2018中考数学复习难题突破专题六:平行四边形存在性问题(浙江)
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资料简介
难题突破专题六 平行四边形存在性问题 存在性问题是指判断满足某种条件的事物是否存在的问题,这类问题的知识覆盖面较广,综合性较强,题意构思非常精巧,解题方法灵活,对学生分析问题和解决问题的能力要求较高,是近几年各地中考的“热点”.解这类题目的一般思路是:假设存在→推理论证→得出结论.若能导出合理的结果,就做出“存在”的判断;若导出矛盾,就做出不存在的判断.‎ 类型1 已知三定点,探究第四个点,使之构成平行四边形 ‎1 如图Z6-1,在平面直角坐标系中,已知点A(-3,4),B(-6,-2),C(6,-2),若以点A,B,C为顶点作一个平行四边形,试写出第四个顶点D的坐标,你的答案唯一吗?‎ 图Z6-1‎ ‎ 例题分层分析 ‎ ‎(1)符合条件的点D有________个.‎ ‎(2)如何进行分类?‎ ‎2 如图Z6-2,抛物线y=x2-2x-3与x轴的负半轴交于A点,与y轴交于C点,顶点是M,经过C,M两点作直线与x轴交于点N.‎ 图Z6-2‎ ‎(1)直接写出点A,C,N的坐标.‎ ‎(2)在抛物线上是否存在这样的点P,使以点P,A,C,N为顶点的四边形为平行四边形?若存在,求出点P的坐标;若不存在,请说明理由.‎ ‎ 例题分层分析 ‎ ‎(1)分别令________和________即可求得A,C两点的坐标,由抛物线的函数表达式即可求得顶点M的坐标,‎ 然后求出直线CM直线的函数表达式便可求得点N的坐标.‎ ‎(2)根据例1的方法,先求出使得以点P,A,C,N为顶点的四边形为平行四边形的点P的坐标,然后逐一代入抛物线的函数表达式验证得符合条件的点P.‎ ‎ 解题方法点析 ‎ 已知三定点,探求第四个点,使之构成平行四边形,可以按对角线进行分类,然后利用中点坐标公式求出点的坐标,再验证是否符合限制条件.‎ 类型2 已知两个定点,探求限定条件下的另两个动点,使之构成平行四边形 ‎3 如图Z6-3,矩形OABC在平面直角坐标系xOy中,点A在x轴的正半轴上,点C在y轴的正半轴上,OA=4,OC=3,若抛物线的顶点在BC边上,且抛物线经过O,A两点,直线AC交抛物线于点D.‎ 图Z6-3‎ ‎(1)求抛物线的函数表达式.‎ ‎(2)求点D的坐标.‎ ‎(3)若点M在抛物线上,点N在x轴上,是否存在以点A,D,M,N为顶点的四边形是平行四边形?若存在,求出点N的坐标;若不存在,请说明理由.‎ ‎ 例题分层分析 ‎ ‎(1)由OA的长度确定出点A的坐标,再利用对称性得到顶点坐标,设出抛物线的顶点形式____________,将________的坐标代入求出a的值,即可确定出抛物线的函数表达式.‎ ‎(2)设直线AC的函数表达式为y=kx+b,将点A,C的坐标代入求出k与b的值,确定出直线AC的函数表达式,与____________联立即可求出点D的坐标.‎ ‎(3)存在,分两种情况考虑:‎ ‎①若AD为平行四边形的对角线,则有MD∥________,MD=________;‎ ‎②若AD为平行四边形的一边,则MN∥________,MN=________,此时通过画图可知有两种情况.‎ ‎4 如图Z6-4,抛物线y=ax2+bx+c(a≠0)与y轴交于点C(0,4),与x轴交于点A和点B,其中点A的坐标为(-2,0),抛物线的对称轴x=1与抛物线交于点D,与直线BC交于点E.‎ ‎(1)求抛物线的函数表达式.‎ ‎(2)若点F是直线BC上方的抛物线上的一个动点,是否存在点F使四边形ABFC的面积为17?若存在,求出点F的坐标;若不存在,请说明理由.‎ 图Z6-4‎ ‎(3)平行于DE的一条动直线l与直线BC相交于点P,与抛物线相交于点Q,若以点D,E,P,Q为顶点的四边形是平行四边形,求点P的坐标.‎ ‎ 例题分层分析 ‎ ‎(1)由C(0,4),A(-2,0)和对称轴x=1可得三个关系式,分别是①__________,②__________,③________,然后联立①②③,即可求得a,b,c,从而得到函数表达式.‎ ‎(2)假设存在满足条件的点F,连结BF,CF,OF,过点F作FH⊥x轴于点H,FG⊥y轴于点G.设点F的横坐标为t,则点F的坐标可表示为________,然后分别用t表示出△OBF,△OFC的面积,而△AOC的面积为________,然后根据四边形的面积为17,得到关于t的方程,解该方程即可判断是否存在符合条件的点F.‎ ‎(3)先运用待定系数法求出直线BC的函数表达式为________,再求出抛物线的顶点坐标为________,由点E在直线BC上,得到点E的坐标为________,从而求得DE=________.若以点D,E,P,Q为顶点的四边形是平行四边形,因为DE∥PQ,所以只需DE=PQ.设点P的横坐标是m,则可表示出点P的坐标为______________,点Q的坐标是______________,然后再进行分类讨论.①当0<m<4时,PQ=________________,②当m<0或m>4时,PQ=______________,再根据DE=PQ,即可得到关于m的方程,从而求得符合条件的点P的坐标.‎ ‎ 解题方法点析 ‎ 对于两个定点、两个动点的问题,一般思路是先用一个未知数假设一个相对较简单的动点坐标,然后把这三点看成定点,用该未知数表示另一个动点的坐标,最后再根据动点应满足的条件,求出相应点的坐标.‎ 专 题 训 练 ‎1.[2017·临沂] 如图Z6-5,抛物线y=ax2+bx-3经过点A(2,-3),与x轴负半轴交于点B,与y轴交于点C,且OC=3OB.‎ ‎(1)求抛物线的解析式.‎ ‎(2)点D在y轴上,且∠BDO=∠BAC,求点D的坐标.‎ ‎(3)点M在抛物线上,点N在抛物线的对称轴上,是否存在以点A,B,M,N为顶点的四边形是平行四边形?若存在,求出所有符合条件的点M的坐标;若不存在,请说明理由.‎ 图Z6-5‎ ‎2.[2017·泰安] 如图Z6-6,是将抛物线y=-x2平移后得到的抛物线,其对称轴为直线x=1,与x轴的一个交点为A(-1,0),另一个交点为B,与y轴的交点为C.‎ ‎(1)求抛物线的函数表达式.‎ ‎(2)若点N为抛物线上一点,且BC⊥NC,求点N的坐标.‎ ‎(3)点P是抛物线上一点,点Q是一次函数y=x+的图象上一点,若四边形OAPQ为平行四边形,则这样的点P,Q是否存在?若存在,分别求出点P,Q的坐标;若不存在,说明理由.‎ 图Z6-6‎ ‎3.[2017·宜宾] 如图Z6-7,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,连结AC,且AD=5,CD=8,将Rt△ACD沿x轴向右平移m个单位长度,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时记为点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,请求出点Q的坐标;若不存在,请说明理由.‎ 图Z6-7‎ ‎4.[2017·齐齐哈尔] 如图Z6-8,在平面直角坐标系中,把矩形OABC沿对角线AC所在的直线折叠,点B落在点D处,DC与y轴相交于点E.矩形OABC的边OC,OA的长是关于x的一元二次方程x2-12x+32=0的两个根,且OA>OC.‎ ‎(1)求线段OA,OC的长.‎ ‎(2)证明△ADE≌△COE,并求出线段OE的长.‎ ‎(3)直接写出点D的坐标.‎ ‎(4)若F是直线AC上的一个动点,在平面直角坐标系内是否存在点P,使以点E,C,P,F 为顶点的四边形是菱形?若存在,请直接写出P点的坐标;若不存在,请说明理由.‎ 图Z6-8‎ 参考答案 类型1 已知三定点,探究第四个点,使之构成平行四边形 例1 【例题分层分析】‎ ‎(1)3 (2)分别以AB,BC,AC为平行四边形的对角线.‎ 解:答案不唯一,有三种情况:若AB为平行四边形的对角线,则点D的坐标为(-15,4);若BC为平行四边形的对角线,则点D的坐标为(3,-8);若AC为平行四边形的对角线,则点D的坐标为(9,4).‎ 例2 【例题分层分析】‎ ‎(1)y=0 x=0‎ 解:(1)A(-1,0),C(0,-3),N(-3,0).‎ ‎(2)存在.若AC为平行四边形的对角线,则点P的坐标为(2,-3);若AN为平行四边形的对角线,则点P的坐标为(-4,3);若CN为平行四边形的对角线,则点P的坐标为(-2,-3).把这三个点的坐标分别代入验证,得点P(2,-3)在该抛物线上,因此存在符合条件的点P,点P的坐标为(2,-3).‎ 类型2 已知两个定点,探求限定条件下的另两个动点,使之构成平行四边形 例3 【例题分层分析】‎ ‎(1)y=a(x-2)2+3 点A ‎(2)抛物线的函数表达式 ‎(3)AD AD AN AN 解:(1)设抛物线的顶点为E,根据题意,得E(2,3).‎ 设抛物线的函数表达式为y=a(x-2)2+3,‎ 将(4,0)代入,得0=‎4a+3,即a=-,‎ ‎∴抛物线的函数表达式为y=-(x-2)2+3=-x2+3x.‎ ‎(2)设直线AC的函数表达式为y=kx+b(k≠0),‎ 将(4,0),(0,3)代入,‎ 得解得 故直线AC的函数表达式为y=-x+3,‎ 将直线AC的函数表达式与抛物线的函数表达式联立,‎ 得解得或 ‎∴点D的坐标为.‎ ‎(3)存在,分两种情况考虑:‎ Ⅰ.若AD为平行四边形的对角线,则有MD∥AN,MD=AN.‎ 由对称性得到M1,即DM1=2,故AN1=2,‎ ‎∴点N1的坐标为(2,0).‎ Ⅱ.若AD为平行四边形的一边,则MN∥AD,MN=AD.‎ ‎①当点M在x轴上方时,如图①所示.‎ 由Ⅰ知AN2=2,‎ ‎∴点N2的坐标为(6,0).‎ ‎②当点M在x轴下方时,如图②所示,过点D作DQ⊥x轴于点Q,过点M3作M3P⊥x轴于点P,可得△ADQ≌△N‎3M3‎P,‎ ‎∴M3P=DQ=,N3P=AQ=3,‎ ‎∴点M3的纵坐标为-.‎ 将yM=-代入抛物线的函数表达式,得-=-x2+3x,解得xM=2-或xM=2+,‎ ‎∴xN=xM-3=--1或-1,‎ ‎∴N3,N4( -1,0).‎ 综上所述,满足条件的点N有4个,N1(2,0),N2(6,0),N3(--1,0),N4( -1,0).‎ 例4 【例题分层分析】‎ ‎(1)①c=4 ②0=‎4a-2b+c ③b=-‎‎2a ‎(2)(t,-t2+t+4) 4‎ ‎(3)y=-x+4 (1,) (1,3)  (m,-m+4) (m,-m2+m+4) (-m2+m+4)-(-m+4)=-m2+‎2m (-m+4)-(-m2+m+4)=m2-‎‎2m 解:(1)由抛物线经过点C(0,4)可得c=4,①‎ ‎∵对称轴为直线x=-=1,‎ ‎∴b=-‎2a,②‎ 又抛物线经过点A(-2,0),‎ ‎∴0=‎4a-2b+c,③‎ 由①②③得a=-,b=1,c=4,‎ ‎∴抛物线的函数表达式是y=-x2+x+4.‎ ‎(2)假设存在满足条件的点F,如图所示,连结BF,CF,OF.过点F分别作FH⊥x轴于点H,FG⊥y轴于点G.‎ 设点F的坐标为(t,-t2+t+4),其中0<t<4,‎ 则FH=-t2+t+4,FG=t,‎ ‎∴S△OBF=OB·FH=×4×(-t2+t+4)=-t2+2t+8,‎ S△OFC=OC·FG=×4×t=2t,‎ ‎∴S四边形ABFC=S△AOC+S△OBF+S△OFC=4-t2+2t+8+2t=-t2+4t+12.‎ 令-t2+4t+12=17,‎ 即t2-4t+5=0,则判别式=(-4)2-4×5=-4<0,‎ ‎∴方程t2-4t+5=0无解,故不存在满足条件的点F.‎ ‎(3)设直线BC的函数表达式为y=kx+b′(k≠0),‎ ‎∵直线经过点B(4,0),C(0,4),‎ ‎∴解得 ‎∴直线BC的函数表达式是y=-x+4.‎ 由y=-x2+x+4=-(x-1)2+,得D(1,).‎ ‎∵点E在直线BC上,‎ ‎∴点E的坐标为(1,3),于是DE=-3=.‎ 若以点D,E,P,Q为顶点的四边形是平行四边形,∵DE∥PQ,∴只需DE=PQ.‎ 设点P的坐标是(m,-m+4),‎ 则点Q的坐标是(m,-m2+m+4).‎ ‎①当0<m<4时,PQ=(-m2+m+4)-(-m+4)=-m2+‎2m,‎ 由-m2+‎2m=,解得m=1或3.‎ 当m=1时,线段PQ与DE重合,m=1舍去,‎ ‎∴m=3,此时P1(3,1).‎ ‎②当m<0或m>4时,PQ=(-m+4)-(-m2+m+4)=m2-‎2m,由m2-‎2m=,‎ 解得m=2±,‎ 经检验符合题意,此时P2(2+,2-),P3(2-,2+).‎ 综上所述,满足条件的点P有3个,分别是P1(3,1),P2(2+,2-),P3(2-,2+).‎ 专题训练 ‎1.解:(1)令x=0,由y=ax2+bx-3得y=-3,‎ ‎∴C(0,-3),∴OC=3.‎ 又∵OC=3OB,∴OB=1,‎ ‎∴B(-1,0).‎ 把点B(-1,0)和A(2,-3)的坐标分别代入y=ax2+bx-3,‎ 得 解得 ‎∴抛物线的解析式为y=x2-2x-3.‎ ‎(2)过点B作BE⊥x轴,交AC的延长线于点E.‎ ‎∵∠BDO=∠BAC,∠BOD=∠BEA=90°,‎ ‎∴Rt△BDO∽Rt△BAE,‎ ‎∴OD∶OB=AE∶BE,‎ ‎∴OD∶1=3∶3,‎ ‎∴OD=1,‎ ‎∴D点坐标为(0,1)或(0,-1).‎ ‎(3)存在.M1(0,-3);M2(-2,5);M3(4,5).‎ ‎2.解:(1)由题意,设抛物线的函数表达式为y=-(x-1)2+k,‎ 把(-1,0)代入,得0=-(-1-1)2+k,解得k=4,‎ ‎∴抛物线的函数表达式为y=-(x-1)2+4=-x2+2x+3.‎ ‎(2)当x=0时,y=-(0-1)2+4=3,‎ ‎∴点C的坐标是(0,3),∴OC=3.‎ ‎∵点B的坐标是(3,0),∴OB=3,‎ ‎∴OC=OB,则△OBC是等腰直角三角形,‎ ‎∴∠OCB=45°.‎ 过点N作NH⊥y轴,垂足为H.‎ ‎∵∠NCB=90°,∴∠NCH=45°,∴NH=CH,‎ ‎∴HO=OC+CH=3+CH=3+NH,‎ 设点N为(a,-a2+‎2a+3),‎ ‎∴a+3=-a2+‎2a+3,‎ 解得a=0(舍去)或a=1,‎ ‎∴点N的坐标是(1,4).‎ ‎(3)∵四边形OAPQ是平行四边形,‎ ‎∴PQ=OA=1,且PQ∥OA.‎ 设P(t,-t2+2t+3),则Q(t+1,-t2+2t+3).‎ 将点Q(t+1,-t2+2t+3)代入y=x+,得-t2+2t+3=(t+1)+,‎ 整理得2t2-t=0,解得t1=0,t2=,‎ ‎∴-t2+2t+3的值为3或,‎ ‎∴P,Q的坐标分别是(0,3),(1,3)或(,),(,).‎ ‎3.解:(1)∵抛物线y=-x2+bx+c经过A(-1,0),B(5,0)两点,‎ ‎∴解得 ‎∴y=-x2+4x+5.‎ ‎(2)∵点C的纵坐标为8,∴令-x2+4x+5=8,‎ 解得x1=1,x2=3,‎ 当x=1时,m=1-(-6)=7;当x=3时,m=3-(-6)=9.‎ 综上所述,将△ADC沿x轴向右平移7个或9个单位长度时,点C落在抛物线上.‎ ‎(3)由(1)得,抛物线的对称轴为直线x=2,‎ 即点P的横坐标为xP=2,由(2)得点E(1,8).‎ 若以点B,E,P,Q为顶点的四边形是平行四边形,‎ 则分两类情况讨论:‎ ‎①以BE为一边的平行四边形,如图①,②,则=4,‎ 解得xQ=6或xQ=-2,∴Q(6,-7)或Q(-2,-7);‎ ‎②以BE为对角线的平行四边形,如图③,‎ 则xQ=xB+xE-xP=5+1-2=4,∴Q(4,5).‎ 综上所述,使得以点B,E,P,Q为顶点的四边形是平行四边形的点Q的坐标为(6,-7)或(-2,-7)或(4,5).‎ ‎4.解:(1)解x2-12x+32=0得x1=8,x2=4.‎ ‎∵边OC,OA的长是关于x的一元二次方程x2-12x+32=0的两个根,且OA>OC,‎ ‎∴OA=8,OC=4.‎ ‎(2)∵把矩形OABC沿对角线AC所在的直线折叠,点B落在点D处,DC与y轴相交于点E,‎ ‎∴AD=AB=CO,∠ADE=∠ABC=∠COE,‎ 又∵∠AED=∠CEO,‎ ‎∴△ADE≌△COE(AAS),‎ ‎∴CE=AE=OA-OE=8-OE.‎ 在Rt△OEC中,由勾股定理得OE2+OC2=CE2,‎ 即OE2+42=(8-OE)2,‎ ‎∴OE=3.‎ ‎(3)如图所示,作DM⊥x轴于点M,‎ 则△COE∽△CMD,‎ ‎∴==,‎ 即==,‎ ‎∴OM=,DM=,‎ ‎∴点D的坐标为(-,).‎ ‎(4)存在.‎ 如图①所示,点P的坐标为(,);‎ ‎ ‎ ‎① ②‎ 如图②所示,点P的坐标为(4,5);‎ 如图③所示,点P的坐标为P3(,3-2 );‎ ‎ ‎ ‎③ ④‎ 如图④所示,点P的坐标为P4(-,3+2 ).‎

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