2023-2024年中考专题28 动点综合问题(共32题)(原卷版+解析卷)
展开专题28 动点综合问题(32题)
1.(2023·四川遂宁·统考中考真题)如图,在中,,点P为线段上的动点,以每秒1个单位长度的速度从点A向点B移动,到达点B时停止.过点P作于点M、作于点N,连接,线段的长度y与点P的运动时间t(秒)的函数关系如图所示,则函数图象最低点E的坐标为( )
A. B. C. D.
【答案】C
【分析】如图所示,过点C作于D,连接,先利用勾股定理的逆定理证明是直角三角形,即,进而利用等面积法求出,则可利用勾股定理求出;再证明四边形是矩形,得到,故当点P与点D重合时,最小,即最小,此时最小值为,,则点E的坐标为.
【详解】解:如图所示,过点C作于D,连接,
∵在中,,
∴,
∴是直角三角形,即,
∴,
∴,
∴;
∵,
∴四边形是矩形,
∴,
∴当最小时,即最小,
∴当点P与点D重合时,最小,即最小,此时最小值为,,
∴点E的坐标为,
故选:C.
【点睛】本题主要考查了勾股定理和勾股定理的逆定理,矩形的性质与判断,垂线段最短,坐标与图形等等,正确作出辅助线是解题的关键.
2.(2023·广东深圳·统考中考真题)如图1,在中,动点P从A点运动到B点再到C点后停止,速度为2单位/s,其中长与运动时间t(单位:s)的关系如图2,则的长为( )
A. B. C.17 D.
【答案】C
【分析】根据图象可知时,点与点重合,得到,进而求出点从点运动到点所需的时间,进而得到点从点运动到点的时间,求出的长,再利用勾股定理求出即可.
【详解】解:由图象可知:时,点与点重合,
∴,
∴点从点运动到点所需的时间为;
∴点从点运动到点的时间为,
∴;
在中:;
故选:C.
【点睛】本题考查动点的函数图象,勾股定理.从函数图象中有效的获取信息,求出的长,是解题的关键.
3.(2023·黑龙江绥化·统考中考真题)如图,在菱形中,,,动点,同时从点出发,点以每秒个单位长度沿折线向终点运动;点以每秒个单位长度沿线段向终点运动,当其中一点运动至终点时,另一点随之停止运动.设运动时间为秒,的面积为个平方单位,则下列正确表示与函数关系的图象是( )
A. B.
C. D.
【答案】A
【分析】连接,过点作于点,根据已知条件得出是等边三角形,进而证明得出,当时,在上,当时,在上,根据三角形的面积公式得到函数关系式,
【详解】解:如图所示,连接,过点作于点,
当时,在上,
菱形中,,,
∴,则是等边三角形,
∴,
∵,
∴,又
∴
∴
∴,
∴
当时,在上,
∴,
综上所述,时的函数图象是开口向上的抛物线的一部分,当时,函数图象是直线的一部分,
故选:A.
【点睛】本题考查了动点问题的函数图象,二次函数图象的性质,一次函数图象的性质,菱形的性质,勾股定理,等边三角形的性质与判定,相似三角形的性质与判定,熟练掌握以上知识是解题的关键.
4.(2023·黑龙江齐齐哈尔·统考中考真题)如图,在正方形中,,动点M,N分别从点A,B同时出发,沿射线,射线的方向匀速运动,且速度的大小相等,连接,,.设点M运动的路程为,的面积为,下列图像中能反映与之间函数关系的是( )
A. B. C. D.
【答案】A
【分析】先根据,求出与之间函数关系式,再判断即可得出结论.
【详解】解:,
,
,
,
故与之间函数关系为二次函数,图像开口向上,时,函数有最小值6,
故选:A.
【点睛】本题考查了正方形的性质,二次函数的图像与性质,本题的关键是求出与之间函数关系式,再判断与之间函数类型.
5.(2023·河南·统考中考真题)如图1,点P从等边三角形的顶点A出发,沿直线运动到三角形内部一点,再从该点沿直线运动到顶点B.设点P运动的路程为x,,图2是点P运动时y随x变化的关系图象,则等边三角形的边长为( )
A.6 B.3 C. D.
【答案】A
【分析】如图,令点从顶点出发,沿直线运动到三角形内部一点,再从点沿直线运动到顶点.结合图象可知,当点在上运动时,,,易知,当点在上运动时,可知点到达点时的路程为,可知,过点作,解直角三角形可得,进而可求得等边三角形的边长.
【详解】解:如图,令点从顶点出发,沿直线运动到三角形内部一点,再从点沿直线运动到顶点.
结合图象可知,当点在上运动时,,
∴,,
又∵为等边三角形,
∴,,
∴,
∴,
∴,
当点在上运动时,可知点到达点时的路程为,
∴,即,
∴,
过点作,
∴,则,
∴,
即:等边三角形的边长为6,
故选:A.
【点睛】本题考查了动点问题的函数图象,解决本题的关键是综合利用图象和图形给出的条件.
6.(2023·四川乐山·统考中考真题)如图,在平面直角坐标系中,直线与x轴、y轴分别交于A、B两点,C、D是半径为1的上两动点,且,P为弦CD的中点.当C、D两点在圆上运动时,面积的最大值是( )
A.8 B.6 C.4 D.3
【答案】D
【分析】根据一次函数与坐标轴的交点得出,确定,再由题意得出当的延长线恰好垂直时,垂足为点E,此时即为三角形的最大高,连接,利用勾股定理求解即可.
【详解】解:∵直线与x轴、y轴分别交于A、B两点,
∴当时,,当时,,
∴,
∴,
∴,
∵的底边为定值,
∴使得底边上的高最大时,面积最大,
点P为的中点,当的延长线恰好垂直时,垂足为点E,此时即为三角形的最大高,连接,
∵,的半径为1,
∴
∴,
∵,
∴,
∴,
∴,
故选:D.
【点睛】题目主要考查一次函数的应用及勾股定理解三角形,垂径定理的应用,理解题意,确定出高的最大值是解题关键.
7.(2023·河北·统考中考真题)如图是一种轨道示意图,其中和均为半圆,点M,A,C,N依次在同一直线上,且.现有两个机器人(看成点)分别从M,N两点同时出发,沿着轨道以大小相同的速度匀速移动,其路线分别为和.若移动时间为x,两个机器人之间距离为y,则y与x关系的图象大致是( )
A. B.
C. D.
【答案】D
【分析】设圆的半径为R,根据机器人移动时最开始的距离为,之后同时到达点A,C,两个机器人之间的距离y越来越小,当两个机器人分别沿和移动时,此时两个机器人之间的距离是直径,当机器人分别沿和移动时,此时两个机器人之间的距离越来越大.
【详解】解:由题意可得:机器人(看成点)分别从M,N两点同时出发,
设圆的半径为R,
∴两个机器人最初的距离是,
∵两个人机器人速度相同,
∴分别同时到达点A,C,
∴两个机器人之间的距离y越来越小,故排除A,C;
当两个机器人分别沿和移动时,此时两个机器人之间的距离是直径,保持不变,
当机器人分别沿和移动时,此时两个机器人之间的距离越来越大,故排除C,
故选:D.
【点睛】本题考查动点函数图像,找到运动时的特殊点用排除法是关键.
8.(2023·江苏苏州·统考中考真题)如图,在平面直角坐标系中,点的坐标为,点的坐标为,以为边作矩形.动点分别从点同时出发,以每秒1个单位长度的速度沿向终点移动.当移动时间为4秒时,的值为( )
A. B. C. D.
【答案】D
【分析】根据题意,得出,,勾股定理求得,,即可求解.
【详解】解:连接、
∵点的坐标为,点的坐标为,以为边作矩形.
∴,
则,
依题意,,
∴,则,
∴
∴,
∴,
∵,
∴
故选:D.
【点睛】本题考查了坐标与图形,勾股定理求两点坐标距离,矩形的性质,求得的坐标是解题的关键.
9.(2023·山东滨州·统考中考真题)已知点是等边的边上的一点,若,则在以线段为边的三角形中,最小内角的大小为( )
A. B. C. D.
【答案】B
【分析】将绕点逆时针旋转得到,可得以线段为边的三角形,即,最小的锐角为,根据邻补角以及旋转的性质得出,进而即可求解.
【详解】解:如图所示,将绕点逆时针旋转得到,
∴,,,
∴是等边三角形,
∴,
∴以线段为边的三角形,即,最小的锐角为,
∵,
∴
∴
∴,
故选:B.
【点睛】本题考查了旋转的性质,等边三角形的性质与判定,熟练掌握旋转的性质是解题的关键.
10.(2023·甘肃武威·统考中考真题)如图1,正方形的边长为4,为边的中点.动点从点出发沿匀速运动,运动到点时停止.设点的运动路程为,线段的长为,与的函数图象如图2所示,则点的坐标为( )
A. B. C. D.
【答案】C
【分析】证明,,,则当P与A,B重合时,最长,此时,而运动路程为0或4,从而可得答案.
【详解】解:∵正方形的边长为4,为边的中点,
∴,,,
当P与A,B重合时,最长,
此时,
运动路程为0或4,
结合函数图象可得,
故选:C.
【点睛】本题考查的是从函数图象中获取信息,正方形的性质,勾股定理的应用,理解题意,确定函数图象上横纵坐标的含义是解本题的关键.
11.(2023·浙江绍兴·统考中考真题)如图,在中,是边上的点(不与点重合).过点作交于点;过点作交于点.是线段上的点,;是线段上的点,.若已知的面积,则一定能求出( )
A.的面积 B.的面积
C.的面积 D.的面积
【答案】D
【分析】如图所示,连接,证明,得出,由已知得出,则,又,则,进而得出,可得,结合题意得出,即可求解.
【详解】解:如图所示,连接,
∵,,
∴,.
∴,.
∴.
∵,,
∴,
∴.
∴.
又∵,
∴.
∴.
∵
∴.
∴.
∴.
∵,
∴.
故选:D.
【点睛】本题考查了相似三角形的性质与判定,证明是解题的关键.
12.(2023·安徽·统考中考真题)如图,是线段上一点,和是位于直线同侧的两个等边三角形,点分别是的中点.若,则下列结论错误的是( )
A.的最小值为 B.的最小值为
C.周长的最小值为6 D.四边形面积的最小值为
【答案】A
【分析】延长,则是等边三角形,观察选项都是求最小时,进而得出当点与重合时,则三点共线,各项都取得最小值,得出B,C,D选项正确,即可求解.
【详解】解:如图所示,
延长,
依题意
∴是等边三角形,
∵是的中点,
∴,
∵,
∴
∴,
∴
∴,
∴四边形是平行四边形,
则为的中点
如图所示,
设的中点分别为,
则
∴当点在上运动时,在上运动,
当点与重合时,即,
则三点共线,取得最小值,此时,
则,
∴到的距离相等,
则,
此时
此时和的边长都为2,则最小,
∴,
∴
∴,
或者如图所示,作点关于对称点,则,则当三点共线时,
此时
故A选项错误,
根据题意可得三点共线时,最小,此时,则,故B选项正确;
周长等于,
即当最小时,周长最小,
如图所示,作平行四边形,连接,
∵,则
如图,延长,,交于点,
则,
∴是等边三角形,
∴,
在与中,
∴
∴
∴
∴
∴,则,
∴是直角三角形,
在中,
∴当时,最短,
∵
∴周长的最小值为,故C选项正确;
∵
∴四边形面积等于
∴当的面积为0时,取得最小值,此时,重合,重合
∴四边形面积的最小值为,故D选项正确,
故选:A.
【点睛】本题考查了解直角三角形,等边三角形的性质,勾股定理,熟练掌握等边三角形的性质,得出当点与重合时得出最小值是解题的关键.
二、填空题
13.(2023·四川达州·统考中考真题)在中,,,在边上有一点,且,连接,则的最小值为___________.
【答案】
【分析】如图,作的外接圆,圆心为,连接、、,过作于,过作,交的垂直平分线于,连接、、,以为圆心,为半径作圆;结合圆周角定理及垂径定理易得,再通过圆周角定理、垂直及垂直平分线的性质、三角形内角和定理易得,从而易证可得即勾股定理即可求得在中由三角形三边关系即可求解.
【详解】解:如图,作的外接圆,圆心为,连接、、,过作于,过作,交的垂直平分线于,连接、、,以为圆心,为半径作圆;
,为的外接圆的圆心,
,,
,
,
,
,
在中,
,
,
,
即,
由作图可知,在的垂直平分线上,
,
,
又为的外接圆的圆心,
,
,
,
,
,
,
,
即,
,
在中,
,
在中,
,
即最小值为,
故答案为:.
【点睛】本题考查了圆周角定理,垂径定理,勾股定理解直角三角形,相似三角形的判定和性质,垂直平分线的性质,角所对的直角边等于斜边的一半,三角形三边之间的关系;解题的关键是结合的外接圆构造相似三角形.
14.(2023·浙江宁波·统考中考真题)如图,在中,,E为边上一点,以为直径的半圆O与相切于点D,连接,.P是边上的动点,当为等腰三角形时,的长为_____________.
【答案】或
【分析】连接,勾股定理求出半径,平行线分线段成比例,求出的长,勾股定理求出和的长,分和两种情况进行求解即可.
【详解】解:连接,
∵以为直径的半圆O与相切于点D,
∴,,
∴
设,则,
在中:,即:,
解得:,
∴,
∴,,,
∵,
∴,
∴,
∵,
∴,
∴,
∴,
∴;
∵为等腰三角形,
当时,,
当时,
∵,
∴点与点重合,
∴,
不存在的情况;
综上:的长为或.
故答案为:或.
【点睛】本题考查切线的性质,平行线分线段成比例,勾股定理,等腰三角形的定义.熟练掌握切线的性质,等腰三角形的定义,确定点的位置,是解题的关键.
15.(2023·四川凉山·统考中考真题)如图,边长为2的等边的两个顶点分别在两条射线上滑动,若,则的最大值是_________.
【答案】
【分析】如图所示,取的中点D,连接,先根据等边三角形的性质和勾股定理求出,再根据直角三角形的性质得到,再由可得当三点共线时,有最大值,最大值为.
【详解】解:如图所示,取的中点D,连接,
∵是边长为2的等边三角形,
∴,
∴,
∴,
∵,即,
∴,
∵,
∴当三点共线时,有最大值,最大值为,
故答案为:.
【点睛】本题主要考查了等边三角形的性质,勾股定理,直角三角形斜边上的中线的性质等等,正确作出辅助线确定当三点共线时,有最大值是解题的关键.
16.(2023·四川泸州·统考中考真题)如图,,是正方形的边的三等分点,是对角线上的动点,当取得最小值时,的值是___________.
【答案】
【分析】作点F关于的对称点,连接交于点,此时取得最小值,过点作的垂线段,交于点K,根据题意可知点落在上,设正方形的边长为,求得的边长,证明,可得,即可解答.
【详解】解:作点F关于的对称点,连接交于点,过点作的垂线段,交于点K,
由题意得:此时落在上,且根据对称的性质,当P点与重合时取得最小值,
设正方形的边长为a,则,
四边形是正方形,
,,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
当取得最小值时,的值是为,
故答案为:.
【点睛】本题考查了四边形的最值问题,轴对称的性质,相似三角形的证明与性质,正方形的性质,正确画出辅助线是解题的关键.
17.(2023·河南·统考中考真题)矩形中,M为对角线的中点,点N在边上,且.当以点D,M,N为顶点的三角形是直角三角形时,的长为______.
【答案】2或
【分析】分两种情况:当时和当时,分别进行讨论求解即可.
【详解】解:当时,
∵四边形矩形,
∴,则,
由平行线分线段成比例可得:,
又∵M为对角线的中点,
∴,
∴,
即:,
∴,
当时,
∵M为对角线的中点,
∴为的垂直平分线,
∴,
∵四边形矩形,
∴,则,
∴
∴,
综上,的长为2或,
故答案为:2或.
【点睛】本题考查矩形的性质,平行线分线段成比例,垂直平分线的判定及性质等,画出草图进行分类讨论是解决问题的关键.
18.(2023·湖南·统考中考真题)如图,在矩形中,,动点在矩形的边上沿运动.当点不与点重合时,将沿对折,得到,连接,则在点的运动过程中,线段的最小值为__________.
【答案】
【分析】根据折叠的性质得出在为圆心,为半径的弧上运动,进而分类讨论当点在上时,当点在上时,当在上时,即可求解.
【详解】解:∵在矩形中,,
∴,,
如图所示,当点在上时,
∵
∴在为圆心,为半径的弧上运动,
当三点共线时,最短,
此时,
当点在上时,如图所示,
此时
当在上时,如图所示,此时
综上所述,的最小值为,
故答案为:.
【点睛】本题考查了矩形与折叠问题,圆外一点到圆上的距离的最值问题,熟练掌握折叠的性质是解题的关键.
19.(2023·广西·统考中考真题)如图,在边长为2的正方形中,E,F分别是上的动点,M,N分别是的中点,则的最大值为______.
【答案】
【分析】首先证明出是的中位线,得到,然后由正方形的性质和勾股定理得到,证明出当最大时,最大,此时最大,进而得到当点E和点C重合时,最大,即的长度,最后代入求解即可.
【详解】如图所示,连接,
∵M,N分别是的中点,
∴是的中位线,
∴,
∵四边形是正方形,
∴,
∴,
∴当最大时,最大,此时最大,
∵点E是上的动点,
∴当点E和点C重合时,最大,即的长度,
∴此时,
∴,
∴的最大值为.
故答案为:.
【点睛】此题考查了正方形的性质,三角形中位线的性质,勾股定理等知识,解题的关键是熟练掌握以上知识点.
20.(2023·山东·统考中考真题)如图,在四边形中,,点E在线段上运动,点F在线段上,,则线段的最小值为__________.
【答案】
【分析】设的中点为O,以为直径画圆,连接,设与的交点为点,证明,可知点F在以为直径的半圆上运动,当点F运动到与的交点时,线段有最小值,据此求解即可.
【详解】解:设的中点为O,以为直径画圆,连接,设与的交点为点,
∵,
∴,
∴,
∵,
∴,
∴点F在以为直径的半圆上运动,
∴当点F运动到与的交点时,线段有最小值,
∵,
∴,,
∴,
的最小值为,
故答案为:.
【点睛】本题考查了平行线的性质,圆周角定理的推论,勾股定理等知识,根据题意分析得到点F的运动轨迹是解题的关键.
21.(2023·四川内江·统考中考真题)出入相补原理是我国古代数学的重要成就之一,最早是由三国时期数学家刘徽创建.“将一个几何图形,任意切成多块小图形,几何图形的总面积保持不变,等于所分割成的小图形的面积之和”是该原理的重要内容之一、如图,在矩形中,,,对角线与交于点O,点E为边上的一个动点,,,垂足分别为点F,G,则___________.
【答案】
【分析】连接,根据矩形的性质得到,,,根据勾股定理得到,求得,根据三角形的面积公式即可得到结论.
【详解】解:连接,
四边形是矩形,
,,,
,,
,
,
,
,
,
故答案为:.
【点睛】此题考查了矩形的性质、勾股定理.此题难度适中,注意掌握辅助线的作法,注意掌握数形结合思想的应用.
22.(2023·山东烟台·统考中考真题)如图1,在中,动点从点出发沿折线匀速运动至点后停止.设点的运动路程为,线段的长度为,图2是与的函数关系的大致图象,其中点为曲线的最低点,则的高的长为_______.
【答案】
【分析】过点作于点,当点与重合时,在图2中点表示当时,点到达点,此时当在上运动时,最小,勾股定理求得,然后等面积法即可求解.
【详解】如图过点作于点,当点与重合时,在图2中点表示当时,点到达点,此时当在上运动时,最小,
∴,
在中,
∴
∵,
∴,
故答案为:.
【点睛】本题考查了动点问题的函数图象,勾股定理,垂线段最短,从函数图象获取信息是解题的关键.
23.(2023·新疆·统考中考真题)如图,在中,,,,点是上一动点,将沿折叠得到,当点恰好落在上时,的长为______.
【答案】
【分析】过点作交的延长线于点,根据平行四边形的性质以及已知条件得出,进而求得,根据折叠的性质得出,进而在中,勾股定理即可求解.
【详解】解:如图所示,过点作交的延长线于点,
∵在中,,,,
∴,
∴,
在中,
∵将沿折叠得到,当点恰好落在上时,
∴
又
∴
∴
∴
设,
∴
在中,
∴
解得:(负整数)
故答案为:.
【点睛】本题考查了折叠的性质,平行四边形的性质,解直角三角形,熟练掌握折叠的性质是解题的关键.
24.(2023·四川眉山·统考中考真题)如图,在平面直角坐标系中,点B的坐标为,过点B分别作x轴、y轴的垂线,垂足分别为点C、点A,直线与交于点D.与y轴交于点E.动点M在线段上,动点N在直线上,若是以点N为直角顶点的等腰直角三角形,则点M的坐标为________
【答案】或
【分析】如图,由是以点N为直角顶点的等腰直角三角形,可得在以为直径的圆上,,可得是圆与直线的交点,当重合时,符合题意,可得,当N在的上方时,如图,过作轴于,延长交于,则,,证明,设,可得,,而,则,再解方程可得答案.
【详解】解:如图,∵是以点N为直角顶点的等腰直角三角形,
∴在以为直径的圆上,,
∴是圆与直线的交点,
当重合时,
∵,则,
∴,符合题意,
∴,
当N在的上方时,如图,过作轴于,延长交于,则,,
∴,
∵,,
∴,
∴,
∴,设,
∴,,
而,
∴,
解得:,则,
∴,
∴;
综上:或.
故答案为:或.
【点睛】本题考查的是坐标与图形,一次函数的性质,等腰直角三角形的判定与性质,全等三角形的判定与性质,圆周角定理的应用,本题属于填空题里面的压轴题,难度较大,清晰的分类讨论是解本题的关键.
25.(2023·四川自贡·统考中考真题)如图,直线与x轴,y轴分别交于A,B两点,点D是线段AB上一动点,点H是直线上的一动点,动点,连接.当取最小值时,的最小值是 ________.
【答案】
【分析】作出点,作于点D,交x轴于点F,此时的最小值为的长,利用解直角三角形求得,利用待定系数法求得直线的解析式,联立即可求得点D的坐标,过点D作轴于点G,此时的最小值是的长,据此求解即可.
【详解】解:∵直线与x轴,y轴分别交于A,B两点,
∴,,
作点B关于x轴的对称点,把点向右平移3个单位得到,
作于点D,交x轴于点F,过点作交x轴于点E,则四边形是平行四边形,
此时,,
∴有最小值,
作轴于点P,
则,,
∵,
∴,
∴,
∴,即,
∴,则,
设直线的解析式为,
则,解得,
∴直线的解析式为,
联立,,解得,
即;
过点D作轴于点G,
直线与x轴的交点为,则,
∴,
∴,
∴,
即的最小值是,
故答案为:.
【点睛】本题考查了一次函数的应用,解直角三角形,利用轴对称求最短距离,解题的关键是灵活运用所学知识解决问题.
三、解答题
26.(2023·重庆·统考中考真题)如图,是边长为4的等边三角形,动点E,F分别以每秒1个单位长度的速度同时从点A出发,点E沿折线方向运动,点F沿折线方向运动,当两者相遇时停止运动.设运动时间为t秒,点E,F的距离为y.
(1)请直接写出y关于t的函数表达式并注明自变量t的取值范围;
(2)在给定的平面直角坐标系中画出这个函数的图象,并写出该函数的一条性质;
(3)结合函数图象,写出点E,F相距3个单位长度时t的值.
【答案】(1)当时,;当时,
(2)图象见解析,当时,y随x的增大而增大
(3)t的值为3或
【分析】(1)分两种情况:当时,根据等边三角形的性质解答;当时,利用周长减去即可;
(2)在直角坐标系中描点连线即可;
(3)利用分别求解即可.
【详解】(1)解:当时,
连接,
由题意得,,
∴是等边三角形,
∴;
当时,;
(2)函数图象如图:
当时,y随t的增大而增大;
(3)当时,即;
当时,即,解得,
故t的值为3或.
【点睛】此题考查了动点问题,一次函数的图象及性质,解一元一次方程,正确理解动点问题是解题的关键.
27.(2023·辽宁大连·统考中考真题)如图1,在平面直角坐标系中,直线与直线相交于点,为线段上一动点(不与点重合),过点作轴交直线于点.与的重叠面积为.关于的函数图象如图2所示.
(1)的长为_______________;的面积为_______________.
(2)求关于的函数解析式,并直接写出自变量的取值范围.
【答案】(1),
(2)
【分析】(1)根据函数图象即可求解.
(2)根据(1)的结论,分,,根据与的重叠面积为,分别求解即可.
【详解】(1)解:当时,点与重合,此时,
当时,,即点与点重合,
∴,则,
故答案为:,.
(2)∵在上,则设,
∴
∴,则
当时,如图所示,设交于点,
∵,,
则
∴
当时,如图所示,
∵,
设直线的解析式为,
∴
解得:,
∴直线的解析式为,
当时,,则,
∴,
∵,
∵,则,
∴,
综上所述:.
【点睛】本题考查了正切的定义,动点问题的函数图象,一次函数与坐标轴交点问题,从函数图象获取信息是解题的关键.
28.(2023·河北·统考中考真题)在平面直角坐标系中,设计了点的两种移动方式:从点移动到点称为一次甲方式:从点移动到点称为一次乙方式.
例、点P从原点O出发连续移动2次;若都按甲方式,最终移动到点;若都按乙方式,最终移动到点;若按1次甲方式和1次乙方式,最终移动到点.
(1)设直线经过上例中的点,求的解析式;并直接写出将向上平移9个单位长度得到的直线的解析式;
(2)点P从原点O出发连续移动10次,每次移动按甲方式或乙方式,最终移动到点.其中,按甲方式移动了m次.
①用含m的式子分别表示;
②请说明:无论m怎样变化,点Q都在一条确定的直线上.设这条直线为,在图中直接画出的图象;
(3)在(1)和(2)中的直线上分别有一个动点,横坐标依次为,若A,B,C三点始终在一条直线上,直接写出此时a,b,c之间的关系式.
【答案】(1)的解析式为;的解析式为;
(2)①;②的解析式为,图象见解析;
(3)
【分析】(1)根据待定系数法即可求出的解析式,然后根据直线平移的规律:上加下减即可求出直线的解析式;
(2)①根据题意可得:点P按照甲方式移动m次后得到的点的坐标为,再得出点按照乙方式移动次后得到的点的横坐标和纵坐标,即得结果;
②由①的结果可得直线的解析式,进而可画出函数图象;
(3)先根据题意得出点A,B,C的坐标,然后利用待定系数法求出直线的解析式,再把点C的坐标代入整理即可得出结果.
【详解】(1)设的解析式为,把、代入,得
,解得:,
∴的解析式为;
将向上平移9个单位长度得到的直线的解析式为;
(2)①∵点P按照甲方式移动了m次,点P从原点O出发连续移动10次,
∴点P按照乙方式移动了次,
∴点P按照甲方式移动m次后得到的点的坐标为;
∴点按照乙方式移动次后得到的点的横坐标为,纵坐标为,
∴;
②由于,
∴直线的解析式为;
函数图象如图所示:
(3)∵点的横坐标依次为,且分别在直线上,
∴,
设直线的解析式为,
把A、B两点坐标代入,得
,解得:,
∴直线的解析式为,
∵A,B,C三点始终在一条直线上,
∴,
整理得:;
即a,b,c之间的关系式为:.
【点睛】本题是一次函数和平移综合题,主要考查了平移的性质和一次函数的相关知识,正确理解题意、熟练掌握平移的性质和待定系数法求一次函数的解析式是解题关键.
29.(2023·黑龙江·统考中考真题)如图,在平面直角坐标系中,菱形的边在x轴上,,的长是一元二次方程的根,过点C作x轴的垂线,交对角线于点D,直线分别交x轴和y轴于点F和点E,动点M从点O以每秒1个单位长度的速度沿向终点D运动,动点N从点F以每秒2个单位长度的速度沿向终点E运动.两点同时出发,设运动时间为t秒.
(1)求直线的解析式.
(2)连接,求的面积S与运动时间t的函数关系式.
(3)点N在运动的过程中,在坐标平面内是否存在一点Q.使得以A,C,N,Q为项点的四边形是矩形.若存在,直接写出点Q的坐标,若不存在,说明理由.
【答案】(1)
(2)
(3)存在,点Q的坐标是或
【分析】(1)过点A作于H,解方程可得,然后解直角三角形求出、和的长,得到点A、D的坐标,再利用待定系数法求出解析式即可;
(2)首先证明是等边三角形,求出,然后分情况讨论:①当点N在上,即时,过点N作于P,②当点N在上,即时,过点N作于T,分别解直角三角形求出和,再利用三角形面积公式列式即可;
(3)分情况讨论:①当是直角边时,则,过点N作于K,首先求出,然后解直角三角形求出和,再利用平移的性质得出点Q的坐标;②当是对角线时,则,过点N作于L,证明,可得,然后解直角三角形求出,再利用平移的性质得出点Q的坐标.
【详解】(1)解:解方程得:,,
∴,
∵四边形是菱形,,
∴,,
∴,
∴,
过点A作于H,
∵,
∴,,
∴,
设直线的解析式为,
代入,得:,
解得:,
∴直线的解析式为;
(2)解:由(1)知在中,,,
∴,,
∵直线与 y轴交于点E,
∴,
∴,
∴是等边三角形,
∴,,
∴,
∴,
①当点N在上,即时,
由题意得:,,
过点N作于P,
则,
∴;
②当点N在上,即时,
由题意得:,,
过点N作于T,
则,
∴;
综上,;
(3)解:存在,分情况讨论:
①如图,当是直角边时,则,过点N作于K,
∵,,
∴,,
∴,
∴,
∴,,
∴将点N向左平移个单位长度,再向下平移个单位长度得到点C,
∴将点A向左平移个单位长度,再向下平移个单位长度得到点Q,
∵,
∴;
②如图,当是对角线时,则,过点N作于L,
∵,,
∴是等边三角形,
∴,
∴,
∴,
∴,
∴将点C向右平移3个单位长度,再向上平移个单位长度得到点N,
∴将点A向右平移3个单位长度,再向上平移个单位长度得到点Q,
∵,
∴;
∴存在一点Q,使得以A,C,N,Q为顶点的四边形是矩形,点Q的坐标是或.
【点睛】本题考查了解一元二次方程,菱形的性质,解直角三角形,待定系数法的应用,等边三角形的判定和性质,含直角三角形的性质,二次函数的应用,矩形的判定和性质以及平移的性质等知识,灵活运用各知识点,作出合适的辅助线,熟练掌握数形结合思想与分类讨论思想的应用是解题的关键.
30.(2023·江苏苏州·统考中考真题)某动力科学研究院实验基地内装有一段笔直的轨道,长度为的金属滑块在上面做往返滑动.如图,滑块首先沿方向从左向右匀速滑动,滑动速度为,滑动开始前滑块左端与点重合,当滑块右端到达点时,滑块停顿,然后再以小于的速度匀速返回,直到滑块的左端与点重合,滑动停止.设时间为时,滑块左端离点的距离为,右端离点的距离为,记与具有函数关系.已知滑块在从左向右滑动过程中,当和时,与之对应的的两个值互为相反数;滑块从点出发到最后返回点,整个过程总用时(含停顿时间).请你根据所给条件解决下列问题:
(1)滑块从点到点的滑动过程中,的值________________;(填“由负到正”或“由正到负”)
(2)滑块从点到点的滑动过程中,求与的函数表达式;
(3)在整个往返过程中,若,求的值.
【答案】(1)由负到正
(2)
(3)当或时,
【分析】(1)根据等式,结合题意,即可求解;
(2)设轨道的长为,根据已知条件得出,则,根据当和时,与之对应的的两个值互为相反数;则时,,得出,继而求得滑块返回的速度为,得出,代入,即可求解;
(3)当时,有两种情况,由(2)可得,①当时,②当时,分别令,进而即可求解.
【详解】(1)∵,
当滑块在点时,,,
当滑块在点时,,,
∴的值由负到正.
故答案为:由负到正.
(2)解:设轨道的长为,当滑块从左向右滑动时,
∵,
∴,
∴
∴是的一次函数,
∵当和时,与之对应的的两个值互为相反数;
∴当时,,
∴,
∴,
∴滑块从点到点所用的时间为,
∵整个过程总用时(含停顿时间).当滑块右端到达点时,滑块停顿,
∴滑块从点到点的滑动时间为,
∴滑块返回的速度为,
∴当时,,
∴,
∴,
∴与的函数表达式为;
(3)当时,有两种情况,
由(2)可得,
①当时,,
解得:;
②当时,,
解得:,
综上所述,当或时,.
【点睛】本题考查了一次函数的应用,分析得出,并求得往返过程中的解析式是解题的关键.
31.(2023·天津·统考中考真题)在平面直角坐标系中,O为原点,菱形的顶点,矩形的顶点.
(1)填空:如图①,点C的坐标为________,点G的坐标为________;
(2)将矩形沿水平方向向右平移,得到矩形,点E,F,G,H的对应点分别为,,,.设,矩形与菱形重叠部分的面积为S.
①如图②,当边与相交于点M、边与相交于点N,且矩形与菱形重叠部分为五边形时,试用含有t的式子表示S,并直接写出t的取值范围:
②当时,求S的取值范围(直接写出结果即可).
【答案】(1),
(2)①;②
【分析】(1)根据矩形及菱形的性质可进行求解;
(2)①由题意易得,然后可得,则有,进而根据割补法可进行求解面积S;②由①及题意可知当时,矩形和菱形重叠部分的面积是增大的,当时,矩形和菱形重叠部分的面积是减小的,然后根据题意画出图形计算面积的最大值和最小值即可.
【详解】(1)解:∵四边形是矩形,且,
∴,
∴;
连接,交于一点H,如图所示:
∵四边形是菱形,且,
∴,,
∴,
∴,
故答案为,;
(2)解:①∵点,点,点,
∴矩形中,轴,轴,.
∴矩形中,轴,轴,.
由点,点,得.
在中,,得.
在中,由,得.
∴.同理,得.
∵,得.
又,
∴,
当时,则矩形和菱形重叠部分为,
∴的取值范围是.
②由①及题意可知当时,矩形和菱形重叠部分的面积是增大的,当时,矩形和菱形重叠部分的面积是减小的,
∴当时,矩形和菱形重叠部分如图所示:
此时面积S最大,最大值为;
当时,矩形和菱形重叠部分如图所示:
由(1)可知B、D之间的水平距离为,则有点D到的距离为,
由①可知:,
∴矩形和菱形重叠部分为等边三角形,
∴该等边三角形的边长为,
∴此时面积S最小,最小值为;
综上所述:当时,则.
【点睛】本题主要考查矩形、菱形的性质及三角函数、图形与坐标,熟练掌握矩形、菱形的性质及三角函数、图形与坐标是解题的关键.
32.(2023·江西·统考中考真题)综合与实践
问题提出:某兴趣小组开展综合实践活动:在中,,D为上一点,,动点P以每秒1个单位的速度从C点出发,在三角形边上沿匀速运动,到达点A时停止,以为边作正方形设点P的运动时间为,正方形的而积为S,探究S与t的关系
(1)初步感知:如图1,当点P由点C运动到点B时,
①当时,_______.
②S关于t的函数解析式为_______.
(2)当点P由点B运动到点A时,经探究发现S是关于t的二次函数,并绘制成如图2所示的图象请根据图象信息,求S关于t的函数解析式及线段的长.
(3)延伸探究:若存在3个时刻()对应的正方形的面积均相等.
①_______;
②当时,求正方形的面积.
【答案】(1)①3;②
(2),
(3)①4;②
【分析】(1)①先求出,再利用勾股定理求出,最后根据正方形面积公式求解即可;②仿照(1)①先求出,进而求出,则;
(2)先由函数图象可得当点P运动到B点时,,由此求出当时,,可设S关于t的函数解析式为,利用待定系数法求出,进而求出当时,求得t的值即可得答案;
(3)①根据题意可得可知函数可以看作是由函数向右平移四个单位得到的,设是函数上的两点,则,是函数上的两点,由此可得,则,根据题意可以看作,则;②由(3)①可得,再由,得到,继而得答案.
【详解】(1)解:∵动点P以每秒1个单位的速度从C点出发,在三角形边上沿匀速运动,
∴当时,点P在上,且,
∵,,
∴,
∴,
故答案为:3;
②∵动点P以每秒1个单位的速度从C点出发,在匀速运动,
∴,
∵,,
∴,
∴;
(2)解:由图2可知当点P运动到B点时,,
∴,
解得,
∴当时,,
由图2可知,对应的二次函数的顶点坐标为,
∴可设S关于t的函数解析式为,
把代入中得:,
解得,
∴S关于t的函数解析式为,
在中,当时,解得或,
∴;
(3)解:①∵点P在上运动时, ,点P在上运动时,
∴可知函数可以看作是由函数向右平移四个单位得到的,
设是函数上的两点,则,是函数上的两点,
∴,
∴,
∵存在3个时刻()对应的正方形的面积均相等.
∴可以看作,
∴,
故答案为:4;
②由(3)①可得,
∵,
∴,
∴,
∴.
.
【点睛】本题主要考查了二次函数与图形运动问题,待定系数法求函数解析式,勾股定理等等,正确理解题意利用数形结合的思想求解是解题的关键.
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