苏教版数学九年级上册 期末试卷易错题(Word版 含答案)

苏教版数学九年级上册 期末试卷易错题（Word 版 含答案）
一、选择题
1．如图，CD 为O 的直径，弦AB CD ⊥于点E ，2DE =，8AB =，则O 的半径
为（ ）
A ．5
B ．8
C ．3
D ．10
2．如图，点I 是△ABC 的内心，∠BIC ＝130°，则∠BAC ＝（ ）
A ．60°
B ．65°
C ．70°
D ．80° 3．若直线l 与半径为5的O 相离，则圆心O 与直线l 的距离d 为（ ）
A ．5d <
B ．5d >
C ．5d =
D ．5d ≤ 4．一元二次方程x 2＝9的根是（ ）
A ．3
B ．±3
C ．9
D ．±9
5．如图，AB 是⊙O 的弦，∠BAC ＝30°，BC ＝2，则⊙O 的直径等于（ ）
A ．2
B ．3
C ．4
D ．6 6．已知α、β是一元二次方程22210x x --=的两个实数根，则αβ+的值为（ ） A ．-1 B ．0 C ．1 D ．2 7．一元二次方程230x x k -+=的一个根为2x =，则k 的值为（ ）
A ．1
B ．2
C ．3
D ．4
8．如图1，在菱形ABCD 中，∠A ＝120°，点E 是BC 边的中点，点P 是对角线BD 上一动点，设PD 的长度为x ，PE 与PC 的长度和为y ，图2是y 关于x 的函数图象，其中H 是图象上的最低点，则a +b 的值为（ ）
A．73B．234
C．14
3
3
D．
22
3
3
9．13名同学参加歌咏比赛，他们的预赛成绩各不相同，现取其中前6名参加决赛，小红同学在知道自己成绩的情况下，要判断自己能否进入决赛，还需要知道这13名同学成绩的（）
A．方差B．众数C．平均数D．中位数
10．如图，AC是⊙O的内接正四边形的一边，点B在弧AC上，且BC是⊙O的内接正六边形的一边．若AB是⊙O的内接正n边形的一边，则n的值为（）
A．6 B．8 C．10 D．12
11．抛物线y=（x﹣2）2﹣1可以由抛物线y=x2平移而得到，下列平移正确的是（）A．先向左平移2个单位长度，然后向上平移1个单位长度
B．先向左平移2个单位长度，然后向下平移1个单位长度
C．先向右平移2个单位长度，然后向上平移1个单位长度
D．先向右平移2个单位长度，然后向下平移1个单位长度
12．如图，△ABC中，∠C＝90°，∠B＝30°，AC＝7，D、E分别在边AC、BC上，CD ＝1，DE∥AB，将△CDE绕点C旋转，旋转后点D、E对应的点分别为D′、E′，当点E′落在线段AD′上时，连接BE′，此时BE′的长为（）
A．3B．3C．7D．7
二、填空题
13．如图，A、B、C是⊙O上三点，∠ACB＝30°，则∠AOB的度数是_____．
14．已知扇形的圆心角为90°，弧长等于一个半径为5cm 的圆的周长，用这个扇形恰好围成一个圆锥的侧面（接缝忽略不计）．则该圆锥的高为__________cm ．
15．若点C 是线段AB 的黄金分割点且AC ＞BC ，则AC ＝_____AB （用含无理数式子表示）．
16．如图，若一个半径为1的圆形纸片在边长为6的等边三角形内任意运动，则在该等边三角形内，这个圆形纸片能接触到的最大面积为_____．
17．方程22x x =的根是________． 18．如图，P 为O 外一点，PA 切O 于点A ，若3PA =，45APO ∠=︒，则O 的半
径是______.
19．已知关于x 的一元二次方程2230x x k -+=有两个不相等的实数根，则k 的取值范围是________．
20．已知二次函数y ＝ax 2+bx +c 的图象如图，对称轴为直线x ＝1，则不等式ax 2+bx +c ＞0的解集是_____．
21．如图，四边形ABCD 是⊙O 的内接四边形，若∠C=140°，则∠BOD=____°．
22．如图，在⊙O 中，分别将弧AB 、弧CD 沿两条互相平行的弦AB 、CD 折叠，折叠后的弧均过圆心，若⊙O 的半径为4，则四边形ABCD 的面积是__________________．
23．已知
234x y z x z y
+===，则_______ 24．如图，一次函数y ＝x 与反比例函数y ＝
k
x
（k ＞0）的图像在第一象限交于点A ，点C 在以B （7，0）为圆心，2为半径的⊙B 上，已知AC 长的最大值为7，则该反比例函数的函数表达式为__________________________.
三、解答题
25．如图，在ABC ∆中，AD 是高.矩形EFGH 的顶点E 、H 分别在边AB 、AC 上，
FG 在边BC 上，6BC =，4=AD ，23
EF EH =.求矩形EFGH 的面积.
26．解方程
（1）x 2－6x －7＝0； （2） (2x －1)2＝9．
27．如图1，已知抛物线y ＝﹣x 2+bx +c 交y 轴于点A (0，4)，交x 轴于点B (4，0)，点P 是抛物线上一动点，试过点P 作x 轴的垂线1，再过点A 作1的垂线，垂足为Q ，连接AP ． (1)求抛物线的函数表达式和点C 的坐标； (2)若△AQP ∽△AOC ，求点P 的横坐标；
(3)如图2，当点P 位于抛物线的对称轴的右侧时，若将△APQ 沿AP 对折，点Q 的对应点为点Q ′，请直接写出当点Q ′落在坐标轴上时点P 的坐标．
28．如图，已知抛物线2
14
y x bx c =
++经过ABC 的三个顶点，其中点(0,3)A ，点(12,15)-B ，//AC x 轴，点P 是直线AC 下方抛物线上的动点. （1）求抛物线的解析式；
（2）过点P 且与y 轴平行的直线l 与直线AB 、AC 分别交与点E 、F ，当四边形
AECP 的面积最大时，求点P 的坐标；
（3）当点P 为抛物线的顶点时，在直线AC 上是否存在点Q ，使得以C 、P 、Q 为顶点的三角形与ABC 相似，若存在，直接写出点Q 的坐标；若不存在，请说明理由.
29．如图，在平面直角坐标系中，ABC ∆的顶点坐标分别为A （6,4），B （4,0），C （2,0）.
（1）在y 轴左侧，以O 为位似中心，画出111A B C ∆，使它与ABC ∆的相似比为1:2； （2）根据（1）的作图，111tan A B C ∠= .
30．如图①，抛物线y＝x2﹣（a+1）x+a与x轴交于A、B两点（点A位于点B的左侧），与y轴交于点C．已知△ABC的面积为6．
（1）求这条抛物线相应的函数表达式；
（2）在抛物线上是否存在一点P，使得∠POB＝∠CBO，若存在，请求出点P的坐标；若不存在，请说明理由；
（3）如图②，M是抛物线上一点，N是射线CA上的一点，且M、N两点均在第二象限内，A、N是位于直线BM同侧的不同两点．若点M到x轴的距离为d，△MNB的面积为2d，且∠MAN＝∠ANB，求点N的坐标．
31．如图①，在矩形ABCD中，BC＝60cm．动点P以6cm/s的速度在矩形ABCD的边上沿A→D的方向匀速运动，动点Q在矩形ABCD的边上沿A→B→C的方向匀速运动．P、Q两点同时出发，当点P到达终点D时，点Q立即停止运动．设运动的时间为t(s)，△PDQ的面积为S(cm2)，S与t的函数图象如图②所示．
（1）AB＝cm，点Q的运动速度为cm/s；
（2）在点P、Q出发的同时，点O也从CD的中点出发，以4cm/s的速度沿CD的垂直平分线向左匀速运动，以点O为圆心的⊙O始终与边AD、BC相切，当点P到达终点D时，运动同时停止．
①当点O在QD上时，求t的值；
②当PQ与⊙O有公共点时，求t的取值范围．
32．已知A(n，-2)，B(1，4)是一次函数y=kx+b的图象和反比例函数y=m
x
的图象的两个交
点，直线AB与y轴交于点C．
（1）求反比例函数和一次函数的关系式；（2）求△AOC的面积；
（3）求不等式kx+b-m
x
<0的解集(直接写出答案)．
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一、选择题
1．A
解析：A
【解析】
【分析】
作辅助线，连接OA，根据垂径定理得出AE=BE=4，设圆的半径为r，再利用勾股定理求解即可.
【详解】
解：如图，连接OA，
设圆的半径为r ，则OE=r-2， ∵弦AB CD ⊥, ∴AE=BE=4，
由勾股定理得出：()2
2242r r =+-， 解得：r=5， 故答案为：A. 【点睛】
本题考查的知识点主要是垂径定理、勾股定理及其应用问题；解题的关键是作辅助线，灵活运用勾股定理等几何知识点来分析、判断或解答.
2．D
解析：D 【解析】 【分析】
根据三角形的内接圆得到∠ABC=2∠IBC ，∠ACB=2∠ICB ，根据三角形的内角和定理求出∠IBC+∠ICB ，求出∠ACB+∠ABC 的度数即可； 【详解】
解：∵点I 是△ABC 的内心， ∴∠ABC ＝2∠IBC ，∠ACB ＝2∠ICB ， ∵∠BIC ＝130°，
∴∠IBC +∠ICB ＝180°﹣∠CIB ＝50°， ∴∠ABC +∠ACB ＝2×50°＝100°，
∴∠BAC ＝180°﹣（∠ACB +∠ABC ）＝80°． 故选D ． 【点睛】
本题主要考查了三角形的内心，掌握三角形的内心的性质是解题的关键.
3．B
解析：B 【解析】 【分析】
直线与圆相离等价于圆心到直线的距离大于半径，据此解答即可. 【详解】
解：∵直线l 与半径为5的O 相离，
∴圆心O 与直线l 的距离d 满足：5d >.
故选：B. 【点睛】
本题考查了直线与圆的位置关系，属于应知应会题型，若圆心到直线的距离为d ，圆的半径为r ，当d >r 时，直线与圆相离；当d =r 时，直线与圆相切；当d <r 时，直线与圆相交.
4．B
解析：B 【解析】 【分析】
两边直接开平方得：3x =±，进而可得答案． 【详解】 解：29x =，
两边直接开平方得：3x =±， 则13x =，23x =-． 故选：B ． 【点睛】
此题主要考查了直接开平方法解一元二次方程，解这类问题一般要移项，把所含未知数的项移到等号的左边，把常数项移项等号的右边，化成2
(0)x a a =的形式，利用数的开方直接求解．
5．C
解析：C 【解析】 【分析】
如图，作直径BD ，连接CD ，根据圆周角定理得到∠D ＝∠BAC ＝30°，∠BCD ＝90°，根据直角三角形的性质解答． 【详解】
如图，作直径BD ，连接CD ，
∵∠BDC 和∠BAC 是BC 所对的圆周角，∠BAC ＝30°， ∴∠BDC ＝∠BAC ＝30°，
∵BD 是直径，∠BCD 是BD 所对的圆周角， ∴∠BCD ＝90°， ∴BD ＝2BC ＝4，
故选：C ． 【点睛】
本题考查圆周角定理，在同圆或等圆中，同弧或等弧所对的圆周角相等，都等于这条弧所对的圆心角的一半；半圆（或直径）所对的圆周角是直角；90°圆周角所对的弦是直径；熟练掌握圆周角定理是解题关键．
6．C
解析：C 【解析】 【分析】
根据根与系数的关系即可求出αβ+的值． 【详解】
解：∵α、β是一元二次方程22210x x --=的两个实数根 ∴2
12
αβ-+=-= 故选C ． 【点睛】
此题考查的是根与系数的关系，掌握一元二次方程的两根之和=b
a
-
是解决此题的关键． 7．B
解析：B 【解析】 【分析】
将x=2代入方程即可求得k 的值，从而得到正确选项． 【详解】
解：∵一元二次方程x 2-3x+k=0的一个根为x=2， ∴22-3×2+k=0， 解得，k=2， 故选：B ． 【点睛】
本题考查一元二次方程的解，解题的关键是明确一元二次方程的解一定使得原方程成立．
8．C
解析：C 【解析】 【分析】
由A 、C 关于BD 对称，推出PA ＝PC ，推出PC +PE ＝PA +PE ，推出当A 、P 、E 共线时，PE +PC 的值最小，观察图象可知，当点P 与B 重合时，PE +PC ＝6，推出BE ＝CE ＝2，AB ＝BC ＝4，分别求出PE +PC 的最小值，PD 的长即可解决问题． 【详解】
解：∵在菱形ABCD 中，∠A ＝120°，点E 是BC 边的中点，
∴易证AE ⊥BC ，
∵A 、C 关于BD 对称，
∴PA ＝PC ，
∴PC +PE ＝PA +PE ，
∴当A 、P 、E 共线时，PE +PC 的值最小，即AE 的长．
观察图象可知，当点P 与B 重合时，PE +PC ＝6，
∴BE ＝CE ＝2，AB ＝BC ＝4，
∴在Rt △AEB 中，BE ＝
∴PC +PE 的最小值为
∴点H 的纵坐标a ＝
∵BC ∥AD ， ∴AD PD BE PB
= ＝2，
∵BD ＝
∴PD ＝23⨯=
∴点H 的横坐标b ＝
3，
∴a +b ＝33
=； 故选C ．
【点睛】 本题考查动点问题的函数图象，解答本题的关键是明确题意，找出所求问题需要的条件，利用数形结合的思想解答．
9．D
解析：D
【解析】
【分析】
由于有13名同学参加歌咏比赛，要取前6名参加决赛，故应考虑中位数的大小．
【详解】
共有13名学生参加比赛，取前6名，所以小红需要知道自己的成绩是否进入前六．
我们把所有同学的成绩按大小顺序排列，第7名学生的成绩是这组数据的中位数，所以小红知道这组数据的中位数，才能知道自己是否进入决赛．
故选D ．
【点睛】
本题考查了用中位数的意义解决实际问题．将一组数据按照从小到大（或从大到小）的顺序排列，如果数据的个数是奇数，则处于中间位置的数就是这组数据的中位数．如果这组
数据的个数是偶数，则中间两个数据的平均数就是这组数据的中位数．
10．D
解析：D
【解析】
【分析】
连接AO、BO、CO，根据中心角度数＝360°÷边数n，分别计算出∠AOC、∠BOC的度数，根据角的和差则有∠AOB＝30°，根据边数n＝360°÷中心角度数即可求解．
【详解】
连接AO、BO、CO，
∵AC是⊙O内接正四边形的一边，
∴∠AOC＝360°÷4＝90°，
∵BC是⊙O内接正六边形的一边，
∴∠BOC＝360°÷6＝60°，
∴∠AOB＝∠AOC﹣∠BOC＝90°﹣60°＝30°，
∴n＝360°÷30°＝12；
故选：D．
【点睛】
本题考查正多边形和圆，解题的关键是根据正方形的性质、正六边形的性质求出中心角的度数．
11．D
解析：D
【解析】
分析：抛物线平移问题可以以平移前后两个解析式的顶点坐标为基准研究．
详解：抛物线y=x2顶点为（0，0），抛物线y=（x﹣2）2﹣1的顶点为（2，﹣1），则抛物线y=x2向右平移2个单位，向下平移1个单位得到抛物线y=（x﹣2）2﹣1的图象．
故选D．
点睛：本题考查二次函数图象平移问题，解答时最简单方法是确定平移前后的抛物线顶点，从而确定平移方向．
12．B
解析：B
【解析】
【分析】
如图，作CH⊥BE′于H，设AC交BE′于O．首先证明∠CE′B＝∠D′＝60°，解直角三角形求出HE′，BH即可解决问题．
【详解】
解：如图，作CH⊥BE′于H，设AC交BE′于O．∵∠ACB＝90°，∠ABC＝30°，
∴∠CAB＝60°，
∵DE∥AB，
∴CD
CA
＝
CE
CB
，∠CDE＝∠CAB＝∠D′＝60°
∴
'
CD
CA
＝
'
CE
CB
，
∵∠ACB＝∠D′CE′，
∴∠ACD′＝∠BCE′，
∴△ACD′∽△BCE′，
∴∠D′＝∠CE′B＝∠CAB，
在Rt△ACB中，∵∠ACB＝90°，AC＝7，∠ABC＝30°，∴AB＝2AC＝27，BC＝3AC＝21，
∵DE∥AB，
∴CD
CA
＝
CE
CB
，
∴
7＝
21
，
∴CE＝3，
∵∠CHE′＝90°，∠CE′H＝∠CAB＝60°，CE′＝CE＝3
∴E′H＝1
2
CE′＝
3
，CH＝3HE′＝
3
2
，
∴BH＝22
BC CH
-＝
9
21
4
-＝53
∴BE′＝HE′+BH＝33，
故选：B．
【点睛】
本题考查了相似三角形的综合应用题，涉及了旋转的性质、平行线分线段成比例、相似三角形的性质与判定等知识点，解题的关键是灵活运用上述知识点进行推理求导．
二、填空题
13．60°
【解析】
【分析】
直接利用圆周角定理，即可求得答案．
【详解】
∵A、B、C是⊙O上三点，∠ACB=30°，
∴∠AOB的度数是：∠AOB =2∠ACB=60°．
故答案为：60°．
【点
解析：60°
【解析】
【分析】
直接利用圆周角定理，即可求得答案．
【详解】
∵A、B、C是⊙O上三点，∠ACB=30°，
∴∠AOB的度数是：∠AOB=2∠ACB=60°．
故答案为：60°．
【点睛】
考查了圆周角定理的运用，同弧或等弧所对的圆周角等于圆心角的一半．
14．【解析】
【分析】
利用弧长公式求该扇形的半径，圆锥的轴截面为等腰三角形，其中底边为10，腰为母线即扇形的半径，根据勾股定理求圆锥的高.
【详解】
解：设扇形半径为R，根据弧长公式得，
∴R
解析：
【解析】
【分析】
利用弧长公式求该扇形的半径，圆锥的轴截面为等腰三角形，其中底边为10，腰为母线即扇形的半径，根据勾股定理求圆锥的高.
【详解】
解：设扇形半径为R，根据弧长公式得，
90
=25
180
R
∴R=20，
22
5515 .
故答案为：
【点睛】
本题考查弧长公式，及圆锥的高与母线、底面半径之间的关系，底面周长等于扇形的弧长这个等量关系和勾股定理是解答此题的关键.
15．【解析】
【分析】
直接利用黄金分割的定义求解．
【详解】
解：∵点C是线段AB的黄金分割点且AC＞BC，
∴AC＝AB．
故答案为:．
【点睛】
本题考查了黄金分割的定义，点C是线段AB的黄金分
【解析】
【分析】
直接利用黄金分割的定义求解．
【详解】
解：∵点C是线段AB的黄金分割点且AC＞BC，
∴AC＝
1
2
AB．
故答案为．【点睛】
本题考查了黄金分割的定义，点C是线段AB的黄金分割点且AC＞BC，则
1
2
AC
BC
=，
正确理解黄金分割的定义是解题的关键.
16．6+π．
【解析】
【分析】
根据直角三角形的面积和扇形面积公式先求出圆形纸片不能接触到的面积，再用等边三角形的面积去减即可得能接触到的最大面积．
【详解】
解：如图，
当圆形纸片运动到与∠A 的两
解析：63+π．
【解析】
【分析】
根据直角三角形的面积和扇形面积公式先求出圆形纸片不能接触到的面积，再用等边三角形的面积去减即可得能接触到的最大面积．
【详解】
解：如图，
当圆形纸片运动到与∠A 的两边相切的位置时，
过圆形纸片的圆心O 作两边的垂线，垂足分别为D ，E ，
连接AO ，
则Rt △ADO 中，∠OAD ＝30°，OD ＝1，AD 3
∴S △ADO ＝12OD •AD ＝32
， ∴S 四边形ADOE ＝2S △ADO 3
∵∠DOE ＝120°，
∴S 扇形DOE ＝3π， ∴纸片不能接触到的部分面积为：
333π）＝3﹣π ∵S △ABC ＝12
33∴纸片能接触到的最大面积为：
33＝3+π．
故答案为3．
【点睛】
此题主要考查圆的综合运用，解题的关键是熟知等边三角形的性质、扇形面积公式.
17．x1＝0，x2＝2
【解析】
【分析】
先移项，再用因式分解法求解即可．
【详解】
解：∵，
∴，
∴x(x-2)=0，
x1＝0，x2＝2．
故答案为：x1＝0，x2＝2．
【点睛】
本题考查了一
解析：x 1＝0，x 2＝2
【解析】
【分析】
先移项，再用因式分解法求解即可．
【详解】
解：∵22x x =，
∴22=0x x -，
∴x(x-2)=0，
x 1＝0，x 2＝2．
故答案为：x 1＝0，x 2＝2．
【点睛】
本题考查了一元二次方程的解法，常用的方法有直接开平方法、配方法、因式分解法、求根公式法，灵活选择合适的方法是解答本题的关键．
18．3
【解析】
【分析】
由题意连接OA ，根据切线的性质得出OA⊥PA，由已知条件可得△OAP 是等腰直角三角形，进而可求出OA 的长，即可求解．
【详解】
解：连接OA ，
∵PA 切⊙O 于点A ，
∴OA
解析：3
【解析】
【分析】
由题意连接OA ，根据切线的性质得出OA ⊥PA ，由已知条件可得△OAP 是等腰直角三角形，进而可求出OA 的长，即可求解．
【详解】
解：连接OA，
∵PA切⊙O于点A，
∴OA⊥PA，
∴∠OAP=90°，
∵∠APO=45°，
∴OA=PA=3，
故答案为：3．
【点睛】
本题考查切线的性质即圆的切线垂直于经过切点的半径．若出现圆的切线，连接过切点的半径，构造定理图，得出垂直关系．
19．【解析】
【分析】
根据一元二次方程的根的判别式，建立关于k的不等式，求出k的取值范围．【详解】
根据一元二次方程的根的判别式，建立关于k的不等式，求出k的取值范围. ，，方程有两个不相等的实数
k<
解析：3
【解析】
【分析】
根据一元二次方程的根的判别式，建立关于k的不等式，求出k的取值范围．
【详解】
根据一元二次方程的根的判别式，建立关于k的不等式，求出k的取值范围.
=方程有两个不相等的实数根，
a，23
1
b=-，c k
241240
∴∆=-=->，
b a
c k
∴<.
3
k
k<．
故答案为：3
【点睛】
本题考查了根的判别式．
总结：一元二次方程根的情况与判别式△的关系：
（1）△＞0⇔方程有两个不相等的实数根；
（2）△＝0⇔方程有两个相等的实数根；
（3）△＜0⇔方程没有实数根．
20．﹣1＜x＜3
【解析】
【分析】
先求出函数与x轴的另一个交点，再根据图像即可求解.
【详解】
解：∵抛物线的对称轴为直线x＝1，
而抛物线与x轴的一个交点坐标为（3，0），
∴抛物线与x轴的另一个
解析：﹣1＜x＜3
【解析】
【分析】
先求出函数与x轴的另一个交点，再根据图像即可求解.
【详解】
解：∵抛物线的对称轴为直线x＝1，
而抛物线与x轴的一个交点坐标为（3，0），
∴抛物线与x轴的另一个交点坐标为（﹣1，0），
∵当﹣1＜x＜3时，y＞0，
∴不等式ax2+bx+c＞0的解集为﹣1＜x＜3．
故答案为﹣1＜x＜3．
【点睛】
此题主要考查二次函数的图像，解题的关键是求出函数与x轴的另一个交点.
21．80
【解析】
∵∠A+∠C=180°，
∴∠A=180°−140°=40°，
∴∠BOD=2∠A=80°.
故答案为80.
解析：80
【解析】
∵∠A+∠C=180°，
∴∠A=180°−140°=40°，
∴∠BOD=2∠A=80°.
故答案为80.
22．【解析】
【分析】
作OH⊥AB，延长OH交于E，反向延长OH交CD于G，交于F，连接OA、OB、OC、OD，根据折叠的对称性及三角形全等，证明AB=CD，又因AB∥CD，所以四边形
ABCD是平行
解析：163
【解析】
【分析】
作OH⊥AB，延长OH交O于E，反向延长OH交CD于G，交O于F，连接OA、OB、OC、OD，根据折叠的对称性及三角形全等，证明AB=CD，又因AB∥CD，所以四边形ABCD 是平行四边形，由平行四边形面积公式即可得解．
【详解】
如图，作OH⊥AB，垂足为H，延长OH交O于E，反向延长OH交CD于G，交O于F，连接OA、OB、OC、OD，则OA=OB=OC=OD=OE=OF=4，
∵弧AB、弧CD沿两条互相平行的弦AB、CD折叠，折叠后的弧均过圆心，
∴OH=HE=1
×4=2
2
，OG=GF=
1
×4=2
2
，即OH=OG，
又∵OB=OD，
∴Rt△OHB≌Rt△OGD，
∴HB=GD，
同理，可得AH=CG= HB=GD
∴AB=CD
又∵AB∥CD
∴四边形ABCD是平行四边形，
在Rt△OHA中，由勾股定理得：
2222
4223
OA OH
-=-=
∴AB=43
∴四边形ABCD的面积=AB×GH=434=163
故答案为：3．
【点睛】
本题考查圆中折叠的对称性及平行四边形的证明，关键是作辅助线，本题也可通过边、角关系证出四边形ABCD是矩形．
23．2
【解析】
【分析】
设，分别用k 表示x 、y 、z ，然后代入计算，即可得到答案.
【详解】
解：根据题意，设，
∴，，，
∴；
故答案为：2.
【点睛】
本题考查了比例的性质，解题的关键是掌握比例的
解析：2
【解析】
【分析】 设234
x y z k ===，分别用k 表示x 、y 、z ，然后代入计算，即可得到答案. 【详解】 解：根据题意，设
234x y z k ===， ∴2x k =，3y k =，4z k =， ∴2423x z k k y k
++==； 故答案为：2.
【点睛】
本题考查了比例的性质，解题的关键是掌握比例的性质，正确用k 来表示x 、y 、z.
24．或
【解析】
【分析】
过A 作AD 垂直于x 轴，设A 点坐标为（m ，n ），则根据A 在y=x 上得m=n ，由AC 长的最大值为，可知AC 过圆心B 交⊙B 于C ，进而可知AB=5，在Rt △ADB 中，AD=m ，BD= 解析：9y x =或16y x
= 【解析】
【分析】
过A 作AD 垂直于x 轴，设A 点坐标为（m ，n ），则根据A 在y=x 上得m=n ，由AC 长的最大值为7，可知AC 过圆心B 交⊙B 于C ，进而可知AB=5，在Rt △ADB 中，
AD=m ，BD=7-m ，根据勾股定理列方程即可求出m 的值，进而可得A 点坐标，即可求出该反比例函数的表达式.
【详解】
过A 作AD 垂直于x 轴，设A 点坐标为（m ，n ），
∵A 在直线y=x 上，
∴m=n ，
∵AC 长的最大值为7，
∴AC 过圆心B 交⊙B 于C ，
∴AB=7-2=5，
在Rt △ADB 中，AD=m ，BD=7-m ，AB=5，
∴m 2+(7-m)2=52，
解得：m=3或m=4，
∵A 点在反比例函数y ＝
k x
（k ＞0）的图像上， ∴当m=3时，k=9；当m=4时，k=16， ∴该反比例函数的表达式为：9y x = 或16y x
= ，
故答案为9y x =
或16y x
= 【点睛】 本题考查一次函数与反比例函数的性质，理解题意找出AC 的最长值是通过圆心的直线是解题关键.
三、解答题
25．6EFGH S =四边形
【解析】
【分析】
根据相似三角形对应边比例相等性质求出EF,EH 的长，继而求出面积.
【详解】
解：如图：
∵四边形EFGH 是矩形，AD 交EH 于点Q,
∴∥EH FG
∴AEH ABC ∆∆∽ ∴AQ EH AD BC
= 设2EF x =，则3EH x = ∴
42346x x -=解得：1x =. 所以2EF =，3EH =.
∴236EFGH S EF EH =⋅=⨯=四边形
【点睛】
本题考查的知识点主要是相似三角形的性质，利用相似三角形对应边比例相等求出有关线段的长是解题的关键.
26．（1）x 1＝7，x 2＝－1；（2）x 1＝2，x 2＝－1
【解析】
【分析】
（1）根据配方法法即可求出答案．
（2）根据直接开方法即可求出答案；
【详解】
解：（1）x 2－6x ＋9－9－7＝0
(x －3) 2＝16
x －3＝±4
x 1＝7，x 2＝－1
（2）2x －1＝±3
2x ＝1±3
x 1＝2，x 2＝－1
【点睛】
本题考查了解一元二次方程，观察所给方程的形式，分别使用配方法和直接开方法求解.
27．(1)y ＝﹣x 2+3x +4；(﹣1，0)；(2)P 的横坐标为
134或114
.(3)点P 的坐标为(4，0)或(5，﹣6)或(2，6).
【解析】
【分析】
(1)利用待定系数法求抛物线解析式，然后利用抛物线解析式得到一元二次方程，通过解一元二次方程得到C 点坐标；
(2)利用△AQP ∽△AOC 得到AQ ＝4PQ ，设P (m ，﹣m 2+3m +4)，所以m ＝4|4﹣(﹣
m 2+3m +4|，然后解方程4(m 2﹣3m )＝m 和方程4(m 2﹣3m )＝﹣m 得P 点坐标；
(3)设P (m ，﹣m 2+3m +4)(m ＞32
)，当点Q ′落在x 轴上，延长QP 交x 轴于H ，如图2，则PQ ＝m 2﹣3m ，证明Rt △AOQ ′∽Rt △Q ′HP ，利用相似比得到Q ′B ＝4m ﹣12，则OQ ′＝12﹣3m ，在Rt △AOQ ′中，利用勾股定理得到方程42+(12﹣3m )2＝m 2，然后解方程求出m 得到此时P 点坐标；当点Q ′落在y 轴上，易得点A 、Q ′、P 、Q 所组成的四边形为正方形，利用PQ ＝PQ ′得到|m 2﹣3m |＝m ，然后解方程m 2﹣3m ＝m 和方程m 2﹣3m ＝﹣m 得此时P 点坐标．
【详解】
解：(1)把A (0，4)，B (4，0)分别代入y ＝﹣x 2+bx +c 得41640c b c =⎧⎨
-++=⎩，解得34b c =⎧⎨=⎩， ∴抛物线解析式为y ＝﹣x 2+3x +4，
当y ＝0时，﹣x 2+3x +4＝0，解得x 1＝﹣1，x 2＝4，
∴C (﹣1，0)；
故答案为y ＝﹣x 2+3x +4；(﹣1，0)；
(2)∵△AQP ∽△AOC ， ∴AQ PQ AO CO ∴
=， ∴441
AQ AO PQ CO ===，即AQ ＝4PQ ， 设P (m ，﹣m 2+3m +4)，
∴m ＝4|4﹣(﹣m 2+3m +4|，即4|m 2﹣3m |＝m ，
解方程4(m 2﹣3m )＝m 得m 1＝0(舍去)，m 2＝134，此时P 点横坐标为134
； 解方程4(m 2﹣3m )＝﹣m 得m 1＝0(舍去)，m 2＝
114，此时P 点坐标为1175,416⎛⎫ ⎪⎝⎭； 综上所述，点P 的坐标为(134，5116)或(114，7516
)； (3)设()23,342P m m m m ⎛
⎫-++> ⎪⎝
⎭， 当点Q ′落在x 轴上，延长QP 交x 轴于H ，如图2，
则PQ ＝4﹣(﹣m 2+3m +4)＝m 2﹣3m ，
∵△APQ 沿AP 对折，点Q 的对应点为点Q '，
∴∠AQ ′P ＝∠AQP ＝90°，AQ ′＝AQ ＝m ，PQ ′＝PQ ＝m 2﹣3m ，
∵∠AQ ′O ＝∠Q ′PH ，
∴Rt △AOQ ′∽Rt △Q ′HP ，
∴AO AQ Q H PQ '
''
=，即243m Q H m m '=-，解得Q ′H ＝4m ﹣12， ∴OQ ′＝m ﹣(4m ﹣12)＝12﹣3m ，
在Rt △AOQ ′中，42+(12﹣3m )2＝m 2，
整理得m 2﹣9m +20＝0，解得m 1＝4，m 2＝5，此时P 点坐标为(4，0)或(5，﹣6)； 当点Q ′落在y 轴上，则点A 、Q ′、P 、Q 所组成的四边形为正方形，
∴PQ ＝AQ ′，
即|m 2﹣3m |＝m ，
解方程m 2﹣3m ＝m 得m 1＝0(舍去)，m 2＝4，此时P 点坐标为(4，0)；
解方程m 2﹣3m ＝﹣m 得m 1＝0(舍去)，m 2＝2，此时P 点坐标为(2，6)，
综上所述，点P 的坐标为(4，0)或(5，﹣6)或(2，6)
【点睛】
本题考查了待定系数法，相似三角形的性质，解一元二次方程，三角形折叠，题目综合性较强，解决本题的关键是：①熟练掌握待定系数法求函数解析式；②能够熟练掌握相似三角形的判定和性质；③能够熟练掌握一元二次方程的解法；④理解折叠的性质.
28．（1）21234y x x =
++；（2）(6,0)P -；（3）存在，116(,3)3Q - ，2(4,3)Q 【解析】
【分析】
（1）用待定系数法求出抛物线解析式即可；
（2）设点P （m ，
21234m m ++），表示出PE ＝2134m m --，再用S 四边形AECP ＝S △AEC ＋S △APC ＝12
AC ×PE ，建立函数关系式，求出最值即可； （3）先判断出PF ＝CF ，再得到∠PCA ＝∠EAC ，以C 、P 、Q 为顶点的三角形与△ABC 相似，分两种情况计算即可．
【详解】
（1）∵点(0,3)A ，(12,15)-B 在抛物线上，
∴3115144124c b c =⎧⎪⎨=⨯-+⎪⎩
， ∴23b c =⎧⎨=⎩
， ∴抛物线的解析式为21234
y x x =++， （2）∵AC ∥x 轴，A （0，3） ∴
21234
x x ++＝3， ∴x 1＝−6，x 2＝0， ∴点C 的坐标（−8，3），
∵点(0,3)A ，(12,15)-B ，
求得直线AB 的解析式为y ＝−x ＋3，
设点P （m ，
21234
m m ++）∴E （m ，−m ＋3） ∴PE ＝−m ＋3−（21234m m ++）＝2134
m m --， ∵AC ⊥EP ，AC ＝8，
∴S 四边形AECP
＝S △AEC ＋S △APC ＝
12AC ×EF ＋12AC ×PF ＝
12AC ×（EF ＋PF ） ＝
12AC ×PE ＝12×8×（2134
m m --） ＝−m 2−12m
＝−（m ＋6）2＋36，
∵−8＜m ＜0
∴当m ＝−6时，四边形AECP 的面积的最大，此时点P （−6，0）；
（3）∵21234y x x =++＝21(4)14
x +-， ∴P （−4，−1），
∴PF ＝y F −y P ＝4，CF ＝x F −x C ＝4，
∴PF ＝CF ，
∴∠PCF ＝45°
同理可得：∠EAF ＝45°，
∴∠PCF ＝∠EAF ，
∴在直线AC 上存在满足条件的Q ，
设Q （t ，3）且AB ，AC ＝8，CP ＝
=， ∵以C 、P 、Q 为顶点的三角形与△ABC 相似， ①当△CPQ ∽△ABC 时，
∴
CQ CP AC AB =，
∴8
8t +=， ∴t ＝−163或t ＝−323
（不符合题意，舍） ∴Q （−
163，3） ②当△CQP ∽△ABC 时，
∴
CQ CP AB AC =，
8
=， ∴t ＝4或t ＝−20（不符合题意，舍）
∴Q （4，3）
综上，存在点116(,3)3
Q -
2(4,3)Q . 【点睛】
此题是二次函数综合题，主要考查了待定系数法，相似三角形的性质，几何图形面积的求法（用割补法），解本题的关键是求函数解析式．
29．（1）见解析；（2）-2
【解析】
【分析】
（1）连接AO 并延长至1A ，使1
AO 2AO =，同理作出点B ，C 的对应点，再顺次连接即可；
（2）先根据图象找出三点的坐标，再利用正切函数的定义求解即可．
【详解】
（1）如图；
（2）根据题意可得出()13,2A --，()12,0B -，()11
,0C -， 设11A B 与x 轴的夹角为α，
∴()111tan tan 180αtan α2A BC ∠=-=-=-．
【点睛】
本题考查的知识点是在坐标系中画位似图形，掌握位似图形的关于概念是解此题的关键．
30．（1）y ＝x 2
+2x ﹣3；（2）存在，点P 坐标为113331322⎛+ ⎝⎭或5371533722⎛⎫-+- ⎪ ⎪⎝⎭
；（3）点N 的坐标为（﹣4，1） 【解析】
【分析】
（1）分别令y ＝0 ,x ＝0,可表示出A 、B 、C 的坐标，从而表示△ABC 的面积，求出a 的值继而即可得二次函数解析式；
（2）如图①，当点P 在x 轴上方抛物线上时，平移BC 所在的直线过点O 交x 轴上方抛物线于点P ，则有BC ∥OP ，此时∠POB ＝∠CBO ，联立抛物线得解析式和OP 所在直线的解析式解方程组即可求解；当点P 在x 轴下方时，取BC 的中点D ，易知D 点坐标为（12，32
-），连接OD 并延长交x 轴下方的抛物线于点P ，由直角三角形斜边中线定理可知，OD ＝BD ，∠DOB ＝∠CBO 即∠POB ＝∠CBO ，联立抛物线的解析式和OP 所在直线的解析式解方程组即可求解．
（3）如图②，通过点M 到x 轴的距离可表示△ABM 的面积，由S △ABM ＝S △BNM ，可证明点A 、点N 到直线BM 的距离相等,即AN ∥BM ，通过角的转化得到AM ＝BN ，设点N 的坐标，表示出BN 的距离可求出点N ．
【详解】
（1）当y ＝0时，x 2﹣（a +1）x +a ＝0，
解得x 1＝1，x 2＝a ，
当x ＝0，y ＝a
∴点C 坐标为（0，a ），
∵C （0，a ）在x 轴下方
∴a ＜0
∵点A 位于点B 的左侧，
∴点A 坐标为（a ，0），点B 坐标为（1，0），
∴AB ＝1﹣a ，OC ＝﹣a ，
∵△ABC 的面积为6， ∴()()1162
a a --=， ∴a 1＝﹣3，a 2＝4（因为a ＜0，故舍去），
∴a ＝﹣3，
∴y ＝x 2+2x ﹣3；
（2）设直线BC ：y ＝kx ﹣3，则0＝k ﹣3，
∴k ＝3；
①当点P 在x 轴上方时，直线OP 的函数表达式为y ＝3x ，
则2323
y x y x x =⎧⎨=+-⎩，
∴11x y ⎧=⎪⎪⎨⎪=⎪⎩
，22x y ⎧=⎪⎪⎨⎪=⎪⎩，
∴点P
坐标为1322⎛+ ⎝⎭
； ②当点P 在x 轴下方时，直线OP 的函数表达式为y ＝﹣3x ，
则2323y x y x x =-⎧⎨=+-⎩
∴1152152y x ⎧-=⎪⎪⎨-⎪=⎪⎩
，2252152
y x ⎧-=⎪⎪⎨+⎪=⎪⎩，
∴点P
坐标为⎝⎭
， 综上可得，点P
坐标为⎝⎭
或⎝
⎭；
（3）如图，过点A 作AE ⊥BM 于点E ，过点N 作NF ⊥BM 于点F ，设AM 与BN 交于点G ，延长MN 与x 轴交于点H ；
∵AB ＝4，点M 到x 轴的距离为d ，
∴S △AMB ＝
114222
AB d d d ⨯⨯⨯== ∵S △MNB ＝2d ，
∴S △AMB ＝S △MNB ， ∴1122
BM AE BM NF ⨯=⨯， ∴AE ＝NF ，
∵AE ⊥BM ，NF ⊥BM ，
∴四边形AEFN 是矩形，
∴AN ∥BM ，
∵∠MAN ＝∠ANB ，
∴GN ＝GA ，
∵AN ∥BM ， ∴∠MAN ＝∠AMB ，∠ANB ＝∠NBM ，
∴∠AMB ＝∠NBM ，
∴GB ＝GM ，
∴GN +GB ＝GA +GM 即BN ＝MA ，
在△AMB 和△NBM 中AMB NB AM NB MB BM M =⎧=∠∠⎪⎨⎪⎩
=
∴△AMB ≌△NBM （SAS ），
∴∠ABM ＝∠NMB ，
∵OA ＝OC ＝3，∠AOC ＝90°，
∴∠OAC ＝∠OCA ＝45°，
又∵AN ∥BM ，
∴∠ABM ＝∠OAC ＝45°，
∴∠NMB ＝45°，
∴∠ABM+∠NMB＝90°，
∴∠BHM＝90°，
∴M、N、H三点的横坐标相同，且BH＝MH，
∵M是抛物线上一点，
∴可设点M的坐标为（t，t2+2t﹣3），
∴1﹣t＝t2+2t﹣3，
∴t1＝﹣4，t2＝1（舍去），
∴点N的横坐标为﹣4，
可设直线AC：y＝kx﹣3，则0＝﹣3k﹣3，
∴k＝﹣1，
∴y＝﹣x﹣3，
当x＝﹣4时，y＝﹣（﹣4）﹣3＝1，
∴点N的坐标为（﹣4，1）．
【点睛】
本题主要考查二次函数的图象与性质，还涉及到全等三角形的判定及其性质、三角形面积公式等知识点，综合性较强，解题的关键是熟练掌握二次函数的图象与性质．
31．（1）30，6；（2）①45
7
1532
-
≤t
1532
+
【解析】
【分析】
（1）设点Q的运动速度为a，则由图②可看出，当运动时间为5s时，△PDQ有最大面积450，即此时点Q到达点B处，可列出关于a的方程，即可求出点Q的速度，进一步求出AB的长；
（2）①如图1，设AB，CD的中点分别为E，F，当点O在QD上时，用含t的代数式分别
表示出OF，QC的长，由OF＝1
2
QC可求出t的值；
②设AB，CD的中点分别为E，F，⊙O与AD，BC的切点分别为N，G，过点Q作QH⊥AD 于H，如图2﹣1，当⊙O第一次与PQ相切于点M时，证△QHP是等腰直角三角形，分别用含t的代数式表示CG，QM，PM，再表示出QP，由QP2QH可求出t的值；同理，如图2﹣2，当⊙O第二次与PQ相切于点M时，可求出t的值，即可写出t的取值范围．。