广州备战中考数学专题《二次函数》综合检测试卷.doc

广州备战中考数学专题《二次函数》综合检测试卷 一、二次函数 1．在平面直角坐标系中，点O为坐标原点，抛物线y＝ax2+bx+c与x轴交于点A（﹣1，0），B（3，0），与y轴交于点C（0，3），顶点为G． （1）求抛物线和直线AC的解析式； （2）如图，设E（m，0）为x轴上一动点，若△CGE和△CGO的面积满足S△CGE＝S△CGO，求点E的坐标； （3）如图，设点P从点A出发，以每秒1个单位长度的速度沿x轴向右运动，运动时间为ts，点M为射线AC上一动点，过点M作MN∥x轴交抛物线对称轴右侧部分于点N．试探究点P在运动过程中，是否存在以P，M，N为顶点的三角形为等腰直角三角形？若存在，求出t的值；若不存在，请说明理由． 【答案】（1）抛物线解析式为：y＝﹣x2+2x+3；直线AC解析式为：y＝3x+3；（2）点E坐标为（1，0）或（﹣7，0）；（3）存在以P，M，N为顶点的三角形为等腰直角三角形，t的值为或或． 【解析】 【分析】 （1）用待定系数法即能求出抛物线和直线AC解析式． （2）△CGE与△CGO虽然有公共底边CG，但高不好求，故把△CGE构造在比较好求的三角形内计算．延长GC交x轴于点F，则△FGE与△FCE的差即为△CGE． （3）设M的坐标（e，3e+3），分别以M、N、P为直角顶点作分类讨论，利用等腰直角三角形的特殊线段长度关系，用e表示相关线段并列方程求解，再根据e与AP的关系求t的值． 【详解】 （1）∵抛物线y=ax2+bx+c过点A（-1，0），B（3，0），C（0，3）， , 解得：， ∴抛物线解析式为：y=-x2+2x+3， 设直线AC解析式为y=kx+3， ∴-k+3=0，得：k=3， ∴直线AC解析式为：y=3x+3. （2）延长GC交x轴于点F，过G作GH⊥x轴于点H， ∵y=-x2+2x+3=-（x-1）2+4， ∴G（1，4），GH=4， ∴S△CGO=OC•xG=×3×1=， ∴S△CGE=S△CGO=×=2， ①若点E在x轴正半轴上， 设直线CG：y=k1x+3， ∴k1+3=4  得：k1=1， ∴直线CG解析式：y=x+3， ∴F（-3，0）， ∵E（m，0）， ∴EF=m-（-3）=m+3， ∴S△CGE=S△FGE-S△FCE=EF•GH-EF•OC=EF•（GH-OC）=（m+3）•（4-3）=， ∴=2，解得：m=1， ∴E的坐标为（1，0）. ②若点E在x轴负半轴上，则点E到直线CG的距离与点（1，0）到直线CG距离相等， 即点E到F的距离等于点（1，0）到F的距离， ∴EF=-3-m=1-（-3）=4， 解得：m=-7  即E（-7，0）， 综上所述，点E坐标为（1，0）或（-7，0）. （3）存在以P，M，N为顶点的三角形为等腰直角三角形， 设M（e，3e+3），则yN=yM=3e+3， ①若∠MPN=90°，PM=PN，如图2，过点M作MQ⊥x轴于点Q，过点N作NR⊥x轴于点R， ∵MN∥x轴， ∴MQ=NR=3e+3， ∴Rt△MQP≌Rt△NRP（HL）， ∴PQ=PR，∠MPQ=∠NPR=45°， ∴MQ=PQ=PR=NR=3e+3， ∴xN=xM+3e+3+3e+3=7e+6，即N（7e+6，3e+3）， ∵N在抛物线上， ∴-（7e+6）2+2（7e+6）+3=3e+3， 解得：e1=-1（舍去），e2=−， ∵AP=t，OP=t-1，OP+OQ=PQ， ∴t-1-e=3e+3， ∴t=4e+4=， ②若∠PMN=90°，PM=MN，如图3， ∴MN=PM=3e+3， ∴xN=xM+3e+3=4e+3，即N（4e+3，3e+3）， ∴-（4e+3）2+2（4e+3）+3=3e+3， 解得：e1=-1（舍去），e2=−， ∴t=AP=e-（-1）=−+1＝， ③若∠PNM=90°，PN=MN，如图4， ∴MN=PN=3e+3，N（4e+3，3e+3）， 解得：e=−， ∴t=AP=OA+OP=1+4e+3=， 综上所述，存在以P，M，N为顶点的三角形为等腰直角三角形，t的值为或或． 【点睛】 本题考查了待定系数法求函数解析式，坐标系中三角形面积计算，等腰直角三角形的性质，解一元二次方程，考查了分类讨论和方程思想．第（3）题根据等腰直角三角形的性质找到相关线段长的关系是解题关键，灵活运用因式分解法解一元二次方程能简便运算． 2．如图1，对称轴为直线x=1的抛物线y=x2+bx+c，与x轴交于A、B两点（点A在点B的左侧），且点A坐标为(-1，0).又P是抛物线上位于第一象限的点，直线AP与y轴交于点D，与抛物线对称轴交于点E，点C与坐标原点O关于该对称轴成轴对称. （1）求点 B 的坐标和抛物线的表达式； （2）当 AE：EP=1：4 时，求点 E 的坐标； （3）如图 2，在（2）的条件下，将线段 OC 绕点 O 逆时针旋转得到 OC ′，旋转角为 α(0°＜α＜90°)，连接 C ′D、C′B，求 C ′B+ C′D 的最小值． 【答案】（1）B（3，0）；抛物线的表达式为：y=x2-x-；（2）E(1，6)；（3）C′B＋C′D的最小值为． 【解析】 试题分析：（1）由抛物线的对称轴和过点A ，即可得到抛物线的解析式，令y=0，解方程可得B的坐标； （2）过点P作PF⊥x轴，垂足为F．由平行线分线段弄成比例定理可得===，从而求出E的坐标； （3）由E（1，6）、A（-1，0）可得AP的函数表达式为y=3x+3，得到D（0，3）． 如图，取点M（0，），连接MC′、BM．则可求出OM，BM的长，得到△MOC′∽△C′OD．进而得到MC′＝C′D，由C′B＋C′D＝C′B＋MC′≥BF可得到结论． 试题解析：解：（1）∵抛物线y=x2+bx+c的对称轴为直线x=1，∴-=1，∴b=-1． ∵抛物线过点A（-1，0），∴-b+c=0，解得：c=-， 即：抛物线的表达式为：y=x2-x-． 令y=0，则x2-x-=0，解得：x1=-1，x2=3，即B（3，0）； （2）过点P作PF⊥x轴，垂足为F． ∵EG∥PF，AE：EP=1：4，∴===． 又∵AG=2，∴AF=10，∴F（9，0）． 当x=9时，y=30，即P（9，30），PF=30，∴EG=6，∴E（1，6）． （3）由E（1，6）、A（-1，0）可得AP的函数表达式为y=3x+3，则D（0，3）． ∵原点O与点C关于该对称轴成轴对称，∴EG=6，∴C（2，0），∴OC′＝OC＝2． 如图，取点M（0，），连接MC′、BM．则OM＝，BM＝＝． ∵，，且∠DOC′＝∠C′OD，∴△MOC′∽△C′OD．∴，∴MC′＝C′D，∴C′B＋C′D＝C′B＋MC′≥BM＝，∴C′B＋C′D的最小值为． 点睛：本题是二次函数的综合题，解答本题主要应用了待定系数法求二次函数的解析式，相似三角形的性质和判定，求得AF的长是解答问题（2）的关键；和差倍分的转化是解答问题（3）的关键． 3．如图，抛物线y＝x2+bx﹣2与x轴交于A，B两点，与y轴交于C点，且A（﹣1，0）． （1）求抛物线的解析式及顶点D的坐标； （2）判断△ABC的形状，证明你的结论； （3）点M是抛物线对称轴上的一个动点，当MC+MA的值最小时，求点M的坐标． 【答案】（1）抛物线的解析式为y＝x﹣2，顶点D的坐标为 （，﹣）；（2）△ABC是直角三角形，证明见解析；（3）点M的坐标为（，﹣）． 【解析】 【分析】 （1）因为点A在抛物线上，所以将点A代入函数解析式即可求得答案； （2）由函数解析式可以求得其与x轴、y轴的交点坐标，即可求得AB、BC、AC的长，由勾股定理的逆定理可得三角形的形状； （3）根据抛物线的性质可得点A与点B关于对称轴x对称，求出点B，C的坐标，根据轴对称性，可得MA＝MB，两点之间线段最短可知，MC+MB的值最小．则BC与直线x交点即为M点，利用得到系数法求出直线BC的解析式，即可得到点M的坐标． 【详解】 （1）∵点A（﹣1，0）在抛物线ybx﹣2上，∴b×（﹣1）﹣2＝0，解得：b，∴抛物线的解析式为yx﹣2． yx﹣2（x2﹣3x﹣4 ），∴顶点D的坐标为 （）． （2）当x＝0时y＝﹣2，∴C（0，﹣2），OC＝2． 当y＝0时，x﹣2＝0，∴x1＝﹣1，x2＝4，∴B （4，0），∴OA＝1，OB＝4，AB＝5． ∵AB2＝25，AC2＝OA2+OC2＝5，BC2＝OC2+OB2＝20，∴AC2+BC2＝AB2．∴△ABC是直角三角形． （3）∵顶点D的坐标为 （），∴抛物线的对称轴为x． ∵抛物线yx2+bx﹣2与x轴交于A，B两点，∴点A与点B关于对称轴x对称． ∵A（﹣1，0），∴点B的坐标为（4，0），当x＝0时，yx﹣2＝﹣2，则点C的坐标为（0，﹣2），则BC与直线x交点即为M点，如图，根据轴对称性，可得：MA＝MB，两点之间线段最短可知，MC+MB的值最小． 设直线BC的解析式为y＝kx+b，把C（0，﹣2），B（4，0）代入，可得：，解得：，∴yx﹣2． 当x时，y，∴点M的坐标为（）． 【点睛】 本题考查了待定系数法求二次函数解析式、一次函数的解析式、直角三角形的性质及判定、轴对称性质，解决本题的关键是利用待定系数法求函数的解析式． 4．如图，已知抛物线y＝﹣x2+bx+c与一直线相交于A（1，0）、C（﹣2，3）两点，与y轴交于点N，其顶点为D． （1）求抛物线及直线AC的函数关系式； （2）若P是抛物线上位于直线AC上方的一个动点，求△APC的面积的最大值及此时点P的坐标； （3）在对称轴上是否存在一点M，使△ANM的周长最小．若存在，请求出M点的坐标和△ANM周长的最小值；若不存在，请说明理由． 【答案】（1）y＝﹣x2﹣2x+3；y＝﹣x+1；（2）当x＝﹣时，△APC的面积取最大值，最大值为，此时点P的坐标为（﹣，）；（3）在对称轴上存在一点M（﹣1，2），使△ANM的周长最小，△ANM周长的最小值为3． 【解析】 【分析】 （1）根据点A，C的坐标，利用待定系数法即可求出抛物线及直线AC的函数关系式；（2）过点P作PE∥y轴交x轴于点E，交直线AC于点F，过点C作CQ∥y轴交x轴于点Q，设点P的坐标为（x，﹣x2﹣2x+3）（﹣2＜x＜1），则点E的坐标为（x，0），点F的坐标为（x，﹣x+1），进而可得出PF的值，由点C的坐标可得出点Q的坐标，进而可得出AQ的值，利用三角形的面积公式可得出S△APC＝﹣x2﹣x+3，再利用二次函数的性质，即可解决最值问题；（3）利用二次函数图象上点的坐标特征可得出点N的坐标，利用配方法可找出抛物线的对称轴，由点C，N的坐标可得出点C，N关于抛物线的对称轴对称，令直线AC与抛物线的对称轴的交点为点M，则此时△ANM周长取最小值，再利用一次函数图象上点的坐标特征求出点M的坐标，以及利用两点间的距离公式结合三角形的周长公式求出△ANM周长的最小值即可得出结论． 【详解】 （1）将A（1，0），C（﹣2，3）代入y＝﹣x2+bx+c，得： ，解得：， ∴抛物线的函数关系式为y＝﹣x2﹣2x+3； 设直线AC的函数关系式为y＝mx+n（m≠0）， 将A（1，0），C（﹣2，3）代入y＝mx+n，得： ，解得：， ∴直线AC的函数关系式为y＝﹣x+1． （2）过点P作PE∥y轴交x轴于点E，交直线AC于点F，过点C作CQ∥y轴交x轴于点Q，如图1所示． 设点P的坐标为（x，﹣x2﹣2x+3）（﹣2＜x＜1），则点E的坐标为（x，0），点F的坐标为（x，﹣x+1）， ∴PE＝﹣x2﹣2x+3，EF＝﹣x+1，EF＝PE﹣EF＝﹣x2﹣2x+3﹣（﹣x+1）＝﹣x2﹣x+2． ∵点C的坐标为（﹣2，3）， ∴点Q的坐标为（﹣2，0）， ∴AQ＝1﹣（﹣2）＝3， ∴S△APC＝AQ•PF＝﹣x2﹣x+3＝﹣（x+）2+ ． ∵﹣＜0， ∴当x＝﹣时，△APC的面积取最大值，最大值为，此时点P的坐标为（﹣， ）． （3）当x＝0时，y＝﹣x2﹣2x+3＝3， ∴点N的坐标为（0，3）． ∵y＝﹣x2﹣2x+3＝﹣（x+1）2+4， ∴抛物线的对称轴为直线x＝﹣1． ∵点C的坐标为（﹣2，3）， ∴点C，N关于抛物线的对称轴对称． 令直线AC与抛物线的对称轴的交点为点M，如图2所示． ∵点C，N关于抛物线的对称轴对称， ∴MN＝CM， ∴AM+MN＝AM+MC＝AC， ∴此时△ANM周长取最小值． 当x＝﹣1时，y＝﹣x+1＝2， ∴此时点M的坐标为（﹣1，2）． ∵点A的坐标为（1，0），点C的坐标为（﹣2，3），点N的坐标为（0，3）， ∴AC＝ ＝3，AN＝ ＝， ∴C△ANM＝AM+MN+AN＝AC+AN＝3+． ∴在对称轴上存在一点M（﹣1，2），使△ANM的周长最小，△ANM周长的最小值为3+． 【点睛】 本题考查待定系数法求一次函数解析式、待定系数法求二次函数解析式、二次函数图象上点的坐标特征、一次函数图象上点的坐标特征、二次函数的性质、三角形的面积以及周长，解题的关键是：（1）根据点的坐标，利用待定系数法求出抛物线及直线AC的函数关系式；（2）利用三角形的面积公式找出S△APC＝﹣x2﹣x+3的最值；（3）利用二次函数图象的对称性结合两点之间线段最短找出点M的位置． 5．已知，点M为二次函数y＝﹣（x﹣b）2+4b+1图象的顶点，直线y＝mx+5分别交x轴正半轴，y轴于点A，B． （1）判断顶点M是否在直线y＝4x+1上，并说明理由． （2）如图1，若二次函数图象也经过点A，B，且mx+5＞﹣（x﹣b）2+4b+1，根据图象，写出x的取值范围． （3）如图2，点A坐标为（5，0），点M在△AOB内，若点C（，y1），D（，y2）都在二次函数图象上，试比较y1与y2的大小． 【答案】（1）点M在直线y＝4x+1上；理由见解析；（2）x的取值范围是x＜0或x＞5；（3）①当0＜b＜时，y1＞y2，②当b＝时，y1＝y2，③当＜b＜时，y1＜y2． 【解析】 【分析】 （1）根据顶点式解析式，可得顶点坐标，根据点的坐标代入函数解析式检验，可得答案； （2）根据待定系数法，可得二次函数的解析式，根据函数图象与不等式的关系：图象在下方的函数值小，可得答案； （3）根据解方程组，可得顶点M的纵坐标的范围，根据二次函数的性质，可得答案． 【详解】 （1）点M为二次函数y＝﹣（x﹣b）2+4b+1图象的顶点， ∴M的坐标是（b，4b+1）， 把x＝b代入y＝4x+1，得y＝4b+1， ∴点M在直线y＝4x+1上； （2）如图1， 直线y＝mx+5交y轴于点B， ∴B点坐标为（0，5）又B在抛物线上， ∴5＝﹣（0﹣b）2+4b+1＝5，解得b＝2， 二次函数的解析是为y＝﹣（x﹣2）2+9， 当y＝0时，﹣（x﹣2）2+9＝0，解得x1＝5，x2＝﹣1， ∴A（5，0）． 由图象，得 当mx+5＞﹣（x﹣b）2+4b+1时，x的取值范围是x＜0或x＞5； （3）如图2， ∵直线y＝4x+1与直线AB交于点E，与y轴交于F， A（5，0），B（0，5）得 直线AB的解析式为y＝﹣x+5， 联立EF，AB得方程组， 解得， ∴点E（，），F（0，1）． 点M在△AOB内， 1＜4b+1＜， ∴0＜b＜． 当点C，D关于抛物线的对称轴对称时，b﹣＝﹣b，∴b＝， 且二次函数图象开口向下，顶点M在直线y＝4x+1上， 综上：①当0＜b＜时，y1＞y2， ②当b＝时，y1＝y2， ③当＜b＜时，y1＜y2． 【点睛】 本题考查了二次函数综合题，解（1）的关键是把点的坐标代入函数解析式检验；解（2）的关键是利用函数图不等式的关系：图象在上方的函数值大；解（3）的关键是解方程组得出顶点M的纵坐标的范围，又利用了二次函数的性质：a＜0时，点与对称轴的距离越小函数值越大． 6．如图，在平面直角坐标系中，直线与轴，轴分别交于点A、B，抛物线经过点A和点B，与x轴的另一个交点为C，动点D从点A出发，以每秒1个单位长度的速度向O点运动，同时动点E从点B出发，以每秒2个单位长度的速度向A点运动，设运动的时间为t秒，0﹤t﹤5. （1）求抛物线的解析式； （2）当t为何值时，以A、D、E为顶点的三角形与△AOB相似； （3）当△ADE为等腰三角形时，求t的值； （4）抛物线上是否存在一点F，使得以A、B、D、F为顶点的四边形是平行四边形？若存在，直接写出F点的坐标；若不存在，说明理由. 【答案】（1）抛物线的解析式为； （2）t的值为或； （3）t的值为或或； （4）符合条件的点F存在，共有两个（4，8），，-8）. 【解析】 （1）由B、C两点的坐标，利用待定系数法可求得抛物线的解析式；（2）利用△ADE∽△AOB和△AED∽△AOB即可求出t的值；（3）过E作EH⊥x轴于点H，过D作DM⊥AB于点M即可求出t的值；（4）分当AD为边时，当AD为对角线时符合条件的点F的坐标. 解：(1)A（6,0），B（0,8），依题意知，解得， ∴. (2)∵ A（6,0），B（0,8），∴OA=6，OB=8，AB=10，∴AD=t，AE=10-2t， ①当△ADE∽△AOB时，，∴，∴； ②当△AED∽△AOB时，，∴，∴； 综上所述，t的值为或. (3) ①当AD=AE时，t=10-2t，∴； ②当AE=DE时，过E作EH⊥x轴于点H，则AD=2AH，由△AEH∽△ABO得，AH=，∴，∴； ③当AD=DE时，过D作DM⊥AB于点M，则AE=2AM，由△AMD∽△AOB得，AM=，∴，∴； 综上所述，t的值为或或. (4) ①当AD为边时，则BF∥x轴，∴，求得x=4，∴F（4，8）； ②当AD为对角线时，则，∴，解得，∵x﹥0，∴，∴. 综上所述，符合条件的点F存在，共有两个（4，8），，-8）. “点睛”本题考查二次函数综合题、相似三角形等知识，解题的关键是学会待定系数法确定函数解析式，学会分类讨论，用方程的思想解决问题，属于中考压轴题． 7．在平面直角坐标系中，抛物线y＝﹣x2+bx+c经过点A、B、C，已知A（﹣1，0），C（0，3）． （1）求抛物线的解析式； （2）如图1，P为线段BC上一点，过点P作y轴的平行线，交抛物线于点D，当△CDP为等腰三角形时，求点P的坐标； （3）如图2，抛物线的顶点为E，EF⊥x轴于点F，N是线段EF上一动点，M（m，0）是x轴一个动点，若∠MNC＝90°，请求出m的取值范围． 【答案】（1）y＝﹣x2+2x+3；（2）点P的坐标为（1，2）或（2，1）或（3﹣）；（3） 【解析】 【分析】 （1）利用待定系数法即可求得此抛物线的解析式； （2）由待定系数法即可求得直线BC的解析式，再设P（t，3﹣t），即可得D（t，﹣t2+2t+3），即可求得PD的长，然后分三种情况讨论，求点P的坐标； （3）直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半列出关系式m＝（n﹣）2﹣，然后根据n的取值得到最小值． 【详解】 解：（1）∵抛物线y＝﹣x2+bx+c经过点A、B、C，A（﹣1，0），C（0，3）， ∴，解得b＝2，c＝3． 故该抛物线解析式为：y＝﹣x2+2x+3． （2）令﹣x2+2x+3＝0， 解得x1＝﹣1，x2＝3， 即B（3，0）， 设直线BC的解析式为y＝kx+b′， 则， 解得：k=-1,b’=3 故直线BC的解析式为y＝﹣x+3； ∴设P（t，3﹣t）， ∴D（t，﹣t2+2t+3）， ∴PD＝（﹣t2+2t+3）﹣（3﹣t）＝﹣t2+3t， ∵OB＝OC＝3， ∴△BOC是等腰直角三角形， ∴∠OCB＝45°， 当CD＝PC时，则∠CPD＝∠CDP， ∵PD∥y轴， ∴∠CPD＝∠OCB＝45°， ∴∠CDP＝45°， ∴∠PCD＝90°， ∴直线CD的解析式为y＝x+3， 解得或 ∴D（1，4）， 此时P（1，2）； 当CD＝PD时，则∠DCP＝∠CPD＝45°， ∴∠CDP＝90°， ∴CD∥x轴， ∴D点的纵坐标为3， 代入y＝﹣x2+2x+3得，3＝﹣x2+2x+3， 解得x＝0或x＝2， 此时P（2，1）； 当PC＝PD时，∵PC＝t， ∴t＝﹣t2+3t， 解得t＝0或t＝3﹣， 此时P（3﹣，）； 综上，当△CDP为等腰三角形时，点P的坐标为（1，2）或（2，1）或（3﹣，） （3）如图2，由（1）y＝﹣x2+2x+3＝﹣（x﹣1）2+4， ∴E（1，4）， 设N（1，n），则0≤n≤4， 取CM的中点Q（，）， ∵∠MNC＝90°， ∴NQ＝CM， ∴4NQ2＝CM2， ∵NQ2＝（1﹣）2+（n﹣）2， ∴4[（1﹣）2+（n﹣）2]＝m2+9， 整理得，m＝（n﹣）2﹣， ∵0≤n≤4， 当n＝时，m最小值＝﹣，n＝4时，m＝5， 综上，m的取值范围为：﹣≤m≤5． 【点睛】 此题考查了待定系数法求函数的解析式、平行线的性质、二次函数的最值问题、判别式的应用以及等腰直角三角形的性质等知识．此题综合性很强，难度较大，注意掌握数形结合思想、分类讨论思想与方程思想的应用． 8．红星公司生产的某种时令商品每件成本为20元，经过市场调研发现，这种商品在未来40天内的 日销售量(件)与时间(天)的关系如下表： 时间(天) 1 3 6 10 36 … 日销售量(件) 94 90 84 76 24 … 未来40天内，前20天每天的价格y1(元/件)与t时间(天)的函数关系式为：y1=t+25(1≤t≤20且t为整数)；后20天每天的价格y2(原/件)与t时间(天)的函数关系式为：y2=—t+40(21≤t≤40且t为整数).下面我们来研究 这种商品的有关问题. (1)认真分析上表中的数量关系，利用学过的一次函数、二次函数 、反比例函数的知识确定一个满足这些数据之间的函数关系式； (2)请预测未来40天中那一天的销售利润最大，最大日销售利润是多少？ (3)在实际销售的前20天中该公司决定每销售一件商品就捐赠a元利润(a＜4)给希望工程，公司通过销售记录发现，前20天中，每天扣除捐赠后的日销售利润随时间t的增大而增大，求a的取值范围. 【答案】（1）y=﹣2t+96；（2）当t=14时，利润最大，最大利润是578元；（3）3≤a＜4． 【解析】 分析：（1）通过观察表格中的数据日销售量与时间t是均匀减少的，所以确定m与t是一次函数关系，利用待定系数法即可求出函数关系式； （2）根据日销售量、每天的价格及时间t可以列出销售利润W关于t的二次函数，然后利用二次函数的性质即可求出哪一天的日销售利润最大，最大日销售利润是多少； （3）列式表示前20天中每天扣除捐赠后的日销售利润，根据函数的性质求出a的取值范围 ． 详解：（1）设数m=kt+b，有,解得 ∴m=-2t+96，经检验，其他点的坐标均适合以上 析式故所求函数的解析式为m=-2t+96． （2）设日销售利润为P， 由P=（-2t+96）=t2-88t+1920=（t-44）2-16， ∵21≤t≤40且对称轴为t=44， ∴函数P在21≤t≤40上随t的增大而减小， ∴当t=21时，P有最大值为（21-44）2-16=529-16=513（元）， 答：来40天中后20天，第2天的日销售利润最大，最大日销售利润是513元. （3）P1=（-2t+96） =-+（14+2a）t+480-96n， ∴对称轴为t=14+2a， ∵1≤t≤20， ∴14+2a≥20得a≥3时，P1随t的增大而增大， 又∵a＜4， ∴3≤a＜4． 点睛：解答本题的关键是要分析题意根据实际意义准确的求出解析式，并会根据图示得出所需要的信息．同时注意要根据实际意义准确的找到不等关系，利用不等式组求解． 9．已知，抛物线y＝﹣x2+bx+c经过点A（﹣1，0）和C（0，3）． （1）求抛物线的解析式； （2）在抛物线的对称轴上，是否存在点P，使PA+PC的值最小？如果存在，请求出点P的坐标，如果不存在，请说明理由； （3）设点M在抛物线的对称轴上，当△MAC是直角三角形时，求点M的坐标． 【答案】（1）；（2）当的值最小时，点P的坐标为；（3）点M的坐标为、、或. 【解析】 【分析】 由点A、C的坐标，利用待定系数法即可求出抛物线的解析式； 连接BC交抛物线对称轴于点P，此时取最小值，利用二次函数图象上点的坐标特征可求出点B的坐标，由点B、C的坐标利用待定系数法即可求出直线BC的解析式，利用配方法可求出抛物线的对称轴，再利用一次函数图象上点的坐标特征即可求出点P的坐标； 设点M的坐标为，则，，，分、和三种情况，利用勾股定理可得出关于m的一元二次方程或一元一次方程，解之可得出m的值，进而即可得出点M的坐标． 【详解】 解：将、代入中， 得：，解得：， 抛物线的解析式为． 连接BC交抛物线对称轴于点P，此时取最小值，如图1所示． 当时，有， 解得：，， 点B的坐标为． 抛物线的解析式为， 抛物线的对称轴为直线． 设直线BC的解析式为， 将、代入中， 得：，解得：， 直线BC的解析式为． 当时，， 当的值最小时，点P的坐标为． 设点M的坐标为， 则，，． 分三种情况考虑： 当时，有，即， 解得：，， 点M的坐标为或； 当时，有，即， 解得：， 点M的坐标为； 当时，有，即， 解得：， 点M的坐标为 综上所述：当是直角三角形时，点M的坐标为、、或 【点睛】 本题考查待定系数法求二次一次函数解析式、二次一次函数图象的点的坐标特征、轴对称中的最短路径问题以及勾股定理，解题的关键是：由点的坐标，利用待定系数法求出抛物线解析式；由两点之间线段最短结合抛物线的对称性找出点P的位置；分、和三种情况，列出关于m的方程． 10．已知点A（﹣1，2）、B（3，6）在抛物线y=ax2+bx上 (1)求抛物线的解析式； (2)如图1，点F的坐标为（0，m）（m＞2），直线AF交抛物线于另一点G，过点G作x轴的垂线，垂足为H．设抛物线与x轴的正半轴交于点E，连接FH、AE，求证：FH∥AE； (3)如图2，直线AB分别交x轴、y轴于C、D两点．点P从点C出发，沿射线CD方向匀速运动，速度为每秒个单位长度；同时点Q从原点O出发，沿x轴正方向匀速运动，速度为每秒1个单位长度．点M是直线PQ与抛物线的一个交点，当运动到t秒时，QM=2PM，直接写出t的值． 【答案】(1)抛物线的解析式为y=x2﹣x；(2)证明见解析；(3)当运动时间为或秒时，QM=2PM． 【解析】 【分析】 （1）（1）A，B的坐标代入抛物线y=ax2+bx中确定解析式； （2）把A点坐标代入所设的AF的解析式，与抛物线的解析式构成方程组，解得G点坐标，再通过证明三角形相似，得到同位角相等，两直线平行； （3）具体见详解. 【详解】 ．解：（1）将点A（﹣1，2）、B（3，6）代入中， ，解得： ， ∴抛物线的解析式为y=x2﹣x． （2）证明：设直线AF的解析式为y=kx+m， 将点A（﹣1，2）代入y=kx+m中，即﹣k+m=2， ∴k=m﹣2， ∴直线AF的解析式为y=（m﹣2）x+m． 联立直线AF和抛物线解析式成方程组， ，解得： 或 ， ∴点G的坐标为（m，m2﹣m）． ∵GH⊥x轴， ∴点H的坐标为（m，0）． ∵抛物线的解析式为y=x2﹣x=x（x﹣1）， ∴点E的坐标为（1，0）． 过点A作AA′⊥x轴，垂足为点A′，如图1所示． ∵点A（﹣1，2）， ∴A′（﹣1，0）， ∴AE=2，AA′=2． ∴ =1， = =1， ∴= ， ∵∠AA′E=∠FOH， ∴△AA′E∽△FOH， ∴∠AEA′=∠FHO， ∴FH∥AE． （3）设直线AB的解析式为y=k0x+b0， 将A（﹣1，2）、B（3，6）代入y=k0x+b0中，得 ，解得： ， ∴直线AB的解析式为y=x+3， 当运动时间为t秒时，点P的坐标为（t﹣3，t），点Q的坐标为（t，0）． 当点M在线段PQ上时，过点P作PP′⊥x轴于点P′，过点M作MM′⊥x轴于点M′，则△PQP′∽△MQM′，如图2所示， ∵QM=2PM， ∴ =， ∴QM′=QP'=2，MM′=PP'=t， ∴点M的坐标为（t﹣2， t）． 又∵点M在抛物线y=x2﹣x上， ∴ t=（t﹣2）2﹣（t﹣2）， 解得：t=； 当点M在线段QP的延长线上时， 同理可得出点M的坐标为（t﹣6，2t）， ∵点M在抛物线y=x2﹣x上， ∴2t=（t﹣6）2﹣（t﹣6）， 解得：t=． 综上所述：当运动时间秒 或 时，QM=2PM． 【点睛】 本题考查二次函数综合运用，综合能力是解题关键. 11．如图，已知直线y＝﹣2x+4分别交x轴、y轴于点A、B．抛物线过A、B两点，点P是线段AB上一动点，过点P作PC⊥x轴于点C，交抛物线于点D． （1）如图1，设抛物线顶点为M，且M的坐标是（，），对称轴交AB于点N． ①求抛物线的解析式； ②是否存在点P，使四边形MNPD为菱形？并说明理由； （2）是否存在这样的点D，使得四边形BOAD的面积最大？若存在，求出此时点D的坐标；若不存在，请说明理由． 【答案】（1）①y＝﹣2x2+2x+4；；②不存在点P，使四边形MNPD为菱形；；（2）存在，点D的坐标是（1，4）． 【解析】 【分析】 （1）①由一次函数图象上点的坐标特征求得点B的坐标，设抛物线解析式为y＝a，把点B的坐标代入求得a的值即可； ②不存在点P，使四边形MNPD为菱形．设点P的坐标是（m，﹣2m+4），则D（m，﹣2m2+2m+4），根据题意知PD∥MN，所以当PD＝MN时，四边形MNPD为平行四边形，根据该等量关系列出方程﹣2m2+4m＝，通过解方程求得m的值，易得点N、P的坐标，然后推知PN＝MN是否成立即可； （2）设点D的坐标是（n，﹣2n2+2n+4），P（n，﹣2n+4）．根据S四边形BOAD＝S△BOA+S△ABD＝4+S△ABD，则当S△ABD取最大值时，S四边形BOAD最大．根据三角形的面积公式得到函数S△ABD＝﹣2（n﹣1）2+2．由二次函数的性质求得最值． 【详解】 解：①如图1， ∵顶点M的坐标是， ∴设抛物线解析式为y＝（a≠0）． ∵直线y＝﹣2x+4交y轴于点B， ∴点B的坐标是（0，4）． 又∵点B在该抛物线上， ∴＝4， 解得a＝﹣2． 故该抛物线的解析式为：y＝＝﹣2x2+2x+4； ②不存在．理由如下： ∵抛物线y＝的对称轴是直线x＝，且该直线与直线AB交于点N， ∴点N的坐标是． ∴． 设点P的坐标是（m，﹣2m+4），则D（m，﹣2m2+2m+4）， ∴PD＝（﹣2m2+2m+4）﹣（﹣2m+4）＝﹣2m2+4m． ∵PD∥MN． 当PD＝MN时，四边形MNPD是平行四边形，即﹣2m2+4m＝． 解得 m1＝（舍去），m2＝． 此时P（，1）． ∵PN＝， ∴PN≠MN， ∴平行四边形MNPD不是菱形． ∴不存在点P，使四边形MNPD为菱形； （2）存在，理由如下： 设点D的坐标是（n，﹣2n2+2n+4）， ∵点P在线段AB上且直线PD⊥x轴， ∴P（n，﹣2n+4）． 由图可知S四边形BOAD＝S△BOA+S△ABD．其中S△BOA＝OB•OA＝×4×2＝4． 则当S△ABD取最大值时，S四边形BOAD最大． S△ABD＝（yD﹣yP）（xA﹣xB） ＝yD﹣yP ＝﹣2n2+2n+4﹣（﹣2n+4） ＝﹣2n2+4n ＝﹣2（n﹣1）2+2． 当n＝1时，S△ABD取得最大值2，S四边形BOAD有最大值． 此时点D的坐标是（1，4）． 【点睛】 主要考查了二次函数的解析式的求法和与几何图形结合的综合能力的培养．要会利用数形结合的思想把代数和几何图形结合起来，利用点的坐标的意义表示线段的长度，从而求出线段之间的关系． 12．已知：如图，抛物线y＝ax2+bx+3与坐标轴分别交于点A，B（﹣3，0），C（1，0），点P是线段AB上方抛物线上的一个动点． （1）求抛物线解析式； （2）当点P运动到什么位置时，△PAB的面积最大？ （3）过点P作x轴的垂线，交线段AB于点D，再过点P作PE∥x轴交抛物线于点E，连接DE，请问是否存在点P使△PDE为等腰直角三角形？若存在，求点P的坐标；若不存在，说明理由． 【答案】（1）y＝﹣x2﹣2x+3 （2）（﹣，） （3）存在，P（﹣2，3）或P（，） 【解析】 【分析】 （1）用待定系数法求解；（2）过点P作PH⊥x轴于点H，交AB于点F，直线AB解析式为y＝x+3，设P（t，﹣t2﹣2t+3）（﹣3＜t＜0），则F（t，t+3），则PF＝﹣t2﹣2t+3﹣（t+3）＝﹣t2﹣3t，根据S△PAB＝S△PAF+S△PBF写出解析式，再求函数最大值；（3）设P（t，﹣t2﹣2t+3）（﹣3＜t＜0），则D（t，t+3），PD＝﹣t2﹣3t，由抛物线y＝﹣x2﹣2x+3＝﹣（x+1）2+4，由对称轴为直线x＝﹣1，PE∥x轴交抛物线于点E，得yE＝yP，即点E、P关于对称轴对称，所以＝﹣1，得xE＝﹣2﹣xP＝﹣2﹣t，故PE＝|xE﹣xP|＝|﹣2﹣2t|，由△PDE为等腰直角三角形，∠DPE＝90°，得PD＝PE，再分情况讨论：①当﹣3＜t≤﹣1时，PE＝﹣2﹣2t；②当﹣1＜t＜0时，PE＝2+2t 【详解】 解：（1）∵抛物线y＝ax2+bx+3过点B（﹣3，0），C（1，0） ∴ 解得： ∴抛物线解析式为y＝﹣x2﹣2x+3 （2）过点P作PH⊥x轴于点H，交AB于点F ∵x＝0时，y＝﹣x2﹣2x+3＝3 ∴A（0，3） ∴直线AB解析式为y＝x+3 ∵点P在线段AB上方抛物线上 ∴设P（t，﹣t2﹣2t+3）（﹣3＜t＜0） ∴F（t，t+3） ∴PF＝﹣t2﹣2t+3﹣（t+3）＝﹣t2﹣3t ∴S△PAB＝S△PAF+S△PBF＝PF•OH+PF•BH＝PF•OB＝（﹣t2﹣3t）＝﹣（t+）2+ ∴点P运动到坐标为（﹣，），△PAB面积最大 （3）存在点P使△PDE为等腰直角三角形 设P（t，﹣t2﹣2t+3）（﹣3＜t＜0），则D（t，t+3） ∴PD＝﹣t2﹣2t+3﹣（t+3）＝﹣t2﹣3t ∵抛物线y＝﹣x2﹣2x+3＝﹣（x+1）2+4 ∴对称轴为直线x＝﹣1 ∵PE∥x轴交抛物线于点E ∴yE＝yP，即点E、P关于对称轴对称 ∴＝﹣1 ∴xE＝﹣2﹣xP＝﹣2﹣t ∴PE＝|xE﹣xP|＝|﹣2﹣2t| ∵△PDE为等腰直角三角形，∠DPE＝90° ∴PD＝PE ①当﹣