2027届黑龙江省牡丹江管理局数学八年级第一学期期末质量跟踪监视试题含解析_第1页
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文档简介

2027届黑龙江省牡丹江管理局数学八年级第一学期期末质量跟踪监视试题注意事项: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.多项式12ab3c-8a3b的公因式是()A.4ab2 B.-4abc C.-4ab2 D.4ab2.某一实验装置的截面图如图所示,上方装置可看做一长方形,其侧面与水平线的夹角为45°,下方是一个直径为70cm,高为100cm的圆柱形容器,若使容器中的液面与上方装置相接触,则容器中液体的高度至少应为()A.30cm B.35cm C.35cm D.65cm3.如图,在▱ABCD中,AD=2AB,F是AD的中点,E是AB上一点,连接CF、EF、EC,且CF=EF,下列结论正确的个数是()①CF平分∠BCD;②∠EFC=2∠CFD;③∠ECD=90°;④CE⊥AB.A.1个 B.2个 C.3个 D.4个4.下图是北京世界园艺博览会园内部分场馆的分布示意图,在图中,分别以正东、正北方向为轴、轴的正方向建立平向直角坐标系,如果表示演艺中心的点的坐标为,表示水宁阁的点的坐标为,那么下列各场馆的坐标表示正确的是()A.中国馆的坐标为B.国际馆的坐标为C.生活体验馆的坐标为D.植物馆的坐标为5.如图,直线,被直线、所截,并且,,则等于()A.56° B.36° C.44° D.46°6.下列实数为无理数的是()A.0.101 B. C. D.7.下列各组数可能是一个三角形的边长的是()A.5,7,12 B.5,6,7 C.5,5,12 D.1,2,68.在中,AB=15,AC=20,BC边上高AD=12,则BC的长为()A.25 B.7 C.25或7 D.不能确定9.已知一个等腰三角形底边的长为5cm,一腰上的中线把其周长分成的两部分的差为3cm,则腰长为()A.2cm B.8cm C.2cm或8cm D.10cm10.如图,在中,是的平分线,,,那么()A. B. C. D.11.如图,AD是的中线,E,F分别是AD和AD延长线上的点,且,连结BF,CE.下列说法:①CE=BF;②△ABD和△ACD面积相等;③BF∥CE;④△BDF≌△CDE.其中正确的有()A.1个 B.2个 C.3个 D.4个12.下列分式中,最简分式是()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,有若干个横坐标分别为整数的点,其顺序按图中“”方向排列,如,,,,,根据这个规律,第2019个点的坐标为___.14.如图,在平面直角坐标系中,长方形OABC的顶点O在坐标原点,顶点A、C分别在x、y轴的正半轴上:OA=3,OC=4,D为OC边的中点,E是OA边上的一个动点,当△BDE的周长最小时,E点坐标为_____.15.如图,有一张长方形纸片,,.先将长方形纸片折叠,使边落在边上,点落在点处,折痕为;再将沿翻折,与相交于点,则的长为___________.16.等腰三角形一腰上的高与另一腰的夹角为20°,则该等腰三角形的底角的度为______.17.已知,则__________.18.如图,在△ABC中,∠A=36°,AB=AC,BD是∠ABC的角分线.若在边AB上截取BE=BC,连接DE,则图中共有_________个等腰三角形.三、解答题(共78分)19.(8分)某单位举行“健康人生”徒步走活动,某人从起点体育村沿建设路到市生态园,再沿原路返回,设此人离开起点的路程s(千米)与徒步时间t(小时)之间的函数关系如图所示,其中从起点到市生态园的平均速度是4千米/小时,用2小时,根据图象提供信息,解答下列问题.(1)求图中的a值.(2)若在距离起点5千米处有一个地点C,此人从第一次经过点C到第二次经过点C,所用时间为1.75小时.①求AB所在直线的函数解析式;②请你直接回答,此人走完全程所用的时间.20.(8分)某商家用1200元购进了一批T恤,上市后很快售完,商家又用2800元购进了第二批这种T恤,所购数量是第一批购进量的2倍,但单价贵了5元.(1)该商家购进的第一批T恤是多少件?(2)若两批T恤按相同的标价销售,最后剩下20件按八折优惠卖出,如果希望两批T恤全部售完的利润率不低于16%(不考虑其它因素),那么每件T恤的标价至少是多少元?21.(8分)如图,在△ABC中,∠A>∠B.分别以点A、B为圆心,以大于的长为半径画弧,过两弧的交点的直线与AB,BC分别相交于点D,E,连接AE,若∠B=50°,求∠AEC的度数.22.(10分)在中,,分别以、为边向外作正方形和正方形.(1)当时,正方形的周长________(用含的代数式表示);(2)连接.试说明:三角形的面积等于正方形面积的一半.(3)已知,且点是线段上的动点,点是线段上的动点,当点和点在移动过程中,的周长是否存在最小值?若存在,求出这个最小值;若不存在,请说明理由.23.(10分)在平面直角坐标中,四边形为矩形,如图1,点坐标为,点坐标为,已知满足.(1)求的值;(2)①如图1,分别为上一点,若,求证:;②如图2,分别为上一点,交于点.若,,则___________(3)如图3,在矩形中,,点在边上且,连接,动点在线段是(动点与不重合),动点在线段的延长线上,且,连接交于点,作于.试问:当在移动过程中,线段的长度是否发生变化?若不变求出线段的长度;若变化,请说明理由.24.(10分)解方程组:25.(12分)某公司开发的960件新产品必须加工后才能投放市场,现有甲、乙两个工厂都想加工这批产品,已知甲工厂单独加工48件产品的时间与乙工厂单独加工72件产品的时间相等,而且乙工厂每天比甲工厂多加工8件产品,在加工过程中,公司需每天支付50元劳务费请工程师到厂进行技术指导.(1)甲、乙两个工厂每天各能加工多少件产品?(2)该公司要选择既省时又省钱的工厂加工产品,乙工厂预计甲工厂将向公司报加工费用为每天800元,请问:乙工厂向公司报加工费用每天最多为多少元时,有望加工这批产品?26.先化简:,再从-1、0、1中选一个合适的x的值代入求值.

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、D【分析】利用公因式的概念,进而提出即可.【详解】多项式12ab3c-8a3b的公因式是4ab,故选:D.此题考查了公因式,熟练掌握提取公因式的方法是解本题的关键.2、D【分析】由题意可知,进入容器内的三角形可看作是一个斜边为70cm的等腰直角三角形,由等腰三角形三线合一的性质可得到高,即可求出答案.【详解】由题意可知,进入容器内的三角形可看作是一个斜边为70cm的等腰直角三角形,由等腰三角形三线合一的性质可得到高斜边上的高应该为35cm,使容器中的液面与上方装置相接触,容器中液体的高度至少应为100﹣35=65cm.故选D.考点:等腰直角三角形.3、D【解析】①只要证明DF=DC,利用平行线的性质可得∠DCF=∠DFC=∠FCB;②延长EF和CD交于M,根据平行四边形的性质得出AB∥CD,根据平行线的性质得出∠A=∠FDM,证△EAF≌△MDF,推出EF=MF,求出CF=MF,求出∠M=∠FCD=∠CFD,根据三角形的外角性质求出即可;③④求出∠ECD=90°,根据平行线的性质得出∠BEC=∠ECD,即可得出答案.【详解】解:∵四边形ABCD是平行四边形,∴AB=CD,AD∥BC,∵AF=DF,AD=2AB,∴DF=DC,∴∠DCF=∠DFC=∠FCB,∴CF平分∠BCD,故①正确,延长EF和CD交于M,∵四边形ABCD是平行四边形,∴AB∥CD,∴∠A=∠FDM,在△EAF和△MDF中,∴△EAF≌△MDF(ASA),∴EF=MF,∵EF=CF,∴CF=MF,∴∠FCD=∠M,∵由(1)知:∠DFC=∠FCD,∴∠M=∠FCD=∠CFD,∵∠EFC=∠M+∠FCD=2∠CFD;故②正确,∵EF=FM=CF,∴∠ECM=90°,∵AB∥CD,∴∠BEC=∠ECM=90°,∴CE⊥AB,故③④正确,故选D.本题考查了平行四边形的性质,平行线的性质,全等三角形的性质和判定,等腰三角形的性质和判定的应用,能综合运用知识点进行推理是解此题的关键.4、A【分析】根据演艺中心的点的坐标为(1,2),表示水宁阁的点的坐标为(-4,1)确定坐标原点的位置,建立平面直角坐标系,进而可确定其它点的坐标.【详解】解:根据题意可建立如下所示平面直角坐标系,A、中国馆的坐标为(-1,-2),故本选项正确;B、国际馆的坐标为(3,-1),故本选项错误;C、生活体验馆的坐标为(7,4),故本选项错误;D、植物馆的坐标为(-7,-4),故本选项错误.故选A.此题考查坐标确定位置,解题的关键就是确定坐标原点和x,y轴的位置.5、D【分析】依据l1∥l2,即可得到∠1=∠3=44°,再根据l3⊥l4,可得∠2=90°-44°=46°.【详解】解:如图,∵l1∥l2,

∴∠1=∠3=44°,

又∵l3⊥l4,

∴∠2=90°-44°=46°,

故选:D.本题主要考查了平行线的性质,解题时注意:两直线平行,同位角相等.6、D【解析】由题意根据无理数的概念即无理数就是无限不循环小数,进行分析判断可得答案.【详解】解:A、0.101是有理数,B、=3是有理数,C、是有理数,D、是无限不循环小数即是无理数,故选:D.本题考查的是无理数的概念、掌握算术平方根的计算方法是解题的关键.7、B【解析】在运用三角形三边关系判定三条线段能否构成三角形时,只要两条较短的线段长度之和大于第三条线段的长度即可判定这三条线段能构成一个三角形.【详解】A、5+7=12,不能构成三角形;B、5+6>7,能构成三角形;C、5+5<12,不能构成三角形;D、1+2<6,不能构成三角形.故选:B.本题主要考查了三角形的三边关系定理:任意两边之和大于第三边,只要满足两短边的和大于最长的边,就可以构成三角形.8、C【分析】已知三角形两边的长和第三边的高,未明确这个三角形为钝角三角形还是锐角三角形,所以需分情况讨论,即∠BAC是钝角还是锐角,然后利用勾股定理求解.【详解】解:①如图1,当△ABC为锐角三角形时,在Rt△ABD中,AB=15,AD=12,由勾股定理得

BD===9,

在Rt△ADC中,AC=20,AD=12,由勾股定理得DC===16,∴BC=BD+DC=9+16=1.

②如图2,当△ABC为钝角三角形时,同①可得BD=9,DC=16,∴BC=CD-BD=2.

故选:C.本题考查了勾股定理,同时注意,当题中无图时要注意分类讨论,如本题中已知条件中没有明确三角形的形状,要分三角形为锐角三角形和钝角三角形两种情况求解,避免漏解.9、B【详解】解:如图,∵BD是△ABC的中线,

∴AD=CD,

∴两三角形的周长的差等于腰长与底边的差,

∵BC=5cm,

∴AB-5=3或5-AB=3,

解得AB=8或AB=2,

若AB=8,则三角形的三边分别为8cm、8cm、5cm,

能组成三角形,

若AB=2,则三角形的三边分别为2cm、2cm、5cm,

∵2+2=4<5,

∴不能组成三角形,

综上所述,三角形的腰长为8cm.

故选:B.故选B.10、D【分析】根据三角形的内角和得出∠ACB的度数,再根据角平分线的性质求出∠DCA的度数,再根据三角形内角与外角的关系求出∠BDC的度数.【详解】解:∵∠A+∠B+∠ACB=180°(三角形内角和定理),

∴∠ACB=180°-∠A-∠B=180°-80°-40°=60°,

∵CD是∠ACB的平分线,

∴∠ACD=∠ACB=30°(角平分线的性质),

∴∠BDC=∠ACD+∠A=30°+80°=110°(三角形外角的性质).

故选:D.本题主要考查了三角形的内角和定理,角平分线的定义及三角形外角的知识,三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角的和,难度适中.11、C【分析】根据“”可证明,则可对④进行判断;利用全等三角形的性质可对①进行判断;由于与不能确定相等,则根据三角形面积公式可对②进行判断;根据全等三角形的性质得到,则利用平行线的判定方法可对③进行判断.【详解】解:是的中线,,,,,所以④正确;,所以①正确;与不能确定相等,和面积不一定相等,所以②错误;,,,所以③正确;故选:.本题考查了全等三角形的判定,熟悉全等三角形的5种判定方法是解题的关键.12、A【解析】试题分析:选项A为最简分式;选项B化简可得原式==;选项C化简可得原式==;选项D化简可得原式==,故答案选A.考点:最简分式.二、填空题(每题4分,共24分)13、(45,6)【分析】根据图形推导出:当n为奇数时,第n个正方形每条边上有(n+1)个点,连同前边所有正方形共有(n+1)2个点,且终点为(1,n);当n为偶数时,第n个正方形每条边上有(n+1)个点,连同前边所以正方形共有(n+1)2个点,且终点为(n+1,0).然后根据2019=452-6,可推导出452是第几个正方形连同前边所有正方形共有的点,最后再倒推6个点的坐标即为所求.【详解】解:由图可知:第一个正方形每条边上有2个点,共有4=22个点,且终点为(1,1);第二个正方形每条边上有3个点,连同第一个正方形共有9=32个点,且终点为(3,0);第三个正方形每条边上有4个点,连同前两个正方形共有16=42个点,且终点为(1,3);第四个正方形每条边上有5个点,连同前两个正方形共有25=52个点,且终点为(5,0);故当n为奇数时,第n个正方形每条边上有(n+1)个点,连同前边所有正方形共有(n+1)2个点,且终点为(1,n);当n为偶数时,第n个正方形每条边上有(n+1)个点,连同前边所以正方形共有(n+1)2个点,且终点为(n+1,0).而2019=452-6n+1=45解得:n=44由规律可知,第44个正方形每条边上有45个点,且终点坐标为(45,0),由图可知,再倒着推6个点的坐标为:(45,6).故答案为:(45,6).此题考查的是图形的探索规律题,根据图形探索规律并归纳公式是解决此题的关键.14、(1,0)【分析】本题是典型的“将军饮马”问题,只需作D关于x轴的对称点D′,连接D′B交x轴于点E,如图,则此时△BDE的周长最小,易得点B和D′坐标,故可利用待定系数法求出直线BD'的解析式,然后求直线BD'与x轴的交点即得答案.【详解】解:如图,作D关于x轴的对称点D′,连接D′B交x轴于点E,连接DE,则DE=D′E,此时△BDE的周长最小,∵D为CO的中点,∴CD=OD=2,∵D和D′关于x轴对称,∴D′(0,﹣2),由题意知:点B(3,4),∴设直线BD'的解析式为y=kx+b,把B(3,4),D′(0,﹣2)代入解析式,得:,解得,,∴直线BD'的解析式为y=2x﹣2,当y=0时,x=1,故E点坐标为(1,0).故答案为:(1,0).本题考查的是利用待定系数法求直线的解析式和两线段之和最小问题,属于常考题型,熟练掌握求解的方法是解题关键.15、【解析】根据折叠的性质可得∠DAF=∠BAF=45°,再由矩形性质可得FC=ED=1,然后由勾股定理求出FG即可.【详解】由折叠的性质可知,∠DAF=∠BAF=45°,∴AE=AD=3,EB=AB-AD=1,∵四边形EFCB为矩形,∴FC=BE=1,∵AB∥FC,∴∠GFC=∠DAF=45°,∴GC=FC=1,∴,故答案为:.本题考查了折叠变换,矩形的性质是一种对称变换,理解折叠前后图形的大小不变,位置变化,对应边和对应角相等是解决此题的关键.16、55°或35°.【分析】根据等腰三角形的性质及三角形内角和定理进行分析,注意分类讨论思想的运用.【详解】如图①,∵AB=AC,∠ABD=20°,BD⊥AC于D,∴∠A=70°,∴∠ABC=∠C=(180°-70°)÷2=55°;如图②,∵AB=AC,∠ABD=20°,BD⊥AC于D,∴∠BAC=20°+90°=110°,∴∠ABC=∠C=(180°-110°)÷2=35°.故答案为55°或35°.此题主要考查等腰三角形的性质,三角形内角和定理及三角形外角的性质,进行分类讨论是解题的关键.17、-.【分析】,把a+b=-3ab代入分式,化简求值即可.【详解】解:,

把a+b=-3ab代入分式,得

=

=

=

=-.

故答案为:-.此题考查分式的值,掌握整体代入法进行化简是解题的关键.18、1.【解析】根据已知条件分别求出图中三角形的内角度数,再根据等腰三角形的判定即可找出图中的等腰三角形.【详解】∵AB=AC,∴△ABC是等腰三角形;∵AB=AC,∠A=36°,∴∠ABC=∠C=72°,∵BD是△ABC的角平分线,∴∠ABD=∠DBC=∠ABC=36°,∴∠A=∠ABD=36°,∴BD=AD,∴△ABD是等腰三角形;在△BCD中,∵∠BDC=180°−∠DBC−∠C=180°−36°−72°=72°,∴∠C=∠BDC=72°,∴BD=BC,∴△BCD是等腰三角形;∵BE=BC,∴BD=BE,∴△BDE是等腰三角形;∴∠BED=(180°−36°)÷2=72°,∴∠ADE=∠BED−∠A=72°−36°=36°,∴∠A=∠ADE,∴DE=AE,∴△ADE是等腰三角形;∴图中的等腰三角形有1个.故答案为1.考点:等腰三角形的判定三、解答题(共78分)19、(1)a=1;(2)①s=–3t+2;②t=.【解析】(1)根据路程=速度×时间即可求出a值;(2)①根据速度=路程÷时间求出此人返回时的速度,再根据路程=1-返回时的速度×时间即可得出AB所在直线的函数解析式;②令①中的函数关系式中s=0,求出t值即可.【详解】(1)a=4×2=1.(2)①此人返回的速度为(1–5)÷(1.75–)=3(千米/小时),AB所在直线的函数解析式为s=1–3(t–2)=–3t+2.②当s=–3t+2=0时,t=.答:此人走完全程所用的时间为小时.本题考查了一次函数的应用,解题的关键是:(1)根据路程=速度×时间求出a值;(2)①根据路程=1-返回时的速度×时间列出s与t之间的函数解析式;②令s=0求出t值.20、(1)商家购进的第一批恤是1件;(2)每件恤的标价至少1元.【分析】(1)可设该商家购进的第一批衬衫是x件,则购进第二批这种衬衫是2x件,根据第二批这种衬衫单价贵了5元,列出方程求解即可;

(2)设每件衬衫的标价y元,求出利润表达式,然后列不等式解答.【详解】(1)解:设购进的第一批恤是x件.由题意,得解得x=1.经检验,x=1是所列方程的解.所以商家购进的第一批恤是1件.(2)设每件的标价是y元由题意,(1+1×2-20)y+0.8×20y≥(1200+2800)(1+16%)解得y≥1.即每件恤的标价至少1元.本题考查的知识点是分式方程的应用和一元一次不等式的应用,解题关键是弄清题意并找出题中的数量关系并列出方程.21、∠AEC=100°.【分析】根据作图过程可知直线ED是线段AB的垂直平分线,利用垂直平分线的性质和等腰三角形的性质,再根据三角形的外角性质即可求得结果.【详解】解:∵DE是AB的垂直平分线,∴AE=BE,∴∠EAB=∠B=50°,∴∠AEC=∠EAB+∠B=100°.本题考查了复杂作图,解决本题的关键是利用线段的垂直平分线的性质.22、(1)4;(2)详见解析;(3)的周长最小值为【分析】(1)根据正方形的周长公式即可得解;(2)首先判定,然后即可判定,即可得解;(3)利用对称性,当A′、P、Q、F共线时的周长取得最小值,然后利用勾股定理即可得解.【详解】(1)由题意,得正方形的周长为;(2)连接,如图所示:∵∠CBH=∠ABE=90°∴∠CBH+∠ABC=∠ABE+∠ABC∴∵,,∴∴的面积的面积正方形的面积(3)作点关于的对称点,∴点关于的对称点,∴∵的周长为,即为当A′、P、Q、F共线时的周长取得最小值,∴的周长的最小值为过作的延长线于,∵∴∠CAB=45°,AB=AD=∵∠DAB=90°∴∠MAA′=45°∴为等腰直角三角形∵,∴∴∴∴的周长最小值为.此题主要考查正方形的性质、全等三角形的判定与性质以及利用对称的性质求解最值,熟练掌握,即可解题.23、(1)m=5,n=5;(2)①见解析;②;(3)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.【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PQ=PE=OE+OP,得出结论;②作辅助线,构建平行四边形和全等三角形,可得平行四边形CSRE和平行四边形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,问题得解;(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)∵,∴n−5=0,5−m=0,∴m=5,n=5;(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=45°,∴∠QCN+∠OCP=90°−45°=45°,∴∠ECP=∠ECO+∠OCP=45°,∴∠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,得平行四边形CSRE,且△CEN≌△CE′O,则CE=SR,过C作CF∥GH交OM于F,连接FE,得平行四边形CFGH,则CF=GH=,∵∠SDG=135°,∴∠SDH=180°−135°=45°,∴∠FCE=∠SDH=45°,∴∠NCE+∠OCF=45°,∵△CEN≌△CE′O,∴∠E′CO=∠ECN,CE=CE′,∴∠E′CF=∠E′CO+∠OCF=45°,∴∠E′CF=∠FCE,∵CF=CF,∴△E′CF≌△ECF,∴E′F=EF在Rt△COF中,OC=5,FC=,由勾股定理得:OF=,∴FM=5−=,设EN=x,则EM=5−x,FE=E′F=x+,则(x+)2=()2+(5−x)2,解得:x=,∴EN=,由勾股定理得:CE=,∴SR=CE=;(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,∴DN=AN,∴DN=AD,∴MN=DM+DN=DF+AD=AF,∵OF=OA=5,OC=3,∴CF=4,∴BF=BC−CF=5−4=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,非负数的性质以及勾股定理等;知识点较多,综合性强,第(2)问中的两个问题思路一致:在正方形外构建

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