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    2022届江苏省徐州市区部分中考数学最后冲刺模拟试卷含解析
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    2022届江苏省徐州市区部分中考数学最后冲刺模拟试卷含解析

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    这是一份2022届江苏省徐州市区部分中考数学最后冲刺模拟试卷含解析,共18页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,计算÷的结果是,化简等内容,欢迎下载使用。

    2021-2022中考数学模拟试卷
    注意事项:
    1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
    2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
    3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
    4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。

    一、选择题(每小题只有一个正确答案,每小题3分,满分30分)
    1.下列运算正确的是(  )
    A.a6÷a3=a2 B.3a2•2a=6a3 C.(3a)2=3a2 D.2x2﹣x2=1
    2.直线y=x+4与x轴、y轴分别交于点A和点B,点C,D分别为线段AB,OB的中点,点P为OA上一动点,PC+PD值最小时点P的坐标为( )

    A.(-3,0) B.(-6,0) C.(-,0) D.(-,0)
    3.如图所示,将含有30°角的三角板的直角顶点放在相互平行的两条直线其中一条上,若∠1=35°,则∠2的度数为(  )

    A.10° B.20° C.25° D.30°
    4.如图,反比例函数y=-的图象与直线y=-x的交点为A、B,过点A作y轴的平行线与过点B作的x轴的平行线相交于点C,则△ABC的面积为( )

    A.8 B.6 C.4 D.2
    5.如图,一艘轮船位于灯塔P的北偏东60°方向,与灯塔P的距离为30海里的A处,轮船沿正南方向航行一段时间后,到达位于灯塔P的南偏东30°方向上的B处,则此时轮船所在位置B与灯塔P之间的距离为( )

    A.60海里 B.45海里 C.20海里 D.30海里
    6.计算(1-)÷的结果是( )
    A.x-1 B. C. D.
    7.若二次函数的图象与轴有两个交点,坐标分别是(x1,0),(x2,0),且. 图象上有一点在轴下方,则下列判断正确的是( )
    A. B. C. D.
    8.化简:-,结果正确的是(  )
    A.1 B. C. D.
    9.下列关于x的方程一定有实数解的是( )
    A. B.
    C. D.
    10.如图,在平面直角坐标系中,以O为圆心,适当长为半径画弧,交x轴于点M,交y轴于点N,再分别以点M、N为圆心,大于MN的长为半径画弧,两弧在第二象限交于点P.若点P的坐标为(2a,b+1),则a与b的数量关系为

    A.a=b B.2a+b=﹣1 C.2a﹣b=1 D.2a+b=1
    二、填空题(共7小题,每小题3分,满分21分)
    11.如图,等腰三角形ABC的底边BC长为4,面积是12,腰AB的垂直平分线EF分别交AB,AC于点E、F,若点D为底边BC的中点,点M为线段EF上一动点,则△BDM的周长的最小值为_____.

    12.如图,为了测量铁塔AB高度,在离铁塔底部(点B)60米的C处,测得塔顶A的仰角为30°,那么铁塔的高度AB=________米.

    13.同时掷两粒骰子,都是六点向上的概率是_____.
    14.江苏省的面积约为101 600km1,这个数据用科学记数法可表示为_______km1.
    15.某文化商场同时卖出两台电子琴,每台均卖960元,以成本计算,其中一台盈利20%,另一台亏本20%,则本次出售中商场是_____(请写出盈利或亏损)_____元.
    16.如图1,点P从扇形AOB的O点出发,沿O→A→B→0以1cm/s的速度匀速运动,图2是点P运动时,线段OP的长度y随时间x变化的关系图象,则扇形AOB中弦AB的长度为______cm.

    17.观光塔是潍坊市区的标志性建筑.为测量其高度,如图,一人先在附近一楼房的底端A点处观测观光塔顶端C处的仰角是60°,然后爬到该楼房顶端B点处观测观光塔底部D处的俯角是30°,已知楼房高AB约是45 m,根据以上观测数据可求观光塔的高CD是______m.

    三、解答题(共7小题,满分69分)
    18.(10分)某中学开学初到商场购买A、B两种品牌的足球,购买A种品牌的足球20个,B种品牌的足球30个,共花费4600元,已知购买4个B种品牌的足球与购买5个A种品牌的足球费用相同.
    (1)求购买一个A种品牌、一个B种品牌的足球各需多少元.
    (2)学校为了响应习总书记“足球进校园”的号召,决定再次购进A、B两种品牌足球共42个,正好赶上商场对商品价格进行调整,A品牌足球售价比第一次购买时提高5元,B品牌足球按第一次购买时售价的9折出售,如果学校此次购买A、B两种品牌足球的总费用不超过第一次花费的80%,且保证这次购买的B种品牌足球不少于20个,则这次学校有哪几种购买方案?
    (3)请你求出学校在第二次购买活动中最多需要多少资金?
    19.(5分)如图,在△ABC中,∠BAC=90°,AD⊥BC于点D,BF平分∠ABC交AD于点E,交AC于点F,求证:AE=AF.

    20.(8分)如图,AB是⊙O的直径,AC是⊙O的切线,BC与⊙O相交于点D,点E在⊙O上,且DE=DA,AE与BC交于点F.
    (1)求证:FD=CD;
    (2)若AE=8,tan∠E=,求⊙O的半径.

    21.(10分)如图,在平行四边形ABCD中,E、F是对角线BD上的两点,且BF=DE.
    求证:AE∥CF.

    22.(10分)已知关于x的一元二次方程x2﹣mx﹣2=0…①若x=﹣1是方程①的一个根,求m的值和方程①的另一根;对于任意实数m,判断方程①的根的情况,并说明理由.
    23.(12分)今年,我国海关总署严厉打击“洋垃圾”违法行动,坚决把“洋垃圾”拒于国门之外.如图,某天我国一艘海监船巡航到A港口正西方的B处时,发现在B的北偏东60°方向,相距150海里处的C点有一可疑船只正沿CA方向行驶,C点在A港口的北偏东30°方向上,海监船向A港口发出指令,执法船立即从A港口沿AC方向驶出,在D处成功拦截可疑船只,此时D点与B点的距离为75海里.
    (1)求B点到直线CA的距离;
    (2)执法船从A到D航行了多少海里?(结果保留根号)

    24.(14分)问题探究
    (1)如图①,点E、F分别在正方形ABCD的边BC、CD上,∠EAF=45°,则线段BE、EF、FD之间的数量关系为   ;
    (2)如图②,在△ADC中,AD=2,CD=4,∠ADC是一个不固定的角,以AC为边向△ADC的另一侧作等边△ABC,连接BD,则BD的长是否存在最大值?若存在,请求出其最大值;若不存在,请说明理由;
    问题解决
    (3)如图③,在四边形ABCD中,AB=AD,∠BAD=60°,BC=4,若BD⊥CD,垂足为点D,则对角线AC的长是否存在最大值?若存在,请求出其最大值;若不存在,请说明理由.




    参考答案

    一、选择题(每小题只有一个正确答案,每小题3分,满分30分)
    1、B
    【解析】
    A、根据同底数幂的除法法则计算;
    B、根据同底数幂的乘法法则计算;
    C、根据积的乘方法则进行计算;
    D、根据合并同类项法则进行计算.
    【详解】
    解:A、a6÷a3=a3,故原题错误;
    B、3a2•2a=6a3,故原题正确;
    C、(3a)2=9a2,故原题错误;
    D、2x2﹣x2=x2,故原题错误;
    故选B.
    【点睛】
    考查同底数幂的除法,合并同类项,同底数幂的乘法,积的乘方,熟记它们的运算法则是解题的关键.
    2、C
    【解析】
    作点D关于x轴的对称点D′,连接CD′交x轴于点P,此时PC+PD值最小,如图所示.

    直线y=x+4与x轴、y轴的交点坐标为A(﹣6,0)和点B(0,4),
    因点C、D分别为线段AB、OB的中点,可得点C(﹣3,1),点D(0,1).
    再由点D′和点D关于x轴对称,可知点D′的坐标为(0,﹣1).
    设直线CD′的解析式为y=kx+b,直线CD′过点C(﹣3,1),D′(0,﹣1),
    所以,解得:,
    即可得直线CD′的解析式为y=﹣x﹣1.
    令y=﹣x﹣1中y=0,则0=﹣x﹣1,解得:x=﹣,
    所以点P的坐标为(﹣,0).故答案选C.
    考点:一次函数图象上点的坐标特征;轴对称-最短路线问题.
    3、C
    【解析】
    分析:如图,延长AB交CF于E,

    ∵∠ACB=90°,∠A=30°,∴∠ABC=60°.
    ∵∠1=35°,∴∠AEC=∠ABC﹣∠1=25°.
    ∵GH∥EF,∴∠2=∠AEC=25°.
    故选C.
    4、A
    【解析】
    试题解析:由于点A、B在反比例函数图象上关于原点对称,
    则△ABC的面积=2|k|=2×4=1.
    故选A.
    考点:反比例函数系数k的几何意义.
    5、D
    【解析】
    根据题意得出:∠B=30°,AP=30海里,∠APB=90°,再利用勾股定理得出BP的长,求出答案.
    【详解】
    解:由题意可得:∠B=30°,AP=30海里,∠APB=90°,
    故AB=2AP=60(海里),
    则此时轮船所在位置B处与灯塔P之间的距离为:BP=(海里)
    故选:D.
    【点睛】
    此题主要考查了勾股定理的应用以及方向角,正确应用勾股定理是解题关键.
    6、B
    【解析】
    先计算括号内分式的加法、将除式分子因式分解,再将除法转化为乘法,约分即可得.
    【详解】
    解:原式=(-)÷=•=,
    故选B.
    【点睛】
    本题主要考查分式的混合运算,解题的关键是掌握分式混合运算顺序和运算法则.
    7、D
    【解析】
    根据抛物线与x轴有两个不同的交点,根的判别式△>0,再分a>0和a<0两种情况对C、D选项讨论即可得解.
    【详解】
    A、二次函数y=ax2+bx+c(a≠0)的图象与x轴有两个交点无法确定a的正负情况,故本选项错误;
    B、∵x1<x2,
    ∴△=b2-4ac>0,故本选项错误;
    C、若a>0,则x1<x0<x2,
    若a<0,则x0<x1<x2或x1<x2<x0,故本选项错误;
    D、若a>0,则x0-x1>0,x0-x2<0,
    所以,(x0-x1)(x0-x2)<0,
    ∴a(x0-x1)(x0-x2)<0,
    若a<0,则(x0-x1)与(x0-x2)同号,
    ∴a(x0-x1)(x0-x2)<0,
    综上所述,a(x0-x1)(x0-x2)<0正确,故本选项正确.
    8、B
    【解析】
    先将分母进行通分,化为(x+y)(x-y)的形式,分子乘上相应的分式,进行化简.
    【详解】

    【点睛】
    本题考查的是分式的混合运算,解题的关键就是熟练掌握运算规则.
    9、A
    【解析】
    根据一元二次方程根的判别式、二次根式有意义的条件、分式方程的增根逐一判断即可得.
    【详解】
    A.x2-mx-1=0中△=m2+4>0,一定有两个不相等的实数根,符合题意;
    B.ax=3中当a=0时,方程无解,不符合题意;
    C.由可解得不等式组无解,不符合题意;
    D.有增根x=1,此方程无解,不符合题意;
    故选A.
    【点睛】
    本题主要考查方程的解,解题的关键是掌握一元二次方程根的判别式、二次根式有意义的条件、分式方程的增根.
    10、B
    【解析】
    试题分析:根据作图方法可得点P在第二象限角平分线上,
    则P点横纵坐标的和为0,即2a+b+1=0,
    ∴2a+b=﹣1.故选B.

    二、填空题(共7小题,每小题3分,满分21分)
    11、2
    【解析】
    连接AD交EF与点M′,连结AM,由线段垂直平分线的性质可知AM=MB,则BM+DM=AM+DM,故此当A、M、D在一条直线上时,MB+DM有最小值,然后依据要三角形三线合一的性质可证明AD为△ABC底边上的高线,依据三角形的面积为12可求得AD的长.
    【详解】
    解:连接AD交EF与点M′,连结AM.

    ∵△ABC是等腰三角形,点D是BC边的中点,
    ∴AD⊥BC,
    ∴S△ABC=BC•AD=×4×AD=12,解得AD=1,
    ∵EF是线段AB的垂直平分线,
    ∴AM=BM.
    ∴BM+MD=MD+AM.
    ∴当点M位于点M′处时,MB+MD有最小值,最小值1.
    ∴△BDM的周长的最小值为DB+AD=2+1=2.
    【点睛】
    本题考查三角形的周长最值问题,结合等腰三角形的性质、垂直平分线的性质以及中点的相关属性进行分析.
    12、20
    【解析】
    在Rt△ABC中,直接利用tan∠ACB=tan30°==即可.
    【详解】
    在Rt△ABC中,tan∠ACB=tan30°==,BC=60,解得AB=20.
    故答案为20.
    【点睛】
    本题考查的知识点是解三角形的实际应用,解题的关键是熟练的掌握解三角形的实际应用.
    13、.
    【解析】
    同时掷两粒骰子,一共有6×6=36种等可能情况,都是六点向上只有一种情况,按概率公式计算即可.
    【详解】
    解:都是六点向上的概率是.
    【点睛】
    本题考查了概率公式的应用.
    14、1.016×105
    【解析】
    科学记数法就是将一个数字表示成(a×10的n次幂的形式),其中1≤|a|<10,n表示整数.n为整数位数减1,即从左边第一位开始,在首位非零的后面加上小数点,再乘以10的n次幂,
    【详解】
    解:101 600=1.016×105
    故答案为:1.016×105
    【点睛】
    本题考查科学计数法,掌握概念正确表示是本题的解题关键.
    15、亏损 1
    【解析】
    设盈利20%的电子琴的成本为x元,设亏本20%的电子琴的成本为y元,再根据(1+利润率)×成本=售价列出方程,解方程计算出x、y的值,进而可得答案.
    【详解】
    设盈利20%的电子琴的成本为x元,
    x(1+20%)=960,
    解得x=10;
    设亏本20%的电子琴的成本为y元,
    y(1-20%)=960,
    解得y=1200;
    ∴960×2-(10+1200)=-1,
    ∴亏损1元,
    故答案是:亏损;1.
    【点睛】
    考查了一元一次方程组的应用,关键是正确理解题意,找出题目中的等量关系,设出未知数,列出方程.
    16、
    【解析】
    由图2可以计算出OB的长度,然后利用OB=OA可以计算出通过弦AB的长度.
    【详解】
    由图2得通过OB所用的时间为s,则OB的长度为1×2=2cm,则通过弧AB的时间为s,则弧长AB为,利用弧长公式,得出∠AOB=120°,即可以算出AB为.
    【点睛】
    本题主要考查了从图中提取信息的能力和弧长公式的运用及转换,熟练运用公式是本题的解题关键.
    17、135
    【解析】
    试题分析:根据题意可得:∠BDA=30°,∠DAC =60°,在Rt△ABD中,因为AB=45m,所以AD=m,所以在Rt△ACD中,CD=AD=×=135m.
    考点:解直角三角形的应用.

    三、解答题(共7小题,满分69分)
    18、(1)购买一个A种品牌的足球需要50元,购买一个B种品牌的足球需要80元;(2)有三种方案,具体见解析;(3)3150元.
    【解析】
    试题分析:(1)、设A种品牌足球的单价为x元,B种品牌足球的单价为y元,根据题意列出二元一次方程组,从而求出x和y的值得出答案;(2)、设第二次购买A种足球m个,则购买B种足球(50-m)个,根据题意列出不等式组求出m的取值范围,从而得出答案;(3)、分别求出第二次购买时足球的单件,然后得出答案.
    试题解析:(1) 设A种品牌足球的单价为x元,B种品牌足球的单价为y元
    ,解得
    (2) 设第二次购买A种足球m个,则购买B种足球(50-m)个
    ,解得25≤m≤27
    ∵m为整数 ∴m=25、26、27
    (3) ∵第二次购买足球时,A种足球单价为50+4=54(元),B种足球单价为80×0.9=72
    ∴当购买B种足球越多时,费用越高 此时25×54+25×72=3150(元)
    19、见解析
    【解析】
    根据角平分线的定义可得∠ABF=∠CBF,由已知条件可得∠ABF+∠AFB=∠CBF+∠BED=90°,根据余角的性质可得∠AFB=∠BED,即可求得∠AFE=∠AEF,由等腰三角形的判定即可证得结论.
    【详解】
    ∵BF 平分∠ABC,
    ∴∠ABF=∠CBF,
    ∵∠BAC=90°,AD⊥BC,
    ∴∠ABF+∠AFB=∠CBF+∠BED=90°,
    ∴∠AFB=∠BED,
    ∵∠AEF=∠BED,
    ∴∠AFE=∠AEF,
    ∴AE=AF.
    【点睛】
    本题考查了等腰三角形的判定、直角三角形的性质,根据余角的性质证得∠AFB=∠BED是解题的关键.
    20、(1)证明见解析;(2);
    【解析】
    (1)先利用切线的性质得出∠CAD+∠BAD=90°,再利用直径所对的圆周角是直角得出∠B+∠BAD=90°,从而可证明∠B=∠EAD,进而得出∠EAD=∠CAD,进而判断出△ADF≌△ADC,即可得出结论;(2)过点D作DG⊥AE,垂足为G.依据等腰三角形的性质可得到EG=AG=1,然后在Rt△GEG中,依据锐角三角函数的定义可得到DG的长,然后依据勾股定理可得到AD=ED=2,然后在Rt△ABD中,依据锐角三角函数的定义可求得AB的长,从而可求得⊙O的半径的长.
    【详解】
    (1)∵AC 是⊙O 的切线,
    ∴BA⊥AC,
    ∴∠CAD+∠BAD=90°,
    ∵AB 是⊙O 的直径,
    ∴∠ADB=90°,
    ∴∠B+∠BAD=90°,
    ∴∠CAD=∠B,
    ∵DA=DE,
    ∴∠EAD=∠E,
    又∵∠B=∠E,
    ∴∠B=∠EAD,
    ∴∠EAD=∠CAD,
    在△ADF和△ADC中,∠ADF=∠ADC=90°,AD=AD,∠FAD=∠CAD,
    ∴△ADF≌△ADC,
    ∴FD=CD.
    (2)如下图所示:过点D作DG⊥AE,垂足为G.

    ∵DE=AE,DG⊥AE,
    ∴EG=AG=AE=1.
    ∵tan∠E=,
    ∴=,即=,解得DG=1.
    ∴ED==2.
    ∵∠B=∠E,tan∠E=,
    ∴sin∠B=,即,解得AB=.
    ∴⊙O的半径为.
    【点睛】
    本题考查了切线的性质,圆周角定理,圆的性质,全等三角形的判定和性质,利用等式的性质 和同角的余角相等判断角相等是解本题的关键.
    21、证明见解析
    【解析】
    试题分析:通过全等三角形△ADE≌△CBF的对应角相等证得∠AED=∠CFB,则由平行线的判定证得结论.
    证明:∵平行四边形ABCD中,AD=BC,AD∥BC,∴∠ADE=∠CBF.
    ∵在△ADE与△CBF中,AD=BC,∠ADE=∠CBF, DE=BF,
    ∴△ADE≌△CBF(SAS).∴∠AED=∠CFB.
    ∴AE∥CF.
    22、(1)方程的另一根为x=2;(2)方程总有两个不等的实数根,理由见解析.
    【解析】
    试题分析:(1)直接把x=-1代入方程即可求得m的值,然后解方程即可求得方程的另一个根;
    (2)利用一元二次方程根的情况可以转化为判别式△与1的关系进行判断.
    (1)把x=-1代入得1+m-2=1,解得m=1
    ∴2--2=1.

    ∴另一根是2;
    (2)∵,
    ∴方程①有两个不相等的实数根.
    考点:本题考查的是根的判别式,一元二次方程的解的定义,解一元二次方程
    点评:解答本题的关键是熟练掌握一元二次方程根的情况与判别式△的关系:当△>1,方程有两个不相等的实数根;当△=1,方程有两个相等的实数根;当△<1,方程没有实数根
    23、(1)B点到直线CA的距离是75海里;(2)执法船从A到D航行了(75﹣25)海里.
    【解析】
    (1)过点B作BH⊥CA交CA的延长线于点H,根据三角函数可求BH的长;
    (2)根据勾股定理可求DH,在Rt△ABH中,根据三角函数可求AH,进一步得到AD的长.
    【详解】
    解:(1)过点B作BH⊥CA交CA的延长线于点H,

    ∵∠MBC=60°,
    ∴∠CBA=30°,
    ∵∠NAD=30°,
    ∴∠BAC=120°,
    ∴∠BCA=180°﹣∠BAC﹣∠CBA=30°,
    ∴BH=BC×sin∠BCA=150×=75(海里).
    答:B点到直线CA的距离是75海里;
    (2)∵BD=75海里,BH=75海里,
    ∴DH==75(海里),
    ∵∠BAH=180°﹣∠BAC=60°,
    在Rt△ABH中,tan∠BAH==,
    ∴AH=25,
    ∴AD=DH﹣AH=(75﹣25)(海里).
    答:执法船从A到D航行了(75﹣25)海里.
    【点睛】
    本题主要考查了勾股定理的应用,解直角三角形的应用-方向角问题.能合理构造直角三角形,并利用方向角求得三角形内角的大小是解决此题的关键.
    24、 (1)BE+DF=EF;(2)存在,BD的最大值为6;(3)存在,AC的最大值为2+2.
    【解析】
    (1)作辅助线,首先证明△ABE≌△ADG,再证明△AEF≌△AEG,进而得到EF=FG问题即可解决;
    (2)将△ABD绕着点B顺时针旋转60°,得到△BCE,连接DE,由旋转可得,CE=AD=2,BD=BE,∠DBE=60°,可得DE=BD,根据DE<DC+CE,则当D、C、E三点共线时,DE存在最大值,问题即可解决;
    (3)以BC为边作等边三角形BCE,过点E作EF⊥BC于点F,连接DE,由旋转的性质得△DBE是等边三角形,则DE=AC,根据在等边三角形BCE中,EF⊥BC,可求出BF,EF,以BC为直径作⊙F,则点D在⊙F上,连接DF,可求出DF,则AC=DE≤DF+EF,代入数值即可解决问题.
    【详解】
    (1)如图①,延长CD至G,使得DG=BE,
    ∵正方形ABCD中,AB=AD,∠B=∠AFG=90°,
    ∴△ABE≌△ADG,
    ∴AE=AG,∠BAE=∠DAG,
    ∵∠EAF=45°,∠BAD=90°,
    ∴∠BAE+∠DAF=45°,
    ∴∠DAG+∠DAF=45°,即∠GAF=∠EAF,
    又∵AF=AF,
    ∴△AEF≌△AEG,
    ∴EF=GF=DG+DF=BE+DF,
    故答案为:BE+DF=EF;
    (2)存在.
    在等边三角形ABC中,AB=BC,∠ABC=60°,
    如图②,将△ABD绕着点B顺时针旋转60°,得到△BCE,连接DE.
    由旋转可得,CE=AD=2,BD=BE,∠DBE=60°,
    ∴△DBE是等边三角形,
    ∴DE=BD,
    ∴在△DCE中,DE<DC+CE=4+2=6,
    ∴当D、C、E三点共线时,DE存在最大值,且最大值为6,
    ∴BD的最大值为6;
    (3)存在.
    如图③,以BC为边作等边三角形BCE,过点E作EF⊥BC于点F,连接DE,
    ∵AB=BD,∠ABC=∠DBE,BC=BE,
    ∴△ABC≌△DBE,
    ∴DE=AC,
    ∵在等边三角形BCE中,EF⊥BC,
    ∴BF=BC=2,
    ∴EF=BF=×2=2,
    以BC为直径作⊙F,则点D在⊙F上,连接DF,
    ∴DF=BC=×4=2,
    ∴AC=DE≤DF+EF=2+2,即AC的最大值为2+2.

    【点睛】
    本题考查了全等三角形的判定与性质以及旋转的性质,解题的关键是熟练的掌握全等三角形的判定与性质以及旋转的性质.

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