【火线100天】2022中考数学专题复习 数学思想方法
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数学思想方法数学思想方法是把知识转化为能力的桥梁,是解题规律的总结,是达到以点带面、触类旁通、摆脱题海的有效之路.因此我们应抓住临近中考的这段时间,去研究、归纳、熟悉那些常用的解题方法与技巧,从而为夺取中考高分搭起灵感和智慧的平台.初中数学中的主要数学思想有整体思想、化归思想、分类讨论思想、数形结合思想、方程和函数思想等.由于我们前面各种思想方法均有渗透,故本专题只是侧重如下几个思想方法予以强化.类型之一整体思想例1(2022·内江)已知+=3,则代数式的值为.【思路点拨】要求分式的值,必须要知道分式中所有字母的取值,从条件看无法解决;观察分式的结构发现分子与分母都是m(a+2b)+n(ab)的形式,所以从条件中找出(a+2b)与ab之间的关系,即可解决问题.【解答】∵+=3,∴=3,即a+2b=6ab.∴====-.方法归纳:整体思想就是在解决问题时,不是着眼于它的局部特征,而是把注意力和着眼点放在问题的整体结构上,通过对整体的把握和运用达到解决问题的目的.1.(2022·安徽)已知x2-2x-3=0,则2x2-4x的值为()A.-6B.6C.-2或6D.-2或302.(2022·乐山)若a=2,a-2b=3,则2a2-4ab的值为.3.(2022·宿迁)已知实数a,b满足ab=3,a-b=2,则a2b-ab2的值是.4.(2022·菏泽)已知x2-4x+1=0,求-的值.类型之二分类思想例2(2022·襄阳)在一张直角三角形纸片中,分别沿两直角边上一点与斜边中点的连线剪去两个三角形,得到如图所示的直角梯形,则原直角三角形纸片的斜边长是.【思路点拨】从图中看有两个直角,这两个直角都有可能是原直角三角形的直角,分两种情况将原图补充完整,即可求出原直角三角形的斜边长.【解答】如图1,以点B为直角顶点,BD为斜边上的中线,在Rt△ABD中,可得BD=.10\n∴原直角三角形纸片的斜边EF的长是2;如图2,以点A为直角顶点,AC为斜边上的中线,在Rt△ABC中,可得AC=3.∴原直角三角形纸片的斜边EF的长是6.故填2或6.方法归纳:在几何问题中,当图形的形状不完整时,需要根据图形的已知边角及图形特征进行分类画出图形,特别注意涉及等腰三角形与直角三角形的边和角的分类讨论.1.(2022·凉山)已知⊙O的直径CD=10cm,AB是⊙O的弦,AB⊥CD,垂足为M,且AB=8cm,则AC的长为()A.2cmB.4cmC.2cm或4cmD.2cm或4cm2.(2022·凉山)已知一个直角三角形的两边的长分别是3和4,则第三边长为.3.已知点D与点A(8,0),B(0,6),C(3,-3)是一平行四边形的顶点,则D点的坐标为.4.(2022·株洲调研)已知:如图,O为坐标原点,四边形OABC为矩形,A(10,0),C(0,4),点D是OA的中点,点P在BC上运动,当△ODP是腰长为5的等腰三角形时,则P点的坐标为.5.射线QN与等边△ABC的两边AB,BC分别交于点M,N,且AC∥QN,AM=MB=2cm,QM=4cm.动点P从点Q出发,沿射线QN以每秒1cm的速度向右移动,经过t秒,以点P为圆心,cm为半径的圆与△ABC的边相切(切点在边上),请写出t可取的一切值(单位:秒).6.(2022·呼和浩特)在平面直角坐标系中,已知点A(4,0)、B(-6,0),点C是y轴上的一个动点,当∠BCA=45°时,点C的坐标为.7.(2022·襄阳)在□ABCD中,BC边上的高为4,AB=5,AC=2,则□ABCD的周长等于.类型之三转化思想例3(2022·滨州)如图,点C在⊙O的直径AB的延长线上,点D在⊙O上,AD=CD,∠ADC=120°.(1)求证:CD是⊙O的切线;10\n(2)若⊙O的半径为2,求图中阴影部分的面积.【思路点拨】(1)因为D点在圆上,连接OD,证明OD与CD垂直即可;(2)连接OD,将图中不规则的阴影部分面积转化为三角形与扇形的面积之差.【解答】(1)证明:连接OD.∵AD=CD,∠ADC=120°,∴∠A=∠C=30°.∵OA=OD,∴∠ODA=∠A=30°,∴∠ODC=120°-30°=90°,∴OD⊥CD.又∵点D在⊙O上,∴CD是⊙O的切线.(2)∵∠ODC=90°,OD=2,∠C=30°,∴OC=4,CD==2,∴S△COD=OD·CD=×2×2=2,S扇形OCB==π,∴S阴影=S△OCD-S扇形OCB=2-π.方法归纳:化归意识是指在解决问题的过程中,对问题进行转化,将“未知”转化为“已知”、将“陌生”转化为“熟知”、将“复杂”转化为“简单”的解题方法,其核心就是将有待解决的问题转化为已有明确解决的问题,以便利用已有的结论来解决问题.1.(2022·泰安)如图,半径为2cm,圆心角为90°的扇形OAB中,分别以OA、OB为直径作半圆,则图中阴影部分的面积为()A.(-1)cm2B.(+1)cm2C.1cm2D.cm22.(2022·潍坊)对于实数x,我们规定[x]表示不大于x的最大整数,例如[1.2]=1,[3]=3,[-2.5]=-3.若[]=5,则x的取值可以是()A.40B.45C.51D.563.(2022·菏泽调考)将4个数a、b、c、d排成两行、两列,两边各加一条竖线段记成,定义=ad-bc,上述记号就叫做二阶行列式,若=8,则x=.10\n4.(2022·白银)如图,四边形ABCD是菱形,O是两条对角线的交点,过O点的三条直线将菱形分成阴影和空白部分.当菱形的两条对角线的长分别为6和8时,则阴影部分的面积为.5.(2022·凉山)如图,圆柱形容器高为18cm,底面周长为24cm,在杯内壁离杯底4cm的点B处有一滴蜂蜜,此时一只蚂蚁正好在杯外壁,离杯上沿2cm与蜂蜜相对的点A处,则蚂蚁从外壁A处到达内壁B处的最短距离为cm.6.(2022·枣庄)图1所示的正方体木块棱长为6cm,沿其相邻三个面的对角线(图中虚线)剪掉一角,得到如图2的几何体,一只蚂蚁沿着图2的几何体表面从顶点A爬行到顶点B的最短距离为cm.类型之四数形结合思想例4(2022·黄州模拟)如图1,点E为矩形ABCD边AD上一点,点P,点Q同时从点B出发,点P沿BE→ED→DC运动到点C停止,点Q沿BC运动到点C停止,它们运动的速度都是1cm/s,设P,Q出发t秒时,△BPQ的面积为ycm2,已知y与t的函数关系的图形如图2(曲线OM为抛物线的一部分),则下列结论:①AD=BE=5cm;②当0<t≤5时,y=t2;③直线NH的解析式为y=-t+27;④若△ABE与△QBP相似,则t=秒.其中正确的结论个数为()A.4B.3C.2D.1【解答】①根据图2可得,当点P到达点E时点Q到达点C,BC=BE,故①小题正确;②当0<t≤5时,设y=at2,将t=5,y=10代入求得a=,故②小题正确;③根据题意可得N(7,10),H(11,0),利用待定系数法可以求出一次函数解析式y=-t+,故③小题错误;④∵∠A=90°,而点P在运动过程中,∠BPQ≠90°,∠PBQ≠90°,∴△ABE与△QBP相似,Q点在C点处,P点运动到CD边上,∠PQB=90°.此时分△ABE∽△QBP和△ABE∽△QPB两种情况,当△ABE∽△QBP时,则=10\n可知QP=,可得t=,符合题意;当△ABE∽△QPB时,=,可知QP=>4,不符合题意,应舍去.故④小题正确.因此答案选B.方法归纳:数形结合主要有两种:①由数思形,数形结合,用形解决数的问题;②由形思数,数形结合,用数解决形的问题.1.(2022·菏泽)如图,Rt△ABC中,AC=BC=2,正方形CDEF的顶点D,F分别在AC,BC边上,设CD的长为x,△ABC与正方形CDEF重叠部分的面积为y,则下列图象中能表示y与x之间的函数关系的是()2.(2022·内江)若关于x的方程m(x+h)2+k=0(m、h、k均为常数,m≠0)的解是x1=-3,x2=2,则方程m(x+h-3)2+k=0的解为()A.x1=-6,x2=-1B.x1=0,x2=5C.x1=-3,x2=5D.x1=-6,x2=23.小文、小亮从学校出发到青少年宫参加书法比赛,小文步行一段时间后,小亮骑自行车沿相同路线行进,两人均匀速前行.他们的路差s(米)与小文出发时间t(分)之间的函数关系如图所示.下列说法:①小亮先到达青少年宫;②小亮的速度是小文速度的2.5倍;③a=24;④b=480.其中正确的是()A.①②③B.①②④C.①③④D.①②③④4.(2022·黄石调考)如图,两个正方形的面积分别为16、9,两阴影部分的面积分别为a,b(a>b),则a-b等于()A.7B.6C.5D.45.(2022·枣庄)如图,在边长为2a的正方形中央剪去一边长为(a+2)的小正方形(a>2),将剩余部分剪开密铺成一个平行四边形,则该平行四边形的面积为()10\nA.a2+4B.2a2+4aC.3a2-4a-4D.4a2-a-2类型之五方程、函数思想例5(2022·泰安调考)将半径为4cm的半圆围成一个圆锥,在圆锥内接一个圆柱(如图所示),当圆柱的侧面的面积最大时,圆柱的底面半径是cm.【思路点拨】设圆柱的底面半径为r,圆柱的侧面积为S,建立S与r之间的函数关系式,利用函数的性质确定S取最大值时r的值.【解答】∵将半径为4cm的半圆围成一个圆锥,∴圆锥的母线长为4,底面圆的半径为2,高为2.设圆柱底面圆的半径为r,高为h,侧面积为S,根据题意,得=,∴h=.∴S=2πr()=-2π(r-1)2+2π.∴当r=1时,S取最大值为2π.方法归纳:在问题中涉及“最大值”或“最小值”时,一般要运用函数思想去解决问题,解决这里问题的关键是建立两个变量之间的函数关系.1.(2022·安徽)如图,Rt△ABC中,AB=9,BC=6,∠B=90°,将△ABC折叠,使A点与BC的中点D重合,折痕为MN,则线段BN的长为()A.B.C.4D.52.(2022·武汉)如图,若双曲线y=与边长为5的等边△AOB的边OA,AB分别相交于C,D两点,且OC=3BD,则实数k的值为.10\n3.(2022·广州)若关于x的方程x2+2mx+m2+3m-2=0有两个实数根x1、x2,则x1(x2+x1)+x22的最小值为.4.(2022·鄂州)如图,正方形ABCD边长为1,当M、N分别在BC,CD上,使得△CMN的周长为2,则△AMN的面积的最小值为.参考答案类型之一整体思想1.B2.123.64.原式==.∵x2-4x+1=0,∴x2-4x=-1.∴原式===-23.类型之二分类思想1.C2.5或3.(5,9)或(11,-9)或(-5,3)4.(3,4)或(2,4)或(8,4)5.t=2或3≤t≤7或t=86.(0,12)或(0,-12)提示:当点C在y轴的上方时,如图,作BD⊥AC于D,与y轴交于点E.∵∠BCA=45°,∴∠CBD=∠BCA=45°,∴BD=CD.∵∠CDE=∠ADB=90°,∠CED=∠BEO,∴∠ECD=∠ABD,∴△CED≌△BAD,∴EC=AB=10.设OE=x,∵∠COA=∠BOE=90°,∴△BEO∽△CAO,∴=,x=2或x=-12(舍去),10\n∴OC=OE+CE=2+10=12,∴点C(0,12).当点C在y轴的下方时,同理可求得点C(0,-12).故答案为(0,12)或(0,-12).7.12或20提示:如图1所示.∵在□ABCD中,BC边上的高为4,AB=5,AC=2,∴EC==2,AB=CD=5,BE==3,∴AD=BC=5,∴□ABCD的周长等于20.如图2所示.∵在□ABCD中,BC边上的高为4,AB=5,AC=2,∴EC=AC2-AE2=2,AB=CD=5,BE=AB2-AE2=3,∴BC=3-2=1,∴□ABCD的周长等于1+1+5+5=12.则□ABCD的周长等于12或20.故答案为:12或20.类型之三转化思想1.A2.C3.24.125.206.()提示:如图所示.△BCD是等腰直角三角形,△ACD是等边三角形,在Rt△BCD中,CD==6(cm),∴BE=CD=3cm,在Rt△ACE中,AE==3(cm),∴从顶点A爬行到顶点B的最短距离为()cm.故答案为:().类型之四数形结合思想10\n1.A2.B3.B4.A5.C类型之五方程、函数思想1.C提示:设BN=x,则依据折叠原理可得DN=AN=9-x.又D为BC的中点,∴BD=3.在Rt△NBD中,利用勾股定理,可得BN2+BD2=DN2,则有32+x2=(9-x)2,解得x=4,即BN=4.故选择C.2.提示:过点C作CE⊥x轴于点E,过点D作DF⊥x轴于点F,设OC=3x,则BD=x,在Rt△OCE中,∠COE=60°,则OE=x,CE=x,则点C坐标为(x,x),在Rt△BDF中,BD=x,∠DBF=60°,则BF=x,DF=x,则点D的坐标为(5-x,x),将点C的坐标代入反比例函数解析式可得k=x2,将点D的坐标代入反比例函数解析式可得k=x-x2,则x2=x-x2,解得x1=1,x2=0(舍去),故k=×12=.3.提示:由根与系数的关系得到:x1+x2=-2m,x1x2=m2+3m-2,原式化简=3m2-3m+2=3(m-)2+.∵方程有实数根,∴Δ≥0,m≤23.当m=时,3m2-3m+2的最小值为.10\n4.-1提示:延长MB至G使GB=DN,连接AG.∴△ADN≌△ABG.∵CN+CM+MN=2,CN+CM+DN+BM=2,∴MN=MG.∴△AMN≌△AMG.要使△AMN的面积的最小,即△AGM的面积最小.∵AB=1,所以MG最小,即MN最小.在Rt△CMN中,周长一定,当△CMN为等腰直角三角形时,斜边MN最小.设CM=x,则CN=x,MN=x,∴x+x+x=2,∴x=2-,MN=2-2.∴△AMN的面积的最小值为-1.10
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