河南省开封市西北片区2022年九年级数学第一学期期末考试模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2022-2023学年九上数学期末模拟试卷请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。一、选择题(每小题3分,共30分)1.一个不透明的盒子中装有6个大小相同的乒乓球,其中4个是黄球,2个是白球.从该盒子中任意摸出一个球,摸到黄球的概率是()A. B. C. D.2.如图,AB为的直径,点C在上,若AB=4,,则O到AC的距离为()A.1 B.2 C. D.3.为增加绿化面积,某小区将原来正方形地砖更换为如图所示的正八边形植草砖,更换后,图中阴影部分为植草区域,设正八边形与其内部小正方形的边长都为a,则阴影部分的面积为()A.2a2 B.3a2 C.4a2 D.5a24.如图是二次函数的图象,有下面四个结论:;;;,其中正确的结论是

A. B. C. D.5.如图,⊙O是△ABC的外接圆,AD是⊙O的直径,连接CD,若⊙O的半径,AC=2,则cosB的值是()A.B.C.D.6.已知三地顺次在同-直线上,甲、乙两人均骑车从地出发,向地匀速行驶.甲比乙早出发分钟;甲到达地并休息了分钟后,乙追上了甲.甲、乙同时从地以各自原速继续向地行驶.当乙到达地后,乙立即掉头并提速为原速的倍按原路返回地,而甲也立即提速为原速的二倍继续向地行驶,到达地就停止.若甲、乙间的距离(米)与甲出发的时间(分)之间的函数关系如图所示,则下列说法错误的是()A.甲、乙提速前的速度分别为米/分、米/分.B.两地相距米C.甲从地到地共用时分钟D.当甲到达地时,乙距地米7.如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,BC=1,AB=2,则下列结论正确的是()A.sinA= B.tanA= C.cosB= D.tanB=8.如图,在正方形ABCD中,△BPC是等边三角形,BP、CP的延长线分别交AD于点E、F,连结BD、DP,BD与CF相交于点H,给出下列结论:①BE=2AE;②△DFP∽△BPH;③DP2=PH•PC;④FE:BC=,其中正确的个数为()A.1 B.2 C.3 D.49.将函数的图象用下列方法平移后,所得的图象不经过点A(1,4)的方法是()A.向左平移1个单位 B.向右平移3个单位C.向上平移3个单位 D.向下平移1个单位10.正六边形的边心距与半径之比为()A. B. C. D.二、填空题(每小题3分,共24分)11.在Rt△ABC中,AC:BC=1:2,则sinB=______.12.如图,点在函数的图象上,直线分别与轴、轴交于点,且点的横坐标为4,点的纵坐标为,则的面积是________.13.抛物线y=﹣x2向上平移1个单位长度得到抛物线的解析式为_____.14.____.15.已知当x1=a,x2=b,x3=c时,二次函数y=x2+mx对应的函数值分别为y1,y2,y3,若正整数a,b,c恰好是一个三角形的三边长,且当a<b<c时,都有y1<y2<y3,则实数m的取值范围是________.16.如图是某小组同学做“频率估计概率”的实验时,绘出的某一实验结果出现的频率折线图,则符合图中这一结果的实验可能是_______(填序号).①抛一枚质地均匀的硬币,落地时结果“正面朝上”;②在“石头,剪刀,布”的游戏中,小明随机出的是剪刀;③四张一样的卡片,分别标有数字1,2,3,4,从中随机取出一张,数字是1.17.如图,等腰直角的顶点在正方形的对角线上,所在的直线交于点,交于点,连接,.下列结论中,正确的有_________(填序号).①;②是的一个三等分点;③;④;⑤.18.如图是一个三角形点阵,从上向下数有无数多行,其中第一行有2个点,第二行有4个点……第n行有2n个点……,若前n行的点数和为930,则n是________.三、解答题(共66分)19.(10分)阅读下面材料,完成(1)-(3)题.数学课上,老师出示了这样一道题:如图,△ABC中,D为BC中点,且AD=AC,M为AD中点,连结CM并延长交AB于N.探究线段AN、MN、CN之间的数量关系,并证明.同学们经过思考后,交流了自已的想法:小明:“通过观察和度量,发现线段AN、AB之间存在某种数量关系.”小强:“通过倍长不同的中线,可以得到不同的结论,但都是正确的,大家就大胆的探究吧.”小伟:“通过构造、证明相似三角形、全等三角形,就可以将问题解决.”......老师:“若其他条件不变,设AB=a,则可以用含a的式子表示出线段CM的长.”(1)探究线段AN、AB之间的数量关系,并证明;(2)探究线段AN、MN、CN之间的数量关系,并证明;(3)设AB=a,求线段CM的长(用含a的式子表示).20.(6分)如图1,AB为⊙O的直径,点C为⊙O上一点,CD平分∠ACB交⊙O于点D,交AB于点E.(1)求证:△ABD为等腰直角三角形;(2)如图2,ED绕点D顺时针旋转90°,得到DE′,连接BE′,证明:BE′为⊙O的切线;(3)如图3,点F为弧BD的中点,连接AF,交BD于点G,若DF=1,求AG的长.21.(6分)某商品的进价为每件20元,售价为每件30元,毎个月可买出180件:如果每件商品的售价每上涨1元,则每个月就会少卖出10件,但每件售价不能高于35元,毎件商品的售价为多少元时,每个月的销售利润将达到1920元?22.(8分)23.(8分)如图,在平面直角坐标系中,∠ACB=90°,OC=2BO,AC=6,点B的坐标为(1,0),抛物线y=﹣x2+bx+c经过A、B两点.(1)求点A的坐标;(2)求抛物线的解析式;(3)点P是直线AB上方抛物线上的一点,过点P作PD垂直x轴于点D,交线段AB于点E,使PE=DE.①求点P的坐标;②在直线PD上是否存在点M,使△ABM为直角三角形?若存在,求出符合条件的所有点M的坐标;若不存在,请说明理由.24.(8分)在一个不透明的盒子中,共有三颗白色和一颗黑色围棋棋子,它们除了颜色之外没有其他区别.随机地从盒子中取出一颗棋子后,不放回再取出第二颗棋子,请用画树状图或列表的方法表示所有结果,并求出恰好取出“一白一黑”两颗棋子的概率.25.(10分)某教师为了对学生零花钱的使用进行教育指导,对全班50名学生每人一周内的零花钱数额进行统计调查,并绘制了统计表及统计图,如图所示.(1)这50名学生每人一周内的零花钱数额的平均数是_______元/人;(2)如果把全班50名学生每人一周内的零花钱按照不同数额人数绘制成扇形统计图,则一周内的零花钱数额为5元的人数所占的圆心角度数是_____度;(3)一周内的零花钱数额为20元的有5人,其中有2名是女生,3名是男生,现从这5人中选2名进行个别教育指导,请用画树状图或列表法求出刚好选中2名是一男一女的概率.26.(10分)如图,为的直径,切于点,交的延长线于点,且.(1)求的度数.(2)若的半径为2,求的长.

参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、B【解析】试题解析:∵盒子中装有6个大小相同的乒乓球,其中4个是黄球,∴摸到黄球的概率是故选B.考点:概率公式.2、C【分析】连接OC,BC,过点O作OD⊥AC于D,可得OD//BC,利用平行线段成比例可知和AD=,利用勾股定理,可得,列出方程,即可求出OD的长.【详解】解:连接OC,BC,过点O作OD⊥AC于D,∴∠ADO=90°,∵AB为的直径,AB=4,,∴∠ACB=90°,OA=OC=,∴OD//BC,∴,∴AD=,在中,,∴,解得OD=;故选C.【点睛】本题主要考查了平行线段成比例,勾股定理,掌握平行线段成比例,勾股定理是解题的关键.3、A【分析】正多边形和圆,等腰直角三角形的性质,正方形的性质.图案中间的阴影部分是正方形,面积是,由于原来地砖更换成正八边形,四周一个阴影部分是对角线为的正方形的一半,它的面积用对角线积的一半【详解】解:.故选A.4、D【分析】根据抛物线开口方向得到,根据对称轴得到,根据抛物线与轴的交点在轴下方得到,所以;时,由图像可知此时,所以;由对称轴,可得;当时,由图像可知此时,即,将代入可得.【详解】①根据抛物线开口方向得到,根据对称轴得到,根据抛物线与轴的交点在轴下方得到,所以,故①正确.②时,由图像可知此时,即,故②正确.③由对称轴,可得,所以错误,故③错误;④当时,由图像可知此时,即,将③中变形为,代入可得,故④正确.故答案选D.【点睛】本题考查了二次函数的图像与系数的关系,注意用数形结合的思想解决问题.5、B【解析】要求cosB,必须将∠B放在直角三角形中,由图可知∠D=∠B,而AD是直径,故∠ACD=90°,所以可进行等角转换,即求cosD.在Rt△ADC中,AC=2,AD=2r=3,根据勾股定理可求得,所以.6、C【分析】设出甲、乙提速前的速度,根据“乙到达B地追上甲”和“甲、乙同时从B出发,到相距900米”建立二元一次方程组求出速度即可判断A,然后根据乙到达C的时间求A、C之间的距离可判断B,根据乙到达C时甲距C的距离及此时速度可计算时间判断C,根据乙从C返回A时的速度和甲到达C时乙从C出发的时间即可计算路程判断出D.【详解】A.设甲提速前的速度为米/分,乙提速前的速度为米/分,由图象知,当乙到达B地追上甲时,有:,化简得:,当甲、乙同时从B地出发,甲、乙间的距离为900米时,有:,化简得:,解方程组:,得:,故甲提速前的速度为300米/分,乙提速前的速度为400米/分,故选项A正确;B.由图象知,甲出发23分钟后,乙到达C地,则A、C两地相距为:(米),故选项B正确;C.由图象知,乙到达C地时,甲距C地900米,这时,甲提速为(米/分),则甲到达C地还需要时间为:(分钟),所以,甲从A地到C地共用时为:(分钟),故选项C错误;D.由题意知,乙从C返回A时,速度为:(米/分钟),当甲到达C地时,乙从C出发了2.25分钟,此时,乙距A地距离为:(米),故选项D正确.故选:C.【点睛】本题为方程与函数图象的综合应用,正确分析函数图象,明确特殊点的意义是解题的关键.7、D【分析】根据三角函数的定义求解.【详解】解:∵在Rt△ABC中,∠ACB=90°,BC=1,AB=1.∴AC=,∴sinA=,tanA=,cosB=,tanB=.故选:D.【点睛】本题考查了解直角三角形,解答此题关键是正确理解和运用锐角三角函数的定义.8、D【分析】由正方形的性质和相似三角形的判定与性质,即可得出结论.【详解】解:∵△BPC是等边三角形,∴BP=PC=BC,∠PBC=∠PCB=∠BPC=60°,在正方形ABCD中,∵AB=BC=CD,∠A=∠ADC=∠BCD=90°∴∠ABE=∠DCF=30°,∴BE=2AE;故①正确;∵PC=CD,∠PCD=30°,∴∠PDC=75°,∴∠FDP=15°,∵∠DBA=45°,∴∠PBD=15°,∴∠FDP=∠PBD,∵∠DFP=∠BPC=60°,∴△DFP∽△BPH;故②正确;∵∠PDH=∠PCD=30°,∠DPH=∠DPC,∴△DPH∽△CPD,∴,∴DP2=PH•PC,故③正确;∵∠ABE=30°,∠A=90°∴AE=AB=BC,∵∠DCF=30°,∴DF=DC=BC,∴EF=AE+DF=﹣BC,∴FE:BC=(2﹣3):3故④正确,故选:D.【点睛】本题考查相似三角形的判定和性质,正方形的性质,等边三角形的性质,解答此题的关键是熟练掌握性质和定理.9、D【解析】A.平移后,得y=(x+1)2,图象经过A点,故A不符合题意;B.平移后,得y=(x−3)2,图象经过A点,故B不符合题意;C.平移后,得y=x2+3,图象经过A点,故C不符合题意;D.平移后,得y=x2−1图象不经过A点,故D符合题意;故选D.10、C【分析】我们可设正六边形的边长为2,欲求半径、边心距之比,我们画出图形,通过构造直角三角形,解直角三角形即可得出.【详解】如右图所示,边长AB=2;又该多边形为正六边形,故∠OBA=60°,在Rt△BOG中,BG=1,OG=,所以AB=2,即半径、边心距之比为.故选:C.【点睛】此题主要考查正多边形边长的计算问题,要求学生熟练掌握应用.二、填空题(每小题3分,共24分)11、或【分析】根据可知,因此分和两种情况讨论,当时,;当时,利用勾股定理求出斜边AB,再由即可得.【详解】(1)当时,BC为斜边,AC为所对的直角边则(2)当时,AB为斜边,AC为所对的直角边设,则由勾股定理得:则综上,答案为或.【点睛】本题考查了直角三角形中锐角三角函数,熟记锐角三角函数的计算方法是解题关键.12、【分析】作EC⊥x轴于C,EP⊥y轴于P,FD⊥x轴于D,FH⊥y轴于H,由题意可得点A,B的坐标分别为(4,0),B(0,),利用待定系数法求出直线AB的解析式,再联立反比例函数解析式求出点,F的坐标.由于S△OEF+S△OFD=S△OEC+S梯形ECDF,S△OFD=S△OEC=1,所以S△OEF=S梯形ECDF,然后根据梯形面积公式计算即可.【详解】解:如图,作EP⊥y轴于P,EC⊥x轴于C,FD⊥x轴于D,FH⊥y轴于H,

由题意可得点A,B的坐标分别为(4,0),B(0,),由点B的坐标为(0,),设直线AB的解析式为y=kx+,将点A的坐标代入得,0=4k+,解得k=-.∴直线AB的解析式为y=-x+.联立一次函数与反比例函数解析式得,,解得或,即点E的坐标为(1,2),点F的坐标为(3,).∵S△OEF+S△OFD=S△OEC+S梯形ECDF,而S△OFD=S△OEC=×2=1,

∴S△OEF=S梯形ECDF=×(AF+CE)×CD=×(+2)×(3-1)=.故答案为:.【点睛】本题为一次函数与反比例函数的综合题,考查了反比例函数k的几何意义、一次函数解析式的求法,两函数交点问题,掌握反比例函数图象上点的坐标特征、反比例函数的比例系数k的几何意义,利用转化法求面积是解决问题的关键.13、y=﹣+1【分析】直接根据平移规律作答即可.【详解】解:抛物线y=﹣x2向上平移1个单位长度得到抛物线的解析式为y=﹣x2+1,故答案为:y=﹣x2+1.【点睛】本题考查了函数图像的平移.要求熟练掌握平移的规律:左加右减,上加下减,并用规律求解析式.14、【分析】根据特殊角度的三角函数值,,,代入数据计算即可.【详解】∵,,,∴原式=.【点睛】熟记特殊角度的三角函数值是解本题的关键.15、.【分析】根据三角形的任意两边之和大于第三边判断出a最小为2,b最小是3,再根据二次函数的增减性和对称性判断出对称轴小于2.5,然后列出不等式求解即可:【详解】解:∵正整数a,b,c恰好是一个三角形的三边长,且a<b<c,∴a最小是2,b最小是3.∴根据二次函数的增减性和对称性知,的对称轴的左侧,∵,∴.∴实数m的取值范围是.考点:1.二次函数图象上点的坐标特征;2.二次函数的性质;3.三角形三边关系.16、②【分析】根据统计图可知,试验结果在0.33附近波动,即其概率P≈0.33,计算四个选项的频率,约为0.33者即为正确答案.【详解】抛一枚硬币,出现正面朝上的频率是=0.5,故本选项错误;在“石头,剪刀,布”的游戏中,小明随机出的是剪刀的概率是,故本选项符合题意;四张一样的卡片,分别标有数字1,2,3,4,从中随机取出一张,数字是1的概率是0.25故答案为②.【点睛】本题考查了利用频率估计概率,大量反复试验下频率稳定值即概率.用到的知识点为:频率=所求情况数与总情况数之比.同时此题在解答中要用到概率公式.17、①②④【分析】根据△CBE≌△CDF即可判断①;由△CBE≌△CDF得出∠EBC=∠FDC=45°进而得出△DEF为直角三角形结合即可判断②;判断△BEN是否相似于△BCE即可判断③;根据△BNE∽△DME即可判断④;作EH⊥BC于点H得出△EHC∽△FDE结合tan∠HEC=tan∠DFE=2,设出线段比即可判断⑤.【详解】∵△CEF为等腰直角三角形∴CE=CF,∠ECF=90°又ABCD为正方形∴∠BCD=90°,BC=DC又∠BCD=∠BCE+∠ECD∠ECF=∠ECD+∠DCF∴∠DCF=∠BCE∴△CBE≌△CDF(SAS)∴BE=DF,故①正确;∴∠EBC=∠FDC=45°故∠EDF=∠EDC+∠FDC=90°又∴E是BD的一个三等分点,故②正确;∵∴即判定△BEN∽△BCE∵△ECF为等腰直角三角形,BD为正方形对角线∴∠CFE=45°=∠EDC∴∠CFE+∠MCF=∠EDC+∠DEM∴∠MCF=∠DEM然而题目并没有告诉M是EF的中点∴∠ECM≠∠MCF∴∠ECM≠∠DEM≠∠BNE∴不能判定△BEN∽△BCE∴不能得出进而不能得出,故③错误;由题意可知△BNE∽△DME又BE=2DE∴BN=2DM,故④正确;作EH⊥BC于点H∵∠MCF=∠DEM又∠HCE=∠DCF∴∠HCE=∠DEM又∠EHC=∠FDE=90°∴△EHC∽△FDE∴tan∠HEC=tan∠DFE=2可设EH=x,则CH=2xEC=∴sin∠BCE=,故⑤错误;故答案为①②④.【点睛】本题考查的是正方形综合,难度系数较大,涉及到了相似三角形的判定与性质,勾股定理、等腰直角三角形的性质以及方程的思想等,需要熟练掌握相关基础知识.18、1【分析】根据题意得出这个点阵中前n行的点数和等于2+4+6+8+……+2n,再计算即可.【详解】解:根据题意知,2+4+6+8+……+2n

=2(1+2+3+…+n)

=2×n(n+1)

=n(n+1).∴,解得:(负值已舍去);故答案为:1.【点睛】此题考查图形的变化规律,结合图形,找出数字的运算规律,利用规律解决问题.三、解答题(共66分)19、(1)(2)或,证明见解析(3)【分析】(1)过B做BQ∥NC交AD延长线于Q,构造出全等三角形△BDQ≌△CDM(ASA)、相似三角形△ANM∽△ABQ,再利用全等和相似的性质即可得出结论;(2)延长AD至H,使AD=DH,连接CH,可得△ABD≌△HCD(SAS),进一步可证得,得到,然后证明,即可得到结论:;延长CM至Q,使QM=CM,连接AQ,延长至,使可得、四边形为平行四边形,进一步可证得,即可得到结论;(3)在(1)、(2)的基础之上,用含的式子表示出、,从而得出.【详解】(1)过B做BQ∥NC交AD延长线于Q,如图:∵D为BC中点易得△BDQ≌△CDM(ASA)∴DQ=DM,∵M为AD中点,∴AM=DM=DQ,∵BQ∥NC,∴△ANM∽△ABQ,∴,∴;(2)①结论:,证明:延长AD至H,使AD=DH,连接CH,如图:易得△ABD≌△HCD(SAS),∴∠H=∠BAH,∴AB∥HC,设AM=x,则AD=AC=2x,AH=4x,∴,,∴;∴,,∴,∴,∴,∵,∴,∴,∴;②结论:;证明:延长至,使,连接,延长至,使,如图:则,则四边形为平行四边形,∴,,,,,,∴,∴,∴,∴,,∴,∴;(3)由(1)得,,∴,由(2)①得,∵∴,∴,∴,∵,∴,∴,∴.【点睛】本题考查了全等三角形的判定和性质、相似三角形的判定和性质,合理的添加辅助线是解题的关键.20、(1)见解析;(1)见解析;(3)1.【分析】(1)由AB是⊙O的直径,根据直径所对的圆周角是直角,即可得∠ADB=90°,又由CD平分∠ACB,根据圆周角定理,可得AD=BD,继而可得△ABD是等腰直角三角形;

(1)证明△ADE≌△BDE',可得∠DAE=∠DBE',则∠OBE'=∠ABD+∠DBE'=90°,结论得证;

(3)取AG的中点H,连结DH,则DH=AH=GH,求出DH=DF=1,则答案可求出.【详解】(1)∵AB是⊙O的直径,∴∠ADB=∠ACB=90°,∵CD平分∠ACB,∴∠ACD=∠DCB,∴,∴AD=BD,∴△ABD是等腰直角三角形.(1)由旋转的性质得,∠EDE'=90°,DE=DE',∵∠ADB=90°,∴∠ADE=∠BDE',∵AD=BD,∴△ADE≌△BDE'(SAS),∴∠DAE=∠DBE',∵∠EAD=∠DCB=45°,∠ABD=∠DCA=45°,∴∠OBE'=∠ABD+∠DBE'=90°,∴BE′为⊙O的切线;(3)解:∵点F为的中点,∴∠FAD=∠DAB=11.5°,取AG的中点H,连结DH,∵∠ADB=90°,∴DH=AH=GH,∴∠ADH=∠FAD=11.5°,∴∠DHF=∠ADH+∠FAD=45°,∵∠AFD=∠ACD=45°,∴∠DHF=∠AFD,∴DH=DF=1,∴AG=1DH=1.【点睛】此题考查了和圆有关的综合性题目,考查了等腰直角三角形的判定与性质、旋转的性质、切线的判定、全等三角形的判定与性质以及直角三角形的性质,熟练掌握切线的判定方法是解题的关键.21、毎件商品的售价为32元【分析】设毎件商品的上涨x元,根据一件的利润×总的件数=总利润,列出方程,再求解,注意把不合题意的解舍去.【详解】解:设毎件商品的上涨x元,根据题意得:(30﹣20+x)(180﹣10x)=1920,解得:x1=2,x2=6(不合题意舍去),则毎件商品的售价为:30+2=32(元),答:毎件商品的售价为32元时,每个月的销售利润将达到1920元.【点睛】此题考查了一元二次方程的解,关键是读懂题意,找出合适的等量关系,列出方程,再求解;注意本题先设每件商品的上涨的钱数更容易做.22、【分析】移项,利用配方法解方程即可.【详解】移项得:,配方得:,∴,∴.【点睛】本题主要考查了解一元二次方程-配方法,正确应用完全平方公式是解题关键.23、(1)y=﹣x2﹣3x+4;(2)①P(﹣1,6);②点M的坐标为:∴M(﹣1,3+)或(﹣1,3﹣)或(﹣1,﹣1)或(﹣1,).【解析】(1)先根据已知求点A的坐标,利用待定系数法求二次函数的解析式;(2)①先得AB的解析式为:y=-2x+2,根据PD⊥x轴,设P(x,-x2-3x+4),则E(x,-2x+2),根据PE=DE,列方程可得P的坐标;②先设点M的坐标,根据两点距离公式可得AB,AM,BM的长,分三种情况:△ABM为直角三角形时,分别以A、B、M为直角顶点时,利用勾股定理列方程可得点M的坐标.【详解】(1)∵B(1,0),∴OB=1,∵OC=2OB=2,∴C(﹣2,0),Rt△ABC中,tan∠ABC=2,∴=2,∴=2,∴AC=6,∴A(﹣2,6),把A(﹣2,6)和B(1,0)代入y=﹣x2+bx+c得:,解得:,∴抛物线的解析式为:y=﹣x2﹣3x+4;(2)①∵A(﹣2,6),B(1,0),易得AB的解析式为:y=﹣2x+2,设P(x,﹣x2﹣3x+4),则E(x,﹣2x+2),∵PE=DE,∴﹣x2﹣3x+4﹣(﹣2x+2)=(﹣2x+2),x=1(舍)或﹣1,∴P(﹣1,6);②∵M在直线PD上,且P(﹣1,6),设M(﹣1,y),∴AM2=(﹣1+2)2+(y﹣6)2=1+(y﹣6)2,BM2=(1+1)2+y2=4+y2,AB2=(1+2)2+62=45,分三种情况:i)当∠AMB=90°时,有AM2+BM2=AB2,∴1+(y﹣6)2+4+y2=45,解得:y=3,∴M(﹣1,3+)或(﹣1,3﹣);ii)当∠ABM=90°时,

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