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文档介绍
中考数学压轴题定值问题
【中考数学压轴题】---定值问题 一、乘积、比值类型 1.(2009·株洲)如图,已知△ABC为直角三角形,∠ACB=90°,AC=BC,点A、C在x轴上,点B坐标为(3,m)(m>0),线段AB与y轴相交于点D,以P(1,0)为顶点的抛物线过点B、D. (1)求点A的坐标(用m表示); (2)求抛物线的解析式; (3)设点Q为抛物线上点P至点B之间的一动点,连结PQ并延长交BC于点E,连结BQ并延长交AC于点F,试证明:FC(AC+EC)为定值. y x Q P F E D C B A O 解析:(1)由可知,,又△ABC为等腰直角三角形, ∴,,所以点A的坐标是(). 3分 (2)∵ ∴,则点的坐标是(). 又抛物线顶点为,且过点、,所以可设抛物线的解析式为:,得: 解得 ∴抛物线的解析式为 ………7分 (3)过点作于点,过点作于点,设点的坐标是,则,. ∵ ∴∽ ∴ 即,得 ∵ ∴∽ ∴ 即,得 又∵∴ 即FC(AC+EC)为定值8. …12分 二、定长、定角、定点、定值类型 1.(2011•东营)如图所示,四边形OABC是矩形,点A、C的坐标分别为(﹣3,0),(0,1),点D是线段BC 上的动点(与端点B、C不重合),过点D作直线y=x+b交折线OAB于点E. (1)记△ODE的面积为S,求S与b的函数关系式; (2)当点E在线段OA上时,且tan∠DEO=.若矩形OABC关于直线DE的对称图形为四边形O1A1B1C1,试探究四边形O1A1B1C1与矩形OABC的重叠部分的面积是否发生变化,若不变,求出该重叠部分的面积;若改变,请说明理由. 考点:一次函数综合题。 分析: (1)要表示出△ODE的面积,要分两种情况讨论,①如果点E在OA边上,只需求出这个三角形的底边OE长(E点横坐标)和高(D点纵坐标),代入三角形面积公式即可;②如果点E在AB边上,这时△ODE的面积可用长方形OABC的面积减去△OCD、△OAE、△BDE的面积; (2)重叠部分是一个平行四边形,由于这个平行四边形上下边上的高不变,因此决定重叠部分面积是否变化的因素就是看这个平行四边形落在OA边上的线段长度是否变化. 解答:解:(1)∵四边形OABC是矩形,点A、C的坐标分别为(-3,0),(0,1),∴B(-3,1), 若直线经过点A(-3,0)时,则b=, 若直线经过点B(-3,1)时,则b=, 若直线经过点C(0,1)时,则b=1, ①若直线与折线OAB的交点在OA上时,即1<b≤,如图1, 此时E(2b,0),∴S=OE•CO=×2b×1=b; ②若直线与折线OAB的交点在BA上时,即<b<,如图2 此时E(-3,b-),D(2b﹣2,1), ∴S=S矩-(S△OCD+S△OAE+S△DBE)=3-[(2b-2)×1+×(5-2b)•(-b)+×3(b-)]=b-b2, ∴S=; (2)如图3,设O1A1与CB相交于点M,OA与C1B1相交于点N,则矩形O1A1B1C1与矩形OABC的重叠部分的面积即为四边形DNEM的面积. 由题意知,DM∥NE,DN∥ME, ∴四边形DNEM为平行四边形, 根据轴对称知,∠MED=∠NED, 又∠MDE=∠NED, ∴∠MED=∠MDE,∴MD=ME, ∴平行四边形DNEM为菱形. 过点D作DH⊥OA,垂足为H, 由题易知,=,DH=1,∴HE=2, 设菱形DNEM的边长为a, 则在Rt△DHN中,由勾股定理知:a2=(2-a)2+12, ∴a=,∴S四边形DNEM=NE•DH=. ∴矩形OA1B1C1与矩形OABC的重叠部分的面积不发生变化,面积始终为. 2.(2011•遵义)如图,梯形ABCD中,AD∥BC,BC=20cm,AD=10cm,现有两个动点P、Q分别从B、D两点同时出发,点P以每秒2cm的速度沿BC向终点C移动,点Q以每秒1cm的速度沿DA向终点A移动,线段PQ与BD相交于点E,过E作EF∥BC交CD于点F,射线QF交BC的延长线于点H,设动点P、Q移动的时间为t(单位:秒,0<t<10). (1)当t为何值时,四边形PCDQ为平行四边形? (2)在P、Q移动的过程中,线段PH的长是否发生改变?如果不变,求出线段PH的长;如果改变,请说明理由. 考点:相似三角形的判定与性质;平行四边形的性质;梯形。 分析:(1)如果四边形PCDQ为平行四边形,则DQ=CP,根据P、Q两点的运动速度,结合运动时间t,求出DQ、CP的长度表达式,解方程即可; (2)PH的长度不变,根据P、Q两点的速度比,即可推出QD:BP=1:2,根据平行线的性质推出三角形相似,得出相似比,即可推出PH=20. 解答:解:(1)∵AD∥BC,BC=20cm,AD=10cm,点P、Q分别从B、D两点同时出发,点P以每秒2cm的速度沿BC向终点C移动,点Q以每秒1cm的速度沿DA向终点A移动, ∴DQ=t,PC=20﹣2t, ∵若四边形PCDQ为平行四边形,则DQ=PC, ∴20﹣2t=t,解得:t=; (2)线段PH的长不变, ∵AD∥BH,P、Q两点的速度比为2:1,∴QD:BP=1:2, ∴QE:EP=ED:BE=1:2, ∵EF∥BH,∴ED:DB=EF:BC=1:3, ∵BC=20,∴EF=,∴:=, ∴PH=20cm. 点评:本题主要考查相似三角形的判定和性质、平行四边形的性质和梯形的性质,解题的关键在于求得DQ和PC的长度表达式,推出DQ和PC的长度比为1:2. 3.(2011•广州)已知关于x的二次函数y=ax2+bx+c(a>0)的图象经过点C(0,1),且与x轴交于不同的两点A、B,点A的坐标是(1,0) (1)求c的值; (2)求a的取值范围; (3)该二次函数的图象与直线y=1交于C、D两点,设A、B、C、D四点构成的四边形的对角线相交于点P,记△PCD的面积为S1,△PAB的面积为S2,当0<a<1时,求证:S1-S2为常数,并求出该常数. 考点:二次函数综合题;解一元一次方程;解二元一次方程组;根的判别式;根与系数的关系;待定系数法求一次函数解析式;二次函数图象上点的坐标特征;待定系数法求二次函数解析式;抛物线与x轴的交点;相似三角形的判定与性质。 专题:计算题。 分析:(1)把C(0,1)代入抛物线即可求出c;(2)把A(1,0)代入得到0=a+b+1,推出b=-1-a,求出方程ax2+bx+1=0,的b2-4ac的值即可; (3)设A(a,0),B(b,0),由根与系数的关系得:a+b=,ab=,求出AB=,把y=1代入抛物线得到方程ax2+(-1-a)x+1=1,求出方程的解,进一步求出CD过P作MN⊥CD于M,交x轴于N,根据△CPD∽△BPA,得出=,求出PN、PM的长,根据三角形的面积公式即可求出S1-S2的值即可. 解答:(1)解:把C(0,1)代入抛物线得:1=0+0+c,解得:c=1, 答:c的值是1. (2)解:把A(1,0)代入得:0=a+b+1, ∴b=-1-a,ax2+bx+1=0, b2-4ac=(-1-a)2-4a=a2-2a+1>0, ∴a≠1且a>0, 答:a的取值范围是a≠1且a>0; (3)证明:∵0<a<1,∴B在A的右边, 设A(a,0),B(b,0), ∵ax2+(-1-a)x+1=0,由根与系数的关系得:a+b=,ab=, ∴AB=b-a==, 把y=1代入抛物线得:ax2+(-1-a)x+1=1, 解得:x1=0,x2=,∴CD=, 过P作MN⊥CD于M,交X轴于N,则MN⊥X轴, ∵CD∥AB,∴△CPD∽△BPA, ∴=, ∴=, ∴PN=,PM=, ∴S1-S2=••-••=1, 即不论a为何只,S1-S2的值都是常数. 答:这个常数是1. 点评:本题主要考查对用待定系数法求一次函数、二次函数的解析式,解二元一次方程组,解一元一次方程,相似三角形的性质和判定,根的判别式,根与系数的关系,二次函数图象上点的坐标特征,二次函数与x轴的交点等知识点的理解和掌握,综合运用这些性质进行计算是解此题的关键,此题是一个综合性比较强的题目,题型较好,难度适中. 4.(2011•株洲)孔明是一个喜欢探究钻研的同学,他在和同学们一起研究某条抛物线y=ax2(a<0)的性质时,将一把直角三角板的直角顶点置于平面直角坐标系的原点O,两直角边与该抛物线交于A、B两点,请解答以下问题: (1)若测得OA=OB=2(如图1),求a的值; (2)对同一条抛物线,孔明将三角板绕点O旋转到如图2所示位置时,过B作BF⊥x轴于点F,测得OF=1,写出此时点B的坐标,并求点A的横坐标; (3)对该抛物线,孔明将三角板绕点O旋转任意角度时惊奇地发现,交点A、B的连线段总经过一个固定的点,试说明理由并求出该点的坐标. 解:(1)设线段与轴的交点为,由抛物线的对称性可得为中点, OA=OB=2,, ∴, ∴ (,) 将(,)代入抛物线y=ax2(a<0)得,. (2)解法一:过点作轴于点, 点的横坐标为, ∴ (1,), ∴. 又 ,易知,又, ∴△∽△, ∴ ∴ ……… 5分 设点(,)(),则,,∴ ∴,即点的横坐标为. ……… 6分 解法二:过点作轴于点, 点的横坐标为,∴ (1,), ……… 4分 ∴ ,易知, ∴,∴ ……… 5分 设点(-,)(),则,,∴ ∴,即点的横坐标为. ……… 6分 (3)解法一:设(,)(),(,)(), 设直线的解析式为:, 则,……… 7分 得,,∴ 又易知△∽△, ∴ ,∴ ,∴ ……… 9分 ∴.由此可知不论为何值,直线恒过点(,)………10分 解法二:设(,)(),(,)(), 直线与轴的交点为,根据,可得 , 化简,得. ……… 8分 又易知△∽△,∴ , ∴ ,∴ ……… 9分 ∴为固定值.故直线恒过其与轴的交点(,-2)……… 10分 说明:的值也可以通过以下方法求得. 由前可知,,,, 由,得:, 化简,得. 5.(2011•河北)如图,在平面直角坐标系中,点P从原点O出发,沿x轴向右以毎秒1个单位长的速度运动t秒(t>0),抛物线y=x2+bx+c经过点O和点P,已知矩形ABCD的三个顶点为 A (1,0),B (1,-5),D (4,0). (1)求c,b (用含t的代数式表示): (2)当4<t<5时,设抛物线分别与线段AB,CD交于点M,N. ①在点P的运动过程中,你认为∠AMP的大小是否会变化?若变化,说明理由;若不变,求出∠AMP的值; ②求△MPN的面积S与t的函数关系式,并求t为何值时,要S=; (3)在矩形ABCD的内部(不含边界),把横、纵 坐标都是整数的点称为“好点”.若抛物线将这些“好点”分成数量相等的两部分,请直接写出t的取值范围. 考点:二次函数综合题。 分析:(1)由抛物线y=x2+bx+c经过点O和点P,将点O与P的坐标代入方程即可求得c,b; (2)①当x=1时,y=1-t,求得M的坐标,则可求得∠AMP的度数, ②由S=S四边形AMNP-S△PAM=S△DPN+S梯形NDAM-S△PAM,即可求得关于t的二次函数,列方程即可求得t的值;(3)根据图形,即可直接求得答案. 解答:解:(1)把x=0,y=0代入y=x2+bx+c,得c=0, 再把x=t,y=0代入y=x2+bx,得t2+bt=0, ∵t>0,∴b=-t; (2)①不变. 如图6,当x=1时,y=1-t,故M(1,1-t), ∵tan∠AMP=1,∴∠AMP=45°; ②S=S四边形AMNP-S△PAM=S△DPN+S梯形NDAM-S△PAM=(t-4)(4t-16)+[(4t-16)+(t -1)]×3-(t-1)(t-1)=t2-t+6. 解t2-t+6=,得:t1=,t2=, ∵4<t<5,∴t1=舍去,∴t= (3)<t<. 点评:此题考查了二次函数与点的关系,以及三角形面积的求解方法等知识.此题综合性很强,难度适中,解题的关键是注意数形结合与方程思想的应用. 三、倒数和类型 1.(2011•莆田)已知菱形ABCD边长为1.∠ADC=60°,等边△AEF两边分别交边DC、CB于点E、F。 (1)特殊发现:如图1,若点E、F分别是边DC、CB的中点.求证:菱形ABCD对角线AC、BD交点O即为等边△AEF的外心; (2)若点E、F始终分别在边DC、CB上移动.记等边△AEF的外心为点P. ①猜想验证:如图2.猜想△AEF的外心P落在哪一直线上,并加以证明; ②拓展运用:如图3,当△AEF面积最小时,过点P任作一直线分别交边DA于点M,交边DC的延长线于点N,试判断+是否为定值.若是.请求出该定值;若不是.请说明理由。 25.解:(1)证明:如图I,分别连接OE、OF ∵四边形ABCD是菱形 A B C D E F O 图1 ∴AC⊥BD,BD平分∠ADC.AO=DC=BC ∴∠COD=∠COB=∠AOD=90°. ∠ADO=∠ADC=×60°=30° 又∵E、F分别为DC、CB中点 ∴OE=CD,OF=BC,AO=AD ∴OE=OF=OA ∴点O即为△AEF的外心。 (2)①猜想:外心P一定落在直线DB上。 证明:如图2,分别连接PE、PA,过点P分别作PI⊥CD于I,P J⊥AD于J A B C D 图2 E F I J P ∴∠PIE=∠PJD=90°,∵∠ADC=60° ∴∠IPJ=360°-∠PIE-∠PJD-∠JDI=120° ∵点P是等边△AEF的外心,∴∠EPA=120°,PE=PA, ∴∠IPJ=∠EPA,∴∠IPE=∠JPA ∴△PIE≌△PJA, ∴PI=PJ ∴点P在∠ADC的平分线上,即点P落在直线DB上。 ②+为定值2. 当AE⊥DC时.△AEF面积最小, 此时点E、F分别为DC、CB中点. A B C D E F P 图3 G M N 连接BD、AC交于点P,由(1) 可得点P即为△AEF的外心[来自:中国学考频道] 解法一:如图3.设MN交BC于点G 设DM=x,DN=y(x≠0.y≠O),则 CN=y-1 ∵BC∥DA ∴△GBP∽△MDP.∴BG=DM=x.∴CG=1-x ∵BC∥DA,∴△GBP∽△NDM ∴=,∴ = ∴x+y=2xy ∴+=2,即+=2查看更多