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文档简介
楚雄市重点中学2027届数学九上期末质量检测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每小题3分,共30分)1.如图,一块直角三角板的30°角的顶点P落在⊙O上,两边分别交⊙O于A、B两点,若⊙O的直径为8,则弦AB长为()A. B. C.4 D.62.⊙O的半径为3,点P到圆心O的距离为5,点P与⊙O的位置关系是()A.无法确定 B.点P在⊙O外 C.点P在⊙O上 D.点P在⊙O内3.正八边形的中心角为()A.45° B.60° C.80° D.90°4.用配方法解方程x2-4x+3=0时,原方程应变形为()A.(x+1)2=1 B.(x-1)2=1 C.(x+2)2=1 D.(x-2)2=15.要组织一次排球邀请赛,参赛的每个队之间都要比赛一场,根据场地和时间等条件,赛程计划7天,每天安排4场比赛.设比赛组织者应邀请个队参赛,则满足的关系式为()A. B. C. D.6.如图,在正方形ABCD中,H是对角线BD的中点,延长DC至E,使得DE=DB,连接BE,作DF⊥BE交BC于点G,交BE于点F,连接CH、FH,下列结论:(1)HC=HF;(2)DG=2EF;(3)BE·DF=2CD2;(4)S△BDE=4S△DFH;(5)HF∥DE,正确的个数是()A.5 B.4 C.3 D.27.一块矩形菜地的面积是120平方米,如果它的长减少2米,菜地就变成正方形,则原菜地的长是()A.10 B.12 C.13 D.148.在Rt△ABC中,∠C=90°,BC=4,sinA=,则AC=()A.3 B.4 C.5 D.69.已知,若,则它们的周长之比是()A.4:9 B.16:81C.9:4 D.2:310.如图,抛物线的开口向上,与轴交点的横坐标分别为和3,则下列说法错误的是()A.对称轴是直线 B.方程的解是,C.当时, D.当,随的增大而增大二、填空题(每小题3分,共24分)11.如图,O为Rt△ABC斜边中点,AB=10,BC=6,M、N在AC边上,若△OMN∽△BOC,点M的对应点是O,则CM=______.12.已知二次函数是常数),当时,函数有最大值,则的值为_____.13.已知a+b=0目a≠0,则=_____.14.如图,过上一点作的切线,与直径的延长线交于点,若,则的度数为__________.15.在中,,则的面积为_________16.如图,OABC是平行四边形,对角线OB在y轴正半轴上,位于第一象限的点A和第二象限内的点C分别在双曲线和的一支上,分别过点A、C作x轴的垂线,垂足分别为M和N,则有以下的结论:①阴影部分的面积为;②若B点坐标为(0,6),A点坐标为(2,2),则;③当∠AOC=时,;④若OABC是菱形,则两双曲线既关于x轴对称,也关于y轴对称.其中正确的结论是____________(填写正确结论的序号).17.如图,中,,是线段上的一个动点,以为直径画分别交于连接,则线段长度的最小值为__________.18.连掷两次骰子,它们的点数都是4的概率是__________.三、解答题(共66分)19.(10分)在一个不透明的盒子里,装有四个分别标有数字2、3、4、6的乒乓球,它们的形状、大小、颜色、质地完全相同,耀华同学先从盒子里随机取出一个小球,记为数字x,不放回,再由洁玲同学随机取出另一个小球,记为数字y,(1)用树状图或列表法表示出坐标(x,y)的所有可能出现的结果;(2)求取出的坐标(x,y)对应的点落在反比例函数y=图象上的概率.20.(6分)如图,已知直线交于,两点;是的直径,点为上一点,且平分,过作,垂足为.(1)求证:为的切线;(2)若,的直径为10,求的长.21.(6分)如图,在矩形ABCD中,AB=6,AD=3,点E是边CD的中点,点P,Q分别是射线DC与射线EB上的动点,连结PQ,AP,BP,设DP=t,EQ=2t.(1)当点P在线段DE上(不包括端点)时.①求证:AP=PQ;②当AP平分∠DPB时,求△PBQ的面积.(2)在点P,Q的运动过程中,是否存在这样的t,使得△PBQ为等腰三角形?若存在,请求出t的值;若不存在,试说明理由.22.(8分)在平面直角坐标系中,已知抛物线经过A(﹣2,0),B(0,﹣2),C(1,0)三点.(1)求抛物线的解析式;(2)若点M为第三象限内抛物线上一动点,点M的横坐标为m,△AMB的面积为S,求S关于m的函数关系式,并求出S的最大值;(3)若点P是抛物线上的动点,点Q是直线y=﹣x上的动点,判断有几个位置能够使得点P、Q、B、O为顶点的四边形为平行四边形,直接写出相应的点Q的坐标.23.(8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.24.(8分)如图,已知⊙O经过△ABC的顶点A、B,交边BC于点D,点A恰为的中点,且BD=8,AC=9,sinC=,求⊙O的半径.25.(10分)如图,斜坡的坡度是1:2.2(坡面的铅直高度与水平宽度的比称为坡度),这个斜坡的水平宽度是22米,在坡顶处的同一水平面上()有一座古塔.在坡底处看塔顶的仰角是45°,在坡顶处看塔顶的仰角是60°,求塔高的长.(结果保留根号)26.(10分)如图,是经过某种变换得到的图形,点与点,点与点,点与点分别是对应点,观察点与点的坐标之间的关系,解答下列问题:分别写出点与点,点与点,点与点的坐标,并说说对应点的坐标有哪些特征;若点与点也是通过上述变换得到的对应点,求、的值.
参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、C【分析】连接AO并延长交⊙O于点D,连接BD,根据圆周角定理得出∠D=∠P=30°,∠ABD=90°,再由直角三角形的性质即可得出结论.【详解】连接AO并延长交⊙O于点D,连接BD,∵∠P=30°,∴∠D=∠P=30°.∵AD是⊙O的直径,AD=8,∴∠ABD=90°,∴AB=AD=1.故选:C.此题考查圆周角定理,同弧所对的圆周角相等,直径所对的圆周角是直角,由于三角板的直角边不经过圆心,所以连接出直径的辅助线是解题的关键.2、B【分析】根据点在圆上,则d=r;点在圆外,d>r;点在圆内,d<r(d即点到圆心的距离,r即圆的半径).【详解】解:∵OP=5>3,
∴点P与⊙O的位置关系是点在圆外.
故选:B.本题主要考查了点与圆的位置关系,理解并掌握点和圆的位置关系与数量之间的等价关系是解题的关键.3、A【分析】根据中心角是正多边形的外接圆相邻的两个半径的夹角,即可求解.【详解】∵360°÷8=45°,∴正八边形的中心角为45°,故选:A.本题主要考查正八边形的中心角的定义,理解正八边形的外接圆相邻的两个半径的夹角是中心角,是解题的关键.4、D【分析】根据配方时需在方程的左右两边同时加上一次项系数一半的平方解答即可.【详解】移项,得
x2-4x=-3,配方,得
x2-2x+4=-3+4,即(x-2)2=1
,故选:D.本题考查了一元二次方程的解法—配方法,熟练掌握配方时需在方程的左右两边同时加上一次项系数一半的平方是解题的关键.5、A【分析】根据应用题的题目条件建立方程即可.【详解】解:由题可得:即:故答案是:A.本题主要考察一元二次方程的应用题,正确理解题意是解题的关键.6、B【解析】由等腰三角形“三线合一”的性质可得EF=BF,根据H是正方形对角线BD的中点可得CH=DH=BH,即可证明HF是△BDE的中位线,可得HF=DE,HF//DE;由BD=DE即可得HC=HF;利用直角三角形两锐角互余的关系可得∠CBE=∠CDG,利用ASA可证明△BCE≌△DCG,可得DG=BE,可判定DG=2EF,由正方形的性质可得BD2=2CD2,根据∠CBE=∠CDG,∠E是公共角可证明△BCE∽△DFE,即可得,即BE·DF=DE·BC,可对③进行判定,根据等底等高的三角形面积相等可对④进行判定,综上即可得答案.【详解】∵BD=DE,DF⊥BE,∴EF=BF,∵H是正方形ABCD对角线BD的中点,∴CH=DH=BH=BD,∴HF是△BDE的中位线,∴HF=DE=BD=CH,HF//DE,故①⑤正确,∵∠CBE+∠E=90°,∠FDE+∠E=90°,∴∠CBE=∠FDE,又∵CD=BC,∠DCG=∠BCE=90°,∴△BCE≌△DCG,∴DG=BE,∵BE=2EF,∴DG=2EF,故②正确,∵∠CBE=∠FDE,∠E=∠E,∴△BCE∽△DFE,∴,即BE·DF=DE·BC,∵BD2=CD2+BC2=2CD2∴DE2=2CD2,∴DE·BC≠2CD2,∴BE·DF≠2CD2,故③错误,∵DH=BD,∴S△DFH=S△DFB,∵BF=BE,∴S△DFB=S△BDE,∴S△DFH=S△BDE,即S△BDE=4S△DFH,故④正确,综上所述:正确的结论有①②④⑤,共4个,故选B.本题考查正方形的性质、等腰三角形的性质、全等三角形的判定与性质、相似三角形的判定与性质及三角形中位线的性质,综合性较强,熟练掌握所学性质及定理是解题关键.7、B【分析】设原菜地的长为,根据正方形的性质可得原矩形菜地的宽,再根据矩形的面积公式列出方程求解即可.【详解】设原菜地的长为,则原矩形菜地的宽由题意得:解得:,(不合题意,舍去)故选:B本题考查了一元二次方程的实际应用,依据题意正确建立方程是解题关键.8、A【分析】先根据正弦的定义得到sinA==,则可计算出AB=5,然后利用勾股定理计算AC的长.【详解】如图,在Rt△ACB中,∵sinA=,∴,∴AB=5,∴AC==1.故选:A.本题考查了解直角三角形:在直角三角形中,由已知元素求未知元素的过程就是解直角三角形.9、A【分析】根据相似三角形周长的比等于相似比解答即可.【详解】∵△ABC∽△DEF,AC:DF=4:9,
∴△ABC与△DEF的相似比为4:9,
∴△ABC与△DEF的周长之比为4:9,
故选:A.此题考查相似三角形性质,掌握相似三角形周长的比等于相似比是解题的关键.10、D【解析】由图象与x轴的交点坐标即可判定下列说法是否正确.【详解】解:∵抛物线与x轴交点的横坐标分别为-1、3,
∴对称轴是直线x==1,方程ax2+bx+c=0的解是x1=-1,x2=3,故A、B正确;
∵当-1<x<3时,抛物线在x轴的下面,
∴y<0,故C正确,
∵抛物线y=ax2+bx+c(a≠0)的开口向上,
∴当x<1,y随x的增大而减小,故D错误;故选:D.本题考查抛物线和x轴的交点坐标问题,解题的关键是正确的识别图象.二、填空题(每小题3分,共24分)11、【分析】根据直角三角形斜边中线的性质可得OC=OA=OB=AB,根据等腰三角形的性质可得∠A=∠OCA,∠OCB=∠B,由相似三角形的性质可得∠ONC=∠OCB,,可得OM=MN,利用等量代换可得∠ONC=∠B,即可证明△CNO∽△ABC,利用外角性质可得∠ACO=∠MOC,可得OM=CM,即可证明CM=CN,利用勾股定理可求出AC的长,根据相似三角形的性质即可求出CN的长,即可求出CM的长.【详解】∵O为Rt△ABC斜边中点,AB=10,BC=6,∴OC=OA=OB=AB=5,AC==8,∴∠A=∠OCA,∠OCB=∠B,∵△OMN∽△BOC,∴∠ONC=∠OCB,,∠COB=∠OMN,∴MN=OM,∠ONC=∠B,∴△CNO∽△ABC,∴,即,解得:CN=,∵∠OMN=∠OCM+∠MOC,∠COB=∠A+∠OCA,∴∠OCM=∠MOC,∴OM=CM,∴CM=MN=CN=.故答案为:本题考查直角三角形斜边中线的性质、等腰三角形的性质及相似三角形的判定与性质,直角三角形斜边中线等于斜边的一半;熟练掌握相似三角形的判定定理是解题关键.12、或【分析】由题意,二次函数的对称轴为,且开口向下,则可分为三种情况进行分析,分别求出m的值,即可得到答案.【详解】解:∵,∴对称轴为,且开口向下,∵当时,函数有最大值,①当时,抛物线在处取到最大值,∴,解得:或(舍去);②当时,函数有最大值为1;不符合题意;③当时,抛物线在处取到最大值,∴,解得:或(舍去);∴m的值为:或;故答案为:或.本题考查了二次函数的性质,以及二次函数的最值,解题的关键是掌握二次函数的性质,确定对称轴的位置,进行分类讨论.13、1【分析】先将分式变形,然后将代入即可.【详解】解:,故答案为1本题考查了分式,熟练将式子进行变形是解题的关键.14、26°【分析】连接OC,利用切线的性质可求得∠COD的度数,然后利用圆周角定理可得出答案.【详解】解:连接OC,
∵CD与⊙O相切于点D,与直径AB的延长线交于点D,
∴∠DCO=90°,
∵∠D=38°,
∴∠COD=52°,
∴∠E=∠COD=26°,
故答案为:26°.此题考查切线的性质以及圆周角定理,关键是通过连接半径构造直角三角形求出∠COD的度数.15、【分析】过点点B作BD⊥AC于D,根据邻补角的定义求出∠BAD=60°,再根据∠BAD的正弦求出AD,然后根据三角形的面积公式列式计算即可得解.【详解】如图,过点B作BD⊥AC交AC延长线于点D,
∵∠BAC=120°,
∴∠BAD=180°-120°=60°,∵,∴,∴△ABC的面积.
故答案为:.本题主要考查了运用勾股定理和锐角三角函数的概念解直角三角形问题,作出图形更形象直观.16、②④【分析】由题意作AE⊥y轴于点E,CF⊥y轴于点F,①由S△AOM=|k1|,S△CON=|k2|,得到S阴影部分=S△AOM+S△CON=(|k1|+|k2|)=(k1-k2);②由平行四边形的性质求得点C的坐标,根据反比例函数图象上点的坐标特征求得系数k2的值.③当∠AOC=90°,得到四边形OABC是矩形,由于不能确定OA与OC相等,则不能判断△AOM≌△CNO,所以不能判断AM=CN,则不能确定|k1|=|k2|;④若OABC是菱形,根据菱形的性质得OA=OC,可判断Rt△AOM≌Rt△CNO,则AM=CN,所以|k1|=|k2|,即k1=-k2,根据反比例函数的性质得两双曲线既关于x轴对称,同时也关于y轴对称.【详解】解:作AE⊥y轴于E,CF⊥y轴于F,如图:∵S△AOM=|k1|,S△CON=|k2|,得到S阴影部分=S△AOM+S△CON=(|k1|+|k2|);而k1>0,k2<0,∴S阴影部分=(k1-k2),故①错误;②∵四边形OABC是平行四边形,B点坐标为(0,6),A点坐标为(2,2),O的坐标为(0,0).∴C(-2,4).又∵点C位于y=上,∴k2=xy=-2×4=-1.故②正确;当∠AOC=90°,∴四边形OABC是矩形,
∴不能确定OA与OC相等,而OM=ON,
∴不能判断△AOM≌△CNO,
∴不能判断AM=CN,
∴不能确定|k1|=|k2|,故③错误;若OABC是菱形,则OA=OC,而OM=ON,
∴Rt△AOM≌Rt△CNO,
∴AM=CN,
∴|k1|=|k2|,
∴k1=-k2,
∴两双曲线既关于x轴对称,也关于y轴对称,故④正确.
故答案是:②④.本题属于反比例函数的综合题,考查反比例函数的图象、反比例函数k的几何意义、平行四边形的性质、矩形的性质和菱形的性质.注意准确作出辅助线是解此题的关键.17、.【详解】解:如图,连接,过点作,垂足为∵,∴.由∵,∴.而,则.在中,,∴.所以当最小即半径最小时,线段长度取到最小值,故当时,线段长度最小.在中,,则此时的半径为1,∴.故答案为:.18、【分析】首先根据题意列表,然后根据表格求得所有等可能的结果与它们的点数都是4的情况数,再根据概率公式求解即可.【详解】解:列表得:1234561(1,1)(2,1)(3,1)(4,1)(5,1)(6,1)2(1,2)(2,2)(3,2)(4,2)(5,2)(6,2)3(1,3)(2,3)(3,3)(4,3)(5,3)(6,3)4(1,4)(2,4)(3,4)(4,4)(5,4)(6,4)5(1,5)(2,5)(3,5)(4,5)(5,5)(6,5)6(1,6)(2,6)(3,6)(4,6)(5,6)(6,6)∴一共有36种等可能的结果,它们的点数都是4的有1种情况,∴它们的点数都是4的概率是:,故答案为:.此题考查了树状图法与列表法求概率.注意树状图法与列表法可以不重不漏的表示出所有等可能的结果.用到的知识点为:概率=所求情况数与总情况数之比.三、解答题(共66分)19、(1)见解析;(2)【分析】(1)首先根据题意列出表格,然后由表格求得所有等可能的结果;(2)由(1)中的列表求得点(x,y)落在反比例函数y=的图象上的情况,再利用概率公式即可求得答案.【详解】(1)列表如下23462(3,2)(4,2)(6,2)3(2,3)(4,3)(6,4)4(2,4)(3,4)(6,4)6(2,6)(3,6)(4,6)则共有12种可能的结果;(2)各取一个小球所确定的点(x,y)落在反比例函数y=的图象上的有(6,2),(4,3),(3,4),(2,6)四种情况,∴点(x,y)落在反比例函数y=的图象上的概率为=.本题考查了列表法或树状图法求概率,反比例函数图象上点的坐标特征.用到的知识点为:概率=所求情况数与总情况数之比.20、(1)连结OC,证明见详解,(2)AB=1.【分析】(1)连接OC,根据题意可证得∠CAD+∠DCA=30°,再根据角平分线的性质,得∠DCO=30°,则CD为⊙O的切线;(2)过O作OF⊥AB,则∠OCD=∠CDA=∠OFD=30°,得四边形OCDF为矩形,设AD=x,在Rt△AOF中,由勾股定理得(5-x)2+(1-x)2=25,从而求得x的值,由勾股定理得出AB的长.【详解】(1)连接OC,∵OA=OC,∴∠OCA=∠OAC,∵AC平分∠PAE,∴∠DAC=∠CAO,∴∠DAC=∠OCA,∴PB∥OC,∵CD⊥PA,∴CD⊥OC,CO为⊙O半径,∴CD为⊙O的切线;(2)过O作OF⊥AB,垂足为F,∴∠OCD=∠CDA=∠OFD=30°,∴四边形DCOF为矩形,∴OC=FD,OF=CD.∵DC+DA=1,设AD=x,则OF=CD=1-x,∵⊙O的直径为10,∴DF=OC=5,∴AF=5-x,在Rt△AOF中,由勾股定理得AF2+OF2=OA2.即(5-x)2+(1-x)2=25,化简得x2-11x+18=0,解得x1=2,x2=3.∵CD=1-x大于0,故x=3舍去,∴x=2,从而AD=2,AF=5-2=3,∵OF⊥AB,由垂径定理知,F为AB的中点,∴AB=2AF=1.本题考查切线的证法与弦长问题,涉及切线的判定和性质;.勾股定理;矩形的判定和性质以及垂径定理的知识,关键掌握好这些知识并灵活运用解决问题.21、(1)①见解析;②S△PBQ=18﹣93;(2)存在,满足条件的t的值为6﹣13或13或6+13.【解析】(1)①如图1中,过点Q作QF⊥CD于点F,证明Rt△ADP≌Rt△PFQ即可.②如图,过点A作PB的垂线,垂足为H,过点Q作PB的垂线,垂足为G.由Rt△ADP≌Rt△AHP,推出PH=PD=t,AH=AD=1.由Rt△AHP△Rt△PGQ,推出QG=PH=DP=t,在Rt△AHB中,则有12+(6﹣t)2=62,求出t即可解决问题.(2)分三种情形:①如图1﹣1中,若点P在线段DE上,当PQ=QB时.②如图1﹣2中,若点P在线段EC上(如图),当PB=BQ时.③如图1﹣1中,若点P在线段DC延长线上,QP=QB时,分别求解即可.【详解】(1)①证明:如图1中,过点Q作QF⊥CD于点F,∵点E是DC的中点,∴CE=DE=1=CB,又∵∠C=90°,∴∠CEB=∠CBE=45°,∵EQ=2t,DP=t,∴EF=FQ=t.∴FQ=DP,∴PF=PE+EF=PE+DP=DE=1∴PF=AD,∴Rt△ADP≌Rt△PFQ,∴AP=PQ.②如图,过点A作PB的垂线,垂足为H,过点Q作PB的垂线,垂足为G.由AP平分∠DPB,得∠APD=∠APB,易证Rt△ADP≌Rt△AHP,∴PH=PD=t,AH=AD=1.又∠APD=∠PAB,∴∠PAB=∠APB,∴PB=AB=8,易证Rt△AHP△Rt△PGQ,∴QG=PH=DP=t,在Rt△AHB中,则有12+(6﹣t)2=62,解得t=6﹣12,∴S△PBQ=12•PB•QG=12×6×(6﹣12)=18﹣9(1)①如图1﹣1中,若点P在线段DE上,当PQ=QB时,∴AP=PQ=QB=BE﹣EQ=12﹣2t,在Rt△APD中,由DP2+AD2=AP2,得t2+9=2(1﹣t)2,解得t=6﹣12或6+12(舍去)②如图1﹣2中,若点P在线段EC上(如图),当PB=BQ时,∴PB=BQ=2t﹣12,则在Rt△BCP中,由BP2=CP2+BC2,得2(t﹣1)2=(6﹣t)2+9,解得:t=12或-33③如图1﹣1中,若点P在线段DC延长线上,QP=QB时,∴AP=PQ=BQ=2t﹣12,在Rt△APD中,由DP2+AD2=AP2,得t2+9=2(t﹣1)2,解得t=6-33(舍去)或综上所述,满足条件的t的值为6﹣12或12或6+12.本题属于四边形综合题,考查了矩形的性质,全等三角形的判定和性质,等腰直角三角形的判走和性质,勾股定理等知识,解题的关键是学会添加常用辅助线,构造全等三角形解决间题,属于中考压轴题.22、(2)y=x2+x﹣2;(2)S=﹣m2﹣2m(﹣2<m<0),S的最大值为2;(3)点Q坐标为:(﹣2,2)或(﹣2+,2﹣)或(﹣2﹣,2+)或(2,﹣2).【分析】(2)设此抛物线的函数解析式为:y=ax2+bx+c,将A,B,C三点代入y=ax2+bx+c,列方程组求出a、b、c的值即可得答案;(2)如图2,过点M作y轴的平行线交AB于点D,M点的横坐标为m,且点M在第三象限的抛物线上,设M点的坐标为(m,m2+m﹣2),﹣2<m<0,由A、B坐标可求出直线AB的解析式为y=﹣x﹣2,则点D的坐标为(m,﹣m﹣2),即可求出MD的长度,进一步求出△MAB的面积S关于m的函数关系式,根据二次函数的性质即可求出其最大值;(3)设P(x,x2+x﹣2),分情况讨论,①当OB为边时,根据平行四边形的性质知PQ∥OB,且PQ=OB,则Q(x,﹣x),可列出关于x的方程,即可求出点Q的坐标;②当BO为对角线时,OQ∥BP,A与P应该重合,OP=2,四边形PBQO为平行四边形,则BQ=OP=2,Q横坐标为2,即可写出点Q的坐标.【详解】(2)设此抛物线的函数解析式为:y=ax2+bx+c,将A(﹣2,0),B(0,﹣2),C(2,0)三点代入,得,解得:,∴此函数解析式为:y=x2+x﹣2.(2)如图,过点M作y轴的平行线交AB于点D,∵M点的横坐标为m,且点M在第三象限的抛物线上,∴设M点的坐标为(m,m2+m﹣2),﹣2<m<0,设直线AB的解析式为y=kx﹣2,把A(﹣2,0)代入得,-2k-2=0,解得:k=﹣2,∴直线AB的解析式为y=﹣x﹣2,∵MD∥y轴,∴点D的坐标为(m,﹣m﹣2),∴MD=﹣m﹣2﹣(m2+m﹣2)=﹣m2﹣2m,∴S△MAB=S△MDA+S△MDB=MD•OA=×2(m2﹣2m)=﹣m2﹣2m=﹣(m+2)2+2,∵﹣2<m<0,∴当m=﹣2时,S△MAB有最大值2,综上所述,S关于m的函数关系式是S=﹣m2﹣2m(﹣2<m<0),S的最大值为2.(3)设P(x,x2+x﹣2),①如图,当OB为边时,根据平行四边形的性质知PQ∥OB,且PQ=OB,∴Q的横坐标等于P的横坐标,∵直线的解析式为y=﹣x,则Q(x,﹣x),由PQ=OB,得|﹣x﹣(x2+x﹣2)|=2,即|﹣x2﹣2x+2|=2,当﹣x2﹣2x+2=2时,x2=0(不合题意,舍去),x2=﹣2,∴Q(﹣2,2),当﹣x2﹣2x+2=﹣2时,x2=﹣2+,x2=﹣2﹣,∴Q(﹣2+,2﹣)或(﹣2﹣,2+),②如图,当BO为对角线时,OQ∥BP,∵直线AB的解析式为y=-x-2,直线OQ的解析式为y=-x,∴A与P重合,OP=2,四边形PBQO为平行四边形,∴BQ=OP=2,点Q的横坐标为2,把x=2代入y=﹣x得y=-2,∴Q(2,﹣2),综上所述,点Q的坐标为(﹣2,2)或(﹣2+,2﹣)或(﹣2﹣,2+)或(2,﹣2).本题是对二次函数的综合考查,有待定系数法求二次函数解析式,三角形的面积,二次函数的最值问题,平行四边形的对边相等的性质,平面直角坐标系中两点间的距离的表示,熟练掌握二次函数的性质把运用分类讨论的思想是解题关键.23、(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,
∵
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