1、九年级 二次函数压轴题 专题 训练 (含 答案 ) 方法 :面积法 ,化斜为直 ,韦达定理 ,几何变换 等 . 1,如图 1,在平面直角坐标系中,抛物线 C1: 22 abxaxy 关于 y轴对称且有最小值 1 。 ( 1)求抛物线 C1的解析式; ( 2)在图 1 中抛物线 C1顶点为 A, 将抛物线 C1绕 点 B 旋转 180后得到抛物线 C2,直线y=kx 2k+4 总经过一定点 M,若过定点 M 的直线与抛物线 C2只有一个公共点,求直线 l的解析式 ( 3)如图 2,先将抛物线 C1向上平移使其顶点在原点 O,再将其顶点沿直线 y=x平移得到抛物线 C3,设抛物线 C3与直线 y=
2、x交于 C、 D两点,求线段 CD的长; ( 1) y=x2 1 2分 ( 2)依题意可求出抛物线 C2的解析式为: y=( x 2) 2+1, 直线 y=kx 2k+4总经过一定点 M, 定点 M为( 2, 4), 4分 经过定点 M( 2, 4),与 y轴平行的直线 l: x=2与抛物线 C3总有一个公共点( 2, 1) 经过定点 M( 2, 4)的直线 l 为一次函数 y=kx 2k+4 时,与 y=( x 2) 2+1 联立方程组,消去 y得 x2 4x+3+kx 2k+4=0, 即 x2( 4 k) x+7 2k=0, =k2 12=0,得 k1=2 , k2= 2 , y=2 x+
3、4 4 或 y= 2 x+4+4 , 综上所述,过定点 M,共有三条直线 l: x=2 或 y=2 x+4 4 或 y= 2 x+4+4 ,它们分别与抛物线 C2只有一个公共点 ( 3) 设抛物线 C3的顶点为( m, m),依题意抛物线 C3的解析式为: y=( x m) 2+m, 与直线 y=x联立 , 解方程组得: , , C( m, m), D( m+1, m+1) 过点 C作 CM x轴,过点 D作 DM y轴, CM=1, DM=1, CD= 2,如图,抛物线 y ax2 4ax b交 x轴正半轴于 A、 B两点,交 y轴正半轴于 C,且 OB OC 3 (1) 求抛物线的解析式
4、(2) 如图 1, D位抛物线的顶点, P为对称轴左侧抛物线上一点,连 OP交直线 BC于 G,连GD 是否存在点 P,使 2GOGD ?若存在,求点 P的坐标;若不存在,请说明理由 (3) 如图 2,将抛物线向上平移 m个单位,交 BC于点 M、 N 若 MON 45,求 m的值 ( 1) 2 43y x x 3(本题 12 分)如图 1,抛物线 y ax2 (1 3a)x 3( a 0)与 x轴交于 A、 B两点,与 y轴交于 C点,直线 y x 5与抛物线交于 D、 E,与直线 BC交于 P (1) 求点 P的坐标 (2) 求 PD PE的值 (3) 如图 2,直线 y t( t 3)交
5、抛物线于 F、 G,且 FCG的外心在 FG上,求证: ta1 为常数 解 : (1) 令 y 0,则 ax2 (1 3a)x 3 0,解得 x1 a1 , x2 3 B(3, 0) 令 x 0,则 y 3 直线 BC的解析式为 y x 3 联立 53xy xy ,解得 14yx P(4, 1) (2) 设 D(x1, y1)、 E(x2, y2) 则 PD 2 (4 x1), PE 2 (4 x2) 联立 53)31(2xyxaaxy,整理得 ax2 (2 3a)x 8 0 x1 x2 aa 23 , x1x2 a8 PD PE 2(4 x1)(4 x2) 216 4(x1 x2) x1x2
6、 88812162 aa (3) FCG的外心在 FG上 FCG 90 设 FG与 y轴交于点 H,则 CH2 FH GH (t 3)2 xF xG 联立 3)31(2 xaaxyty,整理得 ax2 (1 3a)x 3 t 0 xF xG at3 (t 3)2 at3 31 ta 4.(梅苑中学九月月考)如图,在平面直角坐标系 xOy 中,一次函数 mxy 45 的图象与 x轴交于 A( 1, 0),与 y轴交于点 C以直线 x 2 为对称轴的抛物线 C1: y ax2 bx c( a 0)经过 A、 C两点,并与 x轴正半轴交于点 B (1) 求 m的值及抛物线 C1: y ax2 bx
7、c( a 0)( a 0)的函数表达式 (2) 设点 D(0, 1225 ),若 F 是抛物线 C1: y ax2 bx c( a 0)对称轴上使得 ADF 的周长取得最小值的点,过 F任意作一条与 y轴不平行的直线交抛物线 C1于 M1(x1, y1), M2(x2, y2)两点,试探究 FMFM 21 11 是否为定值?请说明理由 (3) 将抛物线 C1作适当平移,得到抛物线 C2: y2 41 (x h)2, h 1若当 1 x m时, y2 x恒成立,求 m的最大值 如图 1,已知抛物线 C1: y=x2 2x+c 和直线 l: y= 2x+8,直线 y=kx( k 0)与抛物线 C1
8、交于两不同点 A、 B,与直线 l 交于点 P且当 k=2 时,直线 y=kx( k 0)与抛物线 C1只有一个交点 ( 1)求 c的值; ( 2)求证: ,并说明 k满足的条件; ( 3)将抛物线 C1沿第一象限夹角平分线的方向平移 t( t 0)个单位,再沿 y 轴负方向平移( t2 t)个单位得到抛物线 C2,设抛物线 C1和抛物线 C2交于点 R;如图 2 求证无论 t为何值,抛物线 C2必过定点,并判断该定点与抛物线 C1的位置关系; 设点 R 关于直线 y=1 的对称点 Q,抛物线 C1和抛物线 C2的顶点分别为点 M、 N,若 MQN=90,求此时 t的值 8、 如图 1,二次函
9、数 y= ( x+m)( x 3m)(其中 m 0)的图象与 x 轴分别交于点 A, B(点 A位于点 B的左侧),与 y轴交于点 C,点 D在二次函数的图象上, CD AB,连接 AD过点 A作射线 AE交二次函数的图象于点 E,使得 AB平分 DAE ( 1)当线段 AB的长为 8时,求 m的值 ( 2)当点 B的坐标为( 12, 0)时,求四边形 ADBE的面积 ( 3)请判断 的值是否为定值?若是,请求出这个定值;若不是,请说明理由 ( 4)分别延长 AC 和 EB 交于点 P,如图 2点 A 从点( 2, 0)出发沿 x 轴的负方向运动到点( 4, 0)为止,求点 P所经过的路径的长
10、(直接写出答案) 解:( 1) 二次函数 y= ( x+m)( x 3m)(其中 m 0)的图象与 x 轴分别交于点 A, B(点 A位于点 B的左侧), 令 y=0,得 0= ( x+m)( x 3m), x= m或 x=3m, 点 A的坐标为( m, 0),点 B的坐标为( 3m, 0), 由题意,得 AB=3m( m) =4m 4m=8,即 m=2 ( 2) 点 B的坐标为( 12, 0), m=4, A( 4, 0), C( 0, 3), 如图, 过点 D, E分别作 x轴的垂线,垂足为 M, N CD AB, 点 D 的坐标为( 8, 3),点 M的坐标为( 8, 0) AB平分 D
11、AE, DAM= EAN DMA= ENA=90, ADM AEN = 设 E点的坐标为( ), 解得 x1=16, x2= 4(舍去), E点的坐标为( 16, 5) 所以 SADBE=S ADB+S ABE= , ( 3) 为定值 A( m, 0), B( 3m, 0), C( 0, 3), 过点 D, E分别作 x轴的垂线,垂足为 M, N 由( 2)有, = CD AB, 点 D 的坐标为( 2m, 3),点 M的坐标为( 2m, 0) 设 E点的坐标为( ), 可得 解得 x1=4m, x2= m(舍去) E点的坐标为( 4m, 5), EN=5, DM=3 ADM AEN = =
12、; ( 4)由( 1)有, A( m, 0), B( 3m, 0), C( 0, 3), E( 4m, 5), 直线 AC解析式为 y= x 3 , 直线 BE解析式为 y= x 15 , 联立 得, P( , ), 点 A在运动时,点 P的纵坐标不变, 即:点 A从运动到停止,点 P的路径是一条线段, 点 A从点( 2, 0)出发沿 x轴的负方向运动到点( 4, 0)为止, 当 m=2时, P( 3, ), 当 m=4时, P( 6, ) 点 P所经过的路径的长为 6 3=3 9、 如图,二次函数 y=ax2 2amx 3am2( a, m是常数,且 m 0)的图象与 x轴交于 A、 B(点
13、 A位于点 B的左侧),与 y 轴交于点 C( 0, 3),作 CD AB交抛物线于点 D,连接 BD,过点 B作射线 BE交抛物线于点 E,使得 AB 平分 DBE ( 1)求点 A, B的坐标;(用 m表示) ( 2) 是否为定值?若是,求出这个定值;若不是,请说明理由 ( 3)抛物线 y=ax2 2amx 3am2 的顶点为 F,直线 DF 上是否存在唯一一点 M,使得 OMA=90?若存在,求出此时 m的值;若不存在,请说明理由 解:( 1)由 ax2 2amx 3am2=0得, x1= m, x2=3m, 则 B( m, 0), A( 3m, 0), ( 2) 是定值,为 ; 理由:
14、过点 D作 DH AB于 H,过点 E作 EG AB于 G, 将点 C( 0, 3)代入 y=ax2 2amx 3am2得, a= ; y=ax2 2amx 3am2= x2+ x+3, CD AB, 点 D的坐标为( 2m, 3), OH= 2m, DH=3, BH= 3m AB平分 DBE, DBH= EBG,又 DHB= EGB=90, BDH BEG, , 设 E( n, n2+ n+3), OG= n, EG= n2 n 3, BG= m n, , n=4m, E( 4m, 5), BH=BO+OH= m 2m= 3m, BG=BO+OG= m 4m= 5m, , ( 3)存在, 理由:如图 2, B( m, 0), A( 3m, 0), F( m, 4), D( 2m, 3), 直线 DF的解析式为 y= x+5, N( 5m, 0), P( 0, 5), OP=5, PN= =5 取 OA的中点 M, A( 3m, 0), N( 5m, 0), M( m.0), OM= m MN= m, 假设直线 DF上是存在唯一一点 M,使得 OMA=90, 以 OA 为直径的 M与 PN, PO相切, PM是 OPN的角平分线, , , m= (舍)或 m=
