解:(1)∵拋物線y=x
2+mx+n的頂點(diǎn)為D(1,-4),
∴拋物線的頂點(diǎn)式為y=(x-1)
2-4,即為y=x
2-2x-3,
當(dāng)y=0時(shí),x
2-2x-3=0,解得x=-1或3,即A點(diǎn)坐標(biāo)為(-1,0),B點(diǎn)坐標(biāo)為(3,0),
當(dāng)x=0時(shí),y=-3,即C點(diǎn)坐標(biāo)為(0,-3);
(2)如題目圖1,設(shè)G點(diǎn)坐標(biāo)為(p,0),H點(diǎn)坐標(biāo)為(q,0).
易求直線AC的解析式為y=-3x-3,直線BC的解析式為y=x-3,
∴E點(diǎn)坐標(biāo)為(q,-3q-3),F(xiàn)點(diǎn)坐標(biāo)為(p,p-3),
∵矩形EFGH中,EF∥HG,
∴p-3=-3q-3,∴p=-3q,
∴GH=p-q=-4q,GF=|p-3|=3-p=3+3q,
∴矩形EFGH的面積=GH•GF=-4q(3+3q)=-12q
2-12q=-12(q+
)
2+3,
∴當(dāng)q=-
時(shí),矩形EFGH的面積最大,最大面積為3;
(3)取D(0,-1),連接AD,則AD=MN=
,AD∥MN,
∴四邊形AMND是平行四邊形,AM=DN.
在x軸上取點(diǎn)D′(1,0),連接CD′交直線MN:y=-x于點(diǎn)N,則DO=D′O=1,∠DON=∠D′ON=45°,
∴MN是線段DD′的垂直平分線,即D與D′關(guān)于直線MN對稱,
∴ND=ND′,
∴AM+NC=ND+NC=ND′+NC=CD′最小,則四邊形AMNC的周長最。
運(yùn)用待定系數(shù)法求出直線CD′的解析式為y=3x-3,
由
,解得
,
∴N的坐標(biāo)為(
,-
).
分析:(1)由拋物線y=x
2+mx+n的頂點(diǎn)為D(1,-4),根據(jù)二次函數(shù)的性質(zhì)可得其頂點(diǎn)式為y=(x-1)
2-4,展開即得拋物線的解析式為y=x
2-2x-3;令y=0時(shí),解方程x
2-2x-3=0,可得與x軸的交點(diǎn)A與B的坐標(biāo),令x=0,可得與y軸交點(diǎn)C的坐標(biāo);
(2)如題目圖1,設(shè)G(p,0),H(q,0),運(yùn)用待定系數(shù)法求出直線AC的解析式為y=-3x-3,直線BC的解析式為y=x-3,則E(q,-3q-3),F(xiàn)(p,p-3),根據(jù)矩形的性質(zhì)得EF∥x軸,得p-3=-3q-3,則p=-3q,再用含q的代數(shù)式分別表示GH,GF,根據(jù)矩形面積公式得出矩形EFGH的面積=-12(q+
)
2+3,然后由二次函數(shù)的性質(zhì)即可求出矩形EFGH的最大面積;
(3)由于四邊形AMNC的周長=AM+MN+NC+CA,而MN=
,CA=
,為定值,所以當(dāng)AM+NC的和最小時(shí),四邊形AMNC的周長最小.為此,取D(0,-1)得?AMND,則AM=DN,作D關(guān)于直線y=-x的對稱點(diǎn)交x軸于點(diǎn)D′(1,0),連接CD′交直線y=-x于點(diǎn)N,此時(shí)AM+NC=ND+NC=NC+ND′=CD′時(shí)最。\(yùn)用待定系數(shù)法求出直線CD′的解析式,再與y=-x聯(lián)立組成方程組,即可求出點(diǎn)N的坐標(biāo).
點(diǎn)評:本題是二次函數(shù)的綜合題型,其中涉及到拋物線的頂點(diǎn)式,二次函數(shù)的最值,二次函數(shù)圖象上點(diǎn)的坐標(biāo)特征,運(yùn)用待定系數(shù)法求直線的解析式,矩形的面積,軸對稱-最短路線問題,函數(shù)圖象交點(diǎn)的求法等知識(shí).運(yùn)用數(shù)形結(jié)合、方程思想是解題的關(guān)鍵.