版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶(hù)提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
第第頁(yè)試卷第=page6868頁(yè),共=sectionpages163163頁(yè)題型01純數(shù)學(xué)背景下的二次數(shù)壓軸題類(lèi)型一線(xiàn)段、周長(zhǎng)問(wèn)題1.(2024·山東淄博·模擬預(yù)測(cè))如圖,已知二次函數(shù)y=x2+bx+c經(jīng)過(guò)A,B兩點(diǎn),BC⊥x軸于點(diǎn)C,且點(diǎn)A?1,0(1)求拋物線(xiàn)的解析式;(2)點(diǎn)E是線(xiàn)段AB上一動(dòng)點(diǎn)(不與A,B重合),過(guò)點(diǎn)E作x軸的垂線(xiàn),交拋物線(xiàn)于點(diǎn)F,當(dāng)線(xiàn)段EF的長(zhǎng)度最大時(shí),求點(diǎn)E的坐標(biāo)及S△ABF(3)點(diǎn)P是拋物線(xiàn)對(duì)稱(chēng)軸上的一個(gè)動(dòng)點(diǎn),是否存在這樣的P點(diǎn),使△ABP成為直角三角形?若存在,求出所有點(diǎn)P的坐標(biāo);若不存在,請(qǐng)說(shuō)明理由.【答案】(1)y=(2)32,(3)存在;點(diǎn)P的坐標(biāo)為1,8或1,?2或1,6或1,?1【分析】(1)先求出點(diǎn)B坐標(biāo),再利用待定系數(shù)法求出拋物線(xiàn)的解析式;(2)先利用待定系數(shù)法求出直線(xiàn)AB的解析式,點(diǎn)Et,t+1,則F得出EF=t+1(3)根據(jù)題意,分三種情況①點(diǎn)B為直角頂點(diǎn);②點(diǎn)A為直角頂點(diǎn);③點(diǎn)P為直角頂點(diǎn)分別討論求解即可.【詳解】(1)解:∵點(diǎn)A?1,0∴AC=5,OC=4,∵AC=BC=5,∴B4把A?1,0和B1?b+c=016+4b+c=5解得:b=?2c=?3∴二次函數(shù)的解析式為:y=x(2)解:如圖1,∵直線(xiàn)AB經(jīng)過(guò)點(diǎn)A?1,0設(shè)直線(xiàn)AB的解析式為y=kx+b,∴?k+b=04k+b=5解得:k=1b=1∴直線(xiàn)AB的解析式為:y=x+1,∵二次函數(shù)y=∴設(shè)點(diǎn)Et,t+1,則F∴EF=t+1∴當(dāng)t=32時(shí),EF的最大值為∴點(diǎn)E的坐標(biāo)為32∴S(3)解:存在,∵y=x∴對(duì)稱(chēng)軸為直線(xiàn)x=1,設(shè)P1,m①點(diǎn)B為直角頂點(diǎn)時(shí),由勾股定理得:PB∴4?12解得:m=8,∴P1②點(diǎn)A為直角頂點(diǎn)時(shí),由勾股定理得:PA∴1+12解得:m=?2,∴P1③點(diǎn)P為直角頂點(diǎn)時(shí),由勾股定理得:PB∴1+12解得:m=6或m=?1,∴P1,6綜上,點(diǎn)P的坐標(biāo)為1,8或1,?2或【點(diǎn)睛】本題考查的是二次函數(shù)的綜合題,涉及二次函數(shù)與幾何最值、動(dòng)態(tài)問(wèn)題、待定系數(shù)法求二次函數(shù)的解析式、求一次函數(shù)的解析式、二次函數(shù)的圖象與性質(zhì)、直角三角形的性質(zhì)、解二元一次方程、解一元一次方程、解一元二次方程等知識(shí),知識(shí)點(diǎn)較多,難度一般,解答的關(guān)鍵是認(rèn)真審題,分析圖形,尋找相關(guān)聯(lián)信息,利用數(shù)形結(jié)合和分類(lèi)討論的思想方法進(jìn)行推理、探究和計(jì)算.2.(2023·浙江·模擬預(yù)測(cè))已知拋物線(xiàn)y=ax2+bx+c與x軸交于A(?1,0),B(5,0)兩點(diǎn),C為拋物線(xiàn)的頂點(diǎn),拋物線(xiàn)的對(duì)稱(chēng)軸交x軸于點(diǎn)D,連接AC,BC(1)求拋物線(xiàn)的解析式;(2)設(shè)P是拋物線(xiàn)的對(duì)稱(chēng)軸上的一個(gè)動(dòng)點(diǎn).①過(guò)點(diǎn)P作x軸的平行線(xiàn)交線(xiàn)段BC于點(diǎn)E,過(guò)點(diǎn)E作EF⊥PE交拋物線(xiàn)于點(diǎn)F,連接FB、FC,求△BCF的面積的最大值;②連接PB,求35【答案】(1)拋物線(xiàn)的解析式為y=?(2)①△BCF的面積的最大值為32;②35【分析】(1)設(shè)拋物線(xiàn)的解析式為:y=a(x+1)(x?5),可得對(duì)稱(chēng)軸為直線(xiàn)x=2,由銳角三角函數(shù)可求點(diǎn)C坐標(biāo),代入解析式可求解析式;(2)①先求出直線(xiàn)BC解析式,設(shè)P(2,t),可得點(diǎn)E(5?34t,t),點(diǎn)F(5?②根據(jù)圖形的對(duì)稱(chēng)性可知∠ACD=∠BCD,AC=BC=5,過(guò)點(diǎn)P作PG⊥AC于G,可得PG=35PC,可得35PC+PB=PG+PB,過(guò)點(diǎn)B作BH⊥AC于點(diǎn)H,則PG+PB≥BH【詳解】(1)根據(jù)題意,可設(shè)拋物線(xiàn)的解析式為:y=a(x+1)(x?5),∵拋物線(xiàn)的對(duì)稱(chēng)軸為直線(xiàn)x=2,∴D(2,0),又∵tan∠CBD=∴CD=BD?tan即C(2,4),代入拋物線(xiàn)的解析式,得4=a(2+1)(2?5),解得a=?4∴二次函數(shù)的解析式為y=?4(2)①設(shè)P(2,t),其中0<t<4,設(shè)直線(xiàn)BC的解析式為y=kx+b,∴0=5k+b,4=2k+b.解得k=?即直線(xiàn)BC的解析式為y=?4令y=t,得:x=5?3∴點(diǎn)E(5?34t把x=5?34t代入y=?即F(5?3∴EF=(2t?1∴△BCF的面積=1∴當(dāng)t=2時(shí),△BCF的面積最大,且最大值為32②如圖,據(jù)圖形的對(duì)稱(chēng)性可知∠ACD=∠BCD,AC=BC=5,∴sin∠ACD=過(guò)點(diǎn)P作PG⊥AC于G,則在Rt△PCG中,PG=PC?∴35過(guò)點(diǎn)B作BH⊥AC于點(diǎn)H,則PG+PB≥BH,∴線(xiàn)段BH的長(zhǎng)就是35∵SΔ又∵S△ABC∴52即BH=24∴35PC+PB的最小值為【點(diǎn)睛】本題是二次函數(shù)綜合題,考查了待定系數(shù)法求解析式,一次函數(shù)的性質(zhì),三角形面積公式,銳角三角函數(shù),二次函數(shù)的性質(zhì)等知識(shí),利用數(shù)形結(jié)合思想解決問(wèn)題是本題的關(guān)鍵.3.(2022·浙江溫州·二模)如圖,拋物線(xiàn)y=x2+bx+c與x軸交于點(diǎn)A(?1,0),B(5,0),與y(1)求拋物線(xiàn)的解析式和頂點(diǎn)D的坐標(biāo).(2)連結(jié)AD,點(diǎn)E是對(duì)稱(chēng)軸與x軸的交點(diǎn),過(guò)E作EF∥AD交拋物線(xiàn)于點(diǎn)F(F在E的右側(cè)),過(guò)點(diǎn)F作FG∥x軸交ED于點(diǎn)H,交AD于點(diǎn)G,求HF的長(zhǎng).【答案】(1)y=x2(2)3【分析】(1)將A、B點(diǎn)代入表達(dá)式求解即可;(2)根據(jù)平行四邊形的性質(zhì)、矩形的性質(zhì),即可求解;【詳解】(1)解:把點(diǎn)A(?1,0),B(5,0)代入解析式,得1?b+c=025+5b+c=0解,得∴y=x變換成頂點(diǎn)式為:y=∴頂點(diǎn)坐標(biāo)D(2,?9)(2)延長(zhǎng)FG交y軸于點(diǎn)I∵A(?1,0),E(2,0),D(2,?9)∴AE=3,DE=9∴在Rt△EAD中,tan∵EF∥AD,F(xiàn)G∥x軸∴四邊形AGFE是平行四邊形∴∴在Rt△EHF中,EH=3HF設(shè)HF=m,EH=3m,易證四邊形OIHE是矩形把點(diǎn)F(m+2,?3m)代入y=x得,?3m=解得m=35【點(diǎn)睛】本題主要考查二次函數(shù)的應(yīng)用、平行四邊形的性質(zhì)、矩形的性質(zhì)、銳角三角函數(shù),掌握相關(guān)知識(shí)并靈活應(yīng)用是解題的關(guān)鍵.4.(2021·浙江寧波·一模)如圖,邊長(zhǎng)為4的正方形OABC的兩邊在坐標(biāo)軸上,以點(diǎn)C為頂點(diǎn)的拋物線(xiàn)經(jīng)過(guò)點(diǎn)A,點(diǎn)P是拋物線(xiàn)上點(diǎn)A,C間的一個(gè)動(dòng)點(diǎn)(含端點(diǎn)),過(guò)點(diǎn)P作PM⊥OA于點(diǎn)M,點(diǎn)Q的坐標(biāo)為(0,3),連接PQ.(1)求出拋物線(xiàn)的解析式;(2)當(dāng)點(diǎn)P與點(diǎn)A或點(diǎn)C重合時(shí),PQ+PM=_____,小聰猜想:對(duì)于A,C間的任意一點(diǎn)P,PQ與PM之和是一個(gè)固定值,你認(rèn)為正確嗎,判斷并說(shuō)明理由;(3)延長(zhǎng)MP交BC于點(diǎn)N,當(dāng)∠NPQ為銳角,cos∠NPQ=13時(shí),求點(diǎn)P【答案】(1)y=﹣14x2(2)5,理由見(jiàn)解析(3)點(diǎn)P坐標(biāo)為(﹣22,2)【分析】(1)由題意得點(diǎn)C坐標(biāo)為(0,4),點(diǎn)A坐標(biāo)為(﹣4,0),根據(jù)拋物線(xiàn)的點(diǎn)C為頂點(diǎn),設(shè)該拋物線(xiàn)的解析式為:y=ax2+4,將點(diǎn)A(﹣4,0)代入可得16a+4=0,即可求解;(2)當(dāng)點(diǎn)P與點(diǎn)A重合時(shí),PQ+PM=AQ=32+42=5,當(dāng)點(diǎn)P與點(diǎn)C重合時(shí),PQ+PM=CQ+CO=1+4=5,對(duì)于A,C間的任意一點(diǎn)P,PQ與PM之和是一個(gè)固定值5,理由如下:先設(shè)點(diǎn)P的坐標(biāo)為(m,﹣14m2+4),用m的代數(shù)式表示PQ=(?m)2+(?14m2+4?3)(3)由(2)得PQ+PM=5,設(shè)點(diǎn)P的坐標(biāo)為(x,y),得PM=y(tǒng),PQ=5﹣y,由cos∠NPQ=13得QDPQ=【詳解】(1)解:∵邊長(zhǎng)為4的正方形OABC的兩邊在坐標(biāo)軸上,∴點(diǎn)C坐標(biāo)為(0,4),點(diǎn)A坐標(biāo)為(﹣4,0),根據(jù)拋物線(xiàn)的點(diǎn)C為頂點(diǎn),設(shè)該拋物線(xiàn)的解析式為:y=ax2+4,將點(diǎn)A(﹣4,0)代入可得16a+4=0,解得a=﹣14∴此拋物線(xiàn)關(guān)系式為:y=﹣14x2(2)解:當(dāng)點(diǎn)P與點(diǎn)A重合時(shí),PQ+PM=AQ=32當(dāng)點(diǎn)P與點(diǎn)C重合時(shí),PQ+PM=CQ+CO=1+4=5,故答案為:5;對(duì)于A,C間的任意一點(diǎn)P,PQ與PM之和是一個(gè)固定值5,理由如下:過(guò)點(diǎn)P作PD⊥y軸于點(diǎn)D,設(shè)點(diǎn)P的坐標(biāo)為(m,﹣14m2∵點(diǎn)P是拋物線(xiàn)上點(diǎn)A,C間的一個(gè)動(dòng)點(diǎn),∴PD=﹣m,QD=|﹣14m2∴PQ=(?m)2+(?14m2∴PQ+PM=14(3)解:由(2)得PQ+PM=5,設(shè)點(diǎn)P的坐標(biāo)為(x,y),∴PM=y(tǒng),PQ=5﹣y,∵∠NPQ為銳角,則y<3,∴QD=3﹣y,∵cos∠NPQ=13,∠NPQ=∠DQP∴QDPQ解得y=2,把y=2代入拋物線(xiàn)解析式得,y=﹣14x2解得x=±22∵點(diǎn)P在AC段上,∴x=﹣22,∴點(diǎn)P坐標(biāo)為(﹣22,2).【點(diǎn)睛】本題主要考查了二次函數(shù)與幾何綜合,正方形的性質(zhì),兩點(diǎn)距離公式,解直角三角形等等,熟練掌握二次函數(shù)的相關(guān)知識(shí)是解題的關(guān)鍵.5.如圖,已知拋物線(xiàn)L:y=x2+bx+c(1)求b,c的值;(2)連結(jié)AB,交拋物線(xiàn)L的對(duì)稱(chēng)軸于點(diǎn)M.①求點(diǎn)M的坐標(biāo);②將拋物線(xiàn)L向左平移m(m>0)個(gè)單位得到拋物線(xiàn)L1.過(guò)點(diǎn)M作MN//y軸,交拋物線(xiàn)L1于點(diǎn)N.P是拋物線(xiàn)L1上一點(diǎn),橫坐標(biāo)為?1,過(guò)點(diǎn)P作PE//x軸,交拋物線(xiàn)L于點(diǎn)E,點(diǎn)E在拋物線(xiàn)L對(duì)稱(chēng)軸的右側(cè).若PE+MN=10【答案】(1)?4,?5;(2)①(2,?3);②1或?1+65【分析】(1)直接運(yùn)用待定系數(shù)法求解即可;(2)①求出直線(xiàn)AB的解析式,拋物線(xiàn)的對(duì)稱(chēng)軸方程,代入求解即可;②根據(jù)拋物線(xiàn)的平移方式求出拋物線(xiàn)L1【詳解】解:(1)把點(diǎn)A(0,?5),B(5,0)的坐標(biāo)分別代入y=x得c=?5,25+5b+c=0..解得∴b,c的值分別為?4,?5.(2)①設(shè)AB所在直線(xiàn)的函數(shù)表達(dá)式為y=kx+n(k≠0),把A(0,?5),B(5,0)的坐標(biāo)分別代入表達(dá)式,得n=?5,解得k=1,∴AB所在直線(xiàn)的函數(shù)表達(dá)式為y=x?5.由(1)得,拋物線(xiàn)L的對(duì)稱(chēng)軸是直線(xiàn)x=2,當(dāng)x=2時(shí),y=x?5=?3.∴點(diǎn)M的坐標(biāo)是(2,?3).②設(shè)拋物線(xiàn)L1的表達(dá)式是y=∵M(jìn)N//y軸,∴點(diǎn)N的坐標(biāo)是2,m∵點(diǎn)P的橫坐標(biāo)為?1,∴點(diǎn)P的坐標(biāo)是?1,m設(shè)PE交拋物線(xiàn)L1于另一點(diǎn)Q∵拋物線(xiàn)L1的對(duì)稱(chēng)軸是直線(xiàn)x=2?m,PE//x∴根據(jù)拋物線(xiàn)的軸對(duì)稱(chēng)性,點(diǎn)Q的坐標(biāo)是5?2m,m(i)如圖1,當(dāng)點(diǎn)N在點(diǎn)M下方,即0<m≤6PQ=5?2m?(?1)=6?2m,MN=?3?m由平移性質(zhì)得QE=m,,∴PE=6?2m+m=6?m∵PE+MN=10,∴6?m+6?m解得m1=?2(舍去),(ii)圖2,當(dāng)點(diǎn)N在點(diǎn)M上方,點(diǎn)Q在點(diǎn)P右側(cè),即6<m≤3時(shí),PE=6?m,MN=∵PE+MN=10,∴6?m+m解得m1=1+(ⅲ)如圖3,當(dāng)點(diǎn)N在點(diǎn)M上方,點(diǎn)Q在點(diǎn)P左側(cè),即m>3時(shí),PE=m,MN=m∵PE+MN=10,∴m+m解得m1=?1?綜上所述,m的值是1或?1+65【點(diǎn)睛】本題屬于二次函數(shù)綜合題,考查了待定系數(shù)法求函數(shù)的解析式、拋物線(xiàn)的平移規(guī)律和一元二次方程等知識(shí)點(diǎn),數(shù)形結(jié)合、熟練掌握相關(guān)性質(zhì)是解題的關(guān)鍵.6.如圖,拋物線(xiàn)y=?x(1)求A、B、C的坐標(biāo);(2)點(diǎn)M為線(xiàn)段AB上一點(diǎn)(點(diǎn)M不與點(diǎn)A、B重合),過(guò)點(diǎn)M作x軸的垂線(xiàn),與直線(xiàn)AC交于點(diǎn)E,與拋物線(xiàn)交于點(diǎn)P,過(guò)點(diǎn)P作PQ∥AB交拋物線(xiàn)于點(diǎn)Q,過(guò)點(diǎn)Q作QN⊥x軸于點(diǎn)N.若點(diǎn)P在點(diǎn)Q左邊,當(dāng)矩形PQNM的周長(zhǎng)最大時(shí),求△AEM的面積;(3)在(2)的條件下,當(dāng)矩形PMNQ的周長(zhǎng)最大時(shí),連接DQ.過(guò)拋物線(xiàn)上一點(diǎn)F作y軸的平行線(xiàn),與直線(xiàn)AC交于點(diǎn)G(點(diǎn)G在點(diǎn)F的上方).若FG=DQ,求點(diǎn)F的坐標(biāo).
【答案】(1)A(-3,0),B(1,0),C(0,3);(2)12;(3)(?4,?5)【詳解】試題分析:(1)通過(guò)解析式即可得出C點(diǎn)坐標(biāo),令y=0,解方程得出方程的解,即可求得A、B的坐標(biāo);(2)設(shè)M點(diǎn)橫坐標(biāo)為m,則PM=?m2?2m+3,MN=(﹣m﹣1)×2=﹣2m﹣2,矩形PMNQ的周長(zhǎng)d=,將(3)設(shè)F(n,?n2?2n+3試題解析:解:(1)由拋物線(xiàn)y=?x2?2x+3可知,C(0,3),令y=0,則0=?(2)由拋物線(xiàn)y=?x2?2x+3可知,對(duì)稱(chēng)軸為x=﹣1,設(shè)M點(diǎn)的橫坐標(biāo)為m,則PM=?m2?2m+3,MN=(﹣m﹣1)×2=﹣2m﹣2,∴矩形PMNQ的周長(zhǎng)=2(PM+MN)=(?m2?2m+3?2m?2)×2==?2(m+2)2+10,∴當(dāng)m=﹣2時(shí)矩形的周長(zhǎng)最大.∵(3)∵M(jìn)點(diǎn)的橫坐標(biāo)為﹣2,拋物線(xiàn)的對(duì)稱(chēng)軸為x=﹣1,∴N應(yīng)與原點(diǎn)重合,Q點(diǎn)與C點(diǎn)重合,∴DQ=DC,把x=﹣1代入y=?x2?2x+3,解得y=4,∴D(﹣1,4),∴DQ=DC=2,∵FG=22DQ,∴FG=4,設(shè)F(n,?n2?2n+3),則G(n,n+3),考點(diǎn):1.二次函數(shù)綜合題;2.代數(shù)幾何綜合題;3.壓軸題.類(lèi)型二面積問(wèn)題7.(2023·浙江·模擬預(yù)測(cè))已知有如下拋物線(xiàn):y=?x2+bx+c,經(jīng)過(guò)A,B,C,已知A為?1,0
(1)求解該拋物線(xiàn)的解析式并求出頂點(diǎn)的坐標(biāo);(2)若點(diǎn)D在x軸的上方的拋物線(xiàn)上,點(diǎn)N在點(diǎn)C上方:①當(dāng)△ACD是以AC為底邊的等腰三角形時(shí),求出點(diǎn)D的坐標(biāo);②若∠CAB=∠ABD時(shí),求出點(diǎn)D的坐標(biāo);③若直線(xiàn)BD交y軸于點(diǎn)N,過(guò)B作AD的平行線(xiàn)交y軸于點(diǎn)M,當(dāng)D點(diǎn)運(yùn)動(dòng)時(shí),求出S△CBDS△AMN【答案】(1)y=?x2(2)①D7?109②D③最大值為916,此時(shí)點(diǎn)D的坐標(biāo)為【分析】(1)運(yùn)用待定系數(shù)法即可求得拋物線(xiàn)的解析式;(2)①根據(jù)△ACD是以AC為底邊的等腰三角形,可得CD=AD,建立方程求解即可得出答案;②過(guò)點(diǎn)D作DE⊥x軸于點(diǎn)E,則∠BED=∠AOC=90°,證得△BDE∽△ACO,可得BEOA=DE③設(shè)D(t,?t2+2t+3),利用待定系數(shù)法可得:直線(xiàn)BD的解析式為y=?(t+1)x+3(t+1),直線(xiàn)AD的解析式為y=(3?t)x+3?t,直線(xiàn)BM的解析式為y=(3?t)x+3t?9,即可得出:M(0,3t?9),N(0,3t+3),即MN=12,CN=3t【詳解】(1)解:∵拋物線(xiàn)y=?x2+bx+c,經(jīng)過(guò)A(?1,0)∴?1?b+c=0c=3解得:b=2c=3∴該拋物線(xiàn)的解析式為y=?x∵y=?x∴該拋物線(xiàn)的頂點(diǎn)的坐標(biāo)為(1,4);(2)令y=0,得?x解得:x1=?1,∴A(?1,0),B(3,0),設(shè)D(x,?x2+2x+3)①∵C(0,3),∴ACCDAD∵△ACD是是以AC為底邊的等腰三角形,∴CD=AD,即x2∴x整理得:3x解得:x=7?1096∴D7?1096②如圖,過(guò)點(diǎn)D作DE⊥x軸于點(diǎn)E,則∠BED=∠AOC=90°,
∵∠CAB=∠ABD,∴△BDE∽△ACO,∴BEOA=DE解得:x1=2,∴點(diǎn)D的坐標(biāo)為(2,3);③設(shè)D(t,?t
∵B(3,0),∴直線(xiàn)BD的解析式為y=?(t+1)x+3(t+1),令x=0,得y=3(t+1),∴N(0,3t+3),∵A(?1,0),∴直線(xiàn)AD的解析式為y=(3?t)x+3?t,∵BM∥AD,∴直線(xiàn)BM的解析式為y=(3?t)x+3t?9,令x=0,得y=3t?9,∴M(0,3t?9),∴MN=3t+3?(3t?9)=12,CN=3t+3?3=3t,∴S△CBD∵?1∴當(dāng)t=32時(shí),S△CBDS△AMN有最大值,最大值為9【點(diǎn)睛】本題是二次函數(shù)綜合題,主要考查了一次函數(shù)的性質(zhì)、三角形相似、面積的計(jì)算等,有一定的綜合性.8.(2023·浙江溫州·二模)如圖,y=?x2+mx+3m>0與y軸交于點(diǎn)C,與x軸的正半軸交于點(diǎn)K,過(guò)點(diǎn)C作CB∥x軸交拋物線(xiàn)于另一點(diǎn)B,點(diǎn)D在x軸的負(fù)半軸上,連接BD交y軸于點(diǎn)(1)用含m的代數(shù)式表示BC的長(zhǎng).(2)當(dāng)m=2時(shí),判斷點(diǎn)D是否落在拋物線(xiàn)上,并說(shuō)明理由.(3)過(guò)點(diǎn)B作BE∥y軸交x軸于F,延長(zhǎng)BF至E,使得EF=12BC,連接DE交y軸于點(diǎn)G,連接AE交x軸于M.若△DOG的面積與△MFE【答案】(1)BC=m(2)點(diǎn)D剛好落在拋物線(xiàn)上,理由見(jiàn)解析(3)m=【分析】(1)先求出c的坐標(biāo),拋物線(xiàn)的對(duì)稱(chēng)軸,然后利用軸對(duì)稱(chēng)性求出B的坐標(biāo),即可求出BC;(2)利用平行線(xiàn)的性質(zhì)得出∠CAB=∠DAO,利用同角的正弦值相等得出sin∠CAB=CBAB=DOAD=(3)根據(jù)△DOG的面積與△MFE的面積相等可求GO=MF,證明△DOG∽△DFE,△ABC∽△ADO,可求GO=MF=16m,OM=56【詳解】(1)解:拋物線(xiàn)的對(duì)稱(chēng)軸是直線(xiàn)x=?m當(dāng)x=0時(shí),y=0,∴C∵CB∥x軸交拋物線(xiàn)于另一點(diǎn)B,∴B,C關(guān)于對(duì)稱(chēng)軸對(duì)稱(chēng),∴點(diǎn)B的坐標(biāo)為m,3,∴BC=m,(2)解:當(dāng)m=2時(shí),拋物線(xiàn)的解析式為y=?x2+2x+3,點(diǎn)B的坐標(biāo)為∵CB∥x軸,∴∠CAB=∠DAO,∴sin∠CAB=∵AB=2AD∴DO=1∴D的坐標(biāo)為?1,代入拋物線(xiàn)解析式y(tǒng)=??1∴點(diǎn)D剛好落在拋物線(xiàn)上;(3)解:∵CB∥x軸,∴∠CAB=∠DAO,∴sin∠CAB=∵AB=2AD∴DO=1又EF=1∴DO=FE,當(dāng)△DOG的面積與△MFE的面積相等時(shí),∴12∴GO=MF,∵DO=12m∴DODF∵OG∥∴△DOG∽△DFE,∴GOEF∴GO=1∴OM=OF?MF=m?1∵BC∥∴△ABC∽△ADO,∴ACAO又OC=AO+AC=3,∴AO=1,∵tan∠AMO=∴11∴
m=2【點(diǎn)睛】本題考查了二次函數(shù)的性質(zhì),相似三角形的判定與性質(zhì)等知識(shí),利用相似三角形對(duì)應(yīng)邊成比例得出點(diǎn)的坐標(biāo)是解題的關(guān)鍵.9.(2022·浙江金華·一模)如圖所示,已知A、B兩點(diǎn)坐標(biāo)分別為(30,0)和(0,30),動(dòng)點(diǎn)P從A點(diǎn)開(kāi)始在折線(xiàn)AO—OB—BA上以每秒3個(gè)長(zhǎng)度單位的速度運(yùn)動(dòng),動(dòng)直線(xiàn)EF從x軸開(kāi)始以每秒1個(gè)長(zhǎng)度單位的速度向上平行移動(dòng)(即EF∥x軸),并且分別與y軸、直線(xiàn)AB交于E、F點(diǎn).連結(jié)FP,設(shè)動(dòng)點(diǎn)P與動(dòng)直線(xiàn)EF同時(shí)出發(fā),運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t秒.當(dāng)直線(xiàn)EF經(jīng)過(guò)點(diǎn)B時(shí),點(diǎn)P與直線(xiàn)EF停止運(yùn)動(dòng).(1)連接PE,t為何值時(shí),四邊形APEF為平行四邊形?(2)t為何值時(shí),直線(xiàn)EF經(jīng)過(guò)點(diǎn)P?(3)設(shè)經(jīng)過(guò)點(diǎn)F的反比例函數(shù)為y=kx,與AB的另一個(gè)交點(diǎn)為①當(dāng)t為何值時(shí),k有最大值,最大值為多少?②請(qǐng)?zhí)剿鲝闹本€(xiàn)EF第一次經(jīng)過(guò)點(diǎn)P起,順次連接PEGF所得多邊形的面積S是否存在最大值,若有請(qǐng)求出最大值及相應(yīng)t的值,并簡(jiǎn)要說(shuō)明理由;若不存在,請(qǐng)說(shuō)明理由.【答案】(1)當(dāng)t為7.5秒時(shí),四邊形APEF為平行四邊形;(2)當(dāng)t=15秒或302+1207秒時(shí),直線(xiàn)EF(3)①當(dāng)t為15秒時(shí),k有最大值,最大值為225;②當(dāng)t=452時(shí),S有最大值,最大值為【分析】(1)當(dāng)OP=OE時(shí),四邊形APEF為平行四邊形,據(jù)此列方程求解即可;(2)分點(diǎn)P在線(xiàn)段OB和BA上兩種情況討論,分別列方程求解即可;(3)①先求得點(diǎn)F的坐標(biāo)為(30-t,t),再根據(jù)反比例函數(shù)的意義得到k=t(30-t),最后根據(jù)二次函數(shù)的性質(zhì)求解即可;②分三種情況討論,利用三角形面積公式得到S關(guān)于t的函數(shù)關(guān)系式,利用二次函數(shù)的性質(zhì)求解即可.【詳解】(1)解:∵A、B兩點(diǎn)坐標(biāo)分別為(30,0)和(0,30),∴OA=OB=30,∠OAB=∠OBA=45°,∵四邊形APEF為平行四邊形,EF∥x軸,∴PE∥AB,∴∠OPE=∠OEP=45°,∴OP=OE,∵OE=t,OP=30-3t,∴t=30-3t,解得:t=7.5(秒),∴當(dāng)t為7.5秒時(shí),四邊形APEF為平行四邊形;(2)解:當(dāng)點(diǎn)P在線(xiàn)段OB上時(shí),此時(shí)點(diǎn)E與點(diǎn)P重合,∵OE=t,點(diǎn)P與點(diǎn)E重合時(shí)OP=3t-30,∴t=3t-30,解得:t=15(秒),當(dāng)點(diǎn)P在線(xiàn)段BA上時(shí),此時(shí)點(diǎn)F與點(diǎn)P重合,∵OE=t,∴BE=30-t,∵EF∥x軸,∴△BEF是等腰直角三角形,∴BF=2(30-t),點(diǎn)P與點(diǎn)F重合時(shí)BP=3t-60,∴2(30-t)=3t-60,解得:t=302綜上,當(dāng)t=15秒或302+1207秒時(shí),直線(xiàn)EF(3)解:①由(2)得OE=t,BE=BF=30-t,∴點(diǎn)F的坐標(biāo)為(30-t,t),∵反比例函數(shù)y=kx經(jīng)過(guò)點(diǎn)∴k=t(30-t)=-t2+30t=-(t-15)2+225,∵-1<0,∴當(dāng)t為15秒時(shí),k有最大值,最大值為225;②設(shè)直線(xiàn)AB的解析式為y=kx+30,把點(diǎn)A(30,0)代入得0=30k+30,解得k=-1,∴直線(xiàn)AB的解析式為y=-x+30,∵反比例函數(shù)的解析式為y=t(30?t)x解方程-x+30=t(30?t)x整理得x2-30x+t(30-t)=0,解得:x=30-t或x=t,∴反比例函數(shù)的圖象與AB的另一個(gè)交點(diǎn)G的坐標(biāo)為(t,30-t),根據(jù)題意:當(dāng)15<t≤20時(shí),如圖:∴BP=60-3t,BE=30-t,∴四邊形PEGF的面積S=S△BEG-S△BPF=12(30-t)t-12(60-3t)(30-=-2t2+90t-900=-2(t-452)2+225∴對(duì)稱(chēng)軸為直線(xiàn)t=452∵-2<0,15<t≤20,∴當(dāng)t=452時(shí),S有最大值,最大值為225當(dāng)20<t≤30同理可得點(diǎn)P的橫坐標(biāo)為3t?602∴三角形PEG的面積S=S△BEG-S△BPE=12(30-t)t-12(30-t)(=-32+24t2-30?152∴對(duì)稱(chēng)軸為直線(xiàn)t=?30?1522∴此時(shí),S沒(méi)有最大值;當(dāng)302同理三角形FEG的面積S=S△BEG-S△BFE=12(30-t)(t-30+t=-t2+45t-450=-(t-452)2+225∴對(duì)稱(chēng)軸為直線(xiàn)t=452∵-1<0,302∴此時(shí),S沒(méi)有最大值;綜上,當(dāng)t=452時(shí),S有最大值,最大值為【點(diǎn)睛】本題考查了二次函數(shù)的圖象和性質(zhì),反比例函數(shù)的圖象和性質(zhì),等腰直角三角形的判定和性質(zhì),本題考查知識(shí)點(diǎn)較多,綜合性較強(qiáng),難度較大.10.(2020·浙江臺(tái)州·一模)如圖,拋物線(xiàn)y=﹣x2+bx+c與x軸交于點(diǎn)A(﹣2,0)和B(l,0),與y軸交于點(diǎn)C.(1)求拋物線(xiàn)的表達(dá)式;(2)作射線(xiàn)AC,將射線(xiàn)AC繞點(diǎn)A順時(shí)針旋轉(zhuǎn)90°交拋物線(xiàn)于另一點(diǎn)D,在射線(xiàn)AD上是否存在一點(diǎn)H,使△CHB的周長(zhǎng)最小.若存在,求出點(diǎn)H的坐標(biāo);若不存在,請(qǐng)說(shuō)明理由;(3)在(2)的條件下,點(diǎn)Q為拋物線(xiàn)的頂點(diǎn),點(diǎn)P為射線(xiàn)AD上的一個(gè)動(dòng)點(diǎn),且點(diǎn)P的橫坐標(biāo)為t,過(guò)點(diǎn)P作x軸的垂線(xiàn)l,垂足為E,點(diǎn)P從點(diǎn)A出發(fā)沿AD方向運(yùn)動(dòng),直線(xiàn)l隨之運(yùn)動(dòng),當(dāng)﹣2<t<1時(shí),直線(xiàn)l將四邊形ABCQ分割成左右兩部分,設(shè)在直線(xiàn)l左側(cè)部分的面積為S,求S關(guān)于t的函數(shù)表達(dá)式.【答案】(1)y=﹣x2﹣x+2;(2)點(diǎn)H坐標(biāo)為(﹣87,﹣67);(3)【分析】(1)根據(jù)A,B坐標(biāo)寫(xiě)出交點(diǎn)式,可得函數(shù)解析式;(2)如圖1,延長(zhǎng)CA到C',使AC'=AC,連接BC',BC'與AD的交點(diǎn)即為滿(mǎn)足條件的點(diǎn)H,分別求出AC與AD的解析式和點(diǎn)C坐標(biāo),再求出BC'解析式,聯(lián)立AD與BC'的解析式,可得點(diǎn)H;(3)存在3種情況,一種是點(diǎn)P在拋物線(xiàn)對(duì)稱(chēng)軸的左側(cè),一種是在右側(cè)且在x軸負(fù)半軸,還有一種是在x軸正半軸,然后再根據(jù)幾何圖形特點(diǎn)求解.【詳解】(1)拋物線(xiàn)與x軸交于點(diǎn)A(﹣2,0)和B(l,0)∴交點(diǎn)式為y=﹣(x+2)(x﹣1)=﹣(x2+x﹣2)∴拋物線(xiàn)的表示式為y=﹣x2﹣x+2(2)在射線(xiàn)AD上存在一點(diǎn)H,使△CHB的周長(zhǎng)最?。鐖D1,延長(zhǎng)CA到C',使AC'=AC,連接BC',BC'與AD交點(diǎn)即為滿(mǎn)足條件的點(diǎn)H∵x=0時(shí),y=﹣x2﹣x+2=2∴C(0,2)∴OA=OC=2∴∠CAO=45°,直線(xiàn)AC解析式為y=x+2∵射線(xiàn)AC繞點(diǎn)A順時(shí)針旋轉(zhuǎn)90°得射線(xiàn)AD∴∠CAD=90°∴∠OAD=∠CAD﹣∠CAO=45°∴直線(xiàn)AD解析式為y=﹣x﹣2∵AC'=AC,∴C'(﹣4,﹣2),設(shè)直線(xiàn)BC'解析式為y=kx+a∴?4k+a=?2解得:k=∴直線(xiàn)BC':y=25x﹣∵y=25x?∴點(diǎn)H坐標(biāo)為(﹣87,﹣6(3)∵y=﹣x2﹣x+2=﹣(x+12)2+∴拋物線(xiàn)頂點(diǎn)Q(﹣12,9①當(dāng)﹣2<t≤﹣12設(shè)直線(xiàn)AQ解析式為y=mx+n∴?2m+n=0∴直線(xiàn)AQ:y=32∵點(diǎn)P橫坐標(biāo)為t,PF⊥x軸于點(diǎn)E∴F(t,32∴AE=t﹣(﹣2)=t+2,F(xiàn)E=32∴S=S△AEF=12AE?EF=12(t+2)(32t+3)=3②當(dāng)﹣12<t≤0時(shí),如圖3,直線(xiàn)l與線(xiàn)段QC相交于點(diǎn)G,過(guò)點(diǎn)Q作QM⊥∴AM=﹣12﹣(﹣2)=32∴S△AQM=12AM?QM=設(shè)直線(xiàn)CQ解析式為y=qx+2把點(diǎn)Q代入:﹣12q+2=94∴直線(xiàn)CQ:y=﹣12∴G(t,﹣12∴EM=t﹣(﹣12)=t+12,GE=﹣∴S梯形MEGQ=12(QM+GE)?ME=12(94﹣12t+2)(t+12)=﹣∴S=S△AQM+S梯形MEGQ=2716+(﹣14t2+2t+1716)=﹣14t③當(dāng)0<t<1時(shí),如圖4,直線(xiàn)l與線(xiàn)段BC相交于點(diǎn)N設(shè)直線(xiàn)BC解析式為y=rx+2把點(diǎn)B代入:r+2=0,解得:r=﹣2∴直線(xiàn)BC:y=﹣2x+2∴N(t,﹣2t+2)∴BE=1﹣t,NE=﹣2t+2∴S△BEN=12BE?NE=12(1﹣t)(﹣2t+2)=t∵S梯形MOCQ=12(QM+CO)?OM=12×(94+2)×12=1716,S△BOC∴S=S△AQM+S梯形MOCQ+S△BOC﹣S△BEN=2716+1716+1﹣(t2﹣2t+1)=-t2+2t+綜上所述,S=3【點(diǎn)睛】本題考查二次函數(shù)的綜合,第(1)問(wèn)較為基礎(chǔ),第(2)問(wèn)關(guān)鍵是將延長(zhǎng)CA到C',使AC'=AC,從而確定點(diǎn)H,第(3)問(wèn)關(guān)鍵是存在3種情況,要分別討論.11.如圖,拋物線(xiàn)M1:y=?x2+4x交x軸正半軸于點(diǎn)A,將拋物線(xiàn)M1平移得到拋物線(xiàn)M2:y=?x2+bx+c,M1與M2交于點(diǎn)1①直接寫(xiě)出點(diǎn)B,點(diǎn)C的坐標(biāo).②求拋物線(xiàn)M2點(diǎn)P是拋物線(xiàn)M1上AB間--點(diǎn),作PQ⊥x軸交拋物線(xiàn)M2于點(diǎn)Q,連結(jié)CP,CQ,設(shè)點(diǎn)P的橫坐標(biāo)為m.當(dāng)m為何值時(shí),使
【答案】1①B(3,3),C(6,6);②y=?x2+10x?18;2m=4時(shí),【分析】(1)①過(guò)點(diǎn)B作BE⊥x軸于點(diǎn)E,過(guò)點(diǎn)C作CF⊥x軸于點(diǎn)F,則BE∥CF,根據(jù)平行線(xiàn)分線(xiàn)段成比例定理可得OE=EF=3,求出B(3,3)即可得C(6,6);②把點(diǎn)B,C的坐標(biāo)代入y=?x(2)求出PQ=6m?18,可得S△CPQ【詳解】解:(1)①如圖,過(guò)點(diǎn)B作BE⊥x軸于點(diǎn)E,過(guò)點(diǎn)C作CF⊥x軸于點(diǎn)F,則BE∥CF,∵點(diǎn)C的橫坐標(biāo)為6,且OB=BC,∴OE=EF=3,當(dāng)x=3時(shí)y=?x2+4x=?9+12=3,即B(3,3),∴直線(xiàn)OB的解析式為:y=x,∴C(6,6),②把點(diǎn)B,C的坐標(biāo)代入拋物線(xiàn)M2得3=?9+3b+c6=?36+6b+c,解得:b=10所以?huà)佄锞€(xiàn)M2的解析式為:y=?
(2)∵PQ⊥x軸,點(diǎn)P的橫坐標(biāo)為m,∴P(m,?m2+4m),Q(m,?m∴PQ=?∴S由于P是拋物線(xiàn)M1上AB故3≤m≤4,而m=?b2a=92不在3≤m≤4的范圍內(nèi),且S∴當(dāng)m=4時(shí),S有最大值,最大值為6.【點(diǎn)睛】本題是二次函數(shù)的綜合問(wèn)題,解題的關(guān)鍵是掌握待定系數(shù)法求函數(shù)解析式、平行線(xiàn)分線(xiàn)段成比例定理及二次函數(shù)的性質(zhì)等知識(shí)點(diǎn),熟練掌握二次函數(shù)最值的求法是解題關(guān)鍵.12.(2019·浙江溫州·一模)如圖,拋物線(xiàn)y=ax2+bx(a<0)與x軸交于點(diǎn)O(0,0)和點(diǎn)A(8,0),對(duì)稱(chēng)軸分別交拋物線(xiàn)和x軸于點(diǎn)B和點(diǎn)C,以O(shè)A為底邊向上作等腰Rt△OAD.(1)CD=;b=(用含a的代數(shù)式表示);(2)如圖1,當(dāng)a=?310時(shí),連接AB,求(3)點(diǎn)P是拋物線(xiàn)OB段上任意一點(diǎn),連接DP和OP,延長(zhǎng)OP交對(duì)稱(chēng)軸于點(diǎn)E,如圖2,若A,D,P三點(diǎn)在一條直線(xiàn)上,當(dāng)S△ODP=3S△PDE時(shí),求a的值.【答案】(1)4,﹣8a;(2)15;(3)a的值為﹣1【分析】(1)根據(jù)等腰直角三角形的性質(zhì)可求出CD的長(zhǎng),由點(diǎn)A的坐標(biāo),利用待定系數(shù)法可用含a的代數(shù)式表示出b值;(2)代入a=?310可求出拋物線(xiàn)的解析式,利用配方法可求出點(diǎn)B的坐標(biāo),進(jìn)而可得出BC的長(zhǎng)度,結(jié)合CD的長(zhǎng)可求出BD的長(zhǎng),由△BDA和△CDA等高,可得出S△BDAS△CDA(3)由OC,CD的長(zhǎng)可得出點(diǎn)D的坐標(biāo),由點(diǎn)A,D的坐標(biāo),利用待定系數(shù)法可求出直線(xiàn)AD的解析式,聯(lián)立直線(xiàn)AD和拋物線(xiàn)的解析式成方程組,通過(guò)解方程組可求出點(diǎn)P的坐標(biāo),由S△ODP=3S△PDE可得出OP=34OE,過(guò)點(diǎn)P作PM⊥x軸于點(diǎn)M,則△OPM∽△OEC,利用相似三角形的性質(zhì)可求出a【詳解】解:(1)∵△OAD為等腰直角三角形,OA=8,∴CD=12OA將A(8,0)代入y=ax2+bx,得:0=64a+8b,∴b=﹣8a.故答案為:4;﹣8a.(2)當(dāng)a=?310時(shí),拋物線(xiàn)的解析式為y=﹣310x2+125x=﹣310(x∴點(diǎn)B的坐標(biāo)為(4,245∴BC=245∴BD=BC﹣CD=45∴S(3)∵OC=CD=4,∴點(diǎn)D的坐標(biāo)為(4,4).設(shè)直線(xiàn)AD的解析式為y=kx+c(k≠0),將A(8,0),D(4,4)代入y=kx+c,得:8k+c=04k+c=4解得:k=?1c=8∴直線(xiàn)AD的解析式為y=﹣x+8.聯(lián)立直線(xiàn)AD和拋物線(xiàn)的解析式成方程組,得:y=?x+8y=a解得:x1=?1∴點(diǎn)P的坐標(biāo)為(﹣1a,1∵S△ODP=3S△PDE,∴OP=3PE,∴OP=34OE如圖2,過(guò)點(diǎn)P作PM⊥x軸于點(diǎn)M,則△OPM∽△OEC,∴OMOC=∴a=﹣13經(jīng)檢驗(yàn),a=﹣13∴a的值為﹣13【點(diǎn)睛】本題考查了拋物線(xiàn)的綜合問(wèn)題,掌握拋物線(xiàn)的解析式以及性質(zhì)、等腰直角三角形的性質(zhì)、待定系數(shù)法、配方法、相似三角形的性質(zhì)以及判定定理、解方程組的方法是解題的關(guān)鍵.類(lèi)型三角度問(wèn)題13.(2023·浙江杭州·模擬預(yù)測(cè))如圖1,拋物線(xiàn)y=12x2+bx+cc<0與x軸交于A,B兩點(diǎn)(點(diǎn)A在點(diǎn)B的左側(cè)),與y軸交于點(diǎn)C,過(guò)點(diǎn)C作CD∥x軸,與拋物線(xiàn)交于另一點(diǎn)D,直線(xiàn)BC(1)已知點(diǎn)C的坐標(biāo)是0,?4,點(diǎn)B的坐標(biāo)是(2)若b=12c+1(3)如圖2,設(shè)第(1)題中拋物線(xiàn)的對(duì)稱(chēng)軸與x軸交于點(diǎn)G,點(diǎn)P是拋物線(xiàn)上在對(duì)稱(chēng)軸右側(cè)部分的一點(diǎn),點(diǎn)P的橫坐標(biāo)為t,點(diǎn)Q是直線(xiàn)BC上一點(diǎn),是否存在這樣的點(diǎn)P,使得△PGQ是以點(diǎn)G為直角頂點(diǎn)的直角三角形,且滿(mǎn)足∠GQP=∠OCA,若存在,請(qǐng)直接寫(xiě)出t的值;若不存在,請(qǐng)說(shuō)明理由.【答案】(1)y=(2)證明見(jiàn)解析(3)t=13或【分析】(1)利用待定系數(shù)法求解即可;(2)先求出當(dāng)b=12c+1時(shí),拋物線(xiàn)的解析式為y=12x2+1設(shè)直線(xiàn)AD與y軸交于點(diǎn)E,則E0,?2,得到OA=OE=2,則∠OAE=45°,同理得∠OBC=45°,從而得到∠AMB=90°(3)如圖所示,連接AC,PQ,求出拋物線(xiàn)對(duì)稱(chēng)軸為直線(xiàn)x=1,則A?2,0,推出tan∠GQP=tan∠OCA=12,求出直線(xiàn)BC的解析式為y=x?4,設(shè)Pt,12t2?t?4,Qs,s?4,然后分當(dāng)點(diǎn)Q在點(diǎn)P下方時(shí),如圖3-1所示,過(guò)點(diǎn)Q、P分別作x軸的垂線(xiàn),垂足分別為M、N,證明△QMG∽△GNP,得到【詳解】(1)解:把B4,0,C0,∴b=?1c=?4∴拋物線(xiàn)解析式為y=1(2)解:∵b=1∴拋物線(xiàn)解析式為y=1令y=12x解得x=?c或x=?2,∴A?2∴拋物線(xiàn)對(duì)稱(chēng)軸為直線(xiàn)x=?2+c∵CD∥x軸,∴D?c?2設(shè)直線(xiàn)AD的解析式為y=kx+2∴k?c?2+2解得k=?1,∴直線(xiàn)AD的解析式為y=?x+2設(shè)直線(xiàn)AD與y軸交于點(diǎn)E,∴E0∴OA=OE=2,∴∠OAE=45°,∵OC=OB=c,∴∠OBC=45°,∴∠AMB=90°,∴AD⊥BC;(3)解:如圖所示,連接AC,∵拋物線(xiàn)解析式為y=1∴拋物線(xiàn)對(duì)稱(chēng)軸為直線(xiàn)x=1,∴A?2∴OA=2,∴tan∠ACO=∵∠GQP=∠OCA,∴tan∠GQP=設(shè)直線(xiàn)BC的解析式為y=k∴?4k∴k1∴直線(xiàn)BC的解析式為y=x?4,設(shè)Pt當(dāng)點(diǎn)Q在點(diǎn)P下方時(shí),如圖3-1所示,過(guò)點(diǎn)Q、P分別作x軸的垂線(xiàn),垂足分別為M、N,∵∠QGP=90°,∴∠MGQ+∠MQG=90°=∠MGQ+∠NGP,tan∠GQP=∴∠MQG=∠NGP,又∵∠QMG=∠GNP=90°,∴△QMG∽△GNP,∴QMGN∴4?st?1∴4?s=2t?2,1?s=?t∴1?6+2t=?t解得t=13當(dāng)點(diǎn)Q在點(diǎn)P上方時(shí),如圖3-2所示,過(guò)點(diǎn)G作MN∥y軸,過(guò)點(diǎn)P、Q分別作直線(xiàn)MN的垂線(xiàn),垂足分別為N、M,同理可得QMGN∴s?1?∴s?4=2t?2,s?1=?t∴2t+2?1=?t解得t=7綜上所述,t=13或t=【點(diǎn)睛】本題主要考查了二次函數(shù)綜合,待定系數(shù)法求二次函數(shù)解析式,一次函數(shù)與幾何綜合,相似三角形的性質(zhì)與判定,解直角三角形等等,利用分類(lèi)討論的思想求解是解題的關(guān)鍵.14.(2020·浙江紹興·模擬預(yù)測(cè))已知拋物線(xiàn)y=12x2+bx+c與x軸交于A(4,0),B(?2,0)(1)求拋物線(xiàn)的解析式及C點(diǎn)坐標(biāo);(2)點(diǎn)D為第四象限拋物線(xiàn)上一點(diǎn),設(shè)點(diǎn)D的橫坐標(biāo)為m,四邊形ABCD的面積為S,求S與m的函數(shù)關(guān)系式,并求S的最值;(3)點(diǎn)P在拋物線(xiàn)的對(duì)稱(chēng)軸上,且∠BPC=45°,請(qǐng)直接寫(xiě)出點(diǎn)【答案】(1)y=12(x?4)(x+2)=12x【分析】(1)根據(jù)拋物線(xiàn)經(jīng)過(guò)A、B兩點(diǎn)可得拋物線(xiàn)的表達(dá)式,再令x=0得出y值,可得點(diǎn)C坐標(biāo);(2)設(shè)出點(diǎn)D坐標(biāo),根據(jù)S=S(3)∠BPC=45°,則BC對(duì)應(yīng)的圓心角為90°,如圖作圓R,則∠BRC=90°,圓R交函數(shù)對(duì)稱(chēng)軸為點(diǎn)P,過(guò)點(diǎn)R作y軸的平行線(xiàn)交過(guò)點(diǎn)C與x軸的平行線(xiàn)于點(diǎn)N、交x軸于點(diǎn)M,證明ΔBMR?ΔRNC(AAS),求出點(diǎn)R(1,?1),即點(diǎn)R在函數(shù)對(duì)稱(chēng)軸上,即可求解.【詳解】解:(1)∵拋物線(xiàn)經(jīng)過(guò)A(4,0),B(-2,0),∴拋物線(xiàn)的表達(dá)式為:y=1令x=0,則y=-4,∴點(diǎn)C的坐標(biāo)為(0,-4);(2)設(shè)點(diǎn)D(m,1S=S當(dāng)m=2時(shí),S的最大值為16;(3)∠BPC=45°,則BC對(duì)應(yīng)的圓心角為90°,如圖作圓R,則∠BRC=90°,圓R交函數(shù)對(duì)稱(chēng)軸為點(diǎn)P,過(guò)點(diǎn)R作y軸的平行線(xiàn)交過(guò)點(diǎn)C與x軸的平行線(xiàn)于點(diǎn)N、交x軸于點(diǎn)M,設(shè)點(diǎn)R(m,n).∵∠BMR+∠MRB=90°,∠MRB+∠CRN=90°,∴∠CRN=∠MBR,∠BMR=∠RNC=90°,BR=RC,∴ΔBMR?ΔRNC(AAS),∴CN=RM,RN=BM,即m+2=n+4,?n=m,解得:m=1,n=?1,即點(diǎn)R(1,?1),即點(diǎn)R在函數(shù)對(duì)稱(chēng)軸上,圓的半徑為:(1+2)2則點(diǎn)P的坐標(biāo)為:(1,?1+10)或【點(diǎn)睛】本題考查的是二次函數(shù)綜合運(yùn)用,涉及到一次函數(shù)、圓的基本知識(shí)、圖形的面積計(jì)算等,其中(3),要注意分類(lèi)求解,避免遺漏.15.(2019·浙江寧波·一模)如圖,在平面直角坐標(biāo)中,拋物線(xiàn)y=ax2+bx+c過(guò)點(diǎn)A(﹣1,0),B(3,0),C(0,3),點(diǎn)P是直線(xiàn)BC上方拋物線(xiàn)上的一動(dòng)點(diǎn),PE∥y軸,交直線(xiàn)BC于點(diǎn)E連接AP,交直線(xiàn)BC于點(diǎn)D.(1)求拋物線(xiàn)的函數(shù)表達(dá)式;(2)當(dāng)AD=2PD時(shí),求點(diǎn)P的坐標(biāo);(3)求線(xiàn)段PE的最大值;(4)當(dāng)線(xiàn)段PE最大時(shí),若點(diǎn)F在直線(xiàn)BC上且∠EFP=2∠ACO,直接寫(xiě)出點(diǎn)F的坐標(biāo).【答案】(1)y=﹣x2+2x+3;(2)P(1,4)或P(2,3);(3)(﹣98,33【分析】(1)由于拋物線(xiàn)與x軸的兩個(gè)交點(diǎn)坐標(biāo)已知,可把拋物線(xiàn)的解析式設(shè)成交點(diǎn)式,再代入另一已知點(diǎn)坐標(biāo)便可求出解析式;(2)過(guò)A作EF⊥x軸,與BC相交于點(diǎn)F,用待定系數(shù)法求出BC的解析式,設(shè)P點(diǎn)的橫坐標(biāo)為t,進(jìn)而求得AF與PE,由相似三角形的比例線(xiàn)段求得t便可;(3)根據(jù)PE關(guān)于t的函數(shù)解析式,由函數(shù)的性質(zhì)求出其最大值便可;(4)分兩種情況:①當(dāng)F點(diǎn)在PE的左邊時(shí),過(guò)點(diǎn)P作PM⊥BC于點(diǎn)M,過(guò)E作EN⊥x軸于點(diǎn)N,過(guò)點(diǎn)F作FQ⊥x軸于點(diǎn)Q,過(guò)點(diǎn)O作OG⊥AC于點(diǎn)G,取AC的中點(diǎn)H,連接OH,通過(guò)三角形相似求出MF的值便可;②將求得的F點(diǎn)坐標(biāo),關(guān)于PM對(duì)稱(chēng)點(diǎn)便是另一F點(diǎn).【詳解】(1)設(shè)拋物線(xiàn)的解析式為:y=a(x+1)(x﹣3)(a≠0),則3=a×1×(﹣3),∴a=﹣1,∴拋物線(xiàn)的解析式為:y=﹣(x+1)(x﹣3),即y=﹣x2+2x+3;(2)過(guò)A作EF⊥x軸,與BC相交于點(diǎn)F,如圖1,設(shè)P(t,﹣t2+2t+3),則AF∥PE,設(shè)BC的解析式為y=kx+b(k≠0),則3=0+b0=3k+b解得k=?1b=3∴直線(xiàn)BC的解析式為:y=﹣x+3,∴E(t,﹣t+3),F(xiàn)(﹣1,4),∴AF=4,PE=﹣t2+3t,∵AF∥PE,∴△AFD∽△PED,∴PEAF∵AD=2PD,∴?t解得,t=1或2,∴P(1,4)或P(2,3);(3)∵PE的解析式為:PE=﹣t2+3t=﹣(t﹣32)2+9∴當(dāng)t=32時(shí),PE的值最大為9(4)①當(dāng)F點(diǎn)在PE的左邊時(shí),過(guò)點(diǎn)P作PM⊥BC于點(diǎn)M,過(guò)E作EN⊥x軸于點(diǎn)N,過(guò)點(diǎn)F作FQ⊥x軸于點(diǎn)Q,過(guò)點(diǎn)O作OG⊥AC于點(diǎn)G,取AC的中點(diǎn)H,連接OH,由(3)知,當(dāng)PE取最大值時(shí),P(32,154),PE=94,E(3∵OB=OC=3,∴∠OBC=∠OCB=45°,∴BE=2EM=322,∴PM=EM=98∵AC=OA∴OH=CH=12OG=OA?OCAC∴HG=OH2?OG2∵∠EFP=2∠ACO,∴∠EFP=∠OHG,∵∠OGH=∠PMF,∴△OGH∽△PMF,∴MFHG=PM∴MF=32∴BF=BE+EM+MF=338∴FQ=BQ=22BF=33∴OQ=98∴F(﹣98,33②當(dāng)F點(diǎn)在PE的右邊時(shí),此時(shí)的F點(diǎn)恰好與(﹣98,338)關(guān)于PM對(duì)稱(chēng),易求此時(shí)F(158故F的坐標(biāo)為(﹣98,338)或(158【點(diǎn)睛】本題是二次函數(shù)的綜合題,主要考查了待定系數(shù)法求函數(shù)解析式,相似三角形的性質(zhì)與判定,直角三角形的性質(zhì),勾股定理的應(yīng)用,求二次函數(shù)的最值,難度較大,是中考的壓軸題,第(2)題關(guān)鍵是構(gòu)造相似三角形;第(3)題的突破口是把線(xiàn)段的最大值轉(zhuǎn)化為二次函數(shù),利用二次函數(shù)求最值的方法解決;第(3)題難度很大,作的輔助線(xiàn)較多,關(guān)鍵要把∠EFP=2∠ACO利用起來(lái),需要作多條輔助線(xiàn),構(gòu)造直角三角形,相似三角形.16.如圖,矩形OABC的兩邊在坐標(biāo)軸上,連接AC,拋物線(xiàn)y=x(1)求A點(diǎn)坐標(biāo)及線(xiàn)段AB的長(zhǎng);(2)若點(diǎn)P由點(diǎn)A出發(fā)以每秒1個(gè)單位的速度沿AB邊向點(diǎn)B移動(dòng),1秒后點(diǎn)Q也由點(diǎn)A出發(fā)以每秒7個(gè)單位的速度沿AO,OC,CB邊向點(diǎn)B移動(dòng),當(dāng)其中一個(gè)點(diǎn)到達(dá)終點(diǎn)時(shí)另一個(gè)點(diǎn)也停止移動(dòng),點(diǎn)P的移動(dòng)時(shí)間為t秒.①當(dāng)PQ⊥AC時(shí),求t的值;②當(dāng)PQ∥AC時(shí),對(duì)于拋物線(xiàn)對(duì)稱(chēng)軸上一點(diǎn)H,∠HOQ>∠POQ,求點(diǎn)H的縱坐標(biāo)的取值范圍.【答案】(1)A(0,﹣2),AB=4(2)①t=43②【詳解】解:(1)由拋物線(xiàn)y=x2∵四邊形OABC是矩形,∴AB∥x軸,即A、B的縱坐標(biāo)相同.當(dāng)y=﹣2時(shí),?2=x2?4x?2∴AB=4.(2)①由題意知:A點(diǎn)移動(dòng)路程為AP=t,Q點(diǎn)移動(dòng)路程為7(t-1)="7"t-7.當(dāng)Q點(diǎn)在OA上時(shí),即0≤7t?7<2,如圖1,若PQ⊥AC,則有Rt△QAP∽R(shí)t△ABC.∴QAAB=APBC,即∵75>9當(dāng)Q點(diǎn)在OC上時(shí),即2≤7t?7<6,如圖2,過(guò)Q點(diǎn)作QD⊥AB.∴AD=OQ=7(t﹣1)﹣2=7t﹣9.∴DP=t﹣(7t﹣9)=9﹣6t.若PQ⊥AC,則有Rt△QDP∽R(shí)t△ABC,∴QAAB=DPBC,即∵97<43當(dāng)Q點(diǎn)在BC上時(shí),即6≤7t?7≤8,如圖3,若PQ⊥AC,過(guò)Q點(diǎn)作QG∥AC,則QG⊥PG,即∠GQP=90°.∴∠QPB>90°,這與△QPB的內(nèi)角和為180°矛盾,此時(shí)PQ不與AC垂直.綜上所述,當(dāng)t=43②當(dāng)PQ∥AC時(shí),如圖4,△BPQ∽△BAC,∴BPBA∴4?t即當(dāng)t=2時(shí),PQ∥AC.此時(shí)AP=2,BQ=CQ=1.∴P(2,﹣2),Q(4,﹣1).拋物線(xiàn)對(duì)稱(chēng)軸的解析式為x=2,當(dāng)H1為對(duì)稱(chēng)軸與OP的交點(diǎn)時(shí),有∠H1OQ=∠POQ,∴當(dāng)yH<﹣2時(shí),∠HOQ>∠POQ.作P點(diǎn)關(guān)于OQ的對(duì)稱(chēng)點(diǎn)P′,連接PP′交OQ于點(diǎn)M,過(guò)P′作P′N(xiāo)垂直于對(duì)稱(chēng)軸,垂足為N,連接OP′,在Rt△OCQ中,∵OC=4,CQ=1.∴OQ=17,∵S△OPQ=S四邊形ABCD﹣S△AOP﹣S△COQ﹣S△QBP=3=12∴PM=61717.∴PP′=2PM=∵NPP′=∠COQ.∴Rt△COQ∽△Rt△NPP′.∴CQNP'=OQPP'=∴P′(4617,1417).∴OP′與NP的交點(diǎn)H2(2,1423∴當(dāng)yH>1423時(shí),綜上所述,當(dāng)yH<?2或yH>14(1)已知拋物線(xiàn)的解析式,將x=0代入即可得A點(diǎn)坐標(biāo);由于四邊形OABC是矩形,那么A、B縱坐標(biāo)相同,代入該縱坐標(biāo)可求出B點(diǎn)坐標(biāo),則AB長(zhǎng)可求.(2)①Q(mào)點(diǎn)的位置可分:在OA上、在OC上、在CB上三段來(lái)分析,若PQ⊥AC時(shí),很顯然前兩種情況符合要求,首先確定這三段上t的取值范圍,然后通過(guò)相似三角形(或構(gòu)建相似三角形),利用比例線(xiàn)段來(lái)求出t的值,然后由t的取值范圍將不合題意的值舍去.②當(dāng)PQ∥AC時(shí),△BPQ∽△BAC,通過(guò)比例線(xiàn)段求出t的值以及P、Q點(diǎn)的坐標(biāo),可判定P點(diǎn)在拋物線(xiàn)的對(duì)稱(chēng)軸上,若P、H1重合,此時(shí)有∠H1OQ=∠POQ.若作P點(diǎn)關(guān)于OQ的對(duì)稱(chēng)點(diǎn)P′,OP′與NP的交點(diǎn)H2,亦可得到∠H2OQ=∠POQ,而題目要求的是∠HOQ>∠POQ,那么H1點(diǎn)以下、H2點(diǎn)以上的H點(diǎn)都是符合要求的.17.(2023·山東淄博·一模)如圖,(1)如圖1,點(diǎn)B是線(xiàn)段CD上的一點(diǎn),AC⊥BC,AB⊥BE,ED⊥BD,垂足分別為C,B,D,AB=BE.求證:△ACB≌△BDE;(2)如圖2,點(diǎn)A?3,a在反比例函數(shù)y=3x圖象上,連接OA,將OA繞點(diǎn)O逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)90°到OB,若反比例函數(shù)y=kx(3)如圖3,拋物線(xiàn)y=x2+2x?3與x軸交于A,B兩點(diǎn)(點(diǎn)A在點(diǎn)B的左側(cè)),與y軸交于C點(diǎn),已知點(diǎn)Q0,?1,連接AQ,拋物線(xiàn)上是否存在點(diǎn)M,便得【答案】(1)見(jiàn)解析(2)y=?(3)存在,坐標(biāo)為32,9【分析】(1)根據(jù)題意得出∠C=∠D=∠ABE=90°,∠A=∠EBD,證明△ACB≌△BDEAAS(2)如圖2,分別過(guò)點(diǎn)A,B作AC⊥x軸,BD⊥x軸,垂足分別為C,D.求解A?3,?1,AC=1,OC=3.利用△ACO≌△ODB,可得B1,?3;由反比例函數(shù)y=kx經(jīng)過(guò)點(diǎn)(3)如圖3,當(dāng)M點(diǎn)位于x軸上方,且∠MAQ=45°,過(guò)點(diǎn)Q作QD⊥AQ,交MA于點(diǎn)D,過(guò)點(diǎn)D作DE⊥y軸于點(diǎn)E.證明△AQO≌△QDE,可得AO=QE,OQ=DE,可得D1,2,求解AM:y=12x+32,令12x+32=x2+2x?3,可得M的坐標(biāo)為32,9【詳解】(1)證明:如圖,
∵AC⊥BC,AB⊥BE,ED⊥BD,∴∠C=∠D=∠ABE=90°,∴∠ABC+∠A=90°,∠ABC+∠EBD=90°,∴∠A=∠EBD,又∵AB=BE,∴△ACB≌△BDEAAS(2)如圖2,分別過(guò)點(diǎn)A,B作AC⊥x軸,BD⊥x軸,垂足分別為C,D.
將A?3,a代入y=3x∴A?3,?1,AC=1,OC=3同(1)可得△ACO≌△ODB,∴OD=AC=1,BD=OC=3,∴B1,?3∵反比例函數(shù)y=kx經(jīng)過(guò)點(diǎn)∴k=?3,∴y=?3(3)存在;如圖3,當(dāng)M點(diǎn)位于x軸上方,且∠MAQ=45°,過(guò)點(diǎn)Q作QD⊥AQ,交MA于點(diǎn)D,過(guò)點(diǎn)D作DE⊥y軸于點(diǎn)E.
∵∠MAQ=45°,QD⊥AQ,∴∠MAQ=∠ADQ=45°,∴AQ=QD,∵DE⊥y軸,QD⊥AQ,∴∠AQO+∠EQD=∠EQD+∠QDE=90°,∠AOQ=∠QED=90°,∴∠AQO=∠QDE,∵AQ=QD,∴△AQO≌△QDE,∴AO=QE,OQ=DE,令y=x2+2x?3=0,得x∴AO=QE=3,又Q0,?1∴OQ=DE=1,∴D1,2設(shè)AM為y=kx+b,則k+b=2????解得:k=1∴AM令12x+32=當(dāng)x=32時(shí),∴M3如圖,當(dāng)M點(diǎn)位于x軸下方,且∠MAQ=45°,
同理可得D?1,?4,AM為y=?2x?6由?2x?6=x2+2x?3,得x∴當(dāng)x=?1∴M?1,?4綜上:M的坐標(biāo)為32,9【點(diǎn)睛】本題考查的是全等三角形的判定與性質(zhì),反比例函數(shù)的應(yīng)用,二次函數(shù)的性質(zhì),一元二次方程的解法,熟練的利用類(lèi)比的方法解題是關(guān)鍵.18.(2024·河北邯鄲·一模)【建立模型】(1)如圖1,點(diǎn)B是線(xiàn)段CD上的一點(diǎn),AC⊥BC,AB⊥BE,ED⊥BD,垂足分別為C,B,D,AB=BE.求證:△ACB≌【類(lèi)比遷移】(2)如圖2,一次函數(shù)y=3x+3的圖象與y軸交于點(diǎn)A、與x軸交于點(diǎn)B,將線(xiàn)段AB繞點(diǎn)B逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)90°得到BC、直線(xiàn)AC交x軸于點(diǎn)D.①點(diǎn)C的坐標(biāo)為_(kāi)_____;②求直線(xiàn)AC的解析式;【拓展延伸】(3)如圖3,拋物線(xiàn)y=x2?3x?4與x軸交于A,B兩點(diǎn)(點(diǎn)A在點(diǎn)B的左側(cè)),與y軸交于點(diǎn)C,已知點(diǎn)Q0,?1,連接BQ,拋物線(xiàn)上是否存在點(diǎn)M,使得【答案】(1)見(jiàn)解析;(2)①?4,1;②直線(xiàn)AC的解析式為y=12x+3;(3)【分析】(1)根據(jù)題意得出∠C=∠D=∠ABE=90°,∠A=∠EBD,證明△ACB≌△BDEAAS(2)①過(guò)點(diǎn)C作CE⊥x軸于點(diǎn)E,同(1)的方法,證明△CBE≌△BAO,根據(jù)一次函數(shù)y=3x+3的圖象與y軸交于點(diǎn)A、與x軸交于點(diǎn)B,求得A0,3,B?1,0,進(jìn)而可得C點(diǎn)的坐標(biāo);②由A0,3,設(shè)直線(xiàn)AC的解析式為y=kx+3,將點(diǎn)C?4,1代入得直線(xiàn)(3)根據(jù)解析式求得A?1,0,B4,0;①當(dāng)M點(diǎn)在x軸下方時(shí),如圖所示,連接MB,過(guò)點(diǎn)Q作QH⊥BM于點(diǎn)H,過(guò)點(diǎn)H作DE⊥y軸于點(diǎn)D,過(guò)點(diǎn)B作BE⊥DE,于點(diǎn)E,證明△QDH∽△HEB,根據(jù)tan∠MBQ=tan∠QBH=13=QHBH得出QHBH=DHBE=13,設(shè)DH=a,則BE=3a,求得點(diǎn)H710,?2110,進(jìn)而求得直線(xiàn)BM的解析式,聯(lián)立拋物線(xiàn)解析式即可求解;②當(dāng)M點(diǎn)在x軸的上方時(shí),如圖所示,過(guò)點(diǎn)【詳解】(1)證明:∵AC⊥BC,AB⊥BE,ED⊥BD,∴∠C=∠D=∠ABE=90°,∴∠ABC+∠A=90°,∠ABC+∠EBD=90°,∴∠A=∠EBD,又∵AB=BE,∴△ACB≌△BDEAAS(2)如圖所示,過(guò)點(diǎn)C作CE⊥x軸于點(diǎn)E,
∵將線(xiàn)段AB繞點(diǎn)B逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)90°得到BC,∴BA=BC,∠ABC=90°,又∠AOB=∠CEB=90°,∴∠ABO=90°?∠CBE=∠ECB,∴△CBE≌△BAOAAS∴BE=AO,CE=BO,∵一次函數(shù)y=3x+3的圖象與y軸交于點(diǎn)A、與x軸交于點(diǎn)B,當(dāng)x=0時(shí),y=3,即A0,3當(dāng)y=0時(shí),x=?1∴BE=AO=3,CE=BO=1,∴EO=EB+BO=3+1=4,∴C?4,1故答案為:?4,1;②∵A0,3,設(shè)直線(xiàn)AC的解析式為y=kx+3將C?4,1代入得:解得:k=∴直線(xiàn)AC的解析式為y=1(3)∵拋物線(xiàn)y=x2?3x?4與x軸交于A,B兩點(diǎn)(點(diǎn)A在點(diǎn)B當(dāng)y=0時(shí),x2解得:x1∴A?1,0,B①當(dāng)M點(diǎn)在x軸下方時(shí),如圖所示,連接MB,過(guò)點(diǎn)Q作QH⊥BM于點(diǎn)H,過(guò)點(diǎn)H作DE⊥y軸于點(diǎn)D,過(guò)點(diǎn)B作BE⊥DE,于點(diǎn)E,
∵∠QDH=∠E=∠QHB=90°,∴∠DQH=90°?∠QHD=∠BHE,∴△QDH∽△HEB,∴QHBH∵tan∠MBQ=∴QHBH設(shè)DH=a,則BE=3a,∵DE=4,∴HE=4?a,QD=4∵OD=BE,Q0,?1∴1+4解得:a=7∴H7設(shè)直線(xiàn)BH的解析式為y=k'x+b,代入H710,?2110解得:b=?28∴直線(xiàn)BM解析式為y=7聯(lián)立y=7解得:x1=4(舍去),②當(dāng)M點(diǎn)在x軸的上方時(shí),如圖所示,過(guò)點(diǎn)Q作QG⊥MB于點(diǎn)G,過(guò)點(diǎn)G作PF∥x軸,交y軸于點(diǎn)F,過(guò)點(diǎn)B作PB⊥FP于點(diǎn)P,
同理可得△FGQ∽△PBG,∴FGPB=FQ設(shè)FG=b,則PB=3b,∵FP=4,∴GP=4?b,F(xiàn)Q=4?b∵FQ=PB+1,∴4?b3解得:b=1∴G1設(shè)直線(xiàn)MB的解析式為y=mx+n,代入G110,310解得:m=?1∴直線(xiàn)MB的解析式為y=?1聯(lián)立y=?1解得:x1=4(舍去),綜上所述,M的橫坐標(biāo)為?411或【點(diǎn)睛】本題考查了二次函數(shù)綜合運(yùn)用,待定系數(shù)法求一次函數(shù)解析式,相似三角形的性質(zhì)與判定,全等三角形的性質(zhì)與判定,旋轉(zhuǎn)的性質(zhì)等知識(shí),熟練掌握以上知識(shí)是解題的關(guān)鍵.類(lèi)型四特殊三角形問(wèn)題19.如圖,在平面直角坐標(biāo)系中,拋物線(xiàn)y=?x2+bx+c經(jīng)過(guò)A?1,0,C0,3兩點(diǎn),并與(1)求該拋物線(xiàn)所對(duì)應(yīng)的函數(shù)關(guān)系式;(2)求點(diǎn)B坐標(biāo);(3)設(shè)Px,y是拋物線(xiàn)上的一個(gè)動(dòng)點(diǎn),過(guò)點(diǎn)P作直線(xiàn)l⊥x軸于點(diǎn)M.交直線(xiàn)BC于點(diǎn)N①若點(diǎn)P在第一象限內(nèi),試問(wèn):線(xiàn)段PN的長(zhǎng)度是否存在最大值?若存在,求出它的最大值及此時(shí)x的值;若不存在,請(qǐng)說(shuō)明理由;②當(dāng)點(diǎn)P運(yùn)動(dòng)到某一位置時(shí),能構(gòu)成以BC為底邊的等腰三角形,求此時(shí)點(diǎn)P的坐標(biāo)及等腰△BPC的面積.【答案】(1)y=?(2)B(3)①線(xiàn)段PN的長(zhǎng)度的最大值為94;②點(diǎn)P的坐標(biāo)為(1+132,1+132),△BPC的面積為313?62;或點(diǎn)P的坐標(biāo)為(【分析】(1)將點(diǎn)A、C的坐標(biāo)代入函數(shù)解析式,即利用待定系數(shù)法求出二次函數(shù)解析式;(2)令y=0,得?x2+2x+3=0,解得:x(3)①設(shè)點(diǎn)P的坐標(biāo)為(x,?x2+2x+3),則N的坐標(biāo)為(x,?x+3),構(gòu)建二次函數(shù),然后由二次函數(shù)的最值問(wèn)題,求得答案;②求出BC【詳解】(1)∵A?1,0,C0,3,且點(diǎn)A、C在拋物線(xiàn)∴?1?b+c=0c=3解得b=2c=3∴該拋物線(xiàn)所對(duì)應(yīng)的函數(shù)關(guān)系式為y=?x(2)令y=0,得?x解得:x1∴B3,0(3)①如圖2中,已知B3,0,C∴設(shè)直線(xiàn)BC所在直線(xiàn)的解析式為y=kx+bk≠0∴3k+b=0b=3解得,k=?1b=3∴直線(xiàn)BC的解析式為:y=?x+3,∵點(diǎn)P在拋物線(xiàn)y=?x2+2x+3上,且PN⊥x軸,點(diǎn)N∴設(shè)點(diǎn)P的坐標(biāo)為(x,?x2+2x+3),則點(diǎn)N又點(diǎn)P在第一象限,∴PN=(?x=?x=?(x?∴當(dāng)x=3線(xiàn)段PN的長(zhǎng)度的最大值為94②解:如圖3中,由題意知,點(diǎn)P在線(xiàn)段BC的垂直平分線(xiàn)上,又由①知,OB=OC,∴BC的中垂線(xiàn)同時(shí)也是∠BOC的平分線(xiàn),∴設(shè)點(diǎn)P的坐標(biāo)為(a,a),又點(diǎn)P在拋物線(xiàn)y=?x2+2x+3∴a解得a1=1+∴點(diǎn)P的坐標(biāo)為:(1+132,1+132)或(若點(diǎn)P的坐標(biāo)為(1+132,1+13在Rt△OMP和Rt△BOC中,OB=OC=3,SΔ=2×1=3若點(diǎn)P的坐標(biāo)為(1?132,1?13則S△BPC綜上所述△BPC的面積為313?62【點(diǎn)睛】此題主要考查了待定系數(shù)法求二次函數(shù)解析式,線(xiàn)段垂直平分線(xiàn)的性質(zhì),二次函數(shù)最值問(wèn)題,解題的關(guān)鍵是學(xué)會(huì)利用對(duì)稱(chēng)解決最小值問(wèn)題,學(xué)會(huì)構(gòu)建二次函數(shù)解決最值問(wèn)題,屬于中考?jí)狠S題.20.(2023·浙江寧波·一模)如圖,拋物線(xiàn)y=ax2?8ax+12a(a<0)與x軸交于A,B兩點(diǎn)(點(diǎn)A在點(diǎn)B的左側(cè)),拋物線(xiàn)上另有一點(diǎn)C在第一象限,滿(mǎn)足∠(1)求線(xiàn)段OC的長(zhǎng);(2)求該拋物線(xiàn)的函數(shù)關(guān)系式;(3)在拋物線(xiàn)的對(duì)稱(chēng)軸上是否存在一點(diǎn)P,使得△BCP是以BC為腰的等腰三角形?若存在,求出所有符合條件的點(diǎn)P的坐標(biāo);若不存在,請(qǐng)說(shuō)明理由.【答案】(1)2(2)y=?(3)存在,4,3?11,4,3【分析】(1)令拋物線(xiàn)中y=0,可得出A、B的坐標(biāo).再由已知證明△OCA~△OBC,得出OC2=OA·OB(2)設(shè)AC=k,則BC=3k,在Rt△ABC中,可求出k的值,繼而就可得出OC=BC=23,過(guò)點(diǎn)C作CD⊥AB(3)設(shè)出P點(diǎn)坐標(biāo),用坐標(biāo)系兩點(diǎn)間距離公式表示出BP和CP的長(zhǎng),分BP=BC和CP=BC兩種情況,分別列方程即可求出P點(diǎn)坐標(biāo).【詳解】(1)解:由a得x1=2,A、B兩點(diǎn)坐標(biāo)分別為:(2,0),(6,0).由知OA=2,OB=6.又∵∠OCA=∠OBC,∠COA=∠AOC,∴△OCA~△OBC,∴OA∴OC∴OC=23∴線(xiàn)段OC的長(zhǎng)為23(2)解:由(1)知OA=2,OC=23,△OCA~△OBC∴AC設(shè)AC=k,則BC=由ACk2+(解得k=2,(k=?2舍去)∴AC=2,BC=2過(guò)點(diǎn)C作CD⊥AB于點(diǎn)D,∴OD=∴CD=∴C的坐標(biāo)為(3,將C點(diǎn)的坐標(biāo)代入拋物線(xiàn)的解析式得3∴a=?∴拋物線(xiàn)的函數(shù)關(guān)系式為:y=?3(3)由(2)可知拋物線(xiàn)y=?3∴拋物線(xiàn)的對(duì)稱(chēng)軸x=4,設(shè)P點(diǎn)坐標(biāo)為(4,y),∵C的坐標(biāo)為(3,3),B的坐標(biāo)故:BP2=(6?4)2若等腰三角形△BCP中,BC=BP,即:4+y2=12此時(shí)P點(diǎn)坐標(biāo)為:4,22,4,?2若等腰三角形△BCP中,BC=CP,即:4?23y+y此時(shí)P點(diǎn)坐標(biāo)為:4,3?11綜上所述:在拋物線(xiàn)的對(duì)稱(chēng)軸上存在一點(diǎn)P,使得△BCP是以BC為腰的等腰三角形,符合條件的點(diǎn)P的坐標(biāo)為:4,22,4,?22,4,3【點(diǎn)睛】本題考查了二次函數(shù)的知識(shí),其中涉及了數(shù)形結(jié)合問(wèn)題,由拋物線(xiàn)求二次函數(shù)的解析式,用幾何中相似三角形的性質(zhì)求點(diǎn)的坐標(biāo)等知識(shí).注意這些知識(shí)的綜合應(yīng)用.21.(2022·浙江杭州·一模)在平面直角坐標(biāo)系中,點(diǎn)O是坐標(biāo)原點(diǎn),點(diǎn)P(m,-1)(m>0)連接OP,將線(xiàn)段OP繞點(diǎn)O按逆時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn)90°得到線(xiàn)段OM,且點(diǎn)M是拋物線(xiàn)y=ax(1)若m=1,拋物線(xiàn)y=ax2+bx+c經(jīng)過(guò)點(diǎn)(2,2),當(dāng)0≤x≤1(2)已知點(diǎn)A(1,0),若拋物線(xiàn)y=ax2+bx+c與y軸交于點(diǎn)B,直線(xiàn)AB與拋物線(xiàn)y=a【答案】(1)1≤y≤2.(2)等腰直角三角形,理由見(jiàn)解析【分析】(1)分別過(guò)P、M作x、y軸的垂線(xiàn),設(shè)垂足為Q、N;通過(guò)證△MON≌△OPQ,可求出MN、ON的長(zhǎng),即可得到M點(diǎn)的坐標(biāo);根據(jù)M點(diǎn)的坐標(biāo),即可求出拋物線(xiàn)的解析式;結(jié)合自變量的取值范圍及拋物線(xiàn)的對(duì)稱(chēng)軸方程即可求得y的取值范圍;(2)在(1)中已經(jīng)求得M(1,m),可用a、m表示出拋物線(xiàn)的解析式(頂點(diǎn)式),進(jìn)而可求出B點(diǎn)的坐標(biāo);用待定系數(shù)法即可得到直線(xiàn)AB的解析式,聯(lián)立直線(xiàn)AB與拋物線(xiàn)的解析式,由于兩個(gè)函數(shù)只有一個(gè)交點(diǎn),那么所得方程的Δ=0,由此可求出m、a的關(guān)系式,即可用m表示出B點(diǎn)的坐標(biāo),然后分別求出△BOM的邊長(zhǎng),然后判斷△BOM的形狀.【詳解】(1)解:∵線(xiàn)段OP繞點(diǎn)O按逆時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn)90°得到線(xiàn)段OM∴∠POM=90°,OP=OM過(guò)點(diǎn)P(m,?1)作PQ⊥x軸于Q,過(guò)點(diǎn)M作MN⊥y軸于N,∵∠POQ+∠MOQ=90°∠MON+∠MOQ=90°∴∠MON=∠POQ∴∠ONM=∠OQP=90°∴△MON≌△OPQ∴MN=PQ=1,ON=OQ=m∴M(1,m)∵m=1∴M(1,1)∵點(diǎn)My=ax∴設(shè)拋物線(xiàn)解析式為y=a(x?1)2+1,∵拋物線(xiàn)經(jīng)過(guò)點(diǎn)(2,2)∴a=1∴y=(x?1)2+1∴此拋物線(xiàn)開(kāi)口向上,對(duì)稱(chēng)軸為x=1∴當(dāng)x=0時(shí),y=2,當(dāng)x=1時(shí),y=1∴y的取值范圍為1≤y≤2.(2)∵點(diǎn)M(1,m)是拋物線(xiàn)y=ax2+bx+c的頂點(diǎn)∴可設(shè)拋物線(xiàn)為y=a(x?1)2+m∵y=a(x?1)2+m=ax2?2ax+a+m∴B(0,a+m)又∵A(1,0)∴直線(xiàn)AB的解析式為y=?(a+m)x+(a+m)聯(lián)立解析式y(tǒng)=a得ax2+(m?a)x=0∵直線(xiàn)AB與拋物線(xiàn)y=ax2+bx+c有且只有一個(gè)交點(diǎn),∴Δ=(m?a)2=0∴m=a∴B(0,2m).在Rt△ONM中,由勾股定理得OM2=MN2+ON2=1+m2BM2=1+m2∴BM=OM∴△BOM是等腰三角形.【點(diǎn)睛】此題考查了圖形的旋轉(zhuǎn)變換、全等三角形的判定和性質(zhì)、函數(shù)圖象交點(diǎn)坐標(biāo)的求法以及等腰三角形的判定等知識(shí).22.已知:如圖1,拋物線(xiàn)的頂點(diǎn)為M,平行于x軸的直線(xiàn)與該拋物線(xiàn)交于點(diǎn)A,B(點(diǎn)A在點(diǎn)B左側(cè)),根據(jù)對(duì)稱(chēng)性△AMB恒為等腰三角形,我們規(guī)定:當(dāng)△AMB為直角三角形時(shí),就稱(chēng)△AMB為該拋物線(xiàn)的“完美三角形”.(1)①如圖2,求出拋物線(xiàn)y=x2的“完美三角形”斜邊②拋物線(xiàn)y=x2+1(2)若拋物線(xiàn)y=ax2+4(3)若拋物線(xiàn)y=mx2+2x+n?5的“完美三角形”斜邊長(zhǎng)為n,且y=mx2【答案】(1)①AB=2;②相等;(2)a=±12;(3)m=?3【分析】(1)①過(guò)點(diǎn)B作BN⊥x軸于N,由題意可知△AMB為等腰直角三角形,設(shè)出點(diǎn)B的坐標(biāo)為n,?n,根據(jù)二次函數(shù)得出n的值,然后得出AB的值;②因?yàn)閽佄锞€(xiàn)y=x2+1與y=x2(2)根據(jù)拋物線(xiàn)的性質(zhì)相同得出拋物線(xiàn)的完美三角形全等,從而得出點(diǎn)B的坐標(biāo),得出a的值;根據(jù)最大值得出mn?4m?1=0,根據(jù)拋物線(xiàn)的完美三角形的斜邊長(zhǎng)為n得出點(diǎn)B的坐標(biāo),然后代入拋物線(xiàn)求出m和n的值.(3)根據(jù)y=mx2+2x+n?5的最大值為-1,得到4mn?5?44m=?1化簡(jiǎn)得mn?4m?1=0,拋物線(xiàn)y=mx2+2x+n?5的“完美三角形”斜邊長(zhǎng)為n,所以?huà)佄锞€(xiàn)y=mx【詳解】(1)①過(guò)點(diǎn)B作BN⊥x軸于N,∵△AMB為等腰直角三角形,∴∠ABM=45°,∵AB∥x軸,∴∠BMN=∠ABM=45°,∴∠MBN=90°-45°=45°,∴∠BMN=∠MBN,∴MN=BN,設(shè)B點(diǎn)坐標(biāo)為n,n,代入拋物線(xiàn)y=x2,得∴n=1,n=0(舍去),∴MN=BN=1,∴.MB=∴MA=MB=在Rt△AMB中,AB=∴拋物線(xiàn)y=x2②∵拋物線(xiàn)y=x2+1與y=x2的形狀相同,∴拋物線(xiàn)y=x2+1與y=x2的“完美三角形”的斜邊長(zhǎng)的數(shù)量關(guān)系是相等;故答案為:相等.(2)∵拋物線(xiàn)y=ax2與拋物線(xiàn)∴拋物線(xiàn)y=ax2與拋物線(xiàn)∵拋物線(xiàn)y=ax2+4的“完美三角形”斜邊的長(zhǎng)為4,∴∴B點(diǎn)坐標(biāo)為2,2或2,?2,∴a=±1(3)∵y=mx∴4mn?5∴mn?4m?1=0,∵拋物線(xiàn)y=mx2+2x+n?5拋物線(xiàn)y=mx2的“完美三角形”斜邊長(zhǎng)為∴B點(diǎn)坐標(biāo)為n2∴代入拋物線(xiàn)y=mx2,得∵n>0∴mn=?2,∴m=?3∴n=【點(diǎn)睛】本題考查的是二次函數(shù)綜合運(yùn)用,涉及到等腰直角三角形的性質(zhì),這種新定義類(lèi)題目,通常按照題設(shè)的順序逐次求解,其中(2),要注意分類(lèi)求解,避免遺漏.23.(2020·浙江·模擬預(yù)測(cè))我們定義:如圖1,在△ABC與△AB'C'中,兩三角形有公共頂點(diǎn)A,AB所在射線(xiàn)逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)α到AC所在射線(xiàn),AB'所在射線(xiàn)逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)β到AC(1)如圖1,△ABC與△AB'C'互為旋補(bǔ)比例三角形,∠BAC=60°,AB=6,AC=3,A(2)如圖2,在△ABC中,AD⊥BC于點(diǎn)D,△DBA與△DAC互為旋補(bǔ)比例三角形,延長(zhǎng)CB至點(diǎn)E,使EB=BD,連結(jié)AE,求證:△BAE與△BCA互為旋補(bǔ)比例三角形;(3)如圖3,在△OAB中,∠AOB=135°,點(diǎn)A在x軸的正半軸上,OA=2,點(diǎn)B在第二象限,OB=22,拋物線(xiàn)y=?14x2+bx+c經(jīng)過(guò)點(diǎn)B,與y軸交點(diǎn)為(0,5),△OPQ(點(diǎn)O,P,Q按逆時(shí)針排列)與△OAB互為旋補(bǔ)比例三角形,點(diǎn)【答案】(1)①120°;②1(2)見(jiàn)解析(3)Q1(2?25【分析】(1)根據(jù)題意直接可得出結(jié)論;(2)結(jié)合旋補(bǔ)比例三角形的定義,找出BEBA=BA(3)結(jié)合題意,分析出△OPQ為等腰直角三角形,在此基礎(chǔ)上進(jìn)行分類(lèi)討論,利用“一線(xiàn)三垂直”構(gòu)造全等,得出結(jié)論.【詳解】(1)由題意可知:∠B'(2)∵AD⊥BC,∴∠ADB=∠ADC=90°,∵△DBA和△DAC互為旋補(bǔ)比例三角形,∴DB∴△DBA∽△DAC,∠BAD=∵∠ABD=∠CBA,∴△BAD∽△BCA,∴BD∵BD=EB,∴BE∵∠EBA+∠ABC=180°,∴△BAE與△BCA互為旋補(bǔ)比例三角形.(3)∵∠AOB=135°,∵OB=22,過(guò)B作BD⊥x軸于點(diǎn)D∴DO=DB=2,B(?2,2),∵OA=2,∴A(2,0)∵y=?14x2+bx+c∴y=?14x∵△OPQ與△OAB互為旋補(bǔ)比例三角形,∴∠POQ=180°?∠AOB=45°,OAOP∴OPOQ=如圖,過(guò)點(diǎn)Q作QH⊥OP于點(diǎn)H,∴OH=OQ2,OH=OP,即點(diǎn)H與點(diǎn)∴∠OPQ=90°,即△OPQ為等腰直角三角形,∵A、B、P為以點(diǎn)A為頂點(diǎn)的等腰三角形,∴AB=AP,∴AB=BD①P在x軸上方,如圖:∴P(2,2易證:△OAP≌△PMQ,∴OA=PM=2,AP=QM=25∴xQ=2?2∴②P在x軸下方,如圖:∴P(2,?2易證:△PED≌△QFP∴EP=QF=2,OE=PF=25∴xQ=2+2綜上,Q1(2?25【點(diǎn)睛】本題考查了對(duì)新定義圖形的理解與運(yùn)用,前面兩個(gè)小題屬于較為基礎(chǔ)的題型,結(jié)合題干中給出的概念,緊緊圍繞概念展開(kāi)證明即可;最后一問(wèn)還考查了對(duì)二次函數(shù)解析式的求解,以及與“一線(xiàn)三垂直”模型的綜合運(yùn)用問(wèn)題,掌握等腰三角形中常考的幾何模型是比較關(guān)鍵的.24.(2020·四川綿陽(yáng)·中考真題)如圖,拋物線(xiàn)過(guò)點(diǎn)A(0,1)和C,頂點(diǎn)為D,直線(xiàn)AC與拋物線(xiàn)的對(duì)稱(chēng)軸BD的交點(diǎn)為B(3,0),平行于y軸的直線(xiàn)EF與拋物線(xiàn)交于點(diǎn)E,與直線(xiàn)AC交于點(diǎn)F,點(diǎn)F的橫坐標(biāo)為43(1)求點(diǎn)F的坐標(biāo)及拋物線(xiàn)的解析式;(2)若點(diǎn)P為拋物線(xiàn)上的動(dòng)點(diǎn),且在直線(xiàn)AC上方,當(dāng)△PAB面積最大時(shí),求點(diǎn)P的坐標(biāo)及△PAB面積的最大值;(3)在拋物線(xiàn)的對(duì)稱(chēng)軸上取一點(diǎn)Q,同時(shí)在拋物線(xiàn)上取一點(diǎn)R,使以AC為一邊且以A,C,Q,R為頂點(diǎn)的四邊形為平行四邊形,求點(diǎn)Q和點(diǎn)R的坐標(biāo).
【答案】(1)(433,﹣13);y=﹣x2+23x+1
(2)(763,4712);49243
(3)Q【分析】(1)由待定系數(shù)法求出直線(xiàn)AB的解析式為y=﹣33x+1,求出F點(diǎn)的坐標(biāo),由平行四邊形的性質(zhì)得出﹣3a+1=163a﹣8a+1﹣(﹣(2)設(shè)P(n,﹣n2+23n+1),作PP'⊥x軸交AC于點(diǎn)P',則P'(n,﹣33n+1),得出PP'=﹣n2+7(3)聯(lián)立直線(xiàn)AC和拋物線(xiàn)解析式求出C(733,﹣43),設(shè)Q(3,m),分兩種情況:①【詳解】解:(1)設(shè)拋物線(xiàn)的解析式為y=ax2+bx+c(a≠0),∵A(0,1),B(3,0),設(shè)直線(xiàn)AB的解析式為y=kx+m,∴3k解得k=?3∴直線(xiàn)AB的解析式為y=﹣33∵點(diǎn)F的橫坐標(biāo)為43∴F點(diǎn)縱坐標(biāo)為﹣33×4∴F點(diǎn)的坐標(biāo)為(433,﹣又∵點(diǎn)A在拋物線(xiàn)上,∴c=1,對(duì)稱(chēng)軸為:x=﹣b2a∴b=﹣23a,∴解析式化為:y=ax2﹣23ax+1,∵四邊形DBFE為平行四邊形.∴BD=EF,∴﹣3a+1=163a﹣8a+1﹣(﹣1解得a=﹣1,∴拋物線(xiàn)的解析式為y=﹣x2+23x+1;(2)設(shè)P(n,﹣n2+23n+1),作PP'⊥x軸交AC于點(diǎn)P',
則P'(n,﹣33∴PP'=﹣n2+73S△ABP=12OB?PP'=﹣32n∴當(dāng)n=763時(shí),△ABP的面積最大為49243,此時(shí)P((3)∵y=3∴x=0或x=73∴C(733,﹣設(shè)Q(3,m),①當(dāng)AQ為對(duì)角線(xiàn)時(shí),∴R(﹣43∵R在拋物線(xiàn)y=?(x?∴m+73=﹣?解得m=﹣443∴Q3,?443②當(dāng)AR為對(duì)角線(xiàn)時(shí),∴R(103∵R在拋物線(xiàn)y=?(x?∴m﹣73解得m=﹣10,∴Q(3,﹣10),R(103綜上所述,Q3,?443,R?43【點(diǎn)睛】本題是二次函數(shù)綜合題,考查了待定系數(shù)法,二次函數(shù)的性質(zhì),二次函數(shù)圖象上點(diǎn)的坐標(biāo)特征,平行四邊形的性質(zhì)等知識(shí),熟練掌握二次函數(shù)的性質(zhì)及方程思想,分類(lèi)討論思想是解題的關(guān)鍵.類(lèi)型五特殊四邊形問(wèn)題25.(2020·浙江金華·一模)我們知道求函數(shù)圖象的交點(diǎn)坐標(biāo),可以聯(lián)立兩個(gè)函數(shù)解析式組成方程組,方程組的解就是交點(diǎn)的坐標(biāo).如:求直線(xiàn)y=2x+3與y=﹣x+6的交點(diǎn)坐標(biāo),我們可以聯(lián)立兩個(gè)解析式得到方程組{y=2x+3y=?x+6,解得{x=1y=5,所以直線(xiàn)y=2x+3與y(1)已知直線(xiàn)y=kx﹣2和拋物線(xiàn)y=x2﹣2x+3,①當(dāng)k=4時(shí),求直線(xiàn)與拋物線(xiàn)的交點(diǎn)坐標(biāo);②當(dāng)k為何值時(shí),直線(xiàn)與拋物線(xiàn)只有一個(gè)交點(diǎn)?(2)已知點(diǎn)A(a,0)是x軸上的動(dòng)點(diǎn),B(0,42),以AB為邊在AB右側(cè)作正方形ABCD,當(dāng)正方形ABCD的邊與反比例函數(shù)y=22x的圖象有4個(gè)交點(diǎn)時(shí),試求【答案】(1)①(1,2),(5,18);②k=﹣2±25;(2)a的取值范圍是a>2或﹣16<a【分析】(1)①由題意得:{y=4x?2y=x2?2x+3②利用△=0,即可求解;(2)分a>0、a<0兩種情況,探討正方形的邊與反比例函數(shù)圖象交點(diǎn)的情況,進(jìn)而求解.【詳解】解:(1)①由題意得:{y=4x?2y=x2?2x+3∴直線(xiàn)與拋物線(xiàn)的交點(diǎn)坐標(biāo)是(1,2),(5,18);②聯(lián)立兩個(gè)函數(shù)并整理得:x2﹣(k+2)x+5=0,△=(﹣k﹣2)2﹣4×5=0,解得:k=﹣2±25(2)①當(dāng)a>0時(shí),如圖1,點(diǎn)A、B的坐標(biāo)分別為:(a,0)、(0,42),由點(diǎn)A、B的坐標(biāo)得,直線(xiàn)AB的表達(dá)式為:y=﹣42ax+4當(dāng)線(xiàn)段AB與雙曲線(xiàn)有一個(gè)交點(diǎn)時(shí),聯(lián)立AB表達(dá)式與反比例函數(shù)表達(dá)式得:﹣42ax+42=整理得:4x2﹣4ax+2a=0,△=(﹣4a)2﹣16×2a=0,解得:a=2,故當(dāng)a>2時(shí),正方形ABCD與反比例函數(shù)的圖象有4個(gè)交點(diǎn);②當(dāng)a<0時(shí),如圖2,(Ⅰ)當(dāng)邊AD與雙曲線(xiàn)有一個(gè)交點(diǎn)時(shí),過(guò)點(diǎn)D作ED⊥x軸于點(diǎn)E,∵∠BAO+∠DAE=90°,∠DAE+∠ADE=90°,∴∠ADE=∠BAO,∵AB=AD,∠AOB=∠DEA=90°,∴△AOB≌△DEA(AAS),∴ED=AO=﹣a,AE=OB=42,故點(diǎn)D(a+42,a),由點(diǎn)A、D的坐標(biāo)可得,直線(xiàn)AD的表達(dá)式為:y=28a(x﹣a聯(lián)立AD與反比例函數(shù)表達(dá)式并整理得:ax2﹣a2x﹣16=0,△=(﹣a2)2﹣4a×(16)=0,解得:a=﹣4(不合題意值已舍去);(Ⅱ)當(dāng)邊BC與
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶(hù)所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶(hù)上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶(hù)上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶(hù)因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 影樓策劃方案
- 愚人節(jié)主題方案(范文15篇)
- 青春砥礪心共筑美好夢(mèng)
- 夏季安全教育家長(zhǎng)會(huì)
- 手術(shù)室靜脈血栓的預(yù)防及護(hù)理
- 幼兒音樂(lè)活動(dòng)方案(15篇)
- 家長(zhǎng)會(huì)經(jīng)典講話(huà)稿(15篇)
- 初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)-歷年初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)考試真題節(jié)選
- 智研咨詢(xún)-中國(guó)社區(qū)團(tuán)購(gòu)行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查、產(chǎn)業(yè)鏈全景、需求規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告(2024版)
- 基于改進(jìn)模型參考自適應(yīng)的直線(xiàn)感應(yīng)電機(jī)模型預(yù)測(cè)推力控制研究
- 電梯安全守則及乘客須知
- 你好法語(yǔ)第七課課件
- IT硬件系統(tǒng)集成項(xiàng)目質(zhì)量管理方案
- 《容幼穎悟》2020年江蘇泰州中考文言文閱讀真題(含答案與翻譯)
- 水上水下作業(yè)應(yīng)急預(yù)案
- 2023年廣東省廣州地鐵城際鐵路崗位招聘筆試參考題庫(kù)附帶答案詳解
- 商務(wù)提成辦法
- 直流電機(jī)電樞繞組簡(jiǎn)介
- GB/T 19889.5-2006聲學(xué)建筑和建筑構(gòu)件隔聲測(cè)量第5部分:外墻構(gòu)件和外墻空氣聲隔聲的現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量
- 現(xiàn)代機(jī)械強(qiáng)度理論及應(yīng)用課件匯總?cè)譸pt完整版課件最全教學(xué)教程整套課件全書(shū)電子教案
- 農(nóng)村信用社個(gè)人借款申請(qǐng)審批表
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論