8.如圖,在平面直角坐標(biāo)系中,已知點A(-1,$\frac{3}{4}$),B(2,0)在拋物線11:y=ax2+bx+1(a,b為常數(shù),且a≠0)上,直線12經(jīng)過拋物線11的頂點且與y軸垂直,垂足為點D.
(1)求l1的解析式,并寫出它的對稱軸和頂點坐標(biāo);
(2)設(shè)l1上有一動點P從點A出發(fā),沿拋物線從左向右運動,點P的縱坐標(biāo)yp也隨之以每秒2個單位長的速度變化,設(shè)點P運動的時間為t(秒),連接OP,以線段OP為直徑作⊙F.
①求yp關(guān)于t的表達(dá)式,并寫出t的取值范圍;
②當(dāng)點P在起點A處時,直線l2與⊙F的位置關(guān)系是相切,在點P從點A運動到點D的過程中,直線12與⊙F是否始終保持著上述的位置關(guān)系?請說明理由;
(3)在(2)條件下,當(dāng)點P開始從點A出發(fā),沿拋物線從左到右運動時,直線l2同時向下平移,垂足D的縱坐標(biāo)yD以每秒3個單位長度速度變化,當(dāng)直線l2與⊙F相交時,求t的取值范圍.

分析 (1)把A(-1,$\frac{3}{4}$),B(2,0)兩點代入拋物線y=ax2+bx+1解析式,列方程組即可解決問題.
(2)①分兩種情形討論①0≤t≤$\frac{1}{8}$,②t>$\frac{1}{8}$,分別求解即可.②當(dāng)點P在起點A處時,直線l2與⊙F的位置關(guān)系是相切.結(jié)論:在點P從點A運動到點D的過程中,直線12與⊙F始終保持相切,只要求出圓心到直線y=1的距離,以及圓的半徑即可判斷.
(3)剛開始時直線l2與⊙F是相切的,接下來是相交的,只要求出第二次相切時的時間即可解決問題.

解答 解:(1)把點A(-1,$\frac{3}{4}$),B(2,0)代入拋物線11:y=ax2+bx+1中得:
$\left\{\begin{array}{l}{a-b+1=\frac{3}{4}}\\{4a+2b+1=0}\end{array}\right.$  解得$\left\{\begin{array}{l}{a=-\frac{1}{4}}\\{b=0}\end{array}\right.$,
∴y=-$\frac{1}{4}$x2+1    則對稱軸為:直線x=0,頂點為(0,1);
(2)①由題意1-$\frac{3}{4}$=2t解得t=$\frac{1}{8}$,
∴0≤t$≤\frac{1}{8}$時,yP=$\frac{3}{4}$+2t,
t>$\frac{1}{8}$時,yP=1-2(t-$\frac{1}{8}$)=$\frac{5}{4}$-2t.
②當(dāng)點P在起點A處時,OA=$\sqrt{{1}^{2}+(\frac{3}{4})^{2}}$=$\frac{5}{4}$,
∴⊙F的半徑為$\frac{5}{8}$,
∵點F坐標(biāo)(-$\frac{1}{2}$,$\frac{3}{8}$),
∴點F到直線y=1的距離為$\frac{8}{5}$,
∴點F到直線y=1的距離等于⊙F的半徑,
∴直線l2與⊙F相切,
故答案為相切.
結(jié)論:在點P從點A運動到點D的過程中,直線12與⊙F始終保持相切.
理由:設(shè)點P坐標(biāo)(m,-$\frac{1}{4}$m2+1),則點F坐標(biāo)($\frac{1}{2}$m,-$\frac{1}{8}$m2+$\frac{1}{2}$),
∵OP=$\sqrt{{m}^{2}+(-\frac{1}{4}{m}^{2}+1)^{2}}$=$\frac{1}{4}$m2+1,
∴⊙F的半徑=$\frac{1}{8}$m2+$\frac{1}{2}$,
∵點F到直線y=1的距離為1-(-$\frac{1}{8}$m2+$\frac{1}{2}$)=$\frac{1}{8}$m2+$\frac{1}{2}$,
∴點F到直線y=1的距離等于⊙F的半徑,
∴在點P從點A運動到點D的過程中,直線12與⊙F始終保持相切.
(3)設(shè)點P坐標(biāo)(m,-$\frac{1}{4}$m2+1),則點F坐標(biāo)($\frac{1}{2}$m,-$\frac{1}{8}$m2+$\frac{1}{2}$),
∵OP=$\sqrt{{m}^{2}+(-\frac{1}{4}{m}^{2}+1)^{2}}$=$\frac{1}{4}$m2+1,
∴⊙F的半徑=$\frac{1}{8}$m2+$\frac{1}{2}$,
∴直線y=-$\frac{1}{8}$m2+$\frac{1}{2}$-($\frac{1}{8}$m2+$\frac{1}{2}$)=-$\frac{1}{4}$m2與⊙F相切,
∵t>$\frac{1}{8}$時,-$\frac{1}{4}$m2+1=1-2(t-$\frac{1}{8}$),
∴-$\frac{1}{4}$m2=-2t+$\frac{1}{4}$,
當(dāng)1-3t=-2t+$\frac{1}{4}$時直線l2與⊙F相切,解得t=$\frac{3}{4}$,
∴當(dāng)0<t<$\frac{3}{4}$時,⊙F與直線l2相交.

點評 本題考查二次函數(shù)綜合題、直線與圓的位置關(guān)系、兩點間距離公式、勾股定理等知識,解題的關(guān)鍵是兩點間距離公式的應(yīng)用,把問題轉(zhuǎn)化為方程去思考,學(xué)會利用特殊位置解決問題,屬于中考壓軸題.

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

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18.把下面的有理數(shù)填在相應(yīng)的大括號里:(填編號即可)
①-5,②1,③0.37,④$\frac{2}{9}$,⑤$-3\frac{3}{4}$,⑥0,⑦-0.1,⑧22,⑨7$\frac{1}{3}$,⑩6%
整數(shù)集合:{             …} 
分?jǐn)?shù)集合:{               …}
正數(shù)集合:{             …}  
負(fù)數(shù)集合:{               …}.

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19.分解因式
(1)m2-16n2                  
(2)9x2+18xy+9y2
(3)(4a-3b)2-25b2            
(4)4x2+3x-10.

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16.下列結(jié)論正確的是( 。
A.x2-2是二次二項式
B.單項式-x2的系數(shù)是1
C.使式子$\sqrt{x+2}$有意義的x的取值范圍是x>-2
D.若分式$\frac{{a}^{2}-1}{a+1}$的值等于0,則a=±1

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3.拋物線L:y=ax2+bx+c(a≠0,a、b、c為常數(shù))的頂點為原點,且經(jīng)過點A(2$\sqrt{a}$,$\frac{1}{4}$),直線y=kx+1與y軸交于點F,與拋物線L交于B(x1,y1)、C(x2,y2)兩點(其中x1<x2).有直線l:y=-1,垂足為M,連接AF.
(1)請直線寫出拋物線L的解析式,并探究AM與AF的數(shù)量關(guān)系.
(2)求證:無論k為何值,直線l總是與以BC為直徑的圓相切;
(3)將拋物線L和點F都向右平移$\frac{3}{2}$個單位后,得到拋物線L1和點F1,P是拋物線L1上的一動點,過點P作PK⊥l于點K,連接PA,求|PA-PK|的最大值,并求出此時點P的坐標(biāo).

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13.已知x+$\frac{1}{x}$=3,則(x-$\frac{1}{x}$)2=5.

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20.閱讀材料:
求1+2+22+23+…+22015的值.
解:設(shè) S=1+2+22+23+…22015①,
①×2得:2S=2+22+23+24+…+22016②,
②-①得2S-S=22016-1,
即S=1+2+22+23+…+22015=22016-1.
請你仿照此法計算:
(1)1+2+22+23+24+25=63;
(2)求1+3+32+33+…+3n的值.(其中n為正整數(shù))

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17.如圖,Rt△ABC中,∠B=30°,∠ACB=90°,CD⊥AB交AB于D,以CD為較短的直角邊向△CDB的同側(cè)作Rt△DEC,滿足∠E=30°,∠DCE=90°,再用同樣的方法作Rt△FGC,∠FCG=90°,繼續(xù)用同樣的方法作Rt△HIC,∠HCI=90°.若AC=a,求CI的長.

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18.計算:-2-3-$\sqrt{{{(-2)}^2}}+4cos45°-\sqrt{8}$.

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