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文檔簡介
江西省瑞金市中考數(shù)學(xué)過關(guān)檢測試卷考試時間:90分鐘;命題人:教研組考生注意:1、本卷分第I卷(選擇題)和第Ⅱ卷(非選擇題)兩部分,滿分100分,考試時間90分鐘2、答卷前,考生務(wù)必用0.5毫米黑色簽字筆將自己的姓名、班級填寫在試卷規(guī)定位置上3、答案必須寫在試卷各個題目指定區(qū)域內(nèi)相應(yīng)的位置,如需改動,先劃掉原來的答案,然后再寫上新的答案;不準(zhǔn)使用涂改液、膠帶紙、修正帶,不按以上要求作答的答案無效。第I卷(選擇題25分)一、單選題(5小題,每小題2分,共計10分)1、下列各點中,關(guān)于原點對稱的兩個點是()A.(﹣5,0)與(0,5) B.(0,2)與(2,0)C.(﹣2,﹣1)與(﹣2,1) D.(2,﹣1)與(﹣2,1)2、的邊經(jīng)過圓心,與圓相切于點,若,則的大小等于()A. B. C. D.3、如圖,在中,,,將繞點C逆時針旋轉(zhuǎn)90°得到,則的度數(shù)為()A.105° B.120° C.135° D.150°4、把圖中的交通標(biāo)志圖案繞著它的中心旋轉(zhuǎn)一定角度后與自身重合,則這個旋轉(zhuǎn)角度至少為(
)A.30° B.90° C.120° D.180°5、拋一枚質(zhì)地均勻的硬幣三次,其中“至少有兩次正面朝上”的概率是()A. B. C. D.二、多選題(5小題,每小題3分,共計15分)1、如圖,是的直徑,,交于點,交于點,是的中點,連接.則下列結(jié)論正確的是(
)A. B. C. D.是的切線2、如圖,AB是的直徑,C是上一點,E是△ABC的內(nèi)心,,延長BE交于點F,連接CF,AF.則下列結(jié)論正確的是(
)A. B.C.△AEF是等腰直角三角形 D.若,則3、一個兩位數(shù),十位數(shù)字與個位數(shù)字之和是5,把這個數(shù)的個位數(shù)字與十位數(shù)字對調(diào)后,所得的新的兩位數(shù)與原來的兩位數(shù)的乘積是736,原來的兩位數(shù)是(
)A.23 B.32 C. D.4、下列各組圖形中,由左邊變成右邊的圖形,分別進行了平移、旋轉(zhuǎn)、軸對稱、中心對稱等變換,其中進行了旋轉(zhuǎn)變換的是(
)組,進行軸對稱變換的是(
).A. B. C. D.5、二次函數(shù)(a,b,c是常數(shù),)的自變量x與函數(shù)值y的部分對應(yīng)值如下表:x…-2-1012……tm22n…已知.則下列結(jié)論中,正確的是(
)A. B.和是方程的兩個根C. D.(s取任意實數(shù))第Ⅱ卷(非選擇題75分)三、填空題(5小題,每小題3分,共計15分)1、二次函數(shù)的部分圖象如圖所示,由圖象可知,方程的解為___________________;不等式的解集為___________________.2、如圖,把△ABC繞點C順時針旋轉(zhuǎn)某個角度α得到,∠A=30°,∠1=70°,則旋轉(zhuǎn)角α的度數(shù)為_____.3、如圖,是由繞點O順時針旋轉(zhuǎn)30°后得到的圖形,若點D恰好落在AB上,且的度數(shù)為100°,則的度數(shù)是______.4、已知二次函數(shù)與x軸有兩個交點,把當(dāng)k取最小整數(shù)時的二次函數(shù)的圖象在x軸下方的部分沿x軸翻折到x軸上方,圖象的其余部分不變,得到一個新圖象,若新圖象與直線有三個不同的公共點,則m的值為______.5、對任意實數(shù)a,b,定義一種運算:,若,則x的值為_________.四、簡答題(2小題,每小題10分,共計20分)1、如圖,AB為⊙O直徑,AC為弦,過⊙O外的點D作DE⊥OA于點E,交AC于點F,連接DC并延長交AB的延長線于點H,且∠D=2∠A.(1)求證:DC與⊙O相切;(2)若⊙O半徑為4,,求AC的長.2、在矩形中,于點,點是邊上一點.(1)若平分,交于點,PF⊥BD,如圖(1),證明四邊形是菱形;(2)若,如圖(2),求證:.五、解答題(4小題,每小題10分,共計40分)1、在平面直角坐標(biāo)系xOy中,對于點P,O,Q給出如下定義:若OQ<PO<PQ且PO≤2,我們稱點P是線段OQ的“潛力點”已知點O(0,0),Q(1,0)(1)在P1(0,-1),P2(,),P3(-1,1)中是線段OQ的“潛力點”是_____________;(2)若點P在直線y=x上,且為線段OQ的“潛力點”,求點P橫坐標(biāo)的取值范圍;(3)直線y=2x+b與x軸交于點M,與y軸交于點N,當(dāng)線段MN上存在線段OQ的“潛力點”時,直接寫出b的取值范圍2、定理:一條弧所對的圓周角等于這條弧所對的圓心角的一半.如圖1,∠A=∠O.已知:如圖2,AC是⊙O的一條弦,點D在⊙O上(與A、C不重合),聯(lián)結(jié)DE交射線AO于點E,聯(lián)結(jié)OD,⊙O的半徑為5,tan∠OAC=.(1)求弦AC的長.(2)當(dāng)點E在線段OA上時,若△DOE與△AEC相似,求∠DCA的正切值.(3)當(dāng)OE=1時,求點A與點D之間的距離(直接寫出答案).3、小明和小麗先后從A地出發(fā)同一直道去B地,設(shè)小麗出發(fā)第時,小麗、小明離B地的距離分別為、,與x之間的數(shù)表達式,與x之間的函數(shù)表達式是.(1)小麗出發(fā)時,小明離A地的距離為.(2)小麗發(fā)至小明到達B地這段時間內(nèi),兩人何時相距最近?最近距離是多少?4、在一個不透明的盒子中裝有四個只有顏色不同的小球,其中兩個紅球,一個黃球,一個藍(lán)球.(1)攪勻后從中任意摸出1個球,恰好是紅球的概率為_______;恰好是黃球的概率為________.(2)攪勻后從中任意摸出1個球,記錄下顏色后放回袋子中并攪勻,再從中任意摸出1個球,用列表法或樹形圖的方法,求兩次都是紅球的概率.-參考答案-一、單選題1、D【分析】根據(jù)關(guān)于原點對稱的點的橫坐標(biāo)互為相反數(shù),縱坐標(biāo)互為相反數(shù),可得答案.【詳解】解:A、(﹣5,0)與(0,5)橫、縱坐標(biāo)不滿足關(guān)于原點對稱的點的橫坐標(biāo)互為相反數(shù),縱坐標(biāo)互為相反數(shù)的特征,故A錯誤;B、(0,2)與(2,0)橫、縱坐標(biāo)不滿足關(guān)于原點對稱的點的橫坐標(biāo)互為相反數(shù),縱坐標(biāo)互為相反數(shù)的特征,故B錯誤;C、(﹣2,﹣1)與(﹣2,1)關(guān)于x軸對稱,故C錯誤;D、關(guān)于原點對稱的點的橫坐標(biāo)互為相反數(shù),縱坐標(biāo)互為相反數(shù),故D正確;故選:D.【點睛】本題考查了關(guān)于原點對稱的點的坐標(biāo),關(guān)于原點對稱的點的橫坐標(biāo)互為相反數(shù),縱坐標(biāo)互為相反數(shù).2、A【分析】連接,根據(jù)圓周角定理求出,根據(jù)切線的性質(zhì)得到,根據(jù)直角三角形的性質(zhì)計算,得到答案.【詳解】解:連接,,,與圓相切于點,,,故選:A.【點睛】本題考查的是切線的性質(zhì)、圓周角定理,掌握圓的切線垂直于經(jīng)過切點的半徑是解題的關(guān)鍵.3、B【分析】由題意易得,然后根據(jù)三角形外角的性質(zhì)可求解.【詳解】解:由旋轉(zhuǎn)的性質(zhì)可得:,∴;故選B.【點睛】本題主要考查旋轉(zhuǎn)的性質(zhì)及三角形外角的性質(zhì),熟練掌握旋轉(zhuǎn)的性質(zhì)及三角形外角的性質(zhì)是解題的關(guān)鍵.4、C【解析】【分析】根據(jù)圖形的對稱性,用360°除以3計算即可得解.【詳解】解:∵360°÷3=120°,∴旋轉(zhuǎn)的角度是120°的整數(shù)倍,∴旋轉(zhuǎn)的角度至少是120°.故選C.【考點】本題考查了旋轉(zhuǎn)對稱圖形,仔細(xì)觀察圖形求出旋轉(zhuǎn)角是120°的整數(shù)倍是解題的關(guān)鍵.5、B【分析】根據(jù)隨機擲一枚質(zhì)地均勻的硬幣三次,可以分別假設(shè)出三次情況,畫出樹狀圖即可.【詳解】解:隨機擲一枚質(zhì)地均勻的硬幣三次,根據(jù)樹狀圖可知至少有兩次正面朝上的事件次數(shù)為:4,總的情況為8次,故至少有兩次正面朝上的事件概率是:.故選:B.【點睛】本題主要考查了樹狀圖法求概率,解題的關(guān)鍵是根據(jù)題意畫出樹狀圖.二、多選題1、BCD【解析】【分析】首先由是的直徑,得出,推出,根據(jù)是的中點,得出是的中位線,得到,,再由,推出是的中位線,得,即是的切線,最后由假設(shè)推出不正確.【詳解】解:連接,.是的直徑,(直徑所對的圓周角是直角),;而在中,,是邊上的中線,選項符合題意);是的直徑,,,,,,選項符合題意),是的中位線,即:,是的中點,是的中位線,,.是的切線選項符合題意);只有當(dāng)是等腰直角三角形時,,故選項錯誤,不符合題意,故選:BCD.【考點】本題考查的知識點是切線的判定與性質(zhì)、等腰三角形的性質(zhì)及圓周角定理,解題的關(guān)鍵是運用等腰三角形性質(zhì)及圓周角定理及切線性質(zhì)作答.2、BCD【解析】【分析】由圓周角定理可得∠ACB=∠AFB=90°,再由E是△ABC的內(nèi)心可得∠EAB+∠EBA=45°,從而得出∠AEF=45°,進一步得到△ABC是等腰直角三角形,再由垂徑定理得EF=EB,從而可得AE=EB,由中位線定理得AE=2OE=2,最后求出.【詳解】∵AB為直徑,,∴∠ACB=∠AFB=90°,∴∠CAB+∠CBA=180°,∵E是△ABC的內(nèi)心,∴∠EAB=∠CAB,∠EBA=∠CBA,∴∠EAB+∠EBA=(∠CAB+∠CBA)=45°,故選項B正確,∴∠AEF=∠EAB+∠EBA=45°,∴△AEF是等腰直角三角形,故選項C正確,∴AF=EF,AE=EF,∵,∴EF=EB,∴AE=EB,故選項A錯誤,∵OA=OB,EF=EB,∴AE=2OE=2,∴EF=BE=2,∴,故選項D正確,故選:BCD【考點】本題主要考查了垂徑定理,圓周角定理,中位線定理,三角形內(nèi)心性質(zhì),等腰直角三角形,等知識,證明△ABC是等腰直角三角形是解題的關(guān)鍵.3、AB【解析】【分析】設(shè)原來的兩位數(shù)十位上的數(shù)字為,則個位上的數(shù)字為,根據(jù)所得到的新兩位數(shù)與原來的兩位數(shù)的乘積為736,可列出方程求解即可.【詳解】解:設(shè)原來的兩位數(shù)十位上的數(shù)字為,則個位上的數(shù)字為,依題意可得:,解得:,,當(dāng)時,,符合題意,原來的兩位數(shù)是23,當(dāng)時,,符合題意,原來的兩位數(shù)是32,∴原來的兩位數(shù)是23或32,故選AB.【考點】本題考查了一元二次方程的應(yīng)用,解題的關(guān)鍵是能正確用每一數(shù)位上的數(shù)字表示這個兩位數(shù).4、AC【解析】【分析】旋轉(zhuǎn)是一個圖形繞著一個定點旋轉(zhuǎn)一定的角度,各對應(yīng)點之間的位置關(guān)系也保持不變;在平面內(nèi),如果一個圖形沿一條直線對折,對折后的兩部分都能完全重合,這樣的圖形叫做軸對稱圖形,這條直線就是其對稱軸.據(jù)此即可解答.【詳解】由旋轉(zhuǎn)是一個圖形繞著一個定點旋轉(zhuǎn)一定的角度,各對應(yīng)點之間的位置關(guān)系也保持不變,分析可得,進行旋轉(zhuǎn)變換的是A;左邊圖形能軸對稱變換得到右邊圖形,則進行軸對稱變換的是C;根據(jù)平移是將一個圖形從一個位置變換到另一個位置,各對應(yīng)點間的連線平行,分析可得,D是平移變化;故答案為:A;C.【考點】本題考查了幾何變換的定義,注意結(jié)合幾何變換的定義,分析圖形的位置的關(guān)系,特別是對應(yīng)點之間的關(guān)系.5、BC【解析】【分析】由表中數(shù)據(jù),結(jié)合二次函數(shù)的對稱性,可知,二次函數(shù)的對稱軸為,結(jié)合拋物線對稱軸為:,得出,由,,結(jié)合二次函數(shù)圖象性質(zhì),逐一分析各個選項,即可作出相應(yīng)的判斷.【詳解】解:由表格數(shù)據(jù)可知,當(dāng)時,,將點代入中,可得.由表格數(shù)據(jù)可知,當(dāng)時,;當(dāng)時,;即拋物線對稱軸為:,∵拋物線對稱軸為:,∴,化簡得,.∵,,∴拋物線解析式化為,.將點代入中,化簡得,,∵,∴,解得.∵,∴.∵,,,∴,故A選項說法錯誤,不符合題意;∵二次函數(shù)對稱軸為,∴和時,對應(yīng)的函數(shù)值相等,∵時,對應(yīng)函數(shù)值為,∴和是方程的兩個根,故B選項說法正確,符合題意;由表中數(shù)據(jù)可知,二次函數(shù)過點和,將點和分別代入二次函數(shù)解析式中,可得,,,故,C選項說法正確,符合題意;∵,∴,∵,∴,即,∵,∴,s取任意實數(shù),故D選項說法錯誤,不符合題意;故選:BC.【考點】本題考查了二次函數(shù)的圖象性質(zhì),二次函數(shù)與一元二次方程的關(guān)系,深入理解函數(shù)概念,熟練掌握二次函數(shù)圖象性質(zhì)是解題的關(guān)鍵.三、填空題1、
,
或【解析】【分析】根據(jù)拋物線的對稱軸和拋物線與x軸一個交點求出另一個交點,再通過二次函數(shù)與方程的兩根,二次函數(shù)與不等式解集的關(guān)系求得答案.【詳解】∵拋物線的對稱軸為,拋物線與x軸一個交點為(5,0)∴拋物線與x軸另一個交點為(-1,0)∴方程的解為:,由圖像可知,不等式的解集為:或.故答案為:,;或.【考點】本題考查了二次函數(shù)的圖像性質(zhì),掌握二次函數(shù)與方程的兩根,二次函數(shù)與不等式的解集關(guān)系,是解決問題的關(guān)鍵.2、##【分析】由旋轉(zhuǎn)的性質(zhì)可得再利用三角形的外角的性質(zhì)求解從而可得答案.【詳解】解:把△ABC繞點C順時針旋轉(zhuǎn)某個角度α得到,∠A=30°,∠1=70°,故答案為:【點睛】本題考查的是旋轉(zhuǎn)的性質(zhì),三角形的外角的性質(zhì),利用性質(zhì)的性質(zhì)求解是解本題的關(guān)鍵.3、35°【分析】根據(jù)旋轉(zhuǎn)的性質(zhì)可得∠AOD=∠BOC=30°,AO=DO,再求出∠BOD,∠ADO,然后利用三角形的一個外角等于與它不相鄰的兩個內(nèi)角的和列式計算即可得解.【詳解】解:∵△COD是△AOB繞點O順時針旋轉(zhuǎn)30°后得到的圖形,∴∠AOD=∠BOC=30°,AO=DO,∵∠AOC=100°,∴∠BOD=100°?30°×2=40°,∠ADO=∠A=(180°?∠AOD)=(180°?30°)=75°,由三角形的外角性質(zhì)得,∠B=∠ADO?∠BOD=75°?40°=35°.故答案為:35°.【點睛】本題考查了旋轉(zhuǎn)的性質(zhì),等腰三角形的性質(zhì),三角形的一個外角等于與它不相鄰的兩個內(nèi)角的和的性質(zhì),熟記各性質(zhì)并準(zhǔn)確識圖是解題的關(guān)鍵.4、1或【解析】【分析】先運用根的判別式求得k的取值范圍,進而確定k的值,得到拋物線的解析式,再根據(jù)折疊得到新圖像的解析式,可求出函數(shù)圖象與x軸的交點坐標(biāo),畫出函數(shù)圖象,可發(fā)現(xiàn),若直線與新函數(shù)有3個交點,可以有兩種情況:①過交點(-1,0),根據(jù)待定系數(shù)法可得m的值;②不過點(一1,0),與相切時,根據(jù)判別式解答即可.【詳解】解:∵函數(shù)與x軸有兩個交點,∴,解得,當(dāng)k取最小整數(shù)時,,∴拋物線為,將該二次函數(shù)圖象在x軸下方的部分沿x軸翻折到x軸上方,圖象的其余部分不變,得到一個新圖象,所以新圖象的解析式為(或)
:①因為為的,所以它的圖象從左到右是上升的,當(dāng)它與新圖象有3個交點時它一定過,把代入得所以,②與相切時,圖象有三個交點,,,解得.故答案為:1或.【考點】本題主要考查了二次函數(shù)圖象與幾何變換、待定系數(shù)法求函數(shù)解析式等知識點,掌握分類討論和直線與拋物線相切時判別式等于零是解答本題的關(guān)鍵.5、2或-3##-3或2【解析】【分析】根據(jù)題意得到關(guān)于x的一元二次方程,解方程即可.【詳解】解:∵,∴,∴,解得或,故答案為:2或-3.【考點】本題主要考查了新定義下的實數(shù)運算,解一元二次方程,正確理解題意是解題的關(guān)鍵.四、簡答題1、(1)證明見解析(2)【解析】【分析】(1)連接OC,由圓周角定理和已知條件得出∠BOC=∠D,證出∠OCH=90°,得出DC⊥OC,即可得出結(jié)論;(2)作AG⊥CD于G,則AG∥OC,由三角函數(shù)定義求出OH=OC=5,得出AH=OA+OH=9,由勾股定理得出CH==3,證△OCH∽△AGH,求出AG=OC=,GH=CH=,得出CG=GH﹣CH=,再由勾股定理即可得出答案.【詳解】(1)證明:連接OC,如圖1所示:∵DE⊥OA,∴∠HED=90°,∴∠H+∠D=90°,∵∠BOC=2∠A,∠D=2∠A,∴∠BOC=∠D,∴∠H+∠BOC=90°,∴∠OCH=90°,∴DC⊥OC,∴DC與⊙O相切;(2)作AG⊥CD于G,如圖2所示:則AG∥OC,∵DC⊥OC,∴∠OCH=90°,∵∠BOC=∠D,OC=4,∴cos∠BOC==,∴OH=OC=5,∴AH=OA+OH=4+5=9,CH===3,∵AG∥OC,∴△OCH∽△AGH,∴===,∴AG=OC=,GH=CH=,∴CG=GH﹣CH=﹣3=,∴AC===.【考點】本題考查圓的綜合問題,涉及切線的判定、勾股定理、銳角三角函數(shù),相似三角形等知識,屬于中等題型.熟練掌握圓的切線的證明方法以及圓周角定理是解題的關(guān)鍵.2、(1)見解析;(2)見解析【解析】【分析】(1)想辦法證明AG=PF,AG∥PF,推出四邊形AGFP是平行四邊形,再證明PA=PF即可解決問題.(2)證明△AEP∽△DEC,可得,由此即可解決問題.【詳解】解:(1)∵平分,,,∴,,又∵在中,,在中,∴,又∵,∴,∴,∴,∵,,∴AG∥PF,∴四邊形是平行四邊形,∴四邊形AGFP是菱形;(2)∵,,∴,,∴,又∵,,∴,∴,∴,∴,又∵,∴.【考點】本題主要考查了角平分線的性質(zhì),菱形的判定,相似三角形的性質(zhì)與判定,矩形的性質(zhì),解題的關(guān)鍵在于能夠熟練掌握相關(guān)知識進行求解.五、解答題1、(1);(2);(3)或【分析】(1)分別計算出OQ、PO和PQ的長度,比較即可得出答案;(2)先判斷點P在以O(shè)為圓心,1為半徑的圓外且點P在線段OQ垂直平分線的左側(cè),結(jié)合PO≤2,點P在以O(shè)為圓心,2為半徑的圓上或圓內(nèi),可得點P在如圖所示的線段AB上(不包含點B),過作軸,過作軸,垂足分別為再根據(jù)圖形的性質(zhì)求解從而可得答案;(3)由(2)得:點P在以O(shè)為圓心,1為半徑的圓外且點P在以O(shè)為圓心,2為半徑的圓上或圓內(nèi),而PO<PQ,點P在線段OQ垂直平分線的左側(cè),再分兩種情況討論:當(dāng)時,當(dāng)時,分別畫出兩種情況下的臨界直線再根據(jù)臨界直線經(jīng)過的特殊點求解的值,再確定范圍即可.【詳解】解:(1)O(0,0),Q(1,0),P1(0,-1),P2(,),P3(-1,1)不滿足OQ<PO<PQ且PO≤2,所以不是線段OQ的“潛力點”,同理:所以不滿足OQ<PO<PQ且PO≤2,所以不是線段OQ的“潛力點”,同理:所以滿足:OQ<PO<PQ且PO≤2,所以是線段OQ的“潛力點”,故答案為:P3(2)∵點P為線段OQ的“潛力點”,∴OQ<PO<PQ且PO≤2,∵OQ<PO,∴點P在以O(shè)為圓心,1為半徑的圓外∵PO<PQ,∴點P在線段OQ垂直平分線的左側(cè),而的垂直平分線為:∵PO≤2,∴點P在以O(shè)為圓心,2為半徑的圓上或圓內(nèi)又∵點P在直線y=x上,∴點P在如圖所示的線段AB上(不包含點B)過作軸,過作軸,垂足分別為由題意可知△BOC和△AOD是等腰三角形,∴∴-≤xp<-(3)由(2)得:點P在以O(shè)為圓心,1為半徑的圓外且點P在以O(shè)為圓心,2為半徑的圓上或圓內(nèi),而PO<PQ,點P在線段OQ垂直平分線的左側(cè)當(dāng)時,過時,即函數(shù)解析式為:此時則當(dāng)與半徑為2的圓相切于時,則由而當(dāng)時,如圖,同理可得:點P在以O(shè)為圓心,1為半徑的圓外且點P在以O(shè)為圓心,2為半徑的圓上或圓內(nèi),而PO<PQ,點P在線段OQ垂直平分線的左側(cè),同理:當(dāng)過則直線為在直線上,此時當(dāng)過時,則所以此時:綜上:的范圍為:1<b≤或<b<-1【點睛】本題考查的是新定義情境下的知識運用,圓的基本性質(zhì),圓的切線的性質(zhì),一次函數(shù)的綜合應(yīng)用,銳角三角函數(shù)的應(yīng)用,勾股定理的應(yīng)用,數(shù)形結(jié)合是解本題的關(guān)鍵.2、(1)8(2)(3)或.【分析】(1)過點O作OH⊥AC于點H,由垂徑定理可得AH=CH=AC,由銳角三角函數(shù)和勾股定理可求解;(2)分兩種情況討論,由相似三角形的性質(zhì)可求AG,EG,CG的長,即可求解;(3)分兩種情況討論,由相似三角形和勾股定理可求解.(1)如圖2,過點O作OH⊥AC于點H,由垂徑定理得:AH=CH=AC,在Rt△OAH中,,∴設(shè)OH=3x,AH=4x,∵OH2+AH2=OA2,∴(3x)2+(4x)2=52,解得:x=±1,(x=﹣1舍去),∴OH=3,AH=4,∴AC=2AH=8;(2)如圖2,過點O作OH⊥AC于H,過E作EG⊥AC于G,∵∠DEO=∠AEC,∴當(dāng)△DOE與△AEC相似時可得:∠DOE=∠A或者∠DOE=∠ACD;,∴∠ACD≠∠DOE∴當(dāng)△DOE與△AEC相似時,不存在∠DOE=∠ACD情況,∴當(dāng)△DOE與△AEC相似時,∠DOE=∠A,∴OD∥AC,∴,∵OD=OA=5,AC=8,∴,∴,∵∠AGE=∠AHO=90°,∴GE∥OH,∴△AEG∽△AOH,∴,∴,∴,∴,,在Rt△CEG中,;(3)當(dāng)點E在線段OA上時,如圖3,過點E作EG⊥AC于G,過點O作OH⊥AC于H,延長AO交⊙O于M,連接AD,DM,由(1)可得OH=3,AH=4,AC=8,∵OE=1,∴AE=4,ME=6,∵EG∥OH,∴△AEG∽△AOH,∴,
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