专题13二次函数与胡不归型最值问题-挑战2023年中考数学压轴题之学霸秘笈大揭秘（教师版含解析）

挑战2023年中考数学压轴题之学霸秘笈大揭秘(全国通用)
专题13二次函数与胡不归型最值问题

胡不归问题：

模型分析：“PA＋k·PB”型的最值问题，当k＝1时通常为轴对称之最短路径问题，而当k＞0时，若以常规的轴对称的方式解决，则无法进行，因此必须转换思路．
如图，直线BM，BN交于点B，P为BM上的动点，点A在射线BM，BN同侧，已知sin∠MBN＝k．
过点A作AC⊥BN于点C，交BM于点P，此时PA＋k·PB取最小值，最小值即为AC的长．

证明 如图，在BM上任取一点Q，连结AQ，作QD⊥BN于点D．
由sin∠MBN＝k，可得QD＝ k·QB．
所以QA＋k·QB＝QA＋QD≥AC，即得证．

【例1】．(2022•济南)抛物线y＝ax2+x﹣6与x轴交于A(t，0)，B(8，0)两点，与y轴交于点C，直线y＝kx﹣6经过点B．点P在抛物线上，设点P的横坐标为m．
(1)求抛物线的表达式和t，k的值；
(2)如图1，连接AC，AP，PC，若△APC是以CP为斜边的直角三角形，求点P的坐标；
(3)如图2，若点P在直线BC上方的抛物线上，过点P作PQ⊥BC，垂足为Q，求CQ+PQ的最大值．

【分析】(1)用待定系数法求函数的解析式即可求解；
(2)作PM⊥x轴交于M，可求PM＝m2﹣m+6，AM＝m﹣3，通过证明△COA∽△AMP，利用＝，求m的值即可求P点坐标；
(3)作PN⊥x轴交于BC于N，过点N作NE⊥y轴交于E，通过证明△PQN∽△BOC，求出QN＝PN，PQ＝PN，再由△CNE∽△CBO，求出CN＝EN＝m，则CQ+PQ＝CN+PN＝﹣(x﹣)2+，即可求解．
【解答】解：(1)将B(8，0)代入y＝ax2+x﹣6，
∴64a+22﹣6＝0，
∴a＝﹣，
∴y＝﹣x2+x﹣6，
当y＝0时，﹣t2+t﹣6＝0，
解得t＝3或t＝8(舍)，
∴t＝3，
∵B(8，0)在直线y＝kx﹣6上，
∴8k﹣6＝0，
解得k＝，
∴y＝x﹣6；
(2)作PM⊥x轴交于M，
∵P点横坐标为m，
∴P(m，﹣m2+m﹣6)，
∴PM＝m2﹣m+6，AM＝m﹣3，
在Rt△COA和Rt△AMP中，
∵∠OAC+∠PAM＝90°，∠APM+∠PAM＝90°，
∴∠OAC＝∠APM，
∴△COA∽△AMP，
∴＝，即OA•MA＝CO•PM，
3(m﹣3)＝6(m2﹣m+6)，
解得m＝3(舍)或m＝10，
∴P(10，﹣)；
(3)作PN⊥x轴交于BC于N，过点N作NE⊥y轴交于E，
∴PN＝﹣m2+m﹣6﹣(m﹣6)＝﹣m2+2m，
由△PQN∽△BOC，
∴＝＝，
∵OB＝8，OC＝6，BC＝10，
∴QN＝PN，PQ＝PN，
由△CNE∽△CBO，
∴CN＝EN＝m，
∴CQ+PQ＝CN+NQ+PQ＝CN+PN，
∴CQ+PQ＝m﹣m2+2m＝﹣m2+m＝﹣(x﹣)2+，
当m＝时，CQ+PQ的最大值是．


【例2】．(2022•宜宾)如图，抛物线y＝ax2+bx+c与x轴交于A(3，0)、B(﹣1，0)两点，与y轴交于点C(0，3)，其顶点为点D，连结AC．
(1)求这条抛物线所对应的二次函数的表达式及顶点D的坐标；
(2)在抛物线的对称轴上取一点E，点F为抛物线上一动点，使得以点A、C、E、F为顶点、AC为边的四边形为平行四边形，求点F的坐标；
(3)在(2)的条件下，将点D向下平移5个单位得到点M，点P为抛物线的对称轴上一动点，求PF+PM的最小值．

【分析】(1)利用待定系数法，把问题转化为解方程组即可；
(2)过点F作FG⊥DE于点G，证明△OAC≌△GFE(AAS)，推出OA＝FG＝3，设F(m，﹣m2+2m+3)，则G(1，﹣m2+2m+3)，可得FG＝|m﹣1|＝3，推出m＝﹣2或m＝4，即可解决问题；
(3)由题意，M(1，﹣1)，F2(4，﹣5)，F1(﹣2，﹣5)关于对称轴直线x＝1对称，连接F1F2交对称轴于点H，连接F1M，F2M，过点F1作F1N⊥F2M于点N，交对称轴于点P，连接PF2．则MH＝4，HF2＝3，MF2＝5，证明PN＝PM，由PF2＝PF1，推出PF+PM＝PF2+PN＝FN1为最小值．
【解答】解：(1)∵抛物线y＝ax2+bx+c经过A(3，0)、B(﹣1，0)，C(0，3)，
∴，
解得，
∴抛物线的解析式为y＝﹣x2+2x+3，
∵y＝﹣(x﹣1)2+4，
∴顶点D的坐标为(1，4)；

(2)设直线AC的解析式为y＝kx+b，
把A(3，0)，C(0，3)代入，得，
∴，
∴直线AC的解析式为y＝﹣x+3，
过点F作FG⊥DE于点G，
∵以A，C，E，F为顶点的四边形是以AC为边的平行四边形，
∴AC＝EF，AC∥EF，
∵OA∥FG，
∴∠OAC＝∠GFE，
∴△OAC≌△GFE(AAS)，
∴OA＝FG＝3，
设F(m，﹣m2+2m+3)，则G(1，﹣m2+2m+3)，
∴FG＝|m﹣1|＝3，
∴m＝﹣2或m＝4，
当m＝﹣2时，﹣m2+2m+3＝﹣5，
∴F1(﹣2，﹣5)，
当m＝4时，﹣m2+2m+3＝﹣5，
∴F2(4，﹣5)
综上所述，满足条件点F的坐标为(﹣2，﹣5)或(4，﹣5)；

(3)由题意，M(1，﹣1)，F2(4，﹣5)，F1(﹣2，﹣5)关于对称轴直线x＝1对称，连接F1F2交对称轴于点H，连接F1M，F2M，过点F1作F1N⊥F2M于点N，交对称轴于点P，连接PF2．则MH＝4，HF2＝3，MF2＝5，

在Rt△MHF2中，sin∠HMF2＝＝＝，则在Rt△MPN中，sin∠PMN＝＝，
∴PN＝PM，
∵PF1＝PF2，
∴PF+PM＝PF2+PN＝F1N为最小值，
∵＝×6×4＝×5×F1N，
∴F1N＝，
∴PF+PM的最小值为．

【例3】(2022•东西湖区模拟)如图1，抛物线y＝x2+(m﹣2)x﹣2m(m＞0)与x轴交于A，B两点(A在B左边)，与y轴交于点C．连接AC，BC．且△ABC的面积为8．
(1)求m的值；
(2)在(1)的条件下，在第一象限内抛物线上有一点T，T的横坐标为t，使∠ATC＝60°．求(t﹣1)2的值．
(3)如图2，点P为y轴上一个动点，连接AP，求CP+AP的最小值，并求出此时点P的坐标．

【分析】(1)先求出A(﹣m，0)，B(2，0)，C(0，﹣2m)，再由三角形面积×(2+m)×(2m)＝8，可求m的值；
(2)过点C作EF∥x轴，过点T作TF⊥EF交于F点，过点C作CD⊥CT交直线AT于点D，过点D作DE⊥EF交于E点，证明△CED∽△TFC，可得＝＝＝，进而求出D(﹣t2，t﹣4)，再求出直线AT的解析式为y＝(t﹣2)x+2t﹣4，将D点坐标代入直线解析式即可求(t﹣1)2＝；
(3)过点B作BG⊥AC交于G点，交y轴于点P，可得CP+AP＝(CP+AP)＝(GP+AP)≥BG，可求CP+AP的最小值为8，再由tan∠ACO＝＝，求出P(0，﹣1)．
【解答】解：(1)y＝x2+(m﹣2)x一2m＝(x﹣2)(x+m)，
令y＝0，则x＝2或x＝﹣m，
∵m＞0，
∴﹣m＜0，
∴A(﹣m，0)，B(2，0)，
∴AB＝2+m，
令x＝0，则y＝﹣2m，
∴C(0，﹣2m)，
∵△ABC的面积为8，
∴×(2+m)×(2m)＝8，
解得m＝2或m＝﹣4(舍)；
(2)当m＝2时，y＝x2﹣4，
∵的横坐标为t，
∴T(t，t2﹣4)，
过点C作EF∥x轴，过点T作TF⊥EF交于F点，过点C作CD⊥CT交直线AT于点D，过点D作DE⊥EF交于E点，
∵∠DCT＝90°，
∴∠DCE+∠TCF＝90°，
∵∠DCE+∠CDE＝90°，
∴∠TCF＝∠CDE，
∴△CED∽△TFC，
∴＝＝，
∵∠ATC＝60°，
∴＝，
∵C(0，﹣4)，
∴CF＝t，TF＝t2，
∴DE＝t，CE＝t2，
∴D(﹣t2，t﹣4)，
设直线AT的解析式为y＝kx+b，
∴，
解得，
∴y＝(t﹣2)x+2t﹣4，
∴t﹣4＝(t﹣2)(﹣t2)+2t﹣4，
∴(t﹣1)2＝；
(3)过点B作BG⊥AC交于G点，交y轴于点P，
∵A、B关于y轴对称，
∴AP＝BP，
∵∠GBA+∠BAC＝∠ACO+∠CAO＝90°，
∴∠ABG＝∠ACO，
∵AO＝2，CO＝4，
∴AC＝2，
∴sin∠ACO＝，
∴＝，
∴CP＝GP，
∵CP+AP＝(CP+AP)＝(GP+AP)≥BG，
∵cos∠ACO＝＝＝，
∴BG＝，
∴CP+AP的最小值为8，
∵tan∠ACO＝＝＝，
∴OP＝1，
∴P(0，﹣1)．


【例4】(2022•成都模拟)如图，在平面直角坐标系xOy中，二次函数y＝ax2+bx+c(a≠0)的图象与y轴，x轴分别相交于A(0，2)，B(2，0)，C(4，0)三点，点D是二次函数图象的顶点．
(1)求二次函数的表达式；
(2)点P为抛物线上异于点B的一点，连接AC，若S△ACP＝S△ACB，求点P的坐标；
(3)M是第四象限内一动点，且∠AMB＝45°，连接MD，MC，求2MD+MC的最小值．

【分析】(1)利用待定系数法求解即可；
(2)分两种情形，分别构建方程组求解即可；
(3)以O为圆心，OA为半径的圆，连接OM，取OB的中点E，连接EM、ED，先根据二次函数求出A、B、C、D的坐标，再证明△EOM∽△MOC，从而有EM＝MC，故2MD+MC＝2(MD+MC)＝2(MD+ME)≥2ED，再求出ED即可．
【解答】解：(1)∵抛物线经过B(2，0)，C(4，0)，
∴可以假设抛物线的解析式为y＝a(x﹣2)(x﹣4)，
把A(0，2)代入，可得a＝，
∴二次函数的解析式为y＝x2﹣x+2；

(2)如图，当点P在直线AC的下方时，过点B作BP0∥AC交抛物线于点P0，
由题意直线AC的解析式为y＝﹣x+2，
∴kAC＝﹣，
∴K＝﹣，
∴直线BP0的解析式为y＝﹣x+1，
由，
解得，
则P0与B重合，不符合题意．
当点P在直线AC的上方时，作直线BP0关于直线AC的的对称直线P1P2，交抛物线于P1，P2．
∵直线AC的解析式为y＝﹣x+2，
∴可得直线P1P2的解析式为y＝﹣x+3，
由，
解得或，
∴P1(2+2，2﹣)，P2(2﹣2，2+)；

(3)解：如图，以O为圆心，OA为半径的圆，连接OM，取OB的中点E，连接EM、ED，

∵A(0，2)，B(2，0)，C(4，0)，
∴OA＝OB，即B在⊙O上，
∵y＝x2﹣x+2＝(x﹣3)2﹣，
∴顶点D(3，﹣)，
∵∠AMB＝45°，
∴∠AMB＝∠BOA，
∴M在在⊙O上，即OM＝2，
取OB的中点E(1，0)，
∵＝，＝，＝，
∴＝，
又∠EOM＝∠MOC，
∴△EOM∽△MOC，
∴＝，
∴EM＝MC，
∴2MD+MC＝2(MD+MC)＝2(MD+ME)≥2ED，
∵ED＝＝，
∴2MD+MC的最小值为．



1．(2022•河北区二模)已知抛物线y＝﹣x2+bx+c(b，c为常数)的图象与x轴交于A(1，0)，B两点(点A在点B左侧)．与y轴相交于点C，顶点为D．
(Ⅰ)当b＝2时，求抛物线的顶点坐标；
(Ⅱ)若点P是y轴上一点，连接BP，当PB＝PC，OP＝2时，求b的值；
(Ⅲ)若抛物线与x轴另一个交点B的坐标为(4，0)，对称轴交x轴于点E，点Q是线段DE上一点，点N为线段AB上一点，且AN＝2BN，连接NQ，求DQ+NQ的最小值．
【分析】(Ⅰ)求出函数的解析式即可求解；
(Ⅱ)由题意可求P(0，2)或(0，﹣2)，将A点代入抛物线解析式可得c＝﹣b，在求出B(2b﹣1，0)，C(0，﹣b)，由PB＝PC，(2b﹣1)2+4＝|﹣b﹣2|2或(2b﹣1)2+4＝|﹣b+2|2，再由2b﹣1＞1，求出b即可；
(Ⅲ)先求出抛物线的解析式y＝﹣x2+x﹣2，设Q(，t)过点N作AD的垂线交于点M，交对称轴于点Q，利用直角三角形可得MQ＝DQ，当M、Q、N三点共线时，DQ+NQ有最小值MN，在Rt△AMN中，AN＝2，求出MN＝，可求DQ+NQ的最小值为．
【解答】解：(Ⅰ)当b＝2时，y＝﹣x2+2x+c，
将点A(1，0)代入y＝﹣x2+2x+c，
∴c＝﹣，
∴y＝﹣x2+2x﹣＝﹣(x﹣2)2+，
∴抛物线的顶点为(2，)；
(Ⅱ)∵点P是y轴上一点，OP＝2，
∴P(0，2)或(0，﹣2)，
将A代入y＝﹣x2+bx+c，
∴﹣+b+c＝0，
∴c＝﹣b，
∵﹣x2+bx+﹣b＝0，
∴1+x1＝2b，
∴x1＝2b﹣1，
∴B(2b﹣1，0)，
令x＝0，则y＝2b﹣1，
∴C(0，﹣b)，
∵PB＝PC，
∴(2b﹣1)2+4＝|﹣b﹣2|2或(2b﹣1)2+4＝|﹣b+2|2，
解得b＝或b＝或b＝﹣或b＝，
∵A点在B点左侧，
∴2b﹣1＞1，
∴b＞1，
∴b＝；
(Ⅲ)将点A、B代入y＝﹣x2+bx+c，
∴，
，
∴y＝﹣x2+x﹣2，
∴抛物线的对称轴为直线x＝，
∴E(，0)，
∵y＝﹣x2+x﹣2＝﹣(x﹣)2+，
∴顶点D(，)，
∵A(1，0)，B(4，0)，
∴AB＝3，
∵AN＝2BN，
∴AN＝2，BN＝1，
∴N(3，0)，
设Q(，t)，
过点N作AD的垂线交于点M，交对称轴于点Q，
∵AE＝，DE＝，
∴tan∠DAE＝，
∴∠EQN＝∠DAE，
∴∠DAN＝∠MQD，
∴tan∠MQD＝，
∴sin∠MQD＝，
∴MQ＝DQ，
∵DQ+NQ＝(DQ+NQ)＝(MQ+NQ)，
∴当M、Q、N三点共线时，DQ+NQ有最小值MN，
在Rt△AMN中，AN＝2，
∴sin∠MAN＝，
∴MN＝×2＝，
∴DQ+NQ＝×MN＝，
∴DQ+NQ的最小值为．

2．(2021•南海区二模)如图1，抛物线y＝x2+bx+c与x轴交于A、B两点，点A、B分别位于原点左、右两侧，且AO＝2BO＝4，过A点的直线y＝kx+c交y轴于点C．

(1)求k、b、c的值；
(2)在抛物线的对称轴上是否存在一点P，使△ACP为直角三角形？若存在，直接写出所有满足条件的点的坐标；若不存在，请说明理由；
(3)如图2，点M为线段AC上一点，连接OM，求AM+OM的最小值．
【分析】(1)用待定系数法即可求解；
(2)当∠PAC为直角时，由∠PAH＝∠ACO得到tan∠PAH＝tan∠ACO，即，即可求解；当∠CAP为直角或∠ACP为直角时，同理可解；
(3)过点A作直线AN使∠NAC＝30°，过点O作ON⊥AN交AE于点M，则点M为所求点，进而求解．
【解答】解：(1)由AO＝2BO＝4知，点A、B的坐标分别为(﹣4，0)、(2，0)，
设抛物线的表达式为y＝a(x﹣x1)(x﹣x2)，
则y＝(x+4)(x﹣2)＝x2+x﹣2，
则点C(0，﹣2)，
将点A、C的坐标代入y＝kx+c并解得：y＝﹣x﹣2，
即k＝﹣，
故k＝﹣，b＝，c＝﹣2；

(2)由抛物线的表达式知，其对称轴为直线x＝﹣1，则设点P的坐标为(﹣1，m)，
①当∠PAC为直角时，如图1，
设抛物线的对称轴交x轴于点H，

则AH＝﹣1﹣(﹣4)＝3，PH＝m，AO＝4，OC＝2，
∵∠PAH+∠CAO＝90°，∠CAO+∠ACO＝90°，
∴∠PAH＝∠ACO，
∴tan∠PAH＝tan∠ACO，即，
∴，解得m＝3；
故点P的坐标为(﹣1，3)；
②当∠APC为直角时，如图2，

故点P作x轴的平行线交y轴于点N，交过点A与y轴的平行线于点M，
则AM＝|m|，PM＝3，CN＝|m+2|，PN＝1，
同理可得∠MPA＝∠PCN，
∴tan∠MPA＝tan∠PCN，即，
解得：m＝﹣±，
故点P的坐标为(﹣1，﹣)或(﹣1，﹣)；
③当∠ACP为直角时，如图3，

同理可得，点P的坐标为(﹣1，﹣3)；
综上，点P的坐标为(﹣1，3)或(﹣1，﹣)或(﹣1，﹣)或(﹣1，﹣3)；

(3)过点A作直线AN使∠NAC＝30°，过点O作ON⊥AN交AE于点M，则点M为所求点，

理由：∠MAN＝30°，则MN＝AM，则AM+OM＝MN+OM＝ON为最小，
过点O作OE⊥AC于点E，则∠MOE＝90°﹣∠OME＝90°﹣∠AMN＝∠MAN＝30°，
由点A、C的坐标得，AC＝2，
则sin∠ACO＝＝，则cos∠ACO＝，
在Rt△COE中，OE＝OCsin∠ACO＝2×＝，
同理可得，CE＝，
在Rt△OME中，ME＝OEtan∠MOE＝×tan30°＝，OM＝2ME＝，
则AM＝AC﹣ME﹣EC＝2﹣﹣＝＝2MN，
则MN＝，
则AM+OM的最小值＝OM+MN＝．
3．(2021•宝安区模拟)(1)已知二次函数经过点A(﹣3，0)、B(1，0)、C(0，3)，请求该抛物线解析式；
(2)点M为抛物线上第二象限内一动点，BM交y轴于点N，当BM将四边形ABCM的面积分为1：2两部分时，求点M的坐标；
(3)点P为对称轴上D点下方一动点，点Q为直线y＝x第一象限上的动点，且DP＝OQ，求BP+BQ的最小值并求此时点P的坐标．

【分析】(1)根据点A，B的坐标设出抛物线的交点式，再将点C坐标代入求解，即可得出结论；
(2)过点A作AG⊥x轴交BM的延长线于G，则＝，设ON＝t，则AG＝4t，CN＝3﹣t，进而得出＝或2，进而建立方程求解，即可得出结论；
(3)先判断出△PCD∽△OBQ，进而得出PC＝OQ，再判断出点A，P，C在同一直线上时，BP+BQ的最小，再求出直线AC的解析式，即可得出结论．
【解答】解：(1)∵二次函数经过点A(﹣3，0)、B(1，0)，
∴设抛物线的解析式为y＝a(x+3)(x﹣1)，
∵点C(0，3)在抛物线上，
∴﹣3a＝3，
∴a＝﹣1，
∴抛物线的解析式为y＝﹣(x+3)(x﹣1)＝﹣x2﹣2x+3；

(2)如图1，过点A作AG⊥x轴交BM的延长线于G，
由(1)知，抛物线的解析式为y＝﹣x2﹣2x+3，
设点M(m，﹣m2﹣2m+3)(﹣3＜m＜0)，
∴S△BCM＝CN(1﹣m)，S△ABM＝S△ABG﹣S△AMG＝AG[(1+3)﹣(m+3)]＝AG(1﹣m)，
∴＝＝，
∵ON∥AG，
∴＝，
设ON＝t，则AG＝4t，CN＝3﹣t，
∵BM将四边形ABCM的面积分为1：2两部分时，
∴＝或2，
∴，
∴，
∴t＝1或，
∴N(0，1)或N(0，)，
当N(0，1)时，
∵B(1，0)，∴直线BM的解析式为y＝﹣x+1①，
由(1)知，抛物线的解析式为y＝﹣(x+3)(x﹣1)②，
联立①②解得，或，
∴M(﹣2，3)；
当N(0，)时，
∵B(1，0)，∴直线BM的解析式为y＝﹣x+③，
联立②③解得，或，
∴M(﹣，)；
即M(﹣2，3)或()；

(3)如图2，
连接PC，CD，过点C作CH⊥DP于H，
由(1)知，抛物线的解析式为y＝﹣x2﹣2m+3＝﹣(m﹣1)2+4，
∴D(﹣1，4)，
∵C(0，3)，
∴CD＝，DH＝1，CH＝1，
∴DH＝CH，
∴∠CDP＝45°，
∵点Q为直线y＝x第一象限上的动点，
∴∠BOQ＝45°＝∠CDP，
∵DP＝OQ，
∴＝，
∵＝，
∴＝＝，
∴△PCD∽△OBQ，
∴，
∴PC＝OQ，
∴BP+OQ＝BP+PC，
连接AP，
∵点P是抛物线的对称轴上的点，
∴PC＝PA，
∴BP+OQ＝BP+PC＝BP+PA，
∴当点A，P，C在同一条直线上时，BP+OQ最小，最小值为AC＝＝，
∵A(﹣3，0)，C(0，3)，
∴直线AC的解析式为y＝x+3，
当x＝﹣1时，y＝2，
∴点P(﹣1，2)．


4．(2021•南沙区一模)已知，抛物线y＝mx2+x﹣4m与x轴交于点A(﹣4，0)和点B，与y轴交于点C．点D(n，0)为x轴上一动点，且有﹣4＜n＜0，过点D作直线l⊥x轴，且与直线AC交于点M，与抛物线交于点N，过点N作NP⊥AC于点P．点E在第三象限内，且有OE＝OD．
(1)求m的值和直线AC的解析式．
(2)若点D在运动过程中，AD+CD取得最小值时，求此时n的值．
(3)若△ADM的周长与△MNP的周长的比为5：6时，求AE+CE的最小值．

【分析】(1)利用待定系数法将A(﹣4，0)代入y＝mx2+x﹣4m，求出m的值，即可抛物线解析式，令x＝0，求出点C的坐标，设直线AC的解析式为y＝kx+b，将A，C的坐标代入即可求出答案；
(2)在x轴上方作射线AM，使∠MAO＝30°，过点D作DK⊥AM于K，当C、D、K在同一条直线上时，CD+DK最小，即AD+CD取得最小值时，∠CDO＝∠ADK＝60°，应用三角函数定义即可求得答案；
(3)根据△ADM的周长与△MNP的周长的比为5：6，可得出DN＝3DM，建立方程求出n的值，在y轴上 取一点R，使得OR＝，连接AR，在AR上取一点E使得OE＝OD，构造相似三角形，可以证明AR就是AE+CE的最小值．
【解答】解：(1)∵抛物线y＝mx2+x﹣4m与x轴交于点A(﹣4，0)，
∴m•(﹣4)2+×(﹣4)﹣4m＝0，
解得：m＝，
∴抛物线解析式为y＝x2+x﹣3，
令x＝0，得y＝﹣3，
∴C(0，﹣3)，
设直线AC的解析式为y＝kx+b，
∵A(﹣4，0)，C(0，﹣3)，
∴，
解得：，
∴直线AC的解析式为y＝﹣x﹣3.
(2)∵A(﹣4，0)，D(n，0)为x轴上一动点，且有﹣4＜n＜0，
∴AD＝n﹣(﹣4)＝n+4，
在x轴上方作射线AM，使∠MAO＝30°，过点D作DK⊥AM于K，
∴∠AKD＝90°，
∴DK＝AD，∠ADK＝60°，
当C、D、K在同一条直线上时，CD+DK最小，即AD+CD取得最小值时，∠CDO＝∠ADK＝60°，
∵OD＝﹣n，∠COD＝90°，
∴＝tan∠CDO＝tan60°，即＝，
∴n＝﹣．
(3)∵DM⊥x轴，NP⊥AC，
∴∠ADM＝∠NPM＝90°，
∵∠AMD＝∠NMP，
∴△AMD∽△NMP，
∵△ADM的周长与△MNP的周长的比为5：6，
∴＝，
∵＝sin∠DAM＝＝，
∴＝，
∴DN＝3DM，
∵DM＝n+3，DN＝﹣n2﹣n+3，
∴﹣n2﹣n+3＝3(n+3)，
解得：n1＝﹣2，n2＝﹣4(舍去)，
∴D(﹣2，0)，
∴OD＝2，
如图2中，在y轴上 取一点R，使得OR＝，连接AR，在AR上取一点E使得OE＝OD＝2．
∵OE＝2，OR•OC＝×3＝4，
∴OE2＝OR•OC，
∴＝，
∵∠COE＝∠ROE，
∴△ROE∽△EOC，
∴＝＝，
∴RE＝CE，
∴当A、R、E共线时，AE+CE＝AE+ER＝AR，此时AE+CE最小，
∴AE+CE的最小值＝AR＝＝＝．


5．(2021•射阳县三模)如图，抛物线y＝ax2+bx+c经过A(﹣1，0)、B(3，0)、C(0，3)三点，对称轴与抛物线相交于点P，与直线BC相交于点M，连接AC，PB．
(1)求该抛物线的解析式；
(2)设对称轴与x轴交于点N，在对称轴上是否存在点G，使以O、N、G为顶点的三角形与△AOC相似？如果存在，请求出点G的坐标；如果不存在，请说明理由；
(3)抛物线上是否存在一点Q，使△QMB与△PMB的面积相等，若存在，求点Q的坐标；若不存在，请说明理由；
(4)点E是y轴上的动点，连接ME，求ME+CE的最小值．

【分析】(1)将点A(﹣1，0)、B(3，0)、C(0，3)代入y＝ax2+bx+c中即可求解析式；
(2)两个三角形相似有两种情况①△AOC∽△ONG；②△AOC∽△GNO，在利用相似三角形的边对应成比例即可求解；
(3)由于△QMB与△PMB共底MB，利用平行线的性质，只要两个三角形等高即可；分两种情况找平行线，①过P点作PH∥BC交y轴于点H，直线PH的解析式为y＝﹣x+5，直线PH与抛物线的交点即为Q；②由H点关于C点对称的点为(0，1)，过点(0，1)与直线BC平行的直线解析式为y＝﹣x+1，该直线与抛物线的交点即为Q；
(4)连接CF，在OA上截取OF使得OF＝CF，过点M作MT⊥CF交CF于点T，过点M作MK⊥y轴交CF于点K，在Rt△CTE中，ET＝CE，CE+ME＝TE+ME，当T、E、M三点共线，并且TM⊥AF时，CE+ME＝MT值最小．在Rt△AFO中，求出F(﹣，0)，进而求出直线AF的解析式y＝x+3，再求出MK＝1+，由于∠TMK＝∠FCO，在Rt△TKM中，MT＝KM•cos∠FCO，可求MT＝(1+)•＝，则MT即为所求的最小值．
【解答】解：(1)将点A(﹣1，0)、B(3，0)、C(0，3)代入y＝ax2+bx+c中，
得到，解得，
∴y＝﹣x2+2x+3；
(2)函数对称轴为直线x＝1，
设G(1，m)，
由已知可得OA＝1，OC＝3，
∵NG⊥x轴，CO⊥x轴，
∴NG∥OC，
∵N(1，0)，
∴ON＝1，
当以O、N、G为顶点的三角形与△AOC相似时，
①△AOC∽△ONG时，
NG＝OC＝3，
∴G(1，3)或G(1，﹣3)；
②当△AOC∽△GNO时，
，即GN＝，
∴G(1，)或G(1，﹣)；
综上所述：以O、N、G为顶点的三角形与△AOC相似时，满足条件的G点坐标为(1，3)或(1，﹣3)或(1，)或(1，﹣)；
(3)当x＝1时，y＝4，
∴P(1，4)，
设直线BC的解析式为y＝kx+m，
将点B(3，0)、C(0，3)代入，可得，
解得，
∴y＝﹣x+3，
过P点作PH∥BC交y轴于点H，
∴直线PH的解析式为y＝﹣x+5，
联立，解得x＝1或x＝2，
∴Q(2，3)或Q(1，4)(舍)；
当x＝0时，y＝5，
∴H(0，5)，
∵H点关于C点对称的点为(0，1)，
∴过点(0，1)与直线BC平行的直线解析式为y＝﹣x+1，
联立，
解得x＝或x＝，
∴Q(，)或Q(，)；
综上所述：△QMB与△PMB的面积相等时，Q点坐标为(2，3)或(，)或(，)；
(4)连接CF，在OA上截取OF使得OF＝CF，过点M作MT⊥CF交CF于点T，过点M作MK⊥y轴交CF于点K，
在Rt△CTE中，ET＝CE，
∴CE+ME＝TE+ME＝TM，此时CE+ME的值最小；
∵OF＝CF，CO＝3，
∴OF＝，CF＝，
∴F(﹣，0)，
设直线CF的解析式为y＝t'x+n，
将点C(0，3)，F(﹣，0)代入，可得，

，解得，
∴y＝x+3，
∵M(1，2)，
∴K(﹣，2)，
∴MK＝1+，
∵MT⊥CF，
∴∠FCO+∠CKM＝∠CKM+∠TMK＝90°，
∴∠TMK＝∠FCO，
在Rt△TKM中，MT＝KM•cos∠FCO，
∴MT＝(1+)•＝，
∴CE+ME的最小值为．

6．(2021•深圳模拟)如图1，抛物线y＝﹣x2+bx+c交x轴于A、B两点，其中点A坐标为(﹣3，0)，与y轴交于点C(0，3)，点D为抛物线y＝﹣x2+bx+c的顶点．

(1)求抛物线的函数表达式；
(2)若点E在x轴上，且∠ECA＝∠CAD，求点E的坐标；
(3)如图2，点P为线段AC上方的抛物线上任一点，过点P作PH⊥x轴于点H，与AC交于点M．
①求△APC的面积最大时点P的坐标；
②在①的条件下，若点N为y轴上一动点，求HN+CN的最小值．
【分析】(1)用待定系数法即可求解；
(2)①当点E在点A的左侧时，在Rt△CHN中，NH＝CN＝CH＝，在Rt△AHN中，tan∠HAN＝tan∠DAC＝＝，即tan∠ECA＝tan∠CAD＝，在Rt△CEK中，tan∠ECA＝，进而求解；②当点E(E′)的点A的右侧时，∠ECA＝∠CAD，则直线CE′∥AD，则直线CE′的表达式为y＝2x+3，进而求解；
(3)过点H作HR⊥CG于点R，交CO于点N，则点N为所求点，进而求解．
【解答】解：(1)由题意得：，解得，
故抛物线的表达式为y＝﹣x2﹣2x+3；

(2)①当点E在点A的左侧时，如图1，

由抛物线的表达式知，点D的坐标为(﹣1，4)，
延长AD交y轴于点H，过点H作HN交AC的延长线于点N，
由点A、D的坐标得，直线AD的表达式为y＝2(x+3)，
故点H的坐标为(0，6)，
则CH＝6﹣3＝3，
由点A、C的坐标知，∠ACO＝45°＝∠HCN，AC＝3，
在Rt△CHN中，NH＝CN＝CH＝，
在Rt△AHN中，tan∠HAN＝tan∠DAC＝＝＝，
∴tan∠ECA＝tan∠CAD＝，
过点E作EK⊥CA交CA的延长线于点K，
在Rt△AEK中，∠EAK＝∠CAO＝45°，
故设AK＝EK＝x，则AE＝x，
在Rt△CEK中，tan∠ECA＝＝，
解得x＝，故AE＝x＝3，
则点E的坐标为(﹣6，0)；
②当点E(E′)的点A的右侧时，
∵∠ECA＝∠CAD，
则直线CE′∥AD，
则直线CE′的表达式为y＝2x+r，
而直线CE′过点C，故r＝3，
故直线CE′的表达式为y＝2x+3，
令y＝0，则x＝﹣，
故点E′的坐标为(﹣，0)；
综上，点E的坐标为(﹣6，0)或(﹣，0)；

(3)设点P的坐标为(x，﹣x2﹣2x+3)，
由点A、C的坐标得，直线AC的表达式为y＝x+3，
则点M(x，x+3)，
则△APC的面积＝×OA×PM＝×3×(﹣x2﹣2x+3﹣x﹣3)＝(﹣x2﹣3x)，
∵﹣＜0，故△APC的面积有最大值，
当x＝﹣时，点P的坐标为(﹣，)，则点H(﹣，0)，
在x轴上取点G(3，0)，则OG＝OC，连接CG，
则∠GCO＝45°，
过点H作HR⊥CG于点R，交CO于点N，则点N为所求点，

理由：HN+CN＝HN+CNsin∠GCO＝HN+NR＝HR为最小值，
∵∠CGO＝45°，故△HRG为等腰直角三角形，
则HR＝HG＝(3+)＝，
即HN+CN的最小值为．
7．(2021•深圳模拟)已知：如图，点A(1，0)，B(3，0)，D(2，﹣1)，C是y轴上的点，且OC＝3．
(1)过点A作AM⊥BC，垂足为M，连接AD、BD，求证：四边形ADBM为正方形；
(2)若过A、B、C三点的抛物线对称轴上有一动点P，当PC﹣PB的值最大时，求出点P的坐标；
(3)设Q为线段OC上的一动点，问：AQ+QC是否存在最小值？若存在，求出这个最小值；若不存在，请说明理由．

【分析】(1)证明四边形ADBM为矩形，而AD＝BD，故四边形ADBM为正方形；
(2)点B关于抛物线对称轴的对称点为点A，连接CA交对称轴于点P，则点P为所求点，进而求解；
(3)在x轴取点A′(﹣1，0)，连接A′C，过点A作AH⊥A′C于点H，交y轴于点Q，则点Q是所求点，进而求解．
【解答】解：(1)由点A、D的坐标得，AD＝＝，
同理可得，BD＝，
而AB＝3﹣1＝2，
故AB2＝AD2+BD2，
故△ABD为等腰直角三角形，
由B、C的坐标知，OB＝OC，
则∠CBO＝45°，
则∠DBM＝∠CBO+∠ABD＝90°＝∠ADB＝∠AMB，
故四边形ADBM为矩形，
而AD＝BD，
∴四边形ADBM为正方形；

(2)∵OC＝3，故点C(0，3)，
设抛物线的表达式为y＝ax2+bx+c，
将点A、B、C的坐标代入抛物线表达式得：，解得，
故抛物线的表达式为y＝﹣x2﹣2x+3；

点B关于抛物线对称轴的对称点为点A．连接CA交对称轴于点P，则点P为所求点，
理由：PC﹣PB＝PC﹣PA＝AC为最大值，
由点A、C的坐标得，直线AC的表达式为y＝﹣3x+3，
而抛物线的对称轴为直线x＝(1+3)＝2，
当x＝2时，y＝﹣3x+3＝﹣3，
故点P的坐标为(2，﹣3)；

(3)存在，理由：
在x轴取点A′(﹣1，0)，连接A′C，过点A作AH⊥A′C于点H，交y轴于点Q，则点Q是所求点，

理由：由点A′、C的坐标得，OA′＝1，OC＝3，则CA′＝，
则sin∠HCQ＝＝，
则AQ+CQ×＝AH＝AQ+CQsin∠HCQ＝AH为最小，
∵tanCA′O＝＝3，则tan∠HAA′＝，
而直线AH过点A(1，0)，故其表达式为y＝﹣(x﹣1)，
令x＝0，则y＝，故点Q的坐标为(0，)，则CQ＝3﹣＝
由点A、Q的坐标得，AQ＝＝，
∴AQ+QC的最小值＝+×＝＝．
8．(2021•资阳)抛物线y＝﹣x2+bx+c与x轴交于A、B两点，与y轴交于点C，且B(﹣1，0)，C(0，3)．

(1)求抛物线的解析式；
(2)如图1，点P是抛物线上位于直线AC上方的一点，BP与AC相交于点E，当PE：BE＝1：2时，求点P的坐标；
(3)如图2，点D是抛物线的顶点，将抛物线沿CD方向平移，使点D落在点D'处，且DD'＝2CD，点M是平移后所得抛物线上位于D'左侧的一点，MN∥y轴交直线OD'于点N，连结CN．当D'N+CN的值最小时，求MN的长．
【分析】(1)利用待定系数法，把问题转化为方程组解决．
(2)如图1中，过点B作BT∥y轴交AC于T，过点P作PQ∥OC交AC于Q．设P(m，﹣m2+2m+3)，求出BT，PQ，利用平行线分线段成比例定理构建方程求解即可．
(3)如图2中，连接AD，过点N作NJ⊥AD于J，过点C作CT⊥AD于T．证明AD′⊥x轴，由OD′＝＝3，推出sin∠OD′A＝＝，推出NJ＝ND′•sin∠OD′A＝D′N，可得D'N+CN＝CN+NJ，根据CN+NJ≥CT，可得结论．
【解答】解：(1)∵y＝﹣x2+bx+c经过B(﹣1，0)，C(0，3)，
∴，
解得，
∴抛物线的解析式为y＝﹣x2+2x+3．

(2)如图1中，过点B作BT∥y轴交AC于T，过点P作PQ∥OC交AC于Q．

设P(m，﹣m2+2m+3)，
对于抛物线y＝﹣x2+2x+3，令y＝0，可得x＝3或﹣1，
∴A(3，0)，
∵C(0，3)，
∴直线AC的解析式为y＝﹣x+3，
∵B(﹣1，0)，
∴T(﹣1，4)，
∴BT＝4，
∵PQ∥OC，
∴Q(m，﹣m+3)，
∴PQ＝﹣m2+2m+3﹣(﹣m+3)＝﹣m2+3m，
∵PQ∥BT，
∴＝＝，
∴﹣m2+3m＝2，
解得m＝1或2，
∴P(1，4)或(2，3)．

(3)如图2中，连接AD′，过点N作NJ⊥AD′于J，过点C作CT⊥AD′于T．

∵抛物线y＝﹣x2+2x+3＝﹣(x﹣1)2+4，
∴顶点D(1，4)，
∵C(0，3)，
∴直线CD的解析式为y＝x+3，CD＝，
∵DD′＝2CD，
∵DD′＝2，CD′＝3，
∴D′(3，6)，
∵A(3，0)，
∴AD′⊥x轴，
∴OD′＝＝＝3，
∴sin∠OD′A＝＝，
∵CT⊥AD′，
∴CT＝3，
∵NJ⊥AD′，
∴NJ＝ND′•sin∠OD′A＝D′N，
∴D'N+CN＝CN+NJ，
∵CN+NJ≥CT，
∴D'N+CN≥3，
∴D'N+CN的最小值为3，
此时N为OD'与CT的交点，
∴N(1.5，3)，
∵平移后抛物线的解析式为y＝﹣(x﹣3)2+6，MN平行y轴，将x＝1.5代入抛物线解析式，
∴M(1.5，3.75)，
∴MN＝0.75
9．(2022•杜尔伯特县一模)如图，已知抛物线y＝x2+bx+c与x轴相交于A(﹣1，0)，B(m，0)两点，与y轴相交于点C(0，﹣3)，抛物线的顶点为D．
(1)求抛物线的解析式；
(2)若点E在x轴上，且∠ECB＝∠CBD，求点E的坐标．
(3)若P是直线BC下方抛物线上任意一点，过点P作PH⊥x轴于点H，与BC交于点M．
①求线段PM长度的最大值．
②在①的条件下，若F为y轴上一动点，求PH+HF+CF的最小值．

【分析】(1)将A(﹣1，0)、C(0，﹣3)代入y＝x2+bx+c，待定系数法即可求得抛物线的解析式；
(2)根据待定系数法，可得BD的解析式，根据平行线的判定和两平行直线的函数解析式的关系，根据待定系数法，可得CE的解析式，进一步可得答案；
(3)①根据BC的解析式和抛物线的解析式，设P(x，x2﹣2x﹣3)，则M(x，x﹣3)，表示PM的长，根据二次函数的最值可得：当x＝时，PM的最大值；
②当PM的最大值时，P(，﹣)，确定F的位置：在x轴的负半轴了取一点K，使∠OCK＝45°，过F作FN⊥CK于N，当N、F、H三点共线时，如图2，FH+FN最小，即PH+HF+CF的值最小，根据45度的直角三角形的性质可得结论．
【解答】解：(1)把A(﹣1，0)，点C(0，﹣3)代入抛物线y＝x2+bx+c中得：，
解得：，
∴抛物线的解析式为：y＝x2﹣2x﹣3；

(2)∵y＝x2﹣2x﹣3＝(x﹣1)2﹣4
∴顶点D(1，﹣4)，
当y＝0时，x2﹣2x﹣3＝0，
(x﹣3)(x+1)＝0，
x＝3或﹣1，
∴B(3，0)；
如图1，连接BD，

设BD所在直线的解析式为：y＝k(x﹣3)，将D点坐标代入函数解析式，得﹣2k＝﹣4，
解得k＝2，
故BD所在直线的解析式为：y＝2x﹣6，
∵∠ECB＝∠CBD，
∴CE∥BD，
设CE所在直线的解析式为：y＝2x+b，将C点坐标代入函数解析式，得b＝﹣3，
故CE所在直线的解析式为：y＝2x﹣3，
当y＝0时，x＝．
当点E在点B的右侧时，直线CE经过BD的中点(2，2)，
此时CE的解析式为y＝x﹣3，
∴点E的坐标是(6，0)．
∴综上所述，点E的坐标是(，0)或(6，0)；

(3)①如图2，

∵B(3，0)，C(0，﹣3)，
设BC的解析式为：y＝kx+b，
则，
解得：，
BC的解析式为：y＝x﹣3，
设P(x，x2﹣2x﹣3)，则M(x，x﹣3)，
∴PM＝(x﹣3)﹣(x2﹣2x﹣3)＝﹣x2+3x＝﹣(x﹣)2+，
当x＝时，PM有最大值为；
②当PM有最大值，P(，﹣)，
在x轴的负半轴了取一点K，使∠OCK＝45°，过F作FN⊥CK于N，
∴FN＝CF，
当N、F、H三点共线时，PH+NH最小，即PH+HF+CF的值最小，
Rt△OCK中，OC＝3，
∴OK＝3，
∵OH＝，
∴KH＝+3＝，
Rt△KNH中，∠KHN＝45°，
∴KN＝KH＝，
∴NH＝KN＝，
∴PH+HF+CF的最小值是PH+NH＝．
10．(2020•自贡)在平面直角坐标系中，抛物线y＝ax2+bx+3与x轴交于点A(﹣3，0)、B(1，0)，交y轴于点N，点M为抛物线的顶点，对称轴与x轴交于点C．
(1)求抛物线的解析式；
(2)如图1，连接AM，点E是线段AM上方抛物线上一动点，EF⊥AM于点F，过点E作EH⊥x轴于点H，交AM于点D．点P是y轴上一动点，当EF取最大值时：
①求PD+PC的最小值；
②如图2，Q点为y轴上一动点，请直接写出DQ+OQ的最小值．

【分析】(1)抛物线的表达式为：y＝a(x+3)(x﹣1)＝ax2+2ax﹣3a，即﹣3a＝3，即可求解；
(2)①点C(﹣1，0)关于y轴的对称点为点B(1，0)，连接BD交y轴于点P，则点P为所求点，PD+PC＝PD+PB＝DB为最小，即可求解；
②过点O作直线OK，使sin∠NOK＝，过点D作DK⊥OK于点K，交y轴于点Q，则点Q为所求点，则DQ+OQ＝DQ+QK＝DK为最小，即可求解．
【解答】解：(1)抛物线的表达式为：y＝a(x+3)(x﹣1)＝a(x2+2x﹣3)＝ax2+2ax﹣3a，
即﹣3a＝3，解得：a＝﹣1，
故抛物线的表达式为：y＝﹣x2﹣2x+3；

(2)由抛物线的表达式得，点M(﹣1，4)，点N(0，3)，
则tan∠MAC＝＝2，
则设直线AM的表达式为：y＝2x+b，
将点A的坐标代入上式并解得：b＝6，
故直线AM的表达式为：y＝2x+6，
∵∠EFD＝∠DHA＝90°，∠EDF＝∠ADH，
∴∠MAC＝∠DEF，则tan∠DEF＝2，则cos∠DEF＝，
设点E(x，﹣x2﹣2x+3)，则点D(x，2x+6)，
则FE＝EDcos∠DEF＝(﹣x2﹣2x+3﹣2x﹣6)×＝(﹣x2﹣4x﹣3)，
∵﹣＜0，故EF有最大值，此时x＝﹣2，故点D(﹣2，2)；
①点C(﹣1，0)关于y轴的对称点为点B(1，0)，连接BD交y轴于点P，则点P为所求点，

PD+PC＝PD+PB＝DB为最小，
则BD＝＝；
②过点O作直线OK，使sin∠NOK＝，过点D作DK⊥OK于点K，交y轴于点Q，则点Q为所求点，

DQ+OQ＝DQ+QK＝DK为最小值，
则直线OK的表达式为：y＝x，
∵DK⊥OK，故设直线DK的表达式为：y＝﹣x+b，
将点D的坐标代入上式并解得：b＝2﹣，
而直线DK的表达式为：y＝﹣x+2﹣，
故点Q(0，2﹣)，
由直线KD的表达式知，QD与x轴负半轴的夹角(设为α)的正切值为，则cosα＝，
则DQ＝＝＝，而OQ＝(2﹣)，
则DQ+OQ为最小值＝+(2﹣)＝．
11．(2022•中山市三模)如图，抛物线y＝ax2+bx﹣3与x轴交于A、B两点，与y轴交于点C，抛物线的对称轴为直线x＝1，点A(﹣1，0)，过B的直线交y轴于点D，交抛物线于E，且．
(1)求抛物线的解析式；
(2)在抛物线第四象限的图象上找一点P，使得△BDP的面积最大，求出点P的坐标；
(3)点M是线段BE上的一点，求的最小值，并求出此时点M的坐标．

【分析】(1)由x＝1得点A的对称点B的坐标，将A、B坐标代入y＝ax2+bx﹣3中，利用待定系数法可求；
(2)求出直线BE的解析式，用m表示点P、H的坐标，进而表示线段PH，根据S△BDP＝×PH×3，用含m的代数式表示△BDP的面积，利用二次函数的性质，求出S关于m的二次函数的顶点横坐标，即可得出结论：
(3)过点M作MS∥y轴，过点E作ES∥x轴，过A作AT⊥ES于点T，构造出直角三角形，利用三角函数找到与ME相等的线段，根据“垂线段最短”得AM+ME的最小值，将二次函数与直线方程联立，解方程组，先求出点E坐标，点M坐标可求．
【解答】解：(1)抛物线y＝ax2+bx﹣3与x轴交于A、B两点，抛物线的对称轴为直线x＝1，点A(﹣1，0)，
∴B(3，0)，
∴，
解得．
∴抛物线的解析式为y＝x2﹣2x﹣3．
(2)∵B(3，0)，，
∴OD＝4，即D(0，4)．
∴直线BE的解析式为：y＝﹣x+4．
如图，过点P作PH⊥x轴，交AB于点H，

设P(m，m2﹣2m﹣3)，则H(m，﹣m+4)，
∴PH＝﹣m+4﹣(m2﹣2m﹣3)＝﹣m2+m+7，
∴S△BDP＝×PH×3
＝﹣m2+m+
＝﹣(m﹣)2+，
∵﹣＜0，
∴当m＝时，即P(，﹣)时△BDP的面积最大．
(3)如图，过点M作MS∥y轴，过点E作ES∥x轴，过A作AT⊥ES于点T，

∵ES∥x轴，
∴∠SEM＝∠EBA，
∵tan∠EBA＝，
∴tan∠MES＝，
∴sin∠MES＝＝，
∴SM＝EM，
∴AM+EM＝AM+SM≥SA≥AT，
∴AM+EM的最小值为AT．
令x2﹣2x﹣3＝﹣x+4，
解得x＝3(舍)或x＝﹣，
∴E(﹣，)，
∴AM+EM的最小值，此时M(﹣1，)．
12．(2021•南山区校级三模)如图，已知抛物线y＝ax2+bx+c(a≠0)与y轴相交于点C(0，﹣2)，与x轴分别交于点B(3，0)和点A，且tan∠CAO＝1．

(1)求抛物线解析式．
(2)抛物线上是否存在一点Q，使得∠BAQ＝∠ABC，若存在，请求出点Q坐标，若不存在，请说明理由；
(3)抛物线的对称轴交x轴于点D，在y轴上是否存在一个点P，使PC+PD值最小，若存在，请求出最小值，若不存在，请说明理由．
【分析】(1)由C(0，﹣2)，tan∠CAO＝1，可得A(﹣2，0)，用待定系数法即得抛物线解析式为y＝x2﹣x﹣2；
(2)过A作AM∥BC交y轴于M，交抛物线于Q，作M关于x轴的对称点M'，作直线AM'交抛物线于Q'，由AM∥BC，得∠QAB＝∠ABC，即知Q是满足题意的点，根据B(3，0)，C(0，﹣2)，得直线BC解析式是y＝x﹣2，设直线AM解析式为y＝x+m，将A(﹣2，0)代入可得直线AM解析式为y＝x+，M(0，)，解即得Q(5，)，根据M、M'关于x轴对称，知Q'是满足题意的点，用待定系数法可得直线AQ'为y＝﹣x﹣，解即得Q(1，﹣2)；
(3)过P作PH⊥AC于H，过D作DH'⊥AC于H'，交y轴于P'，由y＝x2﹣x﹣2＝(x﹣)2﹣，可得D(，0)，因OA＝OC＝2，故△AOC是等腰直角三角形，可得△PCH是等腰直角三角形，PH＝PC，即知PC+PD最小即是PH+PD最小，故当P运动到P'，H和H'重合时，PC+PD的最小，最小值是DH'，由AD＝，即得DH'＝，即PC+PD的最小值是．
【解答】解：(1)∵C(0，﹣2)，
∴OC＝2，
∵tan∠CAO＝1，
∴＝1，
∴OA＝2，A(﹣2，0)，
将A(﹣2，0)，B(3，0)，C(0，﹣2)代入y＝ax2+bx+c得：
，解得，
∴抛物线解析式为y＝x2﹣x﹣2；
(2)存在一点Q，使得∠BAQ＝∠ABC，理由如下：
过A作AM∥BC交y轴于M，交抛物线于Q，作M关于x轴的对称点M'，作直线AM'交抛物线于Q'，如图：

∵AM∥BC，
∴∠QAB＝∠ABC，即Q是满足题意的点，
∵B(3，0)，C(0，﹣2)，
∴直线BC解析式是y＝x﹣2，
设直线AM解析式为y＝x+m，将A(﹣2，0)代入得﹣+m＝0，
∴m＝，
∴直线AM解析式为y＝x+，M(0，)，
解得(与A重合，舍去)或，
∴Q(5，)，
∵M、M'关于x轴对称，
∴∠Q'AB＝∠QAB＝∠ABC，M'(0，﹣)，
∴Q'是满足题意的点，
设直线AQ'为y＝kx﹣，将A(﹣2，0)代入得﹣2k﹣＝0，
∴k＝﹣，
∴直线AQ'为y＝﹣x﹣，
解得(舍去)或，
∴Q(1，﹣2)；
综上所述，点Q坐标是(5，)或(1，﹣2)；
(3)在y轴上存在一个点P，使PC+PD值最小，理由如下：
过P作PH⊥AC于H，过D作DH'⊥AC于H'，交y轴于P'，如图：

∵y＝x2﹣x﹣2＝(x﹣)2﹣，
∴抛物线对称轴是直线x＝，
∴D(，0)，
∵OA＝OC＝2，
∴△AOC是等腰直角三角形，
∴∠OCA＝45°＝∠OAC，
∴△PCH是等腰直角三角形，
∴PH＝PC，
∴PC+PD最小即是PH+PD最小，
∴当P运动到P'，H和H'重合时，PC+PD的最小，最小值是DH'，
∵∠OAC＝45°，DH'⊥AC，
∴△ADH'是等腰直角三角形，
∴DH'＝AD，
∵A(﹣2，0)，D(，0)，
∴AD＝，
∴DH'＝，即PC+PD的最小值是．
13．(2021•津南区一模)已知抛物线y＝x2﹣2x+c交x轴于A，B两点，且点B的坐标为(3，0)，其对称轴交x轴于点C．
(Ⅰ)求该抛物线的顶点D的坐标；
(Ⅱ)设P是线段CD上的一个动点(点P不与点C，D重合)．
①过点P作y轴的垂线l交抛物线(对称轴右侧)于点Q，连接QB，QD，求△QBD面积的最大值；
②连接PB，求PD+PB的最小值．
【分析】(Ⅰ)用待定系数法可得抛物线的解析式为y＝x2﹣2x﹣3，即可得抛物线的顶点D的坐标是(1，﹣4)；
(Ⅱ)①过Q作QE∥y轴交BP于E，由B(3，0)，D(1，﹣4)可得直线BD解析式为y＝2x﹣6，设Q(m，m2﹣2m﹣3)，其中1＜m＜3，则E(m，2m﹣6)，EQ＝﹣m2+4m﹣3，可得S△QBD＝EQ•|xB﹣xD|＝﹣(m﹣2)2+1，根据二次函数性质即得△QBD面积的最大值是1；
②连接AD，过A作AH⊥BD于H，过P作PF⊥BD于F，连接AP，由P在抛物线对称轴上，得PA＝PB，在Rt△DBC中可得sin∠BDC＝＝＝，在Rt△DPF中，PF＝PD•sin∠PDF＝PD，即知PD+PB＝(PD+PB)＝(PF+PA)≥AH，由2S△ABD＝AB•CD＝BD•AH得AH＝＝，即可得PD+PB的最小值是8．
【解答】解：(Ⅰ)∵抛物线y＝x2﹣2x+c经过点B(3，0)，
∴9﹣6+c＝0，
解得c＝﹣3，
∴抛物线的解析式为y＝x2﹣2x﹣3，
∵y＝x2﹣2x﹣3＝(x﹣1)2﹣4，
∴抛物线的顶点D的坐标是(1，﹣4)；
(Ⅱ)①过Q作QE∥y轴交BD于E，如图：

设直线BD解析式为y＝kx+b，将B(3，0)，D(1，﹣4)代入得：
，解得，
∴直线BD解析式为y＝2x﹣6，
根据题意知Q在线段BD下方，设Q(m，m2﹣2m﹣3)，其中1＜m＜3，则E(m，2m﹣6)，
∴EQ＝2m﹣6﹣(m2﹣2m﹣3)＝﹣m2+4m﹣3，
∴S△QBD＝EQ•|xB﹣xD|＝(﹣m2+4m﹣3)×(3﹣1)＝﹣m2+4m﹣3＝﹣(m﹣2)2+1，
∵﹣1＜0，1＜m＜3，
∴m＝2时，S△QBD最大值为1，
答：△QBD面积的最大值是1；
②连接AD，过A作AH⊥BD于H，过P作PF⊥BD于F，连接AP，如图：

∵P在抛物线对称轴上，
∴PA＝PB，
在Rt△DBC中，BD＝＝＝2，
∴sin∠BDC＝＝＝，
在Rt△DPF中，PF＝PD•sin∠PDF＝PD，
∴PD+PB＝(PD+PB)＝(PF+PA)≥AH，
由2S△ABD＝AB•CD＝BD•AH得：
AH＝＝＝，
∴PD+PB≥×＝8，
即PD+PB的最小值是8．
14．(2021•防城区模拟)如图，已知抛物线y＝ax2﹣2ax﹣8a(a＞0)与x轴从左至右依次交于A，B两点，与y轴交于点C，经过点B的直线y＝﹣x+与抛物线的另一交点为D，且点D的横坐标为﹣5．
(1)求抛物线的函数表达式；
(2)若点P(x，y)在该二次函数的图象上，且S△BCD＝S△ABP，求点P的坐标；
(3)设F为线段BD上的一个动点(异于点B和D)，连接AF．是否存在点F，使得2AF+DF的值最小？若存在，分别求出2AF+DF的最小值和点F的坐标，若不存在，请说明理由．

【分析】(1)线求出点D的坐标，再将D点坐标代入抛物线解析式即可求解出a，进而得出解析式；
(2)由S△BCD＝S△ABP，则CE•|xB﹣xD|＝AB•|yP|，可得(﹣)×(4+5)＝(4+2)×|yP|，再结合题意求出yP＝，即可求出P点坐标为或；
(3)过点D作DM平行于x轴，故∠BDM＝30°，过F作FH⊥DM于H，当A、F、H三点共线时，即AH⊥DM时，2AF+DF取最小值．
【解答】解：把x＝﹣5代入y＝﹣x+，
解得y＝3，
∴D(﹣5，3)，
把D(﹣5，3)代入y＝ax2﹣2ax﹣8a，
解得a＝，
∴抛物线的解析式为；
(2)设直线BD与y轴交于点E，
∴E(0，)，
由可得A(﹣2，0)，B(4，0)，C(0，)，
由S△BCD＝S△ABP，
∴CE•|xB﹣xD|＝AB•|yP|，
∴(﹣)×(4+5)＝(4+2)×|yP|，
∴|yP|＝，
∴yP＝±，
∵抛物线的顶点为(1，﹣)，
∴yP＝，
∴P点坐标为或；
(3)存在点F，使得2AF+DF的值最小，理由如下：
过点D作DM平行于x轴，故∠BDM＝30°，过F作FH⊥DM于H，
∴sin30°＝＝，
∴HF＝DF，
∴2AF+DF＝2(AF+DF)＝2(AF+HF)＝2AH，
当A、F、H三点共线时，即AH⊥DM时，2AF+DF取最小值，
∵A(﹣2，0)，
∴F(﹣2，2)，
∵D(﹣5，3)，
∴AH＝3，
∴2AF+DF的最小值为6．

15．(2021秋•沈北新区校级月考)如图，在平面直角坐标系中，点O为坐标原点，抛物线y＝ax2﹣2x+c与x轴交于点A(1，0)，点B(﹣3，0)，与y轴交于点C，连接BC，点P在第二象限的抛物线上，连接PC、PO，线段PO交线段BC于点E．
(1)求抛物线的表达式；
(2)若△PCE的面积为S1，△OCE的面积为S2，当＝时，求点P的坐标；
(3)已知点C关于抛物线对称轴的对称点为点N，连接BN，点H在x轴上，当∠HCB＝∠NBC时，
①求满足条件的所有点H的坐标；
②当点H在线段AB上时，平面内点M，且HM＝1，直接写出AM+CM的最小值．

【分析】(1)先把点A(1，0)，点B(﹣3，0)代入抛物线y＝ax2﹣2x+c中列方程组，解方程组可得a和c的值，从而得抛物线的表达式；
(2)先根据待定系数法求BC的解析式为：y＝x+3，根据同高三角形面积的比等于对应底边的比，可得，证明△OEH∽△OPG，得＝，可设E(3m，3m+3)，则P(5m，﹣25m2﹣10m+3)，代入比例式可得方程，解出即可得结论；
(3)①由对称得：N(﹣2，3)，有两种情况：如图2，i)当BN∥CH1时，∠H1CB＝∠NBC，根据平移的性质可得点H1的坐标；ii)当∠H2CB＝∠NBC，设H2(n，0)，直线CH2与BN交于点M，确定BN和CH2的解析式，利用方程组的解可得M的坐标(﹣，)，根据两点的距离公式利用BM＝CM，列方程可得结论；
②通过证明△MHN∽△AHM，可得MN＝AM，当点M，点N，点C共线时，MN+MC最小值为CN的长，由勾股定理可求解．
【解答】解：(1)把点A(1，0)，点B(﹣3，0)代入抛物线y＝ax2﹣2x+c中，
得：，
解得：，
∴抛物线的表达式为：y＝﹣x2﹣2x+3；
(2)如图1，过P作PG⊥y轴于G，过E作EH⊥y轴于H，

当x＝0时，y＝3，
∴C(0，3)，
设BC的解析式为：y＝kx+b，
则，解得，
∴BC的解析式为：y＝x+3，
∵△PCE的面积为S1，△OCE的面积为S2，且＝，
∴，
∵EH∥PG，
∴△OEH∽△OPG，
∴＝，
∴设E(3m，3m+3)，则P(5m，﹣25m2﹣10m+3)，
∴＝，
∴25m2+15m+2＝0，
(5m+2)(5m+1)＝0，
m1＝﹣，m2＝﹣，
当m＝﹣时，5m＝﹣2，则P(﹣2，3)，
当m＝﹣时，5m＝﹣1，则P(﹣1，4)，
综上，点P的坐标是(﹣2，3)或(﹣1，4)；
(3)①由对称得：N(﹣2，3)，
∵∠HCB＝∠NBC，

如图2，连接CN，有两种情况：
i)当BN∥CH1时，∠H1CB＝∠NBC，
∵CN∥AB，
∴四边形CNBH1是平行四边形，
∴H1(﹣1，0)；
ii)当∠H2CB＝∠NBC，
设H2(n，0)，直线CH2与BN交于点M，
∴BM＝CM，
∵B(﹣3，0)，N(﹣2，3)，
∴同理可得BN的解析式为：y＝3x+9，
设CH2的解析式为：y＝k1x+b1，
则，解得：，
∴设CH2的解析式为：y＝﹣+3，
∴M(﹣，)，
∵BM＝CM，
∴(﹣+3)2+()2＝(﹣)2+(3﹣)2，
解得：n＝﹣9或﹣1(舍)，
∴H2(﹣9，0)，
综上，点H的坐标是(﹣1，0)或(﹣9，0)；
②∵点H在线段AB上，
∴点H(﹣1，0)，
∴HO＝1，AH＝2，
如图3，取HO的中点N(﹣，0)，

∴HO＝，
∴＝＝，
又∵∠MHN＝∠AHM，
∴△MHN∽△AHM，
∴，
∴MN＝AM，
∴AM+MC＝MN+MC，
∴当点M，点N，点C共线时，MN+MC最小值为CN的长，
∴CN＝＝＝，
∴AM+MC的最小值为．
16．(2021•香洲区校级三模)如图，抛物线y＝﹣x2﹣6x+7交x轴于A，B两点(点A在点B左侧)，交y轴于点C，直线y＝x+7经过点A、C，点M是线段AC上的一动点(不与点A，C重合)．
(1)求A，B两点的坐标；
(2)当点P，C关于抛物线的对称轴对称时，求PM+AM的最小值及此时点M的坐标；
(3)连接BC，当△AOM与△ABC相似时，求出点M的坐标．

【分析】(1)在y＝﹣x2﹣6x+7中，令y＝0，解得x＝﹣7或x＝1，即得A(﹣7，0)，B(1，0)；
(2)过P作PN⊥x轴于N，交AC于M，抛物线y＝﹣x2﹣6x+7的对称轴为直线x＝﹣＝﹣3，在y＝﹣x2﹣6x+7中，得C(0，7)，可得sin∠CAB＝＝＝，在Rt△AMN中，MN＝AM，故PM+AM最小，即是PM+MN最小，PM+AM的最小值即为PN的长，根据点P，C(0，7)关于抛物线的对称轴直线x＝﹣3对称，即得PN＝OC＝7，即PM+AM的最小值为7，由A(﹣7，0)，C(0，7)得直线AC解析式为y＝x+7，可求出M(﹣6，)；
(3)过M作MH⊥x轴于H，过M'作M'G⊥x轴于G，△AOM与△ABC相似，分两种情况：①当△ABC∽AMO时，＝，可得AM＝，由△AMH∽△ACO，即得M(﹣，)，②当△ABC∽△AOM'时，＝，得AM'＝，同理可得M'(﹣，)．
【解答】解：(1)在y＝﹣x2﹣6x+7中，令y＝0得：
﹣x2﹣6x+7＝0，解得x＝﹣7或x＝1，
∴A(﹣7，0)，B(1，0)；
(2)过P作PN⊥x轴于N，交AC于M，如图：

抛物线y＝﹣x2﹣6x+7的对称轴为直线x＝﹣＝﹣3，
在y＝﹣x2﹣6x+7中，令x＝0得y＝7，
∴C(0，7)，
∴AC＝＝7，
∴sin∠CAB＝＝＝，
在Rt△AMN中，MN＝AM•sin∠CAB＝AM，
∴PM+AM最小，即是PM+MN最小，由垂线段最短可知PM+AM的最小值即为PN的长，
∵点P，C(0，7)关于抛物线的对称轴直线x＝﹣3对称，
∴PN与OC关于抛物线y＝﹣x2﹣6x+7的对称轴直线x＝﹣3对称，P(﹣6，7)，
∴PN＝OC＝7，即PM+AM的最小值为7，
由A(﹣7，0)，C(0，7)得直线AC解析式为y＝x+7，
在y＝x+7中，令x＝﹣6得y＝，
∴M(﹣6，)；
(3)过M作MH⊥x轴于H，过M'作M'G⊥x轴于G，如图：

∵A(﹣7，0)，B(1，0)，C(0，7)，
∴AB＝8，AC＝7，
∵∠MAO＝∠BAC，
∴△AOM与△ABC相似，分两种情况：
①当△ABC∽AMO时，＝，
∴＝，
∴AM＝，
∵MH⊥x轴，
∴MH∥OC，
∴△AMH∽△ACO，
∴＝＝，即＝＝，
∴AH＝，MH＝，
∴OH＝OA﹣AH＝，
∴M(﹣，)，
②当△ABC∽△AOM'时，
∴＝，即＝，
∴AM'＝，
同理可得＝＝，
∴＝＝，
∴AG＝，M'G＝，
∴OG＝OA﹣AG＝，
∴M'(﹣，)，
综上所述，当△AOM与△ABC相似时，M坐标为(﹣，)或(﹣，)．
17．(2021•涪城区校级模拟)已知：如图所示，抛物线y＝﹣x2﹣x+c与x轴交于A、B两点，与y轴的正半轴交于点C，点A在点B的左侧，且满足tan∠CAB•tan∠CBA＝1．
(1)求A、B两点的坐标；
(2)若点P是抛物线y＝﹣x2﹣x+c上一点，且△PAC的内切圆的圆心正好落在x轴上，求点P的坐标；
(3)若M为线段AO上任意一点，求MC+AM的最小值．

【分析】(1)点A、B的横坐标分别为x1，x2，利用tan∠CAB•tan∠CBA＝1和一元二次方程根与系数之间的关系求解；
(2)三角形内切圆的圆心是三个内角平分线的交点，得到x轴是角平分线，作点C关于x轴的对称点C'(0，﹣2)，直线AC'的解析式，联立抛物线求交点坐标；
(3)此题为胡不归模型，构建模型求解．
【解答】解：(1)设点A、B的横坐标分别为x1，x2，
令y＝0可得﹣x2﹣x+c＝0，
∴x1•x2＝﹣2c，
∵tan∠CAB•tan∠CBA＝1，即＝1，
∴OC2＝OA•OB＝(﹣x1)•x2＝2C，
即c2＝2c，
解得c1＝0(舍去)，c2＝2，
∴抛物线y＝﹣x2﹣x+2，
令y＝0解得，x1＝﹣4，x2＝1，
故点A(﹣4，0)，点B(1，0)；
(2)△PAC的内切圆圆心正好落在x轴上，则x轴为∠CAP的角平分线，
作点C关于x轴的对称点C'(0，﹣2)，

设直线AC'的解析式为y＝kx+b，将点A(﹣4，0)，C'(0，﹣2)代入，
得，
解得，
∴直线AC'的解析式为y＝x﹣2，
联立抛物线与直线得，
解得，，
故点P坐标(2，﹣3)；
(3)过点A作直线AD，使sin∠OAD＝，过点M作ME⊥AD于点E，如图，

在Rt△MAE中，sin∠OAD＝，
∴ME＝AM，
∴MC+AM＝MC+ME，当点M、C、E三点共线时，MC+ME最小为CE，
∵∠OMC＝∠EMA．∠MEA＝∠COM，
∴∠EAM＝∠OCM，
在Rt△OCM中，sin∠OCM＝sin∠OAD＝，OC＝2，
∴tan∠OCM＝＝＝，cos∠OAD＝＝，
∴OM＝1，CM＝，
∴AM＝4﹣1＝3，
在Rt△AEM中，sin∠OAD＝，AM＝3，
∴EM＝3•sin∠OAD＝，
∴MC+ME＝+＝．
故MC+AM的最小值．
18．(2021•青山区模拟)已知抛物线y＝ax2﹣4ax﹣12a与x轴相交于A，B两点，与y轴交于C点，且OC＝OA．设抛物线的顶点为M，对称轴交x轴于点N．
(1)求抛物线的解析式；
(2)如图1，点E(m，n)为抛物线上的一点，且0＜m＜6，连接AE，交对称轴于点P．点F为线段BC上一动点，连接EF，当PA＝2PE时，求EF+BF的最小值．
(3)如图2，过点M作MQ⊥CM，交x轴于点Q，将线段CQ向上平移t个单位长度，使得线段CQ与抛物线有两个交点，求t的取值范围．

【分析】(1)令y＝0可得A坐标，由OC＝OA得OC，即可得C的坐标，代入y＝ax2﹣4ax﹣12a求出a，即可得抛物线解析式；
(2)过E作EH⊥x轴于H，交BC于F'，过F作FQ⊥x轴于Q，Rt△BOC中，可得sin∠CBO＝＝，Rt△BFQ中，sin∠CBO＝＝，可得FQ＝BF，要求EF+BF的最小即是求EF+BF的最小值，也是EF+FQ最小，此时E、F、Q共线，即F与F'重合，Q与H重合，EH的长度即是EF+BF的最小值，求出E点坐标即可得到答案；
(3)将线段CQ向上平移，当Q落到抛物线上的Q1处时，线段CQ与抛物线有两个交点，继续将线段向上平移，当线段与抛物线只有一个交点，Q移动到Q2处，分别求出Q移动到Q1、Q2处时的t值，即可得到答案．
【解答】解：(1)在y＝ax2﹣4ax﹣12a中，令y＝0得ax2﹣4ax﹣12a＝0，
解得x1＝﹣2，x2＝6，
∴OA＝2，
∵OC＝OA，
∴OC＝3，即C(0，3)，
将C(0，3)代入y＝ax2﹣4ax﹣12a得a＝﹣，
∴抛物线的解析式为y＝﹣x2+x+3；
(2)过E作EH⊥x轴于H，交BC于F'，过F作FQ⊥x轴于Q，如图：

∵y＝﹣x2+x+3对称轴为直线x＝2，
∴P横坐标为2，即ON＝2，
∴AN＝2﹣(﹣2)＝4，
∵AP＝2PE，
∴AN＝2NH，
∴NH＝2，
∴E横坐标为4，在y＝﹣x2+x+3中令x＝4得y＝3，
∴E(4，3)，
由(1)可知：OC＝3，OB＝6，
Rt△BOC中，BC＝＝3，
∴sin∠CBO＝＝＝，
∵EH⊥x轴，
∴Rt△BFQ中，sin∠CBO＝＝，
∴FQ＝BF，
而EF+BF＝(EF+BF)，
∴EF+BF最小即是EF+BF最小，也是EF+FQ最小，此时E、F、Q共线，即F与F'重合，Q与H重合，EH的长度即是EF+BF的最小值，
∵EH＝|yE|＝3，
∴EF+BF的最小值为3，
∴EF+BF的最小值为；
(3)将线段CQ向上平移，当Q落到抛物线上的Q1处时，线段CQ与抛物线有两个交点，继续将线段向上平移，当线段与抛物线只有一个交点，Q移动到Q2处，如图：

∵y＝﹣x2+x+3顶点M(2，4)，
又C(0，3)，
∴CM的解析式为y＝x+3，
由MQ⊥CM，设MQ解析式为y＝﹣2x+b，将M(2，4)代入得：4＝﹣2×2+b，
∴b＝8，
∴MQ解析式为y＝﹣2x+8，
在y＝﹣2x+8中令y＝0得x＝4，
∴Q(4，0)，
而C(0，3)，
∴CQ解析式为y＝﹣x+3，
将线段CQ向上平移t个单位长度，与C1Q1重合时，则Q1(4，t)，
代入y＝﹣x2+x+3得：t＝﹣×16+4+3＝3，
将线段CQ向上平移t个单位长度，与C2Q2重合时，C2Q2解析式为y＝﹣x+3+t，
由只有一个解，可得﹣x2+x﹣t＝0的判别式Δ＝0，即()2﹣4×(﹣)•(﹣t)＝0，
解得t＝，
∴将线段CQ向上平移t个单位长度，使得线段CQ与抛物线有两个交点，3≤t＜．
19．(2021•罗湖区校级模拟)已知抛物线y＝ax2+bx(a，b为常数，a≠0)与x轴的正半轴交于点A，其顶点C的坐标为(2，4)．
(Ⅰ)求抛物线的解析式；
(Ⅱ)点P是抛物线上位于直线AC上方的一个动点，求△PAC面积的最大值；
(Ⅲ)点Q是抛物线对称轴上的一个动点，连接QA，求QC+QA的最小值．
【分析】(1)由顶点C的坐标为(2，4)列方程即可得答案；
(2)设P横坐标为m，用m的代数式表示△PAC面积即可得出答案；
(3)将QC+QA化为(QC+QA)，属“胡不归”问题，作sin∠ECD＝，把所求问题转化为求垂线段即可．
【解答】解：(1)∵抛物线y＝ax2+bx顶点C的坐标为(2，4)，
∴，解得，
∴抛物线的解析式为y＝﹣x2+4x，
(2)过P作PQ交AC于Q，如答图1：

∵抛物线的解析式为y＝﹣x2+4x，
∴令y＝0得x1＝0，x2＝4，
∴A(4，0)，
设直线AC解析式为y＝kx+b，将A(4，0)、C(2，4)代入得：
，解得，
∴直线AC解析式为y＝﹣2x+8，
设P(m，﹣m2+4m)，则Q(m，﹣2m+8)，
∴PQ＝(﹣m2+4m)﹣(﹣2m+8)＝﹣m2+6m﹣8，
∴S△PAC＝S△PAQ+S△PCQ＝PQ•(xA﹣xC)＝(﹣m2+6m﹣8)×(4﹣2)＝﹣m2+6m﹣8，
当m＝＝3时，S△PAC最大为1，
∴△PAC面积的最大值是1；
(3)∵QC+QA＝(QC+QA)，
∴要使QC+QA最小，即是QC+QA最小，
设抛物线对称轴交x轴于D，以C为顶点，CD为一边，在对称轴左侧作∠ECD，使sin∠ECD＝，过A作AB⊥CB于B，交CD于Q′，过Q作QF⊥CE于F，如答图2：

∵sin∠ECD＝，QF⊥CE，
∴QF＝QC，
∴QC+QA最小即是QF+QA最小，
此时F与B重合，Q与Q′重合，QC+QA的最小值即是AB的长度，
∵∠BQ′C＝∠AQ′D，∠Q/BC＝∠Q′DA＝90°，
∴∠ECD＝∠Q′AD，
∵sin∠ECD＝，
∴sin∠Q′AD＝，可得tan∠Q′AD＝，cos∠Q′AD＝，
而A(4，0)、C(2，4)知DA＝2，
∴Q′A＝，Q′D＝1，
∴Q′C＝3，
∵sin∠ECD＝，
∴Q′B＝，
∴AB＝Q′A+Q′B＝，
∴QC+QA最小为，
∴QC+QA最小为(QC+QA)＝8．
20．(2020•东胜区二模)如图，在平面直角坐标系中，二次函数y＝ax2+bx+c的图象经过点A(﹣2，0)，B(0，)，C(1，0)，其对称轴与x轴交于点E，顶点坐标为D．
(1)求二次函数的表达式；
(2)点P为抛物线的对称轴上的一个动点，且在第二象限内，若平面内存在点Q，使得以B，C，P，Q为顶点的四边形为菱形，求点Q的坐标；
(3)若M为y轴上的一个动点，连接ME，求MB+ME的最小值．

【分析】(1)用待定系数法即可求解；
(2)分CP＝BC、BP＝BC、CP＝BP三种情况，利用菱形的性质和中垂线的性质，分别求解即可；
(3)如图，连接BC，作EH⊥BC于H，交OB于M，此时BM+ME最小，进而求解．
【解答】解：(1)将点A、B、C的坐标代入抛物线表达式得，解得，
故抛物线的表达式为y＝﹣x2﹣x+；

(2)由函数的表达式知，函数的对称轴为x＝﹣，故设点P的坐标为(，m)．
∵C(1，0)，B(0，)，
∴BC2＝1+3＝4，直线BC的表达式为y＝﹣x+，
①以C为圆心BC为半径画弧与对称轴有两个交点，此时CP＝BC，
则(+1)2+m2＝4，解得m＝±，
即此时点P的坐标为P1(﹣，)或P2(﹣，﹣)(舍去)；
②以B为圆心BC为半径画弧与对称轴有两个交点，此时BP＝BC，
则()2+(m﹣)2＝4，解得m1＝+或m2＝﹣，
即此时点P的坐标为P3(﹣，+)或P4(﹣，﹣)(舍去)；
③线段BC的垂直平分线与对称轴有一个交点，此时CP＝BP，
则(+1)2+m2＝()2+(﹣m)2，解得m＝，
即此时点P的坐标为P5(﹣，)；
故点P的坐标为(﹣，)或(﹣，+)或(﹣，)；
当点P的坐标为P(﹣，)时，
∵BC∥PQ，
故直线PQ的表达式为y＝﹣x+t，
将点P的坐标代入上式得：＝﹣×(﹣)+t，
解得t＝，
故直线PQ的表达式为y＝﹣x+，
则设点Q的坐标为(x，y)，其中y＝﹣x+，
由菱形的性质知，BP的中点即为CQ的中点，
由中点公式得：(x﹣)＝(0+1)，解得x＝﹣，
当x＝﹣时，y＝﹣x+＝，
故点Q的坐标为(﹣，)，
同理可得，点P(﹣，+)或(﹣，)时，对应的点Q的坐标分别为(，)或(，)，
综上所述，满足条件的点Q的坐标为(﹣，)或(，)或(，)；

(3)如图，连接BC，作EH⊥BC于H，交OB于M，此时BM+ME最小．

理由：∵OC＝1，OB＝，
∴tan∠CBO＝＝，
∴∠CBO＝30°，
∴MH＝BM，
∴BM+ME＝MH+EM＝EH，
∴此时BM+ME最短，
在Rt△CEH中，∵∠CHE＝90°，CE＝，∠HCE＝60°，
∴sin60°＝，
∴EH＝，
∴BM+ME的最小值为．