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    江苏省泰兴市西城初级中学2021-2022学年中考数学最后一模试卷含解析

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    江苏省泰兴市西城初级中学2021-2022学年中考数学最后一模试卷含解析

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    这是一份江苏省泰兴市西城初级中学2021-2022学年中考数学最后一模试卷含解析,共22页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,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.已知是二元一次方程组的解,则m+3n的值是( )
    A.4 B.6 C.7 D.8
    2.下面四个几何体中,左视图是四边形的几何体共有()

    A.1个 B.2个 C.3个 D.4个
    3.已知关于x的一元二次方程有两个相等的实根,则k的值为( )
    A. B. C.2或3 D.或
    4.如图,两个同心圆(圆心相同半径不同的圆)的半径分别为6cm和3cm,大圆的弦AB与小圆相切,则劣弧AB的长为( )

    A.2πcm B.4πcm C.6πcm D.8πcm
    5.已知抛物线y=ax2+bx+c(a≠1)的对称轴为直线x=2,与x轴的一个交点坐标为(4,1),其部分图象如图所示,下列结论:
    ①抛物线过原点;②a﹣b+c<1;③当x<1时,y随x增大而增大;
    ④抛物线的顶点坐标为(2,b);⑤若ax2+bx+c=b,则b2﹣4ac=1.
    其中正确的是(  )

    A.①②③ B.①④⑤ C.①②④ D.③④⑤
    6.小明要去超市买甲、乙两种糖果,然后混合成5千克混合糖果,已知甲种糖果的单价为a元/千克,乙种糖果的单价为b元/千克,且a>b.根据需要小明列出以下三种混合方案:(单位:千克)

    甲种糖果
    乙种糖果
    混合糖果
    方案1
    2
    3
    5
    方案2
    3
    2
    5
    方案3
    2.5
    2.5
    5
    则最省钱的方案为( )
    A.方案1 B.方案2
    C.方案3 D.三个方案费用相同
    7.如图,某地修建高速公路,要从A地向B地修一条隧道(点A、B在同一水平面上).为了测量A、B两地之间的距离,一架直升飞机从A地出发,垂直上升800米到达C处,在C处观察B地的俯角为α,则A、B两地之间的距离为(  )

    A.800sinα米 B.800tanα米 C.米 D.米
    8.如图,O为坐标原点,四边彤OACB是菱形,OB在x轴的正半轴上,sin∠AOB=,反比例函数在第一象限内的图象经过点A,与BC交于点F,删△AOF的面积等于( )

    A.10 B.9 C.8 D.6
    9.下列图形中为正方体的平面展开图的是(  )
    A. B.
    C. D.
    10.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.
    二、填空题(共7小题,每小题3分,满分21分)
    11.计算:﹣|﹣2|+()﹣1=_____.
    12.比较大小:_____1.
    13.二次函数y=ax2+bx+c的图象如图所示,以下结论:①abc>0;②4ac<b2;③2a+b>0;④其顶点坐标为(,﹣2);⑤当x<时,y随x的增大而减小;⑥a+b+c>0中,正确的有______.(只填序号)

    14.如图,在梯形ABCD中,AD∥BC,∠A=90°,点E在边AB上,AD=BE,AE=BC,由此可以知道△ADE旋转后能与△BEC重合,那么旋转中心是_____.

    15.如图,点D、E、F分别位于△ABC的三边上,满足DE∥BC,EF∥AB,如果AD:DB=3:2,那么BF:FC=_____.

    16.在平面直角坐标系中,点A1,A2,A3和B1,B2,B3分别在直线y=和x轴上,△OA1B1,△B1A2B2,△B2A3B3都是等腰直角三角形.则A3的坐标为_______. 

    17.某社区有一块空地需要绿化,某绿化组承担了此项任务,绿化组工作一段时间后,提高了工作效率.该绿化组完成的绿化面积S(单位:m1)与工作时间t(单位:h)之间的函数关系如图所示,则该绿化组提高工作效率前每小时完成的绿化面积是_____m1.

    三、解答题(共7小题,满分69分)
    18.(10分)已知,抛物线L:y=x2+bx+c与x轴交于点A和点B(-3,0),与y轴交于点C(0,3).
    (1)求抛物线L的顶点坐标和A点坐标.
    (2)如何平移抛物线L得到抛物线L1,使得平移后的抛物线L1的顶点与抛物线L的顶点关于原点对称?
    (3)将抛物线L平移,使其经过点C得到抛物线L2,点P(m,n)(m>0)是抛物线L2上的一点,是否存在点P,使得△PAC为等腰直角三角形,若存在,请直接写出抛物线L2的表达式,若不存在,请说明理由.
    19.(5分)如图,AB是⊙O的直径,点C是AB延长线上的点,CD与⊙O相切于点D,连结BD、AD.求证;∠BDC=∠A.若∠C=45°,⊙O的半径为1,直接写出AC的长.

    20.(8分)某商场将进价40元一个的某种商品按50元一个售出时,每月能卖出500个.商场想了两个方案来增加利润:
    方案一:提高价格,但这种商品每个售价涨价1元,销售量就减少10个;
    方案二:售价不变,但发资料做广告.已知当这种商品每月的广告费用为m(千元)时,每月销售量将是原销售量的p倍,且p =.
    试通过计算,请你判断商场为赚得更大的利润应选择哪种方案?请说明你判断的理由!
    21.(10分)已知:如图,一次函数与反比例函数的图象有两个交点和,过点作轴,垂足为点;过点作轴,垂足为点,且,连接.
    求,,的值;求四边形的面积.
    22.(10分)解分式方程: -1=
    23.(12分)如图,在四边形ABCD中,∠BAC=∠ACD=90°,∠B=∠D.
    (1)求证:四边形ABCD是平行四边形;
    (2)若AB=3cm,BC=5cm,AE=AB,点P从B点出发,以1cm/s的速度沿BC→CD→DA运动至A点停止,则从运动开始经过多少时间,△BEP为等腰三角形.

    24.(14分)定义:在三角形中,把一边的中点到这条边的高线的距离叫做这条边的中垂距.例:如图①,在△ABC中,D为边BC的中点,AE⊥BC于E,则线段DE的长叫做边BC的中垂距.
    (1)设三角形一边的中垂距为d(d≥0).若d=0,则这样的三角形一定是   ,推断的数学依据是   .
    (2)如图②,在△ABC中,∠B=15°,AB=3,BC=8,AD为边BC的中线,求边BC的中垂距.
    (3)如图③,在矩形ABCD中,AB=6,AD=1.点E为边CD的中点,连结AE并延长交BC的延长线于点F,连结AC.求△ACF中边AF的中垂距.




    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:根据二元一次方程组的解,直接代入构成含有m、n的新方程组,解方程组求出m、n的值,代入即可求解.
    详解:根据题意,将代入,得:,
    ①+②,得:m+3n=8,
    故选D.
    点睛:此题主要考查了二元一次方程组的解,利用代入法求出未知参数是解题关键,比较简单,是常考题型.
    2、B
    【解析】
    简单几何体的三视图.
    【分析】左视图是从左边看到的图形,因为圆柱的左视图是矩形,圆锥的左视图是等腰三角形,球的左视图是圆,正方体的左视图是正方形,所以,左视图是四边形的几何体是圆柱和正方体2个.故选B.
    3、A
    【解析】
    根据方程有两个相等的实数根结合根的判别式即可得出关于k的方程,解之即可得出结论.
    【详解】
    ∵方程有两个相等的实根,
    ∴△=k2-4×2×3=k2-24=0,
    解得:k=.
    故选A.
    【点睛】
    本题考查了根的判别式,熟练掌握“当△=0时,方程有两个相等的两个实数根”是解题的关键.
    4、B
    【解析】
    首先连接OC,AO,由切线的性质,可得OC⊥AB,根据已知条件可得:OA=2OC,进而求出∠AOC的度数,则圆心角∠AOB可求,根据弧长公式即可求出劣弧AB的长.
    【详解】
    解:如图,连接OC,AO,

    ∵大圆的一条弦AB与小圆相切,
    ∴OC⊥AB,
    ∵OA=6,OC=3,
    ∴OA=2OC,
    ∴∠A=30°,
    ∴∠AOC=60°,
    ∴∠AOB=120°,
    ∴劣弧AB的长= =4π,
    故选B.
    【点睛】
    本题考查切线的性质,弧长公式,熟练掌握切线的性质是解题关键.
    5、B
    【解析】
    由抛物线的对称轴结合抛物线与x轴的一个交点坐标,可求出另一交点坐标,结论①正确;当x=﹣1时,y>1,得到a﹣b+c>1,结论②错误;根据抛物线的对称性得到结论③错误;将x=2代入二次函数解析式中结合4a+b+c=1,即可求出抛物线的顶点坐标,结论④正确;根据抛物线的顶点坐标为(2,b),判断⑤.
    【详解】
    解:①∵抛物线y=ax2+bx+c(a≠1)的对称轴为直线x=2,与x轴的一个交点坐标为(4,1),
    ∴抛物线与x轴的另一交点坐标为(1,1),
    ∴抛物线过原点,结论①正确;
    ②∵当x=﹣1时,y>1,
    ∴a﹣b+c>1,结论②错误;
    ③当x<1时,y随x增大而减小,③错误;
    ④抛物线y=ax2+bx+c(a≠1)的对称轴为直线x=2,且抛物线过原点,
    ∴c=1,
    ∴b=﹣4a,c=1,
    ∴4a+b+c=1,
    当x=2时,y=ax2+bx+c=4a+2b+c=(4a+b+c)+b=b,
    ∴抛物线的顶点坐标为(2,b),结论④正确;
    ⑤∵抛物线的顶点坐标为(2,b),
    ∴ax2+bx+c=b时,b2﹣4ac=1,⑤正确;
    综上所述,正确的结论有:①④⑤.
    故选B.
    【点睛】
    本题考查的是二次函数图象与系数的关系,二次函数y=ax2+bx+c系数符号由抛物线开口方向、对称轴、抛物线与y轴的交点抛物线与x轴交点的个数确定.
    6、A
    【解析】
    求出三种方案混合糖果的单价,比较后即可得出结论.
    【详解】
    方案1混合糖果的单价为,
    方案2混合糖果的单价为,
    方案3混合糖果的单价为.
    ∵a>b,
    ∴,
    ∴方案1最省钱.
    故选:A.
    【点睛】
    本题考查了加权平均数,求出各方案混合糖果的单价是解题的关键.
    7、D
    【解析】
    【分析】在Rt△ABC中,∠CAB=90°,∠B=α,AC=800米,根据tanα=,即可解决问题.
    【详解】在Rt△ABC中,∵∠CAB=90°,∠B=α,AC=800米,
    ∴tanα=,
    ∴AB=,
    故选D.
    【点睛】本题考查解直角三角形的应用﹣仰角俯角问题,解题的关键是熟练掌握基本知识,属于中考常考题型.
    8、A
    【解析】
    过点A作AM⊥x轴于点M,过点F作FN⊥x轴于点N,设OA=a,BF=b,通过解直角三角形分别找出点A、F的坐标,结合反比例函数图象上点的坐标特征即可求出a、b的值,通过分割图形求面积,最终找出△AOF的面积等于梯形AMNF的面积,利用梯形的面积公式即可得出结论.
    解:过点A作AM⊥x轴于点M,过点F作FN⊥x轴于点N,如图所示.

    设OA=a,BF=b,
    在Rt△OAM中,∠AMO=90°,OA=a,sin∠AOB=,
    ∴AM=OA•sin∠AOB=a,OM==a,
    ∴点A的坐标为(a, a).
    ∵点A在反比例函数y=的图象上,
    ∴a×a=a2=12,
    解得:a=5,或a=﹣5(舍去).
    ∴AM=8,OM=1.
    ∵四边形OACB是菱形,
    ∴OA=OB=10,BC∥OA,
    ∴∠FBN=∠AOB.
    在Rt△BNF中,BF=b,sin∠FBN=,∠BNF=90°,
    ∴FN=BF•sin∠FBN=b,BN==b,
    ∴点F的坐标为(10+b,b).
    ∵点F在反比例函数y=的图象上,
    ∴(10+b)×b=12,
    S△AOF=S△AOM+S梯形AMNF﹣S△OFN=S梯形AMNF=10
    故选A.
    “点睛”本题主要考查了菱形的性质、解直角三角形以及反比例函数图象上点的坐标特征,解题的关键是找出S△AOF=S菱形OBCA.
    9、C
    【解析】
    利用正方体及其表面展开图的特点依次判断解题.
    【详解】
    由四棱柱四个侧面和上下两个底面的特征可知A,B,D上底面不可能有两个,故不是正方体的展开图,选项C可以拼成一个正方体,故选C.
    【点睛】
    本题是对正方形表面展开图的考查,熟练掌握正方体的表面展开图是解题的关键.
    10、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.

    二、填空题(共7小题,每小题3分,满分21分)
    11、﹣1
    【解析】
    根据立方根、绝对值及负整数指数幂等知识点解答即可.
    【详解】
    原式= -2 -2+3= -1
    【点睛】
    本题考查了实数的混合运算,解题的关键是掌握运算法则及运算顺序.
    12、
    【解析】
    先将1化为根号的形式,根据被开方数越大值越大即可求解.
    【详解】
    解: , ,

    故答案为>.
    【点睛】
    本题考查实数大小的比较,比较大小时,常用的方法有:作差法,作商法,如果有一个是二次根式,要把另一个也化为二次根式的形式,根据被开方数的大小进行比较.
    13、①②③⑤
    【解析】
    根据图象可判断①②③④⑤,由x=1时,y<0,可判断⑥
    【详解】
    由图象可得,a>0,c<0,b<0,△=b2﹣4ac>0,对称轴为x=
    ∴abc>0,4ac<b2,当时,y随x的增大而减小.故①②⑤正确,

    ∴2a+b>0,
    故③正确,
    由图象可得顶点纵坐标小于﹣2,则④错误,
    当x=1时,y=a+b+c<0,故⑥错误
    故答案为:①②③⑤
    【点睛】
    本题考查的是二次函数图象与系数的关系,二次函数y=ax2+bx+c系数符号由抛物
    线开口方向、对称轴、抛物线与y轴的交点抛物线与x轴交点的个数确定.
    14、CD的中点
    【解析】
    根据旋转的性质,其中对应点到旋转中心的距离相等,于是得到结论.
    【详解】
    ∵△ADE旋转后能与△BEC重合,
    ∴△ADE≌△BEC,
    ∴∠AED=∠BCE,∠B=∠A=90°,∠ADE=∠BEC,DE=EC,
    ∴∠AED+∠BEC=90°,
    ∴∠DEC=90°,
    ∴△DEC是等腰直角三角形,
    ∴D与E,E与C是对应顶点,
    ∵CD的中点到D,E,C三点的距离相等,
    ∴旋转中心是CD的中点,
    故答案为:CD的中点.
    【点睛】
    本题考查了旋转的性质,等腰直角三角形的性质,关键是明确旋转中心的概念.
    15、3:2
    【解析】
    因为DE∥BC,所以,因为EF∥AB,所以,所以,故答案为: 3:2.
    16、A3()
    【解析】
    设直线y=与x轴的交点为G,过点A1,A2,A3分别作x轴的垂线,垂足分别为D、E、F,由条件可求得,再根据等腰三角形可分别求得A1D、A2E、A3F,可得到A1,A2,A3的坐标.
    【详解】
    设直线y=与x轴的交点为G,
    令y=0可解得x=-4,
    ∴G点坐标为(-4,0),
    ∴OG=4,
    如图1,过点A1,A2,A3分别作x轴的垂线,垂足分别为D、E、F,

    ∵△A1B1O为等腰直角三角形,
    ∴A1D=OD,
    又∵点A1在直线y=x+上,
    ∴=,即=,
    解得A1D=1=()0,
    ∴A1(1,1),OB1=2,
    同理可得=,即=,
    解得A2E=
    =()1,则OE=OB1+B1E=,
    ∴A2(,),OB2=5,
    同理可求得A3F=
    =()2,则OF=5+=,
    ∴A3(,);
    故答案为(,)
    【点睛】
    本题主要考查等腰三角形的性质和直线上点的坐标特点,根据题意找到点的坐标的变化规律是解题的关键,注意观察数据的变化.
    17、150
    【解析】
    设绿化面积与工作时间的函数解析式为,因为函数图象经过,两点,将两点坐标代入函数解析式得得,将其代入得,解得,∴一次函数解析式为,将代入得,故提高工作效率前每小时完成的绿化面积为.

    三、解答题(共7小题,满分69分)
    18、(1)顶点(-2,-1) A (-1,0); (2)y=(x-2)2+1; (3) y=x2-x+3, ,y=x2-4x+3, .
    【解析】
    (1)将点B和点C代入求出抛物线L即可求解.
    (2)将抛物线L化顶点式求出顶点再根据关于原点对称求出即可求解.
    (3)将使得△PAC为等腰直角三角形,作出所有点P的可能性,求出代入即可求解.
    【详解】
    (1)将点B(-3,0),C(0,3)代入抛物线得:
    ,解得,则抛物线.
    抛物线与x轴交于点A,
    ,,A (-1,0),
    抛物线L化顶点式可得,由此可得顶点坐标顶点(-2,-1).
    (2)抛物线L化顶点式可得,由此可得顶点坐标顶点(-2,-1)
    抛物线L1的顶点与抛物线L的顶点关于原点对称,
    对称顶点坐标为(2,1),
    即将抛物线向右移4个单位,向上移2个单位.
    (3) 使得△PAC为等腰直角三角形,作出所有点P的可能性.

    是等腰直角三角形
    ,
    ,
    ,
    ,
    ,
    求得.,
    同理得,,,
    由题意知抛物线并将点代入得:.
    【点睛】
    本题主要考查抛物线综合题,讨论出P点的所有可能性是解题关键.
    19、(1)详见解析;(2)1+
    【解析】
    (1)连接OD,结合切线的性质和直径所对的圆周角性质,利用等量代换求解(2)根据勾股定理先求OC,再求AC.
    【详解】
    (1)证明:连结.如图,
    与相切于点D,


    是的直径,





    (2)解:在中,
    .

    【点睛】
    此题重点考查学生对圆的认识,熟练掌握圆的性质是解题的关键.
    20、方案二能获得更大的利润;理由见解析
    【解析】
    方案一:由利润=(实际售价-进价)×销售量,列出函数关系式,再用配方法求最大利润;
    方案二:由利润=(售价-进价)×500p-广告费用,列出函数关系式,再用配方法求最大利润.
    【详解】
    解:设涨价x元,利润为y元,则
    方案一:涨价x元时,该商品每一件利润为:50+x−40,销售量为:500−10x,
    ∴,
    ∵当x=20时,y最大=9000,
    ∴方案一的最大利润为9000元;
    方案二:该商品售价利润为=(50−40)×500p,广告费用为:1000m元,
    ∴,
    ∴方案二的最大利润为10125元;
    ∴选择方案二能获得更大的利润.
    【点睛】
    本题考查二次函数的实际应用,根据题意,列出函数关系式,配方求出最大值.
    21、(1),,.(2)6
    【解析】
    (1)用代入法可求解,用待定系数法求解;(2)延长,交于点,则.根据求解.
    【详解】
    解:(1)∵点在上,
    ∴,
    ∵点在上,且,
    ∴.
    ∵过,两点,
    ∴,
    解得,
    ∴,,.
    (2)如图,延长,交于点,则.
    ∵轴,轴,
    ∴,,
    ∴,,



    .
    ∴四边形的面积为6.

    【点睛】
    考核知识点:反比例函数和一次函数的综合运用.数形结合分析问题是关键.
    22、7
    【解析】
    根据分式的性质及等式的性质进行去分母,去括号,移项,合并同类项,未知数系数化为1即可.
    【详解】
    -1=
    3-(x-3)=-1
    3-x+3=-1
    x=7
    【点睛】
    此题主要考查分式方程的求解,解题的关键是正确去掉分母.
    23、(1)证明见解析;(2)从运动开始经过2s或s或s或s时,△BEP为等腰三角形.
    【解析】
    (1)根据内错角相等,得到两边平行,然后再根据三角形内角和等于180度得到另一对内错角相等,从而证得原四边形是平行四边形;(2)分别考虑P在BC和DA上的情况求出t的值.
    【详解】
    解:(1)∵∠BAC=∠ACD=90°,
    ∴AB∥CD,
    ∵∠B=∠D,∠B+∠BAC+∠ACB=∠D+∠ACD+∠DAC=180°,
    ∴∠DAC=∠ACB,
    ∴AD∥BC,
    ∴四边形ABCD是平行四边形.
    (2)∵∠BAC=90°,BC=5cm,AB=3cm,′
    由勾股定理得:AC=4cm,
    即AB、CD间的最短距离是4cm,
    ∵AB=3cm,AE=AB,
    ∴AE=1cm,BE=2cm,
    设经过ts时,△BEP是等腰三角形,
    当P在BC上时,
    ①BP=EB=2cm,
    t=2时,△BEP是等腰三角形;
    ②BP=PE,
    作PM⊥AB于M,

    ∴BM=ME=BE=1cm
    ∵cos∠ABC=,
    ∴BP=cm,
    t=时,△BEP是等腰三角形;
    ③BE=PE=2cm,
    作EN⊥BC于N,则BP=2BN,
    ∴cosB=,
    ∴,
    BN=cm,
    ∴BP=,
    ∴t=时,△BEP是等腰三角形;
    当P在CD上不能得出等腰三角形,
    ∵AB、CD间的最短距离是4cm,CA⊥AB,CA=4cm,
    当P在AD上时,只能BE=EP=2cm,
    过P作PQ⊥BA于Q,
    ∵四边形ABCD是平行四边形,
    ∴AD∥BC,
    ∴∠QAD=∠ABC,
    ∵∠BAC=∠Q=90°,
    ∴△QAP∽△ABC,
    ∴PQ:AQ:AP=4:3:5,
    设PQ=4xcm,AQ=3xcm,
    在△EPQ中,由勾股定理得:(3x+1)2+(4x)2=22,
    ∴x= ,
    AP=5x=cm,
    ∴t=5+5+3﹣=,
    答:从运动开始经过2s或s或s或s时,△BEP为等腰三角形.
    【点睛】
    本题主要考查平行四边形的判定定理及一元二次方程的解法,要求学生能够熟练利用边角关系解三角形.
    24、(1)等腰三角形;线段的垂直平分线上的点到两端的距离相等;(2)1;(3).
    【解析】
    试题分析:(1)根据线段的垂直平分线的性质即可判断.
    (2)如图②中,作AE⊥BC于E.根据已知得出AE=BE,再求出BD的长,即可求出DE的长.
    (3)如图③中,作CH⊥AF于H,先证△ADE≌△FCE,得出AE=EF,利用勾股定理求出AE的长,然后证明△ADE∽△CHE,建立方程求出EH即可.
    解:(1)等腰三角形;线段的垂直平分线上的点到两端的距离相等
    (2)解:如图②中,作AE⊥BC于E.

    在Rt△ABE中,∵∠AEB=90°,∠B=15°,AB=3 ,
    ∴AE=BE=3,
    ∵AD为BC边中线,BC=8,
    ∴BD=DC=1,
    ∴DE=BD﹣BE=1﹣3=1,
    ∴边BC的中垂距为1
    (3)解:如图③中,作CH⊥AF于H.

    ∵四边形ABCD是矩形,
    ∴∠D=∠EHC=∠ECF=90°,AD∥BF,
    ∵DE=EC,∠AED=∠CEF,
    ∴△ADE≌△FCE,
    ∴AE=EF,
    在Rt△ADE中,∵AD=1,DE=3,
    ∴AE= =5,
    ∵∠D=EHC,∠AED=∠CEH,
    ∴△ADE∽△CHE,
    ∴ = ,
    ∴ = ,
    ∴EH= ,
    ∴△ACF中边AF的中垂距为

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