《重庆市第二外国语校2023届中考考前最后一卷数学试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《重庆市第二外国语校2023届中考考前最后一卷数学试卷含解析.doc(26页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年中考数学模拟试卷注意事项1考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、选择题(本大题共12个小题,每小题4分,共48分在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的
2、)1如图,点P是以O为圆心,AB为直径的半圆上的动点,AB=2,设弦AP的长为x,APO的面积为y,则下列图象中,能表示y与x的函数关系的图象大致是A B C D2已知两点都在反比例函数图象上,当时, ,则的取值范围是( )ABCD3已知抛物线y=ax2+bx+c与x轴交于(x1,0)、(x2,0)两点,且0x11,1x21;a+b0;a-1,其中正确结论的个数为( )A1个B2个C3个D4个4已知关于x的一元二次方程有两个相等的实根,则k的值为( )ABC2或3D或5如图,两个反比例函数y1(其中k10)和y2在第一象限内的图象依次是C1和C2,点P在C1上矩形PCOD交C2于A、B两点,O
3、A的延长线交C1于点E,EFx轴于F点,且图中四边形BOAP的面积为6,则EF:AC为()A:1B2:C2:1D29:146下列说法:平分弦的直径垂直于弦;在n次随机实验中,事件A出现m次,则事件A发生的频率,就是事件A的概率;各角相等的圆外切多边形一定是正多边形;各角相等的圆内接多边形一定是正多边形;若一个事件可能发生的结果共有n种,则每一种结果发生的可能性是其中正确的个数()A1B2C3D47已知点M (2,3 )在双曲线上,则下列一定在该双曲线上的是( )A(3,-2 )B(-2,-3 )C(2,3 )D(3,2)8如图,在O中,AE是直径,半径OC垂直于弦AB于D,连接BE,若AB=2
4、,CD=1,则BE的长是A5B6C7D89已知抛物线c:y=x2+2x3,将抛物线c平移得到抛物线c,如果两条抛物线,关于直线x=1对称,那么下列说法正确的是()A将抛物线c沿x轴向右平移个单位得到抛物线cB将抛物线c沿x轴向右平移4个单位得到抛物线cC将抛物线c沿x轴向右平移个单位得到抛物线cD将抛物线c沿x轴向右平移6个单位得到抛物线c10如图,菱形ABCD中,B60,AB4,以AD为直径的O交CD于点E,则的长为()ABCD11某几何体的左视图如图所示,则该几何体不可能是()ABCD12某射击选手10次射击成绩统计结果如下表,这10次成绩的众数、中位数分别是()成绩(环)78910次数1
5、432A8、8B8、8.5C8、9D8、10二、填空题:(本大题共6个小题,每小题4分,共24分)13不等式组的解集是 _.14菱形ABCD中,其周长为32,则菱形面积为_.15如图,在等腰ABC中,AB=AC,BC边上的高AD=6cm,腰AB上的高CE=8cm,则BC=_cm16计算:(3)02-1=_17已知二次函数的图象开口向上,且经过原点,试写出一个符合上述条件的二次函数的解析式:_(只需写出一个)18用4块完全相同的长方形拼成正方形(如图),用不同的方法,计算图中阴影部分的面积,可得到1个关于的等式为_.三、解答题:(本大题共9个小题,共78分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤
6、19(6分)在下列的网格图中.每个小正方形的边长均为1个单位,在RtABC中,C=90,AC=3,BC=4.(1)试在图中作出ABC以A为旋转中心,沿顺时针方向旋转90后的图形AB1C1;(2)若点B的坐标为(-3,5),试在图中画出直角坐标系,并标出A、C两点的坐标;(3)根据(2)中的坐标系作出与ABC关于原点对称的图形A2B2C2,并标出B2、C2两点的坐标.20(6分)如图,在正方形ABCD的外部,分别以CD,AD为底作等腰RtCDE、等腰RtDAF,连接AE、CF,交点为O(1)求证:CDFADE;(2)若AF1,求四边形ABCO的周长21(6分)如图,在矩形ABCD中,对角线AC的
7、垂直平分线EF分别交AD、AC、BC于点E、O、F,连接CE和AF. (1)求证:四边形AECF为菱形;(2)若AB4,BC8,求菱形AECF的周长.22(8分)为了传承中华优秀传统文化,市教育局决定开展“经典诵读进校园”活动,某校团委组织八年级100名学生进行“经典诵读”选拔赛,赛后对全体参赛学生的成绩进行整理,得到下列不完整的统计图表.请根据所给信息,解答以下问题:表中 _ ;_ 请计算扇形统计图中B组对应扇形的圆心角的度数;已知有四名同学均取得98分的最好成绩,其中包括来自同一班级的甲、乙两名同学,学校将从这四名同学中随机选出两名参加市级比赛,请用列表法或画树状图法求甲、乙两名同学都被选
8、中的概率.23(8分)如图,在中,平分,交于点,点在上,经过两点,交于点,交于点.求证:是的切线;若的半径是,是弧的中点,求阴影部分的面积(结果保留和根号).24(10分)计算:4cos45+()1+|2|25(10分)如图,已知抛物线经过,两点,顶点为.(1)求抛物线的解析式;(2)将绕点顺时针旋转后,点落在点的位置,将抛物线沿轴平移后经过点,求平移后所得图象的函数关系式;(3)设(2)中平移后,所得抛物线与轴的交点为,顶点为,若点在平移后的抛物线上,且满足的面积是面积的2倍,求点的坐标.26(12分)如图,在平面直角坐标系中,二次函数y=(x-a)(x-3)(0a3)的图象与x轴交于点A、
9、B(点A在点B的左侧),与y轴交于点D,过其顶点C作直线CPx轴,垂足为点P,连接AD、BC(1)求点A、B、D的坐标;(2)若AOD与BPC相似,求a的值;(3)点D、O、C、B能否在同一个圆上,若能,求出a的值,若不能,请说明理由.27(12分)综合与实践折叠中的数学在学习完特殊的平行四边形之后,某学习小组针对矩形中的折叠问题进行了研究问题背景:在矩形ABCD中,点E、F分别是BC、AD 上的动点,且BE=DF,连接EF,将矩形ABCD沿EF折叠,点C落在点C处,点D落在点D处,射线EC与射线DA相交于点M猜想与证明:(1)如图1,当EC与线段AD交于点M时,判断MEF的形状并证明你的结论
10、;操作与画图:(2)当点M与点A重合时,请在图2中作出此时的折痕EF和折叠后的图形(要求:尺规作图,不写作法,保留作图痕迹,标注相应的字母);操作与探究:(3)如图3,当点M在线段DA延长线上时,线段CD分别与AD,AB交于P,N两点时,CE与AB交于点Q,连接MN 并延长MN交EF于点O 求证:MOEF 且MO平分EF;(4)若AB=4,AD=4,在点E由点B运动到点C的过程中,点D所经过的路径的长为 参考答案一、选择题(本大题共12个小题,每小题4分,共48分在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)1、A。【解析】如图,根据三角形面积公式,当一边OA固定时,它边上的高最大时,三
11、角形面积最大,当POAO,即PO为三角形OA边上的高时,APO的面积y最大。此时,由AB=2,根据勾股定理,得弦AP=x=。当x=时,APO的面积y最大,最大面积为y=。从而可排除B,D选项。又当AP=x=1时,APO为等边三角形,它的面积y,此时,点(1,)应在y=的一半上方,从而可排除C选项。故选A。2、B【解析】根据反比例函数的性质判断即可【详解】解:当x1x20时,y1y2,在每个象限y随x的增大而增大,k0,故选:B【点睛】本题考查了反比例函数的性质,解题的关键是熟练掌握反比例函数的性质3、A【解析】如图,且图像与y轴交于点,可知该抛物线的开口向下,即,当时, 故错误由图像可知,当时
12、,故错误,又,故错误;,又,故正确故答案选A.【点睛】本题考查二次函数系数符号的确定由抛物线的开口方向、对称轴和抛物线与坐标轴的交点确定4、A【解析】根据方程有两个相等的实数根结合根的判别式即可得出关于k的方程,解之即可得出结论【详解】方程有两个相等的实根,=k2-423=k2-24=0,解得:k=故选A【点睛】本题考查了根的判别式,熟练掌握“当=0时,方程有两个相等的两个实数根”是解题的关键5、A【解析】试题分析:首先根据反比例函数y2=的解析式可得到=3=,再由阴影部分面积为6可得到=9,从而得到图象C1的函数关系式为y=,再算出EOF的面积,可以得到AOC与EOF的面积比,然后证明EOF
13、AOC,根据对应边之比等于面积比的平方可得到EFAC=故选A考点:反比例函数系数k的几何意义6、A【解析】根据垂径定理、频率估计概率、圆的内接多边形、外切多边形的性质与正多边形的定义、概率的意义逐一判断可得【详解】平分弦(不是直径)的直径垂直于弦,故此结论错误;在n次随机实验中,事件A出现m次,则事件A发生的频率,试验次数足够大时可近似地看做事件A的概率,故此结论错误;各角相等的圆外切多边形是正多边形,此结论正确;各角相等的圆内接多边形不一定是正多边形,如圆内接矩形,各角相等,但不是正多边形,故此结论错误;若一个事件可能发生的结果共有n种,再每种结果发生的可能性相同是,每一种结果发生的可能性是
14、故此结论错误;故选:A【点睛】本题主要考查命题的真假,解题的关键是掌握垂径定理、频率估计概率、圆的内接多边形、外切多边形的性质与正多边形的定义、概率的意义7、A【解析】因为点M(-2,3)在双曲线上,所以xy=(-2)3=-6,四个答案中只有A符合条件故选A8、B【解析】根据垂径定理求出AD,根据勾股定理列式求出半径 ,根据三角形中位线定理计算即可【详解】解:半径OC垂直于弦AB,AD=DB= AB= 在RtAOD中,OA2=(OC-CD)2+AD2,即OA2=(OA-1)2+( )2,解得,OA=4OD=OC-CD=3,AO=OE,AD=DB,BE=2OD=6故选B【点睛】本题考查的是垂径定
15、理、勾股定理,掌握垂直于弦的直径平分这条弦是解题的关键9、B【解析】抛物线C:y=x2+2x3=(x+1)24,抛物线对称轴为x=1抛物线与y轴的交点为A(0,3)则与A点以对称轴对称的点是B(2,3)若将抛物线C平移到C,并且C,C关于直线x=1对称,就是要将B点平移后以对称轴x=1与A点对称则B点平移后坐标应为(4,3),因此将抛物线C向右平移4个单位故选B10、B【解析】连接OE,由菱形的性质得出DB60,ADAB4,得出OAOD2,由等腰三角形的性质和三角形内角和定理求出DOE60,再由弧长公式即可得出答案【详解】解:连接OE,如图所示:四边形ABCD是菱形,DB60,ADAB4,OA
16、OD2,ODOE,OEDD60,DOE18026060, 的长;故选B【点睛】本题考查弧长公式、菱形的性质、等腰三角形的性质等知识;熟练掌握菱形的性质,求出DOE的度数是解决问题的关键11、D【解析】解:几何体的左视图是从左面看几何体所得到的图形,选项A、B、C的左视图均为从左往右正方形个数为2,1,符合题意,选项D的左视图从左往右正方形个数为2,1,1,故选D【点睛】本题考查几何体的三视图12、B【解析】根据众数和中位数的概念求解【详解】由表可知,8环出现次数最多,有4次,所以众数为8环;这10个数据的中位数为第5、6个数据的平均数,即中位数为=8.5(环),故选:B【点睛】本题考查了众数和
17、中位数的知识,一组数据中出现次数最多的数据叫做众数;将一组数据按照从小到大(或从大到小)的顺序排列,如果数据的个数是奇数,则处于中间位置的数就是这组数据的中位数;如果这组数据的个数是偶数,则中间两个数据的平均数就是这组数据的中位数二、填空题:(本大题共6个小题,每小题4分,共24分)13、x1【解析】解不等式得:x5,解不等式得:x-1所以不等式组的解集是x-1.故答案是:x-1.14、【解析】分析:根据菱形的性质易得AB=BC=CD=DA=8,ACBD, OA=OC,OB=OD,再判定ABD为等边三角形,根据等边三角形的性质可得AB=BD=8,从而得OB=4,在RtAOB中,根据勾股定理可得
18、OA=4,继而求得AC=2AO=,再由菱形的面积公式即可求得菱形ABCD的面积.详解:菱形ABCD中,其周长为32,AB=BC=CD=DA=8,ACBD, OA=OC,OB=OD,ABD为等边三角形,AB=BD=8,OB=4,在RtAOB中,OB=4,AB=8,根据勾股定理可得OA=4,AC=2AO=,菱形ABCD的面积为:=.点睛:本题考查了菱形性质:1.菱形的四个边都相等;2.菱形对角线相互垂直平分,并且每一组对角线平分一组对角;3.菱形面积公式=对角线乘积的一半.15、 【解析】根据三角形的面积公式求出,根据等腰三角形的性质得到BDDCBC,根据勾股定理列式计算即可【详解】AD是BC边上
19、的高,CE是AB边上的高,ABCEBCAD,AD6,CE8,ABAC,ADBC,BDDCBC,AB2BD2AD2,AB2BC236,即BC2BC236,解得:BC故答案为:【点睛】本题考查的是等腰三角形的性质、勾股定理的应用和三角形面积公式的应用,根据三角形的面积公式求出腰与底的比是解题的关16、 【解析】分别利用零指数幂a0=1(a0),负指数幂a-p=(a0)化简计算即可.【详解】解:(3)02-1=1-=故答案为:.【点睛】本题考查了零指数幂和负整数指数幂的运算,掌握运算法则是解题关键17、y=x2等【解析】分析:根据二次函数的图象开口向上知道a1,又二次函数的图象过原点,可以得到c=1
20、,所以解析式满足a1,c=1即可详解:二次函数的图象开口向上,a1二次函数的图象过原点,c=1 故解析式满足a1,c=1即可,如y=x2 故答案为y=x2(答案不唯一)点睛:本题是开放性试题,考查了二次函数的性质,二次函数图象上点的坐标特征,对考查学生所学函数的深入理解、掌握程度具有积极的意义,但此题若想答对需要满足所有条件,如果学生没有注意某一个条件就容易出错本题的结论是不唯一的,其解答思路渗透了数形结合的数学思想18、(a+b)2(ab)24ab【解析】根据长方形面积公式列式,根据面积差列式,得出结论【详解】S阴影4S长方形4ab,S阴影S大正方形S空白小正方形(a+b)2(ba)2,由得
21、:(a+b)2(ab)24ab故答案为(a+b)2(ab)24ab【点睛】本题考查了完全平方公式几何意义的理解,此题有机地把代数与几何图形联系在一起,利用几何图形的面积公式直接得出或由其图形的和或差得出三、解答题:(本大题共9个小题,共78分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤19、(1)作图见解析;(2)如图所示,点A的坐标为(0,1),点C的坐标为(-3,1);(3)如图所示,点B2的坐标为(3,-5),点C2的坐标为(3,-1).【解析】(1)分别作出点B个点C旋转后的点,然后顺次连接可以得到;(2)根据点B的坐标画出平面直角坐标系;(3)分别作出点A、点B、点C关于原点对称的点,然
22、后顺次连接可以得到.【详解】(1)A如图所示;(2)如图所示,A(0,1),C(3,1);(3)如图所示,(3,5),(3,1)20、(1)详见解析;(2)【解析】(1)根据正方形的性质和等腰直角三角形的性质以及全等三角形的判定得出CDFADE;(2)连接AC,利用正方形的性质和四边形周长解答即可【详解】(1)证明:四边形ABCD是正方形CDAD,ADC90,CDE和DAF都是等腰直角三角形,FD AD,DECD,ADFCDE45,CDFADE135,FDDE,CDFADE(SAS); (2)如图,连接AC四边形ABCD是正方形,ACDDAC45,CDFADE,DCFDAE,OACOCA,OA
23、OC,DCE45,ACE90,OCEOEC,OCOE,AFFD1,ADABBC,AC2,OA+OCOA+OEAE ,四边形ABCO的周长AB+BC+OA+OC 【点睛】本题考查了正方形的性质,全等三角形的判定与性质,等腰直角三角形的性质,难点在于(2)作辅助线构造出全等三角形21、(1)见解析;(2)1【解析】(1)根据ASA推出:AEOCFO;根据全等得出OE=OF,推出四边形是平行四边形,再根据EFAC即可推出四边形是菱形;(2)根据线段垂直平分线性质得出AF=CF,设AF=x,推出AF=CF=x,BF=8x在RtABF中,由勾股定理求出x的值,即可得到结论【详解】(1)EF是AC的垂直平
24、分线,AO=OC,AOE=COF=90四边形ABCD是矩形,ADBC,EAO=FCO在AEO和CFO中,AEOCFO(ASA);OE=OF又OA=OC,四边形AECF是平行四边形又EFAC,平行四边形AECF是菱形;(2)设AF=xEF是AC的垂直平分线,AF=CF=x,BF=8x在RtABF中,由勾股定理得:AB2+BF2=AF2,42+(8x)2=x2,解得:x=5,AF=5,菱形AECF的周长为1【点睛】本题考查了勾股定理,矩形性质,平行四边形的判定,菱形的判定,全等三角形的性质和判定,平行线的性质等知识点的综合运用,用了方程思想22、(1)0.3,45;(2);(3)【解析】(1)根据
25、频数的和为样本容量,频率的和为1,可直接求解;(2)根据频率可得到百分比,乘以360即可;(3)列出相应的可能性表格,找到所发生的所有可能和符合条件的可能求概率即可.【详解】(1)a=0.3,b=45(2)3600.3=108(3)列关系表格为:由表格可知,满足题意的概率为:.考点:1、频数分布表,2、扇形统计图,3、概率23、(1)证明见解析;(2)【解析】(1)连接OD,根据角平分线的定义和等腰三角形的性质可得ADO=CAD,即可证明OD/AC,进而可得ODB=90,即可得答案;(2)根据圆周角定理可得弧弧弧,即可证明BOD=60,在中,利用BOD的正切值可求出BD的长,利用S阴影=SBO
26、D-S扇形DOE即可得答案.【详解】(1)连接平分, ,OD/AC,又是的半径,是的切线(2)由题意得是弧的中点弧弧弧弧弧弧弧在中.【点睛】本题考查的是切线的判定、圆周角定理及扇形面积,要证某线是圆的切线,已知此线过圆上某点,连接圆心和这点(即为半径),再证垂直即可;在同圆或等圆中,同弧或等弧所对的圆周角相等,都定义这条弧所对的圆心角的一半.熟练掌握相关定理及公式是解题关键.24、4【解析】分析:代入45角的余弦函数值,结合“负整数指数幂的意义”和“二次根式的相关运算法则”进行计算即可.详解:原式=点睛:熟记“特殊角的三角函数值、负整数指数幂的意义:(为正整数)”是正确解答本题的关键.25、(
27、1)抛物线的解析式为.(2)平移后的抛物线解析式为:.(3)点的坐标为或.【解析】分析:(1)利用待定系数法,将点A,B的坐标代入解析式即可求得;(2)根据旋转的知识可得:A(1,0),B(0,2),OA=1,OB=2,可得旋转后C点的坐标为(3,1),当x=3时,由y=x2-3x+2得y=2,可知抛物线y=x2-3x+2过点(3,2)将原抛物线沿y轴向下平移1个单位后过点C平移后的抛物线解析式为:y=x2-3x+1;(3)首先求得B1,D1的坐标,根据图形分别求得即可,要注意利用方程思想详解: (1)已知抛物线经过,,解得,所求抛物线的解析式为.(2),,可得旋转后点的坐标为.当时,由得,可
28、知抛物线过点.将原抛物线沿轴向下平移1个单位长度后过点.平移后的抛物线解析式为:.(3)点在上,可设点坐标为,将配方得,其对称轴为.由题得(0,1)当时,如图,此时,点的坐标为.当时,如图,同理可得,此时,点的坐标为.综上,点的坐标为或.点睛:此题属于中考中的压轴题,难度较大,知识点考查的较多而且联系密切,需要学生认真审题此题考查了二次函数与一次函数的综合知识,解题的关键是要注意数形结合思想的应用26、(1)(1)A(a,0),B(3,0),D(0,3a).(2)a的值为.(3)当a=时,D、O、C、B四点共圆. 【解析】【分析】(1)根据二次函数的图象与x轴相交,则y=0,得出A(a,0),
29、B(3,0),与y轴相交,则x=0,得出D(0,3a).(2)根据(1)中A、B、D的坐标,得出抛物线对称轴x=,AO=a,OD=3a,代入求得顶点C(,-),从而得PB=3- =,PC=;再分情况讨论:当AODBPC时,根据相似三角形性质得,解得:a= 3(舍去);AODCPB,根据相似三角形性质得 ,解得:a1=3(舍),a2=;(3)能;连接BD,取BD中点M,根据已知得D、B、O在以BD为直径,M(,a)为圆心的圆上,若点C也在此圆上,则MC=MB,根据两点间的距离公式得一个关于a的方程,解之即可得出答案.【详解】(1)y=(x-a)(x-3)(0a3)与x轴交于点A、B(点A在点B的
30、左侧),A(a,0),B(3,0),当x=0时,y=3a,D(0,3a);(2)A(a,0),B(3,0),D(0,3a).对称轴x=,AO=a,OD=3a,当x= 时,y=- ,C(,-),PB=3-=,PC=,当AODBPC时,即 ,解得:a= 3(舍去);AODCPB,即 ,解得:a1=3(舍),a2= .综上所述:a的值为;(3)能;连接BD,取BD中点M,D、B、O三点共圆,且BD为直径,圆心为M(,a),若点C也在此圆上,MC=MB, ,化简得:a4-14a2+45=0,(a2-5)(a2-9)=0,a2=5或a2=9,a1=,a2=-,a3=3(舍),a4=-3(舍),0a3,a
31、=,当a=时,D、O、C、B四点共圆.【点睛】本题考查了二次函数、相似三角形的性质、四点共圆等,综合性较强,有一定的难度,正确进行分析,熟练应用相关知识是解题的关键.27、(1)MEF是等腰三角形(2)见解析(3)证明见解析(4) 【解析】(1)由ADBC,可得MFECEF,由折叠可得,MEFCEF,依据MFEMEF,即可得到MEMF,进而得出MEF是等腰三角形;(2)作AC的垂直平分线,即可得到折痕EF,依据轴对称的性质,即可得到D的位置;(3)依据BEQDFP,可得PFQE,依据NCPNAP,可得ANCN,依据RtMCNRtMAN,可得AMNCMN,进而得到MEF是等腰三角形,依据三线合一
32、,即可得到MOEF 且MO平分EF;(4)依据点D所经过的路径是以O为圆心,4为半径,圆心角为240的扇形的弧,即可得到点D所经过的路径的长【详解】(1)MEF是等腰三角形理由:四边形ABCD是矩形,ADBC,MFE=CEF,由折叠可得,MEF=CEF,MFE=MEF,ME=MF,MEF是等腰三角形(2)折痕EF和折叠后的图形如图所示:(3)如图,FD=BE,由折叠可得,DF=DF,BE=DF,在NCQ和NAP中,CNQ=ANP,NCQ=NAP=90,CQN=APN,CQN=BQE,APN=DPF,BQE=DPF,在BEQ和DFP中,BEQDFP(AAS),PF=QE,四边形ABCD是矩形,A
33、D=BC,ADFD=BCBE,AF=CE,由折叠可得,CE=EC,AF=CE,AP=CQ,在NCQ和NAP中,NCPNAP(AAS),AN=CN,在RtMCN和RtMAN中,RtMCNRtMAN(HL),AMN=CMN,由折叠可得,CEF=CEF,四边形ABCD是矩形,ADBC,AFE=FEC,CEF=AFE,ME=MF,MEF是等腰三角形,MOEF 且MO平分EF;(4)在点E由点B运动到点C的过程中,点D所经过的路径是以O为圆心,4为半径,圆心角为240的扇形的弧,如图:故其长为L=故答案为【点睛】此题是四边形综合题,主要考查了折叠问题与菱形的判定与性质、弧长计算公式,等腰三角形的判定与性质以及全等三角形的判定与性质的综合应用,熟练掌握等腰三角形的判定定理和性质定理是解本题的关键