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      南阳市唐河县2024-2025学年中考联考数学试题含解析

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      南阳市唐河县2024-2025学年中考联考数学试题含解析

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      这是一份南阳市唐河县2024-2025学年中考联考数学试题含解析,共20页。试卷主要包含了分式的值为0,则x的取值为,若分式有意义,则a的取值范围为,下列图形中一定是相似形的是等内容,欢迎下载使用。
      1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。
      2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
      一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分)
      1.一个多边形的内角和比它的外角和的倍少180°,那么这个多边形的边数是( )
      A.7B.8C.9D.10
      2.如图,△ABC在平面直角坐标系中第二象限内,顶点A的坐标是(﹣2,3),先把△ABC向右平移6个单位得到△A1B1C1,再作△A1B1C1关于x轴对称图形△A2B2C2,则顶点A2的坐标是( )
      A.(4,﹣3)B.(﹣4,3)C.(5,﹣3)D.(﹣3,4)
      3.已知x﹣2y=3,那么代数式3﹣2x+4y的值是( )
      A.﹣3B.0C.6D.9
      4.下列图形中,既是中心对称图形,又是轴对称图形的是( )
      A.B.C.D.
      5.分式的值为0,则x的取值为( )
      A.x=-3B.x=3C.x=-3或x=1D.x=3或x=-1
      6.△ABC的三条边长分别是5,13,12,则其外接圆半径和内切圆半径分别是( )
      A.13,5B.6.5,3C.5,2D.6.5,2
      7.如图,将△ABC绕点B顺时针旋转60°得△DBE,点C的对应点E恰好落在AB延长线上,连接AD.下列结论一定正确的是( )
      A.∠ABD=∠EB.∠CBE=∠CC.AD∥BCD.AD=BC
      8.若分式有意义,则a的取值范围为( )
      A.a≠4B.a>4C.a<4D.a=4
      9.已知一元二次方程2x2+2x﹣1=0的两个根为x1,x2,且x1<x2,下列结论正确的是( )
      A.x1+x2=1B.x1•x2=﹣1C.|x1|<|x2|D.x12+x1=
      10.下列图形中一定是相似形的是( )
      A.两个菱形B.两个等边三角形C.两个矩形D.两个直角三角形
      二、填空题(本大题共6个小题,每小题3分,共18分)
      11.布袋中装有2个红球和5个白球,它们除颜色外其它都相同.如果从这个布袋里随机摸出一个球,那么所摸到的球恰好为红球的概率是 ________.
      12.在中,若,则的度数是______.
      13.函数的自变量x的取值范围是_____.
      14.如图,与是以点为位似中心的位似图形,相似比为,,,若点的坐标是,则点的坐标是__________.
      15.在一个不透明的口袋中装有4个红球和若干个白球,它们除颜色外其他完全相同,通过多次摸球试验后发现,摸到红球的频率稳定在25%附近,则口袋中白球可能有_____个.
      16.已知x3=y4,则x+yy=_____.
      三、解答题(共8题,共72分)
      17.(8分)某网店销售甲、乙两种羽毛球,已知甲种羽毛球每筒的售价比乙种羽毛球每筒的售价多15元,健民体育活动中心从该网店购买了2筒甲种羽毛球和3筒乙种羽毛球,共花费255元.该网店甲、乙两种羽毛球每筒的售价各是多少元?根据健民体育活动中心消费者的需求量,活动中心决定用不超过2550元钱购进甲、乙两种羽毛球共50筒,那么最多可以购进多少筒甲种羽毛球?
      18.(8分)如图,在四边形ABCD中,AB∥DC,AB=AD,对角线AC,BD交于点O,AC平分∠BAD,过点C作CE⊥AB交AB的延长线于点E,连接OE.
      求证:四边形ABCD是菱形;若AB=,BD=2,求OE的长.
      19.(8分)有四张正面分别标有数字﹣1,0,1,2的不透明卡片,它们除数字外其余全部相同,现将它们背面朝上洗均匀.随机抽取一张卡片,求抽到数字“﹣1”的概率;随机抽取一张卡片,然后不放回,再随机抽取一张卡片,请用列表或画树状图的方法求出第一次抽到数字“2”且第二次抽到数字“0”的概率.
      20.(8分)雅安地震,某地驻军对道路进行清理.该地驻军在清理道路的工程中出色完成了任务.这是记者与驻军工程指挥部的一段对话:记者:你们是用9天完成4800米长的道路清理任务的?
      指挥部:我们清理600米后,采用新的清理方式,这样每天清理长度是原来的2倍.
      通过这段对话,请你求出该地驻军原来每天清理道路的米数.
      21.(8分)如图,以△ABC的边AB为直径的⊙O与边AC相交于点D,BC是⊙O的切线,E为BC的中点,连接AE、DE.
      求证:DE是⊙O的切线;设△CDE的面积为 S1,四边形ABED的面积为 S1.若 S1=5S1,求tan∠BAC的值;在(1)的条件下,若AE=3,求⊙O的半径长.
      22.(10分)如图,BD为△ABC外接圆⊙O的直径,且∠BAE=∠C.求证:AE与⊙O相切于点A;若AE∥BC,BC=2,AC=2,求AD的长.
      23.(12分)观察猜想:
      在Rt△ABC中,∠BAC=90°,AB=AC,点D在边BC上,连接AD,把△ABD绕点A逆时针旋转90°,点D落在点E处,如图①所示,则线段CE和线段BD的数量关系是 ,位置关系是 .探究证明:
      在(1)的条件下,若点D在线段BC的延长线上,请判断(1)中结论是还成立吗?请在图②中画出图形,并证明你的判断.拓展延伸:
      如图③,∠BAC≠90°,若AB≠AC,∠ACB=45°,AC=,其他条件不变,过点D作DF⊥AD交CE于点F,请直接写出线段CF长度的最大值.
      24.如图,已知点D在反比例函数y=的图象上,过点D作x轴的平行线交y轴于点B(0,3).过点A(5,0)的直线y=kx+b与y轴于点C,且BD=OC,tan∠OAC=.
      (1)求反比例函数y=和直线y=kx+b的解析式;
      (2)连接CD,试判断线段AC与线段CD的关系,并说明理由;
      (3)点E为x轴上点A右侧的一点,且AE=OC,连接BE交直线CA与点M,求∠BMC的度数.
      参考答案
      一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分)
      1、A
      【解析】
      设这个正多边形的边数是n,就得到方程,从而求出边数,即可求出答案.
      【详解】
      设这个多边形的边数为n,依题意得:
      180(n-2)=360×3-180,
      解之得
      n=7.
      故选A.
      本题主要考查多边形内角与外角的知识点,此题要结合多边形的内角和与外角和,根据题目中的等量关系,构建方程求解即可.
      2、A
      【解析】
      直接利用平移的性质结合轴对称变换得出对应点位置.
      【详解】
      如图所示:
      顶点A2的坐标是(4,-3).
      故选A.
      此题主要考查了轴对称变换和平移变换,正确得出对应点位置是解题关键.
      3、A
      【解析】
      解:∵x﹣2y=3,
      ∴3﹣2x+4y=3﹣2(x﹣2y)=3﹣2×3=﹣3;
      故选A.
      4、C
      【解析】
      根据中心对称图形和轴对称图形对各选项分析判断即可得解.
      【详解】
      A、不是轴对称图形,是中心对称图形,故本选项错误;
      B、不是中心对称图形,是轴对称图形,故本选项错误;
      C、既是中心对称图形,又是轴对称图形,故本选项正确;
      D、是轴对称图形,不是中心对称图形,故本选项错误.
      故选C.
      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度后两部分重合.
      5、A
      【解析】
      分式的值为2的条件是:(2)分子等于2;(2)分母不为2.两个条件需同时具备,缺一不可.据此可以解答本题.
      【详解】
      ∵原式的值为2,
      ∴,
      ∴(x-2)(x+3)=2,即x=2或x=-3;
      又∵|x|-2≠2,即x≠±2.
      ∴x=-3.
      故选:A.
      此题考查的是对分式的值为2的条件的理解,该类型的题易忽略分母不为2这个条件.
      6、D
      【解析】
      根据边长确定三角形为直角三角形,斜边即为外切圆直径,内切圆半径为,
      【详解】
      解:如下图,
      ∵△ABC的三条边长分别是5,13,12,且52+122=132,
      ∴△ABC是直角三角形,
      其斜边为外切圆直径,
      ∴外切圆半径==6.5,
      内切圆半径==2,
      故选D.
      本题考查了直角三角形内切圆和外切圆的半径,属于简单题,熟悉概念是解题关键.
      7、C
      【解析】
      根据旋转的性质得,∠ABD=∠CBE=60°, ∠E=∠C,
      则△ABD为等边三角形,即 AD=AB=BD,得∠ADB=60°因为∠ABD=∠CBE=60°,则∠CBD=60°,所以,∠ADB=∠CBD,得AD∥BC.故选C.
      8、A
      【解析】
      分式有意义时,分母a-4≠0
      【详解】
      依题意得:a−4≠0,
      解得a≠4.
      故选:A
      此题考查分式有意义的条件,难度不大
      9、D
      【解析】
      【分析】直接利用根与系数的关系对A、B进行判断;由于x1+x2<0,x1x2<0,则利用有理数的性质得到x1、x2异号,且负数的绝对值大,则可对C进行判断;利用一元二次方程解的定义对D进行判断.
      【详解】根据题意得x1+x2=﹣=﹣1,x1x2=﹣,故A、B选项错误;
      ∵x1+x2<0,x1x2<0,
      ∴x1、x2异号,且负数的绝对值大,故C选项错误;
      ∵x1为一元二次方程2x2+2x﹣1=0的根,
      ∴2x12+2x1﹣1=0,
      ∴x12+x1=,故D选项正确,
      故选D.
      【点睛】本题考查了一元二次方程的解、一元二次方程根与系数的关系,熟练掌握相关内容是解题的关键.
      10、B
      【解析】
      如果两个多边形的对应角相等,对应边的比相等,则这两个多边形是相似多边形.
      【详解】
      解:∵等边三角形的对应角相等,对应边的比相等,
      ∴两个等边三角形一定是相似形,
      又∵直角三角形,菱形的对应角不一定相等,矩形的边不一定对应成比例,
      ∴两个直角三角形、两个菱形、两个矩形都不一定是相似形,
      故选:B.
      本题考查了相似多边形的识别.判定两个图形相似的依据是:对应边成比例,对应角相等,两个条件必须同时具备.
      二、填空题(本大题共6个小题,每小题3分,共18分)
      11、27
      【解析】
      试题解析:∵一个布袋里装有2个红球和5个白球,
      ∴摸出一个球摸到红球的概率为:22+5=27.
      考点:概率公式.
      12、
      【解析】
      先根据非负数的性质求出,,再由特殊角的三角函数值求出与的值,根据三角形内角和定理即可得出结论.
      【详解】
      在中,,
      ,,
      ,,

      故答案为:.
      本题考查了非负数的性质以及特殊角的三角函数值,熟练掌握特殊角的三角函数值是解题的关键.
      13、x≠1
      【解析】
      根据分母不等于2列式计算即可得解.
      【详解】
      由题意得,x-1≠2,
      解得x≠1.
      故答案为x≠1.
      本题考查的知识点为:分式有意义,分母不为2.
      14、(2,2)
      【解析】
      分析:首先解直角三角形得出A点坐标,再利用位似是特殊的相似,若两个图形与是以点为位似中心的位似图形,相似比是k,上一点的坐标是 则在中,它的对应点的坐标是或,进而求出即可.
      详解:与是以点为位似中心的位似图形,,

      ,若点的坐标是,

      过点作交于点E.

      点的坐标为:
      与的相似比为,
      点的坐标为:即点的坐标为:
      故答案为:
      点睛:考查位似图形的性质,熟练掌握位似图形的性质是解题的关键.
      15、1.
      【解析】
      由摸到红球的频率稳定在25%附近得出口袋中得到红色球的概率,进而求出白球个数即可.
      【详解】
      设白球个数为:x个,
      ∵摸到红色球的频率稳定在25%左右,
      ∴口袋中得到红色球的概率为25%,
      ∴44+x=14,
      解得:x=1,
      故白球的个数为1个.
      故答案为:1.
      此题主要考查了利用频率估计概率,根据大量反复试验下频率稳定值即概率得出是解题关键.
      16、74
      【解析】
      由x3=y4可知xy值,再将x+yy化为xy+1的形式进行求解即可.
      【详解】
      解:∵x3=y4,
      ∴xy=34,
      ∴原式=xy+1=34+1=74.
      本题考查了分式的化简求值.
      三、解答题(共8题,共72分)
      17、(1)该网店甲种羽毛球每筒的售价为60元,乙种羽毛球每筒的售价为45元;(2)最多可以购进1筒甲种羽毛球.
      【解析】
      (1)设该网店甲种羽毛球每筒的售价为x元,乙种羽毛球每筒的售价为y元,根据“甲种羽毛球每筒的售价比乙种羽毛球每筒的售价多15元,购买了2筒甲种羽毛球和3筒乙种羽毛球共花费255元”,即可得出关于x,y的二元一次方程组,解之即可得出结论;
      (2)设购进甲种羽毛球m筒,则购进乙种羽毛球(50﹣m)筒,根据总价=单价×数量结合总费用不超过2550元,即可得出关于m的一元一次不等式,解之取其最大值即可得出结论.
      【详解】
      (1)设该网店甲种羽毛球每筒的售价为x元,乙种羽毛球每筒的售价为y元,
      依题意,得:,
      解得:.
      答:该网店甲种羽毛球每筒的售价为60元,乙种羽毛球每筒的售价为45元.
      (2)设购进甲种羽毛球m筒,则购进乙种羽毛球(50﹣m)筒,
      依题意,得:60m+45(50﹣m)≤2550,
      解得:m≤1.
      答:最多可以购进1筒甲种羽毛球.
      本题考查了二元一次方程组的应用以及一元一次不等式的应用,解题的关键是:(1)找准等量关系,正确列出二元一次方程组;(2)根据各数量之间的关系,正确列出一元一次不等式.
      18、(1)见解析;(1)OE=1.
      【解析】
      (1)先判断出∠OAB=∠DCA,进而判断出∠DAC=∠DAC,得出CD=AD=AB,即可得出结论;
      (1)先判断出OE=OA=OC,再求出OB=1,利用勾股定理求出OA,即可得出结论.
      【详解】
      解:(1)∵AB∥CD,
      ∴∠OAB=∠DCA,
      ∵AC为∠DAB的平分线,
      ∴∠OAB=∠DAC,
      ∴∠DCA=∠DAC,
      ∴CD=AD=AB,
      ∵AB∥CD,
      ∴四边形ABCD是平行四边形,
      ∵AD=AB,
      ∴▱ABCD是菱形;
      (1)∵四边形ABCD是菱形,
      ∴OA=OC,BD⊥AC,∵CE⊥AB,
      ∴OE=OA=OC,
      ∵BD=1,
      ∴OB=BD=1,
      在Rt△AOB中,AB=,OB=1,
      ∴OA==1,
      ∴OE=OA=1.
      此题主要考查了菱形的判定和性质,平行四边形的判定和性质,角平分线的定义,勾股定理,判断出CD=AD=AB是解本题的关键
      19、(1);(2).
      【解析】
      试题分析:(1)根据概率公式可得;
      (2)先画树状图展示12种等可能的结果数,再找到符合条件的结果数,然后根据概率公式求解.
      解:(1)∵随机抽取一张卡片有4种等可能结果,其中抽到数字“﹣1”的只有1种,
      ∴抽到数字“﹣1”的概率为;
      (2)画树状图如下:
      由树状图可知,共有12种等可能结果,其中第一次抽到数字“2”且第二次抽到数字“0”只有1种结果,
      ∴第一次抽到数字“2”且第二次抽到数字“0”的概率为.
      20、1米.
      【解析】
      试题分析:根据题意可以列出相应的分式方程,然后解分式方程,即可得到结论.
      试题解析:解:设原来每天清理道路x米,根据题意得:

      解得,x=1.
      检验:当x=1时,2x≠0,∴x=1是原方程的解.
      答:该地驻军原来每天清理道路1米.
      点睛:本题考查分式方程的应用,解题的关键是明确分式方程的解答方法,注意分式方程要验根.
      21、(1)见解析;(1)tan∠BAC=;(3)⊙O的半径=1.
      【解析】
      (1)连接DO,由圆周角定理就可以得出∠ADB=90°,可以得出∠CDB=90°,根据E为BC的中点可以得出DE=BE,就有∠EDB=∠EBD,OD=OB可以得出∠ODB=∠OBD,由等式的性质就可以得出∠ODE=90°就可以得出结论.
      (1)由S1=5 S1可得△ADB的面积是△CDE面积的4倍,可求得AD:CD=1:1,可得.则tan∠BAC的值可求;
      (3)由(1)的关系即可知,在Rt△AEB中,由勾股定理即可求AB的长,从而求⊙O的半径.
      【详解】
      解:(1)连接OD,
      ∴OD=OB
      ∴∠ODB=∠OBD.
      ∵AB是直径,
      ∴∠ADB=90°,
      ∴∠CDB=90°.
      ∵E为BC的中点,
      ∴DE=BE,
      ∴∠EDB=∠EBD,
      ∴∠ODB+∠EDB=∠OBD+∠EBD,
      即∠EDO=∠EBO.
      ∵BC是以AB为直径的⊙O的切线,
      ∴AB⊥BC,
      ∴∠EBO=90°,
      ∴∠ODE=90°,
      ∴DE是⊙O的切线;
      (1)∵S1=5 S1
      ∴S△ADB=1S△CDB

      ∵△BDC∽△ADB

      ∴DB1=AD•DC

      ∴tan∠BAC==.
      (3)∵tan∠BAC=
      ∴,得BC=AB
      ∵E为BC的中点
      ∴BE=AB
      ∵AE=3,
      ∴在Rt△AEB中,由勾股定理得
      ,解得AB=4
      故⊙O的半径R=AB=1.
      本题考查了圆周角定理的运用,直角三角形的性质的运用,等腰三角形的性质的运用,切线的判定定理的运用,勾股定理的运用,相似三角形的判定和性质,解答时正确添加辅助线是关键.
      22、(1)证明见解析;(2)AD=2.
      【解析】
      (1)如图,连接OA,根据同圆的半径相等可得:∠D=∠DAO,由同弧所对的圆周角相等及已知得:∠BAE=∠DAO,再由直径所对的圆周角是直角得:∠BAD=90°,可得结论;
      (2)先证明OA⊥BC,由垂径定理得:,FB=BC,根据勾股定理计算AF、OB、AD的长即可.
      【详解】
      (1)如图,连接OA,交BC于F,
      则OA=OB,
      ∴∠D=∠DAO,
      ∵∠D=∠C,
      ∴∠C=∠DAO,
      ∵∠BAE=∠C,
      ∴∠BAE=∠DAO,
      ∵BD是⊙O的直径,
      ∴∠BAD=90°,
      即∠DAO+∠BAO=90°,
      ∴∠BAE+∠BAO=90°,即∠OAE=90°,
      ∴AE⊥OA,
      ∴AE与⊙O相切于点A;
      (2)∵AE∥BC,AE⊥OA,
      ∴OA⊥BC,
      ∴,FB=BC,
      ∴AB=AC,
      ∵BC=2,AC=2,
      ∴BF=,AB=2,
      在Rt△ABF中,AF==1,
      在Rt△OFB中,OB2=BF2+(OB﹣AF)2,
      ∴OB=4,
      ∴BD=8,
      ∴在Rt△ABD中,AD=.
      本题考查了圆的切线的判定、勾股定理及垂径定理的应用,属于基础题,熟练掌握切线的判定方法是关键:有切线时,常常“遇到切点连圆心得半径,证垂直”.
      23、(1)CE=BD,CE⊥BD.(2)(1)中的结论仍然成立.理由见解析;(3).
      【解析】
      分析:(1)线段AD绕点A逆时针旋转90°得到AE,根据旋转的性质得到AD=AE,∠BAD=∠CAE,得到△BAD≌△CAE,CE=BD,∠ACE=∠B,得到∠BCE=∠BCA+∠ACE=90°,于是有CE=BD,CE⊥BD.
      (2)证明的方法与(1)类似.
      (3)过A作AM⊥BC于M,EN⊥AM于N,根据旋转的性质得到∠DAE=90°,AD=AE,利用等角的余角相等得到∠NAE=∠ADM,易证得Rt△AMD≌Rt△ENA,则NE=MA,由于∠ACB=45°,则AM=MC,所以MC=NE,易得四边形MCEN为矩形,得到∠DCF=90°,由此得到Rt△AMD∽Rt△DCF,得,设DC=x,MD=1-x,利用相似比可得到CF=-x2+1,再利用二次函数即可求得CF的最大值.
      详解:(1)①∵AB=AC,∠BAC=90°,
      ∴线段AD绕点A逆时针旋转90°得到AE,
      ∴AD=AE,∠BAD=∠CAE,
      ∴△BAD≌△CAE,
      ∴CE=BD,∠ACE=∠B,
      ∴∠BCE=∠BCA+∠ACE=90°,
      ∴BD⊥CE;
      故答案为CE=BD,CE⊥BD.
      (2)(1)中的结论仍然成立.理由如下:
      如图,∵线段AD绕点A逆时针旋转90°得到AE,
      ∴AE=AD,∠DAE=90°,
      ∵AB=AC,∠BAC=90°
      ∴∠CAE=∠BAD,
      ∴△ACE≌△ABD,
      ∴CE=BD,∠ACE=∠B,
      ∴∠BCE=90°,即CE⊥BD,
      ∴线段CE,BD之间的位置关系和数量关系分别为:CE=BD,CE⊥BD.
      (3)如图3,过A作AM⊥BC于M,EN⊥AM于N,
      ∵线段AD绕点A逆时针旋转90°得到AE
      ∴∠DAE=90°,AD=AE,
      ∴∠NAE=∠ADM,
      易证得Rt△AMD≌Rt△ENA,
      ∴NE=AM,
      ∵∠ACB=45°,
      ∴△AMC为等腰直角三角形,
      ∴AM=MC,
      ∴MC=NE,
      ∵AM⊥BC,EN⊥AM,
      ∴NE∥MC,
      ∴四边形MCEN为平行四边形,
      ∵∠AMC=90°,
      ∴四边形MCEN为矩形,
      ∴∠DCF=90°,
      ∴Rt△AMD∽Rt△DCF,
      ∴,
      设DC=x,
      ∵∠ACB=45°,AC=,
      ∴AM=CM=1,MD=1-x,
      ∴,
      ∴CF=-x2+x=-(x-)2+,
      ∴当x=时有最大值,CF最大值为.
      点睛:本题考查了旋转的性质: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.也考查了等腰直角三角形的性质和三角形全等及相似的判定与性质.
      24、(1),(2)AC⊥CD(3)∠BMC=41°
      【解析】
      分析:(1)由A点坐标可求得OA的长,再利用三角函数的定义可求得OC的长,可求得C、D点坐标,再利用待定系数法可求得直线AC的解析式;
      (2)由条件可证明△OAC≌△BCD,再由角的和差可求得∠OAC+∠BCA=90°,可证得AC⊥CD;(3)连接AD,可证得四边形AEBD为平行四边形,可得出△ACD为等腰直角三角形,则可求得答案.
      本题解析:
      (1)∵A(1,0),∴OA=1.∵tan∠OAC=,∴,解得OC=2,
      ∴C(0,﹣2),∴BD=OC=2,∵B(0,3),BD∥x轴,∴D(﹣2,3),
      ∴m=﹣2×3=﹣6,∴y=﹣,
      设直线AC关系式为y=kx+b,∵过A(1,0),C(0,﹣2),
      ∴,解得,∴y=x﹣2;
      (2)∵B(0,3),C(0,﹣2),∴BC=1=OA,
      在△OAC和△BCD中
      ,∴△OAC≌△BCD(SAS),∴AC=CD,
      ∴∠OAC=∠BCD,∴∠BCD+∠BCA=∠OAC+∠BCA=90°,
      ∴AC⊥CD;
      (3)∠BMC=41°.
      如图,连接AD,
      ∵AE=OC,BD=OC,AE=BD,∴BD∥x轴,
      ∴四边形AEBD为平行四边形,
      ∴AD∥BM,∴∠BMC=∠DAC,
      ∵△OAC≌△BCD,∴AC=CD,
      ∵AC⊥CD,∴△ACD为等腰直角三角形,
      ∴∠BMC=∠DAC=41°.

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