2023届山东省菏泽市巨野县九年级数学上册期末检测模拟试题含解析_第1页
2023届山东省菏泽市巨野县九年级数学上册期末检测模拟试题含解析_第2页
2023届山东省菏泽市巨野县九年级数学上册期末检测模拟试题含解析_第3页
2023届山东省菏泽市巨野县九年级数学上册期末检测模拟试题含解析_第4页
2023届山东省菏泽市巨野县九年级数学上册期末检测模拟试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩23页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

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(每题4分,共48分)1.下列图形,是轴对称图形,但不是中心对称图形的是()A. B. C. D.2.关于的一元一次方程的解为,则的值为()A.5 B.4 C.3 D.23.如图,是的直径,点,在上,连接,,,如果,那么的度数是()A. B. C. D.4.如图,小颖为测量学校旗杆AB的高度,她在E处放置一块镜子,然后退到C处站立,刚好从镜子中看到旗杆的顶部B.已知小颖的眼睛D离地面的高度CD=1.5m,她离镜子的水平距离CE=0.5m,镜子E离旗杆的底部A处的距离AE=2m,且A、C、E三点在同一水平直线上,则旗杆AB的高度为()A.4.5m B.4.8m C.5.5m D.6m5.若一个扇形的圆心角是45°,面积为,则这个扇形的半径是()A.4 B. C. D.6.从长度分别为1,3,5,7的四条线段中任选三条作边,能构成三角形的概率为()A. B. C. D.7.下列方程中,没有实数根的是()A.x2﹣2x﹣3=0 B.(x﹣5)(x+2)=0C.x2﹣x+1=0 D.x2=18.抛掷一枚质地均匀的立方体骰子一次,骰子的六个面上分别标有数字1,2,3,4,5,6,则朝上一面的数字为2的概率是()A. B. C. D.9.如图,在平面直角坐标系xOy中,△ABC顶点的横、纵坐标都是整数.若将△ABC以某点为旋转中心,顺时针旋转90°,得到△A1B1C1,则旋转中心的坐标是()A.(0,0) B.(1,0) C.(1,﹣1) D.(1,﹣2)10.甲、乙、丙三人站成一排拍照,则甲站在中间的概率是()A.16 B.13 C.111.如图,在△ABC中,D,E,F分别为BC,AB,AC上的点,且EF∥BC,FD∥AB,则下列各式正确的是()A. B. C. D.12.如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,AC=6,BC=8,将它绕着BC中点D顺时针旋转一定角度(小于90°)后得到△A′B′C′,恰好使B′C′∥AB,A'C′与AB交于点E,则A′E的长为()A.3 B.3.2 C.3.5 D.3.6二、填空题(每题4分,共24分)13.如图,△ABC的外心的坐标是____.14.如图所示的网格是正方形网格,△和△的顶点都是网格线交点,那么∠∠_________°.15.已知一次函数与反比例函数的图象交于点,则________.16.如图,⊙O与抛物线交于两点,且,则⊙O的半径等于_______.17.已知二次函数y=3x2+2x,当﹣1≤x≤0时,函数值y的取值范围是_____.18.在中,,,,圆在内自由移动.若的半径为1,则圆心在内所能到达的区域的面积为______.三、解答题(共78分)19.(8分)如图,已知⊙O为Rt△ABC的内切圆,切点分别为D,E,F,且∠C=90°,AB=13,BC=1.(1)求BF的长;(2)求⊙O的半径r.20.(8分)小明代表学校参加“我和我的祖国”主题宣传教育活动,该活动分为两个阶段,第一阶段有“歌曲演唱”、“书法展示”、“器乐独奏”3个项目(依次用、、表示),第二阶段有“故事演讲”、“诗歌朗诵”2个项目(依次用、表示),参加人员在每个阶段各随机抽取一个项目完成.(1)用画树状图或列表的方法,列出小明参加项目的所有等可能的结果;(2)求小明恰好抽中、两个项目的概率.21.(8分)如图,建筑物AB的高为6cm,在其正东方向有个通信塔CD,在它们之间的地面点M(B,M,D三点在一条直线上)处测得建筑物顶端A、塔项C的仰角分别为37°和60°,在A处测得塔顶C的仰角为30°,则通信塔CD的高度.(sin37°≈0.60,cos37°≈0.80,tan37°≈0.75,=1.73,精确到0.1m)22.(10分)如图,在平面直角坐标系中,已知抛物线与轴交于、两点,与轴交于点,其顶点为点,点的坐标为(0,-1),该抛物线与交于另一点,连接.(1)求该抛物线的解析式,并用配方法把解析式化为的形式;(2)若点在上,连接,求的面积;(3)一动点从点出发,以每秒1个单位的速度沿平行于轴方向向上运动,连接,,设运动时间为秒(>0),在点的运动过程中,当为何值时,?23.(10分)如图,已知点C(0,3),抛物线的顶点为A(2,0),与y轴交于点B(0,1),F在抛物线的对称轴上,且纵坐标为1.点P是抛物线上的一个动点,过点P作PM⊥x轴于点M,交直线CF于点H,设点P的横坐标为m.(1)求抛物线的解析式;(2)若点P在直线CF下方的抛物线上,用含m的代数式表示线段PH的长,并求出线段PH的最大值及此时点P的坐标;(3)当PF﹣PM=1时,若将“使△PCF面积为2”的点P记作“巧点”,则存在多个“巧点”,且使△PCF的周长最小的点P也是一个“巧点”,请直接写出所有“巧点”的个数,并求出△PCF的周长最小时“巧点”的坐标.24.(10分)如图1,在Rt△ABC中,∠B=90°,BC=2AB=8,点D,E分别是边BC,AC的中点,连接DE,将△EDC绕点C按顺时针方向旋转,记旋转角为α.(1)问题发现①当时,;②当时,(2)拓展探究试判断:当0°≤α<360°时,的大小有无变化?请仅就图2的情况给出证明.(3)问题解决当△EDC旋转至A、D、E三点共线时,直接写出线段BD的长.25.(12分)解方程:.如图,在平面直角坐标系中,的顶点坐标分别为.以点为位似中心画出的位似图形,使得与的位似比为,并写出点的坐标.

26.如图,在ABC中,AC=BC,∠ACB=120°,点D是AB边上一点,连接CD,以CD为边作等边CDE.(1)如图1,若∠CDB=45°,AB=6,求等边CDE的边长;(2)如图2,点D在AB边上移动过程中,连接BE,取BE的中点F,连接CF,DF,过点D作DG⊥AC于点G.①求证:CF⊥DF;②如图3,将CFD沿CF翻折得CF,连接B,直接写出的最小值.

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、A【解析】根据轴对称图形与中心对称图形的概念求解.【详解】解:A.是轴对称图形,不是中心对称图形,符合题意;B.不是轴对称图形,是中心对称图形,不符合题意;C.是轴对称图形,是中心对称图形,不符合题意;D.是轴对称图形,是中心对称图形,不符合题意;故选:A.【点睛】本题考查的知识点是识别轴对称图形与中心对称图形,需要注意的是轴对称图形是关于对称轴成轴对称;中心对称图形是关于某个点成中心对称.2、D【分析】满足题意的有两点,一是此方程为一元一次方程,即未知数x的次数为1;二是方程的解为x=1,即1使等式成立,根据两点列式求解.【详解】解:根据题意得,a-1=1,2+m=2,解得,a=2,m=0,∴a-m=2.故选:D.【点睛】本题考查一元一次方程的定义及方程解的定义,对定义的理解是解答此题的关键.3、C【分析】因为AB是⊙O的直径,所以求得∠ADB=90°,进而求得∠B的度数,再求的度数.【详解】∵AB是⊙0的直径,

∴∠ADB=90°.

∵,

∴∠B=65°,(同弧所对的圆周角相等).

∴∠BAD=90°-65°=25°故选:C【点睛】本题考查圆周角定理中的两个推论:①直径所对的圆周角是直角②同弧所对的圆周角相等.4、D【分析】根据题意得出△ABE∽△CDE,进而利用相似三角形的性质得出答案.【详解】解:由题意可得:AE=2m,CE=0.5m,DC=1.5m,∵△ABC∽△EDC,∴,即,解得:AB=6,故选D.【点睛】本题考查的是相似三角形在实际生活中的应用,根据题意得出△ABE∽△CDE是解答此题的关键.5、A【分析】根据扇形面积公式计算即可.【详解】解:设扇形的半径为为R,由题意得,解得R=4.故选A.【点睛】本题考查了扇形的面积公式,R是扇形半径,n是弧所对圆心角度数,π是圆周率,L是扇形对应的弧长.那么扇形的面积为:.6、C【分析】从四条线段中任意选取三条,找出所有的可能,以及能构成三角形的情况数,即可求出所求的概率.【详解】解:从四条线段中任意选取三条,所有的可能有:1,3,5;1,3,7;1,5,7;3,5,7共4种,

其中构成三角形的有3,5,7共1种,∴能构成三角形的概率为:,故选C.点睛:此题考查了列表法与树状图法,以及三角形的三边关系,用到的知识点为:概率=所求情况数与总情况数之比.7、C【分析】分别计算出各选项中方程的判别式或方程的根,从而做出判断.【详解】解:A.方程x2﹣2x﹣3=0中△=(﹣2)2﹣4×1×(﹣3)=16>0,有两个不相等的实数根,不符合题意;B.方程(x﹣5)(x+2)=0的两根分别为x1=5,x2=﹣2,不符合题意;C.方程x2﹣x+1=0中△=(﹣1)2﹣4×1×1=﹣3<0,没有实数根,符合题意;D.方程x2=1的两根分别为x1=1,x2=﹣1,不符合题意;故选:C.【点睛】本题考查了根的判别式,牢记“当△<0时,方程无实数根”是解题的关键.8、A【解析】直接得出2的个数,再利用概率公式求出答案.【解答】∵一枚质地均匀的骰子,其六个面上分别标有数字1,2,3,4,5,6,投掷一次,∴朝上一面的数字是2的概率为:故选A.【点评】考查概率的计算,明确概率的意义是解题的关键,概率等于所求情况数与总情况数的比.9、C【解析】先根据旋转的性质得到点A的对应点为点,点B的对应点为点,点C的对应点为点,再根据旋转的性质得到旋转中心在线段的垂直平分线上,也在线段的垂直平分线上,即两垂直平分线的交点为旋转中心,而易得线段的垂直平分线为直线x=1,线段的垂直平分线为以为对角线的正方形的另一条对角线所在的直线上.【详解】∵将△ABC以某点为旋转中心,顺时针旋转90°得到△,

∴点A的对应点为点,点B的对应点为点,点C的对应点为点

作线段和的垂直平分线,它们的交点为P(1,-1),

∴旋转中心的坐标为(1,-1).

故选C.【点睛】本题考查了坐标与图形变化-旋转:图形或点旋转之后要结合旋转的角度和图形的特殊性质来求出旋转后的点的坐标.10、B【解析】试题分析:画树状图为:共有6种等可能的结果数,其中甲站在中间的结果数为2,所以甲站在中间的概率=26=1考点:列表法与树状图法.11、D【分析】根据EF∥BC,FD∥AB,可证得四边形EBDF是平行四边形,利用平行线分线段成比例逐一验证选项即可.【详解】解:∵EF∥BC,FD∥AB,∴四边形EBDF是平行四边形,∴BE=DF,EF=BD,∵EF∥BC,∴,,∴,故B错误,D正确;∵DF∥AB,∴,,∴,故A错误;∵,,故C错误;故选:D.【点睛】本题考查了平行四边形的的判定,平行线分线段成比例的定理,掌握平行线分线段成比例定理是解题的关键.12、D【解析】如图,过点D作DF⊥AB,可证四边形EFDC'是矩形,可得C'E=DF,通过证明△BDF∽△BAC,可得,可求DF=2.4=C'E,即可求解.【详解】如图,过点D作DF⊥AB,∵∠C=90°,AC=6,BC=8,∴AB==10,∵将Rt△ABC绕着BC中点D顺时针旋转一定角度(小于90°)后得到△A′B′C′,∴AC=A'C'=6,∠C=∠C'=90°,CD=BD=4,∵AB∥C'B'∴∠A'EB=∠A'C'B'=90°,且DF⊥AB,∴四边形EFDC'是矩形,∴C'E=DF,∵∠B=∠B,∠DFB=∠ACB=90°,∴△BDF∽△BAC∴,∴∴DF=2.4=C'E,∴A'E=A'C'﹣C'E=6﹣2.4=3.6,故选:D.【点睛】此题主要考查相似三角形的判定与性质,解题的关键是熟知旋转的定义、矩形的性质及相似三角形的判定与性质.二、填空题(每题4分,共24分)13、【解析】试题解析:∵△ABC的外心即是三角形三边垂直平分线的交点,∴作图得:∴EF与MN的交点O′即为所求的△ABC的外心,∴△ABC的外心坐标是(﹣2,﹣1).14、45【分析】先利用平行线的性质得出,然后通过勾股定理的逆定理得出为等腰直角三角形,从而可得出答案.【详解】如图,连接AD,∵∴∴∵∴∴∴故答案为45【点睛】本题主要考查平行线的性质及勾股定理的逆定理,掌握勾股定理的逆定理及平行线的性质是解题的关键.15、1【分析】先把P(a−2,3)代入y=2x−3,求得P的坐标,然后根据待定系数法即可求得.【详解】∵一次函数y=2x−3经过点P(a−2,3),∴3=2(a−2)−3,解得a=5,∴P(3,3),∵点P在反比例函数的图象上,∴k=3×3=1,故答案为1.【点睛】本题考查了一次函数和反比例函数的交点问题,求得交点坐标是解题的关键.16、【分析】连接OA,AB与y轴交于点C,根据AB=2,可得出点A,B的横坐标分别为−1,1.再代入抛物线即可得出点A,B的坐标,再根据勾股定理得出⊙O的半径.【详解】连接OA,设AB与y轴交于点C,∵AB=2,∴点A,B的横坐标分别为−1,1.∵⊙O与抛物线交于A,B两点,∴点A,B的坐标分别为(−1,),(1,),在Rt△OAC中,由勾股定理得OA===,∴⊙O的半径为.故答案为:.【点睛】本题考查了垂径定理、勾股定理以及二次函数图象上点的特征,求得点A的纵坐标是解题的关键.17、﹣≤y≤1【分析】利用配方法转化二次函数求出对称轴,根据二次函数的性质即可求解.【详解】∵y=3x2+2x=3(x+)2﹣,∴函数的对称轴为x=﹣,∴当﹣1≤x≤0时,函数有最小值﹣,当x=﹣1时,有最大值1,∴y的取值范围是﹣≤y≤1,故答案为﹣≤y≤1.【点睛】本题考查二次函数的性质、一般式和顶点式之间的转化,解题的关键是熟练掌握二次函数的性质.18、24【分析】根据题意做图,圆心在内所能到达的区域为△EFG,先求出AB的长,延长BE交AC于H点,作HM⊥AB于M,根据圆的性质可知BH平分∠ABC,故CH=HM,设CH=x=HM,根据Rt△AMH中利用勾股定理求出x的值,作EK⊥BC于K点,利用△BEK∽△BHC,求出BK的长,即可求出EF的长,再根据△EFG∽△BCA求出FG,即可求出△EFG的面积.【详解】如图,由题意点O所能到达的区域是△EFG,连接BE,延长BE交AC于H点,作HM⊥AB于M,EK⊥BC于K,作FJ⊥BC于J.∵,,,∴AB=根据圆的性质可知BH平分∠ABC∴故CH=HM,设CH=x=HM,则AH=12-x,BM=BC=9,∴AM=15-9=6在Rt△AMH中,AH2=HM2+AM2即AH2=HM2+AM2(12-x)2=x2+62解得x=4.5∵EK∥AC,∴△BEK∽△BHC,∴,即∴BK=2,∴EF=KJ=BC-BK-JC=9-2-1=6,∵EG∥AB,EF∥AC,FG∥BC,∴∠EGF=∠ABC,∠FEG=∠CAB,∴△EFG∽△ACB,故,即解得FG=8∴圆心在内所能到达的区域的面积为FG×EF=×8×6=24,故答案为24.【点睛】此题主要考查相似三角形的判定与性质综合,解题的关键是熟知勾股定理、相似三角形的判定与性质.三、解答题(共78分)19、(1)BF=3;(2)r=2.【分析】(1)设BF=BD=x,利用切线长定理,构建方程解决问题即可.(2)证明四边形OECF是矩形,推出OE=CF即可解决问题.【详解】解:(1)在Rt△ABC中,∵∠C=90°,AB=13,BC=1,∴AC===5,∵⊙O为Rt△ABC的内切圆,切点分别为D,E,F,∴BD=BF,AD=AE,CF=CE,设BF=BD=x,则AD=AE=13﹣x,CFCE=1﹣x,∵AE+EC=5,∴13﹣x+1﹣x=5,∴x=3,∴BF=3.(2)连接OE,OF,∵OE⊥AC,OF⊥BC,∴∠OEC=∠C=∠OFC=90°,∴四边形OECF是矩形,∴OE=CF=BC﹣BF=1﹣3=2.即r=2.【点睛】本题考查三角形的内心,勾股定理,切线长定理等知识,解题的关键是熟练掌握基本知识,属于中考常考题型.20、(1)见解析;(2).【分析】(1)画树状图得出所有等可能结果;(2)从中找到符合条件的结果数,再根据概率公式计算可得.【详解】(1)画树状图如下:(2)由树状图知共有6种等可能结果,其中小明恰好抽中B、D两个项目的只有1种情况,

所以小明恰好抽中B、D两个项目的概率为:.【点睛】本题考查的是用列表法或树状图法求概率.列表法可以不重复不遗漏的列出所有可能的结果,适合于两步完成的事件;树状图法适合两步或两步以上完成的事件;用到的知识点为:概率=所求情况数与总情况数之比.21、通信塔CD的高度约为15.9cm.【解析】过点A作AE⊥CD于E,设CE=xm,解直角三角形求出AE,解直角三角形求出BM、DM,即可得出关于x的方程,求出方程的解即可.【详解】过点A作AE⊥CD于E,则四边形ABDE是矩形,设CE=xcm,在Rt△AEC中,∠AEC=90°,∠CAE=30°,所以AE=xcm,在Rt△CDM中,CD=CE+DE=CE+AB=(x+6)cm,DM=cm,在Rt△ABM中,BM=cm,∵AE=BD,∴,解得:x=+3,∴CD=CE+ED=+9≈15.9(cm),答:通信塔CD的高度约为15.9cm.【点睛】本题考查了解直角三角形,能通过解直角三角形求出AE、BM的长度是解此题的关键.22、(1);(2);(3)【解析】(1)将A,B两点的坐标代入抛物线解析式中,得到关于a,b的方程组,解之求得a,b的值,即得解析式,并化为顶点式即可;(2)过点A作AH∥y轴交BC于H,BE于G,求出直线BC,BE的解析式,继而可以求得G、H点的坐标,进一步求出GH,联立BE与抛物线方程求出点F的坐标,然后根据三角形面积公式求出△FHB的面积;(3)设点M坐标为(2,m),由题意知△OMB是直角三角形,进而利用勾股定理建立关于m的方程,求出点M的坐标,从而求出MD,最后求出时间t.【详解】(1)∵抛物线与轴交于A(1,0),B(3,0)两点,∴∴∴抛物线解析式为.(2)如图1,

过点A作AH∥y轴交BC于H,BE于G,由(1)有,C(0,-2),∵B(3,0),∴直线BC解析式为y=x-2,∵H(1,y)在直线BC上,∴y=-,∴H(1,-),∵B(3,0),E(0,-1),∴直线BE解析式为y=-x-1,∴G(1,-),∴GH=,∵直线BE:y=-x-1与抛物线y=-x2+x-2相较于F,B,∴F(,-),∴S△FHB=GH×|xG-xF|+GH×|xB-xG|=GH×|xB-xF|=××(3-)=.(3)如图2,由(1)有y=-x2+x-2,∵D为抛物线的顶点,∴D(2,),∵一动点M从点D出发,以每秒1个单位的速度平沿行与y轴方向向上运动,∴设M(2,m),(m>),∴OM2=m2+4,BM2=m2+1,OB2=9,∵∠OMB=90°,∴OM2+BM2=OB2,∴m2+4+m2+1=9,∴m=或m=-(舍),∴M(2,),∴MD=-,∴t=-.【点睛】本题考查了待定系数法求二次函数的表达式,待定系数法求一次函数表达式,角平分线上的点到两边的距离相等,勾股定理等知识点,综合性比较强,不仅要掌握性质定理,作合适的辅助线也对解题起重要作用.23、(1)y=(x﹣2)2,即y=x2﹣x+1;(2)m=0时,PH的值最大最大值为2,P(0,2);(3)△PCF的巧点有3个,△PCF的周长最小时,“巧点”的坐标为(0,1).【解析】(1)设抛物线的解析式为y=a(x﹣2)2,将点B的坐标代入求得a的值即可;(2)求出直线CF的解析式,求出点P、H的坐标,构建二次函数即可解决问题;(3)据三角形的面积公式求得点P到CF的距离,过点C作CG⊥CF,取CG=.则点G的坐标为(﹣1,2)或(1,4),过点G作GH∥FC,设GH的解析式为y=﹣x+b,将点G的坐标代入求得直线GH的解析式,将直线GH的解析式与抛物线的解析式,联立可得到点P的坐标,当PC+PF最小时,△PCF的周长最小,由PF﹣PM=1可得到PC+PF=PC+PM+1,故此当C、P、M在一条直线上时,△PCF的周长最小,然后可求得此时点P的坐标;【详解】解:(1)设抛物线的解析式为y=a(x﹣2)2,将点B的坐标代入得:4a=1,解得a=,∴抛物线的解析式为y=(x﹣2)2,即y=x2﹣x+1.(2)设CF的解析式为y=kx+3,将点F的坐标F(2,1)代入得:2k+3=1,解得k=﹣1,∴直线CF的解析式为y=﹣x+3,由题意P(m,m2﹣m+1),H(m,﹣m+3),∴PH=﹣m2+2,∴m=0时,PH的值最大最大值为2,此时P(0,2).(3)由两点间的距离公式可知:CF=2.设△PCF中,边CF的上的高线长为x.则×2x=2,解得x=.过点C作CG⊥CF,取CG=.则点G的坐标为(﹣1,2).过点G作GH∥FC,设GH的解析式为y=﹣x+b,将点G的坐标代入得:1+b=2,解得b=1,∴直线GH的解析式为y=﹣x+1,与y=(x﹣2)2联立解得:,所以△PCF的一个巧点的坐标为(0,1).显然,直线GH在CF的另一侧时,直线GH与抛物线有两个交点.∵FC为定点,∴CF的长度不变,∴当PC+PF最小时,△PCF的周长最小.∵PF﹣PM=1,∴PC+PF=PC+PM+1,∴当C、P、M在一条直线上时,△PCF的周长最小.∴此时P(0,1).综上所述,△PCF的巧点有3个,△PCF的周长最小时,“巧点”的坐标为(0,1).【点睛】本题主要考查的是二次函数的综合应用,解答本题主要应用了待定系数法求二次函数的解析式、两点间的距离公式、垂线段最短等知识,解题的关键是熟练掌握待定系数法确定函数解析式,学会构建二次函数解决最值问题,学会构建一次函数,利用方程组确定交点坐标,属于中考压轴题.24、(1)①,②.(2)无变化;理由参见解析.(3),.【分析】(1)①当α=0°时,在Rt△ABC中,由勾股定理,求出AC的值是多少;然后根据点D、E分别是边BC、AC的中点,分别求出AE、BD的大小,即可求出的值是多少.②α=180°时,可得AB∥DE,然后根据,求出的值是多少即可.(2)首先判断出∠ECA=∠DCB,再根据,判断出△ECA∽△DCB,即可求出的值是多少,进而判断出的大小没有变化即可.(3)根据题意,分两种情况:①点A,D,E所在的直线和BC平行时;②点A,D,E所在的直线和BC相交时;然后分类讨论,求出线段BD的长各是多少即可.【详解】(1)①当α=0°时,∵Rt△ABC中,∠B=90°,∴AC=,∵点D、E分别是边BC、AC的中点,∴,BD=8÷2=4,∴.②如图1,,当α=180°时,可得AB∥DE,∵,∴(2)如图2,,当0°≤α<360°时,的大小没有变化,∵∠ECD=∠ACB,∴∠ECA=∠DCB,又∵,∴△ECA∽△DCB,∴.(3)①如图3,,∵AC=4,CD=4,CD⊥AD,∴AD=∵AD=BC,AB=DC,∠B=90°,∴四边形ABCD是矩形,∴BD=AC=.②如图4,连接BD,过点D作AC的垂线交AC于点Q,过点B作AC的垂线交AC于点P,,∵AC=,CD=4,CD⊥AD,∴AD=,∵点D、E分别是边BC、AC的中点,∴DE==2,∴AE=AD-DE=8-2=6,由(2),可得,∴BD=.综上所述,BD的

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论