【答案】
分析:(1)利用待定系數(shù)法求出拋物線的解析式;
(2)關(guān)鍵是求出△ACP面積的表達(dá)式,然后利用二次函數(shù)求極值的方法,求出△ACP面積的最大值;
(3)如圖(3)所示,以BC為邊,在線段BC兩側(cè)分別作正方形,正方形的其他四個頂點均可以使得“△BCQ是以BC為腰的等腰直角三角形”,因此有四個點符合題意要求;
(4)如圖(4)所示,若以點B、Q、E為頂點的三角形與△AOC相似,有兩種情況,需要分類討論,不要漏解;
(5)以A、C、M、Q為頂點的四邊形是平行四邊形,有四種情況,分別如圖(5)a、圖(5)b所示,注意不要漏解.
解答:解:(1)由拋物線y=ax
2+bx+2過點A(-3,0),B(1,0),則
解這個方程組,得a=-
,b=-
.
∴二次函數(shù)的關(guān)系解析式為y=-
x
2-
x+2.
(2)設(shè)點P坐標(biāo)為(m,n),則n=-
m
2-
m+2.
連接PO,作PM⊥x軸于M,PN⊥y軸于N.
PM=-
m
2-
m+2,PN=-m,AO=3.
當(dāng)x=0時,y=-
×0-
×0+2=2,所以O(shè)C=2
S
△PAC=S
△PAO+S
△PCO-S
△ACO
=
AO•PM+
CO•PN-
AO•CO
=
×3•(-
m
2-
m+2)+
×2•(-m)-
×3×2
=-m
2-3m
∵a=-1<0
∴函數(shù)S
△PAC=-m
2-3m有最大值
當(dāng)m=-
=-
時,S
△PAC有最大值.
此時n=-
m
2-
m+2=-
-
+2=
∴存在點P(-
,
),使△PAC的面積最大.
(3)如圖(3)所示,以BC為邊在兩側(cè)作正方形BCQ
1Q
2、正方形BCQ
4Q
3,則點Q
1,Q
2,Q
3,Q
4為符合題意要求的點.
過Q
1點作Q
1D⊥y軸于點D,易證△Q
1CD≌△CBO,
∴Q
1D=OC=2,CD=OB=1,∴OD=OC+CD=3,∴Q
1(2,3);
同理求得Q
2(3,1),Q
3(-1,-1),Q
4(-2,1).
∴存在點Q,使△BCQ是以BC為腰的等腰直角三角形.Q點坐標(biāo)為:Q
1(2,3),Q
2(3,1),Q
3(-1,-1),Q
4(-2,1).
(4)如圖(4)所示,設(shè)E(n,0),則BE=1-n,QE=-
n
2-
n+2.
假設(shè)以點B、Q、E為頂點的三角形與△AOC相似,則有兩種情況:
①若△AOC∽△BEQ,則有:
,
即
,化簡得:n
2+n-2=0,
解得n
1=-2,n
2=1(與B重合,舍去),∴n=-2,QE=-
n
2-
n+2=2.
∴Q(-2,2);
②若△AOC∽△BQE,則有:
,
即
,化簡得:4n
2-n-3=0,
解得n
1=-
,n
2=1(與B重合,舍去),∴n=-
,QE=-
n
2-
n+2=
.
∴Q(-
,
).
綜上所述,存在點Q,使以點B、Q、E為頂點的三角形與△AOC相似.
Q點坐標(biāo)為(-2,2)或(-
,
).
(5)假設(shè)存在點Q,使以A、C、M、Q為頂點的四邊形是平行四邊形.
①若CM平行于x軸,如圖(5)a所示,有符合要求的兩個點Q
1,Q
2,此時Q
1A=Q
2A=CM.
∵CM∥x軸,∴點M、點C(0,2)關(guān)于對稱軸x=-1對稱,
∴M(-2,2),∴CM=2.
由Q
1A=Q
2A=CM=2,得到Q
1(-5,0),Q
2(-1,0);
②若CM不平行于x軸,如圖(5)b所示.過點M作MG⊥x軸于G,
易證△MGQ≌△COA,得QG=OA=3,MG=OC=2,即y
M=-2.
設(shè)M(x,-2),則有-
x
2-
x+2=-2,解得x=-1±
.
又QG=3,∴x
Q=x
G+3=2±
,
∴Q
3(2+
,0),Q
4(2-
,0).
綜上所述,存在點Q,使以A、C、M、Q為頂點的四邊形是平行四邊形.Q點坐標(biāo)為:Q
1(-5,0),Q
2(-1,0),Q
3(2+
,0),Q
4(2-
,0).
注:解答中給出(3)(4)(5)問解題過程,只是為了同學(xué)們易于理解,原題并未要求.
點評:本題是二次函數(shù)壓軸題,綜合考查了二次函數(shù)的圖象與性質(zhì)、待定系數(shù)法、二次函數(shù)極值、全等三角形、相似三角形、正方形、等腰直角三角形等重要知識點,難度較大,對考生能力要求較高.本題核心是存在性問題,第(3)(4)(5)問均涉及點的存在性,注意認(rèn)真分析,在多種情況時需要分類討論;另外注意求點坐標(biāo)的方法,全等三角形與相似三角形在其中發(fā)揮重要作用,需要認(rèn)真體會.