分析 (1)根據(jù)拋物線的對(duì)稱(chēng)軸公式可以求得對(duì)稱(chēng)軸,則CD的長(zhǎng)度可以求得,求得拋物線與y軸的交點(diǎn),則OC即可求得,然后在直角△AOC中利用勾股定理求得OA的長(zhǎng),從而求得A的坐標(biāo),代入函數(shù)解析式求得a的值;
(2)首先利用待定系數(shù)法求得直線AD的解析式,設(shè)出F的橫坐標(biāo)是t,則利用t可以表示出FG的長(zhǎng),根據(jù)FG=CE即可求得;
(3)過(guò)G作GT⊥DF于點(diǎn)T,過(guò)P作PM⊥CD于點(diǎn)M,過(guò)Q作QN⊥PM于點(diǎn)N,證明△CPM≌△PQN,則PM=QN=DM,設(shè)P的橫坐標(biāo)是m,利用m表示出CM和DM的長(zhǎng),根據(jù)PC=PQ列方程求解.
解答 解:(1)拋物線y=ax2-5ax+4的對(duì)稱(chēng)軸為直線x=-$\frac{-5a}{2a}$=$\frac{5}{2}$,
∵CD∥x軸,
∴CD=5,
∴AC=CD=5
∵拋物線y=ax2-5ax+4交y軸于點(diǎn)C,
∴C(0,4),
∴OC=4,
∴OA=3,
∴A(-3,0),
∴9a+15a+4=0,
∴a=-$\frac{1}{6}$;
(2)由(1)可知拋物線的解析式為y=-$\frac{1}{6}$x2+$\frac{5}{6}$x+4.
∵A(-3,0),D(5,4)
∴直線AD的解析式為y=$\frac{1}{2}$x+$\frac{3}{2}$,
∴E(0,$\frac{3}{2}$),
∴CE=4-$\frac{3}{2}$=$\frac{5}{2}$,
∴FG=CE=$\frac{5}{2}$,設(shè)F(t,-$\frac{1}{6}$t2+$\frac{5}{6}$t+4)
∴G(t,$\frac{1}{2}$t+$\frac{3}{2}$),∴FG=-$\frac{1}{6}$t2+$\frac{5}{6}$t+4-($\frac{1}{2}$t+$\frac{3}{2}$)=$\frac{5}{2}$,
解得t=0(舍)或t=2,∴F(2,5);
(3)過(guò)G作GT⊥DF于點(diǎn)T,過(guò)P作PM⊥CD于點(diǎn)M,過(guò)Q作QN⊥PM于點(diǎn)N
∵F(2,5),G(2,$\frac{5}{2}$),H(2,4),
∴FH=1,HG=$\frac{3}{2}$,DH=3
∴DF=$\sqrt{10}$,tan∠DFH=3,
∴GT=3ET
∵FG=$\frac{5}{2}$,
∴ET=$\frac{\sqrt{10}}{4}$,TG=$\frac{3\sqrt{10}}{4}$,∴DT=$\frac{3\sqrt{10}}{4}$.
∴DT=TG,
∴∠ADF=45°,
∴∠PCQ=45°,
∵PC=PQ,
∴∠PQC=45°,∠CPQ=90°
∵∠CPM+∠QPN=90°,∠QPN+∠PQN=90°,
∴∠CPM=∠PQN
∵∠M=∠N=90°,
∴△CPM≌△PQN,
∴PM=QN=DM,設(shè)P(m,-$\frac{1}{6}$m2+$\frac{5}{6}$m+4)
∴CM=m,
∴DM=m-5,
∴PM=m-5,
∴-$\frac{1}{6}$m2+$\frac{5}{6}$m+4=4-(m-5),
解得m=5(舍)或m=6,
∴P(6,3).
∴M的坐標(biāo)是(6,4),
∴PM=4-3=1,
∴QN=MP=1,
∴PN=CM=6,
∴N的縱坐標(biāo)是-(6-3)=-3,
則Q的坐標(biāo)是(5,-3).
點(diǎn)評(píng) 本題考查了拋物線與三角形全等的判定與性質(zhì),正確利用F的橫坐標(biāo)很P的橫坐標(biāo)表示出FG、PC、PQ的長(zhǎng)是關(guān)鍵.
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