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【題目】在平面直角坐標系中,O為原點,邊長為2的正方形OABC的兩頂點AC分別在y軸、x軸的正半軸上,現將正方形OABC繞點O順時針旋轉.

1)如圖①,當點A的對應的A′落在直線y=x上時,點A′的對應坐標為________;點B的對應點B′的坐標為_________

2)旋轉過程中,AB邊交直線y=x于點MBC邊交x軸于點N,當A點第一次落在直線y=x上時,停止旋轉.

①如圖2,在正方形OABC旋轉過程中,線段AMMNNC三者滿足什么樣的數量關系?請說明理由;

②當ACMN時,求△MBN內切圓的半徑(直接寫出結果即可)

【答案】1;(2)①AM+CN=MN,理由見解析;②

【解析】

1)如圖1中,作A′HOB′H.易知△OA′H是等腰直角三角形,點B′x軸上,由此即可解決問題;

2)①結論:AM+CN=MN;延長BAy軸于E點,由△OAE≌△OCNASA),推出△OME≌△OMNSAS),可得MN=ME=AM+AE,推出MN=AM+CN

②利用①中結論,求出BMBNMN,根據△BMN的內切圓半徑計算即可.

解:(1)如圖1中,作A′HOB′H

∵四邊形ABCD是正方形,

OA=OC=BC=AB=2,∠BOC=45°=45

OA′=2

∵旋轉角為45°

B′x軸上,

故答案為

2)①結論:AM+CN=MN

理由:延長BAy軸于E點,

則∠AOE=45°﹣∠AOM,∠CON=90°45°﹣∠AOM=45°﹣∠AOM

∴∠AOE=CON

又∵OA=OC,∠OAE=180°90°=90°=OCN

在△OAE和△OCN中,

∴△OAE≌△OCNASA),

OE=ONAE=CN

在△OME和△OMN

∴△OME≌△OMNSAS).

MN=ME=AM+AE

MN=AM+CN

②∵MNAC

∴∠BMN=BAC=45°,∠BNM=BCA=45°

∴∠BMN=BNM

BM=BN,∵BA=BC

AM=NC

AM=NC=a,則MN=2a

RtBMN中,(2a2=2a2+2a2

解得(舍棄),

∴△BMN的內切圓半徑

練習冊系列答案
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【題目】(2016廣西賀州市)如圖,將線段AB繞點O順時針旋轉90°得到線段AB,那么A(﹣2,5)的對應點A的坐標是(  )

A. (2,5) B. (5,2) C. (2,﹣5) D. (5,﹣2)

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【題目】已知拋物線l1yx2+c,當其函數值y1時,只有一個自變量x的值與其對應

1)求c的值;

2)將拋物線l1經過平移得到拋物線l2yxp21

①若拋物線l2x軸交于AB兩點(AB的左側),與y軸交于點C,記ABC的外心為P,當﹣1≤p時,求點P的縱坐標的取值范圍;

②當0≤x≤2時,對于拋物線l1上任意點E,拋物線l2上總存在點F,使得點EF縱坐標相等,求p的取值范圍

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【題目】如圖,已知正方形的邊長為,將正方形邊沿折疊到,延長,連接,現在有如下個結論:①;②;③;④.在以上個結論中,正確的有.

A.1B.2C.3D.4

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【題目】如圖,已知拋物線y1=-2x2+2,直線y2=2x+2,當x任取一值時,x對應的函數值分別為y1、y2.若y1≠y2,取y1、y2中的較小值記為M;若y1=y2,記M=y1=y2.例如:當x=1時,y1=0,y2=4,y1<y2,此時M=0.

下列判斷:

①當x>0時,y1>y2
x0時,x值越大,M值越小;

使得M大于2x值不存在;
使得M=1x值是.其中正確的個數是( )

A. 1個 B. 2個 C. 3個 D. 4個

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【題目】如圖,二次函數yax2+bx+c的圖象與x軸的一個交點坐標是(30),對稱軸為直線x1,下列結論:①abc0;②2a+b0;③4a2b+c0;④當y0時,﹣1x3;⑤bc.其中正確的個數是(  )

A.2B.3C.4D.5

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【題目】已知二次函數y=ax2+bx﹣3a經過點A﹣10)、C03),與x軸交于另一點B,拋物線的頂點為D

1)求此二次函數解析式;

2)連接DCBCDB,求證:△BCD是直角三角形;

3)在對稱軸右側的拋物線上是否存在點P,使得△PDC為等腰三角形?若存在,求出符合條件的點P的坐標;若不存在,請說明理由.

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【題目】如圖①,四邊形是知形,,點是線段上一動點(不與重合),點是線段延長線上一動點,連接于點.設,已知之間的函數關系如圖②所示.

1)求圖②中的函數表達式;

2)求證:;

3)是否存在的值,使得是等腰三角形?如果存在,求出的值;如果不存在,說明理由

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【題目】二次函數為常數,且)中的的部分對應值如下表:

以下結論:

①二次函數有最小值為

②當時,的增大而增大;

③二次函數的圖象與軸只有一個交點;

④當時,.

其中正確的結論有( )個

A.B.C.D.

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