天津市佳春中學中考數(shù)學復習 二次函數(shù)的應用(幾何問題)
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1、二次函數(shù)的應用(幾何問題) 一、選擇題 1.(2012甘肅蘭州4分)二次函數(shù)y=ax2+bx+c(a≠0)的圖象如圖所示,若|ax2+bx+c|=k(k≠0)有兩個不相等的實數(shù)根,則k的取值范圍是【 】 A.k<-3 B.k>-3 C.k<3 D.k>3 【答案】 D。 【考點】二次函數(shù)的圖象和性質。 【分析】根據(jù)題意得:y=|ax2+bx+c|的圖象如右圖, ∵|ax2+bx+c|=k(k≠0)有兩個不相等的實數(shù)根, ∴k>3。故選D。 二、填空題 三、解答題 1. (2012天津市10分)已知拋物線y=ax2+bx+c(0<2a<b)
2、的頂點為P(x0,y0),點A(1,yA)、B(0,yB)、C(-1,yC)在該拋物線上. (Ⅰ)當a=1,b=4,c=10時,①求頂點P的坐標;②求的值; (Ⅱ)當y0≥0恒成立時,求的最小值. 【答案】解:(Ⅰ)若a=1,b=4,c=10,此時拋物線的解析式為y=x2+4x+10。 ①∵y=x2+4x+10=(x+2)2+6,∴拋物線的頂點坐標為P(-2,6)。 ②∵點A(1,yA)、B(0,yB)、C(-1,yC)在拋物線y=x2+4x+10上, ∴yA=15,yB=10,yC=7?!唷? (Ⅱ)由0<2a<b,得。 由題意,如圖過點A作AA1⊥x軸于點A1,
3、 則AA1=yA,OA1=1。 連接BC,過點C作CD⊥y軸于點D, 則BD=yB-yC,CD=1。 過點A作AF∥BC,交拋物線于點E(x1,yE),交x軸于點F(x2,0)。 則∠FAA1=∠CBD?!郣t△AFA1∽Rt△BCD。 ∴ ,即。 過點E作EG⊥AA1于點G,易得△AEG∽△BCD。 ∴,即。 ∵點A(1,yA)、B(0,yB)、C(-1,yC)、E(x1,yE)在拋物線y=ax2+bx+c上, ∴yA=a+b+c,yB=c,yC=a-b+c,yE=ax12+bx1+c, ∴,化簡,得x12+x1-2=0, 解得x1=-2(x1=1舍去)。 ∵y0≥
4、0恒成立,根據(jù)題意,有x2≤x1<-1。 則1-x2≥1-x1,即1-x2≥3。 ∴的最小值為3。 【考點】二次函數(shù)綜合題,二次函數(shù)的性質,曲線上點的坐標與方程的關系,相似三角形的判定和性質。 【分析】(Ⅰ)將a=1,b=4,c=10代入解析式,即可得到二次函數(shù)解析式。 ①將二次函數(shù)化為頂點式,即可得到得到拋物線頂點坐標。 ②將A(1,yA)、B(0,yB)、C(-1,yC)分別代入解析式,即可求出yA、yB、yC的值,然后計算的值即可。 (Ⅱ)根據(jù)0<2a<b,求出,作出圖中輔助線:點A作AA1⊥x軸于點A1,則AA1=yA,OA1=1.連接BC,過點C作CD⊥y軸于點D,則
5、BD=yB-yC,CD=1.過點A作AF∥BC,交拋物線于點E(x1,yE),交x軸于點F(x2,0)。證出Rt△AFA1∽Rt△BCD,得到,,再根據(jù)△AEG∽△BCD得到,然后求出yA、yB、yC、yE的表達式,然后y0≥0恒成立,得到x2≤x1<-1,從而利用不等式求出 的最小值。 2. (2012上海市12分)如圖,在平面直角坐標系中,二次函數(shù)y=ax2+6x+c的圖象經(jīng)過點A(4,0)、B(﹣1,0),與y軸交于點C,點D在線段OC上,OD=t,點E在第二象限,∠ADE=90°,tan∠DAE=,EF⊥OD,垂足為F. (1)求這個二次函數(shù)的解析式; (2)求線段EF、OF的
6、長(用含t的代數(shù)式表示); (3)當∠ECA=∠OAC時,求t的值. 【答案】解:(1)二次函數(shù)y=ax2+6x+c的圖象經(jīng)過點A(4,0)、B(﹣1,0), ∴,解得。 ∴這個二次函數(shù)的解析式為:y=﹣2x2+6x+8。 (2)∵∠EFD=∠EDA=90°,∴∠DEF+∠EDF=90°,∠EDF+∠ODA=90°?!唷螪EF=∠ODA。 ∴△EDF∽△DAO。∴。 ∵,∴。 ∵OD=t,∴,∴EF=。 同理,∴DF=2,∴OF=t﹣2。 (3)∵拋物線的解析式為:y=﹣2x2+6x+8,∴C(0,8),OC=8。 如圖,連接EC、AC,過A作EC的垂線交CE于G點.
7、 ∵∠ECA=∠OAC,∴∠OAC=∠GCA(等角的余角相等)。 在△CAG與△OCA中, ∵∠OAC=∠GCA,AC=CA,∠ECA=∠OAC, ∴△CAG≌△OCA(ASA)。∴CG=AO=4,AG=OC=8。 如圖,過E點作EM⊥x軸于點M, 則在Rt△AEM中,EM=OF=t﹣2,AM=OA+AM=OA+EF=4+, 由勾股定理得: 。 在Rt△AEG中,由勾股定理得:。 在Rt△ECF中,EF=,CF=OC﹣OF=10﹣t,CE=CG+EG=4+ 由勾股定理得:EF2+CF2=CE2,即。 解得t1=10(不合題意,舍去),t2=6。 ∴t=6。 【考點】二
8、次函數(shù)綜合題,曲線上點的坐標與方程的關系,相似三角形的判定和性質,銳角三角函數(shù)定義,全等三角形的判定和性質,勾股定理。 【分析】(1)已知點A、B坐標,用待定系數(shù)法求拋物線解析式即可。 (2)先證明△EDF∽△DAO,然后利用相似三角形對應邊的比例關系以及三角形函數(shù)的定義求 解。 (3)通過作輔助線構造一對全等三角形:△CAG≌△OCA,得到CG、AG的長度;然后利用勾股定理求得AE、EG的長度(用含t的代數(shù)式表示);最后在Rt△ECF中,利用勾股定理,得到關于t的無理方程,解方程求出t的值。 3. (2012廣東廣州14分)如圖,拋物線與x軸交于A、B兩點(點A在點
9、B的左側),與y軸交于點C. (1)求點A、B的坐標; (2)設D為已知拋物線的對稱軸上的任意一點,當△ACD的面積等于△ACB的面積時,求點D的坐標; (3)若直線l過點E(4,0),M為直線l上的動點,當以A、B、M為頂點所作的直角三角形有且只有三個時,求直線l的解析式. 【答案】解:(1)在中,令y=0,即,解得x1=﹣4,x2=2。 ∵點A在點B的左側,∴A、B點的坐標為A(﹣4,0)、B(2,0)。 (2)由得,對稱軸為x=﹣1。 在中,令x=0,得y=3。 ∴OC=3,AB=6,。 在Rt△AOC中,。 設△AC
10、D中AC邊上的高為h,則有AC?h=9,解得h=。 如圖1,在坐標平面內(nèi)作直線平行于AC,且到AC的距離=h=,這樣的直線有2條,分別是L1和L2,則直線與對稱軸x=﹣1的兩個交點即為所求的點D。 設L1交y軸于E,過C作CF⊥L1于F,則CF=h=, ∴。 設直線AC的解析式為y=kx+b, 將A(﹣4,0),B(0,3)坐標代入,得 ,解得。 ∴直線AC解析式為。 直線L1可以看做直線AC向下平移CE長度單位(個長度單位)而形成的, ∴直線L1的解析式為。 則D1的縱坐標為?!郉1(﹣4,)。 同理,直線AC向上平移個長度單位得到L2,可求得D2(﹣1,)。 綜上所
11、述,D點坐標為:D1(﹣4,),D2(﹣1,)。 (3)如圖2,以AB為直徑作⊙F,圓心為F.過E點作⊙F的切線,這樣的切線有2條. 連接FM,過M作MN⊥x軸于點N。 ∵A(﹣4,0),B(2,0),∴F(﹣1,0),⊙F半徑FM=FB=3。 又FE=5,則在Rt△MEF中,- ME=,sin∠MFE=,cos∠MFE=。 在Rt△FMN中,MN=MN?sin∠MFE=3×, FN=MN?cos∠MFE=3×。 則ON=。∴M點坐標為(,)。 直線l過M(,),E(4,0), 設直線l的解析式為y=k1x+b1,則有,解得。 ∴直線l的解析式為y=x+3。 同理,可以
12、求得另一條切線的解析式為y=x﹣3。 綜上所述,直線l的解析式為y=x+3或y=x﹣3。 【考點】二次函數(shù)綜合題,待定系數(shù)法,曲線上點的坐標與方程的關系,二次函數(shù)的性質,勾股定理,直線平行和平移的性質,直線與圓的位置關系,直線與圓相切的性質,圓周角定理,銳角三角函數(shù)定義。 【分析】(1)A、B點為拋物線與x軸交點,令y=0,解一元二次方程即可求解。 (2)根據(jù)題意求出△ACD中AC邊上的高,設為h.在坐標平面內(nèi),作AC的平行線,平行線之間的距離等于h.根據(jù)等底等高面積相等的原理,則平行線與坐標軸的交點即為所求的D點.從一次函數(shù)的觀點來看,這樣的平行線可以看做是直線AC向上或向下平移而形
13、成.因此先求出直線AC的解析式,再求出平移距離,即可求得所作平行線的解析式,從而求得D點坐標。這樣的平行線有兩條。 (3)本問關鍵是理解“以A、B、M為頂點所作的直角三角形有且只有三個”的含義.因為過A、B點作x軸的垂線,其與直線l的兩個交點均可以與A、B點構成直角三角形,這樣已經(jīng)有符合題意的兩個直角三角形;第三個直角三角形從直線與圓的位置關系方面考慮,以AB為直徑作圓,當直線與圓相切時,根據(jù)圓周角定理,切點與A、B點構成直角三角形.從而問題得解。這樣的切線有兩條。 4. (2012廣東肇慶10分)已知二次函數(shù)圖象的頂點橫坐標是2,與x軸交于A(x1,0)、 B(x2,0),x1﹤0﹤x
14、2,與y軸交于點C,O為坐標原點,. (1)求證: ; (2)求m、n的值; (3)當p﹥0且二次函數(shù)圖象與直線僅有一個交點時,求二次函數(shù)的最大值. 【答案】(1)證明:∵二次函數(shù)圖象的頂點橫坐標是2, ∴拋物線的對稱軸為x=2,即,化簡得:n+4m=0。 (2)解:∵二次函數(shù)與x軸交于A(x1,0)、B(x2,0),x1<0<x2, ∴OA=-x1,OB=x2;。 令x=0,得y=p,∴C(0,p),∴OC=|p|。 由三角函數(shù)定義得:。 ∵tan∠CAO-tan∠CBO=1,即 ,化簡得:。 將 代入得:,化簡得:。 由(1)知n+4m=0, ∴當n=1時,;當n
15、=-1時,。 ∴m、n的值為: ,n=-1(此時拋物線開口向上)或 ,n=1(此時拋物線開口向下)。 (3)解:由(2)知,當p>0時,n=1, , ∴拋物線解析式為:。 聯(lián)立拋物線與直線y=x+3解析式得到:, 化簡得: *。 ∵二次函數(shù)圖象與直線y=x+3僅有一個交點, ∴一元二次方程*根的判別式等于0,即△=02+16(p-3)=0,解得p=3。 ∴拋物線解析式為:。 當x=2時,二次函數(shù)有最大值,最大值為4。 ∴當p>0且二次函數(shù)圖象與直線y=x+3僅有一個交點時,二次函數(shù)的最大值為4。 【考點】二次函數(shù)綜合題,曲線上點的坐標與方程的關系,一元二次方程根的判別式和
16、根與系數(shù)的關系,銳角三角函數(shù)定義,二次函數(shù)的性質。 【分析】(1)由題意可知拋物線的對稱軸為x=2,利用對稱軸公式,化簡即得n+4m=0。 (2)利用三角函數(shù)定義和拋物線與x軸交點坐標性質求解.特別需要注意的是拋物線的開口方向未定,所以所求m、n的值將有兩組。 (3)利用一元二次方程的判別式等于0求解.當p>0時,m、n的值隨之確定;將拋物線的解析式與直線的解析式聯(lián)立,得到一個一元二次方程;由交點唯一可知,此一元二次方程的判別式等于0,據(jù)此求出p的值,從而確定了拋物線的解析式;最后由拋物線的解析式確定其最大值。 5. (2012廣東珠海7分)如圖,二次函數(shù)y=(x﹣2)2+m的圖象與y
17、軸交于點C,點B是點C關于該二次函數(shù)圖象的對稱軸對稱的點.已知一次函數(shù)y=kx+b的圖象經(jīng)過該二次函數(shù)圖象上點A(1,0)及點B. (1)求二次函數(shù)與一次函數(shù)的解析式; (2)根據(jù)圖象,寫出滿足kx+b≥(x﹣2)2+m的x的取值范圍. 6. (2012浙江杭州12分)在平面直角坐標系內(nèi),反比例函數(shù)和二次函數(shù)y=k(x2+x﹣1)的圖象交于點A(1,k)和點B(﹣1,﹣k). (1)當k=﹣2時,求反比例函數(shù)的解析式; (2)要使反比例函數(shù)和二次函數(shù)都是y隨著x的增大而增大,求k應滿足的條件以及x的取值范圍; (3)設二次函數(shù)的圖象的頂點為Q,當△ABQ是以AB為斜邊的直角三角
18、形時,求k的值. 【答案】解:(1)當k=﹣2時,A(1,﹣2), ∵A在反比例函數(shù)圖象上,∴設反比例函數(shù)的解析式為:。 將A(1,﹣2)代入得: ,解得:m=﹣2。 ∴反比例函數(shù)的解析式為:。 (2)∵要使反比例函數(shù)和二次函數(shù)都是y隨著x的增大而增大,∴k<0。 ∵二次函數(shù)y=k(x2+x﹣1)=,∴它的對稱軸為:直線x=﹣。 要使二次函數(shù)y=k(x2+x﹣1)滿足上述條件,在k<0的情況下,x必須在對稱軸的左邊,即x<﹣時,才能使得y隨著x的增大而增大。 ∴綜上所述,k<0且x<﹣。 (3)由(2)可得:Q。 ∵△ABQ是以AB為斜邊的直角三角形,A點與B點關于原點對稱
19、,(如圖是其中的一種情況) ∴原點O平分AB,∴OQ=OA=OB。 作AD⊥OC,QC⊥OC,垂足分別為點C,D。 ∴。 ∵, ∴,解得:k=±。 【考點】二次函數(shù)綜合題,待定系數(shù)法,曲線上點的坐標與方程的關系,反比例函數(shù)和二次函數(shù)的性質。 【分析】(1)當k=﹣2時,即可求得點A的坐標,然后設反比例函數(shù)的解析式為:,利用待定系數(shù)法即可求得答案; (2)由反比例函數(shù)和二次函數(shù)都是y隨著x的增大而增大,可得k<0。 又由二次函數(shù)y=k(x2+x﹣1)的對稱軸為x=﹣,可得x<﹣時,才能使得y隨著x的增大而增大。 (3)由△ABQ是以AB為斜邊的直角三角形,A點與B點關于原點對
20、稱,利用直角三角形斜邊上的中線等于斜邊的一半,即可得OQ=OA=OB,又由Q,A(1,k),即可得,從而求得答案。 7. (2012浙江寧波12分)如圖,二次函數(shù)y=ax2+bx+c的圖象交x軸于A(﹣1,0),B(2,0),交y軸于C(0,﹣2),過A,C畫直線. (1)求二次函數(shù)的解析式; (2)點P在x軸正半軸上,且PA=PC,求OP的長; (3)點M在二次函數(shù)圖象上,以M為圓心的圓與直線AC相切,切點為H. ①若M在y軸右側,且△CHM∽△AOC(點C與點A對應),求點M的坐標; ②若⊙M的半徑為,求點M的坐標. 【答案】解:(1)∵二次函數(shù)y=ax2+bx+c的圖象
21、交x軸于A(﹣1,0),B(2,0) ∴設該二次函數(shù)的解析式為:y=a(x+1)(x﹣2), 將x=0,y=﹣2代入,得﹣2=a(0+1)(0﹣2),解得a=1。 ∴拋物線的解析式為y=(x+1)(x﹣2),即y=x2﹣x﹣2。 (2)設OP=x,則PC=PA=x+1, 在Rt△POC中,由勾股定理,得x2+22=(x+1)2, 解得,x=,即OP=。 (3)①∵△CHM∽△AOC,∴∠MCH=∠CAO。 (i)如圖1,當H在點C下方時, ∵∠MCH=∠CAO,∴CM∥x軸,∴yM=﹣2。 ∴x2﹣x﹣2=﹣2,解得x1=0(舍去),x2=1。 ∴M(1
22、,﹣2)。 (ii)如圖2,當H在點C上方時, ∵∠M′CH=∠CAO,∴PA=PC。 由(2)得,M′為直線CP與拋物線的另一交點, 設直線CM′的解析式為y=kx﹣2, 把P(,0)的坐標代入,得k﹣2=0,解得k=。 ∴y=x﹣2。 由x﹣2=x2﹣x﹣2,解得x1=0(舍去),x2=。此時y=×。 ∴M′()。 ②在x軸上取一點D,如圖3,過點D作DE⊥AC于點E,使DE=, 在Rt△AOC中,AC=。 ∵∠COA=∠DEA=90°,∠OAC=∠EAD, ∴△AED∽△AOC, ∴,即,解得AD=2。 ∴D(1,0)或D(﹣3,0)。 過點D作DM∥AC,
23、交拋物線于M,如圖 則直線DM的解析式為:y=﹣2x+2或y=﹣2x﹣6。 當﹣2x﹣6=x2﹣x﹣2時,即x2+x+4=0,方程無實數(shù)根, 當﹣2x+2=x2﹣x﹣2時,即x2+x﹣4=0,解得。 ∴點M的坐標為()或()。 【考點】二次函數(shù)綜合題,待定系數(shù)法,曲線上點的坐標與方程的關系,勾股定理,平行的判定和性質,相似三角形的判定和性質,解一元二次方程。 【分析】(1)根據(jù)與x軸的兩個交點A、B的坐標,故設出交點式解析式,然后把點C的坐標代入計算求出a的值,即可得到二次函數(shù)解析式。 (2)設OP=x,然后表示出PC、PA的長度,在Rt△POC中,利用勾股定理列式,然后解
24、方程即可。 (3)①根據(jù)相似三角形對應角相等可得∠MCH=∠CAO,然后分(i)點H在點C下方時,利用同位角相等,兩直線平行判定CM∥x軸,從而得到點M的縱坐標與點C的縱坐標相同,是-2,代入拋物線解析式計算即可;(ii)點H在點C上方時,根據(jù)(2)的結論,點M為直線PC與拋物線的另一交點,求出直線PC的解析式,與拋物線的解析式聯(lián)立求解即可得到點M的坐標。 ②在x軸上取一點D,過點D作DE⊥AC于點E,可以證明△AED和△AOC相似,根據(jù)相似三角形對應邊成比例列式求解即可得到AD的長度,然后分點D在點A的左邊與右邊兩種情況求出OD的長度,從而得到點D的坐標,再作直線DM∥AC,然后求出直線
25、DM的解析式,與拋物線解析式聯(lián)立求解即可得到點M的坐標。 8. (2012浙江溫州14分)如圖,經(jīng)過原點的拋物線與x軸的另一個交點為A.過點作直線軸于點M,交拋物線于點B.記點B關于拋物線對稱軸的對稱點為C(B、C不重合).連結CB,CP。 (1)當時,求點A的坐標及BC的長; (2)當時,連結CA,問為何值時CA⊥CP? (3)過點P作PE⊥PC且PE=PC,問是否存在,使得點E落在坐標軸上?若存在,求出所有滿足要求的的值,并寫出相對應的點E坐標;若不存在,請說明理由。 【答案】解:(1)當m=3時,y=-x2+6x。 令y=0得-x2+6x=0,解得,x1=0,x2=6?!?/p>
26、A(6,0)。 當x=1時,y=5?!郆(1,5)。 ∵拋物線y=-x2+6x的對稱軸為直線x=3,且B,C關于對稱軸對稱,∴BC=4。 (2)過點C作CH⊥x軸于點H(如圖1) 由已知得,∠ACP=∠BCH=90°,∴∠ACH=∠PCB。 又∵∠AHC=∠PBC=90°,∴△AGH∽△PCB。 ∴。 ∵拋物線y=-x2+2mx的對稱軸為直線x=m,其中m>1,且B,C關于對稱軸對稱, ∴BC=2(m-1)。 ∵B(1,2m-1),P(1,m),∴BP=m-1。 又∵A(2m,0),C(2m-1,2m-1),∴H(2m-1,0)。 ∴AH=1,CH=2m-1, ∴,解得
27、m= 。 (3)存在?!連,C不重合,∴m≠1。 (I)當m>1時,BC=2(m-1),PM=m,BP=m-1, (i)若點E在x軸上(如圖1), ∵∠CPE=90°,∴∠MPE+∠BPC=∠MPE+∠MEP=90°,PC=EP。 ∴△BPC≌△MEP,∴BC=PM,即2(m-1)=m,解得m=2。 此時點E的坐標是(2,0)。 (ii)若點E在y軸上(如圖2),過點P作PN⊥y軸于點N, 易證△BPC≌△NPE, ∴BP=NP=OM=1,即m-1=1,解得,m=2。 此時點E的坐標是(0,4)。 (II)當0<m<1時,BC=2(1-m),PM=m,BP=1-m, (
28、i)若點E在x軸上(如圖3), 易證△BPC≌△MEP, ∴BC=PM,即2(1-m)=m,解得,m=。 此時點E的坐標是( ,0)。 (ii)若點E在y軸上(如圖4), 過點P作PN⊥y軸于點N,易證△BPC≌△NPE, ∴BP=NP=OM=1,即1-m=1,∴m=0(舍去)。 綜上所述,當m=2時,點E的坐標是(0,2)或(0,4), 當m=時,點E的坐標是(,0)。 【考點】二次函數(shù)綜合題,曲線上點的坐標與方程的關系,二次函數(shù)的性質,相似三角形的判定和性質,全等三角形的判定和性質。 【分析】(1)把m=3,代入拋物線的解析式,令y=0解方程,得到的非0解即為和x軸交點
29、的橫坐標,再求出拋物線的對稱軸方程,從而求出BC的長。 (2)過點C作CH⊥x軸于點H(如圖1)由已知得∠ACP=∠BCH=90°,利用已知條件證明 △AGH∽△PCB,根據(jù)相似的性質得到: ,再用含有m的代數(shù)式表示出BC,CH,BP,代入比例式即可求出m的值。 (3)存在。本題要分當m>1時,BC=2(m-1),PM=m,BP=m-1和當0<m<1時,BC=2(1-m),PM=m,BP=1-m,兩種情況分別討論,再求出滿足題意的m值和相對應的點E坐標。 9. (2012江蘇連云港12分)如圖,拋物線y=-x2+bx+c與x軸交于A、B兩點,與y軸交于點C,點O為坐標原點,點D為拋物線
30、的頂點,點E在拋物線上,點F在x軸上,四邊形OCEF為矩形,且OF=2,EF=3, (1)求拋物線所對應的函數(shù)解析式; (2)求△ABD的面積; (3)將△AOC繞點C逆時針旋轉90°,點A對應點為點G,問點G是否在該拋物線上?請說明理由. 【答案】解:(1)∵四邊形OCEF為矩形,OF=2,EF=3, ∴點C的坐標為(0,3),點E的坐標為(2,3). 把x=0,y=3;x=2,y=3分別代入y=-x2+bx+c,得 ,解得。 ∴拋物線所對應的函數(shù)解析式為y=-x2+2x+3。 (2)∵y=-x2+2x+3=-(x-1)2+4, ∴拋物線的頂點坐標為D(1,4)?!唷?/p>
31、ABD中AB邊的高為4。 令y=0,得-x2+2x+3=0,解得x1=-1,x2=3。 ∴AB=3-(-1)=4。 ∴△ABD的面積=×4×4=8。 (3)如圖,△AOC繞點C逆時針旋轉90°,CO落在CE所在的直線上,由(1)(2)可知OA=1,OC=3, ∵點A對應點G的坐標為(3,2)。 ∵當x=3時,y=-32+2×3+3=0≠2, ∴點G不在該拋物線上。 【考點】二次函數(shù)綜合題,矩形的性質,曲線圖上點的坐標與方程的關系,解一元二次方程,二次函數(shù)的性質,旋轉的性質。 【分析】(1)在矩形OCEF中,已知OF、EF的長,先表示出C、E的坐標,然后利用待定系數(shù)法確定該函數(shù)
32、的解析式。 (2)根據(jù)(1)的函數(shù)解析式求出A、B、D三點的坐標,以AB為底、D點縱坐標的絕對值為高,可求出△ABD的面積。 (3)根據(jù)旋轉條件求出點A對應點G的坐標,然后將點G的坐標代入拋物線的解析式中直接進行判定即可。 10. (2012江蘇南通14分)如圖,經(jīng)過點A(0,-4)的拋物線y=x2+bx+c與x軸相交于點B(-0,0)和C,O為坐標原點. (1)求拋物線的解析式; (2)將拋物線y=x2+bx+c向上平移個單位長度、再向左平移m(m>0)個單位長度,得到新拋物 線.若新拋物線的頂點P在△ABC內(nèi),求m的取值范圍; (3)設點M在y軸上,∠OMB+∠OAB=∠AC
33、B,求AM的長. 【答案】解:(1)將A(0,-4)、B(-2,0)代入拋物線y=x2+bx+c中,得: ,解得,。 ∴拋物線的解析式:y=x2-x-4。 (2)由題意,新拋物線的解析式可表示為:, 即:。它的頂點坐標P(1-m,-1)。 由(1)的拋物線解析式可得:C(4,0)。 ∴直線AB:y=-2x-4;直線AC:y=x-4。 當點P在直線AB上時,-2(1-m)-4=-1,解得:m=; 當點P在直線AC上時,(1-m)+4=-1,解得:m=-2; 又∵m>0, ∴當點P在△ABC內(nèi)時,0<m< 。 (3)由A(0,-4)、B(4,0)得:OA=OC=4
34、,且△OAC是等腰直角三角形。 如圖,在OA上取ON=OB=2,則∠ONB=∠ACB=45°。 ∴∠ONB=∠NBA+OAB=∠ACB=∠OMB+∠OAB, 即∠ONB=∠OMB。 如圖,在△ABN、△AM1B中, ∠BAN=∠M1AB,∠ABN=∠AM1B, ∴△ABN∽△AM1B,得:AB2=AN?AM1; 由勾股定理,得AB2=(-2)2+42=20, 又AN=OA-ON=4-2=2, ∴AM1=20÷2=10,OM1=AM1-OA=10-4=6。 而∠BM1A=∠BM2A=∠ABN,∴OM1=OM2=6,AM2=OM2-OA=6-4=2。 綜上,AM的長為6或2。
35、 【考點】二次函數(shù)綜合題,曲線上點的坐標與方程的關系,平移的性質,二次函數(shù)的性質,等腰直角三角形的判定和性質,勾股定理。 【分析】(1)該拋物線的解析式中只有兩個待定系數(shù),只需將A、B兩點坐標代入即可得解。 (2)首先根據(jù)平移條件表示出移動后的函數(shù)解析式,從而用m表示出該函數(shù)的頂點坐標,將其 代入直線AB、AC的解析式中,即可確定P在△ABC內(nèi)時m的取值范圍。 (3)先在OA上取點N,使得∠ONB=∠ACB,那么只需令∠NBA=∠OMB即可,顯然在y軸的正負半軸上都有一個符合條件的M點;以y軸正半軸上的點M為例,先證△ABN、△AMB相似,然后通過相關比例線段求出AM的長。 11.
36、 (2012江蘇泰州10分)如圖,在平面直角坐標系xOy中,邊長為2的正方形OABC的頂點A、C分 別在x軸、y軸的正半軸上,二次函數(shù)的圖象經(jīng)過B、C兩點. (1)求該二次函數(shù)的解析式; (2)結合函數(shù)的圖象探索:當y>0時x的取值范圍. 12. (2012湖北黃石10分)已知拋物線C1的函數(shù)解析式為,若拋物線C1經(jīng)過 點,方程的兩根為,,且。 (1)求拋物線C1的頂點坐標. (2)已知實數(shù),請證明:≥,并說明為何值時才會有. (3)若拋物線先向上平移4個單位,再向左平移1個單位后得到拋物線C2,設, 是C2上的兩個不同點,且滿足: ,,.請你用含有的表達式表示出△AO
37、B的面積S,并求出S的最小值及S取最小值時一次函數(shù)OA的函數(shù)解析式。 (參考公式:在平面直角坐標系中,若,,則P,Q兩點間的距離) 【答案】解:(1)∵拋物線過(0,-3)點,∴-3a=-3?!郺=1 。 ∴y=x2+bx-3 ∵x2+bx-3=0的兩根為x1,x2且, ∴=4且b<0?!郻=-2。 ∴。 ∴拋物線C1的頂點坐標為(1,-4)。 (2)∵x>0,∴ ∴。 當時,即當x=1時,有。 (3)由平移的性質,得C2的解析式為:y=x2 。 ∴A(m,m2),B(n,n2)。 ∵ΔAOB為直角三角形,∴OA2+OB2=AB2。 ∴m
38、2+m4+n2+n4=(m-n)2+(m2-n2)2, 化簡得:m n=-1。 ∵SΔAOB=,m n=-1, ∴SΔAOB==。 ∴SΔAOB的最小值為1,此時m=1,A(1,1)。 ∴直線OA的一次函數(shù)解析式為y=x。 【考點】二次函數(shù)綜合題,曲線上點的坐標與方程的關系,一元二次方程根與系數(shù)的關系,二次函數(shù)的性質,不等式的知識。 【分析】(1)求拋物線的頂點坐標,即要先求出拋物線的解析式,即確定待定系數(shù)a、b的值.已知拋物線圖象與y軸交點,可確定解析式中的常數(shù)項(由此得到a的值);然后從方程入手求b的值,題目給出了兩根差的絕對值,將其進行適當變形(轉化為兩根和、兩根積的形式)
39、,結合根與系數(shù)的關系即可求出b的值。 (2)將配成完全平方式,然后根據(jù)平方的非負性即可得證。 (3)結合(1)的拋物線的解析式以及函數(shù)的平移規(guī)律,可得出拋物線C2的解析式;在Rt△OAB中,由勾股定理可確定m、n的關系式,然后用m列出△AOB的面積表達式,結合不等式的相關知識可確定△OAB的最小面積值以及此時m的值,從而由待定系數(shù)法確定一次函數(shù)OA的解析式。 別解:由題意可求拋物線C2的解析式為:y=x2。 ∴A(m,m2),B(n,n2)。 過點A、B作x軸的垂線,垂足分別為C、D, 則 由∽得 ,即?!唷? ∴。 ∴SΔAOB的最小值為1,此時m=1,A(1,1)。
40、∴直線OA的一次函數(shù)解析式為y=x。 13. (2012湖北武漢12分)如圖1,點A為拋物線C1:的頂點,點B的坐標為(1,0),直線AB交拋物線C1于另一點C. (1)求點C的坐標; (2)如圖1,平行于y軸的直線x=3交直線AB于點D,交拋物線C1于點E,平行于y軸的直線x=a 交直線AB于F,交拋物線C1于G,若FG:DE=4∶3,求a的值; (3)如圖2,將拋物線C1向下平移m(m>0)個單位得到拋物線C2,且拋物線C2的頂點為點P,交x軸 于點M,交射線BC于點N,NQ⊥x軸于點Q,當NP平分∠MNQ時,求m的值. 圖1
41、 圖2 【答案】解:(1)∵當x=0時,y=-2?!郃(0,-2)。 設直線AB的解析式為,則,解得。 ∴直線AB的解析式為。 ∵點C是直線AB與拋物線C1的交點, ∴,解得(舍去)。 ∴C(4,6)。 (2)∵直線x=3交直線AB于點D,交拋物線C1于點E, ∴,∴DE=。 ∵FG:DE=4∶3,∴FG=2。 ∵直線x=a交直線AB于點F,交拋物線
42、C1于點G, ∴。 ∴FG=。 解得。 (3)設直線MN交y軸于點T,過點N作NH⊥y軸于點H。 設點M的坐標為(t,0),拋物線C2的解析式為。 ∴?!?。 ∴?!郟(0,)。 ∵點N是直線AB與拋物線C2的交點, ∴,解得(舍去)。 ∴N()。 ∴NQ=,MQ=?!郚Q=MQ?!唷螻MQ=450。 ∴△MOT,△NHT都是等腰直角三角形?!郙O=TO,HT=HN。
43、 ∴OT=-t,。 ∵PN平分∠MNQ,∴PT=NT。 ∴,解得(舍去)。 ∴?!唷? 【考點】二次函數(shù)綜合題,待定系數(shù)法,曲線上點的坐標與方程的關系,解二元二次方程組,平移的性質,等腰直角三角形的判定和性質,勾股定理,角平分線的性質,平行的性質。 【分析】(1)由點A在拋物線C1上求得點A的坐標,用待定系數(shù)法求得直線AB的解析式;聯(lián)立直線AB和拋物線C1即可求得點C的坐標。 (2)由FG:DE=4∶3求得FG=2。把點F和點G的縱
44、坐標用含a的代數(shù)式表示,即可得等式 FG=,解之即可得a的值。 (3)設點M的坐標為(t,0)和拋物線C2的解析式,求得t和m的關系。求出點P和點N的坐標(用t的代數(shù)式表示),得出△MOT,△NHT都是等腰直角三角形的結論。從而由角平分線和平行的性質得到PT=NT,列式求解即可求得t,從而根據(jù)t和m的關系式求出m的值。 14. (2012湖北荊門10分)已知:y關于x的函數(shù)y=(k﹣1)x2﹣2kx+k+2的圖象與x軸有交點. (1)求k的取值范圍; (2)若x1,x2是函數(shù)圖象與x軸兩個交點的橫坐標,且滿足(k﹣1)x12+2kx2+k+2=4x1x2. ①求k的
45、值;②當k≤x≤k+2時,請結合函數(shù)圖象確定y的最大值和最大值. 【答案】解:(1)當k=1時,函數(shù)為一次函數(shù)y=﹣2x+3,其圖象與x軸有一個交點。 當k≠1時,函數(shù)為二次函數(shù),其圖象與x軸有一個或兩個交點, 令y=0得(k﹣1)x2﹣2kx+k+2=0. △=(﹣2k)2﹣4(k﹣1)(k+2)≥0,解得k≤2.即k≤2且k≠1。 綜上所述,k的取值范圍是k≤2。 (2)①∵x1≠x2,由(1)知k<2且k≠1。 由題意得(k﹣1)x12+(k+2)=2kx1(*), 將(*)代入(k﹣1)x12+2kx2+k+2=4x1x2中得:2k(x1+x2)=4x1x2。 又∵x
46、1+x2=,x1x2=,∴2k?=4?, 解得:k1=﹣1,k2=2(不合題意,舍去)。∴所求k值為﹣1。 ②如圖,∵k1=﹣1,y=﹣2x2+2x+1=﹣2(x﹣)2+,且﹣1≤x≤1, 由圖象知:當x=﹣1時,y最小=﹣3;當x=時,y最大=。 ∴y的最大值為,最小值為﹣3。 【考點】拋物線與x軸的交點,一次函數(shù)的定義,一元二次方程根的判別式和根與系數(shù)物關系,二次函數(shù)的最值。 【分析】(1)分兩種情況討論,當k=1時,可求出函數(shù)為一次函數(shù),必與x軸有一交點;當k≠1時,函數(shù)為二次函數(shù),若與x軸有交點,則△≥0。 (2)①根據(jù)(k﹣1)x12+2kx2+k+2=4x1x2及根與
47、系數(shù)的關系,建立關于k的方程,求出k的值。②充分利用圖象,直接得出y的最大值和最小值。 15. (2012湖北恩施8分)如圖,已知拋物線y=﹣x2+bx+c與一直線相交于A(﹣1,0),C(2,3)兩點,與y軸交于點N.其頂點為D. (1)拋物線及直線AC的函數(shù)關系式; (2)設點M(3,m),求使MN+MD的值最小時m的值; (3)若拋物線的對稱軸與直線AC相交于點B,E為直線AC上的任意一點,過點E作EF∥BD交拋物線于點F,以B,D,E,F(xiàn)為頂點的四邊形能否為平行四邊形?若能,求點E的坐標;若不能,請說明理由; (4)若P是拋物線上位于直線AC上方的一個動點,求△APC的面積的
48、最大值. 【答案】解:(1)由拋物線y=﹣x2+bx+c過點A(﹣1,0)及C(2,3)得, ,解得?!鄴佄锞€的函數(shù)關系式為。 設直線AC的函數(shù)關系式為y=kx+n,由直線AC過點A(﹣1,0)及C(2,3)得 ,解得?!嘀本€AC的函數(shù)關系式為y=x+1。 (2)作N點關于直線x=3的對稱點N′, 令x=0,得y=3,即N(0,3)。 ∴N′(6, 3) 由得 D(1,4)。 設直線DN′的函數(shù)關系式為y=sx+t,則 ,解得。 ∴故直線DN′的函數(shù)關系式為。 根據(jù)軸對稱的性質和三角形三邊關系,知當M(3,m)在直線DN′上時,MN+MD的值最小, ∴。
49、 ∴使MN+MD的值最小時m的值為。 (3)由(1)、(2)得D(1,4),B(1,2), ①當BD為平行四邊形對角線時,由B、C、D、N的坐標知,四邊形BCDN是平行四邊形,此時,點E與點C重合,即E(2,3)。 ②當BD為平行四邊形邊時, ∵點E在直線AC上,∴設E(x,x+1),則F(x,)。 又∵BD=2 ∴若四邊形BDEF或BDFE是平行四邊形時,BD=EF。 ∴,即。 若,解得,x=0或x=1(舍去),∴E(0,1)。 若,解得,,∴E或E。 綜上,滿足條件的點E為(2,3)、(0,1)、、。 (4)如圖,過點P作PQ⊥x軸交AC于點Q;
50、過點C作CG⊥x軸于點G, 設Q(x,x+1),則P(x,﹣x2+2x+3)。 ∴。 ∴ 。 ∵, ∴當時,△APC的面積取得最大值,最大值為。 【考點】二次函數(shù)綜合題,待定系數(shù)法,曲線上點的坐標與方程的關系,軸對稱的性質,三角形三邊關系,平行四邊形的判定和性質,二次函數(shù)的最值。 【分析】(1)利用待定系數(shù)法求二次函數(shù)解析式、一次函數(shù)解析式。 (2)根據(jù)軸對稱的性質和三角形三邊關系作N點關于直線x=3的對稱點N′,當M(3,m)在直線DN′上時,MN+MD的值最小。 (3)分BD為平行四邊形對角線和BD為平行四邊形邊兩種情況討論。 (4)
51、如圖,過點P作PQ⊥x軸交AC于點Q;過點C作CG⊥x軸于點G,設Q(x,x+1),則P(x,﹣x2+2x+3),求得線段PQ=﹣x2+x+2。由圖示以及三角形的面積公式知,由二次函數(shù)的最值的求法可知△APC的面積的最大值。 16. (2012湖北黃岡14分)如圖,已知拋物線的方程C1:與x 軸相交于點B、 C,與y 軸相交于點E,且點B 在點C 的左側. (1)若拋物線C1過點M(2,2),求實數(shù)m 的值. (2)在(1)的條件下,求△BCE的面積. (3)在(1)的條件下,在拋物線的對稱軸上找一點H,使BH+EH最小,并求出點H的坐標. (4)在第四象限內(nèi),拋物線C1上是否存在
52、點F,使得以點B、C、F為頂點的三角形與△BCE相似?若存在,求m的值;若不存在,請說明理由. 【答案】解:(1)∵拋物線C1過點M(2,2),∴,解得m=4。 (2)由(1)得。 令x=0,得?!郋(0,2),OE=2。 令y=0,得,解得x1=-2,x=4。 ∴B(-2,,0),C(4,0),BC=6。 ∴△BCE的面積=。 (3)由(2)可得的對稱軸為x=1。 連接CE,交對稱軸于點H,由軸對稱的性質和兩點之間線段最短的性質,知此時BH+EH最小。 設直線CE的解析式為,則 ,解得。∴直線CE的解析式為。 當
53、x=1時,。∴H(1,)。 (4)存在。分兩種情形討論: ①當△BEC∽△BCF時,如圖所示。 則,∴BC2=BE?BF。 由(2)知B(-2,0),E(0,2),即OB=OE, ∴∠EBC=45°,∴∠CBF=45°。 作FT⊥x軸于點F,則BT=TF。 ∴令F(x,-x-2)(x>0), 又點F在拋物線上,∴-x-2=, ∵x+2>0(∵x>0),∴x=2m,F(xiàn)(2m,-2m-2)。 此時, 又BC2=BE?BF,∴(m+2)2= ?,解得m=2±。 ∵m>0,∴m=+2。 ②當△BEC∽△FCB時,如圖所示。 則,∴BC2=EC?BF。 同①,∵∠EBC
54、=∠CFB,△BTF∽△COE, ∴。 ∴令F(x,-(x+2))(x>0), 又點F在拋物線上,∴-(x+2)=。 ∵x+2>0(∵x>0), ∴x=m+2?!郌(m+2,-(m+4)),,BC=m+2。 又BC2=EC?BF,∴(m+2)2= . 整理得:0=16,顯然不成立。 綜合①②得,在第四象限內(nèi),拋物線上存在點F,使得以點B、C、F為頂點的三角形與△BCE相似,m=+2。 【考點】二次函數(shù)綜合題,曲線上點的坐標與方程的關系,二次函數(shù)的性質,軸對稱的性質,兩點之間線段最短的性質,相似三角形的判定和性質。 【分析】(1)將點(2,2)的坐標代入拋物線解析式,即可求
55、得m的值。 (2)求出B、C、E點的坐標,從而求得△BCE的面積。 (3)根據(jù)軸對稱以及兩點之間線段最短的性質,可知點B、C關于對稱軸x=1對稱,連接EC與對稱軸的交點即為所求的H點。 (4)分兩種情況進行討論: ①當△BEC∽△BCF時,如圖所示,此時可求得+2。 ②當△BEC∽△FCB時,如圖所示,此時得到矛盾的等式,故此種情形不存在。 17. (2012湖南常德10分)如圖,已知二次函數(shù)的圖像過點A(-4,3),B(4,4). (1)求二次函數(shù)的解析式: (2)求證:△ACB是直角三角形; (3)若點P在第二象限,且是拋物線上的一動點,過點P作PH垂直x軸于點H,
56、是否存在以P、H、D、為頂點的三角形與△ABC相似?若存在,求出點P的坐標;若不存在,請說明理由。 【答案】解:(1)將A(-4,3),B(4,4)代人中, , 整理得: 解得 ∴二次函數(shù)的解析式為:,即:。 (2)由 整理得 ,解得。 ∴C (-2,0),D 。 ∴AC2=4+9 ,BC2=36+16,AC2+ BC2=13+52=65,AB2=64+1=
57、65, ∴ AC2+ BC2=AB2 ?!唷鰽CB是直角三角形。 (3)設(x<0),則PH=, HD=。 又∵AC=, BC=, ①當△PHD∽△ACB時有:,即:, 整理得 ,解得(舍去),此時,。 ∴。 ②當△DHP∽△ACB時有:, 即:, 整理 ,解得(舍去),此時,。 ∴。 綜上所述,滿足條件的點有兩個即,。 【考點】二次函數(shù)綜合題
58、,曲線上點的坐標與方程的關系,勾股定理和逆定理的應用,相似三角形的判定性質,坐標系中點的坐標的特征,拋物線與x軸的交點,解一元二次方程和二元一次方程組。 【分析】(1)求二次函數(shù)的解析式,也就是要求中a、b的值,只要把A(-4,3),B(4,4)代人即可。 (2)求證△ACB是直角三角形,只要求出AC,BC,AB的長度,然后用勾股定理及其逆定理去考察。 (3)分兩種情況進行討論,①△DHP∽△BCA,②△PHD∽△BCA,然后分別利用相似三角形對應邊成比例的性質求出點P的坐標。 18. (2012湖南懷化10分)]如圖,拋物線m:與x軸的交點為A、B,與
59、y軸的交點為C,頂點為,將拋物線m繞點B旋轉,得到新的拋物線n,它的頂點為D. (1)求拋物線n的解析式; (2)設拋物線n與x軸的另一個交點為E,點P是線段ED上一個動點(P不與E、D重合),過點P作y軸的垂線,垂足為F,連接EF.如果P點的坐標為,△PEF的面積為S,求S與x的函數(shù)關系式,寫出自變量x的取值范圍,并求出S的最大值; (3)設拋物線m的對稱軸與x軸的交點為G,以G為圓心,A、B兩點間的距離為直徑作⊙G,試判斷直線CM與⊙G的位置關系,并說明理由. 【答案】解:(1)∵拋物線m的頂點為, ∴m的解析式為=。∴。 ∵拋物線n是由拋物線m繞點B旋轉得到,∴D的坐標
60、為。 ∴拋物線n的解析式為:,即。 (2)∵點E與點A關于點B中心對稱,∴E。 設直線ED的解析式為,則,解得。 ∴直線ED的解析式為。 又點P的坐標為, ∴S==。 ∴當時,S有最大值。 但,∴△PEF的面積S沒有最大值 。 (3)直線CM與⊙G相切。理由如下: ∵拋物線m的解析式為,令得。∴。 ∵拋物線m的對稱軸與軸的交點為G,∴OC=4,OG=3,。 ∴由勾股定理得CG=5。 又∵AB=10,∴⊙G的半徑為5,∴點C在⊙G上。 過M點作y軸的垂線,垂足為N, 則。 又, ∴。 ∴根據(jù)勾股定理逆定理,得∠GCM=900。∴。 ∴直線CM與⊙G相切。
61、 【考點】二次函數(shù)綜合題,二次函數(shù)的性質,旋轉的性質,待定系數(shù)法,曲線上點的坐標與方程的關系,直線與圓的位置關系,勾股定理和逆定理。 【分析】(1)由拋物線m的頂點坐標寫出拋物線m的頂點式方程,化為交點式方程即可求出A、B兩點的坐標,根據(jù)旋轉的性質即可求出拋物線n的解析式。 (2)求出直線ED的解析式,由點P在直線ED,可知P,從而求出△PEF的面積S的函數(shù)關系式,由點P在線段ED上得。從而根據(jù)二次函數(shù)最值的求法得出結果。 (3)要判斷直線CM與⊙G的位置關系首先要判斷CG與⊙G半徑的關系,由AB=10,得⊙G的半徑為5。求出CG,知點C在⊙G上。由勾股定
62、理和逆定理,得出。從而得出,得出直線CM與⊙G相切的結論。 19. (2012湖南郴州10分)如圖,已知拋物線經(jīng)過A(4,0),B(2,3),C(0,3)三點. (1)求拋物線的解析式及對稱軸. (2)在拋物線的對稱軸上找一點M,使得MA+MB的值最小,并求出點M的坐標. (3)在拋物線上是否存在一點P,使得以點A、B、C、P四點為頂點所構成的四邊形為梯形?若存在,請求出點P的坐標;若不存在,請說明理由. 【答案】解:(1)∵拋物線經(jīng)過A(4,0),B(2,3),C(0,3)三點, ∴ ,解得。 ∴拋物線的解析式為:,其對稱軸為:。 (2)由B(2,3),C(0,3),且對
63、稱軸為x=1,可知點B、C是關于對稱軸x=1的對稱點。 如圖1所示,連接AC,交對稱軸x=1于點M,連接MB,則MA+MB=MA+MC=AC,根據(jù)兩點之間線段最短可知此時MA+MB的值最小。 設直線AC的解析式為y=kx+b, ∵A(4,0),C(0,3),∴ ,解得。 ∴直線AC的解析式為:y=x+3。 令x=1,得y= 。∴M點坐標為(1,)。 (3)結論:存在。 如圖2所示,在拋物線上有兩個點P滿足題意: ①若BC∥AP1,此時梯形為ABCP1。 由B(2,3),C(0,3),可知BC∥x軸,則x軸與拋物線的另一個交點P1即為所求。 在中令y=0,解得x1=-2,x
64、2=4。 ∴P1(-2,0)。 ∵P1A=6,BC=2,∴P1A≠BC。 ∴四邊形ABCP1為梯形。 ②若AB∥CP2,此時梯形為ABCP2。 設CP2與x軸交于點N, ∵BC∥x軸,AB∥CP2,∴四邊形ABCN為平行四邊形?!郃N=BC=2?!郚(2,0)。 設直線CN的解析式為y=k1x+b1,則有: ,解得。 ∴直線CN的解析式為:y=x+3。 ∵點P2既在直線CN:y=x+3上,又在拋物線:上, ∴x+3=,化簡得:x2-6x=0,解得x1=0(舍去),x2=6。 ∴點P2橫坐標為6,代入直線CN解析式求得縱坐標為-6。∴P2(6,-6)。 ∵ABCN,∴AB
65、=CN,而CP2≠CN,∴CP2≠AB?!嗨倪呅蜛BCP2為梯形。 綜上所述,在拋物線上存在點P,使得以點A、B、C、P四點為頂點所構成的四邊形為梯形,點P的坐標為(-2,0)或(6,-6)。 【考點】二次函數(shù)綜合題,待定系數(shù)法,曲線上點的坐標與方程的關系,二次函數(shù)的性質,軸對稱的性質, 線段最短的性質,梯形的判定。 【分析】(1)已知拋物線上三點A、B、C的坐標,利用待定系數(shù)法即可求出拋物線的解析式,再由對稱軸公式求出對稱軸。 (2)如圖1所示,連接AC,則AC與對稱軸的交點即為所求之M點;已知點A、C的坐標,利用待定系數(shù)法求出直線AC的解析式,從而求出點M的坐標。 (3)根據(jù)梯
66、形定義確定點P,如圖2所示:①若BC∥AP1,確定梯形ABCP1.此時P1為拋物線與x軸的另一個交點,解一元二次方程即可求得點P1的坐標;②若AB∥CP2,確定梯形ABCP2.此時P2位于第四象限,先確定CP2與x軸交點N的坐標,然后求出直線CN的解析式,再聯(lián)立拋物線與直線解析式求出點P2的坐標。 20. (2012湖南株洲10分)如圖,一次函數(shù)分別交y軸、x軸于A、B兩點,拋物線 y=﹣x2+bx+c過A、B兩點. (1)求這個拋物線的解析式; (2)作垂直x軸的直線x=t,在第一象限交直線AB于M,交這個拋物線于N.求當t取何值時,MN有最大值?最大值是多少? (3)在(2)的情況下,以A、M、N、D為頂點作平行四邊形,求第四個頂點D的坐標. 【答案】解:(1)∵分別交y軸、x軸于A、B兩點, ∴A、B點的坐標為:A(0,2),B(4,0)。 將x=0,y=2代入y=﹣x2+bx+c得c=2; 將x=4,y=0代入y=﹣x2+bx+c得0=﹣16+4b+2,解得b=。 ∴拋物線解析式為:y=﹣x2+x+2。 (2)如圖1,設MN交x軸于點E,則E(t,0)
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