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    2022年广西桂林中考数学复习训练:解答题对应练(13)及答案

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    这是一份2022年广西桂林中考数学复习训练:解答题对应练(13)及答案,共6页。

    (2)线段AB上有一动点P,过P作y轴的平行线,交拋物线于点Q,求线段PQ的最大值;
    (3)抛物线的对称轴上是否存在点M,使△ABM是以AB为直角边的直角三角形?如果存在,求出点M的坐标;如果不存在,说明理由.
    【解析】(1)∵A(-3,0),C(0,4),∴AC=5,
    ∵AB平分∠CAO,∴∠CAB=∠BAO.
    ∵CB∥x轴,∴∠CBA=∠BAO,
    ∴∠CAB=∠CBA,∴AC=BC=5,
    ∴B(5,4).
    把点A(-3,0),C(0,4),B(5,4)代入y=ax2+bx+c得: eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(0=9a-3b+c,,4=c,,4=25a+5b+c,)) 解得 eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(a=-\f(1,6),,b=\f(5,6),,c=4,))
    所以抛物线的表达式为y=- eq \f(1,6) x2+ eq \f(5,6) x+4.
    (2)设AB的表达式为y=kx+h,
    把A(-3,0),B(5,4)代入得
    eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(0=-3k+h,,4=5k+h,)) 解得 eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(k=\f(1,2),,h=\f(3,2),))
    所以线段AB的表达式为y= eq \f(1,2) x+ eq \f(3,2) .
    可设P eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x,\f(1,2)x+\f(3,2))) ,Q eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x,-\f(1,6)x2+\f(5,6)x+4)) ,
    则PQ=- eq \f(1,6) x2+ eq \f(5,6) x+4- eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)x+\f(3,2))) =- eq \f(1,6) x2+ eq \f(1,3) x+ eq \f(5,2) =- eq \f(1,6) (x-1)2+ eq \f(8,3) ,
    ∴当x=1时,PQ最大,且最大值为 eq \f(8,3) .
    (3)存在点M,使△ABM是以AB为直角边的直角三角形.理由如下.
    如图,易知抛物线对称轴为x=2.5,
    设抛物线的对称轴交x轴于点D、交BC于点E,过点A作AM1⊥AB,交对称轴于点M1,过点B作BH⊥x轴于点H,
    ∵∠BAH+∠DAM1=90°,∠M1+∠DAM1=90°,
    ∴∠M1=∠BAH,∴△ADM1∽△BHA,
    ∴ eq \f(AD,BH) = eq \f(DM1,AH) ,即 eq \f(3+2.5,4) = eq \f(DM1,3+5) ,解得DM1=11.
    ∴M1(2.5,-11).
    再过点B作BM2⊥AB,交对称轴于点M2,
    同理可得∠M2=∠CBA.
    又∵∠CBA=∠BAO,∴∠M2=∠BAO,
    ∴△M2EB ∽△AHB,∴ eq \f(EB,BH) = eq \f(EM2,AH) ,
    即 eq \f(2.5,4) = eq \f(EM2,3+5) ,解得EM2=5,
    ∴DM2=5+4=9,∴M2(2.5,9).
    ∴存在点M1(2.5,-11),M2(2.5,9),使得△ABM是以AB为直角边的直角三角形.
    26.如图,已知抛物线y=ax2+bx+6经过两点A(-1,0),B(3,0),C是抛物线与y轴的交点.
    (1)求抛物线的表达式;
    (2)点P(m,n)在平面直角坐标系第一象限内的抛物线上运动,设△PBC的面积为S,求S关于m的函数表达式(指出自变量m的取值范围)和S的最大值;
    (3)点M在抛物线上运动,点N在y轴上运动,是否存在点M,点N使得∠CMN=90°,且△CMN与△OBC相似,如果存在,请求出点M和点N的坐标.
    【解析】(1)将A(-1,0),B(3,0)代入y=ax2+bx+6,
    得 eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(a-b+6=0,9a+3b+6=0)) ,解得 eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(a=-2,b=4)) ,
    ∴抛物线的表达式为y=-2x2+4x+6.
    (2)过点P作PF∥y轴,交BC于点F,如图1所示.
    当x=0时,y=-2x2+4x+6=6,
    ∴点C的坐标为(0,6).
    设直线BC的表达式为y=kx+c,
    将B(3,0),C(0,6)代入y=kx+c,得
    eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(3k+c=0,c=6)) ,解得 eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(k=-2,c=6)) ,
    ∴直线BC的表达式为y=-2x+6.
    设点P的坐标为(m,-2m2+4m+6),则点F的坐标为(m,-2m+6),
    ∴PF=-2m2+4m+6-(-2m+6)=
    -2m2+6m,
    ∴S△PBC= eq \f(1,2) PF·OB=-3m2+9m=
    -3(m- eq \f(3,2) )2+ eq \f(27,4) ,
    ∵点P(m,n)在平面直角坐标系第一象限内的抛物线上运动,∴0<m<3.
    ∴当m= eq \f(3,2) 时,△PBC面积取最大值,最大值为 eq \f(27,4) .
    (3)存在点M,点N使得∠CMN=90°,且△CMN与△OBC相似.
    如图2,∠CMN=90°,当点M位于点C上方,过点M作MD⊥y轴于点D,
    ∵∠CDM=∠CMN=90°,∠DCM=∠NCM,
    ∴△MCD∽△NCM,
    若△CMN与△OBC相似,则△MCD与△BCO相似,
    设M(a,-2a2+4a+6),C(0,6),
    ∴DC=-2a2+4a,DM=a,
    当 eq \f(DM,CD) = eq \f(OB,OC) = eq \f(3,6) = eq \f(1,2) 时,△COB∽△CDM∽△CMN,
    ∴ eq \f(a,-2a2+4a) = eq \f(1,2) ,解得a=1,∴M(1,8),
    此时ND= eq \f(1,2) DM= eq \f(1,2) ,∴N(0, eq \f(17,2) ),
    当 eq \f(CD,DM) = eq \f(OB,OC) = eq \f(1,2) 时,△COB∽△MDC∽△NMC,
    ∴ eq \f(-2a2+4a,a) = eq \f(1,2) ,解得a= eq \f(7,4) ,∴M( eq \f(7,4) , eq \f(55,8) ),
    此时N(0, eq \f(83,8) ).
    如图3,当点M位于点C的下方,
    过点M作ME⊥y轴于点E,
    设M(a,-2a2+4a+6),C(0,6),
    ∴EC=2a2-4a,EM=a,
    同理可得当 eq \f(2a2-4a,a) = eq \f(1,2) 或 eq \f(2a2-4a,a) =2时,
    △CMN与△OBC相似,解得a= eq \f(9,4) 或a=3,
    ∴M( eq \f(9,4) , eq \f(39,8) )或M(3,0),
    此时N点坐标为 eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(3,8))) 或 eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,-\f(3,2))) .
    综合以上得M(1,8),N(0, eq \f(17,2) )或M( eq \f(7,4) , eq \f(55,8) ),
    N(0, eq \f(83,8) )或M( eq \f(9,4) , eq \f(39,8) ),N(0, eq \f(3,8) )或M(3,0),
    N(0,- eq \f(3,2) ),使得∠CMN=90°,且△CMN与△OBC相似.
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