2016年天津市中考数学试卷.doc

1、2016年天津市中考数学试卷 一、选择题：本大题共12小题，每小题3分，共36分   1.计算(−2)−5的结果等于（ ） A.−7 B.−3 C.3 D.7   2.sin60∘的值等于（ ） A.12 B.22 C.32 D.3   3.下列图形中，可以看作是中心对称图形的是（ ） A. B. C. D.   4.2016年5月24日《天津日报》报道，2015年天津外环线内新栽植树木6120000株，将6120000用科学记数法表示应为（ ） A.0.612×107 B.6.12×106 C.61.2×105 D.612×1

2、04   5.如图是一个由4个相同的正方体组成的立体图形，它的主视图是（ ） A. B. C. D.   6.估计19的值在（ ） A.2和3之间 B.3和4之间 C.4和5之间 D.5和6之间   7.计算x+1x−1x的结果为（ ） A.1 B.x C.1x D.x+2x   8.方程x2+x−12=0的两个根为（ ） A.x1=−2，x2=6 B.x1=−6，x2=2 C.x1=−3，x2=4 D.x1=−4，x2=3   9.实数a，b在数轴上的对应点的位置如图所示，把−a，−b，0按照从小到大的顺序排列，正确的是

3、 ） A.−a<0<−b B.0<−a<−b C.−b<0<−a D.0<−b<−a   10.如图，把一张矩形纸片ABCD沿对角线AC折叠，点B的对应点为B′，AB′与DC相交于点E，则下列结论一定正确的是（ ） A.∠DAB′=∠CAB′ B.∠ACD=∠B′CD C.AD=AE D.AE=CE   11.若点A(−5, y1)，B(−3, y2)，C(2, y3)在反比例函数y=3x的图象上，则y1，y2，y3的大小关系是（ ） A.y1

4、x−h)2+1（h为常数），在自变量x的值满足1≤x≤3的情况下，与其对应的函数值y的最小值为5，则h的值为（ ） A.1或−5 B.−1或5 C.1或−3 D.1或3 二、填空题：本大题共6小题，每小题3分，共18分   13.计算(2a)3的结果等于________．   14.计算(5+3)(5−3)的结果等于________．   15.不透明袋子中装有6个球，其中有1个红球、2个绿球和3个黑球，这些球除颜色外无其他差别，从袋子中随机取出1个球，则它是绿球的概率是________．   16.若一次函数y=−2x+b（b为常数）的图象经过第二、三、四象限，则

5、b的值可以是________（写出一个即可）．   17.如图，在正方形ABCD中，点E，N，P，G分别在边AB，BC，CD，DA上，点M，F，Q都在对角线BD上，且四边形MNPQ和AEFG均为正方形，则S正方形MNPQS正方形AEFG的值等于________．   18.如图，在每个小正方形的边长为1的网格中，A，E为格点，B，F为小正方形边的中点，C为AE，BF的延长线的交点． (1)AE的长等于________； (2)若点P在线段AC上，点Q在线段BC上，且满足AP=PQ=QB，请在如图所示的网格中，用无刻度的直尺，画出线段PQ，并简要说明点P，Q的位置是如

6、何找到的（不要求证明）________． 三、综合题：本大题共7小题，共66分   19.解不等式x+2≤6,3x−2≥2x,，请结合题意填空，完成本题的解答． (1)解不等式①，得________； (2)解不等式②，得________； (3)把不等式①和②的解集在数轴上表示出来； (4)原不等式组的解集为________．   20.在一次中学生田径运动会上，根据参加男子跳高初赛的运动员的成绩（单位：m），绘制出如下的统计图①和图②，请根据相关信息，解答下列问题： (1)图1中a的值为________； (2)求统计的这组初赛成绩

7、数据的平均数、众数和中位数； (3)根据这组初赛成绩，由高到低确定9人进入复赛，请直接写出初赛成绩为1.65m的运动员能否进入复赛．   21.在⊙O中，AB为直径，C为⊙O上一点． (1)如图1．过点C作⊙O的切线，与AB的延长线相交于点P，若∠CAB=27∘，求∠P的大小； (2)如图2，D为AC上一点，且OD经过AC的中点E，连接DC并延长，与AB的延长线相交于点P，若∠CAB=10∘，求∠P的大小．   22.小明上学途中要经过A，B两地，由于A，B两地之间有一片草坪，所以需要走路线AC，CB，如图，在△ABC中，AB=63m，∠A=45∘，∠B=37∘，

8、求AC，CB的长．（结果保留小数点后一位） 参考数据：sin37∘≈0.60，cos37∘≈0.80，tan37∘≈0.75，2取1.414．   23.公司有330台机器需要一次性运送到某地，计划租用甲、乙两种货车共8辆，已知每辆甲种货车一次最多运送机器45台、租车费用为400元，每辆乙种货车一次最多运送机器30台、租车费用为280元 (1)设租用甲种货车x辆（x为非负整数），试填写表格． 表一： 租用甲种货车的数量/辆 3 7 x 租用的甲种货车最多运送机器的数量/台 135 ________ ________ 租用的乙种货车最多运送机器的数量/台 1

9、50 ________ ________ 表二： 租用甲种货车的数量/辆 3 7 x 租用甲种货车的费用/元 ________  2800 ________ 租用乙种货车的费用/元 ________ 280 ________ (2)给出能完成此项运送任务的最节省费用的租车方案，并说明理由．   24.在平面直角坐标系中，O为原点，点A(4, 0)，点B(0, 3)，把△ABO绕点B逆时针旋转，得△A′BO′，点A，O旋转后的对应点为A′，O′，记旋转角为α． (I)如图①，若α=90∘，求AA′的长； (II)如图②，若α=120∘，求点O′的坐

10、标； (III)在(II)的条件下，边OA上 的一点P旋转后的对应点为P′，当O′P+BP′取得最小值时，求点P′的坐标（直接写出结果即可）   25.已知抛物线C:y=x2−2x+1的顶点为P，与y轴的交点为Q，点F(1, 12)． (I)求点P，Q的坐标； (II)将抛物线C向上平移得到抛物线C′，点Q平移后的对应点为Q′，且FQ′=OQ′． ①求抛物线C′的解析式； ②若点P关于直线Q′F的对称点为K，射线FK与抛物线C′相交于点A，求点A的坐标． 答案 1. 【答案】A 【解析】根据减去一个数等于加上这个数的相反数进行计算即可得解． 【解答】解：(−2

11、)−5=(−2)+(−5)=−(2+5)=−7， 故选：A． 2. 【答案】C 【解析】直接利用特殊角的三角函数值求出答案． 【解答】解：sin60∘=32． 故选：C． 3. 【答案】B 【解析】根据中心对称图形的概念求解． 【解答】解：A、不是中心对称图形，因为找不到任何这样的一点，旋转180度后它的两部分能够重合；即不满足中心对称图形的定义，故此选项错误； B、是中心对称图形，故此选项正确； C、不是中心对称图形，因为找不到任何这样的一点，旋转180度后它的两部分能够重合；即不满足中心对称图形的定义，故此选项错误； D、不是中心对称图形，因为找不到任何这样的一点，旋

12、转180度后它的两部分能够重合；即不满足中心对称图形的定义，故此选项错误． 故选：B． 4. 【答案】B 【解析】科学记数法的表示形式为a×10n的形式，其中1≤|a|<10，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．当原数绝对值大于10时，n是正数；当原数的绝对值小于1时，n是负数． 【解答】解：6120000=6.12×106， 故选：B． 5. 【答案】A 【解析】找到从正面看所得到的图形即可，注意所有的看到的棱都应表现在主视图中． 【解答】解：从正面看易得第一层有2个正方形，第二层左边有一个正方形，第三层左边有一个

13、正方形． 故选A． 6. 【答案】C 【解析】直接利用二次根式的性质得出19的取值范围． 【解答】解：∵16<19<25， ∴19的值在4和5之间． 故选：C． 7. 【答案】A 【解析】根据同分母分式相加减，分母不变，分子相加减计算即可得解． 【解答】解：x+1x−1x =x+1−1x =1． 故选A． 8. 【答案】D 【解析】将x2+x−12分解因式成(x+4)(x−3)，解x+4=0或x−3=0即可得出结论． 【解答】解：x2+x−12=(x+4)(x−3)=0， 则x+4=0，或x−3=0， 解得：x1=−4，x2=3． 故选D． 9. 【答案】

14、C 【解析】根据数轴得出a<0−b，−b<0，−a>0，即可得出答案． 【解答】解：∵从数轴可知：a<0−b，−b<0，−a>0， ∴−b<0<−a， 故选C． 10. 【答案】D 【解析】根据翻折变换的性质可得∠BAC=∠CAB′，根据两直线平行，内错角相等可得∠BAC=∠ACD，从而得到∠ACD=∠CAB′，然后根据等角对等边可得AE=CE，从而得解． 【解答】解：∵矩形纸片ABCD沿对角线AC折叠，点B的对应点为B′， ∴∠BAC=∠CAB′， ∵AB // CD， ∴∠BAC=∠ACD， ∴∠ACD=∠CAB′， ∴AE=CE，

15、 所以，结论正确的是D选项． 故选D． 11. 【答案】D 【解析】直接利用反比例函数图象的分布，结合增减性得出答案． 【解答】解：∵点A(−5, y1)，B(−3, y2)，C(2, y3)在反比例函数y=3x的图象上， ∴A，B点在第三象限，C点在第一象限，每个图象上y随x的增大减小， ∴y3一定最大，y1>y2， ∴y2h时，y随x的增大而增大、当x

16、小值5；②若1≤x≤3h时，y随x的增大而增大，当x

17、案】2 【解析】先套用平方差公式，再根据二次根式的性质计算可得． 【解答】解：原式=(5)2−(3)2 =5−3 =2， 故答案为：2． 15. 【答案】13 【解析】由题意可得，共有6种等可能的结果，其中从口袋中任意摸出一个球是绿球的有2种情况，利用概率公式即可求得答案． 【解答】解：∵在一个不透明的口袋中有6个除颜色外其余都相同的小球，其中1个红球、2个绿球和3个黑球， ∴从口袋中任意摸出一个球是绿球的概率是26=13， 故答案为：13． 16. 【答案】−1 【解析】根据一次函数的图象经过第二、三、四象限，可以得出k<0，b<0，随便写出一个小于0的b值即可．

18、解答】解：∵一次函数y=−2x+b（b为常数）的图象经过第二、三、四象限， ∴k<0，b<0． 故答案为：−1． 17. 【答案】89 【解析】根据辅助线的性质得到∠ABD=∠CBD=45∘，四边形MNPQ和AEFG均为正方形，推出△BEF与△BMN是等腰直角三角形，于是得到FE=BE=AE=12AB，BM=MN=QM，同理DQ=MQ，即可得到结论． 【解答】解：在正方形ABCD中， ∵∠ABD=∠CBD=45∘， ∵四边形MNPQ和AEFG均为正方形， ∴∠BEF=∠AEF=90∘，∠BMN=∠QMN=90∘， ∴△BEF与△BMN是等腰直角三角形， ∴FE=BE=AE

19、12AB，BM=MN=QM， 同理DQ=MQ， ∴MN=13BD=23AB， ∴S正方形MNPQS正方形AEFG=(23AB)2(12AB)2=89， 故答案为：89． 18. 【答案】5；; (2)如图，AC与网格线相交，得到P，取格点M，连接AM，并延长与BC交于Q，连接PQ，则线段PQ即为所求． 故答案为：AC与网格线相交，得到P，取格点M，连接AM，并延长与BC交于Q，连接PQ，则线段PQ即为所求． 【解析】(1)根据勾股定理即可得到结论；; (2)取格点M，连接AM，并延长与BC交于Q，连接PQ，则线段PQ即为所求． 【解答】 解：(1)AE=22+12=5；

20、 ; (2)如图，AC与网格线相交，得到P，取格点M，连接AM，并延长与BC交于Q，连接PQ，则线段PQ即为所求． 19. 【答案】x≤4；; (2)解不等式②，得x≥2． 故答案为：x≥2．; (3)把不等式①和②的解集在数轴上表示为： ；; (4)原不等式组的解集为：． 故答案为：2≤x≤4． 【解析】分别求出各不等式的解集，再在数轴上表示出来即可．; ; ; 【解答】解：(1)解不等式①，得x≤4． ; (2)解不等式②，得x≥2． ; (3)把不等式①和②的解集在数轴上表示为： ；; (4)原不等式组的解集为：． 20. 【答案】25；;

21、2)观察条形统计图得： x=1.50×2+1.55×4+1.60×5+1.65×6+1.70×32+4+5+6+3=1.61； ∵在这组数据中，1.65出现了6次，出现的次数最多， ∴这组数据的众数是1.65； 将这组数据从小到大排列为，其中处于中间的两个数都是1.60， 则这组数据的中位数是1.60．; (3)能； ∵共有20个人，中位数是第10、11个数的平均数， ∴根据中位数可以判断出能否进入前9名； ∵1.65m>1.60m， ∴能进入复赛． 【解析】(1)用整体1减去其它所占的百分比，即可求出a的值；; (2)根据平均数、众数和中位数的定义分别进行解答即可；;

22、3)根据中位数的意义可直接判断出能否进入复赛． 【解答】解：(1)根据题意得： 1−20%−10%−15%−30%=25%； 则a的值是25； ; (2)观察条形统计图得： x=1.50×2+1.55×4+1.60×5+1.65×6+1.70×32+4+5+6+3=1.61； ∵在这组数据中，1.65出现了6次，出现的次数最多， ∴这组数据的众数是1.65； 将这组数据从小到大排列为，其中处于中间的两个数都是1.60， 则这组数据的中位数是1.60．; (3)能； ∵共有20个人，中位数是第10、11个数的平均数， ∴根据中位数可以判断出能否进入前9名； ∵1.65m

23、>1.60m， ∴能进入复赛． 21. 【答案】 解：(1)如图，连接OC， ∵⊙O与PC相切于点C， ∴OC⊥PC，即∠OCP=90∘， ∵∠CAB=27∘， ∴∠COB=2∠CAB=54∘， 在Rt△AOE中，∠P+∠COP=90∘， ∴∠P=90∘−∠COP=36∘；; (2)∵E为AC的中点， ∴OD⊥AC，即∠AEO=90∘， 在Rt△AOE中，由∠EAO=10∘， 得∠AOE=90∘−∠EAO=80∘， ∴∠ACD=12∠AOD=40∘， ∵∠ACD是△ACP的一个外角， ∴∠P=∠ACD−∠A=40∘−10∘=30∘． 【解析】(1)连接OC，

24、首先根据切线的性质得到∠OCP=90∘，利用∠CAB=27∘得到∠COB=2∠CAB=54∘，然后利用直角三角形两锐角互余即可求得答案；; (2)根据E为AC的中点得到OD⊥AC，从而求得∠AOE=90∘−∠EAO=80∘，然后利用圆周角定理求得∠ACD=12∠AOD=40∘，最后利用三角形的外角的性质求解即可． 【解答】 解：(1)如图，连接OC， ∵⊙O与PC相切于点C， ∴OC⊥PC，即∠OCP=90∘， ∵∠CAB=27∘， ∴∠COB=2∠CAB=54∘， 在Rt△AOE中，∠P+∠COP=90∘， ∴∠P=90∘−∠COP=36∘；; (2)∵E为AC的中点，

25、 ∴OD⊥AC，即∠AEO=90∘， 在Rt△AOE中，由∠EAO=10∘， 得∠AOE=90∘−∠EAO=80∘， ∴∠ACD=12∠AOD=40∘， ∵∠ACD是△ACP的一个外角， ∴∠P=∠ACD−∠A=40∘−10∘=30∘． 22. 【答案】AC的长约为38.2cm，CB的长约等于45.0m． 【解析】根据锐角三角函数，可用CD表示AD，BD，AC，BC，根据线段的和差，可得关于CD的方程，根据解方程，可得CD的长，根据AC=2CD，CB=CD0.60，可得答案． 【解答】解：过点C作CD⊥AB垂足为D ， 在Rt△ACD中，tanA=tan45∘=CDAD

26、1，CD=AD， sinA=sin45∘=CDAC=22，AC=2CD． 在Rt△BCD中，tanB=tan37∘=CDBD≈0.75，BD=CD0.75； sinB=sin37∘=CDBC≈0.60，CB=CD0.60． ∵AD+BD=AB=63， ∴CD+CD0.75=63， 解得CD≈27， AC=2CD≈1.414×27=38.178≈38.2， CB=CD0.60≈270.60=45.0， 23. 【答案】表一：315，45x，30，−30x+240； 表二：1200，400x，1400，−280x+2240；; (2)能完成此项运送任务的最节省费用的租车方

27、案是甲车6辆，乙车2辆， 理由：当租用甲种货车x辆时，设两种货车的总费用为y元， 则两种货车的总费用为：y=400x+(−280x+2240)=120x+2240， 又∵45x+(−30x+240)≥330，解得x≥6， ∵120>0， ∴在函数y=120x+2240中，y随x的增大而增大， ∴当x=6时，y取得最小值， 即能完成此项运送任务的最节省费用的租车方案是甲种货车6辆，乙种货车2辆． 【解析】(1)根据计划租用甲、乙两种货车共8辆，已知每辆甲种货车一次最多运送机器45台、租车费用为400元，每辆乙种货车一次最多运送机器30台、租车费用为280元 ，可以分别把表一和表

28、二补充完整；; (2)由(1)中的数据和公司有330台机器需要一次性运送到某地，可以解答本题． 【解答】解：(1)由题意可得， 在表一中，当甲车7辆时，运送的机器数量为：45×7=315（台），则乙车8−7=1辆，运送的机器数量为：30×1=30（台）， 当甲车x辆时，运送的机器数量为：45×x=45x（台），则乙车(8−x)辆，运送的机器数量为：30×(8−x)=−30x+240（台）， 在表二中，当租用甲货车3辆时，租用甲种货车的费用为：400×3=1200（元），则租用乙种货车8−3=5辆，租用乙种货车的费用为：280×5=1400（元）， 当租用甲货车x辆时，租用甲种货车的费

29、用为：400×x=400x（元），则租用乙种货车(8−x)辆，租用乙种货车的费用为：280×(8−x)=−280x+2240（元）， ; (2)能完成此项运送任务的最节省费用的租车方案是甲车6辆，乙车2辆， 理由：当租用甲种货车x辆时，设两种货车的总费用为y元， 则两种货车的总费用为：y=400x+(−280x+2240)=120x+2240， 又∵45x+(−30x+240)≥330，解得x≥6， ∵120>0， ∴在函数y=120x+2240中，y随x的增大而增大， ∴当x=6时，y取得最小值， 即能完成此项运送任务的最节省费用的租车方案是甲种货车6辆，乙种货车2辆． 2

30、4. 【答案】解：(1)如图①， ∵点A(4, 0)，点B(0, 3)， ∴OA=4，OB=3， ∴AB=32+42=5， ∵△ABO绕点B逆时针旋转90∘，得△A′BO′， ∴BA=BA′，∠ABA′=90∘， ∴△ABA′为等腰直角三角形， ∴AA′=2BA=52； (2)作O′H⊥y轴于H，如图②， ∵△ABO绕点B逆时针旋转120∘，得△A′BO′， ∴BO=BO′=3，∠OBO′=120∘， ∴∠HBO′=60∘， 在Rt△BHO′中，∵∠BO′H=90∘−∠HBO′=30∘， ∴BH=12BO′=32，O′H=3BH=332， ∴OH=OB+BH=3+3

31、2=92， ∴O′点的坐标为(332, 92)； (3)∵△ABO绕点B逆时针旋转120∘，得△A′BO′，点P的对应点为P′， ∴BP=BP′， ∴O′P+BP′=O′P+BP， 作B点关于x轴的对称点C，连结O′C交x轴于P点，如图②， 则O′P+BP=O′P+PC=O′C，此时O′P+BP的值最小， ∵点C与点B关于x轴对称， ∴C(0, −3)， 设直线O′C的解析式为y=kx+b， 把O′(332, 92)，C(0, −3)代入得332k+b=92b=−3，解得k=533b=−3， ∴直线O′C的解析式为y=533x−3， 当y=0时，533x−3=0，解得x

32、335，则P(335, 0)， ∴OP=335， ∴O′P′=OP=335， 作P′D⊥O′H于D， ∵∠BO′A′=∠BOA=90∘，∠BO′H=30∘， ∴∠DP′O′=30∘， ∴O′D=12O′P′=3310，P′D=3O′D=910， ∴DH=O′H−O′D=332−3310=635， ∴P′点的坐标为(635, 275)． 【解析】(1)如图①，先利用勾股定理计算出AB=5，再根据旋转的性质得BA=BA′，∠ABA′=90∘，则可判定△ABA′为等腰直角三角形，然后根据等腰直角三角形的性质求AA′的长； (2)作O′H⊥y轴于H，如图②，利用旋转的性质

33、得BO=BO′=3，∠OBO′=120∘，则∠HBO′=60∘，再在Rt△BHO′中利用含30度的直角三角形三边的关系可计算出BH和O′H的长，然后利用坐标的表示方法写出O′点的坐标； (3)由旋转的性质得BP=BP′，则O′P+BP′=O′P+BP，作B点关于x轴的对称点C，连结O′C交x轴于P点，如图②，易得O′P+BP=O′C，利用两点之间线段最短可判断此时O′P+BP的值最小，接着利用待定系数法求出直线O′C的解析式为y=533x−3，从而得到P(335, 0)，则O′P′=OP=335，作P′D⊥O′H于D，然后确定∠DP′O′=30∘后利用含30度的直角三角形三边的关系可计算出P

34、′D和DO′的长，从而可得到P′点的坐标． 【解答】解：(1)如图①， ∵点A(4, 0)，点B(0, 3)， ∴OA=4，OB=3， ∴AB=32+42=5， ∵△ABO绕点B逆时针旋转90∘，得△A′BO′， ∴BA=BA′，∠ABA′=90∘， ∴△ABA′为等腰直角三角形， ∴AA′=2BA=52； (2)作O′H⊥y轴于H，如图②， ∵△ABO绕点B逆时针旋转120∘，得△A′BO′， ∴BO=BO′=3，∠OBO′=120∘， ∴∠HBO′=60∘， 在Rt△BHO′中，∵∠BO′H=90∘−∠HBO′=30∘， ∴BH=12BO′=32，O′H=3BH

35、332， ∴OH=OB+BH=3+32=92， ∴O′点的坐标为(332, 92)； (3)∵△ABO绕点B逆时针旋转120∘，得△A′BO′，点P的对应点为P′， ∴BP=BP′， ∴O′P+BP′=O′P+BP， 作B点关于x轴的对称点C，连结O′C交x轴于P点，如图②， 则O′P+BP=O′P+PC=O′C，此时O′P+BP的值最小， ∵点C与点B关于x轴对称， ∴C(0, −3)， 设直线O′C的解析式为y=kx+b， 把O′(332, 92)，C(0, −3)代入得332k+b=92b=−3，解得k=533b=−3， ∴直线O′C的解析式为y=533x−3，

36、 当y=0时，533x−3=0，解得x=335，则P(335, 0)， ∴OP=335， ∴O′P′=OP=335， 作P′D⊥O′H于D， ∵∠BO′A′=∠BOA=90∘，∠BO′H=30∘， ∴∠DP′O′=30∘， ∴O′D=12O′P′=3310，P′D=3O′D=910， ∴DH=O′H−O′D=332−3310=635， ∴P′点的坐标为(635, 275)． 25. 【答案】解：(I)∵y=x2−2x+1=(x−1)2 ∴顶点P(1, 0)， ∵当x=0时，y=1， ∴Q(0, 1)，; (II)①设抛物线C′的解析式为y=x2−2x+m，

37、∴Q′(0, m)其中m>1， ∴OQ′=m， ∵F(1, 12)， 过F作FH⊥OQ′，如图： ∴FH=1，Q′H=m−12， 在Rt△FQ′H中，FQ′2=(m−12)2+1=m2−m+54， ∵FQ′=OQ′， ∴m2−m+54=m2， ∴m=54， ∴抛物线C′的解析式为y=x2−2x+54， ②设点A(x0, y0)，则y0=x02−2x0+54， 过点A作x轴的垂线，与直线Q′F相交于点N，则可设N(x0, n)， ∴AN=y0−n，其中y0>n， 连接FP， ∵F(1, 12)，P(1, 0)， ∴FP⊥x轴， ∴FP //

38、 AN， ∴∠ANF=∠PFN， 连接PK，则直线Q′F是线段PK的垂直平分线， ∴FP=FK，有∠PFN=∠AFN， ∴∠ANF=∠AFN，则AF=AN， 根据勾股定理，得，AF2=(x0−1)2+(y0−12)2， ∴(x0−1)2+(y0−12)2=(x 20 −2x0+54)+y 20 −y0=y 20 ， ∴AF=y0， ∴y0=y0−n， ∴n=0， ∴N(x0, 0)， 设直线Q′F的解析式为y=kx+b， 则b=54k+b=12， 解得k=−34b=54， ∴y=−34x+54， 由点N在直线Q′F上，得，0=−34x0+54， ∴x0=53，

39、 将x0=53代入y0=x 20 −2x0+54， ∴y0=2536， ∴A(53, 2536) 【解析】(1)令x=0，求出抛物线与y轴的交点，抛物线解析式化为顶点式，求出点P坐标； (2)①设出Q′(0, m)，表示出Q′H，根据FQ′=OQ′，用勾股定理建立方程求出m，即可． ②根据AF=AN，用勾股定理，(x−1)2+(y−12)2=(x2−2x+54)+y2−y=y2，求出AF=y，再求出直线Q′F的解析式，即可．; 【解答】解：(I)∵y=x2−2x+1=(x−1)2 ∴顶点P(1, 0)， ∵当x=0时，y=1， ∴Q(0, 1)，; (II)①设抛物线C′的解

40、析式为y=x2−2x+m， ∴Q′(0, m)其中m>1， ∴OQ′=m， ∵F(1, 12)， 过F作FH⊥OQ′，如图： ∴FH=1，Q′H=m−12， 在Rt△FQ′H中，FQ′2=(m−12)2+1=m2−m+54， ∵FQ′=OQ′， ∴m2−m+54=m2， ∴m=54， ∴抛物线C′的解析式为y=x2−2x+54， ②设点A(x0, y0)，则y0=x02−2x0+54， 过点A作x轴的垂线，与直线Q′F相交于点N，则可设N(x0, n)， ∴AN=y0−n，其中y0>n， 连接FP， ∵F(1, 12)，P(1, 0)，

41、∴FP⊥x轴， ∴FP // AN， ∴∠ANF=∠PFN， 连接PK，则直线Q′F是线段PK的垂直平分线， ∴FP=FK，有∠PFN=∠AFN， ∴∠ANF=∠AFN，则AF=AN， 根据勾股定理，得，AF2=(x0−1)2+(y0−12)2， ∴(x0−1)2+(y0−12)2=(x 20 −2x0+54)+y 20 −y0=y 20 ， ∴AF=y0， ∴y0=y0−n， ∴n=0， ∴N(x0, 0)， 设直线Q′F的解析式为y=kx+b， 则b=54k+b=12， 解得k=−34b=54， ∴y=−34x+54， 由点N在直线Q′F上，得，0=−34x0+54， ∴x0=53， 将x0=53代入y0=x 20 −2x0+54， ∴y0=2536， ∴A(53, 2536)