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文檔簡介
北師大版9年級數(shù)學(xué)上冊期中試題考試時間: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20分)一、單選題(7小題,每小題2分,共計14分)1、如圖,在矩形ABCD中,AD=AB,∠BAD的平分線交BC于點E,DH⊥AE于點H,連接BH并延長交CD于點F,連接DE交BF于點O,下列結(jié)論:①∠AED=∠CED;②OE=OD;③BH=HF;④BC?CF=2HE.其中正確的結(jié)論有(
)A.1個 B.2個 C.3個 D.4個2、如圖,菱形ABCD中,∠ABC=60°,AB=4,E是邊AD上一動點,將△CDE沿CE折疊,得到△CFE,則△BCF面積的最大值是(
)A.8 B. C.16 D.3、某校八年級組織一次籃球賽,各班均組隊參賽,賽制為單循環(huán)形式(每兩班之間都賽一場),共需安排15場比賽,則八年級班級的個數(shù)為(
)A.5 B.6 C.7 D.84、已知是方程的一個解,則的值為(
)A.10 B.-10 C.2 D.-405、對于一元二次方程,下列說法:①若,則;②若方程有兩個不相等的實根,則方程必有兩個不相等的實根;③若是方程的一個根,則一定有成立;④若是一元二次方程的根,則.其中正確的有(
)A.個 B.個 C.個 D.個6、若關(guān)于x的一元二次方程x2﹣ax=0的一個解是﹣1,則a的值為()A.1 B.﹣2 C.﹣1 D.27、直角三角形的面積為,斜邊上的中線為,則這個三角形周長為(
)A. B.C. D.二、多選題(3小題,每小題2分,共計6分)1、用配方法解下列方程,配方錯誤的是(
)A.化為 B.化為C.化為 D.化為2、如圖,在邊長為4的正方形ABCD中,點E,F(xiàn)分別是邊BC,AB的中點,連接AE,DF交于點N,將△ABE沿AE翻折,得到△AGE,AG交DF于點M,延長EG交AD的延長線于點H,連接CG,ME,取ME的中點為點O,連接NO,GO.則以下結(jié)論正確的有(
)A. B.C.△GEC為等邊三角形 D.3、下列方程不適合用因式方程解法解的是(
)A.x2-3x+2=0 B.2x2=x+4C.(x-1)(x+2)=70 D.x2-11x-10=0第Ⅱ卷(非選擇題80分)三、填空題(10小題,每小題2分,共計20分)1、如圖,Rt△ABC中,∠ACB=90°,AB=6,D是AB的中點,則CD=_____.2、如圖,將矩形的四個角向內(nèi)折起,恰好拼成一個無縫隙重疊的四邊形,若,,則邊的長是____.3、將正方形OEFG放在平面直角坐標(biāo)系中,O是坐標(biāo)原點,若點E的坐標(biāo)為,則點G的坐標(biāo)為_____.4、如圖,在Rt△ABC中,∠C=90°,AC=8cm,BC=2cm,點P在邊AC上,以2cm/s的速度從點A向點C移動,點Q在邊CB上,以1cm/s的速度從點C向點B移動.點P、Q同時出發(fā),且當(dāng)一點移動到終點時,另一點也隨之停止,連接PQ,當(dāng)△PQC的面積為3cm2時,P、Q運動的時間是_____秒.5、如果關(guān)于x的方程有兩個相等的正實數(shù)根,那么m的值為____________.6、某批青稞種子在相同條件下發(fā)芽試驗結(jié)果如下表:每次試驗粒數(shù)501003004006001000發(fā)芽頻數(shù)4796284380571948估計這批青稞發(fā)芽的概率是___________.(結(jié)果保留到0.01)7、已知方程的一根為,則方程的另一根為_______.8、在四邊形ABCD中,ABCD,ADBC,添加一個條件________,即可判定該四邊形是菱形.9、如圖,在長方形中,,在上存在一點、沿直線把折疊,使點恰好落在邊上的點處,若,那么的長為________.10、已知關(guān)于的方程的一個根是,則____.四、解答題(6小題,每小題10分,共計60分)1、如圖,在平行四邊形ABCD中,BE⊥AD,BF⊥CD,垂足分別為E,F(xiàn),且AE=CF.(1)求證:平行四邊形ABCD是菱形;(2)若DB=10,AB=13,求平行四邊形ABCD的面積.2、如圖,已知矩形ABCD(AB<AD).E是BC上的點,AE=AD.(1)在線段CD上作一點F,連接EF,使得∠EFC=∠BEA(請用直尺和圓規(guī)作圖,保留作圖痕跡);(2)在(1)作出的圖形中,若AB=4,AD=5,求DF的值.3、在菱形中,,點在的延長線上,點是直線上的動點,連接,將線段繞點逆時針得到線段,連接,.(1)如圖1,當(dāng)點與點重合時,請直接寫出線段與的數(shù)量關(guān)系;(2)如圖2,當(dāng)點在上時,線段,,之間有怎樣的數(shù)量關(guān)系?請寫出結(jié)論并給出證明;(3)當(dāng)點在直線上時,若,,,請直接寫出線段的長.4、如圖,矩形ABCD中,AB=2cm,BC=3cm,點E從點B沿BC以2cm/s的速度向點C移動,同時點F從點C沿CD以1cm/s的速度向點D移動,當(dāng)E,F(xiàn)兩點中有一點到達終點時,另一點也停止運動.當(dāng)△AEF是以AF為底邊的等腰三角形時,求點E運動的時間.5、已知關(guān)于x的一元二次方程有兩個實數(shù)根.(1)求k的取值范圍;(2)若,求k的值.6、今年忠縣柑橘喜獲豐收,某果園銷售的柑橘“忠橙”和“愛媛”很受消費者的歡迎,“忠橙”售價80元/箱,“愛媛”售價60元/箱.在11月第一周“忠橙”的銷量比“愛媛”的銷量多100箱,且這兩種柑橘的總銷售額為50000元.(1)在11月第一周,該果園“忠橙”和“愛媛”的銷量各為多少箱?(2)為了擴大銷售,11月第二周“忠橙”售價降價,銷量比第一周培加了,“愛媛”售價不變,銷量比第一周增加了,結(jié)果這兩種相橘第二周的總銷售額比第一周的總銷售額增加了,求的值-參考答案-一、單選題1、D【解析】【分析】①根據(jù)角平分線的定義可得∠BAE=∠DAE=45°,然后利用求出△ABE是等腰直角三角形,根據(jù)等腰直角三角形的性質(zhì)可得AE=AB,從而得到AE=AD,然后利用“角角邊”證明△ABE和△AHD全等,根據(jù)全等三角形對應(yīng)邊相等可得BE=DH,再根據(jù)等腰三角形兩底角相等求出∠ADE=∠AED=67.5°,根據(jù)平角等于180°求出∠CED=67.5°,從而判斷出①正確;②求出∠AHB=67.5°,∠DHO=∠ODH=22.5°,然后根據(jù)等角對等邊可得OE=OD=OH,判斷出②正確;③求出∠EBH=∠OHD=22.5°,∠AEB=∠HDF=45°,然后利用“角邊角”證明△BEH和△HDF全等,根據(jù)全等三角形對應(yīng)邊相等可得BH=HF,判斷出③正確;④根據(jù)全等三角形對應(yīng)邊相等可得DF=HE,然后根據(jù)HE=AE-AH=BC-CD,BC-CF=BC-(CD-DF)=2HE,判斷出④正確.【詳解】解:∵在矩形ABCD中,AE平分∠BAD,∴∠BAE=∠DAE=45°,∴△ABE是等腰直角三角形,∴AE=AB,∵AD=AB,∴AE=AD,在△ABE和△AHD中,,∴△ABE≌△AHD(AAS),∴BE=DH,∴AB=BE=AH=HD,∴∠ADE=∠AED=(180°-45°)=67.5°,∴∠CED=180°-45°-67.5°=67.5°,∴∠AED=∠CED,故①正確;∵AB=AH,∵∠AHB=(180°-45°)=67.5°,∠OHE=∠AHB(對頂角相等),∴∠OHE=67.5°=∠AED,∴OE=OH,∵∠DHO=90°-67.5°=22.5°,∠ODH=67.5°-45°=22.5°,∴∠DHO=∠ODH,∴OH=OD,∴OE=OD=OH,故②正確;∵∠EBH=90°-67.5°=22.5°,∴∠EBH=∠OHD,在△BEH和△HDF中,,∴△BEH≌△HDF(ASA),∴BH=HF,HE=DF,故③正確;∵HE=AE-AH=BC-CD,∴BC-CF=BC-(CD-DF)=BC-(CD-HE)=(BC-CD)+HE=HE+HE=2HE.故④正確;綜上所述,結(jié)論正確的是①②③④共4個.故選:D.【考點】本題考查了矩形的性質(zhì),全等三角形的判定與性質(zhì),角平分線的定義,等腰三角形的判定與性質(zhì),熟記各性質(zhì)并仔細(xì)分析題目條件,根據(jù)相等的度數(shù)求出相等的角,從而得到三角形全等的條件或判斷出等腰三角形是解題的關(guān)鍵,也是本題的難點.2、A【解析】【分析】由三角形底邊BC是定長,所以當(dāng)△BCF的高最大時,△BCF的面積最大,即當(dāng)FC⊥BC時,三角形有最大面積.【詳解】解:在菱形ABCD中,BC=CD=AB=4又∵將△CDE沿CE折疊,得到△CFE,∴FC=CD=4由此,△BCF的底邊BC是定長,所以當(dāng)△BCF的高最大時,△BCF的面積最大,即當(dāng)FC⊥BC時,三角形有最大面積∴△BCF面積的最大值是故選:A.【考點】本題考查菱形的性質(zhì)和折疊的性質(zhì),掌握三角形面積的計算方法和菱形的性質(zhì)正確推理計算是解題關(guān)鍵.3、B【解析】【分析】設(shè)有x個班級參加比賽,根據(jù)題目中的比賽規(guī)則,可得一共進行了場比賽,即可列出方程,求解即可.【詳解】解:設(shè)有x個班級參加比賽,,,解得:(舍),則共有6個班級參加比賽,故選:B.【考點】本題考查了一元二次方程的應(yīng)用,解題關(guān)鍵是讀懂題意,得到比賽總數(shù)的等量關(guān)系.4、B【解析】【分析】將a代入方程得到,再將其整體代入所求代數(shù)式即可得解.【詳解】∵a是方程的一個解,∴有,即,,∴,故選:B.【考點】本題考查了一元二次方程的解的定義,此類題的特點是利用方程的解的定義找到相等關(guān)系,再將其整體代入所求代數(shù)式,即可快速作答,盲目解一元二次方程求a值再代入計算,此方法耗時費力不可取.5、C【解析】【分析】按照方程的解的含義、一元二次方程的實數(shù)根與判別式的關(guān)系、等式的性質(zhì)、一元二次方程的求根公式等對各選項分別討論,可得答案.【詳解】解:①若a+b+c=0,則x=1是方程ax2+bx+c=0的解,由一元二次方程的實數(shù)根與判別式的關(guān)系可知:Δ=b2-4ac≥0,故①正確;②方程ax2+c=0有兩個不相等的實根,∴Δ=0-4ac>0,∴-4ac>0則方程ax2+bx+c=0的判別式Δ=b2-4ac>0,∴方程ax2+bx+c=0必有兩個不相等的實根,故②正確;③∵c是方程ax2+bx+c=0的一個根,則ac2+bc+c=0,∴c(ac+b+1)=0,若c=0,等式仍然成立,但ac+b+1=0不一定成立,故③不正確;④若x0是一元二次方程ax2+bx+c=0的根,則由求根公式可得:x0=,∴2ax0+b=±,∴b2-4ac=(2ax0+b)2,故④正確.故正確的有①②④,故選:C.【考點】本題考查一元二次方程根的判斷,根據(jù)方程形式,判斷根的情況是求解本題的關(guān)鍵.6、C【解析】【分析】把x=﹣1代入方程x2﹣ax=0得1+a=0,然后解關(guān)于a的方程即可.【詳解】解:把x=﹣1代入方程x2﹣ax=0得1+a=0,解得a=﹣1.故選C.【考點】本題考查了一元二次方程的解:能使一元二次方程左右兩邊相等的未知數(shù)的值是一元二次方程的解.7、D【解析】【分析】根據(jù)直角三角形的性質(zhì)求出斜邊長,根據(jù)勾股定理、完全平方公式計算即可.【詳解】解:設(shè)直角三角形的兩條直角邊分別為x、y,∵斜邊上的中線為d,∴斜邊長為2d,由勾股定理得,x2+y2=4d2,∵直角三角形的面積為S,∴,則2xy=4S,即(x+y)2=4d2+4S,∴∴這個三角形周長為:,故選D.【考點】本題考查的是勾股定理的應(yīng)用,直角三角形的兩條直角邊長分別是a,b,斜邊長為c,那么a2+b2=c2.二、多選題1、BD【解析】【分析】根據(jù)配方法的一般步驟:(1)把常數(shù)項移到等號的右邊;(2)把二次項的系數(shù)化為1,(3)等式兩邊同時加上一次項系數(shù)一半的平方即可得到結(jié)論.【詳解】A.化為,正確,不符合題意;B.化為,錯誤,符合題意;C.化為,正確,不符合題意;D.化為,錯誤,符合題意.故選:BD.【考點】此題考查了配方法解一元二次方程,屬于基礎(chǔ)題,熟練掌握配方法的一般步驟是解題關(guān)鍵.2、ABD【解析】【分析】由正方形的性質(zhì)可得,則易證,然后可判定A選項,由折疊的性質(zhì)及平行線的性質(zhì)可得B選項,由題意易得,進而根據(jù)三角形中線及等積法可判定D選項.【詳解】解:∵四邊形ABCD是正方形,∴,AD∥BC,∴,∵點E,F(xiàn)分別是邊BC,AB的中點,∴,∴(SAS),∴,∵,∴,∴,由折疊性質(zhì)可得,∴,∴,假設(shè)△GEC為等邊三角形成立,則有,∴,∴,∴,∴與AB=2BE相矛盾,故假設(shè)不成立;由折疊的性質(zhì)可知,∴,∴,∵ME的中點為點O,∴,∴;綜上所述:正確的有ABD;故選ABD.【考點】本題主要考查全等三角形的性質(zhì)與判定、正方形的性質(zhì)、折疊性質(zhì)及等積法,熟練掌握全等三角形的性質(zhì)與判定、正方形的性質(zhì)、折疊性質(zhì)及等積法是解題的關(guān)鍵.3、ABD【解析】【分析】根據(jù)因式分解法解一元二次方程的方法求解即可.【詳解】解:A、x2-3x+2=0,適用公式法,不適合用因式分解法來解題,符合題意;B、2x2=x+4,適用公式法,不適合用因式分解法來解題,符合題意;C、(x-1)(x+2)=70,即,可得,故適合用因式分解法來解題,不符合題意;D、x2-11x-10=0,適用公式法,不適合用因式分解法來解題,符合題意;故選:ABD.【考點】此題考查了解一元二次方程,解題的關(guān)鍵是熟練掌握解一元二次方程的方法.解一元二次方程常用的方法有直接開平方法,配方法,公式法,因式分解法,要根據(jù)方程的特點靈活選用合適的方法.三、填空題1、3【解析】【分析】根據(jù)直角三角形斜邊上的中線等于斜邊的一半解答.【詳解】∵∠ACB=90°,D為AB的中點,∴CD=AB=×6=3.故答案為3.【考點】本題考查了直角三角形斜邊上的中線等于斜邊的一半的性質(zhì),熟記性質(zhì)是解題的關(guān)鍵.2、【解析】【分析】由折疊的性質(zhì)和矩形的性質(zhì)可得∠HEF=90°,EA=EB=3,證明△HNG≌△FME,求出HF,設(shè)AH=x,在△AEH,△BEF和△EFH中,利用勾股定理列出方程,求出x,即可得到EH.【詳解】解:∵四邊形ABCD是矩形,∴∠A=∠B=∠D=90°,由折疊可知:△EAH≌△EMH,△HNG≌△HDG,△FBE≌△FME,∴EA=EM,AH=MH,HD=HN,EB=EM,F(xiàn)B=FM,∠AEH=∠MEH,∠BEF=∠MEF,∠BME=∠B=90°,∠HNG=∠D=90°,∴EA=EB=AB=3,∵∠AEH+∠MEH+∠BEF+∠MEF=180°,∴2∠MEH+2∠MEF=180°,∴∠HEF=90°,同理可知:∠EHG=∠EFG=∠HGF=90°,∴四邊形EHGF是矩形,∴HG∥FE,HG=FE,∴∠GHN=∠EFM,在△HNG和△FME中,,∴△HNG≌△FME(AAS),∴HN=FM,∴HD=FM,∴HF=HM+FM=AH+HD=AD=10,設(shè)AH=x,則HD=FM=FB=10-x,∵,,,∴,即,解得:x=1或x=9(舍),∴AH=1,∴,故答案為:.【考點】本題考查了翻折變換,矩形的性質(zhì),勾股定理,全等三角形的判定和性質(zhì),利用勾股定理列出方程是本題的關(guān)鍵.3、或【解析】【分析】先利用正方形的性質(zhì),利用旋轉(zhuǎn)畫出正方形OEFG,從而得到G點的坐標(biāo).【詳解】把EO繞E點順時針(或逆時針)旋轉(zhuǎn)90°得到對應(yīng)點為G(或G′),如圖,則G點的坐標(biāo)為(2,-3)或G′的坐標(biāo)為(﹣2,3),【考點】本題考查坐標(biāo)與圖形的變換,涉及旋轉(zhuǎn)、正方形的性質(zhì)等知識,是重要考點,難度較易,掌握相關(guān)知識是解題關(guān)鍵.4、1【解析】【分析】設(shè)P、Q運動的時間是秒,根據(jù)已知條件得到cm,cm,則cm,根據(jù)三角形面積公式列出方程,解方程即可求解.【詳解】解:設(shè)P、Q運動的時間是秒,則cm,cm,cm∵△PQC的面積為3cm2,∴,即,解得或(不合題意,舍去),∴當(dāng)△PQC的面積為3cm2時,P、Q運動的時間是1秒.故答案為:1【考點】本題考查了一元二次方程應(yīng)用——動點問題,三角形的面積,正確的理解題意是解題的關(guān)鍵.5、4【解析】【分析】根據(jù)一元二次方程根的判別式即可求得或,再根據(jù)方程有兩個相等的正實數(shù)根,可知兩根之和為正數(shù),據(jù)此即可解答.【詳解】解:關(guān)于x的方程有兩個相等的實數(shù)根解得或又關(guān)于x的方程有兩個相等的正實數(shù)根兩根之和為正數(shù),即,解得故故答案為:4【考點】本題考查了一元二次方程根的判別式及根與系數(shù)的關(guān)系,熟練掌握和運用一元二次方程根的判別式及根與系數(shù)的關(guān)系是解決本題的關(guān)鍵解.6、0.95【解析】【分析】利用大量重復(fù)試驗下事件發(fā)生的頻率可以估計該事件發(fā)生的概率直接回答即可.【詳解】觀察表格得到這批青稞發(fā)芽的頻率穩(wěn)定在0.95附近,則這批青稞發(fā)芽的概率的估計值是0.95,故答案為:0.95.【考點】此題考查了利用頻率估計概率,從表格中的數(shù)據(jù)確定出這種油菜籽發(fā)芽的頻率是解本題的關(guān)鍵.7、【解析】【分析】設(shè)方程的另一個根為c,再根據(jù)根與系數(shù)的關(guān)系即可得出結(jié)論.【詳解】解:設(shè)方程的另一個根為c,∵,∴.故答案為.【考點】本題考查的是根與系數(shù)的關(guān)系,熟記一元二次方程根與系數(shù)的關(guān)系是解答此題的關(guān)鍵.8、AB=AD(答案不唯一)【解析】【分析】根據(jù)平行四邊形的判定證出四邊形ABCD是平行四邊形,根據(jù)菱形的判定證出即可.【詳解】解:添加的條件是AB=AD.理由如下:∵ABCD,ADBC,∴四邊形ABCD是平行四邊形,若AB=AD,∴四邊形ABCD是菱形.【考點】本題主要考查了菱形的判定、平行四邊形的判定等,能根據(jù)菱形的判定定理正確地添加條件是解此題的關(guān)鍵.9、【解析】【分析】由折疊的性質(zhì),得DE=EF,AD=AF,然后求出AF=AD=10,則求出FC的長度,再根據(jù)勾股定理建立方程,即可求出答案.【詳解】解:∵四邊形是長方形,由折疊的性質(zhì),,∵,又,在中,;故答案為:.【考點】本題考查了:①折疊的性質(zhì):折疊是一種對稱變換,它屬于軸對稱,根據(jù)軸對稱的性質(zhì),折疊前后圖形的形狀和大小不變,位置變化,對應(yīng)邊和對應(yīng)角相等;②矩形的性質(zhì),勾股定理求解.10、【解析】【分析】根據(jù)一元二次方程解的定義將x=1代入即可求出a的值.【詳解】解:∵關(guān)于的方程的一個根是∴解得:a=-1故答案為:.【考點】此題考查的是根據(jù)一元二次方程的解,求參數(shù)的值,掌握一元二次方程解的定義是解決此題的關(guān)鍵.四、解答題1、(1)見解析(2)120【解析】【分析】(1)根據(jù)平行四邊形的性質(zhì)可得,利用全等三角形的判定和性質(zhì)得出,,依據(jù)菱形的判定定理(一組鄰邊相等的平行四邊形的菱形)即可證明;(2)連接AC,交BD于點H,利用菱形的性質(zhì)及勾股定理可得,再根據(jù)菱形的面積公式求解即可得.(1)證明:∵四邊形ABCD是平行四邊形,∴,∵,,∴,在和中,,∴,∴,∴平行四邊形ABCD是菱形;(2)解:如圖所示:連接AC,交BD于點H,∵四邊形ABCD是菱形,∴,∵,,∴,在中,,∴,∴平行四邊形ABCD的面積為:.【考點】題目主要考查平行四邊形的性質(zhì),全等三角形的判定和性質(zhì),菱形的判定和性質(zhì)及其面積公式,勾股定理等,理解題意,熟練掌握各個性質(zhì)定理是解題關(guān)鍵.2、(1)見解析(2)【解析】【分析】(1)作∠DAE的角平分線,與DC的交點即為所求,理由:可先證明△AEF≌△ADF,可得∠AEF=∠D=90°,從而得到∠DAE+∠DFE=180°,進而得到∠EFC=∠DAE,再由AD∥BC,即可求解;(2)根據(jù)矩形的性質(zhì)可得∠B=∠C=∠D=90°,AD=BC=5,AB=CD=4,從而得到BE=3,進而得到EC=2,然后在中,由勾股定理,即可求解.(1)解:如圖,作∠DAE的角平分線,與DC的交點即為所求.∵AE=AD,∠EAF=∠DAF,AF=AF,∴△AEF≌△ADF,∴∠AEF=∠D=90°,∴∠DAE+∠DFE=180°,∵∠EFC+∠DFE=180°,∴∠EFC=∠DAE,∵在矩形ABCD中,AD∥BC,∴∠BEA=∠DAE,∴∠EFC=∠BEA;(2)解:∵四邊形ABCD是矩形,∴∠B=∠C=∠D=90°,AD=BC=5,AB=CD=4,∵AE=AD=5,∴BE===3,∴EC=BC﹣BE=5﹣3=2,由(1)得:△AEF≌△ADF,∴,在中,,∴,∴.【考點】本題主要考查了矩形的性質(zhì),全等三角形的判定和性質(zhì),勾股定理等知識,熟練掌握矩形的性質(zhì),全等三角形的判定和性質(zhì),勾股定理是解題的關(guān)鍵.3、(1)AM=DF;(2),證明見解析;(3)1或5【解析】【分析】(1)可通過證明,即可利用全等三角形的性質(zhì)得出結(jié)論;(2)通過作輔助線,構(gòu)造等邊三角形DMN,再通過全等證明出DF=EN,利用等邊三角形得出DN=DM,DA=DB,求出AM=BN,即可證明題中三線段之間的關(guān)系;(3)分別討論當(dāng)E點在線段BD和DB的延長線上兩種情況,利用全等以及等邊三角形的相關(guān)結(jié)論即可求出DF的長.【詳解】解:(1)AM=DF;理由:∵菱形ABCD中,∠ABC=120°,可得△BCD和△ABD都是等邊三角形;∴BD=BA,∠DBA=60°,又由旋轉(zhuǎn)可知ME=MF,∠EMF=60°,得△MEF也是等邊三角形,∴EF=EM,∠MEF=60°,∴∠MEA=∠FED,可證:;∴AM=DF.(2)結(jié)論:證明:過點作交延長線于.∵四邊形是菱形∴,∴∵∴∴是等邊三角形∴,∵∴,∴是等邊三角形∴∵,∴是等邊三角形∴,,∴∴∴即:∵,∴∴.(3)1或5當(dāng)E點在線段BD上時,由(2)知,,∵AB=6,∴BD=AD=6,∵BD=2BE,AD=3AM,∴BE=3,AM=2,∴DF=5;當(dāng)E點在線段DB的延長線上時,如圖所示:作MN∥AB與DE交于點N,∵∠MDN=∠DAB=60°,利用平行線的性質(zhì)可得出∠DMN=60°,則△DMN是等邊三角形,∴MN=MD,又由∠DMN=∠EMF,∴∠EMN=∠FMD,∵ME=MF,∴,∴DF=EN∵EN=EB-BN=BD-AM=3-AD=3-2=1;綜上可得:DF的長為1或5.【考點】本題涉及到了幾何圖形的動點問題,綜
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