2018中考數(shù)學(xué)試題分類(lèi)匯編 考點(diǎn)33 命題與證明(含解析)
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1、 2018中考數(shù)學(xué)試題分類(lèi)匯編:考點(diǎn)33 命題與證明 一.選擇題(共19小題) 1.(2018?包頭)已知下列命題: ①若a3>b3,則a2>b2; ②若點(diǎn)A(x1,y1)和點(diǎn)B(x2,y2)在二次函數(shù)y=x2﹣2x﹣1的圖象上,且滿(mǎn)足x1<x2<1,則y1>y2>﹣2; ③在同一平面內(nèi),a,b,c是直線(xiàn),且a∥b,b⊥c,則a∥c; ④周長(zhǎng)相等的所有等腰直角三角形全等. 其中真命題的個(gè)數(shù)是( ?。? A.4個(gè) B.3個(gè) C.2個(gè) D.1個(gè) 【分析】依據(jù)a,b的符號(hào)以及絕對(duì)值,即可得到a2>b2不一定成立;依據(jù)二次函數(shù)y=x2﹣2x﹣1圖象的頂點(diǎn)坐標(biāo)以及對(duì)稱(chēng)軸的位置,即可得y
2、1>y2>﹣2;依據(jù)a∥b,b⊥c,即可得到a∥c;依據(jù)周長(zhǎng)相等的所有等腰直角三角形的邊長(zhǎng)對(duì)應(yīng)相等,即可得到它們?nèi)龋? 【解答】解:①若a3>b3,則a2>b2不一定成立,故錯(cuò)誤; ②若點(diǎn)A(x1,y1)和點(diǎn)B(x2,y2)在二次函數(shù)y=x2﹣2x﹣1的圖象上,且滿(mǎn)足x1<x2<1,則y1>y2>﹣2,故正確; ③在同一平面內(nèi),a,b,c是直線(xiàn),且a∥b,b⊥c,則a⊥c,故錯(cuò)誤; ④周長(zhǎng)相等的所有等腰直角三角形全等,故正確. 故選:C. 2.(2018?嘉興)用反證法證明時(shí),假設(shè)結(jié)論“點(diǎn)在圓外”不成立,那么點(diǎn)與圓的位置關(guān)系只能是( ?。? A.點(diǎn)在圓內(nèi) B.點(diǎn)在圓上 C.
3、點(diǎn)在圓心上 D.點(diǎn)在圓上或圓內(nèi) 【分析】由于反證法的步驟是:(1)假設(shè)結(jié)論不成立;(2)從假設(shè)出發(fā)推出矛盾;(3)假設(shè)不成立,則結(jié)論成立. 在假設(shè)結(jié)論不成立時(shí)要注意考慮結(jié)論的反面所有可能的情況,如果只有一種,那么否定一種就可以了,如果有多種情況,則必須一一否定.由此即可解決問(wèn)題. 【解答】解:反證法證明時(shí),假設(shè)結(jié)論“點(diǎn)在圓外”不成立,那么點(diǎn)與圓的位置關(guān)系只能是:點(diǎn)在圓上或圓內(nèi). 故選:D. 3.(2018?通遼)下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是( ?。? A.通過(guò)平移或旋轉(zhuǎn)得到的圖形與原圖形全等 B.“對(duì)頂角相等”的逆命題是真命題 C.圓內(nèi)接正六邊形的邊長(zhǎng)等于半徑 D.“經(jīng)過(guò)有交通信號(hào)燈
4、的路口,遇到紅燈”是隨機(jī)事件 【分析】根據(jù)平移、旋轉(zhuǎn)的性質(zhì)、對(duì)頂角的性質(zhì)、圓內(nèi)接多邊形的性質(zhì)、隨機(jī)事件的概念判斷即可. 【解答】解:通過(guò)平移或旋轉(zhuǎn)得到的圖形與原圖形全等,A正確,不符合題意; “對(duì)頂角相等”的逆命題是相等的角是對(duì)頂角,是假命題,B錯(cuò)誤,符合題意; 圓內(nèi)接正六邊形的邊長(zhǎng)等于半徑,C正確,不符合題意; “經(jīng)過(guò)有交通信號(hào)燈的路口,遇到紅燈”是隨機(jī)事件,D正確,不符合題意; 故選:B. 4.(2018?岳陽(yáng))下列命題是真命題的是( ) A.平行四邊形的對(duì)角線(xiàn)相等 B.三角形的重心是三條邊的垂直平分線(xiàn)的交點(diǎn) C.五邊形的內(nèi)角和是540° D.圓內(nèi)接四邊形的對(duì)
5、角相等 【分析】根據(jù)平行四邊形的性質(zhì)、三角形的重心的概念、多邊形內(nèi)角和的計(jì)算公式、圓內(nèi)接四邊形的性質(zhì)判斷即可. 【解答】解:平行四邊形的對(duì)角線(xiàn)互相平分,A是假命題; 三角形的重心是三條邊的中線(xiàn)的交點(diǎn),B是假命題; 五邊形的內(nèi)角和=(5﹣2)×180°=540°,C是真命題; 圓內(nèi)接四邊形的對(duì)角互補(bǔ),D是假命題; 故選:C. 5.(2018?臺(tái)州)下列命題正確的是( ?。? A.對(duì)角線(xiàn)相等的四邊形是平行四邊形 B.對(duì)角線(xiàn)相等的四邊形是矩形 C.對(duì)角線(xiàn)互相垂直的平行四邊形是菱形 D.對(duì)角線(xiàn)互相垂直且相等的四邊形是正方形 【分析】根據(jù)平行四邊形、矩形、菱形、正方形的判定定
6、理判斷即可. 【解答】解:對(duì)角線(xiàn)互相平分的四邊形是平行四邊形,A錯(cuò)誤; 對(duì)角線(xiàn)相等的平行四邊形是矩形,B錯(cuò)誤; 對(duì)角線(xiàn)互相垂直的平行四邊形是菱形,C正確; 對(duì)角線(xiàn)互相垂直且相等的平行四邊形是正方形; 故選:C. 6.(2018?臺(tái)灣)小柔要榨果汁,她有蘋(píng)果、芭樂(lè)、柳丁三種水果,且其顆數(shù)比為9:7:6,小柔榨完果汁后,蘋(píng)果、芭樂(lè)、柳丁的顆數(shù)比變?yōu)?:3:4,已知小柔榨果汁時(shí)沒(méi)有使用柳丁,關(guān)于她榨果汁時(shí)另外兩種水果的使用情形,下列敘述何者正確?( ) A.只使用蘋(píng)果 B.只使用芭樂(lè) C.使用蘋(píng)果及芭樂(lè),且使用的蘋(píng)果顆數(shù)比使用的芭樂(lè)顆數(shù)多 D.使用蘋(píng)果及芭樂(lè),且使用的芭樂(lè)
7、顆數(shù)比使用的蘋(píng)果顆數(shù)多 【分析】根據(jù)三種水果的顆數(shù)的關(guān)系,設(shè)出三種水果的顆數(shù),再根據(jù)榨果汁后的顆數(shù)的關(guān)系,求出榨果汁后,蘋(píng)果和芭樂(lè)的顆數(shù),進(jìn)而求出蘋(píng)果,芭樂(lè)的用量,即可得出結(jié)論. 【解答】解:∵蘋(píng)果、芭樂(lè)、柳丁三種水果,且其顆數(shù)比為9:7:6, ∴設(shè)蘋(píng)果為9x顆,芭樂(lè)7x顆,鉚釘6x顆(x是正整數(shù)), ∵小柔榨果汁時(shí)沒(méi)有使用柳丁, ∴設(shè)小柔榨完果汁后,蘋(píng)果a顆,芭樂(lè)b顆, ∵小柔榨完果汁后,蘋(píng)果、芭樂(lè)、柳丁的顆數(shù)比變?yōu)?:3:4, ∴,, ∴a=9x,b=x, ∴蘋(píng)果的用量為9x﹣a=9x﹣9x=0, 芭樂(lè)的用量為7x﹣b=7x﹣x=x>0, ∴她榨果汁時(shí),只用了芭樂(lè),
8、 故選:B. 7.(2018?嘉興)某屆世界杯的小組比賽規(guī)則:四個(gè)球隊(duì)進(jìn)行單循環(huán)比賽(每?jī)申?duì)賽一場(chǎng)),勝一場(chǎng)得3分,平一場(chǎng)得1分,負(fù)一場(chǎng)得0分,某小組比賽結(jié)束后,甲、乙、丙、丁四隊(duì)分別獲得第一、二、三、四名,各隊(duì)的總得分恰好是四個(gè)連續(xù)奇數(shù),則與乙打平的球隊(duì)是( ?。? A.甲 B.甲與丁 C.丙 D.丙與丁 【分析】直接利用已知得出甲得分為7分,2勝1平,乙得分5分,1勝2平,丙得分3分,1勝0平,丁得分1分,0勝1平,進(jìn)而得出答案. 【解答】解:∵甲、乙、丙、丁四隊(duì)分別獲得第一、二、三、四名,各隊(duì)的總得分恰好是四個(gè)連續(xù)奇數(shù), ∴甲得分為7分,2勝1平,乙得分5分,1勝2平,丙得
9、分3分,1勝0平,丁得分1分,0勝1平, ∵甲、乙都沒(méi)有輸球,∴甲一定與乙平, ∵丙得分3分,1勝0平,乙得分5分,1勝2平, ∴與乙打平的球隊(duì)是甲與丁. 故選:B. 8.(2018?荊門(mén))下列命題錯(cuò)誤的是( ?。? A.若一個(gè)多邊形的內(nèi)角和與外角和相等,則這個(gè)多邊形是四邊形 B.矩形一定有外接圓 C.對(duì)角線(xiàn)相等的菱形是正方形 D.一組對(duì)邊平行,另一組對(duì)邊相等的四邊形是平行四邊形 【分析】A、任意多邊形的外角和為360°,然后利用多邊形的內(nèi)角和公式計(jì)算即可; B、判斷一個(gè)四邊形是否有外接圓,要看此四邊形的對(duì)角是否互補(bǔ),矩形的對(duì)角互補(bǔ),一定有外接圓; C、根據(jù)正方形的
10、判定方法進(jìn)行判斷; D、一組對(duì)邊平行且相等的四邊形是平行四邊形. 【解答】解:A、一個(gè)多邊形的外角和為360°,若外角和=內(nèi)角和=360°,所以這個(gè)多邊形是四邊形,故此選項(xiàng)正確; B、矩形的四個(gè)角都是直角,滿(mǎn)足對(duì)角互補(bǔ),根據(jù)對(duì)角互補(bǔ)的四邊形四點(diǎn)共圓,則矩形一定有外接圓,故此選項(xiàng)正確; C、對(duì)角線(xiàn)相等的菱形是正方形,故此選項(xiàng)正確; D、一組對(duì)邊平行且相等的四邊形是平行四邊形;而一對(duì)邊平行,另一組對(duì)邊相等的四邊形可能是平行四邊形或是梯形,故此選項(xiàng)錯(cuò)誤; 本題選擇錯(cuò)誤的命題, 故選:D. 9.(2018?濱州)下列命題,其中是真命題的為( ?。? A.一組對(duì)邊平行,另一組對(duì)邊相
11、等的四邊形是平行四邊形 B.對(duì)角線(xiàn)互相垂直的四邊形是菱形 C.對(duì)角線(xiàn)相等的四邊形是矩形 D.一組鄰邊相等的矩形是正方形 【分析】分析是否為真命題,需要分別分析各題設(shè)是否能推出結(jié)論,從而利用排除法得出答案. 【解答】解:A、例如等腰梯形,故本選項(xiàng)錯(cuò)誤; B、根據(jù)菱形的判定,應(yīng)是對(duì)角線(xiàn)互相垂直的平行四邊形,故本選項(xiàng)錯(cuò)誤; C、對(duì)角線(xiàn)相等且互相平分的平行四邊形是矩形,故本選項(xiàng)錯(cuò)誤; D、一組鄰邊相等的矩形是正方形,故本選項(xiàng)正確. 故選:D. 10.(2018?荊門(mén))如圖,等腰Rt△ABC中,斜邊AB的長(zhǎng)為2,O為AB的中點(diǎn),P為AC邊上的動(dòng)點(diǎn),OQ⊥OP交BC于點(diǎn)Q,M為P
12、Q的中點(diǎn),當(dāng)點(diǎn)P從點(diǎn)A運(yùn)動(dòng)到點(diǎn)C時(shí),點(diǎn)M所經(jīng)過(guò)的路線(xiàn)長(zhǎng)為( ?。? A. B. C.1 D.2 【分析】連接OC,作PE⊥AB于E,MH⊥AB于H,QF⊥AB于F,如圖,利用等腰直角三角形的性質(zhì)得AC=BC=,∠A=∠B=45°,OC⊥AB,OC=OA=OB=1,∠OCB=45°,再證明Rt△AOP≌△COQ得到AP=CQ,接著利用△APE和△BFQ都為等腰直角三角形得到PE=AP=CQ,QF=BQ,所以PE+QF=BC=1,然后證明MH為梯形PEFQ的中位線(xiàn)得到MH=,即可判定點(diǎn)M到AB的距離為,從而得到點(diǎn)M的運(yùn)動(dòng)路線(xiàn)為△ABC的中位線(xiàn),最后利用三角形中位線(xiàn)性質(zhì)得到點(diǎn)M所經(jīng)過(guò)的路線(xiàn)長(zhǎng).
13、 【解答】解:連接OC,作PE⊥AB于E,MH⊥AB于H,QF⊥AB于F,如圖, ∵△ACB為到等腰直角三角形, ∴AC=BC=AB=,∠A=∠B=45°, ∵O為AB的中點(diǎn), ∴OC⊥AB,OC平分∠ACB,OC=OA=OB=1, ∴∠OCB=45°, ∵∠POQ=90°,∠COA=90°, ∴∠AOP=∠COQ, 在Rt△AOP和△COQ中 , ∴Rt△AOP≌△COQ, ∴AP=CQ, 易得△APE和△BFQ都為等腰直角三角形, ∴PE=AP=CQ,QF=BQ, ∴PE+QF=(CQ+BQ)=BC=×=1, ∵M(jìn)點(diǎn)為PQ的中點(diǎn), ∴MH為梯形PEFQ的中
14、位線(xiàn), ∴MH=(PE+QF)=, 即點(diǎn)M到AB的距離為, 而CO=1, ∴點(diǎn)M的運(yùn)動(dòng)路線(xiàn)為△ABC的中位線(xiàn), ∴當(dāng)點(diǎn)P從點(diǎn)A運(yùn)動(dòng)到點(diǎn)C時(shí),點(diǎn)M所經(jīng)過(guò)的路線(xiàn)長(zhǎng)=AB=1. 故選:C. 11.(2018?廣安)下列命題中: ①如果a>b,那么a2>b2 ②一組對(duì)邊平行,另一組對(duì)邊相等的四邊形是平行四邊形 ③從圓外一點(diǎn)可以引圓的兩條切線(xiàn),它們的切線(xiàn)長(zhǎng)相等 ④關(guān)于x的一元二次方程ax2+2x+1=0有實(shí)數(shù)根,則a的取值范圍是a≤1 其中真命題的個(gè)數(shù)是( ?。? A.1 B.2 C.3 D.4 【分析】直接利用切線(xiàn)長(zhǎng)定理以及平行四邊形的判定合一元二次方程根的判別式分
15、別判斷得出答案. 【解答】解:①如果a>b,那么a2>b2,錯(cuò)誤; ②一組對(duì)邊平行,另一組對(duì)邊相等的四邊形是平行四邊形,錯(cuò)誤; ③從圓外一點(diǎn)可以引圓的兩條切線(xiàn),它們的切線(xiàn)長(zhǎng)相等,正確; ④關(guān)于x的一元二次方程ax2+2x+1=0有實(shí)數(shù)根,則a的取值范圍是a≤1且a≠0,故此選項(xiàng)錯(cuò)誤. 故選:A. 12.(2018?重慶)下列命題正確的是( ?。? A.平行四邊形的對(duì)角線(xiàn)互相垂直平分 B.矩形的對(duì)角線(xiàn)互相垂直平分 C.菱形的對(duì)角線(xiàn)互相平分且相等 D.正方形的對(duì)角線(xiàn)互相垂直平分 【分析】根據(jù)平行四邊形的對(duì)角線(xiàn)互相平分;矩形的對(duì)角線(xiàn)平分且相等;菱形的對(duì)角線(xiàn)互相平分且垂直;正
16、方形的對(duì)角線(xiàn)互相垂直平分進(jìn)行分析即可. 【解答】解:A、平行四邊形的對(duì)角線(xiàn)互相垂直平分,是假命題; B、矩形的對(duì)角線(xiàn)互相垂直平分,是假命題; C、菱形的對(duì)角線(xiàn)互相平分且相等,是假命題; D、正方形的對(duì)角線(xiàn)互相垂直平分,是真命題; 故選:D. 13.(2018?永州)下列命題是真命題的是( ?。? A.對(duì)角線(xiàn)相等的四邊形是矩形 B.對(duì)角線(xiàn)互相垂直的四邊形是菱形 C.任意多邊形的內(nèi)角和為360° D.三角形的中位線(xiàn)平行于第三邊,并且等于第三邊的一半 【分析】根據(jù)矩形的判定方法對(duì)A進(jìn)行判斷;根據(jù)菱形的判定方法對(duì)B進(jìn)行判斷;根據(jù)多邊形的內(nèi)角和對(duì)C進(jìn)行判斷;根據(jù)三角形中位線(xiàn)性質(zhì)
17、對(duì)D進(jìn)行判斷. 【解答】解:A、對(duì)角線(xiàn)相等的平行四邊形是矩形,所以A選項(xiàng)為假命題; B、對(duì)角線(xiàn)互相垂直的平行四邊形是菱形,所以B選項(xiàng)為假命題; C、任意多邊形的外角和為360°,所以C選項(xiàng)為假命題; D、三角形的中位線(xiàn)平行于第三邊且等于第三邊的一半,所以D選項(xiàng)為真命題. 故選:D. 14.(2018?淄博)甲、乙、丙、丁4人進(jìn)行乒乓球單循環(huán)比賽(每?jī)蓚€(gè)人都要比賽一場(chǎng)),結(jié)果甲勝了丁,并且甲、乙、丙勝的場(chǎng)數(shù)相同,則丁勝的場(chǎng)數(shù)是( ?。? A.3 B.2 C.1 D.0 【分析】四個(gè)人共有6場(chǎng)比賽,由于甲、乙、丙三人勝的場(chǎng)數(shù)相同,所以只有兩種可能性:甲勝1場(chǎng)或甲勝2場(chǎng);由此進(jìn)行
18、分析即可. 【解答】解:四個(gè)人共有6場(chǎng)比賽,由于甲、乙、丙三人勝的場(chǎng)數(shù)相同, 所以只有兩種可能性:甲勝1場(chǎng)或甲勝2場(chǎng); 若甲只勝一場(chǎng),這時(shí)乙、丙各勝一場(chǎng),說(shuō)明丁勝三場(chǎng),這與甲勝丁矛盾, 所以甲只能是勝兩場(chǎng), 即:甲、乙、丙各勝2場(chǎng),此時(shí)丁三場(chǎng)全敗,也就是勝0場(chǎng). 答:甲、乙、丙各勝2場(chǎng),此時(shí)丁三場(chǎng)全敗,丁勝0場(chǎng). 故選:D. 15.(2018?貴港)下列命題中真命題是( ?。? A. =()2一定成立 B.位似圖形不可能全等 C.正多邊形都是軸對(duì)稱(chēng)圖形 D.圓錐的主視圖一定是等邊三角形 【分析】根據(jù)二次根式的性質(zhì)、位似圖形的定義、正多邊形的性質(zhì)及三視圖的概念逐一判
19、斷即可得. 【解答】解:A、=()2當(dāng)a<0不成立,假命題; B、位似圖形在位似比為1時(shí)全等,假命題; C、正多邊形都是軸對(duì)稱(chēng)圖形,真命題; D、圓錐的主視圖一定是等腰三角形,假命題; 故選:C. 16.(2018?懷化)下列命題是真命題的是( ) A.兩直線(xiàn)平行,同位角相等 B.相似三角形的面積比等于相似比 C.菱形的對(duì)角線(xiàn)相等 D.相等的兩個(gè)角是對(duì)頂角 【分析】根據(jù)平行線(xiàn)的性質(zhì)、相似三角形的性質(zhì)、菱形的性質(zhì)、對(duì)頂角的概念判斷即可. 【解答】解:兩直線(xiàn)平行,同位角相等,A是真命題; 相似三角形的面積比等于相似比的平方,B是假命題; 菱形的對(duì)角線(xiàn)互相垂直,不
20、一定相等,C是假命題; 相等的兩個(gè)角不一定是對(duì)頂角,D是假命題; 故選:A. 17.(2018?重慶)下列命題是真命題的是( ?。? A.如果一個(gè)數(shù)的相反數(shù)等于這個(gè)數(shù)本身,那么這個(gè)數(shù)一定是0 B.如果一個(gè)數(shù)的倒數(shù)等于這個(gè)數(shù)本身,那么這個(gè)數(shù)一定是1 C.如果一個(gè)數(shù)的平方等于這個(gè)數(shù)本身,那么這個(gè)數(shù)一定是0 D.如果一個(gè)數(shù)的算術(shù)平方根等于這個(gè)數(shù)本身,那么這個(gè)數(shù)一定是0 【分析】根據(jù)相反數(shù)是它本身的數(shù)為0;倒數(shù)等于這個(gè)數(shù)本身是±1;平方等于它本身的數(shù)為1和0;算術(shù)平方根等于本身的數(shù)為1和0進(jìn)行分析即可. 【解答】解:A、如果一個(gè)數(shù)的相反數(shù)等于這個(gè)數(shù)本身,那么這個(gè)數(shù)一定是0,是真命
21、題; B、如果一個(gè)數(shù)的倒數(shù)等于這個(gè)數(shù)本身,那么這個(gè)數(shù)一定是1,是假命題; C、如果一個(gè)數(shù)的平方等于這個(gè)數(shù)本身,那么這個(gè)數(shù)一定是0,是假命題; D、如果一個(gè)數(shù)的算術(shù)平方根等于這個(gè)數(shù)本身,那么這個(gè)數(shù)一定是0,是假命題; 故選:A. 18.(2018?衡陽(yáng))下列命題是假命題的是( ?。? A.正五邊形的內(nèi)角和為540° B.矩形的對(duì)角線(xiàn)相等 C.對(duì)角線(xiàn)互相垂直的四邊形是菱形 D.圓內(nèi)接四邊形的對(duì)角互補(bǔ) 【分析】根據(jù)正多邊形的內(nèi)角和的計(jì)算公式、矩形的性質(zhì)、菱形的判定、圓內(nèi)接四邊形的性質(zhì)判斷即可. 【解答】解:正五邊形的內(nèi)角和=(5﹣2)×180°=540°,A是真命題; 矩
22、形的對(duì)角線(xiàn)相等,B是真命題; 對(duì)角線(xiàn)互相垂直的平行四邊形是菱形,C是假命題; 圓內(nèi)接四邊形的對(duì)角互補(bǔ),D是真命題; 故選:C. 19.(2018?眉山)下列命題為真命題的是( ?。? A.兩條直線(xiàn)被一組平行線(xiàn)所截,所得的對(duì)應(yīng)線(xiàn)段成比例 B.相似三角形面積之比等于相似比 C.對(duì)角線(xiàn)互相垂直的四邊形是菱形 D.順次連結(jié)矩形各邊的中點(diǎn)所得的四邊形是正方形 【分析】根據(jù)平行線(xiàn)分線(xiàn)段成比例定理、相似三角形的性質(zhì)、菱形的判定定理、中點(diǎn)四邊形的性質(zhì)判斷即可. 【解答】解:兩條直線(xiàn)被一組平行線(xiàn)所截,所得的對(duì)應(yīng)線(xiàn)段成比例,A是真命題; 相似三角形面積之比等于相似比的平方,B是假命題;
23、 對(duì)角線(xiàn)互相垂直的平行四邊形是菱形,C是假命題; 順次連結(jié)矩形各邊的中點(diǎn)所得的四邊形是菱形,D是假命題; 故選:A. 二.填空題(共5小題) 20.(2018?無(wú)錫)命題“四邊相等的四邊形是菱形”的逆命題是 菱形的四條邊相等?。? 【分析】把一個(gè)命題的條件和結(jié)論互換就得到它的逆命題. 【解答】解:命題“四邊相等的四邊形是菱形”的逆命題是菱形的四條邊相等, 故答案為:菱形的四條邊相等. 21.(2018?達(dá)州)如圖,Rt△ABC中,∠C=90°,AC=2,BC=5,點(diǎn)D是BC邊上一點(diǎn)且CD=1,點(diǎn)P是線(xiàn)段DB上一動(dòng)點(diǎn),連接AP,以AP為斜邊在AP的下方作等腰Rt△AOP
24、.當(dāng)P從點(diǎn)D出發(fā)運(yùn)動(dòng)至點(diǎn)B停止時(shí),點(diǎn)O的運(yùn)動(dòng)路徑長(zhǎng)為 2?。? 【分析】過(guò)O點(diǎn)作OE⊥CA于E,OF⊥BC于F,連接CO,如圖,易得四邊形OECF為矩形,由△AOP為等腰直角三角形得到OA=OP,∠AOP=90°,則可證明△OAE≌△OPF,所以AE=PF,OE=OF,根據(jù)角平分線(xiàn)的性質(zhì)定理的逆定理得到CO平分∠ACP,從而可判斷當(dāng)P從點(diǎn)D出發(fā)運(yùn)動(dòng)至點(diǎn)B停止時(shí),點(diǎn)O的運(yùn)動(dòng)路徑為一條線(xiàn)段,接著證明CE=(AC+CP),然后分別計(jì)算P點(diǎn)在D點(diǎn)和B點(diǎn)時(shí)OC的長(zhǎng),從而計(jì)算它們的差即可得到P從點(diǎn)D出發(fā)運(yùn)動(dòng)至點(diǎn)B停止時(shí),點(diǎn)O的運(yùn)動(dòng)路徑長(zhǎng). 【解答】解:過(guò)O點(diǎn)作OE⊥CA于E,OF⊥BC于F,連接CO
25、,如圖, ∵△AOP為等腰直角三角形, ∴OA=OP,∠AOP=90°, 易得四邊形OECF為矩形, ∴∠EOF=90°,CE=CF, ∴∠AOE=∠POF, ∴△OAE≌△OPF, ∴AE=PF,OE=OF, ∴CO平分∠ACP, ∴當(dāng)P從點(diǎn)D出發(fā)運(yùn)動(dòng)至點(diǎn)B停止時(shí),點(diǎn)O的運(yùn)動(dòng)路徑為一條線(xiàn)段, ∵AE=PF, 即AC﹣CE=CF﹣CP, 而CE=CF, ∴CE=(AC+CP), ∴OC=CE=(AC+CP), 當(dāng)AC=2,CP=CD=1時(shí),OC=×(2+1)=, 當(dāng)AC=2,CP=CB=5時(shí),OC=×(2+5)=, ∴當(dāng)P從點(diǎn)D出發(fā)運(yùn)動(dòng)至點(diǎn)B停止時(shí),點(diǎn)O的運(yùn)動(dòng)
26、路徑長(zhǎng)=﹣=2. 故答案為2. 22.(2018?宿遷)如圖,將含有30°角的直角三角板ABC放入平面直角坐標(biāo)系,頂點(diǎn)A、B分別落在x、y軸的正半軸上,∠OAB=60°,點(diǎn)A的坐標(biāo)為(1,0).將三角板ABC沿x軸向右作無(wú)滑動(dòng)的滾動(dòng)(先繞點(diǎn)A按順時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn)60°,再繞點(diǎn)C按順時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn)90°…),當(dāng)點(diǎn)B第一次落在x軸上時(shí),則點(diǎn)B運(yùn)動(dòng)的路徑與兩坐標(biāo)軸圍成的圖形面積是 ?。? 【分析】利用三角函數(shù)能把三角形ABC各邊長(zhǎng)度解出,畫(huà)出幾個(gè)旋轉(zhuǎn)過(guò)程,點(diǎn)B運(yùn)動(dòng)的軌跡,結(jié)合圖形分析可得所求面積轉(zhuǎn)化為扇形面積與三角形面積之和. 【解答】解:由點(diǎn)A的坐標(biāo)為(1,0).得OA=1,又∵∠O
27、AB=60°,∴AB=2, ∵∠ABC=30°,AB=2,∴AC=1,BC=, 在旋轉(zhuǎn)過(guò)程中,三角板的長(zhǎng)度和角度不變, ∴點(diǎn)B運(yùn)動(dòng)的路徑與兩坐標(biāo)軸圍成的圖形面積=. 故答案: 23.(2018?北京)用一組a,b,c的值說(shuō)明命題“若a<b,則ac<bc”是錯(cuò)誤的,這組值可以是a= 1 ,b= 2 ,c= ﹣1 . 【分析】根據(jù)題意選擇a、b、c的值即可. 【解答】解:當(dāng)a=1,b=2,c=﹣2時(shí),1<2,而1×(﹣1)>2×(﹣1), ∴命題“若a<b,則ac<bc”是錯(cuò)誤的, 故答案為:1;2;﹣1. 24.(2018?恩施州)在Rt△ABC中,AB=1,∠A
28、=60°,∠ABC=90°,如圖所示將Rt△ABC沿直線(xiàn)l無(wú)滑動(dòng)地滾動(dòng)至Rt△DEF,則點(diǎn)B所經(jīng)過(guò)的路徑與直線(xiàn)l所圍成的封閉圖形的面積為 π+?。ńY(jié)果不取近似值) 【分析】先得到∠ACB=30°,BC=,利用旋轉(zhuǎn)的性質(zhì)可得到點(diǎn)B路徑分部分:第一部分為以直角三角形30°的直角頂點(diǎn)為圓心,為半徑,圓心角為150°的弧長(zhǎng);第二部分為以直角三角形60°的直角頂點(diǎn)為圓心,1為半徑,圓心角為120°的弧長(zhǎng),第三部分為△ABC的面積;然后根據(jù)扇形的面積公式計(jì)算點(diǎn)B所經(jīng)過(guò)的路徑與直線(xiàn)l所圍成的封閉圖形的面積. 【解答】解:∵Rt△ABC中,∠A=60°,∠ABC=90°, ∴∠ACB=30°,BC
29、=, 將Rt△ABC沿直線(xiàn)l無(wú)滑動(dòng)地滾動(dòng)至Rt△DEF,點(diǎn)B路徑分部分:第一部分為以直角三角形30°的直角頂點(diǎn)為圓心,為半徑,圓心角為150°的弧長(zhǎng);第二部分為以直角三角形60°的直角頂點(diǎn)為圓心,1為半徑,圓心角為120°的弧長(zhǎng);第三部分為△ABC的面積; ∴點(diǎn)B所經(jīng)過(guò)的路徑與直線(xiàn)l所圍成的封閉圖形的面積=++?1?=+. 故答案為π+. 三.解答題(共2小題) 25.(2018?無(wú)錫)如圖,矩形ABCD中,AB=m,BC=n,將此矩形繞點(diǎn)B順時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn)θ(0°<θ<90°)得到矩形A1BC1D1,點(diǎn)A1在邊CD上. (1)若m=2,n=1,求在旋轉(zhuǎn)過(guò)程中,點(diǎn)D到點(diǎn)D1所經(jīng)
30、過(guò)路徑的長(zhǎng)度; (2)將矩形A1BC1D1繼續(xù)繞點(diǎn)B順時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn)得到矩形A2BC2D2,點(diǎn)D2在BC的延長(zhǎng)線(xiàn)上,設(shè)邊A2B與CD交于點(diǎn)E,若=﹣1,求的值. 【分析】(1)作A1H⊥AB于H,連接BD,BD1,則四邊形ADA1H是矩形.解直角三角形,求出∠ABA1,得到旋轉(zhuǎn)角即可解決問(wèn)題; (2)由△BCE∽△BA2D2,推出==,可得CE=由=﹣1推出=,推出A1C=?,推出BH=A1C==?,可得m2﹣n2=6?,可得1﹣=6?,由此解方程即可解決問(wèn)題; 【解答】解:(1)作A1H⊥AB于H,連接BD,BD1,則四邊形ADA1H是矩形. ∴AD=HA1=n=1, 在R
31、t△A1HB中,∵BA1=BA=m=2, ∴BA1=2HA1, ∴∠ABA1=30°, ∴旋轉(zhuǎn)角為30°, ∵BD==, ∴D到點(diǎn)D1所經(jīng)過(guò)路徑的長(zhǎng)度==π. (2)∵△BCE∽△BA2D2, ∴==, ∴CE= ∵=﹣1 ∴=, ∴AC=?, ∴BH=AC==?, ∴m2﹣n2=6?, ∴m4﹣m2n2=6n4, 1﹣=6?, ∴=(負(fù)根已經(jīng)舍棄). 26.(2018?江西)圖1是一種折疊門(mén),由上下軌道和兩扇長(zhǎng)寬相等的活頁(yè)門(mén)組成,整個(gè)活頁(yè)門(mén)的右軸固定在門(mén)框上,通過(guò)推動(dòng)左側(cè)活頁(yè)門(mén)開(kāi)關(guān).圖2是其俯視簡(jiǎn)化示意圖,已知軌道AB=120cm,兩扇活頁(yè)門(mén)的寬O
32、C=OB=60m,點(diǎn)B固定,當(dāng)點(diǎn)C在AB上左右運(yùn)動(dòng)時(shí),OC與OB的長(zhǎng)度不變.(所有的結(jié)果保留小數(shù)點(diǎn)后一位) (1)若∠OBC=50°,求AC的長(zhǎng); (2)當(dāng)點(diǎn)C從點(diǎn)A向右運(yùn)動(dòng)60cm時(shí),求點(diǎn)O在此過(guò)程中運(yùn)動(dòng)的路徑長(zhǎng). 參考數(shù)據(jù):sn50°≈0.77.cos50°≈0.64,tan50°≈1.19,π取3.14. 【分析】(1)作OH⊥BC于H,如圖2,利用等腰三角形的性質(zhì)得BH=CH,在Rt△OBH中利用余弦定義計(jì)算出BH,從而得到BC的長(zhǎng),然后計(jì)算AB﹣BC即可; (2)先判斷△OBC為等邊三角形得到∠OBC=60°,再根據(jù)圓的定義得到點(diǎn)O在此過(guò)程中運(yùn)動(dòng)路徑是以B點(diǎn)為圓心,BO
33、為半徑,圓心角為60°的弧,然后根據(jù)弧長(zhǎng)公式計(jì)算即可. 【解答】解:(1)作OH⊥BC于H,如圖2, ∵OB=OC, ∴BH=CH, 在Rt△OBH中,∵cos∠OBH=, ∴BH=60?cos50°=60×0.64=38.4, ∴BC=2BH=2×38.4=76.8, ∴AC=AB﹣BC=120﹣76.8=43.2. 答:AC的長(zhǎng)為43.2cm; (2)∵OB=OC=60, 而B(niǎo)C=60, ∴△OBC為等邊三角形, ∴∠OBC=60°, ∴當(dāng)點(diǎn)C從點(diǎn)A向右運(yùn)動(dòng)60cm時(shí),點(diǎn)O在此過(guò)程中運(yùn)動(dòng)路徑是以B點(diǎn)為圓心,BO為半徑,圓心角為60°的弧, ∴點(diǎn)O在此過(guò)程中運(yùn)動(dòng)的路徑長(zhǎng)==20π≈62.8(cm). 17
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