分析:(1)已知A、D、E三點的坐標,利用待定系數(shù)法可確定拋物線的解析式,進而能得到頂點B的坐標.
(2)過B作BM⊥y軸于M,由A、B、E三點坐標,可判斷出△BME、△AOE都為等腰直角三角形,易證得∠BEA=90°,即△ABE是直角三角形,而AB是△ABE外接圓的直徑,因此只需證明AB與CB垂直即可.BE、AE長易得,能求出tan∠BAE的值,結(jié)合tan∠CBE的值,可得到∠CBE=∠BAE,由此證得∠CBA=∠CBE+∠ABE=∠BAE+∠ABE=90°,此題得證.
(3)△ABE中,∠AEB=90°,tan∠BAE=
,即AE=3BE,若以D、E、P為頂點的三角形與△ABE相似,那么該三角形必須滿足兩個條件:①有一個角是直角、②兩直角邊滿足1:3的比例關(guān)系;然后分情況進行求解即可.
(4)過E作EF∥x軸交AB于F,當E點運動在EF之間時,△AOE與△ABE重疊部分是個四邊形;當E點運動到F點右側(cè)時,△AOE與△ABE重疊部分是個三角形.按上述兩種情況按圖形之間的和差關(guān)系進行求解.
解答:(1)解:由題意,設(shè)拋物線解析式為y=a(x-3)(x+1).
將E(0,3)代入上式,解得:a=-1.
∴y=-x
2+2x+3.
則點B(1,4).
(2)證明:如圖1,過點B作BM⊥y于點M,則M(0,4).
在Rt△AOE中,OA=OE=3,
∴∠1=∠2=45°,AE=
=3
.
在Rt△EMB中,EM=OM-OE=1=BM,
∴∠MEB=∠MBE=45°,BE=
=
.
∴∠BEA=180°-∠1-∠MEB=90°.
∴AB是△ABE外接圓的直徑.
在Rt△ABE中,tan∠BAE=
=
=tan∠CBE,
∴∠BAE=∠CBE.
在Rt△ABE中,∠BAE+∠3=90°,∴∠CBE+∠3=90°.
∴∠CBA=90°,即CB⊥AB.
∴CB是△ABE外接圓的切線.
(3)解:Rt△ABE中,∠AEB=90°,tan∠BAE=
,sin∠BAE=
,cos∠BAE=
;
若以D、E、P為頂點的三角形與△ABE相似,則△DEP必為直角三角形;
①DE為斜邊時,P
1在x軸上,此時P
1與O重合;
由D(-1,0)、E(0,3),得OD=1、OE=3,即tan∠DEO=
=tan∠BAE,即∠DEO=∠BAE
滿足△DEO∽△BAE的條件,因此 O點是符合條件的P
1點,坐標為(0,0).
②DE為短直角邊時,P
2在x軸上;
若以D、E、P為頂點的三角形與△ABE相似,則∠DEP
2=∠AEB=90°,sin∠DP
2E=sin∠BAE=
;
而DE=
=
,則DP
2=DE÷sin∠DP
2E=
÷
=10,OP
2=DP
2-OD=9
即:P
2(9,0);
③DE為長直角邊時,點P
3在y軸上;
若以D、E、P為頂點的三角形與△ABE相似,則∠EDP
3=∠AEB=90°,cos∠DEP
3=cos∠BAE=
;
則EP
3=DE÷cos∠DEP
3=
÷
=
,OP
3=EP
3-OE=
;
綜上,得:P
1(0,0),P
2(9,0),P
3(0,-
).
(4)解:設(shè)直線AB的解析式為y=kx+b.
將A(3,0),B(1,4)代入,得
,解得
.
∴y=-2x+6.
過點E作射線EF∥x軸交AB于點F,當y=3時,得x=
,∴F(
,3).
情況一:如圖2,當0<t≤
時,設(shè)△AOE平移到△GNM的位置,MG交AB于點H,MN交AE于點S.
則ON=AG=t,過點H作LK⊥x軸于點K,交EF于點L.
由△AHG∽△FHM,得
=,即
=.
解得HK=2t.
∴S
陰=S
△MNG-S
△SNA-S
△HAG=
×3×3-
(3-t)
2-
t•2t=-
t
2+3t.
情況二:如圖3,當
<t≤3時,設(shè)△AOE平移到△PQR的位置,PQ交AB于點I,交AE于點V.
由△IQA∽△IPF,得
=.即
=,
解得IQ=2(3-t).
∵AQ=VQ=3-t,
∴S
陰=
IV•AQ=
(3-t)
2=
t
2-3t+
.
綜上所述:s=
.