一、二次函数 真题与模拟题分类汇编(难题易错题)
1.如图,已知抛物线2(0)y ax bx c a =++≠的对称轴为直线1x =-,且抛物线与x 轴交于A 、B 两点,与y 轴交于C 点,其中(1,0)A ,(0,3)C .
(1)若直线y mx n =+经过B 、C 两点,求直线BC 和抛物线的解析式;
(2)在抛物线的对称轴1x =-上找一点M ,使点M 到点A 的距离与到点C 的距离之和最小,求出点M 的坐标;
(3)设点P 为抛物线的对称轴1x =-上的一个动点,求使BPC ∆为直角三角形的点P 的坐标.
【答案】(1)抛物线的解析式为223y x x =--+,直线的解析式为3y x .(2)
(1,2)M -;(3)P 的坐标为(1,2)--或(1,4)-或317(+-或317()--. 【解析】
分析:(1)先把点A ,C 的坐标分别代入抛物线解析式得到a 和b ,c 的关系式,再根据抛物线的对称轴方程可得a 和b 的关系,再联立得到方程组,解方程组,求出a ,b ,c 的值即可得到抛物线解析式;把B 、C 两点的坐标代入直线y=mx+n ,解方程组求出m 和n 的值即可得到直线解析式;
(2)设直线BC 与对称轴x=-1的交点为M ,此时MA+MC 的值最小.把x=-1代入直线y=x+3得y 的值,即可求出点M 坐标;
(3)设P (-1,t ),又因为B (-3,0),C (0,3),所以可得BC 2=18,PB 2=(-1+3)2+t 2=4+t 2,PC 2=(-1)2+(t-3)2=t 2-6t+10,再分三种情况分别讨论求出符合题意t 值即可求出点P 的坐标.
详解:(1)依题意得:1203b a a b c c ⎧-=-⎪⎪++=⎨⎪=⎪⎩
,解得:123a b c =-⎧⎪=-⎨⎪=⎩,
∴抛物线的解析式为223y x x =--+.
∵对称轴为1x =-,且抛物线经过()1,0A ,
∴把()3,0B -、()0,3C 分别代入直线y mx n =+,
得303m n n -+=⎧⎨=⎩,解之得:13m n =⎧⎨=⎩
, ∴直线y mx n =+的解析式为3y x =+.
(2)直线BC 与对称轴1x =-的交点为M ,则此时MA MC +的值最小,把1x =-代入直线3y x =+得2y =,
∴()1,2M -.即当点M 到点A 的距离与到点C 的距离之和最小时M 的坐标为()1,2-. (注:本题只求M 坐标没说要求证明为何此时MA MC +的值最小,所以答案未证明MA MC +的值最小的原因).
(3)设()1,P t -,又()3,0B -,()0,3C ,
∴218BC =,()2222134PB t t =-++=+,()()222213610PC t t t =-+-=-+, ①若点B 为直角顶点,则222BC PB PC +=,即:22184610t t t ++=-+解得:2t =-,
②若点C 为直角顶点,则222BC PC PB +=,即:22186104t t t +-+=+解得:4t =,
③若点P 为直角顶点,则222PB PC BC +=,即:22461018t t t ++-+=解得: 1317t +=2317t -=. 综上所述P 的坐标为()1,2--或()1,4-或3171,2⎛+- ⎝⎭或3171,2⎛- ⎝⎭
. 点睛:本题综合考查了二次函数的图象与性质、待定系数法求函数(二次函数和一次函数)的解析式、利用轴对称性质确定线段的最小长度、难度不是很大,是一道不错的中考压轴题.
2.如图1,对称轴为直线x =1的抛物线y =12
x 2+bx +c ,与x 轴交于A 、B 两点(点A 在点B 的左侧),且点A 坐标为(-1,0).又P 是抛物线上位于第一象限的点,直线AP 与y 轴交于点D ,与抛物线对称轴交于点E ,点C 与坐标原点O 关于该对称轴成轴对称.
(1)求点 B 的坐标和抛物线的表达式;
(2)当 AE :EP =1:4 时,求点 E 的坐标;
α<90°),连接C ′D、C′B,求C ′B+
2
3
C′D 的最小值.
【答案】(1)B(3,0);抛物线的表达式为:y=
1
2
x2-x-
3
2
;(2)E(1,6);(3)C′B+2
3
C′D
4
10
3
【解析】
试题分析:(1)由抛物线的对称轴和过点A,即可得到抛物线的解析式,令y=0,解方程可得B的坐标;
(2)过点P作PF⊥x轴,垂足为F.由平行线分线段弄成比例定理可得
AE
AP
=
AG
AF
=
EG
PF
=
1
5
,从而求出E的坐标;
(3)由E(1,6)、A(-1,0)可得AP的函数表达式为y=3x+3,得到D(0,3).
如图,取点M(0,
4
3
),连接MC′、BM.则可求出OM,BM的长,得到
△MOC′∽△C′OD.进而得到MC′=
2
3
C′D,由C′B+
2
3
C′D=C′B+MC′≥BF可得到结论.
试题解析:解:(1)∵抛物线y=
1
2
x2+bx+c的对称轴为直线x=1,∴-1
2
2
b
=1,∴b=-1.∵抛物线过点A(-1,0),∴
1
2
-b+c=0,解得:c=-
3
2
,
即:抛物线的表达式为:y=
1
2
x2-x-
3
2
.
令y=0,则
1
2
x2-x-
3
2
=0,解得:x1=-1,x2=3,即B(3,0);
(2)过点P作PF⊥x轴,垂足为F.
∵EG∥PF,AE:EP=1:4,∴AE
AP
=
AG
AF
=
EG
PF
=
1
5
.
又∵AG=2,∴AF=10,∴F(9,0).当x=9时,y=30,即P(9,30),PF=30,∴EG=6,∴E(1,6).
(3)由E(1,6)、A(-1,0)可得AP的函数表达式为y=3x+3,则D(0,3).∵原点O与点C关于该对称轴成轴对称,∴EG=6,∴C(2,0),∴OC′=OC=2.
如图,取点M(0,4
3
),连接MC′、BM.则OM=
4
3
,BM=22
4
3()
3
+=
97
.
∵
4
2
3
'23
OM
OC
==,
'2
3
OC
OD
=,且∠DOC′=∠C′OD,∴△MOC′∽△C′OD.∴
'2
'3
MC
C D
=,
∴MC′=2
3C′D,∴C′B+
2
3
C′D=C′B+MC′≥BM=
4
10
3
,∴C′B+
2
3
C′D的最小值为
4
10
3
.
点睛:本题是二次函数的综合题,解答本题主要应用了待定系数法求二次函数的解析式,相似三角形的性质和判定,求得AF的长是解答问题(2)的关键;和差倍分的转化是解答问题(3)的关键.
3.已知,点M为二次函数y=﹣(x﹣b)2+4b+1图象的顶点,直线y=mx+5分别交x轴正半轴,y轴于点A,B.
(1)判断顶点M是否在直线y=4x+1上,并说明理由.
(2)如图1,若二次函数图象也经过点A,B,且mx+5>﹣(x﹣b)2+4b+1,根据图象,写出x的取值范围.
(3)如图2,点A坐标为(5,0),点M在△AOB内,若点C(1
4
,y1),D(
3
4
,y2)
都在二次函数图象上,试比较y1与y2的大小.
【答案】(1)点M在直线y=4x+1上;理由见解析;(2)x的取值范围是x<0或x>
5;(3)①当0<b<1
2
时,y1>y2,②当b=
1
2
时,y1=y2,③当
1
2
<b<
4
5
时,y1<
y2.
【解析】
【分析】
(1)根据顶点式解析式,可得顶点坐标,根据点的坐标代入函数解析式检验,可得答案;(2)根据待定系数法,可得二次函数的解析式,根据函数图象与不等式的关系:图象在下方的函数值小,可得答案;
(3)根据解方程组,可得顶点M的纵坐标的范围,根据二次函数的性质,可得答案.【详解】
(1)点M为二次函数y=﹣(x﹣b)2+4b+1图象的顶点,
∴M的坐标是(b,4b+1),
把x=b代入y=4x+1,得y=4b+1,
∴点M在直线y=4x+1上;
(2)如图1,
直线y=mx+5交y轴于点B,
∴B点坐标为(0,5)又B在抛物线上,
∴5=﹣(0﹣b)2+4b+1=5,解得b=2,
二次函数的解析是为y=﹣(x﹣2)2+9,
当y=0时,﹣(x﹣2)2+9=0,解得x1=5,x2=﹣1,
∴A(5,0).
由图象,得
当mx+5>﹣(x﹣b)2+4b+1时,x的取值范围是x<0或x>5;
(3)如图2,
∵直线y=4x+1与直线AB交于点E,与y轴交于F,
A(5,0),B(0,5)得
直线AB的解析式为y=﹣x+5,
联立EF,AB得方程组
41
5 y x
y x
=+
⎧
⎨
=-+
⎩
,解得
4
5
21
5 x
y
⎧
=
⎪⎪
⎨
⎪
=
⎪
⎩
,
∴点E(4
5
,
21
5
),F(0,1).
点M在△AOB内,
1<4b+1<
21
5
,
∴0<b<4
5
.
当点C,D关于抛物线的对称轴对称时,b﹣
1
4
=
3
4
﹣b,∴b=
1
2
,
且二次函数图象开口向下,顶点M在直线y=4x+1上,
综上:①当0<b<
1
2
时,y1>y2,
②当b=
1
2
时,y1=y2,
③当
1
2
<b<
4
5
时,y1<y2.
【点睛】
本题考查了二次函数综合题,解(1)的关键是把点的坐标代入函数解析式检验;解(2)的关键是利用函数图不等式的关系:图象在上方的函数值大;解(3)的关键是解方程组得出顶点M的纵坐标的范围,又利用了二次函数的性质:a<0时,点与对称轴的距离越小函数值越大.
4.如图1,抛物线C1:y=ax2﹣2ax+c(a<0)与x轴交于A、B两点,与y轴交于点C.已知点A的坐标为(﹣1,0),点O为坐标原点,OC=3OA,抛物线C1的顶点为G.
(1)求出抛物线C1的解析式,并写出点G的坐标;
(2)如图2,将抛物线C1向下平移k(k>0)个单位,得到抛物线C2,设C2与x轴的交点为A′、B′,顶点为G′,当△A′B′G′是等边三角形时,求k的值:
(3)在(2)的条件下,如图3,设点M为x轴正半轴上一动点,过点M作x轴的垂线分别交抛物线C1、C2于P、Q两点,试探究在直线y=﹣1上是否存在点N,使得以P、Q、N 为顶点的三角形与△AOQ全等,若存在,直接写出点M,N的坐标:若不存在,请说明理由.
【答案】(1)抛物线C1的解析式为y=﹣x2+2x+3,点G的坐标为(1,4);(2)k=1;
(3)M1(113
2
+
,0)、N1131);M2(
113
2
+
,0)、N2(1,﹣1);M3
(4,0)、N3(10,﹣1);M4(4,0)、N4(﹣2,﹣1).
【解析】
【分析】(1)由点A的坐标及OC=3OA得点C坐标,将A、C坐标代入解析式求解可得;(2)设抛物线C2的解析式为y=﹣x2+2x+3﹣k,即y=﹣(x﹣1)2+4﹣k,′作G′D⊥x轴于点D,设BD′=m,由等边三角形性质知点B′的坐标为(m+1,0),点G′的坐标为(1,
3m),代入所设解析式求解可得;
(3)设M(x,0),则P(x,﹣x2+2x+3)、Q(x,﹣x2+2x+2),根据PQ=OA=1且
∠AOQ、∠PQN均为钝角知△AOQ≌△PQN,延长PQ交直线y=﹣1于点H,证
△OQM≌△QNH,根据对应边相等建立关于x的方程,解之求得x的值从而进一步求解即可.
【详解】(1)∵点A的坐标为(﹣1,0),
∴OA=1,
∴OC=3OA,
∴点C的坐标为(0,3),
将A、C坐标代入y=ax2﹣2ax+c,得:
20
3
a a c
c
++=
⎧
⎨
=
⎩
,
解得:
1
3
a
c
=-
⎧
⎨
=
⎩
,
∴抛物线C1的解析式为y=﹣x2+2x+3=﹣(x﹣1)2+4,
所以点G的坐标为(1,4);
(2)设抛物线C2的解析式为y=﹣x2+2x+3﹣k,即y=﹣(x﹣1)2+4﹣k,
过点G′作G′D ⊥x 轴于点D ,设BD′=m ,
∵△A′B′G′为等边三角形,
∴G′D=3
B′D=3m ,
则点B′的坐标为(m+1,0),点G′的坐标为(1,3m ),
将点B′、G′的坐标代入y=﹣(x ﹣1)2+4﹣k ,得:
24043m k k m
⎧-+-=⎪⎨-=⎪⎩, 解得:1104m k =⎧⎨=⎩(舍),2231
m k ⎧=⎪⎨=⎪⎩, ∴k=1;
(3)设M (x ,0),则P (x ,﹣x 2+2x+3)、Q (x ,﹣x 2+2x+2),
∴PQ=OA=1,
∵∠AOQ 、∠PQN 均为钝角,
∴△AOQ ≌△PQN ,
如图2,延长PQ 交直线y=﹣1于点H ,
则∠QHN=∠OMQ=90°,
又∵△AOQ ≌△PQN ,
∴OQ=QN ,∠AOQ=∠PQN ,
∴∠MOQ=∠HQN ,
∴△OQM ≌△QNH (AAS ),
∴OM=QH ,即x=﹣x 2+2x+2+1,
解得:x=1132
±
当x=1132+时,HN=QM=﹣x 2+2x+2=1312-,点M (1132
+,0), ∴点N 坐标为(
113++131-,﹣1),即(13,﹣1); 或(113+﹣131-,﹣1),即(1,﹣1); 如图3,
同理可得△OQM ≌△PNH ,
∴OM=PH ,即x=﹣(﹣x 2+2x+2)﹣1,
解得:x=﹣1(舍)或x=4,
当x=4时,点M 的坐标为(4,0),HN=QM=﹣(﹣x 2+2x+2)=6,
∴点N 的坐标为(4+6,﹣1)即(10,﹣1),或(4﹣6,﹣1)即(﹣2,﹣1); 综上点M 1113+0)、N 1131);M 2113+0)、N 2(1,﹣1);M 3(4,0)、N 3(10,﹣1);M 4(4,0)、N 4(﹣2,﹣1).
【点睛】本题考查的是二次函数的综合题,涉及到的知识有待定系数法、等边三角形的性质、全等三角形的判定与性质等,熟练掌握待定系数法求函数解析式、等边三角形的性质、全等三角形的判定与性质、运用分类讨论思想是解题的关键.
5.如图,二次函数y=ax 2+bx+c 的图象交x 轴于A (-2,0),B (1,0),交y 轴于C (0,2);
(1)求二次函数的解析式;
(2)连接AC ,在直线AC 上方的抛物线上是否存在点N ,使△NAC 的面积最大,若存在,求出这个最大值及此时点N 的坐标,若不存在,说明理由.
(3)若点M 在x 轴上,是否存在点M ,使以B 、C 、M 为顶点的三角形是等腰三角形,若存在,直接写出点M 的坐标;若不存在,说明理由.
(4)若P 为抛物线上一点,过P 作PQ ⊥BC 于Q ,在y 轴左侧的抛物线是否存在点P 使△CPQ ∽△BCO (点C 与点B 对应),若存在,求出点P 的坐标,若不存在,说明理由.
【答案】(1)二次函数的解析式为:y=-x2-x+2;;(2)最大值为1,此时N(-1,2);
(3)M的坐标为(-1,0)或(50)或(-3
2
,0);(4)点P的坐标为:(-1,
2)或(-7
3
,-
10
9
).
【解析】
【分析】
(1)利用交点式求二次函数的解析式;
(2)求直线AC的解析式,作辅助线ND,根据抛物线的解析式表示N的坐标,根据直线AC的解析式表示D的坐标,表示ND的长,利用铅直高度与水平宽度的积求三角形ANC的面积,根据二次函数的最值可得面积的最大值,并计算此时N的坐标;
(3)分三种情况:当B、C、M为顶点的三角形是等腰三角形时,分别以三边为腰,画图形,求M的坐标即可;
(4)存在两种情况:①如图4,点P1与点C关于抛物线的对称轴对称时符合条件;
②如图5,图3中的M(-3
2
,0)时,MB=MC,设CM与抛物线交于点P2,则
△CP2Q∽△BCO,P2为直线CM的抛物线的交点.
【详解】
(1)∵二次函数y=ax2+bx+c的图象交x轴于A(-2,0),B(1,0),设二次函数的解析式为:y=a(x+2)(x-1),
把C(0,2)代入得:2=a(0+2)(0-1),
a=-1,
∴y=-(x+2)(x-1)=-x2-x+2,
∴二次函数的解析式为:y=-x2-x+2;
(2)如图1,过N作ND∥y轴,交AC于D,设N(n,-n2-n+2),
设直线AC的解析式为:y=kx+b,
把A(-2,0)、C(0,2)代入得:
20
2
k b
b
-+
⎧
⎨
⎩
=
=
,
解得:
1
2 k
b
⎧
⎨
⎩
=
=
,
∴直线AC的解析式为:y=x+2,
∴D(n,n+2),
∴ND=(-n2-n+2)-(n+2)=-n2-2n,
∴S△ANC
=
1
2
×2×[-n2-2n]=-n2-2n=-(n+1)2+1,
∴当n=-1时,△ANC的面积有最大值为1,此时N(-1,2),
(3)存在,分三种情况:
①如图2,当BC=CM1时,M1(-1,0);
②如图2,由勾股定理得:22
25
1=
+,
以B为圆心,以BC为半径画圆,交x轴于M2、M3,则BC=BM2=BM35此时,M2(50),M3(50);
③如图3,作BC的中垂线,交x轴于M4,连接CM4,则CM4=BM4,
设OM4=x,则CM4=BM4=x+1,由勾股定理得:22+x2=(1+x)2,
解得:x=3
2
,
∵M4在x轴的负半轴上,
∴M4(-3
2
,0),
综上所述,当B、C、M为顶点的三角形是等腰三角形时,M的坐标为(-1,0)或
(1±5,0)或(-3
2
,0);
(4)存在两种情况:
①如图4,过C作x轴的平行线交抛物线于P1,过P1作P1Q⊥BC,
此时,△CP1Q∽△BCO,
∴点P1与点C关于抛物线的对称轴对称,
∴P1(-1,2),
②如图5,由(3)知:当M(-3
2
,0)时,MB=MC,设CM与抛物线交于点P2,
过P2作P2Q⊥BC,此时,△CP2Q∽△BCO,
易得直线CM 的解析式为:y=43
x+2, 则2423
2
y x y x x ⎧=+⎪⎨⎪=--+⎩, 解得:P 2(-73
,-109), 综上所述,点P 的坐标为:(-1,2)或(-
73,-109). 【点睛】
本题是二次函数的综合题,计算量大,考查了利用待定系数法求函数的解析式、利用函数解析式求其交点坐标、三角形相似的性质和判定、等腰三角形的性质和判定,是一个不错的二次函数与几何图形的综合题,采用了分类讨论的思想,第三问和第四问要考虑周全,不要丢解.
6.如图,直线y =-12
x-3与x 轴,y 轴分别交于点A ,C ,经过点A ,C 的抛物线y =ax 2+bx ﹣3与x 轴的另一个交点为点B(2,0),点D 是抛物线上一点,过点D 作DE ⊥x 轴于点E ,连接AD ,DC .设点D 的横坐标为m .
(1)求抛物线的解析式;
(2)当点D 在第三象限,设△DAC 的面积为S ,求S 与m 的函数关系式,并求出S 的最大值及此时点D 的坐标;
(3)连接BC ,若∠EAD =∠OBC ,请直接写出此时点D 的坐标.
【答案】(1)y =
14x 2+x ﹣3;(2)S △ADC =﹣34(m+3)2+274;△ADC 的面积最大值为274;此时D(﹣3,﹣
154
);(3)满足条件的点D 坐标为(﹣4,﹣3)或(8,21). 【解析】
【分析】 (1)求出A 坐标,再用待定系数法求解析式;(2)设DE 与AC 的交点为点F.设点D 的坐标为:(m ,14m 2+m ﹣3),则点F 的坐标为:(m ,﹣12
m ﹣3),根据S △ADC =S △ADF +S △DFC 求出解析式,再求最值;(3)①当点D 与点C 关于对称轴对称时,D(﹣4,﹣3),根据对称性此时∠EAD =∠ABC .
②作点D(﹣4,﹣3)关于x 轴的对称点D′(﹣4,3),直线AD′的解析式为y =
32
x+9,解方程组求出函数图像交点坐标.
【详解】 解:(1)在y =﹣
12
x ﹣3中,当y =0时,x =﹣6, 即点A 的坐标为:(﹣6,0),
将A(﹣6,0),B(2,0)代入y =ax 2+bx ﹣3得: 366304230a b a b --=⎧⎨+-=⎩
, 解得:141
a b ⎧=⎪⎨⎪=⎩,
∴抛物线的解析式为:y =
14x 2+x ﹣3; (2)设点D 的坐标为:(m ,
14m 2+m ﹣3),则点F 的坐标为:(m ,﹣12m ﹣3), 设DE 与AC 的交点为点F.
∴DF =﹣12m ﹣3﹣(14m 2+m ﹣3)=﹣14m 2﹣32
m ,
∴S △ADC =S △ADF +S △DFC =12DF•AE+12•DF•OE =12DF•OA =1
2×(﹣14m 2﹣32
m)×6 =﹣
34m 2﹣92m =﹣34
(m+3)2+274, ∵a =﹣34
<0, ∴抛物线开口向下,
∴当m =﹣3时,S △ADC 存在最大值
274, 又∵当m =﹣3时,
14m 2+m ﹣3=﹣154, ∴存在点D(﹣3,﹣154),使得△ADC 的面积最大,最大值为274
; (3)①当点D 与点C 关于对称轴对称时,D(﹣4,﹣3),根据对称性此时∠EAD =∠ABC . ②作点D(﹣4,﹣3)关于x 轴的对称点D′(﹣4,3),
直线AD′的解析式为y =32
x+9, 由2392134
y x y x x ⎧=+⎪⎪⎨⎪=+-⎪⎩,解得60x y =-⎧⎨=⎩或821x y =⎧⎨=⎩, 此时直线AD′与抛物线交于D(8,21),满足条件,
综上所述,满足条件的点D 坐标为(﹣4,﹣3)或(8,21)
【点睛】
7.已知点A(﹣1,2)、B(3,6)在抛物线y=ax2+bx上
(1)求抛物线的解析式;
(2)如图1,点F的坐标为(0,m)(m>2),直线AF交抛物线于另一点G,过点G作x 轴的垂线,垂足为H.设抛物线与x轴的正半轴交于点E,连接FH、AE,求证:FH∥AE;
(3)如图2,直线AB分别交x轴、y轴于C、D两点.点P从点C出发,沿射线CD方向匀速运动,速度为每秒个单位长度;同时点Q从原点O出发,沿x轴正方向匀速运动,速度为每秒1个单位长度.点M是直线PQ与抛物线的一个交点,当运动到t秒时,
QM=2PM,直接写出t的值.
【答案】(1)抛物线的解析式为y=x2﹣x;(2)证明见解析;(3)当运动时间为或秒时,QM=2PM.
【解析】
【分析】
(1)(1)A,B的坐标代入抛物线y=ax2+bx中确定解析式;
(2)把A点坐标代入所设的AF的解析式,与抛物线的解析式构成方程组,解得G点坐标,再通过证明三角形相似,得到同位角相等,两直线平行;
(3)具体见详解.
【详解】
.解:(1)将点A(﹣1,2)、B(3,6)代入中,
,解得:,
∴抛物线的解析式为y=x2﹣x.
(2)证明:设直线AF的解析式为y=kx+m,
将点A(﹣1,2)代入y=kx+m中,即﹣k+m=2,
∴k=m﹣2,∴直线AF的解析式为y=(m﹣2)x+m.
联立直线AF和抛物线解析式成方程组,
,解得:或,
∴点G的坐标为(m,m2﹣m).
∵GH⊥x轴,
∴点H的坐标为(m,0).
∵抛物线的解析式为y=x2﹣x=x(x﹣1),
∴点E的坐标为(1,0).
过点A作AA′⊥x轴,垂足为点A′,如图1所示.
∵点A(﹣1,2),
∴A′(﹣1,0),
∴AE=2,AA′=2.
∴ =1, = =1,
∴= ,
∵∠AA′E=∠FOH,
∴△AA′E∽△FOH,
∴∠AEA′=∠FHO,
∴FH∥AE.
(3)设直线AB的解析式为y=k0x+b0,
将A(﹣1,2)、B(3,6)代入y=k0x+b0中,得,解得:,∴直线AB的解析式为y=x+3,
当运动时间为t秒时,点P的坐标为(t﹣3,t),点Q的坐标为(t,0).
当点M在线段PQ上时,过点P作PP′⊥x轴于点P′,过点M作MM′⊥x轴于点M′,则△PQP′∽△MQM′,如图2所示,
∵QM=2PM,
∴ =,
∴QM′=QP'=2,MM′=PP'=t,
∴点M的坐标为(t﹣2, t).
又∵点M在抛物线y=x2﹣x上,
∴ t=(t﹣2)2﹣(t﹣2),
解得:t=;当点M在线段QP的延长线上时,
同理可得出点M的坐标为(t﹣6,2t),
∵点M在抛物线y=x2﹣x上,
∴2t=(t﹣6)2﹣(t﹣6),
解得:t=.
综上所述:当运动时间秒或时,QM=2PM.
【点睛】
本题考查二次函数综合运用,综合能力是解题关键.
8.如图1,抛物线C1:y=ax2﹣2ax+c(a<0)与x轴交于A、B两点,与y轴交于点C.已知点A的坐标为(﹣1,0),点O为坐标原点,OC=3OA,抛物线C1的顶点为G.
(1)求出抛物线C1的解析式,并写出点G的坐标;
(2)如图2,将抛物线C1向下平移k(k>0)个单位,得到抛物线C2,设C2与x轴的交
点为A′、B′,顶点为G′,当△A′B′G′是等边三角形时,求k的值:
(3)在(2)的条件下,如图3,设点M为x轴正半轴上一动点,过点M作x轴的垂线分别交抛物线C1、C2于P、Q两点,试探究在直线y=﹣1上是否存在点N,使得以P、Q、N 为顶点的三角形与△AOQ全等,若存在,直接写出点M,N的坐标:若不存在,请说明理由.
【答案】(1)抛物线C1的解析式为y=﹣x2+2x+3,点G的坐标为(1,4);(2)k=1;
(3)M1(113
2
+
,0)、N1(13,﹣1);M2(
113
2
+
,0)、N2(1,﹣1);M3
(4,0)、N3(10,﹣1);M4(4,0)、N4(﹣2,﹣1).
【解析】
【分析】(1)由点A的坐标及OC=3OA得点C坐标,将A、C坐标代入解析式求解可得;(2)设抛物线C2的解析式为y=﹣x2+2x+3﹣k,即y=﹣(x﹣1)2+4﹣k,′作G′D⊥x轴于点D,设BD′=m,由等边三角形性质知点B′的坐标为(m+1,0),点G′的坐标为(1,
3m),代入所设解析式求解可得;
(3)设M(x,0),则P(x,﹣x2+2x+3)、Q(x,﹣x2+2x+2),根据PQ=OA=1且
∠AOQ、∠PQN均为钝角知△AOQ≌△PQN,延长PQ交直线y=﹣1于点H,证
△OQM≌△QNH,根据对应边相等建立关于x的方程,解之求得x的值从而进一步求解即可.
【详解】(1)∵点A的坐标为(﹣1,0),
∴OA=1,
∴OC=3OA,
∴点C的坐标为(0,3),
将A、C坐标代入y=ax2﹣2ax+c,得:
20
3
a a c
c
++=
⎧
⎨
=
⎩
,
解得:
1
3
a
c
=-
⎧
⎨
=
⎩
,
∴抛物线C1的解析式为y=﹣x2+2x+3=﹣(x﹣1)2+4,
所以点G的坐标为(1,4);
(2)设抛物线C2的解析式为y=﹣x2+2x+3﹣k,即y=﹣(x﹣1)2+4﹣k,过点G′作G′D⊥x轴于点D,设BD′=m,
∵△A′B′G′为等边三角形,
∴33,
则点B′的坐标为(m+1,0),点G′的坐标为(1,3
m ),
将点B′、G′的坐标代入y=﹣(x ﹣1)2+4﹣k ,得:
24043m k k m
⎧-+-=⎪⎨-=⎪⎩, 解得:1104m k =⎧⎨=⎩(舍),22
31m k ⎧=⎪⎨=⎪⎩, ∴k=1;
(3)设M (x ,0),则P (x ,﹣x 2+2x+3)、Q (x ,﹣x 2+2x+2),
∴PQ=OA=1,
∵∠AOQ 、∠PQN 均为钝角,
∴△AOQ ≌△PQN ,
如图2,延长PQ 交直线y=﹣1于点H ,
则∠QHN=∠OMQ=90°,
又∵△AOQ ≌△PQN ,
∴OQ=QN ,∠AOQ=∠PQN ,
∴∠MOQ=∠HQN ,
∴△OQM ≌△QNH (AAS ),
∴OM=QH ,即x=﹣x 2+2x+2+1,
解得:x=1132
± 当113+HN=QM=﹣x 2131-M 113+,0), ∴点N 113+131-1131); 113+131-1),即(1,﹣1); 如图3,
同理可得△OQM≌△PNH,
∴OM=PH,即x=﹣(﹣x2+2x+2)﹣1,
解得:x=﹣1(舍)或x=4,
当x=4时,点M的坐标为(4,0),HN=QM=﹣(﹣x2+2x+2)=6,
∴点N的坐标为(4+6,﹣1)即(10,﹣1),或(4﹣6,﹣1)即(﹣2,﹣1);
综上点M1(113
+
,0)、N1(13,﹣1);M2(
113
+
,0)、N2(1,﹣1);M3
(4,0)、N3(10,﹣1);M4(4,0)、N4(﹣2,﹣1).
【点睛】本题考查的是二次函数的综合题,涉及到的知识有待定系数法、等边三角形的性质、全等三角形的判定与性质等,熟练掌握待定系数法求函数解析式、等边三角形的性质、全等三角形的判定与性质、运用分类讨论思想是解题的关键.
9.在平面直角坐标系中,二次函数y=ax2+5
3
x+c的图象经过点C(0,2)和点D(4,﹣
2).点E是直线y=﹣1
3
x+2与二次函数图象在第一象限内的交点.
(1)求二次函数的解析式及点E的坐标.
(2)如图①,若点M是二次函数图象上的点,且在直线CE的上方,连接MC,OE,ME.求四边形COEM面积的最大值及此时点M的坐标.
(3)如图②,经过A、B、C三点的圆交y轴于点F,求点F的坐标.
【答案】(1)E(3,1);(2)S最大=21
4
,M坐标为(
3
2
,3);(3)F坐标为(0,﹣
32). 【解析】 【分析】 1)把
C 与
D 坐标代入二次函数解析式求出a 与c 的值,确定出二次函数解析式,与一次函数解析式联立求出
E 坐标即可;
(2)过M 作MH 垂直于x 轴,与直线CE 交于点H ,四边形COEM 面积最大即为三角形CME 面积最大,构造出二次函数求出最大值,并求出此时M 坐标即可;
(3)令y=0,求出x 的值,得出A 与B 坐标,由圆周角定理及相似的性质得到三角形AOC 与三角形BOF 相似,由相似得比例求出OF 的长,即可确定出F 坐标.
【详解】
(1)把C (0,2),D (4,﹣2)代入二次函数解析式得:2016232a c c ⎧++=-⎪⎨⎪=⎩ , 解得:2a 32
c ⎧=-⎪⎨⎪=⎩ ,即二次函数解析式为y=﹣23x 2+53x+2, 联立一次函数解析式得:2225233y x y x x ﹣﹣=+⎧⎪⎨=++⎪⎩
, 消去y 得:﹣
13x+2=﹣23x 2+53
x+2, 解得:x=0或x=3,
则E (3,1); (2)如图①,过M 作MH ∥y 轴,交CE 于点H ,
设M (m ,﹣
23m 2+53m+2),则H (m ,﹣13m+2), ∴MH=(﹣23m 2+53m+2)﹣(﹣13m+2)=﹣23
m 2+2m , S 四边形COEM =S △OCE +S △CME =
12×2×3+12MH•3=﹣m 2+3m+3, 当m=﹣a b =32时,S 最大=214,此时M 坐标为(32
,3); (3)连接BF ,如图②所示,
当﹣2
3
x2+
5
3
x+20=0时,x1
=
5+73
4
,x2=
5-73
,
∴OA=73-5,OB=5+73,
∵∠ACO=∠ABF,∠AOC=∠FOB,
∴△AOC∽△FOB,
∴OA OC
OF OB
=,即
73-5
4
5+73
OF
=,
解得:OF=
3
2
,
则F坐标为(0,﹣
3
2
).
【点睛】
此题属于二次函数综合题,涉及的知识有:待定系数法求二次函数解析式,相似三角形的判定与性质,三角形的面积,二次函数图象与性质,以及图形与坐标性质,熟练掌握各自的性质是解本题的关键.
10.如图,顶点M在y轴上的抛物线与直线y=x+1相交于A、B两点,且点A在x轴上,点B的横坐标为2,连结AM、BM.
(1)求抛物线的函数关系式;
(2)判断△ABM的形状,并说明理由;
(3)把抛物线与直线y=x的交点称为抛物线的不动点.若将(1)中抛物线平移,使其顶点为(m,2m),当m满足什么条件时,平移后的抛物线总有不动点.
【答案】(1)抛物线解析式为y=x2﹣1;(2)△ABM为直角三角形.理由见解析;(3)当m≤时,平移后的抛物线总有不动点.
【解析】
试题分析:(1)分别写出A、B的坐标,利用待定系数法求出抛物线的解析式即可;
根据OA=OM=1,AC=BC=3,分别得到∠MAC=45°,∠BAC=45°,得到∠BAM=90°,进而得到△ABM是直角三角形;
(3)根据抛物线的平以后的顶点设其解析式为,
∵抛物线的不动点是抛物线与直线的交点,∴,
方程总有实数根,则≥0,得到m的取值范围即可
试题解析:解:(1)∵点A是直线与轴的交点,∴A点为(-1,0)
∵点B在直线上,且横坐标为2,∴B点为(2,3)
∵过点A、B的抛物线的顶点M在轴上,故设其解析式为:
∴,解得:
∴抛物线的解析式为.
(2)△ABM是直角三角形,且∠BAM=90°.理由如下:
作BC⊥轴于点C,∵A(-1,0)、B(2,3)∴AC=BC=3,∴∠BAC=45°;
点M是抛物线的顶点,∴M点为(0,-1)∴OA=OM=1,
∵∠AOM=90°∴∠MAC=45°;
∴∠BAM=∠BAC+∠MAC=90°∴△ABM是直角三角形.
(3)将抛物线的顶点平移至点(,),则其解析式为.
∵抛物线的不动点是抛物线与直线的交点,∴
化简得:
∴==
当时,方程总有实数根,即平移后的抛物线总有不动点
∴.
考点:二次函数的综合应用(待定系数法;直角三角形的判定;一元二次方程根的判别式)下载本文
