廣東省汕頭市汕頭市聿懷初級(jí)中學(xué)2024-2025學(xué)年九上數(shù)學(xué)開(kāi)學(xué)質(zhì)量檢測(cè)試題【含答案】_第1頁(yè)
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學(xué)校________________班級(jí)____________姓名____________考場(chǎng)____________準(zhǔn)考證號(hào)學(xué)校________________班級(jí)____________姓名____________考場(chǎng)____________準(zhǔn)考證號(hào)…………密…………封…………線…………內(nèi)…………不…………要…………答…………題…………第1頁(yè),共8頁(yè)廣東省汕頭市汕頭市聿懷初級(jí)中學(xué)2024-2025學(xué)年九上數(shù)學(xué)開(kāi)學(xué)質(zhì)量檢測(cè)試題題號(hào)一二三四五總分得分A卷(100分)一、選擇題(本大題共8個(gè)小題,每小題4分,共32分,每小題均有四個(gè)選項(xiàng),其中只有一項(xiàng)符合題目要求)1、(4分)如圖,一客輪以16海里/時(shí)的速度從港口A出發(fā)向東北方向航行,另一客輪同時(shí)以12海里/時(shí)的速度從港口A出發(fā)向東南方向航行,離開(kāi)港口2小時(shí)后,則兩船相距()A.25海里 B.30海里 C.35海里 D.40海里2、(4分)二次根式有意義的條件是()A.x>3 B.x>-3 C.x≥3 D.x≥-33、(4分)如圖,在中,,,平分交于點(diǎn),于點(diǎn),下列結(jié)論:①;②;③;④點(diǎn)在線段的垂直平分線上,其中正確的個(gè)數(shù)有()A.4個(gè) B.3個(gè) C.2個(gè) D.1個(gè)4、(4分)下列各組數(shù)中,以它們?yōu)檫呴L(zhǎng)的線段不能構(gòu)成直角三角形的是()A.3,4,5 B. C.30,40,50 D.0.3,0.4,0.55、(4分)下列計(jì)算正確的是()A. B. C. D.6、(4分)如圖,亮亮?xí)系娜切伪荒E污染了一部分,他根據(jù)所學(xué)的知識(shí)很快就畫(huà)了一個(gè)與書(shū)上完全一樣的三角形,那么亮亮畫(huà)圖的依據(jù)是()A. B. C. D.7、(4分)下列四個(gè)圖形中,是軸對(duì)稱(chēng)圖形,但不是中心對(duì)稱(chēng)圖形的是().A.B.C.D.8、(4分)如圖,將矩形ABCD的四個(gè)角向內(nèi)折疊鋪平,恰好拼成一個(gè)無(wú)縫隙無(wú)重疊的矩形EFGH,若EH=5,EF=12,則矩形ABCD的面積是(

)A.13

B.

C.60

D.120二、填空題(本大題共5個(gè)小題,每小題4分,共20分)9、(4分)化簡(jiǎn)________.10、(4分)數(shù)據(jù)5,5,6,6,6,7,7的眾數(shù)為_(kāi)____11、(4分)已知銳角,且sin=cos35°,則=______度.12、(4分)若分式的值為正數(shù),則x的取值范圍_____.13、(4分)如圖,、、、分別是四邊形各邊的中點(diǎn),若對(duì)角線、的長(zhǎng)都是,則四邊形的周長(zhǎng)是______.三、解答題(本大題共5個(gè)小題,共48分)14、(12分)若a>0,M=,N=.(1)當(dāng)a=3時(shí),計(jì)算M與N的值;(2)猜想M與N的大小關(guān)系,并證明你的猜想.15、(8分)在如圖所示的平面直角坐標(biāo)系中,直線AB:y=k1x+b1與直線AD:y=k2x+b2相交于點(diǎn)A(1,3),且點(diǎn)B坐標(biāo)為(0,2),直線AB交x軸負(fù)半軸于點(diǎn)C,直線AD交x軸正半軸于點(diǎn)D.(1)求直線AB的函數(shù)解析式;(2)若△ACD的面積為9,解不等式:k2x+b2>0;(3)若點(diǎn)M為x軸一動(dòng)點(diǎn),當(dāng)點(diǎn)M在什么位置時(shí),使AM+BM的值最???求出此時(shí)點(diǎn)M的坐標(biāo).16、(8分)如圖,為線段上一動(dòng)點(diǎn),分別過(guò)點(diǎn)作,,連接.已知,設(shè).(1)用含的代數(shù)式表示的值;(2)探究:當(dāng)點(diǎn)滿足什么條件時(shí),的值最小?最小值是多少?(3)根據(jù)(2)中的結(jié)論,請(qǐng)構(gòu)造圖形求代數(shù)式的最小值.17、(10分)為保護(hù)環(huán)境,我市公交公司計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)A型和B型兩種環(huán)保節(jié)能公交車(chē)共10輛.若購(gòu)買(mǎi)A型公交車(chē)1輛,B型公交車(chē)2輛,共需400萬(wàn)元;若購(gòu)買(mǎi)A型公交車(chē)2輛,B型公交車(chē)1輛,共需350萬(wàn)元.(1)求購(gòu)買(mǎi)A型和B型公交車(chē)每輛各需多少萬(wàn)元?(2)預(yù)計(jì)在某線路上A型和B型公交車(chē)每輛年均載客量分別為60萬(wàn)人次和100萬(wàn)人次.若該公司購(gòu)買(mǎi)A型和B型公交車(chē)的總費(fèi)用不超過(guò)1200萬(wàn)元,且確保這10輛公交車(chē)在該線路的年均載客總和不少于680萬(wàn)人次,則該公司有哪幾種購(gòu)車(chē)方案?(3)在(2)的條件下,哪種購(gòu)車(chē)方案總費(fèi)用最少?最少總費(fèi)用是多少萬(wàn)元?18、(10分)如圖,平行四邊形ABCD中,AE=CE,請(qǐng)僅用無(wú)刻度的直尺完成下列作圖:(1)在圖1中,作出∠DAE的角平分線;(2)在圖2中,作出∠AEC的角平分線.B卷(50分)一、填空題(本大題共5個(gè)小題,每小題4分,共20分)19、(4分)如圖,在△ABC中,∠ACB=90°,AC=12,BC=5,AM=AC,BN=BC,則MN的長(zhǎng)為_(kāi)__.20、(4分)若關(guān)于x的分式方程的解為非負(fù)數(shù),則a的取值范圍是_____.21、(4分)如圖,分別以的斜邊,直角邊為邊向外作等邊和,為的中點(diǎn),,相交于點(diǎn).若∠BAC=30°,下列結(jié)論:①;②四邊形為平行四邊形;③;④.其中正確結(jié)論的序號(hào)是______.22、(4分)已知點(diǎn)M(-1,),N(,-2)關(guān)于x軸對(duì)稱(chēng),則=_____23、(4分)如圖,將矩形紙片ABCD分別沿AE、CF折疊,若B、D兩點(diǎn)恰好都落在對(duì)角線的交點(diǎn)O上,下列說(shuō)法:①四邊形AECF為菱形,②∠AEC=120°,③若AB=2,則四邊形AECF的面積為,④AB:BC=1:2,其中正確的說(shuō)法有_____.(只填寫(xiě)序號(hào))二、解答題(本大題共3個(gè)小題,共30分)24、(8分)在?ABCD中,點(diǎn)E為AB邊的中點(diǎn),連接CE,將△BCE沿著CE翻折,點(diǎn)B落在點(diǎn)G處,連接AG并延長(zhǎng),交CD于F.(1)求證:四邊形AECF是平行四邊形;(2)若CF=5,△GCE的周長(zhǎng)為20,求四邊形ABCF的周長(zhǎng).25、(10分)如圖,以△ABC的各邊,在邊BC的同側(cè)分別作三個(gè)正方形ABDI,BCFE,ACHG.(1)求證:△BDE≌△BAC;(2)求證:四邊形ADEG是平行四邊形.(3)直接回答下面兩個(gè)問(wèn)題,不必證明:①當(dāng)△ABC滿足條件_____________________時(shí),四邊形ADEG是矩形.②當(dāng)△ABC滿足條件_____________________時(shí),四邊形ADEG是正方形?26、(12分)已知:如圖所示,菱形ABCD中,E,F(xiàn)分別是CB,CD上的點(diǎn),且BE=DF.(1)試說(shuō)明:AE=AF;(2)若∠B=60°,點(diǎn)E,F(xiàn)分別為BC和CD的中點(diǎn),試說(shuō)明:△AEF為等邊三角形.

參考答案與詳細(xì)解析一、選擇題(本大題共8個(gè)小題,每小題4分,共32分,每小題均有四個(gè)選項(xiàng),其中只有一項(xiàng)符合題目要求)1、D【解析】

首先根據(jù)路程=速度×?xí)r間可得AC、AB的長(zhǎng),然后連接BC,再利用勾股定理計(jì)算出BC長(zhǎng)即可.【詳解】解:連接BC,

由題意得:AC=16×2=32(海里),AB=12×2=24(海里),

CB==40(海里),

故選:D.本題主要考查了勾股定理的應(yīng)用,關(guān)鍵是從題中抽象出勾股定理這一數(shù)學(xué)模型,畫(huà)出準(zhǔn)確的示意圖.2、D【解析】

根據(jù)二次根式被開(kāi)方數(shù)大于等于0即可得出答案.【詳解】根據(jù)被開(kāi)方數(shù)大于等于0得,有意義的條件是解得:故選:D本題主要考查二次根式有意義的條件,掌握二次根式有意義的條件是解題的關(guān)鍵.3、A【解析】

首先求出∠C=30°,∠ABC=60°,再根據(jù)角平分線的定義,直角三角形30°角的性質(zhì),線段的垂直平分線的定義一一判斷即可.【詳解】∵在△ABC中,∠BAC=90°,∠ABC=2∠C,∴∠C=30°,∠ABC=60°,∵BE平分∠ABC,∴∠ABE=∠EBC=30°,∴∠EBC=∠C,∴EB=EC,∴AC-BE=AC-EC=AE,故①正確,∵EB=EC,∴點(diǎn)E在線段BC的垂直平分線上,故④正確,∵AD⊥BE,∴∠BAD=60°,∵∠BAE=90°,∴∠EAD=30°,∴∠EAD=∠C,故②正確,∵∠ABD=30°,∠ADB=90°,∴AB=2AD,∵∠BAC=90°,∠C=30°,∴BC=2AB=4AD,故③正確,故選A.本題考查角平分線的性質(zhì),線段的垂直平分線的定義,直角三角形30度角的性質(zhì)等知識(shí),解題的關(guān)鍵是熟練掌握基本知識(shí).4、B【解析】分析:根據(jù)勾股定理的逆定理,只要兩邊的平方和等于第三邊的平方即可構(gòu)成直角三角形.詳解:A.∵32+42=52,∴以這三個(gè)數(shù)為長(zhǎng)度的線段能構(gòu)成直角三角形.故選項(xiàng)錯(cuò)誤;B.∵()2+()2≠()2,∴以這三個(gè)數(shù)為長(zhǎng)度的線段不能構(gòu)成直角三角形.故選項(xiàng)正確;C.∵(30)2+(40)2=(50)2,∴以這三個(gè)數(shù)為長(zhǎng)度的線段,能構(gòu)成直角三角形.故選項(xiàng)錯(cuò)誤;D.∵()2+(0.4)2=(0.5)2,∴以這三個(gè)數(shù)為長(zhǎng)度的線段能構(gòu)成直角三角形.故選項(xiàng)錯(cuò)誤.故選B.點(diǎn)睛:本題主要考查了勾股定理的逆定理,已知三條線段的長(zhǎng),判斷是否能構(gòu)成直角三角形的三邊,簡(jiǎn)便的方法是:判斷兩個(gè)較小的數(shù)的平方和是否等于最大數(shù)的平方即可.5、C【解析】

根據(jù)二次根式的加法法則判斷A、B;根據(jù)二次根式的乘法法則判斷C;根據(jù)二次根式的除法法則判斷D.【詳解】A、不是同類(lèi)二次根式,不能合并,故本選項(xiàng)錯(cuò)誤;B、不能合并,故本選項(xiàng)錯(cuò)誤;C、故本選項(xiàng)正確;D、故本選項(xiàng)錯(cuò)誤;故選:C.本題考查了二次根式的運(yùn)算,掌握運(yùn)算法則是解題的關(guān)鍵.6、C【解析】

根據(jù)圖象,三角形有兩角和它們的夾邊是完整的,所以可以根據(jù)“角邊角”畫(huà)出.【詳解】解:根據(jù)題意,三角形的兩角和它們的夾邊是完整的,所以可以利用“角邊角”定理作出完全一樣的三角形.

故選:C.本題考查了三角形全等的判定的實(shí)際運(yùn)用,熟練掌握判定定理并靈活運(yùn)用是解題的關(guān)鍵.7、A【解析】試題分析:利用知識(shí)點(diǎn):在平面內(nèi),把一個(gè)圖形繞著某個(gè)點(diǎn)旋轉(zhuǎn)180°,如果旋轉(zhuǎn)后的圖形能與原來(lái)的圖形重合,那么這個(gè)圖形叫做中心對(duì)稱(chēng)圖形;在平面內(nèi),如果一個(gè)圖形沿一條直線折疊,直線兩旁的部分能夠完全重合,這樣的圖形叫做軸對(duì)稱(chēng)圖形,知:選項(xiàng)A是軸對(duì)稱(chēng)圖形,但不是中心對(duì)稱(chēng)圖形;選項(xiàng)B和C,既是軸對(duì)稱(chēng)圖形又是中心對(duì)稱(chēng)圖形;選項(xiàng)D是中心對(duì)稱(chēng)圖形,但不是軸對(duì)稱(chēng)圖形.考點(diǎn):軸對(duì)稱(chēng)圖形和中心對(duì)稱(chēng)圖形的定義8、D【解析】

由折疊圖形的性質(zhì)求得∠HEF=90°,則∠HEF=∠EFG=∠FGH=∠GHE=90°,得到四邊形EHFG是矩形,再由折疊的性質(zhì)得矩形ABCD的面積等于矩形EFGH面積的2倍,根據(jù)已知數(shù)據(jù)即可求出矩形ABCD的面積.【詳解】如圖,根據(jù)折疊的性質(zhì)可得∠AEH=∠MEH,∠BEF=∠FEM,∴∠AEH+∠BEF=∠MEH+∠FEM,∴∠HEF=90°,同理得∠HEF=∠EFG=∠FGH=∠GHE=90°∴四邊形EHFG是矩形,由折疊的性質(zhì)得:S矩形ABCD=2S矩形HEFG=2×EH×EF=2×5×12=120;故答案為:D.本題考查矩形的折疊問(wèn)題,解題關(guān)鍵在于能夠得到四邊形EHFG是矩形二、填空題(本大題共5個(gè)小題,每小題4分,共20分)9、【解析】

根據(jù)二次根式有意義條件求解即可.【詳解】根據(jù)題意知:2-a≥0,a-2≥0,解得,a=2,∴3×2+0+0=6.故答案為:6.此題主要考查了二次根式有意義的條件的應(yīng)用,注意二次根式有意義的條件是被開(kāi)方數(shù)是非負(fù)數(shù).10、6【解析】

根據(jù)眾數(shù)的定義可得結(jié)論.【詳解】解:數(shù)據(jù)5,5,6,6,6,7,7,其中數(shù)字5出現(xiàn)2次,數(shù)字6出現(xiàn)3次,數(shù)字7出現(xiàn)2次,所以眾數(shù)為6.故答案為:6本題主要考查眾數(shù)的定義,解題的關(guān)鍵是掌握眾數(shù)的定義:一組數(shù)據(jù)中出現(xiàn)次數(shù)最多的數(shù)據(jù)叫做眾數(shù).11、1【解析】

對(duì)于任意銳角A,有sinA=cos(90°-A),可得結(jié)論.【詳解】解:∵sinα=cos35°,∴α=90°-35°=1°,故答案為:1.此題考查互余兩角的三角函數(shù),關(guān)鍵是根據(jù)互余兩角的三角函數(shù)的關(guān)系解答.12、x>1【解析】試題解析:由題意得:>0,∵-6<0,∴1-x<0,∴x>1.13、【解析】

利用三角形中位線定理易得所求四邊形的各邊長(zhǎng)都等于AC,或BD的一半,進(jìn)而求四邊形周長(zhǎng)即可.【詳解】∵E,F(xiàn),G,H,是四邊形ABCD各邊中點(diǎn)∴HG=AC,EF=AC,GF=HE=BD∴四邊形EFGH的周長(zhǎng)是HG+EF+GF+HE=(AC+AC+BD+BD)=×(20+20+20+20)=40(cm).故答案為40cm.本題考查了三角形的中位線定理,解決本題的關(guān)鍵是找到四邊形的四條邊與已知的兩條對(duì)角線的關(guān)系.三角形中位線的性質(zhì)為我們證明兩直線平行,兩條線段之間的數(shù)量關(guān)系又提供了一個(gè)重要的依據(jù).三、解答題(本大題共5個(gè)小題,共48分)14、(1)M=,N=;(2)M<N;證明見(jiàn)解析.【解析】

(1)直接將a=3代入原式求出M,N的值即可;(2)直接利用分式的加減以及乘除運(yùn)算法則,進(jìn)而合并求出即可.【詳解】(1)當(dāng)a=3時(shí),M,N;(2)方法一:猜想:M<N.理由如下:M﹣N.∵a>0,∴a+2>0,a+3>0,∴,∴M﹣N<0,∴M<N;方法二:猜想:M<N.理由如下:.∵a>0,∴M>0,N>0,a2+4a+3>0,∴,∴,∴M<N.本題考查了分式的加減以及乘除運(yùn)算,正確通分得出是解題的關(guān)鍵.15、(1)y=x+2;(2)x<4;(3)(,0).【解析】

(1)將點(diǎn)A、B兩點(diǎn)代入,即可求解析式;(2)令y=0,求出C點(diǎn)坐標(biāo),由三角形ACD的面積是9,求出D點(diǎn)坐標(biāo),結(jié)合圖象即可求解;(3)作點(diǎn)B關(guān)于x軸的對(duì)稱(chēng)點(diǎn)E(0,-2),連接AE交x軸于點(diǎn)M,設(shè)直線AE解析式為y=kx+b,確定AE的解析式即可求M點(diǎn)坐標(biāo).【詳解】解:(1)把A、B兩點(diǎn)代入,得,解得,故直線AB的函數(shù)解析式為y=x+2;(2)令y=x+2=0得x=-2,∴C(-2,0).又∵△ACD的面積為9,∴3×CD=9,∴CD=6,∴D點(diǎn)坐標(biāo)(4,0),由圖象得不等式的解集為:x<4;(3)作點(diǎn)B關(guān)于x軸的對(duì)稱(chēng)點(diǎn)E(0,-2),連接AE交x軸于點(diǎn)M,設(shè)直線AE解析式為y=kx+b,∴,∴,∴y=5x-2,當(dāng)y=0時(shí),x=,故點(diǎn)M的坐標(biāo)為(,0).本題考查一次函數(shù)的圖象及性質(zhì)待定系數(shù)法求函數(shù)解析式,軸對(duì)稱(chēng)的應(yīng)用;熟練掌握待定系數(shù)法求函數(shù)解析式的方法,利用軸對(duì)稱(chēng)求最短距離是解題的關(guān)鍵.16、(1);(2)三點(diǎn)共線時(shí);(3)2【解析】試題分析:(1)由于△ABC和△CDE都是直角三角形,故可由勾股定理表示;(2)若點(diǎn)C不在AE的連線上,根據(jù)三角形中任意兩邊之和大于第三邊知,AC+CE>AE,故當(dāng)A、C、E三點(diǎn)共線時(shí),AC+CE的值最??;(3)由(1)(2)的結(jié)果可作BD=1,過(guò)點(diǎn)B作AB⊥BD,過(guò)點(diǎn)D作ED⊥BD,使AB=2,ED=3,連接AE交BD于點(diǎn)C,則AE的長(zhǎng)即為代數(shù)式的最小值,然后構(gòu)造矩形AFDB,Rt△AFE,利用矩形的直角三角形的性質(zhì)可求得AE的值.(1);(2)當(dāng)三點(diǎn)共線時(shí),的值最?。?)如下圖所示,作,過(guò)點(diǎn)作,過(guò)點(diǎn)作,使,.連結(jié)交于點(diǎn),的長(zhǎng)即為代數(shù)式的最小值.過(guò)點(diǎn)作交的延長(zhǎng)線于點(diǎn),得矩形,則,1.所以,即的最小值為2.考點(diǎn):本題考查的是軸對(duì)稱(chēng)-最短路線問(wèn)題點(diǎn)評(píng):本題利用了數(shù)形結(jié)合的思想,求形如的式子的最小值,可通過(guò)構(gòu)造直角三角形,利用勾股定理求解.17、(1)購(gòu)買(mǎi)A型公交車(chē)每輛需100萬(wàn)元,購(gòu)買(mǎi)B型公交車(chē)每輛需150萬(wàn)元.(2)三種方案:①購(gòu)買(mǎi)A型公交車(chē)6輛,則B型公交車(chē)4輛;②購(gòu)買(mǎi)A型公交車(chē)7輛,則B型公交車(chē)3輛;③購(gòu)買(mǎi)A型公交車(chē)8輛,則B型公交車(chē)2輛;(3)購(gòu)買(mǎi)A型公交車(chē)8輛,B型公交車(chē)2輛費(fèi)用最少,最少費(fèi)用為1100萬(wàn)元.【解析】

詳解:(1)設(shè)購(gòu)買(mǎi)A型公交車(chē)每輛需x萬(wàn)元,購(gòu)買(mǎi)B型公交車(chē)每輛需y萬(wàn)元,由題意得x+2y=解得x=答:購(gòu)買(mǎi)A型公交車(chē)每輛需100萬(wàn)元,購(gòu)買(mǎi)B型公交車(chē)每輛需150萬(wàn)元.(2)設(shè)購(gòu)買(mǎi)A型公交車(chē)a輛,則B型公交車(chē)(10-a)輛,由題意得100a+15010-a解得:6≤a≤8,因?yàn)閍是整數(shù),所以a=6,7,8;則(10-a)=4,3,2;三種方案:①購(gòu)買(mǎi)A型公交車(chē)6輛,B型公交車(chē)4輛;②購(gòu)買(mǎi)A型公交車(chē)7輛,B型公交車(chē)3輛;③購(gòu)買(mǎi)A型公交車(chē)8輛,B型公交車(chē)2輛.(3)①購(gòu)買(mǎi)A型公交車(chē)6輛,則B型公交車(chē)4輛:100×6+150×4=1200萬(wàn)元;②購(gòu)買(mǎi)A型公交車(chē)7輛,則B型公交車(chē)3輛:100×7+150×3=1150萬(wàn)元;③購(gòu)買(mǎi)A型公交車(chē)8輛,則B型公交車(chē)2輛:100×8+150×2=1100萬(wàn)元;故購(gòu)買(mǎi)A型公交車(chē)8輛,則B型公交車(chē)2輛費(fèi)用最少,最少總費(fèi)用為1100萬(wàn)元.此題考查二元一次方程組和一元一次不等式組的應(yīng)用,注意理解題意,找出題目蘊(yùn)含的數(shù)量關(guān)系,列出方程組或不等式組解決問(wèn)題.18、(1)作圖見(jiàn)解析;(2)作圖見(jiàn)解析.【解析】試題分析:(1)連接AC,由AE=CE得到∠EAC=∠ECA,由AD∥BC得∠DAC=∠ECA,則∠CAE=∠CAD,即AC平分∠DAE;

(2)連接AC、BD交于點(diǎn)O,連接EO,由平行四邊形的性質(zhì)及等腰三角形的性質(zhì)可知EO為∠AEC的角平分線.試題解析:(1)連接AC,AC即為∠DAE的平分線;如圖1所示:(2)①連接AC、BD交于點(diǎn)O,②連接EO,EO為∠AEC的角平分線;如圖2所示.一、填空題(本大題共5個(gè)小題,每小題4分,共20分)19、1.【解析】

由圖示知:MN=AM+BN﹣AB,所以結(jié)合已知條件,根據(jù)勾股定理求出AC的長(zhǎng)即可解答.【詳解】解:在Rt△ABC中,根據(jù)勾股定理,AB==13,又∵AC=12,BC=5,AM=AC,BN=BC,∴AM=12,BN=5,∴MN=AM+BN﹣AB=12+5﹣13=1.故答案是:1.本題考查勾股定理,解題的關(guān)鍵是結(jié)合圖形得出:MN=AM+BN﹣AB.20、且【解析】分式方程去分母得:2(2x-a)=x-2,去括號(hào)移項(xiàng)合并得:3x=2a-2,解得:,∵分式方程的解為非負(fù)數(shù),∴且,解得:a≥1且a≠4.21、①②③④【解析】

首先證明證明Rt△ADF≌Rt△BAC,結(jié)合已知得到AE=DF,然后根據(jù)內(nèi)錯(cuò)角相等兩直線平行得到DF∥AE,由一組對(duì)邊平行且相等可得四邊形ADFE是平行四邊形,故②正確;由∠DAC=∠DAB+∠BAC=90°,可得∠AHE=90°,故①正確;由2AG=AF可知③正確;在Rt△DBF和Rt△EFA中,BD=FE,DF=EA,可證Rt△DBF≌Rt△EFA,故④正確.【詳解】∵△ABD和△ACE都是等邊三角形,

∴AD=BD=AB,AE=CE=AC,∠ADB=∠BAD=∠DBA=∠CAE=∠AEC=∠ACE=60°.

∵F是AB的中點(diǎn),∴∠BDF=∠ADF=30°,∠DFA=∠DFB=90°,BF=AF=AB.

∵∠BAC=30°,∠ACB=90°,AD=2AF.

∴BC=AB,∠ADF=∠BAC,

∴AF=BF=BC.

在Rt△ADF和Rt△BAC中

AD=BA,AF=BC,

∴Rt△ADF≌Rt△BAC(HL),

∴DF=AC,

∴AE=DF.

∵∠BAC=30°,

∴∠BAC+∠CAE=∠BAE=90°,

∴∠DFA=∠EAB,

∴DF∥AE,

∴四邊形ADFE是平行四邊形,故②正確;∴AD=EF,AD∥EF,設(shè)AC交EF于點(diǎn)H,

∴∠DAC=∠AHE.

∵∠DAC=∠DAB+∠BAC=90°,

∴∠AHE=90°,

∴EF⊥AC.①正確;

∵四邊形ADFE是平行四邊形,

∴2GF=2GA=AF.

∴AD=4AG.故③正確.

在Rt△DBF和Rt△EFA中

BD=FE,DF=EA,

∴Rt△DBF≌Rt△EFA(HL).故④正確,

故答案為:①②③④.本題解題的關(guān)鍵:運(yùn)用到的性質(zhì)定理有,直角全等三角形的判定定理HL,平行四邊形的判定定理:一組對(duì)邊平行且相等的四邊形是平行四邊形,全等三角形對(duì)應(yīng)邊與對(duì)應(yīng)角相等的性質(zhì),平行四邊形對(duì)角線互相平分與兩組對(duì)邊平行且相等的性質(zhì).22、1【解析】

若P的坐標(biāo)為(x,y),則點(diǎn)P關(guān)于x軸的對(duì)稱(chēng)點(diǎn)的坐標(biāo)P′是(x,-y)由此可求出a和b的值,問(wèn)題得解.【詳解】根據(jù)題意,得b=-1,a=2,則ba=(-1)2=1,

故答案是:1.考查平面直角坐標(biāo)系關(guān)于坐標(biāo)軸成軸對(duì)稱(chēng)的兩點(diǎn)的坐標(biāo)之間的關(guān)系,是需要識(shí)記的內(nèi)容.記憶方法是結(jié)合平面直角坐標(biāo)系的圖形記憶,另一種記憶方法是記?。宏P(guān)于橫軸的對(duì)稱(chēng)點(diǎn),橫坐標(biāo)不變,縱坐標(biāo)變成相反數(shù).23、①②③【解析】

根據(jù)折疊性質(zhì)可得OC=CD=AB=OA,∠COF=∠EOA=∠B=∠D=90°,∠OCF=∠DCF,∠BAE=∠OAE,即可得出∠ACB=30°,進(jìn)而可得∠OCF=∠DCF=∠BAE=∠OAE=30°,可證明AE//CF,AE=CE,根據(jù)矩形性質(zhì)可得CE//AF,即可得四邊形AECF是平行四邊形,進(jìn)而可得四邊形AECF為菱形,由∠BAE=30°,可得∠AEB=60°,即可得∠AEC=120°,根據(jù)含30°角的直角三角形的性質(zhì)可求出BE的長(zhǎng),即可得OE的長(zhǎng),根據(jù)菱形的面積公式即可求出四邊形AECF的面積,根據(jù)含30°角的直角三角形的性質(zhì)即可求出AB:BC的值,綜上即可得答案.【詳解】∵矩形ABCD分別沿AE、CF折疊,B、D兩點(diǎn)恰好都落在對(duì)角線的交點(diǎn)O上,∴OC=CD=AB=OA,∠COF=∠EOA=∠B=∠D=90°,∠OCF=∠DCF,∠BAE=∠OAE,∴∠ACB=∠CAD=30°,∠BAC=∠ACD=60°,∵∠OCF=∠DCF,∠BAE=∠OAE,∴∠OCF=∠DCF=∠BAE=∠OAE=30°,∴AE//CF,AE=CE,∴四邊形AECF是平行四邊形,∵AE=CE,∴四邊形AECF是菱形,故①正確,∵∠BAE=30°,∠B=90°,∴∠AEB=60°,∴∠AEC=120°,故②正確,設(shè)BE=x,∵∠BAE=30°,∴AE=2x,∴x2+22=(2x)2,解得:x=,∴OE=BE=,∴S菱形AECF=EFAC=××4=,故③正確,∵∠ACB=30°,∴AC=2AB,∴BC==AB,∴AB:BC=1:,故④錯(cuò)誤,綜上所述:正確的結(jié)論有①②③,故答案為:①②③本題考查矩形的性質(zhì)、菱形的判定與性質(zhì)及含30°角的直角三角形的性質(zhì),熟練掌握相關(guān)性質(zhì)及判定方法是解題關(guān)鍵.二、解答題(本大題共3個(gè)小題,共30分)24、(1)見(jiàn)解析;(2)1【解析】

(1)由平行四邊形的性質(zhì)得出AE∥FC,再由三角形的外角的性質(zhì),以及折疊的性質(zhì),可以證明∠FAE=∠CEB,進(jìn)而證明AF∥EC,即可得出結(jié)論;(2)由折疊的性質(zhì)得:GE=BE,GC=BC,由△GCE的周長(zhǎng)得出GE+CE+GC=20,BE+CE+BC=20,由平行四邊形的性質(zhì)得出AF=CE,AE=CF=5,即可得出結(jié)果.【詳解】(1)證明:∵四邊形ABCD是平行四邊形,∴AE∥FC,∵點(diǎn)E是AB邊的中點(diǎn),∴AE=BE,∵將△BCE沿著CE翻折,點(diǎn)B落在點(diǎn)G處,∴BE=GE,∠CEB=∠CEG,∴AE=GE,∴∠FAE=∠AGE,∵∠CEB=∠CEG=∠BEG,∠BEG=∠FAE+∠AGE,∴∠FAE=∠BEG,∴∠FAE=∠CEB,∴AF∥EC,∴四邊形AECF是平行四邊形;(2)解:由折疊的性質(zhì)得:GE=BE,GC=BC,∵△GCE的周長(zhǎng)為20,∴GE+CE+GC=20,∴BE+CE+BC=20,∵四邊形AECF是平行四邊形,∴AF=CE,AE=CF=5,∴四邊形ABCF的周長(zhǎng)=AB+BC+CF+AF=AE+BE+BC+CE+CF=5+20+5=1.本題主要考查了翻折變換的性質(zhì)、平行四邊形的判定與性質(zhì)、平行線的判定、等腰三角形的性質(zhì)以及三角形的外角性質(zhì)等知識(shí);熟練掌握翻折變換的性質(zhì),證明四邊形AECF是平行四邊形是解題的關(guān)鍵.25、(1)見(jiàn)解析;(2)見(jiàn)解析;(3)①∠BAC=135°;②∠BAC=135°且AC=【解析】

(1)根據(jù)全等三角形的判定定理SAS證得△BDE≌△BAC;(2)由△BDE≌△BAC,可得全等三角形的對(duì)應(yīng)邊DE=AG.然后利用正方形對(duì)角線的性質(zhì)、周角的定義推知∠EDA+∠DAG=180°,易證ED∥GA;最后由“一組對(duì)邊平行且相等”的判定定理證得結(jié)論;(3)①根據(jù)“矩形的內(nèi)角都是直角”易證∠DAG=90°.然后由周角的定義求得∠BAC

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