广西玉林市~四年中考数学 第26题 压轴题与解析汇编 新人教版

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玉林市2010~2013年中考数学第26题压轴题题目解析26、(2010年12分)已知:抛物线y=x2+bx+c与x轴交于A,B两点,与y轴交于C点,且A(﹣1,0),点B在x轴的正半轴上,OC=3OA(O为坐标原点).(1)求抛物线的解析式;(2)若点E是抛物线上的一个动点且在x轴下方和抛物线对称轴的左侧,过E作EF∥x轴交抛物线于另一点F,作ED⊥x轴于点D,FG⊥x轴于点G,求四边形DEFG周长m的最大值;(3)设抛物线顶点为P,当四边形DEFG周长m取得最大值时,以EF为边的平行四边形面积是△AEP面积的2倍,另两顶点钟有一顶点Q在抛物线上,求Q点的坐标.考点:二次函数综合题。

专题:综合题;压轴题。

分析:(1)首先根据抛物线的开口方向,确定点C的位置,然后根据OC、OA的比例关系求出C点的坐标,将A、C的坐标代入抛物线的解析式中,即可求得待定系数的值.(2)由题意可知:四边形DEFG为矩形,可设出点E的横坐标,根据抛物线的对称轴表示出点F的横坐标,根据据抛物线的解析式表示出两点的纵坐标,进而可得到矩形的长和宽的表达式,由此可求出关于m和E点横坐标的函数关系式,根据函数的性质即可求得m的最大值.(3)由(2)知,当m最大时,E、C重合,设直线AP与y轴的交点为M,根据直线AP的解析式,可求得M的坐标,进而可得到△AEP和平行四边形的面积,易求得EF的长,即可得到Q到直线EF 的距离,从而确定Q点的纵坐标,将其代入抛物线的解析式中,即可求得符合条件的Q点坐标.解:解:(1)由于抛物线的开口向上,且与x轴的交点位于原点两侧,则C点必在y轴的负半轴上;∵OC=3OA=3,即C(0,﹣3),则有:,解得;∴抛物线的解析式为:y=x2﹣2x﹣3.(2)由(1)的抛物线知:y=x2﹣2x﹣3=(x﹣1)2﹣4,即抛物线的对称轴为x=1;设E(x,x2﹣2x﹣3),则F(2﹣x,x2﹣2x﹣3);(﹣1<x<1)由题意知:四边形DEFG为矩形,则其周长:m=2(2﹣x﹣x)+2(﹣x2+2x+3)=﹣2x2+10;∴当x=0时,四边形AEFG的周长m最大,且最大值为10.(3)由(2)知:E(0,﹣3),F(2,﹣3),P(1,﹣4);∵A(﹣1,0)、P(1,﹣4),∴直线AP:y=﹣2x﹣2;设AP与y轴的交点为M,则M(0,﹣2),ME=1;∴S△APE=×1×2=1,∴S平行四边形=EF•|y Q﹣y E|=2,∵EF=2,∴|y Q﹣y E|=1;当y Q﹣y E=1时,y Q=y E+1=﹣3+1=﹣2,代入抛物线的解析式中,得:x2﹣2x﹣3=﹣2,解得x=1±;∴Q1(1+,﹣2),Q2(1﹣,﹣2);当y Q﹣y E=﹣1时,y Q=y E﹣1=﹣3﹣1=﹣4,此时Q、P重合,即:Q3(1,﹣4);综上所述,有3个符合条件的Q点,它们的坐标为:Q1(1+,﹣2),Q2(1﹣,﹣2),Q3(1,﹣4).点评:本题是二次函数的综合题,考查了二次函数解析式的确定、二次函数最值的应用以及图形面积的求法,需要注意的是(1)题中,首先要根据抛物线的开口方向来判断C点所处的位置;(3)题中,要考虑到EF上、下方都有可能存在符合条件的Q点,不要漏解.26、(2011年12分)已知抛物线y=ax2﹣2ax﹣3a(a<0)与x轴交于A、B两点(点A在点B的左侧),与y轴交于点C,点D为抛物线的顶点.(1)求A、B的坐标;(2)过点D作DH丄y轴于点H,若DH=HC,求a的值和直线CD的解析式;(3)在第(2)小题的条件下,直线CD与x轴交于点E,过线段OB的中点N作NF丄x轴,并交直线CD于点F,则直线NF上是否存在点M,使得点M到直线CD的距离等于点M到原点O的距离?若存在,求出点M的坐标;若不存在,请说明理由.考点:二次函数综合题。

分析:(1)令y=0求得x的值,从而得出点A、B的坐标;(2)令x=0,则y=﹣3a,求得点C、D的坐标,设直线CD的解析式为y=kx+b,把C、D两点的坐标代入,求出直线CD的解析式;(3)设存在,作MQ⊥CD于Q,由Rt△FQM∽Rt△FNE,得=,及可得出关于m的一元二次方程,求出方程的解,即可得出点M的坐标.解:解:(1)由y=0得,ax2﹣2ax﹣3a=0,∵a≠0,∴x2﹣2x﹣3=0,解得x1=﹣1,x2=3,∴点A的坐标(﹣1,0),点B的坐标(3,0);(2)由y=ax2﹣2ax﹣3a,令x=0,得y=﹣3a,∴C(0,﹣3a),又∵y=ax2﹣2ax﹣3a=a(x﹣1)2﹣4a,得D(1,﹣4a),∴DH=1,CH=﹣4a﹣(﹣3a)=﹣a,∴﹣a=1,∴a=﹣1,∴C(0,3),D(1,4),设直线CD的解析式为y=kx+b,把C、D两点的坐标代入得,,解得,∴直线CD的解析式为y=x+3;(3)存在.由(2)得,E(﹣3,0),N(﹣,0)∴F(,),EN=,作MQ⊥CD于Q,设存在满足条件的点M(,m),则FM=﹣m,EF==,MQ=OM=由题意得:Rt△FQM∽Rt△FNE,∴=,整理得4m2+36m﹣63=0,∴m2+9m=,m2+9m+=+(m+)2=m+=±∴m1=,m2=﹣,∴点M的坐标为M1(,),M2(,﹣).点评:本题是二次函数的综合题型,其中涉及的知识点有一元二次方程的解法.在求有关存在不存在问题时要注意先假设存在,再讨论结果.26.(2012年玉林)如图,在平面直角坐标系xOy中,矩形AOCD的顶点A的坐标是(0,4),现有两动点P,Q,点P从点O出发沿线段OC(不包括端点O,C)以每秒2个单位长度的速度匀速向点C运动,点Q从点C出发沿线段CD(不包括端点C,D)以每秒1个单位长度的速度匀速向点D运动.点P,Q同时出发,同时停止,设运动时间为t(秒),当t=2(秒)时,PQ=2.(1)求点D的坐标,并直接写出t的取值范围.(2)连接AQ并延长交x轴于点E,把AE沿AD翻折交CD延长线于点F,连接EF,则△AEF的面积S是否随t的变化而变化?若变化,求出S与t的函数关系式;若不变化,求出S的值.(3)在(2)的条件下,t为何值时,四边形APQF是梯形?考点:相似形综合题;坐标与图形性质;梯形;翻折变换(折叠问题);相似三角形的判定与性质。

分析:(1)利用勾股定理求出PC的长度,然后利用矩形的性质确定D点的坐标;自变量的取值范围由动点到达终点的时间来确定;(2)本问关键是利用相似三角形与翻折变换的性质,求出S的表达式.注意求图形面积的方法S=S 梯形AOCF+S△FCE﹣S△AOE.经化简计算后,S=32为定值,所以S不变;(3)由四边形APQF是梯形,可得PQ∥AF,从而得到相似三角形△CPQ∽△DAF;再由线段比例关系求出时间t.解:解:(1)由题意可知,当t=2(秒)时,OP=4,CQ=2,在Rt△PCQ中,由勾股定理得:PC===4,∴OC=OP+PC=4+4=8,又∵矩形AOCD,A(0,4),∴D(8,4).点P到达终点所需时间为=4秒,点Q到达终点所需时间为=4秒,由题意可知,t的取值范围为:0<t<4.(2)结论:△AEF的面积S不变化.∵AOCD是矩形,∴AD∥OE,∴△AQD∽△EQC,∴,即,解得CE=.由翻折变换的性质可知:DF=DQ=4﹣t,则CF=CD+DF=8﹣t.S=S梯形AOCF+S△FCE﹣S△AOE=(OA+CF)•OC+CF•CE﹣OA•OE=[4+(8﹣t)]×8+(8﹣t)•﹣×4×(8+)化简得:S=32为定值.所以△AEF的面积S不变化,S=32.(3)若四边形APQF是梯形,因为AP与CF不平行,所以只有PQ∥AF.由PQ∥AF可得:△CPQ∽△DAF,∴,即,化简得t2﹣12t+16=0,解得:t1=6+2,t2=6﹣2,由(1)可知,0<t<4,∴t1=6+2不符合题意,舍去.∴当t=(6﹣2)秒时,四边形APQF是梯形.点评:本题是动点型压轴题,综合考查了坐标平面内平面图形的性质,所涉及的考点包括相似三角形、勾股定理、矩形、翻折变换、动点变化、解方程和分式运算等,有一点的难度,考查范围比较广泛,是一道不错的好题.26.(12分)(2013•玉林)如图,抛物线y=﹣(x﹣1)2+c与x轴交于A,B(A,B分别在y轴的左右两侧)两点,与y轴的正半轴交于点C,顶点为D,已知A(﹣1,0).(1)求点B,C的坐标;(2)判断△CDB的形状并说明理由;(3)将△COB沿x轴向右平移t个单位长度(0<t<3)得到△QPE.△QPE与△CDB重叠部分(如图中阴影部分)面积为S,求S与t的函数关系式,并写出自变量t的取值范围.考点:二次函数综合题.分析:(1)首先用待定系数法求出抛物线的解析式,然后进一步确定点B,C的坐标;(2)分别求出△CDB三边的长度,利用勾股定理的逆定理判定△CDB为直角三角形;(3)△COB沿x轴向右平移过程中,分两个阶段:(I)当0<t≤时,如答图2所示,此时重叠部分为一个四边形;(II)当<t<3时,如答图3所示,此时重叠部分为一个三角形.解:解:(1)∵点A(﹣1,0)在抛物线y=﹣(x﹣1)2+c上,∴0=﹣(﹣1﹣1)2+c,得c=4,∴抛物线解析式为:y=﹣(x﹣1)2+4,令x=0,得y=3,∴C(0,3);令y=0,得x=﹣1或x=3,∴B(3,0).(2)△CDB为直角三角形.理由如下:由抛物线解析式,得顶点D的坐标为(1,4).如答图1所示,过点D作DM⊥x轴于点M,则OM=1,DM=4,BM=OB﹣OM=2.过点C作CN⊥DM于点N,则CN=1,DN=DM﹣MN=DM﹣OC=1.在Rt△OBC中,由勾股定理得:BC===;在Rt△CND中,由勾股定理得:CD===;在Rt△BMD中,由勾股定理得:BD===.∵BC2+CD2=BD2,∴△CDB为直角三角形(勾股定理的逆定理).(3)设直线BC的解析式为y=kx+b,∵B(3,0),C(0,3),∴,解得k=﹣1,b=3,∴y=﹣x+3,直线QE是直线BC向右平移t个单位得到,∴直线QE的解析式为:y=﹣(x﹣t)+3=﹣x+3+t;设直线BD的解析式为y=mx+m,∵B(3,0),D(1,4),∴,解得:m=﹣2,n=6,∴y=﹣2x+6.连接CQ并延长,射线CQ交BD于点G,则G(,3).在△COB向右平移的过程中:(I)当0<t≤时,如答图2所示:设PQ与BC交于点K,可得QK=CQ=t,PB=PK=3﹣t.设QE与BD的交点为F,则:,解得,∴F(3﹣t,2t).S=S△QPE﹣S△PBK﹣S△FBE=PE•PQ﹣PB•PK﹣BE•y F=×3×3﹣(3﹣t)2﹣t•2t=t2+3t;(II)当<t<3时,如答图3所示:设PQ分别与BC、BD交于点K、点J.∵CQ=t,∴KQ=t,PK=PB=3﹣t.直线BD解析式为y=﹣2x+6,令x=t,得y=6﹣2t,∴J(t,6﹣2t).S=S△PBJ﹣S△PBK=PB•PJ﹣PB•PK=(3﹣t)(6﹣2t)﹣(3﹣t)2=t2﹣3t+.综上所述,S与t的函数关系式为:S=.点评:本题是运动型二次函数综合题,考查了二次函数的图象与性质、待定系数法、一次函数的图象与性质、勾股定理及其逆定理、图形面积计算等知识点.难点在于第(3)问,弄清图形运动过程是解题的先决条件,在计算图形面积时,要充分利用各种图形面积的和差关系.。