2023屆四川省成都市溫江區(qū)九年級數(shù)學第一學期期末考試試題含解析_第1頁
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2022-2023學年九上數(shù)學期末模擬試卷注意事項:1.答卷前,考生務必將自己的姓名、準考證號、考場號和座位號填寫在試題卷和答題卡上。用2B鉛筆將試卷類型(B)填涂在答題卡相應位置上。將條形碼粘貼在答題卡右上角"條形碼粘貼處"。2.作答選擇題時,選出每小題答案后,用2B鉛筆把答題卡上對應題目選項的答案信息點涂黑;如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案。答案不能答在試題卷上。3.非選擇題必須用黑色字跡的鋼筆或簽字筆作答,答案必須寫在答題卡各題目指定區(qū)域內相應位置上;如需改動,先劃掉原來的答案,然后再寫上新答案;不準使用鉛筆和涂改液。不按以上要求作答無效。4.考生必須保證答題卡的整潔??荚嚱Y束后,請將本試卷和答題卡一并交回。一、選擇題(每題4分,共48分)1.順次連接矩形各邊中點得到的四邊形是()A.平行四邊形 B.矩形 C.菱形 D.正方形2.平行四邊形四個內角的角平分線所圍成的四邊形是()A.平行四邊形 B.矩形 C.菱形 D.正方形3.在二次函數(shù)的圖像中,若隨的增大而增大,則的取值范圍是A. B. C. D.4.如圖,中,,若,,則邊的長是()A.2 B.4 C.6 D.85.如圖,是的直徑,且,是上一點,將弧沿直線翻折,若翻折后的圓弧恰好經(jīng)過點,取,,,那么由線段、和弧所圍成的曲邊三角形的面積與下列四個數(shù)值最接近的是()A.3.2 B.3.6 C.3.8 D.4.26.如圖,已知拋物線的對稱軸過點且平行于y軸,若點在拋物線上,則下列4個結論:①;②;③;④.其中正確結論的個數(shù)是()A.1 B.2 C.3 D.47.如圖,⊙O的直徑BA的延長線與弦DC的延長線交于點E,且CE=OB,已知∠DOB=72°,則∠E等于()A.18° B.24° C.30° D.26°8.如圖,在矩形ABCD中,E是AD邊的中點,BE⊥AC,垂足為點F,連接DF,下列四個結論:①△AEF∽△CAB;②CF=2AF;③DF=DC;④tan∠CAD=.其中正確的結論有()A.4個 B.3個 C.2個 D.1個9.小紅拋擲一枚質地均勻的骰子,骰子六個面分別刻有1到6的點數(shù),下列事件為必然事件的是()A.骰子向上一面的點數(shù)為偶數(shù) B.骰子向上一面的點數(shù)為3C.骰子向上一面的點數(shù)小于7 D.骰子向上一面的點數(shù)為610.圖中的兩個梯形成中心對稱,點P的對稱點是()A.點A B.點B C.點C D.點D11.圓錐的底面半徑是5cm,側面展開圖的圓心角是180°,圓錐的高是()A.5cm B.10cm C.6cm D.5cm12.如圖,在中,點,,分別在邊,,上,且,,若,則的值為()A. B. C. D.二、填空題(每題4分,共24分)13.若關于x的一元二次方程x22x+m=0有實數(shù)根,則實數(shù)m的取值范圍是______.14.已知關于x的方程x2-3x+m=0的一個根是1,則m=__________.15.已知兩個二次函數(shù)的圖像如圖所示,那么a1________a2(填“>”、“=”或“<”).16.如圖,是某公園一圓形噴水池,在池中心豎直安裝一根水管OA=1.25m,A處是噴頭,水流在各個方向沿形狀相同的拋物線落下,水落地后形成一個圓,圓心為O,直徑為線段CB.建立如圖所示的平面直角坐標系,若水流路線達到最高處時,到x軸的距離為2.25m,到y(tǒng)軸的距離為1m,則水落地后形成的圓的直徑CB=_____m.17.如果x:y=1:2,那么=_____.18.如圖,菱形ABCD的三個頂點在二次函數(shù)的圖象上,點A、B分別是該拋物線的頂點和拋物線與y軸的交點,則點D的坐標為____________.三、解答題(共78分)19.(8分)計算:(1)已知,求的值;(2)6cos245°﹣2tan30°?tan60°.20.(8分)為倡導綠色出行,某市推行“共享單車”公益活動,在某小區(qū)分別投放甲、乙兩種不同款型的共享單車,甲型、乙型單車投放成本分別為元和元,乙型車的成本單價比甲型車便宜元,但兩種類型共享單車的投放量相同,求甲型共享單車的單價是多少元?21.(8分)已知二次函數(shù)y=(x-1)2+n的部分點坐標如下表所示:(1)求該二次函數(shù)解析式;(2)完成上表,并在平面直角坐標系中畫出函數(shù)圖象22.(10分)如圖,已知四邊形ABCD內接于⊙O,A是的中點,AE⊥AC于A,與⊙O及CB的延長線交于點F,E,且.(1)求證:△ADC∽△EBA;(2)如果AB=8,CD=5,求tan∠CAD的值.23.(10分)問題發(fā)現(xiàn):(1)如圖1,內接于半徑為4的,若,則_______;問題探究:(2)如圖2,四邊形內接于半徑為6的,若,求四邊形的面積最大值;解決問題(3)如圖3,一塊空地由三條直路(線段、AB、)和一條弧形道路圍成,點是道路上的一個地鐵站口,已知千米,千米,,的半徑為1千米,市政府準備將這塊空地規(guī)劃為一個公園,主入口在點處,另外三個入口分別在點、、處,其中點在上,并在公園中修四條慢跑道,即圖中的線段、、、,是否存在一種規(guī)劃方案,使得四條慢跑道總長度(即四邊形的周長)最大?若存在,求其最大值;若不存在,說明理由.24.(10分)如圖,在長為10cm,寬為8cm的矩形的四個角上截去四個全等的小正方形,使得留下的圖形(圖中陰影部分)面積是原矩形面積的80%,求所截去小正方形的邊長.25.(12分)如圖①,拋物線y=x2﹣(a+1)x+a與x軸交于A、B兩點(點A位于點B的左側),與y軸交于點C.已知△ABC的面積為1.(1)求這條拋物線相應的函數(shù)表達式;(2)在拋物線上是否存在一點P,使得∠POB=∠CBO,若存在,請求出點P的坐標;若不存在,請說明理由;(3)如圖②,M是拋物線上一點,N是射線CA上的一點,且M、N兩點均在第二象限內,A、N是位于直線BM同側的不同兩點.若點M到x軸的距離為d,△MNB的面積為2d,且∠MAN=∠ANB,求點N的坐標.26.如圖,分別以△ABC的邊AC和BC為腰向外作等腰直角△DAC和等腰直角△EBC,連接DE.(1)求證:△DAC∽△EBC;(2)求△ABC與△DEC的面積比.

參考答案一、選擇題(每題4分,共48分)1、C【分析】根據(jù)三角形的中位線定理,得新四邊形各邊都等于原四邊形的對角線的一半,進而可得連接對角線相等的四邊形各邊中點得到的四邊形是菱形.【詳解】解:如圖,矩形中,分別為四邊的中點,四邊形是平行四邊形,四邊形是菱形.故選C.【點睛】本題主要考查了矩形的性質、菱形的判定,以及三角形中位線定理,關鍵是掌握三角形的中位線定理及菱形的判定.2、B【解析】分析:作出圖形,根據(jù)平行四邊形的鄰角互補以及角平分線的定義求出∠AEB=90°,同理可求∠F、∠FGH、∠H都是90°,再根據(jù)四個角都是直角的四邊形是矩形解答.詳解:∵四邊形ABCD是平行四邊形,

∴∠BAD+∠ABC=180°,

∵AE、BE分別是∠BAD、∠ABC的平分線,

∴∠BAE+∠ABE=∠BAD+∠ABC=90°,

∴∠FEH=90°,

同理可求∠F=90°,∠FGH=90°,∠H=90°,

∴四邊形EFGH是矩形.故選B.點睛:本題考查了矩形的判定,平行四邊形的鄰角互補,角平分線的定義,注意整體思想的利用.3、A【解析】∵二次函數(shù)的開口向下,∴所以在對稱軸的左側y隨x的增大而增大.∵二次函數(shù)的對稱軸是,∴.故選A.4、C【分析】由,∠A=∠A,得?ABD~?ACB,進而得,求出AC的值,即可求解.【詳解】∵,∠A=∠A,∴?ABD~?ACB,∴,即:,∴AC=8,∴CD=AC-AD=8-2=6,故選C.【點睛】本題主要考查相似三角形的判定和性質定理,掌握相似三角形的判定定理,是解題的關鍵.5、C【分析】作OE⊥AC交⊙O于F,交AC于E,連接CO,根據(jù)折疊的性質得到OE=OF,根據(jù)直角三角形的性質求出∠CAB,再得到∠COB,再分別求出S△ACO與S扇形BCO即可求解..【詳解】作OE⊥AC交⊙O于F,交AC于E,由折疊的性質可知,EF=OE=OF,∴OE=OA,在Rt△AOE中,OE=OA,∴∠CAB=30°,連接CO,故∠BOC=60°∵∴r=2,OE=1,AC=2AE=2×=2∴線段、和弧所圍成的曲邊三角形的面積為S△ACO+S扇形BCO===≈3.8故選C.【點睛】本題考查的是翻折變換的性質、圓周角定理,扇形的面積求解,解題的關鍵是熟知折疊是一種對稱變換,折疊前后圖形的形狀和大小不變,位置變化,對應邊和對應角相等.6、B【分析】根據(jù)二次函數(shù)的圖象與性質對各個結論進行判斷,即可求出答案.【詳解】解:∵拋物線的對稱軸過點,∴拋物線的對稱軸為,即,可得由圖象可知,,則,∴,①正確;∵圖象與x軸有兩個交點,∴,即,②錯誤;∵拋物線的頂點在x軸的下方,∴當x=1時,,③錯誤;∵點在拋物線上,即是拋物線與x軸的交點,由對稱軸可得,拋物線與x軸的另一個交點為,故當x=?2時,,④正確;綜上所述:①④正確,故選:B.【點睛】本題主要考查了二次函數(shù)圖象與系數(shù)的關系、拋物線與x軸的交點,解題的關鍵是逐一分析每條結論是否正確.解決該題型題目時,熟練掌握二次函數(shù)的圖象與性質是關鍵.7、B【分析】根據(jù)圓的半徑相等可得等腰三角形,根據(jù)三角形的外角的性質和等腰三角形等邊對等角可得關于∠E的方程,解方程即可求得答案.【詳解】解:如圖,連接CO,∵CE=OB=CO=OD,∴∠E=∠1,∠2=∠D∴∠D=∠2=∠E+∠1=2∠E.∴∠3=∠E+∠D=∠E+2∠E=3∠E.由∠3=72°,得3∠E=72°.解得∠E=24°.故選:B.【點睛】本題考查了圓的認識,等腰三角形的性質,三角形的外角的性質.能利用圓的半徑相等得出等腰三角形是解題關鍵.8、B【解析】試題解析:如圖,過D作DM∥BE交AC于N,∵四邊形ABCD是矩形,∴AD∥BC,∠ABC=90°,AD=BC,∵BE⊥AC于點F,∴∠EAC=∠ACB,∠ABC=∠AFE=90°,∴△AEF∽△CAB,故①正確;∵AD∥BC,∴△AEF∽△CBF,∴,∵AE=AD=BC,∴,∴CF=2AF,故②正確;∵DE∥BM,BE∥DM,∴四邊形BMDE是平行四邊形,∴BM=DE=BC,∴BM=CM,∴CN=NF,∵BE⊥AC于點F,DM∥BE,∴DN⊥CF,∴DM垂直平分CF,∴DF=DC,故③正確;設AE=a,AB=b,則AD=2a,由△BAE∽△ADC,有

,即b=,∴tan∠CAD=.故④不正確;故選B.【點睛】本題主要考查了相似三角形的判定和性質,矩形的性質,圖形面積的計算以及解直角三角形的綜合應用,正確的作出輔助線構造平行四邊形是解題的關鍵.解題時注意:相似三角形的對應邊成比例.9、C【分析】必然事件就是一定發(fā)生的事件,依據(jù)定義即可判斷.【詳解】A、骰子向上一面的點數(shù)為偶數(shù)是隨機事件,選項錯誤;B、骰子向上一面的點數(shù)為3是隨機事件,選項錯誤;C、骰子向上一面的點數(shù)小于7是必然事件,選項正確;D、骰子向上一面的點數(shù)為6是隨機事件,選項錯誤.故選:C.【點睛】本題考查了隨機事件與必然事件,熟練掌握必然事件的定義是解題的關鍵.10、C【分析】根據(jù)兩個中心對稱圖形的性質即可解答.關于中心對稱的兩個圖形,對應點的連線都經(jīng)過對稱中心,并且被對稱中心平分;關于中心對稱的兩個圖形能夠完全重合.【詳解】解:根據(jù)中心對稱的性質:

圖中的兩個梯形成中心對稱,點P的對稱點是點C.故選:C【點睛】本題考查中心對稱的性質,屬于基礎題,掌握其基本的性質是解答此題的關鍵.11、A【解析】設圓錐的母線長為R,根據(jù)圓錐的側面展開圖為一扇形,這個扇形的弧長等于圓錐底面的周長,扇形的半徑等于圓錐的母線長和弧長公式得到2π?5=,然后解方程即可母線長,然后利用勾股定理求得圓錐的高即可.【詳解】設圓錐的母線長為R,根據(jù)題意得2π?5,解得R=1.即圓錐的母線長為1cm,∴圓錐的高為:5cm.故選:A.【點睛】本題考查了圓錐的計算:圓錐的側面展開圖為一扇形,這個扇形的弧長等于圓錐底面的周長,扇形的半徑等于圓錐的母線長.12、A【分析】根據(jù),得到AC=3EC,則AE=2EC,再根據(jù),得到△ADE∽△EFC,再根據(jù)面積之比等于相似比的平方即可求解.【詳解】∵,∴AB:BD=AC:EC,又∵∴AC=3EC,∴AE=2EC,∵,∴∠AED=∠C,∠ADE=∠B=∠EFC,∴△ADE∽△EFC又AE=2EC∴=(2:1)2=4:1故選A.【點睛】本題考查了相似三角形的判定和性質,熟練掌握相似三角形的判定和性質是解題的關鍵.二、填空題(每題4分,共24分)13、m≤1【分析】利用判別式的意義得到,然后解不等式即可.【詳解】解:根據(jù)題意得,

解得.

故答案為:.【點睛】本題考查了根的判別式:一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0)的根與△=b2-4ac有如下關系:當△>0時,方程有兩個不相等的兩個實數(shù)根;當△=0時,方程有兩個相等的兩個實數(shù)根;當△<0時,方程無實數(shù)根.14、1【解析】試題分析:∵關于x的方程的一個根是1,∴1﹣3×1+m=0,解得,m=1,故答案為1.考點:一元二次方程的解.15、【分析】直接利用二次函數(shù)的圖象開口大小與a的關系進而得出答案.【詳解】解:如圖所示:的開口小于的開口,則a1>a2,故答案為:>.【點睛】此題主要考查了二次函數(shù)的圖象,正確記憶開口大小與a的關系是解題關鍵.16、1【分析】設y軸右側的拋物線解析式為:y=a(x?1)2+2.21,將A(0,1.21)代入,求得a,從而可得拋物線的解析式,再令函數(shù)值為0,解方程可得點B坐標,從而可得CB的長.【詳解】解:設y軸右側的拋物線解析式為:y=a(x﹣1)2+2.21∵點A(0,1.21)在拋物線上∴1.21=a(0﹣1)2+2.21解得:a=﹣1∴拋物線的解析式為:y=﹣(x﹣1)2+2.21令y=0得:0=﹣(x﹣1)2+2.21解得:x=2.1或x=﹣0.1(舍去)∴點B坐標為(﹣2.1,0)∴OB=OC=2.1∴CB=1故答案為:1.【點睛】本題考查了二次函數(shù)在實際問題中的應用,明確二次函數(shù)的相關性質及正確的解方程,是解題的關鍵.17、【分析】根據(jù)合比性質,可得答案.【詳解】解:,即.故答案為.【點睛】考查了比例的性質,利用了和比性質:.18、(2,).【詳解】解:由題意可知:拋物線y=ax2-2ax+(a<0)的對稱軸是直線x=1,與y軸的交點坐標是(2,),即點B的坐標是(2,)由菱形ABCD的三個頂點在二次函數(shù)y=ax2-2ax+(a<0)的圖象上,點A,B分別是拋物線的頂點和拋物線與y軸的交點,∴點B與點D關于直線x=1對稱,得到點D的坐標為(2,).故答案為(2,).三、解答題(共78分)19、(1);(2)1.【分析】(1)先把化成,再代入計算即可;(2)根據(jù)特殊角的三角函數(shù)進行計算即可得出答案.【詳解】(1)∵,∴,=+1,=;(2)6cos245°﹣2tan30°?tan60°,=6×()2﹣2××,=6×﹣2,=1.【點睛】本題主要考查了比例的性質和特殊角的三角函數(shù)值,解答本題的關鍵是掌握比例的性質和幾個特殊三角函數(shù)值.20、甲型共享單車的單價是元.【分析】設甲型共享單車的單價是元,根據(jù)兩種類型共享單車的投放量相同列方程求解即可.【詳解】解:設甲型共享單車的單價是元,根據(jù)題意得:,解得:,經(jīng)檢驗:是原方程的解,原方程的解是,答:甲型共享單車的單價是元.【點睛】本題考查了列分式方程解實際問題的運用及分式方程的解法的運用,解答時根據(jù)條件建立方程是關鍵,解答時對求出的根必須檢驗,這是解分式方程的必要步驟.21、(1)y=(x-1)2+1;(2)填表見解析,圖象見解析.【分析】(1)將(2,2)代入y=(x-1)2+n求得n的值即可得解;(2)再由函數(shù)解析式計算出表格內各項,然后再畫出函數(shù)圖象即可.【詳解】(1)∵二次函數(shù)y=(x-1)2+n,當x=2時,y=2,∴2=(2-1)2+n,解得n=1,∴該二次函數(shù)的解析式為y=(x-1)2+1.(2)填表得x??-10123??y??52125??畫出函數(shù)圖象如圖:【點睛】本題考查了待定系數(shù)法求二次函數(shù)解析式,二次函數(shù)的圖象與性質,二次函數(shù)圖象上點的坐標特征,正確求出函數(shù)解析式是解題的關鍵.22、(1)詳見解析;(2).【分析】(1)欲證△ADC∽△EBA,只要證明兩個角對應相等就可以.可以轉化為證明且就可以;(2)A是的中點,的中點,則AC=AB=8,根據(jù)△CAD∽△ABE得到∠CAD=∠AEC,求得AE,根據(jù)正切三角函數(shù)的定義就可以求出結論.【詳解】(1)證明:∵四邊形ABCD內接于⊙O,∴∠CDA=∠ABE.∵,∴∠DCA=∠BAE,∴△ADC∽△EBA;(2)解:∵A是的中點,∴,∴AB=AC=8,∵△ADC∽△EBA,∴∠CAD=∠AEC,,即,∴AE=,∴tan∠CAD=tan∠AEC===.考點:相似三角形的判定與性質;圓周角定理.23、(1);(2)四邊形ABCD的面積最大值是;(3)存在,其最大值為.【分析】(1)連接OA、OB,作OH⊥AB于H,利用求出∠AOH=∠AOB=,根據(jù)OA=4,利用余弦公式求出AH,即可得到AB的長;(2)連接AC,由得出AC=,再根據(jù)四邊形的面積=,當DH+BM最大時,四邊形ABCD的面積最大,得到BD是直徑,再將AC、BD的值代入求出四邊形面積的最大值即可;(3)先證明△ADM≌△BMC,得到△CDM是等邊三角形,求得等邊三角形的邊長CD,再根據(jù)完全平方公式的關系得出PD=PC時PD+PC最大,根據(jù)CD、∠DPC求出PD,即可得到四邊形周長的最大值.【詳解】(1)連接OA、OB,作OH⊥AB于H,∵,∴∠AOB=120.∵OH⊥AB,∴∠AOH=∠AOB=,AH=BH=AB,∵OA=4,∴AH=,∴AB=2AH=.故答案為:.(2)∵∠ABC=120,四邊形ABCD內接于,∴∠ADC=60,∵的半徑為6,∴由(1)得AC=,如圖,連接AC,作DH⊥AC,BM⊥AC,∴四邊形的面積=,當DH+BM最大時,四邊形ABCD的面積最大,連接BD,則BD是的直徑,∴BD=2OA=12,BD⊥AC,∴四邊形的面積=.∴四邊形ABCD的面積最大值是(3)存在;∵千米,千米,,∴△ADM≌△BMC,∴DM=MC,∠AMD=∠BCM,∵∠BCM+∠BMC=180-∠B=120,∴∠AMD+∠BMC=120,∴∠DMC=60,∴△CDM是等邊三角形,∴C、D、M三點共圓,∵點P在弧CD上,∴C、D、M、P四點共圓,∴∠DPC=180-∠DMC=120,∵弧的半徑為1千米,∠DMC=60,∴CD=,∵,∴,∴,∴當PD=PC時,PD+PC最大,此時點P在弧CD的中點,交DC于H,在Rt△DPH中,∠DHP=90,∠DPH=60,DH=DC=,∴,∴四邊形的周長最大值=DM+CM+DP+CP=.【點睛】此題是一道綜合題,考查圓的性質,垂徑定理,三角函數(shù),三角形全等的判定及性質,動點最大值等知識點.(1)中問題發(fā)現(xiàn)的結論應用很主要,理解題意在(2)、(3)中應用解題,(3)的PD+PC最大值的確定是難點,注意與所學知識的結合才能更好的解題.24、截去的小正方形的邊長為2cm.【分析】由等量關系:矩形面積﹣四個全等的小正方形面積=矩形面積×80%,列方程即可求解【詳解】設小正方形的邊長為xcm,由題意得10×8﹣1x2=80%×10×8,80﹣1x2=61,1x2=16,x2=1.解得:x1=2,x2=﹣2,經(jīng)檢驗x1=2符合題意,x2=﹣2不符合題意,舍去;所以x=2.答:截去的小正方形的邊長為2cm.25、(1)y=x2+2x﹣3;(2)存在,點P坐標為或;(3)點N的坐標為(﹣4,1)【分析】(1)分別令y=0,x=0,可表示出A、B、C的坐標,從而表示△ABC的面積,求出a的值繼而即可得二次函數(shù)解析式;(2)如圖①,當點P在x軸上方拋物線上時,平移BC所在的直線過點O交x軸上方拋物線于點P,則有BC∥OP,此時∠POB=∠CBO,聯(lián)立拋物線得解析式和OP所在直線的解析式解方程組即可求解;當點P在x軸下方時,取BC的中點D,易知D點坐標為(,),連接OD并延長交x軸下方的拋物線于點P,由直角三角形斜邊中線定理可知,OD=BD,∠DOB=∠CBO即∠POB=∠CBO,聯(lián)立拋物線的解析式和OP所在直線的解析式解方程組即可求解.(3)如圖②,通過點M到x軸的距離可表示△ABM的面積,由S△ABM=S△BNM,可證明點A、點N到直線BM的距離相等,即AN∥BM,通過角的轉化得到AM=BN,設點N的坐標,表示出BN的距離可求出點N.【詳解】(1)當y=0時,x2﹣(a+1)x+a=0,解得x1=1,x2=a,當x=0,y=a∴點C坐標為(0,a),∵C(0,a)在x軸下方∴a<0∵點A位于點B的左側,∴點A坐標為(a,0),點B坐標為(1,0),∴AB=1﹣a,OC=﹣a,∵△ABC的面積為1,∴,∴a1=﹣3,a2=4(因為a<0,故舍去),∴a=﹣3,∴y=x2+2x﹣3;(2)設直線BC:y=kx﹣3,則0=k﹣3,∴k=3;①當點P在x軸上方時,直線OP的函數(shù)表達式為y=3x,則,∴,,∴點P坐標為;②當點P在x軸下方時,直線OP的函數(shù)表達式為y=﹣3x,則∴,,∴點P坐標為,綜上可得,點P坐標為或;(3)如圖,過點A作AE⊥BM于點E,過點N作NF⊥BM于點F,設AM與

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