分析 (1)根據(jù)平行四邊形的性質(zhì)和拋物線的特點(diǎn)確定出點(diǎn)D,然而用待定系數(shù)法確定出拋物線的解析式.
(2)根據(jù)AD∥BC∥x軸,且AD,BC間的距離為3,BC,x軸的距離也為3,F(xiàn)(m,6),確定出E($\frac{m}{2}$,3),從而求出梯形的面積.
(3)方法一、先求出直線AC解析式,然后根據(jù)FM⊥x軸,表示出點(diǎn)P(m,-$\frac{3}{2}$m+9),最后根據(jù)勾股定理求出MN=$\sqrt{\frac{13}{4}(m-\frac{54}{13})^{2}+\frac{324}{13}}$,從而確定出MN最小值和m的值.
方法二、由題意知,四邊形NOMP為矩形,MN=OP,所以當(dāng)OP⊥GH時(shí),OP最短,即為MN最短.然后利用三角形等面積法求出OP最小值.
解答 解:(1)∵過B,C,D三點(diǎn)的拋物線y=ax2+bx+c(a≠0)的頂點(diǎn)坐標(biāo)為(2,2),
∴點(diǎn)C的橫坐標(biāo)為4,BC=4,
∵四邊形ABCD為平行四邊形,
∴AD=BC=4,
∵A(2,6),
∴D(6,6),
設(shè)拋物線解析式為y=a(x-2)2+2,
∵點(diǎn)D在此拋物線上,
∴6=a(6-2)2+2,
∴a=$\frac{1}{4}$,
∴拋物線解析式為y=$\frac{1}{4}$(x-2)2+2=$\frac{1}{4}$x2-x+3,
(2)∵AD∥BC∥x軸,且AD,BC間的距離為3,BC,x軸的距離也為3,F(xiàn)(m,6)
∴E($\frac{m}{2}$,3),
∴BE=$\frac{m}{2}$,
∴S=$\frac{1}{2}$(AF+BE)×3=$\frac{1}{2}$(m-2+$\frac{m}{2}$)×3=$\frac{9}{4}$m-3
∵點(diǎn)F(m,6)是線段AD上,
∴2<m≤6,
即:S=$\frac{9}{4}$m-3(2<m≤6)
(3)方法一、∵拋物線解析式為y=$\frac{1}{4}$x2-x+3,
∴B(0,3),C(4,3),
∵A(2,6),
∴直線AC解析式為y=-$\frac{3}{2}$x+9,
∵FM⊥x軸,垂足為M,交直線AC于P
∴P(m,-$\frac{3}{2}$m+9),(2<m≤6)
∴PN=m,PM=-$\frac{3}{2}$m+9,
∵FM⊥x軸,垂足為M,交直線AC于P,過點(diǎn)P作PN⊥y軸,
∴∠MPN=90°,
∴MN=$\sqrt{P{N}^{2}+P{M}^{2}}$=$\sqrt{{m}^{2}+(-\frac{3}{2}m+9)^{2}}$=$\sqrt{\frac{13}{4}(m-\frac{54}{13})^{2}+\frac{324}{13}}$
∵2<m≤6,
∴當(dāng)m=$\frac{54}{13}$時(shí),MN最小=$\sqrt{\frac{324}{13}}$=$\frac{18\sqrt{13}}{13}$.
方法二、∵拋物線解析式為y=$\frac{1}{4}$x2-x+3,
∴B(0,3),C(4,3),
∵A(2,6),
∴直線AC解析式為y=-$\frac{3}{2}$x+9,
∴G(0,9),H(6,0),
∴GH=3$\sqrt{13}$,
由題意知,四邊形NOMP為矩形,
∴MN=OP,
∴當(dāng)OP⊥GH時(shí),OP最短,即為MN最短,
∵S△GOH=$\frac{1}{2}$OG•OH=$\frac{1}{2}$GH•OP最小,
∴9×6=3$\sqrt{13}$×OP最小,
∴OP最小=$\frac{18\sqrt{13}}{13}$,
即:MN最小為$\frac{18\sqrt{13}}{13}$.
點(diǎn)評(píng) 此題是二次函數(shù)綜合題,主要考查了待定系數(shù)法求函數(shù)解析式,平行四邊形的性質(zhì),三角形面積的計(jì)算方法,勾股定理的運(yùn)用,解本題的關(guān)鍵是確定出點(diǎn)D的坐標(biāo),
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