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2022年湖北省黄石市阳新县初中数学毕业考试模拟冲刺卷含解析
展开2021-2022中考数学模拟试卷
注意事项
1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.
2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
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.如图是一个由4个相同的正方体组成的立体图形,它的主视图是( )
A. B. C. D.
2.如图,△ABC是等边三角形,点P是三角形内的任意一点,PD∥AB,PE∥BC,PF∥AC,若△ABC的周长为12,则PD+PE+PF=( )
A.12 B.8 C.4 D.3
3.在平面直角坐标系中,位于第二象限的点是( )
A.(﹣1,0) B.(﹣2,﹣3) C.(2,﹣1) D.(﹣3,1)
4.有个零件(正方体中间挖去一个圆柱形孔)如图放置,它的主视图是
A. B. C. D.
5.若代数式在实数范围内有意义,则x的取值范围是( )
A. B. C. D.
6.如果t>0,那么a+t与a的大小关系是( )
A.a+t>a B.a+t 7.某商店有两个进价不同的计算器都卖了80元,其中一个赢利60%,另一个亏本20%,在这次买卖中,这家商店( )
A.赚了10元 B.赔了10元 C.赚了50元 D.不赔不赚
8.据统计,第22届冬季奥林匹克运动会的电视转播时间长达88000小时,社交网站和国际奥委会官方网站也创下冬奥会收看率纪录.用科学记数法表示88000为( )
A.0.88×105 B.8.8×104 C.8.8×105 D.8.8×106
9.若正比例函数y=kx的图象上一点(除原点外)到x轴的距离与到y轴的距离之比为3,且y值随着x值的增大而减小,则k的值为( )
A.﹣ B.﹣3 C. D.3
10.一列快车从甲地驶往乙地,一列特快车从乙地驶往甲地,快车的速度为100千米/小时,特快车的速度为150千米/小时,甲乙两地之间的距离为1000千米,两车同时出发,则图中折线大致表示两车之间的距离(千米)与快车行驶时间t(小时)之间的函数图象是
A. B.
C. D.
11.如图,在菱形ABCD中,AB=5,∠BCD=120°,则△ABC的周长等于( )
A.20 B.15 C.10 D.5
12.一个多边形的每个内角均为120°,则这个多边形是( )
A.四边形 B.五边形 C.六边形 D.七边形
二、填空题:(本大题共6个小题,每小题4分,共24分.)
13.如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,AB=5,AC=3,点D是BC上一动点,连接AD,将△ACD沿AD折叠,点C落在点E处,连接DE交AB于点F,当△DEB是直角三角形时,DF的长为_____.
14.如图是一个几何体的三视图(图中尺寸单位:),根据图中数据计算,这个几何体的表面积为__________.
15.如图,矩形ABCD的对角线AC与BD交于点O,过点O作BD的垂线分别交AD,BC于E,F两点.若AC=,∠AEO=120°,则FC的长度为_____.
16.分解因式:3a2﹣12=___.
17.在Rt△ABC中,∠C=90∘,若AB=4,sinA =,则斜边AB边上的高CD的长为________.
18.要使分式有意义,则x的取值范围为_________.
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)已知,关于 x的一元二次方程(k﹣1)x2+x+3=0 有实数根,求k的取值范围.
20.(6分)如图1,已知扇形MON的半径为,∠MON=90°,点B在弧MN上移动,联结BM,作OD⊥BM,垂足为点D,C为线段OD上一点,且OC=BM,联结BC并延长交半径OM于点A,设OA=x,∠COM的正切值为y.
(1)如图2,当AB⊥OM时,求证:AM=AC;
(2)求y关于x的函数关系式,并写出定义域;
(3)当△OAC为等腰三角形时,求x的值.
21.(6分)2018年4月22日是第49个世界地球日,今年的主题为“珍惜自然资源呵护美丽国土一讲好我们的地球故事”地球日活动周中,同学们开展了丰富多彩的学习活动,某小组搜集到的数据显示,山西省总面积为15.66万平方公里,其中土石山区面积约5.59万平方公里,其余部分为丘陵与平原,丘陵面积比平原面积的2倍还多0.8万平方公里.
(1)求山西省的丘陵面积与平原面积;
(2)活动周期间,两位家长计划带领若干学生去参观山西地质博物馆,他们联系了两家旅行社,报价均为每人30元.经协商,甲旅行社的优惠条件是,家长免费,学生都按九折收费;乙旅行社的优惠条件是,家长、学生都按八折收费.若只考虑收费,这两位家长应该选择哪家旅行社更合算?
22.(8分)我们来定义一种新运算:对于任意实数 x、y,“※”为 a※b=(a+1)(b+1)﹣1.
(1)计算(﹣3)※9
(2)嘉琪研究运算“※”之后认为它满足交换律,你认为她的判断 ( 正确、错误)
(3)请你帮助嘉琪完成她对运算“※”是否满足结合律的证明.
23.(8分)如图,把两个边长相等的等边△ABC和△ACD拼成菱形ABCD,点E、F分别是CB、DC延长上的动点,且始终保持BE=CF,连结AE、AF、EF.求证:AEF是等边三角形.
24.(10分)试探究:
小张在数学实践活动中,画了一个△ABC,∠ACB=90°,BC=1,AC=2,再以点B为圆心,BC为半径画弧交AB于点D,然后以A为圆心,AD长为半径画弧交AC于点E,如图1,则AE= ;此时小张发现AE2=AC•EC,请同学们验证小张的发现是否正确.
拓展延伸:
小张利用图1中的线段AC及点E,构造AE=EF=FC,连接AF,得到图2,试完成以下问题:
(1)求证:△ACF∽△FCE;
(2)求∠A的度数;
(3)求cos∠A的值;
应用迁移:利用上面的结论,求半径为2的圆内接正十边形的边长.
25.(10分)已知A、B、C三地在同一条路上,A地在B地的正南方3千米处,甲、乙两人分别从A、B两地向正北方向的目的地C匀速直行,他们分别和A地的距离s(千米)与所用的时间t(小时)的函数关系如图所示.
(1)图中的线段l1是 (填“甲”或“乙”)的函数图象,C地在B地的正北方向 千米处;
(2)谁先到达C地?并求出甲乙两人到达C地的时间差;
(3)如果速度慢的人在两人相遇后立刻提速,并且比先到者晚1小时到达C地,求他提速后的速度.
26.(12分)如图,已知:,,,求证:.
27.(12分)如图,△ACB与△ECD都是等腰直角三角形,∠ACB=∠ECD=90°,点D为AB边上的一点,
(1)求证:△ACE≌△BCD;
(2)若DE=13,BD=12,求线段AB的长.
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】
从正面看,有2层,3列,左侧一列有1层,中间一列有2层,右侧一列有一层,据此解答即可.
【详解】
∵从正面看,有2层,3列,左侧一列有1层,中间一列有2层,右侧一列有一层,
∴D是该几何体的主视图.
故选D.
【点睛】
本题考查三视图的知识,从正面看到的图是正视图,从上面看到的图形是俯视图,从左面看到的图形是左视图,能看到的线画实线,被遮挡的线画虚线.
2、C
【解析】
过点P作平行四边形PGBD,EPHC,进而利用平行四边形的性质及等边三角形的性质即可.
【详解】
延长EP、FP分别交AB、BC于G、H,
则由PD∥AB,PE∥BC,PF∥AC,可得,
四边形PGBD,EPHC是平行四边形,
∴PG=BD,PE=HC,
又△ABC是等边三角形,
又有PF∥AC,PD∥AB可得△PFG,△PDH是等边三角形,
∴PF=PG=BD,PD=DH,
又△ABC的周长为12,
∴PD+PE+PF=DH+HC+BD=BC=×12=4,
故选C.
【点睛】
本题主要考查了平行四边形的判定及性质以及等边三角形的判定及性质,等边三角形的性质:等边三角形的三个内角都相等,且都等于60°.
3、D
【解析】
点在第二象限的条件是:横坐标是负数,纵坐标是正数,直接得出答案即可.
【详解】
根据第二象限的点的坐标的特征:横坐标符号为负,纵坐标符号为正,各选项中只有C(﹣3,1)符合,故选:D.
【点睛】
本题考查点的坐标的性质,解题的关键是掌握点的坐标的性质.
4、C
【解析】
根据主视图的定义判断即可.
【详解】
解:从正面看一个正方形被分成三部分,两条分别是虚线,故正确.
故选:.
【点睛】
此题考查的是主视图的判断,掌握主视图的定义是解决此题的关键.
5、D
【解析】
试题解析:要使分式有意义,
则1-x≠0,
解得:x≠1.
故选D.
6、A
【解析】
试题分析:根据不等式的基本性质即可得到结果.
t>0,
∴a+t>a,
故选A.
考点:本题考查的是不等式的基本性质
点评:解答本题的关键是熟练掌握不等式的基本性质1:不等式两边同时加或减去同一个整式,不等号方向不变.
7、A
【解析】
试题分析:第一个的进价为:80÷(1+60%)=50元,第二个的进价为:80÷(1-20%)=100元,则80×2-(50+100)=10元,即盈利10元.
考点:一元一次方程的应用
8、B
【解析】
试题分析:根据科学记数法的定义,科学记数法的表示形式为a×10n,其中1≤|a|<10,n为整数,表示时关键要正确确定a的值以及n的值. 在确定n的值时,看该数是大于或等于1还是小于1. 当该数大于或等于1时,n为它的整数位数减1;当该数小于1时,-n为它第一个有效数字前0的个数(含小数点前的1个0).因此,
∵88000一共5位,∴88000=8.88×104. 故选B.
考点:科学记数法.
9、B
【解析】
设该点的坐标为(a,b),则|b|=1|a|,利用一次函数图象上的点的坐标特征可得出k=±1,再利用正比例函数的性质可得出k=-1,此题得解.
【详解】
设该点的坐标为(a,b),则|b|=1|a|,
∵点(a,b)在正比例函数y=kx的图象上,
∴k=±1.
又∵y值随着x值的增大而减小,
∴k=﹣1.
故选:B.
【点睛】
本题考查了一次函数图象上点的坐标特征以及正比例函数的性质,利用一次函数图象上点的坐标特征,找出k=±1是解题的关键.
10、C
【解析】
分三段讨论:
①两车从开始到相遇,这段时间两车距迅速减小;
②相遇后向相反方向行驶至特快到达甲地,这段时间两车距迅速增加;
③特快到达甲地至快车到达乙地,这段时间两车距缓慢增大;
结合图象可得C选项符合题意.故选C.
11、B
【解析】
∵ABCD是菱形,∠BCD=120°,∴∠B=60°,BA=BC.
∴△ABC是等边三角形.∴△ABC的周长=3AB=1.故选B
12、C
【解析】
由题意得,180°(n-2)=120°,
解得n=6.故选C.
二、填空题:(本大题共6个小题,每小题4分,共24分.)
13、或
【解析】
试题分析:如图4所示;点E与点C′重合时.在Rt△ABC中,BC==4.由翻折的性质可知;AE=AC=3、DC=DE.则EB=2.设DC=ED=x,则BD=4﹣x.在Rt△DBE中,DE2+BE2=DB2,即x2+22=(4﹣x)2.解得:x=.∴DE=.如图2所示:∠EDB=90时.由翻折的性质可知:AC=AC′,∠C=∠C′=90°.∵∠C=∠C′=∠CDC′=90°,∴四边形ACDC′为矩形.又∵AC=AC′,∴四边形ACDC′为正方形.∴CD=AC=3.∴DB=BC﹣DC=4﹣3=4.∵DE∥AC,∴△BDE∽△BCA.∴,即.解得:DE=.点D在CB上运动,∠DBC′<90°,故∠DBC′不可能为直角.
考点:翻折变换(折叠问题).
14、
【解析】
分析:由主视图和左视图确定是柱体,锥体还是球体,再由俯视图确定具体形状,确定圆锥的母线长和底面半径,从而确定其表面积.
详解:由主视图和左视图为三角形判断出是锥体,由俯视图是圆形可判断出这个几何体应该是圆锥;
根据三视图知:该圆锥的母线长为6cm,底面半径为2cm,
故表面积=πrl+πr2=π×2×6+π×22=16π(cm2).
故答案为:16π.
点睛:考查学生对三视图掌握程度和灵活运用能力,同时也体现了对空间想象能力方面的考查.
15、1
【解析】
先根据矩形的性质,推理得到OF=CF,再根据Rt△BOF求得OF的长,即可得到CF的长.
【详解】
解:∵EF⊥BD,∠AEO=120°,
∴∠EDO=30°,∠DEO=60°,
∵四边形ABCD是矩形,
∴∠OBF=∠OCF=30°,∠BFO=60°,
∴∠FOC=60°-30°=30°,
∴OF=CF,
又∵Rt△BOF中,BO=BD=AC=,
∴OF=tan30°×BO=1,
∴CF=1,
故答案为:1.
【点睛】
本题考查矩形的性质以及解直角三角形的运用,解题关键是掌握:矩形的对角线相等且互相平分.
16、3(a+2)(a﹣2)
【解析】
要将一个多项式分解因式的一般步骤是首先看各项有没有公因式,若有公因式,则把它提取出来,之后再观察是否是完全平方式或平方差式,若是就考虑用公式法继续分解因式.因此,
3a2﹣12=3(a2﹣4)=3(a+2)(a﹣2).
17、
【解析】
如图,∵在Rt△ABC中,∠C=90∘,AB=4,sinA=,
∴BC=,
∴AC=,
∵CD是AB边上的高,
∴CD=AC·sinA=.
故答案为:.
18、x≠1
【解析】
由题意得
x-1≠0,
∴x≠1.
故答案为x≠1.
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、0≤k≤且 k≠1.
【解析】
根据二次项系数非零、被开方数非负及根的判别式△≥0,即可得出关于 k 的一元一次不等式组,解之即可求出 k 的取值范围.
【详解】
解:∵关于 x 的一元二次方程(k﹣1)x2+x+3=0 有实数根,
∴2k≥0,k-1≠0,Δ=()2-43(k-1)≥0,
解得:0≤k≤且 k≠1.
∴k 的取值范围为 0≤k≤且 k≠1.
【点睛】
本题考查了根的判别式、二次根式以及一元二次方程的定义,根据二次项系数非零、被开方数非负及根的判别式△≥0,列出关于 k 的一元一次不等式组是解题的关键.当∆>0时,一元二次方程有两个不相等的实数根;当∆=0时,一元二次方程有两个相等的实数根;当∆<0时,一元二次方程没有实数根.
20、(1)证明见解析;(2) .();(3) .
【解析】
分析:(1)先判断出∠ABM=∠DOM,进而判断出△OAC≌△BAM,即可得出结论;
(2)先判断出BD=DM,进而得出,进而得出AE=,再判断出,即可得出结论;
(3)分三种情况利用勾股定理或判断出不存在,即可得出结论.
详解:(1)∵OD⊥BM,AB⊥OM,∴∠ODM=∠BAM=90°.
∵∠ABM+∠M=∠DOM+∠M,∴∠ABM=∠DOM.
∵∠OAC=∠BAM,OC=BM,∴△OAC≌△BAM,
∴AC=AM.
(2)如图2,过点D作DE∥AB,交OM于点E.
∵OB=OM,OD⊥BM,∴BD=DM.
∵DE∥AB,∴,∴AE=EM.∵OM=,∴AE=.
∵DE∥AB,∴,
∴.()
(3)(i) 当OA=OC时.∵.在Rt△ODM中,.
∵.解得,或(舍).
(ii)当AO=AC时,则∠AOC=∠ACO.∵∠ACO>∠COB,∠COB=∠AOC,∴∠ACO>∠AOC,∴此种情况不存在.
(ⅲ)当CO=CA时,则∠COA=∠CAO=α.∵∠CAO>∠M,∠M=90°﹣α,∴α>90°﹣α,∴α>45°,∴∠BOA=2α>90°.∵∠BOA≤90°,∴此种情况不存在.
即:当△OAC为等腰三角形时,x的值为.
点睛:本题是圆的综合题,主要考查了相似三角形的判定和性质,圆的有关性质,勾股定理,等腰三角形的性质,建立y关于x的函数关系式是解答本题的关键.
21、(1)平原面积为3.09平方公里,丘陵面积为6.98平方公里;(2)见解析.
【解析】
(1)先设山西省的平原面积为x平方公里,则山西省的丘陵面积为(2x+0.8)平方公里,再根据总面积=平原面积+丘陵面积+土石山区面积列出等式求解即可;
(2)先分别列出甲、乙两个旅行社收费与学生人数的关系式,然后再分情况讨论即可.
【详解】
解:(1)设山西省的平原面积为x平方公里,则山西省的丘陵面积为(2x+0.8)平方公里.
由题意:x+2x+0.8+5.59=15.66,
解得x=3.09,
2x+0.8=6.98,
答:山西省的平原面积为3.09平方公里,则山西省的丘陵面积为6.98平方公里.
(2)设去参观山西地质博物馆的学生有m人,甲、乙旅行社的收费分别为y甲元,y乙元.
由题意:y甲=30×0.9m=27m,
y乙=30×0.8(m+2)=24m+48,
当y甲=y乙时,27m=24m+48,m=16,
当y甲>y乙时,27m>24m+48,m>16,
当y甲<y乙时,27m<24m+48,m<16,
答:当学生人数为16人时,两个旅行社的费用一样.
当学生人数为大于16人时,乙旅行社比较合算.
当学生人数为小于16人时,甲旅行社比较合算.
【点睛】
本题考查了一元一次方程的应用,解题的关键是熟练的掌握一元一次方程的应用.
22、(1)-21;(2)正确;(3)运算“※”满足结合律
【解析】
(1)根据新定义运算法则即可求出答案.
(2)只需根据整式的运算证明法则a※b=b※a即可判断.
(3)只需根据整式的运算法则证明(a※b)※c=a※(b※c)即可判断.
【详解】
(1)(-3)※9=(-3+1)(9+1)-1=-21
(2)a※b=(a+1)(b+1)-1
b※a=(b+1)(a+1)-1,
∴a※b=b※a,
故满足交换律,故她判断正确;
(3)由已知把原式化简得a※b=(a+1)(b+1)-1=ab+a+b
∵(a※b)※c=(ab+a+b)※c
=(ab+a+b+1)(c+1)-1
=abc+ac+ab+bc+a+b+c
∵a※(b※c)=a(bcv+b+c)+(bc+b+c)+a=abc+ac+ab+bc+a+b+c
∴(a※b)※c=a※(b※c)
∴运算“※”满足结合律
【点睛】
本题考查新定义运算,解题的关键是正确理解新定义运算的法则,本题属于中等题型.
23、见解析
【解析】
分析:由等边三角形的性质即可得出∠ABE=∠ACF,由全等三角形的性质即可得出结论.
详解:证明:∵△ABC和△ACD均为等边三角形
∴AB=AC,∠ABC=∠ACD=60°,
∴∠ABE=∠ACF=120°,
∵BE=CF,
∴△ABE≌△ACF,
∴AE=AF,
∴∠EAB=∠FAC,
∴∠EAF=∠BAC=60°,
∴△AEF是等边三角形.
点睛:此题是四边形综合题,主要考查了等边三角形的性质和全等三角形的判定和性质,直角三角形的性质,相似三角形的判定和性质,解题关键是判断出△ABE≌△ACF.
24、(1)小张的发现正确;(2)详见解析;(3)∠A=36°;(4)
【解析】
尝试探究:根据勾股定理计算即可;
拓展延伸:(1)由AE2=AC•EC,推出 ,又AE=FC,推出 ,即可解问题;
(2)利用相似三角形的性质即可解决问题;
(3)如图,过点F作FM⊥AC交AC于点M,根据cos∠A= ,求出AM、AF即可;
应用迁移:利用(3)中结论即可解决问题;
【详解】
解:尝试探究:﹣1;
∵∠ACB=90°,BC=1,AC=2,
∴AB=,
∴AD=AE=,
∵AE2=()2=6﹣2,
AC•EC=2×[2﹣()]=6﹣ ,
∴AE2=AC•EC,
∴小张的发现正确;
拓展延伸:
(1)∵AE2=AC•EC,
∴
∵AE=FC,
∴,
又∵∠C=∠C,
∴△ACF∽△FCE;
(2)∵△ACF∽△FCE,∴∠AFC=∠CEF,
又∵EF=FC,
∴∠C=∠CEF,
∴∠AFC=∠C,
∴AC=AF,
∵AE=EF,
∴∠A=∠AFE,
∴∠FEC=2∠A,
∵EF=FC,
∴∠C=2∠A,
∵∠AFC=∠C=2∠A,
∵∠AFC+∠C+∠A=180°,
∴∠A=36°;
(3)如图,过点F作FM⊥AC交AC于点M,
由尝试探究可知AE= ,
EC=,
∵EF=FC,由(2)得:AC=AF=2,
∴ME= ,
∴AM= ,
∴cos∠A= ;
应用迁移:
∵正十边形的中心角等于 =36°,且是半径为2的圆内接正十边形,
∴如图,当点A是圆内接正十边形的圆心,AC和AF都是圆的半径,FC是正十边形的边长时,
设AF=AC=2,FC=EF=AE=x,
∵△ACF∽△FCE,
∴ ,
∴ ,
∴ ,
∴半径为2的圆内接正十边形的边长为.
【点睛】
本题考查相似三角形的判定和性质、等腰三角形的判定和性质等知识,解题的关键是正确寻找相似三角形解决问题,学会利用数形结合的思想思考问题,属于中考压轴题.
25、(1)乙;3;(2)甲先到达,到达目的地的时间差为小时;(3)速度慢的人提速后的速度为千米/小时.
【解析】
分析:
(1)根据题意结合所给函数图象进行判断即可;
(2)由所给函数图象中的信息先求出二人所对应的函数解析式,再由解析式结合图中信息求出二人到达C地的时间并进行比较、判断即可得到本问答案;
(3)根据图象中的信息结合(2)中的结论进行解答即可.
详解:
(1)由题意结合图象中的信息可知:图中线段l1是乙的图象;C地在B地的正北方6-3=3(千米)处.
(2)甲先到达.
设甲的函数解析式为s=kt,则有4=t,
∴s=4t.
∴当s=6时,t=.
设乙的函数解析式为s=nt+3,则有4=n+3,即n=1.
∴乙的函数解析式为s=t+3.
∴当s=6时,t=3.
∴甲、乙到达目的地的时间差为:(小时).
(3)设提速后乙的速度为v千米/小时,
∵相遇处距离A地4千米,而C地距A地6千米,
∴相遇后需行2千米.
又∵原来相遇后乙行2小时才到达C地,
∴乙提速后2千米应用时1.5小时.
即,解得: ,
答:速度慢的人提速后的速度为千米/小时.
点睛:本题考查的是由函数图象中获取相关信息来解决问题的能力,解题的关键是结合题意弄清以下两点:(1)函数图象上点的横坐标和纵坐标各自所表示是实际意义;(2)图象中各关键点(起点、终点、交点和转折点)的实际意义.
26、证明见解析;
【解析】
根据HL定理证明Rt△ABC≌Rt△DEF,根据全等三角形的性质证明即可.
【详解】
,BE为公共线段,
∴CE+BE=BF+BE,
即
又,
在与中,
≌
∴AC=DF.
【点睛】
本题考查的是全等三角形的判定和性质,掌握全等三角形的判定定理和性质定理是解题的关键.
27、(3)证明见解析; (3)AB=3.
【解析】
(3)由等腰直角三角形得出AC=BC,CE=CD,∠ACB=∠ECD=90°,得出∠BCD=∠ACE,根据SAS推出△ACE≌△BCD即可;
(3)求出AD=5,根据全等得出AE=BD=33,在Rt△AED中,由勾股定理求出DE即可.
【详解】
证明:(3)如图,
∵△ACB与△ECD都是等腰直角三角形,
∴AC=BC,CE=CD,
∵∠ACB=∠ECD=90°,
∴∠ACB﹣∠ACD=∠DCE﹣∠ACD,
∴∠BCD=∠ACE,在△BCD和△ACE中,
∵BC=AC,∠BCD=∠ACE,CD=CE,
∴△BCD≌△ACE(SAS);
(3)由(3)知△BCD≌△ACE,
则∠DBC=∠EAC,AE=BD=33,
∵∠CAD+∠DBC=90°,
∴∠EAC+∠CAD=90°,即∠EAD=90°,
∵AE=33,ED=33,
∴AD==5,
∴AB=AD+BD=33+5=3.
【点睛】
本题考查了全等三角形的判定与性质,也考查了等腰直角三角形的性质和勾股定理的应用.
考点:3.全等三角形的判定与性质;3.等腰直角三角形.
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