2026届山东省潍坊市诸城市初三冲刺3月训练卷（四）数学试题含解析.doc

2026届山东省潍坊市诸城市初三冲刺3月训练卷（四）数学试题 注意事项： 1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型（B）填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。 2．作答选择题时，选出每小题答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。 3．非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答，答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新答案；不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。 4．考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回。 一、选择题（每小题只有一个正确答案，每小题3分，满分30分） 1．已知，两数在数轴上对应的点如图所示，下列结论正确的是（ ） A． B． C． D． 2．如图，在四边形ABCD中，AD∥BC，∠ABC+∠DCB=90°，且BC=2AD，分别以AB、BC、DC为边向外作正方形，它们的面积分别为S1、S2、S1．若S2=48，S1=9，则S1的值为（　　） A．18 B．12 C．9 D．1 3．计算－5x2－3x2的结果是( ) A．2x2 B．3x2 C．－8x2 D．8x2 4．在0，π，﹣3，0.6，这5个实数中，无理数的个数为（　　） A．1个 B．2个 C．3个 D．4个 5．下列图形中，哪一个是圆锥的侧面展开图？　　 A． B． C． D． 6．有四包真空包装的火腿肠，每包以标准质量450g为基准，超过的克数记作正数，不足的克数记作负数．下面的数据是记录结果，其中与标准质量最接近的是（　　） A．+2 B．﹣3 C．+4 D．﹣1 7．小明将某圆锥形的冰淇淋纸套沿它的一条母线展开若不考虑接缝，它是一个半径为12cm，圆心角为的扇形，则　　 A．圆锥形冰淇淋纸套的底面半径为4cm B．圆锥形冰淇淋纸套的底面半径为6cm C．圆锥形冰淇淋纸套的高为 D．圆锥形冰淇淋纸套的高为 8．3月22日，美国宣布将对约600亿美元进口自中国的商品加征关税，中国商务部随即公布拟对约30亿美元自美进口商品加征关税，并表示，中国不希望打贸易战，但绝不惧怕贸易战，有信心，有能力应对任何挑战．将数据30亿用科学记数法表示为（　　） A．3×109 B．3×108 C．30×108 D．0.3×1010 9．如图，在△ABC中，EF∥BC，，S四边形BCFE=8，则S△ABC=（ ） A．9 B．10 C．12 D．13 10．下列天气预报中的图标，其中既是轴对称图形又是中心对称图形的是（　　） A． B． C． D． 二、填空题（共7小题，每小题3分，满分21分） 11．已知菱形的周长为10cm，一条对角线长为6cm，则这个菱形的面积是_____cm1． 12．一位小朋友在粗糙不打滑的“Z”字形平面轨道上滚动一个半径为10cm的圆盘，如图所示，AB与CD水平，BC与水平面的夹角为60°，其中AB=60cm，CD=40cm，BC=40cm，那么该小朋友将圆盘从A点滚动到D点其圆心所经过的路线长为____cm． 13．抛物线y=（x﹣2）2﹣3的顶点坐标是____． 14．如图，点A(3，n)在双曲线y=上，过点A作 AC⊥x轴，垂足为C．线段OA的垂直平分线交OC于点B，则△ABC周长的值是 ． 15．已知a、b满足a2+b2﹣8a﹣4b+20=0，则a2﹣b2=_____． 16．一个不透明的布袋里装有5个红球，2个白球，3个黄球，它们除颜色外其余都相同，从袋中任意摸出2个球，都是黄球的概率为 ． 17．如图，某海监船以20km/h的速度在某海域执行巡航任务，当海监船由西向东航行至A处时，测得岛屿P恰好在其正北方向，继续向东航行1小时到达B处，测得岛屿P在其北偏西30°方向，保持航向不变又航行2小时到达C处，此时海监船与岛屿P之间的距离（即PC的长）为_____km． 三、解答题（共7小题，满分69分） 18．（10分）如图①，一次函数y=x﹣2的图象交x轴于点A，交y轴于点B，二次函数y=x2+bx+c的图象经过A、B两点，与x轴交于另一点C． （1）求二次函数的关系式及点C的坐标； （2）如图②，若点P是直线AB上方的抛物线上一点，过点P作PD∥x轴交AB于点D，PE∥y轴交AB于点E，求PD+PE的最大值； （3）如图③，若点M在抛物线的对称轴上，且∠AMB=∠ACB，求出所有满足条件的点M的坐标． 19．（5分）化简，再求值： 20．（8分）如图，经过原点的抛物线y=﹣x2+2mx（m＞0）与x轴的另一个交点为A，过点P（1，m）作直线PA⊥x轴于点M，交抛物线于点B．记点B关于抛物线对称轴的对称点为C（点B、C不重合），连接CB、CP． （I）当m=3时，求点A的坐标及BC的长； （II）当m＞1时，连接CA，若CA⊥CP，求m的值； （III）过点P作PE⊥PC，且PE=PC，当点E落在坐标轴上时，求m的值，并确定相对应的点E的坐标． 21．（10分）将二次函数的解析式化为的形式，并指出该函数图象的开口方向、顶点坐标和对称轴． 22．（10分） 先化简，再求值： ，其中x是满足不等式﹣（x﹣1）≥的非负整数解． 23．（12分）如图，△BAD是由△BEC在平面内绕点B旋转60°而得，且AB⊥BC，BE＝CE，连接DE．求证：△BDE≌△BCE；试判断四边形ABED的形状，并说明理由． 24．（14分）如图，抛物线（a≠0）交x轴于A、B两点，A点坐标为（3，0），与y轴交于点C（0，4），以OC、OA为边作矩形OADC交抛物线于点G． 求抛物线的解析式；抛物线的对称轴l在边OA（不包括O、A两点）上平行移动，分别交x轴于点E，交CD于点F，交AC于点M，交抛物线于点P，若点M的横坐标为m，请用含m的代数式表示PM的长；在（2）的条件下，连结PC，则在CD上方的抛物线部分是否存在这样的点P，使得以P、C、F为顶点的三角形和△AEM相似？若存在，求出此时m的值，并直接判断△PCM的形状；若不存在，请说明理由． 参考答案 一、选择题（每小题只有一个正确答案，每小题3分，满分30分） 1、C 【解析】 根据各点在数轴上位置即可得出结论． 【详解】 由图可知，b<a<0， A. ∵b<a<0，∴a+b<0，故本选项错误； B. ∵b<a<0，∴ab>0，故本选项错误； C. ∵b<a<0，∴a>b，故本选项正确； D. ∵b<a<0，∴b−a<0，故本选项错误. 故选C. 2、D 【解析】 过A作AH∥CD交BC于H，根据题意得到∠BAE=90°，根据勾股定理计算即可． 【详解】 ∵S2=48，∴BC=4，过A作AH∥CD交BC于H，则∠AHB=∠DCB． ∵AD∥BC，∴四边形AHCD是平行四边形，∴CH=BH=AD=2，AH=CD=1． ∵∠ABC+∠DCB=90°，∴∠AHB+∠ABC=90°，∴∠BAH=90°，∴AB2=BH2﹣AH2=1，∴S1=1． 故选D． 本题考查了勾股定理，正方形的性质，平行四边形的判定和性质，正确的作出辅助线是解题的关键． 3、C 【解析】 利用合并同类项法则直接合并得出即可． 【详解】 解： 故选C. 此题主要考查了合并同类项，熟练应用合并同类项法则是解题关键． 4、B 【解析】 分别根据无理数、有理数的定义逐一判断即可得． 【详解】 解：在0，π，-3，0.6，这5个实数中，无理数有π、这2个， 故选B． 此题主要考查了无理数的定义，注意带根号的要开不尽方才是无理数，无限不循环小数为无理数．如π，，0.8080080008…（每两个8之间依次多1个0）等形式． 5、B 【解析】 根据圆锥的侧面展开图的特点作答． 【详解】 A选项：是长方体展开图． B选项：是圆锥展开图. C选项：是棱锥展开图. D选项：是正方体展开图. 故选B. 考查了几何体的展开图，注意圆锥的侧面展开图是扇形． 6、D 【解析】 试题解析：因为|+2|=2，|-3|=3，|+4|=4，|-1|=1， 由于|-1|最小，所以从轻重的角度看，质量是-1的工件最接近标准工件． 故选D． 7、C 【解析】 根据圆锥的底面周长等于侧面展开图的扇形弧长，列出方程求出圆锥的底面半径，再利用勾股定理求出圆锥的高． 【详解】 解：半径为12cm，圆心角为的扇形弧长是：， 设圆锥的底面半径是rcm， 则， 解得：． 即这个圆锥形冰淇淋纸套的底面半径是2cm． 圆锥形冰淇淋纸套的高为． 故选：C． 本题综合考查有关扇形和圆锥的相关计算解题思路：解决此类问题时要紧紧抓住两者之间的两个对应关系： 圆锥的母线长等于侧面展开图的扇形半径； 圆锥的底面周长等于侧面展开图的扇形弧长正确对这两个关系的记忆是解题的关键． 8、A 【解析】 科学记数法的表示形式为的形式，其中，n为整数确定n的值时，要看把原数变成a时，小数点移动了多少位，n的绝对值与小数点移动的位数相同当原数绝对值时，n是正数；当原数的绝对值时，n是负数． 【详解】 将数据30亿用科学记数法表示为， 故选A． 此题考查科学记数法的表示方法科学记数法的表示形式为的形式，其中，n为整数，表示时关键要正确确定a的值以及n的值． 9、A 【解析】 由在△ABC中，EF∥BC，即可判定△AEF∽△ABC，然后由相似三角形面积比等于相似比的平方，即可求得答案． 【详解】 ∵， ∴． 又∵EF∥BC， ∴△AEF∽△ABC． ∴． ∴1S△AEF=S△ABC． 又∵S四边形BCFE=8， ∴1（S△ABC﹣8）=S△ABC， 解得：S△ABC=1． 故选A． 10、A 【解析】 根据轴对称图形与中心对称图形的概念求解． 【详解】 解：A、是轴对称图形，也是中心对称图形，符合题意； B、是轴对称图形，不是中心对称图形，不合题意； C、不是轴对称图形，也不是中心对称图形，不合题意； D、不是轴对称图形，不是中心对称图形，不合题意． 故选：A． 此题主要考查了中心对称图形与轴对称图形的概念，轴对称图形的关键是寻找对称轴，图形两部分折叠后可重合，中心对称图形是要寻找对称中心，旋转180度后两部分重合． 二、填空题（共7小题，每小题3分，满分21分） 11、14 【解析】 根据菱形的性质，先求另一条对角线的长度，再运用菱形的面积等于对角线乘积的一半求解． 【详解】 解：如图，在菱形ABCD中，BD＝2． ∵菱形的周长为10，BD＝2， ∴AB＝5，BO＝3， ∴ AC＝3． ∴面积 故答案为 14． 此题考查了菱形的性质及面积求法，难度不大． 12、 【解析】 试题解析：如下图，画出圆盘滚动过程中圆心移动路线的分解图象． 可以得出圆盘滚动过程中圆心走过的路线由线段OO1，线段O1O2，圆弧，线段O3O4四部分构成． 其中O1E⊥AB，O1F⊥BC，O2C⊥BC，O3C⊥CD，O4D⊥CD． ∵BC与AB延长线的夹角为60°，O1是圆盘在AB上滚动到与BC相切时的圆心位置， ∴此时⊙O1与AB和BC都相切． 则∠O1BE=∠O1BF=60度． 此时Rt△O1BE和Rt△O1BF全等， 在Rt△O1BE中，BE=cm． ∴OO1=AB-BE=（60-）cm． ∵BF=BE=cm， ∴O1O2=BC-BF=（40-）cm． ∵AB∥CD，BC与水平夹角为60°， ∴∠BCD=120度． 又∵∠O2CB=∠O3CD=90°， ∴∠O2CO3=60度． 则圆盘在C点处滚动，其圆心所经过的路线为圆心角为60°且半径为10cm的圆弧． ∴的长=×2π×10=πcm． ∵四边形O3O4DC是矩形， ∴O3O4=CD=40cm． 综上所述，圆盘从A点滚动到D点，其圆心经过的路线长度是: （60-）+（40-）+π+40=（140-+π）cm． 13、（2，﹣3） 【解析】 根据：对于抛物线y=a（x﹣h）2+k的顶点坐标是(h,k). 【详解】 抛物线y=（x﹣2）2﹣3的顶点坐标是（2，﹣3）. 故答案为（2，﹣3） 本题考核知识点：抛物线的顶点. 解题关键点：熟记求抛物线顶点坐标的公式. 14、2． 【解析】 先求出点A的坐标，根据点的坐标的定义得到OC=3，AC=2，再根据线段垂直平分线的性质可知AB=OB，由此推出△ABC的周长=OC+AC． 【详解】 由点A(3，n)在双曲线y=上得，n=2．∴A(3，2)． ∵线段OA的垂直平分线交OC于点B，∴OB=AB． 则在△ABC中， AC=2，AB＋BC=OB＋BC=OC=3， ∴△ABC周长的值是2． 15、1 【解析】 利用配方法把原式化为平方和的形式，根据偶次方的非负性求出a、b，计算即可． 【详解】 a2+b2﹣8a﹣4b+20=0， a2﹣8a+16+b2﹣4b+4=0， （a﹣4）2+（b﹣2）2=0 a﹣4=0，b﹣2=0， a=4，b=2， 则a2﹣b2=16﹣4=1， 故答案为1． 本题考查了配方法的应用、非负数的性质，掌握完全平方公式、偶次方的非负性是解题的关键． 16、 【解析】 让黄球的个数除以球的总个数即为所求的概率． 【详解】 解：因为一共10个球，其中3个黄球，所以从袋中任意摸出2个球是黄球的概率是． 故答案为：． 本题考查了概率的基本计算，用到的知识点为：概率等于所求情况数与总情况数之比． 17、40 【解析】 首先证明PB＝BC，推出∠C＝30°，可得PC＝2PA，求出PA即可解决问题． 【详解】 解：在Rt△PAB中，∵∠APB＝30°， ∴PB＝2AB， 由题意BC＝2AB， ∴PB＝BC， ∴∠C＝∠CPB， ∵∠ABP＝∠C+∠CPB＝60°， ∴∠C＝30°， ∴PC＝2PA， ∵PA＝AB•tan60°， ∴PC＝2×20×＝40（km）， 故答案为40． 本题考查解直角三角形的应用﹣方向角问题，解题的关键是证明PB＝BC，推出∠C＝30°． 三、解答题（共7小题，满分69分） 18、（1）二次函数的关系式为y＝；C（1，0）；（2）当m＝2时，PD＋PE有最大值3；（3）点M的坐标为（，）或（，）． 【解析】 （1）先求出A、B的坐标，然后把A、B的坐标分别代入二次函数的解析式，解方程组即可得到结论； （2）先证明△PDE∽△OAB，得到PD＝2PE．设P（m，），则E（m，），PD＋PE＝3PE，然后配方即可得到结论． （3）分两种情况讨论：①当点M在在直线AB上方时，则点M在△ABC的外接圆上，如图1．求出圆心O1的坐标和半径，利用MO1=半径即可得到结论． ②当点M在在直线AB下方时，作O1关于AB的对称点O2，如图2．求出点O2的坐标，算出DM的长，即可得到结论． 【详解】 解：（1）令y＝＝0，得：x＝4，∴A（4，0）． 令x＝0，得：y＝－2，∴B（0，－2）． ∵二次函数y＝的图像经过A、B两点， ∴，解得：， ∴二次函数的关系式为y＝． 令y＝＝0，解得：x＝1或x＝4，∴C（1，0）． （2）∵PD∥x轴，PE∥y轴， ∴∠PDE＝∠OAB，∠PED＝∠OBA， ∴△PDE∽△OAB．∴＝＝＝2， ∴PD＝2PE．设P（m，）， 则E（m，）． ∴PD＋PE＝3PE＝3×[()－()]＝＝． ∵0＜m＜4，∴当m＝2时，PD＋PE有最大值3． （3）①当点M在在直线AB上方时，则点M在△ABC的外接圆上，如图1． ∵△ABC的外接圆O1的圆心在对称轴上，设圆心O1的坐标为（，－t）． ∴＝，解得：t＝2， ∴圆心O1的坐标为（，－2），∴半径为． 设M（，y）．∵MO1=，∴， 解得：y=，∴点M的坐标为（）． ②当点M在在直线AB下方时，作O1关于AB的对称点O2，如图2． ∵AO1＝O1B＝，∴∠O1AB＝∠O1BA．∵O1B∥x轴，∴∠O1BA＝∠OAB， ∴∠O1AB＝∠OAB，O2在x轴上，∴点O2的坐标为 （，0），∴O2D＝1， ∴DM＝＝，∴点M的坐标为（，）． 综上所述：点M的坐标为（，）或（，）． 点睛：本题是二次函数的综合题．考查了求二次函数的解析式，求二次函数的最值，圆的有关性质．难度比较大，解答第（3）问的关键是求出△ABC外接圆的圆心坐标． 19、 【解析】 试题分析：把分式化简，然后把x的值代入化简后的式子求值就可以了． 试题解析：原式= = 当时，原式=. 考点：1.二次根式的化简求值；2.分式的化简求值． 20、（I）4；（II） （III）（2，0）或（0，4） 【解析】 （I）当m=3时，抛物线解析式为y=-x2+6x，解方程-x2+6x=0得A（6，0），利用对称性得到C（5，5），从而得到BC的长； （II）解方程-x2+2mx=0得A（2m，0），利用对称性得到C（2m-1，2m-1），再根据勾股定理和两点间的距离公式得到（2m-2）2+（m-1）2+12+（2m-1）2=（2m-1）2+m2，然后解方程即可； （III）如图，利用△PME≌△CBP得到PM=BC=2m-2，ME=BP=m-1，则根据P点坐标得到2m-2=m，解得m=2，再计算出ME=1得到此时E点坐标；作PH⊥y轴于H，如图，利用△PHE′≌△PBC得到PH=PB=m-1，HE′=BC=2m-2，利用P（1，m）得到m-1=1，解得m=2，然后计算出HE′得到E′点坐标． 【详解】 解：（I）当m=3时，抛物线解析式为y=﹣x2+6x， 当y=0时，﹣x2+6x=0，解得x1=0，x2=6，则A（6，0）， 抛物线的对称轴为直线x=3， ∵P（1，3）， ∴B（1，5）， ∵点B关于抛物线对称轴的对称点为C ∴C（5，5）， ∴BC=5﹣1=4； （II）当y=0时，﹣x2+2mx=0，解得x1=0，x2=2m，则A（2m，0）， B（1，2m﹣1）， ∵点B关于抛物线对称轴的对称点为C，而抛物线的对称轴为直线x=m， ∴C（2m﹣1，2m﹣1）， ∵PC⊥PA， ∴PC2+AC2=PA2， ∴（2m﹣2）2+（m﹣1）2+12+（2m﹣1）2=（2m﹣1）2+m2， 整理得2m2﹣5m+3=0，解得m1=1，m2=， 即m的值为； （III）如图， ∵PE⊥PC，PE=PC， ∴△PME≌△CBP， ∴PM=BC=2m﹣2，ME=BP=2m﹣1﹣m=m﹣1， 而P（1，m） ∴2m﹣2=m，解得m=2， ∴ME=m﹣1=1， ∴E（2，0）； 作PH⊥y轴于H，如图， 易得△PHE′≌△PBC， ∴PH=PB=m﹣1，HE′=BC=2m﹣2， 而P（1，m） ∴m﹣1=1，解得m=2， ∴HE′=2m﹣2=2， ∴E′（0，4）； 综上所述，m的值为2，点E的坐标为（2，0）或（0，4）． 本题考查了二次函数的综合题：熟练掌握二次函数图象上点的坐标特征和二次函数的性质；会运用全等三角形的知识解决线段相等的问题；理解坐标与图形性质，记住两点间的距离公式． 21、开口方向：向上;点坐标：（-1，-3）;称轴：直线. 【解析】 将二次函数一般式化为顶点式，再根据a的值即可确定该函数图像的开口方向、顶点坐标和对称轴． 【详解】 解：， ， ， ∴开口方向：向上，顶点坐标：（-1，-3），对称轴：直线. 熟练掌握将一般式化为顶点式是解题关键. 22、- 【解析】 【分析】先根据分式的运算法则进行化简，然后再求出不等式的非负整数解，最后把符合条件的x的值代入化简后的结果进行计算即可. 【详解】原式=， =， =， ∵﹣（x﹣1）≥， ∴x﹣1≤﹣1， ∴x≤0，非负整数解为0， ∴x=0， 当x=0时，原式=-. 【点睛】本题考查了分式的化简求值，解题的关键是熟练掌握分式的运算法则. 23、证明见解析. 【解析】 （1）根据旋转的性质可得DB=CB，∠ABD=∠EBC，∠ABE=60°，然后根据垂直可得出∠DBE=∠CBE=30°，继而可根据SAS证明△BDE≌△BCE； （2）根据（1）以及旋转的性质可得，△BDE≌△BCE≌△BDA，继而得出四条棱相等，证得四边形ABED为菱形． 【详解】 （1）证明：∵△BAD是由△BEC在平面内绕点B旋转60°而得， ∴DB=CB，∠ABD=∠EBC，∠ABE=60°， ∵AB⊥EC， ∴∠ABC=90°， ∴∠DBE=∠CBE=30°， 在△BDE和△BCE中， ∵， ∴△BDE≌△BCE； （2）四边形ABED为菱形； 由（1）得△BDE≌△BCE， ∵△BAD是由△BEC旋转而得， ∴△BAD≌△BEC， ∴BA=BE，AD=EC=ED， 又∵BE=CE， ∴BA=BE=ED= AD ∴四边形ABED为菱形． 考点：旋转的性质；全等三角形的判定与性质；菱形的判定． 24、（1）抛物线的解析式为；（2）PM=（0＜m＜3）；（3）存在这样的点P使△PFC与△AEM相似．此时m的值为或1，△PCM为直角三角形或等腰三角形． 【解析】 （1）将A（3，0），C（0，4）代入，运用待定系数法即可求出抛物线的解析式． （2）先根据A、C的坐标，用待定系数法求出直线AC的解析式，从而根据抛物线和直线AC的解析式分别表示出点P、点M的坐标，即可得到PM的长． （3）由于∠PFC和∠AEM都是直角，F和E对应，则若以P、C、F为顶点的三角形和△AEM相似时，分两种情况进行讨论：①△PFC∽△AEM，②△CFP∽△AEM；可分别用含m的代数式表示出AE、EM、CF、PF的长，根据相似三角形对应边的比相等列出比例式，求出m的值，再根据相似三角形的性质，直角三角形、等腰三角形的判定判断出△PCM的形状． 【详解】 解：（1）∵抛物线（a≠0）经过点A（3，0），点C（0，4）， ∴，解得． ∴抛物线的解析式为． （2）设直线AC的解析式为y=kx+b， ∵A（3，0），点C（0，4）， ∴，解得． ∴直线AC的解析式为． ∵点M的横坐标为m，点M在AC上， ∴M点的坐标为（m，）． ∵点P的横坐标为m，点P在抛物线上， ∴点P的坐标为（m，）． ∴PM=PE－ME=（）－（）=． ∴PM=（0＜m＜3）． （3）在（2）的条件下，连接PC，在CD上方的抛物线部分存在这样的点P，使得以P、C、F为顶点的三角形和△AEM相似．理由如下： 由题意，可得AE=3﹣m，EM=，CF=m，PF==， 若以P、C、F为顶点的三角形和△AEM相似，分两种情况： ①若△PFC∽△AEM，则PF：AE=FC：EM，即（）：（3－m）=m：（）， ∵m≠0且m≠3，∴m=． ∵△PFC∽△AEM，∴∠PCF=∠AME． ∵∠AME=∠CMF，∴∠PCF=∠CMF． 在直角△CMF中，∵∠CMF+∠MCF=90°，∴∠PCF+∠MCF=90°，即∠PCM=90°． ∴△PCM为直角三角形． ②若△CFP∽△AEM，则CF：AE=PF：EM，即m：（3－m）=（）：（）， ∵m≠0且m≠3，∴m=1． ∵△CFP∽△AEM，∴∠CPF=∠AME． ∵∠AME=∠CMF，∴∠CPF=∠CMF．∴CP=CM． ∴△PCM为等腰三角形． 综上所述，存在这样的点P使△PFC与△AEM相似．此时m的值为或1，△PCM为直角三角形或等腰三角形．