(2012•漳州二模)如圖:在平面直角坐標(biāo)系中,將長方形紙片ABCD的頂點B與原點O重合,BC邊放在x軸的正半軸上,AB=3,AD=6,將紙片沿過點M的直線折疊(點M在邊AB上),使點B落在邊AD上的E處(若折痕MN與x軸相交時,其交點即為N),過點E作EQ⊥BC于Q,交折痕于點P.
(1)①當(dāng)點M分別與AB的中點、A點重合時,那么對應(yīng)的點P分別是點P1、P2,則P1
(0,
3
2
(0,
3
2
、P2
(3,0)
(3,0)
;②當(dāng)∠OMN=60°時,對應(yīng)的點P是點P3,求P3的坐標(biāo);
(2)若拋物線y=ax2+bx+c,是經(jīng)過(1)中的點P1、P2、P3,試求a、b、c的值;
(3)在一般情況下,設(shè)P點坐標(biāo)是(x,y),那么y與x之間函數(shù)關(guān)系式還會與(2)中函數(shù)關(guān)系相同嗎(不考慮x的取值范圍)?請你利用有關(guān)幾何性質(zhì)(即不再用P1、P2、P3三點)求出y與x之間的關(guān)系來給予說明.
分析:(1)①點M為AB的中點時,點B與點A重合,即點E與點A重合,則點P為AO的中點,即可得到點P1的坐標(biāo),點M與點A重合時,點Q、P、N重合,AE=AO=3,從而得到點P2的坐標(biāo);
②根據(jù)直角三角形兩銳角互余求出∠MNO=30°,根據(jù)翻折對稱性求出∠QNE=60°,然后解直角三角形求出QN、PQ的長度,再利用直角三角形的兩銳角互余求出∠PEN=30°,連接PO,利用翻折對稱性求出∠PON=∠PEN=30°,從而得到∠PON=∠MNO,根據(jù)等腰三角形三線合一的性質(zhì)可得OQ=QN,從而得到點P3的坐標(biāo);
(2)利用待定系數(shù)法求函數(shù)解析式列式求解即可;
(3)連接PO,根據(jù)翻折對稱性可得PE=PO,然后用點P的坐標(biāo)表示出PO,在Rt△POQ中,根據(jù)勾股定理列式整理即可得解.
解答:解:(1)①當(dāng)M與AB的中點重合時,B與A重合,即E與A重合,則點P為OA的中點,
∵AB=3,
∴P1(0,
3
2
),
當(dāng)M與A重合時,Q、P與N重合,
此時,AE=AO=3,
∴P2(3,0);
故答案為:(0,
3
2
),(3,0);

②當(dāng)∠OMN=60°時,∠MNO=90°-60°=30°,
根據(jù)翻折對稱性,∠QNE=2∠MNO=2×30°=60°,
在Rt△QNE中,tan∠QNE=
EQ
QN
,
3
QN
=
3

解得QN=
3
,
在Rt△PQN中,PQ=QN•tan∠MNO=
3
tan30°=
3
×
3
3
=1,
連接PO,根據(jù)對折的性質(zhì),∠PON=∠PEN=90°-60°=30°,
∴∠PON=∠MNO,
∵EQ⊥BC,
∴OQ=QN=
3

∴點P3
3
,1);

(2)∵拋物線經(jīng)過點P1(0,
3
2
),P2(3,0),P3
3
,1),
c=
3
2
9a+3b+c=0
3a+
3
b+c=1
,
解得
a=-
1
6
b=0
c=
3
2

故,a、b、c的值分別為a=-
1
6
,b=0,c=
3
2
;

(3)相同.
理由如下:如圖,連接OP,根據(jù)對折的對稱性,△PON≌△PEN,
則PE=OP,
∵AB=3,
∴OP+PQ=EQ=AB=3,
∴OQ=x,PQ=y,PO=3-y,
在Rt△OPQ中,根據(jù)勾股定理,x2+y2=(3-y)2,
整理,x2+y2=9-6y+y2,
y=-
1
6
x2+
3
2
點評:本題是二次函數(shù)的綜合題型,主要考查了折疊的性質(zhì),解直角三角形,待定系數(shù)法求二次函數(shù)解析式,勾股定理,難度不是很大,(1)中利用角度的相等求出相等的角,是利用等腰三角形三線合一的性質(zhì)求解的關(guān)鍵,也是解題的突破點.
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12
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3
|
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