【答案】
(1)
解:①∵把x= 
代入 y=x2�����,得 y=2�,
∴P( �,2),
∴OP= 
∵PA丄x軸��,
∴PA∥MO.
∴tan∠P0M=tan∠0PA= 
= 
.
②設(shè) Q(n��,n2)��,
∵tan∠QOB=tan∠POM�,
∴ 
.
∴n=-
∴Q(- ���, 
)�,
∴OQ= 
.
當(dāng)OQ=OC時�,則C1(0��, )�����,C2(0�,- )��;
當(dāng)OQ=CQ時����,則C3(0,1)����;
當(dāng)CQ=CO時,OQ為底�,不合題意.
綜上所述,當(dāng)△OCQ是以O(shè)Q為腰的等腰三角形時���,所求點C坐標(biāo)為:C1(0����, )�,C2(0�,- )�����,C3(0����,1)
(2)
解:方法一:
①設(shè) Q(n,n2)�,
∵△APO∽△BOQ,
∴ 
∴ 
�,得n=- 
,
∴Q(- ��, 
).
②設(shè)直線PQ的解析式為:y=kx+b���,把P(m����,m2)�、Q(- , )代入��,得:
�,
①﹣②得:m2﹣ =(m+ )k,
解得:k=m﹣ ③��,
把③代入①�,得:b=1,
∴M(0�,1)
∵ 
,∠QBO=∠MOA=90°�,
∴△QBO∽△MOA
∴∠MAO=∠QOB,
∴QO∥MA
同理可證:EM∥OD
又∵∠EOD=90°���,
∴四邊形ODME是矩形.
方法二:
①OP⊥OQ���,∴KOP×KOQ=﹣1,
∵KOP= 
= ����,KOQ=﹣ ,
∴l(xiāng)OQ:y=﹣ x��,y=x2
∴x1=0(舍)�����,x2=﹣ ,
∴Q(﹣ ����, ),
設(shè)點C(0���,t)����,O(0��,0)�����,
∵△OCQ是以O(shè)Q為腰的等腰三角形.
∴OQ=OC或QO=QC��,
∴(0+ )2+(0﹣ )2=(0﹣0)2+(0﹣t)2����,∴t=± ,
∴(0+ )2+(0﹣ )2=(﹣ ﹣0)2+( ﹣t)2��,∴t=1��,
∴C1(0, )�����,C2(0��,﹣ )���,C3(0,1)�,
∵Px=m,∴PY=m2���,∴KOP=m����,
又OQ⊥OP���,∴KOP×KOQ=﹣1�����,∴KOQ=﹣ �,
∴l(xiāng)OQ:y=﹣ x,
∵y=x2��,
∴Q(﹣ ��, )��,P(m��,m2)����,
∴l(xiāng)PQ:y=(m﹣ )x+1,
即M(0�����,1)��,又A(m�,0),B(﹣ ����,0),O(0��,0),
∴KAM= 
=﹣ �,∵KOQ=﹣ ,KAM=KOQ���,∴AM∥OQ����,
∴KBM= 
=m��,∵KOP=m�����,∴KBM=KOP��,∴BM∥OP���,
∴四邊形ODME是平行四邊形,又OP⊥OQ����,
∴四邊形ODME為矩形.
【解析】方法一:(1)①已知m的值,代入拋物線的解析式中可求出點P的坐標(biāo)����;由此確定PA�、OA的長��,通過解直角三角形易得出結(jié)論.②題干要求△OCQ是以O(shè)Q為腰的等腰三角形�,所以分QO=OC、QC=QO�����、CQ=CO三種情況來判斷:QO=QC時����,Q在線段OC的垂直平分線上,Q����、O的縱坐標(biāo)已知,C點坐標(biāo)即可確定���;QO=OC時�,先求出OQ的長�����,那么C點坐標(biāo)可確定;
CQ=CO時��,OQ為底�,不合題意.(2)①由∠QOP=90°,易求得△QBO∽△MOA��,通過相關(guān)的比例線段來表示出點Q的坐標(biāo)�����;②在四邊形ODME中���,已知了一個直角,只需判定該四邊形是平行四邊形即可���,那么可通過證明兩組對邊平行來得證.方法二:(1)略.(2)利用黃金法則二求出直線OQ的斜率與拋物線聯(lián)立求出Q點坐標(biāo)�,再利用黃金法則四求出C點坐標(biāo)3分別求出點M��,A���,O��,B坐標(biāo)���,利用斜率相等�����,證明MA‖OQ�����,BM‖OP�,從而得出四邊形ODME是平行四邊形�����,再利用OP⊥OQ證明矩形.
