江苏省无锡市宜兴市2027届九年级数学第一学期期末预测试题含解析_第1页
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江苏省无锡市宜兴市2027届九年级数学第一学期期末预测试题注意事项: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.已知二次函数y=ax2+bx+c(a≠0)的图象如图所示,则下列结论:①abc<0;②2a+b=0;③b2-4ac<0;④9a+3b+c>0;⑤c+8a<0.正确的结论有().A.1个 B.2个 C.3个 D.4个2.下列是一元二次方程的是()A.2x+1=0 B.x2+2x+3=0 C.y2+x=1 D.=13.从前有一天,一个笨汉拿着竹竿进屋,横拿竖拿都进不去,横着比门框宽4尺,竖着比门框高2尺.他的邻居教他沿着门的两个对角斜着拿竿,这个笨汉一试,不多不少刚好进去了.求竹竿有多长.设竹竿长尺,则根据题意,可列方程()A. B.C. D.4.关于抛物线的说法中,正确的是()A.开口向下 B.与轴的交点在轴的下方C.与轴没有交点 D.随的增大而减小5.已知一元二次方程,则该方程根的情况是()A.有两个不相等的实数根 B.有两个相等的实数根C.两个根都是自然数 D.无实数根6.如图,反比例函数y=(x>0)的图象经过Rt△BOC斜边上的中点A,与边BC交于点D,连接AD,则△ADB的面积为()A.12 B.16 C.20 D.247.如图,已知⊙O上三点A,B,C,半径OC=1,∠ABC=30°,切线PA交OC延长线于点P,则PA的长为()A.2 B. C. D.8.如图,⊙O是△ABC的外接圆,连接OC、OB,∠BOC=100°,则∠A的度数为()A.30° B.40° C.50° D.60°9.下列四个交通标志图案中,中心对称图形共有()A.1 B.2 C.3 D.410.计算的结果是()A. B. C. D.911.人教版初中数学教科书共六册,总字数是978000,用科学记数法可将978000表示为()A.978×103 B.97.8×104 C.9.78×105 D.0.978×10612.下面是由几个小正方体搭成的几何体,则这个几何体的左视图为()A. B. C. D.二、填空题(每题4分,共24分)13.如图,在平面直角坐标系中,直线l的函数表达式为,点的坐标为(1,0),以为圆心,为半径画圆,交直线于点,交轴正半轴于点,以为圆心,为半径的画圆,交直线于点,交轴的正半轴于点,以为圆心,为半径画圆,交直线与点,交轴的正半轴于点,…按此做法进行下去,其中弧的长为_______.14.如图,在中,是斜边的垂直平分线,分别交于点,若,则______.15.在函数中,自变量x的取值范围是.16.如图,在正方形中,以为边作等边,延长,分别交于点,连接、、与相交于点,给出下列结论:①;②;③;④,其中正确的是__________.17.已知一次函数的图象与反比例函数的图象相交,其中有一个交点的横坐标是,则的值为_____.18.如图,AC是⊙O的直径,B,D是⊙O上的点,若⊙O的半径为3,∠ADB=30°,则的长为____.三、解答题(共78分)19.(8分)如图1是实验室中的一种摆动装置,在地面上,支架是底边为的等腰直角三角形,,摆动臂可绕点旋转,.(1)在旋转过程中①当、、三点在同一直线上时,求的长,②当、、三点为同一直角三角形的顶点时,求的长.(2)若摆动臂顺时针旋转,点的位置由外的点转到其内的点处,如图2,此时,,求的长.(3)若连接(2)中的,将(2)中的形状和大小保持不变,把绕点在平面内自由旋转,分别取、、的中点、、,连接、、、随着绕点在平面内自由旋转,的面积是否发生变化,若不变,请直接写出的面积;若变化,的面积是否存在最大与最小?若存在,请直接写出面积的最大值与最小值,(温馨提示)20.(8分)如图1,在和中,顶点是它们的公共顶点,,.(特例感悟)(1)当顶点与顶点重合时(如图1),与相交于点,与相交于点,求证:四边形是菱形;(探索论证)(2)如图2,当时,四边形是什么特殊四边形?试证明你的结论;(拓展应用)(3)试探究:当等于多少度时,以点为顶点的四边形是矩形?请给予证明.21.(8分)解方程:x2+2x﹣1=1.22.(10分)已知x=1是一元二次方程(a﹣2)x2+(a2﹣3)x﹣a+1=0的一个根,求a的值.23.(10分)如图,点C在⊙O上,联结CO并延长交弦AB于点D,,联结AC、OB,若CD=40,AC=20.(1)求弦AB的长;(2)求sin∠ABO的值.24.(10分)如图,直线l的解析式为y=x,反比例函数y=(x>0)的图象与l交于点N,且点N的横坐标为1.(1)求k的值;(2)点A、点B分别是直线l、x轴上的两点,且OA=OB=10,线段AB与反比例函数图象交于点M,连接OM,求△BOM的面积.25.(12分)已知:内接于⊙,连接并延长交于点,交⊙于点,满足.(1)如图1,求证:;(2)如图2,连接,点为弧上一点,连接,=,过点作,垂足为点,求证:;(3)如图3,在(2)的条件下,点为上一点,分别连接,,过点作,交⊙于点,,,连接,求的长.26.如图,抛物线与x轴交于A(1,0)、B(-3,0)两点,与y轴交于点C(0,3),设抛物线的顶点为D.

(1)求该抛物线的解析式与顶点D的坐标.

(2)试判断△BCD的形状,并说明理由.

(3)探究坐标轴上是否存在点P,使得以P、A、C为顶点的三角形与△BCD相似?若存在,请直接写出点P的坐标;若不存在,请说明理由.

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、C【解析】由抛物线的开口方向判断a与0的关系,由抛物线与y轴的交点判断c与0的关系,然后根据对称轴及抛物线与x轴交点情况进行推理,进而对所得结论进行判断.【详解】解:抛物线开口向下,得:a<0;抛物线的对称轴为x=-=1,则b=-2a,2a+b=0,b=-2a,故b>0;抛物线交y轴于正半轴,得:c>0.∴abc<0,①正确;2a+b=0,②正确;由图知:抛物线与x轴有两个不同的交点,则△=b2-4ac>0,故③错误;由对称性可知,抛物线与x轴的正半轴的交点横坐标是x=3,所以当x=3时,y=9a+3b+c=0,故④错误;观察图象得当x=-2时,y<0,即4a-2b+c<0∵b=-2a,∴4a+4a+c<0即8a+c<0,故⑤正确.正确的结论有①②⑤,故选:C主要考查图象与二次函数系数之间的关系,会利用对称轴的表达式求2a与b的关系,以及二次函数与方程之间的转换,根的判别式的熟练运用.2、B【分析】根据一元二次方程的定义,即只含一个未知数,且未知数的最高次数为1的整式方程,对各选项分析判断后利用排除法求解.【详解】解:A、方程1x+1=0中未知数的最高次数不是1,是一元一次方程,故不是一元二次方程;B、方程x1+1x+3=0只含一个未知数,且未知数的最高次数为1的整式方程,故是一元二次方程;C、方程y1+x=1含有两个未知数,是二元二次方程,故不是一元二次方程;D、方程=1不是整式方程,是分式方程,故不是一元二次方程.故选:B.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.是否符合定义的条件是作出判断的关键.3、B【分析】根据题意,门框的长、宽以及竹竿长是直角三角形的三边长,等量关系为:门框长的平方+门框宽的平方=门的对角线长的平方,把相关数值代入即可求解.【详解】解:∵竹竿的长为x尺,横着比门框宽4尺,竖着比门框高2尺.

∴门框的长为(x-2)尺,宽为(x-4)尺,

∴可列方程为(x-4)2+(x-2)2=x2,

故选:B.本题考查了由实际问题抽象出一元二次方程,得到门框的长,宽,竹竿长是直角三角形的三边长是解决问题的关键.4、C【分析】根据题意利用二次函数的性质,对选项逐一判断后即可得到答案.【详解】解:A.,开口向上,此选项错误;B.与轴的交点为(0,21),在轴的上方,此选项错误;C.与轴没有交点,此选项正确;D.开口向上,对称轴为x=6,时随的增大而减小,此选项错误.故选:C.本题考查二次函数的性质,解答本题的关键是明确题意,熟练掌握并利用二次函数的性质解答.5、A【详解】解:∵a=2,b=-5,c=3,∴△=b2-4ac=(-5)2-4×2×3=1>0,∴方程有两个不相等的实数根.故选A.本题考查根的判别式,熟记公式正确计算是解题关键,难度不大.6、A【解析】过A作AE⊥OC于E,设A(a,b),求得B(2a,2b),ab=16,得到S△BCO=2ab=32,于是得到结论.【详解】过A作AE⊥OC于E,设A(a,b),∵当A是OB的中点,∴B(2a,2b),∵反比例函数y=(x>0)的图象经过Rt△BOC斜边上的中点A,∴ab=16,∴S△BCO=2ab=32,∵点D在反比例函数数y=(x>0)的图象上,∴S△OCD=16÷2=8,∴S△BOD=32﹣8=24,∴△ADB的面积=S△BOD=12,故选:A.本题主要考查反比例函数的图象与三角形的综合,掌握反比例函数的比例系数k的几何意义,添加合适的辅助线,是解题的关键.7、B【分析】连接OA,由圆周角定理可求出∠AOC=60°,再根据∠AOC的正切即可求出PA的值.【详解】连接OA,∵∠ABC=30°,∴∠AOC=60°,∵PA是圆的切线,∴∠PAO=90°,∵tan∠AOC=,∴PA=tan60°×1=.故选B.本题考查了圆周角定理、切线的性质及锐角三角函数的知识,根据圆周角定理可求出∠AOC=60°是解答本题的关键.8、C【分析】直接根据圆周角定理即可得出结论.【详解】∵⊙O是△ABC的外接圆,∠BOC=100°,∴∠A=∠BOC==50°.故选:C.本题考查的是圆周角定理,熟知在同圆或等圆中,同弧或等弧所对的圆周角相等,都等于这条弧所对的圆心角的一半是解答此题的关键.9、B【分析】根据中心对称的概念和各图形的特点即可求解.【详解】∵中心对称图形,是把一个图形绕一个点旋转180°后能和原来的图形重合,∴第一个和第二个都不符合;第三个和第四个图形是中心对称图形,∴中心对称图形共有2个.故选:B.本题主要考查中心对称图形的概念,掌握中心对称图形的概念和特点,是解题的关键.10、D【分析】根据负整数指数幂的计算方法:,为正整数),求出的结果是多少即可.【详解】解:,计算的结果是1.故选:D.此题主要考查了负整数指数幂:,为正整数),要熟练掌握,解答此题的关键是要明确:(1)计算负整数指数幂时,一定要根据负整数指数幂的意义计算;(2)当底数是分数时,只要把分子、分母颠倒,负指数就可变为正指数.11、C【详解】解:978000用科学记数法表示为:9.78×105,故选C.本题考查科学记数法—表示较大的数.12、D【分析】根据几何体的三视图的定义以及性质进行判断即可.【详解】根据几何体的左视图的定义以及性质得,这个几何体的左视图为故答案为:D.本题考查了几何体的三视图,掌握几何体三视图的性质是解题的关键.二、填空题(每题4分,共24分)13、.【分析】连接,,,易求得垂直于x轴,可得为圆的周长,再找出圆半径的规律即可解题.【详解】连接,,

是上的点,

,

直线l解析式为,

,

为等腰直角三角形,即轴,

同理,垂直于x轴,

为圆的周长,

以为圆心,为半径画圆,交x轴正半轴于点,以为圆心,为半径画圆,交x轴正半轴于点,以此类推,

,

,

当时,

故答案为本题考查了圆周长的计算,考查了从图中找到圆半径规律的能力,本题中准确找到圆半径的规律是解题的关键.14、2【分析】连接BF,根据线段垂直平分线上的点到线段两端点的距离相等可得AF=BF,再根据等边对等角的性质求出∠ABF=∠A,然后根据三角形的内角和定理求出∠CBF,再根据三角函数的定义即可求出CF.【详解】如图,连接BF,

∵EF是AB的垂直平分线,

∴AF=BF,

∴,,在△BCF中,∴,∴.故答案为:.本题考查了线段垂直平分线上的点到线段两端点的距离相等的性质,三角函数的定义,熟记性质并作出辅助线是解题的关键.15、【解析】试题分析:求函数自变量的取值范围,就是求函数解析式有意义的条件,根据二次根式被开方数必须是非负数的条件,要使在实数范围内有意义,必须.16、①②③④【分析】①正确.利用直角三角形30度角的性质即可解决问题;②正确,通过计算证明∠BPD=135°,即可判断;③正确,根据两角相等两个三角形相似即可判断;④正确.利用相似三角形的性质即可证明.【详解】∵△BPC是等边三角形,

∴BP=PC=BC,∠PBC=∠PCB=∠BPC=60°,

在正方形ABCD中,

∵AB=BC=CD,∠A=∠ABC=∠ADC=∠BCD=90°,

∴∠ABE=∠DCF=90°-60°=30°,在和中,,∴,∴,∴在中,∠A=90°,∠ABE=30°,∴,故①正确;∵PC=CD,∠PCD=30°,

∴∠PDC=∠DPC=75°,∴∠BPD=∠BPC+∠DPC=60°+75°=135°,故②正确;∵∠ADC=90°,∠PDC=75°,

∴∠EDP=∠ADC-∠PDC=90°-75°=15°,

∵∠DBA=45°,∠ABE=30°,

∴∠EBD=∠DBA-∠ABE=45°-30°=15°,

∴∠EDP=∠EBD=15°,

∵∠DEP=∠BED,

∴△PDE∽△DBE,故③正确;∵△PDE∽△DBE,∴,∴,故④正确;综上,①②③④都正确,故答案为:①②③④.本题考查相似三角形的判定和性质,等边三角形的性质,正方形的性质,直角三角形30度角的性质等知识,解题的关键是熟练掌握基本知识.17、1.【解析】把x=2代入一次函数的解析式,即可求得交点坐标,然后利用待定系数法即可求得k的值.【详解】在y=x+1中,令x=2,

解得y=3,

则交点坐标是:(2,3),

代入y=

得:k=1.

故答案是:1.本题考查了用待定系数法确定函数的解析式,是常用的一种解题方法.同学们要熟练掌握这种方法.18、2π.【分析】根据圆周角定理求出∠AOB,得到∠BOC的度数,根据弧长公式计算即可.【详解】解:由圆周角定理得,∠AOB=2∠ADB=60°,∴∠BOC=180°﹣60°=120°,∴的长=,故答案为:2π.本题考查的是圆周角定理、弧长的计算,掌握圆周角定理、弧长公式是解题的关键.三、解答题(共78分)19、(1)①或;②长为或;(2);(3)的面积会发生变化;存在,最大值为:,最小值为:【分析】(1)①分两种情形分别求解即可;

②显然不能为直角;当为直角时,根据计算即可;当为直角时,根据计算即可;(2)连接,,证得为等腰直角三角形,根据SAS可证得,根据条件可求得,根据勾股定理求得,即可求得答案;(3)根据三角形中位线定理,可证得是等腰直角三角形,求得,当取最大时,面积最大,当取最小时,面积最小,即可求得答案.【详解】(1)①,或;②显然不能为直角;当为直角时,,即,解得:;当为直角时,,即,;综上:长为或;(2)如图,连接,,根据旋转的性质得:为等腰直角三角形,∴,,,,,,,在和中,,,,又∵,,,;(3)发生变化,存在最大值和最小值,理由:如图,点P,M分别是,的中点,,,点N,P分别是,的中点,,,,,是等腰三角形,,,,,,,,,是等腰直角三角形;∴,当取最大时,面积最大,∴,当取最小时,面积最小,∴故:的面积发生变化,存在最大值和最小值,最大值为:,最小值为:.本题是几何变换综合题,考查了等腰直角三角形的性质,勾股定理,全等三角形的判定和性质,三角形中位线定理等知识,解题的关键是学会添加常用辅助线,构造全等三角形解决问题,有一定的难度.20、(1)见解析;(2)

当∠GBC=30°时,四边形GCFD是正方形.证明见解析;(3)当∠GBC=120°时,以点,,,为顶点的四边形CGFD是矩形.证明见解析.【分析】(1)先证明四边形是平行四边形,再通过证明得出,从而证明四边形是菱形;(2)证法一:如图,连接交于,在上取一点,使得,通过证明,,,从而证明当∠GBC=30°时,四边形GCFD是正方形;证法二:如图,过点G作GH⊥BC于H,通过证明OD=OC=OG=OF,GF=CD,从而证明当∠GBC=30°时,四边形GCFD是正方形;(3)

当∠GBC=120°时,点E与点A重合,通过证明,CD=GF,,从而证明四边形是矩形.【详解】(1),,四边形是平行四边形,在和中,,,四边形是菱形.(2)

当∠GBC=30°时,四边形GCFD是正方形.证法一:如图,连接交于,在上取一点,使得,,,,,,,.,,,,,,,,设,则,,

在Rt△BGK中,,解得,

,,,,,,,四边形是平行四边形,,四边形是矩形,,四边形是正方形.证法二:如图∵,,.又,,,.过点G作GH⊥BC于H,在Rt△BHG中,∵,∴GH=BG=+1,BH=GH=3+,∴HC=BC﹣BH=2+2-(3+)=-1,∴GC=,∴OG=OC===2,∴OD=OF=4-2=2,∴OD=OC=OG=OF,四边形是矩形,∵GF=CD,四边形是正方形.(3)当∠GBC=120°时,以点,,,为顶点的四边形CGFD是矩形.

当∠GBC=120°时,点E与点A重合.,∴,.

∵四边形ABCD和四边形GBEF是平行四边形,∴,,AB=CD,AB=GF,∴,CD=GF,

四边形是平行四边形.∵,四边形是矩形.本题考查了几何的综合应用题,掌握矩形和正方形的性质以及判定、勾股定理、全等三角形的判定是解题的关键.21、.【分析】根据公式法解一元二次方程,即可得出结论.【详解】解:,,,,方程有两个不相等的实数根,,即,故答案为.本题考查了公式法解一元二次方程是常数且.解题的关键是根据系数的特点选用适合的解题方法,选用公式法解题时,判别式,(1)当时,一元二次方程有两个不相等的实数根;(2)当时,一元二次方程有两个相等的实数根;(3)当时,一元二次方程没有实数根.22、a=﹣2【分析】根据一元二次方程的解的定义将x=1代入方程即可求出答案.【详解】解:将x=1代入(a﹣2)x2+(a2﹣3)x﹣a+1=0,得(a﹣2)+(a2﹣3)﹣a+1=0,∴a2﹣4=0,∴a=±2,由于a﹣2≠0,故a=﹣2.本题考查一元二次方程的解,解题的关键是熟练运用一元二次方程的解的定义,本题属于基础题型.23、(1)40;(2)【解析】试题分析:(1)根据,CD过圆心O,可得到CD⊥AB,AB=2AD=2BD,在Rt△ACD中利用勾股定理求得AD长即可得;(2)利用勾股定理求得半径长,然后再根据正弦三角形函数的定义即可求得.试题解析:(1)∵CD过圆心O,,∴CD⊥AB,AB=2AD=2BD,∵CD=40,,又∵∠ADC=,∴,∴AB=2AD=40;(2)设圆O的半径为r,则OD=40-r,∵BD=AD=20,∠ODB=,∴,∴,∴r=25,OD=15,∴.24、(1)27;(2)2【分析】(1)把x=1代入y=x,求得N的坐标,然后根据待定系数法即可求得k的值;(2)根据勾股定理求得A的坐标,然后利用待定系数法求得直线AB的解析式,再和反比例函数的解析式联立,求得M的坐标,然后根据三角形面积公式即可求得△BOM的面积.【详解】解:(1)∵直线l经过N点,点N的横坐标为1,∴y=×1=,∴N(1,),∵点N在反比例函数y=(x>0)的图象上,∴k=1×=27;(2)∵点A在直线l上,∴设A(m,m),∵OA=10,∴m2+(m)2=102,解得m=8,∴A(8,1),∵OA=OB=10,∴B(10,0),设直线AB的解析式为y=ax+b,∴,解得,∴直线AB的解析式为y=﹣3x+30,解得或,∴M(9,3),∴△BOM的面积==2.本题考查了反比例函数与一次函数的交点,一次函数图象上点的坐标特征,待定系数法求反比例函数的解析式和一次函数的解析式,求得、点的坐标是解题的关键.25、(1)证明见解析;(2)证明见解析;(3).【分析】(1)如图1中,连接AD.设∠BEC=3α,∠ACD=α,再根据圆周角定理以及三角形内角和与外角的性质证明∠ACB=∠ABC即可解决问题;

(2)如图2中,连接AD,在CD上取一点Z,使得CZ=BD.证明△ADB≌△AZC(SAS),推出AD=AZ即可解决问题;

(3)连接AD,PA,作OK⊥AC于K,OR⊥PC于R,CT⊥FP交FP的延长线于T.假设OH=a,PC=2a,求出sin∠OHK=,从而得出∠OHK=45°,再根据角度的转化得出∠DAG=∠ACO=∠OAK,从而有tan∠ACD=tan∠DAG=tan∠OAK=,进而可求出DG,AG的长,再通过勾股定理以及解直角三角形函数可求出FT,PT的长即可解决问题.【详解】(1)证明:如图1中,连接AD.设∠BEC=3α,∠ACD=α.

∵∠BEC=∠BAC+∠ACD,∴∠BAC=2α,

∵CD是直径,∴∠DAC=90°,

∴∠D=90°-α,∴∠B=∠D=90°-α,

∵∠ACB=180°-∠BAC-∠ABC=180°-2α-(90°-α)=90°-α.

∴∠ABC=∠ACB,

∴AB=AC.(2)证明:如图2中,连接AD,在CD上取一点Z,使得CZ=BD.

∵=,∴DB=CF,

∵∠DBA=∠DCA,CZ=BD,AB=AC,

∴△ADB≌△AZC(SAS),∴AD=AZ,

∵AG⊥DZ,∴DG=GZ,

∴CG=CZ+GZ=BD+DG=CF+DG.(3)解:连接AD,PA,作OK⊥AC于K,OR⊥PC于R,CT⊥FP交FP的延长线于T.

∵CP⊥AC,∴∠ACP=90°,∴PA是直径,

∵OR⊥PC,OK⊥AC,∴PR=RC,∠ORC=∠OKC=∠ACP=90°,

∴四边形OKCR是矩形,∴RC=OK,

∵OH:PC=1:,∴可以假设OH=a,PC=2a,∴PR=RC=a,

∴RC=OK=a,sin∠OHK=,∴∠OHK=45°.

∵OH⊥DH,∴∠DHO=90°,∴∠DHA=180°-90°-45°=45°,

∵CD是直径,∴∠DAC=90°,∴∠ADH=90°-45°=45°,

∴∠DHA=∠ADH,∴AD=AH,

∵∠COP=∠AOD,∴AD=PC,

∴AH=AD=PC=2a,

∴AK=AH+HK=2a+a=3a,

在Rt△AOK中,tan∠OAK=,OA=,∴sin∠OAK=,∵∠ADG+∠DAG=90°,∠ACD+∠ADG=90°,∴∠DAG=∠ACD,

∵AO=CO,∴∠OAK=∠ACO,

∴∠DAG=∠ACO=∠OAK,

∴tan∠ACD=tan∠DAG=tan∠OAK=,

∴AG=3DG,CG=3AG,

∴CG=9DG,

由(2)可知,CG=DG+CF,

∴DG+12=9DG,∴DG=,AG=3DG=3×=,

∴AD=,∴PC=AD=.∵sin∠F=sin∠OAK,∴sin∠F=,∴CT=,FT=,PT=,∴PF=FT-PT=.本题属于圆综合题,考查了圆周角定理,

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