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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(每小题3分,共30分)1.如图,抛物线与轴交于点A(-1,0),顶点坐标(1,n)与轴的交点在(0,2),(0,3)之间(包含端点),则下列结论:①;②;③对于任意实数m,a+b≥am2+bm总成立;④关于的方程有两个不相等的实数根.其中结论正确的个数为A.1个 B.2个 C.3个 D.4个2.如图,已知抛物线和直线.我们约定:当x任取一值时,x对应的函数值分别为y1、y2,若y1≠y2,取y1、y2中的较小值记为M;若y1=y2,记M=y1=y2.下列判断:①当x>2时,M=y2;②当x<0时,x值越大,M值越大;③使得M大于4的x值不存在;④若M=2,则x="1".其中正确的有A.1个 B.2个 C.3个 D.4个3.如图,为了美化校园,学校在一块边角空地建造了一个扇形花圃,扇形圆心角∠AOB=120°,半径OA为3m,那么花圃的面积为()A.6πm2 B.3πm2 C.2πm2 D.πm24.小红抛掷一枚质地均匀的骰子,骰子六个面分别刻有1到6的点数,下列事件为必然事件的是()A.骰子向上一面的点数为偶数 B.骰子向上一面的点数为3C.骰子向上一面的点数小于7 D.骰子向上一面的点数为65.在平面直角坐标系中,点P(﹣2,7)关于原点的对称点P'在()A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限6.如图,在Rt△ABC中BC=2,以BC的中点O为圆心的⊙O分别与AB,AC相切于D,E两点,的长为()A. B. C.π D.2π7.等腰直角△ABC内有一点P,满足∠PAB=∠PBC=∠PCA,若∠BAC=90°,AP=1.则CP的长等于()A. B.2 C.2 D.38.已知点A(x1,y1),B(x2,y2)在双曲线y=上,如果x1<x2,而且x1•x2>0,则以下不等式一定成立的是()A.y1+y2>0 B.y1﹣y2>0 C.y1•y2<0 D.<09.如图,这个几何体的左视图是()A. B. C. D.10.如图的的网格图,A、B、C、D、O都在格点上,点O是()A.的外心 B.的外心 C.的内心 D.的内心二、填空题(每小题3分,共24分)11.设a,b是一个直角三角形两条直角边的长,且,则这个直角三角形的斜边长为________.12.如图,AC是⊙O的直径,弦BD⊥AC于点E,连接BC过点O作OF⊥BC于点F,若BD=12cm,AE=4cm,则OF的长度是___cm.13.若两个相似三角形的面积比为1∶4,则这两个相似三角形的周长比是__________.14.若正六边形的内切圆半径为2,则其外接圆半径为__________.15.如图,直线与抛物线交于,两点,点是轴上的一个动点,当的周长最小时,_.16.如图,在平行四边形ABCD中,添加一个条件________使平行四边形ABCD是矩形.17.如图,菱形ABCD的边AD⊥y轴,垂足为点E,顶点A在第二象限,顶点B在y轴的正半轴上,反比例函数y=(k≠0,x>0)的图象经过顶点C、D,若点C的横坐标为5,BE=3DE,则k的值为______.18.如图,将△ABC绕点C顺时针旋转90°得到△EDC,若点A、D、E在同一条直线上,∠ACD=70°,则∠EDC的度数是_____.三、解答题(共66分)19.(10分)某商品市场销售抢手,其进价为每件80元,售价为每件130元,每个月可卖出500件;据市场调查,若每件商品的售价每上涨1元,则每个月少卖2件(每件售价不能高于240元).设每件商品的售价上涨x元(x为正整数),每个月的销售利润为y元.(1)求y与x的函数关系式,并直接写出自变量x的取值范围;(2)每件商品的涨价多少元时,每个月可获得最大利润?最大的月利润是多少元?(3)每件商品的涨价多少元时,每个月的利润恰为40000元?根据以上结论,请你直接写出x在什么范围时,每个月的利润不低于40000元?20.(6分)如图,已知在△ABC中,AD是∠BAC平分线,点E在AC边上,且∠AED=∠ADB.求证:(1)△ABD∽△ADE;(2)AD2=AB·AE.21.(6分)已知关于的一元二次方程有两个不相等的实数根(1)求的取值范围;(2)若为正整数,且该方程的根都是整数,求的值.22.(8分)如图,在△ABC中,AB=AC,AD是△ABC的角平分线,E,F分别是BD,AD上的点,取EF中点G,连接DG并延长交AB于点M,延长EF交AC于点N。(1)求证:∠FAB和∠B互余;(2)若N为AC的中点,DE=2BE,MB=3,求AM的长.23.(8分)如图1,点E是正方形ABCD边CD上任意一点,以DE为边作正方形DEFG,连接BF,点M是线段BF中点,射线EM与BC交于点H,连接CM.(1)请直接写出CM和EM的数量关系和位置关系;(2)把图1中的正方形DEFG绕点D顺时针旋转45°,此时点F恰好落在线段CD上,如图2,其他条件不变,(1)中的结论是否成立,请说明理由;(3)把图1中的正方形DEFG绕点D顺时针旋转90°,此时点E、G恰好分别落在线段AD、CD上,如图3,其他条件不变,(1)中的结论是否成立,请说明理由.24.(8分)如图,在△ABC中,AB=AC,∠A=30°,AB=10,以AB为直径的⊙O交BC于点D,交AC于点E,连接DE,过点B作BP平行于DE,交⊙O于点P,连接CP、OP.(1)求证:点D为BC的中点;(2)求AP的长度;(3)求证:CP是⊙O的切线.25.(10分)如图,平行四边形中,,过点作于点,现将沿直线翻折至的位置,与交于点.(1)求证:;(2)若,,求的长.26.(10分)问题背景:如图1,在中,,,,四边形是正方形,求图中阴影部分的面积.(1)发现:如图,小芳发现,只要将绕点逆时针旋转一定的角度到达,就能将阴影部分转化到一个三角形里,从而轻松解答.根据小芳的发现,可求出图1中阴影部分的面积为______;(直接写出答案)(2)应用:如图,在四边形中,,,于点,若四边形的面积为,试求出的长;(3)拓展:如图,在四边形中,,,,以为顶点作为角,角的两边分别交,于,两点,连接,请直接写出线段,,之间的数量关系.
参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、D【解析】利用抛物线开口方向得到a<0,再由抛物线的对称轴方程得到b=-2a,则3a+b=a,于是可对①进行判断;利用2≤c≤3和c=-3a可对②进行判断;利用二次函数的性质可对③进行判断;根据抛物线y=ax2+bx+c与直线y=n-1有两个交点可对④进行判断.【详解】∵抛物线开口向下,∴a<0,而抛物线的对称轴为直线x=-=1,即b=-2a,∴3a+b=3a-2a=a<0,所以①正确;∵2≤c≤3,而c=-3a,∴2≤-3a≤3,∴-1≤a≤-,所以②正确;∵抛物线的顶点坐标(1,n),∴x=1时,二次函数值有最大值n,∴a+b+c≥am2+bm+c,即a+b≥am2+bm,所以③正确;∵抛物线的顶点坐标(1,n),∴抛物线y=ax2+bx+c与直线y=n-1有两个交点,∴关于x的方程ax2+bx+c=n-1有两个不相等的实数根,所以④正确.故选D.【点睛】本题考查了二次函数图象与系数的关系:二次项系数a决定抛物线的开口方向和大小.当a>0时,抛物线向上开口;当a<0时,抛物线向下开口;一次项系数b和二次项系数a共同决定对称轴的位置:当a与b同号时,对称轴在y轴左;当a与b异号时,对称轴在y轴右.常数项c决定抛物线与y轴交点:抛物线与y轴交于(0,c).抛物线与x轴交点个数由判别式确定:△=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.2、B【解析】试题分析:∵当y1=y2时,即时,解得:x=0或x=2,∴由函数图象可以得出当x>2时,y2>y1;当0<x<2时,y1>y2;当x<0时,y2>y1.∴①错误.∵当x<0时,-直线的值都随x的增大而增大,∴当x<0时,x值越大,M值越大.∴②正确.∵抛物线的最大值为4,∴M大于4的x值不存在.∴③正确;∵当0<x<2时,y1>y2,∴当M=2时,2x=2,x=1;∵当x>2时,y2>y1,∴当M=2时,,解得(舍去).∴使得M=2的x值是1或.∴④错误.综上所述,正确的有②③2个.故选B.3、B【分析】利用扇形的面积公式计算即可.【详解】解:∵扇形花圃的圆心角∠AOB=120°,半径OA为3cm,∴花圃的面积为=3π,故选:B.【点睛】本题考查扇形的面积,解题的关键是记住扇形的面积公式.4、C【分析】必然事件就是一定发生的事件,依据定义即可判断.【详解】A、骰子向上一面的点数为偶数是随机事件,选项错误;B、骰子向上一面的点数为3是随机事件,选项错误;C、骰子向上一面的点数小于7是必然事件,选项正确;D、骰子向上一面的点数为6是随机事件,选项错误.故选:C.【点睛】本题考查了随机事件与必然事件,熟练掌握必然事件的定义是解题的关键.5、D【分析】平面直角坐标系中任意一点,关于原点对称的点的坐标是,即关于原点对称的点的横纵坐标都互为相反数,这样就可以确定其对称点所在的象限.【详解】∵点关于原点的对称点的坐标是,∴点关于原点的对称点在第四象限.故选:D.【点睛】本题比较容易,考查平面直角坐标系中关于原点对称的两点的坐标之间的关系,是需要识记的内容.6、B【分析】连接OE、OD,由切线的性质可知OE⊥AC,OD⊥AB,由于O是BC的中点,从而可知OD是中位线,所以可知∠B=45°,从而可知半径r的值,最后利用弧长公式即可求出答案.【详解】连接OE、OD,设半径为r,∵⊙O分别与AB,AC相切于D,E两点,∴OE⊥AC,OD⊥AB,∵O是BC的中点,∴OD是中位线,∴OD=AE=AC,∴AC=2r,同理可知:AB=2r,∴AB=AC,∴∠B=45°,∵BC=2∴由勾股定理可知AB=2,∴r=1,∴==故选B【点睛】此题考查切线的性质,弧长的计算,解题关键在于作辅助线7、B【分析】先利用定理求得,再证得,利用对应边成比例,即可求得答案.【详解】如图,∵∠BAC=90°,AB=AC,∴,,设,则,如图,∴,∴,∴,∴,∵,∴,∴,故选:B【点睛】本题考查了相似三角形的判定和性质,等腰直角三角形的性质,熟练运用相似三角形的判定和性质是本题的关键.8、B【分析】根据题意可得x1<x2,且x1、x2同号,根据反比例函数的图象与性质可得y1>y2,即可求解.【详解】反比例函数y=的图象分布在第一、三象限,在每一象限y随x的增大而减小,而x1<x2,且x1、x2同号,所以y1>y2,即y1﹣y2>0,故选:B.【点睛】本题考查反比例函数的图象与性质,掌握反比例函数的图象与性质是解题的关键.9、B【解析】根据三视图概念即可解题.【详解】解:因为物体的左侧高,所以会将右侧图形完全遮挡,看不见的直线要用虚线代替,故选B.【点睛】本题考查了三视图的识别,属于简单题,熟悉三视图的概念是解题关键.10、B【分析】连接OA、OB、OC、OD,设网格的边长为1,利用勾股定理分别求出OA、OB、OC、OD的长,根据O点与三角形的顶点的距离即可得答案.【详解】连接OA、OB、OC、OD,设网格的边长为1,∴OA==,OB==,OC==,OD==,∵OA=OB=OC=,∴O为△ABC的外心,故选B.【点睛】本题考查勾股定理的应用,熟练掌握三角形的外心和内心的定义是解题关键.二、填空题(每小题3分,共24分)11、【分析】此题实际上求的值.设t=a2+b2,将原方程转化为关于t的一元二次方程t(t+1)=12,通过解方程求得t的值即可.【详解】设t=a2+b2,则由原方程,得t(t+1)=12,整理,得(t+4)(t-3)=0,解得t=3或t=-4(舍去).则a2+b2=3,∵a,b是一个直角三角形两条直角边的长,∴这个直角三角形的斜边长为.故答案是:.【点睛】此题考查了换元法解一元二次方程,以及勾股定理,熟练运用勾股定理是解本题的关键.12、.【分析】连接OB,根据垂径定理和勾股定理即可求出OB,从而求出EC,再根据勾股定理即可求出BC,根据三线合一即可求出BF,最后再利用勾股定理即可求出OF.【详解】连接OB,∵AC是⊙O的直径,弦BD⊥AC,∴BE=BD=6cm,在Rt△OEB中,OB2=OE2+BE2,即OB2=(OB﹣4)2+62,解得:OB=,∴AC=2OA=2OB=13cm则EC=AC﹣AE=9cm,BC===3cm,∵OF⊥BC,OB=OC∴BF=BC=cm,∴OF===cm,故答案为.【点睛】此题考查的是垂径定理和勾股定理,掌握垂径定理和勾股定理的结合是解决此题的关键.13、【解析】试题分析:∵两个相似三角形的面积比为1:4,∴这两个相似三角形的相似比为1:1,∴这两个相似三角形的周长比是1:1,故答案为1:1.考点:相似三角形的性质.14、【分析】根据题意画出草图,可得OG=2,,因此利用三角函数便可计算的外接圆半径OA.【详解】解:如图,连接、,作于;则,∵六边形正六边形,∴是等边三角形,∴,∴,∴正六边形的内切圆半径为2,则其外接圆半径为.故答案为.【点睛】本题主要考查多边形的内接圆和外接圆,关键在于根据题意画出草图,再根据三角函数求解,这是多边形问题的解题思路.15、.【分析】根据轴对称,可以求得使得的周长最小时点的坐标,然后求出点到直线的距离和的长度,即可求得的面积,本题得以解决.【详解】联立得,解得,或,∴点的坐标为,点的坐标为,∴,作点关于轴的对称点,连接与轴的交于,则此时的周长最小,点的坐标为,点的坐标为,设直线的函数解析式为,,得,∴直线的函数解析式为,当时,,即点的坐标为,将代入直线中,得,∵直线与轴的夹角是,∴点到直线的距离是:,∴的面积是:,故答案为.【点睛】本题考查二次函数的性质、一次函数的性质、轴对称﹣最短路径问题,解答本题的关键是明确题意,利用数形结合的思想解答.16、AC=BD或∠ABC=90°【分析】根据矩形的判定方法即可解决问题;【详解】若使平行四边形ABCD变为矩形,可添加的条件是:
AC=BD(对角线相等的平行四边形是矩形);∠ABC=90°(有一个角是直角的平行四边形是矩形)等,任意写出一个正确答案即可,如:AC=BD或∠ABC=90°.
故答案为:AC=BD或∠ABC=90°【点睛】本题主要考查了平行四边形的性质与矩形的判定,熟练掌握矩形是特殊的平行四边形是解题关键.17、【解析】过点D作DF⊥BC于点F,由菱形的性质可得BC=CD,AD∥BC,可证四边形DEBF是矩形,可得DF=BE,DE=BF,在Rt△DFC中,由勾股定理可求DE=1,DF=3,由反比例函数的性质可求k的值.【详解】如图,过点D作DF⊥BC于点F,∵四边形ABCD是菱形,∴BC=CD,AD∥BC,∵∠DEB=90°,AD∥BC,∴∠EBC=90°,且∠DEB=90°,DF⊥BC,∴四边形DEBF是矩形,∴DF=BE,DE=BF,∵点C的横坐标为5,BE=3DE,∴BC=CD=5,DF=3DE,CF=5﹣DE,∵CD2=DF2+CF2,∴25=9DE2+(5﹣DE)2,∴DE=1,∴DF=BE=3,设点C(5,m),点D(1,m+3),∵反比例函数y=图象过点C,D,∴5m=1×(m+3),∴m=,∴点C(5,),∴k=5×=,故答案为:【点睛】本题考查了反比例函数图象点的坐标特征,菱形的性质,勾股定理,求出DE的长度是本题的关键.18、115°【解析】根据∠EDC=180°﹣∠E﹣∠DCE,想办法求出∠E,∠DCE即可.【详解】由题意可知:CA=CE,∠ACE=90°,∴∠E=∠CAE=45°,∵∠ACD=70°,∴∠DCE=20°,∴∠EDC=180°﹣∠E﹣∠DCE=180°﹣45°﹣20°=115°,故答案为115°.【点睛】本题考查了旋转的性质,等腰直角三角形的性质,三角形的内角和定理等知识,解题的关键是灵活运用所学知识,问题,属于中考常考题型.三、解答题(共66分)19、(1)y=﹣2x2+400x+25000,0<x≤1,且x为正整数;(2)件商品的涨价100元时,每个月可获得最大利润,最大的月利润是45000元;(3)每件商品的涨价为50元时,每个月的利润恰为40000元;当50≤x≤1,且x为正整数时,每个月的利润不低于40000元【分析】(1)设每件商品的售价上涨x元(x为正整数),每个月的销售利润为y元,每件商品的售价每上涨1元,则每个月少卖2件,根据月利润=单件利润×数量,则可以得到月销售利润y的函数关系式;(2)由月利润的函数表达式y=﹣2x2+400x+25000,配成顶点式即可;(3)当月利润y=40000时,求出x的值,结合(1)中的取值范围即可得.【详解】解:(1)设每件商品的售价上涨x元(x为正整数),每个月的销售利润为y元,由题意得:y=(130﹣80+x)(500﹣2x)=﹣2x2+400x+25000∵每件售价不能高于240元∴130+x≤240∴x≤1∴y与x的函数关系式为y=﹣2x2+400x+25000,自变量x的取值范围为0<x≤1,且x为正整数;故答案为:y=﹣2x2+400x+25000;0<x≤1.(2)∵y=﹣2x2+400x+25000=﹣2(x﹣100)2+45000∴当x=100时,y有最大值45000元;∴每件商品的涨价100元时,每个月可获得最大利润,最大的月利润是45000元,故答案为:每件商品的涨价100元时,月利润最大是45000元;(3)令y=40000,得:﹣2x2+400x+25000=40000解得:x1=50,x2=150∵0<x≤1∴x=50,即每件商品的涨价为50元时,每个月的利润恰为40000元,由二次函数的性质及问题的实际意义,可知当50≤x≤1,且x为正整数时,每个月的利润不低于40000元.∴每件商品的涨价为50元时,每个月的利润恰为40000元;当50≤x≤1,且x为正整数时,每个月的利润不低于40000元,故答案为:每件商品的涨价为50元;50≤x≤1;【点睛】本题考查了二次函数的实际应用,方案设计类营销问题,二次函数表达式的求解,二次函数顶点式求最值问题,由函数值求自变量的值,掌握二次函数的实际应用是解题的关键.20、(1)、证明过程见解析;(2)、证明过程见解析【分析】试题分析:(1)、根据角平分线得出∠BAD=∠DAE,结合∠AED=∠ADB得出相似;(2)、根据相似得出答案.【详解】试题解析:(1)、∵AD是∠BAC平分线∴∠BAD=∠DAE又∵∠AED=∠ADB∴△ABD∽△ADE(2)、∵△ABD∽△ADE,∴∴AD2=AB·AE.考点:相似三角形的判定与性质21、(1)k<(1)1【分析】(1)根据方程有两个不相等的实数根,得到根的判别式的值大于0列出关于k的不等式,求出不等式的解集即可得到k的范围.(1)找出k范围中的整数解确定出k的值,经检验即可得到满足题意k的值.【详解】解:(1)∵关于的一元二次方程有两个不相等的实数根,∴.解得:k<.(1)∵k为k<的正整数,∴k=1或1.当k=1时,方程为,两根为,非整数,不合题意;当k=1时,方程为,两根为或,都是整数,符合题意.∴k的值为1.22、(1)见解析;(2)AM=7【解析】(1)根据等腰三角形三线合一可证得AD⊥BC,根据直角三角形两锐角互余可证得结论;(2)根据直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半可得DG=GE即可得∠GDE=∠GED,证明△DBM∽△ECN,根据相似三角形的性质即可求得NC,继而可求AM.【详解】解:(1)∵AB=AC,AD为∠BAC的角平分线,∴AD⊥BC,∴∠FAB+∠B=90°.(2)∵AB=AC,AD是△ABC的角平分线,
∴BD=CD,
∵DE=2BE,
∴BD=CD=3BE,
∴CE=CD+DE=5BE,
∵∠EDF=90°,点G是EF的中点,
∴DG=GE,
∴∠GDE=∠GED,
∵AB=AC,
∴∠B=∠C,∴△DBM∽△ECN,∵MB=3,
∴NC=5,
∵N为AC的中点,
∴AC=2CN=10,
∴AB=AC=10,∴AM=AB-MB=7.【点睛】本题考查等腰三角形的性质,相似三角形的性质和判定,直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半.熟练掌握等腰三角形三线合一是解决(1)的关键;(2)问的关键是能证明△DBM∽△ECN.23、(1)CM=EM,CM⊥EM;(2)成立,理由见解析;(3)成立,理由见解析.【分析】(1)延长EM交AD于H,证明△FME≌△AMH,得到HM=EM,根据等腰直角三角形的性质可得结论;(2)根据正方形的性质得到点A、E、C在同一条直线上,根据直角三角形斜边上的中线是斜边的一半证明即可;(3)根据题意画出完整的图形,根据平行线分线段成比例定理、等腰三角形的性质证明即可.【详解】解:(1)如图1,结论:CM=EM,CM⊥EM.理由:∵AD∥EF,AD∥BC,∴BC∥EF,∴∠EFM=∠HBM,在△FME和△BMH中,,∴△FME≌△BMH,∴HM=EM,EF=BH,∵CD=BC,∴CE=CH,∵∠HCE=90°,HM=EM,∴CM=ME,CM⊥EM.(2)如图2,连接AE,∵四边形ABCD和四边形EDGF是正方形,∴∠FDE=45°,∠CBD=45°,∴点B、E、D在同一条直线上,∵∠BCF=90°,∠BEF=90°,M为AF的中点,∴CM=AF,EM=AF,∴CM=ME,∵∠EFD=45°,∴∠EFC=135°,∵CM=FM=ME,∴∠MCF=∠MFC,∠MFE=∠MEF,∴∠MCF+∠MEF=135°,∴∠CME=360°-135°-135°=90°,∴CM⊥ME.(3)如图3,连接CF,MG,作MN⊥CD于N,在△EDM和△GDM中,,∴△EDM≌△GDM,∴ME=MG,∠MED=∠MGD,∵M为BF的中点,FG∥MN∥BC,∴GN=NC,又MN⊥CD,∴MC=MG,∴MD=ME,∠MCG=∠MGC,∵∠MGC+∠MGD=180°,∴∠MCG+∠MED=180°,∴∠CME+∠CDE=180°,∵∠CDE=90°,∴∠CME=90°,∴(1)中的结论成立.【点睛】本题考查的是正方形的性质、全等三角形的判定定理和性质定理以及直角三角形的性质等知识,解题的关键是学会添加常用辅助线,构造全等三角形解决问题,属于中考压轴题.24、(1)BD=DC;(2)1;(3)详见解析.【分析】(1)连接AD,由圆周角定理可知∠ADB=90°,证得结论;
(2)根据等腰三角形的性质得到AD平分∠BAC,即∠BAD=∠CAD,可得,则BD=DE,所以BD=DE=DC,得到∠DEC=∠DCE,在等腰△ABC中可计算出∠ABC=71°,故∠DEC=71°,再由三角形内角和定理得出∠EDC的度数,再根据BP∥DE可知∠PBC=∠EDC=30°,进而得出∠ABP的度数,然后利用OB=OP,可知∠OBP=∠OPB,由三角形内角和定理即可得出∠BOP=90°,则△AOP是等腰直角三角形,易得AP的长度;
(3)设OP交AC于点G,由∠BOP=90°可知∠AOG=90°,在Rt△AOG中,由∠OAG=30°可得=,由于==,则=,根据三角形相似的判定可得到△AOG∽△CPG,由相似三角形形的性质可知∠GPC=∠AOG=90°,然后根据切线的判定定理即可得到CP是⊙O的切线.【详解】(1)BD=DC.理由如下:如图1,连接AD,∵AB是直径,∴∠ADB=90°,∴AD⊥BC.(2)如图1,连接AP.∵AD是等腰△ABC底边上的中线,∴∠BAD=∠CAD,∴∴BD=DE.∴BD=DE=DC,∴∠DEC=∠DCE,△ABC中,AB=AC,∠A=30°,∴∠DCE=∠ABC=(180°﹣30°)=71°,∴∠DEC=71°,∴∠EDC=180°﹣71°﹣71°=30°,∵BP∥DE,∴∠PBC=∠EDC=30°,∴∠ABP=∠ABC﹣∠PBC=71°﹣30°=41°,∵OB=OP,∴∠OBP=∠OPB=41°,∴∠BOP=90°.∴△AOP是等腰直角三角形.∵AO=AB=1.∴AP=AO=1;(3)设OP交AC于点G,如图1,则∠AOG=∠BOP=90°,在Rt△AOG中,∠OAG=30°,∴=,又∵==,∴=,∴=.又∵∠AGO=∠CGP,∴△
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