2018年二模26--28海东西丰朝石昌房答案.docx

图7西城26.解：如图8.（1）.…………………………… 1分（2）∵ 抛物线 的对称轴为直线，抛物线M与x轴的交点为点A，B（点A在点B左侧），AB=2，∴ A，B两点的坐标分别为，.……………………………… 2分∵ 点A在抛物线M上，∴ 将的坐标代入抛物线的函数表达式，得.解得 . ………………………………………………………………… 3分∴ 抛物线M的函数表达式为. ………………………… 4分（3）. ………………………………………………………………………… 6分图827. 解：（1）当0°＜α＜30°时，①画出的图形如图9所示．…………… 1分 ∵ △ABC为等边三角形，∴ ∠ABC=60°．∵ CD为等边三角形的中线，Q为线段CD上的点，由等边三角形的对称性得QA=QB．∵ ∠DAQ=α，图9∴ ∠ABQ=∠DAQ=α，∠QBE=60°-α．∵ 线段QE为线段QA绕点Q顺时针旋转所得，∴ QE = QA． ∴ QB=QE．可得 ．……… 2分②．……………………………………………………… 3分 证法一：如图10，延长CA到点F，使得AF=CE，连接QF，作QH⊥AC于点H． ∵ ∠BQE=60°+2α，点E在BC上， ∴ ∠QEC=∠BQE+∠QBE =(60°+2α)+( 60°-α)=120°+α．∵ 点F在CA的延长线上，∠DAQ=α，∴ ∠QAF=∠BAF+∠DAQ=120°+α．∴ ∠QAF=∠QEC． 又∵ AF =CE，QA=QE，∴ △QAF≌△QEC．∴ QF=QC．∵ QH⊥AC于点H，∴ FH=CH，CF=2CH．∵ 在等边三角形ABC中，CD为中线，点Q在CD上，图10 ∴ ∠ACQ==30°，即△QCF为底角为30°的等腰三角形．∴ ．∴ ．即． ………………………………………… 6分思路二：如图11，延长CB到点G，使得BG=CE，连接QG，可得△QBG≌△QEC，△QCG为底角为30°的等腰三角形，与证法一同理可得． 图11 图12（2）如图12，当30°＜α＜60°时，．………………………… 7分28.解：（1）①． ………………………………………………………………………… 1分② 0≤≤．……………………………………………………………… 2分（2）设直线与x轴，y轴的交点分别为点A，点B，可得，．∴ ，，．由0≤≤，作直线．①如图13，当⊙D与x轴相切时，相应的圆心满足题意，其横坐标取到最大值．作轴于点，可得∥OB，．∵ ⊙D的半径为1，图13∴ ．∴ ，．∴ ．②如图14，当⊙D与直线相切时，相应的圆心满足题意，其横坐标取到最小值． 作轴于点，则⊥OA．图14设直线与直线的交点为F．可得，OF⊥AB．则．∵ ⊙D的半径为1，∴ ．∴ ．∴ ，．∴ ．由①②可得，的取值范围是≤≤．………………………………………… 5分图15（3）画图见图15．．…………………………………………… 7分石景山26．解：（1）∵抛物线经过点和， 可得： 解得： ∴抛物线的表达式为. ……………………… 2分 ∴顶点坐标为. ……………………… 3分 （2）设点关于的对称点为B’， 则点B’. 若直线经过点和，可得. 若直线经过点和，可得. 直线平行轴时,. 综上，. ……………………… 7分图127．解：（1）①如图1，补全图形. ② 连接AD，如图2.在Rt△ABN中,图2∵∠B=90°，AB=4，BN=1，∴.∵线段AN平移得到线段DM，∴DM=AN=，AD=NM=1，AD∥MC，∴△ADP∽△CMP.∴.∴.………………… 3分（2）连接，如图3.由平移知：∥，且=.∵，图3∴.∴∥，且=.∴四边形是平行四边形.∴∥.∴.又∵， ∴.∵∥，图4∴.又∵是的中点，且， ∴.∴(舍负). ∴.∴.………………… 7分（2）法二，连接AD，如图4.设CE长为x，∵线段AB移动到得到线段DE，∴，AD∥BM.∴△ADP∽△CMP.∴.∵MQ=DP，∴.∵△QBM∽△QAD，∴.解得.∴. ………………… 7分28．解：（1）上；外； ………………… 2分 （2）连接，如图1， ∵点的“伴随圆”与直线相切，∴. ∴，， 可得，， ∴点或； …………………… 6分 （3）.（可参考图2） …………………… 8分图1图2海淀26．解：（1）（-3，3），（1，3），（-3，-1）（2）不存在.理由如下：假设满足条件的C点存在，即A，B，，，在同一条抛物线上，则线段AB的垂直平分线即为这条抛物线的对称轴，而，在直线上，则的中点C也在抛物线对称轴上，故，即点C的坐标为（-2，n）.由题意得：（-4，n），（0，n），（-2，）.注意到在抛物线的对称轴上，故为抛物线的顶点. 设抛物线的表