分析 (1)把m=2代入到抛物线的解析式中,计算A和B的坐标即可;
(2)先证明△AFC≌△AED(AAS),得AF=AE,并根据解析式求出AF=AE=|m|=m,OB=m,再证明△FAB∽△EDA,列比例式为$\frac{BF}{AE}=\frac{AF}{DE}$,求DE=1;
(3)①表示点D的坐标为(2m,-m2+m+1),列方程组可求y关于x的函数关系式;
②作PQ⊥DE于点Q,则△DPQ≌△BAF,然后分两种情况:表示点P的坐标,代入y=-$\frac{1}{4}$x2+$\frac{1}{2}$x+1解答.
解答 解:(1)当m=2时,y=(x-m)2-m2+m=(x-2)2-4+2=(x-2)2-2=x2-4x+2,
∴点A的坐标为(2,-2),点B的坐标为(0,2),
故答案为:(2,-2),(0,2);
(2)随着m的变化,DE的长不发生变化,理由是:
y=(x-m)2-m2+m=x2-2mx+m,
A(m,-m2+m),B(0,m),
如图1,延长AE交BC于F,
∴∠AFC=∠AED=90°,
在△AFC和△AED中,
∵$\left\{\begin{array}{l}{∠AFC=∠AED}\\{∠CAF=∠DAE}\\{AC=AD}\end{array}\right.$,
∴△AFC≌△AED(AAS),
∴AF=AE,∠ACB=∠ADE,
当x=m时,y=-m2+m,
当x=0时,y=m,
∴AF=AE=|m|=m,
∵∠ABF=90°-∠ACB=90°-∠ADE=∠DAE,
∵∠AFB=∠AED=90°,
∴△FAB∽△EDA,
∴$\frac{BF}{AE}=\frac{AF}{DE}$,
∵BF=OF+OB=m+m2-m=m2,
∴$\frac{{m}^{2}}{m}=\frac{m}{DE}$,
∴DE=1,
∴随着m的变化,DE的长不发生变化;
(3)①由(2)得:A(m,-m2+m),
AF=AE=|m|=m,DE=1,
∴D(2m,-m2+m+1),
∵设点D的坐标为(x,y),
∴$\left\{\begin{array}{l}{x=2m}\\{y=-{m}^{2}+m+1}\end{array}\right.$,
m=$\frac{1}{2}$x,
∴y=-$(\frac{1}{2}x)^{2}$+$\frac{1}{2}$x+1=-$\frac{1}{4}{x}^{2}$+$\frac{1}{2}$x+1;
②作PQ⊥DE于点Q,则△DPQ≌△BAF,
(Ⅰ)当四边形ABDP为平行四边形时(如图2),
点P的横坐标为3m,
点P的纵坐标为:(-m2+m+1)-m2=-2m2+m+1,
把P(3m,-2m2+m+1)的坐标代入y=-$\frac{1}{4}$x2+$\frac{1}{2}$x+1得:
-2m2+m+1=-$\frac{1}{4}$×(3m)2+$\frac{1}{2}$×(3m)+1,
解得:m=0(此时A,B,D,P在同一直线上,舍去)或m=2.
(Ⅱ)当四边形ABPD为平行四边形时(如图3),
点P的横坐标为m,
点P的纵坐标为:(-m2+m+1)+m2=m+1,
把P(m,m+1)的坐标代入y=-$\frac{1}{4}$x2+$\frac{1}{2}$x+1得:
m+1=-$\frac{1}{4}$m2+$\frac{1}{2}$m+1,
解得:m=0(此时A,B,D,P在同一直线上,舍去)或m=-2,
综上所述:m的值为2或-2.
点评 本题是二次函数综合题,考查了利用一点求二次函数的解析式、平行四边形的性质、三角形全等的性质和判定及点与坐标特点等知识,难度适中,解答时要注意数形结合及分类讨论.
科目:初中数学 来源: 题型:选择题
A. | y1<y2<y3 | B. | y1<y3<y2 | C. | y3<y2<y1 | D. | y2<y1<y3 |
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科目:初中数学 来源: 题型:选择题
A. | 第一、二、三象限 | B. | 第一、三、四象限 | C. | 第一、二、四象限 | D. | 第二、三、四象限 |
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科目:初中数学 来源: 题型:选择题
A. | a是无理数 | B. | a是方程x2-3=0的解 | ||
C. | a是8的算术平方根 | D. | 2<a<4 |
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科目:初中数学 来源: 题型:选择题
A. | 3cm、4cm、8cm | B. | 5cm、5cm、10cm | C. | 12cm、5cm、6cm | D. | 8cm、6cm、4cm |
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