2025年中考数学压轴题二轮专题复习讲练 第5章 特殊图形存在性问题第5节 菱形存在性问题.docx

第5节菱形存在性问题

前言：与矩形相似，菱形存在性问题也可从两个角度来考虑，即从等腰到菱形或从平四到菱形，具体方法选择还需具体问题具体分析.

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问题探究

先从菱形的判定着手考虑：

判定1：有一组邻边相等的平行四边形菱形；

判定2：对角线互相垂直的平行四边形是菱形；

判定3：四边都相等的四边形是菱形.

菱形除了具有平行四边形的性质之外，还有“邻边相等”，但这两者其实是等价的，故若四边形ABCD是菱形，则其4个点坐标需满足：

x

即根据菱形的图形性质，我们可以列出关于点坐标的3个等式，故菱形存在性问题点坐标最多可以有3个未知量，与矩形相同.

因此就常规题型而言，菱形存在性至少有2个动点，多则有3个动点.

题型总结

(1)2个定点+1个半动点+1个全动点；(常规)

(2)1个定点+3个半动点.(难)

方法总结

引例1：如图，在坐标系中，A点坐标(1，1)，B点坐标为(5,4),点C在x轴上,点D在平面中,求D点坐标,使得以A、B、C、D为顶点的四边形是菱形.

思路1：先等腰，再菱形

在构成菱形的4个点中任取3个点，必构成等腰三角形，根据等腰存在性方法可先确定第3个点，

再确定第4个点.

解析：先求点C使得△ABC是等腰三角形，再考虑点D.

(1)当AB=AC时,

C点坐标为(1+260,

C点坐标为1?260,

(2)当BA=BC时,

C点坐标为(8,0),对应D点坐标为(4,-3);

C点坐标为(2,0),对应D点坐标为(-2,-3).

(3)AC=BC时,

C点坐标为(398,?),D点坐标为9

思路2：先平四，再菱形

设点坐标，根据平四存在性要求列出“A+C=B+D”(AC、BD为对角线)，再结合一组邻边相等，得到方程组.

解析:设C点坐标为(m,0),D点坐标为(p,q).

m=

m=

1+5=m+p1+4=0+q

(2)当AC为对角线时，由题意得：(AC和BD互相平分及BA=BC)

1+m=5+p

解得：m=2p=?2q=?3或

(3)当AD为对角线时，由题意得：

解得：m=1+26p=5+26

方法辨析

从计算角度来看，可优先考虑“先等腰，再菱形”.

引例2:(2018·衡阳改编)如图,已知直线y=-2x+4分别交x轴、y轴于点A、B，抛物线过A、B两点，点P是线段AB上一动点,过点P作PC⊥x轴于点C,交抛物线于点D.若抛物线的解析式为y=?2x2+2x+4,设其顶点为M，其对称轴交AB于点N.

(1)求点M、N的坐标;

(2)是否存在点P，使四边形MNPD为菱形?并说明理由.

解析：(1)M点坐标为12

(2)由题意可知MN∥PD,故四边形MNPD若是菱形,首先MN=PD,考虑到M、N是定点,可先求得MN=32,设.P(m,-2m+4),则.Dm?2m2+2m+4,PD=?2m2+2m+4??2m+4=?2m2+4m,令PD=32,即

但此时仅仅满足四边形MNPD是平行四边形，本题要求的是菱形，故还需加邻边相等.

但此时P、D已定，因此接下来要做的只是验证邻边是否相等.

由两点间距离公式得：PN≠MN,故不存在点P使四边形MNPD是菱形.

思考：为什么本题结论是不存在?

表面上看是不满足邻边相等，究其原因，是因为M、N是定点，P、D虽为动点但仅仅是半动点，且P、D横坐标相同，故本题只需一个字母便可表示出4个点的坐标，对于菱形四个点满足：

若只有1个未知数或2个未知数，便出现方程个数未知量个数的情况，就有可能会无解.

方程个数未知数个量，可能无法确定有限组解；

方程个数未知数个量，可能会无解.

特殊图形的存在性，其动点是在线上还是在平面上，是有1个动点还是有2个动点，都是由其图形本身决定，矩形和菱形相比起平行四边形，均多一个等式，故对动点位置的要求可以有3个半动点或者1个全动点+1个半动点，若减少未知量的个数，反而可能会产生无解的情况.

真题演练

综合与探究

如图，抛物线y=x2+bx+c与x轴交于A、B两点，与y轴交于C点,OA=2,OC=6,连接AC和BC.

(1)求抛物线的解析式；

(2)若点M是y轴上的动点，在坐标平面内是否存在点N，使以点A、C、M、N为顶点的四边形是菱形?若存在，请直接写出点N的坐标；若不存在，请说明理由.

2.如图，在平面直角坐标系中，Rt△ABC的边BC在x轴上,∠ABC=90°,以A为顶点的抛物线y=?x2+bx+c经过点C(3,0),交y轴于点E(0,3),动点P在对称轴上.

(1)求抛物线解析式；

(2)若点M是平面内的任意一点，在x轴上方是否存