廣東省湛江市三校聯考2025屆九年級數學第一學期期末質量跟蹤監視試題含解析_第1頁
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文檔簡介

廣東省湛江市三校聯考2025屆九年級數學第一學期期末質量跟蹤監視試題考生請注意:1.答題前請將考場、試室號、座位號、考生號、姓名寫在試卷密封線內,不得在試卷上作任何標記。2.第一部分選擇題每小題選出答案后,需將答案寫在試卷指定的括號內,第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的位置上。3.考生必須保證答題卡的整潔。考試結束后,請將本試卷和答題卡一并交回。一、選擇題(每題4分,共48分)1.關于二次函數y=x2+4x﹣5,下列說法正確的是()A.圖象與y軸的交點坐標為(0,5) B.圖象的對稱軸在y軸的右側C.當x<﹣2時,y的值隨x值的增大而減小 D.圖象與x軸的兩個交點之間的距離為52.如圖,AB是⊙O的直徑,D,E是半圓上任意兩點,連接AD,DE,AE與BD相交于點C,要使△ADC與△BDA相似,可以添加一個條件.下列添加的條件中錯誤的是()A.∠ACD=∠DAB B.AD=DE C.AD·AB=CD·BD D.AD2=BD·CD3.若二次函數的圖象與軸有兩個交點,坐標分別是(x1,0),(x2,0),且.圖象上有一點在軸下方,則下列判斷正確的是()A. B. C. D.4.如圖,點P是矩形ABCD的邊上一動點,矩形兩邊長AB、BC長分別為15和20,那么P到矩形兩條對角線AC和BD的距離之和是()A.6 B.12 C.24 D.不能確定5.函數與在同一直角坐標系中的大致圖象可能是()A. B.C. D.6.下列計算正確的是()A.3x﹣2x=1 B.x2+x5=x7C.x2?x4=x6 D.(xy)4=xy47.下列關系式中,屬于二次函數的是(x是自變量)A.y=x2 B.y= C.y= D.y=ax2+bx+c8.如圖,在矩形ABCD中,AB=12,P是AB上一點,將△PBC沿直線PC折疊,頂點B的對應點是G,過點B作BE⊥CG,垂足為E,且在AD上,BE交PC于點F,則下列結論,其中正確的結論有()①BP=BF;②若點E是AD的中點,那么△AEB≌△DEC;③當AD=25,且AE<DE時,則DE=16;④在③的條件下,可得sin∠PCB=;⑤當BP=9時,BE?EF=1.A.2個 B.3個 C.4個 D.5個9.如圖,在下列四個幾何體中,從正面、左面、上面看不完全相同的是A. B. C. D.10.某人從處沿傾斜角為的斜坡前進米到處,則它上升的高度是()A.米 B.米 C.米 D.米11.如圖,在中,弦AB=12,半徑與點P,且P為的OC中點,則AC的長是()A. B.6 C.8 D.12.為了讓江西的山更綠、水更清,2008年省委、省政府提出了確保到2010年實現全省森林覆蓋率達到63%的目標,已知2008年我省森林覆蓋率為60.05%,設從2008年起我省森林覆蓋率的年平均增長率為,則可列方程()A. B. C.D.二、填空題(每題4分,共24分)13.如圖,在菱形ABCD中,∠B=60°,AB=2,M為邊AB的中點,N為邊BC上一動點(不與點B重合),將△BMN沿直線MN折疊,使點B落在點E處,連接DE、CE,當△CDE為等腰三角形時,BN的長為_____.14.如圖,在平行四邊形ABCD中,添加一個條件________使平行四邊形ABCD是矩形.15.2018年10月21日,重慶市第八屆中小學藝術工作坊在渝北區空港新城小學體育館開幕,來自全重慶市各個區縣共二十多個工作坊集中展示了自己的藝術特色.組委會準備為現場展示的參賽選手購買三種紀念品,其中甲紀念品5元/件,乙紀念品7元/件,丙紀念品10元/件.要求購買乙紀念品數量是丙紀念品數量的2倍,總費用為346元.若使購買的紀念品總數最多,則應購買紀念品共_____件.16.二次函數的部分圖象如圖所示,圖象過點,對稱軸為直線,下列結論:①;②;③一元二次方程的解是,;④當時,,其中正確的結論有__________.17.如圖,從一塊直徑為的圓形紙片上剪出一個圓心角為的扇形,使點在圓周上.將剪下的扇形作為一個圓錐的側面,則這個圓錐的底面圓的半徑是________.18.二次函數y=2(x﹣3)2+4的圖象的對稱軸為x=______.三、解答題(共78分)19.(8分)甲、乙兩個人在紙上隨機寫一個-2到2之間的整數(包括-2和2).若將兩個人所寫的整數相加,那么和是1的概率是多少?20.(8分)如圖,△ABC三個頂點的坐標分別為A(1,1),B(4,2),C(3,4).(1)請畫出關于原點對稱的;(2)在軸上求作一點,使的周長最小,請畫出,并直接寫出的坐標.21.(8分)如圖,矩形ABCD中,AB=4,BC=6,E是BC邊的中點,點P在線段AD上,過P作PF⊥AE于F,設PA=x.(1)求證:△PFA∽△ABE;(2)當點P在線段AD上運動時,設PA=x,是否存在實數x,使得以點P,F,E為頂點的三角形也與△ABE相似?若存在,請求出x的值;若不存在,請說明理由;(3)探究:當以D為圓心,DP為半徑的⊙D與線段AE只有一個公共點時,請直接寫出x滿足的條件:.22.(10分)解下列方程:(1);(2)23.(10分)已知AD為⊙O的直徑,BC為⊙O的切線,切點為M,分別過A,D兩點作BC的垂線,垂足分別為B,C,AD的延長線與BC相交于點E.(1)求證:△ABM∽△MCD;(2)若AD=8,AB=5,求ME的長.24.(10分)已知:△ABC是等腰直角三角形,∠BAC=90°,將△ABC繞點C順時針方向旋轉得到△A′B′C,記旋轉角為α,當90°<α<180°時,作A′D⊥AC,垂足為D,A′D與B′C交于點E.(1)如圖1,當∠CA′D=15°時,作∠A′EC的平分線EF交BC于點F.①寫出旋轉角α的度數;②求證:EA′+EC=EF;(2)如圖2,在(1)的條件下,設P是直線A′D上的一個動點,連接PA,PF,若AB=,求線段PA+PF的最小值.(結果保留根號)25.(12分)已知拋物線的對稱軸為直線,且經過點(1)求拋物線的表達式;(2)請直接寫出時的取值范圍.26.如圖,點E,F,G,H分別位于邊長為a的正方形ABCD的四條邊上,四邊形EFGH也是正方形,AG=x,正方形EFGH的面積為y.(1)當a=2,y=3時,求x的值;(2)當x為何值時,y的值最小?最小值是多少?

參考答案一、選擇題(每題4分,共48分)1、C【分析】通過計算自變量為0的函數值可對A進行判斷;利用對稱軸方程可對B進行判斷;根據二次函數的性質對C進行判斷;通過解x2+4x﹣5=0得拋物線與x軸的交點坐標,則可對D進行判斷.【詳解】A、當x=0時,y=x2+4x﹣5=﹣5,所以拋物線與y軸的交點坐標為(0,﹣5),所以A選項錯誤;B、拋物線的對稱軸為直線x=﹣=﹣2,所以拋物線的對稱軸在y軸的左側,所以B選項錯誤;C、拋物線開口向上,當x<﹣2時,y的值隨x值的增大而減小,所以C選項正確;D、當y=0時,x2+4x﹣5=0,解得x1=﹣5,x2=1,拋物線與x軸的交點坐標為(﹣5,0),(1,0),兩交點間的距離為1+5=6,所以D選項錯誤.故選:C.【點睛】本題考查了拋物線與x軸的交點:把求二次函數y=ax2+bx+c(a,b,c是常數,a≠0)與x軸的交點坐標問題轉化為解關于x的一元二次方程.也考查了二次函數的性質.2、D【詳解】解:∵∠ADC=∠ADB,∠ACD=∠DAB,∴△ADC∽△BDA,故A選項正確;∵AD=DE,∴,∴∠DAE=∠B,∴△ADC∽△BDA,∴故B選項正確;∵AD2=BD?CD,∴AD:BD=CD:AD,∴△ADC∽△BDA,故C選項正確;∵CD?AB=AC?BD,∴CD:AC=BD:AB,但∠ACD=∠ABD不是對應夾角,故D選項錯誤,故選:D.考點:1.圓周角定理2.相似三角形的判定3、D【分析】根據拋物線與x軸有兩個不同的交點,根的判別式△>0,再分a>0和a<0兩種情況對C、D選項討論即可得解.【詳解】A、二次函數y=ax2+bx+c(a≠0)的圖象與x軸有兩個交點無法確定a的正負情況,故本選項錯誤;B、∵x1<x2,∴△=b2-4ac>0,故本選項錯誤;C、若a>0,則x1<x0<x2,若a<0,則x0<x1<x2或x1<x2<x0,故本選項錯誤;D、若a>0,則x0-x1>0,x0-x2<0,所以,(x0-x1)(x0-x2)<0,∴a(x0-x1)(x0-x2)<0,若a<0,則(x0-x1)與(x0-x2)同號,∴a(x0-x1)(x0-x2)<0,綜上所述,a(x0-x1)(x0-x2)<0正確,故本選項正確.4、B【分析】由矩形ABCD可得:S△AOD=S矩形ABCD,又由AB=15,BC=20,可求得AC的長,則可求得OA與OD的長,又由S△AOD=S△APO+S△DPO=OA?PE+OD?PF,代入數值即可求得結果.【詳解】連接OP,如圖所示:∵四邊形ABCD是矩形,∴AC=BD,OA=OC=AC,OB=OD=BD,∠ABC=90°,S△AOD=S矩形ABCD,∴OA=OD=AC,∵AB=15,BC=20,∴AC===25,S△AOD=S矩形ABCD=×15×20=75,∴OA=OD=,∴S△AOD=S△APO+S△DPO=OA?PE+OD?PF=OA?(PE+PF)=×(PE+PF)=75,∴PE+PF=1.∴點P到矩形的兩條對角線AC和BD的距離之和是1.故選B.【點睛】本題考查了矩形的性質、勾股定理、三角形面積.熟練掌握矩形的性質和勾股定理是解題的關鍵.5、B【分析】分a>0與a<0兩種情況分類討論即可確定正確的選項.【詳解】解:當a>o時,函數的圖象位于一、三象限,的開口向下,交y軸的負半軸,選項B符合;當a<o時,函數的圖象位于二、四象限,的開口向上,交y軸的正半軸,沒有符合的選項.故答案為:B.【點睛】本題考查的知識點是反比例函數的圖象與二次函數的圖象,理解掌握函數圖象的性質是解此題的關鍵.6、C【分析】分別根據合并同類項的法則,同底數冪的乘法法則,冪的乘方與積的乘方逐一判斷即可.【詳解】解:3x﹣2x=x,故選項A不合題意;x2與x5不是同類項,故不能合并,故選項B不合題意;x2?x4=x6,正確,故選項C符合題意;,故選項D不合題意.故選:C.【點睛】本題主要考查了合并同類項,同底數冪的乘法以及冪的乘方與積的乘方,熟練掌握運算法則是解答本題的關鍵.7、A【詳解】A.y=x2,是二次函數,正確;B.y=,被開方數含自變量,不是二次函數,錯誤;C.y=,分母中含自變量,不是二次函數,錯誤;D.y=ax2+bx+c,a=0時,,不是二次函數,錯誤.故選A.考點:二次函數的定義.8、C【分析】①根據折疊的性質∠PGC=∠PBC=90°,∠BPC=∠GPC,從而證明BE⊥CG可得BE∥PG,推出∠BPF=∠BFP,即可得到BP=BF;②利用矩形ABCD的性質得出AE=DE,即可利用條件證明△ABE≌△DCE;③先根據題意證明△ABE∽△DEC,再利用對應邊成比例求出DE即可;④根據勾股定理和折疊的性質得出△ECF∽△GCP,再利用對應邊成比例求出BP,即可算出sin值;⑤連接FG,先證明?BPGF是菱形,再根據菱形的性質得出△GEF∽△EAB,再利用對應邊成比例求出BE·EF.【詳解】①在矩形ABCD,∠ABC=90°,∵△BPC沿PC折疊得到△GPC,∴∠PGC=∠PBC=90°,∠BPC=∠GPC,∵BE⊥CG,∴BE∥PG,∴∠GPF=∠PFB,∴∠BPF=∠BFP,∴BP=BF;故①正確;②在矩形ABCD中,∠A=∠D=90°,AB=DC,∵E是AD中點,∴AE=DE,在△ABE和△DCE中,,∴△ABE≌△DCE(SAS);故②正確;③當AD=25時,∵∠BEC=90°,∴∠AEB+∠CED=90°,∵∠AEB+∠ABE=90°,∴∠CED=∠ABE,∵∠A=∠D=90°,∴△ABE∽△DEC,∴,設AE=x,∴DE=25﹣x,∴,∴x=9或x=16,∵AE<DE,∴AE=9,DE=16;故③正確;④由③知:CE=,BE=,由折疊得,BP=PG,∴BP=BF=PG,∵BE∥PG,∴△ECF∽△GCP,∴,設BP=BF=PG=y,∴,∴y=,∴BP=,在Rt△PBC中,PC=,∴sin∠PCB=;故④不正確;⑤如圖,連接FG,由①知BF∥PG,∵BF=PG=PB,∴?BPGF是菱形,∴BP∥GF,FG=PB=9,∴∠GFE=∠ABE,∴△GEF∽△EAB,∴,∴BE?EF=AB?GF=12×9=1;故⑤正確,所以本題正確的有①②③⑤,4個,故選:C.【點睛】本題考查矩形與相似的結合、折疊的性質,關鍵在于通過基礎知識證明出所需結論,重點在于相似對應邊成比例.9、B【解析】根據常見幾何體的三視圖解答即可得.【詳解】球的三視圖均為圓,故不符合題意;正方體的三視圖均為正方形,故不符合題意;圓柱體的主視圖與左視圖為長方形,俯視圖為圓,故符合題意;圓錐的主視圖與左視圖為等腰三角形,俯視圖為圓,故符合題意,故選B.【點睛】本題考查了簡單幾何體的三視圖,解題的關鍵是熟練掌握三視圖的定義和常見幾何體的三視圖.10、A【分析】利用坡角的正弦值即可求解.【詳解】解:∵∠ACB=90°,∠A=α,AB=600,∴sinα=,∴BC=600sinα.

故選A.【點睛】此題主要考查坡度坡角問題,正確掌握坡角的定義是解題關鍵.11、D【分析】根據垂徑定理求出AP,連結OA根據勾股定理構造方程可求出OA、OP,再求出PC,最后根據勾股定理即可求出AC.【詳解】解:如圖,連接OA,∵AB=12,OC⊥AB,OC過圓心O,∴AP=BP=AB=6,∵P為的OC中點,設⊙O的半徑為2R,即OA=OC=2R,則PO=PC=R,在Rt△OPA中,由勾股定理得:AO2=OP2+AP2,即:(2R)2=R2+62,解得:R=,即OP=PC=,在Rt△CPA中,由勾股定理得:AC2=AP2+PC2,即AC2=62+解得:AC=故選:D.【點睛】本題考查了垂徑定理和勾股定理,能根據垂徑定理求出AP的長是解此題的關鍵.12、D【解析】試題解析:設從2008年起我省森林覆蓋率的年平均增長率為x,依題意得60.05%(1+x)2=1%.

即60.05(1+x)2=1.

故選D.二、填空題(每題4分,共24分)13、或1【分析】分兩種情況:①當DE=DC時,連接DM,作DG⊥BC于G,由菱形的性質得出AB=CD=BC=1,AD∥BC,AB∥CD,得出∠DCG=∠B=60°,∠A=110°,DE=AD=1,求出DG=CG=,BG=BC+CG=3,由折疊的性質得EN=BN,EM=BM=AM,∠MEN=∠B=60°,證明△ADM≌△EDM,得出∠A=∠DEM=110°,證出D、E、N三點共線,設BN=EN=xcm,則GN=3-x,DN=x+1,在Rt△DGN中,由勾股定理得出方程,解方程即可;②當CE=CD上,CE=CD=AD,此時點E與A重合,N與點C重合,CE=CD=DE=DA,△CDE是等邊三角形,BN=BC=1(含CE=DE這種情況);【詳解】解:分兩種情況:①當DE=DC時,連接DM,作DG⊥BC于G,如圖1所示:∵四邊形ABCD是菱形,∴AB=CD=BC=1,AD∥BC,AB∥CD,∴∠DCG=∠B=60°,∠A=110°,∴DE=AD=1,∵DG⊥BC,∴∠CDG=90°﹣60°=30°,∴CG=CD=1,∴DG=CG=,BG=BC+CG=3,∵M為AB的中點,∴AM=BM=1,由折疊的性質得:EN=BN,EM=BM=AM,∠MEN=∠B=60°,在△ADM和△EDM中,,∴△ADM≌△EDM(SSS),∴∠A=∠DEM=110°,∴∠MEN+∠DEM=180°,∴D、E、N三點共線,設BN=EN=x,則GN=3﹣x,DN=x+1,在Rt△DGN中,由勾股定理得:(3﹣x)1+()1=(x+1)1,解得:x=,即BN=,②當CE=CD時,CE=CD=AD,此時點E與A重合,N與點C重合,如圖1所示:CE=CD=DE=DA,△CDE是等邊三角形,BN=BC=1(含CE=DE這種情況);綜上所述,當△CDE為等腰三角形時,線段BN的長為或1;故答案為:或1.【點睛】本題主要考查了折疊變換的性質、菱形的性質、全等三角形的判定與性質、勾股定理,掌握折疊變換的性質、菱形的性質、全等三角形的判定與性質、勾股定理是解題的關鍵.14、AC=BD或∠ABC=90°【分析】根據矩形的判定方法即可解決問題;【詳解】若使平行四邊形ABCD變為矩形,可添加的條件是:

AC=BD(對角線相等的平行四邊形是矩形);∠ABC=90°(有一個角是直角的平行四邊形是矩形)等,任意寫出一個正確答案即可,如:AC=BD或∠ABC=90°.

故答案為:AC=BD或∠ABC=90°【點睛】本題主要考查了平行四邊形的性質與矩形的判定,熟練掌握矩形是特殊的平行四邊形是解題關鍵.15、2【分析】設購買甲紀念品x件,丙紀念品y件,則購進乙紀念品2y件,根據總價=單價×數量,即可得出關于x,y的二元一次方程,結合x,y均為非負整數,即可求出x,y的值,進而可得出(x+y+2y)的值,取其最大值即可得出答案.【詳解】設購買甲紀念品x件,丙紀念品y件,則購進乙紀念品2y件,依題意,得:5x+7×2y+10y=346,∴x=,∵x,y均為非負整數,∴346﹣24y為5的整數倍,∴y的尾數為4或9,∴,,,∴x+y+2y=2或53或1.∵2>53>1,∴最多可以購買2件紀念品.故答案為:2.【點睛】本題主要考查二元一次方程的實際應用,根據題意,求出x,y的非負整數解,是解題的關鍵.16、①②④【分析】①由拋物線的開口向下知a<0,與y軸的交點在y軸的正半軸上得到c>0,由對稱軸為,得到b<0,可以①進行分析判斷;

②由對稱軸為,得到2a=b,b-2a=0,可以②進行分析判斷;

③對稱軸為x=-1,圖象過點(-4,0),得到圖象與x軸另一個交點(2,0),可對③進行分析判斷;

④拋物線開口向下,圖象與x軸的交點為(-4,0),(2,0),即可對④進行判斷.【詳解】解:①∵拋物線的開口向下,

∴a<0,

∵與y軸的交點在y軸的正半軸上,

∴c>0,

∵對稱軸為<0

∴b<0,

∴abc>0,故①正確;

②∵對稱軸為,∴2a=b,

∴2a-b=0,故②正確;

③∵對稱軸為x=-1,圖象過點A(-4,0),

∴圖象與x軸另一個交點(2,0),

∴關于x的一元二次方程ax2+bx+c=0的解為x=-4或x=2,故③錯誤;

④∵拋物線開口向下,圖象與x軸的交點為(-4,0),(2,0),

∴當y>0時,-4<x<2,故④正確;∴其中正確的結論有:①②④;故答案為:①②④.【點睛】本題考查了二次函數的圖象與系數的關系,解答此類問題的關鍵是掌握二次函數y=ax2+bx+c系數符號由拋物線開口方向、對稱軸、拋物線與y軸的交點、拋物線與x軸交點的個數確定,解題時要注意數形結合思想的運用.17、【分析】連接BC,根據圓周角定理求出BC是⊙O的直徑,BC=12cm,根據勾股定理求出AB,再根據弧長公式求出半徑r.【詳解】連接BC,由題意知∠BAC=90°,∴BC是⊙O的直徑,BC=12cm,∵AB=AC,∴,∴(cm),設這個圓錐的底面圓的半徑是rcm,∵,∴,∴r=(cm),故答案為:.【點睛】此題考查圓周角定理,弧長公式,勾股定理,連接BC得到BC是圓的直徑是解題的關鍵.18、1【分析】已知拋物線的頂點式,可知頂點坐標和對稱軸.【詳解】∵y=2(x﹣1)2+4是拋物線的頂點式,根據頂點式的坐標特點可知,對稱軸為直線x=1.故答案為1.【點睛】本題考查了二次函數的對稱軸問題,掌握拋物線的頂點式是解題的關鍵.三、解答題(共78分)19、【分析】先畫樹狀圖展示所有25種等可能的結果數,再找出兩數和是1的結果數,然后根據概率公式求解.【詳解】解:畫樹狀為:共25種可能,其中和為1有4種.∴和為1的概率為.【點睛】本題考查了列表法或樹狀圖法求概率:通過列表法或樹狀圖法展示所有等可能的結果求出n,再從中選出符合事件A或B的結果數目m,然后根據概率公式求出事件A或B的概率.20、(1)答案見解析;(2)作圖見解析,P坐標為(2,0)【分析】(1)根據網格結構找出點、、關于原點的對稱點、、的位置,然后順次連接即可;(2)找出點關于軸的對稱點,連接與軸相交于一點,根據軸對稱確定最短路線問題,交點即為所求的點的位置,然后連接、并根據圖象寫出點的坐標即可.【詳解】解:(1)△如圖所示;(2)作點A(1,1)關于x軸的對應點,連接交x軸于點P,則點P為所求的點,連接△APB,則△APB為所求的三角形.此時點P坐標為(2,0)【點睛】本題考查了利用旋轉變換作圖,利用平移變換作圖,軸對稱確定最短路線問題,熟練掌握網格結構準確找出對應點的位置是解題的關鍵.21、(1)證明見解析;(2)3或.(3)或0<【分析】(1)根據矩形的性質,結合已知條件可以證明兩個角對應相等,從而證明三角形相似;

(2)由于對應關系不確定,所以應針對不同的對應關系分情況考慮:當時,則得到四邊形為矩形,從而求得的值;當時,再結合(1)中的結論,得到等腰.再根據等腰三角形的三線合一得到是的中點,運用勾股定理和相似三角形的性質進行求解.

(3)此題首先應針對點的位置分為兩種大情況:①與AE相切,②與線段只有一個公共點,不一定必須相切,只要保證和線段只有一個公共點即可.故求得相切時的情況和相交,但其中一個交點在線段外的情況即是的取值范圍.【詳解】(1)證明:∵矩形ABCD,∴AD∥BC.∴∠PAF=∠AEB.又∵PF⊥AE,∴△PFA∽△ABE.(2)情況1,當△EFP∽△ABE,且∠PEF=∠EAB時,則有PE∥AB∴四邊形ABEP為矩形,∴PA=EB=3,即x=3.情況2,當△PFE∽△ABE,且∠PEF=∠AEB時,∵∠PAF=∠AEB,∴∠PEF=∠PAF.∴PE=PA.∵PF⊥AE,∴點F為AE的中點,即∴滿足條件的x的值為3或(3)或【點睛】兩組角對應相等,兩三角形相似.22、(1)(2).【分析】(1)利用因式分解法解方程得出答案;(2)利用因式分解法解方程得出答案;【詳解】(1)解得:(2)解得:【點睛】本題考查解一元二次方程-因式分解法,熟練掌握計算法則是解題關鍵.23、(1)證明見解析(2)4【分析】(1)由AD為直徑,得到所對的圓周角為直角,利用等角的余角相等得到一對角相等,進而利用兩對角對應相等的三角形相似即可得證;(2)連接OM,由BC為圓的切線,得到OM與BC垂直,利用銳角三角函數定義及勾股定理即可求出所求.【詳解】解:(1)∵AD為圓O的直徑,∴∠AMD=90°.∵∠BMC=180°,∴∠2+∠3=90°.∵∠ABM=∠MCD=90°,∴∠2+∠1=90°,∴∠1=∠3,∴△ABM∽△MCD;(2)連接OM.∵BC為圓O的切線,∴OM⊥BC.∵AB⊥BC,∴sin∠E==,即=.∵AD=8,AB=5,∴=,即OE=16,根據勾股定理得:ME===4.【點睛】本題考查了相似三角形的判定與性質,圓周角定理,銳角三角函數定義以及切線的性質,熟練掌握相似三角形的判定與性質是解答本題的關鍵.24、(1)①105°,②見解析;(2)【分析】(1)①解直角三角形求出∠A′CD即可解決問題,②連接A′F,設EF交CA′于點O,在EF時截取EM=EC,連接CM.首先證明△CFA′是等邊三角形,再證明△FCM≌△A′CE(SAS),即可解決問題.(2)如圖2中,連接A′F,PB′,AB′,作B′M⊥AC交AC的延長線于M.證明△A′EF≌△A′EB′,推出EF=EB′,推出B′,F關于A′E對稱,推出PF=PB′,推出PA+PF=PA+PB′≥AB′,求出AB′即可解決問題.【詳解】①解:由∠CA′D=15°,可知∠A′CD=90°-15°=75°,所以∠A′CA=180°-75°=105°即旋轉角α為105°.②證明:連接A′F,設EF交CA′于點O.在EF時截取EM=EC,連接CM.∵∠CED=∠A′CE+∠CA′E=45°+15°=60°,∴∠CEA′=120°,∵FE平分∠CEA′,∴∠CEF=∠FEA′=60°,∵∠FCO=180°﹣45°﹣75°=60°,∴∠FCO=∠A′EO,∵∠FOC=∠A′OE,∴△FOC∽△A′OE,∴=,∴=,∵∠COE=∠FOA′,∴△COE∽△FOA′,∴∠FA′O=∠OEC=60°,∴△A′CF是等邊三角形,∴CF=CA′=A′F,∵EM=EC,∠CEM=60°,∴△CEM是等邊三角形,∠ECM=60°,CM=CE,∵∠FCA′=∠MCE=60°,∴∠FCM=∠A′CE,∴△FCM≌△A′CE(SAS),∴FM=A′E,∴CE+A′E=EM+FM=EF.(2)解:如圖2中,連接A′F,PB′,AB′,作B′M⊥AC交AC的延長線于M.由②可

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