专题20 几何与代数综合性及易错问题
题型一:几何与代数综合性问题
尺规作图、利用代数方法解决图形存在性(最值、性质)问题等
题型二:易错题型
基于分类讨论的题型.
【例1】(2019·洛阳二模)如图,直线y=-
x+4与 x轴、y轴的交点为A,B.按以下步骤作图:
①以点 A 为圆心,适当长度为半径作弧,分别交 AB,x 轴于点 C,D;
②分别以点 C,D 为圆心,大于
CD的长为半径作弧,两弧在∠OAB内交于点M;③作射线AM,交 y 轴于点E.则点 E 的坐标为
【答案】(0,
).
【解析】解:过点E作EF⊥AB于F,如图所示,
在y=-
x+4中,当x=0时,y=4;当y=0时,x=3,
即A(3,0),B(0,4),
在Rt△AOB中,由勾股定理得:AB=5,
由题意的尺规作图方法可知,AM为∠BOA的平分线,
∴EO=EF,
∴△OAE≌△FAE,
∴OA=AF=3,
∴BF=AB-AF=2,
设OE=x,则EF=x,BE=4-x,
在Rt△BEF中,由勾股定理得:
(4-x)2=x2+22,
解得:x=
,即OE=
,
∴答案为:(0,
).
【变式1-1】(2019·偃师一模)如图,点A(0,2),在 x 轴上取一点 B,连接 AB,以 A 为圆心,任意长为半径画弧,分别交OA,AB 于点 M,N,再以 M,N 为圆心,大于
MN的长为半径画弧,两弧交于点D,连接 AD 并延长交 x 轴于点 P.若△OPA 与△OAB 相似,则点 P 的坐标为
【答案】(
,0).
【解析】解:由题意知,AP为∠OAB的平分线,
∴∠OAP=∠BAP,
∵△OPA与△OAB相似,
∴∠OPA=∠OAB=2∠OAP,
∴∠OAP=30°,
∵OA=2,
∴OP=OA·tan30°=
,
即P点坐标为(
,0).
【变式1-2】(2018·河南第一次大联考)如图,在平面直角坐标系xOy中,已知直线y=kx(k>0)分别交反比例函数
和
在第一象限的图象于点A,B,过点B作BD⊥x轴于点D,交
的图象于点C,连接AC.若△ABC是等腰三角形,则k的值是__________.
【答案】
或
.
【解析】解:联立y=kx,
,得:
x=
,y=
,即A(
,
),
同理,得点B的坐标为(
,3
),
∵BD⊥x轴,
∴C点坐标为(
,
),
∴BC=3
-
,BC的中点的纵坐标为
-
≠
,
∴A不在BC的垂直平分线上,即AB≠AC,
(1)当AB=BC时,
即AB2=BC2,
,
解得:k=
或k=
(舍);
(2)当AC=BC时,
即AC2=BC2,
,
解得:k=
或k=
(舍);
故答案为:
或
.
【例2】(2019·偃师一模)当-2≤x≤1时,二次函数 y=-(x-m)2+m2+1有最大值4,则实数m的值为
【答案】-
或2.
【解析】解:①当-2≤m≤1时,x=m时,y=4,即m2+1=4,
解得:m= 
(舍)或m=-
,
②当m<-2时,
x=-2时,y=4,即-(-2-m)2+m2+1=4,
解得:m=
(舍);
③当m>1时,
x=1时,y=4,
即-(1-m)2+m2+1=4,
解得:m=2,
综上所述,m的值为-
或2.
【变式2-1】 (2019·洛阳二模)四张背面相同的扑克牌,分别为红桃 1,2,3,4,背面朝上,先从中抽取一张把抽到的点数记为 a,再在剩余的扑克中抽取一张点数记为 b,则点(a,b)在直线 y=x+1 上方的概率是
【答案】
.
【解析】解:抽到的点数有序数对为:(1,2),(1,3),(1,4),(2,1),(2,3),(2,4),(3,1),(3,2),(3,4),(4,1),(4,2),(4,3),共12中可能,
只有(1,2),(2,3),(3,4)三个点在直线y=x+1上,即点(a,b)在直线 y=x+1 上方的概率是
,
故答案为:
.
【变式2-2】(2018·信阳一模)如图,有甲、乙两种地板样式,如果小球分别在上面自由滚动,设小球在甲种地板上最终停留在黑色区域的概率为P1,在乙种地板上最终停留在黑色区域的概率为P2,则( )
A.P1>P2 B.P1<P2 C.P1=P2 D.以上都有可能
【答案】A.
【解析】解:由图甲可知,黑色方砖6块,共有16块方砖,
∴在乙种地板上最终停留在黑色区域的概率为P1=
,
由图乙可知,黑色方砖3块,共有9块方砖,
∴在乙种地板上最终停留在黑色区域的概率为P2=
,
∴P1>P2;
故答案为:A.
1.(2018·焦作一模)如图,在直角坐标系中,正方形ABCO的点B坐标(3,3),点A、C分别在y轴、x轴上,对角线AC上一动点E,连接BE,过E作DE⊥BE交OC于点D.若点D坐标为(2,0),则点E坐标为 .
【答案】(1,2).
【解析】解:过点E作EH⊥OC于H,延长HE交AB于F,连接OE,
∵四边形ABCO是正方形,
∴AB∥OC,∠OAB=∠AOC=90°,∠OAC=∠BAC=∠OCA=45°,OA∥BC,
∴FH∥OA,
∴∠HEC=∠OAC=∠OCA= 45°,∠BFH=∠OAB=90°,∠DHE=∠AOC=90°,
∴EH=CH=BF,∠EBF=∠DEH,
∴△BEF≌△EDH,
∴BE=DE,
∵点D坐标为(2,0),即OD=2,
由正方形性质得:OE=BE=DE,
∵FH⊥OC,
∴OH=DH=
OD=1,
∴EF=DH=1,
∵FH=OA=3,
∴EH=2,
∴点E的坐标为(1,2),
∴答案为:(1,2).
2.(2018·焦作一模)如图1,在等边△ABC中,点D,E分别在边AB,AC上,AD=AE,连接BE,CD,点M、N、P分别是BE、CD、BC的中点.
(1)观察猜想:图1中,△PMN的形状是 ;
(2)探究证明:把△ADE绕点A逆时针方向旋转到图2的位置,△PMN的形状是否发生改变?并说明理由;
(3)拓展延伸:把△ADE绕点A在平面内自由旋转,若AD=1,AB=3,请直接写出△PMN的周长的最大值.
图1 图2
【答案】(1)等边三角形;(2)(3)见解析.
【解析】解:(1)∵△ABC为等边三角形,
∴AB=AC,∠ABC=∠ACB=60°,
∵AD=AE,
∴BD=CE,
∵点M、N、P分别是BE、CD、BC的中点,
∴PM∥CE,PM= 
CE,PN∥AD,PN= 
BD,
∴PM=PN,∠BPM=∠BCA=60°,∠CPN=∠CBA=60°,
∴∠MPN=60°,
∴△PMN为等边三角形;
答案为等边三角形;
(2)△PMN的形状不发生改变,理由如下:
连接CE、BD,
∵AB=AC,AE=AD,∠BAC=∠DAE=60°,
由旋转性质得:BD=CE,∠ABD=∠ACE,
∵点M、N、P分别是BE、CD、BC的中点,
∴PM∥CE,PM=
CE,PN∥AD,PN=
BD,
∴PM=PN,∠BPM=∠BCE,∠CPN=∠CBD,
∴∠BPM+∠CPN=∠BCE+∠CBD
=∠BCA+∠ACE+∠CBD
=∠BCA+∠ABD+∠CBD
=∠BCA+∠ABC
=120°,
∴∠MPN=60°,
∴△PMN为等边三角形.
(3)∵PN=
BD,
∴当BD的值最大时,PN的值最大,
当A、B、D共线时且A在B、D之间时,BD取最大值,
此时BD=1+3=4,
∴PN的最大值为2,
即△PMN的周长的最大值为6.
3.(2019·三门峡二模)如图,正方形ABCD的对称中心在坐标原点,AB∥x轴,AD,BC分别与x轴交于E,F,连接BE,DF,若正方形ABCD的顶点B,D在双曲线y=
上,实数a满足
=1,则四边形DEBF的面积是( )
A.
B.
C.1 D.2
【答案】D.
【解析】解:∵实数a满足
=1,
∴a=±1,
又∵a>0,
∴a=1,
∵正方形ABCD的顶点B,D在y=
上,
∴S矩形BGOF=1,
∵正方形ABCD的对称中心在坐标原点,
∴S平行四边形DEBF=S矩形ABFEF=2S矩形BGOF=2×1=2,
故答案为:D.
4.(2019·省实验一模)如图,在△ABC中,按以下步骤作图:①分别以点B,C为圆心,以大于
BC的长为半径作弧,两弧相交于两点M,N;②作直线MN交AB于点D,连接CD.如果CD=AC,∠ACB=105°,那么∠B的度数为( )
A.20° B.25° C.30° D.35°
【答案】B.
【解析】解:由尺规作图可得:MN垂直平分BC,
∴DC=BD,
∴∠DCB=∠DBC,
∵DC=AC,
∴∠A=∠CDA,
设∠B为x,则∠BCD=x,∠A=∠CDA=2x,
∴x+2x+105°=180°,
解得:x=25,
即∠B=25°,
故答案为:B.
5.(2019·省实验一模)如图,点A(m,5),B(n,2)是抛物线C1:y=
x2﹣2x+3上的两点,将抛物线C1向左平移,得到抛物线C2,点A,B的对应点分别为点A',B'.若曲线段AB扫过的面积为9(图中的阴影部分),则抛物线C2的解析式是( )
A.y=
(x﹣5)2+1 B.y=
(x﹣2)2+4
C.y=
(x+1)2+1 D.y=
(x+2)2﹣2
【答案】C.
【解析】解:∵y=
x2﹣2x+3
=
(x﹣2)2+1,
∵阴影部分的面积为9,A(m,5),B(n,2),
∴3BB′=9,
∴BB′=3,
即将C1沿x轴向左平移3个单位长度得到C2的图象,
∴C2的函数表达式是y=
(x+1)2+1.
答案为:C.
6.(2019·省实验一模)如图,网格线的交点称为格点.双曲线y=
与直线y=k2x在第二象限交于格点A.
(1)填空:k1= ,k2= ;
(2)双曲线与直线的另一个交点B的坐标为 ;
(3)在图中仅用直尺、2B铅笔画△ABC,使其面积为2|k1|,其中点C为格点.
【答案】(1)﹣2;﹣2;(2)(1,﹣2);(3)见解析.
【解析】解:(1)由图可得:A(﹣1,2),
将点A(﹣1,2)分别代入双曲线y=
和直线y=k2x,
可得:k1=﹣2,k2=﹣2,
(2)由对称性可知,两函数图象的另一个交点与A(﹣1,2)关于坐标原点对称,
∴B(1,﹣2);
(3)∵k1=﹣2,
∴2|k1|=4,
∴满足条件的点C有四个,如图所示.
7.(2019·叶县一模)有两张完全重合的矩形纸片,将其中一张绕点A顺时针旋转90°后得到矩形AMEF(如图1),连接BD,MF,若BD=16cm,∠ADB=30°.
(1)如图1,试探究线段BD 与线段MF的数量关系和位置关系,并说明理由;
(2)把△BCD 与△MEF 剪去,将△ABD绕点A顺时针旋转得△AB1D1,边AD1交FM 于点K(如图2),设旋转角为β(0°<β<90°),当△AFK 为等腰三角形时,求β的度数;
(3)若将△AFM沿AB方向平移得到△A2F2M2(如图3),F2M2与AD交于点P,A2M2与BD交于点N,当NP∥AB时,求平移的距离.
图1 图2 图3
【答案】见解析.
【解析】解:(1)结论:BD=MF,BD⊥MF.理由:
延长FM交BD于点N,
由题意得:△BAD≌△MAF.
∴BD=MF,∠ADB=∠AFM.
∵∠DMN=∠AMF,
∴∠ADB+∠DMN=∠AFM+∠AMF=90°,
∴∠DNM=90°,
∴BD⊥MF.
(2)由题意知,∠KAF<90°,
①当AF=AK时,∠AKF=∠F=30°,
此时∠KAF=120°,不符题意,此种情况不存在;
②当AK=FK时,∠KAF=∠F=30°,
则∠BAB1=180°﹣∠B1AD1﹣∠KAF=180°﹣90°﹣30°=60°,
即β=60°;
③当AF=FK时,∠FAK=75°,
∴∠BAB1=90°﹣∠FAK=15°,
即β=15°;
综上所述,β的度数为60°或15°;
(3)由题意得四边形PNA2A是矩形,
设A2A=PN=x,
在Rt△A2M2F2中, F2M2=FM=16,∠F=∠ADB=30°,
∴A2M2=8,A2F2=8
,
∴AF2=8
﹣x.
同理,AP=8﹣
x,
∴PD=AD﹣AP=8
﹣8+
x.
∵NP∥AB,
∴
,
∴
,
解得x=12﹣4
,
∴平移距离为:12﹣4
.
8.(2019·濮阳二模)若函数y=(m﹣1)x2﹣6x+
m的图象与x轴有且只有一个交点,则m的值为( )
A.﹣2或3 B.﹣2或﹣3 C.1或﹣2或3 D.1或﹣2或﹣3
【答案】C.
【解析】解:(1)当m=1时,函数解析式为:y=﹣6x+
,是一次函数,图象与x轴有且只有一个交点,
(2)当m≠1时,函数为二次函数,
∴62﹣4×(m﹣1)×
m=0,
解得:m=﹣2或3,
故答案为:C.
9.(2019·濮阳二模)如图,点A在双曲线y=
(x>0)上,过点A作AB⊥x轴,垂足为点B,分别以点O和点A为圆心,大于
OA的长为半径作弧,两弧相交于D,E两点,作直线DE交x轴于点C,交y轴于点F(0,2),连接AC.若AC=1,则k的值为( )
A.2 B.
C.
D.
【答案】B.
【解析】解:设OA交CF于K.
由作图方法可知,CF垂直平分线段OA,
∴OC=CA=1,OK=AK,
在Rt△OFC中,由勾股定理得:CF=
,
由三角形的面积知:AK=OK=
,
∴OA=
,
由△FOC∽△OBA,可得:
,
∴
,
∴OB=
,AB=
,
即A(
,
),
∴k=
.
∴答案为:B.
10.(2019·商丘二模)如图,平面直角坐标系中,矩形OABC绕原点O逆时针旋转30°后得到矩形OA′B′C′,A′B′与BC交于点M,延长BC交B′C′于N,若A(
,0),C(0,1),则点N的坐标为( )
A.(
,1) B.(2-
,1) C.(
-2,1) D.(1-
,1)
【答案】B.
【解析】解:连接ON,取∠ONE=∠NOC,
由旋转性质得:C'O=CO,∠COC'=30°
∵CO=C'O,NO=NO
∴Rt△CON≌Rt△C'ON(HL)
∴∠NOC=∠NOC'=15°
∴∠ONE=∠NOC=15°
∴∠NEC=30°,NE=EO
∵NC⊥OC,∠NEO=30°
∴NC=
NE,CE=
NC
∵CE+OE=1
∴2NC+
NC=1
∴NC=2﹣
即点N坐标(2﹣
,1)
所以答案为:B.
11.(2019·开封模拟)如图所示,在正方形ABCD中,G为CD边中点,连接AG并延长交BC边的延长线于E点,对角线BD交AG于F点.已知FG=2,则线段AE的长度为 .
【答案】12.
【解析】解:∵四边形ABCD为正方形,
∴AB=CD,AB∥CD,
∴∠ABF=∠GDF,∠BAF=∠DGF,
∴△ABF∽△GDF,
∴
=2,
∴AF=2GF=4,
∴AG=6.
由题意得:CG为△EAB的中位线,
∴AE=2AG=12.
所以答案为:12.
12.(2019·新乡一模) 如图,在△ABC中,AD平分∠BAC,按如下步骤作图:①分别以点A、D为圆心,以大于
AD的长为半径在AD两侧作弧,交于两点M、N;②连接MN分别交AB、AC于点E、F;③连接DE、DF.若BD=6,AF=4,CD=3,则BE的长是( )
A.2 B.4 C.6 D.8
【答案】D.
【解析】解:由作图方法可知:MN是线段AD的垂直平分线,
∴AE=DE,AF=DF,
∴∠EAD=∠EDA,
∵AD平分∠BAC,
∴∠BAD=∠CAD,
∴∠EDA=∠CAD,
∴DE∥AC,
同理,DF∥AE,
∴四边形AEDF是菱形,
∴AE=DE=DF=AF,
∵AF=4,
∴AE=DE=DF=AF=4,
由DE∥AC,得:
,
∵BD=6,AE=4,CD=3,
∴BE=8,
故答案为:D.
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