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文檔簡介

2024屆湖北省隨州市隨縣達標名校畢業升學考試模擬卷數學卷考生須知:1.全卷分選擇題和非選擇題兩部分,全部在答題紙上作答。選擇題必須用2B鉛筆填涂;非選擇題的答案必須用黑色字跡的鋼筆或答字筆寫在“答題紙”相應位置上。2.請用黑色字跡的鋼筆或答字筆在“答題紙”上先填寫姓名和準考證號。3.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,在草稿紙、試題卷上答題無效。一、選擇題(本大題共12個小題,每小題4分,共48分.在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的.)1.已知圓錐的底面半徑為2cm,母線長為5cm,則圓錐的側面積是()A.20cm2 B.20πcm2 C.10πcm2 D.5πcm22.關于x的一元二次方程x2﹣2x+k+2=0有實數根,則k的取值范圍在數軸上表示正確的是()A. B.C. D.3.下列事件中,必然事件是()A.拋擲一枚硬幣,正面朝上B.打開電視,正在播放廣告C.體育課上,小剛跑完1000米所用時間為1分鐘D.袋中只有4個球,且都是紅球,任意摸出一球是紅球4.在Rt△ABC中,∠C=90°,BC=a,AC=b,AB=c,下列各式中正確的是()A.a=b?cosA B.c=a?sinA C.a?cotA=b D.a?tanA=b5.已知正比例函數的圖象經過點,則此正比例函數的關系式為().A. B. C. D.6.下列運算正確的是()A.a4+a2=a4 B.(x2y)3=x6y3C.(m﹣n)2=m2﹣n2 D.b6÷b2=b37.函數(為常數)的圖像上有三點,,,則函數值的大小關系是()A.y3<y1<y2 B.y3<y2<y1 C.y1<y2<y3 D.y2<y3<y18.甲、乙兩人加工一批零件,甲完成240個零件與乙完成200個零件所用的時間相同,已知甲比乙每天多完成8個零件.設乙每天完成x個零件,依題意下面所列方程正確的是()A. B.C. D.9.如圖,有一張三角形紙片ABC,已知∠B=∠C=x°,按下列方案用剪刀沿著箭頭方向剪開,可能得不到全等三角形紙片的是()A. B.C. D.10.下列圖標中,既是軸對稱圖形,又是中心對稱圖形的是()A. B. C. D.11.下列圖形中,哪一個是圓錐的側面展開圖?A. B. C. D.12.如圖,已知點A(0,1),B(0,﹣1),以點A為圓心,AB為半徑作圓,交x軸的正半軸于點C,則∠BAC等于()A.90° B.120° C.60° D.30°二、填空題:(本大題共6個小題,每小題4分,共24分.)13.已知袋中有若干個小球,它們除顏色外其它都相同,其中只有2個紅球,若隨機從中摸出一個,摸到紅球的概率是,則袋中小球的總個數是_____14.在平面直角坐標系中,將點A(﹣3,2)向右平移3個單位長度,再向下平移2個單位長度,那么平移后對應的點A′的坐標是_____.15.如圖,⊙O的外切正六邊形ABCDEF的邊長為2,則圖中陰影部分的面積為_____.16.如圖,菱形ABCD的邊長為15,sin∠BAC=3517.如圖,正方形ABCD邊長為1,以AB為直徑作半圓,點P是CD中點,BP與半圓交于點Q,連結DQ.給出如下結論:①DQ=1;②;③S△PDQ=;④cos∠ADQ=.其中正確結論是_________.(填寫序號)18.比較大小:3_________(填<,>或=).三、解答題:(本大題共9個小題,共78分,解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟.19.(6分)據調查,超速行駛是引發交通事故的主要原因之一.小強用所學知識對一條筆直公路上的車輛進行測速,如圖所示,觀測點C到公路的距離CD=200m,檢測路段的起點A位于點C的南偏東60°方向上,終點B位于點C的南偏東45°方向上.一輛轎車由東向西勻速行駛,測得此車由A處行駛到B處的時間為10s.問此車是否超過了該路段16m/s的限制速度?(觀測點C離地面的距離忽略不計,參考數據:≈1.41,≈1.73)20.(6分)如圖,四邊形ABCD的外接圓為⊙O,AD是⊙O的直徑,過點B作⊙O的切線,交DA的延長線于點E,連接BD,且∠E=∠DBC.(1)求證:DB平分∠ADC;(2)若EB=10,CD=9,tan∠ABE=,求⊙O的半徑.21.(6分)學校決定從甲、乙兩名同學中選拔一人參加“誦讀經典”大賽,在相同的測試條件下,甲、乙兩人5次測試成績(單位:分)如下:甲:79,86,82,85,83.乙:88,81,85,81,80.請回答下列問題:甲成績的中位數是______,乙成績的眾數是______;經計算知,.請你求出甲的方差,并從平均數和方差的角度推薦參加比賽的合適人選.22.(8分)如圖1,經過原點O的拋物線y=ax2+bx(a≠0)與x軸交于另一點A(,0),在第一象限內與直線y=x交于點B(2,t).(1)求這條拋物線的表達式;(2)在第四象限內的拋物線上有一點C,滿足以B,O,C為頂點的三角形的面積為2,求點C的坐標;(3)如圖2,若點M在這條拋物線上,且∠MBO=∠ABO,在(2)的條件下,是否存在點P,使得△POC∽△MOB?若存在,求出點P的坐標;若不存在,請說明理由.23.(8分)如圖,直線y=2x+6與反比例函數y=(k>0)的圖像交于點A(1,m),與x軸交于點B,平行于x軸的直線y=n(0<n<6)交反比例函數的圖像于點M,交AB于點N,連接BM.(1)求m的值和反比例函數的表達式;(2)直線y=n沿y軸方向平移,當n為何值時,△BMN的面積最大?24.(10分)如圖所示,△ABC和△ADE是有公共頂點的等腰直角三角形,∠BAC=∠DAE=90°,EC的延長線交BD于點P.(1)把△ABC繞點A旋轉到圖1,BD,CE的關系是(選填“相等”或“不相等”);簡要說明理由;(2)若AB=3,AD=5,把△ABC繞點A旋轉,當∠EAC=90°時,在圖2中作出旋轉后的圖形,PD=,簡要說明計算過程;(3)在(2)的條件下寫出旋轉過程中線段PD的最小值為,最大值為.25.(10分)如圖1,在正方形ABCD中,E是邊BC的中點,F是CD上一點,已知∠AEF=90°.(1)求證:;(2)平行四邊形ABCD中,E是邊BC上一點,F是邊CD上一點,∠AFE=∠ADC,∠AEF=90°.①如圖2,若∠AFE=45°,求的值;②如圖3,若AB=BC,EC=3CF,直接寫出cos∠AFE的值.26.(12分)如圖,在⊙O中,AB是直徑,點C是圓上一點,點D是弧BC中點,過點D作⊙O切線DF,連接AC并延長交DF于點E.(1)求證:AE⊥EF;(2)若圓的半徑為5,BD=6求AE的長度.27.(12分)如圖,數軸上的點A、B、C、D、E表示連續的五個整數,對應數分別為a、b、c、d、e.(1)若a+e=0,則代數式b+c+d=;(2)若a是最小的正整數,先化簡,再求值:a+1a-2(3)若a+b+c+d=2,數軸上的點M表示的實數為m(m與a、b、c、d、e不同),且滿足MA+MD=3,則m的范圍是.

參考答案一、選擇題(本大題共12個小題,每小題4分,共48分.在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的.)1、C【解析】圓錐的側面積=底面周長×母線長÷2,把相應數值代入,圓錐的側面積=2π×2×5÷2=10π.故答案為C2、C【解析】

由一元二次方程有實數根可知△≥0,即可得出關于k的一元一次不等式,解之即可得出k的取值范圍.【詳解】∵關于x的一元二次方程x2?2x+k+2=0有實數根,∴△=(?2)2?4(k+2)?0,解得:k??1,在數軸上表示為:故選C.【點睛】本題考查了一元二次方程根的判別式.根據一元二次方程根的情況利用根的判別式列出不等式是解題的關鍵.3、D【解析】試題解析:A.是可能發生也可能不發生的事件,屬于不確定事件,不符合題意;B.是可能發生也可能不發生的事件,屬于不確定事件,不符合題意;C.是可能發生也可能不發生的事件,屬于不確定事件,不符合題意;D.袋中只有4個球,且都是紅球,任意摸出一球是紅球,是必然事件,符合題意.故選D.點睛:事件分為確定事件和不確定事件.必然事件和不可能事件叫做確定事件.4、C【解析】∵∠C=90°,∴cosA=,sinA=,tanA=,cotA=,∴c·cosA=b,c·sinA=a,b·tanA=a,a·cotA=b,∴只有選項C正確,故選C.【點睛】本題考查了三角函數的定義,熟練掌握三角函數的定義并且靈活運用是解題的關鍵.5、A【解析】

根據待定系數法即可求得.【詳解】解:∵正比例函數y=kx的圖象經過點(1,﹣3),∴﹣3=k,即k=﹣3,∴該正比例函數的解析式為:y=﹣3x.故選A.【點睛】此類題目需靈活運用待定系數法建立函數解析式,然后將點的坐標代入解析式,利用方程解決問題.6、B【解析】分析:根據合并同類項,積的乘方,完全平方公式,同底數冪相除的性質,逐一計算判斷即可.詳解:根據同類項的定義,可知a4與a2不是同類項,不能計算,故不正確;根據積的乘方,等于個個因式分別乘方,可得(x2y)3=x6y3,故正確;根據完全平方公式,可得(m-n)2=m2-2mn+n2,故不正確;根據同底數冪的除法,可知b6÷b2=b4,不正確.故選B.點睛:此題主要考查了合并同類項,積的乘方,完全平方公式,同底數冪相除的性質,熟記并靈活運用是解題關鍵.7、A【解析】試題解析:∵函數y=(a為常數)中,-a1-1<0,∴函數圖象的兩個分支分別在二、四象限,在每一象限內y隨x的增大而增大,∵>0,∴y3<0;∵-<-,∴0<y1<y1,∴y3<y1<y1.故選A.8、B【解析】

根據題意設出未知數,根據甲所用的時間=乙所用的時間,用時間列出分式方程即可.【詳解】設乙每天完成x個零件,則甲每天完成(x+8)個.即得,,故選B.【點睛】找出甲所用的時間=乙所用的時間這個關系式是本題解題的關鍵.9、C【解析】

根據全等三角形的判定定理進行判斷.【詳解】解:A、由全等三角形的判定定理SAS證得圖中兩個小三角形全等,故本選項不符合題意;B、由全等三角形的判定定理SAS證得圖中兩個小三角形全等,故本選項不符合題意;C、如圖1,∵∠DEC=∠B+∠BDE,∴x°+∠FEC=x°+∠BDE,∴∠FEC=∠BDE,所以其對應邊應該是BE和CF,而已知給的是BD=FC=3,所以不能判定兩個小三角形全等,故本選項符合題意;D、如圖2,∵∠DEC=∠B+∠BDE,∴x°+∠FEC=x°+∠BDE,∴∠FEC=∠BDE,∵BD=EC=2,∠B=∠C,∴△BDE≌△CEF,所以能判定兩個小三角形全等,故本選項不符合題意;由于本題選擇可能得不到全等三角形紙片的圖形,故選C.【點睛】本題考查了全等三角形的判定,注意三角形邊和角的對應關系是關鍵.10、D【解析】試題分析:根據軸對稱圖形和中心對稱圖形的概念,可知:A既不是軸對稱圖形,也不是中心對稱圖形,故不正確;B不是軸對稱圖形,但是中心對稱圖形,故不正確;C是軸對稱圖形,但不是中心對稱圖形,故不正確;D即是軸對稱圖形,也是中心對稱圖形,故正確.故選D.考點:軸對稱圖形和中心對稱圖形識別11、B【解析】

根據圓錐的側面展開圖的特點作答.【詳解】A選項:是長方體展開圖.B選項:是圓錐展開圖.C選項:是棱錐展開圖.D選項:是正方體展開圖.故選B.【點睛】考查了幾何體的展開圖,注意圓錐的側面展開圖是扇形.12、C【解析】解:∵A(0,1),B(0,﹣1),∴AB=1,OA=1,∴AC=1.在Rt△AOC中,cos∠BAC==,∴∠BAC=60°.故選C.點睛:本題考查了垂徑定理的應用,關鍵是求出AC、OA的長.解題時注意:垂直弦的直徑平分這條弦,并且平分弦所對的兩條弧.二、填空題:(本大題共6個小題,每小題4分,共24分.)13、8個【解析】

根據概率公式結合取出紅球的概率即可求出袋中小球的總個數.【詳解】袋中小球的總個數是:2÷=8(個).故答案為8個.【點睛】本題考查了概率公式,根據概率公式算出球的總個數是解題的關鍵.14、(0,0)【解析】

根據坐標的平移規律解答即可.【詳解】將點A(-3,2)向右平移3個單位長度,再向下平移2個單位長度,那么平移后對應的點A′的坐標是(-3+3,2-2),即(0,0),故答案為(0,0).【點睛】此題主要考查坐標與圖形變化-平移.平移中點的變化規律是:橫坐標右移加,左移減;縱坐標上移加,下移減.15、【解析】

由于六邊形ABCDEF是正六邊形,所以∠AOB=60°,故△OAB是等邊三角形,OA=OB=AB=2,設點G為AB與⊙O的切點,連接OG,則OG⊥AB,OG=OA?sin60°,再根據S陰影=S△OAB-S扇形OMN,進而可得出結論.【詳解】∵六邊形ABCDEF是正六邊形,

∴∠AOB=60°,

∴△OAB是等邊三角形,OA=OB=AB=2,

設點G為AB與⊙O的切點,連接OG,則OG⊥AB,

∴∴S陰影=S△OAB-S扇形OMN=故答案為【點睛】考查不規則圖形面積的計算,掌握扇形的面積公式是解題的關鍵.16、24【解析】試題分析:因為四邊形ABCD是菱形,根據菱形的性質可知,BD與AC互相垂直且平分,因為sin∠BAC=35,AB=10,所以1考點:三角函數、菱形的性質及勾股定理;17、①②④【解析】

①連接OQ,OD,如圖1.易證四邊形DOBP是平行四邊形,從而可得DO∥BP.結合OQ=OB,可證到∠AOD=∠QOD,從而證到△AOD≌△QOD,則有DQ=DA=1;

②連接AQ,如圖4,根據勾股定理可求出BP.易證Rt△AQB∽Rt△BCP,運用相似三角形的性質可求出BQ,從而求出PQ的值,就可得到的值;③過點Q作QH⊥DC于H,如圖4.易證△PHQ∽△PCB,運用相似三角形的性質可求出QH,從而可求出S△DPQ的值;④過點Q作QN⊥AD于N,如圖3.易得DP∥NQ∥AB,根據平行線分線段成比例可得,把AN=1-DN代入,即可求出DN,然后在Rt△DNQ中運用三角函數的定義,就可求出cos∠ADQ的值.【詳解】解:①連接OQ,OD,如圖1.易證四邊形DOBP是平行四邊形,從而可得DO∥BP.結合OQ=OB,可證到∠AOD=∠QOD,從而證到△AOD≌△QOD,則有DQ=DA=1.故①正確;②連接AQ,如圖4.則有CP=,BP=.易證Rt△AQB∽Rt△BCP,運用相似三角形的性質可求得BQ=,則PQ=,∴.故②正確;③過點Q作QH⊥DC于H,如圖4.易證△PHQ∽△PCB,運用相似三角形的性質可求得QH=,∴S△DPQ=DP?QH=××=.故③錯誤;④過點Q作QN⊥AD于N,如圖3.易得DP∥NQ∥AB,根據平行線分線段成比例可得,則有,解得:DN=.由DQ=1,得cos∠ADQ=.故④正確.綜上所述:正確結論是①②④.故答案為:①②④.【點睛】本題主要考查了圓周角定理、平行四邊形的判定與性質、相似三角形的判定與性質、全等三角形的判定與性質、平行線分線段成比例、等腰三角形的性質、平行線的性質、銳角三角函數的定義、勾股定理等知識,綜合性比較強,常用相似三角形的性質、勾股定理、三角函數的定義來建立等量關系,應靈活運用.18、<【解析】【分析】根據實數大小比較的方法進行比較即可得答案.【詳解】∵32=9,9<10,∴3<,故答案為:<.【點睛】本題考查了實數大小的比較,熟練掌握實數大小比較的方法是解題的關鍵.三、解答題:(本大題共9個小題,共78分,解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟.19、此車沒有超過了該路段16m/s的限制速度.【解析】分析:根據直角三角形的性質和三角函數得出DB,DA,進而解答即可.詳解:由題意得:∠DCA=60°,∠DCB=45°,在Rt△CDB中,tan∠DCB=,解得:DB=200,在Rt△CDA中,tan∠DCA=,解得:DA=200,∴AB=DA﹣DB=200﹣200≈146米,轎車速度,答:此車沒有超過了該路段16m/s的限制速度.點睛:本題考查了解直角三角形的應用﹣方向角問題,解答本題的關鍵是利用三角函數求出AD與BD的長度,難度一般.20、(1)詳見解析;(2)OA=.【解析】

(1)連接OB,證明∠ABE=∠ADB,可得∠ABE=∠BDC,則∠ADB=∠BDC;

(2)證明△AEB∽△CBD,AB=x,則BD=2x,可求出AB,則答案可求出.【詳解】(1)證明:連接OB,∵BE為⊙O的切線,∴OB⊥BE,∴∠OBE=90°,∴∠ABE+∠OBA=90°,∵OA=OB,∴∠OBA=∠OAB,∴∠ABE+∠OAB=90°,∵AD是⊙O的直徑,∴∠OAB+∠ADB=90°,∴∠ABE=∠ADB,∵四邊形ABCD的外接圓為⊙O,∴∠EAB=∠C,∵∠E=∠DBC,∴∠ABE=∠BDC,∴∠ADB=∠BDC,即DB平分∠ADC;(2)解:∵tan∠ABE=,∴設AB=x,則BD=2x,∴,∵∠BAE=∠C,∠ABE=∠BDC,∴△AEB∽△CBD,∴,∴,解得x=3,∴AB=x=15,∴OA=.【點睛】本題考查切線的性質、解直角三角形、勾股定理等知識,解題的關鍵是學會添加常用輔助線解決問題.21、(1)83,81;(2),推薦甲去參加比賽.【解析】

(1)根據中位數和眾數分別求解可得;(2)先計算出甲的平均數和方差,再根據方差的意義判別即可得.【詳解】(1)甲成績的中位數是83分,乙成績的眾數是81分,故答案為:83分、81分;(2),∴.∵,,∴推薦甲去參加比賽.【點睛】此題主要考查了方差、平均數、眾數、中位數等統計量,其中方差是用來衡量一組數據波動大小的量,方差越大,表明這組數據偏離平均數越大,即波動越大,數據越不穩定;反之,方差越小,表明這組數據分布比較集中,各數據偏離平均數越小,即波動越小,數據越穩定.22、(1)y=2x2﹣3x;(2)C(1,﹣1);(3)(,)或(﹣,).【解析】

(1)由直線解析式可求得B點坐標,由A、B坐標,利用待定系數法可求得拋物線的表達式;(2)過C作CD∥y軸,交x軸于點E,交OB于點D,過B作BF⊥CD于點F,可設出C點坐標,利用C點坐標可表示出CD的長,從而可表示出△BOC的面積,由條件可得到關于C點坐標的方程,可求得C點坐標;(3)設MB交y軸于點N,則可證得△ABO≌△NBO,可求得N點坐標,可求得直線BN的解析式,聯立直線BM與拋物線解析式可求得M點坐標,過M作MG⊥y軸于點G,由B、C的坐標可求得OB和OC的長,由相似三角形的性質可求得的值,當點P在第一象限內時,過P作PH⊥x軸于點H,由條件可證得△MOG∽△POH,由的值,可求得PH和OH,可求得P點坐標;當P點在第三象限時,同理可求得P點坐標.【詳解】(1)∵B(2,t)在直線y=x上,∴t=2,∴B(2,2),把A、B兩點坐標代入拋物線解析式可得:,解得:,∴拋物線解析式為;(2)如圖1,過C作CD∥y軸,交x軸于點E,交OB于點D,過B作BF⊥CD于點F,∵點C是拋物線上第四象限的點,∴可設C(t,2t2﹣3t),則E(t,0),D(t,t),∴OE=t,BF=2﹣t,CD=t﹣(2t2﹣3t)=﹣2t2+4t,∴S△OBC=S△CDO+S△CDB=CD?OE+CD?BF=(﹣2t2+4t)(t+2﹣t)=﹣2t2+4t,∵△OBC的面積為2,∴﹣2t2+4t=2,解得t1=t2=1,∴C(1,﹣1);(3)存在.設MB交y軸于點N,如圖2,∵B(2,2),∴∠AOB=∠NOB=45°,在△AOB和△NOB中,∵∠AOB=∠NOB,OB=OB,∠ABO=∠NBO,∴△AOB≌△NOB(ASA),∴ON=OA=,∴N(0,),∴可設直線BN解析式為y=kx+,把B點坐標代入可得2=2k+,解得k=,∴直線BN的解析式為,聯立直線BN和拋物線解析式可得:,解得:或,∴M(,),∵C(1,﹣1),∴∠COA=∠AOB=45°,且B(2,2),∴OB=,OC=,∵△POC∽△MOB,∴,∠POC=∠BOM,當點P在第一象限時,如圖3,過M作MG⊥y軸于點G,過P作PH⊥x軸于點H,如圖3∵∠COA=∠BOG=45°,∴∠MOG=∠POH,且∠PHO=∠MGO,∴△MOG∽△POH,∴∵M(,),∴MG=,OG=,∴PH=MG=,OH=OG=,∴P(,);當點P在第三象限時,如圖4,過M作MG⊥y軸于點G,過P作PH⊥y軸于點H,同理可求得PH=MG=,OH=OG=,∴P(﹣,);綜上可知:存在滿足條件的點P,其坐標為(,)或(﹣,).【點睛】本題為二次函數的綜合應用,涉及待定系數法、三角形的面積、二次函數的性質、全等三角形的判定和性質、相似三角形的判定和性質、方程思想及分類討論思想等知識.在(1)中注意待定系數法的應用,在(2)中用C點坐標表示出△BOC的面積是解題的關鍵,在(3)中確定出點P的位置,構造相似三角形是解題的關鍵,注意分兩種情況.23、(1)m=8,反比例函數的表達式為y=;(2)當n=3時,△BMN的面積最大.【解析】

(1)求出點A的坐標,利用待定系數法即可解決問題;(2)構造二次函數,利用二次函數的性質即可解決問題.【詳解】解:(1)∵直線y=2x+6經過點A(1,m),∴m=2×1+6=8,∴A(1,8),∵反比例函數經過點A(1,8),∴8=,∴k=8,∴反比例函數的解析式為y=.(2)由題意,點M,N的坐標為M(,n),N(,n),∵0<n<6,∴<0,∴S△BMN=×(||+||)×n=×(﹣+)×n=﹣(n﹣3)2+,∴n=3時,△BMN的面積最大.24、(1)BD,CE的關系是相等;(2)或;(3)1,1【解析】分析:(1)依據△ABC和△ADE是有公共頂點的等腰直角三角形,∠BAC=∠DAE=90°,即可BA=CA,∠BAD=∠CAE,DA=EA,進而得到△ABD≌△ACE,可得出BD=CE;(2)分兩種情況:依據∠PDA=∠AEC,∠PCD=∠ACE,可得△PCD∽△ACE,即可得到=,進而得到PD=;依據∠ABD=∠PBE,∠BAD=∠BPE=90°,可得△BAD∽△BPE,即可得到,進而得出PB=,PD=BD+PB=;(3)以A為圓心,AC長為半徑畫圓,當CE在⊙A下方與⊙A相切時,PD的值最小;當CE在在⊙A右上方與⊙A相切時,PD的值最大.在Rt△PED中,PD=DE?sin∠PED,因此銳角∠PED的大小直接決定了PD的大小.分兩種情況進行討論,即可得到旋轉過程中線段PD的最小值以及最大值.詳解:(1)BD,CE的關系是相等.理由:∵△ABC和△ADE是有公共頂點的等腰直角三角形,∠BAC=∠DAE=90°,∴BA=CA,∠BAD=∠CAE,DA=EA,∴△ABD≌△ACE,∴BD=CE;故答案為相等.(2)作出旋轉后的圖形,若點C在AD上,如圖2所示:∵∠EAC=90°,∴CE=,∵∠PDA=∠AEC,∠PCD=∠ACE,∴△PCD∽△ACE,∴,∴PD=;若點B在AE上,如圖2所示:∵∠BAD=90°,∴Rt△ABD中,BD=,BE=AE﹣AB=2,∵∠ABD=∠PBE,∠BAD=∠BPE=90°,∴△BAD∽△BPE,∴,即,解得PB=,∴PD=BD+PB=+=,故答案為或;(3)如圖3所示,以A為圓心,AC長為半徑畫圓,當CE在⊙A下方與⊙A相切時,PD的值最小;當CE在在⊙A右上方與⊙A相切時,PD的值最大.如圖3所示,分兩種情況討論:在Rt△PED中,PD=DE?sin∠PED,因此銳角∠PED的大小直接決定了PD的大小.①當小三角形旋轉到圖中△ACB的位置時,在Rt△ACE中,CE==4,在Rt△DAE中,DE=,∵四邊形ACPB是正方形,∴PC=AB=3,∴PE=3+4=1,在Rt△PDE中,PD=,即旋轉過程中線段PD的最小值為1;②當小三角形旋轉到圖中△AB'C'時,可得DP'為最大值,此時,DP'=4+3=1,即旋轉過程中線段PD的最大值為1.故答案為1,1.點睛:本題屬于幾何變換綜合題,主要考查了等腰直角三角形的性質、旋轉變換、全等三角形的判定和性質、相似三角形的判定和性質、圓的有關知識,解題的關鍵是靈活運用這些知識解決問題,學會分類討論的思想思考問題,學會利用圖形的特殊位置解決最值問題.25、(1)見解析;(2)①;②cos∠AFE=【解析】

(1)用特殊值法,設,則,證,可求出CF,DF的長,即可求出結論;(2)①如圖2,過F作交AD于點G,證和是等腰直角三角形,證,求出的值,即可寫出的值;②如圖3,作交AD于點T,

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