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已知抛物线C1:y1=
1
4
x2-x+1,点F(2,1).
(1)求抛物线C1的顶点坐标;
(2)①若抛物线C1与y轴的交点为A,连接AF,并延长交抛物线C1于点B,求证:
1
AF
+
1
BF
=1;
②抛物线C1上任意一点P(xP,yP)(0<xP<2),连接PF,并延长交抛物线C1于点Q(xQ,yQ),试判断
1
PF
+
1
QF
为常数,请说明理由;
(3)将抛物线C1作适当的平移得到抛物线C2:y2=
1
4
(x-h)2,若1<x≤m时,y2≤x恒成立,求m的最大值.
考点:二次函数综合题
专题:
分析:(1)将抛物线C1:y1=
1
4
x2-x+1的一般式转化为顶点式,即可求得抛物线C1的顶点坐标;
(2)①由A(0,1),F(2,1),可得AB∥x轴,即可求得AF与BF的长,则问题得解;
②过点P(xp,yp)作PM⊥AB于点M,即可求得PF=yp,同理QF=yQ,然后由△PMF∽△QNF,根据相似三角形的对应边成比例,即可求得答案;
(3)令y3=x,设其图象与抛物线C2交点的横坐标为x0,x1,且x0<x1,观察图象,随着抛物线C2向右不断平移,x0,x1的值不断增大,当满足1<x≤m,y2≤x恒成立时,m的最大值在x1处取得.可得:当x0=1时,所对应的x1即为m的最大值.
解答:解:(1)∵y1=
1
4
x2-x+1=
1
4
(x-2)2
∴抛物线C1的顶点坐标为(2,0);


(2)①证明:根据题意得:点A(0,1),
∵F(2,1),
∴AB∥x轴,得AF=BF=2,
1
AF
+
1
BF
=1;
1
PF
+
1
QF
=1成立.
理由:
如图,过点P(xp,yp)作PM⊥AB于点M,
则FM=2-xp,PM=1-yp,(0<xp<1),
∴Rt△PMF中,由勾股定理,
得PF2=FM2+PM2=(2-xp2+(1-yp2
又∵点P(xp,yp)在抛物线C1上,
得yp=
1
4
(xp-2)2,即(xp-2)2=4yp
∴PF2=4yp+(1-yp2=(1+yp)2
即PF=1+yp
过点Q(xQ,yQ)作QN⊥AB,与AB的延长线交于点N,
同理可得:QF=1+yQ
∵∠PMF=∠QNF=90°,∠MFP=∠NFQ,
∴△PMF∽△QNF,
PF
QF
=
PM
QN

这里PM=1-yp=2-PF,QN=yQ-1=QF-2,
PF
QF
=
2-PF
QF-2

∴PF(QF-2)=QF(2-PF),
∴PF•QF=PF+QF,
1
PF
+
1
QF
=1;
1
PF
+
1
QF
=1为常数;


(3)令y3=x,
设其图象与抛物线C2交点的横坐标为x0,x1,且x0<x1
∵抛物线C2可以看作是抛物线y=
1
4
x2左右平移得到的,
观察图象,随着抛物线C2向右不断平移,x0,x1的值不断增大,
∴当满足1<x≤m,y2≤x恒成立时,m的最大值在x1处取得.
可得:当x0=1时,所对应的x1即为m的最大值.
于是,将x0=1代入
1
4
(x-h)2=x,
1
4
(1-h)2=1,
解得:h=3或h=-1(舍去),
∴y2=
1
4
(x-3)2
此时,由y2=y3
1
4
(x-3)2=x,
解得:x0=1,x1=9,
∴m的最大值为9.
点评:此题考查了二次函数的一般式与顶点式的转化,相似三角形的判定与性质以及最大值等问题.此题综合性很强,解题的关键是方程思想与数形结合思想的应用.
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1
a
1
b
,则a>b

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A、
2
x
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1
5

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(1)
2x-1
3
=
x+2
2
+1;           
(2)
x-3y=5
2x+y=5

(3)
x+y=5
y+z=6
z+x=7

(4)2(x+2)-6≤-3(x-4);
(5)
3(x-2)+4<5x
x-1
2
-x≥3x+1

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计算:|1-
3
|+(2013-50
2
0-(-
1
3
-1-3tan30°.

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