黑龙江省哈尔滨市2018年中考数学真题试题（含解析）下载

黑龙江省哈尔滨市2018年中考数学真题试题 一、选择题（每小题3分，共计30分） 1．（3.00分）﹣ 的绝对值是（　　） A． B． C． D． 2．（3.00分）下列运算一定正确的是（　　） A．（m+n）2=m2+n2 B．（mn）3=m3n3 C．（m3）2=m5 D．m•m2=m2 3．（3.00分）下列图形中既是轴对称图形又是中心对称图形的是（　　） A． B． C． D． 4．（3.00分）六个大小相同的正方体搭成的几何体如图所示，其俯视图是（　　） A． B． C． D． 5．（3.00分）如图，点P为⊙O外一点，PA为⊙O的切线，A为切点，PO交⊙O于点B，∠P=30 °，OB=3，则线段BP的长为（　　） A．3 B．3 C．6 D．9 6．（3.00分）将抛物线y=﹣5×2+1向左平移1个单位长度，再向下平移2个单位长度，所得 到的抛物线为（　　） A．y=﹣5（x+1）2﹣1 B．y=﹣5（x﹣1）2﹣1 C．y=﹣5（x+1）2+3 D．y=﹣5（x﹣1）2+3 7．（3.00分）方程 = 的解为（　　） 1A．x=﹣1 B．x=0 C．x= D．x=1 8．（3.00分）如图，在菱形ABCD中，对角线AC、BD相交于点O，BD=8，tan∠ABD= ，则线 段AB的长为（　　） A． 9．（3.00分）已知反比例函数y= A．﹣1 B．0 C．1 D．2 B．2 C．5 D．10 的图象经过点（1，1），则k的值为（　　） 10．（3.00分）如图，在△ABC中，点D在BC边上，连接AD，点G在线段AD上，GE∥BD，且交A B于点E，GF∥AC，且交CD于点F，则下列结论一定正确的是（　　） A． = B． = C． = D． = 　二、填空题（每小题3分，共计30分） 11．（3.00分）将数920000000科学记数法表示为　 　． 中，自变量x的取值范围是　 12．（3.00分）函数y= 　． 13．（3.00分）把多项式x3﹣25x分解因式的结果是　 　14．（3.00分）不等式组 的解集为　 的结果是　． 　． 15．（3.00分）计算6 ﹣10 16．（3.00分）抛物线y=2（x+2）2+4的顶点坐标为　 　． 17．（3.00分）一枚质地均匀的正方体骰子，骰子的六个面上分别刻有1到6的点数，张兵 同学掷一次骰子，骰子向上的一面出现的点数是3的倍数的概率是　． 18．（3.00分）一个扇形的圆心角为135°，弧长为3πcm，则此扇形的面积是　 　2cm2． 19．（3.00分）在△ABC中，AB=AC，∠BAC=100°，点D在BC边上，连接AD，若△ABD为直角 三角形，则∠ADC的度数为　． 20．（3.00分）如图，在平行四边形ABCD中，对角线AC、BD相交于点O，AB=OB，点E、点F 分别是OA、OD的中点，连接EF，∠CEF=45°，EM⊥BC于点M，EM交BD于点N，FN= ，则线 段BC的长为　 　． 　三、解答题（其中21-22题各7分，23-24题各8分，25-27题各10分，共计60分) 21．（7.00分）先化简，再求代数式（1﹣ 45°． ）÷ 的值，其中a=4cos30°+3tan 22．（7.00分）如图，方格纸中每个小正方形的边长均为1，线段AB的两个端点均在小正方 形的顶点上． （1）在图中画出以线段AB为一边的矩形ABCD（不是正方形），且点C和点D均在小正方形的 顶点上； （2）在图中画出以线段AB为一腰，底边长为2 的等腰三角形ABE，点E在小正方形的顶点 上，连接CE，请直接写出线段CE的长． 23．（8.00分）为使中华传统文化教育更具有实效性，军宁中学开展以“我最喜爱的传统 文化种类”为主题的调查活动，围绕“在诗词、国画、对联、书法、戏曲五种传统文化中 ，你最喜爱哪一种？（必选且只选一种）”的问题，在全校范围内随机抽取部分学生进行 问卷调查，将调查结果整理后绘制成如图所示的不完整的统计图，请你根据图中提供的信 息回答下列问题： （1）本次调查共抽取了多少名学生？ 3（2）通过计算补全条形统计图； （3）若军宁中学共有960名学生，请你估计该中学最喜爱国画的学生有多少名？ 24．（8.00分）已知：在四边形ABCD中，对角线AC、BD相交于点E，且AC⊥BD，作BF⊥CD， 垂足为点F，BF与AC交于点C，∠BGE=∠ADE． （1）如图1，求证：AD=CD； （2）如图2，BH是△ABE的中线，若AE=2DE，DE=EG，在不添加任何辅助线的情况下，请直 接写出图2中四个三角形，使写出的每个三角形的面积都等于△ADE面积的2倍． 25．（10.00分）春平中学要为学校科技活动小组提供实验器材，计划购买A型、B型两种型 号的放大镜．若购买8个A型放大镜和5个B型放大镜需用220元；若购买4个A型放大镜和6个B 型放大镜需用152元． （1）求每个A型放大镜和每个B型放大镜各多少元； （2）春平中学决定购买A型放大镜和B型放大镜共75个，总费用不超过1180元，那么最多可 以购买多少个A型放大镜？ 26．（10.00分）已知：⊙O是正方形ABCD的外接圆，点E在 上，连接BE、DE，点F在 上连接BF、DF，BF与DE、DA分别交于点G、点H，且DA平分∠EDF． （1）如图1，求证：∠CBE=∠DHG； （2）如图2，在线段AH上取一点N（点N不与点A、点H重合），连接BN交DE于点L，过点H作H 4K∥BN交DE于点K，过点E作EP⊥BN，垂足为点P，当BP=HF时，求证：BE=HK； （3）如图3，在（2）的条件下，当3HF=2DF时，延长EP交⊙O于点R，连接BR，若△BER的面 积与△DHK的面积的差为 ，求线段BR的长． 27．（10.00分）已知：在平面直角坐标系中，点O为坐标原点，点A在x轴的负半轴上，直 线y=﹣ x+ 与x轴、y轴分别交于B、C两点，四边形ABCD为菱形． （1）如图1，求点A的坐标； （2）如图2，连接AC，点P为△ACD内一点，连接AP、BP，BP与AC交于点G，且∠APB=60°， 点E在线段AP上，点F在线段BP上，且BF=AE，连接AF、EF，若∠AFE=30°，求AF2+EF2的值； （3）如图3，在（2）的条件下，当PE=AE时，求点P的坐标． 　5参考答案与试题解析 一、选择题（每小题3分，共计30分） 1．（3.00分）﹣ 的绝对值是（　　） A． B． C． D． 【分析】计算绝对值要根据绝对值的定义求解，第一步列出绝对值的表达式，第二步根据 绝对值定义去掉这个绝对值的符号． 【解答】解：| |= 故选：A． ，【点评】本题主要考查了绝对值的定义，绝对值规律总结：一个正数的绝对值是它本身； 一个负数的绝对值是它的相反数；0的绝对值是0，比较简单． 　2．（3.00分）下列运算一定正确的是（　　） A．（m+n）2=m2+n2 B．（mn）3=m3n3 C．（m3）2=m5 D．m•m2=m2 【分析】直接利用完全平方公式以及积的乘方运算法则、同底数幂的乘除运算法则分别计 算得出答案． 【解答】解：A、（m+n）2=m2+2mn+n2，故此选项错误； B、（mn）3=m3n3，正确； C、（m3）2=m6，故此选项错误； D、m•m2=m3，故此选项错误； 故选：B． 【点评】此题主要考查了完全平方公式以及积的乘方运算、同底数幂的乘除运算，正确掌 握运算法则是解题关键． 　3．（3.00分）下列图形中既是轴对称图形又是中心对称图形的是（　　） A． B． C． D． 【分析】观察四个选项中的图形，找出既是轴对称图形又是中心对称图形的那个即可得出 结论． 6【解答】解：A、此图形既不是轴对称图形也不是中心对称图形，此选项不符合题意； B、此图形不是轴对称图形，是中心对称图形，此选项不符合题意； C、此图形既是轴对称图形，又是中心对称图形，此选项符合题意； D、此图形是轴对称图形，但不是中心对称图形，此选项不符合题意； 故选：C． 【点评】本题考查了中心对称图形以及轴对称图形，牢记轴对称及中心对称图形的特点是 解题的关键． 　4．（3.00分）六个大小相同的正方体搭成的几何体如图所示，其俯视图是（　　） A． B． C． D． 【分析】俯视图有3列，从左到右正方形个数分别是2，1，2． 【解答】解：俯视图从左到右分别是2，1，2个正方形． 故选：B． 【点评】本题考查了简单组合体的三视图，培养学生的思考能力和对几何体三种视图的空 间想象能力． 　5．（3.00分）如图，点P为⊙O外一点，PA为⊙O的切线，A为切点，PO交⊙O于点B，∠P=30 °，OB=3，则线段BP的长为（　　） A．3 B．3 C．6 D．9 【分析】直接利用切线的性质得出∠OAP=90°，进而利用直角三角形的性质得出OP的长． 【解答】解：连接OA， 7∵PA为⊙O的切线， ∴∠OAP=90°， ∵∠P=30°，OB=3， ∴AO=3，则OP=6， 故BP=6﹣3=3． 故选：A． 【点评】此题主要考查了切线的性质以及圆周角定理，正确作出辅助线是解题关键． 　6．（3.00分）将抛物线y=﹣5×2+1向左平移1个单位长度，再向下平移2个单位长度，所得 到的抛物线为（　　） A．y=﹣5（x+1）2﹣1 B．y=﹣5（x﹣1）2﹣1 C．y=﹣5（x+1）2+3 D．y=﹣5（x﹣1）2+3 【分析】直接利用二次函数图象与几何变换的性质分别平移得出答案． 【解答】解：将抛物线y=﹣5×2+1向左平移1个单位长度，得到y=﹣5（x+1）2+1，再向下平 移2个单位长度， 所得到的抛物线为：y=﹣5（x+1）2﹣1． 故选：A． 【点评】此题主要考查了二次函数图象与几何变换，正确记忆平移规律是解题关键． 　7．（3.00分）方程 = 的解为（　　） A．x=﹣1 B．x=0 C．x= D．x=1 【分析】分式方程去分母转化为整式方程，求出整式方程的解得到x的值，经检验即可得到 分式方程的解． 【解答】解：去分母得：x+3=4x， 解得：x=1， 经检验x=1是分式方程的解， 故选：D． 8【点评】此题考查了解分式方程，利用了转化的思想，解分式方程注意要检验． 　8．（3.00分）如图，在菱形ABCD中，对角线AC、BD相交于点O，BD=8，tan∠ABD= ，则线 段AB的长为（　　） A． B．2 C．5 D．10 【分析】根据菱形的性质得出AC⊥BD，AO=CO，OB=OD，求出OB，解直角三角形求出AO，根 据勾股定理求出AB即可． 【解答】解：∵四边形ABCD是菱形， ∴AC⊥BD，AO=CO，OB=OD， ∴∠AOB=90°， ∵BD=8， ∴OB=4， ∵tan∠ABD= = ∴AO=3， ，在Rt△AOB中，由勾股定理得：AB= 故选：C． ==5， 【点评】本题考查了菱形的性质、勾股定理和解直角三角形，能熟记菱形的性质是解此题 的关键． 　9．（3.00分）已知反比例函数y= A．﹣1 B．0 C．1 D．2 【分析】把点的坐标代入函数解析式得出方程，求出方程的解即可． 的图象经过点（1，1），则k的值为（　　） 【解答】解：∵反比例函数y= 的图象经过点（1，1）， ∴代入得：2k﹣3=1×1， 解得：k=2， 9故选：D． 【点评】本题考查了反比例函数图象上点的坐标特征，能根据已知得出关于k的方程是解此 题的关键． 　10．（3.00分）如图，在△ABC中，点D在BC边上，连接AD，点G在线段AD上，GE∥BD，且交A B于点E，GF∥AC，且交CD于点F，则下列结论一定正确的是（　　） A． = 【分析】由GE∥BD、GF∥AC可得出△AEG∽△ABD、△DFG∽△DCA，根据相似三角形的性质即可找 出 = = ，此题得解． B． = C． = D． = 【解答】解：∵GE∥BD，GF∥AC， ∴△AEG∽△ABD，△DFG∽△DCA， ∴ = ， = ，∴ = = 故选：D． ．【点评】本题考查了相似三角形的判定与性质，利用相似三角形的性质找出 = = 是解题的关键． 　二、填空题（每小题3分，共计30分） 11．（3.00分）将数920000000科学记数法表示为　9.2×108　． 【分析】科学记数法的表示形式为a×10n的形式，其中1≤|a|＜10，n为整数．确定n的值时 ，要看把原数变成a时，小数点移动了多少位，n的绝对值与小数点移动的位数相同．当原 数绝对值＞1时，n是正数；当原数的绝对值＜1时，n是负数． 【解答】解：920000000用科学记数法表示为9.2×108， 故答案为；9.2×108 10 【点评】此题考查科学记数法的表示方法．科学记数法的表示形式为a×10n的形式，其中1≤ |a|＜10，n为整数，表示时关键要正确确定a的值以及n的值． 　12．（3.00分）函数y= 中，自变量x的取值范围是　x≠4　． 【分析】根据分式分母不为0列出不等式，解不等式即可． 【解答】解：由题意得，x﹣4≠0， 解得，x≠4， 故答案为：x≠4． 【点评】本题考查的是函数自变量的取值范围，掌握分式分母不为0是解题的关键． 　13．（3.00分）把多项式x3﹣25x分解因式的结果是　x（x+5）（x﹣5）　 【分析】首先提取公因式x，再利用平方差公式分解因式即可． 【解答】解：x3﹣25x =x（x2﹣25） =x（x+5）（x﹣5）． 故答案为：x（x+5）（x﹣5）． 【点评】此题主要考查了提取公因式法以及公式法分解因式，正确应用公式是解题关键． 　14．（3.00分）不等式组 的解集为　3≤x＜4　． 【分析】先求出每个不等式的解集，再求出不等式组的解集即可． 【解答】解： ∵解不等式①得：x≥3， 解不等式②得：x＜4， ∴不等式组的解集为3≤x＜4， 故答案为；3≤x＜4． 【点评】本题考查了解一元一次不等式组，能根据不等式的解集得出不等式组的解集是解 此题的关键． 　11 15．（3.00分）计算6 ﹣10 的结果是　4 　． 【分析】首先化简 ，然后再合并同类二次根式即可． 【解答】解：原式=6 ﹣10× =6 ﹣2 =4 故答案为：4 ，．【点评】此题主要考查了二次根式的加减，关键是掌握二次根式相加减，先把各个二次根 式化成最简二次根式，再把被开方数相同的二次根式进行合并，合并方法为系数相加减， 根式不变． 　16．（3.00分）抛物线y=2（x+2）2+4的顶点坐标为　（﹣2，4）　． 【分析】根据题目中二次函数的顶点式可以直接写出它的顶点坐标． 【解答】解：∵y=2（x+2）2+4， ∴该抛物线的顶点坐标是（﹣2，4）， 故答案为：（﹣2，4）． 【点评】本题考查二次函数的性质，解答本题的关键是由顶点式可以直接写出二次函数的 顶点坐标． 　17．（3.00分）一枚质地均匀的正方体骰子，骰子的六个面上分别刻有1到6的点数，张兵 同学掷一次骰子，骰子向上的一面出现的点数是3的倍数的概率是　． 【分析】共有6种等可能的结果数，其中点数是3的倍数有3和6，从而利用概率公式可求出 向上的一面出现的点数是3的倍数的概率． 【解答】解：掷一次骰子，向上的一面出现的点数是3的倍数的有3，6， 故骰子向上的一面出现的点数是3的倍数的概率是： = 故答案为： ．．【点评】本题考查了概率公式：随机事件A的概率P（A）=事件A可能出现的结果数除以所有 可能出现的结果数． 　18．（3.00分）一个扇形的圆心角为135°，弧长为3πcm，则此扇形的面积是　6π　 cm2． 12 【分析】先求出扇形对应的圆的半径，再根据扇形的面积公式求出面积即可． 【解答】解：设扇形的半径为Rcm， ∵扇形的圆心角为135°，弧长为3πcm， ∴=3π， 解得：R=4， 所以此扇形的面积为 故答案为：6π． =6π（cm2）， 【点评】本题考查了扇形的面积计算和弧长的面积计算，能熟记扇形的面积公式和弧长公 式是解此题的关键． 　19．（3.00分）在△ABC中，AB=AC，∠BAC=100°，点D在BC边上，连接AD，若△ABD为直角 三角形，则∠ADC的度数为　130°或90°　． 【分析】根据题意可以求得∠B和∠C的度数，然后根据分类讨论的数学思想即可求得∠ADC的 度数． 【解答】解：∵在△ABC中，AB=AC，∠BAC=100°， ∴∠B=∠C=40°， ∵点D在BC边上，△ABD为直角三角形， ∴当∠BAD=90°时，则∠ADB=50°， ∴∠ADC=130°， 当∠ADB=90°时，则 ∠ADC=90°， 故答案为：130°或90°． 【点评】本题考查等腰三角形的性质，解答本题的关键是明确题意，找出所求问题需要的 条件，利用等腰三角形的性质和分类讨论的数学思想解答． 　20．（3.00分）如图，在平行四边形ABCD中，对角线AC、BD相交于点O，AB=OB，点E、点F 分别是OA、OD的中点，连接EF，∠CEF=45°，EM⊥BC于点M，EM交BD于点N，FN= 段BC的长为　4 　． ，则线 13 【分析】设EF=x，根据三角形的中位线定理表示AD=2x，AD∥EF，可得∠CAD=∠CEF=45°，证 明△EMC是等腰直角三角形，则∠CEM=45°，证明△ENF≌△MNB，则EN=MN= x，BN=FN= ，最后利用勾股定理计算x的值，可得BC的长． 【解答】解：设EF=x， ∵点E、点F分别是OA、OD的中点， ∴EF是△OAD的中位线， ∴AD=2x，AD∥EF， ∴∠CAD=∠CEF=45°， ∵四边形ABCD是平行四边形， ∴AD∥BC，AD=BC=2x， ∴∠ACB=∠CAD=45°， ∵EM⊥BC， ∴∠EMC=90°， ∴△EMC是等腰直角三角形， ∴∠CEM=45°， 连接BE， ∵AB=OB，AE=OE ∴BE⊥AO ∴∠BEM=45°， ∴BM=EM=MC=x， ∴BM=FE， 易得△ENF≌△MNB， ∴EN=MN= x，BN=FN= ，Rt△BNM中，由勾股定理得：BN2=BM2+MN2， ∴，x=2 或﹣2 （舍）， 14 ∴BC=2x=4 ．故答案为：4 ．【点评】本题考查了平行四边形的性质、等腰直角三角形的判定和性质、全等三角形的判 定与性质、勾股定理；解决问题的关键是设未知数，利用方程思想解决问题． 　三、解答题（其中21-22题各7分，23-24题各8分，25-27题各10分，共计60分) 21．（7.00分）先化简，再求代数式（1﹣ ）÷ 的值，其中a=4cos30°+3tan 45°． 【分析】根据分式的运算法则即可求出答案， 【解答】解：当a=4cos30°+3tan45°时， 所以a=2 +3 原式= •==【点评】本题考查分式的运算，解题的关键是熟练运用分式的运算法则，本题属于基础题 型． 　22．（7.00分）如图，方格纸中每个小正方形的边长均为1，线段AB的两个端点均在小正方 形的顶点上． （1）在图中画出以线段AB为一边的矩形ABCD（不是正方形），且点C和点D均在小正方形的 顶点上； （2）在图中画出以线段AB为一腰，底边长为2 的等腰三角形ABE，点E在小正方形的顶点 上，连接CE，请直接写出线段CE的长． 15 【分析】（1）利用数形结合的思想解决问题即可； （2）利用数形结合的思想解决问题即可； 【解答】解：（1）如图所示，矩形ABCD即为所求； （2）如图△ABE即为所求； 【点评】本题考查作图﹣应用与设计、等腰三角形的性质、勾股定理、矩形的判定和性质 等知识，解题的关键是学会利用思想结合的思想解决问题，属于中考常考题型． 　23．（8.00分）为使中华传统文化教育更具有实效性，军宁中学开展以“我最喜爱的传统 文化种类”为主题的调查活动，围绕“在诗词、国画、对联、书法、戏曲五种传统文化中 ，你最喜爱哪一种？（必选且只选一种）”的问题，在全校范围内随机抽取部分学生进行 问卷调查，将调查结果整理后绘制成如图所示的不完整的统计图，请你根据图中提供的信 息回答下列问题： （1）本次调查共抽取了多少名学生？ （2）通过计算补全条形统计图； （3）若军宁中学共有960名学生，请你估计该中学最喜爱国画的学生有多少名？ 16 【分析】（1）由“诗词”的人数及其所占百分比可得总人数； （2）总人数减去其他种类的人数求得“书法”的人数即可补全条形图； （3）用总人数乘以样本中“国画”人数所占比例． 【解答】解：（1）本次调查的学生总人数为24÷20%=120人； （2）“书法”类人数为120﹣（24+40+16+8）=32人， 补全图形如下： （3）估计该中学最喜爱国画的学生有960× =320人． 【点评】本题考查的是条形统计图和扇形统计图的综合运用．读懂统计图，从不同的统计 图中得到必要的信息是解决问题的关键．条形统计图能清楚地表示出每个项目的数据；扇 形统计图直接反映部分占总体的百分比大小． 　17 24．（8.00分）已知：在四边形ABCD中，对角线AC、BD相交于点E，且AC⊥BD，作BF⊥CD， 垂足为点F，BF与AC交于点C，∠BGE=∠ADE． （1）如图1，求证：AD=CD； （2）如图2，BH是△ABE的中线，若AE=2DE，DE=EG，在不添加任何辅助线的情况下，请直 接写出图2中四个三角形，使写出的每个三角形的面积都等于△ADE面积的2倍． 【分析】（1）由AC⊥BD、BF⊥CD知∠ADE+∠DAE=∠CGF+∠GCF，根据∠BGE=∠ADE=∠CGF得出∠DA E=∠GCF即可得； （2）设DE=a，先得出AE=2DE=2a、EG=DE=a、AH=HE=a、CE=AE=2a，据此知S△ADC=2a2=2S△ADE ，证△ADE≌△BGE得BE=AE=2a，再分别求出S△ABE、S△ACE、S△BHG，从而得出答案． 【解答】解：（1）∵∠BGE=∠ADE，∠BGE=∠CGF， ∴∠ADE=∠CGF， ∵AC⊥BD、BF⊥CD， ∴∠ADE+∠DAE=∠CGF+∠GCF， ∴∠DAE=∠GCF， ∴AD=CD； （2）设DE=a， 则AE=2DE=2a，EG=DE=a， ∴S△ADE= AE•DE= •2a•a=a2， ∵BH是△ABE的中线， ∴AH=HE=a， ∵AD=CD、AC⊥BD， ∴CE=AE=2a， 则S△ADC= AC•DE= •（2a+2a）•a=2a2=2S△ADE 在△ADE和△BGE中， ；18 ∵，∴△ADE≌△BGE（ASA）， ∴BE=AE=2a， ∴S△ABE= AE•BE= •（2a）•2a=2a2， S△ACE= CE•BE= •（2a）•2a=2a2， S△BHG= HG•BE= •（a+a）•2a=2a2， 综上，面积等于△ADE面积的2倍的三角形有△ACD、△ABE、△BCE、△BHG． 【点评】本题主要考查全等三角形的判定与性质，解题的关键是掌握等腰三角形的判定与 性质及全等三角形的判定与性质． 　25．（10.00分）春平中学要为学校科技活动小组提供实验器材，计划购买A型、B型两种型 号的放大镜．若购买8个A型放大镜和5个B型放大镜需用220元；若购买4个A型放大镜和6个B 型放大镜需用152元． （1）求每个A型放大镜和每个B型放大镜各多少元； （2）春平中学决定购买A型放大镜和B型放大镜共75个，总费用不超过1180元，那么最多可 以购买多少个A型放大镜？ 【分析】（1）设每个A型放大镜和每个B型放大镜分别为x元，y元，列出方程组即可解决问 题； （2）由题意列出不等式求出即可解决问题． 【解答】解：（1）设每个A型放大镜和每个B型放大镜分别为x元，y元，可得： ，解得： ，答：每个A型放大镜和每个B型放大镜分别为20元，12元； （2）设购买A型放大镜m个，根据题意可得：20a+12×（75﹣a）≤1180， 解得：x≤35， 答：最多可以购买35个A型放大镜． 【点评】本题考查二元一次方程组的应用、一元一次不等式的应用等知识，解题的关键是 19 理解题意，列出方程组和不等式解答． 　26．（10.00分）已知：⊙O是正方形ABCD的外接圆，点E在 上，连接BE、DE，点F在 上连接BF、DF，BF与DE、DA分别交于点G、点H，且DA平分∠EDF． （1）如图1，求证：∠CBE=∠DHG； （2）如图2，在线段AH上取一点N（点N不与点A、点H重合），连接BN交DE于点L，过点H作H K∥BN交DE于点K，过点E作EP⊥BN，垂足为点P，当BP=HF时，求证：BE=HK； （3）如图3，在（2）的条件下，当3HF=2DF时，延长EP交⊙O于点R，连接BR，若△BER的面 积与△DHK的面积的差为 ，求线段BR的长． 【分析】（1）由正方形的四个角都为直角，得到两个角为直角，再利用同弧所对的圆周角 相等及角平分线定义，等量代换即可得证； （2）如图2，过H作HM⊥KD，垂足为点M，根据题意确定出△BEP≌△HKM，利用全等三角形对 应边相等即可得证； （3）根据3HF=2DF，设出HF=2a，DF=3a，由角平分线定义得到一对角相等，进而得到正切 值相等，表示出DM=3a，利用正方形的性质得到△BED≌△DFB，得到BE=DF=3a，过H作HS⊥BD ，垂足为S，根据△BER的面积与△DHK的面积的差为 ，求出a的值，即可确定出BR的长． 【解答】（1）证明：如图1， ∵四边形ABCD是正方形， ∴∠A=∠ABC=90°， ∵∠F=∠A=90°， ∴∠F=∠ABC， ∵DA平分∠EDF， ∴∠ADE=∠ADF， 20 ∵∠ABE=∠ADE， ∴∠ABE=∠ADF， ∵∠CBE=∠ABC+∠ABE，∠DHG=∠F+∠ADF， ∴∠CBE=∠DHG； （2）如图2，过H作HM⊥KD，垂足为点M， ∵∠F=90°， ∴HF⊥FD， ∵DA平分∠EDF， ∴HM=FH， ∵FH=BP， ∴HN=BP， ∵KH∥BN， ∴∠DKH=∠DLN， ∴∠ELP=∠DLN， ∴∠DKH=∠ELP， ∵∠BED=∠A=90°， ∴∠BEP+∠LEP=90°， ∵EP⊥BN， ∴∠BPE=∠EPL=90°， ∴∠LEP+∠ELP=90°， ∴∠BEP=∠ELP=∠DKH， ∵HM⊥KD， ∴∠KMH=∠BPE=90°， ∴△BEP≌△HKM， ∴BE=HK； （3）解：如图3，连接BD， ∵3HF=2DF，BP=FH， ∴设HF=2a，DF=3a， ∴BP=FH=2a， 由（2）得：HM=BP，∠HMD=90°， 21 ∵∠F=∠A=90°， ∴tan∠HDM=tan∠FDH， ∴ = = ∴DM=3a， ，∵四边形ABCD为正方形， ∴AB=AD， ∴∠ABD=∠ADB=45°， ∵∠ABF=∠ADF=∠ADE，∠DBF=45°﹣∠ABF，∠BDE=45°﹣∠ADE， ∴∠DBF=∠BDE， ∵∠BED=∠F，BD=BD， ∴△BED≌△DFB， ∴BE=FD=3a， 过H作HS⊥BD，垂足为S， ∵tan∠ABH=tan∠ADE= = ∴设AB=3 m，AH=2 m， ，∴BD= AB=6m，DH=AD﹣AH= m， ∵sin∠ADB= = ，∴HS=m， ∴DS= =m， ∴BS=BD﹣DS=5m， ∴tan∠BDE=tan∠DBF= = ，∵∠BDE=∠BRE，∴tanBRE= = ，∵BP=FH=2a， ∴RP=10a， 在ER上截取ET=DK，连接BT，由（2）得：∠BEP=∠HKD， ∴△BET≌△HKD， ∴∠BTE=∠KDH， ∴tan∠BTE=tan∠KDH， 22 ∴ = ，即PT=3a， ∴TR=RP﹣PT=7a， ∵S△BER﹣S△DHK= BP•ER﹣ HM•DK= ∴ BP•（ER﹣DK）= BP•（ER﹣ET）= ×2a×7a= ，∴，，∴，解得：a= （负值舍去）， ∴BP=1，PR=5， 则BR= =．【点评】此题属于圆综合题，涉及的知识有：正方形的性质，角平分线性质，全等三角形 的判定与性质，三角形的面积，锐角三角函数定义，熟练掌握各自的性质是解本题的关键 ．　27．（10.00分）已知：在平面直角坐标系中，点O为坐标原点，点A在x轴的负半轴上，直 线y=﹣ x+ 与x轴、y轴分别交于B、C两点，四边形ABCD为菱形． （1）如图1，求点A的坐标； （2）如图2，连接AC，点P为△ACD内一点，连接AP、BP，BP与AC交于点G，且∠APB=60°， 点E在线段AP上，点F在线段BP上，且BF=AE，连接AF、EF，若∠AFE=30°，求AF2+EF2的值； （3）如图3，在（2）的条件下，当PE=AE时，求点P的坐标． 23 【分析】（1）利用勾股定理求出BC的长即可解决问题； （2）如图2中，连接CE、CF．想办法证明△CEF是等边三角形，AF⊥CF即可解决问题； （3）如图3中，延长CE交FA的延长线于H，作PQ⊥AB于Q，PK⊥OC于K，在BP设截取BT=PA，连 接AT、CT、CF、PC．想办法证明△APF是等边三角形，AT⊥PB即可解决问题； 【解答】解：（1）如图1中， ∵y=﹣ x+ ，∴B（ ，0），C（0， ）， ∴BO= ，OC= ，在Rt△OBC中，BC= =7， ∵四边形ABCD是菱形， ∴AB=BC=7， ∴OA=AB﹣OB=7﹣ = ∴A（﹣ ，0）． ，（2）如图2中，连接CE、CF． 24 ∵OA=OB，CO⊥AB， ∴AC=BC=7， ∴AB=BC=AC， ∴△ABC是等边三角形， ∴∠ACB=60°， ∵∠AOB=60°， ∴∠APB=∠ACB， ∵∠PAG+∠APB=∠AGB=∠CBG+∠ACB， ∴∠PAG=∠CBG，∵AE=BF， ∴△ACR≌△BCF， ∴CE=CF，∠ACE=∠BCF， ∴∠ECF=∠ACF+∠ACE=∠ACF+∠BCF=∠ACB=60°， ∴△CEF是等边三角形， ∴∠CFE=60°，EF=FC， ∵∠AFE=30°， ∴∠AFC=∠AFE+∠CFE=90°， 在Rt△ACF中，AF2+CF2=AC2=49， ∴AF2+EF2=49． （3）如图3中，延长CE交FA的延长线于H，作PQ⊥AB于Q，PK⊥OC于K，在BP设截取BT=PA，连 接AT、CT、CF、PC． 25 ∵△CEF是等边三角形， ∴∠CEF=60°，EC=CF， ∵∠AFE=30°，∠CEF=∠H+∠EFH， ∴∠H=∠CEF﹣∠EFH=30°， ∴∠H=∠EFH， ∴EH=EF， ∴EC=EH， ∵PE=AE，∠PEC=∠AEH， ∴△CPE≌△HAE， ∴∠PCE=∠H， ∴PC∥FH， ∵∠CAP=∠CBT，AC=BC， ∴△ACP≌△BCT， ∴CP=CT，∠ACP=∠BCT， ∴∠PCT=∠ACB=60°， ∴△CPT是等边三角形， ∴CT=PT，∠CPT=∠CTP=60°， ∵CP∥FH， ∴∠HFP=∠CPT=60°， ∵∠APB=60°， ∴△APF是等边三角形， ∴∠CFP=∠AFC﹣∠∠AFP=30°， ∴∠TCF=∠CTP﹣∠TFC=30°， ∴∠TCF=∠TFC， 26 ∴TF=TC=TP， ∴AT⊥PF，设 BF=m，则AE=PE=m， ∴PF=AP=2m，TF=TP=m，TB=2m，BP=3m， 在Rt△APT中，AT= = m， 在Rt△ABT中，∵AT2+TB2=AB2， ∴（ m）2+（2m）2=72， 解得m= 或﹣ （舍弃）， ∴BF= ，AT= ∵OK=PQ=BP•sin∠PBQ=3 ∴OQ=BQ﹣BO=6﹣ = ∴P（﹣ ，3 ，BP=3 ，sin∠ABT= = ，×=3 ，BQ= =6， ，）【点评】本题考查一次函数综合题、等边三角形的判定和性质、全等三角形的判定和性质 、勾股定理、菱形的性质等知识，解题的关键是学会添加常用辅助线，构造全等三角形解 决问题，学会构建方程解决问题，属于中考压轴题． 27