解:(1)如圖,
連接HA,BK.
∵AB、OC是兩圓的公切線,
∴OC=AC=BC;
∴∠AOB=90°,
∴AB=
=6
∴OC=3
∴C(0,3);
∵HO是⊙O
1的直徑,
∴∠HAO=∠AOB=90°;
∵AB是⊙O
1的切線,
∴∠BAO=∠OHA,
∴△AOH∽△OBA,
∴
∴
∴
∴O1的坐標(biāo)是(-3
,0)
設(shè)經(jīng)過O
1、C、O
2三點(diǎn)的拋物線的解析式為y=ax
2+bx+c;
∴由c=3,0=27a-3
,0=3a+
b+c
可得a=-
,b=-
,c=3
∴
;
(2)設(shè)直線y=kx+m與y軸交于點(diǎn)P(0,m),交拋物線于點(diǎn)M(x
1,y
1)、N(x
2,y
2).
分別由M、N向y軸引垂線,垂足為E、F;
∵M(jìn)P=NP,∠MPE=∠NPF,∠MEP=∠NFP=90°,
∴△MPE≌△NPF,
∴ME=NF,即|x
1|=|x
2|;
又∵M(jìn)、N在y軸兩側(cè),
∴x
1、x
2異號(hào),
∴x
1+x
2=0;
設(shè)
消去y并整理,得x
2+(3k+2
)x+3(m-3)=0
∴
∵x
1+x
2=0
∴
∴
(3)過M作NF的垂線,交NF的延長(zhǎng)線于G.
則NG=|x
1-x
2|=
=
MG=|y
1-y
2|=|k(x
1-x
2)|=
=
∴MN
2=NC2+MG
2=28(3-m),
∴
∵四邊形MDNC是矩形,
∴
又∵PC=|3-m|,
∴
∴m
2+m-12=0,
∴m=-4或m=3(舍去,
∵點(diǎn)D在y軸負(fù)半軸上);
∴PC=7,
∴PD=7;
∴OD=OP+PD=11,
∴D(0,-11);
即當(dāng)點(diǎn)D的坐標(biāo)為(0,-11)時(shí),四邊形MDNC為矩形.
分析:(1)由于CO、AB都是兩圓的切線,根據(jù)切線長(zhǎng)定理可求得OC=AC=BC,即可得到∠AOB=90°,在Rt△AOB中,根據(jù)勾股定理可求出AB的長(zhǎng),進(jìn)而可得到OC的值,即C點(diǎn)的坐標(biāo);連接HA,證△HAO∽△AOB,通過相似三角形得到的比例線段即可求出OH的長(zhǎng),由此可求得O
1的坐標(biāo),同理可求出O
2的坐標(biāo),進(jìn)而可用待定系數(shù)求出拋物線的解析式;
(2)過M、N分別作y軸的垂線,設(shè)垂足為E、F,若MN被y軸平分,那么MP=PN,可證得△MPE≌△NPF,由此得到M、N的橫坐標(biāo)互為相反數(shù),即兩者的和為0;可聯(lián)立直線與拋物線的解析式,可得到關(guān)于x的一元二次方程,那么M、N兩點(diǎn)的橫坐標(biāo)即為方程的兩個(gè)根,已求得兩根的和為0,可根據(jù)韋達(dá)定理求出k的值;
(3)根據(jù)M、N的坐標(biāo)可求出MN的長(zhǎng),若四邊形MDNC是矩形,那么對(duì)角線MN、CD相等且互相平分,則PC=12MN,由此可求出待定系數(shù)m的值,進(jìn)而可求出PC、PD的長(zhǎng),也就能得到D點(diǎn)的坐標(biāo).
點(diǎn)評(píng):此題主要考查了相切兩圓的性質(zhì),切線長(zhǎng)定理,直角三角形、相似三角形、全等三角形的判定和性質(zhì),以及矩形的判定等,綜合性強(qiáng),難度較大.