|试卷下载
搜索
    上传资料 赚现金
    2022年黑龙江省佳木斯市富锦市第四中学中考五模数学试题含解析
    立即下载
    加入资料篮
    2022年黑龙江省佳木斯市富锦市第四中学中考五模数学试题含解析01
    2022年黑龙江省佳木斯市富锦市第四中学中考五模数学试题含解析02
    2022年黑龙江省佳木斯市富锦市第四中学中考五模数学试题含解析03
    还剩21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年黑龙江省佳木斯市富锦市第四中学中考五模数学试题含解析

    展开
    这是一份2022年黑龙江省佳木斯市富锦市第四中学中考五模数学试题含解析,共24页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,下列计算结果正确的是,某排球队名场上队员的身高,若a与5互为倒数,则a=,下列计算,正确的是等内容,欢迎下载使用。

    2021-2022中考数学模拟试卷
    考生请注意:
    1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
    2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
    3.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(共10小题,每小题3分,共30分)
    1.通过观察下面每个图形中5个实数的关系,得出第四个图形中y的值是(  )

    A.8 B.﹣8 C.﹣12 D.12
    2.如图,已知直线,点E,F分别在、上,,如果∠B=40°,那么( )

    A.20° B.40° C.60° D.80°
    3.下列说法:①平分弦的直径垂直于弦;②在n次随机实验中,事件A出现m次,则事件A发生的频率,就是事件A的概率;③各角相等的圆外切多边形一定是正多边形;④各角相等的圆内接多边形一定是正多边形;⑤若一个事件可能发生的结果共有n种,则每一种结果发生的可能性是.其中正确的个数(  )
    A.1 B.2 C.3 D.4
    4.在直角坐标平面内,已知点M(4,3),以M为圆心,r为半径的圆与x轴相交,与y轴相离,那么r的取值范围为( )
    A. B. C. D.
    5.如图是二次函数图象的一部分,其对称轴为x=﹣1,且过点(﹣3,0).下列说法:①abc<0;②1a﹣b=0;③4a+1b+c<0;④若(﹣5,y1),(,y1)是抛物线上两点,则
    y1>y1.其中说法正确的是( )

    A.①② B.②③ C.①②④ D.②③④
    6.一元二次方程x2+kx﹣3=0的一个根是x=1,则另一个根是( )
    A.3 B.﹣1 C.﹣3 D.﹣2
    7.下列计算结果正确的是(  )
    A. B.
    C. D.
    8.某排球队名场上队员的身高(单位:)是:,,,,,.现用一名身高为的队员换下场上身高为的队员,与换人前相比,场上队员的身高( )
    A.平均数变小,方差变小 B.平均数变小,方差变大
    C.平均数变大,方差变小 D.平均数变大,方差变大
    9.若a与5互为倒数,则a=( )
    A. B.5 C.-5 D.
    10.下列计算,正确的是(  )
    A.a2•a2=2a2 B.a2+a2=a4 C.(﹣a2)2=a4 D.(a+1)2=a2+1
    二、填空题(本大题共6个小题,每小题3分,共18分)
    11.填在下面各正方形中的四个数之间都有相同的规律,根据这种规律,m的值
    是 .

    12.某航空公司规定,旅客乘机所携带行李的质量x(kg)与其运费y(元)由如图所示的一次函数图象确定,则旅客可携带的免费行李的最大质量为 kg
    13.如图,△ABC与△DEF位似,点O为位似中心,若AC=3DF,则OE:EB=_____.

    14.图1是我国古代建筑中的一种窗格,其中冰裂纹图案象征着坚冰出现裂纹并开始消溶,形状无一定规则,代表一种自然和谐美.图2是从图1冰裂纹窗格图案中提取的由五条线段组成的图形,则∠1+∠2+∠3+∠4+∠5=   度.

    15.如图,已知正方形ABCD中,∠MAN=45°,连接BD与AM,AN分别交于E,F点,则下列结论正确的有_____.
    ①MN=BM+DN
    ②△CMN的周长等于正方形ABCD的边长的两倍;
    ③EF1=BE1+DF1;
    ④点A到MN的距离等于正方形的边长
    ⑤△AEN、△AFM都为等腰直角三角形.
    ⑥S△AMN=1S△AEF
    ⑦S正方形ABCD:S△AMN=1AB:MN
    ⑧设AB=a,MN=b,则≥1﹣1.

    16.如图,在平行四边形ABCD中,E为边BC上一点,AC与DE相交于点F,若CE=2EB,S△AFD=9,则S△EFC等于_____.

    三、解答题(共8题,共72分)
    17.(8分)如图,△ABC内接与⊙O,AB是直径,⊙O的切线PC交BA的延长线于点P,OF∥BC交AC于AC点E,交PC于点F,连接AF

    (1)判断AF与⊙O的位置关系并说明理由;
    (2)若⊙O的半径为4,AF=3,求AC的长.
    18.(8分)计算:-2-2 - + 0
    19.(8分)观察猜想:
    在Rt△ABC中,∠BAC=90°,AB=AC,点D在边BC上,连接AD,把△ABD绕点A逆时针旋转90°,点D落在点E处,如图①所示,则线段CE和线段BD的数量关系是   ,位置关系是   .探究证明:
    在(1)的条件下,若点D在线段BC的延长线上,请判断(1)中结论是还成立吗?请在图②中画出图形,并证明你的判断.拓展延伸:
    如图③,∠BAC≠90°,若AB≠AC,∠ACB=45°,AC=,其他条件不变,过点D作DF⊥AD交CE于点F,请直接写出线段CF长度的最大值.

    20.(8分)如图,在△ABC中,以AB为直径的⊙O交BC于点D,交CA的延长线于点E,过点D作DH⊥AC于点H,且DH是⊙O的切线,连接DE交AB于点F.
    (1)求证:DC=DE;
    (2)若AE=1,,求⊙O的半径.

    21.(8分)如图,在四边形ABCD中,∠ABC=90°,∠CAB=30°,DE⊥AC于E,且AE=CE,若DE=5,EB=12,求四边形ABCD的周长.

    22.(10分) “千年古都,大美西安”.某校数学兴趣小组就“最想去的西安旅游景点”随机调查了本校部分学生,要求每位同学选择且只能选择一个最想去的景点,(景点对应的名称分别是:A:大雁塔 B:兵马俑 C:陕西历史博物馆 D:秦岭野生动物园 E:曲江海洋馆).下面是根据调查结果进行数据整理后绘制出的不完整的统计图:

    请根据图中提供的信息,解答下列问题:
    (1)求被调查的学生总人数;
    (2)补全条形统计图,并求扇形统计图中表示“最想去景点D”的扇形圆心角的度数;
    (3)若该校共有800名学生,请估计“最想去景点B”的学生人数.
    23.(12分)已知关于x的方程x2﹣6mx+9m2﹣9=1.
    (1)求证:此方程有两个不相等的实数根;
    (2)若此方程的两个根分别为x1,x2,其中x1>x2,若x1=2x2,求m的值.
    24.如图,抛物线l:y=(x﹣h)2﹣2与x轴交于A,B两点(点A在点B的左侧),将抛物线ι在x轴下方部分沿轴翻折,x轴上方的图象保持不变,就组成了函数ƒ的图象.
    (1)若点A的坐标为(1,0).
    ①求抛物线l的表达式,并直接写出当x为何值时,函数ƒ的值y随x的增大而增大;
    ②如图2,若过A点的直线交函数ƒ的图象于另外两点P,Q,且S△ABQ=2S△ABP,求点P的坐标;
    (2)当2<x<3时,若函数f的值随x的增大而增大,直接写出h的取值范围.



    参考答案

    一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分)
    1、D
    【解析】
    根据前三个图形中数字之间的关系找出运算规律,再代入数据即可求出第四个图形中的y值.
    【详解】
    ∵2×5﹣1×(﹣2)=1,1×8﹣(﹣3)×4=20,4×(﹣7)﹣5×(﹣3)=﹣13,∴y=0×3﹣6×(﹣2)=1.
    故选D.
    【点睛】
    本题考查了规律型中数字的变化类,根据图形中数与数之间的关系找出运算规律是解题的关键.
    2、C
    【解析】
    根据平行线的性质,可得的度数,再根据以及平行线的性质,即可得出的度数.
    【详解】
    ∵,,
    ∴,
    ∵,
    ∴,
    ∵,
    ∴,
    故选C.
    【点睛】
    本题主要考查了平行线的性质的运用,解题时注意:两直线平行,同旁内角互补,且内错角相等.
    3、A
    【解析】
    根据垂径定理、频率估计概率、圆的内接多边形、外切多边形的性质与正多边形的定义、概率的意义逐一判断可得.
    【详解】
    ①平分弦(不是直径)的直径垂直于弦,故此结论错误;
    ②在n次随机实验中,事件A出现m次,则事件A发生的频率,试验次数足够大时可近似地看做事件A的概率,故此结论错误;
    ③各角相等的圆外切多边形是正多边形,此结论正确;
    ④各角相等的圆内接多边形不一定是正多边形,如圆内接矩形,各角相等,但不是正多边形,故此结论错误;
    ⑤若一个事件可能发生的结果共有n种,再每种结果发生的可能性相同是,每一种结果发生的可能性是.故此结论错误;
    故选:A.
    【点睛】
    本题主要考查命题的真假,解题的关键是掌握垂径定理、频率估计概率、圆的内接多边形、外切多边形的性质与正多边形的定义、概率的意义.
    4、D
    【解析】
    先求出点M到x轴、y轴的距离,再根据直线和圆的位置关系得出即可.
    【详解】
    解:∵点M的坐标是(4,3),
    ∴点M到x轴的距离是3,到y轴的距离是4,
    ∵点M(4,3),以M为圆心,r为半径的圆与x轴相交,与y轴相离,
    ∴r的取值范围是3<r<4,
    故选:D.
    【点睛】
    本题考查点的坐标和直线与圆的位置关系,能熟记直线与圆的位置关系的内容是解此题的关键.
    5、C
    【解析】
    ∵二次函数的图象的开口向上,∴a>0。
    ∵二次函数的图象y轴的交点在y轴的负半轴上,∴c<0。
    ∵二次函数图象的对称轴是直线x=﹣1,∴。∴b=1a>0。
    ∴abc<0,因此说法①正确。
    ∵1a﹣b=1a﹣1a=0,因此说法②正确。
    ∵二次函数图象的一部分,其对称轴为x=﹣1,且过点(﹣3,0),
    ∴图象与x轴的另一个交点的坐标是(1,0)。
    ∴把x=1代入y=ax1+bx+c得:y=4a+1b+c>0,因此说法③错误。
    ∵二次函数图象的对称轴为x=﹣1,
    ∴点(﹣5,y1)关于对称轴的对称点的坐标是(3,y1),
    ∵当x>﹣1时,y随x的增大而增大,而<3
    ∴y1<y1,因此说法④正确。
    综上所述,说法正确的是①②④。故选C。
    6、C
    【解析】
    试题分析:根据根与系数的关系可得出两根的积,即可求得方程的另一根.设m、n是方程x2+kx﹣3=0的两个实数根,且m=x=1;则有:mn=﹣3,即n=﹣3;故选C.
    【考点】根与系数的关系;一元二次方程的解.
    7、C
    【解析】
    利用幂的乘方、同底数幂的乘法、合并同类项及零指数幂的定义分别计算后即可确定正确的选项.
    【详解】
    A、原式,故错误;
    B、原式,故错误;
    C、利用合并同类项的知识可知该选项正确;
    D、,,所以原式无意义,错误,
    故选C.
    【点睛】
    本题考查了幂的运算性质及特殊角的三角函数值的知识,解题的关键是能够利用有关法则进行正确的运算,难度不大.
    8、A
    【解析】
    分析:根据平均数的计算公式进行计算即可,根据方差公式先分别计算出甲和乙的方差,再根据方差的意义即可得出答案.
    详解:换人前6名队员身高的平均数为==188,
    方差为S2==;
    换人后6名队员身高的平均数为==187,
    方差为S2==
    ∵188>187,>,
    ∴平均数变小,方差变小,
    故选:A.
    点睛:本题考查了平均数与方差的定义:一般地设n个数据,x1,x2,…xn的平均数为,则方差S2=[(x1-)2+(x2-)2+…+(xn-)2],它反映了一组数据的波动大小,方差越大,波动性越大,反之也成立.
    9、A
    【解析】
    分析:当两数的积为1时,则这两个数互为倒数,根据定义即可得出答案.
    详解:根据题意可得:5a=1,解得:a=, 故选A.
    点睛:本题主要考查的是倒数的定义,属于基础题型.理解倒数的定义是解题的关键.
    10、C
    【解析】
    解:A.故错误;
    B. 故错误;
    C.正确;
    D.
    故选C.
    【点睛】
    本题考查合并同类项,同底数幂相乘;幂的乘方,以及完全平方公式的计算,掌握运算法则正确计算是解题关键.

    二、填空题(本大题共6个小题,每小题3分,共18分)
    11、2
    【解析】
    试题分析:分析前三个正方形可知,规律为右上和左下两个数的积减左上的数等于右下的数,且左上,左下,右上三个数是相邻的偶数.因此,图中阴影部分的两个数分别是左下是12,右上是1.
    解:分析可得图中阴影部分的两个数分别是左下是12,右上是1,
    则m=12×1﹣10=2.
    故答案为2.
    考点:规律型:数字的变化类.
    12、20
    【解析】
    设函数表达式为y=kx+b把(30,300)、(50、900)代入可得:y=30x-600当y=0时x=20所以免费行李的最大质量为20kg
    13、1:2
    【解析】
    △ABC与△DEF是位似三角形,则DF∥AC,EF∥BC,先证明△OAC∽△ODF,利用相似比求得AC=3DF,所以可求OE:OB=DF:AC=1:3,据此可得答案.
    【详解】
    解:∵△ABC与△DEF是位似三角形,
    ∴DF∥AC,EF∥BC
    ∴△OAC∽△ODF,OE:OB=OF:OC
    ∴OF:OC=DF:AC
    ∵AC=3DF
    ∴OE:OB=DF:AC=1:3,
    则OE:EB=1:2
    故答案为:1:2
    【点睛】
    本题考查了位似的相关知识,位似是相似的特殊形式,位似比等于相似比,位似图形的对应顶点的连线平行或共线.
    14、360°.
    【解析】
    根据多边形的外角和等于360°解答即可.
    【详解】
    由多边形的外角和等于360°可知,
    ∠1+∠2+∠3+∠4+∠5=360°,
    故答案为360°.
    【点睛】
    本题考查的是多边形的内角和外角,掌握多边形的外角和等于360°是解题的关键.
    15、①②③④⑤⑥⑦.
    【解析】
    将△ABM绕点A逆时针旋转,使AB与AD重合,得到△ADH.证明△MAN≌△HAN,得到MN=NH,根据三角形周长公式计算判断①;判断出BM=DN时,MN最小,即可判断出⑧;根据全等三角形的性质判断②④;将△ADF绕点A顺时针性质90°得到△ABH,连接HE.证明△EAH≌△EAF,得到∠HBE=90°,根据勾股定理计算判断③;根据等腰直角三角形的判定定理判断⑤;根据等腰直角三角形的性质、三角形的面积公式计算,判断⑥,根据点A到MN的距离等于正方形ABCD的边长、三角形的面积公式计算,判断⑦.
    【详解】
    将△ABM绕点A逆时针旋转,使AB与AD重合,得到△ADH.
    则∠DAH=∠BAM,
    ∵四边形ABCD是正方形,
    ∴∠BAD=90°,
    ∵∠MAN=45°,
    ∴∠BAN+∠DAN=45°,
    ∴∠NAH=45°,
    在△MAN和△HAN中,

    ∴△MAN≌△HAN,
    ∴MN=NH=BM+DN,①正确;
    ∵BM+DN≥1,(当且仅当BM=DN时,取等号)
    ∴BM=DN时,MN最小,
    ∴BM=b,
    ∵DH=BM=b,
    ∴DH=DN,
    ∵AD⊥HN,
    ∴∠DAH=∠HAN=11.5°,
    在DA上取一点G,使DG=DH=b,
    ∴∠DGH=45°,HG=DH=b,
    ∵∠DGH=45°,∠DAH=11.5°,
    ∴∠AHG=∠HAD,
    ∴AG=HG=b,
    ∴AB=AD=AG+DG=b+b=b=a,
    ∴,
    ∴,
    当点M和点B重合时,点N和点C重合,此时,MN最大=AB,
    即:,
    ∴≤≤1,⑧错误;
    ∵MN=NH=BM+DN
    ∴△CMN的周长=CM+CN+MN=CM+BM+CN+DN=CB+CD,
    ∴△CMN的周长等于正方形ABCD的边长的两倍,②结论正确;
    ∵△MAN≌△HAN,
    ∴点A到MN的距离等于正方形ABCD的边长AD,④结论正确;

    如图1,将△ADF绕点A顺时针性质90°得到△ABH,连接HE.
    ∵∠DAF+∠BAE=90°-∠EAF=45°,∠DAF=∠BAE,
    ∴∠EAH=∠EAF=45°,
    ∵EA=EA,AH=AD,
    ∴△EAH≌△EAF,
    ∴EF=HE,
    ∵∠ABH=∠ADF=45°=∠ABD,
    ∴∠HBE=90°,
    在Rt△BHE中,HE1=BH1+BE1,
    ∵BH=DF,EF=HE,
    ∵EF1=BE1+DF1,③结论正确;
    ∵四边形ABCD是正方形,
    ∴∠ADC=90°,∠BDC=∠ADB=45°,
    ∵∠MAN=45°,
    ∴∠EAN=∠EDN,
    ∴A、E、N、D四点共圆,
    ∴∠ADN+∠AEN=180°,
    ∴∠AEN=90°
    ∴△AEN是等腰直角三角形,
    同理△AFM是等腰直角三角形;⑤结论正确;
    ∵△AEN是等腰直角三角形,同理△AFM是等腰直角三角形,
    ∴AM=AF,AN=AE,
    如图3,过点M作MP⊥AN于P,
    在Rt△APM中,∠MAN=45°,
    ∴MP=AMsin45°,
    ∵S△AMN=AN•MP=AM•AN•sin45°,
    S△AEF=AE•AF•sin45°,
    ∴S△AMN:S△AEF=1,
    ∴S△AMN=1S△AEF,⑥正确;
    ∵点A到MN的距离等于正方形ABCD的边长,
    ∴S正方形ABCD:S△AMN==1AB:MN,⑦结论正确.
    即:正确的有①②③④⑤⑥⑦,
    故答案为①②③④⑤⑥⑦.
    【点睛】
    此题是四边形综合题,主要考查了正方形的性质,全等三角形的判定和性质,等腰直角三角形的判定和性质,解本题的关键是构造全等三角形.
    16、1
    【解析】
    由于四边形ABCD是平行四边形,所以得到BC∥AD、BC=AD,而CE=2EB,由此即可得到△AFD∽△CFE,它们的相似比为3:2,最后利用相似三角形的性质即可求解.
    【详解】
    解:∵四边形ABCD是平行四边形,
    ∴BC∥AD、BC=AD,
    而CE=2EB,
    ∴△AFD∽△CFE,且它们的相似比为3:2,
    ∴S△AFD:S△EFC=()2,
    而S△AFD=9,
    ∴S△EFC=1.
    故答案为1.
    【点睛】
    此题主要考查了相似三角形的判定与性质,解题首先利用平行四边形的构造相似三角形的相似条件,然后利用其性质即可求解.

    三、解答题(共8题,共72分)
    17、解:(1)AF与圆O的相切.理由为:
    如图,连接OC,

    ∵PC为圆O切线,∴CP⊥OC.
    ∴∠OCP=90°.
    ∵OF∥BC,
    ∴∠AOF=∠B,∠COF=∠OCB.
    ∵OC=OB,∴∠OCB=∠B.∴∠AOF=∠COF.
    ∵在△AOF和△COF中,OA=OC,∠AOF=∠COF,OF=OF,
    ∴△AOF≌△COF(SAS).∴∠OAF=∠OCF=90°.
    ∴AF为圆O的切线,即AF与⊙O的位置关系是相切.
    (2)∵△AOF≌△COF,∴∠AOF=∠COF.
    ∵OA=OC,∴E为AC中点,即AE=CE=AC,OE⊥AC.
    ∵OA⊥AF,∴在Rt△AOF中,OA=4,AF=3,根据勾股定理得:OF=1.
    ∵S△AOF=•OA•AF=•OF•AE,∴AE=.
    ∴AC=2AE=.
    【解析】
    试题分析:(1)连接OC,先证出∠3=∠2,由SAS证明△OAF≌△OCF,得对应角相等∠OAF=∠OCF,再根据切线的性质得出∠OCF=90°,证出∠OAF=90°,即可得出结论;
    (2)先由勾股定理求出OF,再由三角形的面积求出AE,根据垂径定理得出AC=2AE.
    试题解析:(1)连接OC,如图所示:

    ∵AB是⊙O直径,
    ∴∠BCA=90°,
    ∵OF∥BC,
    ∴∠AEO=90°,∠1=∠2,∠B=∠3,
    ∴OF⊥AC,
    ∵OC=OA,
    ∴∠B=∠1,
    ∴∠3=∠2,
    在△OAF和△OCF中,

    ∴△OAF≌△OCF(SAS),
    ∴∠OAF=∠OCF,
    ∵PC是⊙O的切线,
    ∴∠OCF=90°,
    ∴∠OAF=90°,
    ∴FA⊥OA,
    ∴AF是⊙O的切线;
    (2)∵⊙O的半径为4,AF=3,∠OAF=90°,
    ∴OF==1
    ∵FA⊥OA,OF⊥AC,
    ∴AC=2AE,△OAF的面积=AF•OA=OF•AE,
    ∴3×4=1×AE,
    解得:AE=,
    ∴AC=2AE=.
    考点:1.切线的判定与性质;2.勾股定理;3.相似三角形的判定与性质.
    18、
    【解析】
    直接利用负指数幂的性质以及零指数幂的性质和特殊角的锐角三角函数值分别化简,再根据实数的运算法则即可求出答案.
    【详解】
    解:原式=
    【点睛】
    本题考查了负指数幂的性质以及零指数幂的性质和特殊角的锐角三角函数值,熟记这些运算法则是解题的关键.
    19、(1)CE=BD,CE⊥BD.(2)(1)中的结论仍然成立.理由见解析;(3).
    【解析】
    分析:(1)线段AD绕点A逆时针旋转90°得到AE,根据旋转的性质得到AD=AE,∠BAD=∠CAE,得到△BAD≌△CAE,CE=BD,∠ACE=∠B,得到∠BCE=∠BCA+∠ACE=90°,于是有CE=BD,CE⊥BD.
    (2)证明的方法与(1)类似.
    (3)过A作AM⊥BC于M,EN⊥AM于N,根据旋转的性质得到∠DAE=90°,AD=AE,利用等角的余角相等得到∠NAE=∠ADM,易证得Rt△AMD≌Rt△ENA,则NE=MA,由于∠ACB=45°,则AM=MC,所以MC=NE,易得四边形MCEN为矩形,得到∠DCF=90°,由此得到Rt△AMD∽Rt△DCF,得,设DC=x,MD=1-x,利用相似比可得到CF=-x2+1,再利用二次函数即可求得CF的最大值.
    详解:(1)①∵AB=AC,∠BAC=90°,
    ∴线段AD绕点A逆时针旋转90°得到AE,
    ∴AD=AE,∠BAD=∠CAE,
    ∴△BAD≌△CAE,
    ∴CE=BD,∠ACE=∠B,
    ∴∠BCE=∠BCA+∠ACE=90°,
    ∴BD⊥CE;
    故答案为CE=BD,CE⊥BD.

    (2)(1)中的结论仍然成立.理由如下:
    如图,∵线段AD绕点A逆时针旋转90°得到AE,
    ∴AE=AD,∠DAE=90°,
    ∵AB=AC,∠BAC=90°
    ∴∠CAE=∠BAD,
    ∴△ACE≌△ABD,
    ∴CE=BD,∠ACE=∠B,
    ∴∠BCE=90°,即CE⊥BD,
    ∴线段CE,BD之间的位置关系和数量关系分别为:CE=BD,CE⊥BD.
    (3)如图3,过A作AM⊥BC于M,EN⊥AM于N,

    ∵线段AD绕点A逆时针旋转90°得到AE
    ∴∠DAE=90°,AD=AE,
    ∴∠NAE=∠ADM,
    易证得Rt△AMD≌Rt△ENA,
    ∴NE=AM,
    ∵∠ACB=45°,
    ∴△AMC为等腰直角三角形,
    ∴AM=MC,
    ∴MC=NE,
    ∵AM⊥BC,EN⊥AM,
    ∴NE∥MC,
    ∴四边形MCEN为平行四边形,
    ∵∠AMC=90°,
    ∴四边形MCEN为矩形,
    ∴∠DCF=90°,
    ∴Rt△AMD∽Rt△DCF,
    ∴,
    设DC=x,
    ∵∠ACB=45°,AC=,
    ∴AM=CM=1,MD=1-x,
    ∴,
    ∴CF=-x2+x=-(x-)2+,
    ∴当x=时有最大值,CF最大值为.
    点睛:本题考查了旋转的性质:旋转前后的两个图形全等,对应点与旋转中心的连线段的夹角等于旋转角,对应点到旋转中心的距离相等.也考查了等腰直角三角形的性质和三角形全等及相似的判定与性质.
    20、 (1)见解析;(2).
    【解析】
    (1)连接OD,由DH⊥AC,DH是⊙O的切线,然后由平行线的判定与性质可证∠C=∠ODB,由圆周角定理可得∠OBD=∠DEC,进而∠C=∠DEC,可证结论成立;
    (2)证明△OFD∽△AFE,根据相似三角形的性质即可求出圆的半径.
    【详解】
    (1)证明:连接OD,
    由题意得:DH⊥AC,由且DH是⊙O的切线,∠ODH=∠DHA=90°,
    ∴∠ODH=∠DHA=90°,
    ∴OD∥CA,
    ∴∠C=∠ODB,
    ∵OD=OB,
    ∴∠OBD=∠ODB,
    ∴∠OBD=∠C,
    ∵∠OBD=∠DEC,
    ∴∠C=∠DEC,
    ∴DC=DE;
    (2)解:由(1)可知:OD∥AC,
    ∴∠ODF=∠AEF,
    ∵∠OFD=∠AFE,
    ∴△OFD∽△AFE,
    ∴,
    ∵AE=1,
    ∴OD=,
    ∴⊙O的半径为.

    【点睛】
    本题考查了切线的性质,平行线的判定与性质,等腰三角形的性质与判定,圆周角定理的推论,相似三角形的判定与性质,难度中等,熟练掌握各知识点是解答本题的关键.
    21、38+12
    【解析】
    根据∠ABC=90°,AE=CE,EB=12,求出AC,根据Rt△ABC中,∠CAB=30°,BC=12,求出根据DE⊥AC,AE=CE,得AD=DC,在Rt△ADE中,由勾股定理求出 AD,从而得出DC的长,最后根据四边形ABCD的周长=AB+BC+CD+DA即可得出答案.
    【详解】
    ∵∠ABC=90°,AE=CE,EB=12,
    ∴EB=AE=CE=12,
    ∴AC=AE+CE=24,
    ∵在Rt△ABC中,∠CAB=30°,
    ∴BC=12,
    ∵DE⊥AC,AE=CE,
    ∴AD=DC,
    在Rt△ADE中,由勾股定理得
    ∴DC=13,
    ∴四边形ABCD的周长=AB+BC+CD+DA=
    【点睛】
    此题考查了解直角三角形,用到的知识点是解直角三角形、直角三角形斜边上的中线、勾股定理等,关键是根据有关定理和解直角三角形求出四边形每条边的长.
    22、(1)40;(2)想去D景点的人数是8,圆心角度数是72°;(3)280.
    【解析】
    (1)用最想去A景点的人数除以它所占的百分比即可得到被调查的学生总人数;
    (2)先计算出最想去D景点的人数,再补全条形统计图,然后用360°乘以最想去D景点的人数所占的百分比即可得到扇形统计图中表示“醉美旅游景点D”的扇形圆心角的度数;
    (3)用800乘以样本中最想去B景点的人数所占的百分比即可.
    【详解】
    (1)被调查的学生总人数为8÷20%=40(人);
    (2)最想去D景点的人数为40-8-14-4-6=8(人),
    补全条形统计图为:

    扇形统计图中表示“醉美旅游景点D”的扇形圆心角的度数为×360°=72°;
    (3)800×=280,
    所以估计“醉美旅游景点B“的学生人数为280人.
    【点睛】
    本题考查了条形统计图:条形统计图是用线段长度表示数据,根据数量的多少画成长短不同的矩形直条,然后按顺序把这些直条排列起来.从条形图可以很容易看出数据的大小,便于比较.也考查了扇形统计图和利用样本估计总体.
    23、 (1)见解析;(2)m=2
    【解析】
    (1)根据一元二次方程根的判别式进行分析解答即可;
    (2)用“因式分解法”解原方程,求得其两根,再结合已知条件分析解答即可.
    【详解】
    (1)∵在方程x2﹣6mx+9m2﹣9=1中,△=(﹣6m)2﹣4(9m2﹣9)=26m2﹣26m2+26=26>1.
    ∴方程有两个不相等的实数根;
    (2)关于x的方程:x2﹣6mx+9m2﹣9=1可化为:[x﹣(2m+2)][x﹣(2m﹣2)]=1,
    解得:x=2m+2和x=2m-2,
    ∵2m+2>2m﹣2,x1>x2,
    ∴x1=2m+2,x2=2m﹣2,
    又∵x1=2x2,
    ∴2m+2=2(2m﹣2)解得:m=2.
    【点睛】
    (1)熟知“一元二次方程根的判别式:在一元二次方程中,当时,原方程有两个不相等的实数根,当时,原方程有两个相等的实数根,当时,原方程没有实数根”是解答第1小题的关键;(2)能用“因式分解法”求得关于x的方程x2﹣6mx+9m2﹣9=1的两个根是解答第2小题的关键.
    24、(1)①当1<x<3或x>5时,函数ƒ的值y随x的增大而增大,②P(,);(2)当3≤h≤4或h≤0时,函数f的值随x的增大而增大.
    【解析】
    试题分析:(1)①利用待定系数法求抛物线的解析式,由对称性求点B的坐标,根据图象写出函数ƒ的值y随x的增大而增大(即呈上升趋势)的x的取值;
    ②如图2,作辅助线,构建对称点F和直角角三角形AQE,根据S△ABQ=2S△ABP,得QE=2PD,证明△PAD∽△QAE,则,得AE=2AD,设AD=a,根据QE=2FD列方程可求得a的值,并计算P的坐标;
    (2)先令y=0求抛物线与x轴的两个交点坐标,根据图象中呈上升趋势的部分,有两部分:分别讨论,并列不等式或不等式组可得h的取值.
    试题解析:(1)①把A(1,0)代入抛物线y=(x﹣h)2﹣2中得:
    (x﹣h)2﹣2=0,解得:h=3或h=﹣1,
    ∵点A在点B的左侧,∴h>0,∴h=3,
    ∴抛物线l的表达式为:y=(x﹣3)2﹣2,
    ∴抛物线的对称轴是:直线x=3,
    由对称性得:B(5,0),
    由图象可知:当1<x<3或x>5时,函数ƒ的值y随x的增大而增大;
    ②如图2,作PD⊥x轴于点D,延长PD交抛物线l于点F,作QE⊥x轴于E,则PD∥QE,
    由对称性得:DF=PD,
    ∵S△ABQ=2S△ABP,∴AB•QE=2×AB•PD,∴QE=2PD,
    ∵PD∥QE,∴△PAD∽△QAE,∴,∴AE=2AD,
    设AD=a,则OD=1+a,OE=1+2a,P(1+a,﹣[(1+a﹣3)2﹣2]),
    ∵点F、Q在抛物线l上,
    ∴PD=DF=﹣[(1+a﹣3)2﹣2],QE=(1+2a﹣3)2﹣2,
    ∴(1+2a﹣3)2﹣2=﹣2[(1+a﹣3)2﹣2],
    解得:a=或a=0(舍),∴P(,);

    (2)当y=0时,(x﹣h)2﹣2=0,
    解得:x=h+2或h﹣2,
    ∵点A在点B的左侧,且h>0,∴A(h﹣2,0),B(h+2,0),
    如图3,作抛物线的对称轴交抛物线于点C,
    分两种情况:
    ①由图象可知:图象f在AC段时,函数f的值随x的增大而增大,
    则,∴3≤h≤4,
    ②由图象可知:图象f点B的右侧时,函数f的值随x的增大而增大,
    即:h+2≤2,h≤0,
    综上所述,当3≤h≤4或h≤0时,函数f的值随x的增大而增大.

    考点:待定系数法求二次函数的解析式;二次函数的增减性问题、三角形相似的性质和判定;一元二次方程;一元一次不等式组.

    相关试卷

    16,2024年黑龙江省佳木斯市富锦市第二中学九年级中考二模数学试题: 这是一份16,2024年黑龙江省佳木斯市富锦市第二中学九年级中考二模数学试题,共4页。

    2024年黑龙江省佳木斯市富锦市第二中学中考二模数学试题(含解析): 这是一份2024年黑龙江省佳木斯市富锦市第二中学中考二模数学试题(含解析),共34页。试卷主要包含了考试时间120分钟,全卷共三道大题,总分120分,已知一组数据等内容,欢迎下载使用。

    2024年黑龙江省佳木斯市富锦市第二中学九年级中考二模数学试题: 这是一份2024年黑龙江省佳木斯市富锦市第二中学九年级中考二模数学试题,共4页。

    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