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    2023年中考数学二轮复习压轴题培优练习专题5二次函数与面积最值定值问题(教师版)
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    2023年中考数学二轮复习压轴题培优练习专题5二次函数与面积最值定值问题(教师版)

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    这是一份2023年中考数学二轮复习压轴题培优练习专题5二次函数与面积最值定值问题(教师版),共74页。

     专题5二次函数与面积最值定值问题

    面积是平面几何中一个重要的概念,关联着平面图形中的重要元素边与角,由动点而生成的面积问题,是抛物线与直线形结合的觉形式,常见的面积问题有规则的图形的面积(如直角三角形、平行四边形、菱形、矩形的面积计算问题)以及不规则的图形的面积计算,解决不规则的图形的面积问题是中考压轴题常考的题型,此类问题计算量较大。有时也要根据题目的动点问题产生解的不确定性或多样性。解决这类问题常用到以下与面积相关的知识:图形的割补、等积变形、等比转化等数学方法. 面积的存在性问题常见的题型和解题策略有两类:一是先根据几何法确定存在性,再列方程求解,后检验方程的根.二是先假设关系存在,再列方程,后根据方程的解验证假设是否正确.

    解决动点产生的面积问题,常用到的知识和方法,如下:
    如图1,如果三角形的某一条边与坐标轴平行,计算这样“规则”的三角形的面积,直接用面积公式.
    如图2,图3,三角形的三条边没有与坐标轴平行的,计算这样“不规则”的三角形的面积,用“割”或“补”的方法.

    图1 图2 图3
    计算面积长用到的策略还有:
    如图4,同底等高三角形的面积相等.平行线间的距离处处相等.
    如图5,同底三角形的面积比等于高的比.
    如图6,同高三角形的面积比等于底的比.

    图4 图5 图6

    【例1】.(2022•青海)如图1,抛物线y=x2+bx+c与x轴交于A(﹣1,0),B(3,0)两点,与y轴交于点C.
    (1)求该抛物线的解析式;
    (2)若点E是抛物线的对称轴与直线BC的交点,点F是抛物线的顶点,求EF的长;
    (3)设点P是(1)中抛物线上的一个动点,是否存在满足S△PAB=6的点P?如果存在,请求出点P的坐标;若不存在,请说明理由.(请在图2中探讨)


    【分析】(1)根据点A,B的坐标,利用待定系数法即可求出抛物线的解析式;
    (2)利用二次函数的性质,可求出抛物线顶点F的坐标及抛物线的对称轴,利用二次函数图象上点的坐标特征可求出点C的坐标,根据点B,C的坐标,利用待定系数法即可求出直线BC的解析式,再利用一次函数图象上点的坐标特征可求出点E的坐标,结合点F的坐标,即可求出线段EF的长;
    (3)又点A,B的坐标可求出线段AB的长,设点P的坐标为(t,t2﹣2t﹣3),利用三角形的面积计算公式,结合S△PAB=6,即可得出关于t的方程,解之即可得出t值,进而可得出点P的坐标.
    【解析】(1)将A(﹣1,0),B(3,0)代入y=x2+bx+c,
    得:,解得:,
    ∴该抛物线的解析式为y=x2﹣2x﹣3.
    (2)∵抛物线的解析式为y=x2﹣2x﹣3,
    ∴抛物线的顶点F的坐标为(1,﹣4),抛物线的对称轴为直线x=1.
    当x=0时,y=02﹣2×0﹣3=﹣3,
    ∴点C的坐标为(0,﹣3).
    设直线BC的解析式为y=mx+n(m≠0),
    将B(3,0),C(0,﹣3)代入y=mx+n,
    得:,解得:,
    ∴直线BC的解析式为y=x﹣3.
    当x=1时,y=1﹣3=﹣2,
    ∴点E的坐标为(1,﹣2),
    ∴EF=|﹣2﹣(﹣4)|=2.
    (3)∵点A的坐标为(﹣1,0),点B的坐标为(3,0),
    ∴AB=|3﹣(﹣1)|=4.
    设点P的坐标为(t,t2﹣2t﹣3).
    ∵S△PAB=6,
    ∴×4×|t2﹣2t﹣3|=6,
    即t2﹣2t﹣3=3或t2﹣2t﹣3=﹣3,
    解得:t1=1﹣,t2=1+,t3=0,t4=2,
    ∴存在满足S△PAB=6的点P,点P的坐标为(1﹣,3)或(1+,3)或(0,﹣3)或(2,﹣3).
    【例2】.(2022•随州)如图1,平面直角坐标系xOy中,抛物线y=ax2+bx+c(a<0)与x轴分别交于点A和点B(1,0),与y轴交于点C,对称轴为直线x=﹣1,且OA=OC,P为抛物线上一动点.
    (1)直接写出抛物线的解析式;
    (2)如图2,连接AC,当点P在直线AC上方时,求四边形PABC面积的最大值,并求出此时P点的坐标;
    (3)设M为抛物线对称轴上一动点,当P,M运动时,在坐标轴上是否存在点N,使四边形PMCN为矩形?若存在,直接写出点P及其对应点N的坐标;若不存在,请说明理由.


    【分析】(1)判断出A,B两点坐标,可以假设抛物线的解析式为y=a(x+3)(x﹣1),把(0,3)代入抛物线的解析式,得a=﹣1,可得结论;
    (2)如图(2)中,连接OP.设P(m,﹣m2﹣2m+3),构建二次函数,利用二次函数的性质求解即可;
    (3)分两种情形,点N在y轴上,点N在x轴上,分别求解即可.
    【解析】(1)∵抛物线的对称轴是直线x=﹣1,抛物线交x轴于点A,B(1,0),
    ∴A(﹣3,0),
    ∴OA=OC=3,
    ∴C(0,3),
    ∴可以假设抛物线的解析式为y=a(x+3)(x﹣1),
    把(0,3)代入抛物线的解析式,得a=﹣1,
    ∴抛物线的解析式为y=﹣x2﹣2x+3;

    (2)如图(2)中,连接OP.设P(m,﹣m2﹣2m+3),

    S=S△PAO+S△POC+S△OBC,
    =×3×(﹣m2﹣2m+3)××3×(﹣m)+×1×3
    =(﹣m2﹣3m+4)
    =﹣(m+)2+,
    ∵﹣<0,
    ∴当m=﹣时,S的值最大,最大值为,此时P(﹣,);

    (3)存在,理由如下:
    如图3﹣1中,当点N在y轴上时,四边形PMCN是矩形,此时P(﹣1,4),N(0,4);

    如图3﹣2中,当四边形PMCN是矩形时,设M(﹣1,n),P(t,﹣t2﹣2t+3),则N(t+1,0),

    由题意,,
    解得,消去n得,3t2+5t﹣10=0,
    解得t=,
    ∴P(,),N(,0)或P′(,),N′(,0).
    综上所述,满足条件的点P(﹣1,4),N(0,4)或P(,),N(,0)或P′(,),N′(,0).
    【例3】(2022•成都)如图,在平面直角坐标系xOy中,直线y=kx﹣3(k≠0)与抛物线y=﹣x2相交于A,B两点(点A在点B的左侧),点B关于y轴的对称点为B'.
    (1)当k=2时,求A,B两点的坐标;
    (2)连接OA,OB,AB',BB',若△B'AB的面积与△OAB的面积相等,求k的值;
    (3)试探究直线AB'是否经过某一定点.若是,请求出该定点的坐标;若不是,请说明理由.

    【分析】(1)当k=2时,直线为y=2x﹣3,联立解析式解方程组即得A(﹣3,﹣9),B(1,﹣1);
    (2)分两种情况:当k>0时,根据△B'AB的面积与△OAB的面积相等,知OB'∥AB,可证明△BOD≌△BCD(ASA),得OD=OC=,D(0,﹣),可求B(,﹣),即可得k=;
    当k<0时,过B'作B'F∥AB交y轴于F,由△B'AB的面积与△OAB的面积相等,可得OE=EF=3,证明△BGF≌△BGE(ASA),可得OG=OE+GE=,G(0,﹣),从而B(,﹣),即可得k=﹣;
    (3)设x2+kx﹣3=0二根为a,b,可得a+b=﹣k,ab=﹣3,A(a,﹣a2),B(b,﹣b2),B'(﹣b,﹣b2),设直线AB'解析式为y=mx+n,可得,即可得m=﹣(a﹣b)=b﹣a==,n=﹣ab=﹣(﹣3)=3,从而直线AB'解析式为y=•x+3,故直线AB'经过定点(0,3).
    【解析】(1)当k=2时,直线为y=2x﹣3,
    由得:或,
    ∴A(﹣3,﹣9),B(1,﹣1);
    (2)当k>0时,如图:

    ∵△B'AB的面积与△OAB的面积相等,
    ∴OB'∥AB,
    ∴∠OB'B=∠B'BC,
    ∵B、B'关于y轴对称,
    ∴OB=OB',∠ODB=∠ODB'=90°,
    ∴∠OB'B=∠OBB',
    ∴∠OBB'=∠B'BC,
    ∵∠ODB=90°=∠CDB,BD=BD,
    ∴△BOD≌△BCD(ASA),
    ∴OD=CD,
    在y=kx﹣3中,令x=0得y=﹣3,
    ∴C(0,﹣3),OC=3,
    ∴OD=OC=,D(0,﹣),
    在y=﹣x2中,令y=﹣得﹣=﹣x2,
    解得x=或x=﹣,
    ∴B(,﹣),
    把B(,﹣)代入y=kx﹣3得:
    ﹣=k﹣3,
    解得k=;
    当k<0时,过B'作B'F∥AB交y轴于F,如图:

    在y=kx﹣3中,令x=0得y=﹣3,
    ∴E(0,﹣3),OE=3,
    ∵△B'AB的面积与△OAB的面积相等,
    ∴OE=EF=3,
    ∵B、B'关于y轴对称,
    ∴FB=FB',∠FGB=∠FGB'=90°,
    ∴∠FB'B=∠FBB',
    ∵B'F∥AB,
    ∴∠EBB'=∠FB'B,
    ∴∠EBB'=∠FBB',
    ∵∠BGE=90°=∠BGF,BG=BG,
    ∴△BGF≌△BGE(ASA),
    ∴GE=GF=EF=,
    ∴OG=OE+GE=,G(0,﹣),
    在y=﹣x2中,令y=﹣得﹣=﹣x2,
    解得x=或x=﹣,
    ∴B(,﹣),
    把B(,﹣)代入y=kx﹣3得:
    ﹣=k﹣3,
    解得k=﹣,
    综上所述,k的值为或﹣;
    (3)直线AB'经过定点(0,3),理由如下:
    由得:x2+kx﹣3=0,
    设x2+kx﹣3=0二根为a,b,
    ∴a+b=﹣k,ab=﹣3,A(a,﹣a2),B(b,﹣b2),
    ∵B、B'关于y轴对称,
    ∴B'(﹣b,﹣b2),
    设直线AB'解析式为y=mx+n,将A(a,﹣a2),B'(﹣b,﹣b2)代入得:

    解得:,
    ∵a+b=﹣k,ab=﹣3,
    ∴m=﹣(a﹣b)=b﹣a==,n=﹣ab=﹣(﹣3)=3,
    ∴直线AB'解析式为y=•x+3,
    令x=0得y=3,
    ∴直线AB'经过定点(0,3).
    【例4】.(2022•岳阳)如图1,在平面直角坐标系xOy中,抛物线F1:y=x2+bx+c经过点A(﹣3,0)和点B(1,0).
    (1)求抛物线F1的解析式;
    (2)如图2,作抛物线F2,使它与抛物线F1关于原点O成中心对称,请直接写出抛物线F2的解析式;
    (3)如图3,将(2)中抛物线F2向上平移2个单位,得到抛物线F3,抛物线F1与抛物线F3相交于C,D两点(点C在点D的左侧).
    ①求点C和点D的坐标;
    ②若点M,N分别为抛物线F1和抛物线F3上C,D之间的动点(点M,N与点C,D不重合),试求四边形CMDN面积的最大值.


    【分析】(1)将点A(﹣3,0)和点B(1,0)代入y=x2+bx+c,即可求解;
    (2)利用对称性求出函数F1顶点(﹣1,﹣4)关于原点的对称点为(1,4),即可求函数F2的解析式;
    (3)①通过联立方程组,求出C点和D点坐标即可;
    ②求出直线CD的解析式,过点M作MF∥y轴交CD于点F,过点N作NE∥y轴交于点E,设M(m,m2+2m﹣3),N(n,﹣n2+2n+5),则F(m,2m+2),N(n,2n+1),可求MF=﹣m2+4,NE=﹣n2+4,由S四边形CMDN=S△CDN+S△CDM=2(MF+NE),分别求出MF的最大值4,NE的最大值4,即可求解.
    【解析】(1)将点A(﹣3,0)和点B(1,0)代入y=x2+bx+c,
    ∴,
    解得,
    ∴y=x2+2x﹣3;
    (2)∵y=x2+2x﹣3=(x+1)2﹣4,
    ∴抛物线的顶点(﹣1,﹣4),
    ∵顶点(﹣1,﹣4)关于原点的对称点为(1,4),
    ∴抛物线F2的解析式为y=﹣(x﹣1)2+4,
    ∴y=﹣x2+2x+3;
    (3)由题意可得,抛物线F3的解析式为y=﹣(x﹣1)2+6=﹣x2+2x+5,
    ①联立方程组,
    解得x=2或x=﹣2,
    ∴C(﹣2,﹣3)或D(2,5);
    ②设直线CD的解析式为y=kx+b,
    ∴,
    解得,
    ∴y=2x+1,
    过点M作MF∥y轴交CD于点F,过点N作NE∥y轴交于点E,
    设M(m,m2+2m﹣3),N(n,﹣n2+2n+5),
    则F(m,2m+1),E(n,2n+1),
    ∴MF=2m+1﹣(m2+2m﹣3)=﹣m2+4,
    NE=﹣n2+2n+5﹣2n﹣1=﹣n2+4,
    ∵﹣2<m<2,﹣2<n<2,
    ∴当m=0时,MF有最大值4,
    当n=0时,NE有最大值4,
    ∵S四边形CMDN=S△CDN+S△CDM=×4×(MF+NE)=2(MF+NE),
    ∴当MF+NE最大时,四边形CMDN面积的最大值为16.

    声明:试题解析著作权属所有,未经书面同意,不得复制发布日期:2022/9/5 13:56:14;用户:账号1;邮箱:yzsysx1@xyh.com;学号:25670025

    1.(2022•金坛区二模)如图,在平面直角坐标系xOy中,二次函数y=x2+bx﹣2的图象与x轴交于点A(3,0),B(点B在点A左侧),与y轴交于点C,点D与点C关于x轴对称,作直线AD.
    (1)填空:b= ﹣ ;
    (2)将△AOC平移到△EFG(点E,F,G依次与A,O,C对应),若点E落在抛物线上且点G落在直线AD上,求点E的坐标;
    (3)设点P是第四象限抛物线上一点,过点P作x轴的垂线,垂足为H,交AC于点T.若∠CPT+∠DAC=180°,求△AHT与△CPT的面积之比.

    【分析】(1)把A(3,0)代入y=x2+bx﹣2,求出b;
    (2)令x=0,y=﹣2,求出C(0,﹣2),根据点D与点C关于x轴对称,求出D(0,2),进而得到直线AD解析式:y=﹣x+2,根据平移的性质及点的坐标特点,得出E(m,m2﹣m﹣2),则G[m﹣3,﹣(m﹣3)+2],F[m﹣3,﹣(m﹣3)+4],再根据平行于x轴的直线点的纵坐标相等,得出m2﹣m﹣2=﹣(m﹣3),解出即可;
    (3)如图所示:过C作CK⊥AD,CQ⊥HP,根据勾股定理及等面积法,求出AD=,CK=,DK=,AK=,再根据锐角三角函数定义,得出tan∠CPQ=tan∠CAK=,tan∠OAC===,
    进而求出△AHT与△CPT的面积之比.
    【解析】(1)把A(3,0)代入y=x2+bx﹣2,
    得×9+3b﹣2=0,
    解得b=﹣;
    故答案为:﹣;
    (2)如图所示:

    由(1)得y=x2﹣x﹣2,
    令x=0,y=﹣2,
    ∴C(0,﹣2),
    ∵点D与点C关于x轴对称,
    ∴D(0,2),
    设直线AD:y=kx+2,
    把A(3,0)代入y=kx+2,
    得3k+2=0,
    解得k=﹣,
    ∴直线AD解析式:y=﹣x+2,
    ∵将△AOC平移到△EFG,
    ∴OA=EF=3,FG=OC=2,
    设E(m,m2﹣m﹣2),
    则G(m﹣3,﹣(m﹣3)+2),F(m﹣3,﹣(m﹣3)+4),
    ∵EF∥x轴,
    ∴m2﹣m﹣2=﹣(m﹣3)2+4,
    解得m=﹣3或m=4,
    ∴E(﹣3,8)或(4,);
    (3)如图所示:
    过C作CK⊥AD,CQ⊥HP,

    ∵OD=2,OA=3
    ∴AD=,
    ∵CK⊥AD
    ∴CD•AO=AD•CK,
    ∴CK=,
    DK=,AK=,
    ∴tan∠CAK==,
    ∵CQ⊥HP,
    ∴∠CPQ+∠CPT=180°,
    ∵∠CPT+∠DAC=180°,
    ∴∠CPQ=∠CAK,
    ∴tan∠CPQ=tan∠CAK=,
    ∴=,
    设P(n,n2﹣n﹣2),
    ∴PQ=n2﹣n,CQ=n,
    ∴=,
    解得n=,
    ∴P(,﹣),
    ∴CQ=,AH=3﹣=,
    ∵tan∠OAC===,
    ∴TH=AH=×=,
    ∴TP=,
    ∴==,
    即△AHT与△CPT的面积之比为8:147.
    2.(2022•罗城县模拟)如图,已知抛物线y=ax2+b经过点A(2,6),B(﹣4,0),其中E、F(m,n)为抛物线上的两个动点.
    (1)求抛物线的解析式并写出其顶点坐标;
    (2)若C(x,y)是抛物线上的一点,当﹣4<x<2且S△ABC最大时,求点C的坐标;
    (3)若EF∥x轴,点A到EF的距离大于8个单位长度,求m的取值范围.

    【分析】(1)运用待定系数法即可求得答案;
    (2)如图,过点C作CD∥y轴交AB于点D,运用待定系数法求得直线AB的解析式为y=x+4,可得S△ABC=CD•(xA﹣xB)=(x+1)2+,利用二次函数性质即可求得答案;
    (3)根据EF∥x轴,可得点A到EF的距离为|6﹣n|=,进而可得|6﹣(﹣m2+8)|>8,求解即可.
    【解析】(1)∵抛物线y=ax2+b经过点A(2,6),B(﹣4,0),
    ∴,
    解得:,
    ∴抛物线的解析式为y=﹣x2+8,顶点坐标为(0,8);
    (2)如图,过点C作CD∥y轴交AB于点D,
    设直线AB的解析式为y=kx+d,则,
    解得:,
    ∴直线AB的解析式为y=x+4,
    ∵C(x,﹣x2+8),
    ∴D(x,x+4),
    ∴CD=﹣x2+8﹣(x+4)=﹣x2﹣x+4,
    ∴S△ABC=CD•(xA﹣xB)=×(﹣x2﹣x+4)×6=(x+1)2+,
    ∵<0,
    ∴当x=﹣1时,S△ABC最大,此时点C的坐标为(﹣1,);
    (3)∵EF∥x轴,
    ∴点A到EF的距离为|6﹣n|,
    ∵F(m,n)在抛物线y=﹣x2+8上,
    ∴n=﹣m2+8,
    ∴|6﹣(﹣m2+8)|>8,
    ∴m2﹣2>8或m2﹣2<﹣8(无解),
    ∴m>2或m<﹣2.

    3.(2022•老河口市模拟)在平面直角坐标系中,抛物线y=﹣x2+2mx的顶点为A,直线l:y=x﹣1与x轴交于点B.
    (1)如图,已知点A的坐标为(2,4),抛物线与直线l在第一象限交于点C.
    ①求抛物线的解析式及点C的坐标;
    ②点M为线段BC上不与B,C重合的一动点,过点M作x轴的垂线交x轴于点D,交抛物线于点E,设点M的横坐标t.当EM>BD时,求t的取值范围;
    (2)过点A作AP⊥l于点P,作AQ∥l交抛物线于点Q,连接PQ,设△APQ的面积为S.直接写出①S关于m的函数关系式;②S的最小值及S取最小值时m的值.

    【分析】(1)①利用抛物线的顶点可得y=﹣(x﹣2)2+4,联立方程组求解即可得到点C的坐标;
    ②先证得△OBC是等腰直角三角形,进而得出△BDM是等腰直角三角形,可得:EM=﹣t2+3t+1,BD=MD=t﹣1,由EM>BD,可得﹣t2+3t+1>t﹣1,即t2﹣2t﹣2<0,令y=t2﹣2t﹣2,根据二次函数的图象和性质即可求得答案;
    (2)①如图2,过点A作AG∥y轴交直线l于点G,过点Q作QH⊥AG于点H,则AG=m2﹣m+1,利用三角函数可得AP=AG•sin45°=(m2﹣m+1),根据AQ∥直线l,可得直线AG的解析式为y=x+m2﹣m,进而求得点Q的横坐标为m﹣1,故QH=m﹣(m﹣1)=1,AQ=,运用三角形面积公式可求得S=m2﹣m+;
    ②运用二次函数的性质即可求得答案.
    【解析】(1)①∵抛物线y=﹣x2+2mx的顶点为A(2,4),
    ∴y=﹣(x﹣2)2+4=﹣x2+4x,
    联立方程组,
    解得:,,
    ∵点C在第一象限,
    ∴C(,);
    ②设直线l:y=x﹣1与y轴交于点F,则F(0,﹣1),
    ∴OF=1,
    ∵B(1,0),
    ∴OB=1,
    ∴OB=OF,
    ∴△OBC是等腰直角三角形,
    ∴∠OBF=∠OFB=45°,
    ∴∠MBD=∠OBF=45°,
    ∵∠BDM=90°,
    ∴△BDM是等腰直角三角形,
    ∴BD=MD,
    ∵M(t,t﹣1),D(t,0),E(t,﹣t2+4t),
    ∴EM=﹣t2+4t﹣(t﹣1)=﹣t2+3t+1,BD=MD=t﹣1,
    ∵EM>BD,
    ∴﹣t2+3t+1>t﹣1,
    ∴t2﹣2t﹣2<0,
    令y=t2﹣2t﹣2,当y=0时,t2﹣2t﹣2=0,
    解得:t=1±,
    ∴当y<0,即t2﹣2t﹣2<0时,1﹣<t<1+(i),
    ∵点M为线段BC上不与B,C重合的一动点,
    ∴1<t<(ii),
    由(i)(ii)得:1<t<1+,
    故t的取值范围为:1<t<1+;
    (2)①如图2,过点A作AG∥y轴交直线l于点G,过点Q作QH⊥AG于点H,
    ∵y=﹣x2+2mx=﹣(x﹣m)2+m2,
    ∴A(m,m2),
    ∴G(m,m﹣1),
    ∴AG=m2﹣(m﹣1)=m2﹣m+1,
    由(1)②知:∠OFB=45°,
    ∵AG∥y轴,
    ∴∠AGP=∠OFB=45°,
    ∵AP⊥直线l,
    ∴∠APG=90°,
    ∴AP=AG•sin45°=(m2﹣m+1),
    ∵AQ∥直线l,
    ∴设直线AG的解析式为y=x+n,把A(m,m2)代入得:m+n=m2,
    ∴n=m2﹣m,
    ∴直线AG的解析式为y=x+m2﹣m,
    令﹣x2+2mx=x+m2﹣m,
    解得:x1=m,x2=m﹣1,
    ∴点Q的横坐标为m﹣1,
    ∴QH=m﹣(m﹣1)=1,
    ∵AQ∥l,
    ∴∠QAH=∠AGP=45°,∠PAQ=90°,
    ∵∠AHQ=90°,
    ∴△AHQ是等腰直角三角形,
    ∴AQ=QH=,
    ∴S=AP•AQ=×(m2﹣m+1)×=m2﹣m+,
    故S关于m的函数关系式为S=m2﹣m+;
    ②∵S=m2﹣m+=(m﹣)2+,
    ∴当m=时,S的最小值为.


    4.(2022•新吴区二模)如图,已知抛物线y=+bx过点A(﹣4,0)、顶点为B,一次函数y=x+2的图象交y轴于M,对称轴与x轴交于点H.

    (1)求抛物线的表达式;
    (2)已知P是抛物线上一动点,点M关于AP的对称点为N.
    ①若点N恰好落在抛物线的对称轴上,求点N的坐标;
    ②请直接写出△MHN面积的最大值.

    【分析】(1)运用待定系数法即可求抛物线的表达式.
    (2)①先求出抛物线的对称轴为直线x=﹣2,设N(﹣2,n),则NH=|n|,由轴对称性质可得AN=AM,即AN2=AM2,建立方程求解即可得出答案.
    ②连接MH,以点A为圆心,AM为半径作⊙A,过点A作AN⊥MH于点F,交⊙A于点N,则AN=AM,连接AM,AN,此时△MHN面积最大.运用勾股定理、三角函数、三角形面积公式即可求得答案.
    【解析】(1)∵抛物线y=+bx过点A(﹣4,0),
    ∴×(﹣4)2﹣4b=0,
    解得:b=2,
    ∴该抛物线的表达式为y=x2+2x;
    (2)①∵y=x2+2x,
    ∴抛物线对称轴为直线x=﹣=﹣2,
    ∵对称轴与x轴交于点H,
    ∴H(﹣2,0),
    ∴AH=1,
    ∵直线y=x+2交y轴于M,
    ∴M(0,2),
    ∴AM2=OA2+OM2=42+22=20,
    设N(﹣2,n),则NH=|n|,如图1、图2,
    ∵M、N关于直线AP对称,
    ∴AN=AM,即AN2=AM2,
    ∴12+n2=20,
    ∴n±,
    ∴点N的坐标为(﹣2,﹣)或(﹣2,);
    ②如图,连接MH,以点A为圆心,AM为半径作⊙A,过点A作AN⊥MH于点F,交⊙A于点N,
    则AN=AM,
    在Rt△AMO中,OM=2,OA=4,
    ∴AM===2,
    ∴AN=2,
    ∵OH=OM=2,∠HOM=90°,
    ∴△HOM是等腰直角三角形,∠MHO=45°,MH=2,
    ∴∠AHF=∠MHO=45°,
    在Rt△AFH中,AH=OA﹣OH=4﹣2=2,
    ∴AF=AH×sin45°=2×=,
    ∴NF=AN+AF=2+,
    ∴S△MHN=MH•NF=×2×(2+)=2+2,
    故△MHN面积的最大值为2+2.



    5.(2022•开福区校级二模)如图,抛物线y=(x+1)(x﹣a)(其中a>1)与x轴交于A、B两点,交y轴于点C.
    (1)直接写出∠OCA的度数和线段AB的长(用a表示);
    (2)如图①,若a=2,点D在抛物线的对称轴上,DB=DC,求△BCD与△ACO的周长之比;
    (3)如图②,若a=3,动点P在线段OA上,过点P作x轴的垂线分别与AC交于点M,与抛物线交于点N.试问:抛物线上是否存在点Q,使得△PQN与△BPM的面积相等,且线段NQ的长度最小?如果存在,求出点Q的坐标;如果不存在,说明理由.

    【分析】(1)在y=(x+1)(x﹣a)中,令x=0得y=﹣a,令y=0得x=﹣1或x=a,得A(a,0),B(﹣1,0),C(0,﹣a),即可得∠OCA的度数为45°,线段AB的长是a+1;
    (2)当a=2时,抛物线为y=(x+1)(x﹣2),设D(,m),根据DB=DC,有(﹣1﹣)2+(0﹣m)2=(﹣0)2+(m+2)2,解得D(,﹣),可证△BCD是等腰直角三角形,△BCD∽△ACO,即知△BCD与△ACO的周长之比==;
    (3)过Q作QR⊥PN,垂足为R,设点P坐标为(n,0),则PB=n+1,PA=PM=3﹣n,PN=﹣n2+2n+3.由S△PQN=S△BPM,可得QR=1,分两种情况:①点Q在直线PN的左侧时,Q点的坐标为(n﹣1,n2﹣4n),R点的坐标为(n,n2﹣4n),N点的坐标为(n,n2﹣2n﹣3),在Rt△QRN中,NQ2=1+(2n﹣3)2,即得n=时,NQ取最小值1.此时Q点的坐标为(,﹣);②点Q在直线PN的右侧时,Q点的坐标为(n+1,n2﹣4),同理可得n=时,NQ取最小值1.此时Q点的坐标为(,﹣).
    【解析】(1)在y=(x+1)(x﹣a)中,令x=0得y=﹣a,令y=0得x=﹣1或x=a,
    ∴A(a,0),B(﹣1,0),C(0,﹣a),
    ∴OA=a,OB=1,OC=a,
    ∴AB=a+1,OA=OC,
    ∴∠OCA=45°;
    答:∠OCA的度数为45°,线段AB的长是a+1;
    (2)当a=2时,抛物线为y=(x+1)(x﹣2),
    结合(1)知A(2,0),B(﹣1,0),C(0,﹣2),
    ∴抛物线对称轴为直线x==,
    设D(,m),
    ∵DB=DC,
    ∴(﹣1﹣)2+(0﹣m)2=(﹣0)2+(m+2)2,
    解得m=﹣,
    ∴D(,﹣),
    ∴DB2=DC2=,
    而BC2=(﹣1﹣0)2+(0+2)2=5,
    ∴DB2+DC2=BC2,
    ∴△BCD是等腰直角三角形,
    由(1)知∠OCA=45°,
    ∴△ACO是等腰直角三角形,
    ∴∠DBC=∠DCB=45°=∠OCA=∠OAC,
    ∴△BCD∽△ACO,
    ∴△BCD与△ACO的周长之比===;
    (3)a=3时,存在点Q,使得△PQN与△BPM的面积相等,且线段NQ的长度最小,理由如下:
    过Q作QR⊥PN,垂足为R,

    设点P坐标为(n,0),则PB=n+1,PA=PM=3﹣n,PN=﹣n2+2n+3.
    ∵S△PQN=S△BPM,
    ∴(n+1)(3﹣n)=(﹣n2+2n+3)•QR,
    ∴QR=1,
    ①点Q在直线PN的左侧时,Q点的坐标为(n﹣1,n2﹣4n),R点的坐标为(n,n2﹣4n),N点的坐标为(n,n2﹣2n﹣3).
    ∴在Rt△QRN中,NQ2=1+(2n﹣3)2,
    ∴n=时,NQ取最小值1.此时Q点的坐标为(,﹣);
    ②点Q在直线PN的右侧时,Q点的坐标为(n+1,n2﹣4),
    同理,NQ2=1+(2n﹣1)2,
    ∴n=时,NQ取最小值1.此时Q点的坐标为(,﹣).
    综上可知存在满足题意的点Q,坐标为(,﹣)或为(,﹣).
    6.(2022•官渡区二模)抛物线交x轴于A、B两点,交y轴正半轴于点C,对称轴为直线.

    (1)如图1,若点C坐标为(0,2),则b= ﹣ ,c= 2 ;
    (2)若点P为第二象限抛物线上一动点,在(1)的条件下,求四边形ABCP面积最大时,点P坐标和四边形ABCP的最大面积;
    (3)如图2,点D为抛物线的顶点,过点O作MN∥CD别交抛物线于点M,N,当MN=3CD时,求c的值.
    【分析】(1)由点C坐标为(0,2)得c=2,根据对称轴为直线x=﹣可得b的值;
    (2)设点P(x,),根据S四边形ABCP=S△APC+S△ABC,列出四边形面积关于m的二次函数即可得出点P的坐标和四边形ABCP面积的最大值;
    (3)求出,C(0,c),求出直线CD的解析式为:,进而求出直线MN的解析式为,联立y=﹣x2﹣x+2,得 ,分别过C,N作x轴的平行线,过D,M作y轴的平行线交于点G,H,证明△MHN∽△DGC,
    根据相似三角形的性质即可求解.
    【解析】(1)∵抛物线y=﹣x2+bx+c交y轴正半轴于点C,点C坐标为(0,2),对称轴为直线x=﹣.
    ∴c=2,x=﹣=﹣,
    ∴,
    故答案为:﹣,2;

    (2)∵c=2,,
    ∴y=﹣x2﹣x+2,
    令y=﹣x2﹣x+2=0,整理得(x﹣1)(x+4)=0
    解得x=1或x=﹣4,
    ∴A(﹣4,0),B(1,0);
    ∵C(0,2),
    ∴AB=5,OC=2,
    ∴S△ABC=AB×OC=5,
    ∵A(﹣4,0),C(0,2);
    ∴lAC:y=x+2,
    过点P作x轴的垂线,交AC于点Q,

    设点P(x,)(x<0),则点Q(x,x+2),
    PQ=﹣(x+2)=,
    ∴S△APC=S△APQ+S△PCQ=PQ×(xC﹣xA)=﹣x2﹣4x(x<0),
    ∴S四边形ABCP=S△APC+S△ABC=﹣x2﹣4x+5=﹣(x+2)2+9,
    ∵﹣1<0,函数图象开口向下,又x<0,
    ∴当x=﹣2时,S四边形ABCP最大=9,
    此时点P(﹣2,3),
    ∴当点P(﹣2,3)时,四边形ABCP的最大面积,最大面积为9;

    (3)∵,
    ∴,
    ∵,C(0,c)
    ∴设直线CD的解析式为y=kx+b1(k≠0),代入点D,C的坐标得,解得,
    ∴直线CD的解析式为:,
    ∵MN∥CD,
    ∴直线MN的解析式为:,
    由题意,联立得:,解得:,
    由题意,,,
    ∴,
    分别过C,N作x轴的平行线,过D,M作y轴的平行线交于点G,H,

    ∴∠G=∠H,∠DCG=∠MOA=∠MNH,
    ∴△MHN∽△DGC,
    ∴,
    ∵MN=3CD,
    ∴,
    ∵,C(0,c),
    ∴,
    ∴,
    又∵,
    ∴.
    7.(2022•徐州二模)如图,四边形ABCD中,已知AB∥CD,动点P从A点出发,沿边AB运动到点B,动点Q同时由A点出发,沿折线AD﹣DC﹣CB运动点B停止,在移动过程中始终保持PQ⊥AB,已知点P的移动速度为每秒1个单位长度,设点P的移动时间为x秒,△APQ的面积为y,已知y与x之间函数关系如图②,其中MN为线段,曲线OM,NK为抛物线的一部分,根据图中信息,解答下列问题:
    (1)图①AB= 10 ,BC= 5 ;
    (2)分别求线段MN,曲线NK所对应的函数表达式;
    (3)当x为何值,△APQ的面积为6?

    【分析】(1)如图①,过点D作DE⊥AB于点E,过点C作CF⊥AB于点F,观察图形②可得:AB=10,AE=4,AF=7,CD=EF=3,S△ADE=8,利用三角形面积公式可求得DE=4,再运用勾股定理可求得BC=5;
    (2)如图①,连接AC,可得S△ACF=AF•CF=×7×4=14,即N(7,14),运用待定系数法可得出答案;
    (3)分三种情况:当0<x≤4时,根据三角形面积公式建立方程求解即可得出x=2,当4<x≤7时,由于S△APQ>8,无解;当7<x≤10时,令y=6,则﹣(x﹣7)2+14=6,可求得x=7+.
    【解析】(1)如图①,过点D作DE⊥AB于点E,过点C作CF⊥AB于点F,
    由图②可知:AB=10,AE=4,AF=7,CD=EF=3,S△ADE=8,
    ∴BF=AB﹣AF=10﹣7=3,
    ∵S△ADE=AE•DE=×4DE=2DE,
    ∴2DE=8,
    ∴DE=4,
    ∵AB∥CD,∠DEF=∠CFE=90°,
    ∴∠CDE=180°﹣∠DEF=90°,
    ∴∠DEF=∠CFE=∠CDE=90°,
    ∴四边形CDEF是矩形,
    ∴CF=DE=4,
    在Rt△BCF中,BC===5,
    故答案为:10,5;
    (2)如图①,连接AC,
    则S△ACF=AF•CF=×7×4=14,
    ∴N(7,14),
    设直线MN的解析式为y=kx+b,把M(4,8),N(7,14)代入得:

    解得:,
    ∴线段MN所在直线的解析式为y=2x;
    设曲线NK所对应的函数表达式为y=a(x﹣7)2+14,把B(10,0)代入得:
    a×(10﹣7)2+14=0,
    解得:a=﹣,
    ∴曲线NK所对应的函数表达式为y=﹣(x﹣7)2+14;
    (3)如图①,∵AE=DE=4,∠AED=90°,
    ∴∠DAE=45°,
    当0<x≤4时,∵PQ⊥AB,
    ∴PQ=AP•tan∠DAE=x•tan45°=x,
    ∴y=x2=6,
    ∵x>0,
    ∴x=2,
    当4<x≤7时,点Q在线段CD上,此时S△APQ>8;
    当7<x≤10时,令y=6,则﹣(x﹣7)2+14=6,
    解得:x=7﹣(舍去)或x=7+,
    综上所述,当x为2或7+时,△APQ的面积为6.

    8.(2022•茌平区一模)如图,已知二次函数的图象交x轴于点B(﹣8,0),C(2,0),交y轴点A.
    (1)求二次函数的表达式;
    (2)连接AC,AB,若点P在线段BC上运动(不与点B,C重合),过点P作PD∥AC,交AB于点D,试猜想△PAD的面积有最大值还是最小值,并求出此时点P的坐标.
    (3)连接OD,在(2)的条件下,求出的值.

    【分析】(1)运用待定系数法即可求得答案;
    (2)设P(m,0)(﹣8<m<2),则PB=m+8,PC=2﹣m,利用三角形面积公式可得S△PAB=2m+16,由PD∥AC,可得,进而得出==,即S△PAD=﹣(m+3)2+5,利用二次函数的性质即可得出答案;
    (3)当P(﹣3,0)时,P为BC边的中点,进而推出D为AB边的中点,得出,即可求得答案.
    【解析】(1)∵点B(﹣8,0),C(2,0)在二次函数的图象上,
    ∴,
    解得:,
    ∴二次函数的表达式是y=x2+x﹣4.
    (2)猜想:△PAD的面积有最大值.
    设P(m,0)(﹣8<m<2),则PB=m+8,PC=2﹣m,
    ∵B(﹣8,0),C(2,0),
    ∴BC=2﹣(﹣8)=10,
    在y=x2+x﹣4中,令x=0,得y=﹣4,
    ∴A(0,﹣4),
    ∴OA=4,
    ∴S△PAB=PB•OA=(m+8)×4=2m+16,
    ∵PD∥AC,
    ∴,
    ∴==,
    ∴S△PAD=S△PAB=×(2m+16)=﹣(m+3)2+5,
    ∵,
    ∴当m=﹣3时,△PAD的面积存在最大值,此时P(﹣3,0).
    (3)当P(﹣3,0)时,P为BC边的中点,
    ∴,
    ∴D为AB边的中点,
    ∴,
    在Rt△AOB中,,
    ∴,
    ∴.

    9.(2022•碑林区校级模拟)抛物线W1:y=a(x+)2﹣与x轴交于A(﹣5,0)和点B.
    (1)求抛物线W1的函数表达式;
    (2)将抛物线W1关于点M(﹣1,0)对称后得到抛物线W2,点A、B的对应点分别为A',B',抛物线W2与y轴交于点C,在抛物线W2上是否存在一点P,使得S△PA′B′=S△PA'C,若存在,求出P点坐标,若不存在,请说明理由.
    【分析】(1)运用待定系数法即可求得答案;
    (2)根据中心对称的性质求出抛物线W2的函数表达式为y=﹣(x﹣)2+,进而得出A′(3,0),B′(﹣2,0),A′B′=5,运用待定系数法求出直线A′C的解析式为y=﹣x+4,设P(t,﹣t2+t+4),过点P作PQ∥y轴交A′C的延长线于点Q,则Q(t,﹣t+4),由S△PA′B′=S△PA'C,建立方程求解即可得出答案.
    【解析】(1)把A(﹣5,0)代入y=a(x+)2﹣,得:0=a(﹣5+)2﹣,
    解得:a=,
    ∴抛物线W1的函数表达式为y=(x+)2﹣;
    (2)存在.
    ∵抛物线W1关于点M(﹣1,0)对称后得到抛物线W2,
    ∴抛物线W2的开口大小不变,方向相反,
    ∵抛物线W1的a1=,
    ∴抛物线W2的a2=﹣,
    设抛物线W2的顶点为(m,n),∵抛物线W1的顶点为(﹣,﹣),M(﹣1,0),
    ∴m﹣=(﹣1)×2,n﹣=0,
    ∴m=,n=,
    ∴抛物线W2的函数表达式为y=﹣(x﹣)2+.
    ∴C(0,4),
    ∵y=(x+)2﹣与x轴交于A(﹣5,0)和点B,
    ∴点B和A(﹣5,0)关于直线x=﹣对称,
    ∴B(0,0),
    ∵点A、B的对应点分别为A',B',
    ∴A′(3,0),B′(﹣2,0),
    ∴A′B′=3﹣(﹣2)=5,
    ∵y=﹣(x﹣)2+=﹣x2+x+4,
    设P(t,﹣t2+t+4),
    设直线A′C的解析式为y=kx+b,则,
    解得:,
    ∴直线A′C的解析式为y=﹣x+4,
    过点P作PQ∥y轴交A′C的延长线于点Q,则Q(t,﹣t+4),
    ∴PQ=﹣t+4﹣(﹣t2+t+4)=t2﹣2t,
    ∴S△PA′C′=PQ×(xA′﹣xC)=×(t2﹣2t)×3=t2﹣3t,
    S△PA′B′=A′B′•|yP|=|﹣t2+t+4|,
    ∵S△PA′B′=S△PA'C,
    ∴|﹣t2+t+4|=t2﹣3t,
    解得:t=3或t=﹣5或t=﹣,
    当t=3时,点P与点A′重合,舍去,
    当t=﹣5时,﹣t2+x+4=﹣×(﹣5)2+×(﹣5)+4=﹣16,
    ∴P(﹣5,﹣16);
    当t=﹣时,﹣t2+x+4=﹣×(﹣)2+×(﹣)+4=,
    ∴P(﹣,);
    综上所述,P点坐标为(﹣5,﹣16)或(﹣,).

    10.(2021秋•钦北区期末)如图,抛物线y=ax2+bx+6与直线y=x+2相交于A(,)、B(4,6)两点,点P是线段AB上的动点(不与A、B两点重合),过点P作PC⊥x轴于点D,交抛物线于点C,点E是直线AB与x轴的交点.
    (1)求抛物线的解析式;
    (2)当点C是抛物线的顶点时,求△BCE的面积;
    (3)是否存在点P,使得△BCE的面积最大?若存在,求出这个最大值;若不存在,请说明理由.

    【分析】(1)把A(,)、B(4,6)代入抛物线y=ax2+bx+6中列方程组解出即可;
    (2)利用配方法计算抛物线顶点C的坐标,计算PC的长,根据三角形面积公式可得结论;
    (3)设P(m,m=2),表示点C的坐标,计算PC的长,同理根据(2)中△BCE的面积公式可得结论.
    【解析】(1)把A(,)、B(4,6)代入抛物线y=ax2+bx+6中得:,
    解得:,
    ∴抛物线的解析式为:y=2x2﹣8x+6;
    (2)如图1,

    ∵y=2x2﹣8x+6=2(x﹣2)2﹣2,
    ∴顶点C(2,﹣2),
    当x=2时,y=2+2=4,
    ∴PC=4﹣(﹣2)=6,
    当y=0时,x+2=0,
    ∴x=﹣2,
    ∴E(﹣2,0),
    ∴△BCE的面积=△PCE的面积+△PBC的面积
    =PC•ED+PC•(xB﹣xD)
    =PC•(xB﹣xE)
    =×6×(4+2)
    =18;
    (3)存在,
    设点P的坐标为(m,m+2),则C(m,2m2﹣8m+6),
    ∴PC=m+2﹣(2m2﹣8m+6)=﹣2m2+9m﹣4,
    ∴△BCE的面积=PC•(xB﹣xE)
    =×(﹣2m2+9m﹣4)×(4+2)
    =﹣6(m﹣)2+;
    ∵﹣6<0,
    ∴当m=时,△BCE的面积最大,这个最大值是.
    11.(2022•保定一模)如图,在平面直角坐标系中,点P从原点O出发,沿x轴向右以每秒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(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,△MPN的面积为.

    【分析】(1)将(0,0),P(t,0)代入y=x2+bx+c,即可求解;
    (2)①求出AM=AP=t﹣1,则△AMP是等腰直角三角形,可知∠AMP不变;
    ②利用割补法可知S△MNP=S△DPN+S梯形NDAM﹣S△PAM,再求解即可.
    【解析】(1)将(0,0)代入y=x2+bx+c,
    ∴c=0,
    由题可知P(t,0),
    ∴t2+bt=0,
    ∴b=﹣t;
    (2)①∠AMP的大小不会变化,理由如下:
    由(1)知y=x2﹣tx,
    ∵四边形ABCD是矩形,
    ∴M(1,1﹣t),
    ∴AM=t﹣1,
    ∵P(t,0),A(1,0),
    ∴AP=t﹣1,
    ∴AM=AP,
    ∵AM⊥AP,
    ∴∠AMP=45°;
    ②∵A(1,0),D(4,0),
    ∴M(1,1﹣t),N(4,16﹣4t),
    ∴AM=t﹣1,DN=4t﹣16,
    ∴S△MNP=S△DPN+S梯形NDAM﹣S△PAM=×(t﹣4)×(4t﹣16)+×(4t﹣16+t﹣1)×3﹣×(t﹣1)2=t2﹣t+6,
    ∵△MPN的面积为,
    ∴t2﹣t+6=,
    解得t=或t=,
    ∵4<t<5,
    ∴t=.
    12.(2022•黄石模拟)如图,已知抛物线与x轴交于A(2,0),B两点,与y轴交于点C(0,﹣4),直线与x轴交于点D,点P是抛物线上的一动点,过点P作PE⊥x轴,垂足为E,交直线l于点F.
    (1)求该抛物线的表达式;
    (2)点P是抛物线上位于第三象限的一动点,设点P的横坐标是m,四边形PCOB的面积是S.①求S关于m的函数解析式及S的最大值;②点Q是直线PE上一动点,当S取最大值时,求△QOC周长的最小值及FQ的长.

    【分析】(1)运用待定系数法即可求得抛物线解析式;
    (2)①如图1,连接BP,先求得B(﹣10,0),设P(m,m2+m﹣4),可得S=﹣m2﹣10m+20=﹣(m+5)2+45,利用二次函数性质即可求得答案;
    ②由①可得:P(﹣5,﹣7),E(﹣5,0),可得OE=BE=5,故点B与点O关于直线PE对称,连接BC交PE于点Q,则QO=QB,可得QO+QC=QB+QC=BC,此时QO+QC最小,即△QOC的周长最小,运用勾股定理可得BC=2,即可得出△QOC的周长的最小值为:BC+OC=2+4;运用待定系数法可得直线BC的解析式为y=﹣x﹣4,进而可得Q(﹣5,﹣2),F(﹣5,﹣),即可求得FQ的值.
    【解析】(1)∵抛物线经过A(2,0)、C(0,﹣4),
    ∴,
    解得:,
    ∴该抛物线的表达式为y=x2+x﹣4;
    (2)①如图1,连接BP,
    ∵抛物线y=x2+x﹣4,令y=0,得x2+x﹣4=0,
    解得:x1=﹣10,x2=2,
    ∴B(﹣10,0),
    设P(m,m2+m﹣4),
    ∵PE⊥x轴,
    ∴E(m,0),
    ∴OE=﹣m,BE=m+10,PE=﹣(m2+m﹣4)=﹣m2﹣m+4,
    ∴S=S△PBE+S梯形OCPE=×(m+10)×(﹣m2﹣m+4)+×(﹣m2﹣m+4+4)×(﹣m)=﹣m2﹣10m+20,
    ∵S=﹣m2﹣10m+20=﹣(m+5)2+45,
    ∴当m=﹣5时,S的最大值为45;
    ②由①得:当m=﹣5时,S的最大值为45,
    ∴P(﹣5,﹣7),E(﹣5,0),
    ∴OE=BE=5,
    ∵PE⊥x轴,
    ∴直线PE是线段OB的垂直平分线,
    ∴点B与点O关于直线PE对称,
    连接BC交PE于点Q,则QO=QB,
    ∴QO+QC=QB+QC=BC,此时QO+QC最小,即△QOC的周长最小,
    在Rt△BCO中,BC===2,
    ∴△QOC的周长的最小值为:BC+OC=2+4,
    设直线BC的解析式为y=kx+b,把B(﹣10,0),C(0,﹣4)代入,得,
    解得:,
    ∴直线BC的解析式为y=﹣x﹣4,
    当x=﹣5时,y=﹣×(﹣5)﹣4=﹣2,
    ∴Q(﹣5,﹣2);
    ∵直线l的解析式为y=﹣x﹣4,
    ∴当x=﹣5时,y=﹣×(﹣5)﹣4=﹣,
    ∴F(﹣5,﹣),
    ∴FQ=﹣﹣(﹣2)=,
    故△QOC周长的最小值为2+4,FQ的长为.


    13.(2022•哈尔滨模拟)如图,在平面直角坐标系中,点O为坐标原点,抛物线y=ax2﹣2ax+3与x轴的负半轴交于点A,与x的正半轴交于点B,与y轴正半轴交于点C,OB=2OA.
    (1)求抛物线的解析式;
    (2)点D是第四象限内抛物线上一点,连接AD交y轴于点E,过C作CF⊥y轴交抛物线于点F,连接DF,设四边形DECF的面积为S,点D的横坐标的t,求S与t的函数解析式;
    (3)在(2)的条件下,过F作FM∥y轴交AD于点M,连接CD交FM于点G,点N是CE上一点,连接MN、EG,当∠BAD+2∠AMN=90°,MN:EG=,求点D的坐标.


    【分析】(1)根据解析式可以计算抛物线的对称轴,再根据OA、OB关系即可得出点A、B坐标,把其中一个代入解析式即可解答;
    (2)过点D作DT⊥y轴于点T,根据题意得到点D坐标,分别计算S△CED、S△CFD,最后根据 S四边形CEDF=S△CED+S△CFD进行解答;
    (3)过点E作EL⊥FM于点L,过点M作MS⊥x轴于点S,所以四边形CFMS、四边形CFLE是矩形,SM=CF=2=OA,用含t的式子表示出ES、SM、EM的长,最后在Rt△ESM中,利用勾股定理得:ES2+SM2=EM2,即可解答.
    【解析】(1)∵抛物线y=ax2﹣2ax+3与y轴正半轴交于点C,与x轴的负半轴交于点A,与x的正半轴交于点B,
    ∴C(0,3),对称轴x=1,BO﹣1=AO+1,BO﹣AO=2,
    ∵BO=2AO,
    ∴AO=2,BO=4,即 A(﹣2,0),B(4,0),
    把B(4,0)代入y=ax2﹣2ax+3,得:
    0=16a﹣8a+3,
    解得:a=﹣,
    ∴y=﹣(x+2)(x﹣4),即y=﹣x2+x+3;

    (2)过点D作DT⊥y轴于点T,

    由(1)得:C(0,3),
    ∴点F与点C关于对称轴对称,坐标为F(2,3),CF=2,
    ∵点D的横坐标的t,点D是第四象限内抛物线上一点,
    ∴D(t,﹣t2+t+3),
    ∵A(﹣2,0),
    ∴tan∠BAD===(t﹣4),
    ∵OE=AO•tan∠BAD=2[(t﹣4)]=t﹣3,
    ∴CE=CO+OE=3+(t﹣3)=t,
    ∵S△CED=CE•DT=×(t)t=t2,
    S△CFD=CF•CT=2[3﹣(﹣t2+t+3)]=t2﹣t,
    ∴S四边形CEDF=S△CED+S△CFD=t2+t2﹣t=t2﹣t;
    即S=t2﹣t;
    (3)过点E作EL⊥FM于点L,过点M作MS⊥x轴于点S,
    ∴四边形CFMS、四边形CFLE是矩形,SM=CF=2=OA,

    ∵SM∥AO,
    ∴==1,
    ∴OE=ES=t﹣3,
    ∵CE=t,
    ∴CS=CE+ES=t﹣3,
    由(2)知:D(t,﹣t2+t+3),tan∠BAD=(t﹣4),
    ∴tan∠CDT==t﹣,
    ∵CF∥DT,
    ∴∠FCG=∠CDT,即tan∠FCG=tan∠CDT,
    ∴FG=CF•tan∠CDT=t﹣,
    ∴GL=FL﹣FG=CE﹣FG=t﹣(t﹣)=,
    ∴EG===,
    ∵MN:EG=2:5,
    ∴MN=,NS==3,
    ∴NE=NS﹣ES=3﹣(t﹣3)=6﹣t=ME,
    在Rt△ESM中,∠ESM=90°,
    由勾股定理得:ES2+SM2=EM2,
    ∴(t﹣3)2+22=(6﹣t)2,
    解得:t=,
    ∴D(,﹣).
    14.(2022•利川市模拟)如图,等腰直角三角形OAB的直角顶点O在坐标原点,直角边OA,OB分别在y轴和x轴上,点C的坐标为(3,4),且AC平行于x轴.
    (1)求直线AB的解析式;
    (2)求过B,C两点的抛物线y=﹣x2+bx+c的解析式;
    (3)抛物线y=﹣x2+bx+c与x轴的另一个交点为D,试判定OC与BD的大小关系;
    (4)若点M是抛物线上的动点,当△ABM的面积与△ABC的面积相等时,求点M的坐标.

    【分析】(1)利用等腰直角三角形的性质与点C的坐标特征求得点A与点B的坐标,利用待定系数法即可求解;
    (2)直接把点B与点C的坐标代入y=﹣x2+bx+c即可求解;
    (3)由抛物线与x轴的交点关于对称轴直线对称求得点D的坐标,在利用点C的坐标分别求得OC,BD的长即可求解;
    (4)分两种情况:当点M在直线AB的上方时,如图所示;当点M在直线AB的下方时,如图所示,利用铅垂线法求得△ABM的面积,利用△ABM的面积与△ABC的面积相等列出方程求解即可.
    【解析】(1)∵点C的坐标为(3,4),且AC平行于x轴,
    ∴点A的坐标为(0,4)且OA=4,
    ∵△OAB是等腰直角三角形,∠AOB=90°,
    ∴OB=OA=4,
    ∵点B的坐标为(4,0),
    设直线AB的解析式为:y=mx+n,
    由题意得 ,
    解得:,
    ∴直线AB的解析式为:y=﹣x+4;
    (2)∵抛物线y=﹣x2+bx+c过B,C两点,
    ∴,
    解得:,
    ∴抛物线的解析式为:y=﹣x2+3x+4;
    (3)BD=OC;理由:
    ∵抛物线的解析式为y=﹣x2+3x+4=﹣{x﹣)2+,
    ∴抛物线的对称轴直线为x=,
    ∵点B的坐标为(4,0),点B与点D关于对称轴对称,
    ∴点D的坐标为(﹣1,0),
    ∴BD=4﹣(﹣1)=5,
    ∵点C的坐标为(3,4),
    ∴OC==5,
    ∴BD=OC;
    (4)∵点C的坐标为(3,4),且AC平行于x轴,
    ∴AC=3,
    ∴S△ABC=•yC=3×4=6,
    当点M在直线AB的上方时,如图所示,

    过点M作MN∥y轴,交直线AB于点N,设M的坐标为(t,﹣t2+3t+4),则N的坐标为(t,﹣t+4),
    ∴MN=﹣t2+3t+4﹣(﹣t+4)=﹣t2+4t,
    ∴S△AMB=MN•xB=(﹣t2+4t)×4=﹣2t2+8t,
    ∵△ABM的面积与△ABC的面积相等,
    ∴﹣2t2+8t=6,
    解得:t=1或t=3(舍,该点为点C),
    此时M的坐标为(1,6)或(3,4);
    当点M在直线AB的下方时,如图所示,
    过点M作MN∥x轴,交直线AB于点N,设M的坐标为(t,﹣t2+3t+4),则N的坐标为(t2﹣3t,﹣t2+3t+4),

    ∴MN=t2﹣3t﹣t=t2﹣4t,
    ∴S△ABM=MN•yA=(t2﹣4t)×4=2t2﹣8t,
    ∵△ABM的面积与△ABC的面积相等,
    ∴2t2﹣8t=6,
    解得:t=2±,
    此时M的坐标为(2+,﹣1﹣)或(2﹣,﹣1);
    综上可得,M的坐标为(2+,﹣1﹣)或(2﹣,﹣1)或(1,6).
    15.(2021•襄阳)如图,直线y=x+1与x,y轴分别交于点B,A,顶点为P的抛物线y=ax2﹣2ax+c过点A.
    (1)求出点A,B的坐标及c的值;
    (2)若函数y=ax2﹣2ax+c在3≤x≤4时有最大值为a+2,求a的值;
    (3)连接AP,过点A作AP的垂线交x轴于点M.设△BMP的面积为S.
    ①直接写出S关于a的函数关系式及a的取值范围;
    ②结合S与a的函数图象,直接写出S>时a的取值范围.

    【分析】(1)先求出点A(0,1),点B(﹣2,0),将点A坐标代入解析式可求c的值;
    (2)分a>0,a<0两种情况讨论,由二次函数的性质可求解;
    (3)①分四种情况讨论,由“AAS”可证△AOM≌△PNA,可得OM=AN,由三角形的面积公式可求解;
    ②分三种情况讨论,解不等式可求解.
    【解析】(1)∵直线y=x+1与x,y轴分别交于点B,A,
    ∴点A(0,1),点B(﹣2,0),
    ∵抛物线y=ax2﹣2ax+c过点A,
    ∴c=1;
    (2)∵y=ax2﹣2ax+1=a(x﹣1)2+1﹣a,
    ∴对称轴为直线x=1,
    当a>0,3≤x≤4时,y随x的增大而增大,
    ∴当x=4时,y有最大值,
    ∴9a+1﹣a=a+2,
    解得:a=;
    当a<0,3≤x≤4时,y随x的增大而减小,
    ∴当x=3时,y有最大值,
    ∴4a+1﹣a=a+2,
    解得:a=(不合题意舍去),
    综上所述:a=;
    (3)①当a<0时,则1﹣a>1,
    如图1,过点P作PN⊥y轴于N,

    ∵y=ax2﹣2ax+1=a(x﹣1)2+1﹣a,
    ∴点P坐标为(1,1﹣a),
    ∴PN=AO=1,AN=1﹣a﹣1=﹣a,
    ∵AM⊥AP,PN⊥y轴,
    ∴∠PNA=∠PAM=90°=∠AOM,
    ∴∠PAN+∠OAM=90°,∠OAM+∠AMO=90°,
    ∴∠PAN=∠AMO,
    ∴△AOM≌△PNA(AAS),
    ∴OM=AN=﹣a,
    ∴BM=2﹣a,
    ∴S=×(2﹣a)(1﹣a)=a2﹣a+1;
    当a>0,1﹣a>0时,即0<a<1,
    如图2,过点P作PN⊥y轴于N,

    ∴PN=1=OA,AN=1﹣(1﹣a)=a,
    同理可得△AOM≌△PNA,
    ∴OM=AN=a,
    ∴BM=2﹣a,
    ∴S=×(2﹣a)(1﹣a)=a2﹣a+1;
    当a>0,﹣1<1﹣a<0时,即1<a<2,
    如图3,过点P作PN⊥y轴于N,

    ∴PN=1=OA,ON=a﹣1,AN=1+a﹣1=a,
    同理可得△AOM≌△PNA,
    ∴OM=AN=a,
    ∴BM=2﹣a,
    ∴S=×(2﹣a)(a﹣1)=﹣a2+a﹣1;
    当a=2时,点B与点M重合,不合题意,
    当a>0,1﹣a<﹣1时,即a>2,
    如图4,过点P作PN⊥y轴于N,

    ∴PN=1=OA,ON=a﹣1,AN=1+a﹣1=a,
    同理可得△AOM≌△PNA,
    ∴OM=AN=a,
    ∴BM=a﹣2,
    ∴S=×(a﹣2)(a﹣1)=a2﹣a+1;
    综上所述:S=.
    ②当1<a<2时,S=﹣a2+a﹣1=﹣(a﹣)2+≤,
    ∴当1<a<2时,不存在a的值使S>;
    当a<1且a≠0时,S=a2﹣a+1>,
    ∴(a﹣)(a﹣)>0,
    ∴a<或a>(不合题意舍去);
    当a>2时,S=a2﹣a+1>,
    ∴(a﹣)(a﹣)>0,
    ∴a<(不合题意舍去)或a>,
    综上所述:a<且a≠0或a>.
    16.(2021•辽宁)如图,抛物线y=﹣x2+bx+c与x轴交于点A和点C(﹣1,0),与y轴交于点B(0,3),连接AB,BC,点P是抛物线第一象限上的一动点,过点P作PD⊥x轴于点D,交AB于点E.
    (1)求抛物线的解析式;
    (2)如图1,作PF⊥PD于点P,使PF=OA,以PE,PF为邻边作矩形PEGF.当矩形PEGF的面积是△BOC面积的3倍时,求点P的坐标;
    (3)如图2,当点P运动到抛物线的顶点时,点Q在直线PD上,若以点Q、A、B为顶点的三角形是锐角三角形,请直接写出点Q纵坐标n的取值范围.

    【分析】(1)用待定系数法即可求解;
    (2)由矩形PEGF的面积=PF•PE=2×(﹣x2+x+3+x﹣3)=3S△BOC=3××BO•CO=×3×1,即可求解;
    (3)当∠BAQ为直角时,求出直线BQ的表达式为y=x+3,得到n=5;当∠BQA为直角时,利用解直角三角形的方法求出n=;当∠BAQ为直角时,同理可得,n=﹣,进而求解.
    【解析】(1)由题意得:,解得,
    故抛物线的表达式为y=﹣x2+x+3;

    (2)对于y=﹣x2+x+3,令y=﹣x2+x+3=0,解得x=4或﹣1,
    故点A的坐标为(4,0),则PF=2,
    由点A、B的坐标得,直线AB的表达式为y=﹣x+3,
    设点P的坐标为(x,﹣x2+x+3),则点E(x,﹣x+3),
    则矩形PEGF的面积=PF•PE=2×(﹣x2+x+3+x﹣3)=3S△BOC=3××BO•CO=×3×1,
    解得x=1或3,
    故点P的坐标为(1,)或(3,3);

    (3)由抛物线的表达式知,其对称轴为x=,故点Q的坐标为(,n),
    当∠ABQ为直角时,如图2﹣1,

    设BQ交x轴于点H,
    由直线AB的表达式知,tan∠BAO=,则tan∠BHO=,
    故设直线BQ的表达式为y=x+t,
    该直线过点B(0,3),故t=3,
    则直线BQ的表达式为y=x+3,
    当x=时,y=x+3=5,
    即n=5;
    ②当∠BQA为直角时,
    过点Q作直线MN交y轴于点N,交过点A与y轴的平行线于点M,

    ∵∠BQN+∠MQA=90°,∠MQA+∠MAQ=90°,
    ∴∠BQN=∠MAQ,
    ∴tan∠BQN=tan∠MAQ,
    即,则,
    解得n=;
    ③当∠BAQ为直角时,
    同理可得,n=﹣;
    综上,以点Q、A、B为顶点的三角形是锐角三角形,则△ABQ不为直角三角形,
    故点Q纵坐标n的取值范围为﹣<n<或<n<5.
    17.(2021•贺州)如图,抛物线y=x2+bx+c与x轴交于A、B两点,且A(﹣1,0),对称轴为直线x=2.
    (1)求该抛物线的函数表达式;
    (2)直线l过点A且在第一象限与抛物线交于点C.当∠CAB=45°时,求点C的坐标;
    (3)点D在抛物线上与点C关于对称轴对称,点P是抛物线上一动点,令P(xP,yP),当1≤xP≤a,1≤a≤5时,求△PCD面积的最大值(可含a表示).

    【分析】(1)把A点代入抛物线,再由对称轴公式可得解析式.
    (2)过点C作CE⊥x轴于点E,得AE=CE,设点C的横坐标为xc,则纵坐标为yc=xc+1,把点C代入抛物线得C的坐标.
    (3)有对称可得D的坐标,即可求出CD=8,设△PCD以CD为底边的高为h,则h=|yp|+7,当|yp|取最大值时,△PCD的面积最大,分情况讨论,①当1≤a<2时,1≤xp<2,此时y=x2﹣4x﹣5在1≤xp≤a上y随x的增大而减小,|yp|max=|a2﹣4a﹣5|=5+4a﹣a2,△PCD的最大面积为Smax=×CD×h=48+16a﹣4a2,
    ②当2≤a≤5时,此时y=x2﹣4x﹣5的对称轴x=2含于1≤xp≤a内,|yp|max=|22﹣4×2﹣5|=9,△PCD的最大面积为Smax=×CD×h=64,
    【解析】(1)抛物线过A(﹣1,0),对称轴为x=2,
    ∴,
    解得,
    ∴抛物线表达式为y=x2﹣4x﹣5;
    (2)过点C作CE⊥x轴于点E,

    ∵∠CAB=45°,
    ∴AE=CE,
    设点C的横坐标为xc,则纵坐标为yc=xc+1,
    ∴C(xc,xc+1),
    代入y=x2﹣4x﹣5得,
    xc+1=﹣4xc﹣5,
    解得xc=﹣1(舍去),xc=6,
    ∴yc=7,
    ∴点C的坐标是(6,7);
    (3)由(2)得C的坐标是(6,7),
    ∵对称轴x=2,
    ∴点D的坐标是(﹣2,7),
    ∴CD=8,
    ∵CD与x轴平行,点P在x轴下方,
    设△PCD以CD为底边的高为h,
    则h=|yp|+7,
    ∴当|yp|取最大值时,△PCD的面积最大,
    ∵1≤xp≤a,1≤a≤5,
    ①当1≤a<2时,1≤xp≤a,此时y=x2﹣4x﹣5在1≤xp≤a上y随x的增大而减小,
    ∴|yp|max=|a2﹣4a﹣5|=5+4a﹣a2,
    ∴h=|yp|+7=12+4a﹣a2,
    ∴△PCD的最大面积为:
    Smax=×CD×h=×8×(12+4a﹣a2)=48+16a﹣4a2;
    ②当2≤a≤5时,此时y=x2﹣4x﹣5的对称轴x=2含于1≤xp<a内,
    ∴|yp|max=|22﹣4×2﹣5|=9,
    ∴h=9+7=16,
    ∴△PCD的最大面积为Smax=×CD×h=×8×16=64,
    综上所述:当1≤a<2时,△PCD的最大面积为48+16a﹣4a2;
    当2≤a≤5时,△PCD的最大面积为64.
    18.(2021•常德)如图,在平面直角坐标系xOy中,平行四边形ABCD的AB边与y轴交于E点,F是AD的中点,B、C、D的坐标分别为(﹣2,0),(8,0),(13,10).
    (1)求过B、E、C三点的抛物线的解析式;
    (2)试判断抛物线的顶点是否在直线EF上;
    (3)设过F与AB平行的直线交y轴于Q,M是线段EQ之间的动点,射线BM与抛物线交于另一点P,当△PBQ的面积最大时,求P的坐标.

    【分析】(1)过点D作x轴垂线交x轴于点H,利用△EBO∽△DCH求出E点坐标,进而根据B、E、C三点坐标即可求出抛物线解析式;
    (2)求出抛物线顶点坐标以及直线EF的解析式,代入验证即可判定顶点是否在直线EF上;
    (3)根据AB∥FQ,求出点Q坐标,再设M为(0,m)通过直线BM与抛物线的交点表示出P点坐标,从而可表示出△PBQ的面积结合二次函数最值问题即可求出面积最大值时点P的坐标.
    【解析】(1)过点D作x轴垂线交x轴于点H,如图所示:

    由题意得∠EOB=∠DHC=90°,
    ∵AB∥CD,
    ∴∠EBO=∠DCH,
    ∴△EBO∽△DCH,
    ∴,
    ∵B(﹣2,0)、C(8,0)、D(13,10),
    ∴BO=2,CH=13﹣8=5,DH=10,
    ∴,
    解得:EO=4,
    ∴点E坐标为(0,4),
    设过B、E、C三点的抛物线的解析式为:y=a(x+2)(x﹣8),将E点代入得:
    4=a×2×(﹣8),
    解得:a=﹣,
    ∴过B、E、C三点的抛物线的解析式为:y=﹣(x+2)(x﹣8)=﹣x2+x+4;
    (2)抛物线的顶点在直线EF上,理由如下:
    由(1)可知该抛物线对称轴为直线x=﹣=﹣=3,
    当x=3时,y=,
    ∴该抛物线的顶点坐标为(3,),
    又∵F是AD的中点,
    ∴F(8,10),
    设直线EF的解析式为:y=kx+b,将E(0,4),F(8,10)代入得,
    解得:,
    ∴直线EF解析式为:y=,
    把x=3代入直线EF解析式中得:y=,
    故抛物线的顶点在直线EF上;
    (3)由(1)(2)可知:A(3,10),
    设直线AB的解析式为:y=k'x+b',将B(﹣2,0),A(3,10)代入得:
    ,解得:,
    ∴直线AB的解析式为:y=2x+4,
    ∵FQ∥AB,
    故可设:直线FQ的解析式为:y=2x+b1,将F(8,10)代入得:
    b1=﹣6,
    ∴直线FQ的解析式为:y=2x﹣6,
    当x=0时,y=﹣6,
    ∴Q点坐标为(0,﹣6),
    设M(0,m),直线BM的解析式为:y=k2x+b2,将M、B点代入得:
    ,解得:,
    ∴直线BM的解析式为:y=,
    ∵点P为直线BM与抛物线的交点,
    ∴联立方程组有:,
    化简得:(x+2)(x﹣8+2m)=0,
    解得:x1=﹣2(舍去),x2=8﹣2m,
    ∴点P的横坐标为:8﹣2m,
    则此时,S△PBQ=MQ×(|xP|+|xB|)==﹣(m+)2+,
    ∵a=﹣1<0,
    ∴当m=﹣时,S取得最大值,
    ∴点P横坐标为8﹣2×(﹣)=9,
    将x=9代入抛物线解析式中y=﹣,
    综上所述,当△PBQ的面积最大时,P的坐标为(9,﹣).
    19.(2021•福建)已知抛物线y=ax2+bx+c与x轴只有一个公共点.
    (1)若抛物线过点P(0,1),求a+b的最小值;
    (2)已知点P1(﹣2,1),P2(2,﹣1),P3(2,1)中恰有两点在抛物线上.
    ①求抛物线的解析式;
    ②设直线l:y=kx+1与抛物线交于M,N两点,点A在直线y=﹣1上,且∠MAN=90°,过点A且与x轴垂直的直线分别交抛物线和l于点B,C.求证:△MAB与△MBC的面积相等.
    【分析】(1)将点P的坐标代入解析式中,得出a和b的关系式,即可求出a+b的最小值;
    (2)①由题意得出抛物线与x轴只有一个交点,所以抛物线上的点在同一侧,即两点只能为P1,P3,即可求出抛物线的解析式;
    (3)根据题意先设出点A的横坐标,然后用含k的式子表示出A的横坐标,再证明AB=BC即可得出△MAB与△MBC的面积相等.
    【解析】(1)把P(0,1)代入解析式得:c=1,
    ∴y=ax2+bx+1,
    又∵抛物线与x轴只有一个公共点,
    ∴△=b2﹣4a=0,即,
    ∴,
    当b=﹣2时,a+b有最小值为﹣1;
    (2)①∵抛物线与x轴只有一个公共点,
    ∴抛物线上的顶点在x轴上,
    ∴抛物线上的点为P1,P3,
    又∵P1,P3关于y轴对称,
    ∴顶点为原点(0,0),
    设解析式为y=ax2,
    代入点P1得:,
    ②证明:
    联立直线l和抛物线得:

    即:x2﹣4kx﹣4=0,
    设M(x1,kx1+1),N(x2,kx2+1),
    由韦达定理得:x1+x2=4k,x1x2=﹣4,
    设线段MN的中点为T,设A的坐标为(m,﹣1),
    则T的坐标为(2k,2k2+1),
    ∴AT2=(2k﹣m)2+(2k2+2)2,
    由题意得:,
    ∵△MAN是直角三角形,且MN是斜边,
    ∴,即:,
    ∴×16(k4+2k2+1)=(2k﹣m)2+(2k2+2)2,
    解得m=2k,
    ∴A(2k,﹣1),
    ∴B(2k,k2),
    ∴C(2k,2k2+1),
    ∵,
    ∴B是AC的中点,
    ∴AB=BC,
    又∵△MAB与△MBC的高都是点M到直线AC的距离,
    ∴△MAB与△MBC的高相等,
    ∴△MAB与△MBC的面积相等.
    20.(2021•柳州)在平面直角坐标系xOy中,已知抛物线:y=ax2+bx+c交x轴于A(﹣1,0),B(3,0)两点,与y轴交于点C(0,﹣).
    (1)求抛物线的函数解析式;
    (2)如图1,点D为第四象限抛物线上一点,连接OD,过点B作BE⊥OD,垂足为E,若BE=2OE,求点D的坐标;
    (3)如图2,点M为第四象限抛物线上一动点,连接AM,交BC于点N,连接BM,记△BMN的面积为S1,△ABN的面积为S2,求的最大值.

    【分析】(1)由抛物线交x轴于A(﹣1,0),B(3,0)两点,设二次函数的交点式y=a(x+1)(x﹣3),代入C(0,﹣)可得解析式.
    (2)由BE=2OE,设OE为x,BE=2x,由勾股定理得OE=,BE=,过点E作TG平行于OB,根据相似三角形的判定得△ETO∽△OEB,有相似比的性质得出3TE=,解出E的坐标为(,﹣),直线OE的解析式为y=﹣2x,直线OE与抛物线于点D,联立方程可得D的坐标.
    (3)根据==,设直线BC的解析式为y=kx+b,将B,C两点代入得,直线BC的解析式为y=x﹣,当x=﹣1时,得F坐标为(﹣1,﹣2),设M(x,x2﹣x﹣),MT=﹣(x﹣)2+,根据二次函数的性质得出,MTmax=,即可解出===的最值.
    【解析】(1)依题意,设y=a(x+1)(x﹣3),
    代入C(0,﹣)得:a•1•(﹣3)=﹣,
    解得:a=,
    ∴y=(x+1)(x﹣3)=x2﹣x﹣;
    (2)∵BE=2OE,
    设OE为x,BE=2x,
    由勾股定理得:OE2+BE2=OB2,
    x2+4x2=9,
    解得:x1=,x2=﹣(舍),
    ∴OE=,BE=,
    过点E作TG平行于OB,T在y轴上,过B作BG⊥TG于G,

    ∴△ETO∽△OEB,
    ∴==,
    ∴OE2=OB•TE,
    ∴TE==,
    ∴OT==,
    ∴E(,﹣),
    ∴直线OE的解析式为y=﹣2x,
    ∵OE的延长线交抛物线于点D,
    ∴,
    解得:x1=1,x2=﹣3(舍),
    当x=1时,y=﹣2,
    ∴D(1,﹣2);
    (3)如图所示,延长BC于点F,AF∥y轴,过A点作AH⊥BF于点H,作MT∥y轴交BF于点T,过M点作MG⊥BF于点J,

    ∵AF∥MT,
    ∴∠AFH=∠MTJ,
    ∵AH⊥BF,MJ⊥BF,
    ∴∠AHF=∠MJT=90°,
    ∴△AFH∽△MJT,
    ∴=,
    ∵S1=NB•MJ,S2=NB•AH,
    ∴==,
    设直线BC的解析式为y=kx+b,将B,C两点代入得,

    解得:,
    ∴直线BC的解析式为y=x﹣,
    当x=﹣1时,y=•(﹣1)﹣=﹣2,
    ∴F(﹣1,﹣2),
    ∴AF=2,
    设M(x,x2﹣x﹣),
    ∴MT=x﹣﹣(x2﹣x﹣)=﹣(x﹣)2+,
    ∴a=﹣<0,
    ∴MTmax=,
    ∴=====.
    21.(2021•聊城)如图,抛物线y=ax2+x+c与x轴交于点A,B,与y轴交于点C,已知A,C两点坐标分别是A(1,0),C(0,﹣2),连接AC,BC.
    (1)求抛物线的表达式和AC所在直线的表达式;
    (2)将△ABC沿BC所在直线折叠,得到△DBC,点A的对应点D是否落在抛物线的对称轴上?若点D在对称轴上,请求出点D的坐标;若点D不在对称轴上,请说明理由;
    (3)若点P是抛物线位于第三象限图象上的一动点,连接AP交BC于点Q,连接BP,△BPQ的面积记为S1,△ABQ的面积记为S2,求的值最大时点P的坐标.

    【分析】(1)利用待定系数法可求得函数的表达式;
    (2)抛物线的表达式为y=,点B坐标为(﹣4,0).可证明△AOC∽△COB.继而可证AC⊥BC,则将△ABC沿BC所在直线折叠,点D一定落在直线AC上,延长AC至D,使DC=AC,过点D作DE⊥y轴交y轴于点E,可证△ACO≌△DCE,可得D坐标.则可判断D点是否在抛物线对称轴上;
    (3)分别过A、P作x轴的垂线,利用解析式,用同一个字母m表示出P,N的坐标,进而用m表示出的值,根据二次函数的性质可以确定出的最大值,进而可确定出此时的P点坐标.
    【解析】(1)∵抛物线y=ax2+x+c过点A(1,0),C(0,﹣2),
    ∴,解得:.
    ∴抛物线的表达式为y=.
    设直线AC的表达式为y=kx+b,则
    ,解得:.
    ∴直线AC的表达式为y=2x﹣2.
    (2)点D不在抛物线的对称轴上,理由是:
    ∵抛物线的表达式为y=,
    ∴点B坐标为(﹣4,0).
    ∵OA=1,OC=2,
    ∴.
    又∵∠AOC=∠COB=90°,
    ∴△AOC∽△COB.
    ∴∠ACO=∠CBO.
    ∴∠ACO+∠BCO=∠OBC+∠BCO=90°,
    ∴AC⊥BC.
    ∴将△ABC沿BC所在直线折叠,点D一定落在直线AC上,
    延长AC至D,使DC=AC,过点D作DE⊥y轴交y轴于点E,如图1.
    又∵∠ACO=∠DCE,
    ∴△ACO≌△DCE(AAS).
    ∴DE=AO=1,则点D横坐标为﹣1,
    ∵抛物线的对称轴为直线x=﹣.
    故点D不在抛物线的对称轴上.
    (3)设过点B、C的直线表达式为y=px+q,
    ∵C(0,﹣2),B(﹣4,0),
    ∴,解得:.
    ∴过点B、C的直线解析式为y=.
    过点A作x轴的垂线交BC的延长线于点M,点M坐标为(1,﹣),
    过点P作x轴的垂线交BC于点N,垂足为H,如图2.
    设点P坐标为(m,),则点N坐标为(m,),
    ∴PN=﹣()=,
    ∵PN∥AM,
    ∴△AQM∽△PQN.
    ∴.
    若分别以PQ、AQ为底计算△BPQ和△BAQ的面积(同高不等底),
    则△BPQ与△BAQ的面积比为,即.
    ∴===.
    ∵﹣<0,
    ∴当m=﹣2时,的最大值为,此时点P坐标为(﹣2,﹣3).


    22.(2020•贺州)如图,抛物线y=a(x﹣2)2﹣2与y轴交于点A(0,2),顶点为B.
    (1)求该抛物线的解析式;
    (2)若点P(t,y1),Q(t+3,y2)都在抛物线上,且y1=y2,求P,Q两点的坐标;
    (3)在(2)的条件下,若点C是线段QB上一动点,经过点C的直线y=﹣x+m与y轴交于点D,连接DQ,DB,求△BDQ面积的最大值和最小值.

    【分析】(1)直接代入点A坐标,解方程,即可求解;
    (2)P,Q两点均在抛物线上,且两点纵坐标相同,代入两点横坐标,可以得到一个关于t的方程,解方程,即可求解.或者由P,Q两点纵坐标相同,得到P,Q两点关于抛物线对称轴x=2对称,继而列出关于t的方程;
    (3)先求出直线BQ的解析式,再求出直线BQ与y轴交点E的坐标,将△BDQ的面积转化成△DQE与△DBE的面积之差,将△BDQ的面积用含m的式子表达出来,根据m的取值范围,确定所求面积的最大值和最小值.
    【解析】(1)将A(0,2)代入到抛物线解析式中,得,
    4a﹣2=2,
    解得,a=1,
    ∴抛物线解析式为y=(x﹣2)2﹣2;
    (2)∵y1=y2,
    ∴(t﹣2)2﹣2=(t+3﹣2)2﹣2,
    解得,,
    ∴P(),Q;
    (3)由题可得,顶点B为(2,﹣2),
    将直线y=﹣x+m进行平移,
    当直线经过B点时,﹣2=﹣2+m,
    解得m=0,
    当直线经过点Q时,,
    解得m=,
    ∵经过点C直线y=﹣x+m与y轴交于点D,
    ∴D为(0,m),
    ∵点C是线段QB上一动点,
    ∴,
    延长QB交y轴于点E,设直线QB的解析式为y=kx+b,
    代入点Q、B坐标得,
    ,解得,
    ∴QB的解析式为:,
    令x=0,则y=﹣5,
    ∴E(0,﹣5),
    由图可得,
    S△BDQ=S△DEQ﹣S△DEB,
    ∴=,
    ∵,
    ∴当m=0时,S△BDQ最小值为,
    当m=时,S△BDQ最大值为.



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