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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.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.一、选择题(每题4分,共48分)1.二次三项式配方的结果是()A. B.C. D.2.我们研究过的图形中,圆的任何一对平行切线的距离总是相等的,所以圆是“等宽曲线”.除了圆以外,还有一些几何图形也是“等宽曲线”,如勒洛三角形(如图),它是分别以等边三角形的每个顶点为圆心,以边长为半径,在另两个顶点间画一段圆弧,三段圆弧围成的曲边三角形.图是等宽的勒洛三角形和圆形滚木的截面图.图图有如下四个结论:①勒洛三角形是中心对称图形②图中,点到上任意一点的距离都相等③图中,勒洛三角形的周长与圆的周长相等④使用截面是勒洛三角形的滚木来搬运东西,会发生上下抖动上述结论中,所有正确结论的序号是()A.①② B.②③ C.②④ D.③④3.下列图形是中心对称图形的是()A. B. C. D.4.下列事件中,不可能事件的是()A.投掷一枚均匀的硬币10次,正面朝上的次数为5次B.任意一个五边形的外角和等于C.从装满白球的袋子里摸出红球D.大年初一会下雨5.如图,点D,E分别在△ABC的边AB,AC上,且DE//BC,若AD=2,DB=1,AC=6,则AE等于()A.2 B.3 C.4 D.56.如图,平行于x轴的直线与函数y=(k1>0,x>0),y=(k2>0,x>0)的图象分别相交于A,B两点,点A在点B的右侧,C为x轴上的一个动点,若△ABC的面积为6,则k1﹣k2的值为()A.12 B.﹣12 C.6 D.﹣67.抛物线y=(x+2)2-3的对称轴是(
)A.直线x=2 B.直线x=-2 C.直线x=-3 D.直线x=38.平面直角坐标系内点关于点的对称点坐标是()A.(-2, -1) B.(-3, -1) C.(-1, -2) D.(-1, -3)9.将0.000102用科学记数法表示为()A. B. C. D.10.如图所示,在⊙O中,=,∠A=30°,则∠B=()A.150° B.75° C.60° D.15°11.如图,点,,都在上,若,则为()A. B. C. D.12.下列根式中属于最简二次根式的是()A. B.C. D.二、填空题(每题4分,共24分)13.某农户2010年的年收入为4万元,由于“惠农政策”的落实,2012年年收入增加到5.8万元.设每年的年增长率x相同,则可列出方程为______.14.一个三角形的三边之比为,与它相似的三角形的周长为,则与它相似的三角形的最长边为____________.15.若、是关于的一元二次方程的两个根,且,则,,,的大小关系是_____________.16.如图是抛物线y=ax2+bx+c(a≠0)的部分图象,其顶点坐标为(1,n),且与x轴的一个交点在点(3,0)和(4,0)之间.则下列结论:①a﹣b+c>0;②3a+b=0;③b2=4a(c﹣n);④一元二次方程ax2+bx+c=n﹣1有两个不相等的实数根.其中正确结论的是______________(只填序号)17.如图,为的弦,的半径为5,于点,交于点,且,则弦的长是_____.18.△ABC中,∠A=90°,AB=AC,以A为圆心的圆切BC于点D,若BC=12cm,则⊙A的半径为_____cm.三、解答题(共78分)19.(8分)如图,抛物线y=x2﹣2x﹣3与x轴分别交于A,B两点(点A在点B的左边),与y轴交于点C,顶点为D.(1)如图1,求△BCD的面积;(2)如图2,P是抛物线BD段上一动点,连接CP并延长交x轴于E,连接BD交PC于F,当△CDF的面积与△BEF的面积相等时,求点E和点P的坐标.20.(8分)《九章算术》是中国古代第一部数学专著,是《算经十书》中最重要的一种,成于公元一世纪左右.在其“勾股”章中有这样一个问题:“今有邑,东西七里,南北九里,各开中门,出东门一十五里有木,问:出南门几何步而见木?”意思是说:如图,矩形城池ABCD,东边城墙AB长9里,南边城墙AD长7里,东门点E,南门点F分别是AB,AD的中点,EG⊥AB,FH⊥AD.EG=15里,HG经过点A,则FH等于多少里?请你根据上述题意,求出FH的长度.21.(8分)如图,在四边形ABCD中,AD∥BC,AB=BC,对角线AC、BD交于点O,BD平分∠ABC,过点D作DE⊥BC,交BC的延长线于点E,连接OE.(1)求证:四边形ABCD是菱形;(2)若DC=2,AC=4,求OE的长.22.(10分)如图,点在上,,交于点,点为射线上一动点,平分,连接.(1)求证:;(2)连接,若,则当_______时,四边形是矩形.23.(10分)(问题呈现)阿基米德折弦定理:如图1,AB和BC是⊙O的两条弦(即折线ABC是圆的一条折弦),BC>AB,点M是的中点,则从M向BC所作垂线的垂足D是折弦ABC的中点,即CD=DB+BA.下面是运用“截长法”证明CD=DB+BA的部分证明过程.证明:如图2,在CD上截取CG=AB,连接MA、MB、MC和MG.∵M是的中点,∴MA=MC①又∵∠A=∠C②∴△MAB≌△MCG③∴MB=MG又∵MD⊥BC∴BD=DG∴AB+BD=CG+DG即CD=DB+BA根据证明过程,分别写出下列步骤的理由:①,②,③;(理解运用)如图1,AB、BC是⊙O的两条弦,AB=4,BC=6,点M是的中点,MD⊥BC于点D,则BD=;(变式探究)如图3,若点M是的中点,(问题呈现)中的其他条件不变,判断CD、DB、BA之间存在怎样的数量关系?并加以证明.(实践应用)根据你对阿基米德折弦定理的理解完成下列问题:如图4,BC是⊙O的直径,点A圆上一定点,点D圆上一动点,且满足∠DAC=45°,若AB=6,⊙O的半径为5,求AD长.24.(10分)天空中有一个静止的广告气球C,从地面A点测得C点的仰角为45°,从地面B测得仰角为60°,已知AB=20米,点C和直线AB在同一铅垂平面上,求气球离地面的高度.(结果精确到0.1米)25.(12分)已知抛物线y=ax2+bx+3经过点A(﹣1,0)、B(3,0),且与y轴交于点C,抛物线的对称轴与x轴交于点D.(1)求抛物线的解析式;(2)点P是y轴正半轴上的一个动点,连结DP,将线段DP绕着点D顺时针旋转90°得到线段DE,点P的对应点E恰好落在抛物线上,求出此时点P的坐标;(3)点M(m,n)是抛物线上的一个动点,连接MD,把MD2表示成自变量n的函数,并求出MD2取得最小值时点M的坐标.26.如图,在平面直角坐标系xOy中,直线y=x+2与x轴交于点A,与y轴交于点C,抛物线y=ax2+bx+c的对称轴是x=且经过A,C两点,与x轴的另一交点为点B.(1)求抛物线解析式.(2)抛物线上是否存在点M,过点M作MN垂直x轴于点N,使得以点A、M、N为顶点的三角形与△ABC相似?若存在,求出点M的坐标;若不存在,请说明理由.
参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、B【解析】试题分析:在本题中,若所给的式子要配成完全平方式,常数项应该是一次项系数-4的一半的平方;可将常数项3拆分为4和-1,然后再按完全平方公式进行计算.解:x2-4x+3=x2-4x+4-1=(x-2)2-1.故选B.考点:配方法的应用.2、B【分析】逐一对选项进行分析即可.【详解】①勒洛三角形不是中心对称图形,故①错误;②图中,点到上任意一点的距离都相等,故②正确;③图中,设圆的半径为r∴勒洛三角形的周长=圆的周长为∴勒洛三角形的周长与圆的周长相等,故③正确;④使用截面是勒洛三角形的滚木来搬运东西,不会发生上下抖动,故④错误故选B【点睛】本题主要考查中心对称图形,弧长公式等,掌握中心对称图形和弧长公式是解题的关键.3、B【分析】根据中心对称图形的概念和各图的性质求解.【详解】A、是轴对称图形,故此选项错误;B、是中心对称图形,故此选项正确;C、不是中心对称图形,故此选项错误;D、不是中心对称图形,故此选项错误.故选:B.【点睛】此题主要考查了中心对称图形的概念.要注意,中心对称图形是要寻找对称中心,旋转180度后与原图重合.4、C【分析】根据事件发生的可能性大小判断相应事件的类型即可.【详解】解:A、投掷一枚硬币10次,有5次正面朝上是随机事件;
B、任意一个五边形的外角和是360°是确定事件;
C、从装满白球的袋子里摸出红球是不可能事件;
D、大年初一会下雨是随机事件,
故选:C.【点睛】本题考查的是必然事件、不可能事件、随机事件的概念.必然事件指在一定条件下,一定发生的事件.不可能事件是指在一定条件下,一定不发生的事件,不确定事件即随机事件是指在一定条件下,可能发生也可能不发生的事件.5、C【分析】根据平行线分线段成比例定理,列出比例式求解,即可得到AE的长.【详解】解:∵DE//BC∴AE:AC=AD:AB,∵AD=2,DB=1,AC=6,∴,∴AE=4,故选:C.【点睛】本题考查了平行线分线段成比例定理,注意线段之间的对应关系.6、A【分析】△ABC的面积=•AB•yA,先设A、B两点坐标(其y坐标相同),然后计算相应线段长度,用面积公式即可求解.【详解】解:设:A、B点的坐标分别是A(,m)、B(,m),则:△ABC的面积=•AB•yA=•(﹣)•m=6,则k1﹣k2=1.故选:A.【点睛】此题主要考查了反比例函数系数的几何意义,以及图象上点的特点,求解函数问题的关键是要确定相应点坐标,通过设、两点坐标,表示出相应线段长度即可求解问题.7、B【解析】试题解析:在抛物线顶点式方程中,抛物线的对称轴方程为x=h,∴抛物线的对称轴是直线x=-2,故选B.8、B【解析】通过画图和中心对称的性质求解.【详解】解:如图,点P(1,1)关于点Q(−1,0)的对称点坐标为(−3,−1).故选B.【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.9、A【分析】绝对值小于1的正数也可以利用科学记数法表示,一般形式为a×10−n,与较大数的科学记数法不同的是其所使用的是负指数幂,指数由原数左边起第一个不为零的数字前面的0的个数所决定.【详解】解:0.000102=1.02×10−4,
故答案为:.【点睛】本题考查用科学记数法表示较小的数,一般形式为a×10−n,其中1⩽|a|<10,n为由原数左边起第一个不为零的数字前面的0的个数所决定.10、B【详解】∵在⊙O中,=,∴AB=AC,∴△ABC是等腰三角形,∴∠B=∠C;又∠A=30°,∴∠B==75°(三角形内角和定理).故选B.考点:圆心角、弧、弦的关系.11、D【分析】直接根据圆周角定理求解.【详解】∵∠C=34°,
∴∠AOB=2∠C=68°.
故选:D.【点睛】此题考查圆周角定理,解题关键在于掌握在同圆或等圆中,同弧或等弧所对的圆周角相等,都等于这条弧所对的圆心角的一半.推论:半圆(或直径)所对的圆周角是直角,90°的圆周角所对的弦是直径.12、D【分析】根据最简二次根式的概念即可求出答案.【详解】解:A.,故此选项错误;B.,故此选项错误;C.,故此选项错误;D.是最简二次根式,故此选项正确故选:D.【点睛】本题考查最简二次根式,解题的关键是正确理解最简二次根式的概念,本题属于基础题型.二、填空题(每题4分,共24分)13、4(1+x)2=5.1【解析】增长率问题,一般用增长后的量=增长前的量×(1+增长率),参照本题,如果设每年的年增长率为x,根据“由2010年的年收入4万元增加到2012年年收入5.1万元”,即可得出方程.【详解】设每年的年增长率为x,根据题意得:4(1+x)2=5.1.故答案为4(1+x)2=5.1.【点睛】本题考查了由实际问题抽象出一元二次方程﹣﹣增长率问题.若设变化前的量为a,变化后的量为b,平均变化率为x,则经过两次变化后的数量关系为a(1±x)2=b(增长为+,下降为﹣).14、18cm.【分析】由一个三角形的三边之比为3:6:4,可得与它相似的三角形的三边之比为3:6:4,又由与它相似的三角形的周长为39cm,即可求得答案.【详解】解:∵一个三角形的三边之比为3:6:4,∴与它相似的三角形的三边之比为3:6:4,∵与它相似的三角形的周长为39cm,∴与它相似的三角形的最长边为:39×=18(cm).
故答案为:18cm.【点睛】此题考查了相似三角形的性质.此题比较简单,注意相似三角形的对应边成比例.15、【分析】根据题意和二次函数性质,可以判断出的大小关系,本题得以解决.【详解】令,则该函数的图象开口向上,
当时,,
当时,
,
即,
∵是关于的方程的两根,且,
∴,
故答案为:.【点睛】本题考查了抛物线与x轴的交点、二次函数的性质,解答本题的关键是明确题意,利用二次函数的性质解答.16、①③④【分析】利用抛物线的对称性得到抛物线与x轴的另一个交点在点(-2,0)和(-1,0)之间,则当x=-1时,y>0,于是可对①进行判断;利用抛物线的对称轴为直线x=-=1,即b=-2a,则可对②进行判断;利用抛物线的顶点的纵坐标为n得到=n,则可对③进行判断;由于抛物线与直线y=n有一个公共点,则抛物线与直线y=n-1有2个公共点,于是可对④进行判断.【详解】解:∵抛物线与x轴的一个交点在点(3,0)和(4,0)之间,而抛物线的对称轴为直线x=1,
∴抛物线与x轴的另一个交点在点(-2,0)和(-1,0)之间.
∴当x=-1时,y>0,
即a-b+c>0,所以①正确;
∵抛物线的对称轴为直线x=-=1,即b=-2a,
∴3a+b=3a-2a=a,所以②错误;
∵抛物线的顶点坐标为(1,n),
∴=n,
∴b2=4ac-4an=4a(c-n),所以③正确;
∵抛物线与直线y=n有一个公共点,
∴抛物线与直线y=n-1有2个公共点,
∴一元二次方程ax2+bx+c=n-1有两个不相等的实数根,所以④正确.故答案为:①③④.【点睛】此题考查二次函数图象与系数的关系,解题关键在于掌握运算法则.17、1【分析】连接AO,得到直角三角形,再求出OD的长,就可以利用勾股定理求解.【详解】连接,∵半径是5,,∴,根据勾股定理,,∴,因此弦的长是1.【点睛】解答此题不仅要用到垂径定理,还要作出辅助线AO,这是解题的关键.18、1.【分析】由切线性质知AD⊥BC,根据AB=AC可得BD=CD=AD=BC=1.【详解】解:如图,连接AD,则AD⊥BC,∵AB=AC,∴BD=CD=AD=BC=1,故答案为:1.【点睛】本题考查了圆的切线性质,解题的关键在于掌握圆的切线性质.三、解答题(共78分)19、(1)3;(2)E(5,0),P(,﹣)【分析】(1)分别求出点C,顶点D,点A,B的坐标,如图1,连接BC,过点D作DM⊥y轴于点M,作点D作DN⊥x轴于点N,证明△BCD是直角三角形,即可由三角形的面积公式求出其面积;(2)先求出直线BD的解析式,设P(a,a2﹣2a﹣3),用含a的代数式表示出直线PC的解析式,联立两解析式求出含a的代数式的点F的坐标,过点C作x轴的平行线,交BD于点H,则yH=﹣3,由△CDF与△BEF的面积相等,列出方程,求出a的值,即可写出E,P的坐标.【详解】(1)在y=x2﹣2x﹣3中,当x=0时,y=﹣3,∴C(0,﹣3),当x=﹣=1时,y=﹣4,∴顶点D(1,﹣4),当y=0时,x1=﹣1,x2=3,∴A(﹣1,0),B(3,0),如图1,连接BC,过点D作DM⊥y轴于点M,作点D作DN⊥x轴于点N,∴DC2=DM2+CM2=2,BC2=OC2+OB2=18,DB2=DN2+BN2=20,∴DC2+BC2=DB2,∴△BCD是直角三角形,∴S△BCD=DC•BC=×3=3;(2)设直线BD的解析式为y=kx+b,将B(3,0),D(1,﹣4)代入,得,解得,k=2,b=﹣6,∴yBD=2x﹣6,设P(a,a2﹣2a﹣3),直线PC的解析式为y=mx﹣3,将P(a,a2﹣2a﹣3)代入,得am=a2﹣2a﹣3,∵a≠0,∴解得,m=a﹣2,∴yPC=(a﹣2)x﹣3,当y=0时,x=,∴E(,0),联立,解得,,∴F(,),如图2,过点C作x轴的平行线,交BD于点H,则yH=﹣3,∴H(,﹣3),∴S△CDF=CH•(yF﹣yD),S△BEF=BE•(﹣yF),∴当△CDF与△BEF的面积相等时,CH•(yF﹣yD)=BE•(﹣yF),即×(+4)=(﹣3)(﹣),解得,a1=4(舍去),a2=,∴E(5,0),P(,﹣).【点睛】此题主要考查二次函数与几何综合,解题的关键是熟知二次函数的图像与性质、一次函数的性质及三角形面积的求解.20、1.1里【分析】通过证明△HFA∽△AEG,然后利用相似比求出FH即可.【详解】∵四边形ABCD是矩形,EG⊥AB,FH⊥AD,∴∠HFA=∠DAB=∠AEG=90°,∴FA∥EG.∴∠HAF=∠G.∴△HFA∽△AEG,∴=,即=,解得FH=1.1.答:FH等于1.1里.【点睛】本题考查了相似三角形的应用:利用视点和盲区的知识构建相似三角形,用相似三角形对应边的比相等的性质求线段的长度.21、(1)证明见解析;(2)1.【分析】(1)由AD∥BC,BD平分∠ABC,可得AD=AB,结合AD∥BC,可得四边形ABCD是平行四边形,进而,可证明四边形ABCD是菱形,(2)由四边形ABCD是菱形,可得OC=AC=2,在Rt△OCD中,由勾股定理得:OD=1,根据“在直角三角形中,斜边上的中线等于斜边的一半”,即可求解.【详解】(1)证明:∵AD∥BC,∴∠ADB=∠CBD,∵BD平分∠ABC,∴∠ABD=∠CBD,∴∠ADB=∠ABD,∴AD=AB,∵AB=BC,∴AD=BC,∵AD∥BC,∴四边形ABCD是平行四边形,又∵AB=BC,∴四边形ABCD是菱形;(2)解:∵四边形ABCD是菱形,∴AC⊥BD,OB=OD,OA=OC=AC=2,在Rt△OCD中,由勾股定理得:OD==1,∴BD=2OD=8,∵DE⊥BC,∴∠DEB=90°,∵OB=OD,∴OE=BD=1.【点睛】本题主要考查菱形的判定定理及性质定理,题目中的“双平等腰”模型是证明四边形是菱形的关键,掌握直角三角形的性质和勾股定理,是求OE长的关键.22、(1)见详解;(2)1【分析】(1)先证,再证,可得,即可得出结论;
(2)根据矩形的性质可得∠BCA=90°,再证△ABC≌△ADC,即可解决问题.【详解】(1)证明:∵平分∴∵∴∵∴∴∴(2)当1时,四边形是矩形.当四边形是矩形,∴∠BCA=90°,
又∵平分,
∴∠BAC=∠DAC∴△ABC≌△ADC,
∴BC=DC又∵
∴DC=1
故答案为1.【点睛】本题考查矩形判定和性质、全等三角形的判定和性质等知识,解题的关键是熟练掌握基本知识,属于中考常考题型.23、(问题呈现)相等的弧所对的弦相等;同弧所对的圆周角相等;有两组边及其夹角分别对应相等的两个三角形全等;(理解运用)1;(变式探究)DB=CD+BA;证明见解析;(实践应用)1或.【分析】(问题呈现)根据圆的性质即可求解;(理解运用)CD=DB+BA,即CD=6﹣CD+AB,即CD=6﹣CD+4,解得:CD=5,即可求解;(变式探究)证明△MAB≌△MGB(SAS),则MA=MG,MC=MG,又DM⊥BC,则DC=DG,即可求解;(实践应用)已知∠D1AC=45°,过点D1作D1G1⊥AC于点G1,则CG1′+AB=AG1,所以AG1=(6+2)=1.如图∠D2AC=45°,同理易得AD2=.【详解】(问题呈现)①相等的弧所对的弦相等②同弧所对的圆周角相等③有两组边及其夹角分别对应相等的两个三角形全等故答案为:相等的弧所对的弦相等;同弧所定义的圆周角相等;有两组边及其夹角分别对应相等的两个三角形全等;(理解运用)CD=DB+BA,即CD=6﹣CD+AB,即CD=6﹣CD+4,解得:CD=5,BD=BC﹣CD=6﹣5=1,故答案为:1;(变式探究)DB=CD+BA.证明:在DB上截去BG=BA,连接MA、MB、MC、MG,∵M是弧AC的中点,∴AM=MC,∠MBA=∠MBG.又MB=MB∴△MAB≌△MGB(SAS)∴MA=MG∴MC=MG,又DM⊥BC,∴DC=DG,AB+DC=BG+DG,即DB=CD+BA;(实践应用)如图,BC是圆的直径,所以∠BAC=90°.因为AB=6,圆的半径为5,所以AC=2.已知∠D1AC=45°,过点D1作D1G1⊥AC于点G1,则CG1′+AB=AG1,所以AG1=(6+2)=1.所以AD1=1.如图∠D2AC=45°,同理易得AD2=.所以AD的长为1或.【点睛】本题考查全等三角形的判定(SAS)与性质、等腰三角形的性质和圆心角、弦、弧,解题的关键是掌握全等三角形的判定(SAS)与性质、等腰三角形的性质和圆心角、弦、弧.24、47.3米【解析】试题分析:过点C作CD⊥AB,交AB于点D;设AD=x.本题涉及到两个直角三角形△ADC、△BDC,应利用其公共边CD构造等量关系,解三角形可得AD、BD与x的关系;借助AB=AD-BD构造方程关系式,进而可求出答案.试题解析:过点C作CD⊥AB,交AB于点D;设CD=x,在Rt△ADC中,有AD==CD=x,在Rt△BDC中,有BD=x,又有AB=AD-BD=20;即x-x=20,解得:x=10(3+)≈47.3(米).答:气球离地面的高度CD为47.3米.25、(2)y=﹣x2+2x+2;(2)点P的坐标为(0,2+);(2)MD2=n2﹣n+3;点M的坐标为(,)或(,).【分析】(2)根据点A,B的坐标,利用待定系数法即可求出抛物线的解析式;(2)过点E作EF⊥x轴于点F,根据旋转的性质及同角的余角相等,可证出△ODP≌△FED(AAS),由抛物线的解析式可得出点D的坐标,进而可得出OD的长度,利用全等三角形的性质可得出EF的长度,再利用二次函数图象上点的坐标特征可求出DF,OP的长,结合点P在y轴正半轴即可得出点P的坐标;(2)利用二次函数图象上点的坐标特征可得出m2﹣2m=2﹣n,根据点D,M的坐标,利用两点间的距离公式可得出MD2=n2﹣n+3,利用配方法可得出当MD2取得最小值时n的值,再利用二次函数图象上点的坐标特征即可求出当MD2取得最小值时点M的坐标.【详解】(2)将A(﹣2,0),B(2,0)代入y=ax2+bx+2,得:,解得:,∴抛物线的解析式为y=﹣x2+2x+2.(2)过点E作EF⊥x轴于点F,如图所示.∵∠OPD+∠ODP=90°,∠ODP+∠FDE=90°,∴∠OPD=∠FDE.在△ODP和△FED中,,∴△ODP≌△FED(AAS),∴DF=OP,EF=DO.∵抛物线的解析式为y=﹣x2+2x+2=﹣(x﹣2)2+3,∴点D的坐标为(2,0),∴EF=DO=2.当y=2时,﹣x2+2x+2=2,解得:x2=2﹣(舍去),x2=2+,∴DF=O
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