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文档简介
京改版数学9年级上册期末测试卷考试时间:90分钟;命题人:教研组考生注意:1、本卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分100分,考试时间90分钟2、答卷前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置,如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用涂改液、胶带纸、修正带,不按以上要求作答的答案无效。第I卷(选择题26分)一、单选题(6小题,每小题2分,共计12分)1、如图,点D、E分别在△ABC的边BA、CA的延长线上,且DE∥BC,已知AE=3,AC=6,AD=2,则BD的长为()A.4 B.6 C.7 D.82、如图,菱形ABCD中,∠BAD=60°,AC、BD交于点O,E为CD延长线上的一点,且CD=DE,连接BE分别交AC,AD于点F、G,连结OG、AE.则下列结论:①OG=AB;
②四边形ABDE是菱形;③;其中正确的是(
)A.①② B.①③ C.②③ D.①②③3、已知二次函数y=ax2+bx+c,其中a<0,若函数图象与x轴的两个交点均在负半轴,则下列判断错误的是(
)A.abc<0 B.b>0 C.c<0 D.b+c<04、如图,小明在一条东西走向公路的O处,测得图书馆A在他的北偏东方向,且与他相距,则图书馆A到公路的距离为(
)A. B. C. D.5、二次函数y=x2+px+q,当0≤x≤1时,此函数最大值与最小值的差(
)A.与p、q的值都有关 B.与p无关,但与q有关C.与p、q的值都无关 D.与p有关,但与q无关6、一个等腰直角三角形的内切圆与外接圆的半径之比为(
)A. B. C. D.二、多选题(7小题,每小题2分,共计14分)1、已知:如图,AB为⊙O的直径,CD、CB为⊙O的切线,D、B为切点,OC交⊙O于点E,AE的延长线交BC于点F,连接AD、BD.以下结论中正确的有()A.AD∥OC B.点E为△CDB的内心 C.FC=FE D.CE•FB=AB•CF2、如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,BC=1,AB=2,则下列结论不正确的是()A.sinA= B.tanA= C.cosB= D.tanB=3、在Rt△ABC中,∠C=90°,下列式子一定成立的是(
)A.sinA=sinB B.cosA=sinB C.sinA=cosB D.∠A+∠B=90°4、如图,AB是圆O的直径,点G是圆上任意一点,点C是的中点,,垂足为点E,连接GA,GB,GC,GD,BC,GB与CD交于点F,则下列表述正确的是(
)A. B.C. D.5、如图,AB是的直径,C是上一点,E是△ABC的内心,,延长BE交于点F,连接CF,AF.则下列结论正确的是(
)A. B.C.△AEF是等腰直角三角形 D.若,则6、如图,在矩形、锐角三角形、正五边形、直角三角形的外边加一个宽度一样的外框,保证外框的边与原图形的对应边平行,则外框与原图一定相似的有()A. B.C. D.7、如图,在△ABC中,点D在边AC上,下列条件中,不能判断△BDC与△ABC相似的是(
)A.AB·CB=CA·CD B.AB·CD=BD·BCC.BC2=AC·DC D.BD2=CD·DA第Ⅱ卷(非选择题74分)三、填空题(7小题,每小题2分,共计14分)1、如图,点A是反比例函数图象上一点,轴于点C且与反比例函数的图象交于点B,,连接OA,OB,若的面积为6,则_________.2、在每个小正方形的边长为1的网格图形中,每个小正方形的顶点称为格点,顶点都是格点的三角形称为格点三角形.如图,已知Rt△ABC是6×6网格图形中的格点三角形,则该图中所有与Rt△ABC相似的格点三角形中.面积最大的三角形的斜边长是_____.3、如图,在RT△ABC中,,,,是斜边上方一点,连接,点是的中点,垂直平分,交于点,连接,交于点,当为直角三角形时,线段的长为________.4、如图,抛物线与直线交于A(-1,P),B(3,q)两点,则不等式的解集是_____.5、如图,I是△ABC的内心,∠B=60°,则∠AIC=_____.6、小明的身高为1.6,他在阳光下的影长为2,此时他旁边的旗杆的影长为15,则旗杆的高度为_______.7、制作一块3m×2m长方形广告牌的成本是120元,在每平方米制作成本相同的情况下,若将此广告牌的四边都扩大为原来的3倍,那么扩大后长方形广告牌的成本是_____元.四、解答题(6小题,每小题10分,共计60分)1、在平面直角坐标系中,抛物线的对称轴为.求的值及抛物线与轴的交点坐标;若抛物线与轴有交点,且交点都在点,之间,求的取值范围.2、如图①已知抛物线的图象与轴交于、两点(在的左侧),与的正半轴交于点,连结;二次函数的对称轴与轴的交点.(1)抛物线的对称轴与轴的交点坐标为,点的坐标为_____(2)若以为圆心的圆与轴和直线都相切,试求出抛物线的解析式:(3)在(2)的条件下,如图②是的正半轴上一点,过点作轴的平行线,与直线交于点与抛物线交于点,连结,将沿翻折,的对应点为’,在图②中探究:是否存在点,使得’恰好落在轴上?若存在,请求出的坐标:若不存在,请说明理由.3、如图,Rt△ABO的顶点A是反比例函数的图象与一次函数的图象在第二象限的交点,AB⊥x轴于点B,且.(1)求反比例函数和一次函数的解析式;(2)求一次函数与反比例函数图象的两个交点A,C的坐标.4、为了测量大楼顶上(居中)避雷针BC的长度,在地面上点A处测得避雷针底部B和顶部C的仰角分别为55°58′和57°,已知点A与楼底中间部位D的距离约为80米,求避雷针BC的长度.(参考数据:sin55°58′≈0.83,cos55°58′≈0.56,tan55°58′≈1.48,sin57°≈0.84,tan57°≈1.54)5、2022年冬奥会在北京召开,某网络经销商购进了一批以冬奥会为主题的文化衫进行销售,文化衫的进价为每件30元,当销售单价定为70元时,每天可售出20件,每销售一件需缴纳网络平台管理费2元,为了扩大销售,增加盈利,决定采取适当的降价措施,经调查发现:销售单价每降低1元,则每天可多售出2件(销售单价不低于进价),若设这款文化衫的销售单价为x(元),每天的销售量为y(件).(1)求每天的销售量y(件)与销售单价x(元)之间的函数关系式;(2)当销售单价为多少元时,销售这款文化衫每天所获得的利润最大,最大利润为多少元?6、(1)计算:.(2)解方程:.-参考答案-一、单选题1、B【解析】【分析】只需要证明△AED∽△ACB即可求解.【详解】解∵DE∥BC,∴∠ABC=∠ADE,∠ACB=∠AED∴△AED∽△ACB∴∴∴BD=AD+AB=2+4=6.故选B.【考点】本题主要考查了平行线的性质,相似三角形的性质与判定,解题的关键在于能够熟练掌握相关知识进行求解.2、D【解析】【分析】证明四边形ABDE为平行四边形可得OB=OD,由菱形ABCD可得AG=DG,根据三角形中位线定理可判断①;根据等边三角形的性质和判定可得△ABD为等边三角形AB=BD,从而可判断平行四边形ABDE是菱形,由此判断②;借助相似三角形的性质和判定,三角形中线有关的面积问题可判断③.【详解】解:∵四边形ABCD是菱形,∴AB∥CD,AB=CD=AD,OA=OC,OB=OD,∵CD=DE,∴AB=DE.又∵AB∥DE,∴四边形ABDE是平行四边形,∴BG=EG,AB=DE,AG=DG,又∵OD=OB,∴OG是△BDA是中位线,∴OG=AB,故①正确;∵∠BAD=60°,AB=AD,∴△BAD是等边三角形,∴BD=AB,∴是菱形,故②正确;∵OB=OD,AG=DG,∴OG是△ABD的中位线,∴OG∥AB,OG=AB,∴△GOD∽△ABD(ASA),△ABF∽△OGF(ASA),∴△GOD的面积=△ABD的面积,△ABF的面积=△OGF的面积的4倍,AF:OF=2:1,∴△AFG的面积=△OGF的面积的2倍,又∵△GOD的面积=△AOG的面积=△BOG的面积,∴S四边形ODGF=S△ABF;故③正确;故选:D.【考点】本题考查了菱形的判定与性质、全等三角形的判定与性质、等边三角形的判定与性质、三角形中位线定理、相似三角形的判定与性质等知识.判断①的关键是三角形中位线定理的运用,②的关键是利用等边三角形证明BD=AB;③的关键是通过相似得出面积之间的关系.3、B【解析】【分析】根据函数图象与x轴的两个交点均在负半轴,可得抛物线的对称轴与x轴负半轴相交,可以判断a,b,c的符号,进而可得结论.【详解】解:因为函数图象与x轴的两个交点均在负半轴,所以抛物线的对称轴与x轴负半轴相交,所以﹣<0,c<0,因为a<0,所以b<0,因为c<0,所以abc<0,b+c<0,故选:B.【考点】本题考查了二次函数图象与系数的关系,解决本题的关键是掌握二次函数图象与系数的关系.4、A【解析】【分析】根据题意可得△OAB为直角三角形,∠AOB=30°,OA=200m,根据三角函数定义即可求得AB的长.【详解】解:由已知得,∠AOB=90°60°=30°,OA=200m.则AB=OA=100m.故选:A.【考点】本题主要考查了解直角三角形的应用——方向角问题,正确记忆三角函数的定义是解决本题的关键.5、D【解析】【分析】分别求出函数解析式的最小值、当0≤x≤1时端点值即:当x=0和x=1时的函数值.由二次函数性质可知此函数最大值与最小值必是其中的两个,通过比较可知差值与p有关,但与q无关【详解】解:依题意得:当时,端点值,当时,端点值,当时,函数最小值,由二次函数的最值性质可知,当0≤x≤1时,此函数最大值和最小值是、、其中的两个,所以最大值与最小值的差可能是或或,故其差只含p不含q,故与p有关,但与q无关故选:.【考点】本题考查了二次函数的最值问题,掌握二次函数的性质、灵活运用配方法是解题的关键.6、D【解析】【分析】设等腰直角三角形的直角边是1,则其斜边是.根据直角三角形的内切圆半径是两条直角边的和与斜边的差的一半,得其内切圆半径是;其外接圆半径是斜边的一半,得其外接圆半径是.所以它们的比为=.【详解】解:设等腰直角三角形的直角边是1,则其斜边是;∵内切圆半径是,外接圆半径是,∴所以它们的比为=.故选:D.【考点】本题考查三角形的内切圆与外接圆的知识,解题的关键是熟记直角三角形外接圆的半径和内切圆的半径公式:直角三角形的内切圆半径等于两条直角边的和与斜边的差的一半;直角三角形外接圆的半径是斜边的一半.二、多选题1、ABD【解析】【分析】连接OD,由CD、CB为⊙O的切线,可得DC=BC,由OD=OB,可得OC为BD的垂直平分线,可证OC⊥BD,再证AD⊥BD,可判断选项A正确;连接DE、BE,CD、CB为⊙O的切线,可得∠ODE+∠CDE=90°,∠OBE+∠CBE=90°,推得∠CDE=∠DOE,∠CBE=∠BOE,由,可得∠EDB=∠EBD=∠CDE=∠CBE,可判断选项B正确;用反证法假设FC=FE,可得∠FCE=∠FEC,可证△CDB为等边三角形,与已知△CDB为等腰三角形矛盾,可判断选项C不正确;先证△ABE∽△BFE,可得,再证△CEF∽△CBE,可得,推出,可判断选项D正确.【详解】解:连接OD,∵CD、CB为⊙O的切线,∴DC=BC,∵OD=OB,∴OC为BD的垂直平分线,∴OC⊥BD,∵AB为直径,∴∠ADB=90°,∴AD⊥BD,∴AD∥OC,故选项A正确;连接DE、BE,∵CD、CB为⊙O的切线,∴OD⊥DC,OB⊥BC,∴∠ODE+∠CDE=90°,∠OBE+∠CBE=90°,∵2∠ODE+∠DOE=180°,2∠OBE+∠BOE=180°,∴∠ODE+∠DOE=90°,∠OBE+∠BOE=90°,∴∠CDE=∠DOE,∠CBE=∠BOE,∵,∴∠DAE=∠DBE=∠EDB=∠EBD=∠DOE=∠BOE,∴∠EDB=∠EBD=∠CDE=∠CBE,∴点E为△CDB各内角平分线的交点,故选项B正确;假设FC=FE,∴∠FCE=∠FEC,∵∠CEF=∠AEO=∠EAB=∠EDB=∠EBD,∴2∠EDB=2∠EBD=2∠BCE即∠DCB=∠CDB=∠CBD,∴△CDB为等边三角形,与已知△CDB为等腰三角形矛盾,故假设不正确,故选项C不正确;∵AB为直径,∴∠AEB=90°又∵BC为切线,AB为直径,∴∠ABF=90°,∴∠FBE+∠EBA=90°,∠EAB+∠EBA=90°,∴∠EAB=∠EBF,∠AEB=∠BEF=90°,∴△ABE∽△BFE,∴,∵∠CBE=∠CEF,∠ECF=∠BCE,∴△CEF∽△CBE,∴,∴,∴CE•FB=AB•CF,故选项D正确;结论中正确的有ABD.故选择ABD.【考点】本题考查圆的切线性质,线段垂直平分线判定与性质,圆周角定理,证明三角形内心,反证法,三角形相似判定与性质,掌握圆的切线性质,线段垂直平分线判定与性质,圆周角定理,证明三角形内心,反证法,三角形相似判定与性质是解题关键.2、ABC【解析】【分析】先根据勾股定理求出AC=,再根据三角函数的定义分别求解可得.【详解】解:A、sinA=,故该选项符合题意;B、tanA=,故该选项符合题意;C、cosB=,故该选项符合题意;D、tanB==,故该选项不符合题意;故选:ABC.【考点】本题主要考查了锐角三角函数,正确记忆相关比例关系是解题关键.3、BCD【解析】【分析】根据互为余角的三角函数关系,可判断A、B、C;根据直角三角形的性质,可判断D.【详解】解:∵∠C=90°,∴∠A+∠B=90°,A、A≠B时,sinA≠sinB,故A错误;B、∵∠A+∠B=90°,∴cosA=sinB,故B正确;C、∵∠A+∠B=90°,∴sinA=cosB,故C正确;D、∵∠C=90°,∴∠A+∠B=90°,故D正确;故选:BCD.【考点】本题考查了互余两角三角函数的关系,熟记同角(或余角)的三角函数关系式是解题的关键.4、ACD【解析】【分析】根据垂径定理和圆周角定理可以判断A,根据圆周角定理可以判断B,根据圆周角定理、垂径定理以及等角对等边,即可判断C,根据圆周角定理、垂径定理以及平行线的判定,即可判断D.【详解】解:∵AB是圆O的直径,,∴,∴,故A正确;∵AB是圆O的直径,,∴,∵,即,也没有其他条件可以证得和的另外一组内角对应相等,∴不能证得,故B不正确;∵点C是的中点,∴,∴,∵AB是圆O的直径,,∴,∴,∴,∴,故C正确;∵点C是的中点,∴,∵AB是圆O的直径,,∴,∴,∴,∴,故D正确.故选ACD.【考点】本题主要考查了垂径定理、圆周角定理、等腰三角形的判定以及平行线的判定.5、BCD【解析】【分析】由圆周角定理可得∠ACB=∠AFB=90°,再由E是△ABC的内心可得∠EAB+∠EBA=45°,从而得出∠AEF=45°,进一步得到△ABC是等腰直角三角形,再由垂径定理得EF=EB,从而可得AE=EB,由中位线定理得AE=2OE=2,最后求出.【详解】∵AB为直径,,∴∠ACB=∠AFB=90°,∴∠CAB+∠CBA=180°,∵E是△ABC的内心,∴∠EAB=∠CAB,∠EBA=∠CBA,∴∠EAB+∠EBA=(∠CAB+∠CBA)=45°,故选项B正确,∴∠AEF=∠EAB+∠EBA=45°,∴△AEF是等腰直角三角形,故选项C正确,∴AF=EF,AE=EF,∵,∴EF=EB,∴AE=EB,故选项A错误,∵OA=OB,EF=EB,∴AE=2OE=2,∴EF=BE=2,∴,故选项D正确,故选:BCD【考点】本题主要考查了垂径定理,圆周角定理,中位线定理,三角形内心性质,等腰直角三角形,等知识,证明△ABC是等腰直角三角形是解题的关键.6、BCD【解析】【分析】根据相似多边形的判定定理对各个选项进行分析,从而确定最后答案.【详解】解:矩形不相似,因为其对应角的度数一定相同,但对应边的比值不一定相等,不符合相似的条件,故A不符合题意;锐角三角形、正五边形、直角三角形的原图与外框相似,因为其对应角均相等,对应边均对应成比例,符合相似的条件,故B、C、D符合题意.故选BCD.【考点】此题主要考查了相似图形判定,注意边数相同、各角对应相等、各边对应成比例的两个多边形是相似多边形.7、ABD【解析】【分析】根据三角形相似的判断方法逐个判断即可.【详解】解:A、AB·CB=CA·CD,不能判定△BDC∽△ABC,符合题意;B、AB·CD=BD·BC,不能判定△BDC∽△ABC,符合题意;C、BC2=AC·DC,∠BCD=∠ACB,∴△BDC∽△ABC,故选项不符合题意;D、BD2=CD·DA,不能判定△BDC与△ABC,符合题意;故选:ABD.【考点】此题考查了三角形相似的判定方法,解题的关键是熟练掌握三角形相似的判定方法.三、填空题1、【解析】【分析】利用反比例函数比例系数k的几何意义得到S△AOC=||=-,S△BOC=||=-,利用AB=3BC得到S△ABO=3S△OBC=6,所以-=2,解得=-4,再利用-=6+2得=-16,然后计算+的值.【详解】解:∵AC⊥x轴于点C,与反比例函数y=(x<0)图象交于点B,而<0,<0,∴S△AOC=||=-,S△BOC=||=-,∵AB=3BC,∴S△ABO=3S△OBC=6,即-=2,解得=-4,∵-=6+2,解得=-16,∴+=-16-4=-20.故答案为:-20.【考点】本题考查了反比例函数比例系数k的几何意义:在反比例函数的图象上任意一点向坐标轴作垂线,这一点和垂足以及坐标原点所构成的三角形的面积是|k|,且保持不变.2、5【解析】【分析】根据相似三角形的性质确定两直角边的比值为1:2,以及6×6网格图形中,最长线段为6,进行尝试,可确定、、为边的这样一组三角形满足条件.【详解】解:∵在Rt△ABC中,AC=1,BC=2,∴AB=,AC:BC=1:2,∴与Rt△ABC相似的格点三角形的两直角边的比值为1:2,若该三角形最短边长为4,则另一直角边长为8,但在6×6网格图形中,最长线段为6,但此时画出的直角三角形为等腰直角三角形,从而画不出端点都在格点且长为8的线段,故最短直角边长应小于4,在图中尝试,可画出DE=,EF=2,DF=5的三角形,∵===,∴△ABC∽△DEF,∴∠DEF=∠C=90°,∴此时△DEF的面积为:×2÷2=10,△DEF为面积最大的三角形,其斜边长为:5.故答案为:5.【考点】本题考查了作图-应用与设计、相似三角形的判定和性质、勾股定理等知识,解题的关键是学会利用数形结合的思想解决问题,属于中考填空题中的压轴题.3、或【解析】【分析】(1)分别在、、中应用含角的直角三角形的性质以及勾股定理求得,,再根据垂直平分线的性质、等边三角形的判定和性质、等腰三角形的判定求得,最后利用线段的和差即可求得答案;根据垂直平分线的性质、全等三角形的判定和性质、分线段成比例定理可证得,然后根据平行线的性质、相似三角形的判定和性质列出方程,解方程即可求得,最后利用线段的和差即可求得答案.【详解】解:①当时,如图1:∵在中,,,∴∴∵,∴∵∴∴在中,设,则∵∴∴∴,∵垂直平分线段∴∵∴是等边三角形∴∴∴;②当时,连接、交于点,过点作于,如图2:设,则,∵垂直平分线段,点是的中点∴∵∴∵∵∴垂直平分线段∴∵,∴∴∵∴,∴∴∴∴∴∴∴.∴综上所述,满足条件的的值为6或.故答案是:6或【考点】本题考查了垂直平分线的性质和判定、含角的直角三角形的性质、勾股定理、全等三角形的判定和性质、平行线的判定和性质、相似三角形的判定和性质、等边三角形的判定和性质等,渗透了逻辑推理的核心素养以及分类讨论的数学思想.4、或.【解析】【分析】由可变形为,即比较抛物线与直线之间关系,而直线PQ:与直线AB:关于与y轴对称,由此可知抛物线与直线交于,两点,再观察两函数图象的上下位置关系,即可得出结论.【详解】解:∵抛物线与直线交于,两点,∴,,∴抛物线与直线交于,两点,观察函数图象可知:当或时,直线在抛物线的下方,∴不等式的解集为或.故答案为或.【考点】本题考查了二次函数与不等式,根据两函数图象的上下位置关系找出不等式的解集是解题的关键.5、120°.【解析】【分析】根据三角形的内切圆的圆心是三角形三个角的平分线的交点即可求解.【详解】∵∠B=60°,∴∠BAC+∠BCA=120°∵三角形的内切圆的圆心是三角形三个角的平分线的交点,∴∠IAC=∠BAC,∠ICA=∠BCA,∴∠IAC+∠ICA=(∠BAC+∠BCA)=60°∴∠AIC=180°﹣60°=120°故答案为120°.【考点】此题主要考查利用三角形的内切圆的圆心是三角形三个角的平分线的交点性质进行角度求解,熟练掌握,即可解题.6、12【解析】【分析】设这根旗杆的高度为xm,利用某一时刻物体的高度与它的影长的比相等得到,然后利用比例性质求x即可.【详解】设这根旗杆的高度为xm,根据题意得解得x=12(m),即这根旗杆的高度为12m.故答案为12.【考点】本题考查了相似三角形的应用:利用影长测量物体的高度;利用相似测量河的宽度(测量距离);借助标杆或直尺测量物体的高度.7、1080【解析】【分析】直接利用相似多边形的性质进而得出答案.【详解】∵将此广告牌的四边都扩大为原来的3倍,∴面积扩大为原来的9倍,∴扩大后长方形广告牌的成本为:120×9=1080(元).故答案为:1080.【考点】此题考查相似多边形的性质,相似多边形的面积的比等于相似比的平方.四、解答题1、(1)a=-1;坐标为,;(2).【解析】【分析】(1)利用抛物线的对称轴方程得到x=-=-1,解方程求出a即可得到抛物线的解析式为y=-x2-2x;然后解方程-x2-2x=0可得到抛物线与x轴的交点坐标;(2)抛物线y=-x2-2x+m由抛物线y=-x2-2x上下平移|m|和单位得到,利用函数图象可得到当x=1时,y<0,即-1-2+m<0;当x=-1时,y≥0,即-1+2+m≥0,然后解两个不等式求出它们的公共部分可得到m的范围.【详解】根据题意得,解得,所以抛物线的解析式为,当时,,解得,,所以抛物线与轴的交点坐标为,;抛物线抛物线由抛物线上下平移和单位得到,而抛物线的对称轴为直线,∵抛物线与轴的交点都在点,之间,∴当时,,即,解得;当时,,即,解得,∴的取值范围为.【考点】本题考查了抛物线与x轴的交点:把求二次函数y=ax2+bx+c(a,b,c是常数,a≠0)与x轴的交点坐标问题转化为解关于x的一元二次方程.也考查了二次函数图象的几何变换.2、(1);(2);(3)【解析】【分析】(1)由抛物线的对称轴为直线,即可求得点E的坐标;在y=ax2﹣3ax﹣4a(a<0)令y=0可得关于x的方程ax2﹣3ax﹣4a=0,解方程即可求得点A的坐标;(2)如图1,设⊙E与直线BC相切于点D,连接DE,则DE⊥BC,结合(1)可得DE=OE=,EB=,OC=-4a,在Rt△BDE中由勾股定理可得BD=2,这样由tan∠OBC=即可列出关于a的方程,解方程求得a的值即可得到抛物线的解析式;(3)由折叠的性质和MN∥y轴可得∠MCN=∠M′CN=∠MNC,由此可得CM=MN,由点B的坐标为(4,0),点C的坐标为(0,3)可得线段BC=5,直线BC的解析式为y=﹣x+3,由此即可得到M、N的坐标分别为(m,﹣m+3)、(m,﹣m2+m+3),作MF⊥OC于F,这样由sin∠BCO=即可解得CM=m,然后分点N在直线BC的上方和下方两种情况用含m的代数式表达出MN的长度,结合MN=CM即可列出关于m的方程,解方程即可求得对应的m的值,从而得到对应的点Q的坐标.【详解】解:(1)∵对称轴x=,∴点E坐标(,0),令y=0,则有ax2﹣3ax﹣4a=0,∴x=﹣1或4,∴点A坐标(﹣1,0).故答案分别为(,0),(﹣1,0).(2)如图①中,设⊙E与直线BC相切于点D,连接DE,则DE⊥BC,∵DE=OE=,EB=,OC=﹣4a,∴DB=,∵tan∠OBC=,∴,解得a=,∴抛物线解析式为y=.(3)如图②中,由题意∠M′CN=∠NCB,∵MN∥OM′,∴∠M′CN=∠CNM,∴MN=CM,∵点B的坐标为(4,0),点C的坐标为(0,3),∴直线BC解析式为y=﹣x+3,BC=5,∴M(m,﹣m+3),N(m,﹣m2+m+3),作MF⊥OC于F,∵sin∠BCO=,∴,∴CM=m,①当N在直线BC上方时,﹣x2+x+3﹣(﹣x+3)=m,解得:m=或0(舍弃),∴Q1(,0).②当N在直线BC下方时,(﹣m+3)﹣(﹣m2+m+3)=m,解得m=或0(舍弃),∴Q2(,0),综上所述:点Q坐标为(,0)或(,0).【考点】本题是一道二次函数与几何及锐角三角函数综合的题,解题的要点是:(1)熟悉二次函数的对称轴方程及二次函数与一元二次方程的关系是解第1小题的关键;(2)由切线的性质得到DE⊥BC,从而得到tan∠OBC=,这样结合已知条件求
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