2009年试题答案最后.doc

济宁7c 9a 24.(1)解：当⊙在移动中与相切时，设切点为，连，则. ∴∽.∴.∵,,∴.∴. (2)证明：∵，，∴∥. 当时，.∴.∴.∴.∵∽,∴.∴，∴.∴.∴当时，四边形为平行四边形. 26.（1）解：∵点第一次落在直线上时停止旋转，∴旋转了.∴在旋转过程中所扫过的面积为.（2）解：∵∥，∴,.∴.∴.又∵，∴.又∵,,∴.∴.∴.∴旋转过程中，当和平行时，正方形旋转的度数为.（3）答：值无变化. 证明：延长交轴于点，则， ，∴.又∵，.∴.∴. 又∵,,∴.∴.∴， ∴. ∴在旋转正方形的过程中，值无变化. 临沂18．72 19． 22．解：（1）方法一：设与的交点为，根据题意可得． 和都是等腰直角三角形．，．两村的距离为（km）． 方法二：过点作直线的平行线交的延长线于．易证四边形是矩形，． 在中，由，可得．（km）两村的距离为km． （2）作图正确，痕迹清晰． 作法：①分别以点为圆心，以大于的长为半径作弧，两弧交于两点，作直线； ②直线交于点，点即为所求． 23．解：（1）连接．设交于．是的切线． ，，．，．． 在和中，．，即的半径为． （2）在中，．． 25．解：（1）正确证明：在上取一点，使，连接．．，．是外角平分线，，．． ，，． （ASA）． （2）正确． 证明：在的延长线上取一点．使，连接．） ．． 四边形是正方形， ．．．（ASA）．． 26．解：（1）该抛物线过点，可设该抛物线的解析式为． 将，代入，得解得此抛物线的解析式为． （2）存在．如图，设点的横坐标为，则点的纵坐标为， 当时，，．又， ①当时，，即． 解得（舍去），． ②当时，，即． 解得，（均不合题意，舍去）当时，．类似地可求出当时，．当时，．综上所述，符合条件的点为或或． （3）如图，设点的横坐标为，则点的纵坐标为． 过作轴的平行线交于．由题意可求得直线的解析式为． 点的坐标为．． ．当时，面积最大．． 泰安7 11 12 17、 18、 19、（-1，-2） 两个指针所指的区域的数字之和共有12种情况，其中和大于7的6种，因此两个指针所知区域内的数字之和大于7的概率为 （2）将标有“6”的半圆等分成两个扇形，相当于将（1）中树状图的“7”处改为“6”， 、则两个指针所指的区域内的数字之和大于7的概率为 22证明：（1）连接OF，如图∵AB且半圆O于F，∴OF⊥AB∵CB⊥AB ，∴BC∥OF。∵BC=OD，OD=OF，∴BC=OF。 ∴四边形OBCF是平行四边形∴DB∥CF （2）∵以O、B、F为顶点的三角形与△ABC相似，∠OFB=∠ABC=90°∴∠A∠OBF∠BOF∵∠OBF=∠BFC，∠BFC＞∠A， ∴∠OBF＞∠A∴∠OBF与∠A不可能是对顶角∴∠A与∠BOF是对应角。BOF=30° ∴OB=OF/cos30°= 24证明：（1）∵E是Rt△ACD斜边中点∴DE=EA ∴∠A=∠2∵∠1=∠2∴∠1=∠A∵∠FDC=∠CDB+∠1=90°+∠1，∠FBD=∠ACB+∠A=90°+∠A∴∠FDC=∠FBD ∵F是公共角∴△FBD∽△FDC∴∴ （2）GD⊥EF理由如下： ∵DG是Rt△CDB斜边上的中线，∴DG=GC ∴∠3=∠4由（1）得∠4=∠1∴∠3=∠1…∵∠3+∠5=90° ∴∠5+∠1=90°∴DG⊥EF 25解：（1）作AF⊥x轴与F∴OF=OAcos60°=1，AF=OFtan60°= ∴点A（1，）代入直线解析式，得，∴m=∴当y=0时，得x=4， ∴点E（4，0） （2）设过A、O、E三点抛物线的解析式为 ∵抛物线过原点∴c=0 ∴抛物线的解析式为 （3）作PG⊥x轴于G设 当 26证明：（1）∵∠ABC=90°，BD⊥EC，∴∠1与∠3互余，∠2与∠3互余，∴∠1=∠2∵∠ABC=∠DAB=90°，AB=AC∴△BAD≌△CBE∴AD=BE （2）∵E是AB中点，∴EB=EA由（1）AD=BE得：AE=AD∵AD∥BC∴∠7=∠ACB=45°∵∠6=45°∴∠6=∠7由等腰三角形的性质，得：EM=MD，AM⊥DE。 即，AC是线段ED的垂直平分线 （3）△DBC是等腰三角（CD=BD）由（2）得：CD=CE由（1）得：CE=BD∴CD=BD∴△DBC是等腰三角形。 淄博 6b 9c 11b 15．17．解： （1）连接OC∵AB是小圆的切线，C是切点∴OC⊥AB，∴C是AB的中点∵AD是大圆的直径∴O是AD的中点∴OC是△ABD的中位线∴BD=2OC=10． （2） 连接由（1）知C是AB的中点同理F是BE的中点由切线长定理BC=BF．∴BA=B∴∠BAE=∠E． ∵∠E=∠D， ∴∠ABE+2∠D=∠ABE+∠E+∠BAE=180o． （3） 连接在R