分析 (1)將A、B的坐標(biāo)代入拋物線(xiàn)的解析式中,即可求出待定系數(shù)的值;
(2)根據(jù)(1)得到的函數(shù)解析式,可求出D、C的坐標(biāo);易證得△OBC是等腰Rt△,若過(guò)A作BC的垂線(xiàn),設(shè)垂足為E,在Rt△ABE中,根據(jù)∠ABE的度數(shù)及AB的長(zhǎng)即可求出AE、BE、CE的長(zhǎng);連接AC,設(shè)拋物線(xiàn)的對(duì)稱(chēng)軸與x軸的交點(diǎn)為F,若∠APD=∠ACB,那么△AEC與△AFP,根據(jù)得到的比例,即可求出PF的長(zhǎng),也就求得了P點(diǎn)的坐標(biāo);
(3)存在同時(shí)與直線(xiàn)OM和x軸都相切的⊙P,分兩種情況:①當(dāng)點(diǎn)P1在∠CBO的平分線(xiàn)上時(shí),②當(dāng)點(diǎn)P2在∠CBO鄰補(bǔ)角的平分線(xiàn)上時(shí),進(jìn)行討論即可求解.
解答 解:(1)∵拋物線(xiàn)y=-x2+bx+c經(jīng)過(guò)A(-1,0),B(-3,0),
∴$\left\{\begin{array}{l}{-1+b+c=0}\\{-9-3b+c=0}\end{array}\right.$,
解得:$\left\{\begin{array}{l}{b=-4}\\{c=-3}\end{array}\right.$.
∴拋物線(xiàn)的解析式為y=-x2-4x-3.
(2)由y=-x2-4x-3,
可得D(-2,1),C(0,-3),
∴OB=3,OC=3,OA=1,AB=2,
可得△OBC是等腰直角三角形,
∴∠OBC=45°,CB=3$\sqrt{2}$,
如圖1,設(shè)拋物線(xiàn)對(duì)稱(chēng)軸與x軸交于點(diǎn)F,
∴AF=$\frac{1}{2}$AB=1,
過(guò)點(diǎn)A作AE⊥BC于點(diǎn)E,
∴∠AEB=90°,
可得BE=AE=$\sqrt{2}$,CE=2$\sqrt{2}$,
在△AEC與△AFP中,∠AEC=∠AFP=90°,∠ACE=∠APF,
∴△AEC∽△AFP,
∴$\frac{AE}{AF}$=$\frac{CE}{PF}$,$\frac{\sqrt{2}}{1}$=$\frac{2\sqrt{2}}{PF}$,
解得PF=2,
∵點(diǎn)P在拋物線(xiàn)的對(duì)稱(chēng)軸上,
∴點(diǎn)P的坐標(biāo)為(-2,2)或(-2,-2);
(3)存在同時(shí)與直線(xiàn)OM和x軸都相切的⊙P,
理由如下:①如圖2,當(dāng)點(diǎn)P1在∠CBO的平分線(xiàn)上時(shí),過(guò)P1點(diǎn)作P1M⊥BE于M點(diǎn),
設(shè)⊙P1的半徑P1F=r1,則P1M=r1,PE=1-r1,
根據(jù)切線(xiàn)長(zhǎng)定理:BM=BF=1,
∴ME=BE-BM=$\sqrt{2}$-1,
在Rt△P1ME中,P1M2+ME2=P1E2,即r12+($\sqrt{2}$-1)2=(r1-1)2,
解得r1=$\sqrt{2}$-1.
∴P1的坐標(biāo)為(-2,1-$\sqrt{2}$);
②如圖2,當(dāng)點(diǎn)P2在∠CBO鄰補(bǔ)角的平分線(xiàn)上時(shí),過(guò)P2點(diǎn)作P2N⊥BC于N點(diǎn),
設(shè)⊙P2的半徑P2F=r,則P2N=r2,P2E=1+r2,
根據(jù)切線(xiàn)長(zhǎng)定理:BN=BF=1,
∴NE=BE+BN=$\sqrt{2}$+1,
在Rt△P2ME中,P2M2+ME2=P2E2,即r22+($\sqrt{2}$+1)2=(1+r2)2,
解得r2=1+$\sqrt{2}$.
∴P2的坐標(biāo)為(-2,1+$\sqrt{2}$);
綜上所述,⊙P1的半徑r1=$\sqrt{2}$-1,圓心P1的坐標(biāo)為(-2,1-$\sqrt{2}$)或半徑r2=$\sqrt{2}$+1,圓心P2的坐標(biāo)為(-2,1+$\sqrt{2}$)時(shí),⊙P同時(shí)與直線(xiàn)BC和x軸都相切.
點(diǎn)評(píng) 此題考查了二次函數(shù)綜合題,關(guān)鍵是熟練掌握二次函數(shù)解析式的確定、相似三角形的判定和性質(zhì)、函數(shù)圖象交點(diǎn)及圖形面積的求法等知識(shí),以及方程思想和分類(lèi)思想的應(yīng)用,綜合性強(qiáng),難度較大.
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