初中几何最值模型汇总,2019年中考数学几何最值真题分类汇编及答案解析

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中考数学几何模型之阿氏圆最值模型(解析版)

中考数学几何模型之阿氏圆最值模型(解析版)

中考数学几何模型:阿氏圆最值模型名师点睛拨开云雾开门见山在前面的“胡不归”问题中,我们见识了“kPA+PB”最值问题,其中P点轨迹是直线,而当P点轨迹变为圆时,即通常我们所说的“阿氏圆”问题.【模型来源】“阿氏圆”又称为“阿波罗尼斯圆”,如下图,已知A、B两点,点P满足PA:PB=k(k≠1),则满足条件的所有的点P的轨迹构成的图形为圆.这个轨迹最早由古希腊数学家阿波罗尼斯发现,故称“阿氏圆”.A B P O【模型建立】如图1 所示,⊙O 的半径为R,点A、B 都在⊙O 外,P为⊙O上一动点,已知R=25 OB,连接PA、PB,则当“PA+25PB”的值最小时,P 点的位置如何确定?解决办法:如图2,在线段OB 上截取OC使OC=25R,则可说明△BPO与△PCO相似,则有25PB=PC。

故本题求“PA+25PB”的最小值可以转化为“PA+PC”的最小值,其中与A与C为定点,P为动点,故当A、P、C 三点共线时,“PA+PC”值最小。

【技巧总结】计算PA k PB +的最小值时,利用两边成比例且夹角相等构造母子型相似三角形问题:在圆上找一点P 使得PA k PB +的值最小,解决步骤具体如下: 1. 如图,将系数不为1的线段两端点与圆心相连即OP ,OB2. 计算出这两条线段的长度比OPk OB = 3. 在OB 上取一点C ,使得OC k OP =,即构造△POM ∽△BOP ,则PCk PB=,PC k PB =4. 则=PA k PB PA PC AC ++≥,当A 、P 、C 三点共线时可得最小值典题探究 启迪思维 探究重点例题1. 如图,在Rt △ABC 中,∠C=90°,AC=4,BC=3,以点C 为圆心,2为半径作圆C ,分别交AC 、BC于D 、E 两点,点P 是圆C 上一个动点,则12PA PB +的最小值为__________.EABC DPMPDCBA【分析】这个问题最大的难点在于转化12PA ,此处P 点轨迹是圆,注意到圆C 半径为2,CA=4,连接CP ,构造包含线段AP 的△CPA ,在CA 边上取点M 使得CM=2,连接PM ,可得△CPA ∽△CMP ,故PA :PM=2:1,即PM=12PA .问题转化为PM+PB ≥BM 最小值,故当B ,P ,M 三点共线时得最小值,直接连BM 即可得13.变式练习>>>1.如图1,在RT △ABC 中,∠ACB=90°,CB=4,CA=6,圆C 的半径为2,点P 为圆上一动点,连接AP ,BP , 求①BP AP 21+,②BP AP +2,③BP AP +31,④BP AP 3+的最小值.[答案]:①=37,②=237,③=3372,④=37例题2. 如图,点C 坐标为(2,5),点A 的坐标为(7,0),⊙C 的半径为10,点B 在⊙C 上一动点,AB OB 55的最小值为________.[答案]:5.变式练习>>>2.如图,在平面直角坐标系xoy 中,A(6,-1),M(4,4),以M 为圆心,22为半径画圆,O 为原点,P 是⊙M 上一动点,则PO+2PA 的最小值为________.[答案]:10.例题3. 如图,半圆的半径为1,AB为直径,AC、BD为切线,AC=1,BD=2,P为上一动点,求PC+PD 的最小值.【解答】解:如图当A、P、D共线时,PC+PD最小.理由:连接PB、CO,AD与CO交于点M,∵AB=BD=4,BD是切线,∴∠ABD=90°,∠BAD=∠D=45°,∵AB是直径,∴∠APB=90°,∴∠P AB=∠PBA=45°,∴P A=PB,PO⊥AB,∵AC=PO=2,AC∥PO,∴四边形AOPC是平行四边形,∴OA=OP,∠AOP=90°,∴四边形AOPC是正方形,∴PM=PC,∴PC+PD=PM+PD=DM,∵DM⊥CO,∴此时PC+DP最小=AD﹣AM=2﹣=.变式练习>>>3.如图,四边形ABCD为边长为4的正方形,⊙B的半径为2,P是⊙B上一动点,则PD+PC的最小值为5;PD+4PC的最小值为10.【解答】解:①如图,连接PB、在BC上取一点E,使得BE=1.∵PB2=4,BE•BC=4,∴PB2=BE•BC,∴=,∵∠PBE=∠CBE,∴△PBE∽△CBE,∴==,∴PD+PC=PD+PE,∵PE+PD≤DE,在Rt△DCE中,DE==5,∴PD+PC的最小值为5.②连接DB ,PB ,在BD 上取一点E ,使得BE =,连接EC ,作EF ⊥BC 于F .∵PB 2=4,BE •BD =×4=4,∴BP 2=BE •BD ,∴=,∵∠PBE =∠PBD ,∴△PBE ∽△DBP , ∴==,∴PE =PD ,∴PD +4PC =4(PD +PC )=4(PE +PC ),∵PE +PC ≥EC ,在Rt △EFC 中,EF =,FC =,∴EC =,∴PD +4PC 的最小值为10.故答案为5,10.例题4. 如图,已知正方ABCD 的边长为6,圆B 的半径为3,点P 是圆B 上的一个动点,则12PD PC 的最大值为_______.AB CDP【分析】当P 点运动到BC 边上时,此时PC=3,根据题意要求构造12PC ,在BC 上取M 使得此时PM=32,则在点P 运动的任意时刻,均有PM=12PC ,从而将问题转化为求PD-PM 的最大值.连接PD ,对于△PDM ,PD-PM <DM ,故当D 、M 、P 共线时,PD-PM=DM 为最大值152. ABCD P MMPDCBAABCDPMMPDCBA变式练习>>>4.(1)如图1,已知正方形ABCD的边长为9,圆B的半径为6,点P是圆B上的一个动点,那么PD+的最小值为,PD﹣的最大值为.(2)如图2,已知菱形ABCD的边长为4,∠B=60°,圆B的半径为2,点P是圆B上的一个动点,那么PD+的最小值为,PD﹣的最大值为.图1 图2【解答】解:(1)如图3中,在BC上取一点G,使得BG=4.∵==,==,∴=,∵∠PBG=∠PBC,∴△PBG∽△CBP,∴==,∴PG=PC,∴PD+PC=DP+PG,∵DP+PG≥DG,∴当D、G、P共线时,PD+PC的值最小,最小值为DG==.∵PD﹣PC=PD﹣PG≤DG,当点P在DG的延长线上时,PD﹣PC的值最大,最大值为DG=.故答案为,(2)如图4中,在BC上取一点G,使得BG=1,作DF⊥BC于F.∵==2,==2,∴=,∵∠PBG=∠PBC,∴△PBG∽△CBP,∴==,∴PG=PC,∴PD+PC=DP+PG,∵DP+PG≥DG,∴当D、G、P共线时,PD+PC的值最小,最小值为DG,在Rt△CDF中,∠DCF=60°,CD=4,∴DF=CD•sin60°=2,CF=2,在Rt△GDF中,DG==∵PD﹣PC=PD﹣PG≤DG,当点P在DG的延长线上时,PD﹣PC的值最大(如图2中),最大值为DG=.故答案为,.例题5. 如图,抛物线y=﹣x2+bx+c与直线AB交于A(﹣4,﹣4),B(0,4)两点,直线AC:y=﹣12x﹣6交y轴于点C.点E是直线AB上的动点,过点E作EF⊥x轴交AC于点F,交抛物线于点G.(1)求抛物线y=﹣x2+bx+c的表达式;(2)连接GB,EO,当四边形GEOB是平行四边形时,求点G的坐标;(3)①在y轴上存在一点H,连接EH,HF,当点E运动到什么位置时,以A,E,F,H为顶点的四边形是矩形?求出此时点E,H的坐标;②在①的前提下,以点E为圆心,EH长为半径作圆,点M为⊙E上一动点,求12AM+CM它的最小值.【解答】解:(1)∵点A(﹣4,﹣4),B(0,4)在抛物线y=﹣x2+bx+c上,∴,∴,∴抛物线的解析式为y=﹣x2﹣2x+4;(2)设直线AB的解析式为y=kx+n过点A,B,∴,∴,∴直线AB的解析式为y=2x+4,设E(m,2m+4),∴G(m,﹣m2﹣2m+4),∵四边形GEOB是平行四边形,∴EG=OB=4,∴﹣m2﹣2m+4﹣2m﹣4=4,∴m=﹣2,∴G(﹣2,4);(3)①如图1,由(2)知,直线AB的解析式为y=2x+4,∴设E(a,2a+4),∵直线AC:y=﹣12x﹣6,∴F(a,﹣12a﹣6),设H(0,p),∵以点A,E,F,H为顶点的四边形是矩形,∵直线AB的解析式为y=2x+4,直线AC:y=﹣12x﹣6,∴AB⊥AC,∴EF为对角线,∴12(﹣4+0)=12(a+a),12(﹣4+p)=12(2a+4﹣12a﹣6),∴a=﹣2,P=﹣1,∴E(﹣2,0).H(0,﹣1);②如图2,由①知,E(﹣2,0),H(0,﹣1),A(﹣4,﹣4),∴EH=5,AE=25,设AE交⊙E于G,取EG的中点P,∴PE=52,连接PC交⊙E于M,连接EM,∴EM=EH=,∴525PEME==12,∵525MEAE==12,∴PE MEME AE==12,∵∠PEM=∠MEA,∴△PEM∽△MEA,∴PE MEME AE==12,∴PM=12AM,∴12AM+CM的最小值=PC,设点P(p,2p+4),∵E(﹣2,0),∴PE2=(p+2)2+(2p+4)2=5(p+2)2,∵PE=52,∴5(p+2)2=54,∴p=52-或p=﹣32(由于E(﹣2,0),所以舍去),∴P(52-,﹣1),∵C(0,﹣6),∴PC==552,即:12AM+CM=552.变式练习>>>5.如图1,抛物线y=ax2+(a+3)x+3(a≠0)与x轴交于点A(4,0),与y轴交于点B,在x轴上有一动点E(m,0)(0<m<4),过点E作x轴的垂线交直线AB于点N,交抛物线于点P,过点P作PM⊥AB 于点M.(1)求a的值和直线AB的函数表达式;(2)设△PMN的周长为C1,△AEN的周长为C2,若=,求m的值;(3)如图2,在(2)条件下,将线段OE绕点O逆时针旋转得到OE′,旋转角为α(0°<α<90°),连接E′A、E′B,求E′A+E′B的最小值.【解答】解:(1)令y=0,则ax2+(a+3)x+3=0,∴(x+1)(ax+3)=0,∴x=﹣1或﹣,∵抛物线y=ax2+(a+3)x+3(a≠0)与x轴交于点A(4,0),∴﹣=4,∴a=﹣.∵A(4,0),B(0,3),设直线AB解析式为y=kx+b,则,解得,∴直线AB解析式为y=﹣x+3.(2)如图1中,∵PM⊥AB,PE⊥OA,∴∠PMN=∠AEN,∵∠PNM=∠ANE,∴△PNM∽△ANE,∴=,∵NE∥OB,∴=,∴AN=(4﹣m),∵抛物线解析式为y=﹣x2+x+3,∴PN=﹣m2+m+3﹣(﹣m+3)=﹣m2+3m,∴=,解得m=2.(3)如图2中,在y轴上取一点M′使得OM′=,连接AM′,在AM′上取一点E′使得OE′=OE.∵OE′=2,OM′•OB=×3=4,∴OE′2=OM′•OB,∴=,∵∠BOE′=∠M′OE′,∴△M′OE′∽△E′OB,∴==,∴M′E′=BE′,∴AE′+BE′=AE′+E′M′=AM′,此时AE′+BE′最小(两点间线段最短,A、M′、E′共线时),最小值=AM′==.达标检测 领悟提升 强化落实1. 如图,在RT △ABC 中,∠B=90°,AB=CB=2,以点B 为圆心作圆与AC 相切,圆C 的半径为2,点P 为圆B 上的一动点,求PC AP 22的最小值.[答案]:5.2. 如图,边长为4的正方形,内切圆记为⊙O ,P 是⊙O 上一动点,则2PA+PB 的最小值为________.[答案]:25.3. 如图,等边△ABC 的边长为6,内切圆记为⊙O ,P 是⊙O 上一动点,则2PB+PC 的最小值为________.[答案]37.4. 如图,在Rt △ABC 中,∠C=90°,CA=3,CB=4,C 的半径为2,点P 是C 上的一动点,则12AP PB+的最小值为?5. 如图,在平面直角坐标系中,()2,0A ,()0,2B ,()4,0C ,()3,2D ,P 是△AOB 外部第一象限内的一动点,且∠BPA=135°,则2PD PC +的最小值是多少?[答案]426. 如图,Rt△ABC,∠ACB=90°,AC=BC=2,以C为顶点的正方形CDEF(C、D、E、F四个顶点按逆时针方向排列)可以绕点C自由转动,且CD=,连接AF,BD(1)求证:△BDC≌△AFC;(2)当正方形CDEF有顶点在线段AB上时,直接写出BD+AD的值;(3)直接写出正方形CDEF旋转过程中,BD+AD的最小值.【解答】(1)证明:如图1中,∵四边形CDEF是正方形,∴CF=CD,∠DCF=∠ACB=90°,∴∠ACF=∠DCB,∵AC=CB,∴△FCA≌△DCB(SAS).(2)解:①如图2中,当点D,E在AB边上时,∵AC=BC=2,∠ACB=90°,∴AB=2,∵CD⊥AB,∴AD=BD=,∴BD+AD=+1.②如图3中,当点E,F在边AB上时.BD=CF=,AD==,∴BD+AD=+.(3)如图4中.取AC的中点M.连接DM,BM.∵CD=,CM=1,CA=2,∴CD2=CM•CA,∴=,∵∠DCM=∠ACD,∴△DCM∽△ACD,∴==,∴DM=AD,∴BD+AD=BD+DM,∴当B,D,M共线时,BD+AD的值最小,最小值==.7. (1)如图1,在△ABC中,AB=AC,BD是AC边上的中线,请用尺规作图做出AB边上的中线CE,并证明BD=CE:(2)如图2,已知点P是边长为6的正方形ABCD内部一动点,P A=3,求PC+PD的最小值;(3)如图3,在矩形ABCD中,AB=18,BC=25,点M是矩形内部一动点,MA=15,当MC+MD 最小时,画出点M的位置,并求出MC+MD的最小值.【解答】解:(1)如图1中,作线段AB的垂直平分线MN交AB于点E,连接EC.线段EC即为所求;∵AB=AC,AE=EC,AD=CD,∴AE=AD,∵AB=AC,∠A=∠A,AD=AE,∴△BAD≌△CAE(SAS),∴BD=CE.(2)如图2中,在AD上截取AE,使得AE=.∵P A2=9,AE•AD=×6=9,∴P A2=AE•AD,∴=,∵∠P AE=∠DAP,∴△P AE∽△DAP,∴==,∴PE=PD,∴PC+PD=PC+PE,∵PC+PE≥EC,∴PC+PD的最小值为EC的长,在Rt△CDE中,∵∠CDE=90°,CD=6,DE=,∴EC==,∴PC+PD的最小值为.(3)如图3中,如图2中,在AD上截取AE,使得AE=9.∵MA2=225,AE•AD=9×25=225,∴MA2=AE•AE,∴=,∵∠MAE=∠DAM,∴△MAE∽△DAM,∴===,∴ME=MD,∴MC+MD=MC+ME,∵MC+ME≥EC,∴MC+MD的最小值为EC的长,在Rt△CDE中,∵∠CDE=90°,CD=18,DE=16,∴EC==2,∴MC+MD的最小值为2.。

中考数学常见几何模型专题12 最值模型-费马点问题(解析版)

中考数学常见几何模型专题12 最值模型-费马点问题(解析版)

专题12 最值模型-费马点问题最值问题在中考数学常以压轴题的形式考查,费马点问题是由全等三角形中的手拉手模型衍生而来,主要考查转化与化归等的数学思想。

在各类考试中都以中高档题为主,中考说明中曾多处涉及。

本专题就最值模型中的费马点问题进行梳理及对应试题分析,方便掌握。

【模型背景】皮耶·德·费马,17世纪法国数学家,有“业余数学家之王”的美誉,之所以叫业余并非段位不够,而是因为其主职是律师,兼职搞搞数学.费马在解析几何、微积分等领域都有卓越的贡献,除此之外,费马广为人知的是以其名字命名的“费马小定理”、“费马大定理”等.费马点:三角形内的点到三个顶点距离之和最小的点。

【模型解读】结论1:如图,点M 为△ABC 内任意一点,连接AM 、BM 、CM ,当M 与三个顶点连线的夹角为120°时,MA +MB +MC 的值最小。

注意:上述结论成立的条件是△ABC 的最大的角要小于120º,若最大的角大于或等于120º,此时费马点就是最大角的顶点A 。

(这种情况一般不考,通常三角形的最大顶角都小于120°)【模型证明】以AB 为一边向外作等边三角形△ABE ,将BM 绕点B 逆时针旋转60°得到BN ,连接EN . △△ABE 为等边三角形,△AB =BE ,△ABE =60°.而△MBN =60°,△△ABM =△EBN .在△AMB 与△ENB 中,△AB BEABM EBN BM BN =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩,△△AMB △△ENB (SAS ). 连接MN .由△AMB △△ENB 知,AM =EN .△△MBN =60°,BM =BN ,△△BMN 为等边三角形. △BM =MN .△AM +BM +CM =EN +MN +CM .△当E 、N 、M 、C 四点共线时,AM +BM +CM 的值最小. 此时,△BMC =180°﹣△NMB =120°;△AMB =△ENB =180°﹣△BNM =120°;△AMC =360°﹣△BMC ﹣△AMB =120°.费马点的作法:如图3,分别以△ABC 的AB 、AC 为一边向外作等边△ABE 和等边△ACF ,连接CE 、BF ,设交点为M ,则点M 即为△ABC 的费马点。

初中数学动点最值问题19大模型+例题详解,彻底解决压轴难题

初中数学动点最值问题19大模型+例题详解,彻底解决压轴难题

动点最值问题永远都是中考最难的压轴类题目,很多同学都反应不知道该怎么下手寻找思路。

其实这类题目的题型有限,全部总结归纳就是这19种,希望同学们对每一种都能掌握技巧,再遇见类似的就能及时找到思路。

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1、将军饮马模型(对称点模型)
2、利用三角形两边差求最值
3、手拉手全等取最值
4、手拉手相似取最值
5、平移构造平行四边形求最小
6、两点对称勺子型连接两端求最小
7、两点对称折线连两端求最小
8、时钟模型,中点两定边求最小值
9、时钟模型,相似两定边求最小值
10、转化构造两定边求最值
11、面积转化法求最值
12、相似转化法求最值
13、相似系数化一法求最值
14、三角函数化一求最值
15、轨迹最值
16、三动点的垂直三角形
17、旋转最值
18、隐圆最值-定角动弦
19、隐圆最值-动角定弦。

初中数学专题04几何最值存在性问题(解析版)

初中数学专题04几何最值存在性问题(解析版)

专题四几何最值的存在性问题【考题研究】在平面几何的动态问题中,当某几何元素在给定条件变动时,求某几何量(如线段的长度、图形的周长或面积、角的度数以及它们的和与差)的最大值或最小值问题,称为最值问题。

从历年的中考数学压轴题型分析来看,经常会考查到距离或者两条线段和差最值得问题,并且这部分题目在中考中失分率很高,应该引起我们的重视。

几何最值问题再教材中虽然没有进行专题讲解,到却给了我们很多解题模型,因此在专题复习时进行压轴训练是必要的。

【解题攻略】最值问题是一类综合性较强的问题,而线段和(差)问题,要归归于几何模型:(1)归于“两点之间的连线中,线段最短”凡属于求“变动的两线段之和的最小值”时,大都应用这一模型.(2)归于“三角形两边之差小于第三边”凡属于求“变动的两线段之差的最大值”时,大都应用这一模型.两条动线段的和的最小值问题,常见的是典型的“牛喝水”问题,关键是指出一条对称轴“河流”(如图1).三条动线段的和的最小值问题,常见的是典型的“台球两次碰壁”或“光的两次反射”问题,关键是指出两条对称轴“反射镜面”(如图2).两条线段差的最大值问题,一般根据三角形的两边之差小于第三边,当三点共线时,两条线段差的最大值就是第三边的长.如图3,P A与PB的差的最大值就是AB,此时点P在AB的延长线上,即P′.解决线段和差的最值问题,有时候求函数的最值更方便,建立一次函数或者二次函数求解最值问题.【解题类型及其思路】解决平面几何最值问题的常用的方法有:(1)应用两点间线段最短的公理(含应用三角形的三边关系)求最值;(2)应用垂线段最短的性质求最值;(3)应用轴对称的性质求最值;(4)应用二次函数求最值;(5)应用其它知识求最值。

【典例指引】类型一【确定线段(或线段的和,差)的最值或确定点的坐标】【典例指引1】(2018·天津中考模拟)如图,在平面直角坐标系中,长方形OABC的顶点A、C分别在x轴、y轴的正半轴上.点B的坐标为(8,4),将该长方形沿OB翻折,点A的对应点为点D,OD与BC交于点E.(I)证明:EO=EB;(Ⅱ)点P是直线OB上的任意一点,且△OPC是等腰三角形,求满足条件的点P的坐标;(Ⅲ)点M是OB上任意一点,点N是OA上任意一点,若存在这样的点M、N,使得AM+MN最小,请直接写出这个最小值.【答案】(I)证明见解析;(Ⅱ)P的坐标为(4,2)或(55,455)或P(﹣55,﹣455)或(165,85);(Ⅲ)325.【解析】分析:(Ⅰ)由折叠得到∠DOB=∠AOB,再由BC∥OA得到∠OBC=∠AOB,即∠OBC=∠DOB,即可;(Ⅱ)设出点P坐标,分三种情况讨论计算即可;(Ⅲ)根据题意判断出过点D作OA的垂线交OB于M,OA于N,求出DN即可.详解:(Ⅰ)∵将该长方形沿OB翻折,点A的对应点为点D,OD与BC交于点E,∴∠DOB=∠AOB,∵BC∥OA,∴∠OBC=∠AOB,∴∠OBC=∠DOB,∴EO=EB;(Ⅱ)∵点B的坐标为(8,4),∴直线OB解析式为y=12 x,∵点P是直线OB上的任意一点,∴设P(a,12 a).∵O(0,0),C(0,4),∴OC=4,PO2=a2+(12a)2=54a2,PC2=a2+(4-12a)2.当△OPC是等腰三角形时,可分三种情况进行讨论:①如果PO=PC,那么PO2=PC2,则54a2=a2+(4-12a)2,解得a=4,即P(4,2);②如果PO=OC,那么PO2=OC2,则54a2=16,解得a=±855,即P(855,455)或P(-855,-455);③如果PC=OC时,那么PC2=OC2,则a2+(4-12a)2=16,解得a=0(舍),或a=165,即P(165,85);故满足条件的点P的坐标为(4,2)或(855,455)或P(-855,-455)或(165,85);(Ⅲ)如图,过点D作OA的垂线交OB于M,交OA于N,此时的M,N是AM+MN的最小值的位置,求出DN就是AM+MN的最小值.由(1)有,EO=EB,∵长方形OABC的顶点A,C分别在x轴、y轴的正半轴上,点B的坐标为(8,4),设OE=x,则DE=8-x,在Rt△BDE中,BD=4,根据勾股定理得,DB2+DE2=BE2,∴16+(8-x)2=x2,∴x=5,∴BE=5,∴CE=3,∴DE=3,BE=5,BD=4,∵S△BDE=12DE×BD=12BE×DG,∴DG=12=5 DE BDBE⨯,由题意有,GN=OC=4,∴DN=DG+GN=125+4=325.即:AM+MN的最小值为325.点睛:此题是四边形综合题,主要考查了矩形的性质,折叠的性质,勾股定理,等腰三角形的性质,极值的确定,进行分类讨论与方程思想是解本题的关键.【举一反三】(2020·云南初三)如图,抛物线y=ax2+bx+3经过点B(﹣1,0),C(2,3),抛物线与y轴的焦点A,与x轴的另一个焦点为D,点M为线段AD上的一动点,设点M的横坐标为t.(1)求抛物线的表达式;(2)过点M作y轴的平行线,交抛物线于点P,设线段PM的长为1,当t为何值时,1的长最大,并求最大值;(先根据题目画图,再计算)(3)在(2)的条件下,当t为何值时,△P AD的面积最大?并求最大值;(4)在(2)的条件下,是否存在点P,使△P AD为直角三角形?若存在,直接写出t的值;若不存在,说明理由.【答案】(1)y=﹣x2+2x+3;(2)当t=32时,l有最大值,l最大=94;(3)t=32时,△P AD的面积的最大值为278;(4)t 15 +.【解析】试题分析:(1)利用待定系数法即可解决问题;(2)易知直线AD解析式为y=-x+3,设M点横坐标为m,则P(t,-t2+2t+3),M(t,-t+3),可得l=-t2+2t+3-(-t+3)=-t2+3t=-(t-32)2+94,利用二次函数的性质即可解决问题;(3)由S△P AD=12×PM×(x D-x A)=32PM,推出PM的值最大时,△P AD的面积最大;(4)如图设AD的中点为K,设P(t,-t2+2t+3).由△P AD是直角三角形,推出PK=12AD,可得(t-32)2+(-t2+2t+3-32)2=14×18,解方程即可解决问题;试题解析:(1)把点B(﹣1,0),C(2,3)代入y=ax2+bx+3,则有30 4233 a ba b-+=⎧⎨++=⎩,解得12ab=-⎧⎨=⎩,∴抛物线的解析式为y=﹣x2+2x+3.(2)在y=﹣x2+2x+3中,令y=0可得0=﹣x2+2x+3,解得x=﹣1或x=3,∴D(3,0),且A(0,3),∴直线AD解析式为y=﹣x+3,设M点横坐标为m,则P(t,﹣t2+2t+3),M(t,﹣t+3),∵0<t<3,∴点M在第一象限内,∴l=﹣t2+2t+3﹣(﹣t+3)=﹣t2+3t=﹣(t﹣32)2+94,∴当t=32时,l有最大值,l最大=94;(3)∵S△P AD=12×PM×(x D﹣x A)=32PM,∴PM的值最大时,△P AD的面积中点,最大值=32×94=278.∴t=32时,△P AD的面积的最大值为278.(4)如图设AD的中点为K,设P(t,﹣t2+2t+3).∵△P AD 是直角三角形,∴PK =12AD , ∴(t ﹣32)2+(﹣t 2+2t +3﹣32)2=14×18, 整理得t (t ﹣3)(t 2﹣t ﹣1)=0, 解得t =0或3或15±, ∵点P 在第一象限, ∴t =1+5. 类型二 【确定三角形、四边形的周长的最值或符合条件的点的坐标】【典例指引2】(2020·重庆初三期末)如图,抛物线2y ax bx =+(0a >)与双曲线ky x=相交于点A 、B ,已知点A 坐标()1,4,点B 在第三象限内,且AOB ∆的面积为3(O 为坐标原点).(1)求实数a 、b 、k 的值;(2)在该抛物线的对称轴上是否存在点P 使得POB ∆为等腰三角形?若存在请求出所有的P 点的坐标,若不存在请说明理由.(3)在坐标系内有一个点M ,恰使得MA MB MO ==,现要求在y 轴上找出点Q 使得BQM ∆的周长最小,请求出M 的坐标和BQM ∆周长的最小值.【答案】(1)13a b =⎧⎨=⎩,4k =;(2)存在,1 1.5,2P ⎛-- ⎝⎭,2 1.5,2P ⎛⎫- ⎪ ⎪⎝⎭,3 1.5,22P ⎛--- ⎝⎭,4 1.5,2P ⎛-- ⎝⎭,()5 1.5,0.5P --;(3)12【解析】 【分析】(1)由点A 在双曲线上,可得k 的值,进而得出双曲线的解析式.设4,B m m ⎛⎫⎪⎝⎭(0m <),过A 作AP ⊥x 轴于P ,BQ ⊥y 轴于Q ,直线BQ 和直线AP 相交于点M .根据AOB AMB AOP QOB OPMQ S S S S S ∆∆∆∆=---矩形=3解方程即可得出k 的值,从而得出点B 的坐标,把A 、B 的坐标代入抛物线的解析式即可得到结论; (2)抛物线对称轴为 1.5x =-,设()1.5,P y -,则可得出2PO ;2OB ;2PB .然后分三种情况讨论即可; (3)设M (x ,y ).由MO =MA =MB ,可求出M 的坐标.作B 关于y 轴的对称点B '.连接B 'M 交y 轴于Q .此时△BQM 的周长最小.用两点间的距离公式计算即可. 【详解】(1)由()1,4A 知:k =xy =1×4=4, ∴4y x=. 设4,B m m ⎛⎫⎪⎝⎭(0m <). 过A 作AP ⊥x 轴于P ,BQ ⊥y 轴于Q ,直线BQ 和直线AP 相交于点M ,则S △AOP =S △BOQ =2.AOB AMB AOP QOB OPMQ S S S S S ∆∆∆∆=---矩形()()14414102AOP QOB m S S m m ∆∆⎛⎫⎛⎫=---+-⨯- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭242224m m m ⎛⎫⎛⎫=--+--- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭22m m=- 令:223m m-=, 整理得:22320m m +-=, 解得:112m =,22m =-. ∵m <0, ∴m =-2, 故()2,2B --.把A 、B 带入2y ax bx =+2424a ba b -=-⎧⎨=+⎩解出:13a b =⎧⎨=⎩,∴23y x x =+.(2)223( 1.5) 2.25y x x x =+=+- ∴抛物线23y x x =+的对称轴为 1.5x =-.设()1.5,P y -,则2294PO y =+,28OB =,()22124PB y =++.∵△POB 为等腰三角形, ∴分三种情况讨论: ①22PO OB =,即2984y +=,解得:2y =±,∴1 1.5,P ⎛- ⎝⎭,2P ⎛- ⎝⎭;②22PB OB =,即()21284y ++=,解得:22y =-±,∴3 1.5,2P ⎛-- ⎝⎭,4 1.5,2P ⎛-- ⎝⎭;③22PB OP =,即()2219244y y ++=+,解得:0.5y =- ∴()5 1.5,0.5P --; (3)设(),M x y .∵()1,4A ,()2,2B --,()0,0O ,∴222MO x y =+,()()22214MA x y =-+-,()()22222MB x y =+++.∵MO MA MB ==,∴()()()()222222221422x y x y x y x y ⎧+=-+-⎪⎨+=+++⎪⎩ 解得:11272x y ⎧=-⎪⎪⎨⎪=⎪⎩,∴117,22M ⎛⎫-⎪⎝⎭. 作B 关于y 轴的对称点B '坐标为:(2,-2). 连接B 'M 交y 轴于Q .此时△BQM 的周长最小.BQM C MQ BQ MB ∆=++MQ QB MB '=++=MB '+MB222211711722222222⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫=--+++-+++ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭()13461702=+.【名师点睛】本题是二次函数综合题.考查了用待定系数法求二次函数的解析式、二次函数的性质、轴对称-最值问题等.第(1)问的关键是割补法;第(2)问的关键是分类讨论;第(3)问的关键是求出M 的坐标. 【举一反三】(2019·重庆实验外国语学校初三)如图1,已知抛物线y =﹣23384x +x +3与x 轴交于A 和B 两点,(点A 在点B 的左侧),与y 轴交于点C . (1)求出直线BC 的解析式.(2)M 为线段BC 上方抛物线上一动点,过M 作x 轴的垂线交BC 于H ,过M 作MQ ⊥BC 于Q ,求出△MHQ 周长最大值并求出此时M 的坐标;当△MHQ 的周长最大时在对称轴上找一点R ,使|AR ﹣MR |最大,求出此时R 的坐标.(3)T 为线段BC 上一动点,将△OCT 沿边OT 翻折得到△OC ′T ,是否存在点T 使△OC ′T 与△OBC 的重叠部分为直角三角形,若存在请求出BT 的长,若不存在,请说明理由.【答案】(1)y =﹣34x +3;(2)R (1,92);(3)BT =2或BT =165.【解析】 【分析】(1)由已知可求A (﹣2,0),B (4,0),C (0,3),即可求BC 的解析式;(2)由已知可得∠QMH =∠CBO ,则有QH =34QM ,MH =54MQ ,所以△MHQ 周长=3QM ,则求△MHQ周长的最大值,即为求QM 的最大值;设M (m ,233384m m -++),过点M 与BC 直线垂直的直线解析式为243733812y x m m =--+,交点22972721,35025200100Q m m m m ⎛⎫+--+ ⎪⎝⎭,可求出()23=410MQ m m -+,当m =2时,MQ 有最大值65;函数的对称轴为x =1,作点M 关于对称轴的对称点M '(0,3),连接AM '与对称轴交于点R ,此时|AR ﹣MR |=|AR ﹣M 'R |=AM ',|AR ﹣MR |的最大值为AM ';求出AM '的直线解析式为332y x =+,则可求912R ⎛⎫⎪⎝⎭,; (3)有两种情况:当TC '∥OC 时,GO ⊥TC ';当OT ⊥BC 时,分别求解即可. 【详解】解:(1)令y =0,即2333084x x -++=,解得122,4x x =-=, ∵点A 在点B 的左侧 ∴A (﹣2,0),B (4,0), 令x =0解得y =3, ∴C (0,3),设BC 所在直线的解析式为y =kx +3, 将B 点坐标代入解得k =34- ∴BC 的解析式为y =-34x +3;(2)∵MQ ⊥BC ,M 作x 轴, ∴∠QMH =∠CBO , ∴tan ∠QMH =tan ∠CBO =34, ∴QH =34QM ,MH =54MQ ,∴△MHQ 周长=MQ +QH +MH =34QM +QM +54MQ =3QM ,则求△MHQ 周长的最大值,即为求QM 的最大值; 设M (m ,233384m m -++), 过点M 与BC 直线垂直的直线解析式为243733812y x m m =--+, 直线BC 与其垂线相交的交点22972721,35025200100Q m m m m ⎛⎫+--+ ⎪⎝⎭,∴()23=410MQ m m -+, ∴当m =2时,MQ 有最大值65, ∴△MHQ 周长的最大值为185,此时M (2,3), 函数的对称轴为x =1,作点M 关于对称轴的对称点M '(0,3),连接AM '与对称轴交于点R ,此时|AR ﹣MR |=|AR ﹣M 'R |=AM ', ∴|AR ﹣MR |的最大值为AM '; ∵AM '的直线解析式为y =32x +3, ∴R (1,92); (3)①当TC '∥OC 时,GO ⊥TC ', ∵△OCT ≌△OTC ', ∴3412=55OG ⨯=, ∴12655T ⎛⎫⎪⎝⎭, ∴BT =2;②当OT⊥BC时,过点T作TH⊥x轴,OT=125,∵∠BOT=∠BCO,∴3=1255cOo BOTHs∠=,∴OH=36 25,∴36482525 T⎛⎫ ⎪⎝⎭,∴BT=165;综上所述:BT=2或BT=165.【点睛】本题是一道综合题,考查了二次函数一次函数和三角形相关的知识,能够充分调动所学知识是解题的关键. 类型三【确定三角形、四边形的面积最值或符合条件的点的坐标】【典例指引3】(2019·甘肃中考真题)如图,已知二次函数y=x2+bx+c的图象与x轴交于点A(1,0)、B(3,0),与y轴交于点C.(1)求二次函数的解析式;(2)若点P为抛物线上的一点,点F为对称轴上的一点,且以点A、B、P、F为顶点的四边形为平行四边形,求点P的坐标;(3)点E是二次函数第四象限图象上一点,过点E作x轴的垂线,交直线BC于点D,求四边形AEBD面积的最大值及此时点E的坐标.【答案】(1)y=x2﹣4x+3;(2)点P(4,3)或(0,3)或(2,﹣1);(3)最大值为94,E(32,﹣34).【解析】【分析】(1)用交点式函数表达式,即可求解;(2)分当AB为平行四边形一条边、对角线,两种情况,分别求解即可;(3)利用S四边形AEBD=12AB(y D﹣y E),即可求解.【详解】解:(1)用交点式函数表达式得:y=(x﹣1)(x﹣3)=x2﹣4x+3;故二次函数表达式为:y=x2﹣4x+3;(2)①当AB为平行四边形一条边时,如图1,则AB=PE=2,则点P坐标为(4,3),当点P在对称轴左侧时,即点C的位置,点A、B、P、F为顶点的四边形为平行四边形,故:点P(4,3)或(0,3);②当AB是四边形的对角线时,如图2,AB中点坐标为(2,0)设点P的横坐标为m,点F的横坐标为2,其中点坐标为:22m+,即:22m+=2,解得:m=2,故点P(2,﹣1);故:点P(4,3)或(0,3)或(2,﹣1);(3)直线BC的表达式为:y=﹣x+3,设点E坐标为(x,x2﹣4x+3),则点D(x,﹣x+3),S四边形AEBD=12AB(y D﹣y E)=﹣x+3﹣x2+4x﹣3=﹣x2+3x,∵﹣1<0,故四边形AEBD面积有最大值,当x=32,其最大值为94,此时点E(32,﹣34).【点睛】主要考查了二次函数的解析式的求法和与几何图形结合的综合能力的培养.要会利用数形结合的思想把代数和几何图形结合起来,利用点的坐标的意义表示线段的长度,从而求出线段之间的关系.【举一反三】(2019·内蒙古中考真题)如图,在平面直角坐标系中,已知抛物线22(0)y ax bx a =++≠与x 轴交于()1,0A -),()3,0B 两点,与y 轴交于点C ,连接BC .(1)求该抛物线的解析式,并写出它的对称轴;(2)点D 为抛物线对称轴上一点,连接CD BD 、,若DCB CBD ∠=∠,求点D 的坐标;(3)已知()1,1F ,若(),E x y 是抛物线上一个动点(其中12x <<),连接CE CF EF 、、,求CEF ∆面积的最大值及此时点E 的坐标.(4)若点N 为抛物线对称轴上一点,抛物线上是否存在点M ,使得以,,,B C M N 为顶点的四边形是平行四边形?若存在,请直接写出所有满足条件的点M 的坐标;若不存在,请说明理由.【答案】(1)224233y x x =-++,对称轴1x =;(2)11,4D ⎛⎫ ⎪⎝⎭;(3)面积有最大值是4948,755,424E ⎛⎫⎪⎝⎭;(4)存在点M 使得以,,,B C M N 为顶点的四边形是平行四边形,()2,2M或104,3M ⎛⎫-⎪⎝⎭或102,3M ⎛⎫-- ⎪⎝⎭.【解析】 【分析】(1)将点A (-1,0),B (3,0)代入y =ax 2+bx +2即可;(2)过点D 作DG ⊥y 轴于G ,作DH ⊥x 轴于H ,设点D (1,y ),在Rt △CGD 中,CD 2=CG 2+GD 2=(2-y )2+1,在Rt △BHD 中,BD 2=BH 2+HD 2=4+y 2,可以证明CD =BD ,即可求y 的值;(3)过点E 作EQ ⊥y 轴于点Q ,过点F 作直线FR ⊥y 轴于R ,过点E 作FP ⊥FR 于P ,证明四边形QRPE是矩形,根据S △CEF =S 矩形QRPE -S △CRF -S △EFP ,代入边即可;(4)根据平行四边形对边平行且相等的性质可以得到存在点M 使得以B ,C ,M ,N 为顶点的四边形是平行四边形,点M (2,2)或M (4,- 103)或M (-2,-103); 【详解】解:(1)将点()()1,0,3,0A B -代入22y ax bx =++,可得24,33a b =-=, 224233y x x ∴=-++;∴对称轴1x =;(2)如图1:过点D 作DG y ⊥轴于G ,作DH x ⊥轴于H ,设点()1,D y ,()()0,2,3,0C B Q ,∴在Rt CGD ∆中,()222221CD CG GD y =+=-+, ∴在Rt BHD ∆中,22224BD BH HD y =+=+,在BCD ∆中,DCB CBD ∠=∠QCD BD ∴=,22CD BD ∴=()22214y y ∴-+=+ 14y ∴=,11,4D ⎛⎫∴ ⎪⎝⎭; (3)如图2:过点E 作EQ y ⊥轴于点Q ,过点F 作直线FR y ⊥轴于R ,过点E 作FP FR ⊥于P ,90EQR QRP RPE ︒∴∠=∠=∠=, ∴四边形QRPE 是矩形,CEF CRF EFP QRPE S S S S ∆∆∆=--Q 矩形,()()(),,0,2,1,1E x y C F Q ,111•222CEF S EQ QR EQ QC CR RF FP EP ∴=⋅-⨯⋅-⋅-V()()()()111121111222CEF S x y x y x y ∆∴=----⨯⨯---224233y x x =-++Q ,21736CEF S x x ∆∴=-+∴当74x =时,面积有最大值是4948,此时755,424E ⎛⎫⎪⎝⎭; (4)存在点M 使得以,,,B C M N 为顶点的四边形是平行四边形, 设()()1,,,N n M x y ,①四边形CMNB 是平行四边形时,1322x+=2x ∴=-102,3M ⎛⎫∴-- ⎪⎝⎭②四边形CNBM 时平行四边形时,3122x +=2x ∴=, ()2,2M ∴;③四边形CNNB 时平行四边形时,1322x+=, 4x ∴=,104,3M ⎛⎫∴- ⎪⎝⎭;综上所述:()2,2M 或104,3M ⎛⎫- ⎪⎝⎭或102,3M ⎛⎫--⎪⎝⎭; 【点睛】本题考查了待定系数法求二次函数解析式,二次函数的图象及性质,勾股定理,平行四边形的判定与性质,及分类讨论的数学思想.熟练掌握二次函数的性质、灵活运用勾股定理求边长、掌握平行四边形的判定方法是解题的关键.【新题训练】1.如图,直线y =5x +5交x 轴于点A ,交y 轴于点C ,过A ,C 两点的二次函数y =ax 2+4x +c 的图象交x 轴于另一点B .(1)求二次函数的表达式;(2)连接BC ,点N 是线段BC 上的动点,作ND ⊥x 轴交二次函数的图象于点D ,求线段ND 长度的最大值; (3)若点H 为二次函数y =ax 2+4x +c 图象的顶点,点M (4,m )是该二次函数图象上一点,在x 轴,y 轴上分别找点F ,E ,使四边形HEFM 的周长最小,求出点F 、E 的坐标.【答案】(1) y=-x2+4x+5;(2);(3) F (,0),E(0,).【解析】【分析】(1)先根据坐标轴上点的坐标特征由一次函数的表达式求出A,C两点的坐标,再根据待定系数法可求二次函数的表达式;(2)根据坐标轴上点的坐标特征由二次函数的表达式求出B点的坐标,根据待定系数法可求一次函数BC 的表达式,设ND的长为d,N点的横坐标为n,则N点的纵坐标为-n+5,D点的坐标为D(n,-n2+4n+5),根据两点间的距离公式和二次函数的最值计算可求线段ND长度的最大值;(3)由题意可得二次函数的顶点坐标为H(2,9),点M的坐标为M(4,5),作点H(2,9)关于y轴的对称点H1,可得点H1的坐标,作点M(4,5)关于x轴的对称点HM1,可得点M1的坐标连结H1M1分别交x轴于点F,y轴于点E,可得H1M1+HM的长度是四边形HEFM的最小周长,再根据待定系数法可求直线H1M1解析式,根据坐标轴上点的坐标特征可求点F、E的坐标.【详解】解:(1)∵直线y=5x+5交x轴于点A,交y轴于点C,∴A(-1,0),C(0,5),∵二次函数y=ax2+4x+c的图象过A,C两点,∴,解得,∴二次函数的表达式为y=-x2+4x+5;(2)如解图①,第2题解图①∵点B是二次函数的图象与x轴的交点,∴由二次函数的表达式为y=-x2+4x+5得,点B的坐标B(5,0),设直线BC解析式为y=kx+b,∵直线BC过点B(5,0),C(0,5),∴,解得,∴直线BC解析式为y=-x+5,设ND的长为d,N点的横坐标为n,则N点的坐标为(n,-n+5),D点的坐标为(n,-n2+4n+5),则d=|-n2+4n+5-(-n+5)|,由题意可知:-n2+4n+5>-n+5,∴d=-n2+4n+5-(-n+5)=-n2+5n=-(n-)2+,∴当n=时,线段ND长度的最大值是;(3)∵点M(4,m)在抛物线y=-x2+4x+5上,∴m=5,∴M(4,5).∵抛物线y=-x2+4x+5=-(x-2)2+9,∴顶点坐标为H(2,9),如解图②,作点H(2,9)关于y轴的对称点H1,则点H1的坐标为H1(-2,9);作点M(4,5)关于x轴的对称点M1,则点M1的坐标为M1(4,-5),连接H1M1分别交x轴于点F,y轴于点E,∴H1M1+HM的长度是四边形HEFM的最小周长,则点F,E即为所求的点.设直线H1M1的函数表达式为y=mx+n,∵直线H1M1过点H1(-2,9),M1(4,-5),∴,解得,∴y=-x+,∴当x=0时,y=,即点E坐标为(0,),当y=0时,x=,即点F坐标为(,0),故所求点F,E的坐标分别为(,0),(0,).2.(2019·江苏中考真题)如图,已知等边△ABC的边长为8,点P是AB边上的一个动点(与点A、B不重合),直线l是经过点P的一条直线,把△ABC沿直线l折叠,点B的对应点是点B’.(1)如图1,当PB=4时,若点B’恰好在AC边上,则AB’的长度为_____;(2)如图2,当PB=5时,若直线l//AC,则BB’的长度为;(3)如图3,点P在AB边上运动过程中,若直线l始终垂直于AC,△ACB’的面积是否变化?若变化,说明理由;若不变化,求出面积;(4)当PB=6时,在直线l变化过程中,求△ACB’面积的最大值.【答案】(1)4;(2)(3)面积不变,S△ACB’=(4)【解析】【分析】(1)证明△APB′是等边三角形即可解决问题;(2)如图2中,设直线l交BC于点E,连接B B′交PE于O,证明△PEB是等边三角形,求出OB即可解决问题;(3)如图3中,结论:面积不变,证明B B′//AC即可;(4)如图4中,当PB′⊥AC时,△ACB′的面积最大,设直线PB′交AC于点E,求出B′E即可解决问题.【详解】(1)如图1,∵△ABC为等边三角形,∴∠A=60°,AB=BC=CA=8,∵PB=4,∴PB′=PB=P A=4,∵∠A=60°,∴△APB′是等边三角形,∴AB′=AP=4,故答案为4;(2)如图2,设直线l交BC于点E,连接B B′交PE于O,∵PE∥AC,∴∠BPE=∠A=60°,∠BEP=∠C=60°,∴△PEB是等边三角形,∵PB=5,B、B′关于PE对称,∴BB′⊥PE,BB′=2OB,∴OB=PB·sin60°,∴BB,故答案为(3)如图3,结论:面积不变.过点B作BE⊥AC于E,则有BE=AB·sin60°=3843⨯=,∴S△ABC=1184322AC BE=⨯⨯g=163,∵B、B′关于直线l对称,∴BB′⊥直线l,∵直线l⊥AC,∴AC//BB′,∴S△ACB’=S△ABC=163;(4)如图4,当B′P⊥AC时,△ACB′的面积最大,设直线PB′交AC于E,在Rt△APE中,P A=2,∠P AE=60°,∴PE=P A·sin60°=3,∴B′E=B′P+PE=6+3,∴S△ACB最大值=12×(6+3)×8=24+43.【点睛】本题是几何变换综合题,考查了等边三角形的判定与性质,轴对称变换,解直角三角形,平行线的判定与性质等知识,理解题意,熟练掌握和灵活运用相关知识是解题的关键.3.(2019·湖南中考真题)如图,在平面直角坐标系xOy中,矩形ABCD的边AB=4,BC=6.若不改变矩形ABCD的形状和大小,当矩形顶点A在x轴的正半轴上左右移动时,矩形的另一个顶点D始终在y轴的正半轴上随之上下移动.(1)当∠OAD=30°时,求点C的坐标;(2)设AD的中点为M,连接OM、MC,当四边形OMCD的面积为212时,求OA的长;(3)当点A移动到某一位置时,点C到点O的距离有最大值,请直接写出最大值,并求此时cos∠OAD的值.【答案】(1)点C的坐标为(2,3;(2)OA=2;(3)OC的最大值为8,cos∠OAD 5.【解析】【分析】(1)作CE⊥y轴,先证∠CDE=∠OAD=30°得CE=12CD=2,DE2223CD CE-=OAD=30°知OD=12AD=3,从而得出点C坐标;(2)先求出S△DCM=6,结合S四边形OMCD=212知S△ODM=92,S△OAD=9,设OA=x、OD=y,据此知x2+y2=36,12xy=9,得出x2+y2=2xy,即x=y,代入x2+y2=36求得x的值,从而得出答案;(3)由M为AD的中点,知OM=3,CM=5,由OC≤OM+CM=8知当O、M、C三点在同一直线时,OC有最大值8,连接OC,则此时OC与AD的交点为M,ON⊥AD,证△CMD∽△OMN得CD DM CM ON MN OM==,据此求得MN=95,ON=125,AN=AM﹣MN=65,再由OA22ON AN+cos∠OAD=ANOA可得答案.【详解】(1)如图1,过点C作CE⊥y轴于点E,∵矩形ABCD中,CD⊥AD,∴∠CDE+∠ADO=90°,又∵∠OAD+∠ADO=90°,∴∠CDE=∠OAD=30°,∴在Rt△CED中,CE=12CD=2,DE22CD CE=3,在Rt△OAD中,∠OAD=30°,∴OD=12AD=3,∴点C的坐标为(2,3);(2)∵M为AD的中点,∴DM=3,S△DCM=6,又S四边形OMCD=212,∴S△ODM=92,∴S△OAD=9,设OA=x、OD=y,则x2+y2=36,12xy=9,∴x2+y2=2xy,即x=y,将x=y代入x2+y2=36得x2=18,解得x=2(负值舍去),∴OA=2;(3)OC的最大值为8,如图2,M为AD的中点,∴OM=3,CM22CD DM+5,∴OC≤OM+CM=8,当O、M、C三点在同一直线时,OC有最大值8,连接OC,则此时OC与AD的交点为M,过点O作ON⊥AD,垂足为N,∵∠CDM=∠ONM=90°,∠CMD=∠OMN,∴△CMD∽△OMN,∴CD DM CMON MN OM==,即4353ON MN==,解得MN=95,ON=125,∴AN=AM﹣MN=65,在Rt△OAN中,OA2265 5ON AN+=,∴cos∠OAD=5 ANOA=.【点睛】本题是四边形的综合问题,解题的关键是掌握矩形的性质、勾股定理、相似三角形的判定与性质等知识点.4.(2018·江苏中考真题)如图,在平面直角坐标系中,一次函数y=﹣23x+4的图象与x轴和y轴分别相交于A、B两点.动点P从点A出发,在线段AO上以每秒3个单位长度的速度向点O作匀速运动,到达点O 停止运动,点A关于点P的对称点为点Q,以线段PQ为边向上作正方形PQMN.设运动时间为t秒.(1)当t=13秒时,点Q的坐标是;(2)在运动过程中,设正方形PQMN与△AOB重叠部分的面积为S,求S与t的函数表达式;(3)若正方形PQMN对角线的交点为T,请直接写出在运动过程中OT+PT的最小值.【答案】(1)(4,0);(2)①当0<t≤1时,S =334t2;②当1<t≤43时,S =﹣394t2+18t;③当43<t≤2时,S =﹣3t2+12;(3)OT+PT的最小值为32【解析】【分析】(1)先确定出点A的坐标,进而求出AP,利用对称性即可得出结论;(2)分三种情况,①利用正方形的面积减去三角形的面积,②利用矩形的面积减去三角形的面积,③利用梯形的面积,即可得出结论;(3)先确定出点T的运动轨迹,进而找出OT+PT最小时的点T的位置,即可得出结论.【详解】(1)令y=0,∴﹣23x+4=0,∴x=6,∴A(6,0),当t=13秒时,AP=3×13=1,∴OP=OA﹣AP=5,∴P(5,0),由对称性得,Q(4,0);(2)当点Q在原点O时,OQ=6,∴AP=12OQ=3,∴t=3÷3=1,①当0<t≤1时,如图1,令x=0,∴y=4,∴B(0,4),∴OB=4,∵A(6,0),∴OA=6,在Rt△AOB中,tan∠OAB=2=3 OBOA,由运动知,AP=3t,∴P(6﹣3t,0),∴Q(6﹣6t,0),∴PQ=AP=3t,∵四边形PQMN是正方形,∴MN∥OA,PN=PQ=3t,在Rt△APD中,tan∠OAB=233 PD PDAP t==,∴PD=2t,∴DN=t,∵MN∥OA∴∠DCN=∠OAB,∴tan∠DCN=23 DN tCN CN==,∴CN=32t,∴S=S正方形PQMN﹣S△CDN=(3t)2﹣12t×32t=334t2;②当1<t≤43时,如图2,同①的方法得,DN=t,CN=32t,∴S=S矩形OENP﹣S△CDN=3t×(6﹣3t)﹣12t×32t=﹣394t2+18t;③当43<t≤2时,如图3,S=S梯形OBDP=12(2t+4)(6﹣3t)=﹣3t2+12;(3)如图4,由运动知,P(6-3t,0),Q(6-6t,0),∴M(6-6t,3t),∵T是正方形PQMN的对角线交点,∴T(6-93,22t t),∴点T是直线y=-13x+2上的一段线段,(-3≤x<6),同理:点N是直线AG:y=-x+6上的一段线段,(0≤x≤6),∴G(0,6),∴OG=6,∵A(6,0),∴AG2,在Rt△ABG中,OA=6=OG,∴∠OAG=45°,∵PN⊥x轴,∴∠APN=90°,∴∠ANP=45°,∴∠TNA=90°,即:TN⊥AG,∵T 正方形PQMN 的对角线的交点, ∴TN =TP , ∴OT +TP =OT +TN ,∴点O ,T ,N 在同一条直线上(点Q 与点O 重合时),且ON ⊥AG 时,OT +TN 最小, 即:OT +TN 最小,∵S △OAG =12OA ×OG =12AG ×ON , ∴ON =OA OGAGn =32. 即:OT +PT 的最小值为32【点睛】此题是一次函数综合题,主要考查了正方形的面积,梯形,三角形的面积公式,正方形的性质,勾股定理,锐角三角函数,用分类讨论的思想解决问题是解本题的关键,找出点T 的位置是解本题(3)的难点.5.(2020·江苏初三期末)已知二次函数223y x x =--+的图象和x 轴交于点A 、B ,与y 轴交于点C ,点P 是直线AC 上方的抛物线上的动点.(1)求直线AC 的解析式.(2)当P 是抛物线顶点时,求APC ∆面积. (3)在P 点运动过程中,求APC ∆面积的最大值. 【答案】(1)3y x =+;(2)3;(3)APC ∆面积的最大值为278. 【解析】 【分析】(1)由题意分别将x =0、y =0代入二次函数解析式中求出点C 、A 的坐标,再根据点A 、C 的坐标利用待定系数法即可求出直线AC 的解析式;(2)由题意先根据二次函数解析式求出顶点P ,进而利用割补法求APC ∆面积;(3)根据题意过点P 作PE y P 轴交AC 于点E 并设点P 的坐标为()2,23m m m --+(30m -<<),则点E的坐标为(),3+m m 进而进行分析. 【详解】解:(1) 分别将x =0、y =0代入二次函数解析式中求出点C 、A 的坐标为()0,3C ;()30A -,; 将()0,3C ;()30A -,代入223y x x =--+,得到直线AC 的解析式为3y x =+. (2)由223y x x =--+,将其化为顶点式为2(1)4y x =-++,可知顶点P 为(1,4)-, 如图P 为顶点时连接PC 并延长交x 轴于点G ,则有S APC S APG S ACG =-V V V ,将P 点和C 点代入求出PC 的解析式为3y x =-+,解得G 为(3,0), 所有S APC S APG S ACG =-V V V 11646312922=⨯⨯-⨯⨯=-=3;(3)过点P 作PE y P 轴交AC 于点E .设点P 的坐标为()2,23m m m --+(30m -<<),则点E 的坐标为(),3+m m ∴()2233PE m m m =--+-+2239324m m m ⎛⎫=--=-++ ⎪⎝⎭, 当32m =-时,PE 取最大值,最大值为94.∵()1322APC C A S PE x x PE ∆=⋅-=,∴APC ∆面积的最大值为278. 【点睛】本题考查待定系数法求一次函数解析式、二次函数图象上点的坐标特征、等腰三角形的性质、二次函数的性质以及解二元一次方程组,解题的关键是利用待定系数法求出直线解析式以及利用二次函数的性质进行综合分析.6.(2020·江苏初三期末)如图,抛物线265y ax x =+-交x 轴于A 、B 两点,交y 轴于点C ,点B 的坐标为()5,0,直线5y x =-经过点B 、C .(1)求抛物线的函数表达式;(2)点P 是直线BC 上方抛物线上的一动点,求BCP ∆面积S 的最大值并求出此时点P 的坐标; (3)过点A 的直线交直线BC 于点M ,连接AC ,当直线AM 与直线BC 的一个夹角等于ACB ∠的3倍时,请直接写出点M 的坐标.【答案】(1)265y x x =-+-;(2)1258S =,点P 坐标为515,24⎛⎫ ⎪⎝⎭;(3)点M 的坐标为7837,2323⎛⎫-⎪⎝⎭, 6055,2323⎛⎫- ⎪⎝⎭【解析】 【分析】(1)利用B (5,0)用待定系数法求抛物线解析式; (2)作PQ ∥y 轴交BC 于Q ,根据12PBC S PQ OB ∆=⋅求解即可; (3)作∠CAN =∠NAM 1=∠ACB ,则∠A M 1B =3∠ACB , 则∆ NAM 1∽∆ A C M 1,通过相似的性质来求点M 1的坐标;作AD ⊥BC 于D ,作M 1关于AD 的对称点M 2, 则∠A M 2C =3∠ACB ,根据对称点坐标特点可求M 2的坐标. 【详解】(1)把()5,0B 代入265y ax x =+-得253050a +-= 1a =-.∴265y x x =-+-;(2)作PQ ∥y 轴交BC 于Q ,设点()2,65P x x x -+-,则∵()5,0B∴OB =5, ∵Q 在BC 上,∴Q 的坐标为(x ,x -5),∴PQ =2(65)(5)x x x -+---=25x x -+, ∴12PBC S PQ OB ∆=⋅ =21(5)52x x -+⨯ =252522x x -+∴当52x =时,S 有最大值,最大值为1258S =,∴点P 坐标为515,24⎛⎫⎪⎝⎭. (3)如图1,作∠CAN =∠NAM 1=∠ACB ,则∠A M 1B =3∠ACB ,∵∠CAN =∠NAM 1, ∴AN =CN ,∵265y x x =-+-=-(x -1)(x -5),∴A 的坐标为(1,0),C 的坐标为(0,-5), 设N 的坐标为(a ,a -5),则∴2222(1)(5)(55)a a a a -+-=+-+,∴a =136, ∴N 的坐标为(136,176-), ∴AN 2=221317(1)()66-+-=16918,AC 2=26,∴22169113182636 ANAC=⨯=,∵∠NAM1=∠ACB,∠N M1A=∠C M1A,∴∆NAM1∽∆A C M1,∴11AMANAC CM=,∴21211336AMCM=,设M1的坐标为(b,b-5),则∴222236[(1)(5)]13[(55)]b b b b-+-=+-+,∴b1=7823,b2=6(不合题意,舍去),∴M1的坐标为7837(,)2323-,如图2,作AD⊥BC于D,作M1关于AD的对称点M2, 则∠A M2C=3∠ACB,易知∆ADB是等腰直角三角形,可得点D的坐标是(3,-2),∴M2横坐标=7860232323⨯-=,M2纵坐标=37552(2)()2323⨯---=-,∴M2的坐标是6055(,)2323-,综上所述,点M的坐标是7837(,)2323-或6055(,)2323-.【点睛】本题考查了二次函数与几何图形的综合题:熟练掌握二次函数图象上点的坐标特征、二次函数的性质及相似三角形的判定与性质,会运用分类讨论的思想解决数学问题.7.(2019·石家庄市第四十一中学初三)如图,在平面直角坐标系中,抛物线y=x(x﹣b)﹣与y轴相交于A点,与x轴相交于B、C两点,且点C在点B的右侧,设抛物线的顶点为P.(1)若点B与点C关于直线x=1对称,求b的值;(2)若OB=OA,求△BCP的面积;(3)当﹣1≤x≤1时,该抛物线上最高点与最低点纵坐标的差为h,求出h与b的关系;若h有最大值或最小值,直接写出这个最大值或最小值.【答案】(1)2(2)(3)h存在最小值,最小值为1【解析】【分析】(1)由点B与点C关于直线x=1对称,可得出抛物线的对称轴为直线x=1,再利用二次函数的性质可求出b值;(2)利用二次函数图象上点的坐标特征可求出点A的坐标,结合OA=OB可得出点B的坐标,由点B的坐标利用待定系数法可求出抛物线的解析式,由抛物线的解析式利用二次函数图象上点的坐标特征可求出点C的坐标,利用配方法可求出点P的坐标,再利用三角形的面积公式即可求出△BCP的面积;(3)分b≥2,0≤b<2,﹣2<b<0和b≤﹣2四种情况考虑,利用二次函数图象上点的坐标特征结合二次函数的图象找出h关于b的关系式,再找出h的最值即可得出结论.【详解】解:(1)∵点B与点C关于直线x=1对称,y=x(x﹣b)﹣=x2﹣bx﹣,∴﹣=1,解得:b=2.(2)当x=0时,y=x2﹣bx﹣=﹣,∴点A的坐标为(0,﹣).又∵OB=OA,∴点B的坐标为(﹣,0).将B(﹣,0)代入y=x2﹣bx﹣,得:0=+b﹣,解得:b=,∴抛物线的解析式为y=x2﹣x﹣.∵y=x2﹣x﹣=(x﹣)2﹣,∴点P的坐标为(,﹣).当y=0时,x2﹣x﹣=0,解得:x1=﹣,x2=1,∴点C的坐标为(1,0).∴S△BCP=×[1﹣(﹣)]×|﹣|=.(3)y=x2﹣bx﹣=(x﹣)2﹣﹣.当≥1,即b≥2时,如图1所示,y最大=b+,y最小=﹣b+,∴h=2b;当0≤<1,即0≤b<2时,如图2所示,y最大=b+,y最小=﹣﹣,∴h=1+b+=(1+)2;当﹣1<<0,﹣2<b<0时,如图3所示y最大=﹣b,y最小=﹣﹣,∴h=1﹣b+=(1﹣)2;当≤﹣1,即b≤﹣2时,如图4所示,y最大=﹣b+,y最小=b+,h=﹣2b.综上所述:h=,h存在最小值,最小值为1.【点睛】本题考查了二次函数的性质、二次函数图象上点的坐标特征、待定系数法求二次函数解析式、三角形的面积、二次函数图象以及二次函数的最值,解题的关键是:(1)利用二次函数的性质,求出b的值;(2)利用二次函数图象上的坐标特征及配方法,求出点B,C,P的坐标;(3)分b≥2,0≤b<2,﹣2<b<0和b≤﹣2四种情况,找出h关于b的关系式.8.(2020·江西初三期中)如图①,已知抛物线y=ax2+bx+3(a≠0)与x轴交于点A(1,0)和点B(-3,0),与y轴交于点C.(1)求抛物线的解析式;(2)设抛物线的对称轴与x轴交于点M,问在对称轴上是否存在点P,使△CMP为等腰三角形?若存在,请直接写出所有符合条件的点P的坐标;若不存在,请说明理由;(3)如图②,若点E为第二象限抛物线上一动点,连接BE、CE,求四边形BOCE面积的最大值,并求此时E点的坐标.。

2019年中考数学分类汇编汇总知识点48几何最值(第一期)解析版

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11 + -PC 最小值=HF + FR ”;⑤利用相似形的性质及相关数学知识, 求出FR 的值,进而求出HF + FP + - PC 最小3 3 值.(2)如答图2至答图5,分四种情况讨论,先求出 Q 点坐标,再按要求利用数学知识即可求出符合条件的点Q •的坐标有4个.【解题过程】(1)由题意得 A( — 1 , 0), B(3, 0), C(0, — 3), D(1, — 4),直线 BD : y = 2x — 6.1如答图1,连接DN 、BN ,贝U S BDN = BD?MN ,而BD 为定值,故当 MN 最大时,3BDN 取最大值•此2111时由 S A BDN = & DFN + S A BFN =—EH ?FN + —BH ?FN = — BE?FN = FN ,从而 Sx BDN 取最大值时,即为 FN 有2 2 2最大值.令 N(m , m 2— 2m — 3),贝U F(m , 2m — 6),从而 FN = (2m — 6)— (m 2— 2m — 3) =— m 2 + 4m — 3=— (m —2)2+ 1,此时,当且仅当 m = 2 , FN 有最大值为1,于 3丘在直角三角形中,设最小的直角边为a ,斜边为3a ,较长直角边为 3,即可求出a =,于是在x解答题 1. ( 2019重庆A 卷,26, 8)如图,在平面在角坐标系中,抛物线 B 的左侧)交y 轴于点C ,点D 为抛物线的顶点,对称轴与 (1)连结BD ,点M 是线段 BD 上一动点(点 M 不与端点 y = x 2— 2x — 3与x 轴交与点 A , B (点A 在点 x 轴交于点E . B , D 重合),过点M 作MN 丄BD 交抛物线于点N (点N 在对称轴的右侧) 当MN 取得最大值时,求 ,过点N 作NH 丄x 轴,垂足为H ,交BD 于点F ,点P 是线段OC 上一动点, 1HF + FP + J pC 的最小值;31 42 (2)在(1)中,当MN 取得最大值,HF + FP +」PC 取得小值时,把点 P 向上平移个 单位得到点 Q ,3 2 连结AQ ,把厶AOQ 绕点O 顺时针旋转一定的角度:.(0° <:.<360° ),得到△ AOQ ,其中边AQ •交坐 标轴于点G ,在旋转过程中,是否存在一点G ,使得.Q ,=:/Q'OG ?若存在,请直接写出所有满足条件的点Q ■的坐标;若不存在,请说明理由.【思路分析】(1 [①首先由已知条件求出 A 、B 、C 、 7- 第26题图CA O EB SD第26题备用图1②再由 &B D N = BD?MN ,2FN 取最大值;③ N(m , m 2— 2m — 3),贝U F(m , 2m — 6),FN 最大时点N 、F 、H 的坐标;④利用 OC 为长直角边,构造一MN 取得最大值时,HF+ FP D 的坐标及直线BD 的解析式;转化为由MN 的最大值得到S ABDN 取最大值,进而为 =(2m — 6) — (m 2— 2m — 3) = — (m — 2)2+ 1,求出 MN 个斜边长为短直角边 3倍的直角三角形 OCK ,再由点到直线的垂线段最短,找到“ 是 N(2, — 3) , F(2 , — 2) , H(2 , 0).45 5轴上取点K(— —2 , 0),连接KC ,易求直线KC : y =— 2 2 x — 3.如答图-,过点F 作FR 丄CK 于点R ,4交 OC 于点 P ,作 FT 丄OC ,交 CK 于点 T ,则/ OCK =Z TFR ,于是,由△ PCRACOTFR ,得2“5 4”5、 4.5 2,5、 2,5 4*5、TW ),(亍T ),(「T ).【知识点】一次函数;二次函数;相似三角形;平移;旋转;勾股定理;最值问题;数形结合思想;构造法;待 定系数法;分类思想;压轴题;原创题.PR OKPC KC a 11a=—,从而PR = - PC ,因此由FH 为定值,再由定点 F 到直线的垂直线最短,可知 MN 取333a得最大值时, 1HF + FP + _PC 最小值=HF + FR .在 y =— 2、. 2 x — 3 中,当 y =— 2, x =-, 4是FTJ2 =2+ -.4在Rt △ FTR 中,由FR 2 2,得 FR = 2方FT 3 3 FT =222 - 42丁(23 —,故 HF + FP7 4.2/7第26题答图3ff A戋(2) ( 4二 25+ 1PC 最小值=2+ 1辽= 3 一 一N26辘答图2\E H ./ iiR0 ” ;GED第26题答图4EC<第 26题答图5/Z因为60度的正弦值就是2,所以可以构造含有60度的直角三角形来转化2题,至于△ PEF的周长最值既可以用点P的坐标结合锐角三角函数表示三边长,也可以用相似三角形之间的周长进行转化,用后一种方法较简单一些。

2019年中考数学一轮复习 第八章 专题拓展 8.3 几何最值问题课件真题考点复习解析

2019年中考数学一轮复习 第八章 专题拓展 8.3 几何最值问题课件真题考点复习解析

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答案 2-1
解析 延长CB至L,使BL=DN, 则Rt△ABL≌Rt△ADN,故AL=AN, ∵CM+CN+MN=2,CD+CB=CM+CN+DN+MB=1+1=2, ∴MN=DN+MB,又DN=BL,∴MN=BL+BM=ML,
AN AL,
在△AMN和△AML中,
A
M
∴ △A MA,MN≌△AML,
AB OA
∴ 4 =C D ,∴CD=1 6 .
54
5
∴S△PAB的最大值= 1
2
×5× 1 6
5
=1
,故2 1 选C.
2
2.(2016山东东营,14,3分)如图,在Rt△ABC中,∠B=90°,AB=4,BC>AB,点D在BC上,以AC为对角
线的所有平行四边形ADCE中,DE的最小值是
.
答案 4 解析 ∵四边形ADCE是平行四边形,∴AE∥DC.易知当DE⊥BC时,DE最短,此时DE=AB=4.
腰Rt△ADE绕点A逆时针旋转,得到等腰Rt△AD1E1,设旋转角为α(0°<α≤180°),记直线BD1与CE
1的交点为P.
(1)如图1,当α=90°时,线段BD1的长等于
,线段CE1的长等于
;(直接填写结果)
(2)如图2,当α=135°时,求证:BD1=CE1,且BD1⊥CE1;
(3)①设BC的中点为M,则线段PM的长为
∴z≥2 -2,当且仅当x=y=2- 时等号成立,
2
2
此时S△AMN=S△AML=
1 2
ML·AB=1
2
z.
因此,当z=2 2-2,x=y=2- 时2 ,S△AMN取到最小值 -1.2

中考数学必会几何模型(含答案)

MATH微信:beijingdaxue777QQ:1456770148中考必会几何模型目录专题一角平分线相关问题模型 (3)模型1角平分线相关模型 (3)专题二8字模型与飞镖模型 (6)模型1:角的8字模型 (6)模型2:角的飞镖模型 (8)模型3边的“8”字模型 (10)模型4边的飞镖模型 (11)专题三半角模型 (15)专题四将军饮马模型 (23)模型1:直线与两定点 (23)模型2角与定点 (28)模型3两定点一定长 (31)专题五角平分线四大模型 (34)模型1角平分线的点向两边作垂线 (34)模型2截取构造对称全等 (35)模型3角平分线+垂线构造等腰三角形 (37)模型4角平分线+平行线 (39)专题六截长补短辅助线模型 (42)模型1截长补短 (42)专题七蚂蚁行程 (48)模型1立体图形展开的最短路径 (48)专题八三垂直全等模型 (55)模型1三垂直全等模型 (55)专题九手拉手模型 (62)模型1手拉手 (62)专题十相似模型 (68)模型1A、8模型 (68)模型2共边共角型 (72)模型3一线三等角型 (75)模型4倒数型 (79)模型5与圆有关的简单相似 (82)模型6相似和旋转 (85)专题十一圆中的辅助线 (89)模型1连半径构造等腰三角形 (89)模型2构造直角三角形 (90)模型3与圆的切线有关的辅助线 (94)专题十二中点四大模型 (97)模型1倍长中线或类中线(与中点有关的线段)构造全等三角形 (97)模型2已知等腰三角形底边中点,可以考虑与顶点连接用“三线合一”. (99)模型3已知三角形一边的中点,可考虑中位线定理 (102)模型4已知直角三角形斜边中点,可以考虑构造斜边中线 (107)专题一角平分线相关问题模型模型1角平分线相关模型(1)如图1,若点P是∠ABC和∠ACB的角平分线的交点,则∠P=90°+∠A;(2)如图2,若点P是外角∠CBF和∠BCE的角平分线的交点,则∠P=90°﹣∠A;(3)如图3,若点P是∠ABC和外角∠ACE的角平分线的交点,则∠P=∠A.图1图2图3针对训练1.(2016•枣庄)如图,在△ABC中,AB=AC,∠A=30°,E为BC延长线上一点,∠ABC与∠ACE的平分线相交于点D,则∠D的度数为()A.15°B.17.5°C.20°D.22.5°【小结】本题若不套用模型,则需要通过三角形的外角性质证明得到∠A、∠D的数量关系.2.(2018•巴中)如图,在△ABC中,BO、CO分别平分∠ABC、∠ACB.若∠BOC=110°,则∠A=.【分析】由解题模型一中的(1)可知,∠BOC=90°+∠A,把∠BOC=110°代入计算可得到∠A的度数.【详解】∵∠BOC=90°+∠A,∠BOC=110°,∴90°+∠A=110°.∴∠A=40°.【小结】本题若不套用模型,需要利用三角形的内角和定理、角平分线的定义得到∠BO C、∠A的数量关系.3.(2018•济南历城区模拟)如图,BA1和CA1分别是△ABC的内角平分线和外角平分线,BA2是∠A1BD的角平分线,CA2是∠A1CD的角平分线,BA3是∠A2BD的角平分线,CA3是∠A2CD的角平分线,若∠A1=α,则∠A2018=.【详解】∵A1B是∠ABC的平分线,A1C是∠ACD的平分线,∴∠A1BC=∠ABC,∠A1CD=∠ACD,又∵∠ACD=∠A+∠ABC,∠A1CD=∠A1BC+∠A1,【小结】本题主要考查了三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角的和的性质,以及角平分线的定义,熟记性质然后推出后一个角是前一个角的一半是解题的关键。

中考数学常见几何模型最值模型-将军饮马

专题09 最值模型---将军饮马最值问题在中考数学常以压轴题的形式考查,将军饮马问题是由轴对称衍生而来,同时还需掌握平移型将军饮马,主要考查转化与化归等的数学思想。

在各类考试中都以中高档题为主,中考说明中曾多处涉及。

本专题就最值模型中的将军饮马问题进行梳理及对应试题分析,方便掌握。

在解决几何最值问题主要依据是:①两点之间,线段最短;②垂线段最短,涉及的基本方法还有:利用轴对称变换化归到“三角形两边之和大于第三边”、“三角形两边之差小于第三边”等。

模型1.求两条线段和的最小值(将军饮马模型)【模型解读】在一条直线m 上,求一点P ,使PA +PB 最小;(1)点A 、B 在直线m 两侧: (2)点A 、B 在直线同侧:【最值原理】两点之间线段最短。

上图中A’是A 关于直线m 的对称点。

例1.(2022·湖南娄底·中考真题)菱形ABCD 的边长为2,45ABC ∠=︒,点P 、Q 分别是BC 、BD 上的动点,CQ PQ +的最小值为______.【分析】过点C 作CE ⊥AB 于E ,交BD 于G ,根据轴对称确定最短路线问题以及垂线段最短可知CE 为FG +CG 的最小值,当P 与点F 重合,Q 与G 重合时,PQ +QC 最小,在直角三角形BEC 中,勾股定理即可求解.m A Bm m A Bm【详解】解:如图,过点C 作CE ⊥AB 于E ,交BD 于G ,根据轴对称确定最短路线问题以及垂线段最短可知CE 为FG +CG 的最小值,当P 与点F 重合,Q 与G 重合时,PQ +QC 最小,菱形ABCD 的边长为2,45ABC ∠=︒,Rt BEC ∴中,EC ==∴PQ +QC 【点睛】本题考查了菱形的性质,勾股定理,轴对称的性质,掌握轴对称的性质求线段和的最小值是解题的关键.例2.(2022·四川眉山·中考真题)如图,点P 为矩形ABCD 的对角线AC 上一动点,点E 为BC的中点,连接PE ,PB ,若4AB =,BC =PE PB +的最小值为________.【答案】6【分析】作点B 关于AC 的对称点B ',交AC 于点F ,连接B E '交AC 于点P ,则PE PB +的最小值为B E '的长度;然后求出B B '和BE 的长度,再利用勾股定理即可求出答案.【详解】解:如图,作点B 关于AC 的对称点B ',交AC 于点F ,连接B E '交AC 于点P ,则PE PB +的最小值为B E '的长度;⊥AC 是矩形的对角线,⊥AB =CD =4,⊥ABC =90°,在直角⊥ABC 中,4AB =,BC =⊥tanAB ACB BC ∠==,⊥30ACB ∠=︒,由对称的性质,得2B B BF '=,B B AC '⊥,⊥12BF BC ==⊥2B B BF '==⊥BE EF ==60CBF ∠=︒,⊥⊥BEF 是等边三角形,⊥BE BF B F '==,⊥BEB '∆是直角三角形,⊥6B E ',⊥PE PB +的最小值为6;故答案为:6.【点睛】本题考查了矩形的性质,勾股定理,等边三角形的判定和性质,直角三角形的性质,特殊角的三角函数值,解题的关键是熟练掌握所学的知识,正确的找到点P 使得PE PB +有最小值.例3.(2022·贵州铜仁·中考真题)如图,在边长为2的正方形ABCD 中,点E 为AD 的中点,将△CDE 沿CE 翻折得△CME ,点M 落在四边形ABCE 内.点N 为线段CE 上的动点,过点N 作NP //EM 交MC 于点P ,则MN +NP 的最小值为________.【答案】85【分析】过点M 作MF ⊥CD 于F ,推出MN +NP 的最小值为MF 的长,证明四边形DEMG 为菱形,利用相似三角形的判定和性质求解即可.【详解】解:作点P 关于CE 的对称点P ′,由折叠的性质知CE 是⊥DCM 的平分线,⊥点P ′在CD 上,过点M 作MF ⊥CD 于F ,交CE 于点G ,⊥MN +NP =MN +NP ′≤MF ,⊥MN +NP 的最小值为MF 的长,连接DG ,DM ,由折叠的性质知CE 为线段 DM 的垂直平分线,⊥AD =CD =2,DE =1,⊥CE⊥12CE ×DO =12CD ×DE , ⊥DO ⊥EO ⊥MF ⊥CD ,⊥EDC =90°,⊥DE ⊥MF ,⊥⊥EDO =⊥GMO ,⊥CE 为线段DM 的垂直平分线,⊥DO =OM ,⊥DOE =⊥MOG =90°,⊥⊥DOE ⊥⊥MOG ,⊥DE =GM ,⊥四边形DEMG 为平行四边形,⊥⊥MOG =90°,⊥四边形DEMG 为菱形,⊥EG =2OE GM = DE =1,⊥CG , ⊥DE ⊥MF ,即DE ⊥GF ,⊥⊥CFG ⊥⊥CDE ,⊥FG CG DE CE =,即1FG = ⊥FG =35,⊥MF =1+35=85, ⊥MN +NP 的最小值为85.故答案为:85. 【点睛】此题主要考查轴对称在解决线段和最小的问题,熟悉对称点的运用和画法,知道何时线段和最小,会运用勾股定理和相似三角形的判定和性质求线段长度是解题的关键. 例4.(2022·江苏南京·模拟预测)【模型介绍】古希腊有一个著名的“将军饮马问题”,大致内容如下:古希腊一位将军,每天都要巡查河岸同侧的两个军营,A B .他总是先去A 营,再到河边饮马,之后,再巡查B 营.如图①,他时常想,怎么走才能使每天走的路程之和最短呢?大数学家海伦曾用轴对称的方法巧妙地解决了这个问题.如图②,作点B 关于直线l 的对称点B ',连结AB '与直线l 交于点P ,连接PB ,则AP BP +的和最小.请你在下列的阅读、理解、应用的过程中,完成解答.理由:如图③,在直线l 上另取任一点P ',连结'AP ,BP ',B P '',⊥直线l 是点B ,B '的对称轴,点P ,P '在l 上,(1)⊥PB =__________,P B '=_________,⊥AP PB AP PB '+=+=____________.在AP B ''∆中,⊥AB AP P B ''''<+,⊥AP PB AP P B '''+<+,即AP BP +最小.【归纳总结】在解决上述问题的过程中,我们利用轴对称变换,把点,A B 在直线同侧的问题转化为在直线的两侧,从而可利用“两点之间线段最短”,即转化为“三角形两边之和大于第三边”的问题加以解决(其中点P 为AB '与l 的交点,即A ,P ,B '三点共线).由此,可拓展为“求定直线上一动点与直线同侧两定点的距离和的最小值”问题的数学模型.【模型应用】(2)如图④,正方形ABCD 的边长为4,E 为AB 的中点,F 是AC 上一动点.求EF FB +的最小值.解析:解决这个问题,可借助上面的模型,由正方形对称性可知,点B 与D 关于直线AC 对称,连结DE 交AC 于点F ,则EF FB +的最小值就是线段ED 的长度,则EF FB +的最小值是__________.(3)如图⑤,圆柱形玻璃杯,高为14cm ,底面周长为16cm ,在杯内离杯底3cm 的点C 处有一滴蜂蜜,此时一只蚂蚁正好在外壁,离杯上沿4cm 与蜂蜜相对的点A 处,则蚂蚁到达蜂的最短路程为_____cm .(4)如图⑥,在边长为2的菱形ABCD 中,60ABC ∠=︒,将ABD ∆沿射线BD 的方向平移,得到A B D '''∆,分别连接A C ',A D ',B C ',则A C B C ''+的最小值为____________.(4)⊥在边长为2的菱形ABCD 中,60ABC ∠=︒,将ABD ∆沿射线BD 的方向平移,得到模型2.平移型将军饮马(将军过桥模型)【模型解读】已知,如图1将军在图中点A 处,现要过河去往B 点的军营,桥必须垂直于河岸建造,问:桥建在何处能使路程最短?考虑MN 长度恒定,只要求AM +NB 最小值即可.问题在于AM 、NB 彼此分离,所以首先通过平移,使AM 与NB 连在一起,将AM 向下平移使得M 、N 重合,此时A 点落在A ’位置(图2 ).问题化为求A ’N +NB 最小值,显然,当共线时,值最小,并得出桥应建的位置(图3).图1 图2 图3【最值原理】两点之间线段最短。

2019年数学中考真题知识点汇编48 几何最值(含解析).docx

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】一、选择题12.(2019·长沙)如图,△ABC中,AB=AC=10,tanA=2,BE⊥AC于点E,D是线段BE上的一个动点,则CD+5 BD的最小值是【】A.25B.45C.53D.10【答案】B2.3.二、填空题16.(2019·黄冈)如图,AC,BD在AB的同侧,AC=2,BD=8,AB=8.点M为AB的中点.若∠CMD=120°,则CD的最大值是.【答案】14【解析】将△CAM沿CM翻折到△CA′M,将△DBM沿DM翻折至△DB′M,则A′M=B′M,∠AMC=∠A′MC,∠DMB=∠DMB′,∵∠CMD=120°,∴∠AMC+∠DMB=∠A′MC+∠DMB′=60°,∴∠A′MB′=180°-(∠AMC+∠DMB+∠A′MC+∠DMB′)=60°,∴△A′MB′是等边三角形,又∵AC=2,BD=8,AB=8.点M为AB的中点,∴A′B′=A′M=B′M=AM=12AB=4,CA′=AC=2,DB′=DB=8,又CD≤CA′+A′B′+DB′=2+4+8=14.三、解答题24.(2019山东威海,24,12分)如图,在正方形ABCD中,AB=10cm,E为对角线BD上一动点,连接AE,CE,过E点作EF⊥AE,交直线BC于点F.E点从B点出发,沿着BD方向以每秒2cm的速度运动,当点E与点D重合时,运动停止,设△BEF的面积为ycm2,E点的运动时间为x秒.(1)求证:CE=EF;(2)求y与x之间关系的函数表达式,并写出自变量x的取值范围;(3)求△BEF面积的最大值.【解题过程】(1)证明:过E作MN∥AB,交AD于M,交BC于N,∵四边形ABCD是正方形,∴AD∥BC,AB⊥AD,∴MN⊥AD,MN⊥BC,∴∠AME=∠FNE=90°=∠NFE+∠FEN,∵AE⊥EF,∴∠AEF=∠AEM+∠FEN=90°,∴∠AEM=∠NFE,∵∠DBC=45°,∠BNE=90°,∴BN=EN=AM.∴△AEM≌△EFN(AAS).∴AE=EF.∵四边形ABCD是正方形,∴AD=CD,∠ADE=∠CDE,∵DE=DE,∴△ADE≌△CDE(SAS),∴AE=CE=EF.(2)在Rt△BCD中,由勾股定理得:BD=,∴0≤x≤.由题意,得BE=2x,∴BN=EN x.由(1)知:△AEM≌△EFN,∴ME=FN,∵AB=MN=10,∴ME=FN=10x,如图(1),当0≤x≤2时,∴BF=FN-BN=10x x=10-x.∴y=12BF·EN=1(102-=-2x2+(0≤x);如图(2),当2<x≤ ∴BF =BN -FNx -(10x)=-10, ∴y =12BF ·EN=12-=2x 2-(2≤x≤.∴222(022(2x x y x x ⎧-+≤≤⎪⎪=⎨⎪-<≤⎪⎩(1) (2) (3)y =-2x 2+5x =-2(x-524)2+254,∵-2<0, ∴当x =524时,y 有最大值是;即△BEF 面积的最大值是;当2<x ≤ y =2x 2-=22(4x --254, 此时2>0,开口向上,对称轴为直线x =4, ∵对称轴右侧,y 随x 的增大而增大, ∴当x =y 最大值=50.∴当x =BEF 面积的最大值是50.【知识点】四边形综合运用,二次函数的解析式,二次函数的最值问题,三角形全等的判定. 25.(2019山东省威海市,题号25,分值12) (1)方法选择如图①,四边形ABCD 是OO 的内接四边形,连接AC ,BD .AB =BC =AC . 求证:BD =AD +CD .小颖认为可用截长法证明:在DB 上截取DM =AD ,连接AM ..…… 小军认为可用补短法证明:延长CD 至点N ,使得DN =AD …… 请你选择一种方法证明.(2)类比探究【探究1】如图②,四边形ABCD 是⊙O 的内接四边形,连接AC ,BD .BC 是⊙O 的直径,AB =AC .试用等式表示线段AD ,BD ,CD 之间的数量关系,并证明你的结论. 【探究2】如图③,四边形ABCD 是⊙O 的内接四边形,连接AC ,BD .若BC 是⊙O 的直径,∠ABC =30°,则线段AD ,BD ,CD 之间的等量关系式是. (3)拓展猜想如图④,四边形ABCD 是⊙O 的内接四边形,连接AC ,BD .若BC 是O 0的直径,BC :AC :AB =a :b :c ,则线段AD ,BD ,CD 之间的等量关系式是.【思路分析】(1)选小颖的截长法,如图①,在DB 上截取DM =AD ,连接AM ,由旋转全等得BM =CD ,∴BD =MD +BM =AD +CD(2)【探究1】数量关系为:BDAD +CD如图②,在DB 上截取AD =AN ,连接AN ,可得△AND 为等腰直角三角形,∴NDAD ,由旋转全等得BN =CD ,∴BD =ND +BNAD +CD 【探究2】数量关系为:BD =2AD图①图②B图③BC 图④BC如图③,在DB 上截取2AD =PD ,连接AP ,可得△APD 为30°的直角三角形, 由旋转相似得BPCD ,∴BD =PD +BP =2AD(3)拓展猜想数量关系为:BD =a bAD +cb CD如图④,过A 作AQ ⊥AD 交BD 于Q ,连接AQ ,由旋转相似得=BQ AB c CD AC b =,=DQ BC aAD AC b=, ∴BQ =c b CD ,BQ =a b AD ,∴BD =PD +BP =a bAD +c b CD【解题过程】(1)选小颖的截长法,如图①,在DB 上截取DM =AD ,连接AM ,可得△AMD 为等边三角形,可证△BAM ≌△CAD (SAS )得BM =CD ,∴BD =MD +BM =AD +CD(2)【探究1】数量关系为:BDAD +CD如图②,在DB 上截取AD =AN ,连接AN ,可得△AND 为等腰直角三角形,∴NDAD ,∠BAN =∠CAD ,可证△BAN ≌△CAD (SAS )得BN =CD ,∴BD =ND +BN+CD【探究2】数量关系为:BD =2AD如图③,在DB 上截取2AD =PD ,连接AP ,可得△APD 为30°的直角三角形,∴=tan 30AP ABAD AC=︒,∠BAP =∠CAD ,可证△BAP ∽△CAD 得BP,∴BD =PD +BP =2AD答案图①答案图②BCD(3)拓展猜想数量关系为:BD =a bAD +c b CD如图④,过A 作AQ ⊥AD 交BD 于Q ,连接AQ ,可得∠BAQ =∠CAD ,∠ABQ =∠ACD ,∠ADQ =∠ACB ,∠BAC =∠QAD ∴△BAP ∽△CAD ,△ADQ ∽△ACB ∴=BQ AB c CD AC b =,=DQ BC aAD AC b=, ∴BQ =c b CD ,BQ =a b AD ,∴BD =PD +BP =a bAD +cb CD26.(2019·益阳)如图,在半面直角坐标系xOy 中,矩形ABCD 的边AB=4,BC=6.若不改变矩形ABCD 的形状和大小,当形顶点A 在x 轴的正半轴上左右移动时,矩形的另一个顶点D 始终在y 轴的正半上随之上下移动. (1)当∠OAD=30°时,求点C 的坐标;(2)设AD 的中点为M ,连接OM 、MC ,当四边形 OMCD 的面积为221时,求OA 的长; (3)当点A 移动到某一位置时,点C 到点O 的距离有最大值,请直接写出最大值,并求此时cos ∠OAD 的值.第26题图 第26题备用图【解题过程】(1)如图1,过点C 作CE ⊥y 轴,垂足为E.答案图③B答案图④BC第26题答图1∵矩形ABCD 中,CD ⊥AD , ∴∠CDE+∠ADO=90°, 又∵∠OAD+∠ADO=90°, ∴∠CDE=∠OAD=30°. 在Rt △CED 中,CE=21CD=2, ∴DE=32242222=-=-CE CD ; 在Rt △OAD 中,∠OAD=30°, ∴OD=21AD=3. ∴点C 的坐标为(2,323+). (2)∵M 为AD 的中点, ∴DM=3,6=DCM S △. 又∵221=OMCD S 四边形, ∴29=ODM S △, ∴9=OAD S △. 设OA=x ,OD=y ,则⎪⎩⎪⎨⎧==+9213622xy y x , ∴xy y x 222=+,即0)(2=-y x , ∴x=y.将x=y 代入3622=+y x 得182=x ,解得23=x (23-不合题意,舍去), ∴OA 的长为23.(3)OC 的最大值为8.理由如下: 如图2,第26题答图2 ∵M 为AD 的中点,∴OM=3,522=+=DM CD CM .∴OC ≤OM+CM=8,当O 、M 、C 三点在同一直线时,OC 有最大值8.连接OC ,则此时OC 与AD 的交点为M ,过点O 作ON ⊥AD ,垂足为N. ∵∠CDM=∠ONM=90°,∠CMD=∠OMN , ∴△CMD ∽△OMN , ∴OM CMMN DM ON CD ==, 即3534==MN ON , 解得59=MN ,512=ON , ∴56=-=MN AM AN . 在Rt △OAN 中, ∵55622=+=AN ON OA ,∴55cos ==∠OA AN OAD . 26.(2019·衡阳)如图,在等边△ABC 中,AB =6cm ,动点P 从点A 出发以cm/s 的速度沿AB 匀速运动.动点Q 同时从点C 出发以同样的速度沿BC 延长线方向匀速运动.当点P 到达点B 时,点P 、Q 同时停止运动.设运动时间为t (s ).过点P 作PE ⊥AC 于E ,连接PQ 交AC 边于D .以CQ 、CE 为边作平行四边形CQFE . (1)当t 为何值时,△BPQ 为直角三角形;(2)是否存在某一时刻t ,使点F 在∠ABC 的平分线上?若存在,求出t 的值,若不存在,请说明理由;(3)求DE 的长;(4)取线段BC 的中点M ,连接PM ,将△BPM 沿直线PM 翻折,得△B ′PM ,连接AB ′,当t 为何值时,AB ′的值最小?并求出最小值.解:(1)∵△ABC 为等边三角形,∴∠B =60°,∵BP ⊥PQ ,∴2BP =BQ 即2(6-t )=6+t ,解得t =2.∴当t 为2时,△BPQ 为直角三角形;(2)存在.作射线BF ,∵PE ⊥AC ,∴AE =0.5t .∵四边形CQFE 是平行四边形,∴FQ =EC =6-0.5t ,∵BF 平分∠ABC ,∴∠FBQ +∠BQF =90°.∵BQ =2FQ ,BQ =6+t ,∴6+t =2(6-0.5t ),解得t =3.(3)过点P 作PG ∥CQ 交AC 于点G ,则△APG 是等边三角形.∵BP ⊥PQ ,∴EG =12AG .∵PG ∥CQ ,∴∠PGD =∠QCD ,∵∠PDG =∠QDC ,PG =PA =CG =t ,∴△PGD ≌△QCD .∴GD =12GC .∴DE =12AC =3.(4)连接AM ,∵△ABC 为等边三角形,点M 是BC 的中点,∴BM =3.由勾股定理,得AM =. 由折叠,得BM ′=3.当A 、B ′、M 在同一直线上时,AB ′的值最小,此时AB ′=3.MMMQBC过点B ′作B ′H ⊥AP 于点H ,则cos30°=AH AB ',t,解得t =9-∴t 为9-AB ′的值最小,最小值为3.1.(2019·重庆A 卷)如图,在平面在角坐标系中,抛物线y =x 2-2x -3与x 轴交与点A ,B (点A 在点B 的左侧)交y 轴于点C ,点D 为抛物线的顶点,对称轴与x 轴交于点E .(1)连结BD ,点M 是线段BD 上一动点(点M 不与端点B ,D 重合),过点M 作MN ⊥BD 交抛物线于点N (点N 在对称轴的右侧),过点N 作NH ⊥x 轴,垂足为H ,交BD 于点F ,点P 是线段OC 上一动点,当MN 取得最大值时,求HF +FP +13PC 的最小值;(2)在(1)中,当MN 取得最大值,HF +FP +13PC 取得小值时,把点P向上平移个2单位得到点Q ,连结AQ ,把△AOQ 绕点O 顺时针旋转一定的角度α(0°<α<360°),得到△A OQ '',其中边A Q ''交坐标轴于点G ,在旋转过程中,是否存在一点G ,使得OG Q Q ''∠=∠?若存在,请直接写出所有满足条件的点Q '的坐标;若不存在,请说明理由.解:(1)由题意得A (-1,0),B (3,0),C (0,-3),D (1,-4),直线BD :y =2x -6. 如答图1,连接DN 、BN ,则S △BDN =12BD •MN ,而BD 为定值,故当MN 最大时,S △BDN 取最大值.此时由S △M BBDN =S △DFN +S △BFN =12EH •FN +12BH •FN =12BE •FN =FN ,从而S △BDN 取最大值时,即为FN 有最大值.令N (m ,m 2-2m -3),则F (m ,2m -6),从而FN =(2m -6)-(m 2-2m -3)=-m 2+4m -3=-(m -2)2+1,此时,当且仅当m =2,FN 有最大值为1,于是N (2,-3),F (2,-2),H (2,0).在直角三角形中,设最小的直角边为a ,斜边为3a ,较长直角边为3,即可求出a =4,于是在x 轴上取点K (0),连接KC ,易求直线KC :y =-x -3.如答图1,过点F 作FR ⊥CK 于点R ,交OC 于点P ,作FT ⊥OC ,交CK 于点T ,则∠OCK =∠TFR ,于是,由△PCR ∽△ACO ∽△TFR ,得133PR OK a PC KC a ===,从而PR =13PC ,因此由FH 为定值,再由定点F 到直线的垂直线最短,可知MN 取得最大值时,HF +FP+13PC 最小值=HF +FR .在y =-x -3中,当y =-2,x =-4,于是FT =2+4.在Rt △FTR中,由3FR FT =,得FR =3FT =3(2+4)=133+,故HF +FP +13PC 最小值=2+13+(2)(,55--,()55-,(,)55,(55-. 2.(2019·重庆B 卷)在平面直角坐标系中,抛物线2y =++与x 轴交于A ,B 两点(点A 在点B 左侧),与y 轴交于点C ,顶点为D ,对称轴与x 轴交于点Q .(1)如图1,连接AC ,BC .若点P 为直线BC 上方抛物线上一动点,过点P 作PE ∥y 轴交BC 于点E ,作PF⊥BC 于点F ,过点B 作BG ∥AC 交y 轴于点G .点H ,K 分别在对称轴和y 轴上运动,连接PH ,HK .当△PEF 的周长最大时,求PH +HKKG 的最小值及点H 的坐标. (2)如图2,将抛物线沿射线AC 方向平移,当抛物线经过原点O 时停止平移,此时抛物线顶点记作D ’,N 为直线DQ 上一点,连接点D ’,C ,N ,△D ’CN 能否构成等腰三角形?若能,直接写出满足条件的点N 的坐标;若不能,请说明理由.解:(1)∵2y x =+与x 轴交于A ,B 两点, ∴当y=0时,即20=++,∴122,4x x =-=,即A (-2,0),B (4,0), 设直线BC 的解析式为y =kx +b ,∵C (0,,B (4,0),备用图图1图2∴40b k b ⎧=⎪⎨+=⎪⎩,∴b k ⎧=⎪⎨=⎪⎩,∴直线BC的解析式为y =+设点2(,4),P m m +<< ∵PE ∥y 轴且点E 在直线BC上,∴(,E m +∠PEF =∠OCE ,∴2(04),PE m =<< ∵PF ⊥BC ,∴∠PFE =∠COB =90°,∴△PEF ∽△BCO ,设△PEF 的周长为1l ,△BCO 的周长为2l , 则12l PEl BC=,∵B (4,0),C (0,,∴BC=24l =+∴21)(04),l m =+<< ∴当m=2时,1l此时点P 的坐标为(2,), ∵A (-2,0),C (0,),∴∠ACO =30°,∠CAO =60°, ∵BG ∥AC ,∴.∠BGD =30°,∠OBG =60°,∴G (0,-, 直线BG解析式为y -PM解析式为y =,过点G 作GN ⊥BG ,过点P 作PM ⊥GN 于点M ,如图1,此时,点H 为PM 与对称轴的交点,K 为PM 与y 轴的交点,点K 与点O 重合, 则KM=OMKG ,PH +HKKG 的最小值为线段PM 的长.(此问题是胡不归问题).解法一:(作一线三直角利用相似求解)如图2,过点P 作PQ ∥x 轴交对称轴于点T ,图1N过点M作MQ⊥y轴交PT于点Q,过点G作GJ⊥MQ交MQ于点J.设点Q(n,,∴J(n,-,∴PQ=2-n,2-n),∵GJ=-n,∴MJ=,∴MQ+MJ=CG=(-=,2-n)+()=,∴n=-3,∴Q(-3,,∴PQ=5,∴PM=2PQ=10,∴PH+HKKG的最小值为10,∵∠OGM=60°,∠PHT=30°,∠HPT=60°,∴PT=1,∴HTH(1.解法二:由上面的解法可知MG⊥BG,直线MG的解析式为:y=-如图3,过点P作PR⊥x轴交MG于点R,∴R(2,,由第一种解法可知∠PRG=60°,∴PMP R()=10,∴PH+HKKG的最小值为10,同理可求H(1. 图2N(2)这样的N 点存在.当△'CD N 为等腰三角形时,这样的N有:1N,2N,3N,4N,5N .【提示】由(1)可知∠ACO=30°,∠OAC=60°,又∵221)y x =++=-D (1, ∵抛物线按射线AC的方向平移,设平移后顶点'(D a +,平移后的抛物线解析式为21)y x a =--该抛物线经过原点,则201)a =--+∴2280a a --=,∴a =4或a =-2(舍去),即D . 设点N (1,b )'CDCN ='ND =如图4,当△'CD N 为等腰三角形时,分三种情况: ①当'CD CN ==,可得1N,2N ; ②当''CD D N ==3N,4N ,N③当'CN D N ==可得5N , ∴当△'CD N 为等腰三角形时,这样的N有:1N,2N,3N,4N,5N .3.(2019·天津)已知抛物线y=x 2-bx+c(b,c 为常数,b>0)经过点A (-1,0),点M(m,0)是x 轴正半轴上的动点, (1)当b=2时,求抛物线的顶点坐标;(2)点D(b,y D )在抛物线上,当AM=AD,m=5时,求b 的值; (3)点Q(1b ,2+y Q )2QM +的最小值为4时,求b 的值. 解:(1)∵抛物线y=x 2-bx+c 经过点A (-1,0), ∴1+b+c=0,∴c=-1-b 当b=2时,c=-3,∴抛物线的解析式为y=x 2-2x-3, ∴顶点坐标为(1,-4) (2)由(1)知,c=-1-b , ∵点D(b,y D )在抛物线上, ∴y D =-b-1,∵b>0,∴b 02b >>,-b-1<0,∴D(b,-b-1)在第四象限,且在抛物线对称轴2bx =的右侧.如图,过点D 作DE ⊥x 轴于E ,则E (b ,0),∴AE=b+1=DE,所以1)b +, ∵m=5,∴AM=5-(-1)=6, ∴1)b +∴b=(3)∵点Q(1b ,2+y Q )在抛物线上, ∴yQ=2113)()12224b b b b b +-+--=--(, ∴点Q (1b ,2+3-24b -)在第四象限,且在直线x=b 的右侧,2QM +的最小值为4,A(-1,0) ∴取点N(0,1),如图,过点Q 作QH ⊥x 轴于H ,作QG ⊥AN 于G,QG 与x 轴交于点M ,则H (1b ,2+0),∠GAM=45°,∴GM=2AM ,∵M (m,0),∴AM=m+1,MH=1b 2m +-,QH=324b +, ∵MH=QH,∴1b 2m +-=324b +,∴m=1-24b , ∴AM=13-12424b b +=+,3)24b =+(2QM +33)2())24244b b +++=,∴b=4. 4.(2019·自贡)如图,已知直线AB 与抛物线:y =ax 2+2x +c 相交于点A (-1,0)和点B (2,3)两点. (1)求抛物线C 函数解析式;(2)若点M 是位于直线AB 上方抛物线上的一动点,以MA 、MB 为相邻的两边作平行四边形MANB ,当平行四边形MANB 的面积最大时,求此时平行四边形MANB 的面积S 及点M 的坐标; (3)在抛物线C 的对称轴上是否存在顶点F ,使抛物线C 上任意一点P 到F 的距离等于到直线y =174的距离,若存在,求出定点F 的坐标;若不存在,请说明理由.解:(1)将A (-1,0)和B (2,3)代入抛物线解析式得{a −2+c =04a +4+c =3解得,{a =−1c =3∴抛物线解析式为y =-x 2+2x +3.(2)过M 作MH ∥y 轴,交AB 于H ,设直线AB 为y =kx +b ,将A ,B 坐标代入得,{−k +b =02k +b =3解得,{k =1b =1.∴直线AB 的解析式为y =x +1.设M 为(m ,-m 2+2m +3),则H (m ,m +1) ∴MH =y M -Y H =(-m 2+2m +3)-( m +1)=-m 2+m +2. ∴S △ABM =S △AMH +S △BMH =12·MH ·(x B -x A ) =12·(-m 2+m +2)·(2+1)=-32(m 2-m )+3 =-32(m -12)2+278.∵四边形MANB 是以MA 、MB 为相邻的两边的平行四边形, ∴△ABM ≌△BAN .∴S 四边形MANB =2 S △ABM =-3(m -12)2+274,∵a =-3<0且开口向下,∴当m =12时,S 四边形MANB 的最大值为274.此时,M 坐标为(12,154). (3)存在,理由如下:过P 作直线y =174的垂线,垂足为T ,∵抛物线为y =-x 2+2x +3=-(x -1)2+4.∴抛物线的对称轴为直线x =1,顶点坐标为(1,4). 当P 为顶点,即P (1.4)时, 设F 点坐标为(1,t ), 此时PF =4-t ,PT =174-4=14.∵P 到F 的距离等于到直线y =174的距离,∴4-t =14,即t =154. ∴F 为(1,154)设P 点为(a ,-a 2+2a +3),由勾股定理,PF 2=(a -1)2+(-a 2+2a +3-154)2 =a 4-4a 3+132a 2-5a +2516.又∵PT 2=[174-(-a 2+2a +3)]2= a 4-4a 3+132a 2-5a +2516.∴PF 2=PT 2,即PF =PT .∴当F 为(1,154)时,抛物线C 上任意一点P 到F 的距离等于到直线y =174的距离 .27.(2019·淮安)如图①,在△ABC 中,AB=AC=3,∠BAC=100°,D 是BC 的中点.小明对图①进行了如下探究:在线段AD 上任取一点P ,连接PB.将线段PB 绕点P 按逆时针方向旋转80°,点B 的对应点是点E ,连接BE ,得到△BPE.小明发现,随着点P 在线段AD 上位置的变化,点E 的位置也在变化,点E 可能在直线AD 的左侧,也可能在直线AD 上,还可能在直线AD 的右侧. 请你帮助小明继续探究,并解答下列问题: (1)当点E 在直线AD 上时,如图②所示. ①∠BEP=°;②连接CE ,直线CE 与直线AB 的位置关系是.(2)请在图③中画出△BPE ,使点E 在直线AD 的右侧,连接CE.试判断直线CE 与直线AB 的位置关系,并说明理由.(3)当点P 在线段AD 上运动时,求AE 的最小值.【解题过程】(1)①由题意得,PE=PB ,∠BPE=80°,∴∠BEP=︒=︒-︒50280180; ②如图所示,∵AB=AC ,D 是BC 的中点,∠BAC=100°, ∴∠ABC=︒=︒-︒402100180,∵∠BEP=50°,∴∠BCE=∠CBE=40°, ∴∠ABC=∠BCE , ∴CE ∥AB.答案:①50°;②平行(2)在DA 延长线上取点F ,使∠BFA=∠CFA=40°,总有△BPE ∽△BFC. 又∵△BPF ∽△BEC , ∴∠BCE=∠BFP=40°, ∴∠BCE=∠ABC=40°, ∴CE ∥AB.(3)当点P 在线段AD 上运动时,由题意得PB=PE=PC , ∴点B 、E 、C 在以P 为圆心、PB 为半径的圆上, 如图所示:∴AE 的最小值为AC=3.5.(2019·凉山州)如图,抛物线y = ax 2+bx +c 的图象过点A (-1,0)、B (3,0)、C (0,3). (1)求抛物线的解析式;(2)在抛物线的对称轴上是否存在一点P ,使得△P AC 的周长最小,若存在,请求出点 P 的坐标及△P AC 的周长;若不存在,请说明理由;(3)在(2)的条件下,在x 轴上方的抛物线上是否存在点M (不与C 点重合),使得 S △P AM =S △P AC ,若存在,请求出点M 的坐标;若不存在,请说明理由.解:(1)由题知⎪⎩⎪⎨⎧==++=+-30390c c b a c b a ,解得⎪⎩⎪⎨⎧==-=321c b a ,∴抛物线的解析式为y = -x 2+2x +3;(2)存在.连接BC 交抛物线对称轴于点P ,此时△P AC 的周长最小.设BC :y =kx +3,则3k +3=0,解得k =-1,∴BC :y =-x +3.由抛物线的轴对称性可得其对称轴为直线x =1,当x =1时,y =-x +3=2,∴P (1,2).在Rt △OAC 中,AC =2231+=10;在Rt △OBC 中,BC =2233+=32.∵点P 在线段AB 的垂直平分线上,∴P A =PB ,∴△P AC 的周长=AC +PC +P A = AC +PC +PB =AC +BC =10+32.综上,存在符合条件的点P ,其坐标为(1,2),此时△P AC 的周长为10+32;(3)存在.由题知AB =4,∴S △P AC =S △ABC -S △P AB =21×4×3-21×4×2=2.设:AP :y =mx +n ,则⎩⎨⎧=+=+-20n m n m ,解得⎩⎨⎧==11n m ,∴AP :y =x +1. ①过点C 作AP 的平行线交x 轴上方的抛物线于M ,易得CM :y =x +3,由⎩⎨⎧++-=+=3232x x y x y 解得⎩⎨⎧==3011y x ,⎩⎨⎧==4122y x ,∴M (1,4);②设抛物线对称轴交x 轴于点E (1,0),则S △P AC =21×2×2=2=S △P AC .过点E 作AP 的平行线交x 轴上方的抛物线于M ,设EM :y =x +t ,则1+t =0,∴t =-1,∴EM :y =x -1. 由⎩⎨⎧++-=-=3212x x y x y 解得⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧--=-=2171217111y x (舍),⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧+-=+=2171217122y x ,∴M (2171+,2171+-). 综上,存在符合条件的点M ,其坐标为(1,4)或(2171+,2171+-).27.(2019·苏州,26,10)已知矩形ABCD中,AB=5cm,点P为对角线AC上的一点,且AP=.如图①,动点M从点A出发,在矩形边上沿着A→B→C的方向匀速运动(不包含点C).设动点M的运动时间为t(s),△APM的面积为S(cm2),S与t的函数关系如图②所示.(1)直接写出动点M的运动速度为cm/s,BC的长度为cm;(2)如图③,动点M重新从点A出发,在矩形边上按原来的速度和方向匀速运动,同时,另一个动点N从点D出发,在矩形边上沿着D→C→B的方向匀速运动,设动点N的运动速度为v(cm/s).已知两动点M,N 经过时间x(s)在线段BC上相遇(不包含点C),动点M,N相遇后立即同时停止运动,记此时△APM与△DPN的面积分别为S1(cm2),S2(cm2)①求动点N运动速度v(cm/s)的取值范围;②试探究S1•S2是否存在最大值,若存在,求出S1•S2的最大值并确定运动时间x的值;若不存在,请说明理由.图①图②图③(第27题)【解题过程】解:(1)∵t=2.5s时,函数图象发生改变,∴t=2.5s时,M运动到点B处,∴动点M的运动速度为52.52cm/s,∵t=7.5s时,S=0,∴t=7.5s时,M运动到点C处,∴BC=(7.5﹣2.5)×2=10(cm),故答案为2,10;(2)①∵两动点M ,N 在线段BC 上相遇(不包含点C ),∴当在点C 相遇时,v 527.53==(cm/s ),当在点B 相遇时,v 5102.5+==6(cm/s ),∴动点N 运动速度v (cm/s )的取值范围为23cm/s <v ≤6cm/s ; ②过P 作EF ⊥AB 于F ,交CD 于E ,如图所示:则EF ∥BC ,EF =BC =10,∴AF APAB AC=,∵AC==∴5AF =,解得AF =2,∴DE =AF =2,CE =BF =3,PF ==4, ∴EP =EF ﹣PF =6,∴S 1=S △APM =S △APF +S 梯形PFBM ﹣S △ABM 12=⨯4×212+(4+2x ﹣5)×312-⨯5×(2x ﹣5)=﹣2x +15,S 2=S △DPM =S △DEP +S 梯形EPMC ﹣S △DCM 12=⨯2×612+(6+15﹣2x )×312-⨯5×(15﹣2x )=2x , ∴S 1•S 2=(﹣2x +15)×2x =﹣4x 2+30x =﹣4(x 154-)22254+,∵2.5154<<7.5,在BC 边上可取,∴当x 154=时,S 1•S 2的最大值为2254.第27题答图6.(2019·巴中)如图,抛物线y =ax 2+bx -5(a ≠0)经过x 轴上的点A(1,0)和点B 及y 轴上的点C,经过B,C 两点的直线为y =x+n.①求抛物线的解析式;②点P 从A 出发,在线段AB 上以每秒1个单位的速度向B 运动,同时点E 从B 出发,在线段BC 上以每秒2个单位的速度向C 运动.当其中一个点到达终点时,另一点也停止运动.设运动时间为t 描,求t 为何值时,△PBE 的面积最大,并求出最大值.③过点A 作AM ⊥BC 与点M,过抛物线上一动点N(不与点B,C 重合)作直线AM 的平行线交直线BC 于点Q,若点A,M,N,Q 为顶点的四边形是平行四边形.求点N 的横坐标.第26题图分析:①由点A 和直线y =x+n 可得方程组,解出系数,求得二次函数的解析式;②根据题意表示出三角形面积,利用二次函数最值进行求解;③分析得到AM 平行且等于NQ,设出坐标,利用坐标关系列方程进行求解,并检验. 解:①因为点B,C 在y =x+n 上,所以B(-n,0),C(0,n),因为点A(1,0)在抛物线上,所以250505a b an bn n ,解得,a =-1,b =6,所以抛物线的解析式为:y =-x 2+6x -5. ②由题意得:PB =4-t,,BE =2t ,由①可知:∠OBC =45°,点P 到BC 上的高h =BPsin45(4-t), 所以S △PBE =12BE h =22222t ,当t =2时,S 取得最大值为③因为l BC :y =x -5,所以B(5,0), 因为A(1,0),所以AB =4,在Rt △ABM 中,∠ABM =45°,AMAB =M(3,-3), 过点N 作x 轴的垂线交直线BC 于点P 交x 轴于点H, 设N(m,-m 2+6m -5),则H(m,0),P(m,m -5),易证△PQN 为等腰直角三角形,即NQ =PQ =所以PN =4.当NH+HP =4时,即-m 2+6m -5-(m -5)=4, 解之得,m 1=1,m 2=4.当m 1=1时,点N 与点A 重合,故舍去;当NH+HP =4时,即m -5-(-m 2+6m -5)=4, 解得,m 1541,m 2541,因为m>5,所以m 541; 当NH -HP =4,即-(-m 2+6m -5)-[-(m -5)]=4, 解得,m 1541,m 2541,因为m<0,所以m541.综上所述,要使点A,M,N,Q 为顶点的四边形是平行四边形,点N 的横坐标为:4541或541.第26题答图7.(2019·淄博)如图,顶点为M 的抛物线y =ax 2+bx +3与x 轴交于A (3,0),B (-1,0)两点,与y 轴交于点C .(1)求这条抛物线对应的函数表达式;(2)问在y 轴上是否存在点P ,使得△P AM 为直角三角形?若存在,求出点P 的坐标;若不存在,说明理由. (3)若在第一象限的抛物线下方有一动点D ,满足DA =OA ,过D 作DG ⊥x 轴于点G ,设△ADG 的内心为I ,试求CI 的最小值.解:(1)将A 、B 两点坐标代入抛物线表达式,得933030a b a b ++=⎧⎨-+=⎩,解得12a b =-⎧⎨=⎩.∴y =-x 2+2x +3.(2)假设存在点P ,使△P AM 是直角三角形.当点M 为直角顶点,过M 作CD ⊥y 轴,过A 作AD ⊥x 轴,交CD 于D ,CD 交y 轴于C ,∵∠AMP =90°, ∴∠CMP +∠AMD =90,∴∠CMP =∠MAD ,又∵∠DM =∠PCM ,∴△CPM ∽△DMA ,∴CM AD =PCMD, ∴14=2PC ,∴PC =12,∴P 1(0,72); 当点A 为直角顶点,过A 作CD ⊥x 轴,过M 作MD ⊥y 轴交AD 于D ,过P 作PC ⊥y 轴交CD 于C ,同上△CP A∽△DAM ,∴PC AD =AC MD ,∴34=2AC ,∴AC =32,∴P 2(0,-32); 当点P 为直角顶点,过M 作CM ⊥y 轴于C ,∴△CPM ∽△OAP ,∴PC AO =CM PO ,∴3PC =14-PC,∴PC =1或3,∴P 3(0,3),P 4(0,1).图综上所述,使△P AM 是直角三角形的点P 的是P 1(0,72),P 2(0,-32),P 3(0,3),P 4(0,1).(3)(方法1)由(1)得DA =OA =3,设D (x ,y ),△ADG 的内切圆半径为r ,则△ADG 的内心I 为(x +r ,r ), ∴DG =y ,AG =3-x由两点距离公式可得()2222339DA x y =-+==①由等面积法得r =()33+22y x DG AG DA +---==2y x-②∴()()2223CI x r r =++-③由①②③得(2229123124CI x y -⎡⎤⎡⎤⎛⎫=-+-+ ⎪⎢⎥⎢⎥⎝⎭⎣⎦⎣⎦,2CI 在3335=512105x y =--,最小,此时CI 也最小,()()min 912253=10-242CI -=(方法2)简解:如图,由内心易知:∠DIA =135°,∠DAI =∠OAI ,△DAI ≌△OAI (SAS ),∴∠DIA =∠OIA =135°,则I 在圆周角∠OIA =135°⊙T 的圆周上运动,且半径R =322,圆心T 为(32,32),∴CI =3102在△CIA 中,CI ≥CT -IT =()310-22,当C 、I 、T 三点一线时,()min 3=10-22CI .8.(2019·枣庄)已知抛物线y =ax 2+32x+4的对称轴是直线x =3,与x 轴相交于A 、B 两点(点B 在点A 的右侧),与y 轴交于点C.(1)求抛物线的解析式和A 、B 两点的坐标;(2)答图1Iy 12(2)如图1,若点P是抛物线上B、C两点之间的一个动点(不与B、C重合),是否存在点P,使四边形PBOC的面积最大?若存在,求点P的坐标及四边形PBOC面积的最大值;若不存在,请说明理由.(3)如图2,若点M是抛物线上任意一点,过点M作y轴的平行线,交直线BC于点N,当MN=3时,求点M 的坐标.解:(1)抛物线y=ax2+32x+4的对称轴为:x=332224ba a a-=-=-=3,∴a=14-,∴抛物线的解析式为:y=14-x2+32x+4,令y=0,得14-x2+32x+4=0,解之,得,x1=-2,x2=8,∵点B在点A的右侧,∴A(-2,0),B(8,0);(2)连接BC,在抛物线y=14-x2+32x+4中,令x=0,得y=4,∴C(0,4),∴OC=4,OB=8,∴S△OBC=16,∵B(8,0),C(0,4),设l BC:y=kx+b,得0=8k+b,4=b,∴k=12-,b=4,l BC:y=12-x+4,∴过点P作PD∥y轴交BC于点D,过点C作CE垂直PD于点E,过点B作BF⊥PD于点F,则S△PBC=S△PCD+S△PBD=12PD×CE+12PD×BF=12PD×(CE+BF)=12PD×(x B-x C)=12PD×8=4PD,∵点P在抛物线上,设点P(x,14-x2+32x+4),∵PD∥y轴,点D在直线BC上,∴D(x,12-x+4),∵点P在B,C间的抛物线上运动,∴PD=y P-y D=14-x2+32x+4-(12-x+4)=14-x2+2x,S△PBC=4PD=4(14-x2+2x)=-x2+8x=-(x-4)2+16,∴当x=4时,S△PBC取最大值16,∴此时S四边形OBPC=S△OBC+S△PBC=32;第25题答图(3)∵MN∥y轴,∴设M,N的横坐标为m,∵点M在抛物线上,设点M(m,n),其中n=14-m2+32m+4,点N在直线BC上,∴N(m,12-m+4),∵点M 是抛物线上任意一点,∴点M 和点N 的上下位置关系不确定,∴MN =|14-m 2+32m+4-(12-m+4)|=|14-x 2+2x|,∵MN =3,∴|14-x 2+2x|=3,即14-x 2+2x =3或14-x 2+2x =-3,解这两个方程,得m 1=2,m 2=6, m 3=4+4=4-∴n 1=6, n 2=4, n 3-1, n 4-1,∴M 1(2,6), M 2(6,4), M 3(4+-1), M 4(4--1).9.(2019· 聊城)如图,在平面直角坐标系中,抛物线y =ax 2+bx+c 与x 轴交于点A(-2,0),点B(4,0),与y 轴交于点C(0,8),连接BC,又已知位于y 轴右侧且垂直于x 轴的动直线l,沿x 轴正方向从O 运动到B(不含O 点和B 点),且分别交抛物线,线段BC 以及x 轴于点P,D,E. (1)求抛物线的表达式;(2)连接AC,AP,当直线l 运动时,求使得△PEA 和△AOC 相似的点P 的坐标; (3)作PF ⊥BC,垂足为F,当直线l 运动时,求Rt △PFD 面积的最大值.第25题图解:(1)由已知,将C(0,8)代入y =ax 2+bx+c,∴c =8,将点A(-2,0)和B(4,0)代人y =ax 2+bx+8,得428016480a b a b -+=⎧⎨++=⎩,解得12a b =-⎧⎨=⎩,∴抛物线的表达式为y =-x 2+2x+8; (2)∵A(-2,0),C(0,8),∴OA =2,OC =8,∵l ⊥x 轴,∠PEA =∠AOC =90°,∵∠PAE ≠∠CAO,只有当∠PAE =∠ACO 时,△PEA ∽△AOC.此时AE PECO AO=,∴AE =4PE.设点P 的纵坐标为k,则PE =k,AE =4k,∴OE =4k -2,P 点的坐标为(4k -2,k),将P(4k -2,k)代入y =-x 2+2x+8,得-(4k -2)2+2(4k -2)+8=k,解得k 1=0(舍去),k 2=2316,当k =2316时,4k -2=154,∴P 点的坐标为(154,2316). (3)在Rt △PFD 中,∠PFD =∠COB =90°,∵l ∥y 轴,∴∠PDF =∠OCB,∴Rt △PFD ∽Rt △BOC,∴2PFD=S PD S BC ⎛⎫ ⎪⎝⎭△△BOC,∴S △PFD =2PD S BC ⎛⎫⋅ ⎪⎝⎭△BOC ,由B(4,0)知OB =4,又∵OC =8,∴BC 又S △BOC =12OB OC ⋅=16,∴S △PFD =215PD ,∴当PD 最大时,S △PFD 最大.由B(4,0),C(0,8)可解得BC 所在直线的表达式为y =-2x+8,设P(m,-m 2+2m+8),则D(m,-2m+8),∴PD =-(m -2)2+4,当m =2时,PD 取得最大值4,∴当PD =4时,S △PFD =165,为最大值.10.(2019·济宁)如图1,在矩形ABCD 中,AB =8,AD =10,E 是CD 边上一点,连接AE ,将矩形ABCD 沿AE 折叠,顶点D 恰好落在BC 边上点F 处,延长AE 交BC 的延长线于点G . (1)求线段CE 的长;(2)如图2,M ,N 分别是线段AG ,DG 上的动点(与端点不重合),且∠DMN =∠DAM ,设AM =x ,DN =y . ①写出y 关于x 的函数解析式,并求出y 的最小值;②是否存在这样的点M ,使△DMN 是等腰三角形?若存在,请求出x 的值;若不存在,请说明理由.解:(1)由折叠可得AF =AD =10,EF =ED ,矩形ABCD 中,∠B =90°,∴AB 2+BF 2=AF 2,∴6,BF ==∴CF =BC -BF =AD -BF =10-6=4.设CE =x ,则EF =DE =CD -CE =AB -CE =8-x ,∵EF 2=CE 2+CF 2.∴(8-x )2=x 2+42.∴x =3,∴CE =3. (2)①∵矩形ABCD 中,AD ∥BC ,∴∠DAG =∠AGF , ∵∠DAG =∠F AG , ∠DAG =∠AGF , ∴∠F AG =∠AGF ,∴AF =FG =10, ∴BG =BF +FG =6+10=16. ∵矩形ABCD 中∠B =90°,∴AB 2+BG 2=AG 2,∴AG ===∵AD =FG ,AD ∥FG ,∴四边形AFGE 是平行四边形, 又∵AD =AF ,∴平行四边形AFGE 是菱形,∴DG =DA =10, ∴∠DAG =∠DGA ,∵∠DMG =∠DMN +∠NAG =∠DAM +∠ADM , ∠DMN =∠DAM , ∴∠NMG =∠ADM .在△ADM 和△MNG 中,∠ADM =∠NMG , ∠DAG =∠DGA , ∴△ADM ∽△GMN .∴AD AMMG NG=10xy=-,∴2110105y x x=-+,∵110>0,∴当51210x=-=⨯时,y有最小值为214101021410⎛⨯⨯-⎝⎭=⨯.∴y关于x的函数解析式是:2110105y x x=-+,当x=y有最小值为2.②在△DMN和△DMG中,∠DMN=∠DGM,∠MDG=∠MDG,∴△DMN和△DMG是相似三角形.当△DMG是等腰三角形时,△DMN也是等腰三角形.∵M不与A重合,∴DM≠DG,∴△DMG是等腰三角形只有GM=GD或DM=GM两种情况:(1)如图3,当△DMG中GM=GD=10时,△DMN也是等腰三角形,即x=AG-MG=10;(2)如图4,当△DMG中DM=GM时,△DMN也是等腰三角形,∴∠MDG=∠DGM,∴∠DAG=∠MDG=∠MDG,∴△ADG∽△DMG,∴AD AGMG DG=,=,∴x.综上:当x的值为2或2时,△DMN是等腰三角形.11.(2019·滨州)如图①,抛物线y=-x2+x+4与y轴交于点A,与x轴交于点B,C,将直线AB绕点A 逆时针旋转90°,所得直线与x轴交于点D.(1)求直线AD的函数解析式;(2)如图②,若点P是直线AD上方抛物线上的一个动点①当点P到直线AD的距离最大时,求点P的坐标和最大距离;②当点P到直线AD的距离为时,求sin∠P AD的值.解:(1)当x=0时,y=4,则点A的坐标为(0,4),………………………………………1分当y=0时,0=-x2+x+4,解得x1=-4,x2=8,则点B的坐标为(-4,0),点C的坐标为(8,0),∴OA=OB=4,∴∠OBA=∠OAB=45°.∵将直线AB绕点A逆时针旋转90°得到直线AD,∴∠BAD=90°,∴OAD=45°,∴∠ODA=45°,∴OA=OD,∴点D的坐标为(4,0).………………………………………………………………………2分设直线AD的函数解析式为y=kx+b,,得,即直线AD的函数解析式为y=-x+4.……………………………………………………………4分(2)作PN⊥x轴交直线AD于点N,如右图①所示,设点P的坐标为(t,-t2+t+4),则点N的坐标为(t,-t+4),∴PN=(-t2+t+4)-(-t+4)=-t2+t,………………………………………………6分∴PN⊥x轴,∴PN∥y轴,∴∠OAD=∠PNH=45°.作PH⊥AD于点H,则∠PHN=90°,∴PH==(-t2+t)=t=-(t-6)2+,∴当t=6时,PH取得最大值,此时点P的坐标为(6,),………………………………8分即当点P到直线AD的距离最大时,点P的坐标是(6,),最大距离是.………………9分②当点P到直线AD的距离为时,如右图②所示,则t=,解得t1=2,t2=10,………………………………………………………………………10分则P1的坐标为(2,),P2的坐标为(10,-).当P1的坐标为(2,),则P1A==,∴sin∠P1AD==;…………………………………………………………12分当P2的坐标为(10,-),则P2A==,∴sin∠P2AD==;由上可得,sin∠P AD的值是或.……………………………………………14分中考数学知识点代数式一、重要概念分类:1.代数式与有理式用运算符号把数或表示数的字母连结而成的式子,叫做代数式。

中考数学常见几何模型最值模型-胡不归问题

专题10 最值模型---胡不归问题最值问题在中考数学常以压轴题的形式考查,可将胡不归问题看作将军饮马衍生,主要考查转化与化归等的数学思想。

在各类考试中都以高档题为主,中考说明中曾多处涉及。

本专题就最值模型中的胡不归问题进行梳理及对应试题分析,方便掌握。

在解决胡不归问题主要依据是:①两点之间,线段最短;②垂线段最短。

【模型背景】从前有个少年外出求学,某天不幸得知老父亲病危的消息,便立即赶路回家.根据“两点之间线段最短”,虽然从他此刻位置A 到家B 之间是一片砂石地,但他义无反顾踏上归途,当赶到家时,老人刚咽了气,小伙子追悔莫及失声痛哭.邻居告诉小伙子说,老人弥留之际不断念叨着“胡不归?胡不归?看到这里很多人都会有一个疑问,少年究竟能不能提前到家呢?假设可以提早到家,那么他该选择怎样的一条路线呢?这就是今天要讲的“胡不归”问题.【模型解读】一动点P 在直线MN 外的运动速度为V 1,在直线MN 上运动的速度为V 2,且V 1<V 2,A 、B 为定点,点C 在直线MN 上,确定点C 的位置使21AC BC V V 的值最小.(注意与阿氏圆模型的区分)V 1V 2V 1驿道砂石地AB C V 2V 1M N CBA1)121121=V AC BC BC AC V V V V ⎛⎫++ ⎪⎝⎭,记12V k V =,即求BC +kAC 的最小值. 2)构造射线AD 使得sin ∠DAN =k ,CH k AC=,CH =kAC ,将问题转化为求BC +CH 最小值. 3)过B 点作BH ⊥AD 交MN 于点C ,交AD 于H 点,此时BC +CH 取到最小值,即BC +kAC 最小.【解题关键】在求形如“P A +kPB ”的式子的最值问题中,关键是构造与kPB 相等的线段,将“P A +kPB ”型问题转化为“P A +PC ”型.(若k >1,则提取系数,转化为小于1的形式解决即可)。

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