湖北省武汉市青山区2018年中考数学一模考试试卷 有解析
∠AEF=90°.
①如图2,若∠AFE=45°,求
的值;
②如图3,若AB=BC,EC=3CF,直接写出cos∠AFE的值.
【分析】(1)用特殊值法,设BE=EC=2,则AB=BC=4,证△ABE∽△ECF,可求出CF,DF的长,即可求出结论;
(2)①如图2,过F作FG⊥FD交AD于点G,证△FGD和△AEF是等腰直角三角形,证△FCE∽△AGF,求出CE:GF的值,即可写出EC:DF的值;
②如图3,作FT=FD交AD于点T,作FH⊥AD于H,证△FCE∽△ATF,设CF=2,则CE=6,可设AT=x,则TF=3x,AD=CD=3x+2,DH=DT=x+1,分别用含x的代数式表示出∠AFE和∠D的余弦值,列出方程,求出x的值,即可求出结论. 【解答】解:(1)设BE=EC=2,则AB=BC=4, ∵∠AEF=90°, ∴∠AEB+∠FEC=90°, ∵∠AEB+∠EAB=90°, ∴∠FEC=∠EAB, 又∴∠B=∠C=90°, ∴△ABE∽△ECF, ∴即
=
,
=,
∴CF=1,
则DF=DC﹣CF=3, ∴
;
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(2)①如图2,过F作FG⊥FD交AD于点G, ∵∠AFE=∠ADC=45°,
∴△FGD和△AEF是等腰直角三角形,
∴∠AGF=180°﹣∠DGF=135°,∠C=180°﹣∠D=135°, ∴∠AGF=∠C,
又∵∠GAF+∠D=∠CFE+∠AFE, ∴∠GAF=∠CFE, ∴△FCE∽△AGF, ∴
又∵GF=DF, ∴
②如图3,作FT=FD交AD于点T,作FH⊥AD于H, 则∠FTD=∠FDT,
∴180°﹣∠FTD=180°﹣∠D, ∴∠ATF=∠C,
又∵∠TAF+∠D=∠AFE+∠CFE,且∠D=∠AFE, ∴∠TAF=∠CFE, ∴△FCE∽△ATF, ∴
, ;
,
设CF=2,则CE=6,可设AT=x,则TF=3x,AD=CD=3x+2, ∴DH=DT=x+1,且由cos∠AFE=cos∠D,得解得x=5, ∴cos∠AFE=
=.
=
=, ,
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24.(12分)已知,抛物线y=x2﹣x+与x轴分别交于A、B两点(A点在B点的左侧),交y轴于点F.
(1)A点坐标为 (1,0) ;B点坐标为 (3,0) :F点坐标为 (0,) ; (2)如图1,C为第一象限抛物线上一点,连接AC,BF交于点M,若BM=FM,在直线AC下方的抛物线上是否存在点P,使S△ACP=4,若存在,请求出点P的坐标,若不存在,请说明理由;
(3)如图2,D、E是对称轴右侧第一象限抛物线上的两点,直线AD、AE分别交y轴于M、N两点,若OM?ON=,求证:直线DE必经过一定点.
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【分析】(1)根据坐标轴上点的特点建立方程求解,即可得出结论;
(2)在直线AC下方轴x上一点,使S△ACH=4,求出点H坐标,再求出直线AC的解析式,进而得出点H坐标,最后用过点H平行于直线AC的直线与抛物线解析式联立求解,即可得出结论;
(3)联立直线DE的解析式与抛物线解析式联立,得出x2﹣(k+1)x+﹣m=0,进而得出a+b=4+4k,ab=3﹣4m,再由△DAG∽△MAO得出
,进而求出OM=
(a﹣3),同理可得ON=(b﹣3),再根据OM?ON=(a﹣3)?(b﹣3)=,即可得出结论.
【解答】解:(1)针对于抛物线y=x2﹣x+, 令x=0,则y=, ∴F(0,),
令y=0,则x2﹣x+=0, 解得,x=1或x=3, ∴A(1,0);B(3,0),
故答案为(1,0),(3,0),(0,);
(2)由(1)知,B(3,0);F(0,), ∵BM=FM, ∴M(,), ∵A(1,0),
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