分析 (1)利用勾股定理求出OB的长,从而确定点B的坐标,把点B的坐标代入抛物线解析式,求出求b的值,再利用顶点坐标公式求出抛物线的顶点坐标;
(2)根据题意作出正方形,过点A1作A1D⊥y轴于点D,由△AA1D≌△BAO求出DA和DA1,求出A1的坐标,进一步得平移的规律,最后求出平移后的抛物线C‘的解析式.
解答 解:(1)把x=0代入抛物线方程y=-$\frac{1}{4}$x2+bx+3,则y=3,
∴点A的坐标为(0,3),
∴OA=3
在R t△AOB中,∠AOB=90°,AB=5
OA2+OB2=AB2,
∴OB=$\sqrt{{5}^{2}-{3}^{2}}$=4.
∴点B的坐标为(4,0)
把点B代入抛物线方程,得0=-$\frac{1}{4}×{4}^{2}+4b+3$,
解,得b=$\frac{1}{4}$,
∴抛物线解析式为:y=-$\frac{1}{4}$x2+$\frac{1}{4}$x+3=$-\frac{1}{4}(x-\frac{1}{2})^{2}+\frac{49}{16}$,
∴抛物线的顶点坐标为($\frac{1}{2},\frac{49}{16}$),
(2)如图在正方形AA1B2B中,AA1=AB=5,
过点A1作A1D⊥y轴于点D,
∵∠A1AB=90°,
∴∠A1AD+∠BAO=90°,
在Rt△AOB中,∠BAO+∠ABO=90°,
∴∠A1AD=∠ABO,
∵∠A1DA=∠AOB=90°,
∴△AA1D≌△BAO(AAS),
∴AD=OB=4,A1D=OA=3,
∴OD=OA+AD=3+4=7,
∴点A1的坐标是(3,7),
∴点A到A1是先向右移动3个单位,再向上移动4个单位得到的,
∵抛物线y=-$\frac{1}{4}$x2+$\frac{1}{4}$x+3=-$\frac{1}{4}(x-\frac{1}{2})^{{2}^{\;}}+\frac{49}{16}$顶点是($\frac{1}{2}$,$\frac{49}{16}$)
∴平移后的顶点坐标为($\frac{1}{2}$+3,$\frac{49}{16}$+4)=($\frac{7}{2},\frac{113}{16}$)
抛物线C移动到抛物线C‘得到y=-$\frac{1}{4}(x-\frac{7}{2}{)^{2}}^{\;}+\frac{113}{16}$=-$\frac{1}{4}{x}^{2}+\frac{7}{4}x+\frac{64}{16}$,
同理,当点抛物线向左平移3个单位,再向下平移4个单位时的抛物线C’的解析式为:
y=$-\frac{1}{4}(x-\frac{5}{2})^{2}-\frac{15}{16}$=-$\frac{1}{4}{x}^{2}+\frac{5}{4}x$-$\frac{25}{8}$
因此平移后的抛物线C’的表达式为:y=-$\frac{1}{4}{x}^{2}+\frac{7}{4}x+\frac{64}{16}$或y=-$\frac{1}{4}{x}^{2}+\frac{5}{4}x$-$\frac{25}{8}$
点评 本题综全考查了用待定系数法求抛物线及直角三角形的性质,全等三角形的判定和性质及平移的规律,此类题关键在于掌握每个知识的特征结合图象来求解.
科目:初中数学 来源: 题型:选择题
A. | 这个函数的图象位于第一、第三象限 | |
B. | 当x>0时,y随x的增大而增大 | |
C. | 这个函数的图象既是轴对称图形又是中心对称图形 | |
D. | 当x<0时,y随x的增大而减小 |
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科目:初中数学 来源: 题型:填空题
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科目:初中数学 来源: 题型:选择题
A. | 120° | B. | 110° | C. | 100° | D. | 90° |
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科目:初中数学 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{2}{x-2}$ | B. | $\frac{m-1}{1-m}$ | C. | $\frac{xy-y}{2xy}$ | D. | $\frac{a+b}{{a}^{2}-{b}^{2}}$ |
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