河南省宝丰县联考2025届数学九上开学统考模拟试题【含答案】
展开这是一份河南省宝丰县联考2025届数学九上开学统考模拟试题【含答案】,共30页。试卷主要包含了选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
一、选择题(本大题共8个小题,每小题4分,共32分,每小题均有四个选项,其中只有一项符合题目要求)
1、(4分)如果是二次根式,那么x应满足的条件是( )
A.x≠2的实数B.x<2的实数
C.x>2的实数D.x>0且x≠2的实数
2、(4分)若m+n-p=0,则m的值是( )
A.-3B.-1C.1D.3
3、(4分)某校九年级体育模拟测试中,六名男生引体向上的成绩如下(单位:个):
10,6,9,11,8,10. 下列关于这组数据描述正确的是 ( )
A.中位数是10B.众数是10C.平均数是9.5D.方差是16
4、(4分)如图,平行四边形ABCD中,AE平分∠BAD,若CE=4cm,AD=5cm,则平行四边形ABCD的周长是( )
A.25cmB.20cmC.28cmD.30cm
5、(4分)某型号的汽车在路面上的制动距离s=,其中变量是( )
A. s v2 B.sC.vD. s v
6、(4分)如图,在正方形ABCD中,E为DC边上的点,连接BE,将△BCE绕点C顺时针方向旋转90°得到△DCF,连接EF,若∠BEC=60°,则∠EFD的度数为( )
A.10°B.15°C.20°D.25°
7、(4分)已知直线y=kx+b与直线y=﹣2x+5平行,那么下列结论正确的是( )
A.k=﹣2,b=5B.k≠﹣2,b=5C.k=﹣2,b≠5D.k≠﹣2,b=5
8、(4分)分别顺次连接①平行四边形②矩形③菱形④对角线相等的四边形,各边中点所构成的四边形中,为菱形的是( )
A.②④B.①②③C.②D.①④
二、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
9、(4分)小明用100元钱去购买笔记本和钢笔共30件,已知每本笔记本2元,每枝钢笔5元,那么小明最多能买________枝钢笔.
10、(4分)已知:a、b、c是△ABC的三边长,且满足|a﹣3|++(c﹣5)2=0,则该三角形的面积是_____.
11、(4分)如图,小明作出了边长为2的第1个正△,算出了正△的面积.然后分别取△的三边中点、、,作出了第2个正△,算出了正△的面积;用同样的方法,作出了第3个正△,算出了正△的面积,由此可得,第2个正△的面积是__,第个正△的面积是__.
12、(4分)如图,△ABC中,AD是中线,AE是角平分线,CF⊥AE于F,AB=5,AC=2,则DF的长为_________.
13、(4分)如图,在中,点D、E分别是AB、AC的中点,连接BE,若,,,则的周长是_________度.
三、解答题(本大题共5个小题,共48分)
14、(12分)如图1,在正方形ABCD中,点E是AB上一点,点F是AD延长线上一点,且DF=BE,连接CE、CF.
(1)求证:CE=CF.
(2)在图1中,若点G在AD上,且∠GCE=45°,则GE=BE+GD成立吗;为什么;
(3)根据你所学的知识,运用(1)、(2)解答中积累的经验,完成下列各题,如图2,在四边形ABCD中,AD∥BC(BC>AD),∠B=90°,AB=BC,且∠DCE=45°.
①若AE=6,DE=10,求AB的长;
②若AB=BC=9,BE=3,求DE的长.
15、(8分)四边形为正方形,点为线段上一点,连接,过点作,交射线于点,以、为邻边作矩形,连接.
(1)如图,求证:矩形是正方形;
(2)当线段与正方形的某条边的夹角是时,求的度数.
16、(8分)如图,△ABC中,AB=AC,∠BAC=90°,点D,E分别在AB,BC上,∠EAD=∠EDA,点F为DE的延长线与AC的延长线的交点.
(1)求证:DE=EF;
(2)判断BD和CF的数量关系,并说明理由;
(3)若AB=3,AE=,求BD的长.
17、(10分)如图,函数y=x的图象与函数y=(x>0)的图象相交于点P(2,m).
(1)求m,k的值;
(2)直线y=4与函数y=x的图象相交于点A,与函数y=(x>0)的图象相交于点B,求线段AB长.
18、(10分)如图①,已知正方形ABCD的边长为1,点P是AD边上的一个动点,点A关于直线BP的对称点是点Q,连接PQ、DQ、CQ、BQ,设AP=x.
(1)BQ+DQ的最小值是_______,此时x的值是_______;
(2)如图②,若PQ的延长线交CD边于点E,并且∠CQD=90°.
①求证:点E是CD的中点; ②求x的值.
(3)若点P是射线AD上的一个动点,请直接写出当△CDQ为等腰三角形时x的值.
B卷(50分)
一、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
19、(4分)a、b、c是△ABC三边的长,化简+|c-a-b|=_______.
20、(4分)在比例尺1∶8000000的地图上,量得太原到北京的距离为6.4厘米,则太原到北京的实际距离为公里。
21、(4分)在2017年的理化生实验考试中某校6名学生的实验成绩统计如图,这组数据的众数是___分.
22、(4分)在平面直角坐标系中,点在第________象限.
23、(4分)如图,在正方向中,是对角线上一点,的延长线与交于点,若,则______;
二、解答题(本大题共3个小题,共30分)
24、(8分)如图,在四边形ABCD中,∠ADC=90°,AB=AC,E,F分别为AC,BC的中点,连接EF,ED,FD.
(1)求证:ED=EF;
(2)若∠BAD=60°,AC平分∠BAD,AC=6,求DF的长.
25、(10分)如图,在平面直角坐标系xOy中,已知直线AB:yx+4交x轴于点A,交y轴于点B.直线CD:yx﹣1与直线AB相交于点M,交x轴于点C,交y轴于点D.
(1)直接写出点B和点D的坐标;
(2)若点P是射线MD上的一个动点,设点P的横坐标是x,△PBM的面积是S,求S与x之间的函数关系;
(3)当S=20时,平面直角坐标系内是否存在点E,使以点B、E、P、M为顶点的四边形是平行四边形?若存在,请直接写出所有符合条件的点E的坐标;若不存在,说明理由.
26、(12分)如图,在直角梯形ABCD中,AD∥BC,∠B=90°,且AD=12cm,AB=8cm,DC=10cm,若动点P从A点出发,以每秒2cm的速度沿线段AD向点D运动;动点Q从C点出发以每秒3cm的速度沿CB向B点运动,当P点到达D点时,动点P、Q同时停止运动,设点P、Q同时出发,并运动了t秒,回答下列问题:
(1)BC= cm;
(2)当t为多少时,四边形PQCD成为平行四边形?
(3)当t为多少时,四边形PQCD为等腰梯形?
(4)是否存在t,使得△DQC是等腰三角形?若存在,请求出t的值;若不存在,说明理由.
参考答案与详细解析
一、选择题(本大题共8个小题,每小题4分,共32分,每小题均有四个选项,其中只有一项符合题目要求)
1、C
【解析】
根据二次根式的性质和分式的意义,被开方数大于等于2,分母不等于2,列不等式组求解.
【详解】
根据题意得:,
解得:x>1.
故选C.
主要考查了二次根式的意义和性质.概念:式子(a≥2)叫二次根式.性质:二次根式中的被开方数必须是非负数,否则二次根式无意义.当二次根式在分母上时还要考虑分母不等于零,此时被开方数大于2.
2、A
【解析】
分析:先由m+n﹣p=0,得出m﹣p=﹣n,m+n=p,n﹣p=﹣m,再根据m(﹣)+n(﹣)﹣p(+)=+﹣代入化简即可.
详解:∵m+n﹣p=0,∴m﹣p=﹣n,m+n=p,n﹣p=﹣m,∴m(﹣)+n(﹣)﹣p(+)=﹣+﹣﹣﹣=+﹣=+﹣=﹣1﹣1﹣1=﹣1.
故选A.
点睛:本题考查了分式的加减,用到的知识点是约分、分式的加减,关键是把原式变形为+﹣.
3、B
【解析】
【分析】根据中位数,众数,平均数,方差的意义进行分析.
【详解】
由大到小排列,得6、8、9、10、10、11,故中位数为(9+10)÷2=9.5,故选项A错误;
由众数的概念可知,10出现次数最多,可得众数为10,故选项B正确;
=9,故选项C错误;
方差S2= [(10-9)2+(6-9)2+(9-9)2+(11-9)2+(8-9)2+(10-9)2]= ,故选项D错误.
故选:B
【点睛】本题考核知识点:中位数,众数,平均数,方差. 解题关键点:理解中位数,众数,平均数,方差的意义.
4、C
【解析】
只要证明AD=DE=5cm,即可解决问题.
【详解】
解:∵四边形ABCD是平行四边形,
∴AB∥CD,AD=BC=5cm,CD=AB,
∴∠EAB=∠AED,
∵∠EAB=∠EAD,
∴∠DEA=∠DAE,
∴AD=DE=5cm,
∵EC=4cm,
∴AB=DC=9cm,
∴四边形ABCD的周长=2(5+9)=28(cm),
故选C.
本题考查平行四边形的判定和性质、等腰三角形的判定和性质等知识,解题的关键是灵活运用所学知识解决问题,属于中考常考题型.
5、D
【解析】
根据变量是可以变化的量解答即可.
【详解】
解:∵制动距离S=,
∴S随着V的变化而变化,
∴变量是S、V.
故选:D.
本题考查常量与变量,是函数部分基础知识,常量是不可变化的常数,变量是可以变化的,一般用字母表示.
6、B
【解析】
试题分析:根据正方形的性质及旋转的性质可得ΔECF是等腰直角三角形,∠DFC=∠BEC=60°,即得结果.
由题意得EC=FC,∠DCF=90°,∠DFC=∠BEC=60°
∴∠EFC=45°
∴∠EFD=15°
故选B.
考点:正方形的性质,旋转的性质,等腰直角三角形的判定和性质
点评:解答本题的关键是熟练掌握旋转的性质: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.
7、C
【解析】
利用两直线平行问题得到k=-2,b≠1即可求解.
【详解】
∵直线y=kx+b与直线y=﹣2x+1平行,
∴k=﹣2,b≠1.
故选C.
本题考查了两条直线相交或平行问题:两条直线的交点坐标,就是由这两条直线相对应的一次函数表达式所组成的二元一次方程组的解.若两条直线是平行的关系,那么它们的自变量系数相同,即k值相同.
8、A
【解析】
根据菱形的判定,有一组邻边相等的平行四边形是菱形,只要保证四边形的对角线相等即可.
【详解】
∵连接任意四边形的四边中点都是平行四边形,
∴对角线相等的四边形有:②④,
故选:A.
本题主要利用菱形的四条边都相等及连接任意四边形的四边中点都是平行四边形来解决.
二、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
9、1
【解析】
解:设小明一共买了x本笔记本,y支钢笔,
根据题意,可得,可求得y≤
因为y为正整数,所以最多可以买钢笔1支.
故答案为:1.
10、1
【解析】
根据绝对值,二次根式,平方的非负性求出a,b,c的值,再根据勾股定理逆定理得到三角形为直角三角形,故可求解.
【详解】
解:由题意知a﹣3=0,b﹣4=0,c﹣5=0,
∴a=3,b=4,c=5,
∴a2+b2=c2,
∴三角形的形状是直角三角形,
则该三角形的面积是3×4÷2=1.
故答案为:1.
此题主要考查勾股定理的应用,解题的关键是熟知实数的性质.
11、,
【解析】
根据等边三角形的性质求出正△A1B1C1的面积,根据三角形中位线定理得到,根据相似三角形的性质计算即可.
【详解】
正△的边长,
正△的面积,
点、、分别为△的三边中点,
,,,
△△,相似比为,
△与△的面积比为,
正△的面积为,
则第个正△的面积为,
故答案为:;.
本题考查的是三角形中位线定理、相似三角形的判定和性质,掌握三角形的中位线平行于第三边,且等于第三边的一半是解题的关键.
12、
【解析】
解:如图,延长CF交AB于点G,
∵在△AFG和△AFC中,∠GAF=∠CAF,AF=AF,∠AFG=∠AFC,
∴△AFG≌△AFC(ASA).∴AC=AG,GF=CF.
又∵点D是BC中点,∴DF是△CBG的中位线.
∴DF=BG=(AB﹣AG)=(AB﹣AC)=.
故答案为:.
13、26
【解析】
由题意可知,DE为的中位线,依据中位线定理可求出BC的长,因为,故BE=BC,而EC=AE,此题得解.
【详解】
解:点D、E分别是AB、AC的中点
DE为的中位线,
又
故答案为:26
本题考查了中位线定理、等角对等边,熟练利用这两点求线段长是解题的关键.
三、解答题(本大题共5个小题,共48分)
14、(1)证明见解析;(2)成立;(3)①12;②7.1
【解析】
(1)先判断出∠B=∠CDF,进而判断出△CBE≌△CDE,即可得出结论;
(2)先判断出∠BCE=∠DCF,进而判断出∠ECF=∠BCD=90°,即可得出∠GCF=∠GCE=41°,得出△ECG≌△FCG即可得出结论;
(3)先判断出矩形ABCH为正方形,进而得出AH=BC=AB,
①根据勾股定理得,AD=8,由(1)(2)知,ED=BE+DH,设BE=x,进而表示出DH=10-x,用AH=AB建立方程即可得出结论;
②由(1)(2)知,ED=BE+DH,设DE=a,进而表示出DH=a-3,AD=12-a,AE=6,根据勾股定理建立方程求解即可得出结论.
【详解】
解:(1)在正方形ABCD中,
∵BC=CD,∠B=∠ADC,
∴∠B=∠CDF,
∵BE=DF,
∴△CBE≌△CDF,
∴CE=CF;
(2)成立,由(1)知,△CBF≌△CDE,
∴∠BCE=∠DCF,
∴∠BCE+∠ECD=∠DCF+∠ECD,
∴∠ECF=∠BCD=90°,
∵∠GCE=41°,
∴∠GCF=∠GCE=41°,
∵CE=CF,∠GCE=∠GCF,GC=GC,
∴△ECG≌△FCG,
∴GE=GF,
∴GE=DF+GD=BE+GD;
(3)如图2,过点C作CH⊥AD交AD的延长线于H,
∵AD∥BC,∠B=90°,
∴∠A=90°,
∵∠CHA=90°,
∴四边形ABCH为矩形,
∵AB=BC,
∴矩形ABCH为正方形,
∴AH=BC=AB,
①∵AE=6,DE=10,根据勾股定理得,AD=8,
∵∠DCE=41°,
由(1)(2)知,ED=BE+DH,
设BE=x,
∴10+x=DH,
∴DH=10-x,
∵AH=AB,
∴8+10-x=x+6,
∴x=6,
∴AB=12;
②∵∠DCE=41°,
由(1)(2)知,ED=BE+DH,
设DE=a,
∴a=3+DH,
∴DH=a-3,
∵AB=AH=9,
∴AD=9-(a-3)=12-a,AE=AB-BE=6,
根据勾股定理得,DE2=AD2+AE2,
即:(12-a)2+62=a2,∴a=7.1,
∴DE=7.1.
本题是四边形综合题,考查了矩形的判定,正方形的判定和性质,勾股定理,全等三角形的判定和性质,判断出△ECG≌△FCG是解本题的关键.
15、∠EFC=125°或145°.
【解析】
(1)首先作EP⊥CD于P,EQ⊥BC于Q,由∠DCA=∠BCA,得出EQ=EP,再由∠QEF+∠FEC=45°,得出∠PED+∠FEC=45°,进而得出∠QEF=∠PED,即可判定Rt△EQF≌Rt△EPD,得出EF=ED,即可得证;
(2)分类讨论:①当DE与AD的夹角为35°时,∠EFC=125°;②当DE与DC的夹角为35°时,∠EFC=145°,即可得解.
【详解】
(1)作EP⊥CD于P,EQ⊥BC于Q,如图所示
∵∠DCA=∠BCA
∴EQ=EP,
∵∠QEF+∠FEP=90°,∠PED+∠FEP=90°,
∴∠QEF=∠PED
在Rt△EQF和Rt△EPD中,
∴Rt△EQF≌Rt△EPD
∴EF=ED
∴矩形DEFG是正方形;
(2)①当DE与AD的夹角为35°时,
∠DEP=∠QEF=35°,
∴∠EFQ=90°-35°=55°,
∠EFC=180°-55°=125°;
②当DE与DC的夹角为35°时,
∠DEP=∠QEF=55°,
∴∠EFQ=90°-55°=35°,
∠EFC=180°-35°=145°;
综上所述,∠EFC=125°或145°.
此题主要考查正方形的性质、矩形的性质、全等三角形的判定和性质等知识,解题的关键是灵活运用所学知识解决问题,学会用分类讨论的思想思考问题.
16、(1)证明见解析;(2证明见解析;(3)BD=1.
【解析】
(1)先根据等角对等边得出EA=ED,再在Rt△ADF中根据直角三角形的两锐角互余和等角的余角相等得出∠EAC=∠F,得出EA=EF,等量代换即可解决问题;
(2)结论:BD=CF.如图2中,在BE上取一点M,使得ME=CE,连接DM.想办法证明DM=CF,DM=BD即可;
(3)如图3中,过点E作EN⊥AD交AD于点N.设BD=x,则DN=,DE=AE=,由∠B=45°,EN⊥BN.推出EN=BN=x+=,在Rt△DEN中,根据DN2+NE2=DE2,构建方程即可解决问题.
【详解】
(1)证明:如图1中,
,
,,
,
,
,,
.
(2)解:结论:.
理由:如图2中,在上取一点,使得,连接.
.,.
,
,,
,
,
,
,
,
.
(3)如图3中,过点作交于点.
,,
,
设,则,,
,.
,
在中,,
解得或(舍弃)
.
本题是一道三角形综合题,主要考查了等腰三角形的判定和性质、全等三角形的判定和性质、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,属于中考常考题型.
17、(1)m=2,k=4;(2)AB=1.
【解析】
分析:(1)将点P(2,m)代入y=x,求出m=2,再将点P(2,2)代入y=,即可求出k的值;
(2)分别求出A、B两点的坐标,即可得到线段AB的长.
详解:(1)∵函数y=x的图象过点P(2,m),
∴m=2,
∴P(2,2),
∵函数y=(x>0)的图象过点P,
∴k=2×2=4;
(2)将y=4代入y=x,得x=4,
∴点A(4,4).
将y=4代入y=,得x=1,
∴点B(1,4).
∴AB=4-1=1.
点睛:本题考查了利用待定系数法求函数解析式以及函数图象上点的坐标特征,解题时注意:点在图象上,点的坐标就一定满足函数的解析式.
18、(1),;(3) ①理由详见解析;②;(3) 3﹣或或3+.
【解析】
试题分析:(1)根据两点之间,线段最短可知,点Q在线段BD上时BQ+DQ的值最小,是BD的长度,利用勾股定理即可求出;再根据△PDQ是等腰直角三角形求出x的值;
(3) ①由对称可知AB=BQ=BC,因此∠BCQ=∠BQC.根据∠BQE=∠BCE=90°,可知∠EQC=∠ECQ,从而EQ=EC.再根据∠CQD=90°可得∠DQE+∠CQE=90°, ∠QCE+∠QDE=90°,而∠EQC=∠ECQ, 所以∠QDE=∠DQE,从而EQ=ED.易得点E是CD的中点;②在Rt△PDE中,PE= PQ+QE=x+,PD=1﹣x,PQ=x,根据勾股定理即可求出x的值.
(3) △CDQ为等腰三角形分两种情况:①CD为腰,以点C 为圆心,以CD的长为半径画弧,两弧交点即为使得△CDQ为等腰三角形的Q点; ②CD为底边时,作CD的垂直平分线,与的交点即为△CDQ为等腰三角形的Q点,则共有 3个Q点,那么也共有3个P点,作辅助线,利用直角三角形的性质求之即得.
试题解析:(1),.
(3)①证明:在正方形ABCD中,
AB=BC,∠A=∠BCD=90°.
∵Q点为A点关于BP的对称点,
∴AB=QB,∠A=∠PQB=90°,
∴QB=BC,∠BQE=∠BCE,
∴∠BQC=∠BCQ,
∴∠EQC=∠EQB﹣∠CQB=∠ECB﹣∠QCB=∠ECQ,
∴EQ=EC.
在Rt△QDC中,
∵∠QDE=90°﹣∠QCE,
∠DQE=90°﹣∠EQC,
∴∠QDE=∠DQE,
∴EQ=ED,
∴CE=EQ=ED,即E为CD的中点.
②∵AP=x,AD=1,
∴PD=1﹣x,PQ=x,CD=1.
在Rt△DQC中,
∵E为CD的中点,
∴DE=QE=CE=,
∴PE=PQ+QE=x+,
∴,
解得 x=.
(3)△CDQ为等腰三角形时x的值为3-,,3+.
如图,以点B为圆心,以AB的长为半径画弧,以点C为圆心,以CD的长为半径画弧,两弧分别交于Q1,Q3.此时△CDQ1,△CDQ3都为以CD为腰的等腰三角形.作CD的垂直平分线交弧AC于点Q3,此时
△CDQ3以CD为底的等腰三形.
以下对此Q1,Q3,Q3.分别讨论各自的P点,并求AP的值.
讨论Q₁:如图作辅助线,连接BQ1、CQ1,作PQ1⊥BQ1交AD于P,过点Q1,作EF⊥AD于E,交BC于F.
∵△BCQ1为等边三角形,正方形ABCD边长为1,
∴,.
在四边形ABPQ1中,
∵∠ABQ1=30°,
∴∠APQ1=150°,
∴△PEQ1为含30°的直角三角形,
∴PE=.
∵AE=,
∴x=AP=AE-PE=3-.
②讨论Q3,如图作辅助线,连接BQ3,AQ3,过点Q3作PG⊥BQ3,交AD于P,连接BP,过点Q3作EF⊥CD于E,交AB于F.
∵EF垂直平分CD,
∴EF垂直平分AB,
∴AQ3=BQ3.
∵AB=BQ3,
∴△ABQ3为等边三角形.
在四边形ABQP中,
∵∠BAD=∠BQP=90°, ∠ABQ₂=60°,
∴∠APE=130°
∴∠EQ3G=∠DPG=180°-130°=60°,
∴,
∴EG=,
∴DG=DE+GE=-1,
∴PD=1-,
∴x=AP=1-PD=.
③对Q3,如图作辅助线,连接BQ1,CQ1,BQ3,CQ3,过点Q3作BQ3⊥PQ3,交AD的延长线于P,连接BP,过点Q1,作EF⊥AD于E,此时Q3在EF上,不妨记Q3与F重合.
∵△BCQ1为等边三角形,△BCQ3为等边三角形,BC=1,
∴,,
∴.
在四边形ABQ3P中
∵∠ABF=∠ABC+∠CBQ3=150°,
∴∠EPF=30°,
∴EP=,EF=.
∵AE=,
∴x=AP=AE+PE=+3.
综上所述,△CDQ为等腰三角形时x的值为3﹣,,3+.
考点:⒈四边形综合题; ⒉正方形的性质; ⒊等腰三角形的性质.
一、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
19、2a.
【解析】
可根据三角形的性质:两边之和大于第三边.依此对原式进行去根号和去绝对值.
【详解】
∵a、b、c是△ABC三边的长
∴a+c-b>0,a+b-c>0
∴原式=|a-b+c|+|c-a-b|
=a+c-b+a+b-c
=2a.
故答案为:2a.
考查了二次根式的化简和三角形的三边关系定理.
20、512
【解析】设甲地到乙地的实际距离为x厘米,
根据题意得:1/8000000 =6.4/x ,
解得:x=51200000,
∵51200000厘米=512公里,
∴甲地到乙地的实际距离为512公里.
21、1
【解析】
根据图象写出这组数据,再根据一组数据中出现次数最多的数据叫做众数求解.
【详解】
解:由图可得,
这组数据分别是:24,24,1,1,1,30,
∵1出现的次数最多,
∴这组数据的众数是1.
故答案为:1.
本题考查折线统计图和众数,解答本题的关键是明确众数的定义,利用数形结合的思想解答.
22、二
【解析】
根据各象限内点的坐标特征解答.
【详解】
解:点位于第二象限.
故答案为:二.
本题考查了各象限内点的坐标的符号特征以,记住各象限内点的坐标的符号是解决的关键,四个象限的符号特点分别是:第一象限(+,+);第二象限(-,+);第三象限(-,-);第四象限(+,-).
23、4
【解析】
由正方形的对称性和矩形的性质可得结果.
【详解】
连接DE交FG于点O,由正方形的对称性及矩形的性质可得:
∠ABE=∠ADF=∠OEF=∠OFE=15°, ∴∠EOH=30°, ∴BE=DE=2OE=4EH, ∴=4.
故答案为4.
本题考查了正方形的性质与矩形的性质,解答本题的关键是利用正方形的对称性求得∠ABE=∠ADF=∠OEF=∠OFE=15,进而利用RT△中30°所对的直角边等于斜边的一半解决问题.
二、解答题(本大题共3个小题,共30分)
24、 (1)见解析;(2)3.
【解析】
(1)根据题意只要证明EF为△ABC的中位线,即可证明DE=EF.
(2)只要证明为直角三角形,根据勾股定理即可计算DF的长
【详解】
(1)证明:∵∠ADC=90°,E为AC的中点,
∴DE=AE=AC.
∵E、F分别为AC、BC的中点,
∴EF为△ABC的中位线,
∴EF=AB.
∵AB=AC,
∴DE=EF.
(2)解:∵∠BAD=60°,AC平分∠BAD,
∴∠BAC=∠DAC=∠BAD=30°.
由(1)可知EF∥AB,AE=DE,
∴∠FEC=∠BAC=30°,∠DEC=2∠DAC=60°,
∴∠FED=90°.
∵AC=6,
∴DE=EF=3,
∴DF= =3 .
本题主要考查等腰三角形的性质,这是考试的重点知识,应当熟练掌握.
25、(1)B(0,4),D(0,-1);(2)S(x>-2);(3)存在,满足条件的点E的坐标为(8,)或(﹣8,)或(﹣2,).
【解析】
(1)利用y轴上的点的坐标特征即可得出结论;
(2)先求出点M的坐标,再分两种情况讨论:①当P在y轴右边时,用三角形的面积之和即可得出结论,②当P在y轴左边时,用三角形的面积之差即可得出结论;
(3)分三种情况利用对角线互相平分的四边形是平行四边形和线段的中点坐标的确定方法即可得出结论.
【详解】
(1)∵点B是直线AB:yx+4与y轴的交点坐标,∴B(0,4).
∵点D是直线CD:yx﹣1与y轴的交点坐标,∴D(0,﹣1);
(2)如图1.由 ,解得:.
∵直线AB与CD相交于M,∴M(﹣2,).
∵B(0,4),D(0,﹣1),∴BD=2.
∵点P在射线MD上,∴分两种情况讨论:
①当P在y轴右边时,即x≥0时,S=S△BDM+S△BDP2(2+x);
②当P在y轴左边时,即-2<x<0时,S=S△BDM-S△BDP2(2-|x|);
综上所述:S=(x>-2).
(3)如图2,由(1)知,S,当S=20时,20,∴x=3,∴P(3,﹣2).
分三种情况讨论:
①当BP是对角线时,取BP的中点G,连接MG并延长取一点E'使GE'=GM,设E'(m,n).
∵B(0,4),P(3,﹣2),∴BP的中点坐标为(,1).
∵M(﹣2,),∴1,∴m=8,n,∴E'(8,);
②当AB为对角线时,同①的方法得:E(﹣8,);
③当MP为对角线时,同①的方法得:E''(﹣2,).
综上所述:满足条件的点E的坐标为(8,)、(﹣8,)、(﹣2,).
本题是一次函数综合题,主要考查了三角形的面积的计算方法,平行四边形的性质,解(2)掌握三角形的面积的计算方法,解(3)的关键是分类讨论的思想解决问题.
26、(1)18cm(2)当t=秒时四边形PQCD为平行四边形(3)当t=时,四边形PQCD为等腰梯形(4)存在t,t的值为秒或4秒或秒
【解析】试题分析:(1)作DE⊥BC于E,则四边形ABED为矩形.在直角△CDE中,已知DC、DE的长,根据勾股定理可以计算EC的长度,根据BC=BE+EC即可求出BC的长度;
(2)由于PD∥QC,所以当PD=QC时,四边形PQCD为平行四边形,根据PD=QC列出关于t的方程,解方程即可;
(3)首先过D作DE⊥BC于E,可求得EC的长,又由当PQ=CD时,四边形PQCD为等腰梯形,可求得当QC-PD=QC-EF=QF+EC=2CE,即3t-(12-2t)=12时,四边形PQCD为等腰梯形,解此方程即可求得答案;
(4)因为三边中,每两条边都有相等的可能,所以应考虑三种情况.结合路程=速度×时间求得其中的有关的边,运用等腰三角形的性质和解直角三角形的知识求解.
试题解析:根据题意得:PA=2t,CQ=3t,则PD=AD-PA=12-2t.
(1)如图,过D点作DE⊥BC于E,则四边形ABED为矩形,
DE=AB=8cm,AD=BE=12cm,
在直角△CDE中,∵∠CED=90°,DC=10cm,DE=8cm,
∴EC==6cm,
∴BC=BE+EC=18cm.
(2)∵AD∥BC,即PD∥CQ,
∴当PD=CQ时,四边形PQCD为平行四边形,
即12-2t=3t,
解得t=秒,
故当t=秒时四边形PQCD为平行四边形;
(3)如图,过D点作DE⊥BC于E,则四边形ABED为矩形,DE=AB=8cm,AD=BE=12cm,
当PQ=CD时,四边形PQCD为等腰梯形.
过点P作PF⊥BC于点F,过点D作DE⊥BC于点E,则四边形PDEF是矩形,EF=PD=12-2t,PF=DE.
在Rt△PQF和Rt△CDE中,
,
∴Rt△PQF≌Rt△CDE(HL),
∴QF=CE,
∴QC-PD=QC-EF=QF+EC=2CE,
即3t-(12-2t)=12,
解得:t=,
即当t=时,四边形PQCD为等腰梯形;
(4)△DQC是等腰三角形时,分三种情况讨论:
①当QC=DC时,即3t=10,
∴t=;
②当DQ=DC时,
∴t=4;
③当QD=QC时,3t×
∴t=.
故存在t,使得△DQC是等腰三角形,此时t的值为秒或4秒或秒.
考点:四边形综合题.
题号
一
二
三
四
五
总分
得分
批阅人
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