分析 (1)已知拋物線的頂點(diǎn)坐標(biāo),可用頂點(diǎn)式設(shè)拋物線的解析式,然后將A點(diǎn)坐標(biāo)代入其中,即可求出此二次函數(shù)的解析式;
(2)根據(jù)拋物線的解析式,易求得對(duì)稱(chēng)軸l的解析式及B、C的坐標(biāo),分別求出直線AB、BD、CE的解析式,再求出CE的長(zhǎng),與到拋物線的對(duì)稱(chēng)軸的距離相比較即可;
(3)過(guò)P作y軸的平行線,交AC于Q;易求得直線AC的解析式,可設(shè)出P點(diǎn)的坐標(biāo),進(jìn)而可表示出P、Q的縱坐標(biāo),也就得出了PQ的長(zhǎng);然后根據(jù)三角形面積的計(jì)算方法,可得出關(guān)于△PAC的面積與P點(diǎn)橫坐標(biāo)的函數(shù)關(guān)系式,根據(jù)所得函數(shù)的性質(zhì)即可求出△PAC的最大面積及對(duì)應(yīng)的P點(diǎn)坐標(biāo).
解答 解:(1)設(shè)拋物線的解析式為y=a(x-2)2-1
把A(0,3)代入得:3=4a-1
解得:a=1,
故 y=(x-2)2-1
=x2-4x+3;
(2)拋物線的對(duì)稱(chēng)軸與⊙C相離
理由如下:
如圖1,過(guò)點(diǎn)C作CE⊥BD于E
令y=0,則x2-4x+3=0
解得:x1=1,x2=3![]()
則B(1,0),C(3,0),A(0,3),
故AB=$\sqrt{10}$,
∵∠1+∠2=90°,∠1+∠3=90°,
∴∠2=∠3,
∴△AOB~△BEC
∴$\frac{AB}{BC}$=$\frac{OB}{CE}$,
∴$\frac{\sqrt{10}}{2}$=$\frac{1}{EC}$,
∴CE=$\frac{1}{5}$$\sqrt{10}$,
∴BF=CE=1>$\frac{1}{5}$$\sqrt{10}$,
∴拋物線的對(duì)稱(chēng)軸與⊙C相離;
(3)設(shè)P(m,m2-4m+3)
,如圖2,過(guò)點(diǎn)P作作PQ∥y軸交AC于點(diǎn)Q,
設(shè)AC的解析式為:y=kx+b,
故$\left\{\begin{array}{l}{b=3}\\{3k+b=0}\end{array}\right.$,
解得:$\left\{\begin{array}{l}{k=-1}\\{b=3}\end{array}\right.$,
故AC的解析式為:y=-x+3,
則Q(m,-m+3),
則PQ=-m+3-(m2-4m+3)=-m2+3m,
S△PAC=S△AQP+S△CQP
=$\frac{1}{2}$×3(-m2+3m),
=-$\frac{3}{2}$m2+$\frac{9}{2}$m,
則m=-$\frac{2a}$=$\frac{9}{2}$÷3=$\frac{3}{2}$,
把m=$\frac{3}{2}$代入得:-$\frac{3}{2}$×$\frac{9}{4}$+$\frac{9}{2}$×$\frac{3}{2}$=$\frac{27}{8}$,
故p($\frac{3}{2}$,-$\frac{3}{4}$),
則S△PAC的最大值=$\frac{27}{8}$.
點(diǎn)評(píng) 此題考查了二次函數(shù)解析式的確定、相似三角形的判定和性質(zhì)、直線與圓的位置關(guān)系、圖形面積的求法等知識(shí),正確表示出S△PAC=S△AQP+S△CQP是解題關(guān)鍵.
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| A. | ∠1+∠2+∠3=180° | B. | ∠1+∠2-∠3=90° | C. | ∠1-∠2+∠3=90° | D. | ∠2+∠3-∠1=180° |
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