(2006•濱州)已知:拋物線M:y=x2+(m-1)x+(m-2)與x軸相交于A(x1,0),B(x2,0)兩點,且x1<x2
(Ⅰ)若x1x2<0,且m為正整數(shù),求拋物線M的解析式;
(Ⅱ)若x1<1,x2>1,求m的取值范圍;
(Ⅲ)試判斷是否存在m,使經(jīng)過點A和點B的圓與y軸相切于點C(0,2)?若存在,求出M:y=x2+(m-1)x+(m-2)的值;若不存在,試說明理由;
(Ⅳ)若直線l:y=kx+b過點F(0,7),與(Ⅰ)中的拋物線M相交于P,Q兩點,且使,求直線l的解析式.
【答案】分析:(1)本題有多種解法.首先由題意可得x1x2=m-2<0,可求出m值,然后根據(jù)題意求出解析式即可.
(2)已知題意x1<1,x2>1推出(x1-1)(x2-1)<0,然后可知x1+x2=-(m-1),x1x2=m-2,代入等式可解.
(3)存在.根據(jù)題意因為過A,B兩點的圓與y軸相切于點C(0,2),所以A,B兩點在y軸的同側(cè),故x1x2>0,
再根據(jù)圓的切割線定理得知OC2=OA•OB.
(4)首先分別假設P.Q的坐標為(x1,y1),(x2,y2).由平行線定理求出x2與x1的等量關(guān)系.再證明△FP2P∽△FQ2Q,求出x1的值,根據(jù)實際情況取值.
解答:解:(1)解法一:由題意得,x1x2=m-2<0.(1分)
解得,m<2.
∵m為正整數(shù),
∴m=1.
∴y=x2-1.(2分)
解法二:由題意知,當x=0時,y=02+(m-1)×0+(m-2)<0.(1分)
(以下同解法一)
解法三:∵△=(m-1)2-4(m-2)=(m-3)2,
∴x=,
∴x1=-1,x2=2-m.
又∵x1x2<0,
∴x2=2-m>0.(1分)
∴m<2.
(以下同解法一.)
解法四:令y=0,即x2+(m-1)x+(m-2)=0,
∴(x+1)(x+m-2)=0
∴x1=-1,x2=2-m.
(以下同解法三.)

(2)解法一:∵x1<1,x2>1,
∴x1-1<0,x2-1>0.
∴(x1-1)(x2-1)<0,
即x1x2-(x1+x2)+1<0.(3分)
∵x1+x2=-(m-1),x1x2=m-2,
∴(m-2)+(m-1)+1<0.(4分)
解得m<1.
∴m的取值范圍是m<1.(5分)
解法二:由題意知,當x=1時,
y=1+(m-1)+(m-2)<0.(4分)
解得:m<1.
∴m的取值范圍是m<1.(5分)
解法三:由(Ⅰ)的解法三、四知,x1=-1,x2=2-m.
∵x1<1,x2>1,
∴2-m>1,(4分)
∴m<1.
∴m的取值范圍是m<1.(5分)

(3)存在.
解法一:因為過A,B兩點的圓與y軸相切于點C(0,2),
所以A,B兩點在y軸的同側(cè),
∴x1x2>0.(6分)
由切割線定理知,OC2=OA•OB,(7分)
即22=|x1||x2|.
∴|x1x2|=4
∴x1x2=4.
∴m-2=4.
∴m=6.(8分)
解法二:連接O'B,O'C.
圓心所在直線,(6分)
設直線與x軸交于點D,圓心為O',
則O'D=OC=2,O'C=OD=
∵AB=|x2-x1|==|m-3|,BD=
.(7分)
在Rt△O′DB中,
O'D2+DB2=O'B2

解得m=6.(8分)

(4)設P(x1,y1),Q(x2,y2),
則y1=x12-1,y2=x22-1.
過P,Q分別向x軸引垂線,垂足分別為P1(x1,0),Q(x2,0).
則PP1∥FO∥QQ1
所以由平行線分線段成比例定理知,
因此,,即x2=-2x1.(9分)
過P,Q分別向y軸引垂線,垂足分別為P2(0,y1),Q2(0,y2),
則PP2∥QQ2.所以△FP2P∽△FQ2Q.


∴21-2y1=y2.(10分)
∴21-2(x12-1)=x22-1
∴23-2x12=4x12-1
∴x12=4,
∴x1=2,或x1=-2.(11分)
當x1=2時,點P(2,3).
∵直線l過P(2,3),F(xiàn)(0,7),
,
解得
當x1=-2時,點P(-2,3).
∵直線l過P(-2,3),F(xiàn)(0,7),
,
解得
故所求直線l的解析式為:y=2x+7,或y=-2x+7.(12分)
點評:[點評]本題對學生有一定的能力要求,涉及了初中數(shù)學的大部分重點章節(jié)的重點知識,是一道選拔功能卓越的好題.
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