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文档介绍
北京上海等市中考数学压轴题解析大全
24.(7分)(2014•北京)在正方形ABCD外侧作直线AP,点B关于直线AP的对称点为E,连接BE,DE,其中DE交直线AP于点F. (1)依题意补全图1; (2)若∠PAB=20°,求∠ADF的度数; (3)如图2,若45°<∠PAB<90°,用等式表示线段AB,FE,FD之间的数量关系,并证明. 解答: 解:(1)如图1所示: (2)如图2,连接AE,则∠PAB=∠PAE=20°,AE=AB=AD,∵四边形ABCD是正方形, ∴∠BAD=90°,∴∠EAP=∠BAP=20°,∴∠EAD=130°,∴∠ADF==25°; (3)如图3,连接AE、BF、BD,由轴对称的性质可得:EF=BF,AE=AB=AD,∠ABF=∠AEF=∠ADF, ∴∠BFD=∠BAD=90°,∴BF2+FD2=BD2,∴EF2+FD2=2AB2. 25.(8分)(2014•北京)对某一个函数给出如下定义:若存在实数M>0,对于任意的函数值y,都满足﹣M<y≤M,则称这个函数是有界函数,在所有满足条件的M中,其最小值称为这个函数的边界值.例如,如图中的函数是有界函数,其边界值是1. (1)分别判断函数 y=(x>0)和y=x+1(﹣4≤x≤2)是不是有界函数?若是有界函数,求其边界值; (2)若函数y=﹣x+1(a≤x≤b,b>a)的边界值是2,且这个函数的最大值也是2,求b的取值范围; (3)将函数 y=x2(﹣1≤x≤m,m≥0)的图象向下平移m个单位,得到的函数的边界值是t,当m在什么范围时,满足≤t≤1? 解答解:(1)根据有界函数的定义知,函数y=(x>0)不是有界函数.y=x+1(﹣4≤x≤2)是有界函数.边界值为:2+1=3; (2)∵函数y=﹣x+1的图象是y随x的增大而减小, ∴当x=a时,y=﹣a+1=2,则a=﹣1当x=b时,y=﹣b+1.则,∴﹣1<b≤3; (3)若m>1,函数向下平移m个单位后,x=0时,函数值小于﹣1,此时函数的边界t≥1,与题意不符,故m≤1. 当x=﹣1时,y=1 即过点(﹣1,1)当x=0时,y最小=0,即过点(0,0),都向下平移m个单位,则(﹣1,1﹣m)、(0,﹣m)≤1﹣m≤1或﹣1≤﹣m≤﹣,∴0≤m≤或≤m≤1. 23.(12分)(2014年上海市)已知:如图,梯形ABCD中,AD∥BC,AB=DC,对角线AC、BD相交于点F,点E是边BC延长线上一点,且∠CDE=∠ABD. (1)求证:四边形ACED是平行四边形; (2)联结AE,交BD于点G,求证:=. 解答: 证明:(1)∵梯形ABCD,AD∥BC,AB=CD,∴∠BAD=∠CDA,在△BAD和△CDA中 ∴△BAD≌△CDA(SAS),∴∠ABD=∠ACD,∵∠CDE=∠ABD,∴∠ACD=∠CDE,∴AC∥DE,∵AD∥CE,∴四边形ACED是平行四边形; (2)∵AD∥BC, ∴=,=,∴=, ∵平行四边形ACED,AD=CE,∴=,∴=,∴=,∴=. 24.(12分)(2014年上海市)在平面直角坐标系中(如图),已知抛物线y=x2+bx+c与x轴交于点A(﹣1,0)和点B,与y轴交于点C(0,﹣2). (1)求该抛物线的表达式,并写出其对称轴; (2)点E为该抛物线的对称轴与x轴的交点,点F在对称轴上,四边形ACEF为梯形,求点F的坐标; (3)点D为该抛物线的顶点,设点P(t,0),且t>3,如果△BDP和△CDP的面积相等,求t的值. 解答: 解:(1)∵抛物线y=x2+bx+c经过点A(﹣1,0),点C(0,﹣2),∴, 解得.故抛物线的表达式为:y=x2﹣x﹣2=(x﹣1)2﹣,对称轴为直线x=1; (2)由(1)可知,点E(1,0),A(﹣1,0),C(0,﹣2),当AC∥EF时,直线AC的解析式为y=﹣2x﹣2,∴直线EF的解析式为y=﹣2x+2,当x=1时,y=0,此时点F与点E重合;当AF∥CE时,直线CE的解析式为y=2x﹣2,∴直线AF的解析式为y=2x+2,当x=1时,y=4,此时点F的坐标为(1,4).综上所述,点P的坐标为(1,4); (3)点B(3,0),点D(1,﹣),若△BDP和△CDP的面积相等,则DP∥BC,则直线BC的解析式为y=x﹣2,∴直线DP的解析式为y=x﹣,当y=0时,x=5,∴t=5. 25.(14分)(2014年上海市)如图1,已知在平行四边形ABCD中,AB=5,BC=8,cosB=,点P是边BC上的动点,以CP为半径的圆C与边AD交于点E、F(点F在点E的右侧),射线CE与射线BA交于点G. (1)当圆C经过点A时,求CP的长; (2)联结AP,当AP∥CG时,求弦EF的长; (3)当△AGE是等腰三角形时,求圆C的半径长. 解答: 解:(1)如图1,设⊙O的半径为r,当点A在⊙C上时,点E和点A重合,过点A作AH⊥BC于H,∴BH=AB•cosB=4,∴AH=3,CH=4,∴AC==5,∴此时CP=r=5; (2)如图2,若AP∥CE,APCE为平行四边形,∵CE=CP,∴四边形APCE是菱形,连接AC、EP,则AC⊥EP,∴AM=CM=,由(1)知,AB=AC,则∠ACB=∠B,∴CP=CE==,∴EF=2=; (3)如图3:过点C作CN⊥AD于点N,∵cosB=,∴∠B<45°,∵∠BCG<90°,∴∠BGC>45°, ∵∠AEG=∠BCG≥∠ACB=∠B,∴当∠AEG=∠B时,A、E、G重合,∴只能∠AGE=∠AEG, ∵AD∥BC,∴△GAE∽△GBC,∴=,即=, 解得:AE=3,EN=AN﹣AE=1,∴CE===. 24.(10分)(2014年天津市)在平面直角坐标系中,O为原点,点A(﹣2,0),点B(0,2),点E,点F分别为OA,OB的中点.若正方形OEDF绕点O顺时针旋转,得正方形OE′D′F′,记旋转角为α. (Ⅰ)如图①,当α=90°时,求AE′,BF′的长; (Ⅱ)如图②,当α=135°时,求证AE′=BF′,且AE′⊥BF′; (Ⅲ)若直线AE′与直线BF′相交于点P,求点P的纵坐标的最大值(直接写出结果即可). 解答: 解:(Ⅰ)当α=90°时,点E′与点F重合,如图①. ∵点A(﹣2,0)点B(0,2),∴OA=OB=2.∵点E,点F分别为OA,OB的中点,∴OE=OF=1 ∵正方形OE′D′F′是正方形OEDF绕点O顺时针旋转90°得到的,∴OE′=OE=1,OF′=OF=1. 在Rt△AE′O中,AE′=.在Rt△BOF′中,BF′=.∴AE′,BF′的长都等于. (Ⅱ)当α=135°时,如图②. ∵正方形OE′D′F′是由正方形OEDF绕点O顺时针旋转135°所得,∴∠AOE′=∠BOF′=135°. 在△AOE′和△BOF′中, ,∴△AOE′≌△BOF′(SAS).∴AE′=BF′,且∠OAE′=∠OBF′.∵∠ACB=∠CAO+∠AOC=∠CBP+∠CPB,∠CAO=∠CBP,∴∠CPB=∠AOC=90° ∴AE′⊥BF′. (Ⅲ)在第一象限内,当点D′与点P重合时,点P的纵坐标最大.过点P作PH⊥x轴,垂足为H,如图③所示.∵∠AE′O=90°,E′O=1,AO=2,∴∠E′AO=30°,AE′=.∴AP=+1. ∵∠AHP=90°,∠PAH=30°,∴PH=AP=.∴点P的纵坐标的最大值为. 25.(10分)(2014年天津市)在平面直角坐标系中,O为原点,直线l:x=1,点A(2,0),点E,点F,点M都在直线l上,且点E和点F关于点M对称,直线EA与直线OF交于点P. (Ⅰ)若点M的坐标为(1,﹣1), ①当点F的坐标为(1,1)时,如图,求点P的坐标; ②当点F为直线l上的动点时,记点P(x,y),求y关于x的函数解析式. (Ⅱ)若点M(1,m),点F(1,t),其中t≠0,过点P作PQ⊥l于点Q,当OQ=PQ时,试用含t的式子表示m. 解答: 解:(Ⅰ)①∵点O(0,0),F(1,1),∴直线OF的解析式为y=x. 设直线EA的解析式为:y=kx+b(k≠0)、∵点E和点F关于点M(1,﹣1)对称,∴E(1,﹣3). 又A(2,0),点E在直线EA上,∴,解得 ,∴直线EA的解析式为:y=3x﹣6. ∵点P是直线OF与直线EA的交点,则,解得 ,∴点P的坐标是(3,3). ②由已知可设点F的坐标是(1,t).∴直线OF的解析式为y=tx.设直线EA的解析式为y=cx+dy(c、d是常数,且c≠0).由点E和点F关于点M(1,﹣1)对称,得点E(1,﹣2﹣t). 又点A、E在直线EA上,∴, 解得 ,∴直线EA的解析式为:y=(2+t)x﹣2(2+t). ∵点P为直线OF与直线EA的交点,∴tx=(2+t)x﹣2(2+t),即t=x﹣2.则有 y=tx=(x﹣2)x=x2﹣2x; (Ⅱ)由(Ⅰ)可得,直线OF的解析式为y=tx.直线EA的解析式为y=(t﹣2m)x﹣2(t﹣2m). ∵点P为直线OF与直线EA的交点,∴tx=(t﹣2m)x﹣2(t﹣2m),化简,得 x=2﹣. 有 y=tx=2t﹣.∴点P的坐标为(2﹣,2t﹣). ∵PQ⊥l于点Q,得点Q(1,2t﹣),∴OQ2=1+t2(2﹣)2,PQ2=(1﹣)2, ∵OQ=PQ,∴1+t2(2﹣)2=(1﹣)2, 化简,得 t(t﹣2m)(t2﹣2mt﹣1)=0.又t≠0,∴t﹣2m=0或t2﹣2mt﹣1=0, 解得 m=或m=. 则m=或m=即为所求. 25.(12分)(2014•重庆)如图,抛物线y=﹣x2﹣2x+3 的图象与x轴交于A、B两点(点A在点B的左边),与y轴交于点C,点D为抛物线的顶点. (1)求A、B、C的坐标; (2)点M为线段AB上一点(点M不与点A、B重合),过点M作x轴的垂线,与直线AC交于点E,与抛物线交于点P,过点P作PQ∥AB交抛物线于点Q,过点Q作QN⊥x轴于点N.若点P在点Q左边,当矩形PQMN的周长最大时,求△AEM的面积; (3)在(2)的条件下,当矩形PMNQ的周长最大时,连接DQ.过抛物线上一点F作y轴的平行线,与直线AC交于点G(点G在点F的上方).若FG=2DQ,求点F的坐标. 解答解:(1)由抛物线y=﹣x2﹣2x+3可知,C(0,3),令y=0,则0=﹣x2﹣2x+3,解得x=﹣3或x=1,∴A(﹣3,0),B(1,0). (2)由抛物线y=﹣x2﹣2x+3可知,对称轴为x=﹣1,设M点的横坐标为m,则PM=﹣m2﹣2m+3,MN=(﹣m﹣1)×2=﹣2m﹣2,∴矩形PMNQ的周长=2(PM+MN)=(﹣m2﹣2m+3﹣2m﹣2)×2=﹣2m2﹣8m+2=﹣2(m+2)2+10,∴当m=﹣2时矩形的周长最大. ∵A(﹣3,0),C(0,3),设直线AC解析式为;y=kx+b,解得k=1,b=3, ∴解析式y=x+3,当x=﹣2时,则E(﹣2,1),∴EM=1,AM=1,∴S=•AM•EM=. (3)∵M点的横坐标为﹣2,抛物线的对称轴为x=﹣1,∴N应与原点重合,Q点与C点重合, ∴DQ=DC,把x=﹣1代入y=﹣x2﹣2x+3,解得y=4,∴D(﹣1,4)∴DQ=DC=,∵FC=2DQ, ∴FG=4,设F(n,﹣n2﹣2n+3),则G(n,n+3),∴|﹣n2﹣2n+3|﹣|n+3|=4, 即n2+2n﹣3+n+3=4,解得:n=﹣4或n=1,∴F(﹣4,﹣5)或(1,0). 26.(12分)(2014•重庆)已知:如图①,在矩形ABCD中,AB=5,AD=,AE⊥BD,垂足是E.点F是点E关于AB的对称点,连接AF、BF. (1)求AE和BE的长; (2)若将△ABF沿着射线BD方向平移,设平移的距离为m(平移距离指点B沿BD方向所经过的线段长度).当点F分别平移到线段AB、AD上时,直接写出相应的m的值. (3)如图②,将△ABF绕点B顺时针旋转一个角α(0°<α<180°),记旋转中的△ABF为△A′BF′,在旋转过程中,设A′F′所在的直线与直线AD交于点P,与直线BD交于点Q.是否存在这样的P、Q两点,使△DPQ为等腰三角形?若存在,求出此时DQ的长;若不存在,请说明理由. 解答解:(1)在Rt△ABD中,AB=5,AD=,由勾股定理得:BD===. ∵S△ABD=BD•AE=AB•AD,∴AE===4.在Rt△ABE中,AB=5,AE=4,由勾股定理得:BE=3. (2)设平移中的三角形为△A′B′F′,如答图2所示:由对称点性质可知,∠1=∠2. 由平移性质可知,AB∥A′B′,∠4=∠1,BF=B′F′=3. ①当点F′落在AB上时,∵AB∥A′B′,∴∠3=∠4,∴∠3=∠2,∴BB′=B′F′=3,即m=3; ②当点F′落在AD上时,∵AB∥A′B′,∴∠6=∠2,∵∠1=∠2,∠5=∠1,∴∠5=∠6,又易知A′B′⊥AD,∴△B′F′D为等腰三角形,∴B′D=B′F′=3, ∴BB′=BD﹣B′D=﹣3=,即m=. (3)存在.理由如下: 在旋转过程中,等腰△DPQ依次有以下4种情形: ①如答图3﹣1所示,点Q落在BD延长线上,且PD=DQ,易知∠2=2∠Q, ∵∠1=∠3+∠Q,∠1=∠2,∴∠3=∠Q,∴A′Q=A′B=5,∴F′Q=F′A′+A′Q=4+5=9. 在Rt△BF′Q中,由勾股定理得:BQ===. ∴DQ=BQ﹣BD=﹣; ②如答图3﹣2所示,点Q落在BD上,且PQ=DQ,易知∠2=∠P, ∵∠1=∠2,∴∠1=∠P,∴BA′∥PD,则此时点A′落在BC边上. ∵∠3=∠2,∴∠3=∠1,∴BQ=A′Q,∴F′Q=F′A′﹣A′Q=4﹣BQ. 在Rt△BQF′中,由勾股定理得:BF′2+F′Q2=BQ2,即:32+(4﹣BQ)2=BQ2, 解得:BQ=,∴DQ=BD﹣BQ=﹣=; ③如答图3﹣3所示,点Q落在BD上,且PD=DQ,易知∠3=∠4. ∵∠2+∠3+∠4=180°,∠3=∠4,∴∠4=90°﹣∠2.∵∠1=∠2,∴∠4=90°﹣∠1. ∴∠A′QB=∠4=90°﹣∠1,∴∠A′BQ=180°﹣∠A′QB﹣∠1=90°﹣∠1, ∴∠A′QB=∠A′BQ,∴A′Q=A′B=5,∴F′Q=A′Q﹣A′F′=5﹣4=1. 在Rt△BF′Q中,由勾股定理得:BQ===, ∴DQ=BD﹣BQ=﹣; ④如答图3﹣4所示,点Q落在BD上,且PQ=PD,易知∠2=∠3. ∵∠1=∠2,∠3=∠4,∠2=∠3,∴∠1=∠4,∴BQ=BA′=5,∴DQ=BD﹣BQ=﹣5=. 综上所述,存在4组符合条件的点P、点Q,使△DPQ为等腰三角形; DQ的长度分别为﹣、、﹣或. 25.(12分)(2014•重庆)如图,已知抛物线y=﹣x2+2x+3与x轴交于A,B两点(点A在点B的左边),与y轴交于点C,连接BC. (1)求A,B,C三点的坐标; (2)若点P为线段BC上一点(不与B,C重合),PM∥y轴,且PM交抛物线于点M,交x轴于点N,当△BCM的面积最大时,求△BPN的周长; (3)在(2)的条件下,当△BCM的面积最大时,在抛物线的对称轴上存在一点Q,使得△CNQ为直角三角形,求点Q的坐标. 解答解:(1)由抛物线的解析式y=﹣x2+2x+3,∴C(0,3),令y=0,﹣x2+2x+3=0,解得x=3或x=﹣1;∴A(﹣1,0),B(3,0). (2)设直线BC的解析式为:y=kx+b,则有:,解得,∴直线BC的解析式为:y=﹣x+3.设P(x,﹣x+3),则M(x,﹣x2+2x+3),∴PM=(﹣x2+2x+3)﹣(﹣x+3)=﹣x2+3x.∴S△BCM=S△PMC+S△PMB=PM•(xP﹣xC)+PM•(xB﹣xP)=PM•(xB﹣xC)=PM. ∴S△BCM=(﹣x2+3x)=﹣(x﹣)2+.∴当x=时,△BCM的面积最大. 此时P(,),∴PN=ON=,∴BN=OB﹣ON=3﹣=.在Rt△BPN中,由勾股定理得:PB=. C△BCN=BN+PN+PB=3+.∴当△BCM的面积最大时,△BPN的周长为3+. (3)∵y=﹣x2+2x+3=﹣(x﹣1)2+4∴抛物线的对称轴为直线x=1. 在Rt△CNO中,OC=3,ON=,由勾股定理得:CN=. 设点D为CN中点,则D(,),CD=ND=. 如解答图,△CNQ为直角三角形, ①若点Q为直角顶点. 作Rt△CNO的外接圆⊙D,与对称轴交于Q1、Q2两点,由圆周角定理可知,Q1、Q2两点符合题意. 连接Q1D,则Q1D=CD=ND=.过点D(,)作对称轴的垂线,垂足为E,则E(1,),Q1E=Q2E,DE=1﹣=.在Rt△Q1DE中,由勾股定理得:Q1E==. ∴Q1(1,),Q2(1,); ②若点N为直角顶点. 过点N作NF⊥CN,交对称轴于点Q3,交y轴于点F.易证Rt△NFO∽Rt△CNO,则=,即,解得OF=.∴F(0,﹣),又∵N(,0), ∴可求得直线FN的解析式为:y=x﹣.当x=1时,y=﹣,∴Q3(1,﹣); ③当点C为直角顶点时. 过点C作Q4C⊥CN,交对称轴于点Q4. ∵Q4C∥FN,∴可设直线Q4C的解析式为:y=x+b,∵点C(0,3)在该直线上,∴b=3. ∴直线Q4C的解析式为:y=x+3,当x=1时,y=,∴Q4(1,). 综上所述,满足条件的点Q有4个, 其坐标分别为:Q1(1,),Q2(1,),Q3(1,﹣),Q4(1,). 26.(12分)(2014•重庆)如图1,在▱ABCD中,AH⊥DC,垂足为H,AB=4,AD=7,AH=.现有两个动点E,F同时从点A出发,分别以每秒1个单位长度、每秒3个单位长度的速度沿射线AC方向匀速运动,在点E,F的运动过程中,以EF为边作等边△EFG,使△EFG与△ABC在射线AC的同侧,当点E运动到点C时,E,F两点同时停止运动,设运动时间为t秒. (1)求线段AC的长; (2)在整个运动过程中,设等边△EFG与△ABC重叠部分的面积为S,请直接写出S与t之间的函数关系式,并写出相应的自变量t的取值范围; (3)当等边△EFG的顶点E到达点C时,如图2,将△EFG绕着点C旋转一个角度α(0°<α<360°),在旋转过程中,点E与点C重合,F的对应点为F′,G的对应点为G′,设直线F′G′与射线DC、射线AC分别相交于M,N两点.试问:是否存在点M,N,使得△CMN是以∠MCN为底角的等腰三角形?若存在,请求出CM的长度;若不存在,请说明理由. 解答:解:(1)∵▱ABCD,∴CD=AB=4. 在Rt△ADH中,由勾股定理得:DH===2, ∴CH=DH.∴AC=AD=7. (2)在运动过程中,AE=t,AF=3t,∴等边△EFG的边长EF=EG=GF=2t. 如答图1,过点G作GP⊥AC于点P,则EP=EG=t,GP=EG=t. ∴AP=AE+EP=2t.∴tan∠GAC===.∵tan∠BAC=tan∠ACH===, ∴tan∠GAC=tan∠BAC,∴点G始终在射线AB上. 设∠BAC=∠ACH=θ,则sinθ==,cosθ==. ①当0≤t≤时,如答图2﹣1所示,等边△EFG在△内部.S=S△EFG=EF2=(2t)2=t2; ②当<t≤4时,如答图2﹣2所示,点G在线段AB上,点F在AC的延长线上. 过点B作BQ⊥AF于点Q,则BQ=AB•sinθ=4×=4,AQ=AB•cosθ=4×=8. ∴CQ=AQ﹣AC=8﹣7=1.设BC与GF交于点K,过点K作KP⊥AF于点P, 设KP=x,则PF==x,∴CP=CF﹣PF=3t﹣7﹣x. ∵PK∥BQ,∴,即,解得:x=(3t﹣7). ∴S=S△EFG﹣S△CFK=t2﹣(3t﹣7)•(3t﹣7)=﹣t2+t﹣; ③当4<t≤7时,如答图2﹣3所示,点G、F分别在AB、AC的延长线上,点E在线段AC上. 过点B作BQ⊥AF于点Q,则BQ=AB•sinθ=4×=4,AQ=AB•cosθ=4×=8. ∴CQ=AQ﹣AC=8﹣7=1.设BC与GF交于点K,过点K作KP⊥AF于点P, 设KP=x,则EP==x,∴CP=EP﹣CE=x﹣(7﹣t)=x﹣7+t. ∵PK∥BQ,∴,即,解得:x=(7﹣t). ∴S=S△CEK=(7﹣t)•(7﹣t)=t2﹣t+. 综上所述,S与t之间的函数关系式为: S=. (3)设∠ACH=θ,则tanθ===,cosθ==. 当点E与点C重合时,t=7,∴等边△EFG的边长=2t=14. 假设存在点M,N,使得△CMN是以∠MCN为底角的等腰三角形, ①若点N为等腰三角形的顶点,如答图3﹣1所示,则∠NMC=∠MCN=θ. 过点C作CP⊥F′M于点P,则CP=CF′=7.∴PM===14. 设CN=MN=x,则PN=PM﹣MN=14﹣x. 在Rt△CNP中,由勾股定理得:CP2+PN2=CN2,即:(7)2+(14﹣x)2=x2, 解得:x=.过点N作NQ⊥CM于点Q,∴CM=2CQ=2CN•cosθ=2××=7; ②若点M为等腰三角形的顶点,如答图3﹣2所示,则∠MNC=∠MCN=θ. 过点C作CP⊥G′N于点P,则CP=CF′=7.∴PN===14. 设CM=MN=x,则PM=PN﹣MN=14﹣x. 在Rt△CMP中,由勾股定理得:CP2+PM2=CM2,即:(7)2+(14﹣x)2=x2,∴CM=x=. 综上所述,存在点M,N,使得△CMN是以∠MCN为底角的等腰三角形,CM的长度为7或. 22.(10分)(2014年河南省)(1)问题发现 如图1,△ACB和△DCE均为等边三角形,点A,D,E在同一直线上,连接BE. 填空: ①∠AEB的度数为 60° ; ②线段AD,BE之间的数量关系为 AD=BE . (2)拓展探究 如图2,△ACB和△DCE均为等腰直角三角形,∠ACB=∠DCE=90°,点A,D,E在同一直线上,CM为△DCE中DE边上的高,连接BE,请判断∠AEB的度数及线段CM,AE,BE之间的数量关系,并说明理由. (3)解决问题 如图3,在正方形ABCD中,CD=,若点P满足PD=1,且∠BPD=90°,请直接写出点A到BP的距离. 解答: 解:(1)①如图1, ∵△ACB和△DCE均为等边三角形,∴CA=CB,CD=CE,∠ACB=∠DCE=90°.∴∠ACD=∠BCE.在△ACD和△BCE中,∴△ACD≌△BCE.∴∠ADC=∠BEC.∵△DCE为等边三角形, ∴∠CDE=∠CED=60°.∵点A,D,E在同一直线上,∴∠ADC=120°.∴∠BEC=120°.∴∠AEB=∠BEC﹣∠CED=60°.故答案为:60°. ②∵△ACD≌△BCE,∴AD=BE.故答案为:AD=BE. (2)∠AEB=90°,AE=BE+2CM. 理由:如图2,∵△ACB和△DCE均为等腰直角三角形,∴CA=CB,CD=CE,∠ACB=∠DCE=90°. ∴∠ACD=∠BCE.在△ACD和△BCE中, ∴△ACD≌△BCE.∴AD=BE,∠ADC=∠BEC.∵△DCE为等腰直角三角形,∴∠CDE=∠CED=45°. ∵点A,D,E在同一直线上,∴∠ADC=135°.∴∠BEC=135°.∴∠AEB=∠BEC﹣∠CED=90°. ∵CD=CE,CM⊥DE,∴DM=ME.∵∠DCE=90°,∴DM=ME=CM.∴AE=AD+DE=BE+2CM. (3)∵PD=1,∴点P在以点D为圆心,1为半径的圆上.∵∠BPD=90°,∴点P在以BD为直径的圆上.∴点P是这两圆的交点. ①当点P在如图3①所示位置时,连接PD、PB、PA,作AH⊥BP,垂足为H, 过点A作AE⊥AP,交BP于点E,如图3①.∵四边形ABCD是正方形,∴∠ADB=45°.AB=AD=DC=BC=,∠BAD=90°.∴BD=2.∵DP=1,∴BP=.∵A、P、D、B四点共圆,∴∠APB=∠ADB=45°. ∴△PAE是等腰直角三角形.又∵△BAD是等腰直角三角形,点B、E、P共线,AH⊥BP, ∴由(2)中的结论可得:BP=2AH+PD.∴=2AH+1.∴AH=. ②当点P在如图3②所示位置时,连接PD、PB、PA,作AH⊥BP,垂足为H, 过点A作AE⊥AP,交PB的延长线于点E,如图3②.同理可得:BP=2AH﹣PD. ∴=2AH﹣1.∴AH=. 综上所述:点A到BP的距离为或. 23.(11分)(2014年河南省)如图,抛物线y=﹣x2+bx+c与x轴交于点A(﹣1,0),B(5,0)两点,直线y=﹣x+3与y轴交于点C,与x轴交于点D.点P是x轴上方的抛物线上一动点,过点P作PF⊥x轴于点F,交直线CD于点E.设点P的横坐标为m. (1)求抛物线的解析式; (2)若PE=5EF,求m的值; (3)若点E′是点E关于直线PC的对称点,是否存在点P,使点E′落在y轴上?若存在,请直接写出相应的点P的坐标;若不存在,请说明理由. 解答: 解:(1)将点A、B坐标代入抛物线解析式,得: ,解得,∴抛物线的解析式为:y=﹣x2+4x+5. (2)∵点P的横坐标为m,∴P(m,﹣m2+4m+5),E(m,﹣m+3),F(m,0). ∴PE=|yP﹣yE|=|(﹣m2+4m+5)﹣(﹣m+3)|=|﹣m2+m+2|,EF=|yE﹣yF|=|(﹣m+3)﹣0|=|﹣m+3|. 由题意,PE=5EF,即:|﹣m2+m+2|=5|﹣m+3|=|m+15| ①若﹣m2+m+2=m+15,整理得:2m2﹣17m+26=0,解得:m=2或m=; ①若﹣m2+m+2=﹣(m+15),整理得:m2﹣m﹣17=0,解得:m=或m=. 由题意,m的取值范围为:﹣1<m<5,故m=、m=这两个解均舍去.∴m=2或m=. (3)假设存在. 作出示意图如下: ∵点E、E′关于直线PC对称,∴∠1=∠2,CE=CE′,PE=PE′.∵PE平行于y轴,∴∠1=∠3, ∴∠2=∠3,∴PE=CE,∴PE=CE=PE′=CE′,即四边形PECE′是菱形. 由直线CD解析式y=﹣x+3,可得OD=4,OC=3,由勾股定理得CD=5. 过点E作EM∥x轴,交y轴于点M,易得△CEM∽△CDO,∴,即,解得CE=|m|, ∴PE=CE=|m|,又由(2)可知:PE=|﹣m2+m+2|∴|﹣m2+m+2|=|m|. ①若﹣m2+m+2=m,整理得:2m2﹣7m﹣4=0,解得m=4或m=﹣; ②若﹣m2+m+2=﹣m,整理得:m2﹣6m﹣2=0,解得m=3+或m=3﹣. 由题意,m的取值范围为:﹣1<m<5,故m=3+这个解舍去. 综上所述,存在满足条件的点P,可求得点P坐标为(﹣,),(4,5),(3﹣,2﹣3). 25.(10分)(2014年陕西省)已知抛物线C:y=﹣x2+bx+c经过A(﹣3,0)和B(0,3)两点,将这条抛物线的顶点记为M,它的对称轴与x轴的交点记为N. (1)求抛物线C的表达式; (2)求点M的坐标; (3)将抛物线C平移到C′,抛物线C′的顶点记为M′,它的对称轴与x轴的交点记为N′.如果以点M、N、M′、N′为顶点的四边形是面积为16的平行四边形,那么应将抛物线C怎样平移?为什么? 解答: 解:(1)∵抛物线y=﹣x2+bx+c经过A(﹣3,0)和B(0,3)两点, ∴,解得,故此抛物线的解析式为:y=﹣x2﹣2x+3; (2)∵由(1)知抛物线的解析式为:y=﹣x2﹣2x+3, ∴当x=﹣=﹣=﹣1时,y=4,∴M(﹣1,4). (3)由题意,以点M、N、M′、N′为顶点的平行四边形的边MN的对边只能是M′N′, ∴MN∥M′N′且MN=M′N′.∴MN•NN′=16,∴NN′=4. i)当M、N、M′、N′为顶点的平行四边形是▱MNN′M′时,将抛物线C向左或向右平移4个单位可得符合条件的抛物线C′; ii)当M、N、M′、N′为顶点的平行四边形是▱MNM′N′时,将抛物线C先向左或向右平移4个单位,再向下平移8个单位,可得符合条件的抛物线C′. ∴上述的四种平移,均可得到符合条件的抛物线C′. 26.(12分)(2014年陕西省)问题探究 (1)如图①,在矩形ABCD中,AB=3,BC=4,如果BC边上存在点P,使△APD为等腰三角形,那么请画出满足条件的一个等腰三角形△APD,并求出此时BP的长; (2)如图②,在△ABC中,∠ABC=60°,BC=12,AD是BC边上的高,E、F分别为边AB、AC的中点,当AD=6时,BC边上存在一点Q,使∠EQF=90°,求此时BQ的长; 问题解决 (3)有一山庄,它的平面图为如图③的五边形ABCDE,山庄保卫人员想在线段CD上选一点M安装监控装置,用来监视边AB,现只要使∠AMB大约为60°,就可以让监控装置的效果达到最佳,已知∠A=∠E=∠D=90°,AB=270m,AE=400m,ED=285m,CD=340m,问在线段CD上是否存在点M,使∠AMB=60°?若存在,请求出符合条件的DM的长,若不存在,请说明理由. 解答: 解:(1)①作AD的垂直平分线交BC于点P,如图①,则PA=PD.∴△PAD是等腰三角形. ∵四边形ABCD是矩形,∴AB=DC,∠B=∠C=90°.∵PA=PD,AB=DC,∴Rt△ABP≌Rt△DCP(HL). ∴BP=CP.∵BC=4,∴BP=CP=2. ②以点D为圆心,AD为半径画弧,交BC于点P′,如图①,.则DA=DP′.∴△P′AD是等腰三角形. ∵四边形ABCD是矩形,∴AD=BC,AB=DC,∠C=90°.∵AB=3,BC=4,∴DC=3,DP′=4. ∴CP′==.∴BP′=4﹣. ③点A为圆心,AD为半径画弧,交BC于点P″,如图①,则AD=AP″.∴△P″AD是等腰三角形. 同理可得:BP″=.综上所述:在等腰三角形△ADP中,若PA=PD,则BP=2;若DP=DA,则BP=4﹣;若AP=AD,则BP=. (2)∵E、F分别为边AB、AC的中点,∴EF∥BC,EF=BC.∵BC=12,∴EF=6. 以EF为直径作⊙O,过点O作OQ⊥BC,垂足为Q,连接EQ、FQ,如图②.∵AD⊥BC,AD=6, ∴EF与BC之间的距离为3.∴OQ=3∴OQ=OE=3.∴⊙O与BC相切,切点为Q.∵EF为⊙O的直径, ∴∠EQF=90°.过点E作EG⊥BC,垂足为G,如图②.∵EG⊥BC,OQ⊥BC,∴EG∥OQ. ∵EO∥GQ,EG∥OQ,∠EGQ=90°,OE=OQ,∴四边形OEGQ是正方形.∴GQ=EO=3,EG=OQ=3. ∵∠B=60°,∠EGB=90°,EG=3,∴BG=.∴BQ=GQ+BG=3+.∴当∠EQF=90°时,BQ的长为3+. (3)在线段CD上存在点M,使∠AMB=60°.理由如下:以AB为边,在AB的右侧作等边三角形ABG, 作GP⊥AB,垂足为P,作AK⊥BG,垂足为K.设GP与AK交于点O,以点O为圆心,OA为半径作⊙O, 过点O作OH⊥CD,垂足为H,如图③.则⊙O是△ABG的外接圆,∵△ABG是等边三角形,GP⊥AB, ∴AP=PB=AB.∵AB=270,∴AP=135.∵ED=285,∴OH=285﹣135=150.∵△ABG是等边三角形,AK⊥BG,∴∠BAK=∠GAK=30°.∴OP=AP•tan30°=135×=45.∴OA=2OP=90.∴OH<OA. ∴⊙O与CD相交,设交点为M,连接MA、MB,如图③.∴∠AMB=∠AGB=60°,OM=OA=90.. ∵OH⊥CD,OH=150,OM=90,∴HM===30. ∵AE=400,OP=45,∴DH=400﹣45. 若点M在点H的左边,则DM=DH+HM=400﹣45+30.∵400﹣45+30>340, ∴DM>CD.∴点M不在线段CD上,应舍去. 若点M在点H的右边,则DM=DH﹣HM=400﹣45﹣30.∵400﹣45﹣30<340, ∴DM<CD.∴点M在线段CD上. 综上所述:在线段CD上存在唯一的点M,使∠AMB=60°, 此时DM的长为(400﹣45﹣30)米. 24.(11分)(2014•河北)如图,2×2网格(每个小正方形的边长为1)中有A,B,C,D,E,F,G、H,O九个格点.抛物线l的解析式为y=(﹣1)nx2+bx+c(n为整数). (1)n为奇数,且l经过点H(0,1)和C(2,1),求b,c的值,并直接写出哪个格点是该抛物线的顶点; (2)n为偶数,且l经过点A(1,0)和B(2,0),通过计算说明点F(0,2)和H(0,1)是否在该抛物线上; (3)若l经过这九个格点中的三个,直接写出所有满足这样条件的抛物线条数. 解答:解:(1)n为奇数时,y=﹣x2+bx+c,∵l经过点H(0,1)和C(2,1), ∴,解得,∴抛物线解析式为y=﹣x2+2x+1,y=﹣(x﹣1)2+2, ∴顶点为格点E(1,2); (2)n为偶数时,y=x2+bx+c,∵l经过点A(1,0)和B(2,0), ∴,解得,∴抛物线解析式为y=x2﹣3x+2,当x=0时,y=2, ∴点F(0,2)在抛物线上,点H(0,1)不在抛物线上; (3)所有满足条件的抛物线共有8条. 当n为奇数时,由(1)中的抛物线平移又得到3条抛物线,如答图3﹣1所示; 当n为偶数时,由(2)中的抛物线平移又得到3条抛物线,如答图3﹣2所示. 25.(11分)(2014•河北)图1和图2中,优弧所在⊙O的半径为2,AB=2.点P为优弧上一点(点P不与A,B重合),将图形沿BP折叠,得到点A的对称点A′. (1)点O到弦AB的距离是 1 ,当BP经过点O时,∠ABA′= 60 °; (2)当BA′与⊙O相切时,如图2,求折痕的长: (3)若线段BA′与优弧只有一个公共点B,设∠ABP=α.确定α的取值范围. 解答: 解:(1)①过点O作OH⊥AB,垂足为H,连接OB,如图1①所示.∵OH⊥AB,AB=2, ∴AH=BH=.∵OB=2,∴OH=1.∴点O到AB的距离为1. ②当BP经过点O时,如图1②所示.∵OH=1,OB=2,OH⊥AB,∴sin∠OBH==. ∴∠OBH=30°.由折叠可得:∠A′BP=∠ABP=30°.∴∠ABA′=60°. 故答案为:1、60. (2)过点O作OG⊥BP,垂足为G,如图2所示.∵BA′与⊙O相切,∴OB⊥A′B. ∴∠OBA′=90°.∵∠OBH=30°,∴∠ABA′=120°.∴∠A′BP=∠ABP=60°. ∴∠OBP=30°.∴OG=OB=1.∴BG=.∵OG⊥BP,∴BG=PG=.∴BP=2. ∴折痕的长为2. (3)若线段BA′与优弧只有一个公共点B, Ⅰ.当点A′在⊙O的内部时,此时α的范围是0°<α<30°. Ⅱ.当点A′在⊙O的外部时,此时α的范围是60°≤α<120°. 综上所述:线段BA′与优弧只有一个公共点B时,α的取值范围是0°<α<30°或60°≤α<120°. 26.(13分)(2014•河北)某景区内的环形路是边长为800米的正方形ABCD,如图1和图2.现有1号、2号两游览车分别从出口A和景点C同时出发,1号车顺时针、2号车逆时针沿环形路连续循环行驶,供游客随时免费乘车(上、下车的时间忽略不计),两车速度均为200米/分. 探究:设行驶吋间为t分. (1)当0≤t≤8时,分别写出1号车、2号车在左半环线离出口A的路程y1,y2(米) 与t(分)的函数关系式,并求出当两车相距的路程是400米时t的值; (2)t为何值时,1号车第三次恰好经过景点C?并直接写出这一段时间内它与2号车相遇过的次数. 发现:如图2,游客甲在BC上的一点K(不与点B,C重合)处候车,准备乘车到出口A,设CK=x米. 情况一:若他刚好错过2号车,便搭乘即将到来的1号车; 情况二:若他刚好错过1号车,便搭乘即将到来的2号车. 比较哪种情况用时较多?(含候车时间) 决策:己知游客乙在DA上从D向出口A走去.步行的速度是50米/分.当行进到DA上一点P (不与点D,A重合)时,刚好与2号车迎面相遇. (1)他发现,乘1号车会比乘2号车到出口A用时少,请你简要说明理由: (2)设PA=s(0<s<800)米.若他想尽快到达出口A,根据s的大小,在等候乘1号车还是步行这两种方式中.他该如何选择? 解答解:探究:(1)由题意,得y1=200t,y2=﹣200t+1600当相遇前相距400米时, ﹣200t+1600﹣200t=400,t=3,当相遇后相距400米时,200t﹣(﹣200t+1600)=400, t=5.答:当两车相距的路程是400米时t的值为3分钟或5分钟; (2)由题意,得 1号车第三次恰好经过景点C行驶的路程为:800×2+800×4×2=8000, ∴1号车第三次经过景点C需要的时间为:8000÷200=40分钟, 两车第一次相遇的时间为:1600÷400=4. 第一次相遇后两车每相遇一次需要的时间为:800×4÷400=8, ∴两车相遇的次数为:(40﹣4)÷8+1=5次. ∴这一段时间内它与2号车相遇的次数为:5次; 发现:由题意,得情况一需要时间为:=16﹣, 情况二需要的时间为:=16+∵16﹣<16+∴情况二用时较多. 决策:(1)∵游客乙在AD边上与2号车相遇,∴此时1号车在CD边上, ∴乘1号车到达A的路程小于2个边长,乘2号车的路程大于3个边长, ∴乘1号车的用时比2号车少. (2)若步行比乘1号车的用时少, ,∴s<320.∴当0<s<320时,选择步行.同理可得 当320<s<800时,选择乘1号车, 当s=320时,选择步行或乘1号车一样. 22.(12分)(2014•安徽)若两个二次函数图象的顶点、开口方向都相同,则称这两个二次函数为“同簇二次函数”. (1)请写出两个为“同簇二次函数”的函数; (2)已知关于x的二次函数y1=2x2﹣4mx+2m2+1和y2=ax2+bx+5,其中y1的图象经过点A(1,1),若y1+y2与y1为“同簇二次函数”,求函数y2的表达式,并求出当0≤x≤3时,y2的最大值. 解答解:(1)设顶点为(h,k)的二次函数的关系式为y=a(x﹣h)2+k,当a=2,h=3,k=4时, 二次函数的关系式为y=2(x﹣3)2+4.∵2>0,∴该二次函数图象的开口向上. 当a=3,h=3,k=4时,二次函数的关系式为y=3(x﹣3)2+4.∵3>0,∴该二次函数图象的开口向上. ∵两个函数y=2(x﹣3)2+4与y=3(x﹣3)2+4顶点相同,开口都向上, ∴两个函数y=2(x﹣3)2+4与y=3(x﹣3)2+4是“同簇二次函数”. ∴符合要求的两个“同簇二次函数”可以为:y=2(x﹣3)2+4与y=3(x﹣3)2+4. (2)∵y1的图象经过点A(1,1),∴2×12﹣4×m×1+2m2+1=1.整理得:m2﹣2m+1=0. 解得:m1=m2=1.∴y1=2x2﹣4x+3=2(x﹣1)2+1. ∴y1+y2=2x2﹣4x+3+ax2+bx+5=(a+2)x2+(b﹣4)x+8 ∵y1+y2与y1为“同簇二次函数”,∴y1+y2=(a+2)(x﹣1)2+1=(a+2)x2﹣2(a+2)x+(a+2)+1.其中a+2>0,即a>﹣2.∴.解得:. ∴函数y2的表达式为:y2=5x2﹣10x+5.∴y2=5x2﹣10x+5=5(x﹣1)2. ∴函数y2的图象的对称轴为x=1.∵5>0,∴函数y2的图象开口向上. ①当0≤x≤1时,∵函数y2的图象开口向上,∴y2随x的增大而减小. ∴当x=0时,y2取最大值,最大值为5(0﹣1)2=5. ②当1<x≤3时,∵函数y2的图象开口向上,∴y2随x的增大而增大.∴当x=3时,y2取最大值,最大值为5(3﹣1)2=20. 综上所述:当0≤x≤3时,y2的最大值为20. 八、(本题满分14分) 23.(14分)(2014•安徽)如图1,正六边形ABCDEF的边长为a,P是BC边上一动点,过P作PM∥AB交AF于M,作PN∥CD交DE于N. (1)①∠MPN= 60° ; ②求证:PM+PN=3a; (2)如图2,点O是AD的中点,连接OM、ON,求证:OM=ON; (3)如图3,点O是AD的中点,OG平分∠MON,判断四边形OMGN是否为特殊四边形?并说明理由. 解答解:(1)①∵四边形ABCDEF是正六边形,∴∠A=∠B=∠C=∠D=∠E=∠F=120° 又∴PM∥AB,PN∥CD,∴∠BPM=60°,∠NPC=60°, ∴∠MPN=180°﹣∠BPM﹣∠NPC=180°﹣60°﹣60°=60°,故答案为;60°. ②如图1,作AG⊥MP交MP于点G,BH⊥MP于点H,CL⊥PN于点L,DK⊥PN于点K, MP+PN=MG+GH+HP+PL+LK+KN∵正六边形ABCDEF中,PM∥AB,作PN∥CD, ∵∠AMG=∠BPH=∠CPL=∠DNK=60°,∴GM=AM,HL=BP,PL=PM,NK=ND, ∵AM=BP,PC=DN,∴MG+HP+PL+KN=a,GH=LK=a,∴MP+PN=MG+GH+HP+PL+LK+KN=3a. (2)如图2,连接OE,∵四边形ABCDEF是正六边形,AB∥MP,PN∥DC, ∴AM=BP=EN,又∵∠MAO=∠NOE=60°,OA=OE,在△ONE和△OMA中, ∴△OMA≌△ONE(SAS)∴OM=ON. (3)如图3,连接OE,由(2)得,△OMA≌△ONE∴∠MOA=∠EON, ∵EF∥AO,AF∥OE,∴四边形AOEF是平行四边形,∴∠AFE=∠AOE=120°, ∴∠MON=120°,∴∠GON=60°,∵∠GON=60°﹣∠EON,∠DON=60°﹣∠EON, ∴∠GOE=∠DON,∵OD=OE,∠ODN=∠OEG,在△GOE和∠DON中, ∴△GOE≌△NOD(ASA),∴ON=OG,又∵∠GON=60°, ∴△ONG是等边三角形,∴ON=NG,又∵OM=ON,∠MOG=60°,∴△MOG是等边三角形,∴MG=GO=MO,∴MO=ON=NG=MG,∴四边形MONG是菱形. 23.(11分)(2014•山西)课程学习:正方形折纸中的数学.[来源:学*科*网] 动手操作:如图1,四边形ABCD是一张正方形纸片,先将正方形ABCD对折,使BC与AD重合,折痕为EF,把这个正方形展平,然后沿直线CG折叠,使B点落在EF上,对应点为B′. 数学思考:(1)求∠CB′F的度数;(2)如图2,在图1的基础上,连接AB′,试判断∠B′AE与∠GCB′的大小关系,并说明理由; 解决问题: (3)如图3,按以下步骤进行操作: 第一步:先将正方形ABCD对折,使BC与AD重合,折痕为EF,把这个正方形展平,然后继续对折,使AB与DC重合,折痕为MN,再把这个正方形展平,设EF和MN相交于点O; 第二步:沿直线CG折叠,使B点落在EF上,对应点为B′,再沿直线AH折叠,使D点落在EF上,对应点为D′; 第三步:设CG、AH分别与MN相交于点P、Q,连接B′P、PD′、D′Q、QB′,试判断四边形B′PD′Q的形状,并证明你的结论. 解答: 解:(1)如图1,由对折可知,∠EFC=90°,CF=CD, ∵四边形ABCD是正方形,∴CD=CB,∴CF=BC,∵CB′=CB,∴CF=CB′ ∴在RT△B′FC中,sin∠CB′F==,∴∠CB′F=30°, (2)如图2,连接BB′交CG于点K,由对折可知,EF垂直平分AB, ∴B′A=B′B,∠B′AE=∠B′BE,∵四边形ABCD是正方形,∴∠ABC=90°,∴∠B′BE+∠KBC=90°, 由折叠知,∠BKC=90°,∴∠KBC+∠GCB=90°,∴∠B′BE=∠GCB,又由折叠知,∠GCB=∠GCB′, ∴∠B′AE=∠GCB′, (3)四边形B′PD′Q为正方形,证明:如图3,连接AB′ 由(2)可知∠B′AE=∠GCB′,由折叠可知,∠GCB′=∠PCN,∴∠B′AE=∠PCN, 由对折知∠AEB=∠CNP=90°,AE=AB,CN=BC,又∵四边形ABCD是正方形,∴AB=BC,[∴AE=CN, 在△AEB′和△CNP∴△AEB′≌△CNP∴EB′=NP, 同理可得,FD′=MQ,由对称性可知,EB′=FD′,∴EB′=NP=FD′=MQ, 由两次对折可得,OE=ON=OF=OM,∴OB′=OP=0D′=OQ,∴四边形B′PD′Q为矩形, 由对折知,MN⊥EF,于点O,∴PQ⊥B′D′于点0,∴四边形B′PD′Q为正方形, 24.(13分)(2014•山西)综合与探究:如图,在平面直角坐标系xOy中,四边形OABC是平行四边形,A、C两点的坐标分别为(4,0),(﹣2,3),抛物线W经过O、A、C三点,D是抛物线W的顶点. (1)求抛物线W的解析式及顶点D的坐标; (2)将抛物线W和▱OABC一起先向右平移4个单位后,再向下平移m(0<m<3)个单位,得到抛物线W′和▱O′A′B′C′,在向下平移的过程中,设▱O′A′B′C′与▱OABC的重叠部分的面积为S,试探究:当m为何值时S有最大值,并求出S的最大值; (3)在(2)的条件下,当S取最大值时,设此时抛物线W′的顶点为F,若点M是x轴上的动点,点N时抛物线W′上的动点,试判断是否存在这样的点M和点N,使得以D、F、M、N为顶点的四边形是平行四边形?若存在,请直接写出点M的坐标;若不存在,请说明理由. 解答: 解:(1)设抛物线W的解析式为y=ax2+bx+c, ∵抛物线W经过O(0,0)、A(4,0)、C(﹣2,3)三点, ∴,解得:∴抛物线W的解析式为y=x2﹣x. ∵y=x2﹣x=(x﹣2)2﹣1,∴顶点D的坐标为(2,﹣1). (2)由▱OABC得,CB∥OA,CB=OA=4.又∵C点坐标为(﹣2,3),∴B点的坐标为(2,3). 如答图2,过点B作BE⊥x轴于点E,由平移可知,点C′在BE上,且BC′=m. ∴BE=3,OE=2,∴EA=OA﹣OE=2.∵C′B′∥x轴,∴△BC′G∽△BEA, ∴,即,∴C′G=m. 由平移知,▱O′A′B′C′与▱OABC的重叠部分四边形C′HAG是平行四边形. ∴S=C′G•C′E=m(3﹣m)=﹣(x﹣)2+,∴当m=时,S有最大值为. (3)答:存在. 在(2)的条件下,抛物线W向右平移4个单位,再向下平移个单位,得到抛物线W′, ∵D(2,﹣1),∴F(6,﹣);∴抛物线W′的解析式为:y=(x﹣6)2﹣. 设M(t,0), 以D、F、M、N为顶点的四边形是平行四边形, ①若点N在x轴下方,如答题3所示: 过点D作DP∥y轴,过点F作FP⊥DP于点P,∵D(2,﹣1),F(6,﹣),∴DP=,FP=4; 过点N作DQ⊥x轴于点Q,由四边形FDMN为平行四边形,易证△DFP≌△NMQ, ∴MQ=FP=4,NQ=DP=,∴N(4+t,﹣), 将点N坐标代入抛物线W′的解析式y=(x﹣6)2﹣,得:(t﹣2)2﹣=﹣,[来源:Zxxk.Com] 解得:t=0或t=4,∴点M的坐标为(0,0)或(4,0); ②若点N在x轴上方,(请自行作图)与①同理,得N(4﹣t,) 将点N坐标代入抛物线W′的解析式y=(x﹣6)2﹣,得:(t﹣10)2﹣=, 解得:t=6或t=14,∴点M的坐标为(6,0)或(14,0). 综上所述,存在这样的点M和点N,点M的坐标分别为(0,0),(4,0),(6,0),(14,0). 查看更多