2022年浙江省温州市中考数学试题(解析版).docx

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2022年浙江省温州市中考数学试卷 一、〔共10小题，每题4分，总分值40分，在每题给出的四个选项中，只有一个是符合题意的，请把正确的选项填在题后的括号内〕 1．计算〔+5〕+〔﹣2〕的结果是〔　　〕 A．7 B．﹣7 C．3 D．﹣3 2．如图是九〔1〕班45名同学每周课外阅读时间的频数直方图〔每组含前一个边界值，不含后一个边界值〕．由图可知，人数最多的一组是〔　　〕 A．2～4小时 B．4～6小时 C．6～8小时 D．8～10小时 3．三本相同的书本叠成如下列图的几何体，它的主视图是〔　　〕 A．B． C．D． 4．甲、乙两数的和是7，甲数是乙数的2倍．设甲数为x，乙数为y，根据题意，列方程组正确的选项是〔　　〕 A．B． C．D． 5．假设分式的值为0，那么x的值是〔　　〕 A．﹣3 B．﹣2 C．0 D．2 6．一个不透明的袋中，装有2个黄球、3个红球和5个白球，它们除颜色外都相同．从袋中任意摸出一个球，是白球的概率是〔　　〕 A． B．C． D． 7．六边形的内角和是〔　　〕 A．540° B．720° C．900° D．1080° 8．如图，一直线与两坐标轴的正半轴分别交于A，B两点，P是线段AB上任意一点〔不包括端点〕，过P分别作两坐标轴的垂线与两坐标轴围成的矩形的周长为10，那么该直线的函数表达式是〔　　〕 A．y=x+5 B．y=x+10 C．y=﹣x+5 D．y=﹣x+10 9．如图，一张三角形纸片ABC，其中∠C=90°，AC=4，BC=3．现小林将纸片做三次折叠：第一次使点A落在C处；将纸片展平做第二次折叠，使点B落在C处；再将纸片展平做第三次折叠，使点A落在B处．这三次折叠的折痕长依次记为a，b，c，那么a，b，c的大小关系是〔　　〕 A．c＞a＞b B．b＞a＞c C．c＞b＞a D．b＞c＞a 10．如图，在△ABC中，∠ACB=90°，AC=4，BC=2．P是AB边上一动点，PD⊥AC于点D，点E在P的右侧，且PE=1，连结CE．P从点A出发，沿AB方向运动，当E到达点B时，P停止运动．在整个运动过程中，图中阴影局部面积S1+S2的大小变化情况是〔　　〕 A．一直减小 B．一直不变C．先减小后增大 D．先增大后减小 二、填空题〔共6小题，每题5分，总分值30分〕 11．因式分解：a2﹣3a=． 12．某小组6名同学的体育成绩〔总分值40分〕分别为：36，40，38，38，32，35，这组数据的中位数是分． 13．方程组的解是． 14．如图，将△ABC绕点C按顺时针方向旋转至△A′B′C，使点A′落在BC的延长线上．∠A=27°，∠B=40°，那么∠ACB′=度． 15．七巧板是我们祖先的一项卓越创造，被誉为“东方魔板〞，小明利用七巧板〔如图1所示〕中各板块的边长之间的关系拼成一个凸六边形〔如图2所示〕，那么该凸六边形的周长是cm． 16．如图，点A，B在反比例函数y=〔k＞0〕的图象上，AC⊥x轴，BD⊥x轴，垂足C，D分别在x轴的正、负半轴上，CD=k，AB=2AC，E是AB的中点，且△BCE的面积是△ADE的面积的2倍，那么k的值是． 三、解答题〔共8小题，总分值80分〕 17．〔1〕计算： +〔﹣3〕2﹣〔﹣1〕0． 〔2〕化简：〔2+m〕〔2﹣m〕+m〔m﹣1〕． 18．为了解学生对“垃圾分类〞知识的了解程度，某学校对本校学生进行抽样调查，并绘制统计图，其中统计图中没有标注相应人数的百分比．请根据统计图答复以下问题： 〔1〕求“非常了解〞的人数的百分比． 〔2〕该校共有1200名学生，请估计对“垃圾分类〞知识到达“非常了解〞和“比较了解〞程度的学生共有多少人 19．如图，E是▱ABCD的边CD的中点，延长AE交BC的延长线于点F． 〔1〕求证：△ADE≌△FCE． 〔2〕假设∠BAF=90°，BC=5，EF=3，求CD的长． 20．如图，在方格纸中，点A，B，P都在格点上．请按要求画出以AB为边的格点四边形，使P在四边形内部〔不包括边界上〕，且P到四边形的两个顶点的距离相等． 〔1〕在图甲中画出一个▱ABCD． 〔2〕在图乙中画出一个四边形ABCD，使∠D=90°，且∠A≠90°．〔注：图甲、乙在答题纸上〕 21．如图，在△ABC中，∠C=90°，D是BC边上一点，以DB为直径的⊙O经过AB的中点E，交AD的延长线于点F，连结EF． 〔1〕求证：∠1=∠F． 〔2〕假设sinB=，EF=2，求CD的长． 22．有甲、乙、丙三种糖果混合而成的什锦糖100千克，其中各种糖果的单价和千克数如表所示，商家用加权平均数来确定什锦糖的单价． 甲种糖果 乙种糖果 丙种糖果 单价〔元/千克〕 15 25 30 千克数 40 40 20 〔1〕求该什锦糖的单价． 〔2〕为了使什锦糖的单价每千克至少降低2元，商家方案在什锦糖中参加甲、丙两种糖果共100千克，问其中最多可参加丙种糖果多少千克 23．如图，抛物线y=x2﹣mx﹣3〔m＞0〕交y轴于点C，CA⊥y轴，交抛物线于点A，点B在抛物线上，且在第一象限内，BE⊥y轴，交y轴于点E，交AO的延长线于点D，BE=2AC． 〔1〕用含m的代数式表示BE的长． 〔2〕当m=时，判断点D是否落在抛物线上，并说明理由． 〔3〕假设AG∥y轴，交OB于点F，交BD于点G． ①假设△DOE与△BGF的面积相等，求m的值． ②连结AE，交OB于点M，假设△AMF与△BGF的面积相等，那么m的值是． 24．如图，在射线BA，BC，AD，CD围成的菱形ABCD中，∠ABC=60°，AB=6，O是射线BD上一点，⊙O与BA，BC都相切，与BO的延长线交于点M．过M作EF⊥BD交线段BA〔或射线AD〕于点E，交线段BC〔或射线CD〕于点F．以EF为边作矩形EFGH，点G，H分别在围成菱形的另外两条射线上． 〔1〕求证：BO=2OM． 〔2〕设EF＞HE，当矩形EFGH的面积为24时，求⊙O的半径． 〔3〕当HE或HG与⊙O相切时，求出所有满足条件的BO的长． 2022年浙江省温州市中考数学试卷 参考答案与试题解析 一、〔共10小题，每题4分，总分值40分，在每题给出的四个选项中，只有一个是符合题意的，请把正确的选项填在题后的括号内〕 1．计算〔+5〕+〔﹣2〕的结果是〔　　〕 A．7 B．﹣7 C．3 D．﹣3 【考点】有理数的加法． 【分析】根据有理数的加法运算法那么进行计算即可得解． 【解答】解：〔+5〕+〔﹣2〕， =+〔5﹣2〕， =3． 应选C． 2．如图是九〔1〕班45名同学每周课外阅读时间的频数直方图〔每组含前一个边界值，不含后一个边界值〕．由图可知，人数最多的一组是〔　　〕 A．2～4小时 B．4～6小时 C．6～8小时 D．8～10小时 【考点】频数〔率〕分布直方图． 【分析】根据条形统计图可以得到哪一组的人数最多，从而可以解答此题． 【解答】解：由条形统计图可得， 人数最多的一组是4～6小时，频数为22， 应选B． 3．三本相同的书本叠成如下列图的几何体，它的主视图是〔　　〕 A．B．C．D． 【考点】简单组合体的三视图． 【分析】主视图是分别从物体正面看，所得到的图形． 【解答】解：观察图形可知，三本相同的书本叠成如下列图的几何体，它的主视图是． 应选：B． 4．〔2022温州〕甲、乙两数的和是7，甲数是乙数的2倍．设甲数为x，乙数为y，根据题意，列方程组正确的选项是〔　A　〕 A． B．C．D． 【考点】由实际问题抽象出二元一次方程组． 【分析】根据题意可得等量关系：①甲数+乙数=7，②甲数=乙数×2，根据等量关系列出方程组即可． 【解答】解：设甲数为x，乙数为y，根据题意， 可列方程组，得：， 应选：A． 5．假设分式的值为0，那么x的值是〔　　〕 A．﹣3 B．﹣2 C．0 D．2 【考点】分式的值为零的条件． 【分析】直接利用分式的值为0，那么分子为0，进而求出答案． 【解答】解：∵分式的值为0， ∴x﹣2=0， ∴x=2． 应选：D． 6．一个不透明的袋中，装有2个黄球、3个红球和5个白球，它们除颜色外都相同．从袋中任意摸出一个球，是白球的概率是〔　　〕 A．B．C．D． 【考点】概率公式． 【分析】由题意可得，共有10可能的结果，其中从口袋中任意摸出一个球是白球的有5情况，利用概率公式即可求得答案． 【解答】解：∵从装有2个黄球、3个红球和5个白球的袋中任意摸出一个球有10种等可能结果， 其中摸出的球是白球的结果有5种， ∴从袋中任意摸出一个球，是白球的概率是=， 应选：A． 7．六边形的内角和是〔　　〕 A．540° B．720° C．900° D．1080° 【考点】多边形内角与外角． 【分析】多边形内角和定理：n变形的内角和等于〔n﹣2〕×180°〔n≥3，且n为整数〕，据此计算可得． 【解答】解：由内角和公式可得：〔6﹣2〕×180°=720°， 应选：B． 8．如图，一直线与两坐标轴的正半轴分别交于A，B两点，P是线段AB上任意一点〔不包括端点〕，过P分别作两坐标轴的垂线与两坐标轴围成的矩形的周长为10，那么该直线的函数表达式是〔　　〕 A．y=x+5 B．y=x+10 C．y=﹣x+5 D．y=﹣x+10 【考点】待定系数法求一次函数解析式；矩形的性质． 【分析】设P点坐标为〔x，y〕，由坐标的意义可知PC=x，PD=y，根据题意可得到x、y之间的关系式，可得出答案． 【解答】解： 设P点坐标为〔x，y〕，如图，过P点分别作PD⊥x轴，PC⊥y轴，垂足分别为D、C， ∵P点在第一象限， ∴PD=y，PC=x， ∵矩形PDOC的周长为10， ∴2〔x+y〕=10， ∴x+y=5，即y=﹣x+5， 应选C． 9．如图，一张三角形纸片ABC，其中∠C=90°，AC=4，BC=3．现小林将纸片做三次折叠：第一次使点A落在C处；将纸片展平做第二次折叠，使点B落在C处；再将纸片展平做第三次折叠，使点A落在B处．这三次折叠的折痕长依次记为a，b，c，那么a，b，c的大小关系是〔　　〕 A．c＞a＞b B．b＞a＞c C．c＞b＞a D．b＞c＞a 【考点】翻折变换〔折叠问题〕． 【分析】〔1〕图1，根据折叠得：DE是线段AC的垂直平分线，由中位线定理的推论可知：DE是△ABC的中位线，得出DE的长，即a的长； 〔2〕图2，同理可得：MN是△ABC的中位线，得出MN的长，即b的长； 〔3〕图3，根据折叠得：GH是线段AB的垂直平分线，得出AG的长，再利用两角对应相等证△ACB∽△AGH，利用比例式可求GH的长，即c的长． 【解答】解：第一次折叠如图1，折痕为DE， 由折叠得：AE=EC=AC=×4=2，DE⊥AC ∵∠ACB=90° ∴DE∥BC ∴a=DE=BC=×3= 第二次折叠如图2，折痕为MN， 由折叠得：BN=NC=BC=×3=，MN⊥BC ∵∠ACB=90° ∴MN∥AC ∴b=MN=AC=×4=2 第三次折叠如图3，折痕为GH， 由勾股定理得：AB==5 由折叠得：AG=BG=AB=×5=，GH⊥AB ∵∠A=∠A，∠AGH=∠ACB ∴△ACB∽△AGH ∴= ∴= ∴GH=，即c= ∵2＞＞ ∴b＞c＞a 应选〔D〕 10．如图，在△ABC中，∠ACB=90°，AC=4，BC=2．P是AB边上一动点，PD⊥AC于点D，点E在P的右侧，且PE=1，连结CE．P从点A出发，沿AB方向运动，当E到达点B时，P停止运动．在整个运动过程中，图中阴影局部面积S1+S2的大小变化情况是〔　　〕 A．一直减小 B．一直不变 C．先减小后增大 D．先增大后减小 【考点】动点问题的函数图象． 【分析】设PD=x，AB边上的高为h，想方法求出AD、h，构建二次函数，利用二次函数的性质解决问题即可． 【解答】解：在RT△ABC中，∵∠ACB=90°，AC=4，BC=2， ∴AB===2，设PD=x，AB边上的高为h， h==， ∵PD∥BC， ∴=， ∴AD=2x，AP=x， ∴S1+S2=•2x•x+〔2﹣1﹣x〕•=x2﹣2x+4﹣=〔x﹣1〕2+3﹣， ∴当0＜x＜1时，S1+S2的值随x的增大而减小， 当1≤x≤2时，S1+S2的值随x的增大而增大． 应选C． 二、填空题〔共6小题，每题5分，总分值30分〕 11．因式分解：a2﹣3a=　a〔a﹣3〕　． 【考点】因式分解-提公因式法． 【分析】直接把公因式a提出来即可． 【解答】解：a2﹣3a=a〔a﹣3〕． 故答案为：a〔a﹣3〕． 12．某小组6名同学的体育成绩〔总分值40分〕分别为：36，40，38，38，32，35，这组数据的中位数是　37　分． 【考点】中位数． 【分析】直接利用中位数的定义分析得出答案． 【解答】解：数据按从小到大排列为：32，35，36，38，38，40， 那么这组数据的中位数是：〔36+38〕÷2=37． 故答案为：37． 13．〔2022温州〕方程组的解是． 【考点】二元一次方程组的解． 【分析】由于y的系数互为相反数，直接用加减法解答即可． 【解答】解：解方程组， ①+②，得：4x=12， 解得：x=3， 将x=3代入①，得：3+2y=5， 解得：y=1， ∴， 故答案为：． 14．如图，将△ABC绕点C按顺时针方向旋转至△A′B′C，使点A′落在BC的延长线上．∠A=27°，∠B=40°，那么∠ACB′=　46　度． 【考点】旋转的性质． 【分析】先根据三角形外角的性质求出∠ACA′=67°，再由△ABC绕点C按顺时针方向旋转至△A′B′C，得到△ABC≌△A′B′C，证明∠BCB′=∠ACA′，利用平角即可解答． 【解答】解：∵∠A=27°，∠B=40°， ∴∠ACA′=∠A+∠B=27°+40°=67°， ∵△ABC绕点C按顺时针方向旋转至△A′B′C， ∴△ABC≌△A′B′C， ∴∠ACB=∠A′CB′， ∴∠ACB﹣∠B′CA=∠A′CB﹣∠B′CA， 即∠BCB′=∠ACA′， ∴∠BCB′=67°， ∴∠ACB′=180°∠ACA′﹣∠BCB′=180°﹣67°﹣67°=46°， 故答案为：46． 15．七巧板是我们祖先的一项卓越创造，被誉为“东方魔板〞，小明利用七巧板〔如图1所示〕中各板块的边长之间的关系拼成一个凸六边形〔如图2所示〕，那么该凸六边形的周长是　〔32+16〕　cm． 【考点】七巧板． 【分析】由正方形的性质和勾股定理求出各板块的边长，即可求出凸六边形的周长． 【解答】解：如下列图：图形1：边长分别是：16，8，8； 图形2：边长分别是：16，8，8； 图形3：边长分别是：8，4，4； 图形4：边长是：4； 图形5：边长分别是：8，4，4； 图形6：边长分别是：4，8； 图形7：边长分别是：8，8，8； ∴凸六边形的周长=8+2×8+8+4×4=32+16〔cm〕； 故答案为：32+16． 16．如图，点A，B在反比例函数y=〔k＞0〕的图象上，AC⊥x轴，BD⊥x轴，垂足C，D分别在x轴的正、负半轴上，CD=k，AB=2AC，E是AB的中点，且△BCE的面积是△ADE的面积的2倍，那么k的值是． 【考点】反比例函数系数k的几何意义． 【分析】根据三角形面积间的关系找出2S△ABD=S△BAC，设点A的坐标为〔m，〕，点B的坐标为〔n，〕，结合CD=k、面积公式以及AB=2AC即可得出关于m、n、k的三元二次方程组，解方程组即可得出结论． 【解答】解：∵E是AB的中点， ∴S△ABD=2S△ADE，S△BAC=2S△BCE， 又∵△BCE的面积是△ADE的面积的2倍， ∴2S△ABD=S△BAC． 设点A的坐标为〔m，〕，点B的坐标为〔n，〕， 那么有， 解得：，或〔舍去〕． 故答案为：． 三、解答题〔共8小题，总分值80分〕 17．〔1〕计算： +〔﹣3〕2﹣〔﹣1〕0． 〔2〕化简：〔2+m〕〔2﹣m〕+m〔m﹣1〕． 【考点】实数的运算；单项式乘多项式；平方差公式；零指数幂． 【分析】〔1〕直接利用二次根式的性质结合零指数幂的性质分别分析得出答案； 〔2〕直接利用平方差公式计算，进而去括号得出答案． 【解答】解：〔1〕原式=2+9﹣1 =2+8； 〔2〕〔2+m〕〔2﹣m〕+m〔m﹣1〕 =4﹣m2+m2﹣m =4﹣m． 18．为了解学生对“垃圾分类〞知识的了解程度，某学校对本校学生进行抽样调查，并绘制统计图，其中统计图中没有标注相应人数的百分比．请根据统计图答复以下问题： 〔1〕求“非常了解〞的人数的百分比． 〔2〕该校共有1200名学生，请估计对“垃圾分类〞知识到达“非常了解〞和“比较了解〞程度的学生共有多少人 【考点】扇形统计图；用样本估计总体． 【分析】〔1〕根据扇形统计图可以求得“非常了解〞的人数的百分比； 〔2〕根据扇形统计图可以求得对“垃圾分类〞知识到达“非常了解〞和“比较了解〞程度的学生共有多少人． 【解答】解：〔1〕由题意可得， “非常了解〞的人数的百分比为：， 即“非常了解〞的人数的百分比为20%； 〔2〕由题意可得， 对“垃圾分类〞知识到达“非常了解〞和“比较了解〞程度的学生共有：1200×=600〔人〕， 即对“垃圾分类〞知识到达“非常了解〞和“比较了解〞程度的学生共有600人． 19．如图，E是▱ABCD的边CD的中点，延长AE交BC的延长线于点F． 〔1〕求证：△ADE≌△FCE． 〔2〕假设∠BAF=90°，BC=5，EF=3，求CD的长． 【考点】平行四边形的性质；全等三角形的判定与性质． 【分析】〔1〕由平行四边形的性质得出AD∥BC，AB∥CD，证出∠DAE=∠F，∠D=∠ECF，由AAS证明△ADE≌△FCE即可； 〔2〕由全等三角形的性质得出AE=EF=3，由平行线的性质证出∠AED=∠BAF=90°，由勾股定理求出DE，即可得出CD的长． 【解答】〔1〕证明：∵四边形ABCD是平行四边形， ∴AD∥BC，AB∥CD， ∴∠DAE=∠F，∠D=∠ECF， ∵E是▱ABCD的边CD的中点， ∴DE=CE， 在△ADE和△FCE中， ， ∴△ADE≌△FCE〔AAS〕； 〔2〕解：∵ADE≌△FCE， ∴AE=EF=3， ∵AB∥CD， ∴∠AED=∠BAF=90°， 在▱ABCD中，AD=BC=5， ∴DE===4， ∴CD=2DE=8． 20．如图，在方格纸中，点A，B，P都在格点上．请按要求画出以AB为边的格点四边形，使P在四边形内部〔不包括边界上〕，且P到四边形的两个顶点的距离相等． 〔1〕在图甲中画出一个▱ABCD． 〔2〕在图乙中画出一个四边形ABCD，使∠D=90°，且∠A≠90°．〔注：图甲、乙在答题纸上〕 【考点】平行四边形的性质． 【分析】〔1〕先以点P为圆心、PB长为半径作圆，会得到4个格点，再选取适宜格点，根据平行四边形的判定作出平行四边形即可； 〔2〕先以点P为圆心、PB长为半径作圆，会得到8个格点，再选取适宜格点记作点C，再以AC为直径作圆，该圆与方格网的交点任取一个即为点D，即可得． 【解答】解：〔1〕如图①： ． 〔2〕如图②， ． 21．如图，在△ABC中，∠C=90°，D是BC边上一点，以DB为直径的⊙O经过AB的中点E，交AD的延长线于点F，连结EF． 〔1〕求证：∠1=∠F． 〔2〕假设sinB=，EF=2，求CD的长． 【考点】圆周角定理；解直角三角形． 【分析】〔1〕连接DE，由BD是⊙O的直径，得到∠DEB=90°，由于E是AB的中点，得到DA=DB，根据等腰三角形的性质得到∠1=∠B等量代换即可得到结论； 〔2〕g根据等腰三角形的判定定理得到AE=EF=2，推出AB=2AE=4，在Rt△ABC中，根据勾股定理得到BC==8，设CD=x，那么AD=BD=8﹣x，根据勾股定理列方程即可得到结论． 【解答】解：〔1〕证明：连接DE， ∵BD是⊙O的直径， ∴∠DEB=90°， ∵E是AB的中点， ∴DA=DB， ∴∠1=∠B， ∵∠B=∠F， ∴∠1=∠F； 〔2〕∵∠1=∠F， ∴AE=EF=2， ∴AB=2AE=4， 在Rt△ABC中，AC=AB•sinB=4， ∴BC==8， 设CD=x，那么AD=BD=8﹣x， ∵AC2+CD2=AD2， 即42+x2=〔8﹣x〕2， ∴x=3，即CD=3． 22．〔2022温州〕有甲、乙、丙三种糖果混合而成的什锦糖100千克，其中各种糖果的单价和千克数如表所示，商家用加权平均数来确定什锦糖的单价． 甲种糖果 乙种糖果 丙种糖果 单价〔元/千克〕 15 25 30 千克数 40 40 20 〔1〕求该什锦糖的单价． 〔2〕为了使什锦糖的单价每千克至少降低2元，商家方案在什锦糖中参加甲、丙两种糖果共100千克，问其中最多可参加丙种糖果多少千克 【考点】一元一次不等式的应用；加权平均数． 【分析】〔1〕根据加权平均数的计算公式和三种糖果的单价和克数，列出算式进行计算即可； 〔2〕设参加丙种糖果x千克，那么参加甲种糖果千克，根据商家方案在什锦糖中参加甲、丙两种糖果共100千克和锦糖的单价每千克至少降低2元，列出不等式进行求解即可． 【解答】解：〔1〕根据题意得： =22〔元/千克〕． 答：该什锦糖的单价是22元/千克； 〔2〕设参加丙种糖果x千克，那么参加甲种糖果千克，根据题意得： ≤20， 解得：x≤20． 答：参加丙种糖果20千克． 23．如图，抛物线y=x2﹣mx﹣3〔m＞0〕交y轴于点C，CA⊥y轴，交抛物线于点A，点B在抛物线上，且在第一象限内，BE⊥y轴，交y轴于点E，交AO的延长线于点D，BE=2AC． 〔1〕用含m的代数式表示BE的长． 〔2〕当m=时，判断点D是否落在抛物线上，并说明理由． 〔3〕假设AG∥y轴，交OB于点F，交BD于点G． ①假设△DOE与△BGF的面积相等，求m的值． ②连结AE，交OB于点M，假设△AMF与△BGF的面积相等，那么m的值是． 【考点】二次函数综合题． 【分析】〔1〕根据A、C两点纵坐标相同，求出点A横坐标即可解决问题． 〔2〕求出点D坐标，然后判断即可． 〔3〕①首先根据EO=2FG，证明BG=2DE，列出方程即可解决问题． ②求出直线AE、BO的解析式，求出交点M的横坐标，列出方程即可解决问题． 【解答】解：〔1〕∵C〔0，﹣3〕，AC⊥OC， ∴点A纵坐标为﹣3， y=﹣3时，﹣3=x2﹣mx﹣3，解得x=0或m， ∴点A坐标〔m，﹣3〕， ∴AC=m， ∴BE=2AC=2m． 〔2〕∵m=， ∴点A坐标〔，﹣3〕， ∴直线OA为y=﹣x， ∴抛物线解析式为y=x2﹣x﹣3， ∴点B坐标〔2，3〕， ∴点D纵坐标为3， 对于函数y=﹣x，当y=3时，x=﹣， ∴点D坐标〔﹣，3〕． ∵对于函数y=x2﹣x﹣3，x=﹣时，y=3， ∴点D在落在抛物线上． 〔3〕①∵∠ACE=∠CEG=∠EGA=90°， ∴四边形ECAG是矩形， ∴EG=AC=BG， ∵FG∥OE， ∴OF=FB，∵EG=BG， ∴EO=2FG， ∵•DE•EO=•GB•GF， ∴BG=2DE， ∵DE∥AC， ∴==， ∵点B坐标〔2m，2m2﹣3〕， ∴OC=2OE， ∴3=2〔2m2﹣3〕， ∵m＞0， ∴m=． ②∵A〔m，﹣3〕，B〔2m，2m2﹣3〕，E〔0，2m2﹣3〕， ∴直线AE解析式为y=﹣2mx+2m2﹣3，直线OB解析式为y=x， 由消去y得到﹣2mx+2m2﹣3=x，解得x=， ∴点M横坐标为， ∵△AMF的面积=△BFG的面积， ∴•〔+3〕•〔m﹣〕=•m••〔2m2﹣3〕， 整理得到：2m4﹣9m2=0， ∵m＞0， ∴m=． 故答案为． 24．如图，在射线BA，BC，AD，CD围成的菱形ABCD中，∠ABC=60°，AB=6，O是射线BD上一点，⊙O与BA，BC都相切，与BO的延长线交于点M．过M作EF⊥BD交线段BA〔或射线AD〕于点E，交线段BC〔或射线CD〕于点F．以EF为边作矩形EFGH，点G，H分别在围成菱形的另外两条射线上． 〔1〕求证：BO=2OM． 〔2〕设EF＞HE，当矩形EFGH的面积为24时，求⊙O的半径． 〔3〕当HE或HG与⊙O相切时，求出所有满足条件的BO的长． 【考点】圆的综合题． 【分析】〔1〕设⊙O切AB于点P，连接OP，由切线的性质可知∠OPB=90°．先由菱形的性质求得∠OBP的度数，然后依据含30°直角三角形的性质证明即可； 〔2〕设GH交BD于点N，连接AC，交BD于点Q．先依据特殊锐角三角函数值求得BD的长，设⊙O的半径为r，那么OB=2r，MB=3r．当点E在AB上时．在Rt△BEM中，依据特殊锐角三角函数值可得到EM的长〔用含r的式子表示〕，由图形的对称性可得到EF、ND、BM的长〔用含r的式子表示，从而得到MN=18﹣6r，接下来依据矩形的面积列方程求解即可；当点E在AD边上时．BM=3r，那么MD=18﹣3r，最后由MB=3r=12列方程求解即可； 〔3〕先根据题意画出符合题意的图形，①如图4所示，点E在AD上时，可求得DM=r，BM=3r，然后依据BM+MD=18，列方程求解即可；②如图5所示；依据图形的对称性可知得到OB=BD；③如图6所示，可证明D与O重合，从而可求得OB的长；④如图7所示：先求得DM=r，OMB=3r，由BM﹣DM=DB列方程求解即可． ∵四边形ABCD为菱形， ∴∠ABD=∠ABC=30°． ∴OB=2OP． ∵OP=OM， ∴BO=2OP=2OM． 〔2〕如图2所示：设GH交BD于点N，连接AC，交BD于点Q． ∵四边形ABCD是菱形， ∴AC⊥BD． ∴BD=2BQ=2AB•cos∠ABQ=AB=18． 设⊙O的半径为r，那么OB=2r，MB=3r． ∵EF＞HE， ∴点E，F，G，H均在菱形的边上． ①如图2所示，当点E在AB上时． 在Rt△BEM中，EM=BM•tan∠EBM=r． 由对称性得：EF=2EM=2r，ND=BM=3r． ∴MN=18﹣6r． ∴S矩形EFGH=EF•MN=2r〔18﹣6r〕=24． 解得：r1=1，r2=2． 当r=1时，EF＜HE， ∴r=1时，不合题意舍 当r=2时，EF＞HE， ∴⊙O的半径为2． ∴BM=3r=6． 如图3所示： 当点E在AD边上时．BM=3r，那么MD=18﹣3r． 由对称性可知：NB=MD=6． ∴MB=3r=18﹣6=12． 综上所述，⊙O的半径为2或4． 〔3〕解设GH交BD于点N，⊙O的半径为r，那么BO=2r． 当点E在边BA上时，显然不存在HE或HG与⊙O相切． ①如图4所示，点E在AD上时． ∵HE与⊙O相切， ∴ME=r，DM=r． ∴3r+r=18． 解得：r=9﹣3． ∴OB=18﹣6． ②如图5所示； 由图形的对称性得：ON=OM，BN=DM． ∴OB=BD=9． ③如图6所示． ∵BN+MN=BM=3r． ∴BN=r． ∴DM=FM=GN=BN=r． ∴D与O重合． ∴BO=BD=18． ④如图7所示： ∵HE与⊙O相切， ∴EM=r，DM=r． ∴3r﹣r=18． ∴r=9+3． ∴OB=2r=18+6． 综上所述，当HE或GH与⊙O相切时，OB的长为18﹣6或9或18或18+6．