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    2022年吉林省长春市解放大路中学中考数学全真模拟试卷含解析

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    这是一份2022年吉林省长春市解放大路中学中考数学全真模拟试卷含解析,共24页。

    2021-2022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0.5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(共10小题,每小题3分,共30分)
    1.实数a在数轴上的位置如图所示,则化简后为(  )

    A.7 B.﹣7 C.2a﹣15 D.无法确定
    2.如图,点E在△DBC的边DB上,点A在△DBC内部,∠DAE=∠BAC=90°,AD=AE,AB=AC.给出下列结论:
    ①BD=CE;②∠ABD+∠ECB=45°;③BD⊥CE;④BE1=1(AD1+AB1)﹣CD1.其中正确的是(  )

    A.①②③④ B.②④ C.①②③ D.①③④
    3.已知二次函数(为常数),当时,函数的最小值为5,则的值为(  )
    A.-1或5 B.-1或3 C.1或5 D.1或3
    4.据浙江省统计局发布的数据显示,2017年末,全省常住人口为5657万人数据“5657万”用科学记数法表示为
    A. B. C. D.
    5.如图,已知AB∥CD,AD=CD,∠1=40°,则∠2的度数为(  )

    A.60° B.65° C.70° D.75°
    6.如图,正方形ABCD边长为4,以BC为直径的半圆O交对角线BD于点E,则阴影部分面积为(  )

    A.π B.π C.6﹣π D.2﹣π
    7.如图,点P是菱形ABCD的对角线AC上的一个动点,过点P垂直于AC的直线交菱形ABCD的边于M、N两点.设AC=2,BD=1,AP=x,△AMN的面积为y,则y关于x的函数图象大致形状是( )

    A. B. C. D.
    8.方程有两个实数根,则k的取值范围是( ).
    A.k≥1 B.k≤1 C.k>1 D.k<1
    9.小苏和小林在如图①所示的跑道上进行米折返跑.在整个过程中,跑步者距起跑线的距离(单位:)与跑步时间(单位:)的对应关系如图②所示.下列叙述正确的是( ).

    A.两人从起跑线同时出发,同时到达终点
    B.小苏跑全程的平均速度大于小林跑全程的平均速度
    C.小苏前跑过的路程大于小林前跑过的路程
    D.小林在跑最后的过程中,与小苏相遇2次
    10.已知为单位向量,=,那么下列结论中错误的是( )
    A.∥ B. C.与方向相同 D.与方向相反
    二、填空题(本大题共6个小题,每小题3分,共18分)
    11.如图,边长为4的正方形ABCD内接于⊙O,点E是弧AB上的一动点(不与点A、B重合),点F是弧BC上的一点,连接OE,OF,分别与交AB,BC于点G,H,且∠EOF=90°,连接GH,有下列结论:
    ①弧AE=弧BF;②△OGH是等腰直角三角形;③四边形OGBH的面积随着点E位置的变化而变化;④△GBH周长的最小值为4+2.
    其中正确的是_____.(把你认为正确结论的序号都填上)

    12.在一次摸球实验中,摸球箱内放有白色、黄色乒乓球共50个,这两种乒乓球的大小、材质都相同.小明发现,摸到白色乒乓球的频率稳定在60%左右,则箱内黄色乒乓球的个数很可能是________.
    13.如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,AC=BC=6cm,动点P从点A出发,沿AB方向以每秒cm的速度向终点B运动;同时,动点Q从点B出发沿BC方向以每秒lcm的速度向终点C运动,将△PQC沿BC翻折,点P的对应点为点P′,设Q点运动的时间为t秒,若四边形QP′CP为菱形,则t的值为_____.

    14.如果,那么=_____.
    15.使有意义的x的取值范围是______.
    16.如图△EDB由△ABC绕点B逆时针旋转而来,D点落在AC上,DE交AB于点F,若AB=AC,DB=BF,则AF与BF的比值为_____.

    三、解答题(共8题,共72分)
    17.(8分)益马高速通车后,将桃江马迹塘的农产品运往益阳的运输成本大大降低.马迹塘一农户需要将A,B两种农产品定期运往益阳某加工厂,每次运输A,B产品的件数不变,原来每运一次的运费是1200元,现在每运一次的运费比原来减少了300元,A,B两种产品原来的运费和现在的运费(单位:元∕件)如下表所示:
    品种
    A
    B
    原来的运费
    45
    25
    现在的运费
    30
    20
    (1)求每次运输的农产品中A,B产品各有多少件;
    (2)由于该农户诚实守信,产品质量好,加工厂决定提高该农户的供货量,每次运送的总件数增加8件,但总件数中B产品的件数不得超过A产品件数的2倍,问产品件数增加后,每次运费最少需要多少元.
    18.(8分)已知矩形ABCD,AB=4,BC=3,以AB为直径的半圆O在矩形ABCD的外部(如图),将半圆O绕点A顺时针旋转α度(0°≤α≤180°)
    (1)半圆的直径落在对角线AC上时,如图所示,半圆与AB的交点为M,求AM的长;
    (2)半圆与直线CD相切时,切点为N,与线段AD的交点为P,如图所示,求劣弧AP的长;
    (3)在旋转过程中,半圆弧与直线CD只有一个交点时,设此交点与点C的距离为d,直接写出d的取值范围.

    19.(8分)如图,已知抛物线与轴交于两点(A点在B点的左边),与轴交于点.
    (1)如图1,若△ABC为直角三角形,求的值;
    (2)如图1,在(1)的条件下,点在抛物线上,点在抛物线的对称轴上,若以为边,以点、、、Q为顶点的四边形是平行四边形,求点的坐标;
    (3)如图2,过点作直线的平行线交抛物线于另一点,交轴于点,若﹕=1﹕1. 求的值.

    20.(8分)如图,点A,C,B,D在同一条直线上,BE∥DF,∠A=∠F,AB=FD,求证:AE=FC.

    21.(8分)解方程:
    22.(10分)(1)计算:﹣22+|﹣4|+()-1+2tan60°
    (2) 求 不 等 式 组的 解 集 .
    23.(12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.
    组别
    分数段
    频次
    频率
    A
    60≤x<70
    17
    0.17
    B
     70≤x<80
     30
     a
    C
     80≤x<90
     b
     0.45
    D
     90≤x<100
     8
     0.08
    请根据所给信息,解答以下问题:
    (1)表中a=______,b=______;
    (2)请计算扇形统计图中B组对应扇形的圆心角的度数;
    (3)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、乙两名同学都被选中的概率.

    24.某厂按用户的月需求量(件)完成一种产品的生产,其中.每件的售价为18万元,每件的成本(万元)是基础价与浮动价的和,其中基础价保持不变,浮动价与月需求量(件)成反比.经市场调研发现,月需求量与月份(为整数,)符合关系式(为常数),且得到了表中的数据.
    月份(月)

    1

    2

    成本(万元/件)

    11

    12

    需求量(件/月)

    120

    100

    (1)求与满足的关系式,请说明一件产品的利润能否是12万元;
    (2)求,并推断是否存在某个月既无盈利也不亏损;
    (3)在这一年12个月中,若第个月和第个月的利润相差最大,求.



    参考答案

    一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分)
    1、C
    【解析】
    根据数轴上点的位置判断出a﹣4与a﹣11的正负,原式利用二次根式性质及绝对值的代数意义化简,去括号合并即可得到结果.
    【详解】
    解:根据数轴上点的位置得:5<a<10,
    ∴a﹣4>0,a﹣11<0,
    则原式=|a﹣4|﹣|a﹣11|=a﹣4+a﹣11=2a﹣15,
    故选:C.
    【点睛】
    此题考查了二次根式的性质与化简,以及实数与数轴,熟练掌握运算法则是解本题的关键.
    2、A
    【解析】
    分析:只要证明△DAB≌△EAC,利用全等三角形的性质即可一一判断;
    详解:∵∠DAE=∠BAC=90°,
    ∴∠DAB=∠EAC
    ∵AD=AE,AB=AC,
    ∴△DAB≌△EAC,
    ∴BD=CE,∠ABD=∠ECA,故①正确,
    ∴∠ABD+∠ECB=∠ECA+∠ECB=∠ACB=45°,故②正确,
    ∵∠ECB+∠EBC=∠ABD+∠ECB+∠ABC=45°+45°=90°,
    ∴∠CEB=90°,即CE⊥BD,故③正确,
    ∴BE1=BC1-EC1=1AB1-(CD1-DE1)=1AB1-CD1+1AD1=1(AD1+AB1)-CD1.故④正确,
    故选A.
    点睛:本题考查全等三角形的判定和性质、勾股定理、等腰直角三角形的性质等知识,解题的关键是正确寻找全等三角形解决问题,属于中考选择题中的压轴题.
    3、A
    【解析】
    由解析式可知该函数在x=h时取得最小值1,x>h时,y随x的增大而增大;当x3,可得当x=3时,y取得最小值5,分别列出关于h的方程求解即可.
    【详解】
    解:∵x>h时,y随x的增大而增大,当x ∴①若h<1,当时,y随x的增大而增大,
    ∴当x=1时,y取得最小值5,
    可得:,
    解得:h=−1或h=3(舍),
    ∴h=−1;
    ②若h>3,当时,y随x的增大而减小,
    当x=3时,y取得最小值5,
    可得:,
    解得:h=5或h=1(舍),
    ∴h=5,
    ③若1≤h≤3时,当x=h时,y取得最小值为1,不是5,
    ∴此种情况不符合题意,舍去.
    综上所述,h的值为−1或5,
    故选:A.
    【点睛】
    本题主要考查二次函数的性质和最值,根据二次函数的性质和最值进行分类讨论是解题的关键.
    4、C
    【解析】
    科学记数法的表示形式为的形式,其中,n为整数确定n的值时,要看把原数变成a时,小数点移动了多少位,n的绝对值与小数点移动的位数相同当原数绝对值时,n是正数;当原数的绝对值时,n是负数.
    【详解】
    解:5657万用科学记数法表示为,
    故选:C.
    【点睛】
    此题考查科学记数法的表示方法科学记数法的表示形式为的形式,其中,n为整数,表示时关键要正确确定a的值以及n的值.
    5、C
    【解析】
    由等腰三角形的性质可求∠ACD=70°,由平行线的性质可求解.
    【详解】
    ∵AD=CD,∠1=40°,
    ∴∠ACD=70°,
    ∵AB∥CD,
    ∴∠2=∠ACD=70°,
    故选:C.
    【点睛】
    本题考查了等腰三角形的性质,平行线的性质,是基础题.
    6、C
    【解析】
    根据题意作出合适的辅助线,可知阴影部分的面积是△BCD的面积减去△BOE和扇形OEC的面积.
    【详解】
    由题意可得,
    BC=CD=4,∠DCB=90°,
    连接OE,则OE=BC,

    ∴OE∥DC,
    ∴∠EOB=∠DCB=90°,
    ∴阴影部分面积为:
    =
    =6-π,
    故选C.
    【点睛】
    本题考查扇形面积的计算、正方形的性质,解答本题的关键是明确题意,找出所求问题需要的条件,利用数形结合的思想解答.
    7、C
    【解析】
    △AMN的面积=AP×MN,通过题干已知条件,用x分别表示出AP、MN,根据所得的函数,利用其图象,可分两种情况解答:(1)0<x≤1;(2)1<x<2;
    解:(1)当0<x≤1时,如图,
    在菱形ABCD中,AC=2,BD=1,AO=1,且AC⊥BD;
    ∵MN⊥AC,
    ∴MN∥BD;
    ∴△AMN∽△ABD,
    ∴=,
    即,=,MN=x;
    ∴y=AP×MN=x2(0<x≤1),
    ∵>0,
    ∴函数图象开口向上;
    (2)当1<x<2,如图,
    同理证得,△CDB∽△CNM,=,
    即=,MN=2-x;
    ∴y=
    AP×MN=x×(2-x),
    y=-x2+x;
    ∵-<0,
    ∴函数图象开口向下;
    综上答案C的图象大致符合.
    故选C.
    本题考查了二次函数的图象,考查了学生从图象中读取信息的数形结合能力,体现了分类讨论的思想.
    8、D
    【解析】
    当k=1时,原方程不成立,故k≠1,
    当k≠1时,方程为一元二次方程.
    ∵此方程有两个实数根,
    ∴,解得:k≤1.
    综上k的取值范围是k<1.故选D.
    9、D
    【解析】
    A.由图可看出小林先到终点,A错误;
    B.全程路程一样,小林用时短,所以小林的平均速度大于小苏的平均速度,B错误;
    C.第15 秒时,小苏距离起点较远,两人都在返回起点的过程中,据此可判断小林跑的路程大于小苏跑的路程,C错误;
    D.由图知两条线的交点是两人相遇的点,所以是相遇了两次,正确.
    故选D.
    10、C
    【解析】
    由向量的方向直接判断即可.
    【详解】
    解:为单位向量,=,所以与方向相反,所以C错误,
    故选C.
    【点睛】
    本题考查了向量的方向,是基础题,较简单.

    二、填空题(本大题共6个小题,每小题3分,共18分)
    11、①②④
    【解析】
    ①根据ASA可证△BOE≌△COF,根据全等三角形的性质得到BE=CF,根据等弦对等弧得到 ,可以判断①;
    ②根据SAS可证△BOG≌△COH,根据全等三角形的性质得到∠GOH=90°,OG=OH,根据等腰直角三角形的判定得到△OGH是等腰直角三角形,可以判断②;
    ③通过证明△HOM≌△GON,可得四边形OGBH的面积始终等于正方形ONBM的面积,可以判断③;
    ④根据△BOG≌△COH可知BG=CH,则BG+BH=BC=4,设BG=x,则BH=4-x,根据勾股定理得到GH== ,可以求得其最小值,可以判断④.
    【详解】
    解:①如图所示,

    ∵∠BOE+∠BOF=90°,∠COF+∠BOF=90°,
    ∴∠BOE=∠COF,
    在△BOE与△COF中,

    ∴△BOE≌△COF,
    ∴BE=CF,
    ∴ ,①正确;
    ②∵OC=OB,∠COH=∠BOG,∠OCH=∠OBG=45°,
    ∴△BOG≌△COH;
    ∴OG=OH,∵∠GOH=90°,
    ∴△OGH是等腰直角三角形,②正确.
    ③如图所示,

    ∵△HOM≌△GON,
    ∴四边形OGBH的面积始终等于正方形ONBM的面积,③错误;
    ④∵△BOG≌△COH,
    ∴BG=CH,
    ∴BG+BH=BC=4,
    设BG=x,则BH=4-x,
    则GH==,
    ∴其最小值为4+2,④正确.
    故答案为:①②④
    【点睛】
    考查了圆的综合题,关键是熟练掌握全等三角形的判定和性质,等弦对等弧,等腰直角三角形的判定,勾股定理,面积的计算,综合性较强.
    12、20
    【解析】
    先设出白球的个数,根据白球的频率求出白球的个数,再用总的个数减去白球的个数即可.
    【详解】
    设黄球的个数为x个,
    ∵共有黄色、白色的乒乓球50个,黄球的频率稳定在60%,
    ∴=60%,
    解得x=30,
    ∴布袋中白色球的个数很可能是50-30=20(个).
    故答案为:20.
    【点睛】
    本题考查了利用频率估计概率,熟练掌握该知识点是本题解题的关键.
    13、1
    【解析】
    作PD⊥BC于D,PE⊥AC于E,如图,AP=t,BQ=tcm,(0≤t<6)
    ∵∠C=90°,AC=BC=6cm,
    ∴△ABC为直角三角形,
    ∴∠A=∠B=45°,
    ∴△APE和△PBD为等腰直角三角形,
    ∴PE=AE=AP=tcm,BD=PD,
    ∴CE=AC﹣AE=(6﹣t)cm,
    ∵四边形PECD为矩形,
    ∴PD=EC=(6﹣t)cm,
    ∴BD=(6﹣t)cm,
    ∴QD=BD﹣BQ=(6﹣1t)cm,
    在Rt△PCE中,PC1=PE1+CE1=t1+(6﹣t)1,
    在Rt△PDQ中,PQ1=PD1+DQ1=(6﹣t)1+(6﹣1t)1,
    ∵四边形QPCP′为菱形,
    ∴PQ=PC,
    ∴t1+(6﹣t)1=(6﹣t)1+(6﹣1t)1,
    ∴t1=1,t1=6(舍去),
    ∴t的值为1.
    故答案为1.

    【点睛】
    此题主要考查了菱形的性质,勾股定理,关键是要熟记定理的内容并会应用 .
    14、
    【解析】
    试题解析:
    设a=2t,b=3t,

    故答案为:
    15、
    【解析】
    二次根式有意义的条件.
    【分析】根据二次根式被开方数必须是非负数的条件,要使在实数范围内有意义,必须.
    16、
    【解析】
    先利用旋转的性质得到BC=BD,∠C=∠EDB,∠A=∠E,∠CBD=∠ABE,再利用等腰三角形的性质和三角形内角和定理证明∠ABD=∠A,则BD=AD,然后证明△BDC∽△ABC,则利用相似比得到BC:AB=CD:BC,即BF:(AF+BF)=AF:BF,最后利用解方程求出AF与BF的比值.
    【详解】
    ∵如图△EDB由△ABC绕点B逆时针旋转而来,D点落在AC上,∴BC=BD,∠C=∠EDB,∠A=∠E,∠CBD=∠ABE,∵∠ABE=∠ADF,∴∠CBD=∠ADF,∵DB=BF,∴BF=BD=BC,而∠C=∠EDB,∴∠CBD=∠ABD,∴∠ABC=∠C=2∠ABD,∵∠BDC=∠A+∠ABD,∴∠ABD=∠A,∴BD=AD,∴CD=AF,∵AB=AC,∴∠ABC=∠C=∠BDC,∴△BDC∽△ABC,∴BC:AB=CD:BC,即BF:(AF+BF)=AF:BF,整理得AF2+BF∙AF-BF2=0,∴AF=BF,即AF与BF的比值为.故答案是.
    【点睛】
    本题主要考查了旋转的性质、等腰三角形的性质、相似三角形的性质,熟练掌握这些知识点并灵活运用是解题的关键.

    三、解答题(共8题,共72分)
    17、(1)每次运输的农产品中A产品有10件,每次运输的农产品中B产品有30件,(2)产品件数增加后,每次运费最少需要1120元.
    【解析】
    (1)设每次运输的农产品中A产品有x件,每次运输的农产品中B产品有y件,根据表中的数量关系列出关于x和y的二元一次方程组,解之即可,
    (2)设增加m件A产品,则增加了(8-m)件B产品,设增加供货量后得运费为W元,根据(1)的结果结合图表列出W关于m的一次函数,再根据“总件数中B产品的件数不得超过A产品件数的2倍”,列出关于m的一元一次不等式,求出m的取值范围,再根据一次函数的增减性即可得到答案.
    【详解】
    解:(1)设每次运输的农产品中A产品有x件,每次运输的农产品中B产品有y件,
    根据题意得:

    解得:,
    答:每次运输的农产品中A产品有10件,每次运输的农产品中B产品有30件,
    (2)设增加m件A产品,则增加了(8-m)件B产品,设增加供货量后得运费为W元,
    增加供货量后A产品的数量为(10+m)件,B产品的数量为30+(8-m)=(38-m)件,
    根据题意得:W=30(10+m)+20(38-m)=10m+1060,
    由题意得:38-m≤2(10+m),
    解得:m≥6,
    即6≤m≤8,
    ∵一次函数W随m的增大而增大
    ∴当m=6时,W最小=1120,
    答:产品件数增加后,每次运费最少需要1120元.
    【点睛】
    本题考查了一次函数的应用,二元一次方程组的应用和一元一次不等式得应用,解题的关键:(1)正确根据等量关系列出二元一次方程组,(2)根据数量关系列出一次函数和不等式,再利用一次函数的增减性求最值.
    18、(2)AM=;(2)=π;(3)4-≤d<4或d=4+.
    【解析】
    (2)连接B′M,则∠B′MA=90°,在Rt△ABC中,利用勾股定理可求出AC的长度,由∠B=∠B′MA=90°、∠BCA=∠MAB′可得出△ABC∽△AMB′,根据相似三角形的性质可求出AM的长度;
    (2)连接OP、ON,过点O作OG⊥AD于点G,则四边形DGON为矩形,进而可得出DG、AG的长度,在Rt△AGO中,由AO=2、AG=2可得出∠OAG=60°,进而可得出△AOP为等边三角形,再利用弧长公式即可求出劣弧AP的长;
    (3)由(2)可知:△AOP为等边三角形,根据等边三角形的性质可求出OG、DN的长度,进而可得出CN的长度,画出点B′在直线CD上的图形,在Rt△AB′D中(点B′在点D左边),利用勾股定理可求出B′D的长度进而可得出CB′的长度,再结合图形即可得出:半圆弧与直线CD只有一个交点时d的取值范围.
    【详解】
    (2)在图2中,连接B′M,则∠B′MA=90°.

    在Rt△ABC中,AB=4,BC=3,
    ∴AC=2.
    ∵∠B=∠B′MA=90°,∠BCA=∠MAB′,
    ∴△ABC∽△AMB′,
    ∴=,即=,
    ∴AM=;
    (2)在图3中,连接OP、ON,过点O作OG⊥AD于点G,

    ∵半圆与直线CD相切,
    ∴ON⊥DN,
    ∴四边形DGON为矩形,
    ∴DG=ON=2,
    ∴AG=AD-DG=2.
    在Rt△AGO中,∠AGO=90°,AO=2,AG=2,
    ∴∠AOG=30°,∠OAG=60°.
    又∵OA=OP,
    ∴△AOP为等边三角形,
    ∴==π.
    (3)由(2)可知:△AOP为等边三角形,
    ∴DN=GO=OA=,
    ∴CN=CD+DN=4+.
    当点B′在直线CD上时,如图4所示,

    在Rt△AB′D中(点B′在点D左边),AB′=4,AD=3,
    ∴B′D==,
    ∴CB′=4-.
    ∵AB′为直径,
    ∴∠ADB′=90°,
    ∴当点B′在点D右边时,半圆交直线CD于点D、B′.
    ∴当半圆弧与直线CD只有一个交点时,4-≤d<4或d=4+.
    【点睛】
    本题考查了相似三角形的判定与性质、矩形的性质、等边三角形的性质、勾股定理以及切线的性质,解题的关键是:(2)利用相似三角形的性质求出AM的长度;(2)通过解直角三角形找出∠OAG=60°;(3)依照题意画出图形,利用数形结合求出d的取值范围.
    19、 (1) ;(2) 和;(3)
    【解析】
    (1)设,,再根据根与系数的关系得到,根据勾股定理得到:、 ,根据列出方程,解方程即可;(2)求出A、B坐标,设出点Q坐标,利用平行四边形的性质,分类讨论点P坐标,利用全等的性质得出P点的横坐标后,分别代入抛物线解析式,求出P点坐标;
    (3)过点作DH⊥轴于点,由::,可得::.设,可得 点坐标为,可得.设点坐标为.可证△∽△,利用相似性质列出方程整理可得到 ①,将代入抛物线上,可得②,联立①②解方程组,即可解答.
    【详解】
    解:设,,则是方程的两根,
    ∴.
    ∵已知抛物线与轴交于点.

    在△中:,在△中:,
    ∵△为直角三角形,由题意可知∠°,
    ∴,
    即,
    ∴,
    ∴,
    解得:,
    又,
    ∴.
    由可知:,令则,
    ∴,
    ∴.
    ①以为边,以点、、、Q为顶点的四边形是四边形时,
    设抛物线的对称轴为 ,l与交于点,过点作⊥l,垂足为点,

    即∠°∠.
    ∵四边形为平行四边形,
    ∴∥,又l∥轴,
    ∴∠∠=∠,
    ∴△≌△,
    ∴,
    ∴点的横坐标为,

    即点坐标为.
    ②当以为边,以点、、、Q为顶点的四边形是四边形时,

    设抛物线的对称轴为 ,l与交于点,过点作⊥l,垂足为点,
    即∠°∠.
    ∵四边形为平行四边形,
    ∴∥,又l∥轴,
    ∴∠∠=∠,
    ∴△≌△,
    ∴,
    ∴点的横坐标为,

    即点坐标为
    ∴符合条件的点坐标为和.
    过点作DH⊥轴于点,
    ∵::,
    ∴::.
    设,则点坐标为,
    ∴.
    ∵点在抛物线上,
    ∴点坐标为,
    由(1)知,
    ∴,
    ∵∥,
    ∴△∽△,

    ∴,
    ∴,
    即①,
    又在抛物线上,
    ∴②,
    将②代入①得:,
    解得(舍去),
    把代入②得:.
    【点睛】
    本题是代数几何综合题,考查了二次函数图象性质、一元二次方程根与系数关系、三角形相似以及平行四边形的性质,解答关键是综合运用数形结合分类讨论思想.
    20、证明见解析.
    【解析】
    由已知条件BE∥DF,可得出∠ABE=∠D,再利用ASA证明△ABE≌△FDC即可.
    证明:∵BE∥DF,∴∠ABE=∠D,
    在△ABE和△FDC中,
    ∠ABE=∠D,AB=FD,∠A=∠F
    ∴△ABE≌△FDC(ASA),
    ∴AE=FC.
    “点睛”此题主要考查全等三角形的判定与性质和平行线的性质等知识点的理解和掌握,此题的关键是利用平行线的性质求证△ABC和△FDC全等.
    21、x=-4是方程的解
    【解析】
    分式方程去分母转化为整式方程,求出整式方程的解得到x的值,经检验即可得到分式方程的解.
    【详解】


    ∴x=-4,
    当x=-4时,
    ∴x=-4是方程的解
    【点睛】
    本题考查了分式方程的解法,(1)解分式方程的基本思想是“转化思想”,把分式方程转化为整式方程求解.(2)解分式方程一定注意要验根.
    22、(1)1;(2)-1≤x<1.
    【解析】
    试题分析:(1)、首先根据绝对值、幂、三角函数的计算法则得出各式的值,然后进行求和得出答案;(2)、分半求出每个不等式的解,然后得出不等式组的解.
    试题解析:解:(1)、
    (2)、 由得:x<1,由得:x≥-1,∴不等式的解集:-1≤x<1.
    23、(1)0.3 ,45;(2)108°;(3).
    【解析】
    (1)首先根据A组频数及其频率可得总人数,再利用频数、频率之间的关系求得a、b;
    (2)B组的频率乘以360°即可求得答案;
    (2)画树形图后即可将所有情况全部列举出来,从而求得恰好抽中者两人的概率;
    【详解】
    (1)本次调查的总人数为17÷0.17=100(人),则a==0.3,b=100×0.45=45(人).
    故答案为0.3,45;
    (2)360°×0.3=108°.
    答:扇形统计图中B组对应扇形的圆心角为108°.
    (3)将同一班级的甲、乙学生记为A、B,另外两学生记为C、D,画树形图得:

    ∵共有12种等可能的情况,甲、乙两名同学都被选中的情况有2种,∴甲、乙两名同学都被选中的概率为=.
    【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.
    24、 (1),不可能;(2)不存在;(3)1或11.
    【解析】
    试题分析:(1)根据每件的成本y(万元)是基础价与浮动价的和,其中基础价保持不变,浮动价与月需求量x(件)成反比,结合表格,用待定系数法求y与x之间的函数关系式,再列方程求解,检验所得结果是还符合题意;(2)将表格中的n,对应的x值,代入到,求出k,根据某个月既无盈利也不亏损,得到一个关于n的一元二次方程,判断根的情况;(3)用含m的代数式表示出第m个月,第(m+1)个月的利润,再对它们的差的情况讨论.
    试题解析:(1)由题意设,由表中数据,得
    解得∴.
    由题意,若,则.
    ∵x>0,∴.
    ∴不可能.
    (2)将n=1,x=120代入,得
    120=2-2k+9k+27.解得k=13.
    将n=2,x=100代入也符合.
    ∴k=13.
    由题意,得18=6+,求得x=50.
    ∴50=,即.
    ∵,∴方程无实数根.
    ∴不存在.
    (3)第m个月的利润为w==;
    ∴第(m+1)个月的利润为
    W′=.
    若W≥W′,W-W′=48(6-m),m取最小1,W-W′=240最大.
    若W<W′,W′-W=48(m-6),m+1≤12,m取最大11,W′-W=240最大.
    ∴m=1或11.
    考点:待定系数法,一元二次方程根的判别式,二次函数的性质,二次函数的应用.

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