2025年山东省乐陵市第一中学三校初三联合考试数学试题含解析.doc

2025年山东省乐陵市第一中学三校初三联合考试数学试题 考生请注意： 1．答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内，不得在试卷上作任何标记。 2．第一部分选择题每小题选出答案后，需将答案写在试卷指定的括号内，第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。 3．考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回。 一、选择题（每小题只有一个正确答案，每小题3分，满分30分） 1．已知图中所有的小正方形都全等，若在右图中再添加一个全等的小正方形得到新的图形，使新图形是中心对称图形，则正确的添加方案是（ ） A． B． C． D． 2．函数（为常数）的图像上有三点，，，则函数值的大小关系是（ ） A．y3＜y1＜y2 B．y3＜y2＜y1 C．y1＜y2＜y3 D．y2＜y3＜y1 3．如图，已知△ADE是△ABC绕点A逆时针旋转所得，其中点D在射线AC上，设旋转角为α，直线BC与直线DE交于点F，那么下列结论不正确的是（　　） A．∠BAC＝α B．∠DAE＝α C．∠CFD＝α D．∠FDC＝α 4．计算：得（　　） A．- B．- C．- D． 5．已知二次函数y＝a（x﹣2）2+c，当x＝x1时，函数值为y1；当x＝x2时，函数值为y2，若|x1﹣2|＞|x2﹣2|，则下列表达式正确的是（　　） A．y1+y2＞0 B．y1﹣y2＞0 C．a（y1﹣y2）＞0 D．a（y1+y2）＞0 6．已知：a、b是不等于0的实数，2a=3b，那么下列等式中正确的是（　　） A． B． C． D． 7．|﹣3|的值是（ ） A．3 B． C．﹣3 D．﹣ 8．如图，在中，,,,点分别在上，于，则的面积为（ ） A． B． C． D． 9．在下面的四个几何体中，左视图与主视图不相同的几何体是(　　) A． B． C． D． 10．若抛物线y＝x2﹣3x+c与y轴的交点为（0，2），则下列说法正确的是（　　） A．抛物线开口向下 B．抛物线与x轴的交点为（﹣1，0），（3，0） C．当x＝1时，y有最大值为0 D．抛物线的对称轴是直线x＝ 二、填空题（共7小题，每小题3分，满分21分） 11．如图，点 A 是反比例函数 y＝﹣（x＜0）图象上的点，分别过点 A 向横轴、纵轴作垂线段，与坐标轴恰好围成一个正方形，再以正方形的一组对边为直径作两个半圆，其余部分涂上阴影，则阴影部分的面积为______． 12．如图，为了解全校300名男生的身高情况，随机抽取若干男生进行身高测量，将所得数据（精确到1cm）整理画出频数分布直方图（每组数据含最低值，不含最高值），估计该校男生的身高在170cm﹣175cm之间的人数约有_____人． 13．设、是一元二次方程的两实数根，则的值为 . 14．计算：=_______． 15．如图，把矩形纸片OABC放入平面直角坐标系中，使OA、OC分别落在x轴、y轴上，连接OB，将纸片OABC沿OB折叠，使点A落在点A′的位置，若OB＝，tan∠BOC＝，则点A′的坐标为_____． 16．如图，已知l1∥l2∥l3，相邻两条平行直线间的距离相等，若等腰直角三角形ABC的直角顶点C在l1上，另两个顶点A，B分别在l3，l2上，则sinα的值是_____． 17．如图，矩形ABCD的面积为20cm2，对角线交于点O；以AB、AO为邻边作平行四边形AOC1B，对角线交于点O1；以AB、AO1为邻边作平行四边形AO1C2B；…；依此类推，则平行四边形AO4C5B的面积为_____． 三、解答题（共7小题，满分69分） 18．（10分）在□ABCD中，E为BC边上一点，且AB=AE，求证：AC=DE。 19．（5分）阅读材料：各类方程的解法 求解一元一次方程，根据等式的基本性质，把方程转化为x=a的形式．求解二元一次方程组，把它转化为一元一次方程来解；类似的，求解三元一次方程组，把它转化为解二元一次方程组．求解一元二次方程，把它转化为两个一元一次方程来解．求解分式方程，把它转化为整式方程来解，由于“去分母”可能产生增根，所以解分式方程必须检验．各类方程的解法不尽相同，但是它们有一个共同的基本数学思想转化，把未知转化为已知． 用“转化”的数学思想，我们还可以解一些新的方程．例如，一元三次方程x3+x2-2x=0，可以通过因式分解把它转化为x(x2+x-2)=0，解方程x=0和x2+x-2=0，可得方程x3+x2-2x=0的解．问题：方程x3+x2-2x=0的解是x1=0,x2= ，x3= ；拓展：用“转化”思想求方程的解；应用：如图，已知矩形草坪ABCD的长AD=8m，宽AB=3m，小华把一根长为10m的绳子的一端固定在点B，沿草坪边沿BA，AD走到点P处，把长绳PB段拉直并固定在点P，然后沿草坪边沿PD、DC走到点C处，把长绳剩下的一段拉直，长绳的另一端恰好落在点C．求AP的长． 20．（8分）如图，在中，是的中点，过点的直线交于点，交 的平行线于点，交于点，连接、． 求证：；请你判断与的大小关系，并说明理由． 21．（10分）庞亮和李强相约周六去登山，庞亮从北坡山脚C处出发，以24米/分钟的速度攀登，同时，李强从南坡山脚B处出发．如图，已知小山北坡的坡度，山坡长为240米，南坡的坡角是45°．问李强以什么速度攀登才能和庞亮同时到达山顶A？（将山路AB、AC看成线段，结果保留根号） 22．（10分）已知一次函数y＝x+1与抛物线y＝x2+bx+c交A（m，9），B（0，1）两点，点C在抛物线上且横坐标为1． （1）写出抛物线的函数表达式； （2）判断△ABC的形状，并证明你的结论； （3）平面内是否存在点Q在直线AB、BC、AC距离相等，如果存在，请直接写出所有符合条件的Q的坐标，如果不存在，说说你的理由． 23．（12分）计算. 24．（14分）如图1，二次函数y＝ax2﹣2ax﹣3a（a＜0）的图象与x轴交于A、B两点（点A在点B的右侧），与y轴的正半轴交于点C，顶点为D． （1）求顶点D的坐标（用含a的代数式表示）； （2）若以AD为直径的圆经过点C． ①求抛物线的函数关系式； ②如图2，点E是y轴负半轴上一点，连接BE，将△OBE绕平面内某一点旋转180°，得到△PMN（点P、M、N分别和点O、B、E对应），并且点M、N都在抛物线上，作MF⊥x轴于点F，若线段MF：BF＝1：2，求点M、N的坐标； ③点Q在抛物线的对称轴上，以Q为圆心的圆过A、B两点，并且和直线CD相切，如图3，求点Q的坐标． 参考答案 一、选择题（每小题只有一个正确答案，每小题3分，满分30分） 1、B 【解析】 观察图形，利用中心对称图形的性质解答即可． 【详解】 选项A，新图形不是中心对称图形，故此选项错误； 选项B，新图形是中心对称图形，故此选项正确； 选项C，新图形不是中心对称图形，故此选项错误； 选项D，新图形不是中心对称图形，故此选项错误； 故选B． 本题考查了中心对称图形的概念，熟知中心对称图形的概念是解决问题的关键． 2、A 【解析】 试题解析：∵函数y＝（a为常数）中，-a1-1＜0， ∴函数图象的两个分支分别在二、四象限，在每一象限内y随x的增大而增大， ∵＞0， ∴y3＜0； ∵-＜-， ∴0＜y1＜y1， ∴y3＜y1＜y1． 故选A． 3、D 【解析】 利用旋转不变性即可解决问题． 【详解】 ∵△DAE是由△BAC旋转得到， ∴∠BAC=∠DAE=α，∠B=∠D， ∵∠ACB=∠DCF， ∴∠CFD=∠BAC=α， 故A，B，C正确， 故选D． 本题考查旋转的性质，解题的关键是熟练掌握旋转不变性解决问题，属于中考常考题型． 4、B 【解析】 同级运算从左向右依次计算，计算过程中注意正负符号的变化． 【详解】 - 故选B. 本题考查的是有理数的混合运算，熟练掌握运算法则是解题的关键. 5、C 【解析】 分a＞1和a＜1两种情况根据二次函数的对称性确定出y1与y2的大小关系，然后对各选项分析判断即可得解． 【详解】 解：①a＞1时，二次函数图象开口向上， ∵|x1﹣2|＞|x2﹣2|， ∴y1＞y2， 无法确定y1+y2的正负情况， a（y1﹣y2）＞1， ②a＜1时，二次函数图象开口向下， ∵|x1﹣2|＞|x2﹣2|， ∴y1＜y2， 无法确定y1+y2的正负情况， a（y1﹣y2）＞1， 综上所述，表达式正确的是a（y1﹣y2）＞1． 故选：C． 本题主要考查二次函数的性质，利用了二次函数的对称性，关键要掌握根据二次项系数a的正负分情况讨论． 6、B 【解析】 ∵2a=3b，∴ ，∴ ，∴A、C、D选项错误，B选项正确， 故选B. 7、A 【解析】 分析：根据绝对值的定义回答即可. 详解：负数的绝对值等于它的相反数， 故选A. 点睛：考查绝对值，非负数的绝对值等于它本身，负数的绝对值等于它的相反数. 8、C 【解析】 先利用三角函数求出BE=4m，同（1）的方法判断出∠1=∠3，进而得出△ACQ∽△CEP，得出比例式求出PE，最后用面积的差即可得出结论； 【详解】 ∵， ∴CQ=4m，BP=5m， 在Rt△ABC中，sinB=，tanB=， 如图2，过点P作PE⊥BC于E， 在Rt△BPE中，PE=BP•sinB=5m×=3m，tanB=， ∴， ∴BE=4m，CE=BC-BE=8-4m， 同（1）的方法得，∠1=∠3， ∵∠ACQ=∠CEP， ∴△ACQ∽△CEP， ∴ , ∴ ， ∴m=， ∴PE=3m=， ∴S△ACP=S△ACB-S△PCB=BC×AC-BC×PE=BC（AC-PE）=×8×（6- ）=，故选C. 本题是相似形综合题，主要考查了相似三角形的判定和性质，三角形的面积的计算方法，判断出△ACQ∽△CEP是解题的关键． 9、B 【解析】 由几何体的三视图知识可知，主视图、左视图是分别从物体正面、左面看所得到的图形，细心观察即可求解. 【详解】 A、正方体的左视图与主视图都是正方形，故A选项不合题意； B、长方体的左视图与主视图都是矩形，但是矩形的长宽不一样，故B选项与题意相符； C、球的左视图与主视图都是圆，故C选项不合题意； D、圆锥左视图与主视图都是等腰三角形，故D选项不合题意； 故选B． 本题主要考查了几何题的三视图，解题关键是能正确画出几何体的三视图. 10、D 【解析】 A、由a=1＞0，可得出抛物线开口向上，A选项错误； B、由抛物线与y轴的交点坐标可得出c值，进而可得出抛物线的解析式，令y=0求出x值，由此可得出抛物线与x轴的交点为（1，0）、（1，0），B选项错误； C、由抛物线开口向上，可得出y无最大值，C选项错误； D、由抛物线的解析式利用二次函数的性质，即可求出抛物线的对称轴为直线x=-，D选项正确． 综上即可得出结论． 【详解】 解：A、∵a=1＞0， ∴抛物线开口向上，A选项错误； B、∵抛物线y=x1-3x+c与y轴的交点为（0，1）， ∴c=1， ∴抛物线的解析式为y=x1-3x+1． 当y=0时，有x1-3x+1=0， 解得：x1=1，x1=1， ∴抛物线与x轴的交点为（1，0）、（1，0），B选项错误； C、∵抛物线开口向上， ∴y无最大值，C选项错误； D、∵抛物线的解析式为y=x1-3x+1， ∴抛物线的对称轴为直线x=-=-=，D选项正确． 故选D． 本题考查了抛物线与x轴的交点、二次函数的性质、二次函数的最值以及二次函数图象上点的坐标特征，利用二次函数的性质及二次函数图象上点的坐标特征逐一分析四个选项的正误是解题的关键． 二、填空题（共7小题，每小题3分，满分21分） 11、4﹣π 【解析】 由题意可以假设A（-m，m），则-m2=-4，求出点A坐标即可解决问题. 【详解】 由题意可以假设A（-m，m）， 则-m2=-4， ∴m=≠±2， ∴m=2， ∴S阴=S正方形-S圆=4-π， 故答案为4-π． 本题考查反比例函数图象上的点的特征、正方形的性质、圆的面积公式等知识，解题的关键是灵活运用所学知识解决问题 12、1 【解析】 用总人数300乘以样本中身高在170cm-175cm之间的人数占被调查人数的比例． 【详解】 估计该校男生的身高在170cm-175cm之间的人数约为300×=1（人）， 故答案为1． 本题考查读频数分布直方图的能力和利用统计图获取信息的能力；利用统计图获取信息时，必须认真观察、分析、研究统计图，才能作出正确的判断和解决问题． 13、27 【解析】 试题分析：根据一元二次方程根与系数的关系，可知+=5，·=-1，因此可知=-2=25+2=27. 故答案为27. 点睛：此题主要考查了一元二次方程根与系数的关系，解题时灵活运用根与系数的关系：，，确定系数a，b，c的值代入求解，然后再通过完全平方式变形解答即可. 14、3 【解析】 先把化成，然后再合并同类二次根式即可得解. 【详解】 原式=2. 故答案为 本题考查了二次根式的计算：先把各二次根式化为最简二次根式，再进行然后合并同类二次根式． 15、 【解析】 如图，作辅助线；根据题意首先求出AB、BC的长度；借助面积公式求出A′D、OD的长度，即可解决问题． 【详解】 解：∵四边形OABC是矩形， ∴OA=BC，AB=OC，tan∠BOC==， ∴AB=2OA， ∵，OB=， ∴OA=2，AB=2．∵OA′由OA翻折得到， ∴OA′= OA=2． 如图，过点A′作A′D⊥x轴与点D； 设A′D=a，OD=b； ∵四边形ABCO为矩形， ∴∠OAB=∠OCB=90°；四边形ABA′D为梯形； 设AB=OC=a，BC=AO=b； ∵OB=，tan∠BOC=， ∴， 解得： ； 由题意得：A′O=AO=2；△ABO≌△A′BO； 由勾股定理得：x2+y2=2①， 由面积公式得：xy+2××2×2＝(x+2)×(y+2)②； 联立①②并解得：x=，y=． 故答案为（−，） 该题以平面直角坐标系为载体，以翻折变换为方法构造而成；综合考查了矩形的性质、三角函数的定义、勾股定理等几何知识点；对分析问题解决问题的能力提出了较高的要求． 16、 【解析】 过点A作AD⊥l1于D，过点B作BE⊥l1于E，根据同角的余角相等求出∠CAD=∠BCE，然后利用“角角边”证明△ACD和△CBE全等，根据全等三角形对应边相等可得CD=BE，然后利用勾股定理列式求出AC，然后利用锐角的正弦等于对边比斜边列式计算即可得解． 【详解】 如图，过点A作AD⊥l1于D，过点B作BE⊥l1于E，设l1，l2，l3间的距离为1， ∵∠CAD+∠ACD=90°， ∠BCE+∠ACD=90°， ∴∠CAD=∠BCE， 在等腰直角△ABC中，AC=BC， 在△ACD和△CBE中， ， ∴△ACD≌△CBE（AAS）， ∴CD=BE=1， ∴AD=2， ∴AC=， ∴AB=AC=， ∴sinα=， 故答案为. 本题考查了全等三角形的判定与性质，等腰直角三角形的性质，锐角三角函数的定义，正确添加辅助线构造出全等三角形是解题的关键． 17、 【解析】 试题分析：根据矩形的性质求出△AOB的面积等于矩形ABCD的面积的，求出△AOB的面积，再分别求出、、、的面积，即可得出答案 ∵四边形ABCD是矩形， ∴AO=CO，BO=DO，DC∥AB，DC=AB， ∴， ∴， ∴， ∴， ， ， ∴ 考点：矩形的性质；平行四边形的性质 点评：本题考查了矩形的性质，平行四边形的性质，三角形的面积的应用，解此题的关键是能根据求出的结果得出规律，注意：等底等高的三角形的面积相等 三、解答题（共7小题，满分69分） 18、见解析 【解析】 在DABC和DEAD中已经有一条边和一个角分别相等，根据平行的性质和等边对等角得出∠B＝∠DAE证得DABC≌DEAD，继而证得AC＝DE. 【详解】 ∵四边形ABCD为平行四边形， ∴AD∥BC，AD＝BC， ∴∠DAE＝∠AEB. ∵AB＝AE， ∴∠AEB＝∠B. ∴∠B＝∠DAE. ∵在△ABC和△AED中， ， ∴△ABC≌△EAD(SAS)， ∴AC=DE. 本题主要考查了平行四边形的基本性质和全等三角形的判定及性质，判定两个三角形全等的一般方法有：SSS、SAS、ASA、AAS、HL. 19、 (1)-2，1；（2）x=3；（3）4m. 【解析】 （1）因式分解多项式，然后得结论； （2）两边平方，把无理方程转化为整式方程，求解，注意验根； （3）设AP的长为xm，根据勾股定理和BP+CP=10，可列出方程，由于方程含有根号，两边平方，把无理方程转化为整式方程，求解， 【详解】 解：（1）， ， 所以或或 ，，； 故答案为，1； （2）， 方程的两边平方，得 即 或 ，， 当时，， 所以不是原方程的解． 所以方程的解是； （3）因为四边形是矩形， 所以， 设，则 因为， ， 两边平方，得 整理，得 两边平方并整理，得 即 所以． 经检验，是方程的解． 答：的长为． 考查了转化的思想方法，一元二次方程的解法．解无理方程是注意到验根．解决（3）时，根据勾股定理和绳长，列出方程是关键． 20、（1）证明见解析；（2）证明见解析. 【解析】 (1)利用平行线的性质和中点的定义得到 ,进而得到三角形全等，从而求证结论；（2）利用中垂线的性质和三角形的三边关系进行判断即可. 【详解】 证明：（1）∵BG∥AC ∴ ∵是的中点 ∴ 又∵ ∴△BDG≌△CDF ∴ （2）由（1）中△BDG≌△CDF ∴GD=FD,BG=CF 又∵ ∴ED垂直平分DF ∴EG=EF ∵在△BEG中，BE+BG>GE, ∴> 本题考查平行线性质的应用、全等三角形的判定和性质的应用及三角形三边关系，熟练掌握相关知识点是解题关键. 21、李强以12米/分钟的速度攀登才能和庞亮同时到达山顶A 【解析】 过点A作AD⊥BC于点D， 在Rt△ADC中， 由得tanC=∴∠C=30°∴AD=AC=×240=120(米) 在Rt△ABD中，∠B=45°∴AB＝AD＝120（米） 120÷（240÷24）＝120÷10＝12（米/分钟） 答：李强以12米/分钟的速度攀登才能和庞亮同时到达山顶A 22、（1）y＝x2﹣7x+1；（2）△ABC为直角三角形．理由见解析；（3）符合条件的Q的坐标为（4，1），（24，1），（0，﹣7），（0，13）． 【解析】 （1）先利用一次函数解析式得到A（8，9），然后利用待定系数法求抛物线解析式； （2）先利用抛物线解析式确定C（1，﹣5），作AM⊥y轴于M，CN⊥y轴于N，如图，证明△ABM和△BNC都是等腰直角三角形得到∠MBA＝45°，∠NBC＝45°，AB＝8 ，BN＝1，从而得到∠ABC＝90°，所以△ABC为直角三角形； （3）利用勾股定理计算出AC＝10 ，根据直角三角形内切圆半径的计算公式得到Rt△ABC的内切圆的半径＝2 ，设△ABC的内心为I，过A作AI的垂线交直线BI于P，交y轴于Q，AI交y轴于G，如图，则AI、BI为角平分线，BI⊥y轴，PQ为△ABC的外角平分线，易得y轴为△ABC的外角平分线，根据角平分线的性质可判断点P、I、Q、G到直线AB、BC、AC距离相等，由于BI＝×2＝4，则I（4，1），接着利用待定系数法求出直线AI的解析式为y＝2x﹣7，直线AP的解析式为y＝﹣x+13，然后分别求出P、Q、G的坐标即可． 【详解】 解：（1）把A（m，9）代入y＝x+1得m+1＝9，解得m＝8，则A（8，9）， 把A（8，9），B（0，1）代入y＝x2+bx+c得， 解得， ∴抛物线解析式为y＝x2﹣7x+1； 故答案为y＝x2﹣7x+1； （2）△ABC为直角三角形．理由如下： 当x＝1时，y＝x2﹣7x+1＝31﹣42+1＝﹣5，则C（1，﹣5）， 作AM⊥y轴于M，CN⊥y轴于N，如图， ∵B（0，1），A（8，9），C（1，﹣5）， ∴BM＝AM＝8，BN＝CN＝1， ∴△ABM和△BNC都是等腰直角三角形， ∴∠MBA＝45°，∠NBC＝45°，AB＝8，BN＝1， ∴∠ABC＝90°， ∴△ABC为直角三角形； （3）∵AB＝8，BN＝1， ∴AC＝10， ∴Rt△ABC的内切圆的半径＝， 设△ABC的内心为I，过A作AI的垂线交直线BI于P，交y轴于Q，AI交y轴于G，如图， ∵I为△ABC的内心， ∴AI、BI为角平分线， ∴BI⊥y轴， 而AI⊥PQ， ∴PQ为△ABC的外角平分线， 易得y轴为△ABC的外角平分线， ∴点I、P、Q、G为△ABC的内角平分线或外角平分线的交点， 它们到直线AB、BC、AC距离相等， BI＝×2＝4， 而BI⊥y轴， ∴I（4，1）， 设直线AI的解析式为y＝kx+n， 则， 解得， ∴直线AI的解析式为y＝2x﹣7， 当x＝0时，y＝2x﹣7＝﹣7，则G（0，﹣7）； 设直线AP的解析式为y＝﹣x+p， 把A（8，9）代入得﹣4+n＝9，解得n＝13， ∴直线AP的解析式为y＝﹣x+13， 当y＝1时，﹣x+13＝1，则P（24，1） 当x＝0时，y＝﹣x+13＝13，则Q（0，13）， 综上所述，符合条件的Q的坐标为（4，1），（24，1），（0，﹣7），（0，13）． 本题考查了二次函数的综合题：熟练掌握二次函数图象上点的坐标特征、角平分线的性质和三角形内心的性质；会利用待定系数法求函数解析式；理解坐标与图形性质是解题的关键． 23、 【解析】 分析：先计算，再做除法，结果化为整式或最简分式. 详解： . 点睛：本题考查了分式的混合运算．解题过程中注意运算顺序．解决本题亦可先把除法转化成乘法，利用乘法对加法的分配律后再求和. 24、（1）（1，﹣4a）；（2）①y=﹣x2+2x+3；②M（，）、N（，）；③点Q的坐标为（1，﹣4+2）或（1，﹣4﹣2）． 【解析】 分析: （1）将二次函数的解析式进行配方即可得到顶点D的坐标． （2）①以AD为直径的圆经过点C，即点C在以AD为直径的圆的圆周上，依据圆周角定理不难得出△ACD是个直角三角形，且∠ACD＝90°，A点坐标可得，而C、D的坐标可由a表达出来，在得出AC、CD、AD的长度表达式后，依据勾股定理列等式即可求出a的值． ②将△OBE绕平面内某一点旋转180°得到△PMN，说明了PM正好和x轴平行，且PM＝OB＝1，所以求M、N的坐标关键是求出点M的坐标；首先根据①的函数解析式设出M点的坐标，然后根据题干条件：BF＝2MF作为等量关系进行解答即可． ③设⊙Q与直线CD的切点为G，连接QG，由C、D两点的坐标不难判断出∠CDQ＝45°，那么△QGD为等腰直角三角形，即QD ²＝2QG ²＝2QB ²，设出点Q的坐标，然后用Q点纵坐标表达出QD、QB的长，根据上面的等式列方程即可求出点Q的坐标． 详解: （1）∵y=ax2﹣2ax﹣3a=a（x﹣1）2﹣4a， ∴D（1，﹣4a）． （2）①∵以AD为直径的圆经过点C， ∴△ACD为直角三角形，且∠ACD=90°； 由y=ax2﹣2ax﹣3a=a（x﹣3）（x+1）知，A（3，0）、B（﹣1，0）、C（0，﹣3a），则： AC2=9a2+9、CD2=a2+1、AD2=16a2+4 由勾股定理得：AC2+CD2=AD2，即：9a2+9+a2+1=16a2+4， 化简，得：a2=1，由a＜0，得：a=﹣1， ②∵a=﹣1， ∴抛物线的解析式：y=﹣x2+2x+3，D（1，4）． ∵将△OBE绕平面内某一点旋转180°得到△PMN， ∴PM∥x轴，且PM=OB=1； 设M（x，﹣x2+2x+3），则OF=x，MF=﹣x2+2x+3，BF=OF+OB=x+1； ∵BF=2MF， ∴x+1=2（﹣x2+2x+3），化简，得：2x2﹣3x﹣5=0 解得：x1=﹣1（舍去）、x2=. ∴M（，）、N（，）． ③设⊙Q与直线CD的切点为G，连接QG，过C作CH⊥QD于H，如下图： ∵C（0，3）、D（1，4）， ∴CH=DH=1，即△CHD是等腰直角三角形， ∴△QGD也是等腰直角三角形，即：QD2=2QG2； 设Q（1，b），则QD=4﹣b，QG2=QB2=b2+4； 得：（4﹣b）2=2（b2+4）， 化简，得：b2+8b﹣8=0，解得：b=﹣4±2； 即点Q的坐标为（1，）或（1，）． 点睛: 此题主要考查了二次函数解析式的确定、旋转图形的性质、圆周角定理以及直线和圆的位置关系等重要知识点；后两个小题较难，最后一题中，通过构建等腰直角三角形找出QD和⊙Q半径间的数量关系是解题题目的关键．