2020-2021上海备战中考数学—相似的综合压轴题专题复习
2020-2021上海备战中考数学—相似的综合压轴题专题复习一、相似1.如图,在矩形ABCD中,AB=18cm,AD=9cm,点M沿AB边从A点开始向B以2cm/s 的速度移动,点N沿DA边从D点开始向A以1cm/s的速度移动.如果点M、N同时出发,用t(s)表示移动时间(0≤t≤9),求:(1)当t为何值时,∠ANM=45°?(2)计算四边形AMCN的面积,根据计算结果提出一个你认为合理的结论;(3)当t为何值时,以点M、N、A为顶点的三角形与△BCD相似?【答案】(1)解:对于任何时刻t,AM=2t,DN=t,NA=9-t,当AN=AM时,△MAN为等腰直角三角形,即:9-t=2t,解得:t=3(s),所以,当t=3s时,△MAN为等腰直角三角形(2)解:在△NAC中,NA=9-t,NA边上的高DC=12,∴S△NAC= NA•DC= (9-t)•18=81-9t.在△AMC中,AM=2t,BC=9,∴S△AMC= AM•BC= •2t•9=9t.∴S四边形NAMC=S△NAC+S△AMC=81(cm2).由计算结果发现:在M、N两点移动的过程中,四边形NAMC的面积始终保持不变.(也可提出:M、N两点到对角线AC的距离之和保持不变)(3)解:根据题意,可分为两种情况来研究,在矩形ABCD中:①当NA:AB=AM:BC 时,△NAP∽△ABC,那么有:( 9-t):18=2t:9,解得t=1.8(s),即当t=1.8s时,△NAP∽△ABC;②当 NA:BC=AM:AB时,△MAN∽△ABC,那么有:( 9-t):9=2t:18,解得t=4.5(s),即当t=4.5s时,△MAN∽△ABC;所以,当t=1.8s或4.5s时,以点N、A、M为顶点的三角形与△ABC相似【解析】【分析】(1)根据题意可得:因为对于任何时刻t,AM=2t,DN=t,NA=9-t.当NA=AM时,△MAN为等腰直角三角形,可得方程式,解可得答案。
(2)根据(1)中.在△NAC中,NA=9-t,NA边上的高DC=18,利用三角形的面积公式,可得S△NAC= =81-9t,S△AMC=9t.就可得出S四边形NAMC=81,因此在M、N两点移动的过程中,四边形NAMC的面积始终保持不变。
(3)根据题意,在矩形ABCD中,可分为①当NA:AB=AM:BC时,△NAP∽△ABC;②当NA:BC=AM:AB时,△MAN∽△ABC两种情况来研究,列出关系式,代入数据可得答案。
2.如图,正方形ABCD、等腰Rt△BPQ的顶点P在对角线AC上(点P与A、C不重合),QP与BC交于E,QP延长线与AD交于点F,连接CQ.(1)①求证:AP=CQ;②求证:PA2=AF•AD;(2)若AP:PC=1:3,求tan∠CBQ.【答案】(1)证明:①∵四边形ABCD是正方形,∴AB=CB,∠ABC=90°,∴∠ABP+∠PBC=90°,∵△BPQ是等腰直角三角形,∴BP=BQ,∠PBQ=90°,∴∠PBC+∠CBQ=90°∴∠ABP=∠CBQ,∴△ABP≌△CBQ,∴AP=CQ;②∵四边形ABCD是正方形,∴∠DAC=∠BAC=∠ACB=45°,∵∠PQB=45°,∠CEP=∠QEB,∴∠CBQ=∠CPQ,由①得△ABP≌△CBQ,∠ABP=∠CBQ∵∠CPQ=∠APF,∴∠APF=∠ABP,∴△APF∽△ABP,(本题也可以连接PD,证△APF∽△ADP)(2)证明:由①得△ABP≌△CBQ,∴∠BCQ=∠BAC=45°,∵∠ACB=45°,∴∠PCQ=45°+45°=90°∴tan∠CPQ= ,由①得AP=CQ,又AP:PC=1:3,∴tan∠CPQ= ,由②得∠CBQ=∠CPQ,∴tan∠CBQ=tan∠CPQ= .【解析】【分析】(1)①利用正方形的性质和等腰直角三角形的性质易证△ABP≌△CBQ,可得AP=CQ;②利用正方形的性质可证得∠CBQ=∠CPQ,再由△ABP≌△CBQ可证得∠APF=∠ABP,从而证出△APF∽△ABP,由相似三角形的性质得证;(2)由△ABP≌△CBQ可得∠BCQ=∠BAC=45°,可得∠PCQ=45°+45°=90°,再由三角函数可得tan∠CPQ=,由AP:PC=1:3,AP=CQ,可得tan∠CPQ=,再由∠CBQ=∠CPQ可求出答案.3.在矩形ABCD中,BC=6,点E是AD边上一点,∠ABE=30°,BE=DE,连接BD.动点M 从点E出发沿射线ED运动,过点M作MN∥BD交直线BE于点N.(1)如图1,当点M在线段ED上时,求证:MN= EM;(2)设MN长为x,以M、N、D为顶点的三角形面积为y,求y关于x的函数关系式;(3)当点M运动到线段ED的中点时,连接NC,过点M作MF⊥NC于F,MF交对角线BD于点G(如图2),求线段MG的长.【答案】(1)证明::∵ °, ° ,∴ °∵ ,∴∵∥ ,∴∴ °,∴过点作于点 ,则 .在中,∴∴(2)解:在中,,∴∵a.当点在线段上时,过点作于点 ,在中,由(1)可知:,∴∴∴b.当点在线段延长线上时,过点作于点在中, ,在中, ,∴ ,∴(3)解:连接 ,交于点 .∵为的中点∴ ,∴ .∵ ,∴ ,∴ ,∴ ,∴ .∵∥∴ ,∴ ,,∵ ,∴ ,又∵ ,∴∽ ,∴,即 ,∴【解析】【分析】(1)过点E作EH⊥MN于点H ,由已知条件易得EN=EM,解直角三角形EMH易得MH和EM的关系,由等腰三角形的三线合一可得MN=2MH即可求解;(2)在Rt△ABE中,由直角三角形的性质易得DE=BE=2AE,由题意动点M从点E出发沿射线ED运动可知点M可在线段ED上,也可在线段ED外,所以可分两种情况求解:①当点M在线段ED上时,过点N作NI⊥AD于点I ,结合(1)中的结论MN=EM即可求解;②当点M在线段ED延长线上时,过点N作NI'⊥AD于点I ',解RtΔNI′M 和可求得NI'和NE,则DM=NE−DE,所以以M、N、D为顶点的三角形面积y=MD.NI可求解;(3)连接CM,交BD于点N',由(2)中的计算可得MN、CD、MC的长,解直角三角形CDM可得∠DMC的度数,于是由三角形内角和定理可求得∠NMC=,根据平行线的性质可得DMN'是直角三角形,根据直角三角形的性质可得MN′=MD;则NC的长可求,由已知条件易得ΔNMC∽ΔMN′G根据所得的比例式即可求解.,4.如图,在△ABC中,AB=AC,∠BAC=90°,AH⊥BC于点H,过点C作CD⊥AC,连接AD,点M为AC上一点,且AM=CD,连接BM交AH于点N,交AD于点E.(1)若AB=3,AD= ,求△BMC的面积;(2)点E为AD的中点时,求证:AD= BN .【答案】(1)解:如图1中,在△ABM和△CAD中,∵AB=AC,∠BAM=∠ACD=90°,AM=CD,∴△ABM≌△CAD,∴BM=AD= ,∴AM= =1,∴CM=CA﹣AM=2,∴S△BCM= •CM•BA= ×23=3.(2)解:如图2中,连接EC、CN,作EQ⊥BC于Q,EP⊥BA于P.∵AE=ED,∠ACD=90°,∴AE=CE=ED,∴∠EAC=∠ECA,∵△ABM≌△CAD,∴∠ABM=∠CAD,∴∠ABM=∠MCE,∵∠AMB=∠EMC,∴∠CEM=∠BAM=90°,∴△ABM∽△ECM,∴,∴,∵∠AME=∠BMC,∴△AME∽△BMC,∴∠AEM=∠ACB=45°,∴∠AEC=135°,易知∠PEQ=135°,∴∠PEQ=∠AEC,∴∠AEQ=∠EQC,∵∠P=∠EQC=90°,∴△EPA≌△EQC,∴EP=EQ,∵EP⊥BP,EQ⊥BC∴BE平分∠ABC,∴∠NBC=∠ABN=22.5°,∵AH垂直平分BC,∴NB=NC,∴∠NCB=∠NBC=22.5°,∴∠ENC=∠NBC+∠NCB=45°,∴△ENC的等腰直角三角形,∴NC= EC,∴AD=2EC,∴2NC= AD,∴AD= NC,∵BN=NC,∴AD= BN.【解析】【分析】(1)首先利用SAS判断出△ABM≌△CAD,根据全等三角形对应边相等得出BM=AD= ,根据勾股定理可以算出AM,根据线段的和差得出CM的长,利用S△BCM= •CM•BA即可得出答案;(2)连接EC、CN,作EQ⊥BC于Q,EP⊥BA于P.根据直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半得出AE=CE=ED,根据等边对等角得出∠EAC=∠ECA,根据全等三角形对应角相等得出∠ABM=∠CAD,从而得出∠ABM=∠MCE,根据对顶角相等及三角形的内角和得出∠CEM=∠BAM=90°,从而判断出△ABM∽△ECM,由相似三角形对应边成比例得出BM∶CM= AM∶EM,从而得出BM∶AM= CM∶EM,根据两边对应成比例及夹角相等得出△AME∽△BMC,故∠AEM=∠ACB=45°,∠AEC=135°,易知∠PEQ=135°,故∠PEQ=∠AEC,∠AEQ=∠EQC,又∠P=∠EQC=90°,故△EPA≌△EQC,故EP=EQ,根据角平分线的判定得出BE平分∠ABC,故∠NBC=∠ABN=22.5°,根据中垂线定理得出NB=NC,根据等腰三角形的性质得出∠NCB=∠NBC=22.5°,故∠ENC=∠NBC+∠NCB=45°,△ENC的等腰直角三角形,根据等腰直角三角形边之间的关系得出NC= EC,根据AD=2EC,2NC= AD,AD= NC,又BN=NC,故AD= BN.5.如图,在平面直角坐标系中,O为原点,平行四边形A BCD的边BC在x轴上,D点在y 轴上,C点坐标为(2,0),BC=6,∠BCD=60°,点E是AB上一点,AE=3EB,⊙P过D,O,C三点,抛物线y=ax2+bx+c过点D,B,C三点.(1)请直接写出点B、D的坐标:B(________),D(________);(2)求抛物线的解析式;(3)求证:ED是⊙P的切线;(4)若点M为抛物线的顶点,请直接写出平面上点N的坐标,使得以点B,D,M,N为顶点的四边形为平行四边形.【答案】(1)-4,0;0,2(2)解:将(2,0),B(-4,0),D(0,);三点分别代入y=ax2+bx+c得,解得∴所求抛物线的解析式y=- x2- x+(3)证明:在Rt△OCD中,CD=2OC=4,∵四边形ABCD为平行四边形,∴AB=CD=4,AB∥CD,∠A=∠BCD=60°,AD=BC=6,∵AE=3BE,∴AE=3,∴,∵∴∵四边形ABCD是平行四边形,∴∠DAE=∠DCB=60°,∴△AED∽△COD,∴∠ADE=∠CDO,而∠ADE+∠ODE=90°∴∠CDO+∠ODE=90°,∴CD⊥DE,∵∠DOC=90°,∴CD为⊙P的直径,∴ED是⊙P的切线(4)解:点N的坐标为(-5,)、(3,)、(-3,- )【解析】【解析】解:(1)∵C点坐标为(2,0),∴OC=2 ,∵BC=6 ,∴OB=BC-OC=4 ,∴B(-4,0),∵∠BCD=60°,tan∠BCD= ,∴ ,∴OD=,∴D(0,);(4存在,∵y=−x2−x+=−(x+1)2+∴M(−1,),∵B(−4,0),D(0,),如图,当BM为平行四边形BDMN的对角线时,点D向左平移4个单位,再向下平移个单位得到B,则点M(−1,)向左平移4个单位,再向下平移个单位得到N1(−5,);当DM为平行四边形BDMN的对角线时,点B向右平移3个单位,再向上平移个单位得到D,则点M(−1,)向右平移4个单位,再向上平移个单位得到N2(3,);当BD为平行四边形BDMN的对角线时,点M向右平移1个单位,再向下平移个单位得到D,则点B(−4,0)向右平移1个单位,再向下平移个单位得到N3(−3,−);综上所述,以点B,D,M,N为顶点的四边形为平行四边形时,点N的坐标为(−5,,)或(3,)或(−3,−)【分析】(1)根据点C的坐标,求出OC的长度,进而求出OB的长度,得出B点的坐标。
2020-2021中考数学—相似的综合压轴题专题复习含详细答案
2020-2021中考数学—相似的综合压轴题专题复习含详细答案一、相似1.在△ABC中,∠ABC=90°.(1)如图1,分别过A、C两点作经过点B的直线的垂线,垂足分别为M、N,求证:△ABM∽△BCN;(2)如图2,P是边BC上一点,∠BAP=∠C,tan∠PAC= ,求tanC的值;(3)如图3,D是边CA延长线上一点,AE=AB,∠DEB=90°,sin∠BAC= ,,直接写出tan∠CEB的值.【答案】(1)解:∵AM⊥MN,CN⊥MN,∴∠AMB=∠BNC=90°,∴∠BAM+∠ABM=90°,∵∠ABC=90°,∴∠ABM+∠CBN=90°,∴∠BAM=∠CBN,∵∠AMB=∠NBC,∴△ABM∽△BCN(2)解:如图2,过点P作PM⊥AP交AC于M,PN⊥AM于N.∵∠BAP+∠1=∠CPM+∠1=90°,∴∠BAP=∠CPM=∠C,∴MP=MC∵tan∠PAC=,设MN=2m,PN=m,根据勾股定理得,PM=,∴tanC=(3)解:在Rt△ABC中,sin∠BAC= = ,过点A作AG⊥BE于G,过点C作CH⊥BE交EB的延长线于H,∵∠DEB=90°,∴CH∥AG∥DE,∴ =同(1)的方法得,△ABG∽△BCH∴,设BG=4m,CH=3m,AG=4n,BH=3n,∵AB=AE,AG⊥BE,∴EG=BG=4m,∴GH=BG+BH=4m+3n,∴,∴n=2m,∴EH=EG+GH=4m+4m+3n=8m+3n=8m+6m=14m,在Rt△CEH中,tan∠BEC= =【解析】【分析】(1)根据垂直的定义得出∠AMB=∠BNC=90°,根据同角的余角相等得出∠BAM=∠CBN,利用两个角对应相等的两个三角形相似得出:△ABM∽△BCN;(2)过点P作PF⊥AP交AC于F,在Rt△AFP中根据正切函数的定义,由tan∠PAC=,同(1)的方法得,△ABP∽△PQF,故,设AB= a,PQ=2a,BP= b,FQ=2b(a>0,b>0),然后判断出△ABP∽△CQF,得从而表示出CQ,进根据线段的和差表示出BC,再判断出△ABP∽△CBA,得出再得出BC,从而列出方程,表示出BC,AB,在Rt△ABC中,根据正切函数的定义得出tanC的值;(3)在Rt△ABC中,利用正弦函数的定义得出:sin∠BAC=,过点A作AG⊥BE于G,过点C作CH⊥BE交EB的延长线于H,根据平行线分线段成比例定理得出,同(1)的方法得,△ABG∽△BCH ,故,设BG=4m,CH=3m,AG=4n,BH=3n,根据等腰三角形的三线合一得出EG=BG=4m,故GH=BG+BH=4m+3n,根据比例式列出方程,求解得出n与m的关系,进而得出EH=EG+GH=4m+4m+3n=8m+3n=8m+6m=14m,在Rt△CEH中根据正切函数的定义得出tan∠BEC的值。
上海市上海市,2020~2021年中考数学压轴题精选解析
上海市上海市,2020~2021年中考数学压轴题精选解析上海市上海市中考数学压轴题精选~~第1题~~(2020青浦.中考模拟) 如图,在梯形ABCD中,AD∥BC,BC=BD=10,CD=4,AD=6.点P是线段BD上的动点,点E、Q分别是线段DA、BD上的点,且DE=DQ=BP,联结EP、EQ.(1)求证:EQ∥DC;(2)如果△EPQ是以EQ为腰的等腰三角形,求线段BP的长;(3)当BP=m(0<m<5)时,求∠PEQ的正切值.(用含m的式子表示)~~第2题~~(2020松江.中考模拟) 已知tan∠MON=2,矩形ABCD的边AB在射线OM上,AD=2,AB=m,CF⊥ON,垂足为点F.(1)如图(1),作AE⊥ON,垂足为点E. 当m=2时,求线段EF的长度;图(1)(2)如图(2),联结OC,当m=2,且CD平分∠FCO时,求∠COF的正弦值;图(2)(3)如图(3),当△AFD与△CDF相似时,求m的值.图(3)~~第3题~~(2020温州.中考模拟) 如图,已知在Rt△ABC中,∠C=90°,AC=8,BC=6,点P、Q分别在边AC、射线CB上,且AP=CQ,过点P作PM⊥AB,垂足为点M,联结PQ,以PM、PQ为邻边作平行四边形PQNM,设AP=x,平行四边形PQNM 的面积为y .(1) 当平行四边形PQNM 为矩形时,求∠PQM 的正切值;(2) 当点N 在△ABC 内,求y 关于x 的函数解析式,并写出它的定义域;(3) 当过点P 且平行于BC 的直线经过平行四边形PQNM 一边的中点时,直接写出x 的值.~~第4题~~(2020上海.中考模拟) 如图,在△ABC 中,AB =AC =10,BC =16,点D 为BC 边上的一个动点(点D 不与点B 、点C 重合).以D 为顶点作∠ADE =∠B , 射线DE 交AC 边于点E , 过点A 作AF ⊥AD 交射线DE 于点F .(1) 求证:AB •CE =BD •CD ;(2) 当DF 平分∠ADC 时,求AE 的长;(3) 当△AEF 是等腰三角形时,求BD 的长.~~第5题~~(2020虹口.中考模拟) 如图,在Rt △ABC 中,∠ACB =90°,BC =4,sin ∠ABC = ,点D 为射线BC 上一点,联结AD , 过点B 作BE ⊥AD 分别交射线AD 、AC 于点E 、F , 联结DF , 过点A 作AG ∥BD , 交直线BE 于点G .(1) 当点D 在BC 的延长线上时,如果CD =2,求tan ∠FBC ;(2) 当点D 在BC 的延长线上时,设AG =x ,S =y ,求y 关于x 的函数关系式(不需要写函数的定义域);(3) 如果AG =8,求DE 的长.~~第6题~~(2020上海.中考模拟) 如图在Rt △ABC 中,∠C=90°,AC=3,AB=5,点P 从点C 出发沿CA 以每秒1个单位的速度向点A 匀速运动,到达点A 后立刻以原来的速度沿AC 返回;点Q 从点A 出发沿AB 以每秒1个单位长的速度向点B匀速运动.伴随着P 、Q 的运动,DE 保持垂直平分PQ ,且交PQ 于点D ,交折线QB-BC-CP 于点E 。
2020-2021上海中考数学压轴题专题复习——一元二次方程组的综合
2020-2021上海中考数学压轴题专题复习——一元二次方程组的综合一、一元二次方程1.解下列方程:(1)x 2﹣3x=1.(2)12(y+2)2﹣6=0. 【答案】(1)12313313,22x x +-== ;(2)12223,223y y =-+=-- 【解析】试题分析:(1)利用公式法求解即可;(2)利用直接开方法解即可;试题解析:解:(1)将原方程化为一般式,得x 2﹣3x ﹣1=0,∵b 2﹣4ac=13>0∴. ∴12313313,22x x +-==. (2)(y+2)2=12, ∴或,∴12223,223y y =-+=--2.已知关于x 的一元二次方程(x ﹣3)(x ﹣4)﹣m 2=0.(1)求证:对任意实数m ,方程总有2个不相等的实数根;(2)若方程的一个根是2,求m 的值及方程的另一个根.【答案】(1)证明见解析;(2)m 的值为±2,方程的另一个根是5.【解析】【分析】(1)先把方程化为一般式,利用根的判别式△=b 2-4ac 证明判断即可;(2)根据方程的根,利用代入法即可求解m 的值,然后还原方程求出另一个解即可.【详解】(1)证明:∵(x ﹣3)(x ﹣4)﹣m 2=0,∴x 2﹣7x+12﹣m 2=0,∴△=(﹣7)2﹣4(12﹣m 2)=1+4m 2,∵m 2≥0,∴△>0,∴对任意实数m ,方程总有2个不相等的实数根;(2)解:∵方程的一个根是2,∴4﹣14+12﹣m 2=0,解得m=±, ∴原方程为x 2﹣7x+10=0,解得x=2或x=5, 即m 的值为±,方程的另一个根是5.【点睛】 此题主要考查了一元二次方程根的判别式,熟练掌握一元二次方程的根的判别式与根的关系是关键.当△=b 2-4ac >0时,方程有两个不相等的实数根;当△=b 2-4ac=0时,方程有两个相等的实数根;当△=b 2-4ac <0时,方程没有实数根.3.已知关于x 的一元二次方程x 2﹣x+a ﹣1=0.(1)当a=﹣11时,解这个方程;(2)若这个方程有两个实数根x 1,x 2,求a 的取值范围;(3)若方程两个实数根x 1,x 2满足[2+x 1(1﹣x 1)][2+x 2(1﹣x 2)]=9,求a 的值.【答案】(1)123,4x x =-=(2)54a ≤(3)-4【解析】分析:(1)根据一元二次方程的解法即可求出答案;(2)根据判别式即可求出a 的范围;(3)根据根与系数的关系即可求出答案.详解:(1)把a =﹣11代入方程,得x 2﹣x ﹣12=0,(x +3)(x ﹣4)=0,x +3=0或x ﹣4=0,∴x 1=﹣3,x 2=4;(2)∵方程有两个实数根12x x ,,∴△≥0,即(﹣1)2﹣4×1×(a ﹣1)≥0,解得54a ≤:; (3)∵12x x ,是方程的两个实数根,222211221122101011x x a x x a x x a x x a -+-=-+-=∴-=--=-,,,.∵[2+x 1(1﹣x 1)][2+x 2(1﹣x 2)]=9,∴221122229x x x x ⎡⎤⎡⎤+-+-=⎣⎦⎣⎦,把22112211x x a x x a -=--=-, 代入,得:[2+a ﹣1][2+a ﹣1]=9,即(1+a )2=9,解得:a =﹣4,a =2(舍去),所以a 的值为﹣4.点睛:本题考查了一元二次方程,解题的关键是熟练运用判别式以及根与系数的关系.4.关于x 的方程(k -1)x 2+2kx+2=0(1)求证:无论k 为何值,方程总有实数根.(2)设x 1,x 2是方程(k -1)x 2+2kx+2=0的两个根,记S=++ x 1+x 2,S 的值能为2吗?若能,求出此时k 的值.若不能,请说明理由.【答案】(1)详见解析;(2)S 的值能为2,此时k 的值为2.【解析】试题分析:(1)本题二次项系数为(k-1),可能为0,可能不为0,故要分情况讨论;要保证一元二次方程总有实数根,就必须使△>0恒成立;(2)欲求k的值,先把此代数式变形为两根之积或两根之和的形式,代入数值计算即可.试题解析:(1)①当k-1=0即k=1时,方程为一元一次方程2x=1,x=有一个解;②当k-1≠0即k≠1时,方程为一元二次方程,△=(2k)²-4×2(k-1)=4k²-8k+8="4(k-1)" ²+4>0方程有两不等根综合①②得不论k为何值,方程总有实根(2)∵x ₁+x ₂=,x ₁ x₂=∴S=++ x1+x2=====2k-2=2,解得k=2,∴当k=2时,S的值为2∴S的值能为2,此时k的值为2.考点:一元二次方程根的判别式;根与系数的关系.5.元旦期间,某超市销售两种不同品牌的苹果,已知1千克甲种苹果和1千克乙种苹果的进价之和为18元.当销售1千克甲种苹果和1千克乙种苹果利润分别为4元和2元时,陈老师购买3千克甲种苹果和4千克乙种苹果共用82元.(1)求甲、乙两种苹果的进价分别是每千克多少元?(2)在(1)的情况下,超市平均每天可售出甲种苹果100千克和乙种苹果140千克,若将这两种苹果的售价各提高1元,则超市每天这两种苹果均少售出10千克,超市决定把这两种苹果的售价提高x元,在不考虑其他因素的条件下,使超市销售这两种苹果共获利960元,求x的值.【答案】(1)甲、乙两种苹果的进价分别为10元/千克,8元/千克;(2)x 的值为2或7.【解析】【分析】(1)根据题意列二元一次方程组即可求解,(2)根据题意列一元二次方程即可求解.【详解】(1)解:设甲、乙两种苹果的进价分别为a 元/千克, b 元/千克.由题得:()()18344282a b a b +=⎧⎨+++=⎩解之得:108a b =⎧⎨=⎩答:甲、乙两种苹果的进价分别为10元/千克,8元/千克(2)由题意得:()()()()410010214010960x x x x +-++-=解之得:12x =,27x =经检验,12x =,27x =均符合题意答:x 的值为2或7.【点睛】本题考查了二元一次方程组和一元二次方程的实际应用,中等难度,列方程是解题关键.6.已知关于x 的一元二次方程()220x m x m -++=(m 为常数) (1)求证:不论m 为何值,方程总有两个不相等的实数根;(2)若方程有一个根是2,求m 的值及方程的另一个根.【答案】(1)见解析;(2) 即m 的值为0,方程的另一个根为0.【解析】【分析】(1)可用根的判别式,计算判别式得到△=(m+2)2−4×1⋅m=m 2+4>0,则方程有两个不相等实数解,于是可判断不论m 为何值,方程总有两个不相等的实数根;(2)设方程的另一个根为t ,利用根与系数的关系得到2+t=21m + ,2t=m,最终解出关于t 和m 的方程组即可.【详解】(1)证明:△=(m+2)2−4×1⋅m=m 2+4,∵无论m 为何值时m 2≥0,∴m 2+4≥4>0,即△>0,所以无论m 为何值,方程总有两个不相等的实数根.(2)设方程的另一个根为t ,()220x m x m -++=根据题意得2+t=21m + ,2t=m , 解得t=0,所以m=0,即m 的值为0,方程的另一个根为0.【点睛】本题考查根的判别式和根于系数关系,对于问题(1)可用根的判别式进行判断,在判断过程中注意对△的分析,在分析时可借助平方的非负性;问题(2)可先设另一个根为t ,用根于系数关系列出方程组,在求解.7.已知两条线段长分别是一元二次方程28120x x -+=的两根,(1)解方程求两条线段的长。
2020-2021上海中考数学压轴题专题复习——圆的综合的综合
2020-2021上海中考数学压轴题专题复习——圆的综合的综合一、圆的综合1.如图,已知△ABC中,AC=BC,以BC为直径的⊙O交AB于E,过点E作EG⊥AC于G,交BC的延长线于F.(1)求证:AE=BE;(2)求证:FE是⊙O的切线;(3)若FE=4,FC=2,求⊙O的半径及CG的长.【答案】(1)详见解析;(2)详见解析;(3).【解析】(1)证明:连接CE,如图1所示:∵BC是直径,∴∠BEC=90°,∴CE⊥AB;又∵AC=BC,∴AE=BE.(2)证明:连接OE,如图2所示:∵BE=AE,OB=OC,∴OE是△ABC的中位线,∴OE∥AC,AC=2OE=6.又∵EG⊥AC,∴FE⊥OE,∴FE是⊙O的切线.(3)解:∵EF是⊙O的切线,∴FE2=FC•FB.设FC=x,则有2FB=16,∴FB=8,∴BC=FB﹣FC=8﹣2=6,∴OB=OC=3,即⊙O的半径为3;∴OE=3.∵OE∥AC,∴△FCG∽△FOE,∴,即,解得:CG=.点睛:本题利用了等腰三角形三线合一定理,三角形中位线的判定,切割线定理,以及勾股定理,还有平行线分线段成比例定理,切线的判定等知识.2.如图,已知AB是⊙O的直径,点C,D在⊙O上,BC=6cm,AC=8cm,∠BAD=45°.点E在⊙O外,做直线AE,且∠EAC=∠D.(1)求证:直线AE是⊙O的切线.(2)求图中阴影部分的面积.【答案】(1)见解析;(2) 25-504.【解析】分析:(1)根据圆周角定理及推论证得∠BAE=90°,即可得到AE 是⊙O 的切线; (2)连接OD ,用扇形ODA 的面积减去△AOD 的面积即可. 详解:证明:(1) ∵AB 是⊙O 的直径, ∴∠ACB=90°, 即∠BAC+∠ABC=90°,∵∠EAC=∠ADC ,∠ADC=∠ABC , ∴∠EAC=∠ABC ∴∠BAC+∠EAC =90°, 即∠BAE= 90°∴直线AE 是⊙O 的切线; (2)连接OD ∵ BC=6 AC=8 ∴ 226810AB =+= ∴ OA = 5 又∵ OD = OA ∴∠ADO =∠BAD = 45° ∴∠AOD = 90° ∴AOD ODA S S S ∆-阴影扇形= =90155553602π⨯⨯-⨯⨯ 25504π-= (2cm )点睛:此题主要考查了圆周角定理和圆的切线的判定与性质,关键是利用圆周角定理和切线的判定与性质,结合勾股定理的和弓形的面积的求法求解,注意数形结合思想的应用.3.如图,AB 是⊙O 的直径,PA 是⊙O 的切线,点C 在⊙O 上,CB ∥PO . (1)判断PC 与⊙O 的位置关系,并说明理由; (2)若AB=6,CB=4,求PC 的长.【答案】(1)PC是⊙O的切线,理由见解析;(2)35 2【解析】试题分析:(1)要证PC是⊙O的切线,只要连接OC,再证∠PCO=90°即可.(2)可以连接AC,根据已知先证明△ACB∽△PCO,再根据勾股定理和相似三角形的性质求出PC的长.试题解析:(1)结论:PC是⊙O的切线.证明:连接OC∵CB∥PO∴∠POA=∠B,∠POC=∠OCB∵OC=OB∴∠OCB=∠B∴∠POA=∠POC又∵OA=OC,OP=OP∴△APO≌△CPO∴∠OAP=∠OCP∵PA是⊙O的切线∴∠OAP=90°∴∠OCP=90°∴PC是⊙O的切线.(2)连接AC∵AB是⊙O的直径∴∠ACB=90°(6分)由(1)知∠PCO=90°,∠B=∠OCB=∠POC∵∠ACB=∠PCO∴△ACB∽△PCO∴∴.点睛:本题考查了切线的判定.要证某线是圆的切线,已知此线过圆上某点,连接圆心与这点(即为半径),再证垂直即可.同时考查了勾股定理和相似三角形的性质.4.如图,⊙O是△ABC的外接圆,AC为直径,BD=BA,BE⊥DC交DC的延长线于点E(1) 求证:BE是⊙O的切线(2) 若EC=1,CD=3,求cos∠DBA【答案】(1)证明见解析;(2)∠DBA3 5【解析】分析:(1)连接OB,OD,根据线段垂直平分线的判定,证得BF为线段AD的垂直平分线,再根据直径所对的圆周角为直角,得到∠ADC=90°,证得四边形BEDF是矩形,即∠EBF=90°,可得出结论.(2)根据中点的性质求出OF的长,进而得到BF、DE、OB、OD的长,然后根据等角的三角函数求解即可.详解:证明:(1) 连接BO并延长交AD于F,连接OD∵BD=BA,OA=OD∴BF为线段AD的垂直平分线∵AC为⊙O的直径∴∠ADC=90°∵BE⊥DC∴四边形BEDF为矩形∴∠EBF=90°∴BE是⊙O的切线(2) ∵O、F分别为AC、AD的中点∴OF=12CD=32∵BF=DE=1+3=4∴OB=OD=35422-=∴cos∠DBA=cos∠DOF=332552 OFOD==点睛:此题主要考查了圆的切线的判定与性质,关键是添加合适的辅助线,利用垂径定理和圆周角定理进行解答,注意相等角的关系的转化.5.如图,已知四边形ABCD是矩形,点P在BC边的延长线上,且PD=BC,⊙A经过点B,与AD边交于点E,连接CE .(1)求证:直线PD是⊙A的切线;(2)若PC=25,sin∠P=23,求图中阴影部份的面积(结果保留无理数).【答案】(1)见解析;(2)20-4π.【解析】分析:(1)过点A作AH⊥PD,垂足为H,只要证明AH为半径即可.(2)分别算出Rt△CED的面积,扇形ABE的面积,矩形ABCD的面积即可.详解:(1)证明:如图,过A作AH⊥PD,垂足为H,∵四边形ABCD是矩形,∴AD=BC,AD∥BC,∠PCD=∠BCD=90°,∴∠ADH=∠P,∠AHD=∠PCD=90°,又PD=BC,∴AD=PD,∴△ADH≌△DPC,∴AH=CD,∵CD=AB,且AB是⊙A的半径,∴AH=AB,即AH是⊙A的半径,∴PD是⊙A的切线.(2)如图,在Rt△PDC中,∵sin∠P=23CDPD,PC=25,令CD=2x,PD=3x,由由勾股定理得:(3x)2-(2x)2=(25)2,解得:x=2,∴CD=4,PD=6,∴AB=AE=CD=4,AD=BC=PD=6,DE=2,∵矩形ABCD的面积为6×4=24,Rt△CED的面积为12×4×2=4,扇形ABE的面积为12π×42=4π,∴图中阴影部份的面积为24-4-4π=20-4π.点睛:本题考查了全等三角形的判定,圆的切线证明,三角形的面积,扇形的面积,矩形的面积.6.如图,在RtΔABC中,∠ABC=90°,AB=CB,以AB为直径的⊙O交AC于点D,点E是AB边上一点(点E不与点A、B重合),DE的延长线交⊙O于点G,DF⊥DG,且交BC于点F.(1)求证:AE=BF;(2)连接EF,求证:∠FEB=∠GDA;(3)连接GF,若AE=2,EB=4,求ΔGFD的面积.【答案】(1)(2)见解析;(3)9【解析】分析:(1)连接BD,由三角形ABC为等腰直角三角形,求出∠A与∠C的度数,根据AB 为圆的直径,利用圆周角定理得到∠ADB为直角,即BD垂直于AC,利用直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半,得到AD=DC=BD=12AC,进而确定出∠A=∠FBD,再利用同角的余角相等得到一对角相等,利用ASA得到三角形AED与三角形BFD全等,利用全等三角形对应边相等即可得证;(2)连接EF,BG,由三角形AED与三角形BFD全等,得到ED=FD,进而得到三角形DEF为等腰直角三角形,利用圆周角定理及等腰直角三角形性质得到一对同位角相等,利用同位角相等两直线平行,再根据平行线的性质和同弧所对的圆周角相等,即可得出结论;(3)由全等三角形对应边相等得到AE =BF =1,在直角三角形BEF 中,利用勾股定理求出EF 的长,利用锐角三角形函数定义求出DE 的长,利用两对角相等的三角形相似得到三角形AED 与三角形GEB 相似,由相似得比例,求出GE 的长,由GE +ED 求出GD 的长,根据三角形的面积公式计算即可.详解:(1)连接BD .在Rt △ABC 中,∠ABC =90°,AB =BC ,∴∠A =∠C =45°. ∵AB 为圆O 的直径,∴∠ADB =90°,即BD ⊥AC ,∴AD =DC =BD =12AC ,∠CBD =∠C =45°,∴∠A =∠FBD .∵DF ⊥DG ,∴∠FDG =90°,∴∠FDB +∠BDG =90°.∵∠EDA +∠BDG =90°,∴∠EDA =∠FDB .在△AED 和△BFD 中,A FBD AD BD EDA FDB ∠=∠⎧⎪=⎨⎪∠=∠⎩,∴△AED ≌△BFD (ASA ),∴AE =BF ; (2)连接EF ,BG . ∵△AED ≌△BFD ,∴DE =DF .∵∠EDF =90°,∴△EDF 是等腰直角三角形,∴∠DEF =45°. ∵∠G =∠A =45°,∴∠G =∠DEF ,∴GB ∥EF ,∴∠FEB =∠GBA . ∵∠GBA =∠GDA ,∴∠FEB =∠GDA ;(3)∵AE =BF ,AE =2,∴BF =2.在Rt △EBF 中,∠EBF =90°,∴根据勾股定理得:EF 2=EB 2+BF 2.∵EB =4,BF =2,∴EF∵△DEF 为等腰直角三角形,∠EDF =90°,∴cos ∠DEF =DEEF. ∵EF=∴DE=2. ∵∠G =∠A ,∠GEB =∠AED ,∴△GEB ∽△AED ,∴GE AE =EBED,即GE •ED =AE •EB ,∴GE =8,即GE=5,则GD =GE +ED=5.∴1119222S GD DF GD DE =⨯⨯=⨯⨯==.点睛:本题属于圆综合题,涉及的知识有:全等三角形的判定与性质,相似三角形的判定与性质,勾股定理,圆周角定理,以及平行线的判定与性质,熟练掌握判定与性质是解答本题的关键.7.已知:如图,AB是⊙O的直径,PB切⊙O于点B,PA交⊙O于点C,∠APB是平分线分别交BC,AB于点D、E,交⊙O于点F,∠A=60°,并且线段AE、BD的长是一元二次方程 x2﹣kx+23 =0的两根(k为常数).(1)求证:PA•BD=PB•AE;(2)求证:⊙O的直径长为常数k;(3)求tan∠FPA的值.【答案】(1)见解析;(2)见解析;(3)tan∠FPA=2﹣3 .【解析】试题分析:(1)由PB切⊙O于点B,根据弦切角定理,可得∠PBD=∠A,又由PF平分∠APB,可证得△PBD∽△PAE,然后由相似三角形的对应边成比例,证得PA•BD=PB•AE;(2)易证得BE=BD,又由线段AE、BD的长是一元二次方程 x2﹣kx+2=0的两根(k为常数),即可得AE+BD=k,继而求得AB=k,即:⊙O的直径长为常数k;(3)由∠A=60°,并且线段AE、BC的长是一元二次方程 x2﹣kx+2=0的两根(k为常数),可求得AE与BD的长,继而求得tan∠FPB的值,则可得tan∠FPA的值.试题解析:(1)证明:如图,∵PB切⊙O于点B,∴∠PBD=∠A,∵PF平分∠APB,∴∠APE=∠BPD,∴△PBD∽△PAE,∴PB:PA=BD:AE,∴PA•BD=PB•AE;(2)证明:如图,∵∠BED=∠A+∠EPA,∠BDE=∠PBD+∠BPD.又∵∠PBD=∠A,∠EPA=∠BPD,∴∠BED=∠BDE.∴BE=BD.∵线段AE、BD的长是一元二次方程 x2﹣kx+2=0的两根(k为常数),∴AE+BD=k,∴AE+BD=AE+BE=AB=k,即⊙O直径为常数k.(3)∵PB切⊙O于B点,AB为直径.∴∠PBA=90°.∵∠A=60°.∴PB=PA•sin60°=PA,又∵PA•BD=PB•AE,∴BD=AE,∵线段AE、BD的长是一元二次方程 x2﹣kx+2=0的两根(k为常数).∴AE•BD=2,即AE2=2,解得:AE=2,BD=,∴AB=k=AE+BD=2+,BE=BD=,在Rt△PBA中,PB=AB•tan60°=(2+)×=3+2.在Rt△PBE中,tan∠BPF===2﹣,∵∠FPA=∠BPF,∴tan∠FPA=2﹣.【点睛】此题考查了切线的性质、等腰三角形的判定与性质、相似三角形的判定与性质以及根与系数的关系等知识.此题难度较大,注意掌握数形结合思想与方程思想的应用.8.如图,AN是⊙M的直径,NB∥x轴,AB交⊙M于点C.(1)若点A(0,6),N(0,2),∠ABN=30°,求点B的坐标;(2)若D为线段NB的中点,求证:直线CD是⊙M的切线.【答案】(1) B(,2).(2)证明见解析.【解析】试题分析:(1)在Rt△ABN中,求出AN、AB即可解决问题;(2)连接MC,NC.只要证明∠MCD=90°即可试题解析:(1)∵A的坐标为(0,6),N(0,2),∴AN=4,∵∠ABN=30°,∠ANB=90°,∴AB=2AN=8,∴由勾股定理可知:NB=,∴B(,2).(2)连接MC,NC∵AN是⊙M的直径,∴∠ACN=90°,∴∠NCB=90°,在Rt△NCB中,D为NB的中点,∴CD=NB=ND,∴∠CND=∠NCD,∵MC=MN,∴∠MCN=∠MNC,∵∠MNC+∠CND=90°,∴∠MCN+∠NCD=90°,即MC⊥CD.∴直线CD是⊙M的切线.考点:切线的判定;坐标与图形性质.9.如图,□ABCD 的边AD 是△ABC 外接圆⊙O 的切线,切点为A ,连接AO 并延长交BC 于点E ,交⊙O 于点F ,过点C 作直线CP 交AO 的延长线于点P ,且∠BCP =∠ACD . (1)求证:PC 是⊙O 的切线;(2)若∠B =67.5°,BC =2,求线段PC ,PF 与弧CF 所围成的阴影部分的面积S .【答案】(1)见解析;(2)14π- 【解析】【分析】(1) 过C 点作直径CM ,连接MB ,根据CM 为直径,可得∠M+∠BCM =90°,再根据AB ∥DC 可得∠ACD =∠BAC ,由圆周角定理可得∠BAC =∠M ,∠BCP =∠ACD ,从而可推导得出∠PCM =90°,根据切线的判定即可得;(2)连接OB ,由AD 是⊙O 的切线,可得∠PAD =90°,再由BC ∥AD ,可得AP ⊥BC ,从而得BE =CE =12BC =1,继而可得到∠ABC =∠ACB =67.5°,从而得到∠BAC =45°,由圆周角定理可得∠BOC=90°,从而可得∠BOE =∠COE =∠OCE = 45°,根据已知条件可推导得出OE =CE =1,PC =OC 22OE CE 2+部分的面积.【详解】(1) 过C 点作直径CM ,连接MB , ∵CM 为直径,∴∠MBC =90°,即∠M+∠BCM =90°, ∵四边形ABCD 是平行四边形, ∴AB ∥DC ,AD ∥BC , ∴∠ACD =∠BAC ,∵∠BAC=∠M,∠BCP=∠ACD,∴∠M=∠BCP,∴∠BCP+∠BCM=90°,即∠PCM=90°,∴CM⊥PC,∴PC与⊙O相切;(2)连接OB,∵AD是⊙O的切线,切点为A,∴OA⊥AD,即∠PAD=90°,∵BC∥AD,∠AEB=∠PAD=90°,∴AP⊥BC.∴BE=CE=12BC=1,∴AB=AC,∴∠ABC=∠ACB=67.5°,∴∠BAC=180°-∠ABC-∠ACB=45°,∴∠BOC=2∠BAC=90°,∵OB=OC,AP⊥BC,∴∠BOE=∠COE=∠OCE= 45°,∵∠PCM=90°,∴∠CPO=∠COE=∠OCE= 45°,∴OE=CE=1,PC=OC=22OE CE2+=,∴S=S△POC-S扇形OFC=()245π21π22123604⨯⨯⨯-=-.【点睛】本题考查了切线的判定与性质、圆周角定理、垂径定理、扇形面积等,综合性较强,准确添加辅助线是解题的关键.10.如图,AB为⊙O的直径,DA、DC分别切⊙O于点A,C,且AB=AD.(1)求tan∠AOD的值.(2)AC,OD交于点E,连结BE.①求∠AEB的度数;②连结BD交⊙O于点H,若BC=1,求CH的长.【答案】(1)2;(2)①∠AEB=135°;②22CH=【解析】【分析】(1)根据切线的性质可得∠BAD=90°,由题意可得AD=2AO,即可求tan∠AOD的值;(2)①根据切线长定理可得AD=CD,OD平分∠ADC,根据等腰三角形的性质可得DO⊥AC,AE=CE,根据圆周角定理可求∠ACB=90°,即可证∠ABC=∠CAD,根据“AAS”可证△ABC≌△DAE,可得AE=BC=EC,可求∠BEC=45°,即可求∠AEB的度数;②由BC=1,可求AE=EC=1,BE2=,根据等腰直角三角形的性质可求∠ABE=∠HBC,可证△ABE∽△HBC,可求CH的长.【详解】(1)∵DA是⊙O切线,∴∠BAD=90°.∵AB=AD,AB=2AO,∴AD=2AO,∴tan∠AODADAO==2;(2)①∵DA、DC分别切⊙O于点A,C,∴AD=CD,OD平分∠ADC,∴DO⊥AC,AE=CE.∵AB是直径,∴∠ACB=90°,∴∠BAC+∠ABC=90°,且∠BAC+∠CAD=90°,∴∠ABC=∠CAD,且AB=AD,∠ACB=∠AED=90°,∴△ABC≌△DAE(AAS),∴CB=AE,∴CE=CB,且∠ACB=90°,∴∠BEC=45°=∠EBC,∴∠AEB=135°.②如图,∵BC=1,且BC=AE=CE,∴AE=EC=BC=1,∴BE2=.∵AD=AB,∠BAD=90°,∴∠ABD=45°,且∠EBC=45°,∴∠ABE=∠HBC,且∠BAC=∠CHB,∴△ABE∽△HBC,∴BC CHEB AE=,即12CH=,∴CH2=.【点睛】本题考查了切线的性质,圆周角定理,锐角三角函数,全等三角形的判定和性质,相似三角形的判定和性质,等腰三角形的性质等知识,灵活运用相关的性质定理、综合运用知识是解题的关键.11.如图,点A,B,C,D,E在⊙O上,AB⊥CB于点B,tanD=3,BC=2,H为CE延长线上一点,且10,CH52=.(1)求证:AH是⊙O的切线;(2)若点D是弧CE的中点,且AD交CE于点F,求证:HF=HA;(3)在(2)的条件下,求EF的长.【答案】(1)证明见解析(2)证明见解析(3)102【解析】【分析】(1)连接AC,由AB⊥CB可知AC是⊙O的直径,由圆周角定理可得∠C=∠D,于是得到tanC=3,故此可知AB=6,在Rt△ABC中,由勾股定理得:AC2= 40,从而可得AC2+AH2=CH2,根据勾股定理的逆定理可得AC⊥AH,问题得证;(2)连接DE、BE,由弦切角定理可知∠ABD=∠HAD,由D是»CE的中点,可得∠CED=∠EBD,再由圆周角定理可得∠ABE=∠ADE,结合三角形的外角即可证明∠HAF=∠AFH,从而可证得AH=HF;(3)由切割线定理可得EH=2,由(2)可知AF=FH=10,从而可得EF=FH﹣EH=10-2.【详解】(1)如图1所示:连接AC.∵AB⊥CB,∴AC是⊙O的直径,∵∠C=∠D,∴tanC=3,∴AB=3BC=3×2=6,在Rt△ABC中,由勾股定理得:AC2=AB2+BC2=40,又∵AH2=10,CH2=50,∴AC2+AH2=CH2,∴△ACH为直角三角形,∴AC⊥AH,∴AH是圆O的切线;(2)如图2所示:连接DE 、BE ,∵AH 是圆O 的切线, ∴∠ABD=∠HAD ,∵D 是»CE的中点, ∴»»CDED =, ∴∠CED=∠EBD , 又∵∠ABE=∠ADE ,∴∠ABE+∠EBD=∠ADE+∠CED , ∴∠ABD=∠AFE , ∴∠HAF=∠AFH , ∴AH=HF ;(3)由切割线定理可知:AH 2=EH•CH ,即(10)2=52EH , 解得:EH=2,∵由(2)可知AF=FH=10, ∴EF=FH ﹣EH=10-2.【点睛】本题主要考查圆的综合应用,解答主要应用了切线的判定定理、弦切角定理、切割线定理、圆周角定理、勾股定理、勾股定理的逆定理、三角形的外角的性质等,正确添加辅助线是解题的关键.12.如图,在ABC △中,10AC BC ==,3cos 5C =,点P 是BC 边上一动点(不与点,A C 重合),以PA 长为半径的P e 与边AB 的另一个交点为D ,过点D 作DE CB ⊥于点E .()1当P e 与边BC 相切时,求P e 的半径;()2联结BP 交DE 于点F ,设AP 的长为x ,PF 的长为y ,求y 关于x 的函数解析式,并直接写出x 的取值范围;()3在()2的条件下,当以PE长为直径的Qe与Pe相交于AC边上的点G时,求相交所得的公共弦的长.【答案】(1)409;(2)()25880010x x xy x-+=<<;(3)1025-【解析】【分析】(1)设⊙P与边BC相切的切点为H,圆的半径为R,连接HP,则HP⊥BC,cosC=35,则sinC=45,sinC=HPCP=R10R-=45,即可求解;(2)PD∥BE,则EBPD=BFPF,即:2248805x x x yx y--+-=,即可求解;(3)证明四边形PDBE为平行四边形,则AG=GP=BD,即:AB=DB+AD=AG+AD=45,即可求解.【详解】(1)设⊙P与边BC相切的切点为H,圆的半径为R,连接HP,则HP⊥BC,cosC=35,则sinC=35,sinC=HPCP=R10R-=45,解得:R=409;(2)在△ABC中,AC=BC=10,cosC=35,设AP=PD=x,∠A=∠ABC=β,过点B作BH⊥AC,则BH=ACsinC=8, 同理可得:CH=6,HA=4,AB=45,则:tan ∠CAB=2BP=()2284x +-=2880x x -+, DA=25x ,则BD=45-25x ,如下图所示,PA=PD ,∴∠PAD=∠CAB=∠CBA=β, tanβ=2,则55 EB=BDcosβ=(525)525x ,∴PD ∥BE ,∴EB PD =BFPF,即:2248805x x x y xy--+=,整理得:y=)2x 8x 800x 103x 20-+<<+;(3)以EP 为直径作圆Q 如下图所示,两个圆交于点G,则PG=PQ,即两个圆的半径相等,则两圆另外一个交点为D,GD为相交所得的公共弦,∵点Q时弧GD的中点,∴DG⊥EP,∵AG是圆P的直径,∴∠GDA=90°,∴EP∥BD,由(2)知,PD∥BC,∴四边形PDBE为平行四边形,∴AG=EP=BD,∴5设圆的半径为r,在△ADG中,55AG=2r,5551+,则:55相交所得的公共弦的长为5【点睛】本题考查的是圆知识的综合运用,涉及到解直角三角形、勾股定理等知识,其中(3),要关键是根据题意正确画图,此题用大量的解直角三角形的内容,综合难度很大.13.对于平面内的⊙C和⊙C外一点Q,给出如下定义:若过点Q的直线与⊙C存在公共点,记为点A,B,设AQ BQkCQ+=,则称点A(或点B)是⊙C的“K相关依附点”,特别地,当点A和点B重合时,规定AQ=BQ,2AQkCQ=(或2BQCQ).已知在平面直角坐标系xoy中,Q(-1,0),C(1,0),⊙C的半径为r.(1)如图1,当2r=①若A1(0,1)是⊙C的“k相关依附点”,求k的值.②A 2(1+2,0)是否为⊙C 的“2相关依附点”. (2)若⊙C 上存在“k 相关依附点”点M , ①当r=1,直线QM 与⊙C 相切时,求k 的值. ②当3k =时,求r 的取值范围.(3)若存在r 的值使得直线3y x b =-+与⊙C 有公共点,且公共点时⊙C 的“3相关依附点”,直接写出b 的取值范围.【答案】(1)2.②是;(2)①3k =②r 的取值范围是12r <≤;(3)333b -<.【解析】 【分析】(1)①如图1中,连接AC 、1QA .首先证明1QA 是切线,根据2AQk CQ=计算即可解决问题;②根据定义求出k 的值即可判断;(2)①如图,当1r =时,不妨设直线QM 与C e 相切的切点M 在x 轴上方(切点M 在x 轴下方时同理),连接CM ,则QM CM ⊥,根据定义计算即可;②如图3中,若直线QM 与C e 不相切,设直线QM 与C e 的另一个交点为N (不妨设QN QM <,点N ,M 在x 轴下方时同理),作CD QM ⊥于点D ,则MD ND =,可得()222MQ NQ MN NQ NQ ND NQ DQ +=++=+=,2CQ =,推出2MQ NQ DQk DQ CQ CQ+===,可得当3k =3DQ =221CD CQ DQ -=,假设C e 经过点Q ,此时2r =,因为点Q 早C e 外,推出r 的取值范围是12r <…; (3)如图4中,由(2)可知:当3k =12r <….当2r =时,C e 经过点(1,0)Q -或(3,0)E ,当直线3y x b =-+经过点Q 时,3b =3y x b=-+经过点E 时,33b =,即可推出满足条件的b 的取值范围为333b -<<. 【详解】(1)①如图1中,连接AC 、1QA .由题意:1OC OQ OA ==,∴△1QA C 是直角三角形,190CA Q ∴∠=︒,即11CA QA ⊥,1QA ∴是C e 的切线,122222QA k QC ∴===. ②Q 2(12,0)A +在C e 上,2212122k -+++∴==,2A ∴是C e 的“2相关依附点”.故答案为:2,是;(2)①如图2,当1r =时,不妨设直线QM 与C e 相切的切点M 在x 轴上方(切点M 在x 轴下方时同理),连接CM ,则QM CM ⊥.(1,0)Q -Q ,(1,0)C ,1r =,2CQ ∴=,1CM =,∴3MQ =,此时23MQk CQ==; ②如图3中,若直线QM 与C e 不相切,设直线QM 与C e 的另一个交点为N (不妨设QN QM <,点N ,M 在x 轴下方时同理),作CD QM ⊥于点D ,则MD ND =,()222MQ NQ MN NQ NQ ND NQ DQ ∴+=++=+=,2CQ =Q ,∴2MQ NQ DQk DQ CQ CQ+===,∴当3k =时,3DQ =,此时221CD CQ DQ =-=,假设C e 经过点Q ,此时2r =,Q 点Q 早C e 外,r ∴的取值范围是12r <….(3)如图4中,由(2)可知:当3k =12r <….当2r =时,C e 经过点(1,0)Q -或(3,0)E ,当直线3y x b =-+经过点Q 时,3b =-,当直线3y x b =-+经过点E 时,33b =,∴满足条件的b 的取值范围为333b -<<.【点睛】本题考查了一次函数综合题、圆的有关知识、勾股定理、切线的判定和性质、点A (或点)B 是C e 的“k 相关依附点”的定义等知识,解题的关键是理解题意,灵活运用所学知识解决问题,学会考虑特殊位置解决问题,属于中考压轴题.14.在△ABC 中,0090,60ACB BAC ∠=∠=,AC=2,P 为△ABC 所在平面内一点,分别连PA,PB ,PC .(1)如图1,已知,APB BPC APC ∠=∠=∠,以A 为旋转中心,将APB ∆顺时针旋转60度,得到AMN ∆.①请画出图形,并求证:C 、P 、M 、N 四点在同一条直线上;②求PA+PB+PC 的值.(2)如图2,如果点P 满足090BPC ∠=,设Q 为AB 边中点,求PQ 的取值范围.【答案】(1)①详见解析;②27;(2)31312PQ PQ -≤≤+≠且;【解析】【分析】(1)①欲证明C 、P 、M 、N 四点在同一条直线上,只要证明∠APC+∠APM=180°,∠AMN+∠AMP=180°即可;②只要证明PA+PB+PC=PC+PM+MN=CN ,在Rt △CBN 中,利用勾股定理求出NC 即可; (2)如图2中,由∠BPC=90°,推出点P 在以BC 为直径的圆上(P 不与B 、C 重合),设BC 的中点为O ,作直线OQ 交⊙O 与P 和P′,可得PQ 的最小值为3-1,PQ 的最大值为3+1,PQ≠2,由此即可解决问题;【详解】(1)①证明:如图,∵△APB ≌△AMN ,△APM 是等边三角形,∴∠APM=∠APM=60°,∵∠APB=∠BPC=∠APC=120°,∴∠APB=∠BPC=∠APC=∠AMN=120°,∴∠APC+∠APM=180°,∠AMN+∠AMP=180°,∴C 、P 、M 、N 四点在同一条直线上;②解:连接BN ,易得ΔABN 是等边三角形∴∠ABN=60°,∵∠ABC=30°,∴∠NBC=90°,∵AC=2,∴AB=BN=4,3∵PA=PM,PB=MN,∴PA+PB+PC=PC+PM+MN=CN,在Rt△CBN中,CN=22BC BN27+=,∴PA+PB+PC=27.(2) 如图2中,∵∠BPC=90°,∴点P在以BC为直径的圆上(P不与B、C重合),设BC的中点为O,作直线OQ交⊙O与P和P′,可得PQ的最小值为3-1,PQ的最大值为3+1,PQ≠2,∴3-1≤PQ≤3+1且PQ≠2.PQ31PQ31PQ2的取值范围是且∴-≤≤+≠【点睛】本题考查几何变换综合题、等边三角形的性质和判定、全等三角形的性质、勾股定理、圆的有关知识等知识,解题的关键是学会利用旋转法添加辅助线,构造全等三角形解决问题,学会利用辅助圆解决问题,属于中考压轴题.15.如图,已知AB是⊙O的直径,直线CD与⊙O相切于C点,AC平分∠DAB.(1)求证:AD⊥CD;(2)若AD=2,AC=6,求⊙O的半径R的长.【答案】(1)证明见解析(2)3 2【解析】试题分析:(1)连接OC,由题意得OC⊥CD.又因为AC平分∠DAB,则∠1=∠2=12∠DAB .即可得出AD ∥OC ,则AD ⊥CD ; (2)连接BC ,则∠ACB =90°,可证明△ADC ∽△ACB .则2AD AC AC R =,从而求得R . 试题解析:(1)证明:连接OC ,∵直线CD 与⊙O 相切于C 点,AB 是⊙O 的直径, ∴OC ⊥CD .又∵AC 平分∠DAB ,∴∠1=∠2=12∠DAB . 又∠COB =2∠1=∠DAB ,∴AD ∥OC , ∴AD ⊥CD .(2)连接BC ,则∠ACB =90°,在△ADC 和△ACB 中∵∠1=∠2,∠3=∠ACB =90°,∴△ADC ∽△ACB .∴2AD AC AC R= ∴R =2322AC AD =。
2020-2021中考数学—圆与相似的综合压轴题专题复习
2020-2021中考数学—圆与相似的综合压轴题专题复习一、相似1.如图,在平面直角坐标系xOy中,抛物线y=ax2+bx+c(a>0)与x轴相交于点A(﹣1,0)和点B,与y轴交于点C,对称轴为直线x=1.(1)求点C的坐标(用含a的代数式表示);(2)联结AC、BC,若△ABC的面积为6,求此抛物线的表达式;(3)在第(2)小题的条件下,点Q为x轴正半轴上一点,点G与点C,点F与点A关于点Q成中心对称,当△CGF为直角三角形时,求点Q的坐标.【答案】(1)解:∵抛物线y=ax2+bx+c(a>0)的对称轴为直线x=1,而抛物线与x轴的一个交点A的坐标为(﹣1,0)∴抛物线与x轴的另一个交点B的坐标为(3,0)设抛物线解析式为y=a(x+1)(x﹣3),即y=ax2﹣2ax﹣3a,当x=0时,y=﹣3a,∴C(0,﹣3a)(2)解:∵A(﹣1,0),B(3,0),C(0,﹣3a),∴AB=4,OC=3a,∴S△ACB= AB•OC=6,∴6a=6,解得a=1,∴抛物线解析式为y=x2﹣2x﹣3(3)解:设点Q的坐标为(m,0).过点G作GH⊥x轴,垂足为点H,如图,∵点G与点C,点F与点A关于点Q成中心对称,∴QC=QG,QA=QF=m+1,QO=QH=m,OC=GH=3,∴OF=2m+1,HF=1,当∠CGF=90°时,∵∠QGH+∠FGH=90°,∠QGH+∠GQH=90°,∴∠GQH=∠HGF,∴Rt△QGH∽Rt△GFH,∴ = ,即,解得m=9,∴Q的坐标为(9,0);当∠CFG=90°时,∵∠GFH+∠CFO=90°,∠GFH+∠FGH=90°,∴∠CFO=∠FGH,∴Rt△GFH∽Rt△FCO,∴ = ,即 = ,解得m=4,∴Q的坐标为(4,0);∠GCF=90°不存在,综上所述,点Q的坐标为(4,0)或(9,0).【解析】【分析】(1)根据抛物线是轴对称图形和已知条件可求得抛物线与x轴的另一个交点B的坐标,再用交点式可求得抛物线的解析式,然后根据抛物线与y轴交于点C可得x=0,把x=0代入解析式即可求得点C的坐标;(2)由(1)的结论可求得AB=4,OC=3a,根据三角形ABC的面积=AB•OC=6可求得a的值,则解析式可求解;(3)设点Q的坐标为(m,0).过点G作GH⊥x轴,垂足为点H,根据中心对称的性质可得QC=QG,QA=QF=m+1,QO=QH=m,OC=GH=3。
2020-2021中考数学压轴题专题复习——相似的综合及详细答案
2020-2021中考数学压轴题专题复习——相似的综合及详细答案一、相似1.如图,已知抛物线经过点A(﹣1,0),B(4,0),C(0,2)三点,点D与点C关于x轴对称,点P是x轴上的一个动点,设点P的坐标为(m,0),过点P做x轴的垂线l交抛物线于点Q,交直线于点M.(1)求该抛物线所表示的二次函数的表达式;(2)已知点F(0,),当点P在x轴上运动时,试求m为何值时,四边形DMQF是平行四边形?(3)点P在线段AB运动过程中,是否存在点Q,使得以点B、Q、M为顶点的三角形与△BOD相似?若存在,求出点Q的坐标;若不存在,请说明理由.【答案】(1)解:由抛物线过点A(-1,0)、B(4,0)可设解析式为y=a(x+1)(x-4),将点C(0,2)代入,得:-4a=2,解得:a=- ,则抛物线解析式为y=- (x+1)(x-4)=- x2+ x+2(2)解:由题意知点D坐标为(0,-2),设直线BD解析式为y=kx+b,将B(4,0)、D(0,-2)代入,得:,解得:,∴直线BD解析式为y= x-2,∵QM⊥x轴,P(m,0),∴Q(m,- m2+ m+2)、M(m, m-2),则QM=- m2+ m+2-( m-2)=- m2+m+4,∵F(0,)、D(0,-2),∴DF= ,∵QM∥DF,∴当- m2+m+4= 时,四边形DMQF是平行四边形,解得:m=-1或m=3,即m=-1或3时,四边形DMQF是平行四边形。
(3)解:如图所示:∵QM∥DF,∴∠ODB=∠QMB,分以下两种情况:①当∠DOB=∠MBQ=90°时,△DOB∽△MBQ,则,∵∠MBQ=90°,∴∠MBP+∠PBQ=90°,∵∠MPB=∠BPQ=90°,∴∠MBP+∠BMP=90°,∴∠BMP=∠PBQ,∴△MBQ∽△BPQ,∴,即,解得:m1=3、m2=4,当m=4时,点P、Q、M均与点B重合,不能构成三角形,舍去,∴m=3,点Q的坐标为(3,2);②当∠BQM=90°时,此时点Q与点A重合,△BOD∽△BQM′,此时m=-1,点Q的坐标为(-1,0);综上,点Q的坐标为(3,2)或(-1,0)时,以点B、Q、M为顶点的三角形与△BOD相似.【解析】【分析】(1)A(-1,0)、B(4,0)是抛物线与x轴的交点,则可由抛物线的两点式,设解析为y=a(x+1)(x-4),代入C(0,2)即可求得a的值;(2)由QM∥DF且四边形DMQF是平行四边形知QM=DF,由D,F的坐标可求得DF的长度;由P(m,0)可得Q(m,-m2+m+2),而M在直线BD上,由B,D的坐标用待定系数法求出直线BD的解析式,并当=m时,表示出点M的坐标,可用m表示出QM的长度。
2020-2021上海中考数学压轴题专题复习——平行四边形的综合
2020-2021上海中考数学压轴题专题复习——平行四边形的综合一、平行四边形1.(1)、动手操作:如图①:将矩形纸片ABCD折叠,使点D与点B重合,点C落在点处,折痕为EF,若∠ABE=20°,那么的度数为 .(2)、观察发现:小明将三角形纸片ABC(AB>AC)沿过点A的直线折叠,使得AC落在AB边上,折痕为AD,展开纸片(如图②);再次折叠该三角形纸片,使点A和点D重合,折痕为EF,展平纸片后得到△AEF(如图③).小明认为△AEF是等腰三角形,你同意吗?请说明理由.(3)、实践与运用:将矩形纸片ABCD按如下步骤操作:将纸片对折得折痕EF,折痕与AD边交于点E,与BC 边交于点F;将矩形ABFE与矩形EFCD分别沿折痕MN和PQ折叠,使点A、点D都与点F 重合,展开纸片,此时恰好有MP=MN=PQ(如图④),求∠MNF的大小.【答案】(1)125°;(2)同意;(3)60°【解析】试题分析:(1)根据直角三角形的两个锐角互余求得∠AEB=70°,根据折叠重合的角相等,得∠BEF=∠DEF=55°,根据平行线的性质得到∠EFC=125°,再根据折叠的性质得到∠E FC′=∠EFC=125°;(2)根据第一次折叠,得∠BAD=∠CAD;根据第二次折叠,得EF垂直平分AD,根据等角的余角相等,得∠AEG=∠AFG,则△AEF是等腰三角形;(3)由题意得出:∠NMF=∠AMN=∠MNF,MF=NF,由对称性可知,MF=PF,进而得出△MNF≌△MPF,得出3∠MNF=180°求出即可.试题解析:(1)、∵在直角三角形ABE中,∠ABE=20°,∴∠AEB=70°,∴∠BED=110°,根据折叠重合的角相等,得∠BEF=∠DEF=55°.∵AD∥BC,∴∠EFC=125°,再根据折叠的性质得到∠EFC′=∠EFC=125°.;(2)、同意,如图,设AD与EF交于点G由折叠知,AD平分∠BAC,所以∠BAD=∠CAD.由折叠知,∠AGE=∠DGE=90°,所以∠AGE=∠AGF=90°,所以∠AEF=∠AFE.所以AE=AF,即△AEF为等腰三角形.(3)、由题意得出:∠NMF=∠AMN=∠MNF,∴MF=NF,由折叠可知,MF=PF,∴NF=PF,而由题意得出:MP=MN,又∵MF=MF,∴△MNF≌△MPF,∴∠PMF=∠NMF,而∠PMF+∠NMF+∠MNF=180°,即3∠MNF=180°,∴∠MNF=60°.考点:1.折叠的性质;2.等边三角形的性质;3.全等三角形的判定和性质;4.等腰三角形的判定2.如图1,正方形ABCD的一边AB在直尺一边所在直线MN上,点O是对角线AC、BD 的交点,过点O作OE⊥MN于点E.(1)如图1,线段AB与OE之间的数量关系为.(请直接填结论)(2)保证点A始终在直线MN上,正方形ABCD绕点A旋转θ(0<θ<90°),过点 B作BF⊥MN于点F.①如图2,当点O、B两点均在直线MN右侧时,试猜想线段AF、BF与OE之间存在怎样的数量关系?请说明理由.②如图3,当点O、B两点分别在直线MN两侧时,此时①中结论是否依然成立呢?若成立,请直接写出结论;若不成立,请写出变化后的结论并证明.③当正方形ABCD绕点A旋转到如图4的位置时,线段AF、BF与OE之间的数量关系为.(请直接填结论)【答案】(1)AB=2OE;(2)①AF+BF=2OE,证明见解析;②AF﹣BF=2OE 证明见解析;③BF ﹣AF=2OE,【解析】试题分析:(1)利用直角三角形斜边的中线等于斜边的一半即可得出结论;(2)①过点B作BH⊥OE于H,可得四边形BHEF是矩形,根据矩形的对边相等可得EF=BH,BF=HE,根据正方形的对角线相等且互相垂直平分可得OA=OB,∠AOB=90°,再根据同角的余角相等求出∠AOE=∠OBH,然后利用“角角边”证明△AOE和△OBH全等,根据全等三角形对应边相等可得OH=AE,OE=BH,再根据AF-EF=AE,整理即可得证;②过点B作BH⊥OE交OE的延长线于H,可得四边形BHEF是矩形,根据矩形的对边相等可得EF=BH,BF=HE,根据正方形的对角线相等且互相垂直平分可得OA=OB,∠AOB=90°,再根据同角的余角相等求出∠AOE=∠OBH,然后利用“角角边”证明△AOE和△OBH全等,根据全等三角形对应边相等可得OH=AE,OE=BH,再根据AF-EF=AE,整理即可得证;③同②的方法可证.试题解析:(1)∵AC,BD是正方形的对角线,∴OA=OC=OB,∠BAD=∠ABC=90°,∵OE⊥AB,∴OE=12 AB,∴AB=2OE,(2)①AF+BF=2OE证明:如图2,过点B作BH⊥OE于点H∴∠BHE=∠BHO=90°∵OE⊥MN,BF⊥MN∴∠BFE=∠OEF=90°∴四边形EFBH为矩形∴BF=EH,EF=BH∵四边形ABCD为正方形∴OA=OB,∠AOB=90°∴∠AOE+∠HOB=∠OBH+∠HOB=90°∴∠AOE=∠OBH∴△AEO≌△OHB(AAS)∴AE=OH,OE=BH∴AF+BF=AE+EF+BF=OH+BH+EH=OE+OE=2OE.②AF﹣BF=2OE证明:如图3,延长OE,过点B作BH⊥OE于点H∴∠EHB=90°∵OE⊥MN,BF⊥MN∴∠AEO=∠HEF=∠BFE=90°∴四边形HBFE为矩形∴BF=HE,EF=BH∵四边形ABCD是正方形∴OA=OB,∠AOB=90°∴∠AOE+∠BOH=∠OBH+∠BOH∴∠AOE=∠OBH∴△AOE≌△OBH(AAS)∴AE=OH,OE=BH,∴AF﹣BF=AE+EF﹣HE=OH﹣HE+OE=OE+OE=2OE③BF﹣AF=2OE,如图4,作OG⊥BF于G,则四边形EFGO是矩形,∴EF=GO,GF=EO,∠GOE=90°,∴∠AOE+∠AOG=90°.在正方形ABCD中,OA=OB,∠AOB=90°,∴∠AOG+∠BOG=90°,∴∠AOE=∠BOG.∵OG⊥BF,OE⊥AE,∴∠AEO=∠BGO=90°.∴△AOE≌△BOG(AAS),∴OE=OG,AE=BG,∵AE﹣EF=AF,EF=OG=OE,AE=BG=AF+EF=OE+AF,∴BF﹣AF=BG+GF﹣(AE﹣EF)=AE+OE﹣AE+EF=OE+OE=2OE,∴BF﹣AF=2OE.3.在△ABC中,AB=BC,点O是AC的中点,点P是AC上的一个动点(点P不与点A,O,C重合).过点A,点C作直线BP的垂线,垂足分别为点E和点F,连接OE,OF.(1)如图1,请直接写出线段OE与OF的数量关系;(2)如图2,当∠ABC=90°时,请判断线段OE与OF之间的数量关系和位置关系,并说明理由(3)若|CF﹣AE|=2,△POF为等腰三角形时,请直接写出线段OP的长.【答案】(1)OF =OE;(2)OF⊥EK,OF=OE,理由见解析;(3)OP.【解析】【分析】(1)如图1中,延长EO交CF于K,证明△AOE≌△COK,从而可得OE=OK,再根据直角三角形斜边中线等于斜边一半即可得OF=OE;(2)如图2中,延长EO交CF于K,由已知证明△ABE≌△BCF,△AOE≌△COK,继而可证得△EFK是等腰直角三角形,由等腰直角三角形的性质即可得OF⊥EK,OF=OE;(3)分点P在AO上与CO上两种情况分别画图进行解答即可得.【详解】(1)如图1中,延长EO交CF于K,∵AE⊥BE,CF⊥BE,∴AE∥CK,∴∠EAO=∠KCO,∵OA=OC,∠AOE=∠COK,∴△AOE≌△COK,∴OE=OK,∵△EFK是直角三角形,∴OF=12EK=OE;(2)如图2中,延长EO交CF于K,∵∠ABC=∠AEB=∠CFB=90°,∴∠ABE+∠BAE=90°,∠ABE+∠CBF=90°,∴∠BAE=∠CBF,∵AB=BC,∴△ABE≌△BCF,∴BE=CF,AE=BF,∵△AOE≌△COK,∴AE=CK,OE=OK,∴FK=EF,∴△EFK是等腰直角三角形,∴OF⊥EK,OF=OE;(3)如图3中,点P在线段AO上,延长EO交CF于K,作PH⊥OF于H,∵|CF ﹣AE|=2,AE=CK ,∴FK=2,在Rt △EFK 中,tan ∠FEK=30°,∠EKF=60°, ∴EK=2FK=4,OF=12EK=2, ∵△OPF 是等腰三角形,观察图形可知,只有OF=FP=2,在Rt △PHF 中,PH=12PF=1,OH=2∴=如图4中,点P 在线段OC 上,当PO=PF 时,∠POF=∠PFO=30°,∴∠BOP=90°,∴综上所述:OP . 【点睛】本题考查了全等三角形的判定与性质、直角三角形斜边中线等于斜边一半、等腰直角三角形的判定与性质、解直角三角形等,综合性较强,正确添加辅助线是解题的关键.4.已知正方形ABCD 中,E 为对角线BD 上一点,过E 点作EF ⊥BD 交BC 于F ,连接DF ,G 为DF 中点,连接EG ,CG .(1)请问EG 与CG 存在怎样的数量关系,并证明你的结论;(2)将图①中△BEF 绕B 点逆时针旋转45°,如图②所示,取DF 中点G ,连接EG ,CG.问(1)中的结论是否仍然成立?若成立,请给出证明;若不成立,请说明理由.(3)将图①中△BEF绕B点旋转任意角度,如图③所示,再连接相应的线段,问(1)中的结论是否仍然成立?(请直接写出结果,不必写出理由)【答案】(1)证明见解析(2)证明见解析(3)结论仍然成立【解析】【分析】(1)利用直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半,可证出CG=EG.(2)结论仍然成立,连接AG,过G点作MN⊥AD于M,与EF的延长线交于N点;再证明△DAG≌△DCG,得出AG=CG;再证出△DMG≌△FNG,得到MG=NG;再证明△AMG≌△ENG,得出AG=EG;最后证出CG=EG.(3)结论依然成立.【详解】(1)CG=EG.理由如下:∵四边形ABCD是正方形,∴∠DCF=90°.在Rt△FCD中,∵G为DF的中点,∴CG=12 FD,同理.在Rt△DEF中,EG=12FD,∴CG=EG.(2)(1)中结论仍然成立,即EG=CG.证法一:连接AG,过G点作MN⊥AD于M,与EF的延长线交于N点.在△DAG与△DCG中,∵AD=CD,∠ADG=∠CDG,DG=DG,∴△DAG≌△DCG(SAS),∴AG=CG;在△DMG与△FNG中,∵∠DGM=∠FGN,FG=DG,∠MDG=∠NFG,∴△DMG≌△FNG (ASA),∴MG=NG.∵∠EAM=∠AEN=∠AMN=90°,∴四边形AENM是矩形,在矩形AENM中,AM=EN.在△AMG与△ENG中,∵AM=EN,∠AMG=∠ENG,MG=NG,∴△AMG≌△ENG(SAS),∴AG=EG,∴EG=CG.证法二:延长CG至M,使MG=CG,连接MF,ME,EC.在△DCG与△FMG中,∵FG=DG,∠MGF=∠CGD,MG=CG,∴△DCG≌△FMG,∴MF=CD,∠FMG=∠DCG,∴MF∥CD∥AB,∴EF⊥MF.在Rt△MFE与Rt△CBE中,∵MF=CB,∠MFE=∠EBC=90°,EF=BE,∴△MFE≌△CBE∴∠MEF=∠CEB,∴∠MEC=∠MEF+∠FEC=∠CEB+∠CEF=90°,∴△MEC为直角三角形.∵MG=CG,∴EG=12MC,∴EG=CG.(3)(1)中的结论仍然成立.理由如下:过F作CD的平行线并延长CG交于M点,连接EM、EC,过F作FN垂直于AB于N.由于G为FD中点,易证△CDG≌△MFG,得到CD=FM,又因为BE=EF,易证∠EFM=∠EBC,则△EFM≌△EBC,∠FEM=∠BEC,EM=EC∵∠FEC+∠BEC=90°,∴∠FEC+∠FEM=90°,即∠MEC=90°,∴△MEC是等腰直角三角形.∵G为CM中点,∴EG=CG,EG⊥CG【点睛】本题是四边形的综合题.(1)关键是利用直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半解答;(2)关键是利用了直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半的性质、全等三角形的判定和性质解答.5.如图(1)在正方形ABCD中,点E是CD边上一动点,连接AE,作BF⊥AE,垂足为G 交AD于F(1)求证:AF=DE;(2)连接DG,若DG平分∠EGF,如图(2),求证:点E是CD中点;(3)在(2)的条件下,连接CG,如图(3),求证:CG=CD.【答案】(1)见解析;(2)见解析;(3)CG=CD,见解析.【解析】【分析】(1)证明△BAF≌△ADE(ASA)即可解决问题.(2)过点D作DM⊥GF,DN⊥GE,垂足分别为点M,N.想办法证明AF=DF,即可解决问题.(3)延长AE,BC交于点P,由(2)知DE=CD,利用直角三角形斜边中线的性质,只要证明BC=CP即可.【详解】(1)证明:如图1中,在正方形ABCD中,AB=AD,∠BAD=∠D=90o,∴∠2+∠3=90°又∵BF⊥AE,∴∠AGB=90°∴∠1+∠2=90°,∴∠1=∠3在△BAF与△ADE中,∠1=∠3 BA=AD ∠BAF=∠D,∴△BAF≌△ADE(ASA)∴AF=DE.(2)证明:过点D作DM⊥GF,DN⊥GE,垂足分别为点M,N.由(1)得∠1=∠3,∠BGA=∠AND=90°,AB=AD∴△BAG≌△ADN(AAS)∴AG=DN,又DG平分∠EGF,DM⊥GF,DN⊥GE,∴DM=DN,∴DM=AG,又∠AFG=∠DFM,∠AGF=∠DMF∴△AFG≌△DFM(AAS),∴AF=DF=DE=12AD=12CD,即点E是CD的中点.(3)延长AE,BC交于点P,由(2)知DE=CD,∠ADE=∠ECP=90°,∠DEA=∠CEP,∴△ADE≌△PCE(ASA)∴AE=PE,又CE∥AB,∴BC=PC,在Rt△BGP中,∵BC=PC,∴CG=12BP=BC,∴CG=CD.【点睛】本题属于四边形综合题,考查了正方形的性质,全等三角形的判定和性质,角平分线的性质定理,直角三角形斜边中线的性质等知识,解题的关键是正确寻找全等三角形解决问题,属于中考压轴题.6.图1、图2是两张形状、大小完全相同的方格纸,方格纸中的每个小正方形的边长均为1,每个小正方形的顶点叫做格点.(1)在图1中画出等腰直角三角形MON,使点N在格点上,且∠MON=90°;(2)在图2中以格点为顶点画一个正方形ABCD,使正方形ABCD面积等于(1)中等腰直角三角形MON面积的4倍,并将正方形ABCD分割成以格点为顶点的四个全等的直角三角形和一个正方形,且正方形ABCD面积没有剩余(画出一种即可).【答案】(1)作图参见解析;(2)作图参见解析.【解析】试题分析:(1)过点O向线段OM作垂线,此直线与格点的交点为N,连接MN即可;(2)根据勾股定理画出图形即可.试题解析:(1)过点O向线段OM作垂线,此直线与格点的交点为N,连接MN,如图1所示;(2)等腰直角三角形MON面积是5,因此正方形面积是20,如图2所示;于是根据勾股定理画出图3:考点:1.作图﹣应用与设计作图;2.勾股定理.7.如图1,已知正方形ABCD的边CD在正方形DEFG的边DE上,连接AE,GC.(1)试猜想AE与GC有怎样的关系(直接写出结论即可);(2)将正方形DEFG绕点D按顺时针方向旋转,使点E落在BC边上,如图2,连接AE和CG.你认为(1)中的结论是否还成立?若成立,给出证明;若不成立,请说明理由.(3)在(2)中,若E是BC的中点,且BC=2,则C,F两点间的距离为.【答案】(1) AE=CG,AE⊥GC;(2)成立,证明见解析;.【解析】【分析】(1)观察图形,AE、CG的位置关系可能是垂直,下面着手证明.由于四边形ABCD、DEFG都是正方形,易证得△ADE≌△CDG,则∠1=∠2,由于∠2、∠3互余,所以∠1、∠3互余,由此可得AE⊥GC.(2)题(1)的结论仍然成立,参照(1)题的解题方法,可证△ADE≌△CDG,得∠5=∠4,由于∠4、∠7互余,而∠5、∠6互余,那么∠6=∠7;由图知∠AEB=∠CEH=90°﹣∠6,即∠7+∠CEH=90°,由此得证.(3)如图3中,作CM⊥DG于G,GN⊥CD于N,CH⊥FG于H,则四边形CMGH是矩形,可得CM=GH,CH=GM.想办法求出CH,HF,再利用勾股定理即可解决问题.【详解】(1)AE=CG,AE⊥GC;证明:延长GC交AE于点H,在正方形ABCD与正方形DEFG中,AD=DC,∠ADE=∠CDG=90°,DE=DG,∴△ADE≌△CDG(SAS),∴AE,CG,∠1=∠2∵∠2+∠3=90°,∴∠1+∠3=90°,∴∠AHG=180°﹣(∠1+∠3)=180°﹣90°=90°,∴AE⊥GC.(2)答:成立;证明:延长AE和GC相交于点H,在正方形ABCD和正方形DEFG中,AD=DC,DE=DG,∠ADC=∠DCB=∠B=∠BAD=∠EDG=90°,∴∠1=∠2=90°﹣∠3;∴△ADE≌△CDG(SAS),∴AE=CG,∠5=∠4;又∵∠5+∠6=90°,∠4+∠7=180°﹣∠DCE=180°﹣90°=90°,∴∠6=∠7,又∵∠6+∠AEB=90°,∠AEB=∠CEH,∴∠CEH+∠7=90°,∴∠EHC=90°,∴AE⊥GC.(3)如图3中,作CM ⊥DG 于G ,GN ⊥CD 于N ,CH ⊥FG 于H ,则四边形CMGH 是矩形,可得CM =GH ,CH =GM .∵BE =CE =1,AB =CD =2,∴AE =DE =CG ═DG =FG∵DE =DG ,∠DCE =∠GND ,∠EDC =∠DGN ,∴△DCE ≌△GND(AAS),∴GCD =2,∵S △DCG =12•CD•NG =12•DG•CM ,∴2×2,∴CM =GH ,∴MG =CH 5,∴FH =FG ﹣FG ,∴CF ..【点睛】 本题属于四边形综合题,考查了正方形的性质,全等三角形的判定和性质,解直角三角形等知识,解题的关键是正确寻找全等三角形解决问题,属于中考压轴题.8.已知90AOB ∠=︒,点C 是AOB ∠的角平分线OP 上的任意一点,现有一个直角MCN ∠绕点C 旋转,两直角边CM ,CN 分别与直线OA ,OB 相交于点D ,点E .(1)如图1,若CD OA ⊥,猜想线段OD ,OE ,OC 之间的数量关系,并说明理由. (2)如图2,若点D 在射线OA 上,且CD 与OA 不垂直,则(1)中的数量关系是否仍成立?如成立,请说明理由;如不成立,请写出线段OD ,OE ,OC 之间的数量关系,并加以证明.(3)如图3,若点D 在射线OA 的反向延长线上,且2OD =,8OE =,请直接写出线段CE 的长度.【答案】(1)详见解析;(2)详见解析;(3【解析】【分析】(1)先证四边形ODCE 为矩形,再证矩形ODCE 为正方形,由正方形性质可得;(2)过点C 作CG OA ⊥于点G ,CH OB ⊥于点H ,证四边形OGCH 为正方形,再证()CGD CHE ASA ∆≅∆,可得;(3)根据()CGD CHE ASA ∆≅∆,可得OE OD OH OG -=+=.【详解】解:(1)∵90AOB ∠=︒,90MCN ∠=︒,CD OA ⊥,∴四边形ODCE 为矩形.∵OP 是AOB ∠的角平分线,∴45DOC EOC ∠=∠=︒,∴OD CD =,∴矩形ODCE 为正方形,∴OC =,OC =.∴OD OE +=.(2)如图,过点C 作CG OA ⊥于点G ,CH OB ⊥于点H ,∵OP 平分AOB ∠,90AOB ∠=︒, ∴四边形OGCH 为正方形,由(1)得:OG OH +=,在CGD ∆和CHE ∆中, 90CGD CHE CG CHDCG ECH ︒⎧∠=∠=⎪=⎨⎪∠=∠⎩, ∴()CGD CHE ASA ∆≅∆,∴GD HE =,∴OD OE +=.(3)OG OH +=, ()CGD CHE ASA ∆≅∆,∴GD HE =. ∵OD GD OG =-,OE OH EH =+,∴OE OD OH OG -=+=,∴OC =∴CE =CE【点睛】考核知识点:矩形,正方形的判定和性质.熟练运用特殊四边形的性质和判定是关键.9.菱形ABCD 中、∠BAD =120°,点O 为射线CA 上的动点,作射线OM 与直线BC 相交于点E ,将射线OM 绕点O 逆时针旋转60°,得到射线ON ,射线ON 与直线CD 相交于点F . (1)如图①,点O 与点A 重合时,点E ,F 分别在线段BC ,CD 上,请直接写出CE ,CF ,CA 三条段段之间的数量关系;(2)如图②,点O在CA的延长线上,且OA=13AC,E,F分别在线段BC的延长线和线段CD的延长线上,请写出CE,CF,CA三条线段之间的数量关系,并说明理由;(3)点O在线段AC上,若AB=6,BO=CF=1时,请直接写出BE的长.【答案】(1)CA=CE+CF.(2)CF-CE=43AC.(3)BE的值为3或5或1.【解析】【分析】(1)如图①中,结论:CA=CE+CF.只要证明△ADF≌△ACE(SAS)即可解决问题;(2)结论:CF-CE=43AC.如图②中,如图作OG∥AD交CF于G,则△OGC是等边三角形.只要证明△FOG≌△EOC(ASA)即可解决问题;(3)分四种情形画出图形分别求解即可解决问题.【详解】(1)如图①中,结论:CA=CE+CF.理由:∵四边形ABCD是菱形,∠BAD=120°∴AB=AD=DC=BC,∠BAC=∠DAC=60°∴△ABC,△ACD都是等边三角形,∵∠DAC=∠EAF=60°,∴∠DAF=∠CAE,∵CA=AD,∠D=∠ACE=60°,∴△ADF≌△ACE(SAS),∴DF=CE,∴CE+CF=CF+DF=CD=AC,(2)结论:CF-CE=43 AC.理由:如图②中,如图作OG∥AD交CF于G,则△OGC是等边三角形.∵∠GOC=∠FOE=60°,∴∠FOG=∠EOC,∵OG=OC,∠OGF=∠ACE=120°,∴△FOG≌△EOC(ASA),∴CE=FG,∵OC=OG,CA=CD,∴OA=DG,∴CF-EC=CF-FG=CG=CD+DG=AC+13AC=43AC,(3)作BH⊥AC于H.∵AB=6,AH=CH=3,∴,如图③-1中,当点O在线段AH上,点F在线段CD上,点E在线段BC上时.∵,∴=1,∴OC=3+1=4,由(1)可知:CO=CE+CF,∴CE=3,∴BE=6-3=3.如图③-2中,当点O在线段AH上,点F在线段DC的延长线上,点E在线段BC上时.由(2)可知:CE-CF=OC,∴CE=4+1=5,∴BE=1.如图③-3中,当点O在线段CH上,点F在线段CD上,点E在线段BC上时.同法可证:OC=CE+CF,∵OC=CH-OH=3-1=2,CF=1,∴CE=1,∴BE=6-1=5.如图③-4中,当点O在线段CH上,点F在线段DC的延长线上,点E在线段BC上时.同法可知:CE-CF=OC ,∴CE=2+1=3,∴BE=3,综上所述,满足条件的BE 的值为3或5或1.【点睛】本题属于四边形综合题,考查了全等三角形的判定和性质,等边三角形的性质,解题的关键是学会添加常用辅助线,构造全等三角形解决问题,学会用分类讨论的思想思考问题,属于中考压轴题.10.在ABC 中,AD BC ⊥于点D ,点E 为AC 边的中点,过点A 作//AF BC ,交DE 的延长线于点F ,连接CF .()1如图1,求证:四边形ADCF 是矩形;()2如图2,当AB AC =时,取AB 的中点G ,连接DG 、EG ,在不添加任何辅助线和字母的条件下,请直接写出图中所有的平行四边形(不包括矩形ADCF ).【答案】(1) 证明见解析;(2)四边形ABDF 、四边形AGEF 、四边形GBDE 、四边形AGDE 、四边形GDCE 都是平行四边形.【解析】【分析】(1)由△AEF ≌△CED ,推出EF=DE ,又AE=EC ,推出四边形ADCF 是平行四边形,只要证明∠ADC=90°,即可推出四边形ADCF 是矩形.(2)四边形ABDF 、四边形AGEF 、四边形GBDE 、四边形AGDE 、四边形GDCE 都是平行四边形.【详解】()1证明:∵//AF BC ,∴AFE EDC ∠=∠,∵E 是AC 中点,∴AE EC =,在AEF 和CED 中,AFE CDE AEF CED AE EC ∠=∠⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩,∴AEF CED ≅,∴EF DE =,∵AE EC =, ∴四边形ADCF 是平行四边形, ∵AD BC ⊥, ∴90ADC ∠=, ∴四边形ADCF 是矩形.()2∵线段DG 、线段GE 、线段DE 都是ABC 的中位线,又//AF BC ,∴//AB DE ,//DG AC ,//EG BC ,∴四边形ABDF 、四边形AGEF 、四边形GBDE 、四边形AGDE 、四边形GDCE 都是平行四边形. 【点睛】考查平行四边形的判定、矩形的判定、三角形的中位线定理、全等三角形的判定和性质等知识,正确寻找全等三角形解决问题是解题的关键.11.如图①,在矩形ABCD 中,点P 从AB 边的中点E 出发,沿着E B C --速运动,速度为每秒2个单位长度,到达点C 后停止运动,点Q 是AD 上的点,10AQ =,设PAQ ∆的面积为y ,点p 运动的时间为t 秒,y 与t 的函数关系如图②所示.(1)图①中AB = ,BC = ,图②中m = .(2)当t =1秒时,试判断以PQ 为直径的圆是否与BC 边相切?请说明理由:(3)点p 在运动过程中,将矩形沿PQ 所在直线折叠,则t 为何值时,折叠后顶点A 的对应点A '落在矩形的一边上.【答案】(1)8,18,20;(2)不相切,证明见解析;(3)t=12、5、173. 【解析】 【分析】(1)由题意得出AB=2BE ,t=2时,BE=2×2=4,求出AB=2BE=8,AE=BE=4,t=11时,2t=22,得出BC=18,当t=0时,点P 在E 处,m=△AEQ 的面积=12AQ×AE=20即可;(2)当t=1时,PE=2,得出AP=AE+PE=6,由勾股定理求出PQ 为直径的圆的圆心为O',作O'N ⊥BC 于N ,延长NO'交AD 于M ,则MN=AB=8,O'M ∥AB ,MN=AB=8,由三角形中位线定理得出O'M=12AP=3,求出O'N=MN-O'M=5<圆O'的半径,即可得出结论;(3)分三种情况:①当点P在AB边上,A'落在BC边上时,作QF⊥BC于F,则QF=AB=8,BF=AQ=10,由折叠的性质得:PA'=PA,A'Q=AQ=10,∠PA'Q=∠A=90°,由勾股定理求出,得出A'B=BF-A'F=4,在Rt△A'BP中,BP=4-2t,PA'=AP=8-(4-2t)=4+2t,由勾股定理得出方程,解方程即可;②当点P在BC边上,A'落在BC边上时,由折叠的性质得:A'P=AP,证出∠APQ=∠AQP,得出AP=AQ=A'P=10,在Rt△ABP中,由勾股定理求出BP=6,由BP=2t-4,得出2t-4=6,解方程即可;③当点P在BC边上,A'落在CD边上时,由折叠的性质得:A'P=AP,A'Q=AQ=10,在Rt△DQA'中,DQ=AD-AQ=8,由勾股定理求出DA'=6,得出A'C=CD-DA'=2,在Rt△ABP和Rt△A'PC中,BP=2t-4,CP=BC-BP=22-2t,由勾股定理得出方程,解方程即可.【详解】(1)∵点P从AB边的中点E出发,速度为每秒2个单位长度,∴AB=2BE,由图象得:t=2时,BE=2×2=4,∴AB=2BE=8,AE=BE=4,t=11时,2t=22,∴BC=22-4=18,当t=0时,点P在E处,m=△AEQ的面积=12AQ×AE=12×10×4=20;故答案为8,18,20;(2)当t=1秒时,以PQ为直径的圆不与BC边相切,理由如下:当t=1时,PE=2,∴AP=AE+PE=4+2=6,∵四边形ABCD是矩形,∴∠A=90°,∴==设以PQ为直径的圆的圆心为O',作O'N⊥BC于N,延长NO'交AD于M,如图1所示:则MN=AB=8,O'M∥AB,MN=AB=8,∵O'为PQ的中点,∴O''M是△APQ的中位线,∴O'M=12AP=3,∴O'N=MN-O'M=5∴以PQ为直径的圆不与BC边相切;(3)分三种情况:①当点P在AB边上,A'落在BC边上时,作QF⊥BC于F,如图2所示:则QF=AB=8,BF=AQ=10,∵四边形ABCD是矩形,∴∠A=∠B=∠BCD=∠D=90°,CD=AB=8,AD=BC=18,由折叠的性质得:PA'=PA,A'Q=AQ=10,∠PA'Q=∠A=90°,∴,∴A'B=BF-A'F=4,在Rt△A'BP中,BP=4-2t,PA'=AP=8-(4-2t)=4+2t,由勾股定理得:42+(4-2t)2=(4+2t)2,解得:t=12;②当点P在BC边上,A'落在BC边上时,连接AA',如图3所示:由折叠的性质得:A'P=AP,∴∠APQ'=∠A'PQ,∵AD∥BC,∴∠AQP=∠A'PQ,∴∠APQ=∠AQP,∴AP=AQ=A'P=10,在Rt△ABP中,由勾股定理得:,又∵BP=2t-4,∴2t-4=6,解得:t=5;③当点P在BC边上,A'落在CD边上时,连接AP、A'P,如图4所示:由折叠的性质得:A'P=AP,A'Q=AQ=10,在Rt△DQA'中,DQ=AD-AQ=8,由勾股定理得:,∴A'C=CD-DA'=2,在Rt△ABP和Rt△A'PC中,BP=2t-4,CP=BC-BP=18-(2t-4)=22-2t,由勾股定理得:AP2=82+(2t-4)2,A'P2=22+(22-2t)2,∴82+(2t-4)2=22+(22-2t)2,解得:t=173;综上所述,t为12或5或173时,折叠后顶点A的对应点A′落在矩形的一边上.【点睛】四边形综合题目,考查了矩形的性质、折叠变换的性质、勾股定理、函数图象、直线与圆的位置关系、三角形中位线定理、等腰三角形的判定、以及分类讨论等知识.12.如图,在正方形ABCD中,点G在对角线BD上(不与点B,D重合),GE⊥DC于点E,GF⊥BC于点F,连结AG.(1)写出线段AG,GE,GF长度之间的数量关系,并说明理由;(2)若正方形ABCD的边长为1,∠AGF=105°,求线段BG的长.【答案】(1)AG2=GE2+GF2(2)【解析】试题分析:(1)结论:AG2=GE2+GF2.只要证明GA=GC,四边形EGFC是矩形,推出GE=CF,在Rt△GFC中,利用勾股定理即可证明;(2)作BN⊥AG于N,在BN上截取一点M,使得AM=BM.设AN=x.易证AM=BM=2x,MN=x,在Rt△ABN中,根据AB2=AN2+BN2,可得1=x2+(2x+x)2,解得x=,推出BN=,再根据BG=BN÷cos30°即可解决问题.试题解析:(1)结论:AG2=GE2+GF2.理由:连接CG.∵四边形ABCD是正方形,∴A、C关于对角线BD对称,∵点G在BD上,∴GA=GC,∵GE⊥DC于点E,GF⊥BC于点F,∴∠GEC=∠ECF=∠CFG=90°,∴四边形EGFC是矩形,∴CF=GE,在Rt△GFC中,∵CG2=GF2+CF2,∴AG2=GF2+GE2.(2)作BN⊥AG于N,在BN上截取一点M,使得AM=BM.设AN=x.∵∠AGF=105°,∠FBG=∠FGB=∠ABG=45°,∴∠AGB=60°,∠GBN=30°,∠ABM=∠MAB=15°,∴∠AMN=30°,∴AM=BM=2x,MN=x,在Rt△ABN中,∵AB2=AN2+BN2,∴1=x2+(2x+x)2,解得x=,∴BN=,∴BG=BN÷cos30°=.考点:1、正方形的性质,2、矩形的判定和性质,3、勾股定理,4、直角三角形30度的性质13.如图,点E是正方形ABCD的边A B上一点,连结CE,过顶点C作CF⊥CE,交AD延长线于F.求证:BE=DF.【答案】证明见解析.【解析】分析:根据正方形的性质,证出BC=CD,∠B=∠CDF,∠BCD=90°,再由垂直的性质得到∠BCE=∠DCF,然后根据“ASA”证明△BCE≌△BCE即可得到BE=DF详解:证明:∵CF⊥CE,∴∠ECF=90°,又∵∠BCG=90°,∴∠BCE+∠ECD =∠DCF+∠ECD∴∠BCE=∠DCF,在△BCE与△DCF中,∵∠BCE=∠DCF,BC=CD,∠CDF=∠EBC,∴△BCE≌△BCE(ASA),∴BE=DF.点睛:本题考查的是正方形的性质,熟知正方形的性质及全等三角形的判定与性质是解答此题的关键.14.如图,现有一张边长为4的正方形纸片ABCD,点P为正方形AD边上的一点(不与点A、点D重合),将正方形纸片折叠,使点B落在P处,点C落在G处,PG交DC于H,折痕为EF,连接BP、BH.(1)求证:∠APB=∠BPH;(2)当点P在边AD上移动时,求证:△PDH的周长是定值;(3)当BE+CF的长取最小值时,求AP的长.【答案】(1)证明见解析.(2)证明见解析.(3)2.【解析】试题分析:(1)根据翻折变换的性质得出∠PBC=∠BPH,进而利用平行线的性质得出∠APB=∠PBC即可得出答案;(2)首先证明△ABP≌△QBP,进而得出△BCH≌△BQH,即可得出PD+DH+PH=AP+PD+DH+HC=AD+CD=8;(3)过F作FM⊥AB,垂足为M,则FM=BC=AB,证明△EFM≌△BPA,设AP=x,利用折叠的性质和勾股定理的知识用x表示出BE和CF,结合二次函数的性质求出最值.试题解析:(1)解:如图1,∵PE=BE,∴∠EBP=∠EPB.又∵∠EPH=∠EBC=90°,∴∠EPH-∠EPB=∠EBC-∠EBP.即∠PBC=∠BPH.又∵AD∥BC,∴∠APB=∠PBC.∴∠APB=∠BPH.(2)证明:如图2,过B作BQ⊥PH,垂足为Q.由(1)知∠APB=∠BPH,又∵∠A=∠BQP=90°,BP=BP,在△ABP和△QBP中,,∴△ABP≌△QBP(AAS),∴AP=QP,AB=BQ,又∵AB=BC,∴BC=BQ.又∠C=∠BQH=90°,BH=BH,在△BCH和△BQH中,,∴△BCH≌△BQH(SAS),∴CH=QH.∴△PHD的周长为:PD+DH+PH=AP+PD+DH+HC=AD+CD=8.∴△PDH的周长是定值.(3)解:如图3,过F作FM⊥AB,垂足为M,则FM=BC=AB.又∵EF为折痕,∴EF⊥BP.∴∠EFM+∠MEF=∠ABP+∠BEF=90°,∴∠EFM=∠ABP.又∵∠A=∠EMF=90°,在△EFM和△BPA中,,∴△EFM≌△BPA(AAS).∴EM=AP.设AP=x在Rt△APE中,(4-BE)2+x2=BE2.解得BE=2+,∴CF=BE-EM=2+-x,∴BE+CF=-x+4=(x-2)2+3.当x=2时,BE+CF取最小值,∴AP=2.考点:几何变换综合题.15.(本题14分)小明在学习平行线相关知识时总结了如下结论:端点分别在两条平行线上的所有线段中,垂直于平行线的线段最短.小明应用这个结论进行了下列探索活动和问题解决.问题1:如图1,在Rt△ABC中,∠C=90°,AC=4,BC=3,P为AC边上的一动点,以PB,PA为边构造□APBQ,求对角线PQ的最小值及PQ最小时的值.(1)在解决这个问题时,小明构造出了如图2的辅助线,则PQ的最小值为,当PQ最小时= _____ __;(2)小明对问题1做了简单的变式思考.如图3,P为AB边上的一动点,延长PA到点E,使AE=nPA(n为大于0的常数).以PE,PC为边作□P CQE,试求对角线PQ长的最小值,并求PQ最小时的值;问题2:在四边形ABCD中,AD∥BC,AB⊥BC,AD=1,AB=2,BC=3.(1)如图4,若为上任意一点,以,为边作□.试求对角线长的最小值和PQ最小时的值.(2)若为上任意一点,延长到,使,再以,为边作□.请直接写出对角线长的最小值和PQ最小时的值.【答案】问题1:(1)3,;(2)PQ=,=.问题2:(1)=4,.(2)PQ的最小值为..【解析】试题分析:问题1:(1)首先根据条件可证四边形PCBQ是矩形,然后根据条件“四边形APBQ是平行四边形可得AP=QB=PC,从而可求的值.(2)由题可知:当QP⊥AC 时,PQ最小.过点C作CD⊥AB于点D.此时四边形CDPQ为矩形,PQ=CD,在Rt△ABC中,∠C=90°,AC=4,BC=3,利用面积可求出CD=,然后可求出AD=,由AE=nPA可得PE=,而PE=CQ=PD=AD-AP=,所以AP=.所以=.问题2:(1)设对角线与相交于点.Rt≌Rt.所以AD=HC,QH=AP.由题可知:当QP⊥AB时,PQ最小,此时=CH=4,根据条件可证四边形BPQH为矩形,从而QH=BP=AP.所以.(2)根据题意画出图形,当AB时,的长最小,PQ的最小值为..试题解析:问题1:(1)3,;(2)过点C作CD⊥AB于点D.由题意可知当PQ⊥AB时,PQ最短.所以此时四边形CDPQ为矩形.PQ=CD,DP=CQ=PE.因为∠BCA=90°,AC=4,BC=3,所以AB=5.所以CD=.所以PQ=.在Rt△ACD中AC=4,CD=,所以AD=.因为AE=nPA,所以PE==CQ=PD=AD-AP=.所以AP=.所以=.问题2:(1)如图2,设对角线与相交于点.所以G是DC的中点,作QH BC,交BC的延长线于H,因为AD//BC,所以.所以.又,所以Rt≌Rt.所以AD=HC,QH=AP.由图知,当AB时,的长最小,即=CH=4.易得四边形BPQH为矩形,所以QH=BP=AP.所以.(若学生有能力从梯形中位线角度考虑,若正确即可评分.但讲评时不作要求)(2)PQ的最小值为..考点:1.直角三角形的性质;2.全等三角形的判定与性质;3.平行四边形的性质;4矩形的判定与性质.。
2020-2021年上海各区数学中考一模压轴题分类汇编-24题含详解
专题2021年上海各区分类汇编-24题专题一二次函数与角度问题【知识梳理】【历年真题】1.(2020秋•闵行区期末)在平面直角坐标系xOy中,如果抛物线y=ax2+bx+c上存在一点A,使点A关于坐标原点O的对称点A′也在这条抛物线上,那么我们把这条抛物线叫做回归抛物线,点A叫做这条抛物线的回归点.(1)已知点M在抛物线y=﹣x2+2x+4上,且点M的横坐标为2,试判断抛物线y=﹣x2+2x+4是否为回归抛物线,并说明理由;(2)已知点C为回归抛物线y=﹣x2﹣2x+c的顶点,如果点C是这条抛物线的回归点,求这条抛物线的表达式;(3)在(2)的条件下,所求得的抛物线的对称轴与x轴交于点D.联结CO并延长,交该抛物线于点E,点F是射线CD上一点,如果∠CFE=∠DEC,求点F的坐标.2.(2020秋•长宁区期末)已知在平面直角坐标系xOy中,抛物线y=ax2+bx+2经过点A(﹣3,﹣6)、B(6,0),与y轴交于点C.(1)求抛物线的表达式;(2)点D是抛物线上的点,且位于线段BC上方,联结CD.①如果点D的横坐标为2.求cot∠DCB的值;②如果∠DCB=2∠CBO,求点D的坐标.3.(2020秋•青浦区期末)如图,在平面直角坐标系xOy中,抛物线y=ax2+bx﹣4与x轴交于点A(﹣4,0)和点B(2,0),与y轴交于点C.(1)求该抛物线的表达式及点C的坐标;(2)如果点D的坐标为(﹣8,0),联结AC、DC,求∠ACD的正切值;(3)在(2)的条件下,点P为抛物线上一点,当∠OCD=∠CAP时,求点P的坐标.4.(2020秋•虹口区期末)如图,在平面直角坐标系xOy中,已知点A(﹣1,0)、B(3,0)、C(0,3),抛物线y=ax2+bx+c经过A、B两点.(1)当该抛物线经过点C时,求该抛物线的表达式;(2)在(1)题的条件下,点P为该抛物线上一点,且位于第三象限,当∠PBC=∠ACB时,求点P的坐标;(3)如果抛物线y=ax2+bx+c的顶点D位于△BOC内,求a的取值范围.5.(2020秋•松江区期末)如图,在平面直角坐标系xOy中,抛物线y=ax2+bx﹣2经过点A(2,0)和B(﹣1,﹣1),与y轴交于点C.(1)求这个抛物线的表达式;(2)如果点P是抛物线位于第二象限上一点,PC交x轴于点D,23 PDDC .①求P点坐标;②点Q在x轴上,如果∠QCA=∠PCB,求点Q的坐标.6.(2020秋•奉贤区期末)如图,在平面直角坐标系xOy中,抛物线y=﹣12x2+bx+c与x轴正半轴交于点A(4,0),与y轴交于点B(0,2),点C在该抛物线上且在第一象限.(1)求该抛物线的表达式;(2)将该抛物线向下平移m个单位,使得点C落在线段AB上的点D处,当AD=3BD时,求m的值;(3)连接BC,当∠CBA=2∠BAO时,求点C的坐标.专题二二次函数与相似三角形【知识梳理】【历年真题】1.(2020秋•崇明区期末)如图,已知对称轴为直线x=﹣1的抛物线y=ax2+bx+3与x轴交于A、B两点,与y轴交于点C,其中点A的坐标为(1,0).(1)求点B的坐标及抛物线的表达式;(2)记抛物线的顶点为P,对称轴与线段BC的交点为Q,将线段PQ绕点Q,按顺时针方向旋转120°,请判断旋转后点P的对应点P′是否还在抛物线上,并说明理由;(3)在x轴上是否存在点M,使△MOC与△BCP相似?若不存在,请说明理由;若存在,请直接写出点M的坐标【不必书写求解过程】.2.(2020秋•黄浦区期末)如图,平面直角坐标系内直线y=x+4与x轴、y轴分别交于点A、B,点C是线段OB的中点.(1)求直线AC的表达式;(2)若抛物线y=ax2+bx+c经过点C,且其顶点位于线段OA上(不含端点O、A).①用含b的代数式表示a,并写出1b c的取值范围;②设该抛物线与直线y=x+4在第一象限内的交点为点D,试问:△DBC与△DAC能否相似?如果能,请求此时抛物线的表达式;如果不能,请说明理由.3.(2020秋•浦东新区期末)二次函数y=ax2+bx+c(a≠0)的图象经过点A(2,4)、B(5,0)和O(0,0).(1)求二次函数的解析式;(2)联结AO,过点B作BC⊥AO于点C,与该二次函数图象的对称轴交于点P,联结AP,求∠BAP的余切值;(3)在(2)的条件下,点M在经过点A且与x轴垂直的直线上,当△AMO与△ABP相似时,求点M的坐标.4.(2020秋•普陀区期末)在平面直角坐标系xOy中(如图),已知抛物线y=ax2+bx+1与y轴交于点A,顶点B的坐标为(2,﹣1).(1)直接写出点A的坐标,并求抛物线的表达式;(2)设点C在x轴上,且∠CAB=90°,直线AC与抛物线的另一个交点为点D.①求点C、D的坐标;②将抛物线y=ax2+bx+1沿着射线BD的方向平移;平移后的抛物线顶点仍在线段BD上;点A的对应点为点P.设线段AB与x轴的交点为点Q,如果△ADP与△CBQ相似,求点P的坐标.专题三二次函数与其他【知识梳理】【历年真题】1.(2020秋•嘉定区期末)在平面直角坐标系xOy中,已知点A(﹣1,2),点B(1,6),点C(1,4),如果抛物线y=ax2+bx+3(a≠0)恰好经过这三个点之中的两个点.(1)试推断抛物线y=ax2+bx+3经过点A、B、C之中的哪两个点?简述理由;(2)求常数a与b的值;(3)将抛物线y=ax2+bx+3先沿与y轴平行的方向向下平移2个单位长度,再与沿x轴平行的方向向右平移t(t >0)个单位长度,如果所得到的新抛物线经过点C(1,4),设这个新抛物线的顶点是D,试探究△ABD的形状.2.(2020秋•金山区期末)在平面直角坐标系xOy中,直线y=﹣34x+2与直线y=12x﹣3相交于点A,抛物线y=ax2+bx﹣1(a≠0)经过点A.(1)求点A的坐标;(2)若抛物线y=ax2+bx﹣1向上平移两个单位后,经过点(1,﹣2),求抛物线y=ax2+bx﹣1的表达式;(3)若抛物线y=a'x2+b'x+c(a'<0)与y=ax2+bx﹣1关于x轴对称,且这两条抛物线的顶点分别是点P'与点P,当S△OPP′=3时,求抛物线y=ax2+bx﹣1的表达式.3.(2020秋•徐汇区期末)已知二次函数y=ax2﹣2ax+a+4(a<0)的大致图象如图所示,这个函数图象的顶点为点D.(1)求该函数图象的开口方向、对称轴及点D的坐标;(2)设该函数图象与y轴正半轴交于点C,与x轴正半轴交于点B,图象的对称轴与x轴交于点A,如果DC⊥BC,1tan 3DBC ∠=,求该二次函数的解析式;(3)在(2)的条件下,设点M 在第一象限该函数的图象上,且点M 的横坐标为t (t >1),如果△ACM 的面积是258,求点M 的坐标.4.(2020秋•静安区期末)如图,在平面直角坐标系xOy 中,直线y =﹣x +m (m >0)与x 轴、y 轴分别交于点A ,B ,抛物线y =ax 2+bx +4(a ≠0)经过点A ,且与y 轴相交于点C ,∠OCA =∠OAB .(1)求直线AB 的表达式;(2)如果点D 在线段AB 的延长线上,且AD =AC ,求经过点D 的抛物线y =ax 2+bx +4的表达式;(3)如果抛物线y =ax 2+bx +4的对称轴与线段AB 、AC 分别相交于点E ,F ,且EF =1,求此抛物线的顶点坐标.5.(2020秋•杨浦区期末)已知在平面直角坐标系xOy 中,抛物线y =﹣(x ﹣m )2+4与y轴交于点B ,与x 轴交于点C 、D (点C 在点D 左侧),顶点A 在第一象限,异于顶点A 的点P (1,n )在该抛物线上.(1)如果点P 与点C 重合,求线段AP 的长;(2)如果抛物线经过原点,点Q是抛物线上一点,tan∠OPQ=3,求点Q的坐标;(3)如果直线PB与x轴的负半轴相交,求m的取值范围.专题四二次函数与平行四边形【知识梳理】【历年真题】1.(2020秋•宝山区期末)已知抛物线y=ax2+bx(a≠0)经过A(4,0),B(﹣1,3)两点,抛物线的对称轴与x轴交于点C,点D与点B关于抛物线的对称轴对称,联结BC、BD.(1)求该抛物线的表达式以及对称轴;(2)点E在线段BC上,当∠CED=∠OBD时,求点E的坐标;(3)点M在对称轴上,点N在抛物线上,当以点O、A、M、N为顶点的四边形是平行四边形时,求这个平行四边形的面积.专题2021年上海各区分类汇编-24题专题一二次函数与角度问题【历年真题】1.(2020秋•闵行区期末)在平面直角坐标系xOy中,如果抛物线y=ax2+bx+c上存在一点A,使点A关于坐标原点O的对称点A′也在这条抛物线上,那么我们把这条抛物线叫做回归抛物线,点A叫做这条抛物线的回归点.(1)已知点M在抛物线y=﹣x2+2x+4上,且点M的横坐标为2,试判断抛物线y=﹣x2+2x+4是否为回归抛物线,并说明理由;(2)已知点C为回归抛物线y=﹣x2﹣2x+c的顶点,如果点C是这条抛物线的回归点,求这条抛物线的表达式;(3)在(2)的条件下,所求得的抛物线的对称轴与x轴交于点D.联结CO并延长,交该抛物线于点E,点F是射线CD上一点,如果∠CFE=∠DEC,求点F的坐标.【考点】二次函数综合题.【专题】二次函数图象及其性质;图形的相似;推理能力;应用意识.【分析】(1)先求出点M坐标,M'的坐标,代入解析式可求解;(2)先求出点C坐标,C'的坐标,利用回归点的定义可求解;(3)通过证明△CEF∽△CDE,可得CF CECE CD,可求CF=10,即可求解.【解答】解:(1)抛物线y=﹣x2+2x+4是回归抛物线,理由如下:∵点M在抛物线y=﹣x2+2x+4上,∴y=﹣4+4+4=4,∴点M(2,4),∴点M关于坐标原点O的对称点M'(﹣2,﹣4),当x=﹣2时,y=﹣4﹣4+4=﹣4,∴点M'在抛物线上,∴抛物线y=﹣x2+2x+4是回归抛物线;(2)∵点C为回归抛物线y=﹣x2﹣2x+c的顶点,∴点C(﹣1,c+1),∴点C关于原点O的对称点C'(1,﹣c﹣1),∵点C是这条抛物线的回归点,∴﹣c﹣1=﹣1﹣2+c,∴c=1,∴抛物线解析式为:y=﹣x2﹣2x+1;(3)∵抛物线y=﹣x2﹣2x+1,∴对称点为x=﹣1,∴点D(﹣1,0),点C(﹣1,2),∴直线CO解析式为y=﹣2x,联立方程组2212y x xy x⎧=--+⎨=-⎩,∴1212xy=⎧⎨=-⎩,2212xy=-⎧⎨=⎩,点E(1,﹣2),在△CEF和△CDE中,∠CFE=∠CED,∠FCE=∠ECD,∴△CEF∽△CDE,∴CF CECE CD=,∴CE2=CD•CF,∴(﹣1﹣1)2+(2+2)2=2CF,∴CF=10,∴F(﹣1,﹣8).【点评】本题是二次函数综合题,考查了二次函数的性质,相似三角形的判定和性质,理解新定义并运用是解题的关键.2.(2020秋•长宁区期末)已知在平面直角坐标系xOy中,抛物线y=ax2+bx+2经过点A(﹣3,﹣6)、B(6,0),与y轴交于点C.(1)求抛物线的表达式;(2)点D是抛物线上的点,且位于线段BC上方,联结CD.①如果点D的横坐标为2.求cot∠DCB的值;②如果∠DCB=2∠CBO,求点D的坐标.【考点】二次函数综合题.【专题】综合题;推理能力.【分析】(1)将点A,B坐标代入抛物线解析式中,解方程组,即可得出结论;(2)①先求出点D坐标,进而求出BC,CD,DB,判断出△BDC是直角三角形,即可得出结论;②构造出等腰三角形,利用对称性求出点F的坐标,进而求出直线CF的解析式,进而联立抛物线解析式,解方程组,即可得出结论.【解答】解:(1)∵抛物线y=ax2+bx+2经过点A(﹣3,﹣6)、B(6,0),∴932636620a ba b-+=-⎧⎨++=⎩,∴1353ab⎧=-⎪⎪⎨⎪=⎪⎩,∴抛物线的表达式为y=﹣13x2+53x+2;(2)①如图1,由(1)知,抛物线的解析式为y=﹣13x2+53x+2,当x=0时,y=2,∴C(0,2),当x=2时,y=﹣13×4+53×2+2=4,∴D(2,4),∵B(6,0),∴CD2=(2﹣0)2+(4﹣2)2=8,BC2=(6﹣0)2+(0﹣2)2=40,DB2=(6﹣2)2+(0﹣4)2=32,∴CD2+BC2=DB2,∴△BCD是直角三角形,∠BDC=90°,在Rt△BDC中,CD=,BD=,∴cot∠DCB=12 CDBD==;②如图2,过点C作CE∥x轴,则∠BCE=∠CBO,∵∠DCB=2∠CBO,∴∠DCE=∠BCE,过点B作BE⊥CE,并延长交CD的延长线于F,∵C(0,2),B(6,0),∴F(6,4),设直线CF的解析式为y=kx+2,∴6k+2=4,∴k=1 3,∴直线CF的解析式为y=13x+2①,∵抛物线的解析式为y=﹣13x2+53x+2②,联立①②,解得2xy=⎧⎨=⎩或4103xy=⎧⎪⎨=⎪⎩,∴D(4,10 3).【点评】此题是二次函数综合题,主要考查了待定系数法,勾股定理的逆定理,等腰三角形的性质,构造出等腰三角形是解本题的关键.3.(2020秋•青浦区期末)如图,在平面直角坐标系xOy中,抛物线y=ax2+bx﹣4与x轴交于点A(﹣4,0)和点B(2,0),与y轴交于点C.(1)求该抛物线的表达式及点C的坐标;(2)如果点D的坐标为(﹣8,0),联结AC、DC,求∠ACD的正切值;(3)在(2)的条件下,点P为抛物线上一点,当∠OCD=∠CAP时,求点P的坐标.【考点】二次函数综合题.【专题】二次函数的应用;图形的相似;解直角三角形及其应用;应用意识.【分析】(1)利用待定系数法可求解析式;(2)过D作DE⊥AC交CA延长线于E,通过证明∴△EAD∽△OAC,由相似三角形的性质可求ED=2,EC=,即可求解;(3)由角的数量关系可求∠ACP =∠BAP ,由锐角三角函数可求解.【解答】解:(1)将点A (﹣4,0)和点B (2,0)代入抛物线y =ax 2+bx ﹣4,可得164404240a ab --=⎧⎨+-=⎩,解得:12a =,1b =∴抛物线的解析式为2142y x x =+-,当x =0时,y =﹣4,∴C (0,﹣4);(2)如图1,过D 作DE ⊥AC 交CA 延长线于E ,∵C (0,﹣4),点A (﹣4,0),∴OA =OC =4,∴AC =,∵∠EAD =∠OAC ,∠DEA =∠COA ,∴△EAD ∽△OAC ,∴DE EA DA CO OA CA ===,∴44DE EA ==∴DE =EA =,∴EC =,∴DE 1tan ACD==EC 3∠;(3)如图2,过点P 作PF ⊥x 轴于F ,设21(,4)2P t t t +-,∵∠OCD =∠CAP ,∴∠OCA +∠ACD =∠CAB +∠BAP ,∴45°+∠ACD=45°+∠BAP,∴∠ACD=∠BAP,∴1 tan BAP=tan ACD=3∠∠,∴tan∠BAP=21t+t-4PF12==AF t+43,∴83t 或t=﹣4(舍去),∴820 (,) 39 P.【点评】本题是二次函数综合题,考查了二次函数的性质,相似三角形的判定和性质,锐角三角函数等知识,灵活运用这些性质解决问题是本题的关键.4.(2020秋•虹口区期末)如图,在平面直角坐标系xOy中,已知点A(﹣1,0)、B(3,0)、C(0,3),抛物线y=ax2+bx+c经过A、B两点.(1)当该抛物线经过点C时,求该抛物线的表达式;(2)在(1)题的条件下,点P为该抛物线上一点,且位于第三象限,当∠PBC=∠ACB时,求点P的坐标;(3)如果抛物线y=ax2+bx+c的顶点D位于△BOC内,求a的取值范围.【考点】二次函数综合题.【专题】压轴题;应用意识.【分析】(1)设抛物线的解析式为y=a(x﹣3)(x+1),将点C的坐标代入求得a的值,可得抛物线的解析式;(2)先根据点B和C的坐标证明△OCB是等腰直角三角形,得∠OBC=∠OCB=45°,根据等式的性质得:∠OAC =∠PBO,利用三角函数列式可得OE的长,利用待定系数法求PB的解析式,联立抛物线和直线PB的解析式组成方程组可得点P的坐标即可;(3)先确定抛物线的对称轴,计算边界点D的坐标和对应a的值,根据图形可知:符合条件的a一定是负数,从而得解.【解答】解:(1)设抛物线的解析式为y=a(x﹣3)(x+1).将点C的坐标(0,3)代入得:﹣3a=3,解得:a=﹣1,∴抛物线的解析式为y=﹣x2+2x+3;(2)如图1,设PB交y轴于点E,∵C(0,3),B(3,0),∴OB=OC=3,∵∠COB=90°,∴∠OCB=∠OBC=45°,又∵∠ACB=∠PCB,∴∠ACB﹣∠OCB=∠PBC﹣∠OBC,即∠OCA=∠PBO,∴tan∠OCA=tan∠PBO,即OA OE OC OB=,∴133OE=,∴OE=1,∵点P在第三象限,∴E(0,﹣1),设PB的解析式为:y=kx+b(k≠0),把E(0,﹣1)和B(3,0)代入得:130bk b=-⎧⎨+=⎩,解得:131kb⎧=⎪⎨⎪=-⎩,∴PB的解析式为:y=13x﹣1,则223113y x xb x⎧=-++⎪⎨=-⎪⎩,解得:113xy=⎧⎨=⎩或2243139xy⎧=-⎪⎪⎨⎪=-⎪⎩,∴P(﹣43,﹣139);(3)∵抛物线y=ax2+bx+c经过A、B两点,∴对称轴是:直线x=312-=1,∵B(3,0)、C(0,3),同理得BC的解析式为:y=﹣x+3,当x=1时,y=2,当顶点D(1,2)时,设抛物线的解析式为y=a(x﹣3)(x+1),把顶点D(1,2)代入得:a=﹣1 2,∴抛物线y=ax2+bx+c的顶点D位于△BOC内,a的取值范围是﹣12<a<0.【点评】本题主要考查的是二次函数的综合应用,解答本题主要应用了待定系数法求一次函数、二次函数的解析式,三角函数,对称的性质,二次函数的性质等知识,熟知利用方程组的解确定两函数的交点坐标是本题的关键.5.(2020秋•松江区期末)如图,在平面直角坐标系xOy中,抛物线y=ax2+bx﹣2经过点A(2,0)和B(﹣1,﹣1),与y轴交于点C.(1)求这个抛物线的表达式;(2)如果点P是抛物线位于第二象限上一点,PC交x轴于点D,23 PDDC=.①求P点坐标;②点Q在x轴上,如果∠QCA=∠PCB,求点Q的坐标.【考点】二次函数综合题.【专题】二次函数的应用;图形的全等;图形的相似;应用意识.【分析】(1)由待定系数法可求解析式;(2)①过点P作PE⊥x轴于E,由平行线分线段成比例可求PE的长,代入解析式可求解;②分两种情况讨论,利用全等三角形的性质和相似三角形的性质可求解.【解答】解:(1)∵抛物线y=ax2+bx﹣2经过点A(2,0)和B(﹣1,﹣1),∴120422a ba b-=--⎧⎨=+-⎩,解得:2313ab⎧=⎪⎪⎨⎪=-⎪⎩,∴抛物线解析式为:y=23x2﹣13x﹣2;(2)①如图1,过点P作PE⊥x轴于E,∵抛物线y=ax2+bx﹣2与y轴交于点C,∴点C(0,﹣2),∴OC=2,∵PE∥OC,∴23PE PDOC DC===EDDO,∴PE=43,∴43=23x2﹣13x﹣2,∴x=﹣2或x=52(不合题意舍去),∴点P(﹣2,4 3);②如图2,过点B作BH⊥CO于H,由①可知DO==,∵B(﹣1,﹣1),点C(0,﹣2),A(2,0)∴OA=OC=2,BH=CH=1,∴∠BCH=45°=∠OCA,∴∠BCA=90°,当点Q在线段AO上时,∵∠QCA=∠PCB,∴∠DCO=∠QCO,又∵CO=CO,∠DOC=∠QOC=90°,∴△DOC≌△QOC(ASA),∴DO=QO=6 5,∴点Q坐标为(65,0),当点Q'在射线OA上时,∵∠Q'CA=∠PCB,∴∠DCQ'=90°,∴∠CDO +∠DQ 'C =90°,∠DCO +∠CDO =90°,∴∠DQ 'C =∠DCO ,又∵∠DOC =∠Q 'OC =90°,∴△DOC ∽△COQ ',∴'DO CO OC Q O=,∴4=65×Q 'O ,∴Q 'O =103,∴点Q '(103,0),综上所述:点Q 坐标为(65,0)或(103,0).【点评】本题二次函数综合题,考查了待定系数法求解析式,二次函数的性质,全等三角形的判定和性质,相似三角形的判定和性质等知识,灵活运用这些知识解决问题是解题的关键.6.(2020秋•奉贤区期末)如图,在平面直角坐标系xOy 中,抛物线y =﹣12x 2+bx +c 与x 轴正半轴交于点A (4,0),与y 轴交于点B (0,2),点C 在该抛物线上且在第一象限.(1)求该抛物线的表达式;(2)将该抛物线向下平移m 个单位,使得点C 落在线段AB 上的点D 处,当AD =3BD 时,求m 的值;(3)连接BC ,当∠CBA =2∠BAO 时,求点C的坐标.【考点】二次函数综合题.【专题】压轴题;应用意识.【分析】(1)利用待定系数法求抛物线的解析式即可;(2)如图1,过点D 作DG ⊥x 轴于G ,利用平行证明△ADG ∽△ABO ,列比例式可以计算OG 和DG 的长,从而得D (1,32),最后由平移的性质可得m 的值;(3)如图2,作辅助线,构建等腰△ABF ,确定点F 的坐标,计算BF 的解析式,联立抛物线和BF 的解析式,方程组的一个解就是点C 的坐标.【解答】解:(1)把点A (4,0)和点B (0,2)代入抛物线y =﹣12x 2+bx +c 中得:1-16+4b+c=02c=2⎧⨯⎪⎨⎪⎩,解得:3b=-2c=2⎧⎪⎨⎪⎩,∴抛物线的解析式为:y=﹣12x2+32x+2;(2)如图1,过点D作DG⊥x轴于G,∴DG∥OB,∴△ADG∽△ABO,∴AD DG AG AB OB OA==,∵AD=3BD,∴AG=3OG,∵A(4,0),B(0,2),∴OA=4,OB=2,∴OG=1,DG=3 2,∵D(1,3 2),由平移得:点C的横坐标为1,当x=1时,y=﹣12×1+32×1+2=3,∴m=3﹣32=32;(3)∵∠CBA=2∠BAO,点C在该抛物线上且在第一象限,∴点C在AB的上方,如图2,过A作AF⊥x轴于A,交BC的延长线于点F,过B作BE⊥AF于点E,∴BE∥OA,∴∠BAO=∠ABE,∵∠CBA=2∠BAO=∠ABE+∠EBF,∴∠FBE=∠ABE,∵∠BEF=∠AEB=90°,∴∠F=∠BAF,∴AB=BF,∴AE=EF=OB=2,∴F(4,4),设BF的解析式为:y=kx+n,则402k nn+=⎧⎨=⎩,解得:122kn⎧=⎪⎨⎪=⎩,∴BF的解析式为:y=12x+2,∴212213222y xy x x⎧=+⎪⎪⎨⎪=++⎪⎩,解得2xy=⎧⎨=⎩或23xy=⎧⎨=⎩,∴C(2,3).【点评】本题考查了二次函数的综合题:熟练掌握二次函数图象上点的坐标特征、二次函数的性质、等腰三角形的性质和相似三角形的判定与性质;会利用待定系数法求抛物线和一次函数的解析式;灵活应用相似比表示线段之间的关系;理解坐标与图形的性质;会利用数形结合的思想解决数学问题.专题二二次函数与相似三角形【历年真题】1.(2020秋•崇明区期末)如图,已知对称轴为直线x=﹣1的抛物线y=ax2+bx+3与x轴交于A、B两点,与y轴交于点C,其中点A的坐标为(1,0).(1)求点B的坐标及抛物线的表达式;(2)记抛物线的顶点为P,对称轴与线段BC的交点为Q,将线段PQ绕点Q,按顺时针方向旋转120°,请判断旋转后点P的对应点P′是否还在抛物线上,并说明理由;(3)在x轴上是否存在点M,使△MOC与△BCP相似?若不存在,请说明理由;若存在,请直接写出点M的坐标【不必书写求解过程】.【考点】二次函数综合题.【专题】代数几何综合题;推理能力.【分析】(1)构建方程组求解即可.(2)如图1中,过点P′作P′H⊥PQ于H.求出点P′的坐标,即可判断.(3)首先证明∠PCB=90°,由PC:BC=1:3,推出OM:OC=1:3或OC:OM=1:3,推出OM=1或9,由此即可解决问题.【解答】解:(1)由题意,3012a bba++=⎧⎪⎨-=-⎪⎩,解得12ab=-⎧⎨=-⎩,∴抛物线的解析式y=﹣x2﹣2x+3,令y=0,则﹣x2﹣2x+3=0,解得x=1或﹣3,∴B(﹣3,0).(2)点P′在抛物线上,理由:如图1中,过点P′作P′H⊥PQ于H.∵y=﹣x2﹣2x+3=﹣(x+1)2+4,∴顶点P(﹣1,4),∵B(﹣3,0),C(0,3),∴直线BC的解析式为y=x+3,∵PQ∥y轴,∴Q(﹣1,2),∴PQ=2,在Rt△P′QH中,∠P′HQ=90°,∠P′QH=180°﹣120°=60°,P′Q=PQ=2,∴PH=P′Q•sin60PH=P′Q•cos60°=1,∴P1,1),当x﹣1时,y1)2﹣2﹣1)+3=1,∴点P′在抛物线上.(3)存在.如图2中,连接PB,PC.∵B(﹣3,0),P(﹣1,4),C(0,3),∴BC=,PC,PB=∴PB2=PC2+CB2,∴∠PCB=90°,PC:BC=:=1:3,当MO:OC=1:3或OC:MO=1:3时,△COM与△BCP相似,∴OM=1或9,∴满足条件的点M的坐标为(1,0)或(﹣1,0)或(9,0)或(﹣9,0).【点评】本题属于二次函数综合题,考查了二次函数的性质,一次函数的性质,相似三角形的判定和性质,解直角三角形等知识,解题的关键是学会利用参数构建方程组解决问题,学会用分类讨论的思想思考问题,属于中考压轴题.2.(2020秋•黄浦区期末)如图,平面直角坐标系内直线y=x+4与x轴、y轴分别交于点A、B,点C是线段OB的中点.(1)求直线AC的表达式;(2)若抛物线y=ax2+bx+c经过点C,且其顶点位于线段OA上(不含端点O、A).①用含b的代数式表示a,并写出1b c的取值范围;②设该抛物线与直线y=x+4在第一象限内的交点为点D,试问:△DBC与△DAC能否相似?如果能,请求此时抛物线的表达式;如果不能,请说明理由.【考点】二次函数综合题.【专题】代数几何综合题;推理能力.【分析】(1)求出A,C两点坐标,利用待定系数法解决问题即可.(2)①根据顶点的纵坐标为0,对称轴在线段OA上,构建方程与不等式即可解决问题.②能相似.利用相似三角形的性质构建方程,求出点D的坐标,再利用待定系数法解决问题即可.【解答】解:(1)∵直线y=x+4与x轴、y轴分别交于点A、B,∴A(﹣4,0),B(0,4),∴OA=OB=4,∵BC=OC=2,∴C(0,2),设直线AC的解析式为y=mx+n,则有240n m n =⎧⎨-+=⎩,解得122m n ⎧=-⎪⎨⎪=⎩,∴直线AC 的解析式为y =12x +2.(2)①由题意,2240402c b ac b a ⎧⎪=⎪-=⎨⎪⎪-<-<⎩,∴a =18b 2,1>1b>0.②能相似.如图,在Rt △AOC 中,∠AOC =90°,OA =4,OC =2,∴AC=2,∵△△DBC 与△DAC 相似,∠CDB =∠ADC ,∴当∠BCD =∠DAC 时,△DCB ∽△DAC ,∴55DC CB DA AC ===,∵点D 在直线y =x +4上,∴可以假设D (t ,t +4),5=,解得t =1或﹣32(舍弃),经检验,t =1是方程的根,∴D (1,5),∵抛物线y =ax 2+bx +2经过D (1,5),∴a +b +2=5,∴a +b =3,∵a =18b 2,∴3﹣b =18b 2,∴b 2+8b ﹣24=0,∴b =﹣4﹣,∴a =7﹣∴抛物线的解析式为y =(7﹣x 2+(﹣x +2.【点评】本题属于二次函数综合题,考查了二次函数的性质,一次函数的性质,相似三角形的判定和性质等知识,解题的关键是学会利用参数构建方程或不等式解决问题,属于中考压轴题.3.(2020秋•浦东新区期末)二次函数y=ax2+bx+c(a≠0)的图象经过点A(2,4)、B(5,0)和O(0,0).(1)求二次函数的解析式;(2)联结AO,过点B作BC⊥AO于点C,与该二次函数图象的对称轴交于点P,联结AP,求∠BAP的余切值;(3)在(2)的条件下,点M在经过点A且与x轴垂直的直线上,当△AMO与△ABP相似时,求点M的坐标.【考点】二次函数综合题.【专题】综合题;推理能力.【分析】(1)利用待定系数法,即可得出结论;(2)先判断出OB=AB,进而判断出△OBP≌△ABP,得出∠BOP=∠BAP,再求出直线BC的解析式,求出点P 的坐标,构造直角三角形,即可得出结论;(3)先判断出∠OAE=∠OBC,进而得出OM=AM或OA=OM,即可得出结论.【解答】解:(1)二次函数y=ax2+bx+c(a≠0)的图象经过点B(5,0)和O(0,0),∴设二次函数的解析式为y=ax(x﹣5),将点A(2,4)代入y=ax(x﹣5)中,得4=a×2(2﹣5),∴a=﹣2 3,∴二次函数的解析式为y=﹣23x(x﹣5)=﹣23x2+103x;(2)如图1,连接OP,∵A(2,4)、B(5,0)和O(0,0),∴OB=5,AB5,∴OB=AB,∵BC⊥OA,∴BC是OA的垂直平分线,∴AP=OP,∵BP=BP∴△OBP≌△ABP(SSS),∴∠BOP=∠BAP,∵AC=OC,A(2,4),∴点C(1,2),∴直线BC的解析式为y=﹣12x+52,由(1)知,二次函数的解析式为y=﹣23x2+103x,∴对称轴为直线x=52,∴P(52,54),∴OD=52,PD=54,∴cot∠BAP=cot∠BOP=ODPD=2;(3)∵BC⊥OA,AE⊥OB,∴∠ACB=∠AEB=90°,∵∠AMC=∠BME,∴∠OAE=∠OBC,∵点P在抛物线的对称轴上,∴OP=PB,∴△BOP是等腰三角形,∵△AMO与△ABP相似,∴△AMO与△OBP相似,∴OM=AM或OA=OM,设M(2,m),当OM=AM时,OM=AM=4﹣m,在Rt△OEM中,EM=m,根据勾股定理得,OM2﹣EM2=OE2,∴(4﹣m)2﹣m2=4,∴m=3 2,当OA=OM时,AE=M'E,∴M'(2,﹣4)即满足条件的点M的坐标为(2,32)或(2,﹣4).4.(2020秋•普陀区期末)在平面直角坐标系xOy中(如图),已知抛物线y=ax2+bx+1与y轴交于点A,顶点B的坐标为(2,﹣1).(1)直接写出点A的坐标,并求抛物线的表达式;(2)设点C在x轴上,且∠CAB=90°,直线AC与抛物线的另一个交点为点D.①求点C、D的坐标;②将抛物线y=ax2+bx+1沿着射线BD的方向平移;平移后的抛物线顶点仍在线段BD上;点A的对应点为点P.设线段AB与x轴的交点为点Q,如果△ADP与△CBQ相似,求点P的坐标.【考点】二次函数综合题.【专题】压轴题;应用意识.【分析】(1)先令x=0可得y=1,得点A的坐标,根据抛物线的顶点B(2,﹣1),利用待定系数法可得抛物线的表达式;(2)①根据点A和B的坐标得∠BAO=45°,所以∠CAO=45°,可知△ACO是等腰直角三角形,可得C的坐标,从而得AC的解析式,联立方程组可得直线AC与抛物线的交点D的坐标;②先证明∠PAD=∠ADB=∠BCQ,设P(m,2m+1),根据平移后B的对称点B'在线段BD上可知0≤m≤4,如果△ADP与△CBQ相似,存在两种情况:AP ADCQ BC=或AP ADBC CQ=,列方程可得结论.【解答】解:(1)当x =0时,y =1,∴A (0,1),设抛物线的解析式为:y =a (x ﹣2)2﹣1,把A (0,1)代入得:1=a (0﹣2)2﹣1,∴a=,∴抛物线的表达式为:y =(x ﹣2)2﹣1;(2)①如图1,∵A (0,1),B (2,﹣1),∴∠BAO =45°,∵∠CAB =90°,∴∠CAO =45°,∴OC =OA =1,∴C (﹣1,0),设AC 的解析式为:y =kx +m ,则01k m m -+=⎧⎨=⎩,解得:11k m =⎧⎨=⎩,∴AC 的解析式为:y =x +1,则211(2)12y x y x =+⎧⎪⎨=--⎪⎩,解得:1101x y =⎧⎨=⎩或2267x y =⎧⎨=⎩,∴D (6,7);②∵A (0,1),B (2,﹣1),同理得直线AB 的解析式为:y =﹣x +1,∴Q (1,0),∴CQ =2,BC=∵D (6,7),A (0,1),∴AD=AB=如图2,同理得:直线BD 的解析式为:y =2x ﹣5,由平移得:AP ∥BD ,则直线AP 的解析式为:y =2x +1,∴∠PAD =∠ADB ,∵tan ∠BCQ =13AB AD==tan ∠ADB ,∴∠PAD =∠BCQ ,设抛物线平移后的顶点为B ',P (m ,2m +1),则AP 5m ,B '(m +2,2m ﹣1),∵抛物线y =ax 2+bx +1沿着射线BD 的方向平移;平移后的抛物线顶点仍在线段BD 上,∴0≤m ≤4,如果△ADP 与△CBQ 相似,有以下两种情况:i )当AP AD CQ BC =时,即562210m =,解得:m =2.4,∴P (2.4,5.8);ii )当AP AD BC CQ =562210m=,解得:m =6(不符合题意,舍去),综上,P (2.4,5.8).【点评】本题是二次函数的综合应用,解答本题主要应用了待定系数法求二次函数和一次函数的解析式,两点的距离公式,相似三角形的性质和判定,平移的性质等知识,解题时,注意数形结合,使抽象的问题变得具体化,降低了解题的难度.专题三二次函数与其他【历年真题】1.(2020秋•嘉定区期末)在平面直角坐标系xOy 中,已知点A (﹣1,2),点B (1,6),点C (1,4),如果抛物线y =ax 2+bx +3(a ≠0)恰好经过这三个点之中的两个点.(1)试推断抛物线y =ax 2+bx +3经过点A 、B 、C 之中的哪两个点?简述理由;(2)求常数a与b的值;(3)将抛物线y=ax2+bx+3先沿与y轴平行的方向向下平移2个单位长度,再与沿x轴平行的方向向右平移t(t >0)个单位长度,如果所得到的新抛物线经过点C(1,4),设这个新抛物线的顶点是D,试探究△ABD的形状.【考点】二次函数综合题.【专题】综合题;推理能力.【分析】(1)先求出抛物线必经过点E(0,3),再判断出BC∥y轴,再判断出点A、E、C在同一条直线上,即可得出结论;(2)将点A,B坐标代入抛物线解析式中,即可得而出结论;(3)先用t表示出新抛物线的解析式,再将点C坐标代入,即可得出新抛物线的解析式,最后求出AB,AD,BD 即可得出结论.【解答】解:(1)抛物线与y轴的交点记作点E,针对于抛物线y=ax2+bx+3,当x=0时,y=3,∴抛物线与y轴的交点E的坐标为(0,3),∵点B(1,6),点C(1,4),∴BC∥y轴,∴抛物线y=ax2+bx+3经过点B、C两点中其中的一点,而点A(﹣1,2),E(0,3),C(1,4),∴点A,E,C从左到右,横坐标依次增加1,纵坐标也依次增加1,∴点A,E,C再同一条直线上,∴点C不在物线y=ax2+bx+3上,即抛物线y=ax2+bx+3经过点A、B、C之中的A、B两个点;(2)将点A(﹣1,2)、B(1,6)代入抛物线y=ax2+bx+3中,得3236 a ba b-+=⎧⎨++=⎩,∴12ab=⎧⎨=⎩,即a,b的值分别为1,2;(3)由(2)知,a=1,b=2,∴抛物线的解析式为y=x2+2x+3=(x+1)2+2,由平移得,平移后新抛物线的解析式为y=(x+1﹣t)2+2﹣2,即新抛物线的解析式为y=(x+1﹣t)2,∵抛物线经过点C(1,4),∴4=(1+1﹣t)2,∴t=0(舍)或t=4,∴新抛物线的解析式为y=(x﹣3)2,∴顶点D(3,0),∵点A(﹣1,2)、B(1,6),∴AB=AD=BD=∴AB=AD,AB2+AD2=20+20=40=BD2,∴△ABD是等腰直角三角形.【点评】此题是二次函数综合题,主要考查了待定系数法,平移的规律,两点间的距离公式,等腰直角三角形的判定,判断出抛物线必经过点E是解本题的关键.2.(2020秋•金山区期末)在平面直角坐标系xOy中,直线y=﹣34x+2与直线y=12x﹣3相交于点A,抛物线y=ax2+bx﹣1(a≠0)经过点A.(1)求点A的坐标;(2)若抛物线y=ax2+bx﹣1向上平移两个单位后,经过点(1,﹣2),求抛物线y=ax2+bx﹣1的表达式;(3)若抛物线y=a'x2+b'x+c(a'<0)与y=ax2+bx﹣1关于x轴对称,且这两条抛物线的顶点分别是点P'与点P,当S△OPP′=3时,求抛物线y=ax2+bx﹣1的表达式.【考点】二次函数综合题.【专题】代数几何综合题;二次函数图象及其性质;平移、旋转与对称;运算能力;推理能力.【分析】(1)联立两直线解析式,解二元一次方程组即可得出答案;(2)由抛物线经过点A可得出b=﹣4a,由平移的性质可得出答案;(3)求出顶点P的坐标为(2,﹣4a﹣1),由轴对称的性质可得出P'的坐标,求出PP'的长,根据三角形的面积公式可得出方程,解方程可得出答案.【解答】解:(1)∵直线y=﹣34x+2与直线y=12x﹣3相交于点A,∴324132y xy x⎧=-+⎪⎪⎨⎪=-⎪⎩,解得:41xy=⎧⎨=-⎩;∴点A的坐标为(4,﹣1).(2)∵抛物线y=ax2+bx﹣1(a≠0)经过点A(4,﹣1),∴16a+4b﹣1=﹣1,即b=﹣4a,∴y=ax2﹣4ax﹣1,∴平移后的抛物线的表达式是y =ax 2﹣4ax +1,∴﹣2=a ﹣4a +1,解得:a =1,∴抛物线y =ax 2+bx ﹣1的表达式是:y =x 2﹣4x ﹣1.(3)如图,∵y =ax 2﹣4ax ﹣1=a (x ﹣2)2﹣4a ﹣1,∴P (2,﹣4a ﹣1),∵抛物线y =a 'x 2+b 'x +c (a '<0)与y =ax 2﹣4ax ﹣1关于x 轴对称,∴P '(2,4a +1),∵a '<0,∴a >0,∴P 'P =8a +2,又∵OD =2,S △OPP '=12×OD ×PP ',∴12(82)32a ⨯⨯+=,解得:a =18,∴抛物线y =ax 2+bx ﹣1的表达式是y =21182x x -x ﹣1.【点评】本题是二次函数综合题,考查了求两直线的交点坐标,二次函数的性质,待定系数法,平移的性质,轴对称的性质,三角形的面积公式,利用参数列出方程是本题的关键.3.(2020秋•徐汇区期末)已知二次函数y =ax 2﹣2ax +a +4(a <0)的大致图象如图所示,这个函数图象的顶点为点D .(1)求该函数图象的开口方向、对称轴及点D 的坐标;(2)设该函数图象与y 轴正半轴交于点C ,与x 轴正半轴交于点B ,图象的对称轴与x 轴交于点A ,如果DC ⊥BC ,1tan 3DBC ∠=,求该二次函数的解析式;(3)在(2)的条件下,设点M 在第一象限该函数的图象上,且点M 的横坐标为t (t >1),如果△ACM 的面积是258,求点M 的坐标.。
2020-2021上海中考数学压轴题专题复习——二次函数的综合
2020-2021上海中考数学压轴题专题复习——二次函数的综合一、二次函数1.已知二次函数223y ax ax =-+的最大值为4,且该抛物线与y 轴的交点为C ,顶点为D .(1)求该二次函数的解析式及点C ,D 的坐标; (2)点(,0)P t 是x 轴上的动点,①求PC PD -的最大值及对应的点P 的坐标;②设(0,2)Q t 是y 轴上的动点,若线段PQ 与函数2||23y a x a x =-+的图像只有一个公共点,求t 的取值范围.【答案】(1)2y x 2x 3=-++,C 点坐标为(0,3),顶点D 的坐标为(1,4);(2)①最,P 的坐标为(3,0)-,②t 的取值范围为3t ≤-或332t ≤<或72t =.【解析】 【分析】(1)先利用对称轴公式x=2a12a--=,计算对称轴,即顶点坐标为(1,4),再将两点代入列二元一次方程组求出解析式;(2)根据三角形的三边关系:可知P 、C 、D 三点共线时|PC-PD|取得最大值,求出直线CD 与x 轴的交点坐标,就是此时点P 的坐标;(3)先把函数中的绝对值化去,可知22x 23,0,y x 23,0.x x x x ⎧-++≥=⎨--+<⎩,此函数是两个二次函数的一部分,分三种情况进行计算:①当线段PQ 过点(0,3),即点Q 与点C 重合时,两图象有一个公共点,当线段PQ 过点(3,0),即点P 与点(3,0)重合时,两函数有两个公共点,写出t 的取值;②线段PQ 与当函数y=a|x|2-2a|x|+c (x≥0)时有一个公共点时,求t 的值;③当线段PQ 过点(-3,0),即点P 与点(-3,0)重合时,线段PQ 与当函数y=a|x|2-2a|x|+c (x <0)时也有一个公共点,则当t≤-3时,都满足条件;综合以上结论,得出t 的取值. 【详解】 解:(1)∵2ax 12a-=-=, ∴2y ax ax 3=-+的对称轴为x 1=. ∵2y ax ax 3=-+人最大值为4, ∴抛物线过点()1,4. 得a 2a 34-+=, 解得a 1=-.∴该二次函数的解析式为2y x 2x 3=-++.C 点坐标为()0,3,顶点D 的坐标为()1,4.(2)①∵PC PD CD -≤,∴当P,C,D 三点在一条直线上时,PC PD -取得最大值.连接DC 并延长交y 轴于点P ,PC PD CD -===∴PC PD -. 易得直线CD 的方程为y x 3=+. 把()P t,0代入,得t 3=-. ∴此时对应的点P 的坐标为()3,0-.②2y a |x |2a x 3=-+的解析式可化为22x 23,0,y x 23,0.x x x x ⎧-++≥=⎨--+<⎩设线段PQ 所在直线的方程为y kx b =+,将()P t,0,()Q 0,2t 的坐标代入,可得线段PQ 所在直线的方程为y 2x 2t =-+.(1)当线段PQ 过点()3,0-,即点P 与点()3,0-重合时,线段PQ 与函数22x 23,0,y x 23,0.x x x x ⎧-++≥=⎨--+<⎩的图像只有一个公共点,此时t 3=-.∴当t 3≤-时,线段PQ 与函数22x 23,0,y x 23,0.x x x x ⎧-++≥=⎨--+<⎩的图像只有一个公共点.(2)当线段PQ 过点()0,3,即点Q 与点C 重合时,线段PQ 与函数22x 23,0,y x 23,0.x x x x ⎧-++≥=⎨--+<⎩的图像只有一个公共点,此时3t 2=.当线段PQ 过点()3,0,即点P 与点()3,0重合时,t 3=,此时线段PQ 与函数22x 23,0,y x 23,0.x x x x ⎧-++≥=⎨--+<⎩的图像有两个公共点.所以当3t 32≤<时,线段PQ 与函数22x 23,0,y x 23,0.x x x x ⎧-++≥=⎨--+<⎩的图像只有一个公共点.(3)将y 2x 2t =-+带入()2y x 2x 3x 0=-++≥,并整理,得2x 4x 2t 30-+-=.()Δ1642t 3288t =--=-.令288t 0-=,解得7t 2=. ∴当7t 2=时,线段PQ 与函数22x 23,0,y x 23,0.x x x x ⎧-++≥=⎨--+<⎩的图像只有一个公共点.综上所述,t 的取值范围为t 3≤-或3t 32≤<或7t 2=. 【点睛】本题考查了二次函数的综合应用,先利用待定系数法求解析式,同时把最大值与三角形的三边关系联系在一起;同时对于二次函数利用动点求取值问题,从特殊点入手,把函数分成几部分考虑,按自变量从大到小的顺序或从小到大的顺序求解.2.如图:在平面直角坐标系中,直线l :y=13x ﹣43与x 轴交于点A ,经过点A 的抛物线y=ax 2﹣3x+c 的对称轴是x=32. (1)求抛物线的解析式;(2)平移直线l 经过原点O ,得到直线m ,点P 是直线m 上任意一点,PB ⊥x 轴于点B ,PC ⊥y 轴于点C ,若点E 在线段OB 上,点F 在线段OC 的延长线上,连接PE ,PF ,且PE=3PF .求证:PE ⊥PF ;(3)若(2)中的点P 坐标为(6,2),点E 是x 轴上的点,点F 是y 轴上的点,当PE ⊥PF 时,抛物线上是否存在点Q ,使四边形PEQF 是矩形?如果存在,请求出点Q 的坐标,如果不存在,请说明理由.【答案】(1)抛物线的解析式为y=x 2﹣3x ﹣4;(2)证明见解析;(3)点Q 的坐标为(﹣2,6)或(2,﹣6). 【解析】 【分析】(1)先求得点A 的坐标,然后依据抛物线过点A ,对称轴是x=32列出关于a 、c 的方程组求解即可;(2)设P (3a ,a ),则PC=3a ,PB=a ,然后再证明∠FPC=∠EPB ,最后通过等量代换进行证明即可;(3)设E (a ,0),然后用含a 的式子表示BE 的长,从而可得到CF 的长,于是可得到点F 的坐标,然后依据中点坐标公式可得到22x x x x Q P F E ++=,22y y y yQ P F E ++=,从而可求得点Q的坐标(用含a的式子表示),最后,将点Q的坐标代入抛物线的解析式求得a的值即可.【详解】(1)当y=0时,140 33x-=,解得x=4,即A(4,0),抛物线过点A,对称轴是x=32,得161203322a ca-+=⎧⎪-⎨-=⎪⎩,解得14ac=⎧⎨=-⎩,抛物线的解析式为y=x2﹣3x﹣4;(2)∵平移直线l经过原点O,得到直线m,∴直线m的解析式为y=13x.∵点P是直线1上任意一点,∴设P(3a,a),则PC=3a,PB=a.又∵PE=3PF,∴PC PBPF PE=.∴∠FPC=∠EPB.∵∠CPE+∠EPB=90°,∴∠FPC+∠CPE=90°,∴FP⊥PE.(3)如图所示,点E在点B的左侧时,设E(a,0),则BE=6﹣a.∵CF=3BE=18﹣3a,∴OF=20﹣3a.∴F(0,20﹣3a).∵PEQF为矩形,∴22x x x xQ P F E++=,22y y y yQ P F E++=,∴Q x+6=0+a,Q y+2=20﹣3a+0,∴Q x=a﹣6,Q y=18﹣3a.将点Q 的坐标代入抛物线的解析式得:18﹣3a=(a ﹣6)2﹣3(a ﹣6)﹣4,解得:a=4或a=8(舍去). ∴Q (﹣2,6).如下图所示:当点E 在点B 的右侧时,设E (a ,0),则BE=a ﹣6.∵CF=3BE=3a ﹣18, ∴OF=3a ﹣20. ∴F (0,20﹣3a ). ∵PEQF 为矩形,∴22x x x x Q P F E ++=,22y y y yQ P F E ++=, ∴Q x +6=0+a ,Q y +2=20﹣3a+0, ∴Q x =a ﹣6,Q y =18﹣3a .将点Q 的坐标代入抛物线的解析式得:18﹣3a=(a ﹣6)2﹣3(a ﹣6)﹣4,解得:a=8或a=4(舍去). ∴Q (2,﹣6).综上所述,点Q 的坐标为(﹣2,6)或(2,﹣6). 【点睛】本题主要考查的是二次函数的综合应用,解答本题主要应用了矩形的性质、待定系数法求二次函数的解析式、中点坐标公式,用含a 的式子表示点Q 的坐标是解题的关键.3.新春佳节,电子鞭炮因其安全、无污染开始走俏.某商店经销一种电子鞭炮,已知这种电子鞭炮的成本价为每盒80元,市场调查发现,该种电子鞭炮每天的销售量y (盒)与销售单价x (元)有如下关系:y=﹣2x+320(80≤x≤160).设这种电子鞭炮每天的销售利润为w 元.(1)求w 与x 之间的函数关系式;(2)该种电子鞭炮销售单价定为多少元时,每天的销售利润最大?最大利润是多少元? (3)该商店销售这种电子鞭炮要想每天获得2400元的销售利润,又想卖得快.那么销售单价应定为多少元?【答案】(1)w=﹣2x 2+480x ﹣25600;(2)销售单价定为120元时,每天销售利润最大,最大销售利润3200元(3)销售单价应定为100元【解析】 【分析】 (1)用每件的利润()80x -乘以销售量即可得到每天的销售利润,即()()()80802320w x y x x =-=--+, 然后化为一般式即可;(2)把(1)中的解析式进行配方得到顶点式()221203200w x =--+,然后根据二次函数的最值问题求解;(3)求2400w =所对应的自变量的值,即解方程()2212032002400x --+=.然后检验即可. 【详解】(1)()()()80802320w x y x x =-=--+, 2248025600x x =-+-,w 与x 的函数关系式为:2248025600w x x =-+-; (2)()2224802560021203200w x x x =-+-=--+, 2080160x -<≤≤Q ,,∴当120x =时,w 有最大值.w 最大值为3200.答:销售单价定为120元时,每天销售利润最大,最大销售利润3200元. (3)当2400w =时,()2212032002400x --+=. 解得:12100140x x ,.== ∵想卖得快,2140x ∴=不符合题意,应舍去.答:销售单价应定为100元.4.如图,在平面直角坐标系中,抛物线y=ax 2+bx ﹣3(a≠0)与x 轴交于点A (﹣2,0)、B (4,0)两点,与y 轴交于点C .(1)求抛物线的解析式;(2)点P 从A 点出发,在线段AB 上以每秒3个单位长度的速度向B 点运动,同时点Q 从B 点出发,在线段BC 上以每秒1个单位长度的速度向C 点运动,其中一个点到达终点时,另一个点也停止运动,当△PBQ 存在时,求运动多少秒使△PBQ 的面积最大,最大面积是多少?(3)当△PBQ 的面积最大时,在BC 下方的抛物线上存在点K ,使S △CBK :S △PBQ =5:2,求K 点坐标.【答案】(1)y=38x 2﹣34x ﹣3(2)运动1秒使△PBQ 的面积最大,最大面积是910(3)K 1(1,﹣278),K 2(3,﹣158)【解析】 【详解】试题分析:(1)把点A 、B 的坐标分别代入抛物线解析式,列出关于系数a 、b 的解析式,通过解方程组求得它们的值;(2)设运动时间为t 秒.利用三角形的面积公式列出S △PBQ 与t 的函数关系式S △PBQ =﹣910(t ﹣1)2+910.利用二次函数的图象性质进行解答; (3)利用待定系数法求得直线BC 的解析式为y=34x ﹣3.由二次函数图象上点的坐标特征可设点K 的坐标为(m ,38m 2﹣34m ﹣3).如图2,过点K 作KE ∥y 轴,交BC 于点E .结合已知条件和(2)中的结果求得S △CBK =94.则根据图形得到:S △CBK =S △CEK +S △BEK =12EK•m+12•EK•(4﹣m ),把相关线段的长度代入推知:﹣34m 2+3m=94.易求得K 1(1,﹣278),K 2(3,﹣158).解:(1)把点A (﹣2,0)、B (4,0)分别代入y=ax 2+bx ﹣3(a≠0),得423016430a b a b --=⎧⎨+-=⎩, 解得3834a b ⎧=⎪⎪⎨⎪=-⎪⎩,所以该抛物线的解析式为:y=38x 2﹣34x ﹣3;(2)设运动时间为t 秒,则AP=3t ,BQ=t . ∴PB=6﹣3t .由题意得,点C 的坐标为(0,﹣3). 在Rt △BOC 中,.如图1,过点Q 作QH ⊥AB 于点H .∴QH ∥CO , ∴△BHQ ∽△BOC , ∴HB OC BGBC=,即Hb 35t=,∴HQ=35t . ∴S △PBQ =12PB•HQ=12(6﹣3t )•35t=﹣910t 2+95t=﹣910(t ﹣1)2+910.当△PBQ 存在时,0<t <2 ∴当t=1时,S △PBQ 最大=910. 答:运动1秒使△PBQ 的面积最大,最大面积是910; (3)设直线BC 的解析式为y=kx+c (k≠0). 把B (4,0),C (0,﹣3)代入,得403k c c +=⎧⎨=-⎩, 解得3k 4c 3⎧=⎪⎨⎪=-⎩,∴直线BC 的解析式为y=34x ﹣3. ∵点K 在抛物线上.∴设点K 的坐标为(m ,38m 2﹣34m ﹣3).如图2,过点K 作KE ∥y 轴,交BC 于点E .则点E 的坐标为(m ,34m ﹣3).∴EK=34m﹣3﹣(38m2﹣34m﹣3)=﹣38m2+32m.当△PBQ的面积最大时,∵S△CBK:S△PBQ=5:2,S△PBQ=9 10.∴S△CBK=94.S△CBK=S△CEK+S△BEK=12EK•m+12•EK•(4﹣m)=12×4•EK=2(﹣38m2+32m)=﹣34m2+3m.即:﹣34m2+3m=94.解得 m1=1,m2=3.∴K1(1,﹣278),K2(3,﹣158).点评:本题是二次函数的综合题型,其中涉及到的知识点有待定系数法求二次函数解析式和三角形的面积求法.在求有关动点问题时要注意该点的运动范围,即自变量的取值范围.5.如图,抛物线y=ax2+bx过点B(1,﹣3),对称轴是直线x=2,且抛物线与x轴的正半轴交于点A.(1)求抛物线的解析式,并根据图象直接写出当y≤0时,自变量x的取值范围;(2)在第二象限内的抛物线上有一点P,当PA⊥BA时,求△PAB的面积.【答案】(1)抛物线的解析式为y=x2﹣4x,自变量x的取值范图是0≤x≤4;(2)△PAB的面积=15.【解析】【分析】(1)将函数图象经过的点B坐标代入的函数的解析式中,再和对称轴方程联立求出待定系数a和b;(2)如图,过点B作BE⊥x轴,垂足为点E,过点P作PE⊥x轴,垂足为F,设P(x,x2-4x),证明△PFA∽△AEB,求出点P的坐标,将△PAB的面积构造成长方形去掉三个三角形的面积.【详解】(1)由题意得,3 22a bba+-⎧⎪⎨-⎪⎩==,解得14ab-⎧⎨⎩==,∴抛物线的解析式为y=x2-4x,令y=0,得x2-2x=0,解得x=0或4,结合图象知,A的坐标为(4,0),根据图象开口向上,则y≤0时,自变量x的取值范围是0≤x≤4;(2)如图,过点B作BE⊥x轴,垂足为点E,过点P作PE⊥x轴,垂足为F,设P(x,x2-4x),∵PA⊥BA∴∠PAF+∠BAE=90°,∵∠PAF+∠FPA=90°,∴∠FPA=∠BAE又∠PFA=∠AEB=90° ∴△PFA ∽△AEB,∴PF AF AE BE =,即244213x x x--=-, 解得,x= −1,x=4(舍去) ∴x 2-4x=-5∴点P 的坐标为(-1,-5),又∵B 点坐标为(1,-3),易得到BP 直线为y=-4x+1 所以BP 与x 轴交点为(14,0) ∴S △PAB=115531524⨯⨯+= 【点睛】本题是二次函数综合题,求出函数解析式是解题的关键,特别是利用待定系数法将两条直线表达式解出,利用点的坐标求三角形的面积是关键.6.如图,过()A 1,0、()B 3,0作x 轴的垂线,分别交直线y 4x =-于C 、D 两点.抛物线2y ax bx c =++经过O 、C 、D 三点.()1求抛物线的表达式;()2点M 为直线OD 上的一个动点,过M 作x 轴的垂线交抛物线于点N ,问是否存在这样的点M ,使得以A 、C 、M 、N 为顶点的四边形为平行四边形?若存在,求此时点M 的横坐标;若不存在,请说明理由;()3若AOC V 沿CD 方向平移(点C 在线段CD 上,且不与点D 重合),在平移的过程中AOC V 与OBD V 重叠部分的面积记为S ,试求S 的最大值.【答案】(1)2413y x x 33=-+;(2)32332+332-;(3)13. 【解析】【分析】(1)利用待定系数法求出抛物线的解析式;(2)由题意,可知MN ∥AC ,因为以A 、C 、M 、N 为顶点的四边形为平行四边形,则有MN =AC =3.设点M 的横坐标为x ,则求出MN =|43x 2﹣4x |;解方程|43x 2﹣4x |=3,求出x 的值,即点M 横坐标的值;(3)设水平方向的平移距离为t (0≤t <2),利用平移性质求出S 的表达式:S 16=-(t ﹣1)213+;当t =1时,s 有最大值为13. 【详解】(1)由题意,可得C (1,3),D (3,1).∵抛物线过原点,∴设抛物线的解析式为:y =ax 2+bx ,∴3931a b a b +=⎧⎨+=⎩,解得43133a b ⎧=-⎪⎪⎨⎪=⎪⎩,∴抛物线的表达式为:y 43=-x 2133+x . (2)存在.设直线OD 解析式为y =kx ,将D (3,1)代入,求得k 13=,∴直线OD 解析式为y 13=x . 设点M 的横坐标为x ,则M (x ,13x ),N (x ,43-x 2133+x ),∴MN =|y M ﹣y N |=|13x ﹣(43-x 2133+x )|=|43x 2﹣4x |. 由题意,可知MN ∥AC ,因为以A 、C 、M 、N 为顶点的四边形为平行四边形,则有MN =AC =3,∴|43x 2﹣4x |=3. 若43x 2﹣4x =3,整理得:4x 2﹣12x ﹣9=0,解得:x =或x = 若43x 2﹣4x =﹣3,整理得:4x 2﹣12x +9=0,解得:x 32=,∴存在满足条件的点M ,点M 的横坐标为:32. (3)∵C (1,3),D (3,1),∴易得直线OC 的解析式为y =3x ,直线OD 的解析式为y 13=x . 如解答图所示,设平移中的三角形为△A 'O 'C ',点C '在线段CD 上. 设O 'C '与x 轴交于点E ,与直线OD 交于点P ;设A 'C '与x 轴交于点F ,与直线OD 交于点Q .设水平方向的平移距离为t (0≤t <2),则图中AF =t ,F (1+t ,0),Q (1+t ,1133+t ),C '(1+t ,3﹣t ).设直线O 'C '的解析式为y =3x +b ,将C '(1+t ,3﹣t )代入得:b =﹣4t ,∴直线O 'C '的解析式为y =3x ﹣4t ,∴E (43t ,0). 联立y =3x ﹣4t 与y 13=x ,解得:x 32=t ,∴P (32t ,12t ). 过点P 作PG ⊥x 轴于点G ,则PG 12=t ,∴S =S △OFQ ﹣S △OEP 12=OF •FQ 12-OE •PG 12=(1+t )(1133+t )12-•43t •12t 16=-(t ﹣1)213+当t =1时,S 有最大值为13,∴S 的最大值为13.【点睛】本题是二次函数压轴题,综合考查了二次函数的图象与性质、待定系数法、函数图象上点的坐标特征、平行四边形、平移变换、图形面积计算等知识点,有一定的难度.第(2)问中,解题的关键是根据平行四边形定义,得到MN =AC =3,由此列出方程求解;第(3)问中,解题的关键是求出S 的表达式,注意图形面积的计算方法.7.如图,某足球运动员站在点O 处练习射门,将足球从离地面0.5m 的A 处正对球门踢出(点A 在y 轴上),足球的飞行高度y(单位:m )与飞行时间t(单位:s )之间满足函数关系y =at 2+5t +c ,已知足球飞行0.8s 时,离地面的高度为3.5m . (1)足球飞行的时间是多少时,足球离地面最高?最大高度是多少?(2)若足球飞行的水平距离x(单位:m )与飞行时间t(单位:s )之间具有函数关系x =10t ,已知球门的高度为2.44m ,如果该运动员正对球门射门时,离球门的水平距离为28m ,他能否将球直接射入球门?【答案】(1)足球飞行的时间是85s 时,足球离地面最高,最大高度是4.5m ;(2)能. 【解析】试题分析:(1)由题意得:函数y=at 2+5t+c 的图象经过(0,0.5)(0.8,3.5),于是得到,求得抛物线的解析式为:y=﹣t 2+5t+,当t=时,y 最大=4.5;(2)把x=28代入x=10t 得t=2.8,当t=2.8时,y=﹣×2.82+5×2.8+=2.25<2.44,于是得到他能将球直接射入球门.解:(1)由题意得:函数y=at 2+5t+c 的图象经过(0,0.5)(0.8,3.5), ∴,解得:,∴抛物线的解析式为:y=﹣t 2+5t+,∴当t=时,y 最大=4.5;(2)把x=28代入x=10t 得t=2.8, ∴当t=2.8时,y=﹣×2.82+5×2.8+=2.25<2.44,∴他能将球直接射入球门. 考点:二次函数的应用.8.已知抛物线26y x x c =-++.(1)若该抛物线与x 轴有公共点,求c 的取值范围;(Ⅱ)设该抛物线与直线21y x =+交于M ,N 两点,若25MN =C 的值; (Ⅲ)点P ,点Q 是抛物线上位于第一象限的不同两点,,PA QB 都垂直于x 轴,垂足分别为A ,B ,若OPA OQB ∆≅∆,求c 的取值范围.【答案】(I )9c -…;(Ⅱ)2c =-;(Ⅲ)c 的取值范围是2174c -<< 【解析】 【分析】(1) 抛物线与x 轴有公共点,则判别式为非负数,列不等式求解即可;(2)求出二次函数与直线的交点,并根据勾股定理求出MN 的长度,列方程即可求解; (3)由OPA OQB ∆≅∆可知,P ,Q 两点的坐标特点,设坐标得到设点P 的坐标为(, )m n ,则点Q 的坐标为(,)n m ,代入二次函数,得到n,m 的关系,则只需保证该方程有正根即可求解. 【详解】解:(I )∵抛物线26y x x c =-++与x 轴有交点,∴一元二次方程260x x c -++=有实根。
2020-2021上海备战中考数学—相似的综合压轴题专题复习.doc
2020-2021 上海备战中考数学—相似的综合压轴题专题复习一、相似1.如图,在矩形ABCD 中, AB=18cm, AD=9cm,点M 沿AB 边从 A 点开始向 B 以2cm/s 的速度移动,点N 沿DA 边从 D 点开始向 A 以1cm/s 的速度移动.如果点M、 N 同时出发,用 t( s)表示移动时间(0≤t ≤9),求:(1)当 t 为何值时,∠ ANM=45°?(2)计算四边形 AMCN 的面积,根据计算结果提出一个你认为合理的结论;(3)当 t 为何值时,以点 M 、 N、 A 为顶点的三角形与△ BCD相似?【答案】(1)解:对于任何时刻 t , AM=2t ,DN=t, NA=9-t,当 AN=AM 时,△MAN 为等腰直角三角形,即: 9-t=2t ,解得: t=3( s),所以,当t=3s 时,△ MAN 为等腰直角三角形(2)解:在△ NAC 中, NA=9-t , NA 边上的高DC=12,∴ S△NAC= NA?DC=(9-t)?18=81-9t.在△ AMC 中, AM=2t , BC=9,∴S△AMC= AM?BC=?2t?9=9t .∴S 四边形NAMC=S△NAC+S△AMC=81( cm2).由计算结果发现:在 M 、N 两点移动的过程中,四边形 NAMC 的面积始终保持不变.(也可提出: M 、N 两点到对角线 AC 的距离之和保持不变)( 3)解:根据题意,可分为两种情况来研究,在矩形ABCD 中:①当NA: AB=AM: BC 时,△ NAP∽ △ ABC,那么有:( 9-t ): 18=2t :9,解得 t=1.8 (s),即当 t=1.8s 时,△ NAP∽ △ ABC;②当 NA: BC=AM: AB 时,△ MAN ∽ △ABC,那么有:(9-t ): 9=2t : 18,解得 t=4.5 (s),即当 t=4.5s 时,△ MAN∽ △ ABC;所以,当t=1.8s 或 4.5s 时,以点N、 A、M 为顶点的三角形与△ ABC相似【解析】【分析】( 1)根据题意可得:因为对于任何时刻t , AM=2t , DN=t, NA=9-t.当NA=AM 时,△ MAN 为等腰直角三角形,可得方程式,解可得答案。
