分析 (1)將點(diǎn)A(-1,0)代入拋物線的解析式可求得b的值,然后可得到拋物線的解析式,從而可求得拋物線的對(duì)稱軸,再依據(jù)對(duì)稱性可求得D(2,3),B(3,0),最后依據(jù)待定系數(shù)法求得AD的解析式可求得直線AD與x軸正方向的夾角;
(2)設(shè)E(m,-m2+2m+3),則F(-m2+2m+2,-m2+2m+3),EF=-m2+m+2.然后證明△EFG為等腰直角三角形,從而得到EF=(1+$\sqrt{2}$)EF,于是可求得l與m的關(guān)系式;
(3)先利用配方法求得點(diǎn)M的坐標(biāo),然后根據(jù)①AM為矩形的對(duì)角線時(shí),②當(dāng)AM為矩形的一邊時(shí)兩種情況求解即可.
解答 解:(1)∵將點(diǎn)A(-1,0)代入拋物線的解析式得:-1-b+3=0,解得:b=2,
∴y=-x2+2x+3.
∴拋物線的對(duì)稱軸為直線x=1.
令x=0得:y=3,則C(0,3).
∵點(diǎn)B與點(diǎn)A、點(diǎn)D與點(diǎn)C分別關(guān)于該拋物線的對(duì)稱軸對(duì)稱,
∴D(2,3),B(3,0).
設(shè)直線AD的解析式為y=kx+b.
∵將A(-1,0)、D(2,3)代入得:$\left\{\begin{array}{l}{-k+b=0}\\{2k+b=3}\end{array}\right.$,解得:k=1,b=1,
∴直線AD的解析式為y=x+1.
∴直線AD與x軸正方向的夾角為45°.
(2)如圖1所示:
設(shè)E(m,-m2+2m+3),則F(-m2+2m+2,-m2+2m+3),EF=-m2+2m+2-m=-m2+m+2.
∵∠EGF=90°,∠EFG=45°,
∴△EFG為等腰直角三角形.
∴l(xiāng)=EF+FG+EG=EF+$\frac{\sqrt{2}}{2}$EF+$\frac{\sqrt{2}}{2}$EF=(1+$\sqrt{2}$)EF=(1+$\sqrt{2}$)(-m2+m+2)=-($\sqrt{2}+1$)m2+($\sqrt{2}$+1)m+2$\sqrt{2}$+2.
(3)∵y=-x2+2x+3=-(x-1)2+4,
∴M(1,4).
①AM為矩形的對(duì)角線時(shí),如圖2所示:
∵由矩形的性質(zhì)可知:N為AM的中點(diǎn),A(-1,0),M(1,4),
∴N(0,2).
∵由兩點(diǎn)間的距離公式可知:MN=$\sqrt{(1-0)^{2}+(4-2)^{2}}$=$\sqrt{5}$.
∴NQ1=NQ2=$\sqrt{5}$,
∴Q1(0,2+$\sqrt{5}$),Q2(0,2-$\sqrt{5}$).
②當(dāng)AM為矩形的一邊時(shí),如圖3所示:過Q3作Q3E⊥y軸,垂直為E,過Q4作Q4F⊥y軸,垂足為F.
∵在△ANO中,AO=1,ON=2,
∴tan∠ANO=$\frac{1}{2}$,
∴tan∠MNP4=$\frac{1}{2}$,
∴P4M$\frac{1}{2}$MN=$\frac{\sqrt{5}}{2}$,NP4=$\frac{\sqrt{5}}{2}$MN=$\frac{5}{2}$.
∴P4Q3=$\sqrt{5}$.
∴P4E=$\frac{\sqrt{5}}{5}$P4Q3=1,EQ3=$\frac{2\sqrt{5}}{5}$P4Q3=2.
∵OE=OP4-P4E=4.5-1=3.5,
∴Q3的坐標(biāo)為(2,3.5).
∵點(diǎn)Q3與Q4關(guān)于點(diǎn)N對(duì)稱,
∴Q4(-2,$\frac{1}{2}$).
綜上所述,點(diǎn)Q的坐標(biāo)為(0,2+$\sqrt{5}$),或(0,2-$\sqrt{5}$)或(2,3.5)或(-2,$\frac{1}{2}$).
點(diǎn)評(píng) 本題主要考查的是二次函數(shù)的綜合應(yīng)用,解答本題主要應(yīng)用了待定系數(shù)法求二次函數(shù)的解析式、配方法求拋物線的頂點(diǎn)坐標(biāo)、矩形的性質(zhì)、銳角三角函數(shù)的定義,根據(jù)題意畫出符合題意的圖形是解題的關(guān)鍵.
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