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文档简介
沪科版9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16分)一、单选题(8小题,每小题2分,共计16分)1、若的圆心角所对的弧长是,则此弧所在圆的半径为()A.1 B.2 C.3 D.42、下列图形中,既是中心对称图形也是轴对称图形的是()A. B. C. D.3、扇形的半径扩大为原来的3倍,圆心角缩小为原来的,那么扇形的面积()A.不变 B.面积扩大为原来的3倍C.面积扩大为原来的9倍 D.面积缩小为原来的4、如图,是的直径,弦,垂足为,若,则()A.5 B.8 C.9 D.105、下列说法正确的是()A.掷一枚质地均匀的骰子,掷得的点数为3的概率是.B.若AC、BD为菱形ABCD的对角线,则的概率为1.C.概率很小的事件不可能发生.D.通过少量重复试验,可以用频率估计概率.6、如图,为正六边形边上一动点,点从点出发,沿六边形的边以1cm/s的速度按逆时针方向运动,运动到点停止.设点的运动时间为,以点、、为顶点的三角形的面积是,则下列图像能大致反映与的函数关系的是()A. B.C. D.7、如图是下列哪个立体图形的主视图()A. B.C. D.8、在不透明口袋内装有除颜色外完全相同的5个小球,其中红球2个,白球3个.搅拌均匀后,随机抽取一个小球,是红球的概率为()A. B. C. D.第Ⅱ卷(非选择题84分)二、填空题(7小题,每小题2分,共计14分)1、一个不透明的袋子装有除颜色外其余均相同的2个红球和m个黄球,随机从袋中摸出个球记录下颜色,再放回袋中摇匀大量重复试验后,发现摸出红球的频率稳定在0.2附近,则m的值为_________.2、如图,将矩形绕点A顺时针旋转到矩形的位置,旋转角为.若,则的大小为________(度).3、如图,在⊙O中,弦AB⊥OC于E点,C在圆上,AB=8,CE=2,则⊙O的半径AO=___________.4、如图,正方形ABCD是边长为2,点E、F是AD边上的两个动点,且AE=DF,连接BE、CF,BE与对角线AC交于点G,连接DG交CF于点H,连接BH,则BH的最小值为_______.5、边长为2的正三角形的外接圆的半径等于___.6、一个直角三角形的斜边长cm,两条直角边长的和是6cm,则这个直角三角形外接圆的半径为______cm,直角三角形的面积是________.7、从﹣2,1两个数中随机选取一个数记为m,再从﹣1,0,2三个数中随机选取一个数记为n,则m、n的取值使得一元二次方程x2﹣mx+n=0有两个不相等的实数根的概率是_____.三、解答题(7小题,每小题0分,共计0分)1、如图,AB是⊙O的直径,点C是⊙O上一点,连接BC,半径OD弦BC.(1)求证:弧AD=弧CD;(2)连接AC、BD相交于点F,AC与OD相交于点E,连接CD,若⊙O的半径为5,BC=6,求CD和EF的长.2、如图,AB是⊙O的直径,点D,E在⊙O上,四边形BDEO是平行四边形,过点D作交AE的延长线于点C.(1)求证:CD是⊙O的切线.(2)若,求阴影部分的面积.3、如图,在直角坐标平面内,已知点A的坐标(﹣2,0).(1)图中点B的坐标是______;(2)点B关于原点对称的点C的坐标是_____;点A关于y轴对称的点D的坐标是______;(3)四边形ABDC的面积是______;(4)在y轴上找一点F,使,那么点F的所有可能位置是______.4、在△ABC与△DEF中,∠BAC=∠EDF=90°,且AB=AC,DE=DF.(1)如图1,若点D与A重合,AC与EF交于P,且∠CAE=30°,CE,求EP的长;(2)如图2,若点D与C重合,EF与BC交于点M,且BM=CM,连接AE,且∠CAE=∠MCE,求证:AE+MF=CE;(3)如图3,若点D与A重合,连接BE,且∠ABE∠ABC,连接BF,CE,当BF+CE最小时,直接出的值.5、在平面直角坐标系xOy中,给出如下定义:若点P在图形M上,点Q在图形N上,称线段PQ长度的最小值为图形M,N的“近距离”,记为d(M,N),特别地,若图形M,N有公共点,规定d(M,N)=0.已知:如图,点A(,0),B(0,).(1)如果⊙O的半径为2,那么d(A,⊙O)=,d(B,⊙O)=.(2)如果⊙O的半径为r,且d(⊙O,线段AB)=0,求r的取值范围;(3)如果C(m,0)是x轴上的动点,⊙C的半径为1,使d(⊙C,线段AB)<1,直接写出m的取值范围.6、如图1,O为直线DE上一点,过点O在直线DE上方作射线OC,∠EOC=130°.将直角三角板AOB(∠OAB=30°)的直角顶点放在点O处,一条边OA在射线OD上,另一边OB在直线DE上方,将直角三角板绕点O按每秒5°的速度逆时针旋转一周,设旋转时间为t秒.(1)如图2,当t=4时,∠AOC=,∠BOE=,∠BOE﹣∠AOC=;(2)当三角板旋转至边AB与射线OE相交时(如图3),试猜想∠AOC与∠BOE的数量关系,并说明理由;(3)在旋转过程中,是否存在某个时刻,使得射线OA、OC、OD中的某一条射线是另两条射线所成夹角的角平分线?若存在,请直接写出t的取值,若不存在,请说明理由.7、如图,已知为的直径,切于点C,交的延长线于点D,且.(1)求的大小;(2)若,求的长.-参考答案-一、单选题1、C【分析】先设半径为r,再根据弧长公式建立方程,解出r即可【详解】设半径为r,则周长为2πr,120°所对应的弧长为解得r=3故选C【点睛】本题考查弧长计算,牢记弧长公式是本题关键.2、A【分析】根据轴对称图形与中心对称图形的概念求解.【详解】解:A、既是轴对称图形,也是中心对称图形,故此选项符合题意;B、是轴对称图形,不是中心对称图形,故此选项不符合题意;C、是中心对称图形,不是轴对称图形,故此选项不符合题意;D、是中心对称图形,不是轴对称图形,故此选项不符合题意.故选:A.【点睛】本题考查中心对称图形和轴对称图形的知识,关键是掌握好中心对称图形与轴对称图形的概念.轴对称图形的关键是寻找对称轴,图形两部分折叠后可重合,中心对称图形是要寻找对称中心,图形旋转180°后与原图重合.3、A【分析】设原来扇形的半径为r,圆心角为n,则变化后的扇形的半径为3r,圆心角为,利用扇形的面积公式即可计算得出它们的面积,从而进行比较即可得答案.【详解】设原来扇形的半径为r,圆心角为n,∴原来扇形的面积为,∵扇形的半径扩大为原来的3倍,圆心角缩小为原来的,∴变化后的扇形的半径为3r,圆心角为,∴变化后的扇形的面积为,∴扇形的面积不变.故选:A.【点睛】本题考查了扇形面积,熟练掌握并灵活运用扇形面积公式是解题关键.4、C【分析】连接,根据垂径定理可得,设的半径为,则,进而勾股定理列出方程求得半径,进而求得【详解】解:如图,连接,∵是的直径,弦,∴设的半径为,则在中,,即解得即故选C【点睛】本题考查的是垂径定理,根据题意作出辅助线,构造出直角三角形是解答此题的关键.5、B【分析】概率是指事情发生的可能性,等可能发生的事件的概率相同,小概率事件是指发生的概率比较小,不代表不会发生,通过大量重复试验才能用频率估计概率,利用这些对四个选项一次判断即可.【详解】A项:掷一枚质地均匀的骰子,每个面朝上的概率都是一样的都是,故A错误,不符合题意;B项:若AC、BD为菱形ABCD的对角线,由菱形的性质:对角线相互垂直平分得知两条线段一定垂直,则AC⊥BD的概率为1是正确的,故B正确,符合题意;C项:概率很小的事件只是发生的概率很小,不代表不会发生,故C错误,不符合题意;D项:通过大量重复试验才能用频率估计概率,故D错误,不符合题意.故选B【点睛】本题考查概率的命题真假,准确理解事务发生的概率是本题关键.6、A【分析】设正六边形的边长为1,当在上时,过作于而求解此时的函数解析式,当在上时,延长交于点过作于并求解此时的函数解析式,当在上时,连接并求解此时的函数解析式,由正六边形的对称性可得:在上的图象与在上的图象是对称的,在上的图象与在上的图象是对称的,从而可得答案.【详解】解:设正六边形的边长为1,当在上时,过作于而当在上时,延长交于点过作于同理:则为等边三角形,当在上时,连接由正六边形的性质可得:由正六边形的对称性可得:而由正六边形的对称性可得:在上的图象与在上的图象是对称的,在上的图象与在上的图象是对称的,所以符合题意的是A,故选A【点睛】本题考查的是动点问题的函数图象,锐角三角函数的应用,正多边形的性质,清晰的分类讨论是解本题的关键.7、B【分析】根据主视图即从物体正面观察所得的视图求解即可.【详解】解:的主视图为,故选:B.【点睛】本题主要考查由三视图判断几何体,解题的关键是掌握由三视图想象几何体的形状,首先,应分别根据主视图、俯视图和左视图想象几何体的前面、上面和左侧面的形状,然后综合起来考虑整体形状.8、A【分析】用红球的个数除以所有球的个数即可求得抽到红球的概率.【详解】解:∵共有5个球,其中红球有2个,∴P(摸到红球)=,故选:A.【点睛】此题主要考查概率的意义及求法.用到的知识点为:概率=所求情况数与总情况数之比.二、填空题1、8【分析】首先根据题意可取确定摸出红球的概率为0.2,然后根据概率公式建立方程求解即可.【详解】解:∵大量重复试验后,发现摸出红球的频率稳定在0.2附近,∴摸出红球的概率为0.2,由题意,,解得:,经检验,是原方程的解,且符合题意,故答案为:8.【点睛】本题考查由频率估计概率,以及已知概率求数量;大量重复试验后,某种情况出现的频率稳定在某个值附近时,这个值即为该事件发生的概率,掌握概率公式是解题关键.2、20【分析】先利用旋转的性质得到∠ADC=∠D=90°,∠DAD′=α,再利用四边形内角和计算出∠BAD‘=70°,然后利用互余计算出∠DAD′,从而得到α的值.【详解】∵矩形ABCD绕点A顺时针旋转到矩形A′B′C′D′的位置,∴∠ADC=∠D=90°,∠DAD′=α,∵∠ABC=90°,∴∠BAD’=180°-∠1=180°-110°=70°,∴∠DAD′=90°-70°=20°,即α=20°.故答案为20.【点睛】本题考查了旋转的性质:对应点到旋转中心的距离相等;对应点与旋转中心所连线段的夹角等于旋转角;旋转前、后的图形全等.3、5【分析】设⊙O的半径为r,则OA=r,OD=r-2,先由垂径定理得到AD=BD=AB=4,再由勾股定理得到42+(r-2)2=r2,然后解方程即可.【详解】解:设⊙O的半径为r,则OC=OA=r,OE=OC-CE=r-2,∵OC⊥AB,AB=8,∴AE=BE=AB=4,在Rt△OAE中,由勾股定理得:42+(r-2)2=r2,解得:r=5,即⊙O的半径长为5,故答案为:5.【点睛】本题考查了垂径定理:垂直于弦的直径平分这条弦,并且平分弦所对的两条弧.也考查了勾股定理.4、##【分析】延长AG交CD于M,如图1,可证△ADG≌△DGC可得∠GCD=∠DAM,再证△ADM≌△DFC可得DF=DM=AE,可证△ABE≌△ADM,可得H是以AB为直径的圆上一点,取AB中点O,连接OD,OH,根据三角形的三边关系可得不等式,可解得DH长度的最小值.【详解】解:延长AG交CD于M,如图1,∵ABCD是正方形,∴AD=CD=AB,∠BAD=∠ADC=90°,∠ADB=∠BDC,∵AD=CD,∠ADB=∠BDC,DG=DG,∴△ADG≌△DGC,∴∠DAM=∠DCF且AD=CD,∠ADC=∠ADC,∴△ADM≌△CDF,∴FD=DM且AE=DF,∴AE=DM且AB=AD,∠ADM=∠BAD=90°,∴△ABE≌△DAM,∴∠DAM=∠ABE,∵∠DAM+∠BAM=90°,∴∠BAM+∠ABE=90°,即∠AHB=90°,∴点H是以AB为直径的圆上一点.如图2,取AB中点O,连接OD,OH,∵AB=AD=2,O是AB中点,∴AO=1=OH,在Rt△AOD中,OD=,∵DH≥OD-OH,∴DH≥-1,∴DH的最小值为-1,故答案为:-1.【点睛】本题考查正方形的性质,全等三角形的判定和性质,勾股定理,关键是证点H是以AB为直径的圆上一点.5、【分析】过圆心作一边的垂线,根据勾股定理可以计算出外接圆半径.【详解】如图所示,是正三角形,故O是的中心,,∵正三角形的边长为2,OE⊥AB∴,,∴,由勾股定理得:,∴,∴,∴(负值舍去).故答案为:.【点睛】本题考查了正多边形和圆,解题的关键是根据题意画出图形,利用数形结合求解.6、4【分析】设一直角边长为x,另一直角边长为(6-x)根据勾股定理,解一元二次方程求出,根据这个直角三角形的斜边长为外接圆的直径,可求外接圆的半径为cm,利用三角形面积公式求即可.【详解】解:设一直角边长为x,另一直角边长为(6-x),∵三角形是直角三角形,∴根据勾股定理,整理得:,解得,这个直角三角形的斜边长为外接圆的直径,∴外接圆的半径为cm,三角形面积为.故答案为;.【点睛】本题考查直角三角形的外接圆,直角所对弦性质,勾股定理,一元二次方程,三角形面积,掌握以上知识是解题关键.7、【分析】先画树状图列出所有等可能结果,从中找到使方程有两个不相等的实数根,即m>n的结果数,再根据概率公式求解可得.【详解】解:画树状图如下:由树状图知,共有12种等可能结果,其中能使方程x2-mx+n=0有两个不相等的实数根,即m2-4n>0,m2>4n的结果有4种结果,∴关于x的一元二次方程x2-mx+n=0有两个不相等的实数根的概率是,故答案为:.【点睛】本题是概率与一元二次方程的根的判别式相结合的题目.正确理解列举法求概率的条件以及一元二次方程有根的条件是关键.三、解答题1、(1)见解析;(2)CD=,EF=1.【分析】(1)连接OC,根据圆的性质,得到OB=OC;根据等腰三角形的性质,得到;根据平行线的性质,得到;在同圆和等圆中,根据相等的圆心解所对的弧等即得证.(2)根据直径所对的圆周角是直角求出∠ACB=90°,根据平行线的性质求得∠AEO=∠ACB=90°,利用勾股定理求出AC=8,根据垂径定理求得EC=AE=4,根据中位线定理求出OE,在Rt△CDE中,根据勾股定理求出CD,因为,所以△EDF∽△BCF,最后根据似的性质,列方程求解即可.【详解】(1)解:连结OC.∵∴∠1=∠B∠2=∠C∵OB=OC∴∠B=∠C∴∠1=∠2∴弧AD=弧CD(2)∵AB是的直径∴∠ACB=90°∵∴∠AEO=∠ACB=90°Rt△ABC中,∠ACB=90°,∵BC=6,AB=10∴AC=8∵半径OD⊥AC于E∴EC=AE=4OE=∴ED=2由勾股定理得,CD=∵∴△EDF∽△CBF∴设EF=x,则FC=4-x∴EF=1,经检验符合题意.【点睛】本题考查了圆的综合题,圆的有关性质:圆的半径相等;同圆或等圆中,相等的圆心角所对的弧等;直径所对的圆周角是直角;垂径定理;平行线的性质,勾股定理,三角形中位线定理,三角形相似的判定和性质等知识,正确理解圆的相关性质是解题的关键.2、(1)见详解;(2)【分析】(1)连接OD,由题意易得,则有△ODB是等边三角形,然后可得△AEO也为等边三角形,进而可得OD∥AC,最后问题可求证;(2)由(1)易得AE=ED,∠CED=∠OBD=60°,然后可得圆O的半径,进而可得扇形OED和△OED的面积,则有弓形ED的面积,最后问题可求解.【详解】(1)证明:连接OD,如图所示:∵四边形BDEO是平行四边形,∴,∴△ODB是等边三角形,∴∠OBD=∠BOD=60°,∴∠AOE=∠OBD=60°,∵OE=OA,∴△AEO也为等边三角形,∴∠EAO=∠DOB=60°,∴AE∥OD,∴∠ODC+∠C=180°,∵CD⊥AE,∴∠C=90°,∴∠ODC=90°,∵OD是圆O的半径,∴CD是⊙O的切线.(2)解:由(1)得∠EAO=∠AOE=∠OBD=∠BOD=60°,ED∥AB,∴∠EAO=∠CED=60°,∵∠AOE+∠EOD+∠BOD=180°,∴∠EOD=60°,∴△DEO为等边三角形,∴ED=OE=AE,∵CD⊥AE,∠CED=60°,∴∠CDE=30°,∴,∵,∴,∴,设△OED的高为h,∴,∴,∴.【点睛】本题主要考查扇形面积公式、切线的判定定理及解直角三角形,熟练掌握扇形面积公式、切线的判定定理及解直角三角形是解题的关键.3、(1)(﹣3,4)(2)(3,﹣4),(2,0)(3)16(4)(0,4)或(0,﹣4)【分析】(1)根据坐标的定义,判定即可;(2)根据原点对称,y轴对称的点的坐标特点计算即可;(3)把四边形的面积分割成三角形的面积计算;(4)根据面积相等,确定OF的长,从而确定坐标.(1)过点B作x轴的垂线,垂足所对应的数为﹣3,因此点B的横坐标为﹣3,过点B作y轴的垂线,垂足所对应的数为4,因此点B的纵坐标为4,所以点B(﹣3,4);故答案为:(﹣3,4);(2)由于关于原点对称的两个点坐标纵横坐标均为互为相反数,所以点B(﹣3,4)关于原点对称点C(3,﹣4),由于关于y轴对称的两个点,其横坐标互为相反数,其纵坐标不变,所以点A(﹣2,0)关于y轴对称点D(2,0),故答案为:(3,﹣4),(2,0);(3)=2××4×4=16,故答案为:16;(4)∵==8=,∴AD•OF=8,∴OF=4,又∵点F在y轴上,∴点F(0,4)或(0,﹣4),故答案为:(0,4)或(0,﹣4).【点睛】本题考查了坐标系中对称点的坐标确定,图形的面积计算,正确理解坐标的意义,适当分割图形是解题的关键.4、(1);(2)证明见详解;(3).【分析】(1)过点P作PG⊥EC于G,根据等腰直角三角形得出∠B=∠C=45°,根据PG⊥EC,可取∠GPC=90°-∠C=45°,可得PG=GC,根据三角形外角性质∠EPC=75°,可求∠EPG=30°,根据30°直角三角形性质得出EP=2EG,根据勾股定理根据EC=EG+GC=EG+,可求EG=即可;(2)连结AE,在CE上截取EJ=AE,连结AJ,根据∠MAH=45°=∠HEC,可得点A、M、C、E四点共圆,得出∠AEM=∠ACM=45°=∠HEC,∠AME=∠ACE,可得△AEJ为等腰直角三角形,根据根据勾股定理AJ=,得出∠CAE=∠MCE,可证∠JAC=∠JCA,可得AJ=JC=,先证△CHM∽△ECM,再证△AEM≌△HEC(AAS),得出EM=EC,再证△AME≌△MCF(AAS),得出AE=MF即可;(3)分两种情况,当BE在∠ABC的平分线上时,与BE在△ABC外部时,当BE在∠ABC的平分线上时,作∠ABC的平分线交AC于O,将△AEC逆时针旋转90°得到△AFC′,过点O作OP⊥BC于P,则点E在BO上,有∠ABE=∠ABC,先证B、A、C′三点共线,根据两点之交线段最短可得BF+CE=BF+C′F≥BC′,当点F在BC′上时,BF+CE最短=BC′,此时点E在AC上与点O重合,然后利用勾股定理EC=,BF=AB+AF=AC+AF=(1+)AF+AF=(2+)AF在Rt△ABE中,根据勾股定理,当BE在△ABC外部时,∠EBA=,将△EAC逆时针旋转90°得到△FAC′,先证B、A、C′三点共线,根据两点之间线段最短可得BF+CE=BF+FC′≥BC′,当点F在BC′上时,BF+CE最短=BC′,再证EF=BF,然后根据勾股定理BF=CE=AE+AC=AF+AB=在Rt△EAB中,根据勾股定理即可.【详解】解:(1)过点P作PG⊥EC于G,∵∠BAC=90°,AB=AC,∴∠B=∠C=45°,∵PG⊥EC,∴∠GPC=90°-∠C=45°,∴PG=GC,∵∠EAC=30°,∠EDF=90°,DE=DF,∴∠DEF=∠F=45°,∴∠EPC=∠AEF+∠EAC=30°+45°=75°,∴∠EPG=∠EPC-∠GPC=75°-45°=30°,∴EP=2EG,在Rt△EPG中,根据勾股定理∴GC=PG=∴EC=EG+GC=EG+,∴EG=,∴EP=2EG=;(2)连结AE,在CE上截取EJ=AE,连结AJ,∵BM=CM,AB=AC,∠BAC=90°,∴AM⊥BC,AM=BM=CM,∴∠MAH=45°=∠HEC,∴点A、M、C、E四点共圆,∴∠AEM=∠ACM=45°=∠HEC,∠AME=∠ACE,∴∠AEJ=∠AEM+∠HEC=45°+45°=90°,∵AE=JE,∴∠EAJ=∠EJA=45°,在Rt△AEJ中,根据勾股定理AJ=,∵∠CAE=∠MCE,∴∠JAC+45°=∠JCA+45°,∴∠JAC=∠JCA,∴AJ=JC=,∵∠HCM=∠CEM=45°,∠HMC=∠CME,∴△CHM∽△ECM,∴∠MHC=∠MCE,∵∠EHA=∠MHC=∠MCE=∠EAH∴AE=HE,在△AEM和△HEC中,,∴△AEM≌△HEC(AAS),∴EM=EC,∴∠EMC=∠ECM,∵∠AME+∠EMC=∠ECM+∠MCF=90°,∴∠AME=∠MCF,在△AME和△MCF中,∴△AME≌△MCF(AAS),∴AE=MF,∴CE=EJ+JC=MF+AE;(3)分两种情况,当BE在∠ABC的平分线上时,与BE在△ABC外部时,当当BE在∠ABC的平分线上时,作∠ABC的平分线交AC于O,将△AEC逆时针旋转90°得到△AFC′,过点O作OP⊥BC于P,则点E在BO上,有∠ABE=∠ABC,∵△AEC≌△AFC′,∴∠CAE=∠C′AF,∵∠BAC′=∠BAC+∠OAC′=∠BAC+∠FAC′+∠OAF=∠BAC+∠EAC+∠OAF=∠BAC+∠EAF=180°,∴B、A、C′三点共线,∴BF+CE=BF+C′F≥BC′,当点F在BC′上时,BF+CE最短=BC′,此时点E在AC上与点O重合,∵BO为∠ABC的平分线,OA⊥AB,OP⊥BC,∴OP=AO=AF,∵AB=AC,∠BAC=90°,∴∠ABC=∠C=45°,∴∠PEC=180°-∠EPC-∠C=45°,∴PC=EP=AF,∴EC=,∴AC=AE+EC=AF+=(1+)AF,∴BF=AB+AF=AC+AF=(1+)AF+AF=(2+)AF,在Rt△ABE中,根据勾股定理,∴;当BE在△ABC外部时,∠EBA=,将△EAC逆时针旋转90°得到△FAC′,则△EAC≌△FAC′,∴AC′=AC,EC=FC′,∠EAC=∠FAC′,∵∠FEB+∠EAC=360°-∠EAF-∠BAC=360°-90°-90°=180°,∴∠FAB+∠FAC′=∠FAB+∠EAC=180°,∴B、A、C′三点共线,∴BF+CE=BF+FC′≥BC′,∴点F在BC′上时,BF+CE最短=BC′,∵∠EBA=,∠EFA=45°,∴∠EFA=∠EBA+∠BEF=45°,∴∠BEF=45°-∠EBA=45°-22.5°=22.5°,∴EF=BF,在Rt△EAF中,,∴BF=,∴AB=BF+AF=+AF=,∴CE=AE+AC=AF+AB=,在Rt△EAB中,根据勾股定理,∴.综合.【点睛】本题考查等腰直角三角形性质,三角形外角性质,30°直角三角形性质,勾股定理,三角形全等判定与性质,四点共圆,同弧所对圆周角性质,三角形相似判定与性质,图形旋转性质,最短路径问题,角平分线性质,分类讨论思想,本题难度大,应用知识多,是中考压轴题,利用辅助线作出正确图形是解题关键.5、(1)0,;(2);(3)【分析】(1)根据新定义,即可求解;(2)过点O作OD⊥AB于点D,根据三角形的面积,可得,再由d(⊙O,线段AB)=0,可得当⊙O的半径等于OD时最小,当⊙O的半径等于OB时最大,即可求解;(3)过点C作CN⊥AB于点N,利用锐角三角函数,可得∠OAB=60°,然后分三种情况:当点C在点A的右侧时,当点C与点A重合时,当点C在点A的左侧时,即可求解.【详解】解:(1)∵⊙O的半径为2,A(,0),B(0,).∴,∴点A在⊙O上,点B在⊙O外,∴d(A,⊙O)=,∴d(B,⊙O)=;(2)过点O作OD⊥AB于点D,∵点A(,0),B(0,).∴,∴,∵,∴∴,∵d(⊙O,线段AB)=0,∴当⊙O的半径等于OD时最小,当⊙O的半径等于OB
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