分析 (1)由線段OA、OC的長(OA<OC)是方程x2-4x+3=0的兩個根,可求得OA,OC的長,即可求得點A與點C坐標,又由拋物線的對稱軸是直線x=1,根據(jù)對稱性,可求得點B的坐標;
(2)首先設(shè)拋物線的表達式為y=a(x+1)(x-3),然后將C(0,3)代入,即可求得答案;
(3)首先設(shè)D的坐標為(x1,y1),E的坐標為(x2,y2),由直線y=kx(0<k<2)與拋物線y=ax2+bx+c相交于兩點D、E,可得x2+(k-2)x-3=0,則可求得P的橫坐標為:$\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{2}$=-$\frac{k-2}{2}$=$\frac{2-k}{2}$,繼而表示出點P的坐標,然后由S四邊形PCMB=S梯形OCMF+S△BMF-S△OBP-S△OCP,求得答案;
(4)由S五邊形AOEMQ=S四邊形AOEM+S△AMQ,且S四邊形AOEM是定值,可得當(dāng)△AMQ的面積最大時,五邊形AOEMQ的面積最大;然后求當(dāng)點Q的坐標是多少時,△AMQ的面積最大即可.
解答 解:(1)∵x2-4x+3=0,
∴(x-1)(x-3)=0,
解得:x1=1,x2=3,
∴OA=1,OC=3,
∴點A的坐標是(-1,0),點C的坐標是(0,3),
∵拋物線的對稱軸是直線x=1,
∴點B坐標是(3,0);
故答案為:(-1,0),(0,3),(3,0);
(2)設(shè)拋物線的表達式為y=a(x+1)(x-3),
將(0,3)代入得:-3a=3,
解得:a=-1,
∴y=-(x+1)(x-3)=-x2+2x+3=-(x-1)2+4;
∴頂點M的坐標是(1,4);
故答案為:y=-x2+2x+3,(1,4);
(3)∵直線y=kx(0<k<2)與拋物線y=ax2+bx+c相交于兩點D、E,
設(shè)D的坐標為(x1,y1),E的坐標為(x2,y2),
∴$\left\{\begin{array}{l}{y=kx}\\{y=-{x}^{2}+2x+3}\end{array}\right.$,
∴x2+(k-2)x-3=0,
∵P是線段DE的中點,
∴P的橫坐標為:$\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{2}$=-$\frac{k-2}{2}$=$\frac{2-k}{2}$,
∴點P的坐標為:($\frac{2-k}{2}$,$\frac{k(2-k)}{2}$),
如圖1,過點M作MF⊥x軸于點F,
∴S四邊形PCMB=S梯形OCMF+S△BMF-S△OBP-S△OCP=$\frac{1}{2}$×1×(3+4)+$\frac{1}{2}$×2×4-$\frac{1}{2}$×3×$\frac{2-k}{2}$-$\frac{1}{2}$×3×$\frac{k(2-k)}{2}$=$\frac{3}{4}$(k-$\frac{1}{2}$)2+$\frac{93}{16}$;
∴當(dāng)k=$\frac{1}{2}$時,四邊形PCMB的面積最小,最小值是$\frac{93}{16}$;
(4)如圖2,設(shè)點Q的坐標為:(x,-x2+2x+3),
連接AM,過點Q作QG⊥x軸,交直線AM于點G,
∵S五邊形AOEMQ=S四邊形AOEM+S△AMQ,且S四邊形AOEM是定值,
∴當(dāng)△AMQ的面積最大時,五邊形AOEMQ的面積最大;
設(shè)直線AM的解析式為:y=mx+n,
∴$\left\{\begin{array}{l}{-m+n=0}\\{m+n=4}\end{array}\right.$,
解得:$\left\{\begin{array}{l}{m=2}\\{n=2}\end{array}\right.$,
∴直線AM的解析式為:y=2x+2,
∴點G的坐標為:(x,2x+2),
∴S△AMQ=$\frac{1}{2}$×2×QG=QG=(-x2+2x+3)-(2x+2)=-x2+1,
∴當(dāng)x=0時,△AMQ的面積最大,即五邊形AOEMQ的面積最大,
此時點Q的坐標為(0,3).
點評 此題屬于二次函數(shù)的綜合題,考查了待定系數(shù)求二次函數(shù)解析式,一元二次方程的解法,二次函數(shù)的對稱性,二次函數(shù)與一次函數(shù)的交點問題以及最值問題.注意掌握面積的割補求解方法是解此題的關(guān)鍵.
科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | $\sqrt{21}$ | B. | $\sqrt{0.1}$ | C. | $\sqrt{8}$ | D. | $\sqrt{\frac{1}{3}}$ |
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A. | 1個 | B. | 2個 | C. | 3個 | D. | 4個 |
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科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
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