分析 (1)作AD⊥x軸,垂足為D.依據(jù)特殊銳角三角函數(shù)值可求得OD=1,AD=√3,從而可求得點A的坐標(biāo),將A、B點坐標(biāo)代入函數(shù)解析式可求得a、b的值,從而得到二次函數(shù)的解析式;
(2)由兩點間的距離公式可求得AB的長,然后依據(jù)勾股定理的逆定理進(jìn)行證明即可;
(3)①延長B′O′交x軸與點E.由旋轉(zhuǎn)的性質(zhì)得到AB′=2√3,AO′=2,O′B′=4,從而得到OB′=2+2√3,在Rt△B′OE中由特殊銳角三角函數(shù)值可求得OE=1+√3,B′E=√3+3,由直角三角形的外心為斜邊的中點可知B′D=2,從而可求得DE的長,故此可求得點D的坐標(biāo)為(1+√3,1+√3);②如圖3所示:過點D作DF⊥CB,垂足為F,過點D作DE⊥x,交CB于點E.由勾股定理得BC=√OC2+OB2=5,依據(jù)待定系數(shù)法求得BC的解析式為y=34x−3,將x=√3+1,代入BC的解析式求得點E的縱坐標(biāo),從而可求得DE的長為√34+134,由OC∥DE,可知∠OCB=∠DEF,由銳角三角函數(shù)的定義可知:DFDE=OBBC,從而可求得DF=√3+135,由d>r可知圓D與直線BC相離.
解答 解:(1)如圖1所示:作AD⊥x軸,垂足為D.
∵∠AOB=60°,
∴AD=OAsin∠AOD=2×√32=√3,OD=AOcos∠AOD=2×12=1,.
∴點A的坐標(biāo)為A(1,√3).
將A、B點坐標(biāo)代入函數(shù)解析式,得{a+b+c=√316a+4b+c=0c=0,解得{a=−√33b=4√33c=0,
拋物線的解析式為y=-√33x2+4√33x;
故答案為:(1,√3);y=-√33x2+4√33x.
(2)證明:∵OA2=12+(√3)2=4,AB2=(4-1)2+(√3)2=12,OB2=42=16,
∴OA2+AB2=OB2.
∴△OAB是直角三角形.
(3)①如圖2所示:延長B′O′交x軸與點E.
由旋轉(zhuǎn)的性質(zhì)得B1在OA上,且AB′=AB=2√3,O′在AB上,且AO′=AO=2,O′B′=4.
∵OB′=OA+AB′,
∴OB′=2+2√3.
∵∠OAB=90°,∠AOB=60°,
∴∠ABO=30°.
由旋轉(zhuǎn)的性質(zhì)可知∠B′=∠ABO=30°.
∴∠B′+∠B′OE=30°+60°=90°.
∴OE=12OB′=1+√3,B′E=OB′×√32=√3+3.
∵點D是Rt△AB′O′的外心,
∴點D是B′O′的中點.
∴B′D=12B′O′=12×4=2.
∴ED=3+√3−2=√3+1.
∴點D的坐標(biāo)為(1+√3,1+√3).
②如圖3所示:過點D作DF⊥CB,垂足為F,過點D作DE⊥x,交CB于點E.
在Rt△OBC中,由勾股定理可知:BC=√OC2+OB2=5.
設(shè)BC的解析式為y=kx+b,將點C、B的坐標(biāo)代入得:{4k+b=0b=−3,
解得:k=34,b=-3.
∴BC的解析式為y=34x−3.
將x=√3+1,代入BC的解析式得:y=34(√3+1)-3=3√34-94.
∴DE=√3+1-3√34+94=√34+134.
∵OC∥DE,
∴∠OCB=∠DEF.
∴DFDE=OBBC,即DF√3+134=45.
∴DF=√3+135.
∵√3+135>2,
∴d>r.
∴圓D與直線BC相離.
∴直線BC與圓D不相切.
點評 本題主要考查的是二次函數(shù)的綜合應(yīng)用,解答本題主要應(yīng)用了特殊銳角三角函數(shù)值、待定系數(shù)法求一次函數(shù)、二次函數(shù)的解析式、勾股定理的逆定理的應(yīng)用、直線和圓的位置關(guān)系,掌握問題(3)中輔助線的作法,依據(jù)銳角三角函數(shù)的定義求得DF的長度是解題的關(guān)鍵.
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A. | 10 | B. | 8 | C. | 14 | D. | 6 |
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