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2020年云南省中考数学专题复习:拓展题型 阅读理解题(含答案)

1、拓展题型阅读理解题1. (2019湘潭)阅读材料:运用公式法分解因式,除了常用的平方差公式和完全平方公式以外,还可以应用其他公式,如立方和与立方差公式,其公式如下:立方和公式:x3y3(xy)(x2xyy2)立方差公式:x3y3(xy)(x2xyy2)根据材料和已学知识,先化简,再求值:,其中x3.2. (2019自贡)阅读下列材料:小明为了计算12222201722018的值,采用以下方法:设S12222201722018,则2S2222201822019, 得2SSS220191,S12222201722018220191.请仿照小明的方法解决以下问题:(1)122229_;(2)3323

2、10_;(3)求1aa2an的和(a0,n是正整数,请写出计算过程)3. (2019荆州)若二次函数yax2bxc(a0)图象的顶点在一次函数ykxt(k0)的图象上,则称yax2bxc(a0)为ykxt(k0)的伴随函数,如:yx21是yx1的伴随函数(1)若yx24是yxp的伴随函数,求直线yxp与两坐标轴围成的三角形的面积;(2)若函数ymx3(m0)的伴随函数yx22xn与x轴两个交点间的距离为4,求m,n的值4. (2019甘肃省卷)阅读下面的例题及点拨,并解决问题:例题:如图,在等边ABC中,M是BC边上一点(不含端点B,C),N是ABC的外角ACH的平分线上一点,且AMMN.求证

3、:AMN60;点拨:如图,作CBE60,BE与NC的延长线相交于点E,得等边BEC,连接EM.易证:ABMEBM(SAS),可得AMEM,12;又AMMN,则EMMN,可得34;由314560,进一步可得125,又因为26120,所以56120,即:AMN60;问题:如图,在正方形A1B1C1D1中,M1是B1C1边上一点(不含端点B1,C1),N1是正方形A1B1C1D1的外角D1C1H1的平分线上点,且A1M1M1N1.求证:A1M1N190.第4题图5. (2019咸宁)定义:有一组邻边相等且对角互补的四边形叫做等补四边形理解:(1)如图,点A,B,C在O上,ABC的平分线交O于点D,连

4、接AD,CD.求证:四边形ABCD是等补四边形;探究:(2)如图,在等补四边形ABCD中,ABAD,连接AC,AC是否平分BCD?请说明理由;运用:(3)如图,在等补四边形ABCD中,ABAD,其外角EAD的平分线交CD的延长线于点F,CD10,AF5,求DF的长第5题图6. (2019天水)如图,对角线互相垂直的四边形叫做垂美四边形(1)概念理解:如图,在四边形ABCD中,ABAD,CBCD,问四边形ABCD是垂美四边形吗?请说明理由;(2)性质探究:如图,四边形ABCD的对角线AC、BD交于点O,ACBD.试证明:AB2CD2AD2BC2;(3)解决问题:如图,分别以RtACB的直角边AC

5、和斜边AB为边向外作正方形ACFG和正方形ABDE,连接CE、BG、GE.已知AC4,AB5,求GE的长第6题图 (2019甘肃省卷)通过对下面数学模型的研究学习,解决第7题、第8题【模型呈现】如下图,在RtABC中,ACB90,将斜边AB绕点A顺时针旋转90得到AD,过点D作DEAC于点E,可以推理得到ABCDAE,进而得到ACDE,BCAE.我们把这个数学模型称为“K型”推理过程如下:【模型应用】7. 如图,RtABC内接于O,ACB90,BC2.将斜边AB绕点A顺时针旋转一定角度得到AD,过点D作DEAC于点E,DAEABC,DE1,连接DO交O于点F.(1)求证:AD是O的切线;(2)

6、连接FC交AB于点G,连接FB.求证:FG2GOGB.第7题图【模型迁移】8. 二次函数yax2bx2的图象交x轴于A(1,0),B(4,0)两点,交y轴于点C.动点M从点A出发,以每秒2个单位长度的速度沿AB方向运动,过点M作MNx轴交直线BC于点N,交抛物线于点D,连接AC.设运动的时间为t秒(1)求二次函数yax2bx2的表达式;(2)连接BD,当t时,求DNB的面积;(3)在直线MN上存在一点P,当PBC是以BPC为直角的等腰直角三角形时,求此时点D的坐标;(4)当t时,在直线MN上存在一点Q,使得AQCOAC90,求点Q的坐标第8题图 参考答案 1. 解:原式.当x3时,原式2.2.

7、 解:(1)2101;【解法提示】1222292101.(2);【解法提示】设S332310,则3S3233311,得2S3113,S.(3)设S1aa2an,则aSaa2anan1, 当a1时,S111n1;当a0且a1时,得(a1)San11,S.3. 解:(1)yx24的顶点坐标为(0,4),将(0,4)代入yxp中得p4,yx4,令y0,x4,与x轴的交点坐标为(4,0),令x0,y4,与y轴的交点坐标为(0,4),S448;(2)设yx22xn与x轴的两交点为(x1,0),(x2,0),|x1x2|4,令y0,x22xn0,x1x22,x1x2n,xx2x1x216,(x1x2)24

8、x1x216,44n16,解得n3,yx22x3(x1)24,顶点坐标为(1,4),将(1,4)代入ymx3中,得m34,得m1,m1,n3.4. 证明:如解图,延长N1C1交A1B1的延长线于点E1,连接E1M1.第4题解图C1N1平分D1C1H1,N1C1H1B1C1E1B1E1C145,B1E1B1C1A1B1.在A1B1M1和E1B1M1中,A1B1M1E1B1M1,12,A1M1E1M1.又A1M1M1N1,E1M1N1M1,34.4545,1345,152.2690,5690.A1M1N190.5. (1)证明:四边形ABCD为圆内接四边形,AC180,ABCADC180.BD平分

9、ABC,ADCD,四边形ABCD是等补四边形;(2)解:AC平分BCD,理由如下:如解图,过点A分别作AEBC于点E,AFCD的延长线于点F,第5题解图则AEBAFD90,四边形ABCD是等补四边形,BADC180.又ADCADF180,BADF.ABAD,ABEADF(AAS),AEAF,AC是BCF的平分线,即AC平分BCD;(3)解:如解图,连接AC,第5题解图四边形ABCD是等补四边形,BADBCD180,又BADEAD180,EADBCD,AF平分EAD,FADEAD,由(2)知,AC平分BCD,FCABCD,FCAFAD,又AFCDFA,ACFDAF,即,DF55.6. (1)解:

10、四边形ABCD是垂美四边形,证明:如解图,连接AC、BD交于点E,ABAD,点A在线段BD的垂直平分线上CBCD,点C在线段BD的垂直平分线上,直线AC是线段BD的垂直平分线,ACBD,即四边形ABCD是垂美四边形;第6题解图(2)证明:ACBD,AODAOBBOCCOD90,由勾股定理得AD2BC2AO2DO2BO2CO2,AB2CD2AO2BO2CO2DO2,AD2BC2AB2CD2;(3)解:如解图,连接CG、BE,设AB与CE的交点为M,第6题解图CAGBAE90,CAGBACBAEBAC,即GABCAE,在GAB和CAE中,GABCAE,ABGAEC.又AECAME90,AMEBMC

11、,ABGBMC90,即CEBG,四边形CGEB是垂美四边形,由(2)得CG2BE2CB2GE2,AC4,AB5,BC3,CG4,BE5,GE2CG2BE2CB273,GE.7. 证明:(1)DAEABC,ABCBAC90,DAEBAC90.BAD180(DAEBAC)90.OA是O的半径,AD是O的切线;(2) 如解图,OAAB,ADAB,ACDE1,BC2,.又OADACB90,OADACB.AODCAB.BFGCAB(同弧所对的圆周角相等),AODBFG.又BGFFGO,OFGFBG.FG2OGBG.第7题解图8. 解:(1)将A(1,0)、B(4,0)分别代入yax2bx2中,得解得二次

12、函数的表达式为yx2x2;(2)易得C(0,2),又B(4,0),直线BC的函数解析式为yx2.由题意得A(1,0),AM2t,OM2t1,BM4(2t1)2t5.当t时,BM252,M(2,0),N(2,1),D(2,3)SDNBSDMBSNMBBM(DMNM)2(31)2;(3)易得BC2.PBC是以BPC为直角的等腰直角三角形,点P在直线BC下方,CPBPBC2.如解图,过点P作x轴的平行线交y轴于点G,过B作y轴的平行线交GP延长线于点H,第8题解图根据已知模型,可得PCGBPH,PGBHPM.PM2t1.又BM2t5,在RtBPM中,由勾股定理得PM2BM2BP2,即(2t1)2(2

13、t5)2()2,解得t11,t22.当t1时,D(1,3),当t2时,D(3,2);(4)A(1,0),B(4,0),C(0,2),AB5,AC,BC2.AC2BC2AB2.ABC为直角三角形,且ACB90.OCAOCB90.AQCOAC90,OCAOAC90,OCBABC90,AQCOCAABC.当t时,M(,0),易得抛物线的对称轴为x,且A、B两点关于此对称轴对称此时直线MN与抛物线的对称轴重合如解图,以AB为直径画圆,交抛物线对称轴分别于点Q1,Q2.第8题解图由圆周角定理知,AQ1CAQ2CABC.点Q1,Q2符合要求MQ1MQ2AMAB,Q1(,),Q2(,)综上,点Q的坐标为(,)或(,).