分析 (1)把點(diǎn)B(1,0)代入y=ax2-2x+3,求出a即可,令y=0,把問(wèn)題轉(zhuǎn)化為一元二次方程即可求得點(diǎn)A坐標(biāo).
(2)如圖1中,作EF⊥OA于F,PM⊥OA于M,設(shè)P(m,-m2-2m+3),則PM=-m2-2m+3,OM=-m,由EF∥PM,可得$\frac{EF}{PM}$=$\frac{OF}{OM}$=$\frac{OE}{OP}$=$\frac{3}{5}$,推出OF=-$\frac{3}{5}$m,EF=$\frac{3}{5}$(-m2-2m+3),由OA=OC=3,推出∠EAF=∠AEF=45°,推出AF=EF,由此列出方程即可解決問(wèn)題.
(3)如圖2中,由題意拋物線(xiàn)C2的解析式為y=-x2+4,D(0,4).設(shè)P(m,-m2+4),則P′(-m,-m2+4).首先求出直線(xiàn)PO是解析式,利用方程組求出點(diǎn)Q的坐標(biāo),再求出直線(xiàn)QP′的解析式即可解決問(wèn)題.
解答 解:(1)把點(diǎn)B(1,0)代入y=ax2-2x+3得a=-1,
∴拋物線(xiàn)C1的解析式為y=-x2-2x+3,
令y=0,得-x2-2x+3=0,解得x=-3或1,
∴A(-3,0).
(2)如圖1中,作EF⊥OA于F,PM⊥OA于M,設(shè)P(m,-m2-2m+3),則PM=-m2-2m+3,OM=-m,![]()
∵EF∥PM,
∴$\frac{EF}{PM}$=$\frac{OF}{OM}$=$\frac{OE}{OP}$=$\frac{3}{5}$,
∴OF=-$\frac{3}{5}$m,EF=$\frac{3}{5}$(-m2-2m+3),
∵OA=OC=3,
∴∠EAF=∠AEF=45°,
∴AF=EF,
∴$\frac{3}{5}$m+3=$\frac{3}{5}$(-m2-2m+3),
解得m=-1或-2,
∴P(-1,4)或(-2,3).
(3)如圖2中,由題意拋物線(xiàn)C2的解析式為y=-x2+4,D(0,4).
設(shè)P(m,-m2+4),則P′(-m,-m2+4).![]()
設(shè)直線(xiàn)PQ的解析式為y=kx,則-m2+4=km,
∴k=$\frac{4-{m}^{2}}{m}$,
∴直線(xiàn)PQ的解析式為y=$\frac{4-{m}^{2}}{m}$x,
由$\left\{\begin{array}{l}{y=-{x}^{2}+4}\\{y=\frac{4-{m}^{2}}{m}x}\end{array}\right.$解得$\left\{\begin{array}{l}{x=m}\\{y=-{m}^{2}+4}\end{array}\right.$或$\left\{\begin{array}{l}{x=-\frac{4}{m}}\\{y=\frac{4({m}^{2}-4)}{{m}^{2}}}\end{array}\right.$,
∴Q[-$\frac{4}{m}$,$\frac{4({m}^{2}-4)}{{m}^{2}}$],
設(shè)直線(xiàn)QP′的解析式為y=k′x+b,
則有$\left\{\begin{array}{l}{-mk′+b=-{m}^{2}+4}\\{-\frac{4}{m}k′+b=\frac{4({m}^{2}-4)}{{m}^{2}}}\end{array}\right.$,解得$\left\{\begin{array}{l}{k=\frac{4+{m}^{2}}{m}}\\{b=8}\end{array}\right.$,
∴直線(xiàn)QP′的解析式為y=$\frac{4+{m}^{2}}{m}$x+8,
∴N(0,8),∵D(0,4),
∴OD=4,ON=8,
∴DN=ON-OD=4,
∴DN=OD.
點(diǎn)評(píng) 本題考查二次函數(shù)綜合題、一次函數(shù)的應(yīng)用,平行線(xiàn)的性質(zhì),等腰直角三角形的性質(zhì)和判定等知識(shí),解題的關(guān)鍵是靈活運(yùn)用待定系數(shù)法,學(xué)會(huì)利用參數(shù)解決問(wèn)題,本題的突破點(diǎn)是求出點(diǎn)Q的坐標(biāo),再求出直線(xiàn)QP′的解析式,屬于中考?jí)狠S題.
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