【答案】
(1)
解:∵點(diǎn)A(﹣1�����,0)在拋物線y=﹣(x﹣1)2+c上���,
∴0=﹣(﹣1﹣1)2+c,得c=4��,
∴拋物線解析式為:y=﹣(x﹣1)2+4�,
令x=0��,得y=3��,∴C(0�����,3);
令y=0�����,得x=﹣1或x=3�����,∴B(3��,0).
(2)
解:△CDB為直角三角形.理由如下:
由拋物線解析式��,得頂點(diǎn)D的坐標(biāo)為(1�����,4).
如答圖1所示���,過點(diǎn)D作DM⊥x軸于點(diǎn)M�,則OM=1����,DM=4,BM=OB﹣OM=2.
過點(diǎn)C作CN⊥DM于點(diǎn)N��,則CN=1,DN=DM﹣MN=DM﹣OC=1.
在Rt△OBC中���,由勾股定理得:BC= 
= 
= 
��;
在Rt△CND中��,由勾股定理得:CD= 
= 
= 
�����;
在Rt△BMD中�,由勾股定理得:BD= 
= 
= 
.
∵BC2+CD2=BD2�,
∴△CDB為直角三角形(勾股定理的逆定理).
(3)
解:設(shè)直線BC的解析式為y=kx+b,∵B(3����,0),C(0����,3)�,
∴ 
,
解得k=﹣1���,b=3�,
∴y=﹣x+3,
直線QE是直線BC向右平移t個(gè)單位得到��,
∴直線QE的解析式為:y=﹣(x﹣t)+3=﹣x+3+t�;
設(shè)直線BD的解析式為y=mx+n,∵B(3����,0),D(1�����,4)��,
∴ 
�����,
解得:m=﹣2���,n=6�,
∴y=﹣2x+6.
連接CQ并延長(zhǎng),射線CQ交BD于點(diǎn)G�����,則G( 
�����,3).
在△COB向右平移的過程中:
(I)當(dāng)0<t≤ 時(shí)�����,如答圖2所示:
設(shè)PQ與BC交于點(diǎn)K����,可得QK=CQ=t,PB=PK=3﹣t.
設(shè)QE與BD的交點(diǎn)為F�����,則: 
���,解得 
����,∴F(3﹣t,2t).
S=S△QPE﹣S△PBK﹣S△FBE= 
PEPQ﹣ PBPK﹣ BEyF= ×3×3﹣ (3﹣t)2﹣ t2t= 
t2+3t�����;
(II)當(dāng) <t<3時(shí)�����,如答圖3所示:
設(shè)PQ分別與BC�����、BD交于點(diǎn)K�、點(diǎn)J.
∵CQ=t���,
∴KQ=t�����,PK=PB=3﹣t.
直線BD解析式為y=﹣2x+6�,令x=t�,得y=6﹣2t,
∴J(t��,6﹣2t).
S=S△PBJ﹣S△PBK= PBPJ﹣ PBPK= (3﹣t)(6﹣2t)﹣ (3﹣t)2= t2﹣3t+ 
.
綜上所述,S與t的函數(shù)關(guān)系式為:
S= 
.
【解析】(1)首先用待定系數(shù)法求出拋物線的解析式��,然后進(jìn)一步確定點(diǎn)B�����,C的坐標(biāo)�����;(2)分別求出△CDB三邊的長(zhǎng)度�����,利用勾股定理的逆定理判定△CDB為直角三角形�;(3)△COB沿x軸向右平移過程中,分兩個(gè)階段:(I)當(dāng)0<t≤ 時(shí)����,如答圖2所示,此時(shí)重疊部分為一個(gè)四邊形��;(II)當(dāng) <t<3時(shí)����,如答圖3所示����,此時(shí)重疊部分為一個(gè)三角形.
