2023届海南省海南师范大附属中学数学九年级上册期末监测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2022-2023学年九上数学期末模拟试卷注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每小题3分,共30分)1.下列说法不正确的是()A.一组同旁内角相等的平行四边形是矩形B.一组邻边相等的菱形是正方形C.有三个角是直角的四边形是矩形D.对角线相等的菱形是正方形2.下列几何体的三视图相同的是(

)A.圆柱

B.球

C.圆锥

D.长方体3.如图是某个几何体的三视图,则该几何体是(

)A.长方体 B.圆锥 C.圆柱 D.三棱柱4.下列方程是一元二次方程的是()A. B. C. D.5.把抛物线向右平移l个单位,然后向下平移3个单位,则平移后抛物线的解析式为()A. B.C. D.6.如图,已知⊙O的半径为13,弦AB长为24,则点O到AB的距离是()A.6 B.5 C.4 D.37.如图,在△ABC中,中线BE、CF相交于点G,连接EF,下列结论:①=;②=;③=;④=.其中正确的个数有()A.1个 B. C.3个 D.4个8.如图,在□ABCD中,E、F分别是边BC、CD的中点,AE、AF分别交BD于点G、H,则图中阴影部分图形的面积与□ABCD的面积之比为()A.7:12 B.7:24 C.13:36 D.13:729.按照一定规律排列的个数:-2,4,-8,16,-32,64,….若最后三个数的和为768,则为()A.9 B.10 C.11 D.1210.如图,为的直径,和分别是半圆上的三等分点,连接,若,则图中阴影部分的面积为()A. B. C. D.二、填空题(每小题3分,共24分)11.如图,抛物线y1=a(x+2)2+m过原点,与抛物线y2=(x﹣3)2+n交于点A(1,3),过点A作x轴的平行线,分别交两条抛物线于点B,C.下列结论:①两条抛物线的对称轴距离为5;②x=0时,y2=5;③当x>3时,y1﹣y2>0;④y轴是线段BC的中垂线.正确结论是________(填写正确结论的序号).12.如图,在中,,,点是边的中点,点是边上一个动点,当__________时,相似.13.在国家政策的宏观调控下,某市的商品房成交均价由去年10月份的7000元/m2下降到12月份的5670元/m2,则11、12两月平均每月降价的百分率是_____.14.高为7米的旗杆在水平地面上的影子长为5米,同一时刻测得附近一个建筑物的影子长30米,则此建筑物的高度为_____米.15.如图,分别以等边三角形的每个顶点为圆心、以边长为半径,在另两个顶点间作一段弧,三段圆弧围成的曲边三角形称为勒洛三角形,若这个等边三角形的边长为3,那么勒洛三角形(曲边三角形)的周长为_____.16.已知二次函数y=x2﹣4x+3,当a≤x≤a+5时,函数y的最小值为﹣1,则a的取值范围是_______.17.已知一元二次方程ax2+bx+c=0的两根为﹣5和3,则二次函数y=ax2+bx+c图象对称轴是直线_____.18.如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,D是AB的中点,过D点作AB的垂线交AC于点E,BC=6,sinA=,则DE=_____.三、解答题(共66分)19.(10分)如图,在平行四边形ABCD中,AE⊥BC于点E.若一个三角形模板与△ABE完全重合地叠放在一起,现将该模板绕点E顺时针旋转.要使该模板旋转60°后,三个顶点仍在平行四边形ABCD的边上,请探究平行四边形ABCD的角和边需要满足的条件.20.(6分)如图1,已知抛物线y=﹣x2+bx+c交y轴于点A(0,4),交x轴于点B(4,0),点P是抛物线上一动点,试过点P作x轴的垂线1,再过点A作1的垂线,垂足为Q,连接AP.(1)求抛物线的函数表达式和点C的坐标;(2)若△AQP∽△AOC,求点P的横坐标;(3)如图2,当点P位于抛物线的对称轴的右侧时,若将△APQ沿AP对折,点Q的对应点为点Q′,请直接写出当点Q′落在坐标轴上时点P的坐标.21.(6分)如图,抛物线C1:y=x2﹣2x与抛物线C2:y=ax2+bx开口大小相同、方向相反,它们相交于O,C两点,且分别与x轴的正半轴交于点B,点A,OA=2OB.(1)求抛物线C2的解析式;(2)在抛物线C2的对称轴上是否存在点P,使PA+PC的值最小?若存在,求出点P的坐标,若不存在,说明理由;(3)M是直线OC上方抛物线C2上的一个动点,连接MO,MC,M运动到什么位置时,△MOC面积最大?并求出最大面积.22.(8分)如图,△OAB和△OCD中,OA=OB,OC=OD,∠AOB=∠COD=α,AC、BD交于M(1)如图1,当α=90°时,∠AMD的度数为°(2)如图2,当α=60°时,∠AMD的度数为°(3)如图3,当△OCD绕O点任意旋转时,∠AMD与α是否存在着确定的数量关系?如果存在,请你用表示∠AMD,并图3进行证明;若不确定,说明理由.23.(8分)如图,一次函数y=-x+b的图象与反比例函数(x>0)的图象交于点A(m,3)和B(3,n).过A作AC⊥x轴于C,交OB于E,且EB=2EO(1)求一次函数和反比例函数解析式(2)点P是线段AB上异于A,B的一点,过P作PD⊥x轴于D,若四边形APDC面积为S,求S的取值范围.24.(8分)如图,在正方形ABCD中,M、N分别是射线CB和射线DC上的动点,且始终∠MAN=45°.(1)如图1,当点M、N分别在线段BC、DC上时,请直接写出线段BM、MN、DN之间的数量关系;(2)如图2,当点M、N分别在CB、DC的延长线上时,(1)中的结论是否仍然成立,若成立,给予证明,若不成立,写出正确的结论,并证明;(3)如图3,当点M、N分别在CB、DC的延长线上时,若CN=CD=6,设BD与AM的延长线交于点P,交AN于Q,直接写出AQ、AP的长.25.(10分)请完成下面的几何探究过程:(1)观察填空如图1,在Rt△ABC中,∠C=90°,AC=BC=4,点D为斜边AB上一动点(不与点A,B重合),把线段CD绕点C顺时针旋转90°得到线段CE,连DE,BE,则①∠CBE的度数为____________;②当BE=____________时,四边形CDBE为正方形.(2)探究证明如图2,在Rt△ABC中,∠C=90°,BC=2AC=4,点D为斜边AB上一动点(不与点A,B重合),把线段CD绕点C顺时针旋转90°后并延长为原来的两倍得到线段CE,连DE,BE则:①在点D的运动过程中,请判断∠CBE与∠A的大小关系,并证明;②当CD⊥AB时,求证:四边形CDBE为矩形(3)拓展延伸如图2,在点D的运动过程中,若△BCD恰好为等腰三角形,请直接写出此时AD的长.26.(10分)某公司开发一种新的节能产品,工作人员对销售情况进行了调查,图中折线表示月销售量(件)与销售时间(天)之间的函数关系,已知线段表示函数关系中,时间每增加天,月销售量减少件,求与间的函数表达式.

参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、B【分析】利用正方形的判定、平行四边形的性质,矩形的判定分别判断后即可确定正确的选项.【详解】解:A、一组同旁内角相等的平行四边形是矩形,正确;B、一组邻边相等的矩形是正方形,错误;C、有三个角是直角的四边形是矩形,正确;D、对角线相等的菱形是正方形,正确.故选B.【点睛】本题考查了正方形的判定,平行四边形的性质,矩形的判定,熟练运用这些性质解决问题是本题的关键.2、B【解析】试题分析:选项A、圆柱的三视图,如图所示,不合题意;选项B、球的三视图,如图所示,符合题意;选项C、圆锥的三视图,如图所示,不合题意;选项D、长方体的三视图,如图所示,不合题意;.故答案选B.考点:简单几何体的三视图.3、B【分析】根据几何体的三视图,可判断出几何体.【详解】解:∵主视图和左视图是等腰三角形∴此几何体是锥体∵俯视图是圆形∴这个几何体是圆锥故选B.【点睛】此题主要考查了几何体的三视图,关键是利用主视图和左视图确定是柱体,锥体还是球体,再由俯视图确定具体形状.4、C【解析】试题解析:A、,没有给出a的取值,所以A选项错误;B、不含有二次项,所以B选项错误;C、是一元二次方程,所以C选项正确;D、不是整式方程,所以D选项错误.故选C.考点:一元二次方程的定义.5、D【分析】根据题意原抛物线的顶点坐标为(0,0),根据平移规律得平移后抛物线顶点坐标为(1,-3),根据抛物线的顶点式求解析式.【详解】解:抛物线形平移不改变解析式的二次项系数,平移后顶点坐标为(1,-3),∴平移后抛物线解析式为.故选:D.【点睛】本题考查抛物线的平移与抛物线解析式的联系,关键是把抛物线的平移转化为顶点的平移,利用顶点式求解析式.6、B【解析】过点O作OC⊥AB,垂足为C,则有AC=AB=×24=12,在Rt△AOC中,∠ACO=90°,AO=13,∴OC==5,即点O到AB的距离是5.7、C【解析】根据三角形的中位线定理推出FE∥BC,利用平行线分线段成比例定理、相似三角形的判定与性质和等底同高的三角形面积相等一一判断即可.【详解】∵AF=FB,AE=EC,∴FE∥BC,FE:BC=1:2,∴,故①③正确.∵FE∥BC,FE:BC=1:2,∴FG:GC=1:2,△FEG∽△CBG.设S△FGE=S,则S△EGC=2S,S△BGC=4s,∴,故②错误.∵S△FGE=S,S△EGC=2S,∴S△EFC=3S.∵AE=EC,∴S△AEF=3S,∴=,故④正确.故选C.【点睛】本题考查了相似三角形的判定与性质、三角形中位线定理、平行线分线段成比例定理等知识,解题的关键是灵活运用所学知识解决问题,属于中考常考题型.8、B【分析】根据已知条件想办法证明BG=GH=DH,即可解决问题;【详解】解:∵四边形ABCD是平行四边形,

∴AB∥CD,AD∥BC,AB=CD,AD=BC,

∵DF=CF,BE=CE,

∴,,

∴,

∴BG=GH=DH,∴S△ABG=S△AGH=S△ADH,∴S平行四边形ABCD=6S△AGH,

∴S△AGH:=1:6,∵E、F分别是边BC、CD的中点,∴,∴,∴,∴=7∶24,故选B.【点睛】本题考查了平行四边形的性质、平行线分线段成比例定理、等底同高的三角形面积性质,题目的综合性很强,难度中等.9、B【分析】观察得出第n个数为(-2)n,根据最后三个数的和为768,列出方程,求解即可.【详解】由题意,得第n个数为(-2)n,那么(-2)n-2+(-2)n-1+(-2)n=768,当n为偶数:整理得出:3×2n-2=768,解得:n=10;当n为奇数:整理得出:-3×2n-2=768,则求不出整数.故选B.10、B【分析】阴影的面积等于半圆的面积减去△ABC和△ABD的面积再加上△ABE的面积,因为△ABE的面积是△ABC的面积和△ABD的面积重叠部分被减去两次,所以需要再加上△ABE的面积,然后分别计算出即可.【详解】设相交于点和分别是半圆上的三等分点,为⊙O的直径..,如图,连接,则,故选.【点睛】此题主要考查了半圆的面积、圆的相关性质及在直角三角形中,30°角所对应的边等于斜边的一半,关键记得加上△ABE的面积是解题的关键.二、填空题(每小题3分,共24分)11、①③④【分析】根据题意分别求出两个二次函数的解析式,根据函数的对称轴判定①;令x=0,求出y2的值,比较判定②;观察图象,判定③;令y=3,求出A、B、C的横坐标,然后求出AB、AC的长,判定④.【详解】∵抛物线y1=a(x+2)2+m与抛物线y2=(x﹣3)2+n的对称轴分别为x=-2,x=3,∴两条抛物线的对称轴距离为5,故①正确;∵抛物线y2=(x﹣3)2+n交于点A(1,3),∴2+n=3,即n=1;∴y2=(x﹣3)2+1,把x=0代入y2=(x﹣3)2+1得,y=≠5,②错误;由图象可知,当x>3时,y1>y2,∴x>3时,y1﹣y2>0,③正确;∵抛物线y1=a(x+2)2+m过原点和点A(1,3),∴,解得,∴.令y1=3,则,解得x1=-5,x2=1,∴AB=1-(-5)=6,∴A(1,3),B(-5,3);令y2=3,则(x﹣3)2+1=3,解得x1=5,x2=1,∴C(5,3),∴AC=5-1=4,∴BC=10,∴y轴是线段BC的中垂线,故④正确.故答案为①③④.【点睛】本题考查了二次函数的性质,主要利用了待定系数法求二次函数解析式,已知函数值求自变量的值.12、【分析】直接利用,找到对应边的关系,即可得出答案.【详解】解:当时,

则,

∵,点是边的中点,

∴∵,∴则综上所述:当BQ=时,.

故答案为:.【点睛】此题主要考查了相似三角形的性质,得到对应边成比例是解答此题的关键.13、10%【分析】设11、12两月平均每月降价的百分率是x,那么11月份的房价为7000(1−x),12月份的房价为7000(1−x)2,然后根据12月份的价格即可列出方程解决问题.【详解】解:设11、12两月平均每月降价的百分率是x,由题意,得:7000(1﹣x)2=5670,解得:x1=0.1=10%,x2=1.9(不合题意,舍去).故答案为:10%.【点睛】本题是一道一元二次方程的应用题,与实际生活结合比较紧密,正确理解题意,找到关键的数量关系,然后列出方程是解题的关键.14、1【分析】根据同一时刻物体的高度与影长成比例解答即可.【详解】解:设此建筑物的高度为x米,根据题意得:,解得:x=1.故答案为:1.【点睛】本题考查了平行投影,属于基础题型,明确同一时刻物体的高度与影长成比例是解题的关键.15、3π.【分析】利用弧长公式计算.【详解】曲边三角形的周长=33π.故答案为:3π.【点睛】本题考查了弧长的计算:弧长公式:l(弧长为l,圆心角度数为n,圆的半径为R).也考查了等边三角形的性质.16、﹣3≤a≤1【分析】求得对称轴,然后分三种情况讨论即可求得.【详解】解:∵二次函数y=x1﹣4x+3=(x﹣1)1﹣1,∴对称轴为直线x=1,当a<1<a+5时,则在a≤x≤a+5范围内,x=1时有最小值﹣1,当a≥1时,则在a≤x≤a+5范围内,x=a时有最小值﹣1,∴a1﹣4a+3=﹣1,解得a=1,当a+5≤1时,则在a≤x≤a+5范围内,x=a+5时有最小值﹣1,∴(a+5)1﹣4(a+5)+3=﹣1,解得a=﹣3,∴a的取值范围是﹣3≤a≤1,故答案为:﹣3≤a≤1.【点睛】本题考查了二次函数的最值,熟练掌握二次函数的性质是解题的关键.17、x=﹣1【分析】根据一元二次方程的两根得出抛物线与x轴的交点,再利用二次函数的对称性可得答案.【详解】∵一元二次方程的两根为﹣5和3,∴二次函数图象与x轴的交点为(﹣5,0)和(3,0),由抛物线的对称性知抛物线的对称轴为,故答案为:.【点睛】本题主要考查了抛物线与x轴的交点,解题的关键是掌握抛物线与x轴交点坐标与对应一元二次方程间的关系及抛物线的对称性.18、【详解】∵在Rt△ABC中,BC=6,sinA=∴AB=10∴.∵D是AB的中点,∴AD=AB=1.∵∠C=∠EDA=90°,∠A=∠A∴△ADE∽△ACB,∴即解得:DE=.三、解答题(共66分)19、详见解析.【分析】三角形模板绕点E旋转60°后,E为旋转中心,位置不变,仍在边BC上,过点E分别做射线EM,EN,EM,EN分别AB,CD于F,G使得∠BEM=∠AEN=60°,可证△BEF为等边三角形,即EB=EF,故B的对应点为F.根据SAS可证,即EA=GE,故A的对应点为G.由此可得:要使该模板旋转60°后,三个顶点仍在平行四边形ABCD的边上,平行四边形ABCD的角和边需要满足的条件是:∠ABC=60°,AB=BC.【详解】解:要使该模板旋转60°后,三个顶点仍在的边上,的角和边需要满足的条件是:∠ABC=60°,AB=BC理由如下:三角形模板绕点E旋转60°后,E为旋转中心,位置不变,仍在边BC上,过点E分别做射线EM,EN,使得∠BEM=∠AEN=60°,∵AE⊥BC,即∠AEB=∠AEC=90°,∴∠BEM<∠BEA∴射线EM只能与AB边相交,记交点为F在△BEF中,∵∠B=∠BEF=60°,∴∠BFE=180°-∠B-∠BEF=60°∴∠B=∠BEF=∠BFE=60°∴△BEF为等边三角形∴EB=EF∵当三角形模板绕点E旋转60°后,点B的对应点为F,此时点F在边AB边上∵∠AEC=90°∴∠AEN=60°<∠AEC∴射线EN只可能与边AD或边CD相交若射线EN与CD相交,记交点为G在Rt△AEB中,∠1=90°-∠B=30°∴BE=∵AB=BC=BE+EC∴EC=∵∠GEC=∠AEC-∠AEG=90°-60°=30°∵在中,AB//CD∠C=180°-∠ABC=120°又∵∠EGC=180°-120°-30°=30°∴EC=GC即AF=EF=EC=GC=,且∠1=∠GEC=30°∴∴EA=GE∴当三角形模板绕点E旋转60°后,点A的对应点为G,此时点G在边CD边上∴只有当∠ABC=60°,AB=BC时,三角形模板绕点E顺时针旋转60°后,三个顶点仍在平行四边形ABCD的边上.∴要使该模板旋转60°后,三个顶点仍在平行四边形ABCD的边上,平行四边形ABCD的角和边需要满足的条件是:∠ABC=60°,AB=BC.【点睛】本题考查了旋转的性质以及平行四边形的判定及性质,掌握平行四边形的性质及判定是解题的关键.20、(1)y=﹣x2+3x+4;(﹣1,0);(2)P的横坐标为或.(3)点P的坐标为(4,0)或(5,﹣6)或(2,6).【分析】(1)利用待定系数法求抛物线解析式,然后利用抛物线解析式得到一元二次方程,通过解一元二次方程得到C点坐标;(2)利用△AQP∽△AOC得到AQ=4PQ,设P(m,﹣m2+3m+4),所以m=4|4﹣(﹣m2+3m+4|,然后解方程4(m2﹣3m)=m和方程4(m2﹣3m)=﹣m得P点坐标;(3)设P(m,﹣m2+3m+4)(m>),当点Q′落在x轴上,延长QP交x轴于H,如图2,则PQ=m2﹣3m,证明Rt△AOQ′∽Rt△Q′HP,利用相似比得到Q′B=4m﹣12,则OQ′=12﹣3m,在Rt△AOQ′中,利用勾股定理得到方程42+(12﹣3m)2=m2,然后解方程求出m得到此时P点坐标;当点Q′落在y轴上,易得点A、Q′、P、Q所组成的四边形为正方形,利用PQ=PQ′得到|m2﹣3m|=m,然后解方程m2﹣3m=m和方程m2﹣3m=﹣m得此时P点坐标.【详解】解:(1)把A(0,4),B(4,0)分别代入y=﹣x2+bx+c得,解得,∴抛物线解析式为y=﹣x2+3x+4,当y=0时,﹣x2+3x+4=0,解得x1=﹣1,x2=4,∴C(﹣1,0);故答案为y=﹣x2+3x+4;(﹣1,0);(2)∵△AQP∽△AOC,∴,∴,即AQ=4PQ,设P(m,﹣m2+3m+4),∴m=4|4﹣(﹣m2+3m+4|,即4|m2﹣3m|=m,解方程4(m2﹣3m)=m得m1=0(舍去),m2=,此时P点横坐标为;解方程4(m2﹣3m)=﹣m得m1=0(舍去),m2=,此时P点坐标为;综上所述,点P的坐标为(,)或(,);(3)设,当点Q′落在x轴上,延长QP交x轴于H,如图2,则PQ=4﹣(﹣m2+3m+4)=m2﹣3m,∵△APQ沿AP对折,点Q的对应点为点Q',∴∠AQ′P=∠AQP=90°,AQ′=AQ=m,PQ′=PQ=m2﹣3m,∵∠AQ′O=∠Q′PH,∴Rt△AOQ′∽Rt△Q′HP,∴,即,解得Q′H=4m﹣12,∴OQ′=m﹣(4m﹣12)=12﹣3m,在Rt△AOQ′中,42+(12﹣3m)2=m2,整理得m2﹣9m+20=0,解得m1=4,m2=5,此时P点坐标为(4,0)或(5,﹣6);当点Q′落在y轴上,则点A、Q′、P、Q所组成的四边形为正方形,∴PQ=AQ′,即|m2﹣3m|=m,解方程m2﹣3m=m得m1=0(舍去),m2=4,此时P点坐标为(4,0);解方程m2﹣3m=﹣m得m1=0(舍去),m2=2,此时P点坐标为(2,6),综上所述,点P的坐标为(4,0)或(5,﹣6)或(2,6)【点睛】本题考查了待定系数法,相似三角形的性质,解一元二次方程,三角形折叠,题目综合性较强,解决本题的关键是:①熟练掌握待定系数法求函数解析式;②能够熟练掌握相似三角形的判定和性质;③能够熟练掌握一元二次方程的解法;④理解折叠的性质.21、(1)y=﹣x2+4x;(2)P(2,2);(3)S△MOC最大值为.【分析】(1)C1、C2:y=ax2+bx开口大小相同、方向相反,则a=-1,将点A的坐标代入C2的表达式,即可求解;

(2)点A关于C2对称轴的对称点是点O(0,0),连接OC交函数C2的对称轴与点P,此时PA+PC的值最小,即可求解;

(3)S△MOC=MH×xC=(-x2+4x-x)=-x2+x,即可求解.【详解】(1)令:y=x2﹣2x=0,则x=0或2,即点B(2,0),∵C1、C2:y=ax2+bx开口大小相同、方向相反,则a=﹣1,则点A(4,0),将点A的坐标代入C2的表达式得:0=﹣16+4b,解得:b=4,故抛物线C2的解析式为:y=﹣x2+4x;(2)联立C1、C2表达式并解得:x=0或3,故点C(3,3),连接OC交函数C2的对称轴与点P,此时PA+PC的值最小为:线OC的长度;设OC所在直线方程为:将点O(0,0),C(3,3)带入方程,解得k=1,所以OC所在直线方程为:点P在函数C2的对称轴上,令x=2,带入直线方程得y=2,点P坐标为(2,2)(3)由(2)知OC所在直线的表达式为:y=x,过点M作y轴的平行线交OC于点H,设点M(x,﹣x2+4x),则点H(x,x),则MH=﹣x2+4x﹣x则S△MOC=S△MOH+S△MCH=MH×xC=(﹣x2+4x﹣x)=∵△MOC的面积是一个关于x的二次函数,且开口向下其顶点就是它的最大值。其对称轴为x==,此时y=S△MOC最大值为.【点睛】本题考查了待定系数法求解析式,还考查了三角形的面积,要注意将三角形分解成两个三角形求解;还要注意求最大值可以借助于二次函数.22、(1)1;(2)2;(3)∠AMD=180°﹣α,证明详见解析.【解析】(1)如图1中,设OA交BD于K.只要证明△BOD≌△AOC,推出∠OBD=∠OAC,由∠AKM=∠BKO,可得∠AMK=∠BOK=1°;(2)如图2中,设OA交BD于K.只要证明△BOD≌△AOC,推出∠OBD=∠OAC,由∠AKM=∠BKO,推出∠AMK=∠BOK=2°;(3)如图3中,设OA交BD于K.只要证明△BOD≌△AOC,可得∠OBD=∠OAC,由∠AKO=∠BKM,推出∠AOK=∠BMK=α.可得∠AMD=180°-α.【详解】(1)如图1中,设OA交BD于K.∵OA=OB,OC=OD,∠AOB=∠COD=α,∴∠BOD=∠AOC,∴△BOD≌△AOC,∴∠OBD=∠OAC,∵∠AKM=∠BKO,∴∠AMK=∠BOK=1°.故答案为1.(2)如图2中,设OA交BD于K.∵OA=OB,OC=OD,∠AOB=∠COD=α,∴∠BOD=∠AOC,∴△BOD≌△AOC,∴∠OBD=∠OAC,∵∠AKM=∠BKO,∴∠AMK=∠BOK=2°.故答案为2.(3)如图3中,设OA交BD于K.∵OA=OB,OC=OD,∠AOB=∠COD=α,∴∠BOD=∠AOC,∴△BOD≌△AOC,∴∠OBD=∠OAC,∵∠AKO=∠BKM,∴∠AOK=∠BMK=α.∴∠AMD=180°﹣α.【点睛】本题考查几何变换综合题、等腰三角形的性质等知识,解题的关键是灵活运用所学知识解决问题,学会利用:“8字型”证明角相等.23、(1)y=-x+4,,(2)0<S<4【分析】(1)由得:,由点横坐标为3得点的横坐标为1,将点代入解析式即可求得答案;

(2)设P的坐标为,由于点P在线段AB上,从而可知,,由题意可知:,从而可求出S的范围.【详解】(1)由得:,∵点横坐标为3,∴点的横坐标为1,即.∵点在直线及上,∴及,解得:,∴一次函数的解析式为:,反比例函数的解析式为:;(2)设点坐标为,S==,∵,∴当时,S随a的增大而增大,∵当时,;时,∵,∴.【点睛】本题考查反比例函数与一次函数的综合问题,解题的关键是求出一次函数与反比例函数的解析式,学会设参数解决问题.24、(1)BM+DN=MN;(2)(1)中的结论不成立,DN﹣BM=MN.理由见解析;(3)AP=AM+PM=3.【分析】(1)在MB的延长线上,截取BE=DN,连接AE,则可证明△ABE≌△ADN,得到AE=AN,进一步证明△AEM≌△ANM,得出ME=MN,得出BM+DN=MN;

(2)在DC上截取DF=BM,连接AF,可先证明△ABM≌△ADF,得出AM=AF,进一步证明△MAN≌△FAN,可得到MN=NF,从而可得到DN-BM=MN;

(3)由已知得出DN=12,由勾股定理得出AN===6,由平行线得出△ABQ∽△NDQ,得出====,∴=,求出AQ=2;由(2)得出DN-BM=MN.设BM=x,则MN=12-x,CM=6+x,在Rt△CMN中,由勾股定理得出方程,解方程得出BM=2,由勾股定理得出AM==,由平行线得出△PBM∽△PDA,得出==,,求出PM=PM=AM=,得出AP=AM+PM=3.【详解】(1)BM+DN=MN,理由如下:如图1,在MB的延长线上,截取BE=DN,连接AE,∵四边形ABCD是正方形,∴AB=AD,∠BAD=∠ABC=∠D=90°,∴∠ABE=90°=∠D,在△ABE和△ADN中,,∴△ABE≌△ADN(SAS),∴AE=AN,∠EAB=∠NAD,∴∠EAN=∠BAD=90°,∵∠MAN=45°,∴∠EAM=45°=∠NAM,在△AEM和△ANM中,,∴△AEM≌△ANM(SAS),∴ME=MN,又∵ME=BE+BM=BM+DN,∴BM+DN=MN;故答案为:BM+DN=MN;(2)(1)中的结论不成立,DN﹣BM=MN.理由如下:如图2,在DC上截取DF=BM,连接AF,则∠ABM=90°=∠D,在△ABM和△ADF中,,∴△ABM≌△ADF(SAS),∴AM=AF,∠BAM=∠DAF,∴∠BAM+∠BAF=∠BAF+∠DAF=∠BAD=90°,即∠MAF=∠BAD=90°,∵∠MAN=45°,∴∠MAN=∠FAN=45°,在△MAN和△FAN中,,∴△MAN≌△FAN(SAS),∴MN=NF,∴MN=DN﹣DF=DN﹣BM,∴DN﹣BM=MN.(3)

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