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    2021-2022学年内蒙古巴彦淖尔市磴口县达标名校十校联考最后数学试题含解析
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    2021-2022学年内蒙古巴彦淖尔市磴口县达标名校十校联考最后数学试题含解析

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    这是一份2021-2022学年内蒙古巴彦淖尔市磴口县达标名校十校联考最后数学试题含解析,共22页。试卷主要包含了函数y=的自变量x的取值范围是等内容,欢迎下载使用。

    1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。
    2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
    3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
    一、选择题(每小题只有一个正确答案,每小题3分,满分30分)
    1.下列四个图形中既是轴对称图形,又是中心对称图形的是( )
    A.B.C.D.
    2.如图,一个斜边长为10cm的红色三角形纸片,一个斜边长为6cm的蓝色三角形纸片,一张黄色的正方形纸片,拼成一个直角三角形,则红、蓝两张纸片的面积之和是( )
    A.60cm2B.50cm2C.40cm2D.30cm2
    3.某品牌的饮水机接通电源就进入自动程序:开机加热到水温100℃,停止加热,水温开始下降,此时水温(℃)与开机后用时(min)成反比例关系,直至水温降至30℃,饮水机关机.饮水机关机后即刻自动开机,重复上述自动程序.若在水温为30℃时,接通电源后,水温y(℃)和时间x(min)的关系如图所示,水温从100℃降到35℃所用的时间是( )
    A.27分钟B.20分钟C.13分钟D.7分钟
    4.如图所示的几何体,上下部分均为圆柱体,其左视图是( )
    A.B.C.D.
    5.函数y=的自变量x的取值范围是( )
    A.x≠2B.x<2C.x≥2D.x>2
    6.如图,由矩形和三角形组合而成的广告牌紧贴在墙面上,重叠部分(阴影)的面积是4m2,广告牌所占的面积是 30m2(厚度忽略不计),除重叠部分外,矩形剩余部分的面积比三角形剩余部分的面积多2m2,设矩形面积是xm2,三角形面积是ym2,则根据题意,可列出二元一次方程组为( )
    A.B.C.D.
    7.下列关于x的方程中一定没有实数根的是( )
    A.B.C.D.
    8.如图是二次函数y=ax2+bx+c的图象,对于下列说法:①ac>0,②2a+b>0,③4ac<b2,④a+b+c<0,⑤当x>0时,y随x的增大而减小,其中正确的是( )
    A.①②③B.①②④C.②③④D.③④⑤
    9.甲、乙、丙三家超市为了促销同一种定价为m元的商品,甲超市连续两次降价20%;乙超市一次性降价40%;丙超市第一次降价30%,第二次降价10%,此时顾客要购买这种商品,最划算的超市是( )
    A.甲B.乙C.丙D.都一样
    10.如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,CD是AB边上的中线,AC=8,BC=6,则∠ACD的正切值是( )
    A.B.C.D.
    二、填空题(共7小题,每小题3分,满分21分)
    11.已知:如图,AB是⊙O的直径,弦EF⊥AB于点D,如果EF=8,AD=2,则⊙O半径的长是_____.
    12.有一组数据:3,5,5,6,7,这组数据的众数为_____.
    13.如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,AC=6,∠A=60°,点F在边AC上,并且CF=2,点E为边BC上的动点,将△CEF沿直线EF翻折,点C落在点P处,则点P到边AB距离的最小值是_________.
    14.如图,矩形ABCD中,AB=3,BC=5,点P是BC边上的一个动点(点P与点B,C都不重合),现将△PCD沿直线PD折叠,使点C落到点F处;过点P作∠BPF的角平分线交AB于点E.设BP=x,BE=y,则下列图象中,能表示y与x的函数关系的图象大致是( )
    15.如图,AB是⊙O的直径,点E是的中点,连接AF交过E的切线于点D,AB的延长线交该切线于点C,若∠C=30°,⊙O的半径是2,则图形中阴影部分的面积是_____.
    16.两圆内切,其中一个圆的半径长为6,圆心距等于2,那么另一个圆的半径长等于__.
    17.分解因式: ____________.
    三、解答题(共7小题,满分69分)
    18.(10分)某校为了解本校学生每周参加课外辅导班的情况,随机调査了部分学生一周内参加课外辅导班的学科数,并将调查结果绘制成如图1、图2所示的两幅不完整统计图(其中A:0个学科,B:1个学科,C:2个学科,D:3个学科,E:4个学科或以上),请根据统计图中的信息,解答下列问题:
    请将图2的统计图补充完整;根据本次调查的数据,每周参加课外辅导班的学科数的众数是 个学科;若该校共有2000名学生,根据以上调查结果估计该校全体学生一周内参加课外辅导班在3个学科(含3个学科)以上的学生共有 人.
    19.(5分)如图,抛物线y=﹣+bx+c交x轴于点A(﹣2,0)和点B,交y轴于点C(0,3),点D是x轴上一动点,连接CD,将线段CD绕点D旋转得到DE,过点E作直线l⊥x轴,垂足为H,过点C作CF⊥l于F,连接DF.
    (1)求抛物线解析式;
    (2)若线段DE是CD绕点D顺时针旋转90°得到,求线段DF的长;
    (3)若线段DE是CD绕点D旋转90°得到,且点E恰好在抛物线上,请求出点E的坐标.
    20.(8分)如图,已知BD是△ABC的角平分线,点E、F分别在边AB、BC上,ED∥BC,EF∥AC.求证:BE=CF.
    21.(10分)如图,一次函数y=﹣x+4的图象与反比例函数y=(k为常数,且k≠0)的图象交于A(1,a),B(3,b)两点.求反比例函数的表达式在x轴上找一点P,使PA+PB的值最小,求满足条件的点P的坐标求△PAB的面积.
    22.(10分)阅读材料:小胖同学发现这样一个规律:两个顶角相等的等腰三角形,如果具有公共的顶角的顶点,并把它们的底角顶点连接起来则形成一组旋转全等的三角形.小胖把具有这个规律的图形称为“手拉手”图形.如图1,在“手拉手”图形中,小胖发现若∠BAC=∠DAE,AB=AC,AD=AE,则BD=CE.
    (1)在图1中证明小胖的发现;
    借助小胖同学总结规律,构造“手拉手”图形来解答下面的问题:
    (2)如图2,AB=BC,∠ABC=∠BDC=60°,求证:AD+CD=BD;
    (3)如图3,在△ABC中,AB=AC,∠BAC=m°,点E为△ABC外一点,点D为BC中点,∠EBC=∠ACF,ED⊥FD,求∠EAF的度数(用含有m的式子表示).
    23.(12分)如图,直角△ABC内接于⊙O,点D是直角△ABC斜边AB上的一点,过点D作AB的垂线交AC于E,过点C作∠ECP=∠AED,CP交DE的延长线于点P,连结PO交⊙O于点F.
    (1)求证:PC是⊙O的切线;
    (2)若PC=3,PF=1,求AB的长.
    24.(14分)如图,已知AB是⊙O的直径,BC⊥AB,连结OC,弦AD∥OC,直线CD交BA的延长线于点E.
    (1)求证:直线CD是⊙O的切线;
    (2)若DE=2BC,AD=5,求OC的值.
    参考答案
    一、选择题(每小题只有一个正确答案,每小题3分,满分30分)
    1、D
    【解析】
    根据轴对称图形与中心对称图形的概念求解.
    【详解】
    A、是轴对称图形,不是中心对称图形,故此选项错误;
    B、是轴对称图形,不是中心对称图形,故此选项错误;
    C、是轴对称图形,不是中心对称图形,故此选项错误;
    D、是轴对称图形,也是中心对称图形,故此选项正确.
    故选D.
    【点睛】
    此题主要考查了中心对称图形与轴对称图形的概念.轴对称图形的关键是寻找对称轴,图形两部分折叠后可重合,中心对称图形是要寻找对称中心,旋转180度后两部分重合.
    2、D
    【解析】
    标注字母,根据两直线平行,同位角相等可得∠B=∠AED,然后求出△ADE和△EFB相似,根据相似三角形对应边成比例求出,即,设BF=3a,表示出EF=5a,再表示出BC、AC,利用勾股定理列出方程求出a的值,再根据红、蓝两张纸片的面积之和等于大三角形的面积减去正方形的面积计算即可得解.
    【详解】
    解:如图,∵正方形的边DE∥CF,
    ∴∠B=∠AED,
    ∵∠ADE=∠EFB=90°,
    ∴△ADE∽△EFB,
    ∴,
    ∴,
    设BF=3a,则EF=5a,
    ∴BC=3a+5a=8a,
    AC=8a×=a,
    在Rt△ABC中,AC1+BC1=AB1,
    即(a)1+(8a)1=(10+6)1,
    解得a1=,
    红、蓝两张纸片的面积之和=×a×8a-(5a)1,
    =a1-15a1,
    =a1,
    =×,
    =30cm1.
    故选D.
    【点睛】
    本题考查根据相似三角形的性质求出直角三角形的两直角边,利用红、蓝两张纸片的面积之和等于大三角形的面积减去正方形的面积求解是关键.
    3、C
    【解析】
    先利用待定系数法求函数解析式,然后将y=35代入,从而求解.
    【详解】
    解:设反比例函数关系式为:,将(7,100)代入,得k=700,
    ∴,
    将y=35代入,
    解得;
    ∴水温从100℃降到35℃所用的时间是:20-7=13,
    故选C.
    【点睛】
    本题考查反比例函数的应用,利用数形结合思想解题是关键.
    4、C
    【解析】
    试题分析:∵该几何体上下部分均为圆柱体,∴其左视图为矩形,故选C.
    考点:简单组合体的三视图.
    5、D
    【解析】
    根据被开放式的非负性和分母不等于零列出不等式即可解题.
    【详解】
    解:∵函数y=有意义,
    ∴x-20,
    即x>2
    故选D
    【点睛】
    本题考查了根式有意义的条件,属于简单题,注意分母也不能等于零是解题关键.
    6、A
    【解析】
    根据题意找到等量关系:①矩形面积+三角形面积﹣阴影面积=30;②(矩形面积﹣阴影面积)﹣(三角形面积﹣阴影面积)=4,据此列出方程组.
    【详解】
    依题意得:

    故选A.
    【点睛】
    考查了由实际问题抽象出二元一次方程组.根据实际问题中的条件列方程组时,要注意抓住题目中的一些关键性词语,找出等量关系,列出方程组.
    7、B
    【解析】
    根据根的判别式的概念,求出△的正负即可解题.
    【详解】
    解: A. x2-x-1=0,△=1+4=50,∴原方程有两个不相等的实数根,
    B. , △=36-144=-1080,∴原方程没有实数根,
    C. , , △=10,∴原方程有两个不相等的实数根,
    D. , △=m2+80,∴原方程有两个不相等的实数根,
    故选B.
    【点睛】
    本题考查了根的判别式,属于简单题,熟悉根的判别式的概念是解题关键.
    8、C
    【解析】
    根据二次函数的图象与性质即可求出答案.
    【详解】
    解:①由图象可知:a>0,c<0,
    ∴ac<0,故①错误;
    ②由于对称轴可知:<1,
    ∴2a+b>0,故②正确;
    ③由于抛物线与x轴有两个交点,
    ∴△=b2﹣4ac>0,故③正确;
    ④由图象可知:x=1时,y=a+b+c<0,
    故④正确;
    ⑤当x>时,y随着x的增大而增大,故⑤错误;
    故选:C.
    【点睛】
    本题考查二次函数,解题的关键是熟练运用二次函数的图象与性质,本题属于基础题型.
    9、B
    【解析】
    根据各超市降价的百分比分别计算出此商品降价后的价格,再进行比较即可得出结论.
    【详解】
    解:降价后三家超市的售价是:
    甲为(1-20%)2m=0.64m,
    乙为(1-40%)m=0.6m,
    丙为(1-30%)(1-10%)m=0.63m,
    ∵0.6m<0.63m<0.64m,
    ∴此时顾客要购买这种商品最划算应到的超市是乙.
    故选:B.
    【点睛】
    此题考查了列代数式,解题的关键是根据题目中的数量关系列出代数式,并对代数式比较大小.
    10、D
    【解析】
    根据直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半可得CD=AD,再根据等边对等角的性质可得∠A=∠ACD,然后根据正切函数的定义列式求出∠A的正切值,即为tan∠ACD的值.
    【详解】
    ∵CD是AB边上的中线,
    ∴CD=AD,
    ∴∠A=∠ACD,
    ∵∠ACB=90°,BC=6,AC=8,
    ∴tan∠A=,
    ∴tan∠ACD的值.
    故选D.
    【点睛】
    本题考查了锐角三角函数的定义,直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半的性质,等边对等角的性质,求出∠A=∠ACD是解本题的关键.
    二、填空题(共7小题,每小题3分,满分21分)
    11、1.
    【解析】
    试题解析:连接OE,如下图所示,
    则:OE=OA=R,
    ∵AB是⊙O的直径,弦EF⊥AB,
    ∴ED=DF=4,
    ∵OD=OA-AD,
    ∴OD=R-2,
    在Rt△ODE中,由勾股定理可得:
    OE2=OD2+ED2,
    ∴R2=(R-2)2+42,
    ∴R=1.
    考点:1.垂径定理;2.解直角三角形.
    12、1
    【解析】
    根据众数的概念进行求解即可得.
    【详解】
    在数据3,1,1,6,7中1出现次数最多,
    所以这组数据的众数为1,
    故答案为:1.
    【点睛】
    本题考查了众数的概念,熟知一组数据中出现次数最多的数据叫做众数是解题的关键.
    13、 .
    【解析】
    延长FP交AB于M,当FP⊥AB时,点P到AB的距离最小.运用勾股定理求解.
    【详解】
    解:如图,延长FP交AB于M,当FP⊥AB时,点P到AB的距离最小.
    ∵AC=6,CF=1,
    ∴AF=AC-CF=4,
    ∵∠A=60°,∠AMF=90°,
    ∴∠AFM=30°,
    ∴AM=AF=1,
    ∴FM==1 ,
    ∵FP=FC=1,
    ∴PM=MF-PF=1-1,
    ∴点P到边AB距离的最小值是1-1.
    故答案为: 1-1.
    【点睛】
    本题考查了翻折变换,涉及到的知识点有直角三角形两锐角互余、勾股定理等,解题的关键是确定出点P的位置.
    14、C
    【解析】
    先证明△BPE∽△CDP,再根据相似三角形对应边成比例列出式子变形可得.
    【详解】
    由已知可知∠EPD=90°,
    ∴∠BPE+∠DPC=90°,
    ∵∠DPC+∠PDC=90°,
    ∴∠CDP=∠BPE,
    ∵∠B=∠C=90°,
    ∴△BPE∽△CDP,
    ∴BP:CD=BE:CP,即x:3=y:(5-x),
    ∴y=(0<x<5);
    故选C.
    考点:1.折叠问题;2.相似三角形的判定和性质;3.二次函数的图象.
    15、
    【解析】
    首先根据切线的性质及圆周角定理得CE的长以及圆周角度数,进而利用锐角三角函数关系得出DE,AD的长,利用S△ADE﹣S扇形FOE=图中阴影部分的面积求出即可.
    【详解】
    解:连接OE,OF、EF,
    ∵DE是切线,
    ∴OE⊥DE,
    ∵∠C=30°,OB=OE=2,
    ∴∠EOC=60°,OC=2OE=4,
    ∴CE=OC×sin60°=
    ∵点E是弧BF的中点,
    ∴∠EAB=∠DAE=30°,
    ∴F,E是半圆弧的三等分点,
    ∴∠EOF=∠EOB=∠AOF=60°,
    ∴OE∥AD,∠DAC=60°,
    ∴∠ADC=90°,
    ∵CE=AE=
    ∴DE=,
    ∴AD=DE×tan60°=
    ∴S△ADE
    ∵△FOE和△AEF同底等高,
    ∴△FOE和△AEF面积相等,
    ∴图中阴影部分的面积为:S△ADE﹣S扇形FOE
    故答案为
    【点睛】
    此题主要考查了扇形的面积计算以及三角形面积求法等知识,根据已知得出△FOE和△AEF面积相等是解题关键.
    16、4或1
    【解析】
    ∵两圆内切,一个圆的半径是6,圆心距是2,
    ∴另一个圆的半径=6-2=4;
    或另一个圆的半径=6+2=1,
    故答案为4或1.
    【点睛】本题考查了根据两圆位置关系来求圆的半径的方法.注意圆的半径是6,要分大圆和小圆两种情况讨论.
    17、
    【解析】
    试题分析:根据因式分解的方法,先提公因式,再根据平方差公式分解:.
    考点:因式分解
    三、解答题(共7小题,满分69分)
    18、(1)图形见解析;(2)1;(3)1.
    【解析】
    (1)由A的人数及其所占百分比求得总人数,总人数减去其它类别人数求得B的人数即可补全图形;
    (2)根据众数的定义求解可得;
    (3)用总人数乘以样本中D和E人数占总人数的比例即可得.
    【详解】
    解:(1)∵被调查的总人数为20÷20%=100(人),
    则辅导1个学科(B类别)的人数为100﹣(20+30+10+5)=35(人),
    补全图形如下:
    (2)根据本次调查的数据,每周参加课外辅导班的学科数的众数是1个学科,
    故答案为1;
    (3)估计该校全体学生一周内参加课外辅导班在3个学科(含3个学科)以上的学生共有2000× =1(人),
    故答案为1.
    【点睛】
    此题主要考查了条形统计图的应用以及扇形统计图应用、利用样本估计总体等知识,利用图形得出正确信息求出样本容量是解题关键.
    19、 (1) 抛物线解析式为y=﹣;(2) DF=3;(3) 点E的坐标为E1(4,1)或E2(﹣ ,﹣)或E3( ,﹣)或E4(,﹣).
    【解析】
    (1)将点A、C坐标代入抛物线解析式求解可得;
    (2)证△COD≌△DHE得DH=OC,由CF⊥FH知四边形OHFC是矩形,据此可得FH=OC=DH=3,利用勾股定理即可得出答案;
    (3)设点D的坐标为(t,0),由(1)知△COD≌△DHE得DH=OC、EH=OD,再分CD绕点D顺时针旋转和逆时针旋转两种情况,表示出点E的坐标,代入抛物线求得t的值,从而得出答案.
    【详解】
    (1)∵抛物线y=﹣+bx+c交x轴于点A(﹣2,0)、C(0,3),∴,解得:,∴抛物线解析式为y=﹣+x+3;
    (2)如图1.
    ∵∠CDE=90°,∠COD=∠DHE=90°,∴∠OCD+∠ODC=∠HDE+∠ODC,∴∠OCD=∠HDE.
    又∵DC=DE,∴△COD≌△DHE,∴DH=OC.
    又∵CF⊥FH,∴四边形OHFC是矩形,∴FH=OC=DH=3,∴DF=3;
    (3)如图2,设点D的坐标为(t,0).
    ∵点E恰好在抛物线上,且EH=OD,∠DHE=90°,∴由(2)知,△COD≌△DHE,∴DH=OC,EH=OD,分两种情况讨论:
    ①当CD绕点D顺时针旋转时,点E的坐标为(t+3,t),代入抛物线y=﹣+x+3,得:﹣(t+3)2+(t+3)+3=t,解得:t=1或t=﹣,所以点E的坐标E1(4,1)或E2(﹣,﹣);
    ②当CD绕点D逆时针旋转时,点E的坐标为(t﹣3,﹣t),代入抛物线y=﹣+x+3得:﹣(t﹣3)2+(t﹣3)+3=﹣t,解得:t=或t=.故点E的坐标E3(,﹣)或E4(,﹣);

    综上所述:点E的坐标为E1(4,1)或E2(﹣,﹣)或E3(,﹣)或E4(,﹣).
    【点睛】
    本题主要考查二次函数的综合问题,解题的关键是掌握待定系数法求函数解析式、全等三角形的判定与性质、矩形的判定与性质及分类讨论思想的运用.
    20、证明见解析.
    【解析】
    试题分析:先利用平行四边形性质证明DE=CF,再证明EB=ED,即可解决问题.
    试题解析:∵ED∥BC,EF∥AC,∴四边形EFCD是平行四边形,∴DE=CF,∵BD平分∠ABC,∴∠EBD=∠DBC,∵DE∥BC,∴∠EDB=∠DBC,∴∠EBD=∠EDB,∴EB=ED,∴EB=CF.
    考点:平行四边形的判定与性质.
    21、(1)反比例函数的表达式y=,(2)点P坐标(,0), (3)S△PAB= 1.1.
    【解析】
    (1)把点A(1,a)代入一次函数中可得到A点坐标,再把A点坐标代入反比例解析式中即可得到反比例函数的表达式;(2)作点D关于x轴的对称点D,连接AD交x轴于点P,此时PA+PB的值最小.由B可知D点坐标,再由待定系数法求出直线AD的解析式,即可得到点P的坐标;(3)由S△PAB=S△ABD﹣S△PBD即可求出△PAB的面积.
    解:(1)把点A(1,a)代入一次函数y=﹣x+4,
    得a=﹣1+4,
    解得a=3,
    ∴A(1,3),
    点A(1,3)代入反比例函数y=,
    得k=3,
    ∴反比例函数的表达式y=,
    (2)把B(3,b)代入y=得,b=1
    ∴点B坐标(3,1);
    作点B作关于x轴的对称点D,交x轴于点C,连接AD,交x轴于点P,此时PA+PB的值最小,
    ∴D(3,﹣1),
    设直线AD的解析式为y=mx+n,
    把A,D两点代入得,, 解得m=﹣2,n=1,
    ∴直线AD的解析式为y=﹣2x+1,
    令y=0,得x=,
    ∴点P坐标(,0),
    (3)S△PAB=S△ABD﹣S△PBD=×2×2﹣×2×=2﹣=1.1.
    点晴:本题是一道一次函数与反比例函数的综合题,并与几何图形结合在一起来求有关于最值方面的问题.此类问题的重点是在于通过待定系数法求出函数图象的解析式,再通过函数解析式反过来求坐标,为接下来求面积做好铺垫.
    22、(1)证明见解析;(2)证明见解析;(3)∠EAF =m°.
    【解析】
    分析:(1)如图1中,欲证明BD=EC,只要证明△DAB≌△EAC即可;
    (2)如图2中,延长DC到E,使得DB=DE.首先证明△BDE是等边三角形,再证明△ABD≌△CBE即可解决问题;
    (3)如图3中,将AE绕点E逆时针旋转m°得到AG,连接CG、EG、EF、FG,延长ED到M,使得DM=DE,连接FM、CM.想办法证明△AFE≌△AFG,可得∠EAF=∠FAG=m°.
    详(1)证明:如图1中,
    ∵∠BAC=∠DAE,
    ∴∠DAB=∠EAC,
    在△DAB和△EAC中,

    ∴△DAB≌△EAC,
    ∴BD=EC.
    (2)证明:如图2中,延长DC到E,使得DB=DE.
    ∵DB=DE,∠BDC=60°,
    ∴△BDE是等边三角形,
    ∴∠BD=BE,∠DBE=∠ABC=60°,
    ∴∠ABD=∠CBE,
    ∵AB=BC,
    ∴△ABD≌△CBE,
    ∴AD=EC,
    ∴BD=DE=DC+CE=DC+AD.
    ∴AD+CD=BD.
    (3)如图3中,将AE绕点E逆时针旋转m°得到AG,连接CG、EG、EF、FG,延长ED到M,使得DM=DE,连接FM、CM.
    由(1)可知△EAB≌△GAC,
    ∴∠1=∠2,BE=CG,
    ∵BD=DC,∠BDE=∠CDM,DE=DM,
    ∴△EDB≌△MDC,
    ∴EM=CM=CG,∠EBC=∠MCD,
    ∵∠EBC=∠ACF,
    ∴∠MCD=∠ACF,
    ∴∠FCM=∠ACB=∠ABC,
    ∴∠1=3=∠2,
    ∴∠FCG=∠ACB=∠MCF,
    ∵CF=CF,CG=CM,
    ∴△CFG≌△CFM,
    ∴FG=FM,
    ∵ED=DM,DF⊥EM,
    ∴FE=FM=FG,
    ∵AE=AG,AF=AF,
    ∴△AFE≌△AFG,
    ∴∠EAF=∠FAG=m°.
    点睛:本题考查几何变换综合题、旋转变换、等腰三角形的性质、全等三角形的判定和性质等知识,解题的关键是学会利用“手拉手”图形中的全等三角形解决问题,学会构造“手拉手”模型,解决实际问题,属于中考压轴题.
    23、(1)证明见解析;(2)1.
    【解析】
    试题分析:(1)连接OC,欲证明PC是⊙O的切线,只要证明PC⊥OC即可;
    (2)延长PO交圆于G点,由切割线定理求出PG即可解决问题.
    试题解析:(1)如图,连接OC,∵PD⊥AB,∴∠ADE=90°,∵∠ECP=∠AED,又∵∠EAD=∠ACO,∴∠PCO=∠ECP+∠ACO=∠AED+∠EAD=90°,∴PC⊥OC,∴PC是⊙O切线;
    (2)延长PO交圆于G点,∵PF×PG=,PC=3,PF=1,∴PG=9,∴FG=9﹣1=1,∴AB=FG=1.
    考点:切线的判定;切割线定理.
    24、(1)证明见解析;(2).
    【解析】
    试题分析:(1)首选连接OD,易证得△COD≌△COB(SAS),然后由全等三角形的对应角相等,求得∠CDO=90°,即可证得直线CD是⊙O的切线;
    (2)由△COD≌△COB.可得CD=CB,即可得DE=2CD,易证得△EDA∽△ECO,然后由相似三角形的对应边成比例,求得AD:OC的值.
    试题解析:(1)连结DO.
    ∵AD∥OC,
    ∴∠DAO=∠COB,∠ADO=∠COD.
    又∵OA=OD,
    ∴∠DAO=∠ADO,
    ∴∠COD=∠COB. 3分
    又∵CO=CO, OD=OB
    ∴△COD≌△COB(SAS) 4分
    ∴∠CDO=∠CBO=90°.
    又∵点D在⊙O上,
    ∴CD是⊙O的切线.
    (2)∵△COD≌△COB.
    ∴CD=CB.
    ∵DE=2BC,
    ∴ED=2CD.
    ∵AD∥OC,
    ∴△EDA∽△ECO.
    ∴,
    ∴.
    考点:1.切线的判定2.全等三角形的判定与性质3.相似三角形的判定与性质.
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