(2012•南開區(qū)二模)如圖1,點C、B分別為拋物線C1:y1=x2+1,拋物線C2:y2=a2x2+b2x+c2的頂點.分別過點B、C作x軸的平行線,交拋物線C1、C2于點A、D,且AB=BD.
(1)求點A的坐標:
(2)如圖2,若將拋物線C1:“y1=x2+1”改為拋物線“y1=2x2+b1x+c1”.其他條件不變,求CD的長和a2的值;
(3)如圖2,若將拋物線C1:“y1=x2+1”改為拋物線“y1=4x2+b1x+c1”,其他條件不變,求b1+b2的值
2
3
2
3
(直接寫結(jié)果).
分析:(1)連接AC、BC,根據(jù)二次函數(shù)圖象的對稱性可得AC=BC,BC=BD,再根據(jù)已知條件AB=BD,可以證明得到△ABC是等邊三角形,所以∠ACE=30°,然后設(shè)AE=m,根據(jù)等邊三角形的性質(zhì)求出CE的長,再根據(jù)拋物線C1:y1=x2+1求出點C的坐標,從而表示出點A的坐標,然后把點A的坐標代入拋物線C1的解析式,然后解關(guān)于m的一元二次方程求出m的值,代入即可得到點A的坐標;
(2)過點C作CE⊥AB于點E,設(shè)拋物線y1=2x2+b1x+c1=2(x-h12+k1,然后表示出C的坐標,再設(shè)AE=m,根據(jù)等邊三角形的性質(zhì)求出CE的長度,從而得到點A的坐標,把點A的坐標代入拋物線C1,整理后解關(guān)于m的一元二次方程,再根據(jù)(1)的結(jié)論即可求出CD的長;根據(jù)CD的長求出CE的長度,然后表示出點B的坐標,根據(jù)點B在是拋物線C2的頂點,從而得到拋物線C2的頂點式解析式,然后根據(jù)點C在拋物線C2上,把點C的坐標代入拋物線C2的解析式,整理求解即可得到a2的值;
(3)根據(jù)(1)(2)的結(jié)論可知,a2=-a1,然后利用兩拋物線的對稱軸表示出CD的長度,再根據(jù)(1)(2)的求解過程可得CD=2×
3
a1
,然后代入進行計算即可得解.
解答:解:(1)如圖,連接AC、BC,設(shè)直線AB交y軸于點E,
∵AB∥x軸,CD∥x軸,C、B為拋物線C1、C2的頂點,
∴AC=BC,BC=BD,
∵AB=BD,
∴AC=BC=AB,
∴△ABC是等邊三角形,
∴∠ACE=30°,
設(shè)AE=m,
則CE=
3
AE=
3
m,
∵y1=x2+1,
∴點C的坐標為(0,1),
∴點A的坐標為(-m,1+
3
m),
∵點A在拋物線C1上,
∴(-m)2+1=1+
3
m,
整理得m2-
3
m=0,
解得m1=
3
,m2=0(舍去),
∴點A的坐標為(-
3
,4);


(2)如圖2,連接AC、BC,過點C作CE⊥AB于點E,
設(shè)拋物線y1=2x2+b1x+c1=2(x-h12+k1,
∴點C的坐標為(h1,k1),
設(shè)AE=m,
∴CE=
3
m,
∴點A的坐標為(h1-m,k1+
3
m),
∵點A在拋物線y1=2(x-h12+k1上,
∴2(h1-m-h12+k1=k1+
3
m,
整理得,2m2=
3
m,
解得m1=
3
2
,m2=0(舍去),
由(1)同理可得,CD=BD=BC=AB,
∵AB=2AE=
3
,
∴CD=
3
,
即CD的長為
3
,
根據(jù)題意得,CE=
3
2
BC=
3
2
×
3
=
3
2

∴點B的坐標為(h1+
3
2
,k1+
3
2
),
又∵點B是拋物線C2的頂點,
∴y2=a2(x-h1-
3
2
2+k1+
3
2
,
∵拋物線C2過點C(h1,k1),
∴a2(h1-h1-
3
2
2+k1+
3
2
=k1,
整理得
3
4
a2=-
3
2
,
解得a2=-2,
即a2的值為-2;

(3)根據(jù)(2)的結(jié)論,a2=-a1,
1
2
CD=-
b2
2a2
-(-
b1
2a1
)=
b2
2a1
+
b1
2a1
=
b1+b2
2a1

根據(jù)(1)(2)的求解,CD=2×
3
a1
,
∴b1+b2=2
3
點評:本題是對二次函數(shù)的綜合考查,主要利用了二次函數(shù)的對稱性,等邊三角形的性質(zhì),二次函數(shù)的頂點式解析式與一般解析式之間的轉(zhuǎn)化,對同學們的能力要求較高,靈活性較強,規(guī)律總結(jié)比較重要,總體而言,本題難度較大,是道難得的好題.
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