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1、名校精品资料数学浙江省中考数学真题分类汇编 压轴题一、压轴题-四边形1、(2017衢州)在直角坐标系中,过原点O及点A(8,0),C(0,6)作矩形OABC,连结OB,D为OB的中点。点E是线段AB上的动点,连结DE,作DFDE,交OA于点F,连结EF。已知点E从A点出发,以每秒1个单位长度的速度在线段AB上移动,设移动时间为t秒。(1)如图1,当t=3时,求DF的长; (2)如图2,当点E在线段AB上移动的过程中,DEF的大小是否发生变化?如果变化,请说明理由;如果不变,请求出tanDEF的值; www-2-1-cnjy-com(3)连结AD,当AD将DEF分成的两部分面积之比为1:2时,求
2、相应t的值。 2、(2017丽水)如图,在矩形ABCD中,点E是AD上的一个动点,连接BE,作点A关于BE的对称点F,且点F落在矩形ABCD的内部,连结AF,BF,EF,过点F作GFAF交AD于点G,设 =n.(1)求证:AE=GE; (2)当点F落在AC上时,用含n的代数式表示 的值; (3)若AD=4AB,且以点F,C,G为顶点的三角形是直角三角形,求n的值. 二、压轴题-圆3、(2017杭州)如图,已知ABC内接于O,点C在劣弧AB上(不与点A,B重合),点D为弦BC的中点,DEBC,DE与AC的延长线交于点E,射线AO与射线EB交于点F,与O交于点G,设GAB=,ACB=,EAG+EB
3、A=,(1)点点同学通过画图和测量得到以下近似数据:30405060120130140150150140130120猜想:关于的函数表达式,关于的函数表达式,并给出证明: (2)若=135,CD=3,ABE的面积为ABC的面积的4倍,求O半径的长 4、(2017温州)如图,已知线段AB=2,MNAB于点M,且AM=BM,P是射线MN上一动点,E,D分别是PA,PB的中点,过点A,M,D的圆与BP的另一交点C(点C在线段BD上),连结AC,DE21教育网(1)当APB=28时,求B和 的度数; (2)求证:AC=AB (3)在点P的运动过程中当MP=4时,取四边形ACDE一边的两端点和线段MP上
4、一点Q,若以这三点为顶点的三角形是直角三角形,且Q为锐角顶点,求所有满足条件的MQ的值;记AP与圆的另一个交点为F,将点F绕点D旋转90得到点G,当点G恰好落在MN上时,连结AG,CG,DG,EG,直接写出ACG和DEG的面积之比 5、(2017宁波)有两个内角分别是它们对角的一半的四边形叫做半对角四边形 (1)如图1,在半对角四边形ABCD中,B D,C A,求B与C的度数之和;【来源:21世纪教育网】(2)如图2,锐角ABC内接于O,若边AB上存在一点D,使得BDBOOBA的平分线交OA于点E,连结DE并延长交AC于点F,AFE2EAF求证:四边形DBCF是半对角四边形; 21世纪教育网版
5、权所有(3)如图3,在(2)的条件下,过点D作DGOB于点H,交BC于点G当DHBG时,求BGH与ABC的面积之比2-1-c-n-j-y三、压轴题-方程6、(2017台州)在平面直角坐标系中,借助直角三角板可以找到一元二次方程的实数根,比如对于方程 ,操作步骤是:第一步:根据方程系数特征,确定一对固定点A(0,1),B(5,2);第二步:在坐标平面中移动一个直角三角板,使一条直角边恒过点A,另一条直角边恒过点B;第三步:在移动过程中,当三角板的直角顶点落在x轴上点C处时,点C 的横坐标m即为该方程的一个实数根(如图1)第四步:调整三角板直角顶点的位置,当它落在x轴上另一点D处时,点D 的横坐标
6、为n即为该方程的另一个实数根。(1)在图2 中,按照“第四步“的操作方法作出点D(请保留作出点D时直角三角板两条直角边的痕迹) (2)结合图1,请证明“第三步”操作得到的m就是方程 的一个实数根; (3)上述操作的关键是确定两个固定点的位置,若要以此方法找到一元二次方程 的实数根,请你直接写出一对固定点的坐标; (4)实际上,(3)中的固定点有无数对,一般地,当 , , , 与a,b,c之间满足怎样的关系时,点P( , ),Q( , )就是符合要求的一对固定点? www.21-cn-四、压轴题-一次函数7、(2017绍兴)如图1,已知ABCD,AB/x轴,AB=6,点A的坐标为(1,-4),点
7、D的坐标为(-3,4),点B在第四象限,点P是ABCD边上的一个动点. (1)若点P在边BC上,PD=CD,求点P的坐标. (2)若点P在边AB,AD上,点P关于坐标轴对称的点Q落在直线y=x-1上,求点P的坐标. (3)若点P在边AB,AD,CD上,点G是AD与y轴的交点,如图2,过点P作y轴的平行线PM,过点G作x轴的平行线GM,它们相交于点M,将PGM沿直线PG翻折,当点M的对应点落在坐标轴上时,求点P的坐标(直接写出答案). 21*cnjy*com五、压轴题-二次函数8、(2017金华)(本题12分)如图1,在平面直角坐标系中,四边形OABC各顶点的坐标分别O(0,0),A(3, ),
8、B(9,5 ),C(14,0).动点P与Q同时从O点出发,运动时间为t秒,点P沿OC方向以1单位长度/秒的速度向点C运动,点Q沿折线OAABBC运动,在OA,AB,BC上运动的速度分别为3, , (单位长度/秒)当P,Q中的一点到达C点时,两点同时停止运动21cnjycom(1)求AB所在直线的函数表达式. (2)如图2,当点Q在AB上运动时,求CPQ的面积S关于t的函数表达式及S的最大值. (3)在P,Q的运动过程中,若线段PQ的垂直平分线经过四边形OABC的顶点,求相应的t值. 9、(2017嘉兴)如图,某日的钱塘江观潮信息如表:按上述信息,小红将“交叉潮”形成后潮头与乙地之间的距离 (千
9、米)与时间 (分钟)的函数关系用图3表示,其中:“11:40时甲地交叉潮的潮头离乙地12千米”记为点 ,点 坐标为 ,曲线 可用二次函数 ( , 是常数)刻画 【来源:21cnj*y.co*m】(1)求 的值,并求出潮头从甲地到乙地的速度; (2)11:59时,小红骑单车从乙地出发,沿江边公路以 千米/分的速度往甲地方向去看潮,问她几分钟后与潮头相遇? 【版权所有:21教育】(3)相遇后,小红立即调转车头,沿江边公路按潮头速度与潮头并行,但潮头过乙地后均匀加速,而单车最高速度为 千米/分,小红逐渐落后,问小红与潮头相遇到落后潮头1.8千米共需多长时间?(潮水加速阶段速度 , 是加速前的速度)
10、21教育名师原创作品10、(2017湖州)如图,在平面直角坐标系 中,已知 , 两点的坐标分别为 , , 是线段 上一点(与 , 点不重合),抛物线 ( )经过点 , ,顶点为 ,抛物线 ( )经过点 , ,顶点为 , , 的延长线相交于点 21*cnjy*com(1)若 , ,求抛物线 , 的解析式; (2)若 , ,求 的值; (3)是否存在这样的实数 ( ),无论 取何值,直线 与 都不可能互相垂直?若存在,请直接写出 的两个不同的值;若不存在,请说明理由 答案解析部分一、压轴题-四边形1、【答案】(1)解:当t=3时,如图1,点E为AB中点.点D为OB中点,DE/OA,DE=OA=4,
11、OAAB,DEAB,OAB=DEA=90,又DFDE,EDF=90四边形DFAE是矩形,DF=AE=3.(2)解:DEF大小不变,如图2,过D作DMOA,DNAB,垂足分别是M、N,四边形OABC是矩形,OAAB,四边形DMAN是矩形,MDN=90,DM/AB,DN/OA,点D为OB中点,M、N分别是OA、AB中点,DM=AB=3,DN=OA=4,EDF=90,FDM=EDN.又DMF=DNE=90,DMFDNE,EDF=90,tanDEF=(3)解:过D作DMOA,DNAB。垂足分别是M,N.若AD将DEF的面积分成1:2的两个部分,设AD交EF于点G,则易得点G为EF的三等分点.当点E到达
12、中点之前时. NE=3-t,由DMFDNE得 MF=(3-t). AF=4+MF=-t+. 点为EF的三等分点。 (.t).由点A(8,0),D(4,3)得直线AD解析式为y=-+6. (.t)代入,得t=.当点E越过中点之后. NE=t-3,由DMFDNE得MF=(t-3). AF=4-MF=-+. 点为EF的三等分点. (.). 代入直线AD解析式y=-+6. 得t=.【考点】矩形的判定与性质,相似三角形的判定与性质,锐角三角函数的定义,与一次函数有关的动态几何问题 【解析】【分析】(1)当t=3时,如图1,点E、D分别为AB、OB中点,得出DE/OA,DE=OA=4,根据OAAB得出DE
13、AB,从而得出四边形DFAE是矩形,根据矩形性质求出DF=AE=3.(2)如图2,过D作DMOA,DNAB,垂足分别是M、N,四边形OABC、DMAN都是矩形,由平行得出,由D、M、N是中点又可以得出条件判断DMFDNE,从而得出tanDEF=。(3)过D作DMOA,DNAB。垂足分别是M,N;若AD将DEF的面积分成1:2的两个部分,设AD交EF于点G,则易得点G为EF的三等分点.分点E到达中点之前或越过中点之后来讨论,得出 NE,由DMFDNE得 MF和AF的长度, 再算出直线AD的解析式,由点G为EF的三等分点得出G点坐标将其代入AD直线方程求出t值。 2、【答案】(1)证明:由对称得A
14、E=FE,EAF=EFA,GFAE,EAF+FGA=EFA+EFG=90,FGA=EFG,EG=EF.AE=EG.(2)解:设AE=a,则AD=na,当点F落在AC上时(如图1),由对称得BEAF,ABE+BAC=90,DAC+BAC=90,ABE=DAC,又BAE=D=90,ABEDAC , AB=DC,AB2=ADAE=naa=na2,AB0,AB= . .(3)解:设AE=a,则AD=na,由AD=4AB,则AB= .当点F落在线段BC上时(如图2),EF=AE=AB=a,此时 ,n=4.当点F落在矩形外部时,n4.点F落在矩形的内部,点G在AD上,FCGBCD,FCG90,若CFG=9
15、0,则点F落在AC上,由(2)得 ,n=16.若CGF=90(如图3),则CGD+AGF=90,FAG+AGF=90,CGD=FAG=ABE,BAE=D=90,ABEDGC, ,ABDC=DGAE,即( )2=(n-2)aa.解得 或 (不合题意,舍去),当n=16或 时,以点F,C,G为顶点的三角形是直角三角形.【考点】矩形的性质,解直角三角形的应用 【解析】【分析】(1)因为GFAF,由对称易得AE=EF,则由直角三角形的两个锐角的和为90度,且等边对等角,即可证明E是AG的中点;(2)可设AE=a,则AD=na,即需要用n或a表示出AB,由BEAF和BAE=D=90,可证明ABEDAC
16、, 则 ,因为AB=DC,且DA,AE已知表示出来了,所以可求出AB,即可解答;(3)求以点F,C,G为顶点的三角形是直角三角形时的n,需要分类讨论,一般分三个,FCG=90,CFG=90,CGF=90;根据点F在矩形ABCD的内部就可排除FCG=90,所以就以CFG=90和CGF=90进行分析解答. 二、压轴题-圆3、【答案】(1)解:=+90,=+180连接OB,由圆周角定理可知:2BCA=360BOA,OB=OA,OBA=OAB=,BOA=1802,2=360(1802),=+90,D是BC的中点,DEBC,OE是线段BC的垂直平分线,BE=CE,BED=CED,EDC=90BCA=ED
17、C+CED,=90+CED,CED=,CED=OBA=,O、A、E、B四点共圆,EBO+EAG=180,EBA+OBA+EAG=180,+=180(2)解:当=135时,此时图形如图所示,=45,=135,BOA=90,BCE=45,由(1)可知:O、A、E、B四点共圆,BEC=90,ABE的面积为ABC的面积的4倍, , ,设CE=3x,AC=x,由(1)可知:BC=2CD=6,BCE=45,CE=BE=3x,由勾股定理可知:(3x)2+(3x)2=62 , x= ,BE=CE=3 ,AC= ,AE=AC+CE=4 ,在RtABE中,由勾股定理可知:AB2=(3 )2+(4 )2 , AB=
18、5 ,BAO=45,AOB=90,在RtAOB中,设半径为r,由勾股定理可知:AB2=2r2 , r=5,O半径的长为5 【考点】余角和补角,三角形的面积,勾股定理,圆的综合题 【解析】【分析】(1)由圆周角定理即可得出=+90,然后根据D是BC的中点,DEBC,可知EDC=90,由三角形外角的性质即可得出CED=,从而可知O、A、E、B四点共圆,由圆内接四边形的性质可知:EBO+EAG=180,即=+180;(2)由(1)及=135可知BOA=90,BCE=45,BEC=90,由于ABE的面积为ABC的面积的4倍,所以 ,根据勾股定理即可求出AE、AC的长度,从而可求出AB的长度,再由勾股定
19、理即可求出O的半径r; 【出处:21教育名师】4、【答案】(1)解:MNAB,AM=BM,PA=PB,PAB=B,APB=28,B=76,如图1,连接MD,MD为PAB的中位线,MDAP,MDB=APB=28, =2MDB=56;(2)证明:BAC=MDC=APB,又BAP=180APBB,ACB=180BACB,BAP=ACB,BAP=B,ACB=B,AC=AB;(3)解:如图2,记MP与圆的另一个交点为R,MD是RtMBP的中线,DM=DP,DPM=DMP=RCD,RC=RP,ACR=AMR=90,AM2+MR2=AR2=AC2+CR2 , 12+MR2=22+PR2 , 12+(4PR)
20、2=22+PR2 , PR= ,MR= ,当ACQ=90时,AQ为圆的直径,Q与R重合,MQ=MR= ;如图3,当QCD=90时,在RtQCP中,PQ=2PR= ,MQ= ;如图4,当QDC=90时,BM=1,MP=4,BP= ,DP= BP= ,cosMPB= = ,PQ= ,MQ= ;如图5,当AEQ=90时,由对称性可得AEQ=BDQ=90,MQ= ;综上所述,MQ的值为 或 或 ;ACG和DEG的面积之比为 理由:如图6,DMAF,DF=AM=DE=1,又由对称性可得GE=GD,DEG是等边三角形,EDF=9060=30,DEF=75=MDE,GDM=7560=15,GMD=PGDGD
21、M=15,GMD=GDM,GM=GD=1,过C作CHAB于H,由BAC=30可得CH= AC= AB=1=MG,AH= ,CG=MH= 1,SACG= CGCH= ,SDEG= ,SACG:SDEG= 【考点】圆的综合题 【解析】【分析】(1)根据三角形ABP是等腰三角形,可得B的度数,再连接MD,根据MD为PAB的中位线,可得MDB=APB=28,进而得到 =2MDB=56;(2)根据BAP=ACB,BAP=B,即可得到ACB=B,进而得出AC=AB;(3)记MP与圆的另一个交点为R,根据AM2+MR2=AR2=AC2+CR2 , 即可得到PR= ,MR= ,再根据Q为直角三角形锐角顶点,分
22、四种情况进行讨论:当ACQ=90时,当QCD=90时,当QDC=90时,当AEQ=90时,即可求得MQ的值为 或 或 ;先判定DEG是等边三角形,再根据GMD=GDM,得到GM=GD=1,过C作CHAB于H,由BAC=30可得CH= AC=1=MG,即可得到CG=MH= 1,进而得出SACG= CGCH= ,再根据SDEG= ,即可得到ACG和DEG的面积之比 5、【答案】(1)解:在半对角四边形ABCD中,B=D,C=A. A+B+C+D=360, 3B+3C=360. B+C=120. 即B与C的度数之和120.(2)证明:在BED和BEO中, . BEDBEO(SAS). BDE=BOE
23、. 又BCF=BOE. BCF=BDE. 如下图,连结OC. 设EAF=.则AFE=2EAF=2. EFC=180-AFE=180-2. OA=OC, OAC=OCA=. AOC=180-OAC-OCA=180-2. ABC=AOC=EFC. 四边形DBCF是半对角四边形.(3)解:如下图,作过点OMBC于点M. 四边形DBCF是半对角四边形, ABC+ACB=120. BAC=60. BOC=2BAC=120. OB=OC OBC=OCB=30. BC=2BM=BO=BD. DGOB, HGB=BAC=60. DBG=CBA, DBGCBA. =2=. DH=BG,BG=2HG. DG=3H
24、G. = =.【考点】三角形内角和定理,全等三角形的判定与性质,等腰三角形的性质,含30度角的直角三角形,相似三角形的判定与性质 【解析】【分析】(1)在半对角四边形ABCD中,B=D,C=A;根据四边形的内角和为360,得出B与C的度数之和.(2)如图连接OC,根据条件先证BEDBEO,再根据全等三角形的性质得出BCF=BOE=BDE;设EAF=.则AFE=2EAF=2得出EFC=180-AFE=180-2;再根据OA=OC得出OAC=OCA=, 根据三角形内角和得出AOC=180-OAC-OCA=180-2;从而得证.(3)如下图,作过点OMBC于点M,由四边形DBCF是半对角四边形,得出
25、ABC+ACB=120,BAC=60.BOC=2BAC=120;再由OB=OC,得出OBC=OCB=30.BC=2BM=BO=BD;根据DBGCBA得出答案. 三、压轴题-方程6、【答案】(1)解:如图2所示:(2)证明:在图1中,过点B作BDx轴,交x轴于点D.根据题意可证AOCCDB.m(5-m)=2.m2-5m+2=0.m是方程x2-5x+2=0的实数根.(3)解:方程ax2+bx+c=0(a0)可化为x2+x+=0.模仿研究小组作法可得:A(0,1),B(-,)或A(0,),B(-,c)等.(4)解:以图3为例:P(m1,n1)Q(m2,n2),设方程的根为x,根据三角形相似可得.=.
26、上式可化为x2-(m1+m2)x+m1m2+n1n2=0.又ax2+bx+c=0,即x2+x+=0.比较系数可得:m1+m2=-.m1m2+n1n2=.【考点】一元二次方程的解,根与系数的关系,作图基本作图,相似三角形的判定与性质 【解析】【分析】(1)根据题目中给的操作步骤操作即可得出图2中的图.(2)在图1中,过点B作BDx轴,交x轴于点D.依题意可证AOCCDB.然后根据相似三角形对应边的比相等列出式子,化简后为m2-5m+2=0,从而得证。(3)将方程ax2+bx+c=0(a0)可化为x2+x+=0.模仿研究小组作法即可得答案。(4)以图3为例:P(m1,n1)Q(m2,n2),设方程
27、的根为x,根据三角形相似可得.=.化简后为x2-(m1+m2)x+m1m2+n1n2=0.又x2+x+=0.再依据相对应的系数相等即可求出。 四、压轴题-一次函数7、【答案】(1)解:在ABCD中, CD=AB=6,所以点P与点C重合,所以点P的坐标为(3,4).(2)解:当点P在边AD上时,由已知得,直线AD的函数表达式为y=-2x-2,设P(a,-2a-2),且-3a1,若点P关于x轴对称点Q1(a,2a+2)在直线y=x-1上,所以2a+2=a-1,解得a=-3,此时P(-3,4)。若点关于y轴对称点Q2(-a,-2a-2)在直线y=x-1上,所以-2a-2=-a-1,解得a=-1,此时
28、P(-1,0).当点P在边AB上时,设P(a,-4),且1a7,若点P关于x轴对称点Q3(a,4)在直线y=x-1上,所以4=a-1,解得a=5,此时P(5,-4).若点P关于y轴对称点Q4(-a,-4)在直线y=x-1上,所以-4=-a-1,解得a=3,此时P(3,-4).综上所述,点P的坐标为(-3,4)或(-1,0)或(5,-4)或(3,-4).(3)解:因为直线AD为y=-2x-2,所以G(0,-2).如图,当点P在CD边上时,可设P(m,4),且-3m3,则可得MP=PM=4+2=6,MG=GM=|m|,易证得OGMHMP,则 ,即 ,则OM= ,在RtOGM中,由勾股定理得, ,解
29、得m= 或 ,则P( ,4)或( ,4);如下图,当点P在AD边上时,设P(m,-2m-2),则PM=PM=|-2m|,GM=MG=|m|,易证得OGMHMP,则 ,即 ,则OM= ,在RtOGM中,由勾股定理得, ,整理得m= ,则P( ,3);如下图,当点P在AB边上时,设P(m,-4),此时M在y轴上,则四边形PMGM是正方形,所以GM=PM=4-2=2,则P(2,-4).综上所述,点P的坐标为(2,-4)或( ,3)或( ,4)或( ,4). 【考点】平行四边形的性质,翻折变换(折叠问题) 【解析】【分析】(1)点P在BC上,要使PD=CD,只有P与C重合;(2)首先要分点P在边AB,
30、AD上时讨论,根据“点P关于坐标轴对称的点Q”,即还要细分“点P关于x轴的对称点Q和点P关于y轴的对称点Q”讨论,根据关于x轴、y轴对称点的特征(关于x轴对称时,点的横坐标不变,纵坐标变成相反数;关于y轴对称时,相反;)将得到的点Q的坐标代入直线y=x-1,即可解答;(3)在不同边上,根据图象,点M翻折后,点M落在x轴还是y轴,可运用相似求解. 21世纪*教育网五、压轴题-二次函数8、【答案】(1)解:把A(3,3 ),B(9,5 )代入y=kx+b,得 ;解得:;y= x+2;(2)解:在PQC中,PC=14-t,PC边上的高线长为;当t=5时,S有最大值;最大值为.(3)解: a.当0t2
31、时,线段PQ的中垂线经过点C(如图1);可得方程解得:,(舍去),此时t=.b.当2t6时,线段PQ的中垂线经过点A(如图2)可得方程,解得:;(舍去),此时;c.当6t10时,线段PQ的中垂线经过点C(如图3)可得方程14-t=25-;解得:t=.线段PQ的中垂线经过点B(如图4)可得方程;解得,(舍去);此时;综上所述:t的值为,.【考点】待定系数法求一次函数解析式,二次函数的最值,二次函数的应用,与一次函数有关的动态几何问题,与二次函数有关的动态几何问题 【解析】【分析】(1)用待定系数法求直线AB方程即可。(2)根据三角形的面积公式得到关于t的二次三项式,再由二次函数图像的性质求出S的
32、最大值即可。(3)根据t的值分情况讨论,依题意列出不同的方程从而求出t的值。 9、【答案】(1)解:11:40到12:10的时间是30分钟,则B(30,0),潮头从甲地到乙地的速度=0.4(千米/分钟).(2)解:潮头的速度为0.4千米/分钟,到11:59时,潮头已前进190.4=7.6(千米),此时潮头离乙地=12-7.6=4.4(千米),设小红出发x分钟与潮头相遇,0.4x+0.48x=4.4,x=5,小红5分钟后与潮头相遇.(3)解:把(30,0),C(55,15)代入s=,解得b=,c=,s=.v0=0.4,v=,当潮头的速度达到单车最高速度0.48千米/分,即v=0.48时,=0.4
33、8,t=35,当t=35时,s=,从t=35分钟(12:15时)开始,潮头快于小红速度奔向丙地,小红逐渐落后,但小红仍以0.48千米/分的速度匀速追赶潮头.设小红离乙地的距离为s1,则s1与时间t的函数关系式为s1=0.48t+h(t35),当t=35时,s1=s=,代入得:h=,所以s1=最后潮头与小红相距1.8千米时,即s-s1=1.8,所以,,解得t1=50,t2=20(不符合题意,舍去)t=50,小红与潮头相遇后,按潮头速度与潮头并行到达乙地用时6分钟,共需要时间为6+50-30=26分钟,小红与潮头相遇到潮头离她1.8千米外共需26分钟. 【考点】二次函数的应用,二次函数与一次函数的
34、交点问题 【解析】【分析】(1)11:40到12:10的时间是30分钟,由图3可得甲乙两地的距离是12km,则可求出速度;(2)此题是相遇问题,求出小红出发时,她与潮头的距离;再根据速度和时间=两者的距离,即可求出时间;(3)由(2)中可得小红与潮头相遇的时间是在12:04,则后面的运动过程为12:04开始,小红与潮头并行6分钟到12:10到达乙地,这时潮头开始从0.4千米/分加速到0.48千米/分钟,由题可得潮头到达乙后的速度为v=, 在这段加速的过程,小红与潮头还是并行,求出这时的时间t1 , 从这时开始,写出小红离乙地关于时间t的关系式s1 , 由s-s1=1.8,可解出的时间t2(从潮
35、头生成开始到现在的时间),所以可得所求时间=6+t2-30。 10、【答案】(1)解:依题可得:解得 :所以抛物线L1的解析式为y=-x2-x-2.同理,解得 :所以抛物线L2的解析式为y=-x2+x+2.(2)解:如图,过点D作DGx轴于点G,过点E作EHx轴于点H.依题可得:解得抛物线L1的解析式为y=-x2+(m-4)x+4m.点D的坐标为(-,).DG=,AG=.同理可得,抛物线L2的解析式为y=-x2+(m+4)x-4mEH=,BH=.AFBF,DGx轴,EHx轴AFB=AGD=EHB=90ADG=ABF=90-BAFADGEBH=.=m=2或m=-2.(3)解:存在,例如a=-,a=-. 【考点】待定系数法求二次函数解析式,二次函数的应用,相似三角形的判定与性质 【解析】【分析】(1)把a、m代入得到已知点,把点代入函数解析式构成方程组,根据待定系数法可求出函数解析式.(2)如图,过点D作DGx轴于点G,过点E作EHx轴于点H,把a=-1代入函数解析式,然后结合(m,0)和(-4,0)代入可解出函数解析式L1 , 然后分别求出D点坐标,得到DG,AG的长,同理得到L2;求得EH,BH的长,再根据三角形相似的判定与性质构造方程求解即可.(3)根据前面的解答,直接写出即可. 21cnjy