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    中考数学总复习二次函数的综合问题难点解析与训练

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    中考数学总复习二次函数的综合问题难点解析与训练

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    这是一份中考数学总复习二次函数的综合问题难点解析与训练,共12页。试卷主要包含了如图1,抛物线与x轴交于A等内容,欢迎下载使用。
    二次函数的综合问题1如图1,已知抛物线b是实数且b2)与x轴的正半轴分别交于点AB(点A位于点B是左侧),与y轴的正半轴交于点C1)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QCOQOAQAB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.122014年苏州市中考第29如图1,二次函数ya(x22mx3m2)(其中am是常数,且a0m0)的图像与x轴分别交于AB(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EAB平分DAE1)用含m的式子表示a2)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GFADAE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.1练习1如图1,抛物线x轴交于AB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Px轴上的一个动点,设点P的坐标为(m, 0),过点Px轴的垂线l交抛物线于点Q1)求点ABC的坐标;2)当点P在线段OB上运动时,直线l分别交BDBC于点MN.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.1   练习2如图1,抛物线x轴交于AB两点(点A在点B的左侧),与y轴交于点C1)求点AB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ABM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.1    练习32015苏州)如图,已知二次函数(其中0m1)的图像与x轴交于AB两点(点A在点B的左侧),与y轴交于点C,对称轴为直线lP对称轴l上的点,连接PAPCPA=PC 1ABC的度数为    °2)求P点坐标(用含m的代数式表示);3在坐标轴上是否存在点Q(与原点O不重合),使得以QBC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42016苏州)如图,直线轴、轴分别相交于AB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AMBM.设点M的横坐标为ABM的面积为S.求S的函数表达式,并求出S的最大值; (3)(2)的条件下,当S取得最大值时,动点M相应的位置记为点.    写出点的坐标;   将直线绕点A按顺时针方向旋转得到直线,当直线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).练习52017苏州)如图,二次函数y=x2+bx+c的图象与x轴交于 AB两点,与y轴交于点COB=OC.点D在函数图象上,CDx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bc的值;2)如图,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,动点P在线段OB上,过点Px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PQNAPM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. 
    参考答案: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Ax轴垂直的直线上.满分解答1B的坐标为(b, 0),点C的坐标为(0, )2)如图2,过点PPDx轴,PEy轴,垂足分别为DE,那么PDB≌△PEC因此PDPE.设点P的坐标为(x, x).如图3,联结OP所以S四边形PCOBSPCOSPBO2b解得.所以点P的坐标为()2                      33)由,得A(1, 0)OA1如图4,以OAOC为邻边构造矩形OAQC,那么OQC≌△QOA,即时,BQA∽△QOA所以.解得.所以符合题意的点Q()如图5,以OC为直径的圆与直线x1交于点Q,那么OQC90°因此OCQ∽△QOA.当时,BQA∽△QOA.此时OQB90°所以CQB三点共线.因此,即.解得.此时Q(1,4)4                               5考点伸展第(3)题的思路是,ACO三点是确定的,Bx轴正半轴上待定的点,而QOAQOC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QOAQOC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x1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OB4OC矛盾.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ABF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EDFx轴的距离正好是一组常见的勾股数(534),因此过点FAD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ya(x22mx3m2),得-3=-3am2.因此2)由ya(x22mx3m2)a(xm)(x3m)a(xm)24axm2a(xm)24A(m, 0)B(3m, 0)F(m, 4),对称轴为直线xm所以点D的坐标为(2m,3).设点E的坐标为(x, a(xm)(x3m))如图2,过点DE分别作x轴的垂线,垂足分别为DE由于EAEDAD′,所以.因此所以am(x3m)1.结合,于是得到x4mx4m时,ya(xm)(x3m)5am25.所以点E的坐标为(4m, 5)所以2                           33)如图3,由E(4m, 5)D(2m,3)F(m,4)可知点EDFx轴的距离分别为543那么过点FAD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:##Z#X#X#K]证明如下:作FF′⊥x轴于F,那么因此.所以线段GFADAE的长围成一个直角三角形.此时GF4m.所以GO3m,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:§§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MQDC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MQMQDC8时,四边形CQMD是平行四边形.解方程,得m4,或m0(舍去).此时点POB的中点,NBC的中点,N(4,2)Q(4,6)所以MNNQ4.所以BCMQ互相平分.所以四边形CQBM是平行四边形.2                            33)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的坐标为如图3,当DBQ90°时, .所以解得x6.此时Q(6,4)如图4,当BDQ90°时, .所以解得x=-2.此时Q(2,0)3                             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AMB90°的点M2个;当直线l与圆相切时,符合AMB90°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=-12ACDACB有公共的底边AC,当ACD的面积等于ACB的面积时,点BD到直线AC的距离相等.过点BAC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HBD//AC,得DBGCAO.所以所以,点D的坐标为因为AC//BDAGBG,所以HGDGDHDH,所以DG3DG.所以D的坐标为2                            33)过点AB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MAB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GMlRtEGM中,GM3GE5,所以EM4RtEM1A中,AE8,所以M1A6所以点M1的坐标为(4, 6),过M1E的直线l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CE求直线l的解析式.[来源:Zxxk.Com]RtEGM中,GM3GE5,所以EM4RtECO中,CO3EO4,所以CE5因此三角形EGM≌△ECOGEMCEO.所以直线CM过点C3解:(145      理由如下:令x=0,则y=-mC点坐标为(0-my=0,则解得0m1,点A在点B的左侧,B点坐标为(m0OB=OC=mBOC90°∴△BOC是等腰直角三角形,OBC45°2)解法一:如图PDy轴,垂足为D,设lx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= PCPA2= PC2AE2+ 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=PBPA=PCPB=PCBOC是等腰直角三角形,且OB=OCPBC的垂直平分线 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P点的坐标为PA2+ PC2=AE2+ PE2+CD2+ PD2=AC2=PA2+ PC2=AC2∴∠APC90° ∴△PAC是等腰直角三角形.QBC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(-m0)或(0m如图Q点的坐标为-m0)时,PQx轴垂直,则,解得PQ=PQx轴不垂直,0m1时,取得最小值PQ取得最小值,即Q点的坐标为0)时, PQ的长度最小 如图Q点的坐标为0m)时,PQy轴垂直,则,解得PQ=PQy轴不垂直,0m1时,取得最小值PQ取得最小值,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: 如图由(2)知PABC的外接圆的圆心APC ABC对应同一条弧,且ABC45°∴∠APC2ABC90°下面解题步骤同解法一. 4解:(1)令x=0代入y=3x+3y=3B03),B03)代入y=ax22ax+a+43=a+4a=1二次函数解析式为:y=x2+2x+32)令y=0代入y=x2+2x+30=x2+2x+3x=13抛物线与x轴的交点横坐标为13M在抛物线上,且在第一象限内,0m3过点MMEy轴于点E,交AB于点D由题意知:M的坐标为(mm2+2m+3),D的纵坐标为:m2+2m+3y=m2+2m+3代入y=3x+3x=D的坐标为(m2+2m+3),DM=m=S=DMBE+DMOE=DMBE+OE=DMOB=××3==m2+0m3m=时,S有最大值,最大值为3由(2)可知:M的坐标为();过点M作直线l1l,过点BBFl1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°F在以BM为直径的圆上,设直线AM与该圆相交于点HC在线段BM上,F在优弧上,FM重合时,BF可取得最大值,此时BM′⊥l1A10),B03),M),由勾股定理可求得:AB=MB=MA=过点MMGAB于点G,设BG=x由勾股定理可得:MB2BG2=MA2AG2x2=x2x=cosMBG==l1l∴∠BCA=90°BAC=45°5解:(1CDx轴,CD=2抛物线对称轴为x=1OB=OCC0c),B点的坐标为(﹣c0),0=c2+2c+c,解得c=﹣3c=0(舍去),c=﹣32)设点F的坐标为(0m).对称轴为直线x=1F关于直线l的对称点F的坐标为(2m).由(1)可知抛物线解析式为y=x2﹣2x﹣3=x﹣12﹣4E1﹣4),直线BE经过点B30),E1﹣4),利用待定系数法可得直线BE的表达式为y=2x﹣6FBE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(n0),则PA=n+1PB=PM=3﹣nPN=﹣n2+2n+3QRPN,垂足为RSPQN=SAPMQR=1Q在直线PN的左侧时,Q点的坐标为(n﹣1n2﹣4n),R点的坐标为(nn2﹣4n),N点的坐标为(nn2﹣2n﹣3).RtQRN中,NQ2=1+2n﹣32时,NQ取最小值1.此时Q点的坐标为Q在直线PN的右侧时,Q点的坐标为(n+1n2﹣4).同理,NQ2=1+2n﹣12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【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.  

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