江苏省苏州市振华中学2022年中考数学全真模拟试题含解析
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这是一份江苏省苏州市振华中学2022年中考数学全真模拟试题含解析,共23页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔,将抛物线绕着点等内容,欢迎下载使用。
2021-2022中考数学模拟试卷
注意事项:
1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
2.答题时请按要求用笔。
3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。
4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分)
1.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
2.如图是一次数学活动课制作的一个转盘,盘面被等分成四个扇形区域,并分别标有数字6、7、8、1.若转动转盘一次,转盘停止后(当指针恰好指在分界线上时,不记,重转),指针所指区域的数字是奇数的概率为( )
A. B. C. D.
3.如图,由两个相同的正方体和一个圆锥体组成一个立体图形,其俯视图是
A. B. C. D.
4.下列计算正确的是( )
A. B. C. D.
5.如图,直线a∥b,直线c与直线a、b分别交于点A、点B,AC⊥AB于点A,交直线b于点C.如果∠1=34°,那么∠2的度数为( )
A.34° B.56° C.66° D.146°
6.将抛物线绕着点(0,3)旋转180°以后,所得图象的解析式是( ).
A. B.
C. D.
7.下列图形中,属于中心对称图形的是( )
A. B.
C. D.
8.关于2、6、1、10、6的这组数据,下列说法正确的是( )
A.这组数据的众数是6 B.这组数据的中位数是1
C.这组数据的平均数是6 D.这组数据的方差是10
9.如图,在△ABC中,AB=AC=5,BC=6,点M为BC的中点,MN⊥AC于点N,则MN等于( )
A. B. C. D.
10.如图,两个转盘A,B都被分成了3个全等的扇形,在每一扇形内均标有不同的自然数,固定指针,同时转动转盘A,B,两个转盘停止后观察两个指针所指扇形内的数字(若指针停在扇形的边线上,当作指向上边的扇形).小明每转动一次就记录数据,并算出两数之和,其中“和为7”的频数及频率如下表:
转盘总次数
10
20
30
50
100
150
180
240
330
450
“和为7”出现频数
2
7
10
16
30
46
59
81
110
150
“和为7”出现频率
0.20
0.35
0.33
0.32
0.30
0.30
0.33
0.34
0.33
0.33
如果实验继续进行下去,根据上表数据,出现“和为7”的频率将稳定在它的概率附近,估计出现“和为7”的概率为( )
A.0.33 B.0.34 C.0.20 D.0.35
二、填空题(本大题共6个小题,每小题3分,共18分)
11.如图,以锐角△ABC的边AB为直径作⊙O,分别交AC,BC于E、D两点,若AC=14,CD=4,7sinC=3tanB,则BD=_____.
12.“复兴号”是我国具有完全自主知识产权、达到世界先进水平的动车组列车.“复兴号”的速度比原来列车的速度每小时快50千米,提速后从北京到上海运行时间缩短了30分钟.已知从北京到上海全程约1320千米,求“复兴号”的速度.设“复兴号”的速度为x千米/时,依题意,可列方程为__.
13.一元二次方程x2=3x的解是:________.
14.的算术平方根是_____.
15.如图,在△ABC 中,AB=AC,BC=8. 是△ABC的外接圆,其半径为5. 若点A在优弧BC上,则的值为_____________.
16.在直角三角形ABC中,∠C=90°,已知sinA=,则cosB=_______.
三、解答题(共8题,共72分)
17.(8分)八年级一班开展了“读一本好书”的活动,班委会对学生阅读书籍的情况进行了问卷调查,问卷设置了“小说”“戏剧”“散文”“其他”四个类型,每位同学仅选一项,根据调查结果绘制了不完整的频数分布表和扇形统计图.
类别
频数(人数)
频率
小说
0.5
戏剧
4
散文
10
0.25
其他
6
合计
1
根据图表提供的信息,解答下列问题:八年级一班有多少名学生?请补全频数分布表,并求出扇形统计图中“其他”类所占的百分比;在调查问卷中,甲、乙、丙、丁四位同学选择了“戏剧”类,现从以上四位同学中任意选出2名同学参加学校的戏剧兴趣小组,请用画树状图或列表法的方法,求选取的2人恰好是乙和丙的概率.
18.(8分)已知:如图,,,.求证:.
19.(8分)如图,⊙O是Rt△ABC的外接圆,∠C=90°,tanB=,过点B的直线l是⊙O的切线,点D是直线l上一点,过点D作DE⊥CB交CB延长线于点E,连接AD,交⊙O于点F,连接BF、CD交于点G.
(1)求证:△ACB∽△BED;
(2)当AD⊥AC时,求 的值;
(3)若CD平分∠ACB,AC=2,连接CF,求线段CF的长.
20.(8分)已知,如图,直线MN交⊙O于A,B两点,AC是直径,AD平分∠CAM交⊙O于D,过D作DE⊥MN于E.
求证:DE是⊙O的切线;若DE=6cm,AE=3cm,求⊙O的半径.
21.(8分)将一个等边三角形纸片AOB放置在平面直角坐标系中,点O(0,0),点B(6,0).点C、D分别在OB、AB边上,DC∥OA,CB=2.
(I)如图①,将△DCB沿射线CB方向平移,得到△D′C′B′.当点C平移到OB的中点时,求点D′的坐标;
(II)如图②,若边D′C′与AB的交点为M,边D′B′与∠ABB′的角平分线交于点N,当BB′多大时,四边形MBND′为菱形?并说明理由.
(III)若将△DCB绕点B顺时针旋转,得到△D′C′B,连接AD′,边D′C′的中点为P,连接AP,当AP最大时,求点P的坐标及AD′的值.(直接写出结果即可).
22.(10分)如图,顶点为C的抛物线y=ax2+bx(a>0)经过点A和x轴正半轴上的点B,连接OC、OA、AB,已知OA=OB=2,∠AOB=120°.
(1)求这条抛物线的表达式;
(2)过点C作CE⊥OB,垂足为E,点P为y轴上的动点,若以O、C、P为顶点的三角形与△AOE相似,求点P的坐标;
(3)若将(2)的线段OE绕点O逆时针旋转得到OE′,旋转角为α(0°<α<120°),连接E′A、E′B,求E′A+E′B的最小值.
23.(12分)在“弘扬传统文化,打造书香校园”活动中,学校计划开展四项活动:“A-国学诵读”、“B-演讲”、“C-课本剧”、“D-书法”,要求每位同学必须且只能参加其中一项活动,学校为了了解学生的意思,随机调查了部分学生,结果统计如下:
(1)根据题中信息补全条形统计图.
(2)所抽取的学生参加其中一项活动的众数是 .
(3)学校现有800名学生,请根据图中信息,估算全校学生希望参加活动A有多少人?
24.如图所示,在坡角为30°的山坡上有一竖立的旗杆AB,其正前方矗立一墙,当阳光与水平线成45°角时,测得旗杆AB落在坡上的影子BD的长为8米,落在墙上的影子CD的长为6米,求旗杆AB的高(结果保留根号).
参考答案
一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分)
1、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.
2、A
【解析】
转盘中4个数,每转动一次就要4种可能,而其中是奇数的有2种可能.然后根据概率公式直接计算即可
【详解】
奇数有两种,共有四种情况,将转盘转动一次,求得到奇数的概率为:
P(奇数)= = .故此题选A.
【点睛】
此题主要考查了几何概率,正确应用概率公式是解题关键.
3、D
【解析】
由圆锥的俯视图可快速得出答案.
【详解】
找到从上面看所得到的图形即可,注意所有的看到的棱都应表现在俯视图中,从几何体的上面看:可以得到两个正方形,右边的正方形里面有一个内接圆.故选D.
【点睛】
本题考查立体图形的三视图,熟记基本立体图的三视图是解题的关键.
4、A
【解析】
原式各项计算得到结果,即可做出判断.
【详解】
A、原式=,正确;
B、原式不能合并,错误;
C、原式=,错误;
D、原式=2,错误.
故选A.
【点睛】
此题考查了实数的运算,熟练掌握运算法则是解本题的关键.
5、B
【解析】
分析:先根据平行线的性质得出∠2+∠BAD=180°,再根据垂直的定义求出∠2的度数.
详解:∵直线a∥b,∴∠2+∠BAD=180°.
∵AC⊥AB于点A,∠1=34°,∴∠2=180°﹣90°﹣34°=56°.
故选B.
点睛:本题主要考查了平行线的性质,解题的关键是掌握两直线平行,同旁内角互补,此题难度不大.
6、D
【解析】
将抛物线绕着点(0,3)旋转180°以后,a的值变为原来的相反数,根据中心对称的性质求出旋转后的顶点坐标即可得到旋转180°以后所得图象的解析式.
【详解】
由题意得,a=-.
设旋转180°以后的顶点为(x′,y′),
则x′=2×0-(-2)=2,y′=2×3-5=1,
∴旋转180°以后的顶点为(2,1),
∴旋转180°以后所得图象的解析式为:.
故选D.
【点睛】
本题考查了二次函数图象的旋转变换,在绕抛物线某点旋转180°以后,二次函数的开口大小没有变化,方向相反;设旋转前的的顶点为(x,y),旋转中心为(a,b),由中心对称的性质可知新顶点坐标为(2a-x,2b-y),从而可求出旋转后的函数解析式.
7、B
【解析】
A、将此图形绕任意点旋转180度都不能与原图重合,所以这个图形不是中心对称图形.
【详解】
A、将此图形绕任意点旋转180度都不能与原图重合,所以这个图形不是中心对称图形;
B、将此图形绕中心点旋转180度与原图重合,所以这个图形是中心对称图形;
C、将此图形绕任意点旋转180度都不能与原图重合,所以这个图形不是中心对称图形;
D、将此图形绕任意点旋转180度都不能与原图重合,所以这个图形不是中心对称图形.
故选B.
【点睛】
本题考查了轴对称与中心对称图形的概念:
中心对称图形是要寻找对称中心,旋转180度后与原图重合.
8、A
【解析】
根据方差、算术平均数、中位数、众数的概念进行分析.
【详解】
数据由小到大排列为1,2,6,6,10,
它的平均数为(1+2+6+6+10)=5,
数据的中位数为6,众数为6,
数据的方差= [(1﹣5)2+(2﹣5)2+(6﹣5)2+(6﹣5)2+(10﹣5)2]=10.1.
故选A.
考点:方差;算术平均数;中位数;众数.
9、A
【解析】
连接AM,根据等腰三角形三线合一的性质得到AM⊥BC,根据勾股定理求得AM的长,再根据在直角三角形的面积公式即可求得MN的长.
【详解】
解:连接AM,
∵AB=AC,点M为BC中点,
∴AM⊥CM(三线合一),BM=CM,
∵AB=AC=5,BC=6,
∴BM=CM=3,
在Rt△ABM中,AB=5,BM=3,
∴根据勾股定理得:AM=
=
=4,
又S△AMC=MN•AC=AM•MC,
∴MN=
= .
故选A.
【点睛】
综合运用等腰三角形的三线合一,勾股定理.特别注意结论:直角三角形斜边上的高等于两条直角边的乘积除以斜边.
10、A
【解析】
根据上表数据,出现“和为7”的频率将稳定在它的概率附近,估计出现“和为7”的概率即可.
【详解】
由表中数据可知,出现“和为7”的概率为0.33.
故选A.
【点睛】
本题考查了利用频率估计概率:大量重复实验时,事件发生的频率在某个固定位置左右摆动,并且摆动的幅度越来越小,可以用频率的集中趋势来估计概率,这个固定的近似值就是这个事件的概率.用频率估计概率得到的是近似值,随实验次数的增多,值越来越精确.
二、填空题(本大题共6个小题,每小题3分,共18分)
11、1
【解析】
如图,连接AD,根据圆周角定理可得AD⊥BC.在Rt△ADC中,sinC= ;在Rt△ABD中,tanB=.已知7sinC=3tanB,所以7×=3×,又因AC=14,即可求得BD=1.
点睛:此题主要考查的是圆周角定理和锐角三角函数的定义,以公共边AD为桥梁,利用锐角三角函数的定义得到tanB和sinC的式子是解决问题的关键.
12、
【解析】
设“复兴号”的速度为x千米/时,则原来列车的速度为(x-50)千米/时,根据提速后从北京到上海运行时间缩短了30分钟列出方程即可.
【详解】
设“复兴号”的速度为x千米/时,则原来列车的速度为(x-50)千米/时,
根据题意得.
故答案为.
【点睛】
本题主要考查由实际问题抽象出分式方程,解题的关键是理解题意,找到题目蕴含的相等关系.
13、x1=0,x2=1
【解析】
先移项,然后利用因式分解法求解.
【详解】
x2=1x
x2-1x=0,
x(x-1)=0,
x=0或x-1=0,
∴x1=0,x2=1.
故答案为:x1=0,x2=1
【点睛】
本题考查了解一元二次方程-因式分解法:先把方程右边变形为0,再把方程左边分解为两个一次式的乘积,这样原方程转化为两个一元一次方程,然后解一次方程即可得到一元二次方程的解
14、
【解析】
∵=8,()2=8,
∴的算术平方根是.
故答案为:.
15、2
【解析】
【分析】作高线AD,由等腰三角形的性质可知D为BC的中点,即AD为BC的垂直平分线,根据垂径定理,AD过圆心O,由BC的长可得出BD的长,根据勾股定理求出半径,继而可得AD的长,在直角三角形ABD中根据正切的定义求解即可.
试题解析:如图,作AD⊥BC,垂足为D,连接OB,
∵AB=AC,∴BD=CD=BC=×8=4,
∴AD垂直平分BC,
∴AD过圆心O,
在Rt△OBD中,OD==3,
∴AD=AO+OD=8,
在Rt△ABD中,tan∠ABC==2,
故答案为2.
【点睛】本题考查了垂径定理、等腰三角形的性质、正切的定义等知识,综合性较强,正确添加辅助线构造直角三角形进行解题是关键.
16、.
【解析】
试题分析:解答此题要利用互余角的三角函数间的关系:sin(90°-α)=cosα,cos(90°-α)=sinα.
试题解析:∵在△ABC中,∠C=90°,
∴∠A+∠B=90°,
∴cosB=sinA=.
考点:互余两角三角函数的关系.
三、解答题(共8题,共72分)
17、(1)41(2)15%(3)
【解析】
(1)用散文的频数除以其频率即可求得样本总数;
(2)根据其他类的频数和总人数求得其百分比即可;
(3)画树状图得出所有等可能的情况数,找出恰好是丙与乙的情况,即可确定出所求概率.
【详解】
(1)∵喜欢散文的有11人,频率为1.25,
∴m=11÷1.25=41;
(2)在扇形统计图中,“其他”类所占的百分比为 ×111%=15%,
故答案为15%;
(3)画树状图,如图所示:
所有等可能的情况有12种,其中恰好是丙与乙的情况有2种,
∴P(丙和乙)==.
18、见解析
【解析】
先通过∠BAD=∠CAE得出∠BAC=∠DAE,从而证明△ABC≌△ADE,得到BC=DE.
【详解】
证明:∵∠BAD=∠CAE,
∴∠BAD+∠DAC=∠CAE+∠DAC.
即∠BAC=∠DAE,
在△ABC和△ADE中,
,
∴△ABC≌△ADE(SAS).
∴BC=DE.
【点睛】
本题考查三角形全等的判定方法和全等三角形的性质,判定两个三角形全等的一般方法有:AAS、SSS、SAS、SSA、HL.
19、(1)详见解析;(2) ;(3).
【解析】
(1)只要证明∠ACB=∠E,∠ABC=∠BDE即可;
(2)首先证明BE:DE:BC=1:2:4,由△GCB∽△GDF,可得=;
(3)想办法证明AB垂直平分CF即可解决问题.
【详解】
(1)证明:如图1中,
∵DE⊥CB,
∴∠ACB=∠E=90°,
∵BD是切线,
∴AB⊥BD,
∴∠ABD=90°,
∴∠ABC+∠DBE=90°,∠BDE+∠DBE=90°,
∴∠ABC=∠BDE,
∴△ACB∽△BED;
(2)解:如图2中,
∵△ACB∽△BED;四边形ACED是矩形,
∴BE:DE:BC=1:2:4,
∵DF∥BC,
∴△GCB∽△GDF,
∴=;
(3)解:如图3中,
∵tan∠ABC==,AC=2,
∴BC=4,BE=4,DE=8,AB=2,BD=4,
易证△DBE≌△DBF,可得BF=4=BC,
∴AC=AF=2,
∴CF⊥AB,设CF交AB于H,
则CF=2CH=2×.
【点睛】
本题考查相似三角形的判定和性质、圆周角定理、切线的性质、解直角三角形、线段的垂直平分线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,所以中考常考题型.
20、解:(1)证明见解析;
(2)⊙O的半径是7.5cm.
【解析】
(1)连接OD,根据平行线的判断方法与性质可得∠ODE=∠DEM=90°,且D在⊙O上,故DE是⊙O的切线.
(2)由直角三角形的特殊性质,可得AD的长,又有△ACD∽△ADE.根据相似三角形的性质列出比例式,代入数据即可求得圆的半径.
【详解】
(1)证明:连接OD.
∵OA=OD,
∴∠OAD=∠ODA.
∵∠OAD=∠DAE,
∴∠ODA=∠DAE.
∴DO∥MN.
∵DE⊥MN,
∴∠ODE=∠DEM=90°.
即OD⊥DE.
∵D在⊙O上,OD为⊙O的半径,
∴DE是⊙O的切线.
(2)解:∵∠AED=90°,DE=6,AE=3,
∴.
连接CD.
∵AC是⊙O的直径,
∴∠ADC=∠AED=90°.
∵∠CAD=∠DAE,
∴△ACD∽△ADE.
∴.
∴.
则AC=15(cm).
∴⊙O的半径是7.5cm.
考点:切线的判定;平行线的判定与性质;圆周角定理;相似三角形的判定与性质.
21、(Ⅰ)D′(3+,3);(Ⅱ)当BB'=时,四边形MBND'是菱形,理由见解析;
(Ⅲ)P().
【解析】
(Ⅰ)如图①中,作DH⊥BC于H.首先求出点D坐标,再求出CC′的长即可解决问题;
(Ⅱ)当BB'=时,四边形MBND'是菱形.首先证明四边形MBND′是平行四边形,再证明BB′=BC′即可解决问题;
(Ⅲ)在△ABP中,由三角形三边关系得,AP<AB+BP,推出当点A,B,P三点共线时,AP最大.
【详解】
(Ⅰ)如图①中,作DH⊥BC于H,
∵△AOB是等边三角形,DC∥OA,
∴∠DCB=∠AOB=60°,∠CDB=∠A=60°,
∴△CDB是等边三角形,
∵CB=2,DH⊥CB,
∴CH=HB=,DH=3,
∴D(6﹣,3),
∵C′B=3,
∴CC′=2﹣3,
∴DD′=CC′=2﹣3,
∴D′(3+,3).
(Ⅱ)当BB'=时,四边形MBND'是菱形,
理由:如图②中,
∵△ABC是等边三角形,
∴∠ABO=60°,
∴∠ABB'=180°﹣∠ABO=120°,
∵BN是∠ACC'的角平分线,
∴∠NBB′'=∠ABB'=60°=∠D′C′B,
∴D'C'∥BN,∵AB∥B′D′
∴四边形MBND'是平行四边形,
∵∠ME'C'=∠MCE'=60°,∠NCC'=∠NC'C=60°,
∴△MC′B'和△NBB'是等边三角形,
∴MC=CE',NC=CC',
∵B'C'=2,
∵四边形MBND'是菱形,
∴BN=BM,
∴BB'=B'C'=;
(Ⅲ)如图连接BP,
在△ABP中,由三角形三边关系得,AP<AB+BP,
∴当点A,B,P三点共线时,AP最大,
如图③中,在△D'BE'中,由P为D'E的中点,得AP⊥D'E',PD'=,
∴CP=3,
∴AP=6+3=9,
在Rt△APD'中,由勾股定理得,AD'==2.
此时P(,﹣).
【点睛】
此题是四边形综合题,主要考查了平行四边形的判定和性质,菱形的性质,平移和旋转的性质,等边三角形的判定和性质,勾股定理,解(2)的关键是四边形MCND'是平行四边形,解(3)的关键是判断出点A,C,P三点共线时,AP最大.
22、 (1) y=x2﹣x;(2)点P坐标为(0,)或(0,);(3).
【解析】
(1)根据AO=OB=2,∠AOB=120°,求出A点坐标,以及B点坐标,进而利用待定系数法求二次函数解析式;
(2)∠EOC=30°,由OA=2OE,OC=,推出当OP=OC或OP′=2OC时,△POC与△AOE相似;
(3)如图,取Q(,0).连接AQ,QE′.由△OE′Q∽△OBE′,推出,推出E′Q=BE′,推出AE′+BE′=AE′+QE′,由AE′+E′Q≥AQ,推出E′A+E′B的最小值就是线段AQ的长.
【详解】
(1)过点A作AH⊥x轴于点H,
∵AO=OB=2,∠AOB=120°,
∴∠AOH=60°,
∴OH=1,AH=,
∴A点坐标为:(-1,),B点坐标为:(2,0),
将两点代入y=ax2+bx得:
,
解得:,
∴抛物线的表达式为:y=x2-x;
(2)如图,
∵C(1,-),
∴tan∠EOC=,
∴∠EOC=30°,
∴∠POC=90°+30°=120°,
∵∠AOE=120°,
∴∠AOE=∠POC=120°,
∵OA=2OE,OC=,
∴当OP=OC或OP′=2OC时,△POC与△AOE相似,
∴OP=,OP′=,
∴点P坐标为(0,)或(0,).
(3)如图,取Q(,0).连接AQ,QE′.
∵
,∠QOE′=∠BOE′,
∴△OE′Q∽△OBE′,
∴,
∴E′Q=BE′,
∴AE′+BE′=AE′+QE′,
∵AE′+E′Q≥AQ,
∴E′A+E′B的最小值就是线段AQ的长,最小值为.
【点睛】
本题考查二次函数综合题、解直角三角形、相似三角形的判定和性质、两点之间线段最短等知识,解题的关键是学会由分类讨论的思想思考问题,学会构造相似三角形解决最短问题,属于中考压轴题.
23、(1)见解析(2)A-国学诵读(3)360人
【解析】
(1)根据统计图中C的人数和所占百分比可求出被调查的总人数,进而求出活动B和D人数,故可补全条形统计图;(2)由条形统计图知众数为“A-国学诵读”(3)先求出参加活动A的占比,再乘以全校人数即可.
【详解】
(1)由题意可得,被调查的总人数为12÷20%=60,希望参加活动B的人数为60×15%=9,希望参加活动D的人数为60-27-9-12=12,故补全条形统计图如下:
(2)由条形统计图知众数为“A-国学诵读”;
(3)由题意得全校学生希望参加活动A的人数为800×=360(人)
【点睛】
此题主要考查统计图的应用,解题的关键是根据题意求出调查的总人数再进行求解.
24、旗杆AB的高为(4+1)m.
【解析】
试题分析:过点C作CE⊥AB于E,过点B作BF⊥CD于F.在Rt△BFD中,分别求出DF、BF的长度.在Rt△ACE中,求出AE、CE的长度,继而可求得AB的长度.
试题解析:解:过点C作CE⊥AB于E,过点B作BF⊥CD于F,过点B作BF⊥CD于F.
在Rt△BFD中,∵∠DBF=30°,sin∠DBF==,cos∠DBF==.
∵BD=8,∴DF=4,BF=.
∵AB∥CD,CE⊥AB,BF⊥CD,∴四边形BFCE为矩形,∴BF=CE=4,CF=BE=CD﹣DF=1.
在Rt△ACE中,∠ACE=45°,∴AE=CE=4,∴AB=4+1(m).
答:旗杆AB的高为(4+1)m.
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