【答案】
分析:(1)設(shè)拋物線的解析式為y=ax
2+bx+c,把點(diǎn)A、B、C的坐標(biāo)代入解析式得到關(guān)于a、b、c的三元一次方程組,求解即可得到拋物線解析式;
(2)根據(jù)等底等高的三角形的面積相等可得點(diǎn)P到AB的距離等于3,再根據(jù)點(diǎn)P在x軸下方可知點(diǎn)P的縱坐標(biāo)為-3,然后代入拋物線解析式求解即可得到點(diǎn)P的橫坐標(biāo),從而得解;
(3)根據(jù)點(diǎn)B、C的坐標(biāo)求出OB、OC的長度,再根據(jù)勾股定理列式求出BC的長度,然后分①Q(mào)
1O=Q
1B時(shí),過Q
1作Q
1D
1⊥x軸于D
1,根據(jù)等腰三角形三線合一可得點(diǎn)D
1是OB的中點(diǎn),從而得到點(diǎn)Q
1是BC的中點(diǎn);②點(diǎn)Q在x軸上方,Q
2B=OB時(shí),過Q
2作Q
2D
2⊥x軸于D
2,利用∠OBC的正弦值求出Q
2D
2的長度,利用余弦值求出BD
2的長度,再求出OD
2,即可得到點(diǎn)Q
2的坐標(biāo);③點(diǎn)Q在x軸下方,Q
3B=OB時(shí),過Q
3作Q
3D
3⊥x軸于D
3,根據(jù)對頂角相等,利用∠OBC的正弦值求出Q
3D
3的長度,利用余弦值求出BD
3的長度,再求出OD
3,即可得到點(diǎn)Q
3的坐標(biāo);④Q
4O=OB時(shí),根據(jù)等腰三角形三線合一的性質(zhì)求出BQ
4的長度,再過Q
4作Q
4D
4⊥x軸于D
4,利用∠OBC的正弦值求出Q
4D
4的長度,利用余弦值求出BD
4的長度,再求出OD
4,即可得到點(diǎn)Q
4的坐標(biāo).
解答:解:(1)設(shè)拋物線的解析式為y=ax
2+bx+c,
∵拋物線與x軸交于A(-1,0)、B(4,0)兩點(diǎn),與y軸交于點(diǎn)C(0,3),
∴
,
解得
,
故拋物線的解析式為y=-
x
2+
x+3;
(2)存在一點(diǎn)P,使△PAB的面積等于△ABC的面積.
∵△ABC的底邊AB上的高為3,
∴設(shè)△PAB的高為h,則|h|=3,
∵點(diǎn)P在x軸下方,
∴點(diǎn)P的縱坐標(biāo)為-3,
∴-
x
2+
x+3=-3,
整理得,x
2-3x-8=0,
解得x
1=
,x
2=
,
∴點(diǎn)P的坐標(biāo)為(
,-3),(
,-3);
(3)∵點(diǎn)B(4,0),點(diǎn)C(0,3),
∴OB=4,OC=3,
根據(jù)勾股定理,BC=
=
=5,
①Q(mào)
1O=Q
1B時(shí),過Q
1作Q
1D
1⊥x軸于D
1,則點(diǎn)D
1是OB的中點(diǎn),
∴點(diǎn)Q
1是BC的中點(diǎn),
∴Q
1(2,
);
②點(diǎn)Q在x軸上方,Q
2B=OB時(shí),過Q
2作Q
2D
2⊥x軸于D
2,
則Q
2D
2=BQ
2sin∠OBC=4×
=
,
BD
2=BQ
2cos∠OBC=4×
=
,
所以,OD
2=OB-BD
2=4-
=
,
所以,Q
2(
,
);
③點(diǎn)Q在x軸下方,Q
3B=OB時(shí),過Q
3作Q
3D
3⊥x軸于D
3,
則Q
3D
3=BQ
3sin∠OBC=4×
=
,
BD
3=BQ
3cos∠OBC=4×
=
,
所以O(shè)D
3=OB+BD
3=4+
=
,
所以點(diǎn)Q
3(
,-
);
④Q
4O=OB時(shí),根據(jù)等腰三角形三線合一的性質(zhì),BQ
4=2•OBcos∠OBC=2×4×
=
,
過Q
4作Q
4D
4⊥x軸于D
4,
則Q
4D
4=BQ
4sin∠OBC=
×
=
,
BD
4=BQ
4cos∠OBC=
×
=
,
所以,OD
4=OD
4-OB=
-4=
,
所以點(diǎn)Q
4(-
,
);
綜上所述,點(diǎn)Q的坐標(biāo)為Q
1(2,
),Q
2(
,
),Q
3(
,-
),Q
4(-
,
).
點(diǎn)評:本題是二次函數(shù)綜合題型,主要考查了待定系數(shù)法求二次函數(shù)解析式,等底等高的三角形的面積相等,等腰三角形的性質(zhì)以及解直角三角形,(3)要根據(jù)等腰三角形的三邊中不同的邊為腰長進(jìn)行討論求解,情況比較復(fù)雜,作出圖形更形象直觀,且不容易漏解.