黑龙江省哈尔滨市2018年中考数学真题试题(含解析)下载

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  • 最近更新2023年07月17日






黑龙江省哈尔滨市2018年中考数学真题试题 一、选择题(每小题3分,共计30分) 1.(3.00分)﹣ 的绝对值是(  ) A. B. C. D. 2.(3.00分)下列运算一定正确的是(  ) A.(m+n)2=m2+n2 B.(mn)3=m3n3 C.(m3)2=m5 D.m•m2=m2 3.(3.00分)下列图形中既是轴对称图形又是中心对称图形的是(  ) A. B. C. D. 4.(3.00分)六个大小相同的正方体搭成的几何体如图所示,其俯视图是(  ) A. B. C. D. 5.(3.00分)如图,点P为⊙O外一点,PA为⊙O的切线,A为切点,PO交⊙O于点B,∠P=30 °,OB=3,则线段BP的长为(  ) A.3 B.3 C.6 D.9 6.(3.00分)将抛物线y=﹣5×2+1向左平移1个单位长度,再向下平移2个单位长度,所得 到的抛物线为(  ) A.y=﹣5(x+1)2﹣1 B.y=﹣5(x﹣1)2﹣1 C.y=﹣5(x+1)2+3 D.y=﹣5(x﹣1)2+3 7.(3.00分)方程 = 的解为(  ) 1A.x=﹣1 B.x=0 C.x= D.x=1 8.(3.00分)如图,在菱形ABCD中,对角线AC、BD相交于点O,BD=8,tan∠ABD= ,则线 段AB的长为(  ) A. 9.(3.00分)已知反比例函数y= A.﹣1 B.0 C.1 D.2 B.2 C.5 D.10 的图象经过点(1,1),则k的值为(  ) 10.(3.00分)如图,在△ABC中,点D在BC边上,连接AD,点G在线段AD上,GE∥BD,且交A B于点E,GF∥AC,且交CD于点F,则下列结论一定正确的是(  ) A. = B. = C. = D. =  二、填空题(每小题3分,共计30分) 11.(3.00分)将数920000000科学记数法表示为   . 中,自变量x的取值范围是  12.(3.00分)函数y=  . 13.(3.00分)把多项式x3﹣25x分解因式的结果是   14.(3.00分)不等式组 的解集为  的结果是 .  . 15.(3.00分)计算6 ﹣10 16.(3.00分)抛物线y=2(x+2)2+4的顶点坐标为   . 17.(3.00分)一枚质地均匀的正方体骰子,骰子的六个面上分别刻有1到6的点数,张兵 同学掷一次骰子,骰子向上的一面出现的点数是3的倍数的概率是 . 18.(3.00分)一个扇形的圆心角为135°,弧长为3πcm,则此扇形的面积是   2cm2. 19.(3.00分)在△ABC中,AB=AC,∠BAC=100°,点D在BC边上,连接AD,若△ABD为直角 三角形,则∠ADC的度数为 . 20.(3.00分)如图,在平行四边形ABCD中,对角线AC、BD相交于点O,AB=OB,点E、点F 分别是OA、OD的中点,连接EF,∠CEF=45°,EM⊥BC于点M,EM交BD于点N,FN= ,则线 段BC的长为   .  三、解答题(其中21-22题各7分,23-24题各8分,25-27题各10分,共计60分) 21.(7.00分)先化简,再求代数式(1﹣ 45°. )÷ 的值,其中a=4cos30°+3tan 22.(7.00分)如图,方格纸中每个小正方形的边长均为1,线段AB的两个端点均在小正方 形的顶点上. (1)在图中画出以线段AB为一边的矩形ABCD(不是正方形),且点C和点D均在小正方形的 顶点上; (2)在图中画出以线段AB为一腰,底边长为2 的等腰三角形ABE,点E在小正方形的顶点 上,连接CE,请直接写出线段CE的长. 23.(8.00分)为使中华传统文化教育更具有实效性,军宁中学开展以“我最喜爱的传统 文化种类”为主题的调查活动,围绕“在诗词、国画、对联、书法、戏曲五种传统文化中 ,你最喜爱哪一种?(必选且只选一种)”的问题,在全校范围内随机抽取部分学生进行 问卷调查,将调查结果整理后绘制成如图所示的不完整的统计图,请你根据图中提供的信 息回答下列问题: (1)本次调查共抽取了多少名学生? 3(2)通过计算补全条形统计图; (3)若军宁中学共有960名学生,请你估计该中学最喜爱国画的学生有多少名? 24.(8.00分)已知:在四边形ABCD中,对角线AC、BD相交于点E,且AC⊥BD,作BF⊥CD, 垂足为点F,BF与AC交于点C,∠BGE=∠ADE. (1)如图1,求证:AD=CD; (2)如图2,BH是△ABE的中线,若AE=2DE,DE=EG,在不添加任何辅助线的情况下,请直 接写出图2中四个三角形,使写出的每个三角形的面积都等于△ADE面积的2倍. 25.(10.00分)春平中学要为学校科技活动小组提供实验器材,计划购买A型、B型两种型 号的放大镜.若购买8个A型放大镜和5个B型放大镜需用220元;若购买4个A型放大镜和6个B 型放大镜需用152元. (1)求每个A型放大镜和每个B型放大镜各多少元; (2)春平中学决定购买A型放大镜和B型放大镜共75个,总费用不超过1180元,那么最多可 以购买多少个A型放大镜? 26.(10.00分)已知:⊙O是正方形ABCD的外接圆,点E在 上,连接BE、DE,点F在 上连接BF、DF,BF与DE、DA分别交于点G、点H,且DA平分∠EDF. (1)如图1,求证:∠CBE=∠DHG; (2)如图2,在线段AH上取一点N(点N不与点A、点H重合),连接BN交DE于点L,过点H作H 4K∥BN交DE于点K,过点E作EP⊥BN,垂足为点P,当BP=HF时,求证:BE=HK; (3)如图3,在(2)的条件下,当3HF=2DF时,延长EP交⊙O于点R,连接BR,若△BER的面 积与△DHK的面积的差为 ,求线段BR的长. 27.(10.00分)已知:在平面直角坐标系中,点O为坐标原点,点A在x轴的负半轴上,直 线y=﹣ x+ 与x轴、y轴分别交于B、C两点,四边形ABCD为菱形. (1)如图1,求点A的坐标; (2)如图2,连接AC,点P为△ACD内一点,连接AP、BP,BP与AC交于点G,且∠APB=60°, 点E在线段AP上,点F在线段BP上,且BF=AE,连接AF、EF,若∠AFE=30°,求AF2+EF2的值; (3)如图3,在(2)的条件下,当PE=AE时,求点P的坐标.  5参考答案与试题解析 一、选择题(每小题3分,共计30分) 1.(3.00分)﹣ 的绝对值是(  ) A. B. C. D. 【分析】计算绝对值要根据绝对值的定义求解,第一步列出绝对值的表达式,第二步根据 绝对值定义去掉这个绝对值的符号. 【解答】解:| |= 故选:A. ,【点评】本题主要考查了绝对值的定义,绝对值规律总结:一个正数的绝对值是它本身; 一个负数的绝对值是它的相反数;0的绝对值是0,比较简单.  2.(3.00分)下列运算一定正确的是(  ) A.(m+n)2=m2+n2 B.(mn)3=m3n3 C.(m3)2=m5 D.m•m2=m2 【分析】直接利用完全平方公式以及积的乘方运算法则、同底数幂的乘除运算法则分别计 算得出答案. 【解答】解:A、(m+n)2=m2+2mn+n2,故此选项错误; B、(mn)3=m3n3,正确; C、(m3)2=m6,故此选项错误; D、m•m2=m3,故此选项错误; 故选:B. 【点评】此题主要考查了完全平方公式以及积的乘方运算、同底数幂的乘除运算,正确掌 握运算法则是解题关键.  3.(3.00分)下列图形中既是轴对称图形又是中心对称图形的是(  ) A. B. C. D. 【分析】观察四个选项中的图形,找出既是轴对称图形又是中心对称图形的那个即可得出 结论. 6【解答】解:A、此图形既不是轴对称图形也不是中心对称图形,此选项不符合题意; B、此图形不是轴对称图形,是中心对称图形,此选项不符合题意; C、此图形既是轴对称图形,又是中心对称图形,此选项符合题意; D、此图形是轴对称图形,但不是中心对称图形,此选项不符合题意; 故选:C. 【点评】本题考查了中心对称图形以及轴对称图形,牢记轴对称及中心对称图形的特点是 解题的关键.  4.(3.00分)六个大小相同的正方体搭成的几何体如图所示,其俯视图是(  ) A. B. C. D. 【分析】俯视图有3列,从左到右正方形个数分别是2,1,2. 【解答】解:俯视图从左到右分别是2,1,2个正方形. 故选:B. 【点评】本题考查了简单组合体的三视图,培养学生的思考能力和对几何体三种视图的空 间想象能力.  5.(3.00分)如图,点P为⊙O外一点,PA为⊙O的切线,A为切点,PO交⊙O于点B,∠P=30 °,OB=3,则线段BP的长为(  ) A.3 B.3 C.6 D.9 【分析】直接利用切线的性质得出∠OAP=90°,进而利用直角三角形的性质得出OP的长. 【解答】解:连接OA, 7∵PA为⊙O的切线, ∴∠OAP=90°, ∵∠P=30°,OB=3, ∴AO=3,则OP=6, 故BP=6﹣3=3. 故选:A. 【点评】此题主要考查了切线的性质以及圆周角定理,正确作出辅助线是解题关键.  6.(3.00分)将抛物线y=﹣5×2+1向左平移1个单位长度,再向下平移2个单位长度,所得 到的抛物线为(  ) A.y=﹣5(x+1)2﹣1 B.y=﹣5(x﹣1)2﹣1 C.y=﹣5(x+1)2+3 D.y=﹣5(x﹣1)2+3 【分析】直接利用二次函数图象与几何变换的性质分别平移得出答案. 【解答】解:将抛物线y=﹣5×2+1向左平移1个单位长度,得到y=﹣5(x+1)2+1,再向下平 移2个单位长度, 所得到的抛物线为:y=﹣5(x+1)2﹣1. 故选:A. 【点评】此题主要考查了二次函数图象与几何变换,正确记忆平移规律是解题关键.  7.(3.00分)方程 = 的解为(  ) A.x=﹣1 B.x=0 C.x= D.x=1 【分析】分式方程去分母转化为整式方程,求出整式方程的解得到x的值,经检验即可得到 分式方程的解. 【解答】解:去分母得:x+3=4x, 解得:x=1, 经检验x=1是分式方程的解, 故选:D. 8【点评】此题考查了解分式方程,利用了转化的思想,解分式方程注意要检验.  8.(3.00分)如图,在菱形ABCD中,对角线AC、BD相交于点O,BD=8,tan∠ABD= ,则线 段AB的长为(  ) A. B.2 C.5 D.10 【分析】根据菱形的性质得出AC⊥BD,AO=CO,OB=OD,求出OB,解直角三角形求出AO,根 据勾股定理求出AB即可. 【解答】解:∵四边形ABCD是菱形, ∴AC⊥BD,AO=CO,OB=OD, ∴∠AOB=90°, ∵BD=8, ∴OB=4, ∵tan∠ABD= = ∴AO=3, ,在Rt△AOB中,由勾股定理得:AB= 故选:C. ==5, 【点评】本题考查了菱形的性质、勾股定理和解直角三角形,能熟记菱形的性质是解此题 的关键.  9.(3.00分)已知反比例函数y= A.﹣1 B.0 C.1 D.2 【分析】把点的坐标代入函数解析式得出方程,求出方程的解即可. 的图象经过点(1,1),则k的值为(  ) 【解答】解:∵反比例函数y= 的图象经过点(1,1), ∴代入得:2k﹣3=1×1, 解得:k=2, 9故选:D. 【点评】本题考查了反比例函数图象上点的坐标特征,能根据已知得出关于k的方程是解此 题的关键.  10.(3.00分)如图,在△ABC中,点D在BC边上,连接AD,点G在线段AD上,GE∥BD,且交A B于点E,GF∥AC,且交CD于点F,则下列结论一定正确的是(  ) A. = 【分析】由GE∥BD、GF∥AC可得出△AEG∽△ABD、△DFG∽△DCA,根据相似三角形的性质即可找 出 = = ,此题得解. B. = C. = D. = 【解答】解:∵GE∥BD,GF∥AC, ∴△AEG∽△ABD,△DFG∽△DCA, ∴ = , = ,∴ = = 故选:D. .【点评】本题考查了相似三角形的判定与性质,利用相似三角形的性质找出 = = 是解题的关键.  二、填空题(每小题3分,共计30分) 11.(3.00分)将数920000000科学记数法表示为 9.2×108 . 【分析】科学记数法的表示形式为a×10n的形式,其中1≤|a|<10,n为整数.确定n的值时 ,要看把原数变成a时,小数点移动了多少位,n的绝对值与小数点移动的位数相同.当原 数绝对值>1时,n是正数;当原数的绝对值<1时,n是负数. 【解答】解:920000000用科学记数法表示为9.2×108, 故答案为;9.2×108 10 【点评】此题考查科学记数法的表示方法.科学记数法的表示形式为a×10n的形式,其中1≤ |a|<10,n为整数,表示时关键要正确确定a的值以及n的值.  12.(3.00分)函数y= 中,自变量x的取值范围是 x≠4 . 【分析】根据分式分母不为0列出不等式,解不等式即可. 【解答】解:由题意得,x﹣4≠0, 解得,x≠4, 故答案为:x≠4. 【点评】本题考查的是函数自变量的取值范围,掌握分式分母不为0是解题的关键.  13.(3.00分)把多项式x3﹣25x分解因式的结果是 x(x+5)(x﹣5)  【分析】首先提取公因式x,再利用平方差公式分解因式即可. 【解答】解:x3﹣25x =x(x2﹣25) =x(x+5)(x﹣5). 故答案为:x(x+5)(x﹣5). 【点评】此题主要考查了提取公因式法以及公式法分解因式,正确应用公式是解题关键.  14.(3.00分)不等式组 的解集为 3≤x<4 . 【分析】先求出每个不等式的解集,再求出不等式组的解集即可. 【解答】解: ∵解不等式①得:x≥3, 解不等式②得:x<4, ∴不等式组的解集为3≤x<4, 故答案为;3≤x<4. 【点评】本题考查了解一元一次不等式组,能根据不等式的解集得出不等式组的解集是解 此题的关键.  11 15.(3.00分)计算6 ﹣10 的结果是 4  . 【分析】首先化简 ,然后再合并同类二次根式即可. 【解答】解:原式=6 ﹣10× =6 ﹣2 =4 故答案为:4 ,.【点评】此题主要考查了二次根式的加减,关键是掌握二次根式相加减,先把各个二次根 式化成最简二次根式,再把被开方数相同的二次根式进行合并,合并方法为系数相加减, 根式不变.  16.(3.00分)抛物线y=2(x+2)2+4的顶点坐标为 (﹣2,4) . 【分析】根据题目中二次函数的顶点式可以直接写出它的顶点坐标. 【解答】解:∵y=2(x+2)2+4, ∴该抛物线的顶点坐标是(﹣2,4), 故答案为:(﹣2,4). 【点评】本题考查二次函数的性质,解答本题的关键是由顶点式可以直接写出二次函数的 顶点坐标.  17.(3.00分)一枚质地均匀的正方体骰子,骰子的六个面上分别刻有1到6的点数,张兵 同学掷一次骰子,骰子向上的一面出现的点数是3的倍数的概率是 . 【分析】共有6种等可能的结果数,其中点数是3的倍数有3和6,从而利用概率公式可求出 向上的一面出现的点数是3的倍数的概率. 【解答】解:掷一次骰子,向上的一面出现的点数是3的倍数的有3,6, 故骰子向上的一面出现的点数是3的倍数的概率是: = 故答案为: ..【点评】本题考查了概率公式:随机事件A的概率P(A)=事件A可能出现的结果数除以所有 可能出现的结果数.  18.(3.00分)一个扇形的圆心角为135°,弧长为3πcm,则此扇形的面积是 6π  cm2. 12 【分析】先求出扇形对应的圆的半径,再根据扇形的面积公式求出面积即可. 【解答】解:设扇形的半径为Rcm, ∵扇形的圆心角为135°,弧长为3πcm, ∴=3π, 解得:R=4, 所以此扇形的面积为 故答案为:6π. =6π(cm2), 【点评】本题考查了扇形的面积计算和弧长的面积计算,能熟记扇形的面积公式和弧长公 式是解此题的关键.  19.(3.00分)在△ABC中,AB=AC,∠BAC=100°,点D在BC边上,连接AD,若△ABD为直角 三角形,则∠ADC的度数为 130°或90° . 【分析】根据题意可以求得∠B和∠C的度数,然后根据分类讨论的数学思想即可求得∠ADC的 度数. 【解答】解:∵在△ABC中,AB=AC,∠BAC=100°, ∴∠B=∠C=40°, ∵点D在BC边上,△ABD为直角三角形, ∴当∠BAD=90°时,则∠ADB=50°, ∴∠ADC=130°, 当∠ADB=90°时,则 ∠ADC=90°, 故答案为:130°或90°. 【点评】本题考查等腰三角形的性质,解答本题的关键是明确题意,找出所求问题需要的 条件,利用等腰三角形的性质和分类讨论的数学思想解答.  20.(3.00分)如图,在平行四边形ABCD中,对角线AC、BD相交于点O,AB=OB,点E、点F 分别是OA、OD的中点,连接EF,∠CEF=45°,EM⊥BC于点M,EM交BD于点N,FN= 段BC的长为 4  . ,则线 13 【分析】设EF=x,根据三角形的中位线定理表示AD=2x,AD∥EF,可得∠CAD=∠CEF=45°,证 明△EMC是等腰直角三角形,则∠CEM=45°,证明△ENF≌△MNB,则EN=MN= x,BN=FN= ,最后利用勾股定理计算x的值,可得BC的长. 【解答】解:设EF=x, ∵点E、点F分别是OA、OD的中点, ∴EF是△OAD的中位线, ∴AD=2x,AD∥EF, ∴∠CAD=∠CEF=45°, ∵四边形ABCD是平行四边形, ∴AD∥BC,AD=BC=2x, ∴∠ACB=∠CAD=45°, ∵EM⊥BC, ∴∠EMC=90°, ∴△EMC是等腰直角三角形, ∴∠CEM=45°, 连接BE, ∵AB=OB,AE=OE ∴BE⊥AO ∴∠BEM=45°, ∴BM=EM=MC=x, ∴BM=FE, 易得△ENF≌△MNB, ∴EN=MN= x,BN=FN= ,Rt△BNM中,由勾股定理得:BN2=BM2+MN2, ∴,x=2 或﹣2 (舍), 14 ∴BC=2x=4 .故答案为:4 .【点评】本题考查了平行四边形的性质、等腰直角三角形的判定和性质、全等三角形的判 定与性质、勾股定理;解决问题的关键是设未知数,利用方程思想解决问题.  三、解答题(其中21-22题各7分,23-24题各8分,25-27题各10分,共计60分) 21.(7.00分)先化简,再求代数式(1﹣ )÷ 的值,其中a=4cos30°+3tan 45°. 【分析】根据分式的运算法则即可求出答案, 【解答】解:当a=4cos30°+3tan45°时, 所以a=2 +3 原式= •==【点评】本题考查分式的运算,解题的关键是熟练运用分式的运算法则,本题属于基础题 型.  22.(7.00分)如图,方格纸中每个小正方形的边长均为1,线段AB的两个端点均在小正方 形的顶点上. (1)在图中画出以线段AB为一边的矩形ABCD(不是正方形),且点C和点D均在小正方形的 顶点上; (2)在图中画出以线段AB为一腰,底边长为2 的等腰三角形ABE,点E在小正方形的顶点 上,连接CE,请直接写出线段CE的长. 15 【分析】(1)利用数形结合的思想解决问题即可; (2)利用数形结合的思想解决问题即可; 【解答】解:(1)如图所示,矩形ABCD即为所求; (2)如图△ABE即为所求; 【点评】本题考查作图﹣应用与设计、等腰三角形的性质、勾股定理、矩形的判定和性质 等知识,解题的关键是学会利用思想结合的思想解决问题,属于中考常考题型.  23.(8.00分)为使中华传统文化教育更具有实效性,军宁中学开展以“我最喜爱的传统 文化种类”为主题的调查活动,围绕“在诗词、国画、对联、书法、戏曲五种传统文化中 ,你最喜爱哪一种?(必选且只选一种)”的问题,在全校范围内随机抽取部分学生进行 问卷调查,将调查结果整理后绘制成如图所示的不完整的统计图,请你根据图中提供的信 息回答下列问题: (1)本次调查共抽取了多少名学生? (2)通过计算补全条形统计图; (3)若军宁中学共有960名学生,请你估计该中学最喜爱国画的学生有多少名? 16 【分析】(1)由“诗词”的人数及其所占百分比可得总人数; (2)总人数减去其他种类的人数求得“书法”的人数即可补全条形图; (3)用总人数乘以样本中“国画”人数所占比例. 【解答】解:(1)本次调查的学生总人数为24÷20%=120人; (2)“书法”类人数为120﹣(24+40+16+8)=32人, 补全图形如下: (3)估计该中学最喜爱国画的学生有960× =320人. 【点评】本题考查的是条形统计图和扇形统计图的综合运用.读懂统计图,从不同的统计 图中得到必要的信息是解决问题的关键.条形统计图能清楚地表示出每个项目的数据;扇 形统计图直接反映部分占总体的百分比大小.  17 24.(8.00分)已知:在四边形ABCD中,对角线AC、BD相交于点E,且AC⊥BD,作BF⊥CD, 垂足为点F,BF与AC交于点C,∠BGE=∠ADE. (1)如图1,求证:AD=CD; (2)如图2,BH是△ABE的中线,若AE=2DE,DE=EG,在不添加任何辅助线的情况下,请直 接写出图2中四个三角形,使写出的每个三角形的面积都等于△ADE面积的2倍. 【分析】(1)由AC⊥BD、BF⊥CD知∠ADE+∠DAE=∠CGF+∠GCF,根据∠BGE=∠ADE=∠CGF得出∠DA E=∠GCF即可得; (2)设DE=a,先得出AE=2DE=2a、EG=DE=a、AH=HE=a、CE=AE=2a,据此知S△ADC=2a2=2S△ADE ,证△ADE≌△BGE得BE=AE=2a,再分别求出S△ABE、S△ACE、S△BHG,从而得出答案. 【解答】解:(1)∵∠BGE=∠ADE,∠BGE=∠CGF, ∴∠ADE=∠CGF, ∵AC⊥BD、BF⊥CD, ∴∠ADE+∠DAE=∠CGF+∠GCF, ∴∠DAE=∠GCF, ∴AD=CD; (2)设DE=a, 则AE=2DE=2a,EG=DE=a, ∴S△ADE= AE•DE= •2a•a=a2, ∵BH是△ABE的中线, ∴AH=HE=a, ∵AD=CD、AC⊥BD, ∴CE=AE=2a, 则S△ADC= AC•DE= •(2a+2a)•a=2a2=2S△ADE 在△ADE和△BGE中, ;18 ∵,∴△ADE≌△BGE(ASA), ∴BE=AE=2a, ∴S△ABE= AE•BE= •(2a)•2a=2a2, S△ACE= CE•BE= •(2a)•2a=2a2, S△BHG= HG•BE= •(a+a)•2a=2a2, 综上,面积等于△ADE面积的2倍的三角形有△ACD、△ABE、△BCE、△BHG. 【点评】本题主要考查全等三角形的判定与性质,解题的关键是掌握等腰三角形的判定与 性质及全等三角形的判定与性质.  25.(10.00分)春平中学要为学校科技活动小组提供实验器材,计划购买A型、B型两种型 号的放大镜.若购买8个A型放大镜和5个B型放大镜需用220元;若购买4个A型放大镜和6个B 型放大镜需用152元. (1)求每个A型放大镜和每个B型放大镜各多少元; (2)春平中学决定购买A型放大镜和B型放大镜共75个,总费用不超过1180元,那么最多可 以购买多少个A型放大镜? 【分析】(1)设每个A型放大镜和每个B型放大镜分别为x元,y元,列出方程组即可解决问 题; (2)由题意列出不等式求出即可解决问题. 【解答】解:(1)设每个A型放大镜和每个B型放大镜分别为x元,y元,可得: ,解得: ,答:每个A型放大镜和每个B型放大镜分别为20元,12元; (2)设购买A型放大镜m个,根据题意可得:20a+12×(75﹣a)≤1180, 解得:x≤35, 答:最多可以购买35个A型放大镜. 【点评】本题考查二元一次方程组的应用、一元一次不等式的应用等知识,解题的关键是 19 理解题意,列出方程组和不等式解答.  26.(10.00分)已知:⊙O是正方形ABCD的外接圆,点E在 上,连接BE、DE,点F在 上连接BF、DF,BF与DE、DA分别交于点G、点H,且DA平分∠EDF. (1)如图1,求证:∠CBE=∠DHG; (2)如图2,在线段AH上取一点N(点N不与点A、点H重合),连接BN交DE于点L,过点H作H K∥BN交DE于点K,过点E作EP⊥BN,垂足为点P,当BP=HF时,求证:BE=HK; (3)如图3,在(2)的条件下,当3HF=2DF时,延长EP交⊙O于点R,连接BR,若△BER的面 积与△DHK的面积的差为 ,求线段BR的长. 【分析】(1)由正方形的四个角都为直角,得到两个角为直角,再利用同弧所对的圆周角 相等及角平分线定义,等量代换即可得证; (2)如图2,过H作HM⊥KD,垂足为点M,根据题意确定出△BEP≌△HKM,利用全等三角形对 应边相等即可得证; (3)根据3HF=2DF,设出HF=2a,DF=3a,由角平分线定义得到一对角相等,进而得到正切 值相等,表示出DM=3a,利用正方形的性质得到△BED≌△DFB,得到BE=DF=3a,过H作HS⊥BD ,垂足为S,根据△BER的面积与△DHK的面积的差为 ,求出a的值,即可确定出BR的长. 【解答】(1)证明:如图1, ∵四边形ABCD是正方形, ∴∠A=∠ABC=90°, ∵∠F=∠A=90°, ∴∠F=∠ABC, ∵DA平分∠EDF, ∴∠ADE=∠ADF, 20 ∵∠ABE=∠ADE, ∴∠ABE=∠ADF, ∵∠CBE=∠ABC+∠ABE,∠DHG=∠F+∠ADF, ∴∠CBE=∠DHG; (2)如图2,过H作HM⊥KD,垂足为点M, ∵∠F=90°, ∴HF⊥FD, ∵DA平分∠EDF, ∴HM=FH, ∵FH=BP, ∴HN=BP, ∵KH∥BN, ∴∠DKH=∠DLN, ∴∠ELP=∠DLN, ∴∠DKH=∠ELP, ∵∠BED=∠A=90°, ∴∠BEP+∠LEP=90°, ∵EP⊥BN, ∴∠BPE=∠EPL=90°, ∴∠LEP+∠ELP=90°, ∴∠BEP=∠ELP=∠DKH, ∵HM⊥KD, ∴∠KMH=∠BPE=90°, ∴△BEP≌△HKM, ∴BE=HK; (3)解:如图3,连接BD, ∵3HF=2DF,BP=FH, ∴设HF=2a,DF=3a, ∴BP=FH=2a, 由(2)得:HM=BP,∠HMD=90°, 21 ∵∠F=∠A=90°, ∴tan∠HDM=tan∠FDH, ∴ = = ∴DM=3a, ,∵四边形ABCD为正方形, ∴AB=AD, ∴∠ABD=∠ADB=45°, ∵∠ABF=∠ADF=∠ADE,∠DBF=45°﹣∠ABF,∠BDE=45°﹣∠ADE, ∴∠DBF=∠BDE, ∵∠BED=∠F,BD=BD, ∴△BED≌△DFB, ∴BE=FD=3a, 过H作HS⊥BD,垂足为S, ∵tan∠ABH=tan∠ADE= = ∴设AB=3 m,AH=2 m, ,∴BD= AB=6m,DH=AD﹣AH= m, ∵sin∠ADB= = ,∴HS=m, ∴DS= =m, ∴BS=BD﹣DS=5m, ∴tan∠BDE=tan∠DBF= = ,∵∠BDE=∠BRE,∴tanBRE= = ,∵BP=FH=2a, ∴RP=10a, 在ER上截取ET=DK,连接BT,由(2)得:∠BEP=∠HKD, ∴△BET≌△HKD, ∴∠BTE=∠KDH, ∴tan∠BTE=tan∠KDH, 22 ∴ = ,即PT=3a, ∴TR=RP﹣PT=7a, ∵S△BER﹣S△DHK= BP•ER﹣ HM•DK= ∴ BP•(ER﹣DK)= BP•(ER﹣ET)= ×2a×7a= ,∴,,∴,解得:a= (负值舍去), ∴BP=1,PR=5, 则BR= =.【点评】此题属于圆综合题,涉及的知识有:正方形的性质,角平分线性质,全等三角形 的判定与性质,三角形的面积,锐角三角函数定义,熟练掌握各自的性质是解本题的关键 . 27.(10.00分)已知:在平面直角坐标系中,点O为坐标原点,点A在x轴的负半轴上,直 线y=﹣ x+ 与x轴、y轴分别交于B、C两点,四边形ABCD为菱形. (1)如图1,求点A的坐标; (2)如图2,连接AC,点P为△ACD内一点,连接AP、BP,BP与AC交于点G,且∠APB=60°, 点E在线段AP上,点F在线段BP上,且BF=AE,连接AF、EF,若∠AFE=30°,求AF2+EF2的值; (3)如图3,在(2)的条件下,当PE=AE时,求点P的坐标. 23 【分析】(1)利用勾股定理求出BC的长即可解决问题; (2)如图2中,连接CE、CF.想办法证明△CEF是等边三角形,AF⊥CF即可解决问题; (3)如图3中,延长CE交FA的延长线于H,作PQ⊥AB于Q,PK⊥OC于K,在BP设截取BT=PA,连 接AT、CT、CF、PC.想办法证明△APF是等边三角形,AT⊥PB即可解决问题; 【解答】解:(1)如图1中, ∵y=﹣ x+ ,∴B( ,0),C(0, ), ∴BO= ,OC= ,在Rt△OBC中,BC= =7, ∵四边形ABCD是菱形, ∴AB=BC=7, ∴OA=AB﹣OB=7﹣ = ∴A(﹣ ,0). ,(2)如图2中,连接CE、CF. 24 ∵OA=OB,CO⊥AB, ∴AC=BC=7, ∴AB=BC=AC, ∴△ABC是等边三角形, ∴∠ACB=60°, ∵∠AOB=60°, ∴∠APB=∠ACB, ∵∠PAG+∠APB=∠AGB=∠CBG+∠ACB, ∴∠PAG=∠CBG,∵AE=BF, ∴△ACR≌△BCF, ∴CE=CF,∠ACE=∠BCF, ∴∠ECF=∠ACF+∠ACE=∠ACF+∠BCF=∠ACB=60°, ∴△CEF是等边三角形, ∴∠CFE=60°,EF=FC, ∵∠AFE=30°, ∴∠AFC=∠AFE+∠CFE=90°, 在Rt△ACF中,AF2+CF2=AC2=49, ∴AF2+EF2=49. (3)如图3中,延长CE交FA的延长线于H,作PQ⊥AB于Q,PK⊥OC于K,在BP设截取BT=PA,连 接AT、CT、CF、PC. 25 ∵△CEF是等边三角形, ∴∠CEF=60°,EC=CF, ∵∠AFE=30°,∠CEF=∠H+∠EFH, ∴∠H=∠CEF﹣∠EFH=30°, ∴∠H=∠EFH, ∴EH=EF, ∴EC=EH, ∵PE=AE,∠PEC=∠AEH, ∴△CPE≌△HAE, ∴∠PCE=∠H, ∴PC∥FH, ∵∠CAP=∠CBT,AC=BC, ∴△ACP≌△BCT, ∴CP=CT,∠ACP=∠BCT, ∴∠PCT=∠ACB=60°, ∴△CPT是等边三角形, ∴CT=PT,∠CPT=∠CTP=60°, ∵CP∥FH, ∴∠HFP=∠CPT=60°, ∵∠APB=60°, ∴△APF是等边三角形, ∴∠CFP=∠AFC﹣∠∠AFP=30°, ∴∠TCF=∠CTP﹣∠TFC=30°, ∴∠TCF=∠TFC, 26 ∴TF=TC=TP, ∴AT⊥PF,设 BF=m,则AE=PE=m, ∴PF=AP=2m,TF=TP=m,TB=2m,BP=3m, 在Rt△APT中,AT= = m, 在Rt△ABT中,∵AT2+TB2=AB2, ∴( m)2+(2m)2=72, 解得m= 或﹣ (舍弃), ∴BF= ,AT= ∵OK=PQ=BP•sin∠PBQ=3 ∴OQ=BQ﹣BO=6﹣ = ∴P(﹣ ,3 ,BP=3 ,sin∠ABT= = ,×=3 ,BQ= =6, ,)【点评】本题考查一次函数综合题、等边三角形的判定和性质、全等三角形的判定和性质 、勾股定理、菱形的性质等知识,解题的关键是学会添加常用辅助线,构造全等三角形解 决问题,学会构建方程解决问题,属于中考压轴题. 27

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