分析 (1)把点(0,-$\frac{1}{2}$)分别代入y=ax2+bx+c和y=mx+n中可得到c和n;
(Ⅱ)把点(m-b,m2-mb-$\frac{1}{2}$)代入y=ax2+bx-$\frac{1}{2}$整理得到(m-b)2(a-1)=0,判断m-b≠0,则a-1=0,于是得抛物线解析式为y=x2+bx-$\frac{1}{2}$,然后利用判别式的意义判断抛物线y=ax2+bx+c与x轴有2个公共点;
(Ⅲ)先确定抛物线y=x2+bx-$\frac{1}{2}$的对称轴为直线x=-$\frac{b}{2}$,利用二次函数的图象与性质,分类讨论:①当-1≤-$\frac{b}{2}$<0,即b>2时,易得抛物线上与x轴距离最大的点为P(1,y0),此时y0>$\frac{5}{2}$;②当-$\frac{b}{2}$>1,即0≤b≤2时,易得抛物线与x轴距离最大的点为P(1,y0),此时y0≥$\frac{1}{2}$(b=0时取等号);③当0<-$\frac{b}{2}$≤1,即-2≤b<0时,易得抛物线上与x轴距离最大的点为P(-1,y0),此时y0>$\frac{1}{2}$;当-$\frac{b}{2}$>1,即b<-2时,易得抛物线上与x轴距离最大的点为P(-1,y0),此时y0>$\frac{5}{2}$,综上所述,当b=0,x0=1时,y0的最小值为$\frac{1}{2}$.
解答 解:(1)把点(0,-$\frac{1}{2}$)代入y=ax2+bx+c得c=-$\frac{1}{2}$;
把点(0,-$\frac{1}{2}$)代入y=mx+n得n=-$\frac{1}{2}$;
(Ⅱ)抛物线y=ax2+bx+c与x轴有2个公共点.理由如下:
把点(m-b,m2-mb-$\frac{1}{2}$)代入y=ax2+bx-$\frac{1}{2}$得a(m-b)2+b(m-b)-$\frac{1}{2}$=m2-mb-$\frac{1}{2}$,
所以(m-b)2(a-1)=0,
当m-b=0时,点(0,-$\frac{1}{2}$)与点(m-b,m2-mb+n)重合,
所以m-b≠0,
所以a-1=0,
解得a=1,
此时抛物线解析式为y=x2+bx-$\frac{1}{2}$,
因为△=b2-4×1×(-$\frac{1}{2}$)=b2+2>0,
所以抛物线y=ax2+bx+c与x轴有2个公共点;
(Ⅲ)抛物线y=x2+bx-$\frac{1}{2}$的对称轴为直线x=-$\frac{b}{2}$,
①当-1≤-$\frac{b}{2}$<0,即b>2时,
所以在x轴上方,抛物线y=ax2+bx+c上与x轴距离最大的点为P(1,y0),
此时y0=1+b-$\frac{1}{2}$=b+$\frac{1}{2}$>$\frac{5}{2}$,
所以此时y0的最小值大于$\frac{5}{2}$;
②当-$\frac{b}{2}$>1,即0≤b≤2时,
所以在x轴上方,抛物线y=ax2+bx+c上与x轴距离最大的点为P(1,y0),
此时y0=1+b-$\frac{1}{2}$=b+$\frac{1}{2}$≥$\frac{1}{2}$(b=0时取等号),
所以此时y0的最小值为$\frac{1}{2}$;
③当0<-$\frac{b}{2}$≤1,即-2≤b<0时,
所以在x轴上方,抛物线y=ax2+bx+c上与x轴距离最大的点为P(-1,y0),
此时y0=1-b-$\frac{1}{2}$=$\frac{1}{2}$-b>$\frac{1}{2}$
所以此时y0的最小值大于$\frac{1}{2}$;
④当-$\frac{b}{2}$>1,即b<-2时,
所以在x轴上方,抛物线y=ax2+bx+c上与x轴距离最大的点为P(-1,y0),
此时y0=1-b-$\frac{1}{2}$=$\frac{1}{2}$-b>$\frac{5}{2}$,
所以此时y0的最小值大于$\frac{5}{2}$,
综上所述,当b=0,x0=1时,y0的最小值为$\frac{1}{2}$.
点评 本题考查了二次函数的综合题:熟练掌握二次函数图象上点的坐标特征和二次函数的性质;理解坐标与图形性质;利用判别式的意义判断抛物线与x轴的交点个数;运用数形结合和分类讨论的思想解决(3)小题.
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A. | 22014+1 | B. | 22014-1 | C. | -22014+1 | D. | -22014-1 |
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A. | 6 | B. | -6 | C. | 5 | D. | -5 |
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