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    2021-2022学年福建省福州市金山中学中考数学仿真试卷含解析
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    2021-2022学年福建省福州市金山中学中考数学仿真试卷含解析

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    这是一份2021-2022学年福建省福州市金山中学中考数学仿真试卷含解析,共26页。

    2021-2022中考数学模拟试卷
    注意事项:
    1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
    2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
    3.考试结束后,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.已知直线m∥n,将一块含30°角的直角三角板ABC,按如图所示方式放置,其中A、B两点分别落在直线m、n上,若∠1=25°,则∠2的度数是(  )

    A.25° B.30° C.35° D.55°
    2.在方格纸中,选择标有序号①②③④中的一个小正方形涂黑,与图中阴影部分构成中心对称图形.该小正方形的序号是( )

    A.① B.② C.③ D.④
    3.计算(-ab2)3÷(-ab)2的结果是(  )
    A.ab4 B.-ab4 C.ab3 D.-ab3
    4.如图,将边长为3a的正方形沿虚线剪成两块正方形和两块长方形.若拿掉边长2b的小正方形后,再将剩下的三块拼成一块矩形,则这块矩形较长的边长为(  )

    A.3a+2b B.3a+4b C.6a+2b D.6a+4b
    5.如图所示,△ABC为等腰直角三角形,∠ACB=90°,AC=BC=2,正方形DEFG边长也为2,且AC与DE在同一直线上,△ABC从C点与D点重合开始,沿直线DE向右平移,直到点A与点E重合为止,设CD的长为x,△ABC与正方形DEFG重合部分(图中阴影部分)的面积为y,则y与x之间的函数关系的图象大致是(  )

    A. B.
    C. D.
    6.某种超薄气球表面的厚度约为,这个数用科学记数法表示为( )
    A. B. C. D.
    7.如图,A、B为⊙O上两点,D为弧AB的中点,C在弧AD上,且∠ACB=120°,DE⊥BC于E,若AC=DE,则的值为( )

    A.3 B. C. D.
    8.如图,直角三角形ABC中,∠C=90°,AC=2,AB=4,分别以AC、BC为直径作半圆,则图中阴影部分的面积为( )

    A.2π﹣ B.π+ C.π+2 D.2π﹣2
    9.如图,已知AB∥CD,∠1=115°,∠2=65°,则∠C等于(  )

    A.40° B.45° C.50° D.60°
    10.已知某新型感冒病毒的直径约为0.000000823米,将0.000000823用科学记数法表示为(  )
    A.8.23×10﹣6 B.8.23×10﹣7 C.8.23×106 D.8.23×107
    二、填空题(共7小题,每小题3分,满分21分)
    11.已知一个正六边形的边心距为,则它的半径为______ .
    12.如图,把一块含有45°角的直角三角板的两个顶点放在直尺的对边上.如果∠1=20°,那么∠2的度数是_____.

    13.如图,在△ABC中,BC=8,高AD=6,矩形EFGH的一边EF在边BC上,其余两个顶点G、H分别在边AC、AB上,则矩形EFGH的面积最大值为_____.

    14.如图,线段 AB 的长为 4,C 为 AB 上一个动点,分别以 AC、BC 为斜边在 AB 的同侧作两个等腰直角三角形 ACD 和 BCE, 连结 DE, 则 DE 长的最小值是_____.

    15.如图,在正方形中,对角线与相交于点,为上一点,,为的中点.若的周长为18,则的长为________.

    16.如图,在菱形ABCD中,AB=BD.点E、F分别在AB、AD上,且AE=DF.连接BF与DE相交于点G,连接CG与BD相交于点H.下列结论:①△AED≌△DFB;②S四边形BCDG=CG2;③若AF=2DF,则BG=6GF.其中正确的结论有_____.(填序号)

    17.如图,在5×5的正方形(每个小正方形的边长为1)网格中,格点上有A、B、C、D、E五个点,如果要求连接两个点之后线段的长度大于3且小于4,则可以连接_____. (写出一个答案即可)

    三、解答题(共7小题,满分69分)
    18.(10分)已知:如图,在平面直角坐标系中,O为坐标原点,△OAB的顶点A、B的坐标分别是A(0,5),B(3,1),过点B画BC⊥AB交直线于点C,连结AC,以点A为圆心,AC为半径画弧交x轴负半轴于点D,连结AD、CD.
    (1)求证:△ABC≌△AOD.
    (2)设△ACD的面积为,求关于的函数关系式.
    (3)若四边形ABCD恰有一组对边平行,求的值.

    19.(5分)我校对全校学生进传统文化礼仪知识测试,为了了解测试结果,随机抽取部分学生的成绩进行分析,现将成绩分为三个等级:不合格、一般、优秀,并绘制成如下两幅统计图(不完整).

    请你根据图中所给的信息解答下列问题:(1)本次随机抽取的人数是   人,并将以上两幅统计图补充完整;
    (2)若“一般”和“优秀”均被视为达标成绩,则我校被抽取的学生中有   人达标;
    (3)若我校学生有1200人,请你估计此次测试中,全校达标的学生有多少人?
    20.(8分)某景区在同一线路上顺次有三个景点A,B,C,甲、乙两名游客从景点A出发,甲步行到景点C;乙花20分钟时间排队后乘观光车先到景点B,在B处停留一段时间后,再步行到景点C.甲、乙两人离景点A的路程s(米)关于时间t(分钟)的函数图象如图所示.甲的速度是______米/分钟;当20≤t≤30时,求乙离景点A的路程s与t的函数表达式;乙出发后多长时间与甲在途中相遇?若当甲到达景点C时,乙与景点C的路程为360米,则乙从景点B步行到景点C的速度是多少?

    21.(10分)如图,一次函数y=﹣x+的图象与反比例函数y=(k>0)的图象交于A,B两点,过A点作x轴的垂线,垂足为M,△AOM面积为1.
    (1)求反比例函数的解析式;
    (2)在y轴上求一点P,使PA+PB的值最小,并求出其最小值和P点坐标.

    22.(10分)如图,抛物线y=x1﹣1x﹣3与x轴交于A、B两点(点A在点B的左侧),直线l与抛物线交于A,C两点,其中点C的横坐标为1.
    (1)求A,B两点的坐标及直线AC的函数表达式;
    (1)P是线段AC上的一个动点(P与A,C不重合),过P点作y轴的平行线交抛物线于点E,求△ACE面积的最大值;
    (3)若直线PE为抛物线的对称轴,抛物线与y轴交于点D,直线AC与y轴交于点Q,点M为直线PE上一动点,则在x轴上是否存在一点N,使四边形DMNQ的周长最小?若存在,求出这个最小值及点M,N的坐标;若不存在,请说明理由.
    (4)点H是抛物线上的动点,在x轴上是否存在点F,使A、C、F、H四个点为顶点的四边形是平行四边形?如果存在,请直接写出所有满足条件的F点坐标;如果不存在,请说明理由.

    23.(12分)雅安地震,某地驻军对道路进行清理.该地驻军在清理道路的工程中出色完成了任务.这是记者与驻军工程指挥部的一段对话:记者:你们是用9天完成4800米长的道路清理任务的?
    指挥部:我们清理600米后,采用新的清理方式,这样每天清理长度是原来的2倍.
    通过这段对话,请你求出该地驻军原来每天清理道路的米数.
    24.(14分)如图,在平面直角坐标系中,直线y=x+4与x轴、y轴分别交于A、B两点,抛物线y=-x2+bx+c经过A、B两点,并与x轴交于另一点C(点C点A的右侧),点P是抛物线上一动点.
    (1)求抛物线的解析式及点C的坐标;
    (2)若点P在第二象限内,过点P作PD⊥轴于D,交AB于点E.当点P运动到什么位置时,线段PE最长?此时PE等于多少?
    (3)如果平行于x轴的动直线l与抛物线交于点Q,与直线AB交于点N,点M为OA的中点,那么是否存在这样的直线l,使得△MON是等腰三角形?若存在,请求出点Q的坐标;若不存在,请说明理由.



    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、C
    【解析】
    根据平行线的性质即可得到∠3的度数,再根据三角形内角和定理,即可得到结论.
    【详解】
    解:∵直线m∥n,
    ∴∠3=∠1=25°,
    又∵三角板中,∠ABC=60°,
    ∴∠2=60°﹣25°=35°,
    故选C.

    【点睛】
    本题考查平行线的性质,熟练掌握平行线的性质是解题的关键.
    2、B
    【解析】
    根据中心对称图形的概念,中心对称图形是图形沿对称中心旋转180度后与原图重合。因此,通过观察发现,当涂黑②时,所形成的图形关于点A中心对称。故选B。

    3、B
    【解析】
    根据积的乘方的运算法则,先分别计算积的乘方,然后再根据单项式除法法则进行计算即可得,
    (-ab2)3÷(-ab)2
    =-a3b6÷a2b2
    =-ab4,
    故选B.
    4、A
    【解析】
    根据这块矩形较长的边长=边长为3a的正方形的边长-边长为2b的小正方形的边长+边长为2b的小正方形的边长的2倍代入数据即可.
    【详解】
    依题意有:3a﹣2b+2b×2=3a﹣2b+4b=3a+2b.
    故这块矩形较长的边长为3a+2b.故选A.
    【点睛】
    本题主要考查矩形、正方形和整式的运算,熟读题目,理解题意,清楚题中的等量关系是解答本题的关键.
    5、A
    【解析】
    此题可分为两段求解,即C从D点运动到E点和A从D点运动到E点,列出面积随动点变化的函数关系式即可.
    【详解】
    解:设CD的长为与正方形DEFG重合部分图中阴影部分的面积为
    当C从D点运动到E点时,即时,.
    当A从D点运动到E点时,即时,,
    与x之间的函数关系由函数关系式可看出A中的函数图象与所求的分段函数对应.
    故选A.
    【点睛】
    本题考查的动点变化过程中面积的变化关系,重点是列出函数关系式,但需注意自变量的取值范围.
    6、A
    【解析】
    绝对值小于1的正数也可以利用科学记数法表示,一般形式为,与较大数的科学记数法不同的是其所使用的是负指数幂,指数由原数左边起第一个不为零的数字前面的0的个数所决定.
    【详解】

    故选:A.
    【点睛】
    本题考查了用科学记数法表示较小的数,一般形式为,其中,n为由原数左边起第一个不为零的数字前面的0的个数所决定.
    7、C
    【解析】
    连接 D为弧AB的中点,根据弧,弦的关系可知,AD=BD,根据圆周角定理可得:在BC上截取,连接DF,则≌,根据全等三角形的性质可得: 即 根据等腰三角形的性质可得: 设 则
    即可求出的值.
    【详解】
    如图:

    连接
    D为弧AB的中点,根据弧,弦的关系可知,AD=BD,
    根据圆周角定理可得:
    在BC上截取,连接DF,

    则≌,




    根据等腰三角形的性质可得:
    设 则


    故选C.
    【点睛】
    考查弧,弦之间的关系,全等三角形的判定与性质,等腰三角形的性质,锐角三角函数等,综合性比较强,关键是构造全等三角形.
    8、D
    【解析】
    分析:观察图形可知,阴影部分的面积= S半圆ACD +S半圆BCD -S△ABC,然后根据扇形面积公式和三角形面积公式计算即可.
    详解:连接CD.

    ∵∠C=90°,AC=2,AB=4,
    ∴BC==2.
    ∴阴影部分的面积= S半圆ACD +S半圆BCD -S△ABC
    =
    =
    .
    故选:D.
    点睛:本题考查了勾股定理,圆的面积公式,三角形的面积公式及割补法求图形的面积,根据图形判断出阴影部分的面积= S半圆ACD +S半圆BCD -S△ABC是解答本题的关键.
    9、C
    【解析】
    分析:根据两直线平行,同位角相等可得 再根据三角形内角与外角的性质可得∠C的度数.
    详解:∵AB∥CD,



    故选C.
    点睛:考查平行线的性质和三角形外角的性质,三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角的和.
    10、B
    【解析】
    分析:绝对值小于1的正数也可以利用科学记数法表示,一般形式为a×10-n,与较大数的科学记数法不同的是其所使用的是负指数幂,指数由原数左边起第一个不为零的数字前面的0的个数所决定.
    详解:0.000000823=8.23×10-1.
    故选B.
    点睛:本题考查用科学记数法表示较小的数,一般形式为a×10-n,其中1≤|a|<10,n为由原数左边起第一个不为零的数字前面的0的个数所决定.

    二、填空题(共7小题,每小题3分,满分21分)
    11、2
    【解析】
    试题分析:设正六边形的中心是O,一边是AB,过O作OG⊥AB与G,在直角△OAG中,根据三角函数即可求得OA.
    解:如图所示,

    在Rt△AOG中,OG=,∠AOG=30°,
    ∴OA=OG÷cos 30°=÷=2;
    故答案为2.
    点睛:本题主要考查正多边形和圆的关系. 解题的关键在于利用正多边形的半径、边心距构造直角三角形并利用解直角三角形的知识求解.
    12、25°.
    【解析】
    ∵直尺的对边平行,∠1=20°,∴∠3=∠1=20°,
    ∴∠2=45°-∠3=45°-20°=25°.

    13、1
    【解析】
    设HG=x,根据相似三角形的性质用x表示出KD,根据矩形面积公式列出二次函数解析式,根据二次函数的性质计算即可.
    【详解】
    解:设HG=x.
    ∵四边形EFGH是矩形,∴HG∥BC,∴△AHG∽△ABC,∴=,即=,解得:KD=6﹣x,则矩形EFGH的面积=x(6﹣x)=﹣x2+6x=(x﹣4)2+1,则矩形EFGH的面积最大值为1.
    故答案为1.
    【点睛】
    本题考查的是相似三角形的判定和性质、二次函数的性质,掌握相似三角形的判定定理和性质定理是解题的关键.
    14、2
    【解析】
    试题分析:由题意得,;C为AB上一个动点,分别以AC、BC为斜边在AB的同侧作两个等腰直角三角形△ACD和△BCE,AD=CD;CE=BE;由勾股定理得,解得;而AC+BC=AB=4,,∵=16;,∴,,得出
    考点:不等式的性质
    点评:本题考查不等式的性质,会用勾股定理,完全平方公式,不等关系等知识,它们是解决本题的关键
    15、
    【解析】
    先根据直角三角形的性质求出DE的长,再由勾股定理得出CD的长,进而可得出BE的长,由三角形中位线定理即可得出结论.
    【详解】
    解:∵四边形是正方形,
    ∴,,.
    在中,为的中点,
    ∴.
    ∵的周长为18,,
    ∴,
    ∴.
    在中,根据勾股定理,得,
    ∴,
    ∴.
    在中,∵,为的中点,
    又∵为的中位线,
    ∴.
    故答案为:.
    【点睛】
    本题考查的是正方形的性质,涉及到直角三角形的性质、三角形中位线定理等知识,难度适中.
    16、①②③
    【解析】
    (1)由已知条件易得∠A=∠BDF=60°,结合BD=AB=AD,AE=DF,即可证得△AED≌△DFB,从而说明结论①正确;(2)由已知条件可证点B、C、D、G四点共圆,从而可得∠CDN=∠CBM,如图,过点C作CM⊥BF于点M,过点C作CN⊥ED于点N,结合CB=CD即可证得△CBM≌△CDN,由此可得S四边形BCDG=S四边形CMGN=2S△CGN,在Rt△CGN中,由∠CGN=∠DBC=60°,∠CNG=90°可得GN=CG,CN=CG,由此即可求得S△CGN=CG2,从而可得结论②是正确的;(3)过点F作FK∥AB交DE于点K,由此可得△DFK∽△DAE,△GFK∽△GBE,结合AF=2DF和相似三角形的性质即可证得结论④成立.
    【详解】
    (1)∵四边形ABCD是菱形,BD=AB,
    ∴AB=BD=BC=DC=DA,
    ∴△ABD和△CBD都是等边三角形,
    ∴∠A=∠BDF=60°,
    又∵AE=DF,
    ∴△AED≌△DFB,即结论①正确;
    (2)∵△AED≌△DFB,△ABD和△DBC是等边三角形,
    ∴∠ADE=∠DBF,∠DBC=∠CDB=∠BDA=60°,
    ∴∠GBC+∠CDG=∠DBF+∠DBC+∠CDB+∠GDB=∠DBC+∠CDB+∠GDB+∠ADE=∠DBC+∠CDB+∠BDA=180°,
    ∴点B、C、D、G四点共圆,
    ∴∠CDN=∠CBM,
    如下图,过点C作CM⊥BF于点M,过点C作CN⊥ED于点N,
    ∴∠CDN=∠CBM=90°,
    又∵CB=CD,
    ∴△CBM≌△CDN,
    ∴S四边形BCDG=S四边形CMGN=2S△CGN,
    ∵在Rt△CGN中,∠CGN=∠DBC=60°,∠CNG=90°
    ∴GN=CG,CN=CG,
    ∴S△CGN=CG2,
    ∴S四边形BCDG=2S△CGN,=CG2,即结论②是正确的;

    (3)如下图,过点F作FK∥AB交DE于点K,
    ∴△DFK∽△DAE,△GFK∽△GBE,
    ∴,,
    ∵AF=2DF,
    ∴,
    ∵AB=AD,AE=DF,AF=2DF,
    ∴BE=2AE,
    ∴,
    ∴BG=6FG,即结论③成立.

    综上所述,本题中正确的结论是:
    故答案为①②③
    点睛:本题是一道涉及菱形、相似三角形、全等三角形和含30°角的直角三角形等多种几何图形的判定与性质的题,题目难度较大,熟悉所涉及图形的性质和判定方法,作出如图所示的辅助线是正确解答本题的关键.
    17、答案不唯一,如:AD
    【解析】
    根据勾股定理求出,根据无理数的估算方法解答即可.
    【详解】
    由勾股定理得:,.
    故答案为答案不唯一,如:AD.
    【点睛】
    本题考查了无理数的估算和勾股定理,如果直角三角形的两条直角边长分别是,,斜边长为,那么.

    三、解答题(共7小题,满分69分)
    18、(1)证明详见解析;(2)S=(m+1)2+(m>);(2)2或1.
    【解析】
    试题分析:(1)利用两点间的距离公式计算出AB=5,则AB=OA,则可根据“HL”证明△ABC≌△AOD;
    (2)过点B作直线BE⊥直线y=﹣m于E,作AF⊥BE于F,如图,证明Rt△ABF∽Rt△BCE,利用相似比可得BC=(m+1),再在Rt△ACB中,由勾股定理得AC2=AB2+BC2=25+(m+1)2,然后证明△AOB∽△ACD,利用相似的性质得,而S△AOB=,于是可得S=(m+1)2+(m>);
    (2)作BH⊥y轴于H,如图,分类讨论:当AB∥CD时,则∠ACD=∠CAB,由△AOB∽△ACD得∠ACD=∠AOB,所以∠CAB=∠AOB,利用三角函数得到tan∠AOB=2,tan∠ACB=,所以=2;当AD∥BC,则∠5=∠ACB,由△AOB∽△ACD得到∠4=∠5,则∠ACB=∠4,根据三角函数定义得到tan∠4=,tan∠ACB=,则=,然后分别解关于m的方程即可得到m的值.
    试题解析:(1)证明:∵A(0,5),B(2,1),
    ∴AB==5,
    ∴AB=OA,
    ∵AB⊥BC,
    ∴∠ABC=90°,
    在Rt△ABC和Rt△AOD中,

    ∴Rt△ABC≌Rt△AOD;
    (2)解:过点B作直线BE⊥直线y=﹣m于E,作AF⊥BE于F,如图,∵∠1+∠2=90°,∠1+∠2=90°,
    ∴∠2=∠2,
    ∴Rt△ABF∽Rt△BCE,
    ∴,即,
    ∴BC=(m+1),
    在Rt△ACB中,AC2=AB2+BC2=25+(m+1)2,
    ∵△ABC≌△AOD,
    ∴∠BAC=∠OAD,即∠4+∠OAC=∠OAC+∠5,
    ∴∠4=∠5,
    而AO=AB,AD=AC,
    ∴△AOB∽△ACD,
    ∴=,
    而S△AOB=×5×2=,
    ∴S=(m+1)2+(m>);
    (2)作BH⊥y轴于H,如图,
    当AB∥CD时,则∠ACD=∠CAB,
    而△AOB∽△ACD,
    ∴∠ACD=∠AOB,
    ∴∠CAB=∠AOB,
    而tan∠AOB==2,tan∠ACB===,
    ∴=2,解得m=1;
    当AD∥BC,则∠5=∠ACB,
    而△AOB∽△ACD,
    ∴∠4=∠5,
    ∴∠ACB=∠4,
    而tan∠4=,tan∠ACB=,
    ∴=,
    解得m=2.
    综上所述,m的值为2或1.

    考点:相似形综合题.
    19、(1)120,补图见解析;(2)96;(3)960人.
    【解析】
    (1)由“不合格”的人数除以占的百分比求出总人数,确定出“优秀”的人数,以及一般的百分比,补全统计图即可;
    (2)求出“一般”与“优秀”占的百分比,乘以总人数即可得到结果;
    (3)求出达标占的百分比,乘以1200即可得到结果.
    【详解】
    (1)根据题意得:24÷20%=120(人),
    则“优秀”人数为120﹣(24+36)=60(人),“一般”占的百分比为×100%=30%,
    补全统计图,如图所示:

    (2)根据题意得:36+60=96(人),
    则达标的人数为96人;
    (3)根据题意得:×1200=960(人),
    则全校达标的学生有960人.
    故答案为(1)120;(2)96人.
    【点睛】
    本题考查的是条形统计图和扇形统计图的综合运用,读懂统计图,从不同的统计图中得到必要的信息是解决问题的关键条形统计图能清楚地表示出每个项目的数据;扇形统计图直接反映部分占总体的百分比大小.
    20、(1)60;(2)s=10t-6000;(3)乙出发5分钟和1分钟时与甲在途中相遇;(4)乙从景点B步行到景点C的速度是2米/分钟.
    【解析】
    (1)观察图像得出路程和时间,即可解决问题.
    (2)利用待定系数法求一次函数解析式即可;
    (3)分两种情况讨论即可;
    (4)设乙从B步行到C的速度是x米/分钟,根据当甲到达景点C时,乙与景点C的路程为360米,所用的时间为(90-60)分钟,列方程求解即可.
    【详解】
    (1)甲的速度为60米/分钟.
    (2)当20≤t ≤1时,设s=mt+n,由题意得:,解得:,所以s=10t-6000;
    (3)①当20≤t ≤1时,60t=10t-6000,解得:t=25,25-20=5;
    ②当1≤t ≤60时,60t=100,解得:t=50,50-20=1.
    综上所述:乙出发5分钟和1分钟时与甲在途中相遇.
    (4)设乙从B步行到C的速度是x米/分钟,由题意得:
    5400-100-(90-60) x=360
    解得:x=2.
    答:乙从景点B步行到景点C的速度是2米/分钟.
    【点睛】
    本题考查了待定系数法求一次函数解析式、行程问题等知识,解题的关键是理解题意,读懂图像信息,学会构建一次函数解决实际问题,属于中考常考题型.
    21、(1) (2)(0,)
    【解析】
    (1)根据反比例函数比例系数k的几何意义得出|k|=1,进而得到反比例函数的解析式;
    (2)作点A关于y轴的对称点A′,连接A′B,交y轴于点P,得到PA+PB最小时,点P的位置,根据两点间的距离公式求出最小值A′B的长;利用待定系数法求出直线A′B的解析式,得到它与y轴的交点,即点P的坐标.
    【详解】
    (1)∵反比例函数 y= =(k>0)的图象过点 A,过 A 点作 x 轴的垂线,垂足为 M,
    ∴|k|=1,
    ∵k>0,
    ∴k=2,
    故反比例函数的解析式为:y=;
    (2)作点 A 关于 y 轴的对称点 A′,连接 A′B,交 y 轴于点 P,则 PA+PB 最小.

    由,解得,或,
    ∴A(1,2),B(4,),
    ∴A′(﹣1,2),最小值 A′B= =,
    设直线 A′B 的解析式为 y=mx+n,
    则 ,解得,
    ∴直线 A′B 的解析式为 y= ,
    ∴x=0 时,y= ,
    ∴P 点坐标为(0,).
    【点睛】
    本题考查的是反比例函数图象与一次函数图象的交点问题以及最短路线问题,解题的关键是确定PA+PB最小时,点P的位置,灵活运用数形结合思想求出有关点的坐标和图象的解析式是解题的关键.
    22、(1)y=﹣x﹣1;(1)△ACE的面积最大值为;(3)M(1,﹣1),N(,0);(4)满足条件的F点坐标为F1(1,0),F1(﹣3,0),F3(4+,0),F4(4﹣,0).
    【解析】
    (1)令抛物线y=x1-1x-3=0,求出x的值,即可求A,B两点的坐标,根据两点式求出直线AC的函数表达式;
    (1)设P点的横坐标为x(-1≤x≤1),求出P、E的坐标,用x表示出线段PE的长,求出PE的最大值,进而求出△ACE的面积最大值;
    (3)根据D点关于PE的对称点为点C(1,-3),点Q(0,-1)点关于x轴的对称点为M(0,1),则四边形DMNQ的周长最小,求出直线CM的解析式为y=-1x+1,进而求出最小值和点M,N的坐标;
    (4)结合图形,分两类进行讨论,①CF平行x轴,如图1,此时可以求出F点两个坐标;②CF不平行x轴,如题中的图1,此时可以求出F点的两个坐标.
    【详解】
    解:(1)令y=0,解得或x1=3,
    ∴A(﹣1,0),B(3,0);
    将C点的横坐标x=1代入y=x1﹣1x﹣3得
    ∴C(1,-3),
    ∴直线AC的函数解析式是
    (1)设P点的横坐标为x(﹣1≤x≤1),
    则P、E的坐标分别为:P(x,﹣x﹣1),E(x,x1﹣1x﹣3),
    ∵P点在E点的上方,
    ∴当时,PE的最大值
    △ACE的面积最大值
    (3)D点关于PE的对称点为点C(1,﹣3),点Q(0,﹣1)点关于x轴的对称点为K(0,1),
    连接CK交直线PE于M点,交x轴于N点,可求直线CK的解析式为,此时四边形DMNQ的周长最小,
    最小值
    求得M(1,﹣1),
    (4)存在如图1,若AF∥CH,此时的D和H点重合,CD=1,则AF=1,

    于是可得F1(1,0),F1(﹣3,0),
    如图1,根据点A和F的坐标中点和点C和点H的坐标中点相同,

    再根据|HA|=|CF|,
    求出
    综上所述,满足条件的F点坐标为F1(1,0),F1(﹣3,0),,.
    【点睛】
    属于二次函数综合题,考查二次函数与轴的交点坐标,待定系数法求一次函数解析式,二次函数的最值以及平行四边形的性质等,综合性比较强,难度较大.
    23、1米.
    【解析】
    试题分析:根据题意可以列出相应的分式方程,然后解分式方程,即可得到结论.
    试题解析:解:设原来每天清理道路x米,根据题意得:

    解得,x=1.
    检验:当x=1时,2x≠0,∴x=1是原方程的解.
    答:该地驻军原来每天清理道路1米.
    点睛:本题考查分式方程的应用,解题的关键是明确分式方程的解答方法,注意分式方程要验根.
    24、(1)y=-x2-2x+1,C(1,0)(2)当t=-2时,线段PE的长度有最大值1,此时P(-2,6)(2)存在这样的直线l,使得△MON为等腰三角形.所求Q点的坐标为
    (,2)或(,2)或(,2)或(,2)
    【解析】
    解:(1)∵直线y=x+1与x轴、y轴分别交于A、B两点,∴A(-1,0),B(0,1).
    ∵抛物线y=-x2+bx+c经过A、B两点,
    ∴,解得.
    ∴抛物线解析式为y=-x2-2x+1.
    令y=0,得-x2-2x+1=0,解得x1=-1,x2=1,
    ∴C(1,0).
    (2)如图1,
    设D(t,0).
    ∵OA=OB,∴∠BAO=15°.
    ∴E(t,t+1),P(t,-t2-2t+1).
    PE=yP-yE=-t2-2t+1-t-1=-t2-1t=-(t+2)2+1.
    ∴当t=-2时,线段PE的长度有最大值1,此时P(-2,6).
    (2)存在.如图2,过N点作NH⊥x轴于点H.
    设OH=m(m>0),∵OA=OB,∴∠BAO=15°.
    ∴NH=AH=1-m,∴yQ=1-m.
    又M为OA中点,∴MH=2-m.
    当△MON为等腰三角形时:
    ①若MN=ON,则H为底边OM的中点,
    ∴m=1,∴yQ=1-m=2.
    由-xQ2-2xQ+1=2,解得.
    ∴点Q坐标为(,2)或(,2).
    ②若MN=OM=2,则在Rt△MNH中,
    根据勾股定理得:MN2=NH2+MH2,即22=(1-m)2+(2-m)2,
    化简得m2-6m+8=0,解得:m1=2,m2=1(不合题意,舍去).
    ∴yQ=2,由-xQ2-2xQ+1=2,解得.
    ∴点Q坐标为(,2)或(,2).
    ③若ON=OM=2,则在Rt△NOH中,
    根据勾股定理得:ON2=NH2+OH2,即22=(1-m)2+m2,
    化简得m2-1m+6=0,∵△=-8<0,
    ∴此时不存在这样的直线l,使得△MON为等腰三角形.
    综上所述,存在这样的直线l,使得△MON为等腰三角形.所求Q点的坐标为
    (,2)或(,2)或(,2)或(,2).
    (1)首先求得A、B点的坐标,然后利用待定系数法求抛物线的解析式,并求出抛物线与x轴另一交点C的坐标.
    (2)求出线段PE长度的表达式,设D点横坐标为t,则可以将PE表示为关于t的二次函数,利用二次函数求极值的方法求出PE长度的最大值.
    (2)根据等腰三角形的性质和勾股定理,将直线l的存在性问题转化为一元二次方程问题,通过一元二次方程的判别式可知直线l是否存在,并求出相应Q点的坐标. “△MON是等腰三角形”,其中包含三种情况:MN=ON,MN=OM,ON=OM,逐一讨论求解.

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