分析 (1)先求出BC的長,進(jìn)而求出BD,即可得出點(diǎn)D坐標(biāo),利用待定系數(shù)法確定出直線l2的解析式;
(2)先利用兩點(diǎn)間的距離求出PA,PQ進(jìn)而得出PA=PQ,即可得出∠DOC=∠DCO,再用△PAQ與△OCD相似得出$\frac{BD}{BQ}=\frac{BO}{BA}$即可得出結(jié)論;
(3)先判斷出點(diǎn)P到直線l1與直線l2的距離之和最短時(shí),點(diǎn)P的位置,利用相似三角形得出的比例式求出AM,聯(lián)立成方程組求出點(diǎn)P的坐標(biāo).
解答 解:(1)∵B(0,-1),C(0,-2),
∴BC=1,
∵$\frac{BD}{BC}=\frac{4}{3}$,
∴BD=$\frac{4}{3}$,
∴D點(diǎn)坐標(biāo)為($-\frac{4}{3}$,-1).
設(shè)直線l2為y=kx+b,
∴$\left\{\begin{array}{l}-\frac{4}{3}k+b=-1\\ b=-2.\end{array}\right.$,
∴$\left\{\begin{array}{l}k=-\frac{3}{4}\\ b=-2.\end{array}\right.$,
∴直線l2的解析式為$y=-\frac{3}{4}x-2$.
(2)存在.
如圖1,
設(shè)點(diǎn)P為(x,$\frac{1}{4}{x^2}$),由已知得A(0,1),
∴PA2=${x^2}+{(\frac{1}{4}{x^2}-1)^2}$=$\frac{1}{16}{x^4}+\frac{1}{2}{x^2}+1$,PQ2=${(\frac{1}{4}{x^2}+1)^2}$=$\frac{1}{16}{x^4}+\frac{1}{2}{x^2}+1$,
∴PA2=PQ2,即PA=PQ,
∴∠PQA=∠PAQ.
∵OB=BC=1,BD⊥OC,
∴OD=CD,
∴∠DOC=∠DCO,
∴要使△PAQ與△OCD相似,有且只有∠PQA=∠DOC.
∵∠PQA+∠AQB=∠ODB+∠DOC=90°,
∴∠AQB=∠ODB,
∴△AQB∽△ODB,
∴$\frac{BD}{BQ}=\frac{BO}{BA}$.
∵BD=$\frac{4}{3}$,BO=1,BA=2,
∴BQ=$\frac{8}{3}$,
∴x=$±\frac{8}{3}$,
∴點(diǎn)P為($\frac{8}{3}$,$\frac{16}{9}$)或($-\frac{8}{3}$,$\frac{16}{9}$).
(3)如圖2,
由(2)可知PA=PQ,
∴點(diǎn)P到直線l1與直線l2的距離之和即為點(diǎn)P到點(diǎn)A與直線l2的距離之和,
∴過點(diǎn)A作AM⊥直線l2于點(diǎn)M,
點(diǎn)P到直線l1與直線l2的最短距離之和為線段AM的長,AM與拋物線交點(diǎn),即為所求點(diǎn)P,
此時(shí),由△AMC∽△DBC得AM=$\frac{12}{5}$
∵直線l2的解析式為$y=-\frac{3}{4}x-2$.A(0,1)
直線AM的解析式為$y=\frac{4}{3}x+1$①,
∵點(diǎn)P為拋物線y=$\frac{1}{4}$x2②上,
聯(lián)立①②得,P($-\frac{2}{3}$,$\frac{1}{9}$)(另一點(diǎn)(6,9)舍去)
當(dāng)點(diǎn)P到直線l1與直線l2的距離之和最短時(shí),
點(diǎn)P坐標(biāo)為($-\frac{2}{3}$,$\frac{1}{9}$),最短距離為$\frac{12}{5}$.
點(diǎn)評 此題二次函數(shù)綜合題,主要考查了待定系數(shù)法,相似三角形的性質(zhì)和判定,極值問題,方程組的解法,解(1)的關(guān)鍵利用待定系數(shù)法確定函數(shù)解析式,解(2)的關(guān)鍵是判斷出∠DOC=∠DCO,解(3)的關(guān)鍵確定出點(diǎn)P的位置和解方程組;是一道中等難度的中考?碱}.
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科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 9.02×102 | B. | 9.02×105 | C. | 9.02×106 | D. | 9.02×104 |
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A. | 4個(gè) | B. | 3個(gè) | C. | 2個(gè) | D. | 1個(gè) |
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A. | a<1 | B. | a≤1 | C. | a<0 | D. | a≤0 |
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A. | ①④ | B. | ①② | C. | ①②④ | D. | ①③④ |
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