(2012•大東區(qū)一模)如圖,已知拋物線與x軸交于A(-1,0),B(3,0)兩點(diǎn),與y軸交于點(diǎn)C(0,-3),拋物線的頂點(diǎn)為P,連接AC.
(1)求此拋物線的解析式;
(2)在拋物線上找一點(diǎn)D,使得DC與AC垂直,且直線DC與x軸交于點(diǎn)Q,求點(diǎn)D的坐標(biāo);
(3)拋物線對(duì)稱軸上是否存在一點(diǎn)M,使得S△MAP=2S△ACP?若存在,求出M點(diǎn)坐標(biāo);若不存在,請(qǐng)說明理由.
分析:(1)利用交點(diǎn)式將拋物線與x軸交于A(-1,0)、B(3,0)兩點(diǎn),代入y=a(x-x1)(x-x2),求出二次函數(shù)解析式即可;
(2)利用△QOC∽△COA,得出QO的長(zhǎng)度,得出Q點(diǎn)的坐標(biāo),再求出直線QC的解析式,將兩函數(shù)聯(lián)立求出交點(diǎn)坐標(biāo)即可;
(3)首先求出二次函數(shù)頂點(diǎn)坐標(biāo),由S四邊形AEPC=S四邊形OEPC+S△AOC以及S四邊形AEPC=S△AEP+S△ACP,得出使得S△MAP=2S△ACP的點(diǎn)M的坐標(biāo).
解答:解:(1)設(shè)此拋物線的解析式為:y=a(x-x1)(x-x2),
∵拋物線與x軸交于A(-1,0)、B(3,0)兩點(diǎn),
∴y=a(x+1)(x-3),
又∵拋物線與y軸交于點(diǎn)C(0,-3),
∴a(0+1)(0-3)=-3,
∴a=1
∴y=(x+1)(x-3),
即y=x2-2x-3,
用其他解法參照給分;

(2)∵點(diǎn)A(-1,0),點(diǎn)C(0,-3),
∴OA=1,OC=3,
∵DC⊥AC,
∴∠DCO+∠OCA=90°,
∵OC⊥x軸,
∴∠COA=∠COQ=90°,∠OAC+∠OCA=90°,
∴∠DCO=∠OAC,
∴△QOC∽△COA,
OQ
OC
=
OC
OA
,即
OQ
3
=
3
1
,
∴OQ=9,
又∵點(diǎn)Q在x軸的正半軸上,
∴Q(9,0),
設(shè)直線QC的解析式為:y=mx+n,則
n=-3
9m+n=0
,
解得
m=
1
3
n=-3
,
∴直線QC的解析式為:y=
1
3
x-3,
∵點(diǎn)D是拋物線與直線QC的交點(diǎn),
y=
1
3
x-3
y=x2-2x-3
,
解得:
x1=
7
3
y1=-
20
9
,
x2=0
y2=-3
(不合題意,應(yīng)舍去),
∴點(diǎn)D(
7
3
,-
20
9
),
用其他解法參照給分;

(3)如圖,點(diǎn)M為直線x=1上一點(diǎn),連接AM,PC,PA,
設(shè)點(diǎn)M(1,y),直線x=1與x軸交于點(diǎn)E,
∴E(1,0),
∵A(-1,0),
∴AE=2,
∵拋物線y=x2-2x-3的頂點(diǎn)為P,對(duì)稱軸為x=1,
∴P(1,-4),
∴PE=4,
則PM=|y+4|,
∵S四邊形AEPC=S四邊形OEPC+S△AOC
=
1
2
×1×(3+4)+
1
2
×1×3
=
1
2
×(7+3)
=5,
又∵S四邊形AEPC=S△AEP+S△ACP,
S△AEP=
1
2
AE×PE=
1
2
×2×4=4,
∴S△ACP=5-4=1,
∵S△MAP=2S△ACP
1
2
×2×|y+4|=2×1,
∴|y+4|=2,
∴y1=-2,y2=-6,
故拋物線的對(duì)稱軸上存在點(diǎn)M使S△MAP=2S△ACP,點(diǎn)M的坐標(biāo)為(1,-2)或(1,-6).
點(diǎn)評(píng):此題主要考查了二次函數(shù)的綜合應(yīng)用,二次函數(shù)的綜合應(yīng)用是初中階段的重點(diǎn)題型,特別注意利用數(shù)形結(jié)合是這部分考查的重點(diǎn),也是難點(diǎn),同學(xué)們應(yīng)重點(diǎn)掌握.
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