2025屆山西省大同市礦區(qū)數(shù)學(xué)八下期末統(tǒng)考模擬試題含解析_第1頁
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文檔簡介

2025屆山西省大同市礦區(qū)數(shù)學(xué)八下期末統(tǒng)考模擬試題注意事項1.考試結(jié)束后,請將本試卷和答題卡一并交回.2.答題前,請務(wù)必將自己的姓名、準(zhǔn)考證號用0.5毫米黑色墨水的簽字筆填寫在試卷及答題卡的規(guī)定位置.3.請認(rèn)真核對監(jiān)考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準(zhǔn)考證號與本人是否相符.4.作答選擇題,必須用2B鉛筆將答題卡上對應(yīng)選項的方框涂滿、涂黑;如需改動,請用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案.作答非選擇題,必須用05毫米黑色墨水的簽字筆在答題卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律無效.5.如需作圖,須用2B鉛筆繪、寫清楚,線條、符號等須加黑、加粗.一、選擇題(每題4分,共48分)1.如圖,矩形ABCD中,AB>AD,AB=a,AN平分∠DAB,DM⊥AN于點M,CN⊥AN于點N.則DM+CN的值為(用含a的代數(shù)式表示)()A.a(chǎn) B.a(chǎn) C. D.2.已知點(-4,y1),(2,y2)都在直線y=-3x+2上,則y1,y2的大小關(guān)系是A.y1>y2 B.y1=y2 C.y1<y2 D.不能比較3.下列二次根式中,不是最簡二次根式的是()A. B. C. D.4.如圖,反比例函數(shù)y=(k≠0,x>0)圖象經(jīng)過正方形ABCD的頂點A,邊BC在x軸的正半軸上,連接OA,若BC=2OB,AD=4,則k的值為()A.2 B.4 C.6 D.85.下列說法中,正確的是()A.同位角相等B.對角線相等的四邊形是平行四邊形C.四條邊相等的四邊形是菱形D.矩形的對角線一定互相垂直6.如圖,四邊形ABCD中,AB=AD,AD∥BC,∠ABC=60°,∠BCD=30°,BC=6,那么△ACD的面積是()A. B. C.2 D.7.如圖,∠1,∠2,∠3,∠4,∠5是五邊形ABCDE的外角,且∠1=∠2=∠3=∠4=75°,則∠AED的度數(shù)是()A.120° B.110° C.115° D.100°8.如圖,已知直角坐標(biāo)系中的點A、B的坐標(biāo)分別為A(2,4)、B(4,0),且P為AB的中點.若將線段AB向右平移3個單位后,與點P對應(yīng)的點為Q,則點Q的坐標(biāo)是()A.(3,2) B.(6,2) C.(6,4) D.(3,5)9.若關(guān)于x的一元二次方程(a-2)x2+2x+a2-4=0有一個根為A.±2 B.±2 C.-2 D.10.如圖,在四邊形ABCD中,∠A=90°,AB=3,,點M、N分別為線段BC、AB上的動點,點E、F分別為DM、MN的中點,則EF長度的最大值為()A.2 B.3 C.4 D.11.課間,小聰拿著老師的等腰直角三角板玩,不小心掉到兩墻之間(如圖),已知,∠ACB=90°,AC=BC,AB=1.如果每塊磚的厚度相等,磚縫厚度忽略不計,那么砌墻磚塊的厚度為()A. B. C. D.512.一個多邊形的內(nèi)角和與外角和相等,則這個多邊形的邊數(shù)為()A.8 B.6 C.5 D.4二、填空題(每題4分,共24分)13.點在函數(shù)的圖象上,則__________14.如圖,在平面直角坐標(biāo)系中,矩形紙片OABC的頂點A,C分別在x軸,y軸的正半軸上,將紙片沿過點C的直線翻折,使點B恰好落在x軸上的點B′處,折痕交AB于點D.若OC=9,,則折痕CD所在直線的解析式為____.15.如圖,把正方形紙片對折得到矩形ABCD,點E在BC上,把△ECD沿ED折疊,使點C恰好落在AD上點C′處,點M、N分別是線段AC′與線段BE上的點,把四邊形ABNM沿NM向下翻折,點A落在DE的中點A′處.若原正方形的邊長為12,則線段MN的長為_____.16.如圖,將一張矩形紙片ABCD沿EF折疊,使點D與點B重合,點C落在C'的位置上,若∠BFE=67°,則∠ABE的度數(shù)為_____.17.已知菱形的邊長為4,,如果點是菱形內(nèi)一點,且,那么的長為___________.18.如圖,在△ABC中,AB=AC,∠BAC=120°,S△ABC=8,點M,P,N分別是邊AB,BC,AC上任意一點,則:(1)AB的長為____________.(2)PM+PN的最小值為____________.三、解答題(共78分)19.(8分)因式分解:(1)a(m﹣1)+b(1﹣m).(1)(m1+4)1﹣16m1.20.(8分)如圖1,在正方形ABCD中,P是對角線AC上的一點,點E在BC的延長線上,且PEPB.(1)求證:△BCP≌△DCP;(1)求證:DPEABC;(3)把正方形ABCD改為菱形ABCD,且ABC60,其他條件不變,如圖1.連接DE,試探究線段BP與線段DE的數(shù)量關(guān)系,并說明理由.21.(8分)如圖,BD為平行四邊形ABCD的對角線,按要求完成下列各題.(1)用直尺和圓規(guī)作出對角線BD的垂直平分線交AD于點E,交BC于點F,垂足為O,(保留作圖痕跡,不要求寫作法)(2)在(1)的基礎(chǔ)上,連接BE和DF,求證:四邊形BFDE是菱形.22.(10分)計算:(1)÷-×+;(2)(-1)101+(π-3)0+-.23.(10分)如圖,方格紙中的每個小方格都是邊長為1個單位的正方形,在建立平面直角坐標(biāo)系后,△ABC的頂點均在格點上,點C的坐標(biāo)為(0,﹣1).(1)寫出A、B兩點的坐標(biāo)(1)經(jīng)過平移,△ABC的頂點A移到了點A1,畫出平移后的△A1B1C1;若△ABC內(nèi)有一點P(a,b),直接寫出按(1)的平移變換后得到對應(yīng)點P1的坐標(biāo).(3)畫出△ABC繞點C旋轉(zhuǎn)180°后得到的△A1B1C1.24.(10分)2019年4月25日至27日,第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇在北京舉行,本屆論壇期間,中國同30多個國家簽署經(jīng)貿(mào)合作協(xié)議。我國準(zhǔn)備將地的茶葉1000噸和地的茶葉500噸銷往“一帶一路”沿線的地和地,地和地對茶葉需求分別為900噸和600噸,已知從、兩地運茶葉到、兩地的運費(元/噸)如下表所示,設(shè)地運到地的茶葉為噸,35403045(1)用含的代數(shù)式填空:地運往地的茶葉噸數(shù)為___________,地運往地的茶葉噸數(shù)為___________,地運往地的茶葉噸數(shù)為___________.(2)用含(噸)的代數(shù)式表示總運費(元),并直接寫出自變量的取值范圍;(3)求最低總運費,并說明總運費最低時的運送方案.25.(12分)規(guī)定兩數(shù)a,b之間的一種運算,記作,如果,那么(a,b)=c,例如:因為21=8,所以(2,8)=1.(1)根據(jù)上述規(guī)定,填空:_____,_____;(2)小明在研究這種運算時發(fā)現(xiàn)一個現(xiàn)象,,小明給出了如下的證明:設(shè),則,即,∴,即,∴請你嘗試用這種方法證明下面這個等式:26.已知點A(4,0)及在第一象限的動點P(x,y),且x+y=5,0為坐標(biāo)原點,設(shè)△OPA的面積為S.(1)求S關(guān)于x的函數(shù)表達(dá)式;(2)求x的取值范圍;(3)當(dāng)S=4時,求P點的坐標(biāo).

參考答案一、選擇題(每題4分,共48分)1、C【解析】

根據(jù)“AN平分∠DAB,DM⊥AN于點M,CN⊥AN于點N”得∠MDC=∠NCD=45°,cos45°=,所以DM+CN=CDcos45°;再根據(jù)矩形ABCD,AB=CD=a,DM+CN的值即可求出.【詳解】∵AN平分∠DAB,DM⊥AN于點M,CN⊥AN于點N,∴∠ADM=∠MDC=∠NCD=45°,∴=CD,在矩形ABCD中,AB=CD=a,∴DM+CN=acos45°=a.故選C.【點睛】此題考查矩形的性質(zhì),解直角三角形,解題關(guān)鍵在于得到cos45°=2、A【解析】

先求出y1,y1的值,再比較其大小即可.【詳解】解:∵點(-4,y1),(1,y1)都在直線y=?3x+1上,∴y1=11+1=14,y1=?6+1=?4,∴y1>y1.故選:A.【點睛】本題考查的是一次函數(shù)圖象上點的坐標(biāo)特點,熟知一次函數(shù)圖象上各點的坐標(biāo)一定適合此函數(shù)的解析式是解答此題的關(guān)鍵.3、C【解析】

根據(jù)最簡二次根式的定義對各選項分析判斷即可.【詳解】解:A、是最簡二次根式,不合題意,故本選項錯誤;B、是最簡二次根式,不合題意,故本選項錯誤;C、因為=2,所以不是最簡二次根式,符合題意,故本選項正確;D、是最簡二次根式,不合題意,故本選項錯誤;故選C.【點睛】本題考查了最簡二次根式的定義,根據(jù)定義,最簡二次根式必須滿足被開方數(shù)不含分母且不含能開得盡方的因數(shù)或因式.4、D【解析】

根據(jù)正方形的性質(zhì),和BC=2OB,AD=4,可求出OB、AB,進(jìn)而確定點A的坐標(biāo),代入求出k即可.【詳解】解:∵正方形ABCD,AD=4,∴AB=AD=4=BC,∵BC=2OB,∴OB=2,∴A(2,4),代入y=得:k=8,故選:D.【點睛】本題考查了反比例函數(shù)與幾何問題中k的求解,解題的關(guān)鍵是根據(jù)幾何圖形的性質(zhì)得出反比例函數(shù)圖象上點的坐標(biāo).5、C【解析】

解:A、兩直線平行,同位角相等;B、對角線互相平分的四邊形為平行四邊形;C、正確;D、矩形的對角線互相平分且相等.故選:C【點睛】本題考查平行四邊形、菱形及矩形的性質(zhì),掌握相關(guān)圖形性質(zhì)是本題的解題關(guān)鍵.6、A【解析】試題分析:如圖,過點A作AE⊥BC于E,過點D作DF⊥BC于F.設(shè)AB=AD=x.又∵AD∥BC,∴四邊形AEFD是矩形形,∴AD=EF=x.在Rt△ABE中,∠ABC=60°,則∠BAE=30°,∴BE=AB=x,∴DF=AE==x,在Rt△CDF中,∠FCD=30°,則CF=DF?cot30°=x.又BC=6,∴BE+EF+CF=6,即x+x+x=6,解得x=2∴△ACD的面積是:AD?DF=x×x=×22=.故選A.考點:1.勾股定理2.含30度角的直角三角形.7、A【解析】

根據(jù)多邊形的外角和求出∠5的度數(shù),然后根據(jù)鄰補角的和等于180°列式求解即可.詳【詳解】解:∵∠1=∠2=∠3=∠4=75°,∴∠5=360°﹣75°×4=360°﹣300°=60°,∴∠AED=180°﹣∠5=180°﹣60°=120°.故選A.【點睛】本題考查了多邊形的外角和等于360°的性質(zhì)以及鄰補角的和等于180°的性質(zhì),是基礎(chǔ)題,比較簡單.8、B【解析】

直接利用平移中點的變化規(guī)律求解即可.平移中點的變化規(guī)律是:橫坐標(biāo)右移加,左移減;縱坐標(biāo)上移加,下移減.【詳解】根據(jù)中點坐標(biāo)的求法可知點坐標(biāo)為,因為左右平移點的縱坐標(biāo)不變,由題意向右平移3個單位,則各點的橫坐標(biāo)加3,所以點的坐標(biāo)是.故選:.【點睛】本題考查圖形的平移變換,關(guān)鍵是要懂得左右平移點的縱坐標(biāo)不變,而上下平移時點的橫坐標(biāo)不變,平移變換是中考的常考點.9、C【解析】

方程的根即方程的解,就是能使方程兩邊相等的未知數(shù)的值,利用方程解的定義就可以得到關(guān)于a的方程,從而求得a的值.【詳解】把x=0代入方程有:a2-4=0,a2=4,∴a=±2;∵a-2≠0,∴a=-2,故選C.【點睛】本題考查的是一元二次方程的解,把方程的解代入方程可以求出字母系數(shù)的值.根據(jù)根與系數(shù)的關(guān)系,由兩根之和可以求出方程的另一個根.10、A【解析】

連接BD、ND,由勾股定理得可得BD=4,由三角形中位線定理可得EF=DN,當(dāng)DN最長時,EF長度的最大,即當(dāng)點N與點B重合時,DN最長,由此即可求得答案.【詳解】連接BD、ND,由勾股定理得,BD==4,∵點E、F分別為DM、MN的中點,∴EF=DN,當(dāng)DN最長時,EF長度的最大,∴當(dāng)點N與點B重合時,DN最長,∴EF長度的最大值為BD=2,故選A.【點睛】本題考查了勾股定理,三角形中位線定理,正確分析、熟練掌握和靈活運用相關(guān)知識是解題的關(guān)鍵.11、A【解析】

根據(jù)全等三角形的判定定理證明△ACD≌△CEB,進(jìn)而利用勾股定理,在Rt△AFB中,AF2+BF2=AB2,求出即可【詳解】過點B作BF⊥AD于點F,設(shè)砌墻磚塊的厚度為xcm,則BE=2xcm,則AD=3xcm,∵∠ACB=90,∴∠ACD+∠ECB=90,∵∠ECB+∠CBE=90,∴∠ACD=∠CBE,在△ACD和△CEB中,,∴△ACD≌△CEB(AAS),∴AD=CE,CD=BE,∴DE=5x,AF=AD?BE=x,∴在Rt△AFB中,AF2+BF2=AB2,∴25x2+x2=12,解得,x=(負(fù)值舍去)故選A.【點睛】本題考查的是勾股定理的應(yīng)用以及全等三角形的判定與性質(zhì),得出AD=BE,DC=CF是解題關(guān)鍵.12、D【解析】

利用多邊形的內(nèi)角和與外角和公式列出方程,然后解方程即可.【詳解】設(shè)多邊形的邊數(shù)為n,根據(jù)題意

(n-2)?180°=360°,

解得n=1.

故選:D.【點睛】本題考查了多邊形的內(nèi)角和公式與多邊形的外角和定理,需要注意,多邊形的外角和與邊數(shù)無關(guān),任何多邊形的外角和都是360°.二、填空題(每題4分,共24分)13、【解析】

把點A(m,m+5)代入得到關(guān)于m的一元一次方程,解之即可.【詳解】解:把點A(m,m+5)代入得:m+5=-2m+1解得:m=.【點睛】本題考查了一次函數(shù)圖象上點的坐標(biāo)特征,正確掌握代入法是解題的關(guān)鍵.14、y=x+9.【解析】

根據(jù)OC=9,先求出BC的長,繼而根據(jù)折疊的性質(zhì)以及勾股定理的性質(zhì)求出OB′的長,求得AB′的長,設(shè)AD=m,則B′D=BD=9-m,在Rt△AB′D中利用勾股定理求出x的長,進(jìn)而求得點D的坐標(biāo),再利用待定系數(shù)法進(jìn)行求解即可.【詳解】∵OC=9,,∴BC=15,∵四邊形OABC是矩形,∴AB=OC=9,OA=BC=15,∠COA=∠OAB=90°,∴C(0,9),∵折疊,∴B′C=BC=15,B′D=BD,在Rt△COB′中,OB′==12,∴AB′=15-12=3,設(shè)AD=m,則B′D=BD=9-m,Rt△AB′D中,AD2+B′A2=B′D2,即m2+32=(9-m)2,解得m=4,∴D(15,4)設(shè)CD所在直線解析式為y=kx+b,把C、D兩點坐標(biāo)分別代入得:,解得:,∴CD所在直線解析式為y=x+9,故答案為:y=x+9.【點睛】本題考查了矩形的性質(zhì),折疊的性質(zhì),勾股定理,待定系數(shù)法求一次函數(shù)的解析式,求出點D的坐標(biāo)是解本題的關(guān)鍵.15、2【解析】

作A′G⊥AD于G,A′H⊥AB于H,交MN于O,連接AA′交MN于K.想辦法求出MK,再證明MN=4MK即可解決問題;【詳解】解:如圖,作A′G⊥AD于G,A′H⊥AB于H,交MN于O,連接AA′交MN于K.由題意四邊形DCEC′是正方形,△DGA′是等腰直角三角形,∴DG=GA′=3,AG=AD﹣DG=9,設(shè)AM=MA′=x,在Rt△MGA′中,x2=(9﹣x)2+32,∴x=5,AA′=,∵sin∠MAK=,∴,∴MK=,∵AM∥OA′,AK=KA′,∴MK=KO,∵BN∥HA′∥AD,DA′=EA′,∴MO=ON,∴MN=4MK=2,故答案為2.【點睛】本題考查翻折變換、正方形的性質(zhì).矩形的性質(zhì)、勾股定理、銳角三角函數(shù)等知識,解題的關(guān)鍵是學(xué)會添加常用輔助線,構(gòu)造直角三角形解決問題,學(xué)會利用參數(shù)構(gòu)建方程解決問題,屬于中考填空題中的壓軸題.16、44°【解析】

利用平行線的性質(zhì)以及三角形的內(nèi)角和定理即可解決問題.【詳解】∵AD∥BC,∴∠DEF=∠BFE=67°;又∵∠BEF=∠DEF=67°,∴∠AEB=180°﹣∠BEF﹣∠DEF=180°﹣67°﹣67°=46°,∵∠A=90°,∴∠ABE=90°﹣46°=44°,故答案為44°.【點睛】本題考查平行線的性質(zhì),解題的關(guān)鍵是熟練掌握作為基本知識.17、1或3【解析】

數(shù)形結(jié)合,畫出菱形,根據(jù)菱形的性質(zhì)及勾股定理即可確定BP的值【詳解】解:連接AC和BD交于一點O,四邊形ABCD為菱形垂直平分AC,點P在線段AC的垂直平分線上,即BD上在直角三角形APO中,由勾股定理得如下圖所示,當(dāng)點P在BO之間時,BP=BO-PO=2-1=1;如下圖所示,當(dāng)點P在DO之間時,BP=BO+PO=2+1=3故答案為:1或3【點睛】本題主要考查了菱形的性質(zhì)及勾股定理,熟練應(yīng)用菱形的性質(zhì)及勾股定理求線段長度是解題的關(guān)鍵.18、4;2.【解析】

過點A作,垂足為G,依據(jù)等腰三角形的性質(zhì)可得到,設(shè),則,,然后依據(jù)三角形的面積公式列方程求解即可;作點A關(guān)于BC的對稱點,取,則,過點作,垂足為D,當(dāng)、P、M在一條直線上且時,有最小值,其最小值.【詳解】(1)如圖所示:過點A作AG⊥BC,垂足為G,∵AB=AC,∠BAC=120°,∴∠ABC=30°,設(shè)AB=x,則AG,BGx,則BCx,∴BC?AG?x?x=8,解得:x=4,∴AB的長為4,故答案為:4;(2)如圖所示:作點A關(guān)于BC的對稱點A',取CN=CN',則PN=PN',過點A'作A'D⊥AB,垂足為D,當(dāng)N'、P、M在一條直線上且MN'⊥AB時,PN+PM有最小值,最小值=MN'=DA'AB=2,故答案為:2.【點睛】本題考查了翻折的性質(zhì)、軸對稱最短路徑、垂線段的性質(zhì),將的長度轉(zhuǎn)化為的長度是解題的關(guān)鍵.三、解答題(共78分)19、(1)(m﹣1)(a﹣b);(1)(m+1)1(m﹣1)1.【解析】

(1)直接提取公因式(m+1),進(jìn)而得穿答案:(1)利用平方差公式進(jìn)行因式分解【詳解】解:(1)a(m﹣1)+b(1﹣m)=(m﹣1)(a﹣b);(1)原式=(m1+4+4m)(m1+4﹣4m)=(m+1)1(m﹣1)1.【點睛】本題考查提公因式與公式法的綜合運用,解題關(guān)鍵在于掌握運算法則20、(1)見解析;(1)見解析;(3)BP=DE,理由見解析.【解析】

(1)根據(jù)正方形的四條邊都相等可得BC=DC,對角線平分一組對角可得∠BCP=∠DCP,然后利用“邊角邊”證明即可;(1)根據(jù)(1)的結(jié)論可得∠CBP=∠CDP,根據(jù)PEPB可得∠CBP=∠E,于是∠CDP=∠E,再由∠1=∠1可進(jìn)一步推得∠DPE=∠DCE,最后由AB∥CD,可得∠DCE=∠ABC,從而結(jié)論得證;(3)BP=DE.由(1)的結(jié)論可得PD=PB=PE,由(1)的結(jié)論可知∠DPE=∠ABC=60°,進(jìn)一步可推得△PDE是等邊三角形,則DE=PE=PB,即得結(jié)論.【詳解】(1)證明:在正方形ABCD中,BC=DC,∠BCP=∠DCP=45°,在△BCP和△DCP中,∵BC=DC∠BCP=∠DCPCP=CP∴△BCP≌△DCP(SAS);(1)證明:如圖,由(1)知,△BCP≌△DCP,∴∠CBP=∠CDP,∵PE=PB,∴∠CBP=∠E,∴∠CDP=∠E,∵∠1=∠1,∴180°﹣∠1﹣∠CDP=180°﹣∠1﹣∠E,即∠DPE=∠DCE,∵AB∥CD,∴∠DCE=∠ABC,∴∠DPE=∠ABC;(3)BP=DE,理由如下:由(1)知,△BCP≌△DCP,所以PD=PB=PE,由(1)知,∠DPE=∠ABC=60°,∴△PDE是等邊三角形,∴DE=PE=PB,∴DE=PB.【點睛】本題考查了正方形的性質(zhì)、全等三角形的判定與性質(zhì)、菱形的性質(zhì)、等腰三角形的性質(zhì)和等邊三角形的判定與性質(zhì),其中第(1)小題中的“蝴蝶型”三角形是證明兩個角相等常用的模型,是解題的關(guān)鍵;而第(3)小題則充分利用了(1)(1)兩個小題的結(jié)論,體現(xiàn)了整道題在方法和結(jié)論上的連續(xù)性.21、(1)作圖見解析;(2)證明見解析.【解析】試題分析:(1)、根據(jù)線段中垂線的作法作出中垂線,得出答案;(2)、根據(jù)平行四邊形的性質(zhì)得出△DOE和△BOF全等,從而根據(jù)對角線互相平分的四邊形為平行四邊形得出四邊形BFDE為平行四邊形,然后結(jié)合對角線互相垂直得出菱形.試題解析:(1)、作圖(2)在□ABCD中,AD∥BC∴∠ADB=∠CBD又∵EF垂直平分BD∴BO=DO∠EOD=∠FOB=90°∴△DOE≌△BOF(ASA)∴EO=FO∴四邊形BFDE是平行四邊形又∵EF⊥BD∴□BFDE為菱形22、(1)(2)【解析】

根據(jù)二次根式的性質(zhì)化簡,再合并同類二次根式即可.根據(jù)乘方、0指數(shù)冪、負(fù)整數(shù)指數(shù)冪及二次根式的性質(zhì)化簡后,再合并即可.【詳解】(1)÷-×+=(2)(-1)101+(π-3)0+-=【點睛】本題考查的是二次根式的性質(zhì)及實數(shù)的運算,掌握二次根式的性質(zhì)及乘方、0指數(shù)冪、負(fù)整數(shù)指數(shù)冪是關(guān)鍵.23、(1)A(﹣1,1),B(﹣3,1);(1)P1(a+4,b+1);(3)見解析.【解析】

(1)根據(jù)直角坐標(biāo)系寫出A、B兩點的坐標(biāo)即可.(1)首先確定點A的平移路徑,再將B和C按照點A的平移路線平移,再將平移點連接起來即可.(3)首先根據(jù)點C將A點和B點旋轉(zhuǎn),再將旋轉(zhuǎn)后的點連接起來即可.【詳解】解:(1)根據(jù)圖形得:A(﹣1,1),B(﹣3,1);(1)如圖所示:△A1B1C1,即為所求;根據(jù)題意得:P1(a+

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