类型四 探究菱形的存在性问题教师Word格式文档下载.docx
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又∵(x2﹣x1)2=(x2+x1)2﹣4x1x2=
b2﹣24
∴
b2﹣24=25
解得b=±
,当b=
时,抛物线与x轴的交点在x轴的正半轴上,不合题意,舍去.
∴b=﹣
.
(2)∵四边形BDCE是以BC为对角线的菱形,根据菱形的性质,点D必在抛物线的对称轴上,
又∵y=﹣
x2﹣
x﹣4=﹣
(x+
)2+
,
∴抛物线的顶点(﹣
)即为所求的点D.
(3)∵四边形BPOH是以OB为对角线的菱形,点B的坐标为(﹣6,0),根据菱形的性质,点P必是直线x=﹣3与
抛物线y=﹣
x﹣4的交点,
∴当x=﹣3时,y=﹣
×
(﹣3)2﹣
(﹣3)﹣4=4,
∴在抛物线上存在一点P(﹣3,4),使得四边形BPOH为菱形.
四边形BPOH不能成为正方形,因为如果四边形BPOH为正方形,点P的坐标只能是(﹣3,3),但这一点不在抛物线上
点评:
本题考查了抛物线解析式的求法,根据菱形,正
2.(2014•四川广安,第26题10分)如图,在平面直角坐标系中,抛物线y=ax2+bx+3与x轴交于点A(﹣4,0),B(﹣1,0)两点.
(1)求抛物线的解析式;
(2)在第三象限的抛物线上有一动点D.
①如图
(1),若四边形ODAE是以OA为对角线的平行四边形,当平行四边形ODAE的面积为6时,请判断平行四边形ODAE是否为菱形?
说明理由.
②如图
(2),直线y=
x+3与抛物线交于点Q、C两点,过点D作直线DF⊥x轴于点H,交QC于点F.请问是否存在这样的点D,使点D到直线CQ的距离与点C到直线DF的距离之比为
:
2?
若存在,请求出点D的坐标;
二次函数综合题
(1)利用待定系数法求出抛物线的解析式;
(2)①本问需结合菱形、平行四边形的性质来进行分析.如答图2﹣1,作辅助线,求出点D的坐标,进而判断平行四边形ODAE是否为菱形;
②本问为存在型问题.如答图2﹣2,作辅助线,构造相似三角形,利用比例式,列出一元二次方程,求得点D的坐标.
解:
(1)把点A(﹣4,0)、B(﹣1,0)代入解析式y=ax2+bx+3,
得
,解得
∴抛物线的解析式为:
y=
x2+
x+3.
(2)①如答图2﹣1,过点D作DH⊥x轴于点H.
∵S▱ODAE=6,OA=4,
∴S△AOD=
OA•DH=3,
∴DH=
因为D在第三象限,所以D的纵坐标为负,且D在抛物线上,
x+3=﹣
解得:
x1=﹣2,x2=﹣3.
∴点D坐标为(﹣2,﹣
)或(﹣3,﹣
).
当点D为(﹣2,﹣
)时,DH垂直平分OA,平行四边形ODAE为菱形;
当点D为(﹣3,﹣
)时,OD≠AD,平行四边形ODAE不为菱形.
②假设存在.
如答图2﹣2,过点D作DM⊥CQ于M,过点C作CN⊥DF于N,则DM:
CN=
2.
设D(m,
m2+
m+3)(m<0),则F(m,
m+3).
∴CN=﹣m,NF=﹣
m
∴CF=
=﹣
m.
∵∠DMF=∠CNF=90°
,∠DFM=∠CFN,
∴△DMF∽△CNF,
∴DF=
CF=﹣
∴DN=NF+DF=﹣
m﹣
m=﹣
又DN=3﹣(
m+3)=﹣
m2﹣
m,
∴﹣
或m=0(舍去)
m+3=﹣
∴D(﹣
,﹣
综上所述,存在满足条件的点D,点D的坐标为(﹣
本题为二次函数压轴题,综合考查了二次函数、待定系数法、相似三角形、平行四边形、菱形等知识点.第
(2)问涉及存在型问题,有一定的难度.在解题过程中,注意数形结合思想、分类讨论思想及方程思想等的应用.
3.(2014•遵义27.(14分))如图,二次函数y=x2+bx+c的图象与x轴交于A(3,0),B(﹣1,0),与y轴交于点C.若点P,Q同时从A点出发,都以每秒1个单位长度的速度分别沿AB,AC边运动,其中一点到达端点时,另一点也随之停止运动.
(1)求该二次函数的解析式及点C的坐标;
(2)当点P运动到B点时,点Q停止运动,这时,在x轴上是否存在点E,使得以A,E,Q为顶点的三角形为等腰三角形?
若存在,请求出E点坐标;
(3)当P,Q运动到t秒时,△APQ沿PQ翻折,点A恰好落在抛物线上D点处,请判定此时四边形APDQ的形状,并求出D点坐标.
二次函数综合题.
(1)将A,B点坐标代入函数y=x2+bx+c中,求得b、c,进而可求解析式及C坐标.
(2)等腰三角形有三种情况,AE=EQ,AQ=EQ,AE=AQ.借助垂直平分线,画圆易得E大致位置,设边长为x,表示其他边后利用勾股定理易得E坐标.
(3)注意到P,Q运动速度相同,则△APQ运动时都为等腰三角形,又由A、D对称,则AP=DP,AQ=DQ,易得四边形四边都相等,即菱形.利用菱形对边平行且相等等性质可用t表示D点坐标,又D在E函数上,所以代入即可求t,进而D可表示.
(1)∵二次函数y=x2+bx+c的图象与x轴交于A(3,0),B(﹣1,0),
解得
∴y=x2﹣x﹣4.
∴C(0,﹣4).
(2)存在.
如图1,过点Q作QD⊥OA于D,此时QD∥OC,
∵A(3,0),B(﹣1,0),C(0,﹣4),O(0,0)
∴AB=4,OA=3,OC=4,
∴AC=
=5,AQ=4.
∵QD∥OC,
∴QD=
,AD=
①作AQ的垂直平分线,交AO于E,此时AE=EQ,即△AEQ为等腰三角形,
设AE=x,则EQ=x,DE=AD﹣AE=
﹣x,
∴在Rt△EDQ中,(
﹣x)2+(
)2=x2,解得x=
∴OA﹣AE=3﹣
=﹣,
∴E(﹣,0).
②以Q为圆心,AQ长半径画圆,交x轴于E,此时QE=QA=4,
∵ED=AD=
∴AE=
③当AE=AQ=4时,
∵OA﹣AE=3﹣4=﹣1,
∴E(﹣1,0).
综上所述,存在满足条件的点E,点E的坐标为(﹣,0)或(﹣,0)或(﹣1,0).
(3)四边形APDQ为菱形,D点坐标为(﹣,﹣
).理由如下:
如图2,D点关于PQ与A点对称,过点Q作,FQ⊥AP于F,
∵AP=AQ=t,AP=DP,AQ=DQ,
∴AP=AQ=QD=DP,
∴四边形AQDP为菱形,
∵FQ∥OC,
∴AF=
,FQ=
∴Q(3﹣
),
∵DQ=AP=t,
∴D(3﹣
﹣t,﹣
∵D在二次函数y=x2﹣x﹣4上,
=(3﹣t)2﹣(3﹣t)﹣4,
∴t=
,或t=0(与A重合,舍去),
∴D(﹣,﹣
本题考查了二次函数性质、利用勾股定理解直角三角形及菱形等知识,总体来说题意复杂但解答内容都很基础,是一道值得练习的题目.
4.(2014•娄底27.(10分))如图甲,在△ABC中,∠ACB=90°
,AC=4cm,BC=3cm.如果点P由点B出发沿BA方向向点A匀速运动,同时点Q由点A出发沿AC方向向点C匀速运动,它们的速度均为1cm/s.连接PQ,设运动时间为t(s)(0<t<4),解答下列问题:
(1)设△APQ的面积为S,当t为何值时,S取得最大值?
S的最大值是多少?
(2)如图乙,连接PC,将△PQC沿QC翻折,得到四边形PQP′C,当四边形PQP′C为菱形时,求t的值;
′
(3)当t为何值时,△APQ是等腰三角形?
相似形综合题
(1)过点P作PH⊥AC于H,由△APH∽△ABC,得出
=
,从而求出AB,再根据
,得出PH=3﹣t,则△AQP的面积为:
AQ•PH=t(3﹣t),最后进行整理即可得出答案;
(2)连接PP′交QC于E,当四边形PQP′C为菱形时,得出△APE∽△ABC,
,求出AE=﹣t+4,再根据QE=AE﹣AQ,QE=QC得出﹣t+4=﹣t+2,再求t即可;
(3)由
(1)知,PD=﹣t+3,与
(2)同理得:
QD=﹣t+4,从而求出PQ=
在△APQ中,分三种情况讨论:
①当AQ=AP,即t=5﹣t,②当PQ=AQ,即
=t,③当PQ=AP,即
=5﹣t,再分别计算即可.
(1)如图甲,过点P作PH⊥AC于H,
∵∠C=90°
∴AC⊥BC,
∴PH∥BC,
∴△APH∽△ABC,
∵AC=4cm,BC=3cm,
∴AB=5cm,
∴PH=3﹣t,
∴△AQP的面积为:
S=×
AQ×
PH=×
t×
(3﹣t)=﹣
(t﹣)2+
∴当t为秒时,S最大值为
cm2.
(2)如图乙,连接PP′,PP′交QC于E,
当四边形PQP′C为菱形时,PE垂直平分QC,即PE⊥AC,QE=EC,
∴△APE∽△ABC,
=﹣t+4
QE=AE﹣AQ═﹣t+4﹣t=﹣t+4,
QE=QC=(4﹣t)=﹣t+2,
∴﹣t+4=﹣t+2,
t=
∵0<
<4,
∴当四边形PQP′C为菱形时,t的值是
s;
(3)由
(1)知,
PD=﹣t+3,与
(2)同理得:
QD=AD﹣AQ=﹣t+4
∴PQ=
在△APQ中,
①当AQ=AP,即t=5﹣t时,解得:
t1=;
②当PQ=AQ,即
=t时,解得:
t2=
,t3=5;
③当PQ=AP,即
=5﹣t时,解得:
t4=0,t5=
;
∵0<t<4,
∴t3=5,t4=0不合题意,舍去,
∴当t为s或
s或
s时,△APQ是等腰三角形.
此题主要考查了相似形综合,用到的知识点是相似三角形的判定与性质、勾股定理、三角形的面积公式以及二次函数的最值问题,关键是根据题意做出辅助线,利用数形结合思想进行解答.
5.(2014•福建泉州,第25题12分)如图,在锐角三角形纸片ABC中,AC>BC,点D,E,F分别在边
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