2020中考数学压轴题必考题型,各地初三数学模拟试卷典型压轴题及答案解析

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2020年中考数学压轴题十大题型(含详细答案)

2020年中考数学压轴题十大题型(含详细答案)

2020年中考数学压轴题十大题型(含详细答案)函数型综合题:是给定直角坐标系和几何图形,先求函数的解析式,再进行图形的研究,求点的坐标或研究图形的某些性质。

求已知函数的解析式主要方法是待定系数法,关键是求点的坐标,而求点的坐标基本方法是几何法(图形法)和代数法(解析法)。

几何型综合题:是先给定几何图形,根据已知条件进行计算,然后有动点(或动线段)运动,对应产生线段、面积等的变化,求对应的(未知)函数的解析式,求函数的自变量的取值范围,最后根据所求的函数关系进行探索研究。

一般有:在什么条件下图形是等腰三角形、直角三角形,四边形是平行四边形、菱形、梯形等,或探索两个三角形满足什么条件相似等,或探究线段之间的数量、位置关系等,或探索面积之间满足一定关系时求x的值等,或直线(圆)与圆的相切时求自变量的值等。

求未知函数解析式的关键是列出包含自变量和因变量之间的等量关系(即列出含有x、y的方程),变形写成y=f(x)的形式。

找等量关系的途径在初中主要有利用勾股定理、平行线截得比例线段、三角形相似、面积相等方法。

求函数的自变量的取值范围主要是寻找图形的特殊位置(极端位置)和根据解析式求解。

而最后的探索问题千变万化,但少不了对图形的分析和研究,用几何和代数的方法求出x的值。

解中考压轴题技能:中考压轴题大多是以坐标系为桥梁,运用数形结合思想,通过树立点与数即坐标之间的对应干系,一方面可用代数方法研究几何图形的性子,另一方面又可借助几何直观,得到某些代数问题的解答。

关键是把握几种常用的数学思想方法。

一是运用函数与方程思想。

以直线或抛物线知识为载体,列(解)方程或方程组求其解析式、研究其性质。

二是运用分类讨论的思想。

对问题的条件或结论的多变性进行考察和探究。

三是运用转化的数学的思想。

由已知向未知,由复杂向简单的转换。

中考压轴题它是对考生综合能力的一个全面考察,所涉及的知识面广,所使用的数学思想方法也较全面。

因此,可把压轴题分离为相对独立而又单一的知识或方法组块去思考和探究。

2020年九年级数学备战中考—中考真题计算压轴题(图形题)含解析

2020年九年级数学备战中考—中考真题计算压轴题(图形题)含解析

2020年九年级备战中考——中考题型计算压轴题(图形题)1.如图1,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,∠B=30°,点M是AB的中点,连接MC,点P是线段BC延长线上一点,且PC<BC,连接MP交AC于点H.将射线MP绕点M逆时针旋转60°交线段CA的延长线于点D.(1)找出与∠AMP相等的角,并说明理由.(2)如图2,CP=12BC,求ADBC的值.(3)在(2)的条件下,若MD=√133,求线段AB的长.2.如图,四边形ABCD是菱形,∠BAD=120°,点E在射线AC上(不包括点A和点C),过点E的直线GH 交直线AD于点G,交直线BC于点H,且GH∥DC,点F在BC的延长线上,CF=AG,连接ED,EF,DF.(1)如图1,当点E在线段AC上时,①判断△AEG的形状,并说明理由.②求证:△DEF是等边三角形.(2)如图2,当点E在AC的延长线上时,△DEF是等边三角形吗?如果是,请证明你的结论;如果不是,请说明理由.3.已知,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,D是BC边上一点,连接AD,分别以CD和AD为直角边作Rt△CDE 和Rt△ADF,使∠DCE=∠ADF=90°,点E,F在BC下方,连接EF.(1)如图1,当BC=AC,CE=CD,DF=AD时,求证:①∠CAD=∠CDF,②BD=EF;(2)如图2,当BC=2AC,CE=2CD,DF=2AD时,猜想BD和EF之间的数量关系?并说明理由. 4.如图,△ABC是等腰直角三角形,∠ACB=90°,D是射线CB上一点(点D不与点B重合),以AD为斜边作等腰直角三角形ADE(点E和点C在AB的同侧),连接CE.(1)如图①,当点D与点C重合时,直接写出CE与AB的位置关系;(2)如图②,当点D与点C不重合时,(1)的结论是否仍然成立?若成立,请写出证明过程;若不成立,请说明理由;(3)当∠EAC=15°时,请直接写出CEAB 的值.5.如图,是具有公共边AB的两个直角三角形,其中,AC=BC,∠ACB=∠ADB=90°.(1)如图1,若延长DA到点E,使AE=BD,连接CD,CE.①求证:CD=CE,CD⊥CE;②求证:AD+BD= √2 CD;(2)若△ABC与△ABD位置如图2所示,请直接写出线段AD,BD,CD的数量关系.6.如图,点E,F分别在正方形ABCD的边CD,BC上,且DE=CF,点P在射线BC上(点P不与点F重合).将线段EP绕点E顺时针旋转90°得到线段EG,过点E作GD 的垂线QH,垂足为点H,交射线BC于点Q .(1)如图1,若点E是CD的中点,点P在线段BF上,线段BP,QC,EC的数量关系为________.(2)如图2,若点E不是CD的中点,点P在线段BF上,判断(1)中的结论是否仍然成立.若成立,请写出证明过程;若不成立,请说明理由.(3)正方形ABCD的边长为6,AB=3DE,QC=1,请直接写出线段BP的长.7.如图,四边形ABCD是正方形,连接AC,将△ABC绕点A逆时针旋转α得△AEF,连接CF,O为CF的中点,连接OE,OD.(1)如图1,当α=45°时,请直接写出OE与OD的关系(不用证明).(2)如图2,当45°<α<90°时,(1)中的结论是否成立?请说明理由.(3)当α=360°时,若AB=4√2,请直接写出点O经过的路径长.8.如图,在四边形ABCD中,AB//CD,AD⊥CD,∠B=45°,延长CD到点E,使DE=DA,连接AE .(1)求证:AE=BC;(2)若AB=3,CD=1,求四边形ABCE的面积.9.在Rt△ABC中,∠ACB=90°,D是△ABC内一点,连接AD,BD.在BD左侧作Rt△BDE,使∠BDE=90°,以AD和DE为邻边作▱ADEF,连接CD,DF.(1)若AC=BC,BD=DE.①如图1,当B,D,F三点共线时,CD与DF之间的数量关系为________.②如图2,当B,D,F三点不共线时,①中的结论是否仍然成立?请说明理由.________(2)若BC=2AC,BD=2DE,CDAC =45,且E,C,F三点共线,求AFCE的值.10.已知:在△ABC外分别以AB,AC为边作△AEB与△AFC.(1)如图1,△AEB与△AFC分别是以AB,AC为斜边的等腰直角三角形,连接EF.以EF为直角边构造Rt△EFG,且EF=FG,连接BG,CG,EC.求证:①△AEF≌△CGF;②四边形BGCE是平行四边形.(2)小明受到图1的启发做了进一步探究:如图2,在△ABC外分别以AB,AC为斜边作Rt△AEB与Rt△AFC,并使∠FAC=∠EAB=30°,取BC的中点D,连接DE,EF后发现,两者间存在一定的数量关系且夹角度数一定,请你帮助小明求出EDEF 的值及∠DEF的度数.(3)小颖受到启发也做了探究:如图3,在△ABC外分别以AB,AC为底边作等腰三角形AEB和等腰三角形AFC,并使∠CAF+∠EAB=90°,取BC的中点D,连接DE,EF后发现,当给定∠EAB=α时,两者间也存在一定的数量关系且夹角度数一定,若AE=m,AB=n,请你帮助小颖用含m,n的代数式直接写出EDEF 的值,并用含α的代数式直接表示∠DEF的度数.11.如图,在四边形ABCD中,点E和点F是对角线AC上的两点,AE=CF,DF=BE,且DF∥BE,过点C作CG⊥AB交AB的延长线于点G.(1)求证:四边形ABCD是平行四边形;(2)若tan∠CAB=25,∠CBG=45°,BC=4 √2,则▱ABCD的面积是________.12.如图1,ΔABC(12AC<BC<AC)绕点C顺时针旋转得ΔDEC,射线AB交射线DE于点F .(1)∠AFD与∠BCE的关系是________;(2)如图2,当旋转角为60°时,点D,点B与线段AC的中点O恰好在同一直线上,延长DO 至点G,使OG=OD,连接GC .①写出∠AFD与∠GCD的关系,请说明理由;②如图3,连接AE,BE,若∠ACB=45∘,CE=4,求线段AE的长度.13.阅读下面材料,完成(1)﹣(3)题数学课上,老师出示了这样一道题:如图1,ΔABC中,∠BAC=90∘,点D,E在BC上,AD=AB,AB=kBD(其中√22<k<1)∠ABC=∠ACB+∠BAE,∠EAC的平分线与BC相交于点F,BG⊥AF垂足为G,探究线段BG与AC的数量关系,并证明.同学们经过思考后,交流了自已的想法:小明:“通过观察和度量,发现∠BAE与∠DAC相等.”小伟:“通过构造全等三角形,经过进一步推理,可以得到线段BG与AC的数量关系.”……老师:“保留原题条件,延长图1中的BG,与AC相交于点H(如图2),可以求出AH的值.”HC(1)求证:∠BAE=∠DAC;(2)探究线段BG与AC的数量关系(用含k的代数式表示),并证明;的值(用含k的代数式表示).(3)直接写出AHHC答案解析部分1.【答案】 (1)解: ∠D =∠AMP . 理由如下:∵ ∠ACB =90° , ∠B =30° , ∴ ∠BAC =60° . ∴ ∠D +∠DMA =60° .由旋转的性质知, ∠DMA +∠AMP =60° . ∴ ∠D =∠AMP(2)解:如图,过点C 作 CG ∥BA 交MP 于点G.∴ ∠GCP =∠B =30° , ∠BCG =150° .∵ ∠ACB =90° ,点M 是AB 的中点, ∴ CM =12AB =BM =AM . ∴ ∠MCB =∠B =30° . ∴ ∠MCG =120° .∵ ∠MAD =180°−60°=120° . ∴ ∠MAD =∠MCG .∵ ∠DMG −∠AMG =∠AMC −∠AMG , ∴ ∠DMA =∠GMC . 在 △MDA 与 △MGC 中, {∠MAD =∠M CGAM =CM∠DMA =∠GMC∴ △MDA ≌△MGC(ASA) . ∴ AD =CG . ∵ CP =12BC . ∴ CP =13BP . ∵ CG ∥BM ,∴ △CGP ∽△BMP . ∴CG BM=CP BP =13 .设 CG =AD =t ,则 BM =3t , AB =6t . 在 Rt △ABC 中, cos B =BC AB=√32.∴ BC =3√3t .∴AD BC=3√3t=√39(3)解:如图,由(2)知 △CGP ∽△BMP .则 MD =MG =√133.∵ CG ∥MA .∴ ∠CGH =∠AMH . ∵ ∠GHC =∠MHA , ∴ △GHC ∽△MHA . ∴HG HH=CH AH =CG AM =13 .∴ HG =14MG =14×√133=√1312.∴ MH =√133−√1312=√134 .由(2)知, CG =AD =t ,则 BM =AM =CA =3t . ∴ CH =34t , AH =94t .∵ ∠MHA =∠DHM , ∠HMA =∠D . ∴ △MHA ∽△DMH . ∴MH DH=AHMH .∴ MH 2=AH ⋅DH ,即 (√134)2=94t ⋅134t . 解得 t 1=13, t 2=−13(舍去).∴ AB =6t =2 .2.【答案】 (1)解:①解:△AEG是等边三角形;理由如下: ∵四边形ABCD 是菱形,∠BAD=120°,∴AD∥BC,AB =BC =CD =AD ,AB∥CD,∠CAD= 12∠BAD=60°, ∴∠BAD+∠ADC=180°, ∴∠ADC=60°, ∵GH∥DC,∴∠AGE=∠ADC=60°,∴∠AGE=∠EAG=∠AEG=60°, ∴△AEG是等边三角形;②证明:∵△AEG是等边三角形, ∴AG=AE , ∵CF=AG , ∴AE=CF ,∵四边形ABCD 是菱形, ∴∠BCD=∠BAD=120°, ∴∠DCF=60°=∠CAD,在△AED和△CFD中, {AD =CD ∠EAD =∠FCD AE =CF,∴△AED≌△CFD(SAS ) ∴DE=DF ,∠ADE=∠CDF, ∵∠ADC=∠ADE+∠CDE=60°, ∴∠CDF+∠CDE=60°,即∠EDF=60°,∴△DEF是等边三角形(2)解:△DEF是等边三角形;理由如下:同(1)①得:△AEG是等边三角形,∴AG=AE,∵CF=AG,∴AE=CF,∵四边形ABCD是菱形,∴∠BCD=∠BAD=120°,∠CAD=12∠BAD=60°,∴∠FCD=60°=∠CAD,在△AED和△CFD中,{AD=CD∠EAD=∠FCDAE=CF,∴△AED≌△CFD(SAS),∴DE=DF,∠ADE=∠CDF,∵∠ADC=∠ADE﹣∠CDE=60°,∴∠CDF﹣∠CDE=60°,即∠EDF=60°,∴△DEF是等边三角形.3.【答案】(1)证明:①∵∠ACB=90°,∴∠CAD+∠ADC=90°,∵∠CDF+∠ADC=90°,∴∠CAD=∠CDF;②作FH⊥BC交BC的延长线于H,则四边形FECH为矩形,∴CH=EF,在△ACD和△DHF中,{∠CAD=∠HDF∠ACD=∠DHF=90°AD=DF ,∴ΔACD≅ΔDHF(AAS)∴DH=AC,∵AC=CB,∴DH=CB,∴DH−CD=CB−CD,即HG=BD,∴BD=EF(2)解:BD=EF,理由如下:作FG⊥BC交BC的延长线于G,则四边形FECG为矩形,∴CG=EF,∵∠CAD=∠GDF,∠ACD=∠DGF=90°,∴ΔACD∽ΔDGF,∴DGAC =DFAD=2,即DG=2AC,GF=2CD,∵BC=2AC,CE=2CD,∴BC=DG,GF=CE,∴BD=CG,∵GF∥CE,GF=CE,∠G=90°,∴四边形FECG为矩形,∴CG=EF,∴BD=EF.4.【答案】(1)解:当点D与点C重合时,CE∥AB,理由如下:∵△ABC是等腰直角三角形,∴∠CAB=45°,∵△ADE是等腰直角三角形,∴∠ADE=45°,∴∠CAB=∠ADE,∴CE∥AB(2)解:当点D与点C不重合时,(1)的结论仍然成立,理由如下:在AC上截取AF=CD,连接EF,∵∠AED=∠ACB=90°,∴∠EAF=∠EDC,在△EAF和△EDC中,{AE=ED∠EAF=∠EDC AF=DC ,∴△EAF≌△EDC(SAS),∴EF=EC,∠AEF=∠DEC,∵∠AED=90°,∴∠FEC=90°,∴∠ECA=45°,∴∠ECA=∠CAB,∴CE∥AB;(3)解:如图②,∠EAC=15°,∴∠CAD=30°,∴AD=2CD,AC=√3CD,∴ FC=(√3﹣1)CD,∵△CEF为等腰直角三角形,∴ EC=√22FC=√6−√22CD,∵△ABC是等腰直角三角形,∴ AB=√2AC=√6CD,∴ CEAB √6−√22√63−√36,如图③,∠EAC=15°,由(2)得,∠EDC=∠EAC=15°,∴∠ADC=30°,∴ CD=√3AC,AB=√2AC,延长AC至G,使AG=CD,∴CG=AG﹣AC=DC﹣AC=√3 AC﹣AC,在△EAG和△EDC中,{AG=DC∠EAG=∠EDC AC=DE ,∴△EAG≌△EDC(SAS),∴EG=EC,∠AEG=∠DEC,∴∠CEG=90°,∴△CEG为等腰直角三角形,∴ EC=√22CG=√6−√22AC,∴ CEAB √3−12,综上所述,当∠EAC=15°时,CEAB 的值为3−√36或√3−12.5.【答案】(1)证明:①在四边形ADBC中,∠DAC+∠DBC+∠ADB+∠ACB=360°,∵∠ADB+∠ACB=180°,∴∠DAC+∠DBC=180°,∵∠EAC+∠DAC=180°,∴∠DBC=∠EAC,∵BD=AE,BC=AC,∴△BCD≌△ACE(SAS),∴CD=CE,∠BCD=∠ACE,∵∠BCD+∠DCA=90°,∴∠ACE+∠DCA=90°,∴∠DCE=90°,∴CD⊥CE;②∵CD=CE,CD⊥CE,∴△CDE是等腰直角三角形,∴DE= √2 CD,∵DE=AD+AE,AE=BD,∴DE=AD+BD,∴AD+BD= √2 CD(2)解:AD-BD= √2 CD;理由:如图2,在AD上截取AE=BD,连接CE,∵AC=BC,∠ACB=90°,∴∠BAC=∠ABC=45°,∵∠ADB=90°,∴∠CBD=90°-∠BAD-∠ABC=90°-∠BAD-45°=45°-∠BAD,∵∠CAE=∠BAC-∠BAD=45°-∠BAD,∴∠CBD=∠CAE,∵BD=AE,BC=AC,∴△CBD≌△CAE(SAS),∴CD=CE,∠BCD=∠ACE,∵∠ACE+∠BCE=∠ACB=90°,∴∠BCD+∠BCE=90°,即∠DCE=90°,∴DE= √CD2+CE2 = √2CD2 = √2 CD,∵DE=AD-AE=AD-BD,∴AD-BD= √2 CD.6.【答案】(1)BP+QC=EC(2)解:(1)中的结论仍然成立,理由如下:由题意得:∠PEG=90°,EG=EP,∴∠PEQ +∠GEH =90° ,∵QH ⊥GD ,∴∠H =90° , ∠G +∠GEH =90° ,∴∠PEQ =∠G ,∵ 四边形 ABCD 是正方形,∴∠DCB =90° , BC =DC ,∴∠EPQ +∠PEC =90° ,∵∠PEC +∠GED =90° ,∴∠GED =∠EPQ ,在 ΔPEQ 和 ΔEGD 中, {∠EPQ =∠GEDEP =EG ∠PEQ =∠G,∴ΔPEQ ≅ΔEGD(ASA) ,∴PQ =ED ,∴BP +QC =BC −PQ =CD −ED =EC ,即 BP +QC =EC(3)解:分两种情况:①当点 P 在线段 BF 上时,点 Q 在线段 BC 上,由(2)可知: BP =EC −QC ,∵AB =3DE =6 ,∴DE =2 , EC =4 ,∴BP =4−1=3 ;②当点 P 在射线 FC 上时,点 Q 在线段 BC 的延长线上,如图3所示:同(2)可得: ΔPEQ ≅ΔEGD(AAS) ,∴PQ =ED ,∵BC =DC , DC =EC +DE ,∴BP =BC +PC =DC +PC =EC +DE +PC =EC +PQ +PC =EC +QC ,∴BP =QC +EC =1+4=5 ;综上所述,线段 BP 的长为3或5.7.【答案】 (1)解: OE =OD , OE ⊥OD ;理由如下:由旋转的性质得: AF =AC , ∠AFE =∠ACB ,∵四边形ABCD 是正方形,∴ ∠ACB =∠ACD =∠FAC =45° ,∴ ∠ACF =∠AFC =12(180°−45°)=67.5° ,∴ ∠DCF =∠EFC =22.5° ,∵ ∠FEC =90° ,O 为CF 的中点,∴ OE =12CF =OC =OF ,同理: OD =12CF ,∴ OE =OD =OC =OF ,∴ ∠EOC =2∠EFO =45° , ∠DOF =2∠DCO =45° ,∴ ∠DOE =180°−45°−45°=90° ,∴ OE ⊥OD(2)解:当 45°<α<90° 时,(1)中的结论成立,理由如下:延长EO 到点M ,使 OM =EO ,连接DM 、CM 、DE ,如图2所示:∵O为CF 的中点,∴ OC =OF , 在 △COM 和 △FOE 中, {OM =OE∠COM =∠FOE OC =OF,∴ △COM ≌ △FOE (SAS ),∴ ∠MCF =∠EFC , CM =EF .∵四边形ABCD 是正方形,∴ AB =BC =CD , ∠BAC =∠BCA =45° ,∵ ΔABC 绕点A 逆时针旋转α得 ΔAEF ,∴ AB =AE =EF =CD , AC =AF ,∴ CD =CM , ∠ACF =∠AFC ,∵ ∠ACF =∠ACD +∠FCD , ∠AFC =∠AFE +∠CFE , ∠ACD =∠AFE =45° ,∴ ∠FCD =∠CFE =∠MCF ,∵ ∠EAC +∠DAE =45° , ∠FAD +∠DAE =45° ,∴ ∠EAC =∠FAD ,在 △ACF 中,∵ ∠ACF +∠AFC +∠CAF =180° ,∴ ∠DAE +2∠FAD +∠DCM +90°=180° ,∵ ∠FAD +∠DAE =45° ,∴ ∠FAD +∠DCM =45° ,∴ ∠DAE =∠DCM ,在 △ADE 和 △CDM 中, {AE =CM∠DAE =∠DCM AD =CD ,∴ △ADE ≌ △CDM (SAS ),∴ DE =DM ,∵ OE =OM ,∴ OE ⊥OD , 在 △COM 和 △COD 中, {CM =CD∠MCF =∠FCD OC =OC ,∴ △COM ≌ △COD (SAS ),∴ OM =OD .∴ OE =OD ,∴ OE =OD , OE ⊥OD(3)解:连接AO ,如图3所示:∵ AC=AF,CO=OF,∴ AO⊥CF,∴ ∠AOC=90°,∴点O在以AC为直径的圆上运动,∵ α=360°,∴点O经过的路径长等于以AC为直径的圆的周长,∵ AC=√2AB=√2×4√2=8,∴点O经过的路径长为:πd=8π .8.【答案】(1)证明:∵AB//CD,∠B=45°∴∠C+∠B=180°∴∠C=135°∵DE=DA,AD⊥CD∴∠E=45°∵∠E+∠C=180°∴AE//BC,且AB//CD∴四边形ABCE是平行四边形∴AE=BC(2)解:∵四边形ABCE是平行四边形∴AB=CE=3∴AD=DE=AB−CD=2∴四边形ABCE的面积=3×2=69.【答案】(1)DF=√2 CD.;结论仍然成立.理由:如图2中,连接CF.延长BD交AF的延长线于H,设AC交BH于G.∵四边形AFED是平行四边形,∴AF=DE,DE∥AF,∵BD=DE,∴AF=BD,∵∠BDE=90°,∴∠DEH=∠DHA=90°=∠BCG,∵∠CGB=∠AGH,∴∠CBD=∠CAF,∵BC=AC,∴△BCD≌△ACF(SAS),∴∠BCD=∠ACF,CD=CF,∴∠BCA=∠DCF=90°,∴△CDF是等腰直角三角形,∴DF=√2 CD(2)解:如图3中,延长BD交AF于H.设BH交AC于G.∵四边形AFED是平行四边形,∴AF=DE,DE∥AF,∵∠BDE=90°,∴∠DEH=∠DHA=90°=∠BCG,∵∠CGB=∠AGH,∴∠CBD=∠CAF,∵ BDDE =BCAC=2,∴ BDAF =BCAC,∴△CBD∽△CAF,∴ CDCF =BCAC=2,∠BCD=∠ACF,∴∠BCA=∠DCF=90°,∵AD∥EF,∴∠ADC+∠DCF=180°,∴∠ADC=90°,∵CD:AC=4:5,设CD=4k,AC=5k,则AD=EF=3k,∴CF=12CD=2k,∴EC=EF﹣CF=k,∴DE=AF=√CD2+EC2=√(4k)2+k2=√17k,∴ AFCE =√17kk=√17 .10.【答案】(1)解:证明:①如图1中,∵△EFC与△AFC都是等腰直角三角形,∴FA=FC,FE=FG,∠AFC=∠EFG=90°,∴∠AFE=∠CFG,∴△AFE≌△CFG(SAS).②∵△AFE≌△CFG,∴AE=CG,∠AEF=∠CGF,∵△AEB是等腰直角三角形,∴AE=BE,∠BEA=90°,∴CG=BE,∵△EFG是等腰直角三角形,∴∠FEG=∠FGE=45°,∴∠AEF+∠BEG=45°,∵∠CGE+∠CGF=45°,∴∠BEG=∠CGE,∴BE∥CG,∴四边形BECG是平行四边形(2)解:如图2中,延长ED到G,使得DG=ED,连接CG,FG.∵点D是BC的中点,∴BD=CD,∵∠EDB=∠GDC,∴EB=GC,∠EBD=∠GCD,在Rt△AEB与Rt△AFC中,∵∠EAB=∠FAC=30°,∴ EBAE =√33,FCAF=√33,∴ CGAE =FCAF,∵∠EBD=∠2+60°,∴∠DCG=∠2+60°,∴∠GCF=360°﹣60°﹣(∠2+60°)﹣∠3=360°﹣120°﹣(∠2+∠3)=360°﹣120°﹣(180°﹣∠1)=60°+∠1,∵∠EAF=30°+∠1+30°=60°+∠1,∴∠GCF=∠EAF,∴△CGF∽△AEF,∴ FG FE =FC FA =√33 ,∠CFG=∠AFE,∴∠EFG=∠CFG+∠EFC=∠AFE+∠EFC=90°,∴tan∠DEF= FG FE =√33 ,∴∠DEF=30°,∴FG= 12 EG ,∵ED= 12 EG ,∴ED=FG ,∴ ED EF =√33(3)解:如图3中,延长ED 到G ,使得DG =ED ,连接CG ,FG.作EH⊥AB于H ,连接FD.∵BD=DC ,∠BDE=∠CDG,DE =DG ,∴△CDG≌△BDE(SAS ),∴CG=BE =AE ,∠DCG=∠DBE=α+∠ABC,∵∠GCF=360°﹣∠DCG﹣∠ACB﹣∠ACF=360°﹣(α+∠ABC)﹣∠ACB﹣(90°﹣α)=270°﹣(∠ABC+∠ACB)=270°﹣(180°﹣∠BAC)=90°+∠BAC=∠EAF,∴△EAF≌△GCF(SAS ),∴EF=GF ,∠AFE=∠CFG,∴∠AFC=∠EFC,∴∠DEF=∠CAF=90°﹣α,∵∠AEH=90°﹣α,∴∠AEH=∠DEF,∵AE=m ,AH = 12 AB = 12 n ,∴EH= √AE 2−AH 2=√m 2−14n 2=√4m 2−n 22 ,∵D E =DG ,EF =GF ,∴DF⊥EG,cos∠DEF=cos∠AEH=EHAE =√4m2−n22m=√4m2−n22m.11.【答案】(1)证明:∵AE=CF,∴AE+EF=CF+EF,即AF=CE,∵DF∥BE,∴∠DFA=∠BEC,∵DF=BE,∴△ADF≌△CBE(SAS),∴AD=CB,∠DAF=∠BCE,∴AD∥CB,∴四边形ABCD是平行四边形;(2)24.12.【答案】(1)∠AFD=∠BCE(2)解:① ∠AFD=12∠GCD或∠AFD+∠GCD=180°,理由:如图2,连接AD,由旋转知,∠CAB=∠CDE,CA=CD,∠ACD=60°,∴ ΔACD是等边三角形,∴ AD=CD,∵ ∠AMC=∠DMF,∴ ΔACM∽ ΔDFM,∴ ∠ACD=∠AFD,∵ O是AC的中点,∴ AO=CO,∵ OD=OG,∠AOD=∠COG,∴ ΔAOD≌ ΔCOG(SAS),∴ AD=CG,∴ CG=CD,∴ ∠GCD=2∠ACD=120°,∴ ∠AFD=12∠GCD或∠AFD+∠GCD=180°,故答案为:∠AFD=12∠GCD或∠AFD+∠GCD=180°;②由①知,∠GCD=120°,∠ACD=∠BCE=60°,∴ ∠GCA=∠GCD−∠ACD=60°,∴ ∠GCB=∠BCE,∵ ∠GCB=∠GCA+∠ACB,∠ACE=∠BCE+∠ACB,∴ ∠GCB=∠ACE,由①知,CG=CD,CD=CA,∴ CG=CA,∵ BC=EC=4,∴ △GCB≅△ACE(SAS),∴ BC=CE=4,∴ GB=AE,∵ CG=CD,OG=OD,∴ CO⊥GD,∴ ∠COG=∠COB=90°在RtΔBOC中,BO=BC⋅sin∠ACB=2√2,CO=BC⋅cos∠ACB=2√2,在RtΔGOC中,GO=CO•tan∠GCA=2√6,∴ GB=CO+BO=2√6+2√2,∴ AE=2√6+2√2 .13.【答案】(1)证明:∵ AB=AD∴ ∠ABD=∠ADB∵ ∠ADB=∠ACB+∠DAC , ∠ABD=∠ABC=∠ACB+∠BAE∴ ∠BAE=∠DAC(2)解:设∠DAC=α=∠BAE,∠C=β∴ ∠ABC=∠ADB=α+β∵ ∠ABC+∠C=α+β+β=α+2β=90∘,∠BAE+∠EAC=90∘=α+∠EAC ∴ ∠EAC=2β∵ AF平分∠EAC∴ ∠FAC=∠EAF=β∴ ∠FAC=∠C,∠ABE=∠BAF=α+β∴ ∠ABE=∠BAF=α+β∴ AF=12BC=BF∵ ∠ABE=∠BAF,∠BGA=∠BAC=90∘∴ ΔABG∽ ΔBCA∴ BGAC =ABBC∵ ∠ABE=∠BAF,∠ABE=∠AFB ∴ ΔAFB∽ ΔBAD∴ ABBD =BFAB,且AB=kBD,AF=12BC=BF∴ k=BC2AB ,即ABBC=12k∴ BGAC =12k(3)解:∵ ∠ABE=∠BAF,∠BAC=∠AGB=90∘∴ ∠ABH=∠C,且∠BAC=∠BAC∴ ΔABH∽ ΔACB∴ ABAC =AHAB∴ AB2=AC×AH设BD=m,AB=km,∵ ABBC =12k∴ BC=2k2m∴ AC=√BC2−AB2=km√4k2−1∴ AB2=AC×AH(km)2=km√4k2−1×AH∴ AH=√4k2−1∴ HC=AC−AH=km√4k2−1√4k2−1=2√4k2−1∴ AHCH =14k2−2。

2020年中考数学压轴题(含答案)

2020年中考数学压轴题(含答案)

2020年中考数学压轴题一、选择题1.如图,△ABC中,AB=AC=2,∠B=30°,△ABC绕点A逆时针旋转α(0°<α<120°)得到△AB′C′,B′C′与BC,AC分别交于点D,E.设CD+DE=x,△AEC′的面积为y,则y与x的函数图象大致()A.B.C.D.2.如图,⊙O1的半径为1,正方形ABCD的边长为6,点O2为正方形ABCD的中心,O1O2垂直AB于P点,O1O2=8.若将⊙O1绕点P按顺时针方向旋转360°,在旋转过程中,⊙O1与正方形ABCD的边只有一个公共点的情况一共出现()A.3次B.5次C.6次D.7次二、填空题3.如图所示,菱形ABCD的对角线AC、BD相交于点O.若AC=6,BD=8,AE⊥BC,垂足为E,则AE的长为.第3题第4题4.如图,AB是⊙O的直径,弦BC=2cm,∠ABC=60°.若动点P以2cm/s的速度从B点出发沿着B →A的方向运动,点Q以1cm/s的速度从A点出发沿着A→C的方向运动,当点P到达点A时,点Q 也随之停止运动.设运动时间为t(s),当△APQ是直角三角形时,t的值为.三、解答题5.如图1,已知在平面直角坐标系xOy中,四边形OABC是矩形,点A,C分别在x轴和y轴的正半轴上,连结AC,OA=3,∠OAC=30°,点D是BC的中点,(1)OC=:点D的坐标为(2)若点E在线段0A上,直线DE把矩形OABC面积分成为2:1,求点E坐标;(3)如图2,点P为线段AB上一动点(与A、B重合),连接DP;①将△DBP沿DP所在的直线翻折,若点B恰好落在AC上,求此时BP的长;②以线段DP为边,在DP所在直线的右上方作等边△DPQ,当动点P从点B运动到点A时,点Q也随之运动,请直接写出点Q运动路径的长.6.如图,抛物线y=ax2+bx+4交x轴于A(﹣1,0)、B(3,0)两点,交y轴于点C,连接BC.(1)求抛物线的解析式;(2)点P是抛物线上一点,设P点的横坐标为m.①当点P在第一象限时,过点P作PD⊥x轴,交BC于点D,过点D作DE⊥y轴,垂足为E,连接PE,当△PDE和△BOC相似时,求点P的坐标;②请直接写出使∠PBA=∠ABC的点P的坐标.【答案与解析】一、选择题1.【分析】可证△ABF≌△AC′E(AAS)、△CDE≌△B′DF(AAS),则B′D+DE=CD+ED=x,y=EC′×△AEC′的EC′边上的高,即可求解.【解答】解:∵△ABC绕点A逆时针旋转α,设AB′与BC交于点F,则∠BAB′=∠CAC′=α,∠B=∠C′=30°,AB=AC=AC′,∴△ABF≌△AC′E(AAS),∴BF=C′E,AE=AF,同理△CDE≌△B′DF(AAS),∴B′D=CD,∴B′D+DE=CD+ED=x,AB=AC=2,∠B=30°,则△ABC的高为1,等于△AEC′的高,BC=2=B′C′,y=EC′×△AEC′的EC′边上的高=(2)=﹣x+,故选:B.2.【分析】根据⊙O1的半径为1,正方形ABCD的边长为6,点O2为正方形ABCD的中心,O1O2垂直AB于P点,设O1O2交圆O于M,求出PM=4,得出圆O1与以P为圆心,以4为半径的圆相外切,即可得到答案.【解答】解:∵⊙O1的半径为1,正方形ABCD的边长为6,点O2为正方形ABCD的中心,O1O2垂直AB于P点,设O1O2交圆O于M,∴PM=8﹣3﹣1=4,圆O1与以P为圆心,以4为半径的圆相外切,∴根据图形得出有5次.故选:B.二、填空题3.【分析】利用菱形的面积公式:•AC•BD=BC•AE,即可解决问题;【解答】解:∵四边形ABCD是菱形,∴AC⊥BD,OA=OC=3,OB=OD=4,∴AB=BC=5,∵•AC•BD=BC•AE,∴AE=,故答案为:,4.【分析】应分两种情况进行讨论:①当PQ⊥AC时,△APQ为直角三角形,根据△APQ∽△ABC,可将时间t求出;②当PQ⊥AB时,△APQ为直角三角形,根据△APQ∽△ACB,可将时间t求出.【解答】解:∵AB是直径,∴∠C=90°,又∵BC=2cm,∠ABC=60°,∴AB=2BC=4,AC=2,则AP=(4﹣2t)cm,AQ=t,∵当点P到达点A时,点Q也随之停止运动,∴0<t≤2,①如图1,当PQ⊥AC时,PQ∥BC,则△APQ∽△ABC,∴,∴,解得t=3﹣,②如图2,当PQ⊥AB时,△APQ∽△ACB,则,故,解得t=,故答案为:3﹣,.三、解答题5.【分析】(1)在Rt△AOC中,解直角三角形求出OC即可解决问题.(2)设E(m,0).由题意,分两种情形:S四边形OEDC=•(CD+OE)•OC=•S矩形OABC或S四边形OEDC=•(CD+OE)•OC=•S矩形OABC,分别构建方程即可解决问题.(3)①如图1﹣1中,在Rt△DPB中,解直角三角形求出PB即可.②如图2中,以BD为边向上作等边三角形DBQ′,连接QQ′.证明△Q′DQ≌△BDP(SAS),推出QQ′=PB,∠DQ′Q=∠DBP=90°,推出点Q的运动轨迹是线段QQ′,即可解决问题.【解答】解:(1)如图1中,∵四边形OABC是矩形,∴∠AOC=90°,∵OA=3,∠OAC=30°,∴OC=OA•tan30°=,故答案为,(,).(2)设E(m,0).由题意,S四边形OEDC=•(CD+OE)•OC=•S矩形OABC或S四边形OEDC=•(CD+OE)•OC=•S矩形OABC,∴•(CD+OE)•OC=×3×或•(CD+OE)•OC=×3×,∴•(+m)•=×3×或•(+m)•OC=×3×,解得,m=4﹣或2﹣.(3)①如图1﹣1中,∵tan∠OAC=,∴∠OAC=30°,∴∠ACB=∠OAC=30°,设将△DBP沿DP所在的直线翻折后,点B恰好落在AC上的B'处,则DB'=DB=DC,∠BDF=∠B'DF,∴∠DB'C=∠ACB=30°∴∠BDB'=60°,∴∠BDP=∠B'DF=30°,∴BP=BD•tan30°=,②如图2中,以BD为边向上作等边三角形DBQ′,连接QQ′.∵∠Q′DB=∠QDP=60°,∴∠Q′DQ=∠BDP,∵Q′D=BD,QD=PD,∴△Q′DQ≌△BDP(SAS),∴QQ′=PB,∠DQ′Q=∠DBP=90°,∴点Q的运动轨迹是线段QQ′,当动点P从点B运动到点A时,QQ′=AB=,∴点Q运动路径的长为.6.【分析】(1)用待定系数法进行解答便可;(2)①设出P点的横坐标为m,用m的代数式表示PD和DE,根据相似三角形的两种情况,由两直角边对应成比例,列出m的方程便可;②过B作BP平分∠ABC,交抛物线于点P,交OC于点M,过M作MN⊥BC于点N,设OM=x,根据勾股定理求出x值,求得M点坐标,进而求出直线BM与抛物线的交点坐标便可得出其中一个满足条件的P点坐标;再取M关于x轴的对称点K的坐标,进而求得BK与抛物线的交点坐标,便可得另一个满足条件的P点坐标.【解答】解:(1)∵抛物线y=ax2+bx+4交x轴于A(﹣1,0)、B(3,0)两点,∴,解得,,∴抛物线的解析式为:;(2)令x=0,得=4,∴C(0,4),∴OC=4,∵B(3,0),设直线BC的解析式为y=kx+n(k≠0),则,解得,∴直线BC的解析式为:y=,设P(m,),则D(m,),∴DP=,DE=m,∴,∵∠BOC=∠PDE=90°,∴当△PDE和△BOC相似时,有两种情况:当△PDE∽△BOC时,则,即=,解得,m=,∴P(,);当△PDE∽△COB时,则,即=,解得,m=2,∴P(2,4).综上,当△PDE和△BOC相似时,点P的坐标(,)或(2,4);②过B作BP平分∠ABC,交抛物线于点P,交OC于点M,过M作MN⊥BC于点N,如图1,则∠PBA=∠ABC,OM=MN,在Rt△BOM和Rt△BNM中,,∴Rt△BOM≌Rt△BNM(HL),∴BN=BO=3,设OM=t,则MN=MO=t,CM=4﹣t,CN=BC﹣BN=﹣3=2,∵MN2+CN2=MC2,∴t2+22=(4﹣t)2,∴t=,∴M(0,),设BM的解析式为:y=mx+(m≠0),代入B(3,0)得,m=,∴直线BM的解析式为:y=﹣,解方程组得,,,∴p(,),取M(0,)关于x轴的对称点,K(0,﹣),连接BK,延长BK,交抛物线于点P',如图2所示,则∠ABP=∠ABC,设直线BK的解析式为y=px(p≠0),代入B(3,0)得,p=,∴直线BK的解析式为:y﹣,解方程组得,,∴P'(,),综上,使∠PBA=∠ABC的点P的坐标为(,)或(,).2020年中考数学压轴题每日一练(5.4)一、选择题1.如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,AC=4,BC=3,点O是AB的三等分点,半圆O与AC相切,M,N分别是BC与半圆弧上的动点,则MN的最小值和最大值之和是()A.5 B.6 C.7 D.82.如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,AC=BC,AB=8,点D为AB的中点,若直角EDF绕点D旋转,分别交AC于点E,交BC于点F,则下列说法正确的个数有()①AE=CF;②EC+CF=AD;③DE=DF;④若△ECF的面积为一个定值,则EF的长也是一个定值.A.1个B.2个C.3个D.4个二、填空题3.如图,在矩形ABCD中,AB=2AD=6,点P为AB边上一点,且AP≤3,连接DP,将△ADP沿DP 折叠,点A落在点M处,连接CM,BM,当△BCM为等腰三角形时,BP的长为.第3题第4题4.如图,在△ABC中,AB=10,AC=8,BC=6,经过点C且与边AB相切的动圆与CA,CB分别相交于点P,Q,则线段PQ长度的最小值是.三、解答题5.如图,已知△ABC和△ADE均为等腰三角形,AC=BC,DE=AE,将这两个三角形放置在一起.(1)问题发现如图①,当∠ACB=∠AED=60°时,点B、D、E在同一直线上,连接CE,则∠CEB的度数为,线段AE、BE、CE之间的数量关系是;(2)拓展探究如图②,当∠ACB=∠AED=90°时,点B、D、E在同一直线上,连接CE.请判断∠CEB的度数及线段AE、BE、CE之间的数量关系,并说明理由;(3)解决问题如图③,∠ACB=∠AED=90°,AC=2,AE=2,连接CE、BD,在△AED绕点A旋转的过程中,当DE⊥BD时,请直接写出EC的长.6.如图,点A与点B的坐标分别是(1,0),(5,0),点P是该直角坐标系内的一个动点.(1)使∠APB=30°的点P有个;(2)若点P在y轴上,且∠APB=30°,求满足条件的点P的坐标;(3)当点P在y轴上移动时,∠APB是否有最大值?若有,求点P的坐标,并说明此时∠APB最大的理由;若没有,也请说明理由.【答案与解析】一、选择题1.【分析】设⊙O与AC相切于点D,连接OD,作OP⊥BC垂足为P交⊙O于F,此时垂线段OP最短,MN最小值为OP﹣OF=,当N在AB边上时,M与B重合时,MN最大值=+1=,由此不难解决问题.【解答】解:如图,设⊙O与AC相切于点D,连接OD,作OP⊥BC垂足为P交⊙O于F,此时垂线段OP最短,PF最小值为OP﹣OF,∵AC=4,BC=3,∴AB=5∵∠OPB=90°,∴OP∥AC∵点O是AB的三等分点,∴OB=×5=,==,∴OP=,∵⊙O与AC相切于点D,∴OD⊥AC,∴OD∥BC,∴==,∴OD=1,∴MN最小值为OP﹣OF=﹣1=,如图,当N在AB边上时,M与B重合时,MN经过圆心,经过圆心的弦最长,MN最大值=+1=,∴MN长的最大值与最小值的和是6.故选:B.2.【分析】①如果连接CD,可证△ADE≌△CDF,得出AE=CF;②由①知,EC+CF=EC+AE=AC,而AC为等腰直角△ABC的直角边,由于斜边AB=8,由勾股定理可求出AC=BC=4;③由①知DE=DF;④△ECF的面积=×CE×CF,如果这是一个定值,则CE•CF是一个定值,又EC+CF=4,从而可唯一确定EC与EF的值,由勾股定理知EF的长也是一个定值.【解答】解:①连接CD.∵在Rt△ABC中,∠ACB=90°,AC=BC,点D为AB的中点,∴CD⊥AB,CD=AD=DB,在△ADE与△CDF中,∠A=∠DCF=45°,AD=CD,∠ADE=∠CDF,∴△ADE≌△CDF,∴AE=CF.说法正确;②∵在Rt△ABC中,∠ACB=90°,AC=BC,AB=8,∴AC=BC=4.由①知AE=CF,∴EC+CF=EC+AE=AC=4.说法正确;③由①知△ADE≌△CDF,∴DE=DF.说法正确;④∵△ECF的面积=×CE×CF,如果这是一个定值,则CE•CF是一个定值,又∵EC+CF=4,∴可唯一确定EC与EF的值,再由勾股定理知EF的长也是一个定值,说法正确.故选:D.二、填空题3.【分析】①当BC=CM时,△BCM为等腰三角形,当BM=CM时,当△BCM为等腰三角形时,③当BC=BM=3时,由折叠的性质得,根据等腰三角形的性质和勾股定理即可得到结论.【解答】解:①如图1,当BC=CM时,△BCM为等腰三角形,∴点M落在CD边上,如图1,DN=AD=3,∴四边形APMD是正方形,∴AP=3,∵AB=CD=6,∴BP=3;②如图2,当BM=CM时,当△BCM为等腰三角形时,∴点M落在BC的垂直平分线上,如图2,过M作BC的垂直平分线交AD于H交BC于G,∴AH=DH=AD,∵将△ADP沿DP折叠,点A落在点M处,∴AD=DM,∴DH=DM,∴∠ADM=60°,∴∠ADP=∠PDM=30°,∴AP=AD=,∴PB=6﹣;③当BC=BM=3时,由折叠的性质得,DM=AD=3,∴DM+BM=6,而BD==3,∴DM+BM<BD,故这种情况不存在,综上所述,BP的长为3或6﹣,故答案为:3或6﹣.4.【分析】设QP的中点为F,圆F与AB的切点为D,连接FD,连接CF,CD,则有FD⊥AB;由勾股定理的逆定理知,△ABC是直角三角形FC+FD=PQ,由三角形的三边关系知,CF+FD>CD;只有当点F在CD上时,FC+FD=PQ有最小值为CD的长,即当点F在直角三角形ABC的斜边AB的高上CD时,PQ=CD有最小值,由直角三角形的面积公式知,此时CD=BC•AC÷AB=4.8.【解答】解:如图,∵AB=10,AC=8,BC=6,∴AB2=AC2+BC2,∴∠ACB=90°,∴PQ是⊙F的直径,设QP的中点为F,圆F与AB的切点为D,连接FD,连接CF,CD,则FD⊥AB.∴FC+FD=PQ,∴CF+FD>CD,∵当点F在直角三角形ABC的斜边AB的高上CD时,PQ=CD有最小值∴CD=BC•AC÷AB=4.8.故答案为4.8.三、解答题5.【分析】(1)证明△ACE≌△ABD,得出CE=AD,∠AEC=∠ADB,即可得出结论;(2)证明△ACE∽△ABD,得出∠AEC=∠ADB,BD=CE,即可得出结论;(3)先判断出BD=CE,再求出AB=2,①当点E在点D上方时,先判断出四边形APDE是矩形,求出AP=DP=AE=2,再根据勾股定理求出,BP=6,得出BD=4;②当点E在点D下方时,同①的方法得,AP=DP=AE=1,BP=4,进而得出BD=BP+DP=8,即可得出结论.【解答】解:(1)在△ABC为等腰三角形,AC=BC,∠ACB=60°,∴△ABC是等边三角形,∴AC=AB,∠CAB=60°,同理:AE=AD,∠AED=∠ADE=∠EAD=60°,∴∠EAD=∠CAB,∴∠EAC=∠DAB,∴△ACE≌△ABD(SAS),∴CE=AD,∠AEC=∠ADB,∵点B、D、E在同一直线上,∴∠ADB=180°﹣∠ADE=120°,∴∠AEC=120°,∴∠CEB=∠AEC﹣∠AEB=60°,∵DE=AE,∴BE=DE+BD=AE+CE,故答案为60°,BE=AE+CE;(2)在等腰三角形ABC中,AC=BC,∠ACB=90°,∴AB=AC,∠CAB=45°,同理,AD=AE,∠AED=90°,∠ADE=∠DAE=45°,∴,∠DAE=∠CAB,∴∠EAC=∠DAB,∴△ACE∽△ABD,∴,∴∠AEC=∠ADB,BD=CE,∵点B、D、E在同一条直线上,∴∠ADB=180°﹣∠ADE=135°,∴∠AEC=135°,∴∠EBC=∠AEC﹣∠AED=45°,∵DE=AE,∴BE=DE+BD=AE+CE;(3)由(2)知,△ACE∽△ABD,∴BD=CE,在Rt△ABC中,AC=2,∴AB=AC=2,①当点E在点D上方时,如图③,过点A作AP⊥BD交BD的延长线于P,∵DE⊥BD,∴∠PDE=∠AED=∠APD,∴四边形APDE是矩形,∵AE=DE,∴矩形APDE是正方形,∴AP=DP=AE=2,在Rt△APB中,根据勾股定理得,BP==6,∴BD=BP﹣AP=4,∴CE=BD=2;②当点E在点D下方时,如图④同①的方法得,AP=DP=AE=2,BP=4,∴BD=BP+DP=8,∴CE=BD=4,即:CE的长为2或4.6.【分析】(1)已知点A、点B是定点,要使∠APB=30°,只需点P在过点A、点B的圆上,且弧AB所对的圆心角为60°即可,显然符合条件的点P有无数个.(2)结合(1)中的分析可知:当点P在y轴的正半轴上时,点P是(1)中的圆与y轴的交点,借助于垂径定理、等边三角形的性质、勾股定理等知识即可求出符合条件的点P的坐标;当点P在y轴的负半轴上时,同理可求出符合条件的点P的坐标.(3)由三角形外角的性质可证得:在同圆或等圆中,同弧所对的圆周角大于同弧所对的圆外角.要∠APB最大,只需构造过点A、点B且与y轴相切的圆,切点就是使得∠APB最大的点P,然后结合切线的性质、三角形外角的性质、矩形的判定与性质、勾股定理等知识即可解决问题.【解答】解:(1)以AB为边,在第一象限内作等边三角形ABC,以点C为圆心,AC为半径作⊙C,交y轴于点P1、P2.在优弧AP1B上任取一点P,如图1,则∠APB=∠ACB=×60°=30°.∴使∠APB=30°的点P有无数个.故答案为:无数.(2)①当点P在y轴的正半轴上时,过点C作CG⊥AB,垂足为G,如图1.∵点A(1,0),点B(5,0),∴OA=1,OB=5.∴AB=4.∵点C为圆心,CG⊥AB,∴AG=BG=AB=2.∴OG=OA+AG=3.∵△ABC是等边三角形,∴AC=BC=AB=4.∴CG===2.∴点C的坐标为(3,2).过点C作CD⊥y轴,垂足为D,连接CP2,如图1,∵点C的坐标为(3,2),∴CD=3,OD=2.∵P1、P2是⊙C与y轴的交点,∴∠AP1B=∠AP2B=30°.∵CP2=CA=4,CD=3,∴DP2==.∵点C为圆心,CD⊥P1P2,∴P1D=P2D=.∴P2(0,2﹣).P1(0,2+).②当点P在y轴的负半轴上时,同理可得:P3(0,﹣2﹣).P4(0,﹣2+).综上所述:满足条件的点P的坐标有:(0,2﹣)、(0,2+)、(0,﹣2﹣)、(0,﹣2+).(3)当过点A、B的⊙E与y轴相切于点P时,∠APB最大.理由:可证:∠APB=∠AEH,当∠APB最大时,∠AEH最大.由sin∠AEH=得:当AE最小即PE最小时,∠AEH最大.所以当圆与y轴相切时,∠APB最大.①当点P在y轴的正半轴上时,连接EA,作EH⊥x轴,垂足为H,如图2.∵⊙E与y轴相切于点P,∴PE⊥OP.∵EH⊥AB,OP⊥OH,∴∠EPO=∠POH=∠EHO=90°.∴四边形OPEH是矩形.∴OP=EH,PE=OH=3.∴EA=3.∵∠EHA=90°,AH=2,EA=3,∴EH===∴OP=∴P(0,).②当点P在y轴的负半轴上时,同理可得:P(0,﹣).理由:①若点P在y轴的正半轴上,在y轴的正半轴上任取一点M(不与点P重合),连接MA,MB,交⊙E于点N,连接NA,如图2所示.∵∠ANB是△AMN的外角,∴∠ANB>∠AMB.∵∠APB=∠ANB,∴∠APB>∠AMB.②若点P在y轴的负半轴上,同理可证得:∠APB>∠AMB.综上所述:当点P在y轴上移动时,∠APB有最大值,此时点P的坐标为(0,)和(0,﹣).2020年中考数学压轴题每日一练(5.9)一、选择题1.在平面直角坐标系xOy中,将一块含有45°角的直角三角板如图放置,直角顶点C的坐标为(1,0),顶点A的坐标(0,2),顶点B恰好落在第一象限的双曲线上,现将直角三角板沿x轴正方向平移,当顶点A恰好落在该双曲线上时停止运动,则此时点C的对应点C′的坐标为()A.(,0)B.(2,0)C.(,0)D.(3,0)2.如图,在等腰直角三角形ABC中,∠ACB=90°,BC=2,D是BC边上一动点,将AD绕点A逆时针旋转45°得AE,连接CE,则线段CE长的最小值为()A.B.C.﹣1 D.2﹣二、填空题3.如图,在矩形ABCD中,AB=5,BC=4,以CD为直径作⊙O.将矩形ABCD绕点C旋转,使所得矩形A′B′CD′的边A′B′与⊙O相切,切点为E,边CD′与⊙O相交于点F,则CF的长为.第3题第4题4.问题背景:如图1,将△ABC绕点A逆时针旋转60°得到△ADE,DE与BC交于点P,可推出结论:PA+PC =PE.问题解决:如图2,在△MNG中,MN=6,∠M=75°,MG=.点O是△MNG内一点,则点O 到△MNG三个顶点的距离和的最小值是.三、解答题5.如图(1),在△ABC中,∠C=90°,AB=5cm,BC=3cm,动点P在线段AC上以5cm/s的速度从点A运动到点C,过点P作PD⊥AB于点D,将△APD绕PD的中点旋转180°得到△A′DP,设点P的运动时间为x(s).(1)当点A′落在边BC上时,求x的值;(2)在动点P从点A运动到点C过程中,当x为何值时,△A′BC是以A′B为腰的等腰三角形;(3)如图(2),另有一动点Q与点P同时出发,在线段BC上以5cm/s的速度从点B运动到点C,过点Q作QE⊥AB于点E,将△BQE绕QE的中点旋转180°得到△B′EQ,连结A′B′,当直线A′B′与△ABC的一边垂直时,求线段A′B′的长.6.在△AOB中,∠ABO=90°,AB=3,BO=4,点C在OB上,且BC=1,(1)如图1,以O为圆心,OC长为半径作半圆,点P为半圆上的动点,连接PB,作DB⊥PB,使点D落在直线OB的上方,且满足DB:PB=3:4,连接AD①请说明△ADB∽△OPB;②如图2,当点P所在的位置使得AD∥OB时,连接OD,求OD的长;③点P在运动过程中,OD的长是否有最大值?若有,求出OD长的最大值:若没有,请说明理由.(2)如图3,若点P在以O为圆心,OC长为半径的圆上运动.连接PA,点P在运动过程中,PA﹣是否有最大值?若有,直接写出最大值;若没有,请说明理由.【答案与解析】一、选择题1.【分析】过点B作BD⊥x轴于点D,易证△ACO≌△BCD(AAS),从而可求出B的坐标,进而可求出反比例函数的解析式,根据解析式与A的坐标即可得知平移的单位长度,从而求出C的对应点.【解答】解:过点B作BD⊥x轴于点D,∵∠ACO+∠BCD=90°,∠OAC+∠ACO=90°,∴∠OAC=∠BCD,在△ACO与△BCD中,∴△ACO≌△BCD(AAS)∴OC=BD,OA=CD,∵A(0,2),C(1,0)∴OD=3,BD=1,∴B(3,1),∴设反比例函数的解析式为y=,将B(3,1)代入y=,∴k=3,∴y=,∴把y=2代入,∴x=,当顶点A恰好落在该双曲线上时,此时点A移动了个单位长度,∴C也移动了个单位长度,此时点C的对应点C′的坐标为(,0)故选:A.2.【分析】在AB上截取AF=AC=2,由旋转的性质可得AD=AE,由勾股定理可求AB=2,可得BF =2﹣2,由“SAS”可证△ACE≌△AFD,可得CE=DF,则当DF⊥BC时,DF值最小,即CE的值最小,由直角三角形的性质可求线段CE长的最小值.【解答】解:如图,在AB上截取AF=AC=2,∵旋转∴AD=AE∵AC=BC=2,∠ACB=90°∴AB=2,∠B=∠BAC=45°,∴BF=2﹣2∵∠DAE=45°=∠BAC∴∠DAF=∠CAE,且AD=AE,AC=AF∴△ACE≌△AFD(SAS)∴CE=DF,当DF⊥BC时,DF值最小,即CE的值最小,∴DF最小值为=2﹣故选:D.二、填空题3.【分析】连接OE,延长EO交CD于点G,作OH⊥B′C,由旋转性质知∠B′=∠B′CD′=90°、AB=CD =5、BC=B′C=4,从而得出四边形OEB′H和四边形EB′CG都是矩形且OE=OD=OC=2.5,继而求得CG=B′E=OH===2,根据垂径定理可得CF的长.【解答】解:连接OE,延长EO交CD于点G,作OH⊥B′C于点H,则∠OEB′=∠OHB′=90°,∵矩形ABCD绕点C旋转所得矩形为A′B′C′D′,∴∠B′=∠B′CD′=90°,AB=CD=5、BC=B′C=4,∴四边形OEB′H和四边形EB′CG都是矩形,OE=OD=OC=2.5,∴B′H=OE=2.5,∴CH=B′C﹣B′H=1.5,∴CG=B′E=OH===2,∵四边形EB′CG是矩形,∴∠OGC=90°,即OG⊥CD′,∴CF=2CG=4,故答案为:4.4.【分析】(1)在BC上截取BG=PD,通过三角形全等证得AG=AP,BG=DP,得出△AGP是等边三角形,得出AP=GP,则PA+PC=GP+PC=GC=PE,即可证得结论;(2)以MG为边作等边三角形△MGD,以OM为边作等边△OME.连接ND,可证△GMO≌△DME,可得GO=DE,则MO+NO+GO=NO+OE+DE,即当D、E、O、N四点共线时,MO+NO+GO值最小,最小值为ND的长度,根据勾股定理先求得MF、DF,然后求ND的长度,即可求MO+NO+GO 的最小值.【解答】(1)证明:如图1,在BC上截取BG=PD,在△ABG和△ADP中,∴△ABG≌△ADP(SAS),∴AG=AP,BG=DP,∴GC=PE,∵∠GAP=∠BAD=60°,∴△AGP是等边三角形,∴AP=GP,∴PA+PC=GP+PC=GC=PE∴PA+PC=PE;(2)解:如图2:以MG为边作等边三角形△MGD,以OM为边作等边△OME.连接ND,作DF⊥NM,交NM的延长线于F.∵△MGD和△OME是等边三角形∴OE=OM=ME,∠DMG=∠OME=60°,MG=MD,∴∠GMO=∠DME在△GMO和△DME中∴△GMO≌△DME(SAS),∴OG=DE∴NO+GO+MO=DE+OE+NO∴当D、E、O、M四点共线时,NO+GO+MO值最小,∵∠NMG=75°,∠GMD=60°,∴∠NMD=135°,∴∠DMF=45°,∵MG=.∴MF=DF=4,∴NF=MN+MF=6+4=10,∴ND===2,∴MO+NO+GO最小值为2,故答案为2,三、解答题5.【分析】(1)根据勾股定理求出AC,证明△APD∽△ABC,△A′PC∽△ABC,根据相似三角形的性质计算;(2)分A′B=BC、A′B=A′C两种情况,根据等腰三角形的性质解答;(3)根据题意画出图形,根据锐角三角函数的概念计算.【解答】解:(1)如图1,∵在△ABC中,∠C=90°,AB=5cm,BC=3cm,∴AC==4cm,当点A′落在边BC上时,由题意得,四边形APA′D为平行四边形,∵PD⊥AB,∴∠ADP=∠C=90°,∵∠A=∠A,∴△APD∽△ABC,∵AP=5x,∴A′P=AD=4x,PC=4﹣5x,∵∠A′PD=∠ADP,∴A′P∥AB,∴△A′PC∽△ABC,∴,即=,解得:x=,∴当点A′落在边BC上时,x=;(2)当A′B=BC时,(5﹣8x)2+(3x)2=32,解得:.∵x≤,∴;当A′B=A′C时,x=.(3)Ⅰ、当A′B′⊥AB时,如图6,∴DH=PA'=AD,HE=B′Q=EB,∵AB=2AD+2EB=2×4x+2×3x=5,∴x=,∴A′B′=QE﹣PD=x=;Ⅱ、当A′B′⊥BC时,如图7,∴B′E=5x,DE=5﹣7x,∴cos B=,∴x=,∴A′B′=B′D﹣A′D=;Ⅲ、当A′B′⊥AC时,如图8,由(1)有,x=,∴A′B′=PA′sin A=;当A′B′⊥AB时,x=,A′B′=;当A′B′⊥BC时,x=,A′B′=;当A′B′⊥AC时,x=,A′B′=.6.【分析】(1)①由∠ABO=90°和DB⊥PB可得∠DBA=∠PBO,结合边长关系由两边对应成比例及其夹角相等的三角形相似即可证明结论.②过D点作DH⊥BO交OB延长线于H点,由AD∥OB平行可得∠DAB=90°,而△ADB∽△OPB可知∠POB=90°,由已知可求出AD.由Rt△DHO即可计算OD的长,③由△ADB∽△OPB可知,可求AD=,由此可知D在以A为圆心AD为半径的圆上运动,所以OD的最大值为OD过A点时最大.求出OA即可得到答案.(2)在OC上取点B′,使OB′=OP=,构造△BOP~△POB′,可得=PA﹣PB′≤AB',求出AB’即可求出最大值.【解答】解:(1)①∵DB⊥PB,∠ABO=90°,∴∠ADB=∠CDP,又∵AB=3,BO=4,DB:PB=3:4,即:,∴△ADB∽△OPB;②如解图(2),过D点作DH⊥BO交OB延长线于H点,∵AD∥OB,∠ABD=90°,∴∠DAB=90°,又∵△ADB∽△OPB,∴,∴AD=,∵四边形ADHB为矩形,∴HD=AB=3,HB=AD=,∴OH=OB+HB=在Rt△DHO中,OD===.③在△AOB中,∠ABO=90°,AB=3,BO=4,∴OA=5.由②得AD=,∴D在以A为圆心AD为半径的圆上运动,∴OD的最大值为OD过A点时最大,即OD的最大值为=OA+AD=5+=.(2)如解图(4),在OC上取点B′,使OB′=OP=,∵∠BOP=∠POB′,=,∴△BOP~△POB′,∴,∴=PA﹣PB′≤AB',∴∴有最大值为AB′,在Rt△ABB′中,AB=3,BB′==,∴AB′===,即:点P在运动过程中,PA﹣有最大值为,2020年中考数学压轴题每日一练(5.8)一、选择题1.如图,在五边形ABCDE中,∠BAE=120°,∠B=∠E=90°,AB=BC,AE=DE,在BC、DE上分别找一点M、N,使得△AMN的周长最小时,则∠AMN+∠ANM的度数为()A.90°B.100°C.110°D.120°2.如图,P是半圆O上一点,Q是半径OA延长线上一点,AQ=OA=1,以PQ为斜边作等腰直角三角形PQR,连接OR.则线段OR的最大值为()A.B.3 C.D.1二、填空题3.如图,E、F,G、H分别为矩形ABCD的边AB、BC、CD、DA的中点,连接AC、HE、EC,GA,GF.已知AG⊥GF,AC=,则AB的长为.第3题第4题4.如图,AB为半圆O的直径,点C在半圆O上,AB=8,∠CAB=60°,P是弧上的一个点,连接AP,过点C作CD⊥AP于点D,连接BD,在点P移动过程中,BD长的最小值为.三、解答题5.如图,⊙O是四边形ABCD的外接圆.AC、BD是四边形ABCD的对角线,BD经过圆心O,点E在BD的延长线上,BA与CD的延长线交于点F,DF平分∠ADE.(1)求证:AC=BC;(2)若AB=AF,求∠F的度数;(3)若,⊙O半径为5,求DF的长.6.如图,△ABC是边长为2的等边三角形,点D与点B分别位于直线AC的两侧,且AD=AC,联结BD、CD,BD交直线AC于点E.(1)当∠CAD=90°时,求线段AE的长.(2)过点A作AH⊥CD,垂足为点H,直线AH交BD于点F,①当∠CAD<120°时,设AE=x,y=(其中S△BCE表示△BCE的面积,S△AEF表示△AEF的面积),求y关于x的函数关系式,并写出x的取值范围;②当=7时,请直接写出线段AE的长.【答案与解析】一、选择题1.【分析】根据要使△AMN的周长最小,即利用点的对称,让三角形的三边在同一直线上,作出A关于BC和ED的对称点A′,A″,即可得出∠AA′M+∠A″=∠HAA′=60°,进而得出∠AMN+∠ANM=2(∠AA′M+∠A″)即可得出答案.【解答】解:作A关于BC和ED的对称点A′,A″,连接A′A″,交BC于M,交ED于N,则A′A″即为△AMN的周长最小值.作EA延长线AH,∵∠BAE=120°,∴∠HAA′=60°,∴∠A′+∠A″=∠HAA′=60°,∵∠A′=∠MAA′,∠NAE=∠A″,且∠A′+∠MAA′=∠AMN,∠NAE+∠A″=∠ANM,∴∠AMN+∠ANM=∠A′+∠MAA′+∠NAE+∠A″=2(∠A′+∠A″)=2×60°=120°,故选:D.2.【分析】将△RQO绕点R顺时针旋转90°,可得△RPE,可得ER=RO,∠ERO=90°,PE=OQ=2,由直角三角形的性质可得EO=RO,由三角形三边关系可得EO≤PO+EP=3,即可求解.【解答】解:将△RQO绕点R顺时针旋转90°,可得△RPE,∴ER=RO,∠ERO=90°,PE=OQ=2∴EO=RO,∵EO≤PO+EP=3∴RO≤3∴OR的最大值=故选:A.二、填空题3.【分析】如图,连接BD.由△ADG∽△GCF,设CF=BF=a,CG=DG=b,可得=,推出=,可得b=a,在Rt△GCF中,利用勾股定理求出b,即可解决问题;【解答】解:如图,连接BD.∵四边形ABCD是矩形,∴∠ADC=∠DCB=90°,AC=BD=,∵CG=DG,CF=FB,∴GF=BD=,∵AG⊥FG,∴∠AGF=90°,∴∠DAG+∠AGD=90°,∠AGD+∠CGF=90°,∴∠DAG=∠CGF,∴△ADG∽△GCF,设CF=BF=a,CG=DG=b,∴=,∴=,∴b2=2a2,∵a>0.b>0,∴b=a,在Rt△GCF中,3a2=,∴a=,∴AB=2b=2.故答案为2.4.【分析】以AC为直径作圆O′,连接BO′、BC.在点P移动的过程中,点D在以AC为直径的圆上运动,当O′、D、B共线时,BD的值最小,最小值为O′B﹣O′D,利用勾股定理求出BO′即可解决问题.【解答】解:如图,以AC为直径作圆O′,连接BO′、BC,O'D,∵CD⊥AP,∴∠ADC=90°,∴在点P移动的过程中,点D在以AC为直径的圆上运动,∵AB是直径,∴∠ACB=90°,在Rt△ABC中,∵AB=8,∠CAB=60°,∴BC=AB•sin60°=4,AC=AB•cos60°=4,∴AO'=CO'=2,∴BO'===2,∵O′D+BD≥O′B,∴当O′、D、B共线时,BD的值最小,最小值为O′B﹣O′D=2﹣2,故答案为2﹣2.三、解答题5.【分析】(1)根据角平分线的定义得到∠EDF=∠ADF,根据圆内接四边形的性质和圆周角定理结论得到结论;(2)根据圆周角定理得到AD⊥BF,推出△ACB是等边三角形,得到∠ADB=∠ACB=60°,根据等腰三角形的性质得到结论;(3)设CD=k,BC=2k,根据勾股定理得到BD==k=10,求得=2,BC=AC=4,根据相似三角形的性质即可得到结论【解答】(1)证明:∵DF平分∠ADE,∴∠EDF=∠ADF,∵∠EDF=∠ABC,∠BAC∠BDC,∠EDF=∠BDC,∴∠BAC=∠ABC,∴AC=BC;(2)解:∵BD是⊙O的直径,∴AD⊥BF,∵AF=AB,∴DF=DB,∴∠FDA=∠BDA,∴∠ADB=∠CAB=∠ACB,∴△ACB是等边三角形,∴∠ADB=∠ACB=60°,∴∠ABD=90°﹣60°=30°,∴∠F=∠ABD=30°;(3)解:∵,∴=,设CD=k,BC=2k,∴BD==k=10,∴k=2,∴CD=2,BC=AC=4,∵∠ADF=∠BAC,∴∠FAC=∠ADC,∵∠ACF=∠DCA,∴△ACF∽△DCA,∴=,∴CF=8,∴DF=CF﹣CD=6.6.【分析】(1)过点E作EG⊥BC,垂足为点G.AE=x,则EC=2﹣x.根据BG=EG构建方程求出x 即可解决问题.(2)①证明△AEF∽△BEC,可得,由此构建关系式即可解决问题.②分两种情形:当∠CAD<120°时,当120°<∠CAD<180°时,分别求解即可解决问题.【解答】解:(1)∵△ABC是等边三角形,∴AB=BC﹣AC=2,∠BAC=∠ABC=∠ACB=60°.∵AD=AC,∴AD=AB,∴∠ABD=∠ADB,∵∠ABD+∠ADB+∠BAC+∠CAD=180°,∠CAD=90°,∠ABD=15°,∴∠EBC=45°.过点E作EG⊥BC,垂足为点G.设AE=x,则EC=2﹣x.在Rt△CGE中,∠ACB=60°,∴,,∴BG=2﹣CG=1+x,在Rt△BGE中,∠EBC=45°,∴,解得.所以线段AE的长是.(2)①设∠ABD=α,则∠BDA=α,∠DAC=∠BAD﹣∠BAC=120°﹣2α.∵AD=AC,AH⊥CD,∴,又∵∠AEF=60°+α,∴∠AFE=60°,∴∠AFE=∠ACB,又∵∠AEF=∠BEC,∴△AEF∽△BEC,∴,由(1)得在Rt△CGE中,,,∴BE2=BG2+EG2=x2﹣2x+4,∴(0<x<2).②当∠CAD<120°时,y=7,则有7=,整理得3x2+x﹣2=0,解得x=或﹣1(舍弃),.当120°<∠CAD<180°时,同法可得y=当y=7时,7=,整理得3x2﹣x﹣2=0,解得x=﹣(舍弃)或1,∴AE=1.2020年中考数学压轴题每日一练(5.7)一、选择题1.已知函数y =ax 2+bx +c 的图象的一部分如图所示,则a +b +c 取值范围是( )A .﹣2<a +b +c <0B .﹣2<a +b +c <2C .0<a +b +c <2D .a +b +c <22.如图所示,矩形OABC 中,OA =2OC ,D 是对角线OB 上的一点,OD =OB ,E 是边AB 上的一点.AE =AB ,反比例函数y =(x >0)的图象经过D ,E 两点,交BC 于点F ,AC 与OB 交于点M .EF与OB 交于点G ,且四边形BFDE 的面积为.下列结论:①EF ∥AC ;②k =2;③矩形OABC 的面积为;④点F 的坐标为(,)正确结论的个数为( )A .1个B .2个C .3个D .4个 二、填空题 3.如图,二次函数y =(x +2)2+m 的图象与y 轴交于点C ,与x 轴的一个交点为A (﹣1,0),点B 在抛物线上,且与点C 关于抛物线的对称轴对称.已知一次函数y =kx +b 的图象经过A ,B 两点,根据图象,则满足不等式(x +2)2+m ≤kx +b 的x 的取值范围是 .4.如图,AE=4,以AE 为直径作⊙O ,点B 是直径AE 上的一动点,以AB 为边在AE 的上方作正方形ABCD ,取CD 的中点M ,将△ADM 沿直线AM 对折,当点D 的对应点D ´落在⊙O 上时,BE 的长为 .三、解答题5.在平面直角坐标系xOy 中,有不重合的两个点Q (x 1,y 1)与P (x 2,y 2).若Q ,P 为某个直角三角形的两个锐角顶点,且该直角三角形的直角边均与x 轴或y 轴平行(或重合),则我们将该直角三角形的两条直角边的边长之和称为点Q 与点P 之间的“折距”,记做D PQ .特别地,当PQ 与某条坐标轴平EA OB D CM D´行(或重合)时,线段PQ的长即点Q与点P之间的“折距”.例如,在图1中,点P(1,﹣1),点Q(3,﹣2),此时点Q与点P之间的“折距”D PQ=3.(1)①已知O为坐标原点,点A(3,﹣2),B(﹣1,0),则D AO=,D BO=.②点C在直线y=﹣x+4上,请你求出D CO的最小值.(2)点E是以原点O为圆心,1为半径的圆上的一个动点,点F是直线y=3x+6上以动点.请你直接写出点E与点F之间“折距”D EF的最小值.6.如图1,在矩形ABCD中,AB=4,BC=5,点E在AD上,ED=3.动点P从点B出发沿BC方向以每秒3个单位的速度向点C运动,过点P作PF∥CE,与边BA交于点F,过点F作FG∥BC,与CE交于点G,当点F与点A重合时,点P停止运动,设点P运动的时间为t秒.(1)用含t的代数式分别表示线段BF和PF的长度,则有BF=,PF=.(2)如图2,作点D关于CE的对称点D′,当FG恰好过点D′时,求t的值.(3)如图3,作△FGP的外接圆⊙O,当点P在运动过程中.①当外接圆⊙O与四边形ABCE的边BC或CE相切时,请求出符合要求的t的值;②当外接圆⊙O的圆心O落在△FGP的内部(不包括边上)时,直接写出t的取值范围.【答案与解析】一、选择题1.【分析】函数y=ax2+bx+c的图象开口向下可知a小于0,由于抛物线顶点在第一象限即抛物线对称轴在y轴右侧,当x=1时,抛物线的值必大于0由此可求出a的取值范围,将a+b+c用a表示出即可得出答案.【解答】解:由图象可知:a<0,图象过点(0,1),所以c=1,图象过点(﹣1,0),则a﹣b+1=0,当x=1时,应有y>0,则a+b+1>0,将a﹣b+1=0代入,可得a+(a+1)+1>0,解得a>﹣1,所以,实数a的取值范围为﹣1<a<0.又a+b+c=2a+2,∴0<a+b+c<2.故选:C.2.【分析】设E(a,b),F(m,n),则a=OA=BC,b=AE,CF=m,n=CO=AB,证明=即可判断①;表示出D和E的坐标,根据系数k的几何意义求得k的值即可判断②;求得B的坐标,求得矩形OABC的面积即可判断③;求得F的坐标即可判断④.【解答】解:设E(a,b),F(m,n),则a=OA=BC,b=AE,CF=m,n=CO=AB,∴B(a,n),∵E,F在反比例函数y=上,∴ab=mn,∴BC•AE=CF•AB,∴=,∴EF∥AC,故①正确;∵OD=OB,AE=AB,∴D(a,n),E(a,n),∵OA=2OC,∴a=2n,∴B(2n,n),D(n,n),E(2n,n),∵反比例函数y=经过点F,E,∴k=mn=2n•n,∴m=n,∴F(n,n),∴BF=2n﹣n=n,BE=n,∵四边形BFDE的面积=S△BDF+S△BDE=,。

2020年春学期九年级数学中考压轴题精选精练(含答案解析)

2020年春学期九年级数学中考压轴题精选精练(含答案解析)

2020年春学期九年级数学中考压轴题精选精练一、选择题(6题)1.如图,点A是射线y═(x≥0)上一点,过点A作AB⊥x轴于点B,以AB为边在其右侧作正方形ABCD,过点A的双曲线y=交CD边于点E,则的值为()A.B.C.D.12.如图,在△ABC中,∠C=90°,AC=4,BC=2,点A、C分别在x轴、y轴上,当点A 在x轴上运动时,点C随之在y轴上运动,在运动过程中,点B到原点的最大距离是()A.6 B.C.D.3. 如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,AC=3,BC=4,点D是AB的中点,点P是直线BC上一点,将△BDP沿DP所在的直线翻折后,点B落在B1处,若B1D⊥BC,则点P 与点B之间的距离为()A.1 B.54C.1或3 D.54或54.已知直线y=﹣x+7a+1与直线y=2x﹣2a+4同时经过点P,点Q是以M(0,﹣1)为圆心,MO为半径的圆上的一个动点,则线段PQ的最小值为()A.103B.163C.85D.1855.如图,平行四边形ABCD的顶点A的坐标为(﹣,0),顶点D在双曲线y=(x>0)上,AD交y轴于点E(0,2),且四边形BCDE的面积是△ABE面积的3倍,则k的值为()A.4 B.6 C.7 D.86.如图,已知矩形ABCD,AB=4,BC=6,点M为矩形内一点,点E为BC边上任意一点,则MA+MD+ME的最小值为()A.3+2B.4+3C.2+2D.10二、填空题(6题)1.如图,矩形ABCD中,AB=4,BC=8,P,Q分别是直线BC,AB上的两个动点,AE =2,△AEQ沿EQ翻折形成△FEQ,连接PF,PD,则PF+PD的最小值是.2.如图,在四边形ABCD中,AB∥CD,AB=BC=BD=2,AD=1,则AC=.3.如图,四边形ABCD的顶点都在坐标轴上,若AB∥CD,△AOB与△COD 面积分别为8和18,若双曲线kyx恰好经过BC的中点E,则k的值为.第3题第4题4.如图,在边长为1的菱形ABCD中,∠ABC=60°,将△ABD沿射线BD的方向平移得到△A'B'D',分别连接A'C,A'D,B'C,则A'C+B'C的最小值为.5.如图,在平面直角坐标系中,已知点A(0,1),B(0,1+m),C(0,1﹣m)(m>0),点P在以D(﹣4,﹣2)为圆心,为半径的圆上运动,且始终满足∠BPC=90°,则m的取值范围是.第3题第4题6.如图,在矩形ABCD中,AB=15,AD=10,点P是AB边上任意一点(不与A点重合),连接PD,以线段PD为直角边作等腰直角△DPQ(点Q在直线PD右侧),∠DPQ=90°,连接BQ,则BQ的最小值为.三、解答题(6题)1.如图,正方形ABCD的边长为2,点E、F分别是边AB、AD上的动点,且∠ECF=45°,CF的延长线交BA的延长线于点G,GE的延长线交DA的延长线于点H,连接AE、CF.(1)求证:△AEF的周长为定值;(2)求AG•AH的值;(3)当△CGH是等腰三角形时,求AF的值.2.如图,抛物线y=ax2+bx﹣3与x轴交于A(﹣1,0),B(3,0),与y轴交于点C,顶点为D.(1)求抛物线的解析式及点D的坐标.(2)在线段BC下方的抛物线上,是否存在异于点D的点E,使S△BCE=S△BCD?若存在,求出点E的坐标;若不存在,请说明理由.(3)点M在抛物线上,点P为y轴上一动点,求MP+PC的最小值.3.如图①,一次函数122y x =-的图象交x 轴于点A ,交y 轴于点B ,二次函数212y x bx c =-++的图象经过A 、B 两点,与x 轴交于另一点C .(1)求二次函数的关系式及点C 的坐标; (2)如图②,若点P 是直线AB 上方的抛物线上一点,过点P 作PD ∥x 轴交AB 于点D ,PE ∥y 轴交AB 于点E ,求PD +PE 的最大值;(3)如图③,若点M 在抛物线的对称轴上,且∠AMB =∠ACB ,求出所有满足条件的点M 的坐标.4.如图,矩形ABCD 中,AB =6,AD =8.动点E ,F 同时分别从点A ,B 出发,分别沿着射线AD 和射线BD 的方向均以每秒1个单位的速度运动,连接EF ,以EF 为直径作⊙O 交射线BD 于点M ,设运动的时间为t .(1)当点E 在线段AD 上时,用关于t 的代数式表示DE ,DM . (2)在整个运动过程中,①连结CM ,当t 为何值时,△CDM 为等腰三角形.②圆心O 处在矩形ABCD 内(包括边界)时,求t 的取值范围,并直接写出在此范围内圆心运动的路径长.5.如图1,矩形ABCD中,AB=6,动点P从点A出发,沿A→B→C的方向在AB和BC 上移动,记P A=x,点D到直线P A的距离为y,y关于x的函数图象由C1、C2两段组成,如图2所示.(1)求AD的长;(2)求图2中C2段图象的函数解析式;(3)当△APD为等腰三角形时,求y的值.6.如图,顶点为A的抛物线y=a(x+2)2﹣4交x轴于点B(1,0),连接AB,过原点O 作射线OM∥AB,过点A作AD∥x轴交OM于点D,点C为抛物线与x轴的另一个交点,连接CD.(1)求抛物线的解析式;(2)若动点P从点O出发,以每秒1个单位长度的速度沿着射线OM运动,设点P运动的时间为t秒,问:当t为何值时,OB=AP;(3)若动点P从点O出发,以每秒1个单位长度的速度沿线段OD向点D运动,同时动点Q从点C出发,以每秒2个单位长度的速度沿线段CO向点O运动,当其中一个点停止运动时另一个点也随之停止运动.设它们的运动时间为t秒,连接PQ.问:当t为何值时,四边形CDPQ的面积最小?并求此时PQ的长.【答案与解析】一、选择题1.【分析】设点A的横坐标为m(m>0),则点B的坐标为(m,0),把x=m代入y=x得到点A的坐标,结合正方形的性质,得到点C,点D和点E的横坐标,把点A的坐标代入反比例函数y=,得到关于m的k的值,把点E的横坐标代入反比例函数的解析式,得到点E的纵坐标,求出线段DE和线段EC的长度,即可得到答案.【解答】解:设点A的横坐标为m(m>0),则点B的坐标为(m,0),把x=m代入y=x得:y=m,则点A的坐标为:(m,m),线段AB的长度为m,点D的纵坐标为m,∵点A在反比例函数y=上,∴k=m2,即反比例函数的解析式为:y=,∵四边形ABCD为正方形,∴四边形的边长为m,点C,点D和点E的横坐标为m+m=m,把x=m代入y=得:y=m,即点E的纵坐标为m,则EC=m,DE=m﹣m=m,=,故选:A.2.【分析】点A,C分别在x轴、y轴上,当点A在x轴运动时,点C随之在y轴上运动,在运动过程中,点O在到AC的中点的距离不变.本题可通过设出AC的中点坐标,根据B、D、O在一条直线上时,点B到原点O的最大可得出答案.【解答】解:作AC的中点D,连接OD、DB,∵OB≤OD+BD,∴当O、D、B三点共线时OB取得最大值,∵D是AC中点,∴OD=AC=2,∵BD==2,OD=AC=2,∴点B到原点O的最大距离为2+2,故选:D.3.【分析】分点B1在BC左侧,点B1在BC右侧两种情况讨论,由勾股定理可AB=5,由平行线分线段成比例可得,可求BE,DE的长,由勾股定理可求PB的长.【解答】解:如图,若点B1在BC左侧,∵∠C=90°,AC=3,BC=4,∴AB==5∵点D是AB的中点,∴BD=BA=∵B1D⊥BC,∠C=90°∴B1D∥AC∴∴BE=EC=BC=2,DE=AC=∵折叠∴B1D=BD=,B1P=BP∴B1E=B1D﹣DE=1∴在Rt△B1PE中,B1P2=B1E2+PE2,∴BP2=1+(2﹣BP)2,∴BP=如图,若点B1在BC右侧,∵B1E=DE+B1D=+,∴B1E=4在Rt△EB1P中,B1P2=B1E2+EP2,∴BP2=16+(BP﹣2)2,∴BP=5故答案为:或5 故选:D.4.【分析】先解方程组得P点坐标为(3a﹣1,4a+2),则可确定点P为直线y =x+上一动点,设直线y=x+与坐标的交点为A、B,如图,则A(﹣,0),B(0,),利用勾股定理计算出AB=,过M点作MP⊥直线AB于P,交⊙M于Q,此时线段PQ的值最小,证Rt△MBP∽Rt△ABO,利用相似比计算出MP=,则PQ =,即线段PQ的最小值为.【解答】解:解方程组得,∴P点坐标为(3a﹣1,4a+2),设x=3a﹣1,y=4a+2,∴y=x+,即点P为直线y=x+上一动点,设直线y=x+与坐标的交点为A、B,如图,则A(﹣,0),B(0,),∴AB==,过M点作MP⊥直线AB于P,交⊙M于Q,此时线段PQ的值最小,∵∠MBP=∠ABO,∴Rt△MBP∽Rt△ABO,∴MP:OA=BM:AB,即MP:=:,∴MP=,∴PQ=﹣1=,即线段PQ的最小值为.故选:C.5.【分析】连结BD,由四边形EBCD的面积是△ABE面积的3倍得平行四边形ABCD的面积是△ABE面积的4倍,根据平行四边形的性质得S△ABD=2S△ABE,则AD=2AE,即点E为AD的中点,E点坐标为(0,2),A点坐标为(﹣,0),利用线段中点坐标公式得D点坐标为,再利用反比例函数图象上点的坐标特征得k的值.【解答】解:如图,连结BD,∵四边形EBCD的面积是△ABE面积的3倍,∴平行四边形ABCD的面积是△ABE面积的4倍,∴S△ABD=2S△ABE,∴AD=2AE,即点E为AD的中点,∵E点坐标为(0,2),A点坐标为(﹣,0),∴D点坐标为(,4),∵顶点D在双曲线y=(x>0)上,∴k=×4=6,故选:B.6.【分析】将△AMD绕点A逆时针旋转60°得到△AM’D’,MD=M’D’,易得到△ADD’和△AMM’均为等边三角形,推出AM=MM’可得MA+MD+ME=D’M+MM’+ME,共线时最短;由于点E也为动点,可得当D’E⊥BC时最短,此时易求得D’E=DG+GE 的值;【解答】解:将△AMD绕点A逆时针旋转60°得到△AM’D’,MD=M’D’,易得到△ADD’和△AMM’均为等边三角形,∴AM=MM’,∴MA+MD+ME=D’M+MM’+ME,∴D′M、MM′、ME共线时最短,由于点E也为动点,∴当D’E⊥BC时最短,此时易求得D’E=DG+GE=4+3,∴MA+MD+ME的最小值为4+3.故选:B.二、填空题.【分析】如图作点D关于BC的对称点D′,连接PD′,ED′.由DP=PD′,推出PD+PF =PD′+PF,又EF=EA=2是定值,即可推出当E、F、P、D′共线时,PF+PD′定值最小,最小值=ED′﹣EF.【解答】解:如图作点D关于BC的对称点D′,连接PD′,ED′.在Rt△EDD′中,∵DE=6,DD′=8,∴ED′==10,∵DP=PD′,∴PD+PF=PD′+PF,∵EF=EA=2是定值,∴当E、F、P、D′共线时,PF+PD′定值最小,最小值=10﹣2=8,∴PF+PD的最小值为8,故答案为8.2.【分析】不能用全等、相似的判定和性质求得AC的情况下,考虑构造直角三角形用勾股定理来求,故过点C作AB垂线CF.由于△ABD三边确定,可用勾股定理列方程求得AB边上的高DE的长.根据平行线间距离处处相等,即有CF=DE,进而求得BF和AF,再在Rt△ACF中用勾股定理求AC.【解答】解:过点D作DE⊥AB于点E,过点C作CF⊥AB交AB延长线于点F∴∠AED=∠BED=∠F=90°设AE=x,∵AB=BC=BD=2,AD=1∴BE=AB﹣AE=2﹣x∵在Rt△ADE中,AE2+DE2=AD2,在Rt△BDE中,BE2+DE2=BD2∴DE2=AD2﹣AE2=BD2﹣BE2得:12﹣x2=22﹣(2﹣x)2解得:x=∴DE2=AD2﹣AE2=12﹣()2=∵AB∥CD∴CF=DE∴在Rt△BCF中,BF=∴AF=AB+BF=2+=∴在Rt△ACF中,AC=3.【分析】由平行线的性质得∠OAB=∠OCD,∠OBA=∠ODC,两个对应角相等证明△OAB∽△OCD,其性质得,再根据三角形的面积公式,等式的性质求出m=,线段的中点,反比例函数的性质求出k的值为6.【解答】解:如图所示:∵AB∥CD,∴∠OAB=∠OCD,∠OBA=∠ODC,∴△OAB∽△OCD,∴,若=m,由OB=m•OD,OA=m•OC,又∵,,∴=,又∵S△OAB=8,S△OCD=18,∴,解得:m=或m=(舍去),设点A、B的坐标分别为(0,a),(0,b),∵,∴点C的坐标为(0,﹣a),又∵点E是线段BC的中点,∴点E的坐标为(),又∵点E在反比例函数上,∴=﹣=,故答案为6.4.【分析】根据菱形的性质得到AB=1,∠ABD=30°,根据平移的性质得到A′B′=AB =1,A′B′∥AB,推出四边形A′B′CD是平行四边形,得到A′D=B′C,于是得到A'C+B'C的最小值=A′C+A′D的最小值,根据平移的性质得到点A′在过点A且平行于BD的定直线上,作点D关于定直线的对称点E,连接CE交定直线于A′,则CE 的长度即为A'C+B'C的最小值,求得DE=CD,得到∠E=∠DCE=30°,于是得到结论.【解答】解:∵在边长为1的菱形ABCD中,∠ABC=60°,∴AB=CD=1,∠ABD=30°,∵将△ABD沿射线BD的方向平移得到△A'B'D',∴A′B′=AB=1,A′B′∥AB,∵四边形ABCD是菱形,∴AB=CD,AB∥CD,∴∠BAD=120°,∴A′B′=CD,A′B′∥CD,∴四边形A′B′CD是平行四边形,∴A′D=B′C,∴A'C+B'C的最小值=A′C+A′D的最小值,∵点A′在过点A且平行于BD的定直线上,∴作点D关于定直线的对称点E,连接CE交定直线于A′,则CE的长度即为A'C+B'C的最小值,∵∠A′AD=∠ADB=30°,AD=1,∴∠ADE=60°,DH=EH=AD=,∴DE=CD,∵∠CDE=∠EDB′+∠CDB=90°+30°=120°,∴∠E=∠DCE=30°,∴CE=2×CD=.故答案为:.5.【分析】由题意P A=AB=AC=m,求出P A的最大值和最小值即可解决问题;【解答】解:∵A(0,1),B(0,1+m),C(0,1﹣m)(m>0),∴AB=AC=m,∵∠BPC=90°,∴P A=AB=AC,∵D(﹣4,﹣2),A(0,1),∴AD==5,∵点P在⊙D上运动,∴P A的最小值为5﹣,P A的最大值为5+,∴满足条件的m的取值范围为:5﹣≤m≤5+故答案为5﹣≤m≤5+.6.【分析】过Q作QE⊥AB于E,在EP上截取EF=EQ,连接QF,依据全等三角形的性质,即可得到AF=PE=10(定值),依据△EFQ是等腰直角三角形,可得FQ与FB的夹角始终为45°,进而得到当BQ⊥FQ时,BQ的长最小,根据△BQF是等腰直角三角形,即可得到BQ的长度.【解答】解:如图所示,过Q作QE⊥AB于E,在EP上截取EF=EQ,连接QF,∵△DPQ是等腰直角三角形,四边形ABCD是矩形,∴DP=PQ,∠A=∠PEQ,∠ADP=∠EPQ,∴△ADP≌△EPQ(AAS),∴AP=QE=FE,AD=PE=10,∴AF=PE=10(定值),又∵△EFQ是等腰直角三角形,∴∠QFE=45°,即FQ与FB的夹角始终为45°,如图,当BQ⊥FQ时,BQ的长最小,此时,△BQF是等腰直角三角形,又∵QE⊥BF,∴BE=EF=QE=AP,∴BE=AP==,∴BF=5,∴BQ=cos45°×BF=,即BQ的最小值为,故答案为:.三、解答题1.【分析】(1)先构造出△CDN≌△CBE(SAS),得出CN=CE,∠DCN=∠BCE,进而判断出△FCN≌△FCE,即可得出结论;(2)利用等式的性质得出∠AHC=∠ACG,进而判断出△ACH∽△AGC,即可得出结论;(3)分三种情况,①当HC=HG时,判断出△HCD≌△GHA(AAS),得出AH=CD=2,HD=AG=4,再判断出△AFG∽△BCG,即可得出结论;②当GC=GH时,判断出△GBC≌△HAG(AAS),得出AG=BC=2=AB,进而判断出AF是三角形BCG的中位线,即可得出结论;③当CG=CH时,先判断出△CAG≌△CAH(SAS),得出∠DCF=∠ACF=22.5°,在CD上取点M使DM=DF=m,得出MF=CM=m,再判断出CM=MF,得出m+m =2,即可得出结论.【解答】(1)证明:如图,延长AD至N,使DN=BE,∵四边形ABCD是正方形,∴∠CDN=∠B=90°,CD=CB,∴△CDN≌△CBE(SAS),∴CN=CE,∠DCN=∠BCE,∵∠ECF=45°,∴∠DCF+∠BCE=45°,∴∠DCF+DCN=45°=∠FCN,∴∠FCN=∠FCE,∵CF=CF,∴△FCN≌△FCE,∴FN=EF,∴△AEF的周长为AE+AF+EF=AB﹣BE+AF+FN=AB﹣BE+AF+DF+DN=AB﹣BE+AF+DF+BE=AB+AD=2AB=4是定值;(2)∵AC是正方形ABCD的对角线,∴∠CAD=∠CAB=45°,∴∠CAH=∠CAG=135°,又∵∠DAC=∠AHC+∠ACH=45°,∠ECF=∠ACF+∠ACH=45°,∴∠AHC=∠ACG,∴△ACH∽△AGC,∴,∴AC2=AG•AH,∵正方形ABCD的边长为2,∴AC=2,∴AG•AH=8;(3)①当HC=HG时,∴∠HGC=∠HCG=45°,∴∠CHG=90°,∴∠CHD+∠AHG=90°,∴∠CHD+∠DCH=90°,∴∠DCH=∠AHG,∵∠CDH=∠HAG=90°∴△HCD≌△GHA(AAS)∴AH=CD=2,HD=AG=4,∵AF∥BC,∴△AFG∽△BCG,∴,∴,∴AF=,②当GC=GH时,∴∠CHG=∠HCG=45°,∴∠CGH=90°,∴∠BGC+∠AGH=90°,∵∠BGC+∠BCG=90°,∴∠BCG=∠AGH,∵∠CBG=∠GAH=90°,∴△GBC≌△HAG(AAS),∴AG=BC=2=AB,∵AF∥BC,∴CF=GF,∴AF=BC=1;③当CG=CH时,∴∠CGH=∠CHG,∵AC是正方形ABCD的对角线,∴∠DAC=∠BAC=45°,∴∠CAG=∠CAH=135°,∵CA=CA,∴△CAG≌△CAH(SAS),∴∠DCF=∠ACF=22.5°如备用图,在CD上取点M使DM=DF=m,连接MF,∴MF=CM=m,∠DFM=45°=∠CFM+∠DCF=∠CFM+22.5°,∴∠CFM=22.5°=∠DCF,∴CM=MF,∴m+m=2 ∴m=2﹣2,∴AF=AD﹣DF=4﹣2综上所述:当△CGH是等腰三角形时,AF的值为或1或4﹣2.2.【分析】(1)根据点A,B的坐标,利用待定系数法可求出抛物线的解析式,再利用配方法可求出顶点D的坐标;(2)利用二次函数图象上点的坐标特征可求出点B的坐标,过点D作DE∥BC,交抛物线于点E,则S△BCE=S△BCD,由点B,C的坐标,利用待定系数法可求出直线BC的解析式,由BC∥DE结合点D的坐标可得出直线DE的解析式,再连接直线DE和抛物线的解析式成方程组,通过解方程组可求出点E的坐标;(3)利用二次函数图象上点的坐标特征可求出点M的坐标,过点M作MF⊥直线BC于点F,交y轴于点P,过点B作BN⊥直线BC,交y轴于点N,由OC=OB结合BN⊥直线BC可得出点N的坐标,由点B,N的坐标,利用待定系数法可求出直线BN的解析式,由MF∥BN结合点M的坐标可得出直线MF的解析式,联立直线MF和直线BC的解析式成方程组,通过解方程组可求出点F的坐标,进而可求出MF的长度,由∠PCF=45°,∠PFC=90°可得出△PCF为等腰直角三角形,进而可得出PF=PC,结合点到直线之间垂直线段最短可得出当MF⊥BC时,MP+PC取得最小值,最小值为MF的长度,此题得解.【解答】解:(1)将A(﹣1,0),B(3,0)代入y=ax2+bx﹣3,得:,解得:,∴抛物线的解析式为y=x2﹣2x﹣3.∵y=x2﹣2x﹣3=(x﹣1)2﹣4,∴顶点D的坐标为(1,﹣4).(2)当x=0时,y=x2﹣2x﹣3=﹣3,∴点C的坐标为(0,﹣3).过点D作DE∥BC,交抛物线于点E,则S△BCE=S△BCD,如图1所示.设直线BC的解析式为y=kx+c(k≠0),将B(3,0),C(0,﹣3)代入y=kx+c,得:,解得:,∴直线BC的解析式为y=x﹣3.∵BC∥DE,∴设直线DE的解析式为y=x+d,将D(1,﹣4)代入y=x+d,得:﹣4=1+d,解得:d=﹣5,∴直线DE的解析式为y=x﹣5.连接直线DE和抛物线的解析式成方程组,得:,解得:,,∴在线段BC下方的抛物线上,存在异于点D的点E,使S△BCE=S△BCD,点E的坐标为(2,﹣3).(3)当x=﹣时,y=x2﹣2x﹣3=,∴点M的坐标为(﹣,).过点M作MF⊥直线BC于点F,交y轴于点P,过点B作BN⊥直线BC,交y轴于点N,如图2所示.∵OB=OC,∴∠BCO=45°,∴∠BNC=45°=∠BCO,∴ON=OC=3,∴点N的坐标为(0,3).设直线BN的解析式为y=nx+t(n≠0),将B(3,0),N(0,3)代入y=nx+t,得:,解得:,∴直线BN的解析式为y=﹣x+3.设直线MF的解析式为y=﹣x+q,将M(﹣,)代入y=﹣x+q,得:+q=,解得:q=,∴直线MF的解析式为y=﹣x+.联立直线MF和直线BC的解析式成方程组,得:,解得:,∴点F的坐标为(,﹣),∴MF==.∵∠PCF=45°,∠PFC=90°,∴△PCF为等腰直角三角形,∴PF=PC,∴当MF⊥BC时,MP+PC=MP+PF=MF最小,最小值为.3.【分析】(1)先根据一次函数解析式确定A(4,0),B(0,﹣2),再利用待定系数法求抛物线解析式;然后解方程﹣x2+x﹣2=0得C点坐标;(2)如图2,先证明△PDE∽△OAB.利用相似比得到PD=2PE.设P(m,﹣m2+m ﹣2),则E(m,m﹣2).再利用m表示出PD+PE得到PD+PE=3×[﹣m2+m﹣2﹣(m﹣2)],然后根据二次函数的性质解决问题;(3)讨论:当点M在直线AB上方时,根据圆周角定理可判断点M在△ABC的外接圆上,如图1,由于抛物线的对称轴垂直平分AC,则△ABC的外接圆O1的圆心在对称轴上,设圆心O1的坐标为(,﹣t),根据半径相等得到()2+(﹣t+2)2=(﹣4)2+t2,解方程求出t得到圆心O1的坐标为(,﹣2),然后确定⊙O1的半径半径为.从而得到此时M点坐标;当点M在在直线AB下方时,作O1关于AB的对称点O2,如图2,通过证明∠O1AB=∠OAB可判断O2在x轴上,则点O2的坐标为(,0),然后计算出DM即可得到此时M点坐标.【解答】解:(1)令y==0,解得x=4,则A(4,0).令x=0,得y=﹣2,则B(0,﹣2);∵二次函数y=的图象经过A、B两点,∴,解得∴二次函数的关系式为y=﹣x2+x﹣2;当y=0时,﹣x2+x﹣2=0,解得x1=1,x2=4,则C(1,0);(2)如图2,∵PD∥x轴,PE∥y轴,∴∠PDE=∠OAB,∠PED=∠OBA.∴△PDE∽△OAB.∴===2,∴PD=2PE.设P(m,﹣m2+m﹣2),则E(m,m﹣2).∴PD+PE=3PE=3×[﹣m2+m﹣2﹣(m﹣2)]=﹣m2+6m=﹣(m﹣2)2+6;∵0<m<4,∴当m=2时,PD+PE有最大值6;(3)当点M在直线AB上方时,则点M在△ABC的外接圆上,如图1.∵△ABC的外接圆O1的圆心在对称轴上,设圆心O1的坐标为(,﹣t),∵O1B=O1A,∴()2+(﹣t+2)2=(﹣4)2+t2,解得t=2.∴圆心O1的坐标为(,﹣2).∴O1A==,即⊙O1的半径半径为.此时M点坐标为(,);当点M在在直线AB下方时,作O1关于AB的对称点O2,如图2.∵AO1=O1B=,∴∠O1AB=∠O1BA.∵O1B∥x轴,∴∠O1BA=∠OAB.∴∠O1AB=∠OAB,O2在x轴上,∴点O2的坐标为(,0).∴O2D=1,∴DM==.此时点M的坐标为(,).综上所述,点M的坐标为(,)或(,).4.【分析】(1)在Rt△ABD中,依据勾股定理可求得BD的长,然后依据MD=ED•cos∠MDE,cos∠MDE=cos∠ADB=,由此即可解决问题.(2)①可分为点E在AD上,点E在AD的延长线上画出图形,然后再依据MC=MD,CM=CD、DM=DC三种情况求解即可;②当t=0时,圆心O在AB边上.当圆心O在CD边上时,过点E作EH∥CD交BD的延长线与点H.先求得DH的长,然后依据平行线分线段成比例定理可得到DF=DH,然后依据DF=DH列出关于t的方程,从而可求得t的值,故此可得到t的取值范围.【解答】解:(1)如图1所示:连接ME.∵AE=t,AD=8,∴ED=AD﹣AE=8﹣t.∵EF为⊙O的直径,∴∠EMF=90°.∴∠EMD=90°.∴MD=ED•cos∠MDE=.(2)①a、如图2所示:连接MC.当DM=CD=6时,=6,解得t=;b、如图3所示:当MC=MD时,连接MC,过点M作MN⊥CD,垂足为N.∵MC=MD,MN⊥CD,∴DN=NC.∵MN⊥CD,BC⊥CD,∴BC∥MN.∴M为BD的中点.∴MD=5,即=5,解得t=;c、如图4所示:CM=CD时,过点C作CG⊥DM.∵CM=CD,CG⊥MD,∴GD=MD=.∵=,∴DG=CD=.∴=.解得:t=﹣1(舍去).d、如图5所示:当CD=DM时,连接EM.∵AE=t,AD=8,∴DE=t﹣8.∵EF为⊙O的直径,∴EM⊥DM.∴DM=ED•cos∠EDM=.∴=6,解得:t=.综上所述,当t=或t=或t=时,△DCM为等腰三角形.②当t=0时,圆心O在AB边上.如图6所示:当圆心O在CD边上时,过点E作EH∥CD交BD的延长线与点H.∵HE∥CD,OF=OE,∴DF=DH.∵DH==,DF=10﹣t,∴=10﹣t.解得:t=.综上所述,在整个运动过程中圆心O处在矩形ABCD内(包括边界)时,t的取值范围为0≤t≤.5.【分析】(1)由图1和图2直接确定出AD;(2)先利用互余即可得出∠BAP=∠DGA,进而判断出△ABP∽△DGA即可确定出函数关系式;(3)分三种情况利用等腰三角形的性质和勾股定理求出x的值,即可求出y的值.【解答】解:(1)如图,当点P在AB上移动时,点P到P A的距离不变,当点P从B点向C点移动时,点D到P A的距离在变化,由图2知,AD=10,(2)∵四边形ABCD是矩形,∴∠ABP=∠BAD=90°,∵DG⊥AP,∴∠AGD=90°,∴∠ABP=∠DGA,∵∠BAP+∠GAD=90°,∠CAG+∠ADG=90°,∴∠BAP=∠DGA,∴△ABP∽△DGA,∴,∵AB=6,AP=x,DG=y,AD=10,∴,∴y=(6<x≤2);即:图2中C2段图象的函数解析式y=(6<x≤2);(3)∵四边形ABCD是矩形,∴CD=AB=6,BC=AD=10,∠ABC=∠DCB=90°,当AD=AP时,∵AD=10,∴x=AP=10,∴y==6,当AD=DP时,∴DP=10,在Rt△DCP中,CD=AB=6,DP=10,∴CP=8,∴BP=BC﹣CP=2,在Rt△ABP中,根据勾股定理得,x=AP===2,∴y===3,当AP=DP时,点P是线段AD的垂直平分线,∴点P是BC的中点,∴BP=BC=AD=5,在Rt△ABP中,根据勾股定理得,x=AP===,∴y===.6.【分析】(1)将点B的坐标代入到抛物线的解析式中即可求得a值,从而求得其解析式;(2)利用两点坐标求得线段AB的长,然后利用平行四边形的对边相等求得t=5时,四边形ABOP为平行四边形;若四边形ABOP为等腰梯形,连接AP,过点P作PG⊥AB,过点O作OH⊥AB,垂足分别为G、H,根据△APG≌△BOH求得线段OP=GH=AB﹣2BH=.(3)首先判定四边形ABOD是平行四边形,然后确定S△DOC=×5×4=10.过点P作PN⊥BC,垂足为N,利用△OPN∽△BOH得到PN=t,然后表示出四边形CDPQ的面积S=S△DOC﹣S△OPQ=10﹣×(5﹣2t)×t=t2﹣2 t+10,从而得到当t=时,四边形CDPQ的面积S最小.然后得到点P的坐标是(﹣,﹣1),点Q的坐标是(﹣,0),利用两点坐标公式确定PQ的长即可.【解答】解:(1)把(1,0)代入y=a(x+2)2﹣4,得a=.∴y=(x+2)2﹣4,即y=x2+x﹣;(2)由题意得OP=t,AB==5,若OB∥AP,即四边形ABOP为平行四边形时,OB=AP,且OP=AB=5,即当t=5时,OB=AP,若OB不平行于AP,即四边形ABOP为等腰梯形时,OB=AP,连接AP,过点P作PG ⊥AB,过点O作OH⊥AB,垂足分别为G、H,∴△APG≌△BOH,在Rt△OBM中,∵OM=,OB=1,∴BM=,∴OH=,∴BH=,∴OP=GH=AB﹣2BH=,即当t=时,OB=AP;(3)将y=0代入y=x2+x﹣,得x2+x﹣=0,解得x=1或﹣5.∴C(﹣5,0).∴OC=5,∵OM∥AB,AD∥x轴,∴四边形ABOD是平行四边形,∴AD=OB=1,∴点D的坐标是(﹣3,﹣4),∴S△DOC=×5×4=10,过点P作PN⊥BC,垂足为N.易证△OPN∽△BOH,∴=,即=,∴PN=t,∴四边形CDPQ的面积S=S△DOC﹣S△OPQ=10﹣×(5﹣2t)×t=t2﹣2t+10,∴当t=时,四边形CDPQ的面积S最小,此时,点P的坐标是(﹣,﹣1),点Q的坐标是(﹣,0),∴PQ==.。

2020年中考数学压轴题(含答案)

2020年中考数学压轴题(含答案)

2020年中考数学压轴题一、选择题1.如图,△ABC中,AB=AC,∠A=40°,延长AC到D,使CD=BC,点P是△ABD的内心,则∠BPC=()A.145°B.135°C.120°D.105°2.如图,C为⊙O直径AB上一动点,过点C的直线交⊙O于D,E两点,且∠ACD=45°,DF⊥AB于点F,EG⊥AB于点G,当点C在AB上运动时.设AF=x,DE=y,下列中图象中,能表示y与x的函数关系式的图象大致是()A.B.C.D.二、填空题3.已知二次函数y=x2+bx+c的图象与x轴两交点的坐标分别为(m,0)、(﹣3m,0)(m≠0),对称轴为直线x=1,则该二次函数的最小值为.4.如图,二次函数y=ax2+bx+c(a≠0)的图象经过点(1,2)且与x轴交点的横坐标分别为x1,x2,其中﹣1<x1<0,1<x2<2.下列结论:①4a+2b+c<0;②a<﹣1;③b2+8a>4ac;④2a﹣b<0.其中结论正确的有.(把所有正确答案的序号都填写在横线上)三、解答题5.如图,在四边形ABCD中,AB∥DC,CB⊥AB.AB=16cm,BC=6cm,CD=8cm,动点P从点D开始沿DA边匀速运动,动点Q从点A开始沿AB边匀速运动,它们的运动速度均为2cm/s.点P和点Q同时出发,设运动的时间为t(s),0<t<5.(1)用含t的代数式表示AP;(2)当以点A.P,Q为顶点的三角形与△ABD相似时,求t的值;(3)当QP⊥BD时,求t的值.6.如图,在平面直角坐标系中,直线AB与x轴,y轴分别交于点A(﹣4,0),B(0,3),动点P从点O出发,沿x轴负方向以每秒1个单位的速度运动,同时动点Q从点B出发,沿射线BO方向以每秒2个单位的速度运动,过点P作PC⊥AB于点C,连接PQ,CQ,以PQ,CQ为邻边构造平行四边形PQCD,设点P运动的时间为t秒.(1)当点Q在线段OB上时,用含t的代数式表示PC,AC的长;(2)在运动过程中.①当点D落在x轴上时,求出满足条件的t的值;②若点D落在△ABO内部(不包括边界)时,直接写出t的取值范围;(3)作点Q关于x轴的对称点Q′,连接CQ′,在运动过程中,是否存在某时刻使过A,P,C三点的圆与△CQQ′三边中的一条边相切?若存在,请求出t的值;若不存在,请说明理由.【答案与解析】一、选择题1.【分析】已知P为△ABD的内心,则P点必在∠BAC的角平分线上,由于AB=AC,根据等腰三角形的性质可知:P点必在BC的垂直平分线上,即BP=PC,△BPC也是等腰三角形,欲求∠BPC,必先求出∠PBC的度数.等腰△ABC中,已知了顶角∠A的度数,可求得∠ABC、∠ACB的度数;由于CB=CD,∠ACB是△ABC的外角,由此可求出∠D和∠CBD的度数;由于P是△ABD的内心,则PB平分∠ABD,由此可求得∠PBD的度数,根据∠PBC=∠PBD﹣∠CBD可求出∠PBC的度数,由此得解.【解答】解:△ABC中,AB=AC,∠A=40°;∴∠ABC=∠ACB=70°;∵P是△ABD的内心,∴P点必在等腰△ABC底边BC的垂直平分线上,∴PB=PC,∠BPC=180°﹣2∠PBC;在△CBD中,CB=CD,∴∠CBD=∠D=∠ACB=35°;∵P是△ABD的内心,∴PB平分∠ABD,∴∠PBD=∠ABD=(∠ABC+∠CBD)=52.5°,∴∠PBC=∠PBD﹣∠CBD=52.5°﹣35°=17.5°;∴∠BPC=180°﹣2∠PBC=145°.故选:A.2.【分析】本题考查动点函数图象的问题.【解答】解:点C从点A运动到点B的过程中,x的值逐渐增大,DE的长度随x值的变化先变大再变小,当C与O重合时,y有最大值,∵x=0,y=ABx=AB﹣AB时,DE过点O,此时:DE=ABx=AB,y=AB所以,随着x的增大,y先增后降,类抛物线故选:A.二、填空题3.【分析】根据抛物线与x轴的交点坐标和抛物线的对称性得到x=﹣m=1,解得m=﹣1,则抛物线与x轴两交点的坐标分别为(﹣1,0)、(3,0),根据抛物线的交点式得到y=(x+1)(x﹣3)=x2﹣2x﹣3=(x﹣1)2﹣4,然后根据抛物线的最值问题求解.【解答】解:∵二次函数y=x2+bx+c的图象与x轴两交点的坐标分别为(m,0)、(﹣3m,0)(m≠0),∴抛物线的对称轴为直线x=﹣m=1,解得m=﹣1,∴抛物线与x轴两交点的坐标分别为(﹣1,0)、(3,0),∴y=(x+1)(x﹣3)=x2﹣2x﹣3=(x﹣1)2﹣4,∴x=1时,y的最小值为﹣4.故答案为﹣4.4.【分析】由抛物线可知当x=2时y<0,x=﹣1时y<0,则有4a+2b+c<0,a﹣b+c<0;由抛物线过(1,2)可得a+b+c=2;由抛物线的开口方向可得a<0;由抛物线的顶点位置和对称轴位置可得,>0;然后进行推理,即可对各个结论作出判断.【解答】解:由二次函数的图象可得:当x=2时y<0,则有4a+2b+c<0(1),故①正确;∵二次函数的图象经过点(1,2),∴a+b+c=2(2),由二次函数的图象可得:当x=﹣1时,y<0,则有a﹣b+c<0(3),把(2)代入(1)得到2+3a+b<0,则有a<,把(2)代入(3)得到2﹣2b<0,则有b>1,则a<﹣1,故②正确;由二次函数的图象中顶点的位置,可得:>2(4),由抛物线开口向下,可得:a<0,则由(4)可得4ac﹣b2<8a,即b2+8a>4ac,故③正确;由抛物线的对称轴的位置,可得>0,则b>0,又由a<0,则有2a﹣b<0,故④正确;故答案为:①②③④.三、解答题5.【分析】(1)如图作DH⊥AB于H则四边形DHBC是矩形,利用勾股定理求出AD的长即可解决问题;(2)根据相似三角形的性质列方程即可得到结论;(3)当PQ⊥BD时,∠PQN+∠DBA=90°,∠QPN+∠PQN=90°,推出∠QPN=∠DBA,推出tan∠QPN==,由此构建方程即可解决问题.【解答】解:(1)如图作DH⊥AB于H,则四边形DHBC是矩形,∴CD=BH=8,DH=BC=6,∴AH=AB﹣BH=8,AD==10,BD==10,由题意AP=AD﹣DP=10﹣2t.(2)当以点A.P,Q为顶点的三角形与△ABD相似时,∴或,∴=或,解得:t=或t=,∴当t=或t=时,当以点A,P,Q为顶点的三角形与△ABD相似;(3)过P作PN⊥AB于N,当PQ⊥BD时,∠PQN+∠DBA=90°,∵∠QPN+∠PQN=90°,∴∠QPN=∠DBA,∴tan∠QPN==,∴=,解得t=,经检验:t=是分式方程的解,∴当t=s时,PQ⊥BD.6.【分析】(1)利用三角函数sin∠OAB==,cos∠OAB==,列出关系式即可解决问题.(2)①当D在x轴上时,如图2中,由QC∥OA,得=,由此即可解决问题.②当点D在AB上时,如图3中,由PQ∥AB,得=,求出时间t,求出①②两种情形时的△POQ的面积即可解决问题.(3)如图4中,当QC与⊙M相切时,则QC⊥CM,首先证明QB=QC,作QN∠BC 于N,根据cos∠ABO==,列出方程即可解决问题,当CQ′是⊙M切线时,方法类似,t=0时,也符合题意;【解答】解:(1)如图1中,∵OA=3,OB=4,∴AB===5,在Rt△ACP中,P A=4﹣t,∵sin∠OAB==,∴PC=(4﹣t),∵cos∠OAB==,∴AC=(4﹣t).(2)①当D在x轴上时,如图2中,∵QC∥OA,∴=,∴=,解得t=.∴t=s时,点D在x轴上,②如图3中,∵PQ∥AB,∴=,∴=,∴t=,综上所述,当<t<时,点D落在△ABO内部(不包括边界).(3)如图4中,作QN⊥BC于N,∵Q(0,3﹣2t),Q′(0,2t﹣3),当QC与⊙M相切时,则QC⊥CM,∴∠QCM=90°,∴∠QCP+∠PCM=90°,∵∠QCP+∠QCB=90°,∴∠BCQ=∠PCM=∠CPM,∵∠CPM+∠P AC=90°,∠OBA+∠OAB=90°,∴∠APC=∠OBA,∴∠QBC=∠QCB,∴BQ=CQ,∵cos∠ABO==,∴=,解得t=,当CQ′是⊙M切线时,同法可得=,解得t=,t=0时,⊙M与QQ′相切∴t=0s或s或时,过A,P,C三点的圆与△CQQ′三边中的一条边相切.2020年中考数学压轴题一、选择题1.如图,菱形AOBC的顶点A在x轴上,反比例函数kyx=(0,0k x>>)的图像经过顶点B,和边AC的中点D.若6OA=,则k的值为A. 5B. 25C. 45D.852.已知⊙O的半径为2,A为圆内一定点,AO=1.P为圆上一动点,以AP为边作等腰△APG,AP=PG,∠APG=120°,OG的最大值为()A.1+B.1+2C.2+D.2﹣1二、填空题3.如图,矩形ABCD中,E为BC的中点,将△ABE沿直线AE折叠,使点B落在点F处,连接FC,若∠DAF=18°,则∠DCF=度.第3题第4题4.如图,抛物线y=x2﹣4与x轴交于A、B两点,P是以点C(0,3)为圆心,2为半径的圆上的动点,Q是线段P A的中点,连结OQ.则线段OQ的最大值是.三、解答题5.如图,平面直角坐标系中,O为原点,点A、B分别在y轴、x轴的正半轴上.△AOB 的两条外角平分线交于点P,P在反比例函数y=的图象上.P A的延长线交x轴于点C,PB的延长线交y轴于点D,连接CD.(1)求∠P的度数及点P的坐标;(2)求△OCD的面积;(3)△AOB的面积是否存在最大值?若存在,求出最大面积;若不存在,请说明理由.6.已知:如图,在矩形ABCD中,AB=6cm,BC=8cm,对角线AC,BD交于点O.点P 从点A出发,沿AD方向匀速运动,速度为1cm/s;同时,点Q从点D出发,沿DC方向匀速运动,速度为1cm/s;当一个点停止运动时,另一个点也停止运动.连接PO并延长,交BC于点E,过点Q作QF∥AC,交BD于点F.设运动时间为t(s)(0<t<6),解答下列问题:(1)当t为何值时,△AOP是等腰三角形?(2)设五边形OECQF的面积为S(cm2),试确定S与t的函数关系式;(3)在运动过程中,是否存在某一时刻t,使S五边形OECQF:S△ACD=9:16?若存在,求出t的值;若不存在,请说明理由;(4)在运动过程中,是否存在某一时刻t,使OD平分∠COP?若存在,求出t的值;若不存在,请说明理由.【答案与解析】一、选择题 1.【分析】如图,延长CB 交y 轴于点E ,设出D 点坐标,表示出C ,B 的坐标,因为B ,D 在反比例函数图像上,利用反比例函数积为定值,从而构造出方程,进而解决问题. 【解答】延长CB 交y 轴于点E ,设D (a ,k a ),所以C (2a -6, 2k a ),B (2a -12, 2ka )因为,B (2a -12,2k a )在反比例函数y=kx上, 所以,(2a -12)·2ka =k ,解得a =8 所以B (4, k4)所以BE =4,因为BO =6,在直角三角形BEO 中,由勾股定理得EO =2 5 所以k =4×2 5 =8 5 故选D2.【分析】如图,将线段OA 绕点O 顺时针旋转120°得到线段OT ,连接AT ,GT ,OP .则AO =OT =1,AT =,利用相似三角形的性质求出GT ,再根据三角形的三边关系解决问题即可,【解答】解:如图,将线段OA 绕点O 顺时针旋转120°得到线段OT ,连接AT ,GT ,OP .则AO =OT =1,AT =,∵△AOT ,△APG 都是顶角为120°的等腰三角形, ∴∠OAT =∠P AG =30°,E∴∠OAP=∠TAG,==∴=,∴△OAP∽△TAG,∴==,∵OP=2,∴TG=2,∵OG≤OT+GT,∴OG≤1+2,∴OG的最大值为1+2,故选:B.二、填空题3.【分析】由折叠的性质得:FE=BE,∠F AE=∠BAE,∠AEB=∠AEF,求出∠BAE=∠F AE=36°,由直角三角形的性质得出∠AEF=∠AEB=54°,求出∠CEF=72°,求出FE=CE,由等腰三角形的性质求出∠ECF=54°,即可得出∠DCF的度数.【解答】解:∵四边形ABCD是矩形,∴∠BAD=∠B=∠BCD=90°,由折叠的性质得:FE=BE,∠F AE=∠BAE,∠AEB=∠AEF,∵∠DAF=18°,∴∠BAE=∠F AE=(90°﹣18°)=36°,∴∠AEF=∠AEB=90°﹣36°=54°,∴∠CEF=180°﹣2×54°=72°,∵E为BC的中点,∴BE=CE,∴FE=CE,∴∠ECF=(180°﹣72°)=54°,∴∠DCF=90°﹣∠ECF=36°;故答案为:36.4.【分析】连接BP,如图,先解方程x2﹣4=0得A(﹣4,0),B(4,0),再判断OQ为△ABP的中位线得到OQ=BP,利用点与圆的位置关系,BP过圆心C时,PB最大,如图,点P运动到P′位置时,BP最大,然后计算出BP′即可得到线段OQ的最大值.【解答】解:连接BP,如图,当y=0时,x2﹣4=0,解得x1=4,x2=﹣4,则A(﹣4,0),B(4,0),∵Q是线段P A的中点,∴OQ为△ABP的中位线,∴OQ=BP,当BP最大时,OQ最大,而BP过圆心C时,PB最大,如图,点P运动到P′位置时,BP最大,∵BC==5,∴BP′=5+2=7,∴线段OQ的最大值是.三、解答题5.【分析】(1)如图,作PM⊥OAYM,PN⊥OB于N,PH⊥AB于H.利用全等三角形的性质解决问题即可.(2)设OA=a,OB=b,则AM=AH=3﹣a,BN=BH=3﹣b,利用勾股定理求出a,b 之间的关系,求出OC,OD即可解决问题.(3)设OA=a,OB=b,则AM=AH=3﹣a,BN=BH=3﹣b,可得AB=6﹣a﹣b,推出OA+OB+AB=6,可得a+b+=6,利用基本不等式即可解决问题.【解答】解:(1)如图,作PM⊥OAYM,PN⊥OB于N,PH⊥AB于H.∴∠PMA=∠PHA=90°,∵∠P AM=∠P AH,P A=P A,∴△P AM≌△P AH(AAS),∴PM=PH,∠APM=∠APH,同理可证:△BPN≌△BPH,∴PH=PN,∠BPN=∠BPH,∴PM=PN,∵∠PMO=∠MON=∠PNO=90°,∴四边形PMON是矩形,∴∠MPN=90°,∴∠APB=∠APH+∠BPH=(∠MPH+∠NPH)=45°,∵PM=PN,∴可以假设P(m,m),∵P(m,m)在y=上,∴m2=9,∵m>0,∴m=3,∴P(3,3).(2)设OA=a,OB=b,则AM=AH=3﹣a,BN=BH=3﹣b,∴AB=6﹣a﹣b,∵AB2=OA2+OB2,∴a2+b2=(6﹣a﹣b)2,可得ab=18﹣6a﹣6b,∴9﹣3a﹣3b=ab,∵PM∥OC,∴=,∴=,∴OC=,同法可得OD=,∴S△COD=•OC•DO====6.(3)设OA=a,OB=b,则AM=AH=3﹣a,BN=BH=3﹣b,∴AB=6﹣a﹣b,∴OA+OB+AB=6,∴a+b+=6,∴2+≤6,∴(2+)≤6,∴≤3(2﹣),∴ab≤54﹣36,∴S△AOB=ab≤27﹣18,∴△AOB的面积的最大值为27﹣18.6.【分析】(1)根据矩形的性质和勾股定理得到AC=10,①当AP=PO=t,如图1,过P 作PM⊥AO,根据相似三角形的性质得到AP=t=,②当AP=AO=t=5,于是得到结论;(2)过点O作OH⊥BC交BC于点H,已知BE=PD,则可求△BOE的面积;可证得△DFQ∽△DOC,由相似三角形的面积比可求得△DFQ的面积,从而可求五边形OECQF 的面积.(3)根据题意列方程得到t=,t=0,(不合题意,舍去),于是得到结论;(4)由角平分线的性质得到DM=DN=,根据勾股定理得到ON=OM==,由三角形的面积公式得到OP=5﹣t,根据勾股定理列方程即可得到结论.【解答】解:(1)∵在矩形ABCD中,AB=6cm,BC=8cm,∴AC=10,①当AP=PO=t,如图1,过P作PM⊥AO,∴AM=AO=,∵∠PMA=∠ADC=90°,∠P AM=∠CAD,∴△APM∽△ACD,∴,∴AP=t=,②当AP=AO=t=5,∴当t为或5时,△AOP是等腰三角形;(2)过点O作OH⊥BC交BC于点H,则OH=CD=AB=3cm.由矩形的性质可知∠PDO=∠EBO,DO=BO,又得∠DOP=∠BOE,∴△DOP≌BOE,∴BE=PD=8﹣t,则S△BOE=BE•OH=×3(8﹣t)=12﹣t.∵FQ∥AC,∴△DFQ∽△DOC,相似比为=,∴=∵S△DOC=S矩形ABCD=×6×8=12cm2,∴S△DFQ=12×=∴S五边形OECQF=S△DBC﹣S△BOE﹣S△DFQ=×6×8﹣(12﹣t)﹣=﹣t2+t+12;∴S与t的函数关系式为S=﹣t2+t+12;(3)存在,∵S△ACD=×6×8=24,∴S五边形OECQF:S△ACD=(﹣t2+t+12):24=9:16,解得t=3,或t=,∴t=3或时,S五边形S五边形OECQF:S△ACD=9:16;(4)如图3,过D作DM⊥PE于M,DN⊥AC于N,∵∠POD=∠COD,∴DM=DN=,∴ON=OM==,∵OP•DM=3PD,∴OP=5﹣t,∴PM=﹣t,∵PD2=PM2+DM2,∴(8﹣t)2=(﹣t)2+()2,解得:t=16(不合题意,舍去),t=,∴当t=时,OD平分∠COP.2020年中考数学压轴题一、选择题1.若整数a使关于x的不等式组无解,且使关于x的分式方程﹣=﹣3有正整数解,则满足条件的a的值之积为()A.28 B.﹣4 C.4 D.﹣22.如图,等边三角形ABC的边长为4,点O是△ABC的中心,∠FOG=120°,绕点O旋转∠FOG,分别交线段AB、BC于D、E两点,连接DE,给出下列四个结论:①OD=OE;②S△ODE=S△BDE;③四边形ODBE的面积始终等于;④△BDE周长的最小值为6.上述结论中正确的个数是()A.1 B.2 C.3 D.4二、填空题3.如图,点P是⊙O的直径AB的延长线上一点,过点P作直线交⊙O于C、D两点.若AB=6,BP=2,则tan∠P AC•tan∠P AD=.第3题第4题4.如图,在△ABC中,∠C=90°,AC=BC=4,D是AB的中点,点E,F分别在AC,BC边上运动(点E不与点A,C重合),且保持ED⊥FD,连接DE,DF,EF,在此运动变化的过程中,有下列结论:①AE=CF;②EF最大值为2;③四边形CEDF的面积不随点E位置的改变而发生变化;④点C到线段EF的最大距离为.其中结论正确的有(把所有正确答案的序号都填写在横线上)三、解答题5.阅读下列材料,解答下列问题材料一:一个三位以上的自然数,如果该自然数的末三位表示的数与末三位之前的数字表示的数之差是11的倍数,我们称满足此特征的数叫“网红数”,如:65362,362﹣65=297=11×27,称65362是“网红数”.材料二:对任的自然数p均可分解为P=100x+10y+z(x≥0,0≤y≤9,0≤z≤9且x、y,z均为整数)如:5278=52×100+10×7+8,规定:G(P)=.(1)求证:任两个“网红数”之和一定能被11整除;(2)已知:S=300+10b+a,t=1000b+100a+1142(1≤a≤7,0≤b≤5,其a、b均为整数),当s+t为“网红数”时,求G(t)的最大值.6.如图已知:直线y=﹣x+3交x轴于点A,交y轴于点B,抛物线y=ax2+bx+c经过A、B、C(1,0)三点.(1)求抛物线的解析式;(2)若点D的坐标为(﹣1,0),在直线y=﹣x+3上有一点P,使△ABO与△ADP相似,求出点P的坐标;(3)在(2)的条件下,在x轴下方的抛物线上,是否存在点E,使△ADE的面积等于四边形APCE的面积?如果存在,请求出点E的坐标;如果不存在,请说明理由.【答案与解析】一、选择题1.【分析】表示出不等式组的解集,由不等式组无解确定出a的范围,分式方程去分母转化为整式方程,表示出分式方程的解,由分式方程有正整数解确定出a的值,即可求出所求.【解答】解:不等式组整理得:,由不等式组无解,得到3a﹣2≤a+2,解得:a≤2,分式方程去分母得:ax+5=﹣3x+15,即(a+3)x=10,由分式方程有正整数解,得到x=,即a+3=1,2,10,解得:a=﹣2,2,7,综上,满足条件a的为﹣2,2,之积为﹣4,故选:B.2.【分析】连接OB、OC,如图,利用等边三角形的性质得∠ABO=∠OBC=∠OCB=30°,再证明∠BOD=∠COE,于是可判断△BOD≌△COE,所以BD=CE,OD=OE,则可对①进行判断;利用S△BOD=S△COE得到四边形ODBE的面积=S△ABC=,则可对③进行判断;作OH⊥DE,如图,则DH=EH,计算出S△ODE=OE2,利用S△ODE随OE的变化而变化和四边形ODBE的面积为定值可对②进行判断;由于△BDE的周长=BC+DE=4+DE=4+OE,根据垂线段最短,当OE⊥BC时,OE最小,△BDE的周长最小,计算出此时OE的长则可对④进行判断.【解答】解:连接OB、OC,如图,∵△ABC为等边三角形,∴∠ABC=∠ACB=60°,∵点O是△ABC的中心,∴OB=OC,OB、OC分别平分∠ABC和∠ACB,∴∠ABO=∠OBC=∠OCB=30°∴∠BOC=120°,即∠BOE+∠COE=120°,而∠DOE=120°,即∠BOE+∠BOD=120°,∴∠BOD=∠COE,在△BOD和△COE中,∴△BOD≌△COE,∴BD=CE,OD=OE,所以①正确;∴S△BOD=S△COE,∴四边形ODBE的面积=S△OBC=S△ABC=××42=,所以③正确;作OH⊥DE,如图,则DH=EH,∵∠DOE=120°,∴∠ODE=∠OEH=30°,∴OH=OE,HE=OH=OE,∴DE=OE,∴S△ODE=•OE•OE=OE2,即S△ODE随OE的变化而变化,而四边形ODBE的面积为定值,∴S△ODE≠S△BDE;所以②错误;∵BD=CE,∴△BDE的周长=BD+BE+DE=CE+BE+DE=BC+DE=4+DE=4+OE,当OE⊥BC时,OE最小,△BDE的周长最小,此时OE=,∴△BDE周长的最小值=4+2=6,所以④正确.故选:C.二、填空题3.【分析】连接BC、BD.因为AB是直径,推出∠ACB=∠ADB=90°,可得tan∠P AC•tan ∠P AD=•=•,利用相似三角形的性质转化即可解决问题;【解答】解:连接BC、BD.∵AB是直径,∴∠ACB=∠ADB=90°,∴tan∠P AC•tan∠P AD=•=•,∵△PCB∽△P AD,∴=,∵△PBD∽△PCA,∴=,∴tan∠P AC•tan∠P AD=•==,故答案为.4.【分析】①作常规辅助线连接CD,由SAS定理可证△CDF和△ADE全等,即可证得AE =CF;②根据AE=CF,设CE=x,用含x的式子表示出CF的长,根据勾股定理,即可表示出EF的长,根据二次函数的增减性,表示出EF的最小值;③由割补法可知四边形CEDF的面积保持不变;④由①可知,DE=EF,可得△DEF是等腰直角三角形,当DF与BC垂直,即DF最小时,FE取最小值2,此时点C到线段EF的最大距离.【解答】解:如图,连接CD.∵在△ABC中,AC=BC,∠ACB=90°,∴∠A=∠B=45°,∵D是AB的中点,∴CD=AD=BD,∠ADC=90°,∠ACD=∠BCD=45°,∴∠1+∠2=90°,∵ED⊥FD,∴∠2+∠3=90°,∴∠1=∠3,在△ADE和△CDF中,,∴△ADE≌△CDF(ASA),∴AE=CF;故①正确;(2)设CE=x,则CF=AE=4﹣x,在Rt△CEF中,,∵2(x﹣2)2+8有最小值,最小值为8,∴EF有最小值,最小值为.故②错误;③由①知,△ADE≌△CDF,∴S四边形EDFC=S△EDC+S△FDC=S△EDC+S△ADE=S△ADC,∴四边形CEDF的面积不随点E位置的改变而发生变化.故③正确;④由①可知,△ADE≌△CDF,∴DE=DF,∴△DEF是等腰直角三角形,∴,当EF∥AB时,∵AE=CF,∴E,F分别是AC,BC的中点,故EF是△ABC的中位线,∴EF取最小值=,∵CE=CF=2,∴此时点C到线段EF的最大距离为.故④正确.故答案为:①③④.三、解答题5.【分析】(1)设两个“网红数”为,,(n、b表示末三位表示的数,m、a表示末三位之前的数字),则n﹣m=11k,b﹣a=11h,所以+=1001m+1001a+11(k+h)=11(91m+91n+h+k),即可证明;(2)s=3×100+10b+a,t=1000(b+1)+100(a+1)+4×10+2,所以s+t=1000(b+1)+100(a+4)+10(b+4)+a+2;①当1≤a≤5时,s+t=,则﹣(b+1)能被11整除,即101a+9b+441=11×9a+2a+11b﹣2b+40×11+1能被11整除,由已知可得﹣7≤2a﹣2b+1≤11,求出a=5,b=0;②当6≤a≤7时,s+t=,则﹣(b+2)能被11整除,所以101a+9b﹣560=11×9a+2a+11b﹣2b﹣51×11+1能被11整除,可得3≤2a﹣2b+1≤15,求出a=6,b=1或a=7,b=2,分别求出相应的G(t)值即可.【解答】解:(1)设两个“网红数”为,,(n、b表示末三位表示的数,m、a表示末三位之前的数字),∴n﹣m=11k,b﹣a=11h,∵+=1001m+1001a+11(k+h)=11(91m+91n+h+k),∴m、a、k、h都是整数,∴91m+91n+h+k为整数,∴任两个“网红数”之和一定能被11整除;(2)s=3×100+10b+a,t=1000(b+1)+100(a+1)+4×10+2,∴s+t=1000(b+1)+100(a+4)+10(b+4)+a+2,①当1≤a≤5时,s+t=,则﹣(b+1)能被11整除,∴101a+9b+441=11×9a+2a+11b﹣2b+40×11+1能被11整除,∴2a﹣2b+1能被11整除,∵1≤a≤5,0≤b≤5,∴﹣7≤2a﹣2b+1≤11,∴2a﹣2b+1=0或11,∴a=5,b=0,∴t=1642,G(1642)=17.25;②当6≤a≤7时,s+t=,则﹣(b+2)能被11整除,∴101a+9b﹣560=11×9a+2a+11b﹣2b﹣51×11+1能被11整除,∴2a﹣2b+1能被11整除,∵6≤a≤7,0≤b≤5,∴3≤2a﹣2b+1≤15,∴2a﹣2b+1=11,∴a=6,b=1或a=7,b=2,∴t=2742或3842,∴G(2742)=28或G(3842)=39,∴G(t)的最大值39.6.【分析】(1)首先确定A、B、C三点的坐标,然后利用待定系数法求抛物线的解析式;(2)△ABO为等腰直角三角形,若△ADP与之相似,则有两种情形,如答图1所示.利用相似三角形的性质分别求解,避免遗漏;(3)如答图2所示,分别计算△ADE的面积与四边形APCE的面积,得到面积的表达式.利用面积的相等关系得到一元二次方程,将点E是否存在的问题转化为一元二次方程是否有实数根的问题,从而解决问题.需要注意根据(2)中P点的不同位置分别进行计算,在这两种情况下,一元二次方程的判别式均小于0,即所求的E点均不存在.【解答】解:(1)由题意得,A(3,0),B(0,3)∵抛物线经过A、B、C三点,∴把A(3,0),B(0,3),C(1,0)三点分别代入y=ax2+bx+c,得方程组解得:∴抛物线的解析式为y=x2﹣4x+3(2)由题意可得:△ABO为等腰三角形,如答图1所示,若△ABO∽△AP1D,则∴DP1=AD=4,∴P1(﹣1,4)若△ABO∽△ADP2 ,过点P2作P2 M⊥x轴于M,AD=4,∵△ABO为等腰三角形,∴△ADP2是等腰三角形,由三线合一可得:DM=AM=2=P2M,即点M与点C重合,∴P2(1,2)综上所述,点P的坐标为P1(﹣1,4),P2(1,2);(3)不存在.理由:如答图2,设点E(x,y),则S△ADE=①当P1(﹣1,4)时,S四边形AP1CE=S△ACP1+S△ACE==4+|y| ∴2|y|=4+|y|,∴|y|=4∵点E在x轴下方,∴y=﹣4,代入得:x2﹣4x+3=﹣4,即x2﹣4x+7=0,∵△=(﹣4)2﹣4×7=﹣12<0∴此方程无解②当P2(1,2)时,S四边形AP2CE=S△ACP2+S△ACE==2+|y|,∴2|y|=2+|y|,∴|y|=2∵点E在x轴下方,∴y=﹣2,代入得:x2﹣4x+3=﹣2,即x2﹣4x+5=0,∵△=(﹣4)2﹣4×5=﹣4<0∴此方程无解综上所述,在x轴下方的抛物线上不存在这样的点E.2020年中考数学压轴题一、选择题1.如图,小桥用黑白棋子组成的一组图案,第1个图案由1个黑子组成,第2个图案由1个黑子和6个白子组成,第3个图案由13个黑子和6个白子组成,按照这样的规律排列下去,则第9个图案中共有()和黑子.A.37 B.42 C.73 D.1212.如图,已知A,B是反比例函数y=(k>0,x>0)图象上的两点,BC∥x轴,交y轴于点C,动点P从坐标原点O出发,沿O→A→B→C(图中“→”所示路线)匀速运动,终点为C,过P作PM⊥x轴,垂足为M.设三角形OMP的面积为S,P点运动时间为t,则S关于t的函数图象大致为()A.B.C.D.二、填空题3.如图,长方形纸片ABCD中,AB=4,将纸片折叠,折痕的一个端点F在边AD上,另一个端点G在边BC上,若顶点B的对应点E落在长方形内部,E到AD的距离为1,BG=5,则AF的长为.第3题第4题4.如图,射线OP过Rt△ABC的边AC、AB的中点M、N,AC=4cm,BC=4cm,OM =3cm.射线OP上有一动点Q从点O出发,沿射线OP以每秒1cm的速度向右移动,以Q为圆心,QM为半径的圆,经过t秒与BC、AB中的一边所在的直线相切,请写出t的所有可能值(单位:秒)三、解答题5.△ABC内接⊙O,AD⊥BC与D,连接OA.(1)如图1,求证:∠BAO=∠CAD;(2)如图2,作BE⊥AC交CA延长线于E交⊙O于F,延长AD交⊙O于G,连接AF,求证:AD+AF=DG;(3)在第(2)问的条件下,如图3,OA交BC于点T,CA=CT,AD=2AF,AB=4,求DT长.6.如图1,在平面直角坐标系xOy中,三角形ABC如图放置,点C(0,4),点A,B 在x轴上,且OB=4OA,tan∠CBO=.(1)求过点A、C直线解析式;(2)如图2,点M为线段BC上任意一点,点D在OC上,且CD=DM,设M的横坐标为t,△CDM的面积为S,求S与t之间的函数关系式,直接写出t的取值范围;(3)在(2)的条件下,如图3,在OB上取点N,过N作NF⊥DM,垂足为点F,连接CF,AF,∠DCF+∠AFN=60°,NF=BO时,求点D的坐标.【答案与解析】一、选择题1.【分析】观察图象得到第1、2图案中黑子有1个,第3、4图案中黑子有1+2×6=13个,第5、6图案中黑子有1+2×6+4×6=37个,…,据此规律可得.【解答】解:第1、2图案中黑子有1个,第3、4图案中黑子有1+2×6=13个,第5、6图案中黑子有1+2×6+4×6=37个,第7、8图案中黑子有1+2×6+4×6+6×6=73个,第9、10图案中黑子有1+2×6+4×6+6×6+8×6=121个,故选:D.2.【分析】结合点P的运动,将点P的运动路线分成O→A、A→B、B→C三段位置来进行分析三角形OMP面积的计算方式,通过图形的特点分析出面积变化的趋势,从而得到答案.【解答】解:设∠AOM=α,点P运动的速度为a,当点P从点O运动到点A的过程中,S==a2•cosα•sinα•t2,由于α及a均为常量,从而可知图象本段应为抛物线,且S随着t的增大而增大;当点P从A运动到B时,由反比例函数性质可知△OPM的面积为k,保持不变,故本段图象应为与横轴平行的线段;当点P从B运动到C过程中,OM的长在减少,△OPM的高与在B点时相同,故本段图象应该为一段下降的线段;故选:A.二、填空题3.【分析】设EH与AD相交于点K,过点E作MN∥CD分别交AD、BC于M、N,然后求出EM、EN,在Rt△ENG中,利用勾股定理列式求出GN,再根据△GEN和△EKM相似,利用相似三角形对应边成比例列式求出EK、KM,再求出KH,然后根据△FKH和△EKM 相似,利用相似三角形对应边成比例列式求解即可.【解答】解:设EH与AD相交于点K,过点E作MN∥CD分别交AD、BC于M、N,∵E到AD的距离为1,∴EM=1,EN=4﹣1=3,在Rt△ENG中,GN===4,∵∠GEN+∠KEM=180°﹣∠GEH=180°﹣90°=90°,∠GEN+∠NGE=180°﹣90°=90°,∴∠KEM=∠NGE,又∵∠ENG=∠KME=90°,∴△GEN∽△EKM,∴==,即==,解得EK=,KM=,∴KH=EH﹣EK=4﹣=,∵∠FKH=∠EKM,∠H=∠EMK=90°,∴△FKH∽△EKM,∴=,即=,解得FH=,∴AF=FH=.故答案为.4.【分析】如图,作OG⊥AB于G,由题意OG=ON=>3,所以⊙Q在AC的左边不可能与AB相切.接下来分三种情形讨论求解即可.【解答】解:如图,作OG⊥AB于G,由题意OG=ON=>3,所以⊙Q在AC的左边不可能与AB相切.相切有三种可能:当⊙Q与BC相切时,MQ=2,∴|t﹣3|=2,∴t=1或5.当⊙Q与AB相切时,设切点为H,连接QH.易知QN=2QH,∴2﹣(t﹣3)=2(t﹣3),解得t=,综上所述,t=1s或5s或()s时,⊙Q与BC/AB相切.故答案为1s或5s或()s三、解答题5.△ABC内接⊙O,AD⊥BC与D,连接OA.(1)如图1,求证:∠BAO=∠CAD;(2)如图2,作BE⊥AC交CA延长线于E交⊙O于F,延长AD交⊙O于G,连接AF,求证:AD+AF=DG;(3)在第(2)问的条件下,如图3,OA交BC于点T,CA=CT,AD=2AF,AB=4,求DT长.【分析】(1)延长AO交圆于点M,连结BM,由∠M+∠BAM=90°,∠C+∠CAD=90°,结论可得证;(2)分别延长DA、BE交于点H,连结BG,可证得△AFM和△BGM是等腰三角形,由等腰三角形的性质可证出结论;(3)连GO并延长GO交AB于点N,连BG,由CA=CT可得∠TAC=∠ATC,证得AG =BG,得出AN长,证出△BAD∽△GAN,由比例线段可求出AD长,BD长,再证明△ADT∽△BDA,得AD2=DT•BD,则DT长可求.【解答】(1)证明:如图1,延长AO交圆于点M,连结BM,∵AM是圆的直径,∴∠ABM=90°,∴∠M+∠BAM=90°,∵AD⊥BC,∴∠C+∠CAD=90°,∵∠M=∠C,∴∠BAO=∠CAD;(2)证明:如图2,分别延长DA、BE交于点H,连结BG,∵AE⊥BE,AD⊥DC,∴∠EAH+∠H=90°,∠DAC+∠C=90°,∵∠DAC=∠EAH,∴∠H=∠C,∵四边形AFBC是圆内接四边形,∴∠EF A=∠C,∴∠EF A=∠H,∴AF=AH,又∵∠C=∠BGH,∴∠H=∠BGH,∵BD⊥GH,∴DG=DM=AD+AH=AD+AF;(3)解:如图3,连GO并延长GO交AB于点N,连BG,∵CT=AC,∴∠TAC=∠ATC,∵∠TAC=∠TAD+∠DAC,∠ATC=∠TBA+∠BAT,∠DAC=∠BAT,∴∠TAD=∠TBA,又∵∠GBC=∠DAC=∠BAO,∴AG=BG,由轴对称性质可知NG⊥AB,∴∠GNA=∠BDA=90°,AN=BN=2,∵∠NAG=∠BAD∴△BAD∽△GAN,∴,∵AD+AF=DG,AD=2AF,∴,∴,设AD=x,则AG=,∴,解得:x=4,即AD=4,∴==8,在△ADT和△BDA中,∠TAD=∠DBA,∠TDA=∠BDA=90°,∴△ADT∽△BDA,∴,∴,∴DT=2.6.【分析】(1)由锐角三角函数可求点A坐标,由待定系数法可求解析式;(2)过点M作MH⊥OC于H,由锐角三角函数可求∴∠BCO=30°,由直角三角形的性质可求CD的长,由三角形面积公式可求解;(3)作FE⊥OB于E,CP⊥EF于P,FK⊥OC于K.则四边形CPEO是矩形,设PC=OE=m.只要证明△PCF∽△EF A,可得,由此构建方程求出m即可解决问题.【解答】解:(1)∵点C(0,4),∴OC=4,∵tan∠CBO==,∴OB=4,∵OB=4OA,∴OA=1,∴点A(﹣1,0)设过点A、C直线解析式为:y=kx+4,∴0=﹣k+4,∴k=4,∴过点A、C直线解析式为:y=4x+4;(2)如图2,过点M作MH⊥OC于H,∵M的横坐标为t,∴MH=t,∵tan∠BCO===,∴∠BCO=30°,∵CD=DM,∴∠DCM=∠CMD=30°,∴∠MDH=60°,且MH⊥OC,∴DH=t,DM=2DH=t=CD,∴△CDM的面积为S=×t×t=t2,(0<t≤4)(3)作FE⊥OB于E,CP⊥EF于P,FK⊥OC于K.则四边形CPEO是矩形,∴CP=OE,CO=PE=4,设PC=OE=m.∵∠DON+∠DFN+∠ODF+∠ONF=360°,∴∠FNO=120°,∴∠FNE=60°,且EF⊥BO,FN=OB=4,∴EF=2,∴PF=2∵∠DCF+∠AFN=60°,∠DCF+∠DFC=60°,∴∠DFC=∠AFN,∴∠CF A=∠DFN=90°,∴∠FCP+∠PFC=90°,∠PFC+∠AFE=90°,∴∠PCF=∠AFE,且∠P=∠AEF=90°,∴△PCF∽△EF A,∴,∴∴m=3或﹣4(舍弃),∴F(3,2),在Rt△DEK中,∵∠DFK=30°,FK=3,∴DK=,∴OD=3,∴D(0,3).2020年中考数学压轴题一、选择题1.如图,是半径为1的圆弧,△AOC为等边三角形,D是上的一动点,则四边形AODC 的面积s的取值范围是()A.≤s≤B.<s≤C.≤s≤D.<s<2.如图,分别以Rt△ABC的斜边AB,直角边AC为边向外作等边△ABD和等边△ACE,F 为AB的中点,DE,AB相交于点G,若∠BAC=30,下列结论:①EF⊥AC;②AD=AE;③AD=4AG;④记△ABC的面积为S1,四边形FBCE的面积为S2,则S1:S2=2:3.其中正确的结论的序号是()A.①③B.②④C.①③④D.①②③④二、填空题3.如图,⊙O是△ABC的外接圆,其中AB是⊙O的直径,将△ABC沿AB翻折后得到△ABD,点E在AD延长线上,BE与⊙O相切于点B,分别延长线段AE、CB相交于点F,若BD=3,AE=10,则线段EF的长为.4.已知关于x的方程x2﹣4x+t﹣2=0(t为实数)两非负实数根a,b,则(a2﹣1)(b2﹣1)的最小值是.三、解答题5.如图,已知AC为正方形ABCD的对角线,点P是平面内不与点A,B重合的任意一点,连接AP,将线段AP绕点P顺时针旋转90°得到线段PE,连接AE,BP,CE.(1)求证:△APE∽△ABC;(2)当线段BP与CE相交时,设交点为M,求的值以及∠BMC的度数;(3)若正方形ABCD的边长为3,AP=1,当点P,C,E在同一直线上时,求线段BP 的长.6.如图,在平面直角坐标系xOy中,抛物线y=ax2+x+c与x轴交于A,B两点(点A 在点B的左侧),交y轴于点C,经过B,C两点的直线为y=.(1)求抛物线的函数表达式;(2)点P为抛物线上的动点,过点P作x轴的垂线,交直线BC于点M,连接PC,若△PCM为直角三角形,求点P的坐标;(3)当P满足(2)的条件,且点P在直线BC上方的抛物线上时,如图2,将抛物线沿射线BC方向平移,平移后B,P两点的对应点分别为B′,P′,取AB的中点E,连接EB′,EP′,试探究EB'+EP'是否存在最小值?若存在,求出这个最小值;若不存在,请说明理由.【答案与解析】一、选择题1.【分析】根据题意,得四边形AODC的最小面积即是三角形AOC的面积,最大面积即是当OD⊥OC时四边形的面积.要求三角形AOC的面积,作CD⊥AO于D.根据等边三角形的性质以及直角三角形的性质,求得CD=,得其面积是;要求最大面积,只需再进一步求得三角形DOC的面积,即是,则最大面积是.【解答】解:根据题意,得四边形AODC的面积最小即是三角形AOC的面积,最大面积即是当OD⊥OC时四边形的面积.作CH⊥AO于H,∵△AOC为等边三角形∴CH=∴S△AOC=;当OD⊥OC时面积最大,∴S△OCD=,则最大面积是+=∴四边形AODC的面积s的取值范围是<s≤.故选:B.2.【分析】根据直角三角形的性质和线段垂直平分线的性质,可得①正确;根据等边三角形的性质和直角三角形的斜边与直角边不相等,可得②不正确;根据等边三角形的性质、全等三角形的判定和性质、平行四边形的判定和性质,可得③正确;根据直角三角形的性质、三角形面积、梯形面积公式,可得④正确.【解答】证明:如图,分别以Rt△ABC的斜边AB,直角边AC为边向外作等边△ABD 和等边△ACE,F为AB的中点,DE,AB相交于点G,若∠BAC=30,下列结论:①EF。

2020年全国中考数学压轴题全解全析(完整版第二辑)

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2020年全国中考数学压轴题集锦(完整版第二辑)27、(山东青岛课改卷 )如图①,有两个形状完全相同的直角三角形ABC 和EFG 叠放在一起(点A 与点E 重合),已知AC =8cm ,BC =6cm ,∠C =90°,EG =4cm ,∠EGF =90°,O 是△EFG 斜边上的中点.如图②,若整个△EFG 从图①的位置出发,以1cm/s 的速度沿射线AB 方向平移,在△EFG 平移的同时,点P 从△EFG 的顶点G 出发,以1cm/s 的速度在直角边GF 上向点F 运动,当点P 到达点F 时,点P 停止运动,△EFG 也随之停止平移.设运动时间为x (s ),FG 的延长线交 AC 于H ,四边形OAHP 的面积为y (cm 2)(不考虑点P 与G 、F 重合的情况).(1)当x 为何值时,OP ∥AC ?(2)求y 与x 之间的函数关系式,并确定自变量x 的取值范围.(3)是否存在某一时刻,使四边形OAHP 面积与△ABC 面积的比为13∶24?若存在,求出x 的值;若不存在,说明理由.(参考数据:1142 =12996,1152 =13225,1162 =13456或4.42 =19.36,4.52 =20.25,4.62 =21.16)[解] (1)∵Rt △EFG ∽Rt △ABC ,∴BC FG AC EG =,684FG=. ∴FG =864⨯=3cm .∵当P 为FG 的中点时,OP ∥EG ,EG ∥AC , ∴OP ∥AC .∴ x =121FG=21×3=1.5(s ).∴当x 为1.5s 时,OP ∥AC .(2)在Rt △EFG 中,由勾股定理得:EF =5cm . ∵EG ∥AH ,∴△EFG ∽△AFH .∴FH FGAF EF AH EG ==. ∴FHx AH 3554=+=. ∴ AH =54( x +5),FH =53(x +5).过点O 作OD ⊥FP ,垂足为 D . ∵点O 为EF 中点, ∴OD =21EG =2cm . ∵FP =3-x ,∴S 四边形OAHP =S △AFH -S △OFP=21·AH ·FH -21·OD ·FP =21·54(x +5)·53(x +5)-21×2×(3-x ) =256x 2+517x +3 (0<x <3).(3)假设存在某一时刻x ,使得四边形OAHP 面积与△ABC 面积的比为13∶24.则S 四边形OAHP =2413×S △ABC ∴256x 2+517x +3=2413×21×6×8 ∴6x 2+85x -250=0 解得 x 1=25, x 2= -350(舍去). ∵0<x <3, ∴当x =25(s )时,四边形OAHP 面积与△ABC 面积的比为13∶24. [点评]本题是比较常规的动态几何压轴题,第1小题运用相似形的知识容易解决,第2小题同样是用相似三角形建立起函数解析式,要说的是本题中说明了要写出自变量x 的取值范围,而很多试题往往不写,要记住自变量...x .的取值范围是函数解析式不可分离的一部分,无.....................论命题者是否交待了都必须写,第...............3.小题只要根据函数解析式列个方程就能解决...................。

2020年中考数学压轴题(含答案)

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2020年中考数学压轴题一、选择题1.如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,AC=4,BC=3,点O是AB的三等分点,半圆O与AC相切,M,N分别是BC与半圆弧上的动点,则MN的最小值和最大值之和是()A.5 B.6 C.7 D.82.如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,AC=BC,AB=8,点D为AB的中点,若直角EDF绕点D旋转,分别交AC于点E,交BC于点F,则下列说法正确的个数有()①AE=CF;②EC+CF=AD;③DE=DF;④若△ECF的面积为一个定值,则EF的长也是一个定值.A.1个B.2个C.3个D.4个二、填空题3.如图,在矩形ABCD中,AB=2AD=6,点P为AB边上一点,且AP≤3,连接DP,将△ADP沿DP 折叠,点A落在点M处,连接CM,BM,当△BCM为等腰三角形时,BP的长为.第3题第4题4.如图,在△ABC中,AB=10,AC=8,BC=6,经过点C且与边AB相切的动圆与CA,CB分别相交于点P,Q,则线段PQ长度的最小值是.三、解答题5.如图,已知△ABC和△ADE均为等腰三角形,AC=BC,DE=AE,将这两个三角形放置在一起.(1)问题发现如图①,当∠ACB=∠AED=60°时,点B、D、E在同一直线上,连接CE,则∠CEB的度数为,线段AE、BE、CE之间的数量关系是;(2)拓展探究如图②,当∠ACB=∠AED=90°时,点B、D、E在同一直线上,连接CE.请判断∠CEB的度数及线段AE、BE、CE之间的数量关系,并说明理由;(3)解决问题如图③,∠ACB=∠AED=90°,AC=2,AE=2,连接CE、BD,在△AED绕点A旋转的过程中,当DE⊥BD时,请直接写出EC的长.6.如图,点A与点B的坐标分别是(1,0),(5,0),点P是该直角坐标系内的一个动点.(1)使∠APB=30°的点P有个;(2)若点P在y轴上,且∠APB=30°,求满足条件的点P的坐标;(3)当点P在y轴上移动时,∠APB是否有最大值?若有,求点P的坐标,并说明此时∠APB最大的理由;若没有,也请说明理由.【答案与解析】一、选择题1.【分析】设⊙O与AC相切于点D,连接OD,作OP⊥BC垂足为P交⊙O于F,此时垂线段OP最短,MN最小值为OP﹣OF=,当N在AB边上时,M与B重合时,MN最大值=+1=,由此不难解决问题.【解答】解:如图,设⊙O与AC相切于点D,连接OD,作OP⊥BC垂足为P交⊙O于F,此时垂线段OP最短,PF最小值为OP﹣OF,∵AC=4,BC=3,∴AB=5∵∠OPB=90°,∴OP∥AC∵点O是AB的三等分点,∴OB=×5=,==,∴OP=,∵⊙O与AC相切于点D,∴OD⊥AC,∴OD∥BC,∴==,∴OD=1,∴MN最小值为OP﹣OF=﹣1=,如图,当N在AB边上时,M与B重合时,MN经过圆心,经过圆心的弦最长,MN最大值=+1=,∴MN长的最大值与最小值的和是6.故选:B.2.【分析】①如果连接CD,可证△ADE≌△CDF,得出AE=CF;②由①知,EC+CF=EC+AE=AC,而AC为等腰直角△ABC的直角边,由于斜边AB=8,由勾股定理可求出AC=BC=4;③由①知DE=DF;④△ECF的面积=×CE×CF,如果这是一个定值,则CE•CF是一个定值,又EC+CF=4,从而可唯一确定EC与EF的值,由勾股定理知EF的长也是一个定值.【解答】解:①连接CD.∵在Rt△ABC中,∠ACB=90°,AC=BC,点D为AB的中点,∴CD⊥AB,CD=AD=DB,在△ADE与△CDF中,∠A=∠DCF=45°,AD=CD,∠ADE=∠CDF,∴△ADE≌△CDF,∴AE=CF.说法正确;②∵在Rt△ABC中,∠ACB=90°,AC=BC,AB=8,∴AC=BC=4.由①知AE=CF,∴EC+CF=EC+AE=AC=4.说法正确;③由①知△ADE≌△CDF,∴DE=DF.说法正确;④∵△ECF的面积=×CE×CF,如果这是一个定值,则CE•CF是一个定值,又∵EC+CF=4,∴可唯一确定EC与EF的值,再由勾股定理知EF的长也是一个定值,说法正确.故选:D.二、填空题3.【分析】①当BC=CM时,△BCM为等腰三角形,当BM=CM时,当△BCM为等腰三角形时,③当BC=BM=3时,由折叠的性质得,根据等腰三角形的性质和勾股定理即可得到结论.【解答】解:①如图1,当BC=CM时,△BCM为等腰三角形,∴点M落在CD边上,如图1,DN=AD=3,∴四边形APMD是正方形,∴AP=3,∵AB=CD=6,∴BP=3;②如图2,当BM=CM时,当△BCM为等腰三角形时,∴点M落在BC的垂直平分线上,如图2,过M作BC的垂直平分线交AD于H交BC于G,∴AH=DH=AD,∵将△ADP沿DP折叠,点A落在点M处,∴AD=DM,∴DH=DM,∴∠ADM=60°,∴∠ADP=∠PDM=30°,∴AP=AD=,∴PB=6﹣;③当BC=BM=3时,由折叠的性质得,DM=AD=3,∴DM+BM=6,而BD==3,∴DM+BM<BD,故这种情况不存在,综上所述,BP的长为3或6﹣,故答案为:3或6﹣.4.【分析】设QP的中点为F,圆F与AB的切点为D,连接FD,连接CF,CD,则有FD⊥AB;由勾股定理的逆定理知,△ABC是直角三角形FC+FD=PQ,由三角形的三边关系知,CF+FD>CD;只有当点F在CD上时,FC+FD=PQ有最小值为CD的长,即当点F在直角三角形ABC的斜边AB的高上CD时,PQ=CD有最小值,由直角三角形的面积公式知,此时CD=BC•AC÷AB=4.8.【解答】解:如图,∵AB=10,AC=8,BC=6,∴AB2=AC2+BC2,∴∠ACB=90°,∴PQ是⊙F的直径,设QP的中点为F,圆F与AB的切点为D,连接FD,连接CF,CD,则FD⊥AB.∴FC+FD=PQ,∴CF+FD>CD,∵当点F在直角三角形ABC的斜边AB的高上CD时,PQ=CD有最小值∴CD=BC•AC÷AB=4.8.故答案为4.8.三、解答题5.【分析】(1)证明△ACE≌△ABD,得出CE=AD,∠AEC=∠ADB,即可得出结论;(2)证明△ACE∽△ABD,得出∠AEC=∠ADB,BD=CE,即可得出结论;(3)先判断出BD=CE,再求出AB=2,①当点E在点D上方时,先判断出四边形APDE是矩形,求出AP=DP=AE=2,再根据勾股定理求出,BP=6,得出BD=4;②当点E在点D下方时,同①的方法得,AP=DP=AE=1,BP=4,进而得出BD=BP+DP=8,即可得出结论.【解答】解:(1)在△ABC为等腰三角形,AC=BC,∠ACB=60°,∴△ABC是等边三角形,∴AC=AB,∠CAB=60°,同理:AE=AD,∠AED=∠ADE=∠EAD=60°,∴∠EAD=∠CAB,∴∠EAC=∠DAB,∴△ACE≌△ABD(SAS),∴CE=AD,∠AEC=∠ADB,∵点B、D、E在同一直线上,∴∠ADB=180°﹣∠ADE=120°,∴∠AEC=120°,∴∠CEB=∠AEC﹣∠AEB=60°,∵DE=AE,∴BE=DE+BD=AE+CE,故答案为60°,BE=AE+CE;(2)在等腰三角形ABC中,AC=BC,∠ACB=90°,∴AB=AC,∠CAB=45°,同理,AD=AE,∠AED=90°,∠ADE=∠DAE=45°,∴,∠DAE=∠CAB,∴∠EAC=∠DAB,∴△ACE∽△ABD,∴,∴∠AEC=∠ADB,BD=CE,∵点B、D、E在同一条直线上,∴∠ADB=180°﹣∠ADE=135°,∴∠AEC=135°,∴∠EBC=∠AEC﹣∠AED=45°,∵DE=AE,∴BE=DE+BD=AE+CE;(3)由(2)知,△ACE∽△ABD,∴BD=CE,在Rt△ABC中,AC=2,∴AB=AC=2,①当点E在点D上方时,如图③,过点A作AP⊥BD交BD的延长线于P,∵DE⊥BD,∴∠PDE=∠AED=∠APD,∴四边形APDE是矩形,∵AE=DE,∴矩形APDE是正方形,∴AP=DP=AE=2,在Rt△APB中,根据勾股定理得,BP==6,∴BD=BP﹣AP=4,∴CE=BD=2;②当点E在点D下方时,如图④同①的方法得,AP=DP=AE=2,BP=4,∴BD=BP+DP=8,∴CE=BD=4,即:CE的长为2或4.6.【分析】(1)已知点A、点B是定点,要使∠APB=30°,只需点P在过点A、点B的圆上,且弧AB所对的圆心角为60°即可,显然符合条件的点P有无数个.(2)结合(1)中的分析可知:当点P在y轴的正半轴上时,点P是(1)中的圆与y轴的交点,借助于垂径定理、等边三角形的性质、勾股定理等知识即可求出符合条件的点P的坐标;当点P在y轴的负半轴上时,同理可求出符合条件的点P的坐标.(3)由三角形外角的性质可证得:在同圆或等圆中,同弧所对的圆周角大于同弧所对的圆外角.要∠APB最大,只需构造过点A、点B且与y轴相切的圆,切点就是使得∠APB最大的点P,然后结合切线的性质、三角形外角的性质、矩形的判定与性质、勾股定理等知识即可解决问题.【解答】解:(1)以AB为边,在第一象限内作等边三角形ABC,以点C为圆心,AC为半径作⊙C,交y轴于点P1、P2.在优弧AP1B上任取一点P,如图1,则∠APB=∠ACB=×60°=30°.∴使∠APB=30°的点P有无数个.故答案为:无数.(2)①当点P在y轴的正半轴上时,过点C作CG⊥AB,垂足为G,如图1.∵点A(1,0),点B(5,0),∴OA=1,OB=5.∴AB=4.∵点C为圆心,CG⊥AB,∴AG=BG=AB=2.∴OG=OA+AG=3.∵△ABC是等边三角形,∴AC=BC=AB=4.∴CG===2.∴点C的坐标为(3,2).过点C作CD⊥y轴,垂足为D,连接CP2,如图1,∵点C的坐标为(3,2),∴CD=3,OD=2.∵P1、P2是⊙C与y轴的交点,∴∠AP1B=∠AP2B=30°.∵CP2=CA=4,CD=3,∴DP2==.∵点C为圆心,CD⊥P1P2,∴P1D=P2D=.∴P2(0,2﹣).P1(0,2+).②当点P在y轴的负半轴上时,同理可得:P3(0,﹣2﹣).P4(0,﹣2+).综上所述:满足条件的点P的坐标有:(0,2﹣)、(0,2+)、(0,﹣2﹣)、(0,﹣2+).(3)当过点A、B的⊙E与y轴相切于点P时,∠APB最大.理由:可证:∠APB=∠AEH,当∠APB最大时,∠AEH最大.由sin∠AEH=得:当AE最小即PE最小时,∠AEH最大.所以当圆与y轴相切时,∠APB最大.①当点P在y轴的正半轴上时,连接EA,作EH⊥x轴,垂足为H,如图2.∵⊙E与y轴相切于点P,∴PE⊥OP.∵EH⊥AB,OP⊥OH,∴∠EPO=∠POH=∠EHO=90°.∴四边形OPEH是矩形.∴OP=EH,PE=OH=3.∴EA=3.∵∠EHA=90°,AH=2,EA=3,∴EH===∴OP=∴P(0,).②当点P在y轴的负半轴上时,同理可得:P(0,﹣).理由:①若点P在y轴的正半轴上,在y轴的正半轴上任取一点M(不与点P重合),连接MA,MB,交⊙E于点N,连接NA,如图2所示.∵∠ANB是△AMN的外角,∴∠ANB>∠AMB.∵∠APB=∠ANB,∴∠APB>∠AMB.②若点P在y轴的负半轴上,同理可证得:∠APB>∠AMB.综上所述:当点P在y轴上移动时,∠APB有最大值,此时点P的坐标为(0,)和(0,﹣).。

2020年中考数学压轴题(含答案)

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2020年中考数学压轴题每日一练(4.29)一、选择题1.如图,四边形ABCD的顶点都在坐标轴上,若AB∥CD,△ABD与△ACD的面积分别为3和6,若双曲线y=恰好经过BC的中点E,则k的值为()A.﹣2 B.2 C.﹣1 D.12.如图,正方形ABCD中,E、F分别为BC、CD的中点,AF与DE交于点G.则下列结论中:①AF⊥DE;②AD=BG;③GE+GF=;④S△AGB=2S四边形ECFG.其中正确的是()A.1个B.2个C.3个D.4个二、填空题3.如图所示,四边形ABCD的顶点都在坐标轴上,若AD∥BC,△ACD与△BCD的面积分别为20和40,若双曲线y=恰好经过边AB的四等分点E(BE<AE),则k的值为.第3题第4题4.如图,已知在周长为20的菱形ABCD中,∠C=45°,点E是线段BC上一点,将△ABE 沿AE所在直线翻折,使点B落在B′上,则在点E沿B→C→D运动的过程中,点B′运动的路径长是.三、解答题5.如图,在平面直角坐标系xOy中,点A与点B的坐标分别是(1,0),(7,0).(1)对于坐标平面内的一点P,给出如下定义:如果∠APB=45°,则称点P为线段AB 的“等角点”.显然,线段AB的“等角点”有无数个,且A、B、P三点共圆.①设A、B、P三点所在圆的圆心为C,直接写出点C的坐标和⊙C的半径;②y轴正半轴上是否有线段AB的“等角点”?如果有,求出“等角点”的坐标;如果没有,请说明理由;(2)当点P在y轴正半轴上运动时,∠APB是否有最大值?如果有,说明此时∠APB 最大的理由,并求出点P的坐标;如果没有请说明理由.6.如图,抛物线y=ax2+bx﹣3与x轴交于A(﹣1,0),B两点(点A在点B左侧),与y 轴交于点C,且对称轴为x=1,点D为顶点,连结BD,CD,抛物线的对称轴与x轴交于点E.(1)求抛物线的解析式及点D的坐标;(2)若对称轴右侧抛物线上一点M,过点M作MN⊥CD,交直线CD于点N,使∠CMN =∠BDE,求点M的坐标;(3)连接BC交DE于点P,点Q是线段BD上的一个动点,自点D以个单位每秒的速度向终点B运动,连接PQ,将△DPQ沿PQ翻折,点D的对应点为D′,设Q点的运动时间为t(0≤t≤)秒,求使得△D′PQ与△PQB重叠部分的面积为△DPQ面积的时对应的t值.【答案与解析】一、选择题1.【分析】根据AB∥CD,设==m;==n,得出OC=mn•OB,OD=n•OB,进而表示出△ABD与△ACD的面积,表示出E点坐标,进而得出k的值.【解答】解:因为AB∥CD,设==m;==n,得到:OA=mOB,OC=n•OA=n•m•OB=mn•OB,OD=n•OB,△ABD与△ACD的面积分别为3和6,△ABD的面积=(OA•BD)=OA•(OB+OD)=(m•OB)•(OB+n•OB)=m•(n+1)•OB2=3,△ACD的面积=(AC•OD)=OD•(OA+OC)=(n•OB)•(m•OB+mn•OB)=m •n•(n+1)•OB2=6,两个等式相除,得到n=2,代入得到m•OB2=2,BC的中点E点坐标为:(﹣OB,﹣OC),k=x•y=﹣OB•(﹣OC)=OB•m•n•OB=××2×m•OB2=×2=1.故选:D.2.【分析】根据正方形性质得出AD=BC=DC;EC=DF=BC;∠ADF=∠DCE,证△ADF≌△DCE(SAS),推出∠AFD=∠DEC,求出∠DGF=90°即可判断①;过B作BH ∥DE交AD于H交A于M,求出BH是AG的垂直平分线,推出是等腰三角形,即可判断②;延长DE至M,使得EM=GF,连接CM,证△CEM≌△CFG,推出CM=CG,∠ECM=∠GCF,求出△MCG是等腰直角三角形,即可判断③;过G点作TL∥AD,交AB于T,交DC于L,则GL⊥AB,GL⊥DC,证得△DGF∽△DCE,利用相似三角形的性质求出S△DEC,S△AGB,S四边形ECFG的面积即可判断④【解答】解:∵正方形ABCD,E,F均为中点∴AD=BC=DC,EC=DF=BC∵在△ADF和△DCE中,∴△ADF≌△DCE(SAS)∴∠AFD=∠DEC∵∠DEC+∠CDE=90°∴∠AFD+∠CDE=90°=∠DGF∴AF⊥DE,故①正确如图1,过点B作BH∥DE交AD于H,交AF于K∵AF⊥DE,BH∥DE,E是BC的中点∴BH⊥AG,H为AD的中点∴BH是AG的垂直平分线∴BG=AB=AD,故②正确如图2延长DE至M,使得EM=GF,连接CM∵∠AFD=∠DEC∴∠CEM=∠CFG又∵E,F分别为BC,DC的中点∴CF=CE∵在△CEM和△CFG中,∴△CEM≌△CFG(SAS)∴CM=CG,∠ECM=∠GCF∵∠GCF+∠BCG=90°∴∠ECM+∠BCG=∠MCG=90°∴△MCG为等腰直角三角形∴GM=GE+EM=GE+GF=GC故③正确如图3,过G点作TL∥AD,交AB于T,交DC于L,则GL⊥AB,GL⊥DC 设EC=x,则DC=2x,DF=x,由勾股定理得DE=x由DE⊥GF,易证得△DGF∽△DCE∴==∴==∴S△DGF=S△DEC∴S四边形ECFG=S△DEC﹣S△DGF=S△DEC∵S△DEC==x2∴S四边形ECFG=x2,S△DGF=x2∵DF=x∴GL==x∴TG=2x﹣x=x∴S△AGB=•AB•TG=•2x•x=x2∴S△AGB=2S四边形ECFG故④正确,故选:D.二、填空题3.【分析】由AD∥BC,可得出S△BCD=S△BCA、S△ACD=S△ABD,根据△ACD与△BCD的面积分别为20和40结合同底三角形面积的性质,即可得出AO:OC=DO:OB=1:2,进而可得出S△AOB=,再根据反比例函数系数k的几何意义以及相似三角形的性质得出|k|=×S△AOB,解之即可得出结论.【解答】解:∵AD∥BC,∴S△BCD=S△BCA,S△ACD=S△ABD.∵△ACD与△BCD的面积分别为20和40,∴△ABD和△BCD面积比为1:2,∴根据同底得:AO:OC=DO:OB=1:2,∴S△AOB=S△ABD=.∵双曲线y=恰好经过边AB的四等分点E(BE<AE),∴S△AOB+|k|+S△AOB=S△AOB,∴|k|=S△AOB=×=5,∵双曲线经过第二象限,k<0,∴k=﹣5.故答案为﹣5.4.【分析】由菱形的性质求出菱形的边长AB,由题意得出点B′运动的路径长是以A为圆心,半径是AB,圆心角为∠BAD的弧长,代入弧长公式计算即可.【解答】解:根据题意得:AB′=AB,∵四边形ABCD是菱形,∴AB=BC=CD=DA,∠BAD=∠C=45°,∵菱形ABCD的周长为20,∴AB=5,∴AB′=5,在点E沿B→C→D运动的过程中,点B′运动的路径长是以A为圆心,半径是AB′,圆心角为2∠BAD的弧长,∴点B′运动的路径长==;故答案为:.三、解答题5.【分析】(1)①如图1中,在x轴的上方,作以AB为斜边的直角三角形△ACB,易知A、B、P三点在⊙C上,点C即为所求,再根据对称性可知满足条件的所有点C坐标.②y轴的正半轴上存在线段AB的“等角点“.如图2所示:当圆心为C(4,3)时,过点C作CD⊥y轴于D,则D(0,3),CD=4,设交点为P1、P2,此时P1、P2在y轴的正半轴上连接CP1、CP2、CA,则CP1=CP2=CA=r=Y2CD⊥y轴,CD=4,CP1=,推出DP1==DP2,由此即可解决问题;(2)当过点A,B的圆与y轴正半轴相切于点P时,∠APB最大.【解答】解:(1)①如图1中,在x轴的上方,作以AB为斜边的直角三角形△ACB,易知A、B、P三点在⊙C上,圆心C的坐标为(4,3),半径为3,根据对称性可知点C(4,﹣3)也满足条件.②y轴的正半轴上存在线段AB的“等角点“.如图2所示:当圆心为C(4,3)时,过点C作CD⊥y轴于D,则D(0,3),CD=4∵⊙C的半径r=>4,∴⊙C与y轴相交,设交点为P1、P2,此时P1、P2在y轴的正半轴上连接CP1、CP2、CA,则CP1=CP2=CA=r=∵CD⊥y轴,CD=4,CP1=,∴DP1==DP2,∴P1(0,3+)P2(0,3﹣).(2)当过点A,B的圆与y轴正半轴相切于点P时,∠APB最大.理由如下:如果点P在y轴的正半轴上,设此时圆心为E,则E在第一象限,在y轴的正半轴上任取一点M(不与点P重合),连接MA,MB,P A,PB,设MB交于⊙E于点N,连接NA,∵点P,点N在⊙E上,∴∠APB=∠ANB,∵∠ANB是△MAN的外角,∴∠ANB>∠AMB,即∠APB>∠AMB,此时,过点E作EF⊥x轴于F,连接EA,EP,则AF=AB=3,OF=4,∵⊙E与y轴相切于点P,则EP⊥y轴,∴四边形OPEF是矩形,OP=EF,PE=OF=4.∴⊙E的半径为4,即EA=4,∴在Rt△AEF中,EF=,∴OP=即P(0,).6.【分析】(1)根据A、B关于对称轴为x=1对称,且A(﹣1,0),得到B(3,0),所以﹣1,3是方程ax2+bx﹣3=0的根,得到﹣1+3=﹣,求出a=1,b=﹣2,所以抛物线y=x2﹣2x﹣3,当x=1时,y=﹣4,即可确定D(1,﹣4).(2)若点N在射线CD上,如备用图1﹣1,延长MN交y轴于点F,过点M作MG⊥y 轴于点G.易证△MCN∽△DBE,得到MN=2CN.设CN=a,则MN=2a.求出MG=FG=a,CG=FG﹣FC=a,代入抛物线y=(x﹣3)(x+1),求出a的值,即可知M的坐标;若点N在射线DC上,如备用图1﹣2,MN交y轴于点F,过点M作MG ⊥y轴于点G.用类似的方法求出a的值,确定M的坐标;(3)分两种情况作答,画出图形,利用解三角形,即可解答.【解答】解:(1)∵A、B关于对称轴为x=1对称,且A(﹣1,0),∴B(3,0),∴﹣1,3是方程ax2+bx﹣3=0的根,∴﹣1+3=﹣,解得:a=1,b=﹣2,∴抛物线y=x2﹣2x﹣3,∵y=x2﹣2x﹣3=(x﹣1)2﹣4,∴顶点D的坐标为(1,﹣4),(2)①若点N在射线CD上,如备用图1﹣1,延长MN交y轴于点F,过点M作MG ⊥y轴于点G.∵∠CMN=∠BDE,∠CNM=∠BED=90°,∴△MCN∽△DBE,∴==,∴MN=2CN.设CN=a,则MN=2a.∵∠CDE=∠DCF=45°,∴△CNF,△MGF均为等腰直角三角形,∴NF=CN=a,CF=a,∴MF=MN+NF=3a,∴MG=FG=a,∴CG=FG﹣FC=a,∴M(a,﹣3+a).代入抛物线y=(x﹣3)(x+1),解得a=,∴M(,﹣);②若点N在射线DC上,如备用图1﹣2,MN交y轴于点F,过点M作MG⊥y轴于点G.∵∠CMN=∠BDE,∠CNM=∠BED=90°,∴△MCN∽△DBE∴==,∴MN=2CN.设CN=a,则MN=2a.∵∠CDE=45°,∴△CNF,△MGF均为等腰直角三角形,∴NF=CN=a,CF=a,∴MF=MN﹣NF=a,∴MG=FG=a,∴CG=FG+FC=a,∴M(a,﹣3+a).代入抛物线y=(x﹣3)(x+1),解得a=5,∴M(5,12);综上可知,点M坐标为(,﹣)或(5,12);(3)如备用图2﹣1,当PG1是△DBE的中位线,PQ1平分∠DPD′,∴∠DPQ1=45°,Rt△DBE中三边比为1:2:,易得tan∠EDB=,解△PDQ1得:DQ1=PD=,此时t=,如备用图2﹣2,作PH⊥BD,PG1和PG2关于PH对称,PQ2平分∠DPQ2,易得∠Q2PH=45°,解三角形得DQ2=,此时t=.∴t=或t=.11。

2020年全国中考数学压轴题全解全析

2020年全国中考数学压轴题全解全析

2020年全国中考数学压轴题全解全析一年一度的中考就要开始了,中考数学中的压轴题向来是广大师生非常关注的,因为这些试题往往在很大程度上决定了考分的高下,为了帮助大家迎接今年的中考,特别制作了此资料,希望能对大家有一定的帮助。

1、(北京课改B 卷)我们给出如下定义:若一个四边形的两条对角线相等,则称这个四边形为等对角线四边形.请解答下列问题:(1)写出你所学过的特殊四边形中是等对角线四边形的两种图形的名称;(2)探究:当等对角线四边形中两条对角线所夹锐角为60o时,这对60o角所对的两边之和与其中一条对角线的大小关系,并证明你的结论.[解] (1)答案不唯一,如正方形、矩形、等腰梯形等等.(2)结论:等对角线四边形中两条对角线所夹锐角为60o时,这对60o角所对的两边之和大于或等于一条对角线的长.已知:四边形ABCD 中,对角线AC ,BD 交于点O ,AC BD =,且60AOD ∠=o.求证:BC AD AC +≥.证明:过点D 作DF AC ∥,在DF 上截取DE ,使DE AC =. 连结CE ,BE .故60EDO ∠=o ,四边形ACED 是平行四边形. 所以BDE △是等边三角形,CE AD =. 所以DE BE AC ==.①当BC 与CE 不在同一条直线上时(如图1), 在BCE △中,有BC CE BE +>. 所以BC AD AC +>.②当BC 与CE 在同一条直线上时(如图2), 则BC CE BE +=. 因此BC AD AC +=.综合①、②,得BC AD AC +≥.即等对角线四边形中两条对角线所夹角为60o时,这对60o角所对的两边之和大于或等于其中一条对角线的长.[点评]本题是一道探索题,是近年来中考命题的热点问题,在第2小题中要求学生先猜想可能的结论,再进行证明,这对学生的确有较高的能力要求,而在探索结论前可以自己先画几个草图,做到心中有数再去努力求证;很多学生往往会忽略特殊情况没有进行讨论,应当予以关注,总之这是一道新课标形势下的优秀压轴题。

2020年中考数学压轴题(含答案)

2020年中考数学压轴题(含答案)

2020年中考数学压轴题每日一练一、选择题1.如图,平行四边形ABCD的顶点A的坐标为(﹣,0),顶点D在双曲线y=(x>0)上,AD交y轴于点E(0,2),且四边形BCDE的面积是△ABE面积的3倍,则k的值为()A.4 B.6 C.7 D.82.如图,已知矩形ABCD,AB=4,BC=6,点M为矩形内一点,点E为BC边上任意一点,则MA+MD+ME的最小值为()A.3+2B.4+3C.2+2D.10二、填空题3.如图,在平面直角坐标系中,已知点A(0,1),B(0,1+m),C(0,1﹣m)(m>0),点P在以D(﹣4,﹣2)为圆心,为半径的圆上运动,且始终满足∠BPC=90°,则m的取值范围是.第3题第4题4.如图,在矩形ABCD中,AB=15,AD=10,点P是AB边上任意一点(不与A点重合),连接PD,以线段PD为直角边作等腰直角△DPQ(点Q在直线PD右侧),∠DPQ=90°,连接BQ,则BQ的最小值为.三、解答题5.如图1,矩形ABCD中,AB=6,动点P从点A出发,沿A→B→C的方向在AB和BC 上移动,记P A=x,点D到直线P A的距离为y,y关于x的函数图象由C1、C2两段组成,如图2所示.(1)求AD的长;(2)求图2中C2段图象的函数解析式;(3)当△APD为等腰三角形时,求y的值.6.如图,顶点为A的抛物线y=a(x+2)2﹣4交x轴于点B(1,0),连接AB,过原点O 作射线OM∥AB,过点A作AD∥x轴交OM于点D,点C为抛物线与x轴的另一个交点,连接CD.(1)求抛物线的解析式;(2)若动点P从点O出发,以每秒1个单位长度的速度沿着射线OM运动,设点P运动的时间为t秒,问:当t为何值时,OB=AP;(3)若动点P从点O出发,以每秒1个单位长度的速度沿线段OD向点D运动,同时动点Q从点C出发,以每秒2个单位长度的速度沿线段CO向点O运动,当其中一个点停止运动时另一个点也随之停止运动.设它们的运动时间为t秒,连接PQ.问:当t为何值时,四边形CDPQ的面积最小?并求此时PQ的长.【答案与解析】一、选择题1.【分析】连结BD,由四边形EBCD的面积是△ABE面积的3倍得平行四边形ABCD的面积是△ABE面积的4倍,根据平行四边形的性质得S△ABD=2S△ABE,则AD=2AE,即点E为AD的中点,E点坐标为(0,2),A点坐标为(﹣,0),利用线段中点坐标公式得D点坐标为,再利用反比例函数图象上点的坐标特征得k的值.【解答】解:如图,连结BD,∵四边形EBCD的面积是△ABE面积的3倍,∴平行四边形ABCD的面积是△ABE面积的4倍,∴S△ABD=2S△ABE,∴AD=2AE,即点E为AD的中点,∵E点坐标为(0,2),A点坐标为(﹣,0),∴D点坐标为(,4),∵顶点D在双曲线y=(x>0)上,∴k=×4=6,故选:B.2.【分析】将△AMD绕点A逆时针旋转60°得到△AM’D’,MD=M’D’,易得到△ADD’和△AMM’均为等边三角形,推出AM=MM’可得MA+MD+ME=D’M+MM’+ME,共线时最短;由于点E也为动点,可得当D’E⊥BC时最短,此时易求得D’E=DG+GE 的值;【解答】解:将△AMD绕点A逆时针旋转60°得到△AM’D’,MD=M’D’,易得到△ADD’和△AMM’均为等边三角形,∴AM=MM’,∴MA+MD+ME=D’M+MM’+ME,∴D′M、MM′、ME共线时最短,由于点E也为动点,∴当D’E⊥BC时最短,此时易求得D’E=DG+GE=4+3,∴MA+MD+ME的最小值为4+3.故选:B.二、填空题3.【分析】由题意P A=AB=AC=m,求出P A的最大值和最小值即可解决问题;【解答】解:∵A(0,1),B(0,1+m),C(0,1﹣m)(m>0),∴AB=AC=m,∵∠BPC=90°,∴P A=AB=AC,∵D(﹣4,﹣2),A(0,1),∴AD==5,∵点P在⊙D上运动,∴P A的最小值为5﹣,P A的最大值为5+,∴满足条件的m的取值范围为:5﹣≤m≤5+故答案为5﹣≤m≤5+.4.【分析】过Q作QE⊥AB于E,在EP上截取EF=EQ,连接QF,依据全等三角形的性质,即可得到AF=PE=10(定值),依据△EFQ是等腰直角三角形,可得FQ与FB的夹角始终为45°,进而得到当BQ⊥FQ时,BQ的长最小,根据△BQF是等腰直角三角形,即可得到BQ的长度.【解答】解:如图所示,过Q作QE⊥AB于E,在EP上截取EF=EQ,连接QF,∵△DPQ是等腰直角三角形,四边形ABCD是矩形,∴DP=PQ,∠A=∠PEQ,∠ADP=∠EPQ,∴△ADP≌△EPQ(AAS),∴AP=QE=FE,AD=PE=10,∴AF=PE=10(定值),又∵△EFQ是等腰直角三角形,∴∠QFE=45°,即FQ与FB的夹角始终为45°,如图,当BQ⊥FQ时,BQ的长最小,此时,△BQF是等腰直角三角形,又∵QE⊥BF,∴BE=EF=QE=AP,又∵PE=10,∴BE=AP==,∴BF=5,∴BQ=cos45°×BF=,即BQ的最小值为,故答案为:.三、解答题5.【分析】(1)由图1和图2直接确定出AD;(2)先利用互余即可得出∠BAP=∠DGA,进而判断出△ABP∽△DGA即可确定出函数关系式;(3)分三种情况利用等腰三角形的性质和勾股定理求出x的值,即可求出y的值.【解答】解:(1)如图,当点P在AB上移动时,点P到P A的距离不变,当点P从B点向C点移动时,点D到P A的距离在变化,由图2知,AD=10,(2)∵四边形ABCD是矩形,∴∠ABP=∠BAD=90°,∵DG⊥AP,∴∠AGD=90°,∴∠ABP=∠DGA,∵∠BAP+∠GAD=90°,∠CAG+∠ADG=90°,∴∠BAP=∠DGA,∴△ABP∽△DGA,∴,∵AB=6,AP=x,DG=y,AD=10,∴,∴y=(6<x≤2);即:图2中C2段图象的函数解析式y=(6<x≤2);(3)∵四边形ABCD是矩形,∴CD=AB=6,BC=AD=10,∠ABC=∠DCB=90°,当AD=AP时,∵AD=10,∴x=AP=10,∴y==6,当AD=DP时,∴DP=10,在Rt△DCP中,CD=AB=6,DP=10,∴CP=8,∴BP=BC﹣CP=2,在Rt△ABP中,根据勾股定理得,x=AP===2,∴y===3,当AP=DP时,点P是线段AD的垂直平分线,∴点P是BC的中点,∴BP=BC=AD=5,在Rt△ABP中,根据勾股定理得,x=AP===,∴y===.6.【分析】(1)将点B的坐标代入到抛物线的解析式中即可求得a值,从而求得其解析式;(2)利用两点坐标求得线段AB的长,然后利用平行四边形的对边相等求得t=5时,四边形ABOP为平行四边形;若四边形ABOP为等腰梯形,连接AP,过点P作PG⊥AB,过点O作OH⊥AB,垂足分别为G、H,根据△APG≌△BOH求得线段OP=GH=AB﹣2BH=.(3)首先判定四边形ABOD是平行四边形,然后确定S△DOC=×5×4=10.过点P作PN⊥BC,垂足为N,利用△OPN∽△BOH得到PN=t,然后表示出四边形CDPQ的面积S=S△DOC﹣S△OPQ=10﹣×(5﹣2t)×t=t2﹣2 t+10,从而得到当t=时,四边形CDPQ的面积S最小.然后得到点P的坐标是(﹣,﹣1),点Q的坐标是(﹣,0),利用两点坐标公式确定PQ的长即可.【解答】解:(1)把(1,0)代入y=a(x+2)2﹣4,得a=.∴y=(x+2)2﹣4,即y=x2+x﹣;(2)由题意得OP=t,AB==5,若OB∥AP,即四边形ABOP为平行四边形时,OB=AP,且OP=AB=5,即当t=5时,OB=AP,若OB不平行于AP,即四边形ABOP为等腰梯形时,OB=AP,连接AP,过点P作PG ⊥AB,过点O作OH⊥AB,垂足分别为G、H,∴△APG≌△BOH,在Rt△OBM中,∵OM=,OB=1,∴BM=,∴OH=,∴BH=,∴OP=GH=AB﹣2BH=,即当t=时,OB=AP;(3)将y=0代入y=x2+x﹣,得x2+x﹣=0,解得x=1或﹣5.∴C(﹣5,0).∴OC=5,∵OM∥AB,AD∥x轴,∴四边形ABOD是平行四边形,∴AD=OB=1,∴点D的坐标是(﹣3,﹣4),∴S△DOC=×5×4=10,过点P作PN⊥BC,垂足为N.易证△OPN∽△BOH,∴=,即=,∴PN=t,∴四边形CDPQ的面积S=S△DOC﹣S△OPQ=10﹣×(5﹣2t)×t=t2﹣2t+10,∴当t=时,四边形CDPQ的面积S最小,此时,点P的坐标是(﹣,﹣1),点Q的坐标是(﹣,0),∴PQ==.。

2020年各地中考数学压轴题大全(含解析)

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I (2020•常德)如图,已知抛物线y =ax 2过点A (-3, 1) ( 1)求抛物线的解析式;(2)己知直线l过点A,M (f, O)且与抛物线交于另一点B,与y 轴交于点C ,求证:MC 2=M A•M B;(3)若点P,D 分别是抛物线与直线f上的动点1以oc 为一边且顶点为0,C, P, D 的四边形是平行四边形,求所有符合条件的P点坐标【解答]( 1)把点A (-3, 1)代入y 二ax 2,得到1=9α,...α=土-4’.·.抛物线的解析式为y = -tx2·ω设直线f阳式为y =时则有{!4:+:b .解得{:1..·.直线f的解析式为y=-�气,令x =O ,得到y =i,:.c (O , %) ,解得(;二或(习,由{:�:.r ’’且’’’’飞、:.B 如图1中,过点Ai乍AA11-x 轴于A1,过Bf 乍BB11-x 轴于B1,贝U BB1 II OC II AA1,3M C二M O 二一--1...一二l M A MA1 3 3’τ-(-3)3 .•• • BM 二MB1二立二=1一一-M C M O 立3圄1c -A一-即MC2=λ必4•MB.-¥2)4’’w ,,a,、、设P (3)如图2中,D的四边形是平行四边形,p c 国2·.· oc 为一边且顶点为0,B C图1图2{解答](I) ._. BE平分ζABC,CE平分ζACD,:.ζE=ζECD-ζEBD=主〔ζACD-ζABC〕=+L吃包、(2)如图1,延长BC Jr J点T,E图l·.·四边形FBCD内接于①0,:.ζ三FDC+ζFBC= 180°又·.·ζFDE+ζFDC= 180°’...ζ乙FDE=ζFBCγDF平分ζ三AD E、.\ζ三ADF=ζFDE·:ζADF=ζABF.\ζ乙ABF=ζFBC:.BE是ζA BC的平分线,B C图1图2{解答](I) ._. BE平分ζABC,CE平分ζACD,:.ζE=ζECD-ζEBD=主〔ζACD-ζABC〕=+L吃包、(2)如图1,延长BC Jr J点T,E图l·.·四边形FBCD内接于①0,:.ζ三FDC+ζFBC= 180°又·.·ζFDE+ζFDC= 180°’...ζ乙FDE=ζFBCγDF平分ζ三AD E、.\ζ三ADF=ζFDE·:ζADF=ζABF.\ζ乙ABF=ζFBC:.BE是ζA BC的平分线,.·.①当AC=A E时,.,/To=�,:.m = 3或m= -3 (点C的纵坐标,舍去),:.E (3,的,②当AC二CE时,.JTo二l m+31,:. m=-3士们o,:.E (0, -3+而)或(0,-3-.JTo),③当AE=CE时,{T+i.= l m+31,:.m = -主.3’:.E (0, -1),即满足条件的点E的坐标为(O,3)、(O,-3+而)、(O,-3 -.JTo), (O, -1);(3)如图,存在,·:n(1, -4),.·.将线段BD向上平移4个单位,再向右(或向左)平移适当的距离1使点B的对应点落在抛物线上,这样便存在点Q,此时点D的对应点就是点P,.·.点Q的纵坐标为4,设Q(t, 4),将点Q的坐标代入抛物线y= x2 -2x -3中得,t2-2t -3 =4,:.t= 1+2../2或t= 1 -2品,:.Q (1+2币,4)或(1 -2币,4),分别过点D,Q作x轴的垂线,垂足分别为F,G,γ抛物线y=x2 -2x -3与x轴的右边的交点B的坐标为(3, 0),且D(1, -4),:.FB二P G=3 -1二2.·.点P的横坐标为(1 + 2�) -2= -1 +2../2或(1 -2../2) -2 = -1 -2../2即P( -1+2币,0)、Q(1+2../2, 4)或P(-1-2币,。

2020年中考数学压轴题(含答案)

2020年中考数学压轴题(含答案)

2020年中考数学压轴题一、选择题1.如图,平行于x轴的直线与函数y=(k1>0,x>0),y=(k2>0,x>0)的图象分别相交于A,B两点,点A在点B的右侧,C为x轴上的一个动点,若△ABC的面积为4,则k1﹣k2的值为()A.8 B.﹣8 C.4 D.﹣4第1题第2题2.如图,在平面直角坐标系中,已知点A坐标(0,3),点B坐标(4,0),将点O沿直线34y x b=-+对折,点O恰好落在∠OAB的平分线上的O’处,则b的值为()A.12B.65C.98D.1516二、填空题3.如图,在Rt△ABC中BC=AC=4,D是斜边AB上的一个动点,把△ACD沿直线CD折叠,点A落在同一平面内的A′处,当A′D垂直于Rt△ABC的直角边时,AD的长为.第3题第4题4.如图,在正方形ABCD中,AB=4,以B为圆心,BA长为半径画弧,点M为弧上一点,MN ⊥CD 于N ,连接CM ,则CM -MN 的最大值为 . 三、解答题5.如图,四边形ABCD 是⊙O 的内接四边形,AC 为直径, ⌒ BD = ⌒AD ,DE ⊥BC ,垂足为E . (1)求证:CD 平分∠ACE ;(2)判断直线ED 与⊙O 的位置关系,并说明理由; (3)若CE =2,AC =8,阴影部分的面积为 .6.如图,抛物线y =ax 2+bx +c (a <0,a 、b 、c 为常数)与x 轴交于A 、C 两点,与y 轴交于B 点,A (﹣6,0),C (1,0),B (0,).(1)求该抛物线的函数关系式与直线AB 的函数关系式;(2)已知点M (m ,0)是线段OA 上的一个动点,过点M 作x 轴的垂线l ,分别与直线AB 和抛物线交于D 、E 两点,当m 为何值时,△BDE 恰好是以DE 为底边的等腰三角形?(3)在(2)问条件下,当△BDE 恰妤是以DE 为底边的等腰三角形时,动点M 相应位置记为点M ′,将OM ′绕原点O 顺时针旋转得到ON (旋转角在0°到90°之间);i :探究:线段OB 上是否存在定点P (P 不与O 、B 重合),无论ON 如何旋转,始终保持不变,若存在,试求出P 点坐标:若不存在,请说明理由;ii :试求出此旋转过程中,(NA +NB )的最小值.EO CBA【答案与解析】一、选择题1.A2.D二、填空题3.【分析】由等腰直角三角形的性质和勾股定理得出AB=4,∠B=∠A′CB=45°,①如图1,当A′D∥BC,设AD=x,根据折叠的性质得到∠A′=∠A=∠A′CB=45°,A′D=AD =x,推出A′C⊥AB,求得BH=BC=2,DH=A′D=x,然后列方程即可得到结果,②如图2,当A′D∥AC,根据折叠的性质得到AD=A′D,AC=A′C,∠ACD =∠A′CD,根据平行线的性质得到∠A′DC=∠ACD,于是得到∠A′DC=∠A′CD,推出A′D=A′C,于是得到AD=AC=2.【解答】解:Rt△ABC中,BC=AC=4,∴AB=4,∠B=∠A′CB=45°,①如图1,当A′D∥BC,设AD=x,∵把△ACD沿直线CD折叠,点A落在同一平面内的A′处,∴∠A′=∠A=∠A′CB=45°,A′D=AD=x,∵∠B =45°, ∴A ′C ⊥AB , ∴BH =BC =2,DH =A ′D =x ,∴x +x +2=4,∴x =4﹣4, ∴AD =4﹣4;②如图2,当A ′D ∥AC ,∵把△ACD 沿直线CD 折叠,点A 落在同一平面内的A ′处, ∴AD =A ′D ,AC =A ′C ,∠ACD =∠A ′CD , ∵∠A ′DC =∠ACD , ∴∠A ′DC =∠A ′CD , ∴A ′D =A ′C , ∴AD =AC =4, 综上所述:AD 的长为:4﹣4或4.4. 2 三、解答题 5、(1),BD AD BAD ACD =∴=∠∠°+180ABCD O BAD BCD ∴=四边形内接于圆,∠∠°+180BCD DCE =又∠∠,DCE BAD ∴=∠∠ACD DCE ∴=∠∠即CD 平分∠ACE(2)直线ED 与⊙O 相切。

2020年中考数学压轴题(含答案解析)

2020年中考数学压轴题(含答案解析)

2020年中考数学压轴题一、选择题1.在平面直角坐标系xOy中,将一块含有45°角的直角三角板如图放置,直角顶点C的坐标为(1,0),顶点A的坐标(0,2),顶点B恰好落在第一象限的双曲线上,现将直角三角板沿x轴正方向平移,当顶点A恰好落在该双曲线上时停止运动,则此时点C的对应点C′的坐标为()A.(,0)B.(2,0)C.(,0)D.(3,0)2.如图,在等腰直角三角形ABC中,∠ACB=90°,BC=2,D是BC边上一动点,将AD绕点A逆时针旋转45°得AE,连接CE,则线段CE长的最小值为()A.B.C.﹣1 D.2﹣二、填空题3.如图,在矩形ABCD中,AB=5,BC=4,以CD为直径作⊙O.将矩形ABCD绕点C旋转,使所得矩形A′B′CD′的边A′B′与⊙O相切,切点为E,边CD′与⊙O相交于点F,则CF的长为.第3题第4题4.问题背景:如图1,将△ABC绕点A逆时针旋转60°得到△ADE,DE与BC交于点P,可推出结论:PA+PC =PE.问题解决:如图2,在△MNG中,MN=6,∠M=75°,MG=.点O是△MNG内一点,则点O 到△MNG三个顶点的距离和的最小值是.三、解答题5.如图(1),在△ABC中,∠C=90°,AB=5cm,BC=3cm,动点P在线段AC上以5cm/s的速度从点A运动到点C,过点P作PD⊥AB于点D,将△APD绕PD的中点旋转180°得到△A′DP,设点P的运动时间为x(s).(1)当点A′落在边BC上时,求x的值;(2)在动点P从点A运动到点C过程中,当x为何值时,△A′BC是以A′B为腰的等腰三角形;(3)如图(2),另有一动点Q与点P同时出发,在线段BC上以5cm/s的速度从点B运动到点C,过点Q作QE⊥AB于点E,将△BQE绕QE的中点旋转180°得到△B′EQ,连结A′B′,当直线A′B′与△ABC的一边垂直时,求线段A′B′的长.6.在△AOB中,∠ABO=90°,AB=3,BO=4,点C在OB上,且BC=1,(1)如图1,以O为圆心,OC长为半径作半圆,点P为半圆上的动点,连接PB,作DB⊥PB,使点D落在直线OB的上方,且满足DB:PB=3:4,连接AD①请说明△ADB∽△OPB;②如图2,当点P所在的位置使得AD∥OB时,连接OD,求OD的长;③点P在运动过程中,OD的长是否有最大值?若有,求出OD长的最大值:若没有,请说明理由.(2)如图3,若点P在以O为圆心,OC长为半径的圆上运动.连接PA,点P在运动过程中,PA﹣是否有最大值?若有,直接写出最大值;若没有,请说明理由.【答案与解析】一、选择题1.【分析】过点B作BD⊥x轴于点D,易证△ACO≌△BCD(AAS),从而可求出B的坐标,进而可求出反比例函数的解析式,根据解析式与A的坐标即可得知平移的单位长度,从而求出C的对应点.【解答】解:过点B作BD⊥x轴于点D,∵∠ACO+∠BCD=90°,∠OAC+∠ACO=90°,∴∠OAC=∠BCD,在△ACO与△BCD中,∴△ACO≌△BCD(AAS)∴OC=BD,OA=CD,∵A(0,2),C(1,0)∴OD=3,BD=1,∴B(3,1),∴设反比例函数的解析式为y=,将B(3,1)代入y=,∴k=3,∴y=,∴把y=2代入,∴x=,当顶点A恰好落在该双曲线上时,此时点A移动了个单位长度,∴C也移动了个单位长度,此时点C的对应点C′的坐标为(,0)故选:A.2.【分析】在AB上截取AF=AC=2,由旋转的性质可得AD=AE,由勾股定理可求AB=2,可得BF =2﹣2,由“SAS”可证△ACE≌△AFD,可得CE=DF,则当DF⊥BC时,DF值最小,即CE的值最小,由直角三角形的性质可求线段CE长的最小值.【解答】解:如图,在AB上截取AF=AC=2,∵旋转∴AD=AE∵AC=BC=2,∠ACB=90°∴AB=2,∠B=∠BAC=45°,∴BF=2﹣2∵∠DAE=45°=∠BAC∴∠DAF=∠CAE,且AD=AE,AC=AF∴△ACE≌△AFD(SAS)∴CE=DF,当DF⊥BC时,DF值最小,即CE的值最小,∴DF最小值为=2﹣故选:D.二、填空题3.【分析】连接OE,延长EO交CD于点G,作OH⊥B′C,由旋转性质知∠B′=∠B′CD′=90°、AB=CD =5、BC=B′C=4,从而得出四边形OEB′H和四边形EB′CG都是矩形且OE=OD=OC=2.5,继而求得CG=B′E=OH===2,根据垂径定理可得CF的长.【解答】解:连接OE,延长EO交CD于点G,作OH⊥B′C于点H,则∠OEB′=∠OHB′=90°,∵矩形ABCD绕点C旋转所得矩形为A′B′C′D′,∴∠B′=∠B′CD′=90°,AB=CD=5、BC=B′C=4,∴四边形OEB′H和四边形EB′CG都是矩形,OE=OD=OC=2.5,∴B′H=OE=2.5,∴CH=B′C﹣B′H=1.5,∴CG=B′E=OH===2,∵四边形EB′CG是矩形,∴∠OGC=90°,即OG⊥CD′,∴CF=2CG=4,故答案为:4.4.【分析】(1)在BC上截取BG=PD,通过三角形全等证得AG=AP,BG=DP,得出△AGP是等边三角形,得出AP=GP,则PA+PC=GP+PC=GC=PE,即可证得结论;(2)以MG为边作等边三角形△MGD,以OM为边作等边△OME.连接ND,可证△GMO≌△DME,可得GO=DE,则MO+NO+GO=NO+OE+DE,即当D、E、O、N四点共线时,MO+NO+GO值最小,最小值为ND的长度,根据勾股定理先求得MF、DF,然后求ND的长度,即可求MO+NO+GO 的最小值.【解答】(1)证明:如图1,在BC上截取BG=PD,在△ABG和△ADP中,∴△ABG≌△ADP(SAS),∴AG=AP,BG=DP,∴GC=PE,∵∠GAP=∠BAD=60°,∴△AGP是等边三角形,∴AP=GP,∴PA+PC=GP+PC=GC=PE∴PA+PC=PE;(2)解:如图2:以MG为边作等边三角形△MGD,以OM为边作等边△OME.连接ND,作DF⊥NM,交NM的延长线于F.∵△MGD和△OME是等边三角形∴OE=OM=ME,∠DMG=∠OME=60°,MG=MD,∴∠GMO=∠DME在△GMO和△DME中∴△GMO≌△DME(SAS),∴OG=DE∴NO+GO+MO=DE+OE+NO∴当D、E、O、M四点共线时,NO+GO+MO值最小,∵∠NMG=75°,∠GMD=60°,∴∠NMD=135°,∴∠DMF=45°,∵MG=.∴MF=DF=4,∴NF=MN+MF=6+4=10,∴ND===2,∴MO+NO+GO最小值为2,故答案为2,三、解答题5.【分析】(1)根据勾股定理求出AC,证明△APD∽△ABC,△A′PC∽△ABC,根据相似三角形的性质计算;(2)分A′B=BC、A′B=A′C两种情况,根据等腰三角形的性质解答;(3)根据题意画出图形,根据锐角三角函数的概念计算.【解答】解:(1)如图1,∵在△ABC中,∠C=90°,AB=5cm,BC=3cm,∴AC==4cm,当点A′落在边BC上时,由题意得,四边形APA′D为平行四边形,∵PD⊥AB,∴∠ADP=∠C=90°,∵∠A=∠A,∴△APD∽△ABC,∵AP=5x,∴A′P=AD=4x,PC=4﹣5x,∵∠A′PD=∠ADP,∴A′P∥AB,∴△A′PC∽△ABC,∴,即=,解得:x=,∴当点A′落在边BC上时,x=;(2)当A′B=BC时,(5﹣8x)2+(3x)2=32,解得:.∵x≤,∴;当A′B=A′C时,x=.(3)Ⅰ、当A′B′⊥AB时,如图6,∴DH=PA'=AD,HE=B′Q=EB,∵AB=2AD+2EB=2×4x+2×3x=5,∴x=,∴A′B′=QE﹣PD=x=;Ⅱ、当A′B′⊥BC时,如图7,∴B′E=5x,DE=5﹣7x,∴cos B=,∴x=,∴A′B′=B′D﹣A′D=;Ⅲ、当A′B′⊥AC时,如图8,由(1)有,x=,∴A′B′=PA′sin A=;当A′B′⊥AB时,x=,A′B′=;当A′B′⊥BC时,x=,A′B′=;当A′B′⊥AC时,x=,A′B′=.6.【分析】(1)①由∠ABO=90°和DB⊥PB可得∠DBA=∠PBO,结合边长关系由两边对应成比例及其夹角相等的三角形相似即可证明结论.②过D点作DH⊥BO交OB延长线于H点,由AD∥OB平行可得∠DAB=90°,而△ADB∽△OPB可知∠POB=90°,由已知可求出AD.由Rt△DHO即可计算OD的长,③由△ADB∽△OPB可知,可求AD=,由此可知D在以A为圆心AD为半径的圆上运动,所以OD的最大值为OD过A点时最大.求出OA即可得到答案.(2)在OC上取点B′,使OB′=OP=,构造△BOP~△POB′,可得=PA﹣PB′≤AB',求出AB’即可求出最大值.【解答】解:(1)①∵DB⊥PB,∠ABO=90°,∴∠ADB=∠CDP,又∵AB=3,BO=4,DB:PB=3:4,即:,∴△ADB∽△OPB;②如解图(2),过D点作DH⊥BO交OB延长线于H点,∵AD∥OB,∠ABD=90°,∴∠DAB=90°,又∵△ADB∽△OPB,∴,∴AD=,∵四边形ADHB为矩形,∴HD=AB=3,HB=AD=,∴OH=OB+HB=在Rt△DHO中,OD===.③在△AOB中,∠ABO=90°,AB=3,BO=4,∴OA=5.由②得AD=,∴D在以A为圆心AD为半径的圆上运动,∴OD的最大值为OD过A点时最大,即OD的最大值为=OA+AD=5+=.(2)如解图(4),在OC上取点B′,使OB′=OP=,∵∠BOP=∠POB′,=,∴△BOP~△POB′,∴,∴=PA﹣PB′≤AB',∴∴有最大值为AB′,在Rt△ABB′中,AB=3,BB′==,∴AB′===,即:点P在运动过程中,PA﹣有最大值为,2020年中考数学压轴题一、选择题1.如图,在五边形ABCDE中,∠BAE=120°,∠B=∠E=90°,AB=BC,AE=DE,在BC、DE上分别找一点M、N,使得△AMN的周长最小时,则∠AMN+∠ANM的度数为()A.90°B.100°C.110°D.120°2.如图,P是半圆O上一点,Q是半径OA延长线上一点,AQ=OA=1,以PQ为斜边作等腰直角三角形PQR,连接OR.则线段OR的最大值为()A.B.3 C.D.1二、填空题3.如图,E、F,G、H分别为矩形ABCD的边AB、BC、CD、DA的中点,连接AC、HE、EC,GA,GF.已知AG⊥GF,AC=,则AB的长为.第3题第4题4.如图,AB为半圆O的直径,点C在半圆O上,AB=8,∠CAB=60°,P是弧上的一个点,连接AP,过点C作CD⊥AP于点D,连接BD,在点P移动过程中,BD长的最小值为.三、解答题5.如图,⊙O是四边形ABCD的外接圆.AC、BD是四边形ABCD的对角线,BD经过圆心O,点E在BD的延长线上,BA与CD的延长线交于点F,DF平分∠ADE.(1)求证:AC=BC;(2)若AB=AF,求∠F的度数;(3)若,⊙O半径为5,求DF的长.6.如图,△ABC是边长为2的等边三角形,点D与点B分别位于直线AC的两侧,且AD=AC,联结BD、CD,BD交直线AC于点E.(1)当∠CAD=90°时,求线段AE的长.(2)过点A作AH⊥CD,垂足为点H,直线AH交BD于点F,①当∠CAD<120°时,设AE=x,y=(其中S△BCE表示△BCE的面积,S△AEF表示△AEF的面积),求y关于x的函数关系式,并写出x的取值范围;②当=7时,请直接写出线段AE的长.【答案与解析】一、选择题1.【分析】根据要使△AMN的周长最小,即利用点的对称,让三角形的三边在同一直线上,作出A关于BC和ED的对称点A′,A″,即可得出∠AA′M+∠A″=∠HAA′=60°,进而得出∠AMN+∠ANM=2(∠AA′M+∠A″)即可得出答案.【解答】解:作A关于BC和ED的对称点A′,A″,连接A′A″,交BC于M,交ED于N,则A′A″即为△AMN的周长最小值.作EA延长线AH,∵∠BAE=120°,∴∠HAA′=60°,∴∠A′+∠A″=∠HAA′=60°,∵∠A′=∠MAA′,∠NAE=∠A″,且∠A′+∠MAA′=∠AMN,∠NAE+∠A″=∠ANM,∴∠AMN+∠ANM=∠A′+∠MAA′+∠NAE+∠A″=2(∠A′+∠A″)=2×60°=120°,故选:D.2.【分析】将△RQO绕点R顺时针旋转90°,可得△RPE,可得ER=RO,∠ERO=90°,PE=OQ=2,由直角三角形的性质可得EO=RO,由三角形三边关系可得EO≤PO+EP=3,即可求解.【解答】解:将△RQO绕点R顺时针旋转90°,可得△RPE,∴ER=RO,∠ERO=90°,PE=OQ=2∴EO=RO,∵EO≤PO+EP=3∴RO≤3∴OR的最大值=故选:A.二、填空题3.【分析】如图,连接BD.由△ADG∽△GCF,设CF=BF=a,CG=DG=b,可得=,推出=,可得b=a,在Rt△GCF中,利用勾股定理求出b,即可解决问题;【解答】解:如图,连接BD.∵四边形ABCD是矩形,∴∠ADC=∠DCB=90°,AC=BD=,∵CG=DG,CF=FB,∴GF=BD=,∵AG⊥FG,∴∠AGF=90°,∴∠DAG+∠AGD=90°,∠AGD+∠CGF=90°,∴∠DAG=∠CGF,∴△ADG∽△GCF,设CF=BF=a,CG=DG=b,∴=,∴=,∴b2=2a2,∵a>0.b>0,∴b=a,在Rt△GCF中,3a2=,∴a=,∴AB=2b=2.故答案为2.4.【分析】以AC为直径作圆O′,连接BO′、BC.在点P移动的过程中,点D在以AC为直径的圆上运动,当O′、D、B共线时,BD的值最小,最小值为O′B﹣O′D,利用勾股定理求出BO′即可解决问题.【解答】解:如图,以AC为直径作圆O′,连接BO′、BC,O'D,∵CD⊥AP,∴∠ADC=90°,∴在点P移动的过程中,点D在以AC为直径的圆上运动,∵AB是直径,∴∠ACB=90°,在Rt△ABC中,∵AB=8,∠CAB=60°,∴BC=AB•sin60°=4,AC=AB•cos60°=4,∴AO'=CO'=2,∴BO'===2,∵O′D+BD≥O′B,∴当O′、D、B共线时,BD的值最小,最小值为O′B﹣O′D=2﹣2,故答案为2﹣2.三、解答题5.【分析】(1)根据角平分线的定义得到∠EDF=∠ADF,根据圆内接四边形的性质和圆周角定理结论得到结论;(2)根据圆周角定理得到AD⊥BF,推出△ACB是等边三角形,得到∠ADB=∠ACB=60°,根据等腰三角形的性质得到结论;(3)设CD=k,BC=2k,根据勾股定理得到BD==k=10,求得=2,BC=AC=4,根据相似三角形的性质即可得到结论【解答】(1)证明:∵DF平分∠ADE,∴∠EDF=∠ADF,∵∠EDF=∠ABC,∠BAC∠BDC,∠EDF=∠BDC,∴∠BAC=∠ABC,∴AC=BC;(2)解:∵BD是⊙O的直径,∴AD⊥BF,∵AF=AB,∴DF=DB,∴∠FDA=∠BDA,∴∠ADB=∠CAB=∠ACB,∴△ACB是等边三角形,∴∠ADB=∠ACB=60°,∴∠ABD=90°﹣60°=30°,∴∠F=∠ABD=30°;(3)解:∵,∴=,设CD=k,BC=2k,∴BD==k=10,∴k=2,∴CD=2,BC=AC=4,∵∠ADF=∠BAC,∴∠FAC=∠ADC,∵∠ACF=∠DCA,∴△ACF∽△DCA,∴=,∴CF=8,∴DF=CF﹣CD=6.6.【分析】(1)过点E作EG⊥BC,垂足为点G.AE=x,则EC=2﹣x.根据BG=EG构建方程求出x 即可解决问题.(2)①证明△AEF∽△BEC,可得,由此构建关系式即可解决问题.②分两种情形:当∠CAD<120°时,当120°<∠CAD<180°时,分别求解即可解决问题.【解答】解:(1)∵△ABC是等边三角形,∴AB=BC﹣AC=2,∠BAC=∠ABC=∠ACB=60°.∵AD=AC,∴AD=AB,∴∠ABD=∠ADB,∵∠ABD+∠ADB+∠BAC+∠CAD=180°,∠CAD=90°,∠ABD=15°,∴∠EBC=45°.过点E作EG⊥BC,垂足为点G.设AE=x,则EC=2﹣x.在Rt△CGE中,∠ACB=60°,∴,,∴BG=2﹣CG=1+x,在Rt△BGE中,∠EBC=45°,∴,解得.所以线段AE的长是.(2)①设∠ABD=α,则∠BDA=α,∠DAC=∠BAD﹣∠BAC=120°﹣2α.∵AD=AC,AH⊥CD,∴,又∵∠AEF=60°+α,∴∠AFE=60°,∴∠AFE=∠ACB,又∵∠AEF=∠BEC,∴△AEF∽△BEC,∴,由(1)得在Rt△CGE中,,,∴BE2=BG2+EG2=x2﹣2x+4,∴(0<x<2).②当∠CAD<120°时,y=7,则有7=,整理得3x2+x﹣2=0,解得x=或﹣1(舍弃),.当120°<∠CAD<180°时,同法可得y=当y=7时,7=,整理得3x2﹣x﹣2=0,解得x=﹣(舍弃)或1,∴AE=1.2020年中考数学压轴题一、选择题1.已知函数y =ax 2+bx +c 的图象的一部分如图所示,则a +b +c 取值范围是( )A .﹣2<a +b +c <0B .﹣2<a +b +c <2C .0<a +b +c <2D .a +b +c <22.如图所示,矩形OABC 中,OA =2OC ,D 是对角线OB 上的一点,OD =OB ,E 是边AB 上的一点.AE =AB ,反比例函数y =(x >0)的图象经过D ,E 两点,交BC 于点F ,AC 与OB 交于点M .EF与OB 交于点G ,且四边形BFDE 的面积为.下列结论:①EF ∥AC ;②k =2;③矩形OABC 的面积为;④点F 的坐标为(,)正确结论的个数为( )A .1个B .2个C .3个D .4个 二、填空题 3.如图,二次函数y =(x +2)2+m 的图象与y 轴交于点C ,与x 轴的一个交点为A (﹣1,0),点B 在抛物线上,且与点C 关于抛物线的对称轴对称.已知一次函数y =kx +b 的图象经过A ,B 两点,根据图象,则满足不等式(x +2)2+m ≤kx +b 的x 的取值范围是 .4.如图,AE=4,以AE 为直径作⊙O ,点B 是直径AE 上的一动点,以AB 为边在AE 的上方作正方形ABCD ,取CD 的中点M ,将△ADM 沿直线AM 对折,当点D 的对应点D ´落在⊙O 上时,BE 的长为 .三、解答题5.在平面直角坐标系xOy 中,有不重合的两个点Q (x 1,y 1)与P (x 2,y 2).若Q ,P 为某个直角三角形的两个锐角顶点,且该直角三角形的直角边均与x 轴或y 轴平行(或重合),则我们将该直角三角形的两条直角边的边长之和称为点Q 与点P 之间的“折距”,记做D PQ .特别地,当PQ 与某条坐标轴平EA OB D CM D´行(或重合)时,线段PQ的长即点Q与点P之间的“折距”.例如,在图1中,点P(1,﹣1),点Q(3,﹣2),此时点Q与点P之间的“折距”D PQ=3.(1)①已知O为坐标原点,点A(3,﹣2),B(﹣1,0),则D AO=,D BO=.②点C在直线y=﹣x+4上,请你求出D CO的最小值.(2)点E是以原点O为圆心,1为半径的圆上的一个动点,点F是直线y=3x+6上以动点.请你直接写出点E与点F之间“折距”D EF的最小值.6.如图1,在矩形ABCD中,AB=4,BC=5,点E在AD上,ED=3.动点P从点B出发沿BC方向以每秒3个单位的速度向点C运动,过点P作PF∥CE,与边BA交于点F,过点F作FG∥BC,与CE交于点G,当点F与点A重合时,点P停止运动,设点P运动的时间为t秒.(1)用含t的代数式分别表示线段BF和PF的长度,则有BF=,PF=.(2)如图2,作点D关于CE的对称点D′,当FG恰好过点D′时,求t的值.(3)如图3,作△FGP的外接圆⊙O,当点P在运动过程中.①当外接圆⊙O与四边形ABCE的边BC或CE相切时,请求出符合要求的t的值;②当外接圆⊙O的圆心O落在△FGP的内部(不包括边上)时,直接写出t的取值范围.【答案与解析】一、选择题1.【分析】函数y=ax2+bx+c的图象开口向下可知a小于0,由于抛物线顶点在第一象限即抛物线对称轴在y轴右侧,当x=1时,抛物线的值必大于0由此可求出a的取值范围,将a+b+c用a表示出即可得出答案.【解答】解:由图象可知:a<0,图象过点(0,1),所以c=1,图象过点(﹣1,0),则a﹣b+1=0,当x=1时,应有y>0,则a+b+1>0,将a﹣b+1=0代入,可得a+(a+1)+1>0,解得a>﹣1,所以,实数a的取值范围为﹣1<a<0.又a+b+c=2a+2,∴0<a+b+c<2.故选:C.2.【分析】设E(a,b),F(m,n),则a=OA=BC,b=AE,CF=m,n=CO=AB,证明=即可判断①;表示出D和E的坐标,根据系数k的几何意义求得k的值即可判断②;求得B的坐标,求得矩形OABC的面积即可判断③;求得F的坐标即可判断④.【解答】解:设E(a,b),F(m,n),则a=OA=BC,b=AE,CF=m,n=CO=AB,∴B(a,n),∵E,F在反比例函数y=上,∴ab=mn,∴BC•AE=CF•AB,∴=,∴EF∥AC,故①正确;∵OD=OB,AE=AB,∴D(a,n),E(a,n),∵OA=2OC,∴a=2n,∴B(2n,n),D(n,n),E(2n,n),∵反比例函数y=经过点F,E,∴k=mn=2n•n,∴m=n,∴F(n,n),∴BF=2n﹣n=n,BE=n,∵四边形BFDE的面积=S△BDF+S△BDE=,∴×n×(n﹣n)+×n×(2n﹣n)=,解得n=,∴E(3,),F(,)∴k=3×=2,故②④正确;∵B(3,),∴矩形OABC的面积为,故③正确;故选:A.二、填空题3.【分析】将点A代入抛物线中可求m=﹣1,则可求抛物线的解析式为y=x2+4x+3,对称轴为x=﹣2,则满足(x+2)2+m≤kx+b的x的取值范围为﹣4≤x≤﹣1.【解答】解:抛物线y=(x+2)2+m经过点A(﹣1,0),∴m=﹣1,∴抛物线解析式为y=x2+4x+3,∴点C坐标(0,3),∴对称轴为x=﹣2,∵B与C关于对称轴对称,点B坐标(﹣4,3),∴满足(x+2)2+m≤kx+b的x的取值范围为﹣4≤x≤﹣1,故答案为﹣4≤x≤﹣1.4.三、解答题5.【分析】(1)①D AO=|3﹣0|+|﹣2﹣0|=5,即可求解;②设点C(m,4﹣m),则D CO=|m|+|m﹣4|,当0≤m≤4时,D CO最小,即可求解;(2)EF1是“折距”D EF的最小值,即求EF1的最小值即可,当点E在y轴左侧于平行于直线y=﹣x+4的直线相切时,EF1最小,即可求解.【解答】解:(1)①D AO=|3﹣0|+|﹣2﹣0|=5,同理D BO=1,故答案为:5,1;②设点C(m,4﹣m),则D CO=|m|+|m﹣4|,当0≤m≤4时,D CO最小,最小值为4;(2)如图2,过点E分别作x、y轴的平行线交直线y=﹣x+4于F1、F2,则EF1是“折距”D EF的最小值,即求EF1的最小值即可,当点E在y轴左侧于平行于直线y=﹣x+4的直线相切时,EF1最小,如图3,将直线y=﹣x+4向右平移与圆相切于点E,平移后的直线与x轴交于点G,连接OE,设原直线与x、y轴交于点M、N,则点M、N的坐标分别为(﹣2,0)、点N(0,6),则MN=2,则△MON∽△GEO,则,即,则GO=,EF1=MG=2﹣=.6.【分析】(1)由△PFB∽△ECD,得==,由此即可解决问题.(2)如图2中,由△D′MG∽△CDE,得=,求出MG,根据PF=CG=CM﹣MG,列出方程即可解决问题.(3)①存在.如图4中,当⊙O与BC相切时,连接OP延长PO交FG于M,连接OF、OG,由PB=MF=MG=FG=PC,得到3t=(5﹣3t),即可解决问题.如图5中,当⊙O与BC相切时,连接GO,延长GO交PF于M,连接OF、OP,由△FGM∽△PFB,得=,列出方程即可解决问题.②求出两种特殊位置t的值即可判断.【解答】解:(1)如图1中,∵四边形ABCD是矩形,∴AB=CD=4,BC=AD=5,∠B=∠D=90°,AD∥BC,在Rt△ECD中,∵∠D=90°,ED=3.CD=4,∴EC==5,∵PF∥CE,FG∥BC,∴四边形PFGC是平行四边形,∴∠FPB=∠ECB=∠DEC,∴△PFB∽△ECD,∴==,∴==,∴BF=4t,PF=5t,故答案为4t,5t.(2)如图2中,∴D、D′关于CE对称,∴DD′⊥CE,DM=MD′,∵•DE•DC=•EC•DM,∴DM=D′M=,CM==,由△D′MG∽△CDE,得=,∴=,∴MG=,∴PF=CG=CM﹣MG,∴5t=﹣,∴t=.∴t=时,D′落在FG上.(3)存在.①如图4中,当⊙O与BC相切时,连接OP延长PO交FG于M,连接OF、OG.∵OP⊥BC,BC∥FG,∴PO⊥FG,∴FM=MG由PB=MF=MG=FG=PC,得到3t=(5﹣3t),解得t=.如图5中,当⊙O与EC相切时,连接GO,延长GO交PF于M,连接OF、OP.∵OG⊥EC,BF∥EC,∴GO⊥PF,∴MF=MP=t,∵△FGM∽△PFB,∴=,∴=,解得t=.综上所述t=或时,⊙O与四边形ABCE的一边(AE边除外)相切.②如图6中,当∠FPG=90°时,由cos∠PCG=cos∠CED,∴=,∴t=,如图7中,当∠FGP=90°时,∴=,∴t=,观察图象可知:当<t<时,外接圆⊙O的圆心O落在△FGP的内部.2020年中考数学压轴题一、选择题1.如图,平面直角坐标系中,A(﹣8,0),B(﹣8,4),C(0,4),反比例函数y=的图象分别与线段AB,BC交于点D,E,连接DE.若点B关于DE的对称点恰好在OA上,则k=()A.﹣20 B.﹣16 C.﹣12 D.﹣82.如图,等边三角形ABC边长是定值,点O是它的外心,过点O任意作一条直线分别交AB,BC于点D,E.将△BDE沿直线DE折叠,得到△B′DE,若B′D,B′E分别交AC于点F,G,连接OF,OG,则下列判断错误的是()A.△ADF≌△CGEB.△B′FG的周长是一个定值C.四边形FOEC的面积是一个定值D.四边形OGB'F的面积是一个定值二、填空题3.如图,正方形ABCD和Rt△AEF,AB=5,AE=AF=4,连接BF,DE.若△AEF绕点A旋转,当∠ABF 最大时,S△ADE=.第3题第4题4.如图,△ABC中,∠C=90°,AC=3,AB=5,D为BC边的中点,以AD上一点O为圆心的⊙O和AB、BC均相切,则⊙O的半径为.三、解答题5.如图,矩形ABCD,AB=2,BC=10,点E为AD上一点,且AE=AB,点F从点E出发,向终点D 运动,速度为1cm/s,以BF为斜边在BF上方作等腰直角△BFG,以BG,BF为邻边作▱BFHG,连接AG.设点F的运动时间为t秒.(1)试说明:△ABG∽△EBF;(2)当点H落在直线CD上时,求t的值;(3)点F从E运动到D的过程中,直接写出HC的最小值.6.已知,如图,二次函数y=ax2+2ax﹣3a(a>0)图象的顶点为C与x轴交于A、B两点(点A在点B 左侧),点C、B关于过点A的直线l:y=kx﹣对称.(1)求A、B两点坐标及直线l的解析式;(2)求二次函数解析式;(3)如图2,过点B作直线BD∥AC交直线l于D点,M、N分别为直线AC和直线l上的两动点,连接CN,NM、MD,求D的坐标并直接写出CN+NM+MD的最小值.【答案与解析】一、选择题1.【分析】根据A(﹣8,0),B(﹣8,4),C(0,4),可得矩形的长和宽,易知点D的横坐标,E的纵坐标,由反比例函数的关系式,可用含有k的代数式表示出点D的纵坐标和点E的横坐标,由三角形相似和对称,可求出AF的长,然后把问题转化到三角形ADF中,由勾股定理建立方程求出k的值.【解答】解:过点E作EG⊥OA,垂足为G,设点B关于DE的对称点为F,连接DF、EF、BF,如图所示:则△BDE≌△FDE,∴BD=FD,BE=FE,∠DFE=∠DBE=90°易证△ADF∽△GFE∴,∴AF:EG=BD:BE,∵A(﹣8,0),B(﹣8,4),C(0,4),∴AB=OC=EG=4,OA=BC=8,∵D、E在反比例函数y=的图象上,∴E(,4)、D(﹣8,)∴OG=EC=,AD=﹣,∴BD=4+,BE=8+∴,∴AF=,在Rt△ADF中,由勾股定理:AD2+AF2=DF2即:(﹣)2+22=(4+)2解得:k=﹣12故选:C.2.【分析】A、根据等边三角形ABC的内心的性质可知:AO平分∠BAC,根据角平分线的定理和逆定理得:FO平分∠DFG,由外角的性质可证明∠DOF=60°,同理可得∠EOG=60°,∠FOG=60°=∠DOF =∠EOG,可证明△DOF≌△GOF≌△GOE,△OAD≌△OCG,△OAF≌△OCE,可得AD=CG,AF=CE,从而得△ADF≌△CGE;B、根据△DOF≌△GOF≌△GOE,得DF=GF=GE,所以△ADF≌△B'GF≌△CGE,可得结论;C、根据S四边形FOEC=S△OCF+S△OCE,依次换成面积相等的三角形,可得结论为:S△AOC=(定值),可作判断;D、方法同C,将S四边形OGB'F=S△OAC﹣S△OFG,根据S△OFG=•FG•OH,FG变化,故△OFG的面积变化,从而四边形OGB'F的面积也变化,可作判断.【解答】解:A、连接OA、OC,∵点O是等边三角形ABC的内心,∴AO平分∠BAC,∴点O到AB、AC的距离相等,由折叠得:DO平分∠BDB',∴点O到AB、DB'的距离相等,∴点O到DB'、AC的距离相等,∴FO平分∠DFG,∠DFO=∠OFG=(∠FAD+∠ADF),由折叠得:∠BDE=∠ODF=(∠DAF+∠AFD),∴∠OFD+∠ODF=(∠FAD+∠ADF+∠DAF+∠AFD)=120°,∴∠DOF=60°,同理可得∠EOG=60°,∴∠FOG=60°=∠DOF=∠EOG,∴△DOF≌△GOF≌△GOE,∴OD=OG,OE=OF,∠OGF=∠ODF=∠ODB,∠OFG=∠OEG=∠OEB,∴△OAD≌△OCG,△OAF≌△OCE,∴AD=CG,AF=CE,∴△ADF≌△CGE,故选项A正确;B、∵△DOF≌△GOF≌△GOE,∴DF=GF=GE,∴△ADF≌△B'GF≌△CGE,∴B'G=AD,∴△B'FG的周长=FG+B'F+B'G=FG+AF+CG=AC(定值),故选项B正确;C、S四边形FOEC=S△OCF+S△OCE=S△OCF+S△OAF=S△AOC=(定值),故选项C正确;D、S四边形OGB'F=S△OFG+S△B'GF=S△OFD+S△ADF=S四边形OFAD=S△OAD+S△OAF=S△OCG+S△OAF=S△OAC﹣S△OFG,过O作OH⊥AC于H,∴S△OFG=•FG•OH,由于OH是定值,FG变化,故△OFG的面积变化,从而四边形OGB'F的面积也变化,故选项D不一定正确;故选:D.二、填空题3.【分析】作DH⊥AE于H,如图,由于AF=4,则△AEF绕点A旋转时,点F在以A为圆心,4为半径的圆上,当BF为此圆的切线时,∠ABF最大,即BF⊥AF,利用勾股定理计算出BF=3,接着证明△ADH ≌△ABF得到DH=BF=3,然后根据三角形面积公式求解.【解答】解:作DH⊥AE于H,如图,∵AF=4,当△AEF绕点A旋转时,点F在以A为圆心,4为半径的圆上,∴当BF为此圆的切线时,∠ABF最大,即BF⊥AF,在Rt△ABF中,BF==3,∵∠EAF=90°,∴∠BAF+∠BAH=90°,∵∠DAH+∠BAH=90°,∴∠DAH=∠BAF,在△ADH和△ABF中,∴△ADH≌△ABF(AAS),∴DH=BF=3,∴S△ADE=AE•DH=×3×4=6.故答案为6.【点评】本题考查了旋转的性质:对应点到旋转中心的距离相等;对应点与旋转中心所连线段的夹角等于旋转角;旋转前、后的图形全等.也考查了正方形的性质.4.【分析】过点O作OE⊥AB于点E,OF⊥BC于点F.根据切线的性质,知OE、OF是⊙O的半径;然后由三角形的面积间的关系(S△ABO+S△BOD=S△ABD=S△ACD)列出关于圆的半径的等式,求得圆的半径即可.【解答】解:过点O作OE⊥AB于点E,OF⊥BC于点F.∵AB、BC是⊙O的切线,∴点E、F是切点,∴OE、OF是⊙O的半径;∴OE=OF;在△ABC中,∠C=90°,AC=3,AB=5,∴由勾股定理,得BC=4;又∵D是BC边的中点,∴S△ABD=S△ACD,又∵S△ABD=S△ABO+S△BOD,∴AB•OE+BD•OF=CD•AC,即5×OE+2×OE=2×3,解得OE=,∴⊙O的半径是.故答案为:.三、解答题5.【分析】(1)根据两边成比例夹角相等即可证明两三角形相似;(2)如图构建如图平面直角坐标系,作HM⊥AD于M,GN⊥AD于N.设AM交BG于K.首先证明△GFN≌△FHM,想办法求出点H的坐标,构建方程即可解决问题;(3)由(2)可知H(2+t,4+t),令x=2+t,y=4+t,消去t得到y=x+.推出点H在直线y=x+上运动,根据垂线段最短即可解决问题;【解答】(1)证明:如图1中,∵△ABE,△BGF都是等腰直角三角形,∴==,∵∠ABE=∠GBF=45°,∴∠ABG=∠EBF,∴△ABG∽△EBF.(2)解:如图构建如图平面直角坐标系,作HM⊥AD于M,GN⊥AD于N.设AM交BG于K.∵△GFH是等腰直角三角形,∴FG=FH,∠GNF=∠GFH=∠HMF=90°,∴∠GFN+∠HFM=90°,∠HFM+∠FHM=90°,∴∠GFN=∠FHM,∴△GFN≌△FHM,∴GN=FM,FN=HM,∵△ABG∽△EBF,∴==,∠AGB=∠EFB,∵∠AKG=∠BKF,∴∠GAN=∠KBF=45°,∵EF=t,∴AG=t,∴AN=GN=FM=t,∴AM=2+t,HM=FN=2+t,∴H(2+t,4+t),当点H在直线CD上时,2+t=10,解得t=.(3)由(2)可知H(2+t,4+t),令x=2+t,y=4+t,消去t得到y=x+.∴点H在直线y=x+上运动,如图,作CH垂直直线y=x+垂足为H.根据垂线段最短可知,此时CH的长最小,易知直线CH的解析式为y=﹣3x+30,由,解得,∴H(8,6),∵C(10,0),∴CH==2,∴HC最小值是2.6.【分析】(1)令二次函数解析式y=0,解方程即求得点A、B坐标;把点A坐标代入直线l解析式即求得直线l.(2)把二次函数解析式配方得顶点C(﹣1,﹣4a),由B、C关于直线l对称可知AB=AC,用a表示AC的长即能列得关于的方程.求得a有两个互为相反数的解,由二次函数图象开口向上可知a>0,舍去负值.(3)①用待定系数法求直线AC解析式,由BD∥AC可知直线BD解析式的k与AC的k相同,再代入点B坐标即求得直线BD解析式.把直线l与直线BD解析式联立方程组,求得的解即为点D坐标.②由点B、C关于直线l对称,连接BN即有B、N、M在同一直线上时,CN+MN=BN+MN=BM最小;作点D关于直线AC的对称点Q,连接DQ交直线AC于点E,可证B、M、Q在同一直线上时,BM+MD=BM+MQ=BQ最小,CN+NM+MD最小值=BM+MD最小值=BQ.由直线AC垂直平分DQ且AC∥BD可得BD⊥DQ,即∠BDQ=90°.由B、D坐标易求BD的长;由B、C关于直线l 对称可得l平分∠BAC,作DF⊥x轴于F则有DF=DE,所以DQ=2DE=2DF=4;利用勾股定理即求得BQ的长.【解答】解:(1)当y=0时,ax2+2ax﹣3a=0解得:x1=﹣3,x2=1∴点A坐标为(﹣3,0),点B坐标为(1,0)∵直线l:y=kx﹣经过点A∴﹣3k﹣=0 解得:k=﹣∴直线l的解析式为y=﹣x﹣(2)∵y=ax2+2ax﹣3a=a(x+1)2﹣4a∴点C坐标为(﹣1,﹣4a)∵C、B关于直线l对称,A在直线l上∴AC=AB,即AC2=AB2∴(﹣1+3)2+(﹣4a)2=(1+3)2解得:a=±(舍去负值),即a=∴二次函数解析式为:y=x2+x﹣(3)∵A(﹣3,0),C(﹣1,﹣2),设直线AC解析式为y=kx+b∴解得:∴直线AC解析式为y=﹣x﹣3∵BD∥AC∴设直线BD解析式为y=﹣x+c把点B(1,0)代入得:﹣+c=0 解得:c=∴直线BD解析式为y=﹣x+∵解得:∴点D坐标为(3,﹣2)如图,连接BN,过点D作DF⊥x轴于点F,作D关于直线AC的对称点点Q,连接DQ交AC于点E,连接BQ,MQ.∵点B、C关于直线l对称,点N在直线l上∴BN=CN∴当B、N、M在同一直线上时,CN+MN=BN+MN=BM,即CN+MN的最小值为BM∵点D、Q关于直线AC对称,点M在直线AC上∴MQ=MD,DQ⊥AC,DE=QE∴当B、M、Q在同一直线上时,BM+MD=BM+MQ=BQ,即BM+MD的最小值为BQ∴此时,CN+NM+MD=BM+MD=BQ,即CN+NM+MD的最小值为BQ∵点B、C关于直线l对称∴AD平分∠BAC∵DF⊥AB,DE⊥AC∴DE=DF=|y D|=2∴DQ=2DE=4∵B(1,0),D(3,﹣2)∴BD2=(3﹣1)2+(﹣2)2=16∵BD∥AC∴∠BDQ=∠AEQ=90°∴BQ=∴CN+NM+MD的最小值为8.2020年中考数学压轴题一、选择题1.如图,在等腰△ABC中,AB=AC,把△ABC沿EF折叠,点C的对应点为O,连接AO,使AO平分∠BAC,若∠BAC=∠CFE=50°,则点O是()A.△ABC的内心B.△ABC的外心C.△ABF的内心D.△ABF的外心2.已知正方形ABCD的边长为5,E在BC边上运动,DE的中点G,EG绕E顺时针旋转90°得EF,问CE为多少时A、C、F在一条直线上()A.B.C.D.二、填空题3.如图,现将四根木条钉成的矩形框ABCD变形为平行四边形木框A'BCD′,且A′D′与CD相交于CD边的中点E,若AB=4,则△ECD′的面积是.4.如图,已知点A是第一象限内横坐标为的一个定点,AC⊥x轴于点M,交直线y=﹣x于点N.若点P是线段ON上的一个动点,∠APB=30°,BA⊥PA,则点P在线段ON上运动时,A点不变,B点随之运动.求当点P从点O运动到点N时,点B运动的路径长是.三、解答题5.如图,把矩形ABCD沿AC折叠,使点D与点E重合,AE交BC于点F,过点E作EG∥CD交AC于点G,交CF于点H,连接DG.(1)求证:四边形ECDG是菱形;(2)若DG=6,AG=,求EH的值.6.如图,已知△BAC为圆O内接三角形,AB=AC,D为⊙O上一点,连接CD、BD,BD与AC交于点E,且BC2=AC•CE①求证:∠CDB=∠CBD;②若∠D=30°,且⊙O的半径为3+,I为△BCD内心,求OI的长.【答案与解析】一、选择题1.【分析】连接OB、OC,根据AB=AC,AO平分∠BAC,∠BAC=50°,可得AO是BC的垂直平分线,∠BAO=∠CAO=25°,得OB=OC,根据折叠可证明∠OAC=∠OCA=25°,得OA=OC,进而OA=OB=OC,可得点O是三角形ABC的外心.【解答】解:如图,连接OB、OC,∵AB=AC,AO平分∠BAC,∴AO是BC的垂直平分线,∴OB=OC,∵∠BAC=50°,AO平分∠BAC,∴∠BAO=∠CAO=25°,根据折叠可知:CF=OF,∠OFE=∠CFE=50°,∴∠OFC=100°,∴∠FCO=(180°﹣100°)=40°,∵AB=AC,∠BAC=50°,∴∠ACB=(180°﹣50°)=65°,∴∠OCA=∠ACB﹣∠FCO=65°﹣40°=25°,∴∠OAC=∠OCA=25°,∴OA=OC,∴OA=OB=OC,∴O是△ABC的外心.故选:B.2.【分析】过F作FN⊥BC,交BC延长线于N点,连接AC,构造直角△EFN,利用三角形相似的判定,得出Rt△FNE∽Rt△ECD,根据相似三角形的对应边成比例,求得NE=CD=,运用正方形性质,可得出△CNF是等腰直角三角形,从而求出CE.【解答】解:如图,过F作FN⊥BC,交BC延长线于N点,连接AC.∵DE的中点为G,EG绕E顺时针旋转90°得EF,∴DE:EF=2:1.∵∠DCE=∠ENF=90°,∠DEC+∠NEF=90°,∠NEF+∠EFN=90°,∴∠DEC=∠EFN,∴Rt△FNE∽Rt△ECD,∴CE:FN=DE:EF=DC:NE=2:1,∴CE=2NF,NE=CD=.∵∠ACB=45°,∴当∠NCF=45°时,A、C、F在一条直线上.则△CNF是等腰直角三角形,∴CN=NF,∴CE=NE=×=,∴CE=时,A、C、F在一条直线上.故选:D.二、填空题3.【分析】作A'F⊥BC于F,则∠A'FB=90°,根据题意得:平行四边形A′BCD′的面积=BC•A'F=BC•AB,A'F=AB=2,得出∠D'=∠A'BC=30°,得出BF=A'F=2,由矩形和平行四边形的性质得出BC=AD=A'D',A'D'∥AD∥BC,CD⊥BC,得出CD⊥A'D',得出A'F∥CD,证出四边形A'ECF 是矩形,得出CE=A'F=2,A'E=CF,证出DE=BF=2,即可得出答案.【解答】解:作A'F⊥BC于F,如图所示:则∠A'FB=90°,根据题意得:平行四边形A′BCD′的面积=BC•A'F=BC•AB,∴A'F=AB=2,∴∠D'=∠A'BC=30°,∴BF=A'F=2,∵四边形ABCD是矩形,四边形A′BCD′是平行四边形,∴BC=AD=A'D',A'D'∥AD∥BC,CD⊥BC,∴CD⊥A'D',∴A'F∥CD,∴四边形A'ECF是矩形,∴CE=A'F=2,A'E=CF,∴DE=BF=2,∴△ECD的面积=DE×CE=×2×2=2;4.【分析】首先,需要证明线段B1B2就是点B运动的路径(或轨迹),如图1所示.利用相似三角形可以证明;其次,证明△APN∽△AB1B2,列比例式可得B1B2的长.【解答】解:如图1所示,当点P运动至ON上的任一点时,设其对应的点B为B i,连接AP,AB i,BB i,∵AO⊥AB1,AP⊥AB i,∴∠OAP=∠B1AB i,又∵AB1=AO•tan30°,AB i=AP•tan30°,∴AB1:AO=AB i:AP,∴△AB1B i∽△AOP,∴∠B1B i=∠AOP.同理得△AB1B2∽△AON,∴∠AB1B2=∠AOP,∴∠AB1B i=∠AB1B2,∴点B i在线段B1B2上,即线段B1B2就是点B运动的路径(或轨迹).由图形2可知:Rt△APB1中,∠APB1=30°,∴,Rt△AB2N中,∠ANB2=30°,∴=,∴,∵∠PAB1=∠NAB2=90°,∴∠PAN=∠B1AB2,∴△APN∽△AB1B2,∴==,∵ON:y=﹣x,∴△OMN是等腰直角三角形,∴OM=MN=,∴PN=,∴B1B2=,综上所述,点B运动的路径(或轨迹)是线段B1B2,其长度为.故答案为:.。

2020年全国中考数学压轴题精选(3)(含答案)

2020年全国中考数学压轴题精选(3)(含答案)

2020年全国中考数学压轴题精选精析(三)25.(2020江西南昌)24.如图,抛物线2212191128y ax ax P y ax ax ⎛⎫=--+-=-- ⎪⎝⎭经过点且与抛物线,,相交于A B ,两点.(1)求a 值;(2)设211y ax ax =--+与x 轴分别交于M N ,两点(点M 在点N 的左边),221y ax ax =--与x 轴分别交于E F ,两点(点E 在点F 的左边),观察M N E F ,,,四点的坐标,写出一条正确的结论,并通过计算说明;(3)设A B ,两点的横坐标分别记为A B x x ,,若在x 轴上有一动点(0)Q x ,,且A B x x x ≤≤,过Q 作一条垂直于x 轴的直线,与两条抛物线分别交于C ,D 两点,试问当x为何值时,线段CD 有最大值?其最大值为多少?(2020江西南昌24题解析)24.解:(1)Q 点1928P ⎛⎫- ⎪⎝⎭,在抛物线211y ax ax =--+上,1191428a a ∴-++=, ·············································································· 2分 解得12a =. ···························································································· 3分(2)由(1)知12a =,∴抛物线2111122y x x =--+,2211122y x x =--. ······ 5分当2111022x x --+=时,解得12x =-,21x =. Q 点M 在点N 的左边,2M x ∴=-,1N x =. ·········· 6分当2111022x x --=时,解得31x =-,42x =. Q 点E 在点F 的左边,1E x ∴=-,2F x =. ················································ 7分0M F x x +=Q ,0N E x x +=,∴点M 与点F 对称,点N 与点E 对称. ······················································ 8分(3)102a =>Q .∴抛物线1y 开口向下,抛物线2y 开口向上. ·············· 9分根据题意,得12CD y y =-22211111122222x x x x x ⎛⎫⎛⎫=--+---=-+ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭. ········································ 11分A B x x x Q ≤≤,∴当0x =时,CD 有最大值2. ········································ 12分说明:第(2)问中,结论写成“M N ,,E F ,四点横坐标的代数和为0”或“MN EF =”均得1分.26.(2020江西南昌)25.如图1,正方形ABCD 和正三角形EFG 的边长都为1,点E F ,分别在线段AB AD ,上滑动,设点G 到CD 的距离为x ,到BC 的距离为y ,记HEF ∠为α(当点E F ,分别与B A ,重合时,记0α=o ).(1)当0α=o时(如图2所示),求x y ,的值(结果保留根号);(2)当α为何值时,点G 落在对角形AC 上?请说出你的理由,并求出此时x y ,的值(结果保留根号);(3)请你补充完成下表(精确到0.01):(4)若将“点E F ,分别在线段AB AD ,上滑动”改为“点E F ,分别在正方形ABCD 边上滑动”.当滑动一周时,请使用(3)的结果,在图4中描出部分点后,勾画出点G 运动所形成的大致图形.1.732sin150.259sin750.96644==o o,≈,≈.)(2020江西南昌25题解析)25.解:(1)过G作MNAB⊥于M交CD于N,GK BC⊥于K.60ABG∠=oQ,1BG=,MG∴=,12BM=.··········································································2分1x∴=12y=.·············································································3分(2)当45α=o时,点G在对角线AC上,其理由是:····································4分过G作IQ BC∥交AB CD,于I Q,,过G作JP AB∥交AD BC,于J P,.ACQ平分BCD∠,GP GQ∴=,GI GJ∴=.GE GF=Q,Rt RtGEI GFJ∴△≌△,GEI GFJ∴∠=∠.60GEF GFE∠=∠=oQ,AEF AFE∴∠=∠.90EAF∠=oQ,45AEF AFE∴∠=∠=o.即45α=o时,点G落在对角线AC上. ·······················································6分(以下给出两种求x y,的解法)方法一:4560105AEG∠=+=o o oQ,75GEI∴∠=o.在Rt GEI△中,sin75GI GE==og,图1 图2B(EA(F D图3HDACB图4B(EA(FKDQ6214GQ IQ GI +∴=-=-. ································································ 7分 6214x y +∴==-. ············································································ 8分 方法二:当点G 在对角线AC 上时,有13222x ++=, ··············································································· 7分 解得6214x +=-6214x y +∴==-. ············································································ 8分 (3)α0o15o30o45o60o75o90ox0.130.030 0.030.130.29 0.50 y0.50 0.29 0.13 0.03 00.03 0.13······················································· 10分 (4)由点G 所得到的大致图形如图所示: ············································································· 12分说明:1.第(2)问回答正确的得1分,证明正确的得2分,求出x y ,的值各得1分; 2.第(3)问表格数据,每填对其中4空得1分;3.第(4)问图形画得大致正确的得2分,只画出图形一部分的得1分. 27.(2020山东滨州)23、(1)探究新知:如图1,已知△ABC 与△ABD 的面积相等,试判断AB 与CD 的位置关系,并说明理由.(2)结论应用:①如图2,点M 、N 在反比例函数y=)0(>k xk的图象上,过点M 作ME ⊥y 轴,过点N 作NF ⊥x 轴,垂足分别为E ,F. 试应用(1)中得到的结论证明:MN ∥EF.H AC DBy xONMF E②若①中的其他条件不变,只改变点M ,N 的位置如图3所示,请判断MN 与E 是否平行.(2020山东滨州23题解析)23.(1)证明:分别过点C 、D 作.CG AB DH AB ⊥⊥、 垂足为G 、H ,则090.CGA DHB ∠=∠=CG DHABC ABD ∴∴∴∴P Q V V P 与的面积相等CG=DH四边形CGHD 为平行四边形AB CD.(2)①证明:连结MF ,NE设点M 的坐标为11(,)x y ,点N 的坐标为22(,)x y , ∵点M ,N 在反比例函数()0ky k x=f 的图象上, ∴11x y k =,22x y k =2,ME y NF x OF x ⊥⊥∴=Q 1轴,轴OE=y112211221122EFM EFN EFM EFN S x y k S x y k S S ∴====∴=V V V V由(1)中的结论可知:MN ∥EF 。

2020年中考数学压轴题(含答案) (2)

2020年中考数学压轴题(含答案) (2)

2020年中考数学压轴题一、选择题1.如图,在△ABC中,点D、E、F分别在AB、AC、BC边上,DE∥BC,EF∥AB,则下列比例式中错误的是()A.B.C.D.第1题第2题2.如图,在平面直角坐标系xOy中,A(﹣3,0),B(3,0),若在直线y=﹣x+m上存在点P满足∠APB=60°,则m的取值范围是()A.≤m≤B.﹣﹣5≤m≤+5C.﹣2≤m≤+2D.﹣﹣2≤m≤+2二、填空题18.如图,点G是矩形ABCD的对角线BD上一点,过点G作EF∥AB交AD于E,交BC 于F,若EG=5,BF=2,则图中阴影部分的面积为.第3题第4题24.如图为二次函数y=ax2+bx+c图象,直线y=t(t>0)与抛物线交于A,B两点,A,B 两点横坐标分别为m,n.根据函数图象信息有下列结论:①abc>0;②若对于t>0的任意值都有m<﹣1,则a≥1;③m+n=1;④m<﹣1;⑤当t为定值时,若a变大,则线段AB变长.其中,正确的结论有(写出所有正确结论的序号)三、解答题5.如图,已知点A(1,0),B(0,3),将△AOB绕点O逆时针旋转90°,得到△COD,设E为AD的中点.(1)若F为CD上一动点,求出当△DEF与△COD相似时点F的坐标;(2)过E作x轴的垂线l,在直线l上是否存在一点Q,使∠CQO=∠CDO?若存在,求出Q点的坐标;若不存在,请说明理由.6.如图1,在平面直角坐标系中,直线y=x+4与抛物线y=﹣x2+bx+c(b,c是常数)交于A、B两点,点A在x轴上,点B在y轴上.设抛物线与x轴的另一个交点为点C.(1)求该抛物线的解析式;(2)P是抛物线上一动点(不与点A、B重合),①如图2,若点P在直线AB上方,连接OP交AB于点D,求的最大值;②如图3,若点P在x轴的上方,连接PC,以PC为边作正方形CPEF,随着点P的运动,正方形的大小、位置也随之改变.当顶点E或F恰好落在y轴上,直接写出对应的点P的坐标.【答案与解析】一、选择题1.【分析】根据平行线分线段成比例定理列出比例式,再分别对每一项进行判断即可.【解答】A.∵EF∥AB,∴=,故本选项正确,B.∵DE∥BC,∴=,∵EF∥AB,∴DE=BF,∴=,∴=,故本选项正确,C.∵EF∥AB,∴=,∵CF≠DE,∴≠,故本选项错误,D.∵EF∥AB,∴=,∴=,故本选项正确,故选:C.2.【分析】作等边三角形ABE,然后作外接圆,求得直线y=﹣x+m与外接圆相切时的m的值,即可求得m的取值范围.【解答】解:如图,作等边三角形ABE,∵A(﹣3,0),B(3,0),∴OA=OB=3,∴E在y轴上,当E在AB上方时,作等边三角形ABE的外接圆⊙Q,设直线y=﹣x+m与⊙Q相切,切点为P,当P与P1重合时m的值最大,当P与P1重合时,连接QP1,则QP1⊥直线y=﹣x+m,∵OA=3,∴OE=3,设⊙Q的半径为x,则x2=32+(3﹣x)2,解得x=2,∴EQ=AQ=PQ=2,∴OQ=,由直线y=﹣x+m可知OD=OC=m,∴DQ=m﹣,CD=m,∵∠ODC=∠P1DQ,∠COD=∠QP1D,∴△QP1D∽△COD,∴=,即=,解得m=+2,当E在AB下方时,作等边三角形ABE的外接圆⊙Q,设直线y=﹣x+m与⊙Q相切,切点为P,当P与P2重合时m的值最小,当P与P2重合时,同理证得m=﹣﹣2,∴m的取值范围是﹣﹣2≤m≤+2,故选:D.二、填空题3.【分析】由矩形的性质可证明S矩形AEGM=S矩形CFGN=2×5=10,即可求解.【解答】解:作GM⊥AB于M,延长MG交CD于N.则有四边形AEGM,四边形DEGN,四边形CFGN,四边形BMGF都是矩形,∴AE=BF=2,S△ADB=S△DBC,S△BGM=S△BGF,S△DEG=S△DNG,∴S矩形AEGM=S矩形CFGN=2×5=10,∴S阴=S矩形CFGN=5,故答案为:5.4.【分析】由图象分别求出a>0,c=﹣2,b=﹣a<0,则函数解析式为y=ax2﹣ax﹣2,则对称轴x=,由开口向上的函数的图象开口与a的关系可得:当a变大,函数y=ax2﹣ax﹣2的开口变小,依据这个性质判断m的取值情况.【解答】解:由图象可知,a>0,c=﹣2,∵对称轴x=﹣=,∴b=﹣a<0,∴abc>0;∴①正确;A、B两点关于x=对称,∴m+n=1,∴③正确;a>0时,当a变大,函数y=ax2﹣ax﹣2的开口变小,则AB的距离变小,∴⑤不正确;若m<﹣1,n>2,由图象可知n>1,∴④不正确;当a=1时,对于t>0的任意值都有m<﹣1,当a>1时,函数开口变小,则有m>﹣1的时候,∴②不正确;故答案①③.三、解答题5.【分析】(1)当△DEF∽△COD时,=,DF=DE cos∠CDO=,据此求出EF的长度和点F的坐标即可;(2)首先以CD为直径作圆,设其圆心为P,交直线a于点Q、Q′,连接PQ,P Q′,由圆周角定理,可得∠CQO=∠CQ′O=∠CDO,在Rt△CDO中,由勾股定理可得CD=,则PQ=CD=;然后求出点P的坐标是多少;设Q(﹣1,a),则()2+(a﹣)2=,据此求出a的值是多少,进而求出Q点坐标是多少即可.【解答】解:(1)∵A(1,0),B(0,3),∴OA=1,OB=3,∵将△AOB绕点O逆时针旋转90°,得到△COD,∴OC=1,OD=3,∴C(0,1),D(﹣3,0),如图1,当△DEF∽△COD时,=∴EF=,∴F(﹣1,);当△DEF∽△COD时,DF=DE cos∠CDO=,作FK⊥OD于K,则FK=DF sin∠CDO=,DK=DF cos∠CDO=,∴F(﹣,);(2)如图2,以CD为直径作圆,设其圆心为P,交直线a于点Q、Q′,连接PQ,P Q′,由圆周角定理,可得∠CQO=∠CQ′O=∠CDO,在Rt△CDO中,由勾股定理可得CD=,则PQ=CD=,又∵P为CD中点,P(﹣,),设Q(﹣1,a),则()2+(a﹣)2=,解得a=2或﹣1,∴Q(﹣1,2)或(﹣1,﹣1).6.【分析】(1)利用直线解析式求出点A、B的坐标,再利用待定系数法求二次函数解析式解答;(2)作PF∥BO交AB于点F,证△PFD∽△OBD,得比例线段,则PF取最大值时,求得的最大值;(3)(i)点F在y轴上时,P在第一象限或第二象限,如图2,3,过点P作PH⊥x轴于H,根据正方形的性质可证明△CPH≌△FCO,根据全等三角形对应边相等可得PH=CO=2,然后利用二次函数解析式求解即可;(ii)点E在y轴上时,过点PK⊥x轴于K,作PS⊥y轴于S,同理可证得△EPS≌△CPK,可得PS=PK,则P点的横纵坐标互为相反数,可求出P点坐标;点E在y轴上时,过点PM⊥x轴于M,作PN⊥y轴于N,同理可证得△PEN≌△PCM,可得PN=PM,则P点的横纵坐标相等,可求出P点坐标.由此即可解决问题.【解答】解:(1)直线y=x+4与坐标轴交于A、B两点,当x=0时,y=4,x=﹣4时,y=0,∴A(﹣4,0),B(0,4),把A,B两点的坐标代入解析式得,,解得,,∴抛物线的解析式为;(2)如图1,作PF∥BO交AB于点F,∴△PFD∽△OBD,∴,∵OB为定值,∴当PF取最大值时,有最大值,设P(x,),其中﹣4<x<0,则F(x,x+4),∴PF==,∵且对称轴是直线x=﹣2,∴当x=﹣2时,PF有最大值,此时PF=2,;(3)∵点C(2,0),∴CO=2,(i)如图2,点F在y轴上时,若P在第二象限,过点P作PH⊥x轴于H,在正方形CPEF中,CP=CF,∠PCF=90°,∵∠PCH+∠OCF=90°,∠PCH+∠HPC=90°,∴∠HPC=∠OCF,在△CPH和△FCO中,,∴△CPH≌△FCO(AAS),∴PH=CO=2,∴点P的纵坐标为2,∴,解得,,x=﹣1+(舍去).∴,如图3,点F在y轴上时,若P在第一象限,同理可得点P的纵坐标为2,此时P2点坐标为(﹣1+,2)(ii)如图4,点E在y轴上时,过点PK⊥x轴于K,作PS⊥y轴于S,同理可证得△EPS≌△CPK,∴PS=PK,∴P点的横纵坐标互为相反数,∴,解得x=2(舍去),x=﹣2,∴,如图5,点E在y轴上时,过点PM⊥x轴于M,作PN⊥y轴于N,同理可证得△PEN≌△PCM,∴PN=PM,∴P点的横纵坐标相等,∴,解得,(舍去),∴,综合以上可得P点坐标为,,.。

2020年中考数学压轴题十大题型(含详细答案)

2020年中考数学压轴题十大题型(含详细答案)

2020年中考数学压轴题十大题型(含详细答案)函数型综合题:是给定直角坐标系和几何图形,先求函数的解析式,再进行图形的研究,求点的坐标或研究图形的某些性质。

求已知函数的解析式主要方法是待定系数法,关键是求点的坐标,而求点的坐标基本方法是几何法(图形法)和代数法(解析法)。

几何型综合题:是先给定几何图形,根据已知条件进行计算,然后有动点(或动线段)运动,对应产生线段、面积等的变化,求对应的(未知)函数的解析式,求函数的自变量的取值范围,最后根据所求的函数关系进行探索研究。

一般有:在什么条件下图形是等腰三角形、直角三角形,四边形是平行四边形、菱形、梯形等,或探索两个三角形满足什么条件相似等,或探究线段之间的数量、位置关系等,或探索面积之间满足一定关系时求x的值等,或直线(圆)与圆的相切时求自变量的值等。

求未知函数解析式的关键是列出包含自变量和因变量之间的等量关系(即列出含有x、y的方程),变形写成y=f(x)的形式。

找等量关系的途径在初中主要有利用勾股定理、平行线截得比例线段、三角形相似、面积相等方法。

求函数的自变量的取值范围主要是寻找图形的特殊位置(极端位置)和根据解析式求解。

而最后的探索问题千变万化,但少不了对图形的分析和研究,用几何和代数的方法求出x的值。

解中考压轴题技能:中考压轴题大多是以坐标系为桥梁,运用数形结合思想,通过建立点与数即坐标之间的对应关系,一方面可用代数方法研究几何图形的性质,另一方面又可借助几何直观,得到某些代数问题的解答。

关键是掌握几种常用的数学思想方法。

一是运用函数与方程思想。

以直线或抛物线知识为载体,列(解)方程或方程组求其解析式、研究其性质。

二是运用分类讨论的思想。

对问题的条件或结论的多变性进行考察和探究。

三是运用转化的数学的思想。

由已知向未知,由复杂向简单的转换。

中考压轴题它是对考生综合能力的一个全面考察,所涉及的知识面广,所使用的数学思想方法也较全面。

因此,可把压轴题分离为相对独立而又单一的知识或方法组块去思考和探究。

2020全国各地中考数学压轴题按题型分类汇编(一)几何综合结论(解析版)

2020全国各地中考数学压轴题按题型分类汇编(一)几何综合结论(解析版)

2020全国各地中考压轴题(选择、填空)按题型整理:一、几何综合结论1.(2020深圳)如图,矩形纸片MCD中,43=6, BC=12.将纸片折叠,使点E落在边Q的延长线上的点G处,折痕为EF,点E、F分别在边-Q和边EC上连接BG,交CD于点、K, FG交CD于点、H.给出以下结论:①EF丄BG;②GE= GF;@ AGDK ^^GKH的面积相等:④当点F与点C重合时,ZDEF= 75° ,其中正确的结论共有()A. 1个B. 2个C. 3个D. 4个【解答】解:如图,连接3E;设EF,j BG交于点0•••将纸片折叠,使点B 落在边.W 的延长线上的点G 处, ∙∙∙EF 垂直平分BG,∙∙∙EF 丄BG. BO=GO, BE=EG. BF=FG,故①正确, W4D//BC.:.ZEGO=ZFBO.又 Y ZEOG=ZBOF,BOF^^GOE (.ASA ).:.BF=EG,:.BF=EG= GF.故②正确,TBE=EG=BF=FG. •••四边形恥GF 是菱形, ∙∙∙ ZBEF=ZGEF ∖当点F 与点C 重合时,则BF=BC=BE=Yl,Λ ZJrB=30° ,Λ ZDEF=I5° ,故④正确,由题意无法证明ZiGDK 和ZXGKH 的而枳相等,故③错误; 故选:C.2. (2020贵州铜仁)如图,正方形-15Cz )的边长为4,点£在边上,BE=I, ZDJM=45° ,点F 在射 线上,且AF= √2,过点F 作-Q 的平行线交加 的延长线于点H, CF 与-Q 相交于点G,连接EC 、EG 、EF.下列结论:①AECF 的而积为”:②Z ∖MG 的周长为8:③EG l =DG l -TBE I X 其中正确的是VSinZ-IFB= ABBE⅛⅛⅛..∙•06HaTH ∖l ∙∙∙ b 6H σΓQ ∖l n g ∖lQ N a F H o a H S F j a'∕aκ・甘3斜・亠权曰出•还氢 逢【他濫】©® .Q ΘΘ J ΘΘ ∙ω ®@© .<•06H o Z /∖l ∙∙∙∙b 6n o g g ∖l盘绘∙∙∙・06 H O g g 7+g 087∙∙∙・ .⅛H⅛...・(S 3 ⅛u <^⅛⅛∙<...<r H H F南I QFnHF蛊FHHg •八・⅛H -H ⅛H 5;.. 0 H e:-∙HPH7"H4F7...ΛΔCΓF是等腰直角三角形,在RtΔCBE中,BE=X BC=4.ΛEC2=BΣ⅛C2= 17,∙∙∙ SJECF=专EF∙EC=詁C2=茅故①正确:过点F作F0丄PC于0,交AD于P,:.ZAPF= 90i =ZH=ZHAD,・•・四边形APFH是矩形,TAH=HF'.•・矩形ZIHFP是正方形,∙∙∙AP=PH=AH=∖,同理:四边形.JBQP是矩形,:.PO=AB=4f BO=.IPl. FO=FP+PO=5. CO=BC- BO=S9 WID//BC.:■、FPGS'FQC,FP PG:.—=—,FQ CQ1 PGΛ-=—,5 33.∙.PG=g,:.AG=AP+PG=在RtAMG中,根据勾股定理得,EG= yfAG2^AE2 =辛,∙∖ AAEG 的周民为 AG+EG+.IE= ∣ + + 3 = 8,故②正确;V-ID=4,a ■> 144 ΛZ )G⅛Γ-=^r + l =∙∙F 42_ 289 169•EG S - TT ≠ 考.,.EG 2≠DG 2-BE 2,故③错误,•••正确的有①②, 故选:C.3・(2020黑龙江鹤岗)如图,正方形MCD 的边长为G 点E 在边肋上运动(不与点丄B 重合),ZatM =45° ,点F 在射线上,且JF=近恥,CF 与.3相交于点G,连接EC 、EF 、EG.则下列结论: ① ZECF=45 o :② ∆JΣG 的周长为(1+叨)c(3)BE I ^DG I =EG I X:.DG=AD-AG=12169若'④∕∖EAF的而积的最大值是評2:O⑤当BE=l⅛, G是线段.3的中点.其中正确的结论是()Λ ZJ£F+ZC£5=90° , Λ ZFEC=90^ ,Λ ZECF=ZEFC=45Q ,故①正确,如图2中,延长,3到H 使得Z)H=BE,则厶CBE 竺MDH (SAS),:.ZECB=ZDCH, :• ZECH=ZBCD=90° ,Λ ZECG=ZGCH=45a 9A.①②③B.②④⑤C.①@@ 【解答】解:如图1中,在BC 上截取M=恥,连接EH9:BE=BH. ZEBH=90° ,:.EH=近BE 、V-IF=近BE 、 ∙∙∙AF=EH,•: ZDAM=ZEHB=45° , ZBAD=9Q o , ∙∙∙ ZEIE=ZEHC=I35° ,•:BA=BC, BE=BIL:∙AE=HC ∖MFAE9∕∖EHC (SAS)9 ΛEF=EC, ZAEF= ZECH.D ・①©®•: ZECH+ZCEB=90' ,TCG=CG∙ CE=CH.:仏GCEQHGCH (SAS)9:•EG=GILJGH=DSDH. DH=BE9:∙EG=BE+DG∖故③错误,•••△4EG 的周长=AE-EJdG =AE-AH=AD+DH+AE=AE+EB+AD = AB+AD=2m故②错误,设BE=x,贝IJJF=67-X, AF= y∕2x.∙S, j£f= *•(α - x) ×A—— ^v2+ _*(x'2 _ = _*(片_*4〉】+詁‘‘•・・—K.∙.x=p时,ΔJΓF的而枳的最大值为討.故④JH确, 当眩=壬;时,设DG=X则EG=X+4在RtΔAΣG中,则有(x+如)2= (α-χ) 2+ (I(T) 2,解得X=》AG=GD.故⑤正确, 故选:D.4. (2020黑龙江绥化)如图,在RtZ^^C 中,CQ 为斜边•毎的中线,过点D 作DE 丄ZIC 于点延长DE 至点 F,使 EF=DE,连接 ZIF, CF 、点 G 在线段 CF 上,连接 EG,且 ZCZ )£+ZrGC=I80° , FG=2, GC=3.下列结论:②四边形DBCF 是平行四边形:(3)EF=EGX④ BC=2√5.【解答】解:9:CD 为斜边的中线,A. 1个B. 2个C. 3个D. 4个图2 图1其中正确结论的个数是(V ZJCB=90° ,:.BC丄/C,VD£丄Zta.9.DE∕∕BC.:.DE是HABC的中位线,/.-<£=C£, DE=∣BC:①正确:•:EF=DE、:.DF=BC..•・四边形DBCF是平行四边形:②正确:.∖CF∕∕BD, CF=BD,V ZJCB=90α, CD为斜边的中线,:.CD=^lB=BD,:∙CF=CD.:.ZCFE=ZCDE.VZCD£+ZrGC=I80o , ZEGF+ZEGC= 180° ,:• ZCDE=ZEGF,;• ZCFE=ZEGF∖:.EF=EG.③正确;作EH丄FG于H∙如图所示:则ZEHF=ZCHE=91 , ZHEF+ ZEFH= ZHEF+Z CEH= 90o, FH=GH=;FG=X:.ZEFH= ZCE H,CH=GC+GH= 3+1 =4,:• HEFHSHCEH,EH FH••・—=—,CH EH:.EH I= CH×FH=4×i=4.:∙EH=2,:.EF= ∖f FH2+ EH2= √12+ 22= √5,:.BC=IDE=IEF=IyJs.④正确:故选:D.5.(2020湖北随州)如图,已知矩形ABCD中,■毎=3, BC=4,点M, N分別在边,9, BC上,沿着MN 折叠矩形.ISCD,使点ZL E分别落在E, F处,且点F在线段CZ)上(不与两端点重合),过点M作MH丄BC于点H,连接PF,给岀下列判断:①ZHNs HBCF;②折痕MN的长度的取值范用为3VMN<学;③当四边形CDMH为正方形时,N为HC的中点;1 55λ④若DF=AC,则折叠后重叠部分的而积为石・α12其中正确的是-①⑵③⑷・(写岀所有正确判断的序号)【解答】解:①如图1,由折叠可知BF丄A ZBoM= 90° ,•: MH丄 BC,:∙ZBHP=90° = ZBOM.T ZBPH=乙OPa/.ZCBF=ZNAdH.TZ=WHV= Z C= 90° ,:仏MHNSI∖BCF'故①正确:②当F I IC重合时,MN=3、此时MV最小,当F打D重合时,如图2,此时MN最大,图2由勾股左理得:BD=S,YOB=OD= %ON CD ““ON 3DBC=OB = BC , 'T^zz 7, 2/. ON=善,WID//BC.:.ZMDO=ZOBN ∖在 Z ∖Λ∕OD 和 ANOE 中,ZMD0 = NoBNOD = OB, 乙 DOM =厶 BON:.ΔD0M^ 'BON (ASA ),:.OM=ON.:.MN=ION=学∙.∙点F 在线段CD 上(不与两端点重合),.•・折痕MN 的长度的取值范帀为3<A£V<¥故②正确:{③如图3,连接FM.團3MH=CH=CD=DM=3,当四边形CDWZ为正方形时,由勾股宦理得:BM=√FTP = √Tθ,.9.FM=√10∙:.DF= yjFM2- DM2∙'∙CF=3 - 1=2,设HN=x,则BN=FN=M,在RtΔCΛ7,中,CdCP=Fg(3 ・x) 2+22= (x+Γ) 2,解得:X= |,3:.HN= ?•:CH=3、3.,.CN=HN= F・・・N为He的中点;故③正确:④如图4,连接加,-DF=∣DC, CD=3、團4C.DF=∖, CF=2,:.BF=√22 +42=2√5,Λ□F=√5,设FN=a,则BN= a. CN=4 ・ e 由勾股宦理得:FN l= C^CF l t C.cΓ= (4 ・a) 2+229•_5••a=,S 3:.BN=FN= CN= *•:ZNFE= ZCFN+ZDFO=90、,ZCFN+乙CNF=9Y ,.a. ZDFQ=ZCNF、V ZD=ZC=90° ,:仏QDFSHFCN、4:.OD= j9Λ^=J I2+Φ2=ΓHN CF∖∙ tan ZHMN= tail Z CBF=希=託HN _ 23 一4’3:.HN= M:.MN= J32 + (∣)2 =攀3 3V CH=MD=HN^CN= + =3.4 S∙∙∙MQ=3揺=?.,.折叠后重叠部分的而积为:S:.MNF+S M QF=才∙ MN ∙ OF + * ∙ MQ ∙ DF =昇竽XVE + * X I X 1 = SS12:故④正确:所以本题正确的结论有:①②③④:故答案为:①②③®.∙∙∙BD 丄EC,故②正确,6・(2020湖北仙桃)如图,已知∕∖ABC 和ZUDE 都是等腰三角形,ZBAC=ZDAE= 90c , BD. CE 交于 点F,连接JF ・下列结论:①BD=CE :②BF 丄CF ;③ZLF 平分ZCW ;④ZJFE=45°・英中正确结 论的个数有( )A ・1个 B. 2个 C. 3个D. 4个【解答】解:如图,作dΛ∕丄肋于MANlEC 于N.V ZBJC=Zm£=90° ,∙∙∙ ZBAD=ZCAE ∖*∙* AB ~Λ Ct -*1Z) -AE 9MBAD 竺MAE (SAS),:.EC=BD. ZBDA=ZAEC.故①正确T ZDOF= ZAOE.ZDFO=ZEAO=90° ,VΔAW^ΔCJE. .IM 丄BD 、ANlEC、∙∙∙ ZBAE=ZFEC.:∙AM=AN,∙∙∙M 平分ZEF 从A ZJjr=45° ,故④正确,若③成立,则ZAEF=ZABD=ZA DB,推出AB=AD ,显然与条件矛盾,故③错误,故选:C.7. (2020湖北咸宁)如图,四边形ABCD 是边长为2的正方形,点E 是边BC 上一动点(不与点B, C 重合),ZaF=90° ,且EF 交正方形外角的平分线CF 于点F,交Cz )于点G,连接JF,有下列结论:① 厶ABES 厶ECG ;② AE=EF :③ ZDAF=ZCFE ;④ ACEF 的而积的最大值为1.苴中正确结论的序号是一①②③・(把正确结论的序号都填上)【解答】解:①•••四边形肿CD 是正方形,A ZB=ZECG=90° ,V ZAEF= 9Q Q ,/. ZAEB+ZCEG= ZAEB+ZBAE 9:.ZBAE=ZCEG.MABEsbECG.∙∙∙ ZBAE=ZFEC.故①正确:② 在BJ 上截取Bw r =E£,如图1,圉1•••四边形肋CD 为正方形.Λ Z5=90o , BA=BC,.•・ABEM 为等腰直角三角形,A ZAuE=45° ,∙∙∙ ZJME= 135° ,∖9BA - BM=BC - BE.:•AM=CE.TCF 为正方形外角平分线,Λ ZDCF=45° ,Λ ZECF=I3S o ,V ZAEF=90^ ,Λ ZAEB+ZFEC=9Q ζt ,而ZJ£5+Z&4£=90C,×MAE = ZCEF{AM = EC '∆AME =厶ECF:■、AME 竺∖ECF,:∙AE=EF,故②正确:③∙∙∙JΣ=EF∙ ZjEF=90° ,∙∙∙ZE4F=45° ,∙∙∙ ZBME+ZDAF=45° ,•:ZBAE+ZCFE= ZCEF+ZCFE=45O ,∙∙∙ ZDAF=ZCFE.故③正确:④设BE=x,则BM=x, AM=.lB-BM=4-χ,SDECF= SAME=*f(2 - X〉= 一 * (X ・1),+ £当X=I时,SAECF有最大值?故④错误.故答案为:①②③.8.(2020湖南岳阳)如图,AB为半圆O的直径,M, C是半圆上的三等分点,.毎=8,肋与半圆O相切于点B∙点P'λjAM上一动点(不与点J, M重合),直线PQ交肋于点ZX恥丄OC于点E,延长EE 交PC于点F,则下列结论正确的是_②⑤.(写出所有正确结论的序号)—4①PB=PD;②战•的长为一Tn ③ZDBE=45° :④厶BCFS∕∖PFB;⑤CF∙CP为上值・3∙∙∙ ZBOC= I × 180° = 60%【解答】解:①连接/C,并延长2C,与血的延长线交于点H 如图1,TM, C 是半圆上的三等分点,A ZBJH=BO O ,•・• BD 与半圆O 相切于点PΛ ZABD=90c ,∙∙∙ZH=60° ,J ZACP= ZABP. ZACP= ZDCH.∙∙∙ ZPDB= ZH+ZDCH= ZABP-60° ,V ZPBD=90° ・ ZΛBP∙若"DB= ZPBD.则 ZABP+6Q o =90c - AABP .:.ZABP=IS^ ,:•P 点为込帀的中点,这与P 为方雨上的一动点不完全吻合,∙∙∙ ZPDB 不一立等于ZABD.∙∙∙PE 不一定等于PD,故①错误:② TM, C 是半圆上的三等分点,T 直径AB=Z.:.0B=OC=4..・.茕的长度=銮¥ = <图1③V ZBoC= 60c, OB=OC9:.ZABC=60°, OB=OC=BC, T BEdOC,:• ZOBE=ZCBE=30° >V ZABD=90°,Λ ZDBE=60°,故③错误:④TM' N是而的三等分点,Λ ZBPC=30°,VZCBF=30°,^ZBFP= ZFCB.乙PBFV ZBFC,:心BCFS'PFB不成立,故④错误:⑤•:∖BCFS \PCB、CB CF :.—=—,CP CB:∙CF∙CP=CB-V CB = OB = OC =^AB= 4,ΛCF∙CP=16,故⑤正确.故答案为:②⑤.9.(2020山东德州)如图,在矩形肿CD中,AB=晅+2, AD=員・把,3沿肛折叠,使点Z)恰好落在肿边上的D 处,再将ZXdEQ'绕点E顺时针旋转ct,得到MED",使得Ey恰好经过的中点g ∕β∙F. A f D tf交曲于点G,连接ZLr •有如下结论:①』F的长度是√6-2:②弧DIr的长度是WF③ZU' EG:④∆JJ' F S∖EGF∙上述结论中,所有正确的序号是—①②(Q・【解答】解:•••把JP沿JE折叠,使点D恰好落在•拐边上的D 处,Λ ZZ)=Z-W£=90° =ZΛ1D∖AD=AD∖・•・四边形.3£D是矩形,又VJD=-W= √3,・•・四边形MDED是正方形,:∙AD=AD'=DE=DE=頁,AE=迈AD=屆 ZEICr= ZzlED=45° ,:.D t B=AB-AD9=2,Y点F是ED中点,∙∙∙DF=1,:.EF= ∖f D,E 2 + D1F 2= √T+T =2,T将ZUED'绕点E顺时针旋转α,:∙AE=ME=品,ZD9ED u=a. ZEfZr=ZEID=45。

2020年九年级数学典型中考压轴题训练:《反比例函数综合》(含答案解析)

2020年九年级数学典型中考压轴题训练:《反比例函数综合》(含答案解析)

2020年九年级数学典型中考压轴题训练:《反比例函数综合》1.如图,已知C 、D 是双曲线y =在第一象限分支上的两点,直线CD 分别交x 轴、y 轴于A 、B 两点.设C (x 1,y 1)、D (x 2,y 2),连接OC 、OD (O 是坐标有点),若∠BOC =∠AOD =α,且tan α=,OC =.(1)求C 、D 的坐标和m 的值;(2)双曲线上是否存在一点P ,使得△POC 和△POD 的面积相等?若存在,给出证明,若不存在,说明理由.解:(1)过点C 作CG ⊥x 轴于G ,则CG =y 1,OG =x 1,在Rt △OCG 中,∠GCO =∠BOC =α,∵tan α=, ∴=,即y 1=3x 1,又∵OC =,∴x 12+y 12=10,即x 12+(3x 1)2=10,解得:x 1=1或x 1=﹣1(不合题意舍去)∴x 1=1,y 1=3,∴点C 的坐标为C (1,3).又∵点C 在双曲线上,可得:m =3,过D 作DH ⊥x 轴于H ,则DH =y 2,OH =x 2在Rt △ODH 中,tan α=, ∴,即x 2=3y 2,又∵x 2y 2=3,∴y 2=1或y 2=﹣1(不合舍去),∴x 2=3,y 2=1,∴点D 的坐标为D (3,1);(2)双曲线上存在点P ,使得S △POC =S △POD ,这个点就是∠COD 的平分线与双曲线的交点∵点D (3,1),∴OD =, ∴OD =OC ,∴点P 在∠COD 的平分线上,则∠COP =∠POD ,又OP =OP∴△POC ≌△POD ,∴S △POC =S △POD .2.已知:在矩形AOBC 中,OB =4,OA =3.分别以OB ,OA 所在直线为x 轴和y 轴,建立如图所示的平面直角坐标系.F 是边BC 上的一个动点(不与B ,C 重合),过F 点的反比例函数(k >0)的图象与AC 边交于点E .(1)求证:△AOE 与△BOF 的面积相等;(2)记S =S △OEF ﹣S △ECF ,求当k 为何值时,S 有最大值,最大值为多少?(3)请探索:是否存在这样的点F ,使得将△CEF 沿EF 对折后,C 点恰好落在OB 上?若存在,求出点F 的坐标;若不存在,请说明理由.(1)证明:设E (x 1,y 1),F (x 2,y 2),△AOE 与△FOB 的面积分别为S 1,S 2, 由题意得y 1=,y 2=,∴S 1=x 1y 1=k ,S 2=x 2y 2=k ,∴S 1=S 2,即△AOE 与△FOB 的面积相等;(2)解:由题意知E ,F 两点坐标分别为E (,3),F (4,),∴S △ECF =EC •CF =(4﹣k )(3﹣k ),∴S △EOF =S 矩形AOBC ﹣S △AOE ﹣S △BOF ﹣S △ECF=12﹣k ﹣k ﹣S △ECF=12﹣k ﹣S △ECF∴S =S △OEF ﹣S △ECF =12﹣k ﹣2S △ECF =12﹣k ﹣2×(4﹣k )(3﹣k ).∴S =﹣k 2+k ,即S =﹣(k ﹣6)2+3,当k =6时,S 有最大值.S 最大值=3;(3)解:设存在这样的点F,将△CEF沿EF对折后,C点恰好落在OB边上的M点,过点E作EN⊥OB,垂足为N.由题意得:EN=AO=3,EM=EC=4﹣k,MF=CF=3﹣k,∵∠EMN+∠FMB=∠FMB+∠MFB=90°,∴∠EMN=∠MFB.又∵∠ENM=∠MBF=90°,∴△EMN∽△MFB.∴,∴,∴MB=.∵MB2+BF2=MF2,∴,解得k=.∴BF=.∴存在符合条件的点F,它的坐标为(4,).3.如图,将一矩形OABC放在直角坐标系中,O为坐标原点,点A在y轴正半轴上,OA=2,OC=4,过点E的反比例函数y=(x>0)的图象与边BC交于点F.(1)若△OAE的面积为1,求反比例函数的解析式;(2)若点E是边AB上的一个动点(不与点A、B重合),当点E运动到什么位置时,四边形OAEF的面积最大,其最大值为多少?解:(1)∵在矩形ABCD中,∠OAE=90°,∵S△OAE=OA•AE=×2AE=1,∴AE=1,即点E的坐标为(1,2),∵点E在反比例函数y=上,把E(1,2)代入y=得,k=2,∴反比例函数的解析式为y=;(2)根据四边形OABC为矩形,OA=2,OC=4,设E(,2),F(4,),∴BE=4﹣,BF=2﹣,∴S△BEF=(4﹣)(2﹣)=k2﹣k+4,∵S△OCF =×4×=,S矩形OABC=8,∴S四边形OAEF =S矩形OABC﹣S△BEF﹣S△OCF=8﹣(k2﹣k+4)﹣=﹣k2++4=﹣(k﹣4)2+5,∴当k=4时,S四边形OAEF=5,此时AE=2,当点E运动到AB的中点时,四边形OAEF的面积最大,最大值是5.4.如图,在平面直角坐标系中,一次函数y=kx+1的图象交y轴于点D,与反比例函数y =的图象在第一象限相交于点A,过点A分别作x轴、y轴的垂线,垂足分别为点B、C.(1)点D的坐标为(0,1);(2)当AB=4AC时,求k的值;(3)当四边形OBAC是正方形时,直接写出四边形ABCD与△ACD面积的比.解:(1)由于点D是一次函数y=kx+1的图象与y轴的交点,当x=0时,kx+1=1所以点D的坐标为(0,1);故答案为:(0,1);(2)设AC=x,则AB=4x,所以点A(x,4x)由于点A在反比例函数y=上,所以16=x•4x,整理,得x2=4,所以x=2或x=﹣2(舍去),所以点A(2,8),因为A在一次函数y=kx+1的图象上,所以8=2k+1,解得:k=3.5;(3)由于点A在反比例函数y=上,所以AB•AC=16∵四边形OBAC是正方形,∴OB=AB=AC=OC=4,∵OD=1,∴CD=3,∵S==(3+4)×4=14四边形ABDCS=AC•CD=×4×3=6△ACD∴则四边形ABDC与△ACD面积的比7:3.5.已知:如图,一次函数y=﹣2x的图象与反比例函数y=的图象交于A、B两点,且点B的坐标为(1,m).(1)求反比例函数y=的表达式;(2)点C(n,1)在反比例函数y=的图象上,求△AOC的面积;(3)在(2)的条件下,在坐标轴上找出一点P,使△APC为等腰三角形,请直接写出所有符合条件的点P的坐标.解:(1)把B(1,m)代入y=﹣2x得m=﹣2,∴B点坐标为(1,﹣2),把B(1,﹣2)代入y=得k=﹣2×1=﹣2,∴反比例函数解析式为y=﹣;(2)作CE⊥x轴于E,AD⊥x轴于D,如图,∵点A与B点是一次函数y=﹣2x的图象与反比例函数y=的图象交点,∴点A与点B关于原点对称,∴点A的坐标为(﹣1,2),把C(n,1)代入y=﹣得n=﹣2,∴C点坐标为(﹣2,1),∴S△AOC =S梯形ADEC+S△ADO﹣S△CEO=×(1+2)×1+×2×1﹣×1×2=;(3)如图,P点坐标为(0,1)、(0,0)、(﹣1,0).6.如图,将矩形OABC放置在平面直角坐标系xOy中,点A、C分别在x轴、y轴上,点B 的坐标为(2,1),将矩形OABC绕着A点顺时针旋转90°得到矩形FADE.双曲线y=经过点B,且交DE于点M.(1)求k的值和直线MF的解析式;(2)若直线MF交y轴于点N,连接BM,BN,求△BMN的面积.解:(1)把B(2,1)代入y=得k=2×1=2,∴反比例函数解析式为y=,∵矩形OABC 绕着A 点顺时针旋转90°得到矩形FADE ,∴FA =OA =2,AD =AB =1,∴F 点坐标为(2,2),D 点坐标为(3,0),把x =3代入y =得y =,∴M 点的坐标为(3,)设直线MF 的解析式为y =ax +b ,把F (2,2),M (3,)代入得,解得,∴直线MF 的解析式为y =﹣x +;(2)S △BMN =S △BFN +S △BFM =×(2﹣1)×2+×(2﹣1)×1 =.7.如图,已知直线y =4﹣x 与反比例函数y =(m >0,x >0)的图象交于A ,B 两点,与x 轴,y 轴分别相交于C ,D 两点.(1)如果点A 的横坐标为1,利用函数图象求关于x 的不等式4﹣x <的解集;(2)是否存在以AB 为直径的圆经过点P (1,0)?若存在,求出m 的值;若不存在,请说明理由.解:(1)将x =1代入直线y =4﹣x 得,y =4﹣1=3,则A 点坐标为(1,3),将A (1,3)代入y =(m >0,x >0)得,m =3,则反比例函数解析式为y=,组成方程组得,解得,y=1,x=3,则B点坐标为(3,1).当不等式4﹣x<时,0<x<1或x>3.(2)存在.点A、B在直线y=4﹣x上,则可设A(a,4﹣a),B(b,4﹣b).如右图所示,过点A作AM⊥x轴于点M,则AM=4﹣a,PM=1﹣a;过点B作BE⊥x轴于点E,则BE=4﹣b,PE=b﹣1.∵点P在以AB为直径的圆上,∴∠APB=90°(圆周角定理).易证Rt△AMP∽Rt△PEB,∴=,即,整理得:5(a+b)﹣2ab=17 ①∵点A、B在双曲线y=上,∴a(4﹣a)=m,b(4﹣b)=m,∴a2﹣4a+m=0,b2﹣4b+m=0,∴a、b是一元二次方程x2﹣4x+m=0的两个根,∴a+b=4,ab=m.代入①式得:5×4﹣2m=17,解得:m=.∴存在以AB为直径的圆经过点P(1,0),此时m=.8.直线y=x+b与双曲线y=(x<0)交于点A(﹣1,﹣5),并分别与x轴、y轴交于点C、B.(1)直接写出b=﹣4 ,m= 5 .(2)根据图象直接写出不等式x+b<的解集为x<﹣1 .(3)连接OA,求∠OAB的正弦值.(4)若点D在x轴的正半轴上,是否存在以点D、C、B构成的三角形与△OAB相似?若存在,请求出D的坐标;若不存在,请说明理由.解:(1)将A(﹣1,﹣5)代入直线y=x+b中,得:﹣5=﹣1+b,即b=﹣4,将A(﹣1,﹣5)代入双曲线解析式得:﹣5=,即m=5;(2)由图象可得:不等式x+b<的解集为x<﹣1;故答案为:(1)﹣6;5;(2)x<﹣1;(3)过O作OH⊥BC,垂足为H,对于直线y=x﹣4,令y=0求出x=4,即C(4,0),令x=0求出y=﹣4,即B(0,﹣4),∴OB=OC=4,即△BOC为等腰直角三角形,∴BC==4,∴OH=BC=2,由点O(0,0),A(﹣1,﹣5),得:OA=,在Rt△OAH中,sin∠OAB==;(4)由(3)可知,△OBC为等腰直角三角形,OH=BH=2,在Rt△AOH中,根据勾股定理得:AH===3,∴AB=AH﹣BH=,∴当点D在C点右侧时,∠OBA=∠DCB=135°,①当=,即=时,解得CD=2,∵C(4,0),即OC=4,∴OD=OC+CD=2+4=6,此时D坐标为(6,0);②当=,即=时,解得CD=16,∵C(4,0),即OC=4,∴OD=OC+CD=16+4=20,此时D坐标为(20,0),综上所述,若△BCD与△ABO相似,此时D坐标为(6,0)或(20,0).9.如图,点P是双曲线y=(x<0)上一动点,过点P作x轴、y轴的垂线,分别交x轴、y 轴于A 、B 两点,交双曲线y =于E 、F 两点. (1)图1中,四边形PEOF 的面积S 1= 18 ; (2)图2中,设P 点坐标为(﹣4,3). ①判断EF 与AB 的位置关系,并证明你的结论; ②记S 2=S △PEF ﹣S △OEF ,求S 2.解:(1)四边形PEOF 的面积S 1=四边形PAOB 的面积+△OAE 的面积+△OBF 的面积=|k 1|+k 2=k 2+k 1=12+6=18(2)①EF 与AB 的位置关系为平行,即EF ∥AB . 证明:如图,由题意可得:A (﹣4,0),B (0,3),E (﹣4,﹣),F (2,3),∴PA =3,PE =3+=,PB =4,PF =4+2=6,∴==,==,∴=,又∵∠APB =∠EPF , ∴△APB ∽△EPF , ∴∠PAB =∠PEF , ∴EF ∥AB ;②S 2没有最小值,理由如下:过E 作EM ⊥y 轴于点M ,过F 作FN ⊥x 轴于点N ,两线交于点Q ,由上知M(0,﹣),N(2,0),Q(2,﹣),而S△EFQ =S△PEF,则S2=S△PEF﹣S△OEF=S△EFQ﹣S△OEF=S△EOM +S△FON+S矩形OMQN=12×+6×+2×=6+3+3=12.故答案为12.10.如图,已知反比例函数(m是常数,m≠0),一次函数y=ax+b(a、b为常数,a ≠0),其中一次函数与x轴,y轴的交点分别是A(﹣4,0),B(0,2).(1)求一次函数的关系式;(2)反比例函数图象上有一点P满足:①PA⊥x轴;②PO=(O为坐标原点),求反比例函数的关系式;(3)求点P关于原点的对称点Q的坐标,判断点Q是否在该反比例函数的图象上.解:(1)∵一次函数y=ax+b与x轴,y轴的交点分别是A(﹣4,0),B(0,2),∴﹣4a+b=0,b=2,∴a=,∴一次函数的关系式为:y=x+2;(2)设P(﹣4,n),∴=,解得:n=±1,由题意知n=﹣1,n=1(舍去),∴把P(﹣4,﹣1)代入反比例函数,∴m=4,反比例函数的关系式为:y=;(3)∵P(﹣4,﹣1),∴关于原点的对称点Q的坐标为Q(4,1),把Q(4,1)代入反比例函数关系式符合题意,∴Q在该反比例函数的图象上.11.如图,在直角坐标平面内,反比例函数(x>0,m是常数)的图象经过点A(1,8).(1)求m的值;(2)过点A的直线l与反比例函数图象相交于另一点B(a,b),其中a>1.过点A作x轴的垂线,垂足为C,过点B作y轴的垂线,垂足为D,BD与AC相交于P点,连接AD,DC,CB.①如果直线l与反比例函数图象的交点B的横坐标为8,求△ABD的面积;②是否存在点B(a,b),使得四边形ABCD为平行四边形;若存在,试求直线l的函数解析式;若不存在,请说明理由.解:(1)∵反比例函数(x>0,m是常数)的图象经过点A(1,8).∴m=8;(2)①将x=8代入y=,得y=1,∴点B的坐标为(8,1),S=BD•AP=×8×(8﹣1)=28,△ABD②假设存在.根据平行四边形的性质,AC与BD互相平分,∴点P(a,b),∴a=1,b=4,∴a=2,点B(2,4),将点A、B坐标代入直线l的函数解析式y=kx+b,则,即得k=﹣4,b=12,∴直线l的函数解析式y=﹣4x+12.12.如图,在平面直角坐标系中,点O为坐标系原点,矩形OABC的边OA,OC分别在x轴和y轴上,其中OA=6,OC=3.已知反比例函数y=(x>0)的图象经过BC边上的中点D,交AB于点E.(1)k的值为9 ;(2)猜想△OCD的面积与△OBE的面积之间的关系,请说明理由.解:∵OA=6,OC=3,点D为BC的中点,∴D(3,3).∴k =3×3=9, 故答案为9;(2)S △OCD =S △OBE ,理由是:∵点D ,E 在函数的图象上, ∴S △OCD =S △OAE =, ∵S △OAB =×6×3=9, ∴S △OBE =9﹣=, ∴S △OCD =S △OBE .13.如图1,反比例函数y =(x >0)的图象经过点A (2,1),射线AB 与反比例函数图象交于另一点B (1,a ),射线AC 与y 轴交于点C ,∠BAC =75°,AD ⊥y 轴,垂足为D .(1)求k 的值;(2)求tan ∠DAC 的值及直线AC 的解析式;(3)如图2,M 是线段AC 上方反比例函数图象上一动点,过M 作直线l ⊥x 轴,与AC 相交于点N ,连接CM ,求△CMN 面积的最大值.解:(1)把A (2,1)代入y = 得k =2×1=2;(2)作BH ⊥AD 于H ,如图1, 把B (1,a )代入反比例函数解析式y =得a =2,∴B点坐标为(1,2),∴AH=2﹣1,BH=2﹣1,∴△ABH为等腰直角三角形,∴∠BAH=45°,∵∠BAC=75°,∴∠DAC=∠BAC﹣∠BAH=30°,∴tan∠DAC=tan30°=;∵AD⊥y轴,∴OD=1,AD=2,∵tan∠DAC==,∴CD=2,∴OC=1,∴C点坐标为(0,﹣1),设直线AC的解析式为y=kx+b,把A(2,1)、C(0,﹣1)代入得,解,∴直线AC的解析式为y=x﹣1;(3)设M点坐标为(t,)(0<t<2),∵直线l⊥x轴,与AC相交于点N,∴N点的横坐标为t,∴N点坐标为(t,t﹣1),∴MN=﹣(t﹣1)=﹣t+1,∴S=•t•(﹣t+1)△CMN=﹣t2+t+=﹣(t﹣)2+(0<t<2),∵a=﹣<0,∴当t=时,S有最大值,最大值为.14.如图,一次函数y=ax+b与反比例函数的图象交于A、B两点.过A点分别作x 轴、y轴的垂线,E、F为垂足.(1)请直接写出矩形AEOF的面积;(2)设一次函数y=ax+b与x轴、y轴的交点分别为C、D,当OC=3OE时.①试求△OCD的面积;②当OE=1时,以BD为直径作⊙N,与x轴相交于P点,请求出P点的坐标.解:(1)如图1,∵点A在反比例函数的图象上,且AE⊥x轴,AF⊥y轴,∴S=|﹣2|=2.矩形AEOF∴矩形AEOF的面积为2.(2)①如图1,设OE=m(m>0),则E(﹣m,0).∴C(3m,0),A(﹣m,).∴OC=3m,CE=4m,AE=.∵AE⊥x轴、AF⊥y轴,∴∠DOC=∠AEC=90°.又∵∠DCO=∠ACE,∴△DOC∽△AEC.∴.∴=.∴OD=.=OC•DO=×3m×=.∴S△OCD∴△OCD的面积为.②过点N作NG⊥y轴,垂足为G,过点B作BH⊥y轴,垂足为H,过点N作NM⊥x轴,垂足为M,连接NP,如图2所示.∵OE=1,∴m=1.∴A(﹣1,2),C(3,0).∵点A、点C在直线y=ax+b上,∴解得:.∴.当x=0时,y=.∴OD=.∵A、B是直线与反比例函数图象的交点,∴.解得:x1=﹣1,x2=4.当x1=﹣1时,y1=2;当x2=4时,.∴点B的坐标为(4,).∴BH=4,OH=.∴DH=2.∵∠BHD=90°,∴.∴PN=.∵NG⊥y轴,BH⊥y轴∴NG∥BH∴△DGN∽△DHB.∴==.∵DN=DB,∴DG=DH,.∵点N在直线上,∴点.∴NM=.∵NM⊥PP′,∴PM=P′M,∠NMP=90°.∵PN=,NM=,∴.∴.∴P′M=.∴P点的坐标为(,0)或(,0).15.如图,点A(1,6)和点M(m,n)都在反比例函数y=(x>0)的图象上,(1)k的值为 6 ;(2)当m=3,求直线AM的解析式;(3)当m>1时,过点M作MP⊥x轴,垂足为P,过点A作AB⊥y轴,垂足为B,试判断直线BP与直线AM的位置关系,并说明理由.解:(1)将A(1,6)代入反比例解析式得:k=6;故答案为:6;(2)将x =3代入反比例解析式y =得:y =2,即M (3,2),设直线AM 解析式为y =ax +b ,把A 与M 代入得:,解得:a =﹣2,b =8,∴直线AM 解析式为y =﹣2x +8;(3)直线BP 与直线AM 的位置关系为平行,理由为:当m >1时,过点M 作MP ⊥x 轴,垂足为P ,过点A 作AB ⊥y 轴,垂足为B ,∵A (1,6),M (m ,n ),且mn =6,即n =,∴B (0,6),P (m ,0),∴k 直线AM ====﹣=﹣, k 直线BP ==﹣,即k 直线AM =k 直线BP ,则BP ∥AM .16.如图,将透明三角形纸片PAB 的直角顶点P 落在第四象限,顶点A 、B 分别落在反比例函数y =图象的两支上,且PB ⊥x 于点C ,PA ⊥y 于点D ,AB 分别与x 轴,y 轴相交于点E 、F .已知B (1,3).(1)k = 3 ;(2)试说明AE =BF ;(3)当四边形ABCD 的面积为时,求点P 的坐标.解:(1)把B (1,3)代入y =得k =1×3=3;故答案为:3;(2)反比例函数解析式为y =,设A 点坐标为(a ,),∵PB ⊥x 于点C ,PA ⊥y 于点D ,∴D 点坐标为(0,),P 点坐标为(1,),C 点坐标为(1,0),∴PB =3﹣,PC =﹣,PA =1﹣a ,PD =1, ∴==,=, ∴=,而∠CPD =∠BPA ,∴△PCD ∽△PBA ,∴∠PCD =∠PBA ,∴CD ∥BA ,而BC ∥DF ,AD ∥EC ,∴四边形BCDF 、ADCE 都是平行四边形,∴BF =CD ,AE =CD ,∴BF =AE ,(3)∵四边形ABCD 的面积=S △PAB ﹣S △PCD ,∴•(3﹣)•(1﹣a)﹣•1•(﹣)=,整理得a+=0,解得a=﹣,∴P点坐标为(1,﹣2).17.如图,将一块腰长为的等腰直角三角板ABC放在平面直角坐标系中,点A在y轴正半轴上,直角顶点C的坐标为(﹣2,0),点B在第二象限.(1)求点A,点B的坐标.(2)将△ABC沿x轴正方向平移后得到△A′B′C′,点A′,B′恰好落在反比例函数y =的图象上,求平移的距离和反比例函数的解析式.解:(1)过B点作BH⊥x轴于H,如图,∵C的坐标为(﹣2,0),∴OC=2,在Rt△AOC中,AC=,∴OA==1,∴A点坐标为(0,1);∵△ACB为等腰直角三角形,∴CB=CA,∠ACB=90°,∴∠BCH+∠ACO=90°,而∠BCH+∠HBC=90°,∴∠ACO=∠HBC,在△BCH和△CAO中,,∴△BCH≌△CAO(AAS),∴CH=OA=1,BH=OC=2,∴OH=HC+OC=3,∴B点为(﹣3,2);(2)设将△ABC沿x轴正方向平移a个单位后得到△A′B′C′,则B′的坐标为(﹣3+a,2),C′点的坐标为(a,1),∵点A′,B′恰好落在反比例函数y=的图象上,∴2×(﹣3+a)=1×a,解得a=6,∴k=1×6=6,∴反比例函数的解析式为y=.。

2020年部分省市中考数学试题(压轴题部分)

2020年部分省市中考数学试题(压轴题部分)

2020年部分省市中考数学试题(压轴题部分)名目:⒈广东省 ⒉广东省深圳市 ⒊河北省 ⒋江西省 ⒌浙江省嘉兴市 ⒍浙江省宁波市 ⒎江苏省 ⒏湖北省孝感市 ⒐湖北省武汉市 ⒑湖北省荆门市 ⒒湖北省襄樊市 ⒓福建省宁德市 ⒔福建省莆田市 ⒕山东省潍坊市 ⒖山东省威海市 ⒗山东省济南市 ⒘湖南省娄底市 ⒙湖南省衡阳市 ⒚重庆市 ⒛四川省南充市⒈(广东省)22.正方形ABCD 边长为4,M 、N 分不是BC 、CD 上的两个动点,当M 点在BC 上运动时,保持AM 和MN 垂直, 〔1〕证明:Rt Rt ABM MCN △∽△;〔2〕设BM x =,梯形ABCN 的面积为y ,求y 与x 之间的函数关系式;当M 点运动到什么位置时,四边形ABCN 面积最大,并求出最大面积;〔3〕当M 点运动到什么位置时Rt Rt ABM AMN △∽△,求x 的值.答案:解:〔1〕在正方形ABCD 中,490AB BC CD B C ===∠=∠=,°, AM MN ⊥,90AMN ∴∠=°,90CMN AMB ∴∠+∠=°.在Rt ABM △中,90MAB AMB ∠+∠=°, CMN MAB ∴∠=∠,Rt Rt ABM MCN ∴△∽△.〔2〕Rt Rt ABM MCN △∽△, 44AB BM xMC CN x CN∴=∴=-,, 244x x CN -+∴=22214114428(2)102422ABCNx x y S x x x ⎛⎫-+∴==+=-++=--+ ⎪⎝⎭梯形, 当2x =时,y 取最大值,最大值为10. 〔3〕90B AMN ∠=∠=°,∴要使ABM AMN △∽△,必须有AM ABMN BM=, 由〔1〕知AM ABMN MC=, BM MC ∴=,∴当点M 运动到BC 的中点时,ABM AMN △∽△,现在2x =.N DA CBM 第22题图NDA CBM答案22题图⒉(广东省深圳市)23.如图,在平面直角坐标系中,直线l:y=-2x-8分不与x轴,y轴相交于A,B两点,点P〔0,k〕是y轴的负半轴上的一个动点,以P为圆心,3为半径作⊙P.〔1〕连结PA,假设PA=PB,试判定⊙P与x轴的位置关系,并讲明理由;〔2〕当k为何值时,以⊙P与直线l的两个交点和圆心P为顶点的三角形是正三角形?答案:解:〔1〕⊙P与x轴相切.∵直线y=-2x-8与x轴交于A〔4,0〕,与y轴交于B〔0,-8〕,∴OA=4,OB=8.由题意,OP=-k,∴PB=PA=8+k.在Rt△AOP中,k2+42=(8+k)2,∴k=-3,∴OP等于⊙P的半径,∴⊙P与x轴相切.〔2〕设⊙P与直线l交于C,D两点,连结PC,PD当圆心P在线段OB上时,作PE⊥CD 于E.∵△PCD为正三角形,∴DE=12CD=32,PD=3,∴PE=33.∵∠AOB=∠PEB=90°,∠ABO=∠PBE,∴△AOB∽△PEB,∴332,=45AO PEAB PB PB=即,∴315, PB=∴3158PO BO PB=-=-,∴315(0,8)P-,∴8k =-. 当圆心P 在线段OB 延长线上时,同理可得P (0,-8), ∴k =-8, ∴当k-8或k =-8时,以⊙P 与直线l 的两个交点和圆心P 为顶点的三角形是正三角形.⒊(河北省)26.如图16,在Rt △ABC 中,∠C =90°,AC = 3,AB = 5.点P 从点C 动身沿CA 以每秒1个单位长的速度向点A 匀速运动,到达点A 后赶忙以原先的速度沿AC 返回;点Q 从点A 动身沿AB 以每秒1个单位长的速度向点B 匀速运动.相伴着P 、Q 的运动,DE 保持垂直平分PQ ,且交PQ 于点D ,交折线QB -BC -CP 于点E .点P 、Q 同时动身,当点Q 到达点B 时停止运动,点P 也随之停止.设点P 、Q 运动的时刻是t 秒〔t >〔1〕当t = 2时,AP =,点Q 到AC 的距离是 ; 〔2〕在点P 从C 向A 运动的过程中,求△APQ 的面积S 与t 的函数关系式;〔不必写出t 的取值范畴〕〔3〕在点E 从B 向C 运动的过程中,四边形QBED 能否成为直角梯形?假设能,求t 〔4〕当DE 通过点C 时,请直截了当....写出t 的值. 答案:解:〔1〕1,85;〔2〕作QF ⊥AC 于点F ,如图3, AQ = CP = t ,∴3AP t =-由△AQF ∽△ABC ,4BC ==, 得45QF t =.∴45QF t =. ∴14(3)25S t t =-⋅,即22655S t t =-+.〔3〕能.①当DE ∥QB 时,如图4.∵DE ⊥PQ ,∴PQ ⊥QB ,四边形QBED 是直角梯形. 现在∠AQP =90°.由△APQ ∽△ABC ,得AQ APAC AB =, 即335t t -=. 解得98t =. 图16P图4P图3F②如图5,当PQ ∥BC 时,DE ⊥BC ,四边形QBED 是直角梯形. 现在∠APQ =90°.由△AQP ∽△ABC ,得 AQ APAB AC =, 即353t t -=. 解得158t =.〔4〕52t =或4514t =.【注:①点P 由C 向A 运动,DE 通过点C .方法一、连接QC ,作QG ⊥BC 于点G ,如图6.PC t =,222QC QG CG =+2234[(5)][4(5)]55t t =-+--.由22PC QC =,得22234[(5)][4(5)]55t t t =-+--,解得52t =.方法二、由CQ CP AQ ==,得QAC QCA ∠=∠,进而可得 B BCQ ∠=∠,得CQ BQ =,∴52AQ BQ ==.∴52t =. ②点P 由A 向C 运动,DE 通过点C ,如图7.22234(6)[(5)][4(5)]55t t t -=-+--,4514t =】⒋(江西省)25.如图1,在等腰梯形ABCD 中,AD BC ∥,E 是AB 的中点,过点E 作EF BC ∥交CD 于点F .46AB BC ==,,60B =︒∠. 〔1〕求点E 到BC 的距离; 〔2〕点P 为线段EF 上的一个动点,过P 作PM EF ⊥交BC 于点M ,过M 作MN AB ∥交折线ADC 于点N ,连结PN ,设EP x =.①当点N 在线段AD 上时〔如图2〕,PMN △的形状是否发生改变?假设不变,求出PMN △的周长;假设改变,请讲明理由;②当点N 在线段DC 上时〔如图3〕,是否存在点P ,使PMN △为等腰三角形?假设存在,要求出所有满足要求的x 的值;假设不存在,请讲明理由.P图5A D E BF C图4〔备用〕AD EBF C图5〔备用〕A D E BF C图1 图2A D EBFC PN M 图3A DE BFCPNM〔第25题〕答案:解:〔1〕如图1,过点E 作EG BC ⊥于点G .∵E 为AB 的中点,∴122BE AB ==.在Rt EBG △中,60B =︒∠,∴30BEG =︒∠.∴112BG BE EG ====, 即点E 到BC〔2〕①当点N 在线段AD 上运动时,PMN △的形状不发生改变. ∵PM EF EG EF ⊥⊥,,∴PM EG ∥. ∵EF BC ∥,∴EP GM =,PM EG == 同理4MN AB ==.如图2,过点P 作PH MN ⊥于H ,∵MN AB ∥, ∴6030NMC B PMH ==︒=︒∠∠,∠.∴122PH PM == ∴3cos302MH PM =︒=.那么35422NH MN MH =-=-=.在Rt PNH △中,PN === ∴PMN △的周长=4PM PN MN ++=.②当点N 在线段DC 上运动时,PMN △的形状发生改变,但MNC △恒为等边三角形.当PM PN =时,如图3,作PR MN ⊥于R ,那么MR NR =.类似①,32MR =. ∴23MN MR ==.∵MNC △是等边三角形,∴3MC MN ==.现在,6132x EP GM BC BG MC ===--=--=.图1A D E BF CG图2A D E BF CPNMG H当MP MN =时,如图4,这时MC MN MP ===现在,615x EP GM ===-=-当NP NM =时,如图5,30NPM PMN ==︒∠∠.那么120PMN =︒∠,又60MNC =︒∠, ∴180PNM MNC +=︒∠∠.因此点P 与F 重合,PMC △为直角三角形. ∴tan301MC PM =︒=.现在,6114x EP GM ===--=.综上所述,当2x =或4或(5时,PMN △为等腰三角形.⒌(浙江省嘉兴市)24.如图,A 、B 是线段MN 上的两点,4=MN ,1=MA ,1>MB .以A 为中心顺时针旋转点M ,以B 为中心逆时针旋转点N ,使M 、N〔1〕求x 的取值范畴;〔2〕假设△ABC 为直角三角形,求x 的值; 〔3〕探究:△ABC 的最大面积?答案:解:〔1〕在△ABC 中,∵1=AC ,x AB =,BC ∴⎩⎨⎧>-+->+xx x x 3131,解得21<<x . 〔2〕①假设AC 为斜边,那么22)3(1x x -+=,即0432=+-x x ,无解. ②假设AB 为斜边,那么1)3(22+-=x x ,解得35=x ,满足1<x ③假设BC 为斜边,那么221)3(x x +=-,解得34=x ,满足1<<x ∴35=x 或34=x . 〔3〕在△ABC 中,作AB CD ⊥于D ,图3A D E BFCPN M 图4A D EBF CPM N 图5A D EBF 〔P 〕 CMN GGRGA BNM 〔第24题〕A B NM 〔第24题-1〕设h CD =,△ABC 的面积为S ,那么xh S 21=. ①假设点D 在线段AB 上, 那么x h x h =--+-222)3(1.∴22222112)3(h h x x h x -+--=--,即4312-=-x h x . ∴16249)1(222+-=-x x h x ,即16248222-+-=x x h x . ∴462412222-+-==x x h x S 21)23(22+--=x 〔423x <≤〕. 当23=x 时〔满足423x <≤〕,2S 取最大值21,从而S 取最大值22.②假设点D 在线段MA 上, 那么x h h x =----2221)3(.同理可得,462412222-+-==x x h x S21)23(22+--=x 〔413x <≤〕,易知现在22<S . 综合①②得,△ABC 的最大面积为22.⒍(浙江省宁波市)26.如图1,在平面直角坐标系中,O 为坐标原点,点A 的坐标为〔-8,0〕,直线BC 通过点B 〔-8,6〕,将四边形OABC 绕点O 按顺时针方向旋转α度得到四边形OA ′B ′C ′,现在声母OA ′、直线B ′C ′分不与直线BC 相交于P 、Q . 〔1〕四边形的形状是 ,当α=90°时,BPPQ的值是 . 〔2〕①如图2,当四边形OA ′B ′C ′的顶点B ′落在y 轴正半轴上时,求BPPQ的值; ②如图3,当四边形OA ′B ′C ′的顶点B ′落在直线BC 上时,求ΔOPB ′的面积. 〔3〕在四边形OA B C 旋转过程中,当00180α<≤时,是否存在如此的点P 和点Q ,使CBAD N〔第24题-2〕BP=12BQ?假设存在,请直截了当写出点P的坐标;基不存在,请讲明理由.答案:解:〔1〕矩形〔长方形〕;47BPBQ=.〔2〕①POC B OA''∠=∠,PCO OA B''∠=∠90=°,COP A OB''∴△∽△.CP OCA B OA∴=''',即668CP=,92CP∴=,72BP BC CP=-=.同理B CQ B C O'''△∽△,CQ B CC Q B C'∴=''',即10668CQ-=,3CQ∴=,11BQ BC CQ=+=.722BPBQ∴=.②在OCP△和B A P''△中,90OPC B PAOCP AOC B A''∠=∠⎧⎪'∠=∠=⎨⎪''=⎩,°,,(AAS)OCP B A P''∴△≌△.OP B P'∴=.设B P x'=,在Rt OCP△中,222(8)6x x-+=,解得254x=.125756244OPB S '∴=⨯⨯=△. 〔3〕存在如此的点P 和点Q ,使12BP BQ =. 点P的坐标是19P ⎛⎫- ⎪⎝⎭,2764P ⎛⎫- ⎪⎝⎭,. 关于第〔3〕题,我们提供如下详细解答,对学生无此要求. 过点Q 画QH OA '⊥于H ,连结OQ ,那么QH OC OC '==,12POQ S PQ OC =△,12POQ S OP QH =△, PQ OP ∴=.设BP x =,12BP BQ =, 2BQ x ∴=,① 如图1,当点P 在点B 左侧时,3OP PQ BQ BP x ==+=,在Rt PCO △中,222(8)6(3)x x ++=,解得11x=,21x =9PC BC BP ∴=+=19P ⎛⎫∴--⎪⎝⎭. ②如图2,当点P 在点B 右侧时,OP PQ BQ BP x ∴==-=,8PC x =-.在Rt PCO △中,222(8)6x x -+=,解得254x =. PC BC BP ∴=-257844=-=, 2764P ⎛⎫∴- ⎪⎝⎭,.⒎ (江苏省)28.如图,射线DE 与x 轴和y 轴分不交于点(30)D ,和点(04)E ,.动点C 从点(50)M ,动身,以1个单位长度/秒的速度沿x 轴向左作匀速运动,与此同时,动点P 从点D 动身,也以1个单位长度/秒的速度沿射线DE 的方向作匀速运动.设运动时刻为t 秒. 〔1〕请用含t 的代数式分不表示出点C 与点P 的坐标; 〔2〕以点C 为圆心、12t 个单位长度为半径的C ⊙与x 轴交于A 、B 两点〔点A 在点B 的左侧〕,连接PA 、PB .①当C ⊙与射线DE 有公共点时,求t 的取值范畴; ②当PAB △为等腰三角形时,求t 的值.答案:解:1〕(50)C t -,,34355P t t ⎛⎫- ⎪⎝⎭,.〔2〕①当C ⊙的圆心C 由点()50M ,向左运动,使点A 到点D 并随C ⊙连续向左运动时,有3532t -≤,即43t ≥. 当点C 在点D 左侧时,过点C 作CF ⊥射线DE ,垂足为F ,那么由CDF EDO ∠=∠,得CDF EDO △∽△,那么3(5)45CF t --=.解得485t CF -=. 由12CF ≤t ,即48152t t -≤,解得163t ≤.∴当C ⊙与射线DE 有公共点时,t 的取值范畴为41633t ≤≤.②当PA AB =时,过P 作PQ x ⊥轴,垂足为Q ,有222PA PQ AQ =+221633532525t t t ⎛⎫=+--+ ⎪⎝⎭. 2229184205t t t ∴-+=,即2972800t t -+=. 解得1242033t t ==,.当PA PB =时,有PC AB ⊥,3535t t ∴-=-.解得35t =.当PB AB =时,有222221613532525PB PQ BQ t t t ⎛⎫=+=+--+ ⎪⎝⎭.221324205t t t ∴++=,即278800t t --=. 解得452047t t ==-,〔不合题意,舍去〕.∴当PAB △是等腰三角形时,43t =,或4t =,或5t =,或203t =.⒏(湖北省孝感市) 25.如图,点P 是双曲线11(00)k y k x x=<<,上一动点,过点P 作x 轴、y 轴的垂线,分不交x 轴、y 轴于A 、B 两点,交双曲线y =xk 2〔0<k 2<|k 1|〕于E 、F 两点. 〔1〕图1中,四边形PEOF 的面积S 1= ▲ (用含k 1、k 2的式子表示); 〔2〕图2中,设P 点坐标为〔-4,3〕.①判定EF 与AB 的位置关系,并证明你的结论;②记2PEF OEF S S S ∆∆=-,S 2是否有最小值?假设有,求出其最小值;假设没有,请讲明理由.答案:解:〔1〕21k k -;〔2〕①EF ∥AB .证明:如图,由题意可得A 〔–4,0〕,B 〔0,3〕,2(4,)4k E --,2(,3)3k F .∴PA =3,PE =234k +,PB =4,PF =243k +.∴223121234PA k PEk ==++,224121243PB k PFk ==++∴PA PBPE PF=. 又∵∠APB =∠EPF .∴△APB ∽△EPF ,∴∠PAB =∠PEF .∴EF ∥AB .②S 2没有最小值,理由如下:过E 作EM ⊥y 轴于点M ,过F 作FN ⊥x 轴于点N ,两线交于点Q . 由上知M 〔0,24k -〕,N 〔23k ,0〕,Q 〔23k ,24k -〕.而S △EFQ = S △PEF ,∴S 2=S △PEF -S △OEF =S △EFQ -S △OEF =S △EOM +S △FON +S 矩形OMQN=4321212222k k k k ⋅++ =222112k k +=221(6)312k +-.当26k >-时,S 2的值随k 2的增大而增大,而0<k 2<12. ∴0<S 2<24,s 2没有最小值.讲明:1.证明AB ∥EF 时,还可利用以下三种方法.方法一:分不求出通过A 、B 两点和通过E 、F 两点的直线解析式,利用这两个解析式中x 的系数相等来证明AB ∥EF ;方法二:利用tan PAB ∠=tan PEF ∠来证明AB ∥EF ;方法三:连接AF 、BE ,利用S △AE F =S △BFE 得到点A 、点B 到直线EF 的距离相等,再由A 、B 两点在直线EF 同侧可得到AB ∥EF .2.求S 2的值时,还可进行如下变形:S 2= S △PEF -S △OEF =S △PEF -〔S 四边形PEOF -S △PEF 〕=2 S △PEF -S 四边形PEOF ,再利用第〔1〕题中的结论.⒐(湖北省武汉市)25.如图,抛物线24y ax bx a =+-通过(10)A -,、(04)C ,两点,与x 轴交于另一点B . 〔1〕求抛物线的解析式;〔2〕点(1)D m m +,在第一象限的抛物线上,求点D 关于直线BC 对称的点的坐标;〔3〕在〔2〕的条件下,连接BD ,点P 为抛物线上一点,且45DBP ∠=°,求点P 的坐标.答案:解:〔1〕抛物线24y ax bx a =+-通过(10)A -,,(04)C ,两点,404 4.a b a a --=⎧∴⎨-=⎩, 解得13.a b =-⎧⎨=⎩,∴抛物线的解析式为234y x x =-++.〔2〕点(1)D m m +,在抛物线上,2134m m m ∴+=-++,即2230m m --=,1m ∴=-或3m =. 点D 在第一象限,∴点D 的坐标为(34),. 由〔1〕知45OA OB CBA =∴∠=,°. 设点D 关于直线BC 的对称点为点E .(04)C ,,CD AB ∴∥,且3CD =,45ECB DCB ∴∠=∠=°,E ∴点在y 轴上,且3CE CD ==.1OE ∴=,(01)E ∴,. 即点D 关于直线BC 对称的点的坐标为〔0,1〕. 〔3〕方法一:作PF AB ⊥于F ,DE BC ⊥于E . 由〔1〕有:445OB OC OBC ==∴∠=,°, 45DBP CBD PBA ∠=∴∠=∠°,.(04)(34)C D ,,,,CD OB ∴∥且3CD =.45DCE CBO ∴∠=∠=°,DE CE ∴==4OB OC ==,BC ∴=2BE BC CE ∴=-=, 3tan tan 5DE PBF CBD BE ∴∠=∠==. 设3PF t =,那么5BF t =,54OF t ∴=-,(543)P t t ∴-+,.P 点在抛物线上,∴23(54)3(54)4t t t =--++-++,0t ∴=〔舍去〕或2225t =,266525P ⎛⎫∴- ⎪⎝⎭,. 方法二:过点D 作BD 的垂线交直线PB 于点Q ,过点D 作DH x ⊥轴于H .过Q 点作QG DH ⊥于G .45PBD QD DB ∠=∴=°,. QDG BDH ∴∠+∠90=°,又90DQG QDG ∠+∠=°,DQG BDH ∴∠=∠.QDG DBH ∴△≌△,4QG DH ∴==,1DG BH ==.由〔2〕知(34)D ,,(13)Q ∴-,.(40)B ,,∴直线BP 的解析式为31255y x =-+.解方程组23431255y x x y x ⎧=-++⎪⎨=-+⎪⎩,,得1140x y =⎧⎨=⎩,;222566.25x y ⎧=-⎪⎪⎨⎪=⎪⎩, ∴点P 的坐标为266525⎛⎫- ⎪⎝⎭,.⒑(湖北省荆门市)25.一开口向上的抛物线与x 轴交于A (m -2,0),B (m +2,0)两点,记抛物线顶点为C ,且AC ⊥BC .(1)假设m 为常数,求抛物线的解析式;(2)假设m 为小于0的常数,那么(1)中的抛物线通过如何样的平移能够使顶点在坐标原点?(3)设抛物线交y 轴正半轴于D 点,咨询是否存在实数m ,使得△BCD 为等腰三角形?假设存在,求出m 的值;假设不存在,请讲明理由.答案:解:(1)设抛物线的解析式为:y =a (x -m +2)(x -m -2)=a (x -m )2-4a . ∵AC ⊥BC ,由抛物线的对称性可知:△ACB 是等腰直角三角形,又AB =4, ∴C (m ,-2)代入得a =12.∴解析式为:y =12(x -m )2-2. (亦可求C 点,设顶点式)(2)∵m 为小于零的常数,∴只需将抛物线向右平移-m 个单位,再向上平移2个单位,能够使抛物线y =12(x -m )2-2顶点在坐标原点. (3)由(1)得D (0,12m 2-2),设存在实数m ,使得△BOD 为等腰三角形. ∵△BOD 为直角三角形,∴只能OD =OB . ∴12m 2-2=|m +2|,当m +2>0时,解得m =4或m =-2(舍). 当m +2<0时,解得m =0(舍)或m =-2(舍);当m +2=0时,即m =-2时,B 、O 、D 三点重合(不合题意,舍) 综上所述:存在实数m =4,使得△BOD 为等腰三角形.⒒(湖北省襄樊市)26.如图13,在梯形ABCD 中,24AD BC AD BC ==∥,,,点M 是AD 的中点,MBC △是等边三角形.〔1〕求证:梯形ABCD 是等腰梯形;〔2〕动点P 、Q 分不在线段BC 和MC 上运动,且60MPQ =︒∠保持不变.设PC x MQ y ==,,求y 与x 的函数关系式;〔3〕在〔2〕中:①当动点P 、Q 运动到何处时,以点P 、M 和点A 、B 、C 、D 中的两个点为顶点的四边形是平行四边形?并指出符合条件的平行四边形的个数; ②当y 取最小值时,判定PQC △的形状,并讲明理由.第25题图答案:〔1〕证明:∵MBC △是等边三角形∴60MB MC MBC MCB ===︒,∠∠ ∵M 是AD 中点 ∴AM MD = ∵AD BC ∥∴60AMB MBC ==︒∠∠, 60DMC MCB ==︒∠∠ ∴AMB DMC △≌△ ∴AB DC =∴梯形ABCD 是等腰梯形.〔2〕解:在等边MBC △中,4MB MC BC ===,60MBC MCB ==︒∠∠,60MPQ =︒∠∴120BMP BPM BPM QPC +=+=︒∠∠∠∠ ∴BMP QPC =∠∠ ∴BMP CQP △∽△ ∴PC CQBM BP=∵PC x MQ y ==, ∴44BP x QC y =-=-, ∴444x y x -=- ∴2144y x x =-+ 〔3〕解:①当1BP =时,那么有BP AM BP MD∥∥, 那么四边形ABPM 和四边形MBPD 均为平行四边形 ∴211333444MQ y ==⨯-+= 当3BP =时,那么有PC AM PC MD∥∥, 那么四边形MPCD 和四边形APCM 均为平行四边形 ∴11311444MQ y ==⨯-+= A DCB PMQ60° 图13∴当1314BP MQ ==,或1334BP MQ ==,时,以P 、M 和A 、B 、C 、 D 中的两个点为顶点的四边形是平行四边形.现在平行四边形有4个. ②PQC △为直角三角形 ∵()21234y x =-+ ∴当y 取最小值时,2x PC ==∴P 是BC 的中点,MP BC ⊥,而60MPQ =︒∠, ∴30CPQ =︒∠,∴90PQC =︒∠⒓(福建省宁德市)26.如图,抛物线C 1:()522-+=x a y 的顶点为P ,与x 轴相交于A 、B 两点〔点A 在点B 的左边〕,点B 的横坐标是1. 〔1〕求P 点坐标及a 的值;〔2〕如图〔1〕,抛物线C 2与抛物线C 1关于x 轴对称,将抛物线C 2向右平移,平移后的抛物线记为C 3,C 3的顶点为M ,当点P 、M 关于点B 成中心对称时,求C 3的解析式; 〔3〕如图〔2〕,点Q 是x 轴正半轴上一点,将抛物线C 1绕点Q 旋转180°后得到抛物线C 4.抛物线C 4的顶点为N ,与x 轴相交于E 、F 两点〔点E 在点F 的左边〕,当以点P 、N 、F 为顶点的三角形是直角三角形时,求点Q 的坐标.答案:解:〔1〕由抛物线C 1:52-+=x a y 得顶点P 的为〔-2,-5〕 ∵点B 〔1,0〕在抛物线C 1上∴()52102-+=a解得,a =59〔2〕连接PM ,作PH ⊥x 轴于H ,作MG ⊥x 轴于G∵点P 、M 关于点B 成中心对称 ∴PM 过点B ,且PB =MB∴△PBH ≌△MBG∴MG =PH =5,BG =BH =3∴顶点M 的坐标为〔4,5〕抛物线C 2由C 1关于x 轴对称得到,抛物线C 3由C 2平移得到∴抛物线C 3的表达式为()54952+--=x y 〔3〕∵抛物线C 4由C 1绕点x 轴上的点Q 旋转180°得到 ∴顶点N 、P 关于点Q 成中心对称 由〔2〕得点N 的纵坐标为5 设点N 坐标为〔m ,5〕 作PH ⊥x 轴于H ,作NG ⊥x 轴于G作PK ⊥NG 于K ∵旋转中心Q 在x 轴上∴EF =AB =2BH =6 ∴FG =3,点F 坐标为〔m +3,0〕H 坐标为〔2,0〕,K 坐标为〔m ,-5〕,依照勾股定理得PN 2=NK 2+PK 2=m 2+4m +104 PF 2=PH 2+HF 2=m 2+10m +50 NF 2=52+32=34①当∠PNF =90º时,PN 2+ NF 2=PF 2,解得m =443,∴Q 点坐标为〔193,0〕②当∠PFN =90º时,PF 2+ NF 2=PN 2,解得m =103,∴Q 点坐标为〔23,0〕③∵PN >NK =10>NF ,∴∠NPF ≠90º综上所得,当Q 点坐标为〔193,0〕或〔23,0〕时,以点P 、N 、F 为顶点的三角形是直角三角形.⒔(福建省莆田市)25.,如图抛物线23(0)y ax ax c a =++>与y 轴交于C 点,与x 轴交于A 、B 两点,A 点在B 点左侧。

2020年中考数学压轴题专题10份(解析版)(付,606)

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专题一直角三角形的存在性问题【考题研究】这类问题主要是已知直角三角形的一边(即直角三角形的两个点确定),求解第三点。

这类问题主要是和动点问题结合在一起,主要在于考查学生的探寻能力和分类研究的推理能力,也是近几年来各市地对学生能力提高方面的一个考查。

【解题攻略】解直角三角形的存在性问题,一般分三步走,第一步寻找分类标准,第二步列方程,第三步解方程并验根.一般情况下,按照直角顶点或者斜边分类,然后按照三角比或勾股定理列方程.有时根据直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半列方程更简便.解直角三角形的问题,常常和相似三角形、三角比的问题联系在一起.如果直角边与坐标轴不平行,那么过三个顶点作与坐标轴平行的直线,可以构造两个新的相似直角三角形,这样列比例方程比较简便.在平面直角坐标系中,两点间的距离公式常常用到.怎样画直角三角形的示意图呢?如果已知直角边,那么过直角边的两个端点画垂线,第三个顶点在垂线上;如果已知斜边,那么以斜边为直径画圆,直角顶点在圆上(不含直径的两个端点).【解题类型及其思路】当直角三角形存在时可从三个角度进行分析研究:(1)当动点在直线上运动时,常用的方法是①121k k⋅=-,②三角形相似,③勾股定理;(2)当动点在曲线上运动时,情况分类如下,第一当已知点处作直角的方法①121k k⋅=-,②三角形相似,③勾股定理;第二是当动点处作直角的方法:寻找特殊角【典例指引】类型一【确定三角形的形状】典例指引1.(2019·辽宁中考模拟)已知,m,n是一元二次方程x2+4x+3=0的两个实数根,且|m|<|n|,抛物线y=x2+bx+c的图象经过点A(m,0),B(0,n),如图所示.(1)求这个抛物线的解析式;(2)设(1)中的抛物线与x 轴的另一个交点为抛物线的顶点为D ,求出点C ,D 的坐标,并判断△BCD 的形状;(3)点P 是直线BC 上的一个动点(点P 不与点B 和点C 重合),过点P 作x 轴的垂线,交抛物线于点M ,点Q 在直线BC 上,距离点P 为2个单位长度,设点P 的横坐标为t ,△PMQ 的面积为S ,求出S 与t 之间的函数关系式.【答案】(1)223y x x =--;(2)C (3,0),D (1,﹣4),△BCD 是直角三角形;(3)2213(03)2213(03)22t t t S t t t t ⎧-+⎪⎪=⎨⎪-⎪⎩<<<或> 【解析】试题分析:(1)先解一元二次方程,然后用待定系数法求出抛物线解析式;(2)先解方程求出抛物线与x 轴的交点,再判断出△BOC 和△BED 都是等腰直角三角形,从而得到结论;(3)先求出QF =1,再分两种情况,当点P 在点M 上方和下方,分别计算即可. 试题解析:解(1)∵2+430x x +=,∴11x =-,23x =-,∵m ,n 是一元二次方程2+430x x +=的两个实数根,且|m |<|n |,∴m =﹣1,n =﹣3,∵抛物线223y x x =--的图象经过点A (m ,0),B (0,n ),∴10{3b c c -+==-,∴2{3b c =-=-,∴抛物线解析式为223y x x =--;(2)令y =0,则2230x x --=,∴11x =-,23x =,∴C (3,0),∵223y x x =--=2(1)4x --,∴顶点坐标D (1,﹣4),过点D 作DE ⊥y 轴,∵OB =OC =3,∴BE =DE =1,∴△BOC 和△BED 都是等腰直角三角形,∴∠OBC =∠DBE =45°,∴∠CBD =90°,∴△BCD 是直角三角形;(3)如图,∵B (0,﹣3),C (3,0),∴直线BC 解析式为y =x ﹣3,∵点P 的横坐标为t ,PM ⊥x 轴,∴点M 的横坐标为t ,∵点P 在直线BC 上,点M 在抛物线上,∴P (t ,t ﹣3),M (t ,223t t --),过点Q 作QF ⊥PM ,∴△PQF 是等腰直角三角形,∵PQ =2,∴QF =1. ①当点P 在点M 上方时,即0<t <3时,PM =t ﹣3﹣(223t t --)=23t t -+,∴S =12PM ×QF =21(3)2t t -+=21322t t -+,②如图3,当点P 在点M 下方时,即t <0或t >3时,PM =223t t --﹣(t ﹣3)=23t t -,∴S =12PM ×QF =12(23t t -)=21322t t -.综上所述,S =2213(03)22{13 (03)22t t t t t t t 或-+<<-.【举一反三】(2019·淮滨县王店乡教育管理站中考模拟)如图,在平面直角坐标系中,抛物线y =ax 2+2x +c 与x 轴交于A (﹣1,0)B (3,0)两点,与y 轴交于点C ,点D 是该抛物线的顶点. (1)求抛物线的解析式和直线AC 的解析式;(2)请在y 轴上找一点M ,使△BDM 的周长最小,求出点M 的坐标;(3)试探究:在拋物线上是否存在点P ,使以点A ,P ,C 为顶点,AC 为直角边的三角形是直角三角形?若存在,请求出符合条件的点P 的坐标;若不存在,请说明理由.【答案】(1)抛物线解析式为y=﹣x2+2x+3;直线AC的解析式为y=3x+3;(2)点M的坐标为(0,3);(3)符合条件的点P的坐标为(73,209)或(103,﹣139),【解析】分析:(1)设交点式y=a(x+1)(x-3),展开得到-2a=2,然后求出a即可得到抛物线解析式;再确定C(0,3),然后利用待定系数法求直线AC的解析式;(2)利用二次函数的性质确定D的坐标为(1,4),作B点关于y轴的对称点B′,连接DB′交y轴于M,如图1,则B′(-3,0),利用两点之间线段最短可判断此时MB+MD的值最小,则此时△BDM的周长最小,然后求出直线DB′的解析式即可得到点M的坐标;(3)过点C作AC的垂线交抛物线于另一点P,如图2,利用两直线垂直一次项系数互为负倒数设直线PC的解析式为y=-13x+b,把C点坐标代入求出b得到直线PC的解析式为y=-13x+3,再解方程组223133y x xy x⎧-++⎪⎨-+⎪⎩==得此时P点坐标;当过点A作AC的垂线交抛物线于另一点P时,利用同样的方法可求出此时P点坐标.详解:(1)设抛物线解析式为y=a(x+1)(x﹣3),即y=ax2﹣2ax﹣3a,∴﹣2a=2,解得a=﹣1,∴抛物线解析式为y=﹣x2+2x+3;当x=0时,y=﹣x2+2x+3=3,则C(0,3),设直线AC的解析式为y=px+q,把A(﹣1,0),C(0,3)代入得3p qq-+=⎧⎨=⎩,解得33pq=⎧⎨=⎩,∴直线AC的解析式为y=3x+3;(2)∵y=﹣x2+2x+3=﹣(x﹣1)2+4,∴顶点D的坐标为(1,4),作B点关于y轴的对称点B′,连接DB′交y轴于M,如图1,则B′(﹣3,0),∵MB=MB′,∴MB+MD=MB′+MD=DB′,此时MB+MD的值最小,而BD的值不变,∴此时△BDM的周长最小,易得直线DB′的解析式为y=x+3,当x=0时,y=x+3=3,∴点M的坐标为(0,3);(3)存在.过点C作AC的垂线交抛物线于另一点P,如图2,∵直线AC的解析式为y=3x+3,∴直线PC的解析式可设为y=﹣13x+b,把C(0,3)代入得b=3,∴直线PC的解析式为y=﹣13x+3,解方程组223133y x xy x⎧-++⎪⎨-+⎪⎩==,解得3xy=⎧⎨=⎩或73209xy⎧=⎪⎪⎨⎪=⎪⎩,则此时P点坐标为(73,209);过点A作AC的垂线交抛物线于另一点P,直线PC的解析式可设为y=﹣x+b,把A(﹣1,0)代入得13+b=0,解得b=﹣13,∴直线PC的解析式为y=﹣13x﹣13,解方程组2231133y x xy x⎧-++⎪⎨--⎪⎩==,解得1xy=-⎧⎨=⎩或103139xy⎧=⎪⎪⎨⎪=-⎪⎩,则此时P点坐标为(103,﹣139).综上所述,符合条件的点P的坐标为(73,209)或(103,﹣139).类型二【确定点的坐标】典例指引2.19.(2019·江西中考模拟)已知抛物线l:y=ax2+bx+c(a,b,c均不为0)的顶点为M,与y轴的交点为N,我们称以N为顶点,对称轴是y轴且过点M的抛物线为抛物线l的衍生抛物线,直线MN为抛物线l的衍生直线.(1)如图,抛物线y=x2﹣2x﹣3的衍生抛物线的解析式是,衍生直线的解析式是;(2)若一条抛物线的衍生抛物线和衍生直线分别是y=﹣2x2+1和y=﹣2x+1,求这条抛物线的解析式;(3)如图,设(1)中的抛物线y=x2﹣2x﹣3的顶点为M,与y轴交点为N,将它的衍生直线MN先绕点N旋转到与x轴平行,再沿y轴向上平移1个单位得直线n,P是直线n上的动点,是否存在点P,使△POM为直角三角形?若存在,求出所有点P的坐标;若不存在,请说明理由.【答案】(1)y=﹣x2﹣3, y=﹣x﹣3;(2)y=2x2﹣4x+1;(3)存在,P为(1172+,﹣2)或117-,﹣2)或(9,﹣2)或(﹣8,﹣2).【解析】分析:(1)衍生抛物线顶点为原抛物线与y轴的交点,则可根据顶点设顶点式方程,由衍生抛物线过原抛物线的顶点则解析式易得,MN解析式易得.(2)已知衍生抛物线和衍生直线求原抛物线思路正好与(1)相反,根据衍生抛物线与衍生直线的两交点分别为衍生抛物线与原抛物线的交点,则可推得原抛物线顶点式,再代入经过点,即得解析式.(3)由N(0,﹣3),衍生直线MN绕点N旋转到与x轴平行得到y=﹣3,再向上平移1个单位即得直线y=﹣2,所以P点可设(x,﹣2).在坐标系中使得△POM为直角三角形一般考虑勾股定理,对于坐标系中的两点,分别过点作平行于x轴、y轴的直线,则可构成以两点间距离为斜边的直角三角形,且直角边长都为两点横纵坐标差的绝对值.进而我们可以先算出三点所成三条线的平方,然后组合构成满足勾股定理的三种情况,易得P 点坐标.本题解析:(1)∵抛物线y=x2﹣2x﹣3过(0,﹣3),∴设其衍生抛物线为y=ax2﹣3,∵y=x2﹣2x﹣3=x2﹣2x+1﹣4=(x﹣1)2﹣4,∴衍生抛物线为y=ax2﹣3过抛物线y=x2﹣2x﹣3的顶点(1,﹣4),∴﹣4=a•1﹣3,解得a=﹣1,∴衍生抛物线为y=﹣x2﹣3.设衍生直线为y=kx+b,∵y=kx+b过(0,﹣3),(1,﹣4),∴304bk b -=+⎧⎨-=+⎩,∴13 kb=-⎧⎨=-⎩,∴衍生直线为y=﹣x﹣3.(2)∵衍生抛物线和衍生直线两交点分别为原抛物线与衍生抛物线的顶点,∴将y=﹣2x2+1和y=﹣2x+1联立,得22121y xy x⎧=-+⎨=-+⎩,解得1xy=⎧⎨=⎩或11xy=⎧⎨=-⎩,∵衍生抛物线y=﹣2x2+1的顶点为(0,1),∴原抛物线的顶点为(1,﹣1).设原抛物线为y=a(x﹣1)2﹣1,∵y=a(x﹣1)2﹣1过(0,1),∴1=a(0﹣1)2﹣1,解得a=2,∴原抛物线为y=2x2﹣4x+1.(3)∵N(0,﹣3),∴MN绕点N旋转到与x轴平行后,解析式为y=﹣3,∴再沿y轴向上平移1个单位得的直线n解析式为y=﹣2.设点P坐标为(x,﹣2),∵O(0,0),M(1,﹣4),∴OM2=(x M﹣x O)2+(y O﹣y M)2=1+16=17,OP2=(|x P﹣x O|)2+(y O﹣y P)2=x2+4,MP2=(|x P﹣x M|)2+(y P﹣y M)2=(x﹣1)2+4=x2﹣2x+5.①当OM2=OP2+MP2时,有17=x2+4+x2﹣2x+5,解得x x,即P2)或P,﹣2).②当OP2=OM2+MP2时,有x2+4=17+x2﹣2x+5,解得x=9,即P(9,﹣2).③当MP2=OP2+OM2时,有x2﹣2x+5=x2+4+17,解得x=﹣8,即P(﹣8,﹣2).综上所述,当P为(1172+,﹣2)或(1172-,﹣2)或(9,﹣2)或(﹣8,﹣2)时,△POM为直角三角形.【名师点睛】本题考查了一次函数、二次函数图象及性质,勾股定理及利用其表示坐标系中两点距离的基础知识,特别注意的是:利用其表示坐标系中两点距离,是近几年中考的热点,需学生熟练运用.【举一反三】如图,抛物线y=﹣x2+bx+c的图象与x轴交于A(﹣5,0),B(1,0)两点,与y轴交于点C,抛物线的对称轴与x轴交于点D.(1)求抛物线的函数表达式;(2)如图1,点E(x,y)为抛物线上一点,且﹣5<x<﹣2,过点E作EF∥x轴,交抛物线的对称轴于点F,作EH⊥x轴于点H,得到矩形EHDF,求矩形EHDF周长的最大值;(3)如图2,点P为抛物线对称轴上一点,是否存在点P,使以点P,A,C为顶点的三角形是直角三角形?若存在,请直接写出点P的坐标;若不存在,请说明理由.【答案】(1)y=﹣x2﹣4x+5.(2)372;(3)P坐标为(﹣2,7)或(﹣2,﹣3)或(﹣2,6)或(﹣2,﹣1).【解析】试题分析:(1)利用待定系数法即可解决问题; (2)构建二次函数利用二次函数的性质即可解决问题;(3)分三种情形分别求解①当90,ACP ∠=o由222AC PC PA +=, 列出方程即可解决.②当90CAP ∠=︒时,由222AC PA PC +=, 列出方程即可解决.③当90APC ∠=︒ 时,由222PA PC AC +=,列出方程即可; 试题解析:(1)把A (−5,0),B (1,0)两点坐标代入2y x bx c =-++,得到255010b c b c --+=⎧⎨-++=⎩, 解得45b c =-⎧⎨=⎩,∴抛物线的函数表达式为24 5.y x x =--+ (2)如图1中,∵抛物线的对称轴x =−2,2(,45)E x x x ,--+ ∴2452EH x x EF x =--+=--,,∴矩形EFDH 的周长225372()2(53)2().22EH EF x x x =+=--+=-++ ∵−2<0, ∴52x =-时,矩形EHDF 的周长最大,最大值为37.2 (3)如图2中,设P (−2,m )①当90,ACP ∠=o∵222AC PC PA +=, ∴22222(52)2(5)3m m ++-=+, 解得m =7, ∴P 1(−2,7).②当90CAP ∠=o 时,∵222AC PA PC +=, ∴22222(52)32(5)m m ++=+-, 解得m =−3, ∴P 2(−2,−3).③当90APC ∠=o 时,∵222PA PC AC +=, ∴2222232(5)(52)m m ,+++-= 解得m =6或−1, ∴P 3(−2,6),P 4(−2,−1),综上所述,满足条件的点P 坐标为(−2,7)或(−2,−3)或(−2,6)或(−2,−1).类型三 【确定动点运动的时间】典例指引3.已知二次函数y =ax 2+bx -2的图象与x 轴交于A ,B 两点,与y 轴交于点C ,点A 的坐标为(4,0),且当x =-2和x =5时二次函数的函数值y 相等.(1)求实数a ,b 的值;(2)如图①,动点E ,F 同时从A 点出发,其中点E 以每秒2个单位长度的速度沿AB 边向终点B 运动,点F AC 方向运动.当点E 停止运动时,点F 随之停止运动.设运动时间为t 秒.连接EF ,将△AEF 沿EF 翻折,使点A 落在点D 处,得到△DEF .①是否存在某一时刻t ,使得△DCF 为直角三角形?若存在,求出t 的值;若不存在,请说明理由;②设△DEF 与△ABC 重叠部分的面积为S ,求S 关于t 的函数关系式.【解析】试题分析:(1)根据抛物线图象经过点A 以及“当x =﹣2和x =5时二次函数的函数值y 相等”两个条件,列出方程组求出待定系数的值.(2)①首先由抛物线解析式能得到点A 、B 、C 三点的坐标,则线段OA 、OB 、OC 的长可求,进一步能得出AB 、BC 、AC 的长;首先用t 表示出线段AD 、AE 、AF (即DF )的长,则根据AE 、EF 、OA 、OC 的长以及公共角∠OAC 能判定△AEF 、△AOC 相似,那么△AEF 也是一个直角三角形,及∠AEF 是直角;若△DCF 是直角,可分成三种情况讨论:i )点C 为直角顶点,由于△ABC 恰好是直角三角形,且以点C 为直角顶点,所以此时点B 、D 重合,由此得到AD 的长,进而求出t 的值;ii )点D 为直角顶点,此时∠CDB 与∠CBD 恰好是等角的余角,由此可证得OB =OD ,再得到AD 的长后可求出t 的值;iii )点F 为直角顶点,当点F 在线段AC 上时,∠DFC 是锐角,而点F 在射线AC 的延长线上时,∠DFC 又是钝角,所以这种情况不符合题意. ②此题需要分三种情况讨论:i )当点E 在点A 与线段AB 中点之间时,两个三角形的重叠部分是整个△DEF ;ii )当点E 在线段AB 中点与点O 之间时,重叠部分是个不规则四边形,那么其面积可由大直角三角形与小钝角三角形的面积差求得;iii )当点E 在线段OB 上时,重叠部分是个小直角三角形. 试题解析:解:(1)由题意得: 16420{4222552a b a b a b +-=--=+-,解得:a =12,b =32-.(2)①由(1)知二次函数为213222y x x =--.∵A (4,0),∴B (﹣1,0),C (0,﹣2),∴OA =4,OB =1,OC =2,∴AB =5,AC =BC AC 2+BC 2=25=AB 2,∴△ABC 为直角三角形,且∠ACB =90°.∵AE=2t,AF,∴2AF ABAE AC==又∵∠EAF=∠CAB,∴△AEF∽△ACB,∴∠AEF=∠ACB=90°,∴△AEF沿EF翻折后,点A落在x轴上点D处;由翻折知,DE=AE,∴AD=2AE=4t,EF=12AE=t.假设△DCF为直角三角形,当点F在线段AC上时:ⅰ)若C为直角顶点,则点D与点B重合,如图2,∴AE=12AB=52t=52÷2=54;ⅱ)若D为直角顶点,如图3.∵∠CDF=90°,∴∠ODC+∠EDF=90°.∵∠EDF=∠EAF,∴∠OBC+∠EAF=90°,∴∠ODC=∠OBC,∴BC=DC.∵OC⊥BD,∴OD=OB=1,∴AD=3,∴AE=32,∴t=34;当点F在AC延长线上时,∠DFC>90°,△DCF为钝角三角形.综上所述,存在时刻t,使得△DCF为直角三角形,t=34或t=54.②ⅰ)当0<t≤54时,重叠部分为△DEF,如图1、图2,∴S=12×2t×t=t2;ⅱ)当54<t≤2时,设DF与BC相交于点G,则重叠部分为四边形BEFG,如图4,过点G作GH⊥BE于H,设GH=m,则BH= 12m,DH=2m,∴DB=32m.∵DB=AD﹣AB=4t﹣5,∴32m=4t﹣5,∴m=23(4t﹣5),∴S=S△DEF﹣S△DBG=12×2t×t﹣12(4t﹣5)×23(4t﹣5)=2134025333t t-+-;ⅲ)当2<t≤52时,重叠部分为△BEG,如图5.∵BE=DE﹣DB=2t﹣(4t﹣5)=5﹣2t,GE=2BE=2(5﹣2t),∴S=12×(5﹣2t)×2(5﹣2t)=4t2﹣20t+25.综上所述:2225(0)41340255{(2)3334542025(2)2t tS t t tt t t<≤=-+-<≤-+<≤.【名师点睛】此题主要考查的是动点函数问题,涉及了函数解析式的确定、直角三角形以及相似三角形的判定和性质、等腰三角形的性质以及图形面积的解法等综合知识;第二题的两个小题涉及的情况较多,一定要根据动点的不同位置来分类讨论,抓住动点的关键位置来确定未知数的取值范围是解题的关键所在. 【举一反三】(2018·河北中考模拟)如图,在平面直角坐标系xOy 中,A 、B 为x 轴上两点,C 、D 为y 轴上的两点,经过点A 、C 、B 的抛物线的一部分C 1与经过点A 、D 、B 的抛物线的一部分C 2组合成一条封闭曲线,我们把这条封闭曲线称为“蛋线”.已知点C 的坐标为(0,),点M 是抛物线C 2:2y mx 2mx 3m =--(m <0)的顶点.(1)求A 、B 两点的坐标;(2)“蛋线”在第四象限上是否存在一点P ,使得△PBC 的面积最大?若存在,求出△PBC 面积的最大值;若不存在,请说明理由; (3)当△BDM 为直角三角形时,求m 的值. 【答案】(1)A (,0)、B (3,0);(2)存在.S △PBC 最大值为2716;(3)2m 2=-或1m =-时,△BDM 为直角三角形. 【解析】 【分析】(1)在2y mx 2mx 3m =--中令y =0,即可得到A 、B 两点的坐标.(2)先用待定系数法得到抛物线C 1的解析式,由S △PBC = S △POC + S △BOP –S △BOC 得到△PBC 面积的表达式,根据二次函数最值原理求出最大值.(3)先表示出DM 2,BD 2,MB 2,再分两种情况:①∠BMD =90°时;②∠BDM =90°时,讨论即可求得m 的值. 【详解】解:(1)令y =0,则2mx 2mx 3m 0--=,∵m <0,∴2x 2x 30--=,解得:1x 1=-,2x 3=. ∴A (,0)、B (3,0).(2)存在.理由如下:∵设抛物线C 1的表达式为()()y a x 1x 3=+-(a 0≠), 把C (0,32-)代入可得,12a =. ∴C1的表达式为:()()1y x 1x 32=+-,即213y x x 22=--. 设P (p ,213p p 22--), ∴ S △PBC = S △POC + S △BOP –S △BOC =23327p 4216--+(). ∵3a 4=-<0,∴当3p 2=时,S △PBC 最大值为2716.(3)由C 2可知: B (3,0),D (0,3m -),M (1,4m -), ∴BD 2=29m 9+,BM 2=216m 4+,DM 2=2m 1+.∵∠MBD <90°, ∴讨论∠BMD =90°和∠BDM =90°两种情况:当∠BMD =90°时,BM 2+ DM 2= BD 2,即216m 4++2m 1+=29m 9+, 解得:12m =-,22m =(舍去). 当∠BDM =90°时,BD 2+ DM 2= BM 2,即29m 9++2m 1+=216m 4+, 解得:1m 1=-,2m 1=(舍去) . 综上所述,2m 2=-或1m =-时,△BDM 为直角三角形. 【新题训练】1.(2019·重庆实验外国语学校初三)如图1,已知抛物线y =﹣23384x +x +3与x 轴交于A 和B 两点,(点A 在点B 的左侧),与y 轴交于点C . (1)求出直线BC 的解析式.(2)M 为线段BC 上方抛物线上一动点,过M 作x 轴的垂线交BC 于H ,过M 作MQ ⊥BC 于Q ,求出△MHQ 周长最大值并求出此时M 的坐标;当△MHQ 的周长最大时在对称轴上找一点R ,使|AR ﹣MR |最大,求出此时R 的坐标.(3)T 为线段BC 上一动点,将△OCT 沿边OT 翻折得到△OC ′T ,是否存在点T 使△OC ′T 与△OBC 的重叠部分为直角三角形,若存在请求出BT 的长,若不存在,请说明理由.【答案】(1)y =﹣34x +3;(2)R (1,92);(3)BT =2或BT =165.【详解】解:(1)令y =0,即2333084x x -++=,解得122,4x x =-=, ∵点A 在点B 的左侧∴A (﹣2,0),B (4,0), 令x =0解得y =3, ∴C (0,3),设BC 所在直线的解析式为y =kx +3, 将B 点坐标代入解得k =34-∴BC 的解析式为y =-34x +3; (2)∵MQ ⊥BC ,M 作x 轴, ∴∠QMH =∠CBO , ∴tan ∠QMH =tan ∠CBO =34, ∴QH =34QM ,MH =54MQ ,∴△MHQ 周长=MQ +QH +MH =34QM +QM +54MQ =3QM ,则求△MHQ 周长的最大值,即为求QM 的最大值; 设M (m ,233384m m -++), 过点M 与BC 直线垂直的直线解析式为243733812y x m m =--+, 直线BC 与其垂线相交的交点22972721,35025200100Q m m m m ⎛⎫+--+ ⎪⎝⎭,∴()23=410MQ m m -+, ∴当m =2时,MQ 有最大值65, ∴△MHQ 周长的最大值为185,此时M (2,3), 函数的对称轴为x =1,作点M 关于对称轴的对称点M '(0,3),连接AM '与对称轴交于点R ,此时|AR ﹣MR |=|AR ﹣M 'R |=AM ', ∴|AR ﹣MR |的最大值为AM ';∵AM'的直线解析式为y=32x+3,∴R(1,9 2);(3)①当TC'∥OC时,GO⊥TC',∵△OCT≌△OTC',∴3412=55OG⨯=,∴12655T⎛⎫⎪⎝⎭,∴BT=2;②当OT⊥BC时,过点T作TH⊥x轴,OT=125,∵∠BOT=∠BCO,∴3=1255cOo BOTHs∠=,∴OH=3625,∴36482525T⎛⎫⎪⎝⎭,∴BT=165;综上所述:BT=2或BT=165.2.(2019·福建师范大学附属中学初中部初三月考)如图,抛物线y =mx 2+nx ﹣3(m ≠0)与x 轴交于A (﹣3,0),B (1,0)两点,与y 轴交于点C ,直线y =﹣x 与该抛物线交于E ,F 两点. (1)求点C 坐标及抛物线的解析式.(2)P 是直线EF 下方抛物线上的一个动点,作PH ⊥EF 于点H ,求PH 的最大值. (3)以点C 为圆心,1为半径作圆,⊙C 上是否存在点D ,使得△BCD 是以CD 为直角边的直角三角形?若存在,直接写出D 点坐标;若不存在,请说明理由.【答案】(1)y =x 2+2x ﹣3;(2)212;(3)点D 的坐标为:310,﹣310、(310,﹣3+1010)、(1,﹣3) 【详解】解:(1)∵抛物线与x 轴交于A (﹣3,0),B (1,0)两点,∴抛物线的表达式为:()22(3)(1)23=23=+-=+-+-y a x x a x x ax ax a , 即﹣3a =﹣3,解得:a =1, 故抛物线的表达式为:y =x 2+2x ﹣3;(2)过点P作PM∥y轴交直线EF于点M,设点P(x,x2+2x﹣3)、点M(x,﹣x),则PH=22PM=()2222321223=2⎛⎫---+-++⎪⎝⎭x x x x,当x=﹣32时,PH的最大值为2128;(3)①当∠BCD=90°时,如图2左侧图,当点D在BC右侧时,过点D作DM⊥y轴于点M,则CD=1,OB=1,OC=3,tan∠BCO=13=tan∠CDM=tanα,则sinα10,cosα10x D=CDcosα310y D=﹣310故点D 310,﹣3﹣1010);同理当点D(D′)在BC的左侧时,同理可得:点D ′(﹣310,﹣3+10); ②当∠CDB =90°时,如右侧图,CD =OB =1,则点D (1,﹣3);综上,点D 的坐标为:(310,﹣3﹣1010)、(﹣310,﹣3+1010)、(1,﹣3). 3.(2019·四川中考真题)如图,顶点为(3,3)P 的二次函数图象与x 轴交于点(6,0)A ,点B 在该图象上,OB 交其对称轴l 于点M ,点M 、N 关于点P 对称,连接BN 、ON . (1)求该二次函数的关系式.(2)若点B 在对称轴l 右侧的二次函数图象上运动,请解答下列问题:①连接OP ,当12OP MN =时,请判断NOB ∆的形状,并求出此时点B 的坐标. ②求证:BNM ONM ∠=∠.【答案】(1)二次函数的关系式为2211y (x 3)3x 2x 33=--+=-+;(2)①NOB ∆是等腰直角三角形,此时点B 坐标为(332,3)+-;②见解析【详解】解:(1)∵二次函数顶点为(3,3)P∴设顶点式2(3)3y a x =-+∵二次函数图象过点(6,0)A∴2(63)30a -+=,解得:13a =- ∴二次函数的关系式为2211y (x 3)3x 2x 33=--+=-+(2)设21(,2)(3)3B b b b b -+> ∴直线OB 解析式为:1(2)3y b x =-+∵OB 交对称轴l 于点M∴当3M x =时,1(2)363M y b b =-+⨯=-+∴(3,6)M b -+∵点M 、N 关于点P 对称∴3(6)3NP MP b b ==--+=-,∴33N y b b =+-=,即(3,)N b ①∵12OP MN = ∴OP MP =3b =-解得:3b =+∴22112(32(3333b b -+=-⨯++⨯+=-∴(33)B +-,(3,3N +∴222(3(3)36OB =++-=+2223(336ON =++=+B 222(33)(3372BN =++---=+∴OB ON =,222OB ON BN +=∴NOB ∆是等腰直角三角形,此时点B 坐标为(33)+-.②证明:如图,设直线BN 与x 轴交于点D∵21(,2)3B b b b -+、(3,)N b设直线BN 解析式为y kx d =+ ∴21233kb d b b k d b ⎧+=-+⎪⎨⎪+=⎩ 解得:1k b 3d 2b⎧=-⎪⎨⎪=⎩∴直线BN :123y bx b =-+ 当0y =时,1203bx b -+=,解得:6x =∴(6,0)D∵(3,0)C ,NC x ⊥轴∴NC 垂直平分OD∴ND NO =∴BNM ONM ∠=∠4.(2018·贵州中考真题)如图,已知抛物线2(0)y ax bx c a =++≠的对称轴为直线1x =-,且抛物线与x 轴交于A 、B 两点,与y 轴交于C 点,其中(1,0)A ,(0,3)C .(1)若直线y mx n =+经过B 、C 两点,求直线BC 和抛物线的解析式;(2)在抛物线的对称轴1x =-上找一点M ,使点M 到点A 的距离与到点C 的距离之和最小,求出点M 的坐标;(3)设点P 为抛物线的对称轴1x =-上的一个动点,求使BPC ∆为直角三角形的点P 的坐标.【答案】(1)抛物线的解析式为223y x x =--+,直线的解析式为3y x =+.(2)(1,2)M -;(3)P 的坐标为(1,2)--或(1,4)-或317(1,)2+-或317(1,)2--. 【详解】 (1)依题意得:1203b a a b c c ⎧-=-⎪⎪++=⎨⎪=⎪⎩,解得:123a b c =-⎧⎪=-⎨⎪=⎩,∴抛物线的解析式为223y x x =--+.∵对称轴为1x =-,且抛物线经过()1,0A ,∴把()3,0B -、()0,3C 分别代入直线y mx n =+, 得303m n n -+=⎧⎨=⎩,解之得:13m n =⎧⎨=⎩, ∴直线y mx n =+的解析式为3y x =+.(2)直线BC 与对称轴1x =-的交点为M ,则此时MA MC +的值最小,把1x =-代入直线3y x =+得2y =,∴()1,2M -.即当点M 到点A 的距离与到点C 的距离之和最小时M 的坐标为()1,2-. (注:本题只求M 坐标没说要求证明为何此时MA MC +的值最小,所以答案未证明MA MC +的值最小的原因).(3)设()1,P t -,又()3,0B -,()0,3C ,∴218BC =,()2222134PB t t =-++=+,()()222213610PC t t t =-+-=-+,①若点B 为直角顶点,则222BC PB PC +=,即:22184610t t t ++=-+解得:2t =-,②若点C 为直角顶点,则222BC PC PB +=,即:22186104t t t +-+=+解得:4t =, ③若点P 为直角顶点,则222PB PC BC +=,即:22461018t t t ++-+=解得: 1317t +=,2317t -=. 综上所述P 的坐标为()1,2--或()1,4-或3171,2⎛⎫+- ⎪ ⎪⎝⎭或3171,2⎛⎫-- ⎪ ⎪⎝⎭. 5.(2018·四川中考真题)如图①,已知抛物线y =ax 2+bx +c 的图像经过点A (0,3)、B (1,0),其对称轴为直线l :x =2,过点A 作AC ∥x 轴交抛物线于点C ,∠AOB 的平分线交线段AC 于点E ,点P 是抛物线上的一个动点,设其横坐标为m .(1)求抛物线的解析式;(2)若动点P 在直线OE 下方的抛物线上,连结PE 、PO ,当m 为何值时,四边形AOPE 面积最大,并求出其最大值;(3)如图②,F 是抛物线的对称轴l 上的一点,在抛物线上是否存在点P 使△POF 成为以点P 为直角顶点的等腰直角三角形?若存在,直接写出所有符合条件的点P 的坐标;若不存在,请说明理由.【答案】(1)y =x 2-4x +3.(2)当m =52时,四边形AOPE 面积最大,最大值为758.(3)P 点的坐标为 :P 1(3+5,152-),P 2(352-,1+52),P 3(5+52,1+52),P 4(552-,152-). 【详解】(1)如图1,设抛物线与x 轴的另一个交点为D ,由对称性得:D (3,0),设抛物线的解析式为:y =a (x -1)(x -3),把A (0,3)代入得:3=3a ,a =1,∴抛物线的解析式;y =x 2-4x +3;(2)如图2,设P (m ,m 2-4m +3),∵OE 平分∠AOB ,∠AOB =90°,∴∠AOE =45°,∴△AOE 是等腰直角三角形,∴AE =OA =3,∴E(3,3),易得OE的解析式为:y=x,过P作PG∥y轴,交OE于点G,∴G(m,m),∴PG=m-(m2-4m+3)=-m2+5m-3,∴S四边形AOPE=S△AOE+S△POE,=12×3×3+12PG•AE,=92+12×3×(-m2+5m-3),=-32m2+152m,=32(m-52)2+758,∵-32<0,∴当m=52时,S有最大值是758;(3)如图3,过P作MN⊥y轴,交y轴于M,交l于N,∵△OPF是等腰直角三角形,且OP=PF,易得△OMP≌△PNF,∴OM=PN,∵P(m,m2-4m+3),则-m2+4m-3=2-m,解得:m=5+5或55-,∴P的坐标为(5+52,1+52)或(552-,152-);如图4,过P作MN⊥x轴于N,过F作FM⊥MN于M,同理得△ONP≌△PMF,∴PN=FM,则-m2+4m-3=m-2,解得:x 3+5352-;P3+515-35-1+5;综上所述,点P的坐标是:5+51+5)或55-15-)或3+515-)或(352-1+52).6.(2019·云南中考模拟)已知,抛物线y=﹣x2+bx+c经过点A(﹣1,0)和C(0,3).(1)求抛物线的解析式;(2)在抛物线的对称轴上,是否存在点P,使PA+PC的值最小?如果存在,请求出点P的坐标,如果不存在,请说明理由;(3)设点M在抛物线的对称轴上,当△MAC是直角三角形时,求点M的坐标.【答案】(1)223y x x =-++;(2)当PA PC +的值最小时,点P 的坐标为()1,2;(3)点M 的坐标为()1,1、()1,2、81,3⎛⎫ ⎪⎝⎭或21,3⎛⎫-⎪⎝⎭. 【详解】 解:()1将()1,0A -、()0,3C 代入2y x bx c =-++中, 得:{103b c c --+==,解得:{23b c ==, ∴抛物线的解析式为223y x x =-++.()2连接BC 交抛物线对称轴于点P ,此时PA PC +取最小值,如图1所示.当0y =时,有2230x x -++=,解得:11x =-,23x =,∴点B 的坐标为()3,0.Q 抛物线的解析式为2223(1)4y x x x =-++=--+,∴抛物线的对称轴为直线1x =.设直线BC 的解析式为()0y kx d k =+≠,将()3,0B 、()0,3C 代入y kx d =+中,得:{303k d d +==,解得:{13k d =-=, ∴直线BC 的解析式为3y x =-+.Q 当1x =时,32y x =-+=,∴当PA PC +的值最小时,点P 的坐标为()1,2.()3设点M 的坐标为()1,m , 则22(10)(3)CM m =-+-,()22[01](30)10AC =--+-=,()22[11](0)AM m =--+-.分三种情况考虑:①当90AMC ∠=o 时,有222AC AM CM =+,即22101(3)4m m =+-++, 解得:11m =,22m =,∴点M 的坐标为()1,1或()1,2;②当90ACM ∠=o 时,有222AM AC CM =+,即224101(3)m m +=++-, 解得:83m =, ∴点M 的坐标为81,3⎛⎫ ⎪⎝⎭; ③当90CAM ∠=o 时,有222CM AM AC =+,即221(3)410m m +-=++, 解得:23m =-, ∴点M 的坐标为21,.3⎛⎫- ⎪⎝⎭综上所述:当MAC V 是直角三角形时,点M 的坐标为()1,1、()1,2、81,3⎛⎫⎪⎝⎭或21,.3⎛⎫- ⎪⎝⎭7.(2019·黑龙江中考模拟)如图,在平面直角坐标系中,抛物线y =ax 2+2x +c 与x 轴交于A (﹣1,0)B (3,0)两点,与y 轴交于点C .(1)求抛物线y =ax 2+2x +c 的解析式:;(2)点D 为抛物线上对称轴右侧、x 轴上方一点,DE ⊥x 轴于点E ,DF ∥AC 交抛物线对称轴于点F ,求DE +DF 的最大值;(3)①在拋物线上是否存在点P ,使以点A ,P ,C 为顶点,AC 为直角边的三角形是直角三角形?若存在,请求出符合条件的点P 的坐标;若不存在,请说明理由; ②点Q 在抛物线对称轴上,其纵坐标为t ,请直接写出△ACQ 为锐角三角形时t 的取值范围.【答案】(1)y =﹣x 2+2x +3;(2)DE +DF 有最大值为132;(3)①存在,P 的坐标为(73,209)或(103,139-);②23-<t <83. 【详解】解:(1)设抛物线解析式为y =a (x +1)(x ﹣3),即y =ax 2﹣2ax ﹣3a ,∴﹣2a =2,解得a =﹣1,∴抛物线解析式为y =﹣x 2+2x +3;(2)当x =0时,y =﹣x 2+2x +3=3,则C (0,3),设直线AC 的解析式为y =px +q ,把A (﹣1,0),C (0,3)代入得03p q q -+=⎧⎨=⎩,解得33p q =⎧⎨=⎩,∴直线AC 的解析式为y =3x +3,如答图1,过D 作DG 垂直抛物线对称轴于点G ,设D (x ,﹣x 2+2x +3),∵DF ∥AC ,∴∠DFG =∠ACO ,易知抛物线对称轴为x =1,∴DG=x-1,DF=10(x-1),∴DE+DF=﹣x2+2x+3+10(x-1)=﹣x2+(2+10)x+3-10,∴当x=1012+,DE+DF有最大值为132;答图1 答图2(3)①存在;如答图2,过点C作AC的垂线交抛物线于另一点P1,∵直线AC的解析式为y=3x+3,∴直线PC的解析式可设为y=13-x+m,把C(0,3)代入得m=3,∴直线P1C的解析式为y=13-x+3,解方程组223133y x xy x⎧=-++⎪⎨=-+⎪⎩,解得3xy=⎧⎨=⎩或73209xy⎧=⎪⎪⎨⎪=⎪⎩,则此时P1点坐标为(73,209);过点A作AC的垂线交抛物线于另一点P2,直线AP2的解析式可设为y=13-x+n,把A(﹣1,0)代入得n=13-,∴直线PC的解析式为y=1133x--,解方程组2231133y x xy x⎧=-++⎪⎨=--⎪⎩,解得1xy=-⎧⎨=⎩或103139xy⎧=⎪⎪⎨⎪=-⎪⎩,则此时P2点坐标为(103,139-),综上所述,符合条件的点P的坐标为(73,209)或(103,139-);②23-<t <83. 8.(2019·广西中考模拟)如图,已知抛物线y =ax 2+bx +c (a ≠0)的对称轴为直线x =﹣1,且抛物线经过A (1,0),C (0,3)两点,抛物线与x 轴的另一交点为B .(1)若直线y =mx +n 经过B 、C 两点,求直线BC 和抛物线的解析式;(2)设点P 为抛物线的对称轴x =﹣1上的一个动点,求使△BPC 为直角三角形的点P 的坐标.【答案】(1)y =x +3, y =﹣x 2﹣2x +3;(2)(﹣1,﹣2)或(﹣1,4)或(﹣1,3172+) 或(﹣1317-) 【详解】解:(1)∵抛物线y =ax 2+bx +c (a ≠0)的对称轴为直线x =﹣1,且抛物线经过A (1,0),抛物线与x 轴的另一交点为B ,∴B 的坐标为:(﹣3,0),设抛物线的解析式为:y =a (x ﹣1)(x +3),把C (0,3)代入,﹣3a =3,解得:a =﹣1,∴抛物线的解析式为:y =﹣(x ﹣1)(x +3)=﹣x 2﹣2x +3;把B (﹣3,0),C (0,3)代入y =mx +n 得:30{3m n n -+==, 解得:1{3m n ==, ∴直线y =mx +n 的解析式为:y =x +3;(2)设P (﹣1,t ),又∵B(﹣3,0),C(0,3),∴BC2=18,PB2=(﹣1+3)2+t2=4+t2,PC2=(﹣1)2+(t﹣3)2=t2﹣6t+10,①若点B为直角顶点,则BC2+PB2=PC2,即:18+4+t2=t2﹣6t+10,解之得:t=﹣2;②若点C为直角顶点,则BC2+PC2=PB2,即:18+t2﹣6t+10=4+t2,解之得:t=4,③若点P为直角顶点,则PB2+PC2=BC2,即:4+t2+t2﹣6t+10=18,解之得:t1=317+,t2=317-;综上所述P的坐标为(﹣1,﹣2)或(﹣1,4)或(﹣1,317+)或(﹣1,317-).9.(2019·山东中考模拟)如图,在平面直角坐标系中,∠ACB=90°,OC=2OB,tan∠ABC=2,点B的坐标为(1,0).抛物线y=﹣x2+bx+c经过A、B两点.(1)求抛物线的解析式;(2)点P是直线AB上方抛物线上的一点,过点P作PD垂直x轴于点D,交线段AB于点E,使PE=12 DE.①求点P的坐标;②在直线PD上是否存在点M,使△ABM为直角三角形?若存在,求出符合条件的所有点M 的坐标;若不存在,请说明理由.【答案】(1)y=﹣x2﹣3x+4;(2)①P(﹣1,6),②存在,M(﹣1,3+11)或(﹣1,3﹣11)或(﹣1,﹣1)或(﹣1,132).【详解】解:(1)∵B(1,0),∴OB=1,∵OC=2OB=2,∴C(﹣2,0),Rt△ABC中,tan∠ABC=2,∴AC2BC=,∴AC23=,∴AC=6,∴A(﹣2,6),把A(﹣2,6)和B(1,0)代入y=﹣x2+bx+c得:42610b cb c--+=⎧⎨-++=⎩,解得:34bc=-⎧⎨=⎩,∴抛物线的解析式为:y=﹣x2﹣3x+4;(2)①∵A(﹣2,6),B(1,0),∴AB的解析式为:y=﹣2x+2,设P(x,﹣x2﹣3x+4),则E(x,﹣2x+2),∵PE=12 DE,∴﹣x2﹣3x+4﹣(﹣2x+2)=12(﹣2x+2),∴x=-1或1(舍),∴P(﹣1,6);②∵M在直线PD上,且P(﹣1,6),设M(﹣1,y),∵B(1,0),A(﹣2,6)∴AM2=(﹣1+2)2+(y﹣6)2=1+(y﹣6)2,BM2=(1+1)2+y2=4+y2,AB2=(1+2)2+62=45,分三种情况:i)当∠AMB=90°时,有AM2+BM2=AB2,∴1+(y﹣6)2+4+y2=45,解得:y=3,∴M(﹣1,)或(﹣1,3;ii)当∠ABM=90°时,有AB2+BM2=AM2,∴45+4+y2=1+(y﹣6)2,∴y=﹣1,∴M(﹣1,﹣1),iii)当∠BAM=90°时,有AM2+AB2=BM2,∴1+(y﹣6)2+45=4+y2,∴y=132,∴M(﹣1,132);综上所述,点M的坐标为:∴M(﹣1,)或(﹣1,3)或(﹣1,﹣1)或(﹣1,132).10.(2019·山东中考模拟)已知:如图,抛物线y=ax2+bx+c与坐标轴分别交于点A(0,6),B(6,0),C(﹣2,0),点P是线段AB上方抛物线上的一个动点.(1)求抛物线的解析式;(2)当点P运动到什么位置时,△PAB的面积有最大值?(3)过点P 作x 轴的垂线,交线段AB 于点D ,再过点P 做PE ∥x 轴交抛物线于点E ,连结DE ,请问是否存在点P 使△PDE 为等腰直角三角形?若存在,求出点P 的坐标;若不存在,说明理由.【答案】(1)抛物线解析式为y =﹣12x 2+2x +6;(2)当t =3时,△PAB 的面积有最大值;(3)点P (4,6).【详解】 (1)∵抛物线过点B (6,0)、C (﹣2,0),∴设抛物线解析式为y =a (x ﹣6)(x +2),将点A (0,6)代入,得:﹣12a =6,解得:a =﹣12, 所以抛物线解析式为y =﹣12(x ﹣6)(x +2)=﹣12x 2+2x +6; (2)如图1,过点P 作PM ⊥OB 与点M ,交AB 于点N ,作AG ⊥PM 于点G ,设直线AB 解析式为y =kx +b ,将点A (0,6)、B (6,0)代入,得:660b k b =⎧⎨+=⎩, 解得:16k b =-⎧⎨=⎩, 则直线AB 解析式为y =﹣x +6,设P (t ,﹣12t 2+2t +6)其中0<t <6, 则N (t ,﹣t +6), ∴PN =PM ﹣MN =﹣12t 2+2t +6﹣(﹣t +6)=﹣12t 2+2t +6+t ﹣6=﹣12t 2+3t , ∴S △PAB =S △PAN +S △PBN =12PN •AG +12PN •BM =12PN •(AG +BM ) =12PN •OB =12×(﹣12t 2+3t )×6 =﹣32t 2+9t =﹣32(t ﹣3)2+272, ∴当t =3时,△PAB 的面积有最大值;(3)△PDE 为等腰直角三角形,则PE =PD ,点P (m ,-12m 2+2m +6), 函数的对称轴为:x =2,则点E 的横坐标为:4-m ,则PE =|2m -4|,即-12m 2+2m +6+m -6=|2m -4|,解得:m =4或-2或或(舍去-2和)故点P 的坐标为:(4,6)或().11.(2019·陕西中考模拟)如图,已知直线y kx 6=-与抛物线2y ax bx c =++相交于A ,B 两点,且点A (1,-4)为抛物线的顶点,点B 在x 轴上.(1)求抛物线的解析式;(2)在(1)中抛物线的第二象限图象上是否存在一点P ,使△POB 与△POC 全等?若存在,求出点P 的坐标;若不存在,请说明理由;(3)若点Q 是y 轴上一点,且△ABQ 为直角三角形,求点Q 的坐标.【答案】解:(1)2y x 2x 3=--;(2)存在,P (1-132,13-12);(3)Q 点坐标为(0,-72)或(0,32)或(0,-1)或(0,-3). 【详解】解:(1)把A (1,﹣4)代入y =kx ﹣6,得k =2,∴y =2x ﹣6,令y =0,解得:x =3,∴B 的坐标是(3,0).∵A 为顶点,∴设抛物线的解析为y =a (x ﹣1)2﹣4,把B (3,0)代入得:4a ﹣4=0,解得a =1,∴y =(x ﹣1)2﹣4=x 2﹣2x ﹣3.(2)存在.∵OB =OC =3,OP =OP ,∴当∠POB =∠POC 时,△POB ≌△POC ,此时PO 平分第二象限,即PO 的解析式为y =﹣x .设P (m ,﹣m ),则﹣m =m 2﹣2m ﹣3,解得m 1-13(m 1+130,舍),。

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