分析 (1)由點A坐標(biāo)可得拋物線解析式,求出x=0時y的值即可知點B坐標(biāo),再根據(jù)拋物線對稱性得出點C坐標(biāo);
(2)設(shè)點P(m,$\frac{1}{3}$m2-2m+1),表示出PD=-$\frac{1}{3}$m2+3m,再用S四邊形PBDC=S△BDC+S△APC=$\frac{1}{2}$BC×PD,建立函數(shù)關(guān)系式,求出極值即可;
(3)先判斷出PE=CE,再得到∠PCE=∠DBE,以C、P、Q為頂點的三角形與△ABC相似,分兩種情況計算即可.
解答 解:(1)將點A(9,10)代入得:81a-18+1=10,
解得:a=$\frac{1}{3}$,
∴拋物線解析式為y=$\frac{1}{3}$x2-2x+1,
當(dāng)x=0時,y=1,即點B(0,1),
∵拋物線對稱軸為x=3,
∴點B關(guān)于對稱軸的對稱點C坐標(biāo)為(6,1),
故答案為:y=$\frac{1}{3}$x2-2x+1,(0,1),(6,1);
(2)如圖2,![]()
設(shè)直線AB的解析式為y=kx+b,
將A(9,10)、B(0,1)代入得:$\left\{\begin{array}{l}{9k+b=10}\\{b=1}\end{array}\right.$,
解得:$\left\{\begin{array}{l}{k=1}\\{b=1}\end{array}\right.$,
∴直線AB的解析式為y=x+1,
設(shè)點P(m,$\frac{1}{3}$m2-2m+1)
∴D(m,m+1)
∴PD=m+1-($\frac{1}{3}$m2-2m+1)=-$\frac{1}{3}$m2+3m,
∵BC⊥PD,BC=6,
∴S四邊形PBDC
=S△BDC+S△APC
=$\frac{1}{2}$BC×DE+$\frac{1}{2}$BC×PE
=$\frac{1}{2}$BC(DE+PE)
=$\frac{1}{2}$BC×PD
=$\frac{1}{2}$×6×(-$\frac{1}{3}$m2+3m)
=-m2+9m
=-(m-$\frac{9}{2}$)2+$\frac{81}{4}$,
∵0<m<6,
∴當(dāng)m=$\frac{9}{2}$時,四邊形PBDC的面積取得最大值$\frac{81}{4}$,
此時點P的坐標(biāo)為($\frac{9}{2}$,-$\frac{5}{4}$);
(3)如圖2,![]()
∵y=$\frac{1}{3}$x2-2x+1=$\frac{1}{3}$(x-3)2-2,
∴P(3,-2),
∴PE=yE-yP=3,CE=xE-xC=3,
∴PE=CE,
∴∠PCE=45°
同理可得:∠DBE=45°,
∴∠PCE=∠DBE,
∴在直線AC上存在滿足條件的Q,
設(shè)Q(t,1)且AB=9$\sqrt{2}$,BC=6,CP=3$\sqrt{2}$
∵以C、P、Q為頂點的三角形與△ABC相似,
①當(dāng)△CPQ∽△BAC時,
∴$\frac{CQ}{BC}=\frac{CP}{AB}$,
∴$\frac{6-t}{6}$=$\frac{3\sqrt{2}}{9\sqrt{2}}$,
∴t=4,
∴Q(4,1)
②當(dāng)△CPQ∽△BCA時,
∴$\frac{CQ}{AB}$=$\frac{CP}{BC}$,
∴$\frac{6-t}{9\sqrt{2}}$=$\frac{3\sqrt{2}}{6}$,
∴t=-3,
∴Q(-3,1),
綜上,點Q的坐標(biāo)為(4,1)或(-3,1).
點評 此題是二次函數(shù)綜合題,主要考查了待定系數(shù)法,相似三角形的性質(zhì),幾何圖形面積的求法(用割補(bǔ)法),解本題的關(guān)鍵是求函數(shù)解析式.
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