内容正文:
2022-2024年中考数学真题知识点汇编06
二次函数、反比例函数
A二次函数
一、填空题
1.(2022·吉林长春·中考真题)已知二次函数,当时,函数值y的最小值为1,则a的值为 .
2.(2023·吉林长春·中考真题)年5月8日,商业首航完成——中国民商业运营国产大飞机正式起步.时分航班抵达北京首都机场,穿过隆重的“水门礼”(寓意“接风洗尘”、是国际民航中高级别的礼仪).如图①,在一次“水门礼”的预演中,两辆消防车面向飞机喷射水柱,喷射的两条水柱近似看作形状相同的抛物线的一部分.如图②,当两辆消防车喷水口A、B的水平距离为米时,两条水柱在物线的顶点H处相遇,此时相遇点H距地面米,喷水口A、B距地面均为4米.若两辆消防车同时后退米,两条水柱的形状及喷水口、到地面的距离均保持不变,则此时两条水柱相遇点距地面 米.
3.(2024·吉林长春·中考真题)若抛物线(是常数)与轴没有交点,则的取值范围是 .
二、解答题
4.(2022·吉林·中考真题)如图,在中,,,.动点从点出发,以的速度沿边向终点匀速运动.以为一边作,另一边与折线相交于点,以为边作菱形,点在线段上.设点的运动时间为,菱形与重叠部分图形的面积为.
(1)当点在边上时,的长为 ;(用含的代数式表示)
(2)当点落在边上时,求的值;
(3)求关于的函数解析式,并写出自变量的取值范围.
5.(2022·吉林·中考真题)如图,在平面直角坐标系中,抛物线(,是常数)经过点,点.点在此抛物线上,其横坐标为.
(1)求此抛物线的解析式;
(2)当点在轴上方时,结合图象,直接写出的取值范围;
(3)若此抛物线在点左侧部分(包括点)的最低点的纵坐标为.
①求的值;
②以为边作等腰直角三角形,当点在此抛物线的对称轴上时,直接写出点的坐标.
6.(2022·吉林长春·中考真题)在平面直角坐标系中,抛物线(b是常数)经过点.点A在抛物线上,且点A的横坐标为m().以点A为中心,构造正方形,,且轴.
(1)求该抛物线对应的函数表达式:
(2)若点B是抛物线上一点,且在抛物线对称轴左侧.过点B作x轴的平行线交抛物线于另一点C,连接.当时,求点B的坐标;
(3)若,当抛物线在正方形内部的点的纵坐标y随x的增大而增大时,或者y随x的增大而减小时,求m的取值范围;
(4)当抛物线与正方形的边只有2个交点,且交点的纵坐标之差为时,直接写出m的值.
7.(2023·吉林·中考真题)如图,在平面直角坐标系中,抛物线经过点.点,在此抛物线上,其横坐标分别为,连接,.
(1)求此抛物线的解析式.
(2)当点与此抛物线的顶点重合时,求的值.
(3)当的边与轴平行时,求点与点的纵坐标的差.
(4)设此抛物线在点与点之间部分(包括点和点)的最高点与最低点的纵坐标的差为,在点与点之间部分(包括点和点)的最高点与最低点的纵坐标的差为.当时,直接写出的值.
8.(2023·吉林长春·中考真题)在平面直角坐标系中,点为坐标原点,抛物线(是常数)经过点.点的坐标为,点在该抛物线上,横坐标为.其中.
(1)求该抛物线对应的函数表达式及顶点坐标;
(2)当点在轴上时,求点的坐标;
(3)该抛物线与轴的左交点为,当抛物线在点和点之间的部分(包括、两点)的最高点与最低点的纵坐标之差为时,求的值.
(4)当点在轴上方时,过点作轴于点,连结、.若四边形的边和抛物线有两个交点(不包括四边形的顶点),设这两个交点分别为点、点,线段的中点为.当以点、、、(或以点、、、)为顶点的四边形的面积是四边形面积的一半时,直接写出所有满足条件的的值.
9.(2024·吉林长春·中考真题)在平面直角坐标系中,点是坐标原点,抛物线(是常数)经过点.点、是该抛物线上不重合的两点,横坐标分别为、,点的横坐标为,点的纵坐标与点的纵坐标相同,连结、.
(1)求该抛物线对应的函数表达式;
(2)求证:当取不为零的任意实数时,的值始终为2;
(3)作的垂直平分线交直线于点,以为边、为对角线作菱形,连结.
①当与此抛物线的对称轴重合时,求菱形的面积;
②当此抛物线在菱形内部的点的纵坐标随的增大而增大时,直接写出的取值范围.
10.(2024·吉林·中考真题)小明利用一次函数和二次函数知识,设计了一个计算程序,其程序框图如图(1)所示,输入x的值为时,输出y的值为1;输入x的值为2时,输出y的值为3;输入x的值为3时,输出y的值为6.
(1)直接写出k,a,b的值.
(2)小明在平面直角坐标系中画出了关于x的函数图像,如图(2).
Ⅰ.当y随x的增大而增大时,求x的取值范围.
Ⅱ.若关于x的方程(t为实数),在时无解,求t的取值范围.
Ⅲ.若在函数图像上有点P,Q(P与Q不重合).P的横坐标为m,Q的横坐标为.小明对P,Q之间(含P,Q两点)的图像进行研究,当图像对应函数的最大值与最小值均不随m的变化而变化,直接写出m的取值范围.
B反比例函数
一、单选题
1.(2022·吉林长春·中考真题)如图,在平面直角坐标系中,点P在反比例函数(,)的图象上,其纵坐标为2,过点P作//轴,交x轴于点Q,将线段绕点Q顺时针旋转60°得到线段.若点M也在该反比例函数的图象上,则k的值为( )
A. B. C. D.4
2.(2023·吉林长春·中考真题)如图,在平面直角坐标系中,点、在函数的图象上,分别以、为圆心,为半径作圆,当与轴相切、与轴相切时,连结,,则的值为( )
A.3 B. C.4 D.6
3.(2024·吉林长春·中考真题)如图,在平面直角坐标系中,点是坐标原点,点在函数的图象上.将直线沿轴向上平移,平移后的直线与轴交于点,与函数的图象交于点.若,则点的坐标是( )
A. B. C. D.
二、解答题
4.(2022·吉林·中考真题)密闭容器内有一定质量的气体,当容器的体积(单位:)变化时,气体的密度(单位:)随之变化.已知密度与体积是反比例函数关系,它的图像如图所示.
(1)求密度关于体积的函数解析式;
(2)当时,求该气体的密度.
5.(2023·吉林·中考真题)笑笑同学通过学习数学和物理知识,知道了电磁波的波长(单位:m)会随着电磁波的频率f(单位:)的变化而变化.已知波长与频率f是反比例函数关系,下面是它们的部分对应值:
频率f()
10
15
50
波长(m)
30
20
6
(1)求波长关于频率f的函数解析式.
(2)当时,求此电磁波的波长.
6.(2024·吉林·中考真题)已知蓄电池的电压为定值,使用蓄电池时,电流I(单位:A)与电阻R(单位:Ω)是反比例函数关系,它的图象如图所示.
(1)求这个反比例函数的解析式(不要求写出自变量R的取值范围).
(2)当电阻R为时,求此时的电流I.
参考答案
A二次函数
一、填空题
1./
【分析】先把函数解析式化为顶点式可得当时,y随x的增大而增大,当时,y随x的增大而减小,然后分两种情况讨论:若;若,即可求解.
【详解】解:,
∴当时,y随x的增大而增大,当时,y随x的增大而减小,
若,当时,y随x的增大而减小,
此时当时,函数值y最小,最小值为,不合题意,
若,当时,函数值y最小,最小值为1,
∴,
解得:或(舍去);
综上所述,a的值为.
故答案为:
【点睛】本题主要考查了二次函数的图象和性质,熟练掌握二次函数的图象和性质是解题的关键.
2.
【分析】根据题意求出原来抛物线的解析式,从而求得平移后的抛物线解析式,再令求平移后的抛物线与轴的交点即可.
【详解】解:由题意可知:
、、,
设抛物线解析式为:,
将代入解析式,
解得:,
,
消防车同时后退米,即抛物线向左(右)平移米,
平移后的抛物线解析式为:,
令,解得:,
故答案为:.
【点睛】本题考查了待定系数法求抛物线解析式、函数图像的平移及坐标轴的交点;解题的关键是求得移动前后抛物线的解析式.
3.
【分析】本题主要考查了抛物线与x轴的交点问题,掌握抛物线与x轴没有交点与没有实数根是解题的关键.
由抛物线与x轴没有交点,运用根的判别式列出关于c的一元一次不等式求解即可.
【详解】解:∵抛物线与x轴没有交点,
∴没有实数根,
∴,.
故答案为:.
2、 解答题
4.(1)2x
(2)1
(3)
【分析】(1)先证明∠A=∠AQP=30°,即AP=PQ,根据题意有AP=2x,即PQ=2x;
(2)当M点在BC上,Q点在AC上,在(1)中已求得AP=PQ=2x,再证明△MNB是等边三角形,即有BN=MN,根据AB=6x=6cm,即有x=1(s);
(3)分类讨论:当时,此时菱形PQMN在△ABC的内部,此时菱形PQMN与△ABC重叠的面积即是菱形PQMN的面积,过Q点作QG⊥AB于G点,求出菱形的面积即可;当x>1,且Q点在线段AC上时,过Q点作QG⊥AB于G点,设QM交BC于F点,MN交BC于E点,过M点作NH⊥EF于H点,先证明△ENB是等边三角形、△MEF是等边三角形,重叠部分是菱形PQMN的面积减去等边△MEF的面积,求出菱形PQMN的面积和等边△MEF的面积即可,此时需要求出当Q点在C点时的临界条件;当时,此时Q点在线段BC上,此时N点始终与B点重合,过Q点作QG⊥AB于G点,重叠部分的面积就是△PBQ的面积,求出等边△PBQ的面积即可.
【详解】(1)当Q点在AC上时,
∵∠A=30°,∠APQ=120°,
∴∠AQP=30°,
∴∠A=∠AQP,
∴AP=PQ,
∵运动速度为每秒2cm,运动时间为x秒,
∴AP=2x,
∴PQ=2x;
(2)当M点在BC上,Q点在AC上,如图,
在(1)中已求得AP=PQ=2x,
∵四边形QPMN是菱形,
∴PQ=PN=MN=2x,,
∵∠APQ=120°,
∴∠QPB=60°,
∵,
∴∠MNB=∠QPB=60°,
∵在Rt△ABC中,∠C=90°,∠A=30°,
∴∠B=60°,
∴△MNB是等边三角形,
∴BN=MN,
∴AB=AP+PN+BN=2x×3=6x=6cm,
∴x=1(s);
(3)当P点运动到B点时,用时6÷2=3(s),
即x的取值范围为:,
当M点刚好在BC上时,
在(2)中已求得此时x=1,
分情况讨论,
即当时,此时菱形PQMN在△ABC的内部,
∴此时菱形PQMN与△ABC重叠的面积即是菱形PQMN的面积,
过Q点作QG⊥AB于G点,如图,
∵∠APQ=120°,
∴∠QPN=60°,即菱形PQMN的内角∠QPN=∠QMN=60°,
∴QG=PQ×sin∠QPN=2x×sin60°=,
∴重叠的面积等于菱形PQMN的面积为,即为:;
当x>1,且Q点在线段AC上时,
过Q点作QG⊥AB于G点,设QM交BC于F点,MN交BC于E点,过M点作NH⊥EF于H点,如图,
∵,
∴∠MNB=∠QPN=60,
∵∠B=60°,
∴△ENB是等边三角形,
同理可证明△MEF是等边三角形
∴BN=NE,∠MEF=60°,ME=EF,
∵AP=PQ=PN=MN=2x,AB=6,
∴BN=6-AN=6-4x,
∴ME=MN-NE=2x-BN=6x-6,
∵MH⊥EF,
∴MH=ME×sin∠MEH=(6x-6)×sin60°=,
∴△MEF的面积为:,
QG=PQ×sin∠QPN=2x×sin60°=,
∵菱形PQMN的面积为,
∴重叠部分的面积为,
当Q点与C点重合时,可知此时N点与B点重合,如图,
∵∠CPB=∠CBA=60°,
∴△PBC是等边三角形,
∴PC=PB,
∵AP=PQ=2x,
∴AP=PB=2x,
∴AB=AP+PB=4x=6,
则x=,
即此时重合部分的面积为:,;
当时,此时Q点在线段BC上,此时N点始终与B点重合,过Q点作QG⊥AB于G点,如图,
∵AP=2x,
∴PB=AB-AP=6-2x,
∵∠QPB=∠ABC=60°,
∴△PQB是等边三角形,
∴PQ=PB,同时印证菱形PQMN的顶点N始终与B点重合,
∴QG=PQ×sin∠QPN=(6-2x)×sin60°=,
∴,
∴此时重叠部分的面积,
综上所述:.
【点睛】本题考查了一次函数的应用、菱形的性质、等边三角形的判定与性质、等腰三角形的判定与性质、解直角三角形等知识,理清运动过程中Q点的位置以及菱形PQMN的位置是解答本题的关键.解答本题需要注意分类讨论的思想.
5.(1)
(2)或
(3)①或3;②或或
【分析】(1)根据点的坐标,利用待定系数法即可得;
(2)先根据抛物线的解析式求出此抛物线与轴的另一个交点坐标为,再画出函数图象,由此即可得;
(3)①先求出抛物线的对称轴和顶点坐标、以及点的坐标,再分和两种情况,分别画出函数图象,利用函数的增减性求解即可得;
②设点的坐标为,分和两种情况,分别根据等腰直角三角形的定义建立方程组,解方程组即可得.
【详解】(1)解:将点代入得:,
解得,
则此抛物线的解析式为.
(2)解:对于二次函数,
当时,,解得或,
则此抛物线与轴的另一个交点坐标为,
画出函数图象如下:
则当点在轴上方时,的取值范围为或.
(3)解:①二次函数的对称轴为直线,顶点坐标为,
当时,,
即,
(Ⅰ)如图,当时,
当时,随的增大而减小,
则此时点即为最低点,
所以,
解得或(不符题设,舍去);
(Ⅱ)如图,当时,
当时,随的增大而减小;当时,随的增大而增大,
则此时抛物线的顶点即为最低点,
所以,
解得,符合题设,
综上,的值为或3;
②设点的坐标为,
由题意,分以下两种情况:
(Ⅰ)如图,当时,设对称轴直线与轴的交点为点,
则在等腰中,只能是,
垂直平分,且,
(等腰三角形的三线合一),
,
解得,
则此时点的坐标为或;
(Ⅱ)当时,
由(3)①可知,此时,
则点,
,
,
,
当时,是等腰直角三角形,
则,即,
方程组无解,
所以此时不存在符合条件的点;
当时,是等腰直角三角形,
则,即,
解得,
所以此时点的坐标为;
当时,是等腰直角三角形,
则,即,
方程组无解,
所以此时不存在符合条件的点;
综上,点的坐标为或或.
【点睛】本题考查了二次函数的几何应用、等腰直角三角形、一元二次方程的应用等知识点,熟练掌握二次函数的图象与性质是解题关键.
6.(1)
(2)
(3)或
(4)或或.
【分析】(1)将点代入,待定系数法求解析式即可求解;
(2)设,根据对称性可得,根据 ,即可求解;
(3)根据题意分两种情况讨论,分别求得当正方形点在轴上时,此时与点重合,当经过抛物线的对称轴时,进而观察图像即可求解;
(4)根据题意分三种情况讨论,根据正方形的性质以及点的坐标位置,即可求解.
【详解】(1)解:∵抛物线(b是常数)经过点
∴
解得
(2)如图,
由
则对称轴为直线,
设,则
解得
(3)点A在抛物线上,且点A的横坐标为m().以点A为中心,构造正方形,,且轴
,且在轴上,如图,
①当抛物线在正方形内部的点的纵坐标y随x的增大而增大时,如图,当正方形点在轴上时,此时与点重合,
的解析式为
,将代入
即
解得
观察图形可知,当时,抛物线在正方形内部的点的纵坐标y随x的增大而增大;
②当抛物线在正方形内部的点的纵坐标y随x的增大而减小时,当经过抛物线的对称轴时,
解得,
观察图形可知,当时,抛物线在正方形内部的点的纵坐标y随x的增大而增大;
综上所述,m的取值范围为或
(4)①如图,设正方形与抛物线的交点分别为,当时,则
是正方形的中心,
即
②如图,当点在抛物线对称轴左侧,轴右侧时,
交点的纵坐标之差为,
的纵坐标为
的横坐标为
在抛物线上,
解得
③当在抛物线对称轴的右侧时,正方形与抛物线的交点分别为,,设直线交轴于点,如图,
则
即
设直线解析式为
则
解得
直线解析式为
联立
解得(舍去)
即的横坐标为,即,
综上所述,或或.
【点睛】本题考查了二次函数的综合问题,二次函数的对称性,正方形的性质,掌握二次函数图像的性质是解题的关键.
7.(1)
(2)
(3)点与点的纵坐标的差为或
(4)或
【分析】(1)待定系数法求解析式即可求解;
(2)化为顶点式,求得顶点坐标,进而根据点的横坐标为,即可求解;
(3)分轴时,轴时分别根据抛物线的对称性求得的横坐标与的横坐标,进而代入抛物线解析式,求得纵坐标,即可求解;
(4)分四种情况讨论,①如图所示,当都在对称轴的左侧时,当在对称轴两侧时,当点在的右侧时,当的纵坐标小于时,分别求得,根据建立方程,解方程即可求解.
【详解】(1)解:∵抛物线经过点.
∴
∴抛物线解析式为;
(2)解:∵ ,
顶点坐标为,
∵点与此抛物线的顶点重合,点的横坐标为
∴,
解得:;
(3)①轴时,点关于对称轴对称,
,
∴,则,,
∴,
∴点与点的纵坐标的差为;
②当轴时,则关于直线对称,
∴,
则
∴,;
∴点与点的纵坐标的差为;
综上所述,点与点的纵坐标的差为或;
(4)①如图所示,当都在对称轴的左侧时,
则
∴
∵,即
∴ ;
∵
∴
解得:或(舍去);
②当在对称轴两侧或其中一点在对称轴上时,
则,即,
则,
∴,
解得:(舍去)或(舍去);
③当点在的右侧且在直线上方时,即,
,
∴
解得:或(舍去);
④当在直线上或下方时,即,
,,
,
解得:(舍去)或(舍去)
综上所述,或.
【点睛】本题考查了二次函数的性质,待定系数法求解析式,顶点式,熟练掌握二次函数的性质是解题的关键.
8.(1);顶点坐标为
(2)
(3)或
(4)或或
【分析】
(1)将点代入抛物线解析式,待定系数法即可求解;
(2)当时,,求得抛物线与轴的交点坐标,根据抛物线上的点在轴上时,横坐标为.其中,得出,即可求解;
(3)①如图所示,当,即时,②当,即时,分别画出图形,根据最高点与最低点的纵坐标之差为,建立方程,解方程即可求解;
(4)根据在轴的上方,得出,根据题意分三种情况讨论①当是的中点,②同理当为的中点时,③,根据题意分别得出方程,解方程即可求解.
【详解】(1)解:将点代入抛物线,得,
解得:
∴抛物线解析式为;
∵ ,
∴顶点坐标为,
(2)解:由,
当时,,
解得:,
∵抛物线上的点在轴上时,横坐标为.其中.
∴
∴
解得:,
∵点的坐标为,
∴;
(3)①如图所示,当,即时,
抛物线在点和点之间的部分(包括、两点)的最高点为顶点,最低点为点,
∵顶点坐标为,
则纵坐标之差为
依题意,
解得:;
②当,即时,
∵,即,
依题意,,
解得:或(舍去),
综上所述,或;
(4)解:如图所示,
∵在轴的上方,
∴
∴
∵以点、、、为顶点的四边形的面积是四边形面积的一半,线段的中点为
∴
∵,
①当是的中点,如图所示
则,
∴代入,
即,
解得:(舍去)或;
②同理当为的中点时,如图所示,,,则点、、、为顶点的四边形的面积是四边形面积的一半,
∴,
解得:,
③如图所示,
设,则,
∵以点、、、为顶点的四边形的面积是四边形面积的一半,线段的中点为
∴
即
∴,
∴,
∴,
∵关于对称,
∴,
解得:,
综上所述,或或.
【点睛】本题考查了二次函数综合运用,二次函数的性质,面积问题,根据题意画出图形,分类讨论,熟练掌握二次函数的性质是解题的关键.
9.(1)
(2)见详解
(3)①;②或或
【分析】(1)将代入,解方程即可;
(2)过点B作于点H,由题意得,则,,因此;
(3)①记交于点M, ,而对称轴为直线,则,解得:,则,,由,得,则,因此;
②分类讨论,数形结合,记抛物线顶点为点F,则,故菱形中只包含在对称轴右侧的抛物线,当时,符合题意;当m继续变大,直至当直线经过点F时,符合题意, 过点F作于点Q,由,得到,解得:或(舍),故,当时,发现此时菱形包含了对称轴左侧的抛物线,不符合题意;当时,符合题意:当m继续变小,直至点A与点F重合,此时,故;当m继续变小,直线经过点F时,也符合题意, 过点F作于点Q,同上可得,,解得:或(舍),当m继续变小时,仍符合题意,因此,故m的取值范围为:或或.
【详解】(1)解:将代入,
得:,
解得:,
∴抛物线表达式为:;
(2)解:过点B作于点H,则,
由题意得:,
∴,,
∴在中,;
(3)解:①如图,记交于点M,
由题意得,,
由,
得:对称轴为直线:
∵四边形是菱形,
∴点A、C关于对称,,
∵与此抛物线的对称轴重合,
∴,
解得:,
∴,
∴
∴,
∵,
∴,则,
∴;
②记抛物线顶点为点F,把代入,得:,
∴,
∵抛物线在菱形内部的点的纵坐标随的增大而增大,
∴菱形中只包含在对称轴右侧的抛物线,
当时,如图,符合题意,
当m继续变大,直至当直线经过点F时,符合题意,如图:
过点F作于点Q,
∵四边形是菱形,
∴,
∴,
∴,
∴,
解得:或(舍),
∴,
当时,如图,发现此时菱形包含了对称轴左侧的抛物线,不符合题意;
当时,如图,符合题意:
当m继续变小,直至点A与点F重合,此时,符合题意,如图:
∴;
当m继续变小,直至直线经过点F时,也符合题意,如图:
过点F作于点Q,同上可得,
,
∴,
解得:或(舍),
当m继续变小时,仍符合题意,如图:
∴,
综上所述,m的取值范围为:或或.
【点睛】本题考查了抛物线与几何的综合,菱形的性质,待定系数法求函数解析式,求锐角的正切值,正确理解题意,利用数形结合的思想,找出临界状态是解决本题的关键.
10.(1)
(2)Ⅰ:或;Ⅱ:或;Ⅲ:或
【分析】本题考查了二次函数与一次函数的图像与性质,待定系数法求函数解析式,一元二次方程的解,正确理解题意,利用数形结合的思想是解决本题的额关键.
(1)先确定输入x值的范围,确定好之后将x,y的值代入所给的y关于x的函数解析式种解方程或方程组即可;
(2)Ⅰ:可知一次函数解析式为:,二次函数解析式为:,当时,,对称为直线,开口向上,故时,y随着x的增大而增大;当时,,,故时,y随着x的增大而增大;
Ⅱ:问题转化为抛物线与直线在时无交点,考虑两个临界状态,当时,抛物线与直线在时正好一个交点,因此当时,抛物线与直线在时没有交点;当,,故当时,抛物线与直线在时正好一个交点,因此当时,抛物线与直线在时没有交点,当或时,抛物线与直线在时没有交点,即方程无解;
Ⅲ: 可求点P、Q关于直线对称,当,,当时,,当图像对应函数的最大值与最小值均不随m的变化而变化,而当时,,时,,故①当,由题意得:,则;②当,由题意得:,则,综上:或.
【详解】(1)解:∵,
∴将,代入,
得:,
解得:,
∵,
∴将,代入
得:,
解得:;
(2)解:Ⅰ,∵,
∴一次函数解析式为:,二次函数解析式为:
当时,,对称为直线,开口向上,
∴时,y随着x的增大而增大;
当时,,,
∴时,y随着x的增大而增大,
综上,x的取值范围:或;
Ⅱ,∵,
∴,在时无解,
∴问题转化为抛物线与直线在时无交点,
∵对于,当时,
∴顶点为,如图:
∴当时,抛物线与直线在时正好一个交点,
∴当时,抛物线与直线在时没有交点;
当,,
∴当时,抛物线与直线在时正好一个交点,
∴当时,抛物线与直线在时没有交点,
∴当或时,抛物线与直线在时没有交点,
即:当或时,关于x的方程(t为实数),在时无解;
Ⅲ:∵,
∴,
∴点P、Q关于直线对称,
当,,当时,,
∵当图像对应函数的最大值与最小值均不随m的变化而变化,而当时,,时,,
∴①当,如图:
由题意得:,
∴;
②当,如图:
由题意得:,
∴,
综上:或.
B反比例函数
一、单选题
1.C
【分析】作MN⊥x轴交于点N,分别表示出ON、MN,利用k值的几何意义列式即可求出结果.
【详解】解:作MN⊥x轴交于点N,如图所示,
∵P点纵坐标为:2,
∴P点坐标表示为:(,2),PQ=2,
由旋转可知:QM=PQ=2,∠PQM=60°,
∴∠MQN=30°,
∴MN=,QN=,
∴,
即:,
解得:k=,
故选:C.
【点睛】本题主要考查的是k的几何意义,表示出对应线段是解题的关键.
2.C
【分析】过点分别作轴的垂线,垂足分别为,交于点,得出的横坐标为,的纵坐标为,设,,则,根据,即可求解.
【详解】解:如图所示,过点分别作轴的垂线,垂足分别为,交于点,
依题意,的横坐标为,的纵坐标为,设,
∴,
则,
又∵,,
∴
∴(负值已舍去)
解得:,
故选:C.
【点睛】本题考查了切线的性质,反比例函数的性质,勾股定理,掌握以上知识是解题的关键.
3.B
【分析】本题主要考查反比例函数、解直角三角形、平移的性质等知识点,掌握数形结合思想成为解题的关键.
如图:过点A作x轴的垂线交x轴于点E,过点C作y轴的垂线交y轴于点D,先根据点A坐标计算出、k值,再根据平移、平行线的性质证明,进而根据求出,最后代入反比例函数解析式取得点C的坐标,进而确定,,再运用勾股定理求得,进而求得即可解答.
【详解】解:如图,过点A作x轴的垂线交x轴于点E,过点C作y轴的垂线交y轴于点D,则轴,
∵,
∴,,
∴.
∵在反比例函数的图象上,
∴.
∴将直线向上平移若干个单位长度后得到直线,
∴,
∴,
∵轴,
∴,
∴,
∴,
∴,解得:,即点C的横坐标为2,
将代入,得,
∴C点的坐标为,
∴,,
∴,
∴,
∴
故选:B.
二、解答题
4.(1)
(2)1
【分析】(1)用待定系数法即可完成;
(2)把V=10值代入(1)所求得的解析式中,即可求得该气体的密度.
【详解】(1)设密度关于体积的函数解析式为,
把点A的坐标代入上式中得:,
解得:k=10,
∴.
(2)当时,().
即此时该气体的密度为1.
【点睛】本题是反比例函数的应用问题,考查了求反比例函数的解析式及求反比例函数的函数值等知识,由图像求得反比例函数解析式是关键.
5.(1);
(2)
【分析】(1)设解析式为 ,用待定系数法求解即可;
(2)把值代入(1)所求得的解析式中,即可求得此电磁波的波长.
【详解】(1)解:设波长关于频率f的函数解析式为 ,
把点代入上式中得:,
解得:,
;
(2)解:当时,,
答:当时,此电磁波的波长为.
【点睛】本题是反比例函数的应用问题,考查了求反比例函数的解析式及求反比例函数的函数值等知识,利用待定系数法求得反比例函数解析式是解题的关键.
6.(1)
(2)
【分析】本题主要考查了反比例函数的实际应用:
(1)直接利用待定系数法求解即可;
(2)根据(1)所求求出当时I的值即可得到答案.
【详解】(1)解:设这个反比例函数的解析式为,
把代入中得:,
解得,
∴这个反比例函数的解析式为;
(2)解:在中,当时,,
∴此时的电流I为.
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