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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、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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,小明在时测得某树的影长为,时又测得该树的影长为,若两次日照的光线互相垂直,则树的高度为.A.2 B.4 C.6 D.82.已知抛物线经过点,,若,是关于的一元二次方程的两个根,且,,则下列结论一定正确的是()A. B. C. D.3.小苏和小林在如图所示①的跑道上进行米折返跑.在整个过程中,跑步者距起跑线的距离单位:与跑步时间单位:的对应关系如图所示②.下列叙述正确的是()A.两人从起跑线同时出发,同时到达终点;B.小苏跑全程的平均速度大于小林跑全程的平均速度;C.小苏前15s跑过的路程大于小林前15s跑过的路程;D.小林在跑最后100m的过程中,与小苏相遇2次;4.如图,中,,将绕着点旋转至,点的对应点点恰好落在边上.若,,则的长为()A. B. C. D.5.如图,AB是⊙O的直径,CD是⊙O的弦,如果∠ACD=34°,那么∠BAD等于()A.34° B.46° C.56° D.66°6.如图所示几何体的主视图是()A. B. C. D.7.已知一组数据:-1,0,1,2,3是它的一个样本,则这组数据的平均值大约是()A.5 B.1 C.-1 D.08.在平面直角坐标系中,将抛物线y=2(x﹣1)2+1先向左平移2个单位,再向上平移3个单位,则平移后抛物线的表达式是()A.y=2(x+1)2+4 B.y=2(x﹣1)2+4C.y=2(x+2)2+4 D.y=2(x﹣3)2+49.某人沿着坡度为1:2.4的斜坡向上前进了130m,那么他的高度上升了()A.50m B.100m C.120m D.130m10.如图,若绕点按逆时针方向旋转后能与重合,则().A. B. C. D.11.如图,若AB是⊙O的直径,CD是⊙O的弦,∠ABD=55°,则∠BCD的度数为()A. B. C. D.12.有n支球队参加篮球比赛,共比赛了15场,每两个队之间只比赛一场,则下列方程中符合题意的是()A.n(n﹣1)=15 B.n(n+1)=15C.n(n﹣1)=30 D.n(n+1)=30二、填空题(每题4分,共24分)13.计算:=______.14.如图,在等腰直角三角形中,,点在轴上,点的坐标为(0,3),若点恰好在反比例函数第一象限的图象上,过点作轴于点,那么点的坐标为__________.15.掷一个质地均匀的正方体骰子,向上一面的点数为奇数的概率是_____.16.从甲、乙、丙三人中任选两人参加“青年志愿者”活动,甲被选中的概率为___.17.如图、正比例函数与反比例函数的图象交于(1,2),则在第一象限内不等式的解集为_____________.18.如图,点E在正方形ABCD的边CD上.若△ABE的面积为8,CE=3,则线段BE的长为_______.三、解答题(共78分)19.(8分)如图示,在平面直角坐标系中,二次函数()交轴于,,在轴上有一点,连接.(1)求二次函数的表达式;(2)点是第二象限内的点抛物线上一动点①求面积最大值并写出此时点的坐标;②若,求此时点坐标;(3)连接,点是线段上的动点.连接,把线段绕着点顺时针旋转至,点是点的对应点.当动点从点运动到点,则动点所经过的路径长等于______(直接写出答案)20.(8分)已知:内接于⊙,连接并延长交于点,交⊙于点,满足.(1)如图1,求证:;(2)如图2,连接,点为弧上一点,连接,=,过点作,垂足为点,求证:;(3)如图3,在(2)的条件下,点为上一点,分别连接,,过点作,交⊙于点,,,连接,求的长.21.(8分)如图,平面直角坐标中,把矩形OABC沿对角线OB所在的直线折叠,点A落在点D处,OD与BC交于点E.OA、OC的长是关于x的一元二次方程x2﹣9x+18=0的两个根(OA>OC).(1)求A、C的坐标.(2)直接写出点E的坐标,并求出过点A、E的直线函数关系式.(3)点F是x轴上一点,在坐标平面内是否存在点P,使以点O、B、P、F为顶点的四边形为菱形?若存在请直接写出P点坐标;若不存在,请说明理由.22.(10分)如图,已知点D在△ABC的外部,AD∥BC,点E在边AB上,AB•AD=BC•AE.(1)求证:∠BAC=∠AED;(2)在边AC取一点F,如果∠AFE=∠D,求证:.23.(10分)如图,在□ABCD中,AD是⊙O的弦,BC是⊙O的切线,切点为B.(1)求证:;(2)若AB=5,AD=8,求⊙O的半径.24.(10分)正比例函数y=2x与反比例函数y=的图象有一个交点的纵坐标为1.(1)求m的值;(2)请结合图象求关于x的不等式2x≤的解集.25.(12分)定义:连结菱形的一边中点与对边的两端点的线段把它分成三个三角形,如果其中有两个三角形相似,那么称这样的菱形为自相似菱形.(1)判断下列命题是真命题,还是假命题?①正方形是自相似菱形;②有一个内角为60°的菱形是自相似菱形.③如图1,若菱形ABCD是自相似菱形,∠ABC=α(0°<α<90°),E为BC中点,则在△ABE,△AED,△EDC中,相似的三角形只有△ABE与△AED.(2)如图2,菱形ABCD是自相似菱形,∠ABC是锐角,边长为4,E为BC中点.①求AE,DE的长;②AC,BD交于点O,求tan∠DBC的值.26.已知:如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,BC="3",tan∠BAC=,将∠ABC对折,使点C的对应点H恰好落在直线AB上,折痕交AC于点O,以点O为坐标原点,AC所在直线为x轴建立平面直角坐标系(1)求过A、B、O三点的抛物线解析式;(2)若在线段AB上有一动点P,过P点作x轴的垂线,交抛物线于M,设PM的长度等于d,试探究d有无最大值,如果有,请求出最大值,如果没有,请说明理由.(3)若在抛物线上有一点E,在对称轴上有一点F,且以O、A、E、F为顶点的四边形为平行四边形,试求出点E的坐标.

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、B【解析】根据题意,画出示意图,易得:Rt△EDC∽Rt△FDC,进而可得;即DC2=ED•FD,代入数据可得答案.【详解】解:根据题意,作△EFC;树高为CD,且∠ECF=90°,ED=2,FD=8;∵∠E+∠ECD=∠E+∠CFD=90°∴∠ECD=∠CFD∴Rt△EDC∽Rt△FDC,有;即DC2=ED•FD,代入数据可得DC2=16,DC=4;故选:B.【点睛】本题通过投影的知识结合三角形的相似,求解高的大小;是平行投影性质在实际生活中的应用.2、C【分析】根据a的符号分类讨论,分别画出对应的图象,然后通过图象判断m和n的符号,找到这两种情况下都正确的结论即可.【详解】解:当a>0时,如下图所示,由图可知:当<<时,y<0;当<或>时,y>0∵<0<∴m>0,n<0,此时:不能确定其符号,故A不一定成立;,故B错误;,故C正确;,故D错误.当a<0时,如下图所示,由图可知:当<<时,y>0;当<或>时,y<0∵<0<∴m<0,n>0,此时:不能确定其符号,故A不一定成立;,故B正确;,故C正确;,故D错误.综上所述:结论一定正确的是C.故选C.【点睛】此题考查的是二次函数的图象及性质,掌握二次函数的图象及性质与二次项系数的关系、分类讨论的数学思想和数形结合的数学思想是解决此题的关键.3、D【分析】依据函数图象中跑步者距起跑线的距离y(单位:m)与跑步时间t(单位:s)的对应关系,即可得到正确结论.【详解】解:由函数图象可知:两人从起跑线同时出发,先后到达终点,小林先到达终点,故A错误;根据图象两人从起跑线同时出发,小林先到达终点,小苏后到达终点,小苏用的时间多,而路程相同,所以小苏跑全程的平均速度小于小林跑全程的平均速度,故B错误;小苏前15s跑过的路程小于小林前15s跑过的路程,故C错误;小林在跑最后100m的过程中,两人相遇时,即实线与虚线相交的地方,由图象可知2次,故D正确;

故选:D.【点睛】本题主要考查了函数图象的读图能力,要能根据函数图象的性质和图象上的数据分析得出函数的类型和所需要的条件,结合实际意义得到正确的结论.4、A【分析】先在直角三角形ABC中,求出AB,BC,然后证明△ABD为等边三角形,得出BD=AB=2,再根据CD=BC-BD即可得出结果.【详解】解:在Rt△ABC中,AC=2,∠B=60°,∴BC=2AB,BC2=AC2+AB2,∴4AB2=AC2+AB2,

∴AB=2,BC=4,

由旋转得,AD=AB,

∵∠B=60°,∴△ABD为等边三角形,

∴BD=AB=2,

∴CD=BC-BD=4-2=2,

故选:A.【点睛】此题主要考查了旋转的性质,含30°角的直角三角形的性质,勾股定理以及等边三角形的判定与性质,解本题的关键是综合运用基本性质.5、C【解析】由AB是⊙O的直径,根据直径所对的圆周角是直角,可求得∠ADB=90°,又由∠ACD=34°,可求得∠ABD的度数,再根据直角三角形的性质求出答案.【详解】解:∵AB是⊙O的直径,∴∠ADB=90°,∵∠ACD=34°,∴∠ABD=34°∴∠BAD=90°﹣∠ABD=56°,故选:C.【点睛】此题考查了圆周角定理以及直角三角形的性质.此题比较简单,注意掌握数形结合思想的应用.6、C【解析】根据主视图的定义即可得出答案.【详解】从正面看,共有两列,第一列有两个小正方形,第二列有一个小正方形,在下方,只有选项C符合故答案选择C.【点睛】本题考查的是三视图,比较简单,需要熟练掌握三视图的画法.7、B【分析】根据平均数的定义计算即可.【详解】这组数据的平均数为(﹣1+0+1+2+3)÷5=1.故选:B.【点睛】本题考查了平均数.掌握平均数的求法是解答本题的关键.8、A【分析】只需确定原抛物线解析式的顶点坐标平移后的对应点坐标即可.【详解】解:原抛物线y=2(x﹣1)2+1的顶点为(1,1),先向左平移2个单位,再向上平移3个单位,新顶点为(﹣1,4).即所得抛物线的顶点坐标是(﹣1,4).所以,平移后抛物线的表达式是y=2(x+1)2+4,故选:A.【点睛】本题主要考查了二次函数图像的平移,抛物线的解析式为顶点式时,求出顶点平移后的对应点坐标,可得平移后抛物线的解析式,熟练掌握二次函数图像的平移规律是解题的关键.9、A【分析】根据坡度的定义可以求得AC、BC的比值,根据AC、BC的比值和AB的长度即可求得AC的值,即可解题.【详解】解:如图,根据题意知AB=130米,tanB==1:2.4,设AC=x,则BC=2.4x,则x2+(2.4x)2=1302,解得x=50(负值舍去),即他的高度上升了50m,故选A.【点睛】本题考查了勾股定理在直角三角形中的运用,坡度的定义及直角三角形中三角函数值的计算,属于基础题.10、D【分析】根据旋转的性质知,,然后利用三角形内角和定理进行求解.【详解】∵绕点按逆时针方向旋转后与重合,∴,,∴,故选D.【点睛】本题考查了旋转的性质,三角形内角和定理,熟知旋转角的定义与旋转后对应边相等是解题的关键.11、A【解析】试题分析:根据∠ABD的度数可得:弧AD的度数为110°,则弧BD的度数为70°,则∠BCD的度数为35°.考点:圆周角的性质12、C【解析】由于每两个队之间只比赛一场,则此次比赛的总场数为:场.根据题意可知:此次比赛的总场数=15场,依此等量关系列出方程即可.【详解】试题解析:∵有支球队参加篮球比赛,每两队之间都比赛一场,∴共比赛场数为∴共比赛了15场,即故选C.二、填空题(每题4分,共24分)13、4【分析】直接利用零指数幂的性质和绝对值的性质分别化简得出答案.【详解】解:原式=1+3=4.故答案为:4.【点睛】此题主要考查了零指数幂的性质和绝对值的性质,正确化简各数是解题关键.14、(5,2)【分析】由∠BAC=90°,可得△ABO≌△CAD,利用全等三角形的性质即可求出点C坐标.【详解】解:∵∠BAC=90°∴∠BAO+∠ABO=∠BAO+∠CAD∴∠ABO=∠CAD,又∵轴,∴∠CDA=90°在△ABO与△CAD中,∠ABO=∠CAD,∠AOB=∠CDA,AB=CA,∴△ABO≌△CAD(AAS)∴OB=AD,设OA=a()∵B(0,3)∴AD=3,∴点C(a+3,a),∵点C在反比例函数图象上,∴,解得:或(舍去)∴点C(5,2),故答案为(5,2)【点睛】本题考查了反比例函数与等腰直角三角形相结合的题型,灵活运用几何知识及反比例函数的图象与性质是解题的关键.15、【解析】解:掷一次骰子6个可能结果,而奇数有3个,所以掷到上面为奇数的概率为:.故答案为.16、【分析】画出树状图求解即可.【详解】如图,一共有6中不同的选法,选中甲的情况有4种,∴甲被选中的概率为:.故答案为【点睛】本题考查了树状图法或列表法求概率,解题的关键是正确画出树状图或表格,然后用符合条件的情况数m除以所有等可能发生的情况数n即可,即.17、x>1【分析】在第一象限内不等式k1x>的解集就是正比例函数图象都在反比例函数图象上方,即有y1>y2时x的取值范围.【详解】根据图象可得:第一象限内不等式k1x>

的解集为x>1.

故答案是:x>1.【点睛】此题考查反比例函数与一次函数的交点问题,待定系数法求函数解析式,解题关键在于掌握反比例函数与一次函数图象的交点坐标满足两函数解析式.18、5.【详解】试题解析:过E作EM⊥AB于M,∵四边形ABCD是正方形,∴AD=BC=CD=AB,∴EM=AD,BM=CE,∵△ABE的面积为8,∴×AB×EM=8,解得:EM=4,即AD=DC=BC=AB=4,∵CE=3,由勾股定理得:BE==5.考点:1.正方形的性质;2.三角形的面积;3.勾股定理.三、解答题(共78分)19、(1);(2)①,点坐标为;②;(3)【分析】(1)根据点坐标代入解析式即可得解;(2)①由A、E两点坐标得出直线AE解析式,设点坐标为,过点作轴交于点,则坐标为,然后构建面积与t的二次函数,即可得出面积最大值和点D的坐标;②过点作,在中,由,,得出点M的坐标,进而得出直线ME的解析式,联立直线ME和二次函数,即可得出此时点D的坐标;(3)根据题意,当点P在点C时,Q点坐标为(-6,6),当点P移动到点A时,Q′点坐标为(-4,-4),动点所经过的路径是直线QQ′,求出两点之间的距离即可得解.【详解】(1)依题意得:,解得∴(2)①∵,∴设直线AE为将A、E代入,得∴∴直线设点坐标为,其中过点作轴交于点,则坐标为∴∴即:由函数知识可知,当时,,点坐标为②设与相交于点过点作,垂足为在中,,,设,则,∴∴∴∴∴∴∴∴(舍去),当时,∴(3)当点P在点C时,Q点坐标为(-6,6),当点P移动到点A时,Q′点坐标为(-4,-4),如图所示:∴动点所经过的路径是直线QQ′,∴故答案为.【点睛】此题主要考查二次函数以及动点综合问题,解题关键是找出合适的坐标,即可解题.20、(1)证明见解析;(2)证明见解析;(3).【分析】(1)如图1中,连接AD.设∠BEC=3α,∠ACD=α,再根据圆周角定理以及三角形内角和与外角的性质证明∠ACB=∠ABC即可解决问题;

(2)如图2中,连接AD,在CD上取一点Z,使得CZ=BD.证明△ADB≌△AZC(SAS),推出AD=AZ即可解决问题;

(3)连接AD,PA,作OK⊥AC于K,OR⊥PC于R,CT⊥FP交FP的延长线于T.假设OH=a,PC=2a,求出sin∠OHK=,从而得出∠OHK=45°,再根据角度的转化得出∠DAG=∠ACO=∠OAK,从而有tan∠ACD=tan∠DAG=tan∠OAK=,进而可求出DG,AG的长,再通过勾股定理以及解直角三角形函数可求出FT,PT的长即可解决问题.【详解】(1)证明:如图1中,连接AD.设∠BEC=3α,∠ACD=α.

∵∠BEC=∠BAC+∠ACD,∴∠BAC=2α,

∵CD是直径,∴∠DAC=90°,

∴∠D=90°-α,∴∠B=∠D=90°-α,

∵∠ACB=180°-∠BAC-∠ABC=180°-2α-(90°-α)=90°-α.

∴∠ABC=∠ACB,

∴AB=AC.(2)证明:如图2中,连接AD,在CD上取一点Z,使得CZ=BD.

∵=,∴DB=CF,

∵∠DBA=∠DCA,CZ=BD,AB=AC,

∴△ADB≌△AZC(SAS),∴AD=AZ,

∵AG⊥DZ,∴DG=GZ,

∴CG=CZ+GZ=BD+DG=CF+DG.(3)解:连接AD,PA,作OK⊥AC于K,OR⊥PC于R,CT⊥FP交FP的延长线于T.

∵CP⊥AC,∴∠ACP=90°,∴PA是直径,

∵OR⊥PC,OK⊥AC,∴PR=RC,∠ORC=∠OKC=∠ACP=90°,

∴四边形OKCR是矩形,∴RC=OK,

∵OH:PC=1:,∴可以假设OH=a,PC=2a,∴PR=RC=a,

∴RC=OK=a,sin∠OHK=,∴∠OHK=45°.

∵OH⊥DH,∴∠DHO=90°,∴∠DHA=180°-90°-45°=45°,

∵CD是直径,∴∠DAC=90°,∴∠ADH=90°-45°=45°,

∴∠DHA=∠ADH,∴AD=AH,

∵∠COP=∠AOD,∴AD=PC,

∴AH=AD=PC=2a,

∴AK=AH+HK=2a+a=3a,

在Rt△AOK中,tan∠OAK=,OA=,∴sin∠OAK=,∵∠ADG+∠DAG=90°,∠ACD+∠ADG=90°,∴∠DAG=∠ACD,

∵AO=CO,∴∠OAK=∠ACO,

∴∠DAG=∠ACO=∠OAK,

∴tan∠ACD=tan∠DAG=tan∠OAK=,

∴AG=3DG,CG=3AG,

∴CG=9DG,

由(2)可知,CG=DG+CF,

∴DG+12=9DG,∴DG=,AG=3DG=3×=,

∴AD=,∴PC=AD=.∵sin∠F=sin∠OAK,∴sin∠F=,∴CT=,FT=,PT=,∴PF=FT-PT=.【点睛】本题属于圆综合题,考查了圆周角定理,垂径定理,全等三角形的判定和性质,解直角三角形,矩形的判定和性质等知识,解题的关键是学会添加常用辅助线,构造直角三角形解决问题,属于中考压轴题.21、(1)A(6,0),C(0,3);(2)E(,3),y=﹣x+;(3)满足条件的点P坐标为(6﹣3,3)或(6+3,3)或(,3)或(6,﹣3).【解析】(1)解方程求出OA、OC的长即可解决问题;

(2)首先证明EO=EB,设EO=EB=x,在Rt△ECO中,EO2=OC2+CE2,构建方程求出x,可得点E坐标,再利用待定系数法即可解决问题;

(3)分情形分别求解即可解决问题;【详解】(1)由x2﹣9x+18=0可得x=3或6,∵OA、OC的长是关于x的一元二次方程x2﹣9x+18=0的两个根(OA>OC),∴OA=6,OC=3,∴A(6,0),C(0,3).(2)如图1中,∵OA∥BC,∴∠EBC=∠AOB,根据翻折不变性可知:∠EOB=∠AOB,∴∠EOB=∠EBO,∴EO=EB,设EO=EB=x,在Rt△ECO中,∵EO2=OC2+CE2,∴x2=32+(6﹣x)2,解得x=,∴CE=BC﹣EB=6﹣=,∴E(,3),设直线AE的解析式为y=kx+b,则有,解得,∴直线AE的函数解析式为y=﹣x+.(3)如图,OB==3.①当OB为菱形的边时,OF1=OB=BP1=3=,故P1(6﹣3,3),OF3=P3F3=BP3=3,故P3(6+3,3).②当OB为菱形的对角线时,∵直线OB的解析式为y=x,∴线段OB的垂直平分线的解析式为y=﹣2x+,可得P2(,3),③当OF4问问对角线时,可得P4(6,﹣3)综上所述,满足条件的点P坐标为(6﹣3,3)或(6+3,3)或(,3)或(6,﹣3).【点睛】本题考查的是一次函数的综合题,熟练掌握一次函数是解题的关键.22、见解析【解析】(1)欲证明∠BAC=∠AED,只要证明△CBA∽△DAE即可;(2)由△DAE∽△CBA,可得,再证明四边形ADEF是平行四边形,推出DE=AF,即可解决问题;【详解】证明(1)∵AD∥BC,∴∠B=∠DAE,∵AB·AD=BC·AE,∴,∴△CBA∽△DAE,∴∠BAC=∠AED.(2)由(1)得△DAE∽△CBA∴∠D=∠C,,∵∠AFE=∠D,∴∠AFE=∠C,∴EF∥BC,∵AD∥BC,∴EF∥AD,∵∠BAC=∠AED,∴DE∥AC,∴四边形ADEF是平行四边形,∴DE=AF,∴.【点睛】本题考查相似三角形的判定和性质,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,属于中考常考题型.23、(1)证明见解析;(2)⊙O的半径为【分析】(1)连接OB,根据题意求证OB⊥AD,利用垂径定理求证;(2)根据垂径定理和勾股定理求解.【详解】解:(1)连接OB,交AD于点E.∵BC是⊙O的切线,切点为B,∴OB⊥BC.∴∠OBC=90°∵四边形ABCD是平行四边形∴AD//BC∴∠OED=∠OBC=90°∴OE⊥AD又∵OE过圆心O∴(2)∵OE⊥AD,OE过圆心O∴AE=AD=4在Rt△ABE中,∠AEB=90°,BE==3,设⊙O的半径为r,则OE=r-3在Rt△ABE中,∠OEA=90°,OE2+AE2=OA2即(r-3)2+42=r2∴r=∴⊙O的半径为【点睛】掌握垂径定理和勾股定理是本题的解题关键.24、(1)8;(2)x≤﹣2或0<x≤2【分析】(1)先利用正比例函数解析式确定一个交点坐标,然后把交点坐标代入y=中可求出m的值;(2)利用正比例函数和反比例函数的性质得到正比例函数y=2x与反比例函数y=的图的另一个交点坐标为(﹣2,﹣1),然后几何图像写出正比例函数图像不在反比例函数图像上方所对应的自变量的范围即可.【详解】解:(1)当y=1时,2x=1,解得x=2,则正比例函数y=2x与反比例函数y=的图像的一个交点坐标为(2,1),把(2,1)代入y=得m=2×1=8;(2)∵正比例函数y=2x与反比例函数y=的图像有一个交点坐标为(2,1),∴正比例函数y=2x与反比例函数y=的图的另一个交点坐标为(﹣2,﹣1),如图,当x≤﹣2或0<x≤2时,2x≤,∴关于x的不等式2x≤的解集为x≤﹣2或0<x≤2.【点睛】本题主要考查的是正比例函数与反比例函数的基本性质以及两个函数交点坐标,掌握这几点是解题的关键.25、(1)见解析;(2)①AE=2,DE=4;②tan∠DBC=.【分析】(1)①证明△ABE≌△DCE(SAS),得出△ABE∽△DCE即可;②连接AC,由自相似菱形的定义即可得出结论;③由自相似菱形的性质即可得出结论;(2)①由(1)③得△ABE∽△DEA,得出,求出AE=2,DE=4即可;②过E作EM⊥AD于M,过D作DN⊥BC于N,则四边形DMEN是矩形,得出DN=EM,DM=EN,∠M=∠N=90°,设AM=x,则EN=DM=x+4,由勾股定理得出方程,解方程求出AM=1,EN=DM=5,由勾股定理得出DN=EM==,求出BN=7,再由三角函数定义即可得出答案.【详解】解:(1)①正方形是自相似菱形,是真命题;理由如下:如图3所示:∵四边形ABCD是正方形,点E是BC的中点,∴AB=CD,BE=CE,∠ABE=∠DCE=90°,在△ABE和△DCE中,∴△ABE≌△DCE(SAS),∴△ABE∽△DCE,∴正方形是自相似菱形,故答案为:真命题;②有一个内角为60°的菱形是自相似菱形,是假命题;理由如下:如图4所示:连接AC,∵四边形ABCD是菱形,∴AB=BC=CD,AD∥BC,AB∥CD,∵∠B=60°,∴△ABC是等边三角形,∠DCE=120°,∵点E是BC的中点,∴AE⊥BC,∴∠AEB=∠DAE=90°,∴只能△AEB与△DAE相似,∵AB∥CD,∴只能∠B=∠AED,若∠AED=∠B=60°,则∠CED=180°﹣90°﹣60°=30°,∴∠CDE=180°﹣120°﹣30°=30°,∴∠CED=∠CDE,∴CD=CE,不成立,∴有一个内角为60°的菱形不是自相似菱形,故答案为:假命题;③若菱形ABCD是自相似菱形,∠ABC=α(0°<α<90°),E为BC中点,则在△ABE,△AED,△EDC中,相似的三角形只有△ABE与△AED,是真命题;理由如下:∵∠ABC=α(0°<α<90°),∴∠C>90°,且∠ABC+∠C=180°,△ABE与△EDC不能相似,同理△AED与△EDC也不能相似,∵四边形ABCD是菱形,∴AD∥BC,∴∠AEB=∠DAE,当∠AED=∠B时,△ABE∽△DEA,∴若菱形ABCD是自相似菱形,∠ABC=α(0°<α<90°),E为BC中点,则在△ABE,△AED,△EDC中,相似的三角形只有△ABE与△AED,故答案为:真命题;(2)①∵菱形ABCD是自相似菱形,∠ABC是锐角,边长为4,E为BC中点,∴BE=2,AB=AD=4,由(1)③得:△ABE∽△DEA,∴∴AE2=BE•AD=2×4=8,∴AE=2,DE===4,故答案为:AE=2;DE=4;②过E作EM⊥AD于M,过D作DN⊥BC于N,如图2所示:则四边形DMEN是矩形,∴DN=EM,DM=EN,∠M=∠N=90°,设AM=x,则EN=DM=x+4,由勾股定理得:EM2=DE2﹣DM2=AE2﹣AM2,即(4)2﹣(x+4)2=(2)2﹣x2,解得:x=1,∴AM=1,EN=DM=5,∴DN=EM==,在Rt△BDN中,∵BN=BE+EN=2+5=7,∴tan∠DBC=,故答案为:.【点睛】本题考查了自相似菱形的定义和判定,菱形的性质应用,三角形全等的判

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