2022-2023学年辽宁省抚顺市顺城区数学九年级第一学期期末检测试题含解析.doc

2022-2023学年九上数学期末模拟试卷 考生请注意： 1．答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内，不得在试卷上作任何标记。 2．第一部分选择题每小题选出答案后，需将答案写在试卷指定的括号内，第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。 3．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3分,共30分) 1．已知甲、乙两地相距100（km），汽车从甲地匀速行驶到乙地，则汽车行驶的时间（t）与行驶速度v（km/h）的函数关系图象大致是（ ）． A． B． C． D． 2．对于二次函数y＝2（x+1）（x﹣3），下列说法正确的是（　　） A．图象过点（0，﹣3） B．图象与x轴的交点为（1，0），（﹣3，0） C．此函数有最小值为﹣6 D．当x＜1时，y随x的增大而减小 3．如图，直线与反比例函数的图象相交于、两点，过、两点分别作轴的垂线，垂足分别为点、，连接、，则四边形的面积为(　　) A．4 B．8 C．12 D．24 4．下列语句所描述的事件是随机事件的是（ ） A．经过任意两点画一条直线 B．任意画一个五边形，其外角和为360° C．过平面内任意三个点画一个圆 D．任意画一个平行四边形，是中心对称图形 5．如图，在Rt△ABC中，∠ACB＝90°，AC＝24，AB＝25，CD是斜边AB上的高，则cos∠BCD的值为(　　) A． B． C． D． 6．如图，△ABC中，D为AC中点，AF∥DE，S△ABF：S梯形AFED=1：3，则S△ABF：S△CDE=（　　） A．1：2 B．2：3 C．3：4 D．1：1 7．函数与（）在同一坐标系中的图象可能是（　　） A． B． C． D． 8．顺次连接四边形ABCD各边的中点，所得四边形是（ ） A．平行四边形 B．对角线互相垂直的四边形 C．矩形 D．菱形 9．一个圆锥的底面直径是8cm，母线长为9cm，则圆锥的全面积为（　　） A．36πcm2 B．52πcm2 C．72πcm2 D．136πcm2 10．sin 30°的值为（　　） A． B． C． D． 二、填空题(每小题3分,共24分) 11．如图，点O为正六边形ABCDEF的中心，点M为AF中点，以点O为圆心，以OM的长为半径画弧得到扇形MON，点N在BC上；以点E为圆心，以DE的长为半径画弧得到扇形DEF，把扇形MON的两条半径OM，ON重合，围成圆锥，将此圆锥的底面半径记为r1；将扇形DEF以同样方法围成的圆锥的底面半径记为r2，则r1：r2=_____． 12．小明掷一枚硬币10次，有9次正面向上，当他掷第10次时，正面向上的概率是_____． 13．如图，∠XOY=45°，一把直角三角尺△ABC的两个顶点A、B分别在OX，OY上移动，其中AB=10，那么点O到顶点A的距离的最大值为_____． 14．如图，已知菱形ABCD中，∠B=60°，点E在边BC上，∠BAE=25°，把线段AE绕点A逆时针方向旋转，使点E落在边CD上，那么旋转角的度数为______． 15．已知a、b是一元二次方程x2+x﹣1＝0的两根，则a+b＝_____． 16．如图，在平面直角坐标系中，已知点E（﹣4，2），F（﹣1，﹣1）．以原点O为位似中心，把△EFO扩大到原来的2倍，则点E的对应点E'的坐标为_____． 17．定义：在平面直角坐标系中，我们将横、纵坐标都是整数的点称为“整点”．若抛物线y＝ax2﹣2ax+a+3与x轴围成的区域内(不包括抛物线和x轴上的点)恰好有8个“整点”，则a的取值范围是_____． 18．如图，已知中，点、、分别是边、、上的点，且，，且，若，那么__________ 三、解答题(共66分) 19．（10分）如图所示，AB是⊙O的直径，BD是⊙O的弦，延长BD到点C，使DC=BD，连接AC，过点D作DE⊥AC于E． （1）求证：AB=AC； （2）求证：DE为⊙O的切线． 20．（6分）直线与轴交于点，与轴交于点，抛物线经过两点. （1）求这个二次函数的表达式； （2）若是直线上方抛物线上一点； ①当的面积最大时，求点的坐标； ②在①的条件下，点关于抛物线对称轴的对称点为，在直线上是否存在点，使得直线与直线的夹角是的两倍，若存在，直接写出点的坐标，若不存在，请说明理由. 21．（6分）已知，为⊙的直径，过点的弦∥半径，若．求的度数． 22．（8分）如图，是由6个棱长相同的小正方形组合成的几何体. （1）请在下面方格纸中分别画出它的主视图和俯视图； （2）如果在这个几何体上再添加一些相同的小正方体，并保持这个几何体的主视图和俯视图不变，那么请在下面方格纸中画出添加小正方体后所得几何体可能的左视图（画出一种即可） 23．（8分）2019年12月27日，我国成功发射了“长征五号”遥三运载火箭.如图，“长征五号”运载火箭从地面处垂直向上发射，当火箭到达处时，从位于地面处的雷达站测得此时仰角，当火箭继续升空到达处时，从位于地面处的雷达站测得此时仰角，已知，. （1）求的长； （2）若“长征五号”运载火箭在处进行“程序转弯”，且，求雷达站到其正上方点的距离. 24．（8分）抛物线y＝﹣x2+bx+c的对称轴为直线x＝2，且顶点在x轴上． （1）求b、c的值； （2）画出抛物线的简图并写出它与y轴的交点C的坐标； （3）根据图象直接写出：点C关于直线x＝2对称点D的坐标　 　；若E(m，n)为抛物线上一点，则点E关于直线x＝2对称点的坐标为　 　（用含m、n的式子表示）． 25．（10分）如图，对称轴是的抛物线与轴交于两点，与轴交于点， 求抛物线的函数表达式； 若点是直线下方的抛物线上的动点，求的面积的最大值； 若点在抛物线对称轴左侧的抛物线上运动，过点作铀于点，交直线于点，且，求点的坐标； 在对称轴上是否存在一点，使的周长最小，若存在，请求出点的坐标和周长的最小值；若不存在，请说明理由. 26．（10分）如图，抛物线与轴交于、两点，与轴交于点． （1）求点，点和点的坐标； （2）在抛物线的对称轴上有一动点，求的值最小时的点的坐标； （3）若点是直线下方抛物线上一动点，运动到何处时四边形面积最大，最大值面积是多少？ 参考答案 一、选择题(每小题3分,共30分) 1、C 【分析】根据题意写出t与v的关系式判断即可. 【详解】根据题意写出t与v的关系式为，故选C. 【点睛】 本题是对反比例函数解析式和图像的考查，准确写出解析式并判断其图像是解决本题的关键. 2、D 【分析】通过计算自变量x对应的函数值可对A进行判断；利用抛物线与x轴的交点问题，通过解方程2（x+1）（x﹣3）＝0可对B进行判断；把抛物线的解析式配成顶点式，然后根据二次函数的性质对C、D进行判断． 【详解】解：A、当x＝0时，y＝2（x+1）（x﹣3）＝﹣6，则函数图象经过点（0，﹣6），所以A选项错误； B、当y＝0时，2（x+1）（x﹣3）＝0，解得x1＝﹣1，x2＝3，则抛物线与x轴的交点为（﹣1，0），（3，0），所以B选项错误； C、y＝2（x+1）（x﹣3）＝2（x﹣1）2﹣8，则函数有最小值为﹣8，所以D选项错误； D、抛物线的对称轴为直线x＝1，开口向上，则当x＜1时，y随x的增大而减小，所以D选项正确． 故选：D． 【点睛】 本题考查了二次函数的图像和性质，函数的最值，增减性，与坐标轴交点坐标熟练掌握是解题的关键 3、C 【分析】根据反比例函数图象上的点与原点所连的线段、坐标轴、向坐标轴作垂线所围成的直角三角形面积S的关系即S=|k|，得出S△AOC=S△ODB=3，再根据反比例函数的对称性可知：OC=OD，AC=BD，即可求出四边形ACBD的面积． 【详解】解：∵过函数的图象上A，B两点分别作y轴的垂线，垂足分别为点C，D， ∴S△AOC=S△ODB=|k|=3， 又∵OC=OD，AC=BD， ∴S△AOC=S△ODA=S△ODB=S△OBC=3， ∴四边形ABCD的面积为=S△AOC+S△ODA+S△ODB+S△OBC=4×3=1． 故选C． 【点睛】 本题考查了反比例函数比例系数的几何意义，一般的，从反比例函数（k为常数，k≠0）图象上任一点P，向x轴和y轴作垂线你，以点P及点P的两个垂足和坐标原点为顶点的矩形的面积等于常数，以点P及点P的一个垂足和坐标原点为顶点的三角形的面积等于 ． 4、C 【分析】直接利用多边形的性质以及直线的性质、中心对称图形的定义分别分析得出答案． 【详解】解：A、经过任意两点画一条直线，是必然事件，故此选项错误； B、任意画一个五边形，其外角和为360°，是必然事件，故此选项错误； C、过平面内任意三个点画一个圆，是随机事件，故此选项错误； D、任意画一个平行四边形，是中心对称图形，是必然事件，故此选项错误； 故选：C． 【点睛】 此题主要考查了随机事件的定义，有可能发生有可能不发生的时间叫做随机时间，正确掌握相关性质是解题关键． 5、B 【分析】根据同角的余角相等得∠BCD=∠A,利用三角函数即可解题. 【详解】解：在中， ∵，,是斜边上的高， ∴∠BCD=∠A（同角的余角相等）, ∴=== , 故选B. 【点睛】 本题考查了三角函数的余弦值,属于简单题,利用同角的余角相等得∠BCD=∠A是解题关键. 6、D 【分析】本题考查了平行四边形性质，相似三角形的性质和判定的应用，注意：相似三角形的面积比等于相似比的平方． 【详解】△ABC中，∵AF∥DE， ∴△CDE∽△CAF， ∵D为AC中点， ∴CD：CA=1：2， ∴S△CDE：S△CAF=（CD：CA）2=1：4， ∴S△CDE：S梯形AFED=1：3， 又∵S△ABF：S梯形AFED=1：3， ∴S△ABF：S△CDE=1：1． 故选D． 【点睛】 本题考查了中点的定义，相似三角形的判定与性质，根据相似三角形的性质得出S△CDE：S△CAF=1：4是解题的关键． 7、D 【分析】根据反比例函数与一次函数的图象特点解答即可． 【详解】时，，在一、二、四象限，在一、三象限，无选项符合． 时，，在一、三、四象限，（）在二、四象限，只有D符合； 故选：D． 【点睛】 本题主要考查了反比例函数的图象性质和一次函数的图象性质，关键是由的取值确定函数所在的象限． 8、A 【解析】试题分析：连接原四边形的一条对角线，根据中位线定理，可得新四边形的一组对边平行且等于对角线的一半，即一组对边平行且相等．则新四边形是平行四边形． 解：如图，根据中位线定理可得：GF=BD且GF∥BD，EH=BD且EH∥BD， ∴EH=FG，EH∥FG， ∴四边形EFGH是平行四边形． 故选A． 考点：中点四边形． 9、B 【分析】利用圆锥的侧面展开图为一扇形，这个扇形的弧长等于圆锥底面的周长，扇形的半径等于圆锥的母线长和扇形的面积公式计算出圆锥的侧面积，然后计算侧面积与底面积的和． 【详解】解：圆锥的全面积＝π×42+×2π×4×9＝52π（cm2）． 故选：B． 【点睛】 本题考查了圆锥的计算：圆锥的侧面展开图为一扇形，这个扇形的弧长等于圆锥底面的周长，扇形的半径等于圆锥的母线长． 10、C 【分析】直接利用特殊角的三角函数值求出答案． 【详解】解：sin 30°＝ 故选C 【点睛】 此题主要考查了特殊角的三角函数值，正确记忆相关特殊角的三角函数值是解题关键． 二、填空题(每小题3分,共24分) 11、 【解析】分析：根据题意正六边形中心角为120°且其内角为120°．求出两个扇形圆心角，表示出扇形半径即可． 详解：连OA 由已知，M为AF中点，则OM⊥AF ∵六边形ABCDEF为正六边形 ∴∠AOM=30° 设AM=a ∴AB=AO=2a，OM= ∵正六边形中心角为60° ∴∠MON=120° ∴扇形MON的弧长为： 则r1=a 同理：扇形DEF的弧长为： 则r2= r1：r2= 故答案为 点睛：本题考查了正六边形的性质和扇形面积及圆锥计算．解答时注意表示出两个扇形的半径． 12、． 【分析】根据概率的性质和概率公式即可求出，当他掷第10次时，正面向上的概率． 【详解】解：∵掷一枚质地均匀的硬币，有两种结果：正面朝上，反面朝上，每种结果等可能出现， ∴她第10次掷这枚硬币时，正面向上的概率是：． 故答案为：． 【点睛】 本题考查了概率统计的问题，根据概率公式求解即可． 13、10 【分析】 当∠ABO=90°时，点O到顶点A的距离的最大，则△ABC是等腰直角三角形，据此即可求解． 【详解】 解：∵ ∴当∠ABO=90°时，点O到顶点A的距离最大． 则OA=AB=10． 故答案是：10． 【点睛】 本题主要考查了等腰直角三角形的性质，正确确定点O到顶点A的距离的最大的条件是解题关键． 14、60°或 70°． 【分析】连接AC，根据菱形的性质及等边三角形的判定易证△ABC是等边三角形．分两种情况：①将△ABE绕点A逆时针旋转60°，点E可落在边DC上，此时△ABE与△ABE1重合；②将线段AE绕点A逆时针旋转70°，点E可落在边DC上，点E与点E2重合，此△AEC≌△AE2C． 【详解】连接AC． ∵菱形ABCD中，∠ABC=60°， ∴△ABC是等边三角形， ∴∠BAC=∠ACB=60°， ∴∠ACD=60°． 本题有两种情况： ①如图，将△ABE绕点A逆时针旋转，使点B与点C重合，点E与点E1重合，此时△ABE≌△ABE1，AE=AE1，旋转角α=∠BAC=60°； ②∵∠BAC=60°，∠BAE=25°， ∴∠EAC=35°． 如图，将线段AE绕点A逆时针旋转70°，使点E到点E2的位置， 此时△AEC≌△AE2C，AE=AE2，旋转角α=∠EAE2=70°． 综上可知，符合条件的旋转角α的度数为60度或70度． 15、-1 【分析】直接根据两根之和的公式可得答案． 【详解】∵a、b是一元二次方程x2+x﹣1＝0的两根， ∴a+b＝﹣1， 故答案为：﹣1． 【点睛】 此题考查一元二次方程根与系数的公式，熟记公式并熟练解题是关键. 16、（﹣8，4），（8，﹣4） 【分析】根据在平面直角坐标系中，位似变换的性质计算即可． 【详解】解：以原点O为位似中心，把△EFO扩大到原来的2倍，点E（﹣4，2）， ∴点E的对应点E'的坐标为（﹣4×2，2×2）或（4×2，﹣2×2）， 即（﹣8，4），（8，﹣4）， 故答案为：（﹣8，4），（8，﹣4）． 【点睛】 本题考查的是位似变换的性质，在平面直角坐标系中，如果位似变换是以原点为位似中心，相似比为k，那么位似图形对应点的坐标的比等于k或-k． 17、 【分析】如图所示，，图象实心点为8个“整点”，则符合条件的抛物线过点A、B之间不含点，即可求解． 【详解】解：， 故抛物线的顶点为：； 抛物线y＝ax2﹣2ax+a+3与x轴围成的区域内(不包括抛物线和x轴上的点)恰好有8个“整点”， ∴，如图所示，图象实心点为8个“整点”， 则符合条件的抛物线过点和点上方，并经过点和点下方， 当抛物线过点上方时，，解得： ； 当抛物线过点上方时，，解得： ； 当抛物线过点下方时，，解得： ； 当抛物线过点下方时，，解得： ； ∵四个条件同时成立，∴ 故答案为：． 【点睛】 本题考查根据二次函数的图象确定二次函数的字母系数的取值范围．找出包含“整点”的位置，利用数形结合的数学思想是解题的关键，难度较大． 18、 【分析】根据平行线分线段成比例定理列出比例式，得到AE：EC=AD：DB=1：2，BF：FC=AE：EC=1：2，进行分析计算即可． 【详解】解：∵DE∥BC， ∴AE：EC=AD：DB=1：2， ∵EF∥AB， ∴BF：FC=AE：EC=1：2， ∵CF=9， ∴BF=. 故答案为：． 【点睛】 本题考查的是平行线分线段成比例定理，熟练掌握并灵活运用定理并找准对应关系是解题的关键． 三、解答题(共66分) 19、（1）证明见解析；（2）证明见解析； 【分析】（1）连接AD，根据中垂线定理不难求得AB=AC； （2）要证DE为⊙O的切线，只要证明∠ODE=90°即可． 【详解】（1）连接AD； ∵AB是⊙O的直径， ∴∠ADB=90°． 又∵DC=BD， ∴AD是BC的中垂线． ∴AB=AC． （2）连接OD； ∵OA=OB，CD=BD， ∴OD∥AC． ∴∠ODE=∠CED． 又∵DE⊥AC， ∴∠CED=90°． ∴∠ODE=90°，即OD⊥DE． ∴DE是⊙O的切线． 考点：切线的判定 20、（1）；（2）①；存在，或 【分析】（1）先求得点的坐标，再代入求得b、c的值，即可得二次函数的表达式； （2）作交于点,,,,根据二次函数性质可求得. （3）求出，再根据直线与直线的夹角是的两倍，得出线段的关系，用两点间距离公式求出坐标. 【详解】解：如图 （1）， ； （2）作交于点. ①设，， 则： 则时，最大， ； （2），则， 设， ①若： 则， ∴； ②若则 ，， 作于， ，与重合， 关于对称， ∴ 【点睛】 本题主要考查的是二次函数的综合应用，解答本题主要应用了待定系数法求函数的解析式，三角形面积的巧妙求法，以及对称点之间的关系. 21、∠C=30° 【分析】根据平行线的性质求出∠AOD，根据圆周角定理解答． 【详解】解：∵OA∥DE， ∴∠AOD=∠D=60°， 由圆周角定理得，∠C= ∠AOD=30° 【点睛】 本题考查的是圆周角定理和平行线的性质，掌握在同圆或等圆中，同弧或等弧所对的圆周角相等，都等于这条弧所对的圆心角的一半是解题的关键． 22、图形见详解. 【解析】根据题目要求作出三视图即可. 【详解】解：（1）主视图和俯视图如下图, （2）左视图如下图 【点睛】 本题考查了三视图的实际作图,属于简单题,熟悉三视图的作图方法是解题关键. 23、（1）km；（2） 【分析】（1）设为，根据题意可用含x的代数式依次表示出AM、AC、AN的长，然后在直角△CAN中利用解直角三角形的知识即可求出x的值，进而可得答案； （2）由（1）的结果可得CN的长，作，垂足为点，如图，根据题意易得∠DCN和∠DNC的度数，设HN=y，则可用y的代数式表示出CH，根据CH+HN=CN可得关于y的方程，解方程即可求出y的值，进一步即可求出结果. 【详解】解：（1）设为， ∵， ∴， 则， 在中， ∵，AC=AB+BC=x+40，AN=AM+MN=x+120， ∴， 即， 解得：， ∴km； （2）作，垂足为点，如图， 由（1）可得，， ∵， ∴， ∵， ∴， ∴CH=DH， ∵， ∴， 设为， 则， ∴， 解得：， ∴. 答：雷达站到其正上方点的距离为. 【点睛】 本题以“长征五号”遥三运载火箭发射为背景，是解直角三角形的典型应用题，主要考查了解直角三角形的知识，属于常考题型，正确添加辅助线构造直角三角形、熟练掌握锐角三角函数的知识是解题关键. 24、（1）b＝4，c＝﹣4；（2）见解析，(0，﹣4)；（3）(4，﹣4)，(4﹣m，n) 【分析】（1）根据图象写出抛物线的顶点式，化成一般式即可求得b、c； （2）利用描点法画出图象即可，根据图象得到C（0，﹣4）； （3）根据图象即可求得． 【详解】解：（1）∵抛物线y＝﹣x2+bx+c的对称轴为直线x＝2，且顶点在x轴上， ∴顶点为（2，0）， ∴抛物线为y＝﹣（x﹣2）2＝﹣x2+4x﹣4， ∴b＝4，c＝﹣4； （2）画出抛物线的简图如图： 点C的坐标为（0，﹣4）； （3）∵C（0，﹣4）， ∴点C关于直线x＝2对称点D的坐标为（4，﹣4）； 若E（m，n）为抛物线上一点，则点E关于直线x＝2对称点的坐标为（4﹣m，n）， 故答案为（4，﹣4），（4﹣m，n）． 【点睛】 本题主要考查了二次函数的图像及其对称性，熟练掌握二次函数的图像与性质是解题的关键. 25、（1）y＝x2+x﹣2；（2）△PBC面积的最大值为2；（3）P（﹣3，﹣）或P（﹣5，）；（4）存在，点M（﹣1，﹣），△AMC周长的最小值为． 【分析】（1）先由抛物线的对称性确定点B坐标，再利用待定系数法求解即可； （2）先利用待定系数法求得直线BC的解析式，然后设出点P的横坐标为t，则可用含t的代数式表示出PE的长，根据面积的和差可得关于t的二次函数，再根据二次函数的性质可得答案； （3）先设D（m，0），然后用m的代数式表示出E点和P点坐标，由条件可得关于m的方程，解出m的值即可得解； （4）要使周长最小，由于AC是定值，所以只要使MA+MC的值最小即可，由于点B是点A关于抛物线对称轴的对称点，则点M就是BC与抛物线对称轴的交点，由于点M的横坐标已知，则其纵坐标易得，再根据勾股定理求出AC+BC，即为周长的最小值． 【详解】解：（1）∵对称轴为x=﹣1的抛物线与x轴交于A（2，0），B两点，∴B（﹣4，0）． 设抛物线解析式是：y=a（x+4）（x﹣2），把C（0，﹣2）代入，得：a（0+4）（0﹣2）=﹣2，解得a=， 所以该抛物线解析式是：y=（x+4）（x﹣2）=x2+x﹣2； （2）设直线BC的解析式为：y=mx+n，把B（﹣4，0），C（0，﹣2）代入得：，解得：， ∴直线BC的解析式为：y=﹣x﹣2， 作PQ∥y轴交BC于Q，如图1，设P（t，t2+t﹣2），则Q（t，﹣t﹣2）， ∴PQ=﹣t﹣2﹣（t2+t﹣2）=﹣t2﹣t，∴S△PBC=S△PBQ+S△PCQ=•PQ•4=﹣t2﹣2t=﹣（t+2）2+2， ∴当t=﹣2时，△PBC面积有最大值，最大值为2； （3）设D（m，0），∵DP∥y轴，∴E（m，﹣m﹣2），P（m，m2+m﹣2）， ∵PE=OD，∴， ∴m2+3m=0或m2+5m=0，解得：m=﹣3，m=0（舍去）或m=﹣5，m=0（舍去）， ∴P（﹣3，﹣）或P（﹣5，）； （4）∵点A、B关于抛物线的对称轴对称，∴当点M为直线BC与对称轴的交点时，MA+MC的值最小，如图2，此时△AMC的周长最小． ∵直线BC的解析式为y=﹣x﹣2，抛物线的对称轴为直线x=﹣1，∴当x=﹣1时，y=﹣． ∴抛物线对称轴上存在点M（﹣1，﹣）符合题意，此时△AMC周长的最小值为AC+BC=． 【点睛】 此题是二次函数综合题，主要考查了利用待定系数法确定函数解析式、二次函数的性质、一元二次方程的解法、二次函数图象上的坐标特征和两线段之和最小等知识，属于常考题型，解题的关键是熟练掌握二次函数的性质和函数图象上点的坐标特征． 26、（1）A（﹣1，0），B（l，0），C（0，﹣1）；（1）P（，）；（3）(-1，-1)；2 【分析】（1）令x=0，y=0，代入函数解析式，即可求解； （1）连接AC与对称轴的交点即为点P．求出直线AC的解析式即可解决问题． （3）过点M作MN⊥x轴与点N，设点M（x，x1+x-1），则AN=x+1，ON=-x，OB=1，OC=1，MN=-（x1+x-1）=-x1-x+1，根据S 四边形ABCM=S△AOM+S△OCM+S△BOC构建二次函数，利用二次函数的性质即可解决问题． 【详解】解：（1）由 y=0，得 x1+x﹣1=0 解得 x1=﹣1，x1=l， ∴A（﹣1，0），B（l，0）， 由 x=0，得 y=﹣1， ∴C（0，﹣1）． （1）连接AC与对称轴的交点即为点P． 设直线 AC 为 y=kx+b，则， 得 k=﹣l， ∴y=﹣x﹣1． 对称轴为 x=，当 x=时，y=-（）﹣1=， ∴P（，）． （3）过点M作MN丄x轴与点N， 设点M（x，x1+x﹣1），则OA=1，ON=﹣x，OB=1，OC=1， MN=﹣（x1+x﹣1）=﹣x1﹣x+1， S四边形ABCM=S△AOM+S△OCM+S△BOC =×1×（﹣x1﹣x+1）+×1（﹣x）+×1×1 =﹣x1﹣1x+3 =﹣（x+1）1+2． ∵a=﹣1＜0， ∴当x=﹣1时，S四边形ABCM的最大值为2． ∴点M坐标为（﹣1，﹣1）时，S四边形ABCM的最大值为2． 【点睛】 本题考查二次函数综合题、待定系数法、两点之间线段最短、最值问题等知识，解题的关键是灵活运用所学知识解决问题，学会利用对称解决在性质问题，学会构建二次函数解决最值问题．