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2023 年兰州市初中学业水平考试
数 学
注意事项:
1.全卷共120分,考试时间120分钟.
2.考生必须将姓名、准考证号、考场号、座位号等个人信息填(涂)写在答题卡上.
3.考生务必将答案直接填(涂)写在答题卡的相应位置上.
一、选择题(本大题共12小题,每小题3分,共36分)
1. -5的相反数是( )
A. B. C. 5 D. -5
【答案】C
【解析】
【分析】根据相反数的定义解答即可.
【详解】-5的相反数是5.
故选C.
【点睛】本题考查了相反数,熟记相反数的定义:只有符号不同的两个数互为相反数是关键.
2. 如图,直线 与 相交于点O,则 ( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】利用对顶角相等得到 ,即可求解.
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【详解】解:读取量角器可知: ,
∴ ,
故选:B.
【点睛】本题考查了对顶角相等,量角器读数,是基础题.
3. 计算: ( )
A. B. C. 5 D. a
【答案】D
【解析】
【分析】分子分解因式,再约分得到结果.
【详解】解:
,
故选:D.
【点睛】本题考查了约分,掌握提公因式法分解因式是解题的关键.
4. 如图1是我国古建筑墙上采用的八角形空窗,其轮廓是一个正八边形,窗外之境如同镶嵌于一个画框之
中.如图2是八角形空窗的示意图,它的一个外角 ( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】由正八边形的外角和为 ,结合正八边形的每一个外角都相等,再列式计算即可.
【详解】解:∵正八边形的外角和为 ,
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∴ ,
故选A
【点睛】本题考查的是正多边形的外角问题,熟记多边形的外角和为 是解本题的关键.
5. 方程 的解是( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
的
【分析】分式方程去分母转化为整式方程,求出整式方程 解得到x的值,经检验即可得解.
【详解】解:去分母得: ,
解得 ,
经检验 是分式方程的解.
故选:A.
【点睛】本题考查了解分式方程,熟练掌握解分式方程的方法是解题的关键.
6. 如图1是一段弯管,弯管的部分外轮廓线如图2所示是一条圆弧 ,圆弧的半径 ,圆心
角 ,则 ( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】根据弧长公式求解即可.
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【详解】解:弧的半径 ,圆心角 ,
,
∴
故选:B.
【点睛】题目主要考查弧长公式,熟练掌握运用弧长公式是解题关键.
7. 已知二次函数 ,下列说法正确的是( )
A. 对称轴为 B. 顶点坐标为 C. 函数的最大值是-3 D. 函数的最小值是-3
【答案】C
【解析】
【分析】根据二次函数的图象及性质进行判断即可.
【详解】二次函数 的对称轴为 ,顶点坐标为
∵
∴二次函数图象开口向下,函数有最大值,为
∴A、B、D选项错误,C选项正确
故选:C
【点睛】本题考查二次函数的图象及性质,熟练掌握二次函数图象和性质是解题的关键.
8. 关于x的一元二次方程 有两个相等的实数根,则 ( )
A. -2 B. 2 C. -4 D. 4
【答案】A
【解析】
【分析】由一元二次方程根的情况可得 ,再代入式子即可求解.
【详解】∵关于x的一元二次方程 有两个相等的实数根
∴
∴ ,
故选:A.
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【点睛】本题考查一元二次方程根的判别式,熟练掌握一元二次方程根的判别式是解题的关键.
9. 2022年我国新能源汽车销量持续增长,全年销量约为572.6万辆,同比增长91.7%,连续8年位居全球
第一.下面的统计图反映了2021年、2022年新能源汽车月度销量及同比增长速度的情况.(2022年同比
增长速度 )根据统计图提供的信息,下列推断不合理的
是( )
A. 2021年新能源汽车月度销量最高是12月份,超过40万辆
B. 2022年新能源汽车月度销量超过50万辆的月份有6个
C. 相对于2021年,2022年新能源汽车同比增长速度最快的是2月份,达到了181.1%
D. 相对于2021年,2022年从5月份开始新能源汽车同比增长速度持续降低
【答案】D
【解析】
【分析】根据折线图逐项分析即可得出答案.
【详解】解:A、2021年新能源汽车月度销量最高是12月份,超过40万辆,推断合理,本选项不符合题
意;
B、2022年新能源汽车月度销量超过50万辆的月份有6个,推断合理,本选项不符合题意;
C、相对于2021年,2022年新能源汽车同比增长速度最快的是2月份,达到了 ,推断合理,本选
项不符合题意;
D、相对于2021年,2022年从6月份开始新能源汽车同比增长速度持续降低,原说法推断不合理,本选项
符合题意;
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故选:D.
【点睛】此题考查了折线统计图,从折线统计图中获取数据做出分析,正确识别图中的数据是解题的关键.
10. 我国古代天文学确定方向的方法中蕴藏了平行线的作图法.如《淮南子天文训》中记载:“正朝夕:
先树一表东方;操一表却去前表十步,以参望日始出北廉.日直入,又树一表于东方,因西方之表,以参
望日方入北康.则定东方两表之中与西方之表,则东西也.”如图,用几何语言叙述作图方法:已知直线
a和直线外一定点O,过点O作直线与a平行.(1)以O为圆心,单位长为半径作圆,交直线a于点M,
N;(2)分别在 的延长线及 上取点A,B,使 ;(3)连接 ,取其中点C,过O,C
两点确定直线b,则直线 .按以上作图顺序,若 ,则 ( )
.
A B. C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】证明 ,可得 ,结合 ,C为 的中点,
可得 .
【详解】解:∵ , ,
∴ ,
∴ ,
∵ ,C为 的中点,
∴ ,
故选A.
【点睛】本题考查的是圆的基本性质,等腰三角形的性质,平行线的判定,三角形的外角的性质,熟记等
腰三角形的性质是解本题的关键.
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11. 一次函数 的函数值y随x的增大而减小,当 时,y的值可以是( )
A. 2 B. 1 C. -1 D. -2
【答案】D
【解析】
【分析】根据一次函数的增减性可得k的取值范围,再把 代入函数 ,从而判断函数值y的
取值.
的
【详解】∵一次函数 函数值y随x的增大而减小
∴
∴当 时,
故选:D
【点睛】本题考查一次函数的性质,不等式的性质,熟悉一次函数的性质是解题的关键.
12. 如图,在矩形 中,点E为 延长线上一点,F为 的中点,以B为圆心, 长为半径的
圆弧过 与 的交点G,连接 .若 , ,则 ( )
A. 2 B. 2.5 C. 3 D. 3.5
【答案】C
【解析】
【分析】利用直角三角形斜边中线的性质求得 ,在 中,利用勾股定理即可求解.
【详解】解:∵矩形 中,
∴ ,
∵F为 的中点, ,
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∴ ,
在 中, ,
故选:C.
【点睛】本题考查了矩形的性质,直角三角形斜边中线的性质,勾股定理,掌握“直角三角形斜边中线的
长等于斜边的一半”是解题的关键.
二、填空题(本大题共4小题,每小题3分,共12分)
13. 因式分解: ______.
【答案】
【解析】
【分析】直接利用平方差分解即可.
【详解】解: .
故答案为: .
【点睛】本题考查因式分解,解题的关键是熟练掌握平方差公式.
14. 如图,在 中, , 于点E,若 ,则 ______ .
【答案】
【解析】
【 分 析 】 证 明 , , 由 , 可 得
,结合 ,可得 .
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【详解】解:∵ , ,
∴ , ,
∵ ,
∴ ,
∴ ,
∵ ,
∴ ;
故答案为:
【点睛】本题考查的是等腰三角形的性质,平行四边形的性质,三角形的内角和定理的应用,熟记基本几
何图形的性质是解本题的关键.
15. 如图,将面积为7的正方形 和面积为9的正方形 分别绕原点O顺时针旋转,使 ,
落在数轴上,点A,D在数轴上对应的数字分别为a,b,则 ______.
【答案】
【解析】
【分析】分别求出两个正方形的边长,从而得到a,b的值,代入计算即可.
【详解】∵正方形 的面积为7,正方形 的面积为9
∴ ,
即 ,
∴
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故答案为:
【点睛】本题考查算术平方根的意义,在数轴上表示实数,正确求出算术平方根是解题的关键.
16. 某学习小组做抛掷一枚瓶盖的实验,整理的实验数据如下表:
累计抛掷
50 100 200 300 500 1000 2000 3000 5000
次数
盖面朝上
28 54 106 158 264 527 1056 1587 2850
次数
盖面朝上
频率
下面有三个推断:
①通过上述实验的结果,可以推断这枚瓶盖有很大的可能性不是质地均匀的;
②第2000次实验的结果一定是“盖面朝上”;
③随着实验次数的增大,“盖面朝上”的概率接近0.53.
其中正确的是______.(填序号)
【答案】①③
【解析】
【分析】根据表中数据及频率估计概率依次判断即可.
【详解】解:①通过上述实验的结果,发现盖面朝上的次数多与累计次数的一半,可以推断这枚瓶盖有很
大的可能性不是质地均匀的,故正确;
②实验是随机的,第2000次实验的结果不一定是“盖面朝上”,故错误;
③随着实验次数的增大,“盖面朝上”的概率接近0.53,故正确.
故答案为:①③.
【点睛】题目主要考查频率估计概率,结合表中数据求解是解题关键.
三、解答题(本大题共12小题,共72分)
17. 计算: .
【答案】
【解析】
【分析】根据二次根式乘法,加减法运算法则计算即可.
【详解】解:原式= = .
【点睛】本题考查了二次根式的混合运算,熟练掌握二次根式的化简方法是解题的关键.
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18. 计算: .
【答案】
【解析】
【分析】先计算平方差公式及单项式乘以多项式,然后计算加减法即可.
【详解】解:
.
【点睛】题目主要考查整式的乘法运算及加减运算,熟练掌握运算法则是解题关键.
19. 解不等式组: .
【答案】
【解析】
【分析】分别解不等式组中的两个不等式,再取两个不等式的解集的公共部分即可.
【详解】解: ,
由①得: ,
解得: ,
由②得: ,
解得: ,
∴不等式组的解集为: .
【点睛】本题考查的是一元一次不等式组是解法,掌握解一元一次不等式组的方法与步骤是解本题的关键.
20. 如图,反比例函数 与一次函数 的图象交于点 , 轴于点
D,分别交反比例函数与一次函数的图象于点B,C.
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(1)求反比例函数 与一次函数 的表达式;
(2)当 时,求线段 的长.
【答案】(1)反比例函数的表达式为 ;一次函数的表达式为 ;
(2) .
【解析】
【分析】(1)利用待定系数法即可求解;
(2)先求得直线 的表达式为 ,再分别求得 的坐标,据此即可求解.
【小问1详解】
解:∵反比例函数 的图象经过点 ,
∴ ,
∴反比例函数的表达式为 ;
∵一次函数 的图象经过点 ,
∴ ,
∴ ,
∴一次函数的表达式为 ;
【小问2详解】
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解:∵ ,
∴ ,
∴直线 的表达式为 ,
∵ 时, ,
解得 ,则 ,
∵ 时, ,
解得 ,则 ,
∴ .
【点睛】本题考查一次函数、反比例函数图象上点的坐标特征,待定系数法是求函数解析式的基本方法.
21. 综合与实践
问题探究:(1)如图1是古希腊数学家欧几里得所著的《几何原本》第1卷命题9:“平分一个已知
角.”即:作一个已知角的平分线,如图2是欧几里得在《几何原本》中给出的角平分线作图法:在
和 上分别取点C和D,使得 ,连接 ,以 为边作等边三角形 ,则 就是
的平分线.
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请写出 平分 的依据:____________;
类比迁移:
(2)小明根据以上信息研究发现: 不一定必须是等边三角形,只需 即可.他查阅资料:
我国古代已经用角尺平分任意角.做法如下:如图3,在 的边 , 上分别取 ,移
动角尺,使角尺两边相同刻度分别与点M,N重合,则过角尺顶点C的射线 是 的平分线,请
说明此做法的理由;
拓展实践:
(3)小明将研究应用于实践.如图4,校园的两条小路 和 ,汇聚形成了一个岔路口A,现在学校
要在两条小路之间安装一盏路灯E,使得路灯照亮两条小路(两条小路一样亮),并且路灯E到岔路口A
的距离和休息椅D到岔路口A的距离相等.试问路灯应该安装在哪个位置?请用不带刻度的直尺和圆规在
对应的示意图5中作出路灯E的位置.(保留作图痕迹,不写作法)
【答案】(1) ;(2)证明见解析;(3)作图见解析;
【解析】
【分析】(1)先证明 ,可得 ,从而可得答案;
(2)先证明 ,可得 ,可得 是 的角平分线;
(3)先作 的角平分线,再在角平分线上截取 即可.
【详解】解:(1)∵ , , ,
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∴ ,
∴ ,
∴ 是 的角平分线;
故答案为:
(2)∵ , , ,
∴ ,
∴ ,
∴ 是 的角平分线;
(3)如图,点 即为所求作的点;
.
【点睛】本题考查的是全等三角形的判定与性质,角平分线的定义与角平分线的性质,作已知角的角平分
线,理解题意,熟练的作角的平分线是解本题的关键.
22. 如图1是我国第一个以“龙”为主题的主题公园——“兰州龙源”.“兰州龙源”的“龙”字主题雕
塑以紫铜铸造,如巨龙腾空,气势如虹,屹立在黄河北岸.某数学兴趣小组开展了测量“龙”字雕塑CD
高度的实践活动.具体过程如下:如图2,“龙”字雕塑CD位于垂直地面的基座BC上,在平行于水平地
面的A处测得 、 , .求“龙”字雕塑 的高度.(B,C,D三
点共线, .结果精确到0.1m)(参考数据: , , ,
, , )
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【答案】“龙”字雕塑 的高度为 .
【解析】
【分析】在 和 中,分别求得 和 的长,据此求解即可.
【详解】解:在 中, , ,
∴ ,
在 中, , ,
∴ ,
∴ ,
答:“龙”字雕塑 的高度为 .
【点睛】本题考查的是解直角三角形的应用﹣仰角俯角问题,掌握仰角俯角的概念、熟记锐角三角函数的
定义是解题的关键.
23. 一名运动员在 高的跳台进行跳水,身体(看成一点)在空中的运动轨迹是一条抛物线,运动员离
水面 的高度 与离起跳点A的水平距离 之间的函数关系如图所示,运动员离起跳点A的水平
距离为 时达到最高点,当运动员离起跳点A的水平距离为 时离水面的距离为 .
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(1)求y关于x的函数表达式;
(2)求运动员从起跳点到入水点的水平距离 的长.
【答案】(1)y关于x的函数表达式为 ;
(2)运动员从起跳点到入水点的水平距离 的长为 .
【解析】
【分析】(1)由题意得抛物线的对称轴为 ,经过点 , ,利用待定系数法即可求解;
(2)令 ,解方程即可求解.
【小问1详解】
解:由题意得抛物线的对称轴为 ,经过点 , ,
设抛物线的表达式为 ,
∴ ,解得 ,
∴y关于x的函数表达式为 ;
【小问2详解】
解:令 ,则 ,
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解得 (负值舍去),
∴运动员从起跳点到入水点的水平距离 的长为 .
【点睛】本题考查了二次函数在实际问题中的应用,数形结合并熟练掌握运用待定系数法求抛物线的解析
式是解题的关键.
24. 如图,矩形 的对角线 与 相交于点O, ,直线 是线段 的垂直平分线,
分别交 于点F,G,连接 .
(1)判断四边形 的形状,并说明理由;
(2)当 时,求 的长.
【答案】(1)四边形 是菱形,理由见解析
(2) .
【解析】
【分析】(1)证明 和 是等边三角形,即可推出四边形 是菱形;
(2)利用含 30 度角的直角三角形的性质以及勾股定理求得 和 的长,利用菱形的性质得到
,在 中,解直角三角形求得 的长,据此求解即可.
【小问1详解】
证明:四边形 是菱形,理由如下,
∵矩形 的对角线 与 相交于点O,
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∴ ,
∵直线 是线段 的垂直平分线,
∴ , ,
∴ ,即 是等边三角形,
∴ , ,
∵ ,
∴ ,
∴ 等是边三角形,
∴ ,
∴四边形 是菱形;
【小问2详解】
解:∵直线 是线段 的垂直平分线,且 ,
∴ , ,
由(1)得四边形 是菱形,
∴ ,
在 中, ,
∴ ,
∴ .
【点睛】本题考查了菱形 的判定和性质,等边三角形的判定与性质,解直角三角形,线段垂直平分线的性
质,解答本题的关键是明确题意,找出所求问题需要的条件.
25. 某校八年级共有男生300人,为了解该年级男生排球垫球成绩和掷实心球成绩的情况,从中随机抽取
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40名男生进行测试,对数据进行整理、描述和分析,下面是给出的部分信息.
信息一:排球垫球成绩如下图所示(成绩用x表示,分成六组:A. ;B. ;C.
;D. ;E. ;F. ).
信息二:排球垫球成绩在D. 这一组的是:
20,20,21,21,21,22,22,23,24,24
信息三:掷实心球成绩(成绩用y表示,单位:米)的人数(频数)分布表如下:
分组
人数 2 m 10 9 6 2
信息四:这次抽样测试中6名男生的两项成绩的部分数据如下:
学生 学生1 学生2 学生3 学生4 学生5 学生6
排球垫球 26 25 23 22 22 15
掷实心球 ▲ 7.8 7.8 ▲ 8.8 9.2
根据以上信息,回答下列问题:
(1)填空: ______;
(2)下列结论正确的是_____;(填序号)
①排球垫球成绩超过10个的人数占抽取人数的百分比低于60%;
②掷实心球成绩的中位数记为n,则 ;
③若排球垫球成绩达到22个及以上时,成绩记为优秀.如果信息四中6名男生的两项成绩恰好为优秀的有
4名,那么学生3掷实心球的成绩是优秀.
(3)若排球垫球成绩达到22个及以上时,成绩记为优秀,请估计全年级男生排球垫球成绩达到优秀的人
数.
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【答案】(1)
(2)②③ (3) 人
【解析】
【分析】(1)由总人数减去各小组已知人数即可得到答案;
(2)由排球垫球成绩超过10个的人数除以总人数可判断①,由中位数的含义可判断②,分三种情况进行
分析讨论可判断③,从而可得到答案;
(3)由样本的百分率乘以总人数即可得到答案.
【小问1详解】
解:由题意可得: ;
【小问2详解】
①排球垫球成绩超过10个的人数占抽取人数的百分比为 ,故①不符合题意;
②∵掷实心球成绩排在第20个,第21个数据落在 这一组,
∴掷实心球成绩的中位数记为n,则 ;故②符合题意;
③由排球垫球成绩达到22个及以上时,成绩记为优秀.
∴从这点出发可得:学生1,学生2,学生3,学生4,学生5为优秀,
∵信息四中6名男生的两项成绩恰好为优秀的有4名,
∴若学生1为优秀,则学生4不为优秀,可得学生3优秀;
若学生4为优秀,学生1不为优秀,可得学生3优秀;
学生1,学生4不可能同时为优秀,
∴学生3掷实心球的成绩必为优秀,故③符合题意;
故答案为:②③
【小问3详解】
排球垫球成绩达到22个及以上时,成绩记为优秀,估计全年级男生排球垫球成绩达到优秀的人数为
(人).
【点睛】本题考查的是从频数分布表,统计表中获取信息,利用样本估计总体,熟练的从频数分布表与统
计表中获取互相关联的信息是解本题的关键.
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26. 如图, 内接于 , 是 的直径, , 于点 , 交 于点 ,
交 于点 , ,连接 .
(1)求证: 是 的切线;
(2)判断 的形状,并说明理由;
(3)当 时,求 的长.
【答案】(1)见解析 (2) 是等腰三角形,理由见解析
(3)
【解析】
【分析】(1)连接 ,根据圆周角定理得出 ,根据已知得出 ,
根 据 得 出 , 进 而 根 据 对 等 角 相 等 , 以 及 三 角 形 内 角 和 定 理 可 得
,即可得证;
(2)根据题意得出 ,则 ,证明 ,得出 ,等量代
换得出 ,即可得出结论;
(3)根据 , ,设 ,则 ,等边对
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等角得出 ,则 .
【小问1详解】
证明:如图所示,连接 ,
∵ ,
∴ ,
∵ ,
∴ ,
∵ ,
∴ ,
∵
∴ ,
即 ,又 是 的直径,
∴ 是 的切线;
【小问2详解】
∵ , 是 的直径,
∴ , ,
∴ ,
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∵ , ,
∵ ,
∴ ,
又 ,
∴ ,
∴ 是等腰三角形,
【小问3详解】
∵ , ,
设 ,则 ,
∴ ,
∴ .
【点睛】本题考查了切线的判定,等腰三角形的性质与判定,圆周角定理,熟练掌握以上知识是解题的关
键.
27. 在平面直角坐标系中,给出如下定义: 为图形 上任意一点,如果点 到直线 的距离等于图形
上任意两点距离的最大值时,那么点 称为直线 的“伴随点”.
例如:如图1,已知点 , , 在线段 上,则点 是直线 : 轴的“伴随点”.
(1)如图2,已知点 , , 是线段 上一点,直线 过 , 两点,
当点 是直线 的“伴随点”时,求点 的坐标;
(2)如图3, 轴上方有一等边三角形 , 轴,顶点 在 轴上且在 上方, ,
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点 是 上一点,且点 是直线 : 轴的 伴随点 .当点 到 轴的距离最小时,求等边三角
形 的边长;
(3)如图4,以 , , 为顶点的正方形 上始终存在点 ,使得点 是直线
: 的 伴随点 .请直接写出 的取值范围.
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【分析】(1)过点 作 于点 ,根据新定义得出 ,根据已知得出 ,则
,即可求解;
(2)当 到 轴的距离最小时,点 在线段 上,设 的边长为 ,以 为圆心 为半径作圆,
当 与 轴相切时,如图所示,切点为 ,此时点 是直线 : 轴的 伴随点 .且点 到 轴的
距离最小,则 的纵坐标为 ,即 , 是等边三角形,且 轴,设 交于点 ,则
,得出 ,根据 即可求解;
(3)当四边形 是正方形时, ,连接 并延长交 轴于点 ,直线 的解析式为
,得出 ,可得 到直线的距离为 ,则当点 与点 重合时,当点 与 点重合时,
求得两个临界点时的 的值,即可求解.
【小问1详解】
25【淘宝搜索店铺:中小学教辅资源店 微信:mlxt2022】
解:如图所示,过点 作 于点 ,
∵ , ,则 ,点 是直线 的“伴随点”时,
∴ ,
∵ , ,
∴ ,
∵ ,
∴ ,
∴ ,
∴ ;
【小问2详解】
解:当 到 轴的距离最小时,
∴点 在线段 上,
设 的边长为 ,以 为圆心 为半径作圆,当 与 轴相切时,如图所示,切点为 ,此时点
是直线 : 轴的 伴随点 .且点 到 轴的距离最小,
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则 的纵坐标为 ,即 ,
∵ 是等边三角形,且 轴,设 交于点 ,则 ,
∴ ,
∴ ,
∵ ,
∴ ,
解得: 或 (舍去)
∴等边三角形 的边长为
【小问3详解】
解:如图所示,当四边形 是正方形时, ,连接 并延长交 轴于点 ,
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∵ , ,
∴ , ,
∵ ,
设直线 的解析式为 ,则
解得
∴直线 的解析式为 ,
∴直线 垂直,
当 时,
∴ ,
∵ ,即得 到直线 的距离为 ,
则当点 与点 重合时, 是直线 : 的 伴随点 .
此时 在 上,则 ,解得: ,
当点 与 点重合时,则 过点 ,此时 ,解得: ,
∴ .
【点睛】本题考查了几何新定义,解直角三角形,切线的性质,直线与坐标轴交点问题,正方形的性质,
理解新定义是解题的关键.
28.
综合与实践
【思考尝试】
(1)数学活动课上,老师出示了一个问题:如图1,在矩形ABCD中,E是边 上一点, 于点
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F, , , .试猜想四边形 的形状,并说明理由;
【实践探究】
(2)小睿受此问题启发,逆向思考并提出新的问题:如图2,在正方形 中,E是边 上一点,
于点F, 于点H, 交 于点G,可以用等式表示线段 , ,
的数量关系,请你思考并解答这个问题;
【拓展迁移】
(3)小博深入研究小睿提出的这个问题,发现并提出新的探究点:如图3,在正方形 中,E是边
上一点, 于点H,点M在 上,且 ,连接 , ,可以用等式表示线段
, 的数量关系,请你思考并解答这个问题.
【答案】(1)四边形 是正方形,证明见解析;(2) ;(3) ,证
明见解析;
【解析】
【分析】(1)证明 ,可得 ,从而可得结论;
(2)证明四边形 是矩形,可得 ,同理可得: ,证明
, , ,证明四边形 是正方形,可得 ,从而可得
结论;
(3)如图,连接 ,证明 , , , ,可
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得 , 再 证 明 , 可 得 , 证 明 , 可 得
,从而可得答案.
【详解】解:(1)∵ , , ,
∴ , ,
∵矩形 ,
∴ ,
∴ ,
∵ ,
∴ ,
∴ ,
∴矩形 是正方形.
(2)∵ , , ,
∴ ,
∴四边形 是矩形,
∴ ,
同理可得: ,
∵正方形 ,
∴ ,
∴ ,
∴ , ,
∴四边形 是正方形,
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∴ ,
∴ .
(3)如图,连接 ,
∵ ,正方形 ,
∴ , , ,
∵ ,
∴ ,
∴ ,
∵ ,
∴ ,
∴ ,
∵ ,
∴ ,
∴ ,
∴ ,
∴ ,
∴ .
【点睛】本题考查的是矩形的判定与性质,正方形的判定与性质,全等三角形的判定与性质,相似三角形
的判定与性质,作出合适的辅助线,构建相似三角形是解本题的关键.
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