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二次函数的综合题型解读:二次函数的综合问题在中考中常常作为压轴题出现,多考查二次函数与几何图形的综合,一般要用到线段最值、图形面积、特殊三角形、特殊四边形、相似三角形等相关知识,以及转化与化归、数形结合、分类讨论等数学思想.此类题型常涉及以下问题:①求抛物线、直线的解析式;②求点的坐标、线段长度、图形面积;③探究几何图形的存在性问题或周长、面积的最值问题.下图为二次函数综合问题中各题型的考查热度.题型1:二次函数与最值问题
解题模板:1.(2022•广元)在平面直角坐标系中,直线y=﹣x﹣2与x轴交于点A,与y轴交于点B,抛物线y=ax2+bx+c(a>0)经过A,B两点,并与x轴的正半轴交于点C.(1)求a,b满足的关系式及c的值;(2)当a=时,若点P是抛物线对称轴上的一个动点,求△ABP周长的最小值;(3)当a=1时,若点Q是直线AB下方抛物线上的一个动点,过点Q作QD⊥AB于点D,当QD的值最大时,求此时点Q的坐标及QD的最大值.【分析】(1)在直线y=﹣x﹣2中,令x=0和y=0可得点A和B的坐标,代入抛物线y=ax2+bx+c(a>0)中可解答;(2)连接BC交直线x=1于点P,利用两点之间线段最短可得出此时△PAB的周长最小,从而可以解答;(3)根据a=1时,可得抛物线的解析式y=x2+x﹣2,如图2,过点Q作QF⊥x轴于F,交AB于E,则△EQD是等腰直角三角形,设Q(m,m2+m﹣2),则E(m,﹣m﹣2),表示QE的长,配方后可解答.
【解答】解:(1)直线y=﹣x﹣2中,当x=0时,y=﹣2,∴B(0,﹣2),当y=0时,﹣x﹣2=0,∴x=﹣2,∴A(﹣2,0),将A(﹣2,0),B(0,﹣2)代入抛物线y=ax2+bx+c(a>0)中,得,,∴2a﹣b=1,c=﹣2;(2)如图1,当a=时,2×﹣b=1,∴b=﹣,∴抛物线的解析式为:y=x2﹣x﹣2=(x﹣1)2﹣,∴抛物线的对称轴是:x=1,由对称性可得C(4,0),要使△ABP的周长最小,只需AP+BP最小即可,如图1,连接BC交直线x=1于点P,因为点A与点C关于直线x=1对称,由对称性可知:AP+BP=PC+BP=BC,此时△ABP的周长最小,所以△ABP的周长为AB+BC,Rt△AOB中,AB===2,Rt△BOC中,BC===2,
∴△ABP周长的最小值为2+2;(3)当a=1时,2×1﹣b=1,∴b=1,∴y=x2+x﹣2,∴A(﹣2,0),B(0,﹣2),C(1,0),∴OA=OB,∴△AOB是等腰直角三角形,∴∠OAB=45°,如图2,过点Q作QF⊥x轴于F,交AB于E,则△EQD是等腰直角三角形,设Q(m,m2+m﹣2),则E(m,﹣m﹣2),∴QE=(﹣m﹣2)﹣(m2+m﹣2)=﹣m2﹣2m=﹣(m+1)2+1,∴QD=QE=﹣(m+1)2+,当m=﹣1时,QD有最大值是,当m=﹣1时,y=1﹣1﹣2=﹣2,综上,点Q的坐标为(﹣1,﹣2)时,QD有最大值是.【变式1-1】(2022•遂宁节选)如图,在平面直角坐标系中,抛物线y=x2+bx+c与x轴交于A、B两点,与y轴交于点C,其中点A的坐标为(﹣1,0),点C的坐标为(0,﹣3).(1)求抛物线的解析式;(2)如图1,E为△ABC边AB上的一动点,F为BC边上的一动点,D点坐标为(0,﹣2),求△DEF周长的最小值;
【分析】(1)利用待定系数法把问题转化为方程组解决;(2)如图,设D1为D关于直线AB的对称点,D2为D关于直线BC的对称点,连接D1E,D2F,D1D2.当D1,E.F.D2共线时,△DEF的周长最小,最小值为D1D2的长;(3)求出直线AM的解析式,利用方程组求出点M的坐标,过点M作x轴的平行线l,过点N作y轴的平行线交x轴于点P,交直线l于点Q.分三种情形:当AM=AN时,当AM=MN时,当AN=MN时,分别构建方程求解.【解答】解:(1)∵抛物线y=x2+bx+c经过点A(﹣1,0),点C(0,﹣3).∴,∴,∴抛物线的解析式为y=x2﹣2x﹣3;(2)如图,设D1为D关于直线AB的对称点,D2为D关于直线BC的对称点,连接D1E,D2F,D1D2.
由对称性可知DE=D1E,DF=D2F,△DEF的周长=D1E+EF+D2F,∴当D1,E.F.D2共线时,△DEF的周长最小,最小值为D1D2的长,令y=0,则x2﹣2x﹣3=0,解得x=﹣1或3,∴B(3,0),∴OB=OC=3,∴△BOC是等腰直角三角形,∵BC垂直平分DD2,且D(0,﹣2),∴D2(1,﹣3),∵D,D1关于x轴对称,∴D1(0,2),∴D1D2===,∴△DEF的周长的最小值为.【变式1-2】(2022•齐齐哈尔节选)综合与探究如图,某一次函数与二次函数y=x2+mx+n的图象交点为A(﹣1,0),B(4,5).(1)求抛物线的解析式;(2)点C为抛物线对称轴上一动点,当AC与BC的和最小时,点C的坐标为;(3)点D为抛物线位于线段AB下方图象上一动点,过点D作DE⊥x轴,交线段AB于点E,求线段DE长度的最大值;
【分析】(1)将A(﹣1,0),B(4,5)代入y=x2+mx+n,解方程即可得出答案;(2)根据两点之间,线段最短,可知当点A、B、C三点共线时,AC+BC的最小值为AB的长,求出直线AB的解析式,即可得出点C的坐标;(3)设D(a,a2﹣2a﹣3),则E(a,a+1),表示出DE的长度,利用二次函数的性质可得答案;(4)分CF为对角线和边,分别画出图形,利用正方形的性质可得答案.【解答】解:(1)将A(﹣1,0),B(4,5)代入y=x2+mx+n得,,∴,∴抛物线的解析式为y=x2﹣2x﹣3;(2)设直线AB的函数解析式为y=kx+b,,∴,∴直线AB的解析式为y=x+1,∵AC+BC≥AB,∴当点A、B、C三点共线时,AC+BC的最小值为AB的长,∵抛物线y=x2﹣2x﹣3的对称轴为x=1,∴当x=1时,y=2,∴C(1,2),故答案为:(1,2);(3)设D(a,a2﹣2a﹣3),则E(a,a+1),
∴DE=(a+1)﹣(a2﹣2a﹣3)=﹣a2+3a+4(﹣1<a<4),∴当a=时,DE的最大值为;题型2:二次函数与图形面积问题解题模板:技巧精讲:表示图形面积的方法
2.(2022•常德)如图,已知抛物线过点O(0,0),A(5,5),且它的对称轴为x=2,点B是抛物线对称轴上的一点,且点B在第一象限.(1)求此抛物线的解析式;(2)当△OAB的面积为15时,求B的坐标;(3)在(2)的条件下,P是抛物线上的动点,当PA﹣PB的值最大时,求P的坐标以及PA﹣PB的最大值.【分析】(1)运用待定系数法即可求得答案;(2)设B(2,m)(m>0),运用待定系数法求得直线OA的解析式为y=x,设直线OA与抛物线对称轴交于点H,则H(2,2),BH=m﹣2,利用三角形面积公式建立方程求解即可得出答案;(3)运用待定系数法求得直线AB的解析式为y=﹣x+10,当PA﹣PB的值最大时,A、B、P在同一条直线上,联立方程组求解即可求得点P的坐标,利用两点间距离公式可求得AB,即PA﹣PB的最大值.
【解答】解:(1)∵抛物线过点O(0,0),A(5,5),且它的对称轴为x=2,∴抛物线与x轴的另一个交点坐标为(4,0),设抛物线解析式为y=ax(x﹣4),把A(5,5)代入,得5a=5,解得:a=1,∴y=x(x﹣4)=x2﹣4x,故此抛物线的解析式为y=x2﹣4x;(2)∵点B是抛物线对称轴上的一点,且点B在第一象限,∴设B(2,m)(m>0),设直线OA的解析式为y=kx,则5k=5,解得:k=1,∴直线OA的解析式为y=x,设直线OA与抛物线对称轴交于点H,则H(2,2),∴BH=m﹣2,∵S△OAB=15,∴×(m﹣2)×5=15,解得:t=8,∴点B的坐标为(2,8);(3)设直线AB的解析式为y=cx+d,把A(5,5),B(2,8)代入得:,解得:,∴直线AB的解析式为y=﹣x+10,当PA﹣PB的值最大时,A、B、P在同一条直线上,∵P是抛物线上的动点,∴,解得:,(舍去),∴P(﹣2,12),
此时,PA﹣PB=AB==3.【点评】本题是二次函数综合题,考查了待定系数法求函数解析式,三角形面积,利用三角形三边关系定理求线段差的最大值,利用线段和差求最值问题是解题的关键.【变式2-1】(2022•内蒙古节选)如图,抛物线y=ax2+x+c经过B(3,0),D(﹣2,﹣)两点,与x轴的另一个交点为A,与y轴相交于点C.(1)求抛物线的解析式和点C的坐标;(2)若点M在直线BC上方的抛物线上运动(与点B,C不重合),求使△MBC面积最大时M点的坐标,并求最大面积;(请在图1中探索)【分析】(1)用待定系数法求函数的解析式即可;
(2)作直线BC,过M点作MN∥y轴交BC于点N,求出直线BC的解析式,设M(m,﹣m2+m+),则N(m,﹣m+),可得S△MBC=•MN•OB=﹣(m﹣)2+,再求解即可;(3)设Q(0,t),P(m,﹣m2+m+),分三种情况讨论:①当AB为平行四边形的对角线时;②当AQ为平行四边形的对角线时;③当AP为平行四边形的对角线时;根据平行四边形的对角线互相平分,利用中点坐标公式求解即可.【解答】解:(1)将B(3,0),D(﹣2,﹣)代入y=ax2+x+c,∴,解得,∴y=﹣x2+x+,令x=0,则y=,∴C(0,);(2)作直线BC,过M点作MN∥y轴交BC于点N,设直线BC的解析式为y=kx+b,∴,解得,∴y=﹣x+设M(m,﹣m2+m+),则N(m,﹣m+),∴MN=﹣m2+m,∴S△MBC=•MN•OB=﹣(m﹣)2+,
当m=时,△MBC的面积有最大值,此时M(,);【变式2-2】(2022•淄博)如图,抛物线y=﹣x2+bx+c与x轴相交于A,B两点(点A在点B的左侧),顶点D(1,4)在直线l:y=x+t上,动点P(m,n)在x轴上方的抛物线上.(1)求这条抛物线对应的函数表达式;(2)过点P作PM⊥x轴于点M,PN⊥l于点N,当1<m<3时,求PM+PN的最大值;(3)设直线AP,BP与抛物线的对称轴分别相交于点E,F,请探索以A,F,B,G(G是点E关于x轴的对称点)为顶点的四边形面积是否随着P点的运动而发生变化,若不变,求出这个四边形的面积;若变化,说明理由.【分析】(1)利用顶点式求解,可得结论;(2)如图,设直线l交x轴于点T,连接PT,BD,BD交PM于点J.设P(m,﹣m2+2m+3).四边形DTBP的面积=△PDT的面积+△PBT的面积=×DT×PN+×TB×PM=(PM+PN),推出四边形DTBP的面积最大时,PM+PN的值最大,求出四边形DTBP的面积的最大值,可得结论;(3)四边形AFBG的面积不变.如图,设P(m,﹣m2+2m+3),求出直线AP,BP的解析式,可得点E,F的坐标,求出FG的长,可得结论.【解答】解:(1)∵抛物线的顶点D(1,4),∴可以假设抛物线的解析式为y=﹣(x﹣1)2+4=﹣x2+2x+3;
(2)如图,设直线l交x轴于点T,连接PT,BD,BD交PM于点J.设P(m,﹣m2+2m+3).点D(1,4)在直线l:y=x+t上,∴4=+t,∴t=,∴直线DT的解析式为y=x+,令y=0,得到x=﹣2,∴T(﹣2,0),∴OT=2,∵B(3,0),∴OB=3,∴BT=5,∵DT==5,∴TD=TB,∵PM⊥BT,PN⊥DT,∴四边形DTBP的面积=△PDT的面积+△PBT的面积=×DT×PN+×TB×PM=(PM+PN),∴四边形DTBP的面积最大时,PM+PN的值最大,∵D(1,4),B(3,0),∴直线BD的解析式为y=﹣2x+6,∴J(m,﹣2m+6),∴PJ=﹣m2+4m﹣3,∵四边形DTBP的面积=△DTB的面积+△BDP的面积=×5×4+×(﹣m2+4m﹣3)×2=﹣m2+4m+7=﹣(m﹣2)2+11∵﹣1<0,
∴m=2时,四边形DTBP的面积最大,最大值为11,∴PM+PN的最大值=×11=;(3)四边形AFBG的面积不变.理由:如图,设P(m,﹣m2+2m+3),∵A(﹣1,0),B(3,0),∴直线AP的解析式为y=﹣(m﹣3)x﹣m+3,∴E(1,﹣2m+6),∵E,G关于x轴对称,∴G(1,2m﹣6),∴直线PB的解析式y=﹣(m+1)x+3(m+1),∴F(1,2m+2),∴GF=2m+2﹣(2m﹣6)=8,∴四边形AFBG的面积=×AB×FG=×4×8=16.∴四边形AFBG的面积是定值.
【点评】本题属于二次函数综合题,考查了二次函数的性质,一次函数的性质等知识,解题的关键是学会构建二次函数解决最值问题,学会利用参数解决问题,属于中考压轴题.【变式2-2】(2022•菏泽节选)如图,抛物线y=ax2+bx+c(a≠0)与x轴交于A(﹣2,0)、B(8,0)两点,与y轴交于点C(0,4),连接AC、BC.(1)求抛物线的表达式;(2)将△ABC沿AC所在直线折叠,得到△ADC,点B的对应点为D,直接写出点D的坐标,并求出四边形OADC的面积;【分析】(1)利用待定系数法解答即可;(2)过点D作DE⊥x轴于点E,利用轴对称的性质和三角形的中位线的性质定理求得线段OE,DE,则点D坐标可得;利用四边形OADC的面积=S△OAC+S△ACD,S△ADC=S△ABC,利用三角形的面积公式即可求得结论;(3)利用分类讨论的思想方法分两种情况讨论解答:①当点P在BC上方时,利用平行线的判定与性质可得点C,P的纵坐标相等,利用抛物线的解析式即可求得结论;②当点P在BC下方时,设PC交
x轴于点H,设HB=HC=m,利用等腰三角形的判定与性质和勾股定理求得m值,则点H坐标可求;利用待定系数法求得直线PC的解析式,与抛物线解析式联立即可求得点P坐标;【解答】解:(1)∵抛物线y=ax2+bx+c(a≠0)与x轴交于A(﹣2,0)、B(8,0)两点,与y轴交于点C(0,4),∴,解得:.∴抛物线的表达式为y=﹣+x+4;(2)点D的坐标为(﹣8,8),理由:将△ABC沿AC所在直线折叠,得到△ADC,点B的对应点为D,如图,过点D作DE⊥x轴于点E,∵A(﹣2,0)、B(8,0),C(0,4),∴OA=2,OB=8,OC=4.∵,,∴.∵∠AOC=∠COB=90°,∴△AOC∽△COB,∴∠ACO=∠CBO.∵∠CBO+∠OCB=90°,
∴∠ACO+∠OCB=90°,∴∠ACB=90°,∵将△ABC沿AC所在直线折叠,得到△ADC,点B的对应点为D,∴点D,C,B三点在一条直线上.由轴对称的性质得:BC=CD,AB=AD.∵OC⊥AB,DE⊥AB,∴DE∥OC,∴OC为△BDE的中位线,∴OE=OB=8,DE=2OC=8,∴D(﹣8,8);由题意得:S△ACD=S△ABC,∴四边形OADC的面积=S△OAC+S△ADC=S△OAC+S△ABC=OC•OA+AB•OC=4×2+10×4=4+20=24;题型3:二次函数与图形判定问题:类型一:与特殊三角形相关解题模板:
技巧精讲;1:动点构成特殊三角形的作图方法2.动点构成特殊三角形的分类讨论方法(情景同上)3.(2022•百色)已知抛物线经过A(﹣1,0)、B(0,3)、C(3,0)三点,O为坐标原点,抛物线交正方形OBDC的边BD于点E,点M为射线BD上一动点,连接OM,交BC于点F.
(1)求抛物线的表达式;(2)求证:∠BOF=∠BDF;(3)是否存在点M,使△MDF为等腰三角形?若不存在,请说明理由;若存在,求ME的长.【分析】(1)把A(﹣1,0)、B(0,3)、C(3,0)代入y=ax2+bx+c,即可得解;(2)根据正方形的性质得出∠OBC=∠DBC,BD=OB,再由BF=BF,得出△BOF≌△BDF,最后利用全等三角形的性质得出结论;(3)分两种情况讨论解答,当M在线段BD的延长线上时,先求出∠M,再利用解直角三角形得出结果,当M在线段BD上时,得出∠BOM=30°,类比①解答即可.【解答】(1)解:设抛物线的表达式为y=ax2+bx+c,把A(﹣1,0)、B(0,3)、C(3,0)代入得:,解得,∴抛物线的表达式为:y=﹣x2+2x+3;(2)证明:∵正方形OBDC,∴∠OBC=∠DBC,BD=OB,∵BF=BF,∴△BOF≌△BDF,∴∠BOF=∠BDF;(3)解:∵抛物线交正方形OBDC的边BD于点E,∴令y=3,则3=﹣x2+2x+3,解得:x1=0,x2=2,∴E(2,3),
①如图,当M在线段BD的延长线上时,∠BDF为锐角,∴∠FDM为钝角,∵△MDF为等腰三角形,∴DF=DM,∴∠M=∠DFM,∴∠BDF=∠M+∠DFM=2∠M,∵BM∥OC,∴∠M=∠MOC,由(2)得∠BOF=∠BDF,∴∠BDF+∠MOC=3∠M=90°,∴∠M=30°,在Rt△BOM中,BM=,∴ME=BM﹣BE=3﹣2;②如图,
当M在线段BD上时,∠DMF为钝角,∵△MDF为等腰三角形,∴MF=DM,∴∠BDF=∠MFD,∴∠BMO=∠BDF+∠MFD=2∠BDF,由(2)得∠BOF=∠BDF,∴∠BMO=2∠BOM,∴∠BOM+∠BMO=3∠BOM=90°,∴∠BOM=30°,在Rt△BOM中,BM=,∴ME=BE﹣BM=2﹣,综上所述,ME的值为:3﹣2或2﹣.【点评】本题考查了二次函数的性质,正方形的性质,全等三角形的判定与性质,等腰三角形的性质及解直角三角形,分类讨论思想的运用是解题的关键.【变式3-1】(2022•东营)如图,抛物线y=ax2+bx﹣3(a≠0)与x轴交于点A(﹣1,0),点B(3,0),与y轴交于点C.(1)求抛物线的表达式;(2)在对称轴上找一点Q,使△ACQ的周长最小,求点Q的坐标;(3)点P是抛物线对称轴上的一点,点M是对称轴左侧抛物线上的一点,当△PMB是以PB为腰的等腰直角三角形时,请直接写出所有点M的坐标.
【分析】(1)用待定系数法求函数的解析式即可;(2)连接CB交对称轴于点Q,当C、B、Q三点共线时,△ACQ的周长最小,求出直线BC的解析式,再求Q点坐标即可;(3)分两种情况讨论:当∠BPM=90°时,PM=PB,M点与A点重合,则M(﹣1,0);当∠PBM=90°时,PB=BM,P点在M点上方时,过点B作x轴的垂线GH,过点P作PH⊥GH交于H,过点M作MG⊥HG交于G,可证明△BPH≌△MBG(AAS),设P(1,t),则M(3﹣t,﹣2),求出M点坐标为(1﹣,﹣2);当P点在M点下方时,同理M(3+t,2),可求M点坐标为(1﹣,2).【解答】解:(1)将点A(﹣1,0),点B(3,0)代入y=ax2+bx﹣3,∴,解得,∴y=x2﹣2x﹣3;(2)连接CB交对称轴于点Q,∵y=x2﹣2x﹣3=(x﹣1)2﹣4,∴抛物线的对称轴为直线x=1,∵A、B关于对称轴x=1对称,∴AQ=BQ,
∴AC+AQ+CQ=AC+CQ+BQ≥AC+BC,当C、B、Q三点共线时,△ACQ的周长最小,∵C(0,﹣3),B(3,0),设直线BC的解析式为y=kx+b,∴,解得,∴y=x﹣3,∴Q(1,﹣2);(3)当∠BPM=90°时,PM=PB,∴M点与A点重合,∴M(﹣1,0);当∠PBM=90°时,PB=BM,如图1,当P点在M点上方时,过点B作x轴的垂线GH,过点P作PH⊥GH交于H,过点M作MG⊥HG交于G,∵∠PBM=90°,∴∠PBH+∠MBG=90°,∵∠PBH+∠BPH=90°,∴∠MBG=∠BPH,∵BP=BM,∴△BPH≌△MBG(AAS),∴BH=MG,PH=BG=2,设P(1,t),则M(3﹣t,﹣2),∴﹣2=(3﹣t)2﹣2(3﹣t)﹣3,解得t=2+或t=2﹣,∴M(1﹣,﹣2)或(1+,﹣2),∵M点在对称轴的左侧,∴M点坐标为(1﹣,﹣2);如图2,当P点在M点下方时,
同理可得M(3+t,2),∴2=(3+t)2﹣2(3+t)﹣3,解得t=﹣2+(舍)或t=﹣2﹣,∴M(1﹣,2);综上所述:M点的坐标为(1﹣,﹣2)或(1﹣,2)或(﹣1,0).【点评】本题考查二次函数的图象及性质,熟练掌握二次函数的图象及性质,等腰直角三角形的性质,轴对称求最短距离,分类讨论,数形结合是解题的关键.【变式3-2】(2022•呼和浩特节选)如图,抛物线y=﹣x2+bx+c经过点B(4,0)和点C(0,2),与x轴的另一个交点为A,连接AC、BC.
(1)求抛物线的解析式及点A的坐标;(2)如图1,若点D是线段AC的中点,连接BD,在y轴上是否存在点E,使得△BDE是以BD为斜边的直角三角形?若存在,请求出点E的坐标;若不存在,请说明理由.【分析】(1)用待定系数法可得抛物线的解析式为y=﹣x2+x+2,令y=0得A(﹣1,0);(2)由A(﹣1,0),C(0,2),知线段AC的中点D(﹣,1),设E(0,t),根据∠BED=90°,得[(4﹣0)2+(0﹣t)2]+[(﹣﹣0)2+(1﹣t)2]=(4+)2+(0﹣1)2,即可解得E的坐标为(0,﹣1)或(0,2);【解答】解:(1)将点B(4,0)和点C(0,2)代入抛物线y=﹣x2+bx+c中,则,解得:,∴抛物线的解析式为y=﹣x2+x+2,在y=﹣x2+x+2中,令y=0得﹣x2+x+2=0,解得:x1=﹣1,x2=4,∴A(﹣1,0);(2)存在y轴上一点E,使得△BDE是以BD为斜边的直角三角形,理由如下:
如图:∵点D是线段AC的中点,A(﹣1,0),C(0,2),∴D(﹣,1),设E(0,t),又B(4,0),∵∠BED=90°,∴BE2+DE2=BD2,即[(4﹣0)2+(0﹣t)2]+[(﹣﹣0)2+(1﹣t)2]=(4+)2+(0﹣1)2,化简得:t2﹣t﹣2=0,解得:t1=﹣1,t2=2,∴E的坐标为(0,﹣1)或(0,2);类型二:与特殊四边形相关技巧精讲:动点构成特殊四边形的作图方法2.动点构成特殊四边形的分类讨论方法(情境同上)
4.(2022•攀枝花)如图,二次函数y=ax2+bx+c的图象与x轴交于O(O为坐标原点),A两点,且二次函数的最小值为﹣1,点M(1,m)是其对称轴上一点,y轴上一点B(0,1).(1)求二次函数的表达式;(2)二次函数在第四象限的图象上有一点P,连结PA,PB,设点P的横坐标为t,△PAB的面积为S,求S与t的函数关系式;(3)在二次函数图象上是否存在点N,使得以A、B、M、N为顶点的四边形是平行四边形?若存在,直接写出所有符合条件的点N的坐标,若不存在,请说明理由.【分析】(1)根据题意知,二次函数顶点为(1,﹣1),设二次函数解析式为y=a(x﹣1)2﹣1,将点B(0,0)代入得,a﹣1=0,即可得出答案;(2)连接OP,根据题意得点A的坐标,则S=S△AOB+S△OAP﹣S△OBP,代入化简即可;(3)设N(n,n2﹣2n),分AB或AN或AM分别为对角线,利用平行四边形的性质和中点坐标公式,分别求出n=的值,进而得出答案.【解答】解:(1)∵二次函数的最小值为﹣1,点M(1,m)是其对称轴上一点,∴二次函数顶点为(1,﹣1),
设二次函数解析式为y=a(x﹣1)2﹣1,将点O(0,0)代入得,a﹣1=0,∴a=1,∴y=(x﹣1)2﹣1=x2﹣2x;(2)连接OP,当y=0时,x2﹣2x=0,∴x=0或2,∴A(2,0),∵点P在抛物线y=x2﹣2x上,∴点P的纵坐标为t2﹣2t,∴S=S△AOB+S△OAP﹣S△OBP=+(﹣t2+2t)﹣t=﹣t2++1;(3)设N(n,n2﹣2n),当AB为对角线时,由中点坐标公式得,2+0=1+n,∴n=1,∴N(1,﹣1),当AM为对角线时,由中点坐标公式得,2+1=n+0,
∴n=3,∴N(3,3),当AN为对角线时,由中点坐标公式得,2+n=0+1,∴n=﹣1,∴N(﹣1,3),综上:N(1,﹣1)或(3,3)或(﹣1,3).【点评】本题是二次函数综合题,主要考查了待定系数法求函数解析式,三角形的面积,平行四边形的性质等知识,运用分类讨论思想是解题的关键.【变式4-1】(2022•朝阳)如图,在平面直角坐标系中,抛物线y=ax2+2x+c与x轴分别交于点A(1,0)和点B,与y轴交于点C(0,﹣3),连接BC.(1)求抛物线的解析式及点B的坐标.(2)如图,点P为线段BC上的一个动点(点P不与点B,C重合),过点P作y轴的平行线交抛物线于点Q,求线段PQ长度的最大值.(3)动点P以每秒个单位长度的速度在线段BC上由点C向点B运动,同时动点M以每秒1个单位长度的速度在线段BO上由点B向点O运动,在平面内是否存在点N,使得以点P,M,B,N为顶点的四边形是菱形?若存在,请直接写出符合条件的点N的坐标;若不存在,请说明理由.【分析】(1)将A,C两点坐标代入抛物线的解析式求得a,c的值,进而得出解析式,当y=0时,求出方程的解,进而求得B点坐标;(2)由B,C两点求出BC的解析式,进而设出点P和点Q坐标,表示出PQ的长,进一步得出结果;
(3)要使以点P,M,B,N为顶点的四边形是菱形,只需△PMB是等腰三角形,所以分为PM=BM,PM=PB和BP=BM,结合图象,进一步得出结果.【解答】解:(1)由题意得,,∴,∴y=x2+2x﹣3,当y=0时,x2+2x﹣3=0,∴x1=1,x2=﹣3,∴B(﹣3,0);(2)设直线BC的解析式为:y=kx+b,∴,∴,∴y=﹣x﹣3,设点P(m,﹣m﹣3),Q(m,m2+2m﹣3),∴PQ=(﹣m﹣3)﹣(m2+2m﹣3)=﹣m2﹣3m=﹣(m+)2+,∴当m=﹣时,PQ最大=;(3)如图1,∵B(﹣3,0),C(0,﹣3),∴OB=OC=3,∴∠OCB=∠OBC=45°,作PD⊥y轴于D,∴CD=PD=PC•sin∠OCB==t,
当BM=PM时,∴∠MPB=∠OBC=45°,∵∠PMO=∠PDO=∠MOD=90°,∴四边形OMPD是矩形,∴OM=PD=t,由BM+OM=OB得,∴2t=3,∴t=,∴P(﹣,﹣),∴N(﹣3,﹣),如图2,当PM=PB时,作PD⊥y轴于D,作PE⊥x轴于E,∴BM=2BE,可得四边形PDOE是矩形,∴OE=PD=t,∴BE=3﹣t,∴t=2(3﹣t),∴t=2,∴P(﹣2,﹣1),∴N(﹣2,1),如图3,
当PB=MB时,3﹣=t,∴t=6﹣3,∴P(3,3﹣3),∴N(0,3﹣3),综上所述:N(﹣3,﹣)或(﹣2,1)或(0,3﹣3).【点评】本题考查了二次函数及其图象的性质,用待定系数法求一次函数的解析式,等腰三角形的分类和等腰三角形的性质,菱形的性质等知识,解决问题的关键是正确分类,画出符合条件的图形.【变式4-2】(2022•泰安)若二次函数y=ax2+bx+c的图象经过点A(﹣2,0),B(0,﹣4),其对称轴为直线x=1,与x轴的另一交点为C.(1)求二次函数的表达式;(2)若点M在直线AB上,且在第四象限,过点M作MN⊥x轴于点N.①若点N在线段OC上,且MN=3NC,求点M的坐标;②以MN为对角线作正方形MPNQ(点P在MN右侧),当点P在抛物线上时,求点M的坐标.
【分析】(1)利用待定系数法求出a,b,c即可;(2)①求出直线AB的解析式为y=﹣2x﹣4,因为A,C关于直线x=1对称,推出C(4,0),设N(m,0),则M(m,﹣2m﹣4),NC=4﹣m,根据MN=3NC,构建方程求解;②如图2中,连接PQ,MN交于点E.设M(t,﹣2t﹣4),则点N(t,0),利用正方形的性质求出点P的坐标,代入抛物线的解析式,构建方程求解.【解答】解:(1)∵二次函数y=ax2+bx+c的图象经过点B(0,﹣4),∴c=﹣4,∵对称轴为直线x=1,经过A(﹣2,0),∴,解得,∴抛物线的解析式为y=x2﹣x﹣4;(2)①如图1中,设直线AB的解析式为y=kx+n,∵A(﹣2,0),B(0,﹣4),∴,解得,
∴直线AB的解析式为y=﹣2x﹣4,∵A,C关于直线x=1对称,∴C(4,0),设N(m,0),∵MN⊥x轴,∴M(m,﹣2m﹣4),∴NC=4﹣m,∵MN=3NC,∴2m+4=3(4﹣m),∴m=,∴点M(,﹣);②如图2中,连接PQ,MN交于点E.设M(t,﹣2t﹣4),则点N(t,0),∵四边形MPNQ是正方形,∴PQ⊥MN,NE=EP,NE=MN,∴PQ∥x轴,∴E(t,﹣t﹣2),∴NE=t+2,∴ON+EP=ON+NE=t+t+2=2t+2,∴P(2t+2,﹣t﹣2),∵点P在抛物线y=x2﹣x﹣4上,∴(2t+2)2﹣(2t+2)﹣4=﹣t﹣2,解得t1=,t2=﹣2,∵点P在第四象限,∴t=﹣2舍去,
∴t=,∴点M坐标为(,﹣5).【点评】本题属于二次函数综合题,考查了二次函数的性质,待定系数法,一次函数的性质等知识,解题的关键是学会利用参数构建方程解决问题,属于中考压轴题.【变式4-3】(2022•黔西南州)如图,在平面直角坐标系中,经过点A(4,0)的直线AB与y轴交于点B(0,4).经过原点O的抛物线y=﹣x2+bx+c交直线AB于点A,C,抛物线的顶点为D.(1)求抛物线y=﹣x2+bx+c的表达式;(2)M是线段AB上一点,N是抛物线上一点,当MN∥y轴且MN=2时,求点M的坐标;(3)P是抛物线上一动点,Q是平面直角坐标系内一点.是否存在以点A,C,P,Q为顶点的四边形是矩形?若存在,直接写出点Q的坐标;若不存在,请说明理由.
【分析】(1)将点A、O的坐标分别代入抛物线解析式,解方程即可;(2)设直线AB的解析式为y=kx+b,利用待定系数法求出解析式,再表示出MN,然后根据MN=2解方程可得答案;(3)分AC为边和对角线两种情况进行讨论:根据平移的性质,三角形相似的性质和判定,两点的距离公式可得结论.【解答】解:(1)∵抛物线y=﹣x2+bx+c过点A(4,0)和O(0,0),∴,解得:,∴抛物线的解析式为:y=﹣x2+4x;(2)∵直线AB经过点A(4,0)和B(0,4),∴直线AB的解析式为:y=﹣x+4,∵MN∥y轴,设M(t,﹣t+4),N(t,﹣t2+4t),其中0≤t≤4,
当M在N点的上方时,MN=﹣t+4﹣(﹣t2+4t)=t2﹣5t+4=2,解得:t1=,t2=(舍),∴M1(,),当M在N点下方时,MN=﹣t2+4t﹣(﹣t+4)=﹣t2+5t﹣4=2,解得:t1=2,t2=3,∴M2(2,2),M3(3,1),综上,满足条件的点M的坐标有三个(,)或(2,2)或(3,1);(3)存在,①如图2,若AC是矩形的边,设抛物线的对称轴与直线AB交于点R,且R(2,2),过点C,A分别作直线AB的垂线交抛物线于点P1,P2,∵C(1,3),D(2,4),∴CD==,同理得:CR=,RD=2,∴CD2+CR2=DR2,
∴∠RCD=90°,∴点P1与点D重合,当CP1∥AQ1,CP1=AQ1时,四边形ACP1Q1是矩形,∵C(1,3)向右平移1个单位,向上平移1个单位得到P1(2,4),∴A(4,0)向右平移1个单位,向上平移1个单位得到Q1(5,1),此时直线P1C的解析式为:y=x+2,∵直线P2A与P1C平行且过点A(4,0),∴直线P2A的解析式为:y=x﹣4,∵点P2是直线y=x﹣4与抛物线y=﹣x2+4x的交点,∴﹣x2+4x=x﹣4,解得:x1=﹣1,x2=4(舍),∴P2(﹣1,﹣5),当AC∥P2Q2时,四边形ACQ2P2是矩形,∵A(4,0)向左平移3个单位,向上平移3个单位得到C(1,3),∴P2(﹣1,﹣5)向左平移3个单位,向上平移3个单位得到Q2(﹣4,﹣2);②如图3,若AC是矩形的对角线,设P3(m,﹣m2+4m)当∠AP3C=90°时,过点P3作P3H⊥x轴于H,过点C作CK⊥P3H于K,∴∠P3KC=∠AHP3=90°,∠P3CK=∠AP3H,∴△P3CK∽△AP3H,
∴=,∴=,∵点P不与点A,C重合,∴m≠1或m≠4,∴m2﹣3m+1=0,∴m=,∴如图4,满足条件的点P有两个,即P3(,),P4(,),当P3C∥AQ3,P3C=AQ3时,四边形AP3CQ3是矩形,∵P3(,)向左平移个单位,向下平移个单位得到C(1,3),∴A(4,0)向左平移个单位,向下平移个单位得到Q3(,),当P4C∥AQ4,P4C=AQ4时,四边形AP4CQ4是矩形,∵P4(,)向右平移个单位,向上平移个单位得到C(1,3),∴A(4,0)向右平移个单位,向上平移个单位得到Q4(,);综上,点Q的坐标为(5,1)或(﹣4,﹣2)或(,)或(,).【点评】本题是二次函数综合题,主要考查了二次函数的图象
与性质,待定系数法求函数解析式,相似三角形的判定与性质,矩形的判定与性质,平移的性质等知识,正确画图,并运用分类讨论的思想是解本题的关键.一、解答题1.(九上·垦利期末)如图,抛物线y=﹣x2+bx+c与x轴交于A(2,0),B(﹣4,0)两点.(Ⅰ)求抛物线的解析式;(Ⅱ)若抛物线交y轴于点C,在抛物线的对称轴上是否存在点Q,使得△QAC的周长最小?若存在,求出点Q的坐标;若不存在,请说明理由;(Ⅲ)在抛物线第二象限的图象上是否存在一点P,使得△PBC的面积最大?若存在,请直接写出点P的坐标和△PBC面积的最大值;若不存在,请说明理由.【答案】解:(Ⅰ)将A(2,0),B(﹣4,0)代入得:-4+2b+c=0-16-4b+c=0,解得b=-2c=8则该抛物线的解析式为:y=﹣x2﹣2x+8;(Ⅱ)存在,理由:如图1,点A关于抛物线对称轴的对称点为点B,设直线BC的解析式为:y=kx+d,
将点B(﹣4,0)、C(0,8)代入得:d=8-4k+d=0,解得k=2d=8故直线BC解析式为:y=2x+8,直线BC与抛物线对称轴x=﹣1的交点为Q,此时△QAC的周长最小.解方程组y=2x+8x=-1,解得x=-1y=6故点Q的坐标为(﹣1,6);(Ⅲ)存在,理由:如图2,过点P作PE⊥x轴于点E,设P点的坐标为(x,﹣x2﹣2x+8)(﹣4<x<0),∵S△BPC=S四边形BPCO﹣S△BOC=S四边形BPCO﹣16,若S四边形BPCO有最大值,则S△BPC就最大,∴S四边形BPCO=S△BPE+S直角梯形PEOC=12BE•PE+12OE(PE+OC)=12(x+4)(﹣x2﹣2x+8)+12(﹣x)(﹣x2﹣2x+8+8)=﹣2(x+2当x=﹣2时,S四边形BPCO最大值=24,∴S△BPC最大=24﹣16=8,当x=﹣2时,﹣x2﹣2x+8=8,∴点P的坐标为(﹣2,8).2.(九上·兰陵期中)如图,直线y=-12x+2与x轴、y轴分别交于B、A两点,Q是线段AB上的动点(不与A、B重合),将Q绕点P(1,0)顺时针旋转90°得到点Q
【答案】解:作QM⊥x轴于点M,Q'N⊥x轴于∵∠PMQ=∠PNQ'=∠QPQ'=90°,∴∠QPM+∠NPQ'=∠PQ'N+∠NPQ',∴∠QPM=∠PQ'N,在△PQM和△Q'∠PMQ=∠PNQ'∴△PQM≅△Q'∴PN=QM,Q'设Q(m,∴PM=|m-1|,QM=|-1∴ON=|3-1∴Q'∴OQ'当m=2时,OQ'2有最小值为∴OQ'的最小值为5
3.(2021·河东模拟)抛物线y=﹣x2+bx+c(b,c为常数)与x轴交于点(x1,0)和(x2,0),与y轴交于点A,点E为抛物线顶点.(Ⅰ)当x1=﹣1,x2=3时,求点E,点A的坐标;(Ⅱ)①若顶点E在直线y=x上时,用含有b的代数式表示c;②在①的前提下,当点A的位置最高时,求抛物线的解析式;(Ⅲ)若x1=﹣1,b>0,当P(1,0)满足PA+PE值最小时,求b的值.【答案】解:(Ⅰ)∵抛物线y=﹣x2+bx+c(b,c为常数)与x轴交于点(x1,0)和(x2,0),与y轴交于点A,点E为抛物线顶点,x1=﹣1,x2=3,∴点(﹣1,0),(3,0)在抛物线y=﹣x2+bx+c的图象上,∴1-b+c=0-9+3b+c=0,解得b=2c=3∴y=﹣x2+2x+3=﹣(x﹣1)2+4,∴点A的坐标为(0,3),点E的坐标为(1,4);(Ⅱ)①∵y=﹣x2+bx+c=-(x-b∴点E的坐标为(b2,b2∵顶点E在直线y=x上,∴b2=b2∴c=2b-b2②由①知,c=2b-b则点A的坐标为(0,-14∴当b=1时,此时点A的位置最高,函数y=﹣x2+x+14即在①的前提下,当点A的位置最高时,抛物线的解析式是y=-x2(Ⅲ)∵x1=﹣1,抛物线y=﹣x2+bx+c过点(x1,0),∴﹣1﹣b+c=0,∴c=1+b,∵点E的坐标为(b2,b2+4c4),点A的坐标为(
∴E(b2,(b+2)24),A(0,b∴点E关于x轴的对称点E′(b2,﹣(b+2)2设过点A(0,b+1)、P(1,0)的直线解析式为y=kx+t,t=b+1k+t=0,得k=-b-1t=b+1∴直线AP的解析式为y=(﹣b﹣1)x+(b+1)=﹣(b+1)x+(b+1)=(b+1)(﹣x+1),∵当直线AP过点E′时,PA+PE值最小,∴﹣(b+2)24=(b+1)(﹣b2化简得:b2﹣6b﹣8=0,解得:b1=3+17,b2=∵b>0,∴b=3+17即b的值是3+17.4.(2021·阳西模拟)如图,点B,C分别在x轴和y轴的正半轴上,OB,OC的长分别为x2-8x+12=0的两个根(OC>OB),点A在x轴的负半轴上,且OA=OC=3OB,连接AC(1)求过A,B,C三点的抛物线的函数解析式;(2)点P从点C出发,以每秒2个单位长度的速度沿CA运动到点A,点Q从点O出发,以每秒1个单位长度的速度沿OC运动到点C,连接PQ,当点P到达点A时,点Q停止运动,求S△CPQ的最大值;(3)M是抛物线上一点,是否存在点M,使得∠ACM=15°?若存在,请求出点M的坐标;若不存在,请说明理由.
【答案】(1)由x2-8x+12=0得x=6或x=2又∵OC>OB,∴点B的坐标为(2,0),点C的坐标为(0,6).∵OA=OC,∴点A的坐标为(-6,0).设抛物线的函数解析式为y=ax2将点A,B,C的坐标代入y=ax2得36a-6b+c=04a+2b+c=0c=6,解得a=-∴过A,B,C三点的抛物线的函数解析式为y=-12(2)∵OA=OC,∴∠ACO=45°.由题意得PC=2t,CQ=6-t,∴|xP∴S△CPQ=∵-22<0,∴当t=3时,S△CPQ有最大值,最大值为(3)①如图,当点M在AC上方时,过点M作ME⊥x轴于点E,作MF⊥y轴于点F,连接MC.∵∠ACM=15°,∠ACO=45°,∴∠OCM=60°.设点M的坐标为(m,-12m2-2m+6)(-6<m<0)在Rt△MCF中,∵CF=MFtan∴CF=33MF=-33m∵∠MEO=∠EOF=∠MFO=90°,∴四边形MEOF是矩形.∴ME=OF.即-12m2-2m+6=6+33m,解得
∴ME=6+33∴点M的坐标为[-4-23②如图,当点M在AC下方时,过点M作MH⊥x轴于点H,设MC与x轴交于点G,连接MC.设点M的坐标为(n,-12则OH=-n,MH=12∵∠ACM=15°,∠CAO=45°,∴∠CGO=∠HGM=∠CAG+∠ACM=60°.在Rt△CGO中,∵OC=6,∴OG=OCtan∴GH=OH-OG=-n-23在Rt△MGH中,MH=GH⋅tan∠HGM=∴12n解得n1=0(舍去),n∴GH=-n-23=4,MH=∴点M的坐标为(-4-23,-4综上所述,存在点M,使得∠ACM=15°,且点M的坐标为[-4-233,16-435.(2021九上·中山期末)如图,抛物线y=ax2+bx﹣3经过A、B、C三点,点A(﹣3,0)、C(1,0),点B在y轴上.点P是直线AB下方的抛物线上一动点(不与A、B重合).
(1)求此抛物线的解析式;(2)过点P作x轴的垂线,垂足为D,交直线AB于点E,动点P在什么位置时,PE最大,求出此时P点的坐标;(3)点Q是抛物线对称轴上一动点,是否存在点Q,使以点A、B、Q为顶点的三角形为直角三角形?若存在,请求出点Q坐标;若不存在,请说明理由.【答案】(1)解:把A(﹣3,0)和C(1,0)代入y=ax2+bx﹣3,得,0=9a-3b-30=a+b-3解得,a=1b=2∴抛物线解析式为y=x2+2x﹣3;(2)解:设P(x,x2+2x﹣3),直线AB的解析式为y=kx+b,由抛物线解析式y=x2+2x﹣3,令x=0,则y=﹣3,∴B(0,﹣3),把A(﹣3,0)和B(0,﹣3)代入y=kx+b,得,0=-3k+b-3=b解得,k=-1b=-3∴直线AB的解析式为y=﹣x﹣3,∵PE⊥x轴,∴E(x,﹣x﹣3),∵P在直线AB下方,∴PE=﹣x﹣3﹣(x2+2x﹣3)=﹣x2﹣3x=﹣(x+32)2+9
当x=﹣32时,y=x2+2x﹣3=-∴当PE最大时,P点坐标为(﹣32,-(3)解:存在,理由如下,∵x=﹣22×1=-1∴抛物线的对称轴为直线x=-1,设Q(-1,a),∵B(0,-3),A(-3,0),①当∠QAB=90°时,AQ2+AB2=BQ2,∴22+a2+32+32=12+(3+a)2,解得:a=2,∴Q1(-1,2),②当∠QBA=90°时,BQ2+AB2=AQ2,∴12+(3+a)2+32+32=22+a2,解得:a=﹣4,∴Q2(-1,﹣4),③当∠AQB=90°时,BQ2+AQ2=AB2,∴12+(3+a)2+22+a2=32+32,解得:a1=-3+172或a1=∴Q3(-1,-3+172),Q4(-1,综上所述:点Q的坐标是(-1,2)或(-1,﹣4)或(-1,-3+172)或(-1,6.(九上·大安期末)如图,抛物线y=x2+bx+c与x轴交于A,B两点,其中点A的坐标为(-3,0),与y轴交于点C,点
(1)求抛物线的解析式;(2)抛物线的对称轴上有一动点P,求出PA+PD的最小值;(3)若抛物线上有一动点Q,使△ABQ的面积为6,求点Q的坐标.【答案】(1)解:∵抛物线y=x2+bx+c经过点A(-3,0),D(-2,∴抛物线的解析式为y=(2)解:由(1)得抛物线y=x2+2x-3的对称轴为直线x=-1∵D(-2,-3),∴C,D关于抛物线的对称轴对称,连接AC,可知,当点P为直线AC与对称轴的交点时,PA+PD∴最小值为AC=(3)解:设点Q(m,m2令y=x2得x=-3或1,∴点B的坐标为(1,0)∴AB=4.∵S△QAB∴12×4×|∴m2+2m-6=0或m解得:m=-1+7或-1-7或0或-2∴点Q的坐标为(0,-3)或(-2,-3)或(-1+7.(2021·长葛模拟)如图,抛物线y=-x2+bx+c与x轴交于A(-1,0),B(5,0)两点,直线y=-x+4与y轴交于点C,与x轴交于点D.点P是x
PF⊥x轴于点F,交直线CD于点E.设点P的横坐标为m.(1)求抛物线的解析式;(2)是否存在点P,使得△PCE与△DEF相似.若存在,求出点P的坐标,若不存在,请说明理由.【答案】(1)解:由抛物线y=-x2+bx+c过A(-1,0),B(5,0)-1-b+c=0-25+5b+c=0解得b=4c=5故该抛物线的解析式为y=-(2)解:存在点P,使得△PCE与△DEF相似.∵直线y=-x+4与y轴交于点C,与x轴交于点D.∴点C坐标为(0,4),点D坐标为(4,0),∴OC=OD=4,∴∠ODC=∠OCD=45°,又∵PF⊥x轴,∴∠EFD=90°,又∵∠PEC=∠DEF=45°,∴要使△PCE与△DEF相似,只需∠CPE=90°或∠PCE=90°即可.设P(m,-m2+4m+5)当∠CPE=90°时,则由-m2解得:m=2±5此时点P的坐标(2+5,4)或(2-当∠PCE=90°时,过P作PG⊥y轴于点G,
则PG=|m|,GC=|-当△PCG为等腰直角三角形时,有∠PCE=90°.于是PG=GC,即m=-m2解得:m=3±13此时点P的坐标为(3+132,11+13故综上所述,有符合条件的点P存在,且坐标为(2+5,4)或(2-5,4)或8.(2021·铁岭模拟)如图,抛物线y=ax2+bx+6与x轴交于点A(6,0),B(﹣1,0),与y轴交于点C.(1)求抛物线的解析式;(2)若点M为该抛物线对称轴上一点,当CM+BM最小时,求点M的坐标.(3)抛物线上是否存在点P,使△ACP为直角三角形?若存在,有几个?写出所有符合条件的点P的坐标;若不存在,说明理由.【答案】(1)解:当x=0时,y=ax2+bx+6=6,则C(0,6),设抛物线的解析式为y=a(x+1)(x﹣6),
把C(0,6)代入得a•1•(﹣6)=6,解得a=﹣1,∴抛物线的解析式为y=﹣(x+1)(x﹣6),即y=﹣x2+5x+6;(2)解:连接AC,与对称轴交点即为所求点M,设AC所在直线的解析式为y=mx+n,将A(6,0),C(0,6)代入,得:6m+n=0n=6解得:m=-1n=6则AC所在直线解析式为y=﹣x+6,又y=﹣x2+5x+6=﹣(x﹣52)2+494∴抛物线的对称轴为直线x=52在直线y=﹣x+6中当x=52时,y=72则M的坐标为(52,72(3)解:设P点坐标为(x,-x2+5x+6),存在4个点P,使△ACP为直角三角形.PC2=x2+(-x2+5x)2,PA2=(x-6)2+(-x2+5x+6)2,AC2=62+62=72,当∠PAC=90°,∵PA2+AC2=PC2,∴(x-6)2+(-x2+5x+6)2+72=x2+(-x2+5x)2,整理得x2-4x-12=0,解得x1=6(舍去),x2=-2,此时P点坐标为(-2,-8);当∠PCA=90°,∵PC2+AC2=PA2,72+x2+(-x2+5x)2=(x-6)2+(-x2+5x+6)2,整理得x2-4x=0,解得x1=0(舍去),x2=4,此时P点坐标为(4,10);当∠APC=90°,∵PA2+AC2=PC2,∴(x-6)2+(-x2+5x+6)2+x2+(-x2+5x)2=72,
整理得x
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