13.如圖①,已知二次函數(shù)y=-x2+2x+3的圖象與x軸交于點A、B,與y軸交于點C.
(1)求△ABC的面積.
(2)點M在OB邊上以每秒1個單位的速度從點O向點B運動,點N在BC邊上以每秒$\sqrt{2}$個單位得速度從點B向點C運動,兩個點同時開始運動,同時停止.設運動的時間為t秒,試求當t為何值時,以B、M、N為頂點的三角形與△BOC相似?
(3)如圖②,點P為拋物線上的動點,點Q為對稱軸上的動點,是否存在點P、Q,使得以P、Q、C、B為頂點的四邊形是平行四變形?若存在,直接寫出所有符合條件的點P的坐標;若不存在,請說明理由.

分析 (1)根據(jù)自變量與函數(shù)值的對應關系,可得A、B、C的坐標,根據(jù)三角形的面積公式,可得答案;
(2)根據(jù)兩角相等的兩個三角形相似,可得△BMN與△BOC的關系,根據(jù)相似三角形的性質,可得關于t的方程,根據(jù)解方程,可得答案;
(3)根據(jù)對邊平行且相等的四邊形是平行四邊形,可得①BQ=PC或②BC=PQ;根據(jù)BQ∥PC,BQ=PC,可得P點坐標;根據(jù)PQ=BC,可得關于a的方程,根據(jù)解方程,可得a的值,根據(jù)自變量與函數(shù)值的對應關系,可得P點坐標.

解答 解:(1)當x=0時,y=3,即C(0,3),
當y=0時,-x2+2x+3=0,解得x=-1,x=3,即A(-1,0),B(3,0);
S△ABC=$\frac{1}{2}$AB•OC=$\frac{1}{2}$×[3-(-1)]×3=6;
(2)若∠BMN=90°,如圖1:
BM=(3-t),BN=$\sqrt{2}$t,BC=$\sqrt{{3}^{2}+{3}^{2}}$=3$\sqrt{2}$,
△BMN∽△BOC,
$\frac{BM}{BO}$=$\frac{BN}{BC}$,即$\frac{3-t}{3}$=$\frac{\sqrt{2}t}{3\sqrt{2}}$.

$\sqrt{2}$t=$\sqrt{2}$(3-t),解得t=$\frac{3}{2}$;
若∠BNM=90°時,如圖2:
BM=(3-t),BN=$\sqrt{2}$t,BC=$\sqrt{{3}^{2}+{3}^{2}}$=3$\sqrt{2}$,
△BMN∽△BCO,
$\frac{BN}{OB}$=$\frac{BM}{BC}$,即$\frac{\sqrt{2}t}{3}$=$\frac{3-t}{3\sqrt{2}}$,
3-t=$\sqrt{2}$×$\sqrt{2}$t,解得t=1;
綜上所述:t=1或t=$\frac{3}{2}$;
(3)如圖3:,
若CB為對角線,即CP∥QB,CP1=Q1B=3-1=2,y${\;}_{{P}_{1}}$=yC=3,
P1(2,3);
CB為邊,即CB∥PQ,CB=PQ,
設P(a,b),D(1,b),Q(1,a+b-1).
PQ=CB,即(a-1)2+(1-a)2=18,
化簡,得
a2-2a-8=0.
解得a=-2或a=4.
當a=-2時,b=-(-2)2+2×(-2)+3=-5,
即P2(-2,-5);
當a=4時,b=-42+2×4+3=-5,
即P3(4,-5);
綜上所述:P1(2,3),P2(-2,-5),P3(4,-5).

點評 本題考查了二次函數(shù)綜合題,(1)利用自變量與函數(shù)值的對應關系得出A、B、C的坐標是解題關鍵;(2)利用相似三角形的性質得出關于t的方程是解題關鍵,要分類討論,以防遺漏;(3)利用平行四邊形的對邊相等得出關于a的方程是解題關鍵,要分類討論,以防遺漏.

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