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7.如圖,過(guò)點(diǎn)F(-2,2)的直線l與拋物線y=$\frac{1}{4}$x2+x+2交于點(diǎn)M、N兩點(diǎn)(點(diǎn)M在點(diǎn)N的左邊),MA⊥x軸于點(diǎn)A,NB⊥x軸于點(diǎn)B.
(1)拋物線y=$\frac{1}{4}$x2+x+2頂點(diǎn)坐標(biāo)為(-2,1);.
(2)若點(diǎn)N的橫坐標(biāo)為2,則直線l的解析式為y=$\frac{3}{4}$x+$\frac{7}{2}$,在點(diǎn)M、N之間的拋物線上有一動(dòng)點(diǎn)P,當(dāng)△PMN的面積最大時(shí),求點(diǎn)P的坐標(biāo);
(3)已知NF=NB,連接AF和FB,則∠AFB=90°,射線NM交x軸于點(diǎn)Q,且QA•QB=20,求點(diǎn)M的坐標(biāo).

分析 (1)直接根據(jù)拋物線的頂點(diǎn)坐標(biāo)即可得出結(jié)論;
(2)求出N點(diǎn)坐標(biāo),利用待定系數(shù)法即可得出直線l的解析式,設(shè)點(diǎn)P的坐標(biāo)為P(m,$\frac{1}{4}$m2+m+2),過(guò)點(diǎn)P作PE∥y軸,交直線l于點(diǎn)E,則點(diǎn)E的坐標(biāo)為E(m,$\frac{3}{4}$m+$\frac{7}{2}$),再由二次函數(shù)的性質(zhì)即可得出結(jié)論;
(3)由NF=NB,∠1=∠2,再根據(jù)∠AFB=90°,NB⊥x軸于點(diǎn)B得出∠3=∠4,故△FQA∽△BQF,由相似三角形的對(duì)應(yīng)邊成比例求出QF的長(zhǎng),作FH⊥x軸于點(diǎn)H,利用待定系數(shù)法求出直線l的解析式,進(jìn)而可得出結(jié)論.

解答 解:(1)∵拋物線的解析式為y=$\frac{1}{4}$x2+x+2=$\frac{1}{4}$(x+2)2+1,
∴其頂點(diǎn)坐標(biāo)為(-2,1).
故答案為(-2,1);

(2)∵點(diǎn)N的橫坐標(biāo)為2,
∴y=$\frac{1}{4}$×4+2+2=5,
∴N(2,5).
∵F(-2,2),
∴設(shè)直線l的解析式為y=kx+b(k≠0),
∴$\left\{\begin{array}{l}2k+b=5\\-2k+b=2\end{array}\right.$,解得$\left\{\begin{array}{l}k=\frac{3}{4}\\ b=\frac{7}{2}\end{array}\right.$,
∴直線l的解析式為為:y=$\frac{3}{4}$x+$\frac{7}{2}$.
設(shè)點(diǎn)P的坐標(biāo)為P(m,$\frac{1}{4}$m2+m+2),過(guò)點(diǎn)P作PE∥y軸,交直線l于點(diǎn)E,則點(diǎn)E的坐標(biāo)為E(m,$\frac{3}{4}$m+$\frac{7}{2}$),
則PE=yE-yP=($\frac{3}{4}$m+$\frac{7}{2}$)-($\frac{1}{4}$m2+m+2)=-$\frac{1}{4}$m2-$\frac{1}{4}$m+$\frac{3}{2}$,
∵當(dāng)PE最大時(shí)△PMN的面積最大,PE=-$\frac{1}{4}$m2-$\frac{1}{4}$m+$\frac{3}{2}$=-$\frac{1}{4}$(m+$\frac{1}{2}$)2+$\frac{25}{16}$,
∴當(dāng)m=-$\frac{1}{2}$時(shí),PE最長(zhǎng),此時(shí)P點(diǎn)坐標(biāo)為P(-$\frac{1}{2}$,$\frac{25}{16}$).
故答案為:y=$\frac{3}{4}$x+$\frac{7}{2}$;

(3)∵NF=NB,
∴∠1=∠2,
又∵∠AFB=90°,NB⊥x軸于點(diǎn)B.
∴∠3+∠1=90°,∠4+∠2=90°
∴∠3=∠4
又∵∠FQA=∠BQF,
∴△FQA∽△BQF,
∴$\frac{QF}{QA}$=$\frac{QB}{QF}$,
∴QF2=QB•QA=20,
∴QF=2$\sqrt{5}$.
作FH⊥x軸于點(diǎn)H,則HQ2=$\sqrt{{QF}^{2}-{FH}^{2}}$=$\sqrt{20-4}$=4,
∴Q(-6,0).
設(shè)直線l的解析式為y=kx+b(k≠0),
將F(-2,2)、Q(-6,0)代入解析式得$\left\{\begin{array}{l}-2k+b=2\\-6k+b=0\end{array}\right.$,解得$\left\{\begin{array}{l}k=\frac{1}{2}\\ b=3\end{array}\right.$,
∴y=$\frac{1}{2}$x+3.
當(dāng)$\frac{1}{2}$x+3=$\frac{1}{4}$x2+x+2,
解得x1=-1-$\sqrt{5}$,x2=-1+$\sqrt{5}$(舍去)
∴M(-1-$\sqrt{5}$,$\frac{5-\sqrt{5}}{2}$).

點(diǎn)評(píng) 本題考查的是二次函數(shù)綜合題,涉及到二次函數(shù)與一次函數(shù)的交點(diǎn)問(wèn)題、勾股定理、用待定系數(shù)法求一次函數(shù)的解析式等知識(shí),在解答(3)時(shí)要注意作出輔助線,構(gòu)造出直角三角形,利用勾股定理求解.

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(1)求AC、BC的長(zhǎng);
(2)當(dāng)點(diǎn)Q在BC上運(yùn)動(dòng)時(shí),若△PBQ與△ABC相似,求時(shí)間t的值;
(3)當(dāng)點(diǎn)Q在CA上運(yùn)動(dòng),使PQ⊥AB時(shí),△PBQ與△ABC是否相似,請(qǐng)說(shuō)明理由.

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