《(徐州專版)2020年中考數(shù)學復習 第三單元 函數(shù)及其圖象 課時訓練15 二次函數(shù)的綜合應用》由會員分享,可在線閱讀,更多相關《(徐州專版)2020年中考數(shù)學復習 第三單元 函數(shù)及其圖象 課時訓練15 二次函數(shù)的綜合應用(10頁珍藏版)》請在裝配圖網上搜索。
1、
課時訓練(十五) 二次函數(shù)的綜合應用
(限時:40分鐘)
|夯實基礎|
1.已知一個直角三角形兩直角邊之和為20 cm,則這個直角三角形的最大面積為 ( )
A.25 cm2 B.50 cm2 C.100 cm2 D.不確定
2.如圖K15-1,在△ABC中,∠B=90°,AB=6 cm,BC=12 cm,動點P從點A開始沿邊AB向B以1 cm/s的速度移動(不與點B重合),動點Q從點B開始沿邊BC向C以2 cm/s的速度移動(不與點C重合).如果P,Q分別從A,B同時出發(fā),那么經過多少秒時,四邊形APQC的面積最小? ( )
圖K15-1
A.1
2、 B.2 C.3 D.4
3.二次函數(shù)y=x2-8x+15的圖象與x軸相交于M,N兩點,點P在該函數(shù)的圖象上運動,能使△PMN的面積等于12的點P共有 個.?
4.[2018·長春]如圖K15-2,在平面直角坐標系中,拋物線y=x2+mx交x軸的負半軸于點A.點B是y軸正半軸上一點,點A關于點B的對稱點A'恰好落在拋物線上.過點A'作x軸的平行線交拋物線于另一點C.若點A'的橫坐標為1,則A'C的長為 .?
圖K15-2
5.[2019·長春] 如圖K15-3,在平面直角坐標系中,拋物線y=ax2-2ax+83(a>0)與y軸交于點A,過點A作x
3、軸的平行線交拋物線于點M,P為拋物線的頂點,若直線OP交直線AM于點B,且M為線段AB的中點,則a的值為 .?
圖K15-3
6.已知:如圖K15-4,在平面直角坐標系中,拋物線y=ax2+x的對稱軸為直線x=2,頂點為A.點P為拋物線對稱軸上一點,連接OA,OP.當OA⊥OP時,求P點的坐標.
圖K15-4
7.已知邊長為4的正方形CDEF截去一個角后成為五邊形ABCDE(如圖K15-5),其中AF=2,BF=1.試在AB上求一點P,使矩形PNDM有最大面積,求此時PM的長.
圖K15-5
8.如圖K15-6,矩形ABCD中,AB=6 cm,
4、BC=12 cm,點P從點A開始沿AB邊向點B以1 cm/s的速度移動,點Q從點B開始沿BC邊向點C以2 cm/s的速度移動,如果P,Q分別從A,B同時出發(fā).
(1)經過多長時間,△PBQ的面積等于8 cm2?
(2)經過多長時間,五邊形APQCD的面積最小,最小值是多少?
圖K15-6
|拓展提升|
9.如圖K15-7,矩形OABC的頂點A,C分別在x軸、y軸上,OA=4,OC=3,直線m:y=-34x從原點O出發(fā),沿x軸正方向以每秒1個單位長度的速度運動,設直線m與矩形OABC的兩邊分別交于點M,N,直線m運動的時間為t(秒),設△OMN的面積為S,則能反映S與t之間
5、函數(shù)關系的大致圖象是 ( )
圖K15-7
圖K15-8
10.如圖K15-9,拋物線m:y=ax2+b(a<0,b>0)與x軸交于點A,B(點A在點B的左側),與y軸交于點C.將拋物線m繞點B旋轉180°,得到新的拋物線n,它的頂點為C1,與x軸的另一個交點為A1.若四邊形AC1A1C為矩形,則a,b應滿足的關系式為 ( )
圖K15-9
A.ab=-2
B.ab=-3
C.ab=-4
D.ab=-5
11.如圖K15-10,在平面直角坐標系xOy中,若動點P在拋物線y=ax2上,☉P恒過點F(0,n),且與直線y=-n始終保持相切,則
6、n= (用含a的代數(shù)式表示).?
圖K15-10
12.[2019·臨沂]在平面直角坐標系中,直線y=x+2與x軸交于點A,與y軸交于點B,拋物線y=ax2+bx+c(a<0)經過點A,B.
(1)求a,b滿足的關系式及c的值.
(2)當x<0時,若y=ax2+bx+c(a<0)的函數(shù)值隨x的增大而增大,求a的取值范圍.
(3)如圖K15-11,當a=-1時,在拋物線上是否存在點P,使△PAB的面積為1?若存在,請求出符合條件的所有點P的坐標;若不存在,請說明理由.
圖K15-11
【參考答案】
1.B [解析]設一條直角邊為x cm,則另一條
7、直角邊長為(20-x)cm,
∴直角三角形的面積S=12x(20-x)=-12(x-10)2+50.
∵-12<0,
∴當x=10時,S最大=50 cm2.故選B.
2.C [解析]設P,Q同時出發(fā)后經過的時間為t s,四邊形APQC的面積為S cm2,則有:
S=S△ABC-S△PBQ=12×12×6-12(6-t)×2t=t2-6t+36=(t-3)2+27.
∴當t=3 s時,S取得最小值.故選C.
3.4 [解析]二次函數(shù)y=x2-8x+15的圖象與x軸交點為(3,0)和(5,0),MN=2,
設P點坐標為(x,y),y=x2-8x+15,
S△PMN=12=12MN
8、·|y|,
可得y1=12,y2=-12.
當y=12時,x=8±62;
當y=-12時,x=8±22,
所以共有四個點.
4.3 [解析]如圖,設A'C與y軸交于點D.
∵點A與點A'關于點B對稱,
∴AB=A'B.
又A'C∥x軸,
∴∠A'DB=∠AOB=90°,∠DA'B=∠OAB,
∴△ABO≌△A'BD,
∴AO=A'D,
∵點A'的橫坐標為1,
∴A'D=AO=1,∴點A坐標為(-1,0).
把(-1,0)代入拋物線解析式y(tǒng)=x2+mx,得m=1,
∴拋物線解析式為y=x2+x,
∴點A'坐標為(1,2).
令y=2得,x2+x=2,解得x1
9、=-2,x2=1,
∴A'C=1-(-2)=3.
5.2 [解析]在y=ax2-2ax+83中,令x=0,可得y=83,
∴點A的坐標為0,83,
∵y=ax2-2ax+83=a(x-1)2+83-a,
∴點M的坐標為2,83,
拋物線的頂點P的坐標為1,83-a,
∴直線OP的解析式為y=83-ax,
令y=83,可得x=88-3a,
∴點B的坐標為88-3a,83.
∵M為線段AB的中點,
∴88-3a=4,解得a=2.
6.解:∵拋物線y=ax2+x的對稱軸為直線x=2,
∴-12a=2,
∴a=-14,
∴拋物線的表達式為:y=-14x2+x,
∴頂點A
10、的坐標為(2,1),
設對稱軸與x軸的交點為E.
如圖,在直角三角形AOE和直角三角形POE中,tan∠OAE=OEAE,tan∠EOP=PEOE,
∵OA⊥OP,
∴∠OAE=∠EOP,
∴OEAE=PEOE,
∵AE=1,OE=2,
∴21=PE2,
解得PE=4,
∴P(2,-4).
7.解:設矩形PNDM的邊DN=x,NP=y,
則矩形PNDM的面積S=xy(2≤x≤4),
易知CN=4-x,EM=4-y,
作BQ⊥NP于Q,則有BQ=CN,PQ=NP-BC,
且有NP-BCCN=BFAF,
即y-34-x=12,
∴y=-12x+5,
∴S=xy
11、=-12x2+5x(2≤x≤4),
此二次函數(shù)的圖象開口向下,
對稱軸為直線x=5,
∴當x≤5時,S隨x的增大而增大.
∵2≤x≤4,
∴當x=4,即PM=4時,S有最大值.
8.解:(1)設運動時間為t秒,則PB=6-t,BQ=2t,
則S△PBQ=12PB·BQ=12×(6-t)×2t=8,
解得t=2或t=4,
故經過2秒或4秒時,△PBQ的面積等于8 cm2.
(2)S△PBQ=12PB·BQ=12×(6-t)×2t=-t2+6t.
當t=-b2a=3時,S△PBQ最大=-364×(-1)=9,
故S五邊形APQCD最小=S矩形ABCD-S△PBQ最大=6×1
12、2-9=63(cm2).
故當t=3秒時,五邊形APQCD的面積最小,最小值是63 cm2.
9.D [解析]如圖①中,當0≤t≤4時,
易知MN∥CA,
∴OM∶ON=OA∶OC=4∶3,
∴OM=t,ON=34t,
∴S=12OM·ON=38t2.
如圖②中,當4
13、x2+b=0,∴x=±-ba,
∴A--ba,0,B-ba,0,
∴AB=2-ba,BC=OC2+OB2=b2-ba.
要使四邊形AC1A1C是矩形,必須滿足AB=BC,
∴2-ba=b2-ba,
∴4×-ba=b2-ba,
∴ab=-3.
∴a,b應滿足關系式ab=-3.
故選B.
11.14a [解析]如圖,連接PF.設☉P與直線y=-n相切于點E,連接PE.則PE⊥AE.
∵動點P在拋物線y=ax2上,
∴設P(m,am2).
∵☉P恒過點F(0,n),
∴PF=PE,即m2+(am2-n)2=am2+n.
∴n=14a.
12.[分析] (1)求出點A
14、,B的坐標,即可求解;
(2)當x<0時,若y=ax2+bx+c(a<0)的函數(shù)值隨x的增大而增大,則函數(shù)圖象的對稱軸x=-b2a≥0,由(1)知b=2a+1,即-2a+12a≥0,求解即可;
(3)假設存在符合題意的是P.過點P作直線l∥AB,作PQ∥y軸交BA于點Q,作PH⊥AB于點H,易求∠QPH=45°,S△PAB=12×AB×PH=12×22×PQ×22=1,則|yP-yQ|=1,即可求解.
解:(1)根據(jù)直線y=x+2與x軸交于點A,與y軸交于點B,令x=0,則y=2,
令y=0,則x=-2,
故點A,B的坐標分別為(-2,0),(0,2),將B(0,2)的坐標代入y=a
15、x2+bx+c,得c=2,
則函數(shù)表達式為:y=ax2+bx+2,
將點A坐標代入上式得4a-2b+2=0,整理得:b=2a+1.
(2)當x<0時,若y=ax2+bx+c(a<0)的函數(shù)值隨x的增大而增大,
則函數(shù)圖象的對稱軸x=-b2a≥0,而b=2a+1,
即-2a+12a≥0,解得:0>a≥-12,
故a的取值范圍為:-12≤a<0.
(3)當a=-1時,二次函數(shù)表達式為:y=-x2-x+2,假設存在符合題意的點P,
過點P作直線l∥AB,作PQ∥y軸交BA于點Q,作PH⊥AB于點H,
∵A(-2,0),B(0,2),
∴OA=OB,AB=22,
∴∠BAO=45°,
∴∠PQH=45°,
S△PAB=12×AB×PH=12×22×PQ×22=1,
解得PQ=1,
則yP-yQ=1,
在直線AB下方作直線m,使直線m和l與直線AB等距離,
則直線m與拋物線的兩個交點分別與點A,B組成的三角形的面積也為1,
故|yP-yQ|=1,
設點P(m,-m2-m+2),則點Q(m,m+2),
∴-m2-m+2-m-2=±1,
解得:m=-1或-1±2,
故點P的坐標為(-1,2)或(-1+2,2)或(-1-2,-2).
10