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文档简介

四川省广安市邻水县2025届九年级数学第一学期期末教学质量检测试题注意事项: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.如图,AC,BE是⊙O的直径,弦AD与BE交于点F,下列三角形中,外心不是点O的是()A.△ABE B.△ACF C.△ABD D.△ADE2.如图,截的三条边所得的弦长相等,若,则的度数为()A. B. C. D.3.抛物线的顶点到轴的距离为()A. B. C.2 D.34.如图,▱ABCD的对角线相交于点O,且,过点O作交BC于点E,若的周长为10,则▱ABCD的周长为A.14 B.16 C.20 D.185.下列几何体中,同一个几何体的主视图与左视图不同的是()A. B. C. D.6.下列方程中是关于的一元二次方程的是()A. B. C. D.7.抛物线y=ax2+bx+c的顶点为D(﹣1,2),与x轴的一个交点A在点(﹣3,0)和(﹣2,0)之间,其部分图象如图所示,则以下结论:①b2﹣4ac<0;②a+b+c<0;③c﹣a=2;④方程ax2+bx+c=0有两个相等的实数根.其中正确结论的个数为()A.1个 B.2个 C.3个 D.4个8.如图所示,四边形OABC是正方形,边长为6,点A、C分别在x轴、y轴的正半轴上,点D在OA上,且D点的坐标为(2,0),P是OB上一动点,则PA+PD的最小值为()A.2 B. C.4 D.69.如图,⊙O的半径为2,点O到直线l的距离为3,点P是直线l上的一个动点.若PB切⊙O于点B,则PB的最小值是()A. B. C.3 D.210.若函数y=的图象在第一、三象限内,则m的取值范围是()A.m>﹣3 B.m<﹣3 C.m>3 D.m<311.如图,点在线段上,在的同侧作等腰和等腰,与、分别交于点、.对于下列结论:①;②;③.其中正确的是()A.①②③ B.① C.①② D.②③12.如图,点A,B,C,D四个点均在⊙O上,∠A=70°,则∠C为()A.35° B.70° C.110° D.120°二、填空题(每题4分,共24分)13.如图,E是矩形ABCD的对角线的交点,点F在边AE上,且DF=DC,若∠ADF=25°,则∠BEC=________.14.如图,点A、B分别在y轴和x轴正半轴上滑动,且保持线段AB=4,点D坐标为(4,3),点A关于点D的对称点为点C,连接BC,则BC的最小值为_____.15.如图,A,B,C是⊙O上三点,∠AOC=∠B,则∠B=_______度.16.把边长分别为1和2的两个正方形按如图所示的方式放置,则图中阴影部分的面积是_____.17.如图,是将菱形ABCD以点O为中心按顺时针方向分别旋转90°,180°,270°后形成的图形.若∠BAD=60°,AB=2,则图中阴影部分的面积为.18.若抛物线y=x2﹣4x+m与直线y=kx﹣13(k≠0)交于点(2,﹣9),则关于x的方程x2﹣4x+m=k(x﹣1)﹣11的解为_____.三、解答题(共78分)19.(8分)如图,四边形中的三个顶点在⊙上,是优弧上的一个动点(不与点、重合).(1)当圆心在内部,∠ABO+∠ADO=70°时,求∠BOD的度数;(2)当点A在优弧BD上运动,四边形为平行四边形时,探究与的数量关系.20.(8分)已知二次函数的图象和轴交于点、,与轴交于点,点是直线上方的抛物线上的动点.(1)求直线的解析式.(2)当是抛物线顶点时,求面积.(3)在点运动过程中,求面积的最大值.21.(8分)如图,矩形ABCD中,AD=5,AB=7,点E为DC上一个动点,把△ADE沿AE折叠,当点D的对应点D'落在∠ABC的角平分线上时,DE的长为____.22.(10分)如图,在梯形ABCD中,AD∥BC,AB∥DE,AF∥DC,E、F两点在BC上,且四边形AEFD是平行四边形.(1)AD与BC有何等量关系?请说明理由;(2)当AB=DC时,求证:四边形AEFD是矩形.23.(10分)已知二次函数.(1)当时,求函数图象与轴的交点坐标;(2)若函数图象的对称轴与原点的距离为2,求的值.24.(10分)空地上有一段长为am的旧墙MN,某人利用旧墙和木栏围成一个矩形菜园ABCD,已知木栏总长为110m.(1)已知a=30,矩形菜园的一边靠墙,另三边一共用了110m木栏,且围成的矩形菜园而积为1000m1.如图1,求所利用旧墙AD的长;(1)已知0<a<60,且空地足够大,如图1.请你合理利用旧墙及所给木栏设计一个方案,使得所围成的矩形菜园ABCD的面积最大,并求面积的最大值.25.(12分)如图,抛物线与轴交于两点,与轴交于点,且.直线与抛物线交于两点,与轴交于点,点是抛物线的顶点,设直线上方的抛物线上的动点的横坐标为.(1)求该抛物线的解析式及顶点的坐标.(2)连接,直接写出线段与线段的数量关系和位置关系.(3)连接,当为何值时?(4)在直线上是否存在一点,使为等腰直角三角形?若存在,请直接写出点的坐标;若不存在,请说明理由.26.如图,△ABC内接于⊙O,AB=AC=10,BC=12,点E是弧BC的中点.(1)过点E作BC的平行线交AB的延长线于点D,求证:DE是⊙O的切线.(2)点F是弧AC的中点,求EF的长.

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、B【解析】试题分析:A.OA=OB=OE,所以点O为△ABE的外接圆圆心;B.OA=OC≠OF,所以点不是△ACF的外接圆圆心;C.OA=OB=OD,所以点O为△ABD的外接圆圆心;D.OA=OD=OE,所以点O为△ADE的外接圆圆心;故选B考点:三角形外心2、C【分析】先利用截的三条边所得的弦长相等,得出即是的内心,从而∠1=∠2,∠3=∠4,进一步求出的度数.【详解】解:过点分别作、、,垂足分别为、、,连接、、、、、、、,如图:∵,∴∴∴点是三条角平分线的交点,即三角形的内心∴,∵∴∴.故选:C【点睛】本题考查的是三角形的内心、角平分线的性质、全等三角形的判定和性质以及三角形内角和定理,比较简单.3、C【分析】根据二次函数的顶点式即可得到顶点纵坐标,即可判断距x轴的距离.【详解】由题意可知顶点纵坐标为:-2,即到x轴的距离为2.故选C.【点睛】本题考查顶点式的基本性质,需要注意题目考查的是距离即为坐标绝对值.4、C【解析】由平行四边形的性质得出,,,再根据线段垂直平分线的性质得出,由的周长得出,即可求出平行四边形ABCD的周长.【详解】解:四边形ABCD是平行四边形,,,,,,的周长为10,,平行四边形ABCD的周长;故选:C.【点睛】本题考查了平行四边形的性质、线段垂直平分线的性质以及三角形、平行四边形周长的计算;熟练掌握平行四边形的性质,并能进行推理计算是解决问题的关键.5、A【分析】主视图、左视图、俯视图是分别从正面、左侧面、上面看,得到的图形,根据要求判断每个立体图形对应视图是否不同即可.【详解】解:A.圆的主视图是矩形,左视图是圆,故两个视图不同,正确.B.正方体的主视图与左视图都是正方形,错误.C.圆锥的主视图和俯视图都是等腰三角形,错误.D.球的主视图与左视图都是圆,错误.故选:A【点睛】简单几何体的三视图,此类型题主要看清题目要求,判断的是哪种视图即可.6、C【分析】一元二次方程必须满足四个条件:(1)未知数的最高次数是2;(2)二次项系数不为0;(3)是整式方程;(4)含有一个未知数.由这四个条件对四个选项进行验证,满足这四个条件者为正确答案.【详解】A、不是整式方程,故本选项错误;B、当=0时,方程就不是一元二次方程,故本选项错误;C、由原方程,得,符合一元二次方程的要求,故本选项正确;D、方程中含有两个未知数,故本选项错误.故选C.【点睛】此题考查的是一元二次方程的判断,掌握一元二次方程的定义是解决此题的关键.7、B【分析】先从二次函数图像获取信息,运用二次函数的性质一—判断即可.【详解】解:∵二次函数与x轴有两个交点,∴b2-4ac>0,故①错误;∵抛物线与x轴的另一个交点为在(0,0)和(1,0)之间,且抛物线开口向下,∴当x=1时,有y=a+b+c<0,故②正确;∵函数图像的顶点为(-1,2)∴a-b+c=2,又∵由函数的对称轴为x=-1,∴=-1,即b=2a∴a-b+c=a-2a+c=c-a=2,故③正确;由①得b2-4ac>0,则ax2+bx+c=0有两个不等的实数根,故④错误;综上,正确的有两个.故选:B.【点睛】本题考查了二次函数的图像与系数的关系,从二次函数图像上获取有用信息和灵活运用数形结合思想是解答本题的关键.8、A【解析】试题解析:连接CD,交OB于P.则CD就是PD+PA和的最小值.

∵在直角△OCD中,∠COD=90°,OD=2,OC=6,

∴CD=,

∴PD+PA=PD+PC=CD=2.

∴PD+PA和的最小值是2.

故选A.9、B【分析】由切线的性质可得△OPB是直角三角形,则PB2=OP2﹣OB2,如图,又OB为定值,所以当OP最小时,PB最小,根据垂线段最短,知OP=3时PB最小,然后根据勾股定理即可求出答案.【详解】解:∵PB切⊙O于点B,∴∠OBP=90°,∴PB2=OP2﹣OB2,如图,∵OB=2,∴PB2=OP2﹣4,即PB=,∴当OP最小时,PB最小,∵点O到直线l的距离为3,∴OP的最小值为3,∴PB的最小值为.故选:B.【点睛】此题主要考查了切线的性质、勾股定理及垂线段最短等知识,属于常考题型,如何确定PB最小时点P的位置是解题的关键.10、C【分析】根据反比例函数的性质得m﹣1>0,然后解不等式即可.【详解】解:根据题意得m﹣1>0,解得m>1.故选:C.【点睛】本题主要考查的是反比例函数的性质,当k>0时,图像在第一、三象限内,根据这个性质即可解出答案.11、A【解析】分析:(1)由等腰Rt△ABC和等腰Rt△ADE三边份数关系可证;(2)通过等积式倒推可知,证明△PAM∽△EMD即可;(3)2CB2转化为AC2,证明△ACP∽△MCA,问题可证.详解:由已知:AC=AB,AD=AE∴∵∠BAC=∠EAD∴∠BAE=∠CAD∴△BAE∽△CAD所以①正确∵△BAE∽△CAD∴∠BEA=∠CDA∵∠PME=∠AMD∴△PME∽△AMD∴∴MP•MD=MA•ME所以②正确∵∠BEA=∠CDA∠PME=∠AMD∴P、E、D、A四点共圆∴∠APD=∠EAD=90°∵∠CAE=180°-∠BAC-∠EAD=90°∴△CAP∽△CMA∴AC2=CP•CM∵AC=AB∴2CB2=CP•CM所以③正确故选A.点睛:本题考查了相似三角形的性质和判断.在等积式和比例式的证明中应注意应用倒推的方法寻找相似三角形进行证明,进而得到答案.12、C【分析】根据圆内接四边形的性质即可求出∠C.【详解】∵四边形ABCD是圆内接四边形,∴∠C=180°﹣∠A=110°,故选:C.【点睛】此题考查的是圆的内接四边形,掌握圆内接四边形的性质:对角互补,是解决此题的关键.二、填空题(每题4分,共24分)13、115°【解析】由∠ADF求出∠CDF,再由等腰三角形的性质得出∠DFC,从而求出∠BCE,最后用等腰三角形的性质即可.【详解】解:∵四边形ABCD是矩形,∴∠ADC=∠BCD=90°,BE=CE.∵∠ADF=25°,∴∠CDF=∠ADC﹣∠ADF=90°﹣25°=65°.∵DF=DC,∴∠DFC=∠DCA=(180°-∠CDF)÷2=(180°-65°)÷2=,∴∠BCE=∠BCD﹣∠DCA=90°﹣=.∵BE=CE,∴∠BEC=180°﹣2∠BCE=180°﹣65°=115°.故答案为115°.【点睛】本题是矩形的性质,主要考查了矩形的性质,等腰三角形的性质和判定,解答本题的关键是求出∠DFC.是一道中考常考的简单题.14、1【分析】取AB的中点E,连接OE,DE,OD,依据三角形中位线定理即可得到BC=2DE,再根据O,E,D在同一直线上时,DE的最小值等于OD-OE=3,即可得到BC的最小值等于1.【详解】解:如图所示,取AB的中点E,连接OE,DE,OD,由题可得,D是AC的中点,∴DE是△ABC的中位线,∴BC=2DE,∵点D坐标为(4,3),∴OD==5,∵Rt△ABO中,OE=AB=×4=2,∴当O,E,D在同一直线上时,DE的最小值等于OD﹣OE=3,∴BC的最小值等于1,故答案为:1.【点睛】本题主要考查了勾股定理,三角形三条边的关系,直角三角形斜边上中线的性质以及三角形中位线定理的运用,解决问题的关键是掌握直角三角形斜边上中线的性质以及三角形中位线定理.15、1【分析】连结OB,可知△OAB和△OBC都是等腰三角形,∠ABC=∠A+∠C=∠AOC,四边形内角和360゜,可求∠B.【详解】如图,连结OB,∵OA=OB=OC,∴△OAB和△OBC都是等腰三角形,∴∠A=∠OBA,∠C=∠OBC,∴∠ABC=∠OBA+∠OBC=∠A+∠C,∴∠A+∠C=∠ABC=∠AOC∵∠A+∠ABC+∠C+∠AOC=360゜∴3∠ABC=360゜∴∠ABC=1゜即∠B=1゜.故答案为:1.【点睛】本题考查圆周角度数问题,要抓住半径相等构造两个等腰三角形,把问题转化为解∠B的方程是关键.16、【分析】由正方形的性质易证△ABC∽△FEC,可设BC=x,只需求出BC即可求出图中阴影部分的面积.【详解】如图所示:设BC=x,则CE=1﹣x,∵AB∥EF,∴△ABC∽△FEC∴=,∴=解得x=,∴阴影部分面积为:S△ABC=××1=,故答案为:.【点睛】本题主要考查正方形的性质及三角形的相似,本题要充分利用正方形的特殊性质.利用比例的性质,直角三角形的性质等知识点的理解即可解答.17、12﹣4【详解】试题分析:如图所示:连接AC,BD交于点E,连接DF,FM,MN,DN,∵将菱形ABCD以点O为中心按顺时针方向分别旋转90°,180°,270°后形成的图形,∠BAD=60°,AB=2,∴AC⊥BD,四边形DNMF是正方形,∠AOC=90°,BD=2,AE=EC=,∴∠AOE=45°,ED=1,∴AE=EO=,DO=﹣1,∴S正方形DNMF=2(﹣1)×2(﹣1)×=8﹣4,S△ADF=×AD×AFsin30°=1,∴则图中阴影部分的面积为:4S△ADF+S正方形DNMF=4+8﹣4=12﹣4.故答案为12﹣4.考点:1、旋转的性质;2、菱形的性质.18、x1=2,x2=1【分析】根据抛物线y=x2﹣1x+m与直线y=kx﹣13(k≠0)交于点(2,﹣9),可以求得m和k的值,然后代入题目中的方程,即可解答本题.【详解】解:∵抛物线y=x2﹣1x+m与直线y=kx﹣13(k≠0)交于点(2,﹣9),∴﹣9=22﹣1×2+m,﹣9=2k﹣13,解得,m=﹣5,k=2,∴抛物线为y=x2﹣1x﹣5,直线y=2x﹣13,∴所求方程为x2﹣1x﹣5=2(x﹣1)﹣11,解得,x1=2,x2=1,故答案为:x1=2,x2=1.【点睛】本题主要考查的是二次函数与一次函数的交点问题,交点既满足二次函数也满足一次函数,带入即可求解.三、解答题(共78分)19、(1)140°;(2)当点A在优弧BD上运动,四边形为平行四边形时,点O在∠BAD内部时,+=60°;点O在∠BAD外部时,|-|=60°.【解析】(1)连接OA,如图1,根据等腰三角形的性质得∠OAB=∠ABO,∠OAD=∠ADO,则∠OAB+∠OAD=∠ABO+∠ADO=70°,然后根据圆周角定理易得∠BOD=2∠BAD=140°;(2)分点O在∠BAD内部和外部两种情形分类讨论:①当点O在∠BAD内部时,首先根据四边形OBCD为平行四边形,可得∠BOD=∠BCD,∠OBC=∠ODC;然后根据∠BAD+∠BCD=180°,∠BAD=∠BOD,求出∠BOD的度数,进而求出∠BAD的度数;最后根据平行四边形的性质,求出∠OBC、∠ODC的度数,再根据∠ABC+∠ADC=180°,求出∠OBA+∠ODA等于多少即可.②当点O在∠BAD外部时:Ⅰ、首先根据四边形OBCD为平行四边形,可得∠BOD=∠BCD,∠OBC=∠ODC;然后根据∠BAD+∠BCD=180°,∠BAD=∠BOD,求出∠BOD的度数,进而求出∠BAD的度数;最后根据OA=OD,OA=OB,判断出∠OAD=∠ODA,∠OAB=∠OBA,进而判断出∠OBA=∠ODA+60°即可.Ⅱ、首先根据四边形OBCD为平行四边形,可得∠BOD=∠BCD,∠OBC=∠ODC;然后根据∠BAD+∠BCD=180°,∠BAD=∠BOD,求出∠BOD的度数,进而求出∠BAD的度数;最后根据OA=OD,OA=OB,判断出∠OAD=∠ODA,∠OAB=∠OBA,进而判断出∠ODA=∠OBA+60°即可.【详解】(1)连接OA,如图1,∵OA=OB,OA=OD,∵∠OAB=∠ABO,∠OAD=∠ADO,∴∠OAB+∠OAD=∠ABO+∠ADO=70°,即∠BAD=70°,∴∠BOD=2∠BAD=140°;(2)①如图2,,∵四边形OBCD为平行四边形,∴∠BOD=∠BCD,∠OBC=∠ODC,又∵∠BAD+∠BCD=180°,∠BAD=∠BOD,∴∠BOD+∠BOD=180°,∴∠BOD=120°,∠BAD=120°÷2=60°,∴∠OBC=∠ODC=180°-120°=60°,又∵∠ABC+∠ADC=180°,∴∠OBA+∠ODA=180°-(∠OBC+∠ODC)=180°-(60°+60°)=180°-120°=60°②Ⅰ、如图3,,∵四边形OBCD为平行四边形,∴∠BOD=∠BCD,∠OBC=∠ODC,又∵∠BAD+∠BCD=180°,∠BAD=∠BOD,∴∠BOD+∠BOD=180°,∴∠BOD=120°,∠BAD=120°÷2=60°,∴∠OAB=∠OAD+∠BAD=∠OAD+60°,∵OA=OD,OA=OB,∴∠OAD=∠ODA,∠OAB=∠OBA,∴∠OBA-∠ODA=60°.Ⅱ、如图4,,∵四边形OBCD为平行四边形,∴∠BOD=∠BCD,∠OBC=∠ODC,又∵∠BAD+∠BCD=180°,∠BAD=∠BOD,∴∠BOD+∠BOD=180°,∴∠BOD=120°,∠BAD=120°÷2=60°,∴∠OAB=∠OAD-∠BAD=∠OAD-60°,∵OA=OD,OA=OB,∴∠OAD=∠ODA,∠OAB=∠OBA,∴∠OBA=∠ODA-60°,即∠ODA-∠OBA=60°.所以,当点A在优弧BD上运动,四边形为平行四边形时,点O在∠BAD内部时,+=60°;点O在∠BAD外部时,|-|=60°.【点睛】(1)此题主要考查了圆周角定理的应用,要熟练掌握,解答此题的关键是要明确: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.(2)此题还考查了三角形的内角和定理,要熟练掌握,解答此题的关键是要明确:三角形的内角和是180°.(3)此题还考查了平行四边形的性质和应用,要熟练掌握,解答此题的关键是要明确平行四边形的性质:①边:平行四边形的对边相等.②角:平行四边形的对角相等.③对角线:平行四边形的对角线互相平分.(4)此题还考查了圆内接四边形的性质,要熟练掌握,解答此题的关键是要明确:①圆内接四边形的对角互补.②圆内接四边形的任意一个外角等于它的内对角(就是和它相邻的内角的对角).20、(1);(2)3;(3)面积的最大值为.【分析】(1)由题意分别将x=0、y=0代入二次函数解析式中求出点C、A的坐标,再根据点A、C的坐标利用待定系数法即可求出直线AC的解析式;(2)由题意先根据二次函数解析式求出顶点,进而利用割补法求面积;(3)根据题意过点作轴交于点并设点的坐标为(),则点的坐标为进而进行分析.【详解】解:(1)分别将x=0、y=0代入二次函数解析式中求出点C、A的坐标为;;将;代入,得到直线的解析式为.(2)由,将其化为顶点式为,可知顶点P为,如图P为顶点时连接PC并延长交x轴于点G,则有,将P点和C点代入求出PC的解析式为,解得G为,所有=3;(3)过点作轴交于点.设点的坐标为(),则点的坐标为∴,当时,取最大值,最大值为.∵,∴面积的最大值为.【点睛】本题考查待定系数法求一次函数解析式、二次函数图象上点的坐标特征、等腰三角形的性质、二次函数的性质以及解二元一次方程组,解题的关键是利用待定系数法求出直线解析式以及利用二次函数的性质进行综合分析.21、或.【分析】连接BD′,过D′作MN⊥AB,交AB于点M,CD于点N,作D′P⊥BC交BC于点P,先利用勾股定理求出MD′,再分两种情况利用勾股定理求出DE.【详解】解:如图,连接BD′,过D′作MN⊥AB,交AB于点M,CD于点N,作D′P⊥BC交BC于点P∵点D的对应点D′落在∠ABC的角平分线上,∴MD′=PD′,设MD′=x,则PD′=BM=x,∴AM=AB-BM=7-x,又折叠图形可得AD=AD′=5,∴x2+(7-x)2=25,解得x=3或1,即MD′=3或1.在Rt△END′中,设ED′=a,①当MD′=3时,AM=7-3=1,D′N=5-3=2,EN=1-a,∴a2=22+(1-a)2,解得a=,即DE=,②当MD′=1时,AM=7-1=3,D′N=5-1=1,EN=3-a,∴a2=12+(3-a)2,解得a=,即DE=.故答案为:或.【点睛】本题主要考查了折叠问题,解题的关键是明确掌握折叠以后有哪些线段是对应相等的.22、(1),理由见解析;(2)见解析【分析】(1)由四边形AEFD是平行四边形可得AD=EF,根据条件可证四边形ABED是平行四边形,四边形AFCD是平行四边形,所以AD=BE,AD=FC,所以AD=BC;(2)根据矩形的判定和定义,对角线相等的平行四边形是矩形.只要证明AF=DE即可得出结论.【详解】证明:(1)AD=BC理由如下:

∵AD∥BC,AB∥DE,AF∥DC,

∴四边形ABED和四边形AFCD都是平行四边形.

∴AD=BE,AD=FC,

又∵四边形AEFD是平行四边形,

∴AD=EF.

∴AD=BE=EF=FC.∴;(2)证明:∵四边形ABED和四边形AFCD都是平行四边形,

∴DE=AB,AF=DC.

∵AB=DC,

∴DE=AF.

又∵四边形AEFD是平行四边形,

∴平行四边形AEFD是矩形.考点:1.平行四边形的判定与性质;2.矩形的判定.23、(1)和;(2)或-1.【分析】(1)把k=2代入,得.再令y=0,求出x的值,即可得出此函数图象与x轴的交点坐标;(2)函数图象的对称轴与原点的距离为2,列出方程求解即可.【详解】(1)∵,∴,令,则,解得,∴函数图象与轴的交点坐标为和.(2)∵函数图象的对称轴与原点的距离为2,∴,解得或-1.【点睛】本题考查了抛物线与x轴的交点,二次函数y=ax2+bx+c(a,b,c是常数,a≠0)的交点与一元二次方程ax2+bx+c=0根之间的关系:△=b2-4ac决定抛物线与x轴的交点个数.△=b2-4ac>0时,抛物线与x轴有2个交点;△=b2-4ac=0时,抛物线与x轴有1个交点;△=b2-4ac<0时,抛物线与x轴没有交点.24、(1)旧墙AD的长为10米;(1)当0<a<40时,围成长和宽均为米的矩形菜园面积最大,最大面积为平方米;当40≤a<60时,围成长为a米,宽为米的矩形菜园面积最大,最大面积为(60﹣)平方米.【分析】(1)按题意设出AD=x米,用x表示AB,再根据面积列出方程解答;(1)根据旧墙长度a和AD长度表示矩形菜园长和宽,注意分类讨论S与菜园边长之间的数量关系.【详解】解:(1)设AD=x米,则AB=,依题意得,=1000,解得x1=100,x1=10,∵a=30,且x≤a,∴x=100舍去,∴利用旧墙AD的长为10米,故答案为10米;(1)设AD=x米,矩形ABCD的面积为S平方米,①如果按图1方案围成矩形菜园,依题意得,S=,∵0<a<60,∴x<a<60时,S随x的增大而增大,当x=a时,S最大为;②如按图1方案围成矩形菜园,依题意得,S=,当a<时,即0<a<40时,则x=时,S最大为,当,即40≤a<60时,S随x的增大而减小,∴x=a时,S最大=,综合①②,当0<a<40时,,此时,按图1方案围成矩形菜园面积最大,最大面积为平方米,当40≤a<60时,两种方案围成的矩形菜园面积最大值相等.∴当0<a<40时,围成长和宽均为米的矩形菜园面积最大,最大面积为平方米;当40≤a<60时,围成长为a米,宽为米的矩形菜园面积最大,最大面积为平方米.【点睛】本题以实际应用为背景,考查了一元二次方程与二次函数最值的讨论,解得时注意分类讨论变量大小关系.25、(1),点的坐标为(2)线段与线段平行且相等(3)或1(4)存在;点的坐标为(0,3)或(,2)【分析】(1)直线y=x+1与抛物线交于A点,可得点A和点E坐标,则点B、C的坐标分别为:(3,0)、(0,3),即可求解;(2)CQ==AE,直线AQ和AE的倾斜角均为45°

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