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文档简介
冀教版8年级下册期末试卷考试时间: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14分)一、单选题(7小题,每小题2分,共计14分)1、平面直角坐标系中,点的坐标为,一次函数的图像与轴、轴分别相交于点、,若点在的内部,则的取值范围为()A.或 B. C. D.2、如图,已知长方形,,分别是,上的点,,分别是,的中点,当点在上从点向点移动,而点不动时,那么下列结论成立的是()A.线段的长逐渐增大 B.线段的长逐渐减少C.线段的长不变 D.线段的长先增大后变小3、AB两地相距20km,甲从A地出发向B地前进,乙从B地出发向A地前进,两人沿同一直线同时出发,甲先以8km/h的速度前进1小时,然后减慢速度继续匀速前进,甲乙两人离A地的距离s(km)与时间t(h)的关系如图所示,则甲出发()小时后与乙相遇.A.1.5 B.2 C.2.5 D.34、甲、乙两地之间是一条直路,在全民健身活动中,王明跑步从甲地往乙地,陈启浩骑自行车从乙地往甲地,两人同时出发,陈启浩先到达目的地,两人之间的距离s(km)与运动时间t(h)的函数关系大致如图所示,下列说法中错误的是()A.两人出发1小时后相遇B.王明跑步的速度为8km/hC.陈启浩到达目的地时两人相距10kmD.陈启浩比王明提前1.5h到目的地5、如图是一所学校对学生上学方式进行调查后,根据调查结果绘制了一个不完整的统计图,其中“其他”部分所对的圆心角度数是36°则步行部分所占的百分比是()A.36% B.40% C.45% D.50%6、如图,把一长方形纸片ABCD的一角沿AE折叠,点D的对应点落在∠BAC内部.若,且,则∠DAE的度数为()A.12° B.24° C.39° D.45°7、如图,将矩形ABCD绕点B按顺时针方向旋转一定角度得到矩形.此时点A的对应点恰好落在对角线AC的中点处.若AB=3,则点B与点之间的距离为()A.3 B.6 C. D.第Ⅱ卷(非选择题86分)二、填空题(8小题,每小题2分,共计16分)1、如图,正方形ABCD中,E是BC边上的一点,连接AE,将AB边沿AE折叠到AF.延长EF交DC于G,点G恰为CD边中点,连接AG,CF,AC.若AB=6,则△AFC的面积为_______.2、一次函数y=﹣2x+7的图象不经过第_____象限.3、已知点A(a,-3)与点B(3,b)关于y轴对称,则a+b=_____________________.4、在平面直角坐标系xOy中,已知三角形的三个顶点的坐标分别是A(0,1),B(1,0),C(1,2),点P在y轴上,设三角形ABP和三角形ABC的面积分别为S1和S2,如果S1⩾S2,那么点P的纵坐标yp的取值范围是________.5、已知点A关于x轴的对称点B的坐标为(1,﹣2),则点A的坐标为_____.6、如图,,矩形的顶点、分别在边、上,当在边上运动时,随之在上运动,矩形的形状保持不变,其中,.在运动过程中:(1)斜边中线的长度是否发生变化___(填“是”或“否”);(2)点到点的最大距离是___.7、定义:在平面内,一个点到图形的距离是这个点到这个图上所有点的最短距离,在平面内有一个正方形,边长为6,中心为O,在正方形外有一点P,,当正方形绕着点O旋转时,则点P到正方形的最短距离d的最大值为______.8、在平面直角坐标系中,若点到轴的距离是3,则的值是__.三、解答题(7小题,每小题10分,共计70分)1、-辆货车从甲地到乙地,一辆轿车从乙地到甲地,两车沿同一条公路分别从甲、乙两地同时出发,匀速行驶.已知轿车比货车每小时多行驶20km;两车相遇后休息了24分钟,再同时继续行驶,设两车之间的距离为y(km),货车行驶时间为x(h),请结合图像信息解答下列问题:(1)货车的速度为______km/h,轿车的速度为______km/h;(2)求y与x之间的函数关系式(写出x的取值范围),并把函数图像画完整;(3)货车出发______h,与轿车相距30km.2、如图,在平面直角坐标系中,点O为坐标原点,B(0,n),点A在x轴的负半轴上,点C(m,0),且+|n﹣2|=0.(1)求∠BCO的度数;(2)点P从A点出发沿射线AO以每秒2个单位长度的速度运动,同时,点Q从B点出发沿射线BO以每秒1个单位长度的速度运动,设△APQ的面积为S,点P运动的时间为t,求用t表示S的代数式(直接写出t的取值范围);(3)在(2)的条件下,当点P在x轴的正半轴上,连接AQ、BP、PQ,∠BQP=2∠ABC=2∠OAQ,且四边形ABPQ的面积为25,求PQ的长.3、在平面直角坐标系中,点,点,点.以点O为中心,逆时针旋转,得到,点的对应点分别为.记旋转角为.(1)如图①,当点C落在上时,求点D的坐标;(2)如图②,当时,求点C的坐标;(3)在(2)的条件下,求点D的坐标(直接写出结果即可).4、A、B两地相距20千米,甲、乙两人某日中午12点同时从A地出发匀速前往B地,甲的速度是每小时4千米,如图,线段OM反映了乙所行的路程s与所用时间t之间的函数关系,根据提供的信息回答下列问题:(1)乙由A地前往B地所行的路程s与所用时间t之间的函数解析式是,定义域是;(2)在图中画出反映甲所行驶的路程s与所用时间t之间的函数图象;(3)下午3点时,甲乙两人相距千米.5、如图,正方形ABCD和正方形CEFG,点G在CD上,AB=5,CE=2,T为AF的中点,求CT的长.6、已知一次函数,完成下列问题:(1)在所给直角坐标系中画出此函数的图像;(2)根据图像回答:当__________时,;当__________时,;当__________时,.7、背景资料:在已知所在平面上求一点P,使它到三角形的三个顶点的距离之和最小.这个问题是法国数学家费马1640年前后向意大利物理学家托里拆利提出的,所求的点被人们称为“费马点”.如图1,当三个内角均小于120°时,费马点P在内部,当时,则取得最小值.(1)如图2,等边内有一点P,若点P到顶点A、B、C的距离分别为3,4,5,求的度数,为了解决本题,我们可以将绕顶点A旋转到处,此时这样就可以利用旋转变换,将三条线段、、转化到一个三角形中,从而求出_______;知识生成:怎样找三个内角均小于120°的三角形的费马点呢?为此我们只要以三角形一边在外侧作等边三角形并连接等边三角形的顶点与的另一顶点,则连线通过三角形内部的费马点.请同学们探索以下问题.(2)如图3,三个内角均小于120°,在外侧作等边三角形,连接,求证:过的费马点.(3)如图4,在中,,,,点P为的费马点,连接、、,求的值.(4)如图5,在正方形中,点E为内部任意一点,连接、、,且边长;求的最小值.-参考答案-一、单选题1、C【解析】【分析】由求出A,B的坐标,根据点的坐标得到点在直线上,求出直线与y轴交点C的坐标,解方程组求出交点E的坐标,即可得到关于m的不等式组,解之求出答案.【详解】解:当中y=0时,得x=-9;x=0时,得y=12,∴A(-9,0),B(0,12),∵点的坐标为,当m=1时,P(3,0);当m=2时,P(6,-4),设点P所在的直线解析式为y=kx+b,将(3,0),(6,-4)代入,∴,∴点在直线上,当x=0时,y=4,∴C(0,4),,解得,∴E(-3,8),∵点在的内部,∴,∴-1<m<0,故选:C..【点睛】此题考查了一次函数与坐标轴的交点,两个一次函数图象的交点,解一元一次不等式组,确定点在直线上是解题的关键.2、C【解析】【分析】因为R不动,所以AR不变.根据三角形中位线定理可得EF=AR,因此线段EF的长不变.【详解】解:连接.、分别是、的中点,为的中位线,,为定值.线段的长不改变.故选:.【点睛】本题考查了三角形的中位线定理,只要三角形的边AR不变,则对应的中位线的长度就不变.3、B【解析】【分析】根据题意结合图象分别求出甲减速后的速度已经乙的速度,再列方程解答即可.【详解】解:甲减速后的速度为:(20﹣8)÷(4﹣1)=4(km/h),乙的速度为:20÷5=4(km/h),设甲出发x小时后与乙相遇,根据题意得8+4(x﹣1)+4x=20,解得x=2.即甲出发2小时后与乙相遇.故选:B.【点睛】本题考查了一次函数的应用,解题的关键是读懂图象信息,灵活应用速度、路程、时间之间的关系解决问题.4、C【解析】【分析】根据函数图象中的数据,可以分别计算出两人的速度,从而可以判断各个选项中的说法是否正确,从而可以解答本题.【详解】解:由图象可知,两人出发1小时后相遇,故选项A正确;王明跑步的速度为24÷3=8(km/h),故选项B正确;陈启浩的速度为:24÷1-8=16(km/h),陈启浩从开始到到达目的地用的时间为:24÷16=1.5(h),故陈启浩到达目的地时两人相距8×1.5=12(km),故选项C错误;陈启浩比王提前3-1.5=1.5h到目的地,故选项D正确;故选:C.【点睛】本题考查一次函数的应用,解答本题的关键是明确题意,利用数形结合的思想解答.5、B【解析】【分析】先根据“其他”部分所对应的圆心角是36°,算出“其他”所占的百分比,再计算“步行”部分所占百分比即可.【详解】解:∵其他部分对应的百分比为:×100%=10%,∴步行部分所占百分比为1﹣(35%+15%+10%)=40%,故选:B.【点睛】本题考查扇形统计图,熟知“扇形统计图中各部分所占百分比的计算方法和各部分所占百分比间的关系”是解答本题的关键.6、C【解析】【分析】由折叠的性质得到,由长方形的性质得到,根据角的和差倍分得到,整理得,最后根据解题.【详解】解:折叠,是矩形故选:C.【点睛】本题考查角的计算、折叠性质、数形结合思想等知识,是重要考点,掌握相关知识是解题关键.7、B【解析】【分析】连接,由矩形的性质得出∠ABC=90°,AC=BD,由旋转的性质得出,证明是等边三角形,由等边三角形的性质得出,由直角三角形的性质求出AC的长,由矩形的性质可得出答案.【详解】解:连接,∵四边形ABCD是矩形,∴∠ABC=90°,AC=BD,∵点是AC的中点,∴,∵将矩形ABCD绕点B按顺时针方向旋转一定角度得到矩形,∴∴,∴是等边三角形,∴∠BAA'=60°,∴∠ACB=30°,∵AB=3,∴AC=2AB=6,∴.即点B与点之间的距离为6.故选:B.【点睛】本题考查了旋转的性质,矩形的性质,直角三角形的性质,等边三角形的判定和性质,求出AC的长是解本题的关键.二、填空题1、3.6##【解析】【分析】首先通过HL证明Rt△ABE≌Rt△AFB,得BE=EF,同理可得:DG=FG,设BE=x,则CE=6﹣x,EG=3+x,在Rt△CEG中,利用勾股定理列方程求出BE=2,S△AFC=S△AEC﹣S△AEF﹣S△EFC代入计算即可.【详解】解:∵四边形ABCD是正方形,∴AB=AD,∠B=∠D=90°,∵将AB边沿AE折叠到AF,∴AB=AF,∠B=∠AFB=90°,在Rt△ABE和Rt△AFB中,,∴Rt△ABE≌Rt△AFB(HL),∴BE=EF,同理可得:DG=FG,∵点G恰为CD边中点,∴DG=FG=3,设BE=x,则CE=6﹣x,EG=3+x,在Rt△CEG中,由勾股定理得:(x+3)2=32+(6﹣x)2,解得x=2,∴BE=EF=2,CE=4,∴S△CEG=×4×3=6,∵EF∶FG=2∶3,∴S△EFC=×6=,∴S△AFC=S△AEC﹣S△AEF﹣S△EFC=×4×6﹣×2×6﹣=12﹣6﹣=3.6.故答案为:3.6.【点睛】本题考查了三角形全等的性质与判定,勾股定理,正方形的性质,根据勾股定理求得BE的长是解题的关键.2、三【解析】【分析】先根据一次函数y=﹣2x+7判断出k、b的符号,再根据一次函数的性质进行解答即可.【详解】解:∵一次函数y=﹣2x+7中,k=﹣2<0,b=7>0,∴此函数的图象经过第一、二、四象限,∴此函数的图象不经过第三象限.故答案为:三.【点睛】本题考查了一次函数图象与系数的关系:对于y=kx+b(k为常数,k≠0),当k>0,b>0,y=kx+b的图象在一、二、三象限;当k>0,b<0,y=kx+b的图象在一、三、四象限;当k<0,b>0,y=kx+b的图象在一、二、四象限;当k<0,b<0,y=kx+b的图象在二、三、四象限.3、【解析】【分析】由点A(a,-3)与点B(3,b)关于y轴对称,可得从而可得答案.【详解】解:点A(a,-3)与点B(3,b)关于y轴对称,故答案为:【点睛】本题考查的是关于轴对称的两个点的坐标特点,掌握“关于轴对称的两个点的横坐标互为相反数,纵坐标不变”是解本题的关键.4、或【解析】【分析】借助坐标系内三角形底和高的确定,利用三角形面积公式求解.【详解】解:如图,S1=×|yP−yA|×1,S2=×2×1=1,∵S1≥S2,∴|yP-1|≥3,解得:yP≤-2或yP≥4.【点睛】本题主要考查坐标系内三角形面积的计算,关系是确定三角形的底和高.5、【解析】【分析】根据“关于x轴对称的两个点,横坐标相等,纵坐标互为相反数”,求解即可【详解】解:∵点A关于x轴的对称点B的坐标为(1,﹣2),∴点A的坐标为故答案为:【点睛】本题考查了关于x轴对称的点的坐标特征,掌握“关于x轴对称的两个点,横坐标相等,纵坐标互为相反数”是解题的关键.6、否【解析】【分析】(1)设斜边中点为,根据直角三角形斜边中线即可;(2)取的中点,连接、、,根据三角形的任意两边之和大于第三边可知当、、Q三点共线时,点到点的距离最大,再根据勾股定理列式求出的长,根据直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半求出的长,两者相加即可得解.【详解】解:(1)如图,设斜边中点为,在运动过程中,斜边中线长度不变,故不变,故答案为:否;(2)连接、、,在矩形的运动过程当中,根据三角形的任意两边之和大于第三边有,当、、三点共线时,则有,此时,取得最大值,如图所示,为中点,,又,,.故答案为:.【点睛】本题考查了直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半得到性质,三角形的三边关系,矩形的性质,勾股定理,根据三角形的三边关系判断出点、Q、三点共线时,点到点的距离最大是解题的关键.7、3【解析】【分析】由题意以及正方形的性质得OP过正方形ABCD各边的中点时,d最大,求出d的值即可得出答案【详解】解:如图:设AB的中点是E,OP过点E时,点O与边AB上所有点的连线中,OE最小,此时d=PE最大,∵正方形ABCD边长为6,O为正方形中心,∴AE=3,∠OAE=45°,OE⊥AB,∴OE=3,∵OP=6,∴d=PE=6-3=3;故答案为:3【点睛】本题考查正方形的性质,旋转的性质,根据题意得出d最大时点P的位置是解题的关键.8、【解析】【分析】根据纵坐标的绝对值就是点到x轴的距离即可求得的值.【详解】因为点到轴的距离是3,所以,解得.故答案为:.【点睛】本题考查了坐标与图形的性质,横坐标的绝对值就是点到y轴的距离,纵坐标的绝对值就是点到x轴的距离,掌握坐标的意义是解题的关键.三、解答题1、(1)80,100(2)当时,;当时,;当时,;当时,,图见解析(3)或【解析】【分析】(1)结合图象可得经过两个小时,两车相遇,设货车的速度为,则轿车的速度为,根据题意列出方程求解即可得;(2)分别求出各个时间段的函数解析式,然后再函数图象中作出相应直线即可;(3)将代入(2)中各个时间段的函数解析式,求解,同时考虑解是否在相应时间段内即可.(1)解:由图象可得:经过两个小时,两车相遇,设货车的速度为,则轿车的速度为,∴,解得:,,∴货车的速度为,则轿车的速度为,故答案为:80;100;(2)当时,图象经过,点,设直线解析式为:,代入得:,解得:,∴当时,;分钟小时,∵两车相遇后休息了24分钟,∴当时,;当时,轿车距离甲地的路程为:,货车距离乙地的路程为:,轿车到达甲地还需要:,货车到达乙地还需要:,∴当时,;当时,;当时,;当时,;当时,;∴函数图象分别经过点,,,作图如下:(3)①当时,令可得:,解得:;②当时,令可得:,解得:;③当时,令可得:;解得::,不符合题意,舍去;综上可得:货车出发或,与轿车相距30km,故答案为:或.【点睛】题目主要考查一元一次方程的应用,一次函数的应用,利用待定系数法确定一次函数解析式,作函数图象等,理解题意,熟练掌握运用一次函数的基本性质是解题关键.2、(1)45°(2)S=(3)5【解析】【分析】(1)根据非负数的性质求得m,n的值,进而求得,即可证明△OBC是等腰直角三角形,即可求得∠BCO的度数;(2)分点在轴正半轴,原点,轴负半轴三种情况,根据点的运动表示出线段长度,进而根据三角形的面积公式即可列出代数式;(3)过点作BD⊥AQ,连接EQ,根据四边形的面积求得t=5,进而求得AP=10,BQ=5,由∠BQP=2∠ABC=2∠OAQ,设∠ABC=∠OAQ=α,∠BAC=β,则∠BQP=2α,证明△ADE≌△BDQ,进而可得,BQ=AE=5PE=AP−AE=10−5=5,进一步导角可得∠PEQ=∠PQE,根据等角对等边即可求得PQ.(1)m+2+∴m=−2,n=2∴B(0,2),C∴BO=2,CO=2∵∠BOC=90°△OBC是等腰直角三角形,∠BCO=45°(2)①当点在轴正半轴时,如图,∵BQ=t,AP=2t,,QO=2−t∵OQ>0,t>00<t<2S=1②当点在原点时,A,P,Q都在轴上,不能构成三角形,则t=2时,S不存在③当点在轴负半轴时,如图,∵BQ=t,AP=2t,,QO=t−2∵OQ>0,t>0t>2S=1综上所述:S=(3)如图,过点作BD⊥AQ,连接EQ∵BQ=t,AP=2t(t>0)∴∴t=5∴BQ=5,AP=10∠BQP=2∠ABC=2∠OAQ设∠ABC=∠OAQ=α,∠BAC=β,则∠BQP=2α,∠BCO=∠ABC+∠BAC=α+β=45°∴∠BAD=∠C+∠CAD=β+α=45°∴△ADB是等腰直角三角形∴BD=AD∵∠AOQ=∠BDQ=90°∴∠OAQ+∠AQO=∠DBQ+∠AQO∠OAQ=∠DBQ=α在△ADE和△BDQ中∠ADE=∠BDQ∴△ADE≌△BDQ∴DE=DQ,BQ=AE=5∵AP=10∴PE=AP−AE=10−5=5∵∠DEQ=∠BDQ=90°∴△DEQ是等腰直角三角形∴∠EQD=45°Rt△AOQ中,∠OAQ=α∴∠AQO=90°−α∴∠OQE=∠AQO−∠EQD=90°−α−45°=45°−α=β∠BQP=2α,∴∠PQE=∠BQP+∠OQE=2α+β又∵∠PEQ=∠OAQ+∠EQD=45°+α=2α+β∴∠PEQ=∠PQE∴PQ=PE=5【点睛】本题考查了非负数的性质,等腰三角形的性质与判定,全等三角形的性质与判定,正确的添加辅助线是解题的关键.3、(1)(2)(3)【解析】【分析】(1)如图,过点D作DE⊥OA于点E.解直角三角形求出OE,DE,可得结论;(2)如图②,过点C作CT⊥OA于点T,解直角三角形求出OT,CT可得结论;(3)如图②中,过点D作DJ⊥OA于点J,在DJ上取一点K,使得DK=OK,设OJ=m.利用勾股定理构建方程求出m,可得结论.(1)如图,过点作,垂足为.∵,,∴,,.∵,∴.在中,由,得.解得.∴,.∵是由旋转得到的,∴,.∴.∴.∴.在中,.∴点的坐标为.(2)如图,过点作,垂足为.由已知,得.∴.∴.∵是由旋转得到的,∴.在中,由,得.∴点的坐标为.(3)如图②中,过点D作DJ⊥OA于点J,在DJ上取一点K,使得DK=OK,设OJ=m.∵∠DOC=30°,∠COT=45°,∴∠DOJ=75°,∴∠ODJ=90°-75°=15°,∵KD=KO,∴∠KDO=∠KOD=15°,∴∠OKJ=∠KDO+∠KOD=30°,∴OK=DK=2m,KJ=m,∵OD2=OJ2+DJ2,∴22=m2+(2m+m)2,解得m=(负根已经舍弃),∴OJ=,DJ=,∴D.【点睛】本题考查坐标与图形变化-旋转,解直角三角形等知识,解题的关键是学会构造直角三角形解决问题,学会利用参数构建方程解决问题,属于中考常考题型.4、(1)s=t;0≤t≤6(2)见解析(3)2【解析】【分析】(1)设直线的解析式为,将代入即可求出,由图象可直接得出的范围;(2)根据甲的速度,可得出行驶时间,得到终点时点的坐标,作出直线即可;(3)用甲行驶的路程减去乙行驶的路程即可.(1)解:设直线的解析式为,且,,解得;;由图象可知,;故答案为:;;(2)解:甲的速度是每小时4千米,甲所用的时间(小时),,图象如下图所示:(3)解:下午3点时,甲、乙两人之间的距离为:.故答案为:2.【点睛】本题考查一次函数的应用,解题的关键是明确题意,找出所求问题需要的条件,利用数形结合的思想解答.5、58【解析】【分析】连接AC,CF,如图,根据正方形的性质得到AC=,AB=5,CF=CE=2,∠ACD=45°,∠GCF=45°,则利用勾股定理得到AF=58,然后根据直角三角形斜边上的中线性质得到CT的长.【详解】解:连接AC、CF,如图,∵四边形ABCD和四边形CEFG都是正方形,∴AC=AB=5,CF=CE=2,∠ACD=45°,∠GCF=45°,∴∠ACF=45°+45°=90°,在Rt△ACF中AF=(5∵T为AF的中点,∴CT=1∴CT的长为582【点睛】本题考查了正方形的性质:正方形的四条边都相等,四个角都是直角;正方形的两条对角线相等,互相垂直平分,并且每条对角线平分一组对角;正方形具有四边形、平行四边形、矩形、菱形的一切性质,也考查了直角三角形斜边上的中线性质.6、(1)画图见解析(2)【解析】【分析】(1)先列表,再描点,再连线即可得到函数的图象;(2)结合函数的图象,可得答案.(1)解:列表:描点并连线(2)解:当则函数图象在轴的上方,当时,则函数图象在点的下方,当时,结合图象可得:故答案为:【点睛】本题考查的是画一次函数的图象,一次函数的性质,掌握“利用描点法画一次函数的图象,结合函数的图象与性质求解不等式的解集与方程的解”是解本题的关键.7、(1)150°;(2)见详解;(3);(4).【解析】【分析】(1)根据旋转性质得出≌,得出∠BAP=∠CAP′,∠APB=∠AP′C,AP=AP′=3,BP=CP′=4,根据△ABC为等边三角形,得出∠BAC=60°,可证△APP′为等边三角形,PP′=AP=3,∠AP′P=60°,根据勾股定理逆定理,得出△PP′C是直角三角形,∠PP′C=90°,可求∠AP′C=∠APP+∠PPC=60°+90°=150°即可;(2)将△APB逆时针旋转60°,得到△AB′P′,连结PP′,根据△APB≌△AB′P′,AP=AP′,PB=PB′,AB=AB′,根据∠PAP′=∠BAB′=60°,△APP′和△ABB′均为等边三角形,得出PP′=AP,根据,根据两点之间线段最短得出点C,点P,点P′,点B′四点共线时,最小=CB′,点P在CB′上即可;(3)将△APB逆时针旋转60°,得到△AP′B′,连结BB′,PP′,得出△APB≌△AP′B′,可证△APP′和△ABB′均为等边三角形,得出PP′=AP,BB′=AB,∠ABB′=60°,根据,可得点C,点P,点P′,点B′四点共线时,最小=CB′,利用30°直角三角形性质得出AB=2AC=2,根据勾股定理BC=,可求BB′=AB=2,根据∠CBB′=∠ABC+∠ABB′=30°+60°=90°,在Rt△CBB′中,B′C=即可;(4)将△BCE逆时针旋转60°得到△CE′B′,连结EE′,BB′,过点B′作B′F⊥AB,交AB延长线于F,得出△BCE≌△CE′B′,BE=B′E′,CE=CE′,CB=CB′,可证△ECE′与△BCB′均为等边三角形,得出EE′=EC,BB′=BC,∠B′BC=60°,,得出点C,点E,点E′,点B′四点共线时,最小=AB′,根据四边形ABCD为正方形,得出AB=BC=2,∠ABC=90°,可求∠FBB′=180°-∠ABC-∠CBB′=180°-90°-60°
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