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    广西北部湾经济区2021-2022学年中考联考数学试卷含解析
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    广西北部湾经济区2021-2022学年中考联考数学试卷含解析

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    这是一份广西北部湾经济区2021-2022学年中考联考数学试卷含解析,共21页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,已知,若,则x-y的正确结果是,如图所示等内容,欢迎下载使用。

    2021-2022中考数学模拟试卷
    注意事项:
    1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
    2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
    3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
    4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。

    一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分)
    1.如图,已知两个全等的直角三角形纸片的直角边分别为、,将这两个三角形的一组等边重合,拼合成一个无重叠的几何图形,其中轴对称图形有( )

    A.3个; B.4个; C.5个; D.6个.
    2.如图所示是由几个完全相同的小正方体组成的几何体的三视图.若小正方体的体积是1,则这个几何体的体积为(  )

    A.2 B.3 C.4 D.5
    3.如图是抛物线y1=ax2+bx+c(a≠0)图象的一部分,其顶点坐标为A(﹣1,﹣3),与x轴的一个交点为B(﹣3,0),直线y2=mx+n(m≠0)与抛物线交于A,B两点,下列结论:①abc>0;②不等式ax2+(b﹣m)x+c﹣n<0的解集为﹣3<x<﹣1;③抛物线与x轴的另一个交点是(3,0);④方程ax2+bx+c+3=0有两个相等的实数根;其中正确的是(  )

    A.①③ B.②③ C.③④ D.②④
    4.二次函数y=ax2+bx+c(a≠0)的图象如图所示,下列说法:①2a+b=0,②当﹣1≤x≤3时,y<0;③3a+c=0;④若(x1,y1)(x2、y2)在函数图象上,当0<x1<x2时,y1<y2,其中正确的是(  )

    A.①②④ B.①③ C.①②③ D.①③④
    5.下列图形中,属于中心对称图形的是(  )
    A. B.
    C. D.
    6.已知⊙O的半径为5,弦AB=6,P是AB上任意一点,点C是劣弧的中点,若△POC为直角三角形,则PB的长度(  )
    A.1 B.5 C.1或5 D.2或4
    7.已知:a、b是不等于0的实数,2a=3b,那么下列等式中正确的是(  )
    A. B. C. D.
    8.若,则x-y的正确结果是( )
    A.-1 B.1 C.-5 D.5
    9.如图所示:有理数在数轴上的对应点,则下列式子中错误的是( )

    A. B. C. D.
    10.如图是一个放置在水平桌面的锥形瓶,它的俯视图是(  )

    A. B. C. D.
    二、填空题(本大题共6个小题,每小题3分,共18分)
    11.分解因式:x3y﹣2x2y+xy=______.
    12.如图,已知CD是Rt△ABC的斜边上的高,其中AD=9cm,BD=4cm,那么CD等于_______cm.

    13.把16a3﹣ab2因式分解_____.
    14.关于x的方程x2-3x+2=0的两根为x1,x2,则x1+x2+x1x2的值为______.
    15.对角线互相平分且相等的四边形是(  )
    A.菱形 B.矩形 C.正方形 D.等腰梯形
    16.将一张矩形纸片折叠成如图所示的图形,若AB=6cm,则AC= cm.

    三、解答题(共8题,共72分)
    17.(8分)如图,两座建筑物的水平距离为.从点测得点的仰角为53° ,从点测得点的俯角为37° ,求两座建筑物的高度(参考数据:

    18.(8分)某体育用品商场预测某品牌运动服能够畅销,就用32000元购进了一批这种运动服,上市后很快脱销,商场又用68000元购进第二批这种运动服,所购数量是第一批购进数量的2倍,但每套进价多了10元.该商场两次共购进这种运动服多少套?如果这两批运动服每套的售价相同,且全部售完后总利润不低于20%,那么每套售价至少是多少元?
    19.(8分)如图,B、E、C、F在同一直线上,AB=DE,BE=CF,∠B=∠DEF,求证:AC=DF.

    20.(8分)(1)问题发现:
    如图①,在等边三角形ABC中,点M为BC边上异于B、C的一点,以AM为边作等边三角形AMN,连接CN,NC与AB的位置关系为   ;
    (2)深入探究:
    如图②,在等腰三角形ABC中,BA=BC,点M为BC边上异于B、C的一点,以AM为边作等腰三角形AMN,使∠ABC=∠AMN,AM=MN,连接CN,试探究∠ABC与∠ACN的数量关系,并说明理由;
    (3)拓展延伸:
    如图③,在正方形ADBC中,AD=AC,点M为BC边上异于B、C的一点,以AM为边作正方形AMEF,点N为正方形AMEF的中点,连接CN,若BC=10,CN=,试求EF的长.

    21.(8分)综合与实践:
    概念理解:将△ABC 绕点 A 按逆时针方向旋转,旋转角记为 θ(0°≤θ≤90°),并使各边长变为原来的 n 倍,得到△AB′C′,如图,我们将这种变换记为[θ,n],: .

    问题解决:(2)如图,在△ABC 中,∠BAC=30°,∠ACB=90°,对△ABC 作变换[θ,n]得到△AB′C′,使点 B,C,C′在同一直线上,且四边形 ABB′C′为矩形,求 θ 和 n 的值.

    拓广探索:(3)在△ABC 中,∠BAC=45°,∠ACB=90°,对△ABC作变换 得到△AB′C′,则四边形 ABB′C′为正方形
    22.(10分)如图,AC是的直径,点B是内一点,且,连结BO并延长线交于点D,过点C作的切线CE,且BC平分.
    求证:;
    若的直径长8,,求BE的长.

    23.(12分)如图1,在长方形ABCD中,,,点P从A出发,沿的路线运动,到D停止;点Q从D点出发,沿路线运动,到A点停止.若P、Q两点同时出发,速度分别为每秒、,a秒时P、Q两点同时改变速度,分别变为每秒、(P、Q两点速度改变后一直保持此速度,直到停止),如图2是的面积和运动时间(秒)的图象.
    (1)求出a值;
    (2)设点P已行的路程为,点Q还剩的路程为,请分别求出改变速度后,和运动时间(秒)的关系式;
    (3)求P、Q两点都在BC边上,x为何值时P,Q两点相距3cm?

    24.如图,在平面直角坐标系中,抛物线C1经过点A(﹣4,0)、B(﹣1,0),其顶点为.
    (1)求抛物线C1的表达式;
    (2)将抛物线C1绕点B旋转180°,得到抛物线C2,求抛物线C2的表达式;
    (3)再将抛物线C2沿x轴向右平移得到抛物线C3,设抛物线C3与x轴分别交于点E、F(E在F左侧),顶点为G,连接AG、DF、AD、GF,若四边形ADFG为矩形,求点E的坐标.




    参考答案

    一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分)
    1、B
    【解析】
    分析:直接利用轴对称图形的性质进而分析得出答案.
    详解:如图所示:将这两个三角形的一组等边重合,拼合成一个无重叠的几何图形,其中轴对称图形有4个.

    故选B.
    点睛:本题主要考查了全等三角形的性质和轴对称图形,正确把握轴对称图形的性质是解题的关键.
    2、C
    【解析】
    根据左视图发现最右上角共有2个小立方体,综合以上,可以发现一共有4个立方体,
    主视图和左视图都是上下两行,所以这个几何体共由上下两层小正方体组成,俯视图有3个小正方形,所以下面一层共有3个小正方体,结合主视图和左视图的形状可知上面一层只有最左边有个小正方体,故这个几何体由4个小正方体组成,其体积是4.
    故选C.
    【点睛】
    错因分析  容易题,失分原因:未掌握通过三视图还原几何体的方法.
    3、D
    【解析】
    ①错误.由题意a>1.b>1,c<1,abc<1;
    ②正确.因为y1=ax2+bx+c(a≠1)图象与直线y2=mx+n(m≠1)交于A,B两点,当ax2+bx+c<mx+n时,-3<x<-1;即不等式ax2+(b-m)x+c-n<1的解集为-3<x<-1;故②正确;
    ③错误.抛物线与x轴的另一个交点是(1,1);
    ④正确.抛物线y1=ax2+bx+c(a≠1)图象与直线y=-3只有一个交点,方程ax2+bx+c+3=1有两个相等的实数根,故④正确.
    【详解】
    解:∵抛物线开口向上,∴a>1,
    ∵抛物线交y轴于负半轴,∴c<1,
    ∵对称轴在y轴左边,∴- <1,
    ∴b>1,
    ∴abc<1,故①错误.
    ∵y1=ax2+bx+c(a≠1)图象与直线y2=mx+n(m≠1)交于A,B两点,
    当ax2+bx+c<mx+n时,-3<x<-1;
    即不等式ax2+(b-m)x+c-n<1的解集为-3<x<-1;故②正确,
    抛物线与x轴的另一个交点是(1,1),故③错误,
    ∵抛物线y1=ax2+bx+c(a≠1)图象与直线y=-3只有一个交点,
    ∴方程ax2+bx+c+3=1有两个相等的实数根,故④正确.
    故选:D.
    【点睛】
    本题考查二次函数的性质、二次函数与不等式,二次函数与一元二次方程等知识,解题的关键是灵活运用所学知识解决问题,学会利用数形结合的思想解决问题.
    4、B
    【解析】
    ∵函数图象的对称轴为:x=-==1,∴b=﹣2a,即2a+b=0,①正确;
    由图象可知,当﹣1<x<3时,y<0,②错误;
    由图象可知,当x=1时,y=0,∴a﹣b+c=0,
    ∵b=﹣2a,∴3a+c=0,③正确;
    ∵抛物线的对称轴为x=1,开口方向向上,
    ∴若(x1,y1)、(x2,y2)在函数图象上,当1<x1<x2时,y1<y2;当x1<x2<1时,y1>y2;
    故④错误;
    故选B.
    点睛:本题主要考查二次函数的相关知识,解题的关键是:由抛物线的开口方向判断a与0的关系,由抛物线与y轴的交点判断c与0的关系,然后根据对称轴及抛物线与x轴交点情况进行推理.
    5、B
    【解析】
    A、将此图形绕任意点旋转180度都不能与原图重合,所以这个图形不是中心对称图形.
    【详解】
    A、将此图形绕任意点旋转180度都不能与原图重合,所以这个图形不是中心对称图形;
    B、将此图形绕中心点旋转180度与原图重合,所以这个图形是中心对称图形;
    C、将此图形绕任意点旋转180度都不能与原图重合,所以这个图形不是中心对称图形;
    D、将此图形绕任意点旋转180度都不能与原图重合,所以这个图形不是中心对称图形.
    故选B.
    【点睛】
    本题考查了轴对称与中心对称图形的概念:
    中心对称图形是要寻找对称中心,旋转180度后与原图重合.
    6、C
    【解析】
    由点C是劣弧AB的中点,得到OC垂直平分AB,求得DA=DB=3,根据勾股定理得到OD==1,若△POC为直角三角形,只能是∠OPC=90°,则根据相似三角形的性质得到PD=2,于是得到结论.
    【详解】
    ∵点C是劣弧AB的中点,
    ∴OC垂直平分AB,
    ∴DA=DB=3,
    ∴OD=,
    若△POC为直角三角形,只能是∠OPC=90°,
    则△POD∽△CPD,
    ∴,
    ∴PD2=4×1=4,
    ∴PD=2,
    ∴PB=3﹣2=1,
    根据对称性得,
    当P在OC的左侧时,PB=3+2=5,
    ∴PB的长度为1或5.

    故选C.
    【点睛】
    考查了圆周角,弧,弦的关系,勾股定理,垂径定理,正确左侧图形是解题的关键.
    7、B
    【解析】
    ∵2a=3b,∴ ,∴ ,∴A、C、D选项错误,B选项正确,
    故选B.
    8、A
    【解析】
    由题意,得
    x-2=0,1-y=0,
    解得x=2,y=1.
    x-y=2-1=-1,
    故选:A.
    9、C
    【解析】
    从数轴上可以看出a、b都是负数,且a<b,由此逐项分析得出结论即可.
    【详解】
    由数轴可知:a B、同号相加,取相同的符号,a+b<0是正确的;
    C、a<b<0,,故选项是错误的;
    D、a-b=a+(-b)取a的符号,a-b<0是正确的.
    故选:C.
    【点睛】
    此题考查有理数的混合运算,数轴,解题关键在于结合数轴进行解答.
    10、B
    【解析】
    根据俯视图是从上面看到的图形解答即可.
    【详解】
    锥形瓶从上面往下看看到的是两个同心圆.
    故选B.
    【点睛】
    本题考查三视图的知识,解决此类图的关键是由三视图得到相应的平面图形.从正面看到的图是正视图,从上面看到的图形是俯视图,从左面看到的图形是左视图,能看到的线画实线,被遮挡的线画虚线.

    二、填空题(本大题共6个小题,每小题3分,共18分)
    11、xy(x﹣1)1
    【解析】
    原式提取公因式,再利用完全平方公式分解即可.
    【详解】
    解:原式=xy(x1-1x+1)=xy(x-1)1.
    故答案为:xy(x-1)1
    【点睛】
    此题考查了提公因式法与公式法的综合运用,熟练掌握因式分解的方法是解本题的关键.
    12、1
    【解析】
    利用△ACD∽△CBD,对应线段成比例就可以求出.
    【详解】
    ∵CD⊥AB,∠ACB=90°,
    ∴△ACD∽△CBD,
    ∴,
    ∴,
    ∴CD=1.
    【点睛】
    本题考查了相似三角形的性质和判定,熟练掌握相似三角形的判定方法是关键.
    13、a(4a+b)(4a﹣b)
    【解析】
    首先提取公因式a,再利用平方差公式分解因式得出答案.
    【详解】
    解:16a3-ab2
    =a(16a2-b2)
    =a(4a+b)(4a-b).
    故答案为:a(4a+b)(4a-b).
    【点睛】
    此题主要考查了提取公因式法以及公式法分解因式,正确应用公式是解题关键.
    14、5
    【解析】
    试题分析:利用根与系数的关系进行求解即可.
    解:∵x1,x2是方程x2-3x+2=0的两根,
    ∴x1+ x2=,x1x2=,
    ∴x1+x2+x1x2=3+2=5.
    故答案为:5.
    15、B
    【解析】
    根据平行四边形的判定与矩形的判定定理,即可求得答案.
    【详解】
    ∵对角线互相平分的四边形是平行四边形,对角线相等的平行四边形是矩形,
    ∴对角线相等且互相平分的四边形一定是矩形.
    故选B.
    【点睛】
    此题考查了平行四边形,矩形,菱形以及等腰梯形的判定定理.此题比较简单,解题的关键是熟记定理.
    16、1.
    【解析】
    试题分析:如图,∵矩形的对边平行,∴∠1=∠ACB,∵∠1=∠ABC,∴∠ABC=∠ACB,∴AC=AB,∵AB=1cm,
    ∴AC=1cm.

    考点:1轴对称;2矩形的性质;3等腰三角形.

    三、解答题(共8题,共72分)
    17、建筑物的高度为.建筑物的高度为.
    【解析】
    分析:过点D作DE⊥AB于于E,则DE=BC=60m.在Rt△ABC中,求出AB.在Rt△ADE中求出AE即可解决问题.
    详解:过点D作DE⊥AB于于E,则DE=BC=60m,
    在Rt△ABC中,tan53°==,∴AB=80(m).
    在Rt△ADE中,tan37°==,∴AE=45(m),
    ∴BE=CD=AB﹣AE=35(m).
    答:两座建筑物的高度分别为80m和35m.

    点睛:本题考查的是解直角三角形的应用﹣仰角俯角问题,根据题意作出辅助线,构造出直角三角形是解答此题的关键.
    18、(1)商场两次共购进这种运动服600套;(2)每套运动服的售价至少是200元.
    【解析】
    (1)设商场第一次购进套运动服,根据“第二批所购数量是第一批购进数量的2倍,但每套进价多了10元”即可列方程求解;
    (2)设每套运动服的售价为y元,根据“这两批运动服每套的售价相同,且全部售完后总利润率不低于20%” 即可列不等式求解.
    【详解】
    (1)设商场第一次购进x套运动服,由题意得

    解这个方程,得
    经检验,是所列方程的根

    答:商场两次共购进这种运动服600套;
    (2)设每套运动服的售价为y元,由题意得

    解这个不等式,得
    答:每套运动服的售价至少是200元.
    【点睛】
    此题主要考查分式方程的应用,一元一次不等式的应用,解题的关键是读懂题意,找到等量及不等关系,正确列方程和不等式求解.
    19、见解析
    【解析】
    由BE=CF可得BC=EF,即可判定,再利用全等三角形的性质证明即可.
    【详解】
    ∵BE=CF,
    ∴,
    即BC=EF,
    又∵AB=DE,∠B=∠DEF,
    ∴在与中,

    ∴,
    ∴AC=DF.
    【点睛】
    本题主要考查了三角形全等的判定,熟练掌握三角形全等的判定定理是解决本题的关键.
    20、(1)NC∥AB;理由见解析;(2)∠ABC=∠ACN;理由见解析;(3);
    【解析】
    (1)根据△ABC,△AMN为等边三角形,得到AB=AC,AM=AN且∠BAC=∠MAN=60°从而得到∠BAC-∠CAM=∠MAN-∠CAM,即∠BAM=∠CAN,证明△BAM≌△CAN,即可得到BM=CN.
    (2)根据△ABC,△AMN为等腰三角形,得到AB:BC=1:1且∠ABC=∠AMN,根据相似三角形的性质得到,利用等腰三角形的性质得到∠BAC=∠MAN,根据相似三角形的性质即可得到结论;
    (3)如图3,连接AB,AN,根据正方形的性质得到∠ABC=∠BAC=45°,∠MAN=45°,根据相似三角形的性质得出,得到BM=2,CM=8,再根据勾股定理即可得到答案.
    【详解】
    (1)NC∥AB,理由如下:
    ∵△ABC与△MN是等边三角形,
    ∴AB=AC,AM=AN,∠BAC=∠MAN=60°,
    ∴∠BAM=∠CAN,
    在△ABM与△ACN中,

    ∴△ABM≌△ACN(SAS),
    ∴∠B=∠ACN=60°,
    ∵∠ANC+∠ACN+∠CAN=∠ANC+60°+∠CAN=180°,
    ∴∠ANC+∠MAN+∠BAM=∠ANC+60°+∠CAN=∠BAN+∠ANC=180°,
    ∴CN∥AB;
    (2)∠ABC=∠ACN,理由如下:
    ∵=1且∠ABC=∠AMN,
    ∴△ABC~△AMN
    ∴,
    ∵AB=BC,
    ∴∠BAC=(180°﹣∠ABC),
    ∵AM=MN
    ∴∠MAN=(180°﹣∠AMN),
    ∵∠ABC=∠AMN,
    ∴∠BAC=∠MAN,
    ∴∠BAM=∠CAN,
    ∴△ABM~△ACN,
    ∴∠ABC=∠ACN;
    (3)如图3,连接AB,AN,
    ∵四边形ADBC,AMEF为正方形,
    ∴∠ABC=∠BAC=45°,∠MAN=45°,
    ∴∠BAC﹣∠MAC=∠MAN﹣∠MAC
    即∠BAM=∠CAN,
    ∵,
    ∴,
    ∴△ABM~△ACN
    ∴,
    ∴=cos45°=,
    ∴,
    ∴BM=2,
    ∴CM=BC﹣BM=8,
    在Rt△AMC,
    AM=,
    ∴EF=AM=2.

    【点睛】
    本题是四边形综合题目,考查了正方形的性质、等边三角形的性质、等腰三角形的性质、全等三角形的性质定理和判定定理、相似三角形的性质定理和判定定理等知识;本题综合性强,有一定难度,证明三角形全等和三角形相似是解决问题的关键.
    21、(1);(2);(3).
    【解析】
    (1)根据定义可知△ABC∽△AB′C′,再根据相似三角形的面积之比等于相似比的平方即可;
    (2)根据四边形是矩形,得出,进而得出,根据30°直角三角形的性质即可得出答案;
    (3)根据四边形 ABB′C′为正方形,从而得出,再根据等腰直角三角形的性质即可得出答案.
    【详解】
    解:(1)∵△AB′C′的边长变为了△ABC的n倍,
    ∴△ABC∽△AB′C′,
    ∴,
    故答案为:.
    (2)四边形是矩形,
    ∴.

    在中,,



    (3)若四边形 ABB′C′为正方形,
    则,,
    ∴,
    ∴,
    又∵在△ABC中,AB=,
    ∴,

    故答案为:.

    【点睛】
    本题考查了几何变换中的新定义问题,以及相似三角形的判定和性质,理解[θ,n]的意义是解题的关键.
    22、(1)证明见解析;(2).
    【解析】
    先利用等腰三角形的性质得到,利用切线的性质得,则CE∥BD,然后证明得到BE=CE;
    作于F,如图,在Rt△OBC中利用正弦定义得到BC=5,所以,然后在Rt△BEF中通过解直角三角形可求出BE的长.
    【详解】
    证明:,,

    是的切线,



    平分,




    解:作于F,如图,
     的直径长8,





    在中,
    设,则,
    ,即,解得,

    故答案为(1)证明见解析;(2) .
    【点睛】
    本题考查切线的性质:圆的切线垂直于经过切点的半径若出现圆的切线,必连过切点的半径,构造定理图,得出垂直关系简记作:见切点,连半径,见垂直也考查了解直角三角形.
    23、(1)6;(2);;(3)10或;
    【解析】
    (1)根据图象变化确定a秒时,P点位置,利用面积求a;
    (2)P、Q两点的函数关系式都是在运动6秒的基础上得到的,因此注意在总时间内减去6秒;
    (3)以(2)为基础可知,两个点相距3cm分为相遇前相距或相遇后相距,因此由(2)可列方程.
    【详解】
    (1)由图象可知,当点P在BC上运动时,△APD的面积保持不变,则a秒时,点P在AB上.

    ∴AP=6,
    则a=6;
    (2)由(1)6秒后点P变速,则点P已行的路程为y1=6+2(x﹣6)=2x﹣6,
    ∵Q点路程总长为34cm,第6秒时已经走12cm,
    故点Q还剩的路程为y2=34﹣12﹣;
    (3)当P、Q两点相遇前相距3cm时,
    ﹣(2x﹣6)=3,解得x=10,
    当P、Q两点相遇后相距3cm时,
    (2x﹣6)﹣()=3,解得x=,
    ∴当x=10或时,P、Q两点相距3cm
    【点睛】
    本题是双动点问题,解答时应注意分析图象的变化与动点运动位置之间的关系.列函数关系式时,要考虑到时间x的连续性才能直接列出函数关系式.
    24、(1)y;(2);(3)E(,0).
    【解析】
    (1)根据抛物线C1的顶点坐标可设顶点式将点B坐标代入求解即可;
    (2)由抛物线C1绕点B旋转180°得到抛物线C2知抛物线C2的顶点坐标,可设抛物线C2的顶点式,根据旋转后抛物线C2开口朝下,且形状不变即可确定其表达式;
    (3)作GK⊥x轴于G,DH⊥AB于H,由题意GK=DH=3,AH=HB=EK=KF,结合矩形的性质利用两组对应角分别相等的两个三角形相似可证△AGK∽△GFK,由其对应线段成比例的性质可知AK长,结合A、B点坐标可知BK、BE、OE长,可得点E坐标.
    【详解】
    解:(1)∵抛物线C1的顶点为,
    ∴可设抛物线C1的表达式为y,
    将B(﹣1,0)代入抛物线解析式得:,
    ∴,
    解得:a,
    ∴抛物线C1的表达式为y,即y.
    (2)设抛物线C2的顶点坐标为
    ∵抛物线C1绕点B旋转180°,得到抛物线C2,即点与点关于点B(﹣1,0)对称


    ∴抛物线C2的顶点坐标为()
    可设抛物线C2的表达式为y
    ∵抛物线C2开口朝下,且形状不变

    ∴抛物线C2的表达式为y,即.
    (3)如图,作GK⊥x轴于G,DH⊥AB于H.

    由题意GK=DH=3,AH=HB=EK=KF,
    ∵四边形AGFD是矩形,
    ∴∠AGF=∠GKF=90°,
    ∴∠AGK+∠KGF=90°,∠KGF+∠GFK=90°,
    ∴∠AGK=∠GFK.
    ∵∠AKG=∠FKG=90°,
    ∴△AGK∽△GFK,
    ∴,
    ∴,
    ∴AK=6,

    ∴BE=BK﹣EK=3,
    ∴OE,
    ∴E(,0).
    【点睛】
    本题考查了二次函数与几何的综合,涉及了待定系数法求二次函数解析式、矩形的性质、相似三角形的判定和性质、旋转变换的性质,灵活的利用待定系数法求二次函数解析式是解前两问的关键,熟练掌握相似三角形的判定与性质是解(3)的关键.

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