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    四川省南充市高坪区南充市高坪中学2021-2022学年中考数学考前最后一卷含解析
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    四川省南充市高坪区南充市高坪中学2021-2022学年中考数学考前最后一卷含解析

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    这是一份四川省南充市高坪区南充市高坪中学2021-2022学年中考数学考前最后一卷含解析,共24页。试卷主要包含了下列4个数等内容,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、准考证号填写在答题卡上。
    2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
    3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

    一、选择题(每小题只有一个正确答案,每小题3分,满分30分)
    1.如图,将△ABE向右平移2cm得到△DCF,如果△ABE的周长是16cm,那么四边形ABFD的周长是(     )

    A.16cm B.18cm C.20cm D.21cm
    2.当 a>0 时,下列关于幂的运算正确的是( )
    A.a0=1 B.a﹣1=﹣a C.(﹣a)2=﹣a2 D.(a2)3=a5
    3.解分式方程时,去分母后变形为
    A. B.
    C. D.
    4.下列4个数:,,π,()0,其中无理数是(  )
    A. B. C.π D.()0
    5.在实数π,0,,﹣4中,最大的是(  )
    A.π B.0 C. D.﹣4
    6.如图,平面直角坐标系xOy中,矩形OABC的边OA、OC分别落在x、y轴上,点B坐标为(6,4),反比例函数的图象与AB边交于点D,与BC边交于点E,连结DE,将△BDE沿DE翻折至△B'DE处,点B'恰好落在正比例函数y=kx图象上,则k的值是(  )

    A. B. C. D.
    7.如图,这是一个几何体的三视图,根据图中所示数据计算这个几何体的侧面积为(  )

    A.9π B.10π C.11π D.12π
    8.如图,将含60°角的直角三角板ABC绕顶点A顺时针旋转45°度后得到△AB′C′,点B经过的路径为弧BB′,若∠BAC=60°,AC=1,则图中阴影部分的面积是( )

    A. B. C. D.π
    9.如图,在扇形CAB中,CA=4,∠CAB=120°,D为CA的中点,P为弧BC上一动点(不与C,B重合),则2PD+PB的最小值为(  )

    A. B. C.10 D.
    10.如图是某个几何体的三视图,该几何体是()

    A.三棱柱 B.三棱锥 C.圆柱 D.圆锥
    二、填空题(共7小题,每小题3分,满分21分)
    11.如图,直线与双曲线(k≠0)相交于A(﹣1,)、B两点,在y轴上找一点P,当PA+PB的值最小时,点P的坐标为_________.

    12.某航班每次飞行约有111名乘客,若飞机失事的概率为p=1.111 15,一家保险公司要为乘客保险,许诺飞机一旦失事,向每位乘客赔偿41万元人民币. 平均来说,保险公司应向每位乘客至少收取_____元保险费才能保证不亏本.
    13.如图,在⊙O中,点B为半径OA上一点,且OA=13,AB=1,若CD是一条过点B的动弦,则弦CD的最小值为_____.

    14.如图,矩形OABC的两边落在坐标轴上,反比例函数y=的图象在第一象限的分支过AB的中点D交OB于点E,连接EC,若△OEC的面积为12,则k=_____.

    15.如图,a∥b,∠1=40°,∠2=80°,则∠3=  度.

    16.对于任意实数m、n,定义一种运算m※n=mn﹣m﹣n+3,等式的右边是通常的加减和乘法运算,例如:3※5=3×5﹣3﹣5+3=1.请根据上述定义解决问题:若a<2※x<7,且解集中有两个整数解,则a的取值范围是_____.
    17.因式分解:9a2﹣12a+4=______.
    三、解答题(共7小题,满分69分)
    18.(10分)如图,在平面直角坐标系中,圆M经过原点O,直线与x轴、y轴分别相交于A,B两点.

    (1)求出A,B两点的坐标;
    (2)若有一抛物线的对称轴平行于y轴且经过点M,顶点C在圆M上,开口向下,且经过点B,求此抛物线的函数解析式;
    (3)设(2)中的抛物线交轴于D、E两点,在抛物线上是否存在点P,使得S△PDE=S△ABC?若存在,请求出点P的坐标;若不存在,请说明理由.
    19.(5分)校车安全是近几年社会关注的重大问题,安全隐患主要是超速和超载.某中学数学活动小组设计了如下检测公路上行驶的汽车速度的实验:先在公路旁边选取一点C,再在笔直的车道上确定点D,使CD与垂直,测得CD的长等于21米,在上点D的同侧取点A、B,使∠CAD=30,∠CBD=60.
    (1)求AB的长(精确到0.1米,参考数据:);
    (2)已知本路段对校车限速为40千米/小时,若测得某辆校车从A到B用时2秒,这辆校车是否超速?说明理由.

    20.(8分)先化简,,其中x=.
    21.(10分)已知:关于x的一元二次方程kx2﹣(4k+1)x+3k+3=0(k是整数).
    (1)求证:方程有两个不相等的实数根;
    (2)若方程的两个实数根都是整数,求k的值.
    22.(10分)如图,已知抛物线(>0)与轴交于A,B两点(A点在B点的左边),与轴交于点C。
    (1)如图1,若△ABC为直角三角形,求的值;
    (2)如图1,在(1)的条件下,点P在抛物线上,点Q在抛物线的对称轴上,若以BC为边,以点B,C,P,Q为顶点的四边形是平行四边形,求P点的坐标;
    (3)如图2,过点A作直线BC的平行线交抛物线于另一点D,交轴交于点E,若AE:ED=1:4,求的值.

    23.(12分)将如图所示的牌面数字分别是1,2,3,4 的四张扑克牌背面朝上,洗匀后放在桌面上.
    从中随机抽出一张牌,牌面数字是偶数的概率是_____;先从中随机抽出一张牌,将牌面数字作为十位上的数字,然后将该牌放回并重新洗匀,再随机抽取一张,将牌面数字作为个位上的数字,请用画树状图或列表的方法求组成的两位数恰好是 4 的倍数的概率.
    24.(14分)如图,抛物线y=x2﹣2mx(m>0)与x轴的另一个交点为A,过P(1,﹣m)作PM⊥x轴于点M,交抛物线于点B,点B关于抛物线对称轴的对称点为C
    (1)若m=2,求点A和点C的坐标;
    (2)令m>1,连接CA,若△ACP为直角三角形,求m的值;
    (3)在坐标轴上是否存在点E,使得△PEC是以P为直角顶点的等腰直角三角形?若存在,求出点E的坐标;若不存在,请说明理由.




    参考答案

    一、选择题(每小题只有一个正确答案,每小题3分,满分30分)
    1、C
    【解析】
    试题分析:已知,△ABE向右平移2cm得到△DCF,根据平移的性质得到EF=AD=2cm,AE=DF,又因△ABE的周长为16cm,所以AB+BC+AC=16cm,则四边形ABFD的周长=AB+BC+CF+DF+AD=16cm+2cm+2cm=20cm.故答案选C.
    考点:平移的性质.
    2、A
    【解析】
    直接利用零指数幂的性质以及负指数幂的性质、幂的乘方运算法则分别化简得出答案.
    【详解】
    A选项:a0=1,正确;
    B选项:a﹣1= ,故此选项错误;
    C选项:(﹣a)2=a2,故此选项错误;
    D选项:(a2)3=a6,故此选项错误;
    故选A.
    【点睛】
    考查了零指数幂的性质以及负指数幂的性质、幂的乘方运算, 正确掌握相关运算法则是解题关键.
    3、D
    【解析】
    试题分析:方程,两边都乘以x-1去分母后得:2-(x+2)=3(x-1),故选D.
    考点:解分式方程的步骤.
    4、C
    【解析】
    =3,是无限循环小数,π是无限不循环小数,,所以π是无理数,故选C.
    5、C
    【解析】
    根据实数的大小比较即可得到答案.
    【详解】
    解:∵16<17<25,∴4<<5,∴>π>0>-4,故最大的是,故答案选C.
    【点睛】
    本题主要考查了实数的大小比较,解本题的要点在于统一根据二次根式的性质,把根号外的移到根号内,只需比较被开方数的大小.
    6、B
    【解析】
    根据矩形的性质得到,CB∥x轴,AB∥y轴,于是得到D、E坐标,根据勾股定理得到ED,连接BB′,交ED于F,过B′作B′G⊥BC于G,根据轴对称的性质得到BF=B′F,BB′⊥ED求得BB′,设EG=x,根据勾股定理即可得到结论.
    【详解】
    解:∵矩形OABC,

    ∴CB∥x轴,AB∥y轴.
    ∵点B坐标为(6,1),
    ∴D的横坐标为6,E的纵坐标为1.
    ∵D,E在反比例函数的图象上,
    ∴D(6,1),E(,1),
    ∴BE=6﹣=,BD=1﹣1=3,
    ∴ED==.连接BB′,交ED于F,过B′作B′G⊥BC于G.
    ∵B,B′关于ED对称,
    ∴BF=B′F,BB′⊥ED,
    ∴BF•ED=BE•BD,即BF=3×,
    ∴BF=,
    ∴BB′=.
    设EG=x,则BG=﹣x.
    ∵BB′2﹣BG2=B′G2=EB′2﹣GE2,
    ∴,
    ∴x=,
    ∴EG=,
    ∴CG=,
    ∴B′G=,
    ∴B′(,﹣),
    ∴k=.
    故选B.
    【点睛】
    本题考查了翻折变换(折叠问题),矩形的性质,勾股定理,熟练掌握折叠的性质是解题的关键.
    7、B
    【解析】
    【分析】由三视图可判断出几何体的形状,进而利用圆锥的侧面积公式求出答案.
    【详解】由题意可得此几何体是圆锥,
    底面圆的半径为:2,母线长为:5,
    故这个几何体的侧面积为:π×2×5=10π,
    故选B.
    【点睛】本题考查了由三视图判断几何体的形状以及圆锥侧面积求法,正确得出几何体的形状是解题关键.
    8、A
    【解析】
    试题解析:如图,
    ∵在Rt△ABC中,∠ACB=90°,∠BAC=60°,AC=1,
    ∴BC=ACtan60°=1×=,AB=2
    ∴S△ABC=AC•BC=.
    根据旋转的性质知△ABC≌△AB′C′,则S△ABC=S△AB′C′,AB=AB′.
    ∴S阴影=S扇形ABB′+S△AB′C′-S△ABC
    =
    =.
    故选A.
    考点:1.扇形面积的计算;2.旋转的性质.
    9、D
    【解析】
    如图,作∥∠PAP′=120°,则AP′=2AB=8,连接PP′,BP′,则∠1=∠2,推出△APD∽△ABP′,得到BP′=2PD,于是得到2PD+PB=BP′+PB≥PP′,根据勾股定理得到PP′=,求得2PD+PB≥4,于是得到结论.
    【详解】
    如图,作∥∠PAP′=120°,则AP′=2AB=8,连接PP′,BP′,

    则∠1=∠2,
    ∵=2,
    ∴△APD∽△ABP′,
    ∴BP′=2PD,
    ∴2PD+PB=BP′+PB≥PP′,
    ∴PP′=,
    ∴2PD+PB≥4,
    ∴2PD+PB的最小值为4,
    故选D.
    【点睛】
    本题考查了轴对称-最短距离问题,相似三角形的判定和性质,勾股定理,正确的作出辅助线是解题的关键.
    10、A
    【解析】
    试题分析:观察可得,主视图是三角形,俯视图是两个矩形,左视图是矩形,所以这个几何体是三棱柱,故选A.
    考点:由三视图判定几何体.

    二、填空题(共7小题,每小题3分,满分21分)
    11、(0,).
    【解析】
    试题分析:把点A坐标代入y=x+4得a=3,即A(﹣1,3),把点A坐标代入双曲线的解析式得3=﹣k,即k=﹣3,联立两函数解析式得:,解得:,,即点B坐标为:(﹣3,1),作出点A关于y轴的对称点C,连接BC,与y轴的交点即为点P,使得PA+PB的值最小,则点C坐标为:(1,3),设直线BC的解析式为:y=ax+b,把B、C的坐标代入得:,解得:,所以函数解析式为:y=x+,则与y轴的交点为:(0,).
    考点:反比例函数与一次函数的交点问题;轴对称-最短路线问题.
    12、21
    【解析】
    每次约有111名乘客,如飞机一旦失事,每位乘客赔偿41万人民币,共计4111万元,由题意可得一次飞行中飞机失事的概率为P=1.11115,所以赔偿的钱数为41111111×1.11115=2111元,即可得至少应该收取保险费每人 =21元.
    13、10
    【解析】
    连接OC,当CD⊥OA时CD的值最小,然后根据垂径定理和勾股定理求解即可.
    【详解】
    连接OC,当CD⊥OA时CD的值最小,
    ∵OA=13,AB=1,
    ∴OB=13-1=12,
    ∴BC=,
    ∴CD=5×2=10.
    故答案为10.
    【点睛】
    本题考查了垂径定理及勾股定理,垂径定理是:垂直与弦的直径平分这条弦,并且平分这条弦所对的两段弧 .
    14、12.
    【解析】
    设AD=a,则AB=OC=2a,根据点D在反比例函数y=的图象上,可得D点的坐标为(a,),所以OA=;过点E 作EN⊥OC于点N,交AB于点M,则OA=MN=,已知△OEC的面积为12,OC=2a,根据三角形的面积公式求得EN=,即可求得EM=;设ON=x,则NC=BM=2a-x,证明△BME∽△ONE,根据相似三角形的性质求得x=,即可得点E的坐标为(,),根据点E在在反比例函数y=的图象上,可得·=k,解方程求得k值即可.
    【详解】
    设AD=a,则AB=OC=2a,
    ∵点D在反比例函数y=的图象上,
    ∴D(a,),
    ∴OA=,
    过点E 作EN⊥OC于点N,交AB于点M,则OA=MN=,

    ∵△OEC的面积为12,OC=2a,
    ∴EN=,
    ∴EM=MN-EN=-=;
    设ON=x,则NC=BM=2a-x,
    ∵AB∥OC,
    ∴△BME∽△ONE,
    ∴,
    即,
    解得x=,
    ∴E(,),
    ∵点E在在反比例函数y=的图象上,
    ∴·=k,
    解得k=,
    ∵k>0,
    ∴k=12.
    故答案为:12.
    【点睛】
    本题是反比例函数与几何的综合题,求得点E的坐标为(,)是解决问题的关键.
    15、120
    【解析】
    如图,

    ∵a∥b,∠2=80°,
    ∴∠4=∠2=80°(两直线平行,同位角相等)
    ∴∠3=∠1+∠4=40°+80°=120°.
    故答案为120°.
    16、
    【解析】
    解:根据题意得:2※x=2x﹣2﹣x+3=x+1,
    ∵a<x+1<7,即a﹣1<x<6解集中有两个整数解,
    ∴a的范围为,
    故答案为.
    【点睛】
    本题考查一元一次不等式组的整数解,准确理解题意正确计算是本题的解题关键.
    17、(3a﹣1)1
    【解析】
    直接利用完全平方公式分解因式得出答案.
    【详解】
    9a1-11a+4=(3a-1)1.
    故答案是:(3a﹣1)1.
    【点睛】
    考查了公式法分解因式,正确运用公式是解题关键.

    三、解答题(共7小题,满分69分)
    18、(1)A(﹣8,0),B(0,﹣6);(2);(3)存在.P点坐标为(﹣4+,-1)或(﹣4﹣,-1)或(﹣4+,1)或(﹣4﹣,1)时,使得.
    【解析】
    分析:(1)令已知的直线的解析式中x=0,可求出B点坐标,令y=0,可求出A点坐标;(2)根据A、B的坐标易得到M点坐标,若抛物线的顶点C在⊙M上,那么C点必为抛物线对称轴与⊙O的交点;根据A、B的坐标可求出AB的长,进而可得到⊙M的半径及C点的坐标,再用待定系数法求解即可;
    (3)在(2)中已经求得了C点坐标,即可得到AC、BC的长;由圆周角定理:
    ∠ ACB=90°,所以此题可根据两直角三角形的对应直角边的不同来求出不同的P点坐标.
    本题解析:(1)对于直线,当时,;当时,
    所以A(﹣8,0),B(0,﹣6);
    (2)在Rt△AOB中,AB==10,∵∠AOB=90°,∴AB为⊙M的直径,
    ∴点M为AB的中点,M(﹣4,﹣3),∵MC∥y轴,MC=5,∴C(﹣4,2),
    设抛物线的解析式为y=a(x+4)²+2,
    把B(0,﹣6)代入得16a+2=﹣6,解得a= ,
    ∴抛物线的解析式为 ,即;
    (3)存在.
    当y=0时, ,解得x,=﹣2,x,=﹣6,
    ∴D(﹣6,0),E(﹣2,0),

    设P(t,-6),

    ∴=20,
    即||=1,当=-1,
    解得, ,
    此时P点坐标为(﹣4+,-1)或(﹣4﹣,-1);
    当时 ,解得=﹣4+,=﹣4﹣;
    此时P点坐标为(﹣4+,1)或(﹣4﹣,1).

    综上所述,P点坐标为(﹣4+,-1)或(﹣4﹣,-1)或(﹣4+,1)或(﹣4﹣,1)时,使得.
    点睛:本题考查了二次函数的综合应用及顶点式求二次函数的解析式和一元二次方程的解法,本题的综合性较强,注意分类讨论的思想应用.
    19、(1)24.2米(2) 超速,理由见解析
    【解析】
    (1)分别在Rt△ADC与Rt△BDC中,利用正切函数,即可求得AD与BD的长,从而求得AB的长.
    (2)由从A到B用时2秒,即可求得这辆校车的速度,比较与40千米/小时的大小,即可确定这辆校车是否超速.
    【详解】
    解:(1)由題意得,
    在Rt△ADC中,,
    在Rt△BDC中,,
    ∴AB=AD-BD=(米).
    (2)∵汽车从A到B用时2秒,∴速度为24.2÷2=12.1(米/秒),
    ∵12.1米/秒=43.56千米/小时,∴该车速度为43.56千米/小时.
    ∵43.56千米/小时大于40千米/小时,
    ∴此校车在AB路段超速.
    20、
    【解析】
    根据分式的化简方法先通分再约分,然后带入求值.
    【详解】
    解:

    当时,.
    【点睛】
    此题重点考查学生对分式的化简的应用,掌握分式的化简方法是解题的关键.
    21、(3)证明见解析(3)3或﹣3
    【解析】
    (3)根据一元二次方程的定义得k≠2,再计算判别式得到△=(3k-3)3,然后根据非负数的性质,即k的取值得到△>2,则可根据判别式的意义得到结论;(3)根据求根公式求出方程的根,方程的两个实数根都是整数,求出k的值.
    【详解】
    证明:(3)△=[﹣(4k+3)]3﹣4k(3k+3)=(3k﹣3)3.
    ∵k为整数,
    ∴(3k﹣3)3>2,即△>2.
    ∴方程有两个不相等的实数根.
    (3)解:∵方程kx3﹣(4k+3)x+3k+3=2为一元二次方程,
    ∴k≠2.
    ∵kx3﹣(4k+3)x+3k+3=2,即[kx﹣(k+3)](x﹣3)=2,
    ∴x3=3,.
    ∵方程的两个实数根都是整数,且k为整数,
    ∴k=3或﹣3.
    【点睛】
    本题主要考查了根的判别式的知识,熟知一元二次方程的根与△的关系是解答此题的关键.
    22、(1);(2)点P的坐标为 ;(3).
    【解析】
    (1)利用三角形相似可求AO•OB,再由一元二次方程根与系数关系求AO•OB构造方程求n;
    (2)求出B、C坐标,设出点Q坐标,利用平行四边形对角线互相平分性质,分类讨论点P坐标,分别代入抛物线解析式,求出Q点坐标;
    (3)设出点D坐标(a,b),利用相似表示OA,再由一元二次方程根与系数关系表示OB,得到点B坐标,进而找到b与a关系,代入抛物线求a、n即可.
    【详解】
    (1)若△ABC为直角三角形
    ∴△AOC∽△COB
    ∴OC2=AO•OB
    当y=0时,0=x2-x-n
    由一元二次方程根与系数关系
    -OA•OB=OC2
    n2==−2n
    解得n=0(舍去)或n=2
    ∴抛物线解析式为y=;
    (2)由(1)当=0时
    解得x1=-1,x2=4
    ∴OA=1,OB=4
    ∴B(4,0),C(0,-2)
    ∵抛物线对称轴为直线x=-=−
    ∴设点Q坐标为(,b)
    由平行四边形性质可知
    当BQ、CP为平行四边形对角线时,点P坐标为(,b+2)
    代入y=x2-x-2
    解得b=,则P点坐标为(,)
    当CQ、PB为为平行四边形对角线时,点P坐标为(-,b-2)
    代入y=x2-x-2
    解得b=,则P坐标为(-,)
    综上点P坐标为(,),(-,);
    (3)设点D坐标为(a,b)
    ∵AE:ED=1:4
    则OE=b,OA=a
    ∵AD∥AB
    ∴△AEO∽△BCO
    ∵OC=n

    ∴OB=
    由一元二次方程根与系数关系得,
    ∴b=a2
    将点A(-a,0),D(a,a2)代入y=x2-x-n

    解得a=6或a=0(舍去)
    则n= .
    【点睛】
    本题是代数几何综合题,考查了二次函数图象性质、一元二次方程根与系数关系、三角形相似以及平行四边形的性质,解答关键是综合运用数形结合分类讨论思想.
    23、 (1);(2).
    【解析】
    (1)直接利用概率公式求解即可;(2)依据题意先用列表法或画树状图法分析所有等可能的出现结果,然后根据概率公式求出该事件的概率即可.
    【详解】
    (1) 从中随机抽出一张牌,牌面所有可能出现的结果有4种,且它们出现的可能性相等,其中出现偶数的情况有2种,
    ∴P(牌面是偶数)==;
    故答案为:;
    (2)根据题意,画树状图:

    可知,共有种等可能的结果,其中恰好是的倍数的共有种,

    【点睛】
    本题考查的是用列表法或画树状图法求概率.列表法或画树状图法可以不重复不遗漏的列出所有可能的结果,适合于两步完成的事件.用到的知识点为:概率=所求情况数与总情况数之比.
    24、(1)A(4,0),C(3,﹣3);(2) m=;(3) E点的坐标为(2,0)或(,0)或(0,﹣4);
    【解析】
    方法一:(1)m=2时,函数解析式为y=,分别令y=0,x=1,即可求得点A和点B的坐标, 进而可得到点C的坐标;
    (2) 先用m表示出P, A C三点的坐标,分别讨论∠APC=,∠ACP=,∠PAC=三种情况, 利用勾股定理即可求得m的值;
    (3) 设点F(x,y)是直线PE上任意一点,过点F作FN⊥PM于N,可得Rt△FNP∽Rt△PBC,
    NP:NF=BC:BP求得直线PE的解析式,后利用△PEC是以P为直角顶点的等腰直角三角形求得E点坐标.
    方法二:(1)同方法一.
    (2) 由△ACP为直角三角形, 由相互垂直的两直线斜率相乘为-1,可得m的值;
    (3)利用△PEC是以P为直角顶点的等腰直角三角形,分别讨论E点再x轴上,y轴上的情况求得E点坐标.
    【详解】
    方法一:
    解:
    (1)若m=2,抛物线y=x2﹣2mx=x2﹣4x,
    ∴对称轴x=2,
    令y=0,则x2﹣4x=0,
    解得x=0,x=4,
    ∴A(4,0),
    ∵P(1,﹣2),令x=1,则y=﹣3,
    ∴B(1,﹣3),
    ∴C(3,﹣3).
    (2)∵抛物线y=x2﹣2mx(m>1),
    ∴A(2m,0)对称轴x=m,
    ∵P(1,﹣m)
    把x=1代入抛物线y=x2﹣2mx,则y=1﹣2m,
    ∴B(1,1﹣2m),
    ∴C(2m﹣1,1﹣2m),
    ∵PA2=(﹣m)2+(2m﹣1)2=5m2﹣4m+1,
    PC2=(2m﹣2)2+(1﹣m)2=5m2﹣10m+5,
    AC2=1+(1﹣2m)2=2﹣4m+4m2,
    ∵△ACP为直角三角形,
    ∴当∠ACP=90°时,PA2=PC2+AC2,
    即5m2﹣4m+1=5m2﹣10m+5+2﹣4m+4m2,整理得:4m2﹣10m+6=0,
    解得:m=,m=1(舍去),
    当∠APC=90°时,PA2+PC2=AC2,
    即5m2﹣4m+1+5m2﹣10m+5=2﹣4m+4m2,整理得:6m2﹣10m+4=0,
    解得:m=,m=1,和1都不符合m>1,
    故m=.
    (3)设点F(x,y)是直线PE上任意一点,过点F作FN⊥PM于N,
    ∵∠FPN=∠PCB,∠PNF=∠CBP=90°,
    ∴Rt△FNP∽Rt△PBC,
    ∴NP:NF=BC:BP,即=,
    ∴y=2x﹣2﹣m,
    ∴直线PE的解析式为y=2x﹣2﹣m.
    令y=0,则x=1+,
    ∴E(1+m,0),
    ∴PE2=(﹣m)2+(m)2=,
    ∴=5m2﹣10m+5,解得:m=2,m=,
    ∴E(2,0)或E(,0),
    ∴在x轴上存在E点,使得△PEC是以P为直角顶点的等腰直角三角形,此时E(2,0)或E(,0);
    令x=0,则y=﹣2﹣m,
    ∴E(0,﹣2﹣m)
    ∴PE2=(﹣2)2+12=5
    ∴5m2﹣10m+5=5,解得m=2,m=0(舍去),
    ∴E(0,﹣4)
    ∴y轴上存在点E,使得△PEC是以P为直角顶点的等腰直角三角形,此时E(0,﹣4),
    ∴在坐标轴上是存在点E,使得△PEC是以P为直角顶点的等腰直角三角形,E点的坐标为(2,0)或(,0)或(0,﹣4);
    方法二:
    (1)略.
    (2)∵P(1,﹣m),
    ∴B(1,1﹣2m),
    ∵对称轴x=m,
    ∴C(2m﹣1,1﹣2m),A(2m,0),
    ∵△ACP为直角三角形,
    ∴AC⊥AP,AC⊥CP,AP⊥CP,
    ①AC⊥AP,∴KAC×KAP=﹣1,且m>1,
    ∴,m=﹣1(舍)
    ②AC⊥CP,∴KAC×KCP=﹣1,且m>1,
    ∴=﹣1,∴m=,
    ③AP⊥CP,∴KAP×KCP=﹣1,且m>1,
    ∴=﹣1,∴m=(舍)
    (3)∵P(1,﹣m),C(2m﹣1,1﹣2m),
    ∴KCP=,
    △PEC是以P为直角顶点的等腰直角三角形,
    ∴PE⊥PC,∴KPE×KCP=﹣1,∴KPE=2,
    ∵P(1,﹣m),
    ∴lPE:y=2x﹣2﹣m,
    ∵点E在坐标轴上,
    ∴①当点E在x轴上时,
    E(,0)且PE=PC,
    ∴(1﹣)2+(﹣m)2=(2m﹣1﹣1)2+(1﹣2m+m)2,
    ∴m2=5(m﹣1)2,
    ∴m1=2,m2=,
    ∴E1(2,0),E2(,0),
    ②当点E在y轴上时,E(0,﹣2﹣m)且PE=PC,
    ∴(1﹣0)2+(﹣m+2+m)2=(2m﹣1﹣1)2+(1﹣2m+m)2,
    ∴1=(m﹣1)2,
    ∴m1=2,m2=0(舍),
    ∴E(0,4),
    综上所述,(2,0)或(,0)或(0,﹣4).
    【点睛】
    本题主要考查二次函数的图象与性质.
    扩展:
    设坐标系中两点坐标分别为点A(), 点B(), 则线段AB的长度为:
    AB=.
    设平面内直线AB的解析式为:,直线CD的解析式为:
    (1)若AB//CD,则有:;
    (2)若AB⊥CD,则有:.

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