备战2012中考 动态问题精华试题汇编500套1

备战2012中考 动态问题精华试题汇编500套1

备战 2012 中考：动态问题精华试题汇编（500 套） 一、选择题 1. （2011 安徽，10，4 分）如图所示，P 是菱形 ABCD 的对角线 AC 上一动点，过 P 垂直于 AC 的直线交菱形 ABCD 的边于 M、N 两点，设 AC=2，BD=1，AP=x，△AMN 的面积为 y，则 y 关于 x 的函数图象的大致形状是（ ） A． B． C． D． 【答案】C 2. （2011 山东威海，12，3 分）如图， 在正方形 ABCD 中，AB=3cm，动点 M 自 A 点出发沿 AB 方向以每秒 1cm 的速度运动，同时动点 N 自 A 点出发沿折线 AD—DC—CB 以每秒 3cm 的速度运动，到达 B 点时运动同时停止，设 △AMN 的面积为 y（cm2），运动时间为 x（秒），则下列图象中能大致反映 y 与 x 之间的函 数关系的是（ ） 【答案】B 3. （2011 甘肃兰州，14，4 分）如图，正方形 ABCD 的边长为 1，E、F、G、H 分别为各边上 的点，且 AE=BF=CG=DH，设小正方形 EFGH 的面积为 S，AE 为 x，则 S 关于 x 的函数图象大致 是 A B C D E F G H x y -1 O 1 x y 1O 1 x y O 1 x y 1O 11 A． B． C． D． 【答案】B 4. 二、填空题 1. 2. 3. 4. 5. 三、解答题 1. （2011 浙江省舟山，24，12 分）已知直线 3 kxy （ k ＜0）分别交 x 轴、 y 轴于 A、B 两点，线段 OA 上有一动点 P 由原点 O 向点 A 运动，速度为每秒 1 个单位长度，过点 P 作 x 轴的垂线交直线 AB 于点 C，设运动时间为t 秒． （1）当 1k 时，线段 OA 上另有一动点 Q 由点 A 向点 O 运动，它与点 P 以相同速度同 时出发，当点 P 到达点 A 时两点同时停止运动（如图 1）． ① 直接写出 t ＝1 秒时 C、Q 两点的坐标； ② 若以 Q、C、A 为顶点的三角形与△AOB 相似，求 t 的值． （2）当 4 3k 时，设以 C 为顶点的抛物线 nmxy  2)( 与直线 AB 的另一交点为 D（如 图 2）， ① 求 CD 的长； ② 设△COD 的 OC 边上的高为 h ，当 t 为何值时， h 的值最大？ B AO P C x y 1 1 D （第 24 题图 2）（第 24 题图 1） B AO P C Q x y 1 1 【答案】（1）①C（1，2），Q（2，0）． ②由题意得：P(t，0)，C(t，－ｔ＋3)，Q(3－t，0)， 分两种情形讨论： 情形一：当△AQC∽△AOB 时，∠AQC=∠AOB＝90°，∴CQ⊥OA， ∵CP⊥OA，∴点 P 与点 Q 重合，OQ=OP，即 3－t=t，∴t=1.5． 情形二：当△ACQ∽△AOB 时，∠ACQ=∠AOB＝90°，∵OＡ=OＢ＝3，∴△AOB 是等腰直角 三角形，∴△ACQ 是等腰直角三角形，∵CQ⊥OA，∴AQ=2CP，即 t =2（－t ＋3），∴t=2．∴ 满足条件的 t 的值是 1.5 秒或 2 秒． (2) ① 由 题 意 得 ： C(t ， － 3 4 t ＋ 3) ， ∴ 以 C 为 顶 点 的 抛 物 线 解 析 式 是 2 3( ) 34y x t t    ， 由 2 3 3( ) 3 34 4x t t x      ，解得 x1=t，x2=t 3 4  ；过点 D 作 DE⊥CP 于点 E，则∠ DEC=∠AOB＝90°，DE∥OA，∴∠EDC=∠OAB，∴△DEC∽△AOB，∴ DE CD AO BA  ， ∵AO=4，AB=5，DE=t－（ｔ－ 3 4 ）= 3 4 ．∴CD= 3 5 154 4 16 DE BA AO    ． ②∵CD=15 16 ，CD 边上的高= 3 4 12 5 5   ．∴S△COD= 1 15 12 9 2 16 5 8    ．∴S△COD 为定值； 要使 OC 边上的高 h 的值最大，只要 OC 最短． 因为当 OC⊥AB 时 OC 最短，此时 OC 的长为12 5 ，∠BCO＝90°，∵∠AOB＝90°，∴∠COP ＝90°－∠BOC＝∠OBA，又∵CP⊥OA，∴Rt△PCO∽Rt△OAB， ∴ OP OC BO BA  ，OP= 12 3 365 5 25 OC BO BA    ，即 t= 36 25 ，∴当 t 为 36 25 秒时，h 的值最大． 2. （2011 广东东莞，22，9 分）如图，抛物线 25 17 14 4y x x    与 y 轴交于点 A，过点 A 的直线与抛物线交于另一点 B，过点 B 作 BC⊥x 轴，垂足为点 C（3，0）. （1）求直线 AB 的函数关系式； （2）动点 P 在线段 OC 上，从原点 O 出发以每钞一个单位的速度向 C 移动，过点 P 作⊥x 轴， 交直线 AB 于点 M，抛物线于点 N，设点 P 移动的时间为 t 秒，MN 的长为 s 个单位，求 s 与 t 的函数关系式，并写出 t 的取值范围； （3）设（2）的条件下（不考虑点 P 与点 O，点 G 重合的情况），连接 CM，BN，当 t 为何值 时，四边形 BCMN 为平等四边形？问对于所求的 t 的值，平行四边形 BCMN 是否为菱形？说明 理由. 【解】（1）把 x=0 代入 25 17 14 4y x x    ，得 1y  把 x=3 代入 25 17 14 4y x x    ，得 5 2y  ， ∴A、B 两点的坐标分别（0，1）、（3， 5 2 ） 设直线 AB 的解析式为 y kx b  ，代入 A、B 的坐标，得 1 53 2 b k b    ，解得 1 1 2 b k   所以， 1 12y x  （2）把 x=t 分别代入到 1 12y x  和 25 17 14 4y x x    分别得到点 M、N 的纵坐标为 1 12 t  和 25 17 14 4t t   ∴MN= 25 17 14 4t t   -（ 1 12 t  ）= 25 15 4 4t t  即 25 15 4 4s t t   ∵点 P 在线段 OC 上移动， ∴0≤t≤3. (3)在四边形 BCMN 中，∵BC∥MN ∴当 BC=MN 时，四边形 BCMN 即为平行四边形 由 25 15 5 4 4 2t t   ，得 1 21, 2t t  即当 1 2t  或 时，四边形 BCMN 为平行四边形 当 1t  时，PC=2，PM= 3 2 ，PN=4，由勾股定理求得 CM=BN= 5 2 , 此时 BC=CM=MN=BN，平行四边形 BCMN 为 菱形； 当 2t  时，PC=1，PM=2，由勾股定理求得 CM= 5 , 此时 BC≠CM，平行四边形 BCMN 不是菱形； 所以，当 1t  时，平行四边形 BCMN 为菱形． 3. （2011 江苏扬州，28,12 分）如图，在 Rt△ABC 中，∠BAC=90º，AB0） （1）△PBM 与△QNM 相似吗？以图 1 为例说明理由； （2）若∠ABC=60º，AB=4 3 厘米。 ① 求动点 Q 的运动速度； ② 设 Rt△APQ 的面积为 S（平方厘米），求 S 与 t 的函数关系式； （3）探求 BP2、PQ2、CQ2 三者之间的数量关系，以图 1 为例说明理由。 【答案】解：（1）△PBM 与△QNM 相似； ∵MN⊥BC MQ⊥MP ∴ ∠NMB=∠PMQ=∠BAC =90º ∴∠PMB=∠QMN, ∠QNM=∠B =90º－∠C ∴ △PBM∽△QNM （2）①∵∠ABC=60º，∠BAC =90º,AB=4 3 ,BP= 3 t ∴AB=BM=CM=4 3 ,MN=4 ∵ △PBM∽△QNM ∴ MN BM NQ BP  即： 34 34  NQ BP ∵P 点的运动速度是每秒 3 厘米， ∴ Q 点运动速度是每秒 1 厘米。 ② ∵ AC=12,CN=8 ∴ AQ=12-8+t=4+t, AP=4 3 － 3 t ∴ S= )334()4(2 1 tt  = )16(2 3 2  t （3） BP2+ CQ2 =PQ2 证明如下： ∵BP= 3 t, ∴BP2=3t2 ∵CQ=8-t ∴CQ2=(8-t)2=64-16t+t2 ∵PQ2=(4+t)2+3(4-t)2=4t2-16t+64 ∴BP2+ CQ2 =PQ2 4.（2011 山东德州 23,12 分）在直角坐标系 xoy 中，已知点 P 是反比例函数 ）＞0(32 xxy  图象上一个动点，以 P 为圆心的圆始终与 y 轴相切，设切点为 A． （1）如图 1，⊙P 运动到与 x 轴相切，设切点为 K，试判断四边形 OKPA 的形状，并说明 理由． （2）如图 2，⊙P 运动到与 x 轴相交，设交点为 B，C．当四边形 ABCP 是菱形时： ①求出点 A，B，C 的坐标． ②在过 A，B，C 三点的抛物线上是否存在点 M，使△MBP 的面积是菱形 ABCP 面积的 2 1 ．若 存在，试求出所有满足条件的 M 点的坐标，若不存在，试说明理由． A P 2 3y x  x y KO 图 1 【答案】解：（1）∵⊙P 分别与两坐标轴相切， ∴ PA⊥OA，PK⊥OK． ∴∠PAO=∠OKP=90°． 又∵∠AOK=90°， ∴ ∠PAO=∠OKP=∠AOK=90°． ∴四边形 OKPA 是矩形． 又∵OA=OK， ∴四边形 OKPA 是正方形．……………………2 分 （2）①连接 PB，设点 P 的横坐标为 x，则其纵坐标为 x 32 ． 过点 P 作 PG⊥BC 于 G． ∵四边形 ABCP 为菱形， ∴BC=PA=PB=PC． ∴△PBC 为等边三角形． 在 Rt△PBG 中，∠PBG=60°，PB=PA=x， PG= x 32 ． O A P 2 3y x  x y B C 图 2 G M sin∠PBG= PB PG ，即 2 3 3 2 x x  ． 解之得：x=±2（负值舍去）． ∴ PG= 3 ，PA=BC=2．……………………4 分 易知四边形 OGPA 是矩形，PA=OG=2，BG=CG=1， ∴OB=OG－BG=1，OC=OG+GC=3． ∴ A（0， 3 ），B（1，0） C（3，0）．……………………6 分 设二次函数解析式为：y=ax2+bx+c． 据题意得： 0 9 3 0 3 a b c a b c c           解之得：a= 3 3 ， b= 4 3 3  ， c= 3 ． ∴二次函数关系式为： 23 4 3 33 3y x x   ．……………………9 分 ②解法一：设直线 BP 的解析式为：y=ux+v，据题意得： 0 2 3 u v u v     解之得：u= 3 ， v= 3 3 ． ∴直线 BP 的解析式为： 3 3 3y x  ． 过点 A 作直线 AM∥PB，则可得直线 AM 的解析式为： 3 3y x  ． 解方程组： 2 3 3 3 4 3 33 3 y x y x x       得： 1 1 0 3 x y   ； 2 2 7 8 3 x y   ． 过点 C 作直线 CM∥PB，则可设直线 CM 的解析式为： 3y x t  ． ∴0=3 3 t ． ∴ 3 3t   ． ∴直线 CM 的解析式为： 3 3 3y x  ． 解方程组： 2 3 3 3 3 4 3 33 3 y x y x x       得： 1 1 3 0 x y    ； 2 2 4 3 x y   ． 综上可知，满足条件的 M 的坐标有四个， 分别为：（0， 3 ），（3，0），（4， 3 ），（7，8 3 ）．…………………12 分 解法二：∵ 1 2PAB PBC PABCS S S    ， ∴A（0， 3 ），C（3，0）显然满足条件． 延长 AP 交抛物线于点 M，由抛物线与圆的轴对称性可知，PM=PA． 又∵AM∥BC， ∴ 1 2PBM PBA PABCS S S    ． ∴点 M 的纵坐标为 3 ． 又点 M 的横坐标为 AM=PA+PM=2+2=4． ∴点 M（4， 3 ）符合要求． 点（7，8 3 ）的求法同解法一． 综上可知，满足条件的 M 的坐标有四个， 分别为：（0， 3 ），（3，0），（4， 3 ），（7，8 3 ）．…………………12 分 解法三：延长 AP 交抛物线于点 M，由抛物线与圆的轴对称性可知，PM=PA． 又∵AM∥BC， ∴ 1 2PBM PBA PABCS S S    ． ∴点 M 的纵坐标为 3 ． 即 23 4 3 3 33 3x x   ． 解得： 1 0x  （舍）， 2 4x  ． ∴点 M 的坐标为（4， 3 ）． 点（7，8 3 ）的求法同解法一． 综上可知，满足条件的 M 的坐标有四个， 分别为：（0， 3 ），（3，0），（4， 3 ），（7，8 3 ）．…………………12 分 5. （2011 山东菏泽，21，9 分）如图，抛物线 y＝ 1 2 x2＋bx－2 与 x 轴交于 A，B 两点，与 y 轴交于 C 点，且 A(－1，0)． （1）求抛物线的解析式及顶点 D 的坐标； （2）判断△ABC 的形状，证明你的结论； （3）点 M(m，0)是 x 轴上的一个动点，当 MC＋MD 的值最小时，求 m 的值． A B C D x y O 1 1 1 解：（1）把点 A(－1，0)的坐标代入抛物线的解析式 y＝ 1 2 x2＋bx－2， 整理后解得 3 2b   ， 所以抛物线的解析式为 21 3 22 2y x x   ． 顶点 D 3 25,2 8     ． （2）∵AB=5，AC2=OA2＋OC2=5，BC2=OC2＋OB2=20， ∴AC2＋BC2=AB2．∴△ABC 是直角三角形． （3）作出点 C 关于 x 轴的对称点 C′，则 C′ (0，2)，OC′=2． 连接 C′D 交 x 轴于点 M， 根据轴对称性及两点之间线段最短可知，MC＋MD 的值最小． 设抛物线的对称轴交 x 轴于点 E ． △C′OM∽△DEM． ∴ OM OC EM ED  ．∴ 2 3 25 2 8 m m   ．∴m= 24 41 ． 6. （2011 山东济宁，23，10 分）如图，在平面直角坐标系中，顶点为（ 4 ， 1 ）的抛物 线交 y 轴于 A 点，交 x 轴于 B ，C 两点（点 B 在点C 的左侧）. 已知 A 点坐标为（0 ， 3）. （1）求此抛物线的解析式； （2）过点 B 作线段 AB 的垂线交抛物线于点 D ，如果以点C 为圆心的圆与直线 BD 相 切，请判断抛物线的对称轴l 与⊙C 有怎样的位置关系，并给出证明； （3）已知点 P 是抛物线上的一个动点，且位于 A ，C 两点之间，问：当点 P 运动到 什么位置时， PAC 的面积最大？并求出此时 P 点的坐标和 PAC 的最大面积. A x y BO C D (第 23 题) 【答案】（1）解：设抛物线为 2( 4) 1y a x   . ∵抛物线经过点 A （0，3），∴ 23 (0 4) 1a   .∴ 1 4a  . ∴抛物线为 2 21 1( 4) 1 2 34 4y x x x      . ……………………………3 分 (2) 答：l 与⊙C 相交. …………………………………………………………………4 分 证明：当 21 ( 4) 1 04 x    时， 1 2x  ， 2 6x  . ∴ B 为（2，0），C 为（6，0）.∴ 2 23 2 13AB    . 设⊙C 与 BD 相切于点 E ，连接CE ，则 90BEC AOB     . ∵ 90ABD   ，∴ 90CBE ABO   . 又∵ 90BAO ABO   ，∴ BAO CBE   .∴ AOB ∽ BEC . ∴ CE BC OB AB  .∴ 6 2 2 13 CE  .∴ 8 2 13 CE   .…………………………6 分 ∵抛物线的对称轴l 为 4x  ，∴C 点到l 的距离为 2. ∴抛物线的对称轴l 与⊙C 相交. ……………………………………………7 分 (3) 解：如图，过点 P 作平行于 y 轴的直线交 AC 于点Q . 可求出 AC 的解析式为 1 32y x   .…………………………………………8 分 设 P 点的坐标为（ m ， 21 2 34 m m  ），则Q 点的坐标为（ m ， 1 32 m  ）. ∴ 2 21 1 1 33 ( 2 3)2 4 4 2PQ m m m m m         . ∵ 2 21 1 3 3 27( ) 6 ( 3)2 4 2 4 4PAC PAQ PCQS S S m m m             , ∴当 3m  时， PAC 的面积最大为 27 4 . 此时，P 点的坐标为（3， 3 4  ）. …………………………………………10 分 A x y BO C D (第 23 题) E P Q 7.（2011 山东威海，25，12 分）如图，抛物线 2y ax bx c   交 x 轴于点 ( 3,0)A  ，点 (1,0)B , 交 y 轴于点 (0, 3)E  ．点 C 是点 A 关于点 B 的对称点，点 F 是线段 BC 的中点，直线l 过点 F 且与 y 轴平行．直线 y x m   过点 C，交 y 轴于点 D． （1）求抛物线的函数表达式； （2）点 K 为线段 AB 上一动点，过点 K 作 x 轴的垂线与直线 CD 交于点 H，与抛物线交于点 G, 求线段 HG 长度的最大值； （3）在直线l 上取点 M，在抛物线上取点 N，使以点 A，C，M，N 为顶点的四边是平行四边 形，求点 N 的坐标． 图① 备用图 【答案】 解：（1）设抛物线的函数表达式 ( 1)( 3)y a x x   ∵抛物线与 y 轴交于点 (0, 3)E  ，将该点坐标代入上式，得 1a  ． ∴所求函数表达式 ( 1)( 3)y x x   ，即 2 2 3y x x   ． （2）∵点 C 是点 A 关于点 B 的对称点，点 ( 3,0)A  ，点 (1,0)B ， ∴点 C 的坐标是 (5,0)C ． 将点 C 的坐标是 (5,0)C 代入 y x m   ，得 5m  ． ∴直线 CD 的函数表达式为 5y x   ． 设 K 点的坐标为 ( ,0)t ，则 H 点的坐标为 ( , 5)t t  ，G 点的坐标为 2( , 2 3)t t t  ． ∵点 K 为线段 AB 上一动点， ∴ 3 1t   ． ∴ 2 2 23 41( 5) ( 2 3) 3 8 ( )2 4HG t t t t t t              ． ∵ 33 12     ， ∴当 3 2t   时，线段 HG 长度有最大值 41 4 ． （3）∵点 F 是线段 BC 的中点，点 (1,0)B ，点 (5,0)C ， ∴点 F 的坐标为 (3,0)F ． ∵直线 l 过点 F 且与 y 轴平行， ∴直线 l 的函数表达式为 3x  ． ∵点 M 在直线l 上，点 N 在抛物线上 ， ∴设点 M 的坐标为 (3, )M m ，点 N 的坐标为 2( , 2 3)N n n n  ． ∵点 ( 3,0)A  ，点 (5,0)C ，∴ 8AC  ． 分情况讨论： 1 若线段 AC 是以点 A，C，M，N 为顶点的四边是平行四边形的边，则须 MN∥AC，且 MN＝ AC＝8． 当点 N 在点 M 的左侧时， 3MN n  ． ∴3 8n  ，解得 5n   ． ∴N 点的坐标为 ( 5,12)N  ． 当点 N 在点 M 的右侧时， 3MN n  ． ∴ 3 8n   ，解得 11n  ． ∴N 点的坐标为 (11,40)N ． ②若线段 AC 是以点 A，C，M，N 为顶点的平行四边形的对角线，由“点 C 与点 A 关于点 B 中心对称”知：点 M 与点 N 关于点 B 中心对称．取点 F 关于点 B 对称点 P，则点 P 的坐标为 ( 1,0)P  ．过点 P 作 NP⊥ x 轴，交抛物线于点 N． 将 1x   代入 2 2 3y x x   ，得 4y   ． 过点 N，B 作直线 NB 交直线l 于点 M． 在△BPN 和△BFM 中， ∵ 90 NPB MBF BF BP BPN BFM           ∴△BPN≌△BFM． ∴NB＝MB． ∴四边形点 ANCM 为平行四边形． ∴坐标为 ( 1, 4)  的点 N 符合条件． ∴当点 N 的坐标为 ( 5,12) ， (11,40) ，( 1, 4)  时，以点 A，C，M，N 为顶点的四边是平行 四边形． 8. （2011 山东烟台，26,14 分）如图，在直角坐标系中，梯形 ABCD 的底边 AB 在 x 轴 上，底边 CD 的端点 D 在 y 轴上.直线 CB 的表达式为 y=－ 4 3 x+16 3 ，点 A、D 的坐标分别为（－ 4，0），（0，4）.动点 P 自 A 点出发，在 AB 上匀速运行.动点 Q 自点 B 出发，在折线 BCD 上 匀速运行，速度均为每秒 1 个单位.当其中一个动点到达终点时，它们同时停止运动.设点 P 运动 t（秒）时，△OPQ 的面积为 s（不能构成△OPQ 的动点除外）. （1）求出点 B、C 的坐标； （2）求 s 随 t 变化的函数关系式； （3）当 t 为何值时 s 有最大值？并求出最大值. O x y A B CD P Q O x y A B CD （备用图 1） 90 （备用图 2） 90 O x y A B CD 【答案】解：（1）把 y＝4 代入 y＝－ 4 3 x＋ 16 3 ，得 x＝1. ∴C 点的坐标为（1，4）. 当 y＝0 时，－ 4 3 x＋ 16 3 ＝0， ∴x＝4.∴点 B 坐标为（4，0）. （2）作 CM⊥AB 于 M，则 CM＝4，BM＝3. ∴BC＝ 2 2CM BM ＝ 2 23 4 ＝5. ∴sin∠ABC＝ CM BC ＝ 4 5 . ①当 0＜t＜4 时，作 QN⊥OB 于 N， 则 QN＝BQ·sin∠ABC＝ 4 5 t. ∴S＝ 1 2 OP·QN＝ 1 2 （4－t）× 4 5 t ＝－ 2 5 t2＋ 8 5 t（0＜t＜4）. ②当 4＜t≤5 时，（如备用图 1）， 连接 QO，QP，作 QN⊥OB 于 N. 同理可得 QN＝ 4 5 t. ∴S＝ 1 2 OP·QN＝ 1 2 ×（t－4）× 4 5 t. ＝ 2 5 t2－ 8 5 t（4＜t≤5）. ③当 5＜t≤6 时，（如备用图 2）， 连接 QO，QP. S＝ 1 2 ×OP×OD＝ 1 2 （t－4）×4＝2t－8（5＜t≤6）. （3）①在 0＜t＜4 时， 当 t＝ 8 5 22 ( )5   ＝2 时， S 最大＝ 28( )5 24 ( )5    ＝ 8 5 . ②在 4＜t≤5 时，对于抛物线 S＝ 2 5 t2－ 8 5 t，当 t＝－ 8 5 22 5   ＝2 时， S 最小＝ 2 5 ×22－ 8 5 ×2＝－ 8 5 . ∴抛物线 S＝ 2 5 t2－ 8 5 t 的顶点为（2，－ 8 5 ）. ∴在 4＜t≤5 时，S 随 t 的增大而增大. ∴当 t＝5 时，S 最大＝ 2 5 ×52－ 8 5 ×5＝2. ③在 5＜t≤6 时， 在 S＝2t－8 中，∵2＞0，∴S 随 t 的增大而增大. ∴当 t＝6 时，S 最大＝2×6－8＝4. ∴综合三种情况，当 t＝6 时，S 取得最大值，最大值是 4. （说明：（3）中的②也可以省略，但需要说明：在（2）中的②与③的△OPQ，③中的底边 OP和高 CD 都大于②中的底边OP 和高.所以③中的△OPQ 面积一定大于②中的△OPQ的面积.） 9. （2011 四川南充市，22，8 分）抛物线 y=ax2+bx+c 与 x 轴的交点为 A（m－4,0）和 B(m,0)， 与直线 y=－x+p 相交于点 A 和点 C(2m－4,m－6). (1)求抛物线的解析式； （2）若点 P 在抛物线上，且以点 P 和 A,C 以及另一点 Q 为顶点的平行四边形 ACQP 面积 为 12，求点 P,Q 的坐标； （3）在（2）条件下，若点 M 是 x 轴下方抛物线上的动点，当⊿PQM 的面积最大时，请 求出⊿PQM 的最大面积及点 M 的坐标。 【答案】解：（1）∵点 A(m-4,0)和 C(2m-4,m-6)在直线 y=-x+p 上 ∴ 0 ( 4) 6 (2 4) m p m m p           解得： 3 1 m p     ∴A(-1,0) B(3,0), C(2,-3) 设抛物线 y=ax2+bx+c=a(x-3)(x+1), ∵C(2,-3) ∴a=1 ∴抛物线解析式为：y=x2-2x-3 （2）AC=3 2 ,AC 所在直线的解析式为：y=-x-1，∠BAC=450 ∵平行四边形 ACQP 的面积为 12. ∴平行四边形 ACQP 中 AC 边上的高为 23 12 =2 2 过点 D 作 DK⊥AC 与 PQ 所在直线相交于点 K,DK= 2 2 ,∴DN=4 ∵ACPQ,PQ 所在直线在直线 ACD 的两侧，可能各有一条， ∴PQ 的解析式或为 y=-x+3 或 y=-x-5 ∴ 2 2 3 3 y x x y x         解得： 1 1 3 0 x y    或 2 2 2 5 x y     2 2 3 5 y x x y x         ，此方程组无解. 即 P1(3,0), P2(-2,5) ∵ACPQ 是平行四边形 ，A(-1,0) C(2,-3) ∴当 P(3,0)时，Q(6，-3) 当 P(-2,5)时，Q(1，2) ∴满足条件的 P,Q 点是 P1(3,0), Q1(6，-3)或 P2(-2,5)，Q2(1，2) （1） 设 M(t,t2-2t-3),(-1＜t＜3),过点 M 作 y 轴的平行线，交 PQ 所在直线雨点 T,则 T(t,-t+3) MT=(-t+3)-( t2-2t-3)=- t2+t+6 过点 M 作MS⊥PQ 所在直线于点 S， MS= 2 2 MT= 2 2 (- t2+t+6)=- 2 2 (t- 2 1 )2+ 8 225 ∴当 t= 2 1 时，M（ 2 1 ，- 4 15 ），⊿PQM 中 PQ 边上高的最大值为 8 225 y x 10．（2011 浙江杭州，24， 12)图形既关于点 O 中心对称，又关于直线 AC，BD 对称，AC＝ 10，BD＝6，已知点 E，M 是线段 AB 上的动点(不与端点重合)，点 O 到 EF，MN 的距离分 别为 1h ， 2h ．△OEF 与△OGH 组成的图形称为蝶形． (1)求蝶形面积 S 的最大值； (2)当以 EH 为直径的圆与以 MQ 为直径的圆重合时，求 1h 与 2h 满足的关系式，并求 1h 的 取值范围． 【答案】(1) 如图，设 EF 与 AC 交于点 K，由△OEF∽△ABD，得 AK EF AO BD  ， 15 5 6 h EF  ， 1 6 (5 )5EF h  ， 1 1 1 1 62 2 (5 )2 2 5S OK EF h h       ，整理得 2 1 6 5 15( )5 2 2S h    ，当 1 5 2h  时，蝶形面积 S 的最大，最大值为 15 2 ． (2) 如图，设 MN 与 AC 交于点 L，由(1)得 1 6 (5 )5EF h  ，则 1 3 (5 )5EK h  ， 2 3 (5 )5ML h  L K S E R O A B M 由 OK2+EK2＝OE2，OL2+ML2＝OM2，得 OK2+EK2＝OL2+ML2， 2 2 2 2 1 1 2 2 3 3(5 ) (5 )5 5h h h h              ， 整理得  1 2 1 2( ) 17( ) 45 0h h h h    ，当点 E，M 不重合时， 1 2 0h h  ， 1 2 45 17h h  ．当 OE ⊥AB 时， 1 45 34h  ，所以 1 450 17h  2）当点 ,E M 重合时，则 1 2h h ，此时 1h 的取值范围为 10 5h  . 解法二：（1）由题意，得四边形 ABCD 是菱形. 由 //EF BD ，得 ABD AEF  ， 15 6 5 hEF   ，即  1 6 55EF h    2 1 1 1 1 6 6 5 152 55 5 2 2OEFS S EF h h h h               所以当 1 5 2h  时， max 15 2S  . （2）根据题意，得 OE OM . 如图，作OR AB 于 R ， OB 关于 OR 对称线段为OS ， 1）当点 ,E M 不重合时，则 ,OE OM 在OR 的两侧，易知 RE RM . 2 25 3 34AB    ， 15 34 OR  2 2 15 93 34 34 BR        由 // //ML EK OB ，得 ,OK BE OL BM OA AB OA AB   2OK OL BE BM BR OA OA AB AB AB      ，即 1 2 9 5 5 17 h h  1 2 45 17h h   ，此时 1h 的取值范围为 1 450 17h  且 1 45 34h  2）当点 ,E M 重合时，则 1 2h h ，此时 1h 的取值范围为 10 5h  . 11. (2011 浙江湖州，24，14)如图 1．已知正方形 OABC 的边长为 2，顶点 A、C 分别在 x、 y 轴的正半轴上,M 是 BC 的中点．P(0，m)是线段 OC 上一动点（C 点除外），直线 PM 交 AB 的 延长线于点 D． (1) 求点 D 的坐标（用含 m 的代数式表示）； (2) 当△APD 是等腰三角形时，求 m 的值； (3) 设过 P、M、B 三点的抛物线与 x 轴正半轴交于点 E，过点 O 作直线 ME 的垂线，垂足为 H（如图 2）．当点 P 从点 O 向点 C 运动时，点 H 也随之运动．请直接写出点 H 所经过 的 路径长．（不必写解答过程） 【答案】解：（1）由题意得 CM=BM，∵∠PMC＝∠DMB，∴Rt△PMC≌Rt△DMB，∴DB＝PC，∴ DB＝2－m，AD＝4－m，∴点 D 的坐标为（2，4－m）. （2）分三种情况：①若 AP＝AD，则 2 24 (4 )m m   ，解得 3 2m  . ② 若 PD＝PA，过 P 作 PF⊥AB 于点 F（如图），则 AF＝FD, 1 1 (4 )2 2AF FD AD m    ， 又 OP＝AF，∴ 1 (4 )2m m  ，解得 4 3m  ， ③ 若 DP＝DA，∵△PMC≌△DMB，∴ 1 1 (4 )2 2PM PD m   ，∵ 2 2 2PC CM PM  ，∴ 2 21(2 ) 1 (4 )4m m    ， 解得 1 2 2 , 23m m  （舍去）. 综上所述，当△APD 是等腰三角形时，过 m 的值为 3 4 2 2 3 3 或 或 . （3）点 H 经过的路径长为 5 4  . 12. （2011 宁波市，26，10 分）如图．平面直角坐标系 xOy 中，点 B 的坐标为（－2，2）， 点 B 的坐标为（6，6），抛物线经过 A、O、B 三点，线段 AB 交 y 轴与点 E． （1）求点 E 的坐标； （2）求抛物线的函数解析式； （3）点 F 为线段 OB 上的一个动点（不与 O、B 重合），直线 EF 与抛物线交与 M、N 两点（点 N 在 y 轴右侧），连结 ON、BN，当点 F 在线段 OB 上运动时，求  BON 的面积的最大值，并求 出此时点 N 的坐标； （4）连结 AN，当  BON 的面积的最大时，在坐标平面内使得  BOP 与  OAN 相似（点 B、O、 N 对应）的点 P 的坐标． 【答案】26．解：（1）设直线 AB 的函数解析式为 y＝mx＋n 将点 A（－2，2），B（6，6）代入得： －2m＋n＝2 6m＋n＝6 得 m＝1 2 ，n＝3 ∴y＝1 2 x＋3 当 x＝0 时 y＝3 ∴E(0，3) 设抛物线的函数解析式为 y＝ax＋bx 将 A（－2，2）B(6，6)代入得 4a－2b＝2 36a＋6b＝6解得 a＝1 4 ，b＝－1 2 ∴抛物线的解析式为 y＝1 4 x2－1 2 x （3） 过点 N 做 x 轴的垂线 NG，垂足为 G，交 OB 于点 Q，过 B 作 BH⊥x 轴于 H，设 N(x， 1 4 x2－1 2 x) 则 Q（x，x） 则 S  BON ＝ S  BON ＋ S  BON ＝1 2 ×QN×OG＋1 2 ×QN×HG ＝1 2 ×QN×(OG＋HG)＝1 2 ×QN×OH＝1 2 〔x－(1 4 x2－1 2 x) 〕×6＝－3 4 x2＋9 2 x＝－3 4 (x－3)2＋27 4 (0 ＜x＜6) ∴当 x＝3 时，  BON 面积最大，最大值为27 4 此时点 N 的坐标为（3， 3 4 ） （4）过点 A 作 AS⊥GQ 于 S ∵A(－2，2)，B(6，6)，N（3， 3 4 ） ∴∠AOE＝∠OAS＝∠BOH＝45°，OG＝3，NG＝3 4 ，NS＝5 4 ，AS＝5 在 Rt  SAN 和 Rt  NOG 中 ∴tan∠SAN＝ tan∠NOG＝1 4 ∴∠SAN＝∠NOG ∴∠OAS－∠ASN＝∠BOG－∠NOG ∴∠OASN＝∠BON ∴ON 的延长线上存在一点 P，使  BOP～  OAN ∵A(－2，2)， N（3， 3 4 ） 在 Rt  ASN 中 AN＝ AS2+SN2＝5 17 4 当  BOP～  OAN 时 OB OA ＝OP AN ∴2 2 2 2 ＝ OP 5 17 4 ∴OP＝15 17 4 过点 P 作 PT⊥x 轴于点 T ∴  OPT～  ONG ∴PT OT ＝NG OG ＝1 4 设 P（4t，t）在在 Rt  POT 中，有（4t）2＋t2＝(15 17 4 )2 ∴t1＝15 4 ，t2＝－15 4 （舍） ∴点 P 的坐标为（15，15 4 ） 将  OBP 沿直线 OB 返折，可得出另一个满足条件的点 P (15 4 ，15)，由以上推理可知，当点 P 的坐标为（15，15 4 ）或(15 4 ，15)时  BOP 与  OAN 相似． 13. （2011 浙江衢州，24,12 分）已知两直线 1 2l l、 分别经过点  1,0A ，点  3,0B  ，并 且当两条直线同时相交于 y 轴正半轴的点C 时，恰好有 1 2l l ，经过点 A B C、 、 的抛物线 的对称轴于直线 1l 交于点 K ，如图所示. 求点C 的坐标，并求出抛物线的函数解析式. 抛物线的对称轴被直线 1l ，抛物线，直线 2l 和 x 轴依次截得三条线段，问这三条线段有何数 量关系？请说明理由. 当直线 2l 绕点C 旋转时，与抛物线的另一个交点为 M .请找出使 MCK 为等腰三角形的点 M .简述理由，并写出点 M 的坐标. （第 24 题） 【答案】（1）解法 1：由题意易知   1, .3 3. C 0 3 BOC COA CO AO CO BO CO CO CO         即 点 的坐标是 ， ~ 由题意，可设抛物线的函数解析式为 2 3y ax bx   . 把 (1,0), ( 3,0)A B  的坐标分别代入 2 3y ax bx   ，得  3 0 9 3 3 0. a b a b       解这个方程组，得 3 3 2 3.3 a b     抛物线的函数解析式为 23 2 3 3.3 3y x x    解法 2：由勾股定理，得 2 2 2 2 2 2 2( ) ( ) .OC OB OC OA BC AC AB      又 3 1 4OB OA AB   ， ，   3. 0, 3 . OC C   点 的坐标是 由题意可设抛物线的函数解析式为   1 3 .y a x x   把  C 0 3， 代入函数解析式得 3 .3a   所以抛物线的函数解析式为   3 1 3 .3y x x    （2）解法 1：截得三条线段的数量关系为 .KD DE EF  理由如下： 可求得直线 1l 的解析式为 3 3y x   ，直线 2l 的解析式为 3 33y x  ，抛物线的对 称轴为直线 1x   .由此可求得点 K 的坐标为 1,2 3 ，点 D 的坐标为 4 31, 3      ，点 E 的坐标为 2 31, 3      ，点 F 的坐标为 1,0 . 2 3 2 3 2 3, ,3 3 3 . KD DE EF KD DE EF        ， 解法 2：截得三条线段的数量关系为 .KD DE EF  理由如下： 由题意可知 Rt 30 60ABC ABC CAB      中， ， ，则可得 2 3tan30 = tan 60 =2 33EF BF KF AF     ， . 由顶点 D 的坐标为 4 31, 3      得 4 3 3DF  , 2 3 .3KD DE EF    (3)解法 1：（i）以点 K 为圆心，线段 KC 长为半径画圆弧，交抛物线于点 1M ，由抛物线 的对称性可知点 1M 为点 C 关于直线 1x   的对称点. 所以点 1M 的坐标为 ( 2, 3) ，此时, 1M CK 为等腰三角形. （ii）当以点C 为圆心，线段 KC 长为半径画圆弧时，与抛物线交点为点 1M 和点 A ，而三 点 A C K、 、 在同一直线上，不能构成三角形. （iii）作线段 KC 的中垂线l ，由点 D 是 KE 的中点，且 1 2l l ，可知l 经过点 D ， .KD DC  此时，有点 2M 即点 D 坐标为 4 3( 1, )3  ，使 2M CK 为等腰三角形. l 与抛物线的另一交点即为 1M 综上所述，当点 M 的坐标为 4 3( 2, 3),( 1, )3   时， MCK 为等腰三角形 解法 2：当点 M 的坐标分别为 理由如下： （i）链接 BK ，交抛物线于点G ，易知点G 的坐标为 ( 2, 3) . 又点C 的坐标为 (0, 3) ，则 / / .GC AB 可求得 4AB BK  ，且 60ABK   ，即 ABK 为正三角形. CGK 为正三角形 当 2l 与抛物线交于点G ，即 2 / /l AB 时，符合题意，此时点 1M 的坐标为 ( 2, 3) （ii）连接CD ，由 2 3 2 303KD CK CG CKD     ， ， ，易知 KDC 为等腰三角 形 当 2l 过抛物线顶点于点 D 时，符合题意，此时点 2M 的坐标为 4 3( 1, )3  . （iii）当点 M 在抛物线对称轴右边时，只有点 M 与点 A 重合时，满足CM CK ，但此 时，三点 A C K、 、 在同一直线上，不能构成三角形. 综上所述，当点 M 的坐标分别为 4 3( 2, 3),( 1, )3   时， MCK 为等腰三角形. 14. (2011 浙江绍兴，24，14 分)抛物线 21 ( 1) 34y x    与 y 轴交于点 A ，顶点为 B ， 对称轴 BC 与 x 轴交于点C . （1）如图 1，求点 A 的坐标及线段OC 的长； （2）点 P 在抛物线上，直线 / /PQ BC 交 x 轴于点Q ，连接 BQ . ①若含 45°角的直线三角板如图 2 所示放置，其中，一个顶点与C 重合，直角顶点 D 在 BQ 上，另一顶点 E 在 PQ 上，求直线 BQ 的函数解析式； ②若含 30°角的直角三角板一个顶点与点C 重合，直角顶点 D 在直线 BQ 上，另一个顶点 E 在 PQ 上，求点 P 的坐标. 【答案】解：（1）把 0x  代入 21 ( 1) 34y x    得 11 4y  ， 点 11(0, )4A ，  BC 为对称轴， (1,3)B ， 1OC  . （2）①如图 1，过点 D 作 DM x 轴，交 x 轴于点 M ， 过点 D 作 DN PQ ，交 PQ 于点 N ， / /PQ BC 90DMQ DNQ MDN       四边形 MDNQ 为矩形， 90 , , , , , CDE MDN CDM EDN DC DE DCM DEN DM DN                 四边形 MDNQ 为正方形， 45DQC  ， BCQ 为等腰直角三角形， 3 4 CQ BC OQ      ， ， 设直线 BQ 的函数解析式为 y kx b  ， 第 24 题图 1 第 24 题图 2 直线上两点的坐标为 (1,3), (4,0)B Q ， 代入求得 1, 4k b   ， 直线 BQ 的函数解析式为 4y x   . ② 当 点 P D DM x x M D DN PQ PQ N ( ,0)Q m 90 , Rt Rt , , , , / / , , 3 1, CDM MDE EDN MDE CDM EDN CD DMCDM EDN DE DN CD DMDN MQ DE MQ DM BCPQ BC MQ CQ CD DE m                              ， 15. （2011 浙江台州，24,14 分）已知抛物线 nmxay  2)( 与 y 轴交于点 A，它的顶 点为 B，点 A、B 关于原点 O 的对称点分别是点 C、D。若点 A、B、C、D 中任何三点都不在一 直线上，则称四边形 ABCD 为抛物线的伴随四边形，直线 AB 为抛物线的伴随直线。 （1）如图 1，求抛物线 1)2( 2  xy 的伴随直线的解析式； （2）如图 2，若 nmxay  2)( （m>0）的伴随直线是 y=x－3，伴随四边形的面积为 12，求此抛物线的解析式； （3）如图 3，若抛物线 nmxay  2)( 的伴随直线是 y=－2x+b（b>0），且伴随四边 形 ABCD 是矩形。 ① 用含 b 的代数式表示 m,n 的值； ② 在抛物线的对称轴上是否存在点 P，使得△PBD 是一个等腰三角形？若存在，请直 接写出点 P 的坐标（用含 b 的代数式）；若不存在，请说明理由。 【答案】解：(1)设直线 AB 的解析式为 y=kx+b.由题意，得:A(0，5)，B(2，1) ∴      12 5 bk b ∴k=-2 ,b=5 ∴直线 AB 的解析式为 y=-2x+5 (2) 由伴随直线是 y=x－3，得：A(0，-3)，C(0，3) ∴ AC=6 由伴随四边形的面积为 12，得：△ABC 的面积为 6= mAC  2 1 ∴m=±2 ∵m>0 ∴m=2 当 m=2 时，y=-1，顶点为（2，-1）， 且过点 C（0，3） ∴抛物线的解析式为 y= 1)2(2 1 2  x 。 (3) ① 如图，作 BE⊥x 轴， 由题意，得： A（0,b）,C (0,-b) ∵抛物线的顶点 B（m,n）在 y=－2x+b（b>0）上， ∴n=-2m+b B(m, -2m+b) 在矩形 ABCD 中，OC=OB ∴OC2=OB2 即： 222 )b-2m(  mb ∴m(5m-4b)=0 ∴m1=0(舍去)，m2= b5 4 ∴n=-2m+b= b5 3 ∴ bm 5 4 , bn 5 3 ； ② 存在，有 4 个点：( b5 4 ， b5 7 ),( b5 4 ， b5 9 ),( b5 4 ， b15 16 ),( b5 4 ， b5 13 ) 16. （2011 浙江义乌，24，12 分）已知二次函数的图象经过 A（2，0）、C(0，12) 两点， 且对称轴为直线 x=4. 设顶点为 点 P，与 x 轴的另一交点为点 B. （1）求二次函数的解析式及顶点 P 的坐标； （2）如图 1，在直线 y=2x 上是否存在点 D，使四边形 OPBD 为等腰梯形？若存在，求出 点 D 的坐标；若不存在，请说明理由； （3）如图 2，点 M 是线段 OP 上的一个动点（O、P 两点除外），以每秒 2 个单位长度的 速度由点 P 向点 O 运动，过点 M 作直线 MN∥x 轴，交 PB 于点 N. 将△PMN 沿直线 MN 对折，得到△P1MN. 在动点 M 的运动过程中，设△P1MN 与梯形 OMNB 的重叠部分 的面积为 S，运动时间为 t 秒. 求 S 关于 t 的函数关系式. O P C BA x y 图 1 图 2 M O A x P N C B y 【答案】（1）设二次函数的解析式为 y=ax2+bx+c 由题意得           024 12 42 cba c a b 解得       12 8 1 c b a ∴二次函数的解析式为 y= x2－8x+12 点 P 的坐标为（4，－4） （2）存在点 D，使四边形 OPBD 为等腰梯形. 理由如下： DO xAO B C P y 当 y=0 时，x2-8x+12=0 ∴x1=2 ， x2=6 ∴点 B 的坐标为（6，0） 设直线 BP 的解析式为 y=kx+m 则      44 06 mk mk 解得      12 2 m k ∴直线 BP 的解析式为 y=2x－12 ∴直线 OD∥BP ∵顶点坐标 P（4， －4） ∴ OP=4 2 设 D(x，2x) 则 BD2=（2x）2+(6－x)2 当 BD=OP 时，（2x）2+(6－x)2=32 解得：x1= 5 2 ，x 2=2 当 x2=2 时，OD=BP= 52 ，四边形 OPBD 为平行四边形，舍去 ∴当 x= 5 2 时四边形 OPBD 为等腰梯形 ∴当 D( 5 2 ， 5 4 )时，四边形 OPBD 为等腰梯形 （3）① 当 0＜t≤2 时， xP1 M AO B C P N y H ∵运动速度为每秒 2 个单位长度，运动时间为 t 秒， 则 MP= 2 t ∴PH=t，MH=t，HN= 2 1 t ∴MN= 2 3 t ∴S= 2 3 t·t· 2 1 = 4 3 t2 ② 当 2＜t＜4 时，P1G=2t－4，P1H=t x P1 M A O B C P N G H E F y ∵MN∥OB ∴ EFP1 ∽ MNP1 ∴ 2 1 1 )( 1 1 HP GP S S MNP EFP    ∴ 2 2 )42( 4 3 1 t t t S EFP  ∴ EFPS 1 =3t2－12t+12 ∴S= 4 3 t2－(3t2－12t+12)= － 4 9 t2+12t－12 ∴ 当 0＜t≤2 时，S= 4 3 t2 当 2＜t＜4 时，S=－ 4 9 t2+12t－12 。 17. （2011 四川重庆，26，12 分）如图，矩形 ABCD 中，AB＝6，BC＝2 3，点 O 是 AB 的中 点，点 P 在 AB 的延长线上，且 BP＝3．一动点 E 从 O 点出发，以每秒 1 个单位长度的 速度沿 OA 匀速动动，到达 A 点后，立即以原速度沿 AO 返回；另一动点 F 从 P 点出发， 以每秒 1 个单位长度的速度沿射线 PA 匀速动动，点 E、F 同时出发，当两点相遇时停止 运动．在点 E、F 的运动过程中，以 EF 为边作等边△EFG，使△EFG 和矩形 ABCD 在射线 PA 的同侧，设动动的时间为 t 秒(t≥0)． (1)当等边△EFG 的边 FG 恰好经过点 C 时，求运动时间 t 的值； (2)在整个运动过程中，设等边△EFG 和矩形 ABCD 重叠部分的面积为 S，请直接写出 S 与 t 之间的函数关系式和相应的自变量 t 的取值范围； (3)设 EG 与矩形 ABCD 的对角线 AC 的交点为 H，是否存在这样的 t，使△AOH 是等腰三 角形？若存在，求出对应的 t 的值；若不存在，请说明理由． 【答案】(1)当等边△EFG 的边 FG 恰好经过点 C 时(如图)，∠CFB＝60°，BF＝3－t，在 Rt △CBF 中，BC＝2 3，∴tan∠CFB＝BC BF ，∴tan 60°=2 3 BF ，∴BF＝2，∴t＝3－t ＝ 2，∴t＝1． (2)当 0≤t＜1 时，S= 2 3 t＋4 3；当 1≤t＜3 时，S= 3 2 t 2+3 3 t＋7 3 2 ；当 3 ≤t＜4 时，S= －4 3 t＋20 3；当 4≤t＜6 时，S= 3 t2－12 3 t＋36 3． (3)存在，理由如下： 在 Rt△ABC 中，tan∠CAB＝BC AB = 3 3 ，∴∠CAB=30°． 又∵∠HEO=60°，∴∠HAE=∠AHE=30°． ∴AE=HE=3－t 或 t－3． （ⅰ）当 AH=AO=3 时（如图②），过点 E 作 EM⊥AH 于 M，则 AM=1 2 AH=3 2 ． 在 Rt△AME 中，cos∠MAE＝AM AE ，即 cos 30°= 3 2 AE ，∴AE= 3， 即 3－t= 3或 t－3= 3，t=3－ 3或 3＋ 3． （ⅱ）当 HA=HO 时（如图③），则∠HOA=∠HAO=30°， 又∵∠HEO=60°，∴∠EHO=90°． ∴EO=2HE=2AE．又∵AE＋EO=3，∴AE＋2AE=3． ∴AE=1．即 3－t=1 或 t－3=1，t=2 或 4． （ⅲ）当 OH=OA 时（如图④），则∠OHA=∠OAH=30°， ∴∠HOB=60°=∠HEB．∴点 E 和 O 重合，∴AE=3． 即 3－t=3 或 t－3=3，t=6（舍去）或 t=0． 综上所述，存在 5 个这样的值，使△AOH 是等腰三角形，即： t=3－ 3或 t=3＋ 3或 t=2 或 t=4 或 t=0． 18. （2011 浙江省嘉兴，24，14 分）已知直线 3 kxy （ k ＜0）分别交 x 轴、 y 轴于 A、 B 两点，线段 OA 上有一动点 P 由原点 O 向点 A 运动，速度为每秒 1 个单位长度，过点 P 作 x 轴的垂线交直线 AB 于点 C，设运动时间为t 秒． （1）当 1k 时，线段 OA 上另有一动点 Q 由点 A 向点 O 运动，它与点 P 以相同速度同 时出发，当点 P 到达点 A 时两点同时停止运动（如图 1）． ① 直接写出 t ＝1 秒时 C、Q 两点的坐标； ② 若以 Q、C、A 为顶点的三角形与△AOB 相似，求 t 的值． （2）当 4 3k 时，设以 C 为顶点的抛物线 nmxy  2)( 与直线 AB 的另一交点为 D（如 图 2）， ① 求 CD 的长； ② 设△COD 的 OC 边上的高为 h ，当 t 为何值时， h 的值最大？ B AO P C x y 1 1 D （第 24 题图 2）（第 24 题图 1） B AO P C Q x y 1 1 【答案】（1）①C（1，2），Q（2，0）． ②由题意得：P(t，0)，C(t，－ｔ＋3)，Q(3－t，0)， 分两种情形讨论： 情形一：当△AQC∽△AOB 时，∠AQC=∠AOB＝90°，∴CQ⊥OA， ∵CP⊥OA，∴点 P 与点 Q 重合，OQ=OP，即 3－t=t，∴t=1.5． 情形二：当△ACQ∽△AOB 时，∠ACQ=∠AOB＝90°，∵OＡ=OＢ＝3，∴△AOB 是等腰直角 三角形，∴△ACQ 是等腰直角三角形，∵CQ⊥OA，∴AQ=2CP，即 t =2（－t ＋3），∴t=2．∴ 满足条件的 t 的值是 1.5 秒或 2 秒． (2) ① 由 题 意 得 ： C(t ， － 3 4 t ＋ 3) ， ∴ 以 C 为 顶 点 的 抛 物 线 解 析 式 是 2 3( ) 34y x t t    ， 由 2 3 3( ) 3 34 4x t t x      ，解得 x1=t，x2=t 3 4  ；过点 D 作 DE⊥CP 于点 E，则∠ DEC=∠AOB＝90°，DE∥OA，∴∠EDC=∠OAB，∴△DEC∽△AOB，∴ DE CD AO BA  ， ∵AO=4，AB=5，DE=t－（ｔ－ 3 4 ）= 3 4 ．∴CD= 3 5 154 4 16 DE BA AO    ． ②∵CD=15 16 ，CD 边上的高= 3 4 12 5 5   ．∴S△COD= 1 15 12 9 2 16 5 8    ．∴S△COD 为定值； 要使 OC 边上的高 h 的值最大，只要 OC 最短． 因为当 OC⊥AB 时 OC 最短，此时 OC 的长为12 5 ，∠BCO＝90°，∵∠AOB＝90°，∴∠COP ＝90°－∠BOC＝∠OBA，又∵CP⊥OA，∴Rt△PCO∽Rt△OAB， ∴ OP OC BO BA  ，OP= 12 3 365 5 25 OC BO BA    ，即 t= 36 25 ，∴当 t 为 36 25 秒时，h 的值最大． 19. （2011 福建泉州，25，12 分）在直角坐标系 xoy 中，已知点 P 是反比例函数 ）＞0(32 xxy  图象上一个动点，以 P 为圆心的圆始终与 y 轴相切，设切点为 A． （1）如图 1，⊙P 运动到与 x 轴相切，设切点为 K，试判断四边形 OKPA 的形状，并说明理 由． （2）如图 2，⊙P 运动到与 x 轴相交，设交点为 B，C．当四边形 ABCP 是菱形时： ①求出点 A，B，C 的坐标． ②在过 A，B，C 三点的抛物线上是否存在点 M，使△MBP 的面积是菱形 ABCP 面积的 2 1 ．若 存在，试求出所有满足条件的 M 点的坐标，若不存在，试说明理由． 【答案】解：（1）∵⊙P 分别与两坐标轴相切， ∴ PA⊥OA，PK⊥OK． ∴∠PAO=∠OKP=90°． 又∵∠AOK=90°， ∴ ∠PAO=∠OKP=∠AOK=90°． ∴四边形 OKPA 是矩形． 又∵OA=OK， ∴四边形 OKPA 是正方形．……………………2 分 （2）①连接 PB，设点 P 的横坐标为 x，则其纵坐标为 x 32 ． 过点 P 作 PG⊥BC 于 G． ∵四边形 ABCP 为菱形， ∴BC=PA=PB=PC． ∴△PBC 为等边三角形． 在 Rt△PBG 中，∠PBG=60°，PB=PA=x， PG= x 32 ． A P 2 3y x  x y KO 第 25 题 图 1 O A P 2 3y x  x y B C 图 2 G M sin∠PBG= PB PG ，即 2 3 3 2 x x  ． 解之得：x=±2（负值舍去）． ∴ PG= 3 ，PA=BC=2．……………………4 分 易知四边形 OGPA 是矩形，PA=OG=2，BG=CG=1， ∴OB=OG－BG=1，OC=OG+GC=3． ∴ A（0， 3 ），B（1，0） C（3，0）．……………………6 分 设二次函数解析式为：y=ax2+bx+c． 据题意得： 0 9 3 0 3 a b c a b c c           解之得：a= 3 3 ， b= 4 3 3  ， c= 3 ． ∴二次函数关系式为： 23 4 3 33 3y x x   ．……………………9 分 ②解法一：设直线 BP 的解析式为：y=ux+v，据题意得： 0 2 3 u v u v     解之得：u= 3 ， v= 3 3 ． ∴直线 BP 的解析式为： 3 3 3y x  ． 过点 A 作直线 AM∥PB，则可得直线 AM 的解析式为： 3 3y x  ． 解方程组： 2 3 3 3 4 3 33 3 y x y x x       得： 1 1 0 3 x y   ； 2 2 7 8 3 x y   ． 过点 C 作直线 CM∥PB，则可设直线 CM 的解析式为： 3y x t  ． ∴0=3 3 t ． ∴ 3 3t   ． ∴直线 CM 的解析式为： 3 3 3y x  ． 解方程组： 2 3 3 3 3 4 3 33 3 y x y x x       得： 1 1 3 0 x y    ； 2 2 4 3 x y   ． 综上可知，满足条件的 M 的坐标有四个， 分别为：（0， 3 ），（3，0），（4， 3 ），（7，8 3 ）．…………………12 分 解法二：∵ 1 2PAB PBC PABCS S S    ， ∴A（0， 3 ），C（3，0）显然满足条件． 延长 AP 交抛物线于点 M，由抛物线与圆的轴对称性可知，PM=PA． 又∵AM∥BC， ∴ 1 2PBM PBA PABCS S S    ． ∴点 M 的纵坐标为 3 ． 又点 M 的横坐标为 AM=PA+PM=2+2=4． ∴点 M（4， 3 ）符合要求． 点（7，8 3 ）的求法同解法一． 综上可知，满足条件的 M 的坐标有四个， 分别为：（0， 3 ），（3，0），（4， 3 ），（7，8 3 ）．…………………12 分 解法三：延长 AP 交抛物线于点 M，由抛物线与圆的轴对称性可知，PM=PA． 又∵AM∥BC， ∴ 1 2PBM PBA PABCS S S    ． ∴点 M 的纵坐标为 3 ． 即 23 4 3 3 33 3x x   ． 解得： 1 0x  （舍）， 2 4x  ． ∴点 M 的坐标为（4， 3 ）． 点（7，8 3 ）的求法同解法一． 综上可知，满足条件的 M 的坐标有四个， 分别为：（0， 3 ），（3，0），（4， 3 ），（7，8 3 ）．…………………12 分 20．（2011 福建泉州，26，14 分）如图，在平面直角坐标系 xOy 中，直线 AB 与 x 轴交于点 A， 与 y 轴交于点 B， 且 OA = 3，AB = 5．点 P 从点 O 出发沿 OA 以每秒 1 个单位长的速度 向点 A 匀速运动，到达点 A 后立刻以原来的速度沿 AO 返回；点 Q 从点 A 出发沿 AB 以每秒 1 个单位长的速度向点 B 匀速运动．伴随着 P、Q 的运动，DE 保持垂直平分 PQ，且交 PQ 于点 D，交折线 QB－BO－OP 于点 E．点 P、Q 同时出发，当点 Q 到达点 B 时停止运动，点 P 也随 之停止．设点 P、Q 运动的时间是 t 秒（t＞0）． （1）求直线 AB 的解析式； （2）在点 P 从 O 向 A 运动的过程中，求△APQ 的面积 S 与 t 之间的函数关系式（不必写出 t 的取值范围）； （3）在点 E 从 B 向 O 运动的过程中，完成下面问题： （第 26 题） ①四边形 QBED 能否成为直角梯形？若能，请求出 t 的值； 若不能，请说明理由； ②当 DE 经过点 O 时，请你直接写出 t 的值． 【答案】解：解：（1）在 Rt△AOB 中，OA = 3，AB = 5，由勾股定理得 2 2 4OB AB OA   . ∴A（3，0），B（0，4）． 设直线 AB 的解析式为 y kx b= . ∴ 3 0, 4. k b b     解得 4 ,3 4. k b      ∴直线 AB 的解析式为 4 43y x = - ．…………2 分 （2）如图，过点 Q 作 QF⊥AO 于点 F. ∵ AQ = OP= t，∴ 3AP t  ． 由△AQF∽△ABO，得 QF AQ BO AB  ． ∴ 4 5 QF t ．∴ 4 5QF t ． …………2 分 ∴ 1 4(3 )2 5S t t   ， ∴ 22 6 5 5S t t   ．………………………4 分 （3）四边形 QBED 能成为直角梯形． ①如图，当 DE∥QB 时， ∵DE⊥PQ， ∴PQ⊥QB，四边形 QBED 是直角梯形． 此时∠AQP=90°． 由△APQ ∽△ABO，得 AQ AP AO AB  . ∴ 3 3 5 t t ． 解得 9 8t  ． ……………………………6 分 ②如图，当 PQ∥BO 时， ∵DE⊥PQ， ∴DE⊥BO，四边形 QBED 是直角梯形． 此时∠APQ =90°． 由△AQP ∽△ABO，得 .AQ AP AB AO  即 3 5 3 t t ． 解得 15 8t  ． ………………………10 分 （4） 5 2t  或 45 14t  ． ………………………14 分 21. （2011 湖南常德，26，10 分）如图 11，已知抛物线过点 A（0，6），B（2，0），C（7， 5 2 ）. （1）求抛物线的解析式； （2）若 D 是抛物线的顶点，E 是抛物线的对称轴与直线 AC 的交点，F 与 E 关于 D 对称，求 证：∠CFE=∠AFE； （3）在 y 轴上是否存在这样的点 P，使△AFP 与△FDC 相似，若有，请求出所有合条件的点 P 的坐标；若没有，请说明理由. 解：（1）抛物线经过点 A（0，6），B（2，0），C（7， 5 2 ）的抛物线的解析式为 y=ax2+bx+c， 则： 6 4 2 0 549 7 2 c a b c a b c             解得 1 , 4, 6.2a b c    ∴ 此抛物线的解析式为 21 4 62y x x   （2）过点 A 作 AM∥x 轴，交 FC 于点 M，交对称轴于 点 N. ∵ 抛 物 线 的 解 析 式 21 4 62y x x   可 变 形 为  21 4 22y x   ∴抛物线对称轴是直线 x =4，顶点 D 的坐标为（4，－2）.则 AN=4. 设直线 AC 的解析式为 1 1y k x b  , 则有 1 1 1 6 57 2 b k b    ，解得 1 1 1 , 62k b   . ∴ 直线 AC 的解析式为 1 6.2y x   O A B E 图 11 D F C y x N M 当 x=4 时， 1 4 6 4.2y      ∴点 E 的坐标为（4，4）， ∵点 F 与 E 关于点 D 对称，则点 F 的坐标为（4，－8） 设直线 FC 的解析式为 2 2y k x b  , 则有 2 2 2 2 4 8 57 2 k b k b      ，解得 2 2 7 , 222k b   . ∴ 直线 AC 的解析式为 7 22.2y x  ∵AM 与 x 轴平行，则点 M 的纵坐标为 6. 当 y=6 时，则有 7 22 6,2 x   解得 x=8. ∴AM=8,MN=AM—MN=4 ∴AN=MN ∵FN⊥AM ∴∠ANF=∠MNF 又 NF=NF ∴△ANF≌△MNF ∴∠CFE=∠AFE （3）∵C 的坐标为（7， 5 2 ），F 坐标为（4，－8） ∴   2 25 3 538 7 42 2CF         ∵又 A 的坐标为（0，6），则  2 26 8 4 2 53FA     ， 又 DF=6， 若△AFP∽△DEF ∵EF∥AO，则有∠PAF=∠AFE， 又由（2）可知∠DFC=∠AFE ∴∠PAF=∠DFC 若△AFP1∽△FCD 则 1P A AF DF CF  ,即 1 2 53 6 3 53 2 P A  ,解得 P1A=8. ∴O P1=8－6=2 ∴P1 的坐标为（0，－2）. 若△AFP2∽△FDC 则 2P A AF CF DF  ,即 2 2 53 63 53 2 P A  ,解得 P2A= 53 2 . ∴O P2= 53 2 －6= 41 2 . ∴P2 的坐标为（0，－ 41 2 ）. 所以符合条件的点 P 的坐标不两个，分别是 P1（0，－2），P2（0，－ 41 2 ）. 22. （2011 湖南邵阳，24，12 分）如图（十一）所示，在平面直角坐标系 Oxy 中，已知点 A（ 9 4  ，0），点 C（0,3）点 B 是 x 轴上一点（位于点 A 右侧），以 AB 为直径的圆恰好经过 点 C。 （1）求角 ACB 的度数； （2）已知抛物线 y=ax2+bx+3 经过 A，B 两点，求抛物线的解析式； （3）线段 BC 上是否存在点 D，使△BOD 为等腰三角形？若存在，则求出所有符合条件的点 D 的坐标；若不存在，请说明理由。 【答案】解：（1）90°； （2）Rt△ABC 中，∵OA×OB=OC 2， ∴OB=4. 抛物线为 y=a（x-4）（x+ 9 4 ）= ax2+bx+3， 比较常数项得 a= 1 3  ，抛物线的方程为 y= 1 3  （x-4） （x+ 9 4 ）。 （1） 存在。 直线 BC 的方程为 3x+4y=12，设点 D（x，y）。 ①若 BD=OD，则点 D 在 OB 的中垂线上，点 D 横坐标 为 2，纵坐标为 3 2 ，即 D1（2， 3 2 ）为所求。 ②若 OB=BD=4，则 y BD CO BC  ， x CD BO BC  ， 得 y= 12 5 ，x= 4 5 ，点 D2（ 4 5 ， 12 5 ）为所求。 23. （2011 江苏苏州，29,10 分）已知二次函数 y=a（x2-6x+8）（a>0）的图象与 x 轴分别交 于点 A、B，与 y 轴交于点 C.点 D 是抛物线的顶点. （1）如图①，连接 AC，将△OAC 沿直线 AC 翻折，若点 O 的对应点 O′恰好落在该抛物线的 对称轴上，求实数 a 的值； （2）如图②，在正方形 EFGH 中，点 E、F 的坐标分别是（4,4）、（4,3），边 HG 位于边 EF 的右侧.小林同学经过探索后发现一个正确的命题：“若点 P 是边 EH 或边 HG 上的任意一点， 则四条线段 PA、PB、PC、PD 不能与任何一个平行四边形的四条边对应相等（即这四条线段 不能构成平行四边形）.”若点 P 是边 EF 或边 FG 上的任意一点，刚才的结论是否也成立？ 请你积极探索，并写出探索过程； （3）如图②，当点 P 在抛物线对称轴上时，设点 P 的纵坐标 t 是大于 3 的常数，试问：是 否存在一个正数 a，使得四条线段 PA、PB、PC、PD 与一个平行四边形的四条边对应相等（即 这四条线段能够成平行四边形）？请说明理由. 【答案】解：（1）令 y=0，由 a（x2-6x+8）=0 解得 x1=2，x2=4； 令 x=0，解得 y=8a. ∴点 A、B、C 的坐标分别是（2,0）、（4,0）、（0,8a）， 该抛物线对称轴为直线 x=3. ∴OA=2， 如图①，设抛物线对称轴与 x 轴的交点为 M，则 AM=1. 由题意得 O′A=OA=2. ∴O′A=2AM，∴∠O′AM=60°. ∴∠OAC=∠ O′AC=60°. ∴OC= 3 ·AO=2 3 ，即 8a=2 3 ，∴a= 4 3 . （2）若点 P 是边 EF 或边 FG 上的任意一点，结果同样成立. （I）如图②，设 P 是边 EF 上的任意一点（不与点 E 重合），连接 PM. ∵点 E（4,4）、F（4,3）与点 B（4,0）在一直线上，点 C 在 y 轴上， ∴PB＜4，PC≥4，∴PC＞PB. 又 PD＞PM＞PB，PA＞PM＞PB， ∴PB≠PA，PB≠PC，PB≠PD， ∴此时线段 PA、PB、PC、PD 不能构成平行四边形. （II）设 P 是边 FG 上的任意一点（不与点 G 重合）， 点 F 的坐标是（4,3）点 G 的坐标是（5,3）. ∴FB=3，GB= 10 ，∴3≤PB＜ 10 ， ∵PC≥4，∴PC＞PB. 又 PD＞PM＞PB，PA＞PM＞PB， ∴PB≠PA，PB≠PC，PB≠PD， ∴此时线段 PA、PB、PC、PD 不能构成平行四边形. （3）存在一个正数 a，使得四条线段 PA、PB、PC、PD 与一个平行四边形的四条边对应相等 （即这四条线段能够成平行四边形）. 如图③，∵点 A、B 是抛物线与 x 轴交点，点 P 在抛物线对称轴上， ∴PA=PB. ∴当 PC=PD 时，线段 PA、PB、PC、PD 能构成平行四边形. ∵点 C 的坐标是（0,8a），点 D 的坐标为（3，-a），点 P 的坐标是（3，t）， ∴PC2=32+（t-8a）2，PD2=（t+a）2， 由 PC=PD 得 PC2=PD2，∴32+（t-8a）2=（t+a）2， 整理得 7a2-2ta+1=0，∴△=4t2-28. ∵t 是大于 3 的常数，∴△=4t2-28＞0， ∴方程 7a2-2ta+1=0 有两个不相等的实数根 a= 14 2842 2  tt = 7 72  tt ， 显然，a= 7 72  tt ＞0，满足题意. ∴当 t 是一个大于 3 的常数时，存在一个正数 a= 7 72  tt ，使得线段 PA、PB、PC、PD 能构成平行四边形. 24. （2011 江苏宿迁,27,12 分）如图，在边长为 2 的正方形 ABCD 中，P 为 AB 的中点，Q 为边 CD 上一动点，设 DQ＝t（0≤t≤2），线段 PQ 的垂直平分线分别交边 AD、BC 于点 M、N， 过 Q 作 QE⊥AB 于点 E，过 M 作 MF⊥BC 于点 F． （1）当 t≠1 时，求证：△PEQ≌△NFM； （2）顺次连接 P、M、Q、N，设四边形 P MQN 的面积为 S，求出 S 与自变量 t 之间的函 数关系式，并求 S 的最小值． Q P N M F E D C B A （第 27 题） 【答案】 解：（1）∵四边形 ABCD 是正方形 ∴∠A＝∠B＝∠D＝90°，AD＝AB ∵QE⊥AB，MF⊥BC ∴∠AEQ＝∠MFB＝90° ∴四边形 ABFM、AEQD 都是矩形 ∴MF＝AB，QE＝AD，MF⊥QE 又∵PQ⊥MN ∴∠EQP＝∠FMN 又∵∠QEP＝∠MFN＝90° ∴△PEQ≌△NFM． （2）∵点 P 是边 AB 的中点，AB＝2，DQ＝AE＝t ∴PA＝1，PE＝1－t，QE＝2 由勾股定理，得 PQ＝ 22 PEQE  ＝ 4)1( 2  t ∵△PEQ≌△NFM ∴MN＝PQ＝ 4)1( 2  t 又∵PQ⊥MN ∴S＝ MNPQ  2 1 ＝  4)1(2 1 2  t ＝ 2 1 t2－t＋ 2 5 ∵0≤t≤2 ∴当 t＝1 时，S 最小值＝2． 综上：S＝ 2 1 t2－t＋ 2 5 ，S 的最小值为 2． 25. （2011 山东济宁，23，10 分）如图，第一象限内半径为 2 的⊙C 与 y 轴相切于点 A， 作直径 AD，过点 D 作⊙C 的切线 l 交 x 轴于点 B，P 为直线 l 上一动点，已知直线 PA 的解析 式为： 3y kx  ． (1)设点 P 的纵坐标为 p，写出 p 随 k 变化的函数关系式； （2）设⊙C 与 PA 交于点 M，与 AB 交于点 N，则不论动点 P 处于直线 l 上（除点 B 以外） 的什么位置时，都有△AMN∽△ABP，请你对于点 P 处于图中位置时的两个三角形相似给予证 明； （3）是否存在使△AMN 的面积等于 32 35 的 k 倍？若存在，请求出符合条件的 k 值；若不 存在，请说明理由． A B C D M P l N O 第 23 题 【答案】解：（1）∵y 轴和直线 l 都是⊙C 的切线， ∴OA⊥AD，BD⊥AD，又 OA⊥OB， ∴∠AOB=∠OAD=∠ADB= 90°， ∴四边形 OADB 是矩形， ∵⊙C 的半径为 2，∴AD=OB， ∵点 P 在直线 l 上，∴点 P 的坐标为（4，p） 又∵点 P 也在直线 AP 上，∴p=4k＋3． (2)连接 DN，∵AD 是⊙C 的直径，∴∠AND= 90°， ∵∠ADN= 90°—∠DAN，∠ABD= 90°—∠DAN， ∴∠ADN=∠ABD， ∵∠ADN=∠AMN，∴∠AMN=∠ABD， 又∵∠MAN=∠BAP， ∴△AMN∽△ABP． (3)存在． 理由：把 x=0 代入 y=kx＋3 得 y=3，即 OA=BD=3， 在 Rt△ABD 中，由勾股定理得 2 2 2 24 3 5AB AD BD     ， ∵S△ABD= 1 1 2 2AB DN AD DB   ， ∴ 4 3 12 5 5 AD DBDN AB     ， ∴ 2 2 2 2 212 2564 ( )5 25AN AD DN     ， ∵△AMN∽△ABP． ∴ 2( )AMN ABP S AN S AP    ， 即 2 2 2( ) ABP AMN ABP AN SANS SAP AP       ， 当点 P 在 B 点上方时， ∵ 2 2 2 2 2 2 2 2( ) 4 (4 3 3) 16( 1)AP AD PD AD PB BD k k           ， 或 2 2 2 2 2 2 2 2( ) 4 (3 4 3) 16( 1)AP AD PD AD BD PB k k           1 1 (4 3) 4 2(4 3)2 2ABPS PB AD k k        ， ∴ 2 2 2 2 256 2(4 3) 32(4 3) 32 25 16( 1) 25( 1) 25 ABP AMN AN S k kS AP k k            ． 整理得 2 4 2 0k k   ，解得 1 2 6k   ， 2 2 6k   ， 当点 P 在 B 点下方时， ∵ 2 2 2 2 2 24 (3 4 3) 16( 1)AP AD PD k k        ，  1 1 (4 3) 4 2(4 3)2 2ABPS PB AD k k          ， ∴ 2 2 2 256 2(4 3) 32 25 16( 1) 25 ABP AMN AN S kS AP k          ， 化简，得 2 1 (4 3)k k    ，解得 2k   ， 综合以上所述得，当 2 6k   或 2k   时，△AMN 的面积等于 32 35 ． 26. （2011 广东汕头，22，9 分）如图，抛物线 25 17 14 4y x x    与 y 轴交于点 A，过点 A 的直线与抛物线交于另一点 B，过点 B 作 BC⊥x 轴，垂足为点 C（3，0）. （1）求直线 AB 的函数关系式； （2）动点 P 在线段 OC 上，从原点 O 出发以每钞一个单位的速度向 C 移动，过点 P 作⊥x 轴， 交直线 AB 于点 M，抛物线于点 N，设点 P 移动的时间为 t 秒，MN 的长为 s 个单位，求 s 与 t 的函数关系式，并写出 t 的取值范围； （3）设（2）的条件下（不考虑点 P 与点 O，点 G 重合的情况），连接 CM，BN，当 t 为何值 时，四边形 BCMN 为平等四边形？问对于所求的 t 的值，平行四边形 BCMN是否为菱形？说明 理由. 【解】（1）把 x=0 代入 25 17 14 4y x x    ，得 1y  把 x=3 代入 25 17 14 4y x x    ，得 5 2y  ， ∴A、B 两点的坐标分别（0，1）、（3， 5 2 ） 设直线 AB 的解析式为 y kx b  ，代入 A、B 的坐标，得 1 53 2 b k b    ，解得 1 1 2 b k   所以， 1 12y x  （2）把 x=t 分别代入到 1 12y x  和 25 17 14 4y x x    分别得到点 M、N 的纵坐标为 1 12 t  和 25 17 14 4t t   ∴MN= 25 17 14 4t t   -（ 1 12 t  ）= 25 15 4 4t t  即 25 15 4 4s t t   ∵点 P 在线段 OC 上移动， ∴0≤t≤3. (3)在四边形 BCMN 中，∵BC∥MN ∴当 BC=MN 时，四边形 BCMN 即为平行四边形 由 25 15 5 4 4 2t t   ，得 1 21, 2t t  即当 1 2t  或 时，四边形 BCMN 为平行四边形 当 1t  时，PC=2，PM= 3 2 ，PN=4，由勾股定理求得 CM=BN= 5 2 , 此时 BC=CM=MN=BN，平行四边形 BCMN 为菱形； 当 2t  时，PC=1，PM=2，由勾股定理求得 CM= 5 , 此时 BC≠CM，平行四边形 BCMN 不是菱形； 所以，当 1t  时，平行四边形 BCMN 为菱形． 27. （2011 四川成都，28,12 分）如图，在平面直角坐标系 xOy 中，△ABC 的 A、B 两个顶 点在 x 轴上，顶点 C 在 y 轴的负半轴上．已知 : 1:5OA OB  ， OB OC ，△ABC 的面 积 15ABCS  ，抛物线 2 ( 0)y ax bx c a    经过 A、B、C 三点． (1)求此抛物线的函数表达式； (2)设 E 是 y 轴右侧抛物线上异于点 B 的一个动点，过点 E 作 x 轴的平行线交抛物线于 另一点 F，过点 F 作 FG 垂直于 x 轴于点 G，再过点 E 作 EH 垂直于 x 轴于点 H，得到矩形 EFGH．则 在点 E 的运动过程中，当矩形 EFGH 为正方形时，求出该正方形的边长； (3)在抛物线上是否存在异于 B、C 的点 M，使△MBC 中 BC 边上的高为 7 2 ？若存在， 求出点 M 的坐标；若不存在，请说明理由． 【答案】 解：（1）设 xOA  ，则 xOCOB 5 ， S△ABC= 2 1 （ OBOA  ）× OC = xx 562 1  = 215x =15， ∴ 1x （负值不合题意，已经舍去），根据抛物线与坐标轴交 点的位置，可知 A、B、C 三点的坐标分别是（-1，0）、（5，0）、 （0，-5），代入抛物线 cbxaxy  2 ，列方程组为：       5 0525 0 c cba cba ，解得： 1a ， 4b ， 5c ，∴抛物 线的解析式为： 542  xxy ． （2）如图所示：E 是 y 轴右侧抛物线上异于点 B 的一个动点， 设该点的横坐标是 m ，抛物线的对称轴为 2x ，根据轴对称 图 形 的 性 质 可 知 ， 对 应 点 F 的 横 坐 标 是 m4 ， EF= 42)4(  mmm ，若 E 在 x 轴上面，则对应的函数值 是正数，若 E 在 x 轴下面，则对应的函数值是负数，若矩形 EFGH 为 正 方 形 时 ， 则 EF=GH=FG=EH ， ∴ 5442 2  mmm ， 当 5442 2  mmm 时，解得： 103 m （其中 103  不合 题意，已经舍去），则 EF= 4)103(2  = 102  ，正方形的边长 为 102  ；当 )54(42 2  mmm ，解得： 101m （其 中 101 不合题意，已经舍去），则 EF= 4)101(2  = 2102  ， 正方形的边长为 2102  . （3）如图所示，根据已经容易求出 BC= 25 ，若要使△MBC 中 BC 边 上的高为 7 2 ，必须使 S△MBC= 27252 1  =35. 设点 M 的横坐标为 n ，那么根据抛物线的解析式 542  xxy ，可知 M 的坐标为 )54,( 2  nnn ，若点 M 在 x 轴的上面，则 0542  nn ， 过 M 作 MN⊥ y 轴，垂足为 N，那么 S△MBC =S 梯形 MNOB+S△OBC-S△MNC ，∴ 35)554(2 1 2 25)54)(5(2 1 22  nnnnnn ， 化简得： 01452  nn ，解得 2n 或 7n ，所以若 M 在 x 轴上面，满足题意的有两 点，分别为（-2，7）、（7，16）； 若 M 在 x 轴下面，则 0542  nn ，过 M 作 MN⊥ y 轴，那么垂足为 N，那么 S△MBC =S 梯形 MNOB-S △OBC-S△MNC ，∴ 35)554(2 1 2 25)54)(5(2 1 22  nnnnnn ， 化简得： 01442  nn ，△= 040  ，∴所以方程在实数范围无根，所以在 x 轴下面 没有满足题意的 M 点. 28. （2011 四川内江，加试 7，12 分）如图，抛物线 21 3y x mx n   与 x 轴交于 A、B 两 点，与 y 轴交于点 C（0，－1），且对釉轴 x=1． (1)求出抛物线的解析式及 A、B 两点的坐标； (2)在 x 轴下方的抛物线上是否存在点 D，使四边形 ABDC 的面积为 3．若存在，求出点 D 的坐标；若不存在，说明理由(使用图 1)； (3)点 Q 在 y 轴上，点 P 在抛物线上，要使 Q、P、A、B 为顶点的四边形是平行四边形， 请求出所有满足条件的点 P 的坐标(使用图 2)． x=1 A BO C x y x=1 A BO C x y 图 1 图 2 【答案】（1）由 112 3 m   得 2 3m  ，又 1n   所以抛物线的解析式为 21 2 13 3y x x   由 21 2 1 03 3x x   得 x=－1 或 x=3 所以 A（－1，0），B（3，0） （2）假设存在符合条件的点 D，设 D（x， 21 2 13 3x x  ） 作 DE⊥x 轴于点 E，则 OE=x，DE= 21 2 13 3x x   ，BE=3－x，得 2 21 1 1 2 1 1 21 1 (1 1) ( 1)(3 ) 32 2 3 3 2 3 3x x x x x x              化简得， 2 3 2 0x x   解得 x=1 或 x=2 故存在符合条件的点 D，为 D（1， 4 3  ）或 D（2，－1） x=1 A BO C x y x=1 A BO C x y D E P P Q （3）当 PQ 平行等于 AB 时，PQ=4，当 P 在 y 轴右侧时，P 的横坐标为 4，当 P 在 y 轴左侧时，P 的横坐标为－4 当 PQ 与 AB 互相平分时，PQ 过 AB 的中点（1，0），可得 P 的横坐标为 2 故 P 的坐标为（4， 5 3 ）或（－4，7）或（2，－1） 29.（2011 安徽芜湖，24，14 分）平面直角坐标系中， ABOC 如图放置，点 A、C 的坐标 分别为 (0,3) 、 ( 1,0) ，将此平行四边形绕点 O 顺时针旋转90 ，得到 A B OC   . （1）若抛物线过点 , ,C A A ,求此抛物线的解析式; （2）求 ABOC 和 A B OC   重叠部分 OC D△ 的周长; （3）点 M 是第一象限内抛物线上的一动点，问：点 M 在何处时△ AMA 的面积最大？最 大面积是多少？并求出此时点 M 的坐标. 【答案】 解: （1）∵ A B OC   由 ABOC 旋转得到，且点 A 的坐标为 (0,3) ， ∴点 A的坐标为 (3,0) . ……………………………………1 分 所以抛物线过点 ( 1,0), (0,3), (3,0)C A A .设抛物线的解析式为 2 ( 0)y ax bx c a    ， 可得 0 3 9 3 0 a b c c a b c          解得 1 2 3 a b c       ……………………4 分 ∴ 过点 , ,C A A 的抛物线的解析式为 2 2 3y x x    . ……………………5 分 （2）因为 AB CO∥ ，所以 90OAB AOC    . 所以 OB  2 2OA AB 2 21 3 10   .又 OC D OCA B     , C OD BOA   , ∴ △C OD ∽△ BOA . 又 1OC OC   .………………7 分 ∴ 1 10 C OD OC BOA OB   △ 的周长 △ 的周长 . 又△ ABO 的周长为 4 10 ， 所以△C OD 的周长为 4+ 10 2 10=1+ 510 .………………9 分 （3）［解法 1］连接OM ，设 M 点的坐标为 ,m n ， 因为点 M 在抛物线上，所以 2 2 3n m m    ，………10 分 所以 '' 'AMA AMO AOAOMAS S S S  △ △ △△ ' '1 1 1 2 2 2OA m OA n OA OA         3 9 3 32 2 2m n m n        2 23 3 3 273 .2 2 2 8m m m          ……………12 分 因为 0< <3m ，所以当 3 2m  时， 15 4n  . △ AMA 的面积有最大值 27 .8 …………13 分 所以当点 M 的坐标为 3 15( , )2 4 时，△ AMA 的面积有最大值，且最大值为 27 .8 …14 分 [解法 2]设直线 AA 的解析式为 y kx l  ，∵点 ,A A 的坐标分别为 (0,3),(3,0) ，∴ 3, 3 0. l k l     解得 1, 3. k l     ∴ 3y x   .…10 分 将直线 AA 向右平移，当直线与抛物线只有一个交点 M 时与 y 轴交于 点 P，此时 AMAS △ 最大，设平移后的直线的解析式为： y x h   ， 则有： 2 2 3, . y x x y x h          得 2 3 ( 3+ ) 0x x h    ， 令 9 4( 3 ) 0h      ，得 21 4h  . ∴ 2 2 3, 21.4 y x x y x         .解得 3 ,2 15.4 x y     ∴点 M 坐标为 3 15( , )2 4 ,点 P 的 坐标为 21(0, )4 .…12 分 因为 MP∥ AA ,所以△ MAA 与△ PAA同底等高，它们面积相等. 故 1 21 1 273 3 32 4 2 8AMA PAA POA AOAS S S S            △ △ △ △ . 所以当点 M 的坐标为 3 15( , )2 4 时，△ AMA 的面积有最大值，且最大值为 27 .8 ……14 分 30.（2011 山东潍坊，24，12 分）如图，y 关于 x 的二次函数 3 ( )( 3 )3y x m x mm     图 象的顶点为 M，图象交 x 轴于 A、B 两点，交 y 轴正半轴于 D 点.以 AB 为直径做圆，圆 心为 C，定点 E 的坐标为（－3,0），连接 ED.（m＞0） （1）写出 A、B、D 三点的坐标； （2）当 m 为何值时 M 点在直线 ED 上？判定此时直线 ED 与圆的位置关系； （3）当 m 变化时，用 m 表示△AED 的面积 S，并在给出的直角坐标系中画出 S 关于 m 的函数图象的示意图. 【解】（1）  ,0A m ，  3 ,0B m ，  0, 3D m . （2）设直线 ED 的解析式为 y kx b  ，将 3,0 、  0, 3D m 代入，得 3 0, 3 . k b b m     解得 3 ,3 3 . k m b m     ∴直线 ED 的解析式为 3 33y mx m  . ∵  23 3 4 3( )( 3 )3 3 3y x m x m x m mm m         ， ∴顶点 M 的坐标为 4 3, 3m m       . 把 4 3, 3m m       代入 3 33y mx m  ，得 2m m . ∵ 0m  ，∴ 1m  . ∴当 1m  时，点 M 在直线 DE 上. 连接 CD，C 为 AB 中点，C 点坐标为  ,0C m . ∵ 3, 1OD OC  ，∴CD=2，点 D 在圆上. 又∵OE=3， 2 2 2 12DE OD OE   ， 2 16EC  ， 2 4CD  . ∴ 2 2 2CD DE EC  . ∴∠EDC=90°， ∴直线 ED 与⊙C 相切. （3）当 0 3m  时，  1 3 32 2AEDS AE OD m m    ，即 23 3 3 2 2S m m   . 当 3m  时，  1 3 32 2AEDS AE OD m m    ，即 23 3 3 2 2S m m  . 图象示意图如图中的实线部分. 12. （2011 广东中山，22,9 分）如图，抛物线 25 17 14 4y x x    与 y 轴交于点 A，过点 A 的直线与抛物线交于另一点 B，过点 B 作 BC⊥x 轴，垂足为点 C（3，0）. （1）求直线 AB 的函数关系式； （2）动点 P 在线段 OC 上，从原点 O 出发以每钞一个单位的速度向 C 移动，过点 P 作⊥x 轴， 交直线 AB 于点 M，抛物线于点 N，设点 P 移动的时间为 t 秒，MN 的长为 s 个单位，求 s 与 t 的函数关系式，并写出 t 的取值范围； （3）设（2）的条件下（不考虑点 P 与点 O，点 G 重合的情况），连接 CM，BN，当 t 为何值 时，四边形 BCMN 为平等四边形？问对于所求的 t 的值，平行四边形 BCMN 是否为菱形？说明 理由. 【解】（1）把 x=0 代入 25 17 14 4y x x    ，得 1y  把 x=3 代入 25 17 14 4y x x    ，得 5 2y  ， ∴A、B 两点的坐标分别（0，1）、（3， 5 2 ） 设直线 AB 的解析式为 y kx b  ，代入 A、B 的坐标，得 1 53 2 b k b    ，解得 1 1 2 b k   所以， 1 12y x  （2）把 x=t 分别代入到 1 12y x  和 25 17 14 4y x x    分别得到点 M、N 的纵坐标为 1 12 t  和 25 17 14 4t t   ∴MN= 25 17 14 4t t   -（ 1 12 t  ）= 25 15 4 4t t  即 25 15 4 4s t t   ∵点 P 在线段 OC 上移动， ∴0≤t≤3. (3)在四边形 BCMN 中，∵BC∥MN ∴当 BC=MN 时，四边形 BCMN 即为平行四边形 由 25 15 5 4 4 2t t   ，得 1 21, 2t t  即当 1 2t  或 时，四边形 BCMN 为平行四边形 当 1t  时，PC=2，PM= 3 2 ，由勾股定理求得 CM= 5 2 , 此时 BC=CM，平行四边形 BCMN 为菱形； 当 2t  时，PC=1，PM=2，由勾股定理求得 CM= 5 , 此时 BC≠CM，平行四边形 BCMN 不是菱形； 所以，当 1t  时，平行四边形 BCMN 为菱形． 3. （2011 四川成都，20,10 分） 如图，已知线段 AB∥CD，AD 与 BC 相交于点 K，E 是线段 AD 上一动点. (1)若 BK= 5 2 KC，求 AB CD 的值； (2)连接 BE，若 BE 平分∠ABC，则当 AE= 1 2 AD 时，猜想线段 AB、BC、CD 三者之间有怎 样的等量关系?请写出你的结论并予以证明．再探究：当 AE= 1 n AD ( 2n )，而其余条件不 变时，线段 AB、BC、CD 三者之间又有怎样的等量关系?请直接写出你的结论，不必证明． 【答案】解：（1）∵AB∥CD，BK= 5 2 KC，∴ AB CD = BK CK = 5 2 . （2）如图所示，分别过 C、D 作 BE∥CF∥DG 分别交于 AB 的延长线于 F、G 三点， ∵BE∥DG，点 E 是 AD 的点，∴AB=BG；∵CD∥FG，CD∥AG，∴四边形 CDGF 是平行四边形， ∴CD=FG； ∵∠ABE=∠EBC ，BE∥CF，∴∠EBC=∠BCF，∠ABE=∠BFC，∴BC=BF， ∴AB-CD=BG-FG=BF=BC，∴AB=BC+CD. 当 AE= 1 n AD ( 2n )时，（ 1n ）AB=BC+CD. 2010 全国各地中考数学真题分类汇编第 44 章 动态问题 一、选择题 1．（2010 重庆市潼南县）如图，四边形 ABCD 是边长为 1 的正方形，四边形 EFGH 是边长为 2 的正方形，点 D 与点 F 重合，点 B，D（F），H 在同一条直线上，将正方形 ABCD 沿 F→H 方向平移至点 B 与点 H 重合时停止，设点 D、F 之间的距离为 x，正方形 ABCD 与正方形 EFGH 重叠部分的面积为 y，则能大致反映 y 与 x 之间函数关系的图象是（ ） 【答案】B 2．（2010 江苏宿迁）如图，在矩形 ABCD 中， AB=4，BC=6，当直角三角板 MPN 的直角顶点 P 在 BC 边上移动时，直角边 MP 始终经过点 A，设直角三角板的另一直角边 PN 与 CD 相交 于点 Q．BP=x，CQ=y，那么 y 与 x 之间的函数图象大致是 【答案】D 3．（2010 福建德化）已知：如图，点 P 是正方形 ABCD 的对角线 AC 上的一个动点( A 、 C 除外)，作 ABPE  于点 E ，作 BCPF  于点 F ，设正方形 ABCD 的边长为 x ，矩形 PEBF 的周长为 y ，在下列图象中，大致表示 y 与 x 之间的函数关系的是（ ）. P D A B C E F x y O 4 63 A x y O 2.25 63 D x y O 3 6 4 C 2.25 x y O 63 B M Q D CB P N A (第 8 题) G H E (F) E A B C D 题图10 A B C D G HF A x y 2 22 230 1 x B y 2 22 230 1 x y 2 22 230 1 C x y 2 22 230 1 D 【答案】A 4．（2010 四川南充）如图，直线 l1∥l2，⊙O 与 l1 和 l2 分别相切于点 A 和点 B．点 M 和点 N 分别是 l1 和 l2 上的动点，MN 沿 l1 和 l2 平移．⊙O 的半径为 1，∠1＝60°．下列结论错误．．的 是（ ）． （A） 4 3 3MN  （B）若 MN 与⊙O 相切，则 3AM  （C）若∠MON＝90°，则 MN 与⊙O 相切 （D）l1 和 l2 的距离为 2 【答案】B 5．（2010 山东济南）如图，在 ABC△ 中， 2AB AC  ， 20BAC   ．动点 P Q， 分 别在直线 BC 上运动，且始终保持 100PAQ   ．设 BP x ，CQ y ，则 y 与 x 之间的函数关系用图象大致可以表示为 （ ） 【答案】A 6．（2010 湖北鄂州）如图所示，四边形 OABC 为正方形，边长为 6，点 A、C 分别在 x 轴，y 轴的正半轴上， 点Ｄ在 OA 上，且Ｄ点的坐标为（2，0），P 是 OB 上的一个动点，试求 PD+PA 和的最小值是（ ） A． 102 B． 10 C．4 D．6 【答案】A 7．（2010 湖北宜昌）如图,在圆心角为 90°的扇形 MNK 中，动点 P 从点 M 出发，沿 MN  ⌒NK KM Ａ Ｐ ＢＣ Ｑyx y xO Ａ． y xO Ｂ． y xO Ｃ． y xO Ｄ． l1 l2 A B M N O （第 10 题） 1 x y 0 A x y 0 D x y 0 B y x0 C 运动，最后回到点 M 的位置。设点 P 运动的路程为 x，P 与 M 两点之间的距离为 y，其图象 可能是（ ）。 【答案】B 二、填空题 1．（2010 浙江义乌）（1）将抛物线 y1＝2x2 向右平移 2 个单位，得到抛物线 y2 的图象，则 y2= ▲ ； （2）如图，P 是抛物线 y2 对称轴上的一个动点，直线 x＝t 平行于 y 轴，分别与直线 y＝x、抛物线 y2 交于点 A、B．若△ABP 是以点 A 或点 B 为直角顶点的等腰 直角三角形，求满足条件的 t 的值，则 t＝ ▲ ． 【答案】（1）2(x－2)2 或 22 8 8x x  （2）3、1、 5 5 2  、 5 5 2  2．（2010 浙江金华）如图在边长为 2 的正方形 ABCD 中，E，F，O 分别是 AB，CD，AD 的中点， 以 O 为圆心，以 OE 为半径画弧 EF.P 是 上的一个动点，连 结 OP，并延长 OP 交线段 BC 于点 K，过点 P 作⊙O 的切线，分别交射线 AB 于点 M，交直线 BC 于点 G. 若 3 BM BG ，则 BK﹦ ▲ . 【答案】 3 1 , 3 5 3．（2010 江西）如图所示，半圆 AB 平移到半圆 CD 的位置时所扫过的面积为 ． A O D B F K E ( 第 16 题 图) G M C K P y x y x 2y O · （14 题） 【答案】6 4．（2010 四川成都）如图，在 ABC 中， 90B   ， 12mmAB  ， 24mmBC  ， 动点 P 从点 A 开始沿边 AB 向 B 以 2mm /s 的速度移动（不与点 B 重合），动点Q 从点 B 开 始沿边 BC 向 C 以 4mm /s 的速度移动（不与点 C 重合）．如果 P 、 Q 分别从 A 、 B 同时 出发，那么 经过_____________秒，四边形 APQC 的面积最小． 【答案】3 5．（2010 四川成都）如图， ABC 内接于⊙O， 90 ,B AB BC   ，D 是⊙O 上与点 B 关于圆心O 成中心对称的点， P 是 BC 边上一点，连结 AD DC AP、 、 ．已知 8AB  ， 2CP  ，Q 是线段 AP 上一动点，连结 BQ 并延长交四边形 ABCD 的一边于点 R ，且满足 AP BR ，则 BQ QR 的值为_______________． 【答案】1 和12 13 6．（2010 广西柳州）如图 8，AB 是⊙O 的直径，弦 BC=2cm，F 是弦 BC 的 中点，∠ABC=60°．若动点 E 以 2cm/s 的速度从 A 点 出发沿着 A→B→A 方向运动，设运动时间为 t(s)(0≤t＜3)， 连结 EF，当 t 值为________s 时，△BEF 是直角三角形． 【答案】1 或 1.75 或 2.25 三、解答题 1．(2010 江苏苏州) (本题满分 9 分)刘卫同学在一次课外活动中，用硬纸片做了两个直角 三角形，见图①、②．图①中，∠B=90°，∠A=30°，BC=6cm；图②中，∠D=90°，∠ E=45°，DE=4 cm．图③是刘卫同学所做的一个实验：他将△DEF 的直角边 DE 与△ABC 的斜边 AC 重合在一起，并将△DEF 沿 AC 方向移动．在移动过程中，D、E 两点始终在 AC 边上(移动开始时点 D 与点 A 重合)． (1)在△DEF 沿 AC 方向移动的过程中，刘卫同学发现：F、C 两点间的距离逐渐 ▲ ． (填“不变”、“变大”或“变小”) (2)刘卫同学经过进一步地研究，编制了如下问题： 问题①：当△DEF 移动至什么位置，即 AD 的长为多少时，F、C 的连线与 AB 平行? 问题②：当△DEF 移动至什么位置，即 AD 的长为多少时，以线段 AD、FC、BC 的长度为 三边长的三角形是直角三角形? 问题③：在△DEF 的移动过程中，是否存在某个位置，使得∠FCD=15°?如果存在， 求出 AD 的长度；如果不存在，请说明理由． 请你分别完成上述三个问题的解答过程． 【答案】 F E OA C B 2．（2010 广东广州，25，14 分）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 ＝－ 1 2 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，若矩形 OABC 关于直线 DE 的对称图形为四边形 OA1B1C1，试 探究 OA1B1C1 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. 【答案】（1）由题意得 B（3，1）． 若直线经过点 A（3，0）时，则 b＝ 3 2 若直线经过点 B（3，1）时，则 b＝ 5 2 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≤ 3 2 ，如图 25-a， 此时 E（2b，0） ∴S＝ 1 2 OE·CO＝ 1 2 ×2b×1＝b ②若直线与折线 OAB 的交点在 BA 上时，即 3 2 ＜b＜ 5 2 ，如图 2 此时 E（3， 3 2b  ），D（2b－2，1） ∴S＝S 矩－(S△OCD＋S△OAE ＋S△DBE ) ＝ 3－[ 1 2 (2b－1)×1＋ 1 2 ×(5－2b)·( 5 2 b )＋ 1 2 ×3( 3 2b  )]＝ 25 2 b b 图 2 图 1 C D B AEO x y ∴ 2 31 2 5 3 5 2 2 2 b b S b b b         （2）如图 3，设 O1A1 与 CB 相交于点 M，OA 与 C1B1 相交于点 N，则矩形 OA1B1C1 与矩形 OABC 的重叠部分的面积即为四边形 DNEM 的面积。 本题答案由无锡市天一实验学校金杨建老师草制！ 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，tan∠DEN＝ 1 2 ，DH＝1，∴HE＝2， 设菱形 DNEM 的边长为 a， 则在 Rt△DHM 中，由勾股定理知： 2 2 2(2 ) 1a a   ，∴ 5 4a  ∴S 四边形 DNEM＝NE·DH＝ 5 4 ∴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 5 4 ． 3．（2010 甘肃兰州）（本题满分 11 分）如图 1，已知矩形 ABCD 的顶点 A 与点 O 重合，AD、 AB 分别在 x 轴、y 轴上，且 AD=2，AB=3；抛物线 cbxxy  2 经过坐标原点 O 和 x 轴上另一点 E（4,0） （1）当 x 取何值时，该抛物线的最大值是多少？ （2）将矩形 ABCD 以每秒 1 个单位长度的速度从图 1 所示的位置沿 x 轴的正方向匀速平 行移动，同时一动点 P 也以相同的速度从点 A 出发向 B 匀速移动.设它们运动的时 间为 t 秒（0≤t≤3），直线 AB 与 该 抛物线的交点为 N（如图 2 所示）. ① 当 4 11t 时，判断点 P 是否在直线 ME 上，并说明理由； ② 以 P、N、C、D 为顶点的多边形面积是否可能为 5，若有可能，求出此时 N 点的 坐标；若无可能，请说明理由． 图 3 图 1 图 2 【答案】解：（1）因抛物线 cbxxy  2 经过坐标原点 O（0,0）和点 E（4,0） 故可得 c=0,b=4 所以抛物线的解析式为 xxy 42  …………………………………………1 分 由 xxy 42   22 4y x   得当 x=2 时，该抛物线的最大值是 4. …………………………………………2 分 （2）① 点 P 不在直线 ME 上. 已知 M 点的坐标为(2,4)，E 点的坐标为(4,0)， 设直线 ME 的关系式为 y=kx+b. 于是得      42 04 bk bk ，解得      8 2 b k 所以直线 ME 的关系式为 y=-2x+8. …………………………………………3 分 由已知条件易得，当 4 11t 时，OA=AP= 4 11 ， )4 11,4 11(P …………………4 分 ∵ P 点的坐标不满足直线 ME 的关系式 y=-2x+8. ∴ 当 4 11t 时，点 P 不在直线 ME 上. ……………………………………5 分 ②以 P、N、C、D 为顶点的多边形面积可能为 5 ∵ 点 A 在 x 轴的非负半轴上，且 N 在抛物线上， ∴ OA=AP=t. ∴ 点 P，N 的坐标分别为(t,t)、(t,-t 2+4t) …………………………………6 分 ∴ AN=-t 2+4t (0≤t≤3) , ∴ AN-AP=(-t 2+4 t)- t=-t 2+3 t=t(3-t)≥0 , ∴ PN=-t 2+3 t …………………………………………………………………………………7 分 （ⅰ）当 PN=0，即 t=0 或 t=3 时，以点P，N，C，D 为顶点的多边形是三角形，此三角形 的高为 AD，∴ S= 2 1 DC·AD= 2 1 ×3×2=3. （ⅱ）当 PN≠0 时，以点 P，N，C，D 为顶点的多边形是四边形 ∵ PN∥CD，AD⊥CD， ∴ S= 2 1 (CD+PN)·AD= 2 1 [3+(-t 2+3 t)]×2=-t 2+3 t+3…………………8 分 当-t 2+3 t+3=5 时，解得 t=1、2…………………………………………………9 分 而 1、2 都在 0≤t≤3 范围内，故以 P、N、C、D 为顶点的多边形面积为 5 综上所述，当 t=1、2 时，以点 P，N，C，D 为顶点的多边形面积为 5， 当 t=1 时，此时 N 点的坐标（1,3）………………………………………10 分 当 t=2 时，此时 N 点的坐标（2,4）………………………………………11 分 说明：（ⅱ）中的关系式，当 t=0 和 t=3 时也适合.（故在阅卷时没有（ⅰ），只有（ⅱ） 也可以,不扣分） 4．（2010 山东济宁）如图，在平面直角坐标系中，顶点为（ 4 ， 1 ）的抛物线交 y 轴于 A 点，交 x 轴于 B ，C 两点（点 B 在点C 的左侧）. 已知 A 点坐标为（ 0 ，3 ）. （1）求此抛物线的解析式； （2）过点 B 作线段 AB 的垂线交抛物线于点 D ，如果以点C 为圆心的圆与直线 BD 相 切，请判断抛物线的对称轴l 与⊙C 有怎样的位置关系，并给出证明； （3）已知点 P 是抛物线上的一个动点，且位于 A ，C 两点之间，问：当点 P 运动到 什么位置时， PAC 的面积最大？并求出此时 P 点的坐标和 PAC 的最大面积. 【答案】 （1）解：设抛物线为 2( 4) 1y a x   . ∵抛物线经过点 A （0，3），∴ 23 (0 4) 1a   .∴ 1 4a  . ∴抛物线为 2 21 1( 4) 1 2 34 4y x x x      . ……………………………3 分 (2) 答：l 与⊙C 相交. …………………………………………………………………4 分 证明：当 21 ( 4) 1 04 x    时， 1 2x  ， 2 6x  . ∴ B 为（2，0），C 为（6，0）.∴ 2 23 2 13AB    . 设⊙C 与 BD 相切于点 E ，连接CE ，则 90BEC AOB     . ∵ 90ABD   ，∴ 90CBE ABO     . 又∵ 90BAO ABO     ，∴ BAO CBE   .∴ AOB ∽ BEC . ∴ CE BC OB AB  .∴ 6 2 2 13 CE  .∴ 8 2 13 CE   .…………………………6 分 ∵抛物线的对称轴l 为 4x  ，∴C 点到l 的距离为 2. A x y BO C D (第 23 题) ∴抛物线的对称轴l 与⊙C 相交. ……………………………………………7 分 (3) 解：如图，过点 P 作平行于 y 轴的直线交 AC 于点Q . 可求出 AC 的解析式为 1 32y x   .…………………………………………8分 设 P 点的坐标为（ m ， 21 2 34 m m  ），则Q 点的坐标为（ m ， 1 32 m  ）. ∴ 2 21 1 1 33 ( 2 3)2 4 4 2PQ m m m m m         . ∵ 2 21 1 3 3 27( ) 6 ( 3)2 4 2 4 4PAC PAQ PCQS S S m m m             , ∴当 3m  时， PAC 的面积最大为 27 4 . 此时，P 点的坐标为（3， 3 4  ）. …………………………………………10 分 5．（2010 山东烟台）（本题满分 14 分） 如图，△ABC 中 AB=AC,BC=6,点 D 位 BC 中点，连接 AD，AD=4,AN 是△ABC 外角∠CAM 的平分 线，CE⊥AN，垂足为 E。 （1）试判断四边形 ADCE 的形状并说明理由。 （2）将四边形 ADCE 沿 CB 以每秒 1 个单位长度的速度向左平移，设移动时间为 t（0≤t≤6） 秒，平移后的四边形 A’D’C’E’与△ABC 重叠部分的面积为 S，求 S 关于 t 的函数表达式， 并写出相应的 t 的取值范围。 A x y BO C D (第 23 题) E P Q 【答案】 6．（2010 浙江嘉兴）如图，已知抛物线 42 1 2  xxy 交 x 轴的正半轴于点 A，交 y 轴于 点 B． （1）求 A、B 两点的坐标，并求直线 AB 的解析式； （2）设 ),( yxP （ 0x ）是直线 xy  上的一点，Q 是 OP 的中点（O 是原点），以 PQ 为对角 线作正方形 PEQF．若正方形 PEQF 与直线 AB 有公共点，求 x 的取值范围； （3）在（2）的条件下，记正方形 PEQF 与△OAB 公共部分的面积为 S，求 S 关于 x 的函数解 析式，并探究 S 的最大值． 【答案】（1）令 0y ，得 042 1 2  xx ，即 0822  xx ， 解得 21 x ， 42 x ，所以 )0,4(A ．令 0x ，得 4y ，所以 )4,0(B ． 设直线 AB 的解析式为 bkxy  ，则      4 04 b bk ，解得      4 1 b k ， 所以直线 AB 的解析式为 4 xy ． …5 分 （2）当点 ),( xxP 在直线 AB 上时， 4 xx ，解得 2x ， 当点 )2,2( xxQ 在直线 AB 上时， 422  xx ，解得 4x ． 所以，若正方形 PEQF 与直线 AB 有公共点，则 42  x ． …4 分 （3）当点 )2,( xxE 在直线 AB 上时，（此时点 F 也在直线 AB 上） 42  xx ，解得 3 8x ． ①当 3 82  x 时，直线 AB 分别与 PE、PF 有交点，设交点分别为 C、D， 此时， 42)4(  xxxPC ， 又 PCPD  ， 所以 22 )2(22 1  xPCS PCD ， 从而， 22 )2(24 1  xxS 884 7 2  xx 7 8)7 16(4 7 2  x ． 因为 3 8 7 162  ，所以当 7 16x 时， 7 8 max S ． ②当 43 8  x 时，直线 AB 分别与 QE、QF 有交点，设交点分别为 M、N， 此时， 42)42(  xxxQN ， O A B P EQ F x y （第 24 题） B y P EQ F M N O A B P EQ F x y （第 24 题） C D 又 QNQM  ， 所以 22 )4(2 1 2 1  xQNS QMN ， 即 2)4(2 1  xS ． 其中当 3 8x 时， 9 8 max S ． 综合①②得，当 7 16x 时， 7 8 max S ． …5 分 7．（2010 嵊州市提前招生）（14 分）在平面直角坐标系中，现将一块等腰直角三角板 ABC 放在第二象限，斜靠在两坐标轴上，且点 A（0，2），点 C（－1，0），如图所示：抛物线 2 32 2  axaxy 经过点 B。 （1）写出点 B 的坐标； （2）求抛物线的解析式； （3）若三角板 ABC 从点 C 开始以每秒 1 个单位长度的速度向 x 轴正方向平移，求点 A 落 在抛物线上时所用的时间，并求三角板在平移过程扫过的面积。 （4）在抛物线上是否还存在点 P（点 B 除外），使△ACP 仍然是以 AC 为直角边的等腰直角 三角形？若存在，求所有点 P 的坐标；若不存在，请说明理由。 【答案】（1）B（－3，1） （2） 2 3 6 1 3 1 2  xxy （3）略 （4）P（1，－1） 8．（2010 浙江省温州市）(本题 l4 分)如图，在 RtAABC 中，∠ACB=90°，AC=3，BC=4，过 点 B 作射线 BBl∥AC．动点 D 从点 A 出发沿射线 AC 方向以每秒 5 个单位的速度运动，同时 动点 E 从点 C 出发沿射线 AC 方向以每秒 3 个单位的速度运动．过点 D 作 DH⊥AB 于 H，过点 E 作 EF 上 AC 交射线 BB1 于 F，G 是 EF 中点，连结 DG．设点 D 运动的时间为 t 秒． (1)当 t 为何值时，AD=AB，并求出此时 DE 的长度； (2)当△DEG 与△ACB 相似时，求 t 的值； (3)以 DH 所在直线为对称轴，线段 AC 经轴对称变换后的图形为 A′C′． ①当 t> 5 3 时，连结 C′C，设四边形 ACC′A ′的面积为 S，求 S 关于 t 的函数关系式； ②当线段 A ′C ′与射线 BB，有公共点时， 求 t 的 取 值范围(写出答案即可)． 【答案】 9．（2010 浙江台州市）如图，Rt△ABC 中，∠C=90°，BC=6，AC=8．点 P，Q 都是斜边 AB 上的动点，点 P 从 B 向 A 运动（不与点 B 重合），点 Q 从 A 向 B 运动，BP=AQ．点 D，E 分 别是点 A，B 以 Q，P 为对称中心的对称点， HQ⊥AB 于 Q，交 AC 于点 H．当点 E 到达顶点 A 时，P，Q 同时停止运动．设 BP 的长为 x，△HDE 的面积为 y． （1）求证：△DHQ∽△ABC； （2）求 y 关于 x 的函数解析式并求 y 的最大值； （3）当 x 为何值时，△HDE 为等腰三角形？ 【答案】 （1）∵A、D 关于点 Q 成中心对称，HQ⊥AB， ∴ CHQD  =90°，HD=HA， ∴ AHDQ  ， ∴△DHQ∽△ABC． （第 24 题） H （图 1） （图 2） （2）①如图 1，当 5.20  x 时， ED= x410  ，QH= xAAQ 4 3tan  ， 此时 xxxxy 4 15 2 3 4 3)410(2 1 2  ． 当 4 5x 时，最大值 32 75y ． ②如图 2，当 55.2  x 时， ED= 104 x ，QH= xAAQ 4 3tan  ， 此时 xxxxy 4 15 2 3 4 3)104(2 1 2  ． 当 5x 时，最大值 4 75y ． ∴y 与 x 之间的函数解析式为         ).55.2(4 15 2 3 ),5.20(4 15 2 3 2 2 xxx xxx y y 的最大值是 4 75 ． （3）①如图 1，当 5.20  x 时， 若 DE=DH，∵DH=AH= xA QA 4 5 cos  ， DE= x410  ， ∴ x410  = x4 5 ， 21 40x ． 显然 ED=EH，HD=HE 不可能； ②如图 2，当 55.2  x 时， 若 DE=DH， 104 x = x4 5 ， 11 40x ； 若 HD=HE，此时点 D，E 分别与点 B，A 重合， 5x ； 若 ED=EH，则△EDH∽△HDA， ∴ AD DH DH ED  ， x x x x 2 4 5 4 5 104  ， 103 320x ． ∴当 x 的值为 103 320,5,11 40,21 40 时，△HDE 是等腰三角形. （其他解法相应给分） 10．（2010 浙江义乌）如图 1，已知∠ABC=90°，△ABE 是等边三角形，点 P 为射线 BC 上任 意一点（点 P 与点 B 不重合），连结 AP，将线段 AP 绕点 A 逆时针旋转 60°得到线段 AQ，连 结 QE 并延长交射线 BC 于点 F. （1）如图 2，当 BP=BA 时，∠EBF= ▲ °，猜想∠QFC= ▲ °； （2）如图 1，当点 P 为射线 BC 上任意一点时，猜想∠QFC 的度数，并加以证明； （3）已知线段 AB= 32 ，设 BP= x ，点 Q 到射线 BC 的距离为 y，求 y 关于 x 的函数关系式． A B E Q PF C A E Q 【答案】 解: （1） EBF 30° QFC = 60 不妨设 BP＞ 3AB , 如图 1 所示 ∵∠BAP=∠BAE+∠EAP=60°+∠EAP ∠EAQ=∠QAP+∠EAP=60°+∠EAP ∴∠BAP=∠EAQ 在△ABP 和△AEQ 中 AB=AE，∠BAP=∠EAQ， AP=AQ ∴△ABP≌△AEQ ∴∠AEQ=∠ABP=90° ∴∠BEF 180 180 90 60 30AEQ AEB              ∴ QFC = EBF BEF    30 30    60° (事实上当 BP≤ 3AB 时，如图 2 情形，不失一般性结论仍然成立，不分类讨论不 扣分） (3)在图 1 中，过点 F 作 FG⊥BE 于点 G ∵△ABE 是等边三角形 ∴BE=AB= 32 ，由（1）得 EBF 30° 在 Rt △ BGF 中 ， 32 BEBG   ∴ BF= 2cos30 BG  ∴ EF=2 ∵△ABP≌△AEQ ∴QE=BP= x ∴QF=QE＋EF 2x  过点 Q 作 QH⊥BC，垂足为 H 在 Rt△QHF 中， 3sin 60 ( 2)2y QH QF x     （x＞0） 即 y 关于 x 的函数关系式是： 3 32y x  图 1 A CB E Q F P 图 2 A B E Q PF C H 11．（2010 浙江义乌）如图 1，已知梯形 OABC，抛物线分别过点 O（0，0）、A（2，0）、B（6， 3）． （1）直接写出抛物线的对称轴、解析式及顶点 M 的坐标； （2）将图 1 中梯形 OABC 的上下底边所在的直线 OA、CB 以相同的速度同时向上平移，分别 交抛物线于点 O1、A1、C1、B1，得到如图 2 的梯形 O1A1B1C1．设梯形 O1A1B1C1 的面积为 S，A1、 B1 的坐标分别为（x1，y1）、（x2，y2）．用含 S 的代数式表示 2x － 1x ，并求出当 S=36 时点 A1 的 坐标； （3）在图 1 中，设点 D 坐标为（1，3），动点 P 从点 B 出发，以每秒 1 个单位长度的速度沿 着线段 BC 运动，动点 Q 从点 D 出发，以与点 P 相同的速度沿着线段 DM 运动．P、Q 两点同 时出发，当点 Q 到达点 M 时，P、Q 两点同时停止运动．设 P、Q 两点的运动时间为 t，是否 存在某一时刻 t，使得直线 PQ、直线 AB、 x 轴围成的三角形与直线 PQ、直线 AB、抛物线的 对称轴．．．围成的三角形相似？若存在，请求出 t 的值；若不存在，请说明理由． 【答案】 解：（1）对称轴：直线 1x  解析式： 21 1 8 4y x x  或 21 1( 1)8 8y x   顶点坐标：M（1， 1 8  ） （2）由题意得 2 1 3y y  2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 8 4 8 4y y x x x x      3 得： 2 1 2 1 1 1( )[ ( ) ] 38 4x x x x    ① 1 2 1 2 2( 1 1) 3( ) 62 x xs x x       得： 1 2 23 sx x   ②