2019年中考數(shù)學(xué)試卷-
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1、2019年中考數(shù)學(xué)試卷 1、如圖,在Rt△ABC中,∠C=90,AB=10cm,AC:BC=4:3,點P從點A出發(fā)沿AB方向向點B運動,速度為1cm/s,同時點Q從點B出發(fā)沿B→C→A方向向點A運動,速度為2cm/s,當(dāng)一個運動點到達(dá)終點時,另一個運動點也隨之停止運動. (1)求AC、BC的長; (2)設(shè)點P的運動時間為x(秒),△PBQ的面積為y(cm2),當(dāng)△PBQ存在時,求y與x的函數(shù)關(guān)系式,并寫出自變量x的取值范圍; (3)當(dāng)點Q在CA上運動,并使PQ⊥AB時,以點B、P、Q為定點的三角形與△ABC是否相似,請說明理由; (4)當(dāng)x=5秒時,在直線PQ上是否存在一點M,使△B
2、CM得周長最小,若存在,求出最小周長,若不存在,請說明理由. 解:(1)設(shè)AC=4x,BC=3x,在Rt△ABC中,AC2+BC2=AB2, 即:(4x)2+(3x)2=102,解得:x=2,∴AC=8cm,BC=6cm; (2)①當(dāng)點Q在邊BC上運動時,過點Q作QH⊥AB于H, ∵AP=x,∴BP=10﹣x,BQ=2x,∵△QHB∽△ACB, ∴,∴QH=x,y=BP?QH=(10﹣x)?x=﹣x2+8x(0<x≤3), ②當(dāng)點Q在邊CA上運動時,過點Q作QH′⊥AB于H′, ∵AP=x, ∴BP=10﹣x,AQ=14﹣2x,∵△AQH′∽△ABC, ∴
3、,即:,解得:QH′=(14﹣x), ∴y=PB?QH′=(10﹣x)?(14﹣x)=x2﹣x+42(3<x<7); ∴y與x的函數(shù)關(guān)系式為:y=; (3)∵AP=x,AQ=14﹣x, ∵PQ⊥AB,∴△APQ∽△ACB,∴,即:, 解得:x=,PQ=,∴PB=10﹣x=,∴, ∴當(dāng)點Q在CA上運動,使PQ⊥AB時,以點B、P、Q為定點的三角形與△ABC不相似; (4)存在. 理由:∵AQ=14﹣2x=14﹣10=4,AP=x=5,∵AC=8,AB=10, ∴PQ是△ABC的中位線,∴PQ∥AB,∴PQ⊥AC, ∴PQ是AC的垂直平分線,∴PC=AP=5,∴當(dāng)點M與
4、P重合時,△BCM的周長最小, ∴△BCM的周長為:MB+BC+MC=PB+BC+PC=5+6+5=16.∴△BCM的周長最小值為16. 2、(12分) 如圖,矩形ABCD中,點P在邊CD上,且與點C、 D不重合,過點A作AP的垂線與CB的延長線相交于點Q,連接PQ,PQ的中點為M. (1)求證:△ADP∽△ABQ; (2)若AD=10,AB=20,點P在邊CD上運動,設(shè)DP=x, BM 2=y,求y與x的函數(shù)關(guān)系式,并求線段BM長的最小值; (3)若AD=10, AB=a, DP=8,隨著a的大小的變化,點M的位置也在變化,當(dāng)點M落在矩形ABCD外部時,求a的取值范圍。
5、 解:(1)證明:∵ 四邊形ABCD是矩形 ∴∠ADP=∠ABC=∠BAD=90 ∵∠ABC+∠ABQ=180 10 x 20-x N ∴∠ABQ=∠ADP =90 ∵AQ⊥AP ∴∠PAQ=90 ∴∠QAB+ ∠BAP=90 又∵∠PAD+∠BAP=90 ∴∠PAD=∠QAB 在△ADP與△ABQ中 ∵ ∴△ADP∽△ABQ (2)如圖,作MN⊥QC,則∠QNM=∠QCD=90 又∵∠MQN=∠PQC ∴△MQN∽△PQC ∴ ∵點M是PQ的中點 ∴ ∴ 又∵ ∴ ∵△ADP∽△ABQ ∴
6、∴ ∵ ∴ 在Rt△MBN中,由勾股定理得: 即: 10 8 A B C P D Q M 10 a 10 當(dāng)即時,線段BM長的最小值. (3)如圖,當(dāng)點PQ中點M落在AB上時,此時QB=BC=10 由△ADP∽△ABQ得解得: ∴隨著a的大小的變化,點M的位置也在變化, 當(dāng)點M落在矩形ABCD外部時,求a的取值范圍為: 3、如圖,拋物線關(guān)于直線對稱,與坐標(biāo)軸交于三點,且,點在拋物線上,直線是一次函數(shù)的圖象,點是坐標(biāo)原點.(1)求拋物線的解析式; (2)若直線平分四邊形的面積,求的值. (3)把拋物線向左平移1個單位,再向下
7、平移2個單位,所得拋物線與直線交于兩點,問在軸正半軸上是否存在一定點,使得不論取何值,直線與總是關(guān)于軸對稱?若存在,求出點坐標(biāo);若不存在,請說明理由. 答案:(1)因為拋物線關(guān)于直線x=1對稱,AB=4,所以A(-1,0),B(3,0), 由點D(2,1.5)在拋物線上,所以,所以3a+3b=1.5,即a+b=0.5, 又,即b=-2a,代入上式解得a=-0.5,b=1,從而c=1.5,所以. 24.(14分)(2013?溫州)如圖,在平面直角坐標(biāo)系中,直線AB與x軸,y軸分別交于點A(6,0),B(0.8),點C的坐標(biāo)為(0,m),過點C作CE⊥AB于點E,點D為x軸上的
8、一動點,連接CD,DE,以CD,DE為邊作?CDEF. (1)當(dāng)0<m<8時,求CE的長(用含m的代數(shù)式表示); (2)當(dāng)m=3時,是否存在點D,使?CDEF的頂點F恰好落在y軸上?若存在,求出點D的坐標(biāo);若不存在,請說明理由; (3)點D在整個運動過程中,若存在唯一的位置,使得?CDEF為矩形,請求出所有滿足條件的m的值. 解答: 解:(1)∵A(6,0),B(0,8). ∴OA=6,OB=8. ∴AB=10, ∵∠CEB=∠AOB=90, 又∵∠OBA=∠EBC, ∴△BCE∽△BAO, ∴=,即=, ∴CE=﹣m; (2)∵m=3, ∴BC=8﹣m
9、=5,CE=﹣m=3. ∴BE=4, ∴AE=AB﹣BE=6. ∵點F落在y軸上(如圖2). ∴DE∥BO, ∴△EDA∽△BOA, ∴=即=. ∴OD=, ∴點D的坐標(biāo)為(,0). (3)取CE的中點P,過P作PG⊥y軸于點G. 則CP=CE=﹣m. (Ⅰ)當(dāng)m>0時, ①當(dāng)0<m<8時,如圖3.易證∠GCP=∠BAO, ∴cos∠GCP=cos∠BAO=, ∴CG=CP?cos∠GCP=(﹣m)=﹣m. ∴OG=OC+OG=m+﹣m=m+. 根據(jù)題意得,得:OG=CP, ∴m+=﹣m, 解得:m=; ②當(dāng)m≥8時,OG>CP,顯然不存在滿足條件的m的值
10、. (Ⅱ)當(dāng)m=0時,即點C與原點O重合(如圖4). (Ⅲ)當(dāng)m<0時, ①當(dāng)點E與點A重合時,(如圖5), 易證△COA∽△AOB, ∴=,即=, 解得:m=﹣. ②當(dāng)點E與點A不重合時,(如圖6). OG=OC﹣OG=﹣m﹣(﹣m) =﹣m﹣. 由題意得:OG=CP, ∴﹣m﹣=﹣m. 解得m=﹣. 綜上所述,m的值是或0或﹣或﹣. 28、如圖,過原點的直線l1:y=3x,l2:y=x.點P從原點O出發(fā)沿x軸正方向以每秒1個單位長度的速度運動.直線PQ交y軸正半軸于點Q,且分別交l1、l2于點A、B.設(shè)點P的運動時間為t秒時,直線PQ的解
11、析式為y=﹣x+t.△AOB的面積為Sl(如圖①).以AB為對角線作正方形ACBD,其面積為S2(如圖②).連接PD并延長,交l1于點E,交l2于點F.設(shè)△PEA的面積為S3;(如圖③) (1)Sl關(guān)于t的函數(shù)解析式為 _________ ;(2)直線OC的函數(shù)解析式為 _________??; (3)S2關(guān)于t的函數(shù)解析式為 _________??;(4)S3關(guān)于t的函數(shù)解析式為 _________?。? 解:(1)由, 得, ∴A點坐標(biāo)為(,) 由 得 ∴B點坐標(biāo)為(,). ∴S1=S△AOP﹣S△BOP=t2(2)由(1)得,點C的坐標(biāo)為(,). 設(shè)直線OC的解析式
12、為y=kx,根據(jù)題意得=, ∴k=, ∴直線OC的解析式為y=x. (3)由(1)、(2)知,正方形ABCD的邊長CB=t﹣=, ∴S2=CB2=()2=. (4)設(shè)直線PD的解析式為y=k1x+b,由(1)知,點D的坐標(biāo)為(t,), 將P(t,0)、D()代入得, 解得 ∴直線PD的解析式為y= 由, 得 ∴E點坐標(biāo)為(,) ∴S3=S△EOP﹣S△AOP=t?t﹣t?t=t2. 25.(10分)(2013?天津)在平面直角坐標(biāo)系中,已知點A(﹣2,0),點B(0,4),點E在OB上,且∠OAE=∠0BA. (Ⅰ)如圖①,求點E的坐標(biāo); (Ⅱ)如圖②,將△AEO
13、沿x軸向右平移得到△A′E′O′,連接A′B、BE′. ①設(shè)AA′=m,其中0<m<2,試用含m的式子表示A′B2+BE′2,并求出使A′B2+BE′2取得最小值時點E′的坐標(biāo); ②當(dāng)A′B+BE′取得最小值時,求點E′的坐標(biāo)(直接寫出結(jié)果即可). 考點: 相似形綜合題.3718684 分析: (Ⅰ)根據(jù)相似三角形△OAE∽△OBA的對應(yīng)邊成比例得到=,則易求OE=1,所以E(0,1); (Ⅱ)如圖②,連接EE′.在Rt△A′BO中,勾股定理得到A′B2=(2﹣m)2+42=m2﹣4m+20,在Rt△BE′E中,利用勾股定理得到BE′2=E′E2+BE2=m2+9,則
14、A′B2+BE′2=2m2﹣4m+29=2(m﹣1)2+27.所以由二次函數(shù)最值的求法知,當(dāng)m=1即點E′的坐標(biāo)是(1,1)時,A′B2+BE′2取得最小值. 解答: 解:(Ⅰ)如圖①,∵點A(﹣2,0),點B(0,4), ∴OA=2,OB=4. ∵∠OAE=∠0BA,∠EOA=∠AOB=90, ∴△OAE∽△OBA, ∴=,即=, 解得,OE=1, ∴點E的坐標(biāo)為(0,1); (Ⅱ)①如圖②,連接EE′. 由題設(shè)知AA′=m(0<m<2),則A′O=2﹣m. 在Rt△A′BO中,由A′B2=A′O2+BO2,得A′B2=(2﹣m)2+42=m2﹣4m+20. ∵△
15、A′E′O′是△AEO沿x軸向右平移得到的, ∴EE′∥AA′,且EE′=AA′. ∴∠BEE′=90,EE′=m. 又BE=OB﹣OE=3, ∴在Rt△BE′E中,BE′2=E′E2+BE2=m2+9, ∴A′B2+BE′2=2m2﹣4m+29=2(m﹣1)2+27. 當(dāng)m=1時,A′B2+BE′2可以取得最小值,此時,點E′的坐標(biāo)是(1,1). ②如圖②,過點A作AB′⊥x,并使AB′=BE=3. 易證△AB′A′≌△EBE′, ∴B′A=BE′, ∴A′B+BE′=A′B+B′A′. 當(dāng)點B、A′、B′在同一條直線上時,A′B+B′A′最小,即此時A′B+BE′
16、取得最小值. 易證△AB′A′∽△OBA′, ∴==, ∴AA′=2=, ∴EE′=AA′=, ∴點E′的坐標(biāo)是(,1). 點評: 本題綜合考查了相似三角形的判定與性質(zhì)、平移的性質(zhì)以及勾股定理等知識點.此題難度較大,需要學(xué)生對知識有一個系統(tǒng)的掌握. 17、(12分)(2013?雅安)如圖,已知拋物線y=ax2+bx+c經(jīng)過A(﹣3,0),B(1,0),C(0,3)三點,其頂點為D,對稱軸是直線l,l與x軸交于點H. (1)求該拋物線的解析式; (2)若點P是該拋物線對稱軸l上的一個動點,求△PBC周長的最小值; (3)如圖(2),若E是線段AD上的一個動點( E與
17、A、D不重合),過E點作平行于y軸的直線交拋物線于點F,交x軸于點G,設(shè)點E的橫坐標(biāo)為m,△ADF的面積為S. ①求S與m的函數(shù)關(guān)系式; ②S是否存在最大值?若存在,求出最大值及此時點E的坐標(biāo); 若不存在,請說明理由. 解:(1)由題意可知: 解得: ∴拋物線的解析式為:y=﹣x2﹣2x+3; (2)∵△PBC的周長為:PB+PC+BC ∵BC是定值, ∴當(dāng)PB+PC最小時,△PBC的周長最小, ∵點A、點B關(guān)于對稱軸I對稱, ∴連接AC交l于點P,即點P為所求的點 ∵AP=BP ∴△PBC的周長最小是:PB+PC+BC=AC+BC ∵A(﹣3,0),B(1,
18、0),C(0,3), ∴AC=3,BC=; (3)①∵拋物線y=﹣x2﹣2x+3頂點D的坐標(biāo)為(﹣1,4) ∵A(﹣3,0) ∴直線AD的解析式為y=2x+6 ∵點E的橫坐標(biāo)為m, ∴E(m,2m+6),F(xiàn)(m,﹣m2﹣2m+3) ∴EF=﹣m2﹣2m+3﹣(2m+6) =﹣m2﹣4m﹣3 ∴S=S△DEF+S△AEF =EF?GH+EF?AC =EF?AH =(﹣m2﹣4m﹣3)2 =﹣m2﹣4m﹣3; ②S=﹣m2﹣4m﹣3 =﹣(m+2)2+1; ∴當(dāng)m=﹣2時,S最大,最大值為1 此時點E的坐標(biāo)為(﹣2,2). 16、(12分)(20
19、13?南昌)已知拋物線yn=﹣(x﹣an)2+an(n為正整數(shù),且0<a1<a2<…<an)與x軸的交點為An﹣1(bn﹣1,0)和An(bn,0),當(dāng)n=1時,第1條拋物線y1=﹣(x﹣a1)2+a1與x軸的交點為A0(0,0)和A1(b1,0),其他依此類推. (1)求a1,b1的值及拋物線y2的解析式; (2)拋物線y3的頂點坐標(biāo)為( , );依此類推第n條拋物線yn的頂點坐標(biāo)為( , ?。?;所有拋物線的頂點坐標(biāo)滿足的函數(shù)關(guān)系式是 ??; (3)探究下列結(jié)論: ①若用An﹣1An表示第n條拋物線被x軸截得的線段長,直接寫出A0A1的值,并求出An﹣1An;
20、 ②是否存在經(jīng)過點A(2,0)的直線和所有拋物線都相交,且被每一條拋物線截得的線段的長度都相等?若存在,直接寫出直線的表達(dá)式;若不存在,請說明理由. 解:(1)∵當(dāng)n=1時,第1條拋物線y1=﹣(x﹣a1)2+a1與x軸的交點為A0(0,0), ∴0=﹣(0﹣a1)2+a1,解得a1=1或a1=0. 由已知a1>0,∴a1=1, ∴y1=﹣(x﹣1)2+1. 令y1=0,即﹣(x﹣1)2+1=0,解得x=0或x=2, ∴A1(2,0),b1=2. 由題意,當(dāng)n=2時,第2條拋物線y2=﹣(x﹣a2)2+a2經(jīng)過點A1(2,0), ∴0=﹣(2﹣a2)2+a2,解得a
21、2=1或a2=4, ∵a1=1,且已知a2>a1, ∴a2=4, ∴y2=﹣(x﹣4)2+4. ∴a1=1,b1=2,y2=﹣(x﹣4)2+4. (2)拋物線y2=﹣(x﹣4)2+4,令y2=0,即﹣(x﹣4)2+4=0,解得x=2或x=6. ∵A1(2,0), ∴A2(6,0). 由題意,當(dāng)n=3時,第3條拋物線y3=﹣(x﹣a3)2+a3經(jīng)過點A2(6,0), ∴0=﹣(6﹣a3)2+a3,解得a3=4或a3=9. ∵a2=4,且已知a3>a2, ∴a3=9, ∴y3=﹣(x﹣9)2+9. ∴y3的頂點坐標(biāo)為(9,9). 由y1的頂點坐標(biāo)(1,1),y2的頂
22、點坐標(biāo)(4,4),y3的頂點坐標(biāo)(9,9), 依此類推,yn的頂點坐標(biāo)為(n2,n2). ∵所有拋物線頂點的橫坐標(biāo)等于縱坐標(biāo), ∴頂點坐標(biāo)滿足的函數(shù)關(guān)系式是:y=x. (3)①∵A0(0,0),A1(2,0), ∴A0A1=2. yn=﹣(x﹣n2)2+n2,令yn=0,即﹣(x﹣n2)2+n2=0, 解得x=n2+n或x=n2﹣n, ∴An﹣1(n2﹣n,0),An(n2+n,0),即An﹣1An=(n2+n)﹣(n2﹣n)=2n. ②存在. 設(shè)過點(2,0)的直線解析式為y=kx+b,則有:0=2k+b,得b=﹣2k, ∴y=kx﹣2k. 設(shè)直線y=kx﹣2
23、k與拋物線yn=﹣(x﹣n2)2+n2交于E(x1,y1),F(xiàn)(x2,y2)兩點, 聯(lián)立兩式得:kx﹣2k=﹣(x﹣n2)2+n2,整理得:x2+(k﹣2n2)x+n4﹣n2﹣2k=0, ∴x1+x2=2n2﹣k,x1?x2=n4﹣n2﹣2k. 過點F作FG⊥x軸,過點E作EG⊥FG于點G,則EG=x2﹣x1, FG=y2﹣y1=[﹣(x2﹣n2)2+n2]﹣[﹣(x1﹣n2)2+n2]=(x1+x2﹣2n2)(x1﹣x2)=k(x2﹣x1). 在Rt△EFG中,由勾股定理得:EF2=EG2+FG2, 即:EF2=(x2﹣x1)2+[k(x2﹣x1)]2=(k2+1)(x2﹣x1)
24、2=(k2+1)[(x1+x2)2﹣4x1?x2], 將x1+x2=2n2﹣k,x1?x2=n4﹣n2﹣2k代入,整理得:EF2=(k2+1)[4n2?(1﹣k)+k2+8k], 當(dāng)k=1時,EF2=(1+1)(1+8)=9,∴EF=3為定值, ∴k=1滿足條件,此時直線解析式為y=x﹣2. ∴存在滿足條件的直線,該直線的解析式為y=x﹣2. 15.(2012義烏市)如圖1,已知直線y=kx與拋物線y=交于點A(3,6). (1)求直線y=kx的解析式和線段OA的長度; (2)點P為拋物線第一象限內(nèi)的動點,過點P作直線PM,交x軸于點M(點M、O不重合),交直線OA于點Q,再
25、過點Q作直線PM的垂線,交y軸于點N.試探究:線段QM與線段QN的長度之比是否為定值?如果是,求出這個定值;如果不是,說明理由; (3)如圖2,若點B為拋物線上對稱軸右側(cè)的點,點E在線段OA上(與點O、A不重合),點D(m,0)是x軸正半軸上的動點,且滿足∠BAE=∠BED=∠AOD.繼續(xù)探究:m在什么范圍時,符合條件的E點的個數(shù)分別是1個、2個? 解答:解:(1)把點A(3,6)代入y=kx 得; ∵6=3k, ∴k=2, ∴y=2x.(2012義烏市) OA=.…(3分) (2)是一個定值,理由如下: 如答圖1,過點Q作QG⊥y軸于點G,QH⊥x軸于點H. ①當(dāng)QH與
26、QM重合時,顯然QG與QN重合, 此時; ②當(dāng)QH與QM不重合時, ∵QN⊥QM,QG⊥QH 不妨設(shè)點H,G分別在x、y軸的正半軸上, ∴∠MQH=∠GQN, 又∵∠QHM=∠QGN=90 ∴△QHM∽△QGN…(5分), ∴, 當(dāng)點P、Q在拋物線和直線上不同位置時,同理可得. …(7分)①① (3)如答圖2,延長AB交x軸于點F,過點F作FC⊥OA于點C,過點A作AR⊥x軸于點R ∵∠AOD=∠BAE, ∴AF=OF, ∴OC=AC=OA= ∵∠ARO=∠FCO=90,∠AOR=∠FOC, ∴△AOR∽△FOC, ∴, ∴OF=, ∴點F(,0), 設(shè)點
27、B(x,), 過點B作BK⊥AR于點K,則△AKB∽△ARF, ∴, 即, 解得x1=6,x2=3(舍去), ∴點B(6,2), ∴BK=6﹣3=3,AK=6﹣2=4, ∴AB=5 …(8分); (求AB也可采用下面的方法) 設(shè)直線AF為y=kx+b(k≠0)把點A(3,6),點F(,0)代入得 k=,b=10, ∴, ∴, ∴(舍去),, ∴B(6,2), ∴AB=5…(8分) (其它方法求出AB的長酌情給分) 在△ABE與△OED中 ∵∠BAE=∠BED, ∴∠ABE+∠AEB=∠DEO+∠AEB, ∴∠ABE=∠DEO, ∵∠BA
28、E=∠EOD, ∴△ABE∽△OED.…(9分) 設(shè)OE=x,則AE=﹣x (), 由△ABE∽△OED得, ∴ ∴()…(10分) ∴頂點為(,) 如答圖3,當(dāng)時,OE=x=,此時E點有1個; 當(dāng)時,任取一個m的值都對應(yīng)著兩個x值,此時E點有2個. ∴當(dāng)時,E點只有1個…(11分) 當(dāng)時,E點有2個…(12分). 已知一個直角三角形紙片OAB,其中∠AOB=90,OA=2,OB=4,如圖,將該紙片放置在平面直角坐標(biāo)系中,折疊該紙片,折痕與邊OB交于點C,與邊AB交于點D。 (Ⅰ)若折疊后使點B與點A重合,求點C的坐標(biāo); (Ⅱ)若折疊后點B落在
29、邊OA上的點為B′,設(shè)OB′=x,OC=y,試寫出y關(guān)于x的函數(shù)解析式,并確定y的取值范圍; (Ⅲ)若折疊后點B落在邊OA上的點為B′,且使B′D∥OB,求此時點C的坐標(biāo)。 解:(Ⅰ)如圖(1),折疊后點B與點A重合,連接AC, 則△ACD≌△BCD, 設(shè)點C的坐標(biāo)為(0,m)(m>0), 則BC=OB-OC=4-m, 于是AC=BC=4-m, 在Rt△AOC中,由勾股定理,得AC2=OC2+OA2, 即(4-m)2=m2+22,解得m=, ∴點C的坐標(biāo)為; (Ⅱ)如圖(2),折疊后點B落在OA邊上的點為B′連接B′C,B′D, 則△B′CD≌△BCD, 由題設(shè)OB
30、′=x,OC=y, 則B′C=BC=OB-OC=4-y, 在Rt△B′OC中,由勾股定理, 得B′C2=OC2+OB′2, ∴(4-y)2=y2+x2, 即, 由點B′在邊OA上,有0≤x≤2, ∴解析式(0≤x≤2)為所求, ∵當(dāng)0≤x≤2時,y隨x的增大而減小, ∴y的取值范圍為; (Ⅲ)如圖(3),折疊后點B落在OA邊上的點為B′,連接B′C,B′D,B′D∥OB, 則∠OCB′=∠CB′D, 又∵∠CBD=∠CB′D, ∴∠CB′=∠CBD, ∴CB′∥BA, ∴Rt△COB′∽Rt△BOA, 有, 得OC=20B′, 在Rt△B′OC中,設(shè)OB
31、′=x0(x0>0),則OC=2x0, 由(Ⅱ)的結(jié)論,得2x0=, 解得x0=, ∵x0>0, ∴x0=, ∴點C的坐標(biāo)為。 12、在平面直角坐標(biāo)系xOy中,矩形ABCO的頂點A、C分別在y軸、x軸正半軸上,點P在AB上,PA=1,AO=2.經(jīng)過原點的拋物線y=mx2﹣x+n的對稱軸是直線x=2. (1)求出該拋物線的解析式. (2)如圖1,將一塊兩直角邊足夠長的三角板的直角頂點放在P點處,兩直角邊恰好分別經(jīng)過點O和C.現(xiàn)在利用圖2進(jìn)行如下探究: ①將三角板從圖1中的位置開始,繞點P順時針旋轉(zhuǎn),兩直角邊分別交OA、OC于點E、F,當(dāng)點E和點A重合時停止旋轉(zhuǎn).請你觀察
32、、猜想,在這個過程中,的值是否發(fā)生變化?若發(fā)生變化,說明理由;若不發(fā)生變化,求出的值. ②設(shè)(1)中的拋物線與x軸的另一個交點為D,頂點為M,在①的旋轉(zhuǎn)過程中,是否存在點F,使△DMF為等腰三角形?若不存在,請說明理由. (1)∵拋物線y=mx2﹣x+n經(jīng)過原點,∴n=0. ∵對稱軸為直線x=2,∴﹣=2,解得m=. ∴拋物線的解析式為:y=x2﹣x. (2)①的值不變.理由如下: 如答圖1所示,過點P作PG⊥x軸于點G,則PG=AO=2. ∵PE⊥PF,PA⊥PG,∴∠APE=∠GPF. 在Rt△PAE與Rt△PGF中, ∵∠APE=∠GPF,∠PAE=∠P
33、GF=90, ∴Rt△PAE∽Rt△PGF. ∴==. ②存在. 拋物線的解析式為:y=x2﹣x, 令y=0,即x2﹣x=0,解得:x=0或x=4,∴D(4,0). 又y=x2﹣x=(x﹣2)2﹣1,∴頂點M坐標(biāo)為(2,﹣1). 若△DMF為等腰三角形,可能有三種情形: (I)FM=FD.如答圖2所示: 過點M作MN⊥x軸于點N,則MN=1,ND=2,MD===. 設(shè)FM=FD=x,則NF=ND﹣FD=2﹣x. 在Rt△MNF中,由勾股定理得:NF2+MN2=MF2, 即:(2﹣x)2+1=x2,解得:x=, ∴FD=,OF=OD﹣FD=4﹣=, ∴F(,0);
34、 (II)若FD=DM.如答圖3所示: 此時FD=DM=,∴OF=OD﹣FD=4﹣. ∴F(4﹣,0); (III)若FM=MD. 由拋物線對稱性可知,此時點F與原點O重合. 而由題意可知,點E與點A重合后即停止運動,故點F不可能運動到原點O. ∴此種情形不存在. 綜上所述,存在點F(,0)或F(4﹣,0),使△DMF為等腰三角形. 如圖1,兩塊等腰直角三角板ABC和DEF有一條邊在同一條直線l上,∠ABC =∠DEF = 90,AB = 1,DE = 2.將直線EB繞點E逆時針旋轉(zhuǎn)45,交直線AD于點M.將圖1中的三角板ABC沿直線l向右平移,設(shè)C、E兩點間的距離為
35、x. 11、 (第11題圖1) C D E A F M l B (第11題圖2) D E F(C) A B M l 請你和艾思軻同學(xué)一起嘗試探究下列問題: (1)①當(dāng)點C與點F重合時,如圖2所示,可得的值為 ; ②在平移過程中,的值為 (用含x的代數(shù)式表示); (2)艾思軻同學(xué)將圖2中的三角板ABC繞點C逆時針旋轉(zhuǎn),原題中的其他條件保持不變. 當(dāng)點A落在線段DF上時,如圖3所示,請你幫他補全圖形,并計算的值; (3)艾思軻同學(xué)又將圖1中的三角板ABC繞點C逆時針旋轉(zhuǎn)度,,
36、原題中的其他條件保持不變.請你計算的值(用含x的代數(shù)式表示). (第11題備用圖) D E F l (第11題圖3) D E F(C) l A B 11.解:(1)① 1. ………………………………………………………………………(2分) ②. ………………………………………………………………………(2分) (2)聯(lián)結(jié)AE,補全圖形如圖1所示.…………………………………………(1分) ∵△ABC和△DEF是等腰直角三角形, ∠ABC =∠DEF = 90,AB = 1,DE = 2, ∴BC = 1,EF = 2,∠DFE
37、=∠ACB = 45. ∴,,∠EFB = 90. ∴,∴點A為DF的中點.………………………(1分) ∴EA⊥DF,EA平分∠DEF. ∴∠MAE = 90,∠AEF = 45,. ∵∠MEB =∠AEF = 45,∴∠MEA =∠BEF. ∴Rt△MAE∽Rt△BFE.……………………………………………………(1分) ∴,∴.……………………………………………(1分) (第25題圖1) D E F(C) l A B M (第25題圖2) D E A F M l C B G ∴,∴.……………………(1分)
38、 (3)如圖2,過點B作BE的垂線交直線EM于點G,聯(lián)結(jié)AG. ∵∠EBG = 90,∠BEM = 45,∴∠BGE = 45. ∴BE = BG.…………………………………………………………………(1分) ∵∠ABC =∠EBG = 90,∴∠ABG =∠CBE.……………………………(1分) 又∵BA = BC,∴△ABG≌△CBE.………………………………………(1分) ∴AG = CE = x,∠AGB =∠CEB. ∵∠AGB +∠AGM =∠CEB +∠DEM = 45, ∴∠AGM =∠DEM,∴AG∥DE.…………………………………………(1分) ∴.…
39、………………………………………………………(1分) 注:第(3)小題直接寫出結(jié)果不得分 10、如圖,拋物線:y=ax2+bx+4與x軸交于點A(-2,0)和B(4,0)、與y軸交于點C. (1)求拋物線的解析式; (2)T是拋物線對稱軸上的一點,且△ACT是以AC為底的等腰三角形,求點T的坐標(biāo); 3)點M、Q分別從點A、B以每秒1個單位長度的速度沿x軸同時出發(fā)相向而行.當(dāng)點M原點時,點Q立刻掉頭并以每秒3/2個單位長度的速度向點B方向移動,當(dāng)點M到達(dá)拋物線的對稱軸時,兩點停止運動.過點M的直線l⊥軸,交AC或BC于點P.求點M的運動時間t(秒)與△APQ的面積S的函數(shù)關(guān)系式,并求出
40、S的最大值. (1)、 ⑵ ⑶ 9、 如圖 (1),△ABC與△EFD為等腰直角三角形,AC與DE重合,AB=EF=9,∠BAC=∠DEF=90,固定△ABC,將△EFD繞點A順時針旋轉(zhuǎn),當(dāng)DF邊與AB邊重合時,旋轉(zhuǎn)中止,不考慮旋轉(zhuǎn)開始和結(jié)束時重合的情況,設(shè)DE、DF(或它們的延長線)分別交BC(或它的延長線)于G、H點,如圖(2). (1)問:始終與△AGC相似的三角形有( )及( ); (2)設(shè)CG=x,BH=y(tǒng),求y關(guān)于x的函數(shù)關(guān)系式(只要求根據(jù)圖(2)的情況說明理由); (3)問:當(dāng)x為何值時,△AGH是等腰三角形? 解:(1)△HG
41、A及△HAB;
(2)由(1)可知△AGC∽△HAB
∴即=,所以,y=
(3)當(dāng)CG<BC時,∠GAC=∠H<∠HAC,
∴AC
42、已知二次函數(shù)y=的圖象與y軸交于點A,與x軸 交于B、C兩點,其對稱軸與x軸交于點D,連接AC. (1)點A的坐標(biāo)為_______ ,點C的坐標(biāo)為_______ ; (2)線段AC上是否存在點E,使得△EDC為等腰三角形?若存在,求出所有符合條件的點E的坐標(biāo);若不存在,請說明理由; (3)點P為x軸上方的拋物線上的一個動點,連接PA、PC,若所得△PAC的面積為S,則S取何值時,相應(yīng)的點P有且只有2個? 28.解:(1)A(0,4),C(8,0).…………………………………………………………2分 (2)易得D(3,0),CD=5.設(shè)直線A
43、C對應(yīng)的函數(shù)關(guān)系式為, 則 解得 ∴. ……………………………………3分 ①當(dāng)DE=DC時,∵OA=4,OD=3.∴DA=5,∴(0,4). ………………………4分 ②當(dāng)ED=EC時,可得(,).……………5分 ③當(dāng)CD=CE時,如圖,過點E作EG⊥CD, 則△CEG ∽△CAO,∴. 即,,∴(,).……………………………………6分 綜上,符合條件的點E有三個:(0,4),(,),(,). (3)如圖,過P作PH⊥OC,垂足為H,交直線AC于點Q. 設(shè)P(m,),則Q(,).
44、 ①當(dāng)時, PQ=()()=, ,…………………………7分 ∴; ……………………………………………………………………………8分 ②當(dāng)時, PQ=()()=, , ∴.………………………………………………………………………………9分 故時,相應(yīng)的點P有且只有兩個.………………………………………………10分 7、如圖,拋物線的頂點為A(2,1),且經(jīng)過原點O,與x軸的另一個交點為B. (1)求拋物線的解析式 (2)在拋物線上求點M,使△MOB的面積是△AOB面積的2倍; (3)點C在拋物線的對稱軸上,在拋物線上是否存在點P,使以O(shè)、B、P、C為頂點的四邊形為平行四邊形?若存在,求出P的坐標(biāo);若不存在,說明理由。
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