2022届内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗重点中学中考数学全真模拟试卷含解析
展开2021-2022中考数学模拟试卷
注意事项:
1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分)
1.如图是由长方体和圆柱组成的几何体,它的俯视图是( )
A. B. C. D.
2.有五名射击运动员,教练为了分析他们成绩的波动程度,应选择下列统计量中的( )
A.方差 B.中位数 C.众数 D.平均数
3.若x,y的值均扩大为原来的3倍,则下列分式的值保持不变的是( )
A. B. C. D.
4.从3、1、-2这三个数中任取两个不同的数作为P点的坐标,则P点刚好落在第四象限的概率是( )
A. B. C. D.
5.如图,点A,B,C在⊙O上,∠ACB=30°,⊙O的半径为6,则的长等于( )
A.π B.2π C.3π D.4π
6.如图,的三边的长分别为20,30,40,点O是三条角平分线的交点,则等于( )
A.1∶1∶1 B.1∶2∶3 C.2∶3∶4 D.3∶4∶5
7.如图,将周长为8的△ABC沿BC方向平移1个单位长度得到,则四边形的周长为( )
A.8 B.10 C.12 D.16
8.的倒数是( )
A. B. C. D.
9.下列几何体中,其三视图都是全等图形的是( )
A.圆柱 B.圆锥 C.三棱锥 D.球
10.的算术平方根是( )
A.4 B.±4 C.2 D.±2
二、填空题(本大题共6个小题,每小题3分,共18分)
11.如图,圆O的直径AB垂直于弦CD,垂足是E,∠A=22.5°,OC=4,CD的长为________.
12.关于x的一元二次方程x2﹣2x+m﹣1=0有两个实数根,则m的取值范围是_____.
13.如图,点E在正方形ABCD的外部,∠DCE=∠DEC,连接AE交CD于点F,∠CDE的平分线交EF于点G,AE=2DG.若BC=8,则AF=_____.
14.如图,a∥b,∠1=40°,∠2=80°,则∠3= 度.
15.将抛物线y=(x+m)2向右平移2个单位后,对称轴是y轴,那么m的值是_____.
16.方程的两个根为、,则的值等于______.
三、解答题(共8题,共72分)
17.(8分)如图,抛物线y=﹣(x﹣1)2+c与x轴交于A,B(A,B分别在y轴的左右两侧)两点,与y轴的正半轴交于点C,顶点为D,已知A(﹣1,0).
(1)求点B,C的坐标;
(2)判断△CDB的形状并说明理由;
(3)将△COB沿x轴向右平移t个单位长度(0<t<3)得到△QPE.△QPE与△CDB重叠部分(如图中阴影部分)面积为S,求S与t的函数关系式,并写出自变量t的取值范围.
18.(8分)如图,直线y=﹣x+4与x轴交于点A,与y轴交于点B.抛物线y=﹣x2+bx+c经过A,B两点,与x轴的另外一个交点为C填空:b= ,c= ,点C的坐标为 .如图1,若点P是第一象限抛物线上的点,连接OP交直线AB于点Q,设点P的横坐标为m.PQ与OQ的比值为y,求y与m的数学关系式,并求出PQ与OQ的比值的最大值.如图2,若点P是第四象限的抛物线上的一点.连接PB与AP,当∠PBA+∠CBO=45°时.求△PBA的面积.
19.(8分)先化简,再求值:,其中.
20.(8分)图 1 和图 2 中,优弧纸片所在⊙O 的半径为 2,AB=2 ,点 P为优弧上一点(点 P 不与 A,B 重合),将图形沿 BP 折叠,得到点 A 的对称点 A′.
发现:
(1)点 O 到弦 AB 的距离是 ,当 BP 经过点 O 时,∠ABA′= ;
(2)当 BA′与⊙O 相切时,如图 2,求折痕的长.
拓展:把上图中的优弧纸片沿直径 MN 剪裁,得到半圆形纸片,点 P(不与点 M, N 重合)为半圆上一点,将圆形沿 NP 折叠,分别得到点 M,O 的对称点 A′, O′,设∠MNP=α.
(1)当α=15°时,过点 A′作 A′C∥MN,如图 3,判断 A′C 与半圆 O 的位置关系,并说明理由;
(2)如图 4,当α= °时,NA′与半圆 O 相切,当α= °时,点 O′落在上.
(3)当线段 NO′与半圆 O 只有一个公共点 N 时,直接写出β的取值范围.
21.(8分)如图,AB是⊙O直径,BC⊥AB于点B,点C是射线BC上任意一点,过点C作CD切⊙O于点D,连接AD.求证:BC=CD;若∠C=60°,BC=3,求AD的长.
22.(10分)某商场计划购进一批甲、乙两种玩具,已知一件甲种玩具的进价与一件乙种玩具的进价的和为40元,用90元购进甲种玩具的件数与用150元购进乙种玩具的件数相同.
(1)求每件甲种、乙种玩具的进价分别是多少元?
(2)商场计划购进甲、乙两种玩具共48件,其中甲种玩具的件数少于乙种玩具的件数,商场决定此次进货的总资金不超过1000元,求商场共有几种进货方案?
23.(12分)先化简,再求值:(-)¸,其中=
24.如图,在△ABC中,已知AB=AC=5,BC=6,且△ABC≌△DEF,将△DEF与△ABC重合在一起,△ABC不动,△DEF运动,并满足:点E在边BC上沿B到C的方向运动,且DE始终经过点A,EF与AC交于M点.
(1)求证:△ABE∽△ECM;
(2)探究:在△DEF运动过程中,重叠部分能否构成等腰三角形?若能,求出BE的长;若不能,请说明理由;
(3)当线段AM最短时,求重叠部分的面积.
参考答案
一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分)
1、A
【解析】
分析:根据从上边看得到的图形是俯视图,可得答案.
详解:从上边看外面是正方形,里面是没有圆心的圆,
故选A.
点睛:本题考查了简单组合体的三视图,从上边看得到的图形是俯视图.
2、A
【解析】
试题分析:方差是用来衡量一组数据波动大小的量,体现数据的稳定性,集中程度;方差越大,即波动越大,数据越不稳定;反之,方差越小,数据越稳定.故教练要分析射击运动员成绩的波动程度,只需要知道训练成绩的方差即可.
故选A.
考点:1、计算器-平均数,2、中位数,3、众数,4、方差
3、D
【解析】
根据分式的基本性质,x,y的值均扩大为原来的3倍,求出每个式子的结果,看结果等于原式的即是答案.
【详解】
根据分式的基本性质,可知若x,y的值均扩大为原来的3倍,
A、,错误;
B、,错误;
C、,错误;
D、,正确;
故选D.
【点睛】
本题考查的是分式的基本性质,即分子分母同乘以一个不为0的数,分式的值不变.此题比较简单,但计算时一定要细心.
4、B
【解析】
解:画树状图得:
∵共有6种等可能的结果,其中(1,-2),(3,-2)点落在第四项象限,∴P点刚好落在第四象限的概率==.故选B.
点睛:本题考查的是用列表法或画树状图法求概率.列表法或画树状图法可以不重复不遗漏的列出所有可能的结果,列表法适合于两步完成的事件,树状图法适合两步或两步以上完成的事件,熟记各象限内点的符号特点是解题的关键.
5、B
【解析】
根据圆周角得出∠AOB=60°,进而利用弧长公式解答即可.
【详解】
解:∵∠ACB=30°,
∴∠AOB=60°,
∴的长==2π,
故选B.
【点睛】
此题考查弧长的计算,关键是根据圆周角得出∠AOB=60°.
6、C
【解析】
作OF⊥AB于F,OE⊥AC于E,OD⊥BC于D,根据角平分线的性质得到OD=OE=OF,根据三角形的面积公式计算即可.
【详解】
作OF⊥AB于F,OE⊥AC于E,OD⊥BC于D,
∵三条角平分线交于点O,OF⊥AB,OE⊥AC,OD⊥BC,
∴OD=OE=OF,
∴S△ABO:S△BCO:S△CAO=AB:BC:CA=20:30:40=2:3:4,
故选C.
【点睛】
考查的是角平分线的性质,掌握角的平分线上的点到角的两边的距离相等是解题的关键.
7、B
【解析】
根据平移的基本性质,得出四边形ABFD的周长=AD+AB+BF+DF=1+AB+BC+1+AC即可得出答案.
根据题意,将周长为8个单位的△ABC沿边BC向右平移1个单位得到△DEF,
∴AD=1,BF=BC+CF=BC+1,DF=AC;
又∵AB+BC+AC=8,
∴四边形ABFD的周长=AD+AB+BF+DF=1+AB+BC+1+AC=1.
故选C.
“点睛”本题考查平移的基本性质:①平移不改变图形的形状和大小;②经过平移,对应点所连的线段平行且相等,对应线段平行且相等,对应角相等.得到CF=AD,DF=AC是解题的关键.
8、C
【解析】
由互为倒数的两数之积为1,即可求解.
【详解】
∵,∴的倒数是.
故选C
9、D
【解析】
分析: 任意方向上的视图都是全等图形的几何体只有球,在任意方向上的视图都是圆,其他的几何体的视图都有不同的.
详解:圆柱,圆锥,三棱锥,球中,
三视图都是全等图形的几何体只有球,在任意方向上的视图都是圆,
故选D.
点睛: 本题考查简单几何体的三视图,本题解题的关键是看出各个图形的在任意方向上的视图.
10、C
【解析】
先求出的值,然后再利用算术平方根定义计算即可得到结果.
【详解】
=4,
4的算术平方根是2,
所以的算术平方根是2,
故选C.
【点睛】
本题考查了算术平方根,熟练掌握算术平方根的定义是解本题的关键.
二、填空题(本大题共6个小题,每小题3分,共18分)
11、
【解析】
试题分析:因为OC=OA,所以∠ACO=,所以∠AOC=45°,又直径垂直于弦,,所以CE=,所以CD=2CE=.
考点:1.解直角三角形、2.垂径定理.
12、m≤1
【解析】
根据一元二次方程有实数根,得出△≥0,建立关于m的不等式,求出m的取值范围即可.
【详解】
解:由题意知,△=4﹣4(m﹣1)≥0,
∴m≤1,
故答案为:m≤1.
【点睛】
此题考查了根的判别式,掌握一元二次方程根的情况与判别式△的关系:△>0,方程有两个不相等的实数根;△=0,方程有两个相等的实数根;△<0,方程没有实数根是本题的关键.
13、
【解析】
如图作DH⊥AE于H,连接CG.设DG=x,
∵∠DCE=∠DEC,
∴DC=DE,
∵四边形ABCD是正方形,
∴AD=DC,∠ADF=90°,
∴DA=DE,
∵DH⊥AE,
∴AH=HE=DG,
在△GDC与△GDE中,
,
∴△GDC≌△GDE(SAS),
∴GC=GE,∠DEG=∠DCG=∠DAF,
∵∠AFD=∠CFG,
∴∠ADF=∠CGF=90°,
∴2∠GDE+2∠DEG=90°,
∴∠GDE+∠DEG=45°,
∴∠DGH=45°,
在Rt△ADH中,AD=8,AH=x,DH=x,
∴82=x2+(x)2,
解得:x=,
∵△ADH∽△AFD,
∴,
∴AF==4.
故答案为4.
14、120
【解析】
如图,
∵a∥b,∠2=80°,
∴∠4=∠2=80°(两直线平行,同位角相等)
∴∠3=∠1+∠4=40°+80°=120°.
故答案为120°.
15、1
【解析】
根据平移规律“左加右减,上加下减”填空.
【详解】
解:将抛物线y=(x+m)1向右平移1个单位后,得到抛物线解析式为y=(x+m-1)1.其对称轴为:x=1-m=0,
解得m=1.
故答案是:1.
【点睛】
主要考查的是函数图象的平移,用平移规律“左加右减,上加下减”直接代入函数解析式求得平移后的函数解析式.
16、1.
【解析】
根据一元二次方程根与系数的关系求解即可.
【详解】
解:根据题意得,,
所以===1.
故答案为1.
【点睛】
本题考查了根与系数的关系:若、是一元二次方程(a≠0)的两根时,,.
三、解答题(共8题,共72分)
17、 (Ⅰ)B(3,0);C(0,3);(Ⅱ)为直角三角形;(Ⅲ).
【解析】
(1)首先用待定系数法求出抛物线的解析式,然后进一步确定点B,C的坐标.
(2)分别求出△CDB三边的长度,利用勾股定理的逆定理判定△CDB为直角三角形.
(3)△COB沿x轴向右平移过程中,分两个阶段:
①当0<t≤时,如答图2所示,此时重叠部分为一个四边形;
②当<t<3时,如答图3所示,此时重叠部分为一个三角形.
【详解】
解:(Ⅰ)∵点在抛物线上,
∴,得
∴抛物线解析式为:,
令,得,∴;
令,得或,∴.
(Ⅱ)为直角三角形.理由如下:
由抛物线解析式,得顶点的坐标为.
如答图1所示,过点作轴于点M,
则,,.
过点作于点,则,.
在中,由勾股定理得:;
在中,由勾股定理得:;
在中,由勾股定理得:.
∵,
∴为直角三角形.
(Ⅲ)设直线的解析式为,
∵,
∴,
解得,
∴,
直线是直线向右平移个单位得到,
∴直线的解析式为:;
设直线的解析式为,
∵,
∴,解得:,
∴.
连续并延长,射线交交于,则.
在向右平移的过程中:
(1)当时,如答图2所示:
设与交于点,可得,.
设与的交点为,则:.
解得,
∴.
.
(2)当时,如答图3所示:
设分别与交于点、点.
∵,
∴,.
直线解析式为,令,得,
∴.
.
综上所述,与的函数关系式为:.
18、(3)3, 2,C(﹣2,4);(2)y=﹣m2+m ,PQ与OQ的比值的最大值为;(3)S△PBA=3.
【解析】
(3)通过一次函数解析式确定A、B两点坐标,直接利用待定系数法求解即可得到b,c的值,令y=4便可得C点坐标.
(2)分别过P、Q两点向x轴作垂线,通过PQ与OQ的比值为y以及平行线分线段成比例,找到,设点P坐标为(m,-m2+m+2),Q点坐标(n,-n+2),表示出ED、OD等长度即可得y与m、n之间的关系,再次利用即可求解.
(3)求得P点坐标,利用图形割补法求解即可.
【详解】
(3)∵直线y=﹣x+2与x轴交于点A,与y轴交于点B.
∴A(2,4),B(4,2).
又∵抛物线过B(4,2)
∴c=2.
把A(2,4)代入y=﹣x2+bx+2得,
4=﹣×22+2b+2,解得,b=3.
∴抛物线解析式为,y=﹣x2+x+2.
令﹣x2+x+2=4,
解得,x=﹣2或x=2.
∴C(﹣2,4).
(2)如图3,
分别过P、Q作PE、QD垂直于x轴交x轴于点E、D.
设P(m,﹣m2+m+2),Q(n,﹣n+2),
则PE=﹣m2+m+2,QD=﹣n+2.
又∵=y.
∴n=.
又∵,即
把n=代入上式得,
整理得,2y=﹣m2+2m.
∴y=﹣m2+m.
ymax=.
即PQ与OQ的比值的最大值为.
(3)如图2,
∵∠OBA=∠OBP+∠PBA=25°
∠PBA+∠CBO=25°
∴∠OBP=∠CBO
此时PB过点(2,4).
设直线PB解析式为,y=kx+2.
把点(2,4)代入上式得,4=2k+2.
解得,k=﹣2
∴直线PB解析式为,y=﹣2x+2.
令﹣2x+2=﹣x2+x+2
整理得, x2﹣3x=4.
解得,x=4(舍去)或x=5.
当x=5时,﹣2x+2=﹣2×5+2=﹣7
∴P(5,﹣7).
过P作PH⊥cy轴于点H.
则S四边形OHPA=(OA+PH)•OH=(2+5)×7=24.
S△OAB=OA•OB=×2×2=7.
S△BHP=PH•BH=×5×3=35.
∴S△PBA=S四边形OHPA+S△OAB﹣S△BHP=24+7﹣35=3.
【点睛】
本题考查了函数图象与坐标轴交点坐标的确定,以及利用待定系数法求解抛物线解析式常数的方法,再者考查了利用数形结合的思想将图形线段长度的比化为坐标轴上点之间的线段长度比的思维能力.还考查了运用图形割补法求解坐标系内图形的面积的方法.
19、-1, -9.
【解析】
先去括号,再合并同类项;最后把x=-2代入即可.
【详解】
原式=,
当x=-2时,原式=-8-1=-9.
【点睛】
本题考查了整式的混合运算及化简求值,关键是先按运算顺序把整式化简,再把对应字母的值代入求整式的值.
20、发现:(1)1,60°;(2)2;拓展:(1)相切,理由详见解析;(2)45°;30°;(3)0°<α<30°或 45°≤α<90°.
【解析】
发现:(1)利用垂径定理和勾股定理即可求出点O到AB的距离;利用锐角三角函数的定义及轴对称性就可求出∠ABA′.
(2)根据切线的性质得到∠OBA′=90°,从而得到∠ABA′=120°,就可求出∠ABP,进而求出∠OBP=30°.过点O作OG⊥BP,垂足为G,容易求出OG、BG的长,根据垂径定理就可求出折痕的长.
拓展:(1)过A'、O作A'H⊥MN于点H,OD⊥A'C于点D.用含30°角的直角三角形的性质可得OD=A'H=A'N=MN=2可判定A′C与半圆相切;
(2)当NA′与半圆相切时,可知ON⊥A′N,则可知α=45°,当O′在时,连接MO′,则可知NO′=MN,可求得∠MNO′=60°,可求得α=30°;
(3)根据点A′的位置不同得到线段NO′与半圆O只有一个公共点N时α的取值范围是0°<α<30°或45°≤α<90°.
【详解】
发现:(1)过点O作OH⊥AB,垂足为H,如图1所示,
∵⊙O的半径为2,AB=2,
∴OH==
在△BOH中,OH=1,BO=2
∴∠ABO=30°
∵图形沿BP折叠,得到点A的对称点A′.
∴∠OBA′=∠ABO=30°
∴∠ABA′=60°
(2)过点O作OG⊥BP,垂足为G,如图2所示.
∵BA′与⊙O相切,∴OB⊥A′B.∴∠OBA′=90°.
∵∠OBH=30°,∴∠ABA′=120°.
∴∠A′BP=∠ABP=60°.
∴∠OBP=30°.∴OG=OB=1.∴BG=.
∵OG⊥BP,∴BG=PG=.
∴BP=2.∴折痕的长为2
拓展:(1)相切.
分别过A'、O作A'H⊥MN于点H,OD⊥A'C于点D.如图3所示,
∵A'C∥MN
∴四边形A'HOD是矩形
∴A'H=O
∵α=15°∴∠A'NH=30
∴OD=A'H=A'N=MN=2
∴A'C与半圆
(2)当NA′与半圆O相切时,则ON⊥NA′,
∴∠ONA′=2α=90°,
∴α=45
当O′在上时,连接MO′,则可知NO′=MN,
∴∠O′MN=0°
∴∠MNO′=60°,
∴α=30°,
故答案为:45°;30°.
(3)∵点P,M不重合,∴α>0,
由(2)可知当α增大到30°时,点O′在半圆上,
∴当0°<α<30°时点O′在半圆内,线段NO′与半圆只有一个公共点B;
当α增大到45°时NA′与半圆相切,即线段NO′与半圆只有一个公共点B.
当α继续增大时,点P逐渐靠近点N,但是点P,N不重合,
∴α<90°,
∴当45°≤α<90°线段BO′与半圆只有一个公共点B.
综上所述0°<α<30°或45°≤α<90°.
【点睛】
本题考查了切线的性质、垂径定理、勾股定理、三角函数的定义、30°角所对的直角边等于斜边的一半、翻折问题等知识,正确的作出辅助线是解题的关键.
21、 (1)证明见解析;(2).
【解析】
(1)根据切线的判定定理得到BC是⊙O的切线,再利用切线长定理证明即可;
(2)根据含30°的直角三角形的性质、正切的定义计算即可.
【详解】
(1)∵AB是⊙O直径,BC⊥AB,
∴BC是⊙O的切线,
∵CD切⊙O于点D,
∴BC=CD;
(2)连接BD,
∵BC=CD,∠C=60°,
∴△BCD是等边三角形,
∴BD=BC=3,∠CBD=60°,
∴∠ABD=30°,
∵AB是⊙O直径,
∴∠ADB=90°,
∴AD=BD•tan∠ABD=.
【点睛】
本题考查了切线的性质、直角三角形的性质、圆周角定理,掌握圆的切线垂直于经过切点的半径是解题的关键.
22、(1)甲,乙两种玩具分别是15元/件,1元/件;(2)4.
【解析】试题分析:(1)设甲种玩具进价x元/件,则乙种玩具进价为(40﹣x)元/件,根据已知一件甲种玩具的进价与一件乙种玩具的进价的和为40元,用90元购进甲种玩具的件数与用150元购进乙种玩具的件数相同可列方程求解.
(2)设购进甲种玩具y件,则购进乙种玩具(48﹣y)件,根据甲种玩具的件数少于乙种玩具的件数,商场决定此次进货的总资金不超过1000元,可列出不等式组求解.
试题解析:设甲种玩具进价x元/件,则乙种玩具进价为(40﹣x)元/件,
x=15,
经检验x=15是原方程的解.
∴40﹣x=1.
甲,乙两种玩具分别是15元/件,1元/件;
(2)设购进甲种玩具y件,则购进乙种玩具(48﹣y)件,
,
解得20≤y<2.
因为y是整数,甲种玩具的件数少于乙种玩具的件数,
∴y取20,21,22,23,
共有4种方案.
考点:分式方程的应用;一元一次不等式组的应用.
23、
【解析】
分析:首先将括号里面的分式进行通分,然后将分式的分子和分母进行因式分解,然后将除法改成乘法进行约分化简,最后将a的值代入化简后的式子得出答案.
详解:原式=
将
原式=
点睛:本题主要考查的是分式的化简求值,属于简单题型.解决这个问题的关键就是就是将括号里面的分式进行化成同分母.
24、(1)证明见解析;(2)能;BE=1或;(3)
【解析】
(1)证明:∵AB=AC,
∴∠B=∠C,
∵△ABC≌△DEF,
∴∠AEF=∠B,
又∵∠AEF+∠CEM=∠AEC=∠B+∠BAE,
∴∠CEM=∠BAE,
∴△ABE∽△ECM;
(2)能.
∵∠AEF=∠B=∠C,且∠AME>∠C,
∴∠AME>∠AEF,
∴AE≠AM;
当AE=EM时,则△ABE≌△ECM,
∴CE=AB=5,
∴BE=BC−EC=6−5=1,
当AM=EM时,则∠MAE=∠MEA,
∴∠MAE+∠BAE=∠MEA+∠CEM,即∠CAB=∠CEA,
又∵∠C=∠C,
∴△CAE∽△CBA,
∴,
∴CE=,
∴BE=6−=;
∴BE=1或;
(3)解:设BE=x,
又∵△ABE∽△ECM,
∴,即:,
∴CM=,
∴AM=5−CM,
∴当x=3时,AM最短为,
又∵当BE=x=3=BC时,
∴点E为BC的中点,
∴AE⊥BC,
∴AE=,
此时,EF⊥AC,
∴EM=,
S△AEM=.
内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年中考数学模拟预测题含解析: 这是一份内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年中考数学模拟预测题含解析,共23页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,下列运算正确的是等内容,欢迎下载使用。
2022年内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗中考押题数学预测卷含解析: 这是一份2022年内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗中考押题数学预测卷含解析,共23页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔,实数的相反数是等内容,欢迎下载使用。
2022届内蒙古巴彦淖尔市磴口县诚仁中学中考数学全真模拟试卷含解析: 这是一份2022届内蒙古巴彦淖尔市磴口县诚仁中学中考数学全真模拟试卷含解析,共18页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,不等式组 的整数解有,如图,l1∥l2,AF等内容,欢迎下载使用。