二次函数中的存在性问题(解析)
(1)求二次函数的解析式和直线 BD 的解析式; (2)点 P 是直线 BD 上的一个动点,过点 P 作 x 轴的垂线,交抛物线于点 M,当点 P 在第一象限时,求线段 PM 长度 的最大值; (3)在抛物线上是否存在异于 B、D 的点 Q,使△BDQ 中 BD 边上的高为 2 ?若存在求出点 Q 的坐标;若不存在 请说明理由. 4.(2017• 广元)如图,已知抛物线 y=ax2+bx+c 过点 A(﹣3,0),B(﹣2,3),C(0,3),其顶点为 D.
(1)求抛物线的解析式; (2)点 P 是抛物线上的一个动点(不与点 A、点 B 重合),过点 P 作直线 PD⊥x 轴于点 D,交直线 AB 于点 E. ①当 PE=2ED 时,求 P 点坐标; ②是否存在点 P 使△BEC 为等腰三角形?若存在请直接写出点 P 的坐标;若不存在,请说明理由. 3.(2017• 赤峰)如图,二次函数 y=ax2+bx+c(a≠0)的图象交 x 轴于 A、B 两点,交 y 轴于点 D,点 B 的坐标为(3, 0),顶点 C 的坐标为(1,4).
(1)求抛物线的函数解析式;
(2)试说明 DG 与 DE 的数量关系?并说明理由; (3)若直线 l2 绕点 C 旋转时,与抛物线的另一个交点为 M,当△MCG 为等腰三角形时,请直接写出点 M 的坐标. 6.如图,已知抛物线 y=ax2+bx+c(a≠0)的对称轴为直线 x=﹣1,且抛物线经过 A(1,0),C(0,3)两点,与 x 轴交于点 B.
2018 年 8 月 4 日初中数学试卷
一、综合题(共 9 题;共 135 分)
1.如图所示,抛物线 y=ax2+bx+c 的顶点为 M(﹣2,﹣4),与 x 轴交于 A、B 两点,且 A(﹣6,0),与 y 轴交于点 C.
(1)求抛物线的函数解析式; (2)求△ABC 的面积; (3)能否在抛物线第三象限的图象上找到一点 P,使△APC 的面积最大?若能,请求出点 P 的坐标;若不能,请说 明理由. 2.(2017• 乌鲁木齐)如图,抛物线 y=ax2+bx+c(a≠0)与直线 y=x+1 相交于 A(﹣1,0),B(4,m)两点,且抛 物线经过点 C(5,0).
(1)求抛物线的解析式; (2)点 D 在 y 轴上,且∠BDO=∠BAC,求点 D 的坐标; (3)点 M 在抛物线上,点 N 在抛物线的对称轴上,是否存在以点 A,B,M,N 为顶点的四边形是平行四边形?若存 在,求出所有符合条件的点 M 的坐标;若不存在,请说明理由.
答案解析部分
一、综合题 1.【答案】(1)解:设此函数的解析式为 y=a(x+h)2+k, ∵函数图象顶点为 M(﹣2,﹣4), ∴y=a(x+2)2﹣4, 又∵函数图象经过点 A(﹣6,0), ∴0=a(﹣6+2)2﹣4 解得 a= ,
= |PF|• |AE|+ |PF|• |OE|
= |PF|• |OA|= (﹣ x2﹣ x)×6=﹣ x2﹣ x=﹣ (x+3)2+ ,
∴当 x=﹣3 时,S△APC 有最大值 ,
此时点 P 的坐标是 P(﹣3,﹣ ).
【考点】二次函数的应用 【解析】【分析】(1)根据顶点坐标公式即可求得 a、b、c 的值,即可解题;(2)易求得点 B、C 的坐标,即可 求得 OC 的长,即可求得△ABC 的面积,即可解题;(3)作 PE⊥x 轴于点 E,交 AC 于点 F,可将△APC 的面积转化 为△AFP 和△CFP 的面积之和,而这两个三角形有共同的底 PF,这一个底上的高的和又恰好是 A、C 两点间的距离, 因此若设设 E(x,0),则可用 x 来表示△APC 的面积,得到关于 x 的一个二次函数,求得该二次函数最大值,即 可解题. 2.【答案】(1)解:∵点 B(4,m)在直线 y=x+1 上, ∴m=4+1=5, ∴B(4,5),
(1)求抛物线的解析式; (2)连接 BC,点 P 为抛物线上第一象限内一动点,当△BCP 面积最大时,求点 P 的坐标; (3)设点 D 是抛物线的对称轴上的一点,在抛物线上是否存在点 Q,使以点 B,C,D,Q 为顶点的四边形为平行四 边形?若存在,求出点 Q 的坐标;若不存在,说明理由. 8.(2017• 临沂)如图,抛物线 y=ax2+bx﹣3 经过点 A(2,﹣3),与 x 轴负半轴交于点 B,与 y 轴交于点 C,且 OC=3OB.
∴此函数的解析式为 y= (x+2)2﹣4,即 y= x2+x﹣3;
(2)解:∵点 C 是函数 y= x2+x﹣3 的图象与 y 轴的交点,
∴点 C 的坐标是(0,﹣3), 又当 y=0 时,有 y= x2+x﹣3=0,
解得 x1=﹣6,x2=2, ∴点 B 的坐标是(2,0), 则 S△ABC= |AB|• |OC|= ×8×3=12;
(1)求抛物线的解析式; (2)设点 M(1,m),当 MB+MD 的值最小时,求 m 的值; (3)若 P 是抛物线上位于直线 AC 上方的一个动点,求△APC 的面积的最大值; (4)若抛物线的对称轴与直线 AC 相交于点 N,E 为直线 AC 上任意一点,过点 E 作 EF∥ND 交抛物线于点 F,以 N, D,E,F 为顶点的四边形能否为平行四边形?若能,求点 E 的坐标;若不能,请说明理由. 5.(2017• 巴中)如图,已知两直线 l1 , l2 分别经过点 A(1,0),点 B(﹣3,0),且两条直线相交于 y 轴的 正半轴上的点 C,当点 C 的坐标为(0, )时,恰好有 l1⊥l2 , 经过点 A,B,C 的抛物线的对称轴与 l1、l2、 x 轴分别交于点 G、E、F,D 为抛物线的顶点.
(3)解:假设存在这样的点,过点 P 作 PE⊥x 轴于点 E,交 AC 于点 F. 设 E(x,0),则 P(x, x2+x﹣3),
设直线 AC 的解析式为 y=kx+b,
∵直线 AC 过点 A(﹣6,0),C(析式为 y=﹣ x﹣3, ∴点 F 的坐标为 F(x,﹣ x﹣3), 则|PF|=﹣ x﹣3﹣( x2+x﹣3)=﹣ x2﹣ x, ∴S△APC=S△APF+S△CPF
专题13 二次函数中角度、面积及平行四边形存在性问题(解析版)
专题13 二次函数中角度、面积及平行四边形存在性问题题型一、角度及平行四边形存在性问题1. (2019·湖北咸宁中考)如图,在平面直角坐标系中,直线221+-=x y 与x 轴交于点A ,与y 轴交于点B ,抛物线c bx x y ++-=221经过A ,B 两点且与x 轴的负半轴交于点C . (1)求该抛物线的解析式;(2)若点D 为直线AB 上方抛物线上的一个动点,当∠ABD =2∠BAC 时,求点D 的坐标;(3)已知E ,F 分别是直线AB 和抛物线上的动点,当B ,O ,E ,F 为顶点的四边形是平行四边形时,直接写出所有符合条件的E 点的坐标.【答案】见解析.【解析】解:(1)在122y x =-+中,y =0时,x =4;x =0时,y =2, 即A (4,0),B (0,2),将A 、B 两点坐标代入抛物线解析式,得:8402b c c -++=⎧⎨=⎩,解得:b =32,c =2, 即抛物线解析式为:213222y x x =-++. (2)如图,过点B 作BE ∥x 轴交抛物线于点E ,过D 作DF ⊥BE 于F ,∴∠BAC =∠ABE ,∵∠ABD =2∠BAC , ∴∠ABD =2∠ABE , 即∠DBE =∠BAC ,设点D 的坐标为(x ,213222x x -++),则BF =x ,DF =21322x x -+, ∵tan ∠DBE =DF BF , tan ∠BAC =OBOA,∴DF BF =OB OA,即2132224x x x -+=, 解得:x =0(舍)或x =2, 即点D 的坐标为:(2,3). (3)B (0,2),O (0,0)设E 点坐标为(m ,122m -+),F 点坐标为(n ,213222n n -++), ①若四边形BOEF 是平行四边形,则2113222222m n m n n =⎧⎪⎨-+=-++⎪⎩,解得:22m n =⎧⎨=⎩, 即E 点坐标为(2,1);②若四边形BOFE 是平行四边形时,则2131222222m n n n m =⎧⎪⎨-++=-+⎪⎩,解得:2222m m n n ⎧⎧=+=-⎪⎪⎨⎨=+=-⎪⎪⎩⎩ 即E点坐标为(2+12-1+; ③若四边形BEOF 是平行四边形时,则2=0131222222m n n n m +⎧⎪⎨-++-+=⎪⎩,解得:2222m m n n ⎧⎧=-+=--⎪⎪⎨⎨=-=+⎪⎪⎩⎩, 即E 点坐标为:(2--3)或(2-+3;综上所述,E 点坐标为:(2,1),(2+1,(2-,1,(2--3),(2-+3.题型二、面积、平行四边形存在性问题2. (2019·山西中考)抛物线y =ax 2+bx +6经过点A (-2,0),B (4,0)两点,与y 轴交于点C ,点D 是抛物线上一个动点,设点D 的横坐标为m (1<m <4). 连接AC ,BC ,DB ,DC . (1)求抛物线的函数表达式; (2)当△BCD 的面积是△AOC 面积的34时,求m 的值. (3)在(2)条件下,若M 是x 轴上一动点,点N 是抛物线上一动点,试判断是否存在这样的点M ,使得以点B ,D ,M ,N 为顶点的四边形是平行四边形. 若存在,请直接写出M 点坐标,若不存在,请说明理由. 【答案】见解析.【解析】解:(1)将A 、B 两点坐标代入y =ax 2+bx +6得: 426016460a b a b -+=⎧⎨++=⎩,解得:3432a b ⎧=-⎪⎪⎨⎪=⎪⎩, ∴抛物线的函数表达式为:233642y x x =-++.(2)过D 作DE ⊥x 轴于E ,交直线BC 与G ,过C 作CF ⊥DE 交ED 的延长线于F , 如图所示,由题意知A (-2,0),即OA =2,C (0,6),即OC =6,∴△AOC 的面积为:1122OA OC ⋅=×2×6=6,∵△BCD 的面积是△AOC 面积的34, ∴△BCD 的面积为:92, 设直线BC 的解析式为:y =kx +n ,由题意知, 4k +n =0,n =6,解得:k =32-,n =6,即直线BC 的解析式为:y =32-x +6,∴点G 的坐标为(m ,32-m +6),∴DG =233366422m m m ⎛⎫-++--+ ⎪⎝⎭=2334m m -+, ∴S △BCD =12DG OB ⋅=2362m m -+, 即2362m m -+=92,解得:m =1(舍)或m =3,即m 的值为3. (3)存在.由(2)知,B (4,0),D (3,154), 设M (x ,0),N (n ,y ),其中y =233642n n -++①当四边形BDMN 是平行四边形时,有:43154x ny +=+⎧⎪⎨-=⎪⎩,即21533=6442n n --++,解得:n=1或n=1,x即M0),0); ②当四边形BDNM 是平行四边形时, 有:43154n xy +=+⎧⎪⎨=⎪⎩,即21533=6442n n -++,解得:n =-1或n =3,x =0或4(舍),即M 点坐标为(0,0);③当四边形BNDM 是平行四边形时, 有:43154n xy +=+⎧⎪⎨=⎪⎩,即21533=6442n n -++,解得:n =-1或n =3,x =8或4(舍),即M 点坐标为(8,0);综上所述,点M 的坐标为:0),0),(0,0),(8,0).3. (2019·黑龙江哈尔滨中考)如图,在平面直角坐标系中,点O 为坐标原点,直线y =34x +4与x 轴交于点A ,与y 轴交于点B ,直线BC 与x 轴交于点C ,且点C 与点A 关于y 轴对称;(1)求直线BC 的解析式;(2)点P 为线段AB 上一点,点Q 为线段BC 上一点,BQ =AP ,连接PQ ,设点P 的横坐标为t ,△PBQ 的面积为S (S ≠0),求S 与t 之间的函数关系式(不要求写出自变量t 的取值范围).【解析】解:(1)在y =34x +4中,x =0时,y =4;y =0时,x =-3, 即B (0,4),A (-3,0), ∵点A 与点C 关于y 轴对称, ∴点C 的坐标为(3,0), 设直线BC 解析式为:y =kx +b ,430b k b =⎧⎨+=⎩,解得:443b k =⎧⎪⎨=-⎪⎩,即直线BC 的解析式为:y =43-x +4.(2)如图,过点P 作PM ∥y 轴交x 轴于M ,过点Q 作QN ⊥AB 于N ,过C 作CH ⊥AB 于H ,由勾股定理得:AB=BC=5,CH=245,∵P点横坐标为t,∴点P的坐标为(t,43t+4),即AM=3+t,∵PM∥OB,∴AP AMAB AO=,即353AP t+=,∴AP=()533t+=553t+,∴PB=53t -,∵BQ=AP=553t +,∴BQ NQBC CH=,即5532455tNQ+=,∴NQ=24855t+,∴S=15248 2355t t ⎛⎫⎛⎫-+⎪⎪⎝⎭⎝⎭=2433 32t⎛⎫-++⎪⎝⎭;4. (2019·四川达州中考)如图1,已知抛物线y=-x2+bx+c过点A(1,0),B(-3,0). (1)求抛物线的解析式及其顶点C的坐标;(2)设点D是x轴上一点,当tan(∠CAO+∠CDO)=4时,求点D的坐标;(3)如图2,抛物线与y轴交于点E,点P是该抛物线上位于第二象限的点,线段PA交BE于点M,交y轴于点N,△BMP和△EMN的面积分别为m、n,求m-n的最大值.【答案】见解析.【解析】解:(1)把点(1,0),(﹣3,0)代入y=﹣x2+bx+c,得,01093b cb c=-++⎧⎨=--+⎩,解得b=﹣2,c=3,∴y=﹣x2﹣2x+3=-(x+1)2+4,∴此抛物线解析式为:y=﹣x2﹣2x+3,顶点C的坐标为(﹣1,4);(2)由(1)知:抛物线对称轴为x=﹣1,设抛物线对称轴与x轴交于点H,H(﹣1,0),在Rt△CHO中,CH=4,OH=1,∴tan∠COH=CHOH=4,∵∠COH=∠CAO+∠ACO,∴当∠ACO=∠CDO时,tan(∠CAO+∠CDO)=tan∠COH=4,如下图所示,当点D在对称轴左侧时,∵∠ACO=∠CDO,∠CAO=∠CAO,∴△AOC∽△ACD,∴AC AOAD AC=,∵AC =AO =1, ∴AD =20,OD =19, ∴D (﹣19,0);当点D 在对称轴右侧时,点D 关于直线x =1的对称点D '的坐标为(17,0), ∴点D 的坐标为(﹣19,0)或(17,0);(3)设P (a ,﹣a 2﹣2a +3),设直线PA 的解析式为:y =kx +b , 将P (a ,﹣a 2﹣2a +3),A (1,0)代入y =kx +b ,2230ak b a a k b ⎧+=--+⎨+=⎩, 解得,k =﹣a ﹣3,b =a +3, ∴y =(﹣a ﹣3)x +a +3, 当x =0时,y =a +3, ∴N (0,a +3), 如下图所示,∵m =S △BPM =S △BPA ﹣S 四边形BMNO ﹣S △AON ,n =S △EMN =S △EBO ﹣S 四边形BMNO , ∴m -n =S △BPA ﹣S △EBO ﹣S △AON=12×4×(﹣a 2﹣2a +3)﹣12×3×3﹣12×1×(a +3) =﹣2(a +98)2+8132,∴当a =﹣98时,m -n 有最大值8132.题型三、二次函数有关对称性及自定义函数最值研究5.(2019·湖南长沙中考)已知抛物线22(2)(2020)y x b x c =-+-+-(b ,c 为常数). (1)若抛物线的顶点坐标为(1,1),求b ,c 的值;(2)若抛物线上始终存在不重合的两点关于原点对称,求c 的取值范围. 【答案】见解析.【解析】解:(1)由题意知,抛物线的解析式为:()2211y x =--+,=2241x x -+-,∴b -2=4,c -2020=-1, ∴b =6,c =2019.(2)设抛物线上关于原点对称不重合的两点坐标为:(x ,y )、(-x ,-y ), 代入解析式有:222(2)(2020)2(2)(2020)y x b x c y x b x c ⎧=-+-+-⎨-=---+-⎩, ∴()24220200x c -+-=, 即c =2x 2+2020, ∴c ≥2020.6. (2019·山东临沂中考)一次函数y =kx +4与二次函数y =ax 2+c 的图像的一个交点坐标为(1,2),另一个交点是该二次函数图像的顶点 (1)求k ,a ,c 的值;(2)过点A (0,m )(0<m <4)且垂直于y 轴的直线与二次函数y =ax 2+c 的图像相交于B ,C 两点,点O 为坐标原点,记W =OA 2+BC 2,求W 关于m 的函数解析式,并求W 的最小值. 【答案】见解析. 【解析】解:(1)由题意得,k +4=-2, 解得k =-2,二次函数顶点为(0,4), ∴c =4,把(1,2)代入二次函数表达式得:a +c =2, 解得a =-2(2)由(1)得二次函数解析式为y =-2x 2+4,令y =m ,得2x 2+m -4=0即x=±,设B ,C 两点的坐标分别为(x 1,m )(x 2,m ),则12x x + ∴W =OA 2+BC 2=2224-m m 4=m -2m+8=m-172+⨯+() ∴当m =1时,W 取得最小值7.。
二次函数中的存在性问题
⼆次函数中的存在性问题⼆次函数中的存在性问题存在性问题是指判断满⾜某种条件的事物是否存在的问题,这类问题的知识覆盖⾯较⼴,综合性较强,题意构思⾮常精巧,解题⽅法灵活,对学⽣分析问题和解决问题的能⼒要求较⾼,是近⼏年来各地中考的“热点”。
这类题⽬解法的⼀般思路是:假设存在→推理论证→得出结论。
若能导出合理的结果,就做出“存在”的判断,导出⽭盾,就做出“不存在”的判断。
以下⼏篇内容为⼏种典型的⼆次函数中出现的存在性问题,希望⼤家在以后的学习中如果遇到此类型时能够轻松解决。
⼀、特殊三⾓形的存在性问题(⼀)⼆次函数中的等腰三⾓形存在性问题如果△ABC是等腰三⾓形,那么存在①AB=AC,②BA=BC,③CA=CB三种情况.因此,解等腰三⾓形的存在性问题时,通常要进⾏分类讨论。
这类问题有⼏何法和代数法两种⽅法,我们要根据具体情况灵活选择简便的⽅法。
⼏何法⼀般分三步:分类、画图、计算.代数法⼀般也分三步:罗列三边长,分类列⽅程,解⽅程并检验.(⼆)⼆次函数中的直⾓三⾓形存在性问题如果△ABC是直⾓三⾓形,那么存在①∠A为直⾓,②∠B为直⾓,③∠C为直⾓三种情况.因此,解直⾓三⾓形的存在性问题时,通常要进⾏分类讨论。
这类问题有⼏何法和代数法两种⽅法,我们要根据具体情况灵活选择简便的⽅法。
⼏何法⼀般分三步:分类、画图、计算.代数法⼀般也分三步:罗列三边长,分类列⽅程,解⽅程并检验.(三)⼆次函数中的等腰直⾓三⾓形存在性问题在解决等腰直⾓三⾓形存在性问题时,往往要⽤到⼏何和代数相结合的⽅法,设出点的坐标后,利⽤等腰直⾓三⾓形的⼏何性质及函数关系式列⽅程求解,最常⽤到的有:①两直⾓边相等,直⾓边与斜边的⽐为1:√2;②斜边中线垂直于斜边,且等于斜边的⼀半。
③直⾓顶点处构造三垂直,得到全等三⾓形,利⽤对应边的等量关系求解。
二次函数的存在性问题分类汇编(解析版)
二次函数存在性问题分类汇编目录【练习2】【练习3】2022·湖南张家界·中考真题题型九角的存在性问题之转化为相似或全等三角形2023厦门一中模拟2023-2024学年福建省福州屏东中学月考2023-2024学年湖北天门市九年级月考2024届福州市晋安区统考深圳福田区模拟题型十角的存在性问题之转化为等腰三角形问题2023年湖北省武汉市外国语学校模拟武汉·中考真题题型十一角的存在性问题之化为正切值或斜率【例11.1】【例11.2】题型十二角的存在性问题之与特殊角结合【例12.1】【例12.2】2023·浙江湖州·统考一模题型十三角的存在性问题之2倍角半角2024届·武汉市武珞路中学期中2022年长沙市雅礼教育集团中考一模锦州中考真题江苏盐城中考真题题型十四角的存在性问题之动点是角的顶点——构造圆【例14】内蒙赤峰·中考:一题四法山东日照中考真题甘肃兰州·中考真题四川资阳·中考真题满分*技巧解题策略梳理一、等腰三角形的存在性问题:几何法与代数法讲解【问题描述】如图,点A坐标为(1,1),点B坐标为(4,3),在x轴上取点C使得△ABC是等腰三角形.【几何法】“两圆一线”得坐标(1)以点A 为圆心,AB 为半径作圆,与x 轴的交点即为满足条件的点C ,有AB =AC ; (2)以点B 为圆心,AB 为半径作圆,与x 轴的交点即为满足条件的点C ,有BA =BC ; (3)作AB 的垂直平分线,与x 轴的交点即为满足条件的点C ,有CA =CB .【注意】若有三点共线的情况,则需排除.作图并不难,问题是还需要把各个点坐标算出来,可通过勾股或者三角函数来求.34C C 、同理可求,下求5C .C 21+23,0()C 11-23,0()C 1H =C 2H =13-1=23作AH ⊥x 轴于H 点,AH =1AC 1=AB=4-1()2+3-1()2=13显然垂直平分线这个条件并不太适合这个题目,如果A 、B 均往下移一个单位,当点A 坐标为(1,0),点B 坐标为(4,2)时,可构造直角三角形勾股解:而对于本题的5C ,或许代数法更好用一些.二、直角三角形存在性问题:几何法与代数法讲解【问题描述】如图,在平面直角坐标系中,点A 坐标为(1,1),点B 坐标为(5,3),在x 轴上找一点C 使得△ABC 是直角三角形,求点C 坐标.【几何法】两线一圆得坐标(1)若∠A 为直角,过点A 作AB 的垂线,与x 轴的交点即为所求点C ; (2)若∠B 为直角,过点B 作AB 的垂线,与x 轴的交点即为所求点C ;故C 5坐标为(196,0)解得:x =1363-x ()2+22=x 2设AC 5=x ,则BC 5=x ,C 5H =3-x AH =3,BH =2(3)若∠C 为直角,以AB 为直径作圆,与x 轴的交点即为所求点C .(直径所对的圆周角为直角)重点还是如何求得点坐标,12C C 、2C 【构造三垂直】34C C 、求法相同,以3C 为例:构造三垂直步骤:第一步:过直角顶点作一条水平或竖直的直线;第二步:过另外两端点向该直线作垂线,即可得三垂直相似.【代数法】表示线段构勾股 还剩下1C 待求,不妨来求下1C :故C 2坐标为(132,0)代入得:BN =32AM BN=MBNC 2由A 、B 坐标得AM =2,BM =4,NC 2=3△易证AMB ∽△BNC 2故a =1或3设MC 3=a ,C 3N =b △易证AMC 3∽△C3NB ,由A 、B 坐标得AM =1,BN =3,AM C 3N=MC 3N B代入得:1b =a3,即ab =3,又a +b =4,故C 3坐标为(2,0),C 4坐标为(4,0)(1)表示点:设1C 坐标为(m ,0),又A (1,1)、B (5,3); (2)表示线段:AB =1AC =,1BC(3)分类讨论:当1BAC ∠为直角时,22211AB AC BC +=; (4)代入得方程:()()2222201153m m +−+=−+,解得:32m =. 三、等腰直角三角形在性问题方法突破【三垂直构造等腰直角三角形】通过对下面数学模型的研究学习,解决问题.【模型呈现】如图,在Rt △ABC ,∠ACB =90°,将斜边AB 绕点A 顺时针旋转90°得到AD ,过点D 作DE ⊥AC 于点E ,可以推理得到△ABC ≌△DAE ,进而得到AC =DE ,BC =AE . 我们把这个数学模型成为“K 型”. 推理过程如下:【模型迁移】【兰州中考(删减)】二次函数22y ax bx =++的图像交x 轴于点A (-1,0),B (4,0)两点,交y 轴于点C .动点M 从点A 出发,以每秒2个单位长度的速度沿AB 方向运动,过点M 作MN x ⊥轴交直线BC 于点N ,交抛物线于点D ,连接AC ,设运动的时间为t 秒.(1)求二次函数22y ax bx =++的表达式;(2)在直线MN 上存在一点P ,当PBC ∆是以BPC ∠为直角的等腰直角三角形时,求此时点D 的坐标.【分析】(1)213222y x x =−++; (2)本题直角顶点P 并不确定,以BC 为斜边作等腰直角三角形,直角顶点即为P 点,再过点P 作水平线,得三垂直全等.设HP=a ,PQ=b ,则BQ=a ,CH=b , 由图可知:42a b b a +=−=,解得:13a b = = .故D 点坐标为(1,3).同理可求此时D 点坐标为(3,2).思路2:等腰直角的一半还是等腰直角.如图,取BC 中点M 点,以BM 为一直角边作等腰直角三角形,则第三个顶点即为P 点.根据B 点和M 点坐标,此处全等的两三角形两直角边分别为1和2,故P 点坐标易求. P 点横坐标同D 点,故可求得D 点坐标.四、平行四边形存在性问题方法突破考虑到求证平行四边形存在,必先了解平行四边形性质: (1)对应边平行且相等; (2)对角线互相平分.这是图形的性质,我们现在需要的是将其性质运用在在坐标系中: (1)对边平行且相等可转化为:A B D CA B D Cx x x x y y y y −=− −=− ,可以理解为点B 移动到点A ,点C 移动到点D ,移动路径完全相同.(2)对角线互相平分转化为:2222A CB DAC BD x x x x y y y y ++ = ++ = ,可以理解为AC 的中点也是BD 的中点.【小结】虽然由两个性质推得的式子并不一样,但其实可以化为统一:A B D C A C D BA B D C AC D B x x x x x x x x y y y y y y y y −=−+=+ →−=−+=+ , 2222A CB DAC BD x x x x y y y y ++ = ++ = →A C B D A C D x x x x y y y y +=++=+ . 当AC 和BD 为对角线时,结果可简记为:A C B D +=+(各个点对应的横纵坐标相加)以上是对于平行四边形性质的分析,而我们要求证的是平行四边形存在性问题,此处当有一问:若坐标系中的4个点A 、B 、C 、D 满足“A +C =B +D ”,则四边形ABCD 是否一定为平行四边形? 反例如下:之所以存在反例是因为“四边形ABCD 是平行四边形”与“AC 、BD 中点是同一个点”并不是完全等价的转化,故存在反例.虽有反例,但并不影响运用此结论解题,另外,还需注意对对角线的讨论: (1)四边形ABCD 是平行四边形:AC 、BD 一定是对角线.y D -y Cx D -x Cy A -y Bx A -x BABC DDCBAD(2)以A 、B 、C 、D 四个点为顶点是四边形是平行四边形:对角线不确定需要分类讨论.【题型分类】平行四边形存在性问题通常可分为“三定一动”和“两定两动”两大类问题. 1.三定一动已知A (1,2)B (5,3)C (3,5),在坐标系内确定点D 使得以A 、B 、C 、D 四个点为顶点的四边形是平行四边形.思路1:利用对角线互相平分,分类讨论:设D 点坐标为(m ,n ),又A (1,2)B (5,3)C (3,5),可得: (1)BC 为对角线时,531352m n +=+ +=+ ,可得()17,6D ;(2)AC 为对角线时,135253mn +=+ +=+ ,解得()21,4D −;(3)AB 为对角线时,153235mn +=+ +=+,解得()33,0D .当然,如果对这个计算过程非常熟悉的话,也不用列方程解,直接列算式即可. 比如:1=D B C A +−,2=D A C B +−,3D A B C =+−.(此处特指点的横纵坐标相加减)2.两定两动已知A (1,1)、B (3,2),点C 在x 轴上,点D 在y 轴上,且以A 、B 、C 、D 为顶点的四边形是平行四边形,求C 、D 坐标.【分析】设C 点坐标为(m ,0),D 点坐标为(0,n ),又A (1,1)、B (3,2). (1)当AB 为对角线时,130120m n +=+ +=+ ,解得43m n = = ,故C (4,0)、D (0,3);(2)当AC 为对角线时,130102m n +=+ +=+ ,解得21m n = =− ,故C (2,0)、D (0,-1);(3)当AD 为对角线时,103120m n +=+ +=+ ,解得21m n =− = ,故C (-2,0)、D (0,1).【动点综述】“三定一动”的动点和“两定两动”的动点性质并不完全一样,“三定一动”中动点是在平面中,横纵坐标都不确定,需要用两个字母表示,这样的我们姑且称为“全动点”,而有一些动点在坐标轴或者直线或者抛物线上,用一个字母即可表示点坐标,称为“半动点”.从上面例子可以看出,虽然动点数量不同,但本质都是在用两个字母表示出4个点坐标.若把一个字母称为一个“未知量”也可理解为:全动点未知量=半动点未知量×2.找不同图形的存在性最多可以有几个未知量,都是根据图形决定的,像平行四边形,只能有2个未知量.究其原因,在于平行四边形两大性质: (1)对边平行且相等; (2)对角线互相平分.但此两个性质统一成一个等式: A C B DAC BD x x x x y y y y +=+ +=+ ,两个等式,只能允许最多存在两个未知数,即我们刚刚所讲的平行四边形存在性问题最多只能存在2个未知量.由图形性质可知未知量,由未知量可知动点设计,由动点设计可化解问题.五、矩形的存在性问题方法突破矩形的判定:(1)有一个角是直角的平行四边形;(2)对角线相等的平行四边形; (3)有三个角为直角的四边形.【题型分析】矩形除了具有平行四边形的性质之外,还有“对角线相等”或“内角为直角”,因此相比起平行四边形,坐标系中的矩形满足以下3个等式:A CB D AC BD x x x x y y y y+=++=+ (AC 为对角线时)因此在矩形存在性问题最多可以有3个未知量,代入可以得到三元一次方程组,可解. 确定了有3个未知量,则可判断常见矩形存在性问题至少有2个动点,多则可以有3个. 题型如下:(1)2个定点+1个半动点+1个全动点; (2)1个定点+3个半动点.【解析思路】思路1:先直角,再矩形在构成矩形的4个点中任取3个点,必构成直角三角形,以此为出发点,可先确定其中3个点构造直角三角形,再确定第4个点.对“2定+1半动+1全动”尤其适用.引例:已知A (1,1)、B (4,2),点C 在x 轴上,点D 在平面中,且以A 、B 、C 、D 为顶点的四边形是矩形,求D 点坐标.【分析】点C 满足以A 、B 、C 为顶点的三角形是直角三角形,构造“两线一圆”可得满足条件的点C 有14,03C、214,03C、()32,0C 、()43,0C 在点C 的基础上,借助点的平移思路,可迅速得到点D 的坐标.【小结】这种解决矩形存在性问题的方法相当于在直角三角形存在性问题上再加一步求D 点坐标,也是因为这两个图形之间的密切关系方能如此.思路2:先平行,再矩形当AC 为对角线时,A 、B 、C 、D 满足以下3个等式,则为矩形:A CB D AC BD x x x x y y y y+=++=+其中第1、2个式子是平行四边形的要求,再加上式3可为矩形.表示出点坐标后,代入点坐标解方程即可.无论是“2定1半1全”还是“1定3半”,对于我们列方程来解都没什么区别,能得到的都是三元一次方程组.引例:已知A(1,1)、B(4,2),点C在x轴上,点D在坐标系中,且以A、B、C、D为顶点的四边形是矩形,求D点坐标.【分析】设C点坐标为(a,0),D点坐标为(b,c),又A(1,1)、B(4,2).先考虑平行四边形存在性:(1)AB为对角线时,14120a bc+=++=+,满足此条件的C、D使得以A、B、C、D为顶点的四边形是平行四边形,另外AB=CD综合以上可解:323abc===或233abc===.故C(3,0)、D(2,3)或C(2,0)、D(3,3).(2)AC为对角线时,14102a bc+=++=+,另外AC=BD可解得:143531abc===−.故C14,03、D5,13−.(3)AD为对角线时,14120b ac+=++=+,另外AD=BC综合以上可解得:431331abc===.故C14,03、D13,13.【小结】这个方法是在平行四边形基础上多加一个等式而已,剩下的都是计算的故事.【代数法】表示线段构相等(1)表示点:设点5C 坐标为(m ,0),又A 点坐标(1,1)、B 点坐标(4,3), (2)表示线段:5AC =,5BC =(3)分类讨论:根据55AC BC=,(4)求解得答案:解得:236m =,故5C 坐标为23,06. 【小结】几何法:(1)“两圆一线”作出点;(2)利用勾股、相似、三角函数等求线段长,由线段长得点坐标.代数法:(1)表示出三个点坐标A 、B 、C ;(2)由点坐标表示出三条线段:AB 、AC 、BC ; (3)根据题意要求取①AB =AC 、②AB =BC 、③AC =BC ; (4)列出方程求解.问题总结:(1)两定一动:动点可在直线上、抛物线上;(2)一定两动:两动点必有关联,可表示线段长度列方程求解; (3)三动点:分析可能存在的特殊边、角,以此为突破口.六、菱形的存在性问题方法突破作为一种特殊的平行四边形,我们已经知道可以从以下几种方式得到菱形: (1)有一组邻边相等的平行四边形菱形; (2)对角线互相垂直的平行四边形是菱形;(3)四边都相等的四边形是菱形.坐标系中的菱形存在性问题也是依据以上去得到方法.和平行四边形相比,菱形多一个“对角线互相垂直”或“邻边相等”,但这两者其实是等价的,故若四边形ABCD 是菱形,则其4个点坐标需满足:A CB D AC BD x x x x y y y y+=++=+考虑到互相垂直的两条直线斜率之积为1在初中并不适合直接用,故取两邻边相等. 即根据菱形的图形性质,我们可以列出关于点坐标的3个等式, 故菱形存在性问题点坐标最多可以有3个未知量,与矩形相同.因此就常规题型而言,菱形存在性至少有2个动点,多则有3个动点,可细分如下两大类题型: (1)2个定点+1个半动点+1个全动点 (2)1个定点+3个半动点解决问题的方法也可有如下两种: 思路1:先平四,再菱形设点坐标,根据平四存在性要求列出“A +C =B +D ”(AC 、BD 为对角线),再结合一组邻边相等,得到方程组.思路2:先等腰,再菱形在构成菱形的43个点,必构成等腰三角形,根据等腰存在性方法可先确定第3个点,再确定第4个点.1.看个例子:如图,在坐标系中,A 点坐标(1,1),B 点坐标为(5,4),点C 在x 轴上,点D 在平面中,求D 点坐标,使得以A 、B 、C 、D 为顶点的四边形是菱形.思路1:先平四,再菱形设C 点坐标为(m ,0),D 点坐标为(p ,q ).(1)当AB 为对角线时,由题意得:(AB 和CD 互相平分及AC =BC ) ()()()()222215*********m p q m m +=++=+ −+−=−+− ,解得:398985m p q===(2)当AC 为对角线时,由题意得:(AC 和BD 互相平分及BA =BC ) ()()()()2222151041514504m p qm +=+ +=+ −+−=−+−,解得:223m p q = =− =− 或843m p q == =− (3)当AD 为对角线时,由题意得:()()()()2222151401514110p mq m +=+ +=+ −+−=−+−,解得:153m p q =+=+ =或153m p q =− =− =思路2:先等腰,再菱形先求点C ,点C 满足由A 、B 、C 构成的三角形一定是等腰三角形,用等腰存在性问题的方法先确定C ,再确定D 点. (1)当AB =AC 时,C点坐标为()1+,对应D点坐标为()5+; C点坐标为()1−,对应D点坐标为()5−. (2)当BA =BC 时,C 点坐标为(8,0),对应D 点坐标为(4,-3); C 点坐标为(2,0),对应D 点坐标为(-2,-3). (3)AC =BC 时,C 点坐标为39,08,D 点坐标为9,58 .以上只是两种简单的处理方法,对于一些较复杂的题目,还需具体问题具体分析,或许有更为简便的方法.七、正方形的存在性问题方法突破作为特殊四边形中最特殊的一位,正方形拥有更多的性质,因此坐标系中的正方形存在性问题变化更加多样,从判定的角度来说,可以有如下:(1)有一个角为直角的菱形;(2)有一组邻边相等的矩形;(3)对角线互相垂直平分且相等的四边形.依据题目给定的已知条件选择恰当的判定方法,即可确定所求的点坐标.从未知量的角度来说,正方形可以有4个“未知量”,因其点坐标满足4个等量关系,考虑对角线性质,互相平分(2个)垂直(1个)且相等(1个).比如在平面中若已知两个定点,可以在平面中确定另外两个点使得它们构成正方形,而如果要求在某条线上确定点,则可能会出现不存在的情况,即我们所说的未知量小于方程个数,可能无解.从动点角度来说,关于正方形存在性问题可分为:(1)2个定点+2个全动点;(2)1个定点+2个半动点+1个全动点;甚至可以有:(3)4个半动点.不管是哪一种类型,要明确的是一点,我们肯定不会列一个四元一次方程组求点坐标!常用处理方法:思路1:从判定出发若已知菱形,则加有一个角为直角或对角线相等;若已知矩形,则加有一组邻边相等或对角线互相垂直;若已知对角线互相垂直或平分或相等,则加上其他条件.思路2:构造三垂直全等若条件并未给关于四边形及对角线的特殊性,则考虑在构成正方形的4个顶点中任取3个,必是等腰直角三角形,若已知两定点,则可通过构造三垂直全等来求得第3个点,再求第4个点.总结:构造三垂直全等的思路仅适合已知两定点的情形,若题目给了4个动点,则考虑从矩形的判定出发,观察该四边形是否已为某特殊四边形,考证还需满足的其他关系.正方形的存在性问题在中考中出现得并不多,正方形多以小题压轴为主.例:在平面直角坐标系中,A(1,1),B(4,3),在平面中求C、D使得以A、B、C、D为顶点的四边形是正方形.如图,一共6个这样的点C 使得以A 、B 、C 为顶点的三角形是等腰直角三角形.至于具体求点坐标,以1C 为例,构造△AMB ≌△1C NA ,即可求得1C 坐标.至于像5C 、6C 这两个点的坐标,不难发现,5C 是3AC 或1BC 的中点,6C 是2BC 或4AC 的中点.题无定法,具体问题还需具体分析,如上仅仅是大致思路.八、相似三角形存在性问题【模型解读】在坐标系中确定点,使得由该点及其他点构成的三角形与其他三角形相似,即为“相似三角形存在性问题”.【相似判定】判定1:三边对应成比例的两个三角形是相似三角形;判定2:两边对应成比例且夹角相等的两个三角形是相似三角形; 判定3:有两组角对应相等的三角形是相似三角形.以上也是坐标系中相似三角形存在性问题的方法来源,根据题目给的已知条件选择恰当的判定方法,解决问题.【题型分析】通常相似的两三角形有一个是已知的,而另一三角形中有1或2个动点,即可分为“单动点”类、“双动点”两类问题.【思路总结】根据相似三角形的做题经验,可以发现,判定1基本是不会用的,这里也一样不怎么用,对比判定2、3可以发现,都有角相等!所以,要证相似的两个三角形必然有相等角,关键点也是先找到一组相等角.然后再找:思路1:两相等角的两边对应成比例;思路2:还存在另一组角相等.事实上,坐标系中在已知点的情况下,线段长度比角的大小更容易表示,因此选择方法可优先考虑思路1.一、如何得到相等角?二、如何构造两边成比例或者得到第二组角?搞定这两个问题就可以了.九、角的存在性问题方法突破除了特殊几何图形存在性问题外,相等角存在性也是二次函数压轴题中常见的题型,根据题目给的不同的条件,选择恰当的方式去构造相等角,是此类问题的关键.回顾一下在几何图形中有哪些方法能得到相等角,大概如下:(1)平行:两直线平行,同位角、内错角相等;(2)角平分线:角平分线分的两个角相等;(3)等腰三角形:等边对等角;(4)全等(相似)三角形:对应角相等;(5)三角函数:若两个角的三角函数值相等,则两角相等;(6)圆周角定理:同圆或等圆中,同弧或等弧所对的圆周角相等.也许还有,但大部分应该都在此了,同样,在抛物线背景下亦可用如下思路构造相等角.想得到相等角,先考虑如何度量角,除了角度之外,另外的方法便是求出角的三角函数值,因此在以上6种方案当中,若无明显条件,可考虑求出角的三角函数值来构造相等角.圆周角定理:∠1=∠221三角函数:若tan ∠1=tan ∠2,则∠1=∠212全等三角形:∠1=∠212等腰三角形:∠1=∠212角平分线:∠1=∠212平行:∠1=∠3,∠2=∠3321核心*题型题型一 等腰直角三角形存在性问题 本溪中考1.如图,在平面直角坐标系中,抛物线212y x bx c =++与x 轴交于A 、B 两点,点B (3,0),经过点A 的直线AC 与抛物线的另一交点为5(4,)2C ,与y 轴交点为D ,点P 是直线AC 下方的抛物线上的一个动点(不与点A 、C 重合).(1)求该抛物线的解析式.(2)点Q 在抛物线的对称轴上运动,当OPQ ∆是以OP 为直角边的等腰直角三角形时,请直接写出符合条件的点P 的坐标.【分析】 (1)21322yx x =−−; (2)①当∠POQ 为直角时,考虑Q 点在对称轴上,故过点Q 向y 轴作垂线,垂线段长为1,可知过点P 向x 轴作垂线,长度必为1,故P 的纵坐标为±1.如下图,不难求出P 点坐标. 设P 点坐标为213,22m m m −− ,可得:213122m m −−=.解得:11m =+21m =−31m =+,41m =−. 如下图,对应P点坐标分别为()11+−、()11−、()1+.②当∠OPQ 为直角时,如图构造△OMP ≌△PNQ ,可得:PM=QN . 设P 点坐标为213,22m m m −− ,则22131302222PM m m m m =−−−=−++ ,QN=1m −, ∴213122m m m −++=−,若213122m m m −++=−,解得:1m =,2m =(舍). 若213122m m m −++=−+,解得:12m =−,22m =+. 如下图,对应P点坐标分别为、(2−−.对于构造三垂直来说,直角顶点已知的和直角顶点的未知的完全就是两个题目! 也许能画出大概位置,但如何能画出所有情况,才是问题的关键.其实只要再明确一点,构造出三垂直后,表示出一组对应边,根据相等关系列方程求解即可.辽宁阜新中考2.如图,抛物线22y ax bx =++交x 轴于点(3,0)A −和点(1,0)B ,交y 轴于点C . (1)求这个抛物线的函数表达式.(2)点D 的坐标为(1,0)−,点P 为第二象限内抛物线上的一个动点,求四边形ADCP 面积的最大值.(3)点M 为抛物线对称轴上的点,问:在抛物线上是否存在点N ,使MNO ∆为等腰直角三角形,且MNO ∠为直角?若存在,请直接写出点N 的坐标;若不存在,请说明理由.【分析】(1)224233y x x =−−+; (2)连接AC ,将四边形面积拆为△APC 和△ADC 面积,考虑△ADC 面积为定值,故只需△APC 面积最大即可,铅垂法可解;(3)过点N 作NE ⊥x 轴交x 轴于E 点,如图1,过点M 向NE 作垂线交EN 延长线于F 点, 易证△OEN ≌△NFM ,可得:NE=FM .设N 点坐标为224,233m m m−−+ ,则224233NE m m =−−+,1FM m =+, ∴2242133m m m −−+=+2242=133m m m −−++,解得:1m =(图1),2m =(图4) 对应N点坐标分别为、; 2242=133m m m −−+−−,解得:3m =2)、4m =(图3) 对应N点坐标分别为、.备用图当直角顶点不确定时,问题的一大难点是找出所有情况,而事实上,所有的情况都可以归结为同一个方程:NE=FM .故只需在用点坐标表示线段时加上绝对值,便可计算出可能存在的其他情况.2023·湖南娄底·统考中考真题(2)当点P 的坐标为或()4,5−时,PEF 为等腰直角三角形 【分析】(1)将将()1,0A −、()5,0B 代入抛物线2y x bx c =++即可求解; (2)由题意可知抛物线的对称轴为4221x −=−=×对,则04F x x =−,分两种情况:当点P 在对称轴左侧时,即002x <<时,当点P 在对称轴右侧时,即025x <<时,分别进行讨论求解即可.【详解】(1)解:将()1,0A −、()5,0B 代入抛物线2y x bx c =++中, 可得:102550b c b c −+= ++=,解得:45b c =− =− ,即:4b =−,5c =−;(2)存在,当点P 的坐标为或()4,5−时,PEF 为等腰直角三角形. 理由如下:由①可知2005PE x x =−+, 由题意可知抛物线的对称轴为直线4221x −=−=×对, ∵PF x ∥轴,∴90EPF ∠=°,022Fx x x +==对,则04F x x =−, 当点P 在对称轴左侧时,即002x <<时,0042F PF x x x =−=−,当PE PF =时,PEF 为等腰直角三角形,即:2000254x x x −+=−,整理得:200740x x −+=,解得:0x =02x >,不符合题意,舍去)此时200045y x x =−−=P ; 当点P 在对称轴右侧时,即025x <<时,0024F PF x x x =−=−,当PE PF =时,PEF 为等腰直角三角形,即:2000452x x x −+=−,整理得:200340x x −−=, 解得:04x =(012x =−<,不符合题意,舍去) 此时:2044455y =−×−=−,即点()4,5P −;综上所述,当点P 的坐标为或()4,5−时,PEF 为等腰直角三角形 2023·四川广元·中考真题4.如图1,在平面直角坐标系中,已知二次函数24y ax bx ++的图象与x 轴交于点()2,0A −,()4,0B ,与【答案】(1)2142y x x =−++,(2)()1,1F 或()1,5F −或()1,3F − 【分析】(1)待定系数法求解析式即可;(2)先求得抛物线的对称轴为直线1x =,设l 与x 交于点G ,过点E 作ED l ⊥于点D ,证明DFG GBF ≌,设()F 1,m ,则1DE m =+,3DG DF FG GB FG m =+=+=+,进而得出E 点的坐标,代入抛物线解析式,求得m 的值,同理可求得当点F 在x 轴下方时的坐标;当E 点与A 点重合时,求得另一个解,进而即可求解;【详解】(1)解:将点()2,0A −,()4,0B ,代入24y ax bx ++得424016440a b a b −+= ++= ,解得:121a b=−= ,∴抛物线解析式为2142y x x =−++; (2)∵点()2,0A −,()4,0B , ∴抛物线的对称轴为直线l :2412x−+=, 如图所示,设l 与x 交于点G ,过点E 作ED l ⊥于点D∵以B ,E ,F 为顶点的三角形是等腰直角三角形,且90BFE ∠=°, ∴EF BF =,∵90DFE BFG GBF ∠=°−∠=∠, ∴DFE GBF ≌,∴,GF DEGB FD ==, 设()F 1,m ,则DE m =,3DG DF FG GB FG m =+=+=+ ∴()1,3E m m ++,∵E 点在抛物线2142y x x =−++上 ∴()()2131142m m m +=−++++ 解得:3m =−(舍去)或1m =,∴()1,1F ,如图所示,设l 与x 交于点G ,过点E 作ED l ⊥于点D∵以B ,E ,F 为顶点的三角形是等腰直角三角形,且90BFE ∠=°,∴EF BF =,∵90DFE BFG GBF ∠=°−∠=∠, ∴DFE GBF ≌, ∴,GF DEGB FD ==, 设()F 1,m ,则DE m =,3DG DF FG GB FG m =+=+=− ∴()1,3E m m −−,∵E 点在抛物线2142y x x =−++上 ∴()()2131142m m m −=−−+−+ 解得:3m =(舍去)或5m =−, ∴()1,5F −,当E 点与A 点重合时,如图所示,∵6AB =,ABF △是等腰直角三角形,且90BFE ∠=°,∴2GF AB 1==3 此时()0,3F −,综上所述,()1,1F 或()1,5F −或()1,3F −题型二 等腰三角存在性问题 山东泰安中考5.如图,在平面直角坐标系中,二次函数2y ax bx c =++交x 轴于点(4,0)A −、(2,0)B ,交y 轴于点(0,6)C ,在y 轴上有一点(0,2)E −,连接AE . (1)求二次函数的表达式;(2)若点D 为抛物线在x 轴负半轴上方的一个动点,求ADE ∆面积的最大值;(3)抛物线对称轴上是否存在点P ,使AEP ∆为等腰三角形?若存在,请直接写出所有P 点的坐标,若不存在请说明理由.【分析】(1)233642y x x =−−+; (2)可用铅垂法,当点D 坐标为()2,6−时,△ADE 面积最大,最大值为14; (3)这个问题只涉及到A 、E 两点及直线x=-1(对称轴)①当AE=AP 时,以A 为圆心,AE 为半径画圆,与对称轴交点即为所求P 点. ∵AE=,∴1AP ,又AH=3,∴1PH =,故(1P −、(21,P−. ②当EA=EP 时,以E 点为圆心,EA 为半径画圆,与对称轴交点即为所求P 点. 过点E 作EM 垂直对称轴于M 点,则EM=1,34P M P M ==,故(31,2P −−、(41,2P −−−.③当PA=PE 时,作AE 的垂直平分线,与对称轴交点即为所求P 点. 设()51,P m −,()()2225140P A m =−++−,()()2225=102P E m −−++∴()22921m m +=++,解得:m=1.故()51,1P −.综上所述,P 点坐标为(1P−、(21,P−、(31,2P−−+、(41,2P −−−、()51,1P −.【补充】“代数法”用点坐标表示出线段,列方程求解亦可以解决.甘肃白银中考6.如图,抛物线24y ax bx =++交x 轴于(3,0)A −,(4,0)B 两点,与y 轴交于点C ,连接AC ,BC .点P 是第一象限内抛物线上的一个动点,点P 的横坐标为m . (1)求此抛物线的表达式;(2)过点P 作PM x ⊥轴,垂足为点M ,PM 交BC 于点Q .试探究点P 在运动过程中,是否存在这样的点Q ,使得以A ,C ,Q 为顶点的三角形是等腰三角形.若存在,请求出此时点Q 的坐标,若不存在,请说明理由;【分析】(1)211433y x x =−++; (2)①当CA=CQ 时,∵CA=5,∴CQ=5,考虑到CB 与y 轴夹角为45°,故过点Q 作y 轴的垂线,垂足记为H ,则CH QH ==,故Q点坐标为−. ②当AC=AQ 时,考虑直线BC 解析式为y=-x+4,可设Q 点坐标为(m ,-m+4),AQ =,5=,解得:m=1或0(舍), 故Q 点坐标为(1,3).③当QA=QC 时,作AC 的垂直平分线,显然与线段BC 无交点,故不存在.综上所述,Q点坐标为−或(1,3).江苏盐城中考(删减)7.如图所示,二次函数2(1)2y k x =−+的图像与一次函数2y kx k =−+的图像交于A 、B 两点,点B 在点A的右侧,直线AB 分别与x 、y 轴交于C 、D 两点,其中0k <. (1)求A 、B 两点的横坐标;(2)若OAB ∆是以OA 为腰的等腰三角形,求k 的值.【分析】(1)A 、B 两点横坐标分别为1、2; (2)求k 的值等价于求B 点坐标,B 点横坐标始终为2,故点B 可以看成是直线x=2上的一个动点, 满足△OAB 是以OA 为腰的等腰三角形, 又A 点坐标为(1,2),故OA = ①当OA=OB时,即OB =,。
二次函数与几何的动点及最值、存在性问题(解析版)
二次函数与几何的动点及最值、存在性问题目录题型01平行y轴动线段最大值与最小值问题题型02抛物线上的点到某一直线的距离问题题型03已知点关于直线对称点问题题型04特殊角度存在性问题题型05将军饮马模型解决存在性问题题型06二次函数中面积存在性问题题型07二次函数中等腰三角形存在性问题题型08二次函数中直角三角形存在性问题题型09二次函数中全等三角形存在性问题题型10二次函数中相似三角形存在性问题题型11二次函数中平行四边形存在性问题题型12二次函数中矩形存在性问题题型13二次函数中菱形存在性问题题型14二次函数中正方形存在性问题二次函数常见存在性问题:(1)等线段问题:将动点坐标用函数解析式以“一母式”的结构表示出来,再利用点到点或点到直线的距离公式列出方程或方程组,然后解出参数的值,即可以将线段表示出来.【说明】在平面直角坐标系中该点在某一函数图像上,设该点的横坐标为m,则可用含m字母的函数解析式来表示该点的纵坐标,简称“设横表纵”或“一母式”.(2)平行y轴动线段最大值与最小值问题:将动点坐标用函数解析式以“一母式”的结构表示出来,再用纵坐标的较大值减去较小值,再利用二次函数的性质求出动线段的最大值或最小值.(3)求已知点关于直线对称点问题:先求出直线解析式,再利用两直线垂直的性质(两直线垂直,斜率之积等于-1)求出已知点所在直线的斜率及解析式,最后用中点坐标公式即可求出对称点的坐标.(4)“抛物线上是否存在一点,使其到某一直线的距离为最值”的问题:常常利用直线方程与二次函数解析式联立方程组,求出切点坐标,运用点到直线的距离公式进行求解.(5)二次函数与一次函数、特殊图形、旋转及特殊角度综合:图形或一次函数与x 轴的角度特殊化,利用与角度有关知识点求解函数图像上的点,结合动点的活动范围,求已知点与动点是否构成新的特殊图形.2.二次函数与三角形综合(1)将军饮马问题:本考点主要分为两类:①在定直线上是否存在点到两定点的距离之和最小;②三角形周长最小或最大的问题,主要运用的就是二次函数具有对称性.(2)不规则三角形面积最大或最小值问题:利用割补法将不规则三角形分割成两个或以上的三角形或四边形,在利用“一母式”将动点坐标表示出来,作线段差,用线段差来表示三角形的底或高,用面积公式求出各部分面积,各部分面积之和就是所求三角形的面积.将三角形的面积用二次函数的结构表示出来,再利用二次函数的性质求出面积的最值及动点坐标.(3)与等腰三角形、直角三角形的综合问题:对于此类问题,我们可以利用两圆一线或两线一圆的基本模型来进行计算.问题分情况找点画图解法等腰三角形已知点A ,B 和直线l ,在l 上求点P ,使△PAB 为等腰三角形以AB为腰分别以点A ,B 为圆心,以AB 长为半径画圆,与已知直线的交点P 1,P 2,P 4,P 5即为所求分别表示出点A ,B ,P 的坐标,再表示出线段AB ,BP ,AP 的长度,由①AB =AP ;②AB =BP ;③BP =AP 列方程解出坐标以AB 为底作线段AB 的垂直平分线,与已知直线的交点P 3即为所求分别表示出点A ,B ,P 的坐标,再表示出线段AB ,BP ,AP 的长度,由①AB =AP ;②AB =BP ;③BP =AP 列方程解出坐标问题分情况找点画图解法直角三角形已知点A ,B 和直线l ,在l 上求点P ,使△PAB 为直角三角形以AB为直角边分别过点A ,B 作AB 的垂线,与已知直线的交点P 1,P 4即为所求分别表示出点A ,B ,P 的坐标,再表示出线段AB ,BP ,AP 的长度,由①AB 2=BP 2+AP 2;②BP 2=AB 2+AP 2;③AP 2=AB 2+BP 2列方程解出坐标以AB 为斜边以AB 的中点Q 为圆心,QA 为半径作圆,与已知直线的交点P 2,P 3即为所求注:其他常见解题思路有:①作垂直,构造“三垂直”模型,利用相似列比例关系得方程求解;②平移垂线法:若以AB 为直角边,且AB 的一条垂线的解析式易求(通常为过原点O 与AB 垂直的直线),可将这条直线分别平移至过点A 或点B 得到相应解析式,再联立方程求解.(4)与全等三角形、相似三角形的综合问题:在没有指定对应点的情况下,理论上有六种情况需要讨论,但在实际情况中,通常不会超过四种,要注意边角关系,积极分类讨论来进行计算.情况一探究三角形相似的存在性问题的一般思路:解答三角形相似的存在性问题时,要具备分类讨论思想及数形结合思想,要先找出三角形相似的分类标准,一般涉及动态问题要以静制动,动中求静,具体如下:①假设结论成立,分情况讨论.探究三角形相似时,往往没有明确指出两个三角形的对应点(尤其是以文字形式出现求证两个三角形相似的题目),或者涉及动点问题,因动点问题中点的位置的不确定,此时应考虑不同的对应关系,分情况讨论;②确定分类标准.在分类时,先要找出分类的标准,看两个相似三角形是否有对应相等的角,若有,找出对应相等的角后,再根据其他角进行分类讨论来确定相似三角形成立的条件;若没有,则分别按三种角对应来分类讨论;③建立关系式,并计算.由相似三角形列出相应的比例式,将比例式中的线段用所设点的坐标表示出来(其长度多借助勾股定理运算),整理可得一元一次方程或者一元二次方程,解方程可得字母的值,再通过计算得出相应的点的坐标.情况二探究全等三角形的存在性问题的思路与探究相似三角形的存在性问题类似,但是除了要找角相等外,还至少要找一组对应边相等.3.二次函数与四边形的综合问题特殊四边形的探究问题解题步骤如下:①先假设结论成立;②设出点坐标,求边长;③建立关系式,并计算.若四边形的四个顶点位置已确定,则直接利用四边形边的性质进行计算;若四边形的四个顶点位置不确定,需分情况讨论:a.探究平行四边形:①以已知边为平行四边形的某条边,画出所有的符合条件的图形后,利用平行四边形的对边相等进行计算;②以已知边为平行四边形的对角线,画出所有的符合条件的图形后,利用平行四边形对角线互相平分的性质进行计算;③若平行四边形的各顶点位置不确定,需分情况讨论,常以已知的一边作为一边或对角线分情况讨论.b.探究菱形:①已知三个定点去求未知点坐标;②已知两个定点去求未知点坐标,一般会用到菱形的对角线互相垂直平分、四边相等的性质列关系式.c.探究正方形:利用正方形对角线互相垂直平分且相等的性质进行计算,一般是分别计算出两条对角线的长度,令其相等,得到方程再求解.d.探究矩形:利用矩形对边相等、对角线相等列等量关系式求解;或根据邻边垂直,利用勾股定理列关系式求解.题型01平行y轴动线段最大值与最小值问题1(2023·广东东莞·一模)如图,抛物线y=x2+bx+c与x轴交于A、B两点,与y轴交于点C,OA=OC =3,顶点为D.(1)求此函数的关系式;(2)在AC 下方的抛物线上有一点N ,过点N 作直线l ∥y 轴,交AC 与点M ,当点N 坐标为多少时,线段MN 的长度最大?最大是多少?(3)在对称轴上有一点K ,在抛物线上有一点L ,若使A ,B ,K ,L 为顶点形成平行四边形,求出K ,L 点的坐标.(4)在y 轴上是否存在一点E ,使△ADE 为直角三角形,若存在,直接写出点E 的坐标;若不存在,说明理由.【答案】(1)y =x 2+2x -3(2)当N 的坐标为-32,-154 ,MN 有最大值94(3)K -1,4 ,L -1,-4 或K -1,12 ,L -5,12 或K -1,12 ,L 3,12(4)存在,点E 的坐标为0,32 或0,-72或0,-1 或0,-3【分析】(1)由OA =OC =3求得A -3,0 ,C 0,-3 ,再分别代入抛物线解析式y =x 2+bx +c ,得到以b ,c 为未知数的二元一次方程组,求出b ,c 的值即可;(2)求出直线AC 的解析式,再设出M 、N 的坐标,把MN 表示成二次函数,配方即可;(3)根据平行四边形的性质,以AB 为边,以AB 为对角线,分类讨论即可;(4)设出E 的坐标,分别表示出△ADE 的平分,再分每一条都可能为斜边,分类讨论即可.【详解】(1)∵抛物线y =x 2+bx +c 经过点A ,点C ,且OA =OC =3,∴A -3,0 ,C 0,-3 ,∴将其分别代入抛物线解析式,得c =-39-3b +c =0,解得b =2c =-3 .故此抛物线的函数表达式为:y =x 2+2x -3;(2)设直线AC 的解析式为y =kx +t ,将A -3,0 ,C 0,-3 代入,得t =-3-3k +t =0 ,解得k =-1t =-3 ,∴直线AC 的解析式为y =-x -3,设N 的坐标为n ,n 2+2n -3 ,则M n ,-n -3 ,∴MN =-n -3-n 2+2n -3 =-n 2-3n =-n +32 +94,∵-1<0,∴当n =-32时,MN 有最大值,为94,把n =-32代入抛物线得,N 的坐标为-32,-154,当N 的坐标为-32,-154 ,MN 有最大值94;(3)①当以AB 为对角线时,根据平行四边形对角线互相平分,∴KL 必过-1,0 ,∴L 必在抛物线上的顶点D 处,∵y =x 2+2x -3=x +1 2-4,∴K -1,4 ,L -1,-4②当以AB 为边时,AB =KL =4,∵K 在对称轴上x =-1,∴L 的横坐标为3或-5,代入抛物线得L -5,12 或L 3,12 ,此时K 都为-1,12 ,综上,K -1,4 ,L -1,-4 或K -1,12 ,L -5,12 或K -1,12 ,L 3,12 ;(4)存在,由y =x 2+2x -3=x +1 2-4,得抛物线顶点坐标为D -1,-4 ∵A -3,0 ,∴AD 2=-3+1 2+0+4 2=20,设E 0,m ,则AE 2=-3-0 2+0-m 2=9+m 2,DE 2=-1-0 2+-4-m 2=17+m 2+8m ,①AE 为斜边,由AE 2=AD 2+DE 2得:9+m 2=20+17+m 2+8m ,解得:m =-72,②DE 为斜边,由DE 2=AD 2+AE 2得:9+m 2+20=17+m 2+8m ,解得:m =32,③AD 为斜边,由AD 2=ED 2+AE 2得:20=17+m 2+8m +9+m 2,解得:m =-1或-3,∴点E 的坐标为0,32 或0,-72或0,-1 或0,-3 .【点睛】本题主要考查待定系数法求二次函数解析式,二次函数图象与性质,平行四边形的判定与性质以及勾股定理等知识,会运用待定系数法列方程组,两点间距离公式求MN 的长,由平行四边形的性质判定边相等,运用勾股定理列方程.2(2023·河南南阳·统考一模)如图,抛物线与x 轴相交于点A 、B (点A 在点B 的左侧),与y 轴的交于点C 0,-4 ,点P 是第三象限内抛物线上的一个动点,设点P 的横坐标为m ,过点P 作直线PD ⊥x 轴于点D ,作直线AC 交PD 于点E .已知抛物线的顶点P 坐标为-3,-254.(1)求抛物线的解析式;(2)求点A 、B 的坐标和直线AC 的解析式;(3)求当线段CP =CE 时m 的值;(4)连接BC ,过点P 作直线l ∥BC 交y 轴于点F ,试探究:在点P 运动过程中是否存在m ,使得CE =DF ,若存在直接写出m 的值;若不存在,请说明理由.【答案】(1)y =14x 2+32x -4(2)A -8,0 ,B 2,0 ,y =-12x -4(3)-4(4)存在,m =2-25或m =-4【分析】(1)运用待定系数法即可求得抛物线的解析式;(2)令y =0,解方程即可求得点A 、B 的坐标,再运用待定系数法即可求得直线AC 的解析式;(3)过点C 作CF ⊥PE 于点F ,根据等腰三角形的性质可得点F 是PE 的中点,设P m ,14m 2+32m -4 ,则E m ,-12m -4 ,可得F m ,18m 2+12m -4 ,再由点F 与点C 的纵坐标相同建立方程求解即可;(4)过C 作CH ⊥PD 于H ,设P m ,14m 2+32m -4 ,由PF ∥BC ,可得直线PF 解析式为y =2x +14m 2-12m -4,进而可得OF =14m 2-12m -4 ,再证得Rt △CHE ≅Rt △DOF HL ,得出∠HCE =∠FDO ,进而推出∠FDO =∠CAO ,即tan ∠FDO =tan ∠CAO ,据此建立方程求解即可.【详解】(1)解:∵抛物线的顶点坐标为-3,-254∴设抛物线的解析式为y =a x +3 2-254,把点C 0,-4 代入,得:-4=9a -254,解得:a =14,∴y =14x +3 2-254=14x 2+32x -4,∴该抛物线的解析式为y =14x 2+32x -4.(2)解:令y =0,得14x 2+32x -4=0,解得:x 1=-8,x 2=2,∴A -8,0 ,B 2,0 ,,设直线AC 的解析式为y =kx +b ,则-8k +b =0b =-4 ,解得:k =-12b =-4 ,∴直线AC 的解析式为y =-12x -4.(3)解:如图,过点C 作CF ⊥PE 于点F ,∵CP =CE ,∴EF =PF ,即点F 是PE 的中点,设P m ,14m 2+32m -4 ,则E m ,-12m -4 ,∴F m ,18m 2+12m -4 ,∵PE ∥y 轴,CF ⊥PE ,∴CF ∥x 轴,∴18m 2+12m -4=-4,解得:m =-4或m =0(不符合题意,舍去),∴m =-4.(4)解:存在m ,使得CE =DF ,理由如下:如图:过C 作CH ⊥PD 于H ,设P m,14m2+32m-4,由B2,0,C0,-4,由待定系数法可得直线BC解析式为y=2x-4,根据PF∥BC,设直线PF解析式为y=2x+c,将P m,14m2+32m-4代入得:1 4m2+32m-4=2m+c,∴c=14m2-12m-4,∴直线PF解析式为y=2x+14m2-12m-4,令x=0得y=14m2-12m-4,∴F0,14m2-12m-4,∴OF=14m2-12m-4,∵∠CHD=∠PDO=∠COD=90°,∴四边形CODH是矩形,∴CH=OD,∵CE=DF,∴Rt△CHE≅Rt△DOF HL,∴∠HCE=∠FDO,∵∠HCE=∠CAO,∴∠FDO=∠CAO,∴tan∠FDO=tan∠CAO,∴OF OD =OCOA,即14m2-12m-4-m=48=12,∴1 4m2-12m-4=-12m或14m2-12m-4=12m,解得:m=-4或m=4或m=2-25或m=2+25,∵P在第三象限,∴m=2-25或m=-4.【点睛】本题属于二次函数综合题,主要考查了待定系数法求函数解析式、二次函数综合应用、等腰三角形性质、矩形判定及性质、相似三角形判定及性质、解直角三角形等知识点,解题的关键是用含m的代数式表示相关点坐标和相关线段的长度.3(2023·山东聊城·统考三模)抛物线y=-x2+bx+c与x轴交于点A3,0,与y轴交于点C0,3,点P 为抛物线上的动点.(2)若P 为直线AC 上方抛物线上的动点,作PH ∥x 轴交直线AC 于点H ,求PH 的最大值;(3)点N 为抛物线对称轴上的动点,是否存在点N ,使直线AC 垂直平分线段PN ?若存在,请直接写出点N 的纵坐标;若不存在,请说明理由.【答案】(1)b =2,c =3(2)PH 取得最大值为94(3)存在,2-2或2+2【分析】(1)将坐标代入解析式,构建方程求解;(2)设PH 交y 轴于点M ,P m ,-m 2+2m +3 ,则PM =m ;待定系数法确定直线AC 的解析式为y =-x +3,从而确定PH =m -m 2-2m =-m 2+3m =-m -32 2+94,解得PH 最大值为94;(3)如图,设PN 与AC 交于点G ,可设直线PN 的解析式为y =x +p ,设点N (1,n ),求得y =x +(n -1);联立y =-x +3y =x +(n -1) ,解得x =-n 2+2y =n 2+1,所以点P 的横坐标为2×-n 2+2 -1=-n +3,纵坐标为2×n2+1 -n =2,由二次函数解析式构建方程-(-n +3)2+2(-n +3)+3=2,解得n =2±2;【详解】(1)∵抛物线y =-x 2+bx +c 与x 轴交于点A 3,0 ,与y 轴交于点C 0,3 ,∴-9+3b +c =0c =3,解得:b =2c =3 ,∴b =2,c =3;(2)设PH 交y 轴于点M ,P m ,-m 2+2m +3 ,∴PM =m ,∵PH ∥x 轴,∴点H 的纵坐标为-m 2+2m +3,设直线AC 的解析式为y =kx +n ,∴3k +n =0n =3 ,解得:k =-1n =3 ,∴直线AC 的解析式为y =-x +3.∴-m 2+2m +3=-x +3,∴x =m 2-2m ,∴H m 2-2m ,-m 2+2m +3 ,∴PH =m -m 2-2m =-m 2+3m =-m -322+94,∴当m =32时,PH 取得最大值为94(3)存在点N ,使直线AC 垂直平分线段PN ,点N 的纵坐标为2-2或2+2如图,设PN 与AC 交于点G ,∵AC 垂直平分PN ,直线AC 的解析式为y =-x +3∴可设直线PN 的解析式为y =x +p 设点N (1,n ),则n =1+p ∴p =n -1,∴y =x +(n -1)联立y =-x +3y =x +(n -1) ,解得x =-n 2+2y =n 2+1∴点P 的横坐标为2×-n 2+2 -1=-n +3,纵坐标为2×n 2+1 -n =2∴-(-n +3)2+2(-n +3)+3=2,解得n =2±2∴点N 的纵坐标为2-2或2+2.【点睛】本题考查利用二次函数解析式及点坐标求待定参数、待定系数法确定函数解析式、二次函数极值及其它二次函数综合问题,利用直线间的位置关系、点线间的位置关系,融合方程的知识求解坐标是解题的关键.题型02抛物线上的点到某一直线的距离问题1(2023·广东梅州·统考二模)探究求新:已知抛物线G 1:y =14x 2+3x -2,将抛物线G 1平移可得到抛物线G 2:y =14x 2.(1)求抛物线G 1平移得到抛物线G 2的平移路径;(2)设T 0,t ,直线l :y =-t ,是否存在这样的t ,使得抛物线G 2上任意一点到T 的距离等于到直线l 的距离?若存在,求出t 的值;若不存在,试说明理由;(3)设H 0,1 ,Q 1,8 ,M 为抛物线G 2上一动点,试求QM +MH 的最小值.参考公式:若点M x 1,y 1 ,N x 2,y 2 为平面上两点,则有MN =x 1-x 22+y 1-y 2 2.【答案】(1)将G 1向左平移-6个单位,向上平移11个单位(2)存在,1(3)9【分析】(1)设G 1向左平移a 个单位,向上平移b 个单位得到函数G 2,列方程组即可求解;(2)设P x 0,x 204为抛物线G 2上的一点,根据题意列方程即可;(3)点H 坐标与(2)中t =1时的T 点重合,过点M 作MA ⊥l ,垂足为A ,如图所示,则有MH =MA ,当且仅当Q ,M ,A 三点共线时QM +MA 取得最小值.【详解】(1).解:设G 1向左平移a 个单位,向上平移b 个单位得到函数G 2,由平移法则可知14(x +a )2+3(x +a )-2+b =14x 2,整理可得14x 2+3+12a x +14a 2+3a -2+b =14x 2,可得方程组3+12a =014a 2+3a -2+b =0,解得a =-6b =11 ;∴平移路径为将G 1向左平移-6个单位,向上平移11个单位;(2)解:存在这样的t ,且t =1时满足条件,设P x 0,x 204为抛物线G 2上的一点,则点P 到直线l 的距离为x 204+t ,点P 到点T 距离为(x 0-0)2+x 204-t2,联立可得:x 204+t =(x 0-0)2+x 204-t2,两边同时平方合并同类项后可得x 20-x 20t =0解得:t =1;(3)解:点H 坐标与(2)中t =1时的T 点重合,作直线l :y =-1,过点M 作MA ⊥直线l ,垂足为A ,如图所示,则有MH =MA ,此时QM +MH =QM +MA ,当且仅当Q ,M ,A 三点共线时QM +MA 取得最小值即QM +MA =QA =8-(-1)=9∴QM +MH 的最小值为9;【点睛】本题考查二次函数综合题,涉及到线段最小值、平移性质等,灵活运用所学知识是关键.2(2023·湖北宜昌·统考一模)如图,已知:点P 是直线l :y =x -2上的一动点,其横坐标为m (m 是常数),点M 是抛物线C :y =x 2+2mx -2m +2的顶点.(1)求点M 的坐标;(用含m 的式子表示)(2)当点P 在直线l 运动时,抛物线C 始终经过一个定点N ,求点N 的坐标,并判断点N 是否是点M 的最高位置?(3)当点P 在直线l 运动时,点M 也随之运动,此时直线l 与抛物线C 有两个交点A ,B (A ,B 可以重合),A ,B 两点到y 轴的距离之和为d .①求m 的取值范围;②求d 的最小值.【答案】(1)M -m ,-m 2-2m +2(2)N (1,3),点N 是点M 的最高位置(3)①m ≤-52或m ≥32;②d 取得最小值为2【分析】(1)将抛物线解析式写成顶点式即可求解;(2)根据解析式含有m 项的系数为0,得出当x =1时,y =3,即N (1,3),根据二次函数的性质得出-m 2-2m +2=-m +1 2+3的最大值为3,即可得出点N 是点M 的最高位置;(3)①根据直线与抛物线有交点,联立方程,根据一元二次方程根的判别式大于等于0,求得m 的范围,即可求解;②设A ,B 的坐标分别为x 1,y 1 ,x 2,y 2 ,其中x 1<x 2,由①可知x 1,x 2是方程x 2+2mx -x -2m +4=0的两根,根据x 1+x 2=-2m +1,分情况讨论,求得d 是m 的一次函数,进而根据一次函数的性质即可求解.【详解】(1)解:y =x 2+2mx -2m +2=x +m 2-m 2-2m +2,∴顶点M -m ,-m 2-2m +2 ,(2)解:∵y =x 2+2mx -2m +2=x 2+2+2m x -1 ,∴当x =1时,y =3,抛物线C 始终经过一个定点1,3 ,即N (1,3);∵M -m ,-m 2-2m +2 ,-m 2-2m +2=-m +1 2+3,∴M 的纵坐标最大值为3,∴点N 是点M 的最高位置;(3)解:①联立y =x -2y =x 2+2mx -2m +2 ,得x 2+2mx -x -2m +4=0,∵直线l 与抛物线C 有两个交点A ,B (A ,B 可以重合),∴Δ=b 2-4ac =2m -1 2-4-2m +4 ,=4m 2+4m -15≥0,∵4m 2+4m -15=0,解得m 1=-52,m 2=32,∴当4m 2+4m -15≥0时,m ≤-52或m ≥32,②设A ,B 的坐标分别为x 1,y 1 ,x 2,y 2 ,其中x 1<x 2,由①可知x 1,x 2是方程x 2+2mx -x -2m +4=0的两根,∴x1+x 2=-2m +1,当m =-3时,如图所示,y A =0,当-3≤m ≤-52时,y 1≥0,y 2≥0,则d =x 1+x 2 =-2m +1 ,∵-2<0,∴当m =-52时,d 取得最小值为-2×-52 +1=5+1=6,当m ≥32时,d =-x 1+x 2 =--2m +1 =2m -1,∴当m =32时,d 取得最小值为2×32-1=2,综上所述,d 取得最小值为2.【点睛】本题考查了二次函数的性质,一元二次方程与二次函数的关系,熟练掌握二次函数的性质是解题的关键.3(2023·云南楚雄·统考一模)抛物线y =x 2-2x -3交x 轴于A ,B 两点(A 在B 的左边),C 是第一象限抛物线上一点,直线AC 交y 轴于点P .(1)直接写出A ,B 两点的坐标;(2)如图①,当OP =OA 时,在抛物线上存在点D (异于点B ),使B ,D 两点到AC 的距离相等,求出所有满足条件的点D 的横坐标;(3)如图②,直线BP 交抛物线于另一点E ,连接CE 交y 轴于点F ,点C 的横坐标为m ,求FP OP 的值(用含m 的式子表示).【答案】(1)A (-1,0),B (3,0)(2)0或3-41或3+41(3)13m 【分析】(1)令y =0,解方程可得结论;(2)分两种情形:①若点D 在AC 的下方时,过点B 作AC 的平行线与抛物线交点即为D 1.②若点D 在AC 的上方时,点D 1关于点P 的对称点G (0,5),过点G 作AC 的平行线交抛物线于点D 2,D 3,D 2,D 3符合条件.构建方程组分别求解即可;(3)设E 点的横坐标为n ,过点P 的直线的解析式为y =kx +b ,由y =kx +b y =x 2-2x -3 ,可得x 2-(2+k )x -3-b =0,设x 1,x 2是方程x 2-(2+k )x -3-b =0的两根,则x 1x 2=-3-b ,推出x A ⋅x C =x B ⋅x E =-3-b 可得n =-1-b 3,设直线CE 的解析式为y =px +q ,同法可得mn =-3-q 推出q =-mn -3,推出q =-(3+b )-1-b 3 -3=13b 2+2b ,推出OF =13b 2+b ,可得结论.【详解】(1)解:令y =0,得x 2-2x -3=0,解得:x =3或-1,∴A (-1,0),B (3,0);(2)∵OP =OA =1,∴P (0,1),∴直线AC 的解析式为y =x +1.①若点D 在AC 的下方时,过点B 作AC 的平行线与抛物线交点即为D 1.∵B (3,0),BD 1∥AC ,∴直线BD 1的解析式为y =x -3,由y =x -3y =x 2-2x -3,解得x =3y =0 或x =0y =-3 ,∴D 1(0,-3),∴D 1的横坐标为0.②若点D 在AC 的上方时,点D 1关于点P 的对称点G (0,5),过点G 作AC 的平行线l 交抛物线于点D 2,D 3,D 2,D 3符合条件.直线l 的解析式为y =x +5,由y =x +5y =x 2-2x -3 ,可得x 2-3x -8=0,解得:x =3-412或3+412,∴D 2,D 3的横坐标为3-412,3+412,综上所述,满足条件的点D 的横坐标为0,3-412,3+412.(3)设E 点的横坐标为n ,过点P 的直线的解析式为y =kx +b ,由y =kx +b y =x 2-2x -3,可得x 2-(2+k )x -3-b =0,设x 1,x 2是方程x 2-(2+k )x -3-b =0的两根,则x 1x 2=-3-b ,∴x A ⋅x C =x B ⋅x E =-3-b∵x A =-1,∴x C =3+b ,∴m =3+b ,∵x B =3,∴x E =-1-b 3,∴n =-1-b 3,设直线CE 的解析式为y =px +q ,同法可得mn =-3-q∴q =-mn -3,∴q =-(3+b )-1-b 3 -3=13b 2+2b ,∴OF =13b 2+2b ,∴FP OP=13b +1=13(m -3)+1=13m .【点睛】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,一元二次方程的根与系数的关系等知识,解题的关键是学会构建一次函数,构建方程组确定交点坐标,学会利用参数解决问题,属于中考压轴题.题型03已知点关于直线对称点问题1(2023·辽宁阜新·统考中考真题)如图,在平面直角坐标系中,二次函数y =-x 2+bx -c 的图象与x 轴交于点A (-3,0)和点B (1,0),与y 轴交于点C .(1)求这个二次函数的表达式.(2)如图1,二次函数图象的对称轴与直线AC :y =x +3交于点D ,若点M 是直线AC 上方抛物线上的一个动点,求△MCD 面积的最大值.(3)如图2,点P 是直线AC 上的一个动点,过点P 的直线l 与BC 平行,则在直线l 上是否存在点Q ,使点B 与点P 关于直线CQ 对称?若存在,请直接写出点Q 的坐标;若不存在,请说明理由.【答案】(1)y =-x 2-2x +3;(2)S △MCD 最大=98;(3)Q 1-5,-5 或1+5,5 .【分析】(1)根据抛物线的交点式直接得出结果;(2)作MQ ⊥AC 于Q ,作ME ⊥AB 于F ,交AC 于E ,先求出抛物线的对称轴,进而求得C ,D 坐标及CD 的长,从而得出过M 的直线y =x +m 与抛物线相切时,△MCD 的面积最大,根据x +m =-x 2-2x +3的△=0求得m 的值,进而求得M 的坐标,进一步求得CD 上的高MQ 的值,进一步得出结果;(3)分两种情形:当点P 在线段AC 上时,连接BP ,交CQ 于R ,设P (t ,t +3),根据CP =CB 求得t 的值,可推出四边形BCPQ 是平行四边形,进而求得Q 点坐标;当点P 在AC 的延长线上时,同样方法得出结果.【详解】(1)解:由题意得,y =-(x +3)(x -1)=-x 2-2x +3;(2)解:如图1,作MQ ⊥AC 于Q ,作ME ⊥AB 于F ,交AC 于E ,∵OA =OC =3,∠AOC =90°,∴∠CAO =∠ACO =45°,∴∠MEQ =∠AEF =90°-∠CAO =45°,抛物线的对称轴是直线:x =-3+12=-1,∴y =x +3=-1+3=2,∴D (1,2),∵C (0,3),∴CD =2,故只需△MCD 的边CD 上的高最大时,△MCD 的面积最大,设过点M 与AC 平行的直线的解析式为:y =x +m ,当直线y =x +m 与抛物线相切时,△MCD 的面积最大,由x +m =-x 2-2x +3得,x 2+3x +(m -3)=0,由△=0得,32-4(m -3)=0得,m -3=94,∴x 2+3x +94=0,∴x 1=x 2=-32,∴y =--32 2-2×-32 +3=154,y =x +3=-32+3=32,∴ME =154-32=94,∴MQ =ME ⋅sin ∠MEQ =ME ⋅sin45°=94×22=928,∴S △MCD 最大=12×2×928=98;(3)解:如图2,当点P 在线段AC 上时,连接BP ,交CQ 于R ,∵点B 和点Q 关于CQ 对称,∴CP =CB ,设P (t ,t +3),由CP 2=CB 2得,2t 2=10,∴t 1=-5,t 2=5(舍去),∴P -5,3-5 ,∵PQ ∥BC ,∴CR =BR =1,∴CR =QR ,∴四边形BCPQ 是平行四边形,∵1+(-5)-0=1-5,0+(3-5)-3=-5,∴Q 1-5,-5 ;如图3,当点P 在AC 的延长线上时,由上可知:P 5,3+5 ,同理可得:Q 1+5,5 ,综上所述:Q 1-5,-5 或1+5,5 .【点睛】本题考查了二次函数及其图象的性质,一元二次方程的解法,平行四边形的判定和性质,轴对称的性质等知识,解决问题的关键是分类讨论.2(2023·四川甘孜·统考中考真题)已知抛物线y =x 2+bx +c 与x 轴相交于A -1,0 ,B 两点,与y 轴相交于点C 0,-3 .(1)求b ,c 的值;(2)P 为第一象限抛物线上一点,△PBC 的面积与△ABC 的面积相等,求直线AP 的解析式;(3)在(2)的条件下,设E 是直线BC 上一点,点P 关于AE 的对称点为点P ,试探究,是否存在满足条件的点E ,使得点P 恰好落在直线BC 上,如果存在,求出点P 的坐标;如果不存在,请说明理由.【答案】(1)b =-2,c =-3.(2)y =x +1(3)存在,点P 的坐标为1+21,-2+21 或1-21,-2-21【分析】(1)由待定系数法即可求解;(2)S △PBC =S △ABC 得到AP ∥BC ,即可求解;(3)由题意的:∠AEP =∠AEP ,P E =PE ,即可求解.【详解】(1)由题意,得1-b +c =0,c =-3.∴b =-2,c =-3.(2)由(1)得抛物线的解析式为y =x 2-2x -3.令y =0,则x 2-2x -3=0,得x 1=-1,x 2=3.∴B 点的坐标为3,0 .∵S △PBC =S △ABC ,∴AP ∥BC .∵B 3,0,C 0,-3 ,∵AP∥BC,∴可设直线AP的解析式为y=x+m.∵A(-1,0)在直线AP上,∴0=-1+m.∴m=1.∴直线AP的解析式为y=x+1.(3)设P点坐标为m,n.∵点P在直线y=x+1和抛物线y=x2-2x-3上,∴n=m+1,n=m2-2m-3.∴m+1=m2-2m-3.解得m1=4,m2=-1(舍去).∴点P的坐标为4,5.由翻折,得∠AEP=∠AEP ,P E=PE.∵AP∥BC,∴∠PAE=∠AEP '.∴∠PAE=∠PEA.∴PE=PA=4+12=52.2+5-0设点E的坐标为t,t-3,则PE2=t-42.2+t-3-52=52∴t=6±21.当t=6+21时,点E的坐标为6+21,3+21.设P (s,s-3),由P E=AP,P E=PE=52得:s-6-212,2=522+s-3-3-21解得:s=1+21,则点P 的坐标为1+21,-2+21.当t=6-21时,同理可得,点P 的坐标为1-21,-2-21.综上所述,点P 的坐标为1+21,-2+21.或1-21,-2-21【点睛】本题是二次函数的综合题,主要考查了用待定系数法求一次函数、二次函数的解析式,二次函数的性质,此题题型较好,综合性比较强,用的数学思想是分类讨论和数形结合的思想.3(2023·江苏连云港·连云港市新海实验中学校考二模)如图,“爱心”图案是由抛物线y=-x2+m的一部分及其关于直线y=-x的对称图形组成,点E、F是“爱心”图案与其对称轴的两个交点,点A、B、C、D是该图案与坐标轴的交点,且点D的坐标为6,0.(1)求m 的值及AC 的长;(2)求EF 的长;(3)若点P 是该图案上的一动点,点P 、点Q 关于直线y =-x 对称,连接PQ ,求PQ 的最大值及此时Q 点的坐标.【答案】(1)m =6,AC =6+6(2)52(3)2542,Q -234,-12【分析】(1)用待定系数法求得m 与抛物线的解析式,再求出抛物线与坐标轴的交点坐标,进而求得A 的坐标,根据对称性质求得B ,C 的坐标,即可求得结果;(2)将抛物线的解析式与直线EF 的解析式联立方程组进行求解,得到E ,F 的坐标,即可求得结果;(3)设P (m ,-m 2+6),则Q (m 2-6,-m ),可得PQ =2×m -12 2-252 ,即求m -12 2-252的最值,根据二次函数的最值,即可得到m 的值,即可求得.【详解】(1)把D 6,0 代入y =-x 2+m 得0=-6+m解得m =6∴抛物线的解析式为:y =-x 2+6∴A 0,6根据对称性可得B -6,0 ,C 0,-6∴AC =AO +OC =6+6(2)联立y =-x y =-x 2+6解得x =3y =-3 或x =-2y =2 ∴E -2,2 ,F 3,-3∴EF =-2-3 2+2+3 2=52(3)设P (m ,-m 2+6),则Q (m 2-6,-m )∴PQ =m -m 2-6 2+-m 2+6--m 2整理得PQ =2×m -12 2-254 ∵m -12 2≥0∴当m -12 2=0时,即m =12时,m -12 2-254 有最大值为254∴PQ 的最大值为2542∴12 2-6=-234故Q -234,-12【点睛】本题考查二次函数综合应用,涉及待定系数法求函数解析式,两点间的距离公式,求抛物线与一次函数的交点坐标,二次函数的最值等知识,解题的关键是掌握关于直线y =-x 对称的点坐标的关系.题型04特殊角度存在性问题1(2023·山西忻州·统考模拟预测)如图,抛物线y =18x 2+34x -2与x 轴交于A ,B 两点,与y 轴交于点C .P 是直线AC 下方抛物线上一个动点,过点P 作直线l ∥BC ,交AC 于点D ,过点P 作PE ⊥x 轴,垂足为E ,PE 交AC 于点F .(1)直接写出A ,B ,C 三点的坐标,并求出直线AC 的函数表达式;(2)当线段PF 取最大值时,求△DPF 的面积;(3)试探究在拋物线的对称轴上是否存在点Q ,使得∠CAQ =45°?若存在,请直接写出点Q 的坐标;若不存在,请说明理由.【答案】(1)A -8,0 ,B 2,0 ,C 0,-2 .y =-14x -2(2)85(3)存在,-3,3 或-3,-253【分析】(1)对于直线y =18x 2+34x -2,当x =0时,y =-2,即点C 0,-2 ,令18x 2+34x -2=0,则x =2或-8,则点A ,B 的坐标分别为-8,0 ,2,0 即求出三个点的坐标,设直线AC 的表达式为y =kx +b ,利用待定系数法求解即可;(2)设点P 的横坐标为m ,则P m ,18m 2+34m -2 ,F m ,-14m -2 ,表示出PF =-18m 2-m ,求出PF max =2,再表示出点D 到直线PF 的距离d =85,利用S △DPF =12⋅PF ⋅d 进行求解即可;(3)由抛物线的表达式知,其对称轴为x =-3,当点Q 在x 轴上方时,设抛物线的对称轴交x 轴于点N ,交AC 于H ,故点Q 作QT ⊥AC 于点T ,在△AQH 中,∠CAQ =45°,tan ∠QHA =4,用解直角三角形的方法求出QH =174,即可求出Q 点坐标,当点Q Q 在x 轴上方时,直线AQ 的表达式为y =35x +8 ,当∠CAQ =45°时,AQ ⊥AQ ,即可求解.【详解】(1)解:对于抛物线y =18x 2+34x -2,当x =0时,y =-2,即点C 0,-2 ,令18x 2+34x -2=0,则x =2或-8,则点A ,B 的坐标分别为-8,0 ,2,0 ,即点A ,B ,C 三点的坐标分别为-8,0 ,2,0 ,0,-2 ,设直线AC 的表达式为y =kx +b ,则-8k +b =0b =-2 ,解得k =-14b =-2 ,∴直线AC 的函数表达式为y =-14x -2;(2)设点P 的横坐标为m ,则P m ,18m 2+34m -2 ,F m ,-14m -2 ,PF =-14m -2 -18m 2+34m -2 =-18m 2-m ,当m =--12×-18 =-4时,PF 最大,PF max =-18×(-4)2--4 =2,此时,P -4,-3 ,由B 2,0 ,C 0,-2 ,可得直线BC 的函数表达式为y =x -2,设直线l 的函数表达式为y =x +p ,将P -4,-3 代入可得p =1,∴直线l 的函数表达式为y =x +1,由y =-14x -2y =x +1 ,解得x =-125y =-75,∴D -125,-75 ,点D 到直线PF 的距离d =-125--4 =85,∴S △DPF =12⋅PF ⋅d =12×2×85=85.(3)存在,理由:由抛物线的表达式知,其对称轴为x =-3,当点Q 在x 轴上方时,如下图:设抛物线的对称轴交x 轴于点N ,交AC 于H ,故点Q 作QT ⊥AC 于点T ,则∠ACO =∠QHA ,则tan ∠ACO =tan ∠QHA =4,当x =3时,y =-14x -2=-54,则点H -3,-54 ,由点A ,H 的坐标得,AH =5174,在△AQH 中,∠CAQ =45°,tan ∠QHA =4,设TH =x ,则QT =4x ,则QH =17x ,则AH =AT +TH =5x =5174,则x =174,则QH =17x =174,则174-54=3,则点Q -3,3 ;当点Q Q 在x 轴上方时,直线AQ 的表达式为y =35x +8 ,当∠CAQ =45°时,AQ ⊥AQ ,则直线AQ 的表达式为y =-53x +8 ,当x =-3时,y =-5x +8 =-25,。
中考复习专题8二次函数与矩形存在性问题(含解析)
专题8二次函数与矩形存在性问题1.矩形的判定:(1)有一个角是直角的平行四边形是矩形;(2)对角线相等的平行四边形是矩形;(3)有三个角为直角的四边形是矩形.2.题型分析矩形除了具有平行四边形的性质之外,还有“对角线相等”或“一个角为直角”,因此相比起平行四边形,坐标系中的矩形满足以下3个等式:因此在矩形存在性问题最多可以有3个未知量,代入可以得到三元一次方程组,可解.确定了有3个未知量,则可判断常见矩形存在性问题至少有2个动点,多则可以有3个.下:同时,也可以先根据A、B的坐标求出直线AB的解析式,进而得到直线AD或BC的解析式,从而确定C 或D的坐标.【例1】(2022•泸州)如图,在平面直角坐标系xOy中,已知抛物线y=ax2+x+c经过A(﹣2,0),B(0,4)两点,直线x=3与x轴交于点C.(1)求a,c的值;(2)经过点O的直线分别与线段AB,直线x=3交于点D,E,且△BDO与△OCE的面积相等,求直线DE的解析式;(3)P是抛物线上位于第一象限的一个动点,在线段OC和直线x=3上是否分别存在点F,G,使B,F,G,P为顶点的四边形是以BF为一边的矩形?若存在,求出点F的坐标;若不存在,请说明理由.【分析】(1)把A(﹣2,0),B(0,4)两点代入抛物线y=ax2+x+c中列方程组解出即可;(2)利用待定系数可得直线AB的解析式,再设直线DE的解析式为:y=mx,点D是直线DE和AB的交点,列方程可得点D的横坐标,根据△BDO与△OCE的面积相等列等式可解答;(3)设P(t,﹣t2+t+4),分两种情况:作辅助线构建相似三角形,证明三角形相似或利用等角的三角函数列等式可解答.【解答】解:(1)把A(﹣2,0),B(0,4)两点代入抛物线y=ax2+x+c中得:解得:;(2)由(1)知:抛物线解析式为:y=﹣x2+x+4,设直线AB的解析式为:y=kx+b,则,解得:,∴AB的解析式为:y=2x+4,设直线DE的解析式为:y=mx,∴2x+4=mx,∴x=,当x=3时,y=3m,∴E(3,3m),∵△BDO与△OCE的面积相等,CE⊥OC,∴•3•(﹣3m)=•4•,∴9m2﹣18m﹣16=0,∴(3m +2)(3m ﹣8)=0,∴m 1=﹣,m 2=(舍),∴直线DE 的解析式为:y =﹣x ;(3)存在,B ,F ,G ,P 为顶点的四边形是以BF 为一边的矩形有两种情况:设P (t ,﹣t 2+t +4),①如图1,过点P 作PH ⊥y 轴于H ,∵四边形BPGF 是矩形,∴BP =FG ,∠PBF =∠BFG =∴∠CFG +∠BFO =∠BFO +∠OBF =∠CFG +∠CGF =∠OBF +∠PBH =90°,∴∠PBH =∠OFB =∠CGF ,∵∠PHB =∠FCG =90°,∴△PHB ≌△FCG (AAS ),∴PH =CF ,∴CF =PH =t ,OF =3﹣t ,∵∠PBH =∠OFB ,∴=,即=,解得:t 1=0(舍),t 2=1,∴F (2,0);②如图2,过点G作GN⊥y轴于N,过点P作PM⊥x轴于M,同①可得:NG=FM=3,OF=t﹣3,∵∠OFB=∠FPM,∴tan∠OFB=tan∠FPM,∴=,即=,解得:t1=,t2=(舍),∴F(,0);综上,点F的坐标为(2,0)或(,0).【例2】(2022•绥化)如图,抛物线y=ax2+bx+c交y轴于点A(0,﹣4),并经过点C(6,0),过点A作AB⊥y轴交抛物线于点B,抛物线的对称轴为直线x=2,D点的坐标为(4,0),连接AD,BC,BD.点E从A点出发,以每秒个单位长度的速度沿着射线AD运动,设点E的运动时间为m秒,过点E作EF⊥AB于F,以EF为对角线作正方形EGFH.(1)求抛物线的解析式;(2)当点G随着E点运动到达BC上时,求此时m的值和点G的坐标;(3)在运动的过程中,是否存在以B,G,C和平面内的另一点为顶点的四边形是矩形,如果存在,直接写出点G的坐标,如果不存在,请说明理由.【分析】(1)根据抛物线的对称轴为直线x=2,可得出抛物线与x轴的另一个交点的坐标为(﹣2,0),列出交点式,再将点A(0,﹣4)可得出抛物线的解析式;(2)根据可得出△ABD是等腰直角三角形,再根据点E的运动和正方形的性质可得出点H,F,G的坐标,根据点B,C的坐标可得出直线BC的解析式,将点G代入直线BC的解析式即可;(3)若存在,则△BGC是直角三角形,则需要分类讨论,当点B为直角顶点,当点G为直角顶点,当点C为直角顶点,分别求解即可.【解答】解:(1)∵抛物线的对称轴为直线x=2,D点的坐标为(4,0),∴抛物线与x轴的另一个交点为(﹣2,0),∴抛物线的解析式为:y=a(x+2)(x﹣6),将点A(0,﹣4)解析式可得,﹣12a=﹣4,∴a=.∴抛物线的解析式为:y=(x+2)(x﹣6)=x2﹣x﹣4.(2)∵AB⊥y轴,A(0,﹣4),∴点B的坐标为(4,﹣4).∵D(4,0),∴AB=BD=4,且∠ABD=90°,∴△ABD是等腰直角三角形,∠BAD=45°.∵EF⊥AB,∴∠AFE=90°,∴△AEF是等腰直角三角形.∵AE=m,∴AF=EF=m,∴E(m,﹣4+m),F(m,﹣4).∵四边形EGFH是正方形,∴△EHF是等腰直角三角形,∴∠HEF=∠HFE=45°,∴FH是∠AFE的角平分线,点H是AE的中点.∴H(m,﹣4+m),G(m,﹣4+m).∵B(4,﹣4),C(6,0),∴直线BC的解析式为:y=2x﹣12.当点G随着E点运动到达BC上时,有2×m﹣12=﹣4+m.解得m=.∴G(,﹣).(3)存在,理由如下:∵B(4,﹣4),C(6,0),G(m,﹣4+m).∴BG2=(4﹣m)2+(m)2,BC2=(4﹣6)2+(﹣4)2=20,CG2=(6﹣m)2+(﹣4+m)2.若以B,G,C和平面内的另一点为顶点的四边形是矩形,则△BGC是直角三角形,∴分以下三种情况:①当点B为直角顶点时,BG2+BC2=CG2,∴(4﹣m)2+(m)2+20=(6﹣m)2+(﹣4+m)2,解得m=,∴G(,﹣);②当点C为直角顶点时,BC2+CG2=BG2,∴20+(6﹣m )2+(﹣4+m )2=(4﹣m )2+(m )2,解得m =,∴G (,﹣);③当点G 为直角顶点时,BG 2+CG 2=BC 2,∴(4﹣m )2+(m )2+(6﹣m )2+(﹣4+m )2=20,解得m =或2,∴G (3,﹣3)或(,﹣);综上,存在以B ,G ,C 和平面内的另一点为顶点的四边形是矩形,点G 的坐标为(,﹣)或(,﹣)或(3,﹣3)或(,﹣).【例3】(2022•黔东南州)如图,抛物线y =ax 2+2x +c 的对称轴是直线x =1,与x 轴交于点A ,B (3,0),与y 轴交于点C ,连接AC .(1)求此抛物线的解析式;(2)已知点D 是第一象限内抛物线上的一个动点,过点D 作DM ⊥x 轴,垂足为点M ,DM 交直线BC 于点N ,是否存在这样的点N ,使得以A ,C ,N 为顶点的三角形是等腰三角形.若存在,请求出点N 的坐标,若不存在,请说明理由;(3)已知点E 是抛物线对称轴上的点,在坐标平面内是否存在点F ,使以点B 、C 、E 、F 为顶点的四边形为矩形,若存在,请直接写出点F 的坐标;若不存在,请说明理由.【分析】(1)由抛物线的对称轴为直线x =1,抛物线经过点B (3,0),可得A (﹣1,0),用待定系数法即可求解;(2)求出直线BC的解析式,设点D坐标为(t,﹣t2+2t+3),则点N(t,﹣t+3),利用勾股定理表示出AC2,AN2,CN2,然后分①当AC=AN时,②当AC=CN时,③当AN=CN时三种情况进行讨论,列出关于t的方程,求出t的值,即可写出点N的坐标;(3)分两种情形讨论:①当BC为对角线时,②当BC为边时,先求出点E的坐标,再利用平行四边形的中心对称性求出点F的坐标即可.【解答】解:(1)抛物线y=ax2+2x+c的对称轴是直线x=1,与x轴交于点A,B(3,0),∴A(﹣1,0),∴,解得,∴抛物线的解析式y=﹣x2+2x+3;(2)∵y=﹣x2+2x+3,∴C(0,3),设直线BC的解析式为y=kx+3,将点B(3,0)代入得:0=3k+3,解得:k=﹣1,∴直线BC的解析式为y=﹣x设点D坐标为(t,﹣t2+2t+3),则点N(t,﹣t+3),∵A(﹣1,0),C(0,3),∴AC2=12+32=10,AN2=(t+1)2+(﹣t+3)2=2t2﹣4t+10,CN2=t2+(3+t﹣3)2=2t2,①当AC=AN时,AC2=AN2,∴10=2t2﹣4t+10,解得t1=2,t2=0(不合题意,舍去),∴点N的坐标为(2,1);②当AC=CN时,AC2=CN2,∴10=2t2,解得t1=,t2=﹣(不合题意,舍去),∴点N的坐标为(,3﹣);③当AN=CN时,AN2=CN2,∴2t2﹣4t+10=2t2,解得t=,∴点N的坐标为(,);综上,存在,点N的坐标为(2,1)或(,3﹣)或(,);(3)设E(1,a),F(m,n),∵B(3,0),C(0,3),∴BC=3,①以BC为对角线时,BC2=CE2+BE2,∴(3)2=12+(a﹣3)2+a2+(3﹣1)2,解得:a=,或a=,∴E(1,)或(1,),∵B(3,0),C(0,3),∴m+1=0+3,n+=0+3或n+=0+3,∴m=2,n=或n=,∴点F的坐标为(2,)或(2,);②以BC为边时,BE2=CE2+BC2或CE2=BE2+BC2,∴a2+(3﹣1)2=12+(a﹣3)2+(3)2或12+(a﹣3)2=a2+(3﹣1)2+(3)2,解得:a=4或a=﹣2,∴E(1,4)或(1,﹣2),∵B(3,0),C(0,3),∴m+0=1+3,n+3=0+4或m+3=1+0,n+0=3﹣2,∴m=4,n=1或m=﹣2,n=1,∴点F的坐标为(4,1)或(﹣2,1),综上所述:存在,点F的坐标为(2,)或(2,)或(4,1)或(﹣2,1).【例4】(2022•梁山县一模)如图,在平面直角坐标系中,抛物线y=ax2+bx+c(a<0)与x轴交于A(﹣2,0)、B(4,0)两点,与y轴交于点C,且OC=2OA.(1)试求抛物线的解析式;(2)直线y=kx+1(k>0)与y轴交于点D,与抛物线交于点P,与直线BC交于点M,记m=,试求m的最大值及此时点P的坐标;(3)在(2)的条件下,m取最大值时,点Q是x轴上的一个动点,点N是坐标平面内的一点,是否存在这样的点Q、N,使得以P、D、Q、N四点组成的四边形是矩形?如果存在,请求出点N的坐标;如果不存在,请说明理由.【分析】(1)因为抛物线y=ax2+bx+c经过A(﹣2,0)、B(4,0)两点,所以可以假设y=a(x+2)(x ﹣4),求出点C坐标代入求出a即可;(2)由△CMD∽△FMP,可得m==,根据关于m关于x的二次函数,利用二次函数的性质即可解决问题;(3)存在这样的点Q、N,使得以P、D、Q、N四点组成的四边形是矩形.分两种情形分别求解即可:①当DP是矩形的边时,有两种情形;②当DP是对角线时;【解答】解:(1)因为抛物线y=ax2+bx+c经过A(﹣2,0)、B(4,0)两点,所以可以假设y=a(x+2)(x﹣4),∵OC=2OA,OA=2,∴C(0,4),代入抛物线的解析式得到a=﹣,∴y=﹣(x+2)(x﹣4)或y=﹣x2+x+4或y=﹣(x﹣1)2+.(2)如图1中,由题意,点P在y轴的右侧,作PE⊥x轴于E,交BC于F.∵CD∥PE,∴△CMD∽△FMP,∴m==,∵直线y=kx+1(k>0)与y轴交于点D,则D(0,1),∵BC的解析式为y=﹣x+4,设P(n,﹣n2+n+4),则F(n,﹣n+4),∴PF=﹣n2+n+4﹣(﹣n+4)=﹣(n﹣2)2+2,∴m==﹣(n﹣2)2+,∵﹣<0,∴当n=2时,m有最大值,最大值为,此时P(2,4).(3)存在这样的点Q、N,使得以P、D、Q、N四点组成的四边形是矩形.①当DP是矩形的边时,有两种情形,a、如图2﹣1中,四边形DQNP是矩形时,有(2)可知P(2,4),代入y=kx+1中,得到k=,∴直线DP的解析式为y=x+1,可得D(0,1),E(﹣,0),由△DOE∽△QOD可得=,∴OD2=OE•OQ,∴1=•OQ,∴OQ=,∴Q(,0).根据矩形的性质,将点P向右平移个单位,向下平移1个单位得到点N,∴N(2+,4﹣1),即N(,3)b、如图2﹣2中,四边形PDNQ是矩形时,∵直线PD的解析式为y=x+1,PQ⊥PD,∴直线PQ的解析式为y=﹣x+,∴Q(8,0),根据矩形的性质可知,将点D向右平移6个单位,向下平移4个单位得到点N,∴N(0+6,1﹣4),即N(6,﹣3).②当DP是对角线时,设Q(x,0),则QD2=x2+1,QP2=(x﹣2)2+42,PD2=13,∵Q是直角顶点,∴QD2+QP2=PD2,∴x2+1+(x﹣2)2+16=13,整理得x2﹣2x+4=0,方程无解,此种情形不存在,综上所述,满足条件的点N坐标为(,3)或(6,﹣3).1.(2022•武功县模拟)在平面直角坐标系中,已知抛物线L1:y=﹣x2+bx+c(b、c为常数)与x轴交于A (﹣6,0)、B(2,0)两点.(1)求抛物线L1的函数表达式;(2)将该抛物线L1向右平移4个单位长度得到新的抛物线L2,与原抛物线L1交于点C,点D是点C 关于x轴的对称点,点N在平面直角坐标系中,请问在抛物线L2上是否存在点M,使得以点C、D、M、N为顶点的四边形是以CD为边的矩形?若存在,求出点M的坐标;若不存在,请说明理由.【分析】(1)利用待定系数法直接求解即可;(2)存在,根据题意求得抛物线L2的表达式,再与抛物线L1联立,求得点C的坐标,进而求得点D的坐标;要使得以点C、D、M、N为顶点的四边形是以CD为边的矩形,分当M在x轴上方时和当M在x轴下方时,两种情况讨论,根据矩形的性质列出方程,求解即可.【解答】解:(1)把A(﹣6,0)、B(2,0)代入y=﹣x2+bx+c中,得,解得,∴抛物线L1的函数表达式为y=﹣x2﹣4x+12;(2)存在,理由如下:∵y=﹣x2﹣4x+12=﹣(x+2)+16,∴抛物线L2的函数表达式为y=﹣(x+2﹣4)2+16=﹣(x﹣2)2+16=﹣x2+4x+12,令﹣x2﹣4x+12=﹣x2+4x+12,解得:x=0,当x=0时,y=﹣x2﹣4x+12=12,∴点C的坐标为(0,12),∵点D是点C关于x轴的对称点,∴点D坐标为(0,﹣12),①当M在x轴上方时,要使得以点C、D、M、N为顶点的四边形是以CD为边的矩形,则y M=y C,即﹣x2+4x+12=12,解得:x1=0,x2=4,∴M1(4,12);②当M在x轴下方时,要使得以点C、D、M、N为顶点的四边形是以CD为边的矩形,则y M=y D,即﹣x2+4x+12=﹣12,解得:x1=2+2,x2=2﹣2,M2(2+2,﹣12),M3(2﹣2,﹣12).综上所述,在抛物线L2上是否存在点M,使得以点C、D、M、N为顶点的四边形是以CD为边的矩形,点M的坐标为(4,12)或(2+2,﹣12)或(2﹣2,﹣12).2.(2022•东莞市校级一模)如图,在平面直角坐标系中,抛物线y=+bx+c与x轴的正半轴交于点D,与y轴交于点C,点A在抛物线上,AB⊥y轴于点B.△ABC绕点B逆时针旋转90°得到△OBE,连接DE.当+bx+c<0时,x的取值范围是﹣<x<2.(1)求该抛物线的解析式;(2)求证:四边形OBED是矩形;(3)在线段OD上找一点N,过点N作直线m垂直x轴,交OE于点F,连接DF,当△DNF的面积取得最大值时,求点N的坐标,在此基础上,在直线m上找一点P,连接OP、DP.使得∠OPD+∠DOE =90°,求点P的坐标.【分析】(1)由题意可知抛物线与x轴的两个交点为(2,0),(﹣,0),再将两个点代入解析式即可求解;(2)由旋转是性质,可得OB=AB,则设A(﹣m,m),求出A点坐标,由此可得BE=OD,再由BE ∥OD,OB⊥OD即可证明;(3)设N(n,0),则F(n,n),则S=﹣(n﹣1)2+,可知当n=1时,S有最大值,此时N(1,0),F(1,),通过已知可推导出∠OPN=∠POE,从而得到PF=OF,设P(1,t),则|t﹣|=,求出t的值即可求点P的坐标.【解答】(1)解:∵当+bx+c<0时,x的取值范围是﹣<x<2,∴抛物线与x轴的两个交点为(2,0),(﹣,0),∴,解得,∴y=﹣x﹣1;(2)证明:由(1)可知D(2,0),C(0,﹣1),∴OD=2,OC=1,∵AB⊥y轴,∴△ABC是直角三角形,∵△ABC绕点B逆时针旋转90°得到△OBE,∴OB⊥BE,AB=OB,设A(﹣m,m),∴m=m2﹣m﹣1,解得m=﹣1或m=,∴A(﹣1,1),∴BO=1,∴BC=BE=2,∴BE=OD,∵∠BOD=90°,∴BE∥OD,∴四边形OBED是矩形;(3)∵E(2,1),∴直线OE的解析式为y=x,设N(n,0),则F(n,n),∴S=×DN×FN=×(2﹣n)×n=﹣(n﹣1)2+,∵N在线段OD上,∴0≤n≤2,∴当n=1时,S有最大值,此时N(1,0),F(1,),∵∠PNO=90°,∴∠EOD+∠POE=90°,∵∠OPD+∠DOE=90°,∴∠POE+∠OPN=∠OPD,∵O点与D点关于l对称,∴∠OPN=∠NPD,∴∠OPN=∠POE,∴PF=OF,设P(1,t),∴|t﹣|=,∴t=+或t=﹣+,∴P点坐标为(1,+)或(1,﹣+).3.(2022•石家庄二模)如图,抛物线y=﹣x2+bx+c(c≠0)与x轴交于点A(﹣1,0),B(点A在点B左侧),与y轴交于点C,连接BC.(1)点C的纵坐标为b+1(用含b的式子表示),∠OBC=45度;(2)当b=1时,若点P为第一象限内抛物线上一动点,连接BP,CP,求△BCP面积的最大值,并求出此时点P的坐标;(3)已知矩形ODEF的顶点D,F分别在x轴、y轴上,点E的坐标为(3,2).①抛物线的顶点为Q,当AQ的中点落在直线EF上时,求点Q的坐标;②当抛物线在矩形内部的部分对应的函数值y随x的增大而减小时,请直接写出b的取值范围.【分析】(1)将(﹣1,0)代入解析式可得c与b的关系,从而可得OB=OC,进而求解.(2)由b=1可得抛物线解析式及点B,C坐标,根据待定系数法求出直线BC解析式,设点P坐标为(m,﹣m2+m+2),作PE⊥x轴交BC于点E,连接PC,PB,由S△BCP=S△CEP+S△BEP求解.(3)①将二次函数解析式化为顶点式可得点Q坐标,由点A,Q坐标可得A,Q中点坐标,进而求解.②根据抛物线与y轴交点的位置及抛物线对称轴的位置,结合图象求解.【解答】解:(1)将(﹣1,0)代入y=﹣x2+bx+c得0=﹣1﹣b+c,解得c=b+1,∴y=﹣x2+bx+b+1,设点B坐标为(x2,0),则抛物线对称轴为直线x==,解得x2=b+1,∴点B坐标为(b+1,0),∴OC=OB=b+1,∴∠OBC=45°,故答案为:b+1,45.(2)当b=1时,y=﹣x2+x+2,作PE⊥x轴交BC于点E,连接PC,PB,设直线BC解析式为y=kx+b,将B(2,0),(0,2)代入y=kx+b得,解得,∴y=﹣x+2.设点P坐标为(m,﹣m2+m+2),则点E坐标为(m,﹣m+2),∴PE=﹣m2+2m,=S△CEP+S△BEP=PE•x P+PE(x B﹣x P)=PE•x B=﹣m2+2m=﹣(m﹣1)2+1,∵S△BCP∴m=1时,△BCP面积的最大为1,此时点P坐标为(1,2).(3)①∵y=﹣x2+bx+b+1=﹣(x﹣)2++b+1,∴点Q坐标为(,+b+1),∵A(﹣1,0),∴点A,Q中点坐标为(﹣+,++),∴++=2,解得b=2或b=﹣6,当b=2时,点Q坐标为(1,4),当b=﹣6时,点Q坐标为(﹣3,4).②∵E(3,2),∴点F坐标为(0,2),将(0,2)代入y=﹣x2+bx+b+1得b+1=2,解得b=1,将E(3,2)代入y=﹣x2+bx+b+1得2=﹣9+4b+1,解得b=,∴1≤b<,满足题意.当抛物线顶点Q(,+b+1)落在y轴上时,=0,解得b=0,当抛物线经过原点时,0=b+1,解得b=﹣1,∴﹣1<b≤0符合题意.综上所述,1≤b<或﹣1<b≤0.4.(2022•滨海县一模)如图1,在平面直角坐标中,抛物线与x轴交于点A(﹣1,0)、B (4,0)两点,与y轴交于点C,连接BC,直线BM:y=2x+m交y轴于点M.P为直线BC上方抛物线上一动点,过点P作x轴的垂线,分别交直线BC、BM于点E、F.(1)求抛物线的表达式:(2)当点P落在抛物线的对称轴上时,求△PBC的面积:(3)①若点N为y轴上一动点,当四边形BENF为矩形时,求点N的坐标;②在①的条件下,第四象限内有一点Q,满足QN=QM,当△QNB的周长最小时,求点Q的坐标.【分析】(1)根据抛物线与x轴交于点A(﹣1,0)、B(4,0)两点,即知抛物线的表达式为:y=﹣(x+1)(x﹣4),即y=﹣x2+x+2;(2)由y=﹣x2+x+2求出P(,),由B(4,0),C(0,2)得直线BC的表达式为y=﹣x+2,从而可得E(,),PE=﹣=,即可得△PBC的面积是;(3)①过点N作NG⊥EF于点G,求得直线BM的表达式为:y=2x﹣8即知M(0,﹣8),设E(a,﹣a+2),则F(a,2a﹣8),证明△NEG≌△BFH(AAS),可得NG=BH,EG=FH,即有a=4﹣a,解得F(2,﹣4),E(2,1),从而可得N(0,﹣3);②取MN的中点D,由QN=QM,知点Q在MN的垂直平分线上,又C△QNB=BQ+NQ+BN=BQ+NQ+5最小,只需BQ+MQ最小,即点B、Q、M共线,此时,点Q即为MN的垂=BQ+MQ+5,故要使C△QNB直平分线与直线BM的交点,由N(0,﹣3),M(0,﹣8),得D(0,﹣),即可得Q(,﹣).【解答】解:(1)∵抛物线与x轴交于点A(﹣1,0)、B(4,0)两点,∴抛物线的表达式为:y=﹣(x+1)(x﹣4),即y=﹣x2+x+2;(2)如图:∵点P落在抛物线y=﹣x2+x+2的对称轴上,∴P为抛物线y=﹣x2+x+2的顶点,∵y=﹣x2+x+2=﹣(x﹣)2+,∴P(,),在y=﹣x2+x+2中,令x=0得y=2,∴C(0,2)由B(4,0),C(0,2)得直线BC的表达式为y=﹣x+2,把x=代入y=﹣x+2得y=,∴E(,),∴PE=﹣=,=PE•|x B﹣x C|=××4=,∴S△PBC答:△PBC的面积是;(3)①过点N作NG⊥EF于点G,如图:∵y=2x+m过点B(4,0),∴0=2×4+m,解得m=﹣8,∴直线BM的表达式为:y=2x﹣8,∴M(0,﹣8),设E(a,﹣a+2),则F(a,2a﹣8),∵四边形BENF为矩形,∴∠NEG=∠BFH,NE=BF,又∠NGE=90°=∠BHF,∴△NEG≌△BFH(AAS),∴NG=BH,EG=FH,而NG=a,BH=OB﹣OH=4﹣a,∴a=4﹣a,解得a=2,∴F(2,﹣4),E(2,1),∴EH=1,∵EG=FH,∴EF﹣EG=EF﹣FH,即GF=EH=1,∵F(2,﹣4),∴G(2,﹣3),∴N(0,﹣3);②取MN的中点D,如图:∵QN=QM,∴点Q在MN的垂直平分线上,又∵B(4,0),N(0,﹣3),∴BN=5,=BQ+NQ+BN=BQ+NQ+5=BQ+MQ+5,∴C△QNB最小,只需BQ+MQ最小,∴要使C△QNB∴当点B、Q、M共线时,△QNB的周长最小,此时,点Q即为MN的垂直平分线与直线BM的交点,∵N(0,﹣3),M(0,﹣8),∴D(0,﹣),在y=2x﹣8中,令y=﹣得:﹣=2x﹣8,解得x=,∴Q(,﹣).5.(2022•石家庄模拟)某公园有一个截面由抛物线和矩形构成的观景拱桥,如图1所示,示意图如图2,且已知图2中矩形的长AD为12米,宽AB为4米,抛物线的最高处E距地面BC为8米.(1)请根据题意建立适当的平面直角坐标系,并求出抛物线的函数解析式;(2)若观景拱桥下放置两根长为7米的对称安置的立柱,求这两根立柱之间的水平距离;(3)现公园管理处打算在观景桥侧面搭建一个矩形“脚手架”PQMN(如图2),对观景桥表面进行维护,P,N点在抛物线上,Q,M点在BC上,为了筹备材料,需求出“脚手架”三根支杆PQ,PN,MN的长度之和的最大值,请你帮管理处计算一下.【分析】(1)以CB所在的直线为x轴,点E为顶点建立直角坐标系,用待定系数法求解即可;(2)确定立柱的纵坐标,解方程可得答案;(3)设N(m,﹣m2+8),则PN=2m,MN=PQ=﹣m2+8,三根支杆的总长度w=﹣m2+2m+16,【解答】解:(1)如图,以CB所在的直线为x轴,点E为顶点建立直角坐标系,由题意得,E(0,8),A(﹣6,4),设抛物线的解析式为y=ax2+c,代入可得,解得,∴y=﹣x2+8;(2)依题意可得﹣x2+8=7,解得x=±3,∴3﹣(﹣3)=6(米),答:这两根立柱之间的水平距离是6米;(3)设N(m,﹣m2+8),则PN=2m,MN=PQ=﹣m2+8,∴三根支杆的总长度w=PQ+PN+MN+2m+2(﹣m2+8)=﹣m2+2m+16,∵a=﹣<0,∴m=﹣=4.5时,w最大=20.5,∴三根支杆PQ,PN,MN的长度之和的最大值为20.5米.6.(2022•朝阳区校级一模)已知二次函数y=x2﹣2mx﹣m与y轴交于点M,直线y=m+5与y轴交于点A,与直线x=4交于点B,直线y=﹣2m与y轴交于点D(A与D不重合),与直线x=4交于点C,构建矩形ABCD.(1)当点M在线段AD上时,求m的取值范围.(2)求证:抛物线y=x2﹣2mx﹣m与直线y=m+5恒有两个交点.(3y随着x的增大而增大或y随x的增大而减小时,求m的取值范围.(4)当抛物线在矩形内部(包括边界)最高点的横坐标等于点B到x轴距离的时,直接写出m的取值范围.【分析】(1)由题意得:M(0,﹣m),A(0,m+5),D(0,﹣2m),分两种情况:当m+5>﹣2m,即m>﹣时,当m+5<﹣2m,即m<﹣时,分别根据“点M在线段AD上”,列出不等式求解即可;(2)由题意得:x2﹣2mx﹣2m﹣5=0,根据根的判别式即可证得结论;(3)由题意得:抛物线的对称轴为直线x=m,顶点坐标为(m,﹣m2﹣m),开口向上,分三种情况:①当m+5<﹣2m,即m<﹣时,②当m+5>﹣2m,即﹣<m≤0时,③当16﹣9m≤﹣2m,即m≥时,分别画出图形讨论即可;(4)由题意得:抛物线y=x2﹣2mx﹣m在矩形ABCD中的最高点的横坐标x的范围是0≤x≤4,点B(4,m+5)到x轴的距离为|m+5|,根据“抛物线在矩形内部(包括边界)最高点的横坐标等于点B到x轴距离的”分三种情况:①当m <﹣5时,抛物线在矩形内部(包括边界)最高点的坐标为(﹣m ﹣,﹣2m ),②当﹣5≤m <时,抛物线在矩形内部(包括边界)最高点的坐标为(m +,﹣2m ),③当m >﹣,且16﹣9m ≥m +5,即﹣<m ≤时,抛物线在矩形内部(包括边界)最高点的坐标为(m +,m +5),分别代入抛物线解析式求解即可.【解答】(1)解:由题意得:M (0,﹣m ),A (0,m +5),D (0,﹣2m ),当m +5>﹣2m ,即m >﹣时,∵点M 在线段AD 上,∴﹣2m <﹣m <m +5,∴m >0;当m +5<﹣2m ,即m <﹣时,∵点M 在线段AD 上,∴m +5<﹣m <﹣2m ,∴m <;综上所述,m 的取值范围为m >0或m <.(2)证明:当x 2﹣2mx ﹣m =+5时,整理得:x 2﹣2mx ﹣2m ﹣5=0,Δ=(﹣2m )2﹣4×1×(﹣2m ﹣5)=4(m +1)2+16,∵4(m +1)2≥0,∴4(m +1)2+16>0,∴抛物线y =x 2﹣2mx ﹣m 与直线y =m +5恒有两个交点.(3)解:∵y =x 2﹣2mx ﹣m =(x ﹣m )2﹣m 2﹣m ,∴该抛物线的对称轴为直线x =m ,顶点坐标为(m ,﹣m 2﹣m ),开口向上,与y 轴的交点M (0,﹣m ),①当m +5<﹣2m ,即m <﹣时,如图1,此时抛物线在矩形内部的函数值y随着x的增大而增大;②当m+5>﹣2m,即﹣<m≤0时,如图2,此时抛物线在矩形内部的函数值y随着x的增大而增大;③当m>0时,如图3,令x=4,则y=16﹣8m﹣m=16﹣9m,当16﹣9m≤﹣2m,即m≥时,抛物线在矩形内部(不包括边界)的函数值y随着x的增大而减小;综上,m的取值范围为m<﹣或﹣<m≤0或m≥.(4)解:由题意得:抛物线y=x2﹣2mx﹣m在矩形ABCD中的最高点的横坐标x的范围是0≤x≤4,点B(4,m+5)到x轴的距离为|m+5|,当x=4时,y=16﹣9m,∵抛物线在矩形内部(包括边界)最高点的横坐标等于点B到x轴距离的,∴抛物线在矩形内部(包括边界)最高点的横坐标为|m+5|,①当m<﹣5时,抛物线在矩形内部(包括边界)最高点的坐标为(﹣m﹣,﹣2m),∴﹣2m=(﹣m﹣)2﹣2m(﹣m﹣)﹣m,解得:m=,∵m<﹣5,∴m=﹣;②当﹣5≤m<时,抛物线在矩形内部(包括边界)最高点的坐标为(m+,﹣2m),∴﹣2m=(m+)2﹣2m(m+)﹣m,解得:m=﹣1,∵﹣5≤m<,∴m=﹣1﹣;③当m>﹣,且16﹣9m≥m+5,即﹣<m≤时,抛物线在矩形内部(包括边界)最高点的坐标为(m +,m +5),∴m +5=(m +)2﹣2m (m +)﹣m ,解得:m =﹣3,∵﹣<m ≤,∴m =﹣3+;综上所述,m 的值为﹣或﹣1﹣或﹣3+.7.(2022•长春一模)已知抛物线y =x 2﹣2mx +2m +1.(1)写出抛物线y =x 2﹣2mx +2m +1的顶点坐标(用含m 的式子表示).(2)当x ≥1时,y 随x 的增大而增大,则m 的取值范围是m ≤1.(3)当﹣1≤x ≤2时,函数y =x 2﹣2mx +2m +1的图象记为G ,设图象G 的最低点的纵坐标为y 0.当y 0=﹣1时,求m 的值.(4)当m >0时,分别过点A (2,1)、B (2,4)作y 轴垂线,垂足分别为点D 、点C ,抛物线在矩形ABCD 内部的图象(包括边界)的最低点到直线y =﹣2的距离等于最高点到x 轴的距离,直接写出m 的值.【分析】(1)由y =(x ﹣m )2﹣m 2+2m +1,即可求解;(2)由抛物线的图象可得m ≤y 随x 的增大而增大;(3)分三种情况讨论:当m <﹣1时,y 0=2+4m =﹣1,解得m =﹣(舍);当m >2时,x =2,函数有最小值,y 0=5﹣2m =﹣1,解得m =3;当﹣1≤m ≤2时,y 0=﹣m 2+2m +1=﹣1,解得m =+1(舍)或m =﹣+1;(4)分五种情况讨论:当0<m ≤时,﹣m 2+2m +1+2=4,解得m =1(舍);当<m ≤1时,﹣m 2+2m +1+2=4﹣2m +1,解得m =+2(舍)或m =﹣+2;当1<m ≤时,﹣m 2+2m +1+2=2m +1,解得m =或m =﹣(舍);当<m ≤2时,﹣m 2+2m +1+2=4,解得m =1(舍);当m >2时,最高点纵坐标是4,最低点纵坐标是1,此时不符合题意.【解答】解:(1)∵y =x 2﹣2mx +2m +1=(x ﹣m )2﹣m 2+2m +1,∴顶点坐标为(m ,﹣m 2+2m +1);(2)∵抛物线开口向上,∴m≤1时,y随x的增大而增大,故答案为:m≤1;(3)当m<﹣1时,x=﹣1,函数有最小值,∴y0=2+4m,∵y0=﹣1,∴2+4m=﹣1,解得m=﹣(舍);当m>2时,x=2,函数有最小值,∴y0=5﹣2m,∵y0=﹣1,∴5﹣2m=﹣1,解得m=3;当﹣1≤m≤2时,x=m,函数有最小值,∴y0=﹣m2+2m+1,∵y0=﹣1,∴﹣m2+2m+1=﹣1,解得m=+1(舍)或m=﹣+1;综上所述:m的值为3或﹣+1;(4)当0<m≤时,﹣m2+2m+1+2=4,解得m=1(舍);当<m≤1时,﹣m2+2m+1+2=4﹣2m+1,解得m=+2(舍)或m=﹣+2;当1<m≤时,﹣m2+2m+1+2=2m+1,解得m=或m=﹣(舍);当<m≤2时,﹣m2+2m+1+2=4,解得m=1(舍);当m>2时,最高点纵坐标是4,最低点纵坐标是1,∴3≠4,∴此时不符合题意;综上所述:m的值为或2﹣.8.(2021•咸丰县一模)如图,在平面直角坐标系中,抛物线与x轴正半轴交于点A,且点A的坐标为(3,0),过点A作垂直于x轴的直线l,P是该抛物线上一动点,其横坐标为m,过点P作PQ⊥l于点Q,M是直线l上的一点,其纵坐标为.以PQ,QM为边作矩形PQMN.(1)求抛物线的解析式;(2)当点Q与点M的值;(3)当矩形PQMN是正方形,且抛物线的顶点在该正方形内部时,求m的值;(4)当抛物线在矩形PQMN内的部分所对应的函数值y随x的增大而减小时,求m的取值范围.【分析】(1)利用待定系数法求解即可.(2)根据点M与点P的纵坐标相等构建方程求解即可.(3)根据PQ=MQ,构建方程求解即可.(4)当点P在直线l的左边,点M在点Q是下方下方时,抛物线在矩形PQMN内的部分所对应的函数值y随x的增大而减小,则有﹣m+<﹣m2+m+,解得0<m<4,观察图象可知.当0<m<3时,抛物线在矩形PQMN内的部分所对应的函数值y随x的增大而减小,如图4﹣1中.当m>4时,点M 在点Q的上方,也满足条件,如图4﹣2中.【解答】解:(1)∵抛物线的图象经过点A(3,0),∴=0,解得b=1.∴抛物线解析式为:.(2)∵P点的横坐标为m,且P点在抛物线y=的图象上,∴P点的坐标为(m,),∵PQ⊥l,l过A点且垂直于x轴,∴Q点的坐标为(3,),∵M点的坐标为(3,﹣m+),∵Q点与M点重合,∴=﹣m+,解方程得:m=0或m=4.(3)∵抛物线=﹣(x﹣1)2+2,∴抛物线的顶点坐标为(1,2).∵N点的坐标为N(m,﹣m+),要使顶点(1,2)在正方形PQMN内部,∴﹣m+>2,得m<﹣.∴PN=﹣m+﹣()=m2﹣2m,PQ=3﹣m.∵四边形PQMN是正方形,∴m2﹣2m=3﹣m,解得m=1+(舍去)或m=1﹣.∴当m=1﹣时,抛物线顶点在正方形PQMN内部.(4)∵M点的纵坐标﹣m+,随P点的横坐标m的增大而减小,根据(1)的结果得:当m=0时,M,Q两点重合;m=3时,P,Q重合;m=4时,M,Q重合,矩形PQMN不存在;当m<0时,直线MN在直线PQ上方,抛物线顶点在矩形PQMN内部,不合题意.当0<m<4时,直线MN在直线PQ下方,如图4﹣1,当3<m<4时,矩形内部没有抛物线图象,不合题意;当m>4时,直线MN在直线PQ上方,矩形内部有抛物线,且为对称轴右侧,y随x的增大而减小,如图4﹣2;综上:当0<m<3或m>4时,抛物线在矩形PQMN内的部分所对应的函数值y随x的增大而减小.9.(2022•白山模拟)在平面直角坐标系中,抛物线y=﹣x2+2x+b(b为常数,b≠0)与y轴交于点A,且点A的坐标为(0,3),过点A作垂直于y轴的直线l.P是该抛物线上的任意一点,其横坐标为m,过点P作PQ⊥l于点Q,M是直线l上的一点,其横坐标为﹣m+1.以PQ,QM为边作矩形PQMN.(1)求b的值;(2)当点Q与点M重合时,求m的值;(3)当矩形PQMN为正方形时,求m的值;(4)当抛物线在矩形PQMN内的部分所对应的函数值y随x的增大而增大时,直接写出m的取值范围.【分析】(1)利用待定系数法求解即可.(2)根据点Q与点M的横坐标相等构建方程求解即可.(3)根据PQ=MQ,构建方程求解即可.(4)当点P在直线l的下边,点M在点Q右侧时,抛物线在矩形PQMN内的部分所对应的函数值y随x的增大而增大,则有﹣m+1≤2,解得﹣1≤m<0;当点Q在点M右边时,存在两段,不合题意;当0<m<2时,点P在l的上方,当抛物线在矩形PQMN内的部分所对应的函数值y随x的增大而增大时,有<m<2.【解答】解:(1)把点A(0,3)代入y=﹣x2+2x+b,得到b=3.(2)∵抛物线的解析式为y=﹣x2+2x+3,∴P(m,﹣m2+2m+3),∵PQ⊥l,且l⊥y轴,∴PQ∥y,∴Q(m,3);∵点M(﹣m+1,3)与点Q重合,∴﹣m+1=m,解得m=.(3)y=﹣x2+2x+3=﹣(x﹣1)2+4,∴抛物线的顶点坐标为(1,4),由题意PQ=MQ,∴|﹣m2+2m+3﹣3|=|﹣m+1﹣m|解得,m=1或m=﹣1或m=2+或m=2﹣.(4)根据题意可知,需要分类讨论:当点P在直线l的下边,点M在点Q右侧时,抛物线在矩形PQMN内的部分所对应的函数值y随x的增大而增大,如图1,此时﹣m+1≤2,解得﹣1≤m<0;当点P在直线l的下边,点Q在点M右边时,如图2,存在两段,不合题意;当点P在l上方时,如图3和4,当抛物线在矩形PQMN内的部分所对应的函数值y随x的增大而增大时,当抛物线在矩形PQMN内的部分所对应的函数值y随x的增大而增大时,有<m<2.综上,当抛物线在矩形PQMN内的部分所对应的函数值y随x的增大而增大时,﹣1≤m<0或<m<2.10.(2021•吉林四模)如图,在平面直角坐标系中,抛物线y=x2+bx﹣与x轴交于点A(5,0),与该抛物线的对称轴l交于点B,作直线AB.P是该抛物线上的任意一点,其横坐标为m,过点P作x轴的垂线交AB于点Q,过点P作PN⊥l于点N,以PQ、PN为边作矩形PQMN.(1)求抛物线的解析式;(2)求直线AB的解析式;(3)当该抛物线被矩形PQMN截得的部分图象的最高点纵坐标与最低点纵坐标的距离为2时,求点P 的坐标;(4)当该抛物线与坐标轴的交点到直线MQ的距离相等时,直接写出m的值.【分析】(1)把点A(5,0)代入抛物线y=x2+bx﹣中可解答;(2)根据配方法可得抛物线顶点B的坐标,利用待定系数法可得直线AB的解析式;(3)分两种情况:①点P在对称轴的左侧;②点P在对称轴的右侧;根据该抛物线被矩形PQMN截得的部分图象的最高点纵坐标与最低点纵坐标的距离为2列方程可解答;(4)先求抛物线与y轴交点的坐标,根据该抛物线与坐标轴的交点到直线MQ的距离相等可知:点Q的纵坐标为﹣,将y=﹣代入直线AB的解析式可得答案.【解答】解:(1)把点A(5,0)代入抛物线y=x2+bx﹣中得:+5b﹣=0,解得:b=﹣2,∴抛物线的解析式为:y=x2﹣2x﹣;(2)∵y=x2﹣2x﹣=(x﹣2)2﹣,∴B(2,﹣),设直线AB的解析式为:y=kx+n,则,解得:,∴直线AB的解析式为:y=x﹣;(3)由题意得:P (m ,m 2﹣2m ﹣),∴Q (m ,m ﹣),分两种情况:①如图1,当点P 在对称轴的左侧时,∵抛物线被矩形PQMN 截得的部分图象的最高点纵坐标与最低点纵坐标的距离为2,∴m 2﹣2m ﹣+=2,解得:m 1=0,m 2=4(舍),∴P (0,﹣);②如图2,当点P 在对称轴的右边时,∵抛物线被矩形PQMN 截得的部分图象的最高点纵坐标与最低点纵坐标的距离为2,∴m 2﹣2m ﹣﹣m +=2,解得:m 1=6,m 2=1(舍),∴P (6,3.5);综上,点P 的坐标为(0,﹣)或(6,3.5);(4)如图3,当x =0时,y =﹣∵该抛物线与坐标轴的交点到直线MQ 的距离相等,即点D 与C 到直线MQ 的距离相等,∴点Q的纵坐标为﹣,当y=﹣时,m﹣=﹣,解得:m=.11.(2021•南关区校级二模)在平面直角坐标系中,抛物线y=x2﹣2ax﹣a(a为常数).(1)当(﹣,m)在抛物线上,求m的值.(2)当抛物线的最低点到x轴的距离恰好是时,求a的值.(3)已知A(﹣1,1)、B(﹣1,2a﹣),连接AB.当抛物线与线段AB有交点时,记交点为P(点P 不与A、B重合),将线段PB绕点P顺时针旋转90°得到线段PM,以PM、PA为邻边构造矩形PMQA.①若抛物线在矩形PMQA内部的图象的函数值y随自变量x的增大而减小时,求a的取值范围.②当抛物线在矩形PMQA内部(包含边界)图象所对应的函数的最大值与最小值的差为时,直接写出a的值.【分析】(1)将(﹣,m)代入y=x2﹣2ax﹣a求解.(2)求出顶点坐标,通过顶点纵坐标为±求解.(3)①通过数形结合,讨论抛物线对称轴与矩形边的位置关系与抛物线经过临界点时的值求解.②分类讨论点B在A上方与点B在A下方两种情况,分别求出最高点与最低点坐标作差求解.【解答】解:(1)将(﹣,m)代入y=x2﹣2ax﹣a可得:m=+a﹣a,∴m=.(2)∵y=x2﹣2ax﹣a=(x﹣a)2﹣a2﹣a,∴抛物线顶点坐标为(a,﹣a2﹣a),当﹣a2﹣a=时,解得a=﹣,当﹣a2﹣a=﹣时,解得a=或a=.。
二次函数中的存在性问题(等腰三角形)答案
学习必备 欢迎下载1、(福建龙岩)解:( 1)抛物线的对称轴x5a 52a 2y( 2) A( 3,0)B(5,4)C (0,4)CMB把点 A 坐标代入 yax 2 5ax 4 中,解得 a1 A1N6Q151P 3 xy2 4Kxx66P 共有 3 个.以下分三类情形探索. P 2 ( 3)存在符合条件的点设抛物线对称轴与 x 轴交于 N ,与 CB 交于 M .P 1过点 B 作 BQx 轴于 Q ,易得 BQ4, AQ8, AN 5.5 , BM52① 以 AB 为腰且顶角为角A 的△PAB 有 1 个: △P 1AB .AB 2 AQ 2 BQ 2 82 4280在 Rt △ ANP 1 中, P NAP 2 AN 2AB 2 AN 280 (5.5) 21995 , 199222② AB 为腰且顶角为角B 的△PAB 有 1 个: △P 2AB .在 Rt △ BMP 2 中, MP 22BM 2AB 2BM 28025295 P 25 8 295BP 2422 ,2③以 AB 为底,顶角为角P 的 △PAB 有 1 个,即 △P 3AB .画 AB 的垂直平分线交抛物线对称轴于 P 3 ,此时平分线必过等腰△ABC 的顶点 C .过点P 3 作 P 3 K 垂直 y 轴,垂足为 K ,显然 Rt △ PCK 3 ∽ Rt △ BAQ .P 3KBQ 1CKAQ .2Q P 3K 2.5CK5于是 OK1P 3 (2.5, 1)2、 [07 年云南省] 解:( 1)∵抛物线经过点A(1, 0) 、 B(5 , 0)∴ y a(x 1)(x 5) .又∵抛物线经过点 C(0 , 5) ∴5a 5 , a 1 .∴抛物线的解析式为y ( x 1)(x 5)x 2 6x 5 .( 2)∵ E 点在抛物线上,∴ m = 42–4× 6+5 = - 3.∵直线 y = kx+b 过点 C ( 0, 5)、 E ( 4, –3),b5,解得 k = -2, b = 5.∴4k b 3.学习必备欢迎下载设直线 y=- 2x+5 与 x 轴的交点为 D,当 y=0 时, - 2x+5=0 ,解得 x= 5.∴ D 点的坐标为(5,0).22∴ S=S△BDC + S△BDE= 1(55)5+1(55) 3 =10.2222( 3)∵抛物线的顶点P0(3 ,4) 既在抛物线的对称轴上又在抛物线上,∴点 P0 (3 , 4) 为所求满足条件的点.( 4)除P0点外,在抛物线上还存在其它的点P 使得△ ABP 为等腰三角形.理由如下:∵AP0BP02242 2 5 4 ,∴分别以 A 、 B 为圆心半径长为 4 画圆,分别与抛物线交于点B 、1、2、3、A、 4 、 5 、 6 ,P P P P P P除去 B 、 A 两个点外,其余 6 个点为满足条件的点.(说明:只说出P 点个数但未简要说明理由的不给分)3、 [08 广东梅州 ]解:(1)DC∥ AB,AD =DC =CB,∠ DAB=∠ CBA,∠ DAB=2∠∠ CDB=∠ CBD=∠ DBA ,DBA ,∠DAB+∠ DBA =90 ,∠DAB =60,∠DBA=30 , AB=4,DC=AD=2 ,Rt AOD , OA=1, OD= 3 ,.A( - 1, 0), D( 0, 3 ),C(2, 3 ).( 2)根据抛物线和等腰梯形的对称性知,满足条件的抛物线必过点A(- 1,0), B( 3, 0),故可设所求为y =a(x+1)(x-3)将点 D(0, 3 )的坐标代入上式得, a =3.3所求抛物线的解析式为y =3( x1)( x3).················7分3其对称轴 L 为直线x =1.·····································8 分( 3)PDB 为等腰三角形,有以下三种情况:①因直线 L 与 DB 不平行, DB 的垂直平分线与L 仅有一个交点P1,P1D =P1B,P1DB 为等腰三角形;······································9分②因为以 D 为圆心,DB 为半径的圆与直线L 有两个交点 P2、P3,DB =DP2,DB =DP 3, P2DB, P3DB 为等腰三角形;③与②同理, L 上也有两个点 P4、 P5,使得 BD=BP4, BD =BP5.···········10 分由于以上各点互不重合,所以在直线L 上,使PDB 为等腰三角形的点 P 有 5 个.学习必备 欢迎下载4、 [08 浙江温州 ]解:( 1)QA Rt , AB6, AC8 , BC 10.Q 点D 为 AB 中点,BD1AB 3.2Q DHBA 90o , BB . △ BHD ∽△ BAC ,DH BD DHBDgAC3 12AC,BC 108.BC5(2)Q QR ∥ AB ,QRCA 90o .RQ QC y 10 xAQ CC , △ RQC ∽△ ABC ,,ABBC6,10D P3 x即 y 关于 x 的函数关系式为:y6.1 M5B2( 3)存在,分三种情况:H Q①当 PQPR 时,过点 P 作 PM QR 于 M ,则 QMRM .Q 12 90o ,C2 90o ,1C .cos 1cosC8 4 ,10 5 AQM 4 13 x 6418D25,x.QP,1255B5H5②当 PQRQ 时,3 x 6 12 , x 6 .A55③当 PR QR 时,则 R 为 PQ 中垂线上的点,于是点R 为 EC 的中点,DRECPERCQE PR1 1 QR BA BCCRCEAC 2 . Q tan CCR,HQ24CA3 x66 1518155.综上所述,当x 为或 6 或时, △ PQR 为等腰三角形.2, x52825、( 09 重庆).解:( 1)由已知,得 C (3,0) , D (2,2) ,Q ADE 90°CDBBCD ,AEAD gtan ADE 2 tan BCD1 1.22E(0,1) . ··············································(1 分)设过点 E 、 D 、 C 的抛物线的解析式为 y ax 2 bxc( a 0) .将点 E 的坐标代入,得 c 1 .4a 2b 1,将 c 1 和点 D 、C 的坐标分别代入,得················(2 分)9a 3b 1 0.5a5 x 2 13 x解这个方程组,得6 , 故抛物线的解析式为 y1. ··(3 分)136 6b6(2) EF 2GO 成立. ·······································(4 分)Q 点 M 在该抛物线上,且它的横坐标为6 ,5点 M 的纵坐标为12. ······································(5 分)5y设 DM 的解析式为y kxb 1 (k 0) , F M将点 D 、M 的坐标分别代入,得A DB2k b 1 , k 1 , E26b 1 12 解得2k .b 1.x553O G K C1DM 的解析式为 x 3. ·······························(6 分)y2F (0,3) , EF2 . ········································(7 分)过点 D 作DK ⊥OC 于点 K ,则DA DK .Q ADK FDG 90°,FDA GDK . 又 Q FAD GKD 90°, △DAF ≌△ DKG . KG AF 1. GO 1. ····································( 8 分)EF 2GO .( 3) Q 点 P 在 AB 上, G(10), , C(3,0) ,则设 P(12), .PG 2 (t 1)222, PC 2 (3 t )2 22,GC 2.①若 PGPC ,则 (t1)2 22 (3 t) 2 22 ,解得 t 2 . P(2,2) ,此时点 Q 与点 P 重合. Q (2,2) . ············(9 分)② 若 PGGC ,则22 ,解得t 1,, ,此时GP ⊥ x 轴.1) 22P(1 2)(tGP 与该抛物线在第一象限内的交点Q 的横坐标为1,点 Q 的纵坐标为 7.7. ·····························(10 分),3Q 1 3③若 PC GC ,则 (3t) 2 22 22 ,解得 t 3 , P(3,2) ,此时 PC GC2, △PCG 是等腰直角三角形.过点 Q 作 QH ⊥ x 轴于点 H ,则 QHGH ,设 QHh ,yQ(Q)AD(P)Q (h1, h) .PB (P)QE5(h 1)213(h 1) 1 h .676x解得 h 12 (舍去).OGH C, h 2512 7Q, . ····················( 12 分)5 5综上所述,存在三个满足条件的点Q ,即Q(2,2) 或Q7 或 Q 12 7 ., ,1 3 5 51⋯⋯2分6(沈阳) 24.解:( 1)符合条件的等腰△OMP 只有 1 个 . 点 P 的坐标为( , 4)2( 2)符合条件的等腰△ OMP 有 4个. ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3 分如图①,在△ 1 中, 1= = 4,OPMOP OM7在 Rt △ OBP 1中, BO = 2,2227215BP 1= OP 1- OB =4-(2)= 2∴ 1(- 7, 15 ) ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5 分P 2 2在 Rt △ OMP 2中, OP 2= OM = 4,∴ P 2( 0, 4) 在△ OMP 3中, MP 3= OP 3,∴点3在 的垂直平分线上,∵=4,∴ 3(2, 4)P OMOMP在 Rt △ OMP 中, OM = MP = 4,∴ P ( 4, 4)⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 9 分444( 3)若 M ( 5,0),则符合条件的等腰三角形有 7 个 . ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯12 分点 P 的位置如图②所示。
专题60 二次函数背景下的特殊平行四边形存在性问题(解析版)
模型介绍要求证平行四边形的存在,得先了解平行四边形的性质:(1)对应边平行且相等.(2)对角线互相平分.这是图形的性质,我们现在需要的是将其性质运用在在坐标系中:(1)对边平行且相等可转化为:A B D C AB DC x x x x y y y y -=-⎧⎨-=-⎩,可以理解为点B 移动到点A ,点C 移动到点D,移动路径完全相同.(2)对角线互相平分转化为:2222A CB D AC B Dx x x x y y y y ++⎧=⎪⎪⎨++⎪=⎪⎩,可以理解为AC 的中点也是BD的中点.【小结】虽然由两个性质推得的式子并不一样,但其实可以化为统一:A B D C A C D B A B D C AC D B x x x x x x x x y y y y y y y y -=-+=+⎧⎧→⎨⎨-=-+=+⎩⎩,2222A CB D AC B Dx x x x y y y y ++⎧=⎪⎪⎨++⎪=⎪⎩→A C B D A C B D x x x x y y y y +=+⎧⎨+=+⎩.当AC 和BD 为对角线时,结果可简记为:A C B D +=+(各个点对应的横纵坐标相加)以上是对于平行四边形性质的分析,而我们要求证的是平行四边形存在性问题,此处当有一问:若坐标系中的4个点A 、B 、C 、D 满足“A +C =B +D ”,则四边形ABCD 是否一定为平行四边形?反例如下:之所以存在反例是因为“四边形ABCD 是平行四边形”与“AC 、BD 中点是同一个点”并不是完全等价的转化,故存在反例.虽有反例,但并不影响运用此结论解题,另外,还需注意对对角线的讨论:(1)四边形ABCD 是平行四边形:AC 、BD 一定是对角线.(2)以A 、B 、C 、D 四个点为顶点是四边形是平行四边形:对角线不确定需要分类讨论.【题型分类】1.三定一动已知A (1,2)B (5,3)C (3,5),在坐标系内确定点D 使得以A 、B 、C 、D 四个点为顶点的四边形是平行四边形.思路1:利用对角线互相平分,分类讨论:设D 点坐标为(m ,n ),又A (1,2)B (5,3)C (3,5),可得:(1)BC 为对角线时,531352m n +=+⎧⎨+=⎩,可得()17,6D ;(2)AC 为对角线时,135253m n +=+⎧⎨+=+⎩,解得()21,4D -;(3)AB 为对角线时,153235m n +=+⎧⎨+=+⎩,解得()33,0D .当然,如果对这个计算过程非常熟悉的话,也不用列方程解,直接列算式即可.比如:1=D B C A +-,2=D A C B +-,3D A B C =+-.(此处特指点的横纵坐标相加减)2.两定两动已知A (1,1)、B (3,2),点C 在x 轴上,点D 在y 轴上,且以A 、B 、C 、D 为顶点的四边形是平行四边形,求C 、D 坐标.【分析】设C 点坐标为(m ,0),D 点坐标为(0,n ),又A (1,1)、B (3,2).(1)当AB 为对角线时,130120m n +=+⎧⎨+=+⎩,解得43m n =⎧⎨=⎩,故C (4,0)、D (0,3);(2)当AC 为对角线时,130102m n +=+⎧⎨+=+⎩,解得21m n =⎧⎨=-⎩,故C (2,0)、D (0,-1);(3)当AD 为对角线时,103120m n +=+⎧⎨+=+⎩,解得21m n =-⎧⎨=⎩,故C (-2,0)、D (0,1).【动点综述】“三定一动”的动点和“两定两动”的动点性质并不完全一样,“三定一动”中动点是在平面中,横纵坐标都不确定,需要用两个字母表示,这样的我们姑且称为“全动点”,而有一些动点在坐标轴或者直线或者抛物线上,用一个字母即可表示点坐标,称为“半动点”.从上面例子可以看出,虽然动点数量不同,但本质都是在用两个字母表示出4个点坐标.若把一个字母称为一个“未知量”也可理解为:全动点未知量=半动点未知量×2.找不同图形的存在性最多可以有几个未知量,都是根据图形决定的,像平行四边形,只能有2个未知量.究其原因,在于平行四边形两大性质:(1)对边平行且相等;(2)对角线互相平分.但此两个性质统一成一个等式:A C B D AC BD x x x x y y y y +=+⎧⎨+=+⎩,两个等式,只能允许最多存在两个未知数,即我们刚刚所讲的平行四边形存在性问题最多只能存在2个未知量.由图形性质可知未知量,由未知量可知动点设计,由动点设计可化解问题.例题精讲考点一:二次函数背景下的平行四边形存在性问题【例1】.如图,抛物线y =ax 2+bx +6与x 轴交于A (2,0),B (﹣6,0)两点.(1)求该抛物线的表达式;(2)点P是抛物线上一点,点Q是抛物线对称轴上一点,是否存在点P,使得以B、Q、C、P为顶点的四边形是平行四边形,若存在,请求出点P的坐标;若不存在,请说明理由.解:(1)将点A(2,0),B(﹣6,0)代入抛物线y=ax2+bx+6得:,解得,∴抛物线的表达式为y=﹣x2﹣2x+6;(2)存在点P,使得以B、Q、C、P为顶点的四边形是平行四边形,理由如下:∵y=﹣x2﹣2x+6=﹣(x+2)2+8,∴抛物线对称轴为直线x=﹣2,在y=﹣x2﹣2x+6中,令x=0得y=6,∴C(0,6),设P(m,﹣m2﹣2m+6),Q(﹣2,t),又B(﹣6,0),①以CP,QB为对角线,则CP,QB的中点重合,∴,解得,∴P(﹣8,﹣10);②以CQ,PB为对角线,则CQ,PB中点重合,∴,解得,∴P(4,﹣10);③以CB,PQ为对角线,则CB,PQ中点重合,∴,解得,∴P((﹣4,6);综上所述,点P的坐标为(﹣4,6)或(﹣8,﹣10)或(4,﹣10).变式训练【变1-1】.如图所示,在平面直角坐标系xOy中,抛物线y=(m﹣1)x2﹣(3m﹣4)x﹣3与x轴交于A、B两点,与y轴交于点C,抛物线的对称轴是经过(1,0)且与y轴平行的直线,点P是抛物线上的一点,点Q是y轴上一点;(1)求抛物线的函数关系式;(2)若以A、B、P、Q为顶点的四边形是平行四边形,求点P的坐标;(3)若tan∠PCB=,求点P的坐标.解:(1)当y=0时,(m﹣1)x2﹣(3m﹣4)x﹣3=0,解得x1=,x2=3,即A(,0)B(3,0),由A,B关于x=1对称,得=﹣1,解得m=2,即A(﹣1,0),函数解析式为y=x2﹣2x﹣3;(2)由四边形ABPQ是平行四边形,得PQ∥AB,PQ=AB=4,当PQ=4,即x=4时,y=5,即P(4,5);当x=﹣4时,y=21,即P(﹣4,21),AB为对角线,A(﹣1,0),B(3,0),设P(a,a2﹣2a﹣3),Q(0,n),则,解得,P(2,﹣3).综上所述:四边形ABPQ是平行四边形P(4,5),(﹣4,21),(2,﹣3);(3)如图,过P作PQ⊥x轴于Q,交CB延长线于R,过P作PH⊥BC于H,设P(m,m2﹣2m﹣3),∵抛物线y=x2﹣4x+3与坐标轴交于A,B,C三点,∴x=0,则y=﹣3;y=0,则0=x2﹣4x+3,解得:x1=﹣1,x2=3,故A(﹣1,0),B(3,0),C(0,﹣3),设直线BC的解析式为:y=kx+b,则,解得:,故直线BC解析式:y=x﹣3,∴R(m,m﹣3),PR=m2﹣2m﹣3﹣(m﹣3)=m2﹣3m,∵OB=OC=3,∴∠CBQ=135°,∴∠HPR=45°,∵CO=OB,∴∠OCR=45°,∴CR=OQ=m,∴PH=RH=PR÷=m(m﹣3),又∵CR=OQ=m,∴CH=m+m(m﹣3)=m(m﹣1)由tan∠PCB===,解得:m=5,则m2﹣2m﹣3=12,故P(5,12).当点P在直线BC的下方时,同法可得:=,解得m=或0(舍弃),∴P(,﹣),综上所述,满足条件点P坐标为(5,12)或(,﹣).考点二:二次函数背景下的菱形存在性问题【例2】.如图,抛物线y=ax2+bx+3交x轴于A(3,0),B(﹣1,0)两点,交y轴于点C,动点P在抛物线的对称轴上.(1)求抛物线的解析式;(2)当以P,B,C为顶点的三角形周长最小时,求点P的坐标及△PBC的周长;(3)若点Q是平面直角坐标系内的任意一点,是否存在点Q,使得以A,C,P,Q为顶点的四边形是菱形?若存在,请直接写出所有符合条件的点Q的坐标;若不存在,请说明理由.解:(1)∵抛物线y=ax2+bx+3交x轴于A(3,0),B(﹣1,0)两点,∴,解得:,∴该抛物线的解析式为y=﹣x2+2x+3;(2)在y=﹣x2+2x+3中,令x=0,得y=3,∴C(0,3),∵△PBC的周长为:PB+PC+BC,BC是定值,∴当PB+PC最小时,△PBC的周长最小.如图1,点A、B关于对称轴l对称,连接AC交l于点P,则点P为所求的点.∵AP=BP,∴△PBC周长的最小值是AC+BC,∵A(3,0),B(﹣1,0),C(0,3),∴AC=3,BC=.∴△PBC周长的最小值是:3+.抛物线对称轴为直线x=﹣=1,设直线AC的解析式为y=kx+c,将A(3,0),C(0,3)代入,得:,解得:,∴直线AC的解析式为y=﹣x+3,∴P(1,2);(3)存在.设P(1,t),Q(m,n)∵A(3,0),C(0,3),则AC2=32+32=18,AP2=(1﹣3)2+t2=t2+4,PC2=12+(t﹣3)2=t2﹣6t+10,∵四边形ACPQ是菱形,∴分三种情况:以AP为对角线或以AC为对角线或以CP为对角线,①当以AP为对角线时,则CP=CA,如图2,∴t2﹣6t+10=18,解得:t=3±,∴P1(1,3﹣),P2(1,3+),∵四边形ACPQ是菱形,∴AP与CQ互相垂直平分,即AP与CQ的中点重合,当P1(1,3﹣)时,∴=,=,解得:m=4,n=﹣,∴Q1(4,﹣),当P2(1,3+)时,∴=,=,解得:m=4,n=,∴Q2(4,),②以AC为对角线时,则PC=AP,如图3,∴t2﹣6t+10=t2+4,解得:t=1,∴P3(1,1),∵四边形APCQ是菱形,∴AC与PQ互相垂直平分,即AC与CQ中点重合,∴=,=,解得:m=2,n=2,∴Q3(2,2),③当以CP为对角线时,则AP=AC,如图4,∴t2+4=18,解得:t=±,∴P4(1,),P5(1,﹣),∵四边形ACQP是菱形,∴AQ与CP互相垂直平分,即AQ与CP的中点重合,∴=,=,解得:m=﹣2,n=3,∴Q4(﹣2,3+),Q5(﹣2,3﹣),综上所述,符合条件的点Q的坐标为:Q1(4,﹣),Q2(4,),Q3(2,2),Q4(﹣2,3+),Q5(﹣2,3﹣).变式训练【变2-1】.如图,抛物线y=ax2+bx﹣1(a≠0)交x轴于A,B(1,0)两点,交y轴于点C,一次函数y=x+3的图象交坐标轴于A,D两点,E为直线AD上一点,作EF⊥x轴,交抛物线于点F(1)求抛物线的解析式;(2)若点F位于直线AD的下方,请问线段EF是否有最大值?若有,求出最大值并求出点E的坐标;若没有,请说明理由;(3)在平面直角坐标系内存在点G,使得G,E,D,C为顶点的四边形为菱形,请直接写出点G的坐标.解:(1)将y=0代入y=x+3,得x=﹣3.∴点A的坐标为(﹣3,0).设抛物线的解析式为y=a(x﹣x1)(x﹣x2),点A的坐标为(﹣3,0),点B的坐标为(1,0),∴y=a(x+3)(x﹣1).∵点C的坐标为(0,﹣1),∴﹣3a=﹣1,得a=,∴抛物线的解析式为y=x2+x﹣1;(2)设点E的坐标为(m,m+3),线段EF的长度为y,则点F的坐标为(m,m2+m﹣1)∴y=(m+3)﹣(m2+m﹣1)=﹣m2+m+4即y=(m﹣)2+,此时点E的坐标为(,);(3)点G的坐标为(2,1),(﹣2,﹣2﹣1),(2,2﹣1),(﹣4,3).理由:①如图1,当四边形CGDE为菱形时.∴EG垂直平分CD∴点E的纵坐标y==1,将y=1代入y=x+3,得x=﹣2.∵EG关于y轴对称,∴点G的坐标为(2,1);②如图2,当四边形CDEG为菱形时,以点D为圆心,DC的长为半径作圆,交AD于点E,可得DC=DE,构造菱形CDEG设点E的坐标为(n,n+3),点D的坐标为(0,3)∴DE==∵DE=DC=4,∴=4,解得n1=﹣2,n2=2.∴点E的坐标为(﹣2,﹣2+3)或(2,2+3)将点E向下平移4个单位长度可得点G,点G的坐标为(﹣2,﹣2﹣1)(如图2)或(2,2﹣1)(如图3)③如图4,“四边形CDGE为菱形时,以点C为圆心,以CD的长为半径作圆,交直线AD于点E,设点E的坐标为(k,k+3),点C的坐标为(0,﹣1).∴EC==.∵EC=CD=4,∴2k2+8k+16=16,解得k1=0(舍去),k2=﹣4.∴点E的坐标为(﹣4,﹣1)将点E上移4个单位长度得点G.∴点G的坐标为(﹣4,3).综上所述,点G的坐标为(2,1),(﹣2,﹣2﹣1),(2,2﹣1),(﹣4,3).考点三:二次函数背景下的矩形存在性问题【例3】.综合与探究如图,在平面直角坐标系中,抛物线y=ax2+2x+c(a≠0)与x轴交于点A、B,与y轴交于点C,连接BC,OA=1,对称轴为直线x=2,点D为此抛物线的顶点.(1)求抛物线的解析式;(2)抛物线上C、D两点之间的距离是2;(3)点E是第一象限内抛物线上的动点,连接BE和CE,求△BCE面积的最大值;(4)点P在抛物线对称轴上,平面内存在点Q,使以点B、C、P、Q为顶点的四边形为矩形,请直接写出点Q的坐标.解:(1)∵OA=1,∴A(﹣1,0),又∵对称轴为x=2,∴B(5,0),将A,B代入解析式得:,解得,∴,自变量x为全体实数;(2)由(1)得:C(0,),D(2,),∴CD=,故答案为2;(3)∵B(5,0),C(0,),∴直线BC的解析式为:,设E(x,),且0<x<5,作EF∥y轴交BC于点F,则F(x,),∴EF=﹣()=,∴,有最大值为;当x=时,S△BCE(4)设P(2,y),Q(m,n),由(1)知B(5,0),C(0,),若BC为矩形的对角线,由中点坐标公式得:,解得:,又∵∠BPC=90°,∴PC2+PB2=BC2,即:,解得y=4或y=﹣,∴n=或n=4,∴Q(3,)或Q(3,4),若BP为矩形的对角线,由中点坐标公式得,解得,又∵∠BCP=90°,BC2+CP2=BP2,即:,解得y=,∴Q(7,4),若BQ为矩形的对角线,由中点坐标公式得,解得:,又∵∠BCQ=90°,∴BC2+CQ2=BQ2,即:,解得n=,∴Q(﹣3,﹣),综上,点Q的坐标为(3,)或(3,4),或(7,4)或(﹣3,﹣).变式训练【变3-1】.如图1,若二次函数y=﹣x2+3x+4的图象与x轴交于点A、B,与y轴交于点C,连接AC、BC.(1)求三角形ABC的面积;(2)若点P是抛物线在一象限内BC上方一动点,连接PB、PC,是否存在点P,使四边形ABPC的面积为18,若存在,求出点P的坐标;若不存在,说明理由;(3)如图2,若点Q是抛物线上一动点,在平面内是否存在点K,使以点B、C、Q、K 为顶点,BC为边的四边形是矩形?若存在,请直接写出点K的坐标;若不存在,请说明理由.解:(1)令x=0,则y=4,∴C(0,4),令y=0,则﹣x2+3x+4=0,解得x=4或x=﹣1,∴A(﹣1,0),B(4,0),∴AB=5,=×5×4=10;∴S△ABC(2)存在,理由如下:=10,∵四边形ABPC的面积为18,S△ABC∴△BCP的面积为8,设直线BC的解析式为y=kx+4,将点B(4,0)代入,得k=﹣1,∴直线BC的解析式为y=﹣x+4,过P点作PM⊥x轴,交BC于点M,设P(t,﹣t2+3t+4),则M(t,﹣t+4),=×4×PM=2(﹣t2+3t+4+t﹣4)=2(﹣t2+4t)=8,∴S△BCP∴t=2,∴P(2,6);(3)存在,理由如下:设Q(m,﹣m2+3m+4),当m>0时,如图1,∵矩形是以BC为边,∴QK∥BC,CQ⊥BC,KB⊥BC,过点Q作QH⊥y轴交H点,过K作KG⊥x轴交G点,∵CQ=BK,∠OCB=∠OBC=45°,∴∠HCQ=∠GBK=45°,∴△CHQ≌△BGK(AAS),∴HC=HQ=BG=GK,∴m=﹣m2+3m+4﹣4,∴m=2或m=0(舍),∴HQ=2,∴K(6,2);当m<0时,如图2,∵矩形是以BC为边,∴QK∥BC,KC⊥BC,BQ⊥BC,设KC与x轴的交点为F,BQ与y轴的交点为H,过点Q作QG⊥y轴交G点,过K作KE⊥x轴交E点,∵∠OCB=∠OBC=45°,∴∠OBH=∠OHB=45°,∠FCO=∠CFO=45°,∴OF=OC=OB=OH=4,∠HQG=∠EFK=45°,∵KC=BQ,CF=HB,∴FK=QH,∴△QHG≌△KFE(AAS),∴QG=HG=EF=EK,∴﹣m=﹣4﹣(﹣m2+3m+4),∴m=﹣2或m=4(舍),∴GQ=2,∴K(﹣6,﹣2);综上所述,K点的坐标为(﹣6,﹣2)或(6,2).考点四:二次函数背景下的正方形存在性问题【例4】.已知O为坐标原点,抛物线y=x2﹣3x﹣4与x轴交于A,B两点(点A在点B的右侧),有点C(﹣2,6).(1)求A,B两点的坐标.(2)若点D(1,﹣3),点E在线段OA上,且∠ACB=∠ADE,延长ED交y轴于点F,求△EFO的面积.(3)若M在直线AC上,点Q在抛物线上,是否存在点M和点N,使以Q,M,N,A 为顶点的四边形是正方形?若存在,直接写出M点的坐标.若不存在,请说明理由.解:(1)令x2﹣3x﹣4=0,解得x=4或x=﹣1,∵A(4,0),B(﹣1,0);(2)过点B作BG⊥AC,过点E作EH⊥OA,设E(m,0),∵C(﹣2,6),D(1,﹣3),AC=6,AD=3,BC=,由△ABC的面积可得,5×6=6BG,∴BG=,由△ADE的面积可得,3|4﹣m|=3EH,∴EH=|4﹣m|,∵∠ACB=∠ADE∴=,∴=,∴2m2﹣41m+57=0,∴m=或m=19,∵点E在线段OA上,∴E(,0),则ED的直线解析式为y=6x﹣9,∴F(0,﹣9),∴△EFO的面积=×OE×OF=××9=;(3)直线AC的解析式为y=﹣x+4,∴∠CAO=45°,设M(t,﹣t+4),如图1:当AC为正方形QAMN边时,M点与N点关于x轴对称,∴N(t,t﹣4),∴M、N的中点为(t,0),∴A、Q中点也为(t,0),∴Q(2t﹣4,0),∵点Q在抛物线上,∴2t﹣4=﹣1,∴t=,∴M(,);如图2:当M、Q关于x轴对称时,M(0,4),此时Q(0,﹣4)在抛物线上;如图3:当Q(0,﹣4)时,M(8,﹣4);如图4:当Q(﹣1,0)时,M(﹣1,5);综上所述:M(,)或M(0,4)或M(8,﹣4)或M(﹣1,5).变式训练【变4-1】.如图,抛物线y=﹣x2+bx+c经过A(﹣1,0),B(3,0)两点,且与y轴交于点C,点D是抛物线的顶点,抛物线的对称轴DE交x轴于点E,连接BD.(1)求经过A,B,C三点的抛物线的函数表达式;(2)点Q在该抛物线的对称轴上,若△BCQ是以BC为直角边的直角三角形,求点Q 的坐标;(3)若P为BD的中点,过点P作PF⊥x轴于点F,G为抛物线上一动点,M为x轴上一动点,N为直线PF上一动点,当以F、M、N、G为顶点的四边形是正方形时,请求出点M的坐标.解:(1)∵抛物线y=﹣x2+bx+c经过A(﹣1,0),B(3,0)两点,∴,解得,,∴经过A,B,C y=﹣x2+2x+3.(2)如图1,连接BC,CD.由题意,C(0,3),B(3,0),∴OB=OC=3,∵∠BOC=90°,∴∠OBC=∠OCB=45°∵y=﹣(x﹣1)2+4,∴抛物线顶点D的坐标为(1,4),∵△BCQ是以BC为直角边的直角三角形,当∠Q′BC=90′时,∠ABQ′=45°,∴EB=EQ′=2,∴Q′(1,﹣2),当∠QCB=90°时,此时点Q与点D重合,Q(1,4),综上所述,满足条件的点Q的坐标为(1,4)或(1,﹣2).(3)如图2中,设点M的坐标为(a,0),则点G的坐标为(a,﹣a2+2a+3),∵以F、M、N、G为顶点的四边形是正方形,∴FM=MG,即|2﹣a|=|﹣a2+2a+3|,当2﹣a=﹣a2+2a+3时,整理得,a2﹣3a﹣1=0,解得,a=,当2﹣a=﹣(﹣a2+2a+3)时,整理得,a2﹣a﹣5=0,解得,a=,∴当以F、M、N、G为顶点的四边形是正方形时,点M的坐标为(,0),(,0),(,0),(,0).1.综合与探究如图,在平面直角坐标系中,抛物线y=ax2+bx﹣4交x轴于A,B两点,交y轴于点C,且OA=2OC=8OB,点P是第三象限内抛物线上的一动点,连接AC,过点P作PE∥y 轴,与AC交于点E.(1)求此抛物线的解析式;(2)当PC∥AB时,求点P的坐标;(3)用含x的代数式表示PE的长,并求出当PE的长取最大值时对应的点P的坐标;(4)在(3)的条件下,平面内是否存在点Q,使以A、P、C、Q为顶点的四边形是平行四边形,若存在,直接写出点Q的坐标,若不存在,请说明理由.解:(1)令x=0,则y=﹣4,∴C(0,﹣4),∴OC=4,∵OA=2OC=8OB,∴OA=8,OB=1,∴A(﹣8,0),B(1,0),将A、B代入y=ax2+bx﹣4,得,∴,∴y=x2+x﹣4;(2)当PC∥AB时,P点的纵坐标为﹣4,∴x2+x﹣4=﹣4,∴x=0或x=﹣7,∵P点在第三象限,∴P(﹣7,﹣4);(3)设AC的直线解析式为y=kx+b,∴,解得,∴y=﹣x﹣4,设P(x,x2+x﹣4),则E(x,﹣x﹣4),∴PE=﹣x﹣4﹣(x2+x﹣4)=﹣x2﹣4x=﹣(x+4)2+8,∴当x=﹣4时,PE有最大值8,此时P(﹣4,﹣10);(4)存在点Q,使得以A、P、C、Q为顶点的四边形是平行四边形,理由如下:设Q(m,n),①当AC为对角线时,AC的中点为(﹣4,﹣2),PQ的中点为(,),∴﹣4=,﹣2=,∴m=﹣4,n=6,∴Q(﹣4,6);②当AP为对角线时,AP的中点为(﹣6,﹣5),CQ的中点为(,),∴﹣6=,﹣5=,∴m=﹣12,n=﹣6,∴Q(﹣12,﹣6);③当AQ为对角线时,AQ的中点为(,),CP的中点为(﹣2,﹣7),∴=﹣2,=﹣7,∴m=4,n=﹣14,∴Q(4,﹣14);综上所述:以A、P、C、Q为顶点的四边形是平行四边形时,Q点坐标为(﹣4,6)或(﹣12,﹣6)或(4,﹣14).2.如图,二次函数y=x2+bx+c的图象交x轴于点A(﹣3,0),B(1,0),交y轴于点C.点P(m,0)是x轴上的一动点,PM⊥x轴,交直线AC于点M,交抛物线于点N.(1)求这个二次函数的表达式;(2)①若点P仅在线段AO MN的最大值;②若点P在x轴上运动,则在y轴上是否存在点Q,使以M,N,C,Q为顶点的四边形为菱形.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)把A(﹣3,0),B(1,0)代入y=x2+bx+c中,得,解得,∴y=x2+2x﹣3.(2)①设直线AC的表达式为y=kx+b,把A(﹣3,0),C(0,﹣3)代入y=kx+b′.得,解得,∴y=﹣x﹣3,∵点P(m,0)是x轴上的一动点,且PM⊥x轴.∴M(m,﹣m﹣3),N(m,m2+2m﹣3),∴MN=(﹣m﹣3)﹣(m2+2m﹣3)=﹣m2﹣3m=﹣(m+)2+,∵a=﹣1<0,∴此函数有最大值.又∵点P在线段OA上运动,且﹣3<﹣<0,∴当m=﹣时,MN有最大值.②如图2﹣1中,当点M在线段AC上,MN=MC,四边形MNQC是菱形时.∵MN=﹣m2﹣3m,MC=﹣m,∴﹣m2﹣3m=﹣m,解得m=﹣3+或0(舍弃)∴MN=3﹣2,∴CQ=MN=3﹣2,∴OQ=3+1,∴Q(0,﹣3﹣1).如图2﹣2中,当MC是菱形的对角线时,四边形MNCQ是正方形,此时CN=MN=CQ =2,可得Q(0,﹣1).如图2﹣3中,当点M在CA延长线上时,MN=CM,四边形MNQC是菱形时,则有,m2+3m=﹣m,解得m=﹣3﹣或0(舍弃),∴MN=CQ=3+2,∴OQ=CQ﹣OC=3﹣1,∴Q(0,3﹣1).当点P在y轴的右侧时,显然MN>CM,此时满足条件的菱形不存在.综上所述,满足条件的点Q的坐标为(0,﹣3﹣1)或(0,﹣1)或(0,3﹣1).3.如图,抛物线y=ax2+2x+c的对称轴是直线x=1,与x轴交于点A,B(3,0),与y轴交于点C,连接AC.(1)求此抛物线的解析式;(2)已知点D是第一象限内抛物线上的一个动点,过点D作DM⊥x轴,垂足为点M,DM交直线BC于点N,是否存在这样的点N,使得以A,C,N为顶点的三角形是等腰三角形.若存在,请求出点N的坐标,若不存在,请说明理由;(3)已知点E是抛物线对称轴上的点,在坐标平面内是否存在点F,使以点B、C、E、F为顶点的四边形为矩形,若存在,请直接写出点F的坐标;若不存在,请说明理由.解:(1)抛物线y=ax2+2x+c的对称轴是直线x=1,与x轴交于点A,B(3,0),∴A(﹣1,0),∴,解得,∴抛物线的解析式y=﹣x2+2x+3;(2)∵y=﹣x2+2x+3,∴C(0,3),设直线BC的解析式为y=kx+3,将点B(3,0)代入得:0=3k+3,解得:k=﹣1,∴直线BC的解析式为y=﹣x+3;设点D坐标为(t,﹣t2+2t+3),则点N(t,﹣t+3),∵A(﹣1,0),C(0,3),∴AC2=12+32=10,AN2=(t+1)2+(﹣t+3)2=2t2﹣4t+10,CN2=t2+(3+t﹣3)2=2t2,①当AC=AN时,AC2=AN2,∴10=2t2﹣4t+10,解得t1=2,t2=0(不合题意,舍去),∴点N的坐标为(2,1);②当AC=CN时,AC2=CN2,∴10=2t2,解得t1=,t2=﹣(不合题意,舍去),∴点N的坐标为(,3﹣);③当AN=CN时,AN2=CN2,∴2t2﹣4t+10=2t2,解得t=,∴点N的坐标为(,);综上,存在,点N的坐标为(2,1)或(,3﹣)或(,);(3)设E(1,a),F(m,n,∵B(3,0),C(0,3),∴BC=3,①以BC为对角线时,BC2=CE2+BE2,∴(3)2=12+(a﹣3)2+a2+(3﹣1)2,解得:a=,或a=,∴E(1,)或(1,),∵B(3,0),C(0,3),∴m+1=0+3,n+=0+3或n+=0+3,∴m=2,n=或n=,∴点F的坐标为(2,)或(2,);②以BC为边时,BE2=CE2+BC2或CE2=BE2+BC2,∴a2+(3﹣1)2=12+(a﹣3)2+(3)2或12+(a﹣3)2=a2+(3﹣1)2+(3)2,解得:a=4或a=﹣2,∴E(1,4)或(1,﹣2),∵B(3,0),C(0,3),∴m+0=1+3,n+3=0+4或m+3=1+0,n+0=3﹣2,∴m=4,n=1或m=﹣2,n=1,∴点F的坐标为(4,1)或(﹣2,1),综上所述:存在,点F的坐标为(2,)或(2,)或(4,1)或(﹣2,1).4.如图1,在平面直角坐标系xOy中,抛物线C:y=﹣x2+bx+c与x轴相交于A,B两点,顶点为D,其中A(﹣4,0),B(4,0),设点F(m,0)是x轴的正半轴上一点,将抛物线C绕点F旋转180°,得到新的抛物线C'.(1)求抛物线C的函数解析式;(2)若抛物线C'与抛物线C在y轴的右侧有两个不同的公共点,求m的取值范围;(3)如图2,P是第一象限内抛物线C上一点,它到两坐标轴的距离相等,点P在抛物线C'上的对应点P',设M是C上的动点,N是C'上的动点,试探究四边形PMP'N能否成为正方形?若能,求出m的值;若不能,请说明理由.解:(1)由题意把点A(﹣4,0),B(4,0),代入y=﹣x2+bx+c中,得:,解得:,∴抛物线C的函数解析式为:y=﹣x2+8;(2)如图1,由题意抛物线C′的顶点坐标为(2m,﹣8),设抛物线C′的解析式为:y=(x﹣2m)2﹣8,由,消去y得到:,∵抛物线C′与抛物线C在y轴的右侧有两个不同的公共点,∴,解得:,∴满足条件的m的取值范围为:4<m<4;(3)结论:四边形PMP'N能成为正方形.理由:情形1,如图2,作PE⊥x轴于E,MH⊥x轴于H.由题意易知P(4,4),当△PFM是等腰直角三角形时,四边形PMP'N是正方形,∴PF=FM,∠PFM=90°,∵∠PEF=∠FHM=90°,∴∠PFE+∠FPE=90°,∠PFE+∠MFH=90°,在△PFE和△FMH中,∴,∴△PFE≌△FMH(AAS),∴PE=FH=4,EF=HM=4﹣m,∴M(m+4,m﹣4),∵点M在y=﹣x2+8上,∴m﹣4=﹣(m+4)2+8,解得或(舍),∴m=﹣6+2时,四边形PMP'N是正方形.情形2,如图,四边形PMP′是正方形,同法可得M(m﹣4,4﹣m),把M(m﹣4,4﹣m)代入y=﹣x2+8中,4﹣m=﹣(m﹣4)2+8,解得m=12或m=0(舍去),∴m=12时,四边形PMP′N是正方形.综上,四边形PMP′N能成为正方形,m=﹣6+2或12.5.如图,在平面直角坐标系中,抛物线y=ax2+bx﹣4(a≠0)与x轴交于点A(﹣1,0),B(4,0),与y轴交于点C.(1)求该抛物线的解析式;(2)直线l为该抛物线的对称轴,点D与点C关于直线l对称,点F为直线AD下方抛物线上一动点,连接FA,FD,求△FAD面积的最大值;(3)在(2)的条件下,将抛物线y=ax2+bx﹣4(a≠0)沿射线AD平移4个单位,得到新的抛物线y1,点E为点F的对应点,点P为y1的对称轴上任意一点,在y1上确定一点Q,使得以点D,E,P,Q为顶点的四边形是平行四边形,请直接写出所有符合条件的点Q的坐标.解:(1)将A(﹣1,0),B(4,0)代入y=ax2+bx﹣4得,∴,∴y=x2﹣3x﹣4,(2)当x=0时,y=﹣4,∴点C(0,﹣4),∵点D与点C关于直线l对称,且对称轴为直线x=,∴D(3,﹣4),∵A(﹣1,0),∴直线AD的函数关系式为:y=﹣x﹣1,设F(m,m2﹣3m﹣4),作FH∥y轴交直线AD于H,∴H(m,﹣m﹣1),∴FH=﹣m﹣1﹣(m2﹣3m﹣4)=﹣m2+2m+3,=S△AFH+S△DFH==2(﹣m2+2m+3)=﹣2m2+4m+6,∴S△AFD最大为8,当m=﹣=1时,S△AFD(3)∵直线AD与x轴正方向夹角为45°,∴沿AD方向平移,实际可看成向右平移4个单位,再向下平移4个单位,∵F(1,﹣6),∴E(5,﹣10),抛物线y=x2﹣3x﹣4平移后y1=x2﹣11x+20,∴抛物线y1的对称轴为:直线x=,当DE为平行四边形的边时:若D平移到对称轴上F点,则Q的横坐标为,代入y1=x2﹣11x+20得y=﹣,∴Q(,﹣),若E平移到对称轴上F点,则Q的横坐标为,代入y1=x2﹣11x+20得y=,∴Q(,﹣),若DE为平行四边形的对角线时,若E平移到对称轴上F点,则Q平移到D点,∴Q的横坐标为,代入y1=x2﹣11x+20得y=﹣,∴Q(,﹣),∴Q()或Q()或Q().6.如图,直线y=﹣x+4分别交x轴、y轴于A、C两点,抛物线y=﹣x2+mx+4经过点A,且与x轴的另一个交点为点B.连接BC,过点C作CD∥x轴交抛物线于点D(1)求抛物线的函数表达式;(2)若点E是抛物线上的点,求满足∠ECD=∠BCO的点E的坐标;(3)点M在y轴上且位于点C上方,点N在直线AC上,点P为第一象限内的抛物线上一点,若以点C、M、N、P为顶点的四边形是菱形,求菱形的边长.解:(1)y=﹣x+4,令x=0,则y=4,令y=0,则x=4,则点A、C的坐标分别为(4,0)、(0,4),将点A的坐标代入抛物线的表达式并解得:m=3,故抛物线的表达式为:y=﹣x2+3x+4…①,令y=0,则x=﹣1或4,故点B(﹣1,0);(2)①当点E在CD上方时,tan∠BCO==,则直线CE的表达式为:y=x+4…②,联立①②并解得:x=0或(舍去0),则点E(,);②当点E在CD下方时,同理可得:点E′(,);故点E的坐标为E(,)或(,);(3)①如图2,当CM为菱形的一条边时,过点P作PQ∥x轴,∵OA=OC=4,∴∠PMQ=∠CAO=45°,设点P(x,﹣x2+3x+4),则PM=PQ=x,C、M、N、P为顶点的四边形是菱形,则PM=PN,即:x=﹣x2+3x+4﹣(﹣x+4),解得:x=0或4﹣(舍去0),故菱形边长为x=4﹣2;②如图3,当CM为菱形的对角线时,同理可得:菱形边长为2;故:菱形边长为4﹣2或2.7.如图,已知直线y=2x+n与抛物线y=ax2+bx+c相交于A,B两点,抛物线的顶点是A(1,﹣4),点B在x轴上.(1)求抛物线的解析式;(2)若点M是y轴上一点,点N是坐标平面内一点,当以A、B、M、N为顶点的四边形是矩形时,求点M的坐标.(3)在抛物线上是否存在点Q,使∠BAQ=45°,若存在,请直接写出点Q的横坐标;若不存在,说明理由.解:(1)将点A(1,﹣4)代入直线y=2x+n得,2+n=﹣4,∴n=﹣6,∴直线y=2x﹣6,当y=0时,代入直线得:0=2x﹣6,解得:x=3,∴点B坐标(3,0),设抛物线表达式为y=a(x﹣1)2﹣4,将点B代入抛物线得,0=4a﹣4,解得:a=1,∴抛物线表达式y=(x﹣1)2﹣4;(2)当以A、B、M、N为顶点的四边形是矩形时,有两种情况:①如图,当AB为边时,设点M(0,m),已知点A(1,﹣4),点B(3,0)∴MA2=12+(m+4)2,AB2=(1﹣3)2+(﹣4﹣0)2=20,BM2=32+m2,∴MB2=AM2+AB2,即12+(m+4)2+20=32+m2,解得m=﹣,即点M的坐标(0,﹣),延长BN交y轴于点M′,作AG⊥y轴于G,BH⊥GA交GA的延长线于点H.由△BOM′∽△BHA,可得=,∴=,∴OM′=,∴M′(0,),②如图,当AB为对角线时,取线段AB的中点P,作辅助圆⊙P,与y轴交于点M1,M2,作PG⊥y轴于点G,点P坐标(,),即(2,﹣2),由①可得线段AB==2,∴⊙P半径,在Rt△PM1G中,PM1=,PG=2,M1G==1,根据垂径定理可得,M2G=1,∴点M1坐标(0,﹣1),点M2坐标(0,﹣3);综上所述,当以A、B、M、N为顶点的四边形是矩形时,点M坐标为:(0,﹣)或(0,)或(0,﹣1)或(0,﹣3);(3)存在点Q的横坐标为﹣2或,使∠BAQ=45°.理由如下:假设存在满足条件的点Q,如图,当四边形ADBC为正方形,且点Q1,Q2分别在直线AD和直线AC上时,∠BAQ=45°,设过线段AB中点P,且与线段AB垂直的直线:y=﹣+b,将点P(2,﹣2)代入得:﹣2=﹣1+b,解得b=﹣1,∴直线为y=﹣,设点C点坐标(n,﹣n﹣1),在Rt△ABD中,∠BAQ=45°,AB=2,sin45°=,解得BD=,∴BD==,解得n1=0,n2=4,∴点C坐标(0,﹣1),点D坐标(4,﹣3),设直线AD表达式为:y=qx+p,将点A(1,﹣4),点D(4,﹣3)代入得,,解得,∴直线AD的表达式为y=﹣,同理可得直线AC的表达式为y=﹣3x﹣1,联立直线AD与抛物线y=(x﹣1)2﹣4可得,﹣=(x﹣1)2﹣4,解得x1=1,x2=,同理联立直线AC与抛物线可解得x3=1,x4=﹣2,∴点Q的横坐标为﹣2或.8.如图,在平面直角坐标系xOy中,抛物线y=ax2+bx+c经过A、B、C三点,已知点A(﹣3,0),B(0,3),C(1,0).(1)求此抛物线的解析式.(2)点P是直线AB上方的抛物线上一动点,(不与点A、B重合),过点P作x轴的垂线,垂足为F,交直线AB于点E,作PD⊥AB于点D.①动点P在什么位置时,△PDE的周长最大,求出此时P点的坐标;②连接PA,以AP为边作图示一侧的正方形APMN,随着点P的运动,正方形的大小、(结位置也随之改变.当顶点M或N恰好落在抛物线对称轴上时,求出对应的P点的坐标.果保留根号)解:(1)∵抛物线y=ax2+bx+c经过点A(﹣3,0),B(0,3),C(1,0),∴,解得,所以,抛物线的解析式为y=﹣x2﹣2x+3;(2)①∵A(﹣3,0),B(0,3),∴OA=OB=3,∴△AOB是等腰直角三角形,∴∠BAO=45°,∵PF⊥x轴,∴∠AEF=90°﹣45°=45°,又∵PD⊥AB,∴△PDE是等腰直角三角形,∴PD越大,△PDE的周长越大,易得直线AB的解析式为y=x+3,设与AB平行的直线解析式为y=x+m,联立,消掉y得,x2+3x+m﹣3=0,当△=32﹣4×1×(m﹣3)=0,即m=时,直线与抛物线只有一个交点,PD最长,此时x=﹣,y=﹣+=,∴点P(﹣,)时,△PDE的周长最大;②抛物线y=﹣x2﹣2x+3的对称轴为直线x=﹣=﹣1,(i)如图1,点M在对称轴上时,过点P作PQ⊥对称轴于Q,在正方形APMN中,AP=PM,∠APM=90°,∴∠APF+∠FPM=90°,∠QPM+∠FPM=90°,∴∠APF=∠QPM,∵在△APF和△MPQ中,,∴△APF≌△MPQ(AAS),∴PF=PQ,设点P的横坐标为n(n<0),则PQ=﹣1﹣n,即PF=﹣1﹣n,∴点P的坐标为(n,﹣1﹣n),∵点P在抛物线y=﹣x2﹣2x+3上,∴﹣n2﹣2n+3=﹣1﹣n,整理得,n2+n﹣4=0,解得n1=(舍去),n2=,﹣1﹣n=﹣1﹣=,所以,点P的坐标为(,);(ii)如图2,点N在对称轴上时,设抛物线对称轴与x轴交于点Q,∵∠PAF+∠FPA=90°,∠PAF+∠QAN=90°,∴∠FPA=∠QAN,又∵∠PFA=∠AQN=90°,PA=AN,∴△APF≌△NAQ,∴PF=AQ,设点P坐标为P(x,﹣x2﹣2x+3),则有﹣x2﹣2x+3=﹣1﹣(﹣3)=2,解得x=﹣1(不合题意,舍去)或x=﹣﹣1,此时点P坐标为(﹣﹣1,2).综上所述,当顶点M恰好落在抛物线对称轴上时,点P坐标为(,),当顶点N恰好落在抛物线对称轴上时,点P的坐标为(﹣﹣1,2).9.如图,抛物线y=ax2+bx+c(a≠0)的图象经过A(1,0),B(3,0),C(0,6)三点.(1)求抛物线的解析式.(2)抛物线的顶点M与对称轴l上的点N关于x轴对称,直线AN交抛物线于点D,点E为抛物线在直线AD下方的一个动点,连接AE、DE,问:△ADE的面积是否存在最大值?若存在,请求出面积的最大值和点E的坐标.若不存在,请说明理由.(3)P为抛物线上的一动点,Q为对称轴上一动点,若以A、D、P、Q为顶点的四边形为平行四边形,请直接写出点P的坐标(至少写两个).解:(1)∵抛物线y=ax2+bx+c(a≠0)的图象经过点A(1,0),B(3,0),∴设抛物线的解析式为y=a(x﹣1)(x﹣3),把点C(0,6)代入,∴6=a(0﹣1)(0﹣3),∴a=2,∴y=2(x﹣1)(x﹣3)=2x2﹣8x+6,∴抛物线解析式为y=2x2﹣8x+6;(2)∵y=2x2﹣8x+6=2(x﹣2)2﹣2,∴顶点M的坐标为(2,﹣2)∵抛物线的顶点M与对称轴l上的点N关于x轴对称,∴点N(2,2),设直线AN的解析式为:y=kx+b,由题意可得:,解得:,∴直线AN解析式为:y=2x﹣2,联立y=2x2﹣8x+6得:,解得:,,∴点D(4,6),设△ADE的面积为S,点E(e,2e2﹣8e+6),过点E作EF⊥x轴交直线AD于点F,则点F坐标为(e,2e﹣2),∴EF=(2e﹣2)﹣(2e2﹣8e+6)=﹣2e2+10e﹣8,∴S=•EF•|D x﹣A x|=×3×(﹣2e2+10e﹣8)=﹣3(e2﹣5e﹣4)=,所以,当时,△ADE的面积,此时点E坐标为;(3)由(2)知,A(1,0),D(4,6),设Q(2,m),P(x,2x2﹣8x+6),①以AD为对角线时,∵以A,D,P,Q为顶点的四边形为平行四边形,∴,解得:,∴P(3,0);②以AP为对角线时,∵以A,D,P,Q为顶点的四边形为平行四边形,∴,解得:,∴P(5,16);③以AQ为对角线时,∵以A,D,P,Q为顶点的四边形为平行四边形,∴,解得:,∴P(﹣1,16);综上所述,当点P的坐标为(5,16)或(﹣1,16)或(3,0)时,以A,D,P,Q为顶点的四边形为平行四边形.10.如图,一次函数y=x﹣图象与坐标轴交于点A、B,二次函数y=x2+bx+c 图象过A、B两点.(1)求二次函数解析式;(2)点B关于抛物线对称轴的对称点为点C,点P是对称轴上一动点,在抛物线上是否存在点Q,使得以B、C、P、Q为顶点的四边形是菱形?若存在,求出Q点坐标;若不存在,请说明理由.解:(1)在y=x﹣中,令x=0得y=﹣,令y=0得x=3,∴A(3,0),B(0,﹣),∵二次函数y=x2+bx+c图象过A、B两点,∴,解得,∴二次函数解析式为y=x2﹣x﹣;(2)存在,理由如下:由二次函数y=x2﹣x﹣可得其对称轴为直线x==1,设P(1,m),Q(n,n2﹣n﹣),而B(0,﹣),∵C与B关于直线x=1对称,∴C(2,﹣),①当BC、PQ为对角线时,如图:。
二次函数解析几何--存在性问题
二次函数解析几何专题——存在性问题存在性问题是指判断满足某种条件的事物是否存在的问题,这类问题的知识覆盖面较广,综合性较强,题意构思非常精巧,解题方法灵活,对学生分析问题和解决问题的能力要求较高,是近几年来各地中考的“热点”。
这类题目解法的一般思路是:假设存在→推理论证→得出结论。
若能导出合理的结果,就做出“存在”的判断,导出矛盾,就做出不存在的判断。
由于“存在性”问题的结论有两种可能,所以具有开放的特征,在假设存在性以后进行的推理或计算,对基础知识,基本技能提出了较高要求,并具备较强的探索性,正确、完整地解答这类问题,是对我们知识、能力的一次全面的考验。
一、方法总结解存在性问题的一般步骤:(1)假设点存在;(2)将点的坐标设为参数;(3)根据已知条件建立关于参数的方程或函数。
二、常用公式(1)两点间距离公式:若A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),则|AB|=221221)()(y y x x -+-(2)中点坐标公式:1212,22x x y y x y ++==(3)斜率公式:①;②(为直线与x 轴正方向的夹角)2121y y k x x -=-tan k θ=θ(4)①对于两条不重合的直线l 1、l 2,其斜率分别为k 1、k 2,则有l 1∥l 2⇔k 1=k 2②如果两条直线l 1、l 2的斜率存在,设为k 1、k 2,则l 1⊥l 2⇔k 1k 2=-1.题型一 面积问题例1.如图,抛物线y =-x 2+bx +c 与x 轴交于A (1,0),B (-3,0)两点.(1)求该抛物线的解析式;(2)在(1)中的抛物线上的第二象限内是否存在一点P ,使△PBC 的面积最大?,若存在,求出点P 的坐标及△PBC 的面积最大值;若不存在,请说明理由.变式练习:1.如图,在直角坐标系中,点A 的坐标为(-2,0),连结OA ,将线段OA 绕原点O 顺时针旋转120°,得到线段OB .(1)求点B 的坐标;(2)求经过A 、O 、B 三点的抛物线的解析式;(3)如果点P 是(2)中的抛物线上的动点,且在x 轴的下方,那么△PAB 是否有最大面积?若有,求出此时P 点的坐标及△PAB 的最大面积;若没有,请说明理由.O B A CyxA xy BO能力提升:1.(2013菏泽)如图1,△运动到何处时,四边形PDCQ的面积最小?此时四边形2.如图,已知抛物线y=x2+bx+c的图象与x轴的一个交点为B(5,0),另一个交点为A,且与y轴交于点C(0,5).(1)求直线BC与抛物线的解析式;(2)若点M是抛物线在x轴下方图象上的一动点,过点M作MN∥y轴交直线BC于点N,求MN的最大值;(3)在(2)的条件下,MN取得最大值时,若点P是抛物线在x轴下方图象上任意一点,以BC为边作平行四边形CBPQ,设平行四边形CBPQ的面积为S1,△ABN的面积为S2,且S1=6S2,求点P的坐标.3.如图,二次函数的图象与x轴相交于点A(-3,0)、B(-1,0),与y轴相交于点C(0,3),点P是该图象上的动点;一次函数y=kx-4k(k≠0)的图象过点P交x轴于点Q.(1)求该二次函数的解析式;(2)当点P的坐标为(-4,m)时,求证:∠OPC=∠AQC;(3)点M,N分别在线段AQ、CQ上,点M以每秒3个单位长度的速度从点A向点Q运动,同时,点N以每秒1个单位长度的速度从点C向点Q运动,当点M,N中有一点到达Q点时,两点同时停止运动,设运动时间为t秒.连接AN,当△AMN的面积最大时,①求t的值;②直线PQ能否垂直平分线段MN?若能,请求出此时点P的坐标;若不能,请说明你的理由.yD BMA CO xE 图1的坐标,并求出△POB的面积;若不存在,请说明理由.)中抛物线的第二象限图象上是否存在一点与△POC的坐标;若不存在,请说明理由;c的图象的顶点C的坐标为(0,-2),交m(m>1)与x轴交于D。
(完整版)二次函数中的存在性问题(平行四边形)
二、已知三个定点,再找一个定点构成平行四边形(平面内有三个点满足)1.【08湖北十堰】已知抛物线b ax ax y ++-=22与x 轴的一个交点为A (-1,0),与y 轴的正半轴交于点C .⑴直接写出抛物线的对称轴,及抛物线与x 轴的另一个交点B 的坐标; ⑵当点C 在以AB 为直径的⊙P 上时,求抛物线的解析式;⑶坐标平面内是否存在点M ,使得以点M 和⑵中抛物线上的三点A 、B 、C 为顶点的四边形是平行四边形?若存在,请求出点M 的坐标;若不存在,请说明理由. 解:⑴对称轴是直线:1=x ,点B 的坐标是(3,0). ……2分说明:每写对1个给1分,“直线”两字没写不扣分.⑵如图,连接PC ,∵点A 、B 的坐标分别是A (-1,0)、B (3,0),∴AB =4.∴.AB PC 242121=⨯==在Rt △POC 中,∵O P =PA -OA =2-1=1, ∴.PO PC OC 3122222=-=-=∴b =.3 ………………………………3分 当01=-=,y x 时,,a a 032=+--∴.a 33=………………………………4分 ∴.x x y 3332332++-= ………………5分 ⑶存在.……………………………6分理由:如图,连接AC 、BC .设点M 的坐标为),(y x M .①当以AC 或BC 为对角线时,点M 在x 轴上方,此时CM ∥AB ,且CM =AB . 由⑵知,AB =4,∴|x |=4,3==OC y .∴x =±4.∴点M 的坐标为)3,4()3,4(-或M .…9分 说明:少求一个点的坐标扣1分.②当以AB 为对角线时,点M 在x 轴下方. 过M 作MN ⊥AB 于N ,则∠MNB =∠AOC =90°.∵四边形AMBC 是平行四边形,∴AC =MB ,且AC ∥MB .∴∠CAO =∠MBN .∴△AOC ≌△BNM .∴BN =AO =1,MN =CO =3. ∵OB =3,∴0N =3-1=2.∴点M 的坐标为(2,3)M -. ……………………………12分说明:求点M 的坐标时,用解直角三角形的方法或用先求直线解析式,然后求交点M 的坐标的方法均可,请参照给分.综上所述,坐标平面内存在点M ,使得以点A 、B 、C 、M 为顶点的四边形是平行四边形.其坐标为123(4,3),(4,3),(2,3)M M M --.说明:①综上所述不写不扣分;②如果开头“存在”二字没写,但最后解答全部正确,不扣分。
二次函数中等角,倍角,半角存在性问题
二次函数中等角,二倍角,半角问题一.相等角存在性问题二.倍角,半角存在性问题一.二次函数等角问题相等角问题又分为三种:第Ⅰ种是将等角问题转化成等腰三角形或平行线问题。
如例1抛物线y=-x2+3x+4,与坐标轴交于点A、B、C,CP⊥y轴交抛物线与点P,点M为A、C间抛物线上一点(包括端点),求满足∠MPO=∠POA的点M的坐标。
M在OP在OP下方时,∠MPO=∠POA,这两角组成的三角形是等腰三角形。
设PM与x轴交于点D,坐标为D(n,0),由两点间距离公式可表示出OD2、PD2长,根据OD2=PD2列方程即可求出D点坐标,再求出PD直线表达式与抛物线表达式联立,进而求出M点坐标。
第Ⅱ种是将等角问题转化成等角所在三角形相似或等角对应的三角函数(通常是正切值)相等问题。
这类问题有两种情况:一种是所求角的一边与坐标轴平行(重合);例2如图,抛物线y=12x2+bx+c与x轴交于A、B两点,与y轴交于点C,其对称轴交抛物线于点D,交x轴于点E,已知OB=OC=6.(1)求抛物线的解析式及点D的坐标;(2)连接BD,F为抛物线上一动点,当∠FAB=∠EDB时,求点F的坐标;解析:通过已知条件易得抛物线表达式为y=12x 2-2x -6及各定点坐标,第二问中的F 有两种情况:x 轴上方一个,x 轴下方一个。
在Rt ⊿BDE 中,可知tan∠EDB=12,则tan ∠FAB=12,过F 作x 轴垂线,构造∠FAB 所在直角三角形,接着通过设F 点坐标,表示FH 和AH 长,根据tan ∠FAB=FHAH =12列方程,或利用相似三角形对应边成比例列式,从而求出点F 坐标,由于表示FH 时加了绝对值,已经考虑到了上下两种情况,这样两个F 就都求出来了。
还可以从图形的角度发现一对反8的相似三角形,推出AF 与BD 是垂直关系,进而求出AF 的直线表达式与抛物线表达式联立求出交点F 的坐标,这也是不错的方法。
另一种是所求角的边不与坐标轴平行。
