九年級數學上學期期末試卷
九年級數學的學習需要的是大量的做題,大家要準備好期末試卷來練習,下面是小編為大家帶來的關於,希望會給大家帶來幫助。
:
一、選擇題每小題3分,共36分
1.下列事件是必然事件的為
A.明天太陽從西方升起
B.擲一枚硬幣,正面朝上
C.開啟電視機,正在播放“夏津新聞”
D.任意一個三角形,它的內角和等於180
【考點】隨機事件.
【分析】根據必然事件、不可能事件、隨機事件的概念可區別各類事件.
【解答】解:A、明天太陽從西方升起是不可能事件,故A錯誤;
B、擲一枚硬幣,正面朝上是隨機事件,故B錯誤;
C、開啟電視機,正在播放“夏津新聞”是隨機事件,故C錯誤;
D、任意一個三角形,它的內角和等於180是必然事件,故D正確;
故選:D.
【點評】本題考查了隨機事件,解決本題需要正確理解必然事件、不可能事件、隨機事件的概念.必然事件指在一定條件下一定發生的事件.不可能事件是指在一定條件下,一定不發生的事件.不確定事件即隨機事件是指在一定條件下,可能發生也可能不發生的事件.
2.一元二次方程x2﹣2x=0的根是
A.x1=0,x2=﹣2 B.x1=1,x2=2 C.x1=1,x2=﹣2 D.x1=0,x2=2
【考點】解一元二次方程-因式分解法.
【分析】先分解因式,即可得出兩個一元一次方程,求出方程的解即可.
【解答】解:x2﹣2x=0,
xx﹣2=0,
x=0,x﹣2=0,
x1=0,x2=2,
故選D.
【點評】本題考查瞭解一元二次方程的應用,解此題的關鍵是能把一元二次方程轉化成一元一次方程,難度適中.
3.二次函式y= x﹣12+2的圖象可由y= x2的圖象
A.向左平移1個單位,再向下平移2個單位得到
B.向左平移1個單位,再向上平移2個單位得到
C.向右平移1個單位,再向下平移2個單位得到
D.向右平移1個單位,再向上平移2個單位得到
【考點】二次函式圖象與幾何變換.
【分析】按照“左加右減,上加下減”的規律.
【解答】解:y= x2的圖象向右平移1個單位,再向上平移2個單位得到二次函式y= x﹣12+2的圖象.
故選D.
【點評】考查了拋物線的平移以及拋物線解析式的變化規律:左加右減,上加下減.
4.在△ABC中,DE∥BC,AD=6,DB=3,AE=4,則EC的長為
A.1 B.2 C.3 D.4
【考點】平行線分線段成比例.
【分析】根據平行線分線段成比例可得 ,代入計算即可解答.
【解答】解:∵DE∥BC,
∴ ,
即 ,
解得:EC=2,
故選:B.
【點評】本題主要考查平行線分線段成比例,掌握平行線分線段所得線段對應成比例是解題的關鍵.
5.在⊙O中,直徑CD⊥弦AB,則下列結論中正確的是
A.∠C= ∠BOD B.AC=AB C.∠C=∠B D.∠A=∠BOD
【考點】垂徑定理.
【分析】根據垂徑定理,可得BE與AE的關係,根據全等三角形的判定與性質,可得∠AOD=∠BOD,根據圓周角定理,可得∠C= ∠AOD,再根據等量代換,可得答案.
【解答】解:連線AO,如圖:
由垂徑定理,得
AE=BE.
在△AEO和△BEO中,
,
∴△AEO≌△BEOSAS,
∴∠AOD=∠BOD.
由圓周角定理,得
∠C= ∠AOD.
由等量代換,得
∠C= ∠BOD,故A正確.
故選:A.
【點評】本題考查了垂徑定理,利用垂徑定理得出BE與AE的關係是解題關鍵,又利用了全等三角形的判定與性質,圓周角定理.
6.點P是▱ABCD邊AB上的一點,射線CP交DA的延長線於點E,則圖中相似的三角形有
A.0對 B.1對 C.2對 D.3對
【考點】相似三角形的判定;平行四邊形的性質.
【分析】利用相似三角形的判定方法以及平行四邊形的性質得出即可.
【解答】解:∵四邊形ABCD是平行四邊形,
∴AB∥DC,AD∥BC,
∴△EAP∽△EDC,△EAP∽△CPB,
∴△EDC∽△CBP,
故有3對相似三角形.
故選:D.
【點評】此題主要考查了相似三角形的判定以及平行四邊形的性質,熟練掌握相似三角形的判定方法是解題關鍵.
7.二次函式y=ax2+bx+c的圖象如圖所示,則下列關係式錯誤的是
A.a<0 B.a+b+c<0 C.b2﹣4ac>0 D.b>0
【考點】二次函式圖象與係數的關係.
【分析】由拋物線的開口方向判斷a與0的關係,由拋物線與y軸的交點判斷c與0的關係,然後根據對稱軸及拋物線與x軸交點情況進行推理,進而對所得結論進行判斷.
【解答】解:A、拋物線開口方向向下,則a<0,故本選項錯誤;
B、∵當x=1時,y>0,
∴a+b+c>0,故本選項正確;
C、拋物線與x軸有2個交點,則b2﹣4ac>0,故本選項錯誤;
D、對稱軸在y軸的右側,則a、b異號,即b>0,故本選項錯誤.
故選:B.
【點評】主要考查圖象與二次函式係數之間的關係,二次函式y=ax2+bx+c係數符號由拋物線開口方向、對稱軸、拋物線與y軸的交點拋物線與x軸交點的個數確定.
8.線段AB兩個端點的座標分別為A4,4,B6,2,以原點O為位似中心,在第一象限內將線段AB縮小為原來的 後得到線段CD,則端點C和D的座標分別為
A.2,2,3,2 B.2,4,3,1 C.2,2,3,1 D.3,1,2,2
【考點】位似變換;座標與圖形性質.
【專題】壓軸題.
【分析】直接利用位似圖形的性質得出對應點座標乘以 得出即可.
【解答】解:∵線段AB兩個端點的座標分別為A4,4,B6,2,
以原點O為位似中心,在第一象限內將線段AB縮小為原來的 後得到線段CD,
∴端點的座標為:2,2,3,1.
故選:C.
【點評】此題主要考查了位似變換,正確把握位似圖形的性質是解題關鍵.
9.若在“正三角形、平行四邊形、菱形、正五邊形、正六邊形”這五種圖形中隨機抽取一種圖形,則抽到的圖形屬於中心對稱圖形的概率是
A. B. C. D.
【考點】概率公式;中心對稱圖形.
【專題】計算題.
【分析】根據中心對稱圖形的定義得到平行四邊形、菱形和正六邊形是中心對稱圖形,於是利用概率公式可計算出抽到的圖形屬於中心對稱圖形的概率.
【解答】解:這五種圖形中,平行四邊形、菱形和正六邊形是中心對稱圖形,
所以這五種圖形中隨機抽取一種圖形,則抽到的圖形屬於中心對稱圖形的概率= .
故選C.
【點評】本題考查了概率公式:隨機事件A的概率PA=事件A可能出現的結果數除以所有可能出現的結果數.也考查了中心對稱圖形.
10.AB為⊙O的直徑,C為⊙O上一點,弦AD平分∠BAC,交BC於點E,AB=6,AD=5,則DE的長為
A.2.2 B.2.5 C.2 D.1.8
【考點】相似三角形的判定與性質;圓周角定理.
【分析】連線BD、CD,由勾股定理先求出BD的長,再利用△ABD∽△BED,得出 = ,可解得DE的長.
【解答】解:如圖1,連線BD、CD,
,
∵AB為⊙O的直徑,
∴∠ADB=90°,
∴BD= = = ,
∵弦AD平分∠BAC,
∴CD=BD= ,
∴∠CBD=∠DAB,
在△ABD和△BED中,
∴△ABD∽△BED,
∴ ,即 ,
解得DE= .
故選A.
【點評】此題主要考查了三角形相似的判定和性質及圓周角定理,解答此題的關鍵是得出△ABD∽△BED.
11.若函式y=mx2+m+2x+ m+1的圖象與x軸只有一個交點,那麼m的值為
A.0 B.0或2 C.2或﹣2 D.0,2或﹣2
【考點】拋物線與x軸的交點.
【專題】分類討論.
【分析】分為兩種情況:函式是二次函式,函式是一次函式,求出即可.
【解答】解:分為兩種情況:
①當函式是二次函式時,
∵函式y=mx2+m+2x+ m+1的圖象與x軸只有一個交點,
∴△=m+22﹣4m m+1=0且m≠0,
解得:m=±2,
②當函式是一次函式時,m=0,
此時函式解析式是y=2x+1,和x軸只有一個交點,
故選:D.
【點評】本題考查了拋物線與x軸的交點,根的判別式的應用,用了分類討論思想,題目比較好,但是也比較容易出錯.
12.將△ABC沿著過AB中點D的直線摺疊,使點A落在BC邊上的A1處,稱為第1次操作,摺痕DE到BC的距離記為h1;還原紙片後,再將△ADE沿著過AD中點D1的直線摺疊,使點A落在DE邊上的A2處,稱為第2次操作,摺痕D1E1到BC的距離記為h2;按上述方法不斷操作下去…,經過第2016次操作後得到的摺痕D2015E2015到BC的距離記為h2016,到BC的距離記為h2016.若h1=1,則h2016的值為
A. B.1﹣ C. D.2﹣
【考點】翻折變換摺疊問題.
【專題】規律型.
【分析】根據中點的性質及摺疊的性質可得DA=DA'=DB,從而可得∠ADA'=2∠B,結合摺疊的性質可得∠ADA'=2∠ADE,可得∠ADE=∠B,繼而判斷DE∥BC,得出DE是△ABC的中位線,證得AA1⊥BC,得到AA1=2,求出h1=2﹣1=1,同理h2=2﹣ ,h3=2﹣ × =2﹣ ,於是經過第n次操作後得到的摺痕Dn﹣1En﹣1到BC的距離hn=2﹣ ,求得結果h2016=2﹣ .
【解答】解:連線AA1.
由摺疊的性質可得:AA1⊥DE,DA=DA1,
又∵D是AB中點,
∴DA=DB,
∴DB=DA1,
∴∠BA1D=∠B,
∴∠ADA1=2∠B,
又∵∠ADA1=2∠ADE,
∴∠ADE=∠B,
∴DE∥BC,
∴AA1⊥BC,
∴AA1=2,
∴h1=2﹣1=1,
同理,h2=2﹣ ,h3=2﹣ × =2﹣
…
∴經過第n次操作後得到的摺痕Dn﹣1En﹣1到BC的距離hn=2﹣ .
∴h2016=2﹣ .
故選:D.
【點評】本題考查了相似三角形的判定和性質,三角形中位線的性質,平行線等分線段定理,找出規律是解題的關鍵.
二、填空題每小題4分,共20分
13.方程x+2x﹣3=x+2的解是 x1=﹣2,x2=4 .
【考點】解一元二次方程-因式分解法.
【分析】先移項,再提取公因式,求出x的值即可.
【解答】解:原式可化為x+2x﹣3﹣x+2=0,
提取公因式得,x+2x﹣4=0,
故x+2=0或x﹣4=0,解得x1=﹣2,x2=4.
故答案為:x1=﹣2,x2=4.
【點評】本題考查的是解一元二次方程,熟知因式分解法解一元二次方程的一般步驟是解答此題的關鍵.
14.二次函式y=x2﹣2x+3的最小值是 2 .
【考點】二次函式的最值.
【分析】把函式的解析式化為頂點式的形式即可解答.
【解答】解:∵二次函式y=x2﹣2x+3可化為y=x﹣12+2的形式,
∴二次函式y=x2﹣2x+3的最小值是2.
【點評】本題由於函式的二次項係數較小,所以可把函式解析式化為頂點式即y=ax+h2+k的形式解答.
15.△ABC與△DEF位似,位似中心為點O,且△ABC的面積等於△DEF面積的 ,則AB:DE= 2:3 .
【考點】位似變換.
【分析】由△ABC經過位似變換得到△DEF,點O是位似中心,根據位似圖形的性質,即可得AB∥DE,即可求得△ABC的面積:△DEF面積= ,得到AB:DE═2:3.
【解答】解:∵△ABC與△DEF位似,位似中心為點O,
∴△ABC∽△DEF,
∴△ABC的面積:△DEF面積= 2= ,
∴AB:DE=2:3,
故答案為:2:3.
【點評】此題考查了位似圖形的性質.注意掌握位似是相似的特殊形式,位似比等於相似比,其對應的面積比等於相似比的平方.
16.A,B,C三點在⊙O上,且AB是⊙O的直徑,半徑OD⊥AC,垂足為F,若∠A=30°,OF=3,則BC= 6 .
【考點】三角形中位線定理;垂徑定理;圓周角定理;特殊角的三角函式值.
【分析】根據垂徑定理和30°的角易得圓的半徑為2OF,即可求得直徑;易得∠C為90°,那麼BC等於直徑AB的一半.
【解答】解:∵OD⊥AC,垂足為F
∴△AFO是直角三角形,∠A=30°
∴OA=2OF=2×3=6
∴AB=2×6=12
又∵AB是圓的直徑,∠ACB為圓周角
∴∠ACB=90°
在Rt△ABC中,A=30°
∴BC= AB= ×12=6.
【點評】本題涉及面較廣,涉及垂徑定理以及特殊角的三角函式.
17.在△ABC中,∠C=90°,AC=BC,斜邊AB=2,O是AB的中點,以O為圓心,線段OC的長為半徑畫圓心角為90°的扇形OEF,弧EF經過點C,則圖中陰影部分的面積為 ﹣ .
【考點】扇形面積的計算.
【分析】連線OC,作OM⊥BC,ON⊥AC,證明△OMG≌△ONH,則S四邊形OGCH=S四邊形OMCN,求得扇形FOE的面積,則陰影部分的面積即可求得.
【解答】解:連線OC,作OM⊥BC,ON⊥AC.
∵CA=CB,∠ACB=90°,點O為AB的中點,
∴OC= AB=1,四邊形OMCN是正方形,OM= .
則扇形FOE的面積是: = .
∵OA=OB,∠AOB=90°,點D為AB的中點,
∴OC平分∠BCA,
又∵OM⊥BC,ON⊥AC,
∴OM=ON,
∵∠GOH=∠MON=90°,
∴∠GOM=∠HON,
則在△OMG和△ONH中,
,
∴△OMG≌△ONHAAS,
∴S四邊形OGCH=S四邊形OMCN= 2= .
則陰影部分的面積是: ﹣ .
故答案為: ﹣ .
【點評】本題考查了三角形的全等的判定與扇形的面積的計算的綜合題,正確證明△OMG≌△ONH,得到S四邊形OGCH=S四邊形OMCN是解題的關鍵.
三、解答題共64分
18.閱讀材料:如果是一元二次方程ax2+bx+c=0a≠0的兩根,那麼x1+x2=﹣ ,x1x2= ,這就是著名的韋達定理.現在我們利用韋達定理解決問題:
已知m與n是方程2x2﹣6x+3=0的兩根
1填空:m+n= 3 ,m•n= ;
2計算 與m2+n2的值.
【考點】根與係數的關係.
【專題】計算題.
【分析】1直接根據根與係數的關係求解;
2先利用代數式變形得到 = ,m2+n2=m+n2﹣2mn,然後利用整體代入的方法計算.
【解答】解:1m+n=﹣ =3,mn= ;
故答案為3, ;
2 = = =2;
m2+n2=m+n2﹣2mn=32﹣2× =6.
【點評】本題考查了根與係數的關係:若x1,x2是一元二次方程ax2+bx+c=0a≠0的兩根時,x1+x2=﹣ ,x1x2= .
19.為了參加中考體育測試,甲、乙、丙三位同學進行足球傳球訓練,球從一個人腳下隨機傳到另一個人腳下,且每位傳球人傳給其餘兩人的機會是均等的,由甲開始傳球,共傳球三次.
1請利用樹狀圖列舉出三次傳球的所有可能情況;
2求三次傳球后,球回到甲腳下的概率;
3三次傳球后,球回到甲腳下的概率大還是傳到乙腳下的概率大?
【考點】列表法與樹狀圖法.
【分析】1畫出樹狀圖,
2根據1的樹形圖,利用概率公式列式進行計算即可得解;
3分別求出球回到甲腳下的概率和傳到乙腳下的概率,比較大小即可.
【解答】解:1根據題意畫出樹狀圖如下:
由樹形圖可知三次傳球有8種等可能結果;
2由1可知三次傳球后,球回到甲腳下的概率= ;
3由1可知球回到甲腳下的概率= ,傳到乙腳下的概率= ,
所以球回到乙腳下的概率大.
【點評】此題考查的是用列表法或樹狀圖法求概率.列表法可以不重複不遺漏的列出所有可能的結果,適合於兩步完成的事件;樹狀圖法適合兩步或兩步以上完成的事件.
20.據某市車管部門統計,2013年底全市汽車擁有量為150萬輛,而截至到2015年底,全市的汽車擁有量已達216萬輛,假定汽車擁有量年平均增長率保持不變.
1求年平均增長率;
2如果不加控制,該市2017年底汽車擁有量將達多少萬輛?
【考點】一元二次方程的應用.
【分析】1假設出平均增長率為x,可以得出2013年該市汽車擁有量為1501+x,2015年為1501+x1+x=216,即1501+x2=216,進而求出具體的值;
2結合上面的資料2017應該在2015年的基礎上增長,而且增長率相同,同理,即為2161+20%2.
【解答】解:設該市汽車擁有量的年平均增長率為x.
根據題意,得1501+x2=216.
解得:x=0.2或x=﹣2.2不合題意,捨去.
∴年平均增長率為20%.
22161+20%2=311.04萬輛.
答:如果不加控制,該市2017年底汽車擁有量將達311.04萬輛.
【點評】此題主要考查了一元二次方程的應用,以及增長率問題,正確表示出每一年的擁有汽車輛數,是解決問題的關鍵.
21.在△ABC中,AB=AC,以AB為直徑的⊙O分別與BC,AC交於點D,E,過點D作⊙O的切線DF,交AC於點F.
1求證:DF⊥AC;
2若⊙O的半徑為4,∠CDF=22.5°,求陰影部分的面積.
【考點】切線的性質;扇形面積的計算.
【分析】1連線OD,易得∠ABC=∠ODB,由AB=AC,易得∠ABC=∠ACB,等量代換得∠ODB=∠ACB,利用平行線的判定得OD∥AC,由切線的性質得DF⊥OD,得出結論;
2連線OE,利用1的結論得∠ABC=∠ACB=67.5°,易得∠BAC=45°,得出∠AOE=90°,利用扇形的面積公式和三角形的面積公式得出結論.
【解答】1證明:連線OD,
∵OB=OD,
∴∠ABC=∠ODB,
∵AB=AC,
∴∠ABC=∠ACB,
∴∠ODB=∠ACB,
∴OD∥AC,
∵DF是⊙O的切線,
∴DF⊥OD,
∴DF⊥AC.
2解:連線OE,
∵DF⊥AC,∠CDF=22.5°,
∴∠ABC=∠ACB=67.5°,
∴∠BAC=45°,
∵OA=OE,
∴∠AOE=90°,
∵⊙O的半徑為4,
∴S扇形AOE=4π,S△AOE=8 ,
∴S陰影=4π﹣8.
【點評】本題主要考查了切線的性質,扇形的面積與三角形的面積公式,圓周角定理等,作出適當的輔助線,利用切線性質和圓周角定理,數形結合是解答此題的關鍵.
22.某食品零售店為儀器廠代銷一種麵包,未售出的麵包可退回廠家,以統計銷售情況發現,當這種麵包的單價定為7角時,每天賣出160個.在此基礎上,這種麵包的單價每提高1角時,該零售店每天就會少賣出20個.考慮了所有因素後該零售店每個麵包的成本是5角.
設這種麵包的單價為x角,零售店每天銷售這種麵包所獲得的利潤為y角.
1用含x的代數式分別表示出每個麵包的利潤與賣出的麵包個數;
2求y與x之間的函式關係式;
3當面包單價定為多少時,該零售店每天銷售這種麵包獲得的利潤最大?最大利潤為多少?
【考點】二次函式的應用.
【專題】壓軸題.
【分析】1設每個麵包的利潤為x﹣5角.
2依題意可知y與x的函式關係式.
3把函式關係式用配方法可解出x=10時y有最大值.
【解答】解:1每個麵包的利潤為x﹣5角
賣出的麵包個數為[160﹣x﹣7×20]
2y=x﹣5=﹣20x2+400x﹣1500
即y=﹣20x2+400x﹣1500
3y=﹣20x2+400x﹣1500=﹣20x﹣102+500
∴當x=10時,y的最大值為500.
∴當每個麵包單價定為10角時,該零售店每天獲得的利潤最大,最大利潤為500角.
【點評】求二次函式的最大小值有三種方法,第一種可由圖象直接得出,第二種是配方法,第三種是公式法,常用的是後兩種方法.本題難度一般.
23.在△ABC中,AB=AC,點P、D分別是BC、AC邊上的點,且∠APD=∠B.
1求證:AC•CD=CP•BP;
2若AB=10,BC=12,當PD∥AB時,求BP的長.
【考點】相似三角形的判定與性質.
【分析】1易證∠APD=∠B=∠C,從而可證到△ABP∽△PCD,即可得到 = ,即AB•CD=CP•BP,由AB=AC即可得到AC•CD=CP•BP;
2由PD∥AB可得∠APD=∠BAP,即可得到∠BAP=∠C,從而可證到△BAP∽△BCA,然後運用相似三角形的性質即可求出BP的長.
【解答】解:1∵AB=AC,∴∠B=∠C.
∵∠APD=∠B,∴∠APD=∠B=∠C.
∵∠APC=∠BAP+∠B,∠APC=∠APD+∠DPC,
∴∠BAP=∠DPC,
∴△ABP∽△PCD,
∴ = ,
∴AB•CD=CP•BP.
∵AB=AC,
∴AC•CD=CP•BP;
2∵PD∥AB,∴∠APD=∠BAP.
∵∠APD=∠C,∴∠BAP=∠C.
∵∠B=∠B,
∴△BAP∽△BCA,
∴ = .
∵AB=10,BC=12,
∴ = ,
∴BP= .
【點評】本題主要考查了相似三角形的判定與性質、等腰三角形的性質、平行線的性質、三角形外角的性質等知識,把證明AC•CD=CP•BP轉化為證明AB•CD=CP•BP是解決第1小題的關鍵,證到∠BAP=∠C進而得到△BAP∽△BCA是解決第2小題的關鍵.
24.二次函式y=ax2+bx﹣3的圖象與x軸交於A﹣1,0,B3,0兩點,與y軸交於點C,該拋物線的頂點為M.
1求該拋物線的解析式及點M的座標;
2判斷△BCM的形狀,並說明理由;
3探究座標軸上是否存在點P,使得以點P、A、C為頂點的三角形與△BCM相似?若存在,請直接寫出點P的座標;若不存在,請說明理由.
【考點】二次函式綜合題.
【分析】1已知拋物線圖象上的三點座標,可用待定係數法求出該拋物線的解析式;
2根據B、C、M的座標,可求得△BCM三邊的長,然後判斷這三條邊的長是否符合勾股定理即可;
3假設存在符合條件的P點;首先連線AC,根據A、C的座標及2題所得△BDC三邊的比例關係,即可判斷出點O符合P點的要求,因此以P、A、C為頂點的三角形也必與△COA相似,那麼分別過A、C作線段AC的垂線,這兩條垂線與座標軸的交點也符合點P點要求,可根據相似三角形的性質或射影定理求得OP的長,也就得到了點P的座標.
【解答】解:1∵二次函式y=ax2+bx﹣3的圖象與x軸交於A﹣1,0,B3,0兩點,
∴ ,
解得: ,
則拋物線解析式為y=x2﹣2x﹣3;
2△BCM為直角三角形,理由為:
對於拋物線解析式y=x2﹣2x﹣3=x﹣12﹣4,即頂點M座標為1,﹣4,
令x=0,得到y=﹣3,即C0,﹣3,
根據勾股定理得:BC=3 ,BM=2 ,CM= ,
∵BM2=BC2+CM2,
∴△BCM為直角三角形;
3若∠APC=90°,即P點和O點重合,如圖1,
連線AC,
∵∠AOC=∠MCB=90°,且 = ,
∴Rt△AOC∽Rt△MCB,
∴此時P點座標為0,0.
若P點在y軸上,則∠PAC=90°,如圖2,過A作AP1⊥AC交y軸正半軸於P1,
∵Rt△CAP1∽Rt△COA∽Rt△BCM,
∴ = ,
即 = ,
∴點P10, .
若P點在x軸上,則∠PCA=90°,如圖3,過C作CP2⊥AC交x軸正半軸於P2,
∵Rt△P2CA∽Rt△COA∽Rt△BCM,
∴ = ,
即 = ,AP2=10,
∴點P29,0.
∴符合條件的點有三個:O0,0,P10, ,P29,0.
【點評】本題是二次函式的綜合題,涉及到二次函式解析式的確定、勾股定理、直角三角形的判定、相似三角形的判定和性質等知識,3題中能夠發現點O是符合要求的P點,是解決此題的突破口.
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