广西自治区岑溪市重点达标名校2022年中考数学猜题卷含解析
展开2021-2022中考数学模拟试卷
注意事项:
1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
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.如图,,且.、是上两点,,.若,,,则的长为( )
A. B. C. D.
2.如图,一张半径为的圆形纸片在边长为的正方形内任意移动,则在该正方形内,这张圆形纸片“能接触到的部分”的面积是( )
A. B. C. D.
3.是两个连续整数,若,则分别是( ).
A.2,3 B.3,2 C.3,4 D.6,8
4.若数a使关于x的不等式组有解且所有解都是2x+6>0的解,且使关于y的分式方程+3=有整数解,则满足条件的所有整数a的个数是( )
A.5 B.4 C.3 D.2
5.如图,将函数的图象沿y轴向上平移得到一条新函数的图象,其中点A(-4,m),B(-1,n),平移后的对应点分别为点A'、B'.若曲线段AB扫过的面积为9(图中的阴影部分),则新图象的函数表达式是 ( )
A. B. C. D.
6.将一副三角尺(在中,,,在中,,)如图摆放,点为的中点,交于点,经过点,将绕点顺时针方向旋转(),交于点,交于点,则的值为( )
A. B. C. D.
7.一个圆锥的侧面积是12π,它的底面半径是3,则它的母线长等于( )
A.2 B.3 C.4 D.6
8.下列图形是中心对称图形的是( )
A. B. C. D.
9.下列二次根式中,与是同类二次根式的是( )
A. B. C. D.
10.如图,已知AB是⊙O的直径,弦CD⊥AB于E,连接BC、BD、AC,下列结论中不一定正确的是( )
A.∠ACB=90° B.OE=BE C.BD=BC D.
二、填空题(共7小题,每小题3分,满分21分)
11.如图,△ABC中,AB=AC,D是AB上的一点,且AD=AB,DF∥BC,E为BD的中点.若EF⊥AC,BC=6,则四边形DBCF的面积为____.
12.图1、图2的位置如图所示,如果将两图进行拼接(无覆盖),可以得到一个矩形,请利用学过的变换(翻折、旋转、轴对称)知识,将图2进行移动,写出一种拼接成矩形的过程______.
13.如图,在平面直角坐标系中有一正方形AOBC,反比例函数经过正方形AOBC对角线的交点,半径为()的圆内切于△ABC,则k的值为________.
14.现在网购越来越多地成为人们的一种消费方式,天猫和淘宝的支付交易额突破67000000000元,将67000000000元用科学记数法表示为_____.
15.如下图,在直径AB的半圆O中,弦AC、BD相交于点E,EC=2,BE=1. 则cos∠BEC=________.
16.因式分解:9x﹣x2=_____.
17.一个凸边形的内角和为720°,则这个多边形的边数是__________________
三、解答题(共7小题,满分69分)
18.(10分)已知顶点为A的抛物线y=a(x-)2-2经过点B(-,2),点C(,2).
(1)求抛物线的表达式;
(2)如图1,直线AB与x轴相交于点M,与y轴相交于点E,抛物线与y轴相交于点F,在直线AB上有一点P,若∠OPM=∠MAF,求△POE的面积;
(3)如图2,点Q是折线A-B-C上一点,过点Q作QN∥y轴,过点E作EN∥x轴,直线QN与直线EN相交于点N,连接QE,将△QEN沿QE翻折得到△QEN′,若点N′落在x轴上,请直接写出Q点的坐标.
19.(5分)如图,矩形ABCD中,AB=4,AD=5,E为BC上一点,BE∶CE=3∶2,连接AE,点P从点A出发,沿射线AB的方向以每秒1个单位长度的速度匀速运动,过点P作PF∥BC交直线AE于点F.
(1)线段AE=______;
(2)设点P的运动时间为t(s),EF的长度为y,求y关于t的函数关系式,并写出t的取值范围;
(3)当t为何值时,以F为圆心的⊙F恰好与直线AB、BC都相切?并求此时⊙F的半径.
20.(8分)已知:四边形ABCD是平行四边形,点O是对角线AC、BD的交点,EF过点O且与AB、CD分别相交于点E、F,连接EC、AF.
(1)求证:DF=EB;(2)AF与图中哪条线段平行?请指出,并说明理由.
21.(10分)旋转变换是解决数学问题中一种重要的思想方法,通过旋转变换可以将分散的条件集中到一起,从而方便解决问题.
已知,△ABC中,AB=AC,∠BAC=α,点D、E在边BC上,且∠DAE=α.
(1)如图1,当α=60°时,将△AEC绕点A顺时针旋转60°到△AFB的位置,连接DF,
①求∠DAF的度数;
②求证:△ADE≌△ADF;
(2)如图2,当α=90°时,猜想BD、DE、CE的数量关系,并说明理由;
(3)如图3,当α=120°,BD=4,CE=5时,请直接写出DE的长为 .
22.(10分)进入防汛期后,某地对河堤进行了加固.该地驻军在河堤加固的工程中出色完成了任务.这是记者与驻军工程指挥官的一段对话:
通过这段对话,请你求出该地驻军原来每天加固的米数.
23.(12分)《杨辉算法》中有这么一道题:“直田积八百六十四步,只云长阔共六十步,问长多几何?”意思是:一块矩形田地的面积为864平方步,只知道它的长与宽共60步,问它的长比宽多了多少步?
24.(14分)如图,在楼房AB和塔CD之间有一棵树EF,从楼顶A处经过树顶E点恰好看到塔的底部D点,且俯角α为45°,从楼底B点1米的P点处经过树顶E点恰好看到塔的顶部C点,且仰角β为30°.已知树高EF=6米,求塔CD的高度(结果保留根号).
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、D
【解析】
分析:
详解:如图,
∵AB⊥CD,CE⊥AD,
∴∠1=∠2,
又∵∠3=∠4,
∴180°-∠1-∠4=180°-∠2-∠3,
即∠A=∠C.
∵BF⊥AD,
∴∠CED=∠BFD=90°,
∵AB=CD,
∴△ABF≌△CDE,
∴AF=CE=a,ED=BF=b,
又∵EF=c,
∴AD=a+b-c.
故选:D.
点睛:本题主要考查全等三角形的判定与性质,证明△ABF≌△CDE是关键.
2、C
【解析】
这张圆形纸片减去“不能接触到的部分”的面积是就是这张圆形纸片“能接触到的部分”的面积.
【详解】
解:如图:
∵正方形的面积是:4×4=16;
扇形BAO的面积是:,
∴则这张圆形纸片“不能接触到的部分”的面积是4×1-4×=4-π,
∴这张圆形纸片“能接触到的部分”的面积是16-(4-π)=12+π,
故选C.
【点睛】
本题主要考查了正方形和扇形的面积的计算公式,正确记忆公式是解题的关键.
3、A
【解析】
根据,可得答案.
【详解】
根据题意,可知,可得a=2,b=1.
故选A.
【点睛】
本题考查了估算无理数的大小,明确是解题关键.
4、D
【解析】
由不等式组有解且满足已知不等式,以及分式方程有整数解,确定出满足题意整数a的值即可.
【详解】
不等式组整理得:,
由不等式组有解且都是2x+6>0,即x>-3的解,得到-3<a-1≤3,
即-2<a≤4,即a=-1,0,1,2,3,4,
分式方程去分母得:5-y+3y-3=a,即y=,
由分式方程有整数解,得到a=0,2,共2个,
故选:D.
【点睛】
本题考查了分式方程的解,解一元一次不等式,以及解一元一次不等式组,熟练掌握运算法则是解本题的关键.
5、D
【解析】
分析:过A作AC∥x轴,交B′B的延长线于点C,过A′作A′D∥x轴,交B′B的于点D,则C(-1,m),AC=-1-(-1)=3,根据平移的性质以及曲线段AB扫过的面积为9(图中的阴影部分),得出AA′=3,然后根据平移规律即可求解.
详解:过A作AC∥x轴,交B′B的延长线于点C,过A′作A′D∥x轴,交B′B的于点D,则C(-1,m),
∴AC=-1-(-1)=3,
∵曲线段AB扫过的面积为9(图中的阴影部分),
∴矩形ACD A′的面积等于9,
∴AC·AA′=3AA′=9,
∴AA′=3,
∴新函数的图是将函数y=(x-2)2+1的图象沿y轴向上平移3个单位长度得到的,
∴新图象的函数表达式是y=(x-2)2+1+3=(x-2)2+1.
故选D.
点睛:此题主要考查了二次函数图象变换以及矩形的面积求法等知识,根据已知得出AA′的长度是解题关键.
6、C
【解析】
先根据直角三角形斜边上的中线性质得CD=AD=DB,则∠ACD=∠A=30°,∠BCD=∠B=60°,由于∠EDF=90°,可利用互余得∠CPD=60°,再根据旋转的性质得∠PDM=∠CDN=α,于是可判断△PDM∽△CDN,得到=,然后在Rt△PCD中利用正切的定义得到tan∠PCD=tan30°=,于是可得=.
【详解】
∵点D为斜边AB的中点,
∴CD=AD=DB,
∴∠ACD=∠A=30°,∠BCD=∠B=60°,
∵∠EDF=90°,
∴∠CPD=60°,
∴∠MPD=∠NCD,
∵△EDF绕点D顺时针方向旋转α(0°<α<60°),
∴∠PDM=∠CDN=α,
∴△PDM∽△CDN,
∴=,
在Rt△PCD中,∵tan∠PCD=tan30°=,
∴=tan30°=.
故选:C.
【点睛】
本题考查了旋转的性质:对应点到旋转中心的距离相等;对应点与旋转中心所连线段的夹角等于旋转角;旋转前、后的图形全等.也考查了相似三角形的判定与性质.
7、C
【解析】
设母线长为R,底面半径是3cm,则底面周长=6π,侧面积=3πR=12π,
∴R=4cm.
故选C.
8、B
【解析】
根据中心对称图形的概念,轴对称图形与中心对称图形是图形沿对称中心旋转180度后与原图重合,即可解题.
A、不是中心对称图形,故本选项错误;
B、是中心对称图形,故本选项正确;
C、不是中心对称图形,故本选项错误;
D、不是中心对称图形,故本选项错误.
故选B.
考点:中心对称图形.
【详解】
请在此输入详解!
9、C
【解析】
根据二次根式的性质把各个二次根式化简,根据同类二次根式的定义判断即可.
【详解】
A.|a|与不是同类二次根式;
B.与不是同类二次根式;
C.2与是同类二次根式;
D.与不是同类二次根式.
故选C.
【点睛】
本题考查了同类二次根式的定义,一般地,把几个二次根式化为最简二次根式后,如果它们的被开方数相同,就把这几个二次根式叫做同类二次根式.
10、B
【解析】
根据垂径定理及圆周角定理进行解答即可.
【详解】
∵AB是⊙O的直径,
∴∠ACB=90°,故A正确;
∵点E不一定是OB的中点,
∴OE与BE的关系不能确定,故B错误;
∵AB⊥CD,AB是⊙O的直径,
∴,
∴BD=BC,故C正确;
∴,故D正确.
故选B.
【点睛】
本题考查的是垂径定理,熟知平分弦的直径平分这条弦,并且平分弦所对的两条弧是解答此题的关键.
二、填空题(共7小题,每小题3分,满分21分)
11、2
【解析】
解:如图,过D点作DG⊥AC,垂足为G,过A点作AH⊥BC,垂足为H,
∵AB=AC,点E为BD的中点,且AD=AB,
∴设BE=DE=x,则AD=AF=1x.
∵DG⊥AC,EF⊥AC,
∴DG∥EF,∴,即,解得.
∵DF∥BC,∴△ADF∽△ABC,∴,即,解得DF=1.
又∵DF∥BC,∴∠DFG=∠C,
∴Rt△DFG∽Rt△ACH,∴,即,解得.
在Rt△ABH中,由勾股定理,得.
∴.
又∵△ADF∽△ABC,∴,
∴
∴.
故答案为:2.
12、先将图2以点A为旋转中心逆时针旋转,再将旋转后的图形向左平移5个单位.
【解析】
变换图形2,可先旋转,然后平移与图2拼成一个矩形.
【详解】
先将图2以点A为旋转中心逆时针旋转90°,再将旋转后的图形向左平移5个单位可以与图1拼成一个矩形.
故答案为:先将图2以点A为旋转中心逆时针旋转90°,再将旋转后的图形向左平移5个单位.
【点睛】
本题考查了平移和旋转的性质:对应点到旋转中心的距离相等;对应点与旋转中心所连线段的夹角等于旋转角;旋转前、后的图形全等.
13、1
【解析】
试题解析:设正方形对角线交点为D,过点D作DM⊥AO于点M,DN⊥BO于点N;
设圆心为Q,切点为H、E,连接QH、QE.
∵在正方形AOBC中,反比例函数y=经过正方形AOBC对角线的交点,
∴AD=BD=DO=CD,NO=DN,HQ=QE,HC=CE,
QH⊥AC,QE⊥BC,∠ACB=90°,
∴四边形HQEC是正方形,
∵半径为(1-2)的圆内切于△ABC,
∴DO=CD,
∵HQ2+HC2=QC2,
∴2HQ2=QC2=2×(1-2)2,
∴QC2=18-32=(1-1)2,
∴QC=1-1,
∴CD=1-1+(1-2)=2,
∴DO=2,
∵NO2+DN2=DO2=(2)2=8,
∴2NO2=8,
∴NO2=1,
∴DN×NO=1,
即:xy=k=1.
【点睛】此题主要考查了正方形的性质以及三角形内切圆的性质以及待定系数法求反比例函数解析式,根据已知求出CD的长度,进而得出DN×NO=1是解决问题的关键.
14、
【解析】
科学记数法的表示形式为a×10n的形式,其中1≤|a|<10,n为整数.确定n的值时,要看把原数变成a时,小数点移动了多少位,n的绝对值与小数点移动的位数相同.当原数绝对值>1时,n是正数;当原数的绝对值<1时,n是负数.
【详解】
67000000000的小数点向左移动10位得到6.7,
所以67000000000用科学记数法表示为,
故答案为:.
【点睛】
本题考查科学记数法的表示方法.科学记数法的表示形式为a×10n的形式,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.
15、
【解析】
分析:连接BC,则∠BCE=90°,由余弦的定义求解.
详解:连接BC,根据圆周角定理得,∠BCE=90°,
所以cos∠BEC=.
故答案为.
点睛:本题考查了圆周角定理的余弦的定义,求一个锐角的余弦时,需要把这个锐角放到直角三角形中,再根据余弦的定义求解,而圆中直径所对的圆周角是直角.
16、x(9﹣x)
【解析】
试题解析:
故答案为
点睛:常见的因式分解的方法:提取公因式法,公式法,十字相乘法.
17、1
【解析】
设这个多边形的边数是n,根据多边形的内角和公式:,列方程计算即可.
【详解】
解:设这个多边形的边数是n
根据多边形内角和公式可得
解得.
故答案为:1.
【点睛】
此题考查的是根据多边形的内角和,求边数,掌握多边形内角和公式是解决此题的关键.
三、解答题(共7小题,满分69分)
18、 (1) y=(x-)2-2;(2)△POE的面积为或;(3)点Q的坐标为(-,)或(-,2)或(,2).
【解析】
(1)将点B坐标代入解析式求得a的值即可得;
(2)由∠OPM=∠MAF知OP∥AF,据此证△OPE∽△FAE得=
==,即OP=FA,设点P(t,-2t-1),列出关于t的方程解之可得;
(3)分点Q在AB上运动、点Q在BC上运动且Q在y轴左侧、点Q在BC上运动且点Q在y轴右侧这三种情况分类讨论即可得.
【详解】
解:(1)把点B(-,2)代入y=a(x-)2-2,
解得a=1,
∴抛物线的表达式为y=(x-)2-2,
(2)由y=(x-)2-2知A(,-2),
设直线AB表达式为y=kx+b,代入点A,B的坐标得,
解得,
∴直线AB的表达式为y=-2x-1,
易求E(0,-1),F(0,-),M(-,0),
若∠OPM=∠MAF,
∴OP∥AF,
∴△OPE∽△FAE,
∴,
∴OP=FA= ,
设点P(t,-2t-1),则,
解得t1=-,t2=-,
由对称性知,当t1=-时,也满足∠OPM=∠MAF,
∴t1=-,t2=-都满足条件,
∵△POE的面积=OE·|t|,
∴△POE的面积为或;
(3)如图,若点Q在AB上运动,过N′作直线RS∥y轴,交QR于点R,交NE的延长线于点S,
设Q(a,-2a-1),则NE=-a,QN=-2a.
由翻折知QN′=QN=-2a,N′E=NE=-a,
由∠QN′E=∠N=90°易知△QRN′∽△N′SE,
∴==,即===2,
∴QR=2,ES= ,
由NE+ES=NS=QR可得-a+=2,
解得a=-,
∴Q(-,),
如图,若点Q在BC上运动,且Q在y轴左侧,过N′作直线RS∥y轴,交BC于点R,交NE的延长线于点S.
设NE=a,则N′E=a.
易知RN′=2,SN′=1,QN′=QN=3,
∴QR=,SE=-a.
在Rt△SEN′中,(-a)2+12=a2,
解得a=,
∴Q(-,2),
如图,若点Q在BC上运动,且点Q在y轴右侧,过N′作直线RS∥y轴,交BC于点R,交NE的延长线于点S.
设NE=a,则N′E=a.
易知RN′=2,SN′=1,QN′=QN=3,
∴QR=,SE=-a.
在Rt△SEN′中,(-a)2+12=a2,
解得a=,
∴Q(,2).
综上,点Q的坐标为(-,)或(-,2)或(,2).
【点睛】
本题主要考查二次函数的综合问题,解题的关键是掌握待定系数法求函数解析式、相似三角形的判定与性质、翻折变换的性质及勾股定理等知识点.
19、(1)5;(2);(3)时,半径PF=;t=16,半径PF=12.
【解析】
(1)由矩形性质知BC=AD=5,根据BE:CE=3:2知BE=3,利用勾股定理可得AE=5;
(2)由PF∥BE知,据此求得AF=t,再分0≤t≤4和t>4两种情况分别求出EF即可得;
(3)由以点F为圆心的⊙F恰好与直线AB、BC相切时PF=PG,再分t=0或t=4、0<t<4、t>4这三种情况分别求解可得
【详解】
(1)∵四边形ABCD为矩形,
∴BC=AD=5,
∵BE∶CE=3∶2,
则BE=3,CE=2,
∴AE===5.
(2)如图1,
当点P在线段AB上运动时,即0≤t≤4,
∵PF∥BE,
∴=,即=,
∴AF=t,
则EF=AE-AF=5-t,即y=5-t(0≤t≤4);
如图2,
当点P在射线AB上运动时,即t>4,
此时,EF=AF-AE=t-5,即y=t-5(t>4);
综上,;
(3)以点F为圆心的⊙F恰好与直线AB、BC相切时,PF=FG,分以下三种情况:
①当t=0或t=4时,显然符合条件的⊙F不存在;
②当0<t<4时,如解图1,作FG⊥BC于点G,
则FG=BP=4-t,
∵PF∥BC,
∴△APF∽△ABE,
∴=,即=,
∴PF=t,
由4-t=t可得t=,
则此时⊙F的半径PF=;
③当t>4时,如解图2,同理可得FG=t-4,PF=t,
由t-4=t可得t=16,
则此时⊙F的半径PF=12.
【点睛】
本题主要考查了矩形的性质,勾股定理,动点的函数为题,切线的性质,相似三角形的判定与性质及分类讨论的数学思想.解题的关键是熟练掌握切线的性质、矩形的性质及相似三角形的判定与性质.
20、(1)见解析;(2)AF∥CE,见解析.
【解析】
(1)直接利用全等三角三角形判定与性质进而得出△FOC≌△EOA(ASA),进而得出答案;
(2)利用平行四边形的判定与性质进而得出答案.
【详解】
(1)证明:∵四边形ABCD是平行四边形,点O是对角线AC、BD的交点,
∴AO=CO,DC∥AB,DC=AB,
∴∠FCA=∠CAB,
在△FOC和△EOA中
,
∴△FOC≌△EOA(ASA),
∴FC=AE,
∴DC-FC=AB-AE,
即DF=EB;
(2)AF∥CE,
理由:∵FC=AE,FC∥AE,
∴四边形AECF是平行四边形,
∴AF∥CE.
【点睛】
此题主要考查了平行四边形的判定与性质以及全等三角形的判定与性质,正确得出△FOC≌△EOA(ASA)是解题关键.
21、(1)①30°②见解析(2)BD2+CE2=DE2(3)
【解析】
(1)①利用旋转的性质得出∠FAB=∠CAE,再用角的和即可得出结论;②利用SAS判断出△ADE≌△ADF,即可得出结论;
(2)先判断出BF=CE,∠ABF=∠ACB,再判断出∠DBF=90°,即可得出结论;
(3)同(2)的方法判断出∠DBF=60°,再用含30度角的直角三角形求出BM,FM,最后用勾股定理即可得出结论.
【详解】
解:(1)①由旋转得,∠FAB=∠CAE,
∵∠BAD+∠CAE=∠BAC﹣∠DAE=60°﹣30°=30°,
∴∠DAF=∠BAD+∠BAF=∠BAD+∠CAE=30°;
②由旋转知,AF=AE,∠BAF=∠CAE,
∴∠BAF+∠BAD=∠CAE+∠BAD=∠BAC﹣∠DAE=∠DAE,
在△ADE和△ADF中,,
∴△ADE≌△ADF(SAS);
(2)BD2+CE2=DE2,
理由:如图2,将△AEC绕点A顺时针旋转90°到△AFB的位置,连接DF,
∴BF=CE,∠ABF=∠ACB,
由(1)知,△ADE≌△ADF,
∴DE=DF,
∵AB=AC,∠BAC=90°,
∴∠ABC=∠ACB=45°,
∴∠DBF=∠ABC+∠ABF=∠ABC+∠ACB=90°,
根据勾股定理得,BD2+BF2=DF2,
即:BD2+CE2=DE2;
(3)如图3,将△AEC绕点A顺时针旋转90°到△AFB的位置,连接DF,
∴BF=CE,∠ABF=∠ACB,
由(1)知,△ADE≌△ADF,
∴DE=DF,BF=CE=5,
∵AB=AC,∠BAC=90°,
∴∠ABC=∠ACB=30°,
∴∠DBF=∠ABC+∠ABF=∠ABC+∠ACB=60°,
过点F作FM⊥BC于M,
在Rt△BMF中,∠BFM=90°﹣∠DBF=30°,
BF=5,
∴,
∵BD=4,
∴DM=BD﹣BM=,
根据勾股定理得, ,
∴DE=DF=,
故答案为.
【点睛】
此题是几何变换综合题,主要考查了旋转的性质,全等三角形的判定和性质,勾股定理,构造全等三角形和直角三角形是解本题的关键.
22、300米
【解析】
解:设原来每天加固x米,根据题意,得
.
去分母,得 1200+4200=18x(或18x=5400)
解得.
检验:当时,(或分母不等于0).
∴是原方程的解.
答:该地驻军原来每天加固300米.
23、12
【解析】
设矩形的长为x步,则宽为(60﹣x)步,根据题意列出方程,求出方程的解即可得到结果.
【详解】
解:设矩形的长为x步,则宽为(60﹣x)步,
依题意得:x(60﹣x)=864,
整理得:x2﹣60x+864=0,
解得:x=36或x=24(不合题意,舍去),
∴60﹣x=60﹣36=24(步),
∴36﹣24=12(步),
则该矩形的长比宽多12步.
【点睛】
此题考查了一元二次方程的应用,找出题中的等量关系是解本题的关键.
24、(6+2)米
【解析】
根据题意求出∠BAD=∠ADB=45°,进而根据等腰直角三角形的性质求得FD,在Rt△PEH中,利用特殊角的三角函数值分别求出BF,即可求得PG,在Rt△PCG中,继而可求出CG的长度.
【详解】
由题意可知∠BAD=∠ADB=45°,
∴FD=EF=6米,
在Rt△PEH中,
∵tanβ==,
∴BF==5,
∴PG=BD=BF+FD=5+6,
∵tanβ= ,
∴CG=(5+6)·=5+2,
∴CD=(6+2)米.
【点睛】
本题考查了解直角三角形的应用,解答本题的关键是构造直角三角形,利用三角函数的知识求解相关线段的长度.
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