分析 (1)由题意可知A(5,5),B($\frac{35}{3}$,0),AB=$\frac{25}{3}$,由BM=BN,可得$\frac{25}{3}$-$\frac{5}{3}$t=$\frac{35}{3}$-5t,t=1,推出可得M(5,0),N($\frac{19}{3}$,4),推出MN的中点K坐标($\frac{17}{3}$,2),设直线PB的解析式为y=kx+b,求出PB的解析式解方程组即可解决问题.
(2)如图2中,NB′与OA交于点T,MB′交OA于S,重叠部分是四边形MNTS.想办法求出B′、T、S的坐标,根据S四边形MNTS=S△BMN′-S△STB′计算即可.
(3)根据△ODF是等腰直角三角形,点D(2,0),DF⊥OA,得出点F的坐标,设出Rt△DEF旋转后对应三角形是Rt△D'E'F',由题意可知,F'与A重合,得出F'和Q点的坐标,再根据Rt△DEF≌Rt△D'E'F',DF∥D'F',得出点D'坐标,检验点D′在抛物线上即可.,
解答 解:(1)如图1中,
由题意可知A(5,5),B($\frac{35}{3}$,0),AB=$\frac{25}{3}$,
∵PB垂直平分MN,
∴BM=BN,
∴$\frac{25}{3}$-$\frac{5}{3}$t=$\frac{35}{3}$-5t,
∴t=1,
∴可得M(5,0),N($\frac{19}{3}$,4),
∴MN的中点K坐标($\frac{17}{3}$,2),设直线PB的解析式为y=kx+b,则有$\left\{\begin{array}{l}{\frac{17}{3}k+b=2}\\{\frac{35}{3}k+b=0}\end{array}\right.$,
解得$\left\{\begin{array}{l}{k=-\frac{1}{3}}\\{b=\frac{35}{9}}\end{array}\right.$,
∴直线PB的解析式为y=-$\frac{1}{3}$x+$\frac{35}{9}$,
由$\left\{\begin{array}{l}{y=-\frac{1}{2}{x}^{2}+\frac{7}{2}}\\{y=-\frac{1}{3}x+\frac{35}{9}}\end{array}\right.$,消去y得到9x2-69x+70=0,
解得x=$\frac{23±\sqrt{149}}{6}$,
∴点P的横坐标为$\frac{23±\sqrt{149}}{6}$.
(2)如图2中,NB′与OA交于点T,MB′交OA于S,重叠部分是四边形MNTS.
由题意可知B′(-$\frac{1}{3}$,4),M(5,0),N($\frac{19}{3}$,4),B′N∥OB,
∴直线MB′的解析式为y=-$\frac{3}{4}$x+$\frac{15}{4}$,直线OA的矩形为y=x,
∴T(4,4),S($\frac{15}{7}$,$\frac{15}{7}$),
∴S四边形MNTS=S△BMN′-S△B′ST=$\frac{1}{2}$×$\frac{20}{3}$×4-$\frac{1}{2}$×$\frac{7}{3}$×$\frac{13}{7}$=$\frac{67}{6}$.
(3)存在.如图3中,设 Rt△FDE旋转后对应三角形是Rt△F′D′E′.
∵△ODF是等腰直角三角形,点D(2,0),DF⊥OA,
∴点F的坐标为(1,1),
由题意可知,F'与A重合
∴点F'的坐标为(5,5),
∵Q点在OA上,且是FA的中点,
∴Q点的坐标为(3,3),
又∵Rt△FDE≌Rt△F′D′E′,DF∥D′F′
∴点D'坐标为(4,6),
把 x=4 代入y=-$\frac{1}{2}$x2+$\frac{7}{2}$x得y=-$\frac{1}{2}$×42+$\frac{7}{2}$×4=6,
∴点M'(4,6)在抛物线y=-$\frac{1}{2}$x2+$\frac{7}{2}$x上,
∴点Q的坐标是(3,3),抛物线上与D、F对应的点的坐标分别是D′(4,6)、F′(5,5).
点评 此题考查了二次函数与一次函数的综合知识,解题的关键是要注意数形结合思想的应用;此题属于中考中的压轴题,难度较大,知识点考查的较多而且联系密切,需要学生认真审题.
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A. | 12 | B. | 15 | C. | 12或15 | D. | 45 |
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第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | |
大刚 | 13.3 | 13.4 | 13.3 | 13.2 | 13.3 |
小亮 | 13.2 | 13.4 | 13.1 | 13.5 | 13.3 |
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