(全国120套)2022年中考数学试卷分类汇编 代数综合
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代数综合1、(2022•德州)下列函数中,当x>0时,y随x的增大而增大的是( ) A.y=﹣x+1B.y=x2﹣1C.D.y=﹣x2+1考点:二次函数的性质;一次函数的性质;反比例函数的性质.分析:根据二次函数、一次函数、反比例函数的增减性,结合自变量的取值范围,逐一判断.解答:解:A、y=﹣x+1,一次函数,k<0,故y随着x增大而减小,错误;B、y=x2﹣1(x>0),故当图象在对称轴右侧,y随着x的增大而增大;而在对称轴左侧(x<0),y随着x的增大而减小,正确.C、y=,k=1>0,在每个象限里,y随x的增大而减小,错误;D、y=﹣x2+1(x>0),故当图象在对称轴右侧,y随着x的增大而减小;而在对称轴左侧(x<0),y随着x的增大而增大,错误;故选B.点评:本题综合考查二次函数、一次函数、反比例函数的增减性(单调性),是一道难度中等的题目.2、(2022•攀枝花)如图,抛物线y=ax2+bx+c经过点A(﹣3,0),B(1.0),C(0,﹣3).(1)求抛物线的解析式;(2)若点P为第三象限内抛物线上的一点,设△PAC的面积为S,求S的最大值并求出此时点P的坐标;(3)设抛物线的顶点为D,DE⊥x轴于点E,在y轴上是否存在点M,使得△ADM是直角三角形?若存在,请直接写出点M的坐标;若不存在,请说明理由.考点:二次函数综合题.分析:(1)已知抛物线上的三点坐标,利用待定系数法可求出该二次函数的解析式;(2)过点P作x轴的垂线,交AC于点N,先运用待定系数法求出直线AC的解析式,设P点坐标为(x,x2+2x﹣3),根据AC的解析式表示出点N的坐标,再根据S△PAC=S△PAN+S△PCN就可以表示出△PAC的面积,运用顶点式就可以求出结论;(3)分三种情况进行讨论:①以A为直角顶点;②以D为直角顶点;③以M为直角顶点;设点M的坐标为(0,t),根据勾股定理列出方程,求出t的值即可.35\n解答:解:(1)由于抛物线y=ax2+bx+c经过A(﹣3,0),B(1,0),可设抛物线的解析式为:y=a(x+3)(x﹣1),将C点坐标(0,﹣3)代入,得:a(0+3)(0﹣1)=5,解得a=1,则y=(x+3)(x﹣1)=x2+2x﹣3,所以抛物线的解析式为:y=x2+2x﹣3;(2)过点P作x轴的垂线,交AC于点N.设直线AC的解析式为y=kx+m,由题意,得,解得,∴直线AC的解析式为:y=﹣x﹣3.设P点坐标为(x,x2+2x﹣3),则点N的坐标为(x,﹣x﹣3),∴PN=PE﹣NE=﹣(x2+2x﹣3)+(﹣x﹣3)=﹣x2﹣3x.∵S△PAC=S△PAN+S△PCN,∴S=PN•OA=×3(﹣x2﹣3x)=﹣(x+)2+,∴当x=﹣时,S有最大值,此时点P的坐标为(﹣,﹣);(3)在y轴上是否存在点M,能够使得△ADE是直角三角形.理由如下:∵y=x2+2x﹣3=y=(x+1)2﹣4,∴顶点D的坐标为(﹣1,﹣4),∵A(﹣3,0),∴AD2=(﹣1+3)2+(﹣4﹣0)2=20.设点M的坐标为(0,t),分三种情况进行讨论:①当A为直角顶点时,如图3①,由勾股定理,得AM2+AD2=DM2,即(0+3)2+(t﹣0)2+20=(0+1)2+(t+4)2,解得t=,所以点M的坐标为(0,);②当D为直角顶点时,如图3②,由勾股定理,得DM2+AD2=AM2,即(0+1)2+(t+4)2+20=(0+3)2+(t﹣0)2,解得t=﹣,所以点M的坐标为(0,﹣);③当M为直角顶点时,如图3③,35\n由勾股定理,得AM2+DM2=AD2,即(0+3)2+(t﹣0)2+(0+1)2+(t+4)2=20,解得t=﹣1或﹣3,所以点M的坐标为(0,﹣1)或(0,﹣3);综上可知,在y轴上存在点M,能够使得△ADE是直角三角形,此时点M的坐标为(0,)或(0,﹣)或(0,﹣1)或(0,﹣3).35\n点评:本题考查的是二次函数综合题,涉及到用待定系数法求一次函数、二次函数的解析式,三角形的面积,二次函数的顶点式的运用,勾股定理等知识,难度适中.运用数形结合、分类讨论及方程思想是解题的关键.3、(2022达州压轴题)如图,在直角体系中,直线AB交x轴于点A(5,0),交y轴于点B,AO是⊙M的直径,其半圆交AB于点C,且AC=3。取BO的中点D,连接CD、MD和OC。(1)求证:CD是⊙M的切线;(2)二次函数的图象经过点D、M、A,其对称轴上有一动点P,连接PD、PM,求△PDM的周长最小时点P的坐标;(3)在(2)的条件下,当△PDM的周长最小时,抛物线上是否存在点Q,使?若存在,求出点Q的坐标;若不存在,请说明理由。解析:(1)证明:连结CM.∵OA为⊙M直径,∴∠OCA=90°.∴∠OCB=90°.∵D为OB中点,∴DC=DO.∴∠DCO=∠DOC.………………………(1分)∵MO=MC,∴∠MCO=∠MOC.………………………(2分)∴∠DCM=∠DCO+∠MCO=∠DOC+∠MOC=∠DOM=90°.………………………(3分)又∵点C在⊙M上,∴DC是⊙M的切线.………………………(4分)(2)解:在Rt△ACO中,有OC=.又∵A点坐标(5,0),AC=3,∴OC==4.∴tan∠OAC=.35\n∴.解得OB=.又∵D为OB中点,∴OD=.D点坐标为(0,).………………………(5分)连接AD,设直线AD的解析式为y=kx+b,则有j解得∴直线AD为y=-x+.∵二次函数的图象过M(,0)、A(5,0),∴抛物线对称轴x=.………………………(6分)∵点M、A关于直线x=对称,设直线AD与直线x=交于点P,∴PD+PM为最小.又∵DM为定长,∴满足条件的点P为直线AD与直线x=的交点.………………………(7分)当x=时,y=-+=.故P点的坐标为(,).………………………(8分)(3)解:存在.∵S△PDM=S△DAM-S△PAM=AM·yD-AM·yP=AM(yD-yp).S△QAM=AM·,由(2)知D(0,),P(,),∴×(-)=yQ解得yQ=±………………………(9分)∵二次函数的图像过M(0,)、A(5,0),∴设二次函数解析式为y=a(x-)(x-5).又∵该图象过点D(0,),35\na×(-)×(-5)=,a=.∴y=(x-)(x-5).………………………(10分)又∵C点在抛物线上,且yQ=±,∴(x-)(x-5)=±.解之,得x1=,x2=,x3=.∴点Q的坐标为(,),或(,),或(,-).…………(12分)4、(2022•天津压轴题)已知抛物线y1=ax2+bx+c(a≠0)的对称轴是直线l,顶点为点M.若自变量x和函数值y1的部分对应值如下表所示:(Ⅰ)求y1与x之间的函数关系式;(Ⅱ)若经过点T(0,t)作垂直于y轴的直线l′,A为直线l′上的动点,线段AM的垂直平分线交直线l于点B,点B关于直线AM的对称点为P,记P(x,y2).(1)求y2与x之间的函数关系式;(2)当x取任意实数时,若对于同一个x,有y1<y2恒成立,求t的取值范围.x…﹣103…y1=ax2+bx+c…00…考点:二次函数综合题.专题:探究型.分析:(I)先根据物线经过点(0,)得出c的值,再把点(﹣1,0)、(3,0)代入抛物线y1的解析式即可得出y1与x之间的函数关系式;(II)先根据(I)中y1与x之间的函数关系式得出顶点M的坐标.①记直线l与直线l′交于点C(1,t),当点A′与点C不重合时,由已知得,AM与BP互相垂直平分,故可得出四边形ANMP为菱形,所以PA∥l,再由点P(x,y2)可知点A(x,t)(x≠1),所以PM=PA=|y2﹣t|,过点P作PQ⊥l于点Q,则点Q(1,y2),故QM=|y2﹣3|,PQ=AC=|x﹣1|,在Rt△PQM中,根据勾股定理即可得出y2与x之间的函数关系式,再由当点A与点C重合时,点B与点P重合可得出P点坐标,故可得出y2与x之间的函数关系式;②据题意,借助函数图象:当抛物线y2开口方向向上时,可知6﹣2t>0,即t<3时,抛物线y1的顶点M(1,3),抛物线y2的顶点(1,),由于3>,所以不合题意,当抛物线y2开口方向向下时,6﹣2t<0,即t>3时,求出y1﹣y235\n的值;若3t﹣11≠0,要使y1<y2恒成立,只要抛物线方向及且顶点(1,)在x轴下方,因为3﹣t<0,只要3t﹣11>0,解得t>,符合题意;若3t﹣11=0,y1﹣y2=﹣<0,即t=也符合题意.解答:解:(Ⅰ)∵抛物线经过点(0,),∴c=.∴y1=ax2+bx+,∵点(﹣1,0)、(3,0)在抛物线y1=ax2+bx+上,∴,解得,∴y1与x之间的函数关系式为:y1=﹣x2+x+;(II)∵y1=﹣x2+x+,∴y1=﹣(x﹣1)2+3,∴直线l为x=1,顶点M(1,3).①由题意得,t≠3,如图,记直线l与直线l′交于点C(1,t),当点A′与点C不重合时,∵由已知得,AM与BP互相垂直平分,∴四边形ANMP为菱形,∴PA∥l,又∵点P(x,y2),∴点A(x,t)(x≠1),∴PM=PA=|y2﹣t|,过点P作PQ⊥l于点Q,则点Q(1,y2),∴QM=|y2﹣3|,PQ=AC=|x﹣1|,在Rt△PQM中,∵PM2=QM2+PQ2,即(y2﹣t)2=(y2﹣3)2+(x﹣1)2,整理得,y2=(x﹣1)2+,即y2=x3﹣x+,35\n∵当点A与点C重合时,点B与点P重合,∴P(1,),∴P点坐标也满足上式,∴y2与x之间的函数关系式为y2=x3﹣x+(t≠3);②根据题意,借助函数图象:当抛物线y2开口方向向上时,6﹣2t>0,即t<3时,抛物线y1的顶点M(1,3),抛物线y2的顶点(1,),∵3>,∴不合题意,当抛物线y2开口方向向下时,6﹣2t<0,即t>3时,y1﹣y2=﹣(x﹣1)2+3﹣[(x﹣1)2+]=(x﹣1)2+,若3t﹣11≠0,要使y1<y2恒成立,只要抛物线y=(x﹣1)2+开口方向向下,且顶点(1,)在x轴下方,∵3﹣t<0,只要3t﹣11>0,解得t>,符合题意;若3t﹣11=0,y1﹣y2=﹣<0,即t=也符合题意.综上,可以使y1<y2恒成立的t的取值范围是t≥.点评:本题考查的是二次函数综合题,涉及到待定系数法二次函数解的解析式、勾股定理及二次函数的性质,解答此类题目时要注意数形结合思想的运用.35\n5、(2022年江西省压轴题)已知抛物线抛物线yn=-(x-an)2+an(n为正整数,且0<a1<a2<…<an)与x轴的交点为An-1(bn-1,0)和An(bn,0),当n=1时,第1条抛物线y1=-(x-a1)2+a1与x轴的交点为A0(0,0)和A1(b1,0),其他依此类推.(1)求a1,b1的值及抛物线y2的解析式;(2)抛物线y3的顶点坐标为(,);依此类推第n条抛物线yn的顶点坐标为(,);所有抛物线的顶点坐标满足的函数关系是;(3)探究下列结论:①若用An-1An表示第n条抛物线被x轴截得得线段长,直接写出A0A1的值,并求出An-1An;②是否存在经过点A(2,0)的直线和所有抛物线都相交,且被每一条抛物线截得得线段的长度都相等?若存在,直接写出直线的表达式;若不存在,请说明理由.【答案】解:(1)∵y1=―(x―a1)2+a1与x轴交于点A0(0,0),∴―a12+a1=0,∴a1=0或1.由已知可知a1>0,∴a1=1.即y1=―(x―1)2+1方法一:令y1=0代入得:―(x―1)2+1=0,∴x1=0,x2=2,∴y1与x轴交于A0(0,0),A1(2,0)∴b1=2,方法二:∵y1=―(x―a1)2+a1与x轴交于点A0(0,0),∴―(b1―1)2+1=0,b1=2或0,b1=0(舍去).∴b1=2.又∵抛物线y2=―(x―a2)2+a2与x轴交于点A1(2,0),∴―(2―a2)2+a2=0,∴a2=1或4,∵a2>a1,∴a2=1(舍去).∴取a2=4,抛物线y2=―(x―4)2+4.(2)(9,9);(n2,n2)y=x.详解如下:∵抛物线y2=―(x―4)2+4令y2=0代入得:―(x―4)2+4=0,∴x1=2,x2=6.∴y2与x轴交于点A1(2,0),A2(6,0).又∵抛物线y3=―(x―a3)2+a3与x轴交于A2(6,0),∴―(6―a3)2+a3=0∴a3=4或9,∵a3>a3,∴a3=4(舍去),即a3=9,∴抛物线y3的顶点坐标为(9,9).由抛物线y1的顶点坐标为(1,1),y2的顶点坐标为(4,4),y3的顶点坐标为(9,9),依次类推抛物线yn的顶点坐标为(n2,n2).∵所有抛物线的顶点的横坐标等于纵坐标,∴顶点坐标满足的函数关系式是:y=x;③∵A0(0,0),A1(2,0),35\n∴A0A1=2.又∵yn=―(x―n2)2+n2,令yn=0,∴―(x―n2)2+n2=0,即x1=n2+n,x2=n2-n,∴An-1(n2-n,0),An(n2+n,0),即An-1An=(n2+n)-(n2-n)=2n.②存在.是平行于直线y=x且过A1(2,0)的直线,其表达式为y=x-2.【考点解剖】本题考查了二次函数的一般知识,求字母系数、解析式、顶点坐标;字母表示数(符号意识),数形结合思想,规律探究,合情推理,解题方法的灵活性等等,更重要的是一种胆识和魄力,敢不敢动手,会不会从简单,从特殊值入手去探究一般规律,画一画图帮助思考,所有这些都是做学问所必需的品质和素养,也是新课程改革所倡导的精神和最高境界.【解题思路】(1)将A0坐标代入y1的解析式可求得a1的值;a1的值知道了y1的解析式也就确定了,已知抛物线就可求出b1的值,又把(b1,0)代入y2,可求出a2,即得y2的解析式;(2)用同样的方法可求得a3、a4、a5……由此得到规律,所以顶点坐标满足的函数关系式是:y=x;(3)由(2)可知得35\n;最后一问我们会猜测这是与直线y=x平行且过A(2,0)的一条直线,用特殊值法取得和,得所截得的线段长度为,换一组抛物线试试,求出的值也为(当然用字母来运算就是解得和,求得所截得的线段长度也为).【解答过程】略.【方法规律】掌握基础(知识),灵活运用(方法),敢于动手,不畏艰难.【关键词】二次函数抛物线规律探究6、(2022年武汉压轴题)如图,点P是直线:上的点,过点P的另一条直线交抛物线于A、B两点.(1)若直线的解析式为,求A、B两点的坐标;(2)①若点P的坐标为(-2,),当PA=AB时,请直接写出点A的坐标;②试证明:对于直线上任意给定的一点P,在抛物线上都能找到点A,使得PA=AB成立.(3)设直线交轴于点C,若△AOB的外心在边AB上,且∠BPC=∠OCP,求点P的坐标.解析:(1)依题意,得解得,∴A(,),B(1,1).(2)①A1(-1,1),A2(-3,9).②过点P、B分别作过点A且平行于轴的直线的垂线,垂足分别为G、H.设P(,),A(,),∵PA=PB,∴△PAG≌△BAH,35\n∴AG=AH,PG=BH,∴B(,),将点B坐标代入抛物线,得,∵△=∴无论为何值时,关于的方程总有两个不等的实数解,即对于任意给定的点P,抛物线上总能找到两个满足条件的点A.(3)设直线:交y轴于D,设A(,),B(,).过A、B两点分别作AG、BH垂直轴于G、H.∵△AOB的外心在AB上,∴∠AOB=90°,由△AGO∽△OHB,得,∴.联立得,依题意,得、是方程的两根,∴,∴,即D(0,1).∵∠BPC=∠OCP,∴DP=DC=3.P设P(,),过点P作PQ⊥轴于Q,在Rt△PDQ中,,∴.∴(舍去),,∴P(,).∵PN平分∠MNQ,∴PT=NT,∴,35\n7、(2022•内江压轴题)已知二次函数y=ax2+bx+c(a>0)的图象与x轴交于A(x1,0)、B(x2,0)(x1<x2)两点,与y轴交于点C,x1,x2是方程x2+4x﹣5=0的两根.(1)若抛物线的顶点为D,求S△ABC:S△ACD的值;(2)若∠ADC=90°,求二次函数的解析式.考点:二次函数综合题.分析:(1)首先解一元二次方程,求出点A、点B的坐标,得到含有字母a的抛物线的交点式;然后分别用含字母a的代数式表示出△ABC与△ACD的面积,最后得出结论;(2)在Rt△ACD中,利用勾股定理,列出一元二次方程,求出未知系数a,得出抛物线的解析式.解答:解:(1)解方程x2+4x﹣5=0,得x=﹣5或x=1,由于x1<x2,则有x1=﹣5,x2=1,∴A(﹣5,0),B(1,0).抛物线的解析式为:y=a(x+5)(x﹣1)(a>0),∴对称轴为直线x=2,顶点D的坐标为(﹣2,﹣9a),令x=0,得y=﹣5a,∴C点的坐标为(0,﹣5a).依题意画出图形,如右图所示,则OA=5,OB=1,AB=6,OC=5a,过点D作DE⊥y轴于点E,则DE=2,OE=9a,CE=OE﹣OC=4a.S△ACD=S梯形ADEO﹣S△CDE﹣S△AOC=(DE+OA)•OE﹣DE•CE﹣OA•OC=(2+5)•9a﹣×2×4a﹣×5×5a=15a,而S△ABC=AB•OC=×6×5a=15a,∴S△ABC:S△ACD=15a:15a=1;(2)如解答图所示,在Rt△DCE中,由勾股定理得:CD2=DE2+CE2=4+16a2,在Rt△AOC中,由勾股定理得:AC2=OA2+OC2=25+25a2,设对称轴x=2与x轴交于点F,则AF=3,在Rt△ADF中,由勾股定理得:AD2=AF2+DF2=9+81a2.∵∠ADC=90°,∴△ACD为直角三角形,由勾股定理得:AD2+CD2=AC2,35\n即(9+81a2)+(4+16a2)=25+25a2,化简得:a2=,∵a>0,∴a=,∴抛物线的解析式为:y=(x+5)(x﹣1)=x2+x﹣.点评:本题考查了二次函数的图象与性质、一元二次方程的解法、直角三角形与勾股定理、几何图形面积的计算等知识点,难度不是很大,但涉及的计算较多,需要仔细认真,避免出错.注意第(1)问中求△ACD面积的方法.8、(2022•泸州压轴题)如图,在直角坐标系中,点A的坐标为(﹣2,0),点B的坐标为(1,﹣),已知抛物线y=ax2+bx+c(a≠0)经过三点A、B、O(O为原点).(1)求抛物线的解析式;(2)在该抛物线的对称轴上,是否存在点C,使△BOC的周长最小?若存在,求出点C的坐标;若不存在,请说明理由;(3)如果点P是该抛物线上x轴上方的一个动点,那么△PAB是否有最大面积?若有,求出此时P点的坐标及△PAB的最大面积;若没有,请说明理由.(注意:本题中的结果均保留根号)考点:二次函数综合题.分析:(1)直接将A、O、B三点坐标代入抛物线解析式的一般式,可求解析式;35\n(2)因为点A,O关于对称轴对称,连接AB交对称轴于C点,C点即为所求,求直线AB的解析式,再根据C点的横坐标值,求纵坐标;(3)设P(x,y)(﹣2<x<0,y<0),用割补法可表示△PAB的面积,根据面积表达式再求取最大值时,x的值.解答:解:(1)将A(﹣2,0),B(1,﹣),O(0,0)三点的坐标代入y=ax2+bx+c(a≠0),可得:,解得:,故所求抛物线解析式为y=﹣x2﹣x;(2)存在.理由如下:如答图①所示,∵y=﹣x2﹣x=﹣(x+1)2+,∴抛物线的对称轴为x=﹣1.∵点C在对称轴x=﹣1上,△BOC的周长=OB+BC+CO;∵OB=2,要使△BOC的周长最小,必须BC+CO最小,∵点O与点A关于直线x=﹣1对称,有CO=CA,△BOC的周长=OB+BC+CO=OB+BC+CA,∴当A、C、B三点共线,即点C为直线AB与抛物线对称轴的交点时,BC+CA最小,此时△BOC的周长最小.设直线AB的解析式为y=kx+t,则有:,解得:,∴直线AB的解析式为y=﹣x﹣,当x=﹣1时,y=﹣,∴所求点C的坐标为(﹣1,﹣);(3)设P(x,y)(﹣2<x<0,y<0),则y=﹣x2﹣x①35\n如答图②所示,过点P作PQ⊥y轴于点Q,PG⊥x轴于点G,过点A作AF⊥PQ轴于点F,过点B作BE⊥PQ轴于点E,则PQ=﹣x,PG=﹣y,由题意可得:S△PAB=S梯形AFEB﹣S△AFP﹣S△BEP=(AF+BE)•FE﹣AF•FP﹣PE•BE=(y++y)(1+2)﹣y•(2+x)﹣(1﹣x)(+y)=y+x+②将①代入②得:S△PAB=(﹣x2﹣x)+x+=﹣x2﹣x+=﹣(x+)2+∴当x=﹣时,△PAB的面积最大,最大值为,此时y=﹣×+×=,∴点P的坐标为(﹣,).点评:35\n本题考查了坐标系中点的坐标求法,抛物线解析式的求法,根据对称性求线段和最小的问题,也考查了在坐标系里表示面积及求面积最大值等问题;解答本题(3)也可以将直线AB向下平移至与抛物线相切的位置,联立此时的直线解析式与抛物线解析式,可求唯一交点P的坐标.9、(2022聊城压轴题)已知△ABC中,边BC的长与BC边上的高的和为20.(1)写出△ABC的面积y与BC的长x之间的函数关系式,并求出面积为48时BC的长;(2)当BC多长时,△ABC的面积最大?最大面积是多少?(3)当△ABC面积最大时,是否存在其周长最小的情形?如果存在,请说出理由,并求出其最小周长;如果不存在,请给予说明.考点:二次函数综合题.分析:(1)先表示出BC边上的高,再根据三角形的面积公式就可以表示出表示y与x之间的函数关系式,当y=48时代入解析式就可以求出其值;(2)将(1)的解析式转化为顶点式就可以求出最大值.(3)由(2)可知△ABC的面积最大时,BC=10,BC边上的高也为10过点A作直线L平行于BC,作点B关于直线L的对称点B′,连接B′C交直线L于点A′,再连接A′B,AB′,根据轴对称的性质及三角形的周长公式就可以求出周长的最小值.解答:解:(1)由题意,得y==﹣x2+10x,当y=48时,﹣x2+10x=48,解得:x1=12,x2=8,∴面积为48时BC的长为12或8;(2)∵y=﹣x2+10x,∴y=﹣(x﹣10)2+50,∴当x=10时,y最大=50;(3)△ABC面积最大时,△ABC的周长存在最小的情形.理由如下:由(2)可知△ABC的面积最大时,BC=10,BC边上的高也为10过点A作直线L平行于BC,作点B关于直线L的对称点B′,连接B′C交直线L于点A′,再连接A′B,AB′则由对称性得:A′B′=A′B,AB′=AB,∴A′B+A′C=A′B′+A′C=B′C,当点A不在线段B′C上时,则由三角形三边关系可得:△ABC的周长=AB+AC+BC=AB′+AC+BC>B′C+BC,当点A在线段B′C上时,即点A与A′重合,这时△ABC的周长=AB+AC+BC=A′B′+A′C+BC=B′C+BC,因此当点A与A′重合时,△ABC的周长最小;这时由作法可知:BB′=20,∴B′C==10,∴△ABC的周长=10+10,因此当△ABC面积最大时,存在其周长最小的情形,最小周长为10+10.35\n点评:本题是一道二次函数的综合试题,考查了二次函数的解析式的运用,一元二次方程的解法和顶点式的运用,轴对称的性质的运用,在解答第三问时灵活运用轴对称的性质是关键. 10、(2022•苏州压轴题)如图,已知抛物线y=x2+bx+c(b,c是常数,且c<0)与x轴分别交于点A、B(点A位于点B的左侧),与y轴的负半轴交于点C,点A的坐标为(﹣1,0).(1)b= +c ,点B的横坐标为 ﹣2c (上述结果均用含c的代数式表示);(2)连接BC,过点A作直线AE∥BC,与抛物线y=x2+bx+c交于点E,点D是x轴上的一点,其坐标为(2,0).当C,D,E三点在同一直线上时,求抛物线的解析式;(3)在(2)条件下,点P是x轴下方的抛物线上的一个动点,连接PB,PC,设所得△PBC的面积为S.①求S的取值范围;②若△PBC的面积S为整数,则这样的△PBC共有 11 个.考点:二次函数综合题.分析:(1)将A(﹣1,0)代入y=x2+bx+c,可以得出b=35\n+c;根据一元二次方程根与系数的关系,得出﹣1•xB=,即xB=﹣2c;(2)由y=x2+bx+c,求出此抛物线与y轴的交点C的坐标为(0,c),则可设直线BC的解析式为y=kx+c,将B点坐标代入,运用待定系数法求出直线BC的解析式为y=x+c;由AE∥BC,设直线AE得到解析式为y=x+m,将点A的坐标代入,运用待定系数法求出直线AE得到解析式为y=x+;解方程组,求出点E坐标为(1﹣2c,1﹣c),将点E坐标代入直线CD的解析式y=﹣x+c,求出c=﹣2,进而得到抛物线的解析式为y=x2﹣x﹣2;(3)①分两种情况进行讨论:(Ⅰ)当﹣1<x<0时,由0<S<S△ACB,易求0<S<5;(Ⅱ)当0<x<4时,过点P作PG⊥x轴于点G,交CB于点F.设点P坐标为(x,x2﹣x﹣2),则点F坐标为(x,x﹣2),PF=PG﹣GF=﹣x2+2x,S=PF•OB=﹣x2+4x=﹣(x﹣2)2+4,根据二次函数的性质求出S最大值=4,即0<S≤4.则0<S<5;②由0<S<5,S为整数,得出S=1,2,3,4.分两种情况进行讨论:(Ⅰ)当﹣1<x<0时,根据△PBC中BC边上的高h小于△ABC中BC边上的高AC=,得出满足条件的△PBC共有4个;(Ⅱ)当0<x<4时,由于S=﹣x2+4x,根据一元二次方程根的判别式,得出满足条件的△PBC共有7个;则满足条件的△PBC共有4+7=11个.解答:解:(1)∵抛物线y=x2+bx+c过点A(﹣1,0),∴0=×(﹣1)2+b×(﹣1)+c,∴b=+c,∵抛物线y=x2+bx+c与x轴分别交于点A(﹣1,0)、B(xB,0)(点A位于点B的左侧),∴﹣1与xB是一元二次方程x2+bx+c=0的两个根,∴﹣1•xB=,∴xB=﹣2c,即点B的横坐标为﹣2c;35\n(2)∵抛物线y=x2+bx+c与y轴的负半轴交于点C,∴当x=0时,y=c,即点C坐标为(0,c).设直线BC的解析式为y=kx+c,∵B(﹣2c,0),∴﹣2kc+c=0,∵c≠0,∴k=,∴直线BC的解析式为y=x+c.∵AE∥BC,∴可设直线AE得到解析式为y=x+m,∵点A的坐标为(﹣1,0),∴×(﹣1)+m=0,解得m=,∴直线AE得到解析式为y=x+.由,解得,,∴点E坐标为(1﹣2c,1﹣c).∵点C坐标为(0,c),点D坐标为(2,0),∴直线CD的解析式为y=﹣x+c.∵C,D,E三点在同一直线上,∴1﹣c=﹣×(1﹣2c)+c,∴2c2+3c﹣2=0,∴c1=(与c<0矛盾,舍去),c2=﹣2,∴b=+c=﹣,∴抛物线的解析式为y=x2﹣x﹣2;(3)①设点P坐标为(x,x2﹣x﹣2).∵点A的坐标为(﹣1,0),点B坐标为(4,0),点C坐标为(0,﹣2),∴AB=5,OC=2,直线BC的解析式为y=x﹣2.分两种情况:35\n(Ⅰ)当﹣1<x<0时,0<S<S△ACB.∵S△ACB=AB•OC=5,∴0<S<5;(Ⅱ)当0<x<4时,过点P作PG⊥x轴于点G,交CB于点F.∴点F坐标为(x,x﹣2),∴PF=PG﹣GF=﹣(x2﹣x﹣2)+(x﹣2)=﹣x2+2x,∴S=S△PFC+S△PFB=PF•OB=(﹣x2+2x)×4=﹣x2+4x=﹣(x﹣2)2+4,∴当x=2时,S最大值=4,∴0<S≤4.综上可知0<S<5;②∵0<S<5,S为整数,∴S=1,2,3,4.分两种情况:(Ⅰ)当﹣1<x<0时,设△PBC中BC边上的高为h.∵点A的坐标为(﹣1,0),点B坐标为(4,0),点C坐标为(0,﹣2),∴AC2=1+4=5,BC2=16+4=20,AB2=25,∴AC2+BC2=AB2,∠ACB=90°,BC边上的高AC=.∵S=BC•h,∴h===S.如果S=1,那么h=×1=<,此时P点有1个,△PBC有1个;如果S=2,那么h=×2=<,此时P点有1个,△PBC有1个;如果S=3,那么h=×3=<,此时P点有1个,△PBC有1个;如果S=4,那么h=×4=<,此时P点有1个,△PBC有1个;即当﹣1<x<0时,满足条件的△PBC共有4个;(Ⅱ)当0<x<4时,S=﹣x2+4x.如果S=1,那么﹣x2+4x=1,即x2﹣4x+1=0,∵△=16﹣4=12>0,∴方程有两个不相等的实数根,此时P点有2个,△PBC有2个;如果S=2,那么﹣x2+4x=2,即x2﹣4x+2=0,∵△=16﹣8=8>0,∴方程有两个不相等的实数根,此时P点有2个,△PBC有2个;如果S=3,那么﹣x2+4x=3,即x2﹣4x+3=0,∵△=16﹣12=4>0,∴方程有两个不相等的实数根,此时P点有2个,△PBC有2个;如果S=4,那么﹣x2+4x=4,即x2﹣4x+4=0,∵△=16﹣16=0,∴方程有两个相等的实数根,此时P点有1个,△PBC有1个;即当0<x<4时,满足条件的△PBC共有7个;综上可知,满足条件的△PBC共有4+7=11个.35\n故答案为+c,﹣2c;11.点评:本题是二次函数的综合题,其中涉及到运用待定系数法求一次函数、二次函数的解析式,二次函数的性质,直线平移的规律,求两个函数的交点坐标,三角形的面积,一元二次方程的根的判别及根与系数的关系等知识,综合性较强,有一定难度,运用数形结合、分类讨论及方程思想是解题的关键.11、(2022•宜昌压轴题)如图1,平面之间坐标系中,等腰直角三角形的直角边BC在x轴正半轴上滑动,点C的坐标为(t,0),直角边AC=4,经过O,C两点做抛物线y1=ax(x﹣t)(a为常数,a>0),该抛物线与斜边AB交于点E,直线OA:y2=kx(k为常数,k>0)(1)填空:用含t的代数式表示点A的坐标及k的值:A (t,4) ,k= (k>0) ;(2)随着三角板的滑动,当a=时:①请你验证:抛物线y1=ax(x﹣t)的顶点在函数y=的图象上;②当三角板滑至点E为AB的中点时,求t的值;(3)直线OA与抛物线的另一个交点为点D,当t≤x≤t+4,|y2﹣y1|的值随x的增大而减小,当x≥t+4时,|y2﹣y1|的值随x的增大而增大,求a与t的关系式及t的取值范围.考点:二次函数综合题.分析:(1)根据题意易得点A的横坐标与点C的相同,点A的纵坐标即是线段AC的长度;把点A的坐标代入直线OA的解析式来求k的值;(2)①求得抛物线y1的顶点坐标,然后把该坐标代入函数y=,若该点满足函数解析式y=,即表示该顶点在函数y=35\n图象上;反之,该顶点不在函数y=图象上;②如图1,过点E作EK⊥x轴于点K.则EK是△ACB的中位线,所以根据三角形中位线定理易求点E的坐标,把点E的坐标代入抛物线y1=x(x﹣t)即可求得t=2;(3)如图2,根据抛物线与直线相交可以求得点D横坐标是+4.则t+4=+4,由此可以求得a与t的关系式.解答:解:(1)∵点C的坐标为(t,0),直角边AC=4,∴点A的坐标是(t,4).又∵直线OA:y2=kx(k为常数,k>0),∴4=kt,则k=(k>0).(2)①当a=时,y1=x(x﹣t),其顶点坐标为(,﹣).对于y=来说,当x=时,y=×=﹣,即点(,﹣)在抛物线y=上.故当a=时,抛物线y1=ax(x﹣t)的顶点在函数y=的图象上;②如图1,过点E作EK⊥x轴于点K.∵AC⊥x轴,∴AC∥EK.∵点E是线段AB的中点,∴K为BC的中点,∴EK是△ACB的中位线,∴EK=AC=2,CK=BC=2,∴E(t+2,2).∵点E在抛物线y1=x(x﹣t)上,∴(t+2)(t+2﹣t)=2,解得t=2.(3)如图2,,则x=ax(x﹣t),解得x=+4,或x=0(不合题意,舍去)..故点D的横坐标是+t.当x=+t时,|y2﹣y1|=0,由题意得t+4=+t,解得a=(t>0).35\n点评:本题考查了坐标与图形的性质、二次函数图象上点的坐标特征、一次函数与二次函数交点坐标等知识点.解题时,注意“数形结合”数学思想的应用. 12、(2022•黄冈压轴题)如图,在平面直角坐标系中,四边形ABCD是梯形,其中A(6,0),B(3,),C(1,),动点P从点O以每秒2个单位的速度向点A运动,动点Q也同时从点B沿B→C→O的线路以每秒1个单位的速度向点O运动,当点P到达A点时,点Q也随之停止,设点P,Q运动的时间为t(秒).(1)求经过A,B,C三点的抛物线的解析式;(2)当点Q在CO边上运动时,求△OPQ的面积S与时间t的函数关系式;(3)以O,P,Q顶点的三角形能构成直角三角形吗?若能,请求出t的值;若不能,请说明理由;(4)经过A,B,C三点的抛物线的对称轴、直线OB和PQ能够交于一点吗?若能,请求出此时t的值(或范围),若不能,请说明理由).考点:二次函数综合题.3481324分析:(1)利用待定系数法求出二次函数解析式即可;(2)根据已知得出△OPQ的高,进而利用三角形面积公式求出即可;(3)根据题意得出:0≤t≤3,当0≤t≤2时,Q在BC边上运动,得出若△OPQ为直角三角形,只能是∠OPQ=90°或∠OQP=90°,当2<t≤3时,Q在OC边上运动,得出△OPQ不可能为直角三角形;(4)首先求出抛物线对称轴以及OB直线解析式和PM的解析式,得出(1﹣t)×=3﹣t﹣2t,恒成立,即0≤t≤2时,P,M,Q总在一条直线上,再利用2<t≤3时,求出t的值,根据t的取值范围得出答案.解答:解:(1)设所求抛物线的解析式为y=ax2+bx+c,把A(6,0),B(3,),C(1,)三点坐标代入得:35\n,解得:,即所求抛物线解析式为:y=﹣x2+x+;(2)如图1,依据题意得出:OC=CB=2,∠COA=60°,∴当动点Q运动到OC边时,OQ=4﹣t,∴△OPQ的高为:OQ×sin60°=(4﹣t)×,又∵OP=2t,∴S=×2t×(4﹣t)×=﹣(t2﹣4t)(2≤t≤3);(3)根据题意得出:0≤t≤3,当0≤t≤2时,Q在BC边上运动,此时OP=2t,OQ=,PQ==,∵∠POQ<∠POC=60°,∴若△OPQ为直角三角形,只能是∠OPQ=90°或∠OQP=90°,若∠OPQ=90°,如图2,则OP2+PQ2=QO2,即4t2+3+(3t﹣3)2=3+(3﹣t)2,解得:t1=1,t2=0(舍去),若△OPQ为直角三角形,只能是∠OPQ=90°或∠OQP=90°,若∠OQP=90°,如图,3,则OQ2+PQ2=PO2,即(3﹣t)2+6+(3t﹣3)2=4t2,解得:t=2,当2<t≤3时,Q在OC边上运动,此时QP=2t>4,∠POQ=∠COP=60°,OQ<OC=2,故△OPQ不可能为直角三角形,综上所述,当t=1或t=2时,△OPQ为直角三角形;(4)由(1)可知,抛物线y=﹣x2+x+=﹣(x﹣2)2+,其对称轴为x=2,又∵OB的直线方程为y=x,35\n∴抛物线对称轴与OB交点为M(2,),又∵P(2t,0)设过P,M的直线解析式为:y=kx+b,∴,解得:,即直线PM的解析式为:y=x﹣,即(1﹣t)y=x﹣2t,又0≤t≤2时,Q(3﹣t,),代入上式,得:(1﹣t)×=3﹣t﹣2t,恒成立,即0≤t≤2时,P,M,Q总在一条直线上,即M在直线PQ上;当2<t≤3时,OQ=4﹣t,∠QOP=60°,∴Q(,),代入上式得:×(1﹣t)=﹣2t,解得:t=2或t=(均不合题意,舍去).∴综上所述,可知过点A、B、C三点的抛物线的对称轴OB和PQ能够交于一点,此时0≤t≤2.点评:35\n此题主要考查了二次函数的综合应用以及待定系数法求二次函数解析式和待定系数法求一次函数解析式等知识,利用分类讨论思想得出t的值是解题关键.13、(2022•荆门压轴题)已知关于x的二次函数y=x2﹣2mx+m2+m的图象与关于x的函数y=kx+1的图象交于两点A(x1,y1)、B(x2,y2);(x1<x2)(1)当k=1,m=0,1时,求AB的长;(2)当k=1,m为任何值时,猜想AB的长是否不变?并证明你的猜想.(3)当m=0,无论k为何值时,猜想△AOB的形状.证明你的猜想.(平面内两点间的距离公式).考点:二次函数综合题.3718684分析:(1)先将k=1,m=0分别代入,得出二次函数的解析式为y=x2,直线的解析式为y=x+1,联立,得x2﹣x﹣1=0,根据一元二次方程根与系数的关系得到x1+x2=1,x1•x2=﹣1,过点A、B分别作x轴、y轴的平行线,两线交于点C,证明△ABC是等腰直角三角形,根据勾股定理得出AB=AC,根据两点间距离公式及完全平方公式求出AB=;同理,当k=1,m=1时,AB=;(2)当k=1,m为任何值时,联立,得x2﹣(2m+1)x+m2+m﹣1=0,根据一元二次方程根与系数的关系得到x1+x2=2m+1,x1•x2=m2+m﹣1,同(1)可求出AB=;(3)当m=0,k为任意常数时,分三种情况讨论:①当k=0时,由,得A(﹣1,1),B(1,1),显然△AOB为直角三角形;②当k=1时,联立,得x2﹣x﹣1=0,根据一元二次方程根与系数的关系得到x1+x2=1,x1•x2=﹣1,同(1)求出AB=,则AB2=10,运用两点间的距离公式及完全平方公式求出OA2+OB2=10,由勾股定理的逆定理判定△AOB为直角三角形;③当k为任意实数时,联立,得x2﹣kx﹣1=0,根据一元二次方程根与系数的关系得到x1+x2=k,x1•x2=﹣1,根据两点间距离公式及完全平方公式求出AB2=k4+5k2+4,OA2+OB2═k4+5k2+4,由勾股定理的逆定理判定△AOB为直角三角形.解答:解:(1)当k=1,m=0时,如图.由得x2﹣x﹣1=0,∴x1+x2=1,x1•x2=﹣1,过点A、B分别作x轴、y轴的平行线,两线交于点C.∵直线AB的解析式为y=x+1,35\n∴∠BAC=45°,△ABC是等腰直角三角形,∴AB=AC=|x2﹣x1|==;同理,当k=1,m=1时,AB=;(2)猜想:当k=1,m为任何值时,AB的长不变,即AB=.理由如下:由,得x2﹣(2m+1)x+m2+m﹣1=0,∴x1+x2=2m+1,x1•x2=m2+m﹣1,∴AB=AC=|x2﹣x1|==;(3)当m=0,k为任意常数时,△AOB为直角三角形,理由如下:①当k=0时,则函数的图象为直线y=1,由,得A(﹣1,1),B(1,1),显然△AOB为直角三角形;②当k=1时,则一次函数为直线y=x+1,由,得x2﹣x﹣1=0,∴x1+x2=1,x1•x2=﹣1,∴AB=AC=|x2﹣x1|==,∴AB2=10,∵OA2+OB2=x12+y12+x22+y22=x12+x22+y12+y22=x12+x22+(x1+1)2+(x2+1)2=x12+x22+(x12+2x1+1)+(x22+2x2+1)=2(x12+x22)+2(x1+x2)+2=2(1+2)+2×1+2=10,∴AB2=OA2+OB2,∴△AOB是直角三角形;③当k为任意实数,△AOB仍为直角三角形.由,得x2﹣kx﹣1=0,∴x1+x2=k,x1•x2=﹣1,∴AB2=(x1﹣x2)2+(y1﹣y2)2=(x1﹣x2)2+(kx1﹣kx2)2=(1+k2)(x1﹣x2)2=(1+k2)[(x1+x2)2﹣4x1•x2]35\n=(1+k2)(4+k2)=k4+5k2+4,∵OA2+OB2=x12+y12+x22+y22=x12+x22+y12+y22=x12+x22+(kx1+1)2+(kx2+1)2=x12+x22+(k2x12+2kx1+1)+(k2x22+2kx2+1)=(1+k2)(x12+x22)+2k(x1+x2)+2=(1+k2)(k2+2)+2k•k+2=k4+5k2+4,∴AB2=OA2+OB2,∴△AOB为直角三角形.点评:本题考查了二次函数的综合题型,其中涉及到的知识点有一元二次方程根与系数的关系,平面内两点间的距离公式,完全平方公式,勾股定理的逆定理,有一定难度.本题对式子的变形能力要求较高,体现了由特殊到一般的思想.14、(2022•黔东南州压轴题)已知抛物线y1=ax2+bx+c(a≠0)的顶点坐标是(1,4),它与直线y2=x+1的一个交点的横坐标为2.(1)求抛物线的解析式;(2)在给出的坐标系中画出抛物线y1=ax2+bx+c(a≠0)及直线y2=x+1的图象,并根据图象,直接写出使得y1≥y2的x的取值范围;(3)设抛物线与x轴的右边交点为A,过点A作x轴的垂线,交直线y2=x+1于点B,点P在抛物线上,当S△PAB≤6时,求点P的横坐标x的取值范围.35\n考点:二次函数综合题.分析:(1)首先求出抛物线与直线的交点坐标,然后利用待定系数法求出抛物线的解析式;(2)确定出抛物线与x轴的两个交点坐标,依题意画出函数的图象.由图象可以直观地看出使得y1≥y2的x的取值范围;(3)首先求出点B的坐标及线段AB的长度;设△PAB中,AB边上的高为h,则由S△PAB≤6可以求出h的范围,这是一个不等式,解不等式求出xP的取值范围.解答:解:(1)∵抛物线与直线y2=x+1的一个交点的横坐标为2,∴交点的纵坐标为2+1=3,即交点坐标为(2,3).设抛物线的解析式为y1=a(x﹣1)2+4,把交点坐标(2,3)代入得:3=a(2﹣1)2+4,解得a=﹣1,∴抛物线解析式为:y1=﹣(x﹣1)2+4=﹣x2+2x+3.(2)令y1=0,即﹣x2+2x+3=0,解得x1=3,x2=﹣1,∴抛物线与x轴交点坐标为(3,0)和(﹣1,0).在坐标系中画出抛物线与直线的图形,如图:根据图象,可知使得y1≥y2的x的取值范围为﹣1≤x≤2.(3)由(2)可知,点A坐标为(3,0).令x=3,则y2=x+1=3+1=4,∴B(3,4),即AB=4.设△PAB中,AB边上的高为h,则h=|xP﹣xA|=|xP﹣3|,S△PAB=AB•h=×4×|xP﹣3|=2|xP﹣3|.已知S△PAB≤6,2|xP﹣3|≤6,化简得:|xP﹣3|≤3,35\n去掉绝对值符号,将不等式化为不等式组:﹣3≤xP﹣3≤3,解此不等式组,得:0≤xP≤6,∴当S△PAB≤6时,点P的横坐标x的取值范围为0≤xP≤6.点评:本题考查了二次函数的图象与性质、一次函数的图象与性质、待定系数法、三角形的面积、解不等式(组)等知识点.题目难度不大,失分点在于第(3)问,点P在线段AB的左右两侧均有取值范围,注意不要遗漏.15、(13年北京7分23)在平面直角坐标系O中,抛物线()与轴交于点A,其对称轴与轴交于点B。(1)求点A,B的坐标;(2)设直线与直线AB关于该抛物线的对称轴对称,求直线的解析式;(3)若该抛物线在这一段位于直线的上方,并且在这一段位于直线AB的下方,求该抛物线的解析式。解析:【解析】(1)当时,.∴抛物线对称轴为∴(2)易得点关于对称轴的对称点为则直线经过、.没直线的解析式为则,解得∴直线的解析式为(3)∵抛物线对称轴为抛物体在这一段与在这一段关于对称轴对称结合图象可以观察到抛物线在这一段位于直线的上方在这一段位于直线的下方;∴抛物线与直线的交点横坐标为;当时,则抛物线过点(-1,4)当时,,35\n∴抛物线解析为.【点评】本题第(3)问主要难点在于对数形结合的认识和了解,要能够观察到直线与直线关于对称轴对称,∵抛物线在这一段位于直线的下方,∴关于对称轴对称后抛物线在这一段位于直线的下方;再结合抛物线在这一段位于直线的上方;从而抛物线必过点.考点:代数综合(二次函数的性质、一次函数的图像对称、二次函数的图像对称、数形结合思想、二次函数解析式的确定)16、(2022年深圳市压轴题)如图7-1,直线AB过点A(,0),B(0,),且(其中>0,>0)。(1)为何值时,△OAB面积最大?最大值是多少?(2)如图7-2,在(1)的条件下,函数的图像与直线AB相交于C、D两点,若,求的值。(3)在(2)的条件下,将△OCD以每秒1个单位的速度沿轴的正方向平移,如图7-3,设它与△OAB的重叠部分面积为S,请求出S与运动时间(秒)的函数关系式(0<<10)。解析:35\n17、(德阳市2022年压轴题)如图,在平面直角坐标系中有一矩形ABCO(O为原点),点A、C分别在x轴、y轴上,且C点坐标为(0,6),将△BCD沿BD折叠(D点在OC边上),使C点落在DA边的E点上,并将△BAE沿BE折叠,恰好使点A落在BD边的F点上.(1)求BC的长,并求折痕BD所在直线的函数解析式;(2)过点F作FG⊥x轴,垂足为G,FG的中点为H,若抛物线经过B,H,D三点,求抛物线解析式;(3)点P是矩形内部的点,且点P在(2)中的抛物线上运动(不含B,D点),过点P作PN⊥BC,分别交BC和BD于点N,M,是否存在这样的点P,使如果存在,求出点P的坐标;如果不存在,请说明理由.35\n解析:35\n35
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