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如图, 四边形OABC为直角梯形,A(4,0),B(3,4),C(0,4). 点...

如图, 四边形OABC为直角梯形,A(4,0),B(3,4),C(0,4). MO 出发以每秒2个单位长度的速度向A运动;点NB同时出发,以每秒1个单位长度的速度向C运动.其中一个动点到达终点时,另一个动点也随之停止运动.过点NNP垂直轴于点P,连结ACNPQ,连结MQ.

(1)点     (填MN)能到达终点;

(2)求△AQM的面积S与运动时间t的函数关系式,并写出自变量t的取值范围,当t为何值时,S的值最大;

(3)是否存在点M,使得△AQM为直角三角形?若存在,求出点M的坐标,若不存在,说明理由.

 

(1)M(2)当t=时,S的值最大(3)存在 【解析】 试题(1)(BC÷点N的运动速度)与(OA÷点M的运动速度)可知点M能到达终点. (2)经过t秒时可得NB=y,OM﹣2t.根据∠BCA=∠MAQ=45°推出QN=CN,PQ的值.求出S与t的函数关系式后根据t的值求出S的最大值. (3)本题分两种情况讨论(若∠AQM=90°,PQ是等腰Rt△MQA底边MA上的高;若∠QMA=90°,QM与QP重合)求出t值. 试题解析:(1)点M. (2)经过秒时,NB=,OM=,则CN=,AM=,∵A(4,0),C(0,4),∴AO=CO=4,∵∠AOC=90°,∴∠BCA=∠MAQ=45°,∴QN=CN=,∴PQ=, ∴S△AMQ=AM•PQ==.∴,∴,∵,∴当时,S的值最大. (3)存在. 设经过秒时,NB=,OM=,则CN=,AM=,∴∠BCA=∠MAQ=45°. ①若∠AQM=90°,则PQ是等腰Rt△MQA底边MA上的高,∴PQ是底边MA的中线,∴PQ=AP=MA, ∴,∴,∴点M的坐标为(1,0). ②若∠QMA=90°,此时QM与QP重合,∴QM=QP=MA,∴,解得:,∴点M的坐标为(2,0).
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考点分析:
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如图1,已知二次函数abc为常数,a≠0)的图象过点O00)和点A40),函数图象最低点M的纵坐标为,直线l的解析式为y=x

1)求二次函数的解析式;

2)直线l沿x轴向右平移,得直线l′l′与线段OA相交于点B,与x轴下方的抛物线相交于点C,过点CCE⊥x轴于点E,把△BCE沿直线l′折叠,当点E恰好落在抛物线上点E′时(图2),求直线l′的解析式;

3)在(2)的条件下,l′y轴交于点N,把△BON绕点O逆时针旋转135°得到△B′ON′Pl′上的动点,当△PB′N′为等腰三角形时,求符合条件的点P的坐标.

 

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如图,在平面直角坐标系中,二次函数的图象与x轴交于A、B两点,B点的坐标为(3,0),与y轴交于点C(0,-3),点P是直线BC下方抛物线上的一个动点.

(1)求二次函数解析式;

(2)连接PO,PC,并将POC沿y轴对折,得到四边形.是否存在点P,使四边形为菱形?若存在,求出此时点P的坐标;若不存在,请说明理由;

(3)当点P运动到什么位置时,四边形ABPC的面积最大?求出此时P点的坐标和四边形ABPC的最大面积.

 

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如图,已知二次函数图象的顶点坐标为C(1,0),直线与该二次函数的图象交于AB两点,其中A点的坐标为(3,4)B点在轴.

(1)的值及这个二次函数的关系式;

(2)P为线段AB上的一个动点(点PAB不重合),过P轴的垂线与这个二次函数的图象交于点E点,设线段PE的长为,点P的横坐标为,求之间的函数关系式,并写出自变量的取值范围;

(3)D为直线AB与这个二次函数图象对称轴的交点,在线段AB上是否存在一点P,使得四边形DCEP是平行四边形?若存在,请求出此时P点的坐标;若不存在,请说明理由.

 

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如图,已知抛物线y=﹣+bx+4与x轴相交于A、B两点,与y轴相交于点C,若已知B点的坐标为B(8,0).

(1)求抛物线的解析式及其对称轴方程;

(2)连接AC、BC,试判断△AOC与△COB是否相似?并说明理由;

(3)M为抛物线上BC之间的一点,N为线段BC上的一点,若MN∥y轴,求MN的最大值;

(4)在抛物线的对称轴上是否存在点Q,使△ACQ为等腰三角形?若存在,求出符合条件的Q点坐标;若不存在,请说明理由.

 

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抛物线y=x2﹣2x+c经过点(2,1).

(1)求抛物线的顶点坐标;

(2)将抛物线y=x2﹣2x+c沿y轴向下平移后,所得新抛物线与x轴交于A、B两点,如果AB=2,求新抛物线的表达式.

 

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