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    2022届福建省南平市邵武市四中学片区市级名校中考数学押题试卷含解析
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    2022届福建省南平市邵武市四中学片区市级名校中考数学押题试卷含解析

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    这是一份2022届福建省南平市邵武市四中学片区市级名校中考数学押题试卷含解析,共23页。试卷主要包含了如图,内接于,若,则等内容,欢迎下载使用。

    2021-2022中考数学模拟试卷
    请考生注意:
    1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。
    2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。

    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.某班同学毕业时都将自己的照片向全班其他同学各送一张表示留念,全班共送1035张照片,如果全班有x名同学,根据题意,列出方程为( )
    A.x(x+1)=1035 B.x(x-1)=1035 C.x(x+1)=1035 D.x(x-1)=1035
    2.如图显示了用计算机模拟随机投掷一枚图钉的某次实验的结果.

    下面有三个推断:
    ①当投掷次数是500时,计算机记录“钉尖向上”的次数是308,所以“钉尖向上”的概率是0.616;
    ②随着试验次数的增加,“钉尖向上”的频率总在0.618附近摆动,显示出一定的稳定性,可以估计“钉尖向上”的概率是0.618;
    ③若再次用计算机模拟此实验,则当投掷次数为1000时,“钉尖向上”的频率一定是0.1.
    其中合理的是(  )
    A.① B.② C.①② D.①③
    3.某班体育委员对本班学生一周锻炼(单位:小时)进行了统计,绘制了如图所示的折线统计图,则该班这些学生一周锻炼时间的中位数是( )

    A.10 B.11 C.12 D.13
    4.如图,▱ABCD的对角线AC,BD相交于点O,E是AB中点,且AE+EO=4,则▱ABCD的周长为(  )

    A.20 B.16 C.12 D.8
    5.已知关于x的方程恰有一个实根,则满足条件的实数a的值的个数为(  )
    A.1 B.2 C.3 D.4
    6.如图,内接于,若,则  

    A. B. C. D.
    7.已知x=2是关于x的一元二次方程x2﹣x﹣2a=0的一个解,则a的值为(  )
    A.0 B.﹣1 C.1 D.2
    8.如图,是一个工件的三视图,则此工件的全面积是(  )

    A.60πcm2 B.90πcm2 C.96πcm2 D.120πcm2
    9.已知x1,x2是关于x的方程x2+ax-2b=0的两个实数根,且x1+x2=-2,x1·x2=1,则ba的值是( )
    A. B.- C.4 D.-1
    10.如图所示,若将△ABO绕点O顺时针旋转180°后得到△A1B1O,则A点的对应点A1点的坐标是(  )

    A.(3,﹣2) B.(3,2) C.(2,3) D.(2,﹣3)
    二、填空题(共7小题,每小题3分,满分21分)
    11.抛物线y=x2﹣2x+3的对称轴是直线_____.
    12.如图,在矩形ABCD中,AD=4,点P是直线AD上一动点,若满足△PBC是等腰三角形的点P有且只有3个,则AB的长为 .

    13.函数y=的自变量x的取值范围是_____.
    14.如图,从一个直径为1m的圆形铁片中剪出一个圆心角为90°的扇形,再将剪下的扇形围成一个圆锥,则圆锥的底面半径为_____m.

    15.如图,中,,,,,平分,与相交于点,则的长等于_____.

    16.已知一纸箱中,装有5个只有颜色不同的球,其中2个白球,3个红球,若往原纸箱中再放入x个白球,然后从箱中随机取出一个白球的概率是,则x的值为_____
    17.在△ABC中,∠A:∠B:∠C=1:2:3,它的最小边的长是2cm,则它的最大边的长是_____cm.
    三、解答题(共7小题,满分69分)
    18.(10分)新农村社区改造中,有一部分楼盘要对外销售.某楼盘共23层,销售价格如下:第八层楼房售价为4 000元/米2,从第八层起每上升一层,每平方米的售价提高50元;反之,楼层每下降一层,每平方米的售价降低30元,已知该楼盘每套房面积均为120米2.
    若购买者一次性付清所有房款,开发商有两种优惠方案:降价8%,另外每套房赠送a元装修基金;降价10%,没有其他赠送.请写出售价y(元/米2)与楼层x(1≤x≤23,x取整数)之间的函数表达式;老王要购买第十六层的一套房,若他一次性付清所有房款,请帮他计算哪种优惠方案更加合算.
    19.(5分)若关于的方程无解,求的值.
    20.(8分)如图1,是一个材质均匀可自由转动的转盘,转盘的四个扇形面积相等,分别有数字1,2,3,1.如图2,正方形ABCD顶点处各有一个圈.跳圈游戏的规则为:游戏者每转动转盘一次,当转盘停止运动时,指针所落扇形中的数字是几(当指针落在四个扇形的交线上时,重新转动转盘),就沿正方形的边顺时针方向连续跳几个边长.
    如:若从图A起跳,第一次指针所落扇形中的数字是3,就顺时针连线跳3个边长,落到圈D;若第二次指针所落扇形中的数字是2,就从D开始顺时针续跳2个边长,落到圈B;……设游戏者从圈A起跳.
    (1)嘉嘉随机转一次转盘,求落回到圈A的概率P1;
    (2)琪琪随机转两次转盘,用列表法求最后落回到圈A的概率P2,并指出她与嘉嘉落回到圈A的可能性一样吗?

    21.(10分)如图1,抛物线y=ax2+bx+4过A(2,0)、B(4,0)两点,交y轴于点C,过点C作x轴的平行线与抛物线上的另一个交点为D,连接AC、BC.点P是该抛物线上一动点,设点P的横坐标为m(m>4).
    (1)求该抛物线的表达式和∠ACB的正切值;
    (2)如图2,若∠ACP=45°,求m的值;
    (3)如图3,过点A、P的直线与y轴于点N,过点P作PM⊥CD,垂足为M,直线MN与x轴交于点Q,试判断四边形ADMQ的形状,并说明理由.

    22.(10分)近日,深圳市人民政府发布了《深圳市可持续发展规划》,提出了要做可持续发展的全球创新城市的目标,某初中学校了解学生的创新意识,组织了全校学生参加创新能力大赛,从中抽取了部分学生成绩,分为5组:A组50~60;B组60~70;C组70~80;D组80~90;E组90~100,统计后得到如图所示的频数分布直方图(每组含最小值不含最大值)和扇形统计图.抽取学生的总人数是   人,扇形C的圆心角是   °;补全频数直方图;该校共有2200名学生,若成绩在70分以下(不含70分)的学生创新意识不强,有待进一步培养,则该校创新意识不强的学生约有多少人?

    23.(12分)A、B两辆汽车同时从相距330千米的甲、乙两地相向而行,s(千米)表示汽车与甲地的距离,t(分)表示汽车行驶的时间,如图,L1,L2分别表示两辆汽车的s与t的关系.
    (1)L1表示哪辆汽车到甲地的距离与行驶时间的关系?
    (2)汽车B的速度是多少?
    (3)求L1,L2分别表示的两辆汽车的s与t的关系式.
    (4)2小时后,两车相距多少千米?
    (5)行驶多长时间后,A、B两车相遇?

    24.(14分)如图,直线y=﹣x+3分别与x轴、y交于点B、C;抛物线y=x2+bx+c经过点B、C,与x轴的另一个交点为点A(点A在点B的左侧),对称轴为l1,顶点为D.

    (1)求抛物线y=x2+bx+c的解析式.
    (2)点M(1,m)为y轴上一动点,过点M作直线l2平行于x轴,与抛物线交于点P(x1,y1),Q(x2,y2),与直线BC交于点N(x3,y3),且x2>x1>1.
    ①结合函数的图象,求x3的取值范围;
    ②若三个点P、Q、N中恰好有一点是其他两点所连线段的中点,求m的值.



    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、B
    【解析】
    试题分析:如果全班有x名同学,那么每名同学要送出(x-1)张,共有x名学生,那么总共送的张数应该是x(x-1)张,即可列出方程.
    ∵全班有x名同学,
    ∴每名同学要送出(x-1)张;
    又∵是互送照片,
    ∴总共送的张数应该是x(x-1)=1.
    故选B
    考点:由实际问题抽象出一元二次方程.
    2、B
    【解析】
    ①当频数增大时,频率逐渐稳定的值即为概率,500次的实验次数偏低,而频率稳定在了0.618,错误;②由图可知频数稳定在了0.618,所以估计频率为0.618,正确;③.这个实验是一个随机试验,当投掷次数为1000时,钉尖向上”的概率不一定是0.1.错误,
    故选B.
    【点睛】本题考查了利用频率估计概率,能正确理解相关概念是解题的关键.
    3、B
    【解析】
    根据统计图中的数据可以求得本班的学生数,从而可以求得该班这些学生一周锻炼时间的中位数,本题得以解决.
    【详解】
    由统计图可得,
    本班学生有:6+9+10+8+7=40(人),
    该班这些学生一周锻炼时间的中位数是:11,
    故选B.
    【点睛】
    本题考查折线统计图、中位数,解答本题的关键是明确题意,会求一组数据的中位数.
    4、B
    【解析】
    首先证明:OE=BC,由AE+EO=4,推出AB+BC=8即可解决问题;
    【详解】
    ∵四边形ABCD是平行四边形,
    ∴OA=OC,
    ∵AE=EB,
    ∴OE=BC,
    ∵AE+EO=4,
    ∴2AE+2EO=8,
    ∴AB+BC=8,
    ∴平行四边形ABCD的周长=2×8=16,
    故选:B.
    【点睛】
    本题考查平行四边形的性质、三角形的中位线定理等知识,解题的关键是熟练掌握
    三角形的中位线定理,属于中考常考题型.
    5、C
    【解析】
    先将原方程变形,转化为整式方程后得2x2-3x+(3-a)=1①.由于原方程只有一个实数根,因此,方程①的根有两种情况:(1)方程①有两个相等的实数根,此二等根使x(x-2)≠1;(2)方程①有两个不等的实数根,而其中一根使x(x-2)=1,另外一根使x(x-2)≠1.针对每一种情况,分别求出a的值及对应的原方程的根.
    【详解】
    去分母,将原方程两边同乘x(x﹣2),整理得2x2﹣3x+(3﹣a)=1.①
    方程①的根的情况有两种:
    (1)方程①有两个相等的实数根,即△=9﹣3×2(3﹣a)=1.
    解得a=.
    当a=时,解方程2x2﹣3x+(﹣+3)=1,得x1=x2=.
    (2)方程①有两个不等的实数根,而其中一根使原方程分母为零,即方程①有一个根为1或2.
    (i)当x=1时,代入①式得3﹣a=1,即a=3.
    当a=3时,解方程2x2﹣3x=1,x(2x﹣3)=1,x1=1或x2=1.4.
    而x1=1是增根,即这时方程①的另一个根是x=1.4.它不使分母为零,确是原方程的唯一根.
    (ii)当x=2时,代入①式,得2×3﹣2×3+(3﹣a)=1,即a=5.
    当a=5时,解方程2x2﹣3x﹣2=1,x1=2,x2=﹣ .
    x1是增根,故x=﹣为方程的唯一实根;
    因此,若原分式方程只有一个实数根时,所求的a的值分别是,3,5共3个.
    故选C.
    【点睛】
    考查了分式方程的解法及增根问题.由于原分式方程去分母后,得到一个含有字母的一元二次方程,所以要分情况进行讨论.理解分式方程产生增根的原因及一元二次方程解的情况从而正确进行分类是解题的关键.
    6、B
    【解析】
    根据圆周角定理求出,根据三角形内角和定理计算即可.
    【详解】
    解:由圆周角定理得,,


    故选:B.
    【点睛】
    本题考查的是三角形的外接圆与外心,掌握圆周角定理、等腰三角形的性质、三角形内角和定理是解题的关键.
    7、C
    【解析】
    试题分析:把方程的解代入方程,可以求出字母系数a的值.
    ∵x=2是方程的解,∴4﹣2﹣2a=0,∴a=1.
    故本题选C.
    【考点】一元二次方程的解;一元二次方程的定义.
    8、C
    【解析】
    先根据三视图得到圆锥的底面圆的直径为12cm,高为8cm,再计算母线长为10,根据圆锥的侧面展开图为一扇形,这个扇形的弧长等于圆锥底面的周长,扇形半径等于圆锥的母线长计算圆锥的侧面积和底面积的和即可.
    【详解】
    圆锥的底面圆的直径为12cm,高为8cm,
    所以圆锥的母线长==10,
    所以此工件的全面积=π×62+×2π×6×10=96π(cm2).
    故答案选C.
    【点睛】
    本题考查的知识点是圆锥的面积及由三视图判断几何体,解题的关键是熟练的掌握圆锥的面积及由三视图判断几何体.
    9、A
    【解析】
    根据根与系数的关系和已知x1+x2和x1•x2的值,可求a、b的值,再代入求值即可.
    【详解】
    解:∵x1,x2是关于x的方程x2+ax﹣2b=0的两实数根,
    ∴x1+x2=﹣a=﹣2,x1•x2=﹣2b=1,
    解得a=2,b=,
    ∴ba=()2=.
    故选A.
    10、A
    【解析】
    由题意可知, 点A与点A1关于原点成中心对称,根据图象确定点A的坐标,即可求得点A1的坐标.
    【详解】
    由题意可知, 点A与点A1关于原点成中心对称,
    ∵点A的坐标是(﹣3,2),
    ∴点A关于点O的对称点A'点的坐标是(3,﹣2).
    故选A.
    【点睛】
    本题考查了中心对称的性质及关于原点对称点的坐标的特征,熟知中心对称的性质及关于原点对称点的坐标的特征是解决问题的关键.

    二、填空题(共7小题,每小题3分,满分21分)
    11、x=1
    【解析】
    把解析式化为顶点式可求得答案.
    【详解】
    解:∵y=x2-2x+3=(x-1)2+2,
    ∴对称轴是直线x=1,
    故答案为x=1.
    【点睛】
    本题主要考查二次函数的性质,掌握二次函数的顶点式是解题的关键,即在y=a(x-h)2+k中,对称轴为x=h,顶点坐标为(h,k).
    12、1.
    【解析】
    试题分析:如图,当AB=AD时,满足△PBC是等腰三角形的点P有且只有3个,△P1BC,△P2BC是等腰直角三角形,△P3BC是等腰直角三角形(P3B=P3C),则AB=AD=1,故答案为1.

    考点:矩形的性质;等腰三角形的性质;勾股定理;分类讨论.
    13、x≥﹣且x≠1
    【解析】
    分析:根据被开方数大于等于0,分母不等于0列式求解即可.
    详解:根据题意得2x+1≥0,x-1≠0,
    解得x≥-且x≠1.
    故答案为x≥-且x≠1.
    点睛:本题主要考查了函数自变量的取值范围的确定,根据分母不等于0,被开方数大于等于0列式计算即可,是基础题,比较简单.
    14、m.
    【解析】
    利用勾股定理易得扇形的半径,那么就能求得扇形的弧长,除以2π即为圆锥的底面半径.
    【详解】
    解:易得扇形的圆心角所对的弦是直径,
    ∴扇形的半径为: m,
    ∴扇形的弧长为: =πm,
    ∴圆锥的底面半径为:π÷2π=m.
    【点睛】
    本题考查:90度的圆周角所对的弦是直径;圆锥的侧面展开图的弧长等于圆锥的底面周长,解题关键是弧长公式.
    15、3
    【解析】
    如图,延长CE、DE,分别交AB于G、H,由∠BAD=∠ADE=60°可得三角形ADH是等边三角形,根据等腰直角三角形的性质可知CG⊥AB,可求出AG的长,进而可得GH的长,根据含30°角的直角三角形的性质可求出EH的长,根据DE=DH-EH即可得答案.
    【详解】
    如图,延长CE、DE,分别交AB于G、H,
    ∵∠BAD=∠ADE=60°,
    ∴△ADH是等边三角形,
    ∴DH=AD=AH=5,∠DHA=60°,
    ∵AC=BC,CE平分∠ACB,∠ACB=90°,
    ∴AB==8,AG=AB=4,CG⊥AB,
    ∴GH=AH=AG=5-4=1,
    ∵∠DHA=60°,
    ∴∠GEH=30°,
    ∴EH=2GH=2
    ∴DE=DH-EH=5=2=3.

    故答案为:3
    【点睛】
    本题考查等边三角形的判定及性质、等腰直角三角形的性质及含30°角的直角三角形的性质,熟记30°角所对的直角边等于斜边的一半的性质并正确作出辅助线是解题关键.
    16、1.
    【解析】
    先根据概率公式得到,解得.
    【详解】
    根据题意得,
    解得.
    故答案为:.
    【点睛】
    本题考查了概率公式:随机事件的概率事件可能出现的结果数除以所有可能出现的结果数.
    17、1.
    【解析】
    根据在△ABC中,∠A:∠B:∠C=1:2:3,三角形内角和等于180°可得∠A,∠B,∠C的度数,它的最小边的长是2cm,从而可以求得最大边的长.
    【详解】
    ∵在△ABC中,∠A:∠B:∠C=1:2:3,

    ∵最小边的长是2cm,
    ∴a=2.
    ∴c=2a=1cm.
    故答案为:1.
    【点睛】
    考查含30度角的直角三角形的性质,掌握30度角所对的直角边等于斜边的一半是解题的关键.

    三、解答题(共7小题,满分69分)
    18、(1) ;(2)当每套房赠送的装修基金多于10 560元时,选择方案一合算;当每套房赠送的装修基金等于10 560元时,两种方案一样;当每套房赠送的装修基金少于10 560元时,选择方案二合算.
    【解析】
    解:(1)当1≤x≤8时,每平方米的售价应为:
    y=4000﹣(8﹣x)×30="30x+3760" (元/平方米)
    当9≤x≤23时,每平方米的售价应为:
    y=4000+(x﹣8)×50=50x+3600(元/平方米).

    (2)第十六层楼房的每平方米的价格为:50×16+3600=4400(元/平方米),
    按照方案一所交房款为:W1=4400×120×(1﹣8%)﹣a=485760﹣a(元),
    按照方案二所交房款为:W2=4400×120×(1﹣10%)=475200(元),
    当W1>W2时,即485760﹣a>475200,
    解得:0<a<10560,
    当W1<W2时,即485760﹣a<475200,
    解得:a>10560,
    ∴当0<a<10560时,方案二合算;当a>10560时,方案一合算.
    【点睛】
    本题考查的是用一次函数解决实际问题,读懂题目信息,找出数量关系表示出各楼层的单价以及是交房款的关系式是解题的关键.
    19、
    【解析】
    分析:该分式方程无解的情况有两种:(1)原方程存在增根;(2)原方程约去分母后,整式方程无解.
    详解:去分母得:x(x-a)-1(x-1)=x(x-1),
    去括号得:x2-ax-1x+1=x2-x,
    移项合并得:(a+2)x=1.
    (1)把x=0代入(a+2)x=1,
    ∴a无解;
    把x=1代入(a+2)x=1,
    解得a=1;
    (2)(a+2)x=1,
    当a+2=0时,0×x=1,x无解
    即a=-2时,整式方程无解.
    综上所述,当a=1或a=-2时,原方程无解.
    故答案为a=1或a=-2.
    点睛:分式方程无解,既要考虑分式方程有增根的情形,又要考虑整式方程无解的情形.
    20、(1)落回到圈A的概率P1=;(2)她与嘉嘉落回到圈A的可能性一样.
    【解析】
    (1)由共有1种等可能的结果,落回到圈A的只有1种情况,直接利用概率公式求解即可求得答案;
    (2)首先根据题意列出表格,然后由表格求得所有等可能的结果与最后落回到圈A的情况,再利用概率公式求解即可求得答案;
    【详解】
    (1)∵共有1种等可能的结果,落回到圈A的只有1种情况,
    ∴落回到圈A的概率P1=;
    (2)列表得:

    1
    2
    3
    1
    1
    (1,1)
    (2,1)
    (3,1)
    (1,1)
    2
    (1,2)
    (2,2)
    (3,2)
    (1,2)
    3
    (1,3)
    (2,3)
    (3,3)
    (1,3)
    1
    (1,1)
    (2,1)
    (3,1)
    (1,1)
    ∵共有16种等可能的结果,最后落回到圈A的有(1,3),(2,2)(3,1),(1,1),
    ∴最后落回到圈A的概率P2==,
    ∴她与嘉嘉落回到圈A的可能性一样.
    【点睛】
    此题考查了列表法或树状图法求概率.注意随机掷两次骰子,最后落回到圈A,需要两次和是1的倍数.
    21、(1)y=x2﹣3x+1;tan∠ACB=;(2)m=;(3)四边形ADMQ是平行四边形;理由见解析.
    【解析】
    (1)由点A、B坐标利用待定系数法求解可得抛物线解析式为y=x2-3x+1,作BG⊥CA,交CA的延长线于点G,证△GAB∽△OAC得=,据此知BG=2AG.在Rt△ABG中根据BG2+AG2=AB2,可求得AG=.继而可得BG=,CG=AC+AG=,根据正切函数定义可得答案;
    (2)作BH⊥CD于点H,交CP于点K,连接AK,易得四边形OBHC是正方形,应用“全角夹半角”可得AK=OA+HK,设K(1,h),则BK=h,HK=HB-KB=1-h,AK=OA+HK=2+(1-h)=6-h.在Rt△ABK中,由勾股定理求得h=,据此求得点K(1,).待定系数法求出直线CK的解析式为y=-x+1.设点P的坐标为(x,y)知x是方程x2-3x+1=-x+1的一个解.解之求得x的值即可得出答案;
    (3)先求出点D坐标为(6,1),设P(m,m2-3m+1)知M(m,1),H(m,0).及PH=m2-3m+1),OH=m,AH=m-2,MH=1.①当1<m<6时,由△OAN∽△HAP知=.据此得ON=m-1.再证△ONQ∽△HMQ得=.据此求得OQ=m-1.从而得出AQ=DM=6-m.结合AQ∥DM可得答案.②当m>6时,同理可得.
    【详解】
    解:(1)将点A(2,0)和点B(1,0)分别代入y=ax2+bx+1,得,
    解得:;
    ∴该抛物线的解析式为y=x2﹣3x+1,
    过点B作BG⊥CA,交CA的延长线于点G(如图1所示),则∠G=90°.

    ∵∠COA=∠G=90°,∠CAO=∠BAG,
    ∴△GAB∽△OAC.
    ∴=2.
    ∴BG=2AG,
    在Rt△ABG中,∵BG2+AG2=AB2,
    ∴(2AG)2+AG2=22,解得: AG=.
    ∴BG=,CG=AC+AG=2+=.
    在Rt△BCG中,tan∠ACB═.
    (2)如图2,过点B作BH⊥CD于点H,交CP于点K,连接AK.易得四边形OBHC是正方形.

    应用“全角夹半角”可得AK=OA+HK,
    设K(1,h),则BK=h,HK=HB﹣KB=1﹣h,AK=OA+HK=2+(1﹣h)=6﹣h,
    在Rt△ABK中,由勾股定理,得AB2+BK2=AK2,
    ∴22+h2=(6﹣h)2.解得h=,
    ∴点K(1,),
    设直线CK的解析式为y=hx+1,
    将点K(1,)代入上式,得=1h+1.解得h=﹣,
    ∴直线CK的解析式为y=﹣x+1,
    设点P的坐标为(x,y),则x是方程x2﹣3x+1=﹣x+1的一个解,
    将方程整理,得3x2﹣16x=0,
    解得x1=,x2=0(不合题意,舍去)
    将x1=代入y=﹣x+1,得y=,
    ∴点P的坐标为(,),
    ∴m=;
    (3)四边形ADMQ是平行四边形.理由如下:
    ∵CD∥x轴,
    ∴yC=yD=1,
    将y=1代入y=x2﹣3x+1,得1=x2﹣3x+1,
    解得x1=0,x2=6,
    ∴点D(6,1),
    根据题意,得P(m, m2﹣3m+1),M(m,1),H(m,0),
    ∴PH=m2﹣3m+1,OH=m,AH=m﹣2,MH=1,
    ①当1<m<6时,DM=6﹣m,
    如图3,

    ∵△OAN∽△HAP,
    ∴,
    ∴=,
    ∴ON===m﹣1,
    ∵△ONQ∽△HMQ,
    ∴,
    ∴,
    ∴,
    ∴OQ=m﹣1,
    ∴AQ=OA﹣OQ=2﹣(m﹣1)=6﹣m,
    ∴AQ=DM=6﹣m,
    又∵AQ∥DM,
    ∴四边形ADMQ是平行四边形.
    ②当m>6时,同理可得:四边形ADMQ是平行四边形.
    综上,四边形ADMQ是平行四边形.
    【点睛】
    本题主要考查二次函数的综合问题,解题的关键是掌握待定系数法求函数解析式、相似三角形的判定与性质、平行四边形的判定与性质及勾股定理、三角函数等知识点.
    22、(1)300、144;(2)补全频数分布直方图见解析;(3)该校创新意识不强的学生约有528人.
    【解析】
    (1)由D组频数及其所占比例可得总人数,用360°乘以C组人数所占比例可得;
    (2)用总人数分别乘以A、B组的百分比求得其人数,再用总人数减去A、B、C、D的人数求得E组的人数可得;
    (3)用总人数乘以样本中A、B组的百分比之和可得.
    【详解】
    解:(1)抽取学生的总人数为78÷26%=300人,扇形C的圆心角是360°×=144°,
    故答案为300、144;
    (2)A组人数为300×7%=21人,B组人数为300×17%=51人,
    则E组人数为300﹣(21+51+120+78)=30人,
    补全频数分布直方图如下:

    (3)该校创新意识不强的学生约有2200×(7%+17%)=528人.
    【点睛】
    考查了频数(率)分布直方图:提高读频数分布直方图的能力和利用统计图获取信息的能力.利用统计图获取信息时,必须认真观察、分析、研究统计图,才能作出正确的判断和解决问题.也考查了用样本估计总体.
    23、(1)L1表示汽车B到甲地的距离与行驶时间的关系;(2)汽车B的速度是1.5千米/分;(3)s1=﹣1.5t+330,s2=t;(4)2小时后,两车相距30千米;(5)行驶132分钟,A、B两车相遇.
    【解析】
    试题分析:(1)直接根据函数图象的走向和题意可知L1表示汽车B到甲地的距离与行驶时间的关系;
    (2)由L1上60分钟处点的坐标可知路程和时间,从而求得速度;
    (3)先分别设出函数,利用函数图象上的已知点,使用待定系数法可求得函数解析式;
    (4)结合(3)中函数图象求得时s的值,做差即可求解;
    (5)求出函数图象的交点坐标即可求解.
    试题解析:(1)函数图形可知汽车B是由乙地开往甲地,故L1表示汽车B到甲地的距离与行驶时间的关系;
    (2)(330﹣240)÷60=1.5(千米/分);
    (3)设L1为 把点(0,330),(60,240)代入得
    所以
    设L2为 把点(60,60)代入得

    所以
    (4)当时,
    330﹣150﹣120=60(千米);
    所以2小时后,两车相距60千米;
    (5)当时,
    解得
    即行驶132分钟,A、B两车相遇.
    24、(2)y=x2﹣4x+3;(2)①2<x3<4,②m的值为或2.
    【解析】
    (2)由直线y=﹣x+3分别与x轴、y交于点B、C求得点B、C的坐标,再代入y=x2+bx+c求得b、c的值,即可求得抛物线的解析式;(2)①先求得抛物线的顶点坐标为D(2,﹣2),当直线l2经过点D时求得m=﹣2;当直线l2经过点C时求得m=3,再由x2>x2>2,可得﹣2<y3<3,即可﹣2<﹣x3+3<3,所以2<x3<4;②分当直线l2在x轴的下方时,点Q在点P、N之间和当直线l2在x轴的上方时,点N在点P、Q之间两种情况求m的值即可.
    【详解】
    (2)在y=﹣x+3中,令x=2,则y=3;
    令y=2,则x=3;得B(3,2),C(2,3),
    将点B(3,2),C(2,3)的坐标代入y=x2+bx+c
    得:,解得
    ∴y=x2﹣4x+3;
    (2)∵直线l2平行于x轴,
    ∴y2=y2=y3=m,
    ①如图①,y=x2﹣4x+3=(x﹣2)2﹣2,
    ∴顶点为D(2,﹣2),
    当直线l2经过点D时,m=﹣2;
    当直线l2经过点C时,m=3
    ∵x2>x2>2,
    ∴﹣2<y3<3,
    即﹣2<﹣x3+3<3,
    得2<x3<4,
    ②如图①,当直线l2在x轴的下方时,点Q在点P、N之间,
    若三个点P、Q、N中恰好有一点是其他两点所连线段的中点,则得PQ=QN.
    ∵x2>x2>2,
    ∴x3﹣x2=x2﹣x2,
    即 x3=2x2﹣x2,
    ∵l2∥x轴,即PQ∥x轴,
    ∴点P、Q关于抛物线的对称轴l2对称,
    又抛物线的对称轴l2为x=2,
    ∴2﹣x2=x2﹣2,
    即x2=4﹣x2,
    ∴x3=3x2﹣4,
    将点Q(x2,y2)的坐标代入y=x2﹣4x+3
    得y2=x22﹣4x2+3,又y2=y3=﹣x3+3
    ∴x22﹣4x2+3=﹣x3+3,
    ∴x22﹣4x2=﹣(3x2﹣4)
    即 x22﹣x2﹣4=2,解得x2=,(负值已舍去),
    ∴m=()2﹣4×+3=
    如图②,当直线l2在x轴的上方时,点N在点P、Q之间,

    若三个点P、Q、N中恰好有一点是其他两点所连线段的中点,则得PN=NQ.
    由上可得点P、Q关于直线l2对称,
    ∴点N在抛物线的对称轴l2:x=2,
    又点N在直线y=﹣x+3上,
    ∴y3=﹣2+3=2,即m=2.
    故m的值为或2.
    【点睛】
    本题是二次函数综合题,
    本题为二次函数的综合应用,涉及待定系数法、函数图象的交点、线段的中点及分类讨论思想等知识.在(2)中注意待定系数法的应用;在(2)①注意利用数形结合思想;在(2)②注意分情况讨论.本题考查知识点较多,综合性较强,难度较大.

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