2020上海中考数学压轴题专项训练
2020-2021上海中考数学压轴题专题复习——一元二次方程组的综合
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2020-2021上海中考数学压轴题专题复习——一元二次方程组的综合一、一元二次方程1.解下列方程:(1)x 2﹣3x=1.(2)12(y+2)2﹣6=0. 【答案】(1)12313313,22x x +-== ;(2)12223,223y y =-+=-- 【解析】试题分析:(1)利用公式法求解即可;(2)利用直接开方法解即可;试题解析:解:(1)将原方程化为一般式,得x 2﹣3x ﹣1=0,∵b 2﹣4ac=13>0∴. ∴12313313,22x x +-==. (2)(y+2)2=12, ∴或,∴12223,223y y =-+=--2.已知关于x 的一元二次方程(x ﹣3)(x ﹣4)﹣m 2=0.(1)求证:对任意实数m ,方程总有2个不相等的实数根;(2)若方程的一个根是2,求m 的值及方程的另一个根.【答案】(1)证明见解析;(2)m 的值为±2,方程的另一个根是5.【解析】【分析】(1)先把方程化为一般式,利用根的判别式△=b 2-4ac 证明判断即可;(2)根据方程的根,利用代入法即可求解m 的值,然后还原方程求出另一个解即可.【详解】(1)证明:∵(x ﹣3)(x ﹣4)﹣m 2=0,∴x 2﹣7x+12﹣m 2=0,∴△=(﹣7)2﹣4(12﹣m 2)=1+4m 2,∵m 2≥0,∴△>0,∴对任意实数m ,方程总有2个不相等的实数根;(2)解:∵方程的一个根是2,∴4﹣14+12﹣m 2=0,解得m=±, ∴原方程为x 2﹣7x+10=0,解得x=2或x=5, 即m 的值为±,方程的另一个根是5.【点睛】 此题主要考查了一元二次方程根的判别式,熟练掌握一元二次方程的根的判别式与根的关系是关键.当△=b 2-4ac >0时,方程有两个不相等的实数根;当△=b 2-4ac=0时,方程有两个相等的实数根;当△=b 2-4ac <0时,方程没有实数根.3.已知关于x 的一元二次方程x 2﹣x+a ﹣1=0.(1)当a=﹣11时,解这个方程;(2)若这个方程有两个实数根x 1,x 2,求a 的取值范围;(3)若方程两个实数根x 1,x 2满足[2+x 1(1﹣x 1)][2+x 2(1﹣x 2)]=9,求a 的值.【答案】(1)123,4x x =-=(2)54a ≤(3)-4【解析】分析:(1)根据一元二次方程的解法即可求出答案;(2)根据判别式即可求出a 的范围;(3)根据根与系数的关系即可求出答案.详解:(1)把a =﹣11代入方程,得x 2﹣x ﹣12=0,(x +3)(x ﹣4)=0,x +3=0或x ﹣4=0,∴x 1=﹣3,x 2=4;(2)∵方程有两个实数根12x x ,,∴△≥0,即(﹣1)2﹣4×1×(a ﹣1)≥0,解得54a ≤:; (3)∵12x x ,是方程的两个实数根,222211221122101011x x a x x a x x a x x a -+-=-+-=∴-=--=-,,,.∵[2+x 1(1﹣x 1)][2+x 2(1﹣x 2)]=9,∴221122229x x x x ⎡⎤⎡⎤+-+-=⎣⎦⎣⎦,把22112211x x a x x a -=--=-, 代入,得:[2+a ﹣1][2+a ﹣1]=9,即(1+a )2=9,解得:a =﹣4,a =2(舍去),所以a 的值为﹣4.点睛:本题考查了一元二次方程,解题的关键是熟练运用判别式以及根与系数的关系.4.关于x 的方程(k -1)x 2+2kx+2=0(1)求证:无论k 为何值,方程总有实数根.(2)设x 1,x 2是方程(k -1)x 2+2kx+2=0的两个根,记S=++ x 1+x 2,S 的值能为2吗?若能,求出此时k 的值.若不能,请说明理由.【答案】(1)详见解析;(2)S 的值能为2,此时k 的值为2.【解析】试题分析:(1)本题二次项系数为(k-1),可能为0,可能不为0,故要分情况讨论;要保证一元二次方程总有实数根,就必须使△>0恒成立;(2)欲求k的值,先把此代数式变形为两根之积或两根之和的形式,代入数值计算即可.试题解析:(1)①当k-1=0即k=1时,方程为一元一次方程2x=1,x=有一个解;②当k-1≠0即k≠1时,方程为一元二次方程,△=(2k)²-4×2(k-1)=4k²-8k+8="4(k-1)" ²+4>0方程有两不等根综合①②得不论k为何值,方程总有实根(2)∵x ₁+x ₂=,x ₁ x₂=∴S=++ x1+x2=====2k-2=2,解得k=2,∴当k=2时,S的值为2∴S的值能为2,此时k的值为2.考点:一元二次方程根的判别式;根与系数的关系.5.元旦期间,某超市销售两种不同品牌的苹果,已知1千克甲种苹果和1千克乙种苹果的进价之和为18元.当销售1千克甲种苹果和1千克乙种苹果利润分别为4元和2元时,陈老师购买3千克甲种苹果和4千克乙种苹果共用82元.(1)求甲、乙两种苹果的进价分别是每千克多少元?(2)在(1)的情况下,超市平均每天可售出甲种苹果100千克和乙种苹果140千克,若将这两种苹果的售价各提高1元,则超市每天这两种苹果均少售出10千克,超市决定把这两种苹果的售价提高x元,在不考虑其他因素的条件下,使超市销售这两种苹果共获利960元,求x的值.【答案】(1)甲、乙两种苹果的进价分别为10元/千克,8元/千克;(2)x 的值为2或7.【解析】【分析】(1)根据题意列二元一次方程组即可求解,(2)根据题意列一元二次方程即可求解.【详解】(1)解:设甲、乙两种苹果的进价分别为a 元/千克, b 元/千克.由题得:()()18344282a b a b +=⎧⎨+++=⎩解之得:108a b =⎧⎨=⎩答:甲、乙两种苹果的进价分别为10元/千克,8元/千克(2)由题意得:()()()()410010214010960x x x x +-++-=解之得:12x =,27x =经检验,12x =,27x =均符合题意答:x 的值为2或7.【点睛】本题考查了二元一次方程组和一元二次方程的实际应用,中等难度,列方程是解题关键.6.已知关于x 的一元二次方程()220x m x m -++=(m 为常数) (1)求证:不论m 为何值,方程总有两个不相等的实数根;(2)若方程有一个根是2,求m 的值及方程的另一个根.【答案】(1)见解析;(2) 即m 的值为0,方程的另一个根为0.【解析】【分析】(1)可用根的判别式,计算判别式得到△=(m+2)2−4×1⋅m=m 2+4>0,则方程有两个不相等实数解,于是可判断不论m 为何值,方程总有两个不相等的实数根;(2)设方程的另一个根为t ,利用根与系数的关系得到2+t=21m + ,2t=m,最终解出关于t 和m 的方程组即可.【详解】(1)证明:△=(m+2)2−4×1⋅m=m 2+4,∵无论m 为何值时m 2≥0,∴m 2+4≥4>0,即△>0,所以无论m 为何值,方程总有两个不相等的实数根.(2)设方程的另一个根为t ,()220x m x m -++=根据题意得2+t=21m + ,2t=m , 解得t=0,所以m=0,即m 的值为0,方程的另一个根为0.【点睛】本题考查根的判别式和根于系数关系,对于问题(1)可用根的判别式进行判断,在判断过程中注意对△的分析,在分析时可借助平方的非负性;问题(2)可先设另一个根为t ,用根于系数关系列出方程组,在求解.7.已知两条线段长分别是一元二次方程28120x x -+=的两根,(1)解方程求两条线段的长。
上海市2020中考一模数学专题02 相似三角形 选择填空题之压轴题训练
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专题02相似三角形选择填空题之压轴题训练(2)一、选择题(本大题共12题)1.(徐汇2020一模6)下列命题中,假命题是()A.凡有内角为︒30的直角三角形都相似;B.凡有内角为︒45的等腰三角形都相似;C.凡有内角为︒60的直角三角形都相似;D.凡有内角为︒90的等腰三角形都相似.2.(进才北2019十月6)如图,在ABC 中,D 、E 分别在边AB 、AC 上,//DE BC ,//EF CD 交AB 于F ,那么下列比例式中正确的是()A.AF DEDF BC=; B.DF AFDB DF=; C.EF DECD BC=; D.AF ADBD AB=.3.(金山2019期中6)如图,在△ABC 中,D 、E 分别为AB 、AC 边上的点,DE//BC ,点F 为BC 边上的一点,连接AF 交DE 于点G ,那么下列结论中一定正确的是()A.AD AEAB EC=;B .AG EGGF CF=; C.EG GDCF FB=; D.AG DEFG BC=.4.(黄浦2020一模6)如图,点D 、E 分别在△ABC 的两边BA 、CA 的延长线上,下列条件能判定ED ∥BC 的是()A .AD DEAB BC=;B .AD AEAC AB=;C .AD •AB =DE •BC ;D .AD •AC =AB •AE.5.(闵行2019期中6)如图,在△ABC 中,∠A=60︒,CD 、BE 分别是边AB 、AC 上的高线,联结DE ,那么△ADE 和△ACB 的周长之比为()A.12;B .32; C.14; D.34.6.(松江2021一模6)如图,已知在Rt ABC 中,90C ∠=︒,点G 是ABC 的重心,GE AC ⊥,垂足为E ,如果8CB =,则线段GE 的长为()A.53; B.73; C.83; D.103.7.(普陀2019期中6)如图,四边形ABCD 的对角线AC 与BD 相交于点O ,2OA =,3OB =,6OC =,4OD =,那么下列结论中,错误的是()A.OAD OBC ∠=∠;B.12AB CD =; C.12AOB DOC C C ∆∆=;D.19AOD BOC S S ∆∆=.8.(杨浦2021一模6)在梯形ABCD 中,AD ∥BC ,对角线AC 与BD 相交于点O ,下列说法中,错误的是()A .S △AOB =S △DOC ;B .AOB BOC S OD S OB∆∆=; C.AOD BOC S OA S OC ∆∆=;D .ABD ABC S ADS BC ∆∆=.9.(普陀2021一模6)如图,四边形ABCD 的对角线AC 与BD 相交于点O ,OA OD OBOC=,由此推得的正确结论是()A.OA ABOD CD=; B.OA ADOC BC=; C.OB ABOD CD=; D.AB ADCD BC=.10.(浦东南片联合2019期中6)如图,在RT △ABC 中,∠C=90°,BC=3,AC=4,四边形DEGF 为内接正方形,那么AD :DE :EB 为()A.3︰4︰5;B.16︰12︰9;C.9︰12︰16D.16︰9︰25.11.(杨浦黄兴2019九月6)如图,把△ABC 沿AB 边平移到△DEF 的位置,它们重叠部分的面积是△ABC 面积的一半,若AB ,则此三角形移动的距离是()A.﹣1;B.;C.1;D.22.12.(闵行2021一模6)古希腊艺术家发现当人的头顶至肚脐的长度(上半身的长度)与肚脐至足底的长度(下半身的长度)的比值为“黄金分割数”时,人体的身材是最优美的.一位女士身高为154cm ,她上半身的长度为62cm ,为了使自己的身材显得更为优美,计划选择一双合适的高跟鞋,使自己的下半身长度增加.你认为选择鞋跟高为多少厘米的高跟鞋最佳?()A .4cm ;B .6cm ;C .8cm ;D .10cm.二、填空题(本大题共12题)13.(奉贤2019期中18)如图,在△ABC 中,∠ABC =90°,AB =6,BC =8.点M 、N 分别在边AB 、BC 上,沿直线MN 将△ABC 折叠,点B 落在点P 处,如果AP ∥BC 且AP=4,那么BN=________.14.(嘉定2019期中18)如图,在Rt △ABC 中,∠C =90°,AB =13,BC =5,点D 、E 分别在边BC 、AC 上,且BD =CE ,将△CDE 沿DE 翻折,点C 落在点F 处,且DF ∥AB ,则BD 的长为.15.(崇明2021一模18)在ABC 中,AB =,45B ∠=︒,60C ∠=°.点D 为线段AB 的中点,点E 在边AC 上,连结DE ,沿直线DE 将ADE 折叠得到'A DE .连接'AA ,当'A E AC ⊥时,则线段'AA 的长为________.16.(松江2021一模18)如图,已知矩形纸片ABCD ,点E 在边AB 上,且1BE =,将CBE △沿直线CE 翻折,使点B 落在对角线AC 上的点F 处,联结DF ,如果点D,F,E 在同一直线上,则线段AE 的长为.17.(长宁金山2020一模18)18.如图,在Rt ABC 中,90ABC ∠=︒,2AB =,4BC =,点P 在边BC 上,联结AP ,将ABP △绕着点A 旋转,使得点P 与边AC 的中点M 重合,点B 的对应点是点B ',则BB '的长等于_____.18.(浦东四署2019期中18)如图,在Rt ABC ∆中,090C ∠=,点D 在边AB 上,线段DC 绕点D 逆时针旋转,端点C 恰巧落在边AC 上的点E 处.如果ADm DB =,AE n EC=.那么用含n 的代数式表示m 是:m =__________________.20.(静安2021一模18)在Rt△ABC中,∠C=90°,AB=13,2tan3B (如图),将△ABC绕点C旋转后,点A落在斜边AB上的点A’,点B落在点B’,A’B’与边BC相交于点D,那么CDA'D的值为.21.(杨浦黄兴2019九月18)如图,在平面直角坐标系中有两点A(4,0),B(0,2),如果点C在x轴上(C与A不重合)当点C的坐标为_____时,使得△BOC∽△AOB.22.(黄浦2021一模18)已知一个矩形的两邻边长之比为1:2.5,一条平行于边的直线将该矩形分为两个小矩形,如果所得两小矩形相似,那么这两个小矩形的相似比为________.23.(浦东2021一模18)如图,△ABC中,AB=10,BC=12,AC=8,点D是边BC 上一点,且BD:CD=2:1,联结AD,过AD中点M的直线将△ABC分成周长相等的两部分,这条直线分别与边BC、AC相交于点E、F,那么线段BE的长为.24.(新竹园2019九月18)如图,等边△ABC的边长为10,点M是边AB上一动点,将等边△ABC沿过点M的直线折叠,该直线与直线AC交于点N,使点A落在直线BC上的点D处,且BD:DC=1:4,折痕为MN,则AN的长为_____.专题02相似三角形选择填空题之压轴题训练(2)一、选择题(本大题共12题)1.(徐汇2020一模6)下列命题中,假命题是()A.凡有内角为︒30的直角三角形都相似;B.凡有内角为︒45的等腰三角形都相似;C.凡有内角为︒60的直角三角形都相似;D.凡有内角为︒90的等腰三角形都相似.【答案】B ;【解析】解:凡有内角为30︒的直角三角形都相似,故A 为真命题;凡有内角为45︒的等腰三角形不一定相似,45︒是顶角还是底角不确定,故B 是假命题;凡有内角为60︒的直角三角形都相似,故C 为真命题;凡有内角为90︒的等腰三角形都相似,故D 为真命题;因此假命题为B ,答案选B.2.(进才北2019十月6)如图,在ABC 中,D 、E 分别在边AB 、AC 上,//DE BC ,//EF CD 交AB 于F ,那么下列比例式中正确的是()A.AF DEDF BC=; B.DF AFDB DF=; C.EF DECD BC=; D.AF ADBD AB=.【答案】C;【解析】解:A 、∵EF ∥CD ,DE ∥BC ,∴AF AE DF EC =,AE DEAC BC=,∵CE≠AC ,∴AFDE DF BC ≠,故本选项错误;B 、∵EF ∥CD ,DE ∥BC ,∴AF AE DF EC =,AE ADEC BD =,∴AF AD DF BD =,∵AD≠DF ,∴DF AF DB DF ≠,故本选项错误;C 、∵EF ∥CD ,DE ∥BC ,∴DE AE BC AC =,EF AE CD AC =,∴EF DE CD BC =,故本选项正确;D 、∵EF ∥CD ,DE ∥BC ,∴AD AE ABAC =,AF AE AD AC =,∴AF AD AD AB =,∵AD≠DF ,∴AF AD BD AB≠,故本选项错误.故答案选C.3.(金山2019期中6)如图,在△ABC 中,D 、E 分别为AB 、AC 边上的点,DE//BC ,点F 为BC 边上的一点,连接AF 交DE 于点G ,那么下列结论中一定正确的是()A.AD AEAB EC=;B .AG EGGF CF=; C.EG GDCF FB=; D.AG DEFG BC=.【答案】C ;【解析】解:∵DE//BC ,∴AD AEAB AC =,故A 错误;∵DE//BC ,∴AG EG AF CF=,故B 错误;∵DE//BC ,∴AG EG DG AF CF BF ==,故C 正确;∵DE//BC ,∴AG AE DE AF AC BC==,故D 错误;因此答案选C.4.(黄浦2020一模6)如图,点D 、E 分别在△ABC 的两边BA 、CA 的延长线上,下列条件能判定ED ∥BC 的是()A .AD DEAB BC=;B .AD AEAC AB=;C .AD •AB =DE •BC ;D .AD •AC =AB •AE.【答案】D ;【解析】解:∵∠EAD =∠CAB ,∴当AE ADAC AB=,即AD •AC =AB •AE ,∴ED ∥BC ,故答案选D .5.(闵行2019期中6)如图,在△ABC 中,∠A=60︒,CD 、BE 分别是边AB 、AC 上的高线,联结DE ,那么△ADE 和△ACB 的周长之比为()A.12;B .32; C.14; D.34.【答案】A ;【解析】解:∵在△ABC 中,∠A=60︒,CD ⊥AB,BE ⊥AC ,易知△ADC ∽△AEB ,∴AD ACAE AB=,又∠A=∠A ,∴△ADE ∽△ACB ,故△ADE 和△ACB 的周长之比为AD:AC ,在Rt △ABC 中,∠A=60︒,∴AD :AC=1:2,故答案选A.6.(松江2021一模6)如图,已知在Rt ABC 中,90C ∠=︒,点G 是ABC 的重心,GE AC ⊥,垂足为E ,如果8CB =,则线段GE 的长为()A.53; B.73; C.83; D.103.【答案】C ;【解析】解:如图,连接AG 并延长交BC 于点D . 点G 是△ABC 的重心,∴点D 为BC 的中点,21AG GD =,∵CB=8,∴142CD BD BC ===,∵GE AC ⊥,∴90AEG ∠=︒,∵90C ∠=︒,∴90AEG C ∠=∠=︒,∵EAG CAD ∠=∠(公共角),∴△AEG ∽△ACD ,∴EG AG CD AD =,∵21AG GD =,∴23AG AD =,∴243EG AG AD ==,∴83EG =.故选:C .7.(普陀2019期中6)如图,四边形ABCD 的对角线AC 与BD 相交于点O ,2OA =,3OB =,6OC =,4OD =,那么下列结论中,错误的是()A.OAD OBC ∠=∠;B.12AB CD =; C.12AOB DOC C C ∆∆=; D.19AOD BOC S S ∆∆=.【答案】D;【解析】解:∵OA =2,OB =3,OC=6,OD=4,∴23OA OD OB OC ==,∵∠AOD=∠BOC,∴△OAD ∽△OBC,∴OAD OBC ∠=∠,49AOD BOC S S ∆∆=,故A 正确,D 错误;∵OA=2,OB=3,OC=6,OD=4,∴12OA OB OD OC ==,∵∠AOB=∠DOC,∴△OAB ∽△ODC,∴12AB CD =,12AOB DOC C C ∆∆=,故B 正确,C 正确;故选D.8.(杨浦2021一模6)在梯形ABCD 中,AD ∥BC ,对角线AC 与BD 相交于点O ,下列说法中,错误的是()A .S △AOB =S △DOC ;B .AOB BOC S OD S OB ∆∆=; C.AOD BOC S OA S OC ∆∆=;D .ABD ABC S ADS BC∆∆=.【答案】C ;【解答】解:如图,∵AD ∥BC ,∴S △ABC =S △DCB ,即S △AOB +S △OBC =S △OBC +S △DOC ,S △AOB =S △DOC ,所以A 选项的结论正确;∵AD ∥BC ,∴OA OD OC OB =,∵AOB BOC S OA S OC ∆∆=,∴AOB BOC S OD S OB ∆∆=;所以B 选项的结论正确;∵AD ∥BC ,∴△AOD ∽△COB ,∴2AOD BOC S OA S OC ∆∆⎛⎫= ⎪⎝⎭,所以C 选项的结论错误;∵AD ∥BC ,∴点B 到AD 的距离等于点A 到BC 的距离,∴ABD ABC S AD S BC∆∆=,所以D 选项的结论正确;故答案选C.9.(普陀2021一模6)如图,四边形ABCD 的对角线AC 与BD 相交于点O ,OA OD OBOC=,由此推得的正确结论是()A.OA ABOD CD=; B.OA ADOC BC=; C.OB ABOD CD=; D.AB ADCD BC=.【答案】A ;【解析】解:∵OA OD OB OC =,∴OA OBOD OC=,又∠AOB=∠DOC ,∴△AOB ∽△DOC ,∴OA ABOD CD=,故A 正确;因此答案选A.10.(浦东南片联合2019期中6)如图,在RT △ABC 中,∠C=90°,BC=3,AC=4,四边形DEGF 为内接正方形,那么AD :DE :EB 为()A.3︰4︰5;B.16︰12︰9;C.9︰12︰16D.16︰9︰25.【答案】B ;【解析】解:设正方形边长为a ,即:DF=FG=EG=DE=a ;∵FD AB ⊥,四边形DEGF 为内接正方形,∴90ADF C ∠=∠= ,又∵A A ∠=∠,∴ADF ACB ∽,∴ADDF AC BC =,即:43AD a=,解得43AD a =;同理可得:BEG BCA ∆∆∽,∴BEEG BCCA =,即:34BE a=,解得34BE a =;∴43::::16:12:934AD DE EB a a a ==.故选B .11.(杨浦黄兴2019九月6)如图,把△ABC 沿AB 边平移到△DEF 的位置,它们重叠部分的面积是△ABC 面积的一半,若AB,则此三角形移动的距离是()A.﹣1;B.;C.1;D.22.【答案】A ;【解析】解:∵△ABC 沿AB 边平移到△DEF 的位置,∴AC ∥DF ,∴△ABC ∽△DBG ,∴DBG ABC S S =(DB AB )2=12,∴AB :DB:1,∵AB,∴DB =1,∴AD﹣1.故选:A .12.(闵行2021一模6)古希腊艺术家发现当人的头顶至肚脐的长度(上半身的长度)与肚脐至足底的长度(下半身的长度)的比值为“黄金分割数”时,人体的身材是最优美的.一位女士身高为154cm ,她上半身的长度为62cm ,为了使自己的身材显得更为优美,计划选择一双合适的高跟鞋,使自己的下半身长度增加.你认为选择鞋跟高为多少厘米的高跟鞋最佳?()A .4cm ;B .6cm ;C .8cm ;D .10cm.【答案】C;【解答】解:∵一位女士身高为154cm ,她上半身的长度为62cm ,∴她下半身的长度为92cm ,设鞋跟高为x 厘米时,她身材显得更为优美,根据题意得6292x+≈0.618,解得x ≈8.3(cm ).经检验x =8.3为原方程的解,所以选择鞋跟高为8厘米的高跟鞋最佳.故答案选C .二、填空题(本大题共12题)13.(奉贤2019期中18)如图,在△ABC 中,∠ABC =90°,AB =6,BC =8.点M 、N 分别在边AB 、BC 上,沿直线MN 将△ABC 折叠,点B 落在点P 处,如果AP ∥BC 且AP=4,那么BN=________.【答案】132;【解析】解:如图,连接BP ,交MN 于点O ;则BO=PO ,BO ⊥MN ;∵∠ABC=90°,∴∠MBO+∠NBO=∠NBO+∠BNO ,∴∠MBO=∠BNO ;∵AP ∥BC ,且∠ABC=90°,∴∠BAP=90°;由勾股定理得:BP 2=AB 2+AP 2,∵AB=6,AP=4,∴,ABP=∠BNO ,∴△ABP ∽△OBN ,∴AP PB BO BN =BN =解得:BN=132.14.(嘉定2019期中18)如图,在Rt △ABC 中,∠C =90°,AB =13,BC =5,点D 、E 分别在边BC 、AC 上,且BD =CE ,将△CDE 沿DE 翻折,点C 落在点F 处,且DF ∥AB ,则BD 的长为.【答案】4529;【解答】解:如图,延长DF 交AC 于点G ,设BD =CE =x ,∵∠C =90°,AB =13,BC =5,∴AC 12,∵将△CDE 沿DE 翻折,点C 落在点F 处,∴EF =CE =x ,∵DF ∥AB ,∴∠A =∠EGF ,∴△ABC ∽△GEF ,∴AB BC GE EF=,即133GE x =,解得GE =133x ,∴CG =GE +CE =133x x +=163x ,∵DF ∥AB ,∴CG CD AC BC =,即1653125x x -=,解得x =4529.即BD =4529.15.(崇明2021一模18)在ABC 中,AB =,45B ∠=︒,60C ∠=°.点D 为线段AB 的中点,点E 在边AC 上,连结DE ,沿直线DE 将ADE 折叠得到'A DE .连接'AA ,当'A E AC ⊥时,则线段'AA 的长为________.【答案】;【解析】解:过点A作AM⊥BC,在Rt△ABM中,AM=AB⨯sin45°=2=42,AC=AM÷∵'A E AC⊥,∠AEA´=90°,∵△ADE≌△A´DE,∴∠AED=∠A´ED=45°,∴∠AED=∠B,∵∠DAE=∠CAB,∴△ADE∽△ACB,AE AD AB AC=,=,AE==.16.(松江2021一模18)如图,已知矩形纸片ABCD,点E在边AB上,且1BE=,将CBE△沿直线CE翻折,使点B落在对角线AC上的点F处,联结DF,如果点D,F,E 在同一直线上,则线段AE的长为.【答案】152;【解析】解:设AE=x,则AB=x+1,∵折叠,∴BE=EF=1,BEC FEC∠=∠,∵四边形ABCD是矩形,∴AB//CD,∴BEC DCE∠=∠,∴FEC DCE∠=∠,∴1DE DC AB x===+,∵AC DE⊥,∴90AFE DAE∠=∠=︒,∵AEF DEA∠=∠,∴AEF DEA∽,∴AE EFDE EA=,即2AE DE EF=⋅,∴()211x x=+⋅,解x=或,∴12AE=.17.(长宁金山2020一模18)18.如图,在Rt ABC中,90ABC∠=︒,2AB=,4BC=,点P在边BC上,联结AP,将ABP△绕着点A旋转,使得点P与边AC的中点M重合,点B的对应点是点B',则BB'的长等于_____.;【解析】解:如图,延长AB'交BC 于E ,过点B'作B'D ⊥AB 于点D ,∵∠ABC =90︒,AB =2,BC =4,∴AC=∵点M 是AC 中点,∴AM∵将△ABP绕着点A 旋转,使得点P 与边AC 的中点M 重合,∴AP =AM∠PAB =∠CAE ,AB =AB'=2,∵AP 2=AB 2+PB 2,∴PB =1,∴2BA PB =,又2BC AB=,∴BA BC PB AB =且∠ABP =∠ABC =90°,∴△ABP ∽△CBA ,∴∠PAB =∠C ,∴∠C =∠CAE ,∴CE =AE ,∵AE 2=AB 2+BE 2,∴CE 2=4+(4−CE )2,∴CE =AE =52,∴BE =32,∵B'D ∥BC ,∴△AB'D ∽△AEB ,∴''AB AD B D AE AB BE ==∴2'53222AD B D ==,∴AD =85,B'D =65,∴BD =AB-AD=2-85=25,∴BB'==.18.(浦东四署2019期中18)如图,在Rt ABC ∆中,090C ∠=,点D 在边AB 上,线段DC 绕点D 逆时针旋转,端点C 恰巧落在边AC 上的点E 处.如果AD m DB =,AE n EC=.那么用含n 的代数式表示m 是:m =__________________.【答案】21n +;【解析】解:作DH ⊥AC 于H ,如图,∵线段DC 绕点D 逆时针旋转,端点C 恰巧落在边AC 上的点E 处,∴DE=DC ,∴EH=CH ,∵AE n EC=,即AE=nEC ,∴AE=2nEH=2nCH ,∵∠C=90°,∴DH ∥BC ,∴AD AH DB HC =,即AE EH 2nCH CH m 2n 1HC CH++===+.故答案为:2n+1.【答案】245;【解析】解:如图,90,10,cos AB == ∵旋转,∴CB '=CB=8=10,设A 'B '与AC ∴∠B 'FC=∠B 'CA CA ',∴''''B C CF A B A =∴8832'10B F ⨯==cosA=35,可知tanA=328'55B E =-=20.(静安2021一模18)在Rt △ABC 中,∠C =90°,AB =13,2tan 3B =(如图),将△ABC 绕点C 旋转后,点A 落在斜边AB 上的点A’,点B 落在点B’,A’B’与边BC 相交于点D ,那么CD A'D 的值为.【答案】3135;【解析】解:过C 作CE ⊥AB 交AB 于E 点,∵2tan 3B =,∴23AC BC =,设AC=2x ,BC=3x ,在Rt △ABC 中,22)13AB x x ===13,∴x=,∴AC=,BC=,1122ABC S BC AC AB CE ∆== ,∴CE=BC AC AB=6,∵2tan 3CE B EB ==,∴EB=9,∵Rt △A 'B 'C 由Rt △ABC 旋转而得,∴∠B=∠B ',AC=A 'C ,∵CE ⊥AA ',∴AE=EA ',AE=AB-EB=13-9=4,∴AE=EA '=4,A 'B=EB-EA '=9-4=5,又∵∠A 'DB=∠CDB ',∴△A 'DB ∽△CDB ',∴''''5CD CB CB A D A B A B ===即'5CD A D =.21.(杨浦黄兴2019九月18)如图,在平面直角坐标系中有两点A (4,0),B (0,2),如果点C 在x 轴上(C 与A 不重合)当点C 的坐标为_____时,使得△BOC ∽△AOB .【答案】(1,0)或(﹣1,0);【解析】解:∵△BOC∽△AOB,∴BOAO=OCOB,∴24=OC2,∴OC=1,∵点C在x轴上,∴点C的坐标为(1,0)或(﹣1,0).故答案为(1,0)或(﹣1,0).22.(黄浦2021一模18)已知一个矩形的两邻边长之比为1:2.5,一条平行于边的直线将该矩形分为两个小矩形,如果所得两小矩形相似,那么这两个小矩形的相似比为________.【答案】1或0.5或2;【解析】解:如图所示,矩形ABCD中,AB:AD=1:2.5,∴AD=BC,若直线l∥AD,交AB、CD于E、F,根据题意和图形可知:矩形AEFD∽矩形BEFC,此时这两个小矩形的相似比为AD:BC=1;根据相似图形的性质,两个相似图形中长边必定对应长边,故此时不存在其它情况;若直线l∥AB,交AD、BC于E、F,此时存在两种情况:①若矩形ABFE∽矩形DCFE,如下图所示,此时这两个小矩形的相似比为AB:DC=1;②若矩形BAEF∽矩形EDCF,如下图所示,∴AB AEDE CD=,设AB=CD=a,AE=x,则AD=2.5a,DE=2.5a x-,∴2.5a xa x a=-,解得:x=0.5a或x=2a,当x=0.5a时,这两个小矩形的相似比为AE:CD=0.5a:a=0.5;当x=2a时,这两个小矩形的相似比为AE:CD=2a:a=2;综上:这两个小矩形的相似比为1或0.5或2.23.(浦东2021一模18)如图,△ABC中,AB=10,BC=12,AC=8,点D是边BC 上一点,且BD:CD=2:1,联结AD,过AD中点M的直线将△ABC分成周长相等的两部分,这条直线分别与边BC、AC相交于点E、F,那么线段BE的长为.【答案】2;【解答】解:如图,∵点D 是BC 的中点,BC =12,∴BD :CD =2:1,∴BD =8,CD=4,过点M 作MH ∥AC 交CD 于H ,∴△DHM ∽△DAC ,∴MH DH DM AC CD AD==,∴点M 是AD 的中点,∴AD =2DM ,∵AC =8,∴1842MH DH ==,∴MH =4,DH =2,过点M 作MG ∥AB 交BD 于G ,同理得,BG =DE =4,∵AB =10,BC =12,AC =8,∴△ABC 的周长为10+12+8=30,∵过AD 中点M 的直线将△ABC 分成周长相等的两部分,∴CE +CF =15,设BE =x ,则CE =12﹣x ,∴CF =15﹣(12﹣x )=3+x ,EH =CE ﹣CH =CE ﹣(CD ﹣DH )=12﹣x ﹣2=10﹣x ,∵MH ∥AC ,∴△EHM ∽△ECF ,∴MH EH CF CE =,∴410312x x x-=+-,∴x =2或x =9,当x =9时,CF =12>AC ,点F 不在边AC 上,此种情况不符合题意,即BD =x =2,故答案为:2.24.(新竹园2019九月18)如图,等边△ABC 的边长为10,点M 是边AB 上一动点,将等边△ABC 沿过点M 的直线折叠,该直线与直线AC 交于点N ,使点A 落在直线BC 上的点D 处,且BD :DC=1:4,折痕为MN ,则AN 的长为_____.【答案】7或653;【解析】解:①当点A 落在如图1所示的位置时,∵△ACB 是等边三角形,∴∠A=∠B=∠C=∠MDN=60°,∵∠MDC=∠B+∠BMD ,∠B=∠MDN ,∴∠BMD=∠NDC ,∴△BMD ∽△CDN .∴得BD DM BM CN DN CD==,∵BD :DC=1:4,BC=10,∴DB=2,CD=8,设AN=x=DN ,则CN=10﹣x ,∴2108DM BM x x ==-,∴DM=210x x -,BM=1610x -,∵BM+DM=10,∴210x x -+1610x-=10,解得x=7,∴AN=7;②当A 在CB 的延长线上时,如图2,与①同理可得△BMD ∽△CDN .∴得BD DM BM CN DN CD ==,∵BD :DC=1:4,BC=10,∴DB=103,CD=403,设AN=x ,则CN=x ﹣10,∴10340103DM BM x x ==-,∴DM=()10310x x -,BM=()400910x -,∵BM+DM=10,∴()10310x x -+()400910x -=10,解得:x=653,故AN=7或653.。
2020年中考数学压轴题题型专练:规律探索题(含答案)
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2020中考数学压轴题题型专练:规律探索题类型一数式规律1. 将一组数2,2,6,22,10,…,210,按下列方式进行排列:2,2,6,22,10;23,14,4,32,25;…若2的位置记为(1,2),23的位置记为(2,1),则38这个数的位置记为________.(4,4)【解析】∴当10n -2=38时,n =4,∴38这个数的位置记为(4,4). 2. 按一定规律排列的一列数:-12,1,-1, ,-911,1113,-1317,…,请你仔细观察,按照此规律方框内的数字应为________.1 【解析】将原来的一列数变形为-12,33,-55, ,-911,1113,-1317,…,观察这列数可得奇数项为负数,偶数项为正数,分子是依次从小到大排列的连续奇数,分母是依次从小到大排列的质数,故方框内填77,故答案为1.3. 观察下列数据:-2,52,-103,174,-265,…,它们是按一定规律排列的,依照此规律,第11个数据是________.-12211 【解析】∵-2=-12+11,52= 22+12,-103=-32+13,174= 42+14,-265= -52+15,∴第11个数据是:-112+111=-12211.4. 已知a 1= t t -1,a 2= 11-a 1,a 3= 11-a 2,…,a n +1= 11-a n(n 为正整数,且t ≠0,1),则a 2018= ________(用含t 的代数式表示). 1-t 【解析】根据题意得:a 1= t t -1,a 2= 11-t t -1= 1-t ,a 3= 11-1+t = 1t ,a 4= 11-1t= t t -1, (2018)3= 672……2,∴a 2018的值为1-t . 5. 一列数:0,1,2,3,6,7,14,15,30,…,这列数是由小明按照一定规律写下来的,他第一次写下“0,1”,第二次接着写“2,3”,第三次接着写“6,7”,第四次接着写“14,15”,就这样一直接着往下写,那么30后三个连续数应该是________.31,62,63 【解析】通过观察可知,下一组数的第一个数是前一组数的第二个数的2倍,在同一组数中的前后两个数相差1,由此可得30后三个连续数为31,62,63.类型二 图形累加规律1. 如图,用菱形纸片按规律依次拼成如图图案,第1个图案中有5个菱形纸片,第2个图案中有9个菱形纸片,第3个图案中有13个菱形纸片,按此规律,第10个图案中有________个菱形纸片.第1题图41【解析】观察图形发现:第1个图案中有5=4×1+1个菱形纸片,第2个图案有9=4×2+1个菱形纸片,第3个图案中有13=4×3+1个菱形纸片,…,第n个图形中有4n+1个菱形纸片,故第10个图案中有4×10+1=41个菱形纸片.2. 如图,每个图案都由大小相同的正方形组成,按照此规律,第n个图案中这样的正方形的总个数可用含n的代数式表示为________.第2题图n2+n【解析】由题图知,第1、2、3个图案对应的正方形的个数分别为2=1×2、6=2×3、12=3×4,…,∴第n个图案所对应的正方形的个数为n(n+1)=n2+n.3. 下列图形都是由同样大小的小圆圈按一定规律所组成的,其中第①个图形中一共有4个小圆圈,第②个图形中一共有10个小圆圈,第③个图形中一共有19个小圆圈,…,按此规律排列下去,第⑦个图形中小圆圈的个数为________.第3题图85【解析】可以分两部分观察,上半部分小圆圈个数为:1+2+3+…+n +n+1,下半部分小圆圈个数为n2,所以第⑦个图形小圆圈个数为1+2+3+4+5+6+7+8+72=85.4. 如图是用棋子摆成的“T”字图案:从图案中可以看出,第一个“T”字图案需要5枚棋子,第二个“T”字图案需要8枚棋子,第三个“T”字图案需要11枚棋子.则摆成第n个图案需要________枚棋子.第4题图3n+2【解析】观察图案可知,图案分成两部分,横向的横子数量依次为3,5,7,…,纵向的棋子数量依次为2,3,4,…,∴第n个图案棋子数量为2n+1+(n+1)=3n+2.5. 如图,由若干盆花摆成图案,每个点表示一盆花,几何图形的每条边上(包括两个顶点)都摆有n(n≥3)盆花,每个图案中花盆总数为S,按照图中的规律可以推断S与n(n≥3)的关系是________.第5题图n2-n【解析】n=3时,S=6=3×2,n=4时,S=12=4×3,n=5时,S =20=5×4,…,依此类推,当边数为n时,S=n(n-1)=n2-n.类型三图形成倍递变规律1. 如图,过点A0(2,0)作直线l:y=33x的垂线,垂足为点A1,过点A1作A1A2⊥x轴,垂足为点A2,过点A2作A2A3⊥l,垂足为点A3,…,这样依次下去,得到一组线段:A0A1,A1A2,A2A3,…,则线段A2016A2017的长为()A. (32)2015 B. (32)2016C. (32)2017 D. (32)2018第1题图B【解析】由y=33x,得直线l的倾斜角为30°,∵点A0坐标为(2,0),∴OA0=2,∴OA1=32OA0=3,OA2=32OA1=32,OA3=32OA2=334,OA4=32OA3=98,…,∴OA n=(32)n OA0=2×(32)n.∴OA2016=2×(32)2016,A2016A2017=12×2×(32)2016=(32)2016.2. 如图,在平面直角坐标系中,边长不等的正方形依次排列,每个正方形都有一个顶点落在函数y=x的图象上,从左向右第3个正方形中的一个顶点A的坐标为(8,4),则第4个正方形的边长为________,第n个正方形的边长为________.第2题图8,2n-1【解析】∵函数y=x与x轴正半轴的夹角为45°,∴直线y=x与正方形的边围成的三角形是等腰直角三角形,∵A(8,4),∴第四个正方形的边长为8,第三个正方形的边长为4,第二个正方形的边长为2,第一个正方形的边长为1,…,第n个正方形的边长为2n-1.3. 如图,在矩形ABCD中,AD=a,AB=b,连接其对边中点,得到四个矩形,顺次连接矩形AEFG各边中点,得到菱形I1;连接矩形FMCH对边中点,又得到四个矩形,顺次连接矩形FNPQ各边中点,得到菱形I2,…,如此操作下去,得到菱形I2016,则I2016的面积是________.第3题图(12)4033ab 【解析】由题意得,菱形I 1的面积为:12AG ·AE =12×12a ×12b =(12)3ab ,菱形I 2的面积为:12FQ ·FN =12×(12×12a )×(12×12b )=(12)5ab ;…;菱形I n 的面积为:(12)2n +1ab .∴当n =2016时,菱形I 2016的面积为(12)4033ab .4. 如图,已知∠AOB =30°,在射线OA 上取点O 1,以O 1为圆心的圆与OB 相切;在射线O 1A 上取点O 2,以O 2为圆心,O 2O 1为半径的圆与OB 相切;在射线O 2A 上取点O 3,以O 3为圆心,O 3O 2为半径的圆与OB 相切;…;在射线O 9A 上取点O 10,以O 10为圆心,O 10O 9为半径的圆与OB 相切.若⊙O 1的半径为1,则⊙O 10的半径长是________.第4题图29 【解析】如解图,作O 1C 、O 2D 、O 3E 分别⊥OB ,∵∠AOB =30°,∴OO 1=2CO 1,OO 2= 2DO 2,OO 3=2EO 3,∵O 1O 2=DO 2,O 2O 3= EO 3,O 1C =1,∴O 2D =2,O 3E =4,∴圆的半径呈2倍递增,∴⊙On 的半径为2n -1CO 1,∵⊙O 1的半径为1,∴⊙O 10的半径长= 29.第4题解图类型四图形周期变化规律1. 如图,已知菱形OABC的顶点O(0,0),B(2,2),若菱形绕点O逆时针旋转,每秒旋转45°,则第60秒时,菱形的对角线交点D的坐标为()A. (1,-1)B. (-1,-1)C. (2,0)D. (0,-2)第1题图B【解析】∵菱形OABC的顶点O(0,0),点B的坐标是(2,2),∴BO与x 轴的夹角为45°,∵菱形的对角线互相垂直平分,∴点D是线段OB的中点,∴点D的坐标是(1,1) ,∵菱形绕点O逆时针旋转,每秒旋转45°,360°÷45°=8,∴每旋转8秒,菱形的对角线交点就回到原来的位置(1,1),∵60÷8=7……4,∴第60秒时是把菱形绕点O逆时针旋转了7周回到原来位置后,又旋转了4秒,即又旋转了4×45°=180°,∴点D的对应点落在第三象限,且对应点与点D关于原点O成中心对称,∴第60秒时,菱形的对角线交点D的坐标为(-1,-1).2. 下列一串梅花图案是按一定规律排列的,请你仔细观察,在前2018个梅花图案中,共有________个“”图案.第2题图505【解析】∵2018÷4=504……2,∴有505个.3. 如图,在平面直角坐标系中,边长为1的正方形OA1B1C1的两边在坐标轴上,以它的对角线OB1为边作正方形OB1B2C2,再以正方形OB1B2C2的对角线OB2为边作正方形OB2B3C3,以此类推…,则正方形OB2017B2018C2018的顶点B2018的坐标是________.第3题图(0,21009)【解析】点B的位置依次落在第一象限、y正半轴、第二象限、x负半轴、第三象限、y负半轴、第四象限、x正半轴…,每8次一循环.2018÷8=252……2,所以B2018落在y轴正半轴,故B2018的横坐标是0;OB n是正方形的对角线,OB1=2,OB2=2=(2)2,OB3=22=(2)3,…,所以OB2018=(2)2018=21009,所以B2018的坐标为(0,21009).4. 如图,正△ABO的边长为2,O为坐标原点,A在x轴上,B在第二象限,△ABO沿x轴正方向作无滑动的翻滚,经一次翻滚后得△A1B1O,则翻滚3次后点B的对应点的坐标是________,翻滚2017次后AB中点M经过的路径长为________.第4题图(5,3),(134633+896)π 【解析】如解图,翻滚3次后点B 的对应点是B 3,作B 3E ⊥x 轴于E ,易知OE = 5,B 3E = 3,B 3(5,3),观察图象可知翻滚3次为一个循环,一个循环点M 的运动路径为MM 1︵、M 1M 2︵、M 2M 3︵,120 ·π ·3180+120 ·π ·1180+120 ·π ·1180=23+43π,∵2017÷3=672…1,∴翻滚2017次后AB 中点M 经过的路径长为672×23+43π+23π3= (134633+896)π.第4题解图。
2020年中考数学压轴题(含答案)
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2020年中考数学压轴题每日一练一、选择题1.如图,平行四边形ABCD的顶点A的坐标为(﹣,0),顶点D在双曲线y=(x>0)上,AD交y轴于点E(0,2),且四边形BCDE的面积是△ABE面积的3倍,则k的值为()A.4 B.6 C.7 D.82.如图,已知矩形ABCD,AB=4,BC=6,点M为矩形内一点,点E为BC边上任意一点,则MA+MD+ME的最小值为()A.3+2B.4+3C.2+2D.10二、填空题3.如图,在平面直角坐标系中,已知点A(0,1),B(0,1+m),C(0,1﹣m)(m>0),点P在以D(﹣4,﹣2)为圆心,为半径的圆上运动,且始终满足∠BPC=90°,则m的取值范围是.第3题第4题4.如图,在矩形ABCD中,AB=15,AD=10,点P是AB边上任意一点(不与A点重合),连接PD,以线段PD为直角边作等腰直角△DPQ(点Q在直线PD右侧),∠DPQ=90°,连接BQ,则BQ的最小值为.三、解答题5.如图1,矩形ABCD中,AB=6,动点P从点A出发,沿A→B→C的方向在AB和BC 上移动,记P A=x,点D到直线P A的距离为y,y关于x的函数图象由C1、C2两段组成,如图2所示.(1)求AD的长;(2)求图2中C2段图象的函数解析式;(3)当△APD为等腰三角形时,求y的值.6.如图,顶点为A的抛物线y=a(x+2)2﹣4交x轴于点B(1,0),连接AB,过原点O 作射线OM∥AB,过点A作AD∥x轴交OM于点D,点C为抛物线与x轴的另一个交点,连接CD.(1)求抛物线的解析式;(2)若动点P从点O出发,以每秒1个单位长度的速度沿着射线OM运动,设点P运动的时间为t秒,问:当t为何值时,OB=AP;(3)若动点P从点O出发,以每秒1个单位长度的速度沿线段OD向点D运动,同时动点Q从点C出发,以每秒2个单位长度的速度沿线段CO向点O运动,当其中一个点停止运动时另一个点也随之停止运动.设它们的运动时间为t秒,连接PQ.问:当t为何值时,四边形CDPQ的面积最小?并求此时PQ的长.【答案与解析】一、选择题1.【分析】连结BD,由四边形EBCD的面积是△ABE面积的3倍得平行四边形ABCD的面积是△ABE面积的4倍,根据平行四边形的性质得S△ABD=2S△ABE,则AD=2AE,即点E为AD的中点,E点坐标为(0,2),A点坐标为(﹣,0),利用线段中点坐标公式得D点坐标为,再利用反比例函数图象上点的坐标特征得k的值.【解答】解:如图,连结BD,∵四边形EBCD的面积是△ABE面积的3倍,∴平行四边形ABCD的面积是△ABE面积的4倍,∴S△ABD=2S△ABE,∴AD=2AE,即点E为AD的中点,∵E点坐标为(0,2),A点坐标为(﹣,0),∴D点坐标为(,4),∵顶点D在双曲线y=(x>0)上,∴k=×4=6,故选:B.2.【分析】将△AMD绕点A逆时针旋转60°得到△AM’D’,MD=M’D’,易得到△ADD’和△AMM’均为等边三角形,推出AM=MM’可得MA+MD+ME=D’M+MM’+ME,共线时最短;由于点E也为动点,可得当D’E⊥BC时最短,此时易求得D’E=DG+GE 的值;【解答】解:将△AMD绕点A逆时针旋转60°得到△AM’D’,MD=M’D’,易得到△ADD’和△AMM’均为等边三角形,∴AM=MM’,∴MA+MD+ME=D’M+MM’+ME,∴D′M、MM′、ME共线时最短,由于点E也为动点,∴当D’E⊥BC时最短,此时易求得D’E=DG+GE=4+3,∴MA+MD+ME的最小值为4+3.故选:B.二、填空题3.【分析】由题意P A=AB=AC=m,求出P A的最大值和最小值即可解决问题;【解答】解:∵A(0,1),B(0,1+m),C(0,1﹣m)(m>0),∴AB=AC=m,∵∠BPC=90°,∴P A=AB=AC,∵D(﹣4,﹣2),A(0,1),∴AD==5,∵点P在⊙D上运动,∴P A的最小值为5﹣,P A的最大值为5+,∴满足条件的m的取值范围为:5﹣≤m≤5+故答案为5﹣≤m≤5+.4.【分析】过Q作QE⊥AB于E,在EP上截取EF=EQ,连接QF,依据全等三角形的性质,即可得到AF=PE=10(定值),依据△EFQ是等腰直角三角形,可得FQ与FB的夹角始终为45°,进而得到当BQ⊥FQ时,BQ的长最小,根据△BQF是等腰直角三角形,即可得到BQ的长度.【解答】解:如图所示,过Q作QE⊥AB于E,在EP上截取EF=EQ,连接QF,∵△DPQ是等腰直角三角形,四边形ABCD是矩形,∴DP=PQ,∠A=∠PEQ,∠ADP=∠EPQ,∴△ADP≌△EPQ(AAS),∴AP=QE=FE,AD=PE=10,∴AF=PE=10(定值),又∵△EFQ是等腰直角三角形,∴∠QFE=45°,即FQ与FB的夹角始终为45°,如图,当BQ⊥FQ时,BQ的长最小,此时,△BQF是等腰直角三角形,又∵QE⊥BF,∴BE=EF=QE=AP,又∵PE=10,∴BE=AP==,∴BF=5,∴BQ=cos45°×BF=,即BQ的最小值为,故答案为:.三、解答题5.【分析】(1)由图1和图2直接确定出AD;(2)先利用互余即可得出∠BAP=∠DGA,进而判断出△ABP∽△DGA即可确定出函数关系式;(3)分三种情况利用等腰三角形的性质和勾股定理求出x的值,即可求出y的值.【解答】解:(1)如图,当点P在AB上移动时,点P到P A的距离不变,当点P从B点向C点移动时,点D到P A的距离在变化,由图2知,AD=10,(2)∵四边形ABCD是矩形,∴∠ABP=∠BAD=90°,∵DG⊥AP,∴∠AGD=90°,∴∠ABP=∠DGA,∵∠BAP+∠GAD=90°,∠CAG+∠ADG=90°,∴∠BAP=∠DGA,∴△ABP∽△DGA,∴,∵AB=6,AP=x,DG=y,AD=10,∴,∴y=(6<x≤2);即:图2中C2段图象的函数解析式y=(6<x≤2);(3)∵四边形ABCD是矩形,∴CD=AB=6,BC=AD=10,∠ABC=∠DCB=90°,当AD=AP时,∵AD=10,∴x=AP=10,∴y==6,当AD=DP时,∴DP=10,在Rt△DCP中,CD=AB=6,DP=10,∴CP=8,∴BP=BC﹣CP=2,在Rt△ABP中,根据勾股定理得,x=AP===2,∴y===3,当AP=DP时,点P是线段AD的垂直平分线,∴点P是BC的中点,∴BP=BC=AD=5,在Rt△ABP中,根据勾股定理得,x=AP===,∴y===.6.【分析】(1)将点B的坐标代入到抛物线的解析式中即可求得a值,从而求得其解析式;(2)利用两点坐标求得线段AB的长,然后利用平行四边形的对边相等求得t=5时,四边形ABOP为平行四边形;若四边形ABOP为等腰梯形,连接AP,过点P作PG⊥AB,过点O作OH⊥AB,垂足分别为G、H,根据△APG≌△BOH求得线段OP=GH=AB﹣2BH=.(3)首先判定四边形ABOD是平行四边形,然后确定S△DOC=×5×4=10.过点P作PN⊥BC,垂足为N,利用△OPN∽△BOH得到PN=t,然后表示出四边形CDPQ的面积S=S△DOC﹣S△OPQ=10﹣×(5﹣2t)×t=t2﹣2 t+10,从而得到当t=时,四边形CDPQ的面积S最小.然后得到点P的坐标是(﹣,﹣1),点Q的坐标是(﹣,0),利用两点坐标公式确定PQ的长即可.【解答】解:(1)把(1,0)代入y=a(x+2)2﹣4,得a=.∴y=(x+2)2﹣4,即y=x2+x﹣;(2)由题意得OP=t,AB==5,若OB∥AP,即四边形ABOP为平行四边形时,OB=AP,且OP=AB=5,即当t=5时,OB=AP,若OB不平行于AP,即四边形ABOP为等腰梯形时,OB=AP,连接AP,过点P作PG ⊥AB,过点O作OH⊥AB,垂足分别为G、H,∴△APG≌△BOH,在Rt△OBM中,∵OM=,OB=1,∴BM=,∴OH=,∴BH=,∴OP=GH=AB﹣2BH=,即当t=时,OB=AP;(3)将y=0代入y=x2+x﹣,得x2+x﹣=0,解得x=1或﹣5.∴C(﹣5,0).∴OC=5,∵OM∥AB,AD∥x轴,∴四边形ABOD是平行四边形,∴AD=OB=1,∴点D的坐标是(﹣3,﹣4),∴S△DOC=×5×4=10,过点P作PN⊥BC,垂足为N.易证△OPN∽△BOH,∴=,即=,∴PN=t,∴四边形CDPQ的面积S=S△DOC﹣S△OPQ=10﹣×(5﹣2t)×t=t2﹣2t+10,∴当t=时,四边形CDPQ的面积S最小,此时,点P的坐标是(﹣,﹣1),点Q的坐标是(﹣,0),∴PQ==.。
专题14 几何综合(25题压轴题)(解析版)
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2020年上海市16区中考数学二模汇编专题14 几何综合(25题压轴题)1.(2020闵行二模)2.(2020嘉定二模)3.(2020松江二模)4.(2020宝山二模)5.(2020奉贤二模)6.(2020金山二模)7.(2020静安二模)8.(2020长宁二模)9.(2020崇明二模) 10.(2020浦东二模) 11.(2020徐汇二模) 12.(2020青浦二模)13.(2020虹口二模) 14(2020杨浦二模) 15(2020黄浦二模) 16.(2020普陀二模)1.(2020闵行二模)如图,已知圆O是正六边形ABCDEF外接圆,直径BE=8,点G、H分别在射线CD、EF上(点G不与点C、D重合),且∠GBH=60°,设CG=x,EH=y.(1)如图①,当直线BG经过弧CD的中点Q时,求∠CBG的度数;(2)如图②,当点G在边CD上时,试写出y关于x的函数关系式,并写出x的取值范围;(3)联结AH、EG,如果△AFH与△DEG相似,求CG的长.【整体分析】(1)连接OQ,根据正六边形的特点和内角和求出∠EBC =60°,然后通过弧之间的关系得出∠BOQ=∠EOQ=90°,又因为BO=OQ,得出∠OBQ=∠BQO=45°,最后利用∠CBG=∠EBC-∠OBQ即可求出答案;(2)在BE上截取EM=HE,连接HM,首先根据正六边形的性质得出EHM是等边三角形,则有EM=HE=HM=y,∠HME=60°,从而有∠C=∠HMB=120°,然后通过等量代换得出∠GBC=∠HBE,由此可证明△BCG∽△BMH,则有,即,则y关于x的函数关系式可求,因为点Q在边CD上,则x的取值范围可求;(3)分两种情况:①当点G在边CD上时:又分当时和当时两种情况;②当点G在CD的延长线上时,同样分当时和当时两种情况,分别建立方程求解并检验即可得出答案.【详解】解:(1)如图,连接OQ.∵六边形ABCDEF是正六边形,∴BC=DE,∠ABC=120°.∴BC DE=,∠EBC=∠ABC=60°.∵点Q是CD的中点,∴CQ DQ=.∴,即.∴∠BOQ=∠EOQ,又∵∠BOQ+∠EOQ=180°,∴∠BOQ=∠EOQ=90°.又∵BO=OQ,∴∠OBQ=∠BQO=45°,∴∠CBG=60°45°=15°.(2)如图,在BE上截取EM=HE,连接HM.∵六边形ABCDEF是正六边形,直径BE=8,∴BO=OE=BC=4,∠C=∠FED=120°,∴∠FEB=∠FED=60°.∵EM=HE,∴EHM是等边三角形,∴EM=HE=HM=y,∠HME=60°,∴∠C=∠HMB=120°.∵∠EBC=∠GBH=60°,∴∠EBC∠GBE=∠GBH∠GBE,即∠GBC=∠HBE.∴△BCG∽△BMH,∴.又∵CG= x,BE=8,BC=4,∴,∴y与x的函数关系式为().(3)如图,当点G在边CD上时.由于△AFH∽△EDG,且∠CDE=∠AFE=120°,①当时,∵AF=ED,∴FH=DG,,∴CG EH即:,解分式方程得.经检验是原方程的解,但不符合题意舍去.②当时,即:,解分式方程得.经检验是原方程的解,但不符合题意舍去.如图,当点G在CD延长线上时.由于△AFH∽△EDG,且∠EDG=∠AFH=60°,①当时,∵AF=ED,∴FH=DG,,∴CG EH即:,解分式方程得.经检验是原方程的解,但不符合题意舍去.②当时,即:,解分式方程得.经检验是原方程的解,且符合题意.∴综上所述,如果△AFH与△DEG相似,那么CG的长为12.【点睛】本题主要考查正六边形的性质,等边三角形的判定及性质,相似三角形的判定及性质,解分式方程,做出辅助线并分情况讨论是解题的关键.2.(2020嘉定二模)如图8,在△ABC中,,AB=5cm,.动点D从点A出发沿着射线AC的方向以每秒1cm 的速度移动,动点E从点B出发沿着射线BA的方向以每秒2cm的速度移动.已知点D和点E同时出发,设它们运动的时间为t秒. 联结BD.(1)当AB AD =时,求ABD ∠tan 的值;(2)以A 为圆心,AD 为半径画⊙A ;以点B 为圆心、BE 为半径画⊙B .讨论⊙A 与⊙B 的位置关系,并写出相对应的t 的值.(3)当△BDE 为直角三角形时,直接写出的值.【考查内容】 两圆位置关系、锐角三角形比的应用、等腰三角形的性质、直角三角形存在性问题【解析】(1)等腰三角形三线合一的性质、等积法求高、锐角三角比的意义;(2)由内切和外切分别求出对应的t 的值,再根据两圆位置关系确定t 的取值范围;(3)按照直角进行分类讨论,由一线三等角求解非常方便。
2020上海中考数学压轴题 题目+解析
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2020上海中考数学第18题(填空压轴题)18、已知四边形ABCD 是矩形,AB =6,BC =8,点O 在对角线AC 上,已知圆O 半径为2,且与矩形ABCD 没有公共点,则线段AO 的取值范围是 。
解:如右图所示AO 的下限为10sin 3r DAC ÷∠=如右图所示AO 的下限为20sin 3AC r DAC -÷∠=综上所述:102033AO <<24、在平面直角坐标系中,直线152y x =-+交y 轴于点B ,抛物线2y ax bx=+经过点A .(1)求线段AB 的长.解:直线152y x =-+与y 轴交点为()0,5B ,与x 轴交点为()10,0A则OA =10,OB =52222210552AB AO BO AB =+∴=+=(2)若抛物线经过点C ,点C 在线段AB 上,且BC=5,求抛物线解析式. 解:过C 作CH ⊥x 轴,垂足为H()()()245455554,2,42,410,014244100100521542CH OB CH AC BO AB AC CH CH C C A a a b a b b y x x∴==∴=∴=⎧=-⎪+=⎧⎪⇒⎨⎨+=⎩⎪=-⎪⎩∴=-+则∥又将和代入可得:抛物线解析式为(3)若抛物线顶点在AOB △内,求a 的取值范围. 解:()201001010a b a =+=-由可得,即525250252110D D D bx ax y a a ∴=-==∴<-<∴-<<将代入解析式得:2020上海中考数学第25题(压轴题)25、如图,O 是 ABC ∆的外接圆,且AB AC =,BO 延长线交AC 于D .(1)求证:2A ABD ∠=∠证:联结OA ,OC()12..132321O ABC OA OB OC OAB OCA OA OC OB OAAB CA OAB OCA S S S BAC ∴==∴∠=∠=⎧⎪=⎨⎪=⎩∴≅∴∠=∠∴∠=∠+∠=∠是△的外接圆在△和△中有△△得证(2)如果BDC ∆是等腰三角形,求C ∠的大小 解:1233318023318022.5367.523344BD BCABD A ABD BDC ABD A C AB AC ABC ABC ABC A C C BD CDABD A BDC DBC ABC AB AC C ABC ABC A C αααααααααααααααα=∠=∠=∠=∠+∠=∴∠==∴∠=∠∠+∠+∠=︒∴++=︒∴=︒∠==︒=∠=∠=∠=∴∠=∠==∴∠=∠∠+∠+∠=①若记,由()得在△中,在中,,②若同①可知,,,在中,180244180184727267.5C BD CD DBC C AB ACABC C C ααααα︒∴++=︒∴=︒∠==︒=∠=∠=∴∠=∠∠=︒︒,③若则又,矛盾,此情况舍去综上所述,或(3)如果AD =2,CD =3,求BC 的长. 解:222222222211224334437325491692556AO BC EA AF BC BD FBAE CAE OA OB AB ACAE BC BE BCAF BCAD AF BC BE AO AO BO a EO a AE a EO Rt AEC AC AE CE Rt BOE OB OE BE a a a a BE ∠=∠==∴⊥=∴==∴=====-=-=∴-=-=∴=联结并延长,交于过做交延长线于由()得,,且,,设,,在△中,在△中,解得:BC ==∴=。
2020年中考数学压轴题每日一练(含答案)
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2020年中考数学压轴题每日一练(4.18)一、选择题1.如图,点A、B是反比例函数y=(k≠0)图象上的两点,延长线段AB交y轴于点C,且点B为线段AC中点,过点A作AD⊥x轴于点D,点E为线段OD的三等分点,且OE<DE.连接AE、BE,若S△ABE=7,则k的值为()A.﹣12 B.﹣10 C.﹣9 D.﹣62.如图,正方形ABCD中,AB=2,O是BC边的中点,点E是正方形内一动点,OE =2,连接DE,将线段DE绕点D逆时针旋转90°得DF,连接AE,CF.则线段OF长的最小值()A.2B.+2 C.2﹣2 D.5二、填空题3.如图,等腰直角△ABC中,∠C=90°,AC=BC=,E、F为边AC、BC上的两个动点,且CF=AE,连接BE、AF,则BE+AF的最小值为.4.如图,正方形ABCD的边长为3cm,E为CD边上一点,∠DAE=30°,M为AE的中点,过点M作直线分别与AD、BC相交于点P、Q.若PQ=AE,则AP等于cm.三、解答题5.如图,矩形ABCD中,AB=a,BC=b,动点P从A点出发,按A→B→C的方向在AB 和BC上移动,记P A=x,点D到直线P A的距离为y,且y关于x的函数图象大致如图:(1)a=,b=;(2)求y关于x的函数关系式,并直接写出x的取值范围;(3)当△PCD的面积是△ABP的面积的时,求y的值.6.如图,以D为顶点的抛物线y=﹣x2+bx+c交x轴于点A,B(3,0),交y轴于点C(0,3).(1)求抛物线的解析式;(2)在直线BC上有一点P,使PO+P A的值最小,求点P的坐标;(3)在x轴上是否存在一点Q,使得以A,C,Q为顶点的三角形与△BCD相似?若存在,请求出点Q的坐标;若不存在,请说明理由.【答案与解析】一、选择题1.【分析】设A(m,),C(0,n),则D(m,0),E(m,0),由AB=BC,推出B(,),根据点B在y=上,推出•=k,可得mn=3k,连接EC,OA.因为AB=BC,推出S△AEC=2•S△AEB=14,根据S△AEC=S△AEO+S△ACO﹣S△ECO,构建方程即可解决问题;【解答】解:设A(m,),C(0,n),则D(m,0),E(m,0),∵AB=BC,∴B(,),∵点B在y=上,∴•=k,∴k+mn=4k,∴mn=3k,连接EC,OA.∵AB=BC,∴S△AEC=2•S△AEB=14,∵S△AEC=S△AEO+S△ACO﹣S△ECO,∴14=•(﹣m)•+•n•(﹣m)﹣•(﹣m)•n,∴14=﹣k﹣+,∴k=﹣12.故选:A.2.【分析】连接DO,将线段DO绕点D逆时针旋转90°得DM,连接OF,FM,OM,证明△EDO≌△FDM,可得FM=OE=2,由条件可得OM=5,根据OF+MF≥OM,即可得出OF的最小值.【解答】解:如图,连接DO,将线段DO绕点D逆时针旋转90°得DM,连接OF,FM,OM,∵∠EDF=∠ODM=90°,∴∠EDO=∠FDM,∵DE=DF,DO=DM,∴△EDO≌△FDM(SAS),∴FM=OE=2,∵正方形ABCD中,AB=2,O是BC边的中点,∴OC=,∴OD=,∴OM=,∵OF+MF≥OM,∴OF≥.故选:D.二、填空题3.如图,等腰直角△ABC中,∠C=90°,AC=BC=,E、F为边AC、BC上的两个动点,且CF=AE,连接BE、AF,则BE+AF的最小值为.【分析】如图,作点C关于直线AB的对称点D,连接AD,BD,延长DA到H,使得AH=AD,连接EH,BH,DE.想办法证明AF=DE=EH,BE+AF的最小值转化为EH+EB 的最小值.【解答】解:如图,作点C关于直线AB的对称点D,连接AD,BD,延长DA到H,使得AH=AD,连接EH,BH,DE.∵CA=CB,∠C=90°,∴∠CAB=∠CBA=45°,∵C,D关于AB对称,∴DA=DB,∠DAB=∠CAB=45°,∠ABD=∠ABC=45°,∴∠CAD=∠CBD=∠ADC=∠C=90°,∴四边形ACBD是矩形,∵CA=CB,∴四边形ACBD是正方形,∵CF=AE,CA=DA,∠C=∠EAD=90°,∴△ACF≌△DAE(SAS),∴AF=DE,∴AF+BE=ED+EB,∵CA垂直平分线段DH,∴ED=EH,∴AF+BE=EB+EH,∵EB+EH≥BH,∴AF+BE的最小值为线段BH的长,BH==,∴AF+BE的最小值为,故答案为.4.如图,正方形ABCD的边长为3cm,E为CD边上一点,∠DAE=30°,M为AE的中点,过点M作直线分别与AD、BC相交于点P、Q.若PQ=AE,则AP等于2或1cm.【分析】根据题意画出图形,过P作PN⊥BC,交BC于点N,由ABCD为正方形,得到AD=DC=PN,在直角三角形ADE中,利用锐角三角函数定义求出DE的长,进而利用勾股定理求出AE的长,根据M为AE中点求出AM的长,利用HL得到三角形ADE与三角形PQN全等,利用全等三角形对应边,对应角相等得到DE=NQ,∠DAE=∠NPQ =30°,再由PN与DC平行,得到∠PF A=∠DEA=60°,进而得到PM垂直于AE,在直角三角形APM中,根据AM的长,利用锐角三角函数定义求出AP的长,再利用对称性确定出AP′的长即可.【解答】解:根据题意画出图形,过P作PN⊥BC,交BC于点N,∵四边形ABCD为正方形,∴AD=DC=PN,在Rt△ADE中,∠DAE=30°,AD=3cm,∴tan30°=,即DE=cm,根据勾股定理得:AE=2cm,∵M为AE的中点,∴AM=AE=cm,在Rt△ADE和Rt△PNQ中,,∴Rt△ADE≌Rt△PNQ(HL),∴DE=NQ,∠DAE=∠NPQ=30°,∵PN∥DC,∴∠PF A=∠DEA=60°,∴∠PMF=90°,即PM⊥AF,在Rt△AMP中,∠MAP=30°,cos30°=,∴AP===2cm;由对称性得到AP′=DP=AD﹣AP=3﹣2=1cm,综上,AP等于1cm或2cm.故答案为:1或2.三、解答题5.如图,矩形ABCD中,AB=a,BC=b,动点P从A点出发,按A→B→C的方向在AB 和BC上移动,记P A=x,点D到直线P A的距离为y,且y关于x的函数图象大致如图:(1)a=3,b=4;(2)求y关于x的函数关系式,并直接写出x的取值范围;(3)当△PCD的面积是△ABP的面积的时,求y的值.【分析】(1)根据函数的图象,即可得出a、b的值;(2)分点P在线段AB上跟点P在线段BC上讨论,依据相似三角形的性质,即可得出y与x之间的关系;(3)由等高三角形的面积比等于底边长之比,可得出BP的长,根据勾股定理得出x的值,代入到(2)中的关系式中即可求出y的值.【解答】解:(1)当点P在线段AB上时,D到AB的距离为AD,由函数图象可看出,AD=4,即BC=b=4,当点P运动到线段BC上时,D到AB的距离出现变化,由函数图象可看出,AB=3=a.故答案为:3;4.(2)①当点P在线段AB上时,有0≤AP≤AB,即0≤x≤3,此时y=4.②当点P在线段BC上时,连接AC,过点D作DE⊥AP于点E,如图,由勾股定理可得:AC==5.∵此时P点过B点向C点运动,∴AB<AP≤AC,即3<x≤5.∵AD∥BC,∴∠DAE=∠APB,又∵∠ABP=∠DEA=90°,∴△DAE∽△APB,∴=,即=,∴y=.综合①②得:y=.(3)∵△PCD的面积是△ABP的面积的,且两三角形等高,∴BP=3PC,∵BP+PC=BC=4,∴BP=3,由勾股定理可得:x==3,将x=3代入,得y==2.故当△PCD的面积是△ABP的面积的时,y的值为2.6.如图,以D为顶点的抛物线y=﹣x2+bx+c交x轴于点A,B(3,0),交y轴于点C(0,3).(1)求抛物线的解析式;(2)在直线BC上有一点P,使PO+P A的值最小,求点P的坐标;(3)在x轴上是否存在一点Q,使得以A,C,Q为顶点的三角形与△BCD相似?若存在,请求出点Q的坐标;若不存在,请说明理由.【分析】(1)根据点B,C的坐标,利用待定系数法可求出抛物线的解析式;(2)利用二次函数图象上点的坐标特征可得出点A的坐标,由点B,C的坐标可得出直线BC的解析式,作O关于BC的对称点O′,则点O′的坐标为(3,3),由两地之间线段最短可得出当A,P,O′共线时,PO+P A取最小值,由点O′,A的坐标可求出该最小值,由点A,O′的坐标,利用待定系数法可求出直线AO′的解析式,联立直线AO′和直线BC的解析式成方程组,通过解方程组可求出点P的坐标;(3)由点B,C,D的坐标可得出BC,BD,CD的长,由CD2+BC2=BD2可得出∠BCD=90°,由点A,C的坐标可得出OA,OC的长度,进而可得出=,结合∠AOC=∠DCB=90°可得出△AOC∽△DCB,进而可得出点Q与点O重合时△AQC∽△DCB;连接AC,过点C作CQ⊥AC,交x轴与点Q,则△ACQ∽△AOC∽△DCB,由相似三角形的性质可求出AQ的长度,进而可得出点Q的坐标.综上,此题得解.【解答】解:(1)将B(3,0),C(0,3)代入y=﹣x2+bx+c,得:,解得:,∴抛物线的解析式为y=﹣x2+2x+3.(2)当y=0时,﹣x2+2x+3=0,解得:x1=﹣1,x2=3,∴点A的坐标为(﹣1,0).∵点B的坐标为(3,0),点C的坐标为(0,3),∴直线BC的解析式为y=﹣x+3.如图1,作O关于BC的对称点O′,则点O′的坐标为(3,3).∵O与O′关于直线BC对称,∴PO=PO′,∴PO+P A的最小值=PO′+P A=AO′==5.设直线AO′的解析式为y=kx+m,将A(﹣1,0),Q′(3,3)代入y=kx+m,得:,解得:,∴直线AO′的解析式为y=x+.联立直线AO′和直线BC的解析式成方程组,得:,解得:,∴点P的坐标为(,).(3)∵y=﹣x2+2x+3=﹣(x﹣1)2+4,∴点D的坐标为(1,4).又∵点C的坐标为(0,3),点B的坐标为(3,0),∴CD==,BC==3,BD==2,∴CD2+BC2=BD2,∴∠BCD=90°.∵点A的坐标(﹣1,0),点C的坐标为(0,3),∴OA=1,OC=3,∴==.又∵∠AOC=∠DCB=90°,∴△AOC∽△DCB,∴当Q的坐标为(0,0)时,△AQC∽△DCB.如图2,连接AC,过点C作CQ⊥AC,交x轴与点Q.∵△ACQ为直角三角形,CO⊥AQ,∴△ACQ∽△AOC.又∵△AOC∽△DCB,∴△ACQ∽DCB,∴=,即=,∴AQ=10,∴点Q的坐标为(9,0).综上所述:当Q的坐标为(0,0)或(9,0)时,以A,C,Q为顶点的三角形与△BCD相似.。
2020年中考数学压轴题(含答案)
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2020年中考数学压轴题一、选择题1.如图,平行于x轴的直线与函数y=(k1>0,x>0),y=(k2>0,x>0)的图象分别相交于A,B两点,点A在点B的右侧,C为x轴上的一个动点,若△ABC的面积为4,则k1﹣k2的值为()A.8 B.﹣8 C.4 D.﹣4第1题第2题2.如图,在平面直角坐标系中,已知点A坐标(0,3),点B坐标(4,0),将点O沿直线34y x b=-+对折,点O恰好落在∠OAB的平分线上的O’处,则b的值为()A.12B.65C.98D.1516二、填空题3.如图,在Rt△ABC中BC=AC=4,D是斜边AB上的一个动点,把△ACD沿直线CD折叠,点A落在同一平面内的A′处,当A′D垂直于Rt△ABC的直角边时,AD的长为.第3题第4题4.如图,在正方形ABCD中,AB=4,以B为圆心,BA长为半径画弧,点M为弧上一点,MN ⊥CD 于N ,连接CM ,则CM -MN 的最大值为 . 三、解答题5.如图,四边形ABCD 是⊙O 的内接四边形,AC 为直径, ⌒ BD = ⌒AD ,DE ⊥BC ,垂足为E . (1)求证:CD 平分∠ACE ;(2)判断直线ED 与⊙O 的位置关系,并说明理由; (3)若CE =2,AC =8,阴影部分的面积为 .6.如图,抛物线y =ax 2+bx +c (a <0,a 、b 、c 为常数)与x 轴交于A 、C 两点,与y 轴交于B 点,A (﹣6,0),C (1,0),B (0,).(1)求该抛物线的函数关系式与直线AB 的函数关系式;(2)已知点M (m ,0)是线段OA 上的一个动点,过点M 作x 轴的垂线l ,分别与直线AB 和抛物线交于D 、E 两点,当m 为何值时,△BDE 恰好是以DE 为底边的等腰三角形?(3)在(2)问条件下,当△BDE 恰妤是以DE 为底边的等腰三角形时,动点M 相应位置记为点M ′,将OM ′绕原点O 顺时针旋转得到ON (旋转角在0°到90°之间);i :探究:线段OB 上是否存在定点P (P 不与O 、B 重合),无论ON 如何旋转,始终保持不变,若存在,试求出P 点坐标:若不存在,请说明理由;ii :试求出此旋转过程中,(NA +NB )的最小值.EO CBA【答案与解析】一、选择题1.A2.D二、填空题3.【分析】由等腰直角三角形的性质和勾股定理得出AB=4,∠B=∠A′CB=45°,①如图1,当A′D∥BC,设AD=x,根据折叠的性质得到∠A′=∠A=∠A′CB=45°,A′D=AD =x,推出A′C⊥AB,求得BH=BC=2,DH=A′D=x,然后列方程即可得到结果,②如图2,当A′D∥AC,根据折叠的性质得到AD=A′D,AC=A′C,∠ACD =∠A′CD,根据平行线的性质得到∠A′DC=∠ACD,于是得到∠A′DC=∠A′CD,推出A′D=A′C,于是得到AD=AC=2.【解答】解:Rt△ABC中,BC=AC=4,∴AB=4,∠B=∠A′CB=45°,①如图1,当A′D∥BC,设AD=x,∵把△ACD沿直线CD折叠,点A落在同一平面内的A′处,∴∠A′=∠A=∠A′CB=45°,A′D=AD=x,∵∠B =45°, ∴A ′C ⊥AB , ∴BH =BC =2,DH =A ′D =x ,∴x +x +2=4,∴x =4﹣4, ∴AD =4﹣4;②如图2,当A ′D ∥AC ,∵把△ACD 沿直线CD 折叠,点A 落在同一平面内的A ′处, ∴AD =A ′D ,AC =A ′C ,∠ACD =∠A ′CD , ∵∠A ′DC =∠ACD , ∴∠A ′DC =∠A ′CD , ∴A ′D =A ′C , ∴AD =AC =4, 综上所述:AD 的长为:4﹣4或4.4. 2 三、解答题 5、(1),BD AD BAD ACD =∴=∠∠°+180ABCD O BAD BCD ∴=四边形内接于圆,∠∠°+180BCD DCE =又∠∠,DCE BAD ∴=∠∠ACD DCE ∴=∠∠即CD 平分∠ACE(2)直线ED 与⊙O 相切。
2020上海中考数学二模压轴题1
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例 2020年上海市杨浦区中考模拟第25题如图1,在△ABC 中,∠ACB =90°,AC =4,BC =8,点P 是射线AC 上一点(不与点A 、C 重合),过P 作PM ⊥AB ,垂足为点M ,以M 为圆心,MA 长为半径的⊙M 与边AB 相交的另一个交点为N ,点Q 是边BC 上一点,且CQ =2CP ,连结NQ .(1)如果⊙M 与直线BC 相切,求⊙M 的半径长;(2)如果点P 在线段AC 上,设线段AP =x ,线段NQ =y ,求y 关于x 的函数解析式及定义域;(3)如果以NQ 为直径的⊙O 与⊙M 的公共弦所在直线恰好经过点P ,求线段AP 的长.图1 备用图思路点拨1.圆与直线相切,圆心到直线的距离等于圆的半径.2.第(2)题构造以NQ 为斜边的直角三角形.3.相交两圆的连心线垂直平分公共弦,第(3)题隐含了MO 是△NAQ 的中位线,也就是说公共弦所在的直线与AQ 保持垂直关系,这样图形中就有等角的余角相等. 图文解析(1)如图2,作MH ⊥AC 于H .在Rt △ABC 中,AC =4,BC =8,所以AB =cos ∠A =5,sin ∠A =5在Rt △AMH 中,设AM =r ,那么AH . 如果⊙M 与直线BC 相切,那么半径AM =HC .所以4r =.解得5r = 图2 (2)如图3,作NG ⊥BC 于G .在Rt △APM 中,AP =x ,所以AM x .所以BN =AB -AN =x .在Rt △BNG 中,NG =5BN =245x -,BG =2NG =485x -. 在Rt △NQG 中,QG =BC -CQ -BG =48(82)(8)5x x ----=1485x -,由勾股定理,得NQ 2=NG 2+QG 2=222144+855x x ⎛⎫⎛⎫-- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭ =4(2x 2-12x +20).所以y =NQ =.定义域是0<x ≤4.图3(3)如图4,因为M 、O 分别是NA 、NQ 的中点,所以MO 是△NAQ 的中位线. 所以MO //AQ .根据相交两圆的连心线垂直平分公共弦,当公共弦经过点P 时,MO ⊥PN . 所以PN ⊥AQ (如图5所示).如图5,因为点P 在AN 的垂直平分线上,所以P A =PN .所以∠P AN =∠PNA . 根据等角的余角相等,可知∠QAN =∠B .所以QA =QB .设CQ =m ,那么QA =QB =8-m .在Rt △ACQ 中,由勾股定理,得(8-m )2=42+m 2.解得m =CQ =3.图4 图5② 如图4,当点P 在AC 上时,由CQ =2CP =2(4-x )=3,得x =52. ②如图6,当点P 在AC 的延长线上时,由CQ =2CP =2(x -4)=3,得x =112.图6考点伸展第(2)题求y 关于x 的解析式的过程,运算很繁琐,结果很简洁,一般情况下,都是因为构造的辅助线不同.也可以这样添加垂线:如图7,作QK ⊥AB 于K .在Rt △BQK 中,BQ =8-(8-2x )=2x ,所以QK x ,BK .在Rt △NQK 中,NK =AB -AN -BK =x =x ,所以NQ 2=NK 2+QK 2=22+x x ⎛⎫⎫ ⎪⎪ ⎪⎪⎝⎭⎝⎭=4(2x 2-12x +20).图7。
2020-2021上海中考数学压轴题专题复习——平行四边形的综合
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2020-2021上海中考数学压轴题专题复习——平行四边形的综合一、平行四边形1.(1)、动手操作:如图①:将矩形纸片ABCD折叠,使点D与点B重合,点C落在点处,折痕为EF,若∠ABE=20°,那么的度数为 .(2)、观察发现:小明将三角形纸片ABC(AB>AC)沿过点A的直线折叠,使得AC落在AB边上,折痕为AD,展开纸片(如图②);再次折叠该三角形纸片,使点A和点D重合,折痕为EF,展平纸片后得到△AEF(如图③).小明认为△AEF是等腰三角形,你同意吗?请说明理由.(3)、实践与运用:将矩形纸片ABCD按如下步骤操作:将纸片对折得折痕EF,折痕与AD边交于点E,与BC 边交于点F;将矩形ABFE与矩形EFCD分别沿折痕MN和PQ折叠,使点A、点D都与点F 重合,展开纸片,此时恰好有MP=MN=PQ(如图④),求∠MNF的大小.【答案】(1)125°;(2)同意;(3)60°【解析】试题分析:(1)根据直角三角形的两个锐角互余求得∠AEB=70°,根据折叠重合的角相等,得∠BEF=∠DEF=55°,根据平行线的性质得到∠EFC=125°,再根据折叠的性质得到∠E FC′=∠EFC=125°;(2)根据第一次折叠,得∠BAD=∠CAD;根据第二次折叠,得EF垂直平分AD,根据等角的余角相等,得∠AEG=∠AFG,则△AEF是等腰三角形;(3)由题意得出:∠NMF=∠AMN=∠MNF,MF=NF,由对称性可知,MF=PF,进而得出△MNF≌△MPF,得出3∠MNF=180°求出即可.试题解析:(1)、∵在直角三角形ABE中,∠ABE=20°,∴∠AEB=70°,∴∠BED=110°,根据折叠重合的角相等,得∠BEF=∠DEF=55°.∵AD∥BC,∴∠EFC=125°,再根据折叠的性质得到∠EFC′=∠EFC=125°.;(2)、同意,如图,设AD与EF交于点G由折叠知,AD平分∠BAC,所以∠BAD=∠CAD.由折叠知,∠AGE=∠DGE=90°,所以∠AGE=∠AGF=90°,所以∠AEF=∠AFE.所以AE=AF,即△AEF为等腰三角形.(3)、由题意得出:∠NMF=∠AMN=∠MNF,∴MF=NF,由折叠可知,MF=PF,∴NF=PF,而由题意得出:MP=MN,又∵MF=MF,∴△MNF≌△MPF,∴∠PMF=∠NMF,而∠PMF+∠NMF+∠MNF=180°,即3∠MNF=180°,∴∠MNF=60°.考点:1.折叠的性质;2.等边三角形的性质;3.全等三角形的判定和性质;4.等腰三角形的判定2.如图1,正方形ABCD的一边AB在直尺一边所在直线MN上,点O是对角线AC、BD 的交点,过点O作OE⊥MN于点E.(1)如图1,线段AB与OE之间的数量关系为.(请直接填结论)(2)保证点A始终在直线MN上,正方形ABCD绕点A旋转θ(0<θ<90°),过点 B作BF⊥MN于点F.①如图2,当点O、B两点均在直线MN右侧时,试猜想线段AF、BF与OE之间存在怎样的数量关系?请说明理由.②如图3,当点O、B两点分别在直线MN两侧时,此时①中结论是否依然成立呢?若成立,请直接写出结论;若不成立,请写出变化后的结论并证明.③当正方形ABCD绕点A旋转到如图4的位置时,线段AF、BF与OE之间的数量关系为.(请直接填结论)【答案】(1)AB=2OE;(2)①AF+BF=2OE,证明见解析;②AF﹣BF=2OE 证明见解析;③BF ﹣AF=2OE,【解析】试题分析:(1)利用直角三角形斜边的中线等于斜边的一半即可得出结论;(2)①过点B作BH⊥OE于H,可得四边形BHEF是矩形,根据矩形的对边相等可得EF=BH,BF=HE,根据正方形的对角线相等且互相垂直平分可得OA=OB,∠AOB=90°,再根据同角的余角相等求出∠AOE=∠OBH,然后利用“角角边”证明△AOE和△OBH全等,根据全等三角形对应边相等可得OH=AE,OE=BH,再根据AF-EF=AE,整理即可得证;②过点B作BH⊥OE交OE的延长线于H,可得四边形BHEF是矩形,根据矩形的对边相等可得EF=BH,BF=HE,根据正方形的对角线相等且互相垂直平分可得OA=OB,∠AOB=90°,再根据同角的余角相等求出∠AOE=∠OBH,然后利用“角角边”证明△AOE和△OBH全等,根据全等三角形对应边相等可得OH=AE,OE=BH,再根据AF-EF=AE,整理即可得证;③同②的方法可证.试题解析:(1)∵AC,BD是正方形的对角线,∴OA=OC=OB,∠BAD=∠ABC=90°,∵OE⊥AB,∴OE=12 AB,∴AB=2OE,(2)①AF+BF=2OE证明:如图2,过点B作BH⊥OE于点H∴∠BHE=∠BHO=90°∵OE⊥MN,BF⊥MN∴∠BFE=∠OEF=90°∴四边形EFBH为矩形∴BF=EH,EF=BH∵四边形ABCD为正方形∴OA=OB,∠AOB=90°∴∠AOE+∠HOB=∠OBH+∠HOB=90°∴∠AOE=∠OBH∴△AEO≌△OHB(AAS)∴AE=OH,OE=BH∴AF+BF=AE+EF+BF=OH+BH+EH=OE+OE=2OE.②AF﹣BF=2OE证明:如图3,延长OE,过点B作BH⊥OE于点H∴∠EHB=90°∵OE⊥MN,BF⊥MN∴∠AEO=∠HEF=∠BFE=90°∴四边形HBFE为矩形∴BF=HE,EF=BH∵四边形ABCD是正方形∴OA=OB,∠AOB=90°∴∠AOE+∠BOH=∠OBH+∠BOH∴∠AOE=∠OBH∴△AOE≌△OBH(AAS)∴AE=OH,OE=BH,∴AF﹣BF=AE+EF﹣HE=OH﹣HE+OE=OE+OE=2OE③BF﹣AF=2OE,如图4,作OG⊥BF于G,则四边形EFGO是矩形,∴EF=GO,GF=EO,∠GOE=90°,∴∠AOE+∠AOG=90°.在正方形ABCD中,OA=OB,∠AOB=90°,∴∠AOG+∠BOG=90°,∴∠AOE=∠BOG.∵OG⊥BF,OE⊥AE,∴∠AEO=∠BGO=90°.∴△AOE≌△BOG(AAS),∴OE=OG,AE=BG,∵AE﹣EF=AF,EF=OG=OE,AE=BG=AF+EF=OE+AF,∴BF﹣AF=BG+GF﹣(AE﹣EF)=AE+OE﹣AE+EF=OE+OE=2OE,∴BF﹣AF=2OE.3.在△ABC中,AB=BC,点O是AC的中点,点P是AC上的一个动点(点P不与点A,O,C重合).过点A,点C作直线BP的垂线,垂足分别为点E和点F,连接OE,OF.(1)如图1,请直接写出线段OE与OF的数量关系;(2)如图2,当∠ABC=90°时,请判断线段OE与OF之间的数量关系和位置关系,并说明理由(3)若|CF﹣AE|=2,△POF为等腰三角形时,请直接写出线段OP的长.【答案】(1)OF =OE;(2)OF⊥EK,OF=OE,理由见解析;(3)OP.【解析】【分析】(1)如图1中,延长EO交CF于K,证明△AOE≌△COK,从而可得OE=OK,再根据直角三角形斜边中线等于斜边一半即可得OF=OE;(2)如图2中,延长EO交CF于K,由已知证明△ABE≌△BCF,△AOE≌△COK,继而可证得△EFK是等腰直角三角形,由等腰直角三角形的性质即可得OF⊥EK,OF=OE;(3)分点P在AO上与CO上两种情况分别画图进行解答即可得.【详解】(1)如图1中,延长EO交CF于K,∵AE⊥BE,CF⊥BE,∴AE∥CK,∴∠EAO=∠KCO,∵OA=OC,∠AOE=∠COK,∴△AOE≌△COK,∴OE=OK,∵△EFK是直角三角形,∴OF=12EK=OE;(2)如图2中,延长EO交CF于K,∵∠ABC=∠AEB=∠CFB=90°,∴∠ABE+∠BAE=90°,∠ABE+∠CBF=90°,∴∠BAE=∠CBF,∵AB=BC,∴△ABE≌△BCF,∴BE=CF,AE=BF,∵△AOE≌△COK,∴AE=CK,OE=OK,∴FK=EF,∴△EFK是等腰直角三角形,∴OF⊥EK,OF=OE;(3)如图3中,点P在线段AO上,延长EO交CF于K,作PH⊥OF于H,∵|CF ﹣AE|=2,AE=CK ,∴FK=2,在Rt △EFK 中,tan ∠FEK=30°,∠EKF=60°, ∴EK=2FK=4,OF=12EK=2, ∵△OPF 是等腰三角形,观察图形可知,只有OF=FP=2,在Rt △PHF 中,PH=12PF=1,OH=2∴=如图4中,点P 在线段OC 上,当PO=PF 时,∠POF=∠PFO=30°,∴∠BOP=90°,∴综上所述:OP . 【点睛】本题考查了全等三角形的判定与性质、直角三角形斜边中线等于斜边一半、等腰直角三角形的判定与性质、解直角三角形等,综合性较强,正确添加辅助线是解题的关键.4.已知正方形ABCD 中,E 为对角线BD 上一点,过E 点作EF ⊥BD 交BC 于F ,连接DF ,G 为DF 中点,连接EG ,CG .(1)请问EG 与CG 存在怎样的数量关系,并证明你的结论;(2)将图①中△BEF 绕B 点逆时针旋转45°,如图②所示,取DF 中点G ,连接EG ,CG.问(1)中的结论是否仍然成立?若成立,请给出证明;若不成立,请说明理由.(3)将图①中△BEF绕B点旋转任意角度,如图③所示,再连接相应的线段,问(1)中的结论是否仍然成立?(请直接写出结果,不必写出理由)【答案】(1)证明见解析(2)证明见解析(3)结论仍然成立【解析】【分析】(1)利用直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半,可证出CG=EG.(2)结论仍然成立,连接AG,过G点作MN⊥AD于M,与EF的延长线交于N点;再证明△DAG≌△DCG,得出AG=CG;再证出△DMG≌△FNG,得到MG=NG;再证明△AMG≌△ENG,得出AG=EG;最后证出CG=EG.(3)结论依然成立.【详解】(1)CG=EG.理由如下:∵四边形ABCD是正方形,∴∠DCF=90°.在Rt△FCD中,∵G为DF的中点,∴CG=12 FD,同理.在Rt△DEF中,EG=12FD,∴CG=EG.(2)(1)中结论仍然成立,即EG=CG.证法一:连接AG,过G点作MN⊥AD于M,与EF的延长线交于N点.在△DAG与△DCG中,∵AD=CD,∠ADG=∠CDG,DG=DG,∴△DAG≌△DCG(SAS),∴AG=CG;在△DMG与△FNG中,∵∠DGM=∠FGN,FG=DG,∠MDG=∠NFG,∴△DMG≌△FNG (ASA),∴MG=NG.∵∠EAM=∠AEN=∠AMN=90°,∴四边形AENM是矩形,在矩形AENM中,AM=EN.在△AMG与△ENG中,∵AM=EN,∠AMG=∠ENG,MG=NG,∴△AMG≌△ENG(SAS),∴AG=EG,∴EG=CG.证法二:延长CG至M,使MG=CG,连接MF,ME,EC.在△DCG与△FMG中,∵FG=DG,∠MGF=∠CGD,MG=CG,∴△DCG≌△FMG,∴MF=CD,∠FMG=∠DCG,∴MF∥CD∥AB,∴EF⊥MF.在Rt△MFE与Rt△CBE中,∵MF=CB,∠MFE=∠EBC=90°,EF=BE,∴△MFE≌△CBE∴∠MEF=∠CEB,∴∠MEC=∠MEF+∠FEC=∠CEB+∠CEF=90°,∴△MEC为直角三角形.∵MG=CG,∴EG=12MC,∴EG=CG.(3)(1)中的结论仍然成立.理由如下:过F作CD的平行线并延长CG交于M点,连接EM、EC,过F作FN垂直于AB于N.由于G为FD中点,易证△CDG≌△MFG,得到CD=FM,又因为BE=EF,易证∠EFM=∠EBC,则△EFM≌△EBC,∠FEM=∠BEC,EM=EC∵∠FEC+∠BEC=90°,∴∠FEC+∠FEM=90°,即∠MEC=90°,∴△MEC是等腰直角三角形.∵G为CM中点,∴EG=CG,EG⊥CG【点睛】本题是四边形的综合题.(1)关键是利用直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半解答;(2)关键是利用了直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半的性质、全等三角形的判定和性质解答.5.如图(1)在正方形ABCD中,点E是CD边上一动点,连接AE,作BF⊥AE,垂足为G 交AD于F(1)求证:AF=DE;(2)连接DG,若DG平分∠EGF,如图(2),求证:点E是CD中点;(3)在(2)的条件下,连接CG,如图(3),求证:CG=CD.【答案】(1)见解析;(2)见解析;(3)CG=CD,见解析.【解析】【分析】(1)证明△BAF≌△ADE(ASA)即可解决问题.(2)过点D作DM⊥GF,DN⊥GE,垂足分别为点M,N.想办法证明AF=DF,即可解决问题.(3)延长AE,BC交于点P,由(2)知DE=CD,利用直角三角形斜边中线的性质,只要证明BC=CP即可.【详解】(1)证明:如图1中,在正方形ABCD中,AB=AD,∠BAD=∠D=90o,∴∠2+∠3=90°又∵BF⊥AE,∴∠AGB=90°∴∠1+∠2=90°,∴∠1=∠3在△BAF与△ADE中,∠1=∠3 BA=AD ∠BAF=∠D,∴△BAF≌△ADE(ASA)∴AF=DE.(2)证明:过点D作DM⊥GF,DN⊥GE,垂足分别为点M,N.由(1)得∠1=∠3,∠BGA=∠AND=90°,AB=AD∴△BAG≌△ADN(AAS)∴AG=DN,又DG平分∠EGF,DM⊥GF,DN⊥GE,∴DM=DN,∴DM=AG,又∠AFG=∠DFM,∠AGF=∠DMF∴△AFG≌△DFM(AAS),∴AF=DF=DE=12AD=12CD,即点E是CD的中点.(3)延长AE,BC交于点P,由(2)知DE=CD,∠ADE=∠ECP=90°,∠DEA=∠CEP,∴△ADE≌△PCE(ASA)∴AE=PE,又CE∥AB,∴BC=PC,在Rt△BGP中,∵BC=PC,∴CG=12BP=BC,∴CG=CD.【点睛】本题属于四边形综合题,考查了正方形的性质,全等三角形的判定和性质,角平分线的性质定理,直角三角形斜边中线的性质等知识,解题的关键是正确寻找全等三角形解决问题,属于中考压轴题.6.图1、图2是两张形状、大小完全相同的方格纸,方格纸中的每个小正方形的边长均为1,每个小正方形的顶点叫做格点.(1)在图1中画出等腰直角三角形MON,使点N在格点上,且∠MON=90°;(2)在图2中以格点为顶点画一个正方形ABCD,使正方形ABCD面积等于(1)中等腰直角三角形MON面积的4倍,并将正方形ABCD分割成以格点为顶点的四个全等的直角三角形和一个正方形,且正方形ABCD面积没有剩余(画出一种即可).【答案】(1)作图参见解析;(2)作图参见解析.【解析】试题分析:(1)过点O向线段OM作垂线,此直线与格点的交点为N,连接MN即可;(2)根据勾股定理画出图形即可.试题解析:(1)过点O向线段OM作垂线,此直线与格点的交点为N,连接MN,如图1所示;(2)等腰直角三角形MON面积是5,因此正方形面积是20,如图2所示;于是根据勾股定理画出图3:考点:1.作图﹣应用与设计作图;2.勾股定理.7.如图1,已知正方形ABCD的边CD在正方形DEFG的边DE上,连接AE,GC.(1)试猜想AE与GC有怎样的关系(直接写出结论即可);(2)将正方形DEFG绕点D按顺时针方向旋转,使点E落在BC边上,如图2,连接AE和CG.你认为(1)中的结论是否还成立?若成立,给出证明;若不成立,请说明理由.(3)在(2)中,若E是BC的中点,且BC=2,则C,F两点间的距离为.【答案】(1) AE=CG,AE⊥GC;(2)成立,证明见解析;.【解析】【分析】(1)观察图形,AE、CG的位置关系可能是垂直,下面着手证明.由于四边形ABCD、DEFG都是正方形,易证得△ADE≌△CDG,则∠1=∠2,由于∠2、∠3互余,所以∠1、∠3互余,由此可得AE⊥GC.(2)题(1)的结论仍然成立,参照(1)题的解题方法,可证△ADE≌△CDG,得∠5=∠4,由于∠4、∠7互余,而∠5、∠6互余,那么∠6=∠7;由图知∠AEB=∠CEH=90°﹣∠6,即∠7+∠CEH=90°,由此得证.(3)如图3中,作CM⊥DG于G,GN⊥CD于N,CH⊥FG于H,则四边形CMGH是矩形,可得CM=GH,CH=GM.想办法求出CH,HF,再利用勾股定理即可解决问题.【详解】(1)AE=CG,AE⊥GC;证明:延长GC交AE于点H,在正方形ABCD与正方形DEFG中,AD=DC,∠ADE=∠CDG=90°,DE=DG,∴△ADE≌△CDG(SAS),∴AE,CG,∠1=∠2∵∠2+∠3=90°,∴∠1+∠3=90°,∴∠AHG=180°﹣(∠1+∠3)=180°﹣90°=90°,∴AE⊥GC.(2)答:成立;证明:延长AE和GC相交于点H,在正方形ABCD和正方形DEFG中,AD=DC,DE=DG,∠ADC=∠DCB=∠B=∠BAD=∠EDG=90°,∴∠1=∠2=90°﹣∠3;∴△ADE≌△CDG(SAS),∴AE=CG,∠5=∠4;又∵∠5+∠6=90°,∠4+∠7=180°﹣∠DCE=180°﹣90°=90°,∴∠6=∠7,又∵∠6+∠AEB=90°,∠AEB=∠CEH,∴∠CEH+∠7=90°,∴∠EHC=90°,∴AE⊥GC.(3)如图3中,作CM ⊥DG 于G ,GN ⊥CD 于N ,CH ⊥FG 于H ,则四边形CMGH 是矩形,可得CM =GH ,CH =GM .∵BE =CE =1,AB =CD =2,∴AE =DE =CG ═DG =FG∵DE =DG ,∠DCE =∠GND ,∠EDC =∠DGN ,∴△DCE ≌△GND(AAS),∴GCD =2,∵S △DCG =12•CD•NG =12•DG•CM ,∴2×2,∴CM =GH ,∴MG =CH 5,∴FH =FG ﹣FG ,∴CF ..【点睛】 本题属于四边形综合题,考查了正方形的性质,全等三角形的判定和性质,解直角三角形等知识,解题的关键是正确寻找全等三角形解决问题,属于中考压轴题.8.已知90AOB ∠=︒,点C 是AOB ∠的角平分线OP 上的任意一点,现有一个直角MCN ∠绕点C 旋转,两直角边CM ,CN 分别与直线OA ,OB 相交于点D ,点E .(1)如图1,若CD OA ⊥,猜想线段OD ,OE ,OC 之间的数量关系,并说明理由. (2)如图2,若点D 在射线OA 上,且CD 与OA 不垂直,则(1)中的数量关系是否仍成立?如成立,请说明理由;如不成立,请写出线段OD ,OE ,OC 之间的数量关系,并加以证明.(3)如图3,若点D 在射线OA 的反向延长线上,且2OD =,8OE =,请直接写出线段CE 的长度.【答案】(1)详见解析;(2)详见解析;(3【解析】【分析】(1)先证四边形ODCE 为矩形,再证矩形ODCE 为正方形,由正方形性质可得;(2)过点C 作CG OA ⊥于点G ,CH OB ⊥于点H ,证四边形OGCH 为正方形,再证()CGD CHE ASA ∆≅∆,可得;(3)根据()CGD CHE ASA ∆≅∆,可得OE OD OH OG -=+=.【详解】解:(1)∵90AOB ∠=︒,90MCN ∠=︒,CD OA ⊥,∴四边形ODCE 为矩形.∵OP 是AOB ∠的角平分线,∴45DOC EOC ∠=∠=︒,∴OD CD =,∴矩形ODCE 为正方形,∴OC =,OC =.∴OD OE +=.(2)如图,过点C 作CG OA ⊥于点G ,CH OB ⊥于点H ,∵OP 平分AOB ∠,90AOB ∠=︒, ∴四边形OGCH 为正方形,由(1)得:OG OH +=,在CGD ∆和CHE ∆中, 90CGD CHE CG CHDCG ECH ︒⎧∠=∠=⎪=⎨⎪∠=∠⎩, ∴()CGD CHE ASA ∆≅∆,∴GD HE =,∴OD OE +=.(3)OG OH +=, ()CGD CHE ASA ∆≅∆,∴GD HE =. ∵OD GD OG =-,OE OH EH =+,∴OE OD OH OG -=+=,∴OC =∴CE =CE【点睛】考核知识点:矩形,正方形的判定和性质.熟练运用特殊四边形的性质和判定是关键.9.菱形ABCD 中、∠BAD =120°,点O 为射线CA 上的动点,作射线OM 与直线BC 相交于点E ,将射线OM 绕点O 逆时针旋转60°,得到射线ON ,射线ON 与直线CD 相交于点F . (1)如图①,点O 与点A 重合时,点E ,F 分别在线段BC ,CD 上,请直接写出CE ,CF ,CA 三条段段之间的数量关系;(2)如图②,点O在CA的延长线上,且OA=13AC,E,F分别在线段BC的延长线和线段CD的延长线上,请写出CE,CF,CA三条线段之间的数量关系,并说明理由;(3)点O在线段AC上,若AB=6,BO=CF=1时,请直接写出BE的长.【答案】(1)CA=CE+CF.(2)CF-CE=43AC.(3)BE的值为3或5或1.【解析】【分析】(1)如图①中,结论:CA=CE+CF.只要证明△ADF≌△ACE(SAS)即可解决问题;(2)结论:CF-CE=43AC.如图②中,如图作OG∥AD交CF于G,则△OGC是等边三角形.只要证明△FOG≌△EOC(ASA)即可解决问题;(3)分四种情形画出图形分别求解即可解决问题.【详解】(1)如图①中,结论:CA=CE+CF.理由:∵四边形ABCD是菱形,∠BAD=120°∴AB=AD=DC=BC,∠BAC=∠DAC=60°∴△ABC,△ACD都是等边三角形,∵∠DAC=∠EAF=60°,∴∠DAF=∠CAE,∵CA=AD,∠D=∠ACE=60°,∴△ADF≌△ACE(SAS),∴DF=CE,∴CE+CF=CF+DF=CD=AC,(2)结论:CF-CE=43 AC.理由:如图②中,如图作OG∥AD交CF于G,则△OGC是等边三角形.∵∠GOC=∠FOE=60°,∴∠FOG=∠EOC,∵OG=OC,∠OGF=∠ACE=120°,∴△FOG≌△EOC(ASA),∴CE=FG,∵OC=OG,CA=CD,∴OA=DG,∴CF-EC=CF-FG=CG=CD+DG=AC+13AC=43AC,(3)作BH⊥AC于H.∵AB=6,AH=CH=3,∴,如图③-1中,当点O在线段AH上,点F在线段CD上,点E在线段BC上时.∵,∴=1,∴OC=3+1=4,由(1)可知:CO=CE+CF,∴CE=3,∴BE=6-3=3.如图③-2中,当点O在线段AH上,点F在线段DC的延长线上,点E在线段BC上时.由(2)可知:CE-CF=OC,∴CE=4+1=5,∴BE=1.如图③-3中,当点O在线段CH上,点F在线段CD上,点E在线段BC上时.同法可证:OC=CE+CF,∵OC=CH-OH=3-1=2,CF=1,∴CE=1,∴BE=6-1=5.如图③-4中,当点O在线段CH上,点F在线段DC的延长线上,点E在线段BC上时.同法可知:CE-CF=OC ,∴CE=2+1=3,∴BE=3,综上所述,满足条件的BE 的值为3或5或1.【点睛】本题属于四边形综合题,考查了全等三角形的判定和性质,等边三角形的性质,解题的关键是学会添加常用辅助线,构造全等三角形解决问题,学会用分类讨论的思想思考问题,属于中考压轴题.10.在ABC 中,AD BC ⊥于点D ,点E 为AC 边的中点,过点A 作//AF BC ,交DE 的延长线于点F ,连接CF .()1如图1,求证:四边形ADCF 是矩形;()2如图2,当AB AC =时,取AB 的中点G ,连接DG 、EG ,在不添加任何辅助线和字母的条件下,请直接写出图中所有的平行四边形(不包括矩形ADCF ).【答案】(1) 证明见解析;(2)四边形ABDF 、四边形AGEF 、四边形GBDE 、四边形AGDE 、四边形GDCE 都是平行四边形.【解析】【分析】(1)由△AEF ≌△CED ,推出EF=DE ,又AE=EC ,推出四边形ADCF 是平行四边形,只要证明∠ADC=90°,即可推出四边形ADCF 是矩形.(2)四边形ABDF 、四边形AGEF 、四边形GBDE 、四边形AGDE 、四边形GDCE 都是平行四边形.【详解】()1证明:∵//AF BC ,∴AFE EDC ∠=∠,∵E 是AC 中点,∴AE EC =,在AEF 和CED 中,AFE CDE AEF CED AE EC ∠=∠⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩,∴AEF CED ≅,∴EF DE =,∵AE EC =, ∴四边形ADCF 是平行四边形, ∵AD BC ⊥, ∴90ADC ∠=, ∴四边形ADCF 是矩形.()2∵线段DG 、线段GE 、线段DE 都是ABC 的中位线,又//AF BC ,∴//AB DE ,//DG AC ,//EG BC ,∴四边形ABDF 、四边形AGEF 、四边形GBDE 、四边形AGDE 、四边形GDCE 都是平行四边形. 【点睛】考查平行四边形的判定、矩形的判定、三角形的中位线定理、全等三角形的判定和性质等知识,正确寻找全等三角形解决问题是解题的关键.11.如图①,在矩形ABCD 中,点P 从AB 边的中点E 出发,沿着E B C --速运动,速度为每秒2个单位长度,到达点C 后停止运动,点Q 是AD 上的点,10AQ =,设PAQ ∆的面积为y ,点p 运动的时间为t 秒,y 与t 的函数关系如图②所示.(1)图①中AB = ,BC = ,图②中m = .(2)当t =1秒时,试判断以PQ 为直径的圆是否与BC 边相切?请说明理由:(3)点p 在运动过程中,将矩形沿PQ 所在直线折叠,则t 为何值时,折叠后顶点A 的对应点A '落在矩形的一边上.【答案】(1)8,18,20;(2)不相切,证明见解析;(3)t=12、5、173. 【解析】 【分析】(1)由题意得出AB=2BE ,t=2时,BE=2×2=4,求出AB=2BE=8,AE=BE=4,t=11时,2t=22,得出BC=18,当t=0时,点P 在E 处,m=△AEQ 的面积=12AQ×AE=20即可;(2)当t=1时,PE=2,得出AP=AE+PE=6,由勾股定理求出PQ 为直径的圆的圆心为O',作O'N ⊥BC 于N ,延长NO'交AD 于M ,则MN=AB=8,O'M ∥AB ,MN=AB=8,由三角形中位线定理得出O'M=12AP=3,求出O'N=MN-O'M=5<圆O'的半径,即可得出结论;(3)分三种情况:①当点P在AB边上,A'落在BC边上时,作QF⊥BC于F,则QF=AB=8,BF=AQ=10,由折叠的性质得:PA'=PA,A'Q=AQ=10,∠PA'Q=∠A=90°,由勾股定理求出,得出A'B=BF-A'F=4,在Rt△A'BP中,BP=4-2t,PA'=AP=8-(4-2t)=4+2t,由勾股定理得出方程,解方程即可;②当点P在BC边上,A'落在BC边上时,由折叠的性质得:A'P=AP,证出∠APQ=∠AQP,得出AP=AQ=A'P=10,在Rt△ABP中,由勾股定理求出BP=6,由BP=2t-4,得出2t-4=6,解方程即可;③当点P在BC边上,A'落在CD边上时,由折叠的性质得:A'P=AP,A'Q=AQ=10,在Rt△DQA'中,DQ=AD-AQ=8,由勾股定理求出DA'=6,得出A'C=CD-DA'=2,在Rt△ABP和Rt△A'PC中,BP=2t-4,CP=BC-BP=22-2t,由勾股定理得出方程,解方程即可.【详解】(1)∵点P从AB边的中点E出发,速度为每秒2个单位长度,∴AB=2BE,由图象得:t=2时,BE=2×2=4,∴AB=2BE=8,AE=BE=4,t=11时,2t=22,∴BC=22-4=18,当t=0时,点P在E处,m=△AEQ的面积=12AQ×AE=12×10×4=20;故答案为8,18,20;(2)当t=1秒时,以PQ为直径的圆不与BC边相切,理由如下:当t=1时,PE=2,∴AP=AE+PE=4+2=6,∵四边形ABCD是矩形,∴∠A=90°,∴==设以PQ为直径的圆的圆心为O',作O'N⊥BC于N,延长NO'交AD于M,如图1所示:则MN=AB=8,O'M∥AB,MN=AB=8,∵O'为PQ的中点,∴O''M是△APQ的中位线,∴O'M=12AP=3,∴O'N=MN-O'M=5∴以PQ为直径的圆不与BC边相切;(3)分三种情况:①当点P在AB边上,A'落在BC边上时,作QF⊥BC于F,如图2所示:则QF=AB=8,BF=AQ=10,∵四边形ABCD是矩形,∴∠A=∠B=∠BCD=∠D=90°,CD=AB=8,AD=BC=18,由折叠的性质得:PA'=PA,A'Q=AQ=10,∠PA'Q=∠A=90°,∴,∴A'B=BF-A'F=4,在Rt△A'BP中,BP=4-2t,PA'=AP=8-(4-2t)=4+2t,由勾股定理得:42+(4-2t)2=(4+2t)2,解得:t=12;②当点P在BC边上,A'落在BC边上时,连接AA',如图3所示:由折叠的性质得:A'P=AP,∴∠APQ'=∠A'PQ,∵AD∥BC,∴∠AQP=∠A'PQ,∴∠APQ=∠AQP,∴AP=AQ=A'P=10,在Rt△ABP中,由勾股定理得:,又∵BP=2t-4,∴2t-4=6,解得:t=5;③当点P在BC边上,A'落在CD边上时,连接AP、A'P,如图4所示:由折叠的性质得:A'P=AP,A'Q=AQ=10,在Rt△DQA'中,DQ=AD-AQ=8,由勾股定理得:,∴A'C=CD-DA'=2,在Rt△ABP和Rt△A'PC中,BP=2t-4,CP=BC-BP=18-(2t-4)=22-2t,由勾股定理得:AP2=82+(2t-4)2,A'P2=22+(22-2t)2,∴82+(2t-4)2=22+(22-2t)2,解得:t=173;综上所述,t为12或5或173时,折叠后顶点A的对应点A′落在矩形的一边上.【点睛】四边形综合题目,考查了矩形的性质、折叠变换的性质、勾股定理、函数图象、直线与圆的位置关系、三角形中位线定理、等腰三角形的判定、以及分类讨论等知识.12.如图,在正方形ABCD中,点G在对角线BD上(不与点B,D重合),GE⊥DC于点E,GF⊥BC于点F,连结AG.(1)写出线段AG,GE,GF长度之间的数量关系,并说明理由;(2)若正方形ABCD的边长为1,∠AGF=105°,求线段BG的长.【答案】(1)AG2=GE2+GF2(2)【解析】试题分析:(1)结论:AG2=GE2+GF2.只要证明GA=GC,四边形EGFC是矩形,推出GE=CF,在Rt△GFC中,利用勾股定理即可证明;(2)作BN⊥AG于N,在BN上截取一点M,使得AM=BM.设AN=x.易证AM=BM=2x,MN=x,在Rt△ABN中,根据AB2=AN2+BN2,可得1=x2+(2x+x)2,解得x=,推出BN=,再根据BG=BN÷cos30°即可解决问题.试题解析:(1)结论:AG2=GE2+GF2.理由:连接CG.∵四边形ABCD是正方形,∴A、C关于对角线BD对称,∵点G在BD上,∴GA=GC,∵GE⊥DC于点E,GF⊥BC于点F,∴∠GEC=∠ECF=∠CFG=90°,∴四边形EGFC是矩形,∴CF=GE,在Rt△GFC中,∵CG2=GF2+CF2,∴AG2=GF2+GE2.(2)作BN⊥AG于N,在BN上截取一点M,使得AM=BM.设AN=x.∵∠AGF=105°,∠FBG=∠FGB=∠ABG=45°,∴∠AGB=60°,∠GBN=30°,∠ABM=∠MAB=15°,∴∠AMN=30°,∴AM=BM=2x,MN=x,在Rt△ABN中,∵AB2=AN2+BN2,∴1=x2+(2x+x)2,解得x=,∴BN=,∴BG=BN÷cos30°=.考点:1、正方形的性质,2、矩形的判定和性质,3、勾股定理,4、直角三角形30度的性质13.如图,点E是正方形ABCD的边A B上一点,连结CE,过顶点C作CF⊥CE,交AD延长线于F.求证:BE=DF.【答案】证明见解析.【解析】分析:根据正方形的性质,证出BC=CD,∠B=∠CDF,∠BCD=90°,再由垂直的性质得到∠BCE=∠DCF,然后根据“ASA”证明△BCE≌△BCE即可得到BE=DF详解:证明:∵CF⊥CE,∴∠ECF=90°,又∵∠BCG=90°,∴∠BCE+∠ECD =∠DCF+∠ECD∴∠BCE=∠DCF,在△BCE与△DCF中,∵∠BCE=∠DCF,BC=CD,∠CDF=∠EBC,∴△BCE≌△BCE(ASA),∴BE=DF.点睛:本题考查的是正方形的性质,熟知正方形的性质及全等三角形的判定与性质是解答此题的关键.14.如图,现有一张边长为4的正方形纸片ABCD,点P为正方形AD边上的一点(不与点A、点D重合),将正方形纸片折叠,使点B落在P处,点C落在G处,PG交DC于H,折痕为EF,连接BP、BH.(1)求证:∠APB=∠BPH;(2)当点P在边AD上移动时,求证:△PDH的周长是定值;(3)当BE+CF的长取最小值时,求AP的长.【答案】(1)证明见解析.(2)证明见解析.(3)2.【解析】试题分析:(1)根据翻折变换的性质得出∠PBC=∠BPH,进而利用平行线的性质得出∠APB=∠PBC即可得出答案;(2)首先证明△ABP≌△QBP,进而得出△BCH≌△BQH,即可得出PD+DH+PH=AP+PD+DH+HC=AD+CD=8;(3)过F作FM⊥AB,垂足为M,则FM=BC=AB,证明△EFM≌△BPA,设AP=x,利用折叠的性质和勾股定理的知识用x表示出BE和CF,结合二次函数的性质求出最值.试题解析:(1)解:如图1,∵PE=BE,∴∠EBP=∠EPB.又∵∠EPH=∠EBC=90°,∴∠EPH-∠EPB=∠EBC-∠EBP.即∠PBC=∠BPH.又∵AD∥BC,∴∠APB=∠PBC.∴∠APB=∠BPH.(2)证明:如图2,过B作BQ⊥PH,垂足为Q.由(1)知∠APB=∠BPH,又∵∠A=∠BQP=90°,BP=BP,在△ABP和△QBP中,,∴△ABP≌△QBP(AAS),∴AP=QP,AB=BQ,又∵AB=BC,∴BC=BQ.又∠C=∠BQH=90°,BH=BH,在△BCH和△BQH中,,∴△BCH≌△BQH(SAS),∴CH=QH.∴△PHD的周长为:PD+DH+PH=AP+PD+DH+HC=AD+CD=8.∴△PDH的周长是定值.(3)解:如图3,过F作FM⊥AB,垂足为M,则FM=BC=AB.又∵EF为折痕,∴EF⊥BP.∴∠EFM+∠MEF=∠ABP+∠BEF=90°,∴∠EFM=∠ABP.又∵∠A=∠EMF=90°,在△EFM和△BPA中,,∴△EFM≌△BPA(AAS).∴EM=AP.设AP=x在Rt△APE中,(4-BE)2+x2=BE2.解得BE=2+,∴CF=BE-EM=2+-x,∴BE+CF=-x+4=(x-2)2+3.当x=2时,BE+CF取最小值,∴AP=2.考点:几何变换综合题.15.(本题14分)小明在学习平行线相关知识时总结了如下结论:端点分别在两条平行线上的所有线段中,垂直于平行线的线段最短.小明应用这个结论进行了下列探索活动和问题解决.问题1:如图1,在Rt△ABC中,∠C=90°,AC=4,BC=3,P为AC边上的一动点,以PB,PA为边构造□APBQ,求对角线PQ的最小值及PQ最小时的值.(1)在解决这个问题时,小明构造出了如图2的辅助线,则PQ的最小值为,当PQ最小时= _____ __;(2)小明对问题1做了简单的变式思考.如图3,P为AB边上的一动点,延长PA到点E,使AE=nPA(n为大于0的常数).以PE,PC为边作□P CQE,试求对角线PQ长的最小值,并求PQ最小时的值;问题2:在四边形ABCD中,AD∥BC,AB⊥BC,AD=1,AB=2,BC=3.(1)如图4,若为上任意一点,以,为边作□.试求对角线长的最小值和PQ最小时的值.(2)若为上任意一点,延长到,使,再以,为边作□.请直接写出对角线长的最小值和PQ最小时的值.【答案】问题1:(1)3,;(2)PQ=,=.问题2:(1)=4,.(2)PQ的最小值为..【解析】试题分析:问题1:(1)首先根据条件可证四边形PCBQ是矩形,然后根据条件“四边形APBQ是平行四边形可得AP=QB=PC,从而可求的值.(2)由题可知:当QP⊥AC 时,PQ最小.过点C作CD⊥AB于点D.此时四边形CDPQ为矩形,PQ=CD,在Rt△ABC中,∠C=90°,AC=4,BC=3,利用面积可求出CD=,然后可求出AD=,由AE=nPA可得PE=,而PE=CQ=PD=AD-AP=,所以AP=.所以=.问题2:(1)设对角线与相交于点.Rt≌Rt.所以AD=HC,QH=AP.由题可知:当QP⊥AB时,PQ最小,此时=CH=4,根据条件可证四边形BPQH为矩形,从而QH=BP=AP.所以.(2)根据题意画出图形,当AB时,的长最小,PQ的最小值为..试题解析:问题1:(1)3,;(2)过点C作CD⊥AB于点D.由题意可知当PQ⊥AB时,PQ最短.所以此时四边形CDPQ为矩形.PQ=CD,DP=CQ=PE.因为∠BCA=90°,AC=4,BC=3,所以AB=5.所以CD=.所以PQ=.在Rt△ACD中AC=4,CD=,所以AD=.因为AE=nPA,所以PE==CQ=PD=AD-AP=.所以AP=.所以=.问题2:(1)如图2,设对角线与相交于点.所以G是DC的中点,作QH BC,交BC的延长线于H,因为AD//BC,所以.所以.又,所以Rt≌Rt.所以AD=HC,QH=AP.由图知,当AB时,的长最小,即=CH=4.易得四边形BPQH为矩形,所以QH=BP=AP.所以.(若学生有能力从梯形中位线角度考虑,若正确即可评分.但讲评时不作要求)(2)PQ的最小值为..考点:1.直角三角形的性质;2.全等三角形的判定与性质;3.平行四边形的性质;4矩形的判定与性质.。
2020届上海市各区初三数学二模试卷压轴题--第18题图文解析汇编
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如图1,在△ABC 中,AB =AC =5,tan B =34,将△ABC 绕点B 逆时针旋转,得到 △A 1BC 1,当点C 1在线段CA 延长线上时△ABC 1的面积为 __________.图1答案 46825.思路如下:如图2,设BC 的中点为H . 在Rt △ABH 中,由AB =5,tan B =34,可得AH =3,BH =4. 所以BC =8,S △ABC =12.如图3,当点C 1落在线段CA 延长线上时,△ABC ∽△BC 1C .根据相似三角形的面积比等于对应边比的平方,得221525864ABC BC C S AB S BC ⎛⎫⎛⎫=== ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭△△. 所以S △BC 1C =641225⨯. 所以S △ABC 1=64121225⨯-=391225⨯=46825.图2 图3如图1,在平面直角坐标系中,A (8, 0),B (8, 4),C (0, 4),反比例函数=ky x在第一象限内的图像分别与AB 、BC 交于点F 、E ,连结EF .如果点B 关于EF 的对称点恰好落在OA 边上,那么k 的值为__________.图1答案 12.思路如下:如图2,作EM ⊥x 轴于M .设E (m , 4),F (8, n ).由4m =8n =k ,得m =2n .所以882244BE m nBF n n--===--. 由△EMB ′∽△B ′AF ,得''2''EM MB B E BEB A AF FB FB====.所以4'2'MB B A n==.所以B ′A =2,MB ′=2n =m .再由EB =MA ,得8-m =m +2.解得m =3. 所以E (3, 4).所以k =12.如图1,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,∠B=35°,CD是斜边AB上的中线,如果将△BCD沿CD所在直线翻折,点B落在点E处,连结AE,那么∠CAE的度数是__________.图1答案125°.思路如下:如图2,因为CD是Rt△ABC斜边上的中线,所以DA=DC=DB.所以∠DCB=∠B=35°,∠DCA=∠DAC=55°.所以∠ADC=70°,∠CDB=110°.因为△CDB与△CDE关于CD对称,所以∠CDE=∠CDB=110°.所以∠ADE=110°-70°=40°(如图3所示).所以在等腰三角形DAE中,∠DAE=70°.所以∠CAE=55°+70°=125°.图2 图3如图1,在Rt △ABC 中,∠C =90°,AC =6,BC =8,点D 、E 分别是边BC 、AB 上一点,DE //AC ,BD =BDE 绕着点B 旋转得到△BD ′E ′(点D 、E 分别与点D ′、E ′对应),如果A 、D ′、E ′在同一直线上,那么AE ′的长为 __________.图1答案如图2,在Rt △ABC 中,AC =6,BC =8,所以AB =10,tan ∠B =34.在Rt △EDB 中,DE =34BD =34⨯如图3,当点A 在E ′D ′的延长线上时.在Rt △ABD ′中,AB =10,BD ′=AD ′=此时AE ′=AD ′+D ′E ′=如图4,当点A 在D ′E ′的延长线上时,AE ′=AD ′-D ′E ′=图2 图3 图4定义:如果三角形的两个内角α与β满足α=2β,那么,我们将这样的三角形称为“倍角三角形”.如果一个等腰三角形是“倍角三角形”,那么这个等腰三角形的腰长与底边长的比值为 __________.答案如图1,如果α为等腰三角形的顶角,那么α+β+β=4β=180°.解得β=45°.如图2,如果α为等腰三角形的底角,那么α+α+β=5β=180°.解得β=36°.这个三角形是黄金三角形.如图3,设腰长AB =CB =x ,底边AC =1.作∠BAC 的平分线交BC 于D ,那么△BCA ∽△ACD .由BC AC AC DC =,得111x x =-.解得x =.图1 图2 图3如图1,在△ABC中,∠C=90°,AC=3,BC=4,把△ABC绕C点旋转得到△A′B′C,其中点A′在线段AB上,那么∠A′B′B的正切值等于__________.图1答案724.思路如下:如图2,在Rt△ABC中,AC=3,BC=4,所以AB=5,cos∠A=35.在等腰三角形ACA′和等腰三角形BCB′中,5''6 CA CBAA BB==.所以AA′=65CA=185,BB′=65CB=245.所以A′B=AB-AA′=1855-=75.由∠A+∠ABC=90°,∠A=∠1,得∠1+∠ABC=90°.如图3,在Rt△A′B′B中,tan∠A′B′B=''A BBB=724.图2 图3如果一条直线把一个四边形分成两部分,这两部分图形的周长相等,那么这条直线称为这个四边形的“等分周长线”.在直角梯形ABCD中,AB//CD,∠A=90°,DC=AD,∠B是锐角,cot B=512,AB=17.如果点E在梯形的边上,CE是梯形ABCD的“等分周长线”,那么△BCE的周长为__________.答案42.思路如下:如图1,作CH⊥AB于H,那么四边形AHCD是正方形.已知cot B=512,AB=17,设BH=5m,CH=12m,那么AB=17m=17.解得m=1.所以正方形的边长为12,BC=13.所以四边形ABCD的周长为54,周长的一半等于27.如图2,因为CD+DA=24,所以点E在AB上,AE=3.此时在Rt△CEH中,EH=12-3=9,CH=12,所以CE=15.所以△BCE的周长=15+(9+5)+13=42.图1 图2如图1,已知在△ABC 中,AB =AC =4,∠BAC =30°,将△ABC 绕点A 顺时针旋转,使点B 落在点B 1处,点C 落在点C 1处,且BB 1⊥AC .连结B 1C 和C 1C ,那么△B 1C 1C 的面积等于__________.图1答案 8-如图2,当BB 1⊥AC 时,AC 垂直平分BB 1,AB 1垂直平分CC 1. 此时△B 1C 1C 的面积等于△BCB 1的面积(如图3所示).如图2,在Rt △ABE 中,AB =4,∠BAE =30°,所以BE =2,AE =所以CE =AC -AE =4-所以S △BCB 1=112BB CE ⋅=14(42⨯-=8-图2 图3如图1,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,∠BAC=60°,BC D是BC边上一点,沿直线AD翻折△ABD,点B落在点E处,如果∠ABE=45°,那么BD的长为__________.图1答案2.思路如下:如图1,在Rt△ABC中,∠BAC=60°,BC AB=2.如图2,当∠ABE=45°时,△ABE是等腰直角三角形.此时∠BAD=45°.如图3,作△ABD的高DH.设DH=AH=m,那么BH.由AB=1)m=2,得m1.所以BD=2DH=2m=2.图2 图3小明学习完《相似三角形》一章后,发现了一个有趣的结论:在两个不相似的直角三角形中,分别存在经过直角顶点的一条直线,把直角三角形分成两个小三角形后,如果第一个直角三角形分割出来的一个小三角形与第二个直角三角形分割出来的一个小三角形相似,那么分割出来的另外两个小三角形也相似.他把这样的两条直线称为这两个直角三角形的相似分割线.如图1、图2,直线CG、DH分别是两个不相似的Rt△ABC和Rt△DEF的相似分割线,CG、DH分别与斜边AB、EF交于点G、H,如果△BCG与△DFH相似,AC=3,AB=5,DE=4,DF=8,那么AG=__________.图1 图2答案3.思路如下:如图3,设∠A=α,∠B=β.已知AC=3,AB=5,所以BC=4.如图4,设∠E=γ,∠F=θ.如果△BCG与△DFH相似,因为钝角对应相等,所以∠BCG=∠F=θ,∠HDF=∠B =β.所以BC DFBG DH=.所以48BG DH=.设BG=m,那么DH=2m.根据等角的余角相等,∠ACG=∠E=γ,∠EDH=∠A=α.所以△ACG∽△DEH.所以AC DEAG DH=.所以3452m m=-.解得m=2.所以AG=5-m=3.图3 图4如图1,四边形ABCD 是⊙O 的内接矩形,将矩形ABCD 沿着直线BC 翻折,点A 、点D 的对应点分别为A ′、D ′,如果直线A ′D ′与⊙O 相切,那么ABBC的值为__________.图1答案 4.思路如下:如图2,设A ′D ′与⊙O 相切于点N ,连结ON 交BC 与点M ,那么ON ⊥A ′D ′.设OM =m ,那么AB =A ′B =MN =2m .在Rt △ABC 中,AB =2m ,AC =2ON =6m ,所以BC .所以4==AB BC .图2如图1,在平行四边形ABCD 中,AD =3,AB =5,sin A =45,将平行四边形ABCD 绕着点B 顺时针旋转θ(0°<θ<90°)后,点A 的对应点是点A ′,连结A ′C ,如果A ′C ⊥BC ,那么cos θ的值是__________.图1答案 725.思路如下:如图2,已知sin A =sin α=45. 如图3,在Rt △A ′BC 中,A ′B =5,BC =3,所以A ′C =4. 所以∠A ′BC =α.延长A ′C 交AB 的延长线于点E . 因为DA //CB ,所以∠CBE =∠A =α. 于是可得BC 垂直平分A ′E . 作A ′F ⊥AB 于F .由S △A ′BE =11''22A E BC BE A F ⋅=⋅,得'8324'55A E BC A F BE ⋅⨯===. 于是在Rt △A ′BF 中,sin θ=''A F A B =2425.所以cos θ=725.图2 图3例 2020年上海市杨浦区中考模拟第18题如图1,已知在平行四边形ABCD 中,AB =10,BC =15,tan ∠A =43,点P 是边AD 上一点,连结PB ,将线段PB 绕着点P 逆时针旋转90°得到线段PQ ,如果点Q 恰好落在平行四边形ABCD 的边上,那么AP 的值是__________.图1答案 6或10.思路如下:如图2,作BH ⊥AD 于H .在Rt △ABH 中,由AB =10,tan ∠A =43,可得AH =6,BH =8.所以DH =9. 如图3,当点Q 落在AD 上时,点P 与点H 重合,此时AP =6.图2 图3如图4,当点Q 落在CD 上时,作QG ⊥AD 交AD 的延长线于G ,那么△BHP ≌△PGQ . 设HP =GQ =4m ,那么DG =3m .由PG =BH =8,得PD +DG =8.所以(9-4m )+3m =8. 解得m =1.此时AP =AH +HP =6+4m =10.图4例 2020年上海市长宁区中考模拟第18题如图1,在△ABC 中,∠C =90°,BC =2,点D 是边BC 的中点,∠ABC =∠CAD ,将△ACD 沿直线AD 翻折,点C 落在点E 处,连结BE ,那么线段BE 的长为 __________.图1答案如图2,由∠ABC =∠CAD ,∠C 是公共角,得△CAD ∽△CBA .所以=CA CD CB CA .所以1=2CA CA.解得CA在Rt △ACD 中,CD =1,CA AD cos ∠ADC =CD AD 如图3,连结CE 交AD 于点F ,那么AD 垂直平分CE . 因为点D 是边BC 的中点,所以DF 是△CBE 的中位线.在Rt △FCD 中,DF =CD ∙cos ∠ADC =13 =3.所以BE =2DF图2 图3。
2020上海初三数学一模压轴题汇总各区23~25题
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崇明23.(本题满分12分,每小题各6分)如图,点E 是正方形ABCD 的边BC 延长线上一点,联结DE ,过顶点B 作BF DE ⊥,垂足为F ,BF 交边DC 于点G .(1)求证:GD AB DF BG ⋅=⋅;(2)联结CF ,求证:45CFB ∠=︒.崇明24.(本题满分12分,每小题各4分) 如图,抛物线24yx bx c =-++过点(3,0)A ,(0,2)B .(,0)M m 为线段OA 上一个动点(点N . (((△ B DEC G F (第24题图)(备用图)崇明25.(本题满分14分,第(1)小题4分,第(2)小题5分,第(3)小题5分)如图,已知ABC △中,90ACB ∠=︒,8AC =,4cos 5A =,D 是AB 边的中点,E 是AC 边上一点,联结DE ,过点D 作DF DE ⊥交BC 边于点F ,联结EF . (1)如图1,当DE AC ⊥时,求EF 的长;(2)如图2,当点E 在AC 边上移动时,DFE ∠的正切值是否会发生变化,如果变化请说出变化情况;如果保持不变,请求出DFE ∠的正切值;(3)如图3,联结CD 交EF 于点Q ,当CQF △是等腰三角形时,请直接写出....BF 的长.金山23. (本题满分12分,每小题6分)如图,已知在Rt △ABC 中,∠ACB=90°,AC >BC ,CD 是Rt △ABC 的高,E 是AC的中点,ED 的延长线与CB 的延长线相交于点F . (1)求证:DF 是BF 和CF 的比例中项;(2)在AB 上取一点G ,如果AE :AC=AG :AD ,求证:EG :CF=ED :DF .金山24. (本题满分12分,每小题4分) 平面直角坐标系xOy 中(如图),已知抛物线23y ax bx 与y 轴相交于点C ,与x 轴正半轴相交于点A ,OAOC ,与x 轴的另一个交点为B ,对称轴是直线1x ,顶点为P . (1)求这条抛物线的表达式和顶点P 的坐标;(2)抛物线的对称轴与x 轴相交于点M ,求∠PMC 的正切值;(3)点Q 在y 轴上,且△BCQ 与△CMP 相似,求点Q 的坐标. 金山25. (本题满分14分,第(1)小题3分,第(2)小题5分,第(3)小题6分)如图,已知在△ABC 中,45,cos 5AB AC B ,P 是边AB 一点,以P 为圆心,PB 为半径的P 与边BC 的另一个交点为D ,联结PD 、AD .(1)求△ABC 的面积; (2)设PB =x ,△APD 的面积为y ,求y 关于x 的函数关系式,并写出定义域;(3)如果△APD 是直角三角形,求PB 的长.青浦23.(本题满分12分,第(1)小题4分,第(2)小题8分)如图8,已知点D 、E 分别在△ABC 的边AC 、BC 上,线段BD 与AE 交于点F ,且CD CA CE CB ⋅=⋅.(1)求证:∠CAE =∠CBD ;(2)若BE AB EC AC=,求证:AB AD AF AE ⋅=⋅. 青浦24.(本题满分12分,第(1)小题3分,第(2)小题43)小题5 如图9,在平面直角坐标系xOy 中,抛物线()20y ax bx c a =++>与x 轴相交于点 A (-1,0)和点B ,与y 轴交于点C ,对称轴为直线1x =.(1)求点C 的坐标(用含a 的代数式表示);(2)联结AC 、BC ,若△ABC 的面积为6,求此抛物线的表达式;(3)在第(2)小题的条件下,点Q 为x 轴正半轴上一点,点G 与点C ,点F 与点A(第25题图1)A BC D F E B DF E C A (第25题图2)B D F EC A (第25题图3) A BDEF 图8关于点Q成中心对称,当△CGF为直角三角形时,求点Q的坐标.图9青浦25.(本题满分14分,第(1)小题5分,第(2)小题5分,第(3)小题4分)如图10,在边长为2的正方形ABCD 中,点P 是边AD 上的动点(点P 不与点A 、点 D 重合),点Q 是边CD 上一点,联结PB 、PQ ,且∠PBC =∠BPQ .(1)当QD =QC 时,求∠ABP 的正切值;(2)设AP =x ,CQ =y ,求y 关于x 的函数解析式;(3)联结BQ ,在△PBQ 中是否存在度数不变的角,若存在,指出这个角,并求出它的度数;若不存在,请说明理由.黄浦23、(本题满分12分) 如图,BD 是ABC △的角平分线,点E 位于边BC 上,已知BD 是BA 与BE 的比例中项. (1)求证:12CDE ABC ∠=∠ (2)求证:AD CD AB CE ⋅=⋅ 黄浦24、(本题满分12分) 在平面直角坐标系xOy 中,对称轴为直线1x =的抛物线28y ax bx =++过点()2,0-.(1)求抛物线的表达式,并写出其顶点坐标;(2)现将此抛物线沿y 方向平移若干个单位,所得抛物线的顶点为D ,与y 轴的交点为B ,与x 轴负半轴交于点A ,过点B 作x 轴的平行线交所得抛物线于点C ,若AC BD ∥,试求平移后所得抛物线的表达式.黄浦25、(本题满分14分)如图,线段5AB =,4AD =,90A ∠=︒,DP AB ∥,点C 为射线DP 上一点,BE 平分ABC ∠交线段AD 于点E (不与端点A 、D 重合).(1)当ABC ∠为锐角,且tan 2ABC ∠=时,求四边形ABCD 的面积;(2)当ABE △与BCE △相似时,求线段CD 的长;(3)设DC x =,DE y =,求y 关于x 的函数关系式,并写出定义域.松江23.(本题满分12分,每小题6分)已知四边形ABCD 中,∠BAD =∠BDC =90°,2BD AD BC =⋅.(1)求证:AD ∥BC ;(2)过点A 作AE ∥CD 交BC 于点E .请完善图形并求证:2CD BE BC =⋅.松江24.(本题满分12分,每小题4分)如图,在平面直角坐标系xOy 中,抛物线2y x bx c =++的对称轴为直线x =1,抛物线与x 轴交于A 、B 两点(点A 在点B 的左侧),且AB =4,又P 是抛物线上位于第一象限的点,直线AP 与y 轴交于点D ,与对称轴交于点E ,设点P 的横坐标为t .(1)求点A 的坐标和抛物线的表达式;(2)当AE :EP =1:2时,求点E 的坐标;(3)记抛物线的顶点为M ,与y 轴的交点为C ,当四边形CDEM图10 Q P D C B A 备用图 A B C D E DCB A是等腰梯形时,求t 的值.松江25.(本题满分14分,第(1)小题4分,第(2)小题5分,第(3)小题5分) 如图,已知△ABC 中,∠ACB =90°,AC =1,BC =2,CD 平分∠ACB 交边AB 与点D ,P 是射线CD 上一点,联结AP .(1)求线段CD 的长;(2)当点P 在CD 的延长线上,且∠P AB =45°时,求CP 的长;(3)记点M 为边AB 的中点,联结CM 、PM ,若△CMP 是等腰三角形,求CP 的长. 闵行23.(本题共2小题,每小题6分,满分12分)如图,已知在△ABC 中,∠BAC =2∠B ,AD 平分∠BAC ,DF //BE ,点E 在线段BA 的延长线上,联结DE ,交AC 于点G ,且∠E=∠C .(1)求证:2AD AF AB =⋅;(2)求证:AD BE DE AB ⋅=⋅.闵行24.(本题共3题,每小题4分,满分12分)抛物线23(0)y ax bx a =++≠经过点A (1-,0),B (32且与y 轴相交于点C .(1)求这条抛物线的表达式;(2)求∠ACB 的度数;(3)设点D 是所求抛物线第一象限上一点,且在对称轴的右侧,点E 在线段AC 上,且DE ⊥AC ,当△DCE 与△AOC 相似时,求点D 的坐标. 闵行25.(共3小题,第(1)小题4分,第(2)小题6分)如图,在Rt △ABC 中,∠ACB =90°,AC =4,BC =3,CD 点F 在边BC 上,且∠EDA =∠FDB ,联结EF 、DC 交于点G .(1)当∠EDF =90°时,求AE 的长;(2)CE = x ,CF = y ,求y 关于x 的函数关系式,并指出x 的取值范围;(3)如果△CFG 是等腰三角形,求CF 与CE 的比值.浦东23.(本题满分12分,其中第(1)小题6分,第(2)小题6分)如图,已知,在锐角△ABC 中,CE ⊥AB 于点E ,点D 在边AC 上, 联结BD 交CE 于点F ,且DF FB FC EF ⋅=⋅. (1)求证:BD ⊥AC ; (2)联结AF ,求证:AF BE BC EF ⋅=⋅.浦东24.(本题满分12分,每小题4分) 已知抛物线y =ax 2+bx +5与x 轴交于点A (1,0)和点B (5,0),顶点为M .点C 在x 轴的负半轴上,且AC =AB ,点D 的坐标为(0,3),直线l 经过点C 、D .(1)求抛物线的表达式;(2)点P 是直线l 在第三象限上的点,联结AP ,且线段CP 是线段CA 、CB 的比例中项,求tan ∠CPA 的值;(3)在(2)的条件下,联结AM 、BM ,在直线PM 上是否存在点E ,使得∠AEM =∠AMB .若存在,求出点E浦东25.(本题满分14分,其中第(1)小题4 A C E F G (备用图) A B D C (第25题图) A B D C E F G (第24题图) A (第23题图) D E F B C题5分,第(3)小题5分)如图,已知在△ABC 中,∠ACB=90°,BC =2,AC =4,点D 在射线BC 上,以点D 为圆心,BD 为半径画弧交边AB 于点E ,过点E 作EF ⊥AB 交边AC 于点F ,射线ED 交射线AC 于点G .(1)求证:△EFG ∽△AEG ;(2)设FG =x ,△EFG 的面积为y ,求y 关于x 的函数解析式并写出定义域;(3)联结DF ,当△EFD 是等腰三角形时,请直接..写出FG 的长度.虹口1、E 、F ,且EF⋅(1;(2=8 虹口1)小题满分4分,第(2)小题满分4分,第(3)小题满分4xOy 中,抛物线与x 轴相交于点A (-2,0)、B (4,0),与y 轴交于点C (0,-4),BC 与抛物线的对称轴相交于点D .(1)求该抛物线的表达式,并直接写出点D 的坐标;(2)过点A 作AE ⊥AC 交抛物线于点E ,求点E 的坐标;(3)在(2)的条件下,点F 在射线AE 上,若△ADF ∽△ABC ,求点F 的坐标.虹口25.(本题满分14分,第(1)小题满分5分,第(2)小题满分5分,第(3)小题满分4分)已知AB =5,AD =4,AD ∥BM ,3cos 5B =(如图),点C 、E 分别为射线BM 上的动点(点C 、E 都不与点B 重合),联结AC 、AE ,使得∠DAE =∠BAC ,射线EA 交射线CD 于点F .设BC =x ,AF y AC=. (1)如图1,当x =4时,求AF 的长;(2)当点E 在点C 的右侧时,求y 关于x 的函数关系式,并写出函数的定义域; (3)联结BD 交AE 于点P ,若△ADP 是等腰三角形,直接写出x 的值.普陀23. (本题满分12分)已知:如图9,四边形ABCD 的对角线AC 和BD 相交于点E ,2,AD DC DC DE DB ==⋅.求证:(1)BCE ADE ∽;(2)··AB BC BD BE =. 普陀24.(本题满分12分,每小题满分各4分) 如图10,在平面直角坐标系中,已知抛物线22y ax ax c +=+(其中a c 、为常数,且0a <)与x 轴交于点A ,它的坐标是()3, 0-,图9AB与y 轴交于点B ,此抛物线顶点C 到x 轴的距离为4.(1)求该抛物线的表达式;(2)求CAB ∠的正切值;(3)如果点P 是抛物线上的一点,且ABP CAO ∠=∠,试直接写出点P 的坐标. 普陀25.(本题满分14分,第(1)小题满分3分,第(1)小题满分5分,第(1)小题满分6分)如图11,BAC ∠的余切值为2,AB =D 是线段AB 上的一动点(点D 不与点A B 、重合),以点D 为顶点的正方形DEFG 的另两个顶点E F 、都在射线AC 上,且点F 在点E 的右侧.联结BG ,并延长BG ,交射线EC 于点P .(1)点D 在运动时,下列的线段和角中,______是始终保持不变的量(填序号);①AF ; ②FP ; ③BP ; ④BDG ∠; ⑤GAC ∠; ⑥BPA ∠;(2)设正方形的边长为x ,线段AP 的长为y ,求y 与x 之间的函数关系式,并写出定义域;(3)如果PFG 与AFG 相似,但面积不相等,求此时正方形的边长.嘉定23.(本题满分12分,每小题6分)如图6,已知梯形ABCD 中,AD ∥BC ,CD AB =,点E 在对角线AC 上,且满足BAC ADE ∠=∠.(1)求证:BC DE AE CD ⋅=⋅;(2)以点A 为圆心,AB 长为半径画弧交边BC 于点F ,联结AF . 求证:CA CE AF ⋅=2.嘉定24.(本题满分12分,每小题4分)已知在平面直角坐标系xOy (如图7)中,已知抛物线c bx x y ++=232点经过)0,1(A 、)2,0(B .(1)求该抛物线的表达式;(2)设该抛物线的对称轴与x 轴的交点为C ,第四象限内的点D 在该抛物线的对称轴上,如果以点A 、C 、D 所组成的三角形与△AOB 相似,求点D 的坐标;(3)设点E 在该抛物线的对称轴上,它的纵坐标是1,联结AE 、BE ,求ABE ∠sin .嘉定25.(满分14分,第(1)小题4分,第(2)、(3)小题各5分)图6在正方形ABCD中,8=AB,点P在边CD上,43tan=∠PBC,点Q是在射线BP 上的一个动点,过点Q作AB的平行线交射线AD于点M,点R在射线AD上,使RQ始终与直线BP垂直.(1)如图8,当点R与点D重合时,求PQ的长;(2)如图9,试探索:MQRM的比值是否随点Q的运动而发生变化?若有变化,请说明你的理由;若没有变化,请求出它的比值;(3)如图10,若点Q在线段BP上,设xPQ=,yRM=,求y关于x的函数关系式,并写出它的定义域.静安6中,⊥作∠,交DB(1ABE;(2)如果56BCBD=,求BCEBDASS的值.静安24.(本题满分12分,第1小题4分,第2小题8分)在平面直角坐标系xOy中(如图),已知抛物线253y ax bx=+-经过点(1,0)A-、(5,0)B.(1)求此抛物线顶点C的坐标;(2)联结AC交y轴于点D,联结BD、BC,过点C作CH BD⊥,垂足为点H,抛物线对称轴交x轴于点G,联结HG,求HG的长.静安25.(本题满分14分,第1小题4分,第2小题6分,第3小题4分)已知:如图,四边形ABCD中,090,,,BAD AD DC AB BC AC<∠≤==平分BAD∠.(1)求证:四边形ABCD是菱形;(2)如果点E在对角线AC上,联结BE并延长,交边DC于点G,交线段AD的延长线于点F(点F可与点D重合),AFB ACB∠=∠,设AB长度是a(a实常数,且0a>),,AC x AF y==,求y关于x的函数解析式,并写出定义域;(3)在第(2)小题的条件下,当CGE是等腰三角形时,求AC的长.(计算结果用含a 的代数式表示)长宁23.(本题满分12分,第(1)小题6分,第(2)小题6分)如图,在∆ABC中,点D在边BC上,联结AD,∠ADB=∠CDE,AC图8A图9A图10FEADE 交边AC 于点E ,DE 交BA 延长线于点F ,且DF DE AD ⋅=2.(1)求证:BFD ∆∽CAD ∆;(2)求证:AD AB DE BF ⋅=⋅.长宁24.(本题满分12分,每小题4分) 在直角坐标平面内,直线221+=x y 分别与x 轴、y 轴交于点A 、C . 抛物线c bx x y ++-=221经过点A 与点C ,且与x 轴的另一个交点为点B . 点D 在该抛物线上,且位于直线AC 的上方.(1)求上述抛物线的表达式;(2)联结BC 、BD ,且BD 交AC 于点E ,如果∆ABE 的面积与∆ABC 的面积之比为4:5,求∠DBA 的余切值;(3)过点D 作DF ⊥AC ,垂足为点F ,联结CD . 若∆CFD 与∆AOC 相似,求点D 的坐标.长宁25.(本题满分14分,第(1)小题3分,第(2)小题6分,第(3)小题5分) 已知在矩形ABCD 中,AB =2,AD =4. P 是对角线BD 上的一个动点(点P 不与点B 、D 重合),过点P 作PF ⊥BD ,交射线BC 于点F . 联结AP ,画∠FPE =∠BAP ,PE 交BF 于点E .设PD=x ,EF =y .(1)当点A 、P 、F 在一条直线上时,求∆ABF 的面积;(2)如图1,当点F 在边BC 上时,求y 关于x 的函数解析式,并写出函数定义域; (3)联结PC ,若∠FPC =∠BPE ,请直接写出PD 的长.徐汇23.(本题满分12分,第(1)小题满分5分,第(2)小题满分7分)如图在△ABC 中,AB =AC ,点D 、E 、F 分别在边BC 、AB 、AC 上,且∠ADE =∠B , ∠ADF =∠C ,线段EF 交线段AD 于点G .(1)求证:AE =AF ; (2)若DF CF DE AE =,求证:四边形EBDF 是平行四边形. 徐汇24.(本题满分12分,第(1)小题满分3分,第(2)小题满分4分,第(3)小题满分5分) 如图,在平面直角坐标系xOy 中,直线y =kx (k ≠0)沿着y 轴向上平移3个单位长度后,与x 轴交于点B (3,0),与y 轴交于点C ,抛物线2y x bx c =++过点B 、C 且与x轴的另一个交点为A .(1)求直线BC 及该抛物线的表达式;(2)设该抛物线的顶点为D ,求△DBC 的面积;备用图第24题图 备用图备用图 图1 D CB A DC B A F E PD C B A 第25题图(3)如果点F 在y 轴上,且∠CDF =45°,求点F 的坐标.徐汇25.(本题满分14分,第(1)小题3分,第(2)小题7分,第(3)小题4分)已知,在梯形ABCD 中,AD ∥BC ,∠A =90°,AD =2,AB =4,BC =5,在射线BC 任取一点M ,联结DM ,作∠MDN =∠BDC ,∠MDN 的另一边DN 交直线BC 于点N (点N 在点M 的左侧).(1)当BM 的长为10时,求证:BD ⊥DM ;(2)如图(1),当点N 在线段BC 上时,设BN =x ,BM =y ,求y 关于x 的函数关系式,并写出它的定义域;(3)如果△DMN 是等腰三角形,求BN 的长.杨浦23.(本题满分12分,第(1)小题5分,第(2)小题7分)已知:梯形ABCD 中,AD //BC ,AD =AB ,对角线AC 、BD 交于点E ,点F 在边BC 上,且∠BEF =∠BAC . (1)求证:△AED ∽△CFE ;(2)当EF //DC 时,求证:AE =DE .杨浦24.(本题满分12分,第(1)小题3分,第(2)小题5分,第(3)小题4分)在平面直角坐标系xOy 中,抛物线2221y x mx m m =-+--+交 y 轴于点为A ,顶点为D ,对称轴与x 轴交于点H . (1)求顶点D 的坐标(用含m 的代数式表示);(2)当抛物线过点(1,-2),且不经过第一象限时,平移此抛物线到抛物线22y x x =-+的位置,求平移的方向和距离;(3)当抛物线顶点D 在第二象限时,如果∠ADH =∠AHO ,求m 的值.杨浦25.(本题满分14分,第(1)、(2)小题各6分,第(3)小题2分) 已知:矩形ABCD 中,AB =4,BC =3,点M 、N 分别在边AB 、CD 上,直线MN 交矩形对角线AC 于点E ,将△AME 沿直线MN 翻折,点A 落在点P 处,且点P 在射线CB 上. (1)如图1,当EP ⊥BC 时,求CN 的长; (2)如图2,当EP ⊥AC 时,求AM 的长;(3)请写出线段CP 的长的取值范围,及当CP 的长最大时MN 的长.奉贤23.(本题满分 12 分,每小题满分各 6 分) 已知:如图 8,四边形90ABCD DCB ∠=︒,,对角线 BD ⊥AD ,点 E 是边 AB 的中点, CE 与 BD 相交于点 F ,2·BD AB BC =. (1) 求证:BD 平分⊥ABC ;(2) 求证:··BE CF BC EF =.O x y 1 2 3 4 1 23 4 5 -1-2 -3-1 -2 -3 (第24题图) (备用图) (图1) A B C D N P M E (图2) A B C D NP M E (第25题图)A B CD (第23题图)A B C D F E奉贤24. (本题满分 12 分,每小题满分各 4 分)如图9,在平面直角坐标系xOy 中,抛物线238y x bx c =++与x 轴相交于点(2,0)A -和点B ,与y 轴相交于点(0,3)C -,经过点A 的射线AM 与y 轴相交于点E ,与抛物线的另一个交点为点F ,且13AE EF =. (1)求这条抛物线的表达式,并写出它的对称轴;(2)求FAB ∠的余切值;(3)点D 是点C 关于抛物线对称轴的对称点,点 P 是 y 轴上一点,且AFP DAB ∠=∠,求点 P 的坐标.奉贤25.(本题满分 14 分,第(1)小题满分 3 分,第(1)小题满分 5 分,第(1)小题满分 6 分)已知:如图10,在梯形ABCD 中,//,90,2AB CD D AD CD ∠===,点E 在边AD上(不与点A 、D 重合),45,CEB EB ∠=与对角线AC 相交于点F ,设DE x =.(1)用含x 的代数式表示线段CF 的长;(2)如果把CAE 的周长记作CAE C,BAF 的周长记作BAF C ,设CAEBAF Cy C =,求y 关于x 的函数关系式,并写出它的定义域;(3)当ABE ∠的正切值是35时,求AB 的长. 宝山23、(满分12分,每小题各6分)如图,ABC 中,AB AC =,过点C 作//CF AB 交ABC 的中位线DE 的延长线于F ,联结BF ,交AC 于点G .(1)求证:AE EG AC CG=; (2)若AH 平分BAC ∠,交BF 于H ,求证:BH 是HG 和HF的比例中项.宝山24、(满分12分,每小题各4分)设,a b 是任意两个不等实数,我们规定:满足不等式a x b ≤≤的实数x 的所有取值的全体叫做闭区间,表示为[],a b ,对于一个函数,如果它的自变量x 与函数值y 满足:当m x n ≤≤时,有m y n ≤≤,我们就此称此函数是闭区间[],m n 上的“闭函数”。
2020-2021年上海各区数学中考一模压轴题分类汇编-18题含详解
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专题2021年分类汇编-18题专题一图形的翻折【知识梳理】【历年真题】1.(2020秋•崇明区期末)在△ABC中,AB=,∠B=45°,∠C=60°.点D为线段AB的中点,点E在边AC上,连接DE,沿直线DE将△ADE折叠得到△A′DE.连接AA′,当A′E⊥AC时,则线段AA′的长为.2.(2020秋•长宁区期末17)如图,矩形ABCD沿对角线BD翻折后,点C落在点E处.联结CE交边AD于点F.如果DF=1,BC=4,那么AE的长等于.3.(2020秋•虹口区期末)如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,AC=6,BC=8.D是BC的中点,点E在边AB上,将△BDE沿直线DE翻折,使得点B落在同一平面内的点B'处,线段B'D交边AB于点F,联结AB'.当△AB'F是直角三角形时,BE的长为.5.(2020秋•松江区期末)如图,已知矩形纸片ABCD,点E在边AB上,且BE=1,将△CBE沿直线CE翻折,使点B落在对角线AC上的点F处,联结DF,如果点D、F、E在同一直线上,则线段AE的长为.6.(2020秋•普陀区期末)如图,在▱ABCD中,点E在边BC上,将△ABE沿着直线AE翻折得到△AFE,点B的对应点F恰好落在线段DE上,线段AF的延长线交边CD于点G,如果BE:EC=3:2,那么AF:FG的值等于.专题二图形的旋转【知识梳理】【历年真题】1.(2020秋•嘉定区期末)已知在△ABC中,∠ACB=90°,AB=10,sin A=55(如图),把△ABC绕着点C按顺时针方向旋转α°(0<α<360),将点A、B的对应点分别记为点A′,B′,如果△AA′C为直角三角形,那么点A与点B'的距离为.2.(2020秋•闵行区期末)如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,AB=3,tan B=.将△ABC绕着点A顺时针旋转后,点B恰好落在射线CA上的点D处,点C落在点E处,射线DE与边AB相交于点F,那么BF=.3.(2020秋•静安区期末)在Rt △ABC 中,∠C =90°,AB =13,tan B =23(如图),将△ABC 绕点C 旋转后,点A 落在斜边AB 上的点A ',点B 落在点B ',A 'B '与边BC 相交于点D ,那么'CD A D 的值为.4.(2020秋•杨浦区期末)如图,已知在△ABC 中,∠B =45°,∠C =60°,将△ABC 绕点A 旋转,点B 、C 分别落在点B 1、C 1处,如果BB 1∥AC ,联结C 1B 1交边AB 于点D ,那么1BD B D 的值为.5.(2020秋•宝山区期末)在Rt △ABC 中,∠ACB =90°,AC =BC ,点E 、F 分别是边CA 、CB 的中点,已知点P 在线段EF 上,联结AP ,将线段AP 绕点P 逆时针旋转90°得到线段DP ,如果点P 、D 、C 在同一直线上,那么tan ∠CAP =.6.(2020秋•奉贤区期末)如图,在Rt △ABC 中,∠ACB =90°,AC =3,BC =4,CD 是△ABC 的角平分线,将Rt △ABC 绕点A 旋转,如果点C 落在射线CD 上,点B 落在点E 处,联结DE ,那么∠AED 的正切值为.专题三定义新图形【知识梳理】根据题目中给的知识点,结合所学函数及图形知识解答【历年真题】1.(2020秋•长宁区期末)如果一条对角线把凸四边形分成两个相似的三角形,那么我们把这条对角线叫做这个凸四边形的相似对角线,在凸四边形ABCD中,AB=AC3AD=CD=32,点E、点F分别是边AD,边BC上的中点.如果AC是凸四边形ABCD的相似对角线,那么EF的长等于.2.(2020秋•青浦区期末)如果四边形边上的点,它与对边两个端点的连线将这个四边形分成的三个三角形都相似,我们就把这个点叫做该四边形的“强相似点”.如图①,在四边形ABCD中,点Q在边AD上,如果△QAB、△QBC和△QDC都相似,那么点Q就是四边形ABCD的“强相似点”;如图②,在四边形ABCD中,AD∥BC,AB=DC=2,BC=8,∠B=60°,如果点Q是边AD上的“强相似点”,那么AQ=.3.(2020秋•浦东新区期末)如图,△ABC中,AB=10,BC=12,AC=8,点D是边BC上一点,且BD:CD=2:1,联结AD,过AD中点M的直线将△ABC分成周长相等的两部分,这条直线分别与边BC、AC相交于点E、F,那么线段BE的长为.4.(2020秋•徐汇区期末)如图,在△ABC中,∠ABC=120°,AB=12,点D在边AC上,点E在边BC上,sin∠ADE=45,ED=5,如果△ECD的面积是6,那么BC的长是.5.(2020秋•金山区期末)已知在Rt△ABC中,∠C=90°,BC=1,AC=2,以点C为直角顶点的Rt△DCE的顶点D在BA的延长线上,DE交CA的延长线于点G,若tan∠CED=12,CE=GE,那么BD的长等于.6.(2020秋•黄浦区期末)已知一个矩形的两邻边长之比为1:2.5,一条平行于边的直线将该矩形分为两个小矩形,如果所得两小矩形相似,那么这两个小矩形的相似比为.专题2021年分类汇编-18题专题一图形的翻折【历年真题】1.(2020秋•崇明区期末)在△ABC中,AB=,∠B=45°,∠C=60°.点D为线段AB的中点,点E在边AC上,连接DE,沿直线DE将△ADE折叠得到△A′DE.连接AA′,当A′E⊥AC时,则线段AA′的长为2.【考点】翻折变换(折叠问题).【专题】等腰三角形与直角三角形;平移、旋转与对称;图形的相似;解直角三角形及其应用;运算能力;推理能力.【分析】画出相应的图形,结合图形通过作高构造直角三角形,求出AM=BM=4,进而求出AC,再利用相似三角形的性质和判定求出AE,根据对称在Rt△AEF中求出AF即可.【解答】解:如图,过点A作AM⊥BC,垂足为M,在Rt△ABM中,∠B=45°,AB=,∴AM=BM=AB•sin∠B=4,在Rt△ACM中,AM=4,∠C=60°,∴AC=AM4=sin C sin60∠,又∵A′E⊥AC,∴∠A′EC=90°,由折叠得∠AED=∠A′ED=12(180°﹣90°)=45°,AA′⊥DE,∵∠AED=45°=∠B,∠DAE=∠CAB,∴△DAE∽△CAB,∴AE AD=AB DC,∵点D为线段AB的中点,∴AD=BD=12AB=,833AE=,在Rt△AEF中,AF=EF=AE•sin∠AED=×2,∴AA′=2AF=,故答案为:.【点评】本题考查轴对称的性质,相似三角形的判定和性质,解直角三角形,掌握轴对称、相似三角形的性质以及解直角三角形是解决问题的关键.2.(2020秋•长宁区期末17)如图,矩形ABCD 沿对角线BD 翻折后,点C 落在点E 处.联结CE 交边AD 于点F .如果DF =1,BC =4,那么AE 的长等于655.【考点】翻折变换(折叠问题);矩形的性质.【专题】矩形菱形正方形;推理能力.【分析】首先根据题意得到EG =CG ,CE ⊥BD ,证明△CDF ∽△BCD 和△CDG ∽△BDC ,可计算CD 和CG 的长,再证明△EFD ∽△AED ,可得AE 的长.【解答】解:由折叠得:CE ⊥BD ,CG =EG ,∴∠DGF =90°,∴∠DFG +∠FDG =90°,∵四边形ABCD 是矩形,∴∠ADC =∠BCD =90°,∴∠ADG +∠CDG =90°,∴∠CDG =∠DFG ,∵∠CDF =∠BCD =90°,∴△CDF ∽△BCD ,∴CD DF =BC CD,∵AB =4,DF =1,∴CD 1=4CD,∴CD =2,由勾股定理得:CF =221+2=5,BD 222+45,同理得:△CDG∽△BDC,∴CD CG=BD BCCG4,∴CG =455,∴CE=2CG =85 5,∴EF=CE﹣CF =855=355,∵DF1=ED2,ED21==AD42,且∠EDF=∠AED,∴△EFD∽△AED,∴EF DF=AE DE ,即15=AE2,∴AE【点评】本题主要考查了几何变换中的翻折变换、相似三角形的性质和判定、矩形的性质、勾股定理;熟练掌握翻折变换和矩形的性质,利用相似三角形列比例式是本题的关键.3.(2020秋•虹口区期末)如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,AC=6,BC=8.D是BC的中点,点E在边AB上,将△BDE沿直线DE翻折,使得点B落在同一平面内的点B'处,线段B'D交边AB于点F,联结AB'.当△AB'F是直角三角形时,BE的长为2或40 17.【考点】翻折变换(折叠问题);相似三角形的判定与性质;勾股定理.【专题】等腰三角形与直角三角形;平移、旋转与对称;运算能力;推理能力.【分析】分两种情况画出图形,①方法一:如图1,当∠AFB′=90°时,由相似三角形的性质及直角三角形的性质可求出答案;方法二:过点E作EH⊥BC于点H,设EH=3a,BE=5a,则BH=4a,由BF的长列出方程,解方程求出a即可;②方法一如图2,当∠AB′F=90°时,由相似三角形的性质及直角三角形的性质可求出答案.方法二:过点E作EG⊥BD于点G,设EG=3a,BG=4a,BE=5a,得出9442a a+=,求出a的值则可得出答案.【解答】解:①方法一:如图1,当∠AFB′=90°时.在Rt △ABC 中,∵AC =6,BC =8,∴AB 22226810AC BC +=+=,∵D 是BC 的中点,∴BD =CD =12BC =4,∵∠AFB '=∠BFD =90°,∠ACB =90°,∴∠DFB =∠ACB ,又∵∠DBF =∠ABC ,∴△BDF ∽△BAC ,∴BF BD BC AB =,即4810BF =,解得:BF =165,设BE =B 'E =x ,则EF =165﹣x ,∵∠B =∠FB 'E ,∴sin ∠B =sin ∠FB 'E ,∴'AC EF AB B E =,∴166510x x-=,解得x =2.∴BE =2.方法二:过点E 作EH ⊥BC 于点H ,设EH =3a ,BE =5a ,则BH =4a ,∵将△BDE 沿直线DE 翻折,∴EF =3a ,∴BF =8a =BD •cos ∠B =4×45,∴a =25,∴BE =5a =2;②如图2中,当∠AB ′F =90°时,连接AD ,作EH ⊥AB ′交AB ′的延长线于H.∵AD =AD ,CD =DB ′,∴Rt △ADC ≌Rt △ADB ′(HL ),∴AC =AB ′=6,∵将△BDE 沿直线DE 翻折,∴∠B =∠DB 'E ,∵AB '⊥DB ',EH ⊥AH ,∴DB '∥EH ,∴∠DB 'E =∠B 'EH ,∴∠B =∠B 'EH ,∴sin ∠B =sin ∠B 'EH ,设BE =x ,则B 'H =35x ,EH =45x ,在Rt △AEH 中,AH 2+EH 2=AE 2,∴22234(6)()(10)55x x x ++=-,解得x =4017,∴BE =4017.则BE 的长为2或4017.方法二:过点E 作EG ⊥BD 于点G ,设EG =3a ,BG =4a ,BE =5a ,∴DG =EG ×32=92a ,∵DG +GB =DB ,∴9442a a +=,∴a =817,∴BE =4017.故答案为:2或4017.【点评】本题考查了翻折变换、勾股定理、解直角三角形、相似三角形的判定与性质、全等三角形的判定和性质等知识,解题的关键是学会用分类讨论的思想解决问题.5.(2020秋•松江区期末)如图,已知矩形纸片ABCD ,点E 在边AB 上,且BE =1,将△CBE 沿直线CE 翻折,使点B 落在对角线AC 上的点F 处,联结DF ,如果点D 、F 、E 在同一直线上,则线段AE 的长为152+.【考点】翻折变换(折叠问题);矩形的性质.【专题】矩形菱形正方形;平移、旋转与对称;运算能力;推理能力.【分析】根据矩形的性质得到AD =BC ,∠ADC =∠B =∠DAE =90°,根据折叠的性质得到CF =BC ,∠CFE =∠B =90°,EF =BE =1,DC =DE ,证明△AEF ∽△DEA ,根据相似三角形的性质即可得到结论.【解答】解:∵四边形ABCD 是矩形,∴AD =BC ,AB =CD ,∠ADC =∠B =∠DAE =90°,∵把△BCE 沿直线CE 对折,使点B 落在对角线AC 上的点F 处,∴CF =BC ,∠CFE =∠B =90°,EF =BE =1,∠CEB =∠CEF ,∵矩形ABCD 中,DC ∥AB ,∴∠DCE =∠CEB ,∴∠CEF =∠DCE ,∴DC =DE ,设AE=x,则AB=CD=DE=x+1,∵∠AFE=∠CFD=90°,∴∠AFE=∠DAE=90°,∵∠AEF=∠DEA,∴△AEF∽△DEA,∴AF DEEF AE=,∴11x xx+=,解得x=152+或x=152(舍去),∴AE=12.故答案为:15 2.【点评】本题考查了翻折变换(折叠问题),平行线的性质,相似三角形的判定和性质,矩形的性质,正确的识别图形是解题的关键.6.(2020秋•普陀区期末)如图,在▱ABCD中,点E在边BC上,将△ABE沿着直线AE翻折得到△AFE,点B的对应点F恰好落在线段DE上,线段AF的延长线交边CD于点G,如果BE:EC=3:2,那么AF:FG的值等于214.【考点】相似三角形的判定与性质;平行四边形的性质;翻折变换(折叠问题).【专题】多边形与平行四边形;平移、旋转与对称;图形的相似;推理能力.【分析】延长BC,AG交于点H,设BE=3x,EC=2x,由平行四边形的性质可得AD=BC=5x,AD∥BC,由折叠的性质可得∠AEB=∠AEF,BE=EF=3x,通过证明△ADF∽△HEF,△ADG∽△HCG,可求AF=425y,FG=AG﹣AF=85y,即可求解.【解答】解:如图,延长BC,AG交于点H,∵BE:EC=3:2,∴设BE=3x,EC=2x,∵四边形ABCD是平行四边形,∴AD=BC=5x,AD∥BC,∴∠DAE=∠AEB,∵将△ABE沿着直线AE翻折得到△AFE,∴∠AEB=∠AEF,BE=EF=3x,∴∠DAE=∠AED,∴AD=DE=5x,∴DF=2x,∵AD∥BC,∴△ADF∽△HEF,∴AD DF AFEH EF FH==,∴523x AFEH FH==,∴EH=152x,AF=23FH,∴CH=EH﹣EC =x,∵AD∥BC,∴△ADG∽△HCG,∴AD AGCH GH=,∴51011112x AGGHx==,∴设AG=10y,GH=11y,∴AH=21y,∴AF=215y×2=425y,∴FG=AG﹣AF=85y,∴AF:FG=21:4=21 4,故答案为21 4.【点评】本题考查了相似三角形的判定和性质,折叠的性质,平行四边形的性质,灵活运用这些性质进行推理是解题的关键.专题二图形的旋转【历年真题】1.(2020秋•嘉定区期末)已知在△ABC中,∠ACB=90°,AB=10,sin A=5(如图),把△ABC绕着点C按顺时针方向旋转α°(0<α<360),将点A、B的对应点分别记为点A′,B′,如果△AA′C为直角三角形,那么点A与点B'的距离为【考点】旋转的性质;解直角三角形.【专题】分类讨论;平移、旋转与对称;几何直观.【分析】根据△AA′C为直角三角形,分两种情况:①当点B'在线段AC上时,△AA′C为直角三角形;②当点B'在线段AC的延长线上时,△AA′C为直角三角形,依据线段的和差关系进行计算即可得到点A与点B'的距离.【解答】解:分两种情况:①当点B '在线段AC 上时,△AA ′C 为直角三角形,∵∠ACB =90°,AB =10,sin A =5,∴BC =AB ×55=10×55=∴B 'C =AC =,∴AB '=AC ﹣B 'C =②当点B '在线段AC 的延长线上时,△AA ′C 为直角三角形,同理可得,B 'C =AC =,∴AB '=AC +B 'C =综上所述,点A 与点B '的距离为故答案为:【点评】本题考查了旋转的性质,勾股定理,锐角三角函数的应用,运用分类思想是本题的关键.2.(2020秋•闵行区期末)如图,在Rt △ABC 中,∠ACB =90°,AB =3,tan B =.将△ABC 绕着点A 顺时针旋转后,点B 恰好落在射线CA 上的点D 处,点C 落在点E 处,射线DE 与边AB 相交于点F ,那么BF =3【考点】旋转的性质;解直角三角形.【专题】平移、旋转与对称;解直角三角形及其应用;运算能力;推理能力.【分析】过点F 作FG ⊥AC 于点G ,由旋转的性质得出∠B =∠D ,得出tan ∠B =tan ∠D =12FG GD =,由平行线的性质得出∠B =∠AFG ,设AG =x ,则FG =2x ,则2132x x =+,求出AG =1,则可得出答案.【解答】解:如图,过点F 作FG ⊥AC 于点G ,∵将△ABC 绕着点A 顺时针旋转后,点B 恰好落在射线CA 上的点D 处,∴∠B =∠D ,∴tan ∠B =tan ∠D =12FG GD =,∵∠ACB =∠FGA =90°,∴BC ∥FG ,∴∠B =∠AFG ,∴tan ∠B =tan ∠AFG =12AG FG =,设AG =x ,则FG =2x ,∴2132x x =+,解得x =1,∴AG =1,FG =2,∴AF 225FG AG +=∴BF =AB ﹣AF =35.故答案为:35【点评】本题考查了旋转的性质,直角三角形的性质,锐角三角函数的定义,勾股定理,熟练掌握旋转的性质是解题的关键.3.(2020秋•静安区期末)在Rt △ABC 中,∠C =90°,AB =13,tan B =23(如图),将△ABC 绕点C 旋转后,点A 落在斜边AB 上的点A ',点B 落在点B ',A 'B '与边BC 相交于点D ,那么'CD A D【考点】旋转的性质;解直角三角形.【专题】等腰三角形与直角三角形;几何直观.【分析】过C 作CE ⊥AB 于E ,根据勾股定理和正切的定义得到AC =,BC =,根据三角形面积得到CE =6,再根据旋转的性质和相似三角形的判定与性质即可求解.【解答】解:过C 作CE ⊥AB 于E ,∵tan B =23,∴23AC BC =,设AC =2x ,则BC =3x ,在Rt △ABC 中,AB =13,解得x =AC =,BC =,S △ABC =12AC •BC =12AB •CE ,即12××312×13×CE ,解得CE =6,∵tan B =CE EB =23,∴EB =9,∵将△ABC 绕点C 旋转后,点A 落在斜边AB 上的点A ',点B 落在点B ',∴∠B =∠B ′,AC =AC ′,∵CE ⊥AB ,∴AE ′=AE =AB ﹣BE =13﹣9=4,∴A ′B =AB ﹣A ′E =9﹣4=5,∵∠A ′DB =∠CDB ′,∴△A ′DB ∽△B ′DC ,∴'CD A D =''CB A B ='CB A B ..【点评】本题考查了勾股定理,解直角三角形,旋转的性质:旋转前后两图形全等;对应点到旋转中心的距离相等;对应点与旋转中心的连线段的夹角等于旋转角.4.(2020秋•杨浦区期末)如图,已知在△ABC 中,∠B =45°,∠C =60°,将△ABC 绕点A 旋转,点B 、C 分别落在点B 1、C 1处,如果BB 1∥AC ,联结C 1B 1交边AB 于点D ,那么1BD B D 的值为622.【考点】旋转的性质;平行线的性质.【专题】平移、旋转与对称;推理能力.【分析】由旋转的性质和等腰三角形的性质可求∠B 1AB =30°,由直角三角形的性质可求DB 1=2DE ,DB =3﹣DE ,即可求解.【解答】解:如图,过点D 作DE ⊥AB 1于E,∵∠B =45°,∠C =60°,∴∠CAB =75°,∵BB 1∥AC ,∴∠CAB =∠ABB 1=75°,∵将△ABC 绕点A 旋转,∴AB =AB 1,∠AB 1C 1=∠ABC =45°,∴∠AB 1B =∠ABB 1=75°,∴∠B 1AB =30°,又∵DE ⊥AB 1,∠AB 1C 1=45°,∴AD =2DE ,AE=DE ,DE =B 1E ,∴AB 1DE +DE =AB ,DB 1DE ,∴DB =AB ﹣ADDE ﹣DE ,∴1BD B D622=,故答案为:2.【点评】本题考查了旋转的性质,等腰三角形的性质,直角三角形的性质,灵活运用这些性质进行推理是本题的关键.5.(2020秋•宝山区期末)在Rt △ABC 中,∠ACB =90°,AC =BC ,点E 、F 分别是边CA 、CB 的中点,已知点P 在线段EF 上,联结AP ,将线段AP 绕点P 逆时针旋转90°得到线段DP ,如果点P 、D 、C 在同一直线上,那么tan ∠CAP﹣1.【考点】旋转的性质;解直角三角形;等腰直角三角形;三角形中位线定理.【专题】等腰三角形与直角三角形;平移、旋转与对称;图形的相似;解直角三角形及其应用;推理能力.【分析】分两种情形:①当点D 在线段PC 上时,延长AD 交BC 的延长线于H .证明AD =DC 即可解决问题.②当点P 在线段CD 上时,同法可证:DA =DC 解决问题.【解答】解:如图1,当点D 在线段PC 上时,延长AD 交BC 的延长线于H.∵CE =EA ,CF =FB ,∴EF ∥AB ,∴∠EFC =∠ABC =45°,∵∠PAO =45°,∴∠PAO =∠OFH ,∵∠POA =∠FOH ,∴∠H =∠APO ,∵∠APC =90°,EA =EC ,∴PE =EA =EC ,∴∠EPA =∠EAP =∠BAH ,∴∠H =∠BAH ,∴BH =BA ,∵∠ADP =∠BDC =45°,∴∠ADB =90°,∴BD ⊥AH ,∴∠DBA =∠DBC =22.5°,∵∠ADB =∠ACB =90°,∴A ,D ,C ,B 四点共圆,∠DAC=∠DBC=22.5°,∠DCA=∠ABD=22.5°,∴∠DAC=∠DCA=22.5°,∴DA=DC,设AD=a,则DC=AD=a,AP=PD=2a,∴PC=a+2a,∴tan∠CAP=22122a aCPAP+==;如图2中,当点P在线段CD上时,同法可证:DA=DC,设AD=a,则CD=AD=a,PD =2 2 a,∴PC=a ﹣22 a,∴tan∠CAP=22122a aCPAP+==,∵点P在线段EF上,∴情形1,不满足条件,情形2满足条件,﹣1.【点评】本题考查了旋转变换,等边三角形的性质,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等知识,解题的关键是正确寻找全等三角形或相似三角形解决问题,学会用分类讨论的思想思考问题,属于中考压轴题.6.(2020秋•奉贤区期末)如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,AC=3,BC=4,CD是△ABC的角平分线,将Rt△ABC绕点A旋转,如果点C落在射线CD上,点B落在点E处,联结DE,那么∠AED的正切值为3 7.【考点】旋转的性质;解直角三角形.【专题】等腰三角形与直角三角形;平移、旋转与对称;解直角三角形及其应用;推理能力.【分析】设点C落在射线CD上的点C'处,由勾股定理可求AB=5,由旋转的性质可得∠ACD=∠AC'C=45°=∠DCB,∠EAB=∠CAC',由平行线分线段成比例可求AD的长,即可求解.【解答】解:如图,设点C落在射线CD上的点C'处,∵∠ACB=90°,AC=3,BC=4,∴AB=5,∵CD是△ABC的角平分线,∴∠ACD=∠DCB=45°,∵将Rt△ABC绕点A旋转,∴∠ACD=∠AC'C=45°=∠DCB,∠EAB=∠CAC',∴∠CAC'=90°=∠EAB,∴AC'∥BC,∴'34AD ACDB BC==,∴AD=157,∴tan∠AED=37 ADAE=,故答案为:3 7.【点评】本题考查了旋转的性质,勾股定理,锐角三角函数,平行线的性质等知识,灵活运用这些性质解决问题是本题的关键.专题三定义新图形【历年真题】1.(2020秋•长宁区期末)如果一条对角线把凸四边形分成两个相似的三角形,那么我们把这条对角线叫做这个凸四边形的相似对角线,在凸四边形ABCD中,AB=AC AD=CD=32,点E、点F分别是边AD,边BC上的中点.如果AC是凸四边形ABCD的相似对角线,那么EF的长等于414.【考点】相似图形;三角形中位线定理.【专题】图形的相似;推理能力.【分析】利用相似三角形的性质求出BC长,再利用等腰三角形的性质和勾股定理计算出EF的长即可.【解答】解:如图所示:∵AB=AC,AD=CD,△ABC∽△DAC,∴AC2=BC•AD,∵AC AD=32,∴CB=2,∵△ABC∽△DAC,∴∠ACB=∠CAD,∴CB∥AD,∵AB=AC,F为BC中点,∴AF⊥CB,BF=CF=1,∴∠AFC=90°,∵CB∥AD,∴∠FAE=∠AFC=90°,∵AC Rt△AFC中AF==,∵AD=32,E为AD中点,∴AE=34,∴EF414 =.故答案为:41 4.【点评】此题主要考查了相似三角形的性质,以及等腰三角形的性质和勾股定理,关键是掌握相似三角形对应边成比例、对应角相等.2.(2020秋•青浦区期末)如果四边形边上的点,它与对边两个端点的连线将这个四边形分成的三个三角形都相似,我们就把这个点叫做该四边形的“强相似点”.如图①,在四边形ABCD中,点Q在边AD上,如果△QAB、△QBC和△QDC都相似,那么点Q就是四边形ABCD的“强相似点”;如图②,在四边形ABCD中,AD∥BC,AB=DC=2,BC=8,∠B=60°,如果点Q是边AD上的“强相似点”,那么AQ=或.【考点】相似图形.【专题】图形的相似;推理能力.【分析】如图,当∠1=∠2=∠3时,△BAQ∽△QDC∽△CQB,设AQ=x.利用相似三角形的性质,构建方程求解即可.【解答】解:如图,当∠1=∠2=∠3时,△BAQ∽△QDC∽△CQB,设AQ=x.过点A作AE⊥BC于E,过点D作DF⊥BC于F,则四边形AEFD是矩形,∴AD=EF,∵AB=CD=2,AD∥BC,∴四边形ABCD是等腰梯形,∴∠ABE=∠DCF=60°,BE=AB•cos60°=1,CF=CD•cos60°=1,∴EF=BC﹣BE﹣CF=6,∴AD=EF=6,DQ=6﹣x,∵△BAQ∽△QDC,∴AB AQ=QD CD,∴x(6﹣x)=4,解得x=3±5,∴AQ=3±5故答案为:5或3-5【点评】本题考查相似三角形的判定和性质,等腰梯形的性质,解直角三角形等知识,解题的关键是理解题意,灵活运用所学知识解决问题.3.(2020秋•浦东新区期末)如图,△ABC中,AB=10,BC=12,AC=8,点D是边BC上一点,且BD:CD=2:1,联结AD,过AD中点M的直线将△ABC分成周长相等的两部分,这条直线分别与边BC、AC相交于点E、F,那么线段BE的长为2.【考点】相似三角形的判定与性质.【专题】图形的相似;推理能力.【分析】先求出BD =8,CD =4,再求出MH =4,DH =2,设BE =x ,得出CE =12﹣x ,CF =3+x ,EH =10﹣x ,再判断出△EHM ∽△ECF ,得出比例式,建立方程求解,即可得出结论.【解答】解:如图,∵点D 是BC 上一点,BC =12,∴BD :CD =2:1,∴BD =8,CD =4,过点M 作MH ∥AC 交CD 于H ,∴△DHM ∽△DCA ,∴MH DH =AC DM CD AD=,∴点M 是AD 的中点,∴AD =2DM ,∵AC =8,∴MH DH 1=842=,∴MH =4,DH =2,过点M 作MG ∥AB 交BD 于G ,同理得,BG =DG =4,∵AB =10,BC =12,AC =8,∴△ABC 的周长为10+12+8=30,∵过AD 中点M 的直线将△ABC 分成周长相等的两部分,∴CE +CF =15,设BE =x ,则CE =12﹣x ,∴CF =15﹣(12﹣x )=3+x ,EH =CE ﹣CH =CE ﹣(CD ﹣DH )=12﹣x ﹣2=10﹣x ,∵MH ∥AC ,∴△EHM ∽△ECF ,∴MH EH =CF CE ,∴410-=3+12x x x-,∴x =2或x =9,当x =9时,CF =12>AC ,点F 不在边AC 上,此种情况不符合题意,即BE =x =2,故答案为:2.【点评】此题主要考查了相似三角形的判定和性质,构造出相似三角形是解本题的关键.4.(2020秋•徐汇区期末)如图,在△ABC 中,∠ABC =120°,AB =12,点D 在边AC 上,点E 在边BC 上,sin ∠ADE =45,ED =5,如果△ECD 的面积是6,那么BC 的长是﹣6.【考点】解直角三角形;三角形的面积.【专题】解直角三角形及其应用;推理能力.【分析】如图,过点E 作EF ⊥BC 于F ,过点A 作AH ⊥CB 交CB 的延长线于H .解直角三角形求出BH ,CH 即可解决问题.【解答】解:如图,过点E 作EF ⊥BC 于F ,过点A 作AH ⊥CB 交CB 的延长线于H .∵∠ABC =120°,∴∠ABH =180°﹣∠ABC =60°,∵AB =12,∠H =90°,∴BH =AB •cos60°=6,AH =AB •sin60°=,∵EF ⊥DF ,DE =5,∴sin ∠ADE =EF DE =45,∴EF =4,∴DF 3==,∵S △CDE =6,∴12•CD •EF =6,∴CD =3,∴CF =CD +DF =6,∵tan C =EF AH CF CH =,∴4636CH=,∴CH =,∴BC =CH ﹣BH =6.故答案为:﹣6.【点评】本题考查解直角三角形,三角形的面积等知识,解题的关键是学会添加常用辅助线,构造直角三角形解决问题.5.(2020秋•金山区期末)已知在Rt △ABC 中,∠C =90°,BC =1,AC =2,以点C 为直角顶点的Rt △DCE 的顶点D 在BA 的延长线上,DE 交CA 的延长线于点G ,若tan ∠CED=12,CE =GE ,那么BD 的长等于2+【考点】解直角三角形;勾股定理.【专题】解直角三角形及其应用;推理能力.【分析】如图,过点A 作AH ⊥CE 于H .想办法证明AK =AC ,推出HK =CH ,推出AK =AD =2,即可解决问题.【解答】解:如图,过点A 作AH ⊥CE 于H .∵tan ∠CED =12=tan ∠BAC ,∴∠E =∠BAC ,∵CE =EG ,∴∠CGE =∠ECG ,∵∠BAC+∠GAK=180°,∴∠E+∠GAK=180°,∴∠AGE+∠AKE=180°,∵∠AKE+∠AKC=180°,∴∠AKC=∠CGE,∴∠AKC=∠ACK,∴AC=AK=2,∵AH⊥CK,∴KH=CH,∵∠AHE=∠DCK=90°,∴AH∥CD,∴KA=AD,∴DK=2AK=4,AD=AK=2,∵∠ACB=90°,BC=1,AC=2,∴AB=∴BD=AB+AD=,故答案为:【点评】本题考查解直角三角形,勾股定理,三角形的中位线定理等知识,解题的关键是学会添加常用辅助线,构造三角形的中位线解决问题.6.(2020秋·黄浦区期末)已知一个矩形的两邻边长之比为1:2.5.一条平行于边的直线将该矩形分为两个小矩形,如果所得两小矩形相似,那么这两个小矩形的相似比为2:1或1:2或1:1.【考点】相似多边形的性质;矩形的性质,四手拉手模型【专题】图形的相似;推理能力.【分析】如图,设AB=a,AD=2.5a,AE=x,则DE=2.5a-x,利用相似多边形的性质,构建方程求解,另外两个矩形全等也符合题意.【解答】解:如图,设AB=a,AD=2.5a,,AE=x,则DE=2.5a-x.∵矩形ABFE∽矩形EDCF∴AE EF=EF DE∴=2.5x aa a x-整理得,x2-2.5xa+a2=0,解得x=2a或0.5a,∴矩形ABFE与矩形EDCF相似,相似比为2:1或1:2.当E,F分别是AD,BC的中点时,两个矩形全等,也符合题意,相似比为:1:1故答案为:2:1或1:2或1:1.【点评】本题考查相似多边形的性质,解题的关键是学会利用参数构建方程求解,属干电考常考题型。
2020年中考数学专题训练:压轴题
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2020年中考数学专题训练:压轴题一、选择题1.如图,一次函数与反比例函数的图象交于A(1,8)和B(4,2)两点,点P是线段AB 上一动点(不与点A和B重合),过P点分别作x轴,y轴的垂线PC,PD交反比例函数图象于点E,F,则四边形OEPF面积的最大值是()A.3 B.4 C.D.6第1题第2题2.如图,四边形ABHK是边长为6的正方形,点C、D在边AB上,且AC=DB=1,点P 是线段CD上的动点,分别以AP、PB为边在线段AB的同侧作正方形AMNP和正方形BRQP,E、F分别为MN、QR的中点,连接EF,设EF的中点为G,则当点P从点C 运动到点D时,点G移动的路径长为()A.1 B.2 C.3 D.63.如图,过原点的直线与反比例函数y=(k>0)的图象交于点A,B两点,在x轴有一点C(3,0),AC⊥BC,连结AC交反比例函数图象于点D,若AD=CD,则k的值为()A.B.2 C.2D.44.七巧板是我国祖先的一项卓越创造,如图正方形ABCD可以制作一副七巧板,现将这副七巧板拼成如图2的“风车”造型(内部有一块空心),连结最外围的风车顶点M、N、P、Q得到一个四边形MNPQ,则正方形ABCD与四边形MNPQ的面积之比为()A.5:8 B.3:5 C.8:13 D.25:495.如图,△AOB和△ACD均为正三角形,且顶点B、D均在双曲线y=(x>0)上,若图中S△OBP=4,则k的值为()A.B.﹣C.﹣4 D.46.有一个著名的希波克拉蒂月牙问题:如图1,以直角三角形的各边为直径分别向上作半圆,则直角三角形的面积可表示成两个月牙形的面积之和,现将三个半圆纸片沿直角三角形的各边向下翻折得到图2,把较小的两张半圆纸片的重叠部分面积记为S1,大半圆纸片未被覆盖部分的面积记为S2,则直角三角形的面积可表示成()A.S1+S2B.S2﹣S1C.S2﹣2S1D.S1•S2二、填空题1.如图,四边形ABCD,四边形EBFG,四边形HMPN均是正方形,点E、F、P、N分别在边AB、BC、CD、AD上,点H、G、M在AC上,阴影部分的面积依次记为S1,S2,则S1:S2等于.第3题第4题2.如图,点A在反比例函数y=(x<0,k1<0)的图象上,点B,C在反比例函数y=(x>0,k2>0)的图象上,AB∥x轴,CD⊥x轴于点D,交AB于点E.若△ABC与△DBC的面积之差为3,=,则k1的值为.3.如图,矩形ABCD中,将△BCD绕点B逆时针旋转得△BEF,其中点C的对应点E恰好落在BD上.BF,EF分别交边AD于点G,H.若GH=4HD,则cos∠DBC的值为.第3题第4题4.如图,在矩形ABCD中,AB=3,BC=4,P是对角线BD上的动点,以BP为直径作圆,当圆与矩形ABCD的边相切时,BP的长为.5.如图,在平面直角坐标系中,菱形OABC的边长为2,∠AOC=60°,点D为AB边上的一点,经过O,A,D三点的抛物线与x轴的正半轴交于点E,连结AE交BC于点F,当DF⊥AB时,CE的长为.第5题第6题6.如图,已知AC=6,BC=8,AB=10,以点C为圆心,4为半径作圆.点D是⊙C上的一个动点,连接AD、BD,则AD+BD的最小值为.三、解答题1.如图1,Rt△ABC中,点D,E分别为直角边AC,BC上的点,若满足AD2+BE2=DE2,则称DE为Rt△ABC的“完美分割线”.显然,当DE为△ABC的中位线时,DE是△ABC 的一条完美分割线.(1)如图1,AB=10,cos A=,AD=3,若DE为完美分割线,则BE的长是.(2)如图2,对AC边上的点D,在Rt△ABC中的斜边AB上取点P,使得DP=DA,过点P画PE⊥PD交BC于点E,连结DE,求证:DE是直角△ABC的完美分割线.(3)如图3,在Rt△ABC中,AC=10,BC=5,DE是其完美分割线,点P是斜边AB 的中点,连结PD、PE,求cos∠PDE的值.2.抛物线y=ax2﹣2ax﹣3a图象与x轴交于A、B两点(点A在点B的左侧),与y轴交于C点,顶点M的纵坐标为4,直线MD⊥x轴于点D.(1)求抛物线的解析式;(2)如图1,N为线段MD上一个动点,以N为等腰三角形顶角顶点,NA为腰构造等腰△NAG,且G点落在直线CM上.若在直线CM上满足条件的G点有且只有一个时,请直接写出点N的坐标.(3)如图,点P为第一象限内抛物线上的一点,点Q为第四象限内抛物线上一点,点Q 的横坐标比点P的横坐标大1,连接PC、AQ.当PC=AQ时,求S△PCQ的值.3.定义:有一组对边与一条对角线均相等的四边形为对等四边形,这条对角线又称对等线.(1)如图1,在四边形ABCD中,∠C=∠BDC,E为AB的中点,DE⊥AB.求证:四边形ABCD是对等四边形.(2)如图2,在5×4的方格纸中,A,B在格点上,请画出一个符合条件的对等四边形ABCD,使BD是对等线,C,D在格点上.(3)如图3,在图(1)的条件下,过点E作AD的平行线交BD,BC于点F,G,连结DG,若DG⊥EG,DG=2,AB=5,求对等线BD的长.4.如图,AB为⊙O的直径,点C为下方的一动点,连结OC,过点O作OD⊥OC交BC 于点D,过点C作AB的垂线,垂足为F,交DO的延长线于点E.(1)求证:EC=ED.(2)当OE=OD,AB=4时,求OE的长.(3)设=x,tan B=y.①求y关于x的函数表达式;②若△COD的面积是△BOD的面积的3倍,求y的值.5.如图1,抛物线y=ax2+bx+c(a≠0)的顶点为C(1,4),交x轴于A、B两点,交y轴于点D,其中点B的坐标为(3,0).(1)求抛物线的解析式;(2)如图2,点P为直线BD上方抛物线上一点,若S△PBD=3,请求出点P的坐标.(3)如图3,M为线段AB上的一点,过点M作MN∥BD,交线段AD于点N,连接MD,若△DNM∽△BMD,请求出点M的坐标.6.如图1,在矩形ABCD中,BC=3,动点P从B出发,以每秒1个单位的速度,沿射线BC方向移动,作△P AB关于直线P A的对称△P AB′,设点P的运动时间为t(s).(1)若AB=2.①如图2,当点B′落在AC上时,显然△P AB′是直角三角形,求此时t的值;②是否存在异于图2的时刻,使得△PCB′是直角三角形?若存在,请直接写出所有符合题意的t的值?若不存在,请说明理由.(2)当P点不与C点重合时,若直线PB′与直线CD相交于点M,且当t<3时存在某一时刻有结论∠P AM=45°成立,试探究:对于t>3的任意时刻,结论“∠P AM=45°”是否总是成立?请说明理由.参考答案一、选择题1.【分析】利用A和B两个点求出解析式,将面积转化为二次函数的形式,利用二次函数的性质求最大值;【解答】解:设一次函数解析式为y=kx+b,反比例函数解析式为y=,∵A(1,8)和B(4,2)是两个函数图象的交点,∴y=,∴,∴,∴y=﹣2x+10,∵S△ODF=S△ECO=4,设点P的坐标(x,﹣2x+10),∴四边形OEPF面积=xy﹣8=x(﹣2x+10)﹣8=﹣2x2+10x﹣8=﹣2(x﹣)2+,∴当x=时,面积最大为;故选:C.2.【分析】设KH中点为S,连接PE、ES、SF、PF、PS,可证明四边形PESF为平行四边形,判断出G的运行轨迹为△CSD的中位线,从而求出点G移动的路径长.【解答】解:设KH中点为S,连接PE、ES、SF、PF、PS,可证明四边形PESF为平行四边形,∴G为PS的中点,即在点P运动过程中,G始终为PS的中点,∴G的运行轨迹为△CSD的中位线,∵CD=AB﹣AC﹣BD=6﹣1﹣1=4,∴点G移动的路径长为×4=2.故选:B.3.【分析】设A(t,),利用线段的中点坐标公式得到D点坐标为(,),则•=k,解得t=1,所以A(1,k),再证明OC为Rt△ACB斜边上的中线,则OA=OC=3,然后利用勾股定理得到12+k2=32,最后解方程即可.【解答】解:设A(t,),∵C(3,0),AD=CD,∴D点坐标为(,),∵点D在反比例函数y=(k>0)的图象上,∴•=k,解得t=1,∴A(1,k),∵AC⊥BC,∴∠ACB=90°,∵过原点的直线与反比例函数y=(k>0)的图象交于点A,B两点,∴点A与点B关于原点对称,即OA=OB,∴OC=OA=OB=3,∴12+k2=32,解得k=2.故选:C.4.【分析】设AC=4a,解直角三角形求出AB、MQ,再求出两正方形的面积,即可得出答案.【解答】解:设AC=a+a+a+a=4a,则AB=BC=AC×sin45°=2 a,所以正方形ABCD的面积是(2 a)2=8a2;图2中ME=3a,EQ=2a,由勾股定理得:MQ==a,所以正方形MNPQ的面积为(a)2=13a2,所以图中正方形ABCD,MNPQ的面积比为,故选:C.5.【分析】先根据△AOB和△ACD均为正三角形可知∠AOB=∠CAD=60°,故可得出AD ∥OB,所以S△ABP=S△AOP,故S△AOB=S△OBP=4,过点B作BE⊥OA于点E,由反比例函数系数k的几何意义即可得出结论.【解答】解:如图:∵△AOB和△ACD均为正三角形,∴∠AOB=∠CAD=60°,∴AD∥OB,∴S△ABP=S△AOP,∴S△AOB=S△OBP=4,过点B作BE⊥OA于点E,则S△OBE=S△ABE=S△AOB=2,∵点B在反比例函数y=的图象上,∴S△OBE=k,∴k=4故选:D.6.【分析】设以Rt△ABC的斜边为直径的半圆为大半圆,以AC为直径的半圆为中半圆,以BC为直径的半圆为小半圆,根据圆的面积公式得到S小半圆=π×=BC2,S=AC2,S大半圆=AB2,根据勾股定理于是得到S△ABC=S2﹣S1.中半圆【解答】解:设以Rt△ABC的斜边为直径的半圆为大半圆,以AC为直径的半圆为中半圆,以BC为直径的半圆为小半圆,∵S小半圆=π×=BC2,S中半圆=AC2,S大半圆=AB2,∴S大半圆﹣S中半圆﹣S小半圆=(AB2﹣BC2﹣AC2)=0,∵S△ABC+S大半圆﹣S中半圆﹣S小半圆+S1=S2,∴S△ABC+S1=S2,∴S△ABC=S2﹣S1,∴直角三角形的面积可表示成S2﹣S1,故选:B.二、填空题1.【分析】设DP=DN=m,则PN=m,PC=2m,AD=CD=3m,AC=3m,CG=AG=m,求出两个阴影部分的面积即可解决问题.【解答】解:设DP=DN=m,则PN=m,PC=2m,AD=CD=3m,AC=3m,CG=AG=m,∴S1=m2,S2=••CG2=m2,∴==,故答案为4:9.2.【分析】设CE=2t,则DE=3t,利用反比例函数图象上点的坐标特征得到C(,5t),B(,3t),A(,3t),再根据三角形面积公式得到×(﹣)×2t﹣×5t (﹣)=3,然后化简后可得到的值.【解答】解:设CE=2t,则DE=3t,∵点B,C在反比例函数y=(x>0,k2>0)的图象上,AB∥x轴,CD⊥x轴,∴C(,5t),B(,3t),∴A(,3t),∵△ABC与△DBC的面积之差为3,∴×(﹣)×2t﹣×5t(﹣)=3,∴k1=﹣9.故答案为﹣9.3.【分析】由旋转的性质可得∠FBE=∠DBC,BF=BD,BE=BC,∠BEF=∠C=90°,再由矩形的性质得出∠EDH=∠DBC,设HD=x,GH=4x,设BE=BC=y,分别用x和y表示出BC、BD、DE、DH,根据cos∠DBC=cos∠EDH,列出比例式,化简得=,即cos∠DBC=.【解答】解:∵将△BCD绕点B逆时针旋转得△BEF,其中点C的对应点E恰好落在BD上.∴∠FBE=∠DBC,BF=BD,BE=BC,∠BEF=∠C=90°,∵矩形ABCD中,AD∥BC,∴∠EDH=∠DBC,∴∠FBE=∠DBC=∠EDH,∴BG=DG,∵GH=4HD,∴设HD=x,GH=4x,设BE=BC=y,则BG=DG=5x,∵∠DHE+∠EDH=90°,∠F+∠FBE=90°,∠FBE=∠EDH,∴∠F=∠DHE,∵∠FHG=∠DHE,∴∠F=∠FHG,∴GF=GH=4x,∴BF=BD=9x,DE=9x﹣y,∵cos∠DBC=cos∠EDH,∴=,∴=,∴xy=81x2﹣9xy,∴10xy=81x2,∴10y=81x,∴=,即cos∠DBC=.故答案为:.4.【分析】BP为直径的圆的圆心为O,作OE⊥AD于E,OF⊥CD于F,如图,设⊙O的半径为r,先利用勾股定理计算出BD=5,根据切线的判定方法,当OE=OB时,⊙O与AD相切,根据平行线分线段成比例定理得=,求出r得到BP的长;当OF=OB时利用同样方法求出BP的长.【解答】解:BP为直径的圆的圆心为O,作OE⊥AD于E,OF⊥CD于F,如图,设⊙O的半径为r,在矩形ABCD中,AB=3,BC=4,∴BD==5,当OE=OB时,⊙O与AD相切,∵OE∥AB,∴=,即=,解得r=,此时BP=2r=;当OF=OB时,⊙O与DC相切,∵OF∥BC,∴=,即=,解得r=,此时BP=2r=;综上所述,BP的长为或.故答案为或.5.【分析】先求出A(1,),B(3,),设BF=x,则CF=2﹣x,再由菱形的性质求出D(3﹣x,),由于抛物线经过O,A,D、E,根据抛物线的对称性可知点A与点D的中点横坐标与点O与点E的中点横坐标相同,可求E(4﹣x,0),由平行线分线段成比例可得=,从而建立等量关系=,求出x即可求CE.【解答】解:∵菱形OABC的边长为2,∠AOC=60°,∴OA=2,∴A(1,),∵菱形OABC,∴AB=OC=2,AB∥OC,∴B(3,),设BF=x,则CF=2﹣x,在菱形OABC中,∠B=∠AOC=60°,∵DF⊥AB,∴D(3﹣x,),∴点A与点D的中点为(2﹣x,),∵抛物线经过O,A,D、E,∴点O与点E的中点为(2﹣x,0),∴E(4﹣x,0),∴CE=4﹣x﹣2=2﹣x,∵AB∥CE,∴=,∴=,∴x=4+2(舍)或x=4﹣2,∴CE=,故答案为.6.【分析】在CB上找一点E,连接ED,使ED=BD,然后根据两间之间线段最短原量即可解决问题.【解答】解:如图,在CB上取一点E,使CE=2,连接CD、DE、AE.∵AC=6,BC=8,AB=10,所以AC2+BC2=AB2,∴∠ACB=90°,∵CD=4,∴==,∴△CED∼△CDB,∴==,∴ED=BD,∴AD+BD=AD+ED≥AE,当且仅当E、D、A三点共线时,AD+BD取得最小值AE==2.三、解答题1.【分析】(1)由勾股定理求出BC=6,设BE=x,则CE=6﹣x,则AD2+BE2=DE2,可得出32+x2=52+(6﹣x)2,解得:x=,则答案可求出;(2)证得AD2+BE2=DP2+EP2=DE2,则结论得证;(3)延长DP至F,使PF=PD,连接BF,EF,证明△APD≌△BPF(SAS),得出AD =BF,∠A=∠FBP,则∠EPD=90°,过点P作PM⊥AC,PN⊥BC,则∠MPD=∠NPE =90°﹣∠MPE,证明△MPD∽△NPE,得出PE=2PD,设PD=a,则PE=2a,则DE =a,则可求出答案.【解答】解:(1)∵AB=10,cos A=,∴cos A=,∴AC=8,CD=5,∴==6,设BE=x,则CE=6﹣x,在Rt△CDE中,DE2=CD2+CE2=52+(6﹣x)2,∵DE为完美分割线,∴AD2+BE2=DE2,∴32+x2=52+(6﹣x)2,解得:x=.∴BE=.故答案为:.(2)证明:如图2,∵DA=DP,∴∠DAP=∠DP A,∵PE⊥PD,∴∠DP A+∠EPB=90°,又∠A=∠B,∴∠EPB=∠B,∴EP=EB,∴AD2+BE2=DP2+EP2=DE2,∴DE是直角△ABC的完美分割线.(3)解:延长DP至F,使PF=PD,连接BF,EF,∵AP=BP,∠APD=∠BPF,∴△APD≌△BPF(SAS),∴AD=BF,∠A=∠FBP,∴∠EBF=∠CBA+∠FBP=∠CBA+∠A=90°,∵DE是完美分割线,∴DE2=AD2+BE2=BF2+BE2=EF2,即ED=EF.又PD=PF,∴∠EPD=90°,过点P作PM⊥AC,PN⊥BC,则∠MPD=∠NPE=90°﹣∠MPE,∴△MPD∽△NPE,∴,设PD=a,则PE=2a,则DE==a,∴cos∠PDE==.2.【分析】(1)求出对称轴得到顶点坐标,代入解析式求出a值即可.(2)当直线CM上满足条件的G点有且只有一个时,可分两种情况讨论:①NG⊥CM,且NG=NA,如图2,作CH⊥MD于H,如图2.设N(1,n),易得NG=MN=(4﹣n),NA2=22+n2=4+n2,由题可得NG=NA,由此即可得到关于n的方程,解这个方程就可解决问题;②A、N、G共线,且AN=GN,如图3,过点GT⊥x轴于T,则有AD=DT=2,运用待定系数法求出直线CM的解析式,从而得出点G的坐标,然后运用三角形的中位线定理就可解决问题.(3)根据点P在第一象限,点Q在第二象限,且横坐标相差1,进而设出点P(3﹣m,﹣m2+4m)(0<m<1);得出点Q(4﹣m,﹣m2+6m﹣5),得出CP2,AQ2,最后建立方程求解即可.【解答】解:(1)将顶点M坐标(1,4)代入解析式,可得a=﹣1,抛物线解析式为y =﹣x2+2x+3(2)当直线CM上满足条件的G点有且只有一个时,①NG⊥CM,且NG=NA,如图1,作CH⊥MD于H,则有∠MGN=∠MHC=90°.设N(1,n),当x=0时,y=3,点C(0,3).∵M(1,4),∴CH=MH=1,∴∠CMH=∠MCH=45°,∴NG=MN=(4﹣n).在Rt△NAD中,∵AD=DB=2,DN=n,∴NA2=22+n2=4+n2.则(4﹣n)2=4+n2整理得:n2+8n﹣8=0,解得:n1=﹣4+2,n2=﹣4﹣2(舍负),∴N(1,﹣4+2).②A、N、G共线,且AN=GN,如图2.过点GT⊥x轴于T,则有DN∥GT,根据平行线分线段成比例可得AD=DT=2,∴OT=3.设过点C(0,3)、M(1,4)的解析式为y=px+q,则,解得,∴直线CM的解析式为y=x+3.当x=3时,y=6,∴G(3,6),GT=6.∵AN=NG,AD=DT,∴ND=GT=3,∴点N的坐标为(1,3).综上所述:点N的坐标为(1,﹣4+2 )或(1,3).(3)如图3,过点P作PD⊥x轴交CQ于D,设P(3﹣m,﹣m2+4m)(0<m<1);∵C(0,3),∴PC2=(3﹣m)2+(﹣m2+4m﹣3)2=(m﹣3)2[(m﹣1)2+1],∵点Q的横坐标比点P的横坐标大1,∴Q(4﹣m,﹣m2+6m﹣5),∵A(﹣1,0).∴AQ2=(4﹣m+1)2+(﹣m2+6m﹣5)2=(m﹣5)2[(m﹣1)2+1]∵PC=AQ,∴81PC2=25AQ2,∴81(m﹣3)2[(m﹣1)2+1]=25(m﹣5)2[(m﹣1)2+1],∵0<m<1,∴[(m﹣1)2+1]≠0,∴81(m﹣3)2=25(m﹣5)2,∴9(m﹣3)=±5(m﹣5),∴m=或m=(舍),∴P(,),Q(,﹣),∵C(0,3),∴直线CQ的解析式为y=﹣x+3,∵P(,),∴D(,﹣),∴PD=+=∴S△PCQ=S△PCD+S△PQD=PD×x P+PD×(x Q﹣x P)=PD×x Q==.3.【分析】(1)由∠C=∠BDC,得出BC=BD,由等腰三角形的性质得出BD=AD,即可得出结论;(2)有两种画法:①作AB的垂直平分线与方格纸上的格点的交点即为点D,再以点B为圆心、以BD长为半径画圆,圆与方格纸上的格点的交点即为点C,连接AD、BC、CD,则AD=BC=BD;②以点B为圆心、以AB长为半径画圆,圆与方格纸上的格点的交点即为点D,再以点D为圆心、以BD长为半径画圆,圆与方格纸上的格点的交点即为点C,连接AD、BC、CD,则AB=CD=BD;(3)过点E作EH⊥AD于H,易证四边形DGEH是矩形,得出EH=DG=2,求出AE =BE=AB=,S△ADE=S△BDE,设DE=x,AD=BD=y,S△ADE=EH•AD=y,S△BDE =BE•DE=x,由勾股定理得出BD2=BE2+DE2,即y2=()2+x2,则,解方程组即可得出结果.【解答】(1)证明:∵∠C=∠BDC,∴BC=BD,∵E为AB的中点,DE⊥AB,∴BD=AD,∴BC=AD=BD,∴四边形ABCD是对等四边形;(2)解:有两种画法:①作AB的垂直平分线与方格纸上的格点的交点即为点D,再以点B为圆心、以BD长为半径画圆,圆与方格纸上的格点的交点即为点C,连接AD、BC、CD,则AD=BC=BD,如图2﹣1所示;②以点B为圆心、以AB长为半径画圆,圆与方格纸上的格点的交点即为点D,再以点D为圆心、以BD长为半径画圆,圆与方格纸上的格点的交点即为点C,连接AD、BC、CD,则AB=CD=BD,如图2﹣2所示;(3)解:过点E作EH⊥AD于H,如图3所示:则∠EHD=90°,∵EG∥AD,DG⊥EG,∴∠EGD=∠HDG=90°,∴四边形DGEH是矩形,∴EH=DG=2,∵E为AB的中点,AB=5,∴AE=BE=AB=,S△ADE=S△BDE,设DE=x,AD=BD=y,则S△ADE=EH•AD=×2×y=y,S△BDE=BE•DE=××x=x,∵在Rt△BDE中,∠BED=90°,∴BD2=BE2+DE2,即y2=()2+x2,∴,解得:,∴BD=.4.【分析】(1)欲证明EC=ED,只要证明∠ECD=∠EDC.(2)证明△ECD是等边三角形,推出∠E=60°即可解决问题.(3)①连接AC.首先证明x==,再证明∠ACF=∠B,推出tan∠B=tan∠ACF ==y,令OC=k,则OF=kx,CF===k•,推出AF=OA﹣OF=k﹣kx=k(1﹣x),根据y=计算即可.②作OH⊥BC于H.设BD=m,利用相似三角形的性质求出OH,BH(用m表示)即可解决问题.【解答】(1)证明:∵OD⊥OC,∴∠COD=90°,∴∠OCD+∠ODC=90°,∵EC⊥AB,∴∠CEB=90°,∴∠B+∠ECB=90°,∵OC=OB,∴∠B=∠OCD,∴∠ODC=∠ECB,∴EC=EB.(2)解:∵OE=OD,OC⊥ED,∴CE=CE,∵EC=ED,∴EC=ED=CD,∴△ECD是等边三角形,∵∠E=60°,在Rt△EOC中,∵∠EOC=90°,OC=AB=2,∴OE==.(3)解:①连接AC.∵EC=ED,∠EOC=90°∴==sin∠ECO,∵∠OFC=90°,∴sin∠ECO=,∴x==,∵AB是直径,∴∠ACB=90°,∵CE⊥AB,∴∠AFC=90°,∴∠ACF+∠A=90°,∠B+∠A=90°,∴∠ACF=∠B,∴tan∠B=tan∠ACF==y,令OC=k,则OF=kx,CF===k•,∴AF=OA﹣OF=k﹣kx=k(1﹣x),∴y===(0<x<1).②作OH⊥BC于H.设BD=m,∵△COD的面积是△BOD的面积的3倍,∴CD=3BD=3m,CB=4m,∵OH⊥BC,∴CH=BH=2m,∴HD=m,∵∠OCH+∠COH=90°,∠COH+∠DOH=90°,∴∠OCH=∠DOH,∵∠OHC=∠OHD=90°,∴△OHC∽△DHO,∴=,∴OH2=2m2,∴OH=m,∴y=tan B===.5.【分析】(1)设抛物线的解析式为y=a(x﹣1)2+4,将点B的坐标代入求出a的值即可得出答案;(2)过点P作PQ∥y轴交DB于点Q,求出直线BD的解析式,设P(m,﹣m2+2m+3),则Q(m,﹣m+3),可得出S△PBD=﹣m,解方程可求出m的值,则答案可求出;(3)设M(a,0),证明△AMN∽△ABD,可得,再由△DNM∽△BMD,可得,得出关于a的方程,解方程即可得出答案.【解答】解:(1)设抛物线的解析式为y=a(x﹣1)2+4,将点B(3,0)代入得,(3﹣1)2×a+4=0.解得:a=﹣1.∴抛物线的解析式为:y=﹣(x﹣1)2+4=﹣x2+2x+3.(2)过点P作PQ∥y轴交DB于点Q,∵抛物线的解析式为y=﹣x2+2x+3∴D(0,3).设直线BD的解析式为y=kx+n,∴,解得:,∴直线BD的解析式为y=﹣x+3.设P(m,﹣m2+2m+3),则Q(m,﹣m+3),∴PQ=﹣m2+2m+3﹣(﹣m+3)=﹣m2+3m.∵S△PBD=S△PQD+S△PQB,∴S△PBD=×PQ×(3﹣m)=PQ=﹣m,∵S△PBD=3,∴﹣m=3.解得:m1=1,m2=2.∴点P的坐标为(1,4)或(2,3).(3)∵B(3,0),D(0,3),∴BD==3,设M(a,0),∵MN∥BD,∴△AMN∽△ABD,∴,即.∴MN=(1+a),DM==,∵△DNM∽△BMD,∴,∴DM2=BD•MN.∴9+a2=3(1+a).解得:a=或a=3(舍去).∴点M的坐标为(,0).6.【分析】(1)①利用勾股定理求出AC,由△PCB′∽△ACB,推出=,即可解决问题.②分三种情形分别求解即可:如图2﹣1中,当∠PCB′=90°时.如图2﹣2中,当∠PCB′=90°时.如图2﹣3中,当∠CPB′=90°时.(2)如图3﹣2中,首先证明四边形ABCD是正方形,如图3﹣2中,利用全等三角形的性质,翻折不变性即可解决问题.【解答】解:(1)①如图1中,∵四边形ABCD是矩形,∴∠ABC=90°,∴AC==,∵∠PCB′=∠ACB,∠PB′C=∠ABC=90°,∴△PCB′∽△ACB,∴=,∴=,∴PB′=2﹣4.∴t=PB=2﹣4.②如图2﹣1中,当∠PCB′=90°时,∵四边形ABCD是矩形,∴∠D=90°,AB=CD=2,AD=BC=3,∴DB′==,∴CB′=CD﹣DB′=,在Rt△PCB′中,∵B′P2=PC2+B′C2,∴t2=()2+(3﹣t)2,∴t=2.如图2﹣2中,当∠PCB′=90°时,在Rt△ADB′中,DB′==,∴CB′=3在Rt△PCB′中则有:,解得t=6.如图2﹣3中,当∠CPB′=90°时,易证四边形ABP′为正方形,易知t=2.综上所述,满足条件的t的值为2s或6s或2s.(2)如图3﹣1中,∵∠P AM=45°∴∠2+∠3=45°,∠1+∠4=45°又∵翻折,∴∠1=∠2,∠3=∠4,又∵∠ADM=∠AB′M,AM=AM,∴△AMD≌△AMB′(AAS),∴AD=AB′=AB,即四边形ABCD是正方形,如图,设∠APB=x.∴∠P AB=90°﹣x,∴∠DAP=x,易证△MDA≌△B′AM(HL),∴∠BAM=∠DAM,∵翻折,∴∠P AB=∠P AB′=90°﹣x,∴∠DAB′=∠P AB′﹣∠DAP=90°﹣2x,∴∠DAM=∠DAB′=45°﹣x,∴∠MAP=∠DAM+∠P AD=45°.。
2019-2020年上海市中考数学各地区模拟试题分类:圆压轴题专项(含解析)
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2019-2020年上海市中考数学各地区模拟试题分类:圆压轴题专项1.(2020•长宁区二模)已知AB是⊙O的一条弦,点C在⊙O上,联结CO并延长,交弦AB于点D,且CD=CB.(1)如图1,如果BO平分∠ABC,求证:=;(2)如图2,如果AO⊥OB,求AD:DB的值;(3)延长线段AO交弦BC于点E,如果△EOB是等腰三角形,且⊙O的半径长等于2,求弦BC的长.2.(2020•浦东新区二模)已知:如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,AC=8,BC=16,点O为斜边AB的中点,以O为圆心,5为半径的圆与BC相交于E、F两点,联结OE、OC.(1)求EF的长;(2)求∠COE的正弦值.3.(2020•崇明区二模)如图已知⊙O经过A、B两点,AB=6,C是的中点,联结OC 交弦AB与点D,CD=1.(1)求圆⊙O的半径;(2)过点B、点O分别作点AO、AB的平行线,交于点G,E是⊙O上一点,联结EG 交⊙O于点F,当EF=AB,求sin∠OGE的值.4.(2020•宝山区二模)已知:如图,⊙O与⊙P相切于点A,如果过点A的直线BC交⊙O 于点B,交⊙P于点C,OD⊥AB于点D,PE⊥AC于点E.求:(1)求的值;(2)如果⊙O和⊙P的半径比为3:5,求的值.5.(2020•闵行区一模)在圆O中,弦AB与CD相交于点E,且弧AC与弧BD相等.点D 在劣弧AB上,联结CO并延长交线段AB于点F,联结OA、OB.当OA=,且tan∠OAB =.(1)求弦CD的长;(2)如果△AOF是直角三角形,求线段EF的长;(3)如果S△CEF =4S△BOF,求线段AF的长.6.(2020•宝山区一模)如图,直线l:y=x,点A1坐标为(1,0),过点A1作x轴的垂线交直线l于点B1,以原点O为圆心,OB1为半径画弧交x轴于点A2;再过点A2作x 的垂线交直线l于点B2,以原点O为圆心,OB2长为半径画弧交x轴于点A3,…,按此做法进行下去.求:(1)点B1的坐标和∠A1OB1的度数;(2)弦A4B3的弦心距的长度.7.(2020•闵行区一模)如图,梯形ABCD中,AD∥BC,∠ADC=90°,AD=2,BC=4,tan B=3.以AB为直径作⊙O,交边DC于E、F两点.(1)求证:DE=CF;(2)求:直径AB的长.8.(2020•都江堰市模拟)如图,已知Rt△ABC中,∠ACB=90°,AC=,BC=16.点O在边BC上,以O为圆心,OB为半径的弧经过点A.P是弧AB上的一个动点.(1)求半径OB的长;(2)如果点P是弧AB的中点,联结PC,求∠PCB的正切值;(3)如果BA平分∠PBC,延长BP、CA交于点D,求线段DP的长.9.(2020•亳州模拟)如图,⊙O1和⊙O2相交于A、B两点,O1O2与AB交于点C,O2A 的延长线交⊙O1于点D,点E为AD的中点,AE=AC,联结OE.(1)求证:O1E=O1C;(2)如果O1O2=10,O1E=6,求⊙O2的半径长.10.(2019•杨浦区三模)△ABC中,∠ACB=90°,tan B=,AB=5,点O为边AB上一动点,以O为圆心,OB为半径的圆交射线BC于点E,以A为圆心,OB为半径的圆交射线AC于点G.(1)如图1,当点E、G分别在边BC、AC上,且CE=CG时,请判断圆A与圆O的位置关系,并证明你的结论;(2)当圆O与圆A存在公共弦MN时(如图2),设OB=x,MN=y,求y关于x的函数解析式,并写出定义域;(3)设圆A与边AB的交点为F,联结OE、EF,当△OEF为以OE为腰的等腰三角形时,求圆O的半径长.11.(2019•青浦区二模)已知:在Rt△ABC中,∠ACB=90°,AC=1,D是AB的中点,以CD为直径的⊙Q分别交BC、BA于点F、E,点E位于点D下方,连接EF交CD于点G.(1)如图1,如果BC=2,求DE的长;(2)如图2,设BC=x,=y,求y关于x的函数关系式及其定义域;(3)如图3,连接CE,如果CG=CE,求BC的长.12.(2019•浦东新区二模)已知AB是圆O的一条弦,P是圆O上一点,过点O作MN⊥AP,垂足为点M,并交射线AB于点N,圆O的半径为5,AB=8.(1)当P是优弧的中点时(如图),求弦AP的长;(2)当点N与点B重合时,试判断:以圆O为圆心,为半径的圆与直线AP的位置关系,并说明理由;(3)当∠BNO=∠BON,且圆N与圆O相切时,求圆N半径的长.13.(2019•静安区二模)已知:如图8,梯形ABCD中,AD∥BC,AD=2,AB=BC=CD =6.动点P在射线BA上,以BP为半径的⊙P交边BC于点E(点E与点C不重合),联结PE、PC.设BP=x,PC=y.(1)求证:PE∥DC;(2)求y关于x的函数解析式,并写出定义域;(3)联结PD,当∠PDC=∠B时,以D为圆心半径为R的⊙D与⊙P相交,求R的取值范围.14.(2019•普陀区二模)如图1,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,AB=5,cos∠BAC=,点O是边AC上一个动点(不与A、C重合),以点O为圆心,AO为半径作⊙O,⊙O 与射线AB交于点D,以点C为圆心,CD为半径作⊙C,设OA=x.(1)如图2,当点D与点B重合时,求x的值;(2)当点D在线段AB上,如果⊙C与AB的另一个交点E在线段AD上时,设AE=y,试求y与x之间的函数解析式,并写出x的取值范围;(3)在点O的运动过程中,如果⊙C与线段AB只有一个公共点,请直接写出x的取值范围.15.(2019•嘉定区二模)在圆O中,AB是圆O的直径,AB=10,点C是圆O上一点(与点A、B不重合),点M是弦BC的中点.(1)如图1,如果AM交OC于点E,求OE:CE的值;(2)如图2,如果AM⊥OC于点E,求sin∠ABC的值;(3)如图3,如果AB:BC=5:4,点D为弦BC上一动点,过点D作DF⊥OC,交半径OC于点H,与射线BO交于圆内点F.探究一:如果设BD=x,FO=y,求y关于x 的函数解析式及其定义域;探究二:如果以点O为圆心,OF为半径的圆经过点D,直接写出此时BD的长度;请你完成上述两个探究.16.(2019•虹口区二模)如图,AD∥BC,∠ABC=90°,AD=3,AB=4,点P为射线BC 上一动点,以P为圆心,BP长为半径作⊙P,交射线BC于点Q,联结BD、AQ相交于点G,⊙P与线段BD、AQ分别相交于点E、F.(1)如果BE=FQ,求⊙P的半径;(2)设BP=x,FQ=y,求y关于x的函数关系式,并写出x的取值范围;(3)联结PE、PF,如果四边形EGFP是梯形,求BE的长.17.(2019•长宁区二模)如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,AC=3,BC=4,点P在边AC上(点P与点A不重合),以点P为圆心,PA为半径作⊙P交边AB于另一点D,ED⊥DP,交边BC于点E.(1)求证:BE=DE;(2)若BE=x,AD=y,求y关于x的函数关系式并写出定义域;(3)延长ED交CA的延长线于点F,联结BP,若△BDP与△DAF相似,求线段AD的长.18.(2019•宝山区二模)如图已知:AB是圆O的直径,AB=10,点C为圆O上异于点A、B的一点,点M为弦BC的中点.(1)如果AM交OC于点E,求OE:CE的值;(2)如果AM⊥OC于点E,求∠ABC的正弦值;(3)如果AB:BC=5:4,D为BC上一动点,过D作DF⊥OC,交OC于点H,与射线BO交于圆内点F,请完成下列探究.探究一:设BD=x,FO=y,求y关于x的函数解析式及其定义域.探究二:如果点D在以O为圆心,OF为半径的圆上,写出此时BD的长度.19.(2019•徐汇区二模)如图,△ABC中,AC=BC=10,cos C=,点P是AC边上一动点(不与点A、C重合),以PA长为半径的⊙P与边AB的另一个交点为D,过点D作DE⊥CB于点E.(1)当⊙P与边BC相切时,求⊙P的半径.(2)连接BP交DE于点F,设AP的长为x,PF的长为y,求y关于x的函数解析式,并直接写出x的取值范围.(3)在(2)的条件下,当以PE长为直径的⊙Q与⊙P相交于AC边上的点G时,求相交所得的公共弦的长20.(2019•金山区二模)如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,AC=16cm,AB=20cm,动点D由点C向点A以每秒1cm速度在边AC上运动,动点E由点C向点B以每秒cm速度在边BC上运动,若点D,点E从点C同时出发,运动t秒(t>0),联结DE.(1)求证:△DCE∽△BCA.(2)设经过点D、C、E三点的圆为⊙P.①当⊙P与边AB相切时,求t的值.②在点D、点E运动过程中,若⊙P与边AB交于点F、G(点F在点G左侧),联结CP并延长CP交边AB于点M,当△PFM与△CDE相似时,求t的值.参考答案一.解答1.(1)证明:如图1中,∵BO平分∠ABC,∴∠ABO=∠CBO,∵OB=OA=OC,∴∠A=∠ABO,∠C=∠OBC,∴∠A=∠C,∵OB=OB,∴△OBA≌△OBC(AAS),∴AB=BC,∴=.(2)解:如图2中,作DM⊥OB于M,DN⊥OA于N,设OM=a.∵OA⊥OB,∴∠MON=∠DMO=∠DNO=90°,∴四边形DMON是矩形,∴DN=OM=a,∵OA=OB,∠AOB=90°,∴∠A=∠ABO=45°,∵OC=OB,CD=CB,∴∠C=∠OBC,∠CDB=∠CBD,∵∠C+∠CDB+∠CBD=180°,∴3∠C+90°=180°,∴∠C=30°,∴∠CDB=∠CBD=75°,∵∠DMB=90°,∴∠MDB=∠DBM=45°,∴DM=BM,∠ODM=30°,∴DM=OM=a,DN=DM=a,AD=DN=a,∴==.(3)解:如图3﹣1中,当BO=BE时,∵CD=CB,∴∠CDB=∠CBD,∴∠A+∠AOD=∠OBA+∠OBC,∵∠A=∠ABO,∴∠AOD=∠OBC=∠C,∵AOD=∠COE,∴∠C=∠COE=∠CBO,∵∠C=∠C,∴△OCE∽△BCO,∴=,∴=,∴EC2+2EC﹣4=0,解得EC=﹣1+或﹣1﹣(舍弃),∴BC=+1.如图3﹣2中,当EO=EB时,同法可证△OEB是等腰直角三角形,∴EO=EB=EC=OB=,∴BC=2,∵∠OEB=∠C+∠COE>∠OBE,∴OE≠OB,综上所述,BC的值为+1或2.2.解:(1)作OM⊥EF于M,如图,则EM=FM,∵∠ACB=90°,∴OM⊥BC,∴OM=AC=×8=4,在Rt△OEM中,EM==3,∴EF=2EM=6;(2)CM=BC=8,∴CE=8﹣3=5,∴CE=OE,∴∠OEC=∠OCE,在Rt△OCM中,OC==4,∴sin∠OCM===,∴∠COE的正弦值为.3.解:(1)∵AB=6,C是的中点,CD=1,∴OC⊥AB且OC平分AB,∴AD=3,∠ODA=90°,设OA=r,则OD=r﹣1,∴r2=32+(r﹣1)2,解得,r=5,即圆⊙O的半径为5;(2)作OH⊥EF于点H,∵AB=EF,OD=r﹣1=4,∴OH=OD=4,∠OHG=90°,∵OA∥BG,OG∥AB,∴四边形OABG是平行四边形,∴OG=AB,∵AB=6,∴OG=6,∴sin∠OGH===,即sin∠OGE=.4.解:(1)∵OD⊥AB,PE⊥AC,OD过O,PE过P,∴AD=AB,AE=AC,∴;(2)连接OP,OP必过切点A,连接OB、CP,∵OB=OA,PA=PC,∴∠OBA=∠OAB=∠PAC=∠PCA,即∠OBA=∠PCA,∠BAO=∠PAC,∴△OOA∽△CPA,∴=,∵⊙O和⊙P的半径比为3:5,即=,∴=.5.解:(1)如图,过点O作OH⊥AB于点H,∵tan∠OAB==,∴设OH=a,AH=2a,∵AO2=OH2+AH2=5,∴a=1,∴OH=1,AH=2,∵OH⊥AB,∴AB=2AH=4,∵弧AC=弧BD∴=,∴AB=CD=4;(2)∵OA=OB,∴∠OAF=∠OBA,∴∠OAF=∠ECF,①当∠AFO=90°时,∵OA=,tan∠OBA=,∴OC=OA=,OF=1,AB=4,∴EF=CF•tan∠ECF=CF•tan∠OBA=;②当∠AOF=90°时,∵OA=OB,∴∠OAF=∠OBA,∴tan∠OAF=tan∠OBA=,∵OA=,∴OF=OA•tan∠OAF=,∴AF=,∵∠OAF=∠OBA=∠ECF,∠OFA=∠EFC,∴△OFA∽△EFC,∴==,∴EF=OF=,即:EF=或;(3)如图,连接OE ,∵∠ECB =∠EBC ,∴CE =EB ,∵OE =OE ,OB =OC ,∴△OEC ≌△OEB ,∴S △OEC =S △OEB ,∵S △CEF =4S △BOF ,∴S △CEO +S △EOF =4(S △BOE ﹣S △EOF ), ∴=, ∴=,∴FO =CO =,∴OH ==1,∴HF ==,∴AF =AH +HF =2+.6.解:(1)∵直线的解析式y =x ,∴tan ∠A 1OB 1==, ∴∠A 1OB 1=60°,OA 1=1,∴A 1B 1=,OA 2=OB 1=2, ∴B 1(1,).(2)连接A 4B 3,作OH ⊥A 4B 3于H .由题意OA1=1,OA2=2,OA3=4,OA4=8,∵OA4=OB3,OH⊥A4B3,∴∠A4OH=∠A4OB3=30°,∴OH=OA4•cos30°=8×=4.7.(1)证明:过点O作OH⊥DC,垂足为H.∵AD∥BC,∠ADC=90°,OH⊥DC,∴∠BCN=∠OHC=∠ADC=90°.∴AD∥OH∥BC.又∵OA=OB.∴DH=HC.∵OH⊥DC,OH过圆心,∴EH=HF,∴DH﹣EH=HC﹣HF.即:DE=CF.(2)解:过点A作AG⊥BC,垂足为点G,∠AGB=90°,∵∠AGB=∠BCN=90°,∴AG∥DC.∵AD∥BC,∴AD=CG.∵AD=2,BC=4,∴BG=BC﹣CG=2.在Rt△AGB中,∵tan B=3,∴AG=BG•tan B=2×3=6.在Rt△AGB中,AB2=AG2+BG2∴AB=.8.解:(1)∵Rt△ABC中,∠ACB=90°,AC=,BC=16,∴AB==12,如图1,过O作OH⊥AB于H,则BH=AB=6,∵∠BHO=∠ACB=90°,∠B=∠B,∴△BHO∽△BCA,∴,∴=,∴OB=9;(2)如图2,连接OP交AB于H,过P作PE⊥BC于E,∵点P是弧AB的中点,∴OP⊥AB,AH=BH=AB=6,在Rt△BHO中,OH===3,在△POE与△BOH中,,∴△POE≌△BOH(AAS),∴PE=HB=6,OE=OH=3,∴CE=BC﹣OB+OE=10,∴∠PCB的正切值==;(3)如图3,过A作AE⊥BD于E,连接CP,∵BA平分∠PBC,AC⊥BC,∴AE=AC=4,∵∠AED=∠ACB=90°,∠D=∠D,∴△ADE∽△BDC,∴=,设DE=x,∴=,∴AD=,在Rt△ACB与Rt△AEB中,,∴Rt△ACB≌Rt△AEB(HL),∴BE=BC=16,∵CD2+BC2=BD2,∴(4+)2+162=(16+x)2,解得:x=,∴AD=,BD=16+=,∴CD=,∴OB=9,过O作OF⊥PB交PB于F,则△OBF∽△DBC,∴,∴=,∴BF=7,∴PB=2BF=14,∴PD=BD﹣BP=.9.(1)证明:连接O1A,∵点E为AD的中点,∴O1E⊥AD,∵⊙O1和⊙O2相交于A、B两点,O1O2与AB交于点C,∴O1C⊥AB,在Rt△O1EA和Rt△O1CA中,,∴Rt△O1EA≌Rt△O1CA(HL)∴O1E=O1C;(2)解:设⊙O2的半径长为r,∵O1E=O1C=6,∴O2C=10﹣6=4,在Rt△O1EO2中,O2E==8,则AC=AE=8﹣r,在Rt△ACO2中,O2A2=AC2+O2C2,即r2=(8﹣r)2+42,解得,r=5,即⊙O2的半径长为5.10.解:(1)圆A与圆O外切,理由如下:∵∠ACB=90°,tan B=,AB=5,∴AC=3,BC=4,作OP⊥BE于P,如图1所示:则PB=PE,OP∥AC,∴=,设PB=PE=x,则CG=CE=4﹣2x,∴OB==x,AG=AC﹣CG=2x﹣1,∵AG=OB,∴2x﹣1=x,解得:x=,∴OB═,∴OA=AB﹣OB=5﹣==2OB,∴圆A与圆O外切;(2)连接OM,如图2所示:∵圆O与圆A存在公共弦MN,∴OA与MN垂直平分,∴∠ODM=90°,DM=MN=y,AD=OD=(5﹣x),由勾股定理得:DM2=OM2﹣OD2,即(y)2=x2﹣()2,整理得:y2=3x2+10x﹣25,∴y=(<x<5);(3)分三种情况:①当圆O与圆A外切,OE=OF时,圆O与圆A外切,圆O的半径长OB=;②当OE=FE时,圆O与圆A相交,如图3所示:作EH⊥OF于H,则OF=OH=﹣OB,∵∠B=∠B,∠EHB=90°=∠C,∴△BEH∽△BAC,∴=,∴EH==,在Rt△OEH中,由勾股定理得:()2+(﹣OB)2=OE2=OB2,解得:OB=;③当O与A重合时,OE=OF,F与B重合,OE=AB=5;综上所述,当△OEF为以OE为腰的等腰三角形时,圆O的半径长为或或5.11.解:(1)如图1中,连接CE.在Rt△ACB中,∵∠ACB=90°,AC=1,BC=2,∴AB==,∵CD是⊙Q的直径,∴∠CED=90°,∴CE⊥AB,∵BD=AD,∴CD=AB=,∵•AB•CE=•BC•AC,∴CE=,在Rt△CDE中,DE===.(2)如图2中,连接CE,设AC交⊙Q于K,连接FK,DF,DK.∵∠FCK=90°,∴FK是⊙Q的直径,∴直线FK经过点Q,∵CD是⊙Q的直径,∴∠CFD=∠CKD=90°,∴DF⊥BC,DK⊥AC,∵DC=DB=DA,∴BF=CF,CK=AK,∴FK∥AB,∴=,∵BC=x,AC=1,∴AB=,∴DC=DB=DA=,∵△ACE∽△ABC,∴可得AE=,∴DE=AD﹣AE=﹣,∴=,∴=,∴y=(x>1).(3)如图3中,连接FK.∵CE=CG,∴∠CEG=∠CGE,∵∠FKC=∠CEG,∵FK∥AB,∴∠FKC=∠A,∵DC=DA,∴∠A=∠DCA,∴∠A=∠DCA=∠CEG=∠CGE,∴∠CDA=∠ECG,∴EC=DE,由(2)可知:=﹣,整理得:x2﹣2x﹣1=0,∴x=1+或1﹣(舍弃),∴BC=1+.12.解:(1)连接PO并延长交弦AB于点H,如图1所示:∵P是优弧的中点,PH经过圆心O,∴PH⊥AB,AH=BH,在△AOH中,∠AHO=90°,AH=AB=4,AO=5,∴OH===3,在△APH中,∠AHP=90°,PH=OP+OH=5+3=8,∴AP===4;(2)当点N与点B重合时,以点O为圆心,为半径的圆与直线AP相交;理由如下:作OG⊥AB于G,如图2所示:∵∠OBG=∠ABM,∠OGB=∠AMB,∴△OBG∽△ABM,∴=,即=,解得:BM=,∴OM=﹣5=,∵<,∴当点N与点B重合时,以点O为圆心,为半径的圆与直线AP相交;(3)①当点N在线段AB延长线上时,当圆N与圆O相外切时,作OD⊥AB于D,如图3所示:∵OA=OB=5,∴AD=DB=AB=4,∴OD===3,∵∠BNO=∠BON,∴BN=OB=5,∴DN=DB+BN=9,在Rt△ODN中,由勾股定理得:ON===3,∵圆N与圆O相切,∴圆N半径=ON﹣5=3﹣5;当圆N与圆O相内切时,圆N半径=ON+5=3+5;②当点N在线段AB上时,此时点P在弦AB的下方,点N在圆O内部,如图4所示:作OE⊥AB于E,则AE=BE=4,OE==3,∵∠BNO=∠BON,∴BN=OB=5,∴EN=BN=BE=1,在Rt△OEN中,由勾股定理得:ON===,∴圆N半径为5﹣或5+;综上所述,当∠BNO=∠BON,且圆N与圆O相切时,圆N半径的长为3﹣5或3+5或5﹣或5+.13.(1)∵证明:梯形ABCD,AB=CD,∴∠B=∠DCB,∵PB=PE,∴∠B=∠PEB,∴∠DCB=∠PEB,∴PE∥CD;(2)解:分别过P、A、D作BC的垂线,垂足分别为点H、F、G.∵梯形ABCD中,AD∥BC,AF⊥BC,DG⊥BC,PH⊥BC,∴四边形ADGF是矩形,PH∥AF,∵AD=2,BC=DC=6,∴BF=FG=GC=2,在Rt△ABF中,AF===4,∵PH∥AF,∴==,即==,∴PH=x,BH=x,∴CH=6﹣x,在Rt△PHC中,PC=,∴y=,即y=(0<x<9);(3)解:作EM∥PD交DC于M.∵PE∥DC,∴四边形PDME是平行四边形.∴PE=DM=x,即MC=6﹣x,∴PD=ME,∠PDC=∠EMC,又∵∠PDC=∠B,∠B=∠DCB,∴∠DCB=∠EMC=∠PBE=∠PEB.∴△PBE∽△ECM,∴=,即=,解得:x=,即BE=,∴PD=EC=6﹣=,当两圆外切时,PD=r P+R,即R=0(舍去);当两圆内切时,PD=r P﹣R,即R1=0(舍去),R2=;即两圆相交时,0<R<.14.解:(1)如图1中,在Rt△ABC中,∵∠ACB=90°,AB=5,cos∠BAC=,∴AC=4,BC===3,∵OA=OB=x,∴OC=4﹣x,在Rt△BOC中,∵OB2=BC2+OC2,∴x2=32+(4﹣x)2,∴x=(2)如图2中,作CH⊥AB于H,OG⊥AB于G,EK⊥AC于K,连接CE.∵•AB•CH=•BC•AC,∴CH=,AH=,∵OD=OA=x,OG⊥AD,∴AG=DG=OA•cos A=x,∴AD=x,DH=x﹣,∴CD2=()2+(x﹣)2,∵AK=AE•cos A=y,EK=y,∴CE2=(4﹣y)2+(y)2,∵CD=CE,∴()2+(x﹣)2=(4﹣y)2+(y)2,∴x2﹣x=y2﹣y,∴(y﹣)2=(x﹣2)2,∵y<,x>2,∴﹣y=x﹣,∴y=﹣x+(2<x≤).(3)①如图3﹣1中,当⊙C经过点B时,易知:BH=DH=,∴BD=,∴AD=5﹣=,∴x=,∴x=,观察图象可知:当0<x<时,⊙C与线段AB只有一个公共点.②如图3﹣2中,当⊙C与AB相切时,CD⊥AB,易知OA=2,此时x=2,③如图3﹣3中,当<x<4时,⊙C与线段AB只有一个公共点.综上所述,当0<x<或x=2或<x<4时,⊙C与线段AB只有一个公共点.15.解:(1)过点O作ON∥BC交AM于点N,如图1∴,,∵∴∵点M是弦BC的中点∴BM=MC∴,∴OE:CE=1:2;(2)联结OM,如图2∵点M是弦BC的中点,OM经过圆心O ∴OM⊥BC,∠OMC=90°,∵AM⊥OC,∴∠MEO=90°∴∠OMC=∠MEO=90°,又∵∠MOC=∠EOM∴△MOC∽△EOM;∴,∵OE:CE=1:2∴,∵OB=OC∴∠ABC=∠OCM在直角△MOC中,∴;(3)探究一:如图3,过点D作DL⊥DF交BO于点L,取BC中点M,连接OM∵DF⊥OC,∴DL∥OC,∴∠LDB=∠C=∠B∴BL=DL,∵AB=10,AB:BC=5:4,∴BC=8,OC=5,∵BM=CM=4,∴cos∠OCM=∵DL∥OC,∴设BD=x,则CD=8﹣x,∴BL=DL=x,CH=(8﹣x),OH=OC﹣CH=5﹣(8﹣x),∵OH∥DL,∴,∴=;∴y关于x的函数解析式是定义域是,探究二:∵以O为圆心,OF为半径的圆经过D,∴OF=OD,∵DF⊥OC,∴OC垂直平分DF,FO=OL,∴y=5﹣x,∴,解得:x=,∴BD=.16.解:(1)∵BE=FQ,∴∠BPE=∠FPQ,∵PE=PB,∴∠EBP=(180°﹣∠EPB),同理∠FQP=(180°﹣∠FPQ),∴∠EBP=∠FQP,∵AD∥BC,∴∠ADB=∠EBP,∴∠FQP=∠ADB,∴tan∠FQP=tan∠ADB=,设⊙P的半径为r,则tan∠FQP==,∴=,解得:r=,∴⊙P的半径为;(2)过点P作PM⊥FQ,垂足为点M,如图1所示:在Rt△ABQ中,cos∠AQB====,在Rt△PQM中,QM=PQ cos∠AQB=,∵PM⊥FQ,PF=PQ,∴FQ=2QM=,∴,当圆与D点相交时,x最大,作DH⊥BC于H,如图2所示:则PD=PB=x,DH=AB=4,BH=AD=3,则PH=BP﹣BH=x﹣3,在Rt△PDH中,由勾股定理得:42+(x﹣3)2=x2,解得:x=,∴x的取值范围为:;(3)设BP=x,分两种情况:①EP∥AQ时,∴∠BEP=∠BGQ,∵PB=PE,∴∠PBE=∠BEP,∴∠BGQ=∠PBE,∴QG=QB=2x,同理:AG=AD=3,在Rt△ABQ中,由勾股定理得:42+(2x)2=(3+2x)2,解得:x=,∴QG=QB=2x=,∵EP∥AQ,PB=PQ,∴BE=EG,∵AD∥BC,∴=,即=,解得:BG=,∴BE=BG=;②PF∥BD时,同①得:BG=BQ=2x,DG=AD=3,在Rt△ABD中,由勾股定理得:42+32=(3+2x)2,解得:x=1或x=﹣4(舍去),∴BQ=2,∴BP=1,作PN⊥BG于N,则BE=2BN,如图3所示:∵AD∥BC,∴∠PBN=∠ADB,∴cos∠PBN=cos∠ADB=,即=,∴BN=,∴BE=2BN=;综上所述,或.17.(1)证明:∵ED⊥DP,∴∠EDP=90°.∴∠BDE+∠PDA=90°.又∵∠ACB=90°,∴∠B+∠PAD=90°.∵PD=PA,∴∠PDA=∠PAD.∴∠BDE=∠B.∴BE=DE.(2)∵AD=y,BD=BA﹣AD=5﹣y.过点E作EH⊥BD垂足为点H,由(1)知BE=DE,∴.在Rt△EHB中,∠EHB=90°,∴.在Rt△ABC中,∠ACB=90°,AC=3,BC=4.∴AB=5.∴.∴,∴.(3)设PD=a,则,在等腰△PDA中,,易得在Rt△PDF中,∠PDF=90°,.∴,.若△BDP∽△DAF又∠BDP=∠DAF①当∠DBP=∠ADF时,即,解得a=3,此时.②当∠DBP=∠F时,即,解得,此时.综上所述,若△BDP与△DAF相似,线段AD的长为或.18.解:(1)如图1,过点O作ON∥BC交AM于点N,∵点O是AB的中点,∴点N是AM的中点,∴ON=BM,∵点M为弦BC的中点,∴BM=CM,∴ON=CM,∵ON∥BC,∴=;(2)如图1,连接OM,∵点M为弦BC的中点,∴OM⊥BC,∵AM⊥OC于点E,∴∴∠OME+∠CME=∠CME+∠C=90°,∴∠OME=∠MCE,∴△OME∽△MCE,∴ME2=OE•CE,设OE=x,则CE=2x,ME=x,在Rt△MCE中,CM==x,∴sin∠ECM===∴sin∠ABC=;(3)探究一:如图2,过点D作DL⊥DF交BO于点L,∵DF⊥OC,∴DL∥OC,∴∠LDB=∠C=∠B,∴BL=DL,∵AB=10,AB:BC=5:4,设BD=x,则CD=8﹣x,BL=DL=x,CH=,OH=OC﹣CH=5﹣(8﹣x),∵OH∥DL,∴=,∴,∴y=(其中);探究二:∵以O为圆心,OF为半径的圆经过D,∴OF=OD,∵DF⊥OC,∴OC垂直平分DF,FO=OL,∴y=5﹣x,∴,解得:x=,∴BD=.19.解:(1)设⊙P与边BC相切的切点为H,圆的半径为R,连接HP,则HP⊥BC,cos C=,则sin C=,sin C===,解得:R=;(2)在△ABC中,AC=BC=10,cos C=,设AP=PD=x,∠A=∠ABC=β,过点B作BH⊥AC,则BH=BC sin C=8,同理可得:CH=6,HA=4,AB=4,则:tan∠CAB=2BP==,DA=x,则BD=4﹣x,如下图所示,PA=PD,∴∠PAD=∠CAB=∠CBA=β,PD∥BE,tanβ=2,则cosβ=,sinβ=,EB=BD cosβ=(4﹣x)×=4﹣x,∴PD∥BE,∴,即:=,整理得:y=(0<x<10);(3)以EP为直径作圆Q如下图所示,点D在圆P上,EP是圆Q的直径,则点D也在圆Q上,故GD为相交所得的公共弦,设∠DCP=∠PDC=∠α,GD是公共弦,则GD⊥PE,则∠PED=∠BDE,∵∠EDP=90°,∴∠PDE+∠EPD=90°=∠EPD+∠GDP,故∠PED=∠EDP=∠α,由(2)知tan∠BAC=tanβ=2,故tan,则cosα=,则AD=AG=x,在Rt△EPD中,ED=2PD=2x,在Rt△BED中,ED=2x,则EB=ED=x,则EC=CB﹣BE=10﹣x,在Rt△CGE中,CG=AC﹣AG=10﹣2x,cos∠C===,解得:x=;GD=2PD cosα=2x cosα=2××=.20.(1)证明:由题意得:CD=t,CE=t,由勾股定理得,BC==12,=,==,∴=,又∠C=∠C,∴△DCE∽△BCA;(2)①连结CP并延长CP交AB于点H,∵∠ACB=90°,∴DE是⊙P的直径,即P为DE中点,∴CP=DP=PE=DE,∴∠PCE=∠PEC,∵△DCE∽△BCA,∴∠CDE=∠B,∵∠CDE+∠CED=90°,∴∠B+∠HCB=90°,即CH⊥AB,∵⊙P与边AB相切,∴点H为切点,CH为⊙P的直径,∵sin A==,∴=,解得,CH=,∴DE=,sin A=sin∠CED==,即=,解得,CD=,∴t=;②由题意得,0<t≤12,即0<t≤9,∵CD=t,CE=t,∴DE==t,由①得,CM=,CP=DE=t,CM⊥AB,∴PM=﹣t,PF=CP=t,∠PMF=90°,当△FMP∽△DCE时,=,即=,解得,t=;当△PMF∽△DCE时,=,即=,解得,t=;∴综上所述:当△PFM与△CDE相似时.t=或t=.。
2020-2021上海中考数学压轴题专题复习——相似的综合
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2020-2021上海中考数学压轴题专题复习——相似的综合一、相似1.已知直线y=kx+b与抛物线y=ax2(a>0)相交于A、B两点(点A在点B的左侧),与y轴正半轴相交于点C,过点A作AD⊥x轴,垂足为D.(1)若∠AOB=60°,AB∥x轴,AB=2,求a的值;(2)若∠AOB=90°,点A的横坐标为﹣4,AC=4BC,求点B的坐标;(3)延长AD、BO相交于点E,求证:DE=CO.【答案】(1)解:如图1,∵抛物线y=ax2的对称轴是y轴,且AB∥x轴,∴A与B是对称点,O是抛物线的顶点,∴OA=OB,∵∠AOB=60°,∴△AOB是等边三角形,∵AB=2,AB⊥OC,∴AC=BC=1,∠BOC=30°,∴OC= ,∴A(-1,),把A(-1,)代入抛物线y=ax2(a>0)中得:a= ;(2)解:如图2,过B作BE⊥x轴于E,过A作AG⊥BE,交BE延长线于点G,交y轴于F,∵CF∥BG,∴,∵AC=4BC,∴ =4,∴AF=4FG,∵A的横坐标为-4,∴B的横坐标为1,∴A(-4,16a),B(1,a),∵∠AOB=90°,∴∠AOD+∠BOE=90°,∵∠AOD+∠DAO=90°,∴∠BOE=∠DAO,∵∠ADO=∠OEB=90°,∴△ADO∽△OEB,∴,∴,∴16a2=4,a=± ,∵a>0,∴a= ;∴B(1,);(3)解:如图3,设AC=nBC,由(2)同理可知:A的横坐标是B的横坐标的n倍,则设B(m,am2),则A(-mn,am2n2),∴AD=am2n2,过B作BF⊥x轴于F,∴DE∥BF,∴△BOF∽△EOD,∴,∴,∴,DE=am2n,∴,∵OC∥AE,∴△BCO∽△BAE,∴,∴,∴CO= =am2n,∴DE=CO.【解析】【分析】(1)抛物线y=ax2关于y轴对称,根据AB∥x轴,得出A与B是对称点,可知AC=BC=1,由∠AOB=60°,可证得△AOB是等边三角形,利用解直角三角形求出OC的长,就可得出点A的坐标,利用待定系数法就可求出a的值。
2020届上海市各区初三数学二模试卷压轴题--第25题图文解析汇编
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点 A 在正方形 OEGH 的内部,连结 DH.
(1)求证:△HDO≌△EAO;
(2)设 BF=x,正方形 OEGH 的边长为 y,求 y 关于 x 的函数关系式,并写出定义域;
(3)连结 AG,当△AEG 是等腰三角形时,求 BF 的长.
图1
思路点拨
1.△HDO 绕着点 O 逆时针旋转 90°可以与△EAO 重合. 2.先用 x 表示 OE 的长,再根据勾股定理求 OE 的长得到 y. 3.因为 EA<EO,EO=EG,因此不存在 EA=EG 的情况.
5
5
所以 PE=AP-AE= 32n 5n = 7n .
5
5
由 AB=2PE+EA= 14n 5n =12.解得 n= 20 .
5
13
此时 rO=OE=5n= 100 ,圆心距 d=OA= 160 .
13
13
图5
图6
第二步,分两种情况讨论⊙A 与⊙O 相切.
①如图 7,当⊙A 与⊙O 外切时,rO+rA=d.所以 rA=d-rO= 160 100 = 60 . 13 13 13
如图 1,已知半圆 O 的直径 AB=10,弦 CD//AB,且 CD=8,E 为弧 CD 的中点,点 P
在弦 CD 上,连结 PE,过点 E 作 PE 的垂线交弦 CD 于点 G,交射线 OB 于点 F.
(1)当点 F 与点 B 重合时,求 CP 的长;
(2)设 CP=x,OF=y,求 y 与 x 的函数关系式及定义域;
∠BAC 交⊙O 于点 F,OF 交线段 AB 于点 G.
(1)求点 D 到点 B 和直线 AB 的距离;
(2)如果点 F 平分劣弧 BE,求此时线段 AE 的长度;
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24.(本题满分12分,第(1)小题满分3分,第(2)小题满分4分,第(3)小题满分5分)如图,已知抛物线2y x bx c =++经过()01A -,、()43B -,两点. (1)求抛物线的解析式;(2 求tan ABO ∠的值;(3)过点B 作BC ⊥x 轴,垂足为点C ,点M 是抛物线上一点,直线MN 平行于y 轴交直线AB 于点N ,如果M 、N 、B 、C 为顶点的四边形是平行四边形,求点N 的坐标.24.解:(1)将A (0,-1)、B (4,-3)分别代入2y x bx c =++得1,1643c b c =-⎧⎨++=-⎩, ………………………………………………………………(1分)解,得9,12b c =-=- …………………………………………………………………(1分)所以抛物线的解析式为2912y x x =--……………………………………………(1分) (2)过点B 作BC ⊥x 轴,垂足为C ,过点A 作AH ⊥OB ,垂足为点H ………(1分)在Rt AOH ∆中,OA =1,4sin sin ,5AOH OBC ∠=∠=……………………………(1分)∴4sin 5AH OA AOH =∠=,∴322,55OH BH OB OH ==-=, ………………(1分) 在Rt ABH ∆中,4222tan 5511AH ABO BH ∠==÷=………………………………(1分) (3)直线AB 的解析式为112y x =--, ……………………………………………(1分)设点M 的坐标为29(,1)2m m m --,点N 坐标为1(,1)2m m --那么MN =2291(1)(1)422m m m m m -----=-; …………………………(1分) ∵M 、N 、B 、C 为顶点的四边形是平行四边形,∴MN =BC =3解方程24m m -=3得2m =± ……………………………………………(1分)解方程243m m -+=得1m =或3m =; ………………………………………(1分)所以符合题意的点N 有4个35(22),(22),(1,),(3,)22--+--- ……………………………………………………………………………………(1分)25.(本题满分14分,第(1)小题满分4分,第(2)小题满分5分,第(3)小题满分5分)在Rt△ABC中,∠ACB = 90°,经过点B的直线l(l不与直线AB重合)与直线BC的夹角等于∠ABC,分别过点C、点A作直线l的垂线,垂足分别为点D、点E.(1)如图1,当点E与点B重合时,若AE=4,判断以C点为圆心CD长为半径的圆C与直线AB的位置关系并说明理由;(2)如图2,当点E在DB延长线上时,求证:AE=2CD;(3)记直线CE与直线AB相交于点F,若56CFEF=,CD = 4,求BD的长.25.解:(1)过点C作CF⊥AB1分)∵∠AED=90°,∠ABC=∠CBD,∴∠∵∠ACB=90°,∠ABC=45°,AE=41分)又∵∠CBD=∠ABC=45°,CD⊥l,∴CD=2,…………………………………………(1分)∴CD=CF=2,∴圆C与直线AB相切.……………………………………………………(1分)(2)证明:延长AC交直线l于点G.………………………………………………(1分)∵∠ACB = 90°,∠ABC =∠GBC,∴∠BAC =∠BGC.∴AB = GB.…………………………………………………………………………………(1分)∴AC = GC.…………………………………………………………………………………(1分)∵AE⊥l,CD⊥l,∴AE∥CD.∴12CD GCAE GA==.…………………………………………………………………………(1分)∴AE = 2CD.………………………………………………………………………………(1分)(3)(I)如图1,当点E在DB延长线上时:过点C作CG∥l交AB于点H,交AE于点G,则∠CBD =∠HCB.∵∠ABC =∠CBD,∴∠ABC =∠HCB.∴CH = BH.………(1分)∵∠ACB = 90°,∴∠ABC +∠BAC =∠HCB +∠HCA = 90°.∴∠BAC =∠HCA.∴CH = AH = BH.∵CG∥l,∴56CH CFBE EF==.设CH = 5x,则BE = 6x,AB = 10x.在Rt△ABE中,8AE x==.由(2)知AE = 2CD = 8,∴88x=,得1x=.∴CH = 5,BE = 6,AB = 10.∵CG∥l,∴12HG AHBE AB==,∴HG=3.……………………(1分)∴CG = CH + HG = 8.ACD B(E) l(第25题图1)(第25题图2)l(第25题图1)ACD ElGBHFAF易证四边形CDEG 是矩形,∴DE = CG = 8.∴2BD DE BE =-=.…………………………………………(1分) (II )如图2,当点E 在DB 上时:同理可得CH = 5,BE = 6,HG = 3.…………………………(1分) ∴2DE CG CH HG ==-=.∴BD =DE + BE = 8.…………………………………………………………………………(1分) 综上所述,BD 的长为2或8.24.已知点A (2,﹣2)和点B (﹣4,n )在抛物线y=ax 2(a ≠0)上. (1)求a 的值及点B 的坐标;(2)点P 在y 轴上,且△ABP 是以AB 为直角边的三角形,求点P 的坐标;(3)将抛物线y=ax 2(a ≠0)向右并向下平移,记平移后点A 的对应点为A ′,点B 的对应点为B ′,若四边形ABB ′A ′为正方形,求此时抛物线的表达式. 【考点】二次函数图象上点的坐标特征;坐标与图形变化-平移. 【分析】(1)把点A (2,﹣2)代入y=ax 2,得到a ,再把点B 代入抛物线解析式即可解决问题.(2)求出直线AB 解析式,再分别求出过点A 垂直于AB 的直线的解析式,过点B 垂直于直线AB 的解析式即可解决问题.(3)先求出点A ′坐标,确定是如何平移的,再确定抛物线顶点的坐标即可解决问题. 【解答】解:(1)把点A (2,﹣2)代入y=ax 2,得到a=﹣, ∴抛物线为y=﹣x 2, ∴x=﹣4时,y=﹣8, ∴点B 坐标(﹣4,﹣8), ∴a=﹣,点B 坐标(﹣4,﹣8).(2)设直线AB 为y=kx+b ,则有,解得,∴直线AB 为y=x ﹣4,∴过点B 垂直AB 的直线为y=﹣x ﹣12,与y 轴交于点P (0,﹣12), 过点A 垂直AB 的直线为y=﹣x ,与y 轴交于点P ′(0,0),∴点P 在y 轴上,且△ABP 是以AB 为直角边的三角形时.点P 坐标为(0,0),或(0,﹣12).(3)如图四边形ABB ′A ′是正方形,过点A 作y 轴的垂线,过点B 、点A ′作x 轴的垂线得到点E 、F .∵直线AB 解析式为y=﹣x ﹣12,∴△ABF ,△AA ′E 都是等腰直角三角形, ∵AB=AA ′==6,∴AE=A ′E=6,∴点A ′坐标为(8,﹣8),∴点A 到点A ′是向右平移6个单位,向下平移6个单位得到,∴抛物线y=﹣x2的顶点(0,0),向右平移6个单位,向下平移6个单位得到(6,﹣6),∴此时抛物线为y=﹣(x﹣6)2﹣6.25.已知,AB=5,tan∠ABM=,点C、D、E为动点,其中点C、D在射线BM上(点C在点D的左侧),点E和点D分别在射线BA的两侧,且AC=AD,AB=AE,∠CAD=∠BAE.(1)当点C与点B重合时(如图1),联结ED,求ED的长;(2)当EA∥BM时(如图2),求四边形AEBD的面积;(3)联结CE,当△ACE是等腰三角形时,求点B、C间的距离.【考点】三角形综合题.【分析】(1)如图1中,延长BA交DE于F,作AH⊥BD于H,先证明BF⊥DE,EF=DF,再利用△ABH∽△DBF,得=,求出DF即可解决问题.=BD•AH,计算即可.(2)先证明四边形ADBE是平行四边形,根据S平行四边形ADBE(3)由题意AC≠AE,EC≠AC,只有EA=EC,利用四点共圆先证明四边形ADBE是平行四边形,求出DH、CH即可解决问题.【解答】解:(1)如图1中,延长BA交DE于F,作AH⊥BD于H.在RT△ABH中,∵∠AHB=90°,∴sin∠ABH==,∴AH=3,BH==4,∵AB=AD,AH⊥BD,∴BH=DH=4,在△ABE 和△ABD中,,∴△ABD≌△ABE,∴BE=BD,∠ABE=∠ABD,∴BF⊥DE,EF=DF,∵∠ABH=∠DBF,∠AHB=∠BFD,∴△ABH∽△DBF,∴=,∴DF=,∴DE=2DF=.(2)如图2中,作AH⊥BD于H.∵AC=AD,AB=AE,∠CAD=∠BAE,∴∠AEB=∠ABE=∠ACD=∠ADC,∵AE∥BD,∴∠AEB+∠EBD=180°,∴∠EBD+∠ADC=180°,∴EB∥AD,∵AE∥BD,∴四边形ADBE是平行四边形,∴BD=AE=AB=5,AH=3,∴S=BD•AH=15.平行四边形ADBE(3)由题意AC≠AE,EC≠AC,只有EA=EC.如图3中,∵∠ACD=∠AEB(已证),∴A、C、B、E四点共圆,∵AE=EC=AB,∴=,∴=,∴∠AEC=∠ABC,∴AE∥BD,由(2)可知四边形ADBE是平行四边形,∴AE=BD=AB=5,∵AH=3,BH=4,∴DH=BD﹣BH=1,∵AC=AD,AH⊥CD,∴CH=HD=1,∴BC=BD﹣CD=3.24.如图,已知二次函数y=x2+bx+c图象顶点为C,与直线y=x+m图象交于AB两点,其中A点的坐标为(3,4),B点在y轴上.(1)求这个二次函数的解析式;(2)联结AC,求∠BAC的正切值;(3)点P为直线AB上一点,若△ACP为直角三角形,求点P的坐标.【分析】(1)先把A点坐标代入y=x+m求出m得到直线AB的解析式为y=x+1,这可求出直线与y轴的交点B的坐标,然后把A点和B点坐标代入y=x2+bx+c中得到关于b、c的方程组,再解方程组求出b、c即可得到抛物线解析式;(2)如图,先抛物线解析式配成顶点式得到C(1,0),再利用两点间的距离公式计算出BC2=2,AB2=18,AC2=20,然后利用勾股定理的逆定理可证明△ABC为直角三角形,∠ACB=90°,于是利用正切的定义计算tan∠BAC的值;(3)分类讨论:当∠APC=90°时,有(2)得点P在B点处,此时P点坐标为(0,1);当∠ACP=90°时,利用(2)中结论得tan∠PAC==,则PC=AC,设P(t,t+1),然后利用两点间的距离公式得到方程t2+(t+1﹣1)2=20,再解方程求出t即可得到时P点坐标.【解答】解:(1)把A(3,4)代入y=x+m得3+m=4,解得m=1∴直线AB的解析式为y=x+1,∵当x=0时,y=x+1=1,∴B(0,1),把B(0,1),A(3,4)代入y=x2+bx+c得,解得,∴抛物线解析式为y=x2﹣2x+1;(2)如图,∵y=x2﹣2x+1=(x﹣1)2,∴C(1,0),∴BC2=12+12=2,AB2=32+(4﹣1)2=18,AC2=(3﹣1)2+42=20,而2+18=20,∴BC2+AB2=AC2,∴△ABC为直角三角形,∠ACB=90°,∴tan∠BAC===;(3)当∠APC=90°时,点P在B点处,此时P点坐标为(0,1);当∠ACP=90°时,∵tan∠PAC==,∴PC=AC,设P(t,t+1),∴t2+(t+1﹣1)2=20,解得t1=﹣,t2=(舍去),此时P点坐标为(﹣,﹣ +1),综上所述,满足条件的P点坐标为(0,1)或(﹣,﹣ +1).【点评】本题考查了二次函数的综合题:熟练掌握二次函数的性质和一次函数图象上点的坐标特征;能运用待定系数法求二次函数解析式;理解坐标与图形性质,记住两点间的距离公式;能利用勾股定理的逆定理证明直角三角形.25.如图,▱ABCD中,AB=8,AD=10,sinA=,E、F分别是边AB、BC上动点(点E不与A、B重合),且∠EDF=∠DAB,DF延长线交射线AB于G.(1)若DE⊥AB时,求DE的长度;(2)设AE=x,BG=y,求y关于x的函数解析式,并写出函数的定义域;(3)当△BGF为等腰三角形时,求AE的长度.【分析】(1)DE⊥AB时,根据sinA=即可解决问题.(2)如图2中,作DM⊥AB于M,根据DG2=DM2+MG2=AGEG,列出等式即可解决问题.(3)分三种情形①BF=BG,②FB=FG,③GB=GF,根据BF∥AD,得出比例式,列方程即可解决.【解答】解:(1)如图1中,∵DE⊥AB,∴sinA==,∵AD=10,∴DE=8.(2)如图2中,作DM⊥AB于M,由(1)可知DM=8,AM=6,MG=AB﹣AM=8﹣6=2,∴DG2=DM2+MG2,∵∠DGE=∠DGA,∠GDE=∠A,∴△DGE∽△AGD,∴=,∴DG2=AGEG,∴DM2+MG2=AGEG,∴82+(2+y)2=(8+y)(8+y﹣x),∴y=(0<x<8)(3)①当BF=FG时,∵BF∥AD,∴=,∴AD=AG=10,∴y=2,即=2,解得x=2,∴AE=2.②当FB=FG时,∵BF∥AD,∴=,∴AD=DG=10,∵DM⊥AG,∴AM=MB=6,∴AG=12,∴y=4,即=4,解得x=.③当GB=GF时,∵BF∥AD,∠GBF=∠BFG,∴∠A=∠GBF,∠ADG=∠BFG,∴∠A=∠ADG,∵∠A=∠EDG,∴∠EDG=∠ADG,∴此时点E与点A重合,不合题意.综上所述AE=2或时,△BFG是等腰三角形.【点评】本题考查四边形综合题、锐角三角函数、相似三角形的判定和性质、平行线分线段成比例定理、勾股定理等知识,解题的关键是灵活应用这些知识解决问题,学会用方程的思想解决问题,属于中考常考题型.。