分析 (1)結論:△ABC是直角三角形.由△AOC∽△COB,推出∠ACO=∠OBC,由∠OBC+∠OCB=90°,推出∠ACO+∠BCO=90°,推出∠ACB=90°.(也可以求出AC、BC、AB利用勾股定理的逆定理證明).
(2)如圖1中,設第四象限拋物線上一點N(m,$\frac{\sqrt{3}}{3}$m2-$\frac{8}{3}$m-$\sqrt{3}$),點N關于x軸的對稱點P(m,-$\frac{\sqrt{3}}{3}$m2+$\frac{8}{3}$m+$\sqrt{3}$),作過B、C分別作y軸,x軸的平行線交于點G,連接PG.
可得S△PBC=S△PCG+S△PBG-S△BCG=$\frac{1}{2}$×$3\sqrt{3}$×(-$\frac{\sqrt{3}}{3}$m2+$\frac{8}{3}$m+2$\sqrt{3}$)+$\frac{1}{2}$×$\sqrt{3}$•(3$\sqrt{3}$-m)-$\frac{1}{2}$×$3\sqrt{3}$×$\sqrt{3}$=-$\frac{3}{2}$(m-$\frac{7\sqrt{3}}{6}$)2+$\frac{121}{8}$.由此可得△PBC面積最大時的點P的坐標,如圖2中,作ME⊥CG于M.由△CEM∽△BOC,OC:OB:BC=1:3:$\sqrt{10}$,推出EM:CE:CM=1:3:$\sqrt{10}$,推出EM=$\frac{\sqrt{10}}{10}$CM,所以PM+$\frac{\sqrt{10}}{10}$CM=PM+ME,所以根據垂線段最短可知,當PE⊥CG時,PM+ME最短,由此即可解決問題.
(3)分三種情形討論①如圖3中,當DH=HF,HQ平分∠DHF時,以點F、H、D、Q為頂點的四邊形是軸對稱圖形,且過點Q的對角線所在的直線 是對稱軸.②如圖4中,當DH=HF,HQ平分∠DHF時,以點F、H、D、Q為頂點的四邊形是軸對稱圖形,且過點Q的對角線所在的直線 是對稱軸.③如圖5中,當DH=DF,DQ平分∠HDF時,以點F、H、D、Q為頂點的四邊形是軸對稱圖形,且過點Q的對角線所在的直線 是對稱軸.分別列出方程求解即可.
解答 解:(1)結論:△ABC是直角三角形.理由如下,
對于拋物線 y=$\frac{\sqrt{3}}{3}$x2-$\frac{8}{3}$x-$\sqrt{3}$,令y=0得 $\frac{\sqrt{3}}{3}$x2-$\frac{8}{3}$x-$\sqrt{3}$=0,解得x=-$\frac{\sqrt{3}}{3}$或3$\sqrt{3}$;令x=0得y=-$\sqrt{3}$,
∴A(-$\frac{\sqrt{3}}{3}$,0),C(0,-$\sqrt{3}$),B(3$\sqrt{3}$,0),
∴OA=$\frac{\sqrt{3}}{3}$,OC=$\sqrt{3}$,OB=3$\sqrt{3}$,
∴$\frac{AO}{OC}$=$\frac{OC}{OB}$=$\frac{1}{3}$,∵∠AOC=∠BOC,
∴△AOC∽△COB,
∴∠ACO=∠OBC,
∵∠OBC+∠OCB=90°,
∴∠ACO+∠BCO=90°,
∴∠ACB=90°.
(也可以求出AC、BC、AB利用勾股定理的逆定理證明).
(2)如圖1中,設第四象限拋物線上一點N(m,$\frac{\sqrt{3}}{3}$m2-$\frac{8}{3}$m-$\sqrt{3}$),點N關于x軸的對稱點P(m,-$\frac{\sqrt{3}}{3}$m2+$\frac{8}{3}$m+$\sqrt{3}$),作過B、C分別作y軸,x軸的平行線交于點G,連接PG.
∵G(3$\sqrt{3}$,-$\sqrt{3}$),
∴S△PBC=S△PCG+S△PBG-S△BCG=$\frac{1}{2}$×$3\sqrt{3}$×(-$\frac{\sqrt{3}}{3}$m2+$\frac{8}{3}$m+2$\sqrt{3}$)+$\frac{1}{2}$×$\sqrt{3}$•(3$\sqrt{3}$-m)-$\frac{1}{2}$×$3\sqrt{3}$×$\sqrt{3}$=-$\frac{3}{2}$(m-$\frac{7\sqrt{3}}{6}$)2+$\frac{121}{8}$.
∵-$\frac{3}{2}$<0,
∴當m=$\frac{7\sqrt{3}}{6}$時,△PBC的面積最大,
此時P($\frac{7\sqrt{3}}{6}$,$\frac{11\sqrt{3}}{4}$),
如圖2中,作ME⊥CG于M.
∵CG∥OB,
∴∠OBC=∠ECM,∵∠BOC=∠CEM,
∴△CEM∽△BOC,
∵OC:OB:BC=1:3:$\sqrt{10}$,
∴EM:CE:CM=1:3:$\sqrt{10}$,
∴EM=$\frac{\sqrt{10}}{10}$CM,
∴PM+$\frac{\sqrt{10}}{10}$CM=PM+ME,
∴根據垂線段最短可知,當PE⊥CG時,PM+ME最短,
∴PM+$\frac{\sqrt{10}}{10}$MC的最小值為$\frac{11\sqrt{3}}{4}$+$\sqrt{3}$=$\frac{15\sqrt{3}}{4}$.
(3)存在.理由如下,
①如圖3中,當DH=HF,HQ平分∠DHF時,以點F、H、D、Q為頂點的四邊形是軸對稱圖形,且過點Q的對角線所在的直線 是對稱軸.
作CG⊥HK于G,PH∥x軸,EP⊥PH于P.
∵FH∥CK,K($\frac{4}{3}$$\sqrt{3}$,-$\frac{25}{9}$$\sqrt{3}$),
易知CG:GK:CK=3:4:5,
由△EPH∽△KGC,得PH:PE:EH=3:4:5,設E((n,$\frac{\sqrt{3}}{3}$n2-$\frac{8}{3}$n-$\sqrt{3}$),則HE=$\frac{5}{3}$(n-$\frac{4}{3}$$\sqrt{3}$),PE=$\frac{4}{3}$(n-$\frac{4}{3}$$\sqrt{3}$),
∵DH=HF,
∴$\sqrt{3}$+[-$\frac{\sqrt{3}}{3}$n2+$\frac{8}{3}$n+$\sqrt{3}$-$\frac{4}{3}$(n-$\frac{4}{3}$$\sqrt{3}$)]=$\frac{5}{3}$(n-$\frac{4}{3}$$\sqrt{3}$)+$\frac{5}{3}$$\sqrt{3}$,
解得n=$\frac{-\sqrt{3}+\sqrt{471}}{6}$或$\frac{-\sqrt{3}-\sqrt{471}}{6}$(舍棄).
②如圖4中,當DH=HF,HQ平分∠DHF時,以點F、H、D、Q為頂點的四邊形是軸對稱圖形,且過點Q的對角線所在的直線 是對稱軸.
同法可得[$\frac{\sqrt{3}}{3}$n2-$\frac{8}{3}$n-$\sqrt{3}$+$\frac{4}{3}$(n-$\frac{4}{3}$$\sqrt{3}$)]-$\sqrt{3}$=$\frac{5}{3}$(n-$\frac{4}{3}$$\sqrt{3}$)+$\frac{5}{3}$$\sqrt{3}$,
解得n=$\frac{3\sqrt{3}}{2}$+$\frac{\sqrt{591}}{6}$或$\frac{3\sqrt{3}}{2}$-$\frac{\sqrt{591}}{6}$(舍棄).
③如圖5中,當DH=DF,DQ平分∠HDF時,以點F、H、D、Q為頂點的四邊形是軸對稱圖形,且過點Q的對角線所在的直線 是對稱軸.
設DQ交HF于M.由△DHM∽△CKG,可知HM:DH=4:5,
$\frac{1}{2}$[$\frac{5}{3}$(n-$\frac{4}{3}$$\sqrt{3}$)+$\frac{5}{3}$$\sqrt{3}$]:[$\frac{\sqrt{3}}{3}$n2-$\frac{8}{3}$n-$\sqrt{3}$+$\frac{4}{3}$(n-$\frac{4}{3}$$\sqrt{3}$)-$\sqrt{3}$]=4:5,
解得n=$\frac{19\sqrt{3}}{16}$+$\frac{\sqrt{33459}}{48}$或=$\frac{19\sqrt{3}}{16}$-$\frac{\sqrt{33459}}{48}$(舍棄),
綜上所,滿足條件的點E的橫坐標為$\frac{-\sqrt{3}+\sqrt{471}}{6}$或$\frac{3\sqrt{3}}{2}$+$\frac{\sqrt{591}}{6}$或$\frac{19\sqrt{3}}{16}$+$\frac{\sqrt{33459}}{48}$.
點評 本題考查二次函數綜合題、相似三角形的判定和性質、勾股定理、垂線段最短等知識,解題的關鍵是靈活運用所學知識,學會構建二次函數解決最值問題,學會利用垂線段最短解決最值問題,學會用分類討論的思想思考問題,屬于中考壓軸題.
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x | … | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | … |
y | … | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | … |
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