2022年四川省成都市第二十三中学数学九年级上册期末监测试题含解析_第1页
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文档简介

2022-2023学年九上数学期末模拟试卷考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(每题4分,共48分)1.已知⊙O的半径为3cm,线段OA=5cm,则点A与⊙O的位置关系是()A.A点在⊙O外 B.A点在⊙O上 C.A点在⊙O内 D.不能确定2.已知点A(﹣3,y1),B(﹣2,y2),C(3,y3)都在反比例函数y=(k<0)的图象上,则()A.y1<y2<y3 B.y3<y2<y1 C.y3<y1<y2 D.y2<y1<y33.如果两个相似三角形的面积比是1:4,那么它们的周长比是A.1:16 B.1:6 C.1:4 D.1:24.如图,△∽△,若,,,则的长是()A.2 B.3 C.4 D.55.已知函数是的图像过点,则的值为()A.-2 B.3 C.-6 D.66.下列命题中,是真命题的是A.两条对角线互相平分的四边形是平行四边形B.两条对角线相等的四边形是矩形C.两条对角线互相垂直的四边形是菱形D.两条对角线互相垂直且相等的四边形是正方形7.函数与函数在同一坐标系中的大致图象是()A. B. C. D.8.如图,是抛物线的图象,根据图象信息分析下列结论:①;②;③;④.其中正确的结论是()A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①②③④9.如图,△ABC中,AB=AC=10,tanA=2,BE⊥AC于点E,D是线段BE上的一个动点,则的最小值是()A. B. C. D.1010.如图,在的正方形网格中,每个小正方形的边长都是,的顶点都在这些小正方形的顶点上,则的值为()A. B. C. D.11.如图,函数的图象与轴的一个交点坐标为(3,0),则另一交点的横坐标为()A.﹣4 B.﹣3 C.﹣2 D.﹣112.在Rt△ABC中,∠C=90°,AB=5,内切圆半径为1,则三角形的周长为()A.15 B.12 C.13 D.14二、填空题(每题4分,共24分)13.如图,某河堤的横截面是梯形,,迎水面长26,且斜坡的坡比(即)为12:5,则河堤的高为__________.14.连掷两次骰子,它们的点数都是4的概率是__________.15.平面直角坐标系xOy中,若点P在曲线y=上,连接OP,则OP的最小值为_____.16.如图所示的网格是正方形网格,△和△的顶点都是网格线交点,那么∠∠_________°.17.若,则__________.18.如图,点E在正方形ABCD的边CD上.若△ABE的面积为8,CE=3,则线段BE的长为_______.三、解答题(共78分)19.(8分)如图,在钝角中,点为上的一个动点,连接,将射线绕点逆时针旋转,交线段于点.已知∠C=30°,CA=2cm,BC=7cm,设B,P两点间的距离为xcm,A,D两点间的距离ycm.小牧根据学习函数的经验,对函数随自变量的变化而变化的规律进行了探究.下面是小牧探究的过程,请补充完整:(1)根据图形.可以判断此函数自变量X的取值范围是;(2)通过取点、画图、测量,得到了与的几组值,如下表:0.511.021.913.4734.164.473.973.222.421.66a2.022.50通过测量。可以得到a的值为;(3)在平而直角坐标系xOy中.描出上表中以各对对应值为坐标的点,画出该函数的图象;(4)结合画出的函数图象,解决问题:当AD=3.5cm时,BP的长度约为cm.20.(8分)一个箱子里有4瓶牛奶,其中有一瓶是过期的,且这4瓶牛奶的外包装完全相同.(1)现从这4瓶牛奶中随机拿1瓶,求恰好拿到过期牛奶的概率;(2)现从这4瓶牛奶中不放回地随机拿2瓶,求拿到的2瓶牛奶中恰好有过期牛奶的概率.21.(8分)(问题发现)如图1,半圆O的直径AB=10,点P是半圆O上的一个动点,则△PAB的面积最大值是;(问题探究)如图2所示,AB、AC、是某新区的三条规划路,其中AB=6km,AC=3km,∠BAC=60°,所对的圆心角为60°.新区管委会想在路边建物资总站点P,在AB、AC路边分别建物资分站点E、F,即分别在、线段AB和AC上选取点P、E、F.由于总站工作人员每天要将物资在各物资站点间按P→E→F→P的路径进行运输,因此,要在各物资站点之间规划道路PE、EF和FP.显然,为了快捷环保和节约成本,就要使线段PE、EF、FP之和最短(各物资站点与所在道路之间的距离、路宽均忽略不计).可求得△PEF周长的最小值为km;(拓展应用)如图3是某街心花园的一角,在扇形OAB中,∠AOB=90°,OA=12米,在围墙OA和OB上分别有两个入口C和D,且AC=4米,D是OB的中点,出口E在上.现准备沿CE、DE从入口到出口铺设两条景观小路,在四边形CODE内种花,在剩余区域种草.①出口E设在距直线OB多远处可以使四边形CODE的面积最大?最大面积是多少?(小路宽度不计)②已知铺设小路CE所用的普通石材每米的造价是200元,铺设小路DE所用的景观石材每米的造价是400元.请问:在上是否存在点E,使铺设小路CE和DE的总造价最低?若存在,求出最低总造价和出口E距直线OB的距离;若不存在,请说明理由.22.(10分)已知关于x的一元二次方程x2+(2m+3)x+m2=1有两根α,β(1)求m的取值范围;(2)若α+β+αβ=1.求m的值.23.(10分)如图,已知均在上,请用无刻度的直尺作图.如图1,若点是的中点,试画出的平分线;如图2,若.试画出的平分线.24.(10分)如图,顶点为A(,1)的抛物线经过坐标原点O,与x轴交于点B.(1)求抛物线对应的二次函数的表达式;(2)过B作OA的平行线交y轴于点C,交抛物线于点D,求证:△OCD≌△OAB;(3)在x轴上找一点P,使得△PCD的周长最小,求出P点的坐标.25.(12分)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,(其中表示△BCE的面积,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当时,请直接写出线段AE的长.26.如图1,已知抛物线y=x2+bx+c经过点A(3,0),点B(﹣1,0),与y轴负半轴交于点C,连接BC、AC.(1)求抛物线的解析式;(2)在抛物线上是否存在点P,使得以A、B、C、P为顶点的四边形的面积等于△ABC的面积的倍?若存在,求出点P的坐标;若不存在,请说明理由.(3)如图2,直线BC与抛物线的对称轴交于点K,将直线AC绕点C按顺时针方向旋转α°,直线AC在旋转过程中的对应直线A′C与抛物线的另一个交点为M.求在旋转过程中△MCK为等腰三角形时点M的坐标.

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、A【详解】解:∵5>3∴A点在⊙O外故选A.【点睛】本题考查点与圆的位置关系.2、C【分析】先根据函数解析式中的比例系数k确定函数图象所在的象限,再根据各象限内点的坐标特点及函数的增减性解答.【详解】∵在反比例函数y=中,k<0,∴此函数图象在二、四象限,∵﹣3<﹣1<0,∴点A(﹣3,y1),B(﹣1,y1)在第二象限,∴y1>0,y1>0,∵函数图象在第二象限内为增函数,﹣3<﹣1<0,∴0<y1<y1.∵3>0,∴C(3,y3)点在第四象限,∴y3<0,∴y1,y1,y3的大小关系为y3<y1<y1.故选:C.【点睛】此题考查的是反比例函数图象上点的坐标特点及平面直角坐标系中各象限内点的坐标特点,比较简单.3、D【解析】根据相似三角形面积的比等于相似比的平方求出相似比,根据相似三角形周长的比等于相似比解答即可.【详解】解:两个相似三角形的面积比是1:4,两个相似三角形的相似比是1:2,两个相似三角形的周长比是1:2,故选:D.【点睛】本题考查的是相似三角形的性质,掌握相似三角形周长的比等于相似比、相似三角形面积的比等于相似比的平方是解题的关键.4、C【分析】根据相似三角形的性质,列出对应边的比,再根据已知条件即可快速作答.【详解】解:∵△∽△∴∴解得:AB=4故答案为C.【点睛】本题主要考查了相似三角形的性质,解题的关键是找对相似三角形的对应边,并列出比例进行求解.5、C【解析】直接根据反比例函数图象上点的坐标特征求解.【详解】∵反比例函数的图象经过点(-2,3),∴k=-2×3=-1.故选:C.【点睛】本题考查了反比例函数图象上点的坐标特征:反比例函数(k为常数,k≠0)的图象是双曲线,图象上的点(x,y)的横纵坐标的积是定值k,即xy=k.6、A【解析】根据特殊四边形的判定方法进行判断.对角线相等的平行四边形是矩形;对角线互相平分的四边形是平行四边形;对角线互相垂直的平行四边形是菱形;对角线互相垂直且相等的平行四边形是正方形7、B【分析】根据函数与函数分别确定图象即可得出答案.【详解】∵,-2<0,∴图象经过二、四象限,∵函数中系数小于0,∴图象在一、三象限.故选:B.【点睛】此题主要考查了从图象上把握有用的条件,准确确定图象位置,正确记忆一次函数与反比例函数的区别是解决问题的关键.8、D【分析】采用数形结合的方法解题,根据抛物线的开口方向,对称轴,与x、y轴的交点,通过推算进行判断.【详解】①根据抛物线对称轴可得,,正确;②当,,根据二次函数开口向下和得,和,所以,正确;③二次函数与x轴有两个交点,故,正确;④由题意得,当和时,y的值相等,当,,所以当,,正确;故答案为:D.【点睛】本题考查了二次函数的性质和判断,掌握二次函数的性质是解题的关键.9、B【解析】如图,作DH⊥AB于H,CM⊥AB于M.由tanA==2,设AE=a,BE=2a,利用勾股定理构建方程求出a,再证明DH=BD,推出CD+BD=CD+DH,由垂线段最短即可解决问题.【详解】如图,作DH⊥AB于H,CM⊥AB于M.∵BE⊥AC,∴∠AEB=90°,∵tanA==2,设AE=a,BE=2a,则有:100=a2+4a2,∴a2=20,∴a=2或-2(舍弃),∴BE=2a=4,∵AB=AC,BE⊥AC,CM⊥AB,∴CM=BE=4(等腰三角形两腰上的高相等))∵∠DBH=∠ABE,∠BHD=∠BEA,∴,∴DH=BD,∴CD+BD=CD+DH,∴CD+DH≥CM,∴CD+BD≥4,∴CD+BD的最小值为4.故选B.【点睛】本题考查解直角三角形,等腰三角形的性质,垂线段最短等知识,解题的关键是学会添加常用辅助线,用转化的思想思考问题,属于中考常考题型.10、D【分析】过作于,首先根据勾股定理求出,然后在中即可求出的值.【详解】如图,过作于,则,AC==1..故选D.【点睛】本题考查了勾股定理的运用以及锐角三角函数,正确作出辅助线是解题的关键.11、D【分析】根据到函数对称轴距离相等的两个点所表示的函数值相等可求解.【详解】根据题意可得:函数的对称轴直线x=1,则函数图像与x轴的另一个交点坐标为(-1,0).故横坐标为-1,故选D考点:二次函数的性质12、B【分析】作出图形,设内切圆⊙O与△ABC三边的切点分别为D、E、F,连接OE、OF可得四边形OECF是正方形,根据正方形的四条边都相等求出CE、CF,根据切线长定理可得AD=AF,BD=BE,从而得到AF+BE=AB,再根据三角形的周长的定义解答即可.【详解】解:如图,设内切圆⊙O与△ABC三边的切点分别为D、E、F,连接OE、OF,∵∠C=90°,∴四边形OECF是正方形,∴CE=CF=1,由切线长定理得,AD=AF,BD=BE,∴AF+BE=AD+BD=AB=5,∴三角形的周长=5+5+1+1=1.故选:B【点睛】本题考查了三角形的内切圆与内心,切线长定理,作辅助线构造出正方形是解题的关键,难点在于将三角形的三边分成若干条小的线段,作出图形更形象直观.二、填空题(每题4分,共24分)13、24cm【分析】根据坡比(即)为12:5,设BE=12x,AE=5x,因为AB=26cm,根据勾股定理列出方程即可求解.【详解】解:设BE=12x,AE=5x,∵AB=26cm,∴∴BE=2×12=24cm故答案为:24cm.【点睛】本题主要考查的是坡比以及勾股定理,找出图中的直角三角形在根据勾股定理列出方程即可求解.14、【分析】首先根据题意列表,然后根据表格求得所有等可能的结果与它们的点数都是4的情况数,再根据概率公式求解即可.【详解】解:列表得:1234561(1,1)(2,1)(3,1)(4,1)(5,1)(6,1)2(1,2)(2,2)(3,2)(4,2)(5,2)(6,2)3(1,3)(2,3)(3,3)(4,3)(5,3)(6,3)4(1,4)(2,4)(3,4)(4,4)(5,4)(6,4)5(1,5)(2,5)(3,5)(4,5)(5,5)(6,5)6(1,6)(2,6)(3,6)(4,6)(5,6)(6,6)∴一共有36种等可能的结果,它们的点数都是4的有1种情况,∴它们的点数都是4的概率是:,故答案为:.【点睛】此题考查了树状图法与列表法求概率.注意树状图法与列表法可以不重不漏的表示出所有等可能的结果.用到的知识点为:概率=所求情况数与总情况数之比.15、1【分析】设点P(a,b),根据反比例函数图象上点的坐标特征可得=18,根据=,且≥2ab,可求OP的最小值.【详解】解:设点P(a,b)∵点P在曲线y=上,∴=18∵≥0,∴≥2ab,∵=,且≥2ab,∴≥2ab=31,∴OP最小值为1.【点睛】本题考查了反比例函数图象上点的坐标特征,灵活运用≥2ab是本题的关键.16、45【分析】先利用平行线的性质得出,然后通过勾股定理的逆定理得出为等腰直角三角形,从而可得出答案.【详解】如图,连接AD,∵∴∴∵∴∴∴故答案为45【点睛】本题主要考查平行线的性质及勾股定理的逆定理,掌握勾股定理的逆定理及平行线的性质是解题的关键.17、【分析】设=k,可得a=3k,b=4k,c=5k,代入所求代数式即可得答案.【详解】设=k,∴a=3k,b=4k,c=5k,∴=,故答案为:【点睛】本题考查了比例的性质,常用的比例性质有:内项之积等于外项之积;合比性质;分比性质;合分比性质;等比性质;熟练掌握比例的性质是解题关键.18、5.【详解】试题解析:过E作EM⊥AB于M,∵四边形ABCD是正方形,∴AD=BC=CD=AB,∴EM=AD,BM=CE,∵△ABE的面积为8,∴×AB×EM=8,解得:EM=4,即AD=DC=BC=AB=4,∵CE=3,由勾股定理得:BE==5.考点:1.正方形的性质;2.三角形的面积;3.勾股定理.三、解答题(共78分)19、(1)0≤x≤5;(2)1.74;(3)见解析;(4)0.8或者4.8.【分析】(1)考虑点P的临界位置∠APB=60°时,D与B重合,计算出此时的PB长,即可知x的取值范围;(2)根据图形测量即可;(3)描点连线即可;(4)画直线y=3.5与图象的交点即可观察出x的值.【详解】(1)如图1,当∠APB=60°时,D与B重合,作PE⊥AC于E,∵∠C=30°,∠APB=60°,∴∠CAP=30°,∴PC=AP,∴CE=AE=,∴PC=2,∴PB=5,∴0≤x≤5;(2)测量得a=1.74;(3)如下图所示,(4观察图象可知,当y=3.5时x=0.8或者4.8.【点睛】本题考查了旋转的性质、等腰三角形的性质以及描点法画函数图象,利用图象求近似值,体现了特殊到一般,再由一般到特殊的思想方法.20、(1);(2)【分析】(1)直接根据概率公式计算可得;(2)设这四瓶牛奶分别记为、、、,其中过期牛奶为,画树状图可得所有等可能结果,从所有等可能结果中找到抽出的2瓶牛奶中恰好抽到过期牛奶的结果数,再根据概率公式计算可得【详解】解:(1)任意抽取1瓶,抽到过期的一瓶的概率是,故答案为:;(2)设这四瓶牛奶分别记为、、、,其中过期牛奶为,画树状图如图所示,由图可知,共有12种等可能结果,抽出的2瓶牛奶中恰好抽到过期牛奶的有6种结果,抽出的2瓶牛奶中恰好抽到过期牛奶的概率为.【点睛】此题考查了列表法与树状图法,以及概率公式,用到的知识点为:概率所求情况数与总情况数之比.21、[问题发现]15;[问题探究];[拓展应用]①出口E设在距直线OB的7.1米处可以使四边形CODE的面积最大为60平方米,②出口E距直线OB的距离为米.【分析】[问题发现]△PAB的底边AB一定,面积最大也就是P点到AB的距离最大,故当OP⊥AB时,时最大,值是5,再计算此时△PAB面积即可;[问题探究]先由对称将折线长转化线段长,即分别以、所在直线为对称轴,作出关于的对称点为,关于的对称点为,连接,易求得:,而,即当最小时,可取得最小值.[拓展应用]①四边形CODE面积=S△CDO+S△CDE′,求出S△CDE′面积最大时即可;②先利用相似三角形将费用问题转化为CE+1DE=CE+QE,求CE+QE的最小值问题.然后利用相似三角形性质和勾股定理求解即可。【详解】[问题发现]解:当OP⊥AB时,时最大,,此时△APB的面积=,故答案为:15;[问题探究]解:如图1-1,连接,,分别以、所在直线为对称轴,作出关于的对称点为,关于的对称点为,连接,交于点,交于点,连接、,,,,,、、在以为圆心,为半径的圆上,设,易求得:,,,,当最小时,可取得最小值,,,即点在上时,可取得最小值,如图1-1,如图1-3,设的中点为,,,,,,由勾股定理可知:,,,是等边三角形,,由勾股定理可知:,,,的最小值为.故答案为:[拓展应用]①如图,作OG⊥CD,垂足为G,延长OG交于点E′,则此时△CDE的面积最大.∵OA=OB=11,AC=4,点D为OB的中点,∴OC=8,OD=6,在Rt△COD中,CD=10,OG=4.8,∴GE′=11-4.8=7.1,∴四边形CODE面积的最大值为S△CDO+S△CDE′=×6×8+×10×7.1=60,作E′H⊥OB,垂足为H,则E′H=OE′=×11=7.1.答:出口E设在距直线OB的7.1米处可以使四边形CODE的面积最大为60平方米.②铺设小路CE和DE的总造价为100CE+400DE=100(CE+1DE).如图,连接OE,延长OB到点Q,使BQ=OB=11,连接EQ.在△EOD与△QOE中,∠EOD=∠QOE,且,∴△EOD∽△QOE,故QE=1DE.于是CE+1DE=CE+QE,问题转化为求CE+QE的最小值.连接CQ,交于点E′,此时CE+QE取得最小值为CQ,在Rt△COQ中,CO=8,OQ=14,∴CQ=8,故总造价的最小值为1600.作E′H⊥OB,垂足为H,连接OE′,设E′H=x,则QH=3x,在Rt△E′OH中,,解得(舍去),∴出口E距直线OB的距离为米.【点睛】本题考查圆的综合问题,涉及轴对称的性质,勾股定理,垂径定理,解直角三角形等知识,综合程度极高,需要学生灵活运用知识.解题关键是:利用对称或相似灵活地将折线长和转化为线段长,从而求折线段的最值。22、(1)m≥﹣34;(2)m的值为2【解析】(1)根据方程有两个相等的实数根可知△>1,求出m的取值范围即可;(2)根据根与系数的关系得出α+β与αβ的值,代入代数式进行计算即可.【详解】(1)由题意知,(2m+2)2﹣4×1×m2≥1,解得:m≥﹣34(2)由根与系数的关系得:α+β=﹣(2m+2),αβ=m2,∵α+β+αβ=1,∴﹣(2m+2)+m2=1,解得:m1=﹣1,m1=2,由(1)知m≥﹣34所以m1=﹣1应舍去,m的值为2.【点睛】本题考查的是根与系数的关系,熟知x1,x2是一元二次方程ax2+bx+c=1(a≠1)的两根时,x1+x2=﹣ba,x1x2=c23、见解析;见解析【分析】(1)根据题意连接OD并延长交圆上一点E,连接BE即可;(2)根据题意连接AD与BC交与一点,连接此点和O,并延长交圆上一点E,连接BE即可.【详解】如图:BE即为所求;如图:BE即为所求;【点睛】本题主要考查复杂作图、圆周角定理、垂径定理以及切线的性质的综合应用,解决问题的关键是掌握平分弦(不是直径)的直径垂直于弦,并且平分弦所对的两条弧.24、(1)y=﹣x1+x;(1)证明见解析;(3)P(﹣,0).【分析】(1)用待定系数法求出抛物线解析式;(1)先求出直线OA对应的一次函数的表达式为y=x.再求出直线BD的表达式为y=x﹣1.最后求出交点坐标C,D即可;(3)先判断出C'D与x轴的交点即为点P,它使得△PCD的周长最小.作辅助线判断出△C'PO∽△C'DQ即可.【详解】解:(1)∵抛物线顶点为A(,1),设抛物线解析式为y=a(x﹣)1+1,将原点坐标(0,0)在抛物线上,∴0=a()1+1∴a=﹣,∴抛物线的表达式为:y=﹣x1+x.(1)令y=0,得0=﹣x1+x,∴x=0(舍),或x=1∴B点坐标为:(1,0),设直线OA的表达式为y=kx.∵A(,1)在直线OA上,∴k=1,∴k=,∴直线OA对应的一次函数的表达式为y=x.∵BD∥AO,设直线BD对应的一次函数的表达式为y=x+b.∵B(1,0)在直线BD上,∴0=×1+b,∴b=﹣1,∴直线BD的表达式为y=x﹣1.由得交点D的坐标为(﹣,﹣3),令x=0得,y=﹣1,∴C点的坐标为(0,﹣1),由勾股定理,得:OA=1=OC,AB=1=CD,OB=1=OD.在△OAB与△OCD中,,∴△OAB≌△OCD.(3)点C关于x轴的对称点C'的坐标为(0,1),∴C'D与x轴的交点即为点P,它使得△PCD的周长最小.过点D作DQ⊥y,垂足为Q,∴PO∥DQ,∴△C'PO∽△C'DQ,∴,∴,∴PO=,∴点P的坐标为(﹣,0).【点睛】本题是二次函数综合题,主要考查了待定系数法求函数解析式,全等三角形的性质和判定,相似三角形的性质和全等,解答本题的关键是确定函数解析式.25、(1)(2)();(3)或【分析】(1)过点作,垂足为点.,则.根据构建方程求出即可解决问题.(2)①证明,可得,由此构建关系式即可解决问题.②分两种情形:当时,当时,分别求解即可解决问题.【详解】解:(1)是等边三角形,,.,,,,,,.过点作,垂足为点.设,则.在中,,,,,在中,,,解得.所以线段的长是.(2)①设,则,.,,,又,,,又,,,由(1)得在中,,,,.②当时,,则有,整理得,解得或(舍弃),.当时,同法可得当时,,整理得,解得(舍弃)或1,.综上所述:当∠CAD<120°时,;当120°<∠CAD<180°时,.【点睛】本题属于三角形综合题,考查了等边三角形的性质,解直角三角形,相似三角形的判定和性质等知识,解题的关键是学会用分类讨论的思想思考问题,学会利用参数构建方程解决问题,属于中考常考题型.26、(1)y=x2﹣x﹣;(2)存在符合条件的点P,且坐标为(,)、(,)、(1,﹣)、(2,﹣);(3)点M的坐标是(2,﹣)或(1,﹣).【分析】(1)知道A、B两点坐标后,利用待定系数法可确定该抛物线的解析式.(2)此题中,以A、B、C、P为顶点的四边形可分作两部分,若该四边形的面积是△ABC面积的1.5倍,那么四边形中除△ABC以外部分的面积应是△ABC面积的一半,分三种情况:①当点P在x轴上方时,△ABP的面积应该是△ABC面积的一半,因此点P的纵坐标应该是点C纵坐标绝对值的一半,代入抛物线解析式中即可确定点P的坐标;②当点P在B、C段时,显然△BPC的面积要远小于△ABC面积的一半,此种情况不予考虑;③当点P在A、C段时,由A、C的长以及△ACP的面积可求出点P到直线AC的距离,首先在射线CK上取线段CD,使得CD的长等于点P到直线AC的距离,先求出过点D且平行于l1的直线解析式,这条直线与抛物线的交点即为符合条件的点P.(3)从题干的旋转条件来看,直线l1旋转的范

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