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文档简介
2022-2023学年八下数学期末模拟试卷考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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.去分母解关于的方程产生增根,则的取值为()A.-1 B.1 C.3 D.以上答案都不对2.下列因式分解正确的是()A. B.C. D.3.罗老师从家里出发,到一个公共阅报栏看了一会儿报后,然后回家.右图描述了罗老师离家的距离(米与时间(分之间的函数关系,根据图象,下列说法错误的是A.罗老师离家的最远距离是400米B.罗老师看报的时间为10分钟C.罗老师回家的速度是40米分D.罗老师共走了600米4.如图,在R△ABC中,∠C=90°,∠A=30°,BC=4cm,则AB等于()A.9cm B.8cm C.7cm D.6cm5.下列图形既是轴对称图形,又是中心对称图形的是()A.三角形B.菱形C.角D.平行四边形6.如图,正方形的边长为10,,,连接,则线段的长为()A. B. C. D.7.如图,四边形为平行四边形,延长到点,使,连接,,.添加一个条件,不能使四边形成为矩形的是()A. B. C. D.8.下列函数中,一次函数是().A. B. C. D.9.如图,等边△ABC的边长为6,点O是三边垂直平分线的交点,∠FOG=120°,∠FOG的两边OF,OG分别交AB,BC与点D,E,∠FOG绕点O顺时针旋转时,下列四个结论正确的是()①OD=OE;②;③;④△BDE的周长最小值为9,A.1个 B.2个 C.3个 D.4个10.如图,在▱ABCD中,对角线AC的垂直平分线分别交AD、BC于点E、F,连接CE,若△CED的周长为6,则▱ABCD的周长为()A.6 B.12 C.18 D.2411.如图所示,小华从A点出发,沿直线前进10米后左转24°,再沿直线前进10米,又向左转24°,……,照这样走下去,他第一次回到出发地A点时,一共走的路程是()A.140米 B.150米 C.160米 D.240米12.已知关于的一元二次方程有两个实数根,.则代数式的值为()A.10 B.2 C. D.二、填空题(每题4分,共24分)13.当k取_____时,100x2﹣kxy+4y2是一个完全平方式.14.如图,在平面直角坐标系xOy中,菱形AOBC的边长为8,∠AOB=60°.点D是边OB上一动点,点E在BC上,且∠DAE=60°.有下列结论:①点C的坐标为(12,);②BD=CE;③四边形ADBE的面积为定值;④当D为OB的中点时,△DBE的面积最小.其中正确的有_______.(把你认为正确结论的序号都填上)15.如图,△ABC与△A'B'C'是位似图形,点O是位似中心,若OA=2AA',S△ABC=8,则S△A'B'C'=___.16.为了增强青少年的防毒拒毒意识,学校举办了一次“禁毒教育”演讲比赛,其中某位选手的演讲内容、语言表达、演讲技巧这三项得分分别为90分,80分,85分,若依次按50%,30%,20%的比例确定成绩,则该选手的最后得分是__________分.17.扬州市义务教育学业质量监测实施方案如下:3、4、5年级在语文、数学、英语3个科目中各抽1个科目进行测试,各年级测试科目不同.对于4年级学生,抽到数学科目的概率为.18.若关于x的方程=-3有增根,则增根为x=_______.三、解答题(共78分)19.(8分)已知在等腰三角形中,是的中点,是内任意一点,连接,过点作,交的延长线于点,延长到点,使得,连接.(1)如图1,求证:四边形是平行四边形;(2)如图2,若,求证:且;20.(8分)一个批发兼零售的文具店规定:凡一次购买铅笔300枝以上,(不包括300枝),可以按批发价付款,购买300枝以下,(包括300枝)只能按零售价付款.小明来该店购买铅笔,如果给八年级学生每人购买1枝,那么只能按零售价付款,需用120元,如果购买60枝,那么可以按批发价付款,同样需要120元,(1)这个八年级的学生总数在什么范围内?(2)若按批发价购买6枝与按零售价购买5枝的款相同,那么这个学校八年级学生有多少人?21.(8分)已知:直线y=与x轴、y轴分别相交于点A和点B,点C在线段AO上.将△CBO沿BC折叠后,点O恰好落在AB边上点D处.(1)直接写出点A、点B的坐标:(2)求AC的长;(3)点P为平面内一动点,且满足以A、B、C、P为顶点的四边形为平行四边形,请直接回答:①符合要求的P点有几个?②写出一个符合要求的P点坐标.22.(10分)已知:如图,点B,C,D在同一直线上,△ABC和△CDE都是等边三角形,BE交AC于点F,AD交CE于点H,(1)求证:△BCE≌△ACD;(2)求证:CF=CH;(3)判断△CFH的形状并说明理由.23.(10分)如图,一次函数的图象与反比例函数(为常数,且)的图象交于A(1,a)、B两点.(1)求反比例函数的表达式及点B的坐标;(2)在x轴上找一点P,使PA+PB的值最小,求满足条件的点P的坐标及△PAB的面积.24.(10分)如图,直线y=kx+k交x轴,y轴分别于A,C,直线BC过点C交x轴于B,OC=3OA,∠CBA=45∘.
(1)求直线BC的解析式;
(2)动点P从A出发沿射线AB匀速运动,速度为2个单位/秒,连接CP,设△PBC的面积为S,点P的运动时间为t秒,求S与t之间的函数关系式,直接写出t的取值范围;25.(12分)如图①,在平面直角坐标系中,是函数的图像上一点,是y轴上一动点,四边形ABPQ是正方形(点A.B.P.Q按顺时针方向排列)。(1)求a的值;(2)如图②,当时,求点P的坐标;(3)若点P也在函数的图像上,求b的值;(4)设正方形ABPQ的中心为M,点N是函数的图像上一点,判断以点P.Q.M.N为顶点的四边形能否是正方形,如果能,请直接写出b的值,如果不能,请说明理由。图①图②备用图26.问题探究(1)请在图①中作出两条直线,使它们将圆面四等分;(2)如图②,是正方形内一定点,请在图②中作出两条直线(要求其中一条直线必须过点),使它们将正方形的面积四等分:问题解决(3)如图③,在四边形中,,点是的中点如果,且,那么在边上足否存在一点,使所在直线将四边形的面积分成相等的两部分?若存在,求出的长:若不存在,说明理由.
参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、A【解析】
分式方程去分母转化为整式方程,由分式方程有增根确定出x的值,代入整式方程计算即可求出m的值.【详解】方程两边乘以x-2得,x-3=m,
∵分式方程有增根,
∴x-2=0,即x=2,
∴2-3=m,
∴m=-1.
故选A..【点睛】本题考查了分式方程的增根:先把分式方程两边乘以最简公分母,把分式方程转化为整式方程,再解整式方程,然后把整式方程的解代入最简公分母中,若其值不为零,则此解为原分式方程的解;若其值为0,则此整式方程的解为原分式方程的增根.2、C【解析】
根据因式分解的定义及方法逐项分析即可.【详解】A.,故不正确;B.在实数范围内不能因式分解,故不正确;C.,正确;D.的右边不是积的形式,故不正确;故选C.【点睛】本题考查了因式分解,把一个多项式化成几个整式的乘积的形式,叫做因式分解.因式分解常用的方法有:①提公因式法;②公式法;③十字相乘法;④分组分解法.因式分解必须分解到每个因式都不能再分解为止.3、D【解析】
根据函数图象中的数据可以判断各个选项中的说法是否正确.【详解】解:由图象可得,罗老师离家的最远距离是400米,故选项正确,罗老师看报的时间为分钟,故选项正确,罗老师回家的速度是米分,故选项正确,罗老师共走了米,故选项错误,故选:.【点睛】本题考查函数的图象,解答本题的关键是明确题意,利用数形结合的思想解答.4、B【解析】
根据含30度角的直角三角形的性质即可求出答案.【详解】直角三角形中,30°所对的边的长度是斜边的一半,所以AB=2BC=8cm.故选B.【点睛】本题考查含30度角的直角三角形,解题的关键是熟练运用30度角的直角三角形的性质,本题属于基础题型.5、B【解析】【分析】根据轴对称图形与中心对称图形的概念进行求解即可.【详解】A、三角形不一定是轴对称图形和中心对称图形,故本选项错误;B、菱形既是轴对称图形又是中心对称图形,故本选项正确;C、角是轴对称图形但不一定是中心对称图形,故本选项错误;D、平行四边形是中心对称图形但不一定是轴对称图形,故本选项错误,故选B.【点睛】本题主要考查了中心对称图形与轴对称图形的概念:判断轴对称图形的关键是寻找对称轴,图形两部分沿对称轴折叠后可重合;判断中心对称图形是要寻找对称中心,旋转180度后与原图重合.6、B【解析】
延长DH交AG于点E,利用SSS证出△AGB≌△CHD,然后利用ASA证出△ADE≌△DCH,根据全等三角形的性质求出EG、HE和∠HEG,最后利用勾股定理即可求出HG.【详解】解:延长DH交AG于点E∵四边形ABCD为正方形∴AD=DC=BA=10,∠ADC=∠BAD=90°在△AGB和△CHD中∴△AGB≌△CHD∴∠BAG=∠DCH∵∠BAG+∠DAE=90°∴∠DCH+∠DAE=90°∴CH2+DH2=82+62=100=DC2∴△CHD为直角三角形,∠CHD=90°∴∠DCH+∠CDH=90°∴∠DAE=∠CDH,∵∠CDH+∠ADE=90°∴∠ADE=∠DCH在△ADE和△DCH中∴△ADE≌△DCH∴AE=DH=6,DE=CH=8,∠AED=∠DHC=90°∴EG=AG-AE=2,HE=DE-DH=2,∠GEH=180°-∠AED=90°在Rt△GEH中,GH=故选B.【点睛】此题考查是正方形的性质、全等三角形的判定及性质和勾股定理,掌握正方形的性质、全等三角形的判定及性质和利用勾股定理解直角三角形是解决此题的关键.7、C【解析】
先证明四边形BCED为平行四边形,再根据矩形的判定进行解答.【详解】解:∵四边形ABCD为平行四边形,∴AD∥BC,AD=BC,又∵AD=DE,∴DE∥BC,且DE=BC,∴四边形BCED为平行四边形,A、∵AB=BE,DE=AD,∴BD⊥AE,∴▱DBCE为矩形,故本选项错误;B、∵∠ADB=90°,∴∠EDB=90°,∴▱DBCE为矩形,故本选项错误;C、∵对角线互相垂直的平行四边形为菱形,不一定为矩形,故本选项正确;D、∵CE⊥DE,∴∠CED=90°,∴▱DBCE为矩形,故本选项错误.故选:C.【点睛】本题考查了平行四边形的判定和性质、矩形的判定,首先判定四边形BCDE为平行四边形是解题的关键.8、A【解析】
根据一次函数的定义分别进行判断即可.【详解】解:.是一次函数,故正确;.当时,、是常数)是常函数,不是一次函数,故错误;.自变量的次数为,不是一次函数,故错误;.属于二次函数,故错误.故选:.【点睛】本题主要考查了一次函数的定义,一次函数的定义条件是:、为常数,,自变量次数为1.9、B【解析】
连接OB、OC,如图,利用等边三角形的性质得∠ABO=∠OBC=∠OCB=30°,再证明∠BOD=∠COE,于是可判断△BOD≌△COE,所以BD=CE,OD=OE,则可对①进行判断;利用S△BOD=S△COE得到四边形ODBE的面积=S△ABC=,则可对③进行判断;作OH⊥DE,如图,则DH=EH,计算出S△ODE=OE2,利用S△ODE随OE的变化而变化和四边形ODBE的面积为定值可对②进行判断;由于△BDE的周长=BC+DE=6+DE=OE,根据垂线段最短,当OE⊥BC时,OE最小,△BDE的周长最小,计算出此时OE的长则可对④进行判断.【详解】解:连接OB、OC,如图,
∵△ABC为等边三角形,
∴∠ABC=∠ACB=60°,
∵点O是等边△ABC的内心,
∴OB=OC,OB、OC分别平分∠ABC和∠ACB,
∴∠ABO=∠OBC=∠OCB=30°,
∴∠BOC=120°,即∠BOE+∠COE=120°,
而∠DOE=120°,即∠BOE+∠BOD=120°,
∴∠BOD=∠COE,
在△BOD和△COE中,,∴△BOD≌△COE(ASA),
∴BD=CE,OD=OE,①正确;
∴S△BOD=S△COE,
∴四边形ODBE的面积=S△OBC=S△ABC=××62=,③错误作OH⊥DE,如图,则DH=EH,
∵∠DOE=120°,
∴∠ODE=∠OEH=30°,
∴OH=OE,HE=OH=OE,
∴DE=OE,
∴S△ODE=•OE•OE=OE2,
即S△ODE随OE的变化而变化,
而四边形ODBE的面积为定值,
∴S△ODE≠S△BDE;②错误;
∵BD=CE,
∴△BDE的周长=BD+BE+DE=CE+BE+DE=BC+DE=6+DE=6+OE,
当OE⊥BC时,OE最小,△BDE的周长最小,此时OE=,
∴△BDE周长的最小值=6+3=9,④正确.
故选B.【点睛】本题考查了旋转的性质、等边三角形的性质、全等三角形的判定与性质以及三角形面积的计算等知识;熟练掌握旋转的性质和等边三角形的性质,证明三角形全等是解题的关键.10、B【解析】∵四边形ABCD是平行四边形,∴DC=AB,AD=BC,∵AC的垂直平分线交AD于点E,∴AE=CE,∴△CDE的周长=DE+CE+DC=DE+AE+DC=AD+DC=6,∴▱ABCD的周长=2×6=12,故选B.11、B【解析】
由题意可知小华走出了一个正多边形,根据正多边形的外角和公式可求解.【详解】已知多边形的外角和为360°,而每一个外角为24°,可得多边形的边数为360°÷24°=15,所以小明一共走了:15×10=150米.故答案选B.【点睛】本题考查多边形内角与外角,熟记公式是关键.12、B【解析】
先由根与系数的关系得到关于的方程组,代入直接求值即可.【详解】解:因为有两个实数根,,所以所以,解得:,所以,故选B.【点睛】本题考查的是一元二次方程的根与系数的关系,方程组的解法及代数式的求值,掌握相关的知识点是解题关键.二、填空题(每题4分,共24分)13、±40【解析】
利用完全平方公式判断即可确定出k的值.【详解】解:∵100x2-kxy+4y2是一个完全平方式,
∴k=±40,
故答案为:±40【点睛】此题考查了完全平方式,熟练掌握完全平方公式是解本题的关键.14、①②③【解析】
①过点C作CF⊥OB,垂足为点F,求出BF=4,CF=,即可求出点C坐标;②连结AB,证明△ADB≌△AEC,则BD=CE;③由S△ADB=S△AEC,可得S△ABC=S△四边形ADBE=×8×=;④可证△ADE为等边三角形,当D为OB的中点时,AD⊥OB,此时AD最小,则S△ADE最小,由③知S四边形ADBE为定值,可得S△DBE最大.【详解】解:①过点C作CF⊥OB,垂足为点F,∵四边形AOBC为菱形,
∴OB=BC=8,∠AOB=∠CBF=60°,
∴BF=4,CF=,∴OF=8+4=12,∴点C的坐标为(12,),故①正确;②连结AB,
∵BC=AC=AO=OB,∠AOB=∠ACB=60°,
∴△ABC是等边三角形,△AOB是等边三角形,
∴AB=AC,∠BAC=60°,
∵∠DAE=60°,
∴∠DAB=∠EAC,
∵∠ABD=∠ACE=60°,
∴△ADB≌△AEC(ASA),
∴BD=CE,故②正确;③∵△ADB≌△AEC.
∴S△ADB=S△AEC,
∴S△ABC=S△四边形ADBE=×8×=,故③正确;④∵△ADB≌△AEC,
∴AD=AE,∵∠DAE=60°,
∴△ADE为等边三角形,
当D为OB的中点时,AD⊥OB,
此时AD最小,则S△ADE最小,
由③知S四边形ADBE为定值,可得S△DBE最大.
故④不正确;故答案为:①②③.【点睛】本题考查了菱形的性质,全等三角形的判定与性质,等边三角形的判定与性质等,正确作出辅助线是解题的关键.15、1.【解析】
解:由题易知△ABC∽△A′B′C′,因为OA=2AA′,所以OA′=OA+AA′=3AA′,所以,又S△ABC=8,所以.故答案为:1.16、1【解析】
根据加权平均数的计算公式列出算式,再进行计算即可得出答案.【详解】解:根据题意得:
90×50%+80×30%+85×20%
=45+24+17
=1(分).
答:该选手的最后得分是1分.
故答案为:1.【点睛】本题考查了加权平均数的求法.本题易出现的错误是求90,80,85这三个数的平均数,对平均数的理解不正确.17、【解析】
解:共3个科目,数学科目是其中之一,故抽到数学科目的概率为18、2【解析】
增根是化为整式方程后产生的不适合分式方程的根,确定增根的可能值,让最简公分母x-2=0即可.【详解】∵关于x的方程=-3有增根,∴最简公分母x-2=0,∴x=2.故答案为:2【点睛】本题考查分式方程的增根,确定增根的可能值,只需让最简公分母为0即可.分母是多项式时,应先因式分解.三、解答题(共78分)19、(1)见解析;(2)见解析;【解析】
(1)利用平行线的性质证明,即可解答(2)连接,根据题意得出,再由(1)得出,得到是的中位线,即可解答【详解】(1)证明:.是的中点,.又,(ASA)..又,四边形是平行四边形.(2)证明:如图1,连接,图1是的中点,...由(1)知,,又由(1)知,.,是的中位线..,.【点睛】此题考查等腰三角形的性质,平行线的性质,全等三角形的判定与性质,解题关键在于作辅助线20、(1)240人<八年级学生数≤300人(2)这个学校八年级学生有300人.【解析】
答:八年级学生总数为人(1)关系式为:学生数≤300,学生数+60>300列式求值即可;(2)批发价为每支x元,则零售价为每支元,列方程求解【详解】解:(1)有已知,240人<总数≤300人;(2)批发价为每支x元,则零售价为每支元可列方程求得x=经检验x=符合题意学生总数为人21、(1)B(0,6),A(﹣8,0).(2)1;(3)①3个;②P1(﹣1,6),P2(﹣11,﹣6),P3(1,6).【解析】
(1)利用待定系数法解决问题即可.(2)由翻折不变性可知,OC=CD,OB=BD=6,∠CDB=∠BOC=90°,推出AD=AB-BD=4,设CD=OC=x,在Rt△ADC中,根据AD2+CD2=AC2,构建方程即可解决问题.(3)①根据平行四边形的定义画出图形即可判断.②利用平行四边形的性质求解即可解决问题.【详解】(1)对于直线y=x+6,令x=0,得到y=6,∴B(0,6),令y=0,得到x=﹣8,∴A(﹣8,0).(2)∵A(﹣8,0).B(0,6),∴OA=8,OB=6,∵∠AOB=90°,∴AB===10,由翻折不变性可知,OC=CD,OB=BD=6,∠CDB=∠BOC=90°,∴AD=AB﹣BD=4,设CD=OC=x,在Rt△ADC中,∵∠ADC=90°,∴AD2+CD2=AC2,∴42+x2=(8﹣x)2,解得x=3,∴OC=3,AC=OA﹣OC=8﹣3=1.(3)①符合条件的点P有3个如图所示.②∵A(﹣8,0),C(﹣3,0),B(0,6),可得P1(﹣1,6),P2(﹣11,﹣6),P3(1,6).【点睛】本题属于一次函数综合题,考查了待定系数法,解直角三角形,平行四边形的判定和性质等知识,解题的关键是熟练掌握基本知识,学会用分类讨论的思想思考问题22、(1)证明见解析;(2)证明见解析;(3)△CFH是等边三角形,理由见解析.【解析】
(1)利用等边三角形的性质得出条件,可证明:△BCE≌△ACD;
(2)利用△BCE≌△ACD得出∠CBF=∠CAH,再运用平角定义得出∠BCF=∠ACH进而得出△BCF≌△ACH因此CF=CH.
(3)由CF=CH和∠ACH=60°根据“有一个角是60°的三角形是等边三角形可得△CFH是等边三角形.【详解】解:(1)∵∠BCA=∠DCE=60°,
∴∠BCE=∠ACD.
又BC=AC、CE=CD,
∴△BCE≌△ACD.(2)∵△BCE≌△ACD,
∴∠CBF=∠CAH.
∵∠ACB=∠DCE=60°,
∴∠ACH=60°.
∴∠BCF=∠ACH.
又BC=AC,
∴△BCF≌△ACH.
∴CF=CH.(3)∵CF=CH,∠ACH=60°,
∴△CFH是等边三角形.【点睛】本题考查了三角形全等的判定和性质及等边三角形的性质;普通两个三角形全等共有四个定理,即AAS、ASA、SAS、SSS.同时还要结合等边三角形的性质,创造条件证明三角形全等是正确解答本题的关键.23、(1),;(2)P,.【解析】试题分析:(1)由点A在一次函数图象上,结合一次函数解析式可求出点A的坐标,再由点A的坐标利用待定系数法即可求出反比例函数解析式,联立两函数解析式成方程组,解方程组即可求出点B坐标;(2)作点B作关于x轴的对称点D,交x轴于点C,连接AD,交x轴于点P,连接PB.由点B、D的对称性结合点B的坐标找出点D的坐标,设直线AD的解析式为y=mx+n,结合点A、D的坐标利用待定系数法求出直线AD的解析式,令直线AD的解析式中y=0求出点P的坐标,再通过分割图形结合三角形的面积公式即可得出结论.试题解析:(1)把点A(1,a)代入一次函数y=-x+4,得:a=-1+4,解得:a=3,∴点A的坐标为(1,3).把点A(1,3)代入反比例函数y=,得:3=k,∴反比例函数的表达式y=,联立两个函数关系式成方程组得:,解得:,或,∴点B的坐标为(3,1).(2)作点B作关于x轴的对称点D,交x轴于点C,连接AD,交x轴于点P,此时PA+PB的值最小,连接PB,如图所示.∵点B、D关于x轴对称,点B的坐标为(3,1),∴点D的坐标为(3,-1).设直线AD的解析式为y=mx+n,把A,D两点代入得:,解得:,∴直线AD的解析式为y=-2x+1.令y=-2x+1中y=0,则-2x+1=0,解得:x=,∴点P的坐标为(,0).S△PAB=S△ABD-S△PBD=BD•(xB-xA)-BD•(xB-xP)=×[1-(-1)]×(3-1)-×[1-(-1)]×(3-)=.考点:1.反比例函数与一次函数的交点问题;2.待定系数法求一次函数解析式;3.轴对称-最短路线问题.24、(1)BC的解析式是y=−x+3;(2)当0<t⩽2时,S=−3t+6;当t>2时,S=3t−6.【解析】
(1)令y=0,即可求得A的坐标,根据OC=3OA即可求得C的坐标,再根据∠CBA=45°,即△BOC的等腰直角三角形,则B的坐标即可求得,然后利用待定系数法求得BC的解析式;
(2)分成P在AB和在AB的延长线上两种情况进行讨论,利用三角形面积公式即可求解.【详解】(1)在y=kx+k中,令y=0,则x=−1,即A的坐标是(−1,0).
∵OC=3OA,
∴OC=3,即C的坐标是(0,3).
∵∠CBA=45∘,
∴∠OCB=∠CBA=45∘,
∴OB=OC=3,则B的坐标是(3,0).
设BC的解析式是y=kx+b,则,
解得:,
则BC的解析式是y=−x+3;
(2)当0<t⩽2时,P在线段AB上,则BP=4−2t,
则S=(4−2t)×3=−3t+6;
当t>2时,OP=2t−4,则S=×3(2t−4),即S=3t−6.【点睛】本题考查一次函数综合,解题的关键是掌握待定系数法求解析式.25、(1);(2)P的坐标为.(3)或(4)或.【解析】
(1)利用待定系数法即可解决问题.
(2)如图②中,作PE⊥x轴于E,AF⊥x轴于F.利用全等三角形的性质解决问题即可.
(3)如图③中,作AF⊥OB于F,PE⊥OB于E.利用全等三角形的性质求出点P的坐标,再利用待定系数法解决问题即可.
(4)如图④中,当点N在反比例函数图形上时,想办法用b表示点N的坐标,利用待定系数法解决问题即可.【详解】(1)解:把代入,得;(2)解:如图①,过点A作轴,垂足为M,过点P作轴,垂足为T,即.四边形ABPQ是正方形,,,,,,,,A的坐标为,,,P的坐标为.(3)解:如图②I.当时,分别过点A、P作轴、轴,垂足为、N.与(2)同理可证:,,,,;II.当时,过点作轴,垂足为.同理:,,综上所述,点P的坐标为,点P在反比例函数图像上,,解得或(4)或.图①图②【点睛】本题属于反比例
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