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- 2021-05-10 发布
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2020年湖南省娄底市中考数学试卷
一、选择题(本大题共12小题,每小题3分,满分36分,每小题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的,请把你认为符合题目要求的选项填涂在答题卡上相应题号下的方框里)
1.(3分)(2020•娄底)﹣2020的倒数是( )
A.﹣2020 B.2020 C.12020 D.-12020
2.(3分)(2020•娄底)下列运算正确的是( )
A.a2•a3=a6 B.(a+b)2=a2+b2
C.(﹣2a)3=﹣8a3 D.a2+a2=a4
3.(3分)(2020•娄底)如图,将直尺与三角尺叠放在一起,如果∠1=28°,那么∠2的度数为( )
A.62° B.56° C.28° D.72°
4.(3分)(2020•娄底)一组数据7,8,10,12,13的平均数和中位数分别是( )
A.7、10 B.9、9 C.10、10 D.12、11
5.(3分)(2020•娄底)我国汽车工业迅速发展,国产汽车技术成熟,下列汽车图标是中心对称图形的是( )
A. B.
C. D.
6.(3分)(2020•娄底)2020年中央财政下达义务教育补助经费1695.9亿元,比上年增长8.3%.其中1695.9亿元用科学记数法表示为( )
A.16.959×1010元 B.1695.9×108元
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C.1.6959×1010元 D.1.6959×1011元
7.(3分)(2020•娄底)正多边形的一个外角为60°,则这个多边形的边数为( )
A.5 B.6 C.7 D.8
8.(3分)(2020•娄底)如图,撬钉子的工具是一个杠杆,动力臂L1=L•cosα,阻力臂L2=l•cosβ,如果动力F的用力方向始终保持竖直向下,当阻力不变时,则杠杆向下运动时的动力变化情况是( )
A.越来越小 B.不变 C.越来越大 D.无法确定
9.(3分)(2020•娄底)如图,平行于y轴的直线分别交y=k1x与y=k2x的图象(部分)于点A、B,点C是y轴上的动点,则△ABC的面积为( )
A.k1﹣k2 B.12(k1﹣k2) C.k2﹣k1 D.12(k2﹣k1)
10.(3分)(2020•娄底)下列各正方形中的四个数之间都有相同的规律,根据此规律,x的值为( )
A.135 B.153 C.170 D.189
11.(3分)(2020•娄底)函数的零点是指使函数值等于零的自变量的值,则下列函数中存在零点的是( )
A.y=x2+x+2 B.y=x+1 C.y=x+1x D.y=|x|﹣1
12.(3分)(2020•娄底)二次函数y=(x﹣a)(x﹣b)﹣2(a<b)与x轴的两个交点的横
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坐标分别为m和n,且m<n,下列结论正确的是( )
A.m<a<n<b B.a<m<b<n C.m<a<b<n D.a<m<n<b
二、填空题(本大题共6小题,每小题3分,满分18分)
13.(3分)(2020•娄底)一元二次方程x2﹣2x+c=0有两个相等的实数根,则c= .
14.(3分)(2020•娄底)口袋内装有大小、质量和材料都相同的两种颜色的球,其中红色球3个,白色球2个,从中任意摸出一球,摸出白色球的概率是 .
15.(3分)(2020•娄底)若ba=dc=12(a≠c),则b-da-c= .
16.(3分)(2020•娄底)如图,公路弯道标志表示圆弧道路所在圆的半径为m(米),某车在标有R=300处的弯道上从点A行驶了100π米到达点B,则线段AB= 米.
17.(3分)(2020•娄底)如图,四边形ABDC中,AB=AC=3,BD=CD=2,则将它以AD为轴旋转180°后所得分别以AB、BD为母线的上下两个圆锥的侧面积之比为 .
18.(3分)(2020•娄底)由4个直角边长分别为a,b的直角三角形围成的“赵爽弦图”如图所示,根据大正方形的面积c2等于小正方形的面积(a﹣b)2与4个直角三角形的面积2ab的和证明了勾股定理a2+b2=c2,还可以用来证明结论:若a>0、b>0且a2+b2为定值,则当a b时,ab取得最大值.
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三、解答题(本大题共2小题,每小题6分,共12分)
19.(6分)(2020•娄底)计算:|3-1|﹣3tan30°+(3.14﹣π)0+(12)﹣1.
20.(6分)(2020•娄底)先化简(mm+3-2mm-3)÷mm2-9,然后从﹣3,0,1,3中选一个合适的数代入求值.
四.解答题(本大题共2小题,每小题8分,共16分)
21.(8分)(2020•娄底)我市开展“温馨家园,创文同行”活动,某初中学校倡议学生利用双休日进社区参加义务劳动,为了了解同学们的劳动情况,学校随机调查了部分同学的劳动时间t(h):A.0≤t≤0.5,B.0.5<t≤1,C.1<t≤1.5,D.t>1.5,将所得数据绘制成了如图不完整的统计图:
(1)本次调查参加义务劳动的学生共 人,a= .
(2)补全条形统计图.
(3)扇形图中“0≤t≤0.5”部分的圆心角是 度.
22.(8分)(2020•娄底)如实景图,由华菱涟钢集团捐建的早元街人行天桥于2019年12月18日动工,2020年2月28日竣工,彰显了国企的担当精神,展现了高效的“娄底速度”.该桥的引桥两端各由2个斜面和一个水平面构成,如示意图所示:引桥一侧的桥墩顶端E点距地面5m,从E点处测得D点俯角为30°,斜面ED长为4m,水平面DC长为2m,斜面BC的坡度为1:4,求处于同一水平面上引桥底部AB的长.(结果精确到
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0.1m,2≈1.41,3≈1.73).
五.解答题(本大题共2小题,每小题9分,共18分)
23.(9分)(2020•娄底)为了预防新冠肺炎疫情的发生,学校免费为师生提供防疫物品.某校花7200元购进洗手液与84消毒液共400瓶,已知洗手液的价格是25元/瓶,84消毒液的价格是15元/瓶.
求:(1)该校购进洗手液和84消毒液各多少瓶?
(2)若购买洗手液和84消毒液共150瓶,总费用不超过2500元,请问最多能购买洗手液多少瓶?
24.(9分)(2020•娄底)如图,▱ABCD中,BC=2AB,AB⊥AC,分别在边BC、AD上的点E与点F关于AC对称,连接EF、AE、CF、DE.
(1)试判定四边形AECF的形状,并说明理由;
(2)求证:AE⊥DE.
六、综合题(本大题共2小题,每小题10分,共20分)
25.(10分)(2020•娄底)如图,点C在以AB为直径的⊙O上,BD平分∠ABC交⊙O于点D,过D作BC的垂线,垂足为E.
(1)求证:DE与⊙O相切;
第22页(共22页)
(2)若AB=5,BE=4,求BD的长;
(3)请用线段AB、BE表示CE的长,并说明理由.
26.(10分)(2020•娄底)如图,抛物线经过点A(﹣3,0)、B(1,0)、C(0,3).
(1)求抛物线的解析式;
(2)点P(m,n)是抛物线上的动点,当﹣3<m<0时,试确定m的值,使得△PAC的面积最大;
(3)抛物线上是否存在不同于点B的点D,满足DA2﹣DC2=6,若存在,请求出点D的坐标;若不存在,请说明理由.
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2020年湖南省娄底市中考数学试卷
参考答案与试题解析
一、选择题(本大题共12小题,每小题3分,满分36分,每小题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的,请把你认为符合题目要求的选项填涂在答题卡上相应题号下的方框里)
1.(3分)(2020•娄底)﹣2020的倒数是( )
A.﹣2020 B.2020 C.12020 D.-12020
【解答】解:﹣2020的倒数是-12020,
故选:D.
2.(3分)(2020•娄底)下列运算正确的是( )
A.a2•a3=a6 B.(a+b)2=a2+b2
C.(﹣2a)3=﹣8a3 D.a2+a2=a4
【解答】解:A、a2•a3=a5,原计算错误,故此选项不符合题意;
B、(a+b)2=a2+2ab+b2,原计算错误,故此选项不符合题意;
C、(﹣2a)3=﹣8a3,原计算正确,故此选项符合题意;
D、a2+a2=2a2,原计算错误,故此选项不符合题意.
故选:C.
3.(3分)(2020•娄底)如图,将直尺与三角尺叠放在一起,如果∠1=28°,那么∠2的度数为( )
A.62° B.56° C.28° D.72°
【解答】解:如图,标注字母,
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由题意可得:∠BAC=90°,∠DAC=∠BAC﹣∠1=62°,
∵EF∥AD,
∴∠2=∠DAC=62°,
故选:A.
4.(3分)(2020•娄底)一组数据7,8,10,12,13的平均数和中位数分别是( )
A.7、10 B.9、9 C.10、10 D.12、11
【解答】解:x=7+8+10+12+135=10,从小到大排列处在中间位置的一个数是10,因此中位数是10,
故选:C.
5.(3分)(2020•娄底)我国汽车工业迅速发展,国产汽车技术成熟,下列汽车图标是中心对称图形的是( )
A. B.
C. D.
【解答】解:A、不是中心对称图形.故错误;
B、是中心对称图形.故正确;
C、不是中心对称图形.故错误;
D、不是中心对称图形.故错误.
故选:B.
6.(3分)(2020•娄底)2020年中央财政下达义务教育补助经费1695.9亿元,比上年增长8.3%.其中1695.9亿元用科学记数法表示为( )
A.16.959×1010元 B.1695.9×108元
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C.1.6959×1010元 D.1.6959×1011元
【解答】解:1695.9亿元=169590000000元=1.6959×1011元,
故选:D.
7.(3分)(2020•娄底)正多边形的一个外角为60°,则这个多边形的边数为( )
A.5 B.6 C.7 D.8
【解答】解:设所求正多边形边数为n,
则60°•n=360°,
解得n=6.
故正多边形的边数是6.
故选:B.
8.(3分)(2020•娄底)如图,撬钉子的工具是一个杠杆,动力臂L1=L•cosα,阻力臂L2=l•cosβ,如果动力F的用力方向始终保持竖直向下,当阻力不变时,则杠杆向下运动时的动力变化情况是( )
A.越来越小 B.不变 C.越来越大 D.无法确定
【解答】解:∵动力×动力臂=阻力×阻力臂,
∴当阻力及阻力臂不变时,动力×动力臂为定值,且定值>0,
∴动力随着动力臂的增大而减小,
∵杠杆向下运动时α的度数越来越小,此时cosα的值越来越大,
又∵动力臂L1=L•cosα,
∴此时动力臂也越来越大,
∴此时的动力越来越小,
故选:A.
9.(3分)(2020•娄底)如图,平行于y轴的直线分别交y=k1x与y=k2x的图象(部分)于点A、B,点C是y轴上的动点,则△ABC的面积为( )
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A.k1﹣k2 B.12(k1﹣k2) C.k2﹣k1 D.12(k2﹣k1)
【解答】解:由题意可知,AB=k1x-k2x,AB边上的高为x,
∴S△ABC=12×(k1x-k2x)•x=12(k1﹣k2),
故选:B.
10.(3分)(2020•娄底)下列各正方形中的四个数之间都有相同的规律,根据此规律,x的值为( )
A.135 B.153 C.170 D.189
【解答】解:根据规律可得,2b=18,
∴b=9,
∴a=b﹣1=8,
∴x=2b2+a=162+8=170,
故选:C.
11.(3分)(2020•娄底)函数的零点是指使函数值等于零的自变量的值,则下列函数中存在零点的是( )
A.y=x2+x+2 B.y=x+1 C.y=x+1x D.y=|x|﹣1
【解答】解:当y=0时,
方程x2+x+2=0无实数根,因此选项A不符合题意;
方程x+1=0无实数根,因此选项B不符合题意;
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方程x+1x=0无实数根,因此选项C不符合题意;
方程|x|﹣1=0的解为x=±1,因此选项D符合题意,
故选:D.
12.(3分)(2020•娄底)二次函数y=(x﹣a)(x﹣b)﹣2(a<b)与x轴的两个交点的横坐标分别为m和n,且m<n,下列结论正确的是( )
A.m<a<n<b B.a<m<b<n C.m<a<b<n D.a<m<n<b
【解答】解:二次函数y=(x﹣a)(x﹣b)与x轴交点的横坐标为a、b,将其图象往下平移2个单位长度可得出二次函数y=(x﹣a)(x﹣b)﹣2的图象,如图所示.
观察图象,可知:m<a<b<n.
故选:C.
二、填空题(本大题共6小题,每小题3分,满分18分)
13.(3分)(2020•娄底)一元二次方程x2﹣2x+c=0有两个相等的实数根,则c= 1 .
【解答】解:∵一元二次方程x2﹣2x+c=0有两个相等的实数根,
∴△=b2﹣4ac=(﹣2)2﹣4c=0,
解得c=1.
故答案为1.
14.(3分)(2020•娄底)口袋内装有大小、质量和材料都相同的两种颜色的球,其中红色球3个,白色球2个,从中任意摸出一球,摸出白色球的概率是 25 .
【解答】解:∵袋子中共有5个小球,其中白色小球有2个,
∴从中任意摸出一球,有5种等可能结果,其中摸到白色小球的有2种可能,
∴从中任意摸出一球,摸出白色球的概率是25,
故答案为:25.
15.(3分)(2020•娄底)若ba=dc=12(a≠c),则b-da-c= 12 .
【解答】解:∵ba=dc=12(a≠c),
第22页(共22页)
∴b-da-c=12.
故答案为:12.
16.(3分)(2020•娄底)如图,公路弯道标志表示圆弧道路所在圆的半径为m(米),某车在标有R=300处的弯道上从点A行驶了100π米到达点B,则线段AB= 300 米.
【解答】解:∵100π=nπR180=nπ⋅300180,
∴n=60°,
又AO=BO,
∴△AOB是等边三角形,
∴AB=AO=BO=300(米),
故答案为:300.
17.(3分)(2020•娄底)如图,四边形ABDC中,AB=AC=3,BD=CD=2,则将它以AD为轴旋转180°后所得分别以AB、BD为母线的上下两个圆锥的侧面积之比为 3:2 .
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【解答】解:∵两个圆锥的底面圆相同,
∴可设底面圆的周长为l,
∴上面圆锥的侧面积为:12l•AB,
下面圆锥的侧面积为:12l•BD,
∵AB=AC=3,BD=CD=2,
∴S上:S下=3:2,
故答案为:3:2.
18.(3分)(2020•娄底)由4个直角边长分别为a,b的直角三角形围成的“赵爽弦图”如图所示,根据大正方形的面积c2等于小正方形的面积(a﹣b)2与4个直角三角形的面积2ab的和证明了勾股定理a2+b2=c2,还可以用来证明结论:若a>0、b>0且a2+b2为定值,则当a = b时,ab取得最大值.
【解答】解:如图,作斜边c上高h,
∵(a﹣b)2≥0,
∴a2+b2﹣2ab≥0,
又∵a2+b2=c2,a2+b2为定值,
∴ab≤c22,
∴ab最大值为c22,
∵a,b为直角边的直角三角形面积=12a•b=12c•h,
∴c22=c•h,
∴h=c2,
∵等腰直角三角形斜边上的高是斜边的一半,
第22页(共22页)
∴当a=b时,h=c2,
故答案为:=.
三、解答题(本大题共2小题,每小题6分,共12分)
19.(6分)(2020•娄底)计算:|3-1|﹣3tan30°+(3.14﹣π)0+(12)﹣1.
【解答】解:原式=3-1﹣3×33+1+2
=3-1-3+1+2
=2.
20.(6分)(2020•娄底)先化简(mm+3-2mm-3)÷mm2-9,然后从﹣3,0,1,3中选一个合适的数代入求值.
【解答】解:原式=[m(m-3)(m+3)(m-3)-2m(m+3)(m+3)(m-3)]•(m+3)(m-3)m
=m[(m-3)-2(m+3)](m+3)(m-3)•(m+3)(m-3)m
=(m﹣3)﹣2(m+3)
=m﹣3﹣2m﹣6
=﹣m﹣9,
当m=﹣3,0,3时,原式没有意义,舍去;
当m=1时,原式=﹣1﹣9=﹣10.
四.解答题(本大题共2小题,每小题8分,共16分)
21.(8分)(2020•娄底)我市开展“温馨家园,创文同行”活动,某初中学校倡议学生利用双休日进社区参加义务劳动,为了了解同学们的劳动情况,学校随机调查了部分同学的劳动时间t(h):A.0≤t≤0.5,B.0.5<t≤1,C.1<t≤1.5,D.t>1.5,将所得数据绘制成了如图不完整的统计图:
(1)本次调查参加义务劳动的学生共 100 人,a= 40 .
(2)补全条形统计图.
(3)扇形图中“0≤t≤0.5”部分的圆心角是 18 度.
第22页(共22页)
【解答】解:(1)本次调查参加义务劳动的学生共35÷35%=100(人),
∵100×a%=40,
∴a=40,
故答案为:100,40;
(2)如图所示:;
(3)∵1﹣20%﹣35%-40100×100%=5%,
∴扇形图中“0≤t≤0.5”部分的圆心角是360°×5%=18°,
故答案为:18.
22.(8分)(2020•娄底)如实景图,由华菱涟钢集团捐建的早元街人行天桥于2019年12月18日动工,2020年2月28日竣工,彰显了国企的担当精神,展现了高效的“娄底速度”.该桥的引桥两端各由2个斜面和一个水平面构成,如示意图所示:引桥一侧的桥墩顶端E点距地面5m,从E点处测得D点俯角为30°,斜面ED长为4m,水平面DC长
第22页(共22页)
为2m,斜面BC的坡度为1:4,求处于同一水平面上引桥底部AB的长.(结果精确到0.1m,2≈1.41,3≈1.73).
【解答】解:作DF⊥AE于F,DG⊥AB于G,CH⊥AB于H,如图所示:
则DF=GA,DC=GH=2,AF=DG=CH,
由题意得:∠EDF=30°,
∴EF=12DE=12×4=2,DF=3EF=23,
∵AE=5,
∴CH=AF=AE﹣EF=5﹣2=3,
∵斜面BC的坡度为1:4=CHBH,
∴BH=4CH=12,
∴AB=AG+GH+BH=23+2+12=23+14≈17.5(m),
答:处于同一水平面上引桥底部AB的长约为17.5m.
五.解答题(本大题共2小题,每小题9分,共18分)
23.(9分)(2020•娄底)为了预防新冠肺炎疫情的发生,学校免费为师生提供防疫物品.某
第22页(共22页)
校花7200元购进洗手液与84消毒液共400瓶,已知洗手液的价格是25元/瓶,84消毒液的价格是15元/瓶.
求:(1)该校购进洗手液和84消毒液各多少瓶?
(2)若购买洗手液和84消毒液共150瓶,总费用不超过2500元,请问最多能购买洗手液多少瓶?
【解答】解:(1)设该校购进洗手液x瓶,该校购进84消毒液y瓶,
依题意有x+y=40025x+15y=7200,
解得x=120y=280.
故该校购进洗手液120瓶,该校购进84消毒液280瓶;
(2)设能购买洗手液a瓶,则能购买洗手液(150﹣a)瓶,
依题意有25a+15(150﹣a)≤2500,
解得a≤25.
故最多能购买洗手液25瓶.
24.(9分)(2020•娄底)如图,▱ABCD中,BC=2AB,AB⊥AC,分别在边BC、AD上的点E与点F关于AC对称,连接EF、AE、CF、DE.
(1)试判定四边形AECF的形状,并说明理由;
(2)求证:AE⊥DE.
【解答】(1)解:四边形AECF是菱形,理由如下:
∵四边形ABCD是平行四边形,
∴AD∥BC,
∴∠OAF=∠OCE,
∵点E与点F关于AC对称,
∴AE=AF,CE=CF,OE=OF,
在△AOF和△COE中,∠OAF=∠OCF∠AOF=∠COEOF=OE,
第22页(共22页)
∴△AOF≌△COE(AAS),
∴AF=CE,
∴AE=AF=CE=CF,
∴四边形AECF是菱形;
(2)证明:∵BC=2AB,AB⊥AC,
∴∠ACB=30°,
∴∠B=60°,
∵AE=CE,
∴∠EAC=∠ACB=30°,
∴∠BAE=90°﹣30°=60°=∠B,
∴△ABE是等边三角形,
∴AE=AB=BE,∠AEB=60°,
∴∠AEC=120°,
∵四边形ABCD是平行四边形,
∴AB∥CD,AB=CD,
∴∠DCE=180°﹣∠B=120°,
又∵CE=AE,
∴CE=BE=12BC=AB=CD,
∴∠CED=∠CDE=30°,
∴∠AED=120°﹣30°=90°,
∴AE⊥DE.
六、综合题(本大题共2小题,每小题10分,共20分)
25.(10分)(2020•娄底)如图,点C在以AB为直径的⊙O上,BD平分∠ABC交⊙O于点D,过D作BC的垂线,垂足为E.
(1)求证:DE与⊙O相切;
(2)若AB=5,BE=4,求BD的长;
(3)请用线段AB、BE表示CE的长,并说明理由.
第22页(共22页)
【解答】(1)证明:连接OD,
∵OD=OB,
∴∠ODB=∠OBD,
∵BD平分∠ABC,
∴∠OBD=∠CBD,
∴∠ODB=∠CBD,
∴OD∥BE,
∵BE⊥DE,
∴OD⊥DE,
∴DE与⊙O相切;
(2)解:∵AB是⊙O的直径,
∴∠ADB=90°,
∵BE⊥DE,
∴∠ADB=∠BED=90°,
∵BD平分∠ABC,
∴∠OBD=∠CBD,
∴△ABD∽△DBE,
∴ABBD=BDBE,
∴5BD=BD4,
∴BD=25;
(3)解:CE=AB﹣BE,过D作DH⊥AB于H,
∵BD平分∠ABC,DE⊥BE,
第22页(共22页)
∴DH=DE,
在Rt△BED与Rt△BHD中,DE=DHBD=BD,
∴Rt△BED≌Rt△BHD(HL),
∴BH=BE,
∵∠DCE=∠A,∠DGA=∠DEC=90°,
∴△ADH≌△CDE(AAS),
∴AH=CE,
∵AB=AH+BH,
∴AB=BE+CE,
∴CE=AB﹣BE.
26.(10分)(2020•娄底)如图,抛物线经过点A(﹣3,0)、B(1,0)、C(0,3).
(1)求抛物线的解析式;
(2)点P(m,n)是抛物线上的动点,当﹣3<m<0时,试确定m的值,使得△PAC的面积最大;
(3)抛物线上是否存在不同于点B的点D,满足DA2﹣DC2=6,若存在,请求出点D的坐标;若不存在,请说明理由.
【解答】解:(1)由题意可以假设抛物线的解析式为y=a(x+3)(x﹣1),
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把C(0,3)代入,可得a=﹣1
∴抛物线的解析式为y=﹣x2﹣2x+3.
(2)设直线AC的解析式为y=kx+b,
将A(﹣3,0),C(0,3)代入得到0=-3k+b3=b,
解得k=1b=3,
∴直线AC的解析式为y=x+3.
当﹣3<m<0时,点P(m,n)在直线AC的上方,过点P作x轴的垂线交AC于Q.则P(m,﹣m2﹣2m+3),Q(m,m+3),
∴PQ=﹣m2﹣2m+3﹣(m+3)
=﹣m2﹣3m,
=﹣(m+32)2+94,
∵﹣3<m<0,
∴当m=-32时,PQ的值最大,
此时S△PAC=12•PQ•AO=32PQ最大,
∴m=-32.
(3)由A(﹣3,0),B(1,0),C(0,3),可得AB=4,OB=1,OC=3,
∵BC2=10,∠CAO=45°,
∴BA2﹣BC2=6,
连接BC,过点B作AC的垂线交抛物线于D,交AC于H.
则∠AHB=90°,∠DBA=∠CAO=45°,
∴DA2﹣DC2=HA2﹣HC2=AB2﹣BC2=6,
∵∠CAO=∠DBA,
∴BD,AC关于AB的垂直平分线的对称,即关于抛物线的对称轴x=﹣1对称,
∴点D与点C关于抛物线的对称轴x=﹣1对称,
∵C(0,3),
∴点D的坐标为(﹣2,3).
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方法二:设D点的坐标为(n,﹣n2﹣2n+3),然后用两点间的距离公式表示DA和DC,最后会得到关于n的一元二次方程,最后解的n=1和﹣2,由题意可知,1不符合舍弃最后得到n=﹣2,所以D的坐标就是(﹣2,3).
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