|试卷下载
搜索
    上传资料 赚现金
    2022届陕西省榆林市一中学分校中考数学猜题卷含解析
    立即下载
    加入资料篮
    2022届陕西省榆林市一中学分校中考数学猜题卷含解析01
    2022届陕西省榆林市一中学分校中考数学猜题卷含解析02
    2022届陕西省榆林市一中学分校中考数学猜题卷含解析03
    还剩20页未读, 继续阅读
    下载需要10学贝 1学贝=0.1元
    使用下载券免费下载
    加入资料篮
    立即下载

    2022届陕西省榆林市一中学分校中考数学猜题卷含解析

    展开
    这是一份2022届陕西省榆林市一中学分校中考数学猜题卷含解析,共23页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,下列命题中,真命题是,在实数,有理数有,如图1是一座立交桥的示意图等内容,欢迎下载使用。

    2021-2022中考数学模拟试卷
    注意事项
    1.考生要认真填写考场号和座位序号。
    2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
    3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。

    一、选择题(本大题共12个小题,每小题4分,共48分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.)
    1.已知两组数据,2、3、4和3、4、5,那么下列说法正确的是(  )
    A.中位数不相等,方差不相等
    B.平均数相等,方差不相等
    C.中位数不相等,平均数相等
    D.平均数不相等,方差相等
    2.已知代数式x+2y的值是5,则代数式2x+4y+1的值是(  )
    A.6  B.7 C.11 D.12
    3.不等式组的解集是(  )
    A.﹣1≤x≤4 B.x<﹣1或x≥4 C.﹣1<x<4 D.﹣1<x≤4
    4.下列命题中,真命题是(  )
    A.如果第一个圆上的点都在第二个圆的外部,那么这两个圆外离
    B.如果一个点即在第一个圆上,又在第二个圆上,那么这两个圆外切
    C.如果一条直线上的点到圆心的距离等于半径长,那么这条直线与这个圆相切
    D.如果一条直线上的点都在一个圆的外部,那么这条直线与这个圆相离
    5.在实数,有理数有( )
    A.1个 B.2个 C.3个 D.4个
    6.实数a在数轴上的位置如图所示,则化简后为(  )

    A.7 B.﹣7 C.2a﹣15 D.无法确定
    7.在Rt△ABC中,∠C=90°,AC=5,AB=13,则sinA的值为(  )
    A. B. C. D.
    8.四个有理数﹣1,2,0,﹣3,其中最小的是( )
    A.﹣1 B.2 C.0 D.﹣3
    9.实数在数轴上的点的位置如图所示,则下列不等关系正确的是( )

    A.a+b>0 B.a-b<0 C.<0 D.>
    10.如图1是一座立交桥的示意图(道路宽度忽略不计),A为人口,F,G为出口,其中直行道为AB,CG,EF,且AB=CG=EF;弯道为以点O为圆心的一段弧,且,,所对的圆心角均为90°.甲、乙两车由A口同时驶入立交桥,均以10m/s的速度行驶,从不同出口驶出,其间两车到点O的距离y(m)与时间x(s)的对应关系如图2所示.结合题目信息,下列说法错误的是(  )

    A.甲车在立交桥上共行驶8s B.从F口出比从G口出多行驶40m C.甲车从F口出,乙车从G口出 D.立交桥总长为150m
    11.如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,AC=2,以点C为圆心,CB的长为半径画弧,与AB边交于点D,将绕点D旋转180°后点B与点A恰好重合,则图中阴影部分的面积为(  )

    A. B. C. D.
    12.如图,AB∥CD,∠ABK的角平分线BE的反向延长线和∠DCK的角平分线CF的反向延长线交于点H,∠K﹣∠H=27°,则∠K=(  )

    A.76° B.78° C.80° D.82°
    二、填空题:(本大题共6个小题,每小题4分,共24分.)
    13.已知a2+1=3a,则代数式a+的值为  .
    14.近年来,我国持续大面积的雾霾天气让环保和健康问题成为焦点.为进一步普及环保和健康知识,我市某校举行了“建设宜居成都,关注环境保护”的知识竞赛,某班的学生成绩统计如下:
    成绩(分)
    60
    70
    80
    90
    100
    人 数
    4
    8
    12
    11
    5
    则该办学生成绩的众数和中位数分别是( )
    A.70分,80分 B.80分,80分
    C.90分,80分 D.80分,90分
    15.如图,在平面直角坐标系中,点A是抛物线与y轴的交点,点B是这条抛物线上的另一点,且AB∥x轴,则以AB为边的等边三角形ABC的周长为 .
    16.如图,把正方形铁片OABC置于平面直角坐标系中,顶点A的坐标为(3,0),点P(1,2)在正方形铁片上,将正方形铁片绕其右下角的顶点按顺时针方向依次旋转90°,第一次旋转至图①位置,第二次旋转至图②位置…,则正方形铁片连续旋转2017次后,点P的坐标为____________________.

    17.在“三角尺拼角”实验中,小明同学把一副三角尺按如图所示的方式放置,则∠1=__________°.

    18.在数轴上与表示的点距离最近的整数点所表示的数为_____.
    三、解答题:(本大题共9个小题,共78分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.
    19.(6分)已知矩形ABCD的一条边AD=8,将矩形ABCD折叠,使得顶点B落在CD边上的P点处,如图1,已知折痕与边BC交于点O,连接AP、OP、OA.若△OCP与△PDA的面积比为1:4,求边CD的长.如图2,在(Ⅰ)的条件下,擦去折痕AO、线段OP,连接BP.动点M在线段AP上(点M与点P、A不重合),动点N在线段AB的延长线上,且BN=PM,连接MN交PB于点F,作ME⊥BP于点E.试问当动点M、N在移动的过程中,线段EF的长度是否发生变化?若变化,说明变化规律.若不变,求出线段EF的长度.

    20.(6分)如图,O为直线AB上一点,∠AOC=50°,OD平分∠AOC,∠DOE=90°.写出图中小于平角的角.求出∠BOD的度数.小明发现OE平分∠BOC,请你通过计算说明道理.

    21.(6分)如图,直线y=﹣x+2与反比例函数 (k≠0)的图象交于A(a,3),B(3,b)两点,过点A作AC⊥x轴于点C,过点B作BD⊥x轴于点D.

    (1)求a,b的值及反比例函数的解析式;
    (2)若点P在直线y=﹣x+2上,且S△ACP=S△BDP,请求出此时点P的坐标;
    (3)在x轴正半轴上是否存在点M,使得△MAB为等腰三角形?若存在,请直接写出M点的坐标;若不存在,说明理由.
    22.(8分)计算: .
    23.(8分)如图,可以自由转动的转盘被它的两条直径分成了四个分别标有数字的扇形区域,其中标有数字“1”的扇形圆心角为120°.转动转盘,待转盘自动停止后,指针指向一个扇形的内部,则该扇形内的数字即为转出的数字,此时,称为转动转盘一次(若指针指向两个扇形的交线,则不计转动的次数,重新转动转盘,直到指针指向一个扇形的内部为止)转动转盘一次,求转出的数字是-2的概率;转动转盘两次,用树状图或列表法求这两次分别转出的数字之积为正数的概率.

    24.(10分)已知关于x的方程x2-(m+2)x+(2m-1)=0。求证:方程恒有两个不相等的实数根;若此方程的一个根是1,请求出方程的另一个根,并求以此两根为边长的直角三角形的周长。
    25.(10分)小李在学习了定理“直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半”之后做了如下思考,请你帮他完成如下问题:
    他认为该定理有逆定理:“如果一个三角形某条边上的中线等于该边长的一半,那么这个三角形是直角三角形”应该成立.即如图①,在中,是边上的中线,若,求证:.如图②,已知矩形,如果在矩形外存在一点,使得,求证:.(可以直接用第(1)问的结论)在第(2)问的条件下,如果恰好是等边三角形,请求出此时矩形的两条邻边与的数量关系.
    26.(12分)如图1,点和矩形的边都在直线上,以点为圆心,以24为半径作半圆,分别交直线于两点.已知: ,,矩形自右向左在直线上平移,当点到达点时,矩形停止运动.在平移过程中,设矩形对角线与半圆的交点为 (点为半圆上远离点的交点).如图2,若与半圆相切,求的值;如图3,当与半圆有两个交点时,求线段的取值范围;若线段的长为20,直接写出此时的值.

    27.(12分)如图,已知AB是圆O的直径,F是圆O上一点,∠BAF的平分线交⊙O于点E,交⊙O的切线BC于点C,过点E作ED⊥AF,交AF的延长线于点D.
    求证:DE是⊙O的切线;若DE=3,CE=2. ①求的值;②若点G为AE上一点,求OG+EG最小值.



    参考答案

    一、选择题(本大题共12个小题,每小题4分,共48分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.)
    1、D
    【解析】
    分别利用平均数以及方差和中位数的定义分析,进而求出答案.
    【详解】
    2、3、4的平均数为:(2+3+4)=3,中位数是3,方差为: [(2﹣3)2+(3﹣3)2+(3﹣4)2]= ;
    3、4、5的平均数为:(3+4+5)=4,中位数是4,方差为: [(3﹣4)2+(4﹣4)2+(5﹣4)2]= ;
    故中位数不相等,方差相等.
    故选:D.
    【点睛】
    本题考查了平均数、中位数、方差的意义,解答本题的关键是熟练掌握这三种数的计算方法.
    2、C
    【解析】
    根据题意得出x+2y=5,将所求式子前两项提取2变形后,把x+2y=5代入计算即可求出值.
    【详解】
    ∵x+2y=5,
    ∴2x+4y=10,
    则2x+4y+1=10+1=1.
    故选C.
    【点睛】
    此题考查了代数式求值,利用了整体代入的思想,是一道基本题型.
    3、D
    【解析】
    试题分析:解不等式①可得:x>-1,解不等式②可得:x≤4,则不等式组的解为-1<x≤4,故选D.
    4、D
    【解析】
    根据两圆的位置关系、直线和圆的位置关系判断即可.
    【详解】
    A.如果第一个圆上的点都在第二个圆的外部,那么这两个圆外离或内含,A是假命题;
    B.如果一个点即在第一个圆上,又在第二个圆上,那么这两个圆外切或内切或相交,B是假命题;
    C.如果一条直线上的点到圆心的距离等于半径长,那么这条直线与这个圆相切或相交,C是假命题;
    D.如果一条直线上的点都在一个圆的外部,那么这条直线与这个圆相离,D是真命题;
    故选:D.
    【点睛】
    本题考查了两圆的位置关系:设两圆半径分别为R、r,两圆圆心距为d,则当d>R+r时两圆外离;当d=R+r时两圆外切;当R-r<d<R+r(R≥r)时两圆相交;当d=R-r(R>r)时两圆内切;当0≤d<R-r(R>r)时两圆内含.
    5、D
    【解析】
    试题分析:根据有理数是有限小数或无限循环小数,可得答案:
    是有理数,故选D.
    考点:有理数.
    6、C
    【解析】
    根据数轴上点的位置判断出a﹣4与a﹣11的正负,原式利用二次根式性质及绝对值的代数意义化简,去括号合并即可得到结果.
    【详解】
    解:根据数轴上点的位置得:5<a<10,
    ∴a﹣4>0,a﹣11<0,
    则原式=|a﹣4|﹣|a﹣11|=a﹣4+a﹣11=2a﹣15,
    故选:C.
    【点睛】
    此题考查了二次根式的性质与化简,以及实数与数轴,熟练掌握运算法则是解本题的关键.
    7、C
    【解析】
    先根据勾股定理求出BC得长,再根据锐角三角函数正弦的定义解答即可.
    【详解】
    如图,根据勾股定理得,BC==12,
    ∴sinA=.
    故选C.

    【点睛】
    本题考查了锐角三角函数的定义及勾股定理,熟知锐角三角函数正弦的定义是解决问题的关键.
    8、D
    【解析】
    解:∵-1<-1<0<2,∴最小的是-1.故选D.
    9、C
    【解析】
    根据点在数轴上的位置,可得a,b的关系,根据有理数的运算,可得答案.
    【详解】
    解:由数轴,得b<-1,0<a<1.
    A、a+b<0,故A错误;
    B、a-b>0,故B错误;
    C、<0,故C符合题意;
    D、a2<1<b2,故D错误;
    故选C.
    【点睛】
    本题考查了实数与数轴,利用点在数轴上的位置得出b<-1,0<a<1是解题关键,又利用了有理数的运算.
    10、C
    【解析】
    分析:结合2个图象分析即可.
    详解:A.根据图2甲的图象可知甲车在立交桥上共行驶时间为:,故正确.
    B.3段弧的长度都是:从F口出比从G口出多行驶40m,正确.
    C.分析图2可知甲车从G口出,乙车从F口出,故错误.
    D.立交桥总长为:故正确.
    故选C.
    点睛:考查图象问题,观察图象,读懂图象是解题的关键.
    11、B
    【解析】
    阴影部分的面积=三角形的面积-扇形的面积,根据面积公式计算即可.
    【详解】
    由旋转可知AD=BD,
    ∵∠ACB=90°,AC=2,
    ∴CD=BD,
    ∵CB=CD,
    ∴△BCD是等边三角形,
    ∴∠BCD=∠CBD=60°,
    ∴BC=AC=2,
    ∴阴影部分的面积=2×2÷2−=2−.
    故答案选:B.
    【点睛】
    本题考查的知识点是旋转的性质及扇形面积的计算,解题的关键是熟练的掌握旋转的性质及扇形面积的计算.
    12、B
    【解析】
    如图,分别过K、H作AB的平行线MN和RS,

    ∵AB∥CD,
    ∴AB∥CD∥RS∥MN,
    ∴∠RHB=∠ABE=∠ABK,∠SHC=∠DCF=∠DCK,∠NKB+∠ABK=∠MKC+∠DCK=180°,
    ∴∠BHC=180°﹣∠RHB﹣∠SHC=180°﹣(∠ABK+∠DCK),
    ∠BKC=180°﹣∠NKB﹣∠MKC=180°﹣(180°﹣∠ABK)﹣(180°﹣∠DCK)=∠ABK+∠DCK﹣180°,
    ∴∠BKC=360°﹣2∠BHC﹣180°=180°﹣2∠BHC,
    又∠BKC﹣∠BHC=27°,
    ∴∠BHC=∠BKC﹣27°,
    ∴∠BKC=180°﹣2(∠BKC﹣27°),
    ∴∠BKC=78°,
    故选B.

    二、填空题:(本大题共6个小题,每小题4分,共24分.)
    13、1
    【解析】
    根据题意a2+1=1a,整体代入所求的式子即可求解.
    【详解】
    ∵a2+1=1a,
    ∴a+=+===1.
    故答案为1.
    14、B.
    【解析】
    试题分析:众数是在一组数据中,出现次数最多的数据,这组数据中80出现12次,出现的次数最多,故这组数据的众数为80分;
    中位数是一组数据从小到大(或从大到小)排列后,最中间的那个数(最中间两个数的平均数).因此这组40个按大小排序的数据中,中位数是按从小到大排列后第20,21个数的平均数,而第20,21个数都在80分组,故这组数据的中位数为80分.
    故选B.
    考点:1.众数;2.中位数.
    15、18。
    【解析】
    根据二次函数的性质,抛物线的对称轴为x=3。
    ∵A是抛物线与y轴的交点,点B是这条抛物线上的另一 点,且AB∥x轴。
    ∴A,B关于x=3对称。∴AB=6。
    又∵△ABC是等边三角形,∴以AB为边的等边三角形ABC的周长为6×3=18。
    16、(6053,2).
    【解析】
    根据前四次的坐标变化总结规律,从而得解.
    【详解】
    第一次P1(5,2),第二次P2(8,1),第三次P3(10,1),第四次P4(13,1),第五次P5(17,2),…
    发现点P的位置4次一个循环,
    ∵2017÷4=504余1,
    P2017的纵坐标与P1相同为2,横坐标为5+3×2016=6053,
    ∴P2017(6053,2),
    故答案为(6053,2).
    考点:坐标与图形变化﹣旋转;规律型:点的坐标.
    17、1
    【解析】
    试题分析:由三角形的外角的性质可知,∠1=90°+30°=1°,故答案为1.
    考点:三角形的外角性质;三角形内角和定理.
    18、3
    【解析】
    ≈3.317,且在3和4之间,∵3.317-3=0.317,4-3.317=0.683,
    且0.683>0.317,∴距离整数点3最近.

    三、解答题:(本大题共9个小题,共78分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.
    19、(1)10;(2).
    【解析】
    (1)先证出∠C=∠D=90°,再根据∠1+∠3=90°,∠1+∠2=90°,得出∠2=∠3,即可证出△OCP∽△PDA;根据△OCP与△PDA的面积比为1:4,得出CP=AD=4,设OP=x,则CO=8﹣x,由勾股定理得 x2=(8﹣x)2+42,求出x,最后根据AB=2OP即可求出边AB的长;
    (2)作MQ∥AN,交PB于点Q,求出MP=MQ,BN=QM,得出MP=MQ,根据ME⊥PQ,得出EQ=PQ,根据∠QMF=∠BNF,证出△MFQ≌△NFB,得出QF=QB,再求出EF=PB,由(1)中的结论求出PB=,最后代入EF=PB即可得出线段EF的长度不变
    【详解】
    (1)如图1,∵四边形ABCD是矩形,

    ∴∠C=∠D=90°,
    ∴∠1+∠3=90°,
    ∵由折叠可得∠APO=∠B=90°,
    ∴∠1+∠2=90°,∴∠2=∠3,
    又∵∠D=∠C,
    ∴△OCP∽△PDA;
    ∵△OCP与△PDA的面积比为1:4,
    ∴ ,∴ CP=AD=4
    设OP=x,则CO=8﹣x,
    在Rt△PCO中,∠C=90°,由勾股定理得 x2=(8﹣x)2+42,
    解得:x=5,∴AB=AP=2OP=10,∴边CD的长为10;
    (2)作MQ∥AN,交PB于点Q,如图2,

    ∵AP=AB,MQ∥AN,
    ∴∠APB=∠ABP=∠MQP.∴MP=MQ,∵BN=PM,
    ∴BN=QM.
    ∵MP=MQ,ME⊥PQ,
    ∴EQ=PQ.∵MQ∥AN,∴∠QMF=∠BNF,
    ∴△MFQ≌△NFB.
    ∴QF=FB,∴EF=EQ+QF=(PQ+QB)=PB,
    由(1)中的结论可得:PC=4,BC=8,∠C=90°,
    ∴PB=,∴EF=PB=2,
    ∴在(1)的条件下,当点M、N在移动过程中,线段EF的长度不变,它的长度为2.
    【点睛】
    本题考查了相似三角形的判定与性质、全等三角形的判定与性质、勾股定理、等腰三角形的性质,关键是做出辅助线,找出全等和相似的三角形
    20、(1)答案见解析 (2)155° (3)答案见解析
    【解析】
    (1)根据角的定义即可解决;(2)根据∠BOD=∠DOC+∠BOC,首先利用角平分线的定义和邻补角的定义求得∠DOC和∠BOC即可;(3)根据∠COE=∠DOE﹣∠DOC和∠BOE=∠BOD﹣∠DOE分别求得∠COE与∠BOE的度数即可说明.
    【详解】
    (1)图中小于平角的角∠AOD,∠AOC,∠AOE,∠DOC,∠DOE,∠DOB,∠COE,∠COB,∠EOB.
    (2)因为∠AOC=50°,OD平分∠AOC,
    所以∠DOC=25°,∠BOC=180°﹣∠AOC=180°﹣50°=130°,
    所以∠BOD=∠DOC+∠BOC=155°.
    (3)因为∠DOE=90°,∠DOC=25°,
    所以∠COE=∠DOE﹣∠DOC=90°﹣25°=65°.
    又因为∠BOE=∠BOD﹣∠DOE=155°﹣90°=65°,
    所以∠COE=∠BOE,所以OE平分∠BOC.

    【点睛】
    本题考查了角的度数的计算,正确理解角平分线的定义,以及邻补角的定义是解题的关键.
    21、(1)y=;(2)P(0,2)或(-3,5);(3)M(,0)或(,0).
    【解析】
    (1)利用点在直线上,将点的坐标代入直线解析式中求解即可求出a,b,最后用待定系数法求出反比例函数解析式;
    (2)设出点P坐标,用三角形的面积公式求出S△ACP=×3×|n+1|,S△BDP=×1×|3−n|,进而建立方程求解即可得出结论;
    (3)设出点M坐标,表示出MA2=(m+1)2+9,MB2=(m−3)2+1,AB2=32,再三种情况建立方程求解即可得出结论.
    【详解】
    (1)∵直线y=-x+2与反比例函数y=(k≠0)的图象交于A(a,3),B(3,b)两点,∴-a+2=3,-3+2=b,
    ∴a=-1,b=-1,
    ∴A(-1,3),B(3,-1),
    ∵点A(-1,3)在反比例函数y=上,
    ∴k=-1×3=-3,
    ∴反比例函数解析式为y=;
    (2)设点P(n,-n+2),
    ∵A(-1,3),
    ∴C(-1,0),
    ∵B(3,-1),
    ∴D(3,0),
    ∴S△ACP=AC×|xP−xA|=×3×|n+1|,S△BDP=BD×|xB−xP|=×1×|3−n|,
    ∵S△ACP=S△BDP,
    ∴×3×|n+1|=×1×|3−n|,
    ∴n=0或n=−3,
    ∴P(0,2)或(−3,5);
    (3)设M(m,0)(m>0),
    ∵A(−1,3),B(3,−1),
    ∴MA2=(m+1)2+9,MB2=(m−3)2+1,AB2=(3+1)2+(−1−3)2=32,
    ∵△MAB是等腰三角形,
    ∴①当MA=MB时,
    ∴(m+1)2+9=(m−3)2+1,
    ∴m=0,(舍)
    ②当MA=AB时,
    ∴(m+1)2+9=32,
    ∴m=−1+或m=−1−(舍),
    ∴M(−1+,0)
    ③当MB=AB时,(m−3)2+1=32,
    ∴m=3+或m=3−(舍),
    ∴M(3+,0)
    即:满足条件的M(−1+,0)或(3+,0).
    【点睛】
    此题是反比例函数综合题,主要考查了待定系数法,三角形的面积的求法,等腰三角形的性质,用方程的思想解决问题是解本题的关键.
    22、10
    【解析】
    【分析】先分别进行0次幂的计算、负指数幂的计算、二次根式以及绝对值的化简、特殊角的三角函数值,然后再按运算顺序进行计算即可.
    【详解】原式=1+9-+4
    =10-+
    =10.
    【点睛】本题考查了实数的混合运算,涉及到0指数幂、负指数幂、特殊角的三角函数值等,熟练掌握各运算的运算法则是解题的关键.
    23、(1);(2).
    【解析】
    【分析】(1)根据题意可求得2个“-2”所占的扇形圆心角的度数,再利用概率公式进行计算即可得;
    (2)由题意可得转出“1”、“3”、“-2”的概率相同,然后列表得到所有可能的情况,再找出符合条件的可能性,根据概率公式进行计算即可得.
    【详解】(1)由题意可知:“1”和“3”所占的扇形圆心角为120°,
    所以2个“-2”所占的扇形圆心角为360°-2×120°=120°,
    ∴转动转盘一次,求转出的数字是-2的概率为=;
    (2)由(1)可知,该转盘转出“1”、“3”、“-2”的概率相同,均为,所有可能性如下表所示:
    第一次 第二次
    1
    -2
    3
    1
    (1,1)
    (1,-2)
    (1,3)
    -2
    (-2,1)
    (-2,-2)
    (-2,3)
    3
    (3,1)
    (3,-2)
    (3,3)
    由上表可知:所有可能的结果共9种,其中数字之积为正数的的有5种,其概率为.
    【点睛】本题考查了列表法或树状图法求概率,用到的知识点为:概率=所求情况数与总情况数之比.
    24、(1)见详解;(2)4+或4+.
    【解析】
    (1)根据关于x的方程x2-(m+2)x+(2m-1)=0的根的判别式的符号来证明结论.
    (2)根据一元二次方程的解的定义求得m值,然后由根与系数的关系求得方程的另一根.分类讨论:①当该直角三角形的两直角边是2、3时,②当该直角三角形的直角边和斜边分别是2、3时,由勾股定理求出得该直角三角形的另一边,再根据三角形的周长公式进行计算.
    【详解】
    解:(1)证明:∵△=(m+2)2-4(2m-1)=(m-2)2+4,
    ∴在实数范围内,m无论取何值,(m-2)2+4≥4>0,即△>0.
    ∴关于x的方程x2-(m+2)x+(2m-1)=0恒有两个不相等的实数根.
    (2)∵此方程的一个根是1,
    ∴12-1×(m+2)+(2m-1)=0,解得,m=2,
    则方程的另一根为:m+2-1=2+1=3.
    ①当该直角三角形的两直角边是1、3时,由勾股定理得斜边的长度为,该直角三角形的周长为1+3+=4+.
    ②当该直角三角形的直角边和斜边分别是1、3时,由勾股定理得该直角三角形的另一直角边为;则该直角三角形的周长为1+3+=4+.
    25、(1)详见解析;(2)详见解析;(3)
    【解析】
    (1)利用等腰三角形的性质和三角形内角和即可得出结论;
    (2)先判断出OE=AC,即可得出OE=BD,即可得出结论;
    (3)先判断出△ABE是底角是30°的等腰三角形,即可构造直角三角形即可得出结论.
    【详解】
    (1)∵AD=BD,
    ∴∠B=∠BAD,
    ∵AD=CD,
    ∴∠C=∠CAD,
    在△ABC中,∠B+∠C+∠BAC=180°,
    ∴∠B+∠C+∠BAD+∠CAD=∠B+∠C+∠B+∠C=180°
    ∴∠B+∠C=90°,
    ∴∠BAC=90°,
    (2)如图②,连接与,交点为,连接

    四边形是矩形







    (3)如图3,过点做于点

    四边形是矩形

    是等边三角形

    由(2)知,


    在中,




    【点睛】
    此题是四边形综合题,主要考查了矩形是性质,直角三角形的性质和判定,含30°角的直角三角形的性质,三角形的内角和公式,解(1)的关键是判断出∠B=∠BAD,解(2)的关键是判断出OE=AC,解(3)的关键是判断出△ABE是底角为30°的等腰三角形,进而构造直角三角形.
    26、(1);(2);(3)或
    【解析】
    (1)如图2,连接OP,则DF与半圆相切,利用△OPD≌△FCD(AAS),可得:OD=DF=30;
    (2)利用,求出,则;DF与半圆相切,由(1)知:PD=CD=18,即可求解;
    (3)设PG=GH=m,则:,求出,利用,即可求解.
    【详解】
    (1)如图,连接

    ∵与半圆相切,∴,∴,
    在矩形中,,
    ∵,根据勾股定理,得

    在和中,



    (2)如图,

    当点与点重合时,
    过点作与点,则

    且,由(1)知:
    ∴,∴,

    当与半圆相切时,由(1)知:,

    (3)设半圆与矩形对角线交于点P、H,过点O作OG⊥DF,

    则PG=GH,
    ,则,
    设:PG=GH=m,则:,

    整理得:25m2-640m+1216=0,
    解得:,
    .
    【点睛】
    本题考查的是圆的基本知识综合运用,涉及到直线与圆的位置关系、解直角三角形等知识,其中(3),正确画图,作等腰三角形OPH的高OG,是本题的关键.
    27、(1)证明见解析(2)① ②3
    【解析】
    (1)作辅助线,连接OE.根据切线的判定定理,只需证DE⊥OE即可;
    (2)①连接BE.根据BC、DE两切线的性质证明△ADE∽△BEC;又由角平分线的性质、等腰三角形的两个底角相等求得△ABE∽△AFD,所以;
    ②连接OF,交AD于H,由①得∠FOE=∠FOA=60°,连接EF,则△AOF、△EOF都是等边三角形,故四边形AOEF是菱形,由对称性可知GO=GF,过点G作GM⊥OE于M,则GM=EG,OG+EG=GF+GM,根据两点之间线段最短,当F、G、M三点共线,OG+EG=GF+GM=FM最小,此时FM =3.故OG+EG最小值是3.
    【详解】
    (1)连接OE

    ∵OA=OE,∴∠AEO=∠EAO
    ∵∠FAE=∠EAO,∴∠FAE=∠AEO
    ∴OE∥AF
    ∵DE⊥AF,∴OE⊥DE
    ∴DE是⊙O的切线
    (2)①解:连接BE
    ∵直径AB ∴∠AEB=90°
    ∵圆O与BC相切
    ∴∠ABC=90°
    ∵∠EAB+∠EBA=∠EBA+∠CBE=90°
    ∴∠EAB=∠CBE
    ∴∠DAE=∠CBE
    ∵∠ADE=∠BEC=90°
    ∴△ADE∽△BEC

    ②连接OF,交AE于G,
    由①,设BC=2x,则AE=3x
    ∵△BEC∽△ABC ∴

    解得:x1=2,(不合题意,舍去)
    ∴AE=3x=6,BC=2x=4,AC=AE+CE=8
    ∴AB=,∠BAC=30°
    ∴∠AEO=∠EAO=∠EAF=30°,∴∠FOE=2∠FAE=60°
    ∴∠FOE=∠FOA=60°,连接EF,则△AOF、△EOF都是等边三角形,∴四边形AOEF是菱形
    由对称性可知GO=GF,过点G作GM⊥OE于M,则GM=EG,OG+EG=GF+GM,根据两点之间线段最短,当F、G、M三点共线,OG+EG=GF+GM=FM最小,此时FM=FOsin60o=3.
    故OG+EG最小值是3.
    【点睛】
    本题考查了切线的性质、相似三角形的判定与性质.比较复杂,解答此题的关键是作出辅助线,利用数形结合解答.

    相关试卷

    陕西省先电子科技中学2021-2022学年中考数学猜题卷含解析: 这是一份陕西省先电子科技中学2021-2022学年中考数学猜题卷含解析,共17页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,四根长度分别为3,4,6,,下列计算正确的是,下列运算正确的是,估计的值在等内容,欢迎下载使用。

    湖南省浏阳市部分校2022年中考数学猜题卷含解析: 这是一份湖南省浏阳市部分校2022年中考数学猜题卷含解析,共24页。试卷主要包含了下列事件中,属于必然事件的是等内容,欢迎下载使用。

    2022届陕西省西安市高新第一中学中考数学猜题卷含解析: 这是一份2022届陕西省西安市高新第一中学中考数学猜题卷含解析,共22页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,如图图形中,是中心对称图形的是,已知抛物线c,已知抛物线y=x2+,﹣2018的绝对值是等内容,欢迎下载使用。

    免费资料下载额度不足,请先充值

    每充值一元即可获得5份免费资料下载额度

    今日免费资料下载份数已用完,请明天再来。

    充值学贝或者加入云校通,全网资料任意下。

    提示

    您所在的“深圳市第一中学”云校通为试用账号,试用账号每位老师每日最多可下载 10 份资料 (今日还可下载 0 份),请取消部分资料后重试或选择从个人账户扣费下载。

    您所在的“深深圳市第一中学”云校通为试用账号,试用账号每位老师每日最多可下载10份资料,您的当日额度已用完,请明天再来,或选择从个人账户扣费下载。

    您所在的“深圳市第一中学”云校通余额已不足,请提醒校管理员续费或选择从个人账户扣费下载。

    重新选择
    明天再来
    个人账户下载
    下载确认
    您当前为教习网VIP用户,下载已享8.5折优惠
    您当前为云校通用户,下载免费
    下载需要:
    本次下载:免费
    账户余额:0 学贝
    首次下载后60天内可免费重复下载
    立即下载
    即将下载:资料
    资料售价:学贝 账户剩余:学贝
    选择教习网的4大理由
    • 更专业
      地区版本全覆盖, 同步最新教材, 公开课⾸选;1200+名校合作, 5600+⼀线名师供稿
    • 更丰富
      涵盖课件/教案/试卷/素材等各种教学资源;900万+优选资源 ⽇更新5000+
    • 更便捷
      课件/教案/试卷配套, 打包下载;手机/电脑随时随地浏览;⽆⽔印, 下载即可⽤
    • 真低价
      超⾼性价⽐, 让优质资源普惠更多师⽣
    VIP权益介绍
    • 充值学贝下载 本单免费 90%的用户选择
    • 扫码直接下载
    元开通VIP,立享充值加送10%学贝及全站85折下载
    您当前为VIP用户,已享全站下载85折优惠,充值学贝可获10%赠送
      充值到账1学贝=0.1元
      0学贝
      本次充值学贝
      0学贝
      VIP充值赠送
      0学贝
      下载消耗
      0学贝
      资料原价
      100学贝
      VIP下载优惠
      0学贝
      0学贝
      下载后剩余学贝永久有效
      0学贝
      • 微信
      • 支付宝
      支付:¥
      元开通VIP,立享充值加送10%学贝及全站85折下载
      您当前为VIP用户,已享全站下载85折优惠,充值学贝可获10%赠送
      扫码支付0直接下载
      • 微信
      • 支付宝
      微信扫码支付
      充值学贝下载,立省60% 充值学贝下载,本次下载免费
        下载成功

        Ctrl + Shift + J 查看文件保存位置

        若下载不成功,可重新下载,或查看 资料下载帮助

        本资源来自成套资源

        更多精品资料

        正在打包资料,请稍候…

        预计需要约10秒钟,请勿关闭页面

        服务器繁忙,打包失败

        请联系右侧的在线客服解决

        单次下载文件已超2GB,请分批下载

        请单份下载或分批下载

        支付后60天内可免费重复下载

        我知道了
        正在提交订单

        欢迎来到教习网

        • 900万优选资源,让备课更轻松
        • 600万优选试题,支持自由组卷
        • 高质量可编辑,日均更新2000+
        • 百万教师选择,专业更值得信赖
        微信扫码注册
        qrcode
        二维码已过期
        刷新

        微信扫码,快速注册

        还可免费领教师专享福利「樊登读书VIP」

        手机号注册
        手机号码

        手机号格式错误

        手机验证码 获取验证码

        手机验证码已经成功发送,5分钟内有效

        设置密码

        6-20个字符,数字、字母或符号

        注册即视为同意教习网「注册协议」「隐私条款」
        QQ注册
        手机号注册
        微信注册

        注册成功

        下载确认

        下载需要:0 张下载券

        账户可用:0 张下载券

        立即下载
        账户可用下载券不足,请取消部分资料或者使用学贝继续下载 学贝支付

        如何免费获得下载券?

        加入教习网教师福利群,群内会不定期免费赠送下载券及各种教学资源, 立即入群

        返回
        顶部
        Baidu
        map