(2013•舟山)如圖,在平面直角坐標(biāo)系xOy中,拋物線y=
1
4
(x-m)2-
1
4
m2+m的頂點(diǎn)為A,與y軸的交點(diǎn)為B,連結(jié)AB,AC⊥AB,交y軸于點(diǎn)C,延長CA到點(diǎn)D,使AD=AC,連結(jié)BD.作AE∥x軸,DE∥y軸.
(1)當(dāng)m=2時(shí),求點(diǎn)B的坐標(biāo);
(2)求DE的長?
(3)①設(shè)點(diǎn)D的坐標(biāo)為(x,y),求y關(guān)于x的函數(shù)關(guān)系式?②過點(diǎn)D作AB的平行線,與第(3)①題確定的函數(shù)圖象的另一個(gè)交點(diǎn)為P,當(dāng)m為何值時(shí),以,A,B,D,P為頂點(diǎn)的四邊形是平行四邊形?
分析:(1)將m=2代入原式,得到二次函數(shù)的頂點(diǎn)式,據(jù)此即可求出B點(diǎn)的坐標(biāo);
(2)延長EA,交y軸于點(diǎn)F,證出△AFC≌△AED,進(jìn)而證出△ABF∽△DAE,利用相似三角形的性質(zhì),求出DE=4;
(3)①根據(jù)點(diǎn)A和點(diǎn)B的坐標(biāo),得到x=2m,y=-
1
4
m2+m+4,將m=
x
2
代入y=-
1
4
m2+m+4,即可求出二次函數(shù)的表達(dá)式;
②作PQ⊥DE于點(diǎn)Q,則△DPQ≌△BAF,然后分(如圖1)和(圖2)兩種情況解答.
解答:解:(1)當(dāng)m=2時(shí),y=
1
4
(x-2)2+1,
把x=0代入y=
1
4
(x-2)2+1,得:y=2,
∴點(diǎn)B的坐標(biāo)為(0,2).

(2)延長EA,交y軸于點(diǎn)F,
∵AD=AC,∠AFC=∠AED=90°,∠CAF=∠DAE,
∴△AFC≌△AED,
∴AF=AE,
∵點(diǎn)A(m,-
1
4
m2+m),點(diǎn)B(0,m),
∴AF=AE=|m|,BF=m-(-
1
4
m2+m)=
1
4
m2
∵∠ABF=90°-∠BAF=∠DAE,∠AFB=∠DEA=90°,
∴△ABF∽△DAE,
BF
AF
=
AE
DE
,即:
1
4
m2
|m|
=
|m|
DE
,
∴DE=4.

(3)①∵點(diǎn)A的坐標(biāo)為(m,-
1
4
m2+m),
∴點(diǎn)D的坐標(biāo)為(2m,-
1
4
m2+m+4),
∴x=2m,y=-
1
4
m2+m+4,
∴y=-
1
4
(
x
2
)2
+
x
2
+4,
∴所求函數(shù)的解析式為:y=-
1
16
x2+
1
2
x+4,
②作PQ⊥DE于點(diǎn)Q,則△DPQ≌△BAF,

(Ⅰ)當(dāng)四邊形ABDP為平行四邊形時(shí)(如圖1),
點(diǎn)P的橫坐標(biāo)為3m,
點(diǎn)P的縱坐標(biāo)為:(-
1
4
m2+m+4)-(
1
4
m2)=-
1
2
m2+m+4,
把P(3m,-
1
2
m2+m+4)的坐標(biāo)代入y=-
1
16
x2+
1
2
x+4得:
-
1
2
m2+m+4=-
1
16
×(3m)2+
1
2
×(3m)+4,
解得:m=0(此時(shí)A,B,D,P在同一直線上,舍去)或m=8.
(Ⅱ)當(dāng)四邊形ABPD為平行四邊形時(shí)(如圖2),
點(diǎn)P的橫坐標(biāo)為m,
點(diǎn)P的縱坐標(biāo)為:(-
1
4
m2+m+4)+(
1
4
m2)=m+4,
把P(m,m+4)的坐標(biāo)代入y=-
1
16
x2+
1
2
x+4得:
m+4=-
1
16
m2+
1
2
m+4,
解得:m=0(此時(shí)A,B,D,P在同一直線上,舍去)或m=-8,
綜上所述:m的值為8或-8.
點(diǎn)評:本題是二次函數(shù)綜合題,涉及四邊形的知識,同時(shí)也是存在性問題,解答時(shí)要注意數(shù)形結(jié)合及分類討論.
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