专题10 二次函数与平行四边形含矩形菱形正方形的存在性问题-中考数学二轮复习核心考点专题提优拓展训练
展开专题10 二次函数与平行四边形含矩形菱形正方形的存在性问题(解析版)
第一部分 典例剖析+变式训练
类型一 二次函数与平行四边形的存在性问题
典例1 (2022•攀枝花)如图,二次函数y=ax2+bx+c的图象与x轴交于O(O为坐标原点),A两点,且二次函数的最小值为﹣1,点M(1,m)是其对称轴上一点,y轴上一点B(0,1).
(1)求二次函数的表达式;
(2)二次函数在第四象限的图象上有一点P,连结PA,PB,设点P的横坐标为t,△PAB的面积为S,求S与t的函数关系式;
(3)在二次函数图象上是否存在点N,使得以A、B、M、N为顶点的四边形是平行四边形?若存在,直接写出所有符合条件的点N的坐标,若不存在,请说明理由.
思路引领:(1)根据题意知,二次函数顶点为(1,﹣1),设二次函数解析式为y=a(x﹣1)2﹣1,将点B(0,0)代入得,a﹣1=0,即可得出答案;
(2)连接OP,根据题意得点A的坐标,则S=S△AOB+S△OAP﹣S△OBP,代入化简即可;
(3)设N(n,n2﹣2n),分AB或AN或AM分别为对角线,利用平行四边形的性质和中点坐标公式,分别求出n=的值,进而得出答案.
解:(1)∵二次函数的最小值为﹣1,点M(1,m)是其对称轴上一点,
∴二次函数顶点为(1,﹣1),
设二次函数解析式为y=a(x﹣1)2﹣1,
将点O(0,0)代入得,a﹣1=0,
∴a=1,
∴y=(x﹣1)2﹣1=x2﹣2x;
(2)连接OP,
当y=0时,x2﹣2x=0,
∴x=0或2,
∴A(2,0),
∵点P在抛物线y=x2﹣2x上,
∴点P的纵坐标为t2﹣2t,
∴S=S△AOB+S△OAP﹣S△OBP
=12×2×1+12×2(﹣t2+2t)−12t
=﹣t2+32t+1;
(3)设N(n,n2﹣2n),
当AB为对角线时,由中点坐标公式得,2+0=1+n,
∴n=1,
∴N(1,﹣1),
当AM为对角线时,由中点坐标公式得,2+1=n+0,
∴n=3,
∴N(3,3),
当AN为对角线时,由中点坐标公式得,2+n=0+1,
∴n=﹣1,
∴N(﹣1,3),
综上:N(1,﹣1)或(3,3)或(﹣1,3).
总结提升:本题是二次函数综合题,主要考查了待定系数法求函数解析式,三角形的面积,平行四边形的性质等知识,运用分类讨论思想是解题的关键.
变式训练
1.(2022•贵港模拟)如图,抛物线y=ax2+bx+6与x轴交于A,B两点,与y轴交于点C,已知点A坐标为(﹣2,0),点B坐标为(6,0).对称轴l与x轴交于点F,P是直线BC上方抛物线上一动点,连接PB,PC.
(1)求抛物线的表达式;
(2)当四边形ACPB面积最大时,求点P的坐标;
(3)在(2)的条件下,连接PF,E是x轴上一动点,在抛物线上是否存在点Q,使得以F、P、E、Q为顶点的四边形是平行四边形.若存在,请直接写出点Q的坐标;若不存在,说明理由.
思路引领:(1)用待定系数法即可得抛物线的表达式为y=−12x2+2x+6;
(2)连接AC、OP,过P作PH⊥x轴于H,在y=−12x2+2x+6中得C(0,6),设P(m,−12m2+2m+6),S四边形ACPB=S△AOC+S△COP+S△BOP=−32(m﹣3)2+752,根据二次函数性质及得答案;
(3)设E(n,0),Q(t,−12t2+2t+6),又P(3,152),分三种情况:
①当EF、PQ为对角线时,EF、PQ的中点重合,2+n=t+30+0=−12t2+2t+6+152,解得Q(31+2,−152)或(−31+2,−152);
②当FQ、EP为对角线时,FQ、EP的中点重合,2+t=n+3−12t2+2t+6=0+152,解得Q(1,152);
③当FP、EQ为对角线时,2+3=n+t0+152=0−12t2+2t+6,解得Q(1,152).
解:(1)将A(﹣2,0),B(6,0)代入y=ax2+bx+6得:
4a−2b+6=036a+6b+6=0,解得a=−12b=2,
∴抛物线的表达式为y=−12x2+2x+6;
(2)连接AC、OP,过P作PH⊥x轴于H,如图:
在y=−12x2+2x+6中,令x=0得y=6,
∴C(0,6),
∵A(﹣2,0),B(6,0),
∴OC=6,OA=2,OB=6,
设P(m,−12m2+2m+6),
∴S四边形ACPB=S△AOC+S△COP+S△BOP
=12×2×6+12×6m+12×6(−12m2+2m+6)
=6+3m−32m2+6m+18
=−32m2+9m+24
=−32(m﹣3)2+752,
∵−32<0,
∴当m=3时,S四边形ACPB取最大值,最大值是752;
此时−12m2+2m+6=−12×32+2×3+6=152,
∴P的坐标为(3,152);
(3)在抛物线上存在点Q,使得以F、P、E、Q为顶点的四边形是平行四边形,理由如下:
由抛物线y=−12x2+2x+6与x轴交于A(﹣2,0),B(6,0)两点可得对称轴是直线x=−2+62=2,
∴F(2,0),
设E(n,0),Q(t,−12t2+2t+6),又P(3,152),
①当EF、PQ为对角线时,EF、PQ的中点重合,
∴2+n=t+30+0=−12t2+2t+6+152,
解得t=31+2或t=−31+2,
∴Q(31+2,−152)或(−31+2,−152);
②当FQ、EP为对角线时,FQ、EP的中点重合,
∴2+t=n+3−12t2+2t+6=0+152,
解得t=1或t=3(与P重合,舍去),
∴Q(1,152);
③当FP、EQ为对角线时,FP、EQ的中点重合,
∴2+3=n+t0+152=0−12t2+2t+6,
解得t=1或t=3(舍去),
∴Q(1,152),
综上所述,Q的坐标是(31+2,−152)或(−31+2,−152)或(1,152).
总结提升:本题考查二次函数综合应用,涉及待定系数法、四边形面积、平行四边形性质及应用等,解题的关键是用含字母的代数式表示相关点坐标和相关线段的长度.
类型二 二次函数与矩形存在性问题
典例2(2022•绥化)如图,抛物线y=ax2+bx+c交y轴于点A(0,﹣4),并经过点C(6,0),过点A作AB⊥y轴交抛物线于点B,抛物线的对称轴为直线x=2,D点的坐标为(4,0),连接AD,BC,BD.点E从A点出发,以每秒2个单位长度的速度沿着射线AD运动,设点E的运动时间为m秒,过点E作EF⊥AB于F,以EF为对角线作正方形EGFH.
(1)求抛物线的解析式;
(2)当点G随着E点运动到达BC上时,求此时m的值和点G的坐标;
(3)在运动的过程中,是否存在以B,G,C和平面内的另一点为顶点的四边形是矩形,如果存在,直接写出点G的坐标,如果不存在,请说明理由.
思路引领:(1)根据抛物线的对称轴为直线x=2,可得出抛物线与x轴的另一个交点的坐标为(﹣2,0),列出交点式,再将点A(0,﹣4)可得出抛物线的解析式;
(2)根据可得出△ABD是等腰直角三角形,再根据点E的运动和正方形的性质可得出点H,F,G的坐标,根据点B,C的坐标可得出直线BC的解析式,将点G代入直线BC的解析式即可;
(3)若存在,则△BGC是直角三角形,则需要分类讨论,当点B为直角顶点,当点G为直角顶点,当点C为直角顶点,分别求解即可.
解:(1)∵抛物线的对称轴为直线x=2,C(6,0),
∴抛物线与x轴的另一个交点为(﹣2,0),
∴抛物线的解析式为:y=a(x+2)(x﹣6),
将点A(0,﹣4)解析式可得,﹣12a=﹣4,
∴a=13.
∴抛物线的解析式为:y=13(x+2)(x﹣6)=13x2−43x﹣4.
(2)∵AB⊥y轴,A(0,﹣4),
∴点B的坐标为(4,﹣4).
∵D(4,0),
∴AB=BD=4,且∠ABD=90°,
∴△ABD是等腰直角三角形,∠BAD=45°.
∵EF⊥AB,
∴∠AFE=90°,
∴△AEF是等腰直角三角形.
∵AE=2m,
∴AF=EF=m,
∴E(m,﹣4+m),F(m,﹣4).
∵四边形EGFH是正方形,
∴△EHF是等腰直角三角形,
∴∠HEF=∠HFE=45°,
∴FH是∠AFE的角平分线,点H是AE的中点.
∴H(12m,﹣4+12m),G(32m,﹣4+12m).
∵B(4,﹣4),C(6,0),
∴直线BC的解析式为:y=2x﹣12.
当点G随着E点运动到达BC上时,有2×32m﹣12=﹣4+12m.
解得m=165.
∴G(245,−125).
(3)存在,理由如下:
∵B(4,﹣4),C(6,0),G(32m,﹣4+12m).
∴BG2=(4−32m)2+(12m)2,
BC2=(4﹣6)2+(﹣4)2=20,
CG2=(6−32m)2+(4−12m)2.
若以B,G,C和平面内的另一点为顶点的四边形是矩形,则△BGC是直角三角形,
∴分以下三种情况:
①当点B为直角顶点时,BG2+BC2=CG2,
∴(4−32m)2+(12m)2+20=(6−32m)2+(4−12m)2,
解得m=85,
∴G(125,−165);
②当点C为直角顶点时,BC2+CG2=BG2,
∴20+(6−32m)2+(4−12m)2=(4−32m)2+(12m)2,
解得m=285,∴G(425,−65);
③当点G为直角顶点时,BG2+CG2=BC2,
∴(4−32m)2+(12m)2+(6−32m)2+(44−12m)2=20,
解得m=245或2,
∴G(3,﹣3)或(365,−85);
综上,存在以B,G,C和平面内的另一点为顶点的四边形是矩形,点G的坐标为(125,−165)或(425,−65)或(3,﹣3)或(365,−85).
总结提升:本题属于二次函数综合题,主要考查待定系数法求函数解析式,正方形的性质与判定,矩形的性质与判定,等腰直角三角形的性质与判定,分类讨论等知识,解题关键是由点E的坐标得出点H,F,G的坐标.本题第(3)问当点B和点C为直角顶点时,也可通过一次函数和几何结合求解.
变式训练
1.(2022•黔西南州)如图,在平面直角坐标系中,经过点A(4,0)的直线AB与y轴交于点B(0,4).经过原点O的抛物线y=﹣x2+bx+c交直线AB于点A,C,抛物线的顶点为D.
(1)求抛物线y=﹣x2+bx+c的表达式;
(2)M是线段AB上一点,N是抛物线上一点,当MN∥y轴且MN=2时,求点M的坐标;
(3)P是抛物线上一动点,Q是平面直角坐标系内一点.是否存在以点A,C,P,Q为顶点的四边形是矩形?若存在,直接写出点Q的坐标;若不存在,请说明理由.
思路引领:(1)将点A、O的坐标分别代入抛物线解析式,解方程即可;
(2)设直线AB的解析式为y=kx+b,利用待定系数法求出解析式,再表示出MN,然后根据MN=2解方程可得答案;
(3)分AC为边和对角线两种情况进行讨论:根据平移的性质,三角形相似的性质和判定,两点的距离公式可得结论.
解:(1)∵抛物线y=﹣x2+bx+c过点A(4,0)和O(0,0),
∴−16+4b+c=0c=0,
解得:b=4c=0,
∴抛物线的解析式为:y=﹣x2+4x;
(2)∵直线AB经过点A(4,0)和B(0,4),
∴直线AB的解析式为:y=﹣x+4,
∵MN∥y轴,
设M(t,﹣t+4),N(t,﹣t2+4t),其中0≤t≤4,
当M在N点的上方时,
MN=﹣t+4﹣(﹣t2+4t)=t2﹣5t+4=2,
解得:t1=5−172,t2=5+172(舍),
∴M1(5−172,3+172),
当M在N点下方时,
MN=﹣t2+4t﹣(﹣t+4)=﹣t2+5t﹣4=2,
解得:t1=2,t2=3,
∴M2(2,2),M3(3,1),
综上,满足条件的点M的坐标有三个(5−172,3+172)或(2,2)或(3,1);
(3)存在,
①如图2,若AC是矩形的边,
设抛物线的对称轴与直线AB交于点R,且R(2,2),
过点C,A分别作直线AB的垂线交抛物线于点P1,P2,
∵C(1,3),D(2,4),
∴CD=(2−1)2+(4−3)2=2,
同理得:CR=2,RD=2,
∴CD2+CR2=DR2,
∴∠RCD=90°,
∴点P1与点D重合,
当CP1∥AQ1,CP1=AQ1时,四边形ACP1Q1是矩形,
∵C(1,3)向右平移1个单位,向上平移1个单位得到P1(2,4),
∴A(4,0)向右平移1个单位,向上平移1个单位得到Q1(5,1),
此时直线P1C的解析式为:y=x+2,
∵直线P2A与P1C平行且过点A(4,0),
∴直线P2A的解析式为:y=x﹣4,
∵点P2是直线y=x﹣4与抛物线y=﹣x2+4x的交点,
∴﹣x2+4x=x﹣4,
解得:x1=﹣1,x2=4(舍),
∴P2(﹣1,﹣5),
当AC∥P2Q2时,四边形ACQ2P2是矩形,
∵A(4,0)向左平移3个单位,向上平移3个单位得到C(1,3),
∴P2(﹣1,﹣5)向左平移3个单位,向上平移3个单位得到Q2(﹣4,﹣2);
②如图3,若AC是矩形的对角线,
设P3(m,﹣m2+4m)
当∠AP3C=90°时,过点P3作P3H⊥x轴于H,过点C作CK⊥P3H于K,
∴∠P3KC=∠AHP3=90°,∠P3CK=∠AP3H,
∴△P3CK∽△AP3H,
∴P3KCK=AHP3H,
∴−m2+4m−3m−1=4−m−m2+4m,
∵点P不与点A,C重合,
∴m≠1或m≠4,
∴m2﹣3m+1=0,
∴m=3±52,
∴如图4,满足条件的点P有两个,即P3(3+52,5+52),P4(3−52,5−52),
当P3C∥AQ3,P3C=AQ3时,四边形AP3CQ3是矩形,
∵P3(3+52,5+52)向左平移1+52个单位,向下平移−1+52个单位得到C(1,3),
∴A(4,0)向左平移1+52个单位,向下平移−1+52个单位得到Q3(7−52,1−52),
当P4C∥AQ4,P4C=AQ4时,四边形AP4CQ4是矩形,
∵P4(3−52,5−52)向右平移−1+52个单位,向上平移1+52个单位得到C(1,3),
∴A(4,0)向右平移−1+52个单位,向上平移1+52个单位得到Q4(7+52,1+52);
综上,点Q的坐标为(5,1)或(﹣4,﹣2)或(7−52,1−52)或(7+52,1+52).
总结提升:本题是二次函数综合题,主要考查了二次函数的图象与性质,待定系数法求函数解析式,相似三角形的判定与性质,矩形的判定与性质,平移的性质等知识,正确画图,并运用分类讨论的思想是解本题的关键.
类型三 二次函数与菱形的存在性问题
典例3(2022•烟台)如图,已知直线y=43x+4与x轴交于点A,与y轴交于点C,抛物线y=ax2+bx+c经过A,C两点,且与x轴的另一个交点为B,对称轴为直线x=﹣1.
(1)求抛物线的表达式;
(2)D是第二象限内抛物线上的动点,设点D的横坐标为m,求四边形ABCD面积S的最大值及此时D点的坐标;
(3)若点P在抛物线对称轴上,是否存在点P,Q,使以点A,C,P,Q为顶点的四边形是以AC为对角线的菱形?若存在,请求出P,Q两点的坐标;若不存在,请说明理由.
思路引领:(1)先求得A,C,B三点的坐标,将抛物线设为交点式,进一步求得结果;
(2)作DF⊥AB于F,交AC于E,根据点D和点E坐标可表示出DE的长,进而表示出三角形ADC的面积,进而表示出S的函数关系式,进一步求得结果;
(3)根据菱形性质可得PA=PC,进而求得点P的坐标,根据菱形性质,进一步求得点Q坐标.
解:(1)当x=0时,y=4,
∴C (0,4),
当y=0时,43x+4=0,
∴x=﹣3,
∴A (﹣3,0),
∵对称轴为直线x=﹣1,
∴B(1,0),
∴设抛物线的表达式:y=a(x﹣1)•(x+3),
∴4=﹣3a,
∴a=−43,
∴抛物线的表达式为:y=−43(x﹣1)•(x+3)=−43x2−83x+4;
(2)如图1,
作DF⊥AB于F,交AC于E,
∴D(m,−43m2−83m+4),E(m,43m+4),
∴DE=−43m2−83m+4﹣(43m+4)=−43m2﹣4m,
∴S△ADC=12DE⋅OA=32•(−43m2﹣4m)=﹣2m2﹣6m,
∵S△ABC=12AB⋅OC=12×4×4=8,
∴S=﹣2m2﹣6m+8=﹣2(m+32)2+252,
∴当m=−32时,S最大=252,
当m=−32时,y=−43×(−32−1)×(−32+3)=5,
∴D(−32,5);
(3)存在点P和点Q,使以点A,C,P,Q为顶点的四边形是以AC为对角线的菱形,理由如下:
设P(﹣1,n),
∵以A,C,P,Q为顶点的四边形是以AC为对角线的菱形,
∴PA=PC,
即:PA2=PC2,
∴(﹣1+3)2+n2=1+(n﹣4)2,
∴n=138,
∴P(﹣1,138),
∵xP+xQ=xA+xC,yP+yQ=yA+yC
∴xQ=﹣3﹣(﹣1)=﹣2,yQ=4−138=198,
∴Q(﹣2,198).
总结提升:本题考查了二次函数及其图象性质,勾股定理,菱形性质等知识,解决问题的关键是熟练掌握相关二次函数和菱形性质.
变式训练
1.(2022•朝阳)如图,在平面直角坐标系中,抛物线y=ax2+2x+c与x轴分别交于点A(1,0)和点B,与y轴交于点C(0,﹣3),连接BC.
(1)求抛物线的解析式及点B的坐标.
(2)如图,点P为线段BC上的一个动点(点P不与点B,C重合),过点P作y轴的平行线交抛物线于点Q,求线段PQ长度的最大值.
(3)动点P以每秒2个单位长度的速度在线段BC上由点C向点B运动,同时动点M以每秒1个单位长度的速度在线段BO上由点B向点O运动,在平面内是否存在点N,使得以点P,M,B,N为顶点的四边形是菱形?若存在,请直接写出符合条件的点N的坐标;若不存在,请说明理由.
思路引领:(1)将A,C两点坐标代入抛物线的解析式求得a,c的值,进而得出解析式,当y=0时,求出方程的解,进而求得B点坐标;
(2)由B,C两点求出BC的解析式,进而设出点P和点Q坐标,表示出PQ的长,进一步得出结果;
(3)要使以点P,M,B,N为顶点的四边形是菱形,只需△PMB是等腰三角形,所以分为PM=BM,PM=PB和BP=BM,结合图象,进一步得出结果.
解:(1)由题意得,
c=−3a+2×1+c=0,
∴c=−3a=1,
∴y=x2+2x﹣3,
当y=0时,x2+2x﹣3=0,
∴x1=1,x2=﹣3,
∴B(﹣3,0);
(2)设直线BC的解析式为:y=kx+b,
∴b=−3−3k+b=0,
∴k=−1b=−3,
∴y=﹣x﹣3,
设点P(m,﹣m﹣3),Q(m,m2+2m﹣3),
∴PQ=(﹣m﹣3)﹣(m2+2m﹣3)=﹣m2﹣3m=﹣(m+32)2+94,
∴当m=−32时,PQ最大=94;
(3)如图1,
∵B(﹣3,0),C(0,﹣3),
∴OB=OC=3,
∴∠OCB=∠OBC=45°,
作PD⊥y轴于D,
∴CD=PD=PC•sin∠OCB=2t×22=t,
当BM=PM时,
∴∠MPB=∠OBC=45°,
∵∠PMO=∠PDO=∠MOD=90°,
∴四边形OMPD是矩形,
∴OM=PD=t,
由BM+OM=OB得,
∴2t=3,
∴t=32,
∴P(−32,−32),
∴N(﹣3,−32),
如图2,
当PM=PB时,作PD⊥y轴于D,作PE⊥x轴于E,
∴BM=2BE,
可得四边形PDOE是矩形,
∴OE=PD=t,
∴BE=3﹣t,
∴t=2(3﹣t),
∴t=2,
∴P(﹣2,﹣1),
∴N(﹣2,1),
如图3,
当PB=MB时,
32−2t=t,
∴t=6﹣32,
∴P(32−6,3﹣32),
∴N(0,3﹣32),
综上所述:N(﹣3,−32)或(﹣2,1)或(0,3﹣32).
总结提升:本题考查了二次函数及其图象的性质,用待定系数法求一次函数的解析式,等腰三角形的分类和等腰三角形的性质,菱形的性质等知识,解决问题的关键是正确分类,画出符合条件的图形.
类型四 二次函数与正方形的存在性
典例4(2022•修水县二模)已知二次函数C1:y=mx2﹣2mx+3(m≠0).
(1)有关二次函数C1的图象与性质,下列结论中正确的有 .(填序号)
①二次函数C1的图象开口向上;
②二次函数C1的图象的对称轴是直线x=1;
③二次函数C1的图象经过定点(0,3)和(2,3);
④函数值y随着x的增大而减小.
(2)当m=1时,①抛物线C1的顶点坐标为 ;
②将抛物线C1沿x轴翻折得到抛物线C2,则抛物线C2的表达式为 ;
(3)设抛物线C1与y轴相交于点E,过点E作直线l∥x轴,与抛物线C1的另一交点为F,将抛物线C1沿直线l翻折,得到抛物线C3,抛物线C1,C3的顶点分别记为P,Q.是否存在实数m,使得以点E,F,P,Q为顶点的四边形为正方形?若存在,请求出m的值;若不存在,请说明理由.
思路引领:(1)根据二次函数性质,逐项判断即可得答案;
(2)当m=1时,y=x2﹣2x+3,①配成顶点式可得抛物线C1的顶点坐标为(1,2),②求出抛物线C2的顶点为(1,﹣2),即得抛物线C2的表达式为y=﹣(x﹣1)2﹣2=﹣x2+2x﹣3,
(3)求出E(0,3),F(2,3),P(1,3﹣m),由P,Q关于直线y=3对称,得Q(1,3+m),而EF,PQ互相平分,且EF⊥PQ,故以点E,F,P,Q为顶点的四边形为正方形,只需PQ=EF,即有|(3+m)﹣(3﹣m)|=2,可解得答案.
解:(1)当m>0时,抛物线y=mx2﹣2mx+3的开口向上,故①不一定正确;
抛物线y=mx2﹣2mx+3的对称轴为直线x=−−2m2m=1,故②正确;
在y=mx2﹣2mx+3中,x=0时y=3,x=2时y=3,即抛物线y=mx2﹣2mx+3经过定点(0,3)和(2,3),故③正确;
二次函数y=mx2﹣2mx+3的值在对称轴x=1两侧的增减性恰好相反,故④不正确;
故答案为:②③;
(2)当m=1时,y=x2﹣2x+3,
①∵y=x2﹣2x+3=(x﹣1)2+2,
∴抛物线C1的顶点坐标为(1,2),
故答案为:(1,2);
②∵将抛物线C1沿x轴翻折得到抛物线C2,
∴抛物线C2的顶点为(1,﹣2),
∴抛物线C2的表达式为y=﹣(x﹣1)2﹣2=﹣x2+2x﹣3,
故答案为:y=﹣x2+2x﹣3;
(3)存在实数m,使得以点E,F,P,Q为顶点的四边形为正方形,理由如下:
如图:
在y=mx2﹣2mx+3中,令x=0得y=3,
∴E(0,3),
∵抛物线y=mx2﹣2mx+3的对称轴为直线x=1,
∴F(2,3),
在y=mx2﹣2mx+3中,令x=1得y=3﹣m,
∴P(1,3﹣m),
∵P,Q关于直线y=3对称,
∴Q(1,3+m),
由对称性知EF,PQ互相平分,且EF⊥PQ,
∴以点E,F,P,Q为顶点的四边形为正方形,只需PQ=EF,
∴|(3+m)﹣(3﹣m)|=2,
解得m=1或m=﹣1,
∴m的值为1或﹣1.
总结提升:本题考查二次函数的综合应用,涉及翻折变换,正方形等相关知识,解题的关键是掌握翻折的性质和二次函数相关的性质.
第二部分 专题提优训练
1.(2022春•渝中区月考)如图1,在直角坐标系中,抛物线C1:y=ax2+bx+3(a≠0)与x轴交于A,B两点(A在B的左侧),与y轴交于点C,已知tan∠CAO=2,B(4,0).
(1)求抛物线C1的表达式;
(2)若点P是第一象限内抛物线上一点,过点P作PE∥x轴交BC于点E,求PE的最大值及此时点P的坐标;
(3)如图2,点F是BC上一点,OF平分△COB的面积,将抛物线C1沿射线CB方向平移,当抛物线恰好经过点F时,停止运动,记平移后的抛物线为C2.已知点M是原抛物线C1上的动点,在抛物线C2的对称轴上是否存在一点N,使得以点C、B、M、N为顶点的四边形为平行四边形?若存在,请直接写出N点的坐标;若不存在,请说明理由.
思路引领:(1)利用正切值求出A点坐标,再利用交点式求出二次函数解析式;
(2)过点P作PF∥y轴交直线BC于点F,利用相似,将PE的最值转化成PF的最值,再利用配方求PF的最值即可;
(3)平行四边形两定两动问题,①以MN、BC为对角线,则MN的中点即是BC中点,②以NC、BM为对角线,则NC中点即是BM中点,③以NB、CM为对角线,分别列方程组即可求解.
解:(1)在y=ax2+bx+3中,令x=0得y=3,
∴C(0,3),OC=3,
∵tan∠CAO=2,
∴COAO=2,
∴AO=32,
∴A(−32,0),
∵B(4,0),
∴设y=a(x+32)(x−4),
将C(0,3)代入得:a=−12,
∴y=−12(x+32)(x−4),即y=−12x2+54x+3,
(2)过点P作PF∥y轴交直线BC于点F,如图:
∵PE∥x轴,PF∥y轴,
∴∠PEF=∠CBO,∠EFP=∠BCO,
∴△CBO∼△FEP,
∴PEOB=PFOC,
∴PE4=PF3,
∴PE=43PF,
设P(m,−12m2+54m+3),
由B(4,0)、C(0,3)得直线BC解析式为:y=−34x+3,
∴F(m,−34m+3),
∵PF=yP﹣yF,
∴PE=43(−12m2+54m+3+34x−3),
∴PE=43(−12m2+2m)=−23m2+83m=−23(m2−4m)=−23(m2−4m+4−4)=−23(m﹣2)2+83,
∴当m=2时,PEmax=83,此时P(2,72);
(3)存在,理由如下:
∵OF平分△COB面积,
∴F为BC中点,即F(2,32),
由题意可知,抛物线C1沿射线CB平移,且过点F,则C平移至点F时,向右平移2个单位,再向下平移32个单位,
∴C2解析式为:y=−12(x−2)2+54(x−2)+3−32,即y=−12x2+134x﹣3,
∴C2的对称轴为:x=134,
∴设N(134,t),M(n,−12n2+54n+3),而C(0,3),B(4,0),
①以MN、BC为对角线,则MN的中点即是BC中点,如图:
∴,解得t=−2132n=34,
∴N(134,−2132),
②以NC、BM为对角线,则NC中点即是BM中点,如图:
∴134+0=n+4t+3=−12n2+54n+3+0,解得t=−3932n=−34,
∴N(134,−3932),
③以NB、CM为对角线,如图:
134+4=n+0t+0=3−12n2+54n+3,解得t=−35932n=294,
∴N(134,−35932),
∴综上所述:满足条件的N点坐标为:(134,−2132)或(134,−3932)或N(134,−35932).
总结提升:此题主要涉及二次函数的平移,左加右减自变量,上加下减常数项,二次函数求线段最值问题,解题的关键是根据平行四边形对角线互相平分,列方程组.
2.(2019•荆州)如图,在平面直角坐标系中,平行四边形OABC的顶点A,C的坐标分别为(6,0),(4,3),经过B,C两点的抛物线与x轴的一个交点D的坐标为(1,0).
(1)求该抛物线的解析式;
(2)若∠AOC的平分线交BC于点E,交抛物线的对称轴于点F,点P是x轴上一动点,当PE+PF的值最小时,求点P的坐标;
(3)在(2)的条件下,过点A作OE的垂线交BC于点H,点M,N分别为抛物线及其对称轴上的动点,是否存在这样的点M,N,使得以点M,N,H,E为顶点的四边形为平行四边形?若存在,直接写出点M的坐标,若不存在,说明理由.
思路引领:(1)由平行四边形OABC的性质求点B坐标,根据抛物线经过点B、C、D用待定系数法求解析式.
(2)由OE平分∠AOC易证得∠COE=∠AOE=∠OEC,故有CE=OC,求得点E坐标,进而求得直线OE解析式.求抛物线对称轴为直线x=7,即求得点F坐标.作点E关于x轴的对称点点E',由于点P在x轴上运动,故有PE=PE',所以当点F、P、E'在同一直线上时,PE+PF=PE'+PF=FE'最小.用待定系数法求直线E'F解析式,即求得E'F与x轴交点P的坐标.
(3)设AH与OE相交于点G,且G的横坐标为t,即能用t表示OG、AG的长,由AH⊥OE于点G,根据勾股定理可得AG2+OG2=OA2,把t代入解方程即求得t的值即求得点G坐标.待定系数法求直线AG解析式,令y=3时求x的值即为点H坐标.故可得HE=9﹣5=4,且点H、E关于直线x=7对称.由于以点M,N,H,E为顶点的平行四边形中,H、E固定,以HE为平行四边形的边或对角线进行分类讨论.①以HE为边时,可得MN∥HE,且MN=HE,故可得点M横坐标为3或11,代入抛物线解析式即求得纵坐标.②以HE为对角线时,根据平行四边形对角线互相平分可得点M在抛物线对称轴上,求顶点即可.
解:(1)∵平行四边形OABC中,A(6,0),C(4,3)
∴BC=OA=6,BC∥x轴
∴xB=xC+6=10,yB=yC=3,即B(10,3)
设抛物线y=ax2+bx+c经过点B、C、D(1,0)
∴100a+10b+c=316a+4b+c=3a+b+c=0 解得:a=−19b=149c=−139
∴抛物线解析式为y=−19x2+149x−139
(2)如图1,作点E关于x轴的对称点E',连接E'F交x轴于点P
∵C(4,3)
∴OC=42+32=5
∵BC∥OA
∴∠OEC=∠AOE
∵OE平分∠AOC
∴∠AOE=∠COE
∴∠OEC=∠COE
∴CE=OC=5
∴xE=xC+5=9,即E(9,3)
∴直线OE解析式为y=13x
∵直线OE交抛物线对称轴于点F,对称轴为直线:x=−1492×(−19)=7
∴F(7,73)
∵点E与点E'关于x轴对称,点P在x轴上
∴E'(9,﹣3),PE=PE'
∴当点F、P、E'在同一直线上时,PE+PF=PE'+PF=FE'最小
设直线E'F解析式为y=kx+h
∴9k+ℎ=−37k+ℎ=73 解得:k=−83ℎ=21
∴直线E'F:y=−83x+21
当−83x+21=0时,解得:x=638
∴当PE+PF的值最小时,点P坐标为(638,0).
(3)存在满足条件的点M,N,使得以点M,N,H,E为顶点的四边形为平行四边形.
设AH与OE相交于点G(t,13t),如图2
∵AH⊥OE于点G,A(6,0)
∴∠AGO=90°
∴AG2+OG2=OA2
∴(6﹣t)2+(13t)2+t2+(13t)2=62
∴解得:t1=0(舍去),t2=275
∴G(275,95)
设直线AG解析式为y=dx+e
∴6d+e=0275d+e=95 解得:d=−3e=18
∴直线AG:y=﹣3x+18
当y=3时,﹣3x+18=3,解得:x=5
∴H(5,3)
∴HE=9﹣5=4,点H、E关于直线x=7对称
①当HE为以点M,N,H,E为顶点的平行四边形的边时,如图2
则HE∥MN,MN=HE=4
∵点N在抛物线对称轴:直线x=7上
∴xM=7+4或7﹣4,即xM=11或3
当x=3时,yM=−19×9+149×3−139=209
∴M(3,209)或(11,209)
②当HE为以点M,N,H,E为顶点的平行四边形的对角线时,如图3
则HE、MN互相平分
∵直线x=7平分HE,点F在直线x=7上
∴点M在直线x=7上,即M为抛物线顶点
∴yM=−19×49+149×7−139=4
∴M(7,4)
综上所述,点M坐标为(3,209)、(11,209)或(7,4).
总结提升:本题考查了平行四边形的性质,二次函数的图象与性质,平行线性质,角平分线定义,等腰三角形性质,轴对称求最短路径,解二元一次方程,勾股定理,解一元二次方程.其中第(2)题由轴对称求最短路径和第(3)题已知平行四边形的两顶点固定、求另两个顶点位置,都是函数与几何综合题里的常考题型.
3.(2022•仓山区校级模拟)如图,在平面直角坐标系中,直线l:y=13x−43与x轴交于点A,经过点A的抛物线y=ax2﹣3x+c的对称轴是直线x=32.
(1)求抛物线的解析式;
(2)平移直线l经过原点O,得到直线m,点P是直线m上任意一点,PB⊥x轴于点B,PC⊥y轴于点C,若点E在线段OB上,点F在线段OC的延长线上,连接PE,PF,且PE=13PF,求证PE⊥PF.
(3)若(2)中的点P坐标为(6,2),点E是x轴上的点,点F是y轴上的点,当PE⊥PF时,抛物线上是否存在点Q,使得四边形PEQF是矩形?如果存在,请求出点Q的坐标,如果不存在,请说明理由.
思路引领:(1)求出A(4,0),将点A代入抛物线解析式,再由对称轴是x=32,求解函数解析式即可;
(2)设P(3a,a),则PC=3a,PB=a,由题意可得PCPF=PBPE,则∠FPC=∠EPB,再证明∠FPC+∠CPE=90°,即可得到FP⊥PE;
(3)分两种情况讨论:①点E在点B的左侧时,设E(a,0),可求F(0,20﹣3a),由矩形的性质可得Qx+Px2=Fx+Ex2,Qy+Py2=Fy+Ey2,求Q点坐标再代入函数解析式即可求解;②当点E在点B的右侧时,设E(a,0),可求F(0,20﹣3a),求Q点坐标再代入函数解析式即可求解;
(1)解:当y=0时,13x−43=0,
解得x=4,
∴A(4,0),
∵抛物线过点A,对称轴是x=32,
得16a−12+c=0−32a=32,
解得a=1c=−4,
∴抛物线的解析式为y=x2﹣3x﹣4;
(2)证明:∵平移直线l经过原点O,得到直线m,
∴直线m的解析式为y=13x,
∵点P是直线1上任意一点,
∴设P(3a,a),则PC=3a,PB=a,
又∵PE=3PF,
∴PCPF=PBPE,
∴∠FPC=∠EPB,
∵∠CPE+∠EPB=90°,
∴∠FPC+∠CPE=90°,
∴FP⊥PE;
(3)解:存在点Q,使得四边形PEQF是矩形,理由如下:
如图1,点E在点B的左侧时,设E(a,0),
∴BE=6﹣a,
∵CF=3BE=18﹣3a,
∴OF=20﹣3a,
∴F(0,20﹣3a),
∵PEQF为矩形,
∴Qx+Px2=Fx+Ex2,Qy+Py2=Fy+Ey2,
∴Qx+6=0+a,Qy+2=20﹣3a+0,
∴Qx=a﹣6,Qy=18﹣3a,
∴Q(a﹣6,18﹣3a),
∴18﹣3a=(a﹣6)2﹣3(a﹣6)﹣4,
解得:a=4或a=8(舍去),
∴Q(﹣2,6);
如图2:当点E在点B的右侧时,设E(a,0),
∴BE=a﹣6,
∵CF=3BE=3a﹣18,
∴OF=3a﹣20,
∴F(0,20﹣3a),
∵PEQF为矩形,
∴Qx+Px2=Fx+Ex2,Qy+Py2=Fy+Ey2,
∴Qx+6=0+a,Qy+2=20﹣3a+0,
∴Qx=a﹣6,Qy=18﹣3a,
∴Q(a﹣6,18﹣3a),
∴18﹣3a=(a﹣6)2﹣3(a﹣6)﹣4,
解得:a=8或a=4(舍去),
∴Q(2,﹣6);
综上所述,点Q的坐标为(﹣2,6)或(2,﹣6).
总结提升:本题考查二次函数的图象及性质,熟练掌握二次函数的图象及性质,矩形的判定及性质,分类讨论是解题的关键.
4.(2019•辽阳)如图,在平面直角坐标系中,Rt△ABC的边BC在x轴上,∠ABC=90°,以A为顶点的抛物线y=﹣x2+bx+c经过点C(3,0),交y轴于点E(0,3),动点P在对称轴上.
(1)求抛物线解析式;
(2)若点P从A点出发,沿A→B方向以1个单位/秒的速度匀速运动到点B停止,设运动时间为t秒,过点P作PD⊥AB交AC于点D,过点D平行于y轴的直线l交抛物线于点Q,连接AQ,CQ,当t为何值时,△ACQ的面积最大?最大值是多少?
(3)若点M是平面内的任意一点,在x轴上方是否存在点P,使得以点P,M,E,C为顶点的四边形是菱形,若存在,请直接写出符合条件的M点坐标;若不存在,请说明理由.
思路引领:(1)将点C、E的坐标代入二次函数表达式,即可求解;
(2)S△ACQ=12×DQ×BC,即可求解;
(3)分EC是菱形一条边、EC是菱形一对角线两种情况,分别求解即可.
解:(1)将点C、E的坐标代入二次函数表达式得:−9+3b+c=0c=3,解得:b=2c=3,
故抛物线的解析式为:y=﹣x2+2x+3,
则点A(1,4);
(2)设直线AC的解析式为:y=kx+h,
由题意可得:k+ℎ=43k+ℎ=0,
解得:k=−2b=6,
∴直线AC的表达式为:y=﹣2x+6,
点P(1,4﹣t),则点D(t+22,4﹣t),设点Q(t+22,4−t24),
S△ACQ=12×DQ×BC=−14t2+t,
∵−14<0,故S△ACQ有最大值,当t=2时,其最大值为1;
(3)设点P(1,m),点M(x,y),
①当EC是菱形一条边时,
当点M在点P右方时,
点E向右平移3个单位、向下平移3个单位得到C,
则点P向右平移3个单位、向下平移3个单位得到M,
则1+3=x,m﹣3=y,
而MP=EP得:1+(m﹣3)2=(x﹣1)2+(y﹣m)2,
解得:y=m﹣3=17,
故点M(4,17);
当点M在点P左方时,
同理可得:点M(﹣2,3+14);
②当EC是菱形一对角线时,
则EC中点即为PM中点,
则x+1=3,y+m=3,
而PE=PC,即1+(m﹣3)2=4+m2,
解得:m=1,
故x=2,y=3﹣m=3﹣1=2,
故点M(2,2);
综上,点M(4,17)或(﹣2,3+14)或M(2,2).
总结提升:本题考查的是二次函数综合运用,涉及到菱形的性质、图形的平移、面积的计算等,其中(3),要注意分类求解,避免遗漏.
5.(2022•东胜区二模)如图,已知抛物线y=12x2+bx+c与x轴相交于A(﹣6,0),B(1,0),与y轴相交于点C.
(1)求该抛物线的表达式;
(2)若在x轴上方的抛物线上有一动点P,且△ACP的面积为24,求点P的坐标;
(3)直线l⊥AC,垂足为C,直线l上有一点N,在坐标平面内一点M,是否存在以点M、N、A、C为顶点的四边形是正方形,若存在,直接写出点M的坐标;若不存在,请说明理由.
思路引领:(1)用待定系数法求函数的解析式即可;
(2)求出直线AC的解析式,过点P作PG∥y轴交直线AC于点G,设P(t,12t2+52t﹣3),则G(t,−12t﹣3),则S△ACP=12×6×(12t2+3t)=24,求出t的值即可求P点坐标;
(3)设直线l与x轴的交点为F,根据角的关系可得∠OCF=∠OAC,求出F(32,0),再用待定系数法求出直线CF的解析式,设M(x,y),N(t,2t﹣3),分三种情况讨论:①当AC为正方形的对角线时,AC=2CN;②当AM为正方形的对角线时,CN=2AC;③当AN为正方形的对角线时,AN=2AC;根据正方形的对角线互相平分,对角线长与边长的关系,利用勾股定理和中点坐标公式建立方程组,求解点M的坐标即可.
解:(1)将A(﹣6,0),B(1,0)代入y=12x2+bx+c,
∴18−6b+c=012+b+c=0,
解得b=52c=−3,
∴抛物线的解析式为y=12x2+52x﹣3;
(2)令x=0,则y=﹣3,
∴C(0,﹣3),
设直线AC的解析式为y=kx+m,
∴−6k+m=0m=−3,
解得k=−12m=−3,
∴y=−12x﹣3,
过点P作PG∥y轴交直线AC于点G,
设P(t,12t2+52t﹣3),则G(t,−12t﹣3),
∴PG=12t2+52t﹣3+12t+3=12t2+3t,
∴S△ACP=12×6×(12t2+3t)=24,
解得t=2或t=﹣8,
∵P点在x轴上方,
∴t>1或t<﹣6,
∴P(2,4)或(﹣8,9);
(3)存在以点M、N、A、C为顶点的四边形是正方形,理由如下:
设直线l与x轴的交点为F,
∵AC⊥CF,
∴∠ACO+∠OCF=90°,
∵∠ACO+∠OAC=90°,
∴∠OCF=∠OAC,
∵tan∠OAC=12,
∴OF=32,
∴F(32,0),
设直线CF的解析式为y=k'x+b',
∴b′=−332k′+b′=0,
解得k′=2b′=−3,
∴y=2x﹣3,
设M(x,y),N(t,2t﹣3),
①当AC为正方形的对角线时,AC=2CN,
∴−6=x+t−3=y+2t−345=2t2+8t2,
解得t=322x=−6−322y=−32或t=−322x=−6+322y=32,
∴M(﹣6−322,﹣32)或(﹣6+322,32);
②当AM为正方形的对角线时,CN=2AC,
∴−6+x=ty=2t−6t2+4t2=2×45,
解得t=32x=6+32y=62−6或t=−32x=6−32y=−62−6,
∴M(6+32,62−6)或(6﹣32,﹣62−6);
③当AN为正方形的对角线时,AN=2AC,
∴−6+t=x2t−3=y−3(t+6)2+(2t−3)2=2×45,
解得t=3x=−3y=6或t=−3x=−9y=−6,
∴M(﹣3,6)或(﹣9,﹣6);
综上所述:M点坐标为(﹣6−322,﹣32)或(﹣6+322,32)或(6+32,62−6)或(6﹣32,﹣62−6)或(﹣3,6)或(﹣9,﹣6).
总结提升:本题考查二次函数的图象及性质,熟练掌握二次函数的图象及性质,正方形的性质,分类讨论是解题的关键.
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