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    2022年浙江省杭州市采荷中学中考数学最后一模试卷含解析
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    2022年浙江省杭州市采荷中学中考数学最后一模试卷含解析

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    这是一份2022年浙江省杭州市采荷中学中考数学最后一模试卷含解析,共25页。

    2021-2022中考数学模拟试卷
    注意事项:
    1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
    2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
    3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
    4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。

    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.如图,AB是⊙O的一条弦,点C是⊙O上一动点,且∠ACB=30°,点E,F分别是AC,BC的中点,直线EF与⊙O交于G,H两点,若⊙O的半径为6,则GE+FH的最大值为(  )

    A.6 B.9 C.10 D.12
    2.如图,在Rt△ABC中,∠BAC=90°,将△ABC绕点A顺时针旋转90°后得到△AB′C′(点B的对应点是点B′,点C的对应点是点C′,连接CC′.若∠CC′B′=32°,则∠B的大小是( )

    A.32° B.64° C.77° D.87°
    3.如图,等边△ABC的边长为1cm,D、E分别AB、AC是上的点,将△ADE沿直线DE折叠,点A落在点A′处,且点A′在△ABC外部,则阴影部分的周长为(  )cm

    A.1 B.2 C.3 D.4
    4.如图,在已知的△ ABC中,按以下步骤作图:①分别以B、C为圆心,以大于BC的长为半径作弧,两弧相交于点M、N;②作直线MN交AB于点D,连接CD,则下列结论正确的是(  )

    A.CD+DB=AB B.CD+AD=AB C.CD+AC=AB D.AD+AC=AB
    5.如图,某小区计划在一块长为31m,宽为10m的矩形空地上修建三条同样宽的道路,剩余的空地上种植草坪,使草坪的面积为570m1.若设道路的宽为xm,则下面所列方程正确的是(  )

    A.(31﹣1x)(10﹣x)=570 B.31x+1×10x=31×10﹣570
    C.(31﹣x)(10﹣x)=31×10﹣570 D.31x+1×10x﹣1x1=570
    6.如图,AB与⊙O相切于点B,OA=2,∠OAB=30°,弦BC∥OA,则劣弧的长是(  )

    A. B. C. D.
    7.下列式子中,与互为有理化因式的是(  )
    A. B. C. D.
    8.菱形ABCD中,对角线AC、BD相交于点O,H为AD边中点,菱形ABCD的周长为28,则OH的长等于(  )
    A.3.5 B.4 C.7 D.14
    9.如图,AB是的直径,点C,D在上,若,则的度数为  

    A. B. C. D.
    10.在下列四个标志中,既是中心对称又是轴对称图形的是(  )
    A. B. C. D.
    11.如图,△ABC中,∠CAB=65°,在同一平面内,将△ABC绕点A旋转到△AED的位置,使得DC∥AB,则∠BAE等于( )

    A.30° B.40° C.50° D.60°
    12.如图,两个转盘A,B都被分成了3个全等的扇形,在每一扇形内均标有不同的自然数,固定指针,同时转动转盘A,B,两个转盘停止后观察两个指针所指扇形内的数字(若指针停在扇形的边线上,当作指向上边的扇形).小明每转动一次就记录数据,并算出两数之和,其中“和为7”的频数及频率如下表:

    转盘总次数
    10
    20
    30
    50
    100
    150
    180
    240
    330
    450
    “和为7”出现频数
    2
    7
    10
    16
    30
    46
    59
    81
    110
    150
    “和为7”出现频率
    0.20
    0.35
    0.33
    0.32
    0.30
    0.30
    0.33
    0.34
    0.33
    0.33
    如果实验继续进行下去,根据上表数据,出现“和为7”的频率将稳定在它的概率附近,估计出现“和为7”的概率为( )
    A.0.33 B.0.34 C.0.20 D.0.35
    二、填空题:(本大题共6个小题,每小题4分,共24分.)
    13.如图,在平面直角坐标系中,点O为坐标原点,点P在第一象限,⊙P与x轴交于O,A两点,点A的坐标为(6,0),⊙P的半径为,则点P的坐标为_______.

    14.某学校要购买电脑,A型电脑每台5000元,B型电脑每台3000元,购买10台电脑共花费34000元设购买A型电脑x台,购买B型电脑y台,则根据题意可列方程组为______.
    15.如图,AB为半圆的直径,且AB=2,半圆绕点B顺时针旋转40°,点A旋转到A′的位置,则图中阴影部分的面积为_____(结果保留π).

    16.方程的根是________.
    17.《九章算术》是中国传统数学最重要的著作,奠定了中国传统数学的基本框架.它的代数成就主要包括开方术、正负术和方程术.其中,方程术是《九章算术》最高的数学成就.
    《九章算术》中记载:“今有牛五、羊二,直金十两;牛二、羊五,直金八两.问:牛、羊各直金几何?”
    译文:“假设有5头牛、2只羊,值金10两;2头牛、5只羊,值金8两.问:每头牛、每只羊各值金多少两?”
    设每头牛值金x两,每只羊值金y两,可列方程组为_____.

    18.已知反比例函数y=在第二象限内的图象如图,经过图象上两点A、E分别引y轴与x轴的垂线,交于点C,且与y轴与x轴分别交于点M、B.连接OC交反比例函数图象于点D,且,连接OA,OE,如果△AOC的面积是15,则△ADC与△BOE的面积和为_____.

    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.
    19.(6分)如图,中,,于,,为边上一点.

    (1)当时,直接写出  ,  .
    (2)如图1,当,时,连并延长交延长线于,求证:.
    (3)如图2,连交于,当且时,求的值.
    20.(6分)在大城市,很多上班族选择“低碳出行”,电动车和共享单车成为他们的代步工具.某人去距离家8千米的单位上班,骑共享单车虽然比骑电动车多用20分钟,但却能强身健体,已知他骑电动车的速度是骑共享单车的1.5倍,求骑共享单车从家到单位上班花费的时间.
    21.(6分)如图,直线y1=﹣x+4,y2=x+b都与双曲线y=交于点A(1,m),这两条直线分别与x轴交于B,C两点.
    (1)求y与x之间的函数关系式;
    (2)直接写出当x>0时,不等式x+b>的解集;
    (3)若点P在x轴上,连接AP把△ABC的面积分成1:3两部分,求此时点P的坐标.

    22.(8分)解不等式组,并把解集在数轴上表示出来.
    23.(8分)如图,梯形ABCD中,AD∥BC,AE⊥BC于E,∠ADC的平分线交AE于点O,以点O为圆心,OA为半径的圆经过点B,交BC于另一点F.
    (1)求证:CD与⊙O相切;
    (2)若BF=24,OE=5,求tan∠ABC的值.

    24.(10分)如图,在平面直角坐标系中,二次函数y=(x-a)(x-3)(0
    (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.
    25.(10分)如图,对称轴为直线的抛物线与x轴相交于A、B两点,其中A点的坐标为(-3,0).

    (1)求点B的坐标;
    (2)已知,C为抛物线与y轴的交点.
    ①若点P在抛物线上,且,求点P的坐标;
    ②设点Q是线段AC上的动点,作QD⊥x轴交抛物线于点D,求线段QD长度的最大值.
    26.(12分) (1)计算:(a-b)2-a(a-2b);
    (2)解方程:=.
    27.(12分)如图,中,于,点分别是的中点.

    (1)求证:四边形是菱形
    (2)如果,求四边形的面积



    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、B
    【解析】
    首先连接OA、OB,根据圆周角定理,求出∠AOB=2∠ACB=60°,进而判断出△AOB为等边三角形;然后根据⊙O的半径为6,可得AB=OA=OB=6,再根据三角形的中位线定理,求出EF的长度;最后判断出当弦GH是圆的直径时,它的值最大,进而求出GE+FH的最大值是多少即可.
    【详解】
    解:如图,连接OA、OB,

    ∵∠ACB=30°,
    ∴∠AOB=2∠ACB=60°,
    ∵OA=OB,
    ∴△AOB为等边三角形,
    ∵⊙O的半径为6,
    ∴AB=OA=OB=6,
    ∵点E,F分别是AC、BC的中点,
    ∴EF=AB=3,
    要求GE+FH的最大值,即求GE+FH+EF(弦GH)的最大值,
    ∵当弦GH是圆的直径时,它的最大值为:6×2=12,
    ∴GE+FH的最大值为:12﹣3=1.
    故选:B.
    【点睛】
    本题结合动点考查了圆周角定理,三角形中位线定理,有一定难度.确定GH的位置是解题的关键.
    2、C
    【解析】
    试题分析:由旋转的性质可知,AC=AC′,∵∠CAC′=90°,可知△CAC′为等腰直角三角形,则∠CC′A=45°.∵∠CC′B′=32°,∴∠C′B′A=∠C′CA+∠CC′B′=45°+32°=77°,∵∠B=∠C′B′A,∴∠B=77°,故选C.
    考点:旋转的性质.
    3、C
    【解析】
    由题意得到DA′=DA,EA′=EA,经分析判断得到阴影部分的周长等于△ABC的周长即可解决问题.
    【详解】

    如图,由题意得:
    DA′=DA,EA′=EA,
    ∴阴影部分的周长=DA′+EA′+DB+CE+BG+GF+CF
    =(DA+BD)+(BG+GF+CF)+(AE+CE)
    =AB+BC+AC
    =1+1+1=3(cm)
    故选C.
    【点睛】
    本题考查了等边三角形的性质以及折叠的问题,折叠问题的实质是“轴对称”,解题关键是找出经轴对称变换所得的等量关系.
    4、B
    【解析】
    作弧后可知MN⊥CB,且CD=DB.
    【详解】
    由题意性质可知MN是BC的垂直平分线,则MN⊥CB,且CD=DB,则CD+AD=AB.
    【点睛】
    了解中垂线的作图规则是解题的关键.
    5、A
    【解析】
    六块矩形空地正好能拼成一个矩形,设道路的宽为xm,根据草坪的面积是570m1,即可列出方程:(31−1x)(10−x)=570,
    故选A.
    6、B
    【解析】
    解:连接OB,OC.∵AB为圆O的切线,∴∠ABO=90°.在Rt△ABO中,OA=2,∠OAB=30°,∴OB=1,∠AOB=60°.∵BC∥OA,∴∠OBC=∠AOB=60°.又∵OB=OC,∴△BOC为等边三角形,∴∠BOC=60°,则劣弧BC的弧长为=π.故选B.

    点睛:此题考查了切线的性质,含30度直角三角形的性质,以及弧长公式,熟练掌握切线的性质是解答本题的关键.
    7、B
    【解析】
    直接利用有理化因式的定义分析得出答案.
    【详解】
    ∵()(,)
    =12﹣2,
    =10,
    ∴与互为有理化因式的是:,
    故选B.
    【点睛】
    本题考查了有理化因式,如果两个含有二次根式的非零代数式相乘,它们的积不含有二次根式,就说这两个非零代数式互为有理化因式. 单项二次根式的有理化因式是它本身或者本身的相反数;其他代数式的有理化因式可用平方差公式来进行分步确定.
    8、A
    【解析】
    根据菱形的四条边都相等求出AB,菱形的对角线互相平分可得OB=OD,然后判断出OH是△ABD的中位线,再根据三角形的中位线平行于第三边并且等于第三边的一半可得OHAB.
    【详解】
    ∵菱形ABCD的周长为28,∴AB=28÷4=7,OB=OD.
    ∵H为AD边中点,∴OH是△ABD的中位线,∴OHAB7=3.1.

    故选A.
    【点睛】
    本题考查了菱形的对角线互相平分的性质,三角形的中位线平行于第三边并且等于第三边的一半,熟记性质与定理是解题的关键.
    9、B
    【解析】
    试题解析:连接AC,如图,

    ∵AB为直径,
    ∴∠ACB=90°,


    故选B.
    点睛:在同圆或等圆中,同弧或等弧所对的圆周角相等.
    10、C
    【解析】
    根据轴对称图形与中心对称图形的概念对各选项分析判断利用排除法求解.
    【详解】
    解:A、不是中心对称图形,是轴对称图形,故本选项错误;
    B、既不是中心对称图形,也不是轴对称图形,故本选项错误;
    C、既是中心对称图形又是轴对称图形,故本选项正确;
    D、不是中心对称图形,是轴对称图形,故本选项错误.
    故选C.
    【点睛】
    本题考查了中心对称图形与轴对称图形的概念.轴对称图形的关键是寻找对称轴,图形两部分折叠后可重合,中心对称图形是要寻找对称中心,旋转180度后两部分重合.
    11、C
    【解析】
    试题分析:∵DC∥AB,∴∠DCA=∠CAB=65°.
    ∵△ABC绕点A旋转到△AED的位置,∴∠BAE=∠CAD,AC=AD.
    ∴∠ADC=∠DCA="65°." ∴∠CAD=180°﹣∠ADC﹣∠DCA="50°." ∴∠BAE=50°.
    故选C.
    考点:1.面动旋转问题; 2. 平行线的性质;3.旋转的性质;4.等腰三角形的性质.
    12、A
    【解析】
    根据上表数据,出现“和为7”的频率将稳定在它的概率附近,估计出现“和为7”的概率即可.
    【详解】
    由表中数据可知,出现“和为7”的概率为0.33.
    故选A.
    【点睛】
    本题考查了利用频率估计概率:大量重复实验时,事件发生的频率在某个固定位置左右摆动,并且摆动的幅度越来越小,可以用频率的集中趋势来估计概率,这个固定的近似值就是这个事件的概率.用频率估计概率得到的是近似值,随实验次数的增多,值越来越精确.

    二、填空题:(本大题共6个小题,每小题4分,共24分.)
    13、(3,2).
    【解析】
    过点P作PD⊥x轴于点D,连接OP,先由垂径定理求出OD的长,再根据勾股定理求出PD的长,故可得出答案.
    【详解】
    过点P作PD⊥x轴于点D,连接OP,

    ∵A(6,0),PD⊥OA,
    ∴OD=OA=3,
    在Rt△OPD中 ∵OP= OD=3,
    ∴PD=2
    ∴P(3,2) .
    故答案为(3,2).
    【点睛】
    本题考查的是垂径定理,根据题意作出辅助线,构造出直角三角形是解答此题的关键.
    14、
    【解析】
    试题解析:根据题意得:
    故答案为
    15、
    【解析】
    【分析】根据题意可得出阴影部分的面积等于扇形ABA′的面积加上半圆面积再减去半圆面积.
    【详解】∵S阴影=S扇形ABA′+S半圆-S半圆
    =S扇形ABA′
    =
    =,
    故答案为.
    【点睛】本题考查了扇形面积的计算以及旋转的性质,熟记扇形面积公式且能准确识图是解题的关键.
    16、x=2
    【解析】
    分析:解此方程首先要把它化为我们熟悉的方程(一元二次方程),解新方程,检验是否符合题意,即可求得原方程的解.
    详解:据题意得:2+2x=x2,
    ∴x2﹣2x﹣2=0,
    ∴(x﹣2)(x+1)=0,
    ∴x1=2,x2=﹣1.
    ∵≥0,
    ∴x=2.
    故答案为:2.
    点睛:本题考查了学生综合应用能力,解方程时要注意解题方法的选择,在求值时要注意解的检验.
    17、
    【解析】
    试题分析:根据“5头牛,2只羊,值金10两;2头牛、5只羊,值金8两.”列方程组即可.
    考点:二元一次方程组的应用
    18、1.
    【解析】
    连结AD,过D点作DG∥CM,∵,△AOC的面积是15,∴CD:CO=1:3,
    OG:OM=2:3,∴△ACD的面积是5,△ODF的面积是15×=,∴四边形AMGF的面积=,
    ∴△BOE的面积=△AOM的面积=×=12,∴△ADC与△BOE的面积和为5+12=1,故答案为:1.

    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),;(2)证明见解析;(3).
    【解析】
    (1)利用相似三角形的判定可得,列出比例式即可求出结论;
    (2)作交于,设,则,根据平行线分线段成比例定理列出比例式即可求出AH和EH,然后根据平行线分线段成比例定理列出比例式即可得出结论;
    (3)作于,根据相似三角形的判定可得,列出比例式可得,设,,,即可求出x的值,根据平行线分线段成比例定理求出,设,,,然后根据勾股定理求出AC,即可得出结论.
    【详解】
    (1)如图1中,当时,.

    ,,


    ,,

    故答案为:,.
    (2)如图中,作交于.

    ,,
    ∴tan∠B=,tan∠ACE= tan∠B=
    ∴BE=2CE,
    ,,设,则,


    ,,



    (3)如图2中,作于.


    ,,







    ,设,,,
    则有,
    解得或(舍弃),

    ,,,
    ,,



    ,设,,,
    在中,,




    【点睛】
    此题考查的是相似三角形的应用和锐角三角函数,此题难度较大,掌握相似三角形的判定及性质、平行线分线段成比例定理和利用锐角三角函数解直角三角形是解决此题的关键.
    20、骑共享单车从家到单位上班花费的时间是1分钟.
    【解析】
    试题分析:设骑共享单车从家到单位上班花费x分钟,找出题目中的等量关系,列出方程,求解即可.
    试题解析:设骑共享单车从家到单位上班花费x分钟,
    依题意得:
    解得x=1.
    经检验,x=1是原方程的解,且符合题意.
    答:骑共享单车从家到单位上班花费的时间是1分钟.
    21、(1);(2)x>1;(3)P(﹣,0)或(,0)
    【解析】
    分析:(1)求得A(1,3),把A(1,3)代入双曲线y=,可得y与x之间的函数关系式;
    (2)依据A(1,3),可得当x>0时,不等式x+b>的解集为x>1;
    (3)分两种情况进行讨论,AP把△ABC的面积分成1:3两部分,则CP=BC=,或BP=BC=,即可得到OP=3﹣=,或OP=4﹣=,进而得出点P的坐标.
    详解:(1)把A(1,m)代入y1=﹣x+4,可得m=﹣1+4=3,
    ∴A(1,3),
    把A(1,3)代入双曲线y=,可得k=1×3=3,
    ∴y与x之间的函数关系式为:y=;
    (2)∵A(1,3),
    ∴当x>0时,不等式x+b>的解集为:x>1;
    (3)y1=﹣x+4,令y=0,则x=4,
    ∴点B的坐标为(4,0),
    把A(1,3)代入y2=x+b,可得3=+b,
    ∴b=,
    ∴y2=x+,
    令y2=0,则x=﹣3,即C(﹣3,0),
    ∴BC=7,
    ∵AP把△ABC的面积分成1:3两部分,
    ∴CP=BC=,或BP=BC=
    ∴OP=3﹣=,或OP=4﹣=,
    ∴P(﹣,0)或(,0).
    点睛:本题考查了反比例函数与一次函数的交点问题:求反比例函数与一次函数的交点坐标,把两个函数关系式联立成方程组求解,若方程组有解则两者有交点,方程组无解,则两者无交点.
    22、﹣1≤x<1.

    【解析】
    求不等式组的解集首先要分别解出两个不等式的解集,然后利用口诀“同大取大,同小取小,大小小大中间找,大大小小找不到(”确定不等式组解集的公共部分.
    【详解】
    解不等式①,得x<1,
    解不等式②,得x≥﹣1,
    ∴不等式组的解集是﹣1≤x<1.
    不等式组的解集在数轴上表示如下:

    23、(1)证明见解析;(2)
    【解析】
    试题分析:(1)过点O作OG⊥DC,垂足为G.先证明∠OAD=90°,从而得到∠OAD=∠OGD=90°,然后利用AAS可证明△ADO≌△GDO,则OA=OG=r,则DC是⊙O的切线;
    (2)连接OF,依据垂径定理可知BE=EF=1,在Rt△OEF中,依据勾股定理可知求得OF=13,然后可得到AE的长,最后在Rt△ABE中,利用锐角三角函数的定义求解即可.
    试题解析:
    (1)证明:
    过点O作OG⊥DC,垂足为G.

    ∵AD∥BC,AE⊥BC于E,
    ∴OA⊥AD.
    ∴∠OAD=∠OGD=90°.
    在△ADO和△GDO中

    ∴△ADO≌△GDO.
    ∴OA=OG.
    ∴DC是⊙O的切线.
    (2)如图所示:连接OF.

    ∵OA⊥BC,
    ∴BE=EF= BF=1.
    在Rt△OEF中,OE=5,EF=1,
    ∴OF=,
    ∴AE=OA+OE=13+5=2.
    ∴tan∠ABC=.
    【点睛】本题主要考查的是切线的判定、垂径定理、勾股定理的应用、锐角三角函数的定义,掌握本题的辅助线的作法是解题的关键.
    24、(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),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:①当△AOD∽△BPC时,根据相似三角形性质得, 解得:a= 3(舍去);
    ②△AOD∽△CPB,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)(0 ∴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=,
    ①当△AOD∽△BPC时,
    ∴,
    即 ,  
    解得:a= 3(舍去);
    ②△AOD∽△CPB,
    ∴,
    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),
    ∵0 ∴a=,
    ∴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.
    25、(1)点B的坐标为(1,0).
    (2)①点P的坐标为(4,21)或(-4,5).
    ②线段QD长度的最大值为.
    【解析】
    (1)由抛物线的对称性直接得点B的坐标.
    (2)①用待定系数法求出抛物线的解析式,从而可得点C的坐标,得到,设出点P 的坐标,根据列式求解即可求得点P的坐标.
    ②用待定系数法求出直线AC的解析式,由点Q在线段AC上,可设点Q的坐标为(q,-q-3),从而由QD⊥x轴交抛物线于点D,得点D的坐标为(q,q2+2q-3),从而线段QD等于两点纵坐标之差,列出函数关系式应用二次函数最值原理求解.
    【详解】
    解:(1)∵A、B两点关于对称轴对称 ,且A点的坐标为(-3,0),
    ∴点B的坐标为(1,0).
    (2)①∵抛物线,对称轴为,经过点A(-3,0),
    ∴,解得.
    ∴抛物线的解析式为.
    ∴B点的坐标为(0,-3).∴OB=1,OC=3.∴.
    设点P的坐标为(p,p2+2p-3),则.
    ∵,∴,解得.
    当时;当时,,
    ∴点P的坐标为(4,21)或(-4,5).
    ②设直线AC的解析式为,将点A,C的坐标代入,得:
    ,解得:.
    ∴直线AC的解析式为.
    ∵点Q在线段AC上,∴设点Q的坐标为(q,-q-3).
    又∵QD⊥x轴交抛物线于点D,∴点D的坐标为(q,q2+2q-3).
    ∴.
    ∵,
    ∴线段QD长度的最大值为.
    26、 (1) b2 (2)1
    【解析】
    分析:(1)、根据完全平方公式以及多项式的乘法计算法则将括号去掉,然后进行合并同类项即可得出答案;(2)、收下进行去分母,将其转化为整式方程,从而得出方程的解,最后需要进行验根.
    详解:(1) 解:原式=a2-2ab+b2-a2+2ab =b2 ;
    (2) 解:, 解得:x=1,
    经检验 x=1为原方程的根, 所以原方程的解为x=1.
    点睛:本题主要考查的是多项式的乘法以及解分式方程,属于基础题型.理解计算法则是解题的关键.分式方程最后必须要进行验根.
    27、 (1)证明见解析;(2).
    【解析】
    (1)先根据直角三角形斜边上中线的性质,得出DE=AB=AE,DF=AC=AF,再根据AB=AC,点E、F分别是AB、AC的中点,即可得到AE=AF=DE=DF,进而判定四边形AEDF是菱形;
    (2)根据等边三角形的性质得出EF=5,AD=5,进而得到菱形AEDF的面积S.
    【详解】
    解:(1)∵AD⊥BC,点E、F分别是AB、AC的中点,
    ∴Rt△ABD中,DE=AB=AE,
    Rt△ACD中,DF=AC=AF,
    又∵AB=AC,点E、F分别是AB、AC的中点,
    ∴AE=AF,
    ∴AE=AF=DE=DF,
    ∴四边形AEDF是菱形;
    (2)如图,

    ∵AB=AC=BC=10,
    ∴EF=5,AD=5,
    ∴菱形AEDF的面积S=EF•AD=×5×5=.
    【点睛】
    本题考查菱形的判定与性质的运用,解题时注意:四条边相等的四边形是菱形;菱形的面积等于对角线长乘积的一半.

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