中考复习《二次函数》综合测试题及答案Word文件下载.docx
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①如图①,过点P作y轴的平行线交AC于点D,当线段PD取得最大值时,求出点P的坐标;
②如图②,过点O,P的直线y=kx交AC于点E,若PE∶OE=3∶8,求k的值.
图①图②
第3题图
4.(2019天水)在平面直角坐标系中,已知抛物线y=-x2+bx+c(b、c为常数)的顶点为P,等腰直角三角形ABC的顶点A的坐标为(0,-1),点C的坐标为(4,3),直角顶点B在第四象限.
(1)如图,若抛物线经过A、B两点,求抛物线的解析式;
(2)平移
(1)中的抛物线,使顶点P在AC上并沿AC方向滑动距离为时,试证明:
平移后的抛物线与直线AC交于x轴上的同一点;
(3)在
(2)的情况下,若沿AC方向任意滑动时,设抛物线与直线AC的另一交点为Q,取BC的中点N,试探究NP+BQ是否存在最小值?
若存在,求出该最小值;
第4题图
5.如图,抛物线y=-x2+bx+c与x轴交于A、B两点,与y轴交于点C,且OA=2,OC=3.
(2)作Rt△OBC的高OD,延长OD与抛物线在第一象限内交于点E,求点E的坐标;
(3)在抛物线的对称轴上,是否存在一点Q,使得△BEQ的周长最小?
若存在,求出点Q的坐标;
第5题图
6.如图,已知在平面直角坐标系xOy中,四边形OABC的边OA在y轴的正半轴上,OC在x轴的正半轴上,AB∥OC,OA=AB=2,OC=3,过点B作BD⊥BC,交OA于点D,将∠DBC绕点B顺时针方向旋转,角的两边分别交y轴的正半轴、x轴的正半轴于点E、F.
(1)求经过A、B、C三点的抛物线的解析式;
(2)当BE经过
(1)中抛物线的顶点时,求CF的长;
(3)在抛物线的对称轴上取两点P、Q(点Q在点P的上方),且PQ=1,要使四边形BCPQ的周长最小,求出P、Q两点的坐标.
第6题图
【答案】
1.解:
(1)∵抛物线y=x2+bx+c过点A(3,0),B(1,0),
∴,
解得,
∴抛物线的解析式为y=x2-4x+3.
(2)令x=0,则y=3,
∴点C(0,3),
又∵点A(3,0),
∴直线AC的解析式为y=-x+3,
设点P(x,x2-4x+3),
∵PD∥y轴,且点D在AC上,
∴点D(x,-x+3),
∴PD=(-x+3)-(x2-4x+3)=-x2+3x=-(x-)2+,
∵a=-1<
0,
∴当x=时,线段PD的长度有最大值,最大值为.
(3)存在.由抛物线的对称性可知,对称轴垂直平分AB,
可得:
MA=MB,
由三角形的三边关系,|MA-MC|<
BC,
当M、B、C三点共线时,|MA-MC|最大,即为BC的长度,
设直线BC的解析式为y=kx+b(k≠0),由B、C两点的坐标分别为(1,0)、(0,3),
则,
∴直线BC的解析式为y=-3x+3,
∵抛物线y=x2-4x+3的对称轴为直线x=2,
∴当x=2时,y=-3×
2+3=-3,
∴点M(2,-3),
即抛物线对称轴上存在点M(2,-3),使|MA-MC|最大.
2.
(1)证明:
由折叠知∠ADB=90°
-∠ODE=∠OED,
∵∠EOD=∠DAB=90°
,
∴Rt△ABD∽Rt△ODE.
(2)证明:
设OE=3k,则OD=4k,CE=DE=5k,AB=OC=8k,
由Rt△ABD∽Rt△ODE可得AD=6k,则OA=BC=BD=10k,
于是BE==5,解得k=1,
∵抛物线y=-x2+x+c经过点E(0,3),
∴c=3,
将点A的横坐标x=10代入y=-x2+x+3,
得到点F的坐标为(10,),
∴DF===,
∵BF=AB-FA=8-=,
∴DF=BF,
又∵∠BDE=90°
,M是BE的中点,第2题解图
∴MB=MD,
∴MF是线段BD的中垂线,
∴MF⊥BD.
(3)解:
能.如解图,令y=0,求得抛物线与x轴交点坐标为H(-4,0),G(12,0),
①当PD⊥x轴时,由于PD=8,DG=DH=8,
故点Q的坐标为(-4,0)或(12,0)时,△PDQ是以D为直角顶点的等腰直角三角形;
②当PD不垂直x轴时,分别过P,Q作x轴的垂线,垂足分别为N,I,则Q不与G重合,从而I不与G重合,即DI≠8,
∵PD⊥DQ,
∴∠QDI=90°
-∠PDN=∠DPN,
∴Rt△PDN∽Rt△DQI,
∵PN=8,
∴PN≠DI,
∴Rt△PDN与Rt△DQI不全等,
∴PD≠DQ,另一侧同理可得PD≠DQ.
综上①,②所有满足题设的点Q的坐标为(-4,0)和(12,0).
3.解:
(1)对于直线y=x+4,令x=0,得y=4,令y=0,得x=-4,
则A(-4,0),C(0,4),代入抛物线解析式得,
解得,
∴抛物线的解析式为y=-x2-x+4.
(2)①∵抛物线的解析式为y=-x2-x+4,
∴点P(x,-x2-x+4),
∵PD∥y轴,直线AC的解析式为y=x+4,
∴D(x,x+4),
∵P点在AC的上方,
∴PD=-x2-x+4-(x+4)=-(x+2)2+2,
∵-2>
-4,
∴当x=-2时,线段PD取得最大值,
将x=-2代入y=-x2-x+4中得y=4,
∴线段PD取得最大值时,点P的坐标为(-2,4).
②过点P作PF∥OC交AC于点F,如解图.
∵PF∥OC,∴△PEF∽△OEC,
∴.
又∵=,OC=4,∴PF=.
∴由①得PF=(-x2-x+4)-(x+4)=.
化简得:
x2+4x+3=0,解得x1=-1,x2=-3.
当x=-1时,y=;
当x=-3时,y=.
即满足条件的P点坐标是(-1,)或(-3,).
又∵点P在直线y=kx上,
∴k=-或k=-.第3题解图
4.
(1)解:
设AC与x轴的交点为M,
∵等腰直角三角形ABC的顶点A的坐标为(0,-1),C的坐标为(4,3),
∴直线AC的解析式为y=x-1,
∴直线AC与x轴的交点M(1,0).
∴OM=OA,∠CAO=45°
.
∵△CAB是等腰直角三角形,
∴∠ACB=45°
∴BC∥y轴,
又∵∠OMA=45°
∴∠OAB=90°
∴AB∥x轴,
∴点B的坐标为(4,-1).
∵抛物线过A(0,-1),B(4,-1)两点,将两点代入抛物线的解析式中,
得,解得,
∴抛物线的解析式为y=-x2+2x-1.
抛物线y=-x2+2x-1=-(x2-4x)-1=-(x-2)2+1,
∴顶点P的坐标为(2,1),
∵抛物线y=-(x-2)2+1顶点P平移到直线AC上并沿AC方向移动的距离为,
∴其实是先向右平移1个单位长度,再向上平移1个单位长度,
∴平移后的二次函数的解析式为y=-(x-3)2+2,
∵当y=0时,有0=-(x-3)2+2,
解得x1=1,x2=5,
∴y=-(x-3)2+2过点(1,0)和(5,0),
∵直线AC的解析式为y=x-1,
∴直线AC与x轴的交点坐标为(1,0),
∴平移后的抛物线与直线AC交于x轴上的同一点.
如解图,NP+BQ存在最小值,最小值为2.理由:
取AB的中点F,连接FN,FQ,作B点关于直线AC的对称点B′,设平移后的抛物线的顶点为P′.
连接BB′,B′Q,BQ,则BQ=B′Q,
∵抛物线y=-(x-2)2+1的顶点P(2,1),A(0,-1),
∴PA==2,
∴抛物线沿AC方向任意滑动时,P′Q=2,
∵A(0,-1),B(4,-1),
∴AB中点F(2,-1),
∵B(4,-1),C(4,3),
∴N(4,1),
∴FN==2,
∴FN=P′Q,
∵在△ABC中,F、N分别为AB、BC的中点,第4题解图
∴FN∥P′Q,
∴四边形P′NFQ是平行四边形,
∴NP′=FQ,
∴NP′+BQ=FQ+B′Q≥FB′==2.
∴当B′、Q、F三点共线时,NP+BQ最小,最小值为2.
5.解:
(1)∵OA=2,
∴点A的坐标为(-2,0).
∵OC=3,
∴点C的坐标为(0,3).
把A(-2,0),C(0,3)分别代入抛物线y=-x2+bx+c,
得,
∴抛物线的解析式为y=-x2+x+3.
(2)把y=0代入y=-x2+x+3,
解得x1=3,x2=-2,
∴点B的坐标为(3,0),
∴OB=OC=3,
∵OD⊥BC,
∴OE所在的直线为y=x.
解方程组,
∵点E在第一象限内,第5题解图
∴点E的坐标为(2,2).
(3)存在,
如解图,设Q是抛物线对称轴上的一点,连接QA、QB、QE、BE,
∵QA=QB,
∴△BEQ的周长=BE+QA+QE,
∵BE为定值,且QA+QE≥AE,
∴当A、Q、E三点在同一直线上时,△BEQ的周长最小,
由A(-2,0)、E(2,2)可得直线AE的解析式为y=x+1,
由
(2)易得抛物线的对称轴为x=,
∴点Q的坐标为(,),
∴在抛物线的对称轴上,存在点Q(,),使得△BEQ的周长最小.
6.解:
(1)由题意得A(0,2)、B(2,2)、C(3,0).
设经过A,B,C三点的抛物线的解析式为y=ax2+bx+2(a≠0),
将点B、C分别代入得,
∴抛物线的解析式为y=-x2+x+2.
(2)∵y=-x2+x+2=-+,
设抛物线的顶点为G,
则顶点G的坐标为(1,),
过G作GH⊥AB,垂足为H,如解图①,
则AH=BH=1,GH=-2=,
∵EA⊥AB,GH⊥AB,
∴EA∥GH,
∴GH是△BEA的中位线,
∴EA=2GH=.
过B作BM⊥OC,垂足为M,如解图①,则MB=OA=AB.
第6题解图①第6题解图②
∵∠EBF=∠ABM=90°
∴∠EBA=∠FBM=90°
-∠ABF.
∴Rt△EBA≌Rt△FBM.
∴FM=EA=.
∵CM=OC-OM=3-2=1,
∴CF=FM+CM=.
(3)如解图②,要使四边形BCPQ的周长最小,将B点向下平移一个单位至点K,取C点关于对称轴对
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