中考数学分项解析1--压轴题(2017版)
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资料简介
专题16 压轴题 一、选择题 ‎1.(2017山东德州第11题)如图放置的两个正方形,大正方形ABCD边长为a,小正方形CEFG边长为b(a>b),M在边BC上,且BM=b,连AM,MF,MF交CG于点P,将△ABM绕点A旋转至△ADN,将△MEF绕点F旋转至△NGF。给出以下五种结论:∠MAD=∠AND;‚CP=;ƒΔABM≌ΔNGF;④S四边形AMFN=a2+b2;⑤A,M,P,D四点共线 其中正确的个数是( )‎ A.2 B.‎3 C.4 D.5‎ ‎【答案】D 考点:正方形、全等、相似、勾股定理 ‎2.(2017重庆A卷第12题)若数a使关于x的分式方程的解为正数,且使关于y的不等式组的解集为y<﹣2,则符合条件的所有整数a的和为(  )‎ A.10 B.‎12 ‎C.14 D.16‎ ‎【答案】B.‎ ‎【解析】‎ 试题解析:分式方程的解为x=,‎ ‎∵关于x的分式方程+=4的解为正数,‎ ‎∴>0,‎ ‎∴a<6.‎ ‎,‎ 解不等式①得:y<﹣2;‎ 解不等式②得:y≤a. ‎ ‎∵关于y的不等式组的解集为y<﹣2,‎ ‎∴a≥﹣2.‎ ‎∴﹣2≤a<6.‎ ‎∵a为整数,‎ ‎∴a=﹣2、﹣1、0、1、2、3、4、5,‎ ‎(﹣2)+(﹣1)+0+1+2+3+4+5=12.‎ 故选B.‎ 考点:1.分式方程的解;2.解一元一次不等式组.‎ ‎3.(2017广西贵港第12题)如图,在正方形 中,是对角线与的交点,是边上的动点(点不与重合),与交于点 ,连接 .下列五个结论:① ;② ;③ ;④ ;⑤若,则的最小值是 ,其中正确结论的个数是 ( )‎ A. B. C. D. ‎ ‎【答案】D ‎【解析】‎ 试题解析:∵正方形ABCD中,CD=BC,∠BCD=90°,‎ ‎∴∠BCN+∠DCN=90°,‎ 又∵CN⊥DM,‎ ‎∴∠CDM+∠DCN=90°,‎ ‎∴∠BCN=∠CDM,‎ 又∵∠CBN=∠DCM=90°,‎ ‎∴△CNB≌△DMC(ASA),故①正确;‎ 根据△CNB≌△DMC,可得CM=BN,‎ 又∵∠OCM=∠OBN=45°,OC=OB,‎ ‎∴△OCM≌△OBN(SAS),‎ ‎∴OM=ON,∠COM=∠BON,‎ ‎∴∠DOC+∠COM=∠COB+∠BPN,即∠DOM=∠CON,‎ 又∵DO=CO,‎ ‎∴△CON≌△DOM(SAS),故②正确;‎ ‎∵∠BON+∠BOM=∠COM+∠BOM=90°,‎ ‎∴∠MON=90°,即△MON是等腰直角三角形,‎ 又∵△AOD是等腰直角三角形,‎ ‎∴△OMN∽△OAD,故③正确;‎ ‎∵AB=BC,CM=BN,‎ ‎∴BM=AN,‎ 又∵Rt△BMN中,BM2+BN2=MN2,‎ ‎∴AN2+CM2=MN2,故④正确;‎ ‎∵△OCM≌△OBN,‎ ‎∴四边形BMON的面积=△BOC的面积=1,即四边形BMON的面积是定值1,‎ ‎∴当△MNB的面积最大时,△MNO的面积最小,‎ 设BN=x=CM,则BM=2﹣x,‎ ‎∴△MNB的面积=x(2﹣x)=﹣x2+x,‎ ‎∴当x=1时,△MNB的面积有最大值,‎ 此时S△OMN的最小值是1﹣=,故⑤正确;‎ 综上所述,正确结论的个数是5个,‎ 故选:D.‎ 考点:相似三角形的判定与性质;全等三角形的判定与性质;正方形的性质.‎ ‎4.(2017湖南怀化第10题)如图,,两点在反比例函数的图象上,,两点在反比例函数的图象上,轴于点,轴于点,,,,则的值是( )‎ A.6 B.4 C.3 D.2‎ ‎【答案】D ‎【解析】‎ 试题解析:连接OA、OC、OD、OB,如图:‎ 由反比例函数的性质可知S△AOE=S△BOF=|k1|=k1,S△COE=S△DOF=|k2|=﹣k2,‎ ‎∵S△AOC=S△AOE+S△COE,‎ ‎∴AC•OE=×2OE=OE=(k1﹣k2)…①,‎ ‎∵S△BOD=S△DOF+S△BOF,‎ ‎∴BD•OF=×(EF﹣OE)=×(3﹣OE)=﹣OE=(k1﹣k2)…②,‎ 由①②两式解得OE=1,‎ 则k1﹣k2=2.‎ 故选D.‎ 考点:反比例函数图象上点的坐标特征.‎ 二、填空题 ‎1(2017浙江衢州第15题)如图,在直角坐标系中,⊙A的圆心A的坐标为(-1,0),半径为1,点P为直线上的动点,过点P作⊙A的切线,切点为Q,则切线长PQ的最小值是__________‎ ‎【答案】.‎ ‎【解析】‎ 试题解析:连接AP,PQ,‎ 当AP最小时,PQ最小,‎ ‎∴当AP⊥直线y=﹣x+3时,PQ最小,‎ ‎∵A的坐标为(﹣1,0),y=﹣x+3可化为3x+4y﹣12=0,‎ ‎∴AP==3,‎ ‎∴PQ=.‎ 考点:1.切线的性质;2.一次函数的性质.‎ ‎2.(2017重庆A卷第18题)如图,正方形ABCD中,AD=4,点E是对角线AC上一点,连接DE,过点E作EF⊥ED,交AB于点F,连接DF,交AC于点G,将△EFG沿EF翻折,得到△EFM,连接DM,交EF于点N,若点F是AB的中点,则△EMN的周长是   .‎ ‎【答案】‎ ‎【解析】‎ 试题解析:如图1,过E作PQ⊥DC,交DC于P,交AB于Q,连接BE,‎ ‎∵DC∥AB,‎ ‎∴PQ⊥AB,‎ ‎∵四边形ABCD是正方形,‎ ‎∴∠ACD=45°,‎ ‎∴△PEC是等腰直角三角形,‎ ‎∴PE=PC,‎ 设PC=x,则PE=x,PD=4﹣x,EQ=4﹣x,‎ ‎∴PD=EQ,‎ ‎∵∠DPE=∠EQF=90°,∠PED=∠EFQ,‎ ‎∴△DPE≌△EQF,‎ ‎∴DE=EF,‎ 易证明△DEC≌△BEC,‎ ‎∴DE=BE,‎ ‎∴EF=BE,‎ ‎∵EQ⊥FB,‎ ‎∴FQ=BQ=BF,‎ ‎∵AB=4,F是AB的中点,‎ ‎∴BF=2,‎ ‎∴FQ=BQ=PE=1,‎ ‎∴CE=,‎ Rt△DAF中,DF=,‎ ‎∵DE=EF,DE⊥EF,‎ ‎∴△DEF是等腰直角三角形,‎ ‎∴DE=EF=,‎ ‎∴PD==3,‎ 如图2,‎ ‎∵DC∥AB,‎ ‎∴△DGC∽△FGA,‎ ‎∴,‎ ‎∴CG=2AG,DG=2FG,‎ ‎∴FG=,‎ ‎∵AC=,‎ ‎∴CG=,‎ ‎∴EG=,‎ 连接GM、GN,交EF于H,‎ ‎∵∠GFE=45°,‎ ‎∴△GHF是等腰直角三角形,‎ ‎∴GH=FH=,‎ ‎∴EH=EF﹣FH=,‎ ‎∴∠NDE=∠AEF,‎ ‎∴tan∠NDE=tan∠AEF=,‎ ‎∴,‎ ‎∴EN=,‎ ‎∴NH=EH﹣EN=,‎ Rt△GNH中,GN=,‎ 由折叠得:MN=GN,EM=EG,‎ ‎∴△EMN的周长=EN+MN+EM=.‎ 考点:1.折叠;2.正方形的性质.‎ ‎3.(2017湖北武汉第15题)如图△ABC中,AB=AC,∠BAC=120°,∠DAE=60°,BD=5,CE=8,则DE的长为 .‎ ‎【答案】7.‎ ‎【解析】‎ 试题解析:∵AB=AC, ∴可把△AEC绕点A顺时针旋转120°得到△AE′B,如图,‎ ‎ ∴BE′=EC=8,AE′=AE,∠E′AB=∠EAC, ∵∠BAC=120°,∠DAE=60°, ∴∠BAD+∠EAC=60°, ∴∠E′AD=∠E′AB+∠BAD=60°, 在△E′AD和△EAD中 ‎ ‎∴△E′AD≌△EAD(SAS), ∴E′D=ED, 过E′作EF⊥BD于点F, ∵AB=AC,∠BAC=120°, ∴∠ABC=∠C=∠E′BA=30°, ∴∠E′BF=60°, ∴∠BE′F=30°, ∴BF=BE′=4,E′F=4, ∵BD=5, ∴FD=BD-BF=1, 在Rt△E′FD中,由勾股定理可得E′D=, ∴DE=7.‎ 考点:1.含30度角的直角三角形;2.等腰三角形的性质.‎ ‎4.(2017甘肃兰州第20题)如图,在平面直角坐标系中,的顶点,的坐标分别是,,动点在直线上运动,以点为圆心,长为半径的随点运动,当与四边形的边相切时,点的坐标为 .‎ ‎【答案】(0,0)或(,1)或(3﹣,).‎ ‎【解析】‎ 试题解析:①当⊙P与BC相切时,∵动点P在直线y=x上,‎ ‎∴P与O重合,此时圆心P到BC的距离为OB,‎ ‎∴P(0,0).‎ ‎②如图1中,当⊙P与OC相切时,则OP=BP,△OPB是等腰三角形,作PE⊥y轴于E,则EB=EO,易知P的纵坐标为1,可得P(,1).‎ ‎③如图2中,当⊙P与OA相切时,则点P到点B的距离与点P到x轴的距离线段,可得,‎ 解得x=3+或3﹣,‎ ‎∵x=3+>OA,‎ ‎∴P不会与OA相切,‎ ‎∴x=3+不合题意,‎ ‎∴p(3﹣,).‎ ‎④如图3中,当⊙P与AB相切时,设线段AB与直线OP的交点为G,此时PB=PG,‎ ‎∵OP⊥AB,‎ ‎∴∠BGP=∠PBG=90°不成立,‎ ‎∴此种情形,不存在P.‎ 综上所述,满足条件的P的坐标为(0,0)或(,1)或(3﹣,).‎ 考点:切线的性质;一次函数图象上点的坐标特征. ‎ 三、解答题 ‎1.(2017浙江衢州第24题)在直角坐标系中,过原点O及点A(8,0),C(0,6)作矩形OABC,连结OB,D为OB的中点。点E是线段AB上的动点,连结DE,作DF⊥DE,交OA于点F,连结EF。已知点E从A点出发,以每秒1个单位长度的速度在线段AB上移动,设移动时间为t秒。‎ ‎(1)如图1,当t=3时,求DF的长;‎ ‎(2)如图2,当点E在线段AB上移动的过程中,∠DEF的大小是否发生变化?如果变化,请说明理由;如果不变,请求出tan∠DEF的值;‎ ‎(3)连结AD,当AD将△DEF分成的两部分面积之比为1:2时,求相应t的值。‎ ‎【答案】(1)3;(2)∠DEF的大小不变;理由见解析;;(3)或.‎ ‎【解析】‎ 试题分析:(1)当t=3时,点E为AB的中点,由三角形的中位线定理得出DE∥EA,DE=OA=4,再由矩形的性质证出DE⊥AB,得出∠OAB=∠DEA=90°,证出四边形DFAE是矩形,得出DF=AE=3即可;‎ ‎(2)作DM⊥OA于点M,DN⊥AB于N,证明四边形DMAN是矩形,得出∠MDN=90°,DM∥AB,DN∥OA,由平行线得出比例式,,由三角形中位线定理得出DM=AB=3,DN=OA=4,证明ΔDMF∽‎ ΔDNE,得出,再由三角函数的定义即可得解;‎ 试题解析: (1)当t=3时,点E为AB的中点,‎ ‎∵A(8,0),C(0,6),‎ ‎∴OA=8,OC=6,‎ ‎∵点D为OB的中点,‎ ‎∴DE∥OA,DE=OA=4,‎ ‎∵四边形OABC是矩形,‎ ‎∴OA⊥AB,‎ ‎∴DE⊥AB,‎ ‎∴∠OAB=∠DEA=90°,‎ 又∵DF⊥DE,‎ ‎∴∠EDF=90°,‎ ‎∴四边形DFAE是矩形,‎ ‎∴DF=AE=3;‎ ‎(2)∠DEF的大小不变;理由如下:‎ 作DM⊥OA于M,DN⊥AB于N,如图2所示:‎ ‎∵四边形OABC是矩形,‎ ‎∴OA⊥AB,‎ ‎∴四边形DMAN是矩形,‎ ‎∴∠MDN=90°,DM∥AB,DN∥OA,‎ ‎∴,,‎ ‎∵点D为OB的中点,‎ ‎∴M、N分别是OA、AB的中点,‎ ‎∴DM=AB=3,DN=OA=4,‎ ‎∵∠EDF=90°,‎ ‎∴∠FDM=∠EDN,‎ 又∵∠DMF=∠DNE=90°,‎ ‎∴△DMF∽△DNE,‎ ‎∴,‎ ‎∵∠EDF=90°,‎ ‎∴tan∠DEF=;‎ ‎(3)作DM⊥OA于M,DN⊥AB于N,‎ 若AD将△DEF的面积分成1:2的两部分,‎ 设AD交EF于点G,则点G为EF的三等分点;‎ ‎①当点E到达中点之前时,如图3所示,NE=3﹣t,‎ 由△DMF∽△DNE得:MF=(3﹣t),‎ ‎∴AF=4+MF=﹣t+,‎ ‎∵点G为EF的三等分点,‎ ‎∴G(,),‎ 设直线AD的解析式为y=kx+b,‎ 把A(8,0),D(4,3)代入得:,‎ 解得:,‎ ‎∴直线AD的解析式为y=﹣x+6,‎ 把G(,)代入得:t=;‎ ‎②当点E越过中点之后,如图4所示,NE=t﹣3,‎ 由△DMF∽△DNE得:MF=(t﹣3),‎ ‎∴AF=4﹣MF=﹣t+,‎ ‎∵点G为EF的三等分点,‎ ‎∴G(,),‎ 代入直线AD的解析式y=﹣x+6得:t=;‎ 综上所述,当AD将△DEF分成的两部分的面积之比为1:2时,t的值为或.‎ 考点:四边形综合题.‎ ‎2.(2017山东德州第23题)如图1,在矩形纸片ABCD中,AB=3cm,AD=5cm,折叠纸片使B点落在边AD上的E处,折痕为PQ.过点E作EF∥AB交PQ于F,连接BF,‎ ‎(1)求证:四边形BFEP为菱形;‎ ‎(2)当E在AD边上移动时,折痕的端点P,Q也随着移动.‎ ①当点Q与点C重合时,(如图2),求菱形BFEP的边长;‎ ②如限定P,Q分别在BA,BC上移动,求出点E在边AD上移动的最大距离.‎ ‎【答案】(1)证明见解析;(2)①菱形BFEP的边长为cm.②点E在边AD上移动的最大距离为2cm.‎ ‎【解析】‎ 试题分析:(1)利用定理:四条边都相等的四边形是菱形,证明四边形BFEP为菱形;‎ (2) ‎①在直角三角形APE中,根据勾股定理求出EP=‎ ‎②分两种情况讨论:第一:点Q和点C重合;第二:点P和点A重合 试题解析:(1)∵折叠纸片使B点落在边AD上的E处,折痕为PQ ‎∴点B与点E关于PQ对称 ‎∴PB=PE,BF=EF,∠BPF=∠EPF 又∵EF∥AB ‎∴∠BPF=∠EFP ‎∴∠EPF=∠EFP ‎∴EP=EF ‎∴BP=BF=FE=EP ‎∴四边形BFEP为菱形.‎ ‎(2)①如图2‎ ‎∵四边形ABCD是矩形 ‎∴BC=AD=5cm,CD=AB=3cm,∠A=∠D=90°‎ ‎∵点B与点E关于PQ对称 ‎∴CE=BC=5cm ‎ 在RtΔCDE中,DE2=CE2-CD2,即DE2=52-32‎ ‎∴DE=4cm ‎∴AE=AD-DE=5cm-4cm=1cm 在RtΔAPE中,AE=1,AP=3-PB=3-PE ‎∴EP2=12+(3-EP)2,解得:EP=cm. ‎ ‎∴菱形BFEP的边长为cm.‎ ‎②当点Q与点C重合时,如图2,点E离A点最近,由①知,此时AE=1cm.‎ 当点P与点A重合时,如图3.点E离A点最远,此时,四边形ABQE是正方形.‎ AE=AB=3cm ‎∴点E在边AD上移动的最大距离为2cm.‎ 考点:折叠问题,矩形的性质,菱形的性质与判定,分类讨论思想 ‎3.(2017浙江宁波第25题)如图,抛物线与轴的负半轴交于点,与轴交于点,连结,点在抛物线上,直线与轴交于点.‎ ‎(1)求的值及直线的函数表达式;‎ ‎(2)点在轴正半轴上,点在轴正半轴上,连结与直线交于点,连结并延长交于点,若为的中点.‎ ‎①求证:;‎ ‎②设点的横坐标为,求的长(用含的代数式表示).‎ ‎【答案】(1)c=-3; 直线AC的表达式为:y=x+3;(2)①证明见解析;②‎ ‎【解析】‎ 试题分析:(1)把点C(6,)代入中可求出c的值;令y=0,可得A点坐标,从而可确定AC的解析式;‎ ‎(2)①分别求出tan∠OAB=tan∠OAD=,得∠OAB=tan∠OAD,再由M就PQ的中点,得OM=MP,所以可证得∠APM=∠AON,即可证明;‎ ‎②过M点作ME⊥x轴,垂足为E,分别用含有m的代数式表示出AE和AM的长,然后利用即可求解.‎ 试题分析:(1)把点C(6,)代入 解得:c=-3‎ ‎∴‎ 当y=0时,‎ 解得:x1=-4,x2=3‎ ‎∴A(-4,0)‎ 设直线AC的表达式为:y=kx+b(k≠0)‎ 把A(-4,0),C(6,)代入得 ‎ 解得:k=,b=3‎ ‎∴直线AC的表达式为:y=x+3‎ ‎(2)①在RtΔAOB中,tan∠OAB= ‎ 在RtΔAOD中,tan∠OAD= ‎ ‎∴∠OAB=∠OAD ‎∵在RtΔPOQ中,M为PQ的中点 ‎∴OM=MP ‎∴∠MOP=∠MPO ‎∵∠MPO=∠AON ‎∴∠APM=∠AON ‎∴ΔAPM∽ΔAON ‎②如图,过点M作ME⊥x轴于点E 又∵OM=MP ‎∴OE=EP ‎∵点M横坐标为m ‎∴AE=m+4 AP=2m+4‎ ‎∵tan∠OAD= ‎ ‎∴cos∠EAM=cos∠OAD=‎ ‎∴AM=AE= ‎ ‎∵ΔAPM∽ΔAON ‎∴‎ ‎∴AN= ‎ 考点:二次函数综合题.‎ ‎4.(2017浙江宁波第26题)有两个内角分别是它们对角的一半的四边形叫做半对角四边形.‎ ‎(1)如图1,在半对角四边形中,,,求与的度数之和;‎ ‎(2)如图2,锐角内接于,若边上存在一点,使得,的平分线交于点,连结并延长交于点,.求证:四边形是半对角四边形;‎ ‎(3)如图3,在(2)的条件下,过点作于点,交于点,当时,求与的面积之比.‎ ‎【答案】(1)120°;(2)证明见解析;(3).‎ ‎【解析】‎ 试题分析:(1)在半对角四边形中,,‎ ‎∵∠A+∠B+∠C+∠D=360°‎ ‎∴3∠B+3∠C=360°‎ ‎∴∠B+∠C=120°‎ 即∠B与∠C的度数之和为120°‎ ‎(2)在ΔBED和ΔBEO中 ‎ ‎ ‎∴ΔBED≌ΔBEO ‎∴∠BDE=∠BOE 又∵∠BCF=∠BOE ‎∴∠BCF=∠BDE 如图,连接OC 设∠EAF=a,则∠AFE=2∠EAF=2a ‎∴∠EFC=180°-∠AFE=180°-2a ‎∵OA=OC ‎∴∠OAC=∠OCA=a ‎∴∠AOC=180°-∠OAC-∠OCA=180°-2a ‎∴∠ABC=∠AOC=∠EFC ‎∴四边形DBCF是半对角四边形 ‎(3)如图,过点O作OM⊥BC于点M ‎∵四边形DBCF是半对角四边形 ‎∴∠ABC+∠ACB=120°‎ ‎∴∠BAC=60°‎ ‎∴∠BOC=2∠BAC=120°‎ ‎∵OB=OC ‎∴∠OBC=∠OCB=30°‎ ‎∴BC=2BM=BO=BD ‎∵DG⊥OB ‎∴∠HGB=∠BAC=60°‎ ‎∵∠DBG=∠CBA ‎∴ ΔDBG∽ΔCBA ‎∴ ‎ ‎∵DH=BG,BG=2HG ‎∴DG=3HG ‎∴‎ ‎∴‎ 考点:1.四边形内角和;2.圆周角定理;3.相似三角形的判定与性质.‎ ‎5.(2017重庆A卷第26题)如图,在平面直角坐标系中,抛物线y=x2﹣x﹣与x轴交于A、B两点(点A在点B的左侧),与y轴交于点C,对称轴与x轴交于点D,点E(4,n)在抛物线上.‎ ‎(1)求直线AE的解析式;‎ ‎(2)点P为直线CE下方抛物线上的一点,连接PC,PE.当△PCE的面积最大时,连接CD,CB,点K是线段CB的中点,点M是CP上的一点,点N是CD上的一点,求KM+MN+NK的最小值;‎ ‎(3)点G是线段CE的中点,将抛物线y=x2﹣x﹣沿x轴正方向平移得到新抛物线y′,y′经过点D,y′的顶点为点F.在新抛物线y′的对称轴上,是否存在一点Q,使得△FGQ为等腰三角形?若存在,直接写出点Q的坐标;若不存在,请说明理由.‎ ‎【答案】(1)y=x+.(2)3,(3)点Q的坐标为(3,),Q′(3,)或(3,2)或(3,﹣).‎ ‎【解析】‎ 试题分析:(1)抛物线的解析式可以变天为y=(x+1)(x-3),从而可得到点A和点B的坐标,然后再求得点E的坐标,设直线AE的解析式为y=kx+b,将点A和点E的坐标代入,求得k和b的值,从而得到AE的解析式;‎ ‎(3)由平移后的抛物线经过点D,可得到点F的坐标,利用中点坐标公式可求得点G的坐标,然后分为QG=FG、QG=QF、FQ=FQ三种情况求解即可.‎ 试题解析:(1)∵y=x2﹣x﹣,‎ ‎∴y=(x+1)(x﹣3).‎ ‎∴A(﹣1,0),B(3,0).‎ 当x=4时,y=.‎ ‎∴E(4,).‎ 设直线AE的解析式为y=kx+b,将点A和点E的坐标代入得:‎ ‎,‎ 解得:k=,b=.‎ ‎∴直线AE的解析式为y=x+.‎ ‎(2)设直线CE的解析式为y=mx﹣,将点E的坐标代入得:4m﹣=,解得:m=.‎ ‎∴直线CE的解析式为y=x﹣.‎ 过点P作PF∥y轴,交CE与点F.‎ 设点P的坐标为(x,x2﹣x﹣),则点F(x,x﹣),‎ 则FP=(x﹣)﹣(x2﹣x﹣)=x2+x.‎ ‎∴△EPC的面积=×(x2+x)×4=﹣x2+x.‎ ‎∴当x=2时,△EPC的面积最大.‎ ‎∴P(2,﹣).‎ 如图2所示:作点K关于CD和CP的对称点G、H,连接G、H交CD和CP与N、M.‎ ‎∵K是CB的中点,‎ ‎∴k(,﹣).‎ ‎∵点H与点K关于CP对称,‎ ‎∴点H的坐标为(,﹣).‎ ‎∵点G与点K关于CD对称,‎ ‎∴点G(0,0).‎ ‎∴KM+MN+NK=MH+MN+GN.‎ 当点O、N、M、H在条直线上时,KM+MN+NK有最小值,最小值=GH.‎ ‎∴GH==3.‎ ‎∴KM+MN+NK的最小值为3.‎ ‎(3)如图3所示:‎ ‎∵y′经过点D,y′的顶点为点F,‎ ‎∴点F(3,﹣).‎ ‎∵点G为CE的中点,‎ ‎∴G(2,).‎ ‎∴FG=.‎ ‎∴当FG=FQ时,点Q(3,),Q′(3,).‎ 当GF=GQ时,点F与点Q″关于y=对称,‎ ‎∴点Q″(3,2).‎ 当QG=QF时,设点Q1的坐标为(3,a).‎ 由两点间的距离公式可知:a+=,解得:a=﹣.‎ ‎∴点Q1的坐标为(3,﹣).‎ 综上所述,点Q的坐标为(3,),Q′(3,)或(3,2)或(3,﹣).‎ 考点:二次函数综合题.‎ ‎6.(2017甘肃庆阳第28题)如图,已知二次函数y=ax2+bx+4的图象与x轴交于点B(-2,0),点C(8,0),与y轴交于点A.‎ ‎(1)求二次函数y=ax2+bx+4的表达式;‎ ‎(2)连接AC,AB,若点N在线段BC上运动(不与点B,C重合),过点N作NM∥AC,交AB于点M,当△AMN面积最大时,求N点的坐标;‎ ‎(3)连接OM,在(2)的结论下,求OM与AC的数量关系.‎ ‎【答案】(1)y=﹣x2+x+4;(2)N(3,0);(3)OM=AC.‎ ‎【解析】‎ 试题分析:(1)由B、C的坐标,利用待定系数法可求得抛物线解析式;‎ ‎(2)可设N(n,0),则可用n表示出△ABN的面积,由NM∥AC,可求得,则可用n表示出△AMN的面积,再利用二次函数的性质可求得其面积最大时n的值,即可求得N点的坐标;‎ ‎(3)由N点坐标可求得M点为AB的中点,由直角三角形的性质可得OM=AB,在Rt△AOB和Rt△AOC中,可分别求得AB和AC的长,可求得AB与AC的关系,从而可得到OM和AC的数量关系.‎ 试题解析:(1)将点B,点C的坐标分别代入y=ax2+bx+4可得 ‎,‎ 解得,‎ ‎∴二次函数的表达式为y=﹣x2+x+4;‎ ‎(2)设点N的坐标为(n,0)(﹣2<n<8),‎ 则BN=n+2,CN=8﹣n.‎ ‎∵B(﹣2,0),C(8,0),‎ ‎∴BC=10,‎ 在y=﹣x2+x+4中,令x=0,可解得y=4,‎ ‎∴点A(0,4),OA=4,‎ ‎∴S△ABN=BN•OA=(n+2)×4=2(n+2),‎ ‎∵MN∥AC,‎ ‎∴ ‎ ‎∴,‎ ‎∴ ‎ ‎∵﹣<0,‎ ‎∴当n=3时,即N(3,0)时,△AMN的面积最大;‎ ‎(3)当N(3,0)时,N为BC边中点,‎ ‎∵MN∥AC,‎ ‎∴M为AB边中点,‎ ‎∴OM=AB,‎ ‎∵AB=,AC=,‎ ‎∴AB=AC,‎ ‎∴OM=AC.‎ 考点:二次函数综合题.‎ ‎7.(2017广西贵港第25题)如图,抛物线与轴交于 两点,与轴的正半轴交于点,其顶点为.‎ ‎(1)写出两点的坐标(用含的式子表示);‎ ‎(2)设 ,求的值;‎ ‎(3)当是直角三角形时,求对应抛物线的解析式.‎ ‎【答案】(1)C(0,3a),D(2,﹣a);(2)3;(3)y=x2﹣4x+3或y=x2﹣2x+.‎ 试题解析:(1)在y=a(x﹣1)(x﹣3),令x=0可得y=3a,‎ ‎∴C(0,3a),‎ ‎∵y=a(x﹣1)(x﹣3)=a(x2﹣4x+3)=a(x﹣2)2﹣a,‎ ‎∴D(2,﹣a);‎ ‎(2)在y=a(x﹣1)(x﹣3)中,令y=0可解得x=1或x=3,‎ ‎∴A(1,0),B(3,0),‎ ‎∴AB=3﹣1=2,‎ ‎∴S△ABD=×2×a=a,‎ 如图,设直线CD交x轴于点E,设直线CD解析式为y=kx+b,‎ 把C、D的坐标代入可得,解得,‎ ‎∴直线CD解析式为y=﹣2ax+3a,令y=0可解得x=,‎ ‎∴E(,0),‎ ‎∴BE=3﹣=‎ ‎∴S△BCD=S△BEC+S△BED=××(3a+a)=3a,‎ ‎∴S△BCD:S△ABD=(3a):a=3,‎ ‎∴k=3;‎ ‎(3)∵B(3,0),C(0,3a),D(2,﹣a),‎ ‎∴BC2=32+(3a)2=9+9a2,CD2=22+(﹣a﹣3a)2=4+16a2,BD2=(3﹣2)2+a2=1+a2,‎ ‎∵∠BCD<∠BCO<90°,‎ ‎∴△BCD为直角三角形时,只能有∠CBD=90°或∠CDB=90°两种情况,‎ ‎①当∠CBD=90°时,则有BC2+BD2=CD2,即9+9a2+1+a2=4+16a2,解得a=﹣1(舍去)或a=1,此时抛物线解析式为y=x2﹣4x+3;‎ ‎②当∠CDB=90°时,则有CD2+BD2=BC2,即4+16a2+1+a2=9+9a2,解得a=﹣(舍去)或a=,此时抛物线解析式为y=x2﹣2x+;‎ 综上可知当△BCD是直角三角形时,抛物线的解析式为y=x2﹣4x+3或y=x2﹣2x+.‎ 考点:二次函数综合题.‎ ‎8.(2017广西贵港第26题) 已知,在中,是边上的一个动点,将沿所在直线折叠,使点落在点处.‎ ‎ ‎ ‎(1)如图1,若点是中点,连接 . ①写出的长;②求证:四边形是平行四边形.‎ ‎(2)如图2,若,过点作交的延长线于点,求的长.‎ ‎【答案】(1)①BD=,BP= 2.②证明见解析;(2).‎ ‎【解析】‎ 试题分析:(1)①分别在Rt△ABC,Rt△BDC中,求出AB、BD即可解决问题;‎ ‎②想办法证明DP∥BC,DP=BC即可;‎ ‎(2)如图2中,作DN⊥AB于N,PE⊥AC于E,延长BD交PA于M.设BD=AD=x,则CD=4﹣x,在Rt△BDC中,可得x2=(4﹣x)2+22,推出x=,推出DN=,由△BDN∽△BAM,可得,由此求出AM,由△ADM∽△APE,可得,由此求出AE=,可得EC=AC﹣AE=4﹣=由此即可解决问题.‎ 试题解析:(1)①在Rt△ABC中,∵BC=2,AC=4,‎ ‎∴AB=,‎ ‎∵AD=CD=2,‎ ‎∴BD=,‎ 由翻折可知,BP=BA=2.‎ ‎②如图1中,‎ ‎∵△BCD是等腰直角三角形,‎ ‎∴∠BDC=45°,‎ ‎∴∠ADB=∠BDP=135°,‎ ‎∴∠PDC=135°﹣45°=90°,‎ ‎∴∠BCD=∠PDC=90°,‎ ‎∴DP∥BC,∵PD=AD=BC=2,‎ ‎∴四边形BCPD是平行四边形.‎ ‎(2)如图2中,作DN⊥AB于N,PE⊥AC于E,延长BD交PA于M.‎ 设BD=AD=x,则CD=4﹣x,‎ 在Rt△BDC中,∵BD2=CD2+BC2,‎ ‎∴x2=(4﹣x)2+22,‎ ‎∴x=,‎ ‎∵DB=DA,DN⊥AB,‎ ‎∴BN=AN=,‎ 在Rt△BDN中,DN=,‎ 由△BDN∽△BAM,可得,‎ ‎∴‎ ‎∴AM=2,‎ ‎∴AP=2AM=4,‎ 由△ADM∽△APE,可得,‎ ‎∴,‎ ‎∴AE=,‎ ‎∴EC=AC﹣AE=4﹣=,‎ 易证四边形PECH是矩形,‎ ‎∴PH=EC=.‎ 考点:四边形综合题.‎ ‎9.(2017贵州安顺第26题)如图甲,直线y=﹣x+3与x轴、y轴分别交于点B、点C,经过B、C两点的抛物线y=x2+bx+c与x轴的另一个交点为A,顶点为P.‎ ‎(1)求该抛物线的解析式;‎ ‎(2)在该抛物线的对称轴上是否存在点M,使以C,P,M为顶点的三角形为等腰三角形?若存在,请直接写出所符合条件的点M的坐标;若不存在,请说明理由;‎ ‎(3)当0<x<3时,在抛物线上求一点E,使△CBE的面积有最大值(图乙、丙供画图探究).‎ ‎【答案】(1)y=x2﹣4x+3;(2)(2,)或(2,7)或(2,﹣1+2)或(2,﹣1﹣2);(3)E点坐标为(,)时,△CBE的面积最大.‎ ‎【解析】‎ 试题分析:(1)由直线解析式可求得B、C坐标,利用待定系数法可求得抛物线解析式;‎ ‎(2)由抛物线解析式可求得P点坐标及对称轴,可设出M点坐标,表示出MC、MP和PC的长,分MC=MP、MC=PC和MP=PC三种情况,可分别得到关于M点坐标的方程,可求得M点的坐标;‎ ‎(3)过E作EF⊥x轴,交直线BC于点F,交x轴于点D,可设出E点坐标,表示出F点的坐标,表示出EF的长,进一步可表示出△CBE的面积,利用二次函数的性质可求得其取得最大值时E点的坐标.‎ 试题解析:(1)∵直线y=﹣x+3与x轴、y轴分别交于点B、点C,‎ ‎∴B(3,0),C(0,3),‎ 把B、C坐标代入抛物线解析式可得 ,解得,‎ ‎∴抛物线解析式为y=x2﹣4x+3;‎ ‎(2)∵y=x2﹣4x+3=(x﹣2)2﹣1,‎ ‎∴抛物线对称轴为x=2,P(2,﹣1),‎ 设M(2,t),且C(0,3),‎ ‎∴MC=,MP=|t+1|,PC=,‎ ‎∵△CPM为等腰三角形,‎ ‎∴有MC=MP、MC=PC和MP=PC三种情况,‎ ‎(3)如图,过E作EF⊥x轴,交BC于点F,交x轴于点D,‎ 设E(x,x2﹣4x+3),则F(x,﹣x+3),‎ ‎∵0<x<3,‎ ‎∴EF=﹣x+3﹣(x2﹣4x+3)=﹣x2+3x,‎ ‎∴S△CBE=S△EFC+S△EFB=EF•OD+EF•BD=EF•OB=×3(﹣x2+3x)=﹣(x﹣)2+,‎ ‎∴当x=时,△CBE的面积最大,此时E点坐标为(,),‎ 即当E点坐标为(,)时,△CBE的面积最大.‎ 考点:二次函数综合题.‎ ‎10.(2017湖北武汉第24题)已知点在抛物线上.‎ ‎(1)求抛物线的解析式;‎ ‎(2)如图1,点的坐标为,直线交抛物线于另一点,过点作轴的垂线,垂足为,设抛物线与轴的正半轴交于点,连接,求证;‎ ‎(3)如图2,直线分别交轴,轴于两点,点从点出发,沿射线方向匀速运动,速度为每秒个单位长度,同时点从原点出发,沿轴正方向匀速运动,速度为每秒1个单位长度,点是直线与抛物线的一个交点,当运动到秒时,,直接写出的值.‎ ‎【答案】(1)抛物线的解析式为:y=x2-x;(2)证明见解析;(3);.‎ ‎【解析】‎ 试题分析:(1)把A,B两点坐标代入,解方程组求出a,b的值,即可得到二次函数解析式;‎ ‎(2)过点A作AN⊥x轴于点N,则N(-1,0),再求出E点坐标,从而可求tan∠AEN=,再求出直线AF的解析式与抛物线方程联立,求出点G的坐标,则可得到tan∠FHO=,从而得证;‎ ‎(3)进行分类讨论 即可得解.‎ 试题解析:(1)∵点A(-1,1),B(4,6)在抛物线y=ax2+bx上 ‎∴a-b=1,16a+4b=6‎ 解得:a=,b=-‎ ‎∴抛物线的解析式为:y=x2-x ‎(2)过点A作AN⊥x轴于点N,则N(-1,0)‎ ‎∴AN=1‎ 当y=0时,x2-x=0‎ 解得:x=0或1‎ ‎∴E(1,0)‎ ‎∴EN=2‎ ‎∴tan∠AEN=‎ 设直线AF的解析式为y=kx+m ‎∵A (-1,1)在直线AF上,‎ ‎∴-k+m=1‎ 即:k=m-1‎ ‎∴直线AF的解析式可化为:y=(m-1)x+m 与y=x2-x联立,得(m-1)x+m=x2-x ‎∴(x+1)(x-2m)=0‎ ‎∴x=-1或2m ‎∴点G的横坐标为2m ‎∴OH=2m ‎∵OF=m ‎∴tan∠FHO=‎ ‎∴∠AEN=∠FHO ‎∴FH∥AE ‎(3);. ‎ 考点:二次函数综合题.‎ ‎11.(2017湖南怀化第24题)如图1,在平面直角坐标系中,已知抛物线与轴交于,两点,与轴交于点.‎ ‎(1)求抛物线的函数表达式;‎ ‎(2)若点是轴上的一点,且以为顶点的三角形与相似,求点的坐标;‎ ‎(3)如图2,轴玮抛物线相交于点,点是直线下方抛物线上的动点,过点且与轴平行的直线与,分别交于点,,试探究当点运动到何处时,四边形的面积最大,求点的坐标及最大面积;‎ ‎(4)若点为抛物线的顶点,点是该抛物线上的一点,在轴,轴上分别找点,,使四边形的周长最小,求出点,的坐标.‎ ‎【答案】(1) y=x2﹣4x﹣5,(2) D的坐标为(0,1)或(0,);(3) 当t=时,四边形CHEF的面积最大为.(4) P(,0),Q(0,﹣).‎ ‎【解析】‎ 试题分析:(1)根据待定系数法直接抛物线解析式;‎ ‎(2)分两种情况,利用相似三角形的比例式即可求出点D的坐标;‎ ‎(3)先求出直线BC的解析式,进而求出四边形CHEF的面积的函数关系式,即可求出最大值;‎ ‎(4)利用对称性找出点P,Q的位置,进而求出P,Q的坐标.‎ 试题解析:(1)∵点A(﹣1,0),B(5,0)在抛物线y=ax2+bx﹣5上,‎ ‎∴,‎ ‎∴,‎ ‎∴抛物线的表达式为y=x2﹣4x﹣5,‎ ‎(2)如图1,令x=0,则y=﹣5,‎ ‎∴C(0,﹣5),‎ ‎∴OC=OB,‎ ‎∴∠OBC=∠OCB=45°,‎ ‎∴AB=6,BC=5,‎ 要使以B,C,D为顶点的三角形与△ABC相似,则有或,‎ ‎①当时,‎ CD=AB=6,‎ ‎∴D(0,1),‎ ‎②当时,‎ ‎∴,‎ ‎∴CD=,‎ ‎∴D(0,),‎ 即:D的坐标为(0,1)或(0,);‎ ‎(3)设H(t,t2﹣4t﹣5),‎ ‎∵CE∥x轴,‎ ‎∴点E的纵坐标为﹣5,‎ ‎∵E在抛物线上,‎ ‎∴x2﹣4x﹣5=﹣5,∴x=0(舍)或x=4,‎ ‎∴E(4,﹣5),‎ ‎∴CE=4,‎ ‎∵B(5,0),C(0,﹣5),‎ ‎∴直线BC的解析式为y=x﹣5,‎ ‎∴F(t,t﹣5),‎ ‎∴HF=t﹣5﹣(t2﹣4t﹣5)=﹣(t﹣ )2+,‎ ‎∵CE∥x轴,HF∥y轴,‎ ‎∴CE⊥HF,‎ ‎∴S四边形CHEF=CE•HF=﹣2(t﹣)2+,‎ 当t=时,四边形CHEF的面积最大为.‎ ‎(4)如图2,‎ ‎∵K为抛物线的顶点,‎ ‎∴K(2,﹣9),‎ ‎∴K关于y轴的对称点K'(﹣2,﹣9),‎ ‎∵M(4,m)在抛物线上,‎ ‎∴M(4,﹣5),‎ ‎∴点M关于x轴的对称点M'(4,5),‎ ‎∴直线K'M'的解析式为y=x﹣,‎ ‎∴P(,0),Q(0,﹣).‎ 考点:二次函数综合题.‎ ‎12.(2017江苏无锡第27题)如图,以原点O为圆心,3为半径的圆与x轴分别交于A,B两点(点B在点A的右边),P是半径OB上一点,过P且垂直于AB的直线与⊙O分别交于C,D两点(点C在点D的上方),直线AC,DB交于点E.若AC:CE=1:2.‎ ‎(1)求点P的坐标;‎ ‎(2)求过点A和点E,且顶点在直线CD上的抛物线的函数表达式.‎ ‎【答案】(1) P(1,0).(2) y=x2﹣x﹣.‎ ‎(2)由题意设抛物线的解析式为y=a(x+3)(x﹣5),求出E点坐标代入即可解决问题.‎ 试题解析:(1)如图,作EF⊥y轴于F,DC的延长线交EF于H.设H(m,n),则P(m,0),PA=m+3,PB=3﹣m.‎ ‎∵EH∥AP,‎ ‎∴△ACP∽△ECH,‎ ‎∴,‎ ‎∴CH=2n,EH=2m=6,‎ ‎∵CD⊥AB,‎ ‎∴PC=PD=n,‎ ‎∵PB∥HE,‎ ‎∴△DPB∽△DHE,‎ ‎∴,‎ ‎∴,‎ ‎∴m=1,‎ ‎∴P(1,0).‎ ‎(2)由(1)可知,PA=4,HE=8,EF=9,‎ 连接OP,在Rt△OCP中,PC=,‎ ‎∴CH=2PC=4,PH=6,‎ ‎∴E(9,6),‎ ‎∵抛物线的对称轴为CD,‎ ‎∴(﹣3,0)和(5,0)在抛物线上,设抛物线的解析式为y=a(x+3)(x﹣5),把E(9,6)代入得到a=,‎ ‎∴抛物线的解析式为y=(x+3)(x﹣5),即y=x2﹣x﹣.‎ 考点:圆的综合题.‎ ‎13.(2017江苏无锡第28题)如图,已知矩形ABCD中,AB=4,AD=m,动点P从点D出发,在边DA上以每秒1个单位的速度向点A运动,连接CP,作点D关于直线PC的对称点E,设点P的运动时间为t(s).‎ ‎(1)若m=6,求当P,E,B三点在同一直线上时对应的t的值.‎ ‎(2)已知m满足:在动点P从点D到点A的整个运动过程中,有且只有一个时刻t,使点E到直线BC的距离等于3,求所有这样的m的取值范围.‎ ‎【答案】(1) ;(2) ≤m<4.‎ ‎【解析】‎ 试题分析:(1)只要证明△ABD∽△DPC,可得,由此求出PD即可解决问题;‎ ‎(2)分两种情形求出AD的值即可解决问题:①如图2中,当点P与A重合时,点E在BC的下方,点E到BC的距离为3.②如图3中,当点P与A重合时,点E在BC的上方,点E到BC的距离为3‎ 试题解析:(1)如图1中,‎ ‎∵四边形ABCD是矩形,‎ ‎∴∠ADC=∠A=90°,‎ ‎∴∠DCP+∠CPD=90°,‎ ‎∵∠CPD+∠ADB=90°,‎ ‎∴∠ADB=∠PCD,‎ ‎∵∠A=∠CDP=90°,‎ ‎∴△ABD∽△DPC,‎ ‎∴,‎ ‎∴,‎ ‎∴PD=,‎ ‎∴t=s时,B、E、D共线.‎ ‎(2)如图2中,当点P与A重合时,点E在BC的下方,点E到BC的距离为3.‎ 作EQ⊥BC于Q,EM⊥DC于M.则EQ=3,CE=DC=4‎ 易证四边形EMCQ是矩形,‎ ‎∴CM=EQ=3,∠M=90°,‎ ‎∴EM=,‎ ‎∵∠DAC=∠EDM,∠ADC=∠M,‎ ‎∴△ADC∽△DME,‎ ‎,‎ ‎∴,‎ ‎∴AD=4,‎ 如图3中,当点P与A重合时,点E在BC的上方,点E到BC的距离为3.‎ 作EQ⊥BC于Q,延长QE交AD于M.则EQ=3,CE=DC=4‎ 在Rt△ECQ中,QC=DM=,‎ 由△DME∽△CDA,‎ ‎∴,‎ ‎∴,‎ ‎∴AD=,‎ 综上所述,在动点P从点D到点A的整个运动过程中,有且只有一个时刻t,使点E到直线BC的距离等于3,这样的m的取值范围≤m<4.‎ 考点:四边形综合题.‎ ‎14.(2017江苏盐城第24题)如图,△ABC是一块直角三角板,且∠C=90°,∠A=30°,现将圆心为点O的圆形纸片放置在三角板内部.‎ ‎(1)如图①,当圆形纸片与两直角边AC、BC都相切时,试用直尺与圆规作出射线CO;(不写作法与证明,保留作图痕迹)‎ ‎(2)如图②,将圆形纸片沿着三角板的内部边缘滚动1周,回到起点位置时停止,若BC=9,圆形纸片的半径为2,求圆心O运动的路径长.‎ ‎【答案】(1)作图见解析;(2)15+.‎ ‎【解析】‎ 试题分析:(1)作∠ACB的平分线得出圆的一条弦,再作此弦的中垂线可得圆心O,作射线CO即可;‎ ‎(2)添加如图所示辅助线,圆心O的运动路径长为C△OO1O2,先求出△ABC的三边长度,得出其周长,证四边形OEDO1、四边形O1O2HG、四边形OO2IF均为矩形、四边形OECF为正方形,得出∠OO1O2=60°=∠ABC、∠O1OO2=90°,从而知△OO1O2∽△CBA,利用相似三角形的性质即可得出答案.‎ 试题解析:(1)如图①所示,射线OC即为所求;‎ ‎(2)如图,圆心O的运动路径长为C△OO1O2,‎ 过点O1作O1D⊥BC、O1F⊥AC、O1G⊥AB,垂足分别为点D、F、G,‎ 过点O作OE⊥BC,垂足为点E,连接O2B,‎ 过点O2作O2H⊥AB,O2I⊥AC,垂足分别为点H、I,‎ 在Rt△ABC中,∠ACB=90°、∠A=30°,‎ ‎∴AC=,AB=2BC=18,∠ABC=60°,‎ ‎∴C△ABC=9+9+18=27+9,‎ ‎∵O1D⊥BC、O1G⊥AB,‎ ‎∴D、G为切点,‎ ‎∴BD=BG,‎ 在Rt△O1BD和Rt△O1BG中,‎ ‎∵,‎ ‎∴△O1BD≌△O1BG(HL),‎ ‎∴∠O1BG=∠O1BD=30°,‎ 在Rt△O1BD中,∠O1DB=90°,∠O1BD=30°,‎ ‎∴BD=,‎ ‎∴OO1=9-2-2=7-2,‎ ‎∵O1D=OE=2,O1D⊥BC,OE⊥BC,‎ ‎∴O1D∥OE,且O1D=OE,‎ ‎∴四边形OEDO1为平行四边形,‎ ‎∵∠OED=90°,‎ ‎∴四边形OEDO1为矩形,‎ 同理四边形O1O2HG、四边形OO2IF、四边形OECF为矩形,‎ 又OE=OF,‎ ‎∴四边形OECF为正方形,‎ ‎∵∠O1GH=∠CDO1=90°,∠ABC=60°,‎ ‎∴∠GO1D=120°,‎ 又∵∠FO1D=∠O2O1G=90°,‎ ‎∴∠OO1O2=360°-90°-90°=60°=∠ABC,‎ 同理,∠O1OO2=90°,‎ ‎∴△OO1O2∽△CBA,‎ ‎∴,即,‎ ‎∴C△OO1O2=15+,即圆心O运动的路径长为15+.‎ 考点:切线的性质;作图—复杂作图.‎ ‎15.(2017江苏盐城第26题)【探索发现】‎ 如图①,是一张直角三角形纸片,∠B=60°,小明想从中剪出一个以∠B为内角且面积最大的矩形,经过多次操作发现,当沿着中位线DE、EF剪下时,所得的矩形的面积最大,随后,他通过证明验证了其正确性,并得出:矩形的最大面积与原三角形面积的比值为 .‎ ‎【拓展应用】‎ 如图②,在△ABC中,BC=a,BC边上的高AD=h,矩形PQMN的顶点P、N分别在边AB、AC上,顶点Q、M在边BC上,则矩形PQMN面积的最大值为 .(用含a,h的代数式表示)‎ ‎【灵活应用】‎ 如图③,有一块“缺角矩形”ABCDE,AB=32,BC=40,AE=20,CD=16,小明从中剪出了一个面积最大的矩形(∠B为所剪出矩形的内角),求该矩形的面积.‎ ‎【实际应用】‎ 如图④,现有一块四边形的木板余料ABCD,经测量AB=50cm,BC=108cm,CD=60cm,且tanB=tanC=,木匠徐师傅从这块余料中裁出了顶点M、N在边BC上且面积最大的矩形PQMN,求该矩形的面积.‎ ‎【答案】【探索发现】;【拓展应用】;【灵活应用】720; 【实际应用】1944cm2.‎ ‎【解析】‎ 试题分析:【探索发现】:由中位线知EF=BC、ED=AB、由可得;‎ ‎【拓展应用】:由△APN∽△ABC知,可得PN=a-PQ,设PQ=x,由S矩形PQMN=PQ•PN═-(x-)2+,据此可得;‎ ‎【灵活应用】:添加如图1辅助线,取BF中点I,FG的中点K,由矩形性质知AE=EH20、CD=DH=16,分别证△AEF≌△HED、△CDG≌△HDE得AF=DH=16、CG=HE=20,从而判断出中位线IK的两端点在线段AB和DE上,利用【探索发现】结论解答即可;‎ ‎【实际应用】:延长BA、CD交于点E,过点E作EH⊥BC于点H,由tanB=tanC知EB=EC、BH=CH=54,EH=BH=72,继而求得BE=CE=90,可判断中位线PQ的两端点在线段AB、CD上,利用【拓展应用】结论解答可得.‎ 试题解析:【探索发现】‎ ‎∵EF、ED为△ABC中位线,‎ ‎∴ED∥AB,EF∥BC,EF=BC,ED=AB,‎ 又∠B=90°,‎ ‎∴四边形FEDB是矩形,‎ 则 ‎【拓展应用】‎ ‎∵PN∥BC,‎ ‎∴△APN∽△ABC,‎ ‎∴,即,‎ ‎∴PN=a-PQ,‎ 设PQ=x,‎ 则S矩形PQMN=PQ•PN=x(a-x)=-x2+ax=-(x-)2+,‎ ‎∴当PQ=时,S矩形PQMN最大值为,‎ ‎【灵活应用】‎ 如图1,延长BA、DE交于点F,延长BC、ED交于点G,延长AE、CD交于点H,取BF中点I,FG的中点K,‎ 由题意知四边形ABCH是矩形,‎ ‎∵AB=32,BC=40,AE=20,CD=16,‎ ‎∴EH=20、DH=16,‎ ‎∴AE=EH、CD=DH,‎ 在△AEF和△HED中,‎ ‎∵,‎ ‎∴△AEF≌△HED(ASA),‎ ‎∴AF=DH=16,‎ 同理△CDG≌△HDE,‎ ‎∴CG=HE=20,‎ ‎∴BI==24,‎ ‎∵BI=24<32,‎ ‎∴中位线IK的两端点在线段AB和DE上,‎ 过点K作KL⊥BC于点L,‎ 由【探索发现】知矩形的最大面积为×BG•BF=×(40+20)×(32+16)=720,‎ 答:该矩形的面积为720;‎ ‎【实际应用】‎ 如图2,延长BA、CD交于点E,过点E作EH⊥BC于点H,‎ ‎∵tanB=tanC=,‎ ‎∴∠B=∠C,‎ ‎∴EB=EC,‎ ‎∵BC=108cm,且EH⊥BC,‎ ‎∴BH=CH=BC=54cm,‎ ‎∵tanB=,‎ ‎∴EH=BH=×54=72cm,‎ 在Rt△BHE中,BE==90cm,‎ ‎∵AB=50cm,‎ ‎∴AE=40cm,‎ ‎∴BE的中点Q在线段AB上,‎ ‎∵CD=60cm,‎ ‎∴ED=30cm,‎ ‎∴CE的中点P在线段CD上,‎ ‎∴中位线PQ的两端点在线段AB、CD上,‎ 由【拓展应用】知,矩形PQMN的最大面积为BC•EH=1944cm2,‎ 答:该矩形的面积为1944cm2.‎ 考点:四边形综合题.‎ ‎16.(2017江苏盐城第27题)如图,在平面直角坐标系中,直线y=x+2与x轴交于点A,与y轴交于点C,抛物线y=x2+bx+c经过A、C两点,与x轴的另一交点为点B.‎ ‎(1)求抛物线的函数表达式;‎ ‎(2)点D为直线AC上方抛物线上一动点;‎ ‎①连接BC、CD,设直线BD交线段AC于点E,△CDE的面积为S1,△BCE的面积为S2,求的最大值;‎ ‎②过点D作DF⊥AC,垂足为点F,连接CD,是否存在点D,使得△CDF中的某个角恰好等于∠BAC的2倍?若存在,求点D的横坐标;若不存在,请说明理由.‎ ‎【答案】(1) y=-x2-x+2;(2)①;②-2或-.‎ ‎【解析】‎ 试题分析:‎ ‎(1)根据题意得到A(-4,0),C(0,2)代入y=-x2+bx+c,于是得到结论;‎ ‎(2)①如图,令y=0,解方程得到x1=-4,x2=1,求得B(1,0),过D作DM⊥x轴于M,过B作BN⊥x轴交于AC于N,根据相似三角形的性质即可得到结论;‎ ‎②根据勾股定理的逆定理得到△ABC是以∠ACB为直角的直角三角形,取AB的中点P,求得P(-,0),得到PA=PC=PB=,过作x轴的平行线交y轴于R,交AC的延线于G,情况一:如图,∠DCF=2∠BAC=∠DGC+∠CDG,情况二,∠FDC=2∠BAC,解直角三角形即可得到结论.‎ ‎(2)①如图,令y=0,‎ ‎∴-x2-x+2=0,‎ ‎∴x1=-4,x2=1,‎ ‎∴B(1,0),‎ 过D作DM⊥x轴于M,过B作BN⊥x轴交于AC于N,‎ ‎∴DM∥BN,‎ ‎∴△DME∽△BNE,‎ ‎∴,‎ 设D(a,-a2-a+2),‎ ‎∴M(a,a+2),‎ ‎∵B(1.0),‎ ‎∴N(1,),‎ ‎∴;‎ ‎∴当a=2时,的最大值是;‎ ‎②∵A(-4,0),B(1,0),C(0,2),‎ ‎∴AC=2,BC=,AB=5,‎ ‎∴AC2+BC2=AB2,‎ ‎∴△ABC是以∠ACB为直角的直角三角形,取AB的中点P,‎ ‎∴P(-,0),‎ ‎∴PA=PC=PB=,‎ ‎∴∠CPO=2∠BAC,‎ ‎∴tan∠CPO=tan(2∠BAC)=,‎ 过作x轴的平行线交y轴于R,交AC的延长线于G,‎ 情况一:如图,‎ ‎∴∠DCF=2∠BAC=∠DGC+∠CDG,‎ ‎∴∠CDG=∠BAC,‎ ‎∴tan∠CDG=tan∠BAC=,‎ 即=,‎ 令D(a,-a2-a+2),‎ ‎∴DR=-a,RC=-a2-a,‎ ‎∴,‎ ‎∴a1=0(舍去),a2=-2,‎ ‎∴xD=-2,‎ 情况二,∴∠FDC=2∠BAC,‎ ‎∴tan∠FDC=,‎ 设FC=4k,‎ ‎∴DF=3k,DC=5k,‎ ‎∵tan∠DGC=,‎ ‎∴FG=6k,‎ ‎∴CG=2k,DG=3k, ‎ ‎∴RC=k,RG=k,‎ DR=3k-k=k,‎ ‎∴,‎ ‎∴a1=0(舍去),a2=,‎ 点D的横坐标为-2或-.‎ 考点:二次函数综合题.‎ ‎17.(2017甘肃兰州第28题)如图,抛物线与直线交于,两点,直线交轴与点,点是直线上的动点,过点作轴交于点,交抛物线于点.‎ ‎(1)求抛物线的表达式;‎ ‎(2)连接,,当四边形是平行四边形时,求点的坐标;‎ ‎(3)①在轴上存在一点,连接,,当点运动到什么位置时,以为顶点的四边形是矩形?求出此时点的坐标;‎ ‎②在①的前提下,以点为圆心,长为半径作圆,点为上一动点,求的最小值.‎ ‎【答案】(1) y=﹣x2﹣2x+4;(2) G(﹣2,4);(3)①E(﹣2,0).H(0,﹣1);②.‎ ‎【解析】‎ 试题分析: (1)利用待定系数法求出抛物线解析式;‎ ‎(2)先利用待定系数法求出直线AB的解析式,进而利用平行四边形的对边相等建立方程求解即可;‎ ‎(3)①先判断出要以点A,E,F,H为顶点的四边形是矩形,只有EF为对角线,利用中点坐标公式建立方程即可;‎ ‎②先取EG的中点P进而判断出△PEM∽△MEA即可得出PM=AM,连接CP交圆E于M,再求出点P的坐标即可得出结论.‎ 试题解析:(1)∵点A(﹣4,﹣4),B(0,4)在抛物线y=﹣x2+bx+c上,‎ ‎∴,‎ ‎∴,‎ ‎∴抛物线的解析式为y=﹣x2﹣2x+4;‎ ‎(2)设直线AB的解析式为y=kx+n过点A,B,‎ ‎∴ ,‎ ‎∴,‎ ‎∴直线AB的解析式为y=2x+4,‎ 设E(m,2m+4),‎ ‎∴G(m,﹣m2﹣2m+4),‎ ‎∵四边形GEOB是平行四边形,‎ ‎∴EG=OB=4,‎ ‎∴﹣m2﹣2m+4﹣2m﹣4=4,‎ ‎∴m=﹣2,‎ ‎∴G(﹣2,4);‎ ‎(3)①如图1,‎ 由(2)知,直线AB的解析式为y=2x+4,‎ ‎∴设E(a,2a+4),‎ ‎∵直线AC:y=﹣x﹣6,‎ ‎∴F(a,﹣a﹣6),‎ 设H(0,p),‎ ‎∵以点A,E,F,H为顶点的四边形是矩形,‎ ‎∵直线AB的解析式为y=2x+4,直线AC:y=﹣x﹣6,‎ ‎∴AB⊥AC,‎ ‎∴EF为对角线,‎ ‎∴(﹣4+0)=(a+a),(﹣4+p)=(2a+4﹣a﹣6),‎ ‎∴a=﹣2,P=﹣1,‎ ‎∴E(﹣2,0).H(0,﹣1);‎ ‎②如图2,‎ 由①知,E(﹣2,0),H(0,﹣1),A(﹣4,﹣4),‎ ‎∴EH=,AE=2,‎ 设AE交⊙E于G,取EG的中点P,‎ ‎∴PE=,‎ 连接PC交⊙E于M,连接EM,‎ ‎∴EM=EH=,‎ ‎∴=,‎ ‎∵=,‎ ‎∴,‎ ‎∵∠PEM=∠MEA,‎ ‎∴△PEM∽△MEA,‎ ‎∴,‎ ‎∴PM=AM,‎ ‎∴AM+CM的最小值=PC,‎ 设点P(p,2p+4),‎ ‎∵E(﹣2,0),‎ ‎∴PE2=(p+2)2+(2p+4)2=5(p+2)2,‎ ‎∵PE=,‎ ‎∴5(p+2)2=,‎ ‎∴p=﹣或p=﹣(由于E(﹣2,0),所以舍去),‎ ‎∴P(﹣,﹣1),‎ ‎∵C(0,﹣6),‎ ‎∴PC=,‎ 即:AM+CM=.‎ 考点:二次函数综合题.‎ ‎18.(2017贵州黔东南州第24题)如图,⊙M的圆心M(﹣1,2),⊙M经过坐标原点O,与y轴交于点A,经过点A的一条直线l解析式为:y=﹣x+4与x轴交于点B,以M为顶点的抛物线经过x轴上点D(2,0)和点C(﹣4,0).‎ ‎(1)求抛物线的解析式;‎ ‎(2)求证:直线l是⊙M的切线;‎ ‎(3)点P为抛物线上一动点,且PE与直线l垂直,垂足为E,PF∥y轴,交直线l于点F,是否存在这样的点P,使△PEF的面积最小?若存在,请求出此时点P的坐标及△‎ PEF面积的最小值;若不存在,请说明理由.‎ ‎【答案】(1)y=﹣x2﹣x+.(2)证明见解析;(3)P(,)..‎ ‎【解析】‎ 试题分析:(1)设抛物线的解析式为y=a(x﹣2)(x+4),将点M的坐标代入可求得a的值,从而得到抛物线的解析式;‎ ‎(2)连接AM,过点M作MG⊥AD,垂足为G.先求得点A和点B的坐标,可求得,可得到AG、ME、OA、OB的长,然后利用锐角三角函数的定义可证明∠MAG=∠ABD,故此可证明AM⊥AB;‎ ‎(3))先证明∠FPE=∠FBD.则PF:PE:EF=:2:1.则△PEF的面积=PF2,设点P的坐标为(x,﹣x2﹣x+),则F(x,﹣x+4).然后可得到PF与x的函数关系式,最后利用二次函数的性质求解即可.‎ 试题解析:(1)设抛物线的解析式为y=a(x﹣2)(x+4),将点M的坐标代入得:﹣9a=2,解得:a=﹣.‎ ‎∴抛物线的解析式为y=﹣x2﹣x+.‎ ‎(2)连接AM,过点M作MG⊥AD,垂足为G.‎ 把x=0代入y=﹣x+4得:y=4,‎ ‎∴A(0,4).‎ 将y=0代入得:0=﹣x+4,解得x=8,‎ ‎∴B(8,0).‎ ‎∴OA=4,OB=8.‎ ‎∵M(﹣1,2),A(0,4),‎ ‎∴MG=1,AG=2.‎ ‎∴tan∠MAG=tan∠ABO=.‎ ‎∴∠MAG=∠ABO.‎ ‎∵∠OAB+∠ABO=90°,‎ ‎∴∠MAG+∠OAB=90°,即∠MAB=90°.‎ ‎∴l是⊙M的切线.‎ ‎(3)∵∠PFE+∠FPE=90°,∠FBD+∠PFE=90°,‎ ‎∴∠FPE=∠FBD.‎ ‎∴tan∠FPE=.‎ ‎∴PF:PE:EF=:2:1.‎ ‎∴△PEF的面积=PE•EF=PF•PF=PF2.‎ ‎∴当PF最小时,△PEF的面积最小.‎ 设点P的坐标为(x,﹣x2﹣x+,则F(x,﹣x+4).‎ ‎∴PF=(﹣x+4)﹣(﹣x2﹣x+)=﹣x+4+x2+x﹣=x2﹣x+=(x﹣)2+.‎ ‎∴当x=时,PF有最小值,PF的最小值为.‎ ‎∴P(,).‎ ‎∴△PEF的面积的最小值为=×()2=.‎ 考点:二次函数综合题.‎ ‎19.(2017山东烟台第24题)如图,菱形中,对角线相交于点,,动点从点出发,沿线段以的速度向点运动,同时动点从点出发,沿线段以的速度向点运动,当其中一个动点停止运动时另一个动点也随之停止.设运动时间为,以点为圆心,为半径的⊙与射线,线段分别交于点,连接.‎ ‎(1)求的长(用含有的代数式表示),并求出的取值范围;‎ ‎(2)当为何值时,线段与⊙相切?‎ ‎(3)若⊙与线段只有一个公共点,求的取值范围.‎ ‎【答案】(1)BF=t(0<t≤8).(2)t=s时,线段EN与⊙M相切.(3)当0<t≤或<t<8时,⊙M与线段EN只有一个公共点.‎ ‎【解析】‎ 试题分析:(1)连接MF.只要证明MF∥AD,可得,即,解方程即可;‎ ‎(2)当线段EN与⊙M相切时,易知△BEN∽△BOA,可得,即,解方程即可;‎ ‎(3)①由题意可知:当0<t≤时,⊙M与线段EN只有一个公共点.②当F与N重合时,则有t+2t=16,解得t=,观察图象即可解决问题 试题解析:(1)连接MF.‎ ‎∵四边形ABCD是菱形,‎ ‎∴AB=AD,AC⊥BD,OA=OC=6,OB=OD=8,‎ 在Rt△AOB中,AB==10,‎ ‎∵MB=MF,AB=AD,‎ ‎∴∠ABD=∠ADB=∠MFB,‎ ‎∴MF∥AD,‎ ‎∴,‎ ‎∴,‎ ‎∴BF=t(0<t≤8).‎ ‎(2)当线段EN与⊙M相切时,易知△BEN∽△BOA,‎ ‎∴,‎ ‎∴,‎ ‎∴t=.‎ ‎∴t=s时,线段EN与⊙M相切.‎ ‎(3)①由题意可知:当0<t≤时,⊙M与线段EN只有一个公共点.‎ ‎②当F与N重合时,则有t+2t=16,解得t=,‎ 关系图象可知,<t<8时,⊙M与线段EN只有一个公共点.‎ 综上所述,当0<t≤或<t<8时,⊙M与线段EN只有一个公共点.‎ 考点:圆的综合题.‎ ‎20.(2017山东烟台第25题)如图1,抛物线与轴交于两点,与轴交于点,,矩形的边,延长交抛物线于点.‎ ‎(1)求抛物线的表达式;‎ ‎(2)如图2,点是直线上方抛物线上的一个动点,过点作轴的平行线交直线于点,作,垂足为.设的长为,点的横坐标为,求与的函数关系是(不必写出的取值范围),并求出的最大值;‎ ‎(3)如果点是抛物线对称轴上的一点,抛物线上是否存在点,使得以为顶点的四边形是平行四边形?若存在,直接写出所有满足条件的的坐标;若不存在,请说明理由.‎ ‎【答案】(1)抛物线解析式为y=﹣x2﹣x+2;(2)l=﹣(m+)2+,最大值为;(3)(2,﹣)或(﹣4,﹣)或(﹣2,2).‎ ‎【解析】‎ 试题解析:(1)∵矩形OBDC的边CD=1,‎ ‎∴OB=1,‎ ‎∵AB=4,‎ ‎∴OA=3,‎ ‎∴A(﹣3,0),B(1,0),‎ 把A、B两点坐标代入抛物线解析式可得 ‎,‎ 解得,‎ ‎∴抛物线解析式为y=﹣x2﹣x+2;‎ ‎(2)在y=﹣x2﹣x+2中,令y=2可得2=﹣x2﹣x+2,解得x=0或x=﹣2,‎ ‎∴E(﹣2,2),‎ ‎∴直线OE解析式为y=﹣x,‎ 由题意可得P(m,﹣ m2﹣m+2),‎ ‎∵PG∥y轴,‎ ‎∴G(m,﹣m),‎ ‎∵P在直线OE的上方,‎ ‎∴PG=﹣m2﹣m+2﹣(﹣m)=﹣m2﹣m+2=﹣(m+)2+,‎ ‎∵直线OE解析式为y=﹣x,‎ ‎∴∠PGH=∠COE=45°,‎ ‎∴l=PG= [﹣(m+)2+]=﹣(m+)2+,‎ ‎∴当m=﹣时,l有最大值,最大值为;‎ ‎(3)①当AC为平行四边形的边时,则有MN∥AC,且MN=AC,如图,过M作对称轴的垂线,垂足为F,设AC交对称轴于点L,‎ 则∠ALF=∠ACO=∠FNM,‎ 在△MFN和△AOC中 ‎ ‎ ‎∴△MFN≌△AOC(AAS),‎ ‎∴MF=AO=3,‎ ‎∴点M到对称轴的距离为3,‎ 又y=﹣x2﹣x+2,‎ ‎∴抛物线对称轴为x=﹣1,‎ 设M点坐标为(x,y),则|x+1|=3,解得x=2或x=﹣4,‎ 当x=2时,y=﹣,当x=﹣4时,y=,‎ ‎∴M点坐标为(2,﹣)或(﹣4,﹣);‎ ‎②当AC为对角线时,设AC的中点为K,‎ ‎∵A(﹣3,0),C(0,2),‎ ‎∴K(﹣,1),‎ ‎∵点N在对称轴上,‎ ‎∴点N的横坐标为﹣1,‎ 设M点横坐标为x,‎ ‎∴x+(﹣1)=2×(﹣)=﹣3,解得x=﹣2,此时y=2,‎ ‎∴M(﹣2,2);‎ 综上可知点M的坐标为(2,﹣)或(﹣4,﹣)或(﹣2,2).‎ 考点:二次函数综合题.‎ ‎21.(2017四川泸州第25题)如图,已知二次函数y=ax2+bx+c(a≠0)的图象经过A(-1,0)、B(4,0)、C(0,2)三点.‎ ‎(1)求该二次函数的解析式;‎ ‎(2)点D是该二次函数图象上的一点,且满足∠DBA=∠CAO(O是坐标原点),求点D的坐标;‎ ‎(3)点P是该二次函数图象上位于一象限上的一动点,连接PA分别交BC,y轴与点E、F,若△PEB、△CEF的面积分别为S1、S2,求S1-S2的最大值.‎ ‎【答案】‎ ‎【解析】‎ 试题分析:(1)由A、B、C三点的坐标,利用待定系数法可求得抛物线解析式;‎ ‎(2)当点D在x轴上方时,则可知当CD∥AB时,满足条件,由对称性可求得D点坐标;当点D在x轴下方时,可证得BD∥AC,利用AC的解析式可求得直线BD的解析式,再联立直线BD和抛物线的解析式可求得D点坐标;‎ ‎(3)过点P作PH∥y轴交直线BC于点H,可设出P点坐标,从而可表示出PH的长,可表示出△PEB的面积,进一步可表示出直线AP的解析式,可求得F点的坐标,联立直线BC和PA的解析式,可表示出E点横坐标,从而可表示出△CEF的面积,再利用二次函数的性质可求得S1-S2的最大值.‎ 试题解析:(1)由题意可得,解得,‎ ‎∴抛物线解析式为y=-;‎ ‎(2)当点D在x轴上方时,过C作CD∥AB交抛物线于点D,如图1,‎ ‎∵A、B关于对称轴对称,C、D关于对称轴对称,‎ ‎∴四边形ABDC为等腰梯形,‎ ‎∴∠CAO=∠DBA,即点D满足条件,‎ ‎∴D(3,2);‎ 当点D在x轴下方时,‎ ‎∵∠DBA=∠CAO,‎ ‎∴BD∥AC,‎ ‎∵C(0,2),‎ ‎∴可设直线AC解析式为y=kx+2,把A(-1,0)代入可求得k=2,‎ ‎∴直线AC解析式为y=2x+2,‎ ‎∴可设直线BD解析式为y=2x+m,把B(4,0)代入可求得m=-8,‎ ‎∴直线BD解析式为y=2x-8,‎ 联立直线BD和抛物线解析式可得 ‎,解得或,‎ ‎∴D(-5,-18);‎ 综上可知满足条件的点D的坐标为(3,2)或(-5,-18);‎ ‎(3)过点P作PH∥y轴交直线BC于点H,如图2,‎ 设P(t,-t+2),‎ 由B、C两点的坐标可求得直线BC的解析式为y=- ,‎ ‎∴H(t,-),‎ ‎∴PH=yP-yH=- ‎ ‎=-,‎ 设直线AP的解析式为y=px+q,‎ ‎∴,解得,‎ ‎∴直线AP的解析式为y=(-t+2)(x+1),令x=0可得y=2-t,‎ ‎∴F(0,2-t),‎ ‎∴CF=2-(2-t)=t,‎ 联立直线AP和直线BC解析式可得 ‎,解得x=,即E点的横坐标为,‎ ‎∴S1=PH(xB-xE)=(-t2+2t)(5-),S2=••,‎ ‎∴S1-S2=(-t2+2t)(5-)-••,=-t2+5t=-(t-)2+,‎ ‎∴当t=时,有S1-S2有最大值,最大值为.‎ 考点:二次函数综合题.‎ ‎22.(2017四川宜宾第24题)如图,抛物线y=﹣x2+bx+c与x轴分别交于A(﹣1,0),B(5,0)两点.‎ ‎(1)求抛物线的解析式;‎ ‎(2)在第二象限内取一点C,作CD垂直X轴于点D,链接AC,且AD=5,CD=8,将Rt△ACD沿x轴向右平移m个单位,当点C落在抛物线上时,求m的值;‎ ‎(3)在(2)的条件下,当点C第一次落在抛物线上记为点E,点P是抛物线对称轴上一点.试探究:在抛物线上是否存在点Q,使以点B、E、P、Q为顶点的四边形是平行四边形?若存在,请出点Q的坐标;若不存在,请说明理由.‎ ‎【答案】(1)抛物线解析式为y=﹣x2+4x+5;(2)m的值为7或9;(3)Q点的坐标为(﹣2,﹣7)或(6,﹣7)或(4,5).‎ ‎【解析】‎ 试题分析:(1)由A、B的坐标,利用待定系数法可求得抛物线的解析式;‎ ‎(2)由题意可求得C点坐标,设平移后的点C的对应点为C′,则C′点的纵坐标为8,代入抛物线解析式可求得C′点的坐标,则可求得平移的单位,可求得m的值;‎ ‎(3)由(2)可求得E点坐标,连接BE交对称轴于点M,过E作EF⊥x轴于点F,当BE为平行四边形的边时,过Q作对称轴的垂线,垂足为N,则可证得△PQN≌△EFB,可求得QN,即可求得Q到对称轴的距离,则可求得Q点的横坐标,代入抛物线解析式可求得Q点坐标;当BE为对角线时,由B、E的坐标可求得线段BE的中点坐标,设Q(x,y),由P点的横坐标则可求得Q点的横坐标,代入抛物线解析式可求得Q点的坐标.‎ 试题解析:(1)∵抛物线y=﹣x2+bx+c与x轴分别交于A(﹣1,0),B(5,0)两点,‎ ‎∴,解得,‎ ‎∴抛物线解析式为y=﹣x2+4x+5;‎ ‎(2)∵AD=5,且OA=1,‎ ‎∴OD=6,且CD=8,‎ ‎∴C(﹣6,8),‎ 设平移后的点C的对应点为C′,则C′点的纵坐标为8,‎ 代入抛物线解析式可得8=﹣x2+4x+5,解得x=1或x=3,‎ ‎∴C′点的坐标为(1,8)或(3,8),‎ ‎∵C(﹣6,8),‎ ‎∴当点C落在抛物线上时,向右平移了7或9个单位,‎ ‎∴m的值为7或9;‎ ‎(3)∵y=﹣x2+4x+5=﹣(x﹣2)2+9,‎ ‎∴抛物线对称轴为x=2,‎ ‎∴可设P(2,t),‎ 由(2)可知E点坐标为(1,8),‎ ‎①当BE为平行四边形的边时,连接BE交对称轴于点M,过E作EF⊥x轴于点F,当BE为平行四边形的边时,过Q作对称轴的垂线,垂足为N,如图,‎ 则∠BEF=∠BMP=∠QPN,‎ 在△PQN和△EFB中 ‎∴△PQN≌△EFB(AAS),‎ ‎∴NQ=BF=OB﹣OF=5﹣1=4,‎ 设Q(x,y),则QN=|x﹣2|,‎ ‎∴|x﹣2|=4,解得x=﹣2或x=6,‎ 当x=﹣2或x=6时,代入抛物线解析式可求得y=﹣7,‎ ‎∴Q点坐标为(﹣2,﹣7)或(6,﹣7);‎ ‎②当BE为对角线时,‎ ‎∵B(5,0),E(1,8),‎ ‎∴线段BE的中点坐标为(3,4),则线段PQ的中点坐标为(3,4),‎ 设Q(x,y),且P(2,t),‎ ‎∴x+2=3×2,解得x=4,把x=4代入抛物线解析式可求得y=5,‎ ‎∴Q(4,5);‎ 综上可知Q点的坐标为(﹣2,﹣7)或(6,﹣7)或(4,5).‎ 考点:二次函数综合题.‎ ‎23.(2017四川自贡第25题)如图1,在平面直角坐标系,O为坐标原点,点A(﹣1,0),点B(0,).‎ ‎(1)求∠BAO的度数;‎ ‎(2)如图1,将△AOB绕点O顺时针得△A′OB′,当A′恰好落在AB边上时,设△AB′O的面积为S1,‎ ‎△BA′O的面积为S2,S1与S2有何关系?为什么?‎ ‎(3)若将△AOB绕点O顺时针旋转到如图2所示的位置,S1与S2的关系发生变化了吗?证明你的判断.‎ ‎【答案】(1) ∠BAO=60°;(2) S1=S2;(3) S1=S2不发生变化;理由见解析.‎ ‎【解析】‎ 试题分析:(1)先求出OA,OB,再利用锐角三角函数即可得出结论;‎ ‎(2)根据等边三角形的性质可得AO=AA',再根据直角三角形30°角所对的直角边等斜边的一半求出AO=AB,然后求出AO=AA’,,然后再根据等边三角形的性质求出点O到AB的距离等于点A'到AO的距离,然后根据等底等高的三角形的面积相等解答;‎ ‎(3)根据旋转的性质可得BO=OB',AA'=OA',再求出∠AON=∠A'OM,然后再证明ΔAON≌ΔA'OM,可得AN=A'M,然后利用等底等高的三角形面积相等证明.‎ 试题解析:(1)∵A(﹣1,0),B(0, ),‎ ‎∴OA=1,OB=, ‎ 在Rt△AOB中,tan∠BAO==,‎ ‎∴∠BAO=60°;‎ ‎(2)∵∠BAO=60°,∠AOB=90°,‎ ‎∴∠ABO=30°,‎ ‎∴CA'=AC=AB,‎ ‎∴OA'=AA'=AO,‎ 根据等边三角形的性质可得,△AOA'的边AO、AA'上的高相等,‎ ‎∴△BA'O的面积和△AB'O的面积相等(等底等高的三角形的面积相等),‎ 即S1=S2.‎ ‎(3)S1=S2不发生变化;‎ 理由:如图,过点'作A'M⊥OB.过点A作AN⊥OB'交B'O的延长线于N,‎ ‎∵△A'B'O是由△ABO绕点O旋转得到,‎ ‎∴BO=OB',AO=OA',‎ ‎∵∠AON+∠BON=90°,∠A'OM+∠BON=180°﹣90°=90°,‎ ‎∴∠AON=∠A'OM,‎ 在△AON和△A'OM中,‎ ‎,‎ ‎∴△AON≌△A'OM(AAS),‎ ‎∴AN=A'M,‎ ‎∴△BOA'的面积和△AB'O的面积相等(等底等高的三角形的面积相等),‎ 即S1=S2.‎ 考点:几何变换综合题.‎ ‎24.(2017新疆建设兵团第23题)如图,抛物线y=﹣x2+x+2与x轴交于点A,B,与y轴交于点C.‎ ‎(1)试求A,B,C的坐标;‎ ‎(2)将△ABC绕AB中点M旋转180°,得到△BAD.3‎ ‎①求点D的坐标;‎ ‎②判断四边形ADBC的形状,并说明理由;‎ ‎(3)在该抛物线对称轴上是否存在点P,使△BMP与△BAD相似?若存在,请直接写出所有满足条件的P点的坐标;若不存在,请说明理由.‎ ‎【答案】(1) A(﹣1,0),B(4,0),C(0,2);(2)①D(3,﹣2);②四边形ADBC是矩形;理由见解析,(3) 点P的坐标为:(1.5,1.25),(1.5,﹣1.25),(1.5,5),(1.5,﹣5).‎ ‎ ‎ ‎【解析】‎ 试题分析:(1)直接利用y=0,x=0分别得出A,B,C的坐标;‎ ‎(2)①利用旋转的性质结合三角形各边长得出D点坐标;‎ ‎②利用平行四边形的判定方法结合勾股定理的逆定理得出四边形ADBC的形状;‎ ‎(3)直接利用相似三角形的判定与性质结合三角形各边长进而得出答案.‎ 试题解析:(1)当y=0时,0=﹣x2+x+2,‎ 解得:x1=﹣1,x2=4,‎ 则A(﹣1,0),B(4,0),‎ 当x=0时,y=2,‎ 故C(0,2);‎ ‎(2)①过点D作DE⊥x轴于点E,‎ ‎∵将△ABC绕AB中点M旋转180°,得到△BAD,‎ ‎∴DE=2,AO=BE=1,OM=ME=1.5,‎ ‎∴D(3,﹣2);‎ ‎②∵将△ABC绕AB中点M旋转180°,得到△BAD,‎ ‎∴AC=BD,AD=BC,‎ ‎∴四边形ADBC是平行四边形,‎ ‎∵AC=,BC=,AB=5,‎ ‎∴AC2+BC2=AB2,‎ ‎∴△ACB是直角三角形,‎ ‎∴∠ACB=90°,‎ ‎∴四边形ADBC是矩形;‎ ‎(3)由题意可得:BD=,AD=2,‎ 则,‎ 当△BMP∽△ADB时,‎ ‎,‎ 可得:BM=2.5,‎ 则PM=1.25,‎ 故P(1.5,1.25),‎ 当△BMP1∽△ABD时,‎ P1(1.5,﹣1.25),‎ 当△BMP2∽△BDA时,‎ 可得:P2(1.5,5),‎ 当△BMP3∽△BDA时,‎ 可得:P3(1.5,﹣5),‎ 综上所述:点P的坐标为:(1.5,1.25),(1.5,﹣1.25),(1.5,5),(1.5,﹣5).‎ 考点:二次函数综合题.‎ ‎25.(2017江苏徐州第27题)如图,已知二次函数的图象与轴交于两点与轴交于点,⊙的半径为为⊙上一动点.‎ ‎(1)点的坐标分别为( ),( );‎ ‎(2)是否存在点,使得为直角三角形?若存在,求出点的坐标;若不存在,请说明理由;‎ ‎ (3)连接,若为的中点,连接,则的最大值= .‎ ‎ ‎ ‎【答案】(1)3,0;0,-4;(2)(-1,-2)或((,),或(,--4)或(--,);(3).‎ ‎【解析】‎ 试题分析:(1)在抛物线解析式中令y=0可求得B点坐标,令x=0可求得C点坐标;‎ ‎(2)①当PB与⊙相切时,△PBC为直角三角形,如图1,连接BC,根据勾股定理得到BC=5,BP2=2,过P2作P2E⊥x轴于E,P2F⊥y轴于F,根据相似三角形的性质得到,设OC=P2E=2x,CP2=OE=x,得到BE=3-x,CF=2x-4,于是得到FP2=,EP2=,求得P2(,-),过P1作P1G⊥x轴于G,P1H⊥y轴于H,同理求得P1(-1,-2),②当BC⊥PC时,△PBC为直角三角形,根据相似三角形的判定和性质即可得到结论;‎ ‎(3)如图2,当PB与⊙C相切时,OE的值最大,过E作EM⊥y轴于M,过P作PF⊥y轴于F,根据平行线等分线段定理得到ME=(OB+PF)=,OM=MF=OF=,根据勾股定理即可得到结论.‎ 试题解析:(1)在y=x2-4中,令y=0,则x=±3,令x=0,则y=-4,‎ ‎∴B(3,0),C(0,-4);‎ ‎(2)存在点P,使得△PBC为直角三角形,‎ ‎①当PB与⊙相切时,△PBC为直角三角形,如图(2)a,连接BC,‎ ‎∵OB=3.OC=4,‎ ‎∴BC=5,‎ ‎∵CP2⊥BP2,CP2=,‎ ‎∴BP2=2,‎ 过P2作P2E⊥x轴于E,P2F⊥y轴于F,则△CP2F∽△BP2E,四边形OCP2B是矩形,‎ ‎∴, ‎ 设OC=P2E=2x,CP2=OE=x,‎ ‎∴BE=3-x,CF=2x-4,‎ ‎∴,‎ ‎∴x=,2x=,‎ ‎∴FP2=,EP2=,‎ ‎∴P2(,),‎ 过P1作P1G⊥x轴于G,P1H⊥y轴于H,‎ 同理求得P1(-1,-2),‎ ‎②当BC⊥PC时,△PBC为直角三角形,过P4作P4H⊥y轴于H,则△BOC∽△CHP4,‎ ‎∴,‎ ‎∴CH=,P4H=,‎ ‎∴P4(,--4);‎ 同理P3(-,);‎ 综上所述:点P的坐标为:(-1,-2)或((,),或(,--4)或(--,);‎ ‎(3)如图(3),当PB与⊙C相切时,PB与y 轴的距离最大,OE的值最大,‎ ‎∵过E作EM⊥y轴于M,过P作PF⊥y轴于F,‎ ‎∴OB∥EM∥PF,‎ ‎∵E为PB的中点,‎ ‎∴ME=(OB+PF)=,OM=MF=OF=,‎ ‎∴OE=.‎ 考点:二次函数综合题.‎ ‎26.(2017浙江嘉兴第23题)如图,是的中线,是线段上一点(不与点重合).交于点,,连结.‎ ‎(1)如图1,当点与重合时,求证:四边形是平行四边形;‎ ‎(2)如图2,当点不与重合时,(1)中的结论还成立吗?请说明理由.‎ ‎(3)如图3,延长交于点,若,且.‎ ‎①求的度数;‎ ‎②当,时,求的长.‎ ‎【答案】(1)证明见解析(2)成立,理由见解析;(3)①30°.②1+.‎ ‎【解析】‎ 试题分析:(1)只要证明AE=BM,AE∥BM即可解决问题;‎ ‎(2)成立.如图2中,过点M作MG∥DE交CE于G.由四边形DMGE是平行四边形,推出ED=GM,且ED∥GM,由(1)可知AB=GM,AB∥GM,可知AB∥DE,AB=DE,即可推出四边形ABDE是平行四边形;‎ ‎(3)①如图3中,取线段HC的中点I,连接MI,只要证明MI=AM,MI⊥AC,即可解决问题;‎ ‎②设DH=x,则AH=‎ x,AD=2x,推出AM=4+2x,BH=4+2x,由四边形ABDE是平行四边形,推出DF∥AB,推出,可得,解方程即可;‎ 试题解析:(1)证明:如图1中,‎ ‎∵DE∥AB,‎ ‎∴∠EDC=∠ABM,‎ ‎∵CE∥AM,‎ ‎∴∠ECD=∠ADB,‎ ‎∵AM是△ABC的中线,且D与M重合,‎ ‎∴BD=DC,‎ ‎∴△ABD≌△EDC,‎ ‎∴AB=ED,∵AB∥ED,‎ ‎∴四边形ABDE是平行四边形.‎ ‎(2)结论:成立.理由如下:‎ 如图2中,过点M作MG∥DE交CE于G.‎ ‎∵CE∥AM,‎ ‎∴四边形DMGE是平行四边形,‎ ‎∴ED=GM,且ED∥GM,‎ 由(1)可知AB=GM,AB∥GM,‎ ‎∴AB∥DE,AB=DE,‎ ‎∴四边形ABDE是平行四边形.‎ ‎(3)①如图3中,取线段HC的中点I,连接MI,‎ ‎∵BM=MC,‎ ‎∴MI是△BHC的中位线,‎ ‎∴∥BH,MI=BH,‎ ‎∵BH⊥AC,且BH=AM.‎ ‎∴MI=AM,MI⊥AC,‎ ‎∴∠CAM=30°.‎ ‎②设DH=x,则AH=x,AD=2x,‎ ‎∴AM=4+2x,‎ ‎∴BH=4+2x,‎ ‎∵四边形ABDE是平行四边形,‎ ‎∴DF∥AB,‎ ‎∴,‎ ‎∴,‎ 解得x=1+或1-(舍弃),‎ ‎∴DH=1+.‎ 考点:四边形综合题.‎ ‎27. (2017浙江嘉兴第24题)如图,某日的钱塘江观潮信息如表:‎ 按上述信息,小红将“交叉潮”形成后潮头与乙地之间的距离(千米)与时间(分钟)的函数关系用图3表示,其中:“11:40时甲地‘交叉潮’的潮头离乙地12千米”记为点,点坐标为,曲线可用二次函数(,是常数)刻画.‎ ‎(1)求的值,并求出潮头从甲地到乙地的速度;‎ ‎(2)11:59时,小红骑单车从乙地出发,沿江边公路以千米/分的速度往甲地方向去看潮,问她几分钟后与潮头相遇?‎ ‎(3)相遇后,小红立即调转车头,沿江边公路按潮头速度与潮头并行,但潮头过乙地后均匀加速,而单车最高速度为千米/分,小红逐渐落后,问小红与潮头相遇到落后潮头1.8千米共需多长时间?(潮水加速阶段速度,是加速前的速度).‎ ‎【答案】(1)m=30;0.4千米/分钟;(2)5分钟;(3)小红与潮头相遇到潮头离她1.8千米外共需要26分钟.‎ ‎【解析】‎ 试题分析:(1)由题意可知:经过30分钟后到达乙地,从而可知m=30,由于甲地到乙地是匀速运动,所以利用路程除以时间即可求出速度;‎ ‎(2)由于潮头的速度为0.4千米/分钟,所以到11:59时,潮头已前进19×0.4=7.6千米,设小红出发x分钟,根据题意列出方程即可求出x的值,‎ ‎(3)先求出s的解析式,根据潮水加速阶段的关系式,求出潮头的速度达到单车最高速度0.48千米/分钟时所对应的时间t,从而可知潮头与乙地之间的距离s,设她离乙地的距离为s1,则s1与时间t的函数关系式为s1=0.48t+h(t≥35),当t=35时,s1=s= ,从而可求出h的值,最后潮头与小红相距1.8千米时,即s-s1=1.8,从而可求出t的值,由于小红与潮头相遇后,按潮头速度与潮头并行到达乙地用时6分钟,共需要时间为6+50-30=26分钟,‎ ‎(3)把(30,0),C(55,15)代入s=t2+bt+c,‎ 解得:b=-,c=-,‎ ‎∴s=t2-t-‎ ‎∵v0=0.4,‎ ‎∴v=(t-30)+,‎ 当潮头的速度达到单车最高速度0.48千米/分钟,‎ 此时v=0.48,‎ ‎∴0.48=(t-30)+,‎ ‎∴t=35,‎ 当t=35时,‎ s=t2-t-=,‎ ‎∴从t=35分(12:15时)开始,潮头快于小红速度奔向丙地,小红逐渐落后,当小红仍以0.48千米/分的速度匀速追赶潮头.‎ 设她离乙地的距离为s1,则s1与时间t的函数关系式为s1=0.48t+h(t≥35),‎ 当t=35时,s1=s=,代入可得:h=-,‎ ‎∴s1=t-‎ 最后潮头与小红相距1.8千米时,即s-s1=1.8,‎ ‎∴t2-t--t+=1.8‎ 解得:t=50或t=20(不符合题意,舍去),‎ ‎∴t=50,‎ 小红与潮头相遇后,按潮头速度与潮头并行到达乙地用时6分钟,‎ ‎∴共需要时间为6+50-30=26分钟,‎ ‎∴小红与潮头相遇到潮头离她1.8千米外共需要26分钟.‎ 考点:二次函数的应用.‎

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