2024年廣西壯族自治區(qū)桂平市九上數(shù)學開學統(tǒng)考模擬試題【含答案】_第1頁
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文檔簡介

學校________________班級____________姓名____________考場____________準考證號學校________________班級____________姓名____________考場____________準考證號…………密…………封…………線…………內(nèi)…………不…………要…………答…………題…………第1頁,共5頁2024年廣西壯族自治區(qū)桂平市九上數(shù)學開學統(tǒng)考模擬試題題號一二三四五總分得分A卷(100分)一、選擇題(本大題共8個小題,每小題4分,共32分,每小題均有四個選項,其中只有一項符合題目要求)1、(4分)下列事件中是必然事件是()A.明天太陽從西邊升起B(yǎng).籃球隊員在罰球線投籃一次,未投中C.實心鐵球投入水中會沉入水底D.拋出一枚硬幣,落地后正面向上2、(4分)下列判定中,正確的個數(shù)有()①一組對邊平行,一組對邊相等的四邊形是平行四邊形;②對角線互相平分且相等的四邊形是矩形;③對角線互相垂直的四邊形是菱形;④對角線互相垂直平分且相等的四邊形是正方形,A.1個 B.2個 C.3個 D.4個3、(4分)已知xy=1A.32 B.13 C.24、(4分)已知平面上四點,,,,一次函數(shù)的圖象將四邊形ABCD分成面積相等的兩部分,則A.2 B. C.5 D.65、(4分)已知=5﹣x,則x的取值范圍是()A.為任意實數(shù) B.0≤x≤5 C.x≥5 D.x≤56、(4分)一次函數(shù)的圖象不經(jīng)過哪個象限()A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限7、(4分)如圖,已知點在反比例函數(shù)()的圖象上,作,邊在軸上,點為斜邊的中點,連結(jié)并延長交軸于點,則的面積為()A. B. C. D.8、(4分)觀察下列圖形,既是軸對稱圖形又是中心對稱圖形的有A.1個 B.2個 C.3個 D.4個二、填空題(本大題共5個小題,每小題4分,共20分)9、(4分)等邊三角形中,兩條中線所夾的銳角的度數(shù)為_____.10、(4分)如圖,在平面直角坐標系中,將△ABO繞點A順時針旋轉(zhuǎn)到的位置,點B、O分別落在點、處,點在x軸上,再將繞點順時針旋轉(zhuǎn)到的位置,點在x軸上,將繞點順時針旋轉(zhuǎn)到的位置,點在x軸上,依次進行下去…若點,,則點的坐標為________.11、(4分)將直線y=﹣2x+4向下平移5個單位長度,平移后直線的解析式為_____.12、(4分)代數(shù)式有意義的條件是________.13、(4分)為了解學生暑期在家的閱讀情況,隨機調(diào)查了20名學生某一天的閱讀小時數(shù),具體統(tǒng)計如下:閱讀時間(小時)22.533.54學生人數(shù)(名)12863則關(guān)于這20名學生閱讀小時的眾數(shù)是_____.三、解答題(本大題共5個小題,共48分)14、(12分)如圖,四邊形ABCD是平行四邊形,分別以AB,CD為邊向外作等邊△ABE和△CDF,連接AF,CE.求證:四邊形AECF為平行四邊形.15、(8分)如圖1,已知△ABC是等邊三角形,點D,E分別在邊BC,AC上,且CD=AE,AD與BE相交于點F.(1)求證:∠ABE=∠CAD;(2)如圖2,以AD為邊向左作等邊△ADG,連接BG.?。┰嚺袛嗨倪呅蜛GBE的形狀,并說明理由;ⅱ)若設(shè)BD=1,DC=k(0<k<1),求四邊形AGBE與△ABC的周長比(用含k的代數(shù)式表示).16、(8分)設(shè)P(x,0)是x軸上的一個動點,它與原點的距離為y1.(1)求y1關(guān)于x的函數(shù)解析式,并畫出這個函數(shù)的圖象;(2)若反比例函數(shù)y2的圖象與函數(shù)y1的圖象相交于點A,且點A的縱坐標為2.①求k的值;②結(jié)合圖象,當y1>y2時,寫出x的取值范圍.17、(10分)“五一節(jié)”期間,申老師一家自駕游去了離家170千米的某地,下面是他們離家的距離y(千米)與汽車行駛時間x(小時)之間的函數(shù)圖象.(1)求他們出發(fā)半小時時,離家多少千米?(2)求出AB段圖象的函數(shù)表達式;(3)他們出發(fā)2小時時,離目的地還有多少千米?18、(10分)俄羅斯足球世界杯點燃了同學們對足球運動的熱情,某學校劃購買甲、乙兩種品牌的足球供學生使用.已知用1000元購買甲種足球的數(shù)量和用1600元購買乙種足球的數(shù)量相同,甲種足球的單價比乙種足球的單價少30元.(1)求甲、乙兩種品牌的足球的單價各是多少元?(2)學枝準備一次性購買甲、乙兩種品牌的足球共25個,但總費用不超過1610元,那么這所學校最多購買多少個乙種品牌的足球?B卷(50分)一、填空題(本大題共5個小題,每小題4分,共20分)19、(4分)如圖,在四邊形ABCD中,AD∥BC,AD=4,BC=12,點E是BC的中點.點P、Q分別是邊AD、BC上的兩點,其中點P以每秒個1單位長度的速度從點A運動到點D后再返回點A,同時點Q以每秒2個單位長度的速度從點C出發(fā)向點B運動.當其中一點到達終點時停止運動.當運動時間t為_____秒時,以點A、P,Q,E為頂點的四邊形是平行四邊形.20、(4分)計算:_______.21、(4分)兩個相似三角形的最短邊長分別為5cm和3cm,它們的周長之差為12cm,那么較大三角形的周長為_____cm.22、(4分)如圖所示,數(shù)軸上點A所表示的數(shù)為____.23、(4分)如圖,菱形的邊長為1,;作于點,以為一邊,作第二個菱形,使;作于點,以為一邊,作第三個菱形,使;…依此類推,這樣作出第個菱形.則_________._________.二、解答題(本大題共3個小題,共30分)24、(8分)已知:如圖,ABCD中,AE是BC邊上的高,將△ABE沿BC方向平移,使點E與點C重合,得△GFC.(1)求證:BE=DG;(2)若∠B=60o,當AB與BC滿足什么數(shù)量關(guān)系時,四邊形ABFG是菱形?證明你的結(jié)論25、(10分)如圖1,在中,,,,以O(shè)B為邊,在外作等邊,D是OB的中點,連接AD并延長交OC于E.(1)求證:四邊形ABCE是平行四邊形;(2)連接AC,BE交于點P,求AP的長及AP邊上的高BH;(3)在(2)的條件下,將四邊形OABC置于如圖所示的平面直角坐標系中,以E為坐標原點,其余條件不變,以AP為邊向右上方作正方形APMN:①M點的坐標為.②直接寫出正方形APMN與四邊形OABC重疊部分的面積(圖中陰影部分).26、(12分)閱讀下列材料:已知實數(shù)m,n滿足(2m2+n2+1)(2m2+n2﹣1)=80,試求2m2+n2的值解:設(shè)2m2+n2=t,則原方程變?yōu)椋╰+1)(t﹣1)=80,整理得t2﹣1=80,t2=81,∴t=±1因為2m2+n2≥0,所以2m2+n2=1.上面這種方法稱為“換元法”,把其中某些部分看成一個整體,并用新字母代替(即換元),則能使復雜的問題簡單化.根據(jù)以上閱讀材料內(nèi)容,解決下列問題,并寫出解答過程.已知實數(shù)x,y滿足(4x2+4y2+3)(4x2+4y2﹣3)=27,求x2+y2的值.

參考答案與詳細解析一、選擇題(本大題共8個小題,每小題4分,共32分,每小題均有四個選項,其中只有一項符合題目要求)1、C【解析】

必然事件就是一定會發(fā)生的事件,即發(fā)生的概率是1的事件,依據(jù)定義即可解決.【詳解】解:A、明天太陽從西邊升起,是不可能事件,故不符合題意;B、籃球隊員在罰球線投籃一次,未投中,是隨機事件,故不符合題意;C、實心鐵球投入水中會沉入水底,是必然事件,故符合題意;D、拋出一枚硬幣,落地后正面向上,是隨機事件,故不符合題意.故選C.2、B【解析】

利用矩形的判定定理、平行四邊形的判定定理、菱形的判定定理及正方形的判定定理分別判斷后即可確定正確的選項.【詳解】解:①一組對邊平行,一組對邊相等的四邊形,可能是等腰梯形;故①錯誤;②對角線互相平分且相等的四邊形是矩形;故②正確;③對角線互相垂直平分的四邊形是菱形;故③錯誤;④對角線互相垂直平分且相等的四邊形是正方形,故④正確;綜上所述:②④正確,正確的個數(shù)有2個.故選:.本題考查了矩形的判定、平行四邊形的判定、菱形的判定及正方形的判定,解題的關(guān)鍵是能夠熟練掌握有關(guān)的判定定理,難度不大.3、A【解析】

由題干可得y=2x,代入x+yy【詳解】∵xy∴y=2x,∴x+yy故選A.本題考查了比例的基本性質(zhì):兩內(nèi)項之積等于兩外項之積.即若ab=cd,則4、B【解析】

根據(jù)題意四邊形ABCD是矩形,直線只要經(jīng)過矩形對角線的交點,即可得到k的值.【詳解】,,,,,,四邊形ABCD是平行四邊形,,四邊形ABCD是矩形,對角線AC、BD的交點坐標為,直線經(jīng)過點時,直線將四邊形ABCD的面積分成相等的兩部分,,.故選:B.本題考查矩形的判定和性質(zhì)、一次函數(shù)圖象上點的坐標特征等知識,掌握中心對稱圖形的性質(zhì)是解決問題的關(guān)鍵.5、D【解析】

根據(jù)二次根式的性質(zhì)得出5-x≥0,求出即可.【詳解】∵,∴5-x≥0,解得:x≤5,故選D.本題考查了二次根式的性質(zhì)的應(yīng)用,注意:當a≥0時,=a,當a≤0時,=-a.6、A【解析】

根據(jù)一次函數(shù)的性質(zhì)一次項系數(shù)小于0,則函數(shù)一定經(jīng)過二,四象限,常數(shù)項-1<0,則一定與y軸負半軸相交,據(jù)此即可判斷.【詳解】解:∵k=-1<0,b=-1<0∴一次函數(shù)的圖象經(jīng)過二、三、四象限一定不經(jīng)過第一象限.故選:A.本題主要考查了一次函數(shù)的性質(zhì),對性質(zhì)的理解一定要結(jié)合圖象記憶.7、A【解析】

先根據(jù)題意證明△BOE∽△CBA,根據(jù)相似比得出BO×AB的值即為k的值,再利用BC×OE=BO×AB和面積公式即可求解.【詳解】∵BD為Rt△ABC的斜邊AC上的中線,∴BD=DC,∠DBC=∠ACB,又∠DBC=∠EBO,∴∠EBO=∠ACB,又∠BOE=∠CBA=90°,∴△BOE∽△CBA,∴,即BC×OE=BO×AB.即BC×OE=BO×AB=k=6.∴,故選:A.本題主要考查相似三角形判定定理,熟悉掌握定理是關(guān)鍵.8、C【解析】試題分析:根據(jù)軸對稱圖形與中心對稱圖形的概念,軸對稱圖形兩部分沿對稱軸折疊后可重合;中心對稱圖形是圖形沿對稱中心旋轉(zhuǎn)180度后與原圖重合.因此,∵第一個圖形不是軸對稱圖形,是中心對稱圖形;第二個圖形既是軸對稱圖形又是中心對稱圖形;第三個圖形既是軸對稱圖形又是中心對稱圖形;第四個圖形既是軸對稱圖形又是中心對稱圖形;∴既是軸對稱圖形又是中心對稱圖形共有3個.故選C.二、填空題(本大題共5個小題,每小題4分,共20分)9、60°【解析】

如圖,等邊三角形ABC中,根據(jù)等邊三角形的性質(zhì)知,底邊上的高與底邊上的中線,頂角的平分線重合,所以∠1=∠2=∠ABC=30°,再根據(jù)三角形外角的性質(zhì)即可得出結(jié)論.【詳解】如圖,∵等邊三角形ABC,AD、BE分別是中線,∴AD、BE分別是角平分線,∴∠1=∠2=∠ABC=30°,∴∠3=∠1+∠2=60°.本題考查的是等邊三角形的性質(zhì),熟知等邊三角形三線合一的性質(zhì)是解答此題的關(guān)鍵.10、(1,2)【解析】

先根據(jù)已知求出三角形三邊長度,然后通過旋轉(zhuǎn)發(fā)現(xiàn),B、B2、B4…,即可得每偶數(shù)之間的B相差6個單位長度,根據(jù)這個規(guī)律可以求得B2018的坐標.【詳解】∵AO=,BO=2,∴AB=,∴OA+AB1+B1C2=6,∴B2的橫坐標為:6,且B2C2=2,∴B4的橫坐標為:2×6=12,∴點B2018的橫坐標為:2018÷2×6=1.∴點B2018的縱坐標為:2.∴點B2018的坐標為:(1,2),故答案是:(1,2).考查了點的坐標規(guī)律變換以及勾股定理的運用,通過圖形旋轉(zhuǎn),找到所有B點之間的關(guān)系是解決本題的關(guān)鍵.11、y=-2x-1.【解析】

直接根據(jù)“上加下減”的平移規(guī)律求解即可.【詳解】直線y=-2x+4向下平移5個單位長度后:y=-2x+4-5,即y=-2x-1.故答案為:y=-2x-1.本題考查圖形的平移變換和函數(shù)解析式之間的關(guān)系,在平面直角坐標系中,平移后解析式有這樣一個規(guī)律“左加右減,上加下減”.12、x≥﹣3【解析】

根據(jù)二次根式定義:被開放式大于等于零時根式有意義即可解題.【詳解】解:∵有意義,∴x+3≥0,解得:x≥﹣3.本題考查了根式有意義的條件,屬于簡單題,熟悉二次根式的概念是解題關(guān)鍵.13、1.【解析】

眾數(shù)是一組數(shù)據(jù)中出現(xiàn)次數(shù)最多的數(shù)據(jù),根據(jù)眾數(shù)的定義就可以求出.【詳解】在這一組數(shù)據(jù)中1出現(xiàn)了8次,出現(xiàn)次數(shù)最多,因此這組數(shù)據(jù)的眾數(shù)為1.故答案為1.本題屬于基礎(chǔ)題,考查了確定一組數(shù)據(jù)的眾數(shù)的能力.要明確定義.三、解答題(本大題共5個小題,共48分)14、見解析.【解析】

由平行四邊形的性質(zhì)可得AB=CD,AD=BC,∠ABC=∠ADC,由等邊三角形的性質(zhì)可得BE=EA=AB=CD=CF=DF,∠EBA=∠CDF=60°,由“SAS”可證△ADF≌△CBE,可得EC=AF,由兩組對邊相等的四邊形是平行四邊形可證四邊形AECF為平行四邊形.【詳解】∵四邊形ABCD是平行四邊形∴AB=CD,AD=BC,∠ABC=∠ADC∵△ABE和△CDF是等邊三角形∴BE=EA=AB=CD=CF=DF,∠EBA=∠CDF=60°∴∠ADF=∠EBC,且AD=BC,BE=DF∴△ADF≌△CBE(SAS)∴EC=AF,且AE=CF∴四邊形AECF為平行四邊形.本題考查了平行四邊形的判定和性質(zhì),等邊三角形的性質(zhì),全等三角形的判定和性質(zhì),熟練運用平行四邊形的判定和性質(zhì)是本題的關(guān)鍵.15、(1)詳見解析;(2)?。┧倪呅蜛GBE是平行四邊形,證明詳見解析;ⅱ).【解析】

(1)只要證明△BAE≌△ACD;

(2)?。┧倪呅蜛GBE是平行四邊形,只要證明BG=AE,BG∥AE即可;

ⅱ)求出四邊形BGAE的周長,△ABC的周長即可;【詳解】(1)證明:如圖1中,∵△ABC是等邊三角形,∴AB=AC,∠BAE=∠C=60°,∵AE=CD,∴△BAE≌△ACD,∴∠ABE=∠CAD.(2)ⅰ)如圖2中,結(jié)論:四邊形AGBE是平行四邊形.理由:∵△ADG,△ABC都是等邊三角形,∴AG=AD,AB=AC,∴∠GAD=∠BAC=60°,∴△GAB≌△DAC,∴BG=CD,∠ABG=∠C,∵CD=AE,∠C=∠BAE,∴BG=AE,∠ABG=∠BAE,∴BG∥AE,∴四邊形AGBE是平行四邊形,ⅱ)如圖2中,作AH⊥BC于H.∵BH=CH=∴∴∴四邊形BGAE的周長=,△ABC的周長=3(k+1),∴四邊形AGBE與△ABC的周長比=本題考查全等三角形的判定和性質(zhì)、平行四邊形的判定和性質(zhì)、等邊三角形的判定和性質(zhì)等知識,解題的關(guān)鍵是正確尋找全等三角形解決問題,屬于中考常考題型.16、(1)y1=|x|,圖象見解析;(2)①±4;②答案見解析.【解析】

(1)寫出函數(shù)解析式,畫出圖象即可;(2)①分兩種情形考慮,求出點A坐標,利用待定系數(shù)法即可解決問題;②利用圖象法分兩種情形即可解決問題.【詳解】(1)由題意y1=|x|,函數(shù)圖象如圖所示:(2)①當點A在第一象限時,由題意A(2,2),∴2,∴k=4,同法當點A在第二象限時,k=﹣4,②觀察圖象可知:當k>0時,x>2時,y1>y2或x<0時,y1>y2.當k<0時,x<﹣2時,y1>y2或x>0時,y1>y2.本題考查反比例函數(shù)圖象上點的特征,正比例函數(shù)的應(yīng)用等知識,解題的關(guān)鍵是學會利用圖象法解決問題,屬于中考??碱}型.17、(1)30(2)y=80x﹣30(1.5≤x≤2.5);(3)他們出發(fā)2小時,離目的地還有40千米【解析】

(1)先設(shè)函數(shù)解析式,再根據(jù)點坐標求解析式,帶入數(shù)值求解即可(2)根據(jù)點坐標求AB段的函數(shù)解析式(3)根據(jù)題意將x=2帶入AB段解析式中求值即可.【詳解】解:(1)設(shè)OA段圖象的函數(shù)表達式為y=kx.

∵當x=1.5時,y=90,

∴1.5k=90,

∴k=60.

∴y=60x(0≤x≤1.5),

∴當x=0.5時,y=60×0.5=30.

故他們出發(fā)半小時時,離家30千米;

(2)設(shè)AB段圖象的函數(shù)表達式為y=k′x+b.

∵A(1.5,90),B(2.5,170)在AB上,

∴①1.5k′+b=90②2.5k′+b=170

解得k′=80b=-30

∴y=80x-30(1.5≤x≤2.5);

(3)∵當x=2時,y=80×2-30=130,

∴170-130=40.

故他們出發(fā)2小時時,離目的地還有40千米.此題重點考察學生對一次函數(shù)的實際應(yīng)用能力,利用待定系數(shù)法來確定一次函數(shù)的表達式是解題的關(guān)鍵.18、(1)甲種品牌的足球的單價為50元/個,乙種品牌的足球的單價為1元/個;(2)這所學校最多購買2個乙種品牌的足球.【解析】

?(1)設(shè)甲種品牌的足球的單價為x元/個,則乙種品牌的足球的單價為(x+30)元/個,根據(jù)數(shù)量=總價÷單價結(jié)合用1000元購買甲種足球的數(shù)量和用1600元購買乙種足球的數(shù)量相同,即可得出關(guān)于x的分式方程,解之經(jīng)檢驗后即可得出結(jié)論;

(2)設(shè)這所學校購買m個乙種品牌的足球,則購買(25-m)個甲種品牌的足球,根據(jù)總價=單價×數(shù)量結(jié)合總費用不超過1610元,即可得出關(guān)于m的一元一次不等式,解之取其中的最大值即可得出結(jié)論.【詳解】(1)設(shè)甲種品牌的足球的單價為x元/個,則乙種品牌的足球的單價為(x+30)元/個,根據(jù)題意得:,解得:x=50,經(jīng)檢驗,x=50是所列分式方程的解,且符合題意,∴x+30=1.答:甲種品牌的足球的單價為50元/個,乙種品牌的足球的單價為1元/個.(2)設(shè)這所學校購買m個乙種品牌的足球,則購買(25–m)個甲種品牌的足球,根據(jù)題意得:1m+50(25–m)≤1610,解得:m≤2.答:這所學校最多購買2個乙種品牌的足球.本題考查了分式方程的應(yīng)用以及一元一次不等式的應(yīng)用,解題的關(guān)鍵是:(1)找準等量關(guān)系,正確列出分式方程;(2)根據(jù)各數(shù)量之間的關(guān)系,正確列出一元一次不等式.一、填空題(本大題共5個小題,每小題4分,共20分)19、2或.【解析】

分別從當Q運動到E和B之間與當Q運動到E和C之間去分析,根據(jù)平行四邊形的性質(zhì),可得方程,繼而可求得答案.【詳解】解:E是BC的中點,BE=CE=BC=12=6,①當Q運動到E和C之間,設(shè)運動時間為t,則AP=t,DP=AD-AP=4-t,CQ=2t,EQ=CE-CQ=6-2tt=6-2t,解得:t=2;②當Q運動到E和B之間,設(shè)運動時間為t,則AP=t,DP=AD-AP=4-t,CQ=2t,EQ=CQ-CE=2t-6,t=2t-6,解得:t=6(舍),③P點當D后再返回點A時候,Q運動到E和B之間,設(shè)運動時間為t,則AP=4-(t-4)=8-t,EQ=2t-6,8-t=2t-6,,當運動時間t為2、秒時,以點P,Q,E,A為頂點的四邊形是平行四邊形.故答案為:2或.本題主要考查平行四邊形的性質(zhì)及解一元一次方程.20、2【解析】

先把二次根式化為最簡二次根式,然后將括號內(nèi)的式子進行合并,最后進一步加以計算即可.【詳解】原式,故答案為:2.本題主要考查了二次根式的混合運算,熟練掌握相關(guān)運算法則是解題關(guān)鍵.21、1【解析】

根據(jù)已知條件即可求出兩個三角形的相似比為5:3,然后根據(jù)相似三角形的性質(zhì),可設(shè)大三角形的周長為5x,則小三角形的周長為3x,根據(jù)周長之差為12cm,列方程并解方程即可.【詳解】解:∵兩個相似三角形的最短邊分別是5cm和3cm,∴兩個三角形的相似比為5:3,設(shè)大三角形的周長為5x,則小三角形的周長為3x,由題意得,5x﹣3x=12,解得,x=6,則5x=1,故答案為:1.此題考查的是相似三角形的性質(zhì),掌握相似三角形的周長比等于相似比是解決此題的關(guān)鍵.22、【解析】

首先計算出直角三角形斜邊的長,然后再確定點A所表示的數(shù).【詳解】∵,∴點A所表示的數(shù)1.故答案為:.本題考查了實數(shù)與數(shù)軸,關(guān)鍵是利用勾股定理計算出直角三角形斜邊長.23、【解析】

在△AB1D2中利用30°角的性質(zhì)和勾股定理計算出AD2=,再根據(jù)菱形的性質(zhì)得AB2=AD2=,同理可求AD3和AD4的值.【詳解】解:在△AB1D2中,∵,∴∠B1AD2=30°,∴B1D2=,∴AD2==,∵四邊形AB2C2D2為菱形,∴AB2=AD2=,在△AB2D3中,∵,∴∠B2AD3=30°,∴B2D3=,∴AD3==,∵四邊形AB3C3D3為菱形,∴AB3=AD3=,在△AB3D4中,∵,∴∠B3AD4=30°,∴B3D4=,∴AD4==,故答案為,.本題考查了菱形的性質(zhì):菱形具有平行四邊形的一切性質(zhì);菱形的四條邊都相等;菱形的兩條對角線互相垂直,并且每一條對角線平分一組對角.菱形的面積等于對角線乘積的一半.也考查了銳角三角函數(shù)的知識.二、解答題(本大題共3個小題,共30分)24、(1)見解析(2)當時,四邊形是菱形,理由見解析【解析】

(1)易證,則(2)E點為BF中點時符合題意,即可求解.【詳解】證明:(1)∵四邊形是平行四邊形,∴.∵是邊上的高,且是由沿方向平移而成.∴.∴.∵,∴.∴.(2)當時,四邊形是菱形.∵,,∴四邊形是平行四邊形.∵中,,∴,∴.∵,∴.∴.∴四邊形是

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