中考数学分项解析2--探索性问题(2017版)
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资料简介
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.‎

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