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    萍乡市重点中学2024年九上数学开学经典模拟试题【含答案】

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    萍乡市重点中学2024年九上数学开学经典模拟试题【含答案】

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    这是一份萍乡市重点中学2024年九上数学开学经典模拟试题【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)如图,在矩形纸片ABCD中,AD=4cm,把纸片沿直线AC折叠,使点D落在E处,CE交AB于点O,若BO=3m,则AC的长为( )
    A.6cmB.8cmC.5cmD.4cm
    2、(4分)下列各组数中不能作为直角三角形三边长的是( )
    A.5,13,12B.,1,2C.6,7,10D.3,4,5
    3、(4分)如图,在△ABC中,AB=AC,直线l1∥l2,且分别与△ABC的两条边相交,若∠1=40°,∠2=23°,则∠C的度数为( )
    A.40°B.50°C.63°D.67°
    4、(4分)按如下方法,将△ABC的三边缩小的原来的,如图,任取一点O,连AO、BO、CO,并取它们的中点D、E、F,得△DEF,则下列说法正确的个数是( )
    ①△ABC与△DEF是位似图形 ②△ABC与△DEF是相似图形
    ③△ABC与△DEF的周长比为1:2 ④△ABC与△DEF的面积比为4:1.
    A.1B.2C.3D.4
    5、(4分)在平行四边形ABCD中,数据如图,则∠D的度数为( )
    A.20°B.80°C.100°D.120°
    6、(4分)如图所示,已知A(,y1),B(2,y2)为反比例函数图像上的两点,动点P(x,0)在x正半轴上运动,当线段AP与线段BP之差达到最大时,点P的坐标是( )
    A.(,0)B.(1,0)C.(,0)D.(,0)
    7、(4分)若分式的值为0,则x的值为( )
    A.0B.1C.﹣1D.±1
    8、(4分)以下列长度的三条线段为边,能组成直角三角形的是( )
    A.6,7,8B.2,3,4C.3,4,6D.6,8,10
    二、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
    9、(4分)如图,在平行四边形中,于点,若,则的度数为________.
    10、(4分)如图,在平行四边形ABCD中,对角线AC与BD相交于点O,点E为BC边的中点,连接OE,若AB=4,则线段OE的长为_____.
    11、(4分)如图 , 在 射 线 OA、OB 上 分 别 截 取 OA1、OB1, 使 OA1 OB1;连接 A1B1 , 在B1 A1、B1B 上分别截取 B1 A2、B1B2 ,使 B1 A2B1B2 ,连接 A2 B2;……依此类推,若A1B1O,则 A2018 B2018O =______________________.
    12、(4分)如图,在正方形ABCD中,AB=3,点E,F分别在CD,AD上,CE=DF,BE,CF相交于点G,若图中阴影部分的面积与正方形ABCD的面积之比为2:3,则△BCG的周长为_____.
    13、(4分)如果一组数据的方差为,那么这组数据的标准差是________.
    三、解答题(本大题共5个小题,共48分)
    14、(12分)某学校计划组织全校1500名师生外出参加集体活动.经过研究,决定租用当地租车公司一共60辆、两种型号客车作为交通工具.
    下表是租车公司提供给学校有关两种型号客车的载客量和租金信息:
    注:载客量指的是每辆客车最多可载该校师生的人数.
    学校租用型号客车辆,租车总费用为元.
    (1)求与的函数解析式,请直接写出的取值范围;
    (2)若要使租车总费用不超过22000元,一共有几种租车方案?并结合函数性质说明哪种租车方案最省钱?
    15、(8分)(1)若k是正整数,关于x的分式方程的解为非负数,求k的值;
    (2)若关于x的分式方程总无解,求a的值.
    16、(8分)如图,点M是△ABC内一点,过点M分别作直线平行于△ABC的各边,所形成的三个小三角形△1、△2、△3(图中阴影部分)的面积分别是1、4、1.则△ABC的面积是 .
    17、(10分)化简与计算:(1) ;(2)
    18、(10分)如图,抛物线与轴交于, (在的左侧),与轴交于点,抛物线上的点的横坐标为3,过点作直线轴.
    (1)点为抛物线上的动点,且在直线的下方,点,分别为轴,直线上的动点,且轴,当面积最大时,求的最小值;
    (2)过(1)中的点作,垂足为,且直线与轴交于点,把绕顶点旋转45°,得到,再把沿直线平移至,在平面上是否存在点,使得以,,,为顶点的四边形为菱形?若存在直接写出点的坐标;若不存在,说明理由.
    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)如图,B、E、F、D四点在同一条直线上,菱形ABCD的面积为120cm2,正方形AECF的面积为50cm2,则菱形的边长为_____cm.
    20、(4分)若与最简二次根式能合并成一项,则a=______.
    21、(4分) “龟兔首次赛跑”之后,输了比赛的兔子没有气馁,总结反思后,和乌龟约定再赛一场.图中的函数图象刻画了“龟兔再次赛跑”的故事(x表示乌龟从起点出发所行的时间,y1表示乌龟所行的路程,y2表示兔子所行的路程).有下列说法:
    ①“龟兔再次赛跑”的路程为1000米;
    ②兔子和乌龟同时从起点出发;
    ③乌龟在途中休息了10分钟;
    ④兔子在途中750米处追上乌龟.
    其中正确的说法是 .(把你认为正确说法的序号都填上)
    22、(4分)如图,双曲线()与直线()的交点的横坐标为,2,那么当时,_______(填“”、“”或“”).
    23、(4分)如图,中,对角线相交于点,,若要使平行四边形为矩形,则的长度是__________.
    二、解答题(本大题共3个小题,共30分)
    24、(8分)如图,四边形中,,平分,点是延长线上一点,且.
    (1)证明:;
    (2)若与相交于点,,求的长.
    25、(10分)如图,在▱ABCD中,点E是BC边的中点,连接AE并延长与DC的延长线交于F.
    (1)求证:CF=CD;
    (2)若AF平分∠BAD,连接DE,试判断DE与AF的位置关系,并说明理由.
    26、(12分)如图1,在正方形ABCD中,点E,F分别是AC,BC上的点,且满足DE⊥EF,垂足为点E,连接DF.
    (1)求∠EDF= (填度数);
    (2)延长DE交AB于点G,连接FG,如图2,猜想AG,GF,FC三者的数量关系,并给出证明;
    (3)①若AB=6,G是AB的中点,求△BFG的面积;
    ②设AG=a,CF=b,△BFG的面积记为S,试确定S与a,b的关系,并说明理由.
    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】
    根据折叠前后角相等可证AO=CO,在直角三角形CBO中,运用勾股定理求得CO,再根据线段的和差关系和勾股定理求解即可.
    【详解】
    根据折叠前后角相等可知∠DCA=∠ACO,
    ∵四边形ABCD是矩形,
    ∴AB∥CD,AD=BC=4cm,
    ∴∠DCA=∠CAO,
    ∴∠ACO=∠CAO,
    ∴AO=CO,
    在直角三角形BCO中,CO= =5cm,
    ∴AB=CD=AO+BO=3+5=8cm,
    在Rt△ABC中,AC=cm,
    故选:D.
    本题考查图形的翻折变换,解题过程中应注意折叠是一种对称变换,它属于轴对称,根据轴对称的性质,折叠前后图形的形状和大小不变,如本题中折叠前后角相等.
    2、C
    【解析】
    由勾股定理的逆定理,只要验证两小边的平方和等于最长边的平方即可.
    【详解】
    解:A、52+122=132,故不是直角三角形,故选项正确;
    B、2+12=22,故是直角三角形,故选项错误;
    C、62+72≠102,故是直角三角形,故选项错误;
    D、32+42=52,故是直角三角形,故选项错误.
    故选:C.
    本题考查勾股定理的逆定理的应用.判断三角形是否为直角三角形,已知三角形三边的长,只要利用勾股定理的逆定理加以判断即可.
    3、C
    【解析】
    根据平行线的性质得到,,根据等腰三角形的性质即可得到结论.
    【详解】
    解:过作,


    ,,



    故选:.
    本题考查了平行线的性质和等腰三角形的性质,注意:①两直线平行,同位角相等,②两直线平行,内错角相等,③两直线平行,同旁内角互补.
    4、C
    【解析】
    根据位似图形的性质,得出①△ABC与△DEF是位似图形进而根据位似图形一定是相似图形得出 ②△ABC与△DEF是相似图形,再根据周长比等于位似比,以及根据面积比等于相似比的平方,即可得出答案.
    【详解】
    解:根据位似性质得出①△ABC与△DEF是位似图形,
    ②△ABC与△DEF是相似图形,
    ∵将△ABC的三边缩小的原来的,
    ∴△ABC与△DEF的周长比为2:1,
    故③选项错误,
    根据面积比等于相似比的平方,
    ∴④△ABC与△DEF的面积比为4:1.
    故选C.
    此题主要考查了位似图形的性质,中等难度,熟悉位似图形的性质是解决问题的关键.
    5、B
    【解析】
    依据平行四边形的性质可得5x+4x=180°,解得x=20°,则∠D=∠B=80°.
    【详解】
    ∵四边形ABCD是平行四边形,
    ∴AD∥BC.
    ∴5x+4x=180°,解得x=20°.
    ∴∠D=∠B=4×20°=80°.
    故选B.
    本题主要考查了平行四边形的性质:邻角互补.同时考查了方程思想.
    6、D
    【解析】
    求出AB的坐标,设直线AB的解析式是y=kx+b,把A、B的坐标代入求出直线AB的解析式,根据三角形的三边关系定理得出在△ABP中,|AP-BP|<AB,延长AB交x轴于P′,当P在P′点时,PA-PB=AB,此时线段AP与线段BP之差达到最大,求出直线AB于x轴的交点坐标即可.
    【详解】
    ∵把A(,y1),B(2,y2)代入反比例函数y=得:y1=2,y2=,
    ∴A(,2),B(2,),
    ∵在△ABP中,由三角形的三边关系定理得:|AP-BP|<AB,
    ∴延长AB交x轴于P′,当P在P′点时,PA-PB=AB,
    即此时线段AP与线段BP之差达到最大,
    设直线AB的解析式是y=kx+b,
    把A、B的坐标代入得:

    解得:k=-1,b=,
    ∴直线AB的解析式是y=-x+,
    当y=0时,x=,
    即P(,0),
    故选D.
    本题考查了三角形的三边关系定理和用待定系数法求一次函数的解析式的应用,解此题的关键是确定P点的位置,题目比较好,但有一定的难度.
    7、B
    【解析】
    【分析】根据分式值为0的条件,分子为0分母不为0列式进行计算即可得.
    【详解】∵分式的值为零,
    ∴,
    解得:x=1,
    故选B.
    【点睛】本题考查了分式值为0的条件,熟知分式值为0的条件是分子为0分母不为0是解题的关键.
    8、D
    【解析】
    由勾股定理的逆定理,只要验证两小边的平方和等于最长边的平方即可.
    【详解】
    解:A、∵62+72≠82,∴不能构成直角三角形,故本选项错误;
    B、∵22+32≠42,∴不能构成直角三角形,故本选项错误;
    C、∵32+42≠62,∴不能构成直角三角形,故本选项错误;
    D、∵62+82=102,∴能构成直角三角形,故本选项正确.
    故选:D.
    本题考查的是勾股定理的逆定理,熟知如果三角形的三边长a,b,c满足a2+b2=c2,那么这个三角形就是直角三角形是解答此题的关键.
    二、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
    9、26°
    【解析】
    根据可得△DBC为等腰三角形,则有∠DBC=∠C=64°,再根据平行四边形的对边互相平行,可得∠ADB=∠DBC=64°,最后再根据内角和定理来求得∠DAE的度数.
    【详解】
    解:∵,∠C=64°,
    ∴∠DBC=∠C=64°,
    又∵四边形是平行四边形,
    ∴AD∥BC,
    ∴∠ADB=∠DBC=64°,
    又∵,
    ∴∠DAE=90°−64°=26°.
    故答案为:26°.
    本题主要考查了平行四边形和等腰三角形的性质,熟练掌握是解题的关键.
    10、2
    【解析】
    证出OE是△ABC的中位线,由三角形中位线定理即可求得答案.
    【详解】
    解:∵四边形ABCD是平行四边形,
    ∴OA=OC;
    又∵点E是BC的中点,
    ∴OE是△ABC的中位线,
    ∴OE=AB=2,
    故答案为:2.
    此题考查了平行四边形的性质以及三角形中位线的定理;熟练掌握平行四边形的性质和三角形中位线定理是解题的关键.
    11、
    【解析】
    分析:根据等腰三角形两底角相等用α表示出∠A2B2O,依此类推即可得到结论.
    详解:∵B1A2=B1B2,∠A1B1O=α,∴∠A2B2O=α,同理∠A3B3O==α,∠A4B4O=α,∴∠AnBnO=α,∴A2018 B2018O =.
    故答案为:.
    点睛:本题考查了等腰三角形两底角相等的性质,图形的变化规律,依次求出相邻的外角的度数,得到分母为2的指数次幂变化,分子不变的规律是解题的关键.
    12、+1.
    【解析】
    分析:根据面积之比得出△BGC的面积等于正方形面积的,进而依据△BCG的面积以及勾股定理,得出BG+CG的长,进而得出其周长.
    详解:∵阴影部分的面积与正方形ABCD的面积之比为2:1,
    ∴阴影部分的面积为×9=6,
    ∴空白部分的面积为9-6=1,
    由CE=DF,BC=CD,∠BCE=∠CDF=90°,可得△BCE≌△CDF,
    ∴△BCG的面积与四边形DEGF的面积相等,均为×1=,
    设BG=a,CG=b,则ab=,
    又∵a2+b2=12,
    ∴a2+2ab+b2=9+6=15,
    即(a+b)2=15,
    ∴a+b=,即BG+CG=,
    ∴△BCG的周长=+1,
    故答案为+1.
    点睛:此题考查了全等三角形的判定与性质、正方形的性质以及三角形面积问题.解题时注意数形结合思想与方程思想的应用.
    13、
    【解析】
    求出9的算术平方根即可.
    【详解】
    ∵S²=9,S==3,
    ​故答案为3
    本题考查的是标准差的计算,计算标准差需要先知道方差,标准差即方差的算术平方根.
    三、解答题(本大题共5个小题,共48分)
    14、 (1)与的函数解析式为;(2)一共有11种租车方案,当租用型车辆30辆,型车辆30辆时,租车费用最省钱.
    【解析】
    (1)根据题意可以得到y与x的函数关系式,然后根据总人数可以求出x的取值范围,本题得以解决;
    (2)根据题意可以得到关于x的不等式,然后根据一次函数的性质即可解答本题.
    【详解】
    (1)由题意可得,


    解得,,
    即与的函数解析式为;
    (2)由题意可得,

    解得,,

    为整数,
    、31、32、33、、40,
    共有11种租车方案,

    随的增大而增大,
    当时,取得最小值,此时,,
    答:一共有11种租车方案,当租用型车辆30辆,型车辆30辆时,租车费用最省钱.
    本题考查一次函数的应用,解答本题的关键是明确题意,利用一次函数的性质和不等式的性质解答.
    15、(1);(2)的值-1,2.
    【解析】
    (1)分式方程去分母转化为整式方程,表示出整式方程的解,由解为非负数求出k的范围,即可确定出正整数k的值;
    (2)分式方程去分母转化为整式方程,分类讨论a的值,使分式方程无解即可.
    【详解】
    解:(1)由得:,
    化简得:,
    因为x是非负数,所以,即,
    又是正整数,所以;
    (2)去分母得:,即,
    若,显然方程无解;
    若,,
    当时,不存在;
    当时,,
    综合上述:的值为-1,2.
    此题考查了分式方程的解,始终注意分式分母不为0这个条件.
    16、64
    【解析】
    试题分析:根据平行可得三个三角形相似,再由它们的面积比等于相似比的平方,设其中一边为一求未知数,然后计算出最大的三角形与最小的三角形的相似比,从而求面积比.
    【详解】
    如图,

    过M作BC的平行线交AB,AC于D,E,过M作AC平行线交AB,BC于F,H,过M作AB平行线交AC,BC于I,G,
    根据题意得,△1∽△2∽△3,
    ∵S△1:S△2=1:4,S△1:S△3=1:1,
    ∴DM:EM:GH=1:2:5,
    又∵四边形BDMG与四边形CEMH为平行四边形,
    ∴DM=BG,EM=CH,
    设DM为x,
    则BC=BG+GH+CH=x+5x+2x=8x,
    ∴BC:DM=8:1,
    ∴S△ABC:S△FDM=64:1,
    ∴S△ABC=1×64=64,
    故答案为:64.
    17、(1);(2).
    【解析】
    (1)根据二次根式的化简的方法可以解答本题;
    (2)根据二次根式的乘法、除法和加法可以解答本题.
    【详解】
    解:(1)( x≥0,y≥0)
    =
    =5xy;
    (2)
    =
    =6×+4×
    =3+8
    =11.
    本题考查二次根式的混合运算,解题的关键是明确二次根式的混合运算的计算方法.
    18、(1) (2),,,
    【解析】
    (1)根据题意求得点、、、的坐标,进而求得直线和直线解析式.过点作轴垂线交于点,设点横坐标为,即能用表示、的坐标进而表示的长.由得到关于的二次函数,即求得为何值时面积最大,求得此时点坐标.把点向上平移的长,易证四边形是平行四边形,故有.在直线的上方以为斜边作等腰,则有.所以,其中的长为定值,易得当点、、在同一直线上时,线段和的值最小.又点是动点,,由垂线段最短可知过点作的垂线段时,最短.求直线、解析式,联立方程组即求得点坐标,进而求得的长.
    (2)先求得,,的坐标,可得是等腰直角三角形,当绕逆时针旋转再沿直线平移可得△,根据以,,,为顶点的四边形为菱形,可得,,,,即可求得的坐标,当绕顺时针旋转再沿直线平移可得△,根据以,,,为顶点的四边形为菱形,可得,,即可求得的坐标.
    【详解】
    解:(1)如图1,过点作轴于点,交于点,在上截取,连接,
    以为斜边在直线上方作等腰,过点作于点
    时,
    时,
    解得:,

    直线解析式为
    抛物线上的点的横坐标为3
    ,直线
    点在轴上,点在直线上,轴
    设抛物线上的点,
    当时,最大



    四边形是平行四边形
    等腰中,为斜边

    当点、、在同一直线上时,最小
    设直线解析式为
    解得:
    直线
    设直线解析式为
    解得:
    直线
    解得:

    最小值为
    (2),,
    直线解析式为:,
    ,,
    ,,是等腰直角三角形,
    如图2,把绕顶点逆时针旋转,得到△,,,
    把△沿直线平移至△,连接,
    则直线解析式为,直线解析式为,显然
    以,,,为顶点的四边形为菱形,不可能为边,只能以、为邻边构成菱形


    ,,
    如图3,把绕顶点顺时针旋转,得到△,
    ,,
    把△沿直线平移至△,连接,,
    显然,,,,
    以,,,为顶点的四边形为菱形,只能为对角线,
    ,.
    综上所述,点的坐标为:,,,.
    本题考查了二次函数的图象和性质,二次函数最值应用,线段和最小值问题,待定系数法求函数解析式,平移、旋转等几何变换,等腰直角三角形性质,菱形性质等知识点,能熟练运用相关的性质定理是解题的关键.
    一、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
    19、1.
    【解析】
    根据正方形的面积可用对角线进行计算解答即可.
    【详解】
    解:连接AC,BD交于点O,
    ∵B、E、F、D四点在同一条直线上,
    ∴E,F在BD上,
    ∵正方形AECF的面积为50cm2,
    ∴AC2=50,AC=10cm,
    ∵菱形ABCD的面积为120cm2,
    ∴=120,BD=24cm,
    所以菱形的边长AB==1cm.
    故答案为:1.
    此题考查正方形的性质,关键是根据正方形和菱形的面积进行解答.
    20、2
    【解析】
    根据二次根式能合并,可得同类二次根式,根据最简二次根式的被开方数相同,可得关于a的方程,根据解方程,可得答案.
    【详解】
    解:=2,
    由最简二次根式与能合并成一项,得
    a-1=1.
    解得a=2.
    故答案为:2.
    本题考查同类二次根式和最简二次根式的概念,同类二次根式是化为最简二次根式后,被开方数相同的二次根式.
    21、①③④
    【解析】
    根据图象可知:
    龟兔再次赛跑的路程为1000米,故①正确;
    兔子在乌龟跑了40分钟之后开始跑,故②错误;
    乌龟在30~40分钟时的路程为0,故这10分钟乌龟没有跑在休息,故③正确;
    y1=20x﹣200(40≤x≤60),y2=100x﹣4000(40≤x≤50),当y1=y2时,兔子追上乌龟,
    此时20x﹣200=100x﹣4000,解得:x=47.5,
    y1=y2=750米,即兔子在途中750米处追上乌龟,故④正确,
    综上可得①③④正确.
    22、>
    【解析】
    观察x=3的图象的位置,即可解决问题.
    【详解】
    解:观察图象可知,x=3时,反比例函数图象在一次函数的图象的上面,所以y1>y1.
    故答案为:>.
    本题考查反比例函数与一次函数的交点问题,正确认识图形是解题的关键,学会利用图象由自变量的取值确定函数值的大小,属于中考常考题型.
    23、
    【解析】
    根据矩形的性质得到OA=OC=OB=OD,可得出结果.
    【详解】
    解:假如平行四边形ABCD是矩形,
    ∴OA=OC=OB=OD,
    ∵OA=3,
    ∴BD=2OB=1.
    故答案为:1.
    本题主要考查了矩形的性质,平行四边形的性质等知识点的理解和掌握.
    二、解答题(本大题共3个小题,共30分)
    24、(1)详见解析;(2)
    【解析】
    (1)直接利用等腰三角形的性质结合互余的定义得出∠BDC=∠PDC;
    (2)首先过点C作CM⊥PD于点M,进而得出△CPM∽△APD,求出EC的长即可得出答案.
    【详解】
    解:(1):∵,平分,
    ∴,
    ∴,
    ∵,
    ∴,
    ∴,
    ∴;
    (2) 过点作于点,
    ∵,∴,
    ∵,
    ∴,
    ∴,
    设,
    ∵,∴,
    ∵,
    ∴,
    解得:,
    ∴.
    此题主要考查了相似三角形的判定与性质以及等腰三角形的性质等知识,正确得出△CPM∽△APD是解题关键.
    25、(1)见解析(2)DE⊥AF
    【解析】
    试题分析:(1)根据平行四边形的性质可得到AB∥CD,从而可得到AB∥DF,根据平行线的性质可得到两组角相等,已知点E是BC的中点,从而可根据AAS来判定△BAE≌△CFE,根据全等三角形的对应边相等可证得AB=CF,进而得出CF=CD;
    (2)利用全等三角形的判定与性质得出AE=EF,再利用角平分线的性质以及等角对等边求出DA=DF,利用等腰三角形的性质求出即可.
    (1)证明:∵四边形ABCD是平行四边形,
    ∴AB∥CD,
    ∵点F为DC的延长线上的一点,
    ∴AB∥DF,
    ∴∠BAE=∠CFE,∠ECF=∠EBA,
    ∵E为BC中点,
    ∴BE=CE,
    则在△BAE和△CFE中,

    ∴△BAE≌△CFE(AAS),
    ∴AB=CF,
    ∴CF=CD;
    (2)解:DE⊥AF,
    理由:∵AF平分∠BAD,
    ∴∠BAF=∠DAF,
    ∵∠BAF=∠F,
    ∴∠DAF=∠F,
    ∴DA=DF,
    又由(1)知△BAE≌△CFE,
    ∴AE=EF,
    ∴DE⊥AF.
    【点评】此题主要考查学生对平行四边形的性质以及全等三角形的判定与性质,证明线段相等的常用方法是证明三角形全等.
    26、 (1)45°;(2)GF=AG+CF,证明见解析;(3)①1; ②,理由见解析.
    【解析】
    (1)如图1中,连接BE.利用全等三角形的性质证明EB=ED,再利用等角对等边证明EB=EF即可解决问题.
    (2)猜想:GF=AG+CF.如图2中,将△CDF绕点D旋转90°,得△ADH,证明△GDH≌△GDF(SAS)即可解决问题.
    (3)①设CF=x,则AH=x,BF=1-x,GF=3+x,利用勾股定理构建方程求出x即可.
    ②设正方形边长为x,利用勾股定理构建关系式,利用整体代入的思想解决问题即可.
    【详解】
    解:(1)如图1中,连接BE.
    ∵四边形ABCD是正方形,
    ∴CD=CB,∠ECD=∠ECB=45°,
    ∵EC=EC,
    ∴△ECB≌△ECD(SAS),
    ∴EB=ED,∠EBC=∠EDC,
    ∵∠DEF=∠DCF=90°,
    ∴∠EFC+∠EDC=180°,
    ∵∠EFB+∠EFC=180°,
    ∴∠EFB=∠EDC,
    ∴∠EBF=∠EFB,
    ∴EB=EF,
    ∴DE=EF,
    ∵∠DEF=90°,
    ∴∠EDF=45°
    故答案为45°.
    (2)猜想:GF=AG+CF.
    如图2中,将△CDF绕点D旋转90°,得△ADH,
    ∴∠CDF=∠ADH,DF=DH,CF=AH,∠DAH=∠DCF=90°,
    ∵∠DAC=90°,
    ∴∠DAC+∠DAH=180°,
    ∴H、A、G三点共线,
    ∴GH=AG+AH=AG+CF,
    ∵∠EDF=45°,
    ∴∠CDF+∠ADG=45°,
    ∴∠ADH+∠ADG=45°
    ∴∠GDH=∠EDF=45°
    又∵DG=DG
    ∴△GDH≌△GDF(SAS)
    ∴GH=GF,
    ∴GF=AG+CF.
    (3)①设CF=x,则AH=x,BF=1-x,GF=3+x,
    则有(3+x)2=(1-x)2+32,
    解得x=2
    ∴S△BFG=•BF•BG=1.
    ②设正方形边长为x,
    ∵AG=a,CF=b,
    ∴BF=x-b,BG=x-a,GF=a+b,
    则有(x-a)2+(x-b)2=(a+b)2,
    化简得到:x2-ax-bx=ab,
    ∴S=(x-a)(x-b)=(x2-ax-bx+ab)=×2ab=ab.
    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,勾股定理等知识,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,学会利用参数构建方程解决问题,属于中考常考题型.
    题号





    总分
    得分
    批阅人
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    载客量
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    400元辆
    20人辆
    300元辆

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