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四川省南充高中2018-2019年初升高冬令营数学试题 解析版

来源:用户分享 时间:2025/5/25 0:37:15 本文由loading 分享 下载这篇文档手机版
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∴BC=BF+FC=x+20. 在Rt△AEM中,

∵∠AEM=22°,AM=AB﹣CE=x﹣1, tan22°=

,即

=,

解得,x=15.

∴办公楼AB的高度为15米; (2)在Rt△AME中,∵cos22°=∴AE=

=37米.

∴A,E之间的距离为37米.

17.直线y=kx+b与反比例函数y=(x>0)的图象分别交于点 A(m,3)和点B(6,n),与坐标轴分别交于点C和点D. (1)求直线AB的解析式;

(2)若点P是x轴上一动点,当△COD与△ADP相似时,求点P的坐标.

【分析】(1)首先确定A、B两点坐标,再利用待定系数法即可解决问题; (2)分两种情形讨论求解即可.

【解答】解:(1)∵y=kx+b与反比例函数y=(x>0)的图象分别交于点 A(m,3)和点B(6,n), ∴m=2,n=1, ∴A(2,3),B(6,1),

则有,

解得,

∴直线AB的解析式为y=﹣x+4

(2)如图①当PA⊥OD时,∵PA∥OC, ∴△ADP∽△CDO, 此时p(2,0).

②当AP′⊥CD时,易知△P′DA∽△CDO, ∵直线AB的解析式为y=﹣x+4, ∴直线P′A的解析式为y=2x﹣1, 令y=0,解得x=, ∴P′(,0),

综上所述,满足条件的点P坐标为(2,0)或(,0).

18.如图,在△ABC中,点D在边BC上,联结AD,∠ADB=∠CDE,DE交边AC于点E,DE交BA延长线于点F,且AD=DE?DF. (1)求证:△BFD∽△CAD; (2)求证:BF?DE=AB?AD.

2

【分析】(1)根据相似三角形的判定得出△ADF∽△EDA,再利用相似三角形的性质得出

∠F=∠DAE,进而证明△BFD∽△CAD即可; (2)由(1)得出

2

,再证明,进而解答即可.

【解答】证明:(1)∵AD=DE?DF, ∴

∵∠ADF=∠EDA, ∴△ADF∽△EDA, ∴∠F=∠DAE, 又∵∠ADB=∠CDE,

∴∠ADB+∠ADF=∠CDE+∠ADF, 即∠BDF=∠CDA, ∴△BFD∽△CAD; (2)∵△BFD∽△CAD, ∴∵∴

, , ,

∵△BFD∽△CAD, ∴∠B=∠C, ∴AB=AC, ∴

∴BF?DE=AB?AD.

19.关于的方程2x+(2﹣m)x﹣(m+2)x﹣2=0有三个实数根分别为α、β、x0,其中根x0与m无关.

(1)如(α+β)x0=﹣3,求实数m的值. (2)如α<a<b<β,试比较:

的大小,并说明你的理由.

3

2

【分析】(1)根据根与系数的关系,根据则x1+x2=﹣,x1?x2=代入数值计算. (2)两式相减求得代数式,设f(x)=2xmx﹣2,代入α、β的大小关系,根据其大

2

小关系进行判断.

【解答】解:(1)由2x+(2﹣m)x﹣(m+2)x﹣2=0得(x+1)(2x﹣mx﹣2)=0,∴

3

2

2

x0=﹣1,(2分)

α、β是方程2x﹣mx﹣2=0的根∴∵(α+β)x0=﹣3,所以m=6(4分)

(2)设T=

2

2

2

(5分) >0(6分)

2

∵a<b,∴b﹣a>0,又a+1>0,b+1>0,∴

2

设f(x)=2xmx﹣2,所以α、β是f(x)=2xmx﹣2与x轴的两个交点, ∵α<a<b<β ∴

2

,即

2

∴ma+mb>2a+2b﹣4(8分)

∴4﹣4ab+ma+mb>2(a﹣b)>0(9分) ∴T>0,即

2

2

(10分)

20.如图1,抛物线y=ax+bx+c(a≠0)的顶点为(1,4),交x轴于A,B两点,交y轴于点D,其中点B的坐标为(3,0) (1)求抛物线的解析式;

(2)如图2,过点A的直线与抛物线交于点E,交y轴于点F,其中点E的横坐标为2,若直线PQ为抛物线的对称轴,点G为直线PQ上的一动点,则x轴上是否存在一点H,使D,G,H,F四点所围成的四边形周长最小?若存在,求出这个最小值及点G,H的坐标;若不存在,请说明理由.

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