【答案】
分析:(1)已知了Rt△AOB≌Rt△CDA,因此OB=AD=2,OA=CD=1,據(jù)此可求出C點(diǎn)坐標(biāo),然后將C點(diǎn)坐標(biāo)代入拋物線中即可求出二次函數(shù)的解析式.
(2)可以AB為邊在拋物線的右側(cè)作正方形AQPB,過P作PE⊥y軸,過Q作QG垂直x軸于G,不難得出三角形ABO和三角形BPE和三角形QAG都全等,據(jù)此可求出P,Q的坐標(biāo),然后將兩點(diǎn)坐標(biāo)代入拋物線的解析式中即可判斷出P、Q是否在拋物線上.
(另一種解法,如果存在這樣的正方形AQPB,那么Q點(diǎn)必為直線CA與拋物線的交點(diǎn),據(jù)此可求出Q點(diǎn)坐標(biāo),同理可先求出直線BP的解析式進(jìn)而求出P點(diǎn)坐標(biāo),然后根據(jù)所得的P、Q的坐標(biāo)判定矩形的四邊是否相等即可.)
(3)本題中應(yīng)該是②成立.本題要通過構(gòu)建相似三角形求解.可連接EF,過F作FM∥GB角AB的延長線于M,那么根據(jù)BG∥MF可得出BG:AG=MF:AF,因此只需證明FM=BF即可.由于∠MBF是圓的內(nèi)接四邊形,因此∠FBM=∠AEF,而根據(jù)BG∥FM,可得出∠M=∠ABE,題中告訴了AE=AF,即弧AE=弧AF,根據(jù)圓周角定理可得∠AEF=∠ABE,由此可得出∠M=∠FBM,即BF=FM,由此可得證.
3)結(jié)論②
成立,證明如下:連EF,過F作FM∥BG交AB的延長線于M,則△AMF∽△ABG,
∴
由(1)知△ABC是等腰直角三角形,
∴∠1=∠2=45°
∵AF=AE
∴∠AEF=∠1=45°,
∴∠EAF=90°,
∴EF是⊙O的直徑.
∴∠EBF=90°,
∵FM∥BG,
∴∠MFB=∠EBF=90°,∠M=∠2=45°,
∴BF=MF,
解答:解:(1)由Rt△AOB≌Rt△CDA,得OD=2+1=3,CD=1
∴C點(diǎn)坐標(biāo)為(-3,1),
∴拋物線經(jīng)過點(diǎn)C,
∴1=a(-3)
2+a(-3)-2,
∴a=
∴拋物線的解析式為y=
x
2+
x-2
(2)在拋物線(對稱軸的右側(cè))上存在點(diǎn)P、Q,使四邊形ABPQ是正方形.
以AB為邊在AB的右側(cè)作正方形ABPQ,過P作PE⊥OB于E,QG⊥x軸于G,可證△
PBE≌△AQG≌△BAO,
∴PE=AG=BO=2,BE=QG=AO=1,
∴P點(diǎn)坐標(biāo)為(2,1),Q點(diǎn)坐標(biāo)為(1,-1).
由(1)拋物線y=
x
2+
x-2
當(dāng)x=2時,y=1;當(dāng)x=1時,y=-1.
∴P、Q在拋物線上.
故在拋物線(對稱軸的右側(cè))上存在點(diǎn)P(2,1)、Q(1,-1),使四邊形ABPQ是正方形.
(2)另解:在拋物線(對稱軸右側(cè))上存在點(diǎn)P、Q,使四邊形ABPQ是正方形.
延長CA交拋物線于Q,過B作BP∥CA交拋物線于P,連PQ,設(shè)直線CA、BP的解析式分別為y=k
1x+b
1;y=k
2x+b
2,
∵A(-1,0),C(-3,1),
∴CA的解析式為y=-
x-
,
同理得BP的解析式y(tǒng)=-
x+2,
解方程組
,
得Q點(diǎn)坐標(biāo)為(1,-1),
同理得P點(diǎn)坐標(biāo)為(2,1)
由勾股定理得AQ=BP=AB=
,而∠BAQ=90°,四邊形ABPQ是正方形,
故在拋物線(對稱軸右側(cè))上存在點(diǎn)P(2,1)、Q(1,-1),使四邊形ABPQ是正方形.
(3)結(jié)論②
成立,
證明如下:連EF,過F作FM∥BG交AB的延長線于M,則△AMF∽△ABG,
∴
由(1)知△ABC是等腰直角三角形,
∴∠1=∠2=45°
∵AF=AE
∴∠AEF=∠1=45°,
∴∠EAF=90°,
∴EF是⊙O的直徑.
∴∠EBF=90°,
∵FM∥BG,
∴∠MFB=∠EBF=90°,∠M=∠2=45°,
∴BF=MF,
∴
.
點(diǎn)評:本題主要考查了二次函數(shù)解析式的確定、正方形的判定、相似三角形的判定和性質(zhì)等知識點(diǎn).綜合性強(qiáng),涉及的知識點(diǎn)多,難度較大.