2018中考数学复习二次函数的综合问题专题训练题(附答案)
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资料简介
由莲山课件提供http://www.5ykj.com/ 资源全部免费 二次函数的综合问题 例1。如图1,已知抛物线(b是实数且b>2)与x轴的正半轴分别交于点A、B(点A位于点B是左侧),与y轴的正半轴交于点C.‎ ‎(1)点B的坐标为______,点C的坐标为__________(用含b的代数式表示);‎ ‎(2)请你探索在第一象限内是否存在点P,使得四边形PCOB的面积等于2b,且△PBC是以点P为直角顶点的等腰直角三角形?如果存在,求出点P的坐标;如果不存在,请说明理由;‎ ‎(3)请你进一步探索在第一象限内是否存在点Q,使得△QCO、△QOA和△QAB中的任意两个三角形均相似(全等可看作相似的特殊情况)?如果存在,求出点Q的坐标;如果不存在,请说明理由.‎ 图1‎ 例2。2014年苏州市中考第29题 如图1,二次函数y=a(x2-2mx-‎3m2‎)(其中a、m是常数,且a>0,m>0)的图像与x轴分别交于A、B(点A位于点B的左侧),与y轴交于点C(0,-3),点D在二次函数的图像上,CD//AB,联结AD.过点A作射线AE交二次函数的图像于点E,AB平分∠DAE.‎ ‎(1)用含m的式子表示a;‎ ‎(2)求证:为定值;‎ ‎(3)设该二次函数的图像的顶点为F.探索:在x轴的负半轴上是否存在点G,联结GF,以线段GF、AD、AE的长度为三边长的三角形是直角三角形?如果存在,只要找出一个满足要求的点G即可,并用含m的代数式表示该点的横坐标;如果不存在,请说明理由.‎ 图1‎ 由莲山课件提供http://www.5ykj.com/ 资源全部免费 由莲山课件提供http://www.5ykj.com/ 资源全部免费 练习1、如图1,抛物线与x轴交于A、B两点(点B在点A的右侧),与y轴交于点C,连结BC,以BC为一边,点O为对称中心作菱形BDEC,点P是x轴上的一个动点,设点P的坐标为(m, 0),过点P作x轴的垂线l交抛物线于点Q.‎ ‎(1)求点A、B、C的坐标;‎ ‎(2)当点P在线段OB上运动时,直线l分别交BD、BC于点M、N.试探究m为何值时,四边形CQMD是平行四边形,此时,请判断四边形CQBM的形状,并说明理由;‎ ‎(3)当点P在线段EB上运动时,是否存在点Q,使△BDQ为直角三角形,若存在,请直接写出点Q的坐标;若不存在,请说明理由.‎ 图1 ‎ 练习2、如图1,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)求点A、B的坐标;‎ ‎(2)设D为已知抛物线的对称轴上的任意一点,当△ACD的面积等于△ACB的面积时,求点D的坐标;‎ ‎(3)若直线l过点E(4, 0),M为直线l上的动点,当以A、B、M为顶点所作的直角三角形有且只有三个时,求直线l的解析式.‎ 图1 ‎ 由莲山课件提供http://www.5ykj.com/ 资源全部免费 由莲山课件提供http://www.5ykj.com/ 资源全部免费 练习3.(2015苏州)如图,已知二次函数(其中0<m<1)的图像与x轴交于A、B两点(点A在点B的左侧),与y轴交于点C,对称轴为直线l.设P为对称轴l上的点,连接PA、PC,PA=PC. ‎ ‎(1)∠ABC的度数为 ▲ °;‎ ‎(2)求P点坐标(用含m的代数式表示);‎ ‎(第27题)‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎(3)在坐标轴上是否存在点Q(与原点O不重合),使得以Q、B、C为顶点的三角形与△PAC相似,且线段PQ的长度最小?如果存在,求出所有满足条件的点Q的坐标;如果不存在,请说明理由.‎ 练习4.(2016苏州)如图,直线与轴、轴分别相交于A、B两点,抛物线经过点B.‎ ‎ (1)求该地物线的函数表达式;‎ ‎ (2)已知点M是抛物线上的一个动点,并且点M在第一象限内,连接AM、BM.设点M的横坐标为,△ABM的面积为S.求S与的函数表达式,并求出S的最大值;‎ ‎ (3)在(2)的条件下,当S取得最大值时,动点M相应的位置记为点.‎ ‎ ①写出点的坐标;‎ ‎ ②将直线绕点A按顺时针方向旋转得到直线,当直线与直线重合时停止旋转.在旋转过程中,直线与线段交于点C.设点B、到直线的距离分别为 ‎、,当最大时,求直线旋转的角度(即∠BAC的度数).‎ 由莲山课件提供http://www.5ykj.com/ 资源全部免费 由莲山课件提供http://www.5ykj.com/ 资源全部免费 练习5.(2017苏州)如图,二次函数y=x2+bx+c的图象与x轴交于 A、B两点,与y轴交于点C,OB=OC.点D在函数图象上,CD∥x轴,且CD=2,直线l是抛物线的对称轴,E是抛物线的顶点.‎ ‎(1)求b、c的值;‎ ‎(2)如图①,连接BE,线段OC上的点F关于直线l的对称点F'恰好在线段BE上,求点F的坐标;‎ ‎(3)如图②,动点P在线段OB上,过点P作x轴的垂线分别与BC交于点M,与抛物线交于点N.试问:抛物线上是否存在点Q,使得△PQN与△APM的面积相等,且线段NQ的长度最小?如果存在,求出点Q的坐标;如果不存在,说明理由.‎ 由莲山课件提供http://www.5ykj.com/ 资源全部免费 由莲山课件提供http://www.5ykj.com/ 资源全部免费 参考答案:‎ 例1。‎ 思路点拨 ‎1.第(2)题中,等腰直角三角形PBC暗示了点P到两坐标轴的距离相等.‎ ‎2.联结OP,把四边形PCOB重新分割为两个等高的三角形,底边可以用含b的式子表示.‎ ‎3.第(3)题要探究三个三角形两两相似,第一直觉这三个三角形是直角三角形,点Q最大的可能在经过点A与x轴垂直的直线上.‎ 满分解答 ‎(1)B的坐标为(b, 0),点C的坐标为(0, ).‎ ‎(2)如图2,过点P作PD⊥x轴,PE⊥y轴,垂足分别为D、E,那么△PDB≌△PEC.‎ 因此PD=PE.设点P的坐标为(x, x).如图3,联结OP.‎ 所以S四边形PCOB=S△PCO+S△PBO==2b.‎ 解得.所以点P的坐标为().‎ 图2 图3‎ ‎(3)由,得A(1, 0),OA=1.‎ ‎①如图4,以OA、OC为邻边构造矩形OAQC,那么△OQC≌△QOA.‎ 当,即时,△BQA∽△QOA.‎ 所以.解得.所以符合题意的点Q为().‎ ‎②如图5,以OC为直径的圆与直线x=1交于点Q,那么∠OQC=90°。‎ 因此△OCQ∽△QOA.当时,△BQA∽△QOA.此时∠OQB=90°.‎ 所以C、Q、B三点共线.因此,即.解得.此时Q(1,4).‎ 图4 图5‎ 由莲山课件提供http://www.5ykj.com/ 资源全部免费 由莲山课件提供http://www.5ykj.com/ 资源全部免费 考点伸展 第(3)题的思路是,A、C、O三点是确定的,B是x轴正半轴上待定的点,而∠QOA与∠QOC是互余的,那么我们自然想到三个三角形都是直角三角形的情况.‎ 这样,先根据△QOA与△QOC相似把点Q的位置确定下来,再根据两直角边对应成比例确定点B的位置.‎ 如图中,圆与直线x=1的另一个交点会不会是符合题意的点Q呢?‎ 如果符合题意的话,那么点B的位置距离点A很近,这与OB=4OC矛盾.‎ 例2。‎ 思路点拨 ‎1.不算不知道,一算真奇妙.通过二次函数解析式的变形,写出点A、B、F的坐标后,点D的坐标也可以写出来.点E的纵坐标为定值是算出来的.‎ ‎2.在计算的过程中,第(1)题的结论及其变形反复用到.‎ ‎3.注意到点E、D、F到x轴的距离正好是一组常见的勾股数(5,3,4),因此过点F作AD的平行线与x轴的交点,就是要求的点G.‎ 满分解答 ‎(1)将C(0,-3)代入y=a(x2-2mx-‎3m2‎),得-3=-3am2.因此.‎ ‎(2)由y=a(x2-2mx-‎3m2‎)=a(x+m)(x-‎3m)=a(x-m)2-4axm2=a(x-m)2-4,‎ 得A(-m, 0),B(‎3m, 0),F(m, -4),对称轴为直线x=m.‎ 所以点D的坐标为(‎2m,-3).设点E的坐标为(x, a(x+m)(x-‎3m)).‎ 如图2,过点D、E分别作x轴的垂线,垂足分别为D′、E′.‎ 由于∠EAE′=∠DAD′,所以.因此.‎ 所以am(x-‎3m)=1.结合,于是得到x=‎4m.‎ 当x=‎4m时,y=a(x+m)(x-‎3m)=5am2=5.所以点E的坐标为(‎4m, 5).‎ 所以.‎ 图2 图3‎ ‎(3)如图3,由E(‎4m, 5)、D(‎2m,-3)、F(m,-4),‎ 可知点E、D、F到x轴的距离分别为5、4、3.‎ 那么过点F作AD的平行线与x轴的负半轴的交点,就是符合条件的点G.[来源:学科网][来源:学#科#网Z#X#X#K]‎ 证明如下:作FF′⊥x轴于F′,那么.‎ 因此.所以线段GF、AD、AE的长围成一个直角三角形.‎ 由莲山课件提供http://www.5ykj.com/ 资源全部免费 由莲山课件提供http://www.5ykj.com/ 资源全部免费 此时GF′=‎4m.所以GO=‎3m,点G的坐标为(-‎3m, 0).‎ 考点伸展 第(3)题中的点G的另一种情况,就是GF为直角三角形的斜边.此时.因此.所以.此时. [来源:学§科§网Z§X§X§K]‎ 练习1、思路点拨 ‎1.第(2)题先用含m的式子表示线段MQ的长,再根据MQ=DC列方程.‎ ‎2.第(2)题要判断四边形CQBM的形状,最直接的方法就是根据求得的m的值画一个准确的示意图,先得到结论.‎ ‎3.第(3)题△BDQ为直角三角形要分两种情况求解,一般过直角顶点作坐标轴的垂线可以构造相似三角形.‎ 满分解答 ‎(1)由,得A(-2,0),B(8,0),C(0,-4).‎ ‎(2)直线DB的解析式为.‎ 由点P的坐标为(m, 0),可得,.‎ 所以MQ=.‎ 当MQ=DC=8时,四边形CQMD是平行四边形.‎ 解方程,得m=4,或m=0(舍去).‎ 此时点P是OB的中点,N是BC的中点,N(4,-2),Q(4,-6).‎ 所以MN=NQ=4.所以BC与MQ互相平分.‎ 所以四边形CQBM是平行四边形.‎ 图2 图3‎ ‎(3)存在两个符合题意的点Q,分别是(-2,0),(6,-4).‎ 考点伸展:第(3)题可以这样解:设点Q的坐标为.‎ ‎①如图3,当∠DBQ=90°时, .所以.‎ 解得x=6.此时Q(6,-4).‎ 由莲山课件提供http://www.5ykj.com/ 资源全部免费 由莲山课件提供http://www.5ykj.com/ 资源全部免费 ‎②如图4,当∠BDQ=90°时, .所以.‎ 解得x=-2.此时Q(-2,0).‎ 图3 图4‎ 练习2、思路点拨 ‎1.根据同底等高的三角形面积相等,平行线间的距离处处相等,可以知道符合条件的点D有两个.‎ ‎2.当直线l与以AB为直径的圆相交时,符合∠AMB=90°的点M有2个;当直线l与圆相切时,符合∠AMB=90°的点M只有1个.‎ ‎3.灵活应用相似比解题比较简便.‎ 满分解答 ‎(1)由,‎ 得抛物线与x轴的交点坐标为A(-4, 0)、B(2, 0).对称轴是直线x=-1.‎ ‎(2)△ACD与△ACB有公共的底边AC,当△ACD的面积等于△ACB的面积时,点B、D到直线AC的距离相等.‎ 过点B作AC的平行线交抛物线的对称轴于点D,在AC的另一侧有对应的点D′.‎ 设抛物线的对称轴与x轴的交点为G,与AC交于点H.‎ 由BD//AC,得∠DBG=∠CAO.所以.‎ 所以,点D的坐标为.‎ 因为AC//BD,AG=BG,所以HG=DG.‎ 而D′H=DH,所以D′G=3DG.所以D′的坐标为.‎ 图2 图3‎ ‎(3)过点A、B分别作x轴的垂线,这两条垂线与直线l总是有交点的,即2个点 由莲山课件提供http://www.5ykj.com/ 资源全部免费 由莲山课件提供http://www.5ykj.com/ 资源全部免费 M.‎ 以AB为直径的⊙G如果与直线l相交,那么就有2个点M;如果圆与直线l相切,就只有1个点M了.联结GM,那么GM⊥l.‎ 在Rt△EGM中,GM=3,GE=5,所以EM=4.‎ 在Rt△EM‎1A中,AE=8,,所以M‎1A=6.‎ 所以点M1的坐标为(-4, 6),过M1、E的直线l为.‎ 根据对称性,直线l还可以是.‎ 考点伸展 第(3)题中的直线l恰好经过点C,因此可以过点C、E求直线l的解析式.[来源:Zxxk.Com]‎ 在Rt△EGM中,GM=3,GE=5,所以EM=4.‎ 在Rt△ECO中,CO=3,EO=4,所以CE=5.‎ 因此三角形△EGM≌△ECO,∠GEM=∠CEO.所以直线CM过点C.‎ ‎3.解:(1)45. ‎ ‎ 理由如下:令x=0,则y=-m,C点坐标为(0,-m).‎ 令y=0,则,解得,.‎ ‎∵0<m<1,点A在点B的左侧,∴B点坐标为(m,0).∴OB=OC=m.‎ ‎∵∠BOC=90°,∴△BOC是等腰直角三角形,∠OBC=45°.‎ ‎(2)解法一:如图①,作PD⊥y轴,垂足为D,设l与x轴交于点E,‎ 由题意得,抛物线的对称轴为. 设点P坐标为(,n).[来源:学科网ZXXK]‎ ‎∵PA= PC, ∴PA2= PC2,即AE2+ PE2=CD2+ PD2.‎ ‎∴. 解得.∴P点的坐标为. ‎ 解法二:连接PB.由题意得,抛物线的对称轴为. ‎ ‎∵P在对称轴l上,∴PA=PB.∵PA=PC,∴PB=PC.‎ ‎∵△BOC是等腰直角三角形,且OB=OC,∴P在BC的垂直平分线上. ‎ ‎∴P点即为对称轴与直线的交点.∴P点的坐标为. ‎ ‎(3)解法一:存在点Q满足题意.‎ 由莲山课件提供http://www.5ykj.com/ 资源全部免费 由莲山课件提供http://www.5ykj.com/ 资源全部免费 ‎∵P点的坐标为,∴PA2+ PC2=AE2+ PE2+CD2+ PD2‎ ‎=.‎ ‎∵AC2=,∴PA2+ PC2=AC2.∴∠APC=90°. ∴△PAC是等腰直角三角形.‎ ‎∵以Q、B、C为顶点的三角形与△PAC相似,∴△QBC是等腰直角三角形. ‎ ‎∴由题意知满足条件的点Q的坐标为(-m,0)或(0,m).‎ ①如图①,当Q点的坐标为(-m,0)时,‎ 若PQ与x轴垂直,则,解得,PQ=.‎ 若PQ与x轴不垂直,‎ 则.‎ ‎∵0<m<1,∴当时,取得最小值,PQ取得最小值.‎ ‎∵<,∴当,即Q点的坐标为(,0)时, PQ的长度最小. ‎ ②如图②,当Q点的坐标为(0,m)时,‎ 若PQ与y轴垂直,则,解得,PQ=.‎ 若PQ与y轴不垂直,‎ 则.‎ ‎∵0<m<1,∴当时,取得最小值,PQ取得最小值.‎ ‎∵<,∴当,即Q点的坐标为(0,)时, PQ的长度最小. ‎ 综上:当Q点坐标为(,0)或(0,)时,PQ的长度最小.‎ 解法二: 如图①,由(2)知P为△ABC的外接圆的圆心.‎ ‎∵∠APC 与∠ABC对应同一条弧,且∠ABC=45°,∴∠APC=2∠ABC=90°. ‎ 下面解题步骤同解法一.‎ ‎4.解:(1)令x=0代入y=﹣3x+3,∴y=3,∴B(0,3),‎ 把B(0,3)代入y=ax2﹣2ax+a+4,∴3=a+4,∴a=﹣1,‎ ‎∴二次函数解析式为:y=﹣x2+2x+3;‎ ‎(2)令y=0代入y=﹣x2+2x+3,∴0=﹣x2+2x+3,∴x=﹣1或3,‎ ‎∴抛物线与x轴的交点横坐标为﹣1和3,‎ ‎∵M在抛物线上,且在第一象限内,∴0<m<3,‎ 过点M作ME⊥y轴于点E,交AB于点D,‎ 由题意知:M的坐标为(m,﹣m2+2m+3),‎ ‎∴D的纵坐标为:﹣m2+2m+3,∴把y=﹣m2+2m+3代入y=﹣3x+3,‎ 由莲山课件提供http://www.5ykj.com/ 资源全部免费 由莲山课件提供http://www.5ykj.com/ 资源全部免费 ‎∴x=,∴D的坐标为(,﹣m2+2m+3),‎ ‎∴DM=m﹣=,∴S=DM•BE+DM•OE=DM(BE+OE)‎ ‎=DM•OB=××3==(m﹣)2+‎ ‎∵0<m<3,∴当m=时,S有最大值,最大值为;‎ ‎(3)①由(2)可知:M′的坐标为(,);‎ ‎②过点M′作直线l1∥l′,过点B作BF⊥l1于点F,‎ 根据题意知:d1+d2=BF,此时只要求出BF的最大值即可,‎ ‎∵∠BFM′=90°,∴点F在以BM′为直径的圆上,‎ 设直线AM′与该圆相交于点H,‎ ‎∵点C在线段BM′上,∴F在优弧上,∴当F与M′重合时,‎ BF可取得最大值,此时BM′⊥l1,‎ ‎∵A(1,0),B(0,3),M′(,),‎ ‎∴由勾股定理可求得:AB=,M′B=,M′A=,‎ 过点M′作M′G⊥AB于点G,设BG=x,‎ ‎∴由勾股定理可得:M′B2﹣BG2=M′A2﹣AG2,‎ ‎∴﹣(﹣x)2=﹣x2,∴x=,cos∠M′BG==,‎ ‎∵l1∥l′,∴∠BCA=90°,∠BAC=45°‎ ‎5.解:(1)∵CD∥x轴,CD=2,∴抛物线对称轴为x=1.∴.‎ ‎∵OB=OC,C(0,c),∴B点的坐标为(﹣c,0),‎ ‎∴0=c2+2c+c,解得c=﹣3或c=0(舍去),∴c=﹣3;‎ ‎(2)设点F的坐标为(0,m).∵对称轴为直线x=1,‎ ‎∴点F关于直线l的对称点F的坐标为(2,m).‎ 由莲山课件提供http://www.5ykj.com/ 资源全部免费 由莲山课件提供http://www.5ykj.com/ 资源全部免费 由(1)可知抛物线解析式为y=x2﹣2x﹣3=(x﹣1)2﹣4,∴E(1,﹣4),‎ ‎∵直线BE经过点B(3,0),E(1,﹣4),‎ ‎∴利用待定系数法可得直线BE的表达式为y=2x﹣6.‎ ‎∵点F在BE上,∴m=2×2﹣6=﹣2,即点F的坐标为(0,﹣2);‎ ‎(3)存在点Q满足题意.设点P坐标为(n,0),则PA=n+1,PB=PM=3﹣n,PN=﹣n2+2n+3.‎ 作QR⊥PN,垂足为R,‎ ‎∵S△PQN=S△APM,∴,∴QR=1.‎ ‎①点Q在直线PN的左侧时,Q点的坐标为(n﹣1,n2﹣4n),R点的坐标为(n,n2﹣4n),N点的坐标为(n,n2﹣2n﹣3).∴在Rt△QRN中,NQ2=1+(2n﹣3)2,‎ ‎∴时,NQ取最小值1.此时Q点的坐标为;‎ ‎②点Q在直线PN的右侧时,Q点的坐标为(n+1,n2﹣4).同理,NQ2=1+(2n﹣1)2,‎ ‎∴时,NQ取最小值1.此时Q点的坐标为.‎ 综上可知存在满足题意的点Q,其坐标为或.‎ ‎【点评】本题为二次函数的综合应用,涉及待定系数法、轴对称、三角形的面积、勾股定理、二次函数的性质、方程思想及分类讨论思想等知识.在(1)中求得抛物线的对称轴是解题的关键,在(2)中用F点的坐标表示出F′的坐标是解题的关键,在(3)中求得QR的长,用勾股定理得到关于n的二次函数是解题的关键.本题考查知识点较多,综合性较强,特别是最后一问,难度很大.‎ 由莲山课件提供http://www.5ykj.com/ 资源全部免费

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