江西省赣州市会昌县2025届八年级数学第二学期期末经典模拟试题含解析_第1页
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文档简介

江西省赣州市会昌县2025届八年级数学第二学期期末经典模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每小题3分,共30分)1.我市某楼盘准备以每平方6000元的均价对外销售,由于国务院有关房地产的新政策出台后,购房者持币观望,为了加快资金周转,房地产开发商对价格经过连续两次下调后,决定以每平方4860元的均价开盘销售,则平均每次下调的百分率是(

).A.8% B.9% C.10% D.11%2.估计的值在()A.2到3之间 B.3到4之间 C.4到5之间 D.5到6之间3.的相反数是()A. B. C. D.4.如图,△AOB是等边三角形,B(2,0),将△AOB绕O点逆时针方向旋转90°到△A′OB′位置,则A′坐标是()A.(﹣1,) B.(﹣,1) C.(,﹣1) D.(1,﹣)5.如图,点A在函数y=(x>0)的图象上,且OA=4,过点A作AB⊥x轴于点B,则△ABO的周长为()A.2 B.2 C.2+4 D.2+46.汽车开始行驶时,油箱内有油40升,如果每小时耗油5升,则油箱内的余油量(升)与行驶时间(小时)之间的函数关系的图象是()A. B.C. D.7.下列交通标志是轴对称图形的是()A. B. C. D.8.如图,在△ABC中,AB=AC,直线l1∥l2,且分别与△ABC的两条边相交,若∠1=40°,∠2=23°,则∠C的度数为()A.40° B.50° C.63° D.67°9.如图,在正方形ABCD中,点E,F分别在边BC,CD上,且BE=CF.连接AE,BF,AE与BF交于点G.下列结论错误的是()A.AE=BF B.∠DAE=∠BFCC.∠AEB+∠BFC=90° D.AE⊥BF10.如图,有一直角三角形纸片ABC,∠C=90°,∠B=30°,将该直角三角形纸片沿DE折叠,使点B与点A重合,DE=1,则BC的长度为()A.2 B.+2 C.3 D.2二、填空题(每小题3分,共24分)11.如图,在中,,、分别是、的中点,延长到点,使,则_____________.12.一组数据:23,32,18,x,12,它的中位数是20,则这组数据的平均数为______.13.如图,正方形中,对角线,交于点,点在上,,,垂足分别为点,,,则______.14.已知关于x的一元二次方程(a2﹣1)x2+3ax﹣3=0的一个解是x=1,则a的值是_____.15.某班七个兴趣小组人数分别为4,x,5,5,4,6,7,已知这组数据的平均数是5,则x=________.16.函数y=的自变量x的取值范围是_____.17.某校对初一全体学生进行一次视力普查,得到如下统计表,视力在这个范围的频率为__________.18.如图,在△ABC中,A,B两点的坐标分别为A(-1,3),B(-2,0),

C(2,2),则△ABC的面积是________

.三、解答题(共66分)19.(10分)如图,在四边形ABCD中,AB∥CD,∠BAD=90°,AB=5,BC=12,AC=1.求证:四边形ABCD是矩形.20.(6分)仔细阅读下面例题,解答问题:例题:已知二次三项式有一个因式是,求另一个因式以及的值,解:设另一个因式为,得:,则解得:另一个因式为,的值为,问题:仿照以上方法解答下列问题:已知二次三项式有一个因式是,求另一个因式以及的值.21.(6分)如图1,矩形ABCD中,AB=2,BC=3,过对角线AC中点O的直线分别交边BC、AD于点E、F(1)求证:四边形AECF是平行四边形;(2)如图2,当EF⊥AC时,求EF的长度.22.(8分)在四边形ABCD的边AB上任取一点E(点E不与A,B重合),分别连接ED、EC,可以把四边形ABCD分成三个三角形.如果其中有两个三角形相似,我们就把E叫做四边形ABCD的边AB上的“相似点”;如果这三个三角形都相似,我们就把E叫做四边形ABCD的边AB上的“强相似点”.解决问题:(1)如图1,∠A=∠B=∠DEC=70°,试判断点E是否是四边形ABCD的边AB上的相似点,并说明理由;(2)四边形AOBC在平面直角坐标系中的位置如图2所示,若点A,B,C的坐标分别为(6,8)、(25,0)、(19,8),则在四边形AOBC的边OB上是否存在强相似点?若存在,请求出其坐标;若不存在,请说明理由;(3)如图3,将矩形ABCD沿CE折叠,使点D落在AB边上的点F处,若点F恰好是四边形ABCE的边AB上的一个强相似点,直接写出的值.23.(8分)解一元二次方程.(1)(2)24.(8分)小聪与小明在一张矩形台球桌ABCD边打台球,该球桌长AB=4m,宽AD=2m,点O、E分别为AB、CD的中点,以AB、OE所在的直线建立平面直角坐标系。(1)如图1,M为BC上一点;①小明要将一球从点M击出射向边AB,经反弹落入D袋,请你画出AB上的反弹点F的位置;②若将一球从点M(2,12)击出射向边AB上点F(0.5,0),问该球反弹后能否撞到位于(-0.5,0.8)位置的另一球?请说明理由(2)如图2,在球桌上放置两个挡板(厚度不计)挡板MQ的端点M在AD中点上且MQ⊥AD,MQ=2m,挡板EH的端点H在边BC上滑动,且挡板EH经过DC的中点E;①小聪把球从B点击出,后经挡板EH反弹后落入D袋,当H是BC中点时,试证明:DN=BN;②如图3,小明把球从B点击出,依次经挡板EH和挡板MQ反弹一次后落入D袋,已知∠EHC=75°,请你直接写出球的运动路径BN+NP+PD的长。25.(10分)已知,直线与双曲线交于点,点.(1)求反比例函数的表达式;(2)根据图象直接写出不等式的解集.(3)将直线沿轴向下平移后,分别与轴,轴交于点,点,当四边形为平行四边形时,求直线的表达式.26.(10分)如图1,在中,,,,动点P从点A开始沿边AC向点C以每秒1个单位长度的速度运动,动点Q从点C开始沿边CB向点B以每秒2个单位长度的速度运动,过点P作,交AB于点D,连接PQ,点P、Q分别从点A、C同时出发,当其中一点到达端点时,另一点也随之停止运动,设运动时间为t秒.直接用含t的代数式分别表示:______,______;是否存在t的值,使四边形PDBQ为平行四边形?若存在,求出t的值;若不存在,说明理由.如图2,在整个运动过程中,求出线段PQ中点M所经过的路径长.

参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、C【解析】分析:设平均每次下调的百分率为x,则两次降价后的价格为6000(1-x)2,根据降低率问题的数量关系建立方程求出其解即可.详解:设平均每次下调的百分率为x,由题意,得6000(1-x)2=4860,解得:x1=0.1,x2=1.9(舍去).答:平均每次下调的百分率为10%.故选C.点睛:本题考查了一元二次方程的应用,降低率问题的数量关系的运用,一元二次方程的解法的运用,解答时根据降低率问题的数量关系建立方程是关键.2、B【解析】

利用”夹逼法“得出的范围,继而也可得出+1的范围.【详解】∵4<6<9,∴,即,∴,故选B.3、B【解析】

根据相反数的意义,可得答案.【详解】解:的相反数是-,故选B.【点睛】本题考查了实数的性质,在一个数的前面加上负号就是这个数的相反数.4、B【解析】

过点A′作A′C⊥x轴于C,根据点B的坐标求出等边三角形的边长,再求出∠A′OC=30,然后求出OC、A′C,再根据点A′在第二象限写出点A′的坐标即可.【详解】如图,过点A′作A′C⊥x轴于C,∵B(2,0),∴等边△AOB的边长为2,又∵∠A′OC=90−60=30,∴OC=2×cos30=2×=,A′C=2×=1,∵点A′在第二象限,∴点A′(﹣,1).故选:B.【点睛】本题考查了坐标与图形变化−旋转,等边三角形的性质,根据旋转的性质求出∠A′OC=30,然后解直角三角形求出点A′的横坐标与纵坐标的长度是解题的关键.5、D【解析】

由点A在反比例函数的图象上,设出点A的坐标,结合勾股定理可以表现出OA2=AB2+OB2,再根据反比例函数图象上点的坐标特征可得出AB•OB的值,根据配方法求出(AB+OB)2,由此即可得出AB+OB的值,结合三角形的周长公式即可得出结论.【详解】解:∵点A在函数y=(x>0)的图象上,

∴设点A的坐标为(n,)(n>0).

在Rt△ABO中,∠ABO=90°,OA=1,

∴OA2=AB2+OB2,

又∵AB•OB=•n=1,

∴(AB+OB)2=AB2+OB2+2AB•OB=12+2×1=21,

∴AB+OB=2,或AB+OB=-2(舍去).

∴C△ABO=AB+OB+OA=2+1.

故答案为2+1.故选D.【点睛】本题考查了反比例函数图象上点的坐标特征、完全平方公式以及三角形的周长,解题的关键是求出AB+OB的值.本题属于基础题,难度不大,解决该题型题目时,巧妙的利用完全平方公式直接求出两直角边之和是关键.6、B【解析】

根据油箱内余油量=原有的油量-t小时消耗的油量,可列出函数关系式,得出图象.【详解】解:由题意得,油箱内余油量Q(升)与行驶时间t(小时)的关系式为:Q=40-5t(0≤t≤8),

结合解析式可得出图象:

故选:B.【点睛】此题主要考查了函数图象中由解析式画函数图象,特别注意自变量的取值范围决定图象的画法.7、C【解析】试题分析:A、不是轴对称图形,故此选项错误;B、不是轴对称图形,故此选项错误;C、是轴对称图形,故此选项正确;D、不是轴对称图形,故此选项错误.故选C.点睛:此题主要考查了轴对称图形的概念.如果一个图形沿一条直线折叠,直线两旁的部分能够互相重合,这个图形叫做轴对称图形,这条直线叫做对称轴,这时,我们也可以说这个图形关于这条直线(成轴)对称.8、C【解析】

根据平行线的性质得到∠ABD=∠1=40°,∠CBD=∠2=23°,根据等腰三角形的性质即可得到结论.【详解】解:过B作BD//l∵l∴BD//l∴∠ABD=∠1=40°,∠CBD=∠2=23°,∴∠ABC=∠ABD+∠CBD=63°,∵AB=AC,∴∠C=∠ABC=63°,故选:C.【点睛】本题考查了平行线的性质和等腰三角形的性质,注意:①两直线平行,同位角相等,②两直线平行,内错角相等,③两直线平行,同旁内角互补.9、C【解析】

根据正方形的性质可证明△ABE≌△BCF,通过△ABE≌△BCF逐一判断即可【详解】∵AD//BC,∴∠DAE=∠AEB,∵BE=CF,AB=BC,∠ABE=∠BCF,∴△ABE≌△BCF,∴AE=BF,∠DAE=∠BFC,∵∠FBC+∠BFC=90°,∠AEB=∠BFC,∴∠FBC+AEB=90°,∴AE⊥BF,所以A、B、D三个选项正确,∠AEB=∠BFC,故C选项错误,故选C【点睛】本题考查正方形的性质及全等三角形的判断,熟练掌握相关知识是解题关键.10、C【解析】分析:先由∠B=30°,将该直角三角形纸片沿DE折叠,使点B与点A重合,DE=1,得到AD=BD=2,再根据∠C=90°,∠B=30°得∠CAD=30°,然后在Rt△ACD中,利用30°的角所对的直角边是斜边的一半求得CD=1,从而求得BC的长度.详解:∵△ABC折叠,点B与点A重合,折痕为DE,∴AD=BD,∠B=∠CAD=30°,∠DEB=90°,∴AD=BD=2,∠CAD=30°,∴CD=AD=1,∴BC=BD+CD=2+1=3故选:C.点睛:本题考查了翻折变换,主要利用了翻折前后对应边相等,此类题目,难点在于利用直角三角形中30°的角所对应的直角边是斜边的一半来解决问题.二、填空题(每小题3分,共24分)11、2【解析】

连接EF、AE,证四边形AEFD是平行四边形,注意应用直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半和平行四边形的性质:平行四边形的对边相等,求得AE长即可.【详解】连接EF,AE.∵点E,F分别为BC,AC的中点,∴EF∥AB,EF=AB.又∵AD=AB,∴EF=AD.又∵EF∥AD,∴四边形AEFD是平行四边形.在Rt△ABC中,∵E为BC的中点,BC=4,∴AE=BC=2.又∵四边形AEFD是平行四边形,∴DF=AE=2.【点睛】本题主要考查了平行四边形判定,有中点时需考虑运用三角形的中位线定理或则直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半.12、1【解析】

根据23,32,18,x,12,它的中位数是20,可求出x的值,再根据平均数的计算方法计算得出结果即可.【详解】解:∵23,32,18,x,12,它的中位数是20,∴x=20,平均数为:(23+32+18+20+12)÷5=1,故答案为:1.【点睛】本题考查中位数、平均数的意义和求法,将一组数据从小到大排列后处在中间位置的一个数或两个数的平均数是中位数.13、1.【解析】

由S△BOE+S△COE=S△BOC即可解决问题.【详解】连接OE.∵四边形ABCD是正方形,AC=10,∴AC⊥BD,BO=OC=1,∵EG⊥OB,EF⊥OC,∴S△BOE+S△COE=S△BOC,∴•BO•EG+•OC•EF=•OB•OC,∴×1×EG+×1×EF=×1×1,∴EG+EF=1.故答案为1.【点睛】本题考查正方形的性质,利用面积法是解决问题的关键,这里记住一个结论:等腰三角形底边上一点到两腰的距离之和等于腰上的高,填空题可以直接应用,属于中考常考题型14、﹣1.【解析】

直接把x=1代入进而方程,再结合a2﹣1≠2,进而得出答案.【详解】∵关于x的一元二次方程(a2﹣1)x2+3ax﹣3=2有一个根为x=1,∴(a2﹣1)×1+3a×1﹣3=2,且a2﹣1≠2,整理,得(a+1)(a﹣1)=2且(a+1)(a﹣1)≠2.则a的值为:a=﹣1.故答案是:﹣1.【点睛】本题考查了一元二次方程解的定义,能使一元二次方程成立的未知数的值叫作一元二次方程的解,熟练掌握一元二次方程解得定义是解答本题的关键.15、4【解析】

根据平均数的定义求出x的值即可.【详解】根据题意得,,解得,x=4.故答案为:4.【点睛】要熟练掌握平均数的定义以及求法.16、x≤且x≠0【解析】

根据题意得x≠0且1﹣2x≥0,所以且.故答案为且.17、0.1【解析】【分析】先求出视力在4.9≤x<5.5这个范围内的频数,然后根据“频率=频数÷总数”进行计算即可得答案.【详解】视力在4.9≤x<5.5这个范围的频数为:60+10=70,则视力在4.9≤x<5.5这个范围的频率为:=0.1,故答案为:0.1.【点睛】本题考查了频率,熟练掌握频率的定义是解题的关键.18、1【解析】

利用△ABC所在的矩形的面积减去四周三个直角三角形的面积列式计算即可得解.【详解】解:△ABC的面积=3×4-×4×2-×3×1-×1×3=12-4-1.1-1.1=1.故答案为1【点睛】本题考查了坐标与图形性质,主要是在平面直角坐标系中确定点的位置的方法和三角形的面积的求解.三、解答题(共66分)19、详见解析.【解析】

已知AB∥CD,∠BAD=90°,由平行线的性质可得∠ADC=90°,在△ABC中,AB=5,BC=12,AC=1,根据勾股定理的逆定理得出∠B=90°,即可得四边形ABCD是矩形.【详解】证明:四边形ABCD中,AB∥CD,∠BAD=90°,∴∠ADC=90°,又∵△ABC中,AB=5,BC=12,AC=1,∵12=52+122,∴△ABC是直角三角形,且∠B=90°,∴四边形ABCD是矩形.20、另一个因式为,的值为【解析】

设另一个因式为(x+n),得2x2-5x-k=(2x-3)(x+n)=2x2+(2n-3)x-3n,可知2n-3=-5,k=3n,继而求出n和k的值及另一个因式.【详解】解:设另一个因式为(x+n),得:2x2-5x-k=(2x-3)(x+n)则2x2-5x-k=2x2+(2n-3)x-3n,解得:另一个因式为,的值为,【点睛】本题考查因式分解的应用,正确读懂例题,理解如何利用待定系数法求解是解本题的关键.21、(1)见解析;(2)EF=.【解析】

(1)证明△AOF≌△COE全等,可得AF=EC,∵AF∥EC,∴四边形AECF是平行四边形;(2)由(1)知四边形AECF是平行四边形,且EF⊥AC,∴四边形AECF为菱形,假设BE=a,根据勾股定理求出a,从而得知EF的长度;【详解】解:(1)∵矩形ABCD,∴AF∥EC,AO=CO∴∠FAO=∠ECO∴在△AOF和△COE中,,∴△AOF≌△COE(ASA)∴AF=EC又∵AF∥EC∴四边形AECF是平行四边形;(2)由(1)知四边形AECF是平行四边形,∵EF⊥AC,∴四边形AECF为菱形,设BE=a,则AE=EC=3-a∴a2+22=(3-a)2∴a=则AE=EC=,∵AB=2,BC=3,∴AC==∴AO=OC=,∴OE===,∴EF=2OF=.【点睛】此题考查平行四边形的判定,菱形的性质,勾股定理,全等三角形的判定与性质,熟练掌握矩形的性质和勾股定理,证明三角形全等是解题的关键.22、(1)是(2)存在(3)【解析】

(1)要证明点E是四边形ABCD的AB边上的相似点,只要证明有一组三角形相似就行,很容易证明△ADE∽△BEC,所以问题得解.

(2)当点E是AB中点时,点E是四边形ABCD的边AB上的强相似点.只要证明△DEC∽△EBC即可.

(3)由点E是矩形ABCD的AB边上的一个强相似点,得△AEM∽△BCE∽△ECM,根据相似三角形的对应角相等,可求得,利用含30°角的直角三角形性质可得BE与AB,BC边之间的数量关系,从而可求出AB与BC边之间的数量关系.【详解】(1)如图1中,结论:点E是四边形ABCD的边AB上的相似点.理由如下:∵∠DEB=∠A+∠ADE=∠DEC+∠CEB,又∵∠A=∠B=∠DEC,∴∠ADE=∠CEB,∵∠A=∠B,∴△DAE∽△EBC.∴E是四边形ABCD的边AB上的相似点.(2)当点E是AB中点时,点E是四边形ABCD的边AB上的强相似点.理由:∵△DAE∽△EBC,∴∴∵AE=EB,∴∵∠DEC=∠B,∴△DEC∽△EBC,∴点E是四边形ABCD的边AB上的强相似点.(3)如图2中,结论:.理由如下:∵点E是四边形ABCM的边AB上的一个强相似点,∴△AEM∽△BCE∽△ECM,∴∠BCE=∠ECM=∠AEM.由折叠可知:△ECM≌△DCM,∴∠ECM=∠DCM,CE=CD,∴在Rt△BCE中,∴【点睛】属于相似形综合题,考查相似三角形的判定与性质,解直角三角形,全等三角形的判定与性质,综合性比较强,难度较大.23、(1)x1=3,x2=6;(2)x1=2+,x2=2-.【解析】

(1)利用因式分解法即可求解;(2)利用配方法解方程即可求解.【详解】(1)∴∴∴,,解得:x1=3,x2=6;(2)∴∴,∴,解得x1=2+,x2=2-.【点睛】此题分别考查了一元二次方程的几种解法,解题的关键是根据不同的方程的形式选择最佳方法解决问题.24、(1)①答案见解析②答案见解析(2)①证明见解析②2【解析】

(1)①根据反射的性质画出图形,可确定出点F的位置;②过点H作HG⊥AB于点G,利用点H的坐标,可知HG的长,利用矩形的性质结合已知可求出点B,C的坐标,求出BM,BF的长,再利用锐角三角函数的定义,去证明tan∠MFB=tan∠HFG,即可证得∠MFB=∠HFG,即可作出判断;(2)①连接BD,过点N作NT⊥EH于点N,交AB于点T,利用三角形中位线定理可证得EH∥BD,再证明MQ∥AB,从而可证得∠DNQ=∠BNQ,∠DQN=∠NQB,利用ASA证明△DNQ≌△BNQ,然后利用全等三角形的性质,可证得结论;②作点B关于EH对称点B',过点B'作B'G⊥BC交BC的延长线于点G,连接B'H,B'N,连接AP,过点B'作B'L⊥x轴于点L,利用轴对称的性质,可证得AP=DP,NB'=NB,∠BHN=∠NHB'根据反射的性质,易证AP,NQ,NC在一条直线上,从而可证得BN+NP+PD=AB',再利用邻补角的定义,可求出∠B'HG=30°,作EK=KH,利用等腰三角形的性质,及三角形外角的性质,求出∠CKH的度数,利用解直角三角形表示出KH,CK的长,由BC=2,建立关于x的方程,解方程求出x的值,从而可得到CH,B'H的长,利用解直角三角形求出GH,BH的长,可得到点B'的坐标,再求出AL,B'L的长,然后在Rt△AB'L中,利用勾股定理就可求出AB'的长.【详解】(1)解:①如图1,②答:反弹后能撞到位于(-0.5,0.8)位置的另一球理由:如图,设点H(-0.5,0.8),过点H作HG⊥AB于点G,∴HG=0.8∵矩形ABCD,点O,E分别为AB,CD的中点,AD=2,AB=4,∴OB=OA=2,BC=AD=OE=2∴点B(2,0),点C(2,2),∵点M(2,1.2),点F(0.5,0),∴BF=2-0.5=1.5,BM=1.2,FG=0.5-(-0.5)=1在Rt△BMF中,tan∠MFB=BMBF=在Rt△FGH中,tan∠HFG=HGFG=∴∠MFB=∠HFG,∴反弹后能撞到位于(-0.5,0.8)位置的另一球.(2)解:①连接BD,过点N作NT⊥EH于点N,交AB于点T,∴∠TNE=∠TNH=90°,∵小聪把球从B点击出,后经挡板EH反弹后落入D袋,∴∠BNH=∠DNE,∴∠DNQ=∠BNQ;∵点M是AD的中点,MQ⊥EO,∴MQ∥AB,∴点Q是BD的中点,∴NT经过点Q;∵点E,H分别是DC,BC的中点,∴EH是△BCD的中位线,∴EH∥BD∵NT⊥EH∴NT⊥BD;∴∠DQN=∠NQB=90°在△DNQ和△BNQ中,∠DQN=∠NQB∴△DNQ≌△BNQ(ASA)∴DN=BN②作点B关于EH对称点B',过点B'作B'G⊥BC交BC的延长线于点G,连接B'H,B'N,连接AP,过点B'作B'L⊥x轴于点L,∴AP=DP,NB'=NB,∠BHN=∠NHB'由反射的性质,可知AP,NQ,NC在一条直线上,∴BN+NP+PD=NB'+NP+AP=AB';∵∠EHC=75°,∠EHC+∠BHN=180°,

∴∠BHN=180°-75°=105°,∴∠NHB'=∠EHC+∠B'HG=105°∴∠B'HG=30°;如图,作EK=KH,在Rt△ECH中,∠EHC=75°,∴∠E=90°-75°=15°,∴∠E=∠KHE=15°∴∠CKH=∠E+∠KHE=15°+15°=30°,∵设CH=x,则KH=2x,CK=3∴2x+解之:x=4-23,∴CH=4-2∴BH=B'H=BC-CH=2-(4-23)=2在Rt△B'GH中,B'G=12GH=B'Hcos∠B'HG=(23-2)×BG=BH+GH=3-∴点B'的横坐标为:3-1+2=3∴点B'(3∴AL=2+3+1=3+B'L=3在Rt△AB'L中,AB'=A∴球的运动路径BN+NP+PD的长为23【点睛】本题考查反射的性质,解直角三角形,矩形的性质,全等三角形的判定和性质以及勾股定理等知识点:(1)①根据反射的性质作图,②根据等角的三角函数值相等证明∠MFB=∠HFG来说明

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