【答案】
分析:(1)根據(jù)A、B的坐標(biāo),可得OC、OD、BC、AD的長,由于OA⊥OB,可證得△BOC∽△OAD,根據(jù)相似三角形所得比例線段,即可證得所求的結(jié)論.
(2)欲求拋物線的解析式,需先求出A、B的坐標(biāo);根據(jù)(1)的相似三角形,可得3OA=mOB,用OB表示出OA,代入△OAB的面積表達(dá)式中,可得到OB
2的值,在Rt△BOC中,利用勾股定理可求得另外一個(gè)OB
2的表達(dá)式,聯(lián)立兩式可得關(guān)于m、n的等式,結(jié)合(1)的結(jié)論即可求出m、n的值,從而確定A、B的坐標(biāo)和拋物線的解析式.
(3)求直線l的解析式,需先求出P、Q的坐標(biāo),已知S
△POF:S
△QOF=1:2,由于兩三角形同底不等高,所以面積比等于高的比,即P、Q兩點(diǎn)橫坐標(biāo)絕對(duì)值的比,可設(shè)出點(diǎn)P的坐標(biāo),然后根據(jù)兩者的比例關(guān)系表示出點(diǎn)Q的坐標(biāo),由于點(diǎn)Q在拋物線的圖象上,可將其代入拋物線的解析式中,即可求得點(diǎn)P、Q的坐標(biāo),進(jìn)而可利用待定系數(shù)法求得直線l的解析式.
解答:證明:(1)∵A,B點(diǎn)坐標(biāo)分別為(2,m),(-3,n),
∴BC=n,OC=3,OD=2,AD=m,
又∵OA⊥OB,易證△CBO∽△DOA,
∴
,
∴
,
∴mn=6.
解:(2)由(1)得,
,又S
△AOB=10,
∴
,
即BO•OA=20,
∴mBO
2=60,
又∵OB
2=BC
2+OC
2=n
2+9,
∴m(n
2+9)=60,
又∵mn=6①,
∴m(n
2+9)=mn•n+9m=6n+9m=60,
∴2n+3m=20②,
∴①②聯(lián)立得,m=6(m=
不合題意,舍去),n=1;
∴A坐標(biāo)為(2,6),B坐標(biāo)為(-3,1),
易得拋物線解析式為y=-x
2+10.
(3)直線AB為y=x+4,且與y軸交于F(0,4)點(diǎn),
∴OF=4,
假設(shè)存在直線l交拋物線于P,Q兩點(diǎn),且使S
△POF:S
△QOF=1:2,如圖所示,
則有PF:FQ=1:2,作PM⊥y軸于M點(diǎn),QN⊥y軸于N點(diǎn),
∵P在拋物線y=-x
2+10上,
∴設(shè)P坐標(biāo)為(t,-t
2+10),
則FM=-t
2+10-4=-t
2+6,易證△PMF∽△QNF,
∴
,
∴QN=2PM=-2t,NF=2MF=-2t
2+12,
∴ON=-2t
2+8,
∴Q點(diǎn)坐標(biāo)為(-2t,2t
2-8),
Q點(diǎn)在拋物線y=-x
2+10上,2t
2-8=-4t
2+10,
解得
,
∴P坐標(biāo)為(-
,7),Q坐標(biāo)為(2
,-2),
∴易得直線PQ為y=-
x+4;
根據(jù)拋物線的對(duì)稱性可得直線PQ的另解為y=
x+4.
點(diǎn)評(píng):此題主要考查了相似三角形的判定和性質(zhì)、勾股定理、圖形面積的求法以及用待定系數(shù)法確定函數(shù)解析式的方法,在(3)題中,能夠?qū)⑷切蔚拿娣e比轉(zhuǎn)化為P、Q兩點(diǎn)橫坐標(biāo)的比例關(guān)系是解決問題的關(guān)鍵.