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挑战 20 2 3 年中考数学压轴题之学霸秘笈大揭秘 ( 全国通用 )
专题10二次函数与圆存在性问题
二次函数是初中数学代数部分最重要的概念之一,是中考数学的重难点;而圆是初中几何中综合性
最强的知识内容,它与二次函数都在中考中占据及其重要的地位,两者经常作为压轴题综合考查,能够很
好的考查学生的数学综合素养以及分析问题、解决问题的能力.圆心与抛物线的关系、圆上的点和抛物线的
关系,其本质就是把位置关系向数量化关系转化.
二次函数与圆的综合要数形结合,在读题之前要想到圆中的相关概念、性质及定理,比如圆的定义、
垂径定理、圆周角、圆心角、内心、外心、切线、四点共圆的、隐藏圆等;对于二次函数,要熟练掌握解
析式的求法和表达形式、顶点、最值、与方程之间的关系,线段长与点的坐标之间的数量转化等.
【例1】(2022•闵行区二模)如图,在平面直角坐标系xOy中,抛物线y=ax2+bx+4与x轴相交于点A
(﹣1,0),B(3,0),与y轴交于点C.将抛物线的对称轴沿x轴的正方向平移,平移后交x轴于点
D,交线段BC于点E,交抛物线于点F,过点F作直线BC的垂线,垂足为点G.
(1)求抛物线的表达式;
(2)以点G为圆心,BG为半径画 G;以点E为圆心,EF为半径画 E.
当 G与 E内切时. ⊙ ⊙
①⊙试证明⊙EF与EB的数量关系;
②求点F的坐标.【分析】(1)根据点A、B的坐标,设抛物线y=a(x+1)(x﹣3),再将点C代入即可求出a的值,
从而得出答案;
(2)①分两种情形,当r >r 时,则GB﹣EF=GE,则EF=EB,当r <r 时,则EF﹣GB=
G E G E
⊙ ⊙ ⊙ ⊙
GE,设EF=5t,FG=3t,GE=4t,则5t﹣GB=4t,则GB=t<GE=4t,从而得出矛盾;
②由 .设BD=t,则DE= ,利用勾股定理得BE= ,则F坐标为(3﹣
t,3t),代入抛物线解析式,从而解决问题.
【解答】解:(1)∵点A坐标为(﹣1,0),点B坐标为(3,0).
设抛物线y=a(x+1)(x﹣3)(a≠0),
∵抛物线经过点C(0,4),
∴4=﹣3a.
解得 .
∴抛物线的表达式是 ;
(2)①由于 G与 E内切,
当r <r 时⊙,则E⊙F﹣GB=GE,
G E
设E ⊙ F=5t ⊙,FG=3t,GE=4t,则5t﹣GB=4t,
∴GB=t<GE=4t,
∴点E在线段CB的延长线上.
又∵已知点E在线段BC上,
∴矛盾,因此不存在.
当r >r 时,则GB﹣EF=GE,
G E
⊙ ⊙又∵GE=GB﹣EB,
∴EF=EB;
②∵OC⊥OB,FD⊥OB,
∴∠COB=∠EDB=90°.
∴ .
∴设BD=t,则DE= ;
在Rt△BED中,由勾股定理得,
.
∴ ,
∴F坐标为(3﹣t,3t),
∵F点在抛物线 上,
∴ ,
∴解得 ,t=0(点F与点B重合,舍去).
∴F坐标为( , ).
【例2】(2022•福建模拟)如图,已知抛物线y=ax2+bx+c与x轴相交于A,B两点,点C(2,﹣4)在抛
物线上,且△ABC是等腰直角三角形.
(1)求抛物线的解析式;
(2)过点D(2,0)的直线与抛物线交于点M,N,试问:以线段MN为直径的圆是否过定点?证明你
的结论.【分析】(1)等腰直角三角形斜边中线等于斜边一半,点的坐标,不难求出A、B两点坐标,把点A、
B、C代入二次函数解析式,解三元一次方程组就可得到函数解析式.
(2))通过设过点D(2,0)的直线MN解析式为y=k(x﹣2)=kx﹣2k,得到关于x、关于y的方程,
利用跟与系数的关系,再得到圆的解析式,待定系数法确定定点的x、y的值,确定定点的坐标.
【解答】解:连接AC、BC,过点C作CP垂直于x轴于点P.
在Rt△CAB中,AC=BC,CP⊥AB,点C(2,﹣4),
∴CP=AP=PB=4,OP=2,
∴OA=AP﹣OP=4﹣2=2,OB=OP+PB=4+2=6,
∴点A(﹣2,0),点B(6,0),
把点A(﹣2,0),点B(6,0),点C(2,﹣4)代入函数解析式得
,
解得 ,
∴抛物线的解析式为:y= x2﹣x﹣3.
故答案为:y= x2﹣x﹣3.
(2)设过点D(2,0)的直线MN解析式为y=k(x﹣2)=kx﹣2k,
联立直线与抛物线解析式得关于x的等式:kx﹣2k= x2﹣x﹣3,
化简得 =0,x +x =﹣ =4(k+1),x x = =8k﹣12..........①,
N M N M
联立直线与抛物线解析式得关于y的等式:y= ( +2)2﹣( +2)﹣3,
化简得 y2+(﹣ ﹣1)y﹣4=0,
y +y =4k2,y y =﹣16k2................②,
M N M N
线段MN的中点就是圆的圆心,
∴x = (x +x )=2(K+1),
O N M
代入直线方程得y =2k2,
O
∴圆心坐标为(2k+2,2k2),
直径MN= = ,
把①、②代入上式化简整理得直径MN= ,
设圆上某一点(x,y)到圆心的距离等于半径 ,
∴ = ,
化简整理得16k2+12﹣8k=x2﹣4kx﹣4x+y2﹣4k2y=﹣4yk2﹣4kx+x2﹣4x+y2,
圆过定点,所以与k值无关,看作是关于k的二次等式,
k2、k的系数,常量对应相等,
得﹣8=﹣4x,
x=2,
16=﹣4y,
y=﹣4,
由以上分析,所以以MN为直径的圆过定点(2,﹣4).故答案为:以线段MN为直径的圆过定点(2,﹣4).
【例3】(2022•武汉模拟)已知抛物线y=﹣2x2+bx+c(c>0).
(1)如图1,抛物线与直线l相交于点M(﹣1,0),N(2,6).
①求抛物线的解析式;
②过点N作MN的垂线,交抛物线于点P,求PN的长;
(2)如图2,已知抛物线y=﹣2x2+bx+c与x轴交于A、B两点,与y轴交于点C,点A,B,C,D
(0,n)四点在同一圆上,求n的值.
【分析】(1)①把点M(﹣1,0),N(2,6)代入到y=﹣2x2+bx+c中,可得b和c的值.
②设P(a,﹣2a2+4a+6),再利用M(﹣1,0),N(2,6),得到 MN、PM、PN的表达式,最后
利用勾股定理求得a的值.
(2)令 C(0,c),当 y=0 时,代入抛物线得 x x =﹣ ,根据两角对应相等,可得
A B
△AOC∽△DOB,然后再找到
对应线段成比例,即得到n的值.
【解答】解:(1)①把M(﹣1,0)N(2,6)代入y=﹣2x2+bx+c,
得 ,解得 ,
∴抛物线的解析式为y=﹣2x2+4x+6;
②由①,抛物线解析式为:y=﹣2x2+4x+6,
设P(a,﹣2a2+4a+6)
∵M(﹣1,0),N(2,6),
∴MN= =3 ,
∴PM= ,
PN= ,
又∵PN⊥MN,则PM2=MN2+PN2,
(﹣1﹣a)2+(2a2﹣4a﹣b)2=(3 )2+(2﹣a)2+(2a2﹣4a)2.
整理得:4a2﹣9a+2=0,
∴(a﹣2)(4a﹣1)=0.
∴a =2,a = .
1 2
当a=2时,P与N重合,
∴a= ,PN= .
(2)证明:设OA=﹣x ,OB=x ,OD=﹣n
A B
当y=0时,﹣2x2+bx+c=0,
∴x x =﹣ ,
A B
∴OA•OB=﹣x x = .
A B
∵∠CAO=∠BDO,∠ACO=∠DBO
∴△AOC∽△DOB
∴ =
∴OA•OB=OC•OD∴ =c•(﹣n).
∵c≠0
∴n=﹣ .
【例4】(2022•上海模拟)在平面直角坐标系xOy中,抛物线y=ax2﹣3ax+2(a<0)交y轴于点A,抛物
线的对称轴交x轴于点P,联结PA.
(1)求线段PA的长;
(2)如果抛物线的顶点到直线PA的距离为3,求a的值;
(3)以点P为圆心、PA为半径的 P交y轴的负半轴于点B,第一象限内的点Q在 P上,且劣弧
⊙ ⊙
=2 .如果抛物线经过点Q,求a的值.
【分析】(1)分别求出P( ,0),A(0,2),由两点间距离公式可求;
(2)抛物线的顶点为M( ,2﹣ a),由S△APM = ×PM×OP= ×AP×3,可得a=﹣ ;
(3)连接PQ,BP,AM,设Q(t,at2﹣3at+2),求出M(﹣1,0),由垂径定理可得AM=AQ,
= ①,PQ=AP,得 ②,联立①②可得a= .
【解答】解:(1)y=ax2﹣3ax+2=a(x﹣ )2+2﹣ a,
∴抛物线的对称轴为x= ,
∴P( ,0),
令x=0,则y=2,
∴A(0,2),
∴PA= ;
(2)由(1)可知抛物线的顶点为M( ,2﹣ a),
∵a<0,∴2﹣ a>0,
∴S△APM = ×PM×OP= ×AP×3,
∴(2﹣ a)× = ×3,
解得a=﹣ ;
(3)连接PQ,BP,AM,
∵MP⊥AB,
∴ = ,
∵ =2 ,
∴ = ,
∴AM=AQ,
设Q(t,at2﹣3at+2),
∵AP= ,P( ,0),
∴M(﹣1,0),
∴ = ①,
∵PQ=AP,
∴ ②,
联立①②可得t= 或t=﹣1(舍),
将t= 代入①,可得a= .1.(2021•广元)如图1,在平面直角坐标系xOy中,抛物线y=ax2+bx+c与x轴分别相交于A、B两点,
与y轴相交于点C,下表给出了这条抛物线上部分点(x,y)的坐标值:
x … ﹣1 0 1 2 3 …
y … 0 3 4 3 0 …
(1)求出这条抛物线的解析式及顶点M的坐标;
(2)PQ是抛物线对称轴上长为1的一条动线段(点P在点Q上方),求AQ+QP+PC的最小值;
(3)如图2,点D是第四象限内抛物线上一动点,过点D作DF⊥x轴,垂足为F,△ABD的外接圆与
DF相交于点E.试问:线段EF的长是否为定值?如果是,请求出这个定值;如果不是,请说明理由.【分析】(1)运用待定系数法即可求出抛物线解析式,再运用配方法求出顶点坐标;
(2)如图1,将点C沿y轴向下平移1个单位得C′(0,2),连接BC′交抛物线对称轴x=1于点
Q′,过点C作CP′∥BC′,交对称轴于点P′,连接AQ′,此时,C′、Q′、B三点共线,BQ′
+C′Q′的值最小,运用勾股定理即可求出答案;
(3)如图2,连接BE,设D(t,﹣t2+2t+3),且t>3,可得DF=t2﹣2t﹣3,BF=t﹣3,AF=t+1,运
用圆内接四边形的性质可得∠DAF=∠BEF,进而证明△AFD∽△EFB,利用 = ,即可求得答案.
【解答】解:(1)根据表格可得出A(﹣1,0),B(3,0),C(0,3),
设抛物线解析式为y=a(x+1)(x﹣3),
将C(0,3)代入,得:3=a(0+1)(0﹣3),
解得:a=﹣1,
∴y=﹣(x+1)(x﹣3)=﹣x2+2x+3=﹣(x﹣1)2+4,
∴该抛物线解析式为y=﹣x2+2x+3,顶点坐标为M(1,4);
(2)如图1,将点C沿y轴向下平移1个单位得C′(0,2),连接BC′交抛物线对称轴x=1于点
Q′,
过点C作CP′∥BC′,交对称轴于点P′,连接AQ′,
∵A、B关于直线x=1对称,
∴AQ′=BQ′,
∵CP′∥BC′,P′Q′∥CC′,
∴四边形CC′Q′P′是平行四边形,∴CP′=C′Q′,Q′P′=CC′=1,
在Rt△BOC′中,BC′= = = ,
∴AQ′+Q′P′+P′C=BQ′+C′Q′+Q′P′=BC′+Q′P′= +1,
此时,C′、Q′、B三点共线,BQ′+C′Q′的值最小,
∴AQ+QP+PC的最小值为 +1;
(3)线段EF的长为定值1.
如图2,连接BE,
设D(t,﹣t2+2t+3),且t>3,
∵EF⊥x轴,
∴DF=﹣(﹣t2+2t+3)=t2﹣2t﹣3,
∵F(t,0),
∴BF=OF﹣OB=t﹣3,AF=t﹣(﹣1)=t+1,
∵四边形ABED是圆内接四边形,
∴∠DAF+∠BED=180°,
∵∠BEF+∠BED=180°,
∴∠DAF=∠BEF,
∵∠AFD=∠EFB=90°,
∴△AFD∽△EFB,
∴ = ,
∴ = ,
∴EF= = =1,
∴线段EF的长为定值1.2.(2021•张家界)如图,已知二次函数y=ax2+bx+c的图象经过点C(2,﹣3),且与x轴交于原点及点
B(8,0).
(1)求二次函数的表达式;
(2)求顶点A的坐标及直线AB的表达式;
(3)判断△ABO的形状,试说明理由;
(4)若点P为 O上的动点,且 O的半径为2 ,一动点E从点A出发,以每秒2个单位长度的速
度沿线段AP匀⊙速运动到点P,再以⊙每秒1个单位长度的速度沿线段PB匀速运动到点B后停止运动,求
点E的运动时间t的最小值.【分析】(1)运用待定系数法即可求出答案;
(2)运用配方法将抛物线解析式化为顶点式,得出顶点坐标,运用待定系数法求出直线AB的函数表达
式;
(3)方法1:如图1,过点A作AF⊥OB于点F,则F(4,0),得出△AFO、△AFB均为等腰直角三
角形,即可得出答案,
方法2:由△ABO的三个顶点分别是O(0,0),A(4,﹣4),B(8,0),运用勾股定理及逆定理即
可得出答案;
(4)以O为圆心,2 为半径作圆,则点P在圆周上,根据t= AP+PB=PD+PB,可知当B、P、D
三点共线时,PD+PB取得最小值,过点D作DG⊥OB于点G,由t=DB= 即可求出答案.
【解答】解:(1)∵二次函数y=ax2+bx+c(a≠0)的图象经过C(2,﹣3),且与x轴交于原点及点
B(8,0),
∴c=0,二次函数表达式可设为:y=ax2+bx(a≠0),
将C(2,﹣3),B(8,0)代入y=ax2+bx得:
,
解得: ,
∴二次函数的表达式为 ;
(2)∵ = (x﹣4)2﹣4,
∴抛物线的顶点A(4,﹣4),设直线AB的函数表达式为y=kx+m,将A(4,﹣4),B(8,0)代入,得:
,
解得: ,
∴直线AB的函数表达式为y=x﹣8;
(3)△ABO是等腰直角三角形.
方法1:如图1,过点A作AF⊥OB于点F,则F(4,0),
∴∠AFO=∠AFB=90°,OF=BF=AF=4,
∴△AFO、△AFB均为等腰直角三角形,
∴OA=AB=4 ,∠OAF=∠BAF=45°,
∴∠OAB=90°,
∴△ABO是等腰直角三角形.
方法2:∵△ABO的三个顶点分别是O(0,0),A(4,﹣4),B(8,0),
∴OB=8,OA= = = ,
AB= = = ,
且满足OB2=OA2+AB2,
∴△ABO是等腰直角三角形;
(4)如图2,以O为圆心,2 为半径作圆,则点P在圆周上,依题意知:
动点E的运动时间为t= AP+PB,
在OA上取点D,使OD= ,连接PD,
则在△APO和△PDO中,
满足: = =2,∠AOP=∠POD,
∴△APO∽△PDO,
∴ = =2,
从而得:PD= AP,
∴t= AP+PB=PD+PB,∴当B、P、D三点共线时,PD+PB取得最小值,
过点D作DG⊥OB于点G,由于 ,且△ABO为等腰直角三角形,
则有 DG=1,∠DOG=45°
∴动点E的运动时间t的最小值为:t=DB= = =5 .
3.(2021•宜宾)如图1,在平面直角坐标系中,抛物线与x轴分别交于A、B两点,与y轴交于点C(0,
6),抛物线的顶点坐标为E(2,8),连结BC、BE、CE.
(1)求抛物线的表达式;
(2)判断△BCE的形状,并说明理由;
(3)如图2,以C为圆心, 为半径作 C,在 C上是否存在点P,使得BP+ EP的值最小,若存
在,请求出最小值;若不存在,请说明理由⊙. ⊙【分析】(1)运用待定系数法即可求得答案;
(2)△BCE是直角三角形.运用勾股定理逆定理即可证明;
(3)如图,在CE上截取CF= (即CF等于半径的一半),连结BF交 C于点P,连结EP,则
BF的长即为所求. ⊙
【解答】解:(1)∵抛物线的顶点坐标为E(2,8),
∴设该抛物线的表达式为y=a(x﹣2)2+8,
∵与y轴交于点C(0,6),
∴把点C(0,6)代入得:a=﹣ ,
∴该抛物线的表达式为y= x2+2x+6;
(2)△BCE是直角三角形.理由如下:
∵抛物线与x轴分别交于A、B两点,
∴令y=0,则﹣ (x﹣2)2+8=0,
解得:x =﹣2,x =6,
1 2
∴A(﹣2,0),B(6,0),
∴BC2=62+62=72,CE2=(8﹣6)2+22=8,BE2=(6﹣2)2+82=80,
∴BE2=BC2+CE2,
∴∠BCE=90°,
∴△BCE是直角三角形;
(3) C上存在点P,使得BP+ EP的值最小且这个最小值为 .理由如下:
⊙如图,在CE上截取CF= (即CF等于半径的一半),连结BF交 C于点P,连结EP,
则BF的长即为所求.理由如下: ⊙
连结CP,∵CP为半径,
∴ = = ,
又∵∠FCP=∠PCE,
∴△FCP∽△PCE,
∴ = = ,即FP= EP,
∴BF=BP+ EP,
由“两点之间,线段最短”可得:
BF的长即BP+ EP为最小值.
∵CF= CE,E(2,8),
∴由比例性质,易得F( , ),
∴BF= = .4.(2020•雨花区校级一模)如图1,已知抛物线y=ax2﹣12ax+32a(a>0)与x轴交于A,B两点(A在
B的左侧),与y轴交于点C.
(1)连接BC,若∠ABC=30°,求a的值.
(2)如图2,已知M为△ABC的外心,试判断弦AB的弦心距d是否有最小值,若有,求出此时a的值
若没有,请说明理由;
(3)如图3,已知动点P(t,t)在第一象限,t为常数.
问:是否存在一点P,使得∠APB达到最大,若存在,求出此时∠APB的正弦值,若不存在,也请说明
理由.
【分析】(1)令y=0,求得抛物线与x轴的交点A、B的坐标,令x=0,用a表示C点的坐标,再由
三角函数列出a的方程,便可求得a的值;
(2)过M点作MH⊥AB于点H,连接MA、MC,用d表示出M的坐标,根据MA=MC,列出a、d的
关系式,再通过关系式求得结果;
(3)取AB的中点T,过T作MT⊥AB,以M为圆心,MA为半径作 M,MT与直线y=x交于点S,
P′为直线y=x上异于P的任意一点,连接AP′,交 M于点K,⊙连接BK,MP,AP,BP,MB,
MA,当P为直线y=x与 M的切点时,∠APB达到最大⊙,利用圆圆周角性质和解直角三角形的知识求
得结果便可. ⊙
【解答】解:(1)连接BC,令y=0,得y=ax2﹣12ax+32a=0,
解得,x=4或8,
∴A(4,0),B(8,0),
令x=0,得y=ax2﹣12ax+32a=32a,
∴C(0,32a),
又∠ABC=30°,
∴tan∠ABC= ,
解得,a= ;
(2)过M点作MH⊥AB于点H,连接MA、MC,如图2,
∴AH=BH= =2,
∴OH=6,
设M(6,d),
∵MA=MC,
∴4+d2=36+(d﹣32a)2,
得2ad=32a2+1,
∴d=16a+ = ,∴当4 时,有 ,
即当a= 时,有 ;
(3)∵P(t,t),
∴点P在直线y=x上,
如图3,取AB的中点T,过T作MT⊥AB,以M为圆心,MA为半径作 M,MT与直线y=x交于点S,
P′为直线y=x上异于P的任意一点,连接AP′,交 M于点K,连⊙接BK,MP,AP,BP,MB,
MA, ⊙
当 M与直线y=x相切时,有∠APB=∠AKB>∠AP′B,
∴⊙∠APB最大,此时相切点为P,
设M(6,d),而T(6,0),
∴S(6,6),
∴∠PSM=90°﹣∠SOT=45°,
又MP=MB= ,
∴MS= = ,
∵MS+MT=ST=6,
∴ ,
解得,d=2(负根舍去),
经检验,d=2是原方程的解,也符合题意,
∴M(6,2),
∴MB=2 ,
∵∠AMB=2∠APB,MT⊥AB,MA=MB,∴∠AMT=∠BMT= ∠AMB=∠APB,
∴sin∠APB=sin∠BMT= .
5.(2020•汇川区三模)如图,在平面直角坐标系上,一条抛物线y=ax2+bx+c(a≠0)经过A(1,0)、
B(3,0)、C(0,3)三点,连接BC并延长.
(1)求抛物线的解析式;
(2)点M是直线BC在第一象限部分上的一个动点,过M作MN∥y轴交抛物线于点N.
1°求线段MN的最大值;
2°当MN取最大值时,在线段MN右侧的抛物线上有一个动点P,连接PM、PN,当△PMN的外接圆圆
心Q在△PMN的边上时,求点P的坐标.
【分析】(1)将三个已知点坐标代入抛物线的解析式中列出方程组求得 a、b、c,便可得抛物线的解
析式;
(2)1°用待定系数法求出直线BC的解析式,再设M的横坐标为t,用t表示MN的距离,再根据二次
函数的性质求得MN的最大值;
2°分三种情况:当∠PMN=90°时;当∠PNM=90°时;当∠MPN=90°时.分别求出符合条件的P点坐
标便可.
【解答】解:(1)把A、B、C三点的坐标代入抛物线y=ax2+bx+c(a≠0)中,得
,
解得, ,∴抛物线的解析式为:y=x2﹣4x+3;
(2)1°设直线BC的解析式为y=mx+n(m≠0),则
,
解得, ,
∴直线BC的解析式为:y=﹣x+3,
设M(t,﹣t+3)(0<t<3),则N(t,t2﹣4t+3),
∴MN=﹣t2+3t=﹣ ,
∴当t= 时,MN的值最大,其最大值为 ;
2°∵△PMN的外接圆圆心Q在△PMN的边上,
∴△PMN为直角三角形,
由1°知,当MN取最大值时,M( ),N( ),
①当∠PMN=90°时,PM∥x轴,则P点与M点的纵坐标相等,
∴P点的纵坐标为 ,
当y= 时,y=x2﹣4x+3= ,
解得,x= ,或x= (舍去),
∴P( );
②当∠PNM=90°时,PN∥x轴,则P点与N点的纵坐标相等,
∴P点的纵坐标为﹣ ,
当y=﹣ 时,y=x2﹣4x+3=﹣ ,
解得,x= ,或x= (舍去),
∴P( , );
③当∠MPN=90°时,则MN为△PMN的外接圆的直径,∴△PMN的外接圆的圆心Q为MN的中点,
∴Q( ),半径为 ,
过Q作QK∥x轴,与在MN右边的抛物线图象交于点K,如图②,
令y= ,得y=x2﹣4x+3= ,
解得,x= < (舍),或x= ,
∴K( , ),
∴QK= > ,即K点在以MN为直径的 Q外,
设抛物线y=x2﹣4x+3的顶点为点L,则l(2,﹣⊙1),
连接LK,如图②,则L到QK的距离为 ,
LK= ,
设Q点到LK的距离为h,则
,
∴ = ,
∴直线LK下方的抛物线与 Q没有公共点,
⊙∵抛物线中NL部分(除N点外)在过N点与x轴平行的直线下方,
∴抛物线中NL部分(除N点外)与 Q没有公共点,
∵抛物线K点右边部分,在过K点与⊙y轴平行的直线的右边,
∴抛物线K点右边部分与 Q没有公共点,综上, Q与MN右边的抛物线没有交点,
∴在线段MN右侧的抛物线⊙上不存在点P,使△PM⊙N的外接圆圆心Q在MN边上;
综上,点P的坐标为( )或( ).
6.(2021•开福区模拟)如图,在平面直角坐标系中,抛物线y= x2﹣bx+c交x轴于点A,B,点B的坐
标为(4,0),与y轴于交于点C(0,﹣2).
(1)求此抛物线的解析式;
(2)在抛物线上取点D,若点D的横坐标为5,求点D的坐标及∠ADB的度数;
(3)在(2)的条件下,设抛物线对称轴l交x轴于点H,△ABD的外接圆圆心为M(如图1),
①求点M的坐标及 M的半径;
⊙
②过点B作 M的切线交于点P(如图2),设Q为 M上一动点,则在点运动过程中 的值是否变
化?若不变,⊙求出其值;若变化,请说明理由. ⊙
【分析】(1)c=﹣2,将点B的坐标代入抛物线表达式得:0= ﹣4b﹣2,解得:b=﹣ ,即
可求解;
(2)S△ABD = = ,则BN= ,sin∠BDH= = ,即可求解;
(3)①∠ADB=45°,则∠AMB=2∠ADB=90°,MA=MB,MH⊥AB,AH=BH=HM= ,点M的坐标为( , ) M的半径为 ;
⊙
②PH=HB=5,则 = , = ,故△HMQ∽△QMP,则 = ,即
可求解.
【解答】解:(1)c=﹣2,将点B的坐标代入抛物线表达式得:0= ﹣4b﹣2,解得:b= ,
∴抛物线的解析式为y= x2﹣ x﹣2;
(2)当x=5时,y= x2﹣ x﹣2=3,故D的坐标为(5,3),
令y=0,则x=4(舍去)或﹣1,故点A(﹣1,0),
如图①,连接BD,作BN⊥AD于N,
∵A(﹣1,0),B(4,0),C(0,﹣2),
∴AD=3 ,BD= ,AB=5,
∵S△ABD = = ,
∴BN= ,
∴sin∠BDN= = = ,
∴∠BDN=45°;
∴∠ADB=∠BDN=45°;
(3)①如图②,连接MA,MB,∵∠ADB=45°,
∴∠AMB=2∠ADB=90°,
∵MA=MB,MH⊥AB,
∴AH=BH=HM= ,
∴点M的坐标为( , ) M的半径为 ;
②如图③,连接MQ,MB,⊙
∵过点B作 M的切线交1于点P,
∴∠MBP=⊙90°,
∵∠MBO=45°,
∴∠PBH=45°,
∴PH=HB=2.5,
∵ = , = ,
∵∠HMQ=∠QMP,
∴△HMQ∽△QMP,∴ = ,
∴在点Q运动过程中 的值不变,其值为 .
7.(2020•天桥区二模)如图,抛物线y=ax2+bx+c(a≠0),与x轴交于A(4,0)、O两点,点D(2,
﹣2)为抛物线的顶点.
(1)求该抛物线的解析式;
(2)点E为AO的中点,以点E为圆心、以1为半径作 E,交x轴于B、C两点,点M为 E上一点.
①射线BM交抛物线于点P,设点P的横坐标为m,当t⊙an∠MBC=2时,求m的值; ⊙
②如图2,连接OM,取OM的中点N,连接DN,则线段DN的长度是否存在最大值或最小值?若存在,
请求出DN的最值;若不存在,请说明理由.
【分析】(1)用抛物线顶点式表达式得:y=a(x﹣2)2﹣2,将点A的坐标代入上式,即可求解;
(2)①分点P在x轴下方、点P在x轴上方两种情况,分别求解即可;
②证明 BN是△OEM的中位线,故 BN= EM= ,而 BD= = ,而 BD﹣
BN≤ND≤BD+BN,即可求解.
【解答】解:(1)由抛物线顶点式表达式得:y=a(x﹣2)2﹣2,
将点A的坐标代入上式并解得:a= ,
故抛物线的表达式为:y= (x﹣2)2﹣2= x2﹣2x①;
(2)①点E是OA的中点,则点E(2,0),圆的半径为1,则点B(1,0),
当点P在x轴下方时,如图1,∵tan∠MBC=2,
故设直线BP的表达式为:y=﹣2x+s,将点B(1,0)的坐标代入上式并解得:s=2,
故直线BP的表达式为:y=﹣2x+2②,
联立①②并解得:x=±2(舍去﹣2),故m=2;
当点P在x轴上方时,
同理可得:m=4±2 (舍去4﹣2 );
故m=2或4+2 ;
②存在,理由:
连接BN、BD、EM,
则BN是△OEM的中位线,故BN= EM= ,而BD= = ,
在△BND中,BD﹣BN≤ND≤BD+BN,
即 ﹣0.5≤ND≤ +0.5,
故线段DN的长度最小值和最大值分别为 ﹣0.5和 +0.5.
8.(2020•百色)如图,抛物线的顶点为A(0,2),且经过点B(2,0).以坐标原点O为圆心的圆的
半径r= ,OC⊥AB于点C.
(1)求抛物线的函数解析式.
(2)求证:直线AB与 O相切.
(3)已知P为抛物线上⊙一动点,线段PO交 O于点M.当以M,O,A,C为顶点的四边形是平行四
边形时,求PM的长. ⊙【分析】(1)根据题意,可设抛物线的解析式为:y=ax2+2,把点B的坐标代入即可求出a的值,即
可得出抛物线解析式;
(2)根据切线的判定,证明OC是 O的半径即可;
(3)由题意知,AC是以M,O,A⊙,C为顶点的平行四边形的边,利用平行四边形对边平行的性质,
可得出直线OM的解析式,直线OM与抛物线的交点为P,即可求出PM的长.
【解答】解:(1)∵抛物线的顶点为A(0,2),
∴可设抛物线的解析式为:y=ax2+2,
∵抛物线经过点B(2,0),
∴4a+2=0,
解得:a=﹣ ,
∴抛物线的解析式为:y=﹣ x2+2;
(2)证明:∵A(0,2),B(2,0),
∴OA=OB=2,
∴AB=2 ,
∵OC⊥AB,
∴ •OA•OB= •AB•OC,
∴ ×2×2= ×2 •OC,
解得:OC= ,
∵ O的半径r= ,
⊙∴OC是 O的半径,
∴直线A⊙B与 O相切;
⊙
(3)∵点P在抛物线y=﹣ x2+2上,
∴可设P(x,﹣ x2+2),
以M,O,A,C为顶点的四边形是平行四边形时,
可得:AC=OM= ,CM=OA=2,
∵点C是AB的中点,
∴C(1,1),M(1,﹣1),
设直线OM的解析式为y=kx,将点M(1,﹣1)代入,
得:k=﹣1,
∴直线OM的解析式为y=﹣x,
∵点P在OM上,
∴﹣ x2+2=﹣x,
解得:x =1+ ,x =1﹣ ,
1 2
∴y =﹣1﹣ ,y =﹣1+ ,
1 2
∴P (1+ ,﹣1﹣ ),P (1﹣ ,﹣1+ ),
1 2
如图,当点P位于P 位置时,
1
OP = = = (1+ )= + ,
1
∴P M=OP ﹣OM= + ﹣ = ,
1 1
当点P位于P 位置时,同理可得:OP = ﹣ ,
2 2
∴P M=OP ﹣OM= ﹣ ﹣ = ﹣2 ;
2 2
综上所述,PM的长是 或 ﹣2 .9.(2020•西藏)在平面直角坐标系中,二次函数y= x2+bx+c的图象与x轴交于A(﹣2,0),B(4,
0)两点,交y轴于点C,点P是第四象限内抛物线上的一个动点.
(1)求二次函数的解析式;
(2)如图甲,连接AC,PA,PC,若S△PAC = ,求点P的坐标;
(3)如图乙,过A,B,P三点作 M,过点P作PE⊥x轴,垂足为D,交 M于点E.点P在运动过
程中线段DE的长是否变化,若有变⊙化,求出DE的取值范围;若不变,求D⊙E的长.
【分析】(1)由二次函数y= x2+bx+c的图象与x轴交于A(﹣2,0),B(4,0)两点,可得二次函
数的解析式为y= (x+2)(x﹣4),由此即可解决问题.
(2)根据S△PAC =S△AOC +S△OPC ﹣S△AOP ,构建方程即可解决问题.
(3)结论:点P在运动过程中线段DE的长是定值,DE=2.根据AM=MP,根据方程求出t,再利用
中点坐标公式,求出点E的纵坐标即可解决问题.【解答】解:(1)∵二次函数y= x2+bx+c的图象与x轴交于A(﹣2,0),B(4,0)两点,
∴二次函数的解析式为y= (x+2)(x﹣4),
即y= x2﹣x﹣4.
(2)如图甲中,连接OP.设P(m, m2﹣m﹣4).
由题意,A(﹣2,0),C(0,﹣4),
∵S△PAC =S△AOC +S△OPC ﹣S△AOP ,
∴ = ×2×4+ ×4×m﹣ ×2×(﹣ m2+m+4),
整理得,m2+2m﹣15=0,
解得m=3或﹣5(舍弃),
∴P(3,﹣ ).
(3)结论:点P在运动过程中线段DE的长是定值,DE=2.
理由:如图乙中,连接AM,PM,EM,设M(1,t),P[m, (m+2)(m﹣4)],E(m,n).由题意A(﹣2,0),AM=PM,
∴32+t2=(m﹣1)2+[ (m+2)(m﹣4)﹣t]2,
解得t=1+ (m+2)(m﹣4),
∵ME=PM,PE⊥AB,
∴t= ,
∴n=2t﹣ (m+2)(m﹣4)=2[1+ (m+2)(m﹣4)]﹣ (m+2)(m﹣4)=2,
∴DE=2,
另解:∵PD•DE=AD•DB,∴DE= = =2,为定值.
∴点P在运动过程中线段DE的长是定值,DE=2.
10.(2020•宜宾)如图,已知二次函数的图象顶点在原点,且点(2,1)在二次函数的图象上,过点F
(0,1)作x轴的平行线交二次函数的图象于M、N两点.
(1)求二次函数的表达式;
(2)P为平面内一点,当△PMN是等边三角形时,求点P的坐标;
(3)在二次函数的图象上是否存在一点E,使得以点E为圆心的圆过点F和点N,且与直线y=﹣1相
切.若存在,求出点E的坐标,并求 E的半径;若不存在,说明理由.
⊙【分析】(1)设二次函数表达式为:y=ax2,将(2,1)代入上式,即可求解;
(2)△PMN是等边三角形,则点P在y轴上且PM=4,故PF=2 ,即可求解;
(3)在Rt△FQE中,EN= = ,EF= = ,即可求解.
【解答】解:(1)∵二次函数的图象顶点在原点,
故设二次函数表达式为:y=ax2,将(2,1)代入上式并解得:a= ,
故二次函数表达式为:y= x2;
(2)将y=1代入y= x2并解得:x=±2,故点M、N的坐标分别为(﹣2,1)、(2,1),
则MN=4,
∵△PMN是等边三角形,
∴点P在y轴上且PM=4,
∴PF=2 ;
∵点F(0,1),
∴点P的坐标为(0,1+2 )或(0,1﹣2 );
(3)假设二次函数的图象上存在一点E满足条件,
设点Q是FN的中点,则点Q(1,1),
故点E在FN的中垂线上.
∴点E是FN的中垂线与y= x2图象的交点,
∴y= ×12= ,则点E(1, ),EN= = ,
同理EF= = ,
点E到直线y=﹣1的距离为| ﹣(﹣1)|= ,
故存在点E,使得以点E为圆心半径为 的圆过点F,N且与直线y=﹣1相切.
11.(2021•嘉兴二模)定义:平面直角坐标系 xOy中,过二次函数图象与坐标轴交点的圆,称为该二次
函数的坐标圆.
(1)已知点P(2,2),以P为圆心, 为半径作圆.请判断 P是不是二次函数y=x2﹣4x+3的坐
⊙
标圆,并说明理由;
(2)已知二次函数y=x2﹣4x+4图象的顶点为A,坐标圆的圆心为P,如图1,求△POA周长的最小值;
(3)已知二次函数y=ax2﹣4x+4(0<a<1)图象交x轴于点A,B,交y轴于点C,与坐标圆的第四个
交点为D,连结PC,PD,如图2.若∠CPD=120°,求a的值.
【分析】(1)先求出二次函数y=x2﹣4x+3图象与x轴、y轴的交点,再计算这三个交点是否在以 P
(2,2)为圆心, 为半径的圆上,即可作出判断.
(2)由题意可得,二次函数 y=x2﹣4x+4图象的顶点A(2,0),与y轴的交点H(0,4),所以
△POA周长=PO+PA+OA=PO+PH+2≥OH+2,即可得出最小值.
(3)连接CD,PA,设二次函数y=ax2﹣4x+4图象的对称轴l与CD交于点E,与x轴交于点F,由对
称性知,对称轴l经过点P,且l⊥CD,设PE=m,由∠CPD=120°,可得PA=PC=2m,CE= m,
PF=4﹣m,因为二次函数y=ax2﹣4x+4图象的对称轴l为 ,AB= ,所以AF=BF= , ,在Rt△PAF中,利用勾股定理建立方程,求得m的值,进而得出a的值.
【解答】解:(1)对于二次函数y=x2﹣4x+3,
当x=0时,y=3;当y=0时,解得x=1或x=3,
∴二次函数图象与x轴交点为A(1,0),B(3,0),与y轴交点为C(0,3),
∵点P(2,2),
∴PA=PB=PC= ,
∴ P是二次函数y=x2﹣4x+3的坐标圆.
⊙
(2)如图1,连接PH,
∵二次函数y=x2﹣4x+4图象的顶点为A,坐标圆的圆心为P,
∴A(2,0),与y轴的交点H(0,4),
∴△POA周长=PO+PA+OA=PO+PH+2≥OH+2=6,
∴△POA周长的最小值为6.
(3)如图2,连接CD,PA,
设二次函数y=ax2﹣4x+4图象的对称轴l与CD交于点E,与x轴交于点F,
由对称性知,对称轴l经过点P,且l⊥CD,
∵AB= ,
∴AF=BF= ,
∵∠CPD=120°,PC=PD,C(0,4),
∴∠PCD=∠PDC=30°,
设PE=m,则PA=PC=2m,CE= m,PF=4﹣m,
∵二次函数y=ax2﹣4x+4图象的对称轴l为 ,
∴ ,即 ,
在Rt△PAF中,PA2=PF2+AF2,
∴ ,即 ,
化简,得 ,解得 ,
∴ .
12.(2021•常州二模)如图1:抛物线y=﹣x2+bx+c过点A(﹣1,0),点B(3,0),与y轴交于点
C.动点E(m,0)(0<m<3),过点E作直线l⊥x轴,交抛物线于点M.
(1)求抛物线的解析式及C点坐标;
(2)连接BM并延长交y轴于点N,连接AN,OM,若AN∥OM,求m的值.
(3)如图2.当m=1时,P是直线l上的点,以P为圆心,PE为半径的圆交直线l于另一点F(点F
在x轴上方),若线段AC上最多存在一个点Q使得∠FQE=90°,求点P纵坐标的取值范围.【分析】(1)利用待定系数法可求出抛物线的解析式,即可得C点坐标;
(2)由抛物线的解析式可得M(m,﹣m2+2m+3),利用待定系数法求出直线BM的解析式,可得点N
的坐标,根据平行线的性质可得∠NAO=∠MOE,根据等角的正切值相等即可求解;
(3)由题意得点Q与点C重合时,点P纵坐标最小,设点P(1,a),则点F(1,2a),根据勾股定
理求出a的值,即可得点P纵坐标的取值范围.
【解答】解:(1)将点A、B的坐标代入抛物线表达式得,
,
解得 ,
故抛物线的表达式为y=﹣x2+2x+3,
当x=0时,y=3,故点C(0,3);
(2)∵点E(m,0)(0<m<3),过点E作直线l⊥x轴,交抛物线于点M,
∴M(m,﹣m2+2m+3),
∵点B(3,0),
∴直线BM的表达式为y=(﹣m﹣1)x﹣(﹣m﹣1),
当x=0时,3m+3,
∴点N(0,3m+3),
∵AN∥OM,
∴∠NAO=∠MOE,
∴tan∠NAO=tan∠MOE,∴ ,即 ,
解得:m = ,m =﹣1(舍去),
1 2
∴m的值为 ;
(3)由题意得点Q与点C重合时,点P纵坐标最小,设点P(1,a),则点F(1,2a),
∵点A(﹣1,0),点C(0,3),
∴CF2+CE2=EF2,即1+(2a﹣3)2+1+32=(2a)2,
解得:a= ,
∵点A(﹣1,0),点C(0,3),
∴AC:y=3x+3,
设Q(a,3a+3)(﹣1≤a≤0),
过点Q作QG⊥x轴于G,过点F作FH⊥QG于H,连接QF,QE,
∵∠FQE=90°,
∴∠FQH+∠EQG=90°,
∵∠FQH+∠HFQ=90°,
∴∠EQG=∠HFQ,
又∵∠H=∠QGE,
∴△HFQ∽△GQE,
∴ ,
∴ ,∴HQ= ,
∴FE=HQ+QG= +3a+3,
令1+a=t,(0≤t≤1),
∴a=t﹣1,
∴FE= +3t= t+ t﹣ ,
当t=1时,FE= ,
∵ t+ t﹣ ≥2 ﹣ ,
∴ t+ t﹣ ≥ ,
∴y 最小值是 ,
F
∴y 最小值是 ,
P
∴当y > 时, P与线段AC有一个交点,
P
⊙
当 <y ≤ 时, P与线段AC有两个交点,
P
⊙
y = 时, P与线段AC有一个交点,
P
⊙
0<y < 时, P与线段AC没有交点,
P
⊙
∴点P纵坐标的取值范围为y > 或0<y ≤ .
p P
13.(2021•乐山模拟)如图,抛物线y=ax2+bx+2与直线AB相交于A(﹣1,0),B(3,2),与x轴交
于另一点C.
(1)求抛物线的解析式;
(2)在y上是否存在一点E,使四边形ABCE为矩形,若存在,请求出点E的坐标;若不存在,请说明理由;
(3)以C为圆心,1为半径作 O,D为 O上一动点,求DA+ DB的最小值
⊙ ⊙
【分析】(1)把A(﹣1,0)、B(3,2)代入y=ax2+bx+2,列方程组求a、b的值;
(2)作AE⊥AB交y轴于点E,连结CE,作BF⊥x轴于点F,证明∠ABC=90°及△BCF≌△EAO,从
而证明四边形ABCE是矩形且求出点E的坐标;
(3)在(2)的基础上,作FL⊥BC于点L,证明△FCL∽△BCF及△DCL∽△BCD,得到LD=
DB,再根据DA+LD≥AL,求出AL的长即为所求的最小值.
【解答】解:(1)把A(﹣1,0)、B(3,2)代入y=ax2+bx+2,
得 ,解得 ,
∴抛物线的解析式为y= x2+ x+2.
(2)存在.
如图1,作AE⊥AB交y轴于点E,连结CE;作BF⊥x轴于点F,则F(3,0).
当y=0时,由 x2+ x+2=0,得x =1,x =4,
1 2
∴C(4,0),
∴CF=AO=1,AF=3﹣(﹣1)=4;
又∵BF=2,
∴ ,
∵∠BFC=∠AFB=90°,∴△BFC∽△AFB,
∴∠CBF=∠BAF,
∴∠ABC=∠CBF+∠ABF=∠BAF+∠ABF=90°,
∴BC∥AE,
∵∠BCF=90°﹣∠BAC=∠EAO,∠BFC=∠EOA=90°,
∴△BCF≌△EAO(ASA),
∴BC=EA,
∴四边形ABCE是矩形;
∵OE=FB=2,
∴E(0,﹣2).
(3)如图2,作FL⊥BC于点L,连结AL、CD.
由(2)得∠BFC=90°,BF=2,CF=1,
∴CF=CD,CB= = .
∵∠FLC=∠BFC=90°,∠FCL=∠BCF(公共角),
∴△FCL∽△BCF,
∴ = ,
∴ = ,
∵∠DCL=∠BCD(公共角),
∴△DCL∽△BCD,
∴ = ,
∴LD= DB;
∵DA+LD≥AL,
∴当DA+LD=AL,即点D落在线段AL上时,DA+ DB=DA+LD=AL最小.
∵CL= CF= ,
∴BL= = ,∴BL2=( )2= ,
又∵AB2=22+42=20,
∴AL= = = ,
DA+ DB的最小值为 .
14.(2021•河北区二模)如图,在平面直角坐标系中,抛物线y=﹣ x2+bx+3的对称轴是直线x=2,与x
轴相交于A,B两点(点A在点B的左侧),与y轴交于点C.
(Ⅰ)求抛物线的解析式及顶点坐标;
(Ⅱ)M为第一象限内抛物线上的一个点,过点M作MN⊥x轴于点N,交BC于点D,连接CM,当线
段CM=CD时,求点M的坐标;
(Ⅲ)以原点O为圆心,AO长为半径作 O,点P为 O上的一点,连接BP,CP,求2PC+3PB的最
⊙ ⊙小值.
【分析】(Ⅰ)由x=2=﹣ =﹣ ,解得b=1,即可求解;
(Ⅱ)当线段CM=CD时,则点C在MD的中垂线上,即y = (y +y ),即可求解;
C M D
(Ⅲ)在 OC上取点G,使 = ,即 ,则△POG∽△COP,故2PC+3PB=2(PB+
PC)=2(BP+PG),故当B、P、G三点共线时,2PC+3PB最小,最小值为3BG,进而求解.
【解答】解:(Ⅰ)∵对称轴是直线x=2,
故x=2=﹣ =﹣ ,解得b=1,
故抛物线的表达式为y=﹣ x2+x+3=﹣ (x﹣2)2+4,
∴抛物线的顶点为(2,4);
(Ⅱ)对于y=﹣ x2+x+3,令y=﹣ x2+x+3=0,解得x=6或﹣2,令x=0,则y=3,
故点A、B、C的坐标分别为(﹣2,0)、(6,0)、(0,3),
设直线BC的表达式为y=mx+n,则 ,解得 ,
故直线BC的表达式为y=﹣ x+3,
设点M的坐标为(x,﹣ x2+x+3),则点D的坐标为(x,﹣ x+3),当线段CM=CD时,则点C在MD的中垂线上,即y = (y +y ),
C M D
即3= (﹣ x2+x+3﹣ x+3),
解得x=0(舍去)或2,
故点M的坐标为(2,4);
(Ⅲ)在OC上取点G,使 = ,即 ,则OG= ,则点G(0, ),
∵ ,∠GOP=∠COP,
∴△POG∽△COP,
∴ ,故PG= PC,
则2PC+3PB=3(PB+ PC)=3(BP+PG),
故当B、P、G三点共线时,2PC+3PB最小,最小值为3BG,
则2PC+3PB的最小值3BG=3 =2 .
15.(2021•长沙模拟)如图,在平面直角坐标系中,抛物线 y=ax2+bx+c(a>0)的顶点为M,经过C
(1,1),且与x轴正半轴交于A,B两点.
(1)如图1,连接OC,将线段OC绕点O顺时针旋转,使得C落在y轴的负半轴上,求点C的路径长;
(2)如图2,延长线段OC至N,使得ON= ,若∠OBN=∠ONA,且 ,求抛物线
的解析式;
(3)如图3,抛物线y=ax2+bx+c的对称轴为直线 ,与y轴交于(0,5),经过点C的直线l:y=kx+m(k>0)与抛物线交于点C、D,若在x轴上存在P 、P ,使∠CP D=∠CP D=90°,求k的取值
1 2 1 2
范围.
【分析】(1)由点C的路径长= ,即可求解;
(2)证明△ONA∽△OBN,则OA•OB=ON2=3,即 ,得到c=3a,而a+b+c=1,tan∠ABM=
,得到(1﹣4a)2﹣4a•3a=13,即可求解;
(3)由点D、C的坐标得到k= =t﹣4,若在x轴上有且仅有一点P,使∠CPD=90°,则
过CD中点的圆R与x轴相切,设切点为P,得到( ﹣1)2+( ﹣1)2=( )2,求出t=3+
,进而求解.
【解答】解:(1)点C的路径长= = ;
(2)∵∠ONA=∠OBN,∠AON=∠NOB,
∴△ONA∽△OBN,
∴ ,即OA•OB=ON2=3,即 ,
故c=3a,
∵a+b+c=1,在△ABM中,tan∠ABM= = = ,
∴b2﹣4ac=13,
即(1﹣4a)2﹣4a•3a=13,解得a=﹣1(舍去)或3,
∴抛物线的表达式为y=3x2﹣11x+9;
(3)由题意得: ,解得 ,
故抛物线的表达式为:y=x2﹣5x+5;
设点D(t,n),n=t2﹣5t+5,而点C(1,1),
将点D、C的坐标代入函数表达式得 ,
则k= =t﹣4,
若在x轴上有且仅有一点P,使∠CPD=90°,则过CD中点的圆R与x轴相切,设切点为P,
则点H( , ),则HP=HC,
即( ﹣1)2+( ﹣1)2=( )2,
化简得:3t2﹣18t+19=0,
解得:t=3+ (不合题意的值已舍去),k=t﹣4= ﹣1.
若在x轴上存在P 、P ,使∠CP D=∠CP D=90°,则以DC为直径的圆H和x轴相交,
1 2 1 2
∴0<k< .
16.(2021秋•上城区校级期中)如图,已知抛物线 y=﹣x2+bx+c与x轴交于A、B两点(点A在点B左
边),与y轴交于点C, M是△ABC的外接圆.若抛物线的顶点D的坐标为(1,4).
(1)求抛物线的解析式,⊙及A、B、C三点的坐标;
(2)求 M的半径和圆心M的坐标;
(3)如⊙图2,在x轴上有点P(7,0),试在直线BC上找点Q,使B、Q、P三点构成的三角形与
△ABC相似.若存在,请直接写出点坐标;若不存在,请说明理由.
【分析】(1)由顶点坐标公式直接求出b、c的值,再令y=0、x=0即可求得A、B、C三点的坐标;
(2)根据三角形外心为三边中垂线交点即可求得 M的圆心M和半径;
(3)先算出 AB、AC,再求出直线 BC解析式,⊙设出 Q的坐标,表示出 BQ,分两种情况:①则
△ACB∽△PQB;②△ACB∽△QPB.再根据相似三角形的性质求解即可.
【解答】解:(1)∵抛物线y=﹣x2+bx+c的顶点D的坐标为(1,4),
∴ ,解得 ,
抛物线的解析式为y=﹣x2+2x+3,
令y=0,则﹣x2+2x+3=0,解得x=﹣1或3,
令x=0,y=3,
∴A(﹣1,0),B(3,0),C(0,3);
(2)如图1,连接MB,MC,∵三角形外心为三边中垂线交点,
∴设M(1,m),
∵MB=MC,
∴ = ,
解得m=1,
∴M(1,1),
∴MB= = ,
∴ M的半径为 ,圆心M的坐标为(1,1);
⊙
(3)由(1)知,AB=3﹣(﹣1)=4,OC=3,BC= =3 ,
设直线BC:y=kx+3,
将B(3,0)代入得0=3k+3,
解得k=﹣1,
∴直线BC:y=﹣x+3,
设Q(t,﹣t+3),
则BQ= = (t﹣3),
∵P(7,0),
∴BP=4,
∵B、Q、P三点构成的三角形与△ABC相似,∠ABC=∠PBQ,
∴ = 或 ,
①当 = 时,
∴ ,
∴BQ =3 ,
2
∴t﹣3=3,
解得t=6;①当 时,
∴ ,
∴BQ = ,
1
∴t﹣3= ,
解得t= ,
∴点Q的坐标为(6,﹣3)或( ,﹣ ).
17.(2021秋•西湖区校级期中)我们把一个半圆与抛物线的一部分合成的封闭图形称为“蛋圆”.如图
所示,点A、B、C、D分别是“蛋圆”与坐标轴的交点,已知点D的坐标为(0,﹣3),AB为半圆的
直径,半圆圆心M的坐标为(1,0),半圆半径为2.
(1)求“蛋圆”抛物线部分的解析式及“蛋圆”的弦CD的长;
(2)已知点E是“蛋圆”上的一点(不与点A,点B重合),点E关于x轴的对称点是点F,若点F也
在“蛋圆”上,求点E坐标;
(3)点P是“蛋圆”外一点,满足∠BPC=60°,当BP最大时,直接写出点P的坐标.【分析】(1)利用交点式将已知点代入求出函数解析式即可;证明△ACO∽△CBO,得出 ,
则可求出答案.
(2)假设点E在x轴上方的“蛋圆”上,EF与x轴交于点H,连接EM.由HM2+EH2=EM2,点F在
二次函数y=x2﹣2x﹣3的图象上,可得方程组,以及对称性求解.
(3)根据∠BPC=60°保持不变,点P在一圆弧上运动和直径是最大的弦进行解答即可.
【解答】解:(1)∵半圆圆心M的坐标为(1,0),半圆半径为2.
∴A(﹣1,0),B(3,0),
设抛物线为y=a(x+1)(x﹣3),
∵抛物线过D(0,﹣3),
∴﹣3=a(0+1)(0﹣3),
解得a=1,y=(x+1)(x﹣3),
即y=x2﹣2x﹣3(﹣1≤x≤3);
连接AC,BC,
∵AB为半圆的直径,
∴∠ACB=90°,
∵CO⊥AB,∴∠ACO+∠OCB=∠OCB+∠OBC=90°,
∴∠ACO=∠OBC,
∴△ACO∽△CBO,
∴ ,
∴CO2=AO•BO=3,
∴CO= ,
∴CD=CO+OD=3+ ;
(2)假设点E在x轴上方的“蛋圆”上,设E(m,n),则点F的坐标为(m,﹣n).
EF与x轴交于点H,连接EM.
∴HM2+EH2=EM2,
∴(m﹣1)2+n2=4,…①;
∵点F在二次函数y=x2﹣2x﹣3的图象上,
∴m2﹣2m﹣3=﹣n,…②;
解由①②组成的方程组得: ; .(n=0舍去)
由对称性可得: ; .
∴E (1+ ,1),E (1﹣ ,1), , .
1 2
(3)如图4,∵∠BPC=60°保持不变,
因此点P在一圆弧上运动.此圆是以K为圆心(K在BC的垂直平分线上,且∠BKC=120°),BK为半径.
当BP为直径时,BP最大.
在Rt△PCR中可求得PR=1,RC= .
所以点P的坐标为(1,2 ).
18.(2021•雨花区二模)如图1,已知圆O的圆心为原点,半径为2,与坐标轴交于A,C,D,E四点,
B为OD中点.
(1)求过A,B,C三点的抛物线解析式;
(2)如图2,连接BC,AC.点P在第一象限且为圆O上一动点,连接BP,交AC于点M,交OC于点
N,当MC2=MN•MB时,求M点的坐标;
(3)如图3,若抛物线与圆O的另外两个交点分别为H,F,请判断四边形CFEH的形状,并说明理由.
【分析】(1)先根据圆的性质得出A(2,0),C(0,2),D(﹣2,0),E(0,﹣2),设y=a
(x+1)(x﹣2),将C(0,2)代入,即可求得抛物线解析式.
(2)如图 2,过点 C 作 CH⊥BP 于 H,根据 MC2=MN•MB,∠CMN=∠BMC,可得
△MCN∽△MBC,进而可求得CH=BH= ,再利用三角函数求得CM= ,AM= ,过点
M作MG⊥OA于G,即可求得答案.
(3)设抛物线与 O的交点坐标为(t,﹣t2+t+2),根据 O的半径为2,可得方程(t﹣0)2+(﹣
⊙ ⊙
t2+t+2﹣0)2=22,即可得出H( , ),F(﹣ ,﹣ ),进而得出H、F关于点O对称,故
FH=CE=4,且OC=OE=OF=OH,即可判断四边形CFEH是矩形.
【解答】解:(1)如图1,∵圆O的圆心为原点,半径为2,与坐标轴交于A,C,D,E四点,
∴A(2,0),C(0,2),D(﹣2,0),E(0,﹣2),
∵B为OD中点,∴B(﹣1,0),
∵抛物线经过点A(2,0),B(﹣1,0),C(0,2),
∴设y=a(x+1)(x﹣2),将C(0,2)代入,得:2=a(0+1)(0﹣2),
解得:a=﹣1,
∴y=﹣(x+1)(x﹣2)=﹣x2+x+2,
∴抛物线解析式为y=﹣x2+x+2.
(2)如图2,过点C作CH⊥BP于H,
∵OB=1,OC=2,OA=2,∠AOC=∠BOC=90°,
∴BC= ,AC=2 ,
∵MC2=MN•MB,
∴ = ,
∵∠CMN=∠BMC,
∴△MCN∽△MBC,
∴∠MCN=∠MBC,
∵OA=OC=2,∠AOC=90°,
∴∠MCN=45°,
∴∠MBC=45°,
∵∠BHC=90°,
∴CH=BH=BC•cos∠MBC= •cos45°= ,
∵∠BCH=∠MBC=45°,
∴∠BCO+∠HCN=∠MCH+∠HCN,
∴∠BCO=∠MCH,
∴cos∠BCO=cos∠MCH,
∴ = ,即 = ,
∴CM= ,
∴AM=AC﹣CM=2 ﹣ = ,
过点M作MG⊥OA于G,则∠AGM=90°,∵∠MAG=45°,
∴AG=MG=AM•sin∠MAG= ×sin45°= ,
∴OG=OA﹣AG=2﹣ = ,
∴M( , ).
(3)四边形CFEH是矩形.理由如下:
设抛物线与 O的交点坐标为(t,﹣t2+t+2),
∵ O的半径⊙为2,
∴⊙(t﹣0)2+(﹣t2+t+2﹣0)2=22,
化简,得:t4﹣2t3﹣2t2+4t=0,
∵t≠0,
∴t3﹣2t2﹣2t+4=0,
∴(t﹣2)(t2﹣2)=0,
解得:t =2(舍去),t = ,t =﹣ ,
1 2 3
∴H( , ),F(﹣ ,﹣ ),
∴H、F关于点O对称,
∴FH=CE=4,且OC=OE=OF=OH,
∴四边形CFEH是矩形.19.(2020•东海县二模)如图,△AOB的三个顶点A、O、B分别落在抛物线C :y= x2+ x上,点A
1
的坐标为(﹣4,m),点B的坐标为(n,﹣2).(点A在点B的左侧)
(1)则m= ﹣ 4 ,n= ﹣ 1 .
(2)将△AOB绕点O逆时针旋转90°得到△A'OB',抛物线C :y=ax2+bx+4经过A'、B'两点,延长
2
OB'交抛物线C 于点C,连接A'C.设△OA'C的外接圆为 M.
2
①求圆心M的坐标; ⊙
②试直接写出△OA'C的外接圆 M与抛物线C 的交点坐标(A'、C除外).
2
⊙
【分析】(1)把x=﹣4代入抛物线C 解析式求得y即得到点A坐标;把y=﹣2代入抛物线C 解析式,
1 1
解方程并判断大于﹣4的解为点B横坐标.(2)①根据旋转90°的性质特点可求点A'、B'坐标(过点作x轴垂线,构造全等得到对应边相等)及
OA'的长,用待定系数法求抛物线F 的解析式,求出直线OC的解析式,构建方程组确定点C的坐标,
2
求出线段OA′,线段A′C的垂直平分线的解析式,构建方程组解决问题即可.
②设 M与抛物线C 的交点为P(m, m2﹣3m+4).根据PM=OM,构建方程求解即可.
2
⊙
【解答】解:(1)当x=﹣4时,y= ×(﹣4)2+ ×(﹣4)=﹣4,
∴点A坐标为(﹣4,﹣4),
当y=﹣2时, x2+ x=﹣2,
解得:x =﹣1,x =﹣6,
1 2
∵点A在点B的左侧,
∴点B坐标为(﹣1,﹣2),
∴m=﹣4,n=﹣1.
故答案为﹣4,﹣1.
(2)①如图1,过点B作BE⊥x轴于点E,过点B'作B'G⊥x轴于点G.
∴∠BEO=∠OGB'=90°,OE=1,BE=2,
∵将△AOB绕点O逆时针旋转90°得到△A'OB′,
∴OB=OB',∠BOB'=90°,
∴∠BOE+∠B'OG=∠BOE+∠OBE=90°,
∴∠B'OG=∠OBE,
在△B'OG与△OBE中,
,
∴△B'OG≌△OBE(AAS),
∴OG=BE=2,B'G=OE=1,
∵点B'在第四象限,
∴B'(2,﹣1),
同理可求得:A'(4,﹣4),
∴OA=OA'= =4 ,∵抛物线F :y=ax2+bx+4经过点A'、B',
2
∴ ,
解得: ,
∴抛物线F 解析式为:y= x2﹣3x+4,
2
∵直线OB′的解析式为y=﹣ x,
由 ,解得 或 ,
∴点C(8,﹣4),
∵A′(4,﹣4),
∴A′C∥x轴,
∵线段OA′的垂直平分线的解析式为y=x﹣4,
线段A′C的垂直平分线为x=6,
∴直线y=x﹣4与x=6的交点为(6,2),
∴△OA′C的外接圆的圆心M的坐标为(6,2).
②设 M与抛物线C 的交点为P(m, m2﹣3m+4).
2
⊙
则有(m﹣6)2+( m2﹣3m+2)2=62+22,
解得m=0或12或4或8,
∵A'、C除外,
∴P(0,4),或(12,4).20.(2022•绿园区二模)在平面直角坐标系中,已知某二次函数的图象同时经过点 A(0,3)、B(2m,
3)、C(m,m+3).其中,m≠0.
(1)当m=1时.
①该二次函数的图象的对称轴是直线 x = 1 .
②求该二次函数的表达式.
(2)当| m|≤x≤| m|时,若该二次函数的最大值为4,求m的值.
(3)若同时经过点A、B、C的圆恰好与x轴相切时,直接写出该二次函数的图象的顶点坐标.
【分析】(1)①根据所给的点可知A、B两点关于抛物线对称轴对称,利用对称性可求对称轴;
②利用待定系数法求函数的解析式即可;
(2)用的待定系数法求函数的解析式 y=﹣ (x﹣m)2+m+3,再分两种情况讨论:当m>0时,
m≤x≤ m,当x=m时,函数有最大值m+3;当m<0时,﹣ m≤x≤﹣ m,当x=﹣ m时,函数
有最大值;分别求m的值即可求解;
(3)先判断△ABC是等腰直角三角形,且∠ACB=90°,则过点A、B、C的圆是以AB的中点M为圆心,
AB为半径,再分两种情况讨论:当m>0时,MN=AM=|m|=3,可求C点坐标;当m<0时,CM=
AM=3=|m|,可求C点坐标.【解答】解:(1)①∵A(0,3)、B(2m,3),
∴A、B两点关于抛物线对称轴对称,
∵m=1,
∴抛物线的对称轴为直线x=1,
故答案为:x=1;
②设y=ax2+bx+c(a≠0),
∵m=1,
∴B(2,3)、C(1,4),
将点A、B、C代入y=ax2+bx+c,
∴ ,
解得 ,
∴y=﹣x2+2x+3;
(2)∵A(0,3)、B(2m,3)两点关于抛物线的对称轴对称,
∴抛物线的对称轴为直线x=m,
设抛物线的解析式为y=a(x﹣m)2+m+3,
将点A(0,3)代入,
∴am2+m+3=3,
∴a=﹣ ,
∴y=﹣ (x﹣m)2+m+3,
当m>0时, m≤x≤ m,
∴当x=m时,函数有最大值m+3,
∴m+3=4,
∴m=1;
当m<0时,﹣ m≤x≤﹣ m,
∴当x=﹣ m时,函数有最大值,∴4=﹣ (﹣ m﹣m)2+m+3,
解得m=﹣ ;
综上所述:m的值为1或﹣ ;
(3)∵A(0,3)、B(2m,3)、C(m,m+3),
∴AB=|2m|,AC= |m|,BC= |m|,
∴△ABC是等腰直角三角形,且∠ACB=90°,
∴过点A、B、C的圆是以AB的中点M为圆心, AB为半径,
如图1,当m>0时,
∵ M与x轴相切,
∴⊙MN=AM=|m|=3,
∴m=3,
∴C(3,6);
如图2,当m<0时,
∵ M与x轴相切,
∴⊙CM=AM=3=|m|,
∴m=﹣3,
∴C(﹣3,0);
综上所述:该二次函数的图象的顶点坐标为(3,6)或(﹣3,0).21.(2022•炎陵县一模)抛物线:y=﹣x2+bx+c与y轴的交点C(0,3),与x轴的交点分别为E、G两
点,对称轴方程为x=1.
(1)求抛物线的解析式;
(2)如图1,过点C作y轴的垂线交抛物线于另一点D,F为抛物线的对称轴与x轴的交点,P为线段
OC上一动点.若PD⊥PF,求点P的坐标.
(3)如图1,如果一个圆经过点O、点G、点C三点,并交于抛物线对称轴右侧x轴的上方于点H,求
∠OHG的度数;
(4)如图2,将抛物线向下平移2个单位长度得到新抛物线L,点B是顶点.直线y=kx﹣k+4(k<0)
与抛物线L交于点M、N.与对称轴交于点G,若△BMN的面积等于2 ,求k的值.
【分析】(1)将C(0,3)代入y=﹣x2+bx+c求出c=3,再由x=﹣ =1求出b,即可求解析式;
(2)设P点坐标为(0,a),证明△CDP∽△OPF,根据相似三角形的性质求出a的值,即可求解;
(3)证明△COG为等腰直角三角形,则∠OCG=45°,由题意得点O、点G、点C、点H四点共圆,根
据圆周角定理即可求解;
(4)根据平移的性质得抛物线L的解析式为y=﹣x2+2x+3﹣2=﹣x2+2x+1=﹣(x﹣1)2+2,则B点坐标为(1,2),由kx﹣k+4=﹣x2+2x+1,即x2+(k﹣2)x+3﹣k=0,设两个交点为N(x ,y ),M
1 1
(x
2
,y
2
),则x
1
+x
2
=2﹣k,x
1
x
2
=3﹣k,根据S△BMN =S△BGN ﹣S△BGM = 可得方程,解方
程即可得k的值.
【解答】解:(1)将C(0,3)代入y=﹣x2+bx+c可得c=3,
∵对称轴是直线x=1,
∴x=﹣ = ,
解得b=2,
∴二次函数解析式为y=﹣x2+2x+3;
(2)∵y=﹣x2+2x+3与y轴的交点C(0,3),对称轴方程为x=1.CD⊥y轴,
∴D(2,3),
∵对称轴与x轴相较于点F,
∴点F的坐标为(1,0),
设P点坐标为(0,a),
∵CD⊥y轴,OF⊥y轴,
∴∠DCF=∠POF=90°
∴∠OFP+∠OPF=90°,
∵PD⊥PF,
∴∠DPF=90°,
∴∠CPD+∠OPF=90°,
∴∠OFP=∠CPD,
∴△CDP∽△OPF,
∴ ,
∴ ,
解得:a =1,a =2,
1 2
∴P点的坐标为(0,1)或(0,2);
(3)如图:连接CG,∵y=﹣x2+2x+3,
令y=0,则﹣x2+2x+3=0,
解得x=3或x=﹣1,
∴G(3,0),E(﹣1,0),
∴OG=OC,
∵OC⊥OG,
∴△COG为等腰直角三角形,
∴∠OCG=45°,
∵点O、点G、点C、点H四点共圆,
∴∠OHG=∠OCG=45°;
(4)∵将抛物线向下平移2个单位长度得到抛物线L,
∴抛物线L的解析式为y=﹣x2+2x+3﹣2=﹣x2+2x+1=﹣(x﹣1)2+2,
∴B点坐标为(1,2),
联立 ,即kx﹣k+4=﹣x2+2x+1,
∴x2+(k﹣2)x+3﹣k=0,
设两个交点为N(x ,y ),M(x ,y ),
1 1 2 2
则x +x =2﹣k,x x =3﹣k,
1 2 1 2S△BMN =S△BGN ﹣S△BGM = = BG = = BG
=2 ,
把x=1代入y=kx﹣k+4,得;y=4,
∴G(1,4),
∵B(1,2),
∴BG=4﹣2=2,
∴ ,解得:k=±4,
∵k<0,
∴k=﹣4.
22.(2022•杨浦区二模)如图,已知在平面直角坐标系xOy中,抛物线y=﹣ +bx+c与x轴相交于点
A(4,0),与y轴相交于点B(0,3),在x轴上有一动点E(m,0)(0<m<4),过点E作x轴的
垂线交线段AB于点N,交抛物线于点P,过P作PM⊥AB,垂足为点M.
(1)求这条抛物线的表达式;
(2)设△PMN的周长为C ,△AEN的周长为C ,如果 ,求点P的坐标;
1 2
(3)如果以N为圆心,NA为半径的圆与以OB为直径的圆内切,求m的值.【分析】(1)运用待定系数法即可求得抛物线解析式;
(2)先证明△PMN∽△AEN,根据相似三角形性质可得出: .利用待定系数法可得直线AB的
解析式为 .设点P(m,﹣ m2+ m+3)(0<m<4),则PN=﹣ m2+3m.AN= (4﹣
m),建立方程求解即可得出答案;
(3)设OB的中点为点Q,则点Q的坐标 ,过点N作NK⊥y轴于点K,则NK=m,KQ=﹣
m+3﹣ =﹣ m+ ,运用勾股定理可得QN== ,根据两圆内切建立方程求解
即可得出答案.
【解答】解,(1)∵抛物线 与x轴交于点A(4,0),与y轴交于点C(0,3),
∴
∴
∴抛物线的表达式为y=﹣ x2+ x+3;(2)如图1,∵PM⊥AB,PE⊥x轴,
∴∠PMN=∠PEA=90°,
又∵∠PNM=∠ANE,
∴△PMN∽△AEN.
∴ .即 .
又∵ ,
∴ .
设直线AB:y=kx+b,又直线AB经过点A(4,0),点B(0,3),
∴
∴
∴ .
∵点P在抛物线y=﹣ x2+ x+3上,
∴设点P(m,﹣ m2+ m+3)(0<m<4),
∵点N在直线y=﹣ x+3上,设点N(m,﹣ m+3).
∴PN=﹣ m2+ m+3﹣( m+3)=﹣ m2+3m.
又 .
∴ ,
解得:m =2,m =4(不合题意,舍去).
1 2∴点P的坐标是 .
(3)如图2,设OB的中点为点Q,则点Q的坐标 ,
又点 ,过点N作NK⊥y轴于点K,则NK=m,KQ=﹣ m+3﹣ =﹣ m+ ,
在Rt△NQK中,QN= = ,
当 N与 Q内切时, .
⊙ ⊙
∴ = (4﹣m)﹣ ,
解之得: .
∴当 N与 Q内切时, .
⊙ ⊙
