终身会员
搜索
    上传资料 赚现金
    2024年中考数学专题训练 专题04 “一线三垂直”模型及其变形的应用(知识解读)
    立即下载
    加入资料篮
    2024年中考数学专题训练 专题04  “一线三垂直”模型及其变形的应用(知识解读)01
    2024年中考数学专题训练 专题04  “一线三垂直”模型及其变形的应用(知识解读)02
    2024年中考数学专题训练 专题04  “一线三垂直”模型及其变形的应用(知识解读)03
    还剩25页未读, 继续阅读
    下载需要10学贝 1学贝=0.1元
    使用下载券免费下载
    加入资料篮
    立即下载

    2024年中考数学专题训练 专题04 “一线三垂直”模型及其变形的应用(知识解读)

    展开
    这是一份2024年中考数学专题训练 专题04 “一线三垂直”模型及其变形的应用(知识解读),共28页。

    【专题说明】
    一线三垂直问题,通常问题中有一线段绕某一点旋转90°,或者问题中有矩形或正方形的情况下考虑,作辅助线,构造全等三角形形或相似三角形,建立数量关系使问题得到解决。
    【方法技巧】
    模型1 “全等型”一线三垂直模型
    如图一,∠D=∠BCA=∠E=90°,BC=AC。 结论:Rt△BDC≌Rt△CEA

    图1
    应用:
    (1)通过证明全等实现边角关系的转化,便于解决对应的几何问题;
    (2)平面直角坐标系中有直角求点的坐标,可以考虑作辅助线构造“三垂直”
    作辅助线的程序:过直角顶点再直角外部作水平线或竖直线,过另外两个顶点向上述直线作垂线段,即可得到“三垂直”模型。如下图所示

    模型2 “相似型”一线三垂直模型
    如图,∽(一线三直角)

    应用:(1)“相似型”三垂直基本应用
    平面直角坐标系中构造“相似型”三垂直。作辅助线方法和模型1一样
    (3)平面直角坐标系中运动成直角
    【典例分析】
    【应用1 “全等型”三垂直基本应用】
    【典例1】在△ABC中,∠ACB=90°,AC=BC,直线MN经过点C,且AD⊥MN于D,BE⊥MN于E.
    (1)当直线MN绕点C旋转到图1的位置时,
    求证:①△ADC≌△CEB;
    ②DE=AD+BE;
    (2)当直线MN绕点C旋转到图2的位置时,(1)中的结论还成立吗?若成立,请给出证明;若不成立,说明理由.
    【变式1-1】如图,AC=CE,∠ACE=90°,AB⊥BD,ED⊥BD,AB=6cm,DE=2cm,则BD等于( )
    A.6cmB.8cmC.10cmD.4cm
    【变式1-2】在△ABC中,∠BAC=90°,AB=AC,直线l经过点A,过点B、C分别作l的垂线,垂足分别为点D、E.
    (1)特例体验:如图①,若直线l∥BC,AB=AC=,分别求出线段BD、CE和DE的长;
    (2)规律探究:
    (Ⅰ)如图②,若直线l从图①状态开始绕点A旋转α(0<α<45°),请探究线段BD、CE和DE的数量关系并说明理由;
    (Ⅱ)如图③,若直线l从图①状态开始绕点A顺时针旋转α(45°<α<90°),与线段BC相交于点H,请再探线段BD、CE和DE的数量关系并说明理由;
    (3)尝试应用:在图③中,延长线段BD交线段AC于点F,若CE=3,DE=1,求S△BFC.
    【应用2 平面直角坐标系中构造“全等型”三垂直】
    【典例2】已知:在平面直角坐标系中,A为x轴负半轴上的点,B为y轴负半轴上的点.
    (1)如图1,以A点为顶点、AB为腰在第三象限作等腰Rt△ABC,若OA=2,OB=4,求C点的坐标;
    (2)如图2,若点A的坐标为(﹣2,0),点B的坐标为(0,﹣m),点D的纵坐标为n,以B为顶点,BA为腰作等腰Rt△ABD.当B点沿y轴负半轴向下运动且其他条件都不变时,整式4m+4n﹣9的值是否发生变化?若不发生变化,请求出其值;若发生变化,请说明理由;
    (3)如图3,若OA=OB,OF⊥AB于点F,以OB为边作等边△OBM,连接AM交OF于点N,若AN=m,ON=n,请直接写出线段AM的长.
    【变式2-1】如图所示,在平面直角坐标系中,等腰Rt△ABC的直角顶点C在x轴上,点A在y轴上,若点B坐标为(6,1),则点A坐标为( )
    A.(4,0)B.(5,0)C.(0,4)D.(0,5)
    【变式2-2】如图,在△PMN中,PM=PN,PM⊥PN,P(0,2),N(2,﹣2),则M的坐标是( )
    A.(﹣2,0)B.(﹣2,0)C.(﹣2,0)D.(﹣4,0)
    【应用3 “相似型”三垂直基本应用】
    【典例3】已知矩形ABCD的一条边AD=8,将矩形ABCD折叠,使得顶点B落在CD边上的P点处.如图,已知折痕与边BC交于点O,连接AP、OP、OA.
    (1)求证:=;
    (2)若OP与PA的比为1:2,求边AB的长.
    【变式3】如图,在矩形ABCD中,E,F,G分别在AB,BC,CD上,DE⊥EF,EF⊥FG,BE=3,BF=2,FC=6,则DG的长是( )
    A.4B.C.D.5
    【应用4 平面直角坐标系中构造“相似型”三垂直】
    【典例4】如图,在平面直角坐标系中,点O为坐标原点,直线y=kx+2与y轴交于点A,与x轴交于点B,且OB=2OA.
    (1)如图1,求直线的解析式;
    (2)如图2,点P在第三象限的直线AB上,点C在点A上方的y轴上,连接PC、BC,PC交x轴于点N,且tan∠APC=,设点P的横坐标为t,△ABC的面积为S,求S与t的函数关系;
    (3)如图3,在(2)的条件下,点D在y轴的负半轴上,点E为AB的中点,连接DE、PD,AD=ON,当∠PDE=∠PCD时,求点D的坐标.
    【变式4】(2022•禅城区二模)如图,抛物线经过原点O,对称轴为直线x=2且与x轴交于点D,直线l:y=﹣2x﹣1与y轴交于点A,与抛物线有且只有一个公共点B,并且点B在第四象限,直线l与直线x=2交于点C.
    (1)连接AD,求证:AD⊥AC.
    (2)求抛物线的函数关系式.
    (3)在直线l上有一点动点P,抛物线上有一动点Q,当△PBQ是以PQ为斜边的等腰直角三角形时,直接写出此时点P的坐标.
    【应用5平面直角坐标系中运动成直角】
    【典例5】如图,已知抛物线y=﹣x2+与x轴交于点A、B,与y轴交于点C.
    (1)则点A的坐标为 ,点B的坐标为 ,点C的坐标为 ;
    (2)设点P(x1,y1),Q(x2,y2)(其中x1>x2)都在抛物线上,若x1+x2=1,请证明:y1>y2;
    (3)已知点M是线段BC上的动点,点N是线段BC上方抛物线上的动点,若∠CNM=90°,且△CMN与△OBC相似,试求此时点N的坐标.
    【变式5】(2022•碑林区校级四模)如图,在平面直角坐标系中,抛物线C1:y=ax2+bx+c交x轴于点A(﹣5,0),B(﹣1,0),交y轴于点C(0,5).
    (1)求抛物线C1的表达式和顶点D的坐标.
    (2)将抛物线C1关于y轴对称的抛物线记作C2,点E为抛物线C2上一点若△DOE是以DO为直角边的直角三角形,求点E的坐标.
    专题04 “一线三垂直”模型及其变形的应用(知识解读)
    【专题说明】
    一线三垂直问题,通常问题中有一线段绕某一点旋转90°,或者问题中有矩形或正方形的情况下考虑,作辅助线,构造全等三角形形或相似三角形,建立数量关系使问题得到解决。
    【方法技巧】
    模型1 “全等型”一线三垂直模型
    如图一,∠D=∠BCA=∠E=90°,BC=AC。 结论:Rt△BDC≌Rt△CEA

    图1
    应用:
    (1)通过证明全等实现边角关系的转化,便于解决对应的几何问题;
    (2)平面直角坐标系中有直角求点的坐标,可以考虑作辅助线构造“三垂直”
    作辅助线的程序:过直角顶点再直角外部作水平线或竖直线,过另外两个顶点向上述直线作垂线段,即可得到“三垂直”模型。如下图所示

    模型2 “相似型”一线三垂直模型
    如图,∽(一线三直角)


    应用:(1)“相似型”三垂直基本应用
    平面直角坐标系中构造“相似型”三垂直。作辅助线方法和模型1一样
    (3)平面直角坐标系中运动成直角
    【典例分析】
    【应用1 “全等型”三垂直基本应用】
    【典例1】在△ABC中,∠ACB=90°,AC=BC,直线MN经过点C,且AD⊥MN于D,BE⊥MN于E.
    (1)当直线MN绕点C旋转到图1的位置时,
    求证:①△ADC≌△CEB;
    ②DE=AD+BE;
    (2)当直线MN绕点C旋转到图2的位置时,(1)中的结论还成立吗?若成立,请给出证明;若不成立,说明理由.
    【解答】(1)证明:①∵∠ACD+∠BCE=90°∠DAC+∠ACD=90°,
    ∴∠DAC=∠BCE.
    又AC=BC,∠ADC=∠BEC=90°,
    ∴△ADC≌△CEB.
    ②∵△ADC≌△CEB,
    ∴CD=BE,AD=CE.
    ∴DE=CE+CD=AD+BE.
    (2)△ADC≌△CEB成立,DE=AD+BE.不成立,此时应有DE=AD﹣BE.
    证明:∵∠ACD+∠BCE=90°∠DAC+∠ACD=90°,
    ∴∠DAC=∠BCE.
    又AC=BC,∠ADC=∠BEC=90°,
    ∴△ADC≌△CEB.
    ∴CD=BE,AD=CE.
    ∴DE=AD﹣BE.
    【变式1-1】如图,AC=CE,∠ACE=90°,AB⊥BD,ED⊥BD,AB=6cm,DE=2cm,则BD等于( )
    A.6cmB.8cmC.10cmD.4cm
    【答案】B
    【解答】解:∵AB⊥BD,ED⊥BD,
    ∴∠B=∠D=∠ACE=90°,
    ∴∠BAC+∠ACB=90°,∠ACB+∠ECD=90°,
    ∴∠BAC=∠ECD,
    ∵在Rt△ABC与Rt△CDE中,

    ∴Rt△ABC≌Rt△CDE(AAS),
    ∴BC=DE=2cm,CD=AB=6cm,
    ∴BD=BC+CD=2+6=8cm,
    故选:B.
    【变式1-2】在△ABC中,∠BAC=90°,AB=AC,直线l经过点A,过点B、C分别作l的垂线,垂足分别为点D、E.
    (1)特例体验:如图①,若直线l∥BC,AB=AC=,分别求出线段BD、CE和DE的长;
    (2)规律探究:
    (Ⅰ)如图②,若直线l从图①状态开始绕点A旋转α(0<α<45°),请探究线段BD、CE和DE的数量关系并说明理由;
    (Ⅱ)如图③,若直线l从图①状态开始绕点A顺时针旋转α(45°<α<90°),与线段BC相交于点H,请再探线段BD、CE和DE的数量关系并说明理由;
    (3)尝试应用:在图③中,延长线段BD交线段AC于点F,若CE=3,DE=1,求S△BFC.
    【解答】解:(1)在△ABC中,∠BAC=90°,AB=AC,
    ∴∠ABC=∠ACB=45°,
    ∵l∥BC,
    ∴∠DAB=∠ABC=45°,∠CAE=∠ACB=45°,
    ∴∠DAB=∠ABD=45°,∠EAC=∠ACE=45°,
    ∴AD=BD,AE=CE,
    ∵AB=AC=,
    ∴AD=BD=AE=CE=1,
    ∴DE=2;
    (2)(Ⅰ)DE=BD+CE.理由如下:
    在Rt△ADB中,∠ABD+∠BAD=90°,
    ∵∠BAC=90°,
    ∴∠BAD+∠CAE=90°,
    ∴∠ABD=∠CAE,
    在△ABD和△CAE中,

    ∴△ABD≌△CAE(AAS);
    ∴CE=AD,BD=AE,
    ∴DE=AE+AD=BD+CE.
    (Ⅱ)DE=BD﹣CE.理由如下:
    在Rt△ADB中,∠ABD+∠BAD=90°,
    ∵∠BAC=90°,
    ∴∠BAD+∠CAE=90°,
    ∴∠ABD=∠CAE,
    在△ABD和△CAE中,

    ∴△ABD≌△CAE(AAS);
    ∴CE=AD,BD=AE,
    ∴DE=AE﹣AD=BD﹣CE.
    (3)由(2)可知,∠ABD=∠CAE,DE=AE﹣AD=BD﹣CE
    ∵∠BAC=∠ADB=90°,
    ∴△ABD∽△FBA,
    ∴AB:FB=BD:AB,
    ∵CE=3,DE=1,
    ∴AE=BD=4,
    ∴AB=5.
    ∴BF=.
    ∴S△BFC=S△ABC﹣S△ABF=×52﹣×3×=.
    【应用2 平面直角坐标系中构造“全等型”三垂直】
    【典例2】已知:在平面直角坐标系中,A为x轴负半轴上的点,B为y轴负半轴上的点.
    (1)如图1,以A点为顶点、AB为腰在第三象限作等腰Rt△ABC,若OA=2,OB=4,求C点的坐标;
    (2)如图2,若点A的坐标为(﹣2,0),点B的坐标为(0,﹣m),点D的纵坐标为n,以B为顶点,BA为腰作等腰Rt△ABD.当B点沿y轴负半轴向下运动且其他条件都不变时,整式4m+4n﹣9的值是否发生变化?若不发生变化,请求出其值;若发生变化,请说明理由;
    (3)如图3,若OA=OB,OF⊥AB于点F,以OB为边作等边△OBM,连接AM交OF于点N,若AN=m,ON=n,请直接写出线段AM的长.
    【解答】解:(1)如图1,过点C作CQ⊥OA于点Q,
    ∴∠AQC=90°
    ∵△ABC等腰直角三角形,
    ∴AC=AB,∠CAB=90°,
    ∴∠ACQ=∠BAO.
    ∴△AQC≌△BOA(AAS),
    ∴CQ=AO,AQ=BO.
    ∵OA=2,OB=4,
    ∴CQ=2,AQ=4,
    ∴OQ=6,
    ∴C(﹣6,﹣2).
    (2)整式4m+4n﹣9的值不会变化.
    理由如下:
    如图2,过点D作DP⊥OB于点P,
    ∴∠BPD=90°,
    ∵△ABD等腰Rt△,
    ∴AB=BD,∠ABD=∠ABO+∠OBD=90°,
    ∴∠ABO=∠BDP,
    ∴△AOB≌△BPD(AAS),
    ∴AO=BP,
    ∵BP=OB﹣PO=m﹣(﹣n)=m+n,
    ∴A(﹣2,0),
    ∴OA=2,
    ∴m+n=2,
    ∴当B点沿y轴负半轴向下运动时AO=BP=m+n=2,
    ∴4m+4n﹣9=4×﹣9=﹣,
    ∴整式4m+4n﹣9 的值不变,为﹣.
    (3)AM=2m+n.
    证明:如图3,在MA上截取MG=ON,连接BG,
    ∵△OBM是等边三角形,
    ∴BO=BM=MO,∠OBM=∠OMB=∠BOM=60°,
    ∴AO=MO,∠ABM=105°,∠HOM=30°,
    ∵OA=OB,
    ∴OA=OM=BM.
    ∴∠OAN=∠AMO=15°,
    ∴∠BAM=30°,∠BMA=45°,
    ∵OF⊥AB,
    ∴∠AOF=45°,
    ∴∠AOF=∠BMA.
    ∴△ANO≌△BGM(AAS),
    ∴BG=AN.
    ∵ON=MG,
    ∴∠GBM=∠OAN,
    ∴∠GBM=15°,
    ∴∠ABG=90°
    ∴2BG=AG,
    ∴2AN=AG,
    ∵AG=AM﹣GM,
    ∴2AN+ON=AM,
    即AM=2m+n.
    【变式2-1】如图所示,在平面直角坐标系中,等腰Rt△ABC的直角顶点C在x轴上,点A在y轴上,若点B坐标为(6,1),则点A坐标为( )
    A.(4,0)B.(5,0)C.(0,4)D.(0,5)
    【答案】D
    【解答】解:作BD⊥x轴于D,
    ∵B(6,1),
    ∴BD=1,OD=6,
    ∵△ABC是等腰直角三角形,
    ∴AC=BC,∠ACB=90°,
    ∴∠ACO+∠BCD=90°,
    ∵∠ACO+∠OAC=90°,
    ∴∠BCD=∠OAC,
    ∵∠AOC=∠BDO,
    ∴△ACO≌△CBD(AAS),
    ∴OC=BD=1,CD=OA=5,
    ∴A(0,5),
    故选:D.
    【变式2-2】如图,在△PMN中,PM=PN,PM⊥PN,P(0,2),N(2,﹣2),则M的坐标是( )
    A.(﹣2,0)B.(﹣2,0)C.(﹣2,0)D.(﹣4,0)
    【答案】D
    【解答】解:过点N作ND⊥y轴于点D,
    ∵P(0,2),N(2,﹣2),
    ∴OP=2,OD=2,DN=2,
    ∴PD=4,
    ∵PM⊥PN,
    ∴∠MPN=90°,
    ∴∠MPO+∠DPN=90°,
    又∵∠DPN+∠PND=90°,
    ∴∠MPO=∠PND,
    又∵∠MOP=∠PDN=90°,
    ∴△MOP≌△PDN(AAS),
    ∴OM=PD=4,
    ∴M(﹣4,0),
    故选:D.
    【应用3 “相似型”三垂直基本应用】
    【典例3】已知矩形ABCD的一条边AD=8,将矩形ABCD折叠,使得顶点B落在CD边上的P点处.如图,已知折痕与边BC交于点O,连接AP、OP、OA.
    (1)求证:=;
    (2)若OP与PA的比为1:2,求边AB的长.
    【解答】(1)证明:由折叠的性质可知,∠APO=∠B=90°,
    ∴∠APD+∠OPC=90°,
    ∵四边形ABCD为矩形,
    ∴∠D=∠C=90°,
    ∴∠POC+∠OPC=90°,
    ∴∠APD=∠POC,
    ∴△OCP∽△PDA,
    ∴=;
    (2)解:∵△OCP∽△PDA,
    ∴,
    ∵OP与PA的比为1:2,AD=8,
    ∴,
    ∴PC=4,
    设AB=x,则DC=x,AP=x,DP=x﹣4,
    在Rt△APD中,AP2=AD2+PD2,
    ∴x2=82+(x﹣4)2,
    解得:x=10,
    ∴AB=10.
    【变式3】如图,在矩形ABCD中,E,F,G分别在AB,BC,CD上,DE⊥EF,EF⊥FG,BE=3,BF=2,FC=6,则DG的长是( )
    A.4B.C.D.5
    【解答】解:∵EF⊥FG,
    ∴∠EFB+∠GFC=90°,
    ∵四边形ABCD为矩形,
    ∴∠A=∠B=∠C=90°,AB=CD,
    ∴∠GFC+∠FGC=90°,
    ∴∠EFB=∠FGC,
    ∴△EFB∽△FGC,
    ∴,
    ∵BE=3,BF=2,FC=6,
    ∴,
    ∴CG=4,
    同理可得△DAE∽△EBF,
    ∴,
    ∴,
    ∴AE=,
    ∴BA=AE+BE=+3=,
    ∴DG=CD﹣CG=﹣4=.
    故选:B.
    【应用4 平面直角坐标系中构造“相似型”三垂直】
    【典例4】如图,在平面直角坐标系中,点O为坐标原点,直线y=kx+2与y轴交于点A,与x轴交于点B,且OB=2OA.
    (1)如图1,求直线的解析式;
    (2)如图2,点P在第三象限的直线AB上,点C在点A上方的y轴上,连接PC、BC,PC交x轴于点N,且tan∠APC=,设点P的横坐标为t,△ABC的面积为S,求S与t的函数关系;
    (3)如图3,在(2)的条件下,点D在y轴的负半轴上,点E为AB的中点,连接DE、PD,AD=ON,当∠PDE=∠PCD时,求点D的坐标.
    【解答】解:(1)∵直线y=kx+2与y轴交于点A,与x轴交于点B,
    令x=0,则y=2,
    ∴点A的坐标为(0,2),
    ∴OA=2,
    ∵OB=2OA,
    ∴OB=4,
    ∴B(﹣4,0),
    将(﹣4,0)代入y=kx+2得:0=﹣4k+2,
    解得:k=,
    ∴直线的解析式为:y=;
    (2)过点A作EA⊥AB交PC于点E,过E点作EG⊥y轴,垂足为G,过点P作PF⊥y轴,垂足为F,
    ∵∠PAE=90°,
    ∴∠PAF+∠EAG=90°,
    ∵∠PAF+∠APF=90°,
    ∴∠APF=∠EAG,
    ∵∠EGA=∠AFP=90°,
    ∴△AEG∽△PAF,
    ∵tan∠APC=,
    ∴==,
    设P(t,),则PF=﹣t,AF=﹣,
    ∴AG==﹣,EG==﹣,
    ∵点A的坐标为:(0,2),
    ∴E(),
    设PE的解析式为:y=ax+b,
    由P(t,),E()可得:

    解得:,
    ∴C(0,2﹣),
    ∴AC=2﹣﹣2=﹣,
    ∵BO=4,
    ∴S==﹣t,
    (3)作EF⊥DE交PD于F,过点E作EG⊥y轴于点G,作FH⊥EG于H,
    由(2)得直线PC的解析式:y=x+(2﹣),
    ∴∠PCO=45°,
    ∴ON=OC=2﹣,
    ∴AD=ON=2﹣,
    ∴D(0,),
    ∵∠PDE=∠PCD=45°,
    ∴△DEG≌△EFH(AAS).
    ∴EG=FH=2,DG=EH=1﹣,
    ∴F(),
    设PD的解析式为:y=mx+n,
    由P(t,)、D(0,)可得:

    解得:,
    ∴PD的解析式为:y=,
    把点F(﹣3+)代入y=得:
    t1=﹣6,t2=2(舍去),
    ∴D(0,﹣3).
    【变式4】(2022•禅城区二模)如图,抛物线经过原点O,对称轴为直线x=2且与x轴交于点D,直线l:y=﹣2x﹣1与y轴交于点A,与抛物线有且只有一个公共点B,并且点B在第四象限,直线l与直线x=2交于点C.
    (1)连接AD,求证:AD⊥AC.
    (2)求抛物线的函数关系式.
    (3)在直线l上有一点动点P,抛物线上有一动点Q,当△PBQ是以PQ为斜边的等腰直角三角形时,直接写出此时点P的坐标.
    【解答】解:(1)如图1,过点C作CE⊥y轴于点E,
    则∠AEC=∠DOA=90°,
    ∵直线y=﹣2x﹣1与y轴交于点A,与直线x=2交于点C,
    ∴A(0,﹣1),C(2,﹣5),
    ∴E(0,﹣5),
    ∴OA=1,OD=2,CE=2,AE=4,
    ∴=,==,
    ∴=,
    ∵∠AEC=∠DOA,
    ∴△AEC∽△DOA,
    ∴∠CAE=∠ADO,
    ∵∠ADO+∠DAO=90°,
    ∴∠CAE+∠DAO=90°,
    ∴∠DAC=180°﹣(∠CAE+∠DAO)=180°﹣90°=90°,
    ∴AD⊥AC.
    (2)设抛物线的函数关系式为y=ax2+bx,
    ∵对称轴为直线x=2,
    ∴=2,
    ∴b=﹣4a,
    ∴y=ax2﹣4ax,
    由ax2﹣4ax=﹣2x﹣1,整理得ax2+(2﹣4a)x+1=0,
    ∵直线y=﹣2x﹣1与抛物线有且只有一个公共点B,
    ∴Δ=(2﹣4a)2﹣4a=0,
    解得:a1=,a2=1,
    当a=时,抛物线解析式为y=x2﹣x,
    联立得x2﹣x=﹣2x﹣1,
    解得:x1=x2=﹣2,
    ∴B(﹣2,3)与点B在第四象限矛盾,故a=不符合题意,舍去,
    当a=1时,y=x2﹣4x,
    联立得x2﹣4x=﹣2x﹣1,
    解得:x1=x2=1,
    ∴B(1,﹣3),点B在第四象限符合题意,
    ∴a=1,
    ∴该抛物线的函数关系式为y=x2﹣4x.
    (3)如图2,过点B作BQ⊥AB交抛物线于点Q,作GH∥x轴交y轴于点G,过点Q作QH⊥GH,
    则∠AGB=∠BHQ=∠ABQ=90°,
    ∴∠ABG+∠QBH=∠ABG+∠BAG=90°,
    ∴∠QBH=∠BAG,
    ∴△ABG∽△BQH,
    ∴=,
    设Q(t,t2﹣4t),
    ∵A(0,﹣1),B(1,﹣3),
    ∴AG=2,BG=1,BH=t﹣1,QH=t2﹣4t+3,
    ∴=,
    解得:t=1(舍去)或t=,
    ∴BH=﹣1=,QH=()2﹣4×+3=,
    过点B作EF∥y轴,过点P1作P1E⊥EF,过点P2作P2F⊥EF,
    ∵△PBQ是以PQ为斜边的等腰直角三角形,
    ∴P1B=BQ=P2B,
    ∵∠P1BE+∠EBQ=∠EBQ+∠QBH=90°,
    ∴∠P1BE=∠QBH,
    ∵∠BEP1=∠BHQ=90°,
    ∴△BEP1≌△BHQ(AAS),
    ∴EP1=QH=,BE=BH=,
    ∴P1(﹣,﹣),
    同理可得:P2(,﹣),
    综上,点P的坐标为P1(﹣,﹣),P2(,﹣).
    【应用5平面直角坐标系中运动成直角】
    【典例5】如图,已知抛物线y=﹣x2+与x轴交于点A、B,与y轴交于点C.
    (1)则点A的坐标为 ,点B的坐标为 ,点C的坐标为 ;
    (2)设点P(x1,y1),Q(x2,y2)(其中x1>x2)都在抛物线上,若x1+x2=1,请证明:y1>y2;
    (3)已知点M是线段BC上的动点,点N是线段BC上方抛物线上的动点,若∠CNM=90°,且△CMN与△OBC相似,试求此时点N的坐标.
    【解答】(1)证明:当x=0时,y=2,
    ∴点C(0,2),
    当y=0时,﹣x2+=0,
    解得:x=﹣1或x=4,
    ∴点A(﹣1,0),B(4,0).
    (2)证明:由题意得:
    y1﹣y2=﹣x12+x1+2﹣(﹣x22+x2+2)=x22﹣x12+x1﹣x2=(x2+x1)(x2﹣x1)+(x1﹣x2),
    ∵x1+x2=1,
    ∴y1﹣y2=x1﹣x2,
    又∵x1>x2,
    ∴y1>y2.
    (3)解:设直线BC的解析式为y=kx+b,则
    ,解得:,
    ∴直线BC的解析式为y=﹣x+2,
    如图,过点N作NG⊥y轴于点G,过点M作MH⊥GN于点H,则∠CGN=∠H=90°,
    ∴∠GNC+∠GCN=90°,
    ∵∠CNM=90°,
    ∴∠GNC+∠HNM=90°,
    ∴∠GCN=∠HNM,
    ∴△CNG∽△NMH,
    ∴,
    设点N的坐标为(n,),则GN=n,GC=,
    ①当△NCM∽△OCB时,,
    ∵OB=4,OC=2,
    ∴CN:MN=OC:OB=1:2,
    ∴NH=2CG=2()=﹣n2+3n,HM=2NG=2n,
    ∴GH=GN+NH=n+(﹣n2+3n)=﹣n2+4n,yM=GC+CO﹣MH=+2﹣2n=﹣n2﹣n+2,
    ∴点M的坐标为(﹣n2+4n,﹣n2﹣n+2),
    ∵点M在直线BC上,
    ∴﹣(﹣n2+4n)+2=﹣n2﹣n+2,
    解得:n=0(舍去)或,
    ∴点N坐标为(,);
    ②当△NCM∽△OBC时,,
    ∵OB=4,OC=2,
    ∴CN:MN=OB:OC=2:1,
    ∴NH=CG=()=﹣n2+n,HM=GN=n,
    ∴GH=GN+NH=n+(﹣n2+n)=﹣n2+n,yM=GC+CO﹣MH=+2﹣n=﹣n2+n+2,
    ∴点M的坐标为(﹣n2+n,﹣n2+n+2),
    ∴﹣(﹣n2+n)+2=﹣n2+n+2,
    解得:n=0(舍去)或n=3,
    ∴点N坐标为(3,2),
    综上所述,点N的坐标为(,)或(3,2).
    【变式5】(2022•碑林区校级四模)如图,在平面直角坐标系中,抛物线C1:y=ax2+bx+c交x轴于点A(﹣5,0),B(﹣1,0),交y轴于点C(0,5).
    (1)求抛物线C1的表达式和顶点D的坐标.
    (2)将抛物线C1关于y轴对称的抛物线记作C2,点E为抛物线C2上一点若△DOE是以DO为直角边的直角三角形,求点E的坐标.
    【解答】解:(1)将点A(﹣5,0),B(﹣1,0),C(0,5)代入y=ax2+bx+c,
    ∴,
    解得,
    ∴y=x2+6x+5,
    ∵y=x2+6x+5=(x+3)2﹣4,
    ∴顶点D(﹣3,﹣4);
    (2)设抛物线C2上任意一点(x,y),则(x,y)关于y轴对称的点为(﹣x,y),
    ∵点(﹣x,y)在抛物线C1上,
    ∴抛物线记作C2的解析式为y=x2﹣6x+5,
    设E(t,t2﹣6t+5),
    过点D作DG⊥x轴交于点G,过点E作EH⊥x轴交于点H,
    ∵∠DOE=90°,
    ∴∠GOD+∠HOE=90°,
    ∵∠GOD+∠GDO=90°,
    ∴∠HOE=∠GDO,
    ∴△GDO∽△HOE,
    ∴=,
    ∵DG=4,GO=3,HE=﹣t2+6t﹣5,OH=t,
    ∴=,
    ∴t=4或t=,
    ∴E(4,﹣3)或E(,﹣).
    相关试卷

    2024年中考数学专题训练 专题04 “一线三垂直”模型及其变形的应用(专项训练)(原卷版+解析): 这是一份2024年中考数学专题训练 专题04 “一线三垂直”模型及其变形的应用(专项训练)(原卷版+解析),共24页。试卷主要包含了感知等内容,欢迎下载使用。

    专题04 “一线三垂直”模型及其变形的应用(专项训练)-备战中考数学《重难点解读•专项训练》(全国通用): 这是一份专题04 “一线三垂直”模型及其变形的应用(专项训练)-备战中考数学《重难点解读•专项训练》(全国通用),文件包含专题04“一线三垂直”模型及其变形的应用专项训练解析版docx、专题04“一线三垂直”模型及其变形的应用专项训练原卷版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共27页, 欢迎下载使用。

    专题04 “一线三垂直”模型及其变形的应用(知识解读)-备战中考数学《重难点解读•专项训练》(全国通用): 这是一份专题04 “一线三垂直”模型及其变形的应用(知识解读)-备战中考数学《重难点解读•专项训练》(全国通用),文件包含专题04“一线三垂直”模型及其变形的应用知识解读-备战中考数学《重难点解读•专项训练》全国通用解析版docx、专题04“一线三垂直”模型及其变形的应用知识解读-备战中考数学《重难点解读•专项训练》全国通用原卷版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共30页, 欢迎下载使用。

    免费资料下载额度不足,请先充值

    每充值一元即可获得5份免费资料下载额度

    今日免费资料下载份数已用完,请明天再来。

    充值学贝或者加入云校通,全网资料任意下。

    提示

    您所在的“深圳市第一中学”云校通为试用账号,试用账号每位老师每日最多可下载 10 份资料 (今日还可下载 0 份),请取消部分资料后重试或选择从个人账户扣费下载。

    您所在的“深深圳市第一中学”云校通为试用账号,试用账号每位老师每日最多可下载10份资料,您的当日额度已用完,请明天再来,或选择从个人账户扣费下载。

    您所在的“深圳市第一中学”云校通余额已不足,请提醒校管理员续费或选择从个人账户扣费下载。

    重新选择
    明天再来
    个人账户下载
    下载确认
    您当前为教习网VIP用户,下载已享8.5折优惠
    您当前为云校通用户,下载免费
    下载需要:
    本次下载:免费
    账户余额:0 学贝
    首次下载后60天内可免费重复下载
    立即下载
    即将下载:资料
    资料售价:学贝 账户剩余:学贝
    选择教习网的4大理由
    • 更专业
      地区版本全覆盖, 同步最新教材, 公开课⾸选;1200+名校合作, 5600+⼀线名师供稿
    • 更丰富
      涵盖课件/教案/试卷/素材等各种教学资源;900万+优选资源 ⽇更新5000+
    • 更便捷
      课件/教案/试卷配套, 打包下载;手机/电脑随时随地浏览;⽆⽔印, 下载即可⽤
    • 真低价
      超⾼性价⽐, 让优质资源普惠更多师⽣
    VIP权益介绍
    • 充值学贝下载 本单免费 90%的用户选择
    • 扫码直接下载
    元开通VIP,立享充值加送10%学贝及全站85折下载
    您当前为VIP用户,已享全站下载85折优惠,充值学贝可获10%赠送
      充值到账1学贝=0.1元
      0学贝
      本次充值学贝
      0学贝
      VIP充值赠送
      0学贝
      下载消耗
      0学贝
      资料原价
      100学贝
      VIP下载优惠
      0学贝
      0学贝
      下载后剩余学贝永久有效
      0学贝
      • 微信
      • 支付宝
      支付:¥
      元开通VIP,立享充值加送10%学贝及全站85折下载
      您当前为VIP用户,已享全站下载85折优惠,充值学贝可获10%赠送
      扫码支付0直接下载
      • 微信
      • 支付宝
      微信扫码支付
      充值学贝下载,立省60% 充值学贝下载,本次下载免费
        下载成功

        Ctrl + Shift + J 查看文件保存位置

        若下载不成功,可重新下载,或查看 资料下载帮助

        本资源来自成套资源

        更多精品资料

        正在打包资料,请稍候…

        预计需要约10秒钟,请勿关闭页面

        服务器繁忙,打包失败

        请联系右侧的在线客服解决

        单次下载文件已超2GB,请分批下载

        请单份下载或分批下载

        支付后60天内可免费重复下载

        我知道了
        正在提交订单

        欢迎来到教习网

        • 900万优选资源,让备课更轻松
        • 600万优选试题,支持自由组卷
        • 高质量可编辑,日均更新2000+
        • 百万教师选择,专业更值得信赖
        微信扫码注册
        qrcode
        二维码已过期
        刷新

        微信扫码,快速注册

        手机号注册
        手机号码

        手机号格式错误

        手机验证码 获取验证码

        手机验证码已经成功发送,5分钟内有效

        设置密码

        6-20个字符,数字、字母或符号

        注册即视为同意教习网「注册协议」「隐私条款」
        QQ注册
        手机号注册
        微信注册

        注册成功

        下载确认

        下载需要:0 张下载券

        账户可用:0 张下载券

        立即下载
        使用学贝下载
        账户可用下载券不足,请取消部分资料或者使用学贝继续下载 学贝支付

        如何免费获得下载券?

        加入教习网教师福利群,群内会不定期免费赠送下载券及各种教学资源, 立即入群

        即将下载

        2024年中考数学专题训练 专题04 “一线三垂直”模型及其变形的应用(知识解读)
        该资料来自成套资源,打包下载更省心 该专辑正在参与特惠活动,低至4折起
        [共10份]
        浏览全套
          立即下载(共1份)
          返回
          顶部
          Baidu
          map