得：∠CDE=∠ADF .

　　而由菱形對邊平行可證得 ∠CDE=∠H，

　　∠ADF=∠G

　　∴∠G=∠H …………5’

　　24、(8分)

　　(1 設(shè)買一套A型課桌椅x元，則買一套B型課桌椅(x+40)元。則

　　答設(shè)買一套A型課桌椅180元，則買一套B型課桌椅220元。 …3’ (2))設(shè)買A型課桌椅a套，B型課桌椅b套

　　6’

　　三種方案：A型78套 ，B型122套;

　　A型79套，B型121套;

　　A型80套，B型120套;……7’

　　費用最低方案：A型80套，B型120套….8’

　　25、(8分)

　　(1)……………………………3’

　　(2) …6’

　　所以，此規(guī)則不公平。 ……8分

　　26、(8分)

　　(1)作CD⊥BP于D.

　　由sin45°= ,得AB=CD=

　　答：居民樓AB的高度約為21.2m。……….4’

　　(2)由tan60°=

　　得 BP= ，

　　所以，AC=BP+PD≈33.4

　　答：C、A之間的距離約為33.4m。 ……………..8’

　　27、(8分)

　　(1)甲家庭在途中停留了 1 h。

　　(2)∵乙用了6.5-0.5=6h行駛了300km，

　　∴乙的速度為：300÷6=50(km/h)，

　　∴y乙=50(x-0.5)=50x-25.………………….. 2’

　　∵甲乙家庭相遇在C，∴當x=5時，y=225，

　　即得點C(5，225).由題意可知點B(2，60)，

　　設(shè)BD所在直線的解析式為y=kx+b，

　　∴BC所在直線的解析式為y=55x-50.……………………4’

　　當y=300時，x= 答：甲家庭到達風景區(qū)共花了 h 5’

　　(3)符合約定。………………………………………………………………..6’

　　由題意可知，甲、乙在第一次相遇后，在B、D處相距最遠。

　　B處：y乙-y甲=15≤15， D處：y甲-y乙 = ≤15 ….8’

　　28、(9分)

　　(1) 證等邊三角形ABC…………………….1’

　　由∠APC=60°，∠ACP=30°

　　證得：∠PAC=90° …3’

　　tan∠APC=

　　得：AC= AP ……………………………………….4’

　　(2) 方法一：

　　過A作AD⊥BC于D，交PC于E，則AD過圓心O.

　　連接OC，過E作EF⊥AC于點F.則

　　∠BPC=∠BAC=∠DOC ………..5’

　　由 tan∠BPC= ,可設(shè) CD=24k，OC=25k=OA, 得OD=7k

　　所以，AD=32k， AC=40k

　　又因為 CF=CD=24k，得AF=16k ……7’

　　由⊿AEF∽⊿ACD,得AE=20k， 所以，ED=12k

　　所以，tan∠PAB= tan∠PCD= ……9’

　　(2)方法二：(2)過A點作AD⊥BC交BC于D，連結(jié)OP交AB于E，，

　　∵AB=AC，∴AD平分BC，∴點O在AD上，

　　連結(jié)OB，則∠BOD=∠BAC，

　　∵∠BPC=∠BAC，

　　∴sin∠BOD=sin∠BPC= ，

　　設(shè)OB=25x，則BD=24x，∴OD=

　　在Rt△ABD中，AD=25x+7x=32x，BD=24x，

　　∴AB= ∵點P是 的中點 ， ∴OP垂直平分AB，

　　∴AE=1/2AB=20x，∠AEP=∠AEO=90°，

　　在Rt△AEO中，OE= ∴PE=OP-OE=25x-15x=10x，

　　在Rt△APE中，tan∠PAE= ， 即tan∠PAB的值為

　　29、(12分)解：(1)∵C(0，1)，OD=OC，∴D點坐標為(1，0).……..…..1’

　　設(shè)直線CD的解析式為y=kx+b(k≠0)，

　　將C(0，1)，D(1，0)代入得： ， 解得：b=1，k=﹣1，

　　∴直線CD的解析式為：y=﹣x+1. …………………………..3’

　　(2)設(shè)拋物線的解析式為y=a(x﹣2)2+3，

　　將C(0，1)代入得：1=a×(﹣2)2+3，解得a= .

　　∴y= (x﹣2)2+3= x2+2x+1. ………………………………..5’

　　(3)證明：由題意可知，∠ECD=45°，

　　∵OC=OD，且OC⊥OD，∴△OCD為等腰直角三角形，∠ ODC=45°，

　　∴∠ECD=∠ODC，∴CE∥x軸，則點C、E關(guān)于對稱軸(直線x=2)對稱，

　　∴點E的坐標為(4，1). …………………….6’

　　如答圖①所示，設(shè)對稱軸(直線x=2)與CE交于點M，則M(2，1)，

　　∴ME=CM=QM=2，∴△QME與△QMC均為等腰直角三角形，∴∠QEC=∠QCE=45°.

　　又∵△OCD為等腰直角三角形，∴∠ODC=∠OCD=45°，

　　∴∠QEC=∠QCE=∠ODC=∠OCD=45°，

　　∴△CEQ∽△CDO. …………………8’.

　　(4)存在. ………….9’

　　如答圖②所示，作點C關(guān)于直線QE的對稱點C′，作點C關(guān)于x軸的對稱點C″，連接C′C″，交OD于點F，交QE于點P，則△PCF即為符合題意的周長最小的三角形，由軸對稱的性質(zhì)可 知，△PCF的周長等于線段C′C″的長度.

　　(證明如下：不妨在線段OD上取異于點F的任一點F′，在線段QE上取異于點P的任一點P′，連接F′C″，F(xiàn)′P′，P′C′.由軸對稱的性質(zhì)可知，△P′CF′的周長=F′C″+F′P′+P′C′;而F′C″+F′P′+P′C′是點C′，C″之間的折線段，由兩點之間線段最短可知：F′C″+F′P′+P′C′>C′C″，即△P′CF′的周長大于△PCE的周長.)

　　如答圖③所示，連接C′E，

　　∵C，C′關(guān)于直線QE對稱，△QCE為等腰直角三角形，

　　∴△QC′E為等腰直角三角形，∴△CEC′為等腰直角三角形，∴點C′的坐標為(4，5);

　　∵C，C″關(guān)于x軸對稱，∴點C″的坐標為(0，﹣1).

　　過點 C′作C′N⊥y軸于點N，則NC′=4，NC″=4+1+1=6，

　　在Rt△C′NC″中，由勾股定理得：C′C″= = = .

　　綜上所述，在P點和F點移動過程中，△PCF的周長存在最小值，最小值為 .…..12’

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