【答案】
分析:(1)首先求出點(diǎn)B的坐標(biāo)和m的值,然后利用待定系數(shù)法求出拋物線(xiàn)的解析式;
(2)△ADP與△ADC有共同的底邊AD,因?yàn)槊娣e相等,所以AD邊上的高相等,即為1;從而得到點(diǎn)P的縱坐標(biāo)為1,再利用拋物線(xiàn)的解析式求出點(diǎn)P的縱坐標(biāo);
(3)如解答圖所示,在點(diǎn)M的運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,依次出現(xiàn)四個(gè)菱形,注意不要漏解.針對(duì)每一個(gè)菱形,分別進(jìn)行計(jì)算,求出線(xiàn)段MF的長(zhǎng)度,從而得到運(yùn)動(dòng)時(shí)間t的值.
解答:解:(1)∵點(diǎn)B(-2,m)在直線(xiàn)y=-2x-1上
∴m=-2×(-2)-1=4-1=3,
所以,點(diǎn)B(-2,3),
又∵拋物線(xiàn)經(jīng)過(guò)原點(diǎn)O,
∴設(shè)拋物線(xiàn)的解析式為y=ax
2+bx,
∵點(diǎn)B(-2,3),A(4,0)在拋物線(xiàn)上,
∴
,
解得:
.
∴設(shè)拋物線(xiàn)的解析式為
.
(2)∵P(x,y)是拋物線(xiàn)上的一點(diǎn),
∴
,
若S
△ADP=S
△ADC,
∵
,
,
又∵點(diǎn)C是直線(xiàn)y=-2x-1與y軸交點(diǎn),
∴C(0,-1),
∴OC=1,
∴
,即
或
,
解得:
.
∴點(diǎn)P的坐標(biāo)為
.
(3)結(jié)論:存在.
∵拋物線(xiàn)的解析式為
,
∴頂點(diǎn)E(2,-1),對(duì)稱(chēng)軸為x=2;
點(diǎn)F是直線(xiàn)y=-2x-1與對(duì)稱(chēng)軸x=2的交點(diǎn),∴F(2,-5),DF=5.
又∵A(4,0),
∴AE=
.
如右圖所示,在點(diǎn)M的運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,依次出現(xiàn)四個(gè)菱形:
①菱形AEM
1Q
1.
∵此時(shí)EM
1=AE=
,
∴M
1F=DF-DE-DM
1=4-
,
∴t
1=4-
;
②菱形AEOM
2.
∵此時(shí)DM
2=DE=1,
∴M
2F=DF+DM
2=6,
∴t
2=6;
③菱形AEM
3Q
3.
∵此時(shí)EM
3=AE=
,
∴DM
3=EM
3-DE=
-1,
∴M
3F=DM
3+DF=(
-1)+5=4+
,
∴t
3=4+
;
④菱形AM
4EQ
4.
此時(shí)AE為菱形的對(duì)角線(xiàn),設(shè)對(duì)角線(xiàn)AE與M
4Q
4交于點(diǎn)H,則AE⊥M
4Q
4,
∵易知△AED∽△M
4EH,
∴
,即
,得M
4E=
,
∴DM
4=M
4E-DE=
-1=
,
∴M
4F=DM
4+DF=
+5=
,
∴t
4=
.
綜上所述,存在點(diǎn)M、點(diǎn)Q,使得以Q、A、E、M四點(diǎn)為頂點(diǎn)的四邊形是菱形;時(shí)間t的值為:t
1=4-
,t
2=6,t
3=4+
,t
4=
.
點(diǎn)評(píng):本題是二次函數(shù)綜合題,考查的知識(shí)點(diǎn)包括二次函數(shù)的圖象與性質(zhì)、一次函數(shù)、待定系數(shù)法、圖形面積、菱形的判定與性質(zhì)等,由于涉及考點(diǎn)眾多,所以難度較大.第(2)問(wèn)是存在型問(wèn)題,要點(diǎn)在于利用面積的相等關(guān)系求出點(diǎn)P的縱坐標(biāo),然后運(yùn)用方程思想求得其橫坐標(biāo);第(3)問(wèn)是運(yùn)動(dòng)型問(wèn)題,注意符合條件的菱形有四個(gè),避免漏解.