(1)求a1,b1的值及抛物线y2的解析式;(2)抛物线y3的顶点坐标为( , );
依此类推第n条抛物线yn的顶点坐标为( , ); 所有抛物线的顶点坐标满足的函数关系是 ; (3)探究下列结论: ①若用An-1An表示第n条抛物线被x轴截得得线段长,直接写出A0A1的值,并求出An-1An;
②是否存在经过点A(2,0)的直线和所有抛物线都相交,且被每一条抛物线截得得线段的长度都相等?若存在,直接写出直线的表达式;若不存在,请说明理由.
参
一、选择题(本大题共6个小题,每小题3分,共18分)每小题只有一个正确选项. 1.B 2.D 3.A 4.C 5.C 6.D
二、填空题(本大题共8小题,每小题3分,共24分) 7.(x+2)(x-2) 8.65° 9.xy34, 10.6 11. (n+1)2 12.x2-5x+6=0
x2y1 13.25° 14. 2,3,4 三、(本大题共2小题,每小题5分,共10分) 15.解:由x+2≥1得x≥-1,
由2x+6-3x得x<3, ∴不等式组的解集为-1≤x<3. 将解集在数轴上表示为:
16.解:在图1中,点P即为所求;在图2中,CD即为所求.
四、(本大题共2小题,每小题6分,共12分)
(x2)2x217.解:原式=·+1
2xx(x2)x21 xx =.
2 =
当x=1时,原式=
1. 218.解:(1)A
(2)依题意可画树状图(下列两种方式均可):
(直接列举出6种可能结果也可) 符合题意的只有两种情况: ①乙丙甲②丙甲乙(按左图)
或①(甲乙),(乙丙),(丙甲);②(甲丙),(乙甲),(丙乙)(按右图) ∴P(A)=
21= . 63五、(本大题共2小题,每小题8分,共16分) 19.解:(1)B(2,4),C(6,4),D(6,6)
如图,矩形ABCD平移后得到矩形A′B′C′D′, 设平移距离为a,则A′(2,6-a),C′(6,4-a)
∵点A′,点C′在y=
k的图象上, x∴2(6-a)=6(4-a), 解得a=3, ∴点A′(2,3), ∴反比例函数的解析式为y6. x1的人数是总人数的50%, 320.解:(1)根据所给扇形统计图可知,喝剩约
∴25÷50%=50,参加这次会议的总人数为50人, ∵
5×360°=360°, 50∴D所在扇形圆心角的度数为36°, 初全条形统计图如右;
(2)根据条形统计图可得平均每人浪费矿泉水量约为:
113227500=÷50≈183毫升;
3(25××500+10×500×+5×500)÷50
(3)该单位每年参加此类会议的总人数约为24000人~3600人,则浪费矿泉水约为 3000×183÷500=1098瓶.
六、(本大题共2小题,每小题9分,共18分)
21.解:(1)雨刮杆AB旋转的最大解度为180° .
连接OB,过O点作AB的垂线交BA的延长线于EH噗, ∵∠OAB=120°, ∴∠OAE=60° 在Rt△OAE中, ∵∠OAE=60°,OA=10,
∴sin∠OAE=
OEOA=OE10, ∴OE=53, ∴AE=5 ∴EB=AE+AB=53, 在Rt△OEB中, ∵OE=53,EB=53,
∴OB=OE2BE2=2884=2721≈53.70;
(2)∵雨刮杆AB旋转180°得到CD,即△OCD与△OAB关于点O中心对称, ∴△BAO≌△OCD,∴S△BAO=S△DCO,(直接证明全等得到面积相等的也给相应的分值) ∴雨刮杆AB扫过的最大面积S=
12π(OB2-OA2) =1392π 22.解:(1)证明:依题意可知,A(0,2)
∵A(0,2),P(4,2), ∴AP∥x轴, ∴∠OAP=90°,且点A在⊙O上, ∴PA是⊙O的切线;
(2)解法一:连接OP,OB,作PE⊥x轴于点E,BD⊥x轴于点D, ∵PB切⊙O于点B, ∴∠OBP=90°,即∠OBP=∠PEC 又∵OB=PE=2,∠OCB=∠PEC ∴△OBC≌△PEC ∴OC=PC
(或证Rt△OAP≌△OBP,再得到OC=PC也可) 设OC=PC=x,
则有OE=AP=4,CE=OE-OC=4-x, 在Rt△PCE中,∵PC2=CE2+PE2,
∴x2=(4-x)2+22,解得x=52, ∴BC=CE=4-52=32, ∵1OB·BC=
12OC·BD,即12×2×32=122×52×BD,∴BD=65 ∴OD=OB2BD2=43625=85, 由点B在第四象限可知B(
85,65); 解法二:连接OP,OB,作PE⊥x轴于点E,BD⊥y轴于点D,
∵PB切⊙O于点B, ∴∠OBP=90°即∠OBP=∠PEC
又∵OB=PE=2,∠OCB=∠PEC ∴△OBC≌△PEC ∴OC=PC(或证Rt△OAP≌△OBP,再得到OC=PC也可) 设OC=PC=x,
则有OE=AP=4,CE=OE-OC=4-x, 在Rt△PCE中,∵PC2=CE2PE2, ∴x2=(4-x)2+22,解得x=∴BC=CE=4-
5, 253=, 22∵BD∥x轴, ∴∠COB=∠OBD, 又∵∠OBC=∠BDO=90°, ∴△OBC∽△BDO, ∴
OBCBOC==, BDODBO352即=2=2, BDBD286∴BD=,OD=,
55由点B在第四象限可知B(
86,); 55(3)设直线AB的解析式为y=kx+b,
b2,86由A(0,2),B(,),可得86;
55kb55解得b2,∴直线AB的解析式为y=-2x+2.
k2,七、(本大题共2小题,第23题10分,第24 题12分,共22分) 23.解:
●操作发现:①②③④ 答:MD=ME,MD⊥ME, 先证MD=ME;
如图2,分别取AB,AC的中点F,G,连接DF,MF,MG,EG, ∵M是BC的中点, ∴MF∥AC,MF=
1AC, 21AC, 2又∵EG是等腰Rt△AEC斜边上的中线, ∴EG⊥AC且EG=
∴MF=EG,
同理可证DF=MG,
∵MF∥AC, ∠MFA=∠BAC=180° 同事可得∠MGA+∠BAC=180°, ∴∠MFA=∠MGA, 又∵EG⊥AC,∴∠EGA=90°, 同理可得∠DFA=90°, ∴∠MFA+∠DFA=∠MGA=∠EGA, 即∠DFM=∠MEG,又MF=EG,DF=MG, ∴△DFM≌△MGE(SAS), ∴MD=ME, 再证MD⊥ME; 证法一:∵MG∥AB, ∴∠MFA+∠FMG=180°, 又∵△DFM≌△MGE,∴∠MEG=∠MDF, ∴∠MFA+∠FMD+∠DME+∠MDF=180°, 其中∠MFA+∠FMD+∠MDF=90°, ∴∠DME=90°, 即MD⊥ME;
证法二:如图2,MD与AB交于点H, ∵AB∥MG, ∴∠DHA=∠DMG, 又∵∠DHA=∠FDM+∠DFH 即∠DHA=∠FDM+90° ∵∠DMG=∠DME+∠GME, ∴∠DME=90° 即MD⊥ME; ●类比探究
答:等腰直角三解形
24.解:(1)∵y1=―(x―a1)2+a1与x轴交于点A0(0,0), ∴―a12+ a1=0,∴a1=0或1, 由已知可知a1>0, ∴a1=1,
即y1=―(x―1)2+1
方法一:令y1=0代入得:―(x―1)2+1=0, ∴x1=0,x2=2, ∴y1与x轴交于A0(0,0),A1(2,0) ∴b1=2, 方法二:∵y1=―(x―a1)2+a1与x轴交于点A0(0,0), ∴―(b1―1)2+1=0,b1=2或0,b1=0(舍去),
∴b1=2,
又∴抛物线y2=―(x―a2)2+a2与x轴交于点A1(2,0), ∴―(2―a2)2+ a2=0, ∴a2=1或4,∵a2> a1,∴a2=1(舍去),
∴取a2=4,抛物线y2=―(x―4)2+4. (2)(9,9);
(n2,n2) y=x. 详解如下: ∵抛物线y2=―(x―4)2+4令y2=0代入得:―(x―4)2+4=0, ∴x1=2,x2=6, ∴y2与x轴交于点A1(2,0),A2(6,0), 又∵抛物线y3=―(x―a3)2+a3与x轴交于A2(6,0), ∴―(6―a3)2+a3=0 ∴a3=4或9,∵a3> a3,∴a3=4(舍去), 只取a3=9,招物线y3的顶点坐标为(9,9), ∵由y1的顶点坐标为(1,1),y2的顶点坐标为(4,4),抛物线y3的的顶点坐标为(9,9),
依次类推抛物线yn的顶点坐标为(n2,n2). ∵所有抛物线的顶点的横坐标等于纵坐标, ∴顶点坐标满足的函数关系式是:y= x; ③∵A0(0,0),A1(2,0), ∴A0 A1=2, 又∵yn=―(x―n2)2+n2, 令yn=0, ∴―(x―n2)2+n2=0, 即x1=n2+n,x2=n2-n, ∴A n-1(n2-n,0),A n(n2+n,0),即A n-1 A n=( n2+n)-( n2-n)=2 n ②存在,
是平行于y=x且过A1(2,0)的直线,其表达式为y=x-2.