2018年中考數(shù)學(xué)復(fù)習(xí) 第3單元 函數(shù)及其圖象 第15課時 二次函數(shù)的圖象和性質(zhì)(二)檢測 湘教版

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1、 課時訓(xùn)練(十五)二次函數(shù)的圖象和性質(zhì)(二) |夯 實(shí) 基 礎(chǔ)| 一、選擇題 1.如果將拋物線y=x2+2向下平移1個單位,那么所得新拋物線的解析式是(  ) A.y=(x-1)2+2 B.y=(x+1)2+2 C.y=x2+1 D.y=x2+3 2.[2017·衡陽模擬]已知拋物線y=x2-x-1與x軸的一個交點(diǎn)為(m,0),則代數(shù)式m2-m+2017的值為(  ) A.2014 B.2015 C.2016 D.2018 3.[2017·棗莊]已知函數(shù)y=ax2-2ax-1(a是常數(shù),a≠0),下列結(jié)論正確的是(  ) A.當(dāng)a=1時,函數(shù)圖象經(jīng)過點(diǎn)(-1,

2、1) B.當(dāng)a=-2時,函數(shù)圖象與x軸沒有交點(diǎn) C.若a<0,函數(shù)圖象的頂點(diǎn)始終在x軸的下方 D.若a>0,則當(dāng)x≥1時,y隨x的增大而增大 4.[2017·長郡模擬]拋物線y=x2+2x+m-1與x軸有交點(diǎn),則m的取值范圍是(  ) A.m≤2 B.m<-2 C.m>2 D.0<m≤2 5.二次函數(shù)y=ax2+bx的圖象如圖K15-1,若一元二次方程ax2+bx+m=0有實(shí)數(shù)根,則m的最大值為(  ) A.-3 B.3 C.-6 D.9 圖K15-1    圖K15-2 6.若二次函數(shù)y=x2+mx圖象的對稱軸是直線x=2,則關(guān)于x的方程x2+mx

3、=5的解為(  ) A.x1=1,x2=5 B.x1=1,x2=3 C.x1=1,x2=-5 D.x1=-1,x2=5 7.已知二次函數(shù)y=ax2+bx+c的圖象如圖K15-2所示,則|a-b+c|+|2a+b|=(  ) A.a(chǎn)+b B.a(chǎn)-2b C.a(chǎn)-b D.3a 圖K15-3 8.[2016·棗莊]已知二次函數(shù)y=ax2+bx+c(a≠0)的圖象如圖K15-3所示,給出以下四個結(jié)論:①abc=0;②a+b+c>0;③a>b;④4ac-b2<0.其中正確的結(jié)論有(  ) A.1個     B.2個 C.3個     D.4個 二、填空題 9.

4、若二次函數(shù)y=x2+2x+m的圖象與x軸沒有公共點(diǎn),則m的取值范圍是________. 10.[2016·泰安]將拋物線y=2(x-1)2+2向左平移3個單位,再向下平移4個單位,那么得到的拋物線的解析式為____________. 圖K15-4 11.[2017·株洲]如圖K15-4,二次函數(shù)y=ax2+bx+c圖象的對稱軸在y軸的右側(cè),其圖象與x軸交于點(diǎn)A(-1,0),點(diǎn)C(x2,0),且與y軸交于點(diǎn)B(0,-2),小強(qiáng)得到以下結(jié)論: ①0<a<2;②-1<b<0;③c=-1;④當(dāng)|a|=|b|時,x2>-1.以上結(jié)論中,正確的結(jié)論序號是________. 三、解答題

5、12.已知拋物線y=(x-m)2-(x-m),其中m是常數(shù). (1)求證:不論m為何值,該拋物線與x軸一定有兩個公共點(diǎn). (2)若該拋物線的對稱軸為直線x=. ①求該拋物線所對應(yīng)的函數(shù)表達(dá)式; ②把該拋物線沿y軸向上平移多少個單位后,得到的拋物線與x軸只有一個公共點(diǎn). |拓 展 提 升| 13.[2017·邵陽]如圖K15-5,頂點(diǎn)為(,-)的拋物線y=ax2+bx+c過點(diǎn)M(2,0). (1)求拋物線的解析式; (2)點(diǎn)A是拋物線與x軸的交點(diǎn)(不與點(diǎn)M重合),點(diǎn)B是拋物線與y軸的交點(diǎn),點(diǎn)C是直線y=x+1上一點(diǎn)(處于x軸下方),點(diǎn)D是反比例函數(shù)y=(k>0)圖象上一點(diǎn)

6、.若以點(diǎn)A、B、C、D為頂點(diǎn)的四邊形是菱形,求k的值. 圖K15-5 14.[2017·益陽]如圖K15-6①,直線y=x+1與拋物線y=2x2相交于A,B兩點(diǎn),與y軸交于點(diǎn)M,M,N關(guān)于x軸對稱,連接AN,BN. (1)①求A,B的坐標(biāo); ②求證:∠ANM=∠BNM; (2)如圖②,將題中直線y=x+1變?yōu)閥=kx+b(b>0),拋物線y=2x2變?yōu)閥=ax2(a>0),其他條件不變,那么∠ANM=∠BNM是否仍然成立?請說明理由. 圖K15-6 參考答案 1.C [解

7、析] 將拋物線y=x2+2向下平移1個單位,得到拋物線y=x2+2-1=x2+1. 2.D [解析] ∵拋物線y=x2-x-1與x軸的一個交點(diǎn)為(m,0),∴m2-m-1=0, ∴m2-m=1,∴m2-m+2017=1+2017=2018 3.D [解析] 將a=1代入原函數(shù)解析式,令x=-1求出y值,由此得出A選項(xiàng)不符合題意;B.將a=-2代入原函數(shù)解析式,令y=0,根據(jù)根的判別式Δ=8>0,可得出當(dāng)a=-2時,函數(shù)圖象與x軸有兩個不同的交點(diǎn),即B選項(xiàng)不符合題意;C.利用配方法找出二次函數(shù)圖象的頂點(diǎn)坐標(biāo),令其縱坐標(biāo)小于零,可得出a的取值范圍,由此可得出C選項(xiàng)不符合題意;D.利用配方法找

8、出二次函數(shù)圖象的對稱軸,結(jié)合二次函數(shù)的性質(zhì),即可得出D選項(xiàng)符合題意. 4.A [解析] 由題意可知:Δ=4-4(m-1)≥0,∴m≤2,故選A. 5.B [解析] ∵拋物線的開口向上,頂點(diǎn)的縱坐標(biāo)為-3, ∴a>0,=-3,即b2=12a. ∵關(guān)于x的一元二次方程ax2+bx+m=0有實(shí)數(shù)根, ∴Δ=b2-4am≥0,即12a-4am≥0, 即12-4m≥0,解得m≤3, ∴m的最大值為3. 6.D [解析] ∵二次函數(shù)y=x2+mx圖象的對稱軸是直線x=2,∴-=2,解得m=-4,∴關(guān)于x的方程x2+mx=5可化為x2-4x-5=0,即(x+1)(x-5)=0,解得x1=-1

9、,x2=5. 7.D [解析] 根據(jù)二次函數(shù)y=ax2+bx+c的圖象可知,a>0,又拋物線過坐標(biāo)原點(diǎn),∴c=0.∵拋物線的對稱軸為直線x=-,∴0<-<1,解得-2a<b<0,∴|a-b+c|=a-b,|2a+b|=2a+b,∴|a-b+c|+|2a+b|=a-b+2a+b=3a. 8.C [解析] 由圖可知,圖象經(jīng)過原點(diǎn),則c=0, ∴abc=0,結(jié)論①正確; 當(dāng)x=1時,對應(yīng)的圖象上的點(diǎn)在第四象限,∴a+b+c<0,結(jié)論②錯誤; ∵-=-,∴b=3a,∵a<0,∴b<0,∴a>b,結(jié)論③正確; 拋物線與x軸有兩個交點(diǎn),則b2-4ac>0,∴4ac-b2<0,結(jié)論④正確.故答案

10、為C. 9.m>1 [解析] 根據(jù)拋物線y=x2+2x+m與x軸沒有公共點(diǎn)可知,方程x2+2x+m=0沒有實(shí)數(shù)根, ∴判別式Δ=22-4×1×m<0,∴m>1. 10.y=2(x+2)2-2 11.①④ [解析] 由圖象可知拋物線開口向上,∴a>0,由拋物線經(jīng)過A(-1,0),B(0,-2),對稱軸在y軸的右側(cè)可得:由此可得:a-b=2,b<0.故a=2+b<2,綜合可知0<a<2;將a=b+2代入0<a<2中得:0<b+2<2,可得-2<b<0; 當(dāng)|a|=|b|時,因?yàn)閍>0,b<0,故有a=-b.又a-b=2,可得a=1,b=-1. 故原函數(shù)為y=x2-x-2,當(dāng)y=0時,即

11、有x2-x-2=0,解得x1=-1,x2=2, x2=2>-1.故答案為:①④. 12.解:(1)證明:y=(x-m)2-(x-m)=x2-(2m+1)x+m2+m, ∵Δ=(2m+1)2-4(m2+m)=1>0, ∴不論m為何值,該拋物線與x軸一定有兩個公共點(diǎn). (2)①∵x=-=,∴m=2, ∴拋物線所對應(yīng)的函數(shù)表達(dá)式為y=x2-5x+6. ②設(shè)拋物線沿y軸向上平移k個單位后,得到的拋物線與x軸只有一個公共點(diǎn),則平移后拋物線所對應(yīng)的函數(shù)表達(dá)式為y=x2-5x+6+k. ∵拋物線y=x2-5x+6+k與x軸只有一個公共點(diǎn), ∴Δ=52-4(6+k)=0,∴k=, 即把該拋

12、物線沿y軸向上平移個單位后,得到的拋物線與x軸只有一個公共點(diǎn). 13.解:(1)依題意可設(shè)拋物線為y=a(x-)2-,將M(2,0)代入可得a=1,則拋物線的解析式為y=(x-)2-=x2-x-2. (2)當(dāng)y=0時,x2-x-2=0, 解得x1=-1,x2=2,所以A(-1,0), 當(dāng)x=0時,y=-2,所以B(0,-2). 在Rt△OAB中,OA=1,OB=2,∴AB=. 設(shè)直線y=x+1與y軸的交點(diǎn)為點(diǎn)G,易求G(0,1), ∴Rt△AOG為等腰直角三角形,∴∠AGO=45°. ∵點(diǎn)C在直線y=x+1上且在x軸下方,而k>0, ∴y=的圖象位于第一、三象限,故點(diǎn)D只能在

13、第一、三象限,因此符合條件的菱形只能有如下兩種情況: ①此菱形以AB為邊且AC也為邊,如圖①所示,過點(diǎn)D作DN⊥y軸于點(diǎn)N, 在Rt△BDN中,∵∠DBN=∠AGO=45°, ∴DN=BN==, ∴D(-,--2), ∵點(diǎn)D在y=的圖象上, ∴k=-·(--2)=+. ②此菱形以AB為對角線,如圖②所示,作AB的垂直平分線CD交直線y=x+1于點(diǎn)C,交y=的圖象于點(diǎn)D.再分別過點(diǎn)D,B作DE⊥x軸于點(diǎn)F,BE⊥y軸,DE與BE相交于點(diǎn)E. 在Rt△BDE中,同①可證∠AGO=∠DBO=∠BDE=45°,∴BE=DE. 可設(shè)點(diǎn)D的坐標(biāo)為(x,x-2). ∵BE2+DE

14、2=BD2,∴BD=BE=x. ∵四邊形ACBD是菱形,∴AD=BD=x. ∴在Rt△ADF中,AD2=AF2+DF2,即(x)2=(x+1)2+(x-2)2,解得x=, ∴點(diǎn)D的坐標(biāo)為(,),∵點(diǎn)D在y=(k>0)的圖象上,∴k=. 綜上所述,k的值為+或. 14.解:(1)①聯(lián)立化簡得2x2=x+1,解得:x=-或x=1. 當(dāng)x=-時,y=;當(dāng)x=1時,y=2. ∴A,B兩點(diǎn)的坐標(biāo)分別為(-,),(1,2). ②證明:如圖①,過A作AC⊥y軸于C,過B作BD⊥y軸于D. 由①及已知有A(-,), B(1,2),OM=ON=1, ∴tan∠ANM===, ta

15、n∠BNM===, ∴tan∠ANM=tan∠BNM,∴∠ANM=∠BNM. (2)∠ANM=∠BNM成立. ①當(dāng)k=0時,△ABN是關(guān)于y軸對稱的軸對稱圖形, ∴∠ANM=∠BNM. ②當(dāng)k≠0時,根據(jù)題意得:OM=ON=b, 設(shè)A(x1,ax12),B(x2,ax22). 如圖②,過A作AE⊥y軸于E, 過B作BF⊥y軸于F. 聯(lián)立消y得ax2=kx+b, 即ax2-kx-b=0, ∴x1+x2=,x1x2=-. ∵-=- = = ==0. ∴=. 又∵∠AEN=∠BFN=90°, ∴Rt△AEN∽Rt△BFN, ∴∠ANM=∠BNM. 7

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