(2013•梧州模擬)如圖,已知直線y=-
1
2
x+1
交坐標(biāo)軸于A,B 兩點,以線段AB為邊向上作正方形ABCD,過點A,D,C的拋物線與直線另一個交點為E.
(1)請直接寫出點C,D的坐標(biāo); 
(2)求拋物線的解析式;
(3)若正方形以每秒
5
個單位長度的速度沿射線AB下滑,直至頂點D落在x軸上時停止.設(shè)正方形落在x軸下方部分的面積為S,求S關(guān)于滑行時間t的函數(shù)關(guān)系式,并寫出相應(yīng)自變量t的取值范圍.
分析:(1)求出OA、OB,根據(jù)勾股定理求出AB,過C作CZ⊥x軸于Z,過D作DM⊥y軸于M,證△AOB≌△BZC≌△DMA,推出BZ=OA=DM=1,CZ=OB=MA=2,即可求出答案;
(2)設(shè)拋物線為y=ax2+bx+c,把A、D、C的坐標(biāo)代入求出即可;
(3)分為三種情況,根據(jù)題意畫出圖形,①當(dāng)點A運動到x軸上點F時,②當(dāng)點C運動x軸上時,③當(dāng)點D運動到x軸上時,根據(jù)相似三角形的性質(zhì)和判定和三角形的面積公式求出即可.
解答:解:(1)∵直線y=-
1
2
x+1
,
∴當(dāng)x=0時,y=1,當(dāng)y=0時,x=2,
∴OA=1,OB=2,
過C作CZ⊥x軸于Z,過D作DM⊥y軸于M,
∵四邊形ABCD是正方形,
∴AD=AB=BC,∠ABC=∠AOB=∠CZB=90°,
∴∠ABO+∠CBZ=90°,∠OAB+∠ABO=90°,
∴∠OAB=∠CBZ,
在△AOB和△BZC中
∠OAB=∠ZBC
∠AOB=∠BZC
AB=BC
,
∴△AOB≌△BZC(AAS),
∴OA=BZ=1,OB=CZ=2,
∴C(3,2),
同理可求D的坐標(biāo)是(1,3);

(2)設(shè)拋物線為y=ax2+bx+c,
∵拋物線過A(0,1),D(1,3),C(3,2),
c=1
a+b+c=3
9a+3b+c=2
,
解得:a=-
5
6
,b=
17
6
,c=1,
∴拋物線的解析式為y=-
5
6
x2+
17
6
x+1;

(3)∵OA=1,OB=2,
∴由勾股定理得:AB=
5
,
①當(dāng)點A運動到x軸上點F時,t=1,
當(dāng)0<t≤1時,如圖1,
∵∠OFA=∠GFB′,tan∠OFA=
OA
OF
=
1
2
,
∴tan∠GFB′=
GB′
FB′
=
GB′
5
t
=
1
2
,
∴GB′=
5
2
t,
∴S△FB′G=
1
2
FB′×GB′=
1
2
5
t•
5
2
t,
∴S=
5
4
t2;
②當(dāng)點C運動x軸上時,t=2,
當(dāng)1<t≤2時,如圖2,
∵AB=A′B′=
5
,
∴A′F=
5
t-
5
,
∴A′G=
5
t-
5
2
,
∵B′H=
5
2
t,
∴S四邊形A′B′HG=
1
2
(A′G+B′H)•A′B′=
1
2
•(
5
t-
5
2
+
5
2
t)
5
,
∴S=
5
2
t-
5
4
;
③當(dāng)點D運動到x軸上時,t=3,
當(dāng)2<t≤3時,如圖3,
∵A′G=
5
t-
5
2
,
∴GD′=
5
-
5
t-
5
2
=
3
5
-
5
t
2

∵S△AOF=
1
2
×2×1=1,OA=1,∠AOF=∠FA′G=90°,∠AFO=∠GFA′,
∴△AOF∽△GA′F,
S△GA′F
S△AOF
=(
GD′
OA
2
∴S△GA′F=(
3
5
-
5
t
2
2,
∴S五邊形GA′B′CH=(
5
2-(
3
5
-
5
t
2
2
∴S=-
5
4
t2+
15
2
t-
25
4
點評:本題考查了相似三角形的性質(zhì)和判定,一次函數(shù)圖象上點的特征,用待定系數(shù)法求出二次函數(shù)的解析式,正方形的性質(zhì),勾股定理,三角形的面積等知識點的應(yīng)用,主要考查學(xué)生綜合運用性質(zhì)進(jìn)行推理的能力,難度偏大.
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①點O到O′的路徑是OO1→O1O2→O2O′;
②點O到O′的路徑是
OO1
O1O2
O2O

③點O在O1→O2段上的運動路徑是線段O1O2;
④點O到O′所經(jīng)過的路徑長為
4
3
π

以上命題正確的序號是( 。

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