2025届江苏省连云港市东海县数学九上开学达标测试试题【含答案】
展开一、选择题(本大题共8个小题,每小题4分,共32分,每小题均有四个选项,其中只有一项符合题目要求)
1、(4分)下列二次根式中,是最简二次根式的为( )
A.B.C.D.
2、(4分)某人从一鱼摊上买了三条鱼,平均每条元,又从另一个鱼摊上买了两条鱼,平均每条元,后来他又以每条元的价格把鱼全部卖给了乙,结果发现赔了钱,原因是
A.B.C.D.与大小无关
3、(4分)如图,过矩形的四个顶点作对角线、的平行线,分别相交于、、、四点,则四边形为( )
A.平行四边形B.矩形C.菱形D.正方形
4、(4分)直线与轴、轴的交点坐标分别是( )
A.,B.,C.,D.,
5、(4分)在直角三角形中,若两条直角边的长分别是1cm,2cm,则斜边的长( )cm.
A.3B.C.D.或
6、(4分)如图,将矩形ABCD的四个角向内折叠铺平,恰好拼成一个无缝隙无重叠的矩形EFGH,若EH=5,EF=12,则矩形ABCD的面积是( )
A.13 B. C.60 D.120
7、(4分)下列说法中,其中不正确的有( )
①任何数都有算术平方根;
②一个数的算术平方根一定是正数;
③a2的算术平方根是a;
④算术平方根不可能是负数.
A.0个B.1个C.2个D.3个
8、(4分)下列地铁标志图形中,属于中心对称图形的是( )
A.B.C.D.
二、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
9、(4分)用反证法证明:“四边形中至少有一个角是直角或钝角”时,应假设________.
10、(4分)若+(y﹣2)2=0,那么(x+y)2018=_____.
11、(4分)若一次函数的图象不经过第一象限,则的取值范围为_______.
12、(4分)分解因式:__________.
13、(4分)如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,AC=3,BC=4,点D在AB上,AD=AC,AF⊥CD交CD于点E,交CB于点F,则CF的长是________________.
三、解答题(本大题共5个小题,共48分)
14、(12分)如图,一次函数的图象与轴交于点A,正方形ABCD的顶点B在轴上,点D在直线上,且AO=OB,反比例函数()经过点C.
(1)求一次函数和反比例函数的解析式;
(2)点P是轴上一动点,当的周长最小时,求出P点的坐标;
(3)在(2)的条件下,以点C、D、P为顶点作平行四边形,直接写出第四个顶点M的坐标.
15、(8分)如图,已知中,,点以每秒1个单位的速度从向运动,同时点以每秒2个单位的速度从向方向运动,到达点后,点也停止运动,设点运动的时间为秒.
(1)求点停止运动时,的长;
(2) 两点在运动过程中,点是点关于直线的对称点,是否存在时间,使四边形为菱形?若存在,求出此时的值;若不存在,请说明理由.
(3) 两点在运动过程中,求使与相似的时间的值.
16、(8分)如图,在△ABC中,AD是角平分钱,点E在AC上,且∠EAD=∠ADE.
(1)求证:△DCE∽△BCA;
(2)若AB=3,AC=1.求DE的长.
17、(10分)如图,直线分别交x轴、y轴于A、B两点,直线BC与x轴交于点,P是线段AB上的一个动点点P与A、B不重合.
(1)求直线BC所对应的的函数表达式;
(2)设动点P的横坐标为t,的面积为S.
①求出S与t的函数关系式,并写出自变量t的取值范围;
②在线段BC上存在点Q,使得四边形COPQ是平行四边形,求此时点Q的坐标.
18、(10分)如图,在□ABCD中,∠B=60°.
(1)作∠A的角平分线与边BC交于点E(用尺规作图,保留作图痕迹,不要求写作法);
(2)求证:△ABE是等边三角形.
B卷(50分)
一、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
19、(4分)如图,在菱形ABCD中,已知DE⊥AB,AE:AD=3:5,BE=2,则菱形ABCD的面积是_______.
20、(4分)已知(m,n)是函数y=-与y=3x+9的一个交点,则-的值为______.
21、(4分)如图,线段两个点的坐标分别为,,以原点为位似中心,将线段缩小得到线段,若点的坐标为,则点的坐标为______.
22、(4分)已知:在△ABC中,AC=a,AB与BC所在直线成45°角,AC与BC所在直线形成的夹角的余弦值为(即csC=),则AC边上的中线长是_____________.
23、(4分)如图,在▱ABCD中,BE、CE分别平分∠ABC、∠BCD,E在AD上,BE=12cm,CE=5cm.则▱ABCD的周长为_____,面积为_____.
二、解答题(本大题共3个小题,共30分)
24、(8分)如图1.点D,E在△ABC的边BC上.连接AD.AE.①AB=AC:②AD=AE:
③BD=CE.以此三个等式中的两个作为命题的题设,另一个作为命题的结论.构成三个命题:①②③;①③②,②③①.
(1)以上三个命题是真命题的为(直接作答)__________________;
(2)选择一个真命题进行证明(先写出所选命题.然后证明).
25、(10分)解方程:+=1.
26、(12分)用适当的方法解下列方程:
(1)5x2=4x
(2)(x+1)(3x﹣1)=0
参考答案与详细解析
一、选择题(本大题共8个小题,每小题4分,共32分,每小题均有四个选项,其中只有一项符合题目要求)
1、C
【解析】
试题解析:A、,被开方数含分母,不是最简二次根式;
B、,被开方数含能开得尽方的因数,不是最简二次根式;
C、是最简二次根式;
D、,被开方数含能开得尽方的因数,不是最简二次根式.
故选C.
点睛:最简二次根式必须满足两个条件:
(1)被开方数不含分母;
(2)被开方数不含能开得尽方的因数或因式.
2、A
【解析】
本题考查一元一次不等式组的应用,将现实生活中的事件与数学思想联系起来,读懂题列出不等式关系式即可求解.利润=总售价-总成本= ×5-(3a+2b)=0.5b-0.5a,赔钱了说明利润<0.
【详解】
利润=总售价-总成本= ×5-(3a+2b)=0.5b-0.5a,赔钱了说明利润<0
∴0.5b-0.5a<0,
∴a>b.
故选A.
解决本题的关键是读懂题意,找到符合题意的不等关系式.
3、C
【解析】
由题意易得四边形EFGH是平行四边形,又因为矩形的对角线相等,可得EH=HG,所以平行四边形EFGH是菱形.
【详解】
∵HG∥EF∥AC,EH∥FG∥BD,HG=EF=AC,EH=FG=BD,
∴四边形EFGH是平行四边形,
∵矩形的对角线相等,
∴AC=BD,
∴EH=HG,
∴平行四边形EFGH是菱形.
故选C.
本题考查了矩形的性质及菱形的判定.注意掌握菱形的判定方法有三种:①定义:一组邻边相等的平行四边形是菱形;②四边相等;③对角线互相垂直平分的四边形是菱形.熟练掌握矩形、菱形的性质是解题关键.
4、A
【解析】
分别根据点在坐标轴上坐标的特点求出对应的x、y的值,即可求出直线y=2x-3与x轴、y轴的交点坐标.
【详解】
解:令y=0,则2x-3=0,
解得x=,
故此直线与x轴的交点的坐标为(,0);
令x=0,则y=-3,
故此直线与y轴的交点的坐标为(0,-3);
故选:A.
本题考查的是坐标轴上点的坐标特点,一次函数y=kx+b,(k≠0,且k,b为常数)的图象是一条直线.它与x轴的交点坐标是(,0);与y轴的交点坐标是(0,b).
5、B
【解析】
分析:由于1cm和2cm是直角三角形的两条边,可根据勾股定理求出斜边的长.
详解:∵在直角三角形中,若两条直角边的长分别是1cm,2cm,∴斜边长==(cm).
故选B.
点睛:本题考查了勾股定理,由于本题较简单,直接利用勾股定理解答即可.
6、D
【解析】
由折叠图形的性质求得∠HEF=90°,则∠HEF=∠EFG=∠FGH=∠GHE=90∘ , 得到四边形EHFG是矩形,再由折叠的性质得矩形ABCD的面积等于矩形EFGH面积的2倍,根据已知数据即可求出矩形ABCD的面积.
【详解】
如图,
根据折叠的性质可得∠AEH=∠MEH,∠BEF=∠FEM,
∴∠AEH+∠BEF=∠MEH+∠FEM,
∴∠HEF=90°,
同理得∠HEF=∠EFG=∠FGH=∠GHE=90∘
∴四边形EHFG是矩形,
由折叠的性质得:S矩形ABCD=2S矩形HEFG=2×EH×EF=2×5×12=120;
故答案为:D.
本题考查矩形的折叠问题,解题关键在于能够得到四边形EHFG是矩形
7、D
【解析】
①②③④分别根据平方根和算术平方根的概念即可判断.
【详解】
解:根据平方根概念可知:
①负数没有算术平方根,故错误;
②反例:0的算术平方根是0,故错误;
③当a<0时,a2的算术平方根是﹣a,故错误;
④算术平方根不可能是负数,故正确.
所以不正确的有①②③.
故选D.
考核知识点:算术平方根.
8、C
【解析】
根据中心对称图形的定义即可作出判断.
【详解】
A、不是中心对称图形,故选项错误;
B、不是中心对称图形,故选项错误;
C、是中心对称图形,故选项正确;
D、不是中心对称图形,故选项错误.
故选C.
本题主要考查了中心对称图形的概念:中心对称图形是要寻找对称中心,旋转180度后两部分重合.
二、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
9、四边形中所有内角都是锐角.
【解析】
反证法的步骤中,第一步是假设结论不成立,反面成立.
【详解】
用反证法证明“四边形中至少有一个角是钝角或直角”时第一步应假设:四边形中所有内角都是锐角.
故答案为:四边形中所有内角都是锐角.
本题考查了反证法,解答此题关键要懂得反证法的意义及步骤.在假设结论不成立时要注意考虑结论的反面所有可能的情况,如果只有一种,那么否定一种就可以了,如果有多种情况,则必须一一否定.
10、1
【解析】
直接利用偶次方的性质以及算术平方根的定义得出x,y的值,进而得出答案.
【详解】
∵+(y-2)2=0,
∴x+3=0,y-2=0,
解得:x=-3,y=2,
则(x+y)2018=(-3+2)2018=1.
故答案为:1.
此题主要考查了非负数的性质,正确得出x,y的值是解题关键.
11、k≤-2.
【解析】
根据一次函数与系数的关系得到,然后解不等式组即可.
【详解】
∵一次函数y=kx+k+2的图象不经过第一象限,
∴
∴k≤-2.
故答案为:k≤-2.
本题考查了一次函数与系数的关系:对于一次函数y=kx+b(k≠0),k>0,b>0⇔y=kx+b的图象在一、二、三象限;k>0,b<0⇔y=kx+b的图象在一、三、四象限;k<0,b>0⇔y=kx+b的图象在一、二、四象限;k<0,b<0⇔y=kx+b的图象在二、三、四象限.
12、
【解析】
先提取a,再根据平方差公式即可因式分解.
【详解】
故填:.
此题主要考查因式分解,解题的关键是熟知公式法与提取公因式法因式分解.
13、1.1
【解析】
连接DF,由勾股定理求出AB=1,由等腰三角形的性质得出∠CAF =∠DAF,由SAS证明△ADF≌△ACF,得出CF=DF,∠ADF=∠ACF=∠BDF=90°,设CF=DF=x,则BF=4-x,在Rt△BDF中,由勾股定理得出方程,解方程即可.
【详解】
连接DF,如图所示:
在Rt△ABC中,∠ACB=90°,AC=3,BC=4,由勾股定理求得AB=1,
∵AD=AC=3,AF⊥CD,
∴∠CAF =∠DAF,BD=AB-AD=2,
在△ADF和△ACF中,
∴△ADF≌△ACF(SAS),
∴∠ADF=∠ACF=90°,CF=DF,
∴∠BDF=90°,
设CF=DF=x,则BF=4-x,
在Rt△BDF中,由勾股定理得:DF2+BD2=BF2,
即x2+22=(4-x)2,
解得:x=1.1;
∴CF=1.1;
故答案为1.1.
本题考查了勾股定理、全等三角形的判定与性质、等腰三角形的性质,证明△ADF≌△ACF得到CF=DF,在Rt△BDF中利用勾股定理列方程是解决问题的关键.
三、解答题(本大题共5个小题,共48分)
14、(1)y=x+1,;(1)P(,0);(3)M的坐标为(,1),(,6)或(,﹣1).
【解析】
(1)设一次函数y=kx+1的图象与x轴交于点E,连接BD,利用一次函数图象上点的坐标特征、正方形的性质以及等腰三角形的性质可得出点E的坐标,由点E的坐标利用待定系数法可求出一次函数解析式,由BD∥OA,OE=OB可求出BD的长,进而可得出点D的坐标,由正方形的性质可求出点C的坐标,再利用反比例函数图象上点的坐标特征可求出反比例函数解析式;
(1)作点D关于x轴的对称点D',连接CD'交x轴于点P,此时△PCD的周长取最小值,由点D的坐标可得出点D'的坐标,由点C,D'的坐标,利用待定系数法可求出直线CD'的解析式,再利用一次函数图象上点的坐标特征可求出点P的坐标;
(3)设点M的坐标为(x,y),分DP为对角线、CD为对角线及CP为对角线三种情况,利用平行四边形的性质(对角线互相平分)可求出点M的坐标,此题得解.
【详解】
(1)设一次函数y=kx+1的图象与x轴交于点E,连接BD,如图1所示.
当x=0时,y=kx+1=1,∴OA=1.
∵四边形ABCD为正方形,OA=OB,∴∠BAE=90°,∠OAB=∠OBA=45°,∴∠OAE=∠OEA=45°,∴OE=OA=1,点E的坐标为(﹣1,0).
将E(﹣1,0)代入y=kx+1,得:﹣1k+1=0,解得:k=1,∴一次函数的解析式为y=x+1.
∵∠OBD=∠ABD+∠OBA=90°,∴BD∥OA.
∵OE=OB=1,∴BD=1OA=4,∴点D的坐标为(1,4).
∵四边形ABCD为正方形,∴点C的坐标为(1+1﹣0,0+4﹣1),即(4,1).
∵反比例函数y(x>0)经过点C,∴n=4×1=8,∴反比例函数解析式为y.
(1)作点D关于x轴的对称点D',连接CD'交x轴于点P,此时△PCD的周长取最小值,如图1所示.
∵点D的坐标为(1,4),∴点D'的坐标为(1,﹣4).
设直线CD'的解析式为y=ax+b(a≠0),将C(4,1),D'(1,﹣4)代入y=ax+b,得:,解得:,∴直线CD'的解析式为y=3x﹣2.
当y=0时,3x﹣2=0,解得:x,∴当△PCD的周长最小时,P点的坐标为(,0).
(3)设点M的坐标为(x,y),分三种情况考虑,如图3所示.
①当DP为对角线时,,解得:,∴点M1的坐标为(,1);
②当CD为对角线时,,解得:,∴点M1的坐标为(,6);
③当CP为对角线时,,解得:,∴点M3的坐标为(,﹣1).
综上所述:以点C、D、P为顶点作平行四边形,第四个顶点M的坐标为(,1),(,6)或(,﹣1).
本题考查了待定系数法求一次函数解析式、反比例函数图象上点的坐标特征、正方形的性质、等腰三角形的性质、三角形中位线、反比例函数图象上点的坐标特征、一次函数图象上点的坐标特征以及平行四边形的性质,解题的关键是:(1)利用等腰三角形的性质及正方形的性质,求出点E,C的坐标;(1)利用两点之间线段最短,确定点P的位置;(3)分DP为对角线、CD为对角线及CP为对角线三种情况,利用平行四边形的对角线互相平分求出点M的坐标.
15、(1)(2)(3)或
【解析】
(1)求出点Q的从B到A的运动时间,再求出AP的长,利用勾股定理即可解决问题.
(2)如图1中,当四边形PQCE是菱形时,连接QE交AC于K,作QD⊥BC于D.根据DQ=CK,构建方程即可解决问题.
(3)分两种情形:如图3-1中,当∠APQ=90°时,如图3-2中,当∠AQP=90°时,分别构建方程即可解决问题.
【详解】
(1)在Rt△ABC中,∵∠C=90°,AC=6,BC=8,
∴AB==10,
点Q运动到点A时,t==5,
∴AP=5,PC=1,
在Rt△PBC中,PB=.
(2)如图1中,当四边形PQCE是菱形时,连接QE交AC于K,作QD⊥BC于D.
∵四边形PQCE是菱形,
∴PC⊥EQ,PK=KC,
∵∠QKC=∠QDC=∠DCK=90°,
∴四边形QDCK是矩形,
∴DQ=CK,
∴,
解得t=.
∴t=s时,四边形PQCE是菱形.
(3)如图2中,当∠APQ=90°时,
∵∠APQ=∠C=90°,
∴PQ∥BC,
∴,
∴,
∴.
如图3中,当∠AQP=90°时,
∵△AQP∽△ACB,
∴,
∴,
∴,
综上所述,或s时,△APQ是直角三角形.
本题属于相似形综合题,考查了菱形的判定和性质,相似三角形的判定和性质等知识,解题的关键是学会用分类讨论的思想思考问题.
16、(1)、证明过程见解析;(2)、
【解析】
试题分析:(1)已知AD平分∠BAC,可得∠EAD=∠ADE,再由∠EAD=∠ADE,可得∠BAD=∠ADE,即可得AB∥DE,从而得△DCE∽△BCA;(2)已知∠EAD=∠ADE,由三角形的性质可得AE=DE,设DE=x,所以CE=AC﹣AE=AC﹣DE=1﹣x,由(1)可知△DCE∽△BCA,根据相似三角形的对应边成比例可得x:3=(1﹣x):1,解得x的值,即可得DE的长.
试题解析:(1)证明:∵AD平分∠BAC,
∴∠BAD=∠DAC,
∵∠EAD=∠ADE,
∴∠BAD=∠ADE,
∴AB∥DE,
∴△DCE∽△BCA;
(2)解:∵∠EAD=∠ADE,
∴AE=DE,
设DE=x,
∴CE=AC﹣AE=AC﹣DE=1﹣x,
∵△DCE∽△BCA,
∴DE:AB=CE:AC,
即x:3=(1﹣x):1,
解得:x=,
∴DE的长是.
考点:相似三角形的判定与性质.
17、(1)y=2x+1;(2)①S=-2t+2(0<t<1);②点Q的坐标为(,).
【解析】
(1)根据函数表达式求出点B坐标,结合点C坐标求出BC的表达式;
(2)①根据三角形面积求法可得S与t的表达式;
②过点P作PQ∥x轴,交BC于点Q,得出P和Q的坐标,利用平行四边形的性质建立方程求解即可.
【详解】
解:(1)直线y=-x+1与x轴、y轴交点坐标分别为A(1,0)、B(0,1)两点.
设直线BC所对应的函数关系式为y=kx+1.
∵直线BC经过点C(-2,0),
∴-2k+1=0,解得:k=2,
∴直线BC所对应的函数关系式为y=2x+1.
(2)①由题意,设点P的坐标为(t,-t+1),
∴S=S△POA=×OA×yP=×1×(-t+1)=-2t+2.
即S=-2t+2(0<t<1).
②过点P作PQ∥x轴,交BC于点Q.
∵点P的坐标为(t,-t+1),
∴点Q的坐标为(,-t+1).
∵四边形COPQ是平行四边形,
∴PQ=OC,即.
解得:t=,
∴点Q的坐标为(,).
本题考查了一次函数的应用,求一次函数表达式,平行四边形的性质,解题的关键是画出图形,借助平行四边形的性质解题.
18、(1)见解析;(1)见解析
【解析】
(1)作∠A的角平分线与边BC交于点E即可;
(1)根据平行四边形的性质即可证明△ABE是等边三角形.
【详解】
解:(1)如图
(1)如图,∵四边形是平行四边形,
∴,
∴∠1=∠1.
∵AE平分∠BAD,
∴∠1=∠3,
∴∠1=∠3,
∴AB=EB.
∵∠B=60°,
∴△ABE是等边三角形.
本题考查了作图-基本作图、等边三角形的判定、平行四边形的性质,解决本题的关键是掌握以上知识.
一、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
19、20
【解析】
先由线段比求出AE,AB,AD,再由勾股定理求出DE,根据面积公式再求结果.
【详解】
因为,四边形ABCD是菱形,
所以,AD=AB,
因为,AE:AD=3:5,
所以,AE:AB=3:5,
所以,AE:BE=3:2,
因为,BE=2,
所以,AE=3,AB=CD=5,
所以,DE= ,
所以,菱形ABCD的面积是AB∙DE=5×4=20
故答案为20
本题考核知识点:菱形性质.解题关键点:由勾股定理求出高.
20、-
【解析】
根据函数解析式得出mn=-,n-3m=9,代入变形后代数式求出即可.
【详解】
解:∵(m,n)是函数y=-与y=3x+9的一个交点,
∴mn=-,n-3m=9,
∴-===-.
故答案为:-.
本题考查了反比例函数和一次函数的交点问题,以及分式的运算,主要考查学生的理解能力和计算能力.
21、
【解析】
利用点B和点D的坐标之间的关系得到线段AB缩小2.5倍得到线段CD,然后确定C点坐标.
【详解】
解:∵将线段AB缩小得到线段CD,点B(5,0)的对应点D的坐标为(2.0),
∴线段AB缩小2.5倍得到线段CD,
∴点C的坐标为(1,2).
本题考查了位似变换:在平面直角坐标系中,如果位似变换是以原点为位似中心,相似比为k,那么位似图形对应点的坐标的比等于k或-k.
22、或
【解析】
解:分两种情况:
①△ABC为锐角三角形时,如图1.
作△ABC的高AD,BE为AC边的中线.
∵在直角△ACD中,AC=a,csC=,
∴CD=a,AD=a.
∵在直角△ABD中,∠ABD=45°,
∴BD=AD=a,
∴BC=BD+CD=a.
在△BCE中,由余弦定理,得
BE2=BC2+EC2-2BC•EC•csC
∴BE=;
②△ABC为钝角三角形时,如图2.
作△ABC的高AD,BE为AC边的中线.
∵在直角△ACD中,AC=a,csC=,
∴CD=a,AD=a.
∵在直角△ABD中,∠ABD=45°,
∴BD=AD=a,
∴BC=BD+CD=a.
在△BCE中,由余弦定理,得
BE2=BC2+EC2-2BC•EC•csC
∴BE=.
综上可知AC边上的中线长是或.
23、39cm 60cm1
【解析】
根据角平分线的定义和平行线的性质得到等腰三角形ABE和等腰三角形CDE和直角三角形BCE.根据直角三角形的勾股定理得到BC=13cm,根据等腰三角形的性质得到AB=CD=AD=CD=6.5cm,从而求得该平行四边形的周长;根据直角三角形的面积可以求得平行四边形BC边上的高.
【详解】
∵BE、CE分别平分∠ABC、∠BCD,
∴∠1=∠3=∠ABC,∠DCE=∠BCE=∠BCD,
在▱ABCD中,AB=CD,AD=BC,AD∥BC,AB∥CD,
∵AD∥BC,AB∥CD,
∴∠1=∠3,∠BCE=∠CED,∠ABC+∠BCD=180°,
∴∠1=∠1,∠DCE=∠CED,∠3+∠BCE=90°,
∴AB=AE,CD=DE,∠BEC=90°,
在Rt△BCE中,根据勾股定理得:BC=13cm,
∴平行四边形的周长等于:AB+BC+CD+AD=6.5+13+6.5+13=39cm;
作EF⊥BC于F,
根据直角三角形的面积公式得:EF=cm,
∴平行四边形ABCD的面积=BC·EF==60cm1,
故答案为39cm,60cm1.
本题考查了平行四边形的性质、等腰三角形的判定与性质、勾股定理等,在平行四边形中,当出现角平分线时,一般可构造等腰三角形,进而利用等腰三角形的性质解题.
二、解答题(本大题共3个小题,共30分)
24、(1)①②③;①③②;②③①. (2)见解析
【解析】
(1)根据真命题的定义即可得出结论,
(2)根据全等三角形的判定方法及全等三角形的性质即可证明.
【详解】
解:(1)①②③;①③②;②③①.
(2)如①③②
AB=AC
=
BD=CE
△ABD≌△ACE
AD=AE
25、
【解析】
试题分析:
解:+=1
经检验:是原方程的解.
本题考查解分式方程,只需学生熟练掌握解方程的一般步骤,即可完成,注意分式方程结果要检验.
26、(1)x1=0,x2=;(2)x1=﹣1,x2=.
【解析】
(1)先移项,然后利用因式分解法解方程;
(2)利用因式分解法解方程.
【详解】
解:(1)由原方程,得x(5x﹣4)=0,
则x=0或5x﹣4=0,
解得x1=0,x2=;
(2)(x+1)(3x﹣1)=0,
x+1=0或3x﹣1=0,
x1=﹣1,x2=.
本题考查了因式分解法解一元二次方程.因式分解法就是先把方程的右边化为0,再把左边通过因式分解化为两个一次因式的积的形式,那么这两个因式的值就都有可能为0,这就能得到两个一元一次方程的解,这样也就把原方程进行了降次,把解一元二次方程转化为解一元一次方程的问题(数学转化思想).
题号
一
二
三
四
五
总分
得分
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