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文档简介
2027届重庆巴蜀常春藤数学八上期末质量跟踪监视模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题4分,共48分)1.在平面直角坐标系中,线段的端点分别为,将线段平移到,且点的坐标为(8,4),则线段的中点的坐标为()A.(7,6) B.(6,7) C.(6,8) D.(8,6)2.如图,坐标平面上有P,Q两点,其坐标分别为(5,a),(b,7),根据图中P,Q两点的位置,则点(6-b,a-10)在()A.第一象限 B.第二象限C.第三象限 D.第四象限3.下列各图中,,,为三角形的边长,则甲,乙,丙三个三角形中和左侧全等的是()A.甲和乙 B.乙和丙 C.甲和丙 D.只有丙4.下列命题:①有一条直角边和斜边对应相等的两个直角三角形全等;②周长相等的两个三角形是全等三角形③全等三角形对应边上的高、中线、对应角的角平分线相等;其中正确的命题有()A.个 B.个 C.个 D.个5.下列各组数,可以作为直角三角形的三边长的是()A.2,3,4 B.3,4,6 C.4,5,6 D.6,8,106.在平面直角坐标系xOy中,点A(-1,-2)关于x轴对称的点的坐标是A.(1,2) B.(1,-2) C.(-1,2) D.(-1,-2)7.如图,在▱ABCD中,已知AD=5cm,AB=3cm,AE平分∠BAD交BC边于点E,则EC等于()A.1cm B.2cm C.3cm D.4cm8.甲、乙两人在笔直的湖边公路上同起点、同终点、同方向匀速步行2400米,先到终点的人原地休息.已知甲先出发4分钟,在整个步行过程中,甲、乙两人的距离y(米)与甲出发的时间t(分)之间的关系如图所示,下列结论:①甲步行的速度为60米/分;②乙走完全程用了32分钟;③乙用16分钟追上甲;④乙到达终点时,甲离终点还有300米其中正确的结论有()A.1个 B.2个 C.3个 D.4个9.下列命题是真命题的是()A.在一个三角形中,至多有两个内角是钝角B.三角形的两边之和小于第三边C.在一个三角形中,至多有两个内角是锐角D.在同一平面内,垂直于同一直线的两直线平行10.根据下列条件,只能画出唯一的△ABC的是()A.AB=3BC=4 B.AB=4BC=3∠A=30°C.∠A=60°∠B=45°AB=4 D.∠C=60°AB=511.若x轴上的点p到y轴的距离为5,则点的坐标为()A.(5,0) B.(5,0)(-5,0) C.(0,5) D.(0,5)或(0,-5)12.我国古代数学家赵爽“的勾股圆方图”是由四个全等的直角三角形与中间的一个小正方形拼成的一个大正方形(如图所示),如果大正方形的面积是25,小正方形的面积是1,直角三角形的两直角边分别是a、b,那么的值为().A.49 B.25 C.13 D.1二、填空题(每题4分,共24分)13.如图,△ABC≌△A′B′C′,其中∠A=46°,∠B′=27°,则∠C=_____°.14.如图,在△ABC中,∠ACB=2∠A,过点C的直线能将△ABC分成两个等腰三角形,则∠A的度数为____.15.如图,AB=AD,要证明△ABC与△ADC全等,只需增加的一个条件是______________
16.如图,点在等边的边上,,射线,垂足为点,点是射线上一动点,点是线段上一动点,当的值最小时,,则的长为___________________.17.已知是关于的二元一次方程的一个解,则=___.18.如图,直线y=x+2与直线y=ax+c相交于点P(m,3).则关于x的不等式x+2≥ax+c的不等式的解为_____.三、解答题(共78分)19.(8分)老师在黑板上写出了一个分式的计算题,随后用手捂住了一部分,如下图所示:(1)求所捂部分表示的代数式;(2)所捂部分代数式的值能等于-1吗?为什么?20.(8分)为厉行节能减排,倡导绿色出行,今年3月以来.“共享单车”(俗称“小黄车”)公益活动登陆我市中心城区.某公司拟在甲、乙两个街道社区投放一批“小黄车”,这批自行车包括A、B两种不同款型,请回答下列问题:问题1:单价该公司早期在甲街区进行了试点投放,共投放A、B两型自行车各50辆,投放成本共计7500元,其中B型车的成本单价比A型车高10元,A、B两型自行车的单价各是多少?问题2:投放方式该公司决定采取如下投放方式:甲街区每1000人投放a辆“小黄车”,乙街区每1000人投放辆“小黄车”,按照这种投放方式,甲街区共投放1500辆,乙街区共投放1200辆,如果两个街区共有15万人,试求a的值.21.(8分)在平面直角坐标中,四边形OCNM为矩形,如图1,M点坐标为(m,0),C点坐标为(0,n),已知m,n满足.(1)求m,n的值;(2)①如图1,P,Q分别为OM,MN上一点,若∠PCQ=45°,求证:PQ=OP+NQ;②如图2,S,G,R,H分别为OC,OM,MN,NC上一点,SR,HG交于点D.若∠SDG=135°,,则RS=______;(3)如图3,在矩形OABC中,OA=5,OC=3,点F在边BC上且OF=OA,连接AF,动点P在线段OF是(动点P与O,F不重合),动点Q在线段OA的延长线上,且AQ=FP,连接PQ交AF于点N,作PM⊥AF于M.试问:当P,Q在移动过程中,线段MN的长度是否发生变化?若不变求出线段MN的长度;若变化,请说明理由.22.(10分)过矩形ABCD的对角线AC的中点O作EF⊥AC,交BC边于点E,交AD边于点F,分别连接AE,CF.(1)求证:四边形AECF是菱形;(2)若AB=6,AC=10,EC=,求EF的长.23.(10分)如图,在△ABC中,AB=AC=2,∠B=40°,点D在线段BC上运动(D不与B、C重合),连接AD,作∠ADE=40°,DE与AC交于E.(1)当∠BDA=115°时,∠BAD=_____°,∠DEC=_____°;当点D从B向C运动时,∠BDA逐渐变______(填”大”或”小”);(2)当DC=AB=2时,△ABD与△DCE是否全等?请说明理由:(3)在点D的运动过程中,△ADE的形状可以是等腰三角形吗?若可以,请直接写出∠BDA的度数;若不可以,请说明理由.24.(10分)为开拓学生的视野,全面培养和提升学生的综合素质,让学生感受粤东古城潮州的悠久历史,某中学组织八年级师生共420人前往潮州开展研学活动.学校向租车公司租赁A、B两种车型接送师生往返,若租用A型车3辆,B型车5辆,则空余15个座位;若租用A型车5辆,B型车3辆,则15人没座位.(1)求A、B两种车型各有多少个座位?(2)租车公司目前B型车只有6辆,若A型车租金为1800元/辆,B型车租金为2100元/辆,请你为学校设计使座位恰好坐满师生且租金最少的租车方案.25.(12分)已知等腰三角形ABC的底边长BC=20cm,D是AC上的一点,且BD=16cm,CD=12cm.(1)求证:BD⊥AC;(2)求△ABC的面积.26.已知,如图,AD是△ABC的角平分线,DE、DF分别是△ABD和△ACD的高。求证:AD垂直平分EF。
参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、A【分析】根据点A、A1的坐标确定出平移规律,求出B1坐标,再根据中点的性质求解.【详解】∵,(8,4),∴平移规律为向右平移6个单位,向上平移4个单位,∵,∴点B1的坐标为(6,8),∴线段的中点的坐标为,即(7,6),故选A.本题考查了坐标与图形变化−平移,平移中点的变化规律是:横坐标右移加,左移减;纵坐标上移加,下移减.2、D【解析】∵(5,a)、(b,7),
∴a<7,b<5,
∴6-b>0,a-10<0,
∴点(6-b,a-10)在第四象限.
故选D.3、B【分析】根据全等三角形的判定定理逐图判定即可.【详解】解:∵甲图为不能全等;乙图为;丙图为∴乙、丙两图都可以证明.故答案为B.本题考查了全等三角形的判定定理,牢记AAS、SAS、ASA、SSS可证明三角形全等,AAA、SSA不能证明三角形全等是解答本题的关键.4、B【分析】逐项对三个命题判断即可求解.【详解】解:①有一条直角边和斜边对应相等的两个直角三角形()全等,故①选项正确;②全等三角形为能够完全重合的三角形,周长相等不一定全等,故②选项错误;③全等三角形的性质为对应边上的高线,中线,角平分线相等,故③选项正确;综上,正确的为①③.故选:B.本题考查了全等三角形的判定与性质,熟知全等三角形的判定定理和性质定理是解题关键.5、D【解析】分别求出两小边的平方和和最长边的平方,看看是否相等即可.【详解】∵22+32≠42,∴以2,3,4为边的三角形不是直角三角形,故本选项不符合题意;B、∵32+42≠62,∴以3,4,6为边的三角形不是直角三角形,故本选项不符合题意;C、∵42+52≠62,∴以4,5,6为边的三角形不是直角三角形,故本选项不符合题意;D、∵62+82=102,∴以6,8,10为边的三角形是直角三角形,故本选项符合题意。故选D.本题考查了勾股定理的逆定理,能够熟记勾股定理的逆定理的内容是解此题的关键.6、C【解析】根据关于x轴对称的点,横坐标相同,纵坐标互为相反数解答即可.【详解】点A(-1,-2)关于x轴对称的点的坐标是(-1,2).故选C.本题考查了坐标平面内的轴对称变换,关于x轴对称的两点,横坐标相同,纵坐标互为相反数;关于y轴对称的两点,纵坐标相同,横坐标互为相反数;关于原点对称的两点,横坐标和纵坐标都互为相反数.7、B【解析】解:如图,∵AE平分∠BAD交BC边于点E,∴∠BAE=∠EAD,∵四边形ABCD是平行四边形,∴AD∥BC,AD=BC=5,∴∠DAE=∠AEB,∴∠BAE=∠AEB,∴AB=BE=3,∴EC=BC-BE=5-3=1.故选B.8、A【解析】根据题意和函数图象中的数据可以判断各个小题中的结论是否正确,从而可以解答本题.【详解】由图可得,甲步行的速度为:240÷4=60米/分,故①正确,乙走完全程用的时间为:2400÷(16×60÷12)=30(分钟),故②错误,乙追上甲用的时间为:16﹣4=12(分钟),故③错误,乙到达终点时,甲离终点距离是:2400﹣(4+30)×60=360米,故④错误,故选A.【点睛】本题考查了函数图象,弄清题意,读懂图象,从中找到必要的信息是解题的关键.9、D【分析】正确的命题是真命题,根据定义依次判断即可.【详解】在一个三角形中,至多有一个内角是钝角,故A不是真命题;三角形的两边之和大于第三边,故B不是真命题;在一个三角形中,至多有三个内角是锐角,故C不是真命题;在同一平面内,垂直于同一直线的两直线平行,故D是真命题,故选:D.此题考查真命题的定义,正确理解真命题的定义及会判断事情的正确与否是解题的关键.10、C【解析】由所给边、角条件只能画出唯一的△ABC,说明当按所给条件画两次时,得到的两个三角形是全等的,即所给条件要符合三角形全等的判定方法;而在四个选项中,当两个三角形分别满足A、B、D三个选项中所列边、角对应相等时,两三角形不一定全等;当两个三角形满足C选项中所列边、角对应相等时,三角形是一定全等的.故选C.11、B【解析】本题主要考查了平面直角坐标系中坐标轴上点的坐标特点及点到坐标轴的距离.先根据P在x轴上判断出点P纵坐标为0,再根据点P到y轴上的距离的意义可得横坐标的绝对值为5,即可求出点P的坐标.解:∵点P在x轴上,∴点P的纵坐标等于0,又∵点P到y轴的距离是5,∴点P的横坐标是±5,故点P的坐标为(5,0)或(-5,0).故选B.12、A【分析】根据正方形的面积公式以及勾股定理,结合图形进行分析发现:大正方形的面积即直角三角形斜边的平方25,也就是两条直角边的平方和是25,四个直角三角形的面积和是大正方形的面积减去小正方形的面积即2ab=12,据此即可得结果.【详解】根据题意,结合勾股定理a2+b2=25,四个三角形的面积=4×ab=25-1=24,∴2ab=24,联立解得:(a+b)2=25+24=1.故选A.二、填空题(每题4分,共24分)13、107【解析】根据全等三角形的性质求出∠B的度数,根据三角形内角和定理计算即可.【详解】∵△ABC≌△A′B′C′,
∴∠B=∠B′=27°,
∴∠C=180°-∠A-∠B=107°,
故答案为:107°.本题考查的知识点是全等三角形的性质,解题关键是掌握全等三角形的对应边相等、全等三角形的对应角相等.14、45°或36°或()°.【分析】根据等腰三角形的性质和三角形的内角和即可得到结论.【详解】∵过点C的直线能将△ABC分成两个等腰三角形,①如图1.∵∠ACB=2∠A,∴AD=DC=BD,∴∠ACB=90°,∴∠A=45°;②如图2,AD=DC=BC,∴∠A=∠ACD,∠BDC=∠B,∴∠BDC=2∠A,∴∠A=36°,③AD=DC,BD=BC,∴∠BDC=∠BCD,∠A=∠ACD,∴∠BCD=∠BDC=2∠A,∴∠BCD=2∠A.∵∠ACB=2∠A,故这种情况不存在.④如图3,AD=AC,BD=CD,∴∠ADC=∠ACD,∠B=∠BCD,设∠B=∠BCD=α,∴∠ADC=∠ACD=2α,∴∠ACB=3α,∴∠A=α.∵∠A+∠B+∠ACB=180°,∴α+α+3α=180°,∴α=,∴∠A=,综上所述:∠A的度数为45°或36°或()°.故答案为:45°或36°或()°.此题考查等腰三角形的性质.解题关键在于掌握数形结合思想与分类讨论思想的应用.15、DC=BC(答案不唯一)【分析】要说明△ABC≌△ADC,现有AB=AD,公共边AC=AC,需第三边对应相等,于是答案可得.【详解】解:∵AB=AD,AC=AC
∴要使△ABC≌△ADC可利用SSS判定,
故添加DC=BC(答案不唯一).
故答案为:BC=DC,(答案不唯一).本题考查三角形全等的判定方法;判定两个三角形全等的一般方法有:SSS、SAS、ASA、AAS、HL.添加时注意:AAA、SSA不能判定两个三角形全等,不能添加,根据已知结合图形及判定方法选择条件是正确解答本题的关健.16、1【分析】作出点M关于CD的对称点M1,然后过点M1作M1N⊥AB于N,交CD于点P,连接MP,根据对称性可得MP=M1P,MC=M1C,然后根据垂线段最短即可证出此时最小,然后根据等边三角形的性质可得AC=BC,∠B=60°,利用30°所对的直角边是斜边的一半即可求出BM1,然后求出BC即可求出AC.【详解】解:作出点M关于CD的对称点M1,然后过点M1作M1N⊥AB于N,交CD于点P,连接MP,如下图所示根据对称性质可知:MP=M1P,MC=M1C此时=M1P+NP=M1N,根据垂线段最短可得此时最小,且最小值为M1N的长∵△ABC为等边三角形∴AC=BC,∠B=60°∴∠M1=90°-∠B=30°∵,当的值最小时,,∴在Rt△BM1N中,BM1=2BN=18∴MM1=BM1-BM=10∴MC=M1C=MM1=5∴BC=BM+MC=1故答案为:1.此题考查的是垂线段最短的应用、等边三角形的性质和直角三角形的性质,掌握垂线段最短、等边三角形的性质和30°所对的直角边是斜边的一半是解决此题的关键.17、-5【分析】把x与y的值代入方程计算即可求出k的值.【详解】解:把代入方程得:-m-2=3,解得m=-5,故答案为:-5.此题考查了二元一次方程的解,方程的解即为能使方程左右两边相等的未知数的值.18、x≥1【分析】将点P的坐标代入直线y=x+2,解出m的值,即得出点P的坐标,数形结合,将不等式x+2≥ax+c的解集转化为直线y=x+2与直线y=ax+c的交点以及直线y=x+2图像在直线y=ax+c图像上方部分x的范围即可.【详解】把P(m,3)代入y=x+2得:m+2=3,解得:m=1,∴P(1,3),∵x≥1时,x+2≥ax+c,∴关于x的不等式x+2≥ax+c的不等式的解为x≥1.故答案为:x≥1.本题主要考查一次函数与不等式的关系,将不等式的解集转化为一次函数的图像问题是解题关键.三、解答题(共78分)19、(1);(2)不能,理由见解析.【分析】(1)根据分式运算的逆运算,表达出所捂部分,再化简即可;(2)令=-1,解分式方程即可,再检验所得的x的值是否使原代数式有意义.【详解】解:(1)原式====,∴所捂部分的代数式是.(2)由题意得:=-1经检验是原分式方程的解.当时,分式没有意义,所以原代数式的值不能等于-1.本题考查了分式的化简求值问题,解题的关键是逆向表达出所捂部分,熟练掌握分式运算的法则.20、问题1:A、B两型自行车的单价分别是70元和80元;问题2:a的值为1【解析】问题1:设A型车的成本单价为x元,则B型车的成本单价为(x+10)元,依题意得50x+50(x+10)=7500,解得x=70,∴x+10=80,答:A、B两型自行车的单价分别是70元和80元;问题2:由题可得,×1000+×1000=10000,解得a=1,经检验:a=1是分式方程的解,故a的值为1.21、(1)m=1,n=1;(2)①证明见解析;②;(3)MN的长度不会发生变化,它的长度为.【分析】(1)利用非负数的性质即可解决问题.(2)①作辅助线,构建两个三角形全等,证明△COE≌△CNQ和△ECP≌△QCP,由PE=PQ=OE+OP,得出结论;②作辅助线,构建平行四边形和全等三角形,可得▱CSRE和▱CFGH,则CE=SR,CF=GH,证明△CEN≌△CE′O和△E′CF≌△ECF,得EF=E′F,设EN=x,在Rt△MEF中,根据勾股定理列方程求出EN的长,再利用勾股定理求CE,则SR与CE相等,所以SR=;(3)在(1)的条件下,当P、Q在移动过程中线段MN的长度不会发生变化,求出MN的长即可;如图4,过P作PD∥OQ,证明△PDF是等腰三角形,由三线合一得:DM=FD,证明△PND≌△QNA,得DN=AD,则MN=AF,求出AF的长即可解决问题.【详解】解:(1)∵,又∵≥0,|1﹣m|≥0,∴n﹣1=0,1﹣m=0,∴m=1,n=1.(2)①如图1中,在PO的延长线上取一点E,使NQ=OE,∵CN=OM=OC=MN,∠COM=90°,∴四边形OMNC是正方形,∴CO=CN,∵∠EOC=∠N=90°,∴△COE≌△CNQ(SAS),∴CQ=CE,∠ECO=∠QCN,∵∠PCQ=41°,∴∠QCN+∠OCP=90°﹣41°=41°,∴∠ECP=∠ECO+∠OCP=41°,∴∠ECP=∠PCQ,∵CP=CP,∴△ECP≌△QCP(SAS),∴EP=PQ,∵EP=EO+OP=NQ+OP,∴PQ=OP+NQ.②如图2中,过C作CE∥SR,在x轴负半轴上取一点E′,使OE′=EN,得▱CSRE,且△CEN≌△CE′O,则CE=SR,过C作CF∥GH交OM于F,连接FE,得▱CFGH,则CF=GH=,∵∠SDG=131°,∴∠SDH=180°﹣131°=41°,∴∠FCE=∠SDH=41°,∴∠NCE+∠OCF=41°,∵△CEN≌△CE′O,∴∠E′CO=∠ECN,CE=CE′,∴∠E′CF=∠E′CO+∠OCF=41°,∴∠E′CF=∠FCE,∵CF=CF,∴△E′CF≌△ECF(SAS),∴E′F=EF在Rt△COF中,OC=1,FC=,由勾股定理得:OF==,∴FM=1﹣=,设EN=x,则EM=1﹣x,FE=E′F=x+,则(x+)2=()2+(1﹣x)2,解得:x=,∴EN=,由勾股定理得:CE==,∴SR=CE=.故答案为.(3)当P、Q在移动过程中线段MN的长度不会发生变化.理由:如图3中,过P作PD∥OQ,交AF于D.∵OF=OA,∴∠OFA=∠OAF=∠PDF,∴PF=PD,∵PF=AQ,∴PD=AQ,∵PM⊥AF,∴DM=FD,∵PD∥OQ,∴∠DPN=∠PQA,∵∠PND=∠QNA,∴△PND≌△QNA(AAS),∴DN=AN,∴DN=AD,∴MN=DM+DN=DF+AD=AF,∵OF=OA=1,OC=3,∴CF=,∴BF=BC﹣CF=1﹣4=1,∴AF=,∴MN=AF=,∴当P、Q在移动过程中线段MN的长度不会发生变化,它的长度为.本题是四边形与动点问题的综合题,考查了矩形、正方形、全等三角形等图形的性质与判定,灵活运用所学知识是解答本题的关键.22、(1)证明见解析;(2).【分析】(1)由矩形的性质可得∠ACB=∠DAC,然后利用“ASA”证明△AOF和△COE全等,根据全等三角形对应边相等可得OE=OF,即可证四边形AECF是菱形;(2)由菱形的性质可得:菱形AECF的面积=EC×AB=AC×EF,进而得到EF的长.【详解】解:(1)∵四边形ABCD是矩形,∴AD∥BC,∴∠ACB=∠DAC,∵O是AC的中点,∴AO=CO,在△AOF和△COE中,,∴△AOF≌△COE(ASA),∴OE=OF,且AO=CO,∴四边形AECF是平行四边形,又∵EF⊥AC,∴四边形AECF是菱形;(2)∵菱形AECF的面积=EC×AB=AC×EF,又∵AB=6,AC=10,EC=,∴×6=×10×EF,解得EF=.考核知识点:菱形性质.理解性质是关键.23、(1)25,115,小;(2)当DC=2时,△ABD≌△DCE;理由见解析;(3)当∠BDA的度数为110°或80°时,△ADE的形状是等腰三角形.【分析】(1)首先利用三角形内角和为180°可算出∠BAD=180°﹣40°﹣115°=25°;再利用邻补角的性质和三角形内角和定理可得∠DEC的度数;(2)当DC=2时,利用∠DEC+∠EDC=140°,∠ADB+∠EDC=140°,求出∠ADB=∠DEC,再利用AB=DC=2,即可得出△ABD≌△DCE.(3)分类讨论:由(2)可知∠ADB=∠DEC,所以∠AED与∠ADE不可能相等,于是可考虑∠DAE=∠AED和∠DAE=∠ADE两种情况.【详解】解:(1)∵∠B=40°,∠ADB=115°,AB=AC,∴∠BAD=180°﹣40°﹣115°=25°,∠C=∠B=40°;∵∠ADE=40°,∠ADB=115°,∴∠EDC=180°﹣∠ADB﹣∠ADE=180°﹣115°﹣40°=25°.∴∠DEC=180°﹣40°﹣25°=115°,当点D从B向C运动时,∠BDA逐渐变小,故答案为:25,115,小;(2)当DC=2时,△ABD≌△DCE,理由如下:理由:∵∠C=40°,∴∠DEC+∠EDC=140°,又∵∠ADE=40°,∴∠ADB+∠EDC=140°,∴∠ADB=∠DEC,又∵AB=DC=2,∴在△ABD和△DCE中,,∴△ABD≌△DCE(AAS);(3)当∠BDA的度数为110°或80°时,△ADE的形状是等腰三角形,理由如下:∵当∠BDA=110°时,∴∠ADC=70°,∵∠C=40°,∴∠DAC=70°,∴∠AED=180°-70°-40°=70°,∴∠AED=∠DAC,∴AD=DE,∴△ADE是等腰三角形;∵当∠BDA的度数为80°时,∴∠ADC=100°,∵∠C=40°,∴∠DAC=40°,∴∠DAC=∠ADE,∴AE=DE,∴△ADE是等腰三角形.综上所述,当∠BDA的度数为110°或80°时,△ADE是等腰三角形.本题考查了等腰三角形的性质和判定及全等三角形的判定,熟练掌握性质和判定进行正确推理是解题关键.等腰三角形的问题常常要分类讨论,容易漏解.24、(1)每辆A型车有45个座位,每辆B型车有60个座位;(2)租4辆A型车、4辆B型车所需租金最少【分析】(1)设每辆
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