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    【真题汇编】广西来宾市中考数学第二次模拟试题(含答案解析)
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    【真题汇编】广西来宾市中考数学第二次模拟试题(含答案解析)

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    这是一份【真题汇编】广西来宾市中考数学第二次模拟试题(含答案解析),共30页。试卷主要包含了下列函数中,随的增大而减小的是,下列语句中,不正确的是,如图个三角形.等内容,欢迎下载使用。

    考生注意:
    1、本卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分100分,考试时间90分钟
    2、答卷前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上
    3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置,如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用涂改液、胶带纸、修正带,不按以上要求作答的答案无效。
    第I卷(选择题 30分)
    一、单选题(10小题,每小题3分,共计30分)
    1、下列图像中表示是的函数的有几个( )
    A.1个B.2个C.3个D.4个
    2、有理数 m、n 在数轴上的位置如图,则(m+n)(m+2n)(m﹣n)的结果的为( )
    A.大于 0B.小于 0C.等于 0D.不确定
    3、如图,O是直线AB上一点,则图中互为补角的角共有( )
    A.1对B.2对C.3对D.4对
    4、下列函数中,随的增大而减小的是( )
    A.B.
    C.D.
    5、下列语句中,不正确的是( )
    A.0是单项式B.多项式的次数是4
    C.的系数是D.的系数和次数都是1
    6、下列图形中,既是轴对称图形,又是中心对称图形的是( )
    A.B.C.D.
    7、如图,一个几何体是由六个大小相同且棱长为1的立方块组成,则这个几何体的表面积是( )
    A.16B.19C.24D.36
    8、如图是由一些完全相同的小立方块搭成的几何体从左面、上面看到的形状图.搭成这个几何体所用的小立方块的个数至少是( )
    A.3个B.4个C.5个D.6个
    · · · · · · 线 · · · · · · ○ · · · · · · 封 · · · · · · ○ · · · · · · 密 · · · · · · ○ · · · · · · 内 · · · · · · ○ · · · · · ·
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    9、如图(1)是一个三角形,分别连接这个三角形三边中点得到图(2),再分别连接图(2)中间的小三角形三边中点得到图(3),按这种方法继续下去,第6个图形有( )个三角形.
    A.20B.21C.22D.23
    10、如图,已知二次函数的图像与x轴交于点,对称轴为直线.结合图象分析下列结论:①;②;③;④一元二次方程的两根分别为;⑤若为方程的两个根,则且.其中正确的结论个数是( )
    A.2个B.3个C.4个D.5个
    第Ⅱ卷(非选择题 70分)
    二、填空题(5小题,每小题4分,共计20分)
    1、如图,中,,,点D、E分别在边AB,AC上,已知,,则线段DE的长为______.
    2、不等式的解集是__.
    3、与是同类项.则常数n的值为________.
    4、如图,在中,,,BE是高,且点D,F分别是边AB,BC的中点,则的周长等于______.
    5、一张长方形纸片沿直线折成如图所示图案,已知,则__.
    三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)
    1、如图,D、E、F分别是△ABC各边的中点,连接DE、DF、CD.
    (1)若CD平分∠ACB,求证:四边形DECF为菱形;
    (2)连接EF交CD于点O,在线段BE上取一点M,连接OM交DE于点N.已知CE=a,CF=b,EM=c,求EN的值.
    2、若2x=4y+1,27y=3x﹣1,试求x与y的值.
    3、如图1,在平面直角坐标系中,已知、、、,以为边在下方作正方形.
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    (1)求直线的解析式;
    (2)点为正方形边上一点,若,求的坐标;
    (3)点为正方形边上一点,为轴上一点,若点绕点按顺时针方向旋转后落在线段上,请直接写出的取值范围.
    4、某商店用3700元购进A、B两种玻璃保温杯共80个,这两种玻璃保温杯的进价、标价如下表所示:
    (1)这两种玻璃保温杯各购进多少个?
    (2)已知A型玻璃保温杯按标价的8折出售,B型玻璃保温杯按标价的7.5折出售.在运输过程中有2个A型和1个B型玻璃保温杯不慎损坏,不能销售,请问在其它玻璃保温杯全部售出的情况下,该商店共获利多少元?
    5、已知:在四边形中,于E,且.
    (1)如图1,求的度数;
    (2)如图2,平分交于F,点G在上,连接,且.求证:;
    (3)如图3,在(2)的条件下,,过点F作,且,若,求线段的长.
    -参考答案-
    一、单选题
    1、A
    【分析】
    函数就是在一个变化过程中有两个变量x,y,当给定一个x的值时,y由唯一的值与之对应,则称y是x的函数,x是自变量,注意“y有唯一性”是判断函数的关键.
    【详解】
    解:根据函数的定义,每给定自变量x一个值都有唯一的函数值y与之相对应,
    故第2个图符合题意,其它均不符合,
    故选:A.
    【点睛】
    本题考查函数图象的识别,判断方法:做垂直x轴的直线在左右平移的过程中,与函数图象只会有一个交点.
    2、A
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    【分析】
    从数轴上看出,判断出,进而判断的正负.
    【详解】
    解:由题意知:


    故选A.
    【点睛】
    本题考查了有理数加减的代数式正负的判断.解题的关键在于正确判断各代数式的正负.
    3、B
    【分析】
    根据补角定义解答.
    【详解】
    解:互为补角的角有:∠AOC与∠BOC,∠AOD与∠BOD,共2对,
    故选:B.
    【点睛】
    此题考查了补角的定义:和为180度的两个角互为补角,熟记定义是解题的关键.
    4、C
    【分析】
    根据各个选项中的函数解析式,可以判断出y随x的增大如何变化,从而可以解答本题.
    【详解】
    解:A.在中,y随x的增大而增大,故选项A不符合题意;
    B.在中,y随x的增大与增大,不合题意;
    C.在中,当x>0时,y随x的增大而减小,符合题意;
    D.在,x>2时,y随x的增大而增大,故选项D不符合题意;
    故选:C.
    【点睛】
    本题考查了正比例函数的性质、二次函数的性质、反比例函数的性质,正确掌握相关函数增减性是解题关键.
    5、D
    【分析】
    分别根据单独一个数也是单项式、多项式中每个单项式的最高次数是这个多项式的次数、单项式中的数字因数是这个单项式的系数、单项式中所有字母的指数和是这个单项式的次数解答即可.
    【详解】
    解:A、0是单项式,正确,不符合题意;
    B、多项式的次数是4,正确,不符合题意;
    C、的系数是,正确,不符合题意;
    D、的系数是-1,次数是1,错误,符合题意,
    故选:D.
    【点睛】
    本题考查单项式、单项式的系数和次数、多项式的次数,理解相关知识的概念是解答的关键.
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    6、C
    【分析】
    根据轴对称图形与中心对称图形的概念对各图形分析判断后利用排除法求解.
    【详解】
    解:
    A、不是中心对称图形,是轴对称图形,故此选项错误;
    B、是中心对称图形,不是轴对称图形,故此选项错误;
    C、是中心对称图形,也是轴对称图形,故此选项正确;
    D、不是中心对称图形,是轴对称图形,故此选项错误;
    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.
    7、C
    【分析】
    分别求出各视图的面积,故可求出表面积.
    【详解】
    由图可得图形的正视图面积为4,左视图面积为 3,俯视图的面积为5
    故表面积为2×(4+3+5)=24
    故选C.
    【点睛】
    此题主要考查三视图的求解与表面积。解题的关键是熟知三视图的性质特点.
    8、C
    【分析】
    根据从左面看到的形状图,可得该几何体由2层,2行;从上面看到的形状图可得有2行,3列,从而得到上层至少1块,底层2行至少有3+1=4块,即可求解.
    【详解】
    解:根据从左面看到的形状图,可得该几何体由2层,2行;从上面看到的形状图可得有2行,3列,
    所以上层至少1块,底层2行至少有3+1=4块,
    所以搭成这个几何体所用的小立方块的个数至少是1+4=5块.
    故选:C
    【点睛】
    本题主要考查了几何体的三视图,熟练掌握三视图是观测者从三个不同位置观察同一个几何体,画出的平面图形;(1)从正面看:从物体前面向后面正投影得到的投影图,它反映了空间几何体的高度和长度;(2)从左面看:从物体左面向右面正投影得到的投影图,它反映了空间几何体的高度和宽度;(3)从上面看:从物体上面向下面正投影得到的投影图,它反应了空间几何体的长度和宽度是解题的关键.
    9、B
    【分析】
    由第一个图中1个三角形,第二个图中5个三角形,第三个图中9个三角形,每次递增4个,即可得出第n个图形中有(4n-3)个三角形.
    【详解】
    解:由图知,第一个图中1个三角形,即(4×1-3)个;
    第二个图中5个三角形,即(4×2-3)个;
    第三个图中9个三角形,即(4×3-3)个;

    ∴第n个图形中有(4n-3)个三角形.
    · · · · · · 线 · · · · · · ○ · · · · · · 封 · · · · · · ○ · · · · · · 密 · · · · · · ○ · · · · · · 内 · · · · · · ○ · · · · · ·
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    ∴第6个图形中有个三角形
    故选B
    【点睛】
    本题考查了图形变化的一般规律问题.能够通过观察,掌握其内在规律是解题的关键.
    10、C
    【分析】
    根据图像,确定a,b,c的符号,根据对称轴,确定b,a的关系,当x=-1时,得到a-b+c=0,确定a,c的关系,从而化简一元二次方程,求其根即可,利用平移的思想,把y=的图像向上平移1个单位即可,确定方程的根.
    【详解】
    ∵抛物线开口向上,
    ∴a>0,
    ∵抛物线与y轴的交点在y轴的负半轴上,
    ∴c<0,
    ∵抛物线的对称轴在y轴的右边,
    ∴b<0,
    ∴,
    故①正确;
    ∵二次函数的图像与x轴交于点,
    ∴a-b+c=0,
    根据对称轴的左侧,y随x的增大而减小,
    当x=-2时,y>0即,
    故②正确;
    ∵,
    ∴b= -2a,
    ∴3a+c=0,
    ∴2a+c=2a-3a= -a<0,
    故③正确;
    根据题意,得,
    ∴,
    解得,
    故④错误;
    ∵=0,
    ∴,
    ∴y=向上平移1个单位,得y=+1,
    ∴为方程的两个根,且且.
    故⑤正确;
    故选C.
    【点睛】
    本题考查了抛物线的图像与系数的符号,抛物线的对称性,抛物线与一元二次方程的关系,抛物线的· · · · · · 线 · · · · · · ○ · · · · · · 封 · · · · · · ○ · · · · · · 密 · · · · · · ○ · · · · · · 内 · · · · · · ○ · · · · · ·
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    增减性,平移,熟练掌握抛物线的性质,抛物线与一元二次方程的关系是解题的关键.
    二、填空题
    1、####
    【解析】
    【分析】
    先证明可得再代入数据进行计算即可.
    【详解】
    解: ,


    ,,,


    故答案为:
    【点睛】
    本题考查的是相似三角形的判定与性质,掌握“两个角对应相等的两个三角形相似”是解本题的关键.
    2、##
    【解析】
    【分析】
    移项合并化系数为1即可.
    【详解】

    移项合并同类项,得:.
    化系数为.
    故答案为:.
    【点睛】
    本题考查一次不等式的解法,掌握一般步骤是关键,属于基础题.
    3、
    【解析】
    【分析】
    所含字母相同,相同字母的指数也相同的单项式是同类项,根据同类项的概念可得答案.
    【详解】
    解: 与是同类项,

    故答案为:
    【点睛】
    本题考查的是同类项的概念,掌握“利用同类项的概念求解字母指数的值”是解本题的关键.
    4、20
    【解析】
    【分析】
    由题意易AF⊥BC,则有,然后根据直角三角形斜边中线定理可得· · · · · · 线 · · · · · · ○ · · · · · · 封 · · · · · · ○ · · · · · · 密 · · · · · · ○ · · · · · · 内 · · · · · · ○ · · · · · ·
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    ,进而问题可求解.
    【详解】
    解:∵,F是边BC的中点,
    ∴AF⊥BC,
    ∵BE是高,
    ∴,
    ∵点D,F分别是边AB,BC的中点,,,
    ∴,
    ∴;
    故答案为20.
    【点睛】
    本题主要考查等腰三角形的性质及直角三角形斜边中线定理,熟练掌握等腰三角形的性质及直角三角形斜边中线定理是解题的关键.
    5、##65度
    【解析】
    【分析】
    根据折叠的性质可得出,代入的度数即可得出答案.
    【详解】
    解:由折叠可得出,


    故答案为:.
    【点睛】
    本题考查了翻折变换的性质,熟练掌握翻折变换的性质是解题的关键.
    三、解答题
    1、
    (1)见解析
    (2)EN=
    【分析】
    (1)根据三角形的中位线定理先证明四边形为平行四边形,再根据角平分线平行证明一组邻边相等即可;
    (2)由(1)得,所以要求的长,想到构造一个“ “字型相似图形,进而延长交于点,先证明,得到,再证明,然后根据相似三角形对应边成比例,即可解答.
    (1)
    证明:、、分别是各边的中点,
    ,是的中位线,
    ,,
    四边形为平行四边形,
    平分,





    · · · · · · 线 · · · · · · ○ · · · · · · 封 · · · · · · ○ · · · · · · 密 · · · · · · ○ · · · · · · 内 · · · · · · ○ · · · · · ·
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    四边形为菱形;
    (2)
    解:延长交于点,

    ,,,
    四边形为平行四边形,








    【点睛】
    本题考查了菱形的判定与性质,三角形的中位线定理,相似三角形的判定与性质,解题的关键是根据题目的已知并结合图形.
    2、
    【分析】
    根据幂的乘方的意义得到二元一次方程组,再进行计算即可.
    【详解】
    解:∵2x=4y+1,27y=3x﹣1,


    整理得,
    ①+②得,
    把代入①得,

    ∴方程组的解为
    【点睛】
    本题主要考查了幂的乘方和解二元一次方程组,熟练掌握解题步骤是解答本题的关键.
    3、
    (1)
    (2),,,
    (3)或
    · · · · · · 线 · · · · · · ○ · · · · · · 封 · · · · · · ○ · · · · · · 密 · · · · · · ○ · · · · · · 内 · · · · · · ○ · · · · · ·
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    【分析】
    (1)待定系数法求直线解析式,代入坐标、得出,解方程组即可;
    (1)根据OA=2,OB=4,设点P在y轴上,点P坐标为(0,m),根据S△ABP=8,求出点P(0,4)或(0,-12),过P(0,4)作AB的平行线交正方形CDEF边两点N1和N2,利用平行线性质求出与AB平行过点P的解析式,与CD,FE的交点,过点P(0,-12)作AB的平行线交正方形CDEF边两点N3和N4,利用平行线性质求出与AB平行过点P的解析式,求出与DE,EF的交点即可;
    (3):根据点N在正方形边上,分四种情况①在上,过N′作GN′⊥y轴于G,正方形边CD与y轴交于H,在y轴正半轴上,先证△HNM1≌△GM1N′(AAS),求出点N′(6-m,m-6)在线段AB上,代入解析式直线的解析式得出,当点N旋转与点B重合,可得M2N′=NM2-OB=6-4=2②在上,当点N绕点M3旋转与点A重合,先证△HNM3≌△GM3N′(AAS),DH=M3G=6-2=4,HM3=GN′=2,③在上,当点N与点F重合绕点M4旋转到AB上N′先证△M5NM3≌△GM3N′(AAS),得出点N′(-6-m,m+6),点N′在线段AB上,直线的解析式,得出方程,,当点N绕点M5旋转点N′与点A重合,证明△FM3N≌△OM5N′(AAS),可得FM5=M5O=6,FN=ON′=2,④在上,点N绕点M6旋转点N′与点B重合,MN=MB=2即可.
    (1)
    解:设,代入坐标、得:


    ∴直线的解析式;
    (2)
    解:∵、、OA=2,OB=4,设点P在y轴上,点P坐标为(0,m)
    ∵S△ABP=8,
    ∴,
    ∴,
    解得,
    ∴点P(0,4)或(0,-12),
    过P(0,4)作AB的平行线交正方形CDEF边两点N1和N2,
    设解析式为,m=2,n=4,
    ∴,
    当y=6时,,
    解得,
    当y=-6时,,
    解得,
    ,,
    过点P(0,-12)作AB的平行线交正方形CDEF边两点N3和N4,
    设解析式为,

    当y=-6, ,
    解得:,
    · · · · · · 线 · · · · · · ○ · · · · · · 封 · · · · · · ○ · · · · · · 密 · · · · · · ○ · · · · · · 内 · · · · · · ○ · · · · · ·
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    当x=6, ,
    解得,

    ∴,的坐标为或或或,
    (3)
    解:①在上,过N′作GN′⊥y轴于G,正方形边CD与y轴交于H,在y轴正半轴上,
    ∵M1N=M1N′,∠NM1N′=90°,
    ∴∠HNM1+∠HM1N=90°,∠HM1N+∠GM1N′=90°,
    ∴∠HNM1=∠GM1N′,
    在△HNM1和△GM1N′中,

    ∴△HNM1≌△GM1N′(AAS),
    ∴DH=M1G=6,HM1=GN′=6-m,
    ∵点N′(6-m,m-6)在线段AB上,直线的解析式;
    即,
    解得,
    当点N旋转与点B重合,
    ∴M2N′=NM2-OB=6-4=2,
    ,,

    ②在上,
    当点N绕点M3旋转与点A重合,
    ∵M3N=M3N′,∠NM3N′=90°,
    ∴∠HNM3+∠HM3N=90°,∠HM3N+∠GM3N′=90°,
    ∴∠HNM3=∠GM3N′,
    在△HNM3和△GM3N′中,
    · · · · · · 线 · · · · · · ○ · · · · · · 封 · · · · · · ○ · · · · · · 密 · · · · · · ○ · · · · · · 内 · · · · · · ○ · · · · · ·
    号学级年名姓
    · · · · · · 线 · · · · · · ○ · · · · · · 封 · · · · · · ○ · · · · · · 密 · · · · · · ○ · · · · · · 外 · · · · · · ○ · · · · · ·

    ∴△HNM3≌△GM3N′(AAS),
    ∴DH=M3G=6-2=4,HM3=GN′=2,
    ,,
    ③在上,
    当点N与点F重合绕点M4旋转到AB上N′,
    ∵M4N=M4N′,∠NM4N′=90°,
    ∴∠M5NM4+∠M5M4N=90°,∠M5M4N+∠GM4N′=90°,
    ∴∠M5NM4=∠GM4N′,
    在△M5NM4和△GM4N′中,

    ∴△M5NM3≌△GM3N′(AAS),
    ∴FM5=M4G=6,M5M4=GN′=-6-m,
    ∴点N′(-6-m,m+6),
    点N′在线段AB上,直线的解析式;

    解得,
    当点N绕点M5旋转点N′与点A重合,
    ∵M5N=M5N′,∠NM5N′=90°,
    ∴∠NM5O+∠FM5N=90°,∠OM5N+∠OM5N′=90°,
    ∴∠FM5N=∠OM5N′,
    在△FM5N和△OM5N′中,

    ∴△FM3N≌△OM5N′(AAS),
    ∴FM5=M5O=6,FN=ON′=2,
    · · · · · · 线 · · · · · · ○ · · · · · · 封 · · · · · · ○ · · · · · · 密 · · · · · · ○ · · · · · · 内 · · · · · · ○ · · · · · ·
    号学级年名姓
    · · · · · · 线 · · · · · · ○ · · · · · · 封 · · · · · · ○ · · · · · · 密 · · · · · · ○ · · · · · · 外 · · · · · · ○ · · · · · ·
    ,,,
    ④在上,
    点N绕点M6旋转点N′与点B重合,MN=MB=2,
    ,,,
    综上:或
    【点睛】
    本题考查图形与坐标,待定系数法求一次函数解析式,正方形的性质,平行线性质,图形旋转,三角形全等判定与性质,一元一次方程,不等式,本题难度,图形复杂,应用知识多,要求有很强的解题能力.
    4、
    (1)购进A型玻璃保温杯50个,购进B型玻璃保温杯30个;
    (2)该商店共获利530元
    【分析】
    (1)设购进A型玻璃保温杯x个,根据购进两个型号玻璃保温杯的总价钱是3700元列方程求解即可;
    (2)根据单件利润=售价-进价和总利润=单件利润×销量求解即可.
    (1)
    解:设购进A型玻璃保温杯x个,则购进B型玻璃保温杯(80-x)个,
    根据题意,得:35x+65(80-x)=3700,
    解得:x=50,
    80-x=80-50=30(个),
    答:购进A型玻璃保温杯50个,购进B型玻璃保温杯30个;
    (2)
    解:根据题意,总利润为
    (50×0.8-35)×(50-2)+(100×0.75-65)×(30-1)
    =240+290
    =530(元),
    答:该商店共获利530元.
    【点睛】
    本题考查一元一次方程的应用、有理数混合运算的应用,理解题意,找准等量关系,正确列出方程和算式是解答的关键.
    5、
    · · · · · · 线 · · · · · · ○ · · · · · · 封 · · · · · · ○ · · · · · · 密 · · · · · · ○ · · · · · · 内 · · · · · · ○ · · · · · ·
    号学级年名姓
    · · · · · · 线 · · · · · · ○ · · · · · · 封 · · · · · · ○ · · · · · · 密 · · · · · · ○ · · · · · · 外 · · · · · · ○ · · · · · ·
    (1)120°;
    (2)见解析;
    (3)3.
    【分析】
    (1)取AD的中点F,连接EF,证明△AEF是等边三角形,进而求得∠B;
    (2)作FM⊥BC于M,FN⊥AB于点N,先证明Rt△BFM≌Rt△BFN,再证明Rt△FMG≌Rt△FNA;
    (3)连接AG,DF,DG,作FM⊥BC于M,先证明AF=GF=DF,从而得出∠AGH=∠AFD=30°,进而得出∠DGC=∠DFC=120°,从而得出点G、C、D、F共圆,进而得出CA平分∠BCD,接着可证Rt△FMG≌Rt△FHD,△MCF≌△HCF,进而求得GM=CG=DH=,从而得出BM的值,进而求得BF.
    (1)
    解:如图1,取AD的中点F,连接EF,
    ∵DE⊥AC,
    ∴∠AED=90°,
    ∴AD=2AF=2EF,
    ∵AD=2AE,
    ∴AE=EF=AF,
    ∴∠CAD=60°,
    ∵∠B+∠CAD=180°,
    ∴∠B=120°;
    (2)
    证明:如图2,作FM⊥BC于M,FN⊥AB于点N,
    ∴∠BMF=∠BNF=90°,∠GMF=∠ANF=90°,
    ∵BF平分∠ABC,
    ∴FM=FN,
    在Rt△BFM和Rt△BFN中,

    ∴Rt△BFM≌Rt△BFN(HL),
    ∴BM=BN,
    在Rt△FMG和Rt△FNA中,

    ∴Rt△FMG≌Rt△FNA(HL),
    ∴MG=NA,
    · · · · · · 线 · · · · · · ○ · · · · · · 封 · · · · · · ○ · · · · · · 密 · · · · · · ○ · · · · · · 内 · · · · · · ○ · · · · · ·
    号学级年名姓
    · · · · · · 线 · · · · · · ○ · · · · · · 封 · · · · · · ○ · · · · · · 密 · · · · · · ○ · · · · · · 外 · · · · · · ○ · · · · · ·
    ∴BN+NA=BM+MG,
    ∴AB=BG.
    (3)
    如图3,
    连接AG,DF,DG,作FM⊥BC于M,延长GF交AD于N,
    ∵AF=AD,∠DAE=60°,
    ∴△ADF是等边三角形,
    ∴∠AFD=60°,AF=DF,
    ∵GF=AF,∠DFC=180°-∠AFD=120°,
    ∴AF=GF=DF,
    ∴∠FGD=∠FDG,∠FAG=∠FGA,
    ∴∠AGD=∠AFN+∠DFN=∠AFD=×60°=30°,
    ∵∠ADC=120°,AD=DG,
    ∴∠DGA=∠DAG==30°,
    ∴∠DGC=180°-∠DGA-∠AGD=180°-30°-30°=120°,
    ∴∠DGC=∠DFC,
    ∵∠1=∠2,
    ∴180°-∠DGC-∠1=180°-∠DFC-∠2,
    ∴∠GCF=∠FDG,∠DCF=∠FGD,
    ∴∠GCF=∠DCF,
    ∵FH⊥CD,
    ∴FM=FH,
    ∵∠FMG=∠FHD=90°,
    ∴Rt△FMG≌Rt△FHD(HL),
    ∴DH=MG,
    同理可得:△MCF≌△HCF(HL),
    ∴CM=CH=2CG,
    ∴GM=CG=DH,
    ∴3CG=CD=,
    ∴GM=CG=,
    ∴BM=BG-GM=AB-GM=5-=,
    在Rt△BFM中,∠BFM=90°-∠FBM=90°-60°=30°,
    ∴BF=2BM=3.
    【点睛】
    本题考查了等边三角形的判定和性质,全等三角形的判定和性质,角平分线的性质等知识,解决问题的关键是正确作出辅助线.
    价格\类型
    A型
    B型
    进价(元/个)
    35
    65
    标价(元/个)
    50
    100
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