7.如圖,已知拋物線y=a1x2+c經(jīng)過(guò)點(diǎn)B1(1,$\frac{1}{3}$),B2(2,$\frac{7}{12}$).在該拋物線上取點(diǎn)B3(3,y3),B4(4,y4)…Bn(n,yn)在x軸上依次取點(diǎn)A1,A2,…,An,使△A1B1A2,△A2B2A3…分別是以∠B1,∠B2,…,∠Bn為頂角的等腰三角形,設(shè)A1的橫坐標(biāo)為t(0<t<1).則
(1)該拋物線的表式y(tǒng)=$\frac{1}{12}$x2+$\frac{1}{4}$;
(2)S${\;}_{△{A}_{100}{B}_{100}{C}_{101}}$=$\frac{10003}{12}$t;(用t的代數(shù)式表示)
(3)在這些等腰三角形中若有直角三角形,t=$\frac{2}{3}$或$\frac{7}{12}$.

分析 (1)把點(diǎn)B1(1,$\frac{1}{3}$),B2(2,$\frac{7}{12}$)代入拋物線解析式得到關(guān)于a、c的二元一次方程組,解方程組求出a、c的值,即可得解;
(2)根據(jù)點(diǎn)A1的坐標(biāo)利用等腰三角形三線合一的性質(zhì)分別求出A2、A3的坐標(biāo),然后求出A1A2、A2A3的長(zhǎng)度,再根據(jù)三角形的面積公式列式計(jì)算即可求出S1、S2,依此類推求出求出A3A4、A4A5的長(zhǎng)度,然后得出規(guī)律并表示出A100A101的長(zhǎng)度,再把x=100代入拋物線解析式求出y100,然后根據(jù)三角形的面積公式列式計(jì)算即可得解;
(3)按照從左到右的順序,依次令三角形為等腰直角三角形,然后根據(jù)等腰直角三角形的斜邊上的中線等于斜邊的一半列式求解得到t的值,再根據(jù)t的取值范圍進(jìn)行判斷.

解答 解:(1)∵拋物線y=ax2+c經(jīng)過(guò)點(diǎn)B1(1,$\frac{1}{3}$),B2(2,$\frac{7}{12}$),
∴$\left\{\begin{array}{l}a+c=\frac{1}{3}\\ 4a+c=\frac{7}{12}\end{array}\right.$,
解得$\left\{\begin{array}{l}a=\frac{1}{12}\\ c=\frac{1}{4}\end{array}\right.$,
∴拋物線解析式為y=$\frac{1}{12}$x2+$\frac{1}{4}$.
故答案為:y=$\frac{1}{12}$x2+$\frac{1}{4}$;

(2)∵A1的橫坐標(biāo)為t,△A1B1A2,△A2B2A3,△A3B3A4是等腰三角形,
∴A2(2-t,0),A3(2+t,0),
∴A1A2=(2-t)-t=2-2t,A2A3=(2+t)-(2-t)=2t,
∴S1=$\frac{1}{2}$×(2-2t)×$\frac{1}{3}$=$\frac{1-t}{3}$,S2=$\frac{1}{2}$×2t×$\frac{7}{12}$=$\frac{7}{12}$t,
依此類推,A4(4-t,0),A5(4+t,0),A6(6-t,0),A7(6+t,0),…,
∴A3A4=(4-t)-(2+t)=2-2t,A4A5=(4+t)-(4-t)=2t,
A5A6=(6-t)-(4+t)=2-2t,A6A7=(6+t)-(6-t)=2t,…,
A100A101=2t,
又∵y100=$\frac{1}{12}$×1002+$\frac{1}{4}$=$\frac{10003}{12}$;
∴S${\;}_{△{A}_{100}{B}_{100}{C}_{101}}$=$\frac{1}{2}$×2t•$\frac{10003}{12}$=$\frac{10003}{12}$t.
故答案為:$\frac{10003}{12}$t;

(3)存在.
理由如下:若△A1B1A2為等腰直角三角形,則A1A2=2-2t=2×$\frac{1}{3}$,
解得t=$\frac{2}{3}$,
若△A2B2A3為等腰直角三角形,則A2A3=2t=2×$\frac{7}{12}$,
解得t=$\frac{7}{12}$,
若△A3B3A4為等腰直角三角形,則A3A4=2-2t=2($\frac{{3}^{2}}{12}$+$\frac{1}{4}$),
解得t=0,依次向右,t逐漸變小,
∵0<t<1,
∴t的值為$\frac{2}{3}$,$\frac{7}{12}$時(shí),所有等腰三角形中存在直角三角形.
故答案為:$\frac{2}{3}$或$\frac{7}{12}$.

點(diǎn)評(píng) 本題是二次函數(shù)的綜合題型,主要涉及待定系數(shù)法求二次函數(shù)解析式,等腰三角形三線合一的性質(zhì),以及規(guī)律探尋,(2)中求出等腰三角形底邊的變化規(guī)律是解題的關(guān)鍵.

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