2024届河南洛阳伊川九年级数学第一学期期末学业质量监测模拟试题含解析_第1页
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2024届河南洛阳伊川九年级数学第一学期期末学业质量监测模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.一、选择题(每题4分,共48分)1.如图,重庆欢乐谷的摩天轮是西南地区最高的摩天轮,号称“重庆之限”.摩天轮是一个圆形,直径AB垂直水平地面于点C,最低点B离地面的距离BC为1.6米.某天,妈妈带着洋洋来坐摩天轮,当她站在点D仰着头看见摩天轮的圆心时,仰角为37º,为了选择更佳角度为洋洋拍照,妈妈后退了49米到达点D’,当洋洋坐的桥厢F与圆心O在同一水平线时,他俯头看见妈妈的眼睛,此时俯角为42º,已知妈妈的眼睛到地面的距离为1.6米,妈妈两次所处的位置与摩天轮在同一平面上,则该摩天轮最高点A离地面的距离AC约是()(参考数据:sin37º≈0.60,tan37º≈0.75,sin42º≈0.67,tan42º≈0.90)A.118.8米 B.127.6米 C.134.4米 D.140.2米2.二次函数y=ax2+bx+c(a≠0)的图象如图所示,那么下列说法正确的是()A.a>0,b>0,c>0 B.a<0,b>0,c>0 C.a<0,b>0,c<0 D.a<0,b<0,c>03.如图,将(其中∠B=33°,∠C=90°)绕点按顺时针方向旋转到的位置,使得点C、A、B1在同一条直线上,那么旋转角等于()A. B. C. D.4.如图所示,在直角坐标系中,A点坐标为(-3,-2),⊙A的半径为1,P为x轴上一动点,PQ切⊙A于点Q,则当PQ最小时,P点的坐标为()A.(-3,0) B.(-2,0) C.(-4,0)或(-2,0) D.(-4,0)5.从甲、乙、丙、丁四人中选一人参加诗词大会比赛,经过三轮初赛,他们的平均成绩都是86分,方差如下表,你认为派谁去参赛更合适()选手甲乙丙丁方差1.52.63.53.68A.甲 B.乙 C.丙 D.丁6.如图,在Rt△ABC中,CE是斜边AB上的中线,CD⊥AB,若CD=5,CE=6,则△ABC的面积是()A.24 B.25 C.30 D.367.如图,Rt△ABC中,AB=9,BC=6,∠B=90°,将△ABC折叠,使A点与BC的中点D重合,折痕为PQ,则△PQD的面积为()A. B. C. D.8.如图,将一块含30°的直角三角板绕点A按顺时针方向旋转到△A1B1C1的位置,使得点C、A、B1在同一条直线上,那么旋转角等于()A.30° B.60° C.90° D.120°9.两相似三角形的相似比为,它们的面积之差为15,则面积之和是()A.39 B.75 C.76 D.4010.把二次函数化为的形式是A. B.C. D.11.从1、2、3、4四个数中随机选取两个不同的数,分别记为、,则关于的一元二次方程有实数解的概率为()A. B. C. D.12.一种商品原价元,经过两次降价后每盒26元,设两次降价的百分率都为,则满足等式()A. B. C. D.二、填空题(每题4分,共24分)13.若,则的值是______.14.如图,反比例函数的图象位于第一、三象限,且图象上的点与坐标轴围成的矩形面积为2,请你在第三象限的图象上取一个符合题意的点,并写出它的坐标______________.15.如图,物理老师为同学们演示单摆运动,单摆左右摆动中,在的位置时俯角,在的位置时俯角.若,点比点高.则从点摆动到点经过的路径长为________.16.在中,,则∠C的度数为____.17.如图,将矩形ABCD绕点A旋转至矩形AB′C′D′位置,此时AC′的中点恰好与D点重合,AB′交CD于点E.若AB=6,则△AEC的面积为_____.18.如图,过y轴上任意一点P,作x轴的平行线,分别与反比例函数和的图象交于点A和点B,若C为x轴上任意一点,连接AC,BC,则的面积是________.三、解答题(共78分)19.(8分)如图,为的直径,直线于点.点在上,分别连接,,且的延长线交于点,为的切线交于点.(1)求证:;(2)连接,若,,求线段的长.20.(8分)如图,等边的边长为8,的半径为,点从点开始,在的边上沿方向运动.(1)从点出发至回到点,与的边相切了次;(2)当与边相切时,求的长度.21.(8分)如图,一次函数y=ax+b(a≠0)的图象与反比例函数(k≠0)的图象相交于A,B两点,与x轴,y轴分别交于C,D两点,tan∠DCO=,过点A作AE⊥x轴于点E,若点C是OE的中点,且点A的横坐标为﹣1.,(1)求该反比例函数和一次函数的解析式;(2)连接ED,求△ADE的面积.22.(10分)(1)解方程:(2)某快递公司,今年三月份与五月份完成投递的快递总件数分别为万件和万件,现假定该公司每月投递的快递总件数的增长率相同,求该快递公司投递总件数的月平均増长率.23.(10分)如图,为等腰三角形,,是底边的中点,与腰相切于点.(1)求证:与相切;(2)已知,,求的半径.24.(10分)如图,在平面直角坐标系xOy中,已知四边形DOBC是矩形,且D(0,4),B(6,0).若反比例函数(x>0)的图象经过线段OC的中点A,交DC于点E,交BC于点F.设直线EF的解析式为y2=k2x+b.(1)求反比例函数和直线EF的解析式;(温馨提示:平面上有任意两点M(x1,y1)、N(x2,y2),它们连线的中点P的坐标为())(2)求△OEF的面积;(3)请结合图象直接写出不等式k2x-b﹣>0的解集.25.(12分)问题呈现:如图1,在边长为1小的正方形网格中,连接格点A、B和C、D,AB和CD相交于点P,求tan∠CPB的值方法归纳:求一个锐角的三角函数值,我们往往需要找出(或构造出)一个直角三角形,观察发现问题中∠CPB不在直角三角形中,我们常常利用网格画平行线等方法解决此类问题,比如连接格点B、E,可得BE∥CD,则∠ABE=∠CPB,连接AE,那么∠CPB就变换到Rt△ABE中.问题解决:(1)直接写出图1中tanCPB的值为______;(2)如图2,在边长为1的正方形网格中,AB与CD相交于点P,求cosCPB的值.26.已知,在平面直角坐标系中,二次函数的图象与轴交于点,与轴交于点,点的坐标为,点的坐标为.

(1)如图1,分别求的值;(2)如图2,点为第一象限的抛物线上一点,连接并延长交抛物线于点,,求点的坐标;(3)在(2)的条件下,点为第一象限的抛物线上一点,过点作轴于点,连接、,点为第二象限的抛物线上一点,且点与点关于抛物线的对称轴对称,连接,设,,点为线段上一点,点为第三象限的抛物线上一点,分别连接,满足,,过点作的平行线,交轴于点,求直线的解析式.

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、B【分析】连接EB,根据已知条件得到E′,E,B在同一条直线上,且E′B⊥AC,过F做FH⊥BE于H,则四边形BOFH是正方形,求得BH=FH=OB,设AO=OB=r,解直角三角形即可得到结论.【题目详解】解:连接EB,∵D′E′=DE=BC=1.6∴E′,E,B在同一条直线上,且E′B⊥AC,过F做FH⊥BE于H,则四边形BOFH是正方形,∴BH=FH=OB,设AO=OB=r,∴FH=BH=r,∵∠OEB=37°,∴tan37°=,∴BE=,∴EH=BD-BH=,∵EE′=DD′=49,∴E′H=49+,∵∠FE′H=42°,∴tan42°=,解得r≈63,∴AC=2×63+1.6=127.6米,故选:B.【题目点拨】本题考查了解直角三角形——仰角与俯角问题,正方形的判定和性质,正确的作出辅助线是解题的关键.2、B【分析】利用抛物线开口方向确定a的符号,利用对称轴方程可确定b的符号,利用抛物线与y轴的交点位置可确定c的符号.【题目详解】∵抛物线开口向下,∴a<0,∵抛物线的对称轴在y轴的右侧,∴x=﹣>0,∴b>0,∵抛物线与y轴的交点在x轴上方,∴c>0,故选B.【题目点拨】本题考查了二次函数图象与系数的关系:对于二次函数y=ax2+bx+c(a≠0),二次项系数a决定抛物线的开口方向和大小:当a>0时,抛物线向上开口;当a<0时,抛物线向下开口;一次项系数b和二次项系数a共同决定对称轴的位置:当a与b同号时(即ab>0),对称轴在y轴左;当a与b异号时(即ab<0),对称轴在y轴右;常数项c决定抛物线与y轴交点位置:抛物线与y轴交于(0,c);抛物线与x轴交点个数由△决定:△=b2﹣4ac>0时,抛物线与x轴有2个交点;△=b2﹣4ac=0时,抛物线与x轴有1个交点;△=b2﹣4ac<0时,抛物线与x轴没有交点.3、D【解题分析】根据直角三角形两锐角互余求出,然后求出,再根据旋转的性质对应边的夹角即为旋转角.【题目详解】解:,,,点、、在同一条直线上,,旋转角等于.故选:D.【题目点拨】本题考查了旋转的性质,直角三角形两锐角互余的性质,熟练掌握旋转的性质,明确对应边的夹角即为旋转角是解题的关键.4、A【解题分析】此题根据切线的性质以及勾股定理,把要求PQ的最小值转化为求AP的最小值,再根据垂线段最短的性质进行分析求解.【题目详解】连接AQ,AP.根据切线的性质定理,得AQ⊥PQ;要使PQ最小,只需AP最小,则根据垂线段最短,则作AP⊥x轴于P,即为所求作的点P;此时P点的坐标是(-3,0).故选A.【题目点拨】此题应先将问题进行转化,再根据垂线段最短的性质进行分析.5、A【分析】根据方差的意义即可得.【题目详解】方差越小,表示成绩波动性越小、越稳定观察表格可知,甲的方差最小,则派甲去参赛更合适故选:A.【题目点拨】本题考查了方差的意义,掌握理解方差的意义是解题关键.6、C【分析】根据题意及直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半可得:AB=2CE=12再根据三角形面积公式,即△ABC面积=AB×CD=30.故选C.【题目详解】解:∵CE是斜边AB上的中线,∴AB=2CE=2×6=12,∴S△ABC=×CD×AB=×5×12=30,故选:C.【题目点拨】本题的考点是直角三角形斜边上的中线性质及三角形面积公式.方法是根据题意求出三角形面积公式中的底,再根据面积公式即可得出答案.7、D【分析】由折叠的性质可得AQ=QD,AP=PD,由勾股定理可求AQ的长,由锐角三角函数分别求出AP,HQ的长,即可求解.【题目详解】解:过点D作DN⊥AC于N,∵点D是BC中点,∴BD=3,∵将△ABC折叠,∴AQ=QD,AP=PD,∵AB=9,BC=6,∠B=90°,∴AC=,∵sin∠C==,∴DN=,∵cos∠C=,∴CN=,∴AN=,∵PD2=PN2+DN2,∴AP2=(﹣AP)2+,∴AP=,∵QD2=DB2+QB2,∴AQ2=(9﹣AQ)2+9,∴AQ=5,∵sin∠A==,∴HQ==∵∴△PQD的面积=△APQ的面积=××=,故选:D.【题目点拨】本题考查了翻折变换,勾股定理,三角形面积公式,锐角三角函数,求出HQ的长是本题的关键.8、D【分析】先判断出旋转角最小是∠CAC1,根据直角三角形的性质计算出∠BAC,再由旋转的性质即可得出结论.【题目详解】∵Rt△ABC绕点A按顺时针方向旋转到△AB1C1的位置,使得点C、A、B1在同一条直线上,∴旋转角最小是∠CAC1,∵∠C=90°,∠B=30°,∴∠BAC=60°,∵△AB1C1由△ABC旋转而成,∴∠B1AC1=∠BAC=60°,∴∠CAC1=180°﹣∠B1AC1=180°﹣60°=120°,故选:D.【题目点拨】此题考查旋转的性质,熟知图形旋转后所得图形与原图形全等是解题的关键.9、A【分析】由两相似三角形的相似比为,得它们的面积比为4:9,设它们的面积分别为4x,9x,列方程,即可求解.【题目详解】∵两相似三角形的相似比为,∴它们的面积比为4:9,设它们的面积分别为4x,9x,则9x-4x=15,∴x=3,∴9x+4x=13x=13×3=39.故选A.【题目点拨】本题主要考查相似三角形的性质,掌握相似三角形的面积比等于相似比的平方,是解题的关键.10、B【分析】利用配方法先提出二次项系数,在加上一次项系数的一半的平方来凑完全平方式,把一般式转化为顶点式.【题目详解】原式=(x2+4x−4)=(x2+4x+4−8)=(x+2)2−2故选:B.【题目点拨】此题考查了二次函数一般式与顶点式的转换,解答此类问题时只要把函数式直接配方即可求解.11、C【分析】先根据一元二次方程有实数根求出ac≤4,继而画树状图进行求解即可.【题目详解】由题意,△=42-4ac≥0,∴ac≤4,画树状图如下:a、c的积共有12种等可能的结果,其中积不大于4的有6种结果数,所以a、c的积不大于4(也就是一元二次方程有实数根)的概率为,故选C.【题目点拨】本题考查了一元二次方程根的判别式,列表法或树状图法求概率,得到ac≤4是解题的关键.12、C【分析】等量关系为:原价×(1-下降率)2=26,把相关数值代入即可.【题目详解】解:第一次降价后的价格为45(1-x),

第二次降价后的价格为45(1-x)·(1-x)=45(1-x)2,

∴列的方程为45(1-x)2=26,

故选:C.【题目点拨】本题考查求平均变化率的方法.若设变化前的量为a,变化后的量为b,平均变化率为x,则经过两次变化后的数量关系为a(1±x)2=b.二、填空题(每题4分,共24分)13、【分析】根据合比性质:,可得答案.【题目详解】由合比性质,得,故答案为:.【题目点拨】本题考查了比例的性质,利用合比性质是解题关键.14、满足的第三象限点均可,如(-1,-2)【分析】因为过双曲线上任意一点引x轴、y轴垂线,所得矩形面积S是个定值,即S=|k|.【题目详解】解:∵图象上的点与坐标轴围成的矩形面积为2,

∴|k|=2,

∴反比例函数y=的图象在一、三象限,k>0,

∴k=2,

∴此反比例函数的解析式为.∴第三象限点均可,可取:当x=-1时,y=-2综上所述,答案为:满足的第三象限点均可,如(-1,-2)【题目点拨】本题考查的是反比例函数系数k的几何意义,即过反比例函数图象上任意一点向两坐标轴引垂线,所得矩形的面积为|k|.15、【分析】如图,过点A作AP⊥OC于点P,过点B作BQ⊥OC于点Q,由题意可得∠AOP=60°,∠BOQ=30°,进而得∠AOB=90°,设OA=OB=x,分别在Rt△AOP和Rt△BOQ中,利用解直角三角形的知识用含x的代数式表示出OP和OQ,从而可得关于x的方程,解方程即可求出x,然后再利用弧长公式求解即可.【题目详解】解:如图,过点A作AP⊥OC于点P,过点B作BQ⊥OC于点Q,∵∠EOA=30°,∠FOB=60°,且OC⊥EF,∴∠AOP=60°,∠BOQ=30°,∴∠AOB=90°,设OA=OB=x,则在Rt△AOP中,OP=OAcos∠AOP=x,在Rt△BOQ中,OQ=OBcos∠BOQ=x,由PQ=OQ﹣OP可得:x﹣x=7,解得:x=7+7cm,则从点A摆动到点B经过的路径长为cm,故答案为:.【题目点拨】本题考查了解直角三角形的应用和弧长公式的计算,属于常考题型,正确理解题意、熟练掌握解直角三角形的知识是解题的关键.16、【分析】先根据平方、绝对值的非负性求得、,再利用锐角三角函数确定、的度数,最后根据直角三角形内角和求得.【题目详解】解:∵∴∴∴∴.故答案是:【题目点拨】本题考查了平方、绝对值的非负性,锐角三角函数以及三角形内角和,熟悉各知识点是解题的关键.17、4【分析】根据旋转后AC的中点恰好与D点重合,利用旋转的性质得到直角三角形ACD中,∠ACD=30°,再由旋转后矩形与已知矩形全等及矩形的性质得到∠DAE为30°,进而得到∠EAC=∠ECA,利用等角对等边得到AE=CE,设AE=CE=x,表示出AD与DE,利用勾股定理列出关于x的方程,求出方程的解得到x的值,确定出EC的长,即可求出三角形AEC面积.【题目详解】解:∵旋转后AC的中点恰好与D点重合,即AD=AC′=AC,∴在Rt△ACD中,∠ACD=30°,即∠DAC=60°,∴∠DAD′=60°,∴∠DAE=30°,∴∠EAC=∠ACD=30°,∴AE=CE.在Rt△ADE中,设AE=EC=x,则有DE=DC﹣EC=AB﹣EC=6﹣x,AD=×6=2,根据勾股定理得:x2=(6﹣x)2+(2)2,解得:x=4,∴EC=4,则S△AEC=EC•AD=4.故答案为4.【题目点拨】本题考查了旋转的性质,含30度直角三角形的性质,勾股定理以及等腰三角形的性质的运用,熟练掌握性质及定理是解答本题的关键.18、1【分析】连接OA、OB,如图,由于AB∥x轴,根据反比例函数k的几何意义得到S△OAP=2,S△OBP=1,则S△OAB=1,然后利用AB∥OC,根据三角形面积公式即可得到S△CAB=S△OAB=1.【题目详解】连接OA,OB,如图轴,,,∴,,∴.故答案为:1.【题目点拨】本题考查了反比例函数(k≠0)系数k的几何意义:从反比例函数(k≠0)图象上任意一点向x轴和y轴作垂线,垂线与坐标轴所围成的矩形面积为|k|.三、解答题(共78分)19、(1)详见解析;(2)【分析】(1)根据切线的性质得,由切线长定理可证,从而,然后根据等角的余角相等得到,从而根据等腰三角形的判定定理得到结论;(2)根据勾股定理计算出AC=8,再证明△ABC∽△ABD,利用相似比得到AD=,然后证明OF为△ABD的中位线,从而根据三角形中位线性质求出OF的长.【题目详解】(1)证明:∵是的直径,∴(直径所对的圆周角是),∴,∴,∵是的直径,于点,∴是的切线(经过半径外端且与半径垂直的直线是圆的切线),∵是的切线,∴(切线长定理),∴,∵,,∴,∴,∵.(2)由(1)可知,是直角三角形,在中,,,根据勾股定理求得,在和中,∴(两个角对应相等的两个三角形相似),∴,∴,∴,∵,,∴是的中位线,∴(三角形的中位线平行于第三边并且等于第三边的一半).【题目点拨】本题考查了切线的判定与性质,等腰三角形的判定与性质,勾股定理,相似三角形得判定与性质,余角的性质,以及三角形的中位线等知识.熟练掌握切线的判定与性质、相似三角形得判定与性质是解答本题的关键.20、(1)6;(2)的长度为2或.【分析】(1)由移动过程可知,圆与各边各相切2次;(2)由两种情况,分别构造直角三角形,利用勾股定理求解.【题目详解】解:(1)由移动过程可知,圆与各边各相切2次,故共相切6次.(2)情况如图,E,F为切点,则O1E=O2F=因为是等边三角形所以∠A=∠C=60°所以∠AO1E=30°所以AE=所以由O1E2+AE2=O1A2得.解得:=2所以AE=1因为AO1E≌CO2F(AAS)所以CF=AE=1所以AF=AC-CF=8-1=7所以,.所以,的长度为2或.【题目点拨】考核知识点:切线性质.理解切线性质,利用勾股定理求解.21、(1)y=﹣x﹣3,y=﹣;(2)S△ADE=2.【分析】(1)根据题意求得OE=1,OC=2,Rt△COD中,tan∠DCO=,OD=3,即可得到A(-1,3),D(0,-3),C(-2,0),运用待定系数法即可求得反比例函数与一次函数的解析式;

(2)求得两个三角形的面积,然后根据S△ADE=S△ACE+S△DCE即可求得.【题目详解】(1)∵AE⊥x轴于点E,点C是OE的中点,且点A的横坐标为﹣1,∴OE=1,OC=2,∵Rt△COD中,tan∠DCO=,∴OD=3,∴A(﹣1,3),∴D(0,﹣3),C(﹣2,0),∵直线y=ax+b(a≠0)与x轴、y轴分别交于C、D两点,∴,解得,∴一次函数的解析式为y=﹣x﹣3,把点A的坐标(﹣1,3)代入,可得3=,解得k=﹣12,∴反比例函数解析式为y=﹣;(2)S△ADE=S△ACE+S△DCE=EC•AE+EC•OD=×2×3+=2.22、(1);(2)该快递公司投递总件数的月平均增长率为10%.【分析】(1)用因式分解法即可求解;(2)五月份完成投递的快递总件数=三月份完成投递的快递总件数×(1+x)2,进而列出方程,解方程即可.【题目详解】(1)∴∴4x-3=0或2x+1=0∴(2)设该快递公司投递总件数的月平均增长率为x,根据题意得10(1+x)2=12.1,解得:x1=0.1=10%,x2=﹣2.1(不合题意舍去)答:该快递公司投递总件数的月平均增长率为10%.【题目点拨】此题主要考查了一元二次方程的应用---增长率问题,根据题意正确用未知数表示出五月份完成投递的快递总件数是解题关键.23、(1)详见解析;(2)⊙O的半径为.【分析】(1)欲证AC与圆O相切,只要证明圆心O到AC的距离等于圆的半径即可,即连接OD,过点O作OE⊥AC于E点,证明OE=OD.(2)根据已知可求OA的长,再由等积关系求出OD的长.【题目详解】证明:(1)连结,过点作于点,∵切于,∴,∴,又∵是的中点,∴,∵,∴,∴,∴,即是的半径,∴与相切.(2)连接,则,又为BC的中点,∴,∴在中,,∴由等积关系得:,∴,即O的半径为.【题目点拨】本题考查的是圆的切线的性质和判定,欲证切线,作垂直OE⊥AC于E,证半径OE=OD;还考查了利用面积相等来求OD.24、(1)(2)(3)x<-6或-1.5<x<1【分析】(1)根据点A是OC的中点,可得A(3,2),可得反比例函数解析式为y1=,根据E(,4),F(6,1),运用待定系数法即可得到直线EF的解析式为y=-x+5;(2)过点E作EG⊥OB于G,根据点E,F都在反比例函数y1=的图象上,可得S△EOG=S△OBF,再根据S△EOF=S梯形EFBG进行计算即可;(3)根据点E,F关于原点对称的点的坐标分别为(-1.5,-4),(-6,-1),可得不等式k2x-b->1的解集为:x<-6或-1.5<x<1.【题目详解】(1)∵D(1,4),B(6,1),∴C(6,4),∵点A是OC的中点,∴A(3,2),把A(3,2)代入反比例函数y1=,可得k1=6,∴反比例函数解析式为y1=,把x=6代入y1=,可得y=1,则F(6,1),把y=4代入y1=,可得x=,则E(,4),把E(,4),F(6,1)代入y2=k2x+b,可得,解得,∴直线EF的解析式为y=-x+5;(2)如图,过点E作EG⊥OB于G,∵点E,F都在反比例函数y1=的图象上,∴S△EOG=S△OBF,∴S△EOF=S梯形EFBG=(1+4)×=;(3)由图象可得,点E,F关于原点对称的点的坐标分别为(-1.5,-4),(-6,-1),∴由图象可得,不等式k2x-b->1的解集为:x<-6或-1.5<x<1.【题目点拨】本题主要考查了反比例函数与一次函数交点问题以及矩形性质的运用,求反比例函数与一次函数的交点坐标,把两个函数关系式联立成方程组求解.解题时注意运用数形结合思想得到不等式的解集.25、(1)2;(2)【分析】(1)根据平行四边形的判定及平行线的性质得到∠CPB=∠ABE,利用勾股定理求出AE,BE,AB,证明△ABE是直角三角形,∠AEB=90°,即可求出tanCPB=tanABE;(2)如图2中,取格点D,连接CD,DM.通过平行四边形及平行线的性质得到∠CPB=∠MCD,利用勾股定理的逆定理证明△CDM是直角三角形,且∠CDM=90°,即可得到cos∠CPB=cos∠MCD.【题目详解】解:(1)连接格点B、E,∵BC∥DE,BC=DE,∴四边形BCDE是平行四边形,∴DC∥BE,∴∠CPB=∠ABE,∵AE=,BE=,AB=

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