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文档简介
黑龙江省哈尔滨市第35中学2026届数学九上期末教学质量检测模拟试题注意事项: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(每题4分,共48分)1.如图,AD是半圆的直径,点C是弧BD的中点,∠BAD=70°,则∠ADC等于()A.50° B.55° C.65° D.70°2.下列方程是一元二次方程的是()A.2x2-5x+3 B.2x2-y+1=0 C.x2=0 D.+x=23.如图,将Rt△ABC绕直角顶点C顺时针旋转90°得到△DEC,连接AD,若∠BAC=26°,则∠ADE的度数为()A.13° B.19° C.26° D.29°4.如图,BA=BC,∠ABC=80°,将△BDC绕点B逆时针旋转至△BEA处,点E,A分别是点D,C旋转后的对应点,连接DE,则∠BED为()A.50° B.55° C.60° D.65°5.如图,菱形的边的垂直平分线交于点,交于点,连接.当时,则()A. B. C. D.6.如图,下列四个三角形中,与相似的是()A. B. C. D.7.如图,在中,,,,点为上任意一点,连结,以,为邻边作平行四边形,连结,则的最小值为()A. B. C. D.8.将抛物线向右平移2个单位,则所得抛物线的表达式为()A. B.C. D.9.从一组数据1,2,2,3中任意取走一个数,剩下三个数不变的是()A.平均数 B.众数 C.中位数 D.方差10.若一次函数y=ax+b(a≠0)的图像与x轴交点坐标为(2,0),则抛物线y=ax2+bx+c的对称轴为()A.直线x=1 B.直线x=-1 C.直线x=2 D.直线x=-211.如图,已知,且,则()A. B. C. D.12.在如图所示的平面直角坐标系中,△OA1B1是边长为2的等边三角形,作△B2A2B1与△OA1B1关于点B1成中心对称,再作△B2A3B3与△B2A2B1关于点B2成中心对称,如此作下去,则△B2nA2n+1B2n+1(n是正整数)的顶点A2n+1的坐标是()A.(4n﹣1,) B.(2n﹣1,) C.(4n+1,) D.(2n+1,)二、填空题(每题4分,共24分)13.把两块同样大小的含角的三角板的直角重合并按图1方式放置,点是两块三角板的边与的交点,将三角板绕点按顺时针方向旋转到图2的位置,若,则点所走过的路程是_________.14.将一元二次方程用配方法化成的形式为________________.15.对于任何实数,,,,我们都规定符号的意义是,按照这个规定请你计算:当时,的值为________.16.一只小狗自由自在地在如图所示的某个正方形场地跑动,然后随意停在图中阴影部分的概率是__.17.一元二次方程配方后得,则的值是__________.18.如图,正方形内接于,正方形的边长为,若在这个圆面上随意抛一粒豆子,则豆子落在正方形内的概率是_____________.三、解答题(共78分)19.(8分)如图,若b是正数.直线l:y=b与y轴交于点A,直线a:y=x﹣b与y轴交于点B;抛物线L:y=﹣x2+bx的顶点为C,且L与x轴右交点为D.(1)若AB=6,求b的值,并求此时L的对称轴与a的交点坐标;(2)当点C在l下方时,求点C与l距离的最大值;(3)设x0≠0,点(x0,y1),(x0,y2),(x0,y3)分别在l,a和L上,且y3是y1,y2的平均数,求点(x0,0)与点D间的距离;(4)在L和a所围成的封闭图形的边界上,把横、纵坐标都是整数的点称为“美点”,分别直接写出b=2019和b=2019.5时“美点”的个数.20.(8分)如图1,抛物线y=﹣x2+bx+c交x轴于点A(-4,0)和点B,交y轴于点C(0,4).(1)求抛物线的函数表达式;(2)如图2,设点Q是线段AC上的一动点,作DQ⊥x轴,交抛物线于点D,当△ADC面积有最大值时,在抛物线对称轴上找一点M,使DM+AM的值最小,求出此时M的坐标;(3)点Q在直线AC上的运动过程中,是否存在点Q,使△BQC为等腰三角形?若存在,直接写出点Q的坐标;若不存在,请说明理由.21.(8分)如图,已知AB为⊙O的直径,点C、D在⊙O上,CD=BD,E、F是线段AC、AB的延长线上的点,并且EF与⊙O相切于点D.(1)求证:∠A=2∠BDF;(2)若AC=3,AB=5,求CE的长.22.(10分)如图,AB是⊙O的直径,弦DE垂直平分半径OA,C为垂足,弦DF与半径OB相交于点P,连接EF、EO,若DE=2,∠DPA=45°.(1)求⊙O的半径;(2)求图中阴影部分的面积.23.(10分)已知△OAB在平面直角坐标系中的位置如图所示.请解答以下问题:(1)按要求作图:先将△ABO绕原点O逆时针旋转90°得△OA1B1,再以原点O为位似中心,将△OA1B1在原点异侧按位似比2:1进行放大得到△OA2B2;(2)直接写出点A1的坐标,点A2的坐标.24.(10分)如图,在平面直角坐标系中,点B的坐标是(2,2),将线段OB绕点O顺时针旋转120°,点B的对应点是点B1.(1)①求点B绕点O旋转到点B1所经过的路程长;②在图中画出1,并直接写出点B1的坐标是;(2)有7个球除了编号不同外,其他均相同,李南和王易设计了如下的一个规则:装入不透明的甲袋,装入不透明的乙袋,李南从甲袋中,王易从乙袋中,各自随机地摸出一个球(不放回),把李南摸出的球的编号作为横坐标x,把王易摸出的球的编号作为纵坐标y,用列表法或画树状图法表示出(x,y)的所有可能出现的结果;(3)李南和王易各取一次小球所确定的点(x,y)落在1上的概率是.25.(12分)假期期间,甲、乙两位同学到某影城看电影,影城有《我和我的祖国》(记为)、《中国机长》(记为)、《攀登者》(记为)三部电影,甲、乙两位同学分别从中任选一部观看,每部被选中的可能性相同.用树状图或列表法求甲、乙两位同学选择同一部电影的概率.26.随着人民生活水平的不断提高,某市家庭轿车的拥有量逐年增加,据统计,该市2017年底拥有家庭轿车64万辆,2019年底家庭轿车的拥有量达到100万辆.(1)求2017年底至2019年底该市汽车拥有量的年平均增长率;(2)该市交通部门为控制汽车拥有量的增长速度,要求到2020年底全市汽车拥有量不超过118万辆,预计2020年报废的汽车数量是2019年底汽车拥有量的8%,求2019年底至2020年底该市汽车拥有量的年增长率要控制在什么范围才能达到要求.
参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、B【解析】连接BD,根据直径所对的圆周角为直角可得∠ABD=90°,即可求得∠ADB=20°,再由圆内接四边形的对角互补可得∠C=110°,因,即可得BC=DC,根据等腰三角形的性质及三角形的内角和定理可得∠BDC=∠DBC=35°,由此即可得∠ADC=∠ADB+∠BDC=55°.【详解】解:连接BD,∵AD是半圆O的直径,∴∠ABD=90°,∵∠BAD=70°,∴∠C=110°,∠ADB=20°,∵,∴BC=DC,∴∠BDC=∠DBC=35°,∴∠ADC=∠ADB+∠BDC=55°.故选B.本题考查了圆周角定理、圆内接四边形的对角互补、等腰三角形的性质及三角形的内角和定理等知识,熟练运用相关知识是解决问题的关键.2、C【解析】一元二次方程必须满足四个条件:(1)未知数的最高次数是1;(1)二次项系数不为0;(3)是整式方程;(4)含有一个未知数.由这四个条件对四个选项进行验证,满足这四个条件者为正确答案.【详解】A、不是方程,故本选项错误;B、方程含有两个未知数,故本选项错误;C、符合一元二次方程的定义,故本选项正确;D、不是整式方程,故本选项错误.故选:C.本题考查了一元二次方程的概念,判断一个方程是否是一元二次方程,首先要看是否是整式方程,然后看化简后是否是只含有一个未知数且未知数的最高次数是1.3、B【分析】根据旋转的性质可得AC=CD,∠CDE=∠BAC,再判断出△ACD是等腰直角三角形,然后根据等腰直角三角形的性质求出∠CDA=45°,根据∠ADE=∠CDA﹣∠CDE,即可求解.【详解】∵Rt△ABC绕其直角顶点C按顺时针方向旋转90°后得到Rt△DEC,∴AC=CD,∠CDE=∠BAC=26°,∴△ACD是等腰直角三角形,∴∠CDA=45°,∴∠ADE=∠CDA﹣∠CDE=45°﹣26°=19°.故选:B.本题主要考查旋转的性质和等腰直角三角形的判定和性质定理,掌握等腰直角三角形的性质,是解题的关键,4、A【分析】首先根据旋转的性质,得出∠CBD=∠ABE,BD=BE;其次结合图形,由等量代换,得∠EBD=∠ABC;最后根据等腰三角形的性质,得出∠BED=∠BDE,利用三角形内角和定理求解即可.【详解】∵△BDC绕点B逆时针旋转至△BEA处,点E,A分别是点D,C旋转后的对应点,∴∠CBD=∠ABE,BD=BE,∵∠ABC=∠CBD+∠ABD,∠EBD=∠ABE+∠ABD,∠ABC=80°,∴∠EBD=∠ABC=80°,∵BD=BE,∴∠BED=∠BDE=(180°-∠EBD)=(180°-80°)=50°,故选:A.本题主要考查了旋转的性质、等腰三角形的性质,以及三角形内角和定理.解题的关键是根据旋转的性质得出旋转前后的对应角、对应边分别相等,利用等腰三角形的性质得出“等边对等角”,再结合三角形内角和定理,即可得解.5、B【分析】连接BF,根据菱形的对角线平分一组对角线可得∠BAC=50°,根据线段垂直平分线上的点到两端点的距离相等可得AF=BF,根据等边对等角可得∠FBA=∠FAB,再根据菱形的邻角互补求出∠ABC,然后求出∠CBF,最后根据菱形的对称性可得∠CDF=∠CBF.【详解】解:如图,连接BF,
在菱形ABCD中,∠BAC=∠BAD=×100°=50°,
∵EF是AB的垂直平分线,
∴AF=BF,
∴∠FBA=∠FAB=50°,
∵菱形ABCD的对边AD∥BC,
∴∠ABC=180°-∠BAD=180°-100°=80°,
∴∠CBF=∠ABC-∠ABF=80°-50°=30°,
由菱形的对称性,∠CDF=∠CBF=30°.
故选:B.本题考查了菱形的性质,线段垂直平分线上的点到两端点的距离相等的性质,等边对等角的性质,熟记各性质是解题的关键.6、C【分析】△ABC是等腰三角形,底角是75°,则顶角是30°,结合各选项是否符合相似的条件即可.【详解】由题图可知,,所以∠B=∠C=75°,所以.根据两边成比例且夹角相等的两个三角形相似知,与相似的是项中的三角形故选:C.此题主要考查等腰三角形的性质,三角形内角和定理和相似三角形的判定的理解和掌握,此题难度不大,但综合性较强.7、A【分析】设PQ与AC交于点O,作⊥于,首先求出,当P与重合时,PQ的值最小,PQ的最小值=2.【详解】设与AC交于点O,作⊥于,如图所示:
在Rt△ABC中,∠BAC=90,∠ACB=45,
∴,∵四边形PAQC是平行四边形,
∴,∵⊥,∠ACB=45,∴,当与重合时,OP的值最小,则PQ的值最小,
∴PQ的最小值故选:A.本题考查了勾股定理的运用、平行四边形的性质以及垂线段最短的性质,利用垂线段最短求线段的最小值是解题的关键.8、D【分析】根据“左加右减,上加下减”的规律直接求得.【详解】因为抛物线y=3x2−1向右平移2个单位,得:y=3(x−2)2−1,故所得抛物线的表达式为y=3(x−2)2−1.故选:D.本题考查平移的规律,解题的关键是掌握抛物线平移的规律.9、C【分析】根据中位数的定义求解可得.【详解】原来这组数据的中位数为=2,无论去掉哪个数据,剩余三个数的中位数仍然是2,故选:C.此题考查数据平均数、众数、中位数方差的计算方法,掌握正确的计算方法才能解答.10、A【分析】先将(2,0)代入一次函数解析式y=ax+b,得到2a+b=0,即b=-2a,再根据抛物线y=ax2+bx+c的对称轴为直线x=即可求解.【详解】解:∵一次函数y=ax+b(a≠0)的图象与x轴的交点坐标为(2,0),
∴2a+b=0,即b=-2a,
∴抛物线y=ax2+bx+c的对称轴为直线x=.
故选:A.本题考查了一次函数图象上点的坐标特征及二次函数的性质,难度适中.用到的知识点:
点在函数的图象上,则点的坐标满足函数的解析式,二次函数y=ax2+bx+c的对称轴为直线x=.11、D【分析】根据相似三角形的面积比等于相似比的平方即可解决问题.【详解】解:∵,∴,∵,∴,故选:D.此题考查相似三角形的性质,解题的关键是熟练掌握相似三角形的性质解决问题,记住相似三角形的面积比等于相似比的平方.12、C【解析】试题分析:∵△OA1B1是边长为2的等边三角形,∴A1的坐标为(1,),B1的坐标为(2,0),∵△B2A2B1与△OA1B1关于点B1成中心对称,∴点A2与点A1关于点B1成中心对称,∵2×2﹣1=3,2×0﹣=﹣,∴点A2的坐标是(3,﹣),∵△B2A3B3与△B2A2B1关于点B2成中心对称,∴点A3与点A2关于点B2成中心对称,∵2×4﹣3=5,2×0﹣(﹣)=,∴点A3的坐标是(5,),∵△B3A4B4与△B3A3B2关于点B3成中心对称,∴点A4与点A3关于点B3成中心对称,∵2×6﹣5=7,2×0﹣=﹣,∴点A4的坐标是(7,﹣),…,∵1=2×1﹣1,3=2×2﹣1,5=2×3﹣1,7=2×3﹣1,…,∴An的横坐标是2n﹣1,A2n+1的横坐标是2(2n+1)﹣1=4n+1,∵当n为奇数时,An的纵坐标是,当n为偶数时,An的纵坐标是﹣,∴顶点A2n+1的纵坐标是,∴△B2nA2n+1B2n+1(n是正整数)的顶点A2n+1的坐标是(4n+1,).故选C.考点:坐标与图形变化-旋转.二、填空题(每题4分,共24分)13、【分析】两块三角板的边与的交点所走过的路程,需分类讨论,由图①的点运动到图②的点,由图②的点运动到图③的点,总路程为,分别求解即可.【详解】如图,两块三角板的边与的交点所走过的路程,分两步走:(1)由图①的点运动到图②的点,此时:AC⊥DE,点C到直线DE的距离最短,所以CF最短,则PF最长,根据题意,,,在中,∴;(2)由图②的点运动到图③的点,过G作GH⊥DC于H,如下图,∵,且GH⊥DC,∴是等腰直角三角形,∴,设,则,∴,∴,解得:,即,点所走过的路程:,故答案为:本题是一道需要把旋转角的概念和解直角三角形相结合求解的综合题,考查学生综合运用数学知识的能力.正确确定点所走过的路程是解答本题的关键.14、【分析】把方程常数项移到右边,两边加上1,变形得到结果,即可得到答案.【详解】解:由方程,变形得:,配方得:,即;故答案为.此题考查了解一元二次方程——配方法,熟练掌握完全平方公式是解本题的关键.15、1【分析】先解变形为,再根据,把转化为普通运算,然后把代入计算即可.【详解】∵,∴,∵,∴=(x+1)(x-1)-3x(x-2)=
x2-1-3x2+6x=-2x2+6x-1=-2(x2-3x)-1=-2×(-1)-1=1.故答案为1.本题考查了信息迁移,整式的混合运算及添括号法则,16、.【分析】根据概率公式求概率即可.【详解】图上共有16个方格,黑色方格为7个,小狗最终停在黑色方格上的概率是.故答案为:.此题考查的是求概率问题,掌握概率公式是解决此题的关键.17、1【分析】将原方程进行配方,然后求解即可.【详解】解:∴-m+1=nm+n=1故答案为:1本题考查配方法,掌握配方步骤正确计算是本题的解题关键.18、【分析】在这个圆面上随意抛一粒豆子,落在圆内每一个地方是均等的,因此计算出正方形和圆的面积,利用几何概率的计算方法解答即可.【详解】解:因为正方形的边长为2cm,则对角线的长为cm,所以⊙O的半径为cm,直径为2cm,⊙O的面积为2πcm2;正方形的面积为4cm2因为豆子落在圆内每一个地方是均等的,所以P(豆子落在正方形ABCD内)=.故答案为:.此题主要考查几何概率的意义:一般地,如果试验的基本事件为n,随机事件A所包含的基本事件数为m,我们就用来描述事件A出现的可能性大小,称它为事件A的概率,记作P(A),即有
P(A)=.三、解答题(共78分)19、(1)L的对称轴x=1.5,L的对称轴与a的交点为(1.5,﹣1.5);(2)1;(1);(4)b=2019时“美点”的个数为4040个,b=2019.5时“美点”的个数为1010个.【分析】(1)当x=0时,y=x﹣b=﹣b,所以B(0,﹣b),而AB=6,而A(0,b),则b﹣(﹣b)=6,b=1.所以L:y=﹣x2+1x,对称轴x=1.5,当x=1.5时,y=x﹣1=﹣1.5,于是得到结论.(2)由y=﹣(x﹣)2+,得到L的顶点C(,),由于点C在l下方,于是得到结论;(1)由題意得到y1=,即y1+y2=2y1,得b+x0﹣b=2(﹣x02+bx0)解得x0=0或x0=b﹣.但x0≠0,取x0=b﹣,得到右交点D(b,0).于是得到结论;(4)①当b=2019时,抛物线解析式L:y=﹣x2+2019x直线解析式a:y=x﹣2019,美点”总计4040个点,②当b=2019.5时,抛物线解析式L:y=﹣x2+2019.5x,直线解析式a:y=x﹣2019.5,“美点”共有1010个.【详解】解:(1)当x=0时,y=x﹣b=﹣b,∴B(0,﹣b),∵AB=6,而A(0,b),∴b﹣(﹣b)=6,∴b=1.∴L:y=﹣x2+1x,∴L的对称轴x=1.5,当x=1.5时,y=x﹣1=﹣1.5,∴L的对称轴与a的交点为(1.5,﹣1.5);(2)y=﹣(x﹣)2+∴L的顶点C(,),∵点C在l下方,∴C与l的距离b﹣=﹣(b﹣2)2+1≤1,∴点C与1距离的最大值为1;(1)由题意得y1=,即y1+y2=2y1,得b+x0﹣b=2(﹣x02+bx0)解得x0=0或x0=b﹣.但x0≠0,取x0=b﹣,对于L,当y=0时,0=﹣x2+bx,即0=﹣x(x﹣b),解得x1=0,x2=b,∵b>0,∴右交点D(b,0).∴点(x0,0)与点D间的距离b﹣(b﹣)=;(4)①当b=2019时,抛物线解析式L:y=﹣x2+2019x,直线解析式a:y=x﹣2019联立上述两个解析式可得:x1=﹣1,x2=2019,∴可知每一个整数x的值都对应的一个整数y值,且﹣1和2019之间(包括﹣1和﹣2019)共有2021个整数;∵另外要知道所围成的封闭图形边界分两部分:线段和抛物线,∴线段和抛物线上各有2021个整数点,∴总计4042个点,∵这两段图象交点有2个点重复,∴美点”的个数:4042﹣2=4040(个);②当b=2019.5时,抛物线解析式L:y=﹣x2+2019.5x,直线解析式a:y=x﹣2019.5,联立上述两个解析式可得:x1=﹣1,x2=2019.5,∴当x取整数时,在一次函数y=x﹣2019.5上,y取不到整数值,因此在该图象上“美点”为0,在二次函数y=x2+2019.5x图象上,当x为偶数时,函数值y可取整数,可知﹣1到2019.5之间有1010个偶数,因此“美点”共有1010个.故b=2019时“美点”的个数为4040个,b=2019.5时“美点”的个数为1010个.本题考查了二次函数,熟练运用二次函数的性质以及待定系数法求函数解析式是解题的关键.20、(1);(2)点M的坐标为M(,5);(3)存在,Q(,)或(,)或(-3,1)或().【分析】(1)将A(-4,0)、C(0,4)代入y=﹣x2+bx+c中即可得;(2)直线AC的解析式为:,表达出DQ的长度,及△ADC的面积,根据二次函数的性质得出△ADC面积的最大值,从而得出D点坐标,作点D关于对称轴对称的点,确定点M,使DM+AM的值最小;(3)△BQC为等腰三角形,则表达出三边,并对三边进行分类讨论,计算得出Q点的坐标即可.【详解】解:(1)将A(-4,0)、C(0,4)代入y=﹣x2+bx+c中得,解得,∴,(2)直线AC的解析式为:设Q(m,m+4),则D(m,)DQ=()-(m+4)=当m=-2时,面积有最大值此时点D的坐标为D(-2,6),D点关于对称轴对称的点D1(-1,6)直线AD1的解析式为:当时,所以,点M的坐标为M(,5)(3)∵,∴设Q(t,t+4),由得,,∴B(1,0),∴,△BQC为等腰三角形①当BC=QC时,则,∴此时,∴Q(,)或(,);②当BQ=QC时,则,解得,∴Q();③当BQ=BC时,则,解得t=-3,∴Q(-3,1);综上所述,若△BQC为等腰三角形,则Q(,)或(,)或(-3,1)或().本题考查二次函数与最短路径,面积最大值,动点存在性等几何的综合应用,难度较大,解题的关键是能够灵活运用二次函数的性质及几何知识.21、(1)见解析:(2)CE=1.【分析】(1)连接AD,如图,先证明得到∠1=∠2,再根据圆周角定理得到∠ADB=90°,根据切线的性质得到OD⊥EF,然后证明∠1=∠4得到结论;(2)连接BC交OD于F,如图,根据圆周角定理得到∠ACB=90°,再根据垂径定理,由得到OD⊥BC,则CF=BF,所以OF=AC=,从而得到DF=1,然后证明四边形CEDF为矩形得CE=1.【详解】(1)证明:连接AD,如图,∵CD=BD,∴,∴∠1=∠2,∵AB为直径,∴∠ADB=90°,∴∠1+∠ABD=90°,∵EF为切线,∴OD⊥EF,∴∠3+∠4=90°,∵OD=OB,∴∠3=∠OBD,∴∠1=∠4,∴∠A=2∠BDF;(2)解:连接BC交OD于F,如图,∵AB为直径,∴∠ACB=90°,∵,∴OD⊥BC,∴CF=BF,∴OF=AC=,∴DF=﹣=1,∵∠ACB=90°,OD⊥BC,OD⊥EF,∴四边形CEDF为矩形,∴CE=DF=1.本题考查了切线的性质:圆的切线垂直于经过切点的半径.也考查了圆周角定理和勾股定理.22、(1);(2)π﹣.【分析】(1)根据垂径定理得CE的长,再根据已知DE平分AO得CO=AO=OE,根据勾股定理列方程求解.(2)先求出扇形的圆心角,再根据扇形面积和三角形的面积公式计算即可.【详解】解:(1)连接OF,∵直径AB⊥DE,∴CE=DE=1.∵DE平分AO,∴CO=AO=OE.设CO=x,则OE=2x.由勾股定理得:12+x2=(2x)2.x=.∴OE=2x=.即⊙O的半径为.(2)在Rt△DCP中,∵∠DPC=45°,∴∠D=90°﹣45°=45°.∴∠EOF=2∠D=90°.∴S扇形OEF==π.∵∠EOF=2∠D=90°,OE=OF=SRt△OEF==.∴S阴影=S扇形OEF﹣SRt△OEF=π﹣.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.也考查了扇形的面积公式、圆周角定理和含30度的直角三角形三边的关系.23、(1)见解析;(2)点A1的坐标为:(﹣1,3),点A2的坐标为:(2,﹣6).【解析】(1)直接利用位似图形的性质得出对应点位置进而得出答案;(2)利用(1)中所画图形进而得出答案.【详解】(1)如图所示:△OA1B1,△OA2B2,即为所求;(2)点A1的坐标为:(﹣1,3),点A2的坐标为:(2,﹣6).此题主要考查了位似变换以及旋转变换,正确得出对应点位置是解题关键.24、(1)①;②见解析,B1的坐标是(0,﹣4);(2)见详解;(3)【分析】(1)①根据勾股定理算出OB的长,再根据弧长公式算出线段OB绕着O点旋转到B1所经过的路径长;②由①得∠BOH=30°,结合图象得到旋转后的B1的坐标;(2)利用树状图得到所有可能的结果;(3)计算各点到原点的距离,可判断点落在1上的结果,即可求出概率.【详解】解:(1)①作BH⊥x轴于点H,∵点B的坐标是(2,2),∴BH=2,OH=2,∴OB==4,∴B绕点O旋转到点B1所经过的路程长==;②如图,1为所作,过B作BH⊥x轴,∵tan∠BOH=,∴∠BOH=30°,又∵∠BOB1=120°,∴∠HOB1=
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