7.如圖,AB為⊙O的直徑,AB=4,點(diǎn)C為半圓AB上動(dòng)點(diǎn),以BC為邊在⊙O外作正方形BCDE,(點(diǎn)D在直線AB的上方)連接OD.當(dāng)點(diǎn)C運(yùn)動(dòng)時(shí),則線段OD的長(zhǎng)( 。
A.隨點(diǎn)C的運(yùn)動(dòng)而變化,最大值為2+2$\sqrt{2}$B.不變
C.隨點(diǎn)C的運(yùn)動(dòng)而變化,最大值為2$\sqrt{2}$D.隨點(diǎn)C的運(yùn)動(dòng)而變化,但無最值

分析 通過旋轉(zhuǎn)觀察如圖可知當(dāng)DO⊥AB時(shí),DO最長(zhǎng),設(shè)DO與⊙O交于點(diǎn)M,連接CM,先證明△MED≌△MEB,得MD=BM.再利用勾股定理計(jì)算即可.

解答 解:通過旋轉(zhuǎn)觀察如圖可知當(dāng)DO⊥AB時(shí),DO最長(zhǎng),設(shè)DO與⊙O交于點(diǎn)M,連接CM,
∵∠MCB=$\frac{1}{2}$MOB=$\frac{1}{2}$×90°=45°,
∴∠DCM=∠BCM=45°,
∵四邊形BCDE是正方形,
∴C、M、E共線,∠DEM=∠BEM,
在△EMD和△EMB中,
$\left\{\begin{array}{l}{DE=BC}\\{∠MED=∠MEB}\\{ME=ME}\end{array}\right.$,
∴△MED≌△MEB,
∴DM=BM=$\sqrt{O{M}^{2}+O{B}^{2}}$=$\sqrt{{2}^{2}+{2}^{2}}$=2$\sqrt{2}$,
∴OD的最大值=2+2$\sqrt{2}$.
故選A.

點(diǎn)評(píng) 本題考查正方形的性質(zhì)、圓周角定理等知識(shí),解題的關(guān)鍵是OD取得最大值時(shí)的位置,學(xué)會(huì)通過特殊位置探究得出結(jié)論,屬于中考?碱}型.

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4.把正比例函數(shù)y=-2x的圖象向左平移2個(gè)單位長(zhǎng)度,再向上平移3個(gè)單位長(zhǎng)度得到的函數(shù)解析式為y=-2x+5.

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(1)運(yùn)動(dòng)3秒時(shí),AE=$\frac{1}{2}$DC(不必說明理由);
(2)運(yùn)動(dòng)多少秒時(shí),∠ADE=∠B,并請(qǐng)說明理由.

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15.如圖,E,F(xiàn)分別是邊長(zhǎng)為6的正方形ABCD的邊CD,AD上兩點(diǎn),且CE=DF,連接CF,BE交于點(diǎn)M,在MF上截取MN=MC,連接AN,若FN=$\frac{4}{3}$CM,則AN的長(zhǎng)度為$\frac{12\sqrt{5}}{5}$.

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2.如圖,已知正方形ABCD,E為BC延長(zhǎng)線上一點(diǎn),連AE交CD于F,作∠AEG=∠AEB,EG交CD于G連AG,作FH⊥AG于H,連DH.下列說法正確的是( 。
①GE+GD=BE;②DG=DF;③AC-2HD=$\sqrt{2}$DF;④當(dāng)CE=BC=2時(shí),F(xiàn)G=$\frac{5}{3}$.
A.①②③B.①②④C.①③④D.②③④

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12.如圖,在正方形ABCD中,O是對(duì)角線的交點(diǎn),過點(diǎn)O作OE⊥OF,分別交AD,CD于E,F(xiàn),若AE=6,CF=4,則EF=2$\sqrt{13}$.

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19.如圖,在正方形ABCD中,E為CD邊上一點(diǎn),以CE為對(duì)角線構(gòu)造正方形CMEN,點(diǎn)N在正方形ABCD內(nèi)部,連接AM,與CD邊交于點(diǎn)F.若CF=3,DF=2,連接BN,則BN的長(zhǎng)為$\frac{25}{7}$.

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16.已知一個(gè)矩形紙片OACB,OB=6,OA=11,點(diǎn)P為BC邊上的動(dòng)點(diǎn)(點(diǎn)P不與點(diǎn)B,C重合),經(jīng)過點(diǎn)O折疊該紙片,得折痕OP和點(diǎn)B′,經(jīng)過點(diǎn)P再次折疊紙片,使點(diǎn)C落在直線PB′上,得折痕PQ和點(diǎn)C′,當(dāng)點(diǎn)C′恰好落在邊OA上時(shí)BP的長(zhǎng)為
$\frac{11+\sqrt{13}}{3}$或$\frac{11-\sqrt{13}}{3}$.

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