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    浙江省金华市聚仁教学集团2022年中考冲刺卷数学试题含解析

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    浙江省金华市聚仁教学集团2022年中考冲刺卷数学试题含解析

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    这是一份浙江省金华市聚仁教学集团2022年中考冲刺卷数学试题含解析,共25页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,二次函数y=﹣,如图,立体图形的俯视图是,估计的值在等内容,欢迎下载使用。
    2021-2022中考数学模拟试卷
    注意事项
    1.考生要认真填写考场号和座位序号。
    2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
    3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。

    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.下列四个图形中,是中心对称图形的是( )
    A. B. C. D.
    2.如图,四边形ABCD是⊙O的内接四边形,⊙O的半径为6,∠ADC=60°,则劣弧AC的长为(  )

    A.2π B.4π C.5π D.6π
    3.一个正比例函数的图象过点(2,﹣3),它的表达式为(  )
    A. B. C. D.
    4.如图是由四个相同的小正方体堆成的物体,它的正视图是(  )

    A. B. C. D.
    5.据统计,某住宅楼30户居民五月份最后一周每天实行垃圾分类的户数依次是:27,30,29,25,26,28,29,那么这组数据的中位数和众数分别是(  )
    A.25和30 B.25和29 C.28和30 D.28和29
    6.如图,四边形ABCD为平行四边形,延长AD到E,使DE=AD,连接EB,EC,DB.添加一个条件,不能使四边形DBCE成为矩形的是( )

    A.AB=BE B.BE⊥DC C.∠ADB=90° D.CE⊥DE
    7.二次函数y=﹣(x﹣1)2+5,当m≤x≤n且mn<0时,y的最小值为2m,最大值为2n,则m+n的值为( )
    A. B.2 C. D.
    8.如图是由5个大小相同的正方体组成的几何体,则该几何体的主视图是( )

    A. B. C. D.
    9.如图,立体图形的俯视图是  

    A. B. C. D.
    10.估计的值在(  )
    A.4和5之间 B.5和6之间 C.6和7之间 D.7和8之间
    二、填空题(共7小题,每小题3分,满分21分)
    11.已知点A(2,4)与点B(b﹣1,2a)关于原点对称,则ab=_____.
    12.的倒数是 _____________.
    13.如图,边长为4的正方形ABCD内接于⊙O,点E是弧AB上的一动点(不与点A、B重合),点F是弧BC上的一点,连接OE,OF,分别与交AB,BC于点G,H,且∠EOF=90°,连接GH,有下列结论:
    ①弧AE=弧BF;②△OGH是等腰直角三角形;③四边形OGBH的面积随着点E位置的变化而变化;④△GBH周长的最小值为4+2.
    其中正确的是_____.(把你认为正确结论的序号都填上)

    14.若代数式在实数范围内有意义,则实数x的取值范围为_____.
    15.如图,在□ABCD中,用直尺和圆规作∠BAD的平分线AG,若AD=5,DE=6,则AG的长是________.

    16.如图,矩形ABCD中,AB=8,BC=6,P为AD上一点,将△ABP沿BP翻折至△EBP,PE与CD相交于点O,BE与CD相交于点G,且OE=OD,则AP的长为__________.

    17.如图,小红将一个正方形纸片剪去一个宽为4cm的长条后,再从剩下的长方形纸片上剪去一个宽为5cm的长条,且剪下的两个长条的面积相等.问这个正方形的边长应为多少厘米?设正方形边长为xcm,则可列方程为_____.

    三、解答题(共7小题,满分69分)
    18.(10分)如图,AD是⊙O的直径,AB为⊙O的弦,OP⊥AD,OP与AB的延长线交于点P,过B点的切线交OP于点C.求证:∠CBP=∠ADB.若OA=2,AB=1,求线段BP的长.

    19.(5分)如图,在△ABC中,∠C = 90°,E是BC上一点,ED⊥AB,垂足为D.
    求证:△ABC∽△EBD.

    20.(8分)如图,将一张直角三角形ABC纸片沿斜边AB上的中线CD剪开,得到△ACD,再将△ACD沿DB方向平移到△A′C′D′的位置,若平移开始后点D′未到达点B时,A′C′交CD于E,D′C′交CB于点F,连接EF,当四边形EDD′F为菱形时,试探究△A′DE的形状,并判断△A′DE与△EFC′是否全等?请说明理由.

    21.(10分)P是外一点,若射线PC交于点A,B两点,则给出如下定义:若,则点P为的“特征点”.
    当的半径为1时.
    在点、、中,的“特征点”是______;
    点P在直线上,若点P为的“特征点”求b的取值范围;
    的圆心在x轴上,半径为1,直线与x轴,y轴分别交于点M,N,若线段MN上的所有点都不是的“特征点”,直接写出点C的横坐标的取值范围.

    22.(10分)(1)问题发现
    如图1,在Rt△ABC中,∠A=90°,=1,点P是边BC上一动点(不与点B重合),∠PAD=90°,∠APD=∠B,连接 CD.
    (1)①求的值;②求∠ACD的度数.
    (2)拓展探究
    如图 2,在Rt△ABC中,∠A=90°,=k.点P是边BC上一动点(不与点B重合),∠PAD=90°,∠APD=∠B,连接CD,请判断∠ACD与∠B 的数量关系以及PB与CD之间的数量关系,并说明理由.
    (3)解决问题
    如图 3,在△ABC中,∠B=45°,AB=4,BC=12,P 是边BC上一动点(不与点B重合),∠PAD=∠BAC,∠APD=∠B,连接CD.若 PA=5,请直接写出CD的长.

    23.(12分)如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,O为BC边上一点,以OC为半径的圆O,交AB于D点,且AD=AC,延长DO交圆O于E点,连接AE.求证:DE⊥AB;若DB=4,BC=8,求AE的长.

    24.(14分)如图所示,抛物线y=x2+bx+c经过A、B两点,A、B两点的坐标分别为(﹣1,0)、(0,﹣3).求抛物线的函数解析式;点E为抛物线的顶点,点C为抛物线与x轴的另一交点,点D为y轴上一点,且DC=DE,求出点D的坐标;在第二问的条件下,在直线DE上存在点P,使得以C、D、P为顶点的三角形与△DOC相似,请你直接写出所有满足条件的点P的坐标.




    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】
    试题分析:根据中心对称图形的定义,结合选项所给图形进行判断即可.
    解:A、不是中心对称图形,故本选项错误;
    B、不是中心对称图形,故本选项错误;
    C、不是中心对称图形,故本选项错误;
    D、是中心对称图形,故本选项正确;
    故选D.
    考点:中心对称图形.
    2、B
    【解析】
    连接OA、OC,然后根据圆周角定理求得∠AOC的度数,最后根据弧长公式求解.
    【详解】
    连接OA、OC,
    ∵∠ADC=60°,
    ∴∠AOC=2∠ADC=120°,
    则劣弧AC的长为: =4π.
    故选B.

    【点睛】
    本题考查了弧长的计算以及圆周角定理,解答本题的关键是掌握弧长公式 .
    3、A
    【解析】
    利用待定系数法即可求解.
    【详解】
    设函数的解析式是y=kx,
    根据题意得:2k=﹣3,解得:k=.
    ∴ 函数的解析式是:.
    故选A.
    4、A
    【解析】
    【分析】根据正视图是从物体的正面看得到的图形即可得.
    【详解】从正面看可得从左往右2列正方形的个数依次为2,1,
    如图所示:

    故选A.
    【点睛】本题考查了三视图的知识,正视图是从物体的正面看得到的视图.
    5、D
    【解析】
    【分析】根据中位数和众数的定义进行求解即可得答案.
    【详解】对这组数据重新排列顺序得,25,26,27,28,29,29,30,
    处于最中间是数是28,
    ∴这组数据的中位数是28,
    在这组数据中,29出现的次数最多,
    ∴这组数据的众数是29,
    故选D.
    【点睛】本题考查了中位数和众数的概念,熟练掌握众数和中位数的概念是解题的关键.一组数据中出现次数最多的数据叫做众数,一组数据按从小到大(或从大到小)排序后,位于最中间的数(或中间两数的平均数)是这组数据的中位数.
    6、B
    【解析】
    先证明四边形DBCE为平行四边形,再根据矩形的判定进行解答.
    【详解】
    ∵四边形ABCD为平行四边形,
    ∴AD∥BC,AD=BC,
    又∵AD=DE,
    ∴DE∥BC,且DE=BC,
    ∴四边形BCED为平行四边形,
    A、∵AB=BE,DE=AD,∴BD⊥AE,∴▱DBCE为矩形,故本选项错误;
    B、∵对角线互相垂直的平行四边形为菱形,不一定为矩形,故本选项正确;
    C、∵∠ADB=90°,∴∠EDB=90°,∴▱DBCE为矩形,故本选项错误;
    D、∵CE⊥DE,∴∠CED=90°,∴▱DBCE为矩形,故本选项错误,
    故选B.
    【点睛】
    本题考查了平行四边形的性质与判定,矩形的判定等,熟练掌握相关的判定定理与性质定理是解题的关键.
    7、D
    【解析】
    由m≤x≤n和mn<0知m<0,n>0,据此得最小值为1m为负数,最大值为1n为正数.将最大值为1n分两种情况,①顶点纵坐标取到最大值,结合图象最小值只能由x=m时求出.②顶点纵坐标取不到最大值,结合图象最大值只能由x=n求出,最小值只能由x=m求出.
    【详解】
    解:二次函数y=﹣(x﹣1)1+5的大致图象如下:

    ①当m≤0≤x≤n<1时,当x=m时y取最小值,即1m=﹣(m﹣1)1+5,
    解得:m=﹣1.
    当x=n时y取最大值,即1n=﹣(n﹣1)1+5, 解得:n=1或n=﹣1(均不合题意,舍去);
    ②当m≤0≤x≤1≤n时,当x=m时y取最小值,即1m=﹣(m﹣1)1+5,
    解得:m=﹣1.
    当x=1时y取最大值,即1n=﹣(1﹣1)1+5, 解得:n=,
    或x=n时y取最小值,x=1时y取最大值,
    1m=-(n-1)1+5,n=,
    ∴m=,
    ∵m<0,
    ∴此种情形不合题意,
    所以m+n=﹣1+=.
    8、A
    【解析】
    试题分析:观察图形可知,该几何体的主视图是.故选A.
    考点:简单组合体的三视图.
    9、C
    【解析】
    试题分析:立体图形的俯视图是C.故选C.
    考点:简单组合体的三视图.
    10、C
    【解析】
    ∵ ,
    ∴.
    即的值在6和7之间.
    故选C.

    二、填空题(共7小题,每小题3分,满分21分)
    11、1.
    【解析】
    由题意,得
    b−1=−1,1a=−4,
    解得b=−1,a=−1,
    ∴ab=(−1) ×(−1)=1,
    故答案为1.
    12、
    【解析】
    先把带分数化成假分数可得:,然后根据倒数的概念可得:的倒数是,故答案为:.
    13、①②④
    【解析】
    ①根据ASA可证△BOE≌△COF,根据全等三角形的性质得到BE=CF,根据等弦对等弧得到 ,可以判断①;
    ②根据SAS可证△BOG≌△COH,根据全等三角形的性质得到∠GOH=90°,OG=OH,根据等腰直角三角形的判定得到△OGH是等腰直角三角形,可以判断②;
    ③通过证明△HOM≌△GON,可得四边形OGBH的面积始终等于正方形ONBM的面积,可以判断③;
    ④根据△BOG≌△COH可知BG=CH,则BG+BH=BC=4,设BG=x,则BH=4-x,根据勾股定理得到GH== ,可以求得其最小值,可以判断④.
    【详解】
    解:①如图所示,

    ∵∠BOE+∠BOF=90°,∠COF+∠BOF=90°,
    ∴∠BOE=∠COF,
    在△BOE与△COF中,

    ∴△BOE≌△COF,
    ∴BE=CF,
    ∴ ,①正确;
    ②∵OC=OB,∠COH=∠BOG,∠OCH=∠OBG=45°,
    ∴△BOG≌△COH;
    ∴OG=OH,∵∠GOH=90°,
    ∴△OGH是等腰直角三角形,②正确.
    ③如图所示,

    ∵△HOM≌△GON,
    ∴四边形OGBH的面积始终等于正方形ONBM的面积,③错误;
    ④∵△BOG≌△COH,
    ∴BG=CH,
    ∴BG+BH=BC=4,
    设BG=x,则BH=4-x,
    则GH==,
    ∴其最小值为4+2,④正确.
    故答案为:①②④
    【点睛】
    考查了圆的综合题,关键是熟练掌握全等三角形的判定和性质,等弦对等弧,等腰直角三角形的判定,勾股定理,面积的计算,综合性较强.
    14、x≤1
    【解析】
    根据二次根式有意义的条件可求出x的取值范围.
    【详解】
    由题意可知:1﹣x≥0,
    ∴x≤1
    故答案为:x≤1.
    【点睛】
    本题考查二次根式有意义的条件,解题的关键是利用被开方数是非负数解答即可.
    15、2
    【解析】
    试题解析:连接EG,

    ∵由作图可知AD=AE,AG是∠BAD的平分线,
    ∴∠1=∠2,
    ∴AG⊥DE,OD=DE=1.
    ∵四边形ABCD是平行四边形,
    ∴CD∥AB,
    ∴∠2=∠1,
    ∴∠1=∠1,
    ∴AD=DG.
    ∵AG⊥DE,
    ∴OA=AG.
    在Rt△AOD中,OA==4,
    ∴AG=2AO=2.
    故答案为2.
    16、4.1
    【解析】
    解:如图所示:∵四边形ABCD是矩形,
    ∴∠D=∠A=∠C=90°,AD=BC=6,CD=AB=1,
    根据题意得:△ABP≌△EBP,
    ∴EP=AP,∠E=∠A=90°,BE=AB=1,
    在△ODP和△OEG中,

    ∴△ODP≌△OEG(ASA),
    ∴OP=OG,PD=GE,
    ∴DG=EP,
    设AP=EP=x,则PD=GE=6﹣x,DG=x,
    ∴CG=1﹣x,BG=1﹣(6﹣x)=2+x,
    根据勾股定理得:BC2+CG2=BG2,
    即62+(1﹣x)2=(x+2)2,
    解得:x=4.1,
    ∴AP=4.1;
    故答案为4.1.

    17、4x=5(x-4)
    【解析】
    按照面积作为等量关系列方程有4x=5(x﹣4).

    三、解答题(共7小题,满分69分)
    18、(1)证明见解析;(2)BP=1.
    【解析】
    分析:(1)连接OB,如图,根据圆周角定理得到∠ABD=90°,再根据切线的性质得到∠OBC=90°,然后利用等量代换进行证明;
    (2)证明△AOP∽△ABD,然后利用相似比求BP的长.
    详(1)证明:连接OB,如图,

    ∵AD是⊙O的直径,
    ∴∠ABD=90°,
    ∴∠A+∠ADB=90°,
    ∵BC为切线,
    ∴OB⊥BC,
    ∴∠OBC=90°,
    ∴∠OBA+∠CBP=90°,
    而OA=OB,
    ∴∠A=∠OBA,
    ∴∠CBP=∠ADB;
    (2)解:∵OP⊥AD,
    ∴∠POA=90°,
    ∴∠P+∠A=90°,
    ∴∠P=∠D,
    ∴△AOP∽△ABD,
    ∴,即,
    ∴BP=1.
    点睛:本题考查了切线的性质:圆的切线垂直于经过切点的半径.若出现圆的切线,必连过切点的半径,构造定理图,得出垂直关系.也考查了圆周角定理和相似三角形的判定与性质.
    19、证明见解析
    【解析】
    试题分析:先根据垂直的定义得出∠EDB=90°,故可得出∠EDB=∠C.再由∠B=∠B,根据有两个角相等的两三角形相似即可得出结论.
    试题解析:
    解:∵ED⊥AB,
    ∴∠EDB=90°.
    ∵∠C=90°,
    ∴∠EDB=∠C.
    ∵∠B=∠B,
    ∴∽.
    点睛:本题考查的是相似三角形的判定,熟知有两组角对应相等的两个三角形相似是解答此题的关键.
    20、△A′DE是等腰三角形;证明过程见解析.
    【解析】
    试题分析:当四边形EDD′F为菱形时,△A′DE是等腰三角形,△A′DE≌△EFC′.先证明CD=DA=DB,得到∠DAC=∠DCA,由AC∥A′C′即可得到∠DA′E=∠DEA′由此即可判断△DA′E的形状.由EF∥AB推出∠CEF=∠EA′D,∠EFC=∠A′D′C=∠A′DE,再根据A′D=DE=EF即可证明.
    试题解析:当四边形EDD′F为菱形时,△A′DE是等腰三角形,△A′DE≌△EFC′.
    理由:∵△BCA是直角三角形,∠ACB=90°,AD=DB,
    ∴CD=DA=DB,
    ∴∠DAC=∠DCA,
    ∵A′C∥AC,
    ∴∠DA′E=∠A,∠DEA′=∠DCA,
    ∴∠DA′E=∠DEA′,
    ∴DA′=DE,
    ∴△A′DE是等腰三角形.
    ∵四边形DEFD′是菱形,
    ∴EF=DE=DA′,EF∥DD′,
    ∴∠CEF=∠DA′E,∠EFC=∠CD′A′,
    ∵CD∥C′D′,
    ∴∠A′DE=∠A′D′C=∠EFC,
    在△A′DE和△EFC′中,

    ∴△A′DE≌△EFC′.

    考点:1.菱形的性质;2.全等三角形的判定;3.平移的性质.
    21、(1)①、;②(2)或,.
    【解析】
    据若,则点P为的“特征点”,可得答案;
    根据若,则点P为的“特征点”,可得,根据等腰直角三角形的性质,可得答案;
    根据垂线段最短,可得PC最短,根据等腰直角三角形的性质,可得,根据若,则点P为的“特征点”,可得答案.
    【详解】
    解:,,
    点是的“特征点”;
    ,,
    点是的“特征点”;
    ,,
    点不是的“特征点”;
    故答案为、
    如图1,
    在上,若存在的“特征点”点P,点O到直线的距离.
    直线交y轴于点E,过O作直线于点H.
    因为.
    在中,可知.
    可得同理可得.
    的取值范围是:
    如图2

    设C点坐标为,
    直线,.
    ,,
    ,.



    线段MN上的所有点都不是的“特征点”,

    即,
    解得或,
    点C的横坐标的取值范围是或,.
    故答案为 :(1)①、;②(2)或,.
    【点睛】
    本题考查一次函数综合题,解的关键是利用若,则点P为的“特征点”;解的关键是利用等腰直角三角形的性质得出OE的长;解的关键是利用等腰直角三角形的性质得出,又利用了.
    22、(1)1,45°;(2)∠ACD=∠B, =k;(3).
    【解析】
    (1)根据已知条件推出△ABP≌△ACD,根据全等三角形的性质得到PB=CD,∠ACD=∠B=45°,于是得到
    根据已知条件得到△ABC∽△APD,由相似三角形的性质得到,得到 ABP∽△CAD,根据相似三角形的性质得到结论;
    过A作AH⊥BC 于 H,得到△ABH 是等腰直角三角形,求得 AH=BH=4, 根据勾股定理得到根据相似三角形的性质得到 ,推出△ABP∽△CAD,根据相似三角形的性质即可得到结论.
    【详解】
    (1)∵∠A=90°,

    ∴AB=AC,
    ∴∠B=45°,
    ∵∠PAD=90°,∠APD=∠B=45°,
    ∴AP=AD,
    ∴∠BAP=∠CAD,
    在△ABP 与△ACD 中,
    AB=AC, ∠BAP=∠CAD,AP=AD,
    ∴△ABP≌△ACD,
    ∴PB=CD,∠ACD=∠B=45°,
    ∴=1,
    (2)
    ∵∠BAC=∠PAD=90°,∠B=∠APD,
    ∴△ABC∽△APD,

    ∵∠BAP+∠PAC=∠PAC+∠CAD=90°,
    ∴∠BAP=∠CAD,
    ∴△ABP∽△CAD,
    ∴∠ACD=∠B,

    (3)过 A 作 AH⊥BC 于 H,

    ∵∠B=45°,
    ∴△ABH 是等腰直角三角形,

    ∴AH=BH=4,
    ∵BC=12,
    ∴CH=8,

    ∴PH==3,
    ∴PB=1,
    ∵∠BAC=∠PAD=,∠B=∠APD,
    ∴△ABC∽△APD,
    ∴,
    ∵∠BAP+∠PAC=∠PAC+∠CAD,
    ∴∠BAP=∠CAD,
    ∴△ABP∽△CAD,
    ∴即

    过 A 作 AH⊥BC 于 H,

    ∵∠B=45°,
    ∴△ABH 是等腰直角三角形,

    ∴AH=BH=4,
    ∵BC=12,
    ∴CH=8,

    ∴PH==3,
    ∴PB=7,
    ∵∠BAC=∠PAD=,∠B=∠APD,
    ∴△ABC∽△APD,
    ∴,
    ∵∠BAP+∠PAC=∠PAC+∠CAD,
    ∴∠BAP=∠CAD,
    ∴△ABP∽△CAD,
    ∴即

    【点睛】
    本题考查了等腰直角三角形的性质,全等三角形的判定和性质,相似三角形的判定
    和性质,勾股定理,熟练掌握相似三角形的判定和性质是解题的关键.
    23、(1)详见解析;(2)6
    【解析】
    (1)连接CD,证明即可得到结论;
    (2)设圆O的半径为r,在Rt△BDO中,运用勾股定理即可求出结论.
    【详解】
    (1)证明:连接CD,





    .
    (2)设圆O的半径为,,
    设.
    【点睛】
    本题综合考查了切线的性质和判定及勾股定理的综合运用.综合性比较强,对于学生的能力要求比较高.
    24、(1)y=x2﹣2x﹣3;(2)D(0,﹣1);(3)P点坐标(﹣,0)、(,﹣2)、(﹣3,8)、(3,﹣10).
    【解析】
    (1)将A,B两点坐标代入解析式,求出b,c值,即可得到抛物线解析式;
    (2)先根据解析式求出C点坐标,及顶点E的坐标,设点D的坐标为(0,m),作EF⊥y轴于点F,利用勾股定理表示出DC,DE的长.再建立相等关系式求出m值,进而求出D点坐标;
    (3)先根据边角边证明△COD≌△DFE,得出∠CDE=90°,即CD⊥DE,然后当以C、D、P为顶点的三角形与△DOC相似时,根据对应边不同进行分类讨论:
    ①当OC与CD是对应边时,有比例式,能求出DP的值,又因为DE=DC,所以过点P作PG⊥y轴于点G,利用平行线分线段成比例定理即可求出DG,PG的长度,根据点P在点D的左边和右边,得到符合条件的两个P点坐标;
    ②当OC与DP是对应边时,有比例式,易求出DP,仍过点P作PG⊥y轴于点G,利用比例式求出DG,PG的长度,然后根据点P在点D的左边和右边,得到符合条件的两个P点坐标;这样,直线DE上根据对应边不同,点P所在位置不同,就得到了符合条件的4个P点坐标.
    【详解】
    解:(1)∵抛物线y=x2+bx+c经过A(﹣1,0)、B(0,﹣3),
    ∴,解得,
    故抛物线的函数解析式为y=x2﹣2x﹣3;
    (2)令x2﹣2x﹣3=0,
    解得x1=﹣1,x2=3,
    则点C的坐标为(3,0),
    ∵y=x2﹣2x﹣3=(x﹣1)2﹣4,
    ∴点E坐标为(1,﹣4),
    设点D的坐标为(0,m),作EF⊥y轴于点F(如下图),
    ∵DC2=OD2+OC2=m2+32,DE2=DF2+EF2=(m+4)2+12,
    ∵DC=DE,
    ∴m2+9=m2+8m+16+1,解得m=﹣1,
    ∴点D的坐标为(0,﹣1);(3)
    ∵点C(3,0),D(0,﹣1),E(1,﹣4),
    ∴CO=DF=3,DO=EF=1,
    根据勾股定理,CD===,
    在△COD和△DFE中,
    ∵,
    ∴△COD≌△DFE(SAS),
    ∴∠EDF=∠DCO,
    又∵∠DCO+∠CDO=90°,
    ∴∠EDF+∠CDO=90°,
    ∴∠CDE=180°﹣90°=90°,
    ∴CD⊥DE,①当OC与CD是对应边时,
    ∵△DOC∽△PDC,
    ∴,即=,
    解得DP=,
    过点P作PG⊥y轴于点G,
    则,即,
    解得DG=1,PG=,
    当点P在点D的左边时,OG=DG﹣DO=1﹣1=0,
    所以点P(﹣,0),
    当点P在点D的右边时,OG=DO+DG=1+1=2,
    所以,点P(,﹣2);
    ②当OC与DP是对应边时,
    ∵△DOC∽△CDP,
    ∴,即=,
    解得DP=3,
    过点P作PG⊥y轴于点G,
    则,即,
    解得DG=9,PG=3,
    当点P在点D的左边时,OG=DG﹣OD=9﹣1=8,
    所以,点P的坐标是(﹣3,8),
    当点P在点D的右边时,OG=OD+DG=1+9=10,
    所以,点P的坐标是(3,﹣10),
    综上所述,在直线DE上存在点P,使得以C、D、P为顶点的三角形与△DOC相似,满足条件的点P共有4个,其坐标分别为(﹣,0)、(,﹣2)、(﹣3,8)、(3,﹣10).

    考点:1.相似三角形的判定与性质;2.二次函数动点问题;3.一次函数与二次函数综合题.

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