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10.如圖,正三角形ABC的邊長為1,點(diǎn)A,B在半徑為$\frac{\sqrt{2}}{2}$的圓上,點(diǎn)C在圓內(nèi),將正三角形ABC繞點(diǎn)A逆時(shí)針旋轉(zhuǎn),當(dāng)點(diǎn)C第一次落在圓上時(shí),則點(diǎn)C轉(zhuǎn)過的度數(shù)為30°.

分析 設(shè)圓心為O,點(diǎn)C的對(duì)應(yīng)點(diǎn)為C′,連接OA、OB、OC′,利用勾股定理逆定理求出∠AOC′=∠AOB=90°,從而判斷出點(diǎn)B、O、C′三點(diǎn)共線,然后根據(jù)直徑所對(duì)的圓周角是直角求出∠BAC′=90°,再根據(jù)點(diǎn)C轉(zhuǎn)過的度數(shù)=∠BAC′-∠BAC代入數(shù)據(jù)計(jì)算即可得解.

解答 解:如圖設(shè)圓心為O,點(diǎn)C的對(duì)應(yīng)點(diǎn)為C′,連接OA、OB、OC′,
∵正三角形ABC的邊長為1,點(diǎn)A,B在半徑為$\frac{\sqrt{2}}{2}$的圓上,
∴AO2+C′O2=($\frac{\sqrt{2}}{2}$)2+($\frac{\sqrt{2}}{2}$)2=$\frac{1}{2}$+$\frac{1}{2}$=1,
∴AO2+C′O2=AC′2,
∴∠AOC′=90°,
同理可得∠AOB=90°,
∴∠AOC′=∠AOB=90°,
∴點(diǎn)B、O、C′三點(diǎn)共線,
∴∠BAC′=90°,
又∵△ABC是等邊三角形,
∴∠BAC=60°,
∴點(diǎn)C轉(zhuǎn)過的度數(shù)=∠BAC′-∠BAC=90°-60°=30°.
故答案為:30°.

點(diǎn)評(píng) 本題考查了旋轉(zhuǎn)的性質(zhì),等邊三角形的性質(zhì),勾股定理逆定理,解答本題關(guān)鍵在于巧妙計(jì)算出點(diǎn)B、O、C′三點(diǎn)共線.

練習(xí)冊(cè)系列答案
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(2)在這個(gè)分支上任取點(diǎn)A(a,b)和B(a1,b1),如果b>b1,則a<a1

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13.若點(diǎn)P(2x-1,x+3)在第二、四象限的角平分線上,則點(diǎn)P到x軸的距離為$\frac{7}{3}$.

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10.如圖,過原點(diǎn)O的直線與雙曲線y=$\frac{1}{x}$(x>0)交于點(diǎn)A,與雙曲線y=$\frac{k}{x}$(x<0)交于點(diǎn)B.若OB=2OA,則k=4.

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5.一個(gè)大正方形和四個(gè)全等的小正方形按圖①、圖②兩種方式擺放,根據(jù)圖中數(shù)據(jù),則圖②的大正方形中未被小正方形覆蓋部分的面積大小為24.

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15.如圖,線段AB的長為10cm,點(diǎn)D在AB上,△ACD為等邊三角形,過點(diǎn)D作DP⊥CD,點(diǎn)G是DP上不與點(diǎn)D重合的一動(dòng)點(diǎn),作矩形CDGH.記矩形CDGH的對(duì)角線交點(diǎn)為O,連接OA、OB,
(1)∠OAB=30度;
(2)線段BO的最小值為5cm.

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2.如圖OP=1,過P作PP1⊥OP且PP1=1,得OP1=$\sqrt{2}$,再過點(diǎn)P1作P1P2⊥OP1且P1P2=1,連接OP2,得OP2=$\sqrt{3}$;又過點(diǎn)P2作P2P3⊥OP2且P2P3=1,得OP3=2;依此法繼續(xù)作下去,得OP12+OP22+OP32+OP42+…+OPn2=$\frac{n(n+3)}{2}$.

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19.如圖,已知在△ABC中,CD⊥AB于D,BD=9,BC=15,AC=20.
(1)求CD的長;
(2)求AB的長;
(3)判斷△ABC的形狀.

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20.如果2a-b=1,則4a-2b-1=1.

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同步練習(xí)冊(cè)答案
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