【題目】如圖,直線y=﹣ x+2 與x軸,y軸分別交于點A,點B,兩動點D,E分別從點A,點B同時出發(fā)向點O運動(運動到點O停止),運動速度分別是1個單位長度/秒和 個單位長度/秒,設(shè)運動時間為t秒,以點A為頂點的拋物線經(jīng)過點E,過點E作x軸的平行線,與拋物線的另一個交點為點G,與AB相交于點F.

(1)求點A,點B的坐標;
(2)用含t的代數(shù)式分別表示EF和AF的長;
(3)當四邊形ADEF為菱形時,試判斷△AFG與△AGB是否相似,并說明理由.
(4)是否存在t的值,使△AGF為直角三角形?若存在,求出這時拋物線的解析式;若不存在,請說明理由.

【答案】
(1)

解:在直線y=﹣ x+2 中,

令y=0可得0=﹣ x+2 ,解得x=2,

令x=0可得y=2 ,

∴A為(2,0),B為(0,2 );


(2)

解:由(1)可知OA=2,OB=2 ,

∴tan∠ABO= = ,

∴∠ABO=30°,

∵運動時間為t秒,

∴BE= t,

∵EF∥x軸,

∴在Rt△BEF中,EF=BEtan∠ABO= BE=t,BF=2EF=2t,

在Rt△ABO中,OA=2,OB=2

∴AB=4,

∴AF=4﹣2t;


(3)

解:相似.理由如下:

當四邊形ADEF為菱形時,則有EF=AF,

即t=4﹣2t,解得t= ,

∴AF=4﹣2t=4﹣ = ,OE=OB﹣BE=2 × = ,

如圖,過G作GH⊥x軸,交x軸于點H,

則四邊形OEGH為矩形,

∴GH=OE= ,

又EG∥x軸,拋物線的頂點為A,

∴OA=AH=2,

在Rt△AGH中,由勾股定理可得AG2=GH2+AH2=( 2+22= ,

又AFAB= ×4= ,

∴AFAB=AG,即 ,且∠FAG=∠GAB,

∴△AFG∽△AGB;


(4)

解:存在,

∵EG∥x軸,

∴∠GFA=∠BAO=60°,

又G點不能在拋物線的對稱軸上,

∴∠FGA≠90°,

∴當△AGF為直角三角形時,則有∠FAG=90°,

又∠FGA=30°,

∴FG=2AF,

∵EF=t,EG=4,

∴FG=4﹣t,且AF=4﹣2t,

∴4﹣t=2(4﹣2t),

解得t= ,

即當t的值為 秒時,△AGF為直角三角形,此時OE=OB﹣BE=2 t=2 × = ,

∴E點坐標為(0, ),

∵拋物線的頂點為A,

∴可設(shè)拋物線解析式為y=a(x﹣2)2,

把E點坐標代入可得 =4a,解得a= ,

∴拋物線解析式為y= (x﹣2)2,

即y= x2 x+


【解析】(1)在直線y=﹣ x+2 中,分別令y=0和x=0,容易求得A、B兩點坐標;(2)由OA、OB的長可求得∠ABO=30°,用t可表示出BE,EF,和BF的長,由勾股定理可求得AB的長,從而可用t表示出AF的長;(3)利用菱形的性質(zhì)可求得t的值,則可求得AF=AG的長,可得到 ,可判定△AFG與△AGB相似;(4)若△AGF為直角三角形時,由條件可知只能是∠FAG=90°,又∠AFG=∠OAF=60°,由(2)可知AF=4﹣2t,EF=t,又由二次函數(shù)的對稱性可得到EG=2OA=4,從而可求出FG,在Rt△AGF中,可得到關(guān)于t的方程,可求得t的值,進一步可求得E點坐標,利用待定系數(shù)法可求得拋物線的解析式.本題為二次函數(shù)的綜合應(yīng)用,涉及知識點有待定系數(shù)法、三角函數(shù)的定義、相似三角形的判定和性質(zhì)、勾股定理、二次函數(shù)的對稱性等.在(2)中求得∠ABO=30°是解題的關(guān)鍵,在(3)中求得t的值,表示出AG的長度是解題的關(guān)鍵,在(4)中判斷出∠FAG為直角是解題的突破口.本題考查知識點較多,綜合性較強,難度較大.

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