2017年中考数学试题分项版解析汇编第02期专题12探索性问题含解析.doc

专题12：探索性问题 一、选择题 ‎1.（2017湖南长沙第11题）中国古代数学著作《算法统宗》中有这样一段记载：“三百七十八里关，初健步不为难，次日脚痛减一半，六朝才得到其关．”其大意是，有人要去某关口，路程378里，第一天健步行走，第二天起，由于脚痛，每天走的路程都为前一天的一半，一共走了六天才到达目的地，则此人第六天走的路程为（ ）‎ A．24里 B．12里 C．6里 D．3里 ‎【答案】C 考点：等比数列 ‎2.（2017山东临沂第11题）将一些相同的“”按如图所示摆放，观察每个图形中的“”的个数，若第个图形中“”的个数是78，则的值是（ ）‎ A．11 B．‎12 C．13 D．14‎ ‎【答案】B ‎【解析】‎ 试题分析：第一个图形有1个○，‎ 第二个图形有1+2=3个○，‎ 第三个图形有1+2+3=6个○，‎ 第四个图形有1+2+3+4=10个○，‎ ‎……‎ 第n个图形有1+2+3+……+n=个○，‎ 故=78，解得n=12或n=-13（舍去）.‎ 故选：B 考点：规律探索 ‎3.(2017山东日照第11题)观察下面“品”字形中各数之间的规律，根据观察到的规律得出a的值为（　　）‎ A．23 B．‎75 ‎C．77 D．139‎ ‎【答案】B．‎ 试题分析：观察可得，上边的数为连续的奇数1，3，5，7，9，11，左边的数为21，22，23，…，所以b=26=64，又因上边的数与左边的数的和正好等于右边的数，所以a=11+64=75，故选B．‎ 考点：规律型：数字的变化类．‎ ‎4.（2017浙江台州第10题） 如图，矩形的四个顶点分别在菱形的四条边上，，将分别沿折叠，当重叠部分为菱形且面积是菱形面积的时，则为 （ ）‎ A． B．‎2 C. D．4‎ ‎【答案】A 考点：1、菱形的性质，2、翻折变换（折叠问题）‎ ‎5.（2017浙江湖州第10题）在每个小正方形的边长为的网格图形中，每个小正方形的顶点称为格点．从一个格点移动到与之相距的另一个格点的运动称为一次跳马变换．例如，在 的正方形网格图形中（如图1），从点经过一次跳马变换可以到达点，，，等处．现有的正方形网格图形（如图2），则从该正方形的顶点经过跳马变换到达与其相对的顶点，最少需要跳马变换的次数是（ ）‎ A． B． C. D．‎ ‎【答案】B ‎【解析】‎ 试题分析：根据图一可知，延AC或AD可进行下去，然后到CF，从而求出CF=3，这时可知跳过了3格，然后依次进行下去，而20×20格共21条线，所以可知要进行下去，正好是（20+1）÷7×2=14.‎ 故答案为：14.‎ 考点：1、勾股定理，2、规律探索 二、填空题 ‎1.(2017山东滨州第18题)观察下列各式：‎ ‎，‎ ‎……‎ 请利用你所得结论，化简代数式＋＋＋…＋（n≥3且为整数），其结果为__________．‎ ‎【答案】 .‎ ‎2,(2017山东菏泽第14题)如图，轴，垂足为，将绕点逆时针旋转到的位置，使点的对应点落在直线上，再将绕点逆时针旋转到的位置，使点的对应点落在直线上，依次进行下去......若点的坐标是，则点的纵坐标为 ．‎ ‎【答案】‎ ‎【解析】‎ 试题分析：‎ ‎∵直线∴∠AOB=60°∵在中，OB=1，OA=2，AB=∴,∵每旋转三次看做一个整体,∴.如图，过点向x轴画垂线,∵，,∴,即点的纵坐标为.‎ ‎3.（2017浙江湖州第15题）如图，已知，在射线上取点，以为圆心的圆与相切；在射线上取点，以为圆心，为半径的圆与相切；在射线上取点，以为圆心，为半径的圆与相切；；在射线上取点，以为圆心，为半径的圆与相切．若的半径为，则的半径长是 ．‎ ‎【答案】512（或29）‎ 考点：1、圆的切线，2、30°角的直角三角形 ‎4.(2017湖南湘潭第15题)如图，在中，，平分交于点，垂直平分，垂足为点，请任意写出一组相等的线段 ．‎ ‎【答案】BC=BE或DC=DE ‎【解析】‎ 试题分析:已知，平分，垂直平分，利用角平分线性质定理可知DC=DE；根据已知条件易证≌，根据全等三角形的性质可得BC=BE.‎ ‎5.(2017浙江舟山第15题)如图，把个长为1的正方形拼接成一排，求得，计算 ，……，按此规律，写出 （用含的代数式表示）．‎ ‎【答案】 , .‎ ‎【解析】‎ 试题分析：如图，过点C作CE⊥A4B于E，易得∠A4BC=∠BA‎4A1，故tan∠A4BC=tan∠BA‎4A1=，在Rt△BCE中，由tan∠A4BC=，得BE=4CE，而BC=1，则BE=， CE=， 而A4B=,所以A4E=A4B-BE=， 在Rt△A4EC中，tan∠BA‎4C=；根据前面的规律，不能得出tan∠ BA‎1C=，tan∠ BA‎2C， tan∠ BA‎3C=，tan∠ BA‎4C=，则可得规律tan∠ BAnC=.故答案为;‎ 考点：解直角三角形.‎ 三、解答题 ‎1.（2017山东临沂第25题）数学课上，张老师出示了问题：如图1，、是四边形 的对角线，若，则线段，，三者之间有何等量关系？‎ 经过思考，小明展示了一种正确的思路：如图2，延长到，使，连接，证得，从而容易证明是等边三角形，故，所以.‎ 小亮展示了另一种正确的思路：如图3，将绕着点逆时针旋转，使与重合，从而容易证明是等比三角形，故，所以.‎ 在此基础上，同学们作了进一步的研究：‎ ‎（1）小颖提出：如图4，如果把“”改为“”，其它条件不变，那么线段，，三者之间有何等量关系？针对小颖提出的问题，请你写出结论，并给出证明.‎ ‎（2）小华提出：如图5，如果把“”改为“”，其它条件不变，那么线段，，三者之间有何等量关系？针对小华提出的问题，请你写出结论，不用证明.‎ ‎【答案】（1）BC+CD=AC（2）BC+CD=‎2AC•cosα ‎【解析】‎ 试题分析：（1）先判断出∠ADE=∠ABC，即可得出△ACE是等腰三角形，再得出∠AEC=45°，即可得出等腰直角三角形，即可；（判断∠ADE=∠ABC也可以先判断出点A，B，C，D四点共圆）‎ ‎（2）先判断出∠ADE=∠ABC，即可得出△ACE是等腰三角形，再用三角函数即可得出结论．‎ 试题解析：（1）BC+CD=AC；‎ 理由：如图1，‎ 延长CD至E，使DE=BC，‎ ‎∵∠ABD=∠ADB=45°，‎ ‎∴AB=AD，∠BAD=180°﹣∠ABD﹣∠ADB=90°，‎ ‎∵∠ACB=∠ACD=45°，‎ ‎∴∠ACB+∠ACD=45°，‎ ‎∴∠BAD+∠BCD=180°，‎ ‎∴∠ABC+∠ADC=180°，‎ ‎∵∠ADC+∠ADE=180°，‎ ‎∴∠ABC=∠ADE，‎ 在△ABC和△ADE中，，‎ ‎∴△ABC≌△ADE（SAS），‎ ‎∴∠ACB=∠AED=45°，AC=AE，‎ ‎∴△ACE是等腰直角三角形，‎ ‎∴CE=AC，‎ ‎∵CE=CE+DE=CD+BC，‎ ‎∴BC+CD=AC；‎ ‎（2）BC+CD=‎2AC•cosα．‎ 理由：如图2，‎ 延长CD至E，使DE=BC，‎ ‎∵∠ABD=∠ADB=α，‎ ‎∴AB=AD，∠BAD=180°﹣∠ABD﹣∠ADB=180°﹣2α，‎ ‎∵∠ACB=∠ACD=α，‎ ‎∴∠ACB+∠ACD=2α，‎ ‎∴∠BAD+∠BCD=180°，‎ ‎∴∠ABC+∠ADC=180°，‎ ‎∵∠ADC+∠ADE=180°，‎ ‎∴∠ABC=∠ADE，‎ 在△ABC和△ADE中，，‎ ‎∴△ABC≌△ADE（SAS），‎ ‎∴∠ACB=∠AED=α，AC=AE，‎ ‎∴∠AEC=α，‎ 过点A作AF⊥CE于F，‎ ‎∴CE=2CF，在Rt△ACF中，∠ACD=α，CF=AC•cos∠ACD=AC•cosα，‎ ‎∴CE=2CF=‎2AC•cosα，‎ ‎∵CE=CD+DE=CD+BC，‎ ‎∴BC+CD=‎2AC•cosα．‎ 考点：1、几何变换综合题，2、全等三角形的判定，3、四边形的内角和，4、等腰三角形的判定和性质 ‎2.(2017山东日照第18题)如图，已知BA=AE=DC，AD=EC，CE⊥AE，垂足为E．‎ ‎（1）求证：△DCA≌△EAC；‎ ‎（2）只需添加一个条件，即　 　，可使四边形ABCD为矩形．请加以证明．‎ ‎【答案】(1)详见解析；(2)AD=BC（答案不唯一）．‎ 试题分析：（1）由SSS证明△DCA≌△EAC即可；（2）先证明四边形ABCD是平行四边形，再由全等三角形的性质得出∠D=90°，即可得出结论．‎ 考点：矩形的判定；全等三角形的判定与性质．‎ ‎3.(2017浙江金华第23题)如图1，将纸片沿中位线折叠，使点的对称点落在边上，再将纸片分别沿等腰和等腰的底边上的高线，折叠，折叠后的三个三角形拼合形成一个矩形，类似地，对多边形进行折叠，若翻折后的图形恰能拼成一个无缝隙、无重叠的矩形，这样的矩形称为叠合矩形．‎ ‎(1)将纸片按图2的方式折叠成一个叠合矩形，则操作形成的折痕分别是线段_____，_____；______.‎ ‎(2)纸片还可以按图3的方式折叠成一个叠合矩形，若，，求的长．‎ ‎(3)如图4，四边形纸片满足．小明把该纸片折叠，得到叠合正方形．请你帮助画出叠合正方形的示意图，并求出的长．‎ ‎【答案】（1）（1）AE；GF；1:2；（2）13；（3）按图1的折法，则AD=1，BC=7；按图2的折法，则AD= ,BC=.‎ ‎【解析】‎ 试题分析：（1）由图2观察可得出答案为AE,GF,由折叠的轴对称性质可得出答案为1：2；（2）由EF和EH的长度根据勾股定理可求出FH的长度，再由折叠的轴对称性质易证△AEH≌△CGF；再根据全等三角形的性质可得出AD的长度；（3）由折叠的图可分别求出AD和BC的长度. ‎ 试题解析：（1）AE；GF；1:2 （2）解：∵四边形EFGH是叠合矩形，∠FEH=90°,EF=5,EH=12; ∴FH= =13; 由折叠的轴对称性可知：DH=NH,AH=HM,CF=FN; 易证△AEH≌△CGF; ∴CF=AH; ∴AD=DH+AH=HN+FN=FH=13. （3）解：本题有以下两种基本折法，如图1，图2所示. ‎ ‎ 按图1的折法，则AD=1，BC=7. 按图2的折法，则AD= ,BC=. ‎ ‎4.(2017湖南湘潭第26题)如图，动点在以为圆心，为直径的半圆弧上运动（点不与点及的中点重合），连接.过点作于点，以为边在半圆同侧作正方形，过点作的切线交射线于点，连接、.‎ ‎（1）探究：如左图，当动点在上运动时；‎ ‎①判断是否成立？请说明理由； ‎ ‎②设，是否为定值？若是，求出该定值，若不是，请说明理由；‎ ‎③设，是否为定值？若是，求出该定值，若不是，请说明理由；‎ ‎（2）拓展：如右图，当动点在上运动时；‎ 分别判断（1）中的三个结论是否保持不变？如有变化，请直接写出正确的结论.（均不必说明理由）‎ ‎【答案】(1)①成立，理由见解析；②为定值1；③为定值45°；（2）不发生变化.‎ 试题解析：‎ ‎（1）①成立，理由如下：‎ 过点M作ME⊥AB于点E，以BE为边在半圆同侧作正方形BCDE，‎ ‎∴∠MEO=∠MDN=90°，‎ ‎∴∠MOE+∠EMO=90°‎ 过M点的的切线交射线DC于点N，‎ ‎∴∠OMN=90°，‎ ‎∴∠DMN+∠EMO=90°‎ ‎∴∠MOE=∠DMN ‎∴△OEM∽△MDN ‎②k是定值1，理由如下：‎ 过点B作BG⊥MN,‎ ‎∵过M点的的切线交射线DC于点N，‎ ‎∴∠OMN=90°，‎ ‎∵BG⊥MN,‎ ‎∴∠BGM=90°，‎ ‎∴∠OMN=∠BGM=90°，‎ ‎∴OM∥BG ‎∴∠OMB=∠MBG,‎ ‎∵OM=OB ‎∴∠OMB=∠OBM,‎ ‎∴∠OBM=∠MBG,‎ ‎∴△BME≌△BMG,‎ ‎∴BM=MG,BG=BE,‎ ‎∵正方形BCDE，‎ ‎∴BG=BC ‎∴△BNG≌△BCN,‎ ‎∴GN=CN ‎∴MN=MG+NG=ME+CN 即 ‎ ‎③为定值45°，理由如下：‎ 由②知：∠OBM=∠MBG, △BNG≌△BCN,‎ ‎∴∠GBN=∠CBN,‎ ‎∵正方形BCDE，‎ ‎∴∠EBC=90°，‎ ‎∴∴∠MBN=‎ ‎(2)不发生变化.‎