终身会员
搜索
    上传资料 赚现金

    东营市重点中学2024年九上数学开学质量跟踪监视模拟试题【含答案】

    立即下载
    加入资料篮
    东营市重点中学2024年九上数学开学质量跟踪监视模拟试题【含答案】第1页
    东营市重点中学2024年九上数学开学质量跟踪监视模拟试题【含答案】第2页
    东营市重点中学2024年九上数学开学质量跟踪监视模拟试题【含答案】第3页
    还剩21页未读, 继续阅读
    下载需要10学贝 1学贝=0.1元
    使用下载券免费下载
    加入资料篮
    立即下载

    东营市重点中学2024年九上数学开学质量跟踪监视模拟试题【含答案】

    展开

    这是一份东营市重点中学2024年九上数学开学质量跟踪监视模拟试题【含答案】,共24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)一个多边形的每个内角均为108°,则这个多边形是( )边形.
    A.4B.5C.6D.7
    2、(4分)某公司10名职工的5月份工资统计如下,该公司10名职工5月份工资的众数和中位数分别是( )
    A.2400元、2400元
    B.2400元、2300元
    C.2200元、2200元
    D.2200元、2300元
    3、(4分)如图,在Rt△ABC中,AC=6,BC=8,D为斜边AB上一动点,DE⊥BC,DF⊥AC,垂足分别为E、F.则线段EF的最小值为( )
    A.6B.C.5D.
    4、(4分)将直线y=kx-1向上平移2个单位长度,可得直线的解析式为( )
    A.y=kx+1 B.y=kx-3 C.y=kx+3 D.y=kx-1
    5、(4分)将点P(2,1)沿x轴方向向左平移3个单位,再沿y轴方向向上平移2个单位,所得的点的坐标是( )
    A.(1,1)B.(-1,3)C.(5,1)D.(5,3)
    6、(4分)《九章算术》记载“今有邑方不知大小,各中开门.出北门三十步有木,出西门七百五十步见木.问邑方有几何?”意思是:如图,点M、点N分别是正方形ABCD的边AD、AB的中点,ME⊥AD,NF⊥AB,EF过点A,且ME=30步,NF=750步,则正方形的边长为( )
    A.150步B.200步C.250步D.300步
    7、(4分)已知△ABC的边长分别为5,7,8,则△ABC的面积是( )
    A.20B.10C.10D.28
    8、(4分)下列角度不可能是多边形内角和的是( )
    A.180°B.270°C.360°D.900°
    二、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
    9、(4分)在平行四边形ABCD中,AE平分交边BC于E,DF平分交边BC于F.若,,则_________.
    10、(4分)如图,在四边形ABCD中,∠ADC=∠ABC=90°,AD=CD,DP⊥AB于P.若四边形ABCD的面积是18,则DP的长是_____.
    11、(4分)如图,正方形ABCD中,AB=6,点E在边CD上,且CD=3DE,将△ADE沿AE对折至△AEF,延长EF交边BC于点G,连接AG,CF,则下列结论:①△ABG≌△AFG;②BG=CG;③AG∥CF;④S△EGC=S△AFE;⑤S△FGC=,其中正确的结论有__________.
    12、(4分)如图,直线过点A(0,2),且与直线交于点P(1,m),则不等式组> > -2的解集是_________

    13、(4分)在中,,有一个锐角为,.若点在直线上(不与点、重合),且,则的长是___________
    三、解答题(本大题共5个小题,共48分)
    14、(12分)某制笔企业欲将200件产品运往,,三地销售,要求运往地的件数是运往地件数的2倍,各地的运费如图所示.设安排件产品运往地.
    (1)①根据信息补全上表空格.②若设总运费为元,写出关于的函数关系式及自变量的取值范围.
    (2)若运往地的产品数量不超过运往地的数量,应怎样安排,,三地的运送数量才能达到运费最少.
    15、(8分)在四边形ABCD的边AB上任取一点E(点E不与A,B重合),分别连接ED、EC,可以把四边形ABCD分成三个三角形.如果其中有两个三角形相似,我们就把E叫做四边形ABCD的边AB上的“相似点”;如果这三个三角形都相似,我们就把E叫做四边形ABCD的边AB上的“强相似点”.
    解决问题:
    (1)如图1,∠A=∠B=∠DEC=70°,试判断点E是否是四边形ABCD的边AB上的相似点,并说明理由;
    (2)四边形AOBC在平面直角坐标系中的位置如图2所示,若点A,B,C的坐标分别为(6,8)、(25,0)、(19,8),则在四边形AOBC的边OB上是否存在强相似点?若存在,请求出其坐标;若不存在,请说明理由;
    (3)如图3,将矩形ABCD沿CE折叠,使点D落在AB边上的点F处,若点F恰好是四边形ABCE的边AB上的一个强相似点,直接写出的值.
    16、(8分)地铁检票处有三个进站闸口A、B、C.
    ①人选择A进站闸口通过的概率是________;
    ②两个人选择不同进站闸口通过的概率.(用树状图或列表法求解)
    17、(10分)已知,求的值.
    18、(10分)为积极响应“弘扬传统文化”的号召,某学校倡导全校1200名学生进行经典诗词诵背活动,并在活动之后举办经典诗词大赛,为了解本次系列活动的持续效果,学校团委在活动启动之初,随机抽取部分学生调查“一周诗词诵背数量”,根调查结果绘制成的统计图(部分)如图所示.
    大赛结束后一个月,再次抽查这部分学生“一周诗词诵背数量”,绘制成统计表
    请根据调查的信息分析:
    (1)活动启动之初学生“一周诗词诵背数量”的中位数为 ;
    (2)估计大赛后一个月该校学生一周诗词诵背6首(含6首)以上的人数;
    (3)选择适当的统计量,从两个不同的角度分析两次调查的相关数据,评价该校经典诗词诵背系列活动的效果.
    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)已知一组数据,,,,的平均数是2,那么另一组数据,,,,的平均数是______.
    20、(4分)甲、乙两人进行射击测试,每人10次射击成绩的平均数均是8.5环,方差分别是:,,则射击成绩较稳定的是______(填“甲”或“乙”).
    21、(4分)已知反比例函数y=的图象位于第一、第三象限,则k的取值范围是_____.
    22、(4分)比较大小:________.
    23、(4分)计算:(-2019)0×5-2=________.
    二、解答题(本大题共3个小题,共30分)
    24、(8分)已知一次函数的图象经过点(-4,-9),(3,5)和(a,6),求a的值.
    25、(10分)如图,在▱ABCD中,点O是对角线AC、BD的交点,点E是边CD的中点,点F在BC的延长线上,且CF=BC,求证:四边形OCFE是平行四边形.
    26、(12分)如图,已知直线l和l外一点P,用尺规作l的垂线,使它经过点P.(保留作图痕迹,不写作法)
    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、B
    【解析】
    首先求得外角的度数,然后利用360除以外角的度数即可求解.
    【详解】
    外角的度数是:180-108=72°,
    则这个多边形的边数是:360÷72=1.
    故选B.
    2、A
    【解析】
    众数是在一组数据中,出现次数最多的数据;中位数是一组数据从小到大(或从大到小)重新排列后,最中间的那个数(最中间两个数的平均数)
    【详解】
    这组数据中,出现次数最多的是2400元,故这组数据的众数为2400元.
    将这组数据重新排序为2000,2200,2200,2200,2400,2400,2400,2400,2600,2600,∴中位数是按从小到大排列后第5,6个数的平均数,为:2400元.
    故选A.
    3、D
    【解析】
    连接CD,判断四边形是矩形,得到,在根据垂线段最短求得最小值.
    【详解】
    如图,连接CD,

    ∵,,
    ∴四边形是矩形,,
    由垂线段最短可得时线段的长度最小,
    ∵;
    ∴;
    ∵四边形是矩形

    故选:.
    本题考查了矩形的判定和性质,勾股定理和直角三角形中面积的代换,解题的关键在于连接CD,判断四边形是矩形.
    4、A
    【解析】分析:根据上下平移时,b的值上加下减的规律解答即可.
    详解:由题意得,
    ∵将直线y=kx-1向上平移2个单位长度,
    ∴所得直线的解析式为:y=kx-1+2= kx+1.
    故选A.
    点睛: 本题考查了一次函数图象的平移,一次函数图象的平移规律是:
    ①y=kx+b向左平移m个单位,是y=k(x+m)+b, 向右平移m个单位是y=k(x-m)+b,即左右平移时,自变量x左加右减;
    ②y=kx+b向上平移n个单位,是y=kx+b+n, 向下平移n个单位是y=kx+b-n,即上下平移时,b的值上加下减.
    5、B
    【解析】
    根据平移的方法:横坐标,右移加,左移减;纵坐标,上移加,下移减,即可得结论.
    【详解】
    解:将点P(2,1)沿x轴方向向左平移3个单位,再沿y轴方向向上平移2个单位,所得的点的坐标是(-1,3).
    故选:B.
    本题考查了坐标与图形变化-平移,解决本题的关键是,在平面直角坐标系内,把一个图形各个点的横坐标都加上(或减去)一个整数a,相应的新图形就是把原图形向右(或向左)平移a个单位长度;如果把它各个点的纵坐标都加(或减去)一个整数a,相应的新图形就是把原图形向上(或向下)平移a个单位长度.(即:横坐标,右移加,左移减;纵坐标,上移加,下移减.)
    6、D
    【解析】
    根据题意,可知Rt△AEM∽Rt△FAN,从而可以得到对应边的比相等,从而可以求得正方形的边长.
    【详解】
    解:设正方形的边长为x步,
    ∵点M、点N分别是正方形ABCD的边AD、AB的中点,
    ∴AM=AD,AN=AB,
    ∴AM=AN,
    由题意可得,Rt△AEM∽Rt△FAN,
    ∴,
    即AM2=30×750=22500,
    解得:AM=150,
    ∴AD=2AM=300步;
    故选:D.
    本题考查相似三角形的应用、正方形的性质,解答本题的关键是明确题意.利用相似三角形的性质和数形结合的思想解答.
    7、C
    【解析】
    过A作AD⊥BC于D,根据勾股定理列方程得到BD,然后根据三角形的面积公式即可得到结论.
    【详解】
    如图,
    ∵AB=5,AC=7,BC=8,
    过A作AD⊥BC于D,
    ∴AB2-BD2=AC2-CD2=AD2,
    ∴52-BD2=72-(8-BD)2,
    解得:BD=,
    ∴AD=,
    ∴△ABC的面积=10,
    故选C.
    本题考查了勾股定理,三角形的面积的计算,熟练掌握勾股定理是解题的关键.
    8、B
    【解析】
    根据多边形的内角和公式即可求解.
    【详解】
    解:A、180°÷180°=1,是180°的倍数,故可能是多边形的内角和;
    B、270°÷180°=1…90°,不是180°的倍数,故不可能是多边形的内角和;
    C、360°÷180°=2,是180°的倍数,故可能是多边形的内角和;
    D、900÷180=5,是180°的倍数,故可能是多边形的内角和.
    故选:B.
    此题主要考查多边形的内角,解题的关键是熟知多边形的内角和公式.
    二、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
    9、4或9
    【解析】
    首先根据题意画出图形,可知有两种形式,第一种为AE 与DF未相交,直接交于BC,第二种为AE与DF相交之后再交于BC.此时根据角平分线的定义和平行四边形的性质找到线段直接的关系.
    【详解】
    (1)
    如图:∵AE平分∠BAD
    ∴∠BAE=∠DAE
    又∵AD∥BC
    ∴∠DAE=∠BEA
    即∠BEA=∠BEA
    ∴AB=BE
    同理可得:DC=FC
    又∵AB=DC
    ∴BE=CF
    ∵BC=AD=13,EF=5
    ∴BE=FC=(BC-EF)÷2=(13-5)÷2=4
    即AB=BE=4
    (2)
    ∵AE平分∠BAD
    ∴∠BAE=∠DAE
    又∵AD∥BC
    ∴∠DAE=∠BEA
    即∠BEA=∠BEA
    ∴AB=BE
    同理可得:DC=FC
    又∵AB=DC
    ∴BE=CF
    则BE-EF=CE-EF
    即BF=CE
    而BC=AD=13,EF=5
    ∴BF=CE=(BC-EF)÷2=(13-5)÷2=4
    ∴BE=BF+EF=4+5=9
    故AB=BE=9
    综上所述:AB=4或9
    本题解题关键在于,根据题意画出图形,务必考虑多种情况,不要出现漏解的情况.运用到的知识点有:角平分线的定义与平行四边形的性质.
    10、
    【解析】
    过点D作DE⊥DP交BC的延长线于E,先判断出四边形DPBE是矩形,再根据等角的余角相等求出∠ADP=∠CDE,再利用“角角边”证明△ADP和△CDE全等,根据全等三角形对应边相等可得DE=DP,然后判断出四边形DPBE是正方形,再根据正方形的面积公式解答即可.
    解:如图,过点D作DE⊥DP交BC的延长线于E,
    ∵∠ADC=∠ABC=90°,
    ∴四边形DPBE是矩形,
    ∵∠CDE+∠CDP=90°,∠ADC=90°,
    ∴∠ADP+∠CDP=90°,
    ∴∠ADP=∠CDE,
    ∵DP⊥AB,
    ∴∠APD=90°,
    ∴∠APD=∠E=90°,
    在△ADP和△CDE中,
    ∠ADP=∠CDE,∠APD=∠E,AD=CD,
    ∴△ADP≌△CDE(AAS),
    ∴DE=DP,四边形ABCD的面积=四边形DPBE的面积=18,
    ∴矩形DPBE是正方形,
    ∴DP=.
    故答案为3.
    “点睛”本题考查了正方形的判定与性质,全等三角形的判定与性质,熟记各性质并作辅助线构造出全等三角形和正方形是解题的关键.
    11、①②③④⑤
    【解析】
    由正方形和折叠的性质得出AF=AB,∠B=∠AFG=90°,由HL即可证明Rt△ABG≌Rt△AFG,得出①正确,设BG=x,则CG=BC-BG=6-x,GE=GF+EF=BG+DE=x+1,由勾股定理求出x=2,得出②正确;由等腰三角形的性质和外角关系得出∠AGB=∠FCG,证出平行线,得出③正确;分别求出△EGC,△AEF的面积,可以判断④,由
    ,可求出△FGC的面积,故此可对⑤做出判断.
    【详解】
    解:解:∵四边形ABCD是正方形,
    ∴AB=AD=DC=6,∠B=D=90°,
    ∵CD=2DE,
    ∴DE=1,
    ∵△ADE沿AE折叠得到△AFE,
    ∴DE=EF=1,AD=AF,∠D=∠AFE=∠AFG=90°,
    ∴AF=AB,
    ∵在Rt△ABG和Rt△AFG中,

    ∴Rt△ABG≌Rt△AFG(HL).
    ∴①正确;
    ∵Rt△ABG≌Rt△AFG,
    ∴BG=FG,∠AGB=∠AGF.
    设BG=x,则CG=BC-BG=6-x,GE=GF+EF=BG+DE=x+1.
    在Rt△ECG中,由勾股定理得:CG1+CE1=EG1.
    ∵CG=6-x,CE=4,EG=x+1,
    ∴(6-x)1+41=(x+1)1,解得:x=2.
    ∴BG=GF=CG=2.
    ∴②正确;
    ∵CG=GF,
    ∴∠CFG=∠FCG.
    ∵∠BGF=∠CFG+∠FCG,∠BGF=∠AGB+∠AGF,
    ∴∠CFG+∠FCG=∠AGB+∠AGF.
    ∵∠AGB=∠AGF,∠CFG=∠FCG,
    ∴∠AGB=∠FCG.
    ∴AG∥CF.
    ∴③正确;
    ∵S△EGC=×2×4=6,S△AEF=S△ADE=×6×1=6,
    ∴S△EGC=S△AFE;
    ∴④正确,
    ∵△CFG和△CEG中,分别把FG和GE看作底边,
    则这两个三角形的高相同.
    ∴,
    ∵S△GCE=6,
    ∴S△CFG=×6=2.6,
    ∴⑤正确;
    故答案为①②③④⑤.
    本题考查了正方形性质,折叠性质,全等三角形的性质和判定,等腰三角形的性质和判定,平行线的判定等知识点的运用,依据翻折的性质找出其中对应相等的线段和对应相等的角是解题的关键.
    12、
    【解析】
    解:由于直线过点A(0,2),P(1,m),
    则,解得,

    故所求不等式组可化为:
    mx>(m-2)x+2>mx-2,
    0>-2x+2>-2,
    解得:1<x<2,
    13、或或
    【解析】
    分及两种情况:当时,由三角形内角和定理结合可得出为等边三角形,利用等边三角形的性质可求出的长;当时,通过解直角三角形可求出,的长,再由或可求出的长.综上,此题得解.
    【详解】
    解:I.当时,如图1所示.
    ,,

    为等边三角形,

    II.当时,如图2所示.
    在中,,,
    ,.
    在中,,

    或.
    故答案为12或或.
    本题考查了含30度角的直角三角形、解直角三角形以及等边三角形的判定与性质,分及两种情况,求出的长是解题的关键.
    三、解答题(本大题共5个小题,共48分)
    14、(1)①见解析;②,;(2)安排运往,,三地的产品件数分别为40件、80件,80件时,运费最少.
    【解析】
    (1)①根据运往B地的产品件数=总件数-运往A地的产品件数-运往B地的产品件数;运费=相应件数×一件产品的运费,即可补全图表;
    ②根据题意列出函数解析式即可;
    (2)根据运往B地的件数不多于运往C地的件数,列出不等式,利用一次函数的性质解答即可;
    【详解】
    解:(1)①根据信息填表
    ②由题意列式(且是整数)(取值范围1分,没写是整数不扣分)
    (2)若运往地的产品数量不超过运往地的数量则:,解得,
    由,
    ∵,
    ∴随的增大而增大,
    ∴当时,最小,.
    此时,.
    所以安排运往,,三地的产品件数分别为40件、80件,80件时,运费最少.
    考查了一次函数的应用,解题的关键是读懂题意,找出之间的数量关系,列出解析式.
    15、 (1)是(2)存在(3)
    【解析】
    (1)要证明点E是四边形ABCD的AB边上的相似点,只要证明有一组三角形相似就行,很容易证明△ADE∽△BEC,所以问题得解.
    (2)当点E是AB中点时,点E是四边形ABCD的边AB上的强相似点.只要证明△DEC∽△EBC即可.
    (3)由点E是矩形ABCD的AB边上的一个强相似点,得△AEM∽△BCE∽△ECM,根据相似三角形的对应角相等,可求得,利用含30°角的直角三角形性质可得BE与AB,BC边之间的数量关系,从而可求出AB与BC边之间的数量关系.
    【详解】
    (1)如图1中,结论:点E是四边形ABCD的边AB上的相似点.理由如下:
    ∵∠DEB=∠A+∠ADE=∠DEC+∠CEB,
    又∵∠A=∠B=∠DEC,
    ∴∠ADE=∠CEB,
    ∵∠A=∠B,
    ∴△DAE∽△EBC.
    ∴E是四边形ABCD的边AB上的相似点.
    (2)当点E是AB中点时,点E是四边形ABCD的边AB上的强相似点.
    理由:∵△DAE∽△EBC,


    ∵AE=EB,

    ∵∠DEC=∠B,
    ∴△DEC∽△EBC,
    ∴点E是四边形ABCD的边AB上的强相似点.
    (3)如图2中,结论:.理由如下:
    ∵点E是四边形ABCM的边AB上的一个强相似点,
    ∴△AEM∽△BCE∽△ECM,
    ∴∠BCE=∠ECM=∠AEM.
    由折叠可知:△ECM≌△DCM,
    ∴∠ECM=∠DCM,CE=CD,


    在Rt△BCE中,

    属于相似形综合题,考查相似三角形的判定与性质,解直角三角形,全等三角形的判定与性质,综合性比较强,难度较大.
    16、(1);(2)
    【解析】
    (1)直接利用概率公式计算可得;
    (2)画树状图展示所有9种等可能的结果数,再找出选择不同通道通过的结果数,然后根据概率公式求解.
    【详解】
    解:(1)选择A通道通过的概率是;
    故答案为:
    (2)画树形图如下;
    由图中可知,共有9种等可能情况,其中选择不同通道通过的有6种结果,
    所以选择不同通道通过的概率为
    本题考查了列表法与树状图法:利用列表法或树状图法展示所有等可能的结果n,再从中选出符合事件A或B的结果数目m,然后利用概率公式求事件A或B的概率.
    17、-.
    【解析】
    将分式通分、化简,再将已知条件变形,整体代入.
    【详解】
    解:
    = -÷
    = -
    =-

    ∴1-
    即1-=1-
    ∴-=-
    ∴原式=-
    本题考查分式的化简,整体代入的思想.
    18、(1)4.5首;(2)大赛后一个月该校学生一周诗词诵背6首(含6首)以上的有850人;(3)见解析.
    【解析】
    分析:(1)根据统计图中的数据可以求得这组数据的中位数;
    (2)根基表格中的数据可以解答本题;
    (3)根据统计图和表格中的数据可以分别计算出比赛前后的众数和中位数,从而可以解答本题.
    解:(1)本次调查的学生有:20÷=120(名),
    背诵4首的有:120﹣15﹣20﹣16﹣13﹣11=45(人),
    ∵15+45=60,
    ∴这组数据的中位数是:(4+5)÷2=4.5(首),
    故答案为4.5首;
    (2)大赛后一个月该校学生一周诗词诵背6首(含6首)以上的有:1200×=850(人),
    答:大赛后一个月该校学生一周诗词诵背6首(含6首)以上的有850人;
    (3)活动启动之初的中位数是4.5首,众数是4首,
    大赛比赛后一个月时的中位数是6首,众数是6首,
    由比赛前后的中位数和众数看,比赛后学生背诵诗词的积极性明显提高,这次举办后的效果比较理想.
    点睛:本题考查扇形统计图、条形统计图、用样本估计总体、统计量的选择,解答本题的关键是明确题意,找出所求问题需要的条件,利用数形结合的思想解答.
    一、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
    19、1
    【解析】
    由平均数的计算方法是求出所有数据的和,然后除以数据的总个数.先求数据,,,,的和,然后再用平均数的定义求新数据的平均数.
    【详解】
    一组数据,,,,的平均数是2,有,那么另一组数据,,,,的平均数是.
    故答案为1.
    本题考查的是样本平均数的求法及运用,解题的关键是掌握平均数公式:.
    20、甲
    【解析】
    根据方差的性质即可求解.
    【详解】
    ∵<,∴成绩较稳定的是甲
    此题主要考查利用方差判断稳定性,解题的关键是熟知方差的性质.
    21、.
    【解析】
    分析:
    根据“反比例函数的图象所处象限与的关系”进行解答即可.
    详解:
    ∵反比例函数的图象在第一、三象限内,
    ∴,解得:.
    故答案为.
    点睛:熟记“反比例函数的图象所处象限与的关系:(1)当时,反比例函数的图象在第一、三象限;(2)当时,反比例函数的图象在第二、四象限.”是正确解答本题的关键.
    22、<
    【解析】
    试题解析:∵


    23、
    【解析】
    根据零指数幂的性质及负整数指数幂的性质即可解答.
    【详解】
    原式=1×.
    故答案为:.
    本题考查了零指数幂的性质及负整数指数幂的性质,熟练运用零指数幂的性质及负整数指数幂的性质是解决问题的关键.
    二、解答题(本大题共3个小题,共30分)
    24、
    【解析】
    设函数解析式为y=kx+b,将两点代入可求出k和b的值,进而可得出直线解析式.将点(a,6)代入可得关于a的方程,解出即可.
    【详解】
    设一次函数的解析式y=ax+b,
    ∵图象过点(3,5)和(-4,-9),
    将这两点代入得:

    解得:k=2,b=-1,
    ∴函数解析式为:y=2x-1;
    将点(a,6)代入得:2a-1=6,
    解得:.
    本题考查待定系数法求一次函数解析式,属于比较基础的题,注意待定系数法的掌握,待定系数法是中学数学一种很重要的解题方法.
    25、证明见解析.
    【解析】
    利用三角形中位线定理判定OE∥BC,且OE=BC.结合已知条件CF=BC,则OE//CF,由“有一组对边平行且相等的四边形为平行四边形”证得结论.
    【详解】
    ∵四边形ABCD是平行四边形,∴点O是BD的中点.
    又∵点E是边CD的中点,∴OE是△BCD的中位线,∴OE∥BC,且OE=BC.
    又∵CF=BC,∴OE=CF.
    又∵点F在BC的延长线上,∴OE∥CF,
    ∴四边形OCFE是平行四边形.
    本题考查了平行四边形的性质和三角形中位线定理.此题利用了“平行四边形的对角线互相平分”的性质和“有一组对边平行且相等的四边形为平行四边形”的判定定理.熟记相关定理并能应用是解题的关键.
    26、详见解析
    【解析】
    以P为圆心,以任意长为半径画弧,交直线l与于点M、N,再分别以点M、N为圆心,以大于MN长为半径画弧,两弧相交于点G、H,连接GH,直线GH即为所求.
    【详解】
    如图,直线GH即为所求.
    本题考查的是作图-基本作图,熟知线段垂直平分线的作法是解答本题的关键.
    题号





    总分
    得分
    批阅人
    工资(元)
    2000
    2200
    2400
    2600
    人数(人)
    1
    3
    4
    2



    产品件数(件)
    运费(元)
    一周诗词诵背数量
    3首
    4首
    5首
    6首
    7首
    8首
    人数
    10
    10
    15
    40
    25
    20



    产品件数(件)
    运费(元)

    相关试卷

    北京大附中2025届数学九上开学质量跟踪监视模拟试题【含答案】:

    这是一份北京大附中2025届数学九上开学质量跟踪监视模拟试题【含答案】,共25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。

    2025届十堰市重点中学数学九上开学质量跟踪监视模拟试题【含答案】:

    这是一份2025届十堰市重点中学数学九上开学质量跟踪监视模拟试题【含答案】,共22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。

    2024年淄博市重点中学九上数学开学质量跟踪监视试题【含答案】:

    这是一份2024年淄博市重点中学九上数学开学质量跟踪监视试题【含答案】,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。

    欢迎来到教习网
    • 900万优选资源,让备课更轻松
    • 600万优选试题,支持自由组卷
    • 高质量可编辑,日均更新2000+
    • 百万教师选择,专业更值得信赖
    微信扫码注册
    qrcode
    二维码已过期
    刷新

    微信扫码,快速注册

    手机号注册
    手机号码

    手机号格式错误

    手机验证码 获取验证码

    手机验证码已经成功发送,5分钟内有效

    设置密码

    6-20个字符,数字、字母或符号

    注册即视为同意教习网「注册协议」「隐私条款」
    QQ注册
    手机号注册
    微信注册

    注册成功

    返回
    顶部
    Baidu
    map