【答案】
分析:(1)根據(jù)OA、OB的長(zhǎng)度求出點(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)根據(jù)拋物線解析式求出對(duì)稱軸為x=1,并根據(jù)拋物線解析式設(shè)出點(diǎn)P的坐標(biāo),然后根據(jù)點(diǎn)P到直線x=1與x軸的距離相等列出方程,再解絕對(duì)值方程即可得解;
(3)根據(jù)拋物線解析式求出點(diǎn)C的坐標(biāo),然后求出△ABC的面積,并利用待定系數(shù)法求一次函數(shù)解析式求出直線AC的解析式,判斷出△BOC是等腰直角三角形,然后用t表示出點(diǎn)E的坐標(biāo),從而求出EG的長(zhǎng)度,過(guò)F作FM⊥x軸于點(diǎn)M,用t表示出BM的長(zhǎng)度,然后用t表示出EM的長(zhǎng)度,即△EFG邊EG上的高,再根據(jù)三角形的面積公式列式求解即可.
解答:解:(1)∵OB=2OA=4,
∴OA=2,
∴點(diǎn)A(-2,0),B(4,0),
把點(diǎn)A、B的坐標(biāo)代入拋物線y=
x
2+bx+c得,
,
解得
,
∴拋物線的函數(shù)表達(dá)式為y=
x
2-x-4;
(2)拋物線對(duì)稱軸為x=-
=-
=1,
設(shè)點(diǎn)P坐標(biāo)為(x,
x
2-x-4),
∵⊙P與拋物線的對(duì)稱軸l及x軸均相切,
∴|x-1|=|
x
2-x-4|,
即x-1=
x
2-x-4①或x-1=-(
x
2-x-4)②,
解方程①,整理得,x
2-4x-6=0,
解得x
1=2+
,x
2=2-
,
當(dāng)x
1=2+
時(shí),y
1=2+
-1=1+
,
當(dāng)x
2=2-
時(shí),y
2=2-
-1=1-
,
此時(shí)點(diǎn)P的坐標(biāo)為(2+
,1+
)或(2-
,1-
),
解方程②,整理得,x
2-10=0,
解得x
3=
,x
4=-
,
當(dāng)x
3=
時(shí),y
3=1-
,
當(dāng)x
4=-
時(shí),y
4=1+
,
此時(shí),點(diǎn)P的坐標(biāo)為(
,1-
)或(-
,1+
),
綜上所述,點(diǎn)P的坐標(biāo)為(2+
,1+
)或(2-
,1-
)或(
,1-
)或(-
,1+
);
(3)拋物線解析式當(dāng)x=0時(shí),y=-4,
所以,點(diǎn)C的坐標(biāo)為(0,-4),
又∵AB=OA+OB=2+4=6,
∴S
△ABC=
×6×4=12,
設(shè)直線AC的解析式為y=kx+b,則
,
解得
,
所以,直線AC的解析式為y=-2x-4,
∵點(diǎn)E從點(diǎn)A出發(fā),以每秒1個(gè)單位長(zhǎng)度的速度向終點(diǎn)B運(yùn)動(dòng),
∴AE=t,點(diǎn)E的坐標(biāo)為(-2+t,0),
∴EG=-2(-2+t)-4=-2t,
∵B(4,0),C(0,-4),
∴△BOC是等腰直角三角形,
如圖,過(guò)點(diǎn)F作FM⊥x軸于點(diǎn)M,
∵點(diǎn)F從點(diǎn)B出發(fā),以每秒
個(gè)單位長(zhǎng)度的速度向終點(diǎn)C運(yùn)動(dòng),
∴BF=
t,
∴BM=
×
t=t,
∴ME=AB-AE-BM=6-t-t=6-2t,
即點(diǎn)F到EG的距離為(6-2t),
∴S
△EFG=
×|-2t|×(6-2t)=-2t
2+6t,
又△EFG的面積是△ABC的面積的
,
∴-2t
2+6t=
×12,
整理得,t
2-3t+2=0,
解得t
1=1,t
2=2,
∴當(dāng)t為1秒或2秒時(shí),△EFG的面積是△ABC的面積的
.
點(diǎn)評(píng):本題是二次函數(shù)綜合題型,主要考查了待定系數(shù)法求函數(shù)解析式(二次函數(shù)解析式與一次函數(shù)解析式),直線與圓相切,圓心到直線的距離等于圓的半徑,解一元二次方程,以及三角形的面積,本題思路比較復(fù)雜,運(yùn)算量較大,要注意分情況討論求解,計(jì)算時(shí)要認(rèn)真仔細(xì).