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文檔簡介
第=page44/=sectionpages7979頁2024年湖南省各地市中考數(shù)學(xué)一模壓軸題精選溫馨提示:本卷共50題,題目均選自2024年湖南省各地市一模試題。本卷分為幾何和代數(shù)兩部分,解答題留有足夠答題空間,試題部分可直接打印出來練習(xí)。本卷難度較大,適合基礎(chǔ)較好的同學(xué)。第一部分代數(shù)部分1.(2024·湖南省衡陽市珠暉區(qū)·一模)已知三角形的兩條邊分別是3和8,第三邊是方程x2-13x+42=0的根,則這個(gè)三角形的周長為A.17或18 B.17 C.18 D.不能確定2.(2024·湖南省長沙市長沙縣·一模)對于二次函數(shù)y=x2-12x+42,有以下結(jié)論:①當(dāng)x>5時(shí),y隨x的增大而增大;②當(dāng)x=6時(shí),y有最小值6:③圖象與x軸有兩個(gè)交點(diǎn);④圖象是由拋物線y=x2向左平移6個(gè)單位長度,再向上平移6A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.①②③④3.(2024·湖南省益陽市·一模)在日常生活中如取款、上網(wǎng)等都需要密碼,有一種用“因式分解”法產(chǎn)生的密碼記憶方便.原理是:如對于多項(xiàng)式x4-y4,因式分解的結(jié)果是(x-y)(x+y)(x2+y2),若取x=9,y=9,則各個(gè)因式的值是:x-y=0,x+y=18,x2+A.503070 B.507030 C.307040 D.7030504.(2024·湖南省常德市·一模)將拋物線y=-x2+2x+3中x軸上方的部分沿x軸翻折到x軸下方,圖象的其余部分不變,得到的新圖象與直線y=x+m有4個(gè)交點(diǎn),則mA.m≤-5 B.-214≤5.(2024·湖南省株洲二中·一模)若一個(gè)點(diǎn)的坐標(biāo)滿足(k,2k),我們將這樣的點(diǎn)定義為“倍值點(diǎn)”.若關(guān)于x的二次函數(shù)y=(t+1)x2+(t+2)x+s(s,t為常數(shù),t≠-1)A.s<-1 B.s<0 C.0<s<1
6.(2024·湖南省株洲市石峰區(qū)·一模)如圖,一次函數(shù)y1=k1x+b的圖象與反比例函數(shù)y2=k2x(k2>0)的圖象交于點(diǎn)A(4,n)與點(diǎn)B(-1,-4).連接BOA.3 B.6 C.8 D.107.(2024·湖南省益陽市大通湖區(qū)·一模)如圖所示,已知二次函數(shù)y=ax2+bx+c的圖象與x軸交于A,B兩點(diǎn),與y軸交于點(diǎn)C,OA=OC,對稱軸為直線x=1,則下列結(jié)論:①abc<0;②a+12b+14c=0;A.1個(gè) B.2個(gè) C.3個(gè) D.4個(gè)8.(2024·湖南省益陽市大通湖區(qū)·一模)如圖,二次函數(shù)y=ax2+bx+c的圖象經(jīng)過點(diǎn)(3,0),對稱軸為直線x=1,下列結(jié)論:①abc>0;②9a-3b+c=0;③3b+2c=0;④若A(a+1,A.1個(gè) B.2個(gè) C.3個(gè) D.4個(gè)
9.(2024·湖南省張家界市桑植縣·一模)已知二次函數(shù)y=ax2-2ax+c(a≠0)的圖象與x軸的一個(gè)交點(diǎn)為(-2,0),則關(guān)于10.(2024·湖南省株洲市石峰區(qū)·一模)反比例函數(shù)y=-6x的圖象與直線y=kx(k<0)相交于A(x1,y1)11.(2024·湖南省常德市·一模)已知a,b,c滿足a-2b=c,b+c=-4a,則二次函數(shù)y=ax12.(2024·湖南省益陽市大通湖區(qū)·一模)如圖,△OAC和△BAD都是等腰直角三角形,∠ACO=∠ADB=90°,反比例函數(shù)y=6x13.(2024·湖南省長沙市長沙縣·一模)如圖,已知一次函數(shù)y=kx+b的圖象經(jīng)過點(diǎn)P(4,6),與反比例函數(shù)y=2x的圖象在第一象限交于點(diǎn)Q(m,n).若一次函數(shù)y的值隨x值的增大而增大,則m的取值范圍是______.14.(2024·湖南省株洲市石峰區(qū)·一模)如圖,直線y=13x+4與反比例函數(shù)y=kx(x>0)的圖象交于點(diǎn)A,與y軸正半軸交于點(diǎn)B,過點(diǎn)A作x軸的垂線,垂足為點(diǎn)C,已知OB:OC=4:3,則15.(2024·湖南省株洲市石峰區(qū)·一模)已知直線l:y=kx+b(k≠0)與雙曲線y=-1x交于點(diǎn)A(m1,n1),B(m2,n2).
(1)若m1+m2=0,則n1+n2=______;
(2)若16.(2024·湖南省張家界市桑植縣·一模)已知關(guān)于x的一元二次方程x2-(2m-1)x-3m2+m=0.
(1)求證:無論m為何值,方程總有實(shí)數(shù)根;
(2)若17.(2024·湖南省張家界市桑植縣·一模)某校運(yùn)動會需購買A,B兩種獎品,若購買A種獎品2件和B種獎品1件,共需35元;若購買A種獎品1件和B種獎品2件,共需40元.
(1)求A、B兩種獎品的單價(jià)各是多少元?
(2)學(xué)校計(jì)劃購買A,B兩種獎品共100件,購買費(fèi)用不超過1135元,且A種獎品的數(shù)量不大于B種獎品數(shù)量的3倍,設(shè)購買A種獎品m件,購買費(fèi)用為W元,寫出W(元)與m(件)之間的函數(shù)關(guān)系式.求出自變量m的取值范圍,并確定最少費(fèi)用W的值.
18.(2024·湖南省株洲市石峰區(qū)·一模)如圖,在平面直角坐標(biāo)系中,等邊△AOB的邊長為2,頂點(diǎn)A在x軸上,延長OB至點(diǎn)C.使OB=BC,過點(diǎn)C作CD/?/BA交x軸于點(diǎn)D,反比例函數(shù)y1=k1x(x>0)經(jīng)過點(diǎn)B交CD于點(diǎn)E,反比例函數(shù)y2=k2x(x>0)經(jīng)過點(diǎn)C.
(1)求反比例函數(shù)19.(2024·湖南省衡陽市珠暉區(qū)·一模)如圖,直線y=2x+6與反比例函數(shù)y=kx(k>0)的圖象交于點(diǎn)A(1,m),與x軸交于點(diǎn)B,平行于x軸的直線y=n(0<n<6)交反比例函數(shù)的圖象于點(diǎn)M,交AB于點(diǎn)N,連接(1)求m的值和反比例函數(shù)的解析式;(2)直線y=n沿y軸方向平移,當(dāng)n為何值時(shí),△BMN的面積最大?
20.(2024·湖南省株洲市石峰區(qū)·一模)如圖,在平面直角坐標(biāo)系xOy中,矩形OABC的邊OA在x軸上,OC在y軸上,OA=4,OC=2,點(diǎn)D是BC邊上的動點(diǎn)(不與B,C重合),反比例函數(shù)y=kx(k>0,x>0)的圖象經(jīng)過點(diǎn)D,且與AB交于點(diǎn)E,連接OD,OE,DE.
(1)若點(diǎn)D的橫坐標(biāo)為1.
①求k的值;
②點(diǎn)P在x軸上,當(dāng)△ODE的面積等于△ODP的面積時(shí),試求點(diǎn)P的坐標(biāo);
(2)延長ED交y軸于點(diǎn)F,連接AC21.(2024·湖南省常德市·一模)如圖,二次函數(shù)y=ax2-43x+c的圖象與x軸交于點(diǎn)A(3,0),與y軸交于點(diǎn)B(0,-2).
(1)求二次函數(shù)的解析式;
(2)若點(diǎn)P為拋物線上一動點(diǎn)(直線AB上方
22.(2024·湖南省益陽市大通湖區(qū)·一模)如圖,已知拋物線y=ax2+bx+3與x軸交于A(-1,0)、B(3,0)兩點(diǎn),與y軸交于點(diǎn)C,連接BC.
(1)求拋物線的解析式;
(2)若點(diǎn)P為線段BC上的一動點(diǎn)(不與B、C重合),PM/?/y軸,且PM交拋物線于點(diǎn)M,交x軸于點(diǎn)N23.(2024·湖南省永州市祁陽市·一模)已知:拋物線C1:y=ax2+bx+c(a>0).
(1)若頂點(diǎn)坐標(biāo)為(1,1),求b和c的值(用含a的代數(shù)式表示);
(2)當(dāng)c<0時(shí),求函數(shù)y=-2024|ax2+bx+c|-1的最大值;
(3)若不論m為任何實(shí)數(shù),直線y=m(x-1)-m
24.(2024·湖南省長沙市長沙縣·一模)如圖,在平面直角坐標(biāo)系中,已知拋物線y=12x2+bx+c與x軸交于A,B兩點(diǎn),與y軸交于C點(diǎn),且OB=OC=2OA.
(1)求該拋物線的解析式;
(2)拋物線上是否存在點(diǎn)M,使∠ABC=∠BCM,如果存在,求點(diǎn)M的坐標(biāo),如果不存在,說明理由;
(3)若點(diǎn)D是拋物線第二象限上一動點(diǎn),過點(diǎn)D作DF⊥x軸于點(diǎn)F,過點(diǎn)A,B,D的圓與DF交于點(diǎn)25.(2024·湖南省株洲二中·一模)如圖所示,拋物線y=x2+bx+c與x軸相交于A、B兩點(diǎn),與y軸相交于點(diǎn)C(0,-3),其對稱軸x=1與x軸相交于點(diǎn)D,點(diǎn)M為拋物線的頂點(diǎn).
(1)求拋物線的表達(dá)式.
(2)若直線CM交x軸于點(diǎn)E,求證:BC=EC.
(3)若點(diǎn)P是線段EM上的一個(gè)動點(diǎn),是否存在以點(diǎn)P、E、O為頂點(diǎn)的三角形與△ABC相似.若存在,求出點(diǎn)
26.(2024·湖南省長沙市望城區(qū)·一模)如圖,二次函數(shù)y=x2+bx+c的對稱軸是直線x=1,圖象與x軸相交于點(diǎn)A(-1,0)和點(diǎn)B,交y軸于點(diǎn)C.
(1)求此二次函數(shù)的解析式;
(2)點(diǎn)P是對稱軸上一點(diǎn),當(dāng)△BOC∽△APB時(shí),求點(diǎn)P的坐標(biāo)(請?jiān)趫D1中探索);
(3)二次函數(shù)圖象上是否存在點(diǎn)M,使△ABC的面積S1與△ABM的面積S2
27.(2024·湖南省長沙市望城區(qū)·一模)定義:在平面直角坐標(biāo)系xOy中,當(dāng)點(diǎn)N在圖形M的內(nèi)部,或在圖形M上,且點(diǎn)N的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)相等時(shí),則稱點(diǎn)N為圖形M的“夢之點(diǎn)”.
(1)如圖①,矩形ABCD的頂點(diǎn)坐標(biāo)分別是A(-1,2),B(-1,-1),C(3,-1),D(3,2),在點(diǎn)N1(1,1),N2(2,2),N3(3,3)中,是矩形ABCD“夢之點(diǎn)”的是______;
(2)如圖②,已知點(diǎn)A,B是拋物線y=-12x2+x+92上的“夢之點(diǎn)”,點(diǎn)C是拋物線的頂點(diǎn).連接AC,AB,BC,判斷△ABC的形狀并說明理由.
(3)在(2)的條件下,點(diǎn)
28.(2024·湖南省懷化市·一模)如圖1,在平面直角坐標(biāo)系中,拋物線y=-x2+bx+c與x軸交于A,B兩點(diǎn)(點(diǎn)A在點(diǎn)B的左側(cè)),與y軸交于點(diǎn)C,OB=OC=5,頂點(diǎn)為D,對稱軸交x軸于點(diǎn)E.
(1)求拋物線的解析式、對稱軸及頂點(diǎn)D的坐標(biāo);
(2)如圖2,點(diǎn)Q為拋物線對稱軸上一動點(diǎn),當(dāng)Q在什么位置時(shí)QA+QC最小,求出Q點(diǎn)的坐標(biāo),并求出此時(shí)△QAC的周長;
(3)如圖3,在對稱軸左側(cè)的拋物線上有一點(diǎn)M,在對稱軸右側(cè)的拋物線上有一點(diǎn)N,滿足∠MDN=90°
29.(2024·湖南省益陽市大通湖區(qū)·一模)已知拋物線y=a(x+2)(x-4)(a為常數(shù),且a<0)與x軸交于A,B兩點(diǎn)(點(diǎn)A在點(diǎn)B的右側(cè)),與y軸交于點(diǎn)C,經(jīng)過點(diǎn)B的直線y=12x+b與拋物線的另一交點(diǎn)為點(diǎn)D,與y軸的交點(diǎn)為點(diǎn)E.
(1)如圖1,若點(diǎn)D的橫坐標(biāo)為3,試求拋物線的函數(shù)表達(dá)式;
(2)如圖2,若DE=BE,試確定a的值;
(3)如圖3,在(1)的情形下,連接AC,BC,點(diǎn)P為拋物線在第一象限內(nèi)的點(diǎn),連接BP交AC于點(diǎn)Q,當(dāng)S△
第二部分幾何部分30.(2024·山東省濟(jì)南市·一模)如圖,AB為⊙O的直徑,C為⊙O上一點(diǎn),過點(diǎn)C作CD⊥AB交⊙O于點(diǎn)D,交AB于點(diǎn)E,連接AC,BD,過點(diǎn)C作CF⊥BD于點(diǎn)F,交AB于點(diǎn)G,若CD=8,A.4
B.133
C.265
D.31.(2023·湖南省益陽市大通湖區(qū)·一模)如圖,⊙O是等邊△ABC的外接圓,點(diǎn)D是弧AC上一動點(diǎn)(不與A,C重合),下列結(jié)論:①∠ADB=∠BDC;②DA=DC;③當(dāng)DB最長時(shí),DB=2DC;A.1個(gè)
B.2個(gè)
C.3個(gè)
D.4個(gè)32.(2024·湖南省常德市·一模)如圖,AC與⊙O相切于點(diǎn)C,線段AO交⊙O于點(diǎn)B.過點(diǎn)B作BD/?/AC交⊙O于點(diǎn)D,連接CD,OC,且OC交DB于點(diǎn)E.若∠CDB=30°33.(2024·湖南省益陽市大通湖區(qū)·一模)如圖,正方形ABCD的邊長為16,線段CE繞著點(diǎn)C逆時(shí)針方向旋轉(zhuǎn),且CE=6,連接BE,以BE為邊作正方形BEFG,M為AB邊上的點(diǎn),且BM=13AM,當(dāng)線段FM的長最小時(shí),tan∠ECB=
34.(2024·湖南省永州市祁陽市·一模)如圖,在矩形ABCD中,連接BD,分別以B,D為圓心,大于12BD的長為半徑畫弧,兩弧交于P,Q兩點(diǎn),作直線PQ,分別與AD,BC交于點(diǎn)M,N,連接BM,DN.若AD=6,AB=3.則四邊形MBND的周長為______.35.(2024·湖南省長沙市望城區(qū)·一模)如圖,在△ABC中,∠ACB=90°,AC=BC=3,以BC為直徑作半圓O,過點(diǎn)A作半圓O的切線,切點(diǎn)為D,過點(diǎn)D作DE/?/BC交BC于點(diǎn)E,則DE=36.(2024·四川省內(nèi)江市·一模)如圖,在正方形ABCD中,對角線AC與BD相交于點(diǎn)O,E為BC上一點(diǎn),CE=7,F(xiàn)為DE的中點(diǎn),若△CEF的周長為32,則OF的長為______.
37.(2024·湖南省衡陽市珠暉區(qū)·一模)如圖,在△ABC中,AC=BC,∠ACB=90°,以點(diǎn)A為圓心,AB長為半徑畫弧,交AC延長線于點(diǎn)D,過點(diǎn)C作CE/?/AB,交BD于點(diǎn)E,連接BE,則CE38.(2024·衡陽市珠暉區(qū)·一模)如圖,點(diǎn)D在以AB為直徑的⊙O上,AD平分∠BAC,DC⊥AC,過點(diǎn)B作⊙O的切線交AD的延長線于點(diǎn)E.
(1)求證:直線CD是⊙O的切線.
39.(2024·湖南省懷化市·一模)如圖,在圓內(nèi)接四邊形ABCD中,AB=BC,AD=CD,四邊形ABCD的對角線AC,BD交于點(diǎn)E.
(1)求∠BCD的度數(shù);
(2)過點(diǎn)C作CF/?/AD交AB的延長線于點(diǎn)F,若∠ABC=120°
40.(2024·湖南省永州市祁陽市·一模)如圖,以AB為直徑的⊙O上有兩點(diǎn)E,F(xiàn),E是BF弧的中點(diǎn),過點(diǎn)E作直線CD⊥AF交AF的延長線于點(diǎn)D,交AB的延長線于點(diǎn)C,過C作CM平分∠ACD交AE于點(diǎn)M,交BE于點(diǎn)N.
(1)求證:CD是⊙O的切線;
(2)求證:EM=EN;
(3)如果N是CM的中點(diǎn),且AB=741.(2024·湖南省常德市·一模)如圖,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,以點(diǎn)A為圓心,AC長為半徑作⊙A,交AB于點(diǎn)D,交CA延長線于點(diǎn)E,BF是⊙A的切線,連接EF,DF.
(1)求證:EF/?/AB;
(2)若⊙A
42.(2024·湖南省長沙市望城區(qū)·一模)如圖,AB為⊙O的直徑,C為⊙O上一點(diǎn),連接CB,過C作CD⊥AB于點(diǎn)D,過C作∠DCE,使∠DCE=2∠BCD,其中CE交AB的延長線于點(diǎn)E.
(1)求證:CE是⊙O的切線;
(2)如圖2,點(diǎn)F是⊙O上一點(diǎn),且滿足∠FCE=2∠ABC,連接AF并延長交EC的延長線于點(diǎn)G.
①試探究線段CF與43.(2024·湖南省株洲二中·一模)如圖,已知AB是⊙O的直徑,直線DC是⊙O的切線,切點(diǎn)為C,AE⊥DC,垂足為E.連接AC.
(1)求證:AC平分∠BAE;
(2)若AC=5,tan
44.(2024·湖南省長沙市長沙縣·一模)定義:對角線互相垂直的圓內(nèi)接四邊形叫做圓的“奇妙四邊形”.
(1)若?ABCD是圓的“奇妙四邊形”,則?ABCD是______(填序號);
①矩形;②菱形;③正方形
(2)如圖1,已知⊙O的半徑為R,四邊形ABCD是⊙O的“奇妙四邊形”.求證:AB2+CD2=4R2;
(3)如圖2,四邊形ABCD是“奇妙四邊形”,P為圓內(nèi)一點(diǎn),∠APD=∠BPC=9045.(2024·湖南省張家界市桑植縣·一模)如圖,⊙O的直徑AB垂直于弦CD于點(diǎn)E,AB=10,CD=6,點(diǎn)P是CD延長線上異于點(diǎn)D的一個(gè)動點(diǎn),連結(jié)AP交⊙O于點(diǎn)Q,連結(jié)CQ交AB于點(diǎn)F,則點(diǎn)F的位置隨著點(diǎn)P位置的改變而改變.
(1)如圖1,當(dāng)DP=4時(shí),求tan∠P的值;
(2)如圖2,連結(jié)AC,DQ,在點(diǎn)P運(yùn)動過程中,設(shè)DP=x,S△QACS△QDC=y.
①求證:∠ACQ=∠
46.(2024·湖南省長沙市望城區(qū)·一模)如圖,已知AB是⊙O的直徑,弦CD⊥AB于點(diǎn)E,點(diǎn)M是線段DC延長線上的一點(diǎn),連結(jié)MA交⊙O于點(diǎn)F,連結(jié)DF交AB于點(diǎn)G,連結(jié)AD,BD,CF.
(1)求證:△MAD∽△DAF.
(2)若AD=25BE,求tan∠AFD的值.
(3)在(2)的條件下,設(shè)tan∠M=x,AGGB=y.
①求47.(2024·湖南省益陽市大通湖區(qū)·一模)已知:如圖,在平行四邊形ABCD中,∠ABC的平分線交AD于點(diǎn)E,過點(diǎn)A作BE的垂線交BE于點(diǎn)F,交BC于點(diǎn)G,連接EG,CF.
(1)求證:四邊形ABGE是菱形;
(2)若∠ABC=60°,AB=4,AD=5,求CF
48.(2024·湖南省長沙市長沙縣·一模)如圖1,在矩形ABCD中,已知AB=3,BC=4,點(diǎn)E是線段BC上的一個(gè)動點(diǎn),連接AE并延長,交射線DC于點(diǎn)F.點(diǎn)B與點(diǎn)B'關(guān)于直線AF對稱,延長AB'交CD于點(diǎn)M,連接B'E.
(1)求證:AM=FM;
(2)如圖2,若點(diǎn)B'恰好落在對角線AC上,求tan
49.(2024·湖南省常德市·一模)已知Rt△ABC,∠ACB=90°,∠BAC=30°,D是AC邊上一點(diǎn),過點(diǎn)D作DE⊥AB于點(diǎn)E,連接BD,F(xiàn)是BD中點(diǎn),連接EF,CF.
(1)如圖①,線段EF,CF之間的數(shù)量關(guān)系為______,∠EFC的度數(shù)為______;
(2)如圖②,將△AED繞點(diǎn)A按順時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)α(0°<α<30°),請判斷線段EF,CF之間的數(shù)量關(guān)系及∠EFC的度數(shù),并說明理由;
(3)在
50.(2024·湖南省懷化市·一模)已知正方形ABCD和正方形EFGH按圖1所示疊放在一起,其中AB=4,EF=2,點(diǎn)O為AB和EF的中點(diǎn).
(1)圖2中正方形EFUV為圖1中正方形EFGH關(guān)于直線AB的軸對稱圖形,求點(diǎn)D和點(diǎn)U的連結(jié)線段DU的長度;
(2)將圖1中的正方形EFGH繞點(diǎn)O旋轉(zhuǎn),如圖3所示,求運(yùn)動過程中點(diǎn)D和點(diǎn)G之間距離的最大值和最小值.
參考答案1.【答案】A
【解析】解:∵三角形的兩條邊分別是3和8,設(shè)第三邊為a,
∴8-3<a<6+3,
即5<a<11,
解方程x2-13x+42=0,得:x1=6,x2=7,
∴該方程的兩個(gè)根都在a的取值范圍內(nèi),
∴當(dāng)x=6時(shí),該三角形的周長為:3+8+6=17,
當(dāng)x=7時(shí),該三角形的周長為:3+8+7=18.2.【答案】B
【解析】解:∵二次函數(shù)y=x2-12x+42=(x-6)2+6,
∴該函數(shù)的對稱軸為直線x=6,函數(shù)圖象開口向上,
當(dāng)5<x<6時(shí),y隨x的增大而減小,當(dāng)x>6時(shí),y隨x的增大而增大,故①符合題意;
當(dāng)x=6時(shí),y有最小值6,故②不符合題意;
當(dāng)y=0時(shí),無實(shí)數(shù)根,即圖象與x軸無交點(diǎn),故③符合題意;
3.【答案】C
【解析】解:∵x3-xy2=x(x2-y2)=x(x+y)(x-y),
4.【答案】C
【解析】解:令y=0,則-x2+2x+3=0,
解得x1=-1,x2=3,
∴拋物線與x軸的交點(diǎn)為(-1,0)、(3,0),
∵將拋物線y=-x2+2x+3中x軸上方的部分沿x軸翻折到x軸下方,圖象的其余部分不變,
∴新圖象中當(dāng)-1≤x≤3時(shí),解析式為y=x2-2x-3,如圖,
當(dāng)直線y=x+m.經(jīng)過(3,0)時(shí),此時(shí)直線y=x+m與新函數(shù)圖象有3個(gè)交點(diǎn),
把(3,0)代入直線y=x+m,解得m=-3,
直線y=x+m再向下平移時(shí),有4個(gè)交點(diǎn);
當(dāng)y=x2-5.【答案】D
【解析】解:將(k,2k)代入二次函數(shù),得2k=(t+1)k2+(t+2)k+s,整理得(t+1)k2+tk+s=0.
∵(t+1)k6.【答案】B
【解析】解:∵反比例函數(shù)y2=k2x(k2>0)的圖象交于點(diǎn)A(4,n)與點(diǎn)B(-1,-4),
∴k2=4n=-1×(-4),
∴k2=4,n=1,
∴A(4,1),
把A、B的坐標(biāo)代入y1=k1x+b得4k1+b=1-k1+7.【答案】C
【解析】解:∵拋物線開口向下,
∴a<0,
∵拋物線的對稱軸為直線x=-b2a=1,
∴b=-2a>0,
∵拋物線與y軸的交點(diǎn)在x軸上方,
∴c>0,
∴abc<0,所以①正確;
∵點(diǎn)A到直線x=1的距離大于1,
∴點(diǎn)B到直線x=1的距離大于1,
即點(diǎn)B在(2,0)的右側(cè),
∴當(dāng)x=2時(shí),y>0,
即4a+2b+c>0,
∴a+12b+14c>0,所以②錯(cuò)誤;
∵C(0,c),OA=OC,
∴A(-c,0),
∴ac2-bc+c=0,即ac-b+1=0,所以③正確;
∵點(diǎn)A與點(diǎn)B關(guān)于直線x=1對稱,
∴B(2+c,0),
∴2+c是關(guān)于x的一元二次方程ax2+bx+c=0的一個(gè)根,所以④正確.
故選:C.
利用拋物線開口方向得到a<0,利用對稱軸方程得到b=-2a>0,利用拋物線與y軸的交點(diǎn)位置得到8.【答案】B
【解析】解:∵拋物線開口向上,
∴a>0,
∵拋物線的對稱軸為直線x=1,
∴-b2a=1,
∴b=-2a<0,
∵拋物線與y軸的交點(diǎn)在y軸的負(fù)半軸,
∴c<0,
∴abc>0,所以①正確;
∵拋物線與x軸的一個(gè)交點(diǎn)坐標(biāo)為(3,0),對稱軸為直線x=1,
∴拋物線與x軸的一個(gè)交點(diǎn)坐標(biāo)為(-1,0),
∴當(dāng)x=-3時(shí),y>0,
∴9a-3b+c>0,所以②錯(cuò)誤;
∵x=-1時(shí),y=0,
∴a-b+c=0,
而b=-2a,
∴a+2a+c=0,
即c=-3a,
∴3b+2c=-6a-6a=-12a<0,所以③錯(cuò)誤;
∵a>0,9.【答案】-8【解析】解:∵二次函數(shù)y=ax2-2ax+c的對稱軸為直線x=--2a2a=1,
二次函數(shù)的圖象與x軸的一個(gè)交點(diǎn)為(-2,0),
∴二次函數(shù)的圖象與x軸的另一個(gè)交點(diǎn)為(4,0),
∴關(guān)于x的一元二次方程ax2-2ax+c=0的兩根為x1=-2,x2=4,
∴關(guān)于x的一元二次方程ax2-2ax+c=0的兩根之積為-810.【答案】12
【解析】解:∵A(x1,y1),B(x2,y2)兩點(diǎn)關(guān)于原點(diǎn)對稱,
∴x1=-x11.【答案】x=【解析】解:由題意,∵a-2b=c,b+c=-4a,
∴c=-4a-b=a-2b.
∴5a=b.
12.【答案】12
【解析】解:設(shè)OC=a,BD=b,則點(diǎn)A的坐標(biāo)為(a,a),點(diǎn)B的坐標(biāo)為(a+b,a-b).
∵反比例函數(shù)y=6x在第一象限的圖象經(jīng)過點(diǎn)B,
∴(a+b)(a-b)=6,即a2-13.【答案】13【解析】解:過點(diǎn)P作PA/?/x軸,交雙曲線于點(diǎn)A,過點(diǎn)P作PB/?/y軸,交雙曲線于點(diǎn)B,如圖,
∵P(4,6),反比例函數(shù)y=2x,
∴A(13,6),B(4,12).
∵一次函數(shù)y的值隨x值的增大而增大,
∴點(diǎn)Q(m,n)在A,B之間,
∴114.【答案】15
【解析】解:∵直線y=13x+4與反比例函數(shù)y=kx(x>0)的圖象交于點(diǎn)A,與y軸正半軸交于點(diǎn)B,
∴B(0,4),
∵OB:OC=4:3,
∴OC=3,即C(3,0),
當(dāng)x=3時(shí),y=15.【答案】0
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【解析】解:(1)由m1+m2=0可知,m1=-m2,點(diǎn)A(m1,n1),B(m2,n2)在反比例函數(shù)圖象上,
∴n1=1m1=-1-m2=1m2,n2=-1m2,
∴n1+n2=0,
故答案為:0.
(2)∵反比例函數(shù)圖象在第二、四象限,且m1+m2>0時(shí),n1+n2>0,
∴點(diǎn)A(m1,n1),B(m2,n2)在不同的象限,
設(shè)A(m1,16.【答案】(1)證明:∵Δ=[-(2m-1)]2-4×1×(-3m2+m)
=4m2-4m+1+12m2-【解析】(1)由判別式Δ=(4m-1)2≥0,可得答案;
(2)根據(jù)根與系數(shù)的關(guān)系知x1+x2=2m-1,x117.【答案】解:(1)設(shè)A種獎品的單價(jià)為a元,B種獎品的單價(jià)為b元,
由題意可得:2a+b=35a+2b=40,
解得a=10b=15,
答:A種獎品的單價(jià)為10元,B種獎品的單價(jià)為15元;
(2)由題意可得,
W=10m+15(100-m)=-5m+1500,
∴W隨m的增大而減小,
∵購買費(fèi)用不超過1135元,且A種獎品的數(shù)量不大于B種獎品數(shù)量的3倍,
∴-5m+1500≤1135m≤3(100【解析】(1)根據(jù)題意可以寫出相應(yīng)的二元一次方程組,然后求解即可;
(2)根據(jù)題意和題目中的數(shù)據(jù),可以寫出W(元)與m(件)之間的函數(shù)關(guān)系式.18.【答案】解:(1)過點(diǎn)B作BF⊥OA,垂足為F,如圖:
∵等邊△AOB的邊長為2,
∴OF=AF=1,BF=3,
∴B(1,3),
∵OB=BC,
∴C(2,23),
把點(diǎn)B(1,3),C(2,23)分別代入y1=k1x(x>0)和y2=k2x(x>0)得:3=k11,23=k22,
解得k1=3,k【解析】(1)過點(diǎn)B作BF⊥OA,垂足為F,由等邊△AOB的邊長為2,可得OF=AF=1,BF=3,B(1,3),而OB=BC,知C(2,23),即可得y1=3x,y2=43x19.【答案】解:(1)∵直線y=2x+6經(jīng)過點(diǎn)A(1,m),
∴m=2×1+6=8,
∴A(1,8).
∵反比例函數(shù)經(jīng)過點(diǎn)A(1,8),
∴8=k1,
∴k=8;
∴反比例函數(shù)的解析式為y=8x;
(2)由題意,點(diǎn)【解析】本題考查反比例函數(shù)與一次函數(shù)的交點(diǎn)問題.
(1)求出點(diǎn)A的坐標(biāo),利用待定系數(shù)法即可解決問題;
(2)構(gòu)建二次函數(shù),利用二次函數(shù)的性質(zhì)即可解決問題.20.【答案】解:(1)①∵四邊形ABCO是矩形,
∴∠BCO=∠B=∠AOC=90°,
∵OC=2,點(diǎn)D的橫坐標(biāo)為1,
∴D(1,2),
∵反比例函數(shù)y=kx(k>0,x>0)的圖象經(jīng)過點(diǎn)D,
∴k=1×2=2;
②∵OC=2,D(1,2),
∴CD=1,
∵D,E都在反比例函數(shù)y=kx的圖象上,
∴S△COD=S△AOE=1,
∵OA=4,
∴AE=12,
∴S△ODE=2×4-12×1×2-12×4×12【解析】本題主要考查反比例函數(shù)與幾何綜合,掌握反比例函數(shù)圖象上的點(diǎn)的坐標(biāo)的特征,矩形的性質(zhì)是解題的關(guān)鍵.
(1)①根據(jù)矩形的性質(zhì)得到∠BCO=∠B=∠AOC=90°,求得D(1,2),把D(1,2)代入y=kx(k>0,x>0)即可得到結(jié)論;
②由D,E都在反比例函數(shù)y=kx的圖象上,得到21.【答案】解:(1)∵二次函數(shù)y=ax2-43x+c的圖象經(jīng)過A(3,0),B(0,-2)兩點(diǎn),
∴9a-4+c=0c=-2,
解得a=23c=-2,
∴二次函數(shù)的解析式為y=23x2-43x+2;
(2)設(shè)直線AB的解析式為y=kx+b(k≠0),
∵y=kx+b的圖象經(jīng)過A(3,0),B(0,-2)兩點(diǎn),
∴3k+b=0b=-2,
解得k=2【解析】(1)把A、B點(diǎn)的坐標(biāo)代入y=ax2-43x+c中得到a、c的方程組,然后據(jù)解方程組即可;
(2)先利用待定系數(shù)法求出直線AB的解析式為y=23x-2,在y軸上取點(diǎn)C(0,m)(m>-2),使△ABC的面積為4,利用三角形面積公式得到12×(m+2)×3=4,解方程得到C(0,22.【答案】解:∵拋物線y=ax2+bx+3與x軸交于A(-1,0)、B(3,0)兩點(diǎn),
∴a-b+3=09a+3b+3=0,
解得a=-1b=2,
∴拋物線的解析式y(tǒng)=-x2+2x+3;
(2)令x=0,則y=3,
∴C(0,3),
設(shè)點(diǎn)M的坐標(biāo)為(a,-a2+2a+3),
則有OC=3,OB=3,ON=a,MN=-a2+2a【解析】(1)根據(jù)待定系數(shù)法即可求解;
(2)設(shè)點(diǎn)M的坐標(biāo)為(a,-a2+2a+3),則可表示出NM與BN,根據(jù)題意,S△23.【答案】解:(1)∵拋物線的頂點(diǎn)坐標(biāo)為(1,1),
∴y=a(x-1)2+1=ax2-2ax+a+1,
∴b=-2a,c=a+1;
(2)∵y=ax2+bx+c,a>0,c<0,
∴Δ=b2-4ac>0,
∴拋物線y=ax2+bx+c與x軸有兩個(gè)交點(diǎn),
∴|ax2+bx+c|≥0,
∴-2024|ax2+bx+c|≤0,
∴-2024|ax2+bx+c|-1≤-1,
∴函數(shù)y=-2024|ax2+bx+c|-1的最大值為-1;
(3)∵直線y=m(x-1)-m24與拋物線C1有且只有一個(gè)公共點(diǎn),
∴方程組y=m(x-1)-m24y=ax2+bx+c【解析】(1)根據(jù)拋物線頂點(diǎn)式可得
y=a(x-1)2+1=ax2-2ax+a+1,即可得出答案;
(2)由題意可得Δ=b2-4ac>0,可得|ax2+bx+c|≥0,進(jìn)而可得-2024|ax2+bx24.【答案】解:(1)設(shè)點(diǎn)B(2m,0)(m>0),
∵OB=OC=2OA,
則點(diǎn)C(0,-2m)、B(2m,0),
則拋物線的表達(dá)式為:y=12(x-2m)(x+m)=12(x2-mx-2m2),
∵C(0,-2m),
則-m2=-2m,
解得:m=2,
則拋物線的表達(dá)式為:y=12x2-x-4;
(2)存在,理由:
由(1)知,點(diǎn)A、B、C的坐標(biāo)分別為:(-2,0)、(4,0)、(0,-4),
在拋物線上存在點(diǎn)M,使∠ABC=∠BCM,理由如下:
過點(diǎn)C作CM/?/x軸,交拋物線于點(diǎn)M,
∵OB=OC,∠BOC=90°,
∴△BOC是等腰直角三角形,
∴∠ABC=∠OCB=45°,
∵∠ABC=∠BCM,
∴∠BCM=45°,
∴∠OCM=90°,
∴CM⊥y軸,
把y=-4代入y=12x2-x-4=-4,
解得x1【解析】(1)由待定系數(shù)法即可求解;
(2)過點(diǎn)C作CM/?/x軸,交拋物線于點(diǎn)M,把y=-4代入函數(shù)表達(dá)式,即可求出點(diǎn)M的坐標(biāo);
(3)設(shè)過點(diǎn)A、B、D得圓的圓心為點(diǎn)G,證明點(diǎn)G在線段AB的垂直平分線上,設(shè)點(diǎn)G的坐標(biāo)為(1,t)25.【答案】解:(1)∵y=x2+bx+c與y軸相交于點(diǎn)C(0,-3),
將點(diǎn)C(0,-3)代入可得:c=-3,
又∵對稱軸x=-b2a=1,
∴b=-2,
即拋物線的表達(dá)式為y=x2-2x-3;
(2)∵對稱軸為x=1,
代入拋物線表達(dá)式得y=1-2-3=4,
即點(diǎn)M(1,-4),
設(shè)直線CM的表達(dá)式為y=kx+n,
把點(diǎn)C(0,-3),M(1,-4)代入解得k=-1,n=-3,
∴CM的表達(dá)式為y=-x-3,
∵點(diǎn)E在x軸上,即縱坐標(biāo)y=0,此時(shí)x=-3,
∴E(-3,0),
由平面直角坐標(biāo)系的可知:OE=OC=OB=3,∠EOC=∠BOC=90°,
∴△EOC≌△BOC(SAS),
∴EC=BC;
(3)【解析】(1)根據(jù)點(diǎn)C坐標(biāo)和對稱軸代入表達(dá)式即可得出;
(2)根據(jù)(1)寫出M點(diǎn)坐標(biāo),求出直線CM表達(dá)式,求出E點(diǎn)坐標(biāo)構(gòu)造△EOC≌△BOC,結(jié)論即得證;
(3)分情況構(gòu)造△PEO∽△ABC,根據(jù)線段比例關(guān)系即可求出26.【答案】解:(1)由題意得:x=-b2×1=11-b+c=0,
解得:b=-2c=-3,
∴二次函數(shù)的解析式是y=x2-2x-3;
(2)設(shè)對稱軸與x軸交于點(diǎn)D,
由(1)及已知得,OB=OC,
∴△BOC是等腰直角三角形,
又∵點(diǎn)P在對稱軸上,且△BOC∽△APB,
∴△APB是等腰直角三角形,∠APB=90°,
∴AD=PD=2,
當(dāng)點(diǎn)P在x軸上方時(shí),坐標(biāo)是(1,2),
當(dāng)點(diǎn)P在x軸下方時(shí),坐標(biāo)是(1,-2),
∴綜上,點(diǎn)P的坐標(biāo)是(1,2)或(1,-2);
(3)存在,理由:
點(diǎn)M1和點(diǎn)C(0,-3)【解析】(1)由待定系數(shù)法即可求解;
(2)證明△APB是等腰直角三角形,∠APB=90°,則AD=PD=2,即可求解;
(3)點(diǎn)M1和點(diǎn)C(0,-3)關(guān)于對稱軸x=1對稱,則點(diǎn)M1的坐標(biāo)是(2,27.【答案】N1(1,1),【解析】解:(1)∵矩形ABCD的頂點(diǎn)坐標(biāo)分別是A(-1,2),B(-1,-1),C(3,-1),D(3,2),
∴矩形ABCD的“夢之點(diǎn)”(x,y)滿足-1≤x≤3,-1≤y≤2,
∴點(diǎn)N1(1,1),N2(2,2)是矩形ABCD的“夢之點(diǎn)”,N3(3,3)不是矩形ABCD的“夢之點(diǎn)”,
故答案為:N1(1,1),N2(2,2);
(2)∵點(diǎn)A,B是拋物線y=-12x2+x+92上的“夢之點(diǎn)”,
∴-12x2+x+92=x,
解得:x1=3,x2=-3,
當(dāng)x=3時(shí),y=3;
當(dāng)x=-3時(shí),y=-3,
∴A(3,3),B(-3,-3),
∵y=-12x2+x+92=-12(x-1)2+5,
∴頂點(diǎn)C(1,5),
∴AC=(3-1)2+(3-5)2=22,BC=(-3-1)2+(-3-5)2=45,AB=(-3-3)2+(-3-3)2=628.【答案】(1)解:∵OB=OC=5,
∴B(5,0),C(0,5),
將B(5,0),C(0,5)代入y=-x2+bx+c,
∴-25+5b+c=0c=5,
解得b=4c=5,
∴拋物線解析式為y=-x2+4x+5;
∵y=-x2+4x+5=-(x-2)2+9,
∴拋物線的對稱軸為直線x=2,頂點(diǎn)D(2,9);
(2)解:連接BC交對稱軸于點(diǎn)Q,
∵A、B點(diǎn)關(guān)于對稱軸對稱,
∴AQ=BQ,
∴QA+QC≥BC,當(dāng)AQ+QC=BC時(shí),QA+QC有最小值,
設(shè)直線BC的解析式為y=kx+5,
∴5k+5=0,
解得k=-1,
∴直線BC的解析式為y=-x+5,
∴Q(2,3),
當(dāng)-x2+4x+5=0時(shí),解得x=-1或x=5,【解析】(1)求出點(diǎn)B、C的坐標(biāo),再用待定系數(shù)法求函數(shù)的解析式即可;
(2)連接BC交對稱軸于點(diǎn)Q,當(dāng)AQ+QC=BC時(shí),QA+QC有最小值,再求解即可;
(3)設(shè)直線MN的解析式為y=ax+t,M(m,-m2+4m+5),N(n,-n2+4n+5),當(dāng)-x2+4x+5=ax+t時(shí),m+29.【答案】解:(1)在y=a(x+2)(x-4)中,令y=0,則a(x+2)(x-4)=0,
解得:x1=-2,x2=4,
∴A(4,0),B(-2,0),
將B(-2,0)代入y=12x+b得:12×(-2)+b=0,
解得:b=1,
∴y=12x+1,
∵點(diǎn)D的橫坐標(biāo)為3,
∴當(dāng)x=3時(shí),y=12×3+1=52,
∴D(3,52),
將D(3,52)代入拋物線解析式得:a(3+2)×(3-4)=52,
解得:a=-12,
∴y=-12(x+2)(x-4)=-12x2+x+4;
(2)由(1)得:B(-2,0),y=12x+1,
設(shè)點(diǎn)D的坐標(biāo)為(m,n),
∵BE=【解析】(1)令y=0,則a(x+2)(x-4)=0,求出A(4,0),B(-2,0),將B(-2,0)代入一次函數(shù)求出b=1,從而得出點(diǎn)D的坐標(biāo),再將D的坐標(biāo)代入二次函數(shù)即可得解;
(2)由(1)得:B(-2,0),y=12x+1,設(shè)點(diǎn)D的坐標(biāo)為(m,n),由DE=BE得出點(diǎn)D的橫坐標(biāo)為30.【答案】B
【解析】解:如圖,連接CO,
∵AB⊥CD,
∴∠BED=90°,
∴∠B+∠D=90°,
∵CF⊥BD,
∴∠BFG=90°,
∴∠B+∠BGF=90°,
∴∠BGF=∠D,
∵∠BGF=∠AGC,
∴∠AGC=∠D,
∵BC=BC,
∴∠A=∠D,
∴∠A=∠AGC,
∴AC=GC,
又∵AB⊥CD,
∴AE=GE,
∵CD⊥AB,CD=8,
∴CE=12CD=4,
設(shè)OE的長為x,則AE=GE=x31.【答案】C
【解析】解:∵△ABC是等邊三角形,
∴∠BAC=∠ACB=60°,
∴∠ADB=∠ACB=60°,∠BDC=∠BAC=60°,
∴∠ADB=∠BDC,故①正確;
∵點(diǎn)D是弧AC上一動點(diǎn),
∴AD與CD不一定相等,
∴DA與DC不一定相等,故②錯(cuò)誤;
當(dāng)DB最長時(shí),DB為⊙O直徑,
∴∠BCD=90°,
∵∠BDC=60°,
∴∠DBC=30°,
∴DB=2DC,故③正確;
在DB上取一點(diǎn)E,使DE=AD,連接AE,如圖:
∵∠ADB=60°,
∴△ADE是等邊三角形,
∴AD=AE,∠DAE=60°,
∵∠BAC=60°,
∴∠BAE=∠CAD,
在△ABE和△ACD中,
AE=AD∠BAE=∠CAD32.【答案】2π【解析】解:∵AC與⊙O相切于點(diǎn)C,
∴∠ACO=90°.
∵BD/?/AC,
∴∠ACO=∠BEO=∠DEC=90°,
∴DE=BE=12DB=3.
又∵∠CDB=30°,
∴∠O=60°,
∴∠OBE=30°,
在△CDE和△OBE中,
∠EBO=∠DBE=ED∠CED=∠BEO,
∴△CDE≌△OBE(ASA)33.【答案】17【解析】解:如圖,連接BF,BD,過點(diǎn)M作MN⊥BD于N,連接DM,
∵四邊形ABCD,四邊形BEFG都是正方形,
∴BD=2BC=162,BF=22BE,∠DBC=∠ABD=∠FBE=45°,
∴∠DBF=∠CBE,BFBE=BDBC=22,
∴△BEC∽△BFD,
∴DFEC=BDBC=2,∠ECB=∠FDB,
∴DF=22EC=62,
在△MFD中,MF≥DM-DF,
∴當(dāng)點(diǎn)F在MD上時(shí),MF有最小值,
∵M(jìn)為AB邊上的點(diǎn),且BM=34.【答案】15
【解析】解:由作法得PQ垂直平分BD,
∴MB=MD,NB=ND,
設(shè)MD=x,則BM=x,AM=6-x,
在Rt△ABM中,32+(6-x)2=x2,
解得x=154,
即BM=DM=154,
同理可得NB=ND=154,
∴四邊形MBND的周長為15435.【答案】95【解析】解:延長AD交CB的延長線于F點(diǎn),過D點(diǎn)作DG⊥BC于G點(diǎn),過O點(diǎn)作OH⊥DE于H點(diǎn),連接OD,如圖,
∵∠ACB=90°,AC=BC=3,
∴AC為⊙O的切線,
∵AD為⊙O的切線,
∵OD⊥AD,AD=AC=3,
∴∠FDO=90°,
∴∠DFO=∠CFA,∠FDO=∠FCA,
∴△FDO∽△FCA,
∴FOFA=ODAC=323=12,
設(shè)FO=x,則FA=2x,
∴FD=2x-3,
在Rt△FDO中,(32)2+(2x-3)2=x2,
解得x=52,
即OF=52,
∵12DG?OF=12OD?DF,
∴DG=36.【答案】172【解析】解:在正方形ABCD中,對角線AC與BD相交于點(diǎn)O,
∴∠BCD=90°,O是中點(diǎn),
∵F為DE的中點(diǎn),
∴CF=EF=DF,
∵△CEF的周長為32,CE=7,
∴CF+EF=25,即DE=25,
在Rt△CDE中,根據(jù)勾股定理可得CD=24=BC,
∴BE=24-7=17,
根據(jù)三角形的中位線可得OF=12BE=172.
故答案為:172.
在正方形ABCD中,對角線37.【答案】2【解析】解:如圖,過點(diǎn)A作CE的垂線交EC延長線于F,
過E作EG⊥AB交AB于G,連AE,
∵AC=BC,∠ACB=90°,
∴∠CAB=45°,
∵CE/?/AB,
∴∠FAB=90°,
∴∠FAC=45°,
∴△AFC為等腰直角三角形,
設(shè)AF=x,則CF=x,
∴AC=AF2+CF2=2x,
∴AB=AC2+BC2?=2AC=2x,
∵AE、AB均為⊙的半徑,
∴AE=2x,
∴EF=AE2-AF2=3x38.【答案】證明:(1)連接OD.
∵AD平分∠BAC,
∴∠CAD=∠BAD,
∵OA=OD,
∴∠BAD=∠ADO,
∴∠CAD=∠ADO,
∴AC/?/OD,
∵CD⊥AC,
∴CD⊥OD,
∴直線CD是⊙O的切線.
(2)連接BD.
∵BE是【解析】(1)連接OD,由角平分線的定義得到∠CAD=∠BAD,根據(jù)等腰三角形的性質(zhì)得到∠BAD=∠ADO,求得∠CAD=∠ADO39.【答案】(1)解:∵AB=BC,AD=CD,
∴∠BCA=∠BAC,∠DCA=∠DAC,
∴∠BCA+∠DCA=∠BAC+∠DAC,
∴∠BCD=∠BAD,
∵四邊形ABCD是圓內(nèi)接四邊形,
∴∠BCD+∠BAD=180°,
∴2∠BCD=180°,
∴∠BCD=90°,
∴∠BCD的度數(shù)是90°.
(2)證明:設(shè)四邊形ABCD的外接圓的圓心為O,連接OC,則OC=OB,
∵∠BCD=90°,
∴BD是⊙O的直徑,
∵AB【解析】(1)由AB=BC,AD=CD,得∠BCA=∠BAC,∠DCA=∠DAC,可證明∠BCD=∠BAD,而∠BCD+∠BAD=180°,所以∠BCD=90°;
(2)設(shè)圓心為O,連接OC,由∠BCD=90°,證明BD是⊙O的直徑,則BD40.【答案】(1)證明:如圖所示,
∵E是BF弧的中點(diǎn),
∴BE=EF,
∴∠1=∠2,
∵OA=OE
∴∠1=∠3,
∴∠2=∠3,
∴OE/?/AF
∵CD⊥AF,
∴OE⊥CD,
∴CD是⊙O的切線;
(2)證明:如圖所示,
∵CM平分∠ACD,
∴∠5=∠6=12∠DCA,
又∵∠1=∠2=12∠DAC,AD⊥CD,
則∠ADC=90°,
∴∠EMC=∠1+∠5=12(∠DAC+∠DCA)=12(180°-∠ADC)=45°,
∵AB是⊙O的直徑,
∴∠MEN=∠AEB=90°,
∴∠ENM=∠EMN=45°,
∴EM=EN;
(3)解:如圖所示,取EC的中點(diǎn)P,連接PN,
∵CD是⊙O的切線,
∴∠CEB+∠OEB=90°,
∵∠AEB=∠AEO+∠OEB=90°,
∴∠AEO=∠BEC,
【解析】(1)根據(jù)同弧所對的圓周角相等得出∠1=∠2,根據(jù)OA=OE,得出∠1=∠3,則∠2=∠3可得OE/?/AF,根據(jù)已知CD⊥AF,得出OE⊥CD,即可得證;
(2)根據(jù)角平分線的定義得出∠5=∠6=12∠DCA,又∠1=∠2=12∠DAC,根據(jù)三角形內(nèi)角和定理得出∠EMC=45°,由AB是⊙O的直徑,即可得證;
(3)取EC41.【答案】(1)證明:連接AF,則AF=AE,
∴∠E=∠AFE,
∵BF是⊙A的切線,∠ACB=90°,
∴BF⊥AF,
∴∠AFB=∠ACB=90°,
∵AB=AB,AF=AC,
∴Rt△ABF≌Rt△ABC(HL),
∴∠BAF=∠BAC,
∴∠BAF+∠【解析】(1)連接AF,則∠E=∠AFE,由切線的性質(zhì)得BF⊥AF,則∠AFB=∠ACB=90°,可證明Rt△ABF≌Rt△ABC,得∠BAF=∠BAC,推導(dǎo)出2∠BAC=2∠E,則42.【答案】(1)證明:如圖1,連接OC,
∵OB=OC,
∴∠OBC=∠OCB,
∵CD⊥AB,
∴∠OBC+∠BCD=90°,
∵∠DCE=2∠BCD,
∴∠BCE=∠BCD,
∴∠OCB+∠BCE=90°,
即OC⊥CE,
∴CE是⊙O的切線;
(2)解:①線段CF與CD之間滿足的數(shù)量關(guān)系是:CF=2CD,
理由如下:如圖2,過O作OH⊥CF于點(diǎn)H,連接CO,
∴CF=2CH,
∵∠FCE=2∠ABC=2∠OCB,且∠BCD=∠BCE,
∴∠OCH=∠OCD,
∵OC為公共邊,
∴△COH≌△COD(AAS),
∴CH=CD,
∴CF=2CD;
②過點(diǎn)C作CP⊥FG,連接BF,過點(diǎn)C作CH⊥BF,
∵AB是⊙O的直徑,
∴∠AFB=90°,
∵∠BCD=∠BCE,tan∠BCE=12,
∴tan∠BCD=12.
∵CD=4,
∴BD=CD?tan∠BCD【解析】(1)如圖1,連接OC,根據(jù)等邊對等角得:∠OBC=∠OCB,由垂直定義得:∠OBC+∠BCD=90°,根據(jù)等量代換可得:∠OCB+∠BCE=90°,即OC⊥CE,可得結(jié)論;
(2)①如圖2,過O作OH⊥CF于點(diǎn)H,證明△COH≌△COD,則CH=CD,得CF=2CD;
②過點(diǎn)C作CP⊥FG,連接BF,過點(diǎn)C43.【答案】(1)證明:連接OC,
∵直線DC是⊙O的切線,切點(diǎn)為C,
∴OC⊥DC,
又∵AE⊥DC,垂足為E,
∴OC/?/AE,
∴∠EAC=∠ACO,
∵OC=OA,
∴∠ACO=∠OAC,
∴∠EAC=∠OAC,
∴AC平分∠BAE;
(2)解:連接BC,
∵AB是⊙O的直徑,
∴∠ACB=90°,
又∵【解析】(1)連接OC,由切線的性質(zhì)得到OC⊥DC,進(jìn)而得到OC/?/AE,根據(jù)平行線的性質(zhì)和等腰三角形的性質(zhì)即可證得結(jié)論;
(2)連接DE,根據(jù)直徑所對的圓周角是直角可得∠BDE=90°,再利用44.【答案】③
【解析】(1)解:若平行四邊形ABCD是“雅系四邊形”,則四邊形ABCD是正方形.理由:
∵四邊形ABCD是平行四邊形,
∴∠ABC=∠ADC,
∵四邊形ABCD是圓內(nèi)接四邊形,
∴∠ABC+∠ADC=180°,
∴∠ABC=∠ADC=90°,
∴平行四邊形ABCD是矩形,
∵四邊形ABCD是“雅系四邊形”,
∴AC⊥BD,
∴矩形ABCD是正方形,
故答案為:③;
(2)證明:過點(diǎn)B作直徑BE,分別連接OA,OE,OD,OC,AE.
∵BE是⊙O的直徑,
∴∠EAB=90°,
∴∠2+∠E=90°,
∵AC⊥BD,
∴∠1+∠ACB=90°.
∵∠E=∠ACB,
∴∠1=∠2,
∵∠AOE=2∠2,∠DOC=2∠1;
∴∠AOE=∠DOC,
∴DC=AE,
∴AB2+CD2=AB2+AE2=BE2,
∴AB2+CD2=(2R)2=4R2;
(3)解:設(shè)DC的長度為a,CE=x,
∵∠AEB=∠DEC=90°,∠BAC=∠BDC,
∴△ABE∽△DCE,
∴BECE=ABCD,
∵AB=3DC,
∴BE=3CE45.【答案】(1)解:連接OD,如圖,
∵⊙O的直徑AB垂直于弦CD于點(diǎn)E,
∴DE=EC=12CD=3.
∵AB=10,
∴OA=OB=OD=5.
∴OE=OD2-DE2=4.
∴AE=OA+OE=9.
∵DP=4,
∴PE=DP+DE=7.
∵PE⊥AE,
∴tan∠P=AEEP=79;
(2)①證明:連接BQ,如圖,
∵AB為⊙O的直徑,
∴∠AQB=90°.
∴∠QAB+∠B=90°.
∵PE⊥AE,【解析】(1)連接OD,利用垂徑定理和勾股定理求得OE的長,利用直角三角形的邊角關(guān)系即可求得結(jié)論;
(2)①連接BQ,利用圓周角定理,垂直的意義,通過等量代換即可得出結(jié)論;
②通過證明△PDQ∽△CAQ,利用相似三角形的性質(zhì)相似三角形的面積比等于相似比的平方,得到S△QAC46.【答案】(1)證明:∵AB是⊙O的直徑,弦CD⊥AB于點(diǎn)E,
∴
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