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目录第一部分函数图象中点的存在性问题1.1因动点产生的相似三角形问题例12013年上海市中考第24题例22012年苏州市中考第29题例32012年黄冈市中考第25题例42010年义乌市中考第24题例52009年临沂市中考第26题例62008年苏州市中考第29题第一部分函数图象中点的存在性问题1.1因动点产生的相似三角形问题例12013年上海市中考第24题如图1,在平面直角坐标系xOy中,顶点为M的抛物线y=ax2+bx(a>0)经过点A和x轴正半轴上的点B,AO=BO=2,∠AOB=120°.(1)求这条抛物线的表达式;(2)连结OM,求∠AOM的大小;(3)如果点C在x轴上,且△ABC与△AOM相似,求点C的坐标.图1动感体验请打开几何画板文件名“13上海24”,拖动点C在x轴上运动,可以体验到,点C在点B的右侧,有两种情况,△ABC与△AOM相似.请打开超级画板文件名“13上海24”,拖动点C在x轴上运动,可以体验到,点C在点B的右侧,有两种情况,△ABC与△AOM相似.点击按钮的左部和中部,可到达相似的准确位置。思路点拨1.第(2)题把求∠AOM的大小,转化为求∠BOM的大小.2.因为∠BOM=∠ABO=30°,因此点C在点B的右侧时,恰好有∠ABC=∠AOM.3.根据夹角相等对应边成比例,分两种情况讨论△ABC与△AOM相似.满分解答(1)如图2,过点A作AH⊥y轴,垂足为H.在Rt△AOH中,AO=2,∠AOH=30°,所以AH=1,OH=3.所以A(1,3).因为抛物线与x轴交于O、B(2,0)两点,设y=ax(x-2),代入点A(1,3),可得33a.图2所以抛物线的表达式为23323(2)333yxxxx.(2)由2232333(1)3333yxxx,得抛物线的顶点M的坐标为3(1,)3.所以3tan3BOM.所以∠BOM=30°.所以∠AOM=150°.(3)由A(1,3)、B(2,0)、M3(1,)3,得3tan3ABO,23AB,233OM.所以∠ABO=30°,3OAOM.因此当点C在点B右侧时,∠ABC=∠AOM=150°.△ABC与△AOM相似,存在两种情况:①如图3,当3BAOABCOM时,23233BABC.此时C(4,0).②如图4,当3BCOABAOM时,33236BCBA.此时C(8,0).图3图4考点伸展在本题情境下,如果△ABC与△BOM相似,求点C的坐标.如图5,因为△BOM是30°底角的等腰三角形,∠ABO=30°,因此△ABC也是底角为30°的等腰三角形,AB=AC,根据对称性,点C的坐标为(-4,0).图5例22012年苏州市中考第29题如图1,已知抛物线211(1)444byxbx(b是实数且b>2)与x轴的正半轴分别交于点A、B(点A位于点B是左侧),与y轴的正半轴交于点C.(1)点B的坐标为______,点C的坐标为__________(用含b的代数式表示);(2)请你探索在第一象限内是否存在点P,使得四边形PCOB的面积等于2b,且△PBC是以点P为直角顶点的等腰直角三角形?如果存在,求出点P的坐标;如果不存在,请说明理由;(3)请你进一步探索在第一象限内是否存在点Q,使得△QCO、△QOA和△QAB中的任意两个三角形均相似(全等可看作相似的特殊情况)?如果存在,求出点Q的坐标;如果不存在,请说明理由.图1动感体验请打开几何画板文件名“12苏州29”,拖动点B在x轴的正半轴上运动,可以体验到,点P到两坐标轴的距离相等,存在四边形PCOB的面积等于2b的时刻.双击按钮“第(3)题”,拖动点B,可以体验到,存在∠OQA=∠B的时刻,也存在∠OQ′A=∠B的时刻.思路点拨1.第(2)题中,等腰直角三角形PBC暗示了点P到两坐标轴的距离相等.2.联结OP,把四边形PCOB重新分割为两个等高的三角形,底边可以用含b的式子表示.3.第(3)题要探究三个三角形两两相似,第一直觉这三个三角形是直角三角形,点Q最大的可能在经过点A与x轴垂直的直线上.满分解答(1)B的坐标为(b,0),点C的坐标为(0,4b).(2)如图2,过点P作PD⊥x轴,PE⊥y轴,垂足分别为D、E,那么△PDB≌△PEC.因此PD=PE.设点P的坐标为(x,x).如图3,联结OP.所以S四边形PCOB=S△PCO+S△PBO=1152428bxbxbx=2b.解得165x.所以点P的坐标为(1616,55).图2图3(3)由2111(1)(1)()4444byxbxxxb,得A(1,0),OA=1.①如图4,以OA、OC为邻边构造矩形OAQC,那么△OQC≌△QOA.当BAQAQAOA,即2QABAOA时,△BQA∽△QOA.所以2()14bb.解得843b.所以符合题意的点Q为(1,23).②如图5,以OC为直径的圆与直线x=1交于点Q,那么∠OQC=90°。因此△OCQ∽△QOA.当BAQAQAOA时,△BQA∽△QOA.此时∠OQB=90°.所以C、Q、B三点共线.因此BOQACOOA,即14bQAb.解得4QA.此时Q(1,4).图4图5考点伸展第(3)题的思路是,A、C、O三点是确定的,B是x轴正半轴上待定的点,而∠QOA与∠QOC是互余的,那么我们自然想到三个三角形都是直角三角形的情况.这样,先根据△QOA与△QOC相似把点Q的位置确定下来,再根据两直角边对应成比例确定点B的位置.如图中,圆与直线x=1的另一个交点会不会是符合题意的点Q呢?如果符合题意的话,那么点B的位置距离点A很近,这与OB=4OC矛盾.例32012年黄冈市中考模拟第25题如图1,已知抛物线的方程C1:1(2)()yxxmm(m>0)与x轴交于点B、C,与y轴交于点E,且点B在点C的左侧.(1)若抛物线C1过点M(2,2),求实数m的值;(2)在(1)的条件下,求△BCE的面积;(3)在(1)的条件下,在抛物线的对称轴上找一点H,使得BH+EH最小,求出点H的坐标;(4)在第四象限内,抛物线C1上是否存在点F,使得以点B、C、F为顶点的三角形与△BCE相似?若存在,求m的值;若不存在,请说明理由.图1动感体验请打开几何画板文件名“12黄冈25”,拖动点C在x轴正半轴上运动,观察左图,可以体验到,EC与BF保持平行,但是∠BFC在无限远处也不等于45°.观察右图,可以体验到,∠CBF保持45°,存在∠BFC=∠BCE的时刻.思路点拨1.第(3)题是典型的“牛喝水”问题,当H落在线段EC上时,BH+EH最小.2.第(4)题的解题策略是:先分两种情况画直线BF,作∠CBF=∠EBC=45°,或者作BF//EC.再用含m的式子表示点F的坐标.然后根据夹角相等,两边对应成比例列关于m的方程.满分解答(1)将M(2,2)代入1(2)()yxxmm,得124(2)mm.解得m=4.(2)当m=4时,2111(2)(4)2442yxxxx.所以C(4,0),E(0,2).所以S△BCE=1162622BCOE.(3)如图2,抛物线的对称轴是直线x=1,当H落在线段EC上时,BH+EH最小.设对称轴与x轴的交点为P,那么HPEOCPCO.因此234HP.解得32HP.所以点H的坐标为3(1,)2.(4)①如图3,过点B作EC的平行线交抛物线于F,过点F作FF′⊥x轴于F′.由于∠BCE=∠FBC,所以当CEBCCBBF,即2BCCEBF时,△BCE∽△FBC.设点F的坐标为1(,(2)())xxxmm,由''FFEOBFCO,得1(2)()22xxmmxm.解得x=m+2.所以F′(m+2,0).由'COBFCEBF,得244mmBFm.所以2(4)4mmBFm.由2BCCEBF,得222(4)4(2)4mmmmm.整理,得0=16.此方程无解.图2图3图4②如图4,作∠CBF=45°交抛物线于F,过点F作FF′⊥x轴于F′,由于∠EBC=∠CBF,所以BEBCBCBF,即2BCBEBF时,△BCE∽△BFC.在Rt△BFF′中,由FF′=BF′,得1(2)()2xxmxm.解得x=2m.所以F′(2,0)m.所以BF′=2m+2,2(22)BFm.由2BCBEBF,得2(2)222(22)mm.解得222m.综合①、②,符合题意的m为222.考点伸展第(4)题也可以这样求BF的长:在求得点F′、F的坐标后,根据两点间的距离公式求BF的长.例42010年义乌市中考第24题如图1,已知梯形OABC,抛物线分别过点O(0,0)、A(2,0)、B(6,3).(1)直接写出抛物线的对称轴、解析式及顶点M的坐标;(2)将图1中梯形OABC的上下底边所在的直线OA、CB以相同的速度同时向上平移,分别交抛物线于点O1、A1、C1、B1,得到如图2的梯形O1A1B1C1.设梯形O1A1B1C1的面积为S,A1、B1的坐标分别为(x1,y1)、(x2,y2).用含S的代数式表示x2-x1,并求出当S=36时点A1的坐标;(3)在图1中,设点D的坐标为(1,3),动点P从点B出发,以每秒1个单位长度的速度沿着线段BC运动,动点Q从点D出发,以与点P相同的速度沿着线段DM运动.P、Q两点同时出发,当点Q到达点M时,P、Q两点同时停止运动.设P、Q两点的运动时间为t,是否存在某一时刻t,使得直线PQ、直线AB、x轴围成的三角形与直线PQ、直线AB、抛物线的对称轴围成的三角形相似?若存在,请求出t的值;若不存在,请说明理由.图1图2动感体验请打开几何画板文件名“10义乌24”,拖动点I上下运动,观察图形和图象,可以体验到,x2-x1随S的增大而减小.双击按钮“第(3)题”,拖动点Q在DM上运动,可以体验到,如果∠GAF=∠GQE,那么△GAF与△GQE相似.思路点拨1.第(2)题用含S的代数式表示x2-x1,我们反其道而行之,用x1,x2表示S.再注意平移过程中梯形的高保持不变,即y2-y1=3.通过代数变形就可以了.2.第(3)题最大的障碍在于画示意图,在没有计算结果的情况下,无法画出准确的位置关系,因此本题的策略是先假设,再说理计算,后验证.3.第(3)题的示意图,不变的关系是:直线AB与x轴的夹角不变,直线AB与抛物线的对称轴的夹角不变.变化的直线PQ的斜率,因此假设直线PQ与AB的交点G在x轴的下方,或者假设交点G在x轴的上方.满分解答(1)抛物线的对称轴为直线1x,解析式为21184yxx,顶点为M(1,18).(2)梯形O1A1B1C1的面积12122(11)3()62xxSxx,由此得到1223sxx.由于213yy,所以22212211111138484yyxxxx.整理,得212111()()384xxxx.因此得到2172xxS.当S=36时,212114,2.xxxx解得126,8.xx此时点A1的坐标为(6,3).(3)设直线AB与PQ交于点G,直线AB与抛物线的对称轴交于点E,直线PQ与x轴交于点F,那么要探求相似的△GAF与△GQE,有一个公共角∠G.在△GEQ中,∠GEQ是直线AB与抛物线对称轴的夹角,为定值.在△GAF中,∠GAF是直线AB与x轴的夹角,也为定值,而且∠GEQ≠∠GAF.因此只存在∠GQE=∠GAF的可能,△GQE∽△GAF.这时∠GAF=∠GQE=∠PQD.由于3tan4GAF,tan5DQtPQDQPt,所以345tt.解得207t.图3图4考点伸展第(3)题是否存在点G在x轴上方的情况?如图4,假如存在,说理过程相同,求得的t的值也是相同的.事实上,图3和图4都是假设存在的示意图,实际的图形更接近图3.例52009年临沂市中考第
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