2022-2023学年江苏省泰州市泰兴市九年级(上)期末数学试卷(含详细答案解析)
展开1.下列方程中,是一元二次方程的是( )
A. 2x+y=1B. x2+3xy=6C. x+1x=4D. x2=3x−2
2.若2x=5y,则下列式子中错误的是( )
A. yx=52B. yx=25C. x+yx=75D. x−yy=32
3.在Rt△ABC中,各边都扩大5倍,则锐角A的正切函数值( )
A. 不变B. 扩大5倍C. 缩小5倍D. 不能确定
4.已知一组数据a、b、c、d的平均数是3,在这组数据后再添加数据3得到一组新数据a、b、c、d、3,则新数据与原数据相比,方差将( )
A. 不变B. 变大C. 变小D. 不能确定
5.如图,四边形ABCD内接于⊙O,AB=BC,∠BAO=75∘,则∠D=( )
A. 60∘
B. 30∘
C. 45∘
D. 无法确定
6.已知二次函数y=−x2+2mx,对于其图象和性质,下列说法错误的是( )
A. 图象开口向下B. 图象经过原点
C. 当x>m时,y随x的增大而增大D. 当x
7.方程x2=2x的解是__________.
8.大自然是美的设计师,即使是一片小小的树叶,也蕴含着“黄金分割”,如图,P为AB的黄金分割点(AP>PB),如果AB的长度为8cm,那么AP的长度为______ cm.
9.将抛物线y=−2x2向上平移3个单位长度,所得抛物线解析式为______ .
10.如图,以点O为位似中心,将△OAB放大后得到△OCD,OA=2,AD=3,则ABCD=______.
11.一个圆锥的底面半径和高都是2cm,则圆锥的侧面积为______ cm2.(结果保留π)
12.已知锐角△ABC中,AB=AC=10,tanB=3,则BC的长为______.
13.已知a、b是方程x2−3x−5=0的根,则式子1a+1b的值为______ .
14.如图是一座圆弧型拱桥的截面示意图,若桥面跨度AB=48米,拱高CD=16米(C为AB的中点,D为弧AB的中点).则桥拱所在圆的半径为______ 米.
15.七巧板是我国古代劳动人民的发明之一,被誉为“东方魔板”,它是由五块等腰直角三角形、一块正方形和一块平行四边形共七块板组成的.如图是一个用七巧板拼成的正方形,如果在此正方形中随机取一点,那么此点取自黑色部分的概率是______ .
16.如图,矩形CDEF中,CD=8cm,CF=6cm,点G在边FE上从F向点E运动,速度为3cm/s,同时点H在边DE上从E向点D运动,速度为4cm/s.连接CG、FH,设CG、FH交于点B,取EF的中点A,则AB的最小值为______ cm.
三、解答题:本题共10小题,共102分。解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤。
17.(本小题12分)
(1)计算:327−(π−2023)0+ 3cs30∘;
(2)解方程:x2−4x−3=0.
18.(本小题8分)
已知关于x的一元二次方程x2+4x+k=0有两个实数根.
(1)求k的取值范围;
(2)取一个合适的k的值,使得方程的解为负整数并求出此时方程的解.
19.(本小题8分)
某学校要调查该校学生(学生总数1200人)双休日的学习状况,采用下列调查方式:①从一个年级里选取200名学生;②选取学校里200名女学生;③按照一定比例在三个不同年级里随机选取200名学生.
(1)上述调查方式中最合理的是______ ;(填写序号即可)
(2)将最合理的方式调查得到的数据制成频数分布直方图(如图1)和扇形统计图(如图2),在这个样本中,200名学生双休日在图书馆等场所学习的有______ 人;
(3)在(2)的条件下,请估计该学校1200学生双休日学习时间不少于4小时的人数.
20.(本小题8分)
(1)如图,将“二”、“十”、“大”三个汉字随机填写在三个空格中(每空填一个汉字,每空中的汉字不重复),请你用画树状图或列表的方法求从左往右汉字顺序恰好是“二十大”的概率;
(2)若在如图三个空格的右侧增加一个空格,将“祖”、“国”、“你”、“好”四个汉字任意填写其中(每空填一个汉字,每空中的汉字不重复),从左往右汉字顺序恰好是“祖国你好”的概率为______ .
21.(本小题10分)
如图,在平行四边形ABCD中,E是边AD的延长线上一点,连接BE交边CD于点F,交对角线AC于点G.
(1)求证:△BGC∽△EGA;
(2)若CGAG=23,求DFCF的值.
22.(本小题10分)
如图,点A在⊙O的直径CD的延长线上,点B在⊙O上,连接AB、BC.
(1)给出下列信息:①AB=BC;②∠A=30∘;③AB与⊙O相切.
请在上述3条信息中选择其中两条作为条件,第三个作为结论,组成一个正确的命题并作出证明.你选择的条件是______ ,结论是______ (填写序号,只需写出你认为正确的一种情形).
(2)在(1)的条件下,若AB=6,求图中阴影部分的面积.
23.(本小题10分)
如图,小明想要利用无人机测量他家附近一座古塔(AB)的高度.在古塔所在的地平面上选定点C.在C处测得古塔顶端A点的仰角为53∘,小明遥控无人机悬停在点C正上方的D处时,测得古塔顶端A点的俯角为26.6∘,若此时无人机显示屏上显示其离地面的高度(CD)为110m.求古塔(AB)的高度以及观测点到古塔的水平距离(BC).(参考数据:tan26.6∘≈0.5,sin37∘=cs53∘≈0.6,tan37∘≈0.75)
24.(本小题10分)
一水果店售卖一种水果,以8元/千克的价格进货,经过往年销售经验可知:以12元/千克售卖,每天可卖60千克;若每千克涨价0.5元,每天要少卖2千克;若每千克降价0.5元,每天要多卖2千克,但不低于成本价.设该商品的价格为x元/千克时,一天销售总质量为y千克.
(1)求y与x的函数关系式.
(2)若水果店货源充足,每天以固定价格x元/千克销售(x≥8),试求出水果店每天利润W与单价x的函数关系式,并求出当x为何值时,利润达到最大.
25.(本小题12分)
数学兴趣小组在探究圆中图形的性质时,用到了半径是6的若干圆形纸片.
(1)如图1,一张圆形纸片,圆心为O,圆上有一点A,折叠圆形纸片使得A点落在圆心O上,折痕交⊙O于B、C两点,求∠BAC的度数.
(2)把一张圆形纸片对折再对折后得到如图扇形,点M是弧PQ上一动点.
①如图2,当点M是弧PQ中点时,在线段OP、OQ上各找一点E、F,使得△EFM是等边三角形.试用尺规作出△EFM,不证明,但简要说明作法,保留作图痕迹.
②在①的条件下,取△EFM的内心N,则ON=______ .
③如图3,当M在弧PQ上三等分点S、T之间(包括S、T两点)运动时,经过兴趣小组探究都可以作出一个△EFM是等边三角形,取△EFM的内心N,请问ON的长度是否变化.如变化,请说明理由;如不变,请求出ON的长度.
26.(本小题14分)
阅读材料:小明同学在平面直角坐标系中研究中点时,发现了一个有趣的结论:若P(x1,y1),Q(x2,y2)是平面直角坐标系内两点,R(x0,y0)是PQ的中点,则有结论x0=x1+x22,y0=y1+y22.
这其实就是中点坐标公式,有了这个公式可以解决很多坐标系中求中点坐标的问题.
已知:二次函数y=x2的函数图象上分别有A,B两点,其中B(2,4),A,B分别在对称轴的异侧,C是AB中点,D是BC中点.利用阅读材料解决如下问题:
概念理解:(1)如图1,若A(−1,1),求出C,D的坐标.
解决问题:(2)如图2,点A是B关于y轴的对称点,作DE//y轴交抛物线于点E.延长DE至F,使得DE=3EF.试判断F是否在x轴上,并说明理由.
拓展探究:(3)如图3,A(m,n)是一个动点,作DE//y轴交抛物线于点E.延长DE至F,使得DE=3EF.
①令F(a,b),试探究b−4a值是否为定值,若是,求出这个定值;若不是,请说明理由.
②在①条件下,y轴上一点G(0,2),抛物线上任意一点H,连接GH,HF,直接写出GH+HF的最小值.
答案和解析
1.【答案】D
【解析】解:A、原方程为二元一次方程,不符合题意;
B、原式方程为二元二次方程,不符合题意;
C、原式为分式方程,不符合题意;
D、原式为一元二次方程,符合题意,
故选:D.
利用一元二次方程的定义判断即可.
此题考查了一元二次方程的定义,熟练掌握一元二次方程的定义是解本题的关键.
2.【答案】A
【解析】【分析】
本题考查了比例的性质,熟记比例的性质是解题关键.根据比例的性质,对每个选项进行判断即可得到答案.
【解答】
解:A.yx=25,故A错误,B正确;
C.yx=25,x+yx=75,故C正确;
D.xy=52,x−yy=5−22=32,故D正确;
故选A.
3.【答案】A
【解析】解:锐角三角函数值随着角度的变化而变化,而角的大小与边的长短没有关系,
因此锐角A的正切函数值不会随着边长的扩大而变化,
故选:A.
在Rt△ABC中,各边都扩大5倍,其内角的大小不变,因此锐角A的正切函数值不变.
本题考查锐角三角函数的意义,理解锐角三角函数的意义是正确判断的关键.
4.【答案】D
【解析】解:弱a、b、c、d都不等于3时,
∵a、b、c、d的平均数是3,
∴S2=14[(3−a)2+(3−b)2+(3−c)2+(3−d)2],
在这组数据后再添加数据3得到一组新数据a、b、c、d、3的平均数还是3,
那么这组新数据的方差为S′2=15[(3−a)2+(3−b)2+(3−c)2+(3−d)2+(3−3)2]=15[(3−a)2+(3−b)2+(3−c)2+(3−d)2],
∴S′2
若a、b、c、d都为3时,S′2=S2,
故选:D.
根据原数据a、b、c、d的平均数是3,可表示出原数据的方差,在这组数据后再添加数据3得到一组新数据a、b、c、d、3的平均数还是3,再表示出新数据的方差,比较大小即可.
本题主要考查了平均数和方差的计算,解题的关键是熟练掌握方差的计算公式.
5.【答案】B
【解析】解:连接OC,
∵AB=BC,
∴AB=BC,
∴∠AOB=∠BOC=12∠AOC,
∵∠D=12∠AOC,
∴∠D=∠AOB,
∵OA=OB,
∴∠OAB=∠OBA=75∘,
∴∠AOB=180∘−75∘−75∘=30∘,
∴∠D=∠AOB=30∘.
故选:B.
连接OC,由圆周角定理得到∠D=12∠AOC,由圆心角,弧,弦的关系得到∠AOB=12∠AOC,于是得到∠D=∠AOB,即可得到答案.
本题考查圆周角定理,圆心角,弧,弦的关系,掌握以上知识点是解题的关键.
6.【答案】C
【解析】解:∵a=−1<0,
∴图象开口向下;
∵当x=0时,y=0,
∴图象经过原点;
∵对称轴为:x=m,
∴当x>m时,y随x的增大而减小,当x
根据二次函数的性质判断求解.
本题考查了二次函数的性质,掌握函数的图象特征是解题的关键.
7.【答案】x1=0,x2=2
【解析】【分析】
本题考查了解一元二次方程-因式分解法:把一元二次方程变形为一般式,再把方程左边进行因式分解,然后把方程转化为两个一元一次方程,解这两个一元一次方程得到原方程的解.
先移项得到x2−2x=0,再把方程左边进行因式分解得到x(x−2)=0,方程转化为两个一元一次方程:x=0或x−2=0,即可得到原方程的解为x1=0,x2=2.
【解答】
解:∵x2=2x
∴x2−2x=0,
∴x(x−2)=0,
∴x=0或x−2=0,
∴x1=0,x2=2.
故答案为x1=0,x2=2.
8.【答案】(4 5−4)
【解析】解:∵P为AB的黄金分割点(AP>PB),
∴AP= 5−12AB= 5−12×8=4 5−4(cm),
故答案为:(4 5−4).
根据黄金分割的定义得到AP= 5−12AB,即可得出答案.
此题考查了黄金分割:点C把线段AB分成两条线段AC和BC(AC>BC),且使AC是AB和BC的比例中项(即AB:AC=AC:BC),叫做把线段AB黄金分割,点C叫做线段AB的黄金分割点.
9.【答案】y=−2x2+3
【解析】解:∵抛物线y=−2x2向上平移3个单位长度,
∴平移后的抛物线顶点坐标为(0,3),
∴得到的抛物线是解析式为y=−2x2+3.
故答案为:y=−2x2+3.
根据向上平移纵坐标加求出平移后的抛物线的顶点坐标,然后利用顶点式解析式写出即可.
本题考查了二次函数图象与几何变换,平移的规律:左加右减,上加下减,此类题目,利用顶点的变化求解更简便.
10.【答案】25
【解析】解:∵点O为位似中心,△OAB放大后得到△OCD,
∴ABCD=OAOD=22+3=25.
故答案为:25.
利用位似的性质求解.
本题考查了位似变换,正确记忆位似的性质是解题关键.
11.【答案】4 2π
【解析】解:由圆锥底面半径r=2cm,高h=2cm,
根据勾股定理得到母线长l= r2+h2=2 2(cm),
根据圆锥的侧面积公式:πrl=π×2×2 2=4 2π(cm2),
故答案为:4 2π.
根据圆锥的侧面积公式:S=πrl,直接代入数据求出即可.
此题主要考查了圆锥侧面积公式,熟练地应用圆锥侧面积公式求出是解决问题的关键.
12.【答案】2 10
【解析】解:作AD⊥BC于D,
∵AB=AC,
∴BD=CD,
∵tanB=ADBD=3,
∴AD=3BD,
令BD=x,则AD=3x,
∵BD2+AD2=AB2,
∴x2+(3x)2=102,
∴x= 10,
∴BC=2BD=2x=2 10.
故答案为:2 10.
作AD⊥BC于D,由AB=AC得BD=CD,再由tanB=3,应用勾股定理即可求出BD的长,即可解决问题.
本题考查解直角三角形,关键是作AD⊥BC于D,构造直角三角形,应用正切定义,勾股定理来解决问题.
13.【答案】−35
【解析】解:∵a、b是方程x2−3x−5=0的根,
∴a+b=3,ab=−5,
∴1a+1b=a+bab=3−5=−35,
故答案为:−35.
根据根与系数的关系得出a+b=3,ab=−5,求出1a+1b=a+bab,再代入求出答案即可.
本题考查了根与系数的关系和一元二次方程的解,能熟记根与系数的关系内容是解此题的关键,已知一元二次方程ax2+bx+c=0(a、b、c为常数,a≠0)的两根为x1,x2,则x1+x2=−ba,x1⋅x2=ca.
14.【答案】26
【解析】解:如图,设圆的半径为R米,
∵CD平分弧AB,且CD⊥AB,
∴圆心O在CD的延长线上,
∴CD平分AB,
∴AC=12AB=24,
连接OA,在Rt△OAC中,AC=24,OA=R,OC=R−CD=R−16,
∵OA2=OC2+AC2,
∴R2=(R−16)2+242,
解得R=26,
即拱桥所在圆的半径26米.
故答案为:26.
设圆的半径为R米,由于CD平分弧AB,且CD⊥AB,根据垂径定理的推论得到圆心O在CD的延长线上,再根据垂径定理得到CD平分AB,则AC=12AB=24,在Rt△OAC中,利用勾股定理可计算出半径R.
本题主要考查了垂径定理的应用以及勾股定理的应用,根据题意作出辅助线,由勾股定理得出方程是解题的关键.
15.【答案】316
【解析】解:设“东方模板”的面积为4,则阴影部分三角形面积为14,平行四边形面积为12,
则点取自黑色部分的概率为:14+124=316,
故答案为:316.
首先设正方形的面积,再表示出阴影部分面积,然后可得概率.
此题主要考查的是几何概率,解题的关键是表示图形的面积和阴影部分面积.
16.【答案】2
【解析】解:∵四边形CDEF为矩形,
∴CD=EF=8且∠E=∠CFG=90∘,
设运动时间为ts,则FG=3t,EH=4t,EHFG=4t3t=43,
又∵EFFC=86=43,
∴EHFG=EFFC=43,且∠CFG=∠E=90∘,
∴△CFG∽△FEH,
∴∠GCF=∠HFE.
又∵∠GCF+∠FGC=90∘,
∴∠HFE+∠FGC=∠90∘,
∴∠CBF=∠GBF=90∘,
∴点B在以CF为直径的半圆上运动,如图,
设圆心为O,连接AO,则OF=OC=OB=3.
∵A为EF的中点,
∴AF=AE=4.
在Rt△AFO中,AO= OF2+AF2= 32+42=5,
当A、B、O三点共线时,AB+OB=OA,即AB=OA−OB,
∴AB=5−3=2,
当A、B、O三点不共线时,AB′+OB′>OA′,即AB′>OA−OB′=5−3=2,
∴AB′>2
综上,AB≥2,
∴AB的最小值为2cm.
故答案为:2.
设运动时间为t s,则FG=3t,首先判断出△CFG∽△FEH,推导出∠CBF=∠GBF=90∘,点B在以CF为直径的半圆上运动;在Rt△AFO中,求得AO=5,然后分两种情况讨论:A、B、O三点共线与A、B、O三点不共线,推导出AB≥2,进而得解.
本题考查了矩形的性质、相似三角形的判定等知识点,熟练掌握动点问题常用方法是解题关键.
17.【答案】解:(1)原式=3−1+ 3× 32
=2+32
=72;
(2)x2−4x−3=0,
则x2−4x+4−7=0,
∴(x−2)2=7,
∴x−2=± 7,
∴x1=2− 7,x2=2+ 7.
【解析】(1)根据立方根、零指数幂、特殊角的三角函数值计算;
(2)利用配方法解出方程.
本题考查的是实数的运算、一元二次方程的解法,掌握实数的运算法则、配方法解一元二次方程的一般步骤是解题的关键.
18.【答案】解:(1)∵关于x的一元二次方程x2+4x+k=0有两个实数,
∴Δ=16−4k≥0,
∴k≤4;
(2)取k=3或4,
若k=3时x1=−1,x2=−3,
若k=4时x1=x2=−2.
【解析】(1)根据方程有两个实数根可知△≥0,求出k的值即可;
(2)取k=3或4,代入方程求出x的值即可.
此题主要考查一元二次方程根的判别式,解题的关键是根据方程有两个不等的实数根,求出k的值;一元二次方程根的情况与判别式△的关系:(1)Δ>0⇔方程有两个不相等的实数根;(2)Δ=0⇔方程有两个相等的实数根;(3)Δ<0⇔方程没有实数根.
19.【答案】③ 60
【解析】解:(1)调查方式中合理的有③,
故答案为:③;
(2)在图书馆等场所学习的所占的比例是30%,所以在图书馆等场所学习的人数是:200×30%=60(人),
故答案为:60人;
(3)学习时间不少于4小时的频率是:24+50+16+36+6+10200=0.71.
则该学校2000名学生双休日学习时间不少于4小时的人数是:1200×0.71=852(人).
(1)抽查时所选取的对象要有代表性,据此即可判断;
(2)利用总人数乘以对应的百分比即可求得;
(3)利用加权平均数公式求得学习时间不少于4小时的频率,然后乘以1200即可.
本题考查的是条形统计图和扇形统计图的综合运用,读懂统计图,从不同的统计图中得到必要的信息是解决问题的关键.条形统计图能清楚地表示出每个项目的数据;扇形统计图直接反映部分占总体的百分比大小.
20.【答案】124
【解析】解:(1)用树状图列举所有等可能结果如下:
由树状图可知等可能的结果共6种,其中从左到右恰好是“二十大”的有1种,所以P(从左到右恰好是“二十大”)=16.
(2)由(1)可知从左往右汉字顺序恰好是“祖国你好”的概率为:124.
故答案为:124.
(1)用列表法例举出所有可能的情况,再看一下左往右字母顺序恰好是“二十大”的种数即可求出其概率;
(2)用列表法例举出所有可能的情况,再看一下左往右字母顺序恰好是“祖国你好”的种数即可求出其概率.
此题考查概率的求法:如果一个事件有n种可能,而且这些事件的可能性相同,其中事件A出现m种可能,那么事件A的概率P(A)=mn.
21.【答案】(1)证明:∵四边形ABCD是平行四边形,
∴BC//AD,
∴∠GAE=∠GCB,∠GEA=∠GBC,
∴△BGC∽△EGA;
(2)解:∵四边形ABCD是平行四边形,
∴BC=AD,
设BC=AD=2x,
∵BC//AD,
∴△BGC∽△EGA,
∴BCAE=CGAG=23,
∴AE=3x,
∴DE=x,
同(1)证△DEF∽△CBF,
∴DFCF=DEBC=12.
【解析】(1)根据平行四边形的性质可得BC//AD,进而可以证明△BGC∽△EGA;
(2)设BC=AD=2x,由(1)得△BGC∽△EGA,对应边成比例,再证△DEF∽△CBF,即可解决问题.
本题考查了相似三角形的判定与性质,平行四边形的性质,解决本题的关键是得到△DEF∽△CBF.
22.【答案】①② ③
【解析】解:(1)若AB=BC,∠A=30∘,则AB与⊙O相切.
理由如下:连接OB,如图,
∵AB=BC,
∴∠C=∠A=30∘,
∵∠AOB=2∠C=60∘,
∴∠OBA=180∘−∠A−∠AOBC=90∘,
∴OB⊥AB,
∴AB与⊙O相切;
故答案为:①②,③(答案不唯一);
(2)过O点作OH⊥BC于H点,如图,则BH=CH=12BC=12AB=3,
在Rt△AOB中,∵∠A=30∘,
∴∠AOB=60∘,OB= 33AB= 33×6=2 3,
在Rt△OCH中,∵∠C=30∘,
∴OH=12OC= 3,
∴图中阴影部分的面积=S扇形BOD+S△BOC
=60×π×(2 3)2360+12×6× 3
=2π+3 3.
(1)选取①②为条件,③作为结论,连接OB,如图,先利用等腰三角形的性质得到∠C=∠A=30∘,再根据圆周角定理得到∠AOB=60∘,则可计算出∠OBA=90∘,然后根据切线的判定定理可判断AB与⊙O相切;
(2)过O点作OH⊥BC于H点,如图,则BH=CH=3,再利用含30角的直角三角形三边的关系计算出OB=2 3,OH= 3,然后根据扇形的面积公式,利用图中阴影部分的面积=S扇形BOD+S△BOC进行计算即可.
本题考查了切线的判定与性质:圆的切线垂直于经过切点的半径;经过半径的外端且垂直于这条半径的直线是圆的切线.也考查了圆周角定理、扇形的面积公式和含30度角的直角三角形三边的关系.
23.【答案】解:作AE⊥CD于E,设DE=xm.
在Rt△ADE中,∠DAE=26.6∘,tan∠DAE=DEAE,
∴AE=DEtan∠DAE≈x0.5=2x(m),
在Rt△ACE中,∠ACE=90∘−∠ACB=37∘,
∴CE=AEtan∠ACE≈2x0.75=83x(m),
∴CD=DE+EC,
∴x+83x=110,解得x=30,
∴AB=CE=83x=80(m),BC=AE=2x=60(m).
答:古塔的高度为80m,观测点到古塔的水平距离为60m
【解析】作AE⊥CD于E,设DE=xm.根据CD=DE+EC,构建方程求解即可.
本题考查解直角三角形的应用,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,属于中考常考题型.
24.【答案】解:(1)由题意可得,y=60−x−120.5×2=−4x+108;
(2)由题意可得,W=y(x−8)=(−4x+108)(x−8)=−4x2+140x−864=−4(x−352)2+361,
∵−4<0,
∴当x=352时,利润W达到最大,最大值为361,
答:当x为352时,利润达到最大.
【解析】(1)根据“若每千克涨价0.5元,每天要少卖2千克;若每千克降价0.5元,每天要多卖2千克”,可列出y与x的函数关系式;
(2)用x的代数式表示出W,在由二次函数性质可得答案.
本题考查二次函数的应用,解题的关键是读懂题意,列出函数关系式.
25.【答案】2 3
【解析】解:(1)∵由折叠可得AC=OC,
∵OC=OA,
∴AC=OC=OA,
∴△OAC是等边三角形,
∴∠CAO=60∘,
同理:∠BAO=60∘,
∴∠CAB=∠CAO+∠BAO=120∘;
(2)①作等边△OMG,作OG垂直平分线交OQ于点F,以O为圆心OF为半径作圆交OP于点E,连接EF、ME、MF得△EFM,
根据作图可知,OE=OF,
根据折叠可知,∠POQ=90∘,
∵点M为PQ的中点,
∴∠POM=∠QOM=12×∠POQ=45∘,
∵OM=OM,
∴△OME≌△OMF(SAS),
∴∠EMO=∠FMO,EM=FM,
∵△OMG为等边三角形,
∴∠OMG=60∘,
∵MF垂直平分OG,
∴∠OMF=∠GMF=30∘,
∴∠EMO=∠FMO=30∘,
∴∠EMF=60∘,
∴△EFM为等边三角形;
②根据解析①可知,△EFM为等边三角形,∠EMO=∠FMO=30∘,
∴内心△EFM的内心N在OM上,MH⊥EF,EH=HF,
设NH=x,则MN=2x,MH=3x,OH=6−3x,
∵∠EMH=30∘,
∴EH=MH×tan30∘= 3x,
∵∠POQ=90∘,OE=OF,EH=HF,
∴EH=OH=12EF,
∴ 3x=6−3x,
解得:x=3− 3,
∴ON=6−2x=6−2(3− 3)=2 3;
故答案为:2 3.
③不变,理由如下:
如图,取EF中点H,连接OH,HM,OM,作OL⊥MH交于点L,
设HN=x,LH=y,则MN=2x,EH= 3x,MH=3x,
在Rt△OEF中,∠EOF=90∘,
∵H为FE的中点,
∴OH=12EF=EH= 3x,
在Rt△OML中,OL2=OM2−LM2=62−(3x+y)2,
在Rt△OHL中,OL2=OH2−LH2=3x2−y2,
即有62−(3x+y)2=3x2−y2化简得2x2+xy=6,
在Rt△ONL中,ON2=OL2+LN2=3x2−y2+(x+y)2=4x2+2xy=2(2x2+xy)=12.
即ON=2 3,ON的值不变.
(1)根据折叠得出AC=OC,证明△OAC是等边三角形,∠CAO=60∘,同理得出∠BAO=60∘,即可得出∠BAC的度数;
(2)①作等边△OMG,作OG垂直平分线交OQ于点F,以O为圆心OF为半径作圆交OP于点E,连接EF、ME、MF即可;
②设NH=x,则MN=2x,MH=3x,OH=6−3x,求出EH=MH×tan30∘= 3x,根据EH=OH=12EF,得出 3x=6−3x,求出x,即可得出答案;
③取EF中点H,连接OH,HM,OM,作OL⊥MH交于点L,设HN=x,LH=y,则MN=2x,EH= 3x,MH=3x,根据勾股定理得出2x2+xy=6,最后在Rt△ONL中,根据勾股定理求出ON2=12,即可得出答案.
本题主要考查了等边三角形的判定和性质,解直角三角形,直角三角形的性质,三角形全等的判定和性质,勾股定理,解题的关键是作出辅助线,熟练掌握等边三角形的判定和性质.
26.【答案】解:(1)∵A(−1,1),B(2,4),C是AB中点,
∴xC=xA+xB2=−1+22=12,yC=yA+yB2=1+42=52,
∴C(12,52),
∵C(12,52),B(2,4),D是BC中点,
∴xD=xC+xB2=54,yD=yC+yB2=134,
∴D(54,134);
(2)F是在x轴上,理由如下:
∵B(2,4),点A是B关于y轴的对称点,
∴A(−2,4),
∵C是AB中点,D是BC中点,
∴C(0,4),
∴D(1,4),
∵DE//y轴交抛物线于点E,
∴xE=xD=1,
把xE=1代入y=x2得,yE=1,
∴E(1,1),
∴DE=3,
∵DE=3EF,
∴EF=1,
∵DF//y轴,且E(1,1),
∴F(1,0),
∴F是在x轴上;
(3)①b−4a是一个定值−4,理由:
∵A(m,n),B(2,4),C是AB中点,
∴C(12m+1,12n+2),
∵D是BC中点,
∴D(14m+32,14n+3),
∵DE//y轴交抛物线于点E,
∴xE=xD=14m+32,
把xE=14m+32代入y=x2得,yE=(14m+32)2,
∵DE//y轴交抛物线于点E,延长DE至F,使得DE=3EF,
∴DE=yD−yE,EF=13DE=13yD−13yE,
∵EF=yE−yF,即yF=yE−EF=yE−13yD+13yE=43yE−13yD,
∵yE=(14m+32)2,yD=14n+3,
∴yF=43(14m+32)2−13(14n+3)=112m2+m−112n+2,
∵点A(m,n)在y=x2上,
∴n=m2,
∴yF=112m2+m−112n+2=m+2,
∵DF//y轴,
∴xF=xD=14m+32
即b=m+2,a=14m+32,
∴b−4a=−4,
综上,b−4a是一个定值−4;
②设点F(a,4a−4),
当G、H、F共线时,GH+HF最小,
由点G、F的坐标得:y=GF2=a2+(4a−4−2)2=17a2−48a+36,
∵17>0,故y有最小值,
当a=2417时,GF的最小值为6 1717,
即GH+HF最小值为6 1717.
【解析】(1)用中点坐标公式即可求解;
(2)求出点C、D的坐标,由DE=3EF,得到F(1,0),即可求解;
(3)①由DE=3EF,得到yE=(14m+32)2,yD=14n+3,yF=43(14m+32)2−13(14n+3)=112m2+m−112n+2,进而求解;
②当G、H、F共线时,GH+HF最小,则y=GF2=a2+(4a−4−2)2=17a2−48a+36,即可求解.
此题考查的是二次函数综合运用,主要涉及到一次函数和二次函数的基本性质、中点公式的运用等,其中(3),当G、H、F共线时,GH+HF最小,是解题的关键.
2023-2024学年江苏省泰州市泰兴市七年级(上)期末数学试卷(含解析): 这是一份2023-2024学年江苏省泰州市泰兴市七年级(上)期末数学试卷(含解析),共18页。试卷主要包含了选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
2022-2023学年江苏省连云港市九年级(上)期末数学试卷(含详细答案解析): 这是一份2022-2023学年江苏省连云港市九年级(上)期末数学试卷(含详细答案解析),共20页。试卷主要包含了选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
2023-2024学年江苏省泰州市泰兴市七年级(上)期中数学试卷(含解析): 这是一份2023-2024学年江苏省泰州市泰兴市七年级(上)期中数学试卷(含解析),共20页。试卷主要包含了选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。