初中数学八年级上册课题学习最短路径问题练习题含答案学校:__________ 班级:__________ 姓名:__________ 考号:__________1. 如图,已知Rt△ABC中,∠B=90∘,AB=3,BC=4,D,E,F分别是边AB,BC,AC上的动点,则DE+EF+FD的最小值为()A.4.8B.6C.10D.无法确定2. 如图,在矩形ABCD中,AB=6,AD=8,点P在矩形内部,且满足S PCD=1 4S长方形ABCD,则点P到A,B两点的距离之和PA+PB的最小值为( )A.8B.10C.14D.2√133. 如图,直线l表示石家庄的太平河,点P表示朱河村,点Q表示黄庄村,欲在太平河l 上修建一个水泵站(记为点M),分别向两村供水,现有如下四种修建水泵站供水管道的方案,图中实线表示修建的管道,则修建的管道最短的方案是()A. B. C. D.4. 如图,直线l是一条河,P,Q是两个村庄.欲在l上的某处修建一个水泵站,向P,Q 两地供水,现有如下四种铺设方案,图中实线表示铺设的管道,则所需管道最短的是( )A. B.C. D.5. 如图①,在边长为4cm的正方形ABCD中,点P从点A出发,沿AB→BC的路径匀速运动,当点C停止,过点P作PQ//BD,PQ与边AD(或边CD)交于点Q,PQ的长度y(cm)与点P的运动时间x(s)的函数关系图象如图②所示,当点P运动2.5s时,PQ的长是()cm.A.5√2B.√2C.4√2D.3√26. 如图,已知△ABC为等腰直角三角形,AC=BC=4,∠BCD=15∘,P为CD上的动点,则|PA−PB|的最大值是()A.4B.5C.6D.87. 如图,一个实心圆柱高8cm,底面周长为30cm,一只蚂蚁在圆柱表面爬行,从点A爬到点B的最短路程是())cm C.√161cm D.2√241cmA.17cmB.(8+30π8. 已知:如图,四边形ABCD中,∠ABC=60∘,AB=BC=2,对角线BD平分∠ABC,E是BC的中点,P是对角线BD上的一个动点,则PE+PC的最小值为()A.√3B.3C.2D.√229. 如图,在长方体中,AB=5,BC=4,CC1=3,动点从A1出发沿长方体的表面运动到达C点,则动点的最短距离是()A.√90B.√80C.√78D.√7410. 如图,等腰三角形ABC的底边BC长为4,面积是16,腰AC的垂直平分线EF分别交AC,AB边于E,F点.若点D为BC边的中点,点M为线段EF上一动点,则△CDM周长的最小值为( )A.6B.8C.10D.1211. 一个圆桶儿,底面直径为16cm,高为18cm,有一只小虫从底部点A处爬到上底B 处,则小虫所爬的最短路径长是(π取3)________.AC,AB=8,E是AB上12. 如图,在Rt△ABC中,∠CAB=30∘,∠C=90∘.AD=14任意一点,F是AC上任意一点,则折线DEFB的最短长度为________.13. 小明在广场上散步,先向东走12m后,再向北又走了9m,现要以最短距离________m回到原地.14. 如图,菱形ABCD中,∠BAD=45∘,E,F,P分别是AB,BC,AC上的动点,PE+PF的最小值等于2,则AB=________.15. 对于平面直角坐标系中的线段MN及点Q,给出如下定义:若点Q满足QM=QN,则称点Q为线段MN的“对称点”;当QM=QN=MN时,称点Q为线段MN的“完美对称点”.(1)如图1,点A坐标为(4,0),有点Q1(0,4),Q2(2,−4),Q3(1,√3),则线段OA的“对称点”是________.(填“Q1”"Q2"或 "Q3")(2)如图2,已知Q(2,2√3)为线段OA的“完美对称点”,D为线段OQ的中点,B为线段OA 的一个“对称点”,则BO+BD的最小值为________.16. 如图,在△ABC中,AB=3,AC=4,EF垂直平分BC,点P为直线EF上一动点,则△ABP周长的最小值是________.17. 圆柱高8cm,底面半径2cm,一只蚂蚁从点A爬到点B处吃食,要爬行的最短路程(π取3)是________.18. 如图,等腰三角形ABC底边BC的长为4cm,面积是12cm2,腰AB的垂直平分线EF 交AC于点F,若D为BC边上的动点,M为线段EF上一动点,则BM+DM最小值为________.19. 如图,已知蚂蚁沿着长为2的正方体表面从点A出发,经过3个侧面爬到点B,如果它运动的路径是最短的,则此经过3个侧面的最短路径长为________.20. 如图,在平面直角坐标系xOy中,A(1,0),B(3,0),点P为y轴正半轴上的一个动点,以线段PA为边在PA的右上方作等边△APQ,连接QB,在点P运动的过程中,线段QB长度的最小值为________.21. 如图,若∠AOB=30∘,点P在∠AOB内,且OP=2cm,分别在OA、OB上找一点E,F使△PEF的周长最小,并求△PEF的周长最小值.22. 如图,有一个圆柱高为6cm,底面半径为2cm,圆柱下底面的A点有一只蚂蚁,它想吃到上底边与点A相对B处的食物,需要爬行的最短路程是多少(π取3)?23. 在直线m上找一点C,使CA+CB的值最小.24. 如图,一只小蚂蚁要从A点沿长方体木块表面爬到B点处吃蜜糖.已知长方体木块的长、宽、高分别为10cm、8cm、6cm,试计算小蚂蚁爬行的最短距离.25. 有一圆柱体高为8cm,底面圆的半径为2cm,如图所示,在AA1上的点Q处有一只蜘蛛,QA1=3cm,在BB1上的点P处有一只苍蝇,PB=2cm.(1)蜘蛛要从点Q处沿圆柱体表面去吃点P处的苍蝇,请在图中大致画出蜘蛛爬行的最短路径;(2)求蜘蛛爬行的最短路径长.(π取3)26. 如图,一正方形的棱长为2,一只蚂蚁在顶点A处,在顶点G处有一米粒.(1)问蚂蚁吃到这粒米需要爬行的最短距离是多少?(2)在蚂蚁刚要出发时,突然一阵大风将米粒吹到了GF的中点M处,问蚂蚁要吃到这粒米的最短距离又是多少?x2+1具有如下性质:该抛物线上任意一点到定点F(0, 2)的距离27. 已知抛物线y=14x2+1上一个与到x轴的距离始终相等,如图,点M的坐标为(√3,3),P是抛物线y=14动点.(1)若PF=5,求点P的坐标;(2)求△PMF周长的最小值.28. 同学们在灯管上缠绕5cm彩带.已知灯管长100cm,灯管截面圆的周长是15cm,彩带至少应剪多长?29. 如图所示,P、Q是△ABC中AB、AC边上的点,你能在BC边上确定一点R,使△PQR的周长最小吗?30. 如图,Q为马厩甲,AB为草地边缘(下方为草地),CD为一河流,放牧人欲从马厩甲牵马先去草地M处让马吃草,然后到河边N处饮水,最后回到马厩乙P.请你帮他确定一条最佳行走路线QM→MN→NP,使其所走路程最短.31. 判断说理:元旦联欢会上,八年级(1)班的同学们在礼堂四周摆了一圈长条桌子,其中北边条桌上摆满了苹果,东边条桌上摆满了香蕉,礼堂中间B处放了一把椅子,游戏规则是这样的:甲、乙二人从A处(如图)同时出发,先去拿苹果再去拿香蕉,然后回到B处,谁先坐到椅子上谁赢.张晓和李岚比赛,比赛一开始,只见张晓直奔东北两张条桌的交点处,左手抓苹果,右手拿香蕉,回头直奔B处,可是还未跑到B处,只见李岚已经手捧苹果和香蕉稳稳地坐在B处的椅子上了.如果李岚不比张晓跑得快,张晓若想获胜有没有其他的捷径?若有,请说明你的捷径,若没有,请说明理由.32. 如图,矩形ABCD,AB=6cm,AD=12cm,P是AB上的动点,Q是AD上的动点.P以1cm/s的速度从B到A,Q以2cm/s的速度从A到D,P到A(或Q到D)时停止运动.求PQ+QC最小值.33. 如图,A,B两村在一条小河的同一侧,要在河边建一水厂向两村供水.(1)若要使自来水厂到两村的距离相等,厂址应选在哪个位置?(2)若要使自来水厂到两村的输水管用料最省,厂址应选在哪个位置?请将上述两种情况下的自来水厂厂址标出,并保留作图痕迹.34. 如图,在四边形ABCD中,P为BC的中点,试在CD边上找一点Q,使△APQ的周长最小.35.作图题:现要在形如△ABC的地面范围内建一中心医院,使医院到A,B两个居民小区的距离相等,并且到公路AB和AC的距离也相等,请确定这个中心医院的位置.(要求:保留作图痕迹,并用适当的文字说明作图方法)36. 如图,有一只蚂蚁从一个圆柱体的A点沿着侧面绕圆柱至少一圈爬到B点,已知圆柱的底面半径为1.5cm,高为12cm,则蚂蚁所走过的最短路径是多少?(π取3)37. 在一条笔直公路上分布A,B,C,D,E五个工厂(各相邻工厂之间的距离均不相等),为方便这些工厂的员工,现要在公路上设一个汽车站,使各工厂到汽车站的距离之和最小.【简化分析】(1)假若由三个工厂A,B,C时,汽车站的位置有五种情形:①A厂门口,②AB之间,③B厂门口,④BC之间,⑤C厂门口.【分类讨论】①当车站设在A工厂门口时,则A厂到汽车站的距离为0,B厂到汽车站的距离为AB,C厂到汽车站的距离为AB+BC,所以各工厂到车站的距离之和为________②当车站设在A,B两工厂之间的P点时,则A厂到汽车站的距离为AP,B厂到汽车站的距离为BP,C厂到汽车站的距离为BP+BC,所以各工厂到车站的距离之和为_________③当车站设在B工厂门口,则各工厂到汽车站的距离之和为_________④当车站设在B,C两工厂之间的Q点时,则各工厂到汽车站的距离之和为_________⑤当车站设在C工厂门口,则各工厂到汽车站的距离之和为________【总结归纳】综上可知:汽车站设在________时,各工厂到汽车站的距离之和最小.【问题解决】 (2)当有A,B,C,D,E五个工厂时,汽车站设在哪里,才能使各工厂到汽车站的距离之和最小?请说明理由.38. 如图,A,B,C,D为四家超市,其中超市D距A,B,C三家超市的路程分别为25km,10km,5km.现计划在A,D之间的道路上建一个配货中心P,为避免交通拥堵,配货中心与超市之间的距离不少于2km.假设一辆货车每天从P出发为这四家超市送货各次,由于货车每次仅能给一家超市送货,因此每次送货后均要返回配货中心P,重新装货后再前往其他超市.设P到A的路程为xkm,这辆货车每天行驶的路程为ykm.(1)求y与x之间的函数关系式,并写出自变量x的取值范围;(2)直接写出配货中心P建在什么位置,这辆货车每天行驶的路程最短?最短路程是多少?39. 如图,一块砖宽AN=5cm,长ND=10cm,CD上的点B距地面的高BD=8cm,地面上A处的一只蚂蚁到B处吃食,要爬行的最短路线是多少?40. 下图,要在燃气管道L上修建一个泵站,分别向A、B两镇供气.泵站修在管道的什么地方,可使所用的输气管线最短?(不写做法,保留作图痕迹)参考答案与试题解析初中数学八年级上册课题学习最短路径问题练习题含答案一、选择题(本题共计 10 小题,每题 3 分,共计30分)1.【答案】A【考点】轴对称——最短路线问题【解析】此题暂无解析【解答】解:如图作F关于直线AB的对称点M,作F关于直线BC的对称点N,连接BM,BN,BF,EF,EN,DE,DM.∵∠MBA=∠FBA,∠CBN=∠CBF,∠ABF+∠CBF=90∘,∴∠MBF+∠FBN=180∘,∴M、B、N共线,∵DF+DE+EF=DM+DE+EN,∵DM+DE+EN≥MN,∴当D、E、M、N共线时,且BF⊥AC时,DE+EF+FD的值最小,最小值=2BF,∵BF⊥AC,∴12⋅AC⋅BF=12⋅AB⋅AC,∴BF=AB⋅BCAC =125=2.4,∴DE+EF+FD的最小值为4.8.故选A.2.【答案】B【考点】路径最短问题【解析】此题暂无解析【解答】解:∵S PCD=14S长方形ABCD,设△PCD的CD边上的高为ℎ∴12CD⋅ℎ=14CD⋅AD,又AD=8,∴ℎ=4,∴动点P在与CD平行且与CD的距离为4的直线l上,如图,作D关于直线l的对称点A,连接AC,则AC的长就是所求的最短距离.在Rt△ADC中,CD=AB=6,AD=8∴AC=√AD2+CD2解得AC=10.故选B.3.【答案】B【考点】轴对称——最短路线问题【解析】利用对称的性质,通过等线段代换,将所求路线长转化为两定点之间的距离.【解答】解:作点P关于直线l的对称点P′,连结QP′交直线l于M,根据两点之间,线段最短,可知选项B修建的管道,则所需管道最短.故选B.4.【答案】D【考点】轴对称——最短路线问题【解析】利用对称的性质,通过等线段代换,将所求路线长转化为两定点之间的距离.【解答】解:作点P关于直线l的对称点P′,连结QP′交直线l于M.根据两点之间,线段最短,可知选项D铺设的管道,所需管道最短.故选D.5.【答案】A【考点】路径最短问题【解析】此题暂无解析【解答】此题暂无解答6.【答案】A【考点】轴对称——最短路线问题【解析】作A关于CD的对称点A′,连接A′B交CD于P,则点P就是使|PA−PB|的值最大的点,|PA−PB|=A′B,连接A′C,根据等腰直角三角形的性质得到∠CAB=∠ABC=45∘,∠ACB=90∘,根据三角形的内角和得到∠ACD=75∘,于是得到∠CAA′=15∘,根据轴对称的性质得到A′C=BC,∠CA′A=∠CAA′=15∘,推出△A′BC是腰三角形,根据等边三角形的性质即可得到结论.【解答】解:作A关于CD的对称点A′,连接A′B交CD于P,则点P就是使|PA−PB|的值最大的点,|PA−PB|=A′B,连接A′C,∵△ABC为等腰直角三角形,AC=BC=4,∴∠CAB=∠ABC=45∘,∠ACB=90∘,∵∠BCD=15∘,∴∠ACD=75∘,∴∠CAA′=15∘,∵AC=A′C,∴A′C=BC,∠CA′A=∠CAA′=15∘,∴∠ACA′=150∘,∵∠ACB=90∘,∴∠A′CB=60∘,∴△A′BC是等腰三角形,∴A′B=BC=4.故选A.7.【答案】A【考点】平面展开-最短路径问题【解析】沿过A点和过B点的母线剪开,展成平面,连接AB,则AB的长是蚂蚁在圆柱表面从A点爬到B点的最短路程,求出AC和BC的长,根据勾股定理求出斜边AB即可.【解答】如图所示:沿过A点和过B点的母线剪开,展成平面,连接AB,则AB的长是蚂蚁在圆柱表面从A点爬到B点的最短路程.×30=15(cm),∠C=90∘,BC=8cm,在Rt△ABC中,∵AC=12∴AB=√AC2+BC2=17(cm).故选:A.8.【答案】A【考点】轴对称——最短路线问题【解析】根据菱形的判定,得出平行四边形ABCD为菱形,作出E关于BD的对称点E′,转化为线段长度的问题,再根据等边三角形的性质判断出△BCE′为直角三角形,利用勾股定理即可求出CE′的长.【解答】解:∵BA=BC=2,∴平行四边形ABCD为菱形.∴∠ABD=∠CBD,∴BD是∠ABC的平分线.作E关BD的对称点E′,连接CE′,PE,则PE=PE′,此时,PE+PC=PE′+PC=CE′,CE′即为PE+PC的最小值.∵∠ABC=60∘,又∵BE′=BE,∴△E′BE为正三角形,EE′=1,∠ABE=60∘,故EE′=EC,∠EE′C=∠ECE′=30∘,∴∠BE′C=60∘+30∘=90∘,在Rt△BCE′中,CE′=√22−12=√3.故选:A.9.【答案】D【考点】平面展开-最短路径问题【解析】连接AC1,求出AC1的长即可,分为三种情况:画出图形,根据勾股定理求出每种情况时AC1的长,再找出最短的即可.【解答】解:展开成平面后,连接AC1,则AC1的长就是绳子最短时的长度,分为三种情况:如图1,AB=5,BC=4,CC1=BB1=3,在Rt△ABC′中,由勾股定理得:AC1=√AB2+(BB1+B1C1)2=√25+49=√74;如图2,AC=5+4=9,CC1=3,在Rt△ACC1中,由勾股定理得:AC1=√AC2+CC12=√81+9=√90>√74,如图3,同法可求AC1=√(3+5)2+42=√80>√74,即绳子最短时的长度是√74,故选D.10.【答案】C【考点】轴对称——最短路线问题【解析】连接AD,由于△ABC是等腰三角形,点D是BC边的中点,故AD⊥BC,再根据三角形的面积公式求出AD的长,再再根据EF是线段AC的垂直平分线可知,点C关于直线EF 的对称点为点A,故AD的长为CM+MD的最小值,由此即可得出结论.【解答】解:连接AD,∵△ABC是等腰三角形,点D是BC边的中点,∴AD⊥BC,∴S△ABC=12BC⋅AD=12×4×AD=16,解得AD=8,∵EF是线段AC的垂直平分线,∴点C关于直线EF的对称点为点A,∴AD的长为CM+MD的最小值,∴△CDM的周长最短=(CM+MD)+CD=AD+1BC=8+1×4=8+2=10.故选C.二、填空题(本题共计 10 小题,每题 3 分,共计30分)11.【答案】30cm【考点】平面展开-最短路径问题【解析】先将圆柱的侧面展开为一矩形,而矩形的长就是地面周长的一半,高就是圆柱的高,再根据勾股定理就可以求出其值.【解答】解:展开圆柱的侧面如图,根据两点之间线段最短就可以得知AB最短.由题意,得AC =3×16÷2=24,在Rt △ABC 中,由勾股定理,得AB =√AC 2+BC 2=√242+182=30cm .故答案为:30cm .12.【答案】 √67【考点】轴对称——最短路线问题【解析】利用轴对称求最短路径的方法,重新构造直角三角形,进而利用勾股定理求出即可.【解答】解:作D 点关于AB 的对称点D′,B 点关于AC 的对称点B′,连接D′B′分别交AB 于点E ,AC 于点F ,作B′R ⊥AB ,过点D′作D′W ⊥B′R 于点W ,∵ ∠CAB =30∘,∠C =90∘.AD =14AC ,AB =8, ∴ BC =4,AC =4√3,则AD =√3,BB′=8,B′R =4√3,∴ DT =12AD =√32,AT =√AD 2−DT 2=32,BR =4, ∴ RW =√32,D′W =8−32−4=52, ∴ B′W =9√32,B′D′=√D′W 2+B′W 2=(52)(9√32)=√67.故答案为:√67.13.【答案】15【考点】勾股定理路径最短问题【解析】此题暂无解析【解答】解:设小明散步原地为O,则先向东走12m到达A点后,再向北又走了9m到达B点,则要回到原地,最短行走距离为OB的距离,根据勾股定理可得OB=√122+92=15m.故答案为:15.14.【答案】2√2【考点】轴对称——最短路线问题【解析】先找出点E关于AC的对称点E′,过点E′作E′F⊥BC于F,交AC于P,根据轴对称确定最短路线问题以及垂线段最短可知E′F为PE+PF的最小值的最小值,过点B作BG⊥AD 于G,解直角三角形求出AB即可.【解答】解:如图,点E关于AC的对称点E′,过点E′作E′F⊥BC于F,交AC于P,即E′F为PE+PF的最小值.过点B作BG⊥AD于G,易知BG=FE′=2,在Rt△ABG中,∠BAG=45∘,∴AB=BG÷sin45∘=2√2.故答案为:2√2.15.【答案】Q22.【考点】图形间的距离定义新图形路径最短问题坐标与图形性质【解析】(1)找到OA的垂直平分线即可找到对应的点.(2)利用“完美对称点”的特征,作出图象,从而确定最小值.【解答】解:(1)当点Q满足QO=QA时,Q为OA的“对称点”,∴ Q在线段OA的垂直平分线上,∵ A(4,0),∴ 线段OA的垂直平分线是直线x=2,∵Q2(2,−4),∴ 线段OA的“对称点”是Q2.故答案为:Q2.∵ Q(2,2√3)为线段OA的“完美对称点”,∴ QO=OA=QA,∴ △QOA是等边三角形,过点Q作QH⊥OA于H,则直线QH为线段AO的垂直平分线,如图:∵ B为线段OA的一个“对称点”,∴ BO=BA,∴ B是直线QH上的一点,显然,当Q、B重合时,BQ+BD有最小值,此时BQ+BD=BD,∵ Q(2,2√3),∴ OQ=√22+(2√3)2=4,∵ D为线段OQ的中点,∴ DQ=12OQ=12×4=2,∴ BD=2,∴ BQ+BD的最小值为2. 故答案为:2.16.【答案】7【考点】轴对称——最短路线问题根据题意知点B关于直线EF的对称点为点C,故当点P与点D重合时,AP+BP的最小值,求出AC长度即可得到结论.【解答】解:∵EF垂直平分BC,∴B,C关于EF对称.设AC交EF于点D,∴当P和D重合时,AP+BP的值最小,最小值等于AC的长,∴△ABP周长的最小值是4+3=7.故答案为:7.17.【答案】【考点】路径最短问题【解析】此题暂无解析【解答】此题暂无解答18.【答案】6cm【考点】轴对称——最短路线问题【解析】连接AD,由于△ABC是等腰三角形,点D是BC边的中点,故AD⊥BC,再根据三角形的面积公式求出AD的长,再根据EF是线段AB的垂直平分线可知,点B关于直线EF的对称点为点A,故AD的长为BM+MD的最小值,由此即可得出结论.【解答】解:连接AD,∵△ABC是等腰三角形,点D是BC边的中点,∴AD⊥BC,∴S△ABC=12BC⋅AD=12×4×AD=12,解得AD=6cm,∵EF是线段AB的垂直平分线,∴点B关于直线EF的对称点为点A,∴AD的长为BM+MD的最小值,∴BM+DM最小值为6cm.故答案为:6cm.19.2√17【考点】平面展开-最短路径问题【解析】将正方体展开,根据两点之间线段最短,构造出直角三角形,进而求出最短路径的长.【解答】解:将正方体展开,右边与后面的正方形与前面正方形放在一个面上,展开图如图所示,此时AB最短,AB=√82+22=2√17,故答案为:2√17.20.【答案】2【考点】勾股定理路径最短问题【解析】【解答】解:当PQ//x轴时QB长度最小,设Q(m,n),P(0,n),△APQ为等边三角形,∴1+n2=(m−1)2+n2,解得m=2或m=0(舍),∴PQ=PA=m=2,∴1+n2=4,解得n=√3,故BQ=√3+1=2.故答案为:2.三、解答题(本题共计 20 小题,每题 10 分,共计200分)21.【答案】解:作点P关于OA对称的点P1,作点P关于OB对称的点P2,连接P1P2,与OA交于点E,与OB交于点F,此时△PEF的周长最小.从图上可看出△PEF的周长就是P1P2的长,∵∠AOB=30∘,∴∠P1OP2=60∘.∵OP1=OP2,∴△OP1P2是等边三角形.∴P1P2=OP1=OP=2cm.∴△PEF周长的最小值是2cm.【考点】轴对称——最短路线问题【解析】作点P关于OA对称的点P1,作点P关于OB对称的点P2,连接P1P2,与OA交于点E,与OB交于点F,此时△PEF的周长最小,然后根据∠AOB=30∘,点P在∠AOB内,点E、F分别在边OA、OB上移动,如果OP=2cm,可求出值.【解答】解:作点P关于OA对称的点P1,作点P关于OB对称的点P2,连接P1P2,与OA交于点E,与OB交于点F,此时△PEF的周长最小.从图上可看出△PEF的周长就是P1P2的长,∵∠AOB=30∘,∴∠P1OP2=60∘.∵OP1=OP2,∴△OP1P2是等边三角形.∴P1P2=OP1=OP=2cm.∴△PEF周长的最小值是2cm.22.【答案】需要爬行的最短路程是6√2cm.【考点】平面展开-最短路径问题【解析】要想求得最短路程,首先利用BC长等于底面圆的一半,即可求出BC的长.根据两点之间,线段最短求出蚂蚁爬行的最短路程.【解答】解:利用展开图,根据题意可得:BC=2π≈6cm,AC=6cm,AB=√BC2+AC2=6√2(cm),23.【答案】解:如图,点C即为所求.【考点】轴对称——最短路线问题【解析】作点A关于直线m的对称点A′,连接A′B交直线m于点C,则CA+CB的值最小.【解答】解:如图,点C即为所求.24.【答案】解:展开后有三种不同的情况如图,如图1,AB=√(10+8)2+62=√360,如图2,AB=√102+(6+8)2=√296,如图3,AB=√82+(10+6)2=√320,∵√296<√320<√360,∴小蚂蚁爬行的最短路线为√296cm.【考点】平面展开-最短路径问题【解析】根据题意画出不同数值的三种情况,根据勾股定理求出每种情况的AB,再比较即可.【解答】解:展开后有三种不同的情况如图,如图1,AB=√(10+8)2+62=√360,如图2,AB=√102+(6+8)2=√296,如图3,AB=√82+(10+6)2=√320,∵√296<√320<√360,∴小蚂蚁爬行的最短路线为√296cm.25.【答案】蜘蛛爬行的最短路径长是3√5cm.【考点】平面展开-最短路径问题【解析】(1)划出符合条件的QP即可;(2)展开后构造直角三角形,根据勾股定理求出线段QP的长即可.【解答】解:(1)如图:(2)如图,沿AA1剪开,过Q作QM⊥BB1于M,连接QP,则PM=8−3−2=3(cm),QM=A1B1=1×2×π×2=6(cm),2在Rt△QMP中,由勾股定理得:PQ=√QM2+PM2=√32+62=3√5(cm),答:蜘蛛爬行的最短路径长是3√5cm.26.【答案】解:(1)如图所示:∵正方形的棱长为2,∴AC=2AB=4,CG=2,AG=√AC2+CG2=√16+4=√20=2√5,∴蚂蚁吃到这粒米需要爬行的最短距离是2√5;(2)如图所示:由题意可知:AN=AB+BN=3,MN=2,∴AM=√AN2+MN2=√32+22=√13,∴蚂蚁要吃到这粒米的最短距离是√13.【考点】平面展开-最短路径问题【解析】(1)根据图形是立方体得出最短路径只有一种情况,利用勾股定理求出即可.(2)把此正方体的点M所在的面展开,然后在平面内,利用勾股定理求点A和点M间的线段长,即可得到蚂蚁爬行的最短距离.在直角三角形中,一条直角边长等于2长,另一条直角边长等于3,利用勾股定理可求得.【解答】解:(1)如图所示:∵正方形的棱长为2,∴AC=2AB=4,CG=2,AG=√AC2+CG2=√16+4=√20=2√5,∴蚂蚁吃到这粒米需要爬行的最短距离是2√5;(2)如图所示:由题意可知:AN=AB+BN=3,MN=2,∴AM=√AN2+MN2=√32+22=√13,∴蚂蚁要吃到这粒米的最短距离是√13.27.【答案】解:(1)由题意可知,当PF=5时,P到x轴的距离为5,∴P(x,5),将P(x,5)代入y=14x2+1,得5=14x2+1,解得,x=±4,∴点P的坐标为(4,5)或(−4,5).(2)过点M作ME⊥x轴于点E,ME与抛物线交于点P′,如图所示:∵点P′在抛物线上,∴P′F=P′E.又∵点到直线之间垂线段最短,MF=√(√3−0)2+(3−2)2=2,∴当点P运动到点P′时,△PMF周长取最小值,最小值为ME+MF=3+2=5.【考点】路径最短问题二次函数的性质二次函数图象上点的坐标特征点到直线的距离垂线段最短【解析】过点M作ME⊥x轴于点E,ME与抛物线交于点P′,由点P′在抛物线上可得出P′F=P′E,结合点到直线之间垂线段最短及MF为定值,即可得出当点P运动到点P′时,△PMF周长取最小值,【解答】解:(1)由题意可知,当PF=5时,P到x轴的距离为5,∴P(x,5),将P(x,5)代入y=14x2+1,得5=14x2+1,解得,x=±4,∴点P的坐标为(4,5)或(−4,5).(2)过点M作ME⊥x轴于点E,ME与抛物线交于点P′,如图所示:∵点P′在抛物线上,∴P′F=P′E.又∵点到直线之间垂线段最短,MF=√(√3−0)2+(3−2)2=2,∴当点P运动到点P′时,△PMF周长取最小值,最小值为ME+MF=3+2=5.28.【答案】彩带至少应剪125cm.【考点】平面展开-最短路径问题【解析】将灯管上缠的彩带展开,得到直角三角形,用勾股定理解答即可.【解答】解:如图,展开后可得AB=15×5=75cm,BC=100cm,AC=√AB2+BC2=√752+1002=125cm.29.【答案】解:如图所示:作P点关于BC的对称点P′,连接P′Q,与BC交于点R,R点即为所求.【考点】轴对称——最短路线问题【解析】作P点关于BC的对称点P′,连接P′Q,与BC交于点R,由两点之间线段最短可知△PQR 周长最小即为所求点.【解答】解:如图所示:作P点关于BC的对称点P′,连接P′Q,与BC交于点R,R点即为所求.30.【答案】解:使其所走路程最短的最佳行走路线QM→MN→NP如图:【考点】路径最短问题【解析】此题暂无解析【解答】解:使其所走路程最短的最佳行走路线QM→MN→NP如图:31.【答案】解:如图,假设北边和东边条桌各为一个平面镜,光线经过两次反射到达B点.因此,分别以北条桌和东条桌为对称轴,找到A,B的对称点A′,B′,连接A′B′,交两长条桌于C,D两点,则折线ACDB就是捷径.【考点】轴对称——最短路线问题【解析】利用轴对称得出找到A,B的对称点A′,B′,连接A′B′,交两长条桌于C,D两点,则折线ACDB就是捷径.【解答】解:如图,假设北边和东边条桌各为一个平面镜,光线经过两次反射到达B点.因此,分别以北条桌和东条桌为对称轴,找到A,B的对称点A′,B′,连接A′B′,交两长条桌于C,D两点,则折线ACDB就是捷径.32.【答案】解:设t秒后PQ+QC最小,取点P关于AD的对称点P′,连接CP′与AD相交,由轴对称确定最短路线问题,交点即为所求的使PQ+QC最小的点Q的位置,∵AB=6cm,AD=12cm,∴AP=AP′=6−t,AQ=2t,QD=12−2t,∵AB // CD,∴△AP′Q∽△DCQ,∴AP′CD =AQQD,即6−t6=2t12−2t,整理得,t2−18t+36=0,解得t1=9−3√5,t2=9+3√5(舍去),所以,BP′=AB+AP′=6+(6−9+3√5)=3+3√5,所以,P′C=√BP′2+BC2=√(3+3√5)2+122=3√22+2√5,即PQ+QC最小值是3√22+2√5.【考点】轴对称——最短路线问题【解析】设t秒后PQ+QC最小,取点P关于AD的对称点P′,连接CP′与AD相交,根据轴对称确定最短路线问题,交点即为所求的使PQ+QC最小的点Q的位置,表示AP′、AQ、QD,然后根据△AP′Q和△DCQ相似,利用相似三角形对应边成比例列式求出t,再表示出BP′,然后利用勾股定理列式计算即可得解.【解答】解:设t秒后PQ+QC最小,取点P关于AD的对称点P′,连接CP′与AD相交,由轴对称确定最短路线问题,交点即为所求的使PQ+QC最小的点Q的位置,∵AB=6cm,AD=12cm,∴AP=AP′=6−t,AQ=2t,QD=12−2t,∵AB // CD,∴△AP′Q∽△DCQ,∴AP′CD =AQQD,即6−t6=2t12−2t,整理得,t2−18t+36=0,解得t1=9−3√5,t2=9+3√5(舍去),所以,BP′=AB+AP′=6+(6−9+3√5)=3+3√5,所以,P′C=√BP′2+BC2=√(3+3√5)2+122=3√22+2√5,即PQ+QC最小值是3√22+2√5.33.【答案】解:(1)根据中垂线的性质:中垂线上的点到线段两个端点的距离相等,作出AB的中垂线与河岸交于点P,则点P满足到AB的距离相等.(2)作出点A关于河岸的对称点C,连接CB,交于河岸于点P,连接AP,则点P能满足AP+PB最小,理由:AP=PC,三角形的任意两边之和大于第三边,当点P在CB的连线上时,CP+ BP是最小的.路径最短问题作图—应用与设计作图线段垂直平分线的性质【解析】根据中垂线和轴对称及三角形的三边关系求解.【解答】解:(1)根据中垂线的性质:中垂线上的点到线段两个端点的距离相等,作出AB的中垂线与河岸交于点P,则点P满足到AB的距离相等.(2)作出点A关于河岸的对称点C,连接CB,交于河岸于点P,连接AP,则点P能满足AP+PB最小,理由:AP=PC,三角形的任意两边之和大于第三边,当点P在CB的连线上时,CP+ BP是最小的.34.【答案】解:如图所示,点Q即为所求点.【考点】轴对称——最短路线问题作PH⊥CD于点H,延长PH到点P′,使P′H=PH,连接AP′交CD于点Q,连接PQ,则D点Q就是△APQ的周长最小的点.【解答】解:如图所示,点Q即为所求点.35.【答案】【考点】路径最短问题【解析】此题暂无解析【解答】此题暂无解答36.【答案】解:如图所示,∵圆柱的底面半径为1.5cm,高为12cm,∴AC=2π×1.5≈9cm,∴AB=√AC2+BC2=√92+122=15(cm).答:蚂蚁所走过的最短路径是15cm.【考点】平面展开-最短路径问题【解析】根据题意画出圆柱的侧面展开图,再利用勾股定理求解即可.【解答】解:如图所示,。