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2019年全国各地中考数学真题分类汇编 专题36 规律探索(含解析)
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专题训练36 规律探索
一.选择题
1.(2019•湖北省鄂州市•3分)如图,在平面直角坐标系中,点A1、A2、A3…An在x轴上,B1、B2、B3…Bn在直线y=x上,若A1(1,0),且△A1B1A2、△A2B2A3…△AnBnAn+1都是等边三角形,从左到右的小三角形(阴影部分)的面积分别记为S1、S2、S3…Sn.则Sn可表示为( )
A.22n B.22n﹣1 C.22n﹣2 D.22n﹣3
【分析】直线y=x与x轴的成角∠B1OA1=30°,可得∠OB2A2=30°,…,∠OBnAn=30°,∠OB1A2=90°,…,∠OBnAn+1=90°;根据等腰三角形的性质可知A1B1=1,B2A2=OA2=2,B3A3=4,…,BnAn=2n﹣1;根据勾股定理可得B1B2=,B2B3=2,…,BnBn+1=2n,再由面积公式即可求解;
【解答】解:∵△A1B1A2、△A2B2A3…△AnBnAn+1都是等边三角形,
∴A1B1∥A2B2∥A3B3∥…∥AnBn,B1A2∥B2A3∥B3A4∥…∥BnAn+1,△A1B1A2、△A2B2A3…△AnBnAn+1都是等边三角形,
∵直线y=x与x轴的成角∠B1OA1=30°,∠OA1B1=120°,
∴∠OB1A1=30°,
∴OA1=A1B1,
∵A1(1,0),
∴A1B1=1,
同理∠OB2A2=30°,…,∠OBnAn=30°,
∴B2A2=OA2=2,B3A3=4,…,BnAn=2n﹣1,
易得∠OB1A2=90°,…,∠OBnAn+1=90°,
∴B1B2=,B2B3=2,…,BnBn+1=2n,
∴S1=×1×=,S2=×2×2=2,…,Sn=×2n﹣1×2n=;
故选:D.
【点评】本题考查一次函数的图象及性质,等边三角形和直角三角形的性质;能够判断阴影三角形是直角三角形,并求出每边长是解题的关键.
2.(2019•四川省达州市•3分)a是不为1的有理数,我们把称为a的差倒数,如2的差倒数为=﹣1,﹣1的差倒数=,已知a1=5,a2是a1的差倒数,a3是a2的差倒数,a4是a3的差倒数…,依此类推,a2019的值是( )
A.5 B.﹣ C. D.
【分析】根据差倒数的定义分别求出前几个数便不难发现,每3个数为一个循环组依次循环,用2019除以3,根据余数的情况确定出与a2019相同的数即可得解.
【解答】解:∵a1=5,
a2===﹣,
a3===,
a4===5,
…
∴数列以5,﹣,三个数依次不断循环,
∵2019÷3=673,
∴a2019=a3=,
故选:D.
【点评】本题是对数字变化规律的考查,理解差倒数的定义并求出每3个数为一个循环组依次循环是解题的关键.
3.(2019湖南常德3分)观察下列等式:70=1,71=7,72=49,73=343,74=2401,75=16807,…,根据其中的规律可得70+71+72+…+72019的结果的个位数字是( )
A.0 B.1 C.7 D.8
【分析】首先得出尾数变化规律,进而得出70+71+72+…+72019的结果的个位数字.
【解答】解:∵70=1,71=7,72=49,73=343,74=2401,75=16807,…,
∴个位数4个数一循环,
∴(2019+1)÷4=505,
∴1+7+9+3=20,
∴70+71+72+…+72019的结果的个位数字是:0.
故选:A.
【点评】此题主要考查了尾数特征,正确得出尾数变化规律是解题关键.
4.(2019云南4分)按一定规律排列的单项式:x3,-x5,x7,-x9,x11,……第n个单项式是
A.(-1)n-1x2n-1B.(-1)nx2n-1
C.(-1)n-1x2n+1D.(-1)nx2n+1
【解析】观察可知,奇数项系数为正,偶数项系数为负,∴可以用或,(为大于等于1的整数)来控制正负,指数为从第3开始的奇数,所以指数部分规律为,故选C
5 (2019·广西贺州·3分)计算++++…+的结果是( )
A. B. C. D.
【分析】把每个分数写成两个分数之差的一半,然后再进行简便运算.
【解答】解:原式=
=
=.
故选:B.
【点评】本题是一个规律计算题,主要考查了有理数的混合运算,关键是把分数乘法转化成分数减法来计算.
6.(2019•湖南常德•3分)观察下列等式:70=1,71=7,72=49,73=343,74=2401,75=16807,…,根据其中的规律可得70+71+72+…+72019的结果的个位数字是( )
A.0 B.1 C.7 D.8
【考点】规律探究.
【分析】首先得出尾数变化规律,进而得出70+71+72+…+72019的结果的个位数字.
【解答】解:∵70=1,71=7,72=49,73=343,74=2401,75=16807,…,
∴个位数4个数一循环,
∴(2019+1)÷4=505,
∴1+7+9+3=20,
∴70+71+72+…+72019的结果的个位数字是0.故选A.
【点评】此题主要考查了尾数特征,正确得出尾数变化规律是解题关键.
7.(2019•云南•4分)按一定规律排列的单项式:x3,-x5,x7,-x9,x11,……第n个单项式是( )
A. B. C. D.
【考点】规律探究.
【分析】观察各单项式,发现奇数项系数为正,偶数项系数为负,∴可以用或(为大于等于1的整数)来控制正负,指数为从第3开始的奇数,所以指数部分规律为.
【解答】解:观察可知,奇数项系数为正,偶数项系数为负,∴可以用或(为大于等于1的整数)来控制正负,指数为从第3开始的奇数,所以指数部分规律为,故选C.
【点评】此题主要考查了数式规律探究.奇数项系数为正,偶数项系数为负,一般可用或(为大于等于1的整数)来调节正负.
8.(2019湖北省鄂州市)(3分)如图,在平面直角坐标系中,点A1、A2、A3…An在x轴上,B1、B2、B3…Bn在直线y=x上,若A1(1,0),且△A1B1A2、△A2B2A3…△AnBnAn+1都是等边三角形,从左到右的小三角形(阴影部分)的面积分别记为S1、S2、S3…Sn.则Sn可表示为( )
A.22n B.22n﹣1 C.22n﹣2 D.22n﹣3
【分析】直线y=x与x轴的成角∠B1OA1=30°,可得∠OB2A2=30°,…,∠OBnAn=30°,∠OB1A2=90°,…,∠OBnAn+1=90°;根据等腰三角形的性质可知A1B1=1,B2A2=OA2=2,B3A3=4,…,BnAn=2n﹣1;根据勾股定理可得B1B2=,B2B3=2,…,BnBn+1=2n,再由面积公式即可求解;
【解答】解:∵△A1B1A2、△A2B2A3…△AnBnAn+1都是等边三角形,
∴A1B1∥A2B2∥A3B3∥…∥AnBn,B1A2∥B2A3∥B3A4∥…∥BnAn+1,△A1B1A2、△A2B2A3…△AnBnAn+1都是等边三角形,
∵直线y=x与x轴的成角∠B1OA1=30°,∠OA1B1=120°,
∴∠OB1A1=30°,
∴OA1=A1B1,
∵A1(1,0),
∴A1B1=1,
同理∠OB2A2=30°,…,∠OBnAn=30°,
∴B2A2=OA2=2,B3A3=4,…,BnAn=2n﹣1,
易得∠OB1A2=90°,…,∠OBnAn+1=90°,
∴B1B2=,B2B3=2,…,BnBn+1=2n,
∴S1=×1×=,S2=×2×2=2,…,Sn=×2n﹣1×2n=;
故选:D.
【点评】本题考查一次函数的图象及性质,等边三角形和直角三角形的性质;能够判断阴影三角形是直角三角形,并求出每边长是解题的关键.
二.填空题
1.(2019黑龙江省绥化3分)在平面直角坐标系中,若干个边长为1个单位长度的等边三角形,按如图中的规律摆放.点P从原点O出发,以每秒1个单位长度的速度沿着等边三角形的边“OA1→A1A2→A2A3→A3A4→A4A5…”的路线运动,设第n秒运动到点Pn(n为正整数),则点P2019的坐标是 .
答案:
考点:找规律
解析:
2 (2019•海南省•4分)有2019个数排成一行,对于任意相邻的三个数,都有中间的数等于前后两数的和.如果第一个数是0,第二个数是1,那么前6个数的和是 0 ,这2019个数的和是 2 .
【分析】根据题意可以写出这组数据的前几个数,从而可以数字的变化规律,本题得以解决.
【解答】解:由题意可得,
这列数为:0,1,1,0,﹣1,﹣1,0,1,1,…,
∴前6个数的和是:0+1+1+0+(﹣1)+(﹣1)=0,
∵2019÷6=336…3,
∴这2019个数的和是:0×336+(0+1+1)=2,
故答案为:0,2.
【点评】本题考查数字的变化类,解答本题的关键是明确题意,发现题目中数字的变化规律,每六个数重复出现.
3 (2019•黑龙江省绥化市•3分)在平面直角坐标系中,若干个边长为1个单位长度的等边三角形,按如图中的规律摆放.点P从原点O出发,以每秒1个单位长度的速度沿着等边三角形的边“OA1→A1A2→A2A3→A3A4→A4A5…”的路线运动,设第n秒运动到点Pn(n为正整数),则点P2019的坐标是 .
答案:
考点:找规律
解析:
4. (2019•贵州省铜仁市•4分)按一定规律排列的一列数依次为:﹣,,﹣,,…(a≠0),按此规律排列下去,这列数中的第n个数是 .(n为正整数)
(﹣1)n•.【解答】解:第1个数为(﹣1)1•,
第2个数为(﹣1)2•,
第3个数为(﹣1)3•,
第4个数为(﹣1)4•,
…,
所以这列数中的第n个数是(﹣1)n•.
5.(2019•湖北省仙桃市•3分)如图,在平面直角坐标系中,四边形OA1B1C1,A1A2B2C2,A2A3B3C3,…都是菱形,点A1,A2,A3,…都在x轴上,点C1,C2,C3,…都在直线y=x+上,且∠C1OA1=∠C2A1A2=∠C3A2A3=…=60°,OA1=1,则点C6的坐标是 (95,32) .
【分析】根据菱形的边长求得A1、A2、A3…的坐标然后分别表示出C1、C2、C3…的坐标找出规律进而求得C6的坐标.
【解答】解:∵OA1=1,
∴OC1=1,
∴∠C1OA1=∠C2A1A2=∠C3A2A3=…=60°,
∴C1的纵坐标为:sin60°•OC1=,横坐标为cos60°•OC1=,
∴C1(,),
∵四边形OA1B1C1,A1A2B2C2,A2A3B3C3,…都是菱形,
∴A1C2=2,A2C3=4,A3C4=8,…,
∴C2的纵坐标为:sin60°•A1C2=,代入y=x+求得横坐标为2,
∴C2(,2,),
C3的纵坐标为:sin60°•A2C3=4,代入y=x+求得横坐标为11,
∴C3(11,4),
∴C4(23,8),
C5(47,16),
∴C6(95,32);
故答案为(95,32).
【点评】本题是对点的坐标变化规律的考查,主要利用了菱形的性质,解直角三角形,根据已知点的变化规律求出菱形的边长,得出系列C点的坐标,找出规律是解题的关键.
6.(2019•湖北省咸宁市•3分)有一列数,按一定规律排列成1,﹣2,4,﹣8,16,﹣32,…,其中某三个相邻数的积是412,则这三个数的和是 ﹣384 .
【分析】根据题目中的数字,可以发现它们的变化规律,再根据其中某三个相邻数的积是412,可以求得这三个数,从而可以求得这三个数的和.
【解答】解:∵一列数为1,﹣2,4,﹣8,16,﹣32,…,
∴这列数的第n个数可以表示为(﹣2)n﹣1,
∵其中某三个相邻数的积是412,
∴设这三个相邻的数为(﹣2)n﹣1.(﹣2)n、(﹣2)n+1,
则(﹣2)n﹣1•(﹣2)n•(﹣2)n+1=412,
即(﹣2)3n=(22)12,
∴(﹣2)3n=224,
∴3n=24,
解得,n=8,
∴这三个数的和是:(﹣2)7+(﹣2)8+(﹣2)9=(﹣2)7×(1﹣2+4)=(﹣128)×3=﹣384,
故答案为:﹣384.
【点评】本题考查数字的变化类,解答本题的关键是明确题意,发现题目中数字的变化规律.
7.(2019•四川省广安市•3分)如图,在平面直角坐标系中,点A1的坐标为(1,0),以OA1为直角边作Rt△OA1A2,并使∠A1OA2=60°,再以OA2为直角边作Rt△OA2A3,并使∠A2OA3=60°,再以OA3为直角边作Rt△OA3A4,并使∠A3OA4=60°…按此规律进行下去,则点A2019的坐标为 (﹣22017,22017) .
【分析】通过解直角三角形,依次求A1,A2,A3,A4,…各点的坐标,再从其中找出规律,便可得结论.
【解答】解:由题意得,
A1的坐标为(1,0),
A2的坐标为(1,),
A3的坐标为(﹣2,2),
A4的坐标为(﹣8,0),
A5的坐标为(﹣8,﹣8),
A6的坐标为(16,﹣16),
A7的坐标为(64,0),
…
由上可知,A点的方位是每6个循环,
与第一点方位相同的点在x正半轴上,其横坐标为2n﹣1,其纵坐标为0,
与第二点方位相同的点在第一象限内,其横坐标为2n﹣2,纵坐标为2n﹣2,
与第三点方位相同的点在第二象限内,其横坐标为﹣2n﹣2,纵坐标为2n﹣2,
与第四点方位相同的点在x负半轴上,其横坐标为﹣2n﹣1,纵坐标为0,
与第五点方位相同的点在第三象限内,其横坐标为﹣2n﹣2,纵坐标为﹣2n﹣2,
与第六点方位相同的点在第四象限内,其横坐标为2n﹣2,纵坐标为﹣2n﹣2,
∵2019÷6=336…3,
∴点A2019的方位与点A23的方位相同,在第二象限内,其横坐标为﹣2n﹣2=﹣22017,纵坐标为22017,
故答案为:(﹣22017,22017).
【点评】本题主点的坐标的规律题,主要考查了解直角三角形的知识,关键是求出前面7个点的坐标,找出其存在的规律.
8.(2019湖南益阳4分)观察下列等式:
①3﹣2=(﹣1)2,
②5﹣2=(﹣)2,
③7﹣2=(﹣)2,
…
请你根据以上规律,写出第6个等式 13﹣2=(﹣)2 .
【分析】第n个等式左边的第1个数为2n+1,根号下的数为n(n+1),利用完全平方公式得到第n个等式右边的式子为(﹣)2(n≥1的整数).
【解答】解:写出第6个等式为13﹣2=(﹣)2.
故答案为13﹣2=(﹣)2.
【点评】本题考查了二次根式的混合运算:先把二次根式化为最简二次根式,然后进行二次根式的乘除运算,再合并即可.在二次根式的混合运算中,如能结合题目特点,灵活运用二次根式的性质,选择恰当的解题途径,往往能事半功倍.
9. (2019•甘肃庆阳•4分)已知一列数a,b,a+b,a+2b,2a+3b,3a+5b,……,按照这个规律写下去,第9个数是 13a+21b .
【分析】由题意得出从第3个数开始,每个数均为前两个数的和,从而得出答案.
【解答】解:由题意知第7个数是5a+8b,第8个数是8a+13b,第9个数是13a+21b,
故答案为:13a+21b.
【点评】本题主要考查数字的变化规律,解题的关键是得出从第3个数开始,每个数均为前两个数的和的规律.
10. (2019·贵州安顺·4分)如图,将从1开始的自然数按下规律排列,例如位于第3行、第4列的数是12,则位于第45行、第7列的数是 .
【解答】解:观察图表可知:第n行第一个数是n2,
∴第45行第一个数是2025,
∴第45行、第7列的数是2025﹣6=2019,
故答案为2019
11. (2019•黑龙江省齐齐哈尔市•3分)如图,直线l:y=x+1分别交x轴、y轴于点A和点A1,过点A1作A1B1⊥l,交x轴于点B1,过点B1作B1A2⊥x轴,交直线l于点A2;过点A2作A2B2⊥l,交x轴于点B2,过点B2作B2A3⊥x轴,交直线l于点A3,依此规律…,若图中阴影△A1OB1的面积为S1,阴影△A2B1B2的面积为S2,阴影△A3B2B3的面积为S3…,则Sn= .
【分析】由直线l:y=x+1可求出与x轴交点A的坐标,与y轴交点A1的坐标,进而得到OA,OA1的长,也可求出Rt△OAA1的各个内角的度数,是一个特殊的直角三角形,以下所作的三角形都是含有30°角的直角三角形,然后这个求出S1、S2、S3、S4、……根据规律得出Sn.
【解答】解:直线l:y=x+1,当x=0时,y=1;当y=0时,x=﹣
∴A(﹣,0)A1(0,1)
∴∠OAA1=30°
又∵A1B1⊥l,
∴∠OA1B1=30°,
在Rt△OA1B1中,OB1=•OA1=,
∴S1=;
同理可求出:A2B1=,B1B2=,
∴S2===;
依次可求出:S3=;S4=;S5=……
因此:Sn=
故答案为:.
12.(2019•山东泰安•4分)在平面直角坐标系中,直线l:y=x+1与y轴交于点A1,如图所示,依次作正方形OA1B1C1,正方形C1A2B2C2,正方形C2A3B3C3,正方形C3A4B4C4,……,点A1,A2,A3,A4,……在直线l上,点C1,C2,C3,C4,……在x轴正半轴上,则前n个正方形对角线长的和是 (2n﹣1) .
【分析】根据题意和函数图象可以求得点A1,A2,A3,A4的坐标,从而可以得到前n个正方形对角线长的和,本题得以解决.
【解答】解:由题意可得,
点A1的坐标为(0,1),点A2的坐标为(1,2),点A3的坐标为(3,4),点A4的坐标为(7,8),……,
∴OA1=1,C1A2=2,C2A3=4,C3A4=8,……,
∴前n个正方形对角线长的和是:(OA1+C1A2+C2A3+C3A4+…+Cn﹣1An)=(1+2+4+8+…+2n﹣1),
设S=1+2+4+8+…+2n﹣1,则2S=2+4+8+…+2n﹣1+2n,
则2S﹣S=2n﹣1,
∴S=2n﹣1,
∴1+2+4+8+…+2n﹣1=2n﹣1,
∴前n个正方形对角线长的和是:×(2n﹣1),
故答案为:(2n﹣1),
【点评】本题考查一次函数图象上点的坐标特征、规律型:点的坐标,解答本题的关键是明确题意,利用数形结合的思想解答.
13.(2019•山东潍坊•3分)如图所示,在平面直角坐标系xoy中,一组同心圆的圆心为坐标原点O,它们的半径分别为1,2,3,…,按照“加1”依次递增;一组平行线,l0,l1,l2,l3,…都与x轴垂直,相邻两直线的间距为l,其中l0与y轴重合若半径为2的圆与l1在第一象限内交于点P1,半径为3的圆与l2在第一象限内交于点P2,…,半径为n+1的圆与ln在第一象限内交于点Pn,则点Pn的坐标为 (n,) .(n为正整数)
【分析】连OP1,OP2,OP3,l1、l2、l3与x轴分别交于A1、A2、A3,在Rt△OA1P1中,OA1=1,OP1=2,由勾股定理得出A1P1==,同理:A2P2=,A3P3=,……,得出P1的坐标为( 1,),P2的坐标为( 2,),P3的坐标为(3,),……,得出规律,即可得出结果.
【解答】解:连接OP1,OP2,OP3,l1、l2、l3与x轴分别交于A1、A2、A3,如图所示:
在Rt△OA1P1中,OA1=1,OP1=2,
∴A1P1===,
同理:A2P2==,A3P3==,……,
∴P1的坐标为( 1,),P2的坐标为( 2,),P3的坐标为(3,),……,
…按照此规律可得点Pn的坐标是(n,),即(n,)
故答案为:(n,).
【点评】本题考查了切线的性质:圆的切线垂直于过切点的半径.也考查了勾股定理;由题意得出规律是解题的关键.
14.(2019•湖南益阳•4分)观察下列等式:
①3-=(-1)2,
②5-=(-)2,
③7-=(-)2,
…
请你根据以上规律,写出第6个等式 .
【考点】规律探究---二次根式化简.
【分析】第n个等式左边的第1个数为2n+1,根号下的数为n(n+1),利用完全平方公式得到第n个等式右边的式子为(-)2(n≥1的整数).
【解答】解:写出第6个等式为13-2=(-)2.
故答案为13-2=(-)2.
【点评】本题考查了二次根式的混合运算:先把二次根式化为最简二次根式,然后进行二次根式的乘除运算,再合并即可.在二次根式的混合运算中,如能结合题目特点,灵活运用二次根式的性质,选择恰当的解题途径,往往能事半功倍.
15 (2019湖北仙桃)(3分)如图,在平面直角坐标系中,四边形OA1B1C1,A1A2B2C2,A2A3B3C3,…都是菱形,点A1,A2,A3,…都在x轴上,点C1,C2,C3,…都在直线y=x+上,且∠C1OA1=∠C2A1A2=∠C3A2A3=…=60°,OA1=1,则点C6的坐标是 (95,32) .
【分析】根据菱形的边长求得A1、A2、A3…的坐标然后分别表示出C1、C2、C3…的坐标找出规律进而求得C6的坐标.
【解答】解:∵OA1=1,
∴OC1=1,
∴∠C1OA1=∠C2A1A2=∠C3A2A3=…=60°,
∴C1的纵坐标为:sin60°•OC1=,横坐标为cos60°•OC1=,
∴C1(,),
∵四边形OA1B1C1,A1A2B2C2,A2A3B3C3,…都是菱形,
∴A1C2=2,A2C3=4,A3C4=8,…,
∴C2的纵坐标为:sin60°•A1C2=,代入y=x+求得横坐标为2,
∴C2(,2,),
C3的纵坐标为:sin60°•A2C3=4,代入y=x+求得横坐标为11,
∴C3(11,4),
∴C4(23,8),
C5(47,16),
∴C6(95,32);
故答案为(95,32).
【点评】本题是对点的坐标变化规律的考查,主要利用了菱形的性质,解直角三角形,根据已知点的变化规律求出菱形的边长,得出系列C点的坐标,找出规律是解题的关键.
16. (2019湖北咸宁市3分)有一列数,按一定规律排列成1,﹣2,4,﹣8,16,﹣32,…,其中某三个相邻数的积是412,则这三个数的和是 ﹣384 .
【分析】根据题目中的数字,可以发现它们的变化规律,再根据其中某三个相邻数的积是412,可以求得这三个数,从而可以求得这三个数的和.
【解答】解:∵一列数为1,﹣2,4,﹣8,16,﹣32,…,
∴这列数的第n个数可以表示为(﹣2)n﹣1,
∵其中某三个相邻数的积是412,
∴设这三个相邻的数为(﹣2)n﹣1.(﹣2)n、(﹣2)n+1,
则(﹣2)n﹣1•(﹣2)n•(﹣2)n+1=412,
即(﹣2)3n=(22)12,
∴(﹣2)3n=224,
∴3n=24,
解得,n=8,
∴这三个数的和是:(﹣2)7+(﹣2)8+(﹣2)9=(﹣2)7×(1﹣2+4)=(﹣128)×3=﹣384,
故答案为:﹣384.
【点评】本题考查数字的变化类,解答本题的关键是明确题意,发现题目中数字的变化规律.
三.解答题
1.(2019•四川省达州市•11分)箭头四角形
模型规律
如图1,延长CO交AB于点D,则∠BOC=∠1+∠B=∠A+∠C+∠B.
因为凹四边形ABOC形似箭头,其四角具有“∠BOC=∠A+∠B+∠C”这个规律,所以我们把这个模型叫做“箭头四角形”.
模型应用
(1)直接应用:①如图2,∠A+∠B+∠C+∠D+∠E+∠F= 2α .
②如图3,∠ABE、∠ACE的2等分线(即角平分线)BF、CF交于点F,已知∠BEC=120°,∠BAC=50°,则∠BFC= 85° .
③如图4,BOi、COi分别为∠ABO、∠ACO的2019等分线(i=1,2,3,…,2017,2018).它们的交点从上到下依次为O1、O2、O3、…、O2018.已知∠BOC=m°,∠BAC=n°,则∠BO1000C= (m+n) 度.
(2)拓展应用:如图5,在四边形ABCD中,BC=CD,∠BCD=2∠BAD.O是四边形ABCD内一点,且OA=OB=OD.求证:四边形OBCD是菱形.
【分析】(1)①由∠A+∠B+∠C=∠BOC=α,∠D+∠E+∠F=∠DOE=α可得答案;
②由∠BEC=∠EBF+∠ECF+∠F,∠F=∠ABF+∠ACF+∠A且∠EBF=∠ABF,∠ECF=∠ACF知∠BEC=∠F﹣∠A+∠F,从而得∠F=,代入计算可得;
③由∠BOC=∠OBO1000+∠OCO1000+∠BO1000C=(∠ABO+∠ACO)+∠BO1000C,∠BO1000C=∠ABO1000+∠ACO1000+∠BAC=(∠ABO+∠ACO)+∠BAC知∠ABO+∠ACO=(∠BO1000C﹣∠BAC),代入∠BOC=(∠ABO+∠ACO)+∠BO1000C得∠BOC=×(∠BO1000C﹣∠BAC)+∠BO1000C,据此得出∠BO1000C=(∠BOC+∠BAC)=∠BOC+∠BAC,代入可得答案;
(2)由∠OAB=∠OBA,∠OAD=∠ODA知∠BOD=∠BAD+∠ABO+∠ADO=2∠BAD,结合∠BCD=2∠BAD得∠BCD=∠BOD,连接OC,根据全等三角形的判定和性质以及菱形的判定解答即可.
【解答】解:(1)①如图2,
在凹四边形ABOC中,∠A+∠B+∠C=∠BOC=α,
在凹四边形DOEF中,∠D+∠E+∠F=∠DOE=α,
∴∠A+∠B+∠C+∠D+∠E+∠F=2α;
②如图3,
∵∠BEC=∠EBF+∠ECF+∠F,∠F=∠ABF+∠ACF+∠A,且∠EBF=∠ABF,∠ECF=∠ACF,
∴∠BEC=∠F﹣∠A+∠F,
∴∠F=,
∵∠BEC=120°,∠BAC=50°,
∴∠F=85°;
③如图3,
由题意知∠ABO1000=∠ABO,∠OBO1000=∠ABO,
∠ACO1000=∠ACO,∠OCO1000=∠ACO,
∴∠BOC=∠OBO1000+∠OCO1000+∠BO1000C=(∠ABO+∠ACO)+∠BO1000C,
∠BO1000C=∠ABO1000+∠ACO1000+∠BAC=(∠ABO+∠ACO)+∠BAC,
则∠ABO+∠ACO=(∠BO1000C﹣∠BAC),
代入∠BOC=(∠ABO+∠ACO)+∠BO1000C得∠BOC=×(∠BO1000C﹣∠BAC)+∠BO1000C,
解得:∠BO1000C=(∠BOC+∠BAC)=∠BOC+∠BAC,
∵∠BOC=m°,∠BAC=n°,
∴∠BO1000C=m°+n°;
故答案为:①2α;②85°;③(m+n);
(2)如图5,连接OC,
∵OA=OB=OD,
∴∠OAB=∠OBA,∠OAD=∠ODA,
∴∠BOD=∠BAD+∠ABO+∠ADO=2∠BAD,
∵∠BCD=2∠BAD,
∴∠BCD=∠BOD,
∵BC=CD,OA=OB=OD,OC是公共边,
∴△OBC≌△ODC(SSS),
∴∠BOC=∠DOC,∠BCO=∠DCO,
∵∠BOD=∠BOC+∠DOC,∠BCD=∠BCO+∠DCO,
∴∠BOC=∠BOD,∠BCO=∠BCD,
又∠BOD=∠BCD,
∴∠BOC=∠BCO,
∴BO=BC,
又OB=OD,BC=CD,
∴OB=BC=CD=DO,
∴四边形OBCD是菱形.
【点评】本题主要考查四边形的综合问题,解题的关键是掌握“箭头四角形”的性质∠BOC=∠A+∠B+∠C及其运用,全等三角形的判定与性质、菱形的判定等知识点.
2.(2019•山东青岛•10分)问题提出:
如图,图①是一张由三个边长为1的小正方形组成的“L”形纸片,图②是一张a×b的方格纸(a×b的方格纸指边长分别为a,b的矩形,被分成a×b个边长为1的小正方形,其中a≥2,b≥2,且a,b为正整数).把图①放置在图②中,使它恰好盖住图②中的三个小正方形,共有多少种不同的放置方法?
问题探究:
为探究规律,我们采用一般问题特殊化的策略,先从最简单的情形入手,再逐次递进,最后得出一般性的结论.
探究一:
把图①放置在2×2的方格纸中,使它恰好盖住其中的三个小正方形,共有多少种不同的放置方法?
如图③,对于2×2的方格纸,要用图①盖住其中的三个小正方形,显然有4种不同的放置方法.
探究二:
把图①放置在3×2的方格纸中,使它恰好盖住其中的三个小正方形,共有多少种不同的放置方法?
如图④,在3×2的方格纸中,共可以找到2个位置不同的 2 2×方格,依据探究一的结论可知,把图①放置在3×2的方格纸中,使它恰好盖住其中的三个小正方形,共有2×4=8种不同的放置方法.
探究三:
把图①放置在a×2的方格纸中,使它恰好盖住其中的三个小正方形,共有多少种不同的放置方法?
如图⑤,在a×2的方格纸中,共可以找到 (a﹣1) 个位置不同的2×2方格,依据探究一的结论可知,把图①放置在a×2的方格纸中,使它恰好盖住其中的三个小正方形,共有 (4a﹣4) 种不同的放置方法.
探究四:
把图①放置在a×3的方格纸中,使它恰好盖住其中的三个小正方形,共有多少种不同的放置方法?
如图⑥,在a×3的方格纸中,共可以找到 (2a﹣2) 个位置不同的2×2方格,依据探究一的结论可知,把图①放置在a×3的方格纸中,使它恰好盖住其中的三个小正方形,共有 (8a﹣8) 种不同的放置方法.
……
问题解决:
把图①放置在a×b的方格纸中,使它恰好盖住其中的三个小正方形,共有多少种不同的放置方法?(仿照前面的探究方法,写出解答过程,不需画图.)
问题拓展:
如图,图⑦是一个由4个棱长为1的小立方体构成的几何体,图⑧是一个长、宽、高分别为a,b,c(a≥2,b≥2,c≥2,且a,b,c是正整数)的长方体,被分成了a×b×c个棱长为1的小立方体.在图⑧的不同位置共可以找到 8(a﹣1)(b﹣1)(c﹣1) 个图⑦这样的几何体.
【分析】对于图形的变化类的规律题,首先应找出图形哪些部分发生了变化,是按照什么规律变化的,通过分析找到各部分的变化规律后直接利用规律求解.探寻规律要认真观察、仔细思考,善用联想来解决这类问题.
【解答】解:探究三:
根据探究二,a×2的方格纸中,共可以找到(a﹣1)个位置不同的 2×2方格,
根据探究一结论可知,每个2×2方格中有4种放置方法,所以在a×2的方格纸中,共可以找到(a﹣1)×4=(4a﹣4)种不同的放置方法;
故答案为a﹣1,4a﹣4;
探究四:
与探究三相比,本题矩形的宽改变了,可以沿用上一问的思路:边长为a,有(a﹣1)条边长为2的线段,
同理,边长为3,则有3﹣1=2条边长为2的线段,
所以在a×3的方格中,可以找到2(a﹣1)=(2a﹣2)个位置不同的2×2方格,
根据探究一,在在a×3的方格纸中,使它恰好盖住其中的三个小正方形,共有(2a﹣2)×4=(8a﹣8)种不同的放置方法.
故答案为2a﹣2,8a﹣8;
问题解决:
在a×b的方格纸中,共可以找到(a﹣1)(b﹣1)个位置不同的2×2方格,
依照探究一的结论可知,把图①放置在a×b的方格纸中,使它恰好盖住其中的三个小正方形,共有4(a﹣1)(b﹣1)种不同的放置方法;
问题拓展:
发现图⑦示是棱长为2的正方体中的一部分,利用前面的思路,
这个长方体的长宽高分别为a、b、c,则分别可以找到(a﹣1)、(b﹣1)、(c﹣1)条边长为2的线段,
所以在a×b×c的长方体共可以找到(a﹣1)(b﹣1)(c﹣1)位置不同的2×2×2的正方体,
再根据探究一类比发现,每个2×2×2的正方体有8种放置方法,
所以在a×b×c的长方体中共可以找到8(a﹣1)(b﹣1)(c﹣1)个图⑦这样的几何体;
故答案为8(a﹣1)(b﹣1)(c﹣1).
【点评】此题考查了平面图形的有规律变化,要求学生通过观察图形,分析、归纳并发现其中的规律,并应用规律解决问题是解题的关键.
专题训练36 规律探索
一.选择题
1.(2019•湖北省鄂州市•3分)如图,在平面直角坐标系中,点A1、A2、A3…An在x轴上,B1、B2、B3…Bn在直线y=x上,若A1(1,0),且△A1B1A2、△A2B2A3…△AnBnAn+1都是等边三角形,从左到右的小三角形(阴影部分)的面积分别记为S1、S2、S3…Sn.则Sn可表示为( )
A.22n B.22n﹣1 C.22n﹣2 D.22n﹣3
【分析】直线y=x与x轴的成角∠B1OA1=30°,可得∠OB2A2=30°,…,∠OBnAn=30°,∠OB1A2=90°,…,∠OBnAn+1=90°;根据等腰三角形的性质可知A1B1=1,B2A2=OA2=2,B3A3=4,…,BnAn=2n﹣1;根据勾股定理可得B1B2=,B2B3=2,…,BnBn+1=2n,再由面积公式即可求解;
【解答】解:∵△A1B1A2、△A2B2A3…△AnBnAn+1都是等边三角形,
∴A1B1∥A2B2∥A3B3∥…∥AnBn,B1A2∥B2A3∥B3A4∥…∥BnAn+1,△A1B1A2、△A2B2A3…△AnBnAn+1都是等边三角形,
∵直线y=x与x轴的成角∠B1OA1=30°,∠OA1B1=120°,
∴∠OB1A1=30°,
∴OA1=A1B1,
∵A1(1,0),
∴A1B1=1,
同理∠OB2A2=30°,…,∠OBnAn=30°,
∴B2A2=OA2=2,B3A3=4,…,BnAn=2n﹣1,
易得∠OB1A2=90°,…,∠OBnAn+1=90°,
∴B1B2=,B2B3=2,…,BnBn+1=2n,
∴S1=×1×=,S2=×2×2=2,…,Sn=×2n﹣1×2n=;
故选:D.
【点评】本题考查一次函数的图象及性质,等边三角形和直角三角形的性质;能够判断阴影三角形是直角三角形,并求出每边长是解题的关键.
2.(2019•四川省达州市•3分)a是不为1的有理数,我们把称为a的差倒数,如2的差倒数为=﹣1,﹣1的差倒数=,已知a1=5,a2是a1的差倒数,a3是a2的差倒数,a4是a3的差倒数…,依此类推,a2019的值是( )
A.5 B.﹣ C. D.
【分析】根据差倒数的定义分别求出前几个数便不难发现,每3个数为一个循环组依次循环,用2019除以3,根据余数的情况确定出与a2019相同的数即可得解.
【解答】解:∵a1=5,
a2===﹣,
a3===,
a4===5,
…
∴数列以5,﹣,三个数依次不断循环,
∵2019÷3=673,
∴a2019=a3=,
故选:D.
【点评】本题是对数字变化规律的考查,理解差倒数的定义并求出每3个数为一个循环组依次循环是解题的关键.
3.(2019湖南常德3分)观察下列等式:70=1,71=7,72=49,73=343,74=2401,75=16807,…,根据其中的规律可得70+71+72+…+72019的结果的个位数字是( )
A.0 B.1 C.7 D.8
【分析】首先得出尾数变化规律,进而得出70+71+72+…+72019的结果的个位数字.
【解答】解:∵70=1,71=7,72=49,73=343,74=2401,75=16807,…,
∴个位数4个数一循环,
∴(2019+1)÷4=505,
∴1+7+9+3=20,
∴70+71+72+…+72019的结果的个位数字是:0.
故选:A.
【点评】此题主要考查了尾数特征,正确得出尾数变化规律是解题关键.
4.(2019云南4分)按一定规律排列的单项式:x3,-x5,x7,-x9,x11,……第n个单项式是
A.(-1)n-1x2n-1B.(-1)nx2n-1
C.(-1)n-1x2n+1D.(-1)nx2n+1
【解析】观察可知,奇数项系数为正,偶数项系数为负,∴可以用或,(为大于等于1的整数)来控制正负,指数为从第3开始的奇数,所以指数部分规律为,故选C
5 (2019·广西贺州·3分)计算++++…+的结果是( )
A. B. C. D.
【分析】把每个分数写成两个分数之差的一半,然后再进行简便运算.
【解答】解:原式=
=
=.
故选:B.
【点评】本题是一个规律计算题,主要考查了有理数的混合运算,关键是把分数乘法转化成分数减法来计算.
6.(2019•湖南常德•3分)观察下列等式:70=1,71=7,72=49,73=343,74=2401,75=16807,…,根据其中的规律可得70+71+72+…+72019的结果的个位数字是( )
A.0 B.1 C.7 D.8
【考点】规律探究.
【分析】首先得出尾数变化规律,进而得出70+71+72+…+72019的结果的个位数字.
【解答】解:∵70=1,71=7,72=49,73=343,74=2401,75=16807,…,
∴个位数4个数一循环,
∴(2019+1)÷4=505,
∴1+7+9+3=20,
∴70+71+72+…+72019的结果的个位数字是0.故选A.
【点评】此题主要考查了尾数特征,正确得出尾数变化规律是解题关键.
7.(2019•云南•4分)按一定规律排列的单项式:x3,-x5,x7,-x9,x11,……第n个单项式是( )
A. B. C. D.
【考点】规律探究.
【分析】观察各单项式,发现奇数项系数为正,偶数项系数为负,∴可以用或(为大于等于1的整数)来控制正负,指数为从第3开始的奇数,所以指数部分规律为.
【解答】解:观察可知,奇数项系数为正,偶数项系数为负,∴可以用或(为大于等于1的整数)来控制正负,指数为从第3开始的奇数,所以指数部分规律为,故选C.
【点评】此题主要考查了数式规律探究.奇数项系数为正,偶数项系数为负,一般可用或(为大于等于1的整数)来调节正负.
8.(2019湖北省鄂州市)(3分)如图,在平面直角坐标系中,点A1、A2、A3…An在x轴上,B1、B2、B3…Bn在直线y=x上,若A1(1,0),且△A1B1A2、△A2B2A3…△AnBnAn+1都是等边三角形,从左到右的小三角形(阴影部分)的面积分别记为S1、S2、S3…Sn.则Sn可表示为( )
A.22n B.22n﹣1 C.22n﹣2 D.22n﹣3
【分析】直线y=x与x轴的成角∠B1OA1=30°,可得∠OB2A2=30°,…,∠OBnAn=30°,∠OB1A2=90°,…,∠OBnAn+1=90°;根据等腰三角形的性质可知A1B1=1,B2A2=OA2=2,B3A3=4,…,BnAn=2n﹣1;根据勾股定理可得B1B2=,B2B3=2,…,BnBn+1=2n,再由面积公式即可求解;
【解答】解:∵△A1B1A2、△A2B2A3…△AnBnAn+1都是等边三角形,
∴A1B1∥A2B2∥A3B3∥…∥AnBn,B1A2∥B2A3∥B3A4∥…∥BnAn+1,△A1B1A2、△A2B2A3…△AnBnAn+1都是等边三角形,
∵直线y=x与x轴的成角∠B1OA1=30°,∠OA1B1=120°,
∴∠OB1A1=30°,
∴OA1=A1B1,
∵A1(1,0),
∴A1B1=1,
同理∠OB2A2=30°,…,∠OBnAn=30°,
∴B2A2=OA2=2,B3A3=4,…,BnAn=2n﹣1,
易得∠OB1A2=90°,…,∠OBnAn+1=90°,
∴B1B2=,B2B3=2,…,BnBn+1=2n,
∴S1=×1×=,S2=×2×2=2,…,Sn=×2n﹣1×2n=;
故选:D.
【点评】本题考查一次函数的图象及性质,等边三角形和直角三角形的性质;能够判断阴影三角形是直角三角形,并求出每边长是解题的关键.
二.填空题
1.(2019黑龙江省绥化3分)在平面直角坐标系中,若干个边长为1个单位长度的等边三角形,按如图中的规律摆放.点P从原点O出发,以每秒1个单位长度的速度沿着等边三角形的边“OA1→A1A2→A2A3→A3A4→A4A5…”的路线运动,设第n秒运动到点Pn(n为正整数),则点P2019的坐标是 .
答案:
考点:找规律
解析:
2 (2019•海南省•4分)有2019个数排成一行,对于任意相邻的三个数,都有中间的数等于前后两数的和.如果第一个数是0,第二个数是1,那么前6个数的和是 0 ,这2019个数的和是 2 .
【分析】根据题意可以写出这组数据的前几个数,从而可以数字的变化规律,本题得以解决.
【解答】解:由题意可得,
这列数为:0,1,1,0,﹣1,﹣1,0,1,1,…,
∴前6个数的和是:0+1+1+0+(﹣1)+(﹣1)=0,
∵2019÷6=336…3,
∴这2019个数的和是:0×336+(0+1+1)=2,
故答案为:0,2.
【点评】本题考查数字的变化类,解答本题的关键是明确题意,发现题目中数字的变化规律,每六个数重复出现.
3 (2019•黑龙江省绥化市•3分)在平面直角坐标系中,若干个边长为1个单位长度的等边三角形,按如图中的规律摆放.点P从原点O出发,以每秒1个单位长度的速度沿着等边三角形的边“OA1→A1A2→A2A3→A3A4→A4A5…”的路线运动,设第n秒运动到点Pn(n为正整数),则点P2019的坐标是 .
答案:
考点:找规律
解析:
4. (2019•贵州省铜仁市•4分)按一定规律排列的一列数依次为:﹣,,﹣,,…(a≠0),按此规律排列下去,这列数中的第n个数是 .(n为正整数)
(﹣1)n•.【解答】解:第1个数为(﹣1)1•,
第2个数为(﹣1)2•,
第3个数为(﹣1)3•,
第4个数为(﹣1)4•,
…,
所以这列数中的第n个数是(﹣1)n•.
5.(2019•湖北省仙桃市•3分)如图,在平面直角坐标系中,四边形OA1B1C1,A1A2B2C2,A2A3B3C3,…都是菱形,点A1,A2,A3,…都在x轴上,点C1,C2,C3,…都在直线y=x+上,且∠C1OA1=∠C2A1A2=∠C3A2A3=…=60°,OA1=1,则点C6的坐标是 (95,32) .
【分析】根据菱形的边长求得A1、A2、A3…的坐标然后分别表示出C1、C2、C3…的坐标找出规律进而求得C6的坐标.
【解答】解:∵OA1=1,
∴OC1=1,
∴∠C1OA1=∠C2A1A2=∠C3A2A3=…=60°,
∴C1的纵坐标为:sin60°•OC1=,横坐标为cos60°•OC1=,
∴C1(,),
∵四边形OA1B1C1,A1A2B2C2,A2A3B3C3,…都是菱形,
∴A1C2=2,A2C3=4,A3C4=8,…,
∴C2的纵坐标为:sin60°•A1C2=,代入y=x+求得横坐标为2,
∴C2(,2,),
C3的纵坐标为:sin60°•A2C3=4,代入y=x+求得横坐标为11,
∴C3(11,4),
∴C4(23,8),
C5(47,16),
∴C6(95,32);
故答案为(95,32).
【点评】本题是对点的坐标变化规律的考查,主要利用了菱形的性质,解直角三角形,根据已知点的变化规律求出菱形的边长,得出系列C点的坐标,找出规律是解题的关键.
6.(2019•湖北省咸宁市•3分)有一列数,按一定规律排列成1,﹣2,4,﹣8,16,﹣32,…,其中某三个相邻数的积是412,则这三个数的和是 ﹣384 .
【分析】根据题目中的数字,可以发现它们的变化规律,再根据其中某三个相邻数的积是412,可以求得这三个数,从而可以求得这三个数的和.
【解答】解:∵一列数为1,﹣2,4,﹣8,16,﹣32,…,
∴这列数的第n个数可以表示为(﹣2)n﹣1,
∵其中某三个相邻数的积是412,
∴设这三个相邻的数为(﹣2)n﹣1.(﹣2)n、(﹣2)n+1,
则(﹣2)n﹣1•(﹣2)n•(﹣2)n+1=412,
即(﹣2)3n=(22)12,
∴(﹣2)3n=224,
∴3n=24,
解得,n=8,
∴这三个数的和是:(﹣2)7+(﹣2)8+(﹣2)9=(﹣2)7×(1﹣2+4)=(﹣128)×3=﹣384,
故答案为:﹣384.
【点评】本题考查数字的变化类,解答本题的关键是明确题意,发现题目中数字的变化规律.
7.(2019•四川省广安市•3分)如图,在平面直角坐标系中,点A1的坐标为(1,0),以OA1为直角边作Rt△OA1A2,并使∠A1OA2=60°,再以OA2为直角边作Rt△OA2A3,并使∠A2OA3=60°,再以OA3为直角边作Rt△OA3A4,并使∠A3OA4=60°…按此规律进行下去,则点A2019的坐标为 (﹣22017,22017) .
【分析】通过解直角三角形,依次求A1,A2,A3,A4,…各点的坐标,再从其中找出规律,便可得结论.
【解答】解:由题意得,
A1的坐标为(1,0),
A2的坐标为(1,),
A3的坐标为(﹣2,2),
A4的坐标为(﹣8,0),
A5的坐标为(﹣8,﹣8),
A6的坐标为(16,﹣16),
A7的坐标为(64,0),
…
由上可知,A点的方位是每6个循环,
与第一点方位相同的点在x正半轴上,其横坐标为2n﹣1,其纵坐标为0,
与第二点方位相同的点在第一象限内,其横坐标为2n﹣2,纵坐标为2n﹣2,
与第三点方位相同的点在第二象限内,其横坐标为﹣2n﹣2,纵坐标为2n﹣2,
与第四点方位相同的点在x负半轴上,其横坐标为﹣2n﹣1,纵坐标为0,
与第五点方位相同的点在第三象限内,其横坐标为﹣2n﹣2,纵坐标为﹣2n﹣2,
与第六点方位相同的点在第四象限内,其横坐标为2n﹣2,纵坐标为﹣2n﹣2,
∵2019÷6=336…3,
∴点A2019的方位与点A23的方位相同,在第二象限内,其横坐标为﹣2n﹣2=﹣22017,纵坐标为22017,
故答案为:(﹣22017,22017).
【点评】本题主点的坐标的规律题,主要考查了解直角三角形的知识,关键是求出前面7个点的坐标,找出其存在的规律.
8.(2019湖南益阳4分)观察下列等式:
①3﹣2=(﹣1)2,
②5﹣2=(﹣)2,
③7﹣2=(﹣)2,
…
请你根据以上规律,写出第6个等式 13﹣2=(﹣)2 .
【分析】第n个等式左边的第1个数为2n+1,根号下的数为n(n+1),利用完全平方公式得到第n个等式右边的式子为(﹣)2(n≥1的整数).
【解答】解:写出第6个等式为13﹣2=(﹣)2.
故答案为13﹣2=(﹣)2.
【点评】本题考查了二次根式的混合运算:先把二次根式化为最简二次根式,然后进行二次根式的乘除运算,再合并即可.在二次根式的混合运算中,如能结合题目特点,灵活运用二次根式的性质,选择恰当的解题途径,往往能事半功倍.
9. (2019•甘肃庆阳•4分)已知一列数a,b,a+b,a+2b,2a+3b,3a+5b,……,按照这个规律写下去,第9个数是 13a+21b .
【分析】由题意得出从第3个数开始,每个数均为前两个数的和,从而得出答案.
【解答】解:由题意知第7个数是5a+8b,第8个数是8a+13b,第9个数是13a+21b,
故答案为:13a+21b.
【点评】本题主要考查数字的变化规律,解题的关键是得出从第3个数开始,每个数均为前两个数的和的规律.
10. (2019·贵州安顺·4分)如图,将从1开始的自然数按下规律排列,例如位于第3行、第4列的数是12,则位于第45行、第7列的数是 .
【解答】解:观察图表可知:第n行第一个数是n2,
∴第45行第一个数是2025,
∴第45行、第7列的数是2025﹣6=2019,
故答案为2019
11. (2019•黑龙江省齐齐哈尔市•3分)如图,直线l:y=x+1分别交x轴、y轴于点A和点A1,过点A1作A1B1⊥l,交x轴于点B1,过点B1作B1A2⊥x轴,交直线l于点A2;过点A2作A2B2⊥l,交x轴于点B2,过点B2作B2A3⊥x轴,交直线l于点A3,依此规律…,若图中阴影△A1OB1的面积为S1,阴影△A2B1B2的面积为S2,阴影△A3B2B3的面积为S3…,则Sn= .
【分析】由直线l:y=x+1可求出与x轴交点A的坐标,与y轴交点A1的坐标,进而得到OA,OA1的长,也可求出Rt△OAA1的各个内角的度数,是一个特殊的直角三角形,以下所作的三角形都是含有30°角的直角三角形,然后这个求出S1、S2、S3、S4、……根据规律得出Sn.
【解答】解:直线l:y=x+1,当x=0时,y=1;当y=0时,x=﹣
∴A(﹣,0)A1(0,1)
∴∠OAA1=30°
又∵A1B1⊥l,
∴∠OA1B1=30°,
在Rt△OA1B1中,OB1=•OA1=,
∴S1=;
同理可求出:A2B1=,B1B2=,
∴S2===;
依次可求出:S3=;S4=;S5=……
因此:Sn=
故答案为:.
12.(2019•山东泰安•4分)在平面直角坐标系中,直线l:y=x+1与y轴交于点A1,如图所示,依次作正方形OA1B1C1,正方形C1A2B2C2,正方形C2A3B3C3,正方形C3A4B4C4,……,点A1,A2,A3,A4,……在直线l上,点C1,C2,C3,C4,……在x轴正半轴上,则前n个正方形对角线长的和是 (2n﹣1) .
【分析】根据题意和函数图象可以求得点A1,A2,A3,A4的坐标,从而可以得到前n个正方形对角线长的和,本题得以解决.
【解答】解:由题意可得,
点A1的坐标为(0,1),点A2的坐标为(1,2),点A3的坐标为(3,4),点A4的坐标为(7,8),……,
∴OA1=1,C1A2=2,C2A3=4,C3A4=8,……,
∴前n个正方形对角线长的和是:(OA1+C1A2+C2A3+C3A4+…+Cn﹣1An)=(1+2+4+8+…+2n﹣1),
设S=1+2+4+8+…+2n﹣1,则2S=2+4+8+…+2n﹣1+2n,
则2S﹣S=2n﹣1,
∴S=2n﹣1,
∴1+2+4+8+…+2n﹣1=2n﹣1,
∴前n个正方形对角线长的和是:×(2n﹣1),
故答案为:(2n﹣1),
【点评】本题考查一次函数图象上点的坐标特征、规律型:点的坐标,解答本题的关键是明确题意,利用数形结合的思想解答.
13.(2019•山东潍坊•3分)如图所示,在平面直角坐标系xoy中,一组同心圆的圆心为坐标原点O,它们的半径分别为1,2,3,…,按照“加1”依次递增;一组平行线,l0,l1,l2,l3,…都与x轴垂直,相邻两直线的间距为l,其中l0与y轴重合若半径为2的圆与l1在第一象限内交于点P1,半径为3的圆与l2在第一象限内交于点P2,…,半径为n+1的圆与ln在第一象限内交于点Pn,则点Pn的坐标为 (n,) .(n为正整数)
【分析】连OP1,OP2,OP3,l1、l2、l3与x轴分别交于A1、A2、A3,在Rt△OA1P1中,OA1=1,OP1=2,由勾股定理得出A1P1==,同理:A2P2=,A3P3=,……,得出P1的坐标为( 1,),P2的坐标为( 2,),P3的坐标为(3,),……,得出规律,即可得出结果.
【解答】解:连接OP1,OP2,OP3,l1、l2、l3与x轴分别交于A1、A2、A3,如图所示:
在Rt△OA1P1中,OA1=1,OP1=2,
∴A1P1===,
同理:A2P2==,A3P3==,……,
∴P1的坐标为( 1,),P2的坐标为( 2,),P3的坐标为(3,),……,
…按照此规律可得点Pn的坐标是(n,),即(n,)
故答案为:(n,).
【点评】本题考查了切线的性质:圆的切线垂直于过切点的半径.也考查了勾股定理;由题意得出规律是解题的关键.
14.(2019•湖南益阳•4分)观察下列等式:
①3-=(-1)2,
②5-=(-)2,
③7-=(-)2,
…
请你根据以上规律,写出第6个等式 .
【考点】规律探究---二次根式化简.
【分析】第n个等式左边的第1个数为2n+1,根号下的数为n(n+1),利用完全平方公式得到第n个等式右边的式子为(-)2(n≥1的整数).
【解答】解:写出第6个等式为13-2=(-)2.
故答案为13-2=(-)2.
【点评】本题考查了二次根式的混合运算:先把二次根式化为最简二次根式,然后进行二次根式的乘除运算,再合并即可.在二次根式的混合运算中,如能结合题目特点,灵活运用二次根式的性质,选择恰当的解题途径,往往能事半功倍.
15 (2019湖北仙桃)(3分)如图,在平面直角坐标系中,四边形OA1B1C1,A1A2B2C2,A2A3B3C3,…都是菱形,点A1,A2,A3,…都在x轴上,点C1,C2,C3,…都在直线y=x+上,且∠C1OA1=∠C2A1A2=∠C3A2A3=…=60°,OA1=1,则点C6的坐标是 (95,32) .
【分析】根据菱形的边长求得A1、A2、A3…的坐标然后分别表示出C1、C2、C3…的坐标找出规律进而求得C6的坐标.
【解答】解:∵OA1=1,
∴OC1=1,
∴∠C1OA1=∠C2A1A2=∠C3A2A3=…=60°,
∴C1的纵坐标为:sin60°•OC1=,横坐标为cos60°•OC1=,
∴C1(,),
∵四边形OA1B1C1,A1A2B2C2,A2A3B3C3,…都是菱形,
∴A1C2=2,A2C3=4,A3C4=8,…,
∴C2的纵坐标为:sin60°•A1C2=,代入y=x+求得横坐标为2,
∴C2(,2,),
C3的纵坐标为:sin60°•A2C3=4,代入y=x+求得横坐标为11,
∴C3(11,4),
∴C4(23,8),
C5(47,16),
∴C6(95,32);
故答案为(95,32).
【点评】本题是对点的坐标变化规律的考查,主要利用了菱形的性质,解直角三角形,根据已知点的变化规律求出菱形的边长,得出系列C点的坐标,找出规律是解题的关键.
16. (2019湖北咸宁市3分)有一列数,按一定规律排列成1,﹣2,4,﹣8,16,﹣32,…,其中某三个相邻数的积是412,则这三个数的和是 ﹣384 .
【分析】根据题目中的数字,可以发现它们的变化规律,再根据其中某三个相邻数的积是412,可以求得这三个数,从而可以求得这三个数的和.
【解答】解:∵一列数为1,﹣2,4,﹣8,16,﹣32,…,
∴这列数的第n个数可以表示为(﹣2)n﹣1,
∵其中某三个相邻数的积是412,
∴设这三个相邻的数为(﹣2)n﹣1.(﹣2)n、(﹣2)n+1,
则(﹣2)n﹣1•(﹣2)n•(﹣2)n+1=412,
即(﹣2)3n=(22)12,
∴(﹣2)3n=224,
∴3n=24,
解得,n=8,
∴这三个数的和是:(﹣2)7+(﹣2)8+(﹣2)9=(﹣2)7×(1﹣2+4)=(﹣128)×3=﹣384,
故答案为:﹣384.
【点评】本题考查数字的变化类,解答本题的关键是明确题意,发现题目中数字的变化规律.
三.解答题
1.(2019•四川省达州市•11分)箭头四角形
模型规律
如图1,延长CO交AB于点D,则∠BOC=∠1+∠B=∠A+∠C+∠B.
因为凹四边形ABOC形似箭头,其四角具有“∠BOC=∠A+∠B+∠C”这个规律,所以我们把这个模型叫做“箭头四角形”.
模型应用
(1)直接应用:①如图2,∠A+∠B+∠C+∠D+∠E+∠F= 2α .
②如图3,∠ABE、∠ACE的2等分线(即角平分线)BF、CF交于点F,已知∠BEC=120°,∠BAC=50°,则∠BFC= 85° .
③如图4,BOi、COi分别为∠ABO、∠ACO的2019等分线(i=1,2,3,…,2017,2018).它们的交点从上到下依次为O1、O2、O3、…、O2018.已知∠BOC=m°,∠BAC=n°,则∠BO1000C= (m+n) 度.
(2)拓展应用:如图5,在四边形ABCD中,BC=CD,∠BCD=2∠BAD.O是四边形ABCD内一点,且OA=OB=OD.求证:四边形OBCD是菱形.
【分析】(1)①由∠A+∠B+∠C=∠BOC=α,∠D+∠E+∠F=∠DOE=α可得答案;
②由∠BEC=∠EBF+∠ECF+∠F,∠F=∠ABF+∠ACF+∠A且∠EBF=∠ABF,∠ECF=∠ACF知∠BEC=∠F﹣∠A+∠F,从而得∠F=,代入计算可得;
③由∠BOC=∠OBO1000+∠OCO1000+∠BO1000C=(∠ABO+∠ACO)+∠BO1000C,∠BO1000C=∠ABO1000+∠ACO1000+∠BAC=(∠ABO+∠ACO)+∠BAC知∠ABO+∠ACO=(∠BO1000C﹣∠BAC),代入∠BOC=(∠ABO+∠ACO)+∠BO1000C得∠BOC=×(∠BO1000C﹣∠BAC)+∠BO1000C,据此得出∠BO1000C=(∠BOC+∠BAC)=∠BOC+∠BAC,代入可得答案;
(2)由∠OAB=∠OBA,∠OAD=∠ODA知∠BOD=∠BAD+∠ABO+∠ADO=2∠BAD,结合∠BCD=2∠BAD得∠BCD=∠BOD,连接OC,根据全等三角形的判定和性质以及菱形的判定解答即可.
【解答】解:(1)①如图2,
在凹四边形ABOC中,∠A+∠B+∠C=∠BOC=α,
在凹四边形DOEF中,∠D+∠E+∠F=∠DOE=α,
∴∠A+∠B+∠C+∠D+∠E+∠F=2α;
②如图3,
∵∠BEC=∠EBF+∠ECF+∠F,∠F=∠ABF+∠ACF+∠A,且∠EBF=∠ABF,∠ECF=∠ACF,
∴∠BEC=∠F﹣∠A+∠F,
∴∠F=,
∵∠BEC=120°,∠BAC=50°,
∴∠F=85°;
③如图3,
由题意知∠ABO1000=∠ABO,∠OBO1000=∠ABO,
∠ACO1000=∠ACO,∠OCO1000=∠ACO,
∴∠BOC=∠OBO1000+∠OCO1000+∠BO1000C=(∠ABO+∠ACO)+∠BO1000C,
∠BO1000C=∠ABO1000+∠ACO1000+∠BAC=(∠ABO+∠ACO)+∠BAC,
则∠ABO+∠ACO=(∠BO1000C﹣∠BAC),
代入∠BOC=(∠ABO+∠ACO)+∠BO1000C得∠BOC=×(∠BO1000C﹣∠BAC)+∠BO1000C,
解得:∠BO1000C=(∠BOC+∠BAC)=∠BOC+∠BAC,
∵∠BOC=m°,∠BAC=n°,
∴∠BO1000C=m°+n°;
故答案为:①2α;②85°;③(m+n);
(2)如图5,连接OC,
∵OA=OB=OD,
∴∠OAB=∠OBA,∠OAD=∠ODA,
∴∠BOD=∠BAD+∠ABO+∠ADO=2∠BAD,
∵∠BCD=2∠BAD,
∴∠BCD=∠BOD,
∵BC=CD,OA=OB=OD,OC是公共边,
∴△OBC≌△ODC(SSS),
∴∠BOC=∠DOC,∠BCO=∠DCO,
∵∠BOD=∠BOC+∠DOC,∠BCD=∠BCO+∠DCO,
∴∠BOC=∠BOD,∠BCO=∠BCD,
又∠BOD=∠BCD,
∴∠BOC=∠BCO,
∴BO=BC,
又OB=OD,BC=CD,
∴OB=BC=CD=DO,
∴四边形OBCD是菱形.
【点评】本题主要考查四边形的综合问题,解题的关键是掌握“箭头四角形”的性质∠BOC=∠A+∠B+∠C及其运用,全等三角形的判定与性质、菱形的判定等知识点.
2.(2019•山东青岛•10分)问题提出:
如图,图①是一张由三个边长为1的小正方形组成的“L”形纸片,图②是一张a×b的方格纸(a×b的方格纸指边长分别为a,b的矩形,被分成a×b个边长为1的小正方形,其中a≥2,b≥2,且a,b为正整数).把图①放置在图②中,使它恰好盖住图②中的三个小正方形,共有多少种不同的放置方法?
问题探究:
为探究规律,我们采用一般问题特殊化的策略,先从最简单的情形入手,再逐次递进,最后得出一般性的结论.
探究一:
把图①放置在2×2的方格纸中,使它恰好盖住其中的三个小正方形,共有多少种不同的放置方法?
如图③,对于2×2的方格纸,要用图①盖住其中的三个小正方形,显然有4种不同的放置方法.
探究二:
把图①放置在3×2的方格纸中,使它恰好盖住其中的三个小正方形,共有多少种不同的放置方法?
如图④,在3×2的方格纸中,共可以找到2个位置不同的 2 2×方格,依据探究一的结论可知,把图①放置在3×2的方格纸中,使它恰好盖住其中的三个小正方形,共有2×4=8种不同的放置方法.
探究三:
把图①放置在a×2的方格纸中,使它恰好盖住其中的三个小正方形,共有多少种不同的放置方法?
如图⑤,在a×2的方格纸中,共可以找到 (a﹣1) 个位置不同的2×2方格,依据探究一的结论可知,把图①放置在a×2的方格纸中,使它恰好盖住其中的三个小正方形,共有 (4a﹣4) 种不同的放置方法.
探究四:
把图①放置在a×3的方格纸中,使它恰好盖住其中的三个小正方形,共有多少种不同的放置方法?
如图⑥,在a×3的方格纸中,共可以找到 (2a﹣2) 个位置不同的2×2方格,依据探究一的结论可知,把图①放置在a×3的方格纸中,使它恰好盖住其中的三个小正方形,共有 (8a﹣8) 种不同的放置方法.
……
问题解决:
把图①放置在a×b的方格纸中,使它恰好盖住其中的三个小正方形,共有多少种不同的放置方法?(仿照前面的探究方法,写出解答过程,不需画图.)
问题拓展:
如图,图⑦是一个由4个棱长为1的小立方体构成的几何体,图⑧是一个长、宽、高分别为a,b,c(a≥2,b≥2,c≥2,且a,b,c是正整数)的长方体,被分成了a×b×c个棱长为1的小立方体.在图⑧的不同位置共可以找到 8(a﹣1)(b﹣1)(c﹣1) 个图⑦这样的几何体.
【分析】对于图形的变化类的规律题,首先应找出图形哪些部分发生了变化,是按照什么规律变化的,通过分析找到各部分的变化规律后直接利用规律求解.探寻规律要认真观察、仔细思考,善用联想来解决这类问题.
【解答】解:探究三:
根据探究二,a×2的方格纸中,共可以找到(a﹣1)个位置不同的 2×2方格,
根据探究一结论可知,每个2×2方格中有4种放置方法,所以在a×2的方格纸中,共可以找到(a﹣1)×4=(4a﹣4)种不同的放置方法;
故答案为a﹣1,4a﹣4;
探究四:
与探究三相比,本题矩形的宽改变了,可以沿用上一问的思路:边长为a,有(a﹣1)条边长为2的线段,
同理,边长为3,则有3﹣1=2条边长为2的线段,
所以在a×3的方格中,可以找到2(a﹣1)=(2a﹣2)个位置不同的2×2方格,
根据探究一,在在a×3的方格纸中,使它恰好盖住其中的三个小正方形,共有(2a﹣2)×4=(8a﹣8)种不同的放置方法.
故答案为2a﹣2,8a﹣8;
问题解决:
在a×b的方格纸中,共可以找到(a﹣1)(b﹣1)个位置不同的2×2方格,
依照探究一的结论可知,把图①放置在a×b的方格纸中,使它恰好盖住其中的三个小正方形,共有4(a﹣1)(b﹣1)种不同的放置方法;
问题拓展:
发现图⑦示是棱长为2的正方体中的一部分,利用前面的思路,
这个长方体的长宽高分别为a、b、c,则分别可以找到(a﹣1)、(b﹣1)、(c﹣1)条边长为2的线段,
所以在a×b×c的长方体共可以找到(a﹣1)(b﹣1)(c﹣1)位置不同的2×2×2的正方体,
再根据探究一类比发现,每个2×2×2的正方体有8种放置方法,
所以在a×b×c的长方体中共可以找到8(a﹣1)(b﹣1)(c﹣1)个图⑦这样的几何体;
故答案为8(a﹣1)(b﹣1)(c﹣1).
【点评】此题考查了平面图形的有规律变化,要求学生通过观察图形,分析、归纳并发现其中的规律,并应用规律解决问题是解题的关键.