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2022年江苏省泰州市高港区许庄中学中考五模数学试题含解析
展开2021-2022中考数学模拟试卷
考生须知:
1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。
2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分)
1.下列计算正确的是( )
A.a3•a2=a6 B.(a3)2=a5 C.(ab2)3=ab6 D.a+2a=3a
2.某商场试销一种新款衬衫,一周内售出型号记录情况如表所示:
型号(厘米)
38
39
40
41
42
43
数量(件)
25
30
36
50
28
8
商场经理要了解哪种型号最畅销,则上述数据的统计量中,对商场经理来说最有意义的是( )
A.平均数 B.中位数 C.众数 D.方差
3.等式成立的x的取值范围在数轴上可表示为( )
A. B. C. D.
4.某经销商销售一批电话手表,第一个月以550元/块的价格售出60块,第二个月起降价,以500元/块的价格将这批电话手表全部售出,销售总额超过了5.5万元.这批电话手表至少有( )
A.103块 B.104块 C.105块 D.106块
5.下列各数中是无理数的是( )
A.cos60° B. C.半径为1cm的圆周长 D.
6.把不等式组的解集表示在数轴上,正确的是( )
A. B.
C. D.
7.许昌市2017年国内生产总值完成1915.5亿元,同比增长9.3%,增速居全省第一位,用科学记数法表示1915.5亿应为( )
A.1915.15×108 B.19.155×1010
C.1.9155×1011 D.1.9155×1012
8.中国古代人民很早就在生产生活中发现了许多有趣的数学问题,其中《孙子算经》中有个问题:今有三人共车,二车空;二人共车,九人步,问人与车各几何?这道题的意思是:今有若干人乘车,每三人乘一车,最终剩余2辆车,若每2人共乘一车,最终剩余9个人无车可乘,问有多少人,多少辆车?如果我们设有辆车,则可列方程( )
A. B.
C. D.
9.根据下表中的二次函数的自变量与函数的对应值,可判断该二次函数的图象与轴( ).
…
…
…
…
A.只有一个交点 B.有两个交点,且它们分别在轴两侧
C.有两个交点,且它们均在轴同侧 D.无交点
10.如图,在⊙O中,直径CD⊥弦AB,则下列结论中正确的是
A.AC=AB B.∠C=∠BOD C.∠C=∠B D.∠A=∠B0D
二、填空题(本大题共6个小题,每小题3分,共18分)
11.如图,一次函数y=x﹣2的图象与反比例函数y=(k>0)的图象相交于A、B两点,与x轴交与点C,若tan∠AOC=,则k的值为_____.
12.点A(a,3)与点B(﹣4,b)关于原点对称,则a+b=( )
A.﹣1 B.4 C.﹣4 D.1
13.钓鱼岛周围海域面积约为170000平方千米,170000用科学记数法表示为______.
14.如图,在△ABC中,AB=BC,∠ABC=110°,AB的垂直平分线DE交AC于点D,连接BD,则∠ABD= ___________°.
15.从“线段,等边三角形,圆,矩形,正六边形”这五个图形中任取一个,取到既是轴对称图形又是中心对称图形的概率是_____.
16.如图,点A1,B1,C1,D1,E1,F1分别是正六边形ABCDEF六条边的中点,连接AB1,BC1,CD1,DE1,EF1,FA1后得到六边形GHIJKL,则S六边形GHIJKI:S六边形ABCDEF的值为____.
三、解答题(共8题,共72分)
17.(8分)济南国际滑雪自建成以来,吸引大批滑雪爱好者,一滑雪者从山坡滑下,测得滑行距离y(单位:m)与滑行时间x(单位:s)之间的关系可以近似的用二次函数来表示.
滑行时间x/s
0
1
2
3
…
滑行距离y/m
0
4
12
24
…
(1)根据表中数据求出二次函数的表达式.现测量出滑雪者的出发点与终点的距离大约840m,他需要多少时间才能到达终点?将得到的二次函数图象补充完整后,向左平移2个单位,再向下平移5个单位,求平移后的函数表达式.
18.(8分)如图,点A在∠MON的边ON上,AB⊥OM于B,AE=OB,DE⊥ON于E,AD=AO,DC⊥OM于C.求证:四边形ABCD是矩形;若DE=3,OE=9,求AB、AD的长.
19.(8分)如图,在平面直角坐标系中,矩形OABC的顶点B坐标为(4,6),点P为线段OA上一动点(与点O、A不重合),连接CP,过点P作PE⊥CP交AB于点D,且PE=PC,过点P作PF⊥OP且PF=PO(点F在第一象限),连结FD、BE、BF,设OP=t.
(1)直接写出点E的坐标(用含t的代数式表示): ;
(2)四边形BFDE的面积记为S,当t为何值时,S有最小值,并求出最小值;
(3)△BDF能否是等腰直角三角形,若能,求出t;若不能,说明理由.
20.(8分)如图,在△ABC中,∠ABC=90°,以AB为直径的⊙O与AC边交于点D,过点D的直线交BC边于点E,∠BDE=∠A.
判断直线DE与⊙O的位置关系,并说明理由.若⊙O的半径R=5,tanA=,求线段CD的长.
21.(8分)已知:△ABC在直角坐标平面内,三个顶点的坐标分别为A(0,3)、B(3,4)、C(2,2)(正方形网格中每个小正方形的边长是一个单位长度).画出△ABC向下平移4个单位长度得到的△A1B1C1,点C1的坐标是 ;以点B为位似中心,在网格内画出△A2B2C2,使△A2B2C2与△ABC位似,且位似比为2:1,点C2的坐标是 ;△A2B2C2的面积是 平方单位.
22.(10分)(1)计算:()﹣1+﹣(π﹣2018)0﹣4cos30°
(2)解不等式组:,并把它的解集在数轴上表示出来.
23.(12分)在一次数学活动课上,老师让同学们到操场上测量旗杆的高度,然后回来交流各自的测量方法.小芳的测量方法是:拿一根高3.5米的竹竿直立在离旗杆27米的C处(如图),然后沿BC方向走到D处,这时目测旗杆顶部A与竹竿顶部E恰好在同一直线上,又测得C、D两点的距离为3米,小芳的目高为1.5米,这样便可知道旗杆的高.你认为这种测量方法是否可行?请说明理由.
24.在正方形 ABCD 中,M 是 BC 边上一点,且点 M 不与 B、C 重合,点 P 在射线 AM 上,将线段 AP 绕点 A 顺时针旋转 90°得到线段 AQ,连接BP,DQ.
(1)依题意补全图 1;
(2)①连接 DP,若点 P,Q,D 恰好在同一条直线上,求证:DP2+DQ2=2AB2;
②若点 P,Q,C 恰好在同一条直线上,则 BP 与 AB 的数量关系为: .
参考答案
一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分)
1、D
【解析】
根据同底数幂的乘法、积的乘方与幂的乘方及合并同类项的运算法则进行计算即可得出正确答案.
【详解】
解:A.x4•x4=x4+4=x8≠x16,故该选项错误;
B.(a3)2=a3×2=a6≠a5,故该选项错误;
C.(ab2)3=a3b6≠ab6,故该选项错误;
D.a+2a=(1+2)a=3a,故该选项正确;
故选D.
考点:1.同底数幂的乘法;2.积的乘方与幂的乘方;3.合并同类项.
2、B
【解析】
分析:商场经理要了解哪些型号最畅销,所关心的即为众数.
详解:根据题意知:对商场经理来说,最有意义的是各种型号的衬衫的销售数量,即众数.
故选:C.
点睛:此题主要考查统计的有关知识,主要包括平均数、中位数、众数、方差的意义.反映数据集中程度的统计量有平均数、中位数、众数方差等,各有局限性,因此要对统计量进行合理的选择和恰当的运用.
3、B
【解析】
根据二次根式有意义的条件即可求出的范围.
【详解】
由题意可知: ,
解得:,
故选:.
【点睛】
考查二次根式的意义,解题的关键是熟练运用二次根式有意义的条件.
4、C
【解析】
试题分析:根据题意设出未知数,列出相应的不等式,从而可以解答本题.设这批手表有x块,
550×60+(x﹣60)×500>55000 解得,x>104 ∴这批电话手表至少有105块
考点:一元一次不等式的应用
5、C
【解析】
分析:根据“无理数”的定义进行判断即可.
详解:
A选项中,因为,所以A选项中的数是有理数,不能选A;
B选项中,因为是无限循环小数,属于有理数,所以不能选B;
C选项中,因为半径为1cm的圆的周长是cm,是个无理数,所以可以选C;
D选项中,因为,2是有理数,所以不能选D.
故选.C.
点睛:正确理解无理数的定义:“无限不循环小数叫做无理数”是解答本题的关键.
6、A
【解析】
分别求出各个不等式的解集,再求出这些解集的公共部分并在数轴上表示出来即可.
【详解】
由①,得x≥2,
由②,得x<1,
所以不等式组的解集是:2≤x<1.
不等式组的解集在数轴上表示为:
.
故选A.
【点睛】
本题考查的是解一元一次不等式组.熟知“同大取大;同小取小;大小小大中间找;大大小小找不到”的原则是解答此题的关键.
7、C
【解析】
科学记数法的表示形式为的形式,其中为整数.确定的值时,要看把原数变成时,小数点移动了多少位,的绝对值与小数点移动的位数相同.当原数绝对值>1时,是正数;当原数的绝对值<1时,是负数.
【详解】
用科学记数法表示1915.5亿应为1.9155×1011,
故选C.
【点睛】
考查科学记数法,掌握绝对值大于1的数的表示方法是解题的关键.
8、A
【解析】
根据每三人乘一车,最终剩余2辆车,每2人共乘一车,最终剩余1个人无车可乘,进而表示出总人数得出等式即可.
【详解】
设有x辆车,则可列方程:
3(x-2)=2x+1.
故选:A.
【点睛】
此题主要考查了由实际问题抽象出一元一次方程,正确表示总人数是解题关键.
9、B
【解析】
根据表中数据可得抛物线的对称轴为x=1,抛物线的开口方向向上,再根据抛物线的对称性即可作出判断.
【详解】
解:由题意得抛物线的对称轴为x=1,抛物线的开口方向向上
则该二次函数的图像与轴有两个交点,且它们分别在轴两侧
故选B.
【点睛】
本题考查二次函数的性质,属于基础应用题,只需学生熟练掌握抛物线的对称性,即可完成.
10、B
【解析】
先利用垂径定理得到弧AD=弧BD,然后根据圆周角定理得到∠C=∠BOD,从而可对各选项进行判断.
【详解】
解:∵直径CD⊥弦AB,
∴弧AD =弧BD,
∴∠C=∠BOD.
故选B.
【点睛】
本题考查了垂径定理和圆周角定理,垂径定理:垂直于弦的直径平分这条弦,并且平分弦所对的两条弧.圆周角定理:在同圆或等圆中,同弧或等弧所对的圆周角相等,都等于这条弧所对的圆心角的一半.
二、填空题(本大题共6个小题,每小题3分,共18分)
11、1
【解析】
【分析】如图,过点A作AD⊥x轴,垂足为D,根据题意设出点A的坐标,然后根据一次函数y=x﹣2的图象与反比例函数y=(k>0)的图象相交于A、B两点,可以求得a的值,进而求得k的值即可.
【详解】如图,过点A作AD⊥x轴,垂足为D,
∵tan∠AOC==,∴设点A的坐标为(1a,a),
∵一次函数y=x﹣2的图象与反比例函数y=(k>0)的图象相交于A、B两点,
∴a=1a﹣2,得a=1,
∴1=,得k=1,
故答案为:1.
【点睛】本题考查了正切,反比例函数与一次函数的交点问题,解答本题的关键是明确题意,找出所求问题需要的条件,利用数形结合的思想解答.
12、1
【解析】
据两个点关于原点对称时,它们的坐标符号相反可得a、b的值,然后再计算a+b
即可.
【详解】
∵点A(a,3)与点B(﹣4,b)关于原点对称,
∴a=4,b=﹣3,
∴a+b=1,
故选D.
【点睛】
考查关于原点对称的点的坐标特征,横坐标、纵坐标都互为相反数.
13、
【解析】
解:将170000用科学记数法表示为:1.7×1.故答案为1.7×1.
14、1
【解析】
∵在△ABC中,AB=BC,∠ABC=110°,
∴∠A=∠C=1°,
∵AB的垂直平分线DE交AC于点D,
∴AD=BD,
∴∠ABD=∠A=1°;
故答案是1.
15、.
【解析】
试题分析:在线段、等边三角形、圆、矩形、正六边形这五个图形中,既是中心对称图形又是轴对称图形的有线段、圆、矩形、正六边形,共4个,所以取到的图形既是中心对称图形又是轴对称图形的概率为.
【点睛】
本题考查概率公式,掌握图形特点是解题关键,难度不大.
16、.
【解析】
设正六边形ABCDEF的边长为4a,则AA1=AF1=FF1=2a.求出正六边形的边长,根据S六边形GHIJKI:S六边形ABCDEF=()2,计算即可;
【详解】
设正六边形ABCDEF的边长为4a,则AA1=AF1=FF1=2a,
作A1M⊥FA交FA的延长线于M,
在Rt△AMA1中,∵∠MAA1=60°,
∴∠MA1A=30°,
∴AM=AA1=a,
∴MA1=AA1·cos30°=a,FM=5a,
在Rt△A1FM中,FA1=,
∵∠F1FL=∠AFA1,∠F1LF=∠A1AF=120°,
∴△F1FL∽△A1FA,
∴,
∴,
∴FL=a,F1L=a,
根据对称性可知:GA1=F1L=a,
∴GL=2a﹣a=a,
∴S六边形GHIJKI:S六边形ABCDEF=()2=,
故答案为:.
【点睛】
本题考查正六边形与圆,解直角三角形,勾股定理,相似三角形的判定和性质等知识,解题的关键是学会添加常用辅助线,构造直角三角形解决问题,学会利用参数解决问题.
三、解答题(共8题,共72分)
17、(1)20s;(2)
【解析】
(1)利用待定系数法求出函数解析式,再求出y=840时x的值即可得;
(2)根据“上加下减,左加右减”的原则进行解答即可.
【详解】
解:(1)∵该抛物线过点(0,0),
∴设抛物线解析式为y=ax2+bx,
将(1,4)、(2,12)代入,得:
,
解得:,
所以抛物线的解析式为y=2x2+2x,
当y=840时,2x2+2x=840,
解得:x=20(负值舍去),
即他需要20s才能到达终点;
(2)∵y=2x2+2x=2(x+)2﹣,
∴向左平移2个单位,再向下平移5个单位后函数解析式为y=2(x+2+)2﹣﹣5=2(x+)2﹣.
【点睛】
本题主要考查二次函数的应用,解题的关键是掌握待定系数法求函数解析式及函数图象平移的规律.
18、(1)证明见解析;(2)AB、AD的长分别为2和1.
【解析】
(1)证Rt△ABO≌Rt△DEA(HL)得∠AOB=∠DAE,AD∥BC.证四边形ABCD是平行四边形,又,故四边形ABCD是矩形;(2)由(1)知Rt△ABO≌Rt△DEA,AB=DE=2.设AD=x,则OA=x,AE=OE-OA=9-x.在Rt△DEA中,由得:.
【详解】
(1)证明:∵AB⊥OM于B,DE⊥ON于E,
∴.
在Rt△ABO与Rt△DEA中,
∵∴Rt△ABO≌Rt△DEA(HL).
∴∠AOB=∠DAE.∴AD∥BC.
又∵AB⊥OM,DC⊥OM,∴AB∥DC.
∴四边形ABCD是平行四边形.
∵,∴四边形ABCD是矩形;
(2)由(1)知Rt△ABO≌Rt△DEA,∴AB=DE=2.
设AD=x,则OA=x,AE=OE-OA=9-x.
在Rt△DEA中,由得:
,解得.
∴AD=1.即AB、AD的长分别为2和1.
【点睛】
矩形的判定和性质;掌握判断定证三角形全等是关键.
19、 (1)、(t+6,t);(2)、当t=2时,S有最小值是16;(3)、理由见解析.
【解析】
(1)如图所示,过点E作EG⊥x轴于点G,则∠COP=∠PGE=90°,
由题意知CO=AB=6、OA=BC=4、OP=t,∵PE⊥CP、PF⊥OP,
∴∠CPE=∠FPG=90°,即∠CPF+∠FPE=∠FPE+∠EPG,∴∠CPF=∠EPG,
又∵CO⊥OG、FP⊥OG,∴CO∥FP,∴∠CPF=∠PCO,∴∠PCO=∠EPG,
在△PCO和△EPG中,∵∠PCO=∠EPG,∠POC=∠EGP,PC=EP,∴△PCO≌△EPG(AAS),
∴CO=PG=6、OP=EG=t,则OG=OP+PG=6+t,则点E的坐标为(t+6,t),
(2)∵DA∥EG,∴△PAD∽△PGE,∴,∴,
∴AD=t(4﹣t),
∴BD=AB﹣AD=6﹣t(4﹣t)=t2﹣t+6,
∵EG⊥x轴、FP⊥x轴,且EG=FP,
∴四边形EGPF为矩形,∴EF⊥BD,EF=PG,
∴S四边形BEDF=S△BDF+S△BDE=×BD×EF=×(t2﹣t+6)×6=(t﹣2)2+16,
∴当t=2时,S有最小值是16;
(3)①假设∠FBD为直角,则点F在直线BC上,
∵PF=OP<AB,
∴点F不可能在BC上,即∠FBD不可能为直角;
②假设∠FDB为直角,则点D在EF上,
∵点D在矩形的对角线PE上,
∴点D不可能在EF上,即∠FDB不可能为直角;
③假设∠BFD为直角且FB=FD,则∠FBD=∠FDB=45°,
如图2,作FH⊥BD于点H,
则FH=PA,即4﹣t=6﹣t,方程无解,
∴假设不成立,即△BDF不可能是等腰直角三角形.
20、(1) DE与⊙O相切; 理由见解析;(2).
【解析】
(1)连接OD,利用圆周角定理以及等腰三角形的性质得出OD⊥DE,进而得出答案;
(2)得出△BCD∽△ACB,进而利用相似三角形的性质得出CD的长.
【详解】
解:(1)直线DE与⊙O相切.
理由如下:连接OD.
∵OA=OD
∴∠ODA=∠A
又∵∠BDE=∠A
∴∠ODA=∠BDE
∵AB是⊙O直径
∴∠ADB=90°
即∠ODA+∠ODB=90°
∴∠BDE+∠ODB=90°
∴∠ODE=90°
∴OD⊥DE
∴DE与⊙O相切;
(2)∵R=5,
∴AB=10,
在Rt△ABC中
∵tanA=
∴BC=AB•tanA=10×,
∴AC=,
∵∠BDC=∠ABC=90°,∠BCD=∠ACB
∴△BCD∽△ACB
∴
∴CD=.
【点睛】
本题考查切线的判定、勾股定理及相似三角形的判定与性质,掌握相关性质定理灵活应用是本题的解题关键.
21、(1)(2,﹣2);
(2)(1,0);
(3)1.
【解析】
试题分析:(1)根据平移的性质得出平移后的图从而得到点的坐标;
(2)根据位似图形的性质得出对应点位置,从而得到点的坐标;
(3)利用等腰直角三角形的性质得出△A2B2C2的面积.
试题解析:(1)如图所示:C1(2,﹣2);
故答案为(2,﹣2);
(2)如图所示:C2(1,0);
故答案为(1,0);
(3)∵=20,=20,=40,
∴△A2B2C2是等腰直角三角形,
∴△A2B2C2的面积是:××=1平方单位.
故答案为1.
考点:1、平移变换;2、位似变换;3、勾股定理的逆定理
22、 (1)-3;(2).
【解析】
分析:
(1)代入30°角的余弦函数值,结合零指数幂、负整数指数幂的意义及二次根式的相关运算法则计算即可;
(2)按照解一元一次不等式组的一般步骤解答,并把解集规范的表示到数轴上即可.
(1)原式=
=
= -3.
(2)
解不等式①得: ,
解不等式②得:,
∴不等式组的解集为:
不等式组的解集在数轴上表示:
点睛:熟记零指数幂的意义:,(,为正整数)即30°角的余弦函数值是本题解题的关键.
23、这种测量方法可行,旗杆的高为21.1米.
【解析】
分析:根据已知得出过F作FG⊥AB于G,交CE于H,利用相似三角形的判定得出△AGF∽△EHF,再利用相似三角形的性质得出即可.
详解:这种测量方法可行.
理由如下:
设旗杆高AB=x.过F作FG⊥AB于G,交CE于H(如图).
所以△AGF∽△EHF.
因为FD=1.1,GF=27+3=30,HF=3,
所以EH=3.1﹣1.1=2,AG=x﹣1.1.
由△AGF∽△EHF,
得,
即,
所以x﹣1.1=20,
解得x=21.1(米)
答:旗杆的高为21.1米.
点睛:此题主要考查了相似三角形的判定与性质,根据已知得出△AGF∽△EHF是解题关键.
24、(1)详见解析;(1)①详见解析;②BP=AB.
【解析】
(1)根据要求画出图形即可;
(1)①连接BD,如图1,只要证明△ADQ≌△ABP,∠DPB=90°即可解决问题;
②结论:BP=AB,如图3中,连接AC,延长CD到N,使得DN=CD,连接AN,QN.由△ADQ≌△ABP,△ANQ≌△ACP,推出DQ=PB,∠AQN=∠APC=45°,由∠AQP=45°,推出∠NQC=90°,由CD=DN,可得DQ=CD=DN=AB;
【详解】
(1)解:补全图形如图 1:
(1)①证明:连接 BD,如图 1,
∵线段 AP 绕点 A 顺时针旋转 90°得到线段 AQ,
∴AQ=AP,∠QAP=90°,
∵四边形 ABCD 是正方形,
∴AD=AB,∠DAB=90°,
∴∠1=∠1.
∴△ADQ≌△ABP,
∴DQ=BP,∠Q=∠3,
∵在 Rt△QAP 中,∠Q+∠QPA=90°,
∴∠BPD=∠3+∠QPA=90°,
∵在 Rt△BPD 中,DP1+BP1=BD1, 又∵DQ=BP,BD1=1AB1,
∴DP1+DQ1=1AB1.
②解:结论:BP=AB.
理由:如图 3 中,连接 AC,延长 CD 到 N,使得 DN=CD,连接 AN,QN.
∵△ADQ≌△ABP,△ANQ≌△ACP,
∴DQ=PB,∠AQN=∠APC=45°,
∵∠AQP=45°,
∴∠NQC=90°,
∵CD=DN,
∴DQ=CD=DN=AB,
∴PB=AB.
【点睛】
本题考查正方形的性质,旋转变换、勾股定理等知识,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
江苏省泰州市高港区许庄中学2023-2024学年九年级数学第一学期期末经典试题含答案: 这是一份江苏省泰州市高港区许庄中学2023-2024学年九年级数学第一学期期末经典试题含答案,共7页。试卷主要包含了下列运算中,正确的是,函数y=与y=-kx2+k等内容,欢迎下载使用。
2023-2024学年江苏省泰州市高港区许庄中学九年级数学第一学期期末调研试题含答案: 这是一份2023-2024学年江苏省泰州市高港区许庄中学九年级数学第一学期期末调研试题含答案,共7页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔,关于x的一元二次方程x2+等内容,欢迎下载使用。
2023-2024学年江苏省泰州市高港区许庄中学八上数学期末学业水平测试模拟试题含答案: 这是一份2023-2024学年江苏省泰州市高港区许庄中学八上数学期末学业水平测试模拟试题含答案,共8页。试卷主要包含了我们定义,如图,在中,尺规作图如下,点A所在象限为等内容,欢迎下载使用。