2024-2025学年陕西省宝鸡市凤翔县数学九上开学经典模拟试题【含答案】
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这是一份2024-2025学年陕西省宝鸡市凤翔县数学九上开学经典模拟试题【含答案】,共28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。
一、选择题(本大题共8个小题,每小题4分,共32分,每小题均有四个选项,其中只有一项符合题目要求)
1、(4分)下列说法正确的是( )
A.五边形的内角和是720°
B.有两边相等的两个直角三角形全等
C.若关于的方程有增根,则
D.若关于的不等式恰有2个正整数解,则的最大值是4
2、(4分)如果一次函数y=kx+b(k、b是常数,k≠0)的图象经过第一、二、四象限,那么k、b应满足的条件是( )
A.k>0,且b>0B.k<0,且b>0C.k>0,且b<0D.k<0,且b<0
3、(4分)已知a、b、c是的三边,且满足,则一定是( )
A.等腰三角形B.等边三角形C.直角三角形D.等腰直角三角形
4、(4分)如图①,,点在线段上,且满足.如图②,以图①中的,长为边建构矩形,以长为边建构正方形,则矩形的面积为( )
A.B.C.D.
5、(4分)莒南县欲从某师范院校招聘一名“特岗教师”,对甲、乙、丙、丁四位候选人进行了面试和笔试,他们的成绩如表:
根据录用程序,作为人民教师面试的成绩应该比笔试的成绩更重要,并分别赋予它们6和4的权.根据四人各自的平均成绩,你认为将录取( )
A.甲B.乙C.丙D.丁
6、(4分)小苏和小林在如图①所示的跑道上进行米折返跑.在整个过程中,跑步者距起跑线的距离(单位:)与跑步时间(单位:)的对应关系如图②所示.下列叙述正确的是( ).
A.两人从起跑线同时出发,同时到达终点
B.小苏跑全程的平均速度大于小林跑全程的平均速度
C.小苏前跑过的路程大于小林前跑过的路程
D.小林在跑最后的过程中,与小苏相遇2次
7、(4分)不等式8﹣4x≥0的解集在数轴上表示为( )
A.
B.
C.
D.
8、(4分)在下列四个新能源汽车车标的设计图中,属于中心对称图形的是( )
A.B.C.D.
二、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
9、(4分)在盒子里放有三张分别写有整式a+1、a+2、2的卡片,从中随机抽取两张卡片,把两张卡片上的整式分别作为分子和分母,则能组成分式的概率是_____.
10、(4分)在一次测验中,初三(1)班的英语考试的平均分记为a分,所有高于平均分的学生的成绩减去平均分的分数之和记为m,所有低于平均分的学生的成绩与平均分相差的分数的绝对值的和记为n,则m与n的大小关系是 ______ .
11、(4分)计算:________.
12、(4分)已知m>0,则在平面直角坐标系中,点M(m,﹣m2﹣1)的位置在第_____象限;
13、(4分)秀水村的耕地面积是平方米,这个村的人均占地面积(单位:平方米)随这个村人数的变化而变化.则与的函数解析式为______.
三、解答题(本大题共5个小题,共48分)
14、(12分)如图1,在△ABC中,AB=BC=5,AC=6,△ABC沿BC方向向右平移得△DCE,A、C对应点分别是D、E.AC与BD相交于点O.
(1)将射线BD绕B点顺时针旋转,且与DC,DE分别相交于F,G,CH∥BG交DE于H,当DF=CF时,求DG的长;
(2)如图2,将直线BD绕点O逆时针旋转,与线段AD,BC分别相交于点Q,P.设OQ=x,四边形ABPQ的周长为y,求y与x之间的函数关系式,并求y的最小值.
(3)在(2)中PQ的旋转过程中,△AOQ是否构成等腰三角形?若能构成等腰三角形,求出此时PQ的长?若不能,请说明理由.
15、(8分)为提高市民的精神生活美化城市环境,城市管理局从外地新进一批绿化树苗,现有两种运输方式可供选择,
方式一:使用快递公司的邮车运输,装卸收费500元,另外每公里再加收5元;
方式二:使用铁路运输公司的火车运输,装卸收费900元,另外每公里再加收3元.
(1)请分别写出邮车、火车运输的总费用为(元)、(元)与运输路程(公里)之间的函数关系式;
(2)你认为选用哪种运输方式较好,为什么?
16、(8分)某校七年级共有500名学生,团委准备调查他们对“低碳”知识的了解程度,
(1)在确定调查方式时,团委设计了以下三种方案:
方案一:调查七年级部分女生;
方案二:调查七年级部分男生;
方案三:到七年级每个班去随机调查一定数量的学生
请问其中最具有代表性的一个方案是 ;
(2)团委采用了最具有代表性的调查方案,并用收集到的数据绘制出两幅不完整的统计图(如图①、图②所示),请你根据图中信息,将其补充完整;
(3)请你估计该校七年级约有多少名学生比较了解“低碳”知识.
17、(10分)如图,△ABC是等边三角形,BD是中线,P是直线BC上一点.
(1) 若CP=CD,求证:△DBP是等腰三角形;
(2) 在图①中建立以△ABC的边BC的中点为原点,BC所在直线为x轴,BC边上的高所在直线为y轴的平面直角坐标系,如图②,已知等边△ABC的边长为2,AO=,在x轴上是否存在除点P以外的点Q,使△BDQ是等腰三角形?如果存在,请求出Q点的坐标;如果不存在,请说明由.
18、(10分)(课题研究)旋转图形中对应线段所在直线的夹角(小于等于的角)与旋转角的关系.
(问题初探)线段绕点顺时针旋转得线段,其中点与点对应,点与点对应,旋转角的度数为,且.
(1)如图(1)当时,线段、所在直线夹角为______.
(2)如图(2)当时,线段、所在直线夹角为_____.
(3)如图(3),当时,直线与直线夹角与旋转角存在着怎样的数量关系?请说明理由;
(形成结论)旋转图形中,当旋转角小于平角时,对应线段所在直线的夹角与旋转角_____.
(运用拓广)运用所形成的结论求解下面的问题:
(4)如图(4),四边形中,,,,,,试求的长度.
B卷(50分)
一、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
19、(4分)把一元二次方程2x2﹣x﹣1=0用配方法配成a(x﹣h)2+k=0的形式(a,h,k均为常数),则h和k的值分别为_____
20、(4分)若是关于的一元二次方程的一个根,则____.
21、(4分)甲、乙两名射击手的50次测试的平均成绩都是8环,方差分别是,则成绩比较稳定的是 (填“甲”或“乙”)
22、(4分)如图,直线AB,IL,JK,DC,相互平行,直线AD,IJ、LK、BC互相平行,四边形ABCD面积为18,四边形EFGH面积为11,则四边形IJKL面积为____.
23、(4分)如图,小巷左右两侧是竖直的墙.一架梯子斜靠在左墙时,梯子底端到左墙角的距离为0.7m,顶端距离地面2.4m.若梯子底端位置保持不动,将梯子斜靠在右墙时,顶端距离地面2m,则小巷的宽度为_____m.
二、解答题(本大题共3个小题,共30分)
24、(8分)如图1,矩形ABCD中,AB=2,BC=3,过对角线AC中点O的直线分别交边BC、AD于点E、F
(1)求证:四边形AECF是平行四边形;
(2)如图2,当EF⊥AC时,求EF的长度.
25、(10分)如图1,在中,,,,以OB为边,在外作等边,D是OB的中点,连接AD并延长交OC于E.
(1)求证:四边形ABCE是平行四边形;
(2)连接AC,BE交于点P,求AP的长及AP边上的高BH;
(3)在(2)的条件下,将四边形OABC置于如图所示的平面直角坐标系中,以E为坐标原点,其余条件不变,以AP为边向右上方作正方形APMN:
①M点的坐标为 .
②直接写出正方形APMN与四边形OABC重叠部分的面积(图中阴影部分).
26、(12分)如图,在平面直角坐标系 中,函数的图象与直线交于点A(3,m).
(1)求k、m的值;
(2)已知点P(n,n)(n>0),过点P作平行于轴的直线,交直线y=x-2于点M,过点P作平行于y轴的直线,交函数 的图象于点N.
①当n=1时,判断线段PM与PN的数量关系,并说明理由;
②若PN≥PM,结合函数的图象,直接写出n的取值范围.
参考答案与详细解析
一、选择题(本大题共8个小题,每小题4分,共32分,每小题均有四个选项,其中只有一项符合题目要求)
1、D
【解析】
根据多边形内角和定理,全等三角形的判定,分式方程的解,不等式的正整数解
分别进行判断即可解答.
【详解】
五边形的内角和,所以,A错误;
B选项所述相等的两边中,可能出现一个直角三角形的直角边和另一个三角形
的斜边相等的情形,这种情况下两三角形不全等,所以,B错误;
选项C中的方程的增根只能是,且应是整式方程的根,由此可得,.故C错误;
故选D.
此题考查多边形内角和定理,全等三角形的判定,分式方程的解,不等式的正整数解,解题关键在于掌握各性质定理.
2、B
【解析】
试题分析:∵一次函数y=kx+b(k、b是常数,k≠0)的图象经过第一、二、四象限,
∴k<0,b>0,
故选B.
考点:一次函数的性质和图象
3、C
【解析】
由a3-ac2-ab2=0知a(a2-c2-b2)=0,结合a≠0得出a2=b2+c2,根据勾股定理逆定理可得答案.
【详解】
解:∵a、b、c是△ABC的三边,
∴a≠0,b≠0,c≠0,
又a3-ac2-ab2=0,
∴a(a2-c2-b2)=0,
则a2-c2-b2=0,即a2=b2+c2,
∴△ABC一定是直角三角形.
故选:C.
本题考查因式分解的应用,解题的关键是掌握勾股定理逆定理与因式分解的运用.
4、C
【解析】
利用黄金比进行计算即可.
【详解】
解:由得,
AC=AB=×2=-1,BC=AB=×2=3-,
因为四边形CBDE为正方形,所以EC=BC,
AE=AC-CE=AC-BC=(-1)-(3-)=2-4,
矩形AEDF的面积:AE•DE=(2-4)×(3-)=10-1.
故选C.
本题考查黄金分割的意义,熟练利用黄金比计算是解题的关键.
5、B
【解析】
根据加权平均数的公式分别求出甲、乙、丙、丁四人的平均成绩,做比较后即可得出结论.
【详解】
甲的平均成绩为:×(86×6+90×4)=87.6(分),
乙的平均成绩为:×(91×6+83×4)=87.8(分),
丙的平均成绩为:×(90×6+83×4)=87.2(分),
丁的平均成绩为:×(83×6+92×4)=86.6(分),
∵87.8>87.6>87.2>86.6,
∴乙的平均成绩最高.
故选B.
本题考查了加权平均数,解题的关键是能够熟练的运用加权平均数的公式求一组数据的加权平均数.本题属于基础题,难度不大,牢牢掌握加权平均数的公式是关键.
6、D
【解析】
A.由图可看出小林先到终点,A错误;
B.全程路程一样,小林用时短,所以小林的平均速度大于小苏的平均速度,B错误;
C.第15 秒时,小苏距离起点较远,两人都在返回起点的过程中,据此可判断小林跑的路程大于小苏跑的路程,C错误;
D.由图知两条线的交点是两人相遇的点,所以是相遇了两次,正确.
故选D.
7、C
【解析】
先根据不等式的基本性质求出此不等式的解集,在数轴上表示出来,再找出符合条件的选项即可.
【详解】
8﹣4x≥0
移项得,﹣4x≥﹣8,
系数化为1得,x≤1.
在数轴上表示为:
故选:C.
本题考查的是解一元一次不等式及在数轴上表示不等式的解集,解答此类题目时要注意实心圆点与空心圆点的区别.正确求出不等式的解集是解此题的关键.
8、D
【解析】
根据中心对称图形的概念求解.
【详解】
解:A.不是中心对称图形,本选项错误;
B.不是中心对称图形,本选项错误;
C.不是中心对称图形,本选项错误;
D.是中心对称图形,本选项正确.
故选D.
本题主要考查了中心对称图形的概念.中心对称图形是要寻找对称中心,旋转180度后两部分重合.
二、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
9、.
【解析】
解:画树状图得:
∴一共有6种等可能的结果,把两张卡片上的整式分别作为分子和分母,能组成分式的有4个,
∴能组成分式的概率是
故答案为.
此题考查了列表法或树状图法求概率.注意树状图法与列表法可以不重不漏的表示出所有等可能的结果.用到的知识点为:概率=所求情况数与总情况数之比.
10、m=n
【解析】
根据“平均分的意义和平均分、总分之间的关系”进行分析解答即可.
【详解】
设初三(1)班这次英语考试中成绩高于平方分的有x人,低于平均分的有y人,等于平均分的有z人,则由题意可得:
a(x+y+z)=(ax+m)+(ay-n)+az,
∴ax+ay+az=az+m+ay-n+az,
∴0=m-n,
∴m=n.
故答案为:m=n.
“能够根据:全班的总分=成绩高于平均分的同学的总得分+成绩低于平均分的同学的总得分+成绩等于平均分的同学的总得分得到等式a(x+y+z)=(ax+m)+(ay-n)+az”是解答本题的关键.
11、2
【解析】
分别先计算绝对值,算术平方根,零次幂后计算得结果.
【详解】
解:原式.
故答案为:.
本题考查的是绝对值,算术平方根,零次幂的运算,掌握运算法则是解题关键.
12、四
【解析】
直接利用各象限内点的坐标特点得出点的位置.
【详解】
,
,
点的位置在第四象限.
故答案为:四.
此题主要考查了点的坐标,正确把握各象限内点的坐标特点是解题关键.
13、
【解析】
人均耕地面积即耕地总面积除以人数,y随着n的变化而变化,因此,n是自变量,y是因变量。
【详解】
根据题意可列出
此题考查根据实际问题列反比例函数关系式,解题关键在于列出解析式
三、解答题(本大题共5个小题,共48分)
14、(1)1;(1)y=1x+10(≤x≤4),当x=时,y有最小值,最小值为;(3)能,满足条件的PQ的值为:或2或3.
【解析】
(1)证明DG=GH=EH即可解决问题.
(1)如图1中,作AH⊥BC于H.解直角三角形求出AH,可得OQ的最小值,证明△AOQ≌△COP(ASA),推出AQ=PC,推出y=AQ+AB+BP+PC+PQ=AB+BC+PQ=10+1x(≤x≤4).根据一次函数的性质求出最值即可.
(3)分三种情形:①当AQ=AO=3时,作OH⊥AD于H.②当点Q是AD的中点时.③当OA=OQ=3时,分别求解即可.
【详解】
解:(1)如图中,
∵DF=FC,CH∥FG,
∴DG=GH,
∵BC=CE,CH∥BG,
∴GH=HE,
∴DG=GH=HE,
∴DG=DE=AC=1.
(1)如图1中,作AH⊥BC于H.
∵AB∥CD,AB=CD,
∴四边形ABCD是平行四边形,
∵AB=BC,
∴四边形ABCD是菱形,
∴AC⊥BD,
∴OA=OC=3,OB=OD==4,
∴,
∴AH=,
∵AQ∥PC,
∴∠QAO=∠PCO,
∵OA=OC,∠AOQ=∠COP,
∴△AOQ≌△COP(ASA),
∴AQ=PC,
∴y=AQ+AB+BP+PC+PQ=AB+BC+PQ=10+1x(≤x≤4).
∴y=1x+10(≤x≤4).
当x=时,y有最小值,最小值为.
(3)能;
如图3中,
分三种情形:①当AQ=AO=3时,作OH⊥AD于H.
易知OH=,
∴AH==,
∴HQ=,
∴OQ=,
∴PQ=1OQ=.
②当点Q是AD的中点时,AQ=OQ=DQ=,
∴PQ=1OQ=2.
③当OA=OQ=3时,PQ=1OQ=3.
综上所述,满足条件的PQ的值为:或2或3.
本题属于四边形综合题,考查了平移变换,菱形的判定和性质,解直角三角形,等腰三角形的判定和性质,一次函数的性质等知识,解题的关键是熟练掌握基本知识,学会用分类讨论的思想思考问题,属于中考常考题型.
15、(1),;(2)当运输路程等于200千米时,,用两种运输方式一样;当运输路程小于200千米时,,用邮车运输较好;当运输路程大于200千米时,,用火车运输较好.
【解析】
(1)根据方式一、二的收费标准即可得出y1(元)、y2(元)与运输路程x(公里)之间的函数关系式.
(2)比较两种方式的收费多少与x的变化之间的关系,从而根据x的不同选择合适的运输方式.
【详解】
解:(1)由题意得:,;
(2)令,解得,
∴当运输路程等于200千米时,,用两种运输方式一样;
当运输路程小于200千米时,,用邮车运输较好;
当运输路程大于200千米时,,用火车运输较好.
此题考查了一次函数的应用,解答本题的关键是根据题意所述两种运输方式的收费标准,得出总费用y1(元)、y2(元)与运输路程x(公里)关系式.
16、 (1) 方案三;(2)见解析;(3) 150名.
【解析】
分析:(1)由于学生总数比较多,采用抽样调查方式,方案一、方案二只涉及到男生和女生一个方面,过于片面,所以应选方案三;
(2)因为不了解为6人,所占百分比为10%,所以调查人数为60人,比较了解为18人,则所占百分比为30%,那么了解一点的所占百分比是60%,人数为36人;
(3)用总人数乘以“比较了解”所占百分比即可求解.
详解:
(1)方案一、方案二只涉及到男生和女生一个方面,过于片面,所以应选方案三;
(2)如上图;
(3)500×30%=150(名),
∴七年级约有150名学生比较了解“低碳”知识.
点睛: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,从统计图中得到必要的信息是解决问题的关键.
17、(1)见解析(2)P1(--1,0),P2(0,0)P3(+1,0)
【解析】
(1)根据等边三角形的性质即可证明;(2)分三种情况讨论:①若点P在x轴负半轴上,②若点P在x轴上,③若点P在x轴正半轴上,分别进行求解即可.
【详解】
(1)证明:∵△ABC是等边三角形
∴∠ABC=∠ACB=60°
∵BD是中线
∴∠DBC=30°
∵CP=CD
∴∠CPD=∠CDP
又∵∠ACB=60°
∴∠CPD=30°
∴∠CPD=∠DBC
∴DB=DP即△DBP是等腰三角形.
(2) 解:在x轴上存在除点P以外的点Q,使△BDQ是等腰三角形
①若点P在x轴负半轴上,且BP=BD
∵BD=∴BP=
∴OP=+1
∴点P1(--1,0)
②若点P在x轴上,且BP=PD
∵∠PBD=∠PDB=30°
∴∠DPC=60°又∠PCD=60°
∴PC=DC=1
而OC=1
∴OP=0
∴点P2(0,0)
③若点P在x轴正半轴上,且BP=BD
∴BP=而OB=1
∴OP=+1
∴点P3(+1,0)
18、(1)90°;(2)60°;(3)互补,理由见解析;相等或互补;(4).
【解析】
(1)通过作辅助线如图1,延长DC交AB于F,交BO于E,可以通过旋转性质得到AB=CD,OA=OC,BO=DO,证明△AOB≌△COD,进而求得∠B=∠D得∠BFE=∠EOD=90°
(2)通过作辅助线如图2,延长DC交AB于F,交BO于E,同(1)得∠BFE=∠EOD=60°
(3)通过作辅助线如图3,直线与直线所夹的锐角与旋转角互补, 延长,交于点通过证明得,再通过平角的定义和四边形内角和定理,证得;
形成结论:通过问题(1)(2)(3)可以总结出旋转图形中,当旋转角小于平角时,对应线段所在直线的夹角与旋转角相等或互补;
(4)通过作辅助线如图:将绕点顺时针旋转,使得与重合,得到,连接,延长,交于点,可得,进一步得到△BDF是等边三角形,,再利用勾股定理求得.
【详解】
(1)解:(1)如图1,延长DC交AB于F,交BO于E,
∵α=90°
∴∠BOD=90°
∵线段AB绕点O顺时针旋转得线段CD,
∴AB=CD,OA=OC,BO=DO
∴△AOB≌△COD(SSS)
∴∠B=∠D
∵∠B=∠D,∠OED=∠BEF
∴∠BFE=∠EOD=90°
故答案为:90°
(2)如图2,延长DC交AB于F,交BO于E,
∵α=60°
∴∠BOD=60°
∵线段AB绕点O顺时针旋转得线段CD,
∴AB=CD,OA=OC,BO=DO
∴△AOB≌△COD(SSS)
∴∠B=∠D
∵∠B=∠D,∠OED=∠BEF
∴∠BFE=∠EOD=60°
故答案为:60°
(3)直线与直线所夹的锐角与旋转角互补,
延长,交于点
∵线段绕点顺时针旋转得线段,
∴,,
∴
∴
∴
∵
∴
∴
∴直线与直线所夹的锐角与旋转角互补;
形成结论:旋转图形中,当旋转角小于平角时,对应线段所在直线的夹角与旋转角相等或互补;
(4)将绕点顺时针旋转,使得与重合,得到,连接,延长,交于点,
∴旋转角为,
∴,,,
∴△BDF是等边三角形,
∵,,
∴,
∴.
本题是三角形综合题,考查了旋转的性质,全等三角形的判定和性质,等边三角形的判定和性质等知识,添加辅助线构造全等三角形是本题的关键.
一、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
19、
【解析】
先将方程变形,利用完全平方公式进行配方.
【详解】
解:2x2﹣x﹣1=1,
x2﹣x﹣=1,
x2﹣x+﹣﹣=1,
(x﹣)2﹣=1.
∴h=,k=﹣.
故答案是:,﹣.
考查了配方法的一般步骤:
(1)把常数项移到等号的右边;
(2)把二次项的系数化为1;
(3)等式两边同时加上一次项系数一半的平方.
选择用配方法解一元二次方程时,最好使方程的二次项的系数为1,一次项的系数是2的倍数.
20、0
【解析】
根据一元二次方程的解即可计算求解.
【详解】
把x=-2代入方程得,解得k=1或0,
∵k2-1≠0,k≠±1,
∴k=0
此题主要考查一元二次方程的解,解题的关键是熟知一元二次方程二次项系数不为0.
21、甲
【解析】
试题分析:方差就是和中心偏离的程度,用来衡量一批数据的波动大小(即这批数据偏离平均数的大小)在样本容量相同的情况下,方差越小,说明数据的波动越小,越稳定.因此,
∵,∴成绩比较稳定的是甲.
22、1
【解析】
由平行四边形的性质可得,,,,由面积和差关系可求四边形面积.
【详解】
解:,,
四边形是平行四边形,
,
同理可得:,,,
四边形面积四边形面积(四边形面积四边形面积),
故答案为:1.
本题考查了平行四边形的判定与性质,由平行四边形的性质得出是解题的关键.
23、2.2
【解析】
作出图形,利用定理求出BD长,即可解题.
【详解】
解:如图,
在Rt△ACB中,∵∠ACB=90°,BC=0.7米,AC=2.4米,
∴AB2=0.72+2.42=6.25,
在Rt△BD中,∠DB=90°, D=2米,BD2+D2=B2,
∴BD2+22=6.25,
∴BD2=2.25,
∵BD0,
∴BD=1.5米,
∴CD=BC+BD=0.7+1.5=2.2米.
本题考查了勾股定理的实际应用,属于简单题,利用勾股定理求出BD的长是解题关键.
二、解答题(本大题共3个小题,共30分)
24、(1)见解析;(2)EF=.
【解析】
(1)证明△AOF≌△COE全等,可得AF=EC,∵AF∥EC,∴四边形AECF是平行四边形;
(2)由(1)知四边形AECF是平行四边形,且EF⊥AC,∴四边形AECF为菱形,假设BE=a,根据勾股定理求出a,从而得知EF的长度;
【详解】
解:(1)∵矩形ABCD,∴AF∥EC,AO=CO
∴∠FAO=∠ECO
∴在△AOF和△COE中,,
∴△AOF≌△COE(ASA)
∴AF=EC
又∵AF∥EC
∴四边形AECF是平行四边形;
(2)由(1)知四边形AECF是平行四边形,
∵EF⊥AC,
∴四边形AECF为菱形,
设BE=a,则AE=EC=3-a
∴a2+22=(3-a)2
∴a=
则AE=EC=,
∵AB=2,BC=3,
∴AC==
∴AO=OC=,
∴OE===,
∴EF=2OF=.
此题考查平行四边形的判定,菱形的性质,勾股定理,全等三角形的判定与性质,熟练掌握矩形的性质和勾股定理,证明三角形全等是解题的关键.
25、(1)见解析;(2),;(3)①;②
【解析】
(1)利用直角三角形斜边中线的性质可得DO=DA,推出∠AEO=60°,进一步得出BC∥AE,CO∥AB,可得结论;
(2)先计算出OA=,推出PB=,利用勾股定理求出AP=,再利用面积法计算BH即可;
(3)①求出直线PM的解析式为y=x-3,再利用两点间的距离公式计算即可;
②易得直线BC的解析式为y=x+4,联立直线BC和直线PM的解析式成方程组,求得点G的坐标,再利用三角形面积公式计算.
【详解】
(1)证明:∵Rt△OAB中,D为OB的中点,
∴AD=OB,OD=BD=OB,
∴DO=DA,
∴∠DAO=∠DOA=30°,∠EOA=90°,
∴∠AEO=60°,
又∵△OBC为等边三角形,
∴∠BCO=∠AEO=60°,
∴BC∥AE,
∵∠BAO=∠COA=90°,
∴CO∥AB,
∴四边形ABCE是平行四边形;
(2)解:在Rt△AOB中,∠AOB=30°,OB=8,
∴AB=4,
∴OA=,
∵四边形ABCE是平行四边形,
∴PB=PE,PC=PA,
∴PB=,
∴
∴,
即
∴;
(3)①∵C(0,4),
设直线AC的解析式为y=kx+4,
∵P(,0),
∴0=k+4,
解得,k=,
∴y=x+4,
∵∠APM=90°,
∴直线PM的解析式为y=x+m,
∵P(,0),
∴0=×+m,
解得,m=-3,
∴直线PM的解析式为y=x-3,
设M(x,x-3),
∵AP=,
∴(x-)2+(x-3)2=()2,
化简得,x2-4x-4=0,
解得,x1=,x2=(不合题意舍去),
当x=时,y=×()-3=,
∴M(,),
故答案为:(,);
②∵
∴直线BC的解析式为:,
联立,解得,
∴,
本题考查的是平行四边形的判定,等边三角形的性质,两点间的距离,正方形的性质,矩形的性质,一次函数的图象和性质,掌握相关的判定定理和性质定理是解题的关键.
26、 (1) k的值为3,m的值为1;(2)0
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