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2013年中考数学代数几何综合试题汇编

编辑: 路逍遥 关键词: 九年级 来源: 记忆方法网


42、(2013•钦州压轴题)如图,在平面直角坐标系中,O为坐标原点,抛物线y= x2+2x与x轴相交于O、B,顶点为A,连接OA.
(1)求点A的坐标和∠AOB的度数;
(2)若将抛物线y= x2+2x向右平移4个单位,再向下平移2个单位,得到抛物线,其顶点为点C.连接OC和AC,把△AOC沿OA翻折得到四边形ACOC′.试判断其形状,并说明理由;
(3)在(2)的情况下,判断 点C′是否在抛物线y= x2+2x上,请说明理由;
(4)若点P为x轴上的一个动点,试探究在抛物线上是否存在点Q,使以点O、P、C、Q为顶点的四边形是平行四边形,且OC为该四边形的一条边?若存在,请直接写出点Q的坐标;若不存在,请说明理由.

考点:二次函数综合题.3718684
专题:探究型.
分析:(1)由y= x2+2x得,y= (x?2)2?2,故可得出抛物线的顶点A的坐标,令 x2+2x=0得出点B的坐标过点A作AD⊥x轴,垂足为D,由∠ADO=90°可知点D的坐标,故可得出OD=AD,由此即可得出结论;
(2)由题意可知抛物线的二次项系数为 ,由此可得抛物线的解析式过点C作CE⊥x轴,垂足为E;过点A作AF⊥CE,垂足为F,与y轴交与点H,根据勾股定理可求出OC的长,同理可得AC的长,OC=AC,由翻折不变性的性质可知,OC=AC=OC ′=AC′,由此即可得出结论;
(3)过点C′作C′G⊥x轴,垂足为G,由于OC和OC′关于OA对称,∠AOB=∠AOH=45°,故可得出∠COH=∠C′OG,再根据CE∥OH可知∠OCE=∠C′OG,根据全等三角形的判定定理可知△CEO≌△C′GO,故可得出点C′的坐标把x=?4代入抛物线y= x2+2x进行检验即可得出结论;
(4)由于点P为x轴上的一个动点,点Q在抛物线上, 故设Q(a, (a?2)2?4),由于OC为该四边形的一条边,故OP为对角线,由于点P在x轴上,根据中点坐标的定义即可得出a的值,故可得出结论.
解答:解:(1)∵由y= x2+2x得,y= (x?2)2?2,
∴抛物线的顶点A的坐标为(?2,?2),
令 x2+2x=0,解得x1=0,x2=?4,
∴点B的坐标为(?4,0),
过点A作AD⊥x轴,垂足为D,
∴∠ADO=90°,
∴点A的坐标为(?2,?2),点D的坐标为(?2,0),
∴OD=AD=2,
∴∠AOB=45°;

(2)四边形ACOC′为菱形.
由题意可知抛物线的二次项系数为 ,且过顶点C的坐标是(2,?4),
∴抛物线的解析式为:y= (x?2)2?4,即y= x2?2x?2,
过点C作CE⊥x轴,垂足为E;过点A作AF⊥CE,垂足为F,与y轴交与点H,
∴OE=2,CE=4,AF=4,CF=CE?EF=2,
∴OC= = =2 ,
同理,AC=2 ,OC=AC,
由反折不变性的性质可知,OC=AC=OC′=AC′,
故四边形ACOC′为菱形.

(3)如图1,点C′不在抛物线y= x2+2x上.
理由如下:
过点C′作C′G⊥x轴,垂足为G,
∵OC和OC′关于OA对称,∠AOB=∠AOH=45°,
∴∠COH=∠C′OG,
∵CE∥OH,
∴∠OCE=∠C′OG,
又∵∠CEO=∠C′GO=90°,OC=OC′,
∴△CEO≌△C′GO,
∴OG=4,C′G=2,
∴ 点C′的坐标为(?4,2),
把x=?4代入抛物线y= x2+2x得y=0,
∴点C′不在抛物线y= x2+2x上;

(4)存在符合条件的点Q.
∵点P为x轴上的一个动点,点Q在抛物线上,
∴设Q(a, (a?2)2?4),
∵OC为该四边形的一条边,
∴OP为对角线,
∴ =0,解得x1=6,x2=4,
∴P(6,4)或(?2,4)(舍去),
∴点Q的坐标为(6,4).

点评:本题考查的是二次函数综合题,涉及到抛物线的性质、菱形的判定与性质、平行四边形的性质等知识,难度适中.
43、(2013安顺压轴题)如图,已知抛物线与x轴交于A(?1,0),B(3,0)两点,与y轴交于点C(0,3).
(1)求抛物线的解析式;
(2)设抛物线的顶点为D,在其对称轴的右侧的抛物线上是否存在点P,使得△PDC是等腰三角形?若存在,求出符合条件的点P的坐标;若不存在,请说明理由;
(3)点是抛物线上一点,以B,C,D,为顶点的四边形是直角梯形,试求出点的坐标.

考点:二次函数综合题.
专题:压轴题.
分析:(1)由于A(?1,0)、B(3,0)、C(0,3)三点均在坐标轴上,故设一般式解答和设交点式(两点式)解答均可.
(2)分以CD为底和以CD为腰两种情况讨论.运用两点间距离公式建立起P点横坐标和纵坐标之间的关系,再结合抛物线解析式即可求解.
(3)根据抛物线上点的坐标特点,利用勾股定理求出相关边长,再利用勾股定理的逆定理判断出直角梯形中的直角,便可解答.
解答:解:(1)∵抛物线与y轴交于点C(0,3),
∴设抛物线解析式为y=ax2+bx+3(a≠0),
根据题意,得 ,
解得 ,
∴抛物线的解析式为y=?x2+2x+3.
(2)存在.
由y=?x2+2x+3得,D点坐标为(1,4),对称轴为x=1.
①若以CD为底边,则PD=PC,
设P点坐标为(x,y),根据两点间距离公式,
得x2+(3?y)2=(x?1)2+(4?y)2,
即y=4?x.
又P点(x,y)在抛物线上,
∴4?x=?x2+2x+3,
即x2?3x+1=0,
解得x1= ,x2= <1,应舍去,
∴x= ,
∴y=4?x= ,
即点P坐标为 .
②若以CD为一腰,
∵点P在对称轴右侧的抛物线上,由抛物线对称性知,点P与点C关于直线x=1对称,
此时点P坐标为(2,3).
∴符合条件的点P坐标为 或(2,3).
(3)由B(3,0),C(0,3),D(1,4),根据勾股定理,
得CB= ,CD= ,BD= ,
∴CB2+CD2=BD2=20,
∴∠BCD=90°,
设对称轴交x轴于点E,过C作C⊥DE,交抛物线于点,垂足为F,在Rt△DCF中,
∵CF=DF=1,
∴∠CDF=45°,
由抛物线对称性可知,∠CD=2×45°=90°,点坐标为(2,3),
∴D∥BC,
∴四边形BCD为直角梯形,
由∠BCD=90°及题意可知,
以BC为一底时,顶点在抛物线上的直角梯形只有上述一种情况;
以CD为一底或以BD为一底,且顶点在抛物线上的直角梯形均不存在.
综上所述,符合条件的点的坐标为(2,3).

点评:此题是一道典型的“存在性问题”,结合二次函数图象和等腰三角形、等腰梯形的性质,考查了它们存在的条件,有一定的开放性. 




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