分析 (1)在一次函數(shù)y=$\frac{1}{2}x+1$中,令x=0,即可求出點(diǎn)B的坐標(biāo);
(2)將點(diǎn)B、D的坐標(biāo)代入二次函數(shù)解析式,求出b、c的值,即可求出二次函數(shù)的解析式;
(3)兩解析式聯(lián)立方程求得B、C的坐標(biāo),令y=$\frac{1}{2}$x2-$\frac{3}{2}$x+1=0,求得D、E的坐標(biāo),然后根據(jù)梯形和三角形的面積公式求得即可;
(4)設(shè)P(x,0),求得PB2=x2+1,PC2=(x-4)2+9,BC2=42+(3-1)2=20,然后分三種情況分別討論求得即可.
解答 解:(1)∵一次函數(shù)y=$\frac{1}{2}x+1$與y軸的交點(diǎn)為B,
令x=0,可得y=1,
∴B(0,1);
(2)將B(0,1),D(1,0)的坐標(biāo)代入y=$\frac{1}{2}$x2+bx+c得,
$\left\{\begin{array}{l}{c=1}\\{\frac{1}{2}+b+c=0}\end{array}\right.$,
解得:$\left\{\begin{array}{l}{b=-\frac{3}{2}}\\{c=1}\end{array}\right.$,
∴解析式為:y=$\frac{1}{2}$x2-$\frac{3}{2}$x+1;
(3)∵二次函數(shù)的圖象與一次函數(shù)的圖象交于B、C兩點(diǎn),
∴$\left\{\begin{array}{l}{y=\frac{1}{2}x+1}\\{y=\frac{1}{2}{x}^{2}-\frac{3}{2}x+1}\end{array}\right.$,
解得:$\left\{\begin{array}{l}{{x}_{1}=0}\\{{y}_{1}=1}\end{array}\right.$,$\left\{\begin{array}{l}{{x}_{2}=4}\\{{y}_{2}=3}\end{array}\right.$,
∴C(4,3),
解$\frac{1}{2}$x2-$\frac{3}{2}$x+1=0,得x=1和x=2,
∴D(1,0),E(2,0),
∴S=$\frac{1}{2}$(1+3)×4-$\frac{1}{2}$×1×1-$\frac{1}{2}$(4-2)×3=4.5;
(4)設(shè)P(x,0),
∵B(0,1),C(4,3),
∴PB2=x2+1,PC2=(x-4)2+9,BC2=42+(3-1)2=20,
①當(dāng)∠PBC=90°時(shí),則PB2+BC2=PC2,
即x2+1+20=(x-4)2+9,
解得x=$\frac{1}{2}$,
∴P1($\frac{1}{2}$,0);
②當(dāng)∠PCB=90°時(shí),則PC2+BC2=PB2,
即x2+1=(x-4)2+9+20,
解得x=$\frac{11}{2}$,
∴P2($\frac{11}{2}$,0);
③當(dāng)∠BPC=90°時(shí),則PB2+PC2=BC2,
即x2+1+(x-4)2+9=20,
解得x=1或x=3,
∴P3(1,0),P4(3,0);
∴在x軸上存在點(diǎn)P,使得以點(diǎn)P、B、C為頂點(diǎn)的三角形是直角三角形,點(diǎn)P的坐標(biāo)為($\frac{1}{2}$,0)或($\frac{11}{2}$,0)或(1,0)或(3,0).
點(diǎn)評(píng) 本題是二次函數(shù)的綜合題,涉及了利用待定系數(shù)法求二次函數(shù)的解析式、函數(shù)圖象交點(diǎn)坐標(biāo)、四邊形的面積以及勾股定理的應(yīng)用等知識(shí),難度適中.
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A. | 1 | B. | 2 | C. | 2a+1 | D. | -2a-1 |
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A. | 1個(gè) | B. | 2個(gè) | C. | 3個(gè) | D. | 4個(gè) |
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