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    濮阳市重点中学2022年毕业升学考试模拟卷数学卷含解析
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    濮阳市重点中学2022年毕业升学考试模拟卷数学卷含解析

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    这是一份濮阳市重点中学2022年毕业升学考试模拟卷数学卷含解析,共28页。试卷主要包含了一、单选题等内容,欢迎下载使用。

    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(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.将一副三角板按如图方式摆放,∠1与∠2不一定互补的是( )
    A. B. C. D.
    2.比1小2的数是( )
    A. B. C. D.
    3.如图,以AD为直径的半圆O经过Rt△ABC斜边AB的两个端点,交直角边AC于点E;B、E是半圆弧的三等分点,的长为,则图中阴影部分的面积为(  )

    A. B. C. D.
    4.下列图形中,是轴对称图形但不是中心对称图形的是( )
    A. B. C. D.
    5.下面的图形中,既是轴对称图形又是中心对称图形的是( )
    A. B. C. D.
    6.一、单选题
    小明和小张两人练习电脑打字,小明每分钟比小张少打6个字,小明打120个字所用的时间和小张打180个字所用的时间相等.设小明打字速度为x个/分钟,则列方程正确的是(  )
    A. B. C. D.
    7.如图,A点是半圆上一个三等分点,B点是弧AN的中点,P点是直径MN上一动点,⊙O的半径为1,则AP+BP的最小值为

    A.1 B. C. D.
    8.甲、乙两地相距300千米,一辆货车和一辆轿车分别从甲地开往乙地(轿车的平均速度大于货车的平均速度),如图线段OA和折线BCD分别表示两车离甲地的距离y(单位:千米)与时间x(单位:小时)之间的函数关系.则下列说法正确的是( )

    A.两车同时到达乙地
    B.轿车在行驶过程中进行了提速
    C.货车出发3小时后,轿车追上货车
    D.两车在前80千米的速度相等
    9.观察下列图形,其中既是轴对称图形,又是中心对称图形的是(  )
    A. B. C. D.
    10.如图,某厂生产一种扇形折扇,OB=10cm,AB=20cm,其中裱花的部分是用纸糊的,若扇子完全打开摊平时纸面面积为π cm2,则扇形圆心角的度数为(  )

    A.120° B.140° C.150° D.160°
    11.五个新篮球的质量(单位:克)分别是+5、﹣3.5、+0.7、﹣2.5、﹣0.6,正数表示超过标准质量的克数,负数表示不足标准质量的克数.仅从轻重的角度看,最接近标准的篮球的质量是(  )
    A.﹣2.5 B.﹣0.6 C.+0.7 D.+5
    12.随着“中国诗词大会”节目的热播,《唐诗宋词精选》一书也随之热销.如果一次性购买10本以上,超过10本的那部分书的价格将打折,并依此得到付款金额y(单位:元)与一次性购买该书的数量x(单位:本)之间的函数关系如图所示,则下列结论错误的是(  )

    A.一次性购买数量不超过10本时,销售价格为20元/本
    B.a=520
    C.一次性购买10本以上时,超过10本的那部分书的价格打八折
    D.一次性购买20本比分两次购买且每次购买10本少花80元
    二、填空题:(本大题共6个小题,每小题4分,共24分.)
    13.已知A(0,3),B(2,3)是抛物线上两点,该抛物线的顶点坐标是_________.
    14.如图,在平面直角坐标系xOy中,△DEF可以看作是△ABC经过若干次图形的变化(平移、轴对称、旋转)得到的,写出一种由△ABC得到△DEF的过程:_____.

    15.已知一个圆锥体的底面半径为2,母线长为4,则它的侧面展开图面积是___.(结果保留π)
    16.如图,直线,点A1坐标为(1,0),过点A1作x轴的垂线交直线于点B1,以原点O为圆心,OB1长为半径画弧交x轴于点A2;再过点A2作x轴的垂线交直线于点B2,以原点O为圆心,OB2长为半径画弧交x轴于点A3,…,按照此做法进行下去,点A8的坐标为__________.

    17.如图,在菱形ABCD中,AB=BD.点E、F分别在AB、AD上,且AE=DF.连接BF与DE相交于点G,连接CG与BD相交于点H.下列结论:①△AED≌△DFB;②S四边形BCDG=CG2;③若AF=2DF,则BG=6GF.其中正确的结论有_____.(填序号)

    18.如图,在四个小正方体搭成的几何体中,每个小正方体的棱长都是1,则该几何体的三视图的面积之和是_____.

    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)如图,抛物线y=ax2+bx﹣2经过点A(4,0),B(1,0).

    (1)求出抛物线的解析式;
    (2)点D是直线AC上方的抛物线上的一点,求△DCA面积的最大值;
    (3)P是抛物线上一动点,过P作PM⊥x轴,垂足为M,是否存在P点,使得以A,P,M为顶点的三角形与△OAC相似?若存在,请求出符合条件的点P的坐标;若不存在,请说明理由.
    20.(6分)如图,已知点B、E、C、F在一条直线上,AB=DF,AC=DE,∠A=∠D求证:AC∥DE;若BF=13,EC=5,求BC的长.

    21.(6分)如图,AD、BC相交于点O,AD=BC,∠C=∠D=90°.求证:△ACB≌△BDA;若∠ABC=36°,求∠CAO度数.

    22.(8分)如图所示,某工程队准备在山坡(山坡视为直线l)上修一条路,需要测量山坡的坡度,即tanα的值.测量员在山坡P处(不计此人身高)观察对面山顶上的一座铁塔,测得塔尖C的仰角为37°,塔底B的仰角为26.6°.已知塔高BC=80米,塔所在的山高OB=220米,OA=200米,图中的点O、B、C、A、P在同一平面内,求山坡的坡度.(参考数据sin26.6°≈0.45,tan26.6°≈0.50;sin37°≈0.60,tan37°≈0.75)

    23.(8分)定义:若四边形中某个顶点与其它三个顶点的距离相等,则这个四边形叫做等距四边形,这个顶点叫做这个四边形的等距点.

    (1)判断:一个内角为120°的菱形  等距四边形.(填“是”或“不是”)
    (2)如图2,在5×5的网格图中有A、B两点,请在答题卷给出的两个网格图上各找出C、D两个格点,使得以A、B、C、D为顶点的四边形为互不全等的“等距四边形”,画出相应的“等距四边形”,并写出该等距四边形的端点均为非等距点的对角线长.端点均为非等距点的对角线长为   端点均为非等距点的对角线长为  
    (3)如图1,已知△ABE与△CDE都是等腰直角三角形,∠AEB=∠DEC=90°,连结AD,AC,BC,若四边形ABCD是以A为等距点的等距四边形,求∠BCD的度数.
    24.(10分)如图,大楼底右侧有一障碍物,在障碍物的旁边有一幢小楼DE,在小楼的顶端D处测得障碍物边缘点C的俯角为30°,测得大楼顶端A的仰角为45°(点B,C,E在同一水平直线上).已知AB=80m,DE=10m,求障碍物B,C两点间的距离.(结果保留根号)

    25.(10分)如图,在⊙O中,AB为直径,OC⊥AB,弦CD与OB交于点F,在AB的延长线上有点E,且EF=ED.
    (1)求证:DE是⊙O的切线;
    (2)若tanA=,探究线段AB和BE之间的数量关系,并证明;
    (3)在(2)的条件下,若OF=1,求圆O的半径.

    26.(12分)如图,AB是半径为2的⊙O的直径,直线l与AB所在直线垂直,垂足为C,OC=3,P是圆上异于A、B的动点,直线AP、BP分别交l于M、N两点.
    (1)当∠A=30°时,MN的长是  ;
    (2)求证:MC•CN是定值;
    (3)MN是否存在最大或最小值,若存在,请写出相应的最值,若不存在,请说明理由;
    (4)以MN为直径的一系列圆是否经过一个定点,若是,请确定该定点的位置,若不是,请说明理由.

    27.(12分)据城市速递报道,我市一辆高为2.5米的客车,卡在快速路引桥上高为2.55米的限高杆的上端,已知引桥的坡角∠ABC为14°,请结合示意图,用你学过的知识通过数据说明客车不能通过的原因.(参考数据:sin14°=0.24,cos14°=0.97,tan14°=0.25)




    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】
    A选项:

    ∠1+∠2=360°-90°×2=180°;
    B选项:

    ∵∠2+∠3=90°,∠3+∠4=90°,
    ∴∠2=∠4,
    ∵∠1+∠4=180°,
    ∴∠1+∠2=180°;
    C选项:

    ∵∠ABC=∠DEC=90°,∴AB∥DE,∴∠2=∠EFC,
    ∵∠1+∠EFC=180°,∴∠1+∠2=180°;
    D选项:∠1和∠2不一定互补.
    故选D.
    点睛:本题主要掌握平行线的性质与判定定理,关键在于通过角度之间的转化得出∠1和∠2的互补关系.
    2、C
    【解析】
    1-2=-1,故选C
    3、D
    【解析】
    连接BD,BE,BO,EO,先根据B、E是半圆弧的三等分点求出圆心角∠BOD的度数,再利用弧长公式求出半圆的半径R,再利用圆周角定理求出各边长,通过转化将阴影部分的面积转化为S△ABC﹣S扇形BOE,然后分别求出面积相减即可得出答案.
    【详解】
    解:连接BD,BE,BO,EO,

    ∵B,E是半圆弧的三等分点,
    ∴∠EOA=∠EOB=∠BOD=60°,
    ∴∠BAD=∠EBA=30°,
    ∴BE∥AD,
    ∵ 的长为 ,

    解得:R=4,
    ∴AB=ADcos30°= ,
    ∴BC=AB=,
    ∴AC=BC=6,
    ∴S△ABC=×BC×AC=××6=,
    ∵△BOE和△ABE同底等高,
    ∴△BOE和△ABE面积相等,
    ∴图中阴影部分的面积为:S△ABC﹣S扇形BOE=
    故选:D.
    【点睛】
    本题主要考查弧长公式,扇形面积公式,圆周角定理等,掌握圆的相关性质是解题的关键.
    4、A
    【解析】
    A.是轴对称图形不是中心对称图形,正确;B.是轴对称图形也是中心对称图形,错误;C.是中心对称图形不是轴对称图形,错误;D. 是轴对称图形也是中心对称图形,错误,
    故选A.
    【点睛】本题考查轴对称图形与中心对称图形,正确地识别是解题的关键.
    5、B
    【解析】试题解析:A. 是轴对称图形但不是中心对称图形
    B.既是轴对称图形又是中心对称图形;
    C.是中心对称图形,但不是轴对称图形;
    D.是轴对称图形不是中心对称图形;
    故选B.
    6、C
    【解析】
    解:因为设小明打字速度为x个/分钟,所以小张打字速度为(x+6)个/分钟,根据关系:小明打120个字所用的时间和小张打180个字所用的时间相等,
    可列方程得,
    故选C.
    【点睛】
    本题考查列分式方程解应用题,找准题目中的等量关系,难度不大.
    7、C
    【解析】
    作点A关于MN的对称点A′,连接A′B,交MN于点P,则PA+PB最小,

    连接OA′,AA′.
    ∵点A与A′关于MN对称,点A是半圆上的一个三等分点,
    ∴∠A′ON=∠AON=60°,PA=PA′,
    ∵点B是弧AN∧的中点,
    ∴∠BON=30 °,
    ∴∠A′OB=∠A′ON+∠BON=90°,
    又∵OA=OA′=1,
    ∴A′B=
    ∴PA+PB=PA′+PB=A′B=
    故选:C.
    8、B
    【解析】
    ①根据函数的图象即可直接得出结论;②求得直线OA和DC的解析式,求得交点坐标即可;③由图象无法求得B的横坐标;④分别进行运算即可得出结论.
    【详解】
    由题意和图可得,
    轿车先到达乙地,故选项A错误,
    轿车在行驶过程中进行了提速,故选项B正确,
    货车的速度是:300÷5=60千米/时,轿车在BC段对应的速度是:千米/时,故选项D错误,
    设货车对应的函数解析式为y=kx,
    5k=300,得k=60,
    即货车对应的函数解析式为y=60x,
    设CD段轿车对应的函数解析式为y=ax+b,
    ,得,
    即CD段轿车对应的函数解析式为y=110x-195,
    令60x=110x-195,得x=3.9,
    即货车出发3.9小时后,轿车追上货车,故选项C错误,
    故选:B.
    【点睛】
    此题考查一次函数的应用,解题的关键在于利用题中信息列出函数解析式
    9、C
    【解析】
    根据轴对称图形与中心对称图形的概念求解.
    【详解】
    解:A、既不是轴对称图形,也不是中心对称图形.故本选项错误;
    B、是轴对称图形,不是中心对称图形.故本选项错误;
    C、是轴对称图形,也是中心对称图形.故本选项正确;
    D、既不是轴对称图形,也不是中心对称图形.故本选项错误.
    故选C.
    【点睛】
    本题考查了中心对称图形与轴对称图形的概念:轴对称图形的关键是寻找对称轴,图形两部分沿对称轴折叠后可重合;中心对称图形是要寻找对称中心,旋转180度后与原图重合.
    10、C
    【解析】
    根据扇形的面积公式列方程即可得到结论.
    【详解】
    ∵OB=10cm,AB=20cm,
    ∴OA=OB+AB=30cm,
    设扇形圆心角的度数为α,
    ∵纸面面积为π cm2,
    ∴,
    ∴α=150°,
    故选:C.
    【点睛】
    本题考了扇形面积的计算的应用,解题的关键是熟练掌握扇形面积计算公式:扇形的面积= .
    11、B
    【解析】
    求它们的绝对值,比较大小,绝对值小的最接近标准的篮球的质量.
    【详解】
    解:|+5|=5,|-3.5|=3.5,|+0.7|=0.7,|-2.5|=2.5,|-0.6|=0.6,
    ∵5>3.5>2.5>0.7>0.6,
    ∴最接近标准的篮球的质量是-0.6,
    故选B.
    【点睛】
    本题考查了正数和负数,掌握正数和负数的定义以及意义是解题的关键.
    12、D
    【解析】
    A、根据单价=总价÷数量,即可求出一次性购买数量不超过10本时,销售单价,A选项正确;C、根据单价=总价÷数量结合前10本花费200元即可求出超过10本的那部分书的单价,用其÷前十本的单价即可得出C正确;B、根据总价=200+超过10本的那部分书的数量×16即可求出a值,B正确;D,求出一次性购买20本书的总价,将其与400相减即可得出D错误.此题得解.
    【详解】
    解:A、∵200÷10=20(元/本),
    ∴一次性购买数量不超过10本时,销售价格为20元/本,A选项正确;
    C、∵(840﹣200)÷(50﹣10)=16(元/本),16÷20=0.8,
    ∴一次性购买10本以上时,超过10本的那部分书的价格打八折,C选项正确;
    B、∵200+16×(30﹣10)=520(元),
    ∴a=520,B选项正确;
    D、∵200×2﹣200﹣16×(20﹣10)=40(元),
    ∴一次性购买20本比分两次购买且每次购买10本少花40元,D选项错误.
    故选D.
    【点睛】
    考查了一次函数的应用,根据一次函数图象结合数量关系逐一分析四个选项的正误是解题的关键.

    二、填空题:(本大题共6个小题,每小题4分,共24分.)
    13、(1,4).
    【解析】
    试题分析:把A(0,3),B(2,3)代入抛物线可得b=2,c=3,所以=,即可得该抛物线的顶点坐标是(1,4).
    考点:抛物线的顶点.
    14、平移,轴对称
    【解析】
    分析:根据平移的性质和轴对称的性质即可得到由△OCD得到△AOB的过程.
    详解:△ABC向上平移5个单位,再沿y轴对折,得到△DEF,
    故答案为:平移,轴对称.
    点睛:考查了坐标与图形变化-旋转,平移,轴对称,解题时需要注意:平移的距离等于对应点连线的长度,对称轴为对应点连线的垂直平分线,旋转角为对应点与旋转中心连线的夹角的大小.
    15、8π
    【解析】
    根据圆锥的侧面积=底面周长×母线长÷2公式即可求出.
    【详解】
    ∵圆锥体的底面半径为2,
    ∴底面周长为2πr=4π,
    ∴圆锥的侧面积=4π×4÷2=8π.
    故答案为:8π.
    【点睛】
    灵活运用圆的周长公式和扇形面积公式.
    16、(128,0)
    【解析】
    ∵点A1坐标为(1,0),且B1A1⊥x轴,∴B1的横坐标为1,将其横坐标代入直线解析式就可以求出B1的坐标,就可以求出A1B1的值,OA1的值,根据锐角三角函数值就可以求出∠xOB3的度数,从而求出OB1的值,就可以求出OA2值,同理可以求出OB2、OB3…,从而寻找出点A2、A3…的坐标规律,最后求出A8的坐标.
    【详解】
    点坐标为(1,0),


    点的横坐标为1,且点在直线上



    在中由勾股定理,得




    ,
    在中,
    .
    .
    .
    .
    故答案为 .
    【点睛】
    本题是一道一次函数的综合试题,也是一道规律试题,考查了直角三角形的性质,特别是所对的直角边等于斜边的一半的运用,点的坐标与函数图象的关系.
    17、①②③
    【解析】
    (1)由已知条件易得∠A=∠BDF=60°,结合BD=AB=AD,AE=DF,即可证得△AED≌△DFB,从而说明结论①正确;(2)由已知条件可证点B、C、D、G四点共圆,从而可得∠CDN=∠CBM,如图,过点C作CM⊥BF于点M,过点C作CN⊥ED于点N,结合CB=CD即可证得△CBM≌△CDN,由此可得S四边形BCDG=S四边形CMGN=2S△CGN,在Rt△CGN中,由∠CGN=∠DBC=60°,∠CNG=90°可得GN=CG,CN=CG,由此即可求得S△CGN=CG2,从而可得结论②是正确的;(3)过点F作FK∥AB交DE于点K,由此可得△DFK∽△DAE,△GFK∽△GBE,结合AF=2DF和相似三角形的性质即可证得结论④成立.
    【详解】
    (1)∵四边形ABCD是菱形,BD=AB,
    ∴AB=BD=BC=DC=DA,
    ∴△ABD和△CBD都是等边三角形,
    ∴∠A=∠BDF=60°,
    又∵AE=DF,
    ∴△AED≌△DFB,即结论①正确;
    (2)∵△AED≌△DFB,△ABD和△DBC是等边三角形,
    ∴∠ADE=∠DBF,∠DBC=∠CDB=∠BDA=60°,
    ∴∠GBC+∠CDG=∠DBF+∠DBC+∠CDB+∠GDB=∠DBC+∠CDB+∠GDB+∠ADE=∠DBC+∠CDB+∠BDA=180°,
    ∴点B、C、D、G四点共圆,
    ∴∠CDN=∠CBM,
    如下图,过点C作CM⊥BF于点M,过点C作CN⊥ED于点N,
    ∴∠CDN=∠CBM=90°,
    又∵CB=CD,
    ∴△CBM≌△CDN,
    ∴S四边形BCDG=S四边形CMGN=2S△CGN,
    ∵在Rt△CGN中,∠CGN=∠DBC=60°,∠CNG=90°
    ∴GN=CG,CN=CG,
    ∴S△CGN=CG2,
    ∴S四边形BCDG=2S△CGN,=CG2,即结论②是正确的;

    (3)如下图,过点F作FK∥AB交DE于点K,
    ∴△DFK∽△DAE,△GFK∽△GBE,
    ∴,,
    ∵AF=2DF,
    ∴,
    ∵AB=AD,AE=DF,AF=2DF,
    ∴BE=2AE,
    ∴,
    ∴BG=6FG,即结论③成立.

    综上所述,本题中正确的结论是:
    故答案为①②③
    点睛:本题是一道涉及菱形、相似三角形、全等三角形和含30°角的直角三角形等多种几何图形的判定与性质的题,题目难度较大,熟悉所涉及图形的性质和判定方法,作出如图所示的辅助线是正确解答本题的关键.
    18、1
    【解析】
    根据三视图的定义求解即可.
    【详解】
    主视图是第一层是三个小正方形,第二层右边一个小正方形,主视图的面积是4,
    俯视图是三个小正方形,俯视图的面积是3,
    左视图是下边一个小正方形,第二层一个小正方形,左视图的面积是2,
    几何体的三视图的面积之和是4+3+2=1,
    故答案为1.
    【点睛】
    本题考查了简单组合体的三视图,利用三视图的定义是解题关键.

    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)y=﹣x2+x﹣2;(2)当t=2时,△DAC面积最大为4;(3)符合条件的点P为(2,1)或(5,﹣2)或(﹣3,﹣14).
    【解析】
    (1)把A与B坐标代入解析式求出a与b的值,即可确定出解析式;(2)如图所示,过D作DE与y轴平行,三角形ACD面积等于DE与OA乘积的一半,表示出S与t的二次函数解析式,利用二次函数性质求出S的最大值即可;(3)存在P点,使得以A,P,M为顶点的三角形与△OAC相似,分当1<m<4时;当m<1时;当m>4时三种情况求出点P坐标即可.
    【详解】
    (1)∵该抛物线过点A(4,0),B(1,0),
    ∴将A与B代入解析式得:,解得:,
    则此抛物线的解析式为y=﹣x2+x﹣2;
    (2)如图,设D点的横坐标为t(0<t<4),则D点的纵坐标为﹣t2+t﹣2,
    过D作y轴的平行线交AC于E,

    由题意可求得直线AC的解析式为y=x﹣2,
    ∴E点的坐标为(t,t﹣2),
    ∴DE=﹣t2+t﹣2﹣(t﹣2)=﹣t2+2t,
    ∴S△DAC=×(﹣t2+2t)×4=﹣t2+4t=﹣(t﹣2)2+4,
    则当t=2时,△DAC面积最大为4;
    (3)存在,如图,

    设P点的横坐标为m,则P点的纵坐标为﹣m2+m﹣2,
    当1<m<4时,AM=4﹣m,PM=﹣m2+m﹣2,
    又∵∠COA=∠PMA=90°,
    ∴①当==2时,△APM∽△ACO,即4﹣m=2(﹣m2+m﹣2),
    解得:m=2或m=4(舍去),
    此时P(2,1);
    ②当==时,△APM∽△CAO,即2(4﹣m)=﹣m2+m﹣2,
    解得:m=4或m=5(均不合题意,舍去)
    ∴当1<m<4时,P(2,1);
    类似地可求出当m>4时,P(5,﹣2);
    当m<1时,P(﹣3,﹣14),
    综上所述,符合条件的点P为(2,1)或(5,﹣2)或(﹣3,﹣14).
    【点睛】
    本题综合考查了抛物线解析式的求法,抛物线与相似三角形的问题,坐标系里求三角形的面积及其最大值问题,要求会用字母代替长度,坐标,会对代数式进行合理变形,解决相似三角形问题时要注意分类讨论.
    20、(1)证明见解析;(2)4.
    【解析】
    (1)首先证明△ABC≌△DFE可得∠ACE=∠DEF,进而可得AC∥DE;(2)根据△ABC≌△DFE可得BC=EF,利用等式的性质可得EB=CF,再由BF=13,EC=5进而可得EB的长,然后可得答案.
    【详解】
    解:(1)在△ABC和△DFE中

    ∴△ABC≌△DFE(SAS),
    ∴∠ACE=∠DEF,
    ∴AC∥DE;
    (2)∵△ABC≌△DFE,
    ∴BC=EF,
    ∴CB﹣EC=EF﹣EC,
    ∴EB=CF,
    ∵BF=13,EC=5,
    ∴EB=4,
    ∴CB=4+5=1.
    【点睛】
    考点:全等三角形的判定与性质.
    21、(1)证明见解析(2)18°
    【解析】
    (1)根据HL证明Rt△ABC≌Rt△BAD即可;(2)利用全等三角形的性质及直角三角形两锐角互余的性质求解即可.
    【详解】
    (1)证明:∵∠D=∠C=90°,
    ∴△ABC和△BAD都是Rt△,
    在Rt△ABC和Rt△BAD中,

    ∴Rt△ABC≌Rt△BAD(HL);
    (2)∵Rt△ABC≌Rt△BAD,
    ∴∠ABC=∠BAD=36°,
    ∵∠C=90°,
    ∴∠BAC=54°,
    ∴∠CAO=∠CAB﹣∠BAD=18°.
    【点睛】
    本题考查了全等三角形的判定与性质,判定三角形全等的方法有“SSS”、“SAS”、“ASA”、“AAS”,“HL”.
    22、
    【解析】
    过点P作PD⊥OC于D,PE⊥OA于E,则四边形ODPE为矩形,先解Rt△PBD,得出BD=PD•tan26.6°;解Rt△CBD,得出CD=PD•tan37°;再根据CD﹣BD=BC,列出方程,求出PD=2,进而求出PE=4,AE=5,然后在△APE中利用三角函数的定义即可求解.
    【详解】
    解:如图,过点P作PD⊥OC于D,PE⊥OA于E,则四边形ODPE为矩形.

    在Rt△PBD中,∵∠BDP=90°,∠BPD=26.6°,
    ∴BD=PD•tan∠BPD=PD•tan26.6°.
    在Rt△CBD中,∵∠CDP=90°,∠CPD=37°,
    ∴CD=PD•tan∠CPD=PD•tan37°.
    ∵CD﹣BD=BC,∴PD•tan37°﹣PD•tan26.6°=1.
    ∴0.75PD﹣0.50PD=1,解得PD=2.
    ∴BD=PD•tan26.6°≈2×0.50=3.
    ∵OB=220,∴PE=OD=OB﹣BD=4.
    ∵OE=PD=2,∴AE=OE﹣OA=2﹣200=5.
    ∴.
    23、(1)是;(2)见解析;(3)150°.
    【解析】
    (1)由菱形的性质和等边三角形的判定与性质即可得出结论;
    (2)根据题意画出图形,由勾股定理即可得出答案;
    (3)由SAS证明△AEC≌△BED,得出AC=BD,由等距四边形的定义得出AD=AB=AC,证出AD=AB=BD,△ABD是等边三角形,得出∠DAB=60°,由SSS证明△AED≌△AEC,得出∠CAE=∠DAE=15°,求出∠DAC=∠CAE+∠DAE=30°,∠BAC=∠BAE﹣∠CAE=30°,由等腰三角形的性质和三角形内角和定理求出∠ACB和∠ACD的度数,即可得出答案.
    【详解】
    解:(1)一个内角为120°的菱形是等距四边形;
    故答案为是;
    (2)如图2,图3所示:
    在图2中,由勾股定理得:
    在图3中,由勾股定理得:
    故答案为
    (3)解:连接BD.如图1所示:
    ∵△ABE与△CDE都是等腰直角三角形,
    ∴DE=EC,AE=EB,
    ∠DEC+∠BEC=∠AEB+∠BEC,
    即∠AEC=∠DEB,
    在△AEC和△BED中, ,
    ∴△AEC≌△BED(SAS),
    ∴AC=BD,
    ∵四边形ABCD是以A为等距点的等距四边形,
    ∴AD=AB=AC,
    ∴AD=AB=BD,
    ∴△ABD是等边三角形,
    ∴∠DAB=60°,
    ∴∠DAE=∠DAB﹣∠EAB=60°﹣45°=15°,
    在△AED和△AEC中,
    ∴△AED≌△AEC(SSS),
    ∴∠CAE=∠DAE=15°,
    ∴∠DAC=∠CAE+∠DAE=30°,∠BAC=∠BAE﹣∠CAE=30°,
    ∵AB=AC,AC=AD,

    ∴∠BCD=∠ACB+∠ACD=75°+75°=150°.

    【点睛】
    本题是四边形综合题目,考查了等距四边形的判定与性质、菱形的性质、等边三角形的判定与性质、勾股定理、全等三角形的判定与性质、等腰三角形的性质、三角形内角和定理等知识;本题综合性强,有一定难度,证明三角形全等是解决问题的关键.
    24、(70﹣10)m.
    【解析】
    过点D作DF⊥AB于点F,过点C作CH⊥DF于点H.通过解得到DF的长度;通过解得到CE的长度,则
    【详解】
    如图,过点D作DF⊥AB于点F,过点C作CH⊥DF于点H.

    则DE=BF=CH=10m,
    在中,∵AF=80m−10m=70m,
    ∴DF=AF=70m.
    在中,∵DE=10m,


    答:障碍物B,C两点间的距离为
    25、(1)答案见解析;(2)AB=1BE;(1)1.
    【解析】
    试题分析:(1)先判断出∠OCF+∠CFO=90°,再判断出∠OCF=∠ODF,即可得出结论;
    (2)先判断出∠BDE=∠A,进而得出△EBD∽△EDA,得出AE=2DE,DE=2BE,即可得出结论;
    (1)设BE=x,则DE=EF=2x,AB=1x,半径OD=x,进而得出OE=1+2x,最后用勾股定理即可得出结论.
    试题解析:(1)证明:连结OD,如图.∵EF=ED,∴∠EFD=∠EDF.∵∠EFD=∠CFO,∴∠CFO=∠EDF.∵OC⊥OF,∴∠OCF+∠CFO=90°.∵OC=OD,∴∠OCF=∠ODF,∴∠ODC+∠EDF=90°,即∠ODE=90°,∴OD⊥DE.∵点D在⊙O上,∴DE是⊙O的切线;
    (2)线段AB、BE之间的数量关系为:AB=1BE.证明如下:
    ∵AB为⊙O直径,∴∠ADB=90°,∴∠ADO=∠BDE.∵OA=OD,∴∠ADO=∠A,∴∠BDE=∠A,而∠BED=∠DEA,∴△EBD∽△EDA,∴.∵Rt△ABD中,tanA==,∴=,
    ∴AE=2DE,DE=2BE,∴AE=4BE,∴AB=1BE;
    (1)设BE=x,则DE=EF=2x,AB=1x,半径OD=x.∵OF=1,∴OE=1+2x.
    在Rt△ODE中,由勾股定理可得:(x)2+(2x)2=(1+2x)2,∴x=﹣(舍)或x=2,∴圆O的半径为1.

    点睛:本题是圆的综合题,主要考查了切线的判定和性质,等腰三角形的性质,锐角三角函数,相似三角形的判定和性质,勾股定理,判断出△EBD∽△EDA是解答本题的关键.
    26、(1);(2)MC•NC=5;(3)a+b的最小值为2;(4)以MN为直径的一系列圆经过定点D,此定点D在直线AB上且CD的长为.
    【解析】
    (1)由题意得AO=OB=2、OC=3、AC=5、BC=1,根据MC=ACtan∠A= 、CN=可得答案;
    (2)证△ACM∽△NCB得,由此即可求得答案;
    (3)设MC=a、NC=b,由(2)知ab=5,由P是圆上异于A、B的动点知a>0,可得b=(a>0),根据反比例函数的性质得a+b不存在最大值,当a=b时,a+b最小,据此求解可得;
    (4)设该圆与AC的交点为D,连接DM、DN,证△MDC∽△DNC得,即MC•NC=DC2=5,即DC=,据此知以MN为直径的一系列圆经过定点D,此顶点D在直线AB上且CD的长为.
    【详解】
    (1)如图所示,根据题意知,AO=OB=2、OC=3,

    则AC=OA+OC=5,BC=OC﹣OB=1,
    ∵AC⊥直线l,
    ∴∠ACM=∠ACN=90°,
    ∴MC=ACtan∠A=5×=,
    ∵∠ABP=∠NBC,
    ∴∠BNC=∠A=30°,
    ∴CN=,
    则MN=MC+CN=+=,
    故答案为:;
    (2)∵∠ACM=∠NCB=90°,∠A=∠BNC,
    ∴△ACM∽△NCB,
    ∴,
    即MC•NC=AC•BC=5×1=5;
    (3)设MC=a、NC=b,
    由(2)知ab=5,
    ∵P是圆上异于A、B的动点,
    ∴a>0,
    ∴b=(a>0),
    根据反比例函数的性质知,a+b不存在最大值,当a=b时,a+b最小,
    由a=b得a=,解之得a=(负值舍去),此时b=,
    此时a+b的最小值为2;
    (4)如图,设该圆与AC的交点为D,连接DM、DN,
    ∵MN为直径,
    ∴∠MDN=90°,
    则∠MDC+∠NDC=90°,
    ∵∠DCM=∠DCN=90°,
    ∴∠MDC+∠DMC=90°,
    ∴∠NDC=∠DMC,
    则△MDC∽△DNC,
    ∴,即MC•NC=DC2,
    由(2)知MC•NC=5,
    ∴DC2=5,
    ∴DC=,
    ∴以MN为直径的一系列圆经过定点D,此定点D在直线AB上且CD的长为.
    【点睛】
    本题考查的是圆的综合问题,解题的关键是掌握相似三角形的判定与性质、三角函数的应用、反比例函数的性质等知识点.
    27、客车不能通过限高杆,理由见解析
    【解析】
    根据DE⊥BC,DF⊥AB,得到∠EDF=∠ABC=14°.在Rt△EDF中,根据cos∠EDF=,求出DF的值,即可判断.
    【详解】
    ∵DE⊥BC,DF⊥AB,
    ∴∠EDF=∠ABC=14°.
    在Rt△EDF中,∠DFE=90°,
    ∵cos∠EDF=,
    ∴DF=DE•cos∠EDF=2.55×cos14°≈2.55×0.97≈2.1.
    ∵限高杆顶端到桥面的距离DF为2.1米,小于客车高2.5米,
    ∴客车不能通过限高杆.

    【点睛】
    考查解直角三角形,选择合适的锐角三角函数是解题的关键.

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