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正文內(nèi)容

20xx-20xx備戰(zhàn)中考數(shù)學(xué)壓軸題之平行四邊形(備戰(zhàn)中考題型整理-突破提升)及答案-文庫吧資料

2025-03-30 22:26本頁面
  

【正文】 BCBP=222t,由勾股定理得出方程,解方程即可.【詳解】(1)∵點P從AB邊的中點E出發(fā),速度為每秒2個單位長度,∴AB=2BE,由圖象得:t=2時,BE=22=4,∴AB=2BE=8,AE=BE=4,t=11時,2t=22,∴BC=224=18,當(dāng)t=0時,點P在E處,m=△AEQ的面積=AQAE=104=20;故答案為8,18,20;(2)當(dāng)t=1秒時,以PQ為直徑的圓不與BC邊相切,理由如下: 當(dāng)t=1時,PE=2,∴AP=AE+PE=4+2=6,∵四邊形ABCD是矩形,∴∠A=90176。C=CDDA39。中,DQ=ADAQ=8,由勾股定理求出DA39。P=AP,A39。P=10,在Rt△ABP中,由勾股定理求出BP=6,由BP=2t4,得出2t4=6,解方程即可;③當(dāng)點P在BC邊上,A39。落在BC邊上時,由折疊的性質(zhì)得:A39。BP中,BP=42t,PA39。B=BFA39。由勾股定理求出A39。Q=AQ=10,∠PA39。落在BC邊上時,作QF⊥BC于F,則QF=AB=8,BF=AQ=10,由折疊的性質(zhì)得:PA39。M=5<圓O39。M=AP=3,求出O39。交AD于M,則MN=AB=8,O39。作O39。=∠C=∠ADC.∴四邊形EQCD是長方形.∴EQ=DC=4.∵AD∥BC,∴∠DEF=∠EFB.∵∠BEF=∠DEF,∴∠BEF=∠EFB.∴BE=BF,由問題情境中的結(jié)論可得:PG+PH=EQ.∴PG+PH=8.∴PG+PH的值為8;遷移拓展:如圖,由題意得:A(0,8),B(6,0),C(﹣4,0)∴AB==10,BC=10.∴AB=BC,(1)由結(jié)論得:P1D1+P1E1=OA=8∵P1D1=1=2,∴P1E1=6 即點P1的縱坐標(biāo)為6又點P1在直線l2上,∴y=2x+8=6,∴x=﹣1,即點P1的坐標(biāo)為(﹣1,6);(2)由結(jié)論得:P2E2﹣P2D2=OA=8∵P2D2=2,∴P2E2=10 即點P1的縱坐標(biāo)為10又點P1在直線l2上,∴y=2x+8=10,∴x=1,即點P1的坐標(biāo)為(1,10)【點睛】本題考查了矩形的性質(zhì)與判定、等腰三角形的性質(zhì)與判定及勾股定理等知識點,利用面積法列出等式是解決問題的關(guān)鍵.9.(感知)如圖①,四邊形ABCD、CEFG均為正方形.可知BE=DG.(拓展)如圖②,四邊形ABCD、CEFG均為菱形,且∠A=∠F.求證:BE=DG.(應(yīng)用)如圖③,四邊形ABCD、CEFG均為菱形,點E在邊AD上,點G在AD延長線上.若AE=2ED,∠A=∠F,△EBC的面積為8,菱形CEFG的面積是_______.(只填結(jié)果)【答案】見解析【解析】試題分析:探究:由四邊形ABCD、四邊形CEFG均為菱形,利用SAS易證得△BCE≌△DCG,則可得BE=DG;應(yīng)用:由AD∥BC,BE=DG,可得S△ABE+S△CDE=S△BEC=S△CDG=8,又由AE=3ED,可求得△CDE的面積,繼而求得答案.試題解析:探究:∵四邊形ABCD、四邊形CEFG均為菱形,∴BC=CD,CE=CG,∠BCD=∠A,∠ECG=∠F.∵∠A=∠F,∴∠BCD=∠ECG.∴∠BCD∠ECD=∠ECG∠ECD,即∠BCE=∠DCG.在△BCE和△DCG中, ∴△BCE≌△DCG(SAS),∴BE=DG.應(yīng)用:∵四邊形ABCD為菱形,∴AD∥BC,∵BE=DG,∴S△ABE+S△CDE=S△BEC=S△CDG=8,∵AE=3ED,∴S△CDE= ,∴S△ECG=S△CDE+S△CDG=10∴S菱形CEFG=2S△ECG=20.10.如圖①,在矩形中,點從邊的中點出發(fā),沿著速運(yùn)動,速度為每秒2個單位長度,到達(dá)點后停止運(yùn)動,點是上的點,設(shè)的面積為,點運(yùn)動的時間為秒,與的函數(shù)關(guān)系如圖②所示.(1)圖①中= ,= ,圖②中= .(2)當(dāng)=1秒時,試判斷以為直徑的圓是否與邊相切?請說明理由:(3)點在運(yùn)動過程中,將矩形沿所在直線折疊,則為何值時,折疊后頂點的對應(yīng)點落在矩形的一邊上.【答案】(1)8,18,20?!郉C==8.∵EQ⊥BC,∠C=∠ADC=90176?!唷鰿DE∽△DFE,∴,∵△CDE∽△ADF,∴,∴,∴2﹣x=,x=,綜上,x=或或.【點睛】本題是四邊形的綜合題,主要考查了待定系數(shù)法求一次函數(shù)的解析式,三角形相似和全等的性質(zhì)和判定,矩形和平行四邊形的性質(zhì)和判定,勾股定理和逆定理等知識,運(yùn)用相似三角形的性質(zhì)是解決本題的關(guān)鍵.8.(問題情境)在△ABC中,AB=AC,點P為BC所在直線上的任一點,過點P作PD⊥AB,PE⊥AC,垂足分別為D、E,過點C作CF⊥AB,垂足為F.當(dāng)P在BC邊上時(如圖1),求證:PD+PE=CF.證明思路是:如圖2,連接AP,由△ABP與△ACP面積之和等于△ABC的面積可以證得:PD+PE=CF.(不要證明)(變式探究)(1)當(dāng)點P在CB延長線上時,其余條件不變(如圖3),試探索PD、PE、CF之間的數(shù)量關(guān)系并說明理由;請運(yùn)用上述解答中所積累的經(jīng)驗和方法完成下列兩題:(結(jié)論運(yùn)用)(2)如圖4,將長方形ABCD沿EF折疊,使點D落在點B上,點C落在點C′處,點P為折痕EF上的任一點,過點P作PG⊥BE、PH⊥BC,垂足分別為G、H,若AD=16,CF=6,求PG+PH的值.(遷移拓展)(3)在直角坐標(biāo)系中,直線l1:y=x+8與直線l2:y=﹣2x+8相交于點A,直線ll2與x軸分別交于點B、點C.點P是直線l2上一個動點,若點P到直線l1的距離為2.求點P的坐標(biāo).【答案】【變式探究】證明見解析【結(jié)論運(yùn)用】8【遷移拓展】(﹣1,6),(1,10)【解析】【變式探究】連接AP,同理利用△ABP與△ACP面積之差等于△ABC的面積可以證得;【結(jié)論運(yùn)用】過點E作EQ⊥BC,垂足為Q,根據(jù)勾股定理和矩形的性質(zhì)解答即可;【遷移拓展】分兩種情況,利用結(jié)論,求得點P到x軸的距離,再利用待定系數(shù)法可求出P的坐標(biāo).【詳解】變式探究:連接AP,如圖3: ∵PD⊥AB,PE⊥AC,CF⊥AB,且S△ABC=S△ACP﹣S△ABP,∴AB?CF=AC?PE﹣ AB?PD.∵AB=AC,∴CF=PD﹣PE;結(jié)論運(yùn)用:過點E作EQ⊥BC,垂足為Q,如圖④,∵四邊形ABCD是長方形,∴AD=BC,∠C=∠ADC=90176。∴∠DGE=∠GEB,∴∠DEG=∠BEG,在△DEF和△BEF中,∴△DEF≌△BEF(AAS),∴DE=BE=x,CE=2﹣x,∴在Rt△CDE中,由勾股定理得:1+(2﹣x)2=x2,x=;②若DE=EG,如圖①,作EH∥CD,交AD于H,∵AD∥BC,EH∥CD,∴四邊形CDHE是平行四邊形,∴∠C=90176?!唷鰿DE∽△ADF,∴∠ADF=∠CDE,∴∠ADF+∠EDG=∠CDE+∠EDG=90176。(3)是否存在的值,使得是等腰三角形?如果存在,求出的值。;(2)在圖2中以格點為頂點畫一個正方形ABCD,使正方形ABCD面積等于(1)中等腰直角三角形MON面積的4倍,并將正方形ABCD分割成以
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