分析 (1)根據(jù)拋物線y=ax2+bx+c經(jīng)過A(5,0),B(-3,0),運(yùn)用待定系數(shù)法,求得拋物線的函數(shù)關(guān)系式為y=-$\frac{4}{15}$(x+3)(x-5);
(2)①先根據(jù)C(0,4),CD∥x軸交拋物線于D,求得CD=2,再根據(jù)點(diǎn)Q的位置分兩種情況進(jìn)行討論:點(diǎn)Q在BC上運(yùn)動(dòng);點(diǎn)Q在CD上運(yùn)動(dòng),根據(jù)三角形的面積計(jì)算公式,分別求得S與t的函數(shù)關(guān)系式;②根據(jù)①中所得的S與t的函數(shù)關(guān)系式,分別求得S的最大值,最后綜合(。áⅲ┛傻,當(dāng)t=4時(shí),S有最大值,最大值為$\frac{32}{5}$;③分兩種情況進(jìn)行討論:點(diǎn)Q在線段BC上(不與C重合);點(diǎn)Q與C重合,根據(jù)相似三角形的性質(zhì),分別求得t的值為3或5.
解答 (1)∵拋物線y=ax2+bx+c經(jīng)過A(5,0),B(-3,0),
∴設(shè)y=a(x+3)(x-5),
∴4=a(0+3)(0-5),
解得a=-$\frac{4}{15}$,
∴拋物線的函數(shù)關(guān)系式為y=-$\frac{4}{15}$(x+3)(x-5),
即$y=-\frac{4}{15}{x^2}+\frac{8}{15}x+4$.
(2)①∵C(0,4),CD∥x軸交拋物線于D,
∴點(diǎn)D的縱坐標(biāo)為4,
當(dāng)y=4時(shí),4=-$\frac{4}{15}$(x+3)(x-5),
解得x1=0或x2=2,
∴D(2,4),
即CD=2,
(。┊(dāng)0<t≤5時(shí),QB=t,PB=8-t,
如圖,過點(diǎn)Q作QF⊥x軸于F,則QF=$\frac{4}{5}t$,![]()
∴S=$\frac{1}{2}$PB•QF=$\frac{1}{2}(8-t)•\frac{4}{5}t$=$-\frac{2}{5}{t^2}+\frac{16}{5}t$;
(ⅱ)當(dāng)5≤t<7時(shí),Q點(diǎn)的縱坐標(biāo)為4,PB=8-t,
∴S=$\frac{1}{2}(8-t)×4$=-2t+16.
②(。┊(dāng)0<t≤5時(shí),$S=-\frac{2}{5}{t^2}+\frac{16}{5}\;t=-\frac{2}{5}{(t-4)^2}+\frac{32}{5}$,
∵-$\frac{2}{5}$<0,
∴當(dāng)t=4時(shí),S有最大值,最大值S=$\frac{32}{5}$;
(ⅱ)當(dāng)5≤t<7時(shí),S=-2t+16,
∵-2<0,
∴S隨著t的增大而減小,
∴當(dāng)t=5時(shí),S有最大值,最大值s=6,
綜合(。áⅲ┛傻,當(dāng)t=4時(shí),S有最大值,最大值為$\frac{32}{5}$;
③存在這樣的t值,使得△PQB是直角三角形.
當(dāng)點(diǎn)Q在線段BC上(不與C重合)時(shí),要使得△PQB是直角三角形,必須使得∠PQB=90°,
這時(shí)△BOC~△BQP,
∴$\frac{BQ}{BP}=\frac{OB}{BC}$,
即$\frac{t}{8-t}=\frac{3}{5}$,
∴t=3;
當(dāng)點(diǎn)Q與C重合時(shí),點(diǎn)P與點(diǎn)O也重合,
即△PBQ與△OBC重合,符合要求,
此時(shí)t=5÷1=5,
綜上所述,t的值為3或5.
點(diǎn)評(píng) 本題屬于二次函數(shù)綜合題,主要考查了待定系數(shù)法求拋物線解析式、相似三角形的性質(zhì)與判定、二次函數(shù)圖象與性質(zhì)的綜合應(yīng)用,解決問題的關(guān)鍵是作輔助線構(gòu)造直角三角形,根據(jù)三角形的面積計(jì)算公式進(jìn)行求解.解題時(shí)注意分類討論思想的運(yùn)用.
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| A. | $\frac{1}{4}$ | B. | 1 | C. | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | D. | $\frac{1}{2}$ |
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