分析 (1)利用配方法求出頂點(diǎn)坐標(biāo),即可解決問題.
(2)①拋物線經(jīng)過原點(diǎn),所以x=0時,y=0,得am2+2m+4=0,因為實(shí)數(shù)m唯一,所以△=0,得到4-16a=0,可得a=$\frac{1}{4}$,m=-4.
②如圖1中,根據(jù)平行四邊形的性質(zhì),可知點(diǎn)B的橫坐標(biāo)為-2,由此可以求出點(diǎn)B坐標(biāo).
(3)如圖2中,直線y=2x+4與x軸交于點(diǎn)B(-2,0),交y軸于點(diǎn)A(0,4),作OM⊥AB于M.由$\frac{1}{2}$OA•OB=$\frac{1}{2}$•AB•OM,求出OM,利用方程組$\left\{\begin{array}{l}{y=2x+4}\\{y={x}^{2}-2mx+{m}^{2}+2m+4}\end{array}\right.$,可得P(m,m+2),Q(m+2,2m+8),求出PQ的長即可解決問題.
解答 解:(1)∵y=ax2-2amx+am2+2m+4=a(x-m)2+2m+4,
∴頂點(diǎn)P坐標(biāo)為(m,2m+4),
∴頂點(diǎn)P在直線y=2x+4上.
(2)①∵拋物線經(jīng)過原點(diǎn),
∴x=0時,y=0,
∴am2+2m+4=0,
∵實(shí)數(shù)m唯一,
∴△=0,
∴4-16a=0,
∴a=$\frac{1}{4}$,m=-4.
②如圖1中,![]()
∵四邊形OACB是平行四邊形,
∴OA∥BC,OA=BC=4,
∵BC∥x軸,A(-4,0),
根據(jù)對稱性可知,B、C關(guān)于對稱軸對稱,
∴點(diǎn)B的橫坐標(biāo)為-2,y=$\frac{1}{4}$(x+4)2-4,
∴x=-2時,y=-3,
∴點(diǎn)B坐標(biāo)為(-2,-3).
(3)如圖2中,![]()
∵直線y=2x+4與x軸交于點(diǎn)B(-2,0),交y軸于點(diǎn)A(0,4),作OM⊥AB于M.
∴OB=2,OA=4,
∴AB=$\sqrt{O{A}^{2}+O{B}^{2}}$=2$\sqrt{5}$,
∵$\frac{1}{2}$OA•OB=$\frac{1}{2}$•AB•OM,
∴OM=$\frac{4\sqrt{5}}{5}$,
∵a=1,
∴拋物線的解析式為y=x2-2mx+m2+2m+4,
由$\left\{\begin{array}{l}{y=2x+4}\\{y={x}^{2}-2mx+{m}^{2}+2m+4}\end{array}\right.$,消去y得x2-(2m+2)x+m(m+2)=0,解得x=m或m=2,
∴$\left\{\begin{array}{l}{x=m}\\{y=2m+4}\end{array}\right.$或$\left\{\begin{array}{l}{x=m+2}\\{y=2m+8}\end{array}\right.$,
∴P(m,m+2),Q(m+2,2m+8),
∴PQ=$\sqrt{(m+2-m)^{2}+(2m+8-2m)^{2}}$=2$\sqrt{17}$,
∴S△POQ=$\frac{1}{2}$•PQ•OM=$\frac{1}{2}$×2$\sqrt{17}$×$\frac{4\sqrt{5}}{5}$=$\frac{4}{5}$$\sqrt{85}$.
點(diǎn)評 本題考查二次函數(shù)綜合題、平行四邊形的判定和性質(zhì)、三角形的面積、兩點(diǎn)間距離公式、方程組等知識,解題的關(guān)鍵是靈活運(yùn)用所學(xué)知識,學(xué)會利用方程組求兩個函數(shù)的交點(diǎn)坐標(biāo),體現(xiàn)了數(shù)形結(jié)合的思想,屬于中考壓軸題.
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