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    模拟真题贵州省铜仁市中考数学一模试题(含答案及详解)
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    模拟真题贵州省铜仁市中考数学一模试题(含答案及详解)

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    这是一份模拟真题贵州省铜仁市中考数学一模试题(含答案及详解),共39页。试卷主要包含了如图,,下列函数中,随的增大而减小的是,下列语句中,不正确的是等内容,欢迎下载使用。

    考生注意:
    1、本卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分100分,考试时间90分钟
    2、答卷前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上
    3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置,如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用涂改液、胶带纸、修正带,不按以上要求作答的答案无效。
    第I卷(选择题 30分)
    一、单选题(10小题,每小题3分,共计30分)
    1、如图是由4个相同的小正方体组成的立体图形,则下面四个平面图形中不是这个立体图形的三视图的是( )
    A.B.C.D.
    2、为了完成下列任务,你认为最适合采用普查的是( )
    A.了解某品牌电视的使用寿命B.了解一批西瓜是否甜
    C.了解某批次烟花爆竹的燃放效果D.了解某隔离小区居民新冠核酸检查结果
    3、在一个不透明的袋中装有6个只有颜色不同的球,其中1个红球、2个黄球和3个白球.从袋中任意摸出一个球,是白球的概率为( ).
    A.B.C.D.
    4、如图,、是的切线,、是切点,点在上,且,则等于( )
    A.54°B.58°C.64°D.68°
    5、整式的值随x取值的变化而变化,下表是当x取不同值时对应的整式的值:
    则关于x的方程的解为( )
    A.B.C.D.
    6、下面四个立体图形的展开图中,是圆锥展开图的是( ).
    A.B.C.D.
    7、下列函数中,随的增大而减小的是( )
    A.B.
    C.D.
    8、在中,,,.把绕点顺时针旋转后,得到· · · · · · 线 · · · · · · ○ · · · · · · 封 · · · · · · ○ · · · · · · 密 · · · · · · ○ · · · · · · 内 · · · · · · ○ · · · · · ·
    号学级年名姓
    · · · · · · 线 · · · · · · ○ · · · · · · 封 · · · · · · ○ · · · · · · 密 · · · · · · ○ · · · · · · 外 · · · · · · ○ · · · · · ·
    ,如图所示,则点所走过的路径长为( )
    A.B.C.D.
    9、下列语句中,不正确的是( )
    A.0是单项式B.多项式的次数是4
    C.的系数是D.的系数和次数都是1
    10、一元二次方程的根为( )
    A.B.C.D.
    第Ⅱ卷(非选择题 70分)
    二、填空题(5小题,每小题4分,共计20分)
    1、已知3x﹣3•9x=272,则x的值是 ___.
    2、班主任从甲、乙、丙、丁四位同学中选择一位同学参加学校的演讲比赛.甲同学被选中的概率是______.
    3、如图所示,已知直线,且这两条平行线间的距离为5个单位长度,点为直线上一定点,以为圆心、大于5个单位长度为半径画弧,交直线于、两点.再分别以点、为圆心、大于长为半径画弧,两弧交于点,作直线,交直线于点.点为射线上一动点,作点关于直线的对称点,当点到直线的距离为4个单位时,线段的长度为______.
    4、如图,在平面直角坐标系中,点A,B的坐标分别为(-1,0),(3,0),现同时将点A,B分别向上平移2个单位,再向右平移1个单位,分别得到点A,B的对应点C,D,则D的坐标为_______,连接AC,BD.在y轴上存在一点P,连接PA,PB,使S四边形ABDC,则点P的坐标为_______.
    5、在平行四边形ABCD中,对角线AC长为8cm,,,则它的面积为______cm2.
    三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)
    1、甲、乙两人沿同一直道从A地去B地.已知A,B两地相距9000m,甲的步行速度为100m/min,他每走半个小时就休息15min,经过2小时到达目的地.乙的步行速度始终不变,他在途中不休息,在整个行程中,甲离A地的距离(单位:m)与时间x(单位:min)之间的函数关系如图所示(甲、乙同时出发,且同时到达目的地).
    · · · · · · 线 · · · · · · ○ · · · · · · 封 · · · · · · ○ · · · · · · 密 · · · · · · ○ · · · · · · 内 · · · · · · ○ · · · · · ·
    号学级年名姓
    · · · · · · 线 · · · · · · ○ · · · · · · 封 · · · · · · ○ · · · · · · 密 · · · · · · ○ · · · · · · 外 · · · · · · ○ · · · · · ·
    (1)在图中画出乙离A地的距离(单位:m)与时间x之间的函数图象;
    (2)求甲、乙两人在途中相遇的时间.
    2、已知:在四边形中,于E,且.
    (1)如图1,求的度数;
    (2)如图2,平分交于F,点G在上,连接,且.求证:;
    (3)如图3,在(2)的条件下,,过点F作,且,若,求线段的长.
    3、在平面直角坐标系xOy中,已知点A(1,0)和点B(5,0).对于线段AB和直线AB外的一点C,给出如下定义:点C到线段AB两个端点的连线所构成的夹角∠ACB叫做线段AB关于点C的可视角,其中点C叫做线段AB的可视点.
    (1)在点D(-2,2)、E(1,4)、F(3,-2)中,使得线段AB的可视角为45°的可视点是 ;
    (2)⊙P为经过A,B两点的圆,点M是⊙P上线段AB的一个可视点.
    ① 当AB为⊙P的直径时,线段AB的可视角∠AMB为 度;
    ② 当⊙P的半径为4时,线段AB的可视角∠AMB为 度;
    (3)已知点N为y轴上的一个动点,当线段AB的可视角∠ANB最大时,求点N的坐标.
    4、如图1,在平面直角坐标系中,已知、、、,以为边在下方作正方形.
    (1)求直线的解析式;
    (2)点为正方形边上一点,若,求的坐标;
    (3)点为正方形边上一点,为轴上一点,若点绕点按顺时针方向旋转后落在线段上,请直接写出的取值范围.
    · · · · · · 线 · · · · · · ○ · · · · · · 封 · · · · · · ○ · · · · · · 密 · · · · · · ○ · · · · · · 内 · · · · · · ○ · · · · · ·
    号学级年名姓
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    5、如图,在平面直角坐标系中,抛物线与x轴交于A、B两点(A在B的左侧),与y轴交于点C,己知点,此抛物线对称轴为.
    (1)求抛物线的解析式;
    (2)将抛物线向下平移t个单位长度,使平移后所得抛物线的顶点落在内(包括的边界),求t的取值范围;
    (3)设点P是抛物线上任一点,点Q在直线上,能否成为以点P为直角顶点的等腰直角三角形?若能,求出符合条件的点P的坐标:若不能,请说明理由.
    -参考答案-
    一、单选题
    1、A
    【分析】
    根据几何体的三视图,是分别从几何体的正面、左面和上面看物体而得到的图形,对每个选项分别判断、解答.
    【详解】
    解:B是俯视图,C是左视图,D是主视图,
    故四个平面图形中A不是这个几何体的三视图.
    故选:A.
    【点睛】
    本题考查了简单组合体的三视图,掌握几何体的主视图、左视图和俯视图,是分别从几何体的正面、左面和上面看物体而得到的图形是解题的关键.
    2、D
    【分析】
    普查和抽样调查的选择,需要将普查的局限性和抽样调查的必要性结合起来,具体问题具体分析,普查结果准确,所以在要求精确、难度相对不大,实验无破坏性的情况下应选择普查方式,当考查的对象很多或考查会给被调查对象带来损伤破坏,以及考查经费和时间都非常有限时,普查就受到限制,这时就应选择抽样调查.
    【详解】
    解:A、了解某品牌电视的使用寿命,调查带有破坏性,应用抽样调查方式,故此选项不合题意;
    B、了解一批西瓜是否甜,调查带有破坏性,应用抽样调查方式,故此选项不合题意;
    C、了解某批次烟花爆竹的燃放效果,调查带有破坏性,适合选择抽样调查,故此选项不符合题意;
    D、了解某隔离小区居民新冠核酸检查结果,对结果的要求高,结果必须准确,应用全面调查方式,故此选项符合题意.
    故选:D.
    【点睛】
    本题考查了抽样调查和全面调查,由普查得到的调查结果比较准确,但所费人力、物力和时间较多,而抽样调查得到的调查结果比较近似.
    3、C
    【分析】
    根据概率的求法,找准两点:①全部情况的总数;②符合条件的情况数目;二者的比值就是其发生的概率.
    【详解】
    解:∵袋子中共有6个小球,其中白球有3个,
    · · · · · · 线 · · · · · · ○ · · · · · · 封 · · · · · · ○ · · · · · · 密 · · · · · · ○ · · · · · · 内 · · · · · · ○ · · · · · ·
    号学级年名姓
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    ∴摸出一个球是白球的概率是.
    故选:C.
    【点睛】
    本题主要考查了概率的求法,如果一个事件有n种可能,而且这些事件的可能性相同,其中事件A出现m种结果,那么事件A的概率P(A)=.
    4、C
    【分析】
    连接,,根据圆周角定理可得,根据切线性质以及四边形内角和性质,求解即可.
    【详解】
    解:连接,,如下图:

    ∵PA、PB是的切线,A、B是切点

    ∴由四边形的内角和可得:
    故选C.
    【点睛】
    此题考查了圆周角定理,切线的性质以及四边形内角和的性质,解题的关键是熟练掌握相关基本性质.
    5、A
    【分析】
    根据等式的性质把变形为;再根据表格中的数据求解即可.
    【详解】
    解:关于x的方程变形为,
    由表格中的数据可知,当时,;
    故选:A.
    【点睛】
    本题考查了等式的性质,解题关键是恰当地进行等式变形,根据表格求解.
    6、B
    【分析】
    由棱柱,圆锥,圆柱的展开图的特点,特别是底面与侧面的特点,逐一分析即可.
    【详解】
    解:选项A是四棱柱的展开图,故A不符合题意;
    选项B是圆锥的展开图,故B符合题意;
    选项C是三棱柱的展开图,故C不符合题意;
    选项D是圆柱的展开图,故D不符合题意;
    故选B
    【点睛】
    本题考查的是简单立体图形的展开图,熟悉常见的基本的立体图形及其展开图是解本题的关键.
    · · · · · · 线 · · · · · · ○ · · · · · · 封 · · · · · · ○ · · · · · · 密 · · · · · · ○ · · · · · · 内 · · · · · · ○ · · · · · ·
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    7、C
    【分析】
    根据各个选项中的函数解析式,可以判断出y随x的增大如何变化,从而可以解答本题.
    【详解】
    解:A.在中,y随x的增大而增大,故选项A不符合题意;
    B.在中,y随x的增大与增大,不合题意;
    C.在中,当x>0时,y随x的增大而减小,符合题意;
    D.在,x>2时,y随x的增大而增大,故选项D不符合题意;
    故选:C.
    【点睛】
    本题考查了正比例函数的性质、二次函数的性质、反比例函数的性质,正确掌握相关函数增减性是解题关键.
    8、D
    【分析】
    根据勾股定理可将AB的长求出,点B所经过的路程是以点A为圆心,以AB的长为半径,圆心角为90°的扇形.
    【详解】
    解:在Rt△ABC中,AB=,
    ∴点B所走过的路径长为=
    故选D.
    【点睛】
    本题主要考查了求弧长,勾股定理,解题关键是将点B所走的路程转化为求弧长,使问题简化.
    9、D
    【分析】
    分别根据单独一个数也是单项式、多项式中每个单项式的最高次数是这个多项式的次数、单项式中的数字因数是这个单项式的系数、单项式中所有字母的指数和是这个单项式的次数解答即可.
    【详解】
    解:A、0是单项式,正确,不符合题意;
    B、多项式的次数是4,正确,不符合题意;
    C、的系数是,正确,不符合题意;
    D、的系数是-1,次数是1,错误,符合题意,
    故选:D.
    【点睛】
    本题考查单项式、单项式的系数和次数、多项式的次数,理解相关知识的概念是解答的关键.
    10、C
    【分析】
    先移项,把方程化为 再利用直接开平方的方法解方程即可.
    【详解】
    · · · · · · 线 · · · · · · ○ · · · · · · 封 · · · · · · ○ · · · · · · 密 · · · · · · ○ · · · · · · 内 · · · · · · ○ · · · · · ·
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    解:,


    故选C
    【点睛】
    本题考查的是一元二次方程的解法,掌握“利用直接开平方的方法解一元二次方程”是解本题的关键.
    二、填空题
    1、3
    【解析】
    【分析】
    根据幂的乘方,底数不变指数相乘,同底数幂相乘,底数不变指数相加,计算后再根据指数相等列式求解即可.
    【详解】
    解:∵3x-3•9x=3x-3•32x=3x-3+2x=36,
    ∴x-3+2x=6,
    解得x=3.
    故答案为:3.
    【点睛】
    此题考查同底数幂的乘法以及幂的乘方与积的乘方,关键是等式两边均化为底数均为3的幂进行计算.
    2、##0.25
    【解析】
    【分析】
    由题意得出从4位同学中选取1位共有4种等可能结果,其中选中甲同学的只有1种结果,根据概率公式可得.
    【详解】
    解:从4位同学中选取1位共有4种等可能结果,
    其中选中甲同学的只有1种结果,
    ∴恰好选中乙同学的概率为,
    故答案为:.
    【点睛】
    本题考查概率的求法:如果一个事件有n种可能,而且这些事件的可能性相同,其中事件A出现m种结果,那么事件A的概率P(A)=.
    3、或
    【解析】
    【分析】
    根据勾股定理求出PE=3,设OH=x,可知,DH=(x-3)或(3- x),勾股定理列出方程,求出x值即可.
    【详解】
    解:如图所示,过点作直线的垂线,交m、n于点D、E,连接,
    由作图可知,,,点到直线的距离为4个单位,即,

    则,,
    · · · · · · 线 · · · · · · ○ · · · · · · 封 · · · · · · ○ · · · · · · 密 · · · · · · ○ · · · · · · 内 · · · · · · ○ · · · · · ·
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    设OH=x,可知,DH=(3- x),
    解得,,

    如图所示,过点作直线的垂线,交m、n于点D、E,连接,
    由作图可知,,,点到直线的距离为4个单位,即,

    则,,
    设OH=x,可知,DH=(x-3),
    解得,,

    故答案为:或
    【点睛】
    本题考查了勾股定理和轴对称,解题关键是画出正确图形,会分类讨论,设未知数,根据勾股定理列方程.
    4、 (4,2) (0,4)或(0,-4)
    【解析】
    【分析】
    根据B点的平移方式即可得到D点的坐标;设点P到AB的距离为h,则S△PAB=×AB×h,根据S△PAB=S四边形ABDC,列方程求h的值,确定P点坐标;
    【详解】
    解:由题意得点D是点B(3,0)先向上平移2个单位,再向右平移1个单位的对应点,
    ∴点D的坐标为(4,2);
    同理可得点C的坐标为(0,2),
    ∴OC=2,
    ∵A(-1,0),B(3,0),
    ∴AB=4,
    · · · · · · 线 · · · · · · ○ · · · · · · 封 · · · · · · ○ · · · · · · 密 · · · · · · ○ · · · · · · 内 · · · · · · ○ · · · · · ·
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    ∴,
    设点P到AB的距离为h,
    ∴S△PAB=×AB×h=2h,
    ∵S△PAB=S四边形ABDC,
    得2h=8,解得h=4,
    ∵P在y轴上,
    ∴OP=4,
    ∴P(0,4)或(0,-4).
    故答案为:(4,2);(0,4)或(0,-4).
    【点睛】
    本题主要考查了根据平移方式确定点的坐标,坐标与图形,解题时注意: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.
    5、20
    【解析】
    【分析】
    根据S▱ABCD=2S△ABC,所以求S△ABC可得解.作BE⊥AC于E,在直角三角形ABE中求BE从而计算S△ABC.
    【详解】
    解:如图,过B作BE⊥AC于E.
    在直角三角形ABE中,
    ∠BAC=30°,AB=5,
    ∴BE=AB=,
    S△ABC=AC•BE=10,
    ∴S▱ABCD=2S△ABC=20(cm2).
    故答案为:20.
    【点睛】
    本题综合考查了平行四边形的性质,含30度的直角三角形的性质等.先求出对角线分成的两个三角形中其中一个的面积,然后再求平行四边形的面积,这样问题就比较简单了.
    三、解答题
    1、
    (1)图象见解析;
    (2)甲、乙两人在途中相遇的时间为40分钟,60分钟和80分钟的时候.
    【分析】
    (1)根据乙的步行速度始终不变,且他在途中不休息,即直接连接原点和点(120,9000)即可;
    (2)根据图象可判断甲、乙两人在途中相遇3次,分段计算,利用待定系数法结合图象即可求出相遇的时间.
    (1)
    乙离A地的距离(单位:m)与时间x之间的函数图像,如图即是.
    · · · · · · 线 · · · · · · ○ · · · · · · 封 · · · · · · ○ · · · · · · 密 · · · · · · ○ · · · · · · 内 · · · · · · ○ · · · · · ·
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    (2)
    根据题意结合图象可知甲、乙两人在途中相遇3次.
    如图,第一次相遇在AB段,第二次相遇在BC段,第三次相遇在CD段,
    根据题意可设的解析式为:,
    ∴,
    解得:,
    ∴的解析式为.
    ∵甲的步行速度为100m/min,他每走半个小时就休息15min,
    ∴甲第一次休息时走了米,
    对于,当时,即,
    解得:.
    故第一次相遇的时间为40分钟的时候;
    设BC段的解析式为:,
    根据题意可知B(45,3000),D (75,6000).
    ∴,
    解得:,
    故BC段的解析式为:.
    相遇时即,故有,
    解得:.
    故第二次相遇的时间为60分钟的时候;
    对于,当时,即,
    解得:.
    故第三次相遇的时间为80分钟的时候;
    综上,甲、乙两人在途中相遇的时间为40分钟,60分钟和80分钟的时候.
    【点睛】
    本题考查一次函数的实际应用.理解题意,掌握利用待定系数法求函数解析式是解答本题的关键.
    2、
    (1)120°;
    (2)见解析;
    (3)3.
    【分析】
    · · · · · · 线 · · · · · · ○ · · · · · · 封 · · · · · · ○ · · · · · · 密 · · · · · · ○ · · · · · · 内 · · · · · · ○ · · · · · ·
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    (1)取AD的中点F,连接EF,证明△AEF是等边三角形,进而求得∠B;
    (2)作FM⊥BC于M,FN⊥AB于点N,先证明Rt△BFM≌Rt△BFN,再证明Rt△FMG≌Rt△FNA;
    (3)连接AG,DF,DG,作FM⊥BC于M,先证明AF=GF=DF,从而得出∠AGH=∠AFD=30°,进而得出∠DGC=∠DFC=120°,从而得出点G、C、D、F共圆,进而得出CA平分∠BCD,接着可证Rt△FMG≌Rt△FHD,△MCF≌△HCF,进而求得GM=CG=DH=,从而得出BM的值,进而求得BF.
    (1)
    解:如图1,取AD的中点F,连接EF,
    ∵DE⊥AC,
    ∴∠AED=90°,
    ∴AD=2AF=2EF,
    ∵AD=2AE,
    ∴AE=EF=AF,
    ∴∠CAD=60°,
    ∵∠B+∠CAD=180°,
    ∴∠B=120°;
    (2)
    证明:如图2,作FM⊥BC于M,FN⊥AB于点N,
    ∴∠BMF=∠BNF=90°,∠GMF=∠ANF=90°,
    ∵BF平分∠ABC,
    ∴FM=FN,
    在Rt△BFM和Rt△BFN中,

    ∴Rt△BFM≌Rt△BFN(HL),
    ∴BM=BN,
    在Rt△FMG和Rt△FNA中,

    ∴Rt△FMG≌Rt△FNA(HL),
    ∴MG=NA,
    ∴BN+NA=BM+MG,
    ∴AB=BG.
    (3)
    如图3,
    · · · · · · 线 · · · · · · ○ · · · · · · 封 · · · · · · ○ · · · · · · 密 · · · · · · ○ · · · · · · 内 · · · · · · ○ · · · · · ·
    号学级年名姓
    · · · · · · 线 · · · · · · ○ · · · · · · 封 · · · · · · ○ · · · · · · 密 · · · · · · ○ · · · · · · 外 · · · · · · ○ · · · · · ·
    连接AG,DF,DG,作FM⊥BC于M,延长GF交AD于N,
    ∵AF=AD,∠DAE=60°,
    ∴△ADF是等边三角形,
    ∴∠AFD=60°,AF=DF,
    ∵GF=AF,∠DFC=180°-∠AFD=120°,
    ∴AF=GF=DF,
    ∴∠FGD=∠FDG,∠FAG=∠FGA,
    ∴∠AGD=∠AFN+∠DFN=∠AFD=×60°=30°,
    ∵∠ADC=120°,AD=DG,
    ∴∠DGA=∠DAG==30°,
    ∴∠DGC=180°-∠DGA-∠AGD=180°-30°-30°=120°,
    ∴∠DGC=∠DFC,
    ∵∠1=∠2,
    ∴180°-∠DGC-∠1=180°-∠DFC-∠2,
    ∴∠GCF=∠FDG,∠DCF=∠FGD,
    ∴∠GCF=∠DCF,
    ∵FH⊥CD,
    ∴FM=FH,
    ∵∠FMG=∠FHD=90°,
    ∴Rt△FMG≌Rt△FHD(HL),
    ∴DH=MG,
    同理可得:△MCF≌△HCF(HL),
    ∴CM=CH=2CG,
    ∴GM=CG=DH,
    ∴3CG=CD=,
    ∴GM=CG=,
    ∴BM=BG-GM=AB-GM=5-=,
    在Rt△BFM中,∠BFM=90°-∠FBM=90°-60°=30°,
    ∴BF=2BM=3.
    【点睛】
    本题考查了等边三角形的判定和性质,全等三角形的判定和性质,角平分线的性质等知识,解决问题的关键是正确作出辅助线.
    3、
    (1)点E
    (2)① 90;② 30或150
    (3)N(0,)或(0,- )
    【分析】
    (1)AE、BE、AB满足勾股定理,且AE=AB,可知为等腰直角三角形,则∠AEB=45°,故E点· · · · · · 线 · · · · · · ○ · · · · · · 封 · · · · · · ○ · · · · · · 密 · · · · · · ○ · · · · · · 内 · · · · · · ○ · · · · · ·
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    可使线段AB的可视角为45°.
    (2)①由半径所对的圆周角为90°即可得出∠AMB为90°.
    ②连接AP、BP,即可得出为等边三角形,由圆周角定理即可求得∠AMB为30°或150°.
    (3)以AB为弦作圆M且过点N,由圆周角定理可得出当圆心角AMB最大时,圆周角ANB最大,由直线与圆的位置关系得出当y轴与圆M相切时圆心角AMB最大,进而可求得N点坐标.
    (1)
    连接AE,BE
    ∵AE=4,AB=4,AE⊥AB
    ∴为等腰直角三角形
    ∴∠AEB=45°.
    故使得线段AB的可视角为45°的可视点是点E.
    (2)
    ①有题意可知,此时AB为⊙P直径
    由半径所对的圆周角为90°可知∠AMB为90°
    ②当⊙P的半径为4时,AB为⊙P一条弦,连接AP,BP
    ∵BP=AP=4,AB=4
    ∴为等边三角形
    ∴∠APB=60°
    当点M在圆心一侧由圆周角定理知∠AMB=
    当点M不在圆心一侧由内切四边形性质可知∠AMB=180°-30°=150°
    (3)
    (3)解: ∵过不在同一条直线上的三点确定一个圆,
    ∴A、B、N三点共圆,且过A、B两点的圆有无数个,圆心在直线x=3上.
    即:点N的位置为过A、B两点的圆与y轴的交点.
    设过A、B两点的圆为⊙M,半径为r.
    当r<3时,y轴与⊙M无交点,不符题意舍去.
    如图所示:
    当r=3时,y轴与⊙M交于一点,此时y轴与⊙M相切,切点即为点N.
    当r>3时,y轴与⊙M1交于两点,此时y轴与⊙M1相交,交点设为N1、N2.
    连接AM、BM、AN、BN、AM1、BM1、AN1、BN1.
    · · · · · · 线 · · · · · · ○ · · · · · · 封 · · · · · · ○ · · · · · · 密 · · · · · · ○ · · · · · · 内 · · · · · · ○ · · · · · ·
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    此时,∠ANB、∠AMB分别为⊙M中弧AB所对的圆周角和圆心角;
    ∠AN1B、∠AM1B分别为⊙M1中弧AB所对的圆周角和圆心角.
    ∵∠1=∠M1AM+∠AM1M,
    ∠2=∠M1BM+∠BM1M,
    ∴∠1+∠2=∠M1AM+∠AM1M+∠BM1M+∠M1BM,
    即∠AMB=∠M1AM+∠AM1B+∠M1BM
    ∴∠AMB>∠AM1B
    ∴∠ANB>∠AN1B
    ∵∠AN1B=∠AN2B
    ∴∠ANB>∠AN2B
    ∴当y轴与⊙M相切于点N时,∠ANB的值最大.
    在Rt△AMC中,AM=r=3,AC=2
    ∴MC=
    ∵MN⊥y轴,MC⊥AB,
    ∴四边形OCMN为矩形.
    ∴ON=MC=
    ∴N(0,)
    同理,当点N在y轴负半轴时,坐标为(0,- )
    综述所述,N(0,)或(0,-).
    【点睛】
    本题考查了圆周角定理,将可视角的定义转化为圆内弦AB的圆周角是解题的关键,再结合图象计算即可.
    4、
    (1)
    (2),,,
    (3)或
    【分析】
    (1)待定系数法求直线解析式,代入坐标、得出,解方程组即可;
    (1)根据OA=2,OB=4,设点P在y轴上,点P坐标为(0,m),根据S△ABP=8,求出点P(0,4)或(0,-12),过P(0,4)作AB的平行线交正方形CDEF边两点N1和N2,利用平行线性质求出与AB平行过点P的解析式,与CD,FE的交点,过点P(0,-12)作AB的平行线交正方形CDEF边两点N3和N4,利用平行线性质求出与AB平行过点P的解析式,求出与DE,EF的交点即可;
    (3):根据点N在正方形边上,分四种情况①在上,过N′作GN′⊥y轴于G,正方形边CD与y轴交于H,在y轴正半轴上,先证△HNM1≌△GM1N′(AAS),求出点N′(6-m,m-6)在线段· · · · · · 线 · · · · · · ○ · · · · · · 封 · · · · · · ○ · · · · · · 密 · · · · · · ○ · · · · · · 内 · · · · · · ○ · · · · · ·
    号学级年名姓
    · · · · · · 线 · · · · · · ○ · · · · · · 封 · · · · · · ○ · · · · · · 密 · · · · · · ○ · · · · · · 外 · · · · · · ○ · · · · · ·
    AB上,代入解析式直线的解析式得出,当点N旋转与点B重合,可得M2N′=NM2-OB=6-4=2②在上,当点N绕点M3旋转与点A重合,先证△HNM3≌△GM3N′(AAS),DH=M3G=6-2=4,HM3=GN′=2,③在上,当点N与点F重合绕点M4旋转到AB上N′先证△M5NM3≌△GM3N′(AAS),得出点N′(-6-m,m+6),点N′在线段AB上,直线的解析式,得出方程,,当点N绕点M5旋转点N′与点A重合,证明△FM3N≌△OM5N′(AAS),可得FM5=M5O=6,FN=ON′=2,④在上,点N绕点M6旋转点N′与点B重合,MN=MB=2即可.
    (1)
    解:设,代入坐标、得:


    ∴直线的解析式;
    (2)
    解:∵、、OA=2,OB=4,设点P在y轴上,点P坐标为(0,m)
    ∵S△ABP=8,
    ∴,
    ∴,
    解得,
    ∴点P(0,4)或(0,-12),
    过P(0,4)作AB的平行线交正方形CDEF边两点N1和N2,
    设解析式为,m=2,n=4,
    ∴,
    当y=6时,,
    解得,
    当y=-6时,,
    解得,
    ,,
    过点P(0,-12)作AB的平行线交正方形CDEF边两点N3和N4,
    设解析式为,

    当y=-6, ,
    解得:,
    当x=6, ,
    解得,

    ∴,的坐标为或或或,
    · · · · · · 线 · · · · · · ○ · · · · · · 封 · · · · · · ○ · · · · · · 密 · · · · · · ○ · · · · · · 内 · · · · · · ○ · · · · · ·
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    (3)
    解:①在上,过N′作GN′⊥y轴于G,正方形边CD与y轴交于H,在y轴正半轴上,
    ∵M1N=M1N′,∠NM1N′=90°,
    ∴∠HNM1+∠HM1N=90°,∠HM1N+∠GM1N′=90°,
    ∴∠HNM1=∠GM1N′,
    在△HNM1和△GM1N′中,

    ∴△HNM1≌△GM1N′(AAS),
    ∴DH=M1G=6,HM1=GN′=6-m,
    ∵点N′(6-m,m-6)在线段AB上,直线的解析式;
    即,
    解得,
    当点N旋转与点B重合,
    ∴M2N′=NM2-OB=6-4=2,
    ,,

    ②在上,
    当点N绕点M3旋转与点A重合,
    ∵M3N=M3N′,∠NM3N′=90°,
    ∴∠HNM3+∠HM3N=90°,∠HM3N+∠GM3N′=90°,
    ∴∠HNM3=∠GM3N′,
    在△HNM3和△GM3N′中,

    ∴△HNM3≌△GM3N′(AAS),
    ∴DH=M3G=6-2=4,HM3=GN′=2,
    · · · · · · 线 · · · · · · ○ · · · · · · 封 · · · · · · ○ · · · · · · 密 · · · · · · ○ · · · · · · 内 · · · · · · ○ · · · · · ·
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    ,,
    ③在上,
    当点N与点F重合绕点M4旋转到AB上N′,
    ∵M4N=M4N′,∠NM4N′=90°,
    ∴∠M5NM4+∠M5M4N=90°,∠M5M4N+∠GM4N′=90°,
    ∴∠M5NM4=∠GM4N′,
    在△M5NM4和△GM4N′中,

    ∴△M5NM3≌△GM3N′(AAS),
    ∴FM5=M4G=6,M5M4=GN′=-6-m,
    ∴点N′(-6-m,m+6),
    点N′在线段AB上,直线的解析式;

    解得,
    当点N绕点M5旋转点N′与点A重合,
    ∵M5N=M5N′,∠NM5N′=90°,
    ∴∠NM5O+∠FM5N=90°,∠OM5N+∠OM5N′=90°,
    ∴∠FM5N=∠OM5N′,
    在△FM5N和△OM5N′中,

    ∴△FM3N≌△OM5N′(AAS),
    ∴FM5=M5O=6,FN=ON′=2,
    · · · · · · 线 · · · · · · ○ · · · · · · 封 · · · · · · ○ · · · · · · 密 · · · · · · ○ · · · · · · 内 · · · · · · ○ · · · · · ·
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    ,,,
    ④在上,
    点N绕点M6旋转点N′与点B重合,MN=MB=2,
    ,,,
    综上:或
    【点睛】
    本题考查图形与坐标,待定系数法求一次函数解析式,正方形的性质,平行线性质,图形旋转,三角形全等判定与性质,一元一次方程,不等式,本题难度,图形复杂,应用知识多,要求有很强的解题能力.
    5、
    (1)即抛物线的解析式为:;
    (2)若将抛物线向下平移t个单位长度,使平移后所得的抛物线的顶点落在内部(包含边界),则;
    (3)能成为以点P为直角顶点的等腰直角三角形,点P的坐标为或(3,4)或或(,).
    【分析】
    (1)将点B及对称轴代入,解方程组即可确定抛物线解析式;
    (2)先求直线BC的解析式,再求出抛物线顶点坐标,求出BC上与顶点横坐标相同的点的坐标,即可求出平移的范围;
    (3)分两种情况进行讨论:①当P在x轴上方时;②当P点在x轴下方时;过点P作于G,轴于H,根据全等三角形的判定定理和性质得出,设点,则可以用m表示,求出m即可确定点P的坐标.
    (1)
    解:将点B及对称轴代入可得:

    解得:,
    即抛物线的解析式为:;
    (2)
    解:在中,当时,,即,
    · · · · · · 线 · · · · · · ○ · · · · · · 封 · · · · · · ○ · · · · · · 密 · · · · · · ○ · · · · · · 内 · · · · · · ○ · · · · · ·
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    由,,设直线BC的解析式为,代入可得:

    解得:,
    直线BC的解析式为:,
    中,当时,,
    ∴顶点坐标为:,
    当时,,
    ∴,
    ∴若将抛物线向下平移t个单位长度,使平移后所得的抛物线的顶点落在内部(包含边界),则;
    (3)
    (3)令直线为直线l,
    ①当P在x轴上方时,
    过点P作于G,轴于H, 为等腰直角三角形,
    ∴ , ,
    ∴,
    在与中,


    ∴,
    设点,
    则,,
    ∴,
    解得:或,
    即或(3,4);
    ②当P点在x轴下方时,如图所示:过点P作于G,轴于H, 为等腰直角三角形,
    ∴ , ,
    · · · · · · 线 · · · · · · ○ · · · · · · 封 · · · · · · ○ · · · · · · 密 · · · · · · ○ · · · · · · 内 · · · · · · ○ · · · · · ·
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    ∴,
    在与中,


    ∴,
    设点,
    则,,
    ∴,
    解得:或,
    当时,;
    当时,;
    即,或(,);
    综上所述,能成为以点P为直角顶点的等腰直角三角形,点P的坐标为:或(3,4)或或(,).
    【点睛】
    本题是二次函数的综合题,考查了待定系数法求二次函数的解析式,二次函数动点问题中等腰直角三角形的存在性问题;此题通过作两条互相垂直的辅助线,把等腰直角三角形的问题转化为全等三角形的问题,继而转化为线段相等的问题,是解题的关键.
    x
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