2018年上海市浦东新区中考数学一模试卷 下载本文

内容发布更新时间 : 2024/12/22 19:28:54星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

(2)由△EFB∽△DFC得出∠ABD=∠ACE,进而判断△AEC∽△FEB,再利用相似三角形的性质解答即可.

【解答】证明:(1)∵EF?FC=FB?DF, ∴

∵∠EFB=∠DFC, ∴△EFB∽△DFC. ∴∠FEB=∠FDC. ∵CE⊥AB, ∴∠FEB=90°. ∴∠FDC=90°. ∴BD⊥AC.

(2)∵△EFB∽△DFC, ∴∠ABD=∠ACE. ∵CE⊥AB,

∴∠FEB=∠AEC=90°. ∴△AEC∽△FEB. ∴∴

. .

∵∠AEC=∠FEB=90°, ∴△AEF∽△CEB. ∴

∴AF?BE=BC?EF.

【点评】考查了相似三角形的判定和性质,关键是根据相似三角形的对应边比值相等的性质解答,

24.(12分)已知抛物线y=ax2+bx+5与x轴交于点A(1,0)和点B(5,0),顶点为M.点C在x轴的负半轴上,且AC=AB,点D的坐标为(0,3),直线l经过点C、D.

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(1)求抛物线的表达式;

(2)点P是直线l在第三象限上的点,联结AP,且线段CP是线段CA、CB的比例中项,求tan∠CPA的值;

(3)在(2)的条件下,联结AM、BM,在直线PM上是否存在点E,使得∠AEM=∠AMB?若存在,求出点E的坐标;若不存在,请说明理由.

【分析】(1)将点(1,0),B(5,0)代入抛物线的解析式可得到a、b的值,从而可得到抛物线的解析式;

(2)先求得AC和BC的长,然后依据比例中项的定义可求得CP的长,接下来,再证明△CPA∽△CBP,依据相似三角形的性质可得到∠CPA=∠CBP,然后过P作PH⊥x轴于H,接下来,由△PCH为等腰直角三角形可得到CH和PH的长,从而可得到点P的坐标,然后由tan∠CPA=tan∠CBP=

求解即可;

(3)过点A作AN⊥PM于点N,则N(1,﹣4).当点E在M左侧,则∠BAM=∠AME.然后证明△AEM∽△BMA,依据相似三角形的性质可求得ME的长,从而可得到点E的坐标;当点E在M右侧时,记为点E′,然后由点E′与E关于直线AN对称求解即可.

【解答】解:(1)∵抛物线y=ax2+bx+5与x轴交于点A(1,0),B(5,0), ∴

,解得

∴抛物线的解析式为y=x2﹣6x+5. (2)∵A(1,0),B(5,0), ∴OA=1,AB=4.

∵AC=AB且点C在点A的左侧,

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∴AC=4. ∴CB=CA+AB=8.

∵线段CP是线段CA、CB的比例中项, ∴

=

. .

∴CP=4

又∵∠PCB是公共角, ∴△CPA∽△CBP. ∴∠CPA=∠CBP. 过P作PH⊥x轴于H.

∵OC=OD=3,∠DOC=90°, ∴∠DCO=45°. ∴∠PCH=45° ∴PH=CH=

CP=4,

∴H(﹣7,0),BH=12. ∴P(﹣7,﹣4). ∴tan∠CBP=

=,tan∠CPA=.

(3)∵抛物线的顶点是M(3,﹣4), 又∵P(﹣7,﹣4), ∴PM∥x轴.

当点E在M左侧,则∠BAM=∠AME.

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过点A作AN⊥PM于点N,则N(1,﹣4).

∵∠AEM=∠AMB, ∴△AEM∽△BMA. ∴∴

==.

∴ME=5,

∴E(﹣2,﹣4).

当点E在M右侧时,记为点E′, ∵∠AE′N=∠AEN,

∴点E′与E 关于直线AN对称,则E′(4,﹣4). 综上所述,E的坐标为(﹣2,﹣4)或(4,﹣4).

【点评】本题主要考查的是二次函数的综合应用,解答本题主要应用了待定系数法求二次函数的解析式、相似三角形的性质和判定,等腰直角三角形的性质、锐角三角函数的定义,证得△AEM∽△BMA是解题的关键.

25.(14分)如图,已知在△ABC中,∠ACB=90°,BC=2,AC=4,点D在射线BC上,以点D为圆心,BD为半径画弧交边AB于点E,过点E作EF⊥AB交边AC于点F,射线ED交射线AC于点G. (1)求证:△EFG∽△AEG;

(2)设FG=x,△EFG的面积为y,求y关于x的函数解析式并写出定义域;

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