- 1.81 MB
- 2021-05-10 发布
- 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。
- 网站客服QQ:403074932
广东省各市2015年中考数学试题分类解析汇编(20专题)
专题20:压轴题
1. (2015年广东梅州3分)对于二次函数有下列四个结论:
①它的对称轴是直线;②设,则当时,有;③它的图象与轴的两个交点是(0,0)和(2,0);④当时,.其中正确结论的个数为【 】
A. 1 B.2 C. 3 D. 4
【答案】C.
【考点】二次函数的图象和性质.
【分析】∵,∴二次函数图象的对称轴是直线.故结论①正确.
∴当时,随的增大而减小,此时,当时,有.故结论②错误.
∵的解为,∴二次函数图象与轴的两个交点是(0,0)和(2,0) .故结论③正确.
∵二次函数图象与轴的两个交点是(0,0)和(2,0),且有最大值1,∴当时,.故结论④正确.
综上所述,正确结论有①③④三个.
故选C.
2. (2015年广东佛山3分)下列给出5个命题:
①对角线互相垂直且相等的四边形是正方形;
②六边形的内角和等于720°;
③相等的圆心角所对的弧相等;
④顺次连结菱形各边中点所得的四边形是矩形;
⑤三角形的内心到三角形三个顶点的距离相等.
其中正确命题的个数是【 】
A. 2个 B. 3个 C. 4个 D. 5个
【答案】A.
【考点】命题和定理;正方形的判定;多边形内角和定理;圆周角定理;三角形中位线定理;菱形的性质;矩形的判定;三角形的内心性质.
【分析】根据相关知识对各选项进行分析,判作出断:
①对角线互相垂直且相等的平行四边形才是正方形,命题不正确.
②根据多边形内角和公式,得六边形的内角和等于,命题正确.
③同圆或等圆满中,相等的圆心角所对的弧才相等,命题不正确.
④根据三角形中位线定理、菱形的性质和矩形的判定可知:顺次连结菱形各边中点所得的四边形是矩形,命题正确.
⑤三角形的内心到三角形三边的距离相等,命题不正确.
其中正确命题的个数是2个.
故选A.
3. (2015年广东广州3分)已知2是关于的方程的一个根,并且这个方程的两个根恰好是等腰三角形ABC的两条边长,则三角形ABC的周长为【 】
A. 10 B. 14 C. 10或14 D. 8或10
【答案】B.
【考点】一元二次方程的解和解一元二次方程;确定三角形的条件.
【分析】∵2是关于的方程的一个根,∴,解得.
∴方程为,解得.
∵这个方程的两个根恰好是等腰三角形ABC的两条边长,
∴根据三角形三边关系,只能是6,6,2.
∴三角形ABC的周长为14.
故选B.
4. (2015年广东深圳3分)如图,已知正方形ABCD的边长为12,BE=EC,将正方形边CD沿DE折叠到DF,延长EF交AB于G,连接DG,现在有如下4个结论:①;
②;③;④.在以上4个结论中,正确的有【 】
A. 1 B. 2 C.3 D. 4
【答案】C.
【考点】折叠问题;正方形的性质;全等、相似三角形的判定和性质;勾股定理.
【分析】由折叠和正方形的性质可知,,∴.又∵,∴. 故结论①正确.
∵正方形ABCD的边长为12,BE=EC,∴.
设,则,
在中,由勾股定理,得,即,
解得,.
∴.∴. 故结论②正确.
∵,∴是等腰三角形.
易知不是等腰三角形,∴和不相似. 故结论③错误.
∵,
∴.故结论④正确.
综上所述,4个结论中,正确的有①②④三个.
故选C.
5. (2015年广东3分)如图,已知正△ABC的边长为2,E,F,G分别是AB,BC,CA上的点,且AE=BF=CG,设△EFG的面积为y,AE的长为x,则y关于x的函数图象大致是【 】
A. B. C. D.
【答案】D.
【考点】由实际问题列函数关系式(几何问题);二次函数的性质和图象.
【分析】根据题意,有AE=BF=CG,且正三角形ABC的边长为2,
∴. ∴△AEG、△BEF、△CFG三个三角形全等.
在△AEG中,,∴.
∴.
∴其图象为开口向上的二次函数.
故选D.
6. (2015年广东汕尾4分)对于二次函数有下列四个结论:
①它的对称轴是直线;②设,则当时,有;③它的图象与轴的两个交点是(0,0)和(2,0);④当时,.其中正确结论的个数为【 】
A. 1 B.2 C. 3 D. 4
【答案】C.
【考点】二次函数的图象和性质.
【分析】∵,∴二次函数图象的对称轴是直线.故结论①正确.
∴当时,随的增大而减小,此时,当时,有.故结论②错误.
∵的解为,∴二次函数图象与轴的两个交点是(0,0)和(2,0) .故结论③正确.
∵二次函数图象与轴的两个交点是(0,0)和(2,0),且有最大值1,∴当时,.故结论④正确.
综上所述,正确结论有①③④三个.
故选C.
7. (2015年广东珠海3分)如图,在中,直径垂直于弦,若,则的度数是【 】
A. 25° B. 30° C. 40° D. 50°
【答案】D.
【考点】垂径定理;圆周角定理.
【分析】∵直径垂直于弦,∴.
∵和是同圆中等弧所对的圆周角和圆心角以,且,
∴.
故选D.
1. (2015年广东梅州3分)若,,对任意自然数都成立,则
= ▲ , = ▲ ;计算: ▲ ..
【答案】;;.
【考点】探索规律题(数字的变化类).
【分析】∵,∴.
∴.
2. (2015年广东佛山3分)各边长度都是整数,最大边长为8的三角形共有 ▲ 个.
【答案】20.
【考点】探索规律题(图形的变化类);三角形构成条件.
【分析】应用列举法,逐一作出判断:
三边边长都为8,能构成1个三角形;
两边边长为8,能构成三角形的另一边有1,2,3,4,5,6,7,计7个;
一边边长为8,能构成三角形的另两边组合有(2,7),(3,7),(4,7),(5,7),(6,7),(7,7),(3,6),(4,6),(5,6),(6,6),(4,5),(5,5),计12个.
∴各边长度都是整数,最大边长为8的三角形共有20个.
3. (2015年广东广州3分)如图,四边形ABCD中,∠A=90°,,AD=3,点M,N分别为线段BC,AB上的动点(含端点,但点M不与点B重合),点E,F分别为DM,MN的中点,则EF长度的最大值为 ▲ .
【答案】.
【考点】双动点问题;三角形中位线定理;勾股定理.
【分析】如答图,连接,
∵点E,F分别为DM,MN的中点,∴.
∴要使最大,只要最大即可.
根据题意,知当点到达点与重合时,最大.
∵∠A=90°,,AD=3,
∴,此时,.
4. (2015年广东深圳3分)如图,已知点A在反比例函数上,作,点D为斜边AC的中点,连DB并延长交y轴于点E,若的面积为8,则k= ▲ .
【答案】16.
【考点】反比例函数的应用;相似三角形的判定和性质;直角三角形斜边上中线的性质;等腰三角形的性质..
【分析】由题意,,∴.
∵点D为斜边AC的中点,∴. ∴.
又∵,∴. ∴.
∴.
5. (2015年广东4分)如图,△ABC三边的中线AD,BE,CF的公共点G,若,则图中阴影部分面积是 ▲ .
【答案】4.
【考点】等底同高三角形面积的性质;转换思想和数形结合思想的应用.
【分析】如答图,各三角形面积分别记为①②③④⑤⑥,
∵△ABC三边的中线AD,BE,CF的公共点G,∴AG=2GD.
∴①=②,③=⑥,④=⑤,①+②=2③,④+⑤=2⑥.
∵,∴.
∴,
∴,即图中阴影部分面积是4.
6. (2015年广东汕尾5分)若,,对任意自然数都成立,则
= ▲ , = ▲ ;计算: ▲ ..
【答案】;;.
【考点】探索规律题(数字的变化类).
【分析】∵,∴
.
∴.
7. (2015年广东珠海4分)如图,在中,已知,依次连接的三边中点,得,再依次连接的三边中点得,…,则的周长为
▲ .
【答案】1.
【考点】探索规律题(图形的变化类);三角形中位线定理.
【分析】∵的三顶点在的三边中点,∴的周长是周长的;
∵的三顶点在的三边中点,∴的周长是周长的,是周长的;
∵的三顶点在的三边中点,∴的周长是周长的,是周长的;
∵的三顶点在的三边中点,∴的周长是周长的,是周长的.
又∵,
∴的周长为.
1. (2015年广东梅州10分)在Rt△ABC中,∠A=90°,AC = AB = 4,D,E分别是边AB,AC的中点.若等腰Rt△ADE绕点A逆时针旋转,得到等腰Rt△AD1E1,设旋转角为α(0<α≤180°),记直线BD1与CE1的交点为P.
(1)如图1,当α=90°时,线段BD1的长等于 ▲ ,线段CE1的长等于 ▲ ;(直接填写结果)
(2)如图2,当α=135°时,求证:BD1 = CE1 ,且BD1⊥CE1 ;
(3)求点P到AB所在直线的距离的最大值.(直接写出结果)
【答案】解:(1),.
(2)证明:当α=135°时,由旋转可知∠D1AB = E1AC = 135°.
又∵AB=AC,AD1=AE1,∴△D1AB ≌△△E1AC(SAS).
∴BD1=CE1 且 ∠D1BA = ∠E1CA.
设直线BD1与AC交于点F,有∠BFA=∠CFP .
∴∠CPF=∠FAB=90°,∴BD1⊥CE1.
(3).
【考点】面动旋转问题;等腰直角三角形的性质;勾股定理;全等、相似三角形的判定和性质.
【分析】(1)如题图1,当α=90°时,线段BD1的长等于;线段CE1的长等于.
(2)由SAS证明△D1AB ≌△△E1AC即可证明BD1 = CE1 ,且BD1⊥CE1 .
(3)如答图2,当四边形AD1PE1为正方形时,点P到AB所在直线的距离距离最大,此时,
∵,∴.
∴.∴.
∴当四边形AD1PE1为正方形时,点P到AB所在直线的距离距离的最大值为.
2. (2015年广东梅州10分)如图,过原点的直线和与反比例函数的图象分别交于两点A,C和B,D,连结AB,BC,CD,DA.
(1)四边形ABCD一定是 ▲ 四边形;(直接填写结果)
(2)四边形ABCD可能是矩形吗?若可能,试求此时和之间的关系式;若不可能,说明理由;
(3)设是函数图象上的任意两点,,试判断,的大小关系,并说明理由.
【答案】解:(1)平行.
(2)四边形ABCD可能是矩形,此时,理由如下:
当四边形ABCD是矩形时,OA=OB.
联立,得,∴.
同理,.
∵,
∴,得.
∵, ∴. ∴.
∴四边形ABCD可以是矩形,此时.
(3).理由如下:
∵.
∵x2 > x1 > 0,∴,.
∴.∴.
【考点】反比例函数和一次函数综合题;平行四边形的判定;矩形的性质;代数式化简;作差法的应用.
【分析】(1)根据反比例函数的中心对称性,有,所以,四边形ABCD一定是平行四边形.
(2)求出点A、B的坐标,根据矩形对角线互相平分且相等的性质得到OA=OB,即,据此列式化简得证.
(3)作差,化简,得出结论.
3. (2015年广东佛山10分)如图,一小球从斜坡点处抛出,球的抛出路线可以用二次函数刻画,斜坡可以用一次函数刻画.
(1)请用配方法求二次函数图象的最高点P的坐标;
(2)小球的落点是A,求点A的坐标;
(3)连结抛物线的最高点P与点O、A得△POA. 求△POA的面积;
(4)在OA上方的抛物线上存在一点M(M与P不重合),△MOA的面积等于△POA的面积,请直接写出点M的坐标.
【答案】解:(1)∵,
∴点P的坐标为.
(2)联立,解得或.
∴点A的坐标为.
(3)如答图1,作二次函数图象的对称轴交于点,
则点的坐标为,.
∴.
(4).
【考点】二次函数的应用(实际问题);二次函数的性质;曲线上点的坐标与方程的关系;等高三角形面积的应用;待定系数法、转换思想和数形结合思想的应用.
【分析】(1)化为顶点式即可得二次函数图象的顶点坐标.
(2)联立和即可求出点A的坐标.
(3)作辅助线“作二次函数图象的对称轴交于点”,将转化为和之和.
(4)作辅助线“过点作交抛物线于另一点”,则△MOA
的面积等于△POA的面积,设直线的解析式为,
将代入,得,
∴直线的解析式为.
联立,解得,或.
∴点M的坐标为.
4. (2015年广东佛山11分)如图,在中,对角线AC、BD相交于点O,点E、F是AD上的点,且. 连结BE、BF,使它们分别与AO相交于点G、H.
(1)求的值;
(2)求证:;
(3)设,求的值.
【答案】解:(1)∵,∴.
∵四边形是平行四边形,∴.∴.
∴,即.
(2)证明:由(1),∴.
∵四边形是平行四边形,∴.
∴.
∴,即.∴.
(3)如答图,过点作交于点,
∵,∴.
∴,.
∵.∴.
∵,∴.∴,即.
∵,∴.∴,即.
∴.
由(2)得,∴.
∵,
∴.
【考点】平行四边形的综合题;平行四边形的性质;平行的性质;相似三角形的判定和性质;数形结合思想的应用.
【分析】(1)由平行四边形对边平行的性质可得,从而得出结果.
(2)由(1)得到,从而根据平行四边形对角线互相平分的性质得出结论.
(3)作辅助线“过点作交于点”,构造两组相似三角形和,通过相似三角形对应边成比例的性质,求出与的关系即可求得的值.
5. (2015年广东广州14分)如图,四边形OMTN中,OM=ON,TM=TN,我们把这种两组邻边分别相等的四边形叫做筝形.
(1)试探究筝形对角线之间的位置关系,并证明你的结论;
(2)在筝形ABCD中,已知AB=AD=5,BC=CD,BC>AB,BD,AC为对角线,BD=8;
①是否存在一个圆使得A,B,C,D四个点都在这个圆上?若存在,求出圆的半径;若不存在,请说明理由;
②过点B作BF⊥CD,垂足为F,BF交AC于点E,连接DE. 当四边形ABED
为菱形时,求点F到AB的距离.
【答案】解:(1)筝形的对角线互相垂直. 证明如下:
如答图1,连接,
在和中,∵,
∴.∴.
又∵OM=ON,
∴,即筝形的对角线互相垂直.
(2)存在.
由(1)知,,设相交于点,如答图2,
∵AB=AD=5, BD=8,∴.∴.
∵A,B,C,D四点共圆,∴.
又∵,∴.
∴即为所求圆的直径.
∵,∴.
∴,即,解得.
∴圆的半径为.
(3)∵四边形ABED为菱形,∴.
∴.
又∵.∴
又∵,∴.
∴,即,解得.
在中,由勾股定理,得,
∴.∴.
∵,∴.
如答图3,过点作于点,则就是点F到AB的距离.
∵,∴.
∴,即,解得.
∴点F到AB的距离为.
【考点】新定义;全等三角形的判定和性质;等腰三角形的性质;勾股定理;圆内接四边形的性质;圆周角定理;相似三角形的判定和性质.
【分析】(1)筝形的对角线互相垂直,利用证明得到,从而根据等腰三角形三线合一的性质即可得出结论.
(2)根据垂径定理和勾股定理求出的长,证明,由对应边成比例列式求解即可.
(3)证明,求出,应用勾股定理求出,得到,作辅助线“过点作于点”构造相似三角形,由对应边成比例列式求得的长, 就是点F到AB的距离.
6. (2015年广东广州10分)已知O为坐标原点,抛物线与轴相交于点,.与轴交于点C,且O,C两点之间的距离为3,,,点A,C在直线上.
(1)求点C的坐标;
(2)当随着的增大而增大时,求自变量的取值范围;
(3)将抛物线向左平移个单位,记平移后随着的增大而增大的部分为P,直线向下平移n个单位,当平移后的直线与P有公共点时,求的最小值.
【答案】解:(1)令,得,∴.
∵O,C两点之间的距离为3,∴,解得.
∴点C的坐标为或.
(2)∵,∴异号.
①若,把代入得,即.
∴.
把代入得,即.∴.
∵异号,,∴.
∵,∴,,.∴.
把,代入,得,解得.
∴.∴当时,随着的增大而增大.
②若,把代入得,即.
∴.
把代入得,即.∴.
∵异号,,∴.
∵,∴,,.∴.
把,代入,得,解得.
∴.∴当时,随着的增大而增大.
综上所述,若,当随着的增大而增大时,;若,当随着的增大而增大时,.
(3)①若,则,,
向左平移个单位后的解析式为,则当时,随着的增大而增大.
直线向下平移n个单位后的解析式为.
要使平移后直线与有公共点,则当时,,
即,解得,与不符,舍去.
②若,则,,
向左平移个单位后的解析式为,则当时,随着的增大而增大.
直线向下平移n个单位后的解析式为.
要使平移后直线与有公共点,则当时,,
即,解得.
综上所述,.
∵,
∴当时,的最小值为.
【考点】二次函数综合题;线动平移问题;曲线上点的坐标与方程的关系;不等式和绝对值的性质;二次函数的最值;分类思想的应用.
【分析】(1)一方面,由点C在抛物线得到,另一方面,由O,C两点之间的距离为3,得到,从而得到点C的坐标.
(2)分和两种情况讨论.
(3)分和两种情况讨论得到的范围内,从而根据二次函数最值原理即可求解.
7. (2015年广东深圳9分)如图1,水平放置一个三角板和一个量角器,三角板的边AB和量角器的直径DE在一条直线上,开始的时候BD=1cm,现在三角板以2cm/s的速度向右移动.
(1)当B与O重合的时候,求三角板运动的时间;
(2)如图2,当AC与半圆相切时,求AD;
(3)如图3,当AB和DE重合时,求证:.
【答案】解:(1)∵开始时,,三角板以2cm/s的速度向右移动,
∴当B与O重合的时候,三角板运动的时间为.
(2)如答图1,设AC与半圆相切于点H,连接OH,则.
∵,∴.
又∵,∴.
∴.
(3)如答图2,连接,
∵,∴.
∵是直径,∴. ∴.
又∵.∴.
∴.
又∵,∴.
∴,即.
【考点】面动平移问题;等腰(直角)三角形的判定和性质;圆周角定理;相似三角形的判定和性质.
【分析】(1)直接根据“”计算即可.
(2)作辅助线“连接O与切点H”,构成等腰直角三角形求出的长,从而由求出的长.
(3)作辅助线“连接EF”,构成相似三角形,得比例式即可得解.
8. (2015年广东深圳9分)如图1,关于的二次函数经过点,点,点为二次函数的顶点,为二次函数的对称轴,在轴上.
(1)求抛物线的解析式;
(2)DE上是否存在点P到AD的距离与到轴的距离相等,若存在求出点P,若不存在请说明理由;
(3)如图2,DE的左侧抛物线上是否存在点F,使,若存在求出点F的坐标,若不存在请说明理由.
【答案】解:(1)将点, 代入,得
,解得.
∴抛物线的解析式为.
(2)存在.
∵,∴.
∴.
设,
当点在的角平分线时,如答图1,过点作于点,
则,
∵,∴,解得. ∴.
当点在的外角平分线时,如答图2,过点作于点,
则,
∵,∴,解得. ∴.
综上所述,DE上存在点P到AD的距离与到轴的距离相等,点P的坐标为
或.
(3)存在.
假设存在点F,使,
设
∵,∴.
∵,∴.
设的解析式为,则,解得.
∴的解析式为.
令,得,即与轴的交点坐标为.
若点在轴上方,如答图2,则,
∴,
即,解得(舍去正值).
当时,.∴.
若点在轴下方,如答图3,则,
∴,
即,解得(舍去正值).
当时,,不符合点在轴下方,舍去.
综上所述,DE的左侧抛物线上存在点F,使,点F的坐标为
.
【考点】二次函数综合题;待定系数法的应用;曲线上点的坐标与方程的关系;锐角三角函数定义;角平分线的性质;分类思想、转换思想和方程思想的应用.
【分析】(1)将点, 代入即可求解.
(2)根据角平分线上的点到角的两边距离相等的性质,分点在的角平分线和点在的外角平分线两种情况讨论即可.
(3)由已知求出,分点在轴上方和点在轴下方两种情况讨论,当点在轴上方时,;当点在轴下方时,,据此列方程求解.
9. (2015年广东9分)⊙O是△ABC的外接圆,AB是直径,过的中点P作⊙O的直径PG交弦BC于点D,连接AG, CP,PB.
(1)如题图1;若D是线段OP的中点,求∠BAC的度数;
(2)如题图2,在DG上取一点k,使DK=DP,连接CK,求证:四边形AGKC是平行四边形;
(3)如题图3,取CP的中点E,连接ED并延长ED交AB于点H,连接PH,求证:PH⊥AB.
【答案】解:(1)∵AB为⊙O直径,点P是的中点,∴PG⊥BC,即∠ODB=90°.
∵D为OP的中点,∴OD=.
∴cos∠BOD=. ∴∠BOD=60°.
∵AB为⊙O直径,∴∠ACB=90°. ∴∠ACB=∠ODB.
∴AC∥PG. ∴∠BAC=∠BOD=60°.
(2)证明:由(1)知,CD=BD,
∵∠BDP=∠CDK,DK=DP,∴△PDB≌△CDK(SAS).
∴CK=BP,∠OPB=∠CKD.
∵∠AOG=∠BOP,∴AG=BP. ∴AG=CK.
∵OP=OB,∴∠OPB=∠OBP.
又∵∠G=∠OBP,∴AG∥CK.
∴四边形AGCK是平行四边形.
(3)证明:∵CE=PE,CD=BD,∴DE∥PB,即DH∥PB.
∵∠G=∠OPB,∴PB∥AG. ∴DH∥AG. ∴∠OAG=∠OHD.
∵OA=OG,∴∠OAG=∠G. ∴∠ODH=∠OHD. ∴OD=OH.
又∵∠ODB=∠HOP,OB=OP,∴△OBD≌△HOP(SAS).
∴∠OHP=∠ODB=90°. ∴PH⊥AB.
【考点】圆的综合题;圆周角定理;垂径定理;锐角三角函数定义;特殊角的三角函数值;平行的判定和性质;全等三角形的判定和性质;等腰三角形的性质;平行四边形的判定.
【分析】(1)一方面,由锐角三角函数定义和特殊角的三角函数值求出∠BOD=60°;另一方面,由证明∠ACB=∠ODB=90°得到AC∥PG,根据平行线的同位角相等的性质得到∠BAC=∠BOD=60°.
(2)一方面,证明通过证明全等并等腰三角形的性质得到AG=CK;另一方面,证明AG∥CK,从而根据一组对边平行且相等的四边形是平行四边形的判定而得证.
(3)通过应用SAS证明△OBD≌△HOP而得到∠OHP=∠ODB=90°,即PH⊥AB.
10. (2015年广东9分)如图,在同一平面上,两块斜边相等的直角三角板Rt△ABC与Rt△ADC拼在一起,使斜边AC完全重合,且顶点B,D分别在AC的两旁,∠ABC=∠ADC=90°,∠CAD=30°,AB=BC=4cm.
(1)填空:AD= ▲ (cm),DC= ▲ (cm);
(2)点M,N分别从A点,C点同时以每秒1cm的速度等速出发,且分别在AD,CB上沿A→D,C→B的方向运动,当N点运动 到B点时,M,N两点同时停止运动,连结MN,求当M,N点运动了x秒时,点N到AD的距离(用含x的式子表示);
(3)在(2)的条件下,取DC中点P,连结MP,NP,设△PMN的面积为y(cm2),在整个运动过程中,△PMN的面积y存在最大值,请求出这个最大值.
(参考数据:sin75°=,sin15°=)
【答案】解:(1);.
(2)如答图,过点N作NE⊥AD于E,作NF⊥DC延长线于F,则NE=DF.
∵∠ACD=60°,∠ACB=45°,∴∠NCF=75°,∠FNC=15°.∴sin15°=.
又∵NC=x,sin15°=,∴.
∴NE=DF=.
∴点N到AD的距离为cm.
(3)∵NC=x,sin75°=,且sin75°=∴,
∵PD=CP=,∴PF=.
∴
·
即.
∴当时,y有最大值为.
【考点】双动点问题;锐角三角函数定义;特殊角的三角函数值;由实际问题列函数关系式;二次函数的最值;转换思想的应用.
【分析】(1)∵∠ABC =90°,AB=BC=4,∴.
∵∠ADC=90°,∠CAD=30°,
∴.
(2)作辅助线“过点N作NE⊥AD于E,作NF⊥DC延长线于F”构造直角三角形CNF,求出FC的长,即可由NE=DF=FC+CD求解.
(3)由列式,根据二次函数的最值原理求解.
11. (2015年广东汕尾11分)在Rt△ABC中,∠A=90°,AC = AB = 4,D,E分别是边AB,AC的中点.若等腰Rt△ADE绕点A逆时针旋转,得到等腰Rt△AD1E1,设旋转角为α(0<α≤180°),记直线BD1与CE1的交点为P.
(1)如图1,当α=90°时,线段BD1的长等于 ▲ ,线段CE1的长等于 ▲ ;(直接填写结果)
(2)如图2,当α=135°时,求证:BD1 = CE1 ,且BD1⊥CE1 ;
(3)求点P到AB所在直线的距离的最大值.(直接写出结果)
【答案】解:(1),.
(2)证明:当α=135°时,由旋转可知∠D1AB = E1AC = 135°.
又∵AB=AC,AD1=AE1,∴△D1AB ≌△△E1AC(SAS).
∴BD1=CE1 且 ∠D1BA = ∠E1CA.
设直线BD1与AC交于点F,有∠BFA=∠CFP .
∴∠CPF=∠FAB=90°,∴BD1⊥CE1.
(3).
【考点】面动旋转问题;等腰直角三角形的性质;勾股定理;全等、相似三角形的判定和性质.
【分析】(1)如题图1,当α=90°时,线段BD1的长等于;线段CE1的长等于.
(2)由SAS证明△D1AB ≌△△E1AC即可证明BD1 = CE1 ,且BD1⊥CE1 .
(3)如答图2,当四边形AD1PE1为正方形时,点P到AB所在直线的距离距离最大,此时,
∵,∴.
∴.∴.
∴当四边形AD1PE1为正方形时,点P到AB所在直线的距离距离的最大值为.
12. (2015年广东汕尾10分)如图,过原点的直线和与反比例函数的图象分别交于两点A,C和B,D,连结AB,BC,CD,DA.
(1)四边形ABCD一定是 ▲ 四边形;(直接填写结果)
(2)四边形ABCD可能是矩形吗?若可能,试求此时和之间的关系式;若不可能,说明理由;
(3)设是函数图象上的任意两点,,试判断,的大小关系,并说明理由.
【答案】解:(1)平行.
(2)四边形ABCD可能是矩形,此时,理由如下:
当四边形ABCD是矩形时,OA=OB.
联立,得,∴.
同理,.
∵,
∴,得.
∵, ∴. ∴.
∴四边形ABCD可以是矩形,此时.
(3).理由如下:
∵.
∵x2 > x1 > 0,∴,.
∴.∴.
【考点】反比例函数和一次函数综合题;平行四边形的判定;矩形的性质;代数式化简;作差法的应用.
【分析】(1)根据反比例函数的中心对称性,有,所以,四边形ABCD一定是平行四边形.
(2)求出点A、B的坐标,根据矩形对角线互相平分且相等的性质得到OA=OB,即,据此列式化简得证.
(3)作差,化简,得出结论.
13. (2015年广东珠海9分)五边形中,,且满足以点为圆心,长为半径的圆弧与边相切与点,连接.
(1)如图1,求的度数;
(2)如图2,连接,分别与相交于点,若,求的值.
【答案】解:(1)如答图1,连接,
∵圆弧与边相切与点,∴.
在和中,∵,
∴≌.∴.
同理,.
∵,∴,即.
(2)如答图2,连接并延长交的延长线于点,
∵,∴由(1)知,,即.
∵,,∴.
在中,∵,
∴.
在和中,,∴≌.
∴.∴.
∵,∴.∴.
∵,∴∽.
∴.∴.
∴
【考点】直线和圆的位置关系;切线的性质;全等、相似三角形的判定和性质;锐角三角函数定义;特殊角的三角函数值.
【分析】(1)作辅助线“连接”,构成两组全等三角形得到,,从而根据直角求解.
(2)作辅助线“连接并延长交的延长线于点”,构成全等三角形≌,得到,求出,通过证明∽
,列比例式即可求得结果.
14. (2015年广东珠海9分)如图,折叠矩形的一边,使点落在边的点处,已知折痕,且.以为原点,所在直线为轴建立如图所以的平面直角坐标系,抛物线经过点,且与边相交于点.
(1)求证:;
(2)若是的中点,连接,求证:;
(3)是线段上的一动点,点在抛物线上,且始终满足,在点运动过程中,能否使得? 若能,求出所有符合条件的点坐标;若不能,请说明理由.
【答案】解:(1)证明:∵四边形是矩形,且由折叠的性质知≌,
∴.
∵,∴.∴.
又∵,∴.
(2)证明:∵,∴可设,则由勾股定理,得.
由折叠的性质知,∴.
由(1),∴.∴.∴.
∴.
在中,由勾股定理,得,即,
解得,.
∴.
∴抛物线的解析式为.
∵当时,,∴.
在中,由勾股定理,得,
∴.
又∵点为斜边上的中点,∴.
∴为线段的垂直平分线. ∴.
(3)由(2)知,抛物线的解析式为,
设抛物线与的两个交点为,
令,即,
解得,
∴.
①当轴时,如答图1,
∵,
∴点坐标为或.
②当不垂直于轴时,如答图2,
当点在抛物线对称右侧时,分别过点作轴的垂线,垂足分别为,则点不与点重合,即,
∵,
∴.
∴.
∵,∴.∴和不全等.∴.
同理,当点在抛物线对称左侧时,.
综上所述,在点运动过程中,能使得,符合条件的点坐标为或.
【考点】二次函数综合题;单动点和折叠问题;矩形的性质;折叠对称的性质;全等、相似三角形的判定和性质;勾股定理;曲线上点的坐标与方程的关系;线段垂直平分线的性质;待定系数法和分类思想的应用.
【分析】(1)由矩形的性质和折叠的性质可求得和的两组对应角相等而得到结论.
(2)由条件应用待定系数法,根据相似三角形的性质和勾股定理求得的长,从而求得抛物线的解析式,而得到点的坐标,进而得到为线段的垂直平分线的结论而证明结论.
(3)分轴和不垂直于轴两种情况讨论即可.