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學(xué)校________________班級____________姓名____________考場____________準考證號學(xué)校________________班級____________姓名____________考場____________準考證號…………密…………封…………線…………內(nèi)…………不…………要…………答…………題…………第1頁,共4頁浙江省義烏市六校聯(lián)考2024-2025學(xué)年數(shù)學(xué)九年級第一學(xué)期開學(xué)達標檢測試題題號一二三四五總分得分A卷(100分)一、選擇題(本大題共8個小題,每小題4分,共32分,每小題均有四個選項,其中只有一項符合題目要求)1、(4分)如圖,在中,平分交于點,平分,,交于點,若,則()A.75 B.100 C.120 D.1252、(4分)如圖,在中,,,,為邊上一個動點,于點,上于點,為的中點,則的最小值是()A. B.C. D.3、(4分)一次函數(shù)y=﹣3x+5的圖象不經(jīng)過的象限是()A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限4、(4分)如圖,平行四邊形ABCD中,AE平分∠BAD交邊BC于點E,已知AD=7,CE=3,則AB的長是()A.7 B.3 C.3.5 D.45、(4分)在反比例函數(shù)的圖象的每一個分支上,y都隨x的增大而減小,則k的取值范圍是()A.k>1 B.k>0 C.k≥1 D.k<16、(4分)如圖,在中,,,,D為AB上的動點,連接CD,以AD、CD為邊作平行四邊形ADCE,則DE長的最小值為()A.3 B.4 C. D.7、(4分)如圖,平行四邊形ABCD中,EF∥BC,GH∥AB,EF,GH相交于點O,則圖中有平行四邊形()A.4個 B.5個 C.8個 D.9個8、(4分)調(diào)查50名學(xué)生的年齡,列頻數(shù)分布表時,這些學(xué)生的年齡落在5個小組中,第一、二、三、五組數(shù)據(jù)個數(shù)分別是2,8,15,5,則第四組的頻數(shù)是()A.20 B.30 C.0.4 D.0.6二、填空題(本大題共5個小題,每小題4分,共20分)9、(4分)計算+×的結(jié)果是_____.10、(4分)小明租用共享單車從家出發(fā),勻速騎行到相距米的圖書館還書.小明出發(fā)的同時,他的爸爸以每分鐘米的速度從圖書館沿同一條道路步行回家,小明在圖書館停留了分鐘后沿原路按原速返回.設(shè)他們出發(fā)后經(jīng)過(分)時,小明與家之間的距離為(米),小明爸爸與家之間的距離為(米),圖中折線、線段分別表示、與之間的函數(shù)關(guān)系的圖象.小明從家出發(fā),經(jīng)過___分鐘在返回途中追上爸爸.11、(4分)如圖,已知等邊△ABC的邊長為10,P是△ABC內(nèi)一點,PD平行AC,PE平行AD,PF平行BC,點D,E,F(xiàn)分別在AB,BC,AC上,則PD+PE+PF=_______________.12、(4分)已知函數(shù)y1=k1x+b1與函數(shù)y2=k2x+b2的圖象如圖所示,則不等式k1x+b1<k2x+b2的解集是.13、(4分)一組數(shù)據(jù):2,﹣1,0,x,1的平均數(shù)是0,則x=_____.三、解答題(本大題共5個小題,共48分)14、(12分)如圖,正方形中,是對角線上一個動點,連結(jié),過作,,,分別為垂足.(1)求證:;(2)①寫出、、三條線段滿足的等量關(guān)系,并證明;②求當,時,的長15、(8分)如圖,正方形AOCB的邊長為4,反比例函數(shù)的圖象過點E(3,4).(1)求反比例函數(shù)的解析式;(2)反比例函數(shù)的圖象與線段BC交于點D,直線過點D,與線段AB相交于點F,求點F的坐標;(3)連接OF,OE,探究∠AOF與∠EOC的數(shù)量關(guān)系,并證明.(4)若點P是x軸上的動點,點Q是(1)中的反比例函數(shù)在第一象限圖象上的動點,且使得△PDQ為等腰直角三角形,請求出點P的坐標.16、(8分)如圖1,在正方形ABCD中,點E、F分別是邊BC、AB上的點,且CE=BF.連結(jié)DE,過點E作EG⊥DE,使EG=DE,連結(jié)FG、FC(1)請判斷:FG與CE的數(shù)量關(guān)系是________,位置關(guān)系是________
。(2)如圖2,若點E、F分別是邊CB、BA延長線上的點,其他條件不變,(1)中結(jié)論是否仍然成立?請作出判斷并給予證明;(3)如圖3,若點E、F分別是邊BC、AB延長線上的點,其他條件不變,(1)中結(jié)論是否仍然成立?請直接寫出你的判斷。17、(10分)為緩解“停車難”問題,某單位擬建造地下停車庫,建筑設(shè)計師提供了該地下停車庫的設(shè)計示意圖.按規(guī)定,地下停車庫坡道口上方要張貼限高標志,以便告知停車人車輛能否安全駛?cè)耄?其中AB=9m,BC=0.5m)為標明限高,請你根據(jù)該圖計算CE.(精確到0.1m)(參考數(shù)值,,)18、(10分)如圖,在正方形ABCD中,E為邊AD的中點,點F在邊CD上,且∠BEF=90°,延長EF交BC的延長線于點G;(1)求證:△ABE∽△EGB;(2)若AB=4,求CG的長.B卷(50分)一、填空題(本大題共5個小題,每小題4分,共20分)19、(4分)如圖,菱形ABCD中,點O為對角線AC的三等分點且AO=2OC,連接OB,OD,OB=OC=OD,已知AC=3,那么菱形的邊長為_____.20、(4分)如圖,把△ABC經(jīng)過一定的變換得到△A′B′C′,如果△ABC上點P的坐標為(a,b),那么點P變換后的對應(yīng)點P′的坐標為_____.21、(4分)如圖,在正方形ABCD中,以A為頂點作等邊三角形AEF,交BC邊于點E,交DC邊于點F,若△AEF的邊長為2,則圖中陰影部分的面積為_____.22、(4分)一個正多邊形的每個內(nèi)角度數(shù)均為135°,則它的邊數(shù)為____.23、(4分)已知關(guān)于的方程有解,則的值為____________.二、解答題(本大題共3個小題,共30分)24、(8分)如圖,在?ABCD中,∠ABC、∠ADC的平分線分別交AD、BC于點E、F,求證:四邊形BEDF是平行四邊形.25、(10分)如圖,直線y=kx+k交x軸,y軸分別于A,C,直線BC過點C交x軸于B,OC=3OA,∠CBA=45°.
(1)求直線BC的解析式;
(2)動點P從A出發(fā)沿射線AB勻速運動,速度為2個單位/秒,連接CP,設(shè)△PBC的面積為S,點P的運動時間為t秒,求S與t之間的函數(shù)關(guān)系式,直接寫出t的取值范圍;26、(12分)如圖,△ABC中,AB=AC.求作一點D,使得以A、B、C、D為頂點的四邊形是菱形,并證明你作圖的正確性.(要求:尺規(guī)作圖,保留作圖痕跡,不寫作法)
參考答案與詳細解析一、選擇題(本大題共8個小題,每小題4分,共32分,每小題均有四個選項,其中只有一項符合題目要求)1、B【解析】
根據(jù)角平分線的定義推出△ECF為直角三角形,然后根據(jù)勾股定理求得CE1+CF1=EF1.【詳解】∵CE平分∠ACB,CF平分∠ACD,∴∠ACE=∠ACB,∠ACF=∠ACD,即∠ECF=(∠ACB+∠ACD)=90°,又∵EF∥BC,CE平分∠ACB,CF平分∠ACD,∴∠ECB=∠MEC=∠ECM,∠DCF=∠CFM=∠MCF,∴CM=EM=MF=5,EF=10,由勾股定理可知CE1+CF1=EF1=2.故選:B本題考查角平分線的定義,直角三角形的判定以及勾股定理的運用.2、A【解析】
根據(jù)勾股定理的逆定理可以證明∠BAC=90°;根據(jù)直角三角形斜邊上的中線等于斜邊的一半,則AM=EF,要求AM的最小值,即求EF的最小值;根據(jù)三個角都是直角的四邊形是矩形,得四邊形AEPF是矩形,根據(jù)矩形的對角線相等,得EF=AP,則EF的最小值即為AP的最小值,根據(jù)垂線段最短,知:AP的最小值即等于直角三角形ABC斜邊上的高.【詳解】∵在△ABC中,AB=3,AC=4,BC=5,
∴AB2+AC2=BC2,
即∠BAC=90°.
又∵PE⊥AB于E,PF⊥AC于F,
∴四邊形AEPF是矩形,
∴EF=AP.
∵M是EF的中點,
∴AM=EF=AP.
因為AP的最小值即為直角三角形ABC斜邊上的高,即等于,
∴AM的最小值是
故選A.本題綜合運用了勾股定理的逆定理、矩形的判定及性質(zhì)、直角三角形的性質(zhì).要能夠把要求的線段的最小值轉(zhuǎn)換為便于分析其最小值的線段.3、C【解析】
一次項系數(shù)-3<1,則圖象經(jīng)過二、四象限;常數(shù)項5>1,則圖象還過第一象限.【詳解】解:∵-3<1,∴圖象經(jīng)過二、四象限;
又∵5>1,∴直線與y軸的交點在y軸的正半軸上,圖象還過第一象限.
所以一次函數(shù)y=-3x+5的圖象經(jīng)過一、二、四象限,不經(jīng)過第三象限.
故選:C.一次函數(shù)的圖象經(jīng)過第幾象限,取決于x的系數(shù)及常數(shù)是大于1或是小于1.可借助草圖分析解答.4、D【解析】
先根據(jù)角平分線及平行四邊形的性質(zhì)得出∠BAE=∠AEB,再由等角對等邊得出BE=AB,從而由EC的長求出BE即可解答.【詳解】解:∵AE平分∠BAD交BC邊于點E,∴∠BAE=∠EAD,∵四邊形ABCD是平行四邊形,∴AD∥BC,AD=BC=7,∴∠DAE=∠AEB,∴∠BAE=∠AEB,∴AB=BE,∵EC=3,∴BE=BC-EC=7-3=4,∴AB=4,故選D.本題主要考查了角平分線、平行四邊形的性質(zhì)及等腰三角形的判定,根據(jù)已知得出∠BAE=∠AEB是解決問題的關(guān)鍵.5、A【解析】
根據(jù)反比例函數(shù)的性質(zhì),當反比例函數(shù)的系數(shù)大于0時,在每一支曲線上,y都隨x的增大而減小,可得k﹣1>0,解可得k的取值范圍.【詳解】解:根據(jù)題意,在反比例函數(shù)圖象的每一支曲線上,y都隨x的增大而減小,即可得k﹣1>0,解得k>1.故選A.【點評】本題考查了反比例函數(shù)的性質(zhì):①當k>0時,圖象分別位于第一、三象限;當k<0時,圖象分別位于第二、四象限.②當k>0時,在同一個象限內(nèi),y隨x的增大而減小;當k<0時,在同一個象限,y隨x的增大而增大.6、D【解析】
當DE⊥CE時,DE最小,過點C作AB的垂線,交AB于點F.先證出是直角三角形,再用面積法求出CF的值,然后根據(jù)平行線間的距離處處相等得到DE的值?!驹斀狻拷猓喝鐖D,當DE⊥CE時,DE最小,過點C作AB的垂線,交AB于點F.∵,,,∴是直角三角形,面積=×3×4=6,∴CF=∵平行四邊形ADCE,∴CE∥AB,∴DE=CF=故選:D本題考查了勾股定理的逆定理,垂線段最短的應(yīng)用,熟練掌握定理和面積法求高是解題關(guān)鍵。7、D【解析】
首先根據(jù)已知條件找出圖中的平行線段,然后根據(jù)兩組對邊分別平行的四邊形是平行四邊形,來判斷圖中平行四邊形的個數(shù).【詳解】∵四邊形ABCD是平行四邊形,∴AD∥BC,CD∥AB,又∵EF∥BC,GH∥AB,∴∴AB∥GH∥CD,AD∥EF∥BC,∴平行四邊形有:□ABCD,□ABHG,□CDGH,□BCFE,□ADFE,□AGOE,□BEOH,□OFCH,□OGDF,共9個.即共有9個平行四邊形.故選D.本題考查平行四邊形的判定與性質(zhì),解題的關(guān)鍵是根據(jù)已知條件找出圖中的平行線段.8、A【解析】
根據(jù)頻數(shù)的定義:頻數(shù)表是數(shù)理統(tǒng)計中由于所觀測的數(shù)據(jù)較多,為簡化計算,將這些數(shù)據(jù)按等間隔分組,然后按選舉唱票法數(shù)出落在每個組內(nèi)觀測值的個數(shù),稱為(組)頻數(shù)。一共5個頻數(shù),已知總頻數(shù)為50,四個頻數(shù)已知,即可求出其余的一個頻數(shù).【詳解】一共5個頻數(shù),已知總頻數(shù)為50,第一、二、三、五組數(shù)據(jù)個數(shù)分別是2,8,15,5,則第四組的頻數(shù)是50-2-8-15-5=20,故答案為A.此題主要考查對頻數(shù)定義的理解,熟練掌握即可得解.二、填空題(本大題共5個小題,每小題4分,共20分)9、.【解析】原式===,故答案為.【點睛】本題考查了二次根式的混合運算,準確地對每一個二次根式進行化簡,熟練運算法則是解題的關(guān)鍵.10、1.【解析】
用路程除以時間就是小亮騎自行車的速度;設(shè)小亮從家出發(fā),經(jīng)過x分鐘,在返回途中追上爸爸,再由題意得出等量關(guān)系除了小亮在圖書館停留2分鐘,即x-2分鐘所走的路程減去小亮從家到圖書館相距的2400米,就是小亮在返回途中追上爸爸時,爸爸所走的路程,列出方程即可解答出來【詳解】解:小亮騎自行車的速度是2400÷10=240m/min;
先設(shè)小亮從家出發(fā),經(jīng)過x分鐘,在返回途中追上爸爸,由題意可得:
(x-2)×240-2400=96x
240x-240×2-2400=96x
144x=2880
x=1.
答:小亮從家出發(fā),經(jīng)過1分鐘,在返回途中追上爸爸.此題考查一次函數(shù)的實際運用,根據(jù)圖象,找出題目蘊含的數(shù)量關(guān)系,根據(jù)速度、時間、路程之間關(guān)系解決問題.11、1【解析】
延長EP、FP分別交AB、BC于G、H,則由PD∥AB,PE∥BC,PF∥AC,可得平行四邊形PGBD和平行四邊形EPHC,再根據(jù)平行四邊形及等邊三角形的性質(zhì)得到PD=DH,PE=HC,PF=BD,故可求出PD+PE+PF的長.【詳解】如圖,延長EP、FP分別交AB、BC于G、H,由PD∥AB,PE∥BC,PF∥AC,可得平行四邊形PGBD和平行四邊形EPHC,∴PG=BD,PE=HC又∵△ABC是等邊三角形,且PF∥AC,PD∥AB,可得△PFG,△PDH是等邊三角形,∴PF=PG=BD,PD=DH∴PD+PE+PF=DH+GP+HC=DH+BD+HC=BC=1故答案為:1.此題主要考查平行四邊形的判定與性質(zhì),解題的關(guān)鍵是熟知平行四邊形的性質(zhì)及等邊三角形的判定與性質(zhì).12、x<1【解析】
利用函數(shù)圖象,寫出函數(shù)y1=k1x+b1的圖象在函數(shù)y2=k2x+b2的圖象下方所對應(yīng)的自變量的范圍即可.【詳解】解:根據(jù)圖象得,當x<1時,y1<y2,即k1x+b1<k2x+b2;故答案為:x<1本題考查了一次函數(shù)與一元一次不等式:從函數(shù)的角度看,就是尋求使一次函數(shù)y=kx+b的值大于(或小于)0的自變量x的取值范圍;從函數(shù)圖象的角度看,就是確定直線y=kx+b在x軸上(或下)方部分所有的點的橫坐標所構(gòu)成的集合.13、-2【解析】
根據(jù)平均數(shù)的公式可得關(guān)于x的方程,解方程即可得.【詳解】由題意得,解得:x=-2,故答案為:-2.本題考查了平均數(shù),熟練掌握平均數(shù)的計算公式是解題的關(guān)鍵.三、解答題(本大題共5個小題,共48分)14、(1)見解析;(2)①GE2+GF2=AG2,證明見解析;②的長為或.【解析】
(1)根據(jù)正方形的性質(zhì)得出△DGE和△BGF是等腰直角三角形,可得GE=DG,GF=BG,結(jié)合AB=BD即可得出結(jié)論;(2)①連接CG,由SAS證明△ABG≌△CBG,得出AG=CG,證出四邊形EGFC是矩形,得出CE=GF,由勾股定理即可得出GE2+GF2=AG2;②設(shè)GE=CF=x,則GF=BF=6?x,由①中結(jié)論得出方程求出CF=1或CF=5,再分情況討論,由勾股定理求出BG即可.【詳解】解:(1)∵四邊形ABCD為正方形,∴∠BCD=90°,∠ABD=∠CDB=∠CBD=45°,AB=BC=CD,∴△ABD是等腰直角三角形,∴AB=BD,∵GE⊥CD,GF⊥BC,∴△DGE和△BGF是等腰直角三角形,∴GE=DG,GF=BG,∴GE+GF=(DG+BG)=BD,∴GE+GF=AB;(2)①GE2+GF2=AG2,證明:連接CG,如圖所示:在△ABG和△CBG中,,∴△ABG≌△CBG(SAS),∴AG=CG,∵GE⊥CD,GF⊥BC,∠BCD=90°,∴四邊形EGFC是矩形,∴CE=GF,∵GE2+CE2=CG2,∴GE2+GF2=AG2;②設(shè)GE=CF=x,則GF=BF=6?x,∵GE2+GF2=AG2,∴,解得:x=1或x=5,當x=1時,則BF=GF=5,∴BG=,當x=5時,則BF=GF=1,∴BG=,綜上,的長為或.本題是一道四邊形綜合題,考查了正方形的性質(zhì),全等三角形的判定與性質(zhì),矩形的判定與性質(zhì),勾股定理及解一元二次方程等知識,通過作輔助線,構(gòu)造出全等三角形是解題的關(guān)鍵.15、(1)y=;(2)點F的坐標為(2,4);(3)∠AOF=∠EOC,理由見解析;(4)P的坐標是(,0)或(-5,0)或(,0)或(5,0)【解析】
(1)設(shè)反比例函數(shù)的解析式為y=,把點E(3,4)代入即可求出k的值,進而得出結(jié)論;(2)由正方形AOCB的邊長為4,故可知點D的橫坐標為4,點F的縱坐標為4,由于點D在反比例函數(shù)的圖象上,所以點D的縱坐標為3,即D(4,3),由點D在直線上可得出b的值,進而得出該直線的解析式,再把y=4代入直線的解析式即可求出點F的坐標;(3)在CD上取CG=AF=2,連接OG,連接EG并延長交x軸于點H,由全等三角形的判定定理可知△OAF≌△OCG,△EGB≌△HGC(ASA),故可得出EG=HG,設(shè)直線EG的解析式為y=mx+n,把E(3,4),G(4,2)代入即可求出直線EG的解析式,故可得出H點的坐標,在Rt△AOF中,AO=4,AE=3,根據(jù)勾股定理得OE=5,可知OC=OE,即OG是等腰三角形底邊EF上的中線,所以O(shè)G是等腰三角形頂角的平分線,由此即可得出結(jié)論;(4)分△PDQ的三個角分別是直角,三種情況進行討論,作DK⊥x軸,作QR⊥x軸,作DL⊥QR,于點L,即可構(gòu)造全等的直角三角形,設(shè)出P的坐標,根據(jù)點在圖象上,則一定滿足函數(shù)的解析式即可求解,【詳解】解:(1)設(shè)反比例函數(shù)的解析式y(tǒng)=,∵反比例函數(shù)的圖象過點E(3,4),∴4=,即k=12,∴反比例函數(shù)的解析式y(tǒng)=;(2)∵正方形AOCB的邊長為4,∴點D的橫坐標為4,點F的縱坐標為4,∵點D在反比例函數(shù)的圖象上,∴點D的縱坐標為3,即D(4,3),∵點D在直線y=﹣x+b上,∴3=﹣×4+b,解得:b=5,∴直線DF為y=﹣x+5,將y=4代入y=﹣x+5,得4=﹣x+5,解得:x=2,∴點F的坐標為(2,4),(3)∠AOF=∠EOC,理由為:證明:在CD上取CG=AF=2,連接OG,連接EG并延長交x軸于點H,,∴△OAF≌△OCG(SAS),∴∠AOF=∠COG,,∴△EGB≌△HGC(ASA),∴EG=HG,設(shè)直線EG:y=mx+n,∵E(3,4),G(4,2),∴,解得,∴直線EG:y=﹣2x+10,令y=﹣2x+10=0,得x=5,∴H(5,0),OH=5,在Rt△AOE中,AO=4,AE=3,根據(jù)勾股定理得OE=5,∴OH=OE,∴OG是等腰三角形底邊EH上的中線,∴OG是等腰三角形頂角的平分線,∴∠EOG=∠GOH,∴∠EOG=∠GOC=∠AOF,即∠AOF=∠EOC;(4)當Q在D的右側(cè)(如圖1),且∠PDQ=90°時,作DK⊥x軸,作QL⊥DK,于點L,則△DPK≌△QDK,設(shè)P的坐標是(a,0),則KP=DL=4-a,QL=DK=3,則Q的坐標是(4+3,4-3+a)即(7,-1+a),把(7,-1+a)代入y=得:7(-1+a)=12,解得:a=,則P的坐標是(,0);當Q在D的左側(cè)(如圖2),且∠PDQ=90°時,作DK⊥x軸,作QR⊥x軸,作DL⊥QR,于點L,則△QDL≌△PDK,則DK=DL=3,設(shè)P的坐標是b,則PK=QL=4-b,則QR=4-b+3=7-b,OR=OK-DL=4-3=1,則Q的坐標是(1,7-b),代入y=得:b=-5,則P的坐標是(-5,0);當Q在D的右側(cè)(如圖3),且∠DQP=90°時,作DK⊥x軸,作QR⊥x軸,作DL⊥QR,于點L,則△QDL≌△PQK,則DK=DL=3,設(shè)Q的橫坐標是c,則縱坐標是,則QK=QL=,又∵QL=c-4,∴c-4=,解得:c=-2(舍去)或6,則PK=DL=DR-LR=DR-QK=3-=1,∴OP=OK-PK=6-1=5,則P的坐標是(5,0);當Q在D的左側(cè)(如圖3),且∠DQP=90°時,不成立;當∠DPQ=90°時,(如圖4),作DK⊥x軸,作QR⊥x軸,則△DPR≌△PQK,∴DR=PK=3,RP=QK,設(shè)P的坐標是(d,0),則RK=QK=d-4,則OK=OP+PK=d+3,則Q的坐標是(d+3,d-4),代入y=得:(d+3)(d-4)=12,解得:d=或(舍去),則P的坐標是(,0),綜上所述,P的坐標是(,0)或(-5,0)或(,0)或(5,0),本題是反比例函數(shù)綜合題,掌握待定系數(shù)法求解析式,反比例函數(shù)的性質(zhì)是解題的關(guān)鍵.16、(1)FG=CE,F(xiàn)G∥CE;(2)詳見解析;(3)成立,理由詳見解析.【解析】
(1)構(gòu)造輔助線后證明△HGE≌△CED,利用對應(yīng)邊相等求證四邊形GHBF是矩形后,利用等量代換即可求出FG=CE,F(xiàn)G∥CE;
(2)構(gòu)造輔助線后證明△HGE≌△CED,利用對應(yīng)邊相等求證四邊形GHBF是矩形后,利用等量代換即可求出FG=CE,F(xiàn)G∥CE;
(3)證明△CBF≌△DCE,即可證明四邊形CEGF是平行四邊形,即可得出結(jié)論.【詳解】(1)FG=CE,F(xiàn)G∥CE;理由如下:
過點G作GH⊥CB的延長線于點H,如圖1所示:則GH∥BF,∠GHE=90°,
∵EG⊥DE,
∴∠GEH+∠DEC=90°,
∵∠GEH+∠HGE=90°,
∴∠DEC=∠HGE,
在△HGE與△CED中,,
∴△HGE≌△CED(AAS),
∴GH=CE,HE=CD,
∵CE=BF,
∴GH=BF,
∵GH∥BF,
∴四邊形GHBF是矩形,
∴GF=BH,F(xiàn)G∥CH
∴FG∥CE,
∵四邊形ABCD是正方形,
∴CD=BC,
∴HE=BC,
∴HE+EB=BC+EB,
∴BH=EC,
∴FG=EC;(2)FG=CE,F(xiàn)G∥CE仍然成立;理由如下:
過點G作GH⊥CB的延長線于點H,如圖2所示:∵EG⊥DE,
∴∠GEH+∠DEC=90°,
∵∠GEH+∠HGE=90°,
∴∠DEC=∠HGE,
在△HGE與△CED中,,
∴△HGE≌△CED(AAS),
∴GH=CE,HE=CD,
∵CE=BF,∴GH=BF,
∵GH∥BF,
∴四邊形GHBF是矩形,
∴GF=BH,F(xiàn)G∥CH
∴FG∥CE,
∵四邊形ABCD是正方形,
∴CD=BC,
∴HE=BC,
∴HE+EB=BC+EB,
∴BH=EC,
∴FG=EC;
(3)FG=CE,F(xiàn)G∥CE仍然成立.理由如下:
∵四邊形ABCD是正方形,
∴BC=CD,∠FBC=∠ECD=90°,
在△CBF與△DCE中,,
∴△CBF≌△DCE(SAS),
∴∠BCF=∠CDE,CF=DE,
∵EG=DE,∴CF=EG,
∵DE⊥EG
∴∠DEC+∠CEG=90°
∵∠CDE+∠DEC=90°
∴∠CDE=∠CEG,
∴∠BCF=∠CEG,
∴CF∥EG,
∴四邊形CEGF平行四邊形,
∴FG∥CE,F(xiàn)G=CE.四邊形綜合題,考查了正方形的性質(zhì)、全等三角形的判定與性質(zhì)、平行四邊形的判定與性質(zhì)、矩形的判定與性質(zhì)等知識.本題綜合性強,有一定難度,解題的關(guān)鍵是利用全等三角形的對應(yīng)邊相等進行線段的等量代換,從而求證出平行四邊形.17、2.3m【解析】
根據(jù)銳角三角函數(shù)的定義,可在Rt△ACD中解得BD的值,進而求得CD的大小;在Rt△CDE中,利用正弦的定義,即可求得CE的值.【詳解】在Rt△ABD中,∠BAD=18°,AB=9m,∴BD=AB×tan18°≈2.92m,∴CD=BD-BC=2.92-0.5=2.42m,在Rt△CDE中,∠CDE=72°,CD≈2.42m,∴CE=CD×sin72°≈2.3m.答:CE的高為2.3m.本題考查了解直角三角形的應(yīng)用,解直角三角形的應(yīng)用是中考必考題,一般難度不大,正確作出輔助線構(gòu)造直角三角形是解題關(guān)鍵.18、(1)證明見解析;(2)CG=6.【解析】
(1)由正方形的性質(zhì)與已知得出∠A=∠BEG,證出∠ABE=∠G,即可得出結(jié)論;(2)由AB=AD=4,E為AD的中點,得出AE=DE=2,由勾股定理得出BE=,由△ABE∽△EGB,得出,求得BG=10,即可得出結(jié)果.【詳解】(1)證明:∵四邊形ABCD為正方形,且∠BEG=90°,∴∠A=∠BEG,∵∠ABE+∠EBG=90°,∠G+∠EBG=90°,∴∠ABE=∠G,∴△ABE∽△EGB;(2)∵AB=AD=4,E為AD的中點,∴AE=DE=2,在Rt△ABE中,BE=,由(1)知,△ABE∽△EGB,∴,即:,∴BG=10,∴CG=BG﹣BC=10﹣4=6.本題主要考查了四邊形與相似三角形的綜合運用,熟練掌握二者相關(guān)概念是解題關(guān)鍵一、填空題(本大題共5個小題,每小題4分,共20分)19、.【解析】
如圖,連接BD交AC于E,由四邊形ABCD是菱形,推出AC⊥BD,AE=EC,在Rt△EOD中,利用勾股定理求出DE,在Rt△ADE中利用勾股定理求出AD即可.【詳解】如圖,連接BD交AC于E.∵四邊形ABCD是菱形,∴AC⊥BD,AE=EC,∵OA=2OC,AC=3,∴CO=DO=2EO=1,AE=,∴EO=,DE=EB=,∴AD=.故答案為.本題考查菱形的性質(zhì)、勾股定理等知識,解題的關(guān)鍵是靈活應(yīng)用勾股定理解決問題.20、(a+3,b+2)【解析】
找到一對對應(yīng)點的平移規(guī)律,讓點P的坐標也作相應(yīng)變化即可.【詳解】點B的坐標為(-2,0),點B′的坐標為(1,2);橫坐標增加了1-(-2)=3;縱坐標增加了2-0=2;∵△ABC上點P的坐標為(a,b),∴點P的橫坐標為a+3,縱坐標為b+2,∴點P變換后的對應(yīng)點P′的坐標為(a+3,b+2).解決本題的關(guān)鍵是根據(jù)已知對應(yīng)點找到各對應(yīng)點之間的變化規(guī)律.21、1【解析】
先根據(jù)直角邊和斜邊相等,證出△ABE≌△ADF,從而得CE=CF,繼而在△ECF利用勾股定理求出CE、CF長,再利用三角形的面積公式進行求解即可.【詳解】∵四邊形ABCD是正方形,∴AB=BC=CD=AD,∠B=∠C=∠D=90°,∵△AEF是等邊三角形,∴AE=EF=AF=2,∴Rt△ABE≌Rt△ADF(HL),∴BE=DF,∴EC=CF,又∵∠C=90°,∴CE2+CF2=EF2=22,∴CE=CF=,∴S△ECF==1,故答案為:1.本題考查了
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