|试卷下载
终身会员
搜索
    上传资料 赚现金
    专题11二次函数与单线段最值问题(教师版)-拔尖2023中考数学压轴题突破(全国通用)
    立即下载
    加入资料篮
    专题11二次函数与单线段最值问题(教师版)-拔尖2023中考数学压轴题突破(全国通用)01
    专题11二次函数与单线段最值问题(教师版)-拔尖2023中考数学压轴题突破(全国通用)02
    专题11二次函数与单线段最值问题(教师版)-拔尖2023中考数学压轴题突破(全国通用)03
    还剩56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

    专题11二次函数与单线段最值问题(教师版)-拔尖2023中考数学压轴题突破(全国通用)

    展开
    这是一份专题11二次函数与单线段最值问题(教师版)-拔尖2023中考数学压轴题突破(全国通用),共59页。


    【例1】(2022•襄阳)在平面直角坐标系中,直线y=mx﹣2m与x轴,y轴分别交于A,B两点,顶点为D的抛物线y=﹣x2+2mx﹣m2+2与y轴交于点C.
    (1)如图,当m=2时,点P是抛物线CD段上的一个动点.
    ①求A,B,C,D四点的坐标;
    ②当△PAB面积最大时,求点P的坐标;
    (2)在y轴上有一点M(0,m),当点C在线段MB上时,
    ①求m的取值范围;
    ②求线段BC长度的最大值.
    【分析】(1)根据函数上点的坐标特点可分别得出A,B,C,D的坐标;①当m=2时,代入上述坐标即可得出结论;
    ②过点P作PE∥y轴交直线AB于点E,设点P的横坐标为t,所以P(t,﹣t2+4t﹣2),E(t,2t﹣4).根据三角形的面积公式可得△PAB的面积,再利用二次函数的性质可得出结论;
    (2)由(1)可知,B(0,﹣2m),C(0,﹣m2+2),①y轴上有一点M(0,m),点C在线段MB上,需要分两种情况:当点M的坐标大于点B的坐标时;当点M的坐标小于点B的坐标时,分别得出m的取值范围即可;
    ②根据①中的条件可知,分两种情况,分别得出BC的长度,利用二次函数的性质可得出结论.
    【解答】解:(1)∵直线y=mx﹣2m与x轴,y轴分别交于A,B两点,
    ∴A(2,0),B(0,﹣2m);
    ∵y=﹣(x﹣m)2+2,
    ∴抛物线的顶点为D(m,2),
    令x=0,则y=﹣m2+2,
    ∴C(0,﹣m2+2).
    ①当m=2时,﹣2m=﹣4,﹣m2+2=﹣2,
    ∴B(0,﹣4),C(0,﹣2),D(2,2).
    ②由上可知,直线AB的解析式为:y=2x﹣4,抛物线的解析式为:y=﹣x2+4x﹣2.
    如图,过点P作PE∥y轴交直线AB于点E,
    设点P的横坐标为t,
    ∴P(t,﹣t2+4t﹣2),E(t,2t﹣4).
    ∴PE=﹣t2+4t﹣2﹣(2t﹣4)=﹣t2+2t+2,
    ∴△PAB的面积为:×(2﹣0)×(﹣t2+2t+2)=﹣(t﹣1)2+3,
    ∵﹣1<0,
    ∴当t=1时,△PAB的面积的最大值为3.
    此时P(1,1).
    (2)由(1)可知,B(0,﹣2m),C(0,﹣m2+2),
    ①∵y轴上有一点M(0,m),点C在线段MB上,
    ∴需要分两种情况:
    当m≥﹣m2+2≥﹣2m时,可得≤m≤1+,
    当m≤﹣m2+2≤﹣2m时,可得﹣3≤m≤1﹣,
    ∴m的取值范围为:≤m≤1+或﹣3≤m≤1﹣.
    ②当≤m≤1+时,
    ∵BC=﹣m2+2﹣(﹣2m)=﹣m2+2m+2=﹣(m﹣1)2+3,
    ∴当m=1时,BC的最大值为3;
    当m≤﹣m2+2≤﹣2m时,即﹣3≤m≤1﹣,
    ∴BC=﹣2m﹣(﹣m2+2)=m2﹣2m﹣2=(m﹣1)2﹣3,
    当m=﹣3时,点M与点C重合,BC的最大值为13.
    ∴当m=1时,BC的最大值为3;当m=﹣3时,BC的最大值为13.
    【例2】(2022•湖州)如图1,已知在平面直角坐标系xOy中,四边形OABC是边长为3的正方形,其中顶点A,C分别在x轴的正半轴和y轴的正半轴上.抛物线y=﹣x2+bx+c经过A,C两点,与x轴交于另一个点D.
    (1)①求点A,B,C的坐标;
    ②求b,c的值.
    (2)若点P是边BC上的一个动点,连结AP,过点P作PM⊥AP,交y轴于点M(如图2所示).当点P在BC上运动时,点M也随之运动.设BP=m,CM=n,试用含m的代数式表示n,并求出n的最大值.
    【分析】(1)①根据正方形的性质得出点A,B,C的坐标;
    ②利用待定系数法求函数解析式解答;
    (2)根据两角相等证明△MCP∽△PBA,列比例式可得n与m的关系式,配方后可得结论.
    【解答】解:(1)①四边形OABC是边长为3的正方形,
    ∴A(3,0),B(3,3),C(0,3);
    ②把A(3,0),C(0,3)代入抛物线y=﹣x2+bx+c中得:,
    解得:;
    (2)∵AP⊥PM,
    ∴∠APM=90°,
    ∴∠APB+∠CPM=90°,
    ∵∠B=∠APB+∠BAP=90°,
    ∴∠BAP=∠CPM,
    ∵∠B=∠PCM=90°,
    ∴△MCP∽△PBA,
    ∴=,即=,
    ∴3n=m(3﹣m),
    ∴n=﹣m2+m=﹣(m﹣)2+(0≤m≤3),
    ∵﹣<0,
    ∴当m=时,n的值最大,最大值是.
    【例3】(2021•青海)如图,在平面直角坐标系中,直线y=x+2与坐标轴交于A,B两点,点A在x轴上,点B在y轴上,C点的坐标为(1,0),抛物线y=ax2+bx+c经过点A,B,C.
    (1)求抛物线的解析式;
    (2)根据图象写出不等式ax2+(b﹣1 )x+c>2的解集;
    (3)点P是抛物线上的一动点,过点P作直线AB的垂线段,垂足为Q点.当PQ=时,求P点的坐标.
    【分析】(1)根据题意得出A、B点的坐标,然后利用待定系数法求出二次函数的解析式;
    (2)根据(1)的解析式由图象判断即可;
    (3)作PE⊥x轴于点E,交AB于点D,根据函数图象点P的位置分三种情况分别计算出P点的坐标即可.
    【解答】解:(1)当x=0,y=0+2=2,
    当y=0时,x+2=0,
    解得x=﹣2,
    ∴A(﹣2,0),B(0,2),
    把A(﹣2,0),C(1,0),B(0,2)代入抛物线解析式,
    得,
    解得,
    ∴该抛物线的解析式为:y=﹣x2﹣x+2;
    (2)方法一:ax2+(b﹣1 )x+c>2,
    即﹣x2﹣2x+2>2,
    当函数y=﹣x2﹣2x+2=2时,
    解得x=0或x=﹣2,
    由图象知,当﹣2<x<0时函数值大于2,
    ∴不等式ax2+(b﹣1 )x+c>2的解集为:﹣2<x<0;
    方法二:ax2+(b﹣1 )x+c>2,
    即﹣x2﹣x+2>x+2,
    观察函数图象可知当﹣2<x<0时y=﹣x2﹣x+2的函数值大于y=x+2的函数值,
    ∴不等式ax2+(b﹣1 )x+c>2的解集为:﹣2<x<0;
    (3)作PE⊥x轴于点E,交AB于点D,作PQ⊥AB于Q,
    ①如图1,当P在AB上方时,
    在Rt△OAB中,
    ∵OA=OB=2,
    ∴∠OAB=45°,
    ∴∠PDQ=∠ADE=45°,
    在Rt△PDQ中,∠DPQ=∠PDQ=45°,
    ∴PQ=DQ=,
    ∴PD==1,
    设点P(x,﹣x2﹣x+2),则点D(x,x+2),
    ∴PD=﹣x2﹣x+2﹣(x+2)=﹣x2﹣2x,
    即﹣x2﹣2x=1,
    解得x=﹣1,
    ∴此时P点的坐标为(﹣1,2),
    ②如图2,当P点在A点左侧时,
    同理①可得PD=1,
    设点P(x,﹣x2﹣x+2),则点D(x,x+2),
    ∴PD=(x+2)﹣(﹣x2﹣x+2)=x2+2x,
    即x2+2x=1,
    解得x=±﹣1,
    由图象知此时P点在第三象限,
    ∴x=﹣﹣1,
    ∴此时P点的坐标为(﹣﹣1,﹣),
    ③如图3,当P点在B点右侧时,
    在Rt△OAB中,
    ∵OA=OB=2,
    ∴∠OAB=45°,
    ∴∠PDQ=∠DPQ=45°,
    在Rt△PDQ中,∠DPQ=∠PDQ=45°,
    ∴PQ=DQ=,
    ∴PD==1,
    设点P(x,﹣x2﹣x+2),则点D(x,x+2),
    ∴PD=(x+2)﹣(﹣x2﹣x+2)=x2+2x,
    即x2+2x=1,
    解得x=±﹣1,
    由图象知此时P点在第一象限,
    ∴x=﹣1,
    ∴此时P点的坐标为(﹣1,),
    综上,P点的坐标为(﹣1,2)或(﹣﹣1,﹣)或(﹣1,).
    【例4】(2022•雅安)已知二次函数y=ax2+bx+c的图象过点A(﹣1,0),B(3,0),且与y轴交于点C(0,﹣3).
    (1)求此二次函数的表达式及图象顶点D的坐标;
    (2)在此抛物线的对称轴上是否存在点E,使△ACE为Rt△,若存在,试求点E的坐标,若不存在,请说明理由;
    (3)在平面直角坐标系中,存在点P,满足PA⊥PD,求线段PB的最小值.
    【分析】(1)设二次函数的表达式为交点式,将点C坐标代入,进而求得结果;
    (2)先把AC,CE,AE的平方求出或表示出来,然后分为∠CAE=90°,∠ACE=90°及∠AEC=90°,然后根据勾股定理逆定理列出方程,解方程,进而求得结果;
    (3)根据∠APD=90°确定点P在以AD的中点为圆心,为半径的圆上,进一步求得结果.
    【解答】解:(1)由题意设二次函数表达式为:y=a(x+1)•(x﹣3),
    ∴a•(﹣3)=﹣3,
    ∴a=1,
    ∴y=(x+1)•(x﹣3)=x2﹣2x﹣3=(x﹣1)2﹣4,
    ∴D(1,﹣4);
    (2)存在点E,使△ACE是直角三角形,过程如下:
    设点E(1,m),
    ∵A(﹣1,0),C(0,﹣3),
    ∴AC2=10,AE2=4+m2,CE2=1+(m+3)2,
    当∠EAC=90°时,
    AE2+AC2=CE2,
    ∴14+m2=1+(m+3)2,
    ∴m=,
    ∴E1(1,),
    当∠ACE=90°时,
    AC2+CE2=AE2,
    ∴11+(m+3)2=4+m2,
    ∴m=﹣,
    ∴E2(1,﹣),
    当∠AEC=90°时,
    AE2+CE2=AC2,
    ∴5+m2+(m+3)2=10,
    ∴m=﹣1或﹣2,
    ∴E3(1,﹣1),E4(1,﹣2),
    综上所述:点E(1,)或(1,﹣)或(1,﹣1)或(1,﹣2);
    (3)设AD的中点为I,
    ∵A(﹣1,0),D(1,﹣4),
    ∴AD==2,I(0,﹣2),
    ∴PA⊥PD,
    ∴∠ADP=90°,
    ∴点P在以AD的中点I为圆心,为半径的圆上,
    ∵BI==,
    ∴PB最小=﹣.
    1.(2020•河北模拟)已知抛物线C:y=ax2+bx+c(a>0,c<0)的对称轴为x=4,C为顶点,且A(2,0),C(4,﹣2)
    【问题背景】求出抛物线C的解析式.
    【尝试探索】如图2,作点C关于x轴的对称点C′,连接BC′,作直线x=k交BC′于点M,交抛物线C于点N.
    ①连接ND,若四边形MNDC′是平行四边形,求出k的值.
    ②当线段MN在抛物线C与直线BC′围成的封闭图形内部或边界上时,请直接写出线段MN的长度的最大值.
    【拓展延伸】如图4,作矩形HGOE,且E(﹣3,0),H(﹣3,4),现将其沿x轴以1个单位每秒的速度向右平移,设运动时间为t,得到矩形H′G′O′E′,连接AC′,若矩形H′G′O′E′与直线AC′和抛物线C围成的封闭图形有公共部分,请求出t的取值范围.
    【分析】【问题背景】A(2,0),对称轴为x=4,则点B(6,0),则抛物线的表达式为:y=a(x﹣2)(x﹣6),将点C的坐标代入上式即可求解;
    【尝试探索】①四边形MNDC′是平行四边形,则MN=DC′=2,即|k2﹣4k+6﹣(﹣k+6)|=2,解得:k=3或3,
    ②MN=(﹣k+6)﹣(k2﹣4k+6)=﹣k2+3k,即可求解;
    【拓展延伸】(Ⅰ)当t=2时,矩形过点A,此时矩形H′G′O′E′与直线AC′和抛物线C围成的封闭图形有公共部分;(Ⅱ)当H′E′与对称轴右侧抛物线有交点时,此时y=H′E′=4,
    即x2﹣4x+6=4,解得:x=4(舍去4﹣2),即可求解.
    【解答】解:【问题背景】
    A(2,0),对称轴为x=4,则点B(6,0),
    则抛物线的表达式为:y=a(x﹣2)(x﹣6),
    将点C的坐标代入上式得:﹣2=a(4﹣2)•(4﹣6),解得:a=,
    故抛物线的表达式为:…①;
    【尝试探索】
    ①点C′(4,2),由点B、C′的坐标可得,
    直线BC′的表达式为:y=﹣x+6…②,
    四边形MNDC′是平行四边形,则MN=DC′=2,
    设点N的坐标为:(x,k2﹣4k+6),则点M(k,﹣k+6),
    即|k2﹣4k+6﹣(﹣k+6)|=2,解得:k=3或3,
    故k的值为:;
    ②联立①②并解得:x=0或6,
    故抛物线C与直线BC′围成的封闭图形对应的k值取值范围为:0≤k≤6,
    MN=(﹣k+6)﹣(k2﹣4k+6)=﹣k2+3k,
    ∵0,故MN有最大值,最大值为;
    【拓展延伸】
    由点A、C′的坐标得,直线AC′表达式为:y=x﹣2…③,
    联立①③并解得:x=2或8,即封闭区间对应的x取值范围为:2≤x≤8,
    (Ⅰ)当t=2时,矩形过点A,此时矩形H′G′O′E′与直线AC′和抛物线C围成的封闭图形有公共部分,
    (Ⅱ)当H′E′与对称轴右侧抛物线有交点时,此时y=H′E′=4,
    即x2﹣4x+6=4,解得:x=4(舍去4﹣2),
    即x=4+2,则t=3+4+2=7+2,
    故t的取值范围为:2≤t≤.
    2.(2018秋•宁城县期末)已知,如图,抛物线与x轴交点坐标为A(1,0),C(﹣3,0),
    (1)如图1,已知顶点坐标D为(﹣1,4)或B点(0,3),选择适当方法求抛物线的解析式;
    (2)如图2,在抛物线的对称轴DH上求作一点M,使△ABM的周长最小,并求出点M的坐标;
    (3)如图3,将图2中的对称轴向左移动,交x轴于点P(m,0)(﹣3<m<﹣1),与抛物线,线段BC的交点分别为点E、F,用含m的代数式表示线段EF的长度,并求出当m为何值时,线段EF最长.
    【分析】(1)根据顶点D坐标设其顶点式,再将点C
    (2)连接BC,交DH于点M,使△ABM周长最小,即AM+BM最小,先求出BC直线解析式,再令x=﹣1,求得M(﹣1,2);
    (3)由题意得出E(m,﹣m2﹣2m+3),F(m,m+3),据此可知EF=EP﹣FP=﹣m2﹣2m+3﹣(m+3),再根据二次函数的性质可得答案.
    【解答】解:(1)由抛物线的顶点D的坐标(﹣1,4)可设其解析式为y=a(x+1)2+4,
    将点C(﹣3,0)代入,得:4a+4=0,
    解得a=﹣1,
    则抛物线解析式为y=﹣(x+1)2+4=﹣x2﹣2x+3;
    (2)连接BC,交DH于点M,此时△ABM的周长最小,
    当y=0时,﹣(x+1)2+4=0,
    解得x=﹣3或x=1,
    则A(1,0),C(﹣3,0),
    当x=0时,y=3,则B(0,3),
    设直线BC的解析式为y=kx+b,
    将B(0,3),C(﹣3,0)代入得,
    解得:,
    ∴直线BC解析式为y=x+3,
    当x=﹣1时,y=﹣1+3=2,
    所以点M坐标为(﹣1,2);
    (3)由题意知E(m,﹣m2﹣2m+3),F(m,m+3),
    则EF=EP﹣FP=﹣m2﹣2m+3﹣(m+3)=﹣m2﹣3m=﹣(m+)2+,
    ∴当m=﹣时,线段EF最长.
    3.(2021•桥西区模拟)如图1,抛物线y=ax2+bx+3与x轴交于A(﹣1,0),B两点,与y轴交于点C,且CO=BO,连接BC.
    (1)求抛物线的解析式;
    (2)如图2,抛物线的顶点为D,其对称轴与线段BC交于点E,求线段DE的长度;
    (3)如图3,垂直于x轴的动直线l分别交抛物线和线段BC于点P和点F,连接CP,CD,抛物线上是否存在点P,使△CDE∽△PCF,如果存在,求出点P的坐标,如果不存在,请说明理由.
    【分析】(1)根据题意可求得点C,B的坐标,将A,B坐标代入抛物线解析式求出a,b的值,即可得到抛物线解析式;
    (2)设直线BC的解析式为y=kx+b,将点C,B的坐标代入求得k,b的值,即可求得直线BC的解析式,再求DE即可;
    (3)根据△CDE∽△PCF,DE∥PF,可得:=,设点P坐标为(t,﹣t2+2t+3),点F坐标为(t,﹣t+3),建立关于t的方程求解即可.
    【解答】解:(1)在抛物线y=ax2+bx+3中,令x=0,得y=3,
    ∴C(0,3),
    ∴CO=3,
    ∵CO=BO,
    ∴BO=3,
    ∴B(3,0),
    ∵A(﹣1,0),
    ∴,
    解得:,
    ∴抛物线的解析式为:y=﹣x2+2x+3;
    (2)设直线BC的解析式为y=kx+b,
    ∵B(3,0),C(0,3),
    ∴,
    解得:,
    ∴直线BC的解析式为y=﹣x+3,
    ∵抛物线y=﹣x2+2x+3的顶点D坐标为(1,4),
    ∴当x=1时,y=﹣1+3=2,
    ∴E(1,2),
    ∴DE=2;
    (3)∵PF∥DE,
    ∴∠CED=∠CFP,
    当=时,△PCF∽△CDE,
    由D(1,4),C(0,3),E(1,2),
    利用勾股定理,可得CE==,
    DE=4﹣2=2,
    设点P坐标为(t,﹣t2+2t+3),点F坐标为(t,﹣t+3),
    ∴PF=﹣t2+2t+3﹣(﹣t+3)=﹣t2+3t,CF==t,
    ∴=,
    ∵t≠0,
    ∴t=2,
    当t=2时,﹣t2+2t+3=﹣22+2×2+3=3,
    ∴点P坐标为(2,3).
    4.(2022•和平区二模)如图,在平面直角坐标系中,已知抛物线顶点A的坐标为(﹣2,4),且经过坐标原点,与x轴负半轴交于点B.
    (1)求抛物线的函数表达式并直接写出点B的坐标;
    (2)过点A作AC⊥x轴于点C,若点D是y轴左侧的抛物线上一个动点(点D与点A不重合),过点D作DE⊥x轴于点E,连接AO,DO,当以A,O,C为顶点的三角形与以D,O,E为顶点的三角形相似时,求点D的坐标;
    (3)在(2)的条件下,当点D在第二象限时,在平面内存在一条直线,这条直线与抛物线在第二象限交于点F,在第三象限交于点G,且点A,点B,点D,到直线FG的距离都相等,请直接写出线段FG的长.
    【分析】(1)设该抛物线解析式为y=a(x+2)2+4(a≠0),把点(0,0)代入,即可求解;
    (2)根据题意得OC=2,AC=4,设点D(x,﹣x2﹣4x),则DE=|﹣x2﹣4x|,OE=﹣x,根据∠ACO=∠DEO=90°,可得当以A,O,C为顶点的三角形与以D,O,E为顶点的三角形相似时,∠AOC=∠ODE或∠AOC=∠DOE,分两种讨论,即可求解;
    (3)求出直线BD的解析式y=x+14,直线BD与y轴交于(0,14),可得过点A平行于BD的直线AM的解析式为y=x+11,交y轴于(0,11),可得直线FG的的解析式为y=x+,联立方程组,得到点F.G的坐标,即可求解.
    【解答】解:(1)∵抛物线顶点的坐标为(﹣2,4),
    ∴设抛物线解析式为y=a(x+2)2+4(a≠0),
    把点(0,0)代入得:0=a(x+2)2+4.
    解得:a=﹣1,
    ∴抛物线解析式为y=﹣(x+2)2+4=﹣x2﹣4x.
    令y﹣0,则﹣x2﹣4x=0,
    解得:x1=﹣4,x2=0,
    ∴点B(﹣4,0),
    ∴抛物线解析式为y=﹣x2﹣4x.点B(﹣4,0);
    (2)∵AC⊥x轴,点A (﹣2,4),
    ∴点C(﹣2,0),
    ∴OC=2,AC=4,
    ∵∠ACO=∠DEO=90°,
    ∴当以A,O,C为顶点的三角形与以D,O,E为顶点的三角形相似时,∠AOC=∠ODE或∠AOC=∠DOE,
    设D(x,﹣x2﹣4x),
    ①当∠AOC=∠ODE时,△AOC∽△ODE,如图:
    ∵∠AOC=∠ODE,
    ∴tan∠AOC=tan∠ODE,
    ∴==2,
    ∴=2,
    ∴﹣x=2(x2+4x)或﹣x=﹣2(x2+4x),
    ∴x1=0(舍去),x2=﹣或x3=0(舍去),x4=﹣,
    ∴点D的坐标为(﹣,﹣)或(﹣,);
    ②当∠AOC=∠DOE时,△AOC∽△DOE,如图:
    ∵∠AOC=∠DOE,
    ∴tan∠AOC=tan∠DOE,
    ∴==2,
    ∴=2,
    ∴﹣2x=x2+4x或2x=x2+4x,
    ∴x1=0(舍去),x2=﹣6或x3=0(舍去),x4=﹣2(舍去),
    ∴点D的坐标为(﹣6,﹣12);
    点D(﹣6,﹣12);
    综上所述,当以A,O,C为顶点的三角形与以D,O,E为顶点的三角形相似时,点D的坐标为(﹣6,﹣12)或(﹣,﹣)或(﹣,);
    (3)∵在(2)的条件下,点D在第二象限,
    ∴点D的坐标为(﹣,),
    直线BD的解析式y=kx+m,
    ∴,解得,
    ∴直线BD的解析式y=x+14,直线BD与y轴交于(0,14),
    ∴过点A平行于BD的直线AM的解析式为y=x+11,交y轴于(0,11),
    ∵点A,点B,点D,到直线FG的距离都相等,
    ∴直线FG的的解析式为y=x+,
    联立得,解得,,
    ∴F(﹣,),G(﹣5,﹣5),
    ∴FG==.
    5.(2022•鹿城区校级二模)如图,抛物线y=x2+bx+c与x轴交于点A(﹣1,0),B(5,0),与y轴交于点C.
    (1)求抛物线的解析式和顶点D的坐标.
    (2)连结AD,点E是对称轴与x轴的交点,过E作EF∥AD交抛物线于点F(F在E的右侧),过点F作FG∥x轴交ED于点H,交AD于点G,求HF的长.
    【分析】(1)把点A(﹣1,0),B(5,0)代入抛物线解析式即可求解;
    (2)延长FG交y轴于点I,根据A,E,D坐标求出AE=3,DE=9,在Rt△EAD中,tan∠EAD=3,再根据四边形AGFE是平行四边形,得出tan∠EFH=tan∠EAD=3,设HF=m,EH=3m,易证四边形OIHE是矩形,把点F(m+2,﹣3m)代入y=x2﹣4x﹣5,求出m即可.
    【解答】解:(1)把点A(﹣1,0),B(5,0)代入抛物线解析式,
    得:,
    解得:,
    ∴y=x2﹣4x﹣5=(x﹣2)2﹣9,
    ∴抛物线解析式为y=x2﹣4x﹣5,顶点D坐标为(2,﹣9);
    (2)延长FG交y轴于点I,
    ∵A(﹣1,0),E(2,0),D(2,﹣9),
    ∴AE=3,DE=9,
    ∴在Rt△EAD中,

    ∵EF∥AD,FG∥x轴,
    ∴四边形AGFE是平行四边形,
    ∴tan∠EFH=tan∠EAD=3,
    ∴在Rt△EHF中,EH=3HF,
    设HF=m,EH=3m,易证四边形OIHE是矩形,
    把点F(m+2,﹣3m)代入y=x2﹣4x﹣5,
    得,﹣3m=(m+2)2﹣4(m+2)﹣5,
    解得:或m=(舍去),
    ∴.
    6.(2021•南岗区模拟)如图,抛物线y=ax2+bx﹣4交x轴于点A(﹣3,0),B(4,0),交y轴于点C.
    (1)求抛物线的解析式;
    (2)点P为第一象限抛物线上一点,过点P作x轴的平行线,与抛物线的另一个交点为点G,连接CG交x轴于点N,设点P的横坐标为t,ON的长为d,求d与t之间的函数解析式(不要求写出自变量t的取值范围);
    (3)在(2)的条件下,连接PB,将线段PB绕着点P顺时针旋转90°得到线段PD,点D恰好落在y轴上,点E在线段OB上,连接PE,点Q在EB的延长线上,且EQ=PE,连接DQ交PE于点F,若PE=3PF,求QN的长.
    【分析】(1)运用待定系数法即可得出答案;
    (2)设P(t,t2﹣t﹣4),则G(1﹣t,t2﹣t﹣4),利用tan∠GCH==,求出CN,即可得出答案;
    (3)过点P作PT⊥x轴于点T,可证得△PDH≌△PBT(AAS),过点F作x轴的垂线,垂足为K,过点D作KF的垂线,垂足为R,KR与PH交于点M,再证得△DRF≌△QKF(ASA),过点Q作QW∥PD,可证得△DPF≌△QWF(AAS),过点Q作QZ⊥PE于点Z,再证明△EQZ≌△EPT(AAS),再利用HL证明Rt△QWZ≌Rt△PBT,设EB=m,运用勾股定理建立方程求解即可.
    【解答】解:(1)∵抛物线y=ax2+bx﹣4交x轴于点A(﹣3,0),B(4,0),
    ∴,
    解得:,
    ∴抛物线的解析式为;
    (2)如图1,设P(t,t2﹣t﹣4),
    ∵抛物线的对称轴为直线,PG∥x轴,
    ∴点G与点P是抛物线上的一对对称点,
    ∴G(1﹣t,t2﹣t﹣4),
    设PG与y轴交于点H,则H(0,t2﹣t﹣4),
    在抛物线中,
    令x=0,得y=﹣4,
    ∴C(0,﹣4),
    ∴OC=4,
    又CH=t2﹣t﹣4﹣(﹣4)=t2﹣t,GH=t﹣1,
    ∵tan∠GCH==,
    ∴,
    解得:,
    ∴d与t之间的函数解析式为d=;
    (3)如图2,过点P作PT⊥x轴于点T,
    ∵∠DPB=∠PHO=∠HOB=∠PTO=∠PHD=90°,
    ∴四边形PHOT为矩形,
    ∴∠HPT=90°,
    ∴∠DPH=∠BPT,
    ∵PD=PB,
    ∴△PDH≌△PBT(AAS),
    ∴DH=BT,PH=PT,
    ∴,
    解得:t1=6,t2=﹣2(舍),
    ∴P(6,6),
    ∴T(6,0),
    ∴DH=BT=2,ON=d=2,
    过点F作x轴的垂线,垂足为K,过点D作KF的垂线,垂足为R,KR与PH交于点M,
    ∵PE=3PF,
    ∴EF=2PF,
    ∵cs∠PFM=cs∠EFK,
    ∴,
    ∴FK=2FM,
    ∵∠MPT=∠PTK=∠TKM=90°,
    ∴四边形PMKT为矩形,
    ∴MK=PT=6,
    ∴FM=2,FK=4,
    同理四边形DHMR为矩形,
    ∴DH=RM=2,RF=FK=4,∠R=∠FKQ=90°,
    ∵∠DFR=∠KFQ,
    ∴△DRF≌△QKF(ASA),
    ∴DF=QF,
    过点Q作QW∥PD,
    ∴∠DPF=∠QWF
    ∵∠DFP=∠WFQ,DF=FQ,
    ∴△DPF≌△QWF(AAS),
    ∴DP=QW=PB,PF=WF,
    ∴,
    过点Q作QZ⊥PE于点Z,
    ∴∠EZQ=∠PTE=90°,
    ∵∠PET=∠QEZ,EP=EQ,
    ∴△EQZ≌△EPT(AAS),
    ∴PT=QZ,EZ=ET,
    ∵QW=PB,
    ∴Rt△QWZ≌Rt△PBT(HL),
    ∴WZ=BT,
    ∴EW=EB.
    设EB=m,
    则EW=WF=FP=m,
    ∴EP=3m,
    ∵BT=2,
    ∴ET=m+2,PT=6,
    在Rt△EPT中,∵PE2=ET2+PT2,
    ∴(3m)2=(m+2)2+62,
    解得:,m2=﹣2(舍),
    ∴,
    ∴BQ=2BE=5,
    ∵OB=4,
    ∴OQ=9,
    ∵ON=2,
    ∴QN=OQ+ON=11.
    7.(2021•凉山州模拟)如图1,在平面直角坐标系中,已知B点坐标为(1,0),且OA=OC=3OB,抛物线y=ax2+bx+c(a≠0)图象经过A,B,C三点,其中D点是该抛物线的顶点.
    (1)求抛物线的解析式;
    (2)判断△ADC的形状并且求△ADC的面积;
    (3)如图2,点P是该抛物线第三象限部分上的一个动点,过P点作PE⊥AC于E点,当PE的值最大时,求此时P点的坐标及PE的最大值.
    【分析】(1)根据B点坐标为(1,0),且OA=OC=3OB,得出B,C点的坐标,用待定系数法求解析式即可;
    (2)根据坐标求出三角形各边的长,利用勾股定理判断其为直角三角形,再用三角形面积公式求面积即可;
    (3)求出直线AC的解析式,过点P作PH∥y轴交AC于H,设出P点和H点坐标,用含x的代数式求出PE的值,根据二次函数性质求最值即可.
    【解答】解:(1)∵B点坐标为(1,0),
    ∴OB=1,
    又∵OA=OC=3OB,
    ∴OA=OC=3,
    ∴A(﹣3,0),C(0,﹣3),
    将A,B,C三点代入解析式得,

    解得,
    ∴抛物线的解析式为:y=x2+2x﹣3;
    (2)由(1)知抛物线的解析式为y=x2+2x﹣3,
    ∴对称轴为直线x=﹣=﹣1,
    当x=﹣1时,y=(﹣1)2+2×(﹣1)﹣3=﹣4,
    ∴D点的坐标为(﹣1,﹣4),
    ∴|AD|==2,|AC|==3,|CD|==,
    ∵|AD|2=|AC|2+|CD|2,
    ∴△ACD是直角三角形,
    S△ABC=|AC|•|CD|=×=3;
    (3)设直线AC的解析式为y=sx+t,
    代入A,C点坐标,
    得,
    解得,
    ∴直线AC的解析式为y=﹣x﹣3,
    如右图,过点P作y轴的平行线交AC于点H,
    ∵OA=OC,
    ∴∠OAC=∠OCA=45°,
    ∵PH∥y轴,
    ∴∠PHE=∠OCA=45°,
    设点P(x,x2+2x﹣3),则点H(x,﹣x﹣3),
    ∴PH=﹣x﹣3﹣(x2+2x﹣3)=﹣x2﹣3x,
    ∴PE=PH•sin∠PHE=(﹣x2﹣3x)×=﹣(x+)2+,
    ∴当x=﹣时,PE有最大值为,
    此时P点的坐标为(﹣,﹣).
    8.(2022•无锡二模)已知抛物线y=mx2﹣2mx+3(m<0)与x轴交于A、B两点(点A在点B的左侧),与y轴交于点C,且OB=3OA.
    (1)求抛物线的函数表达式;
    (2)若M、N是第一象限的抛物线上不同的两点,且△BCN的面积总小于△BCM的面积,求点M的坐标;
    (3)若D为抛物线的顶点,P为第二象限的抛物线上的一点,连接BP、DP,分别交y轴于点E、F,若EF=OC,求点P的坐标.
    【分析】(1)设A(x1,0),B(x2,0),因为OB=3OA,所以x2=﹣3x1,又由于x1,x2是方程mx2﹣2mx+3=0的两根,所以x1+x2=2,从而求出x1的值,得到A点坐标,代入到解析式中,求出m,即可解决问题;
    (2)由题意可得,只要求得第一象限内M点,使△BCM面积最大,过M作y轴平行线交BC于G点,设M(a,﹣a2+2a+3),先求出直线BC的解析式,可以得到G(a,﹣a+3),从而得的MG=﹣a2+3a,利用S△MBC=S△MGC+S△MGB,得到S△MBC=,当a=时,△MBC面积最大,从而求得M点坐标;
    (3)由EF=得EF=1,过D作DQ∥y轴交BP于Q点,设出P点坐标,求出D点坐标和直线BP解析式,从而表示出DQ的长度,由△PEF∽△PQD,利用相似三角形对应边上的高的比等于相似比,列出方程,即可解决.
    【解答】解:(1)设A(x1,0),B(x2,0),
    ∵OB=3OA,
    ∴x2=﹣3x1,
    令y=0,则mx2﹣2mx+3=0,
    ∵x1与x2是方程的两根,
    ∴x1+x2=2,
    又x2=﹣3x1,
    ∴x1=﹣1,x2=3,
    ∴A(﹣1,0),B(3,0),
    将x=﹣1代入到方程中得m=﹣1,
    ∴抛物线的函数表达式为:y=﹣x2+2x+3;
    (2)令x=0,则y=﹣x2+2x+3=3,
    ∴C(0,3),
    设直线BC解析式为y=kx+3,
    代入点B的坐标得,k=﹣1,
    ∴直线BC的解析式为:y=﹣x+3,
    设M(a,﹣a2+2a+3),
    如图1,过M作MG∥y轴交直线BC于G点,则G(a,﹣a+3),
    ∴MG=﹣a2+3a,
    ∴S△MBC=S△MGC+S△MGB==,
    当a=时,△MBC面积最大,此时△BCN的面积总小于△BCM的面积,
    ∴M();
    (3)如图2,由(1)可得,OC=3,
    ∴EF=,
    设P(t,﹣t2+2t+3),
    ∵B(3,0),
    ∴直线BP的解析式为y=﹣(t+1)(x﹣3),
    ∵y=﹣(x﹣1)2+4,
    ∴D(1,4),
    过D作y轴的平行线交直线BP于Q点,
    ∴Q(1,2t+2),
    ∴DQ=2﹣2t,
    ∵DQ∥y轴,
    ∴△PEF∽△PQD,
    ∴,
    ∴,
    ∴P().
    9.(2021•乳源县三模)如图,在平面直角坐标系中,已知抛物线y=ax2+bx+c与x轴交于A(5,0),B(﹣1,0)两点,与y轴交于点C(0,).
    (1)求抛物线的解析式;
    (2)若点M是抛物线的顶点,连接AM,CM,求△AMC的面积;
    (3)若点P是抛物线上的一个动点,过点P作PE垂直y轴于点E,交直线AC于点D,过点D作x轴的垂线,垂足为点F,连接EF,当线段EF的长度最短时,求出点P的坐标.
    【分析】(1)用待定系数法即可求解;
    (2)△AMC的面积=S△MHC+S△MHA=×MH×OA,即可求解;
    (3)点D在直线AC上,设点D(m,﹣m+),由题意得,四边形OEDF为矩形,故EF=OD,即当线段EF的长度最短时,只需要OD最短即可,进而求解.
    【解答】解:(1)设抛物线的表达式为y=a(x﹣x1)(x﹣x2)=a(x﹣5)(x+1),
    将点C的坐标代入上式得:=a(0﹣5)(0+1),解得a=﹣,
    故抛物线的表达式为y=﹣(x﹣5)(x+1)=﹣x2+2x+;
    (2)由抛物线的表达式得顶点M(2,),
    过点M作MH∥y轴交AC于点H,
    设直线AC的表达式为y=kx+t,则,解得,
    故直线AC的表达式为y=﹣x+,
    当x=2时,y=,则MH=﹣=3,
    则△AMC的面积=S△MHC+S△MHA=×MH×OA=×3×5=;
    (3)点D在直线AC上,设点D(m,﹣m+),
    由题意得,四边形OEDF为矩形,故EF=OD,即当线段EF的长度最短时,只需要OD最短即可,
    则EF2=OD2=m2+(﹣m+)2=m2﹣m+,
    ∵>0,故EF2存在最小值(即EF最小),此时m=1,
    故点D(1,2),
    ∵点P、D的纵坐标相同,
    故2=﹣x2+2x+,解得x=2±,
    故点P的坐标为(2,2)或(2﹣,2).
    10.(2021•河池)在平面直角坐标系中,抛物线y=﹣(x﹣1)2+4与x轴交于A,B两点(A在B的右侧),与y轴交于点C.
    (1)求直线CA的解析式;
    (2)如图,直线x=m与抛物线在第一象限交于点D,交CA于点E,交x轴于点F,DG⊥CA于点G,若E为GA的中点,求m的值.
    (3)直线y=nx+n与抛物线交于M(x1,y1),N(x2,y2)两点,其中x1<x2.若x2﹣x1>3且y2﹣y1>0,结合函数图象,探究n的取值范围.
    【分析】(1)由y=﹣(x﹣1)2+4中,得A(3,0),B(﹣1,0),C(0,3),利用待定系数法即可得,直线CA的解析式为y=﹣x+3;
    (2)根据直线x=m与抛物线在第一象限交于点D,交CA于点E,交x轴于点F,可得D(m,﹣(m﹣1)2+4),且0<m<3,E(m,﹣m+3),F(m,0),从而AF=3﹣m,DE=﹣m2+3m,而△EAF是等腰直角三角形,可得AE=AF=3﹣m,△DEG是等腰直角三角形,即可列﹣m2+3m=(3﹣m),解得m=2或m=3(舍去);
    (3)由得或,①若3﹣n>﹣1,即n<4,根据x2﹣x1>3且y2﹣y1>0,可得3﹣n﹣(﹣1)>3,且﹣n2+4n﹣0>0,即解得0<n<1;②若3﹣n<﹣1,即n>4,可得:﹣1﹣(3﹣n)>3且0﹣(﹣n2+4n)>0,即解得n>7.
    【解答】解:(1)在y=﹣(x﹣1)2+4中,令x=0得y=3,令y=0得x=﹣1或3,
    ∴A(3,0),B(﹣1,0),C(0,3),
    设直线CA的解析式为y=kx+b,则,
    解得,
    ∴直线CA的解析式为y=﹣x+3;
    (2)∵直线x=m与抛物线在第一象限交于点D,交CA于点E,交x轴于点F,
    ∴D(m,﹣(m﹣1)2+4),且0<m<3,E(m,﹣m+3),F(m,0),
    ∴AF=3﹣m,DE=﹣(m﹣1)2+4﹣(﹣m+3)=﹣m2+3m,
    ∵A(3,0),C(0,3),
    ∴∠EAF=45°,△EAF是等腰直角三角形,
    ∴AE=AF=3﹣m,∠DEG=∠AEF=45°,
    ∴△DEG是等腰直角三角形,
    ∴DE=GE,
    ∵E为GA的中点,
    ∴GE=AE=3﹣m,
    ∴﹣m2+3m=(3﹣m),
    解得m=2或m=3,
    ∵m=3时,D与A重合,舍去,
    ∴m=2;
    (3)由得或,
    ①若3﹣n>﹣1,即n<4,如图:
    ∵x2﹣x1>3且y2﹣y1>0,
    ∴3﹣n﹣(﹣1)>3,且﹣n2+4n﹣0>0,
    解得0<n<1;
    ②若3﹣n<﹣1,即n>4,同理可得:
    ﹣1﹣(3﹣n)>3且0﹣(﹣n2+4n)>0,
    解得n>7,
    综上所述,n的取值范围是0<n<1或n>7.
    11.(2021•桂林)如图,已知抛物线y=a(x﹣3)(x+6)过点A(﹣1,5)和点B(﹣5,m),与x轴的正半轴交于点C.
    (1)求a,m的值和点C的坐标;
    (2)若点P是x轴上的点,连接PB,PA,当=时,求点P的坐标;
    (3)在抛物线上是否存在点M,使A,B两点到直线MC的距离相等?若存在,求出满足条件的点M的横坐标;若不存在,请说明理由.
    【分析】(1)利用待定系数法求解即可.
    (2)设P(t,0),则有=,解方程,可得结论.
    (3)存在.连接AB,设AB的中点为T.分两种情形:①当直线CM经过AB的中点T时,满足条件.②CM′∥AB时,满足条件.根据方程组求出点M的坐标即可.
    【解答】解:(1)∵抛物线y=a(x﹣3)(x+6)过点A(﹣1,5),
    ∴5=﹣20a,
    ∴a=﹣,
    ∴抛物线的解析式为y=﹣(x﹣3)(x+6),
    令y=0,则﹣(x﹣3)(x+6)=0,解得x=3或﹣6,
    ∴C(3,0),
    当x=﹣5时,y=﹣×(﹣8)×1=2,
    ∴B(﹣5,2),
    ∴m=2.
    (2)设P(t,0),则有=,
    整理得,21t2+242t+621=0,
    解得t=﹣或﹣,
    经检验t=﹣或﹣是方程的解,
    ∴满足条件的点P坐标为(﹣,0)或(﹣,0).
    (3)存在.连接AB,设AB的中点为T.
    ①当直线CM经过AB的中点T时,满足条件.
    ∵A(﹣1,5),B(﹣5,2),TA=TB,
    ∴T(﹣3,),
    ∵C(3,0),
    ∴直线CT的解析式为y=﹣x+,
    由,解得(即点C)或,
    ∴M(﹣,),
    ②CM′∥AB时,满足条件,
    ∵直线AB的解析式为y=x+,
    ∴直线CM′的解析式为y=x﹣,
    由,解得(即点C)或,
    ∴M′(﹣9,﹣9),
    综上所述,满足条件的点M的横坐标为﹣或﹣9.
    12.(2021•吉林)如图,在平面直角坐标系中,二次函数y=x2+bx+c的图象经过点A(0,﹣),点B(1,).
    (1)求此二次函数的解析式;
    (2)当﹣2≤x≤2时,求二次函数y=x2+bx+c的最大值和最小值;
    (3)点P为此函数图象上任意一点,其横坐标为m,过点P作PQ∥x轴,点Q的横坐标为﹣2m+1.已知点P与点Q不重合,且线段PQ的长度随m的增大而减小.
    ①求m的取值范围;
    ②当PQ≤7时,直接写出线段PQ与二次函数y=x2+bx+c(﹣2≤x<)的图象交点个数及对应的m的取值范围.
    【分析】(1)利用待定系数法求解.
    (2)将函数代数式配方,由抛物线开口方向和对称轴直线方程求解.
    (3)①由0<PQ≤7求出m取值范围,
    ②通过数形结合求解.
    【解答】解:(1)将A(0,﹣),点B(1,)代入y=x2+bx+c得:

    解得,
    ∴y=x2+x﹣.
    (2)∵y=x2+x﹣=(x+)2﹣2,
    ∵抛物线开口向上,对称轴为直线x=﹣.
    ∴当x=﹣时,y取最小值为﹣2,
    ∵2﹣(﹣)>﹣﹣(﹣2),
    ∴当x=2时,y取最大值22+2﹣=.
    (3)①PQ=|﹣2m+1﹣m|=|﹣3m+1|,
    当﹣3m+1>0时,PQ=﹣3m+1,PQ的长度随m的增大而减小,
    当﹣3m+1<0时,PQ=3m﹣1,PQ的长度随m增大而增大,
    ∴﹣3m+1>0满足题意,
    解得m<.
    ②∵0<PQ≤7,
    ∴0<﹣3m+1≤7,
    解得﹣2≤m<,
    如图,当m=﹣时,点P在最低点,PQ与图象有1交点,
    m增大过程中,﹣<m<,点P与点Q在对称轴右侧,PQ与图象只有1个交点,
    直线x=关于抛物线对称轴直线x=﹣对称后直线为x=﹣,
    ∴﹣<m<﹣时,PQ与图象有2个交点,
    当﹣2≤m≤﹣时,PQ与图象有1个交点,
    综上所述,﹣2≤m≤﹣或﹣≤m时,PQ与图象交点个数为1,﹣<m<﹣时,PQ与图象有2个交点.
    13.(2020•武汉模拟)已知:在平面直角坐标系中,抛物线y=ax2﹣2ax﹣3a交x轴于A、B两点(点A在点B的左边),交y轴负半轴于点C.
    (1)则点A的坐标为 (﹣1,0) ,点B的坐标为 (3,0) .
    (2)如图1,过点A的直线y=ax+a交y轴正半轴于点F,交抛物线于点D,过点B作BE∥y轴交AD于E,求证:AF=DE.
    (3)如图2,直线DE:y=kx+b与抛物线只有一个交点D,与对称轴交于点E,对称轴上存在点F,满足DF=FE.若a=1,求点F坐标.
    【分析】(1)令y=0,得ax2﹣2ax﹣3a=0,解出x即可;
    (2)过E,D分别作x轴,y轴的平行线,交于H,证明∴&△FAO≌△DEH即可;
    (3)令x^{2}﹣2 x﹣3=kx+b得x2﹣(2+k)x﹣3﹣b=0,得出k与b的关系,然后求出D,E的坐标,根据FE=FD,列方程求出F的坐标.
    【解答】(1)令y=0,得ax2﹣2ax﹣3a=0
    即x2﹣2x﹣3=0
    得x1=3,x2=﹣1
    ∴A(﹣1,0)B(3,0)
    (2)过E,D分别作x轴,y轴的平行线,交于H.
    令ax+a=ax2﹣2ax﹣3a
    得ax2﹣3ax﹣4a=0,
    ∴x2﹣3x﹣4=0
    ∴x1=4,x2=﹣1
    ∴xD=4
    ∴EH=AO=1
    =∠AOF=∠EHD,∠FAO=∠DEH
    ∴△FAO≌△DEH
    ∴AF=DE
    (3)令x^{2}﹣2 x﹣3=kx+b
    得x2﹣(2+k)x﹣3﹣b=0
    (2+k)2+4(3+b)=0






    ∴,






    ∵EF=DF

    整理得
    ∴yF=﹣
    F的坐标为(1,﹣)
    14.(2020•哈尔滨模拟)如图,抛物线y=ax2+bx+5经过坐标轴上A、B和C三点,连接AC,tanC=,5OA=3OB.
    (1)求抛物线的解析式;
    (2)点Q在第四象限的抛物线上且横坐标为t,连接BQ交y轴于点E,连接CQ、CB,△BCQ的面积为S,求S与t的函数解析式;
    (3)已知点D是抛物线的顶点,连接CQ,DH所在直线是抛物线的对称轴,连接QH,若∠BQC=45°,HR∥x轴交抛物线于点R,HQ=HR,求点R的坐标.
    【分析】(1)c=5,OC=5,tanC=,则OA=3,5OA=3OB,则OB=5,故点A、B、C的坐标分别为:(3,0)、(﹣5,0)、(0,5),即可求解;
    (2)S=CE×(xQ﹣xB)=×(5+t﹣5)×(t+5)=t2+t;
    (3)证明△CTE≌△QTJ(AAS),故CE=QJ=5m,JN=JQ﹣QN=5m﹣3m=2m,tan∠EQN=tan∠JCN,即,解得:EN=m或﹣6m(舍去﹣6m);CN=CE+EN=5m+m=6m,故点Q(3m,5﹣6m),将点Q的坐标代入抛物线表达式并解得:m=0(舍去)或,故点Q(4,﹣3),设:HR=k,则点R(k﹣1,﹣k2+),
    QS=yQ﹣yR=k2﹣,由勾股定理得:QS2+HS2=HQ2,即(k2﹣)2+25=k2,即可求解.
    【解答】解:(1)c=5,OC=5,tanC=,则OA=3,
    5OA=3OB,则OB=5,
    故点A、B、C的坐标分别为:(3,0)、(﹣5,0)、(0,5),
    则抛物线表达式为:y=a(x+5)(x﹣3)=a(x2+2x﹣15),
    即﹣15a=5,解得:a=﹣,
    故抛物线的表达式为:y=﹣x2﹣x+5;
    (2)设点Q(t,﹣t2﹣t+5),点B(﹣5,0),
    由点B、Q的坐标得:直线BQ的表达式为:y=﹣(t﹣3)(x+5),
    故点E(0,﹣t+5),
    S=CE×(xQ﹣xB)=×(5+t﹣5)×(t+5)=t2+t;
    (3)过点Q作QJ∥x轴交y轴于点N,交对称轴于点L,过点C作CT⊥BQ于点T,
    延长CT交QJ于点J,过点Q作y轴的平行线交x轴于点K,交HR于点S,
    则OKQN为矩形,OK=QN=t,
    由(2)知,CE=t,故QN:CE=3:5,
    设QN=3m,则CE=5m,
    ∵∠BQC=45°,故CT=QT,
    ∠EQN=90°﹣∠NEQ=90°﹣∠CET=∠TCE=∠JCN,
    故△CTE≌△QTJ(AAS),
    故CE=QJ=5m,JN=JQ﹣QN=5m﹣3m=2m,
    tan∠EQN=tan∠JCN,即,
    解得:EN=m或﹣6m(舍去﹣6m);
    CN=CE+EN=5m+m=6m,故点Q(3m,5﹣6m),
    将点Q的坐标代入抛物线表达式并解得:m=0(舍去)或,
    故点Q(4,﹣3),
    抛物线的顶点D坐标为:(﹣1,),
    QL=4+1=5=HS,
    设:HR=k,则点R(k﹣1,﹣k2+),
    QS=yQ﹣yR=k2﹣,
    由勾股定理得:QS2+HS2=HQ2,
    即(k2﹣)2+25=k2,
    解得:k=(不合题意值已舍去),
    故点R(﹣1,﹣6).
    15.(2019•衡阳)如图,二次函数y=x2+bx+c的图象与x轴交于点A(﹣1,0)和点B(3,0),与y轴交于点N,以AB为边在x轴上方作正方形ABCD,点P是x轴上一动点,连接CP,过点P作CP的垂线与y轴交于点E.
    (1)求该抛物线的函数关系表达式;
    (2)当点P在线段OB(点P不与O、B重合)上运动至何处时,线段OE的长有最大值?并求出这个最大值;
    (3)在第四象限的抛物线上任取一点M,连接MN、MB.请问:△MBN的面积是否存在最大值?若存在,求出此时点M的坐标;若不存在,请说明理由.
    【分析】(1)将点A、B的坐标代入二次函数表达式,即可求解;
    (2)设OP=x,则PB=3﹣x,由△POE∽△CBP得出比例线段,可表示OE的长,利用二次函数的性质可求出线段OE的最大值;
    (3)过点M作MH∥y轴交BN于点H,由S△MNB=S△BMH+S△MNH=即可求解.
    【解答】解:(1))∵抛物线y=x2+bx+c经过A(﹣1,0),B(3,0),
    把A、B两点坐标代入上式,,
    解得:,
    故抛物线函数关系表达式为y=x2﹣2x﹣3;
    (2)∵A(﹣1,0),点B(3,0),
    ∴AB=OA+OB=1+3=4,
    ∵正方形ABCD中,∠ABC=90°,PC⊥PE,
    ∴∠OPE+∠CPB=90°,
    ∠CPB+∠PCB=90°,
    ∴∠OPE=∠PCB,
    又∵∠EOP=∠PBC=90°,
    ∴△POE∽△CBP,
    ∴,
    设OP=x,则PB=3﹣x,
    ∴,
    ∴OE=,
    ∵0<x<3,
    ∴时,线段OE长有最大值,最大值为.
    即OP=时,点P在线段OB上运动至P(,0)时,线段OE有最大值.最大值是.
    (3)存在.
    如图,过点M作MH∥y轴交BN于点H,
    ∵抛物线的解析式为y=x2﹣2x﹣3,
    ∴x=0,y=﹣3,
    ∴N点坐标为(0,﹣3),
    设直线BN的解析式为y=kx+b,
    ∴,
    ∴,
    ∴直线BN的解析式为y=x﹣3,
    设M(a,a2﹣2a﹣3),则H(a,a﹣3),
    ∴MH=a﹣3﹣(a2﹣2a﹣3)=﹣a2+3a,
    ∴S△MNB=S△BMH+S△MNH===,
    ∵,
    ∴a=时,△MBN的面积有最大值,最大值是,此时M点的坐标为().
    16.(2020•天津)已知点A(1,0)是抛物线y=ax2+bx+m(a,b,m为常数,a≠0,m<0)与x轴的一个交点.
    (Ⅰ)当a=1,m=﹣3时,求该抛物线的顶点坐标;
    (Ⅱ)若抛物线与x轴的另一个交点为M(m,0),与y轴的交点为C,过点C作直线l平行于x轴,E是直线l上的动点,F是y轴上的动点,EF=2.
    ①当点E落在抛物线上(不与点C重合),且AE=EF时,求点F的坐标;
    ②取EF的中点N,当m为何值时,MN的最小值是?
    【分析】(Ⅰ)将A(1,0)代入抛物线的解析式求出b=2,由配方法可求出顶点坐标;
    (Ⅱ)①根据题意得出a=1,b=﹣m﹣1.求出抛物线的解析式为y=x2﹣(m+1)x+m.则点C(0,m),点E(m+1,m),过点A作AH⊥l于点H,由点A(1,0),得点H(1,m).根据题意求出m的值,可求出CF的长,则可得出答案;
    ②得出CN=EF=.求出MC=﹣m,当MC≥,即m≤﹣1时,当MC<,即﹣1<m<0时,根据MN的最小值可分别求出m的值即可.
    【解答】解:(Ⅰ)当a=1,m=﹣3时,抛物线的解析式为y=x2+bx﹣3.
    ∵抛物线经过点A(1,0),
    ∴0=1+b﹣3,
    解得b=2,
    ∴抛物线的解析式为y=x2+2x﹣3.
    ∵y=x2+2x﹣3=(x+1)2﹣4,
    ∴抛物线的顶点坐标为(﹣1,﹣4).
    (Ⅱ)①∵抛物线y=ax2+bx+m经过点A(1,0)和M(m,0),m<0,
    ∴0=a+b+m,0=am2+bm+m,即am+b+1=0.
    ∴a=1,b=﹣m﹣1.
    ∴抛物线的解析式为y=x2﹣(m+1)x+m.
    根据题意得,点C(0,m),点E(m+1,m),
    过点A作AH⊥l于点H,由点A(1,0),得点H(1,m).
    在Rt△EAH中,EH=1﹣(m+1)=﹣m,HA=0﹣m=﹣m,
    ∴AE==﹣m,
    ∵AE=EF=2,
    ∴﹣m=2,
    解得m=﹣2.
    此时,点E(﹣1,﹣2),点C(0,﹣2),有EC=1.
    ∵点F在y轴上,
    ∴在Rt△EFC中,CF==.
    ∴点F的坐标为(0,﹣2﹣)或(0,﹣2+).
    ②由N是EF的中点,连接CN,CM,得CN=EF=.
    根据题意,点N在以点C为圆心、为半径的圆上,
    由点M(m,0),点C(0,m),得MO=﹣m,CO=﹣m,
    ∴在Rt△MCO中,MC==﹣m.
    当MC≥,即m≤﹣1时,满足条件的点N在线段MC上.
    MN的最小值为MC﹣NC=﹣m﹣=,解得m=﹣;
    当MC<,即﹣1<m<0时,满足条件的点N落在线段CM的延长线上,MN的最小值为NC﹣MC=﹣(﹣m)=,
    解得m=﹣.
    ∴当m的值为﹣或﹣时,MN的最小值是.
    17.(2020•凉山州)如图,二次函数y=ax2+bx+c的图象过O(0,0)、A(1,0)、B(,)三点.
    (1)求二次函数的解析式;
    (2)若线段OB的垂直平分线与y轴交于点C,与二次函数的图象在x轴上方的部分相交于点D,求直线CD的解析式;
    (3)在直线CD下方的二次函数的图象上有一动点P,过点P作PQ⊥x轴,交直线CD于Q,当线段PQ的长最大时,求点P的坐标.
    【分析】(1)将点O、A、B的坐标代入抛物线表达式,即可求解;
    (2)由点B的坐标知,直线BO的倾斜角为30°,则OB中垂线(CD)与x轴正半轴的夹角为60°,故设CD的表达式为:y=﹣x+b,而OB中点的坐标为(,),将该点坐标代入CD表达式,即可求解;
    (3)过点P作y轴额平行线交CD于点Q,PQ=﹣x+﹣(x2﹣x)=﹣x2﹣x+,即可求解.
    【解答】解:(1)将点O、A、B的坐标代入抛物线表达式得,解得,
    故抛物线的表达式为:y=x2﹣x;
    (2)由点B的坐标知,直线BO的倾斜角为30°,
    ∵BO⊥AD,
    则∠BOA+∠BOC=90°,∠BOC+∠OCA=90°,
    ∴∠OCA=∠BOA=30°,
    则CD与x轴负半轴的夹角为60°,
    故设CD的表达式为:y=﹣x+b,而OB中点的坐标为(,),
    将该点坐标代入CD表达式并解得:b=,
    故直线CD的表达式为:y=﹣x+;
    (3)设点P(x,x2﹣x),则点Q(x,﹣x+),
    则PQ=﹣x+﹣(x2﹣x)=﹣x2﹣x+,
    ∵<0,
    ∴当x=﹣时,PQ有最大值,
    此时点P的坐标为(﹣,).
    18.(2020•滨州)如图,抛物线的顶点为A(h,﹣1),与y轴交于点B(0,﹣),点F(2,1)为其对称轴上的一个定点.
    (1)求这条抛物线的函数解析式;
    (2)已知直线l是过点C(0,﹣3)且垂直于y轴的定直线,若抛物线上的任意一点P(m,n)到直线l的距离为d,求证:PF=d;
    (3)已知坐标平面内的点D(4,3),请在抛物线上找一点Q,使△DFQ的周长最小,并求此时△DFQ周长的最小值及点Q的坐标.
    【分析】(1)由题意抛物线的顶点A(2,﹣1),可以假设抛物线的解析式为y=a(x﹣2)2﹣1,把点B坐标代入求出a即可.
    (2)由题意P(m,m2﹣m﹣),求出d2,PF2(用m表示)即可解决问题.
    (3)如图,过点Q作QH⊥直线l于H,过点D作DN⊥直线l于N.因为△DFQ的周长=DF+DQ+FQ,DF是定值==2,推出DQ+QF的值最小时,△DFQ的周长最小,再根据垂线段最短解决问题即可.
    【解答】(1)解:由题意抛物线的顶点A(2,﹣1),可以假设抛物线的解析式为y=a(x﹣2)2﹣1,
    ∵抛物线经过B(0,﹣),
    ∴﹣=4a﹣1,
    ∴a=
    ∴抛物线的解析式为y=(x﹣2)2﹣1.
    (2)证明:过点P作PJ⊥AF于J.
    ∵P(m,n),
    ∴n=(m﹣2)2﹣1=m2﹣m﹣,
    ∴P(m,m2﹣m﹣),
    ∴d=m2﹣m﹣﹣(﹣3)=m2﹣m+,
    ∵F(2,1),
    ∴PF===,
    ∵d2=m4﹣m3+m2﹣m+,PF2=m4﹣m3+m2﹣m+,
    ∴d2=PF2,
    ∴PF=d.
    (3)如图,过点Q作QH⊥直线l于H,过点D作DN⊥直线l于N.
    ∵△DFQ的周长=DF+DQ+FQ,DF是定值==2,
    ∴DQ+QF的值最小时,△DFQ的周长最小,
    由(2)可知QF=QH,
    ∴DQ+QF=DQ+QH,
    根据垂线段最短可知,当D,Q,H共线时,DQ+QH的值最小,此时点H与N重合,点Q在线段DN上,
    ∴DQ+QH的最小值为6,
    ∴△DFQ的周长的最小值为2+6,此时Q(4,﹣).
    19.(2016•巴彦淖尔)如图所示,抛物线y=ax2﹣x+c经过原点O与点A(6,0)两点,过点A作AC⊥x轴,交直线y=2x﹣2于点C,且直线y=2x﹣2与x轴交于点D.
    (1)求抛物线的解析式,并求出点C和点D的坐标;
    (2)求点A关于直线y=2x﹣2的对称点A′的坐标,并判断点A′是否在抛物线上,并说明理由;
    (3)点P(x,y)是抛物线上一动点,过点P作y轴的平行线,交线段CA′于点Q,设线段PQ的长为l,求l与x的函数关系式及l的最大值.
    【分析】(1)把O、A代入抛物线解析式即可求出a、c,令y=0,即可求出D坐标,根据A、C两点横坐标相等,即可求出点C坐标.
    (2)过点A′作AF⊥x轴于点F,求出A′F、FO即可解决问题.
    (3)设点P(x,x2﹣x),先求出直线A′C的解析式,再构建二次函数,利用二次函数的性质即可解决问题.
    【解答】解:(1)把点O(0,0),A(6,0)代入y=ax2﹣x+c,得,解得,
    ∴抛物线解析式为y=x2﹣x.
    当x=6时,y=2×6﹣2=10,
    当y=0时,2x﹣2=0,解得x=1,
    ∴点C坐标(6,10),点D的坐标(1,0)
    (2)过点A′作AF⊥x轴于点F,
    ∵点D(1,0),A(6,0),可得AD=5,
    在Rt△ACD中,CD==5,
    ∵点A与点A′关于直线y=2x﹣2对称,
    ∴∠AED=90°,
    ∴S△ADC=וAE=×5×10,
    解得AE=2,
    ∴AA′=2AE=4,DE==,
    ∵∠AED=∠AFA′=90°,∠DAE=∠A′AF,
    ∴△ADE∽△AA′F,
    ∴==,
    解得AF=4,A′F=8,
    ∴OF=8﹣6=2,
    ∴点A′坐标为(﹣2,4),
    当x=﹣2时,y=×4﹣×(﹣2)=4,
    ∴A′在抛物线上.
    (3)∵点P在抛物线上,则点P(x,x2﹣x),
    设直线A′C的解析式为y=kx+b,
    ∵直线A经过A′(﹣2,4),C(6,10)两点,
    ∴,解得,
    ∴直线A′C的解析式为y=x+,
    ∵点Q在直线A′C上,PQ∥AC,点Q的坐标为(x,x+),
    ∵PQ∥AC,又点Q在点P上方,
    ∴l=(x+)﹣(x2﹣x)=﹣x2+x+,
    ∴l与x的函数关系式为l=﹣x2+x+,(﹣2<x≤6),
    ∵l=﹣x2+x+=﹣(x﹣)2+,
    ∴当x=时,l的最大值为.
    20.(2018•葫芦岛)如图,抛物线y=ax2+4x+c(a≠0)经过点A(﹣1,0),点E(4,5),与y轴交于点B,连接AB.
    (1)求该抛物线的解析式;
    (2)将△ABO绕点O旋转,点B的对应点为点F.
    ①当点F落在直线AE上时,求点F的坐标和△ABF的面积;
    ②当点F到直线AE的距离为时,过点F作直线AE的平行线与抛物线相交,请直接写出交点的坐标.
    【分析】(1)根据待定系数法,可得函数解析式;
    (2)①根据旋转的性质,可得关于n的方程,根据自变量与函数值的对应关系,可得F点的坐标,根据面积的和差,可得答案;
    ②根据相似三角形的判定与性质,可得HG=CG=,根据勾股定理,可得HC,根据平移的规律,可得直线l,直线l1,根据解方程组,可得答案.
    【解答】解:(1)将A(﹣1,0),E(4,5)点坐标代入函数解析式,得

    解得,
    抛物线的解析式是y=﹣x2+4x+5,
    (2)①设AE的解析式为y=kx+b,将A(﹣1,0),E(4,5)点坐标代入,得

    解得,
    AE的解析式为y=x+1,
    x=0时,y=1即C(0,1),
    设F点坐标为(n,n+1),
    由旋转的性质得,OF=OB=5,
    n2+(n+1)2=25,解得n1=﹣4,n2=3,
    F(﹣4,﹣3),F(3,4),
    当F(﹣4,﹣3)时如图1,
    S△ABF=S△BCF﹣S△ABC=BC•|xF|﹣BC•|xA|=BC•(xA﹣xF)
    S△ABF=×4(﹣1+4)=6;
    当F(3,4)时,如图2,
    S△ABF=S△BCF+S△ABC=BC•|xF|+BC•|xA|=BC•(xF﹣xA)
    S△ABF=×4(3+1)=8;
    ②如图3,
    ∵∠HCG=∠ACO,∠HGC=∠COA,
    ∴△HGC∽△COA,
    ∵OA=OC=1,∴CG=HG=,
    由勾股定理,得
    HC==2,
    直线AE向上平移2个单位或向下平移2个单位,
    l的解析是为y=x+3,l1的解析是为y=x﹣1,
    联立解得x1=,x2=,
    ,解得x3=,x4=,
    交点的坐标为(,),(,),(,),(,).
    相关试卷

    专题12二次函数与线段和(将军饮马型)最值问题(教师版)-拔尖2023中考数学压轴题突破(全国通用): 这是一份专题12二次函数与线段和(将军饮马型)最值问题(教师版)-拔尖2023中考数学压轴题突破(全国通用),共72页。

    专题5二次函数与面积最值定值问题(教师版)-拔尖2023中考数学压轴题突破(全国通用): 这是一份专题5二次函数与面积最值定值问题(教师版)-拔尖2023中考数学压轴题突破(全国通用),共74页。

    专题5二次函数与面积最值定值问题-(学生版)-拔尖2023中考数学压轴题突破(全国通用): 这是一份专题5二次函数与面积最值定值问题-(学生版)-拔尖2023中考数学压轴题突破(全国通用),共16页。

    • 精品推荐
    • 所属专辑

    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
        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

        专题11二次函数与单线段最值问题(教师版)-拔尖2023中考数学压轴题突破(全国通用)
        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