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=;ΔABM≌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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