【答案】(1)y=
x2﹣3x+4�����;tan∠ACB=
;(2)m=
��;(3)四邊形ADMQ是平行四邊形���;
【解析】
(1)由點A�、B坐標利用待定系數法求解可得拋物線解析式為y=x2-3x+4,作BG⊥CA,交CA的延長線于點G,證△GAB∽△OAC得
=
,據此知BG=2AG.在Rt△ABG中根據BG2+AG2=AB2,可求得AG=
.繼而可得BG=
,CG=AC+AG=
���,根據正切函數定義可得答案;
(2)作BH⊥CD于點H,交CP于點K,連接AK���,易得四邊形OBHC是正方形,應用“全角夾半角”可得AK=OA+HK,設K(4�����,h)����,則BK=h���,HK=HB-KB=4-h���,AK=OA+HK=2+(4-h)=6-h.在Rt△ABK中�,由勾股定理求得h=
,據此求得點K(4�,).待定系數法求出直線CK的解析式為y=-x+4.設點P的坐標為(x�,y)知x是方程x2-3x+4=-x+4的一個解.解之求得x的值即可得出答案;
(3)先求出點D坐標為(6����,4)����,設P(m,m2-3m+4)知M(m���,4),H(m����,0).及PH=m2-3m+4)�����,OH=m�,AH=m-2,MH=4.①當4<m<6時���,由△OAN∽△HAP知
=
.據此得ON=m-4.再證△ONQ∽△HMQ得
=
.據此求得OQ=m-4.從而得出AQ=DM=6-m.結合AQ∥DM可得答案.②當m>6時�,同理可得.
(1)將點A(2,0)和點B(4���,0)分別代入y=ax2+bx+4,得
�,
解得:
�;
∴該拋物線的解析式為y=x2﹣3x+4,
過點B作BG⊥CA���,交CA的延長線于點G(如圖1所示),則∠G=90°.
∵∠COA=∠G=90°�,∠CAO=∠BAG�����,
∴△GAB∽△OAC.
∴
=2.
∴BG=2AG,
在Rt△ABG中����,∵BG2+AG2=AB2����,
∴(2AG)2+AG2=22,解得: AG=.
∴BG=����,CG=AC+AG=2
+=.
在Rt△BCG中���,tan∠ACB═
.
(2)如圖2�����,過點B作BH⊥CD于點H,交CP于點K,連接AK.易得四邊形OBHC是正方形.
應用“全角夾半角”可得AK=OA+HK���,
設K(4,h),則BK=h,HK=HB﹣KB=4﹣h�����,AK=OA+HK=2+(4﹣h)=6﹣h�����,
在Rt△ABK中��,由勾股定理,得AB2+BK2=AK2,
∴22+h2=(6﹣h)2.解得h=�����,
∴點K(4,),
設直線CK的解析式為y=hx+4���,
將點K(4��,)代入上式,得=4h+4.解得h=﹣,
∴直線CK的解析式為y=﹣x+4���,
設點P的坐標為(x,y),則x是方程x2﹣3x+4=﹣x+4的一個解,
將方程整理,得3x2﹣16x=0,
解得x1=���,x2=0(不合題意,舍去)
將x1=代入y=﹣x+4,得y=
,
∴點P的坐標為(����,),
∴m=�����;
(3)四邊形ADMQ是平行四邊形.理由如下:
∵CD∥x軸����,
∴yC=yD=4,
將y=4代入y=x2﹣3x+4,得4=x2﹣3x+4�,
解得x1=0�,x2=6��,
∴點D(6�,4),
根據題意,得P(m��, m2﹣3m+4),M(m,4),H(m,0)�,
∴PH=m2﹣3m+4��,OH=m,AH=m﹣2,MH=4��,
①當4<m<6時��,DM=6﹣m���,
如圖3�����,
∵△OAN∽△HAP�,
∴
��,
∴
=
�����,
∴ON=
=
=m﹣4�,
∵△ONQ∽△HMQ��,
∴
���,
∴
��,
∴
,
∴OQ=m﹣4����,
∴AQ=OA﹣OQ=2﹣(m﹣4)=6﹣m����,
∴AQ=DM=6﹣m����,
又∵AQ∥DM,
∴四邊形ADMQ是平行四邊形.
②當m>6時���,同理可得:四邊形ADMQ是平行四邊形.
綜上,四邊形ADMQ是平行四邊形.
