《2020年中考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 重難題型突破 類(lèi)型四 二次函數(shù)與特殊三角形判定問(wèn)題》由會(huì)員分享�,可在線閱讀,更多相關(guān)《2020年中考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 重難題型突破 類(lèi)型四 二次函數(shù)與特殊三角形判定問(wèn)題(17頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索�����。
1���、類(lèi)型四 二次函數(shù)與特殊三角形判定問(wèn)題
例1��、如圖����,已知拋物線y=ax2+bx+c(a≠0)的對(duì)稱(chēng)軸為直線x=-1��,且經(jīng)過(guò)A(1���,0)��,C(0���,3)兩點(diǎn),與x軸的另一個(gè)交點(diǎn)為B.
(1)若直線y=mx+n經(jīng)過(guò)B���,C兩點(diǎn)�����,求拋物線和直線BC的解析式�;
(2)在拋物線的對(duì)稱(chēng)軸x=-1上找一點(diǎn)M�,使點(diǎn)M到點(diǎn)A的距離與到點(diǎn)C的距離之和最小,求點(diǎn)M的坐標(biāo)���;
(3)設(shè)點(diǎn)P為拋物線的對(duì)稱(chēng)軸x=-1上的一個(gè)動(dòng)點(diǎn)���,求使△BPC為直角三角形的點(diǎn)P的坐標(biāo).
【解析】解:(1)依題意,得�����,解得
∴拋物線的解析式為y=-x2-2x+3.
∵對(duì)稱(chēng)軸為x=-1,拋物線經(jīng)過(guò)A(1����,0),
∴B(-3�����,0
2�、).
設(shè)直線BC的解析式為y=mx+n(m≠0),
把B(-3��,0)�,C(0,3)分別代入y=mx+n���,得�����,
解得
∴直線BC的解析式為y=x+3.
(2)如解圖�,設(shè)直線BC與對(duì)稱(chēng)軸x=-1的交點(diǎn)為M��,連接MA�����,
∴MA=MB,
∴MA+MC=MB+MC=BC.
∴使MA+MC最小的點(diǎn)M應(yīng)為直線BC與對(duì)稱(chēng)軸x=-1的交點(diǎn).
把x=-1代入直線y=x+3�����,得y=2.
∴M(-1��,2).
(3)設(shè)P(-1�,t)���,結(jié)合B(-3�,0)���,C(0��,3)���,得BC2=18,
PB2=(-1+3)2+t2=4+t2�,PC2=(-1)2+(t-3)2=t2-6t+10.
① 若B為直角頂
3、點(diǎn)�,則BC2+PB2=PC2,即18+4+t2=t2-6t+10,
解得t=-2���;
②若C為直角頂點(diǎn)����,則BC2+PC2=PB2�,即18+t2-6t+10=4+t2,解得t=4����;
③若P為直角頂點(diǎn),則PB2+PC2=BC2��,即4+t2+t2-6t+10=18�����,
解得t1=��,t2=.
綜上所述���,滿(mǎn)足條件的點(diǎn)P共有四個(gè)�,分別為:P1(-1���,-2)���,P2(-1���,4),P3(-1���,),P4(-1���,).
例2����、如圖�����,拋物線y=-x2+x-4與x軸交于點(diǎn)A�、B,與y軸交于點(diǎn)C����,拋物線的對(duì)稱(chēng)軸與x軸交于點(diǎn)M.P是拋物線在x軸上方的一個(gè)動(dòng)點(diǎn)(點(diǎn)P�����、M���、C不在同一條直線上).
4、
(1)求點(diǎn)A�����,B的坐標(biāo)�;
(2)連接AC、PB��、BC��,當(dāng)S△PBC=S△ABC時(shí)����,求出此時(shí)點(diǎn)P的坐標(biāo);
(3)分別過(guò)點(diǎn)A����、B作直線CP的垂線,垂足分別為點(diǎn)D���、E���,連接MD���、ME.問(wèn)△MDE能否為等腰直角三角形?若能�����,求此時(shí)點(diǎn)P的坐標(biāo)����;若不能����,說(shuō)明理由.
第2題
【解析】解:(1)令y=-x2+x-4=0,解得x1=1��,x2=5���,
∴A點(diǎn)的坐標(biāo)為(1��,0)��,B點(diǎn)的坐標(biāo)為(5��,0).
(2)如解圖①���,過(guò)點(diǎn)A作AP∥BC�����,與拋物線交于點(diǎn)P��,則S△PBC=S△ABC���,
第1題解圖 第2題解圖①第2題解圖②
當(dāng)x=0時(shí),y=-x2+x-4 =-4�,
∴點(diǎn)C的坐標(biāo)為
5、(0��,-4)�����,
設(shè)過(guò)點(diǎn)B����,C兩點(diǎn)的直線的解析式為y=kx+b(k≠0)��,
則有解得
∴直線BC的解析式為y=x-4��,
由于PA∥BC�,設(shè)AP的解析式為y=x+m�,代入點(diǎn)A(1,0)��,解得m=-��,
∴直線AP的解析式為y=x-�,
聯(lián)立方程組得解得:
∴P點(diǎn)的坐標(biāo)為(4,).
(3)△MDE能成為等腰直角三角形���,理由:
∵拋物線y=-x2+x-4=-(x-3)2+,
∴對(duì)稱(chēng)軸是直線x=3.
∴M(3����,0).
①當(dāng)∠MED=90°時(shí),點(diǎn)E�,B,M在一條直線上���,此種情況不成立�����;
②同理:當(dāng)∠MDE=90°時(shí)���,不成立��;
③當(dāng)∠DME=90°時(shí)�����,如解圖②所示���,
設(shè)直線
6、PC與對(duì)稱(chēng)軸交于點(diǎn)N����,
∵EM⊥DM,MN⊥AM��,
∴∠EMN=∠DMA.
∵∠MDE=45°��,∠EDA=90°���,
∴∠MDA=135°.
∵∠MED=45°���,
∴∠NEM=135°�����,
∴∠ADM=∠NEM=135°.
在△ADM與△NEM中�����,
∴△ADM≌△NEM(ASA).
∴MN=MA=2���,
∴N(3,2).
設(shè)直線PC的解析式為y=kx+b(k≠0)��,將點(diǎn)N(3����,2),C(0����,-4)代入直線的解析式得: 解得:
∴直線PC的解析式為y=2x-4.
將y=2x-4代入拋物線解析式得:2x-4 =-x2+x-4��,解得:x=0或x=,∴P(����,3).
綜上所述
7、����,△MDE能成為等腰直角三角形,此時(shí)點(diǎn)P的坐標(biāo)為(���,3).
例3����、如圖①�,拋物線y=ax2+bx+4交x軸于A、B兩點(diǎn)(點(diǎn)A在點(diǎn)B左側(cè))�,交y軸于點(diǎn)C,連接AC�����、BC��,其中CO=BO=2AO.
(1)求拋物線的解析式��;
(2)點(diǎn)Q為直線BC上方的拋物線上一點(diǎn),過(guò)點(diǎn)Q作QE∥AC交BC于點(diǎn)E�����,作QN⊥x軸于點(diǎn)N���,交BC于點(diǎn)M����,當(dāng)△EMQ的周長(zhǎng)L最大時(shí)�,求點(diǎn)Q的坐標(biāo)及L的最大值;
(3)如圖②�,在(2)的結(jié)論下,連接AQ分別交BC于點(diǎn)F�,交OC于點(diǎn)G,四邊形BOGF從F開(kāi)始沿射線FC平移����,同時(shí)點(diǎn)P從C開(kāi)始沿折線CO-OB運(yùn)動(dòng),且點(diǎn)P的運(yùn)動(dòng)速度為四邊形BOGF平移速度的倍��,當(dāng)點(diǎn)P到達(dá)B點(diǎn)時(shí)���,
8、四邊形BOGF停止運(yùn)動(dòng),設(shè)四邊形BOGF平移過(guò)程中對(duì)應(yīng)的圖形為B1O1G1F1�����,當(dāng)△PFF1為等腰三角形時(shí)���,求B1F的長(zhǎng)度.
第3題圖
【解析】 解:(1)∵拋物線y=ax2+bx+4與y軸交于點(diǎn)C�,
∴點(diǎn)C的坐標(biāo)為(0�����,4).
∵CO=BO=2AO����,
∴點(diǎn)A的坐標(biāo)為(-2,0)��,點(diǎn)B的坐標(biāo)為(4���,0)��,
將點(diǎn)A�、B的坐標(biāo)分別代入拋物線解析式得
解得
∴拋物線的解析式為y=-x2+x+4.
(2)∵點(diǎn)A(-2���,0)���,點(diǎn)B(4�,0)�,點(diǎn)C(0,4)����,
∴直線AC的解析式為y=2x+4,直線BC的解析式為y=-x+4.
設(shè)點(diǎn)Q的坐標(biāo)為(q����,-q2+q+4),
∵QE∥A
9�、C,過(guò)點(diǎn)E作EF⊥QM于點(diǎn)F��,如解圖���,
第3題解圖
則==�,==�����,
∴QF=2EF,QE=EF��,
在Rt△EFM中�,易得∠FEM=∠FME=∠MBN=45°�����,
∴EM=EF���,EF=MF���,
∴QM=3EF,
∴當(dāng)EF最大時(shí)�����,△EQM的周長(zhǎng)最大�����,
∵直線AC的解析式為y=2x+4�,直線QE∥AC,
∴設(shè)直線QE的解析式為y=2x+t����,
將Q點(diǎn)坐標(biāo)代入得�,t=-q2-q+4��,
∴直線QE的解析式為y=2x+(-q2-q+4)�,
與直線BC聯(lián)立解得點(diǎn)E的坐標(biāo)為(q2+q,-q2-q+4).
∴EF=q-q2-q=-q2+q=-(q-2)2+��,
根據(jù)二次函數(shù)最值性質(zhì)可知�,
10、當(dāng)q=2時(shí)���,EF最大�,為.
此時(shí)點(diǎn)Q的坐標(biāo)為(2��,4)��,L=3EF+EF+EF=(3++).
(3)由(2)知點(diǎn)Q的坐標(biāo)為(2���,4)����,則直線QA的解析式為y=x+2,
∴AQ⊥BC于F����,且點(diǎn)F的坐標(biāo)為(1,3).
∵點(diǎn)B(4���,0)�,
∴BF=3.
設(shè)四邊形BOGF平移的距離FF1=t�,則點(diǎn)P運(yùn)動(dòng)的速度為2t.
①當(dāng)點(diǎn)P在OC上��,此時(shí)0
11、
∴(i)當(dāng)PF2=FF12時(shí)���,4t2-4t+2=2t2�����,
解得t1=t2=1�����,
此時(shí)B1F=B1F1-FF1=BF-FF1=2�;
(ii)當(dāng)PF2=PF12時(shí),4t2-4t+2=10t2-8t+2���,
解得t1=�����,t2=0(舍)��,
此時(shí)B1F=B1F1-FF1=�;
(iii)當(dāng)F1F2=PF12時(shí)���,2t2=10t2-8t+2����,
解得t1=t2=,
此時(shí)B1F=��;
②當(dāng)點(diǎn)P在OB上�,此時(shí)290°�����,若△PFF1是等腰三角形
12�����、,
則只能是PF=FF1�����,
即(2t-4-1)2+9=2t2����,解得t1=5-2,t2=5+2(舍)����,
此時(shí)t=5-2<3,
∴B1F=B1F1-FF1=3-(5-2)×=4-2.
綜上所述��,當(dāng)△PFF1為等腰三角形時(shí)����,B1F的長(zhǎng)度為2或或或4-2.
例4、如圖��,在平面直角坐標(biāo)系中���,拋物線y=ax2+bx+c的圖象與x軸交于A�、B兩點(diǎn)(點(diǎn)A在點(diǎn)B的左邊)�����,與y軸交于點(diǎn)C,點(diǎn)A��、C的坐標(biāo)分別為(-1�,0),(0��,-3)�����,直線x=1為拋物線的對(duì)稱(chēng)軸���,點(diǎn)D為拋物線的頂點(diǎn)�,直線BC與對(duì)稱(chēng)軸相交于點(diǎn)E.
(1)求拋物線的解析式及點(diǎn)D的坐標(biāo)�����;
(2)點(diǎn)P為直線x=1右方拋物線上的一點(diǎn)(點(diǎn)P不
13����、與點(diǎn)B重合)���,記A�、B、C����、P四點(diǎn)所構(gòu)成的四邊形面積為S,若S=S△BCD����,求點(diǎn)P的坐標(biāo);
(3)點(diǎn)Q是線段BD上的動(dòng)點(diǎn)����,將△DEQ沿邊EQ翻折得到△D′EQ,是否存在點(diǎn)Q使得△D′EQ與△BEQ的重疊部分圖形為直角三角形�����,若存在��,請(qǐng)求出BQ的長(zhǎng)�����;若不存在�,請(qǐng)說(shuō)明理由.
【解析】解:(1)∵點(diǎn)A與點(diǎn)B關(guān)于直線x=1對(duì)稱(chēng)��,
∴B(3�,0)���,
設(shè)拋物線的解析式為y=a(x+1)(x-3)���,
把C(0,-3)代入得-3a=-3��,解得a=1��,
∴拋物線的解析式為y=(x+1)(x-3)=x2-2x-3����,
∵y=(x-1)2-4,
∴拋物線頂點(diǎn)D的坐標(biāo)為(1��,-4).
(2)設(shè)
14���、P(m�,m2-2m-3)����,易得直線BC的解析式為y=x-3,
當(dāng)x=1時(shí)����,y=1-3=-2,則E(1��,-2)�,
∴S△BDC=S△BDE+S△CDE=×2×(1+2)=3,
當(dāng)點(diǎn)P在x軸上方時(shí)����,即m>3,如解圖①��,
第4題解圖①第4題解圖②第4題解圖③
S=S△CAB+S△PAB=×3×(3+1)+×(3+1)×(m2-2m-3)=2m2-4m��,
∵S=S△BCD�����, ∴2m2-4m=��,
整理得4m2-8m-15=0�,解得m1=,m2=(舍去)��,
∴P點(diǎn)坐標(biāo)為(,)���;
當(dāng)點(diǎn)P在x軸下方時(shí)����,即1
15����、=×3×1+×3×m+×3×(-m2+2m+3)=-m2+m+6, ∵S=S△BCD�����, ∴-m2+m+6=���,
整理得m2-3m+1=0�����,解得m1=���,m2=(舍去),
∴P點(diǎn)坐標(biāo)為(�����,)��,
綜上所述���,P點(diǎn)坐標(biāo)為(���,)或(,).
(3)存在.直線x=1交x軸于點(diǎn)F��,BD==2����,
①如解圖③,EQ⊥DB于點(diǎn)Q,△DEQ沿EQ翻折得到△D′EQ�����,
∵∠EDQ=∠BDF�����,
∴Rt△DEQ∽R(shí)t△DBF����,
∴=,即=���,解得DQ=��,
∴BQ=BD-DQ=2-=����;
②如解圖④��,ED′⊥BD于H�,
∵∠EDH=∠BDF,
∴Rt△DEH∽R(shí)t△DBF���,
∴==�,即==
16、����,
解得DH=�����,EH=��,
在Rt△QHD′中�����,設(shè)QH=x�,D′Q=DQ=DH-HQ=-x,D′H=D′E-EH=DE-EH=2-����,
∴x2+(2-)2=(-x)2,解得x=1-���,
∴BQ=BD-DQ=BD-(DH-HQ)=BD-DH+HQ=2-+1-=+1��;
③如解圖⑤���,D′Q⊥BC于點(diǎn)G�,作EI⊥BD于點(diǎn)I��,由①得EI=���,BI=��,
第4題解圖④第4題解圖⑤
∵△DEQ沿邊EQ翻折得到△D′EQ�,
∴∠EQD=∠EQD′��, ∴EG=EI=��,
∵BE==2����, ∴BG=BE-EG=2-,
∵∠GBQ=∠IBE�����,
∴Rt△BQG∽R(shí)t△BEI����,
∴=���,即=,
17��、 ∴BQ=-���,
綜上所述�����,當(dāng)BQ為或+1或-時(shí),將△DEQ沿邊EQ翻折得到△D′EQ���,使得△D′EQ與△BEQ的重疊部分圖形為直角三角形.
例5��、已知如圖����,拋物線y=-x2+2x+與x軸交于A�,B兩點(diǎn)(點(diǎn)A在點(diǎn)B的左側(cè)),與y軸交于點(diǎn)C��,點(diǎn)D為拋物線的頂點(diǎn),對(duì)稱(chēng)軸交x軸于點(diǎn)E.
(1)如圖①�,連接BD,試求出直線BD的解析式����;
(2)如圖②,點(diǎn)P為拋物線第一象限上一動(dòng)點(diǎn)���,連接BP����,CP�,AC,當(dāng)四邊形PBAC的面積最大時(shí)��,線段CP交BD于點(diǎn)F��,求此時(shí)DF∶BF的值���;
(3)如圖③�����,已知點(diǎn)K(0�����,-2)�����,連接BK��,將△BOK沿著y軸上下平移(包括△BOK)����,在平移的過(guò)程中直線BK交x軸
18、于點(diǎn)M��,交y軸于點(diǎn)N��,則在拋物線的對(duì)稱(chēng)軸上是否存在點(diǎn)G�,使得△GMN是以MN為直角邊的等腰直角三角形�,若存在,請(qǐng)直接寫(xiě)出點(diǎn)G的坐標(biāo)��;若不存在���,請(qǐng)說(shuō)明理由.
第5題圖
【解析】 解:(1)在y=-x2+2x+中���,
令y=0���,則-x2+2x+=0,
解得x1=-1�����,x2=5�,
則點(diǎn)A的坐標(biāo)是(-1,0)��,點(diǎn)B的坐標(biāo)是(5��,0).
拋物線y=-x2+2x+的對(duì)稱(chēng)軸是x=2��,
把x=2代入解析式得y=�����,則點(diǎn)D的坐標(biāo)是(2�,).
設(shè)直線BD的解析式是y=kx+b(k≠0),
將B�、D兩點(diǎn)坐標(biāo)代入得: 解得
∴直線BD的解析式是y=-x+.
(2)連接BC,如解圖①����,
19��、
y=-x2+2x+中��,令x=0�����,則y=�����,則點(diǎn)C的坐標(biāo)是(0�,).
設(shè)直線BC的解析式y(tǒng)=mx+n(m≠0)��,
則解得
則直線BC的解析式是y=-x+.
∵S四邊形PBAC=S△ABC+S△BCP��,
S△ABC=AB·OC=×6×=�,
∴△BCP面積最大時(shí)��,S四邊形PBAC有最大值�,
設(shè)與BC平行且與拋物線只有一個(gè)公共點(diǎn)的直線的解析式是y=-x+d.
則-x2+2x+=-x+d,
即x2-5x+(2d-5)=0�,
當(dāng)Δ=0時(shí)����,x=���,
代入y=-x2+2x+中得:y=�����,
則點(diǎn)P的坐標(biāo)是(�,).
又∵點(diǎn)C的坐標(biāo)是(0����,),
設(shè)直線CP的解析式是y=ex+f�,則解得
則
20、直線CP的解析式是y=x+.
根據(jù)題意得解得
則點(diǎn)F的坐標(biāo)是(��,).
∴DF==�����,
BF==��,
則==.
(3)存在,點(diǎn)G的坐標(biāo)為(2����,),(2�����,-)�����,(2���,-3)或(2����,-7).
【解法提示】假設(shè)存在.
設(shè)BK的解析式是y=k′x+b′(k′≠0)�����,
將點(diǎn)B(5����,0),K(0����,-2)代入得 解得
∴直線BK的解析式是y=x-2,
設(shè)直線MN的解析式為y=x+m��,
當(dāng)y=0時(shí)�����,x=-m�,即M(-m,0)���,
當(dāng)x=0時(shí)����,y=m�,即N(0,m).
△GMN是以MN為直角邊的等腰直角三角形分兩種情況:
①M(fèi)G=MN�,∠GMN=90°,如解圖②.
第5題解圖①
21�、第5題解圖② 第5題解圖③ 第5題解圖④
∵∠MGE+∠GME=90°,∠GME+∠OMN=90°���,
∴∠MGE=∠OMN.
在△GME和△MNO中
∴△GME≌△MNO(AAS)�����,
∴ME=ON���,EG=OM�,
當(dāng)點(diǎn)M在點(diǎn)E右側(cè)時(shí)����,ME=-m-2,ON=-m�,OM=-m,
∴-m-2=-m�,解得m=-.
∴EG=OM=-m=,
∴G點(diǎn)的坐標(biāo)為(2���,);
當(dāng)M在線段OE上時(shí)��,如解圖③�,ME=2+m����,ON=-m�����,EG=OM=
-m,
∴2+m=-m��,解得m=-���, ∴EG=OM=-m=���,
∴點(diǎn)G的坐標(biāo)為(2,-)��;
當(dāng)M在點(diǎn)O左側(cè)時(shí)��,
22����、易得MN
23����、2�����,
∴OM=-×(-2)=5(此時(shí)M與B重合�����,N與K重合)�����,EG=EF+FG=ON+OM=7���,
∴點(diǎn)G的坐標(biāo)為(2,-7).
綜上可知:在拋物線的對(duì)稱(chēng)軸上存在點(diǎn)G��,使得△GMN是以MN為直角邊的等腰直角三角形�����,點(diǎn)G的坐標(biāo)為(2�,),(2�����,-),(2��,-3)或(2��,-7).
例6�、如圖①,在平面直角坐標(biāo)系中����,拋物線y=-x2+x+3與x軸交于A�,B兩點(diǎn)(點(diǎn)A在點(diǎn)B左側(cè)),與y軸交于點(diǎn)C,拋物線的頂點(diǎn)為點(diǎn)E.
(1)判斷△ABC的形狀,并說(shuō)明理由����;
(2)經(jīng)過(guò)B,C兩點(diǎn)的直線交拋物線的對(duì)稱(chēng)軸于點(diǎn)D�,點(diǎn)P為直線BC上方拋物線上的一動(dòng)點(diǎn)��,當(dāng)△PCD的面積最大時(shí)��,點(diǎn)Q從點(diǎn)P出發(fā)����,先沿適當(dāng)?shù)?/p>
24�、路徑運(yùn)動(dòng)到拋物線的對(duì)稱(chēng)軸上點(diǎn)M處���,再沿垂直于拋物線對(duì)稱(chēng)軸的方向運(yùn)動(dòng)到y(tǒng)軸上的點(diǎn)N處��,最后沿適當(dāng)?shù)穆窂竭\(yùn)動(dòng)到點(diǎn)A處停止.當(dāng)點(diǎn)Q的運(yùn)動(dòng)路徑最短時(shí)����,求點(diǎn)N的坐標(biāo)及點(diǎn)Q經(jīng)過(guò)的最短路徑的長(zhǎng)��;
(3)如圖②����,平移拋物線,使拋物線的頂點(diǎn)E在射線AE上移動(dòng)�����,點(diǎn)E平移后的對(duì)應(yīng)點(diǎn)為點(diǎn)E′���,點(diǎn)A的對(duì)應(yīng)點(diǎn)為點(diǎn)A′.將△AOC繞點(diǎn)O順時(shí)針旋轉(zhuǎn)至△A1OC1的位置�,點(diǎn)A,C的對(duì)應(yīng)點(diǎn)分別為點(diǎn)A1�����,C1�,且點(diǎn)A1恰好落在AC上,連接C1A′����,C1E′,△A′C1E′是否能為等腰三角形����?若能,請(qǐng)求出所有符合條件的點(diǎn)E′的坐標(biāo)���;若不能,請(qǐng)說(shuō)明理由.
第6題圖
解:(1)△ABC為直角三角形���,理由如下:
在拋物
25���、線y=-x2+x+3中,
令y=0��,得-x2+x+3=0,
解得x1=-�,x2=3,故A(-�����,0)����,B(3,0).
令x=0�����,得y=3���,故C(0��,3)�,
∵AC2=12��,BC2=36��,AB2=48�,
AC2+BC2=AB2�����,
∴△ABC為直角三角形.
(2)設(shè)直線BC的解析式為y=kx+b�����,將B(3���,0),C(0���,3)代入�,得解得
∴直線BC的解析式為y=-x+3�,
如解圖,過(guò)點(diǎn)P作PR∥y軸交BC于點(diǎn)R���,
設(shè)P(t���,-t2+t+3)��,則R(t����,-t+3)���,
∴PR=-t2+t+3-(-t+3)=-t2+t,
則S△PCD=S△PRC-S△PRD=·PR·[xR-(xR
26��、-xD)]=-t2+t=-(t-)2+����, ∵0<t<3,∴當(dāng)t=時(shí)�,S△PCD取得最大值,此時(shí)P(�,),
將P(��,)向左平移個(gè)單位���,得P′(���,),連接AP′交y軸于點(diǎn)N�,過(guò)點(diǎn)N作NM⊥拋物線對(duì)稱(chēng)軸于點(diǎn)M,連接PM�����,點(diǎn)Q沿P→M→N→A運(yùn)動(dòng),所走的路徑最短���,即最短路徑的長(zhǎng)為PM+MN+AN.
設(shè)直線AP′的解析式為y=mx+n����,將A(-��,0)���,P′(����,)代入�,得: 解得
∴直線AP′的解析式為y=x+, 令x=0�,得y=,故N(0�����,)����,
∵AP′==, MN=�,
點(diǎn)Q經(jīng)過(guò)的最短路徑等于PM+MN+AN=AP′+MN=+.
(3)∵∠CAO=60°,OA=OA1���,
27�����、∴△AA1O為等邊三角形����,
∴∠C1OB=30°���,
∴C1(�����,)�����, ∵E(�����,4)�����,A(-��,0)��,∴直線AE的解析式為:y=x+2��,
設(shè)A′(t�,t+2),則E′(t+2�,t+6),
A′E′2=28��,A′C12=t2-t+7�,E′C12=t2+7t+21,
①當(dāng)A′C1=E′C1時(shí)����,t2-t+7=t2+7t+21,
解得t=-,故E′(��,5)�;
②當(dāng)A′E′=A′C1時(shí),28=t2-t+7����,解得t=����,
∵t>-,
∴t=�����,故E′(����,7+);
③當(dāng)A′E′=E′C1時(shí)�,t2+7t+21=28,
解得t=����,∵t>-,∴t=�����,故E′(,3+).
綜上����,所有符合條件的點(diǎn)E′的坐標(biāo)為(,5)或(�����,7+)或(��,3+).
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2020年中考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 重難題型突破 類(lèi)型四 二次函數(shù)與特殊三角形判定問(wèn)題
