中考数学复习专项二解答题专项十二次函数与几何图形综合题课件


解答题专项
1
例线(1y)2=①a如x直2图+接b,x写+在c出的平点对面B称直的轴角坐是坐标直标;线系②x中=求-,抛32 直,物线且线y经的=2过解xA析+,2式与C。两x轴点交,于与点x轴A,的与另y一轴交交点于为点BC。。抛物 (2)抛物线上是否存在点M,过点M作MN⊥x轴于点N,使得以点A,M,N为顶点的 三角形与△ABC相似?若存在,求出点M的坐标;若不存在,请说明理由。
解答题专项
几何模型一、两圆一线法:精确定位“两定一动”型等腰三角形(含等边三角形)存 在性问题中的动点坐标。
【问题情境】 如图⑥,已知点A,B和直线l,在l上求作点P,使△PAB为等腰三角形。 【问题探究】 如图⑦,分别以点A,B为圆心,以线段AB为半径作圆,再作 线段AB的中垂线,两圆和AB的中垂线分别与直线l的交点均 为符合条件的P点。 【问题解决】 利用 “两圆一线”法确定符合条件的动点,然后分别表示出 点A,B,P的坐标,再表示出线段AB,AP,BP的长度,由三条线段 关系(AB=AP或AB=BP或PA=PB)建立等量关系,解决问题。等量关系可利用: (1)勾股定理建立;(2)方程思想建立;(3)成比例线段或相似关系建立。
得D1点坐标;
以AB为对角线时,以D3点为例,通过构造△BGD3≌△COA, 易得D3点坐标。
【通解通法】平行四边形的存在性问题,可以利用上述“平行线”构造法和对角
线互相平分来精确确定适合条件的点的存在性问题,然后利用全等或平移(平行)
相关性质求出相应点的坐标。也可以利用代数模型求解。“三定一动”或“两定
解答题专项
点坐标;以D3点为例,AB为对角线,这里点A与点B,点C与点D3为对应顶点,用 上述方法易得D3点坐标。
方法二:平移法。
如图19,以AB为一边时,以D1点为例,首先确定点D1与点C在同一条直线上,且
CD1 AB。故A(-1,0)
。“平移法”秒杀
D1点坐标。本题还可以利用点D1与点B在同一条直线上,且
解答题专项
几何模型特例一
在平面直角坐标系中,已知点A(-3,0),B(0,4),在x轴上找一点P,使△ABP为等腰
三角形,求满足条件的所有P点坐标。
方法一:代数法。由于动点P在x轴上,设P(m,0),由两点距离公式表示AB,AP,BP,
然后列方程可得。
举一反三:如果P点在坐标轴上,满足条件的点有几个?
方法二:“两圆一线”法精确定位,可直接口算出圆与x轴交点坐标,“一线”与x
轴交点坐标可用勾股定理构建方程求解。如图⑧,
由勾股定理可知AB=5,当AB=AP1=AP3=5时,易得P1(-8,0),
P3(2,0);当AB=BP4时,P4(3,0);当AP2=BP2时,设在
Rt△P2OB中,P2(m,0),由勾股定理,得(m+3)2=m2+42。
【问题解决】 (1)用四顶点坐标公式解决“三定一动”平行四边形存在性问题的方法,直接利用平 行四边形四顶点坐标模型为等量关系列方程求出P点坐标;(2)转化成点的平移(平行) 的几何模型求出点的坐标。 (2)用四顶点坐标模型解决“两定两动”平行四边形存在性问题的方法:首先确定已 知两个点坐标,设出一个特殊位置的动点坐标。然后确定相对顶点,分三种情况分 类讨论,把第四个点的坐标用含有未知数的代数式表示。最后代入相应的函数关系 式即可求出待定点的坐标。
解答题专项
解答题专项
解答题专项
类型3 二次函数与图形面积 核心素养及解题思想和方法 1.核心素养:数学抽象、数学建模、数学运 算、直观想象。 2.数学思想方法:数形结合思想和分类讨论 思想。 3.常用解题方法:宽高模型和平行线构造模 型。 代数模型
解答题专项
几何模型 宽高模型 如图④,已知△ABC,分别过A,B,C三点向水平直线l作垂线,垂足分别为D,E, F1 ,AE交BC于点K,设DF=a,AK=h,则S△ABC= 结2 h论·a。推我导们:把任D意F三叫角水形平面宽积,等AK于叫水铅平垂宽高与。铅 垂高乘积的一半。 平行线构造模型 如图⑤,在平面直角坐标系中,抛物线交x轴于 A,B,点C在x轴下方的抛物线上,在抛物线上 找一点P,使S△ACP=S△ACB。“平行构图”:因为△ACP和△ACB同底,若面积相等, 则高线相等。所以过B点在AC上方作直线l1∥AC,在AC下方作直线l2∥AC,且直线l1, l2到AC距离相等。(其他倍比关系同上法)
解答题专项
2.一个定三角形和动三角形相似: (1)已知有一个角相等的情形:先借助于相应的函数关系式,把动点坐标表示出来(用 字母表示),然后把两个目标三角形(题中要求相似的那两个三角形)中相等的那个已知 角作为夹角,分别计算或表示出夹角的两边,让形成相等的夹角的那两边对应成比例 (要注意是否有两种情况),列出方程,解此方程即可求出动点的横坐标,进而求出纵 坐标,注意去掉不合题意的点。 (2)未知是否有一角相等的情形:这种情形在相似中属于高端问题。破解方法是:在定 三角形中,由各个顶点坐标求出定三角形三边的长度,用观察法得出某一个角可能是 特殊角,再为该角寻找一个直角三角形,用三角函数的方法得出特殊角的度数,在动 点坐标用字母表示后,分析在动三角形中哪个角可以和定三角形中的那个特殊角相等, 借助特殊角,为动点寻找一个直角三角形,求出动点坐标,从而转化为已知有一个角 相等的两个定三角形是否相似的问题,只需再验证已知角的两边是否成比例?若成比 例,则所求动点坐标符合题意,否则这样的点不存在。简称“找特角,求(动)点标, 再验证”。或称为“一找角,二求标,三验证”。
类型1 二次函数与图形判定
核心素养及解题思想和方法 1.核心素养:数学抽象、数学建模、数学运算、直观想象。 2.数形结合思想和分类讨论思想。 3.常用解题方法:代数法和几何法。
解答题专项
代数模型一、平面直角坐标系中两点距离公式
代数模型二、中点坐标公 式
解答题专项
代数模型三、平行四边形四顶点坐标模型
类型2 二次函数与相似三角形(全等三角形)
核心素养及解题思想和方法 1.核心素养:数学抽象、数学建模、数学运算、直观想象。 2.常用解题思想:数形结合思想、分类讨论思想、方程思想。 3.常用解题方法:代数法和几何法。 代数模型 1.如果给定的两个点的纵坐标相同,如(x1,y)(x2,y),则可以得到对称轴为直线 x= 。
2.一次函数y=kx+n(k≠0)的图像l与二次函数y=ax2+bx+c(a≠0)的图像C的交点,由
方程组
的解的数目来确定:(1)
l与C有两个交点;
(2)
l与C只有一个交点;(3)
l与C没有交点。
解答题专项
几何模型 、三角形相似模型
解答题专项
【知识必备及方法归纳】 (1)相似的判定:a.两边对应成比例,夹角相等的两个三角形相似;b.两角对应相等 两个三角形相似;c.三边对应成比例的两个三角形相似;d.直角三角形被斜边上的高 分成的两个直角三角形和原三角形相似;e.如果一个直角三角形的斜边和一条直角边 与另一个直角三角形的斜边和一条直角边对应成比例,那么这两个直角三角形相似。 (2)“相似”与“∽”:一般地,若△ABC与△DEF相似,则不存在对应关系,需分 类讨论;若△ABC∽△DEF,则具备对应关系,只有一种情况,不需讨论。 【通解通法】 1.两个定三角形是否相似: (1)已知一角相等:等角分显性和隐性,方法为①运用两点间的距离公式求出已知角 的两条夹边,若是“相似”,对应成比例有两种情况,分类求解;若是“∽”,则对 应成比例只有一种情形;②利用定角定比结论,即确定的角,其三角函数值确定,巧 用三角函数求解。 (2)若无角相等的情形:运用两点间的距离公式求出两个三角形各边的长,看看是否 成比例?若成比例,则相似;否则不相似。
【问题解决】 分别表示出点A,B,P的坐标,再表示出线段AB,AP,BP的长度,根据图形特殊 性分别建立等量关系。等量关系可利用:(1)AB2=AP2+BP2或AP2=AB2+BP2或 BP2=AB2+AP2,即勾股定理;(2)相似(常见一线三等角);(3)三角函数。
解答题专项
几何模型特例二 如图11,在平面直角坐标系中,已知点A(-3,0),B(0,4),在坐标轴上找一 点C,使△ABC为直角三角形,求满足条件的所有C点坐标。
专项二 解答题专项
十、二次函数与几何图形 综合题(针对陕西中考第
24题)
解答题专项
中考解读:中考解读:二次函数与几何图形综合题为陕西中考解答题必考题,题 位为第24题,分值为10分,涉及求点的坐标、求函数解析式(利用待定系数法)、 三角形的全等和相似的性质和判定、等腰三角形和直角三角形的性质和判定、特 殊四边形(平行四边形、矩形、菱形、正方形)的性质和判定、点的存在性、两 点之间线段最短、垂线段最短、面积的最值等。这类题目结构新颖,形式美观、 动静结合、解法活而不难,但有较强的综合性,要逐步突破。其主要考查类型为 (1)二次函数与图形判定;(2)二次函数与相似三角形(全等三角形);(3) 二次函数与图形面积;(4)二次函数与图形变换;(5)二次函数与最值问题。
解得m=76,所以P2

7 6
,
0


解答题专项
几何模型二、“一圆两线”法:精确定位“两定一动”型直角三角形存在性问题中的 动点坐标。 【问题情境】 如图⑨,已知点A,B和直线l,在l上求作点P, 使△PAB为直角三角形。
【问题探究】 如图⑩,先以AB为直径作圆与直线l相交、再分别过A,B作线段AB的垂线,垂线 和圆与直线l的交点即为所求的P点。
解答题专项
几何模型特例三 如图17,在平面直角坐标系中,已知点A(-1,0),B(2,2),C(0,3)。在坐 标平面内找一点D,使得以A,B,C,D四点组成的四边形为平行四边形。
【简析】如图18,分别过A,B,C三点作对边的平行线,三条平行线互相 交于点D1,D2,D3。 方法一:如图19,以D1点为例,在平行四边形ABD1C中,以AB为一边时, 设D1(xD,yD),这里点A与点D1,点C与点B为对应顶点,利用四顶点坐标公式, 易得D1
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2024年中考数学复习重难点题型训练—二次函数与几何图形综合题(与特殊三角形问题)

2024年中考数学复习重难点题型训练—二次函数与几何图形综合题(与特殊三角形问题)

2024年中考数学复习重难点题型训练—二次函数与几何图形综合题(与特殊三角形问题)1.(2023·四川·统考中考真题)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y 轴交于点C.(1)求抛物线的解析式;(2)已知E 为抛物线上一点,F 为抛物线对称轴l 上一点,以B ,E ,F 为顶点的三角形是等腰直角三角形,且90BFE ∠=︒,求出点F 的坐标;【答案】(1)2142y x x =-++;(2)()1,1F 或()1,5F -或()1,3F -;(3)162OM ON +=,理由见解析【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 DE GB 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 DE GB 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 -;【点睛】本题考查了二次函数综合问题,待定系数法求二次函数解析式,等腰直角三角形的性质,一次函数与坐标轴交点问题,熟练掌握二次函数的性质是解题的关键.2.(2023·山东烟台·统考中考真题)如图,抛物线25y ax bx =++与x 轴交于,A B 两点,与y 轴交于点,4C AB =.抛物线的对称轴3x =与经过点A 的直线1y kx =-交于点D ,与x 轴交于点E .(1)求直线AD 及抛物线的表达式;(2)在抛物线上是否存在点M ,使得ADM △是以AD 为直角边的直角三角形?若存在,求出所有点M 的坐标;若不存在,请说明理由;【答案】(1)直线AD 的解析式为1y x =-;抛物线解析式为265y x x =-+;(2)存在,点M 的坐标为()4,3-或()0,5或()5,0;【分析】(1)根据对称轴3x =,4AB =,得到点A 及B 的坐标,再利用待定系数法求解析式即可;(2)先求出点D 的坐标,再分两种情况:①当90DAM ∠=︒时,求出直线AM 的解析式为1y x =-+,解方程组2165y x y x x =-+⎧⎨=-+⎩,即可得到点M 的坐标;②当90ADM ∠=︒时,求出直线DM 的解析式为5y x =-+,解方程组2565y x y x x =-+⎧⎨=-+⎩,即可得到点M 的坐标;【详解】(1)解:∵抛物线的对称轴3x =,4AB =,∴()()1,0,5,0A B ,将()1,0A 代入直线1y kx =-,得10k -=,解得1k =,∴直线AD 的解析式为1y x =-;将()()1,0,5,0A B 代入25y ax bx =++,得5025550a b a b ++=⎧⎨++=⎩,解得16a b =⎧⎨=-⎩,∴抛物线的解析式为265y x x =-+;(2)存在点M ,∵直线AD 的解析式为1y x =-,抛物线对称轴3x =与x 轴交于点E .∴当3x =时,12y x =-=,∴()3,2D ,①当90DAM ∠=︒时,设直线AM 的解析式为y x c =-+,将点A 坐标代入,得10c -+=,解得1c =,∴直线AM 的解析式为1y x =-+,解方程组2165y x y x x =-+⎧⎨=-+⎩,得10x y =⎧⎨=⎩或43x y =⎧⎨=-⎩,∴点M 的坐标为()4,3-;②当90ADM ∠=︒时,设直线DM 的解析式为y x d =-+,将()3,2D 代入,得32d -+=,解得5d =,∴直线DM 的解析式为5y x =-+,解方程组2565y x y x x =-+⎧⎨=-+⎩,解得05x y =⎧⎨=⎩或50x y =⎧⎨=⎩,∴点M 的坐标为()0,5或()5,0综上,点M 的坐标为()4,3-或()0,5或()5,0;【点睛】此题是一次函数,二次函数及圆的综合题,掌握待定系数法求函数解析式,直角三角形的性质,勾股定理,相似三角形的判定和性质,求两图象的交点坐标,正确掌握各知识点是解题的关键.3.(2022·山东滨州)如图,在平面直角坐标系中,抛物线223y x x =--与x 轴相交于点A 、B (点A 在点B 的左侧),与y 轴相交于点C ,连接,AC BC .(1)求线段AC 的长;(2)若点Р为该抛物线对称轴上的一个动点,当PA PC =时,求点P 的坐标;(3)若点M 为该抛物线上的一个动点,当BCM 为直角三角形时,求点M 的坐标.【答案】()11,-(3)()14-,或()25-,或1522⎛+ ⎝⎭或1522⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭【分析】(1)根据解析式求出A ,B ,C 的坐标,然后用勾股定理求得AC 的长;(2)求出对称轴为x=1,设P (1,t ),用t 表示出PA 2和PC 2的长度,列出等式求解即可;(3)设点M (m,m 2-2m-3),分情况讨论,当222CM BC BM +=,222BM BC CM +=,222BM CM BC +=分别列出等式求解即可.(1)223y x x =--与x 轴交点:令y=0,解得121,3x x =-=,即A (-1,0),B (3,0),223y x x =--与y 轴交点:令x=0,解得y=-3,即C (0,-3),∴AO=1,CO=3,∴AC ==(2)抛物线223y x x =--的对称轴为:x=1,设P (1,t ),∴()()22221104PA t t =++-=+,()()()222210313PC t t =-++=++,∴24t +()213t =++∴t=-1,∴P (1,-1);(3)设点M (m,m 2-2m-3),()()()()22222223230323BM m m m m m m =-+---=-+--,()()()222222202332CM m m m m m m =-+--+=+-,()()222300318BC =-++=,①当222CM BC BM +=时,()()()222222218323m m m m m m +-+=-+--,解得,10m =(舍),21m =,∴M (1,-4);②当222BM BC CM +=时,()()()222222323182m m m m m m -+--+=+-,解得,12m =-,23m =(舍),∴M (-2,5);③当222BM CM BC +=时,()()()222222323218m m m m m m -+--++-=,解得,m =,∴M 1522⎛+ ⎪ ⎪⎝⎭或1522⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭;综上所述:满足条件的M 为()14-,或()25-,或⎝⎭或⎫⎪⎪⎝⎭.【点睛】本题是二次函数综合题,考查了与坐标轴交点、线段求值、存在直角三角形等知识,解题的关键是学会分类讨论的思想,属于中考压轴题.4.(2023·重庆·统考中考真题)如图,在平面直角坐标系中,抛物线214y x bx c =++与x 轴交于点A ,B ,与y 轴交于点C ,其中()3,0B ,()0,3C -.(1)求该抛物线的表达式;(2)点P 是直线AC 下方抛物线上一动点,过点P 作PD AC ⊥于点D ,求PD 的最大值及此时点P 的坐标;(3)在(2)的条件下,将该抛物线向右平移5个单位,点E 为点P 的对应点,平移后的抛物线与y 轴交于点F ,Q 为平移后的抛物线的对称轴上任意一点.写出所有使得以QF 为腰的QEF △是等腰三角形的点Q 的坐标,并把求其中一个点Q 的坐标的过程写出来.【答案】(1)211344y x x =+-;(2)PD 取得最大值为45,52,2P ⎛⎫-- ⎪⎝⎭;(3)Q 点的坐标为9,12⎛⎫- ⎪⎝⎭或9,52⎛⎫ ⎪⎝⎭或97,24⎛⎫ ⎪⎝⎭【分析】(1)待定系数法求二次函数解析式即可求解;(2)直线AC 的解析式为334y x =--,过点P 作PE x ⊥轴于点E ,交AC 于点Q ,设211,344P t t t ⎛⎫+- ⎪⎝⎭,则3,34Q t t ⎛⎫-- ⎪⎝⎭,则45PD PQ =,进而根据二次函数的性质即可求解;(3)根据平移的性质得出219494216y x ⎛⎫=-- ⎪⎝⎭,对称轴为直线92x =,点52,2P ⎛⎫-- ⎪⎝⎭向右平移5个单位得到53,2E ⎛⎫- ⎪⎝⎭,()0,2F ,勾股定理分别表示出222,,EF QE QF ,进而分类讨论即可求解.【详解】(1)解:将点()3,0B ,()0,3C -.代入214y x bx c =++得,2133043b c c ⎧⨯++=⎪⎨⎪=-⎩解得:143b c ⎧=⎪⎨⎪=-⎩,∴抛物线解析式为:211344y x x =+-,(2)∵211344y x x =+-与x 轴交于点A ,B ,当0y =时,2113044x x +-=解得:124,3x x =-=,∴()4,0A -,∵()0,3C -.设直线AC 的解析式为3y kx =-,∴430k --=解得:34k =-∴直线AC 的解析式为334y x =--,如图所示,过点P 作PE x ⊥轴于点E ,交AC 于点Q,设211,344P t t t ⎛⎫+- ⎪⎝⎭,则3,34Q t t ⎛⎫-- ⎪⎝⎭,∴223111334444PQ t t t t t ⎛⎫=---+-=-- ⎪⎝⎭,∵AQE PQD ∠=∠,90AEQ QDP ∠=∠=︒,∴OAC QPD ∠=∠,∵4,3OA OC ==,∴5AC =,∴4cos cos =5PD AO QPD OAC PQ AC ∠==∠=,∴()222441141425545555PD PQ t t t t t ⎛⎫==--=--=-++ ⎪⎝⎭,∴当2t =-时,PD 取得最大值为45,()()2211115322344442t t +-=⨯-+⨯--=-,∴52,2P ⎛⎫-- ⎪⎝⎭;(3)∵抛物线211344y x x =+-211494216x ⎛⎫=+- ⎪⎝⎭将该抛物线向右平移5个单位,得到219494216y x ⎛⎫=-- ⎪⎝⎭,对称轴为直线92x =,点52,2P ⎛⎫-- ⎪⎝⎭向右平移5个单位得到53,2E ⎛⎫- ⎪⎝⎭∵平移后的抛物线与y 轴交于点F ,令0x =,则2194924216y ⎛⎫=⨯-= ⎪⎝⎭,∴()0,2F ,∴22251173224EF ⎛⎫=++= ⎪⎝⎭∵Q 为平移后的抛物线的对称轴上任意一点.则Q 点的横坐标为92,设9,2Q m ⎛⎫ ⎪⎝⎭,∴22295322QE m ⎛⎫⎛⎫=-++ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,()222922QF m ⎛⎫=+- ⎪⎝⎭,当QF EF =时,()22922m ⎛⎫+- ⎪⎝⎭=1174,解得:1m =-或5m =,当QE QF =时,2295322m ⎛⎫⎛⎫-++ ⎪ ⎝⎭⎝⎭=()22922m ⎛⎫+- ⎪⎝⎭,解得:74m =综上所述,Q 点的坐标为9,12⎛⎫- ⎪⎝⎭或9,52⎛⎫ ⎪⎝⎭或97,24⎛⎫ ⎪⎝⎭.【点睛】本题考查了二次函数综合问题,解直角三角形,待定系数法求解析式,二次函数的平移,线段周长问题,特殊三角形问题,熟练掌握二次函数的性质是解题的关键.5.(2023·四川凉山·统考中考真题)如图,已知抛物线与x 轴交于()1,0A 和()5,0B -两点,与y 轴交于点C .直线33y x =-+过抛物线的顶点P .(1)求抛物线的函数解析式;(2)若直线()50x m m =-<<与抛物线交于点E ,与直线BC 交于点F .①当EF 取得最大值时,求m 的值和EF 的最大值;②当EFC 是等腰三角形时,求点E 的坐标.【答案】(1)245y x x =--+;(2)①当52m =-时,EF 有最大值,最大值为254;②()38-,或()45-,或)52-【分析】(1)利用待定系数法求解即可;(2)①先求出()05C ,,进而求出直线BC 的解析式为5y x =+,则()()2455E m m m F m m --++,,,,进一步求出252524EF m ⎛⎫=-++ ⎪⎝⎭,由此即可利用二次函数的性质求出答案;②设直线x m =与x 轴交于H ,先证明BHF 是等腰直角三角形,得到45EFC BFH =∠=︒∠;再分如图3-1所示,当EC FC =时,如图3-2所示,当EF EC =时,如图3-3所示,当EF CF =时,三种情况利用等腰三角形的定义进行求解即可.【详解】(1)解:∵抛物线与x 轴交于()1,0A 和()5,0B -两点,∴抛物线对称轴为直线5122x -+==-,在33y x =-+中,当2x =-时,9y =,∴抛物线顶点P 的坐标为()29-,,设抛物线解析式为()229y a x =++,∴()21290a ++=,∴1a =-,∴抛物线解析式为()222945y x x x =-++=--+(2)解:①∵抛物线解析式为245y x x =--+,点C 是抛物线与y 轴的交点,∴()05C ,,设直线BC 的解析式为1y kx b =+,∴11505k b b -+=⎧⎨=⎩,∴15k b =⎧⎨=⎩,∴直线BC 的解析式为5y x =+,∵直线()50x m m =-<<与抛物线交于点E ,与直线BC 交于点F∴()()2455E m m m F m m --++,,,,∴()2455EF m m m =--+-+25m m=--252524m ⎛⎫=-++ ⎪⎝⎭,∵10-<,∴当52m =-时,EF 有最大值,最大值为254;②设直线x m =与x 轴交于H ,∴5BH m =+,5HF m =+,∴BH HF =,∴BHF 是等腰直角三角形,∴45EFC BFH =∠=︒∠;如图3-1所示,当EC FC =时,过点C 作CG EF ⊥于G ,则()5G m ,∴点G 为EF 的中点,由(2)得()()2455E m m m F m m --++,,,,∴245552m m m --+++=,∴230m m +=,解得3m =-或0m =(舍去),∴()38E -,;如图3-2所示,当EF EC =时,则EFC 是等腰直角三角形,∴90FEF =︒∠,即CE EF ⊥,∴点E 的纵坐标为5,∴2455m m --+=,解得4m =-或0m =(舍去),∴()45E -,如图3-3所示,当EF CF =时,过点C 作CG EF ⊥于G ,同理可证CFG △是等腰直角三角形,∴FG CG m ==-,∴22CF CG m ==-,∴252m m m --=-,∴(2520m m +-=,解得25m =-或0m =(舍去),∴()225522EF CF ==-⨯-=-,2HF =,∴622HE =-,∴()25622E --,综上所述,点E 的坐标为()38-,或()45-,或()25622--,【点睛】本题主要考查了二次函数综合,勾股定理,等腰直角三角形的性质与判断,一次函数与几何综合,待定系数法求函数解析式等等,利用分类讨论的思想求解是解题的关键.6.(2022·四川省遂宁市)如图,在平面直角坐标系中,抛物线y=x 2+bx+c 与x 轴交于A 、B 两点,与y 轴交于点C ,其中点A 的坐标为(-1,0),点C 的坐标为(0,-3).(1)求抛物线的解析式;(2)如图1,E 为△ABC 边AB 上的一动点,F 为BC 边上的一动点,D 点坐标为(0,-2),求△DEF 周长的最小值;(3)如图2,N 为射线CB 上的一点,M 是抛物线上的一点,M 、N 均在第一象限内,B 、N 位于直线AM 的同侧,若M 到x 轴的距离为d ,△AMN 面积为2d ,当△AMN 为等腰三角形时,求点N 的坐标.【解析】解:(1)∵抛物线y=x2+bx+c经过点A(-1,0),点C(0,-3).∴1−b+c=0c=−3,∴b=−2c=−3,∴抛物线的解析式为y=x2-2x-3;(2)如图,设D1为D关于直线AB的对称点,D2为D关于ZX直线BC的对称点,连接D1E,D2F,D1D2.由对称性可知DE=D1E,DF=D2F,△DEF的周长=D1E+EF+D2F,∴当D1,E.F.D2共线时,△DEF的周长最小,最小值为D1D2的长,令y=0,则x2-2x-3=0,解得x=-1或3,∴B(3,0),∴OB=OC=3,∴△BOC是等腰直角三角形,∵BC垂直平分DD2,且D(-2,0),∴D2(1,-3),∵D,D1关于x轴的长,∴D1(0,2),∴D1D2=D2C2+D1C2=52+12=26,∴△DEF的周长的最小值为26.(3)∵M到x轴距离为d,AB=4,连接BM.∴S△ABM=2d,又∵S△AMN=2d,∴S△ABM=S△AMN,∴B,N到AM的距离相等,∵B,N在AM的同侧,∴AM∥BN,设直线BN的解析式为y=kx+m,则有m=−33k+m=0,∴k=1m=−3,∴直线BC的解析式为y=x-3,∴设直线AM的解析式为y=x+n,∵A(-1,0),∴直线AM的解析式为y=x+1,由y=x+1y=x2−2x−3,解得x=1y=0或x=4y=5,∴M(4,5),∵点N在射线BC上,∴设N(t,t-3),过点M作x轴的平行线l,过点N作y轴的平行线交x轴于点P,交直线l于点Q.∵A(-1,0),M(4,5),N(t,t-3),∴AM=52,AN=(t+1)2+(t−3)2,MN=(t−4)2+(t−8)2,∵△AMN是等腰三角形,当AM=AN时,52=(t+1)2+(t−3)2,解得t=1±21,当AM=MN时,52=(t−4)2+(t−8)2,解得t=6±21,当AN=MN时,(t+1)2+(t−3)2=(t−4)2+(t−8)2,解得t=72,∵N 在第一象限,∴t >3,∴t 的值为72,1+21,6+21,∴点N 的坐标为(72,12)或(1+21,-2+21)或(6+21,3+21).7.(2023·江苏连云港·统考中考真题)如图,在平面直角坐标系xOy 中,抛物线21:23L y x x =--的顶点为P .直线l 过点()()0,3M m m ≥-,且平行于x 轴,与抛物线1L 交于A B 、两点(B 在A 的右侧).将抛物线1L 沿直线l 翻折得到抛物线2L ,抛物线2L 交y 轴于点C ,顶点为D .(1)当1m =时,求点D 的坐标;(2)连接BC CD DB 、、,若BCD △为直角三角形,求此时2L 所对应的函数表达式;(3)在(2)的条件下,若BCD △的面积为3,E F 、两点分别在边BC CD 、上运动,且EF CD =,以EF 为一边作正方形EFGH ,连接CG ,写出CG 长度的最小值,并简要说明理由.【答案】(1)()1,6D ;(2)223y x x =-++或223y x x =-+-;【分析】(1)将抛物线解析式化为顶点式,进而得出顶点坐标()1,4P -,根据对称性,即可求解.(2)由题意得,1L 的顶点()1,4P -与2L 的顶点D 关于直线y m =对称,()1,24D m +,则抛物线()()222:124223L y x m x x m =--++=-+++.进而得出可得()0,23C m +,①当90BCD ∠=︒时,如图1,过D 作DN y ⊥轴,垂足为N .求得()3,B m m +,代入解析式得出0m =,求得22:23L y x x =-++.②当=90BDC ∠︒时,如图2,过B 作BT ND ⊥,交ND 的延长线于点T .同理可得BT DT =,得出()5,B m m +,代入解析式得出3m =-代入22:223L y x x m =-+++,得22:23L y x x =-+-;③当90DBC ∠=︒时,此情况不存在.【详解】(1)∵2223(1)4y x x x =--=--,∴抛物线1L 的顶点坐标()1,4P -.∵1m =,点P 和点D 关于直线1y =对称.∴()1,6D .(2)由题意得,1L 的顶点()1,4P -与2L 的顶点D 关于直线y m =对称,∴()1,24D m +,抛物线()()222:124223L y x m x x m =--++=-+++.∴当0x =时,可得()0,23C m +.①当90BCD ∠=︒时,如图1,过D 作DN y ⊥轴,垂足为N .∵()1,24D m +,∴()0,24N m +.∵()0,23C m +∴1DN NC ==.∴45DCN ∠=︒.∵90BCD ∠=︒,∴45BCM ∠=︒.∵直线l x ∥轴,∴90BMC ∠=︒.∴45,CBM BCM BM CM ∠=∠=︒=.∵3m ≥-,∴()233BM CM m m m ==+-=+.∴()3,B m m +.又∵点B 在2=23y x x --图像上,∴()()23233m m m =+-+-.解得0m =或3m =-.∵当3m =-时,可得()()0,3,0,3B C --,此时B C 、重合,舍去.当0m =时,符合题意.将0m =代入22:223L y x x m =-+++,得22:23L y x x =-++.②当=90BDC ∠︒时,如图2,过B 作BT ND ⊥,交ND 的延长线于点T .同理可得BT DT =.∵()1,24D m +,∴()244DT BT m m m ==+-=+.∵1DN =,∴()145NT DN DT m m =+=++=+.∴()5,B m m +.又∵点B 在2=23y x x --图像上,∴()()25253m m m =+-+-.解得3m =-或4m =-.∵3m ≥-,∴3m =-.此时()()2,3,0,3B C --符合题意.将3m =-代入22:223L y x x m =-+++,得22:23L y x x =-+-.③当90DBC ∠=︒时,此情况不存在.综上,2L 所对应的函数表达式为223y x x =-++或223y x x =-+-.【点睛】本题考查了二次函数的性质,特殊三角形问题,正方形的性质,勾股定理,面积问题,分类讨论是解题的关键.8.(2023·四川内江·统考中考真题)如图,在平面直角坐标系中,抛物线2y ax bx c =++与x 轴交于()4,0B ,()2,0C -两点.与y 轴交于点()0,2A -.(1)求该抛物线的函数表达式;(2)若点P 是直线AB 下方抛物线上的一动点,过点P 作x 轴的平行线交AB 于点K ,过点P作y 轴的平行线交x 轴于点D ,求与12PK PD +的最大值及此时点P 的坐标;(3)在抛物线的对称轴上是否存在一点M ,使得MAB △是以AB 为一条直角边的直角三角形:若存在,请求出点M 的坐标,若不存在,请说明理由.【答案】(1)211242y x x =--;(2)存在,12PK PD +的最大值为258,335,216P ⎛⎫- ⎪⎝⎭;(3)()1,6或()1,4-【分析】(1)将A 、B 、C 代入抛物线解析式求解即可;(2)可求直线AB 的解析式为122y x =-,设211,242P m m m ⎛⎫-- ⎪⎝⎭(04m <<),可求22111,2242K m m m m ⎛⎫--- ⎪⎝⎭,从而可求21132222PK PD m +=-++,即可求解;(3)过A 作2AM AB ⊥交抛物线的对称轴于2M ,过B 作1BM AB ⊥交抛物线的对称轴于1M ,连接1AM ,设()11,M n ,可求22145AM n n =++,2219BM n =+,由22211AB BM AM +=,可求1M ,进而求出直线1BM 的解析式,即可求解.【详解】(1)解:由题意得16404202a b c a b c c ++=⎧⎪-+=⎨⎪=-⎩,解得:14122a b c ⎧=⎪⎪⎪=-⎨⎪=-⎪⎪⎩,∴抛物线的解析式为211242y x x =--.(2)解:设直线AB 的解析式为y kx b =+,则有402k b b +=⎧⎨=-⎩,解得:122k b ⎧=⎪⎨⎪=-⎩,∴直线AB 的解析式为122y x =-;设211,242P m m m ⎛⎫-- ⎪⎝⎭(04m <<),211122242x m m ∴-=--,解得:212x m m =-,22111,2242K m m m m ⎛⎫∴--- ⎪⎝⎭,212PK m m m ⎛⎫∴=-- ⎪⎝⎭2122m m =-+,21124PK m m ∴=-+,211242PD m m ⎛⎫=--- ⎪⎝⎭211242m m =-++,22111122442PK PD m m m m ∴+=-+-++213222m m =-++21325228m ⎛⎫=--+ ⎪⎝⎭,102-< ,∴当32m =时,12PK PD +的最大值为258,∴21313352422216y ⎛⎫=⨯--=- ⎪⎝⎭,∴335,216P ⎛⎫- ⎪⎝⎭.故12PK PD +的最大值为258,335,216P ⎛⎫- ⎪⎝⎭.(3)解:存在,如图,过A 作2AM AB ⊥交抛物线的对称轴于2M ,过B 作1BM AB ⊥交抛物线的对称轴于1M ,连接1AM ,∵抛物线211242y x x =--的对称轴为直线1x =,∴设()11,M n ,()222112AM n ∴=++245n n =++,2222420AB =+=,()222141BM n =-+29n =+,22211AB BM AM += ,2292045n n n ∴++=++,解得:6n =,()11,6M ∴;设直线1BM 的解析式为11y k x b =+,则有1111640k b k b +=⎧⎨+=⎩,解得1128k b =-⎧⎨=⎩,∴直线1BM 解析式为28y x =-+,21AM BM ∥ ,且经过()0,2A -,∴直线2AM 解析式为22y x =--,∴当1x =时,2124y =-⨯-=-,()21,4M ∴-;综上所述:存在,M 的坐标为()1,6或()1,4-.【点睛】本题考查了待定系数法求函数解析式,二次函数中动点最值问题,直角三角形的判定,勾股定理等,掌握解法及找出动点坐标满足的函数解析式是解题的关键.9.(2021·四川广安市·中考真题)如图,在平面直角坐标系中,抛物线2y x bx c =-++的图象与坐标轴相交于A 、B 、C 三点,其中A 点坐标为()3,0,B 点坐标为()1,0-,连接AC 、BC .动点P 从点A 出发,在线段AC上以每秒个单位长度向点C 做匀速运动;同时,动点Q 从点B 出发,在线段BA 上以每秒1个单位长度向点A 做匀速运动,当其中一点到达终点时,另一点随之停止运动,连接PQ ,设运动时间为t 秒.(1)求b、c的值;(2)在P、Q运动的过程中,当t为何值时,四边形BCPQ的面积最小,最小值为多少?(3)在线段AC上方的抛物线上是否存在点M,使MPQ是以点P为直角顶点的等腰直角三角形?若存在,请求出点M的坐标;若不存在,请说明理由.【答案】(1)b=2,c=3;(2)t=2,最小值为4;(3)(3174+,23178+)【分析】(1)利用待定系数法求解即可;(2)过点P作PE⊥x轴,垂足为E,利用S四边形BCPQ=S△ABC-S△APQ表示出四边形BCPQ的面积,求出t的范围,利用二次函数的性质求出最值即可;(3)画出图形,过点P作x轴的垂线,交x轴于E,过M作y轴的垂线,与EP交于F,证明△PFM≌△QEP,得到MF=PE=t,PF=QE=4-2t,得到点M的坐标,再代入二次函数表达式,求出t值,即可算出M的坐标.【详解】解:(1)∵抛物线y=-x2+bx+c经过点A(3,0),B(-1,0),则09301b cb c=-++⎧⎨=--+⎩,解得:23 bc=⎧⎨=⎩;(2)由(1)得:抛物线表达式为y=-x 2+2x+3,C (0,3),A (3,0),∴△OAC 是等腰直角三角形,由点P 的运动可知:AP=,过点P 作PE ⊥x 轴,垂足为E ,∴AE=PE=,即E (3-t ,0),又Q (-1+t ,0),∴S 四边形BCPQ =S △ABC -S △APQ =()11433122t t ⨯⨯-⨯--+⎡⎤⎣⎦=21262t t -+∵当其中一点到达终点时,另一点随之停止运动,=,AB=4,∴0≤t≤3,∴当t=2122--⨯=2时,四边形BCPQ 的面积最小,即为2122262⨯-⨯+=4;(3)∵点M 是线段AC 上方的抛物线上的点,如图,过点P 作x 轴的垂线,交x 轴于E ,过M 作y 轴的垂线,与EP 交于F ,∵△PMQ 是等腰直角三角形,PM=PQ ,∠MPQ=90°,∴∠MPF+∠QPE=90°,又∠MPF+∠PMF=90°,∴∠PMF=∠QPE ,在△PFM 和△QEP 中,F QEP PMF QPE PM PQ ∠=∠⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩,∴△PFM ≌△QEP (AAS ),∴MF=PE=t ,PF=QE=4-2t ,∴EF=4-2t+t=4-t ,又OE=3-t ,∴点M 的坐标为(3-2t ,4-t ),∵点M 在抛物线y=-x 2+2x+3上,∴4-t=-(3-2t )2+2(3-2t )+3,解得:t=98或98+(舍),∴M点的坐标为(34,23178+).【点睛】本题考查了二次函数综合,涉及到全等三角形的判定和性质,等腰直角三角形的性质,三角形面积,用方程的思想解决问题是解本题的关键.10.(2021·江苏中考真题)如图,抛物线21y 2x bx c =-++与x 轴交于A(-1,0),B(4,0),与y 轴交于点C .连接AC ,BC ,点P 在抛物线上运动.(1)求抛物线的表达式;(2)如图①,若点P 在第四象限,点Q 在PA 的延长线上,当∠CAQ=∠CBA +45°时,求点P 的坐标;(3)如图②,若点P 在第一象限,直线AP 交BC 于点F ,过点P 作x 轴的垂线交BC 于点H ,当△PFH 为等腰三角形时,求线段PH 的长.【答案】(1)213222y x x =-++;(2)(6,-7);(3)PH=5-或1.5或158【分析】(1)根据待定系数法解答即可;(2)求得点C 的坐标后先利用勾股定理的逆定理判断∠ACB=90°,继而可得∠ACO=∠CBA ,在x 轴上取点E (2,0),连接CE ,易得△OCE 是等腰直角三角形,可得∠OCE=45°,进一步可推出∠ACE=∠CAQ ,可得CE ∥PQ ,然后利用待定系数法分别求出直线CE 与PQ 的解析式,再与抛物线的解析式联立方程组求解即可;(3)设直线AP 交y 轴于点G ,如图,由题意可得若△PFH 为等腰三角形,则△CFG 也为等腰三角形,设G (0,m ),求出直线AF 和直线BC 的解析式后,再解方程组求出点F 的坐标,然后分三种情况求出m 的值,再求出直线AP 的解析式,进而可求出点P 的坐标,于是问题可求解.【详解】解:(1)把A(-1,0),B(4,0)代入21y 2x bx c =-++,得102840b c b c ⎧--+=⎪⎨⎪-++=⎩,解得:322b c ⎧=⎪⎨⎪=⎩,∴抛物线的解析式是213222y x x =-++;(2)令x=0,则y=2,即C (0,2),∵222125AC =+=,2222420BC =+=,AB 2=25,∴222AC BC AB +=,∴∠ACB=90°,∵∠ACO+∠CAO=∠CBA+∠CAO=90°,∴∠ACO=∠CBA ,在x 轴上取点E (2,0),连接CE ,如图,则CE=OE=2,∴∠OCE=45°,∴∠ACE=∠ACO+45°=∠CBA+45°=∠CAQ ,∴CE ∥PQ ,∵C (0,2),E (2,0),∴直线CE 的解析式为y=-x+2,设直线PQ 的解析式为y=-x+n ,把点A (-1,0)代入,可得n=-1,∴直线PQ 的解析式为y=-x-1,解方程组2132221y x x y x ⎧=-++⎪⎨⎪=--⎩,得10x y =-⎧⎨=⎩或67x y =⎧⎨=-⎩,∴点P 的坐标是(6,-7);(3)设直线AP 交y 轴于点G ,如图,∵PH ∥y 轴,∴∠PHC=∠OCB ,∠FPH=∠CGF ,∴若△PFH 为等腰三角形,则△CFG 也为等腰三角形,∵C (0,2),B (4,0),∴直线BC 的解析式为122y x =-+,设G (0,m ),∵A (-1,0),∴直线AF 的解析式为y=mx+m ,解方程组122y x y mx m ⎧=-+⎪⎨⎪=+⎩,得4221521m x m m y m -⎧=⎪⎪+⎨⎪=⎪+⎩,∴点F 的坐标是425,2121m m m m -⎛⎫ ⎪++⎝⎭,∴()222222224254252,2,21212121m m m m CG m CF FG m m m m m --⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫=-=+-=+- ⎪ ⎪ ⎪ ⎪++++⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭,当CG=CF 时,()222425222121m m m m m -⎛⎫⎛⎫-=+- ⎪ ⎪++⎝⎭⎝⎭,解得:m =此时直线AF 的解析式为y=12-x+12-,解方程组213222y x x y x ⎧=-++⎪⎪⎨⎪⎪⎩10x y =-⎧⎨=⎩或5112x y ⎧=⎪⎨=⎪⎩,∴点P的坐标是(5),此时点H的坐标是(5),∴PH=111522---=-;当FG=FC 时,2222425425221212121m m m m m m m m m --⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫+-=+- ⎪ ⎪ ⎪ ⎪++++⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭,解得m=12或m=12-(舍)或m=2(舍),此时直线AF 的解析式为y=12x+12,解方程组2132221122y x x y x ⎧=-++⎪⎪⎨⎪=+⎪⎩,得10x y =-⎧⎨=⎩或32x y =⎧⎨=⎩,∴点P 的坐标是(3,2),此时点H 的坐标是(3,12),∴PH=2-12=1.5;当GF=GC 时,()22242522121m m m m m m -⎛⎫⎛⎫-=+- ⎪ ⎪++⎝⎭⎝⎭,解得34m =或m=2(舍去),此时直线AF 的解析式为y=34x+34,解方程组2132223344y x x y x ⎧=-++⎪⎪⎨⎪=+⎪⎩,得10x y =-⎧⎨=⎩或52218x y ⎧=⎪⎪⎨⎪=⎪⎩,∴点P 的坐标是(52,218),此时点H 的坐标是(52,34),∴PH=21315848-=;综上,PH=355或1.5或158.【点睛】本题是二次函数的综合题,主要考查了待定系数法求二次函数的解析式、二次函数图象上点的坐标特征、直线与抛物线的交点以及等腰三角形的判定和性质等知识,具有相当的难度,熟练掌握二次函数的图象和性质、灵活应用数形结合的思想是解题的关键.11.(2021·湖北中考真题)在平面直角坐标系中,抛物线2y ax bx c =++与x 轴交于点()1,0A -和点B ,与y 轴交于点C ,顶点D 的坐标为()1,4-.(1)直接写出抛物线的解析式;(2)如图1,若点P 在抛物线上且满足PCB CBD ∠=∠,求点P 的坐标;(3)如图2,M 是直线BC 上一个动点,过点M 作MN x ⊥轴交抛物线于点N ,Q 是直线AC上一个动点,当QMN 为等腰直角三角形时,直接写出此时点M 及其对应点Q 的坐标【答案】(1)223y x x =--;(2)()14,5P ,257,24P ⎛⎫- ⎪⎝⎭;(3)154,33M ⎛⎫- ⎪⎝⎭,154,93Q ⎛⎫-- ⎪⎝⎭;2134,33M ⎛⎫ ⎪⎝⎭,2134,93Q ⎛⎫- ⎪⎝⎭;()35,2M ,()35,12Q -;()42,1M -,()40,3Q -;()51,2M -,()50,3Q -;()67,4M ,()67,18Q -.【分析】(1)由()1,0A -和D ()1,4-,且D 为顶点列方程求出a 、b 、c ,即可求得解析式;(2)分两种情况讨论:①过点C 作1//CP BD ,交抛物线于点1P ,②在BC 下方作BCF BCE ∠=∠交BG 于点F ,交抛物线于2P ;(3)QMN 为等腰直角三角形,分三种情况讨论:当90QM MN QMN =∠=︒,;②当90QN MN QNM =∠=︒,;③当90QM QN MQN =∠=︒,.【详解】解:(1)将()1,0A -和D ()1,4-代入2y ax bx c=++得04a b c a b c -+=⎧⎨++=-⎩又∵顶点D 的坐标为()1,4-∴12b a-=-∴解得123a b c =⎧⎪=-⎨⎪=-⎩∴抛物线的解析式为:223y x x =--.(2)∵()3,0B 和()1,4D -∴直线BD 的解析式为:26y x =-∵抛物线的解析式为:223y x x =--,抛物线与y 轴交于点C ,与x 轴交于点()1,0A -和点B ,则C 点坐标为()0,3-,B 点坐标为()3,0.①过点C 作1//CP BD ,交抛物线于点1P ,则直线1CP 的解析式为23y x =-,结合抛物线223y x x =--可知22323x x x --=-,解得:10x =(舍),24x =,故()14,5P .②过点B 作y 轴平行线,过点C 作x 轴平行线交于点G ,由OB OC =可知四边形OBGC 为正方形,∵直线1CP 的解析式为23y x =-∴1CP 与x 轴交于点3,02E ⎛⎫ ⎪⎝⎭,在BC 下方作BCF BCE ∠=∠交BG 于点F ,交抛物线于2P ∴OCE FCG∠=∠又∵OC=CG ,90COE G ∠=∠=︒∴OEC △≌()GFC ASA ,∴32FG OE ==,33,2F ⎛⎫- ⎪⎝⎭,又由()0,3C -可得直线CF 的解析式为132y x =-,结合抛物线223y x x =--可知212332x x x --=-,解得10x =(舍),252x =,故257,24P ⎛⎫- ⎪⎝⎭.综上所述,符合条件的P 点坐标为:()14,5P ,257,24P ⎛⎫- ⎪⎝⎭.(3)∵()3,0B ,()0,3C -∴直线BC 的解析式为3BC y x =-设M 的坐标为()3m m -,,则N 的坐标为()223m m m --,∴()22=3233MN m m m m m----=-∵()1,0A -,()0,3C -∴直线BC 的解析式为33AC y x =--∵QMN 为等腰直角三角形∴①当90QM MN QMN =∠=︒,时,如下图所示则Q 点的坐标为33m m ⎛⎫-- ⎪⎝⎭,∴4=33m m QM m ⎛⎫--= ⎪⎝⎭∴24=33m m m -解得:10m =(舍去),2133m =,353m =∴此时154,33M ⎛⎫- ⎪⎝⎭,154,93Q ⎛⎫-- ⎪⎝⎭;2134,33M ⎛⎫ ⎪⎝⎭,2134,93Q ⎛⎫- ⎪⎝⎭;②当90QN MN QNM =∠=︒,时,如下图所示则Q 点的坐标为222233m m m m ⎛⎫--- ⎪⎝⎭∴222=33m m m m QM m -+-=∴22=33m m m m +-解得:10m =(舍去),25m =,32m =∴此时()35,2M ,()35,12Q -;()42,1M -,()40,3Q -;③当90QM QN MQN =∠=︒,时,如图所示则Q 点纵坐标为()()22211113236=32222m m m m m m m -+--=----∴Q 点的坐标为22111136622m m m m ⎛⎫--- ⎪⎝⎭,∴Q 点到MN 的距离=221151+6666m m m m m --=∴22511+=3662m m m m ⋅-(直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半)解得:10m =(舍去),27m =,31m =∴此时()51,2M -,()50,3Q -;()67,4M ,()67,18Q -.综上所述,点M 及其对应点Q 的坐标为:154,33M ⎛⎫- ⎪⎝⎭,154,93Q ⎛⎫-- ⎪⎝⎭;2134,33M ⎛⎫ ⎪⎝⎭,2134,93Q ⎛⎫- ⎪⎝⎭;()35,2M ,()35,12Q -;()42,1M -,()40,3Q -;()51,2M -,()50,3Q -;()67,4M ,()67,18Q -.【点睛】本题主要考查二次函数与几何图形.该题综合性较强,属于中考压轴题.12.(2021·湖南中考真题)在平面直角坐标系中,如果一个点的横坐标与纵坐标相等,则称该点为“雁点”.例如()()1,1,2021,2021……都是“雁点”.(1)求函数4y x=图象上的“雁点”坐标;(2)若抛物线25y ax x c =++上有且只有一个“雁点”E ,该抛物线与x 轴交于M 、N 两点(点M 在点N 的左侧).当1a >时.①求c 的取值范围;②求EMN ∠的度数;(3)如图,抛物线2y x 2x 3=-++与x 轴交于A 、B 两点(点A 在点B 的左侧),P 是抛物线2y x 2x 3=-++上一点,连接BP ,以点P 为直角顶点,构造等腰Rt BPC △,是否存在点P ,使点C 恰好为“雁点”?若存在,求出点P 的坐标;若不存在,请说明理由.【答案】(1)(2,2)和(2,2)--;(2)①04c <<;②45°;(3)存在,P 点坐标为315,24⎛⎫ ⎪⎝⎭或3122⎛⎫+ ⎪ ⎪⎝⎭或3122⎛⎫- ⎪⎝⎭【分析】(1)根据“雁点”的定义可得y=x ,再联立4y x=求出“雁点”坐标即可;(2)根据25y ax x c =++和y=x 可得240ax x c ++=,再利用根的判别式得到4c a =,再求出a 的取值范围;将点c 代入解析式求出点E 的坐标,令y=0,求出M 的坐标,过E 点向x 轴作垂线,垂足为H 点,如图所示,根据EH=MH 得出EMH 为等腰直角三角形,∠EMN 的度数即可求解;(3)存在,根据图1,图2,图3进行分类讨论,设C (m ,m ),P (x ,y ),根据三角形全等得出边相等的关系,再逐步求解,代入解析式得出点P 的坐标.【详解】解:(1)联立4y x y x⎧=⎪⎨⎪=⎩,解得22x y =⎧⎨=⎩或22x y =-⎧⎨=-⎩即:函数4y x=上的雁点坐标为(2,2)和(2,2)--.(2)①联立25y x y ax x c=⎧⎨=++⎩得240ax x c ++=∵这样的雁点E 只有一个,即该一元二次方程有两个相等的实根,∴2440ac ∆=-=∵4c a=∵1a >∴04c <<②将4c a =代入,得2440E E ax x a++=解得2k x a =-,∴22,E a a ⎛⎫-- ⎪⎝⎭对于245y x x a α=++,令0y =有2450ax x a++=解得41,N M x x a a=-=-∴4,0M a ⎛⎫- ⎪⎝⎭过E 点向x 轴作垂线,垂足为H 点,EH=2a ,MH=242()a a a---=∴2EH MH a ==∴EMH 为等腰直角三角形,45EMN ∠=︒(3)存在,理由如下:如图所示:过P 作直线l 垂直于x 轴于点k ,过C 作CH ⊥PK 于点H设C (m ,m ),P (x ,y )∵△CPB 为等腰三角形,∴PC=PB ,∠CPB=90°,∴∠KPB+∠HPC=90°,∵∠HPC+∠HCP=90°,∴∠KPB=∠HCP ,∵∠H=∠PKB=90°,∴△CHP ≌△PKB ,∴CH=PK ,HP=KB ,即3m x y m y x-=⎧⎨-=-⎩∴3232x y m ⎧=⎪⎪⎨⎪=-⎪⎩当32x =时,23315()23224y =-+⨯+=∴315()24P ,如图2所示,同理可得:△KCP ≌△JPB∴KP=JB ,KC=JP设P (x ,y ),C (m ,m )∴KP=x-m ,KC=y-m ,JB=y ,JP=3-x ,即3x m y y m x-=⎧⎨-=-⎩解得3232x m y ⎧=+⎪⎪⎨⎪=⎪⎩令23-232x x ++=解得122+1021022x x -==,∴2103(,)22P +或2103(,)22P -如图3所示,∵△RCP ≌△TPB∴RC=TP ,RP=TB设P (x ,y ),C (m ,m )即3y m x x m y-=-⎧⎨-=⎩解得3232x m y ⎧=+⎪⎪⎨⎪=⎪⎩令23-232x x ++=解得122102-10,=22x x +=∴此时P 与第②种情况重合综上所述,符合题意P 的坐标为315()24,或2+103()22,或2103()22-,【点睛】本题考查了利用待定系数法求函数解析式,图形与坐标,等腰三角形的判定与性质,二次函数的综合运用,理解题意和正确作图逐步求解是解题的关键.13.(2021·湖南中考真题)如图所示,抛物线与x 轴交于A 、B 两点,与y 轴交于点C ,且2OA =,4OB =,8OC =,抛物线的对称轴与直线BC 交于点M ,与x 轴交于点N .(1)求抛物线的解析式;(2)若点P 是对称轴上的一个动点,是否存在以P 、C 、M 为顶点的三角形与MNB 相似?若存在,求出点P 的坐标,若不存在,请说明理由.(3)D 为CO 的中点,一个动点G 从D 点出发,先到达x 轴上的点E ,再走到抛物线对称轴上的点F ,最后返回到点C .要使动点G 走过的路程最短,请找出点E 、F 的位置,写出坐标,并求出最短路程.(4)点Q 是抛物线上位于x 轴上方的一点,点R 在x 轴上,是否存在以点Q 为直角顶点的等腰Rt CQR △?若存在,求出点Q 的坐标,若不存在,请说明理由.【答案】(1)228y x x =-++;(2)存在,()1,2P 或171,2P ⎛⎫ ⎪⎝⎭;(3)点()2,0,1,23E F ⎛⎫ ⎪⎝⎭,最短路程为,理由见详解;(4)存在,当以点Q 为直角顶点的等腰Rt CQR △时,点Q ⎝⎭或3322Q ⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭,理由见详解.【分析】(1)由题意易得()()()2,0,4,0,0,8A B C -,然后设二次函数的解析式为()()24y a x x =+-,进而代入求解即可;(2)由题意易得BMN CMP ∠=∠,要使以点P 、C 、M 为顶点的三角形与△MNB 相似,则可分①当90CPM MNB ∠=∠=︒时,②当90PCM MNB ∠=∠=︒时,进而分类求解即可;(3)由题意可得作点D 关于x 轴的对称点H ,作点C 关于抛物线的对称轴的对称点I ,然后连接HI ,分别与x 轴、抛物线的对称轴交于点E 、F ,此时的点E 、F 即为所求,HI 即为动点G 所走过的最短路程,最后求解即可;(4)由题意可分①当点Q 在第二象限时,存在等腰Rt CQR △,②当点Q 在第一象限时,存在等腰Rt CQR △,然后利用“k 型”进行求解即可.【详解】解:(1)∵2OA =,4OB =,8OC =,∴()()()2,0,4,0,0,8A B C -,设二次函数的解析式为()()24y a x x =+-,代入点C 的坐标可得:88a -=,解得:1a =-,∴二次函数的解析式为()()24y x x =-+-,即为228y x x =-++;(2)存在以点P 、C 、M 为顶点的三角形与△MNB 相似,理由如下:由(1)可得抛物线的解析式为228y x x =-++,则有对称轴为直线1x =,设直线BC 的解析式为y kx b =+,代入点B 、C 坐标可得:408k b b +=⎧⎨=⎩,解得:28a b =-⎧⎨=⎩,∴直线BC 的解析式为28y x =-+,∴点()1,6M ,()1,0N ,∴由两点距离公式可得3,6,BN MN BM CM ====若使以点P 、C 、M 为顶点的三角形与△MNB 相似,则有BMN CMP ∠=∠,①当90CPM MNB ∠=∠=︒时,则有//CP x 轴,如图所示:∴点()1,8P ,②当90PCM MNB ∠=∠=︒时,如图所示:∴35562PM BM CM MN =∴52PM =,∴点171,2P ⎛⎫ ⎪⎝⎭;(3)由题意得:动点G 从点D 出发,先到达x 轴上的点E ,再走到抛物线对称轴上的点F ,最后返回到点C .根据轴对称的性质及两点之间线段最短可知要使点G 走过的路程最短则有作点D 关于x 轴的对称点H ,作点C 关于抛物线的对称轴的对称点I ,然后连接HI ,分别与x 轴、抛物线的对称轴交于点E 、F ,此时的点E 、F 即为所求,HI 即为动点G 所走过的最短路程,如图所示:∵OC=8,点D 为CO 的中点,∴OD=4,∴()0,4D ,∵抛物线的对称轴为直线1x =,∴()()2,8,0,4I H -,设直线HI 的解析式为y kx b =+,则把点H 、I 坐标代入得:284k b b +=⎧⎨=-⎩,解得:64k b =⎧⎨=-⎩,∴直线HI 的解析式为64y x =-,当y=0时,则有064x =-,解得:23x =,当x=1时,则有6142y =⨯-=,。

中考数学 考点系统复习 第三章 函数 第十节 二次函数与几何综合题

中考数学 考点系统复习 第三章 函数 第十节 二次函数与几何综合题
解:此抛物线的解析式为 y=x2-4x.
(2)若点 B 是抛物线对称轴上的一点,且点 B 在第一象限,当△OAB 的面积 为 15 时,求点 B 的坐标;
如答图①,∵点 B 是抛物线对称轴上的一点,且点 B 在第一象限, ∴设 B(2,m)(m>0),设直线 OA 的解析式为 y=kx, 则 5k=5,解得 k=1, ∴直线 OA 的解析式为 y=x,设直线 OA 与抛物线对称 轴交于点 H,则 H(2,2),∴BH=m-2,
2.(2022·北部湾)已知抛物线 y=-x2+2x+3 与 x 轴交于 A,B 两点(点 A 在点 B 的左侧). (1)求点 A,点 B 的坐标;
解:当 y=0 时, -x2+2x+3=0, ∴x1=-1,x2=3, ∴A(-1,0),B(3,0).
(2)如图,过点 A 的直线 l:y=-x-1 与抛物线的另一个交点为 C,点 P 为抛物线对称轴上的一点,连接 PA,PC,设点 P 的纵坐标为 m,当 PA= PC 时,求 m 的值;
点 E 的坐标为(-1,0),
∴AE=4,OB=3,CD=2,
1
1
∴S△BCE=S△ABE-S△ACE=2AE·OB-2AE·CD
=12×4×3-12×4×2=2,
∴△BCE 的面积为 2.
3.(2022·广东)如图,抛物线 y=x2+bx+c(b,c 是常数)的顶点为 C, 与 x 轴交于 A,B 两点,A(1,0),AB=4,点 P 为线段 AB 上的动点, 过点 P 作 PQ∥BC 交 AC 于点 Q.
第十节 二次函数与几何 综合题
类型一:二次函数与线段 问题
1.(2022·齐齐哈尔)如图,某一次函数与二次函数 y=x2+mx+n 的图象 交点为 A(-1, 0),B(4, 5). (1)求抛物线的解析式;

2025年河北省中考数学提分专项训练(专项+二次函数有关整点问题)课件

2025年河北省中考数学提分专项训练(专项+二次函数有关整点问题)课件

当t = 14时,直线y = t下方的抛物线
上(包括直线与抛物线的交点)有九
个整点.
∵ 直线y = t下方的抛物线上
(包括直线与抛物线的交点)恰好存
在七个整点,
∴ t的取值范围应为7 ≤ t < 14.
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4.[2024石家庄桥西区期中] 在平面直角坐标系xOy中,抛物 线y = ax2 − 4a(a ≠ 0)与x轴的交点为A,B(点A在点B的左 侧)两点,顶点为C. (1)求AB的长; 【解】令y = 0,则ax2 − 4a = 0,即a(x + 2)(x − 2) = 0, 解得x1 = 2,x2 = −2,∴ A(−2,0),B(2,0),∴ AB = 4.
连接CP.将直线CP与抛物线L围成的封闭图形
记为G.
①求点P的坐标;
【解】联立得方程组
m + n = 19, n = m2 − 6m + 5,
解得
m = 7, n = 12

m = −2, n = 21
(舍去),∴
P点的坐标为(7,12).
②直接写出封闭图形G的边界上的整点 (横、纵坐标都是整数的点)的个数. 【解】14个.
线L的顶点是最低点,∴ h = 5 − (−4) = 9. 当 m > 6时,图像
D 上点 P 是最高点,抛物线 L 的顶点是最低点,
∴ h = m2 − 6m + 5 + 4 = m2 − 6m + 9. ∴ h 9(3 < m ≤ 6),
= m2 − 6m + 9(m > 6).
(3)当点P(m, n)的坐标满足m + n = 19时,
=
±2,解得a

中考数学复习解答题专项集训之二次函数试题(共20题)

中考数学复习解答题专项集训之二次函数试题(共20题)

中考数学复习解答题专项集训之二次函数试题(共20题)1.已知抛物线y =ax 2+bx +c (a ≠0)经过点M (﹣2,92)和N (2,−72)两点,且抛物线与x 轴交于A 、B 两点(点A 在点B 的左侧),与y 轴交于点C .(1)若点M 是抛物线y =ax 2+bx +c 的顶点,求抛物线解析式及A 、B 、C 坐标; (2)在(1)的条件下,若点P 是A 、C 之间抛物线上一点,求四边形APCN 面积的最大值及此时点P 的坐标;(3)若B (m ,0),且1≤m ≤3,求a 的取值范围.2.某企业接到一批电子产品的生产任务,按要求在30天内完成,约定这批电子产品的出厂价为每件70元.该企业第x 天生产的电子产品数量为y 件,y 与x 满足如下关系式:y ={20x(0≤x ≤10)10x +200(10<x ≤30). (1)求该企业第几天生产的电子产品数量为400件;(2)设第x 天每件电子产品的成本是P 元,P 与x 之间的关系可用图中的函数图象来表示.若该企业第x 天创造的利润为w 元,求w 与x 之间的函数表达式,并求出第几天的利润最大?最大值是多少元?3.某超市销售一种商品,成本价为30元/千克,经市场调查,每天销售量y (千克)与销售单价x (元/千克)之间的关系如图所示,规定每千克售价不能低于30元,且不高于80元.(1)直接写出y 与x 之间的函数关系式:(2)如果该超市销售这种商品每天获得3600元的利润,那么该商品的销售单价为多少元?(3)设每天的总利润为w元,当销售单价定为多少元时,该超市每天的利润最大?最大利润是多少元?4.定义:若一个函数图象上存在横坐标是纵坐标两倍的点,则称该点为这个函数图象的“倍值点”,例如:点(2,1)是函数y=x﹣1的图象的“倍值点”.(1)分别判断函数y=12x+1,y=x2﹣x的图象上是否存在“倍值点”?如果存在,求出“倍值点”的坐标;如果不存在,说明理由;(2)设函数y=2x(x>0),y=﹣x+b的图象的“倍值点”分别为点A,B,过点B作BC⊥x轴,垂足为C.当△ABC的面积为2时,求b的值;(3)若函数y=x2﹣3(x≥m)的图象记为W1,将其沿直线x=m翻折后的图象记为W2,当W1,W2两部分组成的图象上恰有2个“倍值点”时,直接写出m的取值范围.5.“道路千万条,安全第一条”刹车系统是车辆行驶安全重要保障,某学习小组研究了刹车距离的影响因素材料一反应距离:驾驶员从开始意识危险到踩下刹车的这段时间内,机动车所行驶的距离.制动距离:驾驶员从踩下刹车开始到汽车完全停止的这段时间内,机动车所行驶的距离.材料二汽车急刹车的停车距y(m)为反应距离y1(m)与制动距离y2(m)之和,即y=y1+y2,而反应距离、制动距离均与汽车行驶的速度x(m/s)有关,如图是学习小组利用电脑软件模拟出的相关实验数据.速度x(m/s)反应距离y1(m)制动距离y2(m)10 7.5 815 10.5 16.220 15 3225 17.5 5230 22.9 78.135 27.1 108.540 29.2 123…材料三经学习小组信息收集得知,汽车的急刹车距离还与汽车本身刹车系数k有关,且满足y=y1+k•y2,其中y、y1、y2意义同材料二,并且不同类型汽车的刹车系数k满足0.8≤k≤1.5.[任务一]①利用材料二判断最适合描述y1、y2分别与x的函数关系的是;A.y1=ax、y2=bxB.y1=ax、y2=bx2C.y1=ax2、y2=bx2②请你利用当x=10m/s,x=20m/s时的两组数据,计算y1、y2分别与x的函数关系式.[任务二]在某条限速为60km/h的道路上,一辆轿车为避险采取急刹车,通过交警判断该车此次急刹车过程的制动距离为34m,请你利用任务一中的函数关系式,判断该车是否超速?[任务三]某条新建道路要求所有类型的汽车在急刹车时的停车距离至少15m,试问汽车在该条道路的行驶速度应该限速多少m/s?(精确到1m/s)6.为了改善小区环境,某小区决定在一块一边靠墙(墙长为25m)的空地上修建一个矩形小花园ABCD.小花园一边靠墙,另三边用总长40m的栅栏围住,如图所示.设矩形小花园AB边的长为xm,面积为ym2.(1)求y 与x 之间的函数关系式;(2)当x 为何值时,小花园的面积最大?最大面积是多少?7.已知二次函数y =ax 2+bx +c 的图象经过A (1,5)、B (0,3)、C (﹣1,﹣3)三点. (1)求这个函数的解析式;(2)用配方法求出这个二次函数图象的顶点坐标.8.某公路有一个抛物线形状的隧道ABC ,其横截面如图所示,在图中建立的直角坐标系中,抛物线的解析式为y =−110x 2+c 且过顶点C (0,5).(长度单位:m ) (1)直接写出c = ;(2)求该隧道截面的最大跨度(即AB 的长度)是多少米?(3)该隧道为双向车道,现有一辆运货卡车高4米、宽3米,问这辆卡车能否顺利通过隧道?请说明理由.9.为响应“创建全国文明城市”号召,某单位不断美化环境,拟在一块矩形空地上修建绿色植物园,其中一边靠墙,可利用的墙长不超过18m ,另外三边由36m 长的栅栏围成.设矩形ABCD 空地中,垂直于墙的边AB =xm ,面积为ym 2(如图).甲 乙 丙 单价(元/棵) 141628合理用地(m 2/棵)0.4 1 0.4(1)求y 与x 之间的函数关系式,并写出自变量x 的取值范围; (2)若矩形空地的面积为160m 2,求x 的值;(3)若该单位用8600元购买了甲、乙、丙三种绿色植物共400棵(每种植物的单价和每棵栽种的合理用地面积如表).问丙种植物最多可以购买多少棵?此时,这批植物可以全部栽种到这块空地上吗?请说明理由.10.已知二次函数y=x2+bx+c的图象经过点(0,﹣1)和(2,7).(1)求二次函数解析式及对称轴;(2)若点(﹣5,y1)(m,y2)是抛物线上不同的两个点,且y1+y2=28,求m的值.11.在平面直角坐标系xOy中,点(4,3)在抛物线y=ax2+bx+3(a>0)上.(1)求该抛物线的对称轴;(2)已知m>0,当2﹣m≤x≤2+2m时,y的取值范围是﹣1≤y≤3.求a,m的值;(3)在(2)的条件下,是否存在实数n,使得当n﹣2<x<n时,y的取值范围是3n﹣3<y<3n+5.若存在,直接写出n的值;若不存在,请说明理由.12.已知,如图,抛物线y=ax2+bx﹣8与x轴交于A、B两点,与y轴交于点C,OA=6,OB= 43,点P为x轴下方的抛物线上一点.(1)求抛物线的函数表达式;(2)连接AP、CP,求四边形AOCP面积的最大值;(3)是否存在这样的点P,使得点P到AB和AC两边的距离相等,若存在,请求出点P 的坐标;若不存在,请说明理由.13.已知一个抛物线经过点(3,0),(﹣1,0)和(2,﹣6).(1)求这个二次函数的解析式;(2)求这个二次函数图象的顶点坐标和对称轴.14.鹰眼系统能够追踪、记录和预测球的运动轨迹.如图分别为足球比赛中某一时刻的鹰眼系统预测画面(如图1)和截面示意图(如图2),攻球员位于点O ,守门员位于点A ,OA 的延长线与球门线交于点B ,且点A ,B 均在足球轨迹正下方,足球的飞行轨迹可看成抛物线,已知OB =28m ,AB =8m ,足球飞行的水平速度为15m /s ,水平距离s (水平距离=水平速度×时间)与离地高度h 的鹰眼数据如表:s /m … 9 12 15 18 21 … h /m…4.24.854.84.2…(1)假如没有守门员,根据表中数据预测足球落地时,s = m ; (2)求h 关于s 的函数解析式;(3)守门员在攻球员射门瞬间就作出防守反应,当守门员位于足球正下方时,足球离地高度不大于守门员的最大防守高度视为防守成功.已知守门员背对足球向球门前进过程中最大防守高度为1.8m ,若守门员背对足球向球门前进并成功防守,求此过程守门员的最小速度.15.在平面直角坐标系中,抛物线y =x 2﹣2x ﹣3与x 轴交于A 、B 两点(点A 在点B 的左侧),与y 轴交于点C .(1)求A ,B ,C 三点的坐标;(2)如图1,连接BC ,点E 是第四象限内抛物线上的动点,过点E 作EF ⊥BC 于点F ,EG ∥x 轴交直线BC 于点G ,求△EFG 面积的最大值;(3)如图2,点M 在线段OC 上(点M 不与点O 重合),点M 、N 关于原点对称,射线BN 、BM 分别与抛物线交于P 、Q 两点,连接PA 、QA ,若△BMN 的面积为S 1,四边形BPAQ 的面积为S 2,求S 1S 2的值.16.如图所示,在平面直角坐标系中,直线y =﹣x +3交坐标轴于B 、C 两点,抛物线y =ax 2+bx +3经过B 、C 两点,且交x 轴于另一点A (﹣1,0).点D 为抛物线在第一象限内的一点,过点D 作DQ ∥CO ,DQ 交BC 于点P ,交x 轴于点Q . (1)求抛物线的解析式;(2)设点P 的横坐标为m ,在点D 的移动过程中,存在∠DCP =∠DPC ,求出m 值; (3)在抛物线上取点E ,在平面直角坐标系内取点F ,问是否存在以C 、B 、E 、F 为顶点且以CB 为边的矩形?如果存在,请求出点F 的坐标;如果不存在,请说明理由.17.掷实心球是兰州市高中阶段学校招生体育考试的选考项目.如图1是一名女生投实心球,实心球行进路线是一条抛物线,行进高度y (m )与水平距离x (m )之间的函数关系如图2所示,掷出时起点处高度为53m ,当水平距离为3m 时,实心球行进至最高点3m 处.(1)求y 关于x 的函数表达式.(2)根据兰州市高中阶段学校招生体育考试评分标准(女生),投掷过程中,实心球从起点到落地点的水平距离大于等于6.70m ,此项考试得分为满分10分.该女生在此项考试中是否得满分,请说明理由.18.在体育考试中,一名男生掷实心球,已知实心球出手时离地面2米,当实心球行进的水平距离为4米时实心球被掷得最高,此时实心球离地面3.6米,设实心球行进的路线是如图所示的一段抛物线.(1)求实心球行进的高度y(米)与行进的水平距离x(米)之间的函数关系式;(2)如果实心球考试优秀成绩为9.6米,那么这名男生在这次考试中成绩是否能达到优秀?请说明理由.19.如图,在平面直角坐标系中,抛物线y=23x2+43x−2与x轴交于A,B两点(点A在点B的左侧),与y轴交于点C.(1)求线段AC的长度;(2)点P为直线AC下方抛物线上的一动点,且点P在抛物线对称轴左侧,过点P作PD ∥y轴,交AC于点D,作PE∥x轴,交抛物线于点E.求3PD+PE的最大值及此时点P的坐标;(3)在(2)中3PD+PE取得最大值的条件下,将该抛物线沿着射线CA方向平移√13个单位长度,得到一条新抛物线y′,M为射线CA上的动点,过点M作MF∥x轴交新抛物线y′的对称轴于点F,点N为直角坐标系内一点,请直接写出所有使得以点P,F,M,N 为顶点的四边形是菱形的点N的坐标,并写出求解点N的坐标的其中一种情况的过程.20.随着我国经济、科技的进一步发展,我国的农业生产的机械化程度越来越高,过去的包产到户就不太适合机械化的种植,现在很多地区就出现了一种新的生产模式,很多农民把自己的承包地转租给种粮大户或者新型农村合作社,出现了大农田,这些农民则成为合作社里的工人,这样更有利于机械化种植.某地某种粮大户,去年种植优质水稻200亩,平均每亩收益480元.计划今年多承包一些土地,已知每增加一亩,每亩平均收益比去年每亩平均收益减少2元.(1)该大户今年应承租多少亩土地,才能使今年总收益达到96600元?(2)该大户今年应承租多少亩土地,可以使今年总收益最大,最大收益是多少?。

2023年中考数学解答题专项复习:二次函数(附答案解析)

2023年中考数学解答题专项复习:二次函数(附答案解析)

2023年中考数学解答题专项复习:二次函数1.(2021•牡丹江)抛物线y=﹣x2+bx+c经过点A(﹣3,0)和点C(0,3).(1)求此抛物线所对应的函数解析式,并直接写出顶点D的坐标;
(2)若过顶点D的直线将△ACD的面积分为1:2两部分,并与x轴交于点Q,则点Q 的坐标为.
注:抛物线y=ax2+bx+c(a≠0)的顶点坐标(﹣)
2.(2021•嘉兴)已知二次函数y=﹣x2+6x﹣5.
(1)求二次函数图象的顶点坐标;
(2)当1≤x≤4时,函数的最大值和最小值分别为多少?
(3)当t≤x ≤t+3时,函数的最大值为m,最小值为n,若m﹣n =3,求t的值.3.(2021•湘潭)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.
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中考数学总复习《二次函数的图象与性质》专项测试卷带答案

中考数学总复习《二次函数的图象与性质》专项测试卷带答案

中考数学总复习《二次函数的图象与性质》专项测试卷带答案学校:___________班级:___________姓名:___________考号:___________【A层·基础过关】1.已知二次函数y=-3(x-2)2-3,下列说法正确的是( )A.对称轴为x=-2B.顶点坐标为(2,3)C.函数的最大值是-3D.函数的最小值是-32.将抛物线y=x2向右平移3个单位,再向上平移4个单位,得到的抛物线是( )A.y=(x-3)2+4B.y=(x+3)2+4C.y=(x+3)2-4D.y=(x-3)2-43.二次函数y=ax2+bx的图象如图所示,则一次函数y=x+b的图象一定不经过( )A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限4.已知A(x1,y1),B(x2,y2),C(3,y3)是抛物线y=-(x-2)2-m+4上的三个点,若x1>x2>3,则( )A.y1>y2>y3B.y1<y2<y3C.y2>y1>y3D.y2<y3<y15.已知抛物线y=x2+bx+c过点A(m,n),B(m-4,n),且它与x轴只有一个公共点,则n 的值是( )A.4B.-4C.6D.166.(2024·内江中考)已知二次函数y=x2-2x+1的图象向左平移两个单位得到抛物线C,点P(2,y1),Q(3,y2)在抛物线C上,则y1y2(填“>”或“<”).【B层·能力提升】7.若点P(m,n)在抛物线y=ax2(a≠0)上,则下列各点在抛物线y=a(x+1)2上的是( )A.(m,n+1)B.(m+1,n)C.(m,n-1)D.(m-1,n)8.(2024·达州中考)抛物线y=-x2+bx+c与x轴交于两点,其中一个交点的横坐标大于1,另一个交点的横坐标小于1,则下列结论正确的是( )A.b+c>1B.b=2C.b2+4c<0D.c<09.(2024·陕西中考)已知一个二次函数y=ax2+bx+c的自变量x与函数y的几组对应值如下表:x…-4-2035…y…-24-80-3-15…则下列关于这个二次函数的结论正确的是( )A.图象的开口向上B.当x>0时,y的值随x值的增大而减小C.图象经过第二、三、四象限D.图象的对称轴是直线x=110.如图,二次函数y=ax2+bx+c(a≠0)的图象与x轴的一个交点坐标为(1,0),对称轴为直线x =-1,下列四个结论:①abc <0;②4a -2b +c <0;③3a +c =0;④当-3<x <1时,ax 2+bx +c <0;其中正确结论的个数为( )A.1个B.2个C.3个D.4个11.(2024·广安中考)如图,二次函数y =ax 2+bx +c (a ,b ,c 为常数,a ≠0)的图象与x 轴交于点A (-32,0),对称轴是直线x =-12,有以下结论:①abc <0;②若点(-1,y 1)和点(2,y 2)都在抛物线上,则y 1<y 2;③am 2+bm ≤14a -12b (m 为任意实数);④3a +4c =0,其中正确的有( )A.1个B.2个C.3个D.4个12.若一个函数的图象关于y 轴对称,则称这个函数为偶函数,如二次函数y =-x 2是偶函数.若二次函数y =2x 2+(3-a )x +8是偶函数,则a 的值为 . 13.如图,已知二次函数y =x 2+bx +c 图象经过点A (1,-2)和B (0,-5).(1)求该二次函数的表达式及图象的顶点坐标; (2)当y ≤-2时,请根据图象直接写出x 的取值范围.【C层·素养挑战】14.已知二次函数y=x2-2ax+1.(1)若二次函数的图象经过点(1,-2),求a的值;(2)在(1)的条件下,当m-2≤x≤2时,二次函数的最大值是6,求m的值;(3)已知点A(-2,7),B(3,2),直线AB与x轴和y轴分别交于点E,F,若y=x2-2ax+1与直线AB有两个不同的交点,其中一个交点在线段AF上(包含A,F两个端点),另一个交点在线段BE上(包含B,E两个端点),直接写出a的取值范围.参考答案【A层·基础过关】1.已知二次函数y=-3(x-2)2-3,下列说法正确的是(C)A.对称轴为x=-2B.顶点坐标为(2,3)C.函数的最大值是-3D.函数的最小值是-32.将抛物线y=x2向右平移3个单位,再向上平移4个单位,得到的抛物线是(A)A.y=(x-3)2+4B.y=(x+3)2+4C.y=(x+3)2-4D.y=(x-3)2-43.二次函数y=ax2+bx的图象如图所示,则一次函数y=x+b的图象一定不经过(D)A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限4.已知A(x1,y1),B(x2,y2),C(3,y3)是抛物线y=-(x-2)2-m+4上的三个点,若x1>x2>3,则(B)A.y1>y2>y3B.y1<y2<y3C.y2>y1>y3D.y2<y3<y15.已知抛物线y=x2+bx+c过点A(m,n),B(m-4,n),且它与x轴只有一个公共点,则n 的值是(A)A.4B.-4C.6D.166.(2024·内江中考)已知二次函数y=x2-2x+1的图象向左平移两个单位得到抛物线C,点P(2,y1),Q(3,y2)在抛物线C上,则y1<y2(填“>”或“<”).【B层·能力提升】7.若点P(m,n)在抛物线y=ax2(a≠0)上,则下列各点在抛物线y=a(x+1)2上的是(D)A.(m,n+1)B.(m+1,n)C.(m,n-1)D.(m-1,n)8.(2024·达州中考)抛物线y=-x2+bx+c与x轴交于两点,其中一个交点的横坐标大于1,另一个交点的横坐标小于1,则下列结论正确的是(A)A.b+c>1B.b=2C.b2+4c<0D.c<09.(2024·陕西中考)已知一个二次函数y=ax2+bx+c的自变量x与函数y的几组对应值如下表:x … -4 -2 0 3 5 …y … -24-8-3-15 …则下列关于这个二次函数的结论正确的是(D) A.图象的开口向上B.当x >0时,y 的值随x 值的增大而减小C.图象经过第二、三、四象限D.图象的对称轴是直线x =110.如图,二次函数y =ax 2+bx +c (a ≠0)的图象与x 轴的一个交点坐标为(1,0),对称轴为直线x =-1,下列四个结论:①abc <0;②4a -2b +c <0;③3a +c =0;④当-3<x <1时,ax 2+bx +c <0;其中正确结论的个数为(D)A.1个B.2个C.3个D.4个11.(2024·广安中考)如图,二次函数y =ax 2+bx +c (a ,b ,c 为常数,a ≠0)的图象与x 轴交于点A (-32,0),对称轴是直线x =-12,有以下结论:①abc <0;②若点(-1,y 1)和点(2,y 2)都在抛物线上,则y 1<y 2;③am 2+bm ≤14a -12b (m 为任意实数);④3a +4c =0,其中正确的有(B)A.1个B.2个C.3个D.4个12.若一个函数的图象关于y 轴对称,则称这个函数为偶函数,如二次函数y =-x 2是偶函数.若二次函数y =2x 2+(3-a )x +8是偶函数,则a 的值为 3 . 13.如图,已知二次函数y =x 2+bx +c 图象经过点A (1,-2)和B (0,-5).(1)求该二次函数的表达式及图象的顶点坐标; (2)当y ≤-2时,请根据图象直接写出x 的取值范围.【解析】(1)把A (1,-2)和B (0,-5)代入y =x 2+bx +c 得,{1+b +c =-2c =-5,解得{b =2c =-5∴二次函数的表达式为y =x 2+2x -5 ∵y =x 2+2x -5=(x +1)2-6 ∴顶点坐标为(-1,-6); (2)如图:∵点A (1,-2)关于对称轴直线x =-1的对称点C 为(-3,-2) ∴当y ≤-2时,x 的取值范围是-3≤x ≤1.【C 层·素养挑战】14.已知二次函数y =x 2-2ax +1.(1)若二次函数的图象经过点(1,-2),求a 的值;(2)在(1)的条件下,当m -2≤x ≤2时,二次函数的最大值是6,求m 的值;(3)已知点A (-2,7),B (3,2),直线AB 与x 轴和y 轴分别交于点E ,F ,若y =x 2-2ax +1与直线AB 有两个不同的交点,其中一个交点在线段AF 上(包含A ,F 两个端点),另一个交点在线段BE 上(包含B ,E 两个端点),直接写出a 的取值范围. 【解析】(1)∵二次函数的图象经过点(1,-2) ∴-2=1-2a +1 ∴a =2.(2)由(1)可知二次函数为y =x 2-4x +1 ∵y =x 2-4x +1=(x -2)2-3∴抛物线y =x 2-4x +1开口向上,对称轴为直线x =2,顶点为(2,-3) ∵当m -2≤x ≤2时,二次函数的最大值是6 ∴当x =m -2时,二次函数的最大值是6 ∴(m -2-2)2-3=6解得m =1或m =7(舍去),故m 的值为1. (3)∵已知点A (-2,7),B (3,2)∴设直线AB 的解析式为y =kx +b (k ≠0) 将A (-2,7),B (3,2)代入得:{-2k +b =73k +b =2解得:{k =-1b =5,经过E (5,0)时,a =135∴43≤a ≤135.。

中考数学真题二次函数专项练习(带答案)

中考数学真题二次函数一、选择题1.已知点M(−4,a−2) N(−2,a) P(2,a)在同一个函数图象上.则这个函数图象可能是()A.B.C.D.2.抛物线y=ax2−a(a≠0)与直线y=kx交于A(x1,y1).B(x2,y2)两点.若x1+x2<0.则直线y= ax+k一定经过().A.第一、二象限B.第二、三象限C.第三、四象限D.第一、四象限3.设二次函数y=a(x−m)(x−m−k)(a>0,m,k是实数).则()A.当k=2时.函数y的最小值为−a B.当k=2时.函数y的最小值为−2aC.当k=4时.函数y的最小值为−a D.当k=4时.函数y的最小值为−2a4.已知二次函数y=ax2−(3a+1)x+3(a≠0).下列说法正确的是()A.点(1,2)在该函数的图象上B.当a=1且−1≤x≤3时.0≤y≤8C.该函数的图象与x轴一定有交点D.当a>0时.该函数图象的对称轴一定在直线x=32的左侧5.一个球从地面竖直向上弹起时的速度为10米/秒.经过t(秒)时球距离地面的高度h(米)适用公式h=10t-5t2.那么球弹起后又回到地面所花的时间t(秒)是()A.5B.10C.1D.2二、填空题6.在平面直角坐标系xOy中.一个图形上的点都在一边平行于x轴的矩形内部(包括边界).这些矩形中面积最小的矩形称为该图形的关联矩形.例如:如图.函数y=(x−2)2(0⩽x⩽3)的图象(抛物线中的实线部分).它的关联矩形为矩形OABC.若二次函数y=14x2+bx+c(0⩽x⩽3)图象的关联矩形恰好也是矩形OABC.则b=.三、解答题7.设二次函数y=ax2+bx+1.(a≠0.b是实数).已知函数值y和自变量x的部分对应取值如下表所示:(1)若m=4.求二次函数的表达式;(2)写出一个符合条件的x的取值范围.使得y随x的增大而减小.(3)若在m、n、p这三个实数中.只有一个是正数.求a的取值范围.8.如图.已知二次函数y=x2+bx+c图象经过点A(1,−2)和B(0,−5).(1)求该二次函数的表达式及图象的顶点坐标.(2)当y≤−2时.请根据图象直接写出x的取值范围.9.已知二次函数y=−x2+bx+c.(1)当b=4,c=3时.①求该函数图象的顶点坐标.②当−1⩽x⩽3时.求y的取值范围.(2)当x⩽0时.y的最大值为2;当x>0时.y的最大值为3.求二次函数的表达式.10.在二次函数y=x2−2tx+3(t>0)中.(1)若它的图象过点(2,1).则t的值为多少?(2)当0≤x≤3时.y的最小值为−2.求出t的值:(3)如果A(m−2,a),B(4,b),C(m,a)都在这个二次函数的图象上.且a<b<3.求m的取值范围。

中考数学《二次函数》专项练习(附答案解析)

中考数学《二次函数》专项练习(附答案解析)一、综合题1.如图,是一座古拱桥的截面图,拱桥桥洞的上沿是抛物线形状,当水面的宽度为10m时,桥洞与水面的最大距离是5m.(1)经过讨论,同学们得出三种建立平面直角坐标系的方案(如图),你选择的方案是()(填方案一,方案二,或方案三),则B点坐标是(),求出你所选方案中的抛物线的表达式;(2)因为上游水库泄洪,水面宽度变为6m,求水面上涨的高度.2.如图,抛物线 y =-x2+3x +4 与x轴负半轴相交于A点,正半轴相交于B点,与 y 轴相交于C 点.(1)已知点D(m,m+1)在第一象限的抛物线上,求点D关于直线 BC 对称的点的坐标;(2)在(1)的条件下,连接BD,点P为抛物线上一点,且∠DBP=45°,求点P的坐标.3.如图,在直角坐标系中有一直角三角形AOB,O为坐标原点,OA=1,tan∠BAO=3,将此三角形绕原点O逆时针旋转90°,得到△DOC,抛物线y=ax2+bx+c经过点A,B,C.(1)求抛物线的解析式;(2)若点P是第二象限内抛物线上的动点,其横坐标为t,①设抛物线对称轴l与x轴交于一点E,连接PE,交CD于F,求出当△CEF与△COD相似时,点P的坐标;②是否存在一点P,使△PCD的面积最大?若存在,求出△PCD的面积的最大值;若不存在,请说明理由.4.已知抛物线C1:y=ax2+4ax+4a+b(a≠0,b>0)的顶点为M,经过原点O且与x轴另一交点为A.(1)求点A的坐标;(2)若△AMO为等腰直角三角形,求抛物线C1的解析式;(3)现将抛物线C1绕着点P(m,0)旋转180°后得到抛物线C2,若抛物线C2的顶点为N,当b=1,且顶点N在抛物线C1上时,求m的值.5.如图,抛物线G:y=−x2+2mx−m2+m+3的顶点为P(x P,y P),抛物线G与直线l:x=3交于点Q.(1)x P=,y P=(分别用含m的式子表示);y P与x P的函数关系式为;(2)求点Q的纵坐标y Q(用含m的式子表示),并求y Q的最大值;(3)随m的变化,抛物线G会在直角坐标系中移动,求顶点P在y轴与l之间移动(含y轴与l)的路径的长.6.如图,抛物线的顶点D的坐标为(﹣1,4),抛物线与x轴相交于A.B两点(A在B的左侧),与y轴交于点C(0,3).(1)求抛物线的表达式;(2)如图1,已知点E(0,﹣3),在抛物线的对称轴上是否存在一点F,使得△CEF的周长最小,如果存在,求出点F的坐标;如果不存在,请说明理由;(3)如图2,连接AD,若点P是线段OC上的一动点,过点P作线段AD的垂线,在第二象限分别与抛物线、线段AD相交于点M、N,当MN最大时,求△POM的面积.7.已知:如图,抛物线y=ax2﹣2ax+c(a≠0)与y轴交于点C(0,4),与x轴交于点A、B,点A的坐标为(4,0).(1)求该抛物线的解析式;(2)点Q是线段AB上的动点,过点Q作QE∥AC,交BC于点E,连接CQ.当△CQE的面积最大时,求点Q的坐标;(3)若平行于x轴的动直线l与该抛物线交于点P,与直线AC交于点F,点D的坐标为(2,0).问:是否存在这样的直线l,使得△ODF是等腰三角形?若存在,请求出点P的坐标;若不存在,请说明理由.8.如图,在平面直角坐标系xOy中,O为坐标原点,点A(4,0),点B(0,4),ΔABO的中线AC与y轴交于点C,且⊙M经过O,A,C三点.(1)求圆心M的坐标;(2)若直线AD与⊙M相切于点A,交y轴于点D,求直线AD的函数表达式;(3)在过点B且以圆心M为顶点的抛物线上有一动点P,过点P作PE∥y轴,交直线AD于点E.若以PE为半径的⊙P与直线AD相交于另一点F.当EF=4√5时,求点P的坐标.9.如图1所示,已知抛物线y=−x2+4x+5的顶点为D,与x轴交于A、B两点(A左B右),与y轴交于C点,E为抛物线上一点,且C、E关于抛物线的对称轴对称,作直线AE.(1)求直线AE的解析式;(2)在图2中,若将直线AE沿x轴翻折后交抛物线于点F,则点F的坐标为(直接填空);(3)点P为抛物线上一动点,过点P作直线PG与y轴平行,交直线AE于点G,设点P的横坐标为m,当S△PGE∶S△BGE=2∶3时,直接写出所有符合条件的m值,不必说明理由.10.综合与探究如图,直线y=−23x+4与x轴,y轴分别交于B,C两点,抛物线y=ax2+43x+c经过B,C两点,与x轴的另一个交点为A(点A在点B的左侧),抛物线的顶点为点D.抛物线的对称轴与x轴交于点E.(1)求抛物线的表达式及顶点D的坐标;(2)点M是线段BC上一动点,连接DM并延长交x轴交于点F,当FM:FD=1:4时,求点M的坐标;(3)点P是该抛物线上的一动点,设点P的横坐标为m,试判断是否存在这样的点P,使∠PAB+∠BCO=90°,若存在,请直接写出m的值;若不存在,请说明理由.11.如图,点A,B在函数y=14x2的图像上.已知A,B的横坐标分别为-2、4,直线AB与y轴交于点C,连接OA,OB.(1)求直线AB的函数表达式;(2)求ΔAOB的面积;(3)若函数y=14x2的图像上存在点P,使得ΔPAB的面积等于ΔAOB的面积的一半,则这样的点P共有个.12.如图,已知二次函数y=ax2﹣2ax+c(a<0)的图象与x轴负半轴交于点A(﹣1,0),与y 轴正半轴交于点B,顶点为P,且OB=3OA,一次函数y=kx+b的图象经过A、B.(1)求一次函数解析式;(2)求顶点P的坐标;,求点M (3)平移直线AB使其过点P,如果点M在平移后的直线上,且tan∠OAM=32坐标;(4)设抛物线的对称轴交x轴于点E,连接AP交y轴于点D,若点Q、N分别为两线段PE、PD上的动点,连接QD、QN,请直接写出QD+QN的最小值.13.如图,抛物线y=ax2+bx+4经过点A(−1,0),B(2,0)两点,与y轴交于点C,点D是拋物线在x轴上方,对称轴右侧上的一个动点,设点D的横坐标为m.连接AC,BC,DB,DC.(1)求抛物线的解析式;(2)当△BCD的面积与△AOC的面积和为7时,求m的值;2(3)在(2)的条件下,若点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,请直接写出点M的坐标;若不存在,请说明理由.(x+m)(x−3m)图象的顶点为M,图象交x轴于A、14.如图,y关于x的二次函数y=−√33mB两点,交y轴正半轴于D点.以AB为直径作圆,圆心为C.定点E的坐标为(−3,0),连接ED.(m>0)(1)写出A、B、D三点的坐标;(2)当m为何值时M点在直线ED上?判定此时直线与圆的位置关系;(3)当m变化时,用m表示△AED的面积S,并在给出的直角坐标系中画出S关于m的函数图象的示意图.15.在图1中,抛物线y=ax2+2ax﹣8(a≠0)与x轴交于点A、B(点A在B左侧),与y轴负半轴交于点C,OC=4OB,连接AC,抛物线的对称轴交x轴于点E,交AC于点F.(1)AB的长为,a的值为;(2)图2中,直线ON分别交EF、抛物线于点M、N,OM=√17,连接NC.①求直线ON的解析式;②证明:NC∥AB;③第四象限存在点P使△BFP与△AOC相似,且BF为△BFP的直角边,请直接写出点P坐标.16.如图,直线AB的解析式为y=−43x+4,抛物线y=−13x2+bx+c与y轴交于点A,与x轴交于点C(6,0),点P是抛物线上一动点,设点P的横坐标为m.(1)求抛物线的解析式;(2)如图(1),当点P在第一象限内的抛物线上时,求△ABP面积的最大值,并求此时点P的坐标;(3)过点A作直线l//x轴,过点P作PH⊥l于点H,将△APH绕点A顺时针旋转,使点H的对应点恰好落在直线AB上,同时恰好落在坐标轴上,请直接写出点P的坐标.参考答案与解析1.【答案】(1)解:方案一:点B的坐标为(5,0),设抛物线的解析式为:y=a(x+5)(x−5).由题意可以得到抛物线的顶点为(0,5),代入解析式可得:a=−15,∴抛物线的解析式为:y=−15(x+5)(x−5)方案2:点B的坐标为(10,0).设抛物线的解析式为:y=ax(x−10).由题意可以得到抛物线的顶点为(5,5),代入解析式可得:a=−15,∴抛物线的解析式为:y=−15x(x−10);方案3:点B的坐标为(5,−5),由题意可以得到抛物线的顶点为(0,0).设抛物线的解析式为:y=ax2,把点B的坐标(5,−5),代入解析式可得:a=−15,∴抛物线的解析式为:y=−15x2;(2)解:方案一:由题意:把x=3代入y=−15(x+5)(x−5),解得:y=165=3.2,∴水面上涨的高度为3.2m方案二:由题意:把x=2代入y=−15x(x−10)解得:y=165=3.2,∴水面上涨的高度为3.2m.方案三:由题意:把x=3代入y=−15x2解得:y=−95= −1.8,∴水面上涨的高度为5−1.8= 3.2m.2.【答案】(1)解: 将点D( m,m+1 )代入y=−x2+3x+4中,得:m+1=−m2+3m+4,解得:m=−1或3,∵点D在第一象限,∴m=3,∴点D的坐标为(3,4);令y=0,则−x2+3x+4=0,解得:x1=−1,x2=4,令x=0,则y=4,由题意得A(-1,0),B(4,0),C(0,4),∴OC=OB=4,BC= 4√2,CD=3,∵点C、点D的纵坐标相等,∴CD∥AB,∠OCB=∠OBC=∠DCB=45°,∴点D关于直线BC的对称点E在y轴上.根据对称的性质知:CD=CE=3 ,∴OE=OC−CE=4−3=1,∴点D关于直线BC对称的点E的坐标为(0,1);(2)解: 作PF⊥AB于F,DG⊥BC于G,由(1)知OB=OC=4,∠OBC=45°.∵∠DBP=45°,∴∠CBD=∠PBF.∵CD=3,∠DCB=45°,∴CG=DG= 3√22,∵BC= 4√2,∴BG= 4√2−3√22=5√22∴tan∠PBF=tan∠CBD=DGBG =35.设PF=3t,则BF=5t,OF=5t−4.∴P(−5t+4,3t),∵P点在抛物线上,∴3t=−(−5t+4)2+3(−5t+4)+4解得:t=2225或t=0(舍去).∴点P的坐标为( −25,6625).3.【答案】(1)解:在Rt△AOB中,OA=1,tan∠BAO= OBOA=3,∴OB=3OA=3.∵△DOC是由△AOB绕点O逆时针旋转90°而得到的,∴△DOC≌△AOB,∴OC=OB=3,OD=OA=1,∴A、B、C的坐标分别为(1,0),(0,3)(﹣3,0).代入解析式为{a+b+c=09a−3b+c=0c=3,解得: {a =−1b =−2c =3.∴抛物线的解析式为y=﹣x 2﹣2x+3(2)解:①∵抛物线的解析式为y=﹣x 2﹣2x+3,∴对称轴l=﹣ b2a =﹣1,∴E 点的坐标为(﹣1,0).如图, 当∠CEF=90°时,△CEF ∽△COD .此时点P 在对称轴上,即点P 为抛物线的顶点,P (﹣1,4);当∠CFE=90°时,△CFE ∽△COD ,过点P 作PM ⊥x 轴于点M ,则△EFC ∽△EMP . ∴EMMP =EFFC =DO OC=13 ,∴MP=3EM .∵P 的横坐标为t ,∴P (t ,﹣t 2﹣2t+3).∵P 在第二象限,∴PM=﹣t 2﹣2t+3,EM=﹣1﹣t ,∴﹣t 2﹣2t+3=﹣(t ﹣1)(t+3),解得:t 1=﹣2,t 2=﹣3(因为P 与C 重合,所以舍去),∴t=﹣2时,y=﹣(﹣2)2﹣2×(﹣2)+3=3.∴P (﹣2,3).∴当△CEF 与△COD 相似时,P 点的坐标为:(﹣1,4)或(﹣2,3); ②设直线CD 的解析式为y=kx+b ,由题意,得{−3k +b =0b =1 ,解得: {k =13b =1,∴直线CD 的解析式为:y= 13 x+1.设PM 与CD 的交点为N ,则点N 的坐标为(t , 13 t+1),∴NM= 13 t+1.∴PN=PM ﹣NM=﹣t 2﹣2t+3﹣( 13 t+1)=﹣t 2﹣ 73t +2. ∵S △PCD =S △PCN +S △PDN ,∴S △PCD = 12 PN •CM+ 12 PN •OM= 12 PN (CM+OM )= 12 PN •OC= 12 ×3(﹣t 2﹣ 73t +2)=﹣ 32 (t+76)2+ 12124 ,∴当t=﹣ 76 时,S △PCD 的最大值为 12124 . 4.【答案】(1)解:∵抛物线C 1:y=ax 2+4ax+4a+b (a ≠0,b >0)经过原点O , ∴0=4a+b ,∴当ax 2+4ax+4a+b=0时,则ax 2+4ax=0, 解得:x=0或﹣4,∴抛物线与x 轴另一交点A 坐标是(﹣4,0)(2)解:∵抛物线C1:y=ax2+4ax+4a+b=a(x+2)2+b(a≠0,b>0),(如图1)∴顶点M坐标为(﹣2,b),∵△AMO为等腰直角三角形,∴b=2,∵抛物线C1:y=ax2+4ax+4a+b=a(x+2)2+b过原点,∴a(0+2)2+2=0,解得:a=﹣12,∴抛物线C1:y=﹣12x2﹣2x(3)解:∵b=1,抛物线C1:y=ax2+4ax+4a+b=a(x+2)2+b过原点,(如图2)∴a=﹣14,∴y=﹣14(x+2)2+1=﹣14x2﹣x,设N(n,﹣1),又因为点P(m,0),∴n﹣m=m+2,∴n=2m+2即点N的坐标是(2m+2,﹣1),∵顶点N在抛物线C1上,∴﹣1=﹣14(2m+2+2)2+1,解得:m=﹣2+ √2或﹣2﹣√2 5.【答案】(1)m;m+3;y P=x P+3(2)解:∵抛物线 G :y =−x 2+2mx −m 2+m +3 与直线 l :x =3 交于点 Q , ∴把 x =3 代入 y =−x 2+2mx −m 2+m +3 , 得 y Q =−m 2+7m −6 .∵y Q =−m 2+7m −6=−(m −72)2+254,∴当 m =72 时, y Q 的最大值为 254 .(3)解:∵点 P 在 y 轴与 l 之间沿直线 l 1:y =x +3 运动, 如图,设直线 l 1:y =x +3 与 y 轴和直线 l 分别交于点 B 和点 P 1 ,线段 BP 1 的长即为点 P 路径长.把 x B =0 , x P 1=3 代入 y =x +3 得点 B(0,3) ,点 P 1(3,6) , 过点 P 1 作 P 1M ⊥y 轴,垂足为M , 则 P 1M =3,BM =3 , 在 Rt △BMP 1 中, BP 1=√BM 2+MP 12=√32+32=3√2 ,∴点 P 路径长为 3√2 .6.【答案】(1)解:设抛物线的表达式为:y =a (x+1)2+4, 把x =0,y =3代入得:3=a (0+1)2+4,解得:a =﹣1 ∴抛物线的表达式为y =﹣(x+1)2+4=﹣x 2﹣2x+3(2)解:存在.如图1,作C 关于对称轴的对称点C ′,连接EC ′交对称轴于F ,此时CF+EF的值最小,则△CEF的周长最小.∵C(0,3),∴C′(﹣2,3),易得C′E的解析式为:y=﹣3x﹣3,当x=﹣1时,y=﹣3×(﹣1)﹣3=0,∴F(﹣1,0)(3)解:如图2,∵A(﹣3,0),D(﹣1,4),易得AD的解析式为:y=2x+6,过点D作DH⊥x轴于H,过点M作MG⊥x轴交AD于G,AH=﹣1﹣(﹣3)=2,DH=4,∴AD=√AH2+DH2=√22+42=2√5,设M(m,﹣m2﹣2m+3),则G(m,2m+6),(﹣3≤m≤﹣1),∴MG=(﹣m2﹣2m+3)﹣(2m+6)=﹣m2﹣4m﹣3,由题易知△MNG∽△AHD,∴MGMN =ADAH即MN=AH×MGAD =22√5=−√55(m+2)2+√55∵√55<0∴当m =﹣2时,MN 有最大值;此时M (﹣2,3),又∵C (0,3),连接MC ∴MC ⊥y 轴∵∠CPM =∠HAD ,∠MCP =∠DHA =90°, ∴△MCP ∽△DHA , ∴PCAH =MCDH 即 PC2=24 ∴PC =1∴OP =OC ﹣PG =3﹣1=2, ∴S △POM = 12×2×2 =2,7.【答案】(1)解:由题意,得 {0=16a −8a +c 4=c解得 {a =−12c =4∴所求抛物线的解析式为:y=﹣ 12 x 2+x+4(2)解:设点Q 的坐标为(m ,0),过点E 作EG ⊥x 轴于点G .由﹣ 12 x 2+x+4=0, 得x 1=﹣2,x 2=4∴点B 的坐标为(﹣2,0) ∴AB=6,BQ=m+2 ∵QE ∥AC ∴△BQE ∽△BAC∴EG CO =BQBA 即 EG4=m+26 ∴EG =2m+43∴S △CQE =S △CBQ ﹣S △EBQ = 12 BQ •CO ﹣ 12 BQ •EG = 12 (m+2)(4﹣2m+43)= −13m 2+23m +83 =﹣ 13 (m ﹣1)2+3 又∵﹣2≤m ≤4∴当m=1时,S △CQE 有最大值3,此时Q (1,0) (3)解:存在.在△ODF 中. (ⅰ)若DO=DF ∵A (4,0),D (2,0) ∴AD=OD=DF=2又在Rt △AOC 中,OA=OC=4 ∴∠OAC=45度 ∴∠DFA=∠OAC=45度∴∠ADF=90度.此时,点F 的坐标为(2,2) 由﹣ 12 x 2+x+4=2, 得x 1=1+ √5 ,x 2=1﹣ √5此时,点P 的坐标为:P (1+ √5 ,2)或P (1﹣ √5 ,2). (ⅱ)若FO=FD ,过点F 作FM ⊥x 轴于点M由等腰三角形的性质得:OM= 12OD=1∴AM=3∴在等腰直角△AMF中,MF=AM=3∴F(1,3)由﹣12x2+x+4=3,得x1=1+ √3,x2=1﹣√3此时,点P的坐标为:P(1+ √3,3)或P(1﹣√3,3).(ⅲ)若OD=OF∵OA=OC=4,且∠AOC=90°∴AC= 4√2∴点O到AC的距离为2√2,而OF=OD=2 <2√2,与OF≥2 √2矛盾,所以AC上不存在点使得OF=OD=2,此时,不存在这样的直线l,使得△ODF是等腰三角形综上所述,存在这样的直线l,使得△ODF是等腰三角形所求点P的坐标为:P(1+ √5,2)或P(1﹣√5,2)或P(1+ √3,3)或P(1﹣√3,3)8.【答案】(1)解:∵C为OB的中点,点B(0,4),∴点C(0,2),又∵M为AC中点,点A(4,0),0+4 2=2,2+02=1,∴点M(2,1)(2)解:∵⊙P与直线AD,则∠CAD=90°,设:∠CAO=α,则∠CAO=∠ODA=∠PEH=α,tan∠CAO=OCOA =12=tanα,则sinα=√5,cosα=√5,AC=√10,则CD=ACsin∠CDA =√10sinα=10,则点D(0,−8),设直线AD的解析式为:y=mx+n,将点A、D的坐标分别代入得:{0=4m+n−8=n,解得:{m=2n=−8,所以直线AD的表达式为:y=2x−8(3)解:设抛物线的表达式为:y=a(x−2)2+1,将点B坐标代入得:4=a(0-2)2+1,解得:a=34,故抛物线的表达式为:y=34x2−3x+4,过点P作PH⊥EF,则EH=12EF=2√5,cos∠PEH=EHPE =2√5PE=cosα=√5,解得:PE=5,设点P(x,34x2−3x+4),则点E(x,2x−8),则PE=34x2−3x+4−2x+8=5,解得x=143或2(舍去2),则点P(143,193) .9.【答案】(1)解:∵抛物线的解析式为y=−x2+4x+5,∴该抛物线的对称轴为:x=−42×(−1)=2,令y=−x2+4x+5中x=0,则y=5,∴点C的坐标为(0,5),∵C、E关于抛物线的对称轴对称,∴点E的坐标为(2×2−0,5),即(4,5),令y =−x 2+4x +5中y =0,则−x 2+4x +5=0, 解得:x 1=−1,x 2=5,∴点A 的坐标为(−1,0)、点B 的坐标为(5,0), 设直线AE 的解析式为y =kx +b ,将点A(−1,0)、E(4,5)代入y =kx +b 中, 得:{0=−k +b 5=4k +b ,解得:{k =1b =1,∴直线AE 的解析式为y =x +1; (2)(6,-7)(3)解:符合条件的m 值为0、3、3−√412和3+√412.10.【答案】(1)解:当x =0时,得y =4, ∴点C 的坐标为(0,4),当y =0时,得−23x +4=0,解得:x =6, ∴点B 的坐标为(6,0), 将B ,C 两点坐标代入,得{36a +43×6+c =0,c =4. 解,得{a =−13,c =4.∴抛物线线的表达式为y =−13x 2+43x +4.∵y =−13x 2+43x +4=−13(x 2−4x +4−4)+4=−13(x −2)2+163.∴顶点D 坐标为(2,163). (2)解:作MG ⊥x 轴于点G ,∵∠MFG =∠DFE ,∠MGF =∠DEF =90°, ∴ΔMGF ∽ΔDEF .∴FM FD =MG DE.∴14=MG163.∴MG =43当y =43时,43=−23x +4 ∴x =4.∴点M 的坐标为(4,43).(3)解:∵∠PAB +∠BCO =90°,∠CBO +∠BCO =90°, ∴∠PAB =∠CBO ,∵点B 的坐标为(6,0),点C 的坐标为(0,4), ∴tan ∠CBO =46=23, ∴tan ∠PAB =23, 过点P 作PQ ⊥AB , 当点P 在x 轴上方时,−13m 2+4m +12m +2=23解得m=4符合题意, 当点P 在x 轴下方时,13m 2−4m −12m +2=23解得m=8符合题意, ∴存在,m 的值为4或8.11.【答案】(1)解:∵A ,B 是抛物线 y =14x 2 上的两点,∴当 x =−2 时, y =14×(−2)2=1 ;当 x =4 时, y =14×42=4 ∴点A 的坐标为(-2,1),点B 的坐标为(4,4) 设直线AB 的解析式为 y =kx +b , 把A ,B 点坐标代入得 {−2k +b =14k +b =4解得, {k =12b =2所以,直线AB 的解析式为: y =12x +2 ; (2)解:对于直线AB : y =12x +2 当 x =0 时, y =2 ∴OC =2∴S ΔAOB =S ΔAOC +S ΔBOC = 12×2×2+12×2×4 =6 (3)412.【答案】(1)解:∵A (﹣1,0), ∴OA=1 ∵OB=3OA , ∴B (0,3)∴图象过A 、B 两点的一次函数的解析式为:y=3x+3(2)解:∵二次函数y=ax 2﹣2ax+c (a <0)的图象与x 轴负半轴交于点A (﹣1,0),与y 轴正半轴交于点B (0,3), ∴c=3,a=﹣1,∴二次函数的解析式为:y=﹣x 2+2x+3 ∴抛物线y=﹣x 2+2x+3的顶点P (1,4) (3)解:设平移后的直线的解析式为:y=3x+m ∵直线y=3x+m 过P (1,4), ∴m=1,∴平移后的直线为y=3x+1 ∵M 在直线y=3x+1,且 设M (x ,3x+1)①当点M 在x 轴上方时,有 3x+1x+1=32 ,∴x =13 , ∴M 1(13,2)②当点M 在x 轴下方时,有 −3x+1x+1=32 ,∴x =−59 , ∴M 2(−59 , −23)(4)解:作点D 关于直线x=1的对称点D ′,过点D ′作D ′N ⊥PD 于点N , 当﹣x 2+2x+3=0时,解得,x=﹣1或x=3, ∴A (﹣1,0), P 点坐标为(1,4),则可得PD 解析式为:y=2x+2, 根据ND ′⊥PD ,设ND ′解析式为y=kx+b , 则k=﹣ 12 ,将D ′(2,2)代入即可求出b 的值, 可得函数解析式为y=﹣ 12 x+3,将两函数解析式组成方程组得: {y =−12x +3y =2x +2 ,解得 {x =25y =145 ,故N ( 25 , 145 ),由两点间的距离公式:d= √(2−25)2+(2−145)2 = 4√55, ∴所求最小值为4√5513.【答案】(1)解:把A (-1,0),B (2,0)代入抛物线解析式得: {a −b +4=04a +2b +4=0,解得: {a =−2b =2∴抛物线的解析式为: y =−2x 2+2x +4 (2)解:如图,连接OD ,由 y =−2x 2+2x +4 可得: 对称轴为 x =−22×(−2)=12 ,C (0,4)∵D(m,−2m 2+2m +4)(12<m <2) ,A (-1,0),B (2,0) ∴∴S △BCD =S △OCD +S △BCD −S △OBC=12×4m +12×2·(−2m 2+4m +2)−12×2×4=−2m 2+4m S △AOC =12×1×4=2又∵S △BCD +S △AOC =72 ∴−2m 2+4m +2=72 ,∴4m 2−8m +3=0解得: m 1=12 , m 2=32 ,当 m 1=12 时,点在对称轴上,不合题意,舍去,所以取 m 2=32 , 综上, m =32(3)解: M 1(0,0) , M 2(4,0) , M 3(√142,0) , M 4(−√142,0)14.【答案】(1)解:令y =0,则−√33m (x +m)(x −3m)=0,解得x 1=−m ,x 2=3m ;令x =0,则y =−√33m (0+m)(0−3m)=√3m .故A(−m ,0),B(3m ,0),D(0,√3m).(2)解:设直线ED 的解析式为y =kx +b ,将E(−3,0),D(0,√3m)代入得:{−3k +b =0b =√3m解得,k =√33m ,b =√3m .∴直线ED 的解析式为y =√33mx +√3m .将y =−√33m (x +m)(x −3m)化为顶点式:y =−√33m (x −m)2+4√33m . ∴顶点M 的坐标为(m ,4√33m).代入y =√33mx +√3m 得:m 2=m∵m >0,∴m =1.所以,当m =1时,M 点在直线DE 上. 连接CD ,C 为AB 中点,C 点坐标为C(m ,0). ∵OD =√3,OC =1, ∴CD =2,D 点在圆上又∵OE =3,DE 2=OD 2+OE 2=12, EC 2=16,CD 2=4, ∴CD 2+DE 2=EC 2.∴∠EDC =90°∴直线ED 与⊙C 相切.(3)解:当0<m <3时,S △AED =12AE ⋅OD =√32m(3−m)S =−√32m 2+3√32m . 当m >3时,S ΔAED =12AE ⋅OD =√32m(m −3).即S =√32m 2_3√32m . S 关于m 的函数图象的示意图如右:15.【答案】(1)6;1(2)解:①由抛物线的表达式知,抛物线的对称轴为x=﹣1,故设点M的坐标为(﹣1,m),则OM=12+m2=(√17)2,解得m=4(舍去)或﹣4,故点M的坐标为(﹣1,﹣4),由点O、M的坐标得,直线OM(即ON)的表达式为y=4x②,故答案为y=4x;②联立①②并解得{x=−2y=−8,故点N(﹣2,﹣8),∵点C、N的纵坐标相同,故NC∥x轴,即NC∥AB;③当∠BFP为直角时,由A(﹣4,0),C(0,-8)可求AC解析式为y=-2x﹣8,把x=-1,代入y=-2x﹣8得,y=-6,点F的坐标为:(-1,-6),由点F、B的坐标得,直线BF的表达式为y=2x﹣4,当x=﹣2时,y=2x﹣4=﹣8,故点N在直线BF上,连接FN,过点F作FP⊥BF交NC的延长线于点K,由直线BF 的表达式知,tan ∠BNK =2,则tan ∠FKN = 12 , 故设直线PF 的表达式为y =﹣ 12 x+t , 将点F 的坐标代入上式并解得t =﹣ 132 ,则直线PF 的表达式为y =﹣ 12 x ﹣ 132 ,故设点P 的坐标为(m ,﹣ 12 m ﹣ 132 ), 在Rt △AOC 中,tan ∠ACO = AOCO = 12 ,则tan ∠OCA =2, ∵△BFP 与△AOC 相似, 故∠FBP =∠ACO 或∠OAC ,则tan ∠FBP =tan ∠ACO 或tan ∠OAC ,即tan ∠FBP = 12 或2, 由点B 、F 的坐标得:BF = √32+62=3√5 , 则PF =BFtan ∠FBP =3√52或6 √5 ,由点P 、F 的坐标得:PF 2=(m+1)2+(﹣ 12 m ﹣ 132 +6)2=( 3√52)2或(6 √5 )2, 解得m =2或﹣4(舍去)或11或﹣13(舍去), 故点P 的坐标为(11,﹣12)或(2,﹣ 152 ); 当∠PBF 为直角时,过点B 作BP ⊥BF ,同理可求直线PF 的表达式为y =﹣ 12 x+1,故设点P 的坐标为(m ,﹣ 12 m ﹣1),同理可得,PB =BFtan ∠FBP =3√52或6 √5 ,由点P 、B 的坐标得:PB 2=(m-2)2+(﹣ 12 m+1)2=(3√52)2或(6 √5 )2,解得m=-1(舍去)或5或14或﹣10(舍去),点P的坐标为(5,﹣32)或(14,-6);综上,点P的坐标为(11,﹣12)或(2,﹣152)或(5,﹣32)或(14,-6);16.【答案】(1)解:当x=0时,y=−43x+4=4,则A(0,4),把A(0,4),C(6,0)代入y=−13x2+bx+c得{−12+6b+c=0c=4,解得{b=43c=4,∴抛物线解析式为y=−13x2+43x+4;(2)连接OP,设P(m,−13m2+43m+4),当y=0时,−43x+4=0,解得x=3,则B(3,0),S△ABP=S△AOP+S△POB−S△AOB=12⋅4⋅m+12⋅3⋅(−13m2+43m+4)−12⋅3⋅4=−12m2+4m,=−12(m−4)2+8,当m=4时,△ABP面积有最大值,最大值为8,此时P点坐标为(4,4);(3)在Rt△OAB中,AB=√32+42=5,当点P′落在x轴上,如图2,∵△APH绕点A顺时针旋转,使点H的对应点恰好落在直线AB上,同时恰好落在x 轴上∴P′H′=PH=4−(−13m2+43m+4)=13m2−43m,AH′=AH=m,∠P′H′A=∠PHA=90∘,∵∠P′BH′=∠ABO,∴△BP ′H ′ ∽ △BAO ,∴P ′H ′ : OA =BH ′ :OB ,即 (13m 2−43m) : 4=BH ′ :3, ∴BH ′=14m 2−m , ∵AH ′+BH ′=AB ,∴m +14m 2−m =5 ,解得 m 1=2√5 , m 2=−2√5( 舍去 ) ,此时P 点坐标为 (2√5,−8+8√53) ; 当点 P ′ 落在y 轴上,如图3,同理可得 P ′H ′=PH =13m 2−43m , AH ′=AH =m , ∠P ′H ′A =∠PHA =90∘ , ∵∠P ′AH ′=∠BAO , ∴△AH ′P ′′ ∽ △AOB ,∴P ′H ′ : OB =AH ′ :AO ,即 (13m 2−43m) : 3=m :4, 整理得 4m 2−25m =0 ,解得 m 1=254, m 2=0( 舍去 ) ,此时P 点坐标为 (254,−4348) ; 综上所述,P 点坐标为 (2√5,−8+8√53) 或 (254,−4348) ;。

中考数学复习专题十一 二次函数与几何图形综合题


【点评】 本题主要考查的是二次函数的综合应用,求得 P1C 和 P2A 的解析式是解答问题(2) 的关键,求得点 P 的纵坐标是解答问题(3)的关键.
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[对应训练] 1.(2016·遵义)如图,在平面直角坐标系中,Rt△ABC 的三个顶点分别是 A(-8,3),B(-
4,• 0单),•击C第(此-二4处级,3编),辑∠A母BC版=文α°本.抛样物式线 y=12x2+bx+c 经过点 C,且对称轴为 x=-45,并与
证:PH=GH.
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• 第二级
12×(-4)2-4b+c=3,
解:(1)根• 第据•三题第级意四• 得级第:五级-2×b 12=-45,
解得
b=45, c=-95,∴抛物线的解析式为:y
Hale Waihona Puke =12x2+45x-95,点 G(0,-95)
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标为(-2,5).综• 第上五所级述,P 的坐标是(1,-4)或(-2,5)
单击此处编辑母版标题样式 (3)如图 2 所示:连接 OD.由题意可知,四边形 OFDE 是矩形,则 OD=EF.根据垂线
段最短,可得当 OD⊥AC 时,OD 最短,即 EF 最短.由(1)可知,在 Rt△AOC 中,∵OC
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• 单三击个此步处骤 编辑母版文本样式
•解第二二次级函数与几何图形综合题,第一,需要认真审题,分析、挖掘题目的隐含条件,翻
译并转化• 为第显三性级条件;第二,要善于将复杂问题分解为基本问题,逐个击破;第三,要善于 联想和转化,• 将第四以级上得到的显性条件进行恰当的组合,进一步得到新的结论,尤其要注意的

中考数学专项复习《二次函数》练习题(附答案)

中考数学专项复习《二次函数》练习题(附答案)一、单选题1.周长是4m的矩形,它的面积S(m2)与一边长x(m)的函数图象大致是() A.B.C.D.2.边长为1的正方形OABC的顶点A在x轴正半轴上,点C在y轴正半轴上,将正方形OABC绕顶点O顺时针旋转75°,如图所示,点B恰好落在函数y=ax2(a< 0)的图象上,则a的值为()A.−√2B.-1C.−3√24D.−√233.图中是有相同最小值的两条抛物线,则下列关系中正确的是()A.k<n B.h=m C.k+n=0D.h<0,m>04.在平面直角坐标系中二次函数y1=﹣x2+4x 和一次函数y2=2x 的图象如图所示,那么不等式﹣x2+4x>2x 的解集是()A.x<0B.0<x<4C.0<x<2D.2<x<45.对于二次函数y=(x﹣1)2+2的图象,下列说法正确的是()A.开口向下B.顶点坐标是(1,2)C.对称轴是x=﹣1D.有最大值是26.已知抛物线y=x2+2x上三点A(﹣5,y1),B(2.5,y2),C(12,y3),则y1,y2,y3满足的关系式为()A.y1<y2<y3B.y3<y2<y1C.y2<y1<y3D.y3<y1<y2A.16B.15C.14D.13 8.一次函数y=ax+b(a≠0)与二次函数y=ax2+bx+c(a≠0)在同一平面直角坐标系中的图象可能是()A.B.C.D.9.已知二次函数y=ax2+bx+c+2的图象如图所示,顶点为(﹣1,0),下列结论:①abc<0;②b2﹣4ac=0;③a>0;④4a﹣2b+c>0.其中正确结论的个数是()A.1B.2C.3D.4 10.将抛物线y=x2向右平移1个单位长度,再向下平移3个单位长度,所得到的抛物线为()A.y=(x+1)2+3B.y=(x+1)2−3C.y=(x−1)2+3D.y=(x−1)2−311.已知二次函数y=ax2+bx+c(a≠0)的图象如图,分析下列四个结论:①abc<0;②b2﹣4ac>0;③3a+c>0;④(a+c)2<b2;⑤2a﹣b<c.其中正确的结论有()A.1个B.2个C.3个D.4个12.已知抛物线y=x2﹣2bx+4的顶点在x轴上,则b的值一定是()A.1B.2C.﹣2D.2或﹣2二、填空题13.如图,甲,乙两个转盘分别被三等分、四等分,各转动一次,停止转动后,将指针指向的数字分别记为a,b,使抛物线y=ax2−2x+b与x轴有公共点的概率为.14.将抛物线y=﹣x2+1向右平移2个单位长度,再向上平移3个单位长度所得的抛物线解析式为.15.若抛物线y=2(x−3)2−8与x轴的两个交点分别为点A和点B,则线段AB的长为.16.已知抛物线y=x2﹣x﹣1与x轴的一个交点的横坐标为m,则代数式m2﹣m+2016的值为.17.将抛物线y=x2向右平移2个单位,再向上平移3个单位,所得抛物线的表达式为.18.一个二次函数的图象顶点坐标为(2,1),形状与抛物线y=﹣2x2相同,试写出这个函数解析式三、综合题19.如图,某小区有一块靠墙(墙的长度不限)的矩形空地ABCD,为美化环境,用总长为100m的篱笆围成四块矩形花圃(靠墙一侧不用篱笆,篱笆的厚度不计).(1)若四块矩形花圃的面积相等,求证:AE=3BE;(2)在(1)的条件下,设BC的长度为xm,矩形区域ABCD的面积为ym2,求y 与x之间的函数关系式,并写出自变量x的取值范围.20.已知二次函数的图象以A(−1,4)为顶点,且过点B(2,−5)(1)求该函数的关系式;(2)求该函数图象与坐标轴的交点坐标;21.已知拋物线y=x2+bx+c经过点(−1,8)和(2,−7).(1)试确定b,c的值.(2)直接写出x满足什么条件时y随x的增大而减小.22.已知抛物线y=ax2+bx+5(a为常数,a≠0)交x轴于点A(-1,0)和点B(5,0),交y轴于点C.(1)求点C的坐标和抛物线的解析式;(2)若点P是抛物线上一点,且PB=PC,求点P的坐标;(3)点Q是抛物线的对称轴l上一点,当QA+QC最小时求点Q的坐标.23.在平面直角坐标系xOy中抛物线y=x2﹣2mx+m2﹣1与y轴交于点C.(1)试用含m的代数式表示抛物线的顶点坐标;(2)将抛物线y=x2﹣2mx+m2﹣1沿直线y=﹣1翻折,得到的新抛物线与y轴交于点D,若m>0,CD=8,求m的值.(3)已知A(﹣k+4,1),B(1,k﹣2),在(2)的条件下,当线段AB与抛物线y=x2﹣2mx+m2﹣1只有一个公共点时请求出k的取值范围.24.如图,平面直角坐标系中以点C(2,√3)为圆心,以2为半径的圆与x轴交于A,B两点.(1)求A,B两点的坐标;(2)若二次函数y=x2+bx+c的图象经过点A,B,试确定此二次函数的解析式.参考答案1.【答案】D2.【答案】D3.【答案】D4.【答案】C5.【答案】B6.【答案】C7.【答案】B8.【答案】C9.【答案】B10.【答案】D11.【答案】C12.【答案】D13.【答案】11214.【答案】y=﹣(x﹣2)2+415.【答案】416.【答案】201717.【答案】y=(x−2)2+318.【答案】y=﹣2(x﹣2)2+1或y=2(x﹣2)2+119.【答案】(1)证明:∵矩形MEFN与矩形EBCF面积相等∴ME=BE,MG=GN.∵四块矩形花圃的面积相等,即S矩形AMND=2S矩形MEFN∴AM=2ME∴AE=3BE;(2)解:∵篱笆总长为100m∴2AB+GH+3BC=100即2AB+12AB+3BC=100∴AB=40−65BC.设BC的长度为xm,矩形区域ABCD的面积为ym2则y=BC⋅AB=x(40−65x)=−65x2+40x∵AB =40−65BC∴B E =10﹣ 310x >0解得x < 1003∴y =65x 2+40x (0<x < 1003 ). 20.【答案】(1)解:由顶点A (−1,4),可设二次函数关系式为y =a (x +1)2+4(a≠0).∵二次函数的图象过点B (2,−5) ∴点B (2,−5)满足二次函数关系式 ∴−5=a (2+1)2+4 解得a =−1.∴二次函数的关系式是y =−(x +1)2+4; (2)解:令x =0,则y =−(0+1)2+4=3 ∴图象与y 轴的交点坐标为(0,3); 令y =0,则0=−(x +1)2+4 解得x 1=−3,x 2=1故图象与x 轴的交点坐标是(−3,0)、(1,0).答:图象与y 轴的交点坐标为(0,3),与x 轴的交点坐标是(−3,0)、(1,0).21.【答案】(1)解:∵抛物线y =x 2+bx +c 经过点(−1,8)和(2,−7)∴{1−b +c =84+2b +c =−7解得{b =−6c =1;(2)解:由(1)可知,抛物线y =x 2−6x −1开口向上,对称轴为直线x =−−62×1=3 故在对称轴左侧,即当x <3时y 随x 的增大而减小.22.【答案】(1)解:对于y =ax 2+bx +5,当x =0时y =5∴C(0,5)∵抛物线y =ax 2+bx +5(a 为常数,a ≠0)交x 轴于点A(−1,0)和点B(5,0)∴{a −b +5=025a +5b +5=0解得{a =−1b =4∴抛物线的解析式为y =−x 2+4x +5;(2)解:∵B(5,0) C(0,5)∴OB =OC连接BC ,设BC 的中点为D∴D(52,52)∴直线OD 的解析式为y =x∵PB =PC∴点P 在直线OD 上 设P(m ,m)∵点P 是抛物线上一点∴m =−m 2+4m +5解得m =3±√292∴点P 的坐标为(3+√292,3+√292)或(3−√292,3−√292);(3)解:由(1)知,抛物线的对称轴为直线x =2 ∵点A 与点B 关于l 对称,点Q 在直线l 上 ∴QA =QB QA +QC =QB +QC∴当B ,C ,Q 三点共线时QB +QC 最小,即QA +QC 最小 设直线BC 的解析式为y =kx +b∴{b =55k +b =5解得{k =−1b =5∴直线BC 的解析式为y =−x +5 把x =2代入y =−x +5得,y =3∴Q(2,3)∴当QA +QC 最小时求点Q 的坐标(2,3).23.【答案】(1)解:∵y =x 2﹣2mx+m 2﹣1=(x ﹣m )2﹣1∴抛物线的顶点坐标为(m ,﹣1)(2)解:由对称性可知,点C 到直线y =﹣1的距离为4 ∴OC =3 ∴m 2﹣1=3 ∵m >0 ∴m =2(3)解:∵m =2,∴抛物线为y =x 2﹣4x+3,当抛物线经过点A (﹣k+4,1)时k =2+ √2 或k =2﹣ √2 ;当抛物线经过点B (1,k ﹣2)时k =2;∵线段AB 与抛物线y =x 2﹣2mx+m 2﹣1只有一个公共点,则x 2-4x+3=x+k-3∴即x 2-5x+6-k=0的△=0∴25-4(6-k )=0k=-0.25∵线段AB 与抛物线y =x 2﹣2mx+m 2﹣1只有一个公共点∴2﹣ √2 <k <2或k≥2+ √2 或k=-0.25.24.【答案】(1)解:过点C 作CM△x 轴于点M ,则MA=MB ,连结AC ,如图∵点C 的坐标为(2, √3 ) ∴OM=2 CM= √3 在Rt△ACM 中CA=2 ∴AM= √AC 2−CM 2 =1∴OA=OM ﹣AM=1 OB=OM+BM=3 ∴A 点坐标为(1,0),B 点坐标为(3,0);(2)解:将A (1,0),B (3,0)代入y=x 2+bx+c 得 {1+b +c =09+3b +c =0解得 {b =−4c =3.所以二次函数的解析式为y=x 2﹣4x+3.。

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