【答案】
分析:(1)根據(jù)等腰三角形三線合一的性質(zhì)求出OB=OC=
BC,再求出點(diǎn)A、B的坐標(biāo),然后利用待定系數(shù)法求二次函數(shù)解析式解答;
(2)連接OP,根據(jù)拋物線解析式求出點(diǎn)P的坐標(biāo),再根據(jù)四邊形PBCA的面積S=S
△PBO+S
△POA+S
△AOC,利用三角形的面積公式列式整理即可得到S與t的函數(shù)關(guān)系式,然后根據(jù)二次函數(shù)的最值問題求解;
(3)方法一:先判斷出△PAM是直角三角形時(shí)∠PAM=90°,然后求出∠PAE=∠ACO,再根據(jù)∠PAE的正切值列式得到關(guān)于t的方程,解方程得到t的值,從而得到點(diǎn)P的坐標(biāo);
方法二:先判斷出△PAE和△ACO相似,然后根據(jù)相似三角形對應(yīng)邊成比例列出比例式,求解得到t的值,再求出點(diǎn)P的縱坐標(biāo),從而得解.
解答:解:(1)∵AB=AC,OA⊥BC,OA=BC=4,
∴OB=OC=
BC=2,
∴點(diǎn)A和點(diǎn)B的坐標(biāo)分別為(4,0)、(0,2),
∵拋物線y=-
x
2+bx+c經(jīng)過點(diǎn)A和點(diǎn)B,
∴
,
解得
,
故拋物線的解析式為y=-
x
2+
x+2;
(2)連接OP,根據(jù)題意得,OE=t,
∵點(diǎn)P在拋物線y=-
x
2+
x+2上,
∴點(diǎn)P的坐標(biāo)為(t,-
t
2+
t+2),
∴四邊形PBCA的面積S=S
△PBO+S
△POA+S
△AOC,
=
•OB•OE+
OA•PE+
OA•OC,
=
×2•t+
×4×(-
t
2+
t+2)+
×4×2,
整理得,S=-t
2+4t+8(0<t<4),
∵S=-t
2+4t+8=-(t-2)
2+12,
∴當(dāng)t=2時(shí),S最大,最大值為12,
∴四邊形PBCA的最大面積為12個(gè)平方單位;
(3)方法一:拋物線上存在這樣的點(diǎn)P,使得△PAM是直角三角形.
顯然,∠AMP<90°,∠APM<90°,
所以,當(dāng)∠PAM=90°時(shí),△PAM是直角三角形,
此時(shí)∠PAE+∠OAC=90°,
∵∠AOB=90°,∠ACO+∠OAC=90°,
∴∠PAE=∠ACO,
∴tan∠PAE=tan∠ACO=
=2,
∵直線l∥BC,
∴∠AEP=∠AOB=90°,
∴PE=AEtan∠PAE,
∵PE=-
t
2+
t+2,AE=OA-OE=4-t,
∴-
t
2+
t+2=2(4-t),
整理得,t
2-7t+12=0,
解得t
1=3,t
2=4(舍去),
∴-
t
2+
t+2=-
×3
2+
×3+2=2,
∴點(diǎn)P的坐標(biāo)為(3,2);
方法二:根據(jù)方法一∠PAE=∠ACO,∠AEP=∠AOB=∠AOC=90°,
∴△PAE∽△ACO,
∴
=
,
即
=
,
整理得,t
2-7t+12=0,
解得t
1=3,t
2=4(舍去),
∴-
t
2+
t+2=-
×3
2+
×3+2=2,
∴點(diǎn)P的坐標(biāo)為(3,2).
點(diǎn)評:本題是二次函數(shù)綜合題型,主要考查了等腰三角形的三線合一的性質(zhì),待定系數(shù)法求二次函數(shù)解析式,分割法求不規(guī)則圖形的面積,二次函數(shù)的最最值問題,解直角三角形,相似三角形的判定與性質(zhì),直線較強(qiáng)但難度不大,仔細(xì)分析便不難求解.