2017年吉林省中考數(shù)學(xué)練習(xí)試卷及答案(2)
【解答】解:原式=2(x2﹣6x﹣16)
=2(x﹣8)(x+2).
故答案為:2(x﹣8)(x+2).
【點(diǎn)評(píng)】此題考查了提公因式法與公式法的綜合運(yùn)用,熟練掌握因式分解的方法是解本題的關(guān)鍵.
17.如果方程kx2+2x+1=0有實(shí)數(shù)根,則實(shí)數(shù)k的取值范圍是 k≤1 .
【考點(diǎn)】AA:根的判別式.
【分析】分二次項(xiàng)系數(shù)k=0和k≠0兩種情況考慮:當(dāng)k=0時(shí),解一元一次方程可求出x的值,由此得出k=0符合題意;當(dāng)k≠0時(shí),利用根的判別式△≥0即可求出k的取值范圍.綜上所述即可得出結(jié)論.
【解答】解:當(dāng)k=0時(shí),原方程為2x+1=0,
解得:x=﹣ ,
∴k=0符合題意;
當(dāng)k≠0時(shí),∵方程kx2+2x+1=0有實(shí)數(shù)根,
∴△=4﹣4k≥0,
解得:k≤1且k≠0.
∴實(shí)數(shù)k的取值范圍是k≤1.
故答案為:k≤1.
【點(diǎn)評(píng)】本題考查了根的判別式、解一元一次方程以及解一元一次不等式,分二次項(xiàng)系數(shù)k=0和k≠0兩種情況考慮是解題的關(guān)鍵.
18.一個(gè)包裝盒的設(shè)計(jì)方法如圖所示,ABCD是邊長(zhǎng)為60cm的正方形硬紙片,切去陰影部分所示的四個(gè)全等的等腰直角三角形,再沿虛線(xiàn)折起,使得ABCD四個(gè)點(diǎn)重合于圖中的點(diǎn)P,正好形成一個(gè)正四棱柱形狀的包裝盒,E、F在AB上是被切去的等腰直角三角形斜邊的兩個(gè)端點(diǎn),設(shè)AE=FB=xcm.若廣告商要求包裝盒側(cè)面積S(cm2)最大,試問(wèn)x應(yīng)取的值為 15 cm.
【考點(diǎn)】H7:二次函數(shù)的最值;KW:等腰直角三角形;LE:正方形的性質(zhì).
【分析】可設(shè)包裝盒的高為h(cm),底面邊長(zhǎng)為a(cm),寫(xiě)出a,h與x的關(guān)系式,并注明x的取值范圍.再利用側(cè)面積公式表示出包裝盒側(cè)面積S關(guān)于x的函數(shù)解析式,最后求出何時(shí)它取得最大值即可;
【解答】解:設(shè)包裝盒的高為h(cm),底面邊長(zhǎng)為a(cm),則a= x,h= (30﹣x),0
S=4ah=8x(30﹣x)=﹣8(x﹣15)2+1800,
∴當(dāng)x=15cm時(shí),S取最大值.
故答案為:15.
【點(diǎn)評(píng)】考查函二次函數(shù)的最值、等腰直角三角形及正方形的性質(zhì),同時(shí)還考查了考查運(yùn)算求解能力、空間想象能力、數(shù)學(xué)建模能力.屬于基礎(chǔ)題.
19.如圖在平面直角坐標(biāo)系xOy中,直線(xiàn)l經(jīng)過(guò)點(diǎn) A(﹣1,0),點(diǎn) A1,A2,A3,A4,A5,…按所示的規(guī)律排列在直線(xiàn)l上.若直線(xiàn)l上任意相鄰兩個(gè)點(diǎn)的橫坐標(biāo)都相差1、縱坐標(biāo)也都相差1,若點(diǎn)An(n為正整數(shù))的橫坐標(biāo)為2015,則n= 4031 .
【考點(diǎn)】F8:一次函數(shù)圖象上點(diǎn)的坐標(biāo)特征.
【分析】觀察①n為奇數(shù)時(shí),橫坐標(biāo)縱坐標(biāo)變化得出規(guī)律;②n為偶數(shù)時(shí),橫坐標(biāo)縱坐標(biāo)變化得出規(guī)律,再求解.
【解答】解:觀察①n為奇數(shù)時(shí),橫坐標(biāo)變化:﹣1+1,﹣1+2,﹣1+3,…﹣1+ ,
縱坐標(biāo)變化為:0﹣1,0﹣2,0﹣3,…﹣ ,
②n為偶數(shù)時(shí),橫坐標(biāo)變化:﹣1﹣1,﹣1﹣2,﹣1﹣3,…﹣1﹣ ,
縱坐標(biāo)變化為:1,2,3,… ,
∵點(diǎn)An(n為正整數(shù))的橫坐標(biāo)為2015,
∴n為奇數(shù),
∴﹣1+ =2015,解得n=4031.
故答案為:4031.
【點(diǎn)評(píng)】本題主要考查了一次函數(shù)圖象上點(diǎn)的坐標(biāo)特征,解題的關(guān)鍵是找出坐標(biāo)的規(guī)律.
20.如圖,已知△ABC,外心為O,BC=6,∠BAC=60°,分別以AB、AC為腰向形外作等腰直角三角形△ABD與△ACE,連接BE、CD交于點(diǎn)P,則OP的最小值是 3﹣ .
【考點(diǎn)】MA:三角形的外接圓與外心;KD:全等三角形的判定與性質(zhì).
【分析】由△ABD與△ACE是等腰直角三角形,得到∠BAD=∠CAE=90°,∠DAC=∠BAE,根據(jù)全等三角形的性質(zhì)得到∠ADC=∠ABE,求得在以BC為直徑的圓上,由△ABC的外心為O,∠BAC=60°,得到∠BOC=120°,如圖,當(dāng)PO⊥BC時(shí),OP的值最小,解直角三角形即可得到結(jié)論.
【解答】解:∵△ABD與△ACE是等腰直角三角形,
∴∠BAD=∠CAE=90°,
∴∠DAC=∠BAE,
在△DAC與△BAE中,
,
∴△DAC≌△BAE,
∴∠ADC=∠ABE,
∴∠PDB+∠PBD=90°,
∴∠DPB=90°,
∴P在以BC為直徑的圓上,
∵△ABC的外心為O,∠BAC=60°,
∴∠BOC=120°,
如圖,當(dāng)PO⊥BC時(shí),OP的值最小,
∵BC=6,
∴BH=CH=3,
∴OH= ,PH=3,
∴OP=3﹣ .
故答案為:3﹣ .
【點(diǎn)評(píng)】本題考查了三角形的外接圓與外心,全等三角形的判定和性質(zhì),等腰直角三角形的性質(zhì),正確的作出輔助線(xiàn)是解題的關(guān)鍵.
21.如圖,點(diǎn)A在雙曲線(xiàn)y= 的第一象限的那一支上,AB⊥y軸于點(diǎn)B,點(diǎn)C在x軸正半軸上,且OC=2AB,點(diǎn)E在線(xiàn)段AC上,且AE=3EC,點(diǎn)D為OB的中點(diǎn),若△ADE的面積為 ,則k的值為 .
【考點(diǎn)】GB:反比例函數(shù)綜合題.
【分析】連接CD,由AE=3EC,△ADE的面積為 ,得到△CDE的面積為 ,則△ADC的面積為2,設(shè)A點(diǎn)坐標(biāo)為(a,b),則k=ab,AB=a,OC=2AB=2a,BD=OD= b,利用S梯形OBAC=S△ABD+S△ADC+S△ODC即可得出ab的值進(jìn)而得出結(jié)論.
【解答】解:連CD,如圖,
∵AE=3EC,△ADE的面積為 ,
∴△CDE的面積為 ,
∴△ADC的面積為2,
設(shè)A點(diǎn)坐標(biāo)為(a,b),則AB=a,OC=2AB=2a,
∵點(diǎn)D為OB的中點(diǎn),
∴BD=OD= b,
∵S梯形OBAC=S△ABD+S△ADC+S△ODC,
∴ (a+2a)×b= a× b+2+ ×2a× b,
∴ab= ,
把A(a,b)代入雙曲線(xiàn)y= 得,
∴k=ab= .
故答案為: .
【點(diǎn)評(píng)】本題考查了反比例函數(shù)綜合題,熟知若點(diǎn)在反比例函數(shù)圖象上,則點(diǎn)的橫縱坐標(biāo)滿(mǎn)足其解析式;利用三角形的面積公式和梯形的面積公式建立等量關(guān)系等知識(shí)是解答此題的關(guān)鍵.
三、解答題(本大題共7個(gè)小題,共57分.解答應(yīng)寫(xiě)出文字說(shuō)明、證明過(guò)程或演算步驟.)
22.先化簡(jiǎn)再計(jì)算: ,其中x是一元二次方程x2﹣2x﹣2=0的正數(shù)根.
【考點(diǎn)】6D:分式的化簡(jiǎn)求值;A3:一元二次方程的解.
【分析】先把原式化為最簡(jiǎn)形式,再利用公式法求出一元二次方程x2﹣2x﹣2=0的根,把正根代入原式計(jì)算即可.
【解答】解:原式= ÷
= •
= .
解方程x2﹣2x﹣2=0得:
x1=1+ >0,x2=1﹣ <0,
所以原式= = .
【點(diǎn)評(píng)】本題考查的是分式的化簡(jiǎn)求值及解一元二次方程,解答此題的關(guān)鍵是把原分式化為最簡(jiǎn)形式,再進(jìn)行計(jì)算.
23.如圖,四邊形ABCD為菱形,點(diǎn)E為對(duì)角線(xiàn)AC上的一個(gè)動(dòng)點(diǎn),連結(jié)DE并延長(zhǎng)交AB于點(diǎn)F,連結(jié)BE.
(1)如圖①:求證∠AFD=∠EBC;
(2)如圖②,若DE=EC且BE⊥AF,求∠DAB的度數(shù);
(3)若∠DAB=90°且當(dāng)△BEF為等腰三角形時(shí),求∠EFB的度數(shù)(只寫(xiě)出條件與對(duì)應(yīng)的結(jié)果)
【考點(diǎn)】LO:四邊形綜合題.
【分析】(1)直接利用全等三角形的判定方法得出△DCE≌△BCE(SAS),即可得出答案;
(2)利用等腰三角形的性質(zhì)結(jié)合垂直的定義得出∠DAB的度數(shù);
(3)利用正方形的性質(zhì)結(jié)合等腰三角形的性質(zhì)得出①當(dāng)F在AB延長(zhǎng)線(xiàn)上時(shí),以及②當(dāng)F在線(xiàn)段AB上時(shí),分別求出即可.
【解答】(1)證明:∵四邊形ABCD為菱形,
∴DC=CB,
在△DCE和△BCE中,
,
∴△DCE≌△BCE(SAS),
∴∠EDC=∠EBC,
∵DC∥AB,
∴∠EDC=∠AFD,
∴∠AFD=∠EBC;
(2)解:∵DE=EC,
∴∠EDC=∠ECD,
設(shè)∠EDC=∠ECD=∠CBE=x°,則∠CBF=2x°,
由BE⊥AF得:2x+x=90°,
解得:x=30°,
∴∠DAB=∠CBF=60°;
(3)分兩種情況:
①如圖1,當(dāng)F在AB延長(zhǎng)線(xiàn)上時(shí),
∵∠EBF為鈍角,
∴只能是BE=BF,設(shè)∠BEF=∠BFE=x°,
可通過(guò)三角形內(nèi)角形為180°得:
90+x+x+x=180,
解得:x=30,
∴∠EFB=30°;
②如圖2,當(dāng)F在線(xiàn)段AB上時(shí),
∵∠EFB為鈍角,
∴只能是FE=FB,設(shè)∠BEF=∠EBF=x°,則有∠AFD=2x°,
可證得:∠AFD=∠FDC=∠CBE,
得x+2x=90,
解得:x=30,
∴∠EFB=120°,
綜上:∠EFB=30°或120°.
【點(diǎn)評(píng)】此題主要考查了四邊形綜合題,解題時(shí),涉及到了菱形的性質(zhì)、正方形的性質(zhì)以及全等三角形的判定與性質(zhì)等知識(shí),利用分類(lèi)討論得出是解題關(guān)鍵.
24.某校開(kāi)展了“互助、平等、感恩、和諧、進(jìn)取”主題班會(huì)活動(dòng),活動(dòng)后,就活動(dòng)的5個(gè)主題進(jìn)行了抽樣調(diào)查(2017•章丘市二模)為了給學(xué)生提供更好的學(xué)習(xí)生活環(huán)境,重慶一中寄宿學(xué)校2015年對(duì)校園進(jìn)行擴(kuò)建.某天一臺(tái)塔吊正對(duì)新建教學(xué)樓進(jìn)行封頂施工,工人在樓頂A處測(cè)得吊鉤D處的俯角α=22°,測(cè)得塔吊B,C兩點(diǎn)的仰角分別為β=27°,γ=50°,此時(shí)B與C距3米,塔吊需向A處吊運(yùn)材料.(tan27°≈0.5,tan50°≈1.2,tan22°≈0.4)
(1)吊鉤需向右、向上分別移動(dòng)多少米才能將材料送達(dá)A處?
(2)封頂工程完畢后需盡快完成新建教學(xué)樓的裝修工程.如果由甲、乙兩個(gè)工程隊(duì)合做,12天可完成;如果由甲、乙兩隊(duì)單獨(dú)做,甲隊(duì)比乙隊(duì)少用10天完成.求甲、乙兩工程隊(duì)單獨(dú)完成此項(xiàng)工程所需的天數(shù).
【考點(diǎn)】TA:解直角三角形的應(yīng)用﹣仰角俯角問(wèn)題;B7:分式方程的應(yīng)用.
【分析】(1)過(guò)點(diǎn)A作AH⊥BC于點(diǎn)H,則△AHC,△AHB均為Rt△,設(shè)CH=x,在△ACH與△ABH中分別用x表示出AH的長(zhǎng),故可得出x的值,進(jìn)而可得出AM與DM的長(zhǎng),由此得出結(jié)論;
(2)設(shè)甲單獨(dú)做y天完成此工程,則乙單獨(dú)做(y+10)天完成此工程,由甲、乙兩個(gè)工程隊(duì)合做,12天可完成求出y的值,進(jìn)而可得出結(jié)論.
【解答】解:(1)過(guò)點(diǎn)A作AH⊥BC于點(diǎn)H,則△AHC,△AHB均為Rt△,設(shè)CH=x,
∵HC∥AE,
∴∠HCA=γ=50°,
∴AH=x•tan50°=1.2x.
∵HB∥AE,
∴∠HBA=β=27°,
∴在Rt△ABH中,AH=BH•tan27°,即1.2x=(x+3)•tan27°,即1.2x=(x+3)• ,解得x= .
∵四邊形AHCM是矩形,
∴AM= .
在Rt△AMD中,DM=AM•tan22°= ×0.4= .
答:吊鉤需向右、向上分別移動(dòng) 米、 米才能將材料送達(dá)A處;
(2)設(shè)甲單獨(dú)做y天完成此工程,則乙單獨(dú)做(y+10)天完成此工程,
由題意得, + = ,解得y1=20,y2=﹣6(舍去).
經(jīng)檢驗(yàn),y=20是原分式方程的解且符合題意,
故乙單獨(dú)完成此項(xiàng)工程的天數(shù)為10+20=30(天).
答:甲單獨(dú)做20天完成此工程,則乙單獨(dú)做3.天完成此工程.
【點(diǎn)評(píng)】本題考查的是解直角三角形的應(yīng)用﹣仰角俯角問(wèn)題,熟記銳角三角函數(shù)的定義是解答此題的關(guān)鍵.
26.母親節(jié)前夕,某淘寶店主從廠(chǎng)家購(gòu)進(jìn)A、B兩種禮盒,已知A、B兩種禮盒的單價(jià)比為2:3,單價(jià)和為200元.
(1)求A、B兩種禮盒的單價(jià)分別是多少元?
(2)該店主購(gòu)進(jìn)這兩種禮盒恰好用去9600元,且購(gòu)進(jìn)A種禮盒最多36個(gè),B種禮盒的數(shù)量不超過(guò)A種禮盒數(shù)量的2倍,共有幾種進(jìn)貨方案?
(3)根據(jù)市場(chǎng)行情,銷(xiāo)售一個(gè)A種禮盒可獲利10元,銷(xiāo)售一個(gè)B種禮盒可獲利18元.為奉獻(xiàn)愛(ài)心,該店主決定每售出一個(gè)B種禮盒,為愛(ài)心公益基金捐款m元,每個(gè)A種禮盒的利潤(rùn)不變,在(2)的條件下,要使禮盒全部售出后所有方案獲利相同,m值是多少?此時(shí)店主獲利多少元?
【考點(diǎn)】FH:一次函數(shù)的應(yīng)用;8A:一元一次方程的應(yīng)用;CE:一元一次不等式組的應(yīng)用.
【分析】(1)利用A、B兩種禮盒的單價(jià)比為2:3,單價(jià)和為200元,得出等式求出即可;
(2)利用兩種禮盒恰好用去9600元,結(jié)合(1)中所求,得出等式,利用兩種禮盒的數(shù)量關(guān)系求出即可;
(3)首先表示出店主獲利,進(jìn)而利用a,b關(guān)系得出符合題意的答案.
【解答】解:(1)設(shè)A種禮盒單價(jià)為2x元,B種禮盒單價(jià)為3x元,依據(jù)題意得:
2x+3x=200,
解得:x=40,
則2x=80,3x=120,
答:A種禮盒單價(jià)為80元,B種禮盒單價(jià)為120元;
(2)設(shè)購(gòu)進(jìn)A種禮盒a個(gè),B種禮盒b個(gè),依據(jù)題意可得:
,
解得:30≤a≤36,
∵a,b的值均為整數(shù),
∴a的值為:30、33、36,
∴共有三種方案;
(3)設(shè)店主獲利為w元,則
w=10a+(18﹣m)b,
由80a+120b=9600,
得:a=120﹣ b,
則w=(3﹣m)b+1200,
∵要使(2)中方案獲利都相同,
∴3﹣m=0,
∴m=3,
此時(shí)店主獲利1200元.
【點(diǎn)評(píng)】此題主要考查了一元一次方程的應(yīng)用以及一次函數(shù)的應(yīng)用和一元一次不等式的應(yīng)用,根據(jù)題意結(jié)合得出正確等量關(guān)系是解題關(guān)鍵.
27.⊙O是△ABC的外接圓,AB是直徑,過(guò) 的中點(diǎn)P作⊙O的直徑PG,與弦BC相交于點(diǎn)D,連接AG、CP、PB.
(1)如圖1,求證:AG=CP;
(2)如圖2,過(guò)點(diǎn)P作AB的垂線(xiàn),垂足為點(diǎn)H,連接DH,求證:DH∥AG;
(3)如圖3,連接PA,延長(zhǎng)HD分別與PA、PC相交于點(diǎn)K、F,已知FK=2,△ODH的面積為2 ,求AC的長(zhǎng).
【考點(diǎn)】MR:圓的綜合題.
【分析】(1)利用等弧所對(duì)的圓周角相等即可求解;
(2)利用等弧所對(duì)的圓周角相等,得到角相等∠APG=∠CAP,判斷出△BOD≌△POH,再得到角相等,從而判斷出線(xiàn)平行;
(3)由三角形相似,得出比例式,△HON∽△CAM, ,再判斷出四邊形CDHM是平行四邊形,最后經(jīng)過(guò)計(jì)算即可求解.
【解答】(1)證明:∵過(guò) 的中點(diǎn)P作⊙O的直徑PG,
∴CP=PB,
∵AB,PG是相交的直徑,
∴AG=PB,
∴AG=CP;
(2)證明:如圖 2,連接BG
∵AB、PG都是⊙O的直徑,
∴四邊形AGBP是矩形,
∴AG∥PB,AG=PB,
∵P是弧BC的中點(diǎn),
∴PC=BC=AG,
∴弧AG=弧CP,
∴∠APG=∠CAP,
∴AC∥PG,
∴PG⊥BC,
∵PH⊥AB,
∴∠BOD=90°=∠POH,
在△BOD和△POH中,
,
∴△BOD≌△POH,
∴OD=OH,
∴∠ODH= (180°﹣∠BOP)=∠OPB,
∴DH∥PB∥AG.
(3)解:如圖3,作CM⊥AP于M,ON⊥DH于N,
∴∠HON= ∠BOP= ∠COP=∠CAP,
∴△HON∽△CAM,
∴ ,
作PQ⊥AC于Q,
∴四邊形CDPQ是矩形,
△APH與△APQ關(guān)于AP對(duì)稱(chēng),
∴HQ⊥AP,
由(1)有:HK⊥AP,
∴點(diǎn)K在HQ上,
∴CF=PF,
∴FK是△CMP的中位線(xiàn),
∴CM=2FK=4,MF=PF,
∵CM⊥AP,HK⊥AP,
∴CM∥HK,
∴∠BCM+∠CDH=180°,
∵∠BCM=∠CAP=∠BAP=∠PHK=∠MHK,
∴∠MHK+∠CDH=180°,
∴四邊形CDHM是平行四邊形,
∴DH=CM=4,DN=HN=2,
∵S△ODH= DH×ON= ×4×ON=2 ,
∴ON= ,
∴OH= =5,
∴AC= =10.
【點(diǎn)評(píng)】此題是圓的綜合題,主要考查了相似,圓中的一些角的關(guān)系,解本題的關(guān)鍵是判斷出平行線(xiàn),難點(diǎn)是作輔助線(xiàn).
28.(10分)(2011•河南)如圖,在平面直角坐標(biāo)系中,直線(xiàn) 與拋物線(xiàn) 交于A、B兩點(diǎn),點(diǎn)A在x軸上,點(diǎn)B的橫坐標(biāo)為﹣8.
(1)求該拋物線(xiàn)的解析式;
(2)點(diǎn)P是直線(xiàn)AB上方的拋物線(xiàn)上一動(dòng)點(diǎn)(不與點(diǎn)A、B重合),過(guò)點(diǎn)P作x軸的垂線(xiàn),垂足為C,交直線(xiàn)AB于點(diǎn)D,作PE⊥AB于點(diǎn)E.
?、僭O(shè)△PDE的周長(zhǎng)為l,點(diǎn)P的橫坐標(biāo)為x,求l關(guān)于x的函數(shù)關(guān)系式,并求出l的最大值;
?、谶B接PA,以PA為邊作圖示一側(cè)的正方形APFG.隨著點(diǎn)P的運(yùn)動(dòng),正方形的大小、位置也隨之改變.當(dāng)頂點(diǎn)F或G恰好落在y軸上時(shí),直接寫(xiě)出對(duì)應(yīng)的點(diǎn)P的坐標(biāo).
【考點(diǎn)】HF:二次函數(shù)綜合題.
【分析】(1)利用待定系數(shù)法求出b,c即可;
(2)①根據(jù)△AOM∽△PED,得出DE:PE:PD=3:4:5,再求出PD=yP﹣yD求出二函數(shù)最值即可;
?、诋?dāng)點(diǎn)G落在y軸上時(shí),由△ACP≌△GOA得PC=AO=2,即 ,解得 ,
所以得出P點(diǎn)坐標(biāo),當(dāng)點(diǎn)F落在y軸上時(shí),x=﹣ ﹣ x+ ,解得x= ,可得P點(diǎn)坐標(biāo).
【解答】解:(1)對(duì)于 ,當(dāng)y=0,x=2.當(dāng)x=﹣8時(shí),y=﹣ .
∴A點(diǎn)坐標(biāo)為(2,0),B點(diǎn)坐標(biāo)為 .
由拋物線(xiàn) 經(jīng)過(guò)A、B兩點(diǎn),
得
解得 .
∴ .
(2)①設(shè)直線(xiàn) 與y軸交于點(diǎn)M,
當(dāng)x=0時(shí),y= .∴OM= .
∵點(diǎn)A的坐標(biāo)為(2,0),∴OA=2.∴AM= .
∵OM:OA:AM=3:4:5.
由題意得,∠PDE=∠OMA,∠AOM=∠PED=90°,∴△AOM∽△PED.
∴DE:PE:PD=3:4:5.
∵點(diǎn)P是直線(xiàn)AB上方的拋物線(xiàn)上一動(dòng)點(diǎn),
∵PD⊥x軸,
∴PD兩點(diǎn)橫坐標(biāo)相同,
∴PD=yP﹣yD=﹣ ﹣ x+ ﹣( x﹣ )
=﹣ x2﹣ x+4,
∴
= .
∴ .
∴x=﹣3時(shí),l最大=15.
?、诋?dāng)點(diǎn)G落在y軸上時(shí),如圖2,由△ACP≌△GOA得PC=AO=2,
即 ,解得 ,
所以 ,
如圖3,過(guò)點(diǎn)P作PN⊥y軸于點(diǎn)N,過(guò)點(diǎn)P作PS⊥x軸于點(diǎn)S,
由△PNF≌△PSA,
PN=PS,可得P點(diǎn)橫縱坐標(biāo)相等,
故得當(dāng)點(diǎn)F落在y軸上時(shí),
x=﹣ ﹣ x+ ,解得x= ,
可得 , (舍去).
綜上所述:滿(mǎn)足題意的點(diǎn)P有三個(gè),分別是
【點(diǎn)評(píng)】此題主要考查了二次函數(shù)的綜合應(yīng)用以及相似三角形的判定以及待定系數(shù)法求二次函數(shù)解析式,利用數(shù)形結(jié)合進(jìn)行分析以及靈活應(yīng)用相似三角形的判定是解決問(wèn)題的關(guān)鍵.
猜你喜歡: