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(山東濱州專用)2022中考數(shù)學 大題加練(一)

上傳人:xt****7 文檔編號:106697196 上傳時間:2022-06-13 格式:DOC 頁數(shù):5 大小:106KB
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1、(山東濱州專用)2022中考數(shù)學 大題加練(一) 1.(xx·無棣一模)如圖,在△ABC中,點D,E分別在AB,AC上,且BE平分∠ABC,∠ABE=∠ACD,BE,CD交于點F. (1)求證:=; (2)請?zhí)骄烤€段DE,CE的數(shù)量關系,并說明理由; (3)若CD⊥AB,AD=2,BD=3,求線段EF的長. 2.(xx·濱州一模)如圖,已知正方形紙片ABCD的邊長為2,將正方形紙片折疊,使頂點A落在邊CD上的點P處(點P與點C,D不重合),折痕為EF,折疊后AB邊落在PQ的位置,PQ與BC交于點G. (1)觀察操作結(jié)果,找到一個與△EDP

2、相似的三角形,并證明你的結(jié)論; (2)當點P位于CD中點時,(1)問中你找到的三角形與△EDP周長的比是多少. 3.(xx·濱州一模)直線y=-x+分別與x軸、y軸交于A,B兩點,⊙E經(jīng)過原點O及A,B兩點,C是⊙E上一點,連接BC交OA于點D,∠COD=∠CBO. (1)求A,B,C三點坐標; (2)求經(jīng)過O,C,A三點的拋物線的解析式; (3)直線AB上是否存在點P,使得△COP的周長最小.若存在,請求出P點坐標;若不存在,請說明理由. 參考答案 1.解:(1)證明:∵∠ABE=∠ACD,∠A

3、=∠A, ∴△ABE∽△ACD, ∴=. (2)DE=CE.理由如下: ∵=,∴=. 又∵∠A=∠A,∴△ADE∽△ACB, ∴∠AED=∠ABC. ∵∠AED=∠ACD+∠CDE,∠ABC=∠ABE+∠CBE, ∴∠ACD+∠CDE=∠ABE+∠CBE. ∵∠ABE=∠ACD,∴∠CDE=∠CBE. ∵BE平分∠ABC,∴∠ABE=∠CBE, ∴∠CDE=∠ABE=∠ACD, ∴DE=CE. (3)∵CD⊥AB,∴∠ADC=∠BDC=90°, ∴∠A+∠ACD=∠CDE+∠ADE=90°. ∵∠ABE=∠ACD,∠CDE=∠ACD, ∴∠A=∠ADE,∠BEC

4、=∠ABE+∠A=∠A+∠ACD=90°, ∴AE=DE,BE⊥AC. ∵DE=CE,∴AE=DE=CE,∴AB=BC. ∵AD=2,BD=3,∴BC=AB=AD+BD=5. 在Rt△BDC中,CD===4, 在Rt△ADC中,AC===2, ∴DE=AE=CE=. ∵∠ADC=∠FEC=90°, ∴tan∠ACD==, ∴EF===. 2.解:(1)與△EDP相似的三角形是△PCG. 證明如下:∵四邊形ABCD是正方形, ∴∠A=∠C=∠D=90°. 由折疊知∠EPQ=∠A=90°, ∴∠DPE+∠DEP=90°,∠DPE+∠CPG=90°, ∴∠DEP=∠CP

5、G. ∴△EDP∽△PCG. (2)設ED=x,則AE=2-x, 由折疊可知EP=AE=2-x. ∵點P是CD中點,∴DP=1. ∵∠D=90°,∴ED2+DP2=EP2,即x2+12=(2-x)2, 解得x=,∴ED=. ∵△EDP∽△PCG, ∴==, ∴△PCG與△EDP周長的比為. 3.解:(1)∵直線y=-x+分別與x軸、y軸交于A,B兩點, ∴當x=0時,y=,當y=0時,x=3, ∴點A(3,0),點B(0,), ∴AB==2, ∴AE=BE=AB=. 如圖,連接EC,交x軸于點H. ∵∠COD=∠CBO, ∴=, ∴EC⊥OA,OC=AC

6、, ∴OH=AH=OA=. 在Rt△AEH中,EH==, ∴CH=EC-EH=, ∴點C的坐標為(,-). (2)設經(jīng)過O,C,A三點的拋物線的解析式為y=ax(x-3). ∵點C的坐標為(,-), ∴-=a××(-3), 解得a=, ∴經(jīng)過O,C,A三點的拋物線的解析式為y=x2-x. (3)存在. ∵OC=, ∴當OP+CP最小時,△COP的周長最小, 如圖,過點O作OF⊥AB于點F,并延長交⊙O于點K,連接CK交直線AB于點P,則點P即為所求. ∵∠OAB=30°,∴∠AOF=60°. ∵∠COD=30°,∴∠COK=90°, ∴CK是直徑. ∵點P在直線AB上, ∴點P與點E重合. 由A,B點坐標可得直線AB的解析式為y=x+, ∵點E的橫坐標為, ∴y=-×+=, ∴點P的坐標為(,).

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