题目内容

如图1,已知:点A(-1,1)绕原点O顺时针旋转90°后刚好落在反比例函数y=
k
x
图象上点B处.
(1)求反比函数的解析式;
(2)如图2,直线OB与反比例函数图象交于另一点C,在x轴上是否存在点D,使△DBC是等腰三角形?若不存在,请说明不存在的理由;如果存在,请求所有符合条件的点D的坐标;
(3)如图3,直线y=-x+
2
与x轴、y轴分别交于点E、F,点P为反比例函数在第一象限图象上一动点,PG⊥x轴于G,交线段EF于M,PH⊥y轴于H,交线段EF于N.当点P运动时,∠MON的度数是否改变?如果改变,试说明理由;如果不变,请求其度数.
分析:(1)由A点绕原点O逆时针旋转90°与点B重合,根据A的坐标得出B点的坐标,将B的坐标代入反比例解析式中求出k的值,即可确定出反比例解析式;
(2)在x轴上存在点D,使△DBC是等腰三角形,理由为:分两种情况考虑,(i)以C为圆心,CB长为半径画弧于x轴交于两点,分别为D1和D2的位置,如图所示,过C作CM垂直于x轴于点M,由B的坐标得到C的坐标,确定出CM与CD1的长,在直角三角形CMD1中,利用勾股定理求出MD1的长,由MD1+OM求出OD1的长,确定出D1的坐标,同理求出D2的坐标;(ii)以B为圆心,BC长为半径画弧于x轴交于两点,分别为D3与D4的位置,过B作BN垂直于x轴于点N,在直角三角形BND3中,利用勾股定理求出ND3的长,由ND3-ON求出OD3的长,确定出D3的坐标,同理确定出D4的坐标,综上,得到所有满足题意的D的坐标;
(3)当点P运动时,∠MON的度数不变,为45°,理由为:由P在反比例函数图象上,设P的坐标为(a,
1
a
),进而确定出PG与OG的长,由一次函数的解析式求出E和F的坐标,确定出OE与OF的长,利用勾股定理求出EF的长,且得到三角形OEF为等腰直角三角形,可得出两个角为45°,进而得到三角形MEG与三角形FHN都为等腰直角三角形,用OE-OG表示出GE,进而表示出ME,用EF-ME表示出FM,同理表示出NE,求出FM与NE的乘积,发现与OE与OF的乘积相等,将积的恒等式化为比例式,再由夹角相等,利用两边对应成比例且夹角相等的两三角形相似得到三角形FOM与三角形EON相似,根据相似三角形的对应角相等可得出∠FMO=∠EON,而∠FMO为三角形MOE的外角,利用外角性质得到两个角相加,又∠EON等于两个角相加,利用等式的性质得到∠MON=∠MEO相等,由∠MEO为45° 可得出∠MON为45°.
解答:解:(1)由点A(-1,1)绕原点O顺时针旋转90°后刚好落在反比例函数的B点,
得到B(1,1),
将x=1,y=1代入y=
k
x
中得:k=1,
则反比例函数解析式为y=
1
x


(2)在x轴上存在点D,使△DBC是等腰三角形,理由为:
分两种情况考虑:
当C为等腰三角形的顶角顶点时,以C为圆心,CB长为半径画弧,与x轴交于D1,D2,如图所示,

过C作CM⊥x轴于点M,
∵B(1,1),即ON=BN=1,且C(-1,-1),即CM=OM=1,
∴OB=OC=
2

∴BC=OB+OC=2
2
,即CD1=CD2=BC=2
2

在Rt△CMD1中,根据勾股定理得:CD12=CM2+MD12
∴(2
2
2=12+MD12,即MD1=
7

∴OD1=MD1+OM=
7
+1,又D1在x轴负半轴上,
∴D1(-
7
-1,0),
同理D2
7
-1,0);
当B为等腰三角形的顶角顶点时,以B为圆心,BC长为半径画弧,与x轴交于D3,D4,如图所示,
过点B作BN⊥x轴于点N,同理可得BD3=BD4=BC=2
2

在Rt△BND3中,根据勾股定理得:BD32=BN2+ND32
∴(2
2
2=12+ND32,即ND3=
7

∴OD3=ND3-ON=
7
-1,又D1在x轴负半轴上,
∴D3(-
7
+1,0),
同理D4
7
+1,0),
综上,所有符合条件的点D的坐标为(-
7
-1,0)或(
7
-1,0)或(-
7
+1,0)或(
7
+1,0);

(3)当点P运动时,∠MON的度数不变,为45°,理由为:
设P坐标为(a,
1
a
),
∵OE=OF=
2

∴EF=2,∠OBA=∠OAB=45°,
∴ME=
2
GE=
2
2
-a),FN=
2
FH=
2
2
-
1
a
),
∴FM=EF-ME=
2
a,EN=EF-FN=
2
a

∴FM•EN=
2
a•
2
a
=2=OE•OF,
FM
OE
=
OF
EN

又∵∠OFM=∠NEO=45°,
∴△FMO∽△EON,
∴∠FMO=∠EON,
∴∠MEO+∠MOE=∠MON+∠MOE,
则∠MON=∠MEO=45°.
点评:此题考查了反比例函数的性质,相似三角形的判定与性质,等腰三角形的性质,坐标与图形性质,勾股定理,一次函数图象与坐标轴的交点,旋转的性质,以及利用待定系数法求函数解析式,利用了分类讨论及数形结合的数学思想,是一道综合性较强的试题.
练习册系列答案
相关题目

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com

精英家教网