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河北-word解析.doc
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河北 word 解析
2020年河北省初中毕业生升学文化课考试 数学试卷 一、选择题(本大题有16个小题,共42分.1~10小题各3分,11~16小题各2分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的) 1.如图,在平面内作已知直线的垂线,可作垂线的条数有( ) A. 0条 B. 1条 C. 2条 D. 无数条 【答案】D 【解析】 【分析】 在同一平面内,过已知直线上的一点有且只有一条直线垂直于已知直线;但画已知直线的垂线,可以画无数条. 【详解】在同一平面内,画已知直线的垂线,可以画无数条; 故选:D. 【点睛】此题主要考查在同一平面内,垂直于平行的特征,解题的关键是熟知垂直的定义. 2.墨迹覆盖了等式“()”中的运算符号,则覆盖的是( ) A. + B. - C. × D. ÷ 【答案】D 【解析】 【分析】 直接利用同底数幂的除法运算法则计算得出答案. 【详解】∵(), , ∴覆盖的是:÷. 故选:D. 【点睛】本题主要考查了同底数幂的除法运算,正确掌握相关运算法则是解题关键. 3.对于①,②,从左到右的变形,表述正确的是( ) A. 都是因式分解 B. 都是乘法运算 C. ①是因式分解,②是乘法运算 D. ①是乘法运算,②是因式分解 【答案】C 【解析】 【分析】 根据因式分解的定义进行判断即可; 【详解】①左边多项式,右边整式乘积形式,属于因式分解; ②左边整式乘积,右边多项式,属于整式乘法; 故答案选C. 【点睛】本题主要考查了因式分解的定义理解,准确理解因式分解的定义是解题的关键. 4.如图的两个几何体分别由7个和6个相同的小正方体搭成,比较两个几何体的三视图,正确的是( ) A. 仅主视图不同 B. 仅俯视图不同 C. 仅左视图不同 D. 主视图、左视图和俯视图都相同 【答案】D 【解析】 【分析】 分别画出所给两个几何体三视图,然后比较即可得答案. 【详解】第一个几何体的三视图如图所示: 第二个几何体的三视图如图所示: 观察可知这两个几何体的主视图、左视图和俯视图都相同, 故选D. 【点睛】本题考查了几何体的三视图,正确得出各几何体的三视图是解题的关键. 5.如图是小颖前三次购买苹果单价的统计图,第四次又买的苹果单价是元/千克,发现这四个单价的中位数恰好也是众数,则( ) A. 9 B. 8 C. 7 D. 6 【答案】B 【解析】 【分析】 根据统计图中的数据结合中位数和众数的定义,确定a的值即可. 【详解】解:由条形统计图可知,前三次的中位数是8 ∵第四次又买的苹果单价是a元/千克,这四个单价的中位数恰好也是众数 ∴a=8. 故答案为B. 【点睛】本题考查条形统计图、中位数和众数的定义,掌握中位数和众数的定义是解答本题的关键. 6.如图1,已知,用尺规作它的角平分线. 如图2,步骤如下, 第一步:以为圆心,以为半径画弧,分别交射线,于点,; 第二步:分别以,为圆心,以为半径画弧,两弧在内部交于点; 第三步:画射线.射线即为所求. 下列正确的是( ) A. ,均无限制 B. ,的长 C. 有最小限制,无限制 D. ,的长 【答案】B 【解析】 【分析】 根据作角平分线的方法进行判断,即可得出结论. 【详解】第一步:以为圆心,适当长为半径画弧,分别交射线,于点,; ∴; 第二步:分别以,为圆心,大于的长为半径画弧,两弧在内部交于点; ∴的长; 第三步:画射线.射线即为所求. 综上,答案为:;的长, 故选:B. 【点睛】本题主要考查了基本作图,解决问题的关键是掌握作角平分线的方法. 7.若,则下列分式化简正确的是( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【分析】 根据a≠b,可以判断各个选项中的式子是否正确,从而可以解答本题. 【详解】∵a≠b, ∴,选项A错误; ,选项B错误; ,选项C错误; ,选项D正确; 故选:D. 【点睛】本题考查分式的混合运算,解答本题的关键是明确分式混合运算的计算方法. 8.在如图所示的网格中,以点为位似中心,四边形的位似图形是( ) A. 四边形 B. 四边形 C. 四边形 D. 四边形 【答案】A 【解析】 【分析】 以O为位似中心,作四边形ABCD的位似图形,根据图像可判断出答案. 【详解】解:如图所示,四边形的位似图形是四边形. 故选:A 【点睛】此题考查了位似图形的作法,画位似图形的一般步骤为:①确定位似中心;②分别连接并延长位似中心和能代表原图的关键点;③根据相似比,确定能代表所作的位似图形的关键点;顺次连接上述各点,确定位似图形. 9.若,则( ) A. 12 B. 10 C. 8 D. 6 【答案】B 【解析】 【分析】 利用平方差公式变形即可求解. 【详解】原等式变形得: . 故选:B. 【点睛】本题考查了平方差公式的应用,灵活运用平方差公式是解题的关键. 10.如图,将绕边的中点顺时针旋转180°.嘉淇发现,旋转后的与构成平行四边形,并推理如下: 点,分别转到了点,处, 而点转到了点处. ∵, ∴四边形是平行四边形. 小明为保证嘉淇的推理更严谨,想在方框中“∵,”和“∴四边形……”之间作补充.下列正确的是( ) A. 嘉淇推理严谨,不必补充 B. 应补充:且, C. 应补充:且 D. 应补充:且, 【答案】B 【解析】 【分析】 根据平行四边形的判定方法“两组对边分别相等的四边形是平行四边形”即可作答. 【详解】根据旋转的性质得: CB=AD,AB=CD, ∴四边形ABDC是平行四边形; 故应补充“AB=CD”, 故选:B. 【点睛】本题主要考查了平行四边形的判定和旋转的性质,牢记旋转前、后的图形全等,熟练掌握平行四边形的判定方法是解题的关键. 11.若为正整数,则( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【分析】 根据乘方的定义及幂的运算法则即可求解. 【详解】=, 故选A. 【点睛】此题主要考查幂的运算,解题的关键是熟知其运算法则. 12.如图,从笔直的公路旁一点出发,向西走到达;从出发向北走也到达.下列说法错误的是( ) A. 从点向北偏西45°走到达 B. 公路的走向是南偏西45° C. 公路的走向是北偏东45° D. 从点向北走后,再向西走到达 【答案】A 【解析】 【分析】 根据方位角定义及勾股定理逐个分析即可. 【详解】解:如图所示,过P点作AB的垂线PH, 选项A:∵BP=AP=6km,且∠BPA=90°,∴△PAB为等腰直角三角形,∠PAB=∠PBA=45°, 又PH⊥AB,∴△PAH为等腰直角三角形, ∴PH=km,故选项A错误; 选项B:站在公路上向西南方向看,公路的走向是南偏西45°,故选项B正确; 选项C:站在公路上向东北方向看,公路的走向是北偏东45°,故选项C正确; 选项D:从点向北走后到达BP中点E,此时EH为△PEH的中位线,故EH=AP=3,故再向西走到达,故选项D正确. 故选:A. 【点睛】本题考查了方位角问题及等腰直角三角形、中位线等相关知识点,方向角一般以观测者的位置为中心,所以观测者不同,方向就正好相反,但角度不变. 13.已知光速为300000千米秒,光经过秒()传播的距离用科学记数法表示为千米,则可能为( ) A. 5 B. 6 C. 5或6 D. 5或6或7 【答案】C 【解析】 【分析】 科学记数法的表示形式为a×10n的形式,其中1≤|a|<10,n为整数.确定n的值时,要看把原数变成a时,小数点移动了多少位,n的绝对值与小数点移动的位数相同. 【详解】解:当t=1时,传播的距离为300000千米,写成科学记数法为:千米, 当t=10时,传播的距离为3000000千米,写成科学记数法为:千米, ∴n的值为5或6, 故选:C. 【点睛】此题考查科学记数法的表示方法.科学记数法的表示形式为a×10n的形式,其中1≤|a|<10,n为整数,表示时关键要正确确定a的值以及n的值. 14.有一题目:“已知;点为的外心,,求.”嘉嘉的解答为:画以及它的外接圆,连接,,如图.由,得.而淇淇说:“嘉嘉考虑的不周全,还应有另一个不同的值.”,下列判断正确的是( ) A. 淇淇说的对,且的另一个值是115° B. 淇淇说的不对,就得65° C. 嘉嘉求的结果不对,应得50° D. 两人都不对,应有3个不同值 【答案】A 【解析】 【分析】 直接利用圆内接四边形的性质结合圆周角定理得出答案. 【详解】解:如图所示: ∵∠BOC=130°, ∴∠A=65°, ∠A还应有另一个不同的值∠A′与∠A互补. 故∠A′=180°−65°=115°. 故选:A. 【点睛】此题主要考查了三角形的外接圆,正确分类讨论是解题关键. 15.如图,现要在抛物线上找点,针对的不同取值,所找点的个数,三人的说法如下, 甲:若,则点的个数为0; 乙:若,则点的个数为1; 丙:若,则点的个数为1. 下列判断正确的是( ) A. 乙错,丙对 B. 甲和乙都错 C. 乙对,丙错 D. 甲错,丙对 【答案】C 【解析】 【分析】 分别令x(4-x)的值为5,4,3,得到一元二次方程后,利用根的判别式确定方程的根有几个,即可得到点P的个数. 【详解】当b=5时,令x(4-x)=5,整理得:x2-4x+5=0,△=(-4)2-4×5=-6<0,因此点P的个数为0,甲的说法正确; 当b=4时,令x(4-x)=4,整理得:x2-4x+4=0,△=(-4)2-4×4=0,因此点P有1个,乙的说法正确; 当b=3时,令x(4-x)=3,整理得:x2-4x+3=0,△=(-4)2-4×3=4>0,因此点P有2个,丙的说法不正确; 故选:C. 【点睛】本题考查二次函数与一元二次方程,解题的关键是将二次函数与直线交点个数,转化成一元二次方程根的判别式. 16.如图是用三块正方形纸片以顶点相连的方式设计的“毕达哥拉斯”图案.现有五种正方形纸片,面积分别是1,2,3,4,5,选取其中三块(可重复选取)按图的方式组成图案,使所围成的三角形是面积最大的直角三角形,则选取的三块纸片的面积分别是( ) A. 1,4,5 B. 2,3,5 C. 3,4,5 D. 2,2,4 【答案】B 【解析】 【分析】 根据勾股定理,,则小的两个正方形的面积等于大三角形的面积,再分别进行判断,即可得到面积最大的三角形. 【详解】解:根据题意,设三个正方形的边长分别为a、b、c, 由勾股定理,得, A、∵1+4=5,则两直角边分别为:1和2,则面积为:; B、∵2+3=5,则两直角边分别为:和,则面积为:; C、∵3+4≠5,则不符合题意; D、∵2+2=4,则两直角边分别为:和,则面积为:; ∵, 故选:B. 【点睛】本题考查了正方形的性质,勾股定理的应用,以及三角形的面积公式,解题的关键是熟练掌握勾股定理,以及正方形的性质进行解题. 二、填空题(本大题有3个小题,共12分.17~18小题各3分;19小题有3个空,每空2分) 17.已知:,则_________. 【答案】6 【解析】 【分析】 根据二次根式的运算法则即可求解. 【详解】∵ ∴a=3,b=2 ∴6 故答案为:6. 【点睛】此题主要考查二次根式的运算,解题的关键是熟知其运算法则. 18.正六边形的一个内角是正边形一个外角的4倍,则_________. 【答案】12 【解析】 【分析】 先根据外角和定理求出正六边形的外角为60°,进而得到其内角为120°,再求出正n边形的外角为30°,再根据外角和定理即可求解. 【详解】解:由多边形的外角和定理可知,正六边形的外角为:360°÷6=60°, 故正六边形的内角为180°-60°=120°, 又正六边形的一个内角是正边形一个外角的4倍, ∴正n边形的外角为30°, ∴正n边形的边数为:360°÷30°=12. 故答案为:12. 【点睛】本题考查了正多边形的外角与内角的知识,熟练掌握正多边形的内角和和外角和定理是解决此类题目的关键. 19.如图是8个台阶的示意图,每个台阶的高和宽分别是1和2,每个台阶凸出的角的顶点记作(为1~8的整数).函数()的图象为曲线. (1)若过点,则_________; (2)若过点,则它必定还过另一点,则_________; (3)若曲线使得这些点分布在它的两侧,每侧各4个点,则的整数值有_________个. 【答案】 (1). -16 (2). 5 (3). 7 【解析】 【分析】 (1)先确定T1的坐标,然后根据反比例函数()即可确定k的值; (2)观察发现,在反比例函数图像上的点,横纵坐标只积相等,即可确定另一点; (3)先分别求出T1~T8的横纵坐标积,再从小到大排列,然后让k位于第4个和第5个点的横纵坐标积之间,即可确定k的取值范围和k的整数值的个数. 【详解】解:(1)由图像可知T1(-16,1) 又∵.函数()的图象经过T1 ∴,即k=-16; (2)由图像可知T1(-16,1)、T2(-14,2)、T3(-12,3)、T4(-10,4)、T5(-8,5)、T6(-6,6)、T7(-4,7)、T8(-2,8) ∵过点 ∴k=-10×4=40 观察T1~T8,发现T5符合题意,即m=5; (3)∵T1~T8的横纵坐标积分别为:-16,-28,-36,-40,-40,-36,-28,-16 ∴要使这8个点为于的两侧,k必须满足-36<k<-28 ∴k可取-29、-30、-31、-32、-33、-34、-35共7个整数值. 故答案为:(1)-16;(2)5;(3)7. 【点睛】本题考查了反比例函数图像的特点,掌握反比例函数图像上的点的横纵坐标积等于k是解答本题的关键. 三、解答题(本大题有7个小题,共66分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤) 20.已知两个有理数:-9和5. (1)计算:; (2)若再添一个负整数,且-9,5与这三个数的平均数仍小于,求的值. 【答案】(1)-2;(2). 【解析】 【分析】 (1)根据有理数的混合运算法则即可求解; (2)根据平均数定义列出不等式即可求出m的取值,故可求解. 【详解】(1)=; (2)依题意得<m 解得m>-2 ∴负整数=-1. 【点睛】此题主要考查有理数、不等式及平均数,解题的关键是熟知有理数、不等式的运算法则. 21.有一电脑程序:每按一次按键,屏幕的区就会自动加上,同时区就会自动减去,且均显示化简后的结果.已知,两区初始显示的分别是25和-16,如图. 如,第一次按键后,,两区分别显示: (1)从初始状态按2次后,分别求,两区显示的结果; (2)从初始状态按4次后,计算,两区代数式的和,请判断这个和能为负数吗?说明理由. 【答案】(1);;(2);和不能为负数,理由见解析. 【解析】 【分析】 (1)根据题意,每按一次按键,屏幕的区就会自动加上,区就会自动减去,可直接求出初始状态按2次后A,B两区显示的结果. (2)依据题意,分别求出初始状态下按4次后A,B两区显示的代数式,再求A,B两区显示的代数式的和,判断能否为负数即可. 【详解】解:(1)A区显示结果为: , B区显示结果为:; (2)初始状态按4次后A显示为: B显示为: ∴A+B= = = ∵恒成立, ∴和不能为负数. 【点睛】本题考查了代数式运算,合并同类项,完全平方公式问题,解题关键在于理解题意,列出代数式进行正确运算,并根据完全平方公式判断正负. 22.如图,点为中点,分别延长到点,到点,使.以点为圆心,分别以,为半径在上方作两个半圆.点为小半圆上任一点(不与点,重合),连接并延长交大半圆于点,连接,. (1)①求证:; ②写出∠1,∠2和三者间的数量关系,并说明理由. (2)若,当最大时,直接指出与小半圆的位置关系,并求此时(答案保留). 【答案】(1)①见详解;②∠2=∠C+∠1;(2)与小半圆相切,. 【解析】 【分析】 (1)①直接由已知即可得出AO=PO,∠AOE=∠POC,OE=OC,即可证明; ②由(1)得△AOE≌△POC,可得∠1=∠OPC,根据三角形外角的性质可得∠2=∠C+∠OPC,即可得出答案; (2)当最大时,可知此时与小半圆相切,可得CP⊥OP,然后根据,可得在Rt△POC中,∠C=30°,∠POC=60°,可得出∠EOD,即可求出S扇EOD. 【详解】(1)①在△AOE和△POC中, ∴△AOE≌△POC; ②∠2=∠C+∠1,理由如下: 由(1)得△AOE≌△POC, ∴∠1=∠OPC, 根据三角形外角的性质可得∠2=∠C+∠OPC, ∴∠2=∠C+∠1; (2)在P点的运动过程中,只有CP与小圆相切时∠C有最大值, ∴当最大时,可知此时与小半圆相切, 由此可得CP⊥OP, 又∵, ∴可得在Rt△POC中,∠C=30°,∠POC=60°, ∴∠EOD=180°-∠POC=120°, ∴S扇EOD==. 【点睛】本题考查了全等三角形的性质和判定,三角形的外角,切线的性质,扇形面积的计算,掌握知识点灵活运用是解题关键. 23.用承重指数衡量水平放置的长方体木板的最大承重量.实验室有一些同材质同长同宽而厚度不一的木板,实验发现:木板承重指数与木板厚度(厘米)的平方成正比,当时,. (1)求与的函数关系式. (2)如图,选一块厚度为6厘米的木板,把它分割成与原来同长同宽但薄厚不同的两块板(不计分割损耗).设薄板的厚度为(厘米),. ①求与的函数关系式; ②为何值时,是的3倍? 【注:(1)及(2)中的①不必写的取值范围】 【答案】(1);(2)①;②. 【解析】 【分析】 (1)设W=kx2,利用待定系数法即可求解; (2)①根据题意列出函数,化简即可;②根据题意列出方程故可求解. 【详解】(1)设W=kx2, ∵时, ∴3=9k ∴k= ∴与的函数关系式为; (2)①∵薄板的厚度为xcm,木板的厚度为6cm ∴厚板的厚度为(6-x)cm, ∴Q= ∴与的函数关系式为; ②∵是的3倍 ∴-4x+12=3× 解得x1=2,x2=-6(不符题意,舍去) 经检验,x=2是原方程的解, ∴x=2时,是的3倍. 【点睛】此题主要考查函数与方程的应用,解题的关键是根据题意找到等量关系列出函数或方程求解. 24.表格中的两组对应值满足一次函数,现画出了它的图象为直线,如图.而某同学为观察,对图象的影响,将上面函数中的与交换位置后得另一个一次函数,设其图象为直线. -1 0 -2 1 (1)求直线的解析式; (2)请在图上画出直线(不要求列表计算),并求直线被直线和轴所截线段的长; (3)设直线与直线,及轴有三个不同的交点,且其中两点关于第三点对称,直接写出的值. 【答案】(1):;(2)作图见解析,所截线段长为;(3)的值为或或7 【解析】 【分析】 (1)根据待定系数法即可求解; (2)根据题意得到直线,联立两直线求出交点坐标,再根据两点间的距离公式即可求解; (3)分对称点在直线l,直线和y轴分别列式求解即可. 【详解】(1)依题意把(-1,-2)和(0,1)代入, 得, 解得, ∴直线的解析式为, (2)依题意可得直线的解析式为, 作函数图像如下: 令x=0,得y=3,故B(0,3), 令, 解得, ∴A(1,4), ∴直线被直线和轴所截线段的长AB=; (3)①当对称点在直线上时, 令,解得x=, 令,解得x=, ∴2×=a-3, 解得a=7; ②当对称点在直线上时, 则2×(a-3)=, 解得a=; ③当对称点在y轴上时, 则+()=0, 解得a=; 综上:的值为或或7. 【点睛】此题主要考查一次函数与几何综合,解题的关键是熟知待定系数法、一次函数的图像与性质及坐标的对称性. 25.如图,甲、乙两人(看成点)分别在数轴-3和5的位置上,沿数轴做移动游戏.每次移动游戏规则:裁判先捂住一枚硬币,再让两人猜向上一面是正是反,而后根据所猜结果进行移动. ①若都对或都错,则甲向东移动1个单位,同时乙向西移动1个单位; ②若甲对乙错,则甲向东移动4个单位,同时乙向东移动2个单位; ③若甲错乙对,则甲向西移动2个单位,同时乙向西移动4个单位. (1)经过第一次移动游戏,求甲的位置停留在正半轴上的概率; (2)从图的位置开始,若完成了10次移动游戏,发现甲、乙每次所猜结果均为一对一错.设乙猜对次,且他最终停留的位置对应的数为,试用含的代数式表示,并求该位置距离原点最近时的值; (3)从图的位置开始,若进行了次移动游戏后,甲与乙的位置相距2个单位,直接写出的值. 【答案】(1);(2);当时,距离原点最近;(3)或5 【解析】 【分析】 (1)对题干中三种情况计算对应概率,分析出正确的概率即可; 硬币朝上为正面、反面的概率均为, 甲和乙猜正反的情况也分为三种情况: ①甲和乙都猜正面或反面,概率为, ②甲猜正,乙猜反,概率为, ③甲猜反,乙猜正,概率为, (2)根据题意可知乙答了10次,答对了n次,则打错了(10-n)次,再根据平移的规则推算出结果即可; (3)刚开始的距离是8,根据三种情况算出缩小的距离,即可算出缩小的总距离,分别除以2即可得到结果; 【详解】(1)题干中对应的三种情况的概率为: ①; ②; ③; 甲的位置停留在正半轴上的位置对应情况②,故P=. (2)根据题意可知乙答了10次,答对了n次,则打错了(10-n)次, 根据题意可得,n次答对,向西移动4n, 10-n次答错,向东移了2(10-n), ∴m=5-4n+2(10-n)=25-6n, ∴当n=4时,距离原点最近. (3)起初,甲乙的距离是8, 易知,当甲乙一对一错时,二者之间距离缩小2, 当甲乙同时答对打错时,二者之间的距离缩小2, ∴当加一位置相距2个单位时,共缩小了6个单位或10个单位, ∴或, ∴或. 【点睛】本题主要考查了概率的求解,通过数轴的理解进行准确分析是解题的关键. 26.如图1和图2,在中,,,.点在边上,点,分别在,上,且.点从点出发沿折线匀速移动,到达点时停止;而点在边上随移动,且始终保持. (1)当点在上时,求点与点的最短距离; (2)若点在上,且将面积分成上下4:5两部分时,求的长; (3)设点移动的路程为,当及时,分别求点到直线的距离(用含的式子表示); (4)在点处设计并安装一扫描器,按定角扫描区域(含边界),扫描器随点从到再到共用时36秒.若,请直接写出点被扫描到的总时长. 【答案】(1);(2);(3)当时,;当时,;(4) 【解析】 【分析】 (1)根据当点在上时,PA⊥BC时PA最小,即可求出答案; (2)过A点向BC边作垂线,交BC于点E,证明△APQ∽△ABC,可得,根据=可得 ,可得,求出AB=5,即可解出MP; (3)先讨论当0≤x≤3时,P在BM上运动,P到AC的距离:d=PQ·sinC,求解即可,再讨论当3≤x≤9时,P在BN上运动,BP=x-3,CP=8-(x-3)=11-x,根据d=CP·sinC即可得出答案; (4)先求出移动速度==,然后先求出从Q平移到K耗时,再求出不能被扫描的时间段即可求出时间. 【详解】(1)当点在上时,PA⊥BC时PA最小, ∵AB=AC,△ABC为等腰三角形, ∴PAmin=tanC·=×4=3; (2)过A点向BC边作垂线,交BC于点E, S上=S△APQ, S下=S四边形BPQC, ∵, ∴PQ∥BC, ∴△APQ∽△ABC, ∴, ∴, 当=时,, ∴, AE=·, 根据勾股定理可得AB=5, ∴, 解得MP=; (3)当0≤x≤3时,P在BM上运动, P到AC的距离:d=PQ·sinC, 由(2)可知sinC=, ∴d=PQ, ∵AP=x+2, ∴, ∴PQ=, ∴d==, 当3≤x≤9时,P在BN上运动, BP=x-3,CP=8-(x-3)=11-x, d=CP·sinC=(11-x)=-x+, 综上; (4)AM=2<AQ=, 移动的速度==, ①从Q平移到K,耗时:=1秒, ②P在BC上时,K与Q重合时 CQ=CK=5-=, ∵∠APQ+∠QPC=∠B+∠BAP, ∴∠QPC=∠BAP, 又∵∠B=∠C, ∴△ABP∽△PCQ, 设BP=y,CP=8-y, ,即, 整理得y2-8y=, (y-4)2=, 解得y1=,y2=, ÷=10秒, ÷=22秒, ∴点被扫描到的总时长36-(22-10)-1=23秒. 【点睛】本题考查了相似三角形的判定和性质,锐角三角函数,一次函数的应用,结合知识点灵活运用是解题关键.

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