2025-2026学年江西省抚州市崇仁县初三质量监测（四）数学试题试卷含解析.doc

2025-2026学年江西省抚州市崇仁县初三质量监测（四）数学试题试卷 注意事项： 1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型（B）填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。 2．作答选择题时，选出每小题答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。 3．非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答，答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新答案；不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。 4．考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回。 一、选择题（每小题只有一个正确答案，每小题3分，满分30分） 1．计算（﹣3）﹣（﹣6）的结果等于（　　） A．3 B．﹣3 C．9 D．18 2．若式子在实数范围内有意义，则 x的取值范围是（ ） A．x＞1 B．x＞﹣1 C．x≥1 D．x≥﹣1 3．如图所示是8个完全相同的小正方体组成的几何体，则该几何体的左视图是（ ） A． B． C． D． 4．一列动车从A地开往B地，一列普通列车从B地开往A地，两车同时出发，设普通列车行驶的时间为x（小时），两车之间的距离为y（千米），如图中的折线表示y与x之间的函数关系．下列叙述错误的是（　　） A．AB两地相距1000千米 B．两车出发后3小时相遇 C．动车的速度为 D．普通列车行驶t小时后，动车到达终点B地，此时普通列车还需行驶千米到达A地 5．若函数与y=﹣2x﹣4的图象的交点坐标为（a，b），则的值是（　　） A．﹣4 B．﹣2 C．1 D．2 6．cos30°的相反数是（　　） A． B． C． D． 7．数轴上分别有A、B、C三个点，对应的实数分别为a、b、c且满足，|a|＞|c|，b•c＜0，则原点的位置（　　） A．点A的左侧 B．点A点B之间 C．点B点C之间 D．点C的右侧 8．下列运算正确的是（　　） A．（a﹣3）2=a2﹣9 B．（）﹣1=2 C．x+y=xy D．x6÷x2=x3 9．计算-5+1的结果为（ ） A．-6 B．-4 C．4 D．6 10．在数轴上表示不等式2（1﹣x）＜4的解集，正确的是（　　） A． B． C． D． 二、填空题（共7小题，每小题3分，满分21分） 11．不等式5﹣2x＜1的解集为_____． 12．阅读材料：设=（x1，y1），=（x2，y2），如果∥，则x1•y2=x2•y1．根据该材料填空：已知=（2，3），=（4，m），且∥，则m=_____． 13．如图，矩形ABCD中，AB=3，BC=4，点E是BC边上一点，连接AE，把∠B沿AE折叠，使点B落在点处，当△为直角三角形时，BE的长为 . 14．如图，在△ABC中，∠ABC=90°，AB=CB，F为AB延长线上一点，点E在BC上，且AE=CF，若∠CAE=32°，则∠ACF的度数为__________°． 15．分解因式：9x3﹣18x2+9x= ． 16．如图，sin∠C，长度为2的线段ED在射线CF上滑动，点B在射线CA上，且BC=5，则△BDE周长的最小值为______． 17．如图，在矩形ABCD中，E是AD上一点，把△ABE沿直线BE翻折，点A正好落在BC边上的点F处，如果四边形CDEF和矩形ABCD相似，那么四边形CDEF和矩形ABCD面积比是__． 三、解答题（共7小题，满分69分） 18．（10分）如图，在平面直角坐标系xOy中，已知点A（3，0），点B（0，3），点O为原点．动点C、D分别在直线AB、OB上，将△BCD沿着CD折叠，得△B'CD． （Ⅰ）如图1，若CD⊥AB，点B'恰好落在点A处，求此时点D的坐标； （Ⅱ）如图2，若BD=AC，点B'恰好落在y轴上，求此时点C的坐标； （Ⅲ）若点C的横坐标为2，点B'落在x轴上，求点B'的坐标（直接写出结果即可）． 19．（5分）已知关于x的方程x2﹣6mx+9m2﹣9=1． （1）求证：此方程有两个不相等的实数根； （2）若此方程的两个根分别为x1，x2，其中x1＞x2，若x1=2x2，求m的值． 20．（8分）如图，AB为⊙O的直径，AC、DC为弦，∠ACD=60°，P为AB延长线上的点，∠APD=30°． 求证：DP是⊙O的切线；若⊙O的半径为3cm，求图中阴影部分的面积． 21．（10分）在平面直角坐标系xOy中，一次函数的图象与y轴交于点，与反比例函数 的图象交于点． 求反比例函数的表达式和一次函数表达式； 若点C是y轴上一点，且，直接写出点C的坐标． 22．（10分）已知一个二次函数的图象经过A（0，﹣3），B（1，0），C（m，2m+3），D（﹣1，﹣2）四点，求这个函数解析式以及点C的坐标． 23．（12分）如图,已知△ABC,以A为圆心AB为半径作圆交AC于E,延长BA交圆A于D连DE并延长交BC于F, (1)判断△ABC的形状，并证明你的结论； (2)如图1,若BE=CE=,求⊙A的面积； (3)如图2,若tan∠CEF=,求cos∠C的值. 24．（14分）已知抛物线y=ax2+bx+2过点A（5，0）和点B（﹣3，﹣4），与y轴交于点C． （1）求抛物线y=ax2+bx+2的函数表达式； （2）求直线BC的函数表达式； （3）点E是点B关于y轴的对称点，连接AE、BE，点P是折线EB﹣BC上的一个动点， ①当点P在线段BC上时，连接EP，若EP⊥BC，请直接写出线段BP与线段AE的关系； ②过点P作x轴的垂线与过点C作的y轴的垂线交于点M，当点M不与点C重合时，点M关于直线PC的对称点为点M′，如果点M′恰好在坐标轴上，请直接写出此时点P的坐标． 参考答案 一、选择题（每小题只有一个正确答案，每小题3分，满分30分） 1、A 【解析】 原式=−3+6=3， 故选A 2、A 【解析】 直接利用二次根式有意义的条件分析得出答案． 【详解】 ∵式子在实数范围内有意义， ∴ x﹣1＞0， 解得：x＞1． 故选：A． 此题主要考查了二次根式有意义的条件，正确把握定义是解题关键． 3、A 【解析】 分析：根据主视图、左视图、俯视图是分别从物体正面、侧面和上面看所得到的图形，从而得出该几何体的左视图． 详解：该几何体的左视图是： 故选A． 点睛：本题考查了学生的思考能力和对几何体三种视图的空间想象能力． 4、C 【解析】 可以用物理的思维来解决这道题. 【详解】 未出发时，x=0，y=1000，所以两地相距1000千米，所以A选项正确；y=0时两车相遇，x=3，所以B选项正确；设动车速度为V1，普车速度为V2，则3（V1+ V2）=1000，所以C选项错误；D选项正确. 理解转折点的含义是解决这一类题的关键. 5、B 【解析】 求出两函数组成的方程组的解，即可得出a、b的值，再代入求值即可． 【详解】 解方程组， 把①代入②得：=﹣2x﹣4， 整理得：x2+2x+1=0， 解得：x=﹣1， ∴y=﹣2， 交点坐标是（﹣1，﹣2）， ∴a=﹣1，b=﹣2， ∴=﹣1﹣1=﹣2， 故选B． 本题考查了一次函数与反比例函数的交点问题和解方程组等知识点，关键是求出a、b的值． 6、C 【解析】 先将特殊角的三角函数值代入求解，再求出其相反数． 【详解】 ∵cos30°=， ∴cos30°的相反数是， 故选C． 本题考查了特殊角的三角函数值，解答本题的关键是掌握几个特殊角的三角函数值以及相反数的概念． 7、C 【解析】 分析： 根据题中所给条件结合A、B、C三点的相对位置进行分析判断即可. 详解： A选项中，若原点在点A的左侧，则，这与已知不符，故不能选A； B选项中，若原点在A、B之间，则b>0，c>0，这与b·c<0不符，故不能选B； C选项中，若原点在B、C之间，则且b·c<0，与已知条件一致，故可以选C； D选项中，若原点在点C右侧，则b<0，c<0，这与b·c<0不符，故不能选D. 故选C. 点睛：理解“数轴上原点右边的点表示的数是正数，原点表示的是0，原点左边的点表示的数是负数，距离原点越远的点所表示的数的绝对值越大”是正确解答本题的关键. 8、B 【解析】 分析：根据完全平方公式、负整数指数幂，合并同类项以及同底数幂的除法的运算法则进行计算即可判断出结果. 详解：A. （a﹣3）2=a2﹣6a+9,故该选项错误； B. （）﹣1=2，故该选项正确； C.x与y不是同类项，不能合并，故该选项错误； D. x6÷x2=x6-2=x4，故该选项错误. 故选B. 点睛：可不是主要考查了完全平方公式、负整数指数幂，合并同类项以及同度数幂的除法的运算，熟记它们的运算法则是解题的关键. 9、B 【解析】 根据有理数的加法法则计算即可． 【详解】 解：-5+1=-（5-1）=-1． 故选B． 本题考查了有理数的加法． 10、A 【解析】 根据解一元一次不等式基本步骤：去分母、去括号、移项、合并同类项、系数化为1可得不等式解集，然后得出在数轴上表示不等式的解集． 2(1– x)＜4 去括号得：2﹣2ｘ＜4 移项得：2x＞﹣2， 系数化为1得：x＞﹣1， 故选A． “点睛”本题主要考查解一元一次不等式的基本能力，严格遵循解不等式的基本步骤是关键，尤其需要注意不等式两边都乘以或除以同一个负数不等号方向要改变． 二、填空题（共7小题，每小题3分，满分21分） 11、x＞1． 【解析】 根据不等式的解法解答. 【详解】 解：， . 故答案为 此题重点考查学生对不等式解的理解，掌握不等式的解法是解题的关键. 12、6 【解析】 根据题意得，2m=3×4，解得m=6，故答案为6. 13、1或． 【解析】 当△CEB′为直角三角形时，有两种情况： ①当点B′落在矩形内部时，如答图1所示． 连结AC，先利用勾股定理计算出AC=5，根据折叠的性质得∠AB′E=∠B=90°，而当△CEB′为直角三角形时，只能得到∠EB′C=90°，所以点A、B′、C共线，即∠B沿AE折叠，使点B落在对角线AC上的点B′处，则EB=EB′，AB=AB′=1，可计算出CB′=2，设BE=x，则EB′=x，CE=4-x，然后在Rt△CEB′中运用勾股定理可计算出x． ②当点B′落在AD边上时，如答图2所示．此时ABEB′为正方形． 【详解】 当△CEB′为直角三角形时，有两种情况： ①当点B′落在矩形内部时，如答图1所示． 连结AC， 在Rt△ABC中，AB=1，BC=4， ∴AC==5， ∵∠B沿AE折叠，使点B落在点B′处， ∴∠AB′E=∠B=90°， 当△CEB′为直角三角形时，只能得到∠EB′C=90°， ∴点A、B′、C共线，即∠B沿AE折叠，使点B落在对角线AC上的点B′处， ∴EB=EB′，AB=AB′=1， ∴CB′=5-1=2， 设BE=x，则EB′=x，CE=4-x， 在Rt△CEB′中， ∵EB′2+CB′2=CE2， ∴x2+22=（4-x）2，解得， ∴BE=； ②当点B′落在AD边上时，如答图2所示． 此时ABEB′为正方形，∴BE=AB=1． 综上所述，BE的长为或1． 故答案为：或1． 14、58 【解析】 根据HL证明Rt△CBF≌Rt△ABE，推出∠FCB=∠EAB，求出∠CAB=∠ACB=45°， 求出∠BCF=∠BAE=13°，即可求出答案． 【详解】 解：∵∠ABC=90°， ∴∠ABE=∠CBF=90°， 在Rt△CBF和Rt△ABE中 ∴Rt△CBF≌Rt△ABE（HL）， ∴∠FCB=∠EAB， ∵AB=BC，∠ABC=90°， ∴∠CAB=∠ACB=45°． ∵∠BAE=∠CAB﹣∠CAE=45°﹣32°=13°， ∴∠BCF=∠BAE=13°， ∴∠ACF=∠BCF+∠ACB=45°+13°=58° 故答案为58 本题考查了全等三角形的性质和判定，注意：全等三角形的判定定理有SAS，ASA，AAS，SSS，全等三角形的性质是全等三角形的对应边相等，对应角相等． 15、9x 【解析】 试题分析：首先提取公因式9x，然后利用完全平方公式进行因式分解.原式=9x（－2x+1）=9x. 考点：因式分解 16、． 【解析】 作BK∥CF，使得BK=DE=2，作K关于直线CF的对称点G交CF于点M，连接BG交CF于D'，则，此时△BD'E'的周长最小，作交CF于点F， 可知四边形为平行四边形及四边形为矩形，在中，解直角三角形可知BH长，易得GK长，在Rt△BGK中，可得BG长，表示出△BD'E'的周长等量代换可得其值. 【详解】 解：如图，作BK∥CF，使得BK=DE=2，作K关于直线CF的对称点G交CF于点M，连接BG交CF于D'，则，此时△BD'E'的周长最小，作交CF于点F. 由作图知，四边形为平行四边形， 由对称可知 ，即 四边形为矩形 在中， 在Rt△BGK中， BK=2，GK=6， ∴BG2， ∴△BDE周长的最小值为BE'+D'E'+BD'=KD'+D'E'+BD'=D'E'+BD'+GD'=D'E'+BG=2+2． 故答案为：2+2． 本题考查了最短距离问题，涉及了轴对称、矩形及平行四边形的性质、解直角三角形、勾股定理，难度系数较大，利用两点之间线段最短及轴对称添加辅助线是解题的关键. 17、 【解析】 由题意易得四边形ABFE是正方形， 设AB=1，CF=x，则有BC=x+1，CD=1， ∵四边形CDEF和矩形ABCD相似， ∴CD：BC=FC：CD， 即1：（x+1）=x：1， ∴x=或x=（舍去）， ∴ =， 故答案为. 【点睛】本题考查了折叠的性质，相似多边形的性质等，熟练掌握相似多边形的面积比等于相似比的平方是解题的关键. 三、解答题（共7小题，满分69分） 18、（1）D（0，）；（1）C（11﹣6，11﹣18）；（3）B'（1+，0），（1﹣，0）. 【解析】 (1)设OD为x，则BD=AD=3，在RT△ODA中应用勾股定理即可求解； (1)由题意易证△BDC∽△BOA，再利用A、B坐标及BD=AC可求解出BD长度，再由特殊角的三角函数即可求解； (3)过点C作CE⊥AO于E，由A、B坐标及C的横坐标为1，利用相似可求解出BC、CE、OC等长度；分点B’在A点右边和左边两种情况进行讨论，由翻折的对称性可知BC=B’C，再利用特殊角的三角函数可逐一求解. 【详解】 （Ⅰ）设OD为x， ∵点A（3，0），点B（0，）， ∴AO=3，BO= ∴AB=6 ∵折叠 ∴BD=DA 在Rt△ADO中，OA1+OD1=DA1． ∴9+OD1=（﹣OD）1． ∴OD= ∴D（0，） （Ⅱ）∵折叠 ∴∠BDC=∠CDO=90° ∴CD∥OA ∴且BD=AC， ∴ ∴BD=﹣18 ∴OD=﹣（﹣18）=18﹣ ∵tan∠ABO=， ∴∠ABC=30°，即∠BAO=60° ∵tan∠ABO=， ∴CD=11﹣6 ∴D（11﹣6，11﹣18） （Ⅲ）如图：过点C作CE⊥AO于E ∵CE⊥AO ∴OE=1，且AO=3 ∴AE=1， ∵CE⊥AO，∠CAE=60° ∴∠ACE=30°且CE⊥AO ∴AC=1，CE= ∵BC=AB﹣AC ∴BC=6﹣1=4 若点B'落在A点右边， ∵折叠 ∴BC=B'C=4，CE=，CE⊥OA ∴B'E= ∴OB'=1+ ∴B'（1+，0） 若点B'落在A点左边， ∵折叠 ∴BC=B'C=4，CE=，CE⊥OA ∴B'E= ∴OB'=﹣1 ∴B'（1﹣，0） 综上所述：B'（1+，0），（1﹣，0） 本题结合翻折综合考查了三角形相似和特殊角的三角函数，第3问中理解B’点的两种情况是解题关键. 19、 (1)见解析；（2）m=2 【解析】 （1）根据一元二次方程根的判别式进行分析解答即可； （2）用“因式分解法”解原方程，求得其两根，再结合已知条件分析解答即可. 【详解】 （1）∵在方程x2﹣6mx+9m2﹣9=1中，△=（﹣6m）2﹣4（9m2﹣9）=26m2﹣26m2+26=26＞1． ∴方程有两个不相等的实数根； （2）关于x的方程：x2﹣6mx+9m2﹣9=1可化为：[x﹣（2m+2）][x﹣（2m﹣2）]=1， 解得：x=2m+2和x=2m-2， ∵2m+2＞2m﹣2，x1＞x2， ∴x1=2m+2，x2=2m﹣2， 又∵x1=2x2， ∴2m+2=2（2m﹣2）解得：m=2． （1）熟知“一元二次方程根的判别式：在一元二次方程中，当时，原方程有两个不相等的实数根，当时，原方程有两个相等的实数根，当时，原方程没有实数根”是解答第1小题的关键；（2）能用“因式分解法”求得关于x的方程x2﹣6mx+9m2﹣9=1的两个根是解答第2小题的关键. 20、（1）证明见解析；（2）. 【解析】 （1）连接OD，求出∠AOD，求出∠DOB，求出∠ODP，根据切线判定推出即可． （2）求出OP、DP长，分别求出扇形DOB和△ODP面积，即可求出答案． 【详解】 解：（1）证明：连接OD， ∵∠ACD=60°， ∴由圆周角定理得：∠AOD=2∠ACD=120°． ∴∠DOP=180°﹣120°=60°． ∵∠APD=30°， ∴∠ODP=180°﹣30°﹣60°=90°． ∴OD⊥DP． ∵OD为半径， ∴DP是⊙O切线． （2）∵∠ODP=90°，∠P=30°，OD=3cm， ∴OP=6cm，由勾股定理得：DP=3cm． ∴图中阴影部分的面积 21、（1）y=，y=-x+1;（2）C(0，3+1 )或C(0，1-3). 【解析】 （1）依据一次函数的图象与轴交于点，与反比例函数的图象交于点，即可得到反比例函数的表达式和一次函数表达式； （2）由，可得：，即可得到，再根据，可得或，即可得出点的坐标． 【详解】 （1）∵双曲线过，将代入，解得：． ∴所求反比例函数表达式为：． ∵点，点在直线上，∴，，∴，∴所求一次函数表达式为． （2）由，可得：，∴． 又∵，∴或，∴，或，． 本题考查了待定系数法求反比例函数、一次函数的解析式和反比例函数与一次函数的交点问题．此题难度适中，注意掌握数形结合思想的应用． 22、y=2x2+x﹣3，C点坐标为（﹣，0）或（2，7） 【解析】 设抛物线的解析式为y=ax2+bx+c，把A（0，﹣3），B（1，0），D（﹣1，﹣2）代入可求出解析式，进而求出点C的坐标即可. 【详解】 设抛物线的解析式为y=ax2+bx+c， 把A（0，﹣3），B（1，0），D（﹣1，﹣2）代入得， 解得， ∴抛物线的解析式为y=2x2+x﹣3， 把C（m，2m+3）代入得2m2+m﹣3=2m+3，解得m1=﹣，m2=2， ∴C点坐标为（﹣，0）或（2，7）． 本题考查了用待定系数法求二次函数的解析式：在利用待定系数法求二次函数关系式时，要根据题目给定的条件，选择恰当的方法设出关系式，从而代入数值求解． 23、 (1) △ABC为直角三角形，证明见解析；（2）12π；（3）. 【解析】 （1）由,得△CEF∽△CBE,∴∠CBE=∠CEF，由BD为直径,得∠ADE+∠ABE=90°,即可得∠DBC=90°故△ABC为直角三角形.(2)设∠EBC=∠ECB=x,根据等腰三角形的性质与直角三角形的性质易得 x=30°，则∠ABE=60°故AB=BE=，则可求出求⊙A的面积；(3)由(1)知∠D=∠CFE=∠CBE,故tan∠CBE=,设EF=a,BE=2a,利用勾股定理求出 BD=2BF=,得AD=AB=，DE=2BE=4a,过F作FK∥BD交CE于K,利用平行线分线段成比例得，求得 ， 即可求出tan∠C＝ 再求出cos∠C即可. 【详解】 解：∵, ∴, ∴△CEF∽△CBE, ∴∠CBE=∠CEF， ∵AE=AD, ∴∠ADE=∠AED=∠FEC=∠CBE, ∵BD为直径, ∴∠ADE+∠ABE=90°, ∴∠CBE+∠ABE=90°, ∴∠DBC=90°△ABC为直角三角形. (2)∵BE=CE ∴设∠EBC=∠ECB=x, ∴∠BDE=∠EBC=x, ∵AE=AD ∴∠AED=∠ADE=x, ∴∠CEF=∠AED=x ∴∠BFE=2x 在△BDF中由△内角和可知: 3x=90° ∴x=30° ∴∠ABE=60° ∴AB=BE= ∴ (3)由(1)知:∠D=∠CFE=∠CBE, ∴tan∠CBE=, 设EF=a,BE=2a, ∴BF=,BD=2BF=, ∴AD=AB=， ∴,DE=2BE=4a,过F作FK∥BD交CE于K, ∴， 　 ∵，　 ∴ ∴， ∴tan∠C＝ ∴cos∠C＝. 此题主要考查圆内的三角形综合问题，解题的关键是熟知圆的切线定理，等腰三角形的性质，及相似三角形的性质. 24、（1）y=﹣x2+x+2；（2）y=2x+2；（3）①线段BP与线段AE的关系是相互垂直；②点P的坐标为：（﹣4+2，﹣8+4）或（﹣4﹣2，﹣8﹣4）或（0，﹣4）或（﹣，﹣4）． 【解析】 （1）将A（5，0）和点B（﹣3，﹣4）代入y=ax2+bx+2，即可求解； （2）C点坐标为（0，2），把点B、C的坐标代入直线方程y=kx+b即可求解； （3）①AE直线的斜率kAE=2，而直线BC斜率的kAE=2即可求解； ②考虑当P点在线段BC上时和在线段BE上时两种情况，利用PM′=PM即可求解． 【详解】 （1）将A（5，0）和点B（﹣3，﹣4）代入y=ax2+bx+2， 解得：a=﹣，b=， 故函数的表达式为y=﹣x2+x+2； （2）C点坐标为（0，2），把点B、C的坐标代入直线方程y=kx+b， 解得：k=2，b=2， 故：直线BC的函数表达式为y=2x+2， （3）①E是点B关于y轴的对称点，E坐标为（3，﹣4）， 则AE直线的斜率kAE=2，而直线BC斜率的kAE=2， ∴AE∥BC，而EP⊥BC，∴BP⊥AE 而BP=AE，∴线段BP与线段AE的关系是相互垂直； ②设点P的横坐标为m， 当P点在线段BC上时， P坐标为（m，2m+2），M坐标为（m，2），则PM=2m， 直线MM′⊥BC，∴kMM′=﹣， 直线MM′的方程为：y=﹣x+（2+m）， 则M′坐标为（0，2+m）或（4+m，0）， 由题意得：PM′=PM=2m， PM′2=42+m2=（2m）2，此式不成立， 或PM′2=m2+（2m+2）2=（2m）2， 解得：m=﹣4±2， 故点P的坐标为（﹣4±2，﹣8±4）； 当P点在线段BE上时， 点P坐标为（m，﹣4），点M坐标为（m，2）， 则PM=6， 直线MM′的方程不变，为y=﹣x+（2+m）， 则M′坐标为（0，2+m）或（4+m，0）， PM′2=m2+（6+m）2=（2m）2， 解得：m=0，或﹣； 或PM′2=42+42=（6）2，无解； 故点P的坐标为（0，﹣4）或（﹣，﹣4）； 综上所述： 点P的坐标为：（﹣4+2，﹣8+4）或（﹣4﹣2，﹣8﹣4）或（0，﹣4）或（﹣，﹣4）． 主要考查了二次函数的解析式的求法和与几何图形结合的综合能力的培养．要会利用数形结合的思想把代数和几何图形结合起来，利用点的坐标的意义表示线段的长度，从而求出线段之间的关系．