(2013•玉溪)如圖,頂點為A的拋物線y=a(x+2)2-4交x軸于點B(1,0),連接AB,過原點O作射線OM∥AB,過點A作AD∥x軸交OM于點D,點C為拋物線與x軸的另一個交點,連接CD.
(1)求拋物線的解析式(關(guān)系式);
(2)求點A,B所在的直線的解析式(關(guān)系式);
(3)若動點P從點O出發(fā),以每秒1個單位長度的速度沿著射線OM運動,設(shè)點P運動的時間為t秒,問:當(dāng)t為何值時,四邊形ABOP分別為平行四邊形?等腰梯形?
(4)若動點P從點O出發(fā),以每秒1個單位長度的速度沿線段OD向點D運動,同時動點Q從點C出發(fā),以每秒2個單位長度的速度沿線段CO向點O運動,當(dāng)其中一個點停止運動時另一個點也隨之停止運動.設(shè)它們的運動時間為t秒,連接PQ.問:當(dāng)t為何值時,四邊形CDPQ的面積最。坎⑶蟠藭rPQ的長.
分析:(1)將點B的坐標(biāo)代入到拋物線的解析式中即可求得a值,從而求得其解析式;
(2)將點A和點B的坐標(biāo)代入到直線的解析式利用待定系數(shù)法確定其解析式即可;
(3)利用兩點坐標(biāo)求得線段AB的長,然后利用平行四邊形的對邊相等求得t=5時,四邊形ABOP為平行四邊形;若四邊形ABOP為等腰梯形,連接AP,過點P作PG⊥AB,過點O作OH⊥AB,垂足分別為G、H,根據(jù)△APG≌△BOH求得線段OP=GH=AB-2BH=
19
5

(4)首先判定四邊形ABOD是平行四邊形,然后確定S△DOC=
1
2
×5×4=10.過點P作PN⊥BC,垂足為N,利用△OPN∽△BOH得到PN=
4
5
t,然后表示出四邊形CDPQ的面積S=S△DOC-S△OPQ=10-
1
2
×(5-2t )×
4
5
t=
4
5
t2-2 t+10,從而得到當(dāng)t=
5
4
時,四邊形CDPQ的面積S最。缓蟮玫近cP的坐標(biāo)是(-
3
4
,-1),點Q的坐標(biāo)是(-
5
2
,0),利用兩點坐標(biāo)公式確定PQ的長即可.
解答:解:(1)把(1,0)代入y=a(x+2)2-4,
得a=
4
9

∴y=
4
9
(x+2)2-4,
即y=
4
9
x2+
16
9
x-
20
9


(2)設(shè)直線AB的解析式是y=kx+b.
∵點A(-2,-4),點B(1,0),
-2k+b=-4
k+b=0
 
解得
k=
4
3
b=-
4
3

∴y=
4
3
x-
4
3


(3)由題意得OP=t,AB=
(-2-1)2+(-4-0)2
=5
=5.
若四邊形ABOP為平行四邊形,則OP=AB=5,即當(dāng)t=5時,四邊形ABOP為平行四邊形.
若四邊形ABOP為等腰梯形,連接AP,過點P作PG⊥AB,過點O作OH⊥AB,垂足分別為G、H.
∴△APG≌△BOH.
在Rt△OBM中,
∵OM=
4
3
,OB=1,
∴BM=
5
3

∴OH=
4
5

∴BH=
3
5

∴OP=GH=AB-2BH=
19
5

即當(dāng)t=
19
5
時,四邊形ABOP為等腰梯形.

(4)將y=0代入y=
4
9
 x2+
16
9
x-
20
9
,得
4
9
 x2+
16
9
x-
20
9
=0,
解得x=1或-5.
∴C(-5,0).
∴OC=5.
∵OM∥AB,AD∥x軸,
∴四邊形ABOD是平行四邊形.
∴AD=OB=1.
∴點D的坐標(biāo)是(-3,-4).
∴S△DOC=
1
2
×5×4=10.
過點P作PN⊥BC,垂足為N.易證△OPN∽△BOH.
PN
OH
=
OP
OB
,
PN
4
5
=
t
1

∴PN=
4
5
t.
∴四邊形CDPQ的面積S=S△DOC-S△OPQ=10-
1
2
×(5-2t)×
4
5
t=
4
5
t2-2t+10.
∴當(dāng)t=
5
4
時,四邊形CDPQ的面積S最。
此時,點P的坐標(biāo)是(-
3
4
,-1),點Q的坐標(biāo)是(-
5
2
,0),
∴PQ=
(-
5
2
+
3
4
)
2
+(0+1)2
=
65
4
點評:本題考查了二次函數(shù)的綜合知識,往往是中考的壓軸題目,難度比較大.
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65
65
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