【答案】
分析:(1)連接AC,根據(jù)圓周角定理知∠ACB=90°,已知OC⊥AB,易證得∠ACO=∠OBC,因此只需證得∠DAC=∠ABC;由于C是
的中點,那么∠CAE=∠CBA,由此可得∠ACD=∠CAD,即可得證.
(2)在Rt△ACB和Rt△ACF中,∠DCF和∠DFC是等角的余角,因此兩角相等,由此可得CD=DF=AD,即可得到AD的長,已知了∠ECO即∠DAO得正切值,可用未知數(shù)表示出OA、OD的長,進(jìn)而由勾股定理求出OA、OD的長,也就能求出OC的長;由相交弦定理得:OC
2=OA•OB,即可求出OB的長,從而得到A、B、C三點的坐標(biāo),利用待定系數(shù)法即可求出該拋物線的解析式.
(3)由(2)可求得⊙P的直徑,根據(jù)∠EAB的余弦值即可求出AE的長,從而求出OM的值,也就得到了M點的坐標(biāo).設(shè)出過點M的直線解析式,將點M的坐標(biāo)代入其中,即可消去一個待定系數(shù),聯(lián)立拋物線的解析式,消去y后可得關(guān)于x的一元二次方程,由于兩個函數(shù)的交點到y(tǒng)軸的距離相等,因此它們的橫坐標(biāo)互為相反數(shù),利用根與系數(shù)的關(guān)系即可確定該直線解析式中的待定系數(shù),然后再判斷此時的方程是否有實數(shù)根即可,若有實數(shù)根,則存在符合條件的直線,反之則不存在.
解答:(1)證明:連接AC,
∵AB為半圓P的直徑,
∴∠ACB=90°,
∴∠ACO+∠BCO=90°,
又∵OC⊥AB,
∴∠COB=90°,
∴∠ABC+∠BCO=90°,
∴∠ACO=∠ABC,
∵
,
∴∠ABC=∠CAE,
∴∠ACO=∠CAE,
∴AD=CD.
(2)解:∵∠ACB=90°,
∴∠CAE+∠CFA=90°,∠ACO+∠BCO=∠90°,
∴∠BCO=∠CFA,
∴CD=DF,
∴AD=CD=DF=
,
∴OD=
;
由勾股定理得OA
2+OD
2=AD
2∴OA
2+(
AO)
2=(
)
2∴OA=1,OD=
,
∴OC=
,
由相交弦定理得OC
2=4,
∴A點坐標(biāo)為(-1,0),B點坐標(biāo)為(4,0),C點坐標(biāo)為(0,2),
設(shè)過A,B,C三點的拋物線解析式為y=a(x+1)(x-4),
∴a=-
,
∴y=-
(x+1)(x-4)=-
x
2+
x+2.
(3)解:不存在;
理由,假設(shè)存在過點M的直線符合題目的條件,連接EB,
∵AB=1+4=5,又AB為半圓直徑,
∴∠AEB=90°,
∴EB=
,
∴AE=4,
∴OM=
,
∵M(jìn)點在x軸負(fù)半軸上,
∴M點的坐標(biāo)為(-2,0);
設(shè)過M點的直線解析式為y=kx+b,則-2k+b=0,
∴b=2k,
∴y=kx+2k,
由題意,方程組
有兩個解,消去y,
得
①,
方程①應(yīng)有兩個不等式的實數(shù)根,
∵所求直線與拋物線的兩個交點到y(tǒng)軸距離相等,
∴方程①兩根互為相反數(shù),即兩根之和為0;
∴k=
,
∴原方程無實數(shù)解;
∴滿足題目條件的直線不存在.
點評:此題考查的知識點有:圓周角定理、等腰三角形的性質(zhì)、解直角三角形、相交弦定理、二次函數(shù)解析式的確定、函數(shù)圖象交點坐標(biāo)的求法以及根與系數(shù)的關(guān)系、根的判別式等知識,涉及的知識范圍較廣,綜合性強(qiáng),難度較大.