|试卷下载
搜索
    上传资料 赚现金
    广西钦州市钦州港经济技术开发区达标名校2021-2022学年中考数学模拟预测题含解析
    立即下载
    加入资料篮
    广西钦州市钦州港经济技术开发区达标名校2021-2022学年中考数学模拟预测题含解析01
    广西钦州市钦州港经济技术开发区达标名校2021-2022学年中考数学模拟预测题含解析02
    广西钦州市钦州港经济技术开发区达标名校2021-2022学年中考数学模拟预测题含解析03
    还剩18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

    广西钦州市钦州港经济技术开发区达标名校2021-2022学年中考数学模拟预测题含解析

    展开
    这是一份广西钦州市钦州港经济技术开发区达标名校2021-2022学年中考数学模拟预测题含解析,共21页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,计算 的结果是,若正比例函数y=mx等内容,欢迎下载使用。

    2021-2022中考数学模拟试卷
    注意事项:
    1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
    2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
    3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
    4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。

    一、选择题(本大题共12个小题,每小题4分,共48分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.)
    1.如图,直角边长为的等腰直角三角形与边长为3的等边三角形在同一水平线上,等腰直角三角形沿水平线从左向右匀速穿过等边三角形时,设穿过时间为t,两图形重合部分的面积为S,则S关于t的图象大致为( )

    A. B.
    C. D.
    2.已知☉O的半径为5,且圆心O到直线l的距离是方程x2-4x-12=0的一个根,则直线l与圆的位置关系是( )
    A.相交 B.相切 C.相离 D.无法确定
    3.某运动器材的形状如图所示,以箭头所指的方向为左视方向,则它的主视图可以是(  )

    A. B. C. D.
    4.下列多边形中,内角和是一个三角形内角和的4倍的是(  )
    A.四边形 B.五边形 C.六边形 D.八边形
    5.如图,点D(0,3),O(0,0),C(4,0)在⊙A上,BD是⊙A的一条弦,则cos∠OBD=(  )

    A. B. C. D.
    6.如果两圆只有两条公切线,那么这两圆的位置关系是( )
    A.内切 B.外切 C.相交 D.外离
    7.计算 的结果是( )
    A.a2 B.-a2 C.a4 D.-a4
    8.如图,△ABC为等腰直角三角形,∠C=90°,点P为△ABC外一点,CP=,BP=3,AP的最大值是(  )

    A.+3 B.4 C.5 D.3
    9.若正比例函数y=mx(m是常数,m≠0)的图象经过点A(m,4),且y的值随x值的增大而减小,则m等于(  )
    A.2 B.﹣2 C.4 D.﹣4
    10.将抛物线y=x2先向左平移2个单位,再向下平移3个单位后所得抛物线的解析式为( )
    A.y=(x﹣2)2+3 B.y=(x﹣2)2﹣3 C.y=(x+2)2+3 D.y=(x+2)2﹣3
    11.下面几何的主视图是( )

    A. B. C. D.
    12.如图所示,在长方形纸片ABCD中,AB=32cm,把长方形纸片沿AC折叠,点B落在点E处,AE交DC于点F,AF=25cm,则AD的长为(  )

    A.16cm B.20cm C.24cm D.28cm
    二、填空题:(本大题共6个小题,每小题4分,共24分.)
    13.已知点P(1,2)关于x轴的对称点为P′,且P′在直线y=kx+3上,把直线y=kx+3的图象向上平移2个单位,所得的直线解析式为 .
    14.如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,AC=5cm,BC=12cm,将△ABC绕点B顺时针旋转60°,得到△BDE,连接DC交AB于点F,则△ACF与△BDF的周长之和为_______cm.

    15.在Rt△ABC中,∠C=90°,AB=2,BC=,则sin=_____.
    16.将6本相同厚度的书叠起来,它们的高度是9厘米.如果将这样相同厚度的书叠起来的高度是42厘米,那么这些书有_____本.
    17.若两个相似三角形的面积比为1∶4,则这两个相似三角形的周长比是__________.
    18.不等式组的解集为____.
    三、解答题:(本大题共9个小题,共78分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.
    19.(6分)解不等式组
    请结合题意填空,完成本题的解答.
    (I)解不等式(1),得   ;
    (II)解不等式(2),得   ;
    (III)把不等式①和②的解集在数轴上表示出来:
    (IV)原不等式组的解集为   .

    20.(6分)在平面直角坐标系中,抛物线经过点A(-1,0)和点B(4,5).
    (1)求该抛物线的函数表达式.
    (2)求直线AB关于x轴对称的直线的函数表达式.
    (3)点P是x轴上的动点,过点P作垂直于x轴的直线l,直线l与该抛物线交于点M,与直线AB交于点N.当PM < PN时,求点P的横坐标的取值范围.

    21.(6分)如图,点D为⊙O上一点,点C在直径BA的延长线上,且∠CDA=∠CBD.判断直线CD和⊙O的位置关系,并说明理由.过点B作⊙O的切线BE交直线CD于点E,若AC=2,⊙O的半径是3,求BE的长.

    22.(8分)(1)问题发现:
    如图①,在等边三角形ABC中,点M为BC边上异于B、C的一点,以AM为边作等边三角形AMN,连接CN,NC与AB的位置关系为   ;
    (2)深入探究:
    如图②,在等腰三角形ABC中,BA=BC,点M为BC边上异于B、C的一点,以AM为边作等腰三角形AMN,使∠ABC=∠AMN,AM=MN,连接CN,试探究∠ABC与∠ACN的数量关系,并说明理由;
    (3)拓展延伸:
    如图③,在正方形ADBC中,AD=AC,点M为BC边上异于B、C的一点,以AM为边作正方形AMEF,点N为正方形AMEF的中点,连接CN,若BC=10,CN=,试求EF的长.

    23.(8分)如图,正方形ABCD的边长为2,BC边在x轴上,BC的中点与原点O重合,过定点M(-2,0)与动点P(0,t)的直线MP记作l.
    (1)若l的解析式为y=2x+4,判断此时点A是否在直线l上,并说明理由;
    (2)当直线l与AD边有公共点时,求t的取值范围.

    24.(10分) (1)计算:(a-b)2-a(a-2b);
    (2)解方程:=.
    25.(10分)如图,在△ABC中,D、E分别是边AB、AC上的点,DE∥BC,点F在线段DE上,过点F作FG∥AB、FH∥AC分别交BC于点G、H,如果BG:GH:HC=2:4:1.求的值.

    26.(12分)已知抛物线y=x2﹣(2m+1)x+m2+m,其中m是常数.
    (1)求证:不论m为何值,该抛物线与z轴一定有两个公共点;
    (2)若该抛物线的对称轴为直线x=,请求出该抛物线的顶点坐标.
    27.(12分)已知:如图,,,.求证:.




    参考答案

    一、选择题(本大题共12个小题,每小题4分,共48分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.)
    1、B
    【解析】
    先根据等腰直角三角形斜边为2,而等边三角形的边长为3,可得等腰直角三角形沿水平线从左向右匀速穿过等边三角形时,出现等腰直角三角形完全处于等边三角形内部的情况,进而得到S关于t的图象的中间部分为水平的线段,再根据当t=0时,S=0,即可得到正确图象
    【详解】
    根据题意可得,等腰直角三角形斜边为2,斜边上的高为1,而等边三角形的边长为3,高
    为,故等腰直角三角形沿水平线从左向右匀速穿过等边三角形时,出现等腰直角三角形
    完全处于等边三角形内部的情况,故两图形重合部分的面积先增大,然后不变,再减小,S
    关于t的图象的中间部分为水平的线段,故A,D选项错误;
    当t=0时,S=0,故C选项错误,B选项正确;
    故选:B
    【点睛】
    本题考查了动点问题的函数图像,根据重复部分面积的变化是解题的关键
    2、C
    【解析】
    首先求出方程的根,再利用半径长度,由点O到直线a的距离为d,若dr,则直线与与圆相离.
    【详解】
    ∵x2-4x-12=0,
    (x+2)(x-6)=0,
    解得:x1=-2(不合题意舍去),x2=6,
    ∵点O到直线l距离是方程x2-4x-12=0的一个根,即为6,
    ∴点O到直线l的距离d=6,r=5,
    ∴d>r,
    ∴直线l与圆相离.
    故选:C
    【点睛】
    本题考核知识点:直线与圆的位置关系.解题关键点:理解直线与圆的位置关系的判定方法.
    3、B
    【解析】
    从几何体的正面看可得下图,故选B.

    4、C
    【解析】
    利用多边形的内角和公式列方程求解即可
    【详解】
    设这个多边形的边数为n.
    由题意得:(n﹣2)×180°=4×180°.
    解得:n=1.
    答:这个多边形的边数为1.
    故选C.
    【点睛】
    本题主要考查的是多边形的内角和公式,掌握多边形的内角和公式是解题的关键.
    5、C
    【解析】
    根据圆的弦的性质,连接DC,计算CD的长,再根据直角三角形的三角函数计算即可.
    【详解】

    ∵D(0,3),C(4,0),
    ∴OD=3,OC=4,
    ∵∠COD=90°,
    ∴CD= =5,
    连接CD,如图所示:
    ∵∠OBD=∠OCD,
    ∴cos∠OBD=cos∠OCD= .
    故选:C.
    【点睛】
    本题主要三角函数的计算,结合考查圆性质的计算,关键在于利用等量替代原则.
    6、C
    【解析】
    两圆内含时,无公切线;两圆内切时,只有一条公切线;两圆外离时,有4条公切线;两圆外切时,有3条公切线;两圆相交时,有2条公切线.
    【详解】
    根据两圆相交时才有2条公切线.
    故选C.
    【点睛】
    本题考查了圆与圆的位置关系.熟悉两圆的不同位置关系中的外公切线和内公切线的条数.
    7、D
    【解析】
    直接利用同底数幂的乘法运算法则计算得出答案.
    【详解】
    解:,
    故选D.
    【点睛】
    此题主要考查了同底数幂的乘法运算,正确掌握运算法则是解题关键.
    8、C
    【解析】
    过点C作,且CQ=CP,连接AQ,PQ,证明≌根据全等三角形的性质,得到 根据等腰直角三角形的性质求出PQ的长度,进而根据,即可解决问题.
    【详解】
    过点C作,且CQ=CP,连接AQ,PQ,



    在和中





    AP的最大值是5.
    故选:C.
    【点睛】
    考查全等三角形的判定与性质,三角形的三边关系,作出辅助线是解题的关键.
    9、B
    【解析】
    利用待定系数法求出m,再结合函数的性质即可解决问题.
    【详解】
    解:∵y=mx(m是常数,m≠0)的图象经过点A(m,4),
    ∴m2=4,
    ∴m=±2,
    ∵y的值随x值的增大而减小,
    ∴m<0,
    ∴m=﹣2,
    故选:B.
    【点睛】
    本题考查待定系数法,一次函数的性质等知识,解题的关键是灵活运用所学知识解决问题,属于中考常考题型.
    10、D
    【解析】
    先得到抛物线y=x2的顶点坐标(0,0),再根据点平移的规律得到点(0,0)平移后的对应点的坐标为(-2,-1),然后根据顶点式写出平移后的抛物线解析式.
    【详解】
    解:抛物线y=x2的顶点坐标为(0,0),把点(0,0)先向左平移2个单位,再向下平移1个单位得到对应点的坐标为(-2,-1),所以平移后的抛物线解析式为y=(x+2)2-1.
    故选:D.
    【点睛】
    本题考查了二次函数与几何变换:由于抛物线平移后的形状不变,故a不变,所以求平移后的抛物线解析式通常可利用两种方法:一是求出原抛物线上任意两点平移后的坐标,利用待定系数法求出解析式;二是只考虑平移后的顶点坐标,即可求出解析式.
    11、B
    【解析】
    主视图是从物体正面看所得到的图形.
    【详解】
    解:从几何体正面看
    故选B.
    【点睛】
    本题考查了三视图的知识,主视图是从物体的正面看得到的视图.
    12、C
    【解析】
    首先根据平行线的性质以及折叠的性质证明∠EAC=∠DCA,根据等角对等边证明FC=AF,则DF即可求得,然后在直角△ADF中利用勾股定理求解.
    【详解】
    ∵长方形ABCD中,AB∥CD,
    ∴∠BAC=∠DCA,
    又∵∠BAC=∠EAC,
    ∴∠EAC=∠DCA,
    ∴FC=AF=25cm,
    又∵长方形ABCD中,DC=AB=32cm,
    ∴DF=DC-FC=32-25=7cm,
    在直角△ADF中,AD==24(cm).
    故选C.
    【点睛】
    本题考查了折叠的性质以及勾股定理,在折叠的过程中注意到相等的角以及相等的线段是关键.

    二、填空题:(本大题共6个小题,每小题4分,共24分.)
    13、y=﹣1x+1.
    【解析】
    由对称得到P′(1,﹣2),再代入解析式得到k的值,再根据平移得到新解析式.
    【详解】
    ∵点P(1,2)关于x轴的对称点为P′,
    ∴P′(1,﹣2),
    ∵P′在直线y=kx+3上,
    ∴﹣2=k+3,解得:k=﹣1,
    则y=﹣1x+3,
    ∴把直线y=kx+3的图象向上平移2个单位,所得的直线解析式为:y=﹣1x+1.
    故答案为y=﹣1x+1.
    考点:一次函数图象与几何变换.
    14、1.
    【解析】
    试题分析:∵将△ABC绕点B顺时针旋转60°,得到△BDE,∴△ABC≌△BDE,∠CBD=60°,∴BD=BC=12cm,∴△BCD为等边三角形,∴CD=BC=CD=12cm,在Rt△ACB中,AB===13,△ACF与△BDF的周长之和=AC+AF+CF+BF+DF+BD=AC+AB+CD+BD=5+13+12+12=1(cm),故答案为1.
    考点:旋转的性质.
    15、
    【解析】
    根据∠A的正弦求出∠A=60°,再根据30°的正弦值求解即可.
    【详解】
    解:∵,
    ∴∠A=60°,
    ∴.
    故答案为.
    【点睛】
    本题考查了特殊角的三角函数值,熟记30°、45°、60°角的三角函数值是解题的关键.
    16、1.
    【解析】
    因为一本书的厚度是一定的,根据本数与书的高度成正比列比例式即可得到结论.
    【详解】
    设这些书有x本,
    由题意得,,
    解得:x=1,
    答:这些书有1本.
    故答案为:1.
    【点睛】
    本题考查了比例的性质,正确的列出比例式是解题的关键.
    17、 
    【解析】
    试题分析:∵两个相似三角形的面积比为1:4,∴这两个相似三角形的相似比为1:1,∴这两个相似三角形的周长比是1:1,故答案为1:1.
    考点:相似三角形的性质.
    18、x>1
    【解析】
    分别解出两不等式的解集再求其公共解.
    【详解】

    由①得:x>1
    由②得:x>
    ∴不等式组的解集是x>1.
    【点睛】
    求不等式的解集须遵循以下原则:同大取较大,同小取较小.小大大小中间找,大大小小解不了.

    三、解答题:(本大题共9个小题,共78分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.
    19、(1)x≥;(1)x≤1;(3)答案见解析;(4)≤x≤1.
    【解析】
    分别求出每一个不等式的解集,根据口诀:同大取大、同小取小、大小小大中间找、大大小小无解了确定不等式组的解集.
    【详解】
    解:(I)解不等式(1),得x≥;
    (II)解不等式(1),得x≤1;
    (III)把不等式①和②的解集在数轴上表示出来:

    (IV)原不等式组的解集为:≤x≤1.
    故答案为x≥、x≤1、≤x≤1.
    【点睛】
    本题考查的是解一元一次不等式组,正确求出每一个不等式解集是基础,熟知“同大取大;同小取小;大小小大中间找;大大小小找不到”的原则是解答此题的关键.
    20、(1)(2)(3)
    【解析】
    (1)根据待定系数法,可得二次函数的解析式;
    (2)根据待定系数法,可得AB的解析式,根据关于x轴对称的横坐标相等,纵坐标互为相反数,可得答案;
    (3)根据PM<PN,可得不等式,利用绝对值的性质化简解不等式,可得答案.
    【详解】
    (1)将A(﹣1,1),B(2,5)代入函数解析式,得:
    ,解得:,抛物线的解析式为y=x2﹣2x﹣3;
    (2)设AB的解析式为y=kx+b,将A(﹣1,1),B(2,5)代入函数解析式,得:
    ,解得:,直线AB的解析式为y=x+1,直线AB关于x轴的对称直线的表达式y=﹣(x+1),化简,得:y=﹣x﹣1;
    (3)设M(n,n2﹣2n﹣3),N(n,n+1),PM<PN,即|n2﹣2n﹣3|<|n+1|.
    ∴|(n+1)(n-3)|-|n+1|<1,∴|n+1|(|n-3|-1)<1.
    ∵|n+1|≥1,∴|n-3|-1<1,∴|n-3|<1,∴-1<n-3<1,解得:2<n<2.
    故当PM<PN时,求点P的横坐标xP的取值范围是2<xP<2.
    【点睛】
    本题考查了二次函数综合题.解(1)的关键是待定系数法,解(2)的关键是利用关于x轴对称的横坐标相等,纵坐标互为相反数;解(3)的关键是利用绝对值的性质化简解不等式.
    21、解:(1)直线CD和⊙O的位置关系是相切,理由见解析
    (2)BE=1.
    【解析】
    试题分析:(1)连接OD,可知由直径所对的圆周角是直角可得∠DAB+∠DBA=90°,再由∠CDA=∠CBD可得∠CDA+∠ADO=90°,从而得∠CDO=90°,根据切线的判定即可得出;
    (2)由已知利用勾股定理可求得DC的长,根据切线长定理有DE=EB,根据勾股定理得出方程,求出方程的解即可.
    试题解析:(1)直线CD和⊙O的位置关系是相切,
    理由是:连接OD,
    ∵AB是⊙O的直径,
    ∴∠ADB=90°,
    ∴∠DAB+∠DBA=90°,
    ∵∠CDA=∠CBD,
    ∴∠DAB+∠CDA=90°,
    ∵OD=OA,
    ∴∠DAB=∠ADO,
    ∴∠CDA+∠ADO=90°,
    即OD⊥CE,
    ∴直线CD是⊙O的切线,
    即直线CD和⊙O的位置关系是相切;
    (2)∵AC=2,⊙O的半径是3,
    ∴OC=2+3=5,OD=3,
    在Rt△CDO中,由勾股定理得:CD=4,
    ∵CE切⊙O于D,EB切⊙O于B,
    ∴DE=EB,∠CBE=90°,
    设DE=EB=x,
    在Rt△CBE中,由勾股定理得:CE2=BE2+BC2,
    则(4+x)2=x2+(5+3)2,
    解得:x=1,
    即BE=1.

    考点:1、切线的判定与性质;2、切线长定理;3、勾股定理;4、圆周角定理
    22、(1)NC∥AB;理由见解析;(2)∠ABC=∠ACN;理由见解析;(3);
    【解析】
    (1)根据△ABC,△AMN为等边三角形,得到AB=AC,AM=AN且∠BAC=∠MAN=60°从而得到∠BAC-∠CAM=∠MAN-∠CAM,即∠BAM=∠CAN,证明△BAM≌△CAN,即可得到BM=CN.
    (2)根据△ABC,△AMN为等腰三角形,得到AB:BC=1:1且∠ABC=∠AMN,根据相似三角形的性质得到,利用等腰三角形的性质得到∠BAC=∠MAN,根据相似三角形的性质即可得到结论;
    (3)如图3,连接AB,AN,根据正方形的性质得到∠ABC=∠BAC=45°,∠MAN=45°,根据相似三角形的性质得出,得到BM=2,CM=8,再根据勾股定理即可得到答案.
    【详解】
    (1)NC∥AB,理由如下:
    ∵△ABC与△MN是等边三角形,
    ∴AB=AC,AM=AN,∠BAC=∠MAN=60°,
    ∴∠BAM=∠CAN,
    在△ABM与△ACN中,

    ∴△ABM≌△ACN(SAS),
    ∴∠B=∠ACN=60°,
    ∵∠ANC+∠ACN+∠CAN=∠ANC+60°+∠CAN=180°,
    ∴∠ANC+∠MAN+∠BAM=∠ANC+60°+∠CAN=∠BAN+∠ANC=180°,
    ∴CN∥AB;
    (2)∠ABC=∠ACN,理由如下:
    ∵=1且∠ABC=∠AMN,
    ∴△ABC~△AMN
    ∴,
    ∵AB=BC,
    ∴∠BAC=(180°﹣∠ABC),
    ∵AM=MN
    ∴∠MAN=(180°﹣∠AMN),
    ∵∠ABC=∠AMN,
    ∴∠BAC=∠MAN,
    ∴∠BAM=∠CAN,
    ∴△ABM~△ACN,
    ∴∠ABC=∠ACN;
    (3)如图3,连接AB,AN,
    ∵四边形ADBC,AMEF为正方形,
    ∴∠ABC=∠BAC=45°,∠MAN=45°,
    ∴∠BAC﹣∠MAC=∠MAN﹣∠MAC
    即∠BAM=∠CAN,
    ∵,
    ∴,
    ∴△ABM~△ACN
    ∴,
    ∴=cos45°=,
    ∴,
    ∴BM=2,
    ∴CM=BC﹣BM=8,
    在Rt△AMC,
    AM=,
    ∴EF=AM=2.

    【点睛】
    本题是四边形综合题目,考查了正方形的性质、等边三角形的性质、等腰三角形的性质、全等三角形的性质定理和判定定理、相似三角形的性质定理和判定定理等知识;本题综合性强,有一定难度,证明三角形全等和三角形相似是解决问题的关键.
    23、 (1)点A在直线l上,理由见解析;(2)≤t≤4.
    【解析】
    (1)由题意得点B、A坐标,把点A的横坐标x=-1代入解析式y=2x+4得出y的值,即可得出点A在直线l上;
    (2)当直线l经过点D时,设l的解析式代入数值解出即可
    【详解】
    (1)此时点A在直线l上.
    ∵BC=AB=2,点O为BC中点,
    ∴点B(-1,0),A(-1,2).
    把点A的横坐标x=-1代入解析式y=2x+4,得
    y=2,等于点A的纵坐标2,
    ∴此时点A在直线l上.
    (2)由题意可得,点D(1,2),及点M(-2,0),
    当直线l经过点D时,设l的解析式为y=kx+t(k≠0),
    ∴解得
    由(1)知,当直线l经过点A时,t=4.
    ∴当直线l与AD边有公共点时,t的取值范围是≤t≤4.

    【点睛】
    本题考查的知识点是一次函数综合题,解题的关键是熟练的掌握一次函数综合题.
    24、 (1) b2 (2)1
    【解析】
    分析:(1)、根据完全平方公式以及多项式的乘法计算法则将括号去掉,然后进行合并同类项即可得出答案;(2)、收下进行去分母,将其转化为整式方程,从而得出方程的解,最后需要进行验根.
    详解:(1) 解:原式=a2-2ab+b2-a2+2ab =b2 ;
    (2) 解:, 解得:x=1,
    经检验 x=1为原方程的根, 所以原方程的解为x=1.
    点睛:本题主要考查的是多项式的乘法以及解分式方程,属于基础题型.理解计算法则是解题的关键.分式方程最后必须要进行验根.
    25、
    【解析】
    先根据平行线的性质证明△ADE∽△FGH,再由线段DF=BG、FE=HC及BG︰GH︰HC=2︰4︰1,可求得的值.
    【详解】
    解:∵DE∥BC,∴∠ADE=∠B,
    ∵FG∥AB,
    ∴∠FGH=∠B,
    ∴∠ADE=∠FGH,
    同理:∠AED=∠FHG,
    ∴△ADE∽△FGH,
    ∴ ,
    ∵DE∥BC ,FG∥AB,
    ∴DF=BG,
    同理:FE=HC,
    ∵BG︰GH︰HC=2︰4︰1,
    ∴设BG=2k,GH=4k,HC=1k,
    ∴DF=2k,FE=1k,
    ∴DE=5k,
    ∴.
    【点睛】
    本题考查了平行线的性质和三角形相似的判定和相似比.
    26、 (1)见解析;(2)顶点为(,﹣)
    【解析】
    (1)根据题意,由根的判别式△=b2﹣4ac>0得到答案;
    (2)结合题意,根据对称轴x=﹣得到m=2,即可得到抛物线解析式为y=x2﹣5x+6,再将抛物线解析式为y=x2﹣5x+6变形为y=x2﹣5x+6=(x﹣)2﹣,即可得到答案.
    【详解】
    (1)证明:a=1,b=﹣(2m+1),c=m2+m,
    ∴△=b2﹣4ac=[﹣(2m+1)]2﹣4×1×(m2+m)=1>0,
    ∴抛物线与x轴有两个不相同的交点.
    (2)解:∵y=x2﹣(2m+1)x+m2+m,
    ∴对称轴x=﹣==,
    ∵对称轴为直线x=,
    ∴=,
    解得m=2,
    ∴抛物线解析式为y=x2﹣5x+6,
    ∵y=x2﹣5x+6=(x﹣)2﹣,
    ∴顶点为(,﹣ ).
    【点睛】
    本题考查根的判别式、对称轴和顶点,解题的关键是掌握根的判别式、对称轴和顶点的计算和使用.
    27、见解析
    【解析】
    先通过∠BAD=∠CAE得出∠BAC=∠DAE,从而证明△ABC≌△ADE,得到BC=DE.
    【详解】
    证明:∵∠BAD=∠CAE,
    ∴∠BAD+∠DAC=∠CAE+∠DAC.
    即∠BAC=∠DAE,
    在△ABC和△ADE中,
    ,
    ∴△ABC≌△ADE(SAS).
    ∴BC=DE.
    【点睛】
    本题考查三角形全等的判定方法和全等三角形的性质,判定两个三角形全等的一般方法有:AAS、SSS、SAS、SSA、HL.

    相关试卷

    广西自治区钦州市重点达标名校2021-2022学年中考数学模拟精编试卷含解析: 这是一份广西自治区钦州市重点达标名校2021-2022学年中考数学模拟精编试卷含解析,共20页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,下列计算正确的是等内容,欢迎下载使用。

    广西钦州市钦州港经济技术开发区达标名校2021-2022学年中考数学押题试卷含解析: 这是一份广西钦州市钦州港经济技术开发区达标名校2021-2022学年中考数学押题试卷含解析,共23页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔,下列等式正确的是,的算术平方根是等内容,欢迎下载使用。

    安徽省淮南地区达标名校2021-2022学年中考数学模拟预测题含解析: 这是一份安徽省淮南地区达标名校2021-2022学年中考数学模拟预测题含解析,共23页。试卷主要包含了下列交通标志是中心对称图形的为等内容,欢迎下载使用。

    免费资料下载额度不足,请先充值

    每充值一元即可获得5份免费资料下载额度

    今日免费资料下载份数已用完,请明天再来。

    充值学贝或者加入云校通,全网资料任意下。

    提示

    您所在的“深圳市第一中学”云校通为试用账号,试用账号每位老师每日最多可下载 10 份资料 (今日还可下载 0 份),请取消部分资料后重试或选择从个人账户扣费下载。

    您所在的“深深圳市第一中学”云校通为试用账号,试用账号每位老师每日最多可下载10份资料,您的当日额度已用完,请明天再来,或选择从个人账户扣费下载。

    您所在的“深圳市第一中学”云校通余额已不足,请提醒校管理员续费或选择从个人账户扣费下载。

    重新选择
    明天再来
    个人账户下载
    下载确认
    您当前为教习网VIP用户,下载已享8.5折优惠
    您当前为云校通用户,下载免费
    下载需要:
    本次下载:免费
    账户余额:0 学贝
    首次下载后60天内可免费重复下载
    立即下载
    即将下载:资料
    资料售价:学贝 账户剩余:学贝
    选择教习网的4大理由
    • 更专业
      地区版本全覆盖, 同步最新教材, 公开课⾸选;1200+名校合作, 5600+⼀线名师供稿
    • 更丰富
      涵盖课件/教案/试卷/素材等各种教学资源;900万+优选资源 ⽇更新5000+
    • 更便捷
      课件/教案/试卷配套, 打包下载;手机/电脑随时随地浏览;⽆⽔印, 下载即可⽤
    • 真低价
      超⾼性价⽐, 让优质资源普惠更多师⽣
    VIP权益介绍
    • 充值学贝下载 本单免费 90%的用户选择
    • 扫码直接下载
    元开通VIP,立享充值加送10%学贝及全站85折下载
    您当前为VIP用户,已享全站下载85折优惠,充值学贝可获10%赠送
      充值到账1学贝=0.1元
      0学贝
      本次充值学贝
      0学贝
      VIP充值赠送
      0学贝
      下载消耗
      0学贝
      资料原价
      100学贝
      VIP下载优惠
      0学贝
      0学贝
      下载后剩余学贝永久有效
      0学贝
      • 微信
      • 支付宝
      支付:¥
      元开通VIP,立享充值加送10%学贝及全站85折下载
      您当前为VIP用户,已享全站下载85折优惠,充值学贝可获10%赠送
      扫码支付0直接下载
      • 微信
      • 支付宝
      微信扫码支付
      充值学贝下载,立省60% 充值学贝下载,本次下载免费
        下载成功

        Ctrl + Shift + J 查看文件保存位置

        若下载不成功,可重新下载,或查看 资料下载帮助

        本资源来自成套资源

        更多精品资料

        正在打包资料,请稍候…

        预计需要约10秒钟,请勿关闭页面

        服务器繁忙,打包失败

        请联系右侧的在线客服解决

        单次下载文件已超2GB,请分批下载

        请单份下载或分批下载

        支付后60天内可免费重复下载

        我知道了
        正在提交订单

        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

        还可免费领教师专享福利「樊登读书VIP」

        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

        下载确认

        下载需要:0 张下载券

        账户可用:0 张下载券

        立即下载
        账户可用下载券不足,请取消部分资料或者使用学贝继续下载 学贝支付

        如何免费获得下载券?

        加入教习网教师福利群,群内会不定期免费赠送下载券及各种教学资源, 立即入群

        返回
        顶部
        Baidu
        map