2025年初三数学二次函数的专项培优易错难题练习题含答案附答案.doc

-初三数学二次函数专题培优 易错 难题练习题(含答案)附答案 一、二次函数 1．（6分）（•牡丹江）如图，抛物线y=x2+bx+c通过点A（﹣1，0），B（3，0）．请解答下列问题： （1）求抛物线解析式； （2）点E（2，m）在抛物线上，抛物线对称轴与x轴交于点H，点F是AE中点，连接FH，求线段FH长． 注：抛物线y=ax2+bx+c（a≠0）对称轴是x=﹣． 【答案】（1）y=-2x-3；（2）． 【解析】 试题分析：（1）把A,B两点坐标代入，求待定系数b,c，进而确定抛物线解析式；（2）连接BE，点F是AE中点，H是AB中点，则FH为三角形ABE中位线，求出BE长，FH就懂得了，先由抛物线解析式求出点E坐标，根据勾股定理可求BE，再根据三角形中位线定理求线段HF长． 试题解析：（1）∵抛物线y=x2+bx+c通过点A（﹣1，0），B（3，0），∴把A,B两点坐标代入得：，解得：，∴抛物线解析式是：y=-2x-3；（2）∵点E（2，m）在抛物线上，∴把E点坐标代入抛物线解析式y=-2x-3得：m=4﹣4﹣3=﹣3，∴E（2，﹣3），∴BE==．∵点F是AE中点，点H是抛物线对称轴与x轴交点，即H为AB中点，∴FH是三角形ABE中位线，∴FH=BE=×=．∴线段FH长． 考点：1．待定系数法求抛物线解析式；2．勾股定理；3．三角形中位线定理． 2．某市实行产业精确扶贫，协助贫困户承包荒山种植某品种蜜柚．已知该蜜柚成本价为6元/公斤，到了收获季节投入市场销售时，调查市场行情后，发现该蜜柚不会赔本，且每天销售量y（公斤）与销售单价x（元）之间函数关系如图所示． （1）求y与x函数关系式，并写出x取值范围； （2）当该品种蜜柚定价为多少时，每天销售获得利润最大？最大利润是多少？ （3）某村农户今年共采摘蜜柚1公斤，若该品种蜜柚保质期为50天，按照（2）销售方式，能否在保质期内所有销售完这批蜜柚？若能，请阐明理由；若不能，应定销售价为多少元时，既能销售完又能获得最大利润？ 【答案】（1）y＝﹣20x+500，（x≥6）；（2）当x＝15.5时，w最大值为1805元；（3）当x＝13时，w＝1680，此时，既能销售完又能获得最大利润． 【解析】 【分析】 （1）将点（15，200）、（10，300）代入一次函数体现式：y＝kx+b即可求解； （2）由题意得：w＝y（x﹣6）＝﹣20（x﹣25）（x﹣6），∵﹣20＜0，故w有最大值，即可求解； （3）当x＝15.5时，y＝190，50×190＜1，故：按照（2）销售方式，不能在保质期内所有销售完；由50（500﹣20x）≥1，解得：x≤13，当x＝13时，既能销售完又能获得最大利润． 【详解】 解：（1）将点（15，200）、（10，300）代入一次函数体现式：y＝kx+b得：， 解得：， 即：函数体现式为：y＝﹣20x+500，（x≥6）； （2）设：该品种蜜柚定价为x元时，每天销售获得利润w最大， 则：w＝y（x﹣6）＝﹣20（x﹣25）（x﹣6）， ∵﹣20＜0，故w有最大值， 当x＝﹣＝＝15.5时，w最大值为1805元； （3）当x＝15.5时，y＝190， 50×190＜1， 故：按照（2）销售方式，不能在保质期内所有销售完； 设：应定销售价为x元时，既能销售完又能获得最大利润w， 由题意得：50（500﹣20x）≥1，解得：x≤13， w＝﹣20（x﹣25）（x﹣6）， 当x＝13时，w＝1680， 此时，既能销售完又能获得最大利润． 【点睛】 本题考察了二次函数性质在实际生活中应用．最大销售利润问题常利函数增减性来解答，我们首先要吃透题意，确定变量，建立函数模型，然后结合实际选择最优方案．其中要注意应当在自变量取值范围内求最大值（或最小值）. 3．如图，已知二次函数图象过点O（0，0）．A（8，4），与x轴交于另一点B，且对称轴是直线x＝3． （1）求该二次函数解析式； （2）若M是OB上一点，作MN∥AB交OA于N，当△ANM面积最大时，求M坐标； （3）P是x轴上点，过P作PQ⊥x轴与抛物线交于Q．过A作AC⊥x轴于C，当以O，P，Q为顶点三角形与以O，A，C为顶点三角形相似时，求P点坐标． 【答案】（1）；（2）当t＝3时，S△AMN有最大值3，此时M点坐标为（3，0）；（3）P点坐标为（14，0）或（﹣2，0）或（4，0）或（8，0）． 【解析】 【分析】 （1）先运用抛物线对称性确定B（6，0），然后设交点式求抛物线解析式； （2）设M（t，0），先其求出直线OA解析式为直线AB解析式为y=2x-12，直线MN解析式为y=2x-2t，再通过解方程组得N（），接着运用三角形面积公式，运用S△AMN=S△AOM-S△NOM得到然后根据二次函数性质处理问题； （3）设Q，根据相似三角形判定措施，当时，△PQO∽△COA，则；当时，△PQO∽△CAO，则，然后分别解有关m绝对值方程可得到对应P点坐标． 【详解】 解：（1）∵抛物线过原点，对称轴是直线x＝3， ∴B点坐标为（6，0）， 设抛物线解析式为y＝ax（x﹣6）， 把A（8，4）代入得a•8•2＝4，解得a＝， ∴抛物线解析式为y＝x（x﹣6），即y＝x2﹣x； （2）设M（t，0）， 易得直线OA解析式为y＝x， 设直线AB解析式为y＝kx+b， 把B（6，0），A（8，4）代入得，解得， ∴直线AB解析式为y＝2x﹣12， ∵MN∥AB， ∴设直线MN解析式为y＝2x+n， 把M（t，0）代入得2t+n＝0，解得n＝﹣2t， ∴直线MN解析式为y＝2x﹣2t， 解方程组得，则， ∴S△AMN＝S△AOM﹣S△NOM ， 当t＝3时，S△AMN有最大值3，此时M点坐标为（3，0）； （3）设， ∵∠OPQ＝∠ACO， ∴当时，△PQO∽△COA，即， ∴PQ＝2PO，即， 解方程得m1＝0（舍去），m2＝14，此时P点坐标为（14，0）； 解方程得m1＝0（舍去），m2＝﹣2，此时P点坐标为（﹣2，0）； ∴当时，△PQO∽△CAO，即， ∴PQ＝PO，即， 解方程得m1＝0（舍去），m2＝8，此时P点坐标为（8，0）； 解方程得m1＝0（舍去），m2＝4，此时P点坐标为（4，0）； 综上所述，P点坐标为（14，0）或（﹣2，0）或（4，0）或（8，0）． 【点睛】 本题考察了二次函数综合题：纯熟掌握二次函数图象上点坐标特征和二次函数性质；会运用待定系数法求函数解析式；理解坐标与图形性质；灵活运用相似比表达线段之间关系；会运用分类讨论思想处理数学问题． 4．温州茶山杨梅名扬中国，某企业经营茶山杨梅业务，以3万元/吨价格买入杨梅，包装后直接销售，包装成本为1万元/吨，它平均销售价格y（单位：万元/吨）与销售数量x（2≤x≤10，单位：吨）之间函数关系如图所示． （1）若杨梅销售量为6吨时，它平均销售价格是每吨多少万元？ （2）当销售数量为多少时，该经营这批杨梅所获得毛利润（w）最大？最大毛利润为多少万元？（毛利润＝销售总收入﹣进价总成本﹣包装总费用） （3）通过市场调查发现，杨梅深加工后不包装直接销售，平均销售价格为12万元/吨．深加工费用y（单位：万元）与加工数量x（单位：吨）之间函数关系是y＝x+3（2≤x≤10）． ①当该企业买入杨梅多少吨时，采用深加工方式与直接包装销售获得毛利润同样？ ②该企业买入杨梅吨数在　 　范围时，采用深加工方式比直接包装销售获得毛利润大些？ 【答案】（1）杨梅销售量为6吨时，它平均销售价格是每吨10万元；（2）当x＝8时，此时W最大值＝40万元；（3）①该企业买入杨梅3吨；②3＜x≤8． 【解析】 【分析】 （1）设其解析式为y＝kx+b，由图象通过点（2，12），（8，9）两点，得方程组，即可得到结论； （2）根据题意得，w＝（y﹣4）x＝（﹣x+13﹣4）x＝﹣x2+9x，根据二次函数性质即可得到结论； （3）①根据题意列方程，即可得到结论；②根据题意即可得到结论． 【详解】 （1）由图象可知，y是有关x一次函数． ∴设其解析式为y＝kx+b， ∵图象通过点（2，12），（8，9）两点， ∴， 解得k＝﹣，b＝13， ∴一次函数解析式为y＝﹣x+13， 当x＝6时，y＝10， 答：若杨梅销售量为6吨时，它平均销售价格是每吨10万元； （2）根据题意得，w＝（y﹣4）x＝（﹣x+13﹣4）x＝﹣x2+9x， 当x＝﹣＝9时，x＝9不在取值范围内， ∴当x＝8时，此时W最大值＝﹣x2+9x＝40万元； （3）①由题意得：﹣x2+9x＝9x﹣（x+3） 解得x＝﹣2（舍去），x＝3， 答该企业买入杨梅3吨； ②当该企业买入杨梅吨数在 3＜x≤8范围时，采用深加工方式比直接包装销售获得毛利润大些． 故答案为：3＜x≤8． 【点睛】 本题是二次函数、一次函数综合应用题，难度较大．解题关键是理清售价、成本、利润三者之间关系． 5．二次函数y=x2-2mx+3（m＞）图象与x轴交于点A（a，0）和点B（a+n，0）（n＞0且n为整数），与y轴交于C点． （1）若a=1，①求二次函数关系式；②求△ABC面积； （2）求证：a=m-； （3）线段AB（包括A、B）上有且只有三个点横坐标是整数，求a值． 【答案】（1）y=x2-4x+3；3；（2）证明见解析；（3）a=1或a=−． 【解析】 试题分析：（1）①首先根据a=1求得A坐标，然后裔入二次函数解析式，求得m值即可确定二次函数解析式； ②根据解析式确定抛物线与坐标轴交点坐标，从而确定三角形面积； （2）将原二次函数配方后即可确定其对称轴为x=m，然后根据A、B两点有关x=m对称得到a+n-m=m-a，从而确定a、m、n之间关系； （3）根据a=m-得到A（m-，0）代入y=（x-m）2-m2+3得0=（m--m）2-m2+3，求得m值即可确定a值． 试题解析：（1）①∵a=1， ∴A（1，0）， 代入y=x2-2mx+3得1-2m+3=0，解得m=2， ∴y=x2-4x+3； ②在y=x2-4x+3中，当y=0时，有x2-4x+3=0可得x=1或x=3， ∴A（1，0）、B（3，0）， ∴AB=2再根据解析式求出C点坐标为（0，3）， ∴OC=3， △ABC面积=×2×3=3； （2）∵y=x2-2mx+3=（x-m）2-m2+3， ∴对称轴为直线x=m， ∵二次函数y=x2-2mx+3图象与x轴交于点A和点B ∴点A和点B有关直线x=m对称， ∴a+n-m=m-a， ∴a=m-； （3）y=x2-2mx+3（m＞）化为顶点式为y=（x-m）2-m2+3（m＞） ①当a为整数，由于n＞0且n为整数 因此a+n是整数， ∵线段AB（包括A、B）上有且只有三个点横坐标是整数， ∴n=2， ∴a=m-1， ∴A（m-1，0）代入y=（x-m）2-m2+3得（x-m）2-m2+3=0， ∴m2-4=0， ∴m=2，m=-2（舍去）， ∴a=2-1=1， ②当a不是整数，由于n＞0且n为整数 因此a+n不是整数， ∵线段AB（包括A、B）上有且只有三个点横坐标是整数， ∴n=3， ∴a=m- ∴A（m-，0）代入y=（x-m）2-m2+3得0=（m--m）2-m2+3， ∴m2=， ∴m=，m=-（舍去）， ∴a=−， 综上所述：a=1或a=−． 考点：二次函数综合题． 6．（10分）（•佛山）如图，一小球从斜坡O点处抛出，球抛出路线可以用二次函数y=﹣x2+4x刻画，斜坡可以用一次函数y=x刻画． （1）请用配措施求二次函数图象最高点P坐标； （2）小球落点是A，求点A坐标； （3）连接抛物线最高点P与点O、A得△POA，求△POA面积； （4）在OA上方抛物线上存在一点M（M与P不重叠），△MOA面积等于△POA面积．请直接写出点M坐标． 【答案】（1）（2，4）；（2）（，）；（3）；（4）（，）． 【解析】 试题分析：（1）运用配措施抛物线一般式化为顶点式，即可求出二次函数图象最高点P坐标； （2）联立两解析式，可求出交点A坐标； （3）作PQ⊥x轴于点Q，AB⊥x轴于点B．根据S△POA=S△POQ+S△梯形PQBA﹣S△BOA，代入数值计算即可求解； （4）过P作OA平行线，交抛物线于点M，连结OM、AM，由于两平行线之间距离相等，根据同底等高两个三角形面积相等，可得△MOA面积等于△POA面积．设直线PM解析式为y=x+b，将P（2，4）代入，求出直线PM解析式为y=x+3．再与抛物线解析式联立，得到方程组，解方程组即可求出点M坐标． 试题解析：（1）由题意得，y=﹣x2+4x=﹣（x﹣2）2+4， 故二次函数图象最高点P坐标为（2，4）； （2）联立两解析式可得：，解得：，或． 故可得点A坐标为（，）； （3）如图，作PQ⊥x轴于点Q，AB⊥x轴于点B． S△POA=S△POQ+S△梯形PQBA﹣S△BOA =×2×4+×（+4）×（﹣2）﹣×× =4+﹣ =； （4）过P作OA平行线，交抛物线于点M，连结OM、AM，则△MOA面积等于△POA面积． 设直线PM解析式为y=x+b， ∵P坐标为（2，4）， ∴4=×2+b，解得b=3， ∴直线PM解析式为y=x+3． 由，解得，， ∴点M坐标为（，）． 考点：二次函数综合题 7．如图：在平面直角坐标系中，直线l：y=x﹣与x轴交于点A，通过点A抛物线y=ax2﹣3x+c对称轴是x=． （1）求抛物线解析式； （2）平移直线l通过原点O，得到直线m，点P是直线m上任意一点，PB⊥x轴于点B，PC⊥y轴于点C，若点E在线段OB上，点F在线段OC延长线上，连接PE，PF，且PE=3PF．求证：PE⊥PF； （3）若（2）中点P坐标为（6，2），点E是x轴上点，点F是y轴上点，当PE⊥PF时，抛物线上与否存在点Q，使四边形PEQF是矩形？假如存在，祈求出点Q坐标，假如不存在，请阐明理由． 【答案】（1）抛物线解析式为y=x2﹣3x﹣4；（2）证明见解析；（3）点Q坐标为（﹣2，6）或（2，﹣6）． 【解析】 【分析】 （1）先求得点A坐标，然后根据抛物线过点A，对称轴是x=列出有关a、c方程组求解即可； （2）设P（3a，a），则PC=3a，PB=a，然后再证明∠FPC=∠EPB，最终通过等量代换进行证明即可； （3）设E（a，0），然后用含a式子表达BE长，从而可得到CF长，于是可得到点F坐标，然后根据中点坐标公式可得到，，从而可求得点Q坐标（用含a式子表达），最终，将点Q坐标代入抛物线解析式求得a值即可． 【详解】 （1）当y=0时，，解得x=4，即A（4，0），抛物线过点A，对称轴是x=，得， 解得，抛物线解析式为y=x2﹣3x﹣4； （2）∵平移直线l通过原点O，得到直线m， ∴直线m解析式为y=x． ∵点P是直线1上任意一点， ∴设P（3a，a），则PC=3a，PB=a． 又∵PE=3PF， ∴． ∴∠FPC=∠EPB． ∵∠CPE+∠EPB=90°， ∴∠FPC+∠CPE=90°， ∴FP⊥PE． （3）如图所示，点E在点B左侧时，设E（a，0），则BE=6﹣a． ∵CF=3BE=18﹣3a， ∴OF=20﹣3a． ∴F（0，20﹣3a）． ∵PEQF为矩形， ∴，， ∴Qx+6=0+a，Qy+2=20﹣3a+0， ∴Qx=a﹣6，Qy=18﹣3a． 将点Q坐标代入抛物线解析式得：18﹣3a=（a﹣6）2﹣3（a﹣6）﹣4，解得：a=4或a=8（舍去）． ∴Q（﹣2，6）． 如下图所示：当点E在点B右侧时，设E（a，0），则BE=a﹣6． ∵CF=3BE=3a﹣18， ∴OF=3a﹣20． ∴F（0，20﹣3a）． ∵PEQF为矩形， ∴，， ∴Qx+6=0+a，Qy+2=20﹣3a+0， ∴Qx=a﹣6，Qy=18﹣3a． 将点Q坐标代入抛物线解析式得：18﹣3a=（a﹣6）2﹣3（a﹣6）﹣4，解得：a=8或a=4（舍去）． ∴Q（2，﹣6）． 综上所述，点Q坐标为（﹣2，6）或（2，﹣6）． 【点睛】 本题重要考察是二次函数综合应用，解答本题重要应用了矩形性质、待定系数法求二次函数解析式、中点坐标公式，用含a式子表达点Q坐标是解题关键． 8．如图，抛物线图象过点. （1）求抛物线解析式； （2）在抛物线对称轴上与否存在一点P，使得△PAC周长最小，若存在，祈求出点P坐标及△PAC周长；若不存在，请阐明理由； （3）在（2）条件下，在x轴上方抛物线上与否存在点M（不与C点重叠），使得？若存在，祈求出点M坐标；若不存在，请阐明理由． 【答案】（1）；（2）存在，点，周长为：；（3）存在，点M坐标为 【解析】 【分析】 （1）由于条件给出抛物线与x轴交点，故可设交点式，把点C代入即求得a值，减小计算量． （2）由于点A、B有关对称轴：直线对称，故有，则，因此当C、P、B在同一直线上时，最小．运用点A、B、C坐标求AC、CB长，求直线BC解析式，把代入即求得点P纵坐标． （3）由可得，当两三角形以PA为底时，高相等，即点C和点M到直线PA距离相等．又由于M在x轴上方，故有．由点A、P坐标求直线AP解析式，即得到直线CM解析式．把直线CM解析式与抛物线解析式联立方程组即求得点M坐标． 【详解】 解：（1）∵抛物线与x轴交于点 ∴可设交点式 把点代入得： ∴抛物线解析式为 （2）在抛物线对称轴上存在一点P，使得周长最小． 如图1，连接PB、BC ∵点P在抛物线对称轴直线上，点A、B有关对称轴对称 ∵当C、P、B在同一直线上时，最小 最小 设直线BC解析式为 把点B代入得：，解得： ∴直线BC： ∴点使周长最小，最小值为． （3）存在满足条件点M，使得． ∵S△PAM＝S△PAC ∴当以PA为底时，两三角形等高 ∴点C和点M到直线PA距离相等 ∵M在x轴上方 ，设直线AP解析式为 解得： ∴直线 ∴直线CM解析式为： 解得：（即点C）， ∴点M坐标为 【点睛】 考察了待定系数法求二次函数解析式、一次函数解析式，轴对称最短途径问题，勾股定理，平行线间距离到处相等，一元二次方程解法．其中第（3）题条件给出点M在x轴上方，无需分类讨论，解法较常规而简单． 9．如图，在平面直角坐标系中，A、B为x轴上两点，C、D为y轴上两点，经 过点A、C、B抛物线一部分C1与通过点A、D、B抛物线一部分C2组合成一条封闭曲线，我们把这条封 闭曲线称为“蛋线”．已知点C坐标为（0，），点M是抛物线C2：（＜0）顶点． （1）求A、B两点坐标； （2）“蛋线”在第四象限上与否存在一点P，使得△PBC面积最大？若存在，求出△PBC面积最大值；若不存在，请阐明理由； （3）当△BDM为直角三角形时，求值． 【答案】（1）A（，0）、B（3，0）． （2）存在．S△PBC最大值为 （3）或时，△BDM为直角三角形． 【解析】 【分析】 （1）在中令y=0，即可得到A、B两点坐标． （2）先用待定系数法得到抛物线C1解析式，由S△PBC = S△POC+ S△BOP–S△BOC得到△PBC面积体现式，根据二次函数最值原理求出最大值． （3）先表达出DM2，BD2，MB2，再分两种状况：①∠BMD=90°时；②∠BDM=90°时，讨论即可求得m值． 【详解】 解：（1）令y=0，则， ∵m＜0，∴，解得：，． ∴A（，0）、B（3，0）． （2）存在．理由如下： ∵设抛物线C1体现式为（）， 把C（0，）代入可得，． ∴Ｃ1体现式为：，即． 设P（p，）， ∴ S△PBC = S△POC+ S△BOP–S△BOC=． ∵<0，∴当时,S△PBC最大值为． （3）由C2可知： B（3，0），D（0，），M（1，）， ∴BD2=，BM2=，DM2=． ∵∠MBD<90°, ∴讨论∠BMD=90°和∠BDM=90°两种状况： 当∠BMD=90°时，BM2+ DM2= BD2，即＋=， 解得：,(舍去)． 当∠BDM=90°时，BD2+ DM2= BM2，即＋=， 解得：，(舍去) ． 综上所述，或时，△BDM为直角三角形． 10．如图1，抛物线通过点、两点，是其顶点，将抛物线绕点旋转，得到新抛物线． （1）求抛物线函数解析式及顶点坐标； （2）如图2，直线通过点，是抛物线上一点，设点横坐标为（），连接并延长，交抛物线于点，交直线l于点，，求值； （3）如图3，在（2）条件下，连接、，在直线下方抛物线上与否存在点，使得？若存在，求出点横坐标；若不存在，请阐明理由． 【答案】（1），顶点为：；（2）值为﹣3；（3）存在，点横坐标为：或． 【解析】 【分析】 （1）运用待定系数法将、代入中，即可求得和值和抛物线解析式，再运用配措施将抛物线解析式化为顶点式即可求得顶点坐标； （2）根据抛物线绕点旋转，可求得新抛物线解析式，再将代入中，即可求得直线解析式，根据对称性可得点坐标，过点作轴交直线于，过作轴交直线于，由，即可得，再证明∽，即可得，建立方程求解即可； （3）连接，易证是，，可得，在轴下方过点作，在上截取，过点作轴于，连接交抛物线于点，点即为所求点；通过建立方程组求解即可． 【详解】 （1）将、代入中，得 解得 ∴抛物线解析式为：， 配方，得：，∴顶点为：； （2）∵抛物线绕点旋转，得到新抛物线． ∴新抛物线顶点为：，二次项系数为： ∴新抛物线解析式为： 将代入中，得，解得， ∴直线解析式为， ∵， ∴直线解析式为， 由抛物线与抛物线有关原点对称，可得点、V有关原点对称， ∴ 如图2，过点作轴交直线于，过作轴交直线于， 则，， ∴，， ∵ ∴， ∵轴，轴 ∴ ∴∽ ∴，即 ∴ 解得：，， ∵ ∴值为：﹣3； （3）由（2）知：， ∴，，， 如图3，连接，在中，∵，， ∴ ∴是直角三角形，， ∴， ∵ ∴， 在轴下方过点作，在上截取， 过点作轴于，连接交抛物线于点，点即为所求点； ∵， ∴ ∵ ∴ ∴，设直线解析式为， 则，解得 ∴直线解析式为， 解方程组，得，， ∴点横坐标为：或． 【点睛】 本题考察了二次函数图象和性质，待定系数法求函数解析式，旋转变换，相似三角形判定和性质，直线与抛物线交点，解直角三角形等知识点；属于中考压轴题型，综合性强，难度较大． 11．已知函数（为常数） （1）当， ①点在此函数图象上，求值； ②求此函数最大值． （2）已知线段两个端点坐标分别为，当此函数图象与线段只有一种交点时，直接写出取值范围． （3）当此函数图象上有4个点到轴距离等于4，求取值范围． 【答案】（1）①②；（2），时，图象与线段只有一种交点；（3）函数图象上有4个点到轴距离等于4时，或． 【解析】 【分析】 （1）①将代入；②当时，当时有最大值为5；当时，当时有最大值为；故函数最大值为； （2）将点代入中，得到，因此时，图象与线段只有一种交点；将点）代入和中，得到， 因此时图象与线段只有一种交点； （3）当时，，得到；当时，，得到，当时，，． 【详解】 解：（1）当时， ， ①将代入， ∴； ②当时，当时有最大值为5； 当时，当时有最大值为； ∴函数最大值为； （2）将点代入中， ∴， ∴时，图象与线段只有一种交点； 将点代入中， ∴， 将点代入中， ∴， ∴时图象与线段只有一种交点； 综上所述：，时，图象与线段只有一种交点； （3）当时，， ，∴； 当时，， ，∴， 当时，， ； ∴函数图象上有4个点到轴距离等于4时，或． 【点睛】 考核知识点：二次函数综合.数形结合分析问题是关键. 12．如图①，在平面直角坐标系xOy 中，抛物线y=ax2+bx+3通过点A(-1，0) 、B(3，0) 两点，且与y轴交于点C . （1）求抛物线体现式； （2）如图②，用宽为4个单位长度直尺垂直于x轴，并沿x轴左右平移，直尺左右两边所在直线与抛物线相交于P、 Q两点（点P在点Q左侧），连接PQ，在线段PQ上方抛物线上有一动点D，连接DP、DQ. ①若点P横坐标为，求△DPQ面积最大值，并求此时点D 坐标； ②直尺在平移过程中，△DPQ面积与否有最大值？若有，求出面积最大值；若没有，请阐明理由. 【答案】（1）抛物线y=-x2+2x+3；（2）①点D（ ）；②△PQD面积最大值为8 【解析】 分析：（1）根据点A、B坐标，运用待定系数法即可求出抛物线体现式； （2）（I）由点P横坐标可得出点P、Q坐标，运用待定系数法可求出直线PQ体现式，过点D作DE∥y轴交直线PQ于点E，设点D坐标为（x，-x2+2x+3），则点E坐标为（x，-x+），进而即可得出DE长度，运用三角形面积公式可得出S△DPQ=-2x2+6x+，再运用二次函数性质即可处理最值问题； （II）假设存在，设点P横坐标为t，则点Q横坐标为4+t，进而可得出点P、Q坐标，运用待定系数法可求出直线PQ体现式，设点D坐标为（x，-x2+2x+3），则点E坐标为（x，-2（t+1）x+t2+4t+3），进而即可得出DE长度，运用三角形面积公式可得出S△DPQ=-2x2+4（t+2）x-2t2-8t，再运用二次函数性质即可处理最值问题． 详解：（1）将A（-1，0）、B（3，0）代入y=ax2+bx+3，得： ，解得：， ∴抛物线体现式为y=-x2+2x+3． （2）（I）当点P横坐标为-时，点Q横坐标为， ∴此时点P坐标为（-，），点Q坐标为（，-）． 设直线PQ体现式为y=mx+n， 将P（-，）、Q（，-）代入y=mx+n，得： ，解得：， ∴直线PQ体现式为y=-x+． 如图②，过点D作DE∥y轴交直线PQ于点E， 设点D坐标为（x，-x2+2x+3），则点E坐标为（x，-x+）， ∴DE=-x2+2x+3-（-x+）=-x2+3x+， ∴S△DPQ=DE•（xQ-xP）=-2x2+6x+=-2（x-）2+8． ∵-2＜0， ∴当x=时，△DPQ面积取最大值，最大值为8，此时点D坐标为（，）． （II）假设存在，设点P横坐标为t，则点Q横坐标为4+t， ∴点P坐标为（t，-t2+2t+3），点Q坐标为（4+t，-（4+t）2+2（4+t）+3）， 运用待定系数法易知，直线PQ体现式为y=-2（t+1）x+t2+4t+3． 设点D坐标为（x，-x2+2x+3），则点E坐标为（x，-2（t+1）x+t2+4t+3）， ∴DE=-x2+2x+3-[-2（t+1）x+t2+4t+3]=-x2+2（t+2）x-t2-4t， ∴S△DPQ=DE•（xQ-xP）=-2x2+4（t+2）x-2t2-8t=-2[x-（t+2）]2+8． ∵-2＜0， ∴当x=t+2时，△DPQ面积取最大值，最大值为8． ∴假设成立，即直尺在平移过程中，△DPQ面积有最大值，面积最大值为8． 点睛：本题考察了待定系数法求二次（一次）函数解析式、二次（一次）函数图象上点坐标特征、三角形面积以及二次函数最值，解题关键是：（1）根据点坐标，运用待定系数法求出二次函数体现式；（2）（I）运用三角形面积公式找出S△DPQ=-2x2+6x+；（II）运用三角形面积公式找出S△DPQ=-2x2+4（t+2）x-2t2-8t． 13．抛物线与x轴交于A，B两点（OA＜OB），与y轴交于点C． （1）求点A，B，C坐标； （2）点P从点O出发，以每秒2个单位长度速度向点B运动，同步点E也从点O出发，以每秒1个单位长度速度向点C运动，设点P运动时间为t秒（0＜t＜2）． ①过点E作x轴平行线，与BC相交于点D（如图所示），当t为何值时，值最小，求出这个最小值并写出此时点E，P坐标； ②在满足①条件下，抛物线对称轴上与否存在点F，使△EFP为直角三角形？若存在，请直接写出点F坐标；若不存在，请阐明理由． 【答案】（1）A（2，0），B（4，0），C（0，2）；（2）①t=1时，有最小值1，此时OP=2，OE=1，∴E（0，1），P（2，0）；②F（3，2），（3，7）． 【解析】 试题分析：（1）在抛物线解析式中，令y=0，令x=0，解方程即可得到成果； （2）①由题意得：OP=2t，OE=t，通过△CDE∽△CBO得到，即，求得有最小值1，即可求得成果； ②存在，求得抛物线对称方程为x=3，设F（3，m），当△EFP为直角三角形时，①当∠EPF=90°时，②当∠EFP=90°时，③当∠PEF=90°时，根据勾股定理列方程即可求得成果． 试题解析：（1）在抛物线解析式中，令y=0，即，解得：，，∵OA＜OB，∴A（2，0），B（4，0），在抛物线解析式中，令x=0，得y=2，∴C（0，2）； （2）①由题意得：OP=2t，OE=t，∵DE∥OB，∴△CDE∽△CBO，∴，即，∴DE=4﹣2t， ∴===，∵0＜t＜2，一直为正数，且t=1时，有最大值1，∴t=1时，有最小值1，即t=1时，有最小值1，此时OP=2，OE=1，∴E（0，1），P（2，0）； ②存在，∵抛物线对称轴方程为x=3，设F（3，m），∴，=，=， 当△EFP为直角三角形时， ①当∠EPF=90°时，，即，解得：m=2， ②当∠EFP=90°时，，即，解得；m=0或m=1，不合题意舍去，∴当∠EFP=90°时，这种状况不存在， ③当∠PEF=90°时，，即，解得：m=7， 综上所述，F（3，2），（3，7）． 考点：1．二次函数综合题；2．动点型；3．最值问题；4．二次函数最值；5．分类讨论；6．压轴题． 14．如图，已知抛物线通过点A（﹣1，0），B（4，0），C（0，2）三点，点D与点C有关x轴对称，点P是x轴上一种动点，设点P坐标为（m，0），过点P做x轴垂线l交抛物线于点Q，交直线BD于点M． （1）求该抛物线所示二次函数体现式； （2）已知点F（0，），当点P在x轴上运动时，试求m为何值时，四边形DMQF是平行四边形？ （3）点P在线段AB运动过程中，与否存在点Q，使得以点B、Q、M为顶点三角形与△BOD相似？若存在，求出点Q坐标；若不存在，请阐明理由． 【答案】（1）y=﹣x2+x+2；（2）m=﹣1或m=3时，四边形DMQF是平行四边形；（3）点Q坐标为（3，2）或（﹣1，0）时，以点B、Q、M为顶点三角形与△BOD相似． 【解析】 分析：（1）待定系数法求解可得； （2）先运用待定系数法求出直线BD解析式为y=x-2，则Q（m，-m2+m+2）、M（m，m-2），由QM∥DF且四边形DMQF是平行四边形知QM=DF，据此列出有关m方程，解之可得； （3）易知∠ODB=∠QMB，故分①∠DOB=∠MBQ=90°，运用△DOB∽△MBQ得，再证△MBQ∽△BPQ得，即，解之即可得此时m值；②∠BQM=90°，此时点Q与点A重叠，△BOD∽△BQM′，易得点Q坐标． 详解：（1）由抛物线过点A（-1，0）、B（4，0）可设解析式为y=a（x+1）（x-4）， 将点C（0，2）代入，得：-4a=2， 解得：a=-， 则抛物线解析式为y=-（x+1）（x-4）=-x2+x+2； （2）由题意知点D坐标为（0，-2）， 设直线BD解析式为y=kx+b， 将B（4，0）、D（0，-2）代入，得： ，解得：， ∴直线BD解析式为y=x-2， ∵QM⊥x轴，P（m，0）， ∴Q（m，--m2+m+2）、M（m，m-2）， 则QM=-m2+m+2-（m-2）=-m2+m+4， ∵F（0，）、D（0，-2）， ∴DF=， ∵QM∥DF， ∴当-m2+m+4=时，四边形DMQF是平行四边形， 解得：m=-1（舍）或m=3， 即m=3时，四边形DMQF是平行四边形； （3）如图所示： ∵QM∥DF， ∴∠ODB=∠QMB， 分如下两种状况： ①当∠DOB=∠MBQ=90°时，△DOB∽△MBQ， 则， ∵∠MBQ=90°， ∴∠MBP+∠PBQ=90°， ∵∠MPB=∠BPQ=90°， ∴∠MBP+∠BMP=90°， ∴∠BMP=∠PBQ， ∴△MBQ∽△BPQ， ∴，即， 解得：m1=3、m2=4， 当m=4时，点P、Q、M均与点B重叠，不能构成三角形，舍去， ∴m=3，点Q坐标为（3，2）； ②当∠BQM=90°时，此时点Q与点A重叠，△BOD∽△BQM′， 此时m=-1，点Q坐标为（-1，0）； 综上，点Q坐标为（3，2）或（-1，0）时，以点B、Q、M为顶点三角形与△BOD相似． 点睛：本题重要考察二次函数综合问题，解题关键是掌握待定系数法求函数解析式、平行四边形判定与性质、相似三角形判定与性质及分类讨论思想运用． 15．如图，已知抛物线（a≠0）通过A（﹣1，0）、B（3，0）、C（0，﹣3）三点，直线l是抛物线对称轴． （1）求抛物线函数关系式； （2）设点P是直线l上一种动点，当点P到点A、点B距离之和最短时，求点P坐标； （3）点M也是直线l上动点，且△MAC为等腰三角形，请直接写出所有符合条件点M坐标． 【答案】（1）；（2）P（1，0）；（3）． 【解析】 试题分析：（1）直接将A、B、C三点坐标代入抛物线解析式中求出待定系数即可； （2）由图知：A．B点有关抛物线对称轴对称，那么根据抛物线对称性以及两点之间线段最短可知，直线l与x轴交点，即为符合条件P点； （3）由于△MAC腰和底没有明确，因此要分三种状况来讨论：①MA=AC、②MA=MC、③AC=MC；可先设出M点坐标，然后用M点纵坐标表达△MAC三边长，再按上面三种状况列式求解． 试题解析：（1）将A（﹣1，0）、B（3，0）、C（0，﹣3）代入抛物线中，得：，解得：，故抛物线解析式：． （2）当P点在x轴上，P，A，B三点在一条直线上时，点P到点A、点B距离之和最短，此时x==1，故P（1，0）； （3）如图所示：抛物线对称轴为：x==1，设M（1，m），已知A（﹣1，0）、C（0，﹣3），则： =，==，=10； ①若MA=MC，则，得：=，解得：m=﹣1； ②若MA=AC，则，得：=10，得：m=； ③若MC=AC，则，得：=10，得：，； 当m=﹣6时，M、A、C三点共线，构不成三角形，不合题意，故舍去； 综上可知，符合条件M点，且坐标为 M（1，）（1，）（1，﹣1）（1，0）． 考点：二次函数综合题；分类讨论；综合题；动点型．