安徽省蚌埠市禹会区2024-2025学年九年级数学第一学期开学考试模拟试题【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)如图,△AOB是等边三角形,B(2,0),将△AOB绕O点逆时针方向旋转90°到△A′OB′位置,则A′坐标是( )
A.(﹣1,)B.(﹣,1)C.(,﹣1)D.(1,﹣)
2、(4分)去年某果园随机从甲、乙、丙、丁四个品种的葡萄树中各采摘了10棵,每棵产量的平均数(单位:千克)及方差(单位:千克)如下表所示:
今年准备从四个品种中选出一种产量既高又稳定的葡萄树进行种植,应选的品种是( )
A.甲B.乙C.丙D.丁
3、(4分)下列图案,既是轴对称图形又是中心对称图形的个数是( ).
A.1B.2C.3D.4
4、(4分)八年级(1)班要在甲、乙、丙、丁四名同学中挑选一名同学去参加数学竟赛,四名同学在5次数学测试中成绩的平均数及方差如下表所示
如果选出一名成绩较好且状态稳定的同学去参赛,那么应选( )
A.甲B.乙C.丙D.丁
5、(4分)如图所示,直角三角形ABO的周长为100,在其内部有个小直角三角形周长之和为( )
A.90B.100C.110D.120
6、(4分)若有意义,则m能取的最小整数值是( )
A.B.C.D.
7、(4分)有8个数的平均数是11,另外有12个数的平均数是12,这20个数的平均数是( )
A.11.6B.2.32C.23.2D.11.5
8、(4分)已知a、b、c是的三边,且满足,则一定是( )
A.等腰三角形B.等边三角形C.直角三角形D.等腰直角三角形
二、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
9、(4分)成立的条件是___________________.
10、(4分)若在实数范围内有意义,则x的取值范围是______.
11、(4分)如图,在ΔABC中,AB=8,AC=6,∠BAC=30°,将ΔABC绕点A逆时针旋转60°得到△AB1C1,连接BC1,则BC1的长为________.
12、(4分)如图,菱形ABCD中,点M、N分别在AD,BC上,且AM=CN,MN与AC交于点O,连接DO,若∠BAC=28°,则∠ODC=_____.
13、(4分)如图,在矩形ABCD中,AD=4,E,F分别为边AB,CD上一动点,AE=CF,分别以DE,BF为对称轴翻折△ADE,△BCF,点A,C的对称点分别为P,Q.若点P,Q,E,F恰好在同一直线上,且PQ=1,则EF的长为_____.
三、解答题(本大题共5个小题,共48分)
14、(12分)先化简,再求值:,其中x=1.
15、(8分)某商贩出售一批进价为l元的钥匙扣,在销售过程中发现钥匙扣的日销售单价x(元)与日销售量y(个)之间有如下关系:
(1)根据表中数据在平面直角坐标系中,描出实数对(x,y)对应的点;
(2)猜想并确定y与x的关系式,并在直角坐标系中画出x>0时的图像;
(3)设销售钥匙扣的利润为T元,试求出T与x之间的函数关系式:若商贩在钥匙扣售价不超过8元的前提下要获得最大利润,试求销售价x和最大利润T.
16、(8分)学完三角形的高后,小明对三角形与高线做了如下研究:如图,是中边上的-点,过点、分别作、、、,垂足分别为点、、,由与的面积之和等于的面积,有等量关系式:.像这种利用同一平面图形的两种面积计算途径可以得出相关线段的数量关系式,从而用于解决数学问题的方法称为“等积法”,下面请尝试用这种方法解决下列问题.
图(1) 图(2)
(1)如图(1), 矩形中,,,点是上一点,过点作,,垂足分别为点、,求的值;
(2)如图(2),在中,角平分线、相交于点,过点分别作、,垂足分别为点、,若,,求四边形的周长.
17、(10分)如图,直线y=﹣x+3与x轴交于点C,与y轴交于点B,抛物线y=ax2+x+c经过B、C两点.
(1)求抛物线的解析式;
(2)如图,点E是直线BC上方抛物线上的一动点,当△BEC面积最大时,请求出点E的坐标和△BEC面积的最大值;
(3)在(2)的结论下,过点E作y轴的平行线交直线BC于点M,连接AM,点Q是抛物线对称轴上的动点,在抛物线上是否存在点P,使得以P、Q、A、M为顶点的四边形是平行四边形?如果存在,请直接写出点P的坐标;如果不存在,请说明理由.
18、(10分)如图,平面直角坐标系中,直线AB:y= -+b交y轴于点A(0,1),交x轴于点B,直线x=1交AB于点D,交x轴于点E,P是直线x=1上的一动点,且在点D的上方,设P(1,n).
(1)求直线ABd解析式和点B的坐标;
(2)求△ABP的面积(用含n的代数式表示);
(3) 当 =2时,
①求出点P的坐标;②在①的条件下,以PB为边在第一象限作等腰直角△BPC,直接写出点C的坐标.
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Rt△ABC中,∠ACB=90°,D是AB的中点,若BC=BD,则∠A=_____度.
20、(4分)函数自变量的取值范围是_________.
21、(4分)如图,在菱形ABCD中,过点C作CEBC交对角线BD 于点 E ,若ECD20 ,则ADB____________.
22、(4分)如图,在△ABC中,D,E分别是边AB,AC的中点,若BC=6,则DE=_______.
23、(4分)如图,将菱形纸片ABCD折叠,使点C,D的对应点C',D'都落在直线AB上,折痕为EF,若EF=1.AC'=8,则阴影部分(四边形ED'BF)的面积为________ 。
二、解答题(本大题共3个小题,共30分)
24、(8分)计算.
(1) (2)
25、(10分)把下列各式因式分解:
(1)a3﹣4a2+4a
(2)a2(x﹣y)+b2(y﹣x)
26、(12分) “五一”期间,小丽一家乘坐高铁前往某市旅游,计划第二天租用新能源汽车自驾出游.现有甲、乙两家租车公司,租车费用如下:甲公司按日收取固定租金80元,另外再按租车时间计费;乙公司无固定租金,直接按租车时间计费,每小时租费是30元.
(1)设租用时间为x小时,租用甲公司的车所需费用为y1元,租用乙公司的车所需费用为y2元,其图象如图所示,分别求出y1, y2关于x的函数解析式;
(2)请你帮助小丽计算,租用哪家新能源汽车自驾出游更合算?
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、B
【解析】
过点A′作A′C⊥x轴于C,根据点B的坐标求出等边三角形的边长,再求出∠A′OC=30 ,然后求出OC、A′C,再根据点A′在第二象限写出点A′的坐标即可.
【详解】
如图,过点A′作A′C⊥x轴于C,
∵B(2,0),
∴等边△AOB的边长为2,
又∵∠A′OC=90 −60 =30 ,
∴OC=2×cs30 =2×=,A′C=2×=1,
∵点A′在第二象限,
∴点A′(﹣,1).
故选:B.
本题考查了坐标与图形变化−旋转,等边三角形的性质,根据旋转的性质求出∠A′OC=30,然后解直角三角形求出点A′的横坐标与纵坐标的长度是解题的关键.
2、B
【解析】
先比较平均数得到甲组和乙组产量较好,然后比较方差得到乙组的状态稳定.
【详解】
因为甲组、乙组的平均数丙组比丁组大,
而乙组的方差比甲组的小,
所以乙组的产量比较稳定,
所以乙组的产量既高又稳定,
故选B.
本题考查了方差:一组数据中各数据与它们的平均数的差的平方的平均数,叫做这组数据的方差.方差是反映一组数据的波动大小的一个量.方差越大,则平均值的离散程度越大,稳定性也越小;反之,则它与其平均值的离散程度越小,稳定性越好.也考查了平均数的意义.
3、C
【解析】
根据轴对称图形与中心对称图形的概念求解.
【详解】
解:第一个图形是轴对称图形,是中心对称图形;
第二个图形是轴对称图形,不是中心对称图形;
第三个图形是轴对称图形,是中心对称图形;
第四个图形是轴对称图形,是中心对称图形.
共有3个图形既是轴对称图形,也是中心对称图形,
故选:C.
此题主要考查了中心对称图形与轴对称图形,判断轴对称图形的关键是寻找对称轴,图形两部分沿对称轴折叠后可重合;判断中心对称图形是要寻找对称中心,旋转180度后与原图重合.
4、B
【解析】
根据平均数和方差的意义解答.
【详解】
解:从平均数看,成绩最好的是乙、丙同学,
从方差看,乙方差小,发挥最稳定,
所以如果选出一名成绩较好且状态稳定的同学去参赛,那么应选乙,
故选:B.
本题考查平均数和方差,方差是用来衡量一组数据波动大小的量,方差越大,表明这组数据偏离平均数越大,即波动越大,数据越不稳定;反之,方差越小,表明这组数据分布比较集中,各数据偏离平均数越小,即波动越小,数据越稳定.
5、B
【解析】
过小直角三角形的直角定点作AO,BO的平行线,
则四边形DEFG和四边形EFOH是矩形.∴DE=GF,DG=EF=OH,
∴小直角三角形的与AO平行的边的和等于AO,与BO平行的边的和等于BO.
∴小直角三角形的周长等于直角△ABC的周长.∴这n个小直角三角形的周长为1.故选B.
6、C
【解析】
根据二次根式的性质,被开方数大于等于0,即可求解.
【详解】
由有意义,
则满足1m-3≥0,解得m≥,
即m≥时,二次根式有意义.
则m能取的最小整数值是m=1.
故选C.
主要考查了二次根式的意义和性质.概念:式子(a≥0)叫二次根式;性质:二次根式中的被开方数必须是非负数,否则二次根式无意义.
7、A
【解析】
这20个数的平均数是:,故选A.
8、C
【解析】
由a3-ac2-ab2=0知a(a2-c2-b2)=0,结合a≠0得出a2=b2+c2,根据勾股定理逆定理可得答案.
【详解】
解:∵a、b、c是△ABC的三边,
∴a≠0,b≠0,c≠0,
又a3-ac2-ab2=0,
∴a(a2-c2-b2)=0,
则a2-c2-b2=0,即a2=b2+c2,
∴△ABC一定是直角三角形.
故选:C.
本题考查因式分解的应用,解题的关键是掌握勾股定理逆定理与因式分解的运用.
二、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
9、x≥1
【解析】
分析:根据二次根式有意义的条件可得x+1≥0,x-1≥0,求出x的范围.
详解:由题意得,x+1≥0,x-1≥0,
解得:x≥-1,x≥1,
综上所述:x≥1.
故答案为:x≥1.
点睛:本题考查了二次根式的乘除法,解答本题的关键是掌握二次根式有意义的条件.
10、x≥-2
【解析】
分析:根据二次根式有意义的条件:被开方数为非负数,列不等式求解即可.
详解:∵x+2≥0
∴x≥-2.
故答案为x≥-2.
点睛:此题主要考查了二次根式有意义的条件,明确被开方数为非负数是解题关键.
11、10.
【解析】
根据题意可得∠BAC1=90°,根据旋转可知AC1=6,在RtΔBAC1中,利用勾股定理可求得BC1的长=.
【详解】
∵ΔABC绕点A逆时针旋转60°得到ΔAB1C1
∴AC=AC1,∠CAC1=60°,
∵AB=8,AC=6,∠BAC=30°,
∴∠BAC1=90°,AB=8,AC1=6,
∴在RtΔBAC1中,BC1的长=,
故答案为:10.
本题考查了图形的旋转和勾股定理,通过理解题意将∠BAC1=90°找到即可解题.
12、62°
【解析】
证明≌,根据全等三角形的性质得到AO=CO,根据菱形的性质有:AD=DC,根据等腰三角形三线合一的性质得到DO⊥AC,即∠DOC=90°.根据平行线的性质得到∠DCA=28°,根据三角形的内角和即可求解.
【详解】
四边形ABCD是菱形,
AD//BC,
在与中,
,
≌;
AO=CO,
AD=DC,
∴DO⊥AC,
∴∠DOC=90°.
∵AD∥BC,
∴∠BAC=∠DCA.
∵∠BAC=28°,∠BAC=∠DCA.,
∴∠DCA=28°,
∴∠ODC=90°-28°=62°.
故答案为62°
考查菱形的性质,等腰三角形的性质,平行线的性质,三角形的内角和定理等,比较基础,数形结合是解题的关键.
13、2或
【解析】
过点E作,垂足为G,首先证明为等腰三角形,然后设,然后分两种情况求解:I.当QF与PE不重叠时,由翻折的性质可得到,则, II. 当QF与PE重叠时,:EF=DF=2x﹣1,FG=x﹣1,然后在中,依据勾股定理列方程求解即可.
【详解】
解:I.当QF与PE不重叠时,如图所示:过点E作EG⊥DC,垂足为G.
设AE=FC=x.
由翻折的性质可知:∠AED=∠DEP,EP=AE=FC=QF=x,则EF=2x+1.
∵AE∥DG,
∴∠AED=∠EDF.
∴∠DEP=∠EDF.
∴EF=DF.
∴GF=DF﹣DG=x+1.
在Rt△EGF中,EF2=EG2+GF2,即(2x+1)2=42+(x+1)2,解得:x=2(负值已舍去).
∴EF=2x+1=2×2+1=2.
II. 当QF与PE重叠时,备用图中,同法可得:EF=DF=2x﹣1,FG=x﹣1,
在Rt△EFG中,∵EF2=EG2+FG2,
∴(2x﹣1)2=42+(x﹣1)2,
∴x=或﹣2(舍弃),
∴EF=2x﹣1=
故答案为:2或.
本题主要考查的是翻折的性质、勾股定理的应用,依据勾股定理列出关于x的方程是解题的关键.
三、解答题(本大题共5个小题,共48分)
14、,-1
【解析】
先算括号里面的加法,再将除法转化为乘法,将结果化为最简,然后把x的值代入进行计算即可.
【详解】
解:原式=,
=,
=.
当x=1时,原式=.
此题考查了分式的混合运算﹣化简求值,熟练掌握运算法则是解本题的关键.
15、(1)见解析;(2),见解析;(3),,(元).
【解析】
(1)根据已知各点坐标进而在坐标系中描出即可;
(2)利用各点坐标乘积不变进而得出函数解析式,再画图象;
(3)利用利润=销量×(每件利润),进而得出答案.
【详解】
解:(1)如图:
(2)因为各点坐标xy乘积不变,猜想y与x为形式的反比例函数,
由题提供数据可知固定k值为24,
所以函数表达式为:,
连线如图:
(3)利润 = 销量 ×(每件利润),
利润为T,销量为y,由(2)知,
每件售价为1,则每件利润为x-1,
所以,
当最大时,最小,而此时最大,
根据题意,钥匙扣售价不超过8元,
所以时,(元).
此题主要考查了反比例函数的应用,正确利用反比例函数增减性得出函数最值是解题关键.
16、(1);(2)4
【解析】
(1)由矩形的性质可得∠ABC=90°,AO=CO,BO=DO,由“等积法”可求解;
(2)由“等积法”可求OM=ON=1,通过证明四边形AMON是正方形,即可求解.
【详解】
解:(1)如图,连接,
则由矩形性质有:
又
∴
∴
解得:;
(2)连接,过点作,垂足为点,
又是的角平分线,、,垂足分别为点、,
,
在中,
设,则
解得:
四边形是矩形
又
矩形是正方形
正方形的周长.
本题考查了矩形的性质,正方形的判定,熟练掌握“等积法”是本题的关键
17、(1);(2)点E的坐标是(2,1)时,△BEC的面积最大,最大面积是1;(1)P的坐标是(﹣1,)、(5,)、(﹣1,).
【解析】
解:(1)∵直线y=﹣x+1与x轴交于点C,与y轴交于点B,
∴点B的坐标是(0,1),点C的坐标是(4,0),
∵抛物线y=ax2+x+c经过B、C两点,
∴,解得,
∴y=﹣x2+x+1.
(2)如图1,过点E作y轴的平行线EF交直线BC于点M,EF交x轴于点F,
,
∵点E是直线BC上方抛物线上的一动点,∴设点E的坐标是(x,﹣x2+x+1),则点M的坐标是(x,﹣x+1),∴EM=﹣x2+x+1﹣(﹣x+1)=﹣x2+x,∴S△BEC=S△BEM+S△MEC==×(﹣x2+x)×4=﹣x2+1x=﹣(x﹣2)2+1,
∴当x=2时,即点E的坐标是(2,1)时,△BEC的面积最大,最大面积是1.
(1)在抛物线上存在点P,使得以P、Q、A、M为顶点的四边形是平行四边形.
①如图2,
,
由(2),可得点M的横坐标是2,∵点M在直线y=﹣x+1上,∴点M的坐标是(2,),又∵点A的坐标是(﹣2,0),∴AM=
,∴AM所在的直线的斜率是:;∵y=﹣x2+x+1的对称轴是x=1,
∴设点Q的坐标是(1,m),点P的坐标是(x,﹣x2+x+1),
则,
解得或,
∵x<0,∴点P的坐标是(﹣1,﹣).
②如图1,
,
由(2),可得点M的横坐标是2,∵点M在直线y=﹣x+1上,∴点M的坐标是(2,),
又∵点A的坐标是(﹣2,0),∴AM=,
∴AM所在的直线的斜率是:;
∵y=﹣x2+x+1的对称轴是x=1,
∴设点Q的坐标是(1,m),点P的坐标是(x,﹣x2+x+1),则,
解得或,
∵x>0,∴点P的坐标是(5,﹣).
③如图4,
,
由(2),可得点M的横坐标是2,∵点M在直线y=﹣x+1上,
∴点M的坐标是(2,),
又∵点A的坐标是(﹣2,0),∴AM=,
∵y=﹣x2+x+1的对称轴是x=1,
∴设点Q的坐标是(1,m),点P的坐标是(x,﹣x2+x+1),
则
解得,
∴点P的坐标是(﹣1,).
综上,可得在抛物线上存在点P,使得以P、Q、A、M为顶点的四边形是平行四边形,点P的坐标是(﹣1,﹣)、(5,﹣)、(﹣1,).
本题考查二次函数综合题.
18、 (1) y=-x+1, 点B(3,0);(2) n-1;(3)①P(1,2);②(3,4)或(5,2)或(3,2).
【解析】
(1)将点A的坐标代入直线AB的解析式可求得b值,可得AB的解析式,继而令y=0,求得相应的x值即可得点为B的坐标;
(2)过点A作AM⊥PD,垂足为M,求得AM的长,再求得△BPD和△PAD的面积,二者的和即为△ABP的面积;
(3)①当S△ABP=2时,代入①中所得的代数式,求得n值,即可求得点P的坐标;
②分P是直角顶点且BP=PC、B是直角顶点且BP=BC 、C是直角顶点且CP=CB三种情况求点C的坐标即可.
【详解】
(1)∵y=-x+b经过A(0,1),∴b=1,
∴直线AB的解析式是y=-x+1,
当y=0时,0=-x+1,解得x=3,∴点B(3,0);
(2)过点A作AM⊥PD,垂足为M,则有AM=1,
∵x=1时,y=-x+1=, P在点D的上方,∴PD=n-,
S△APD=PD•AM=×1×(n-)=n-,
由点B(3,0),可知点B到直线x=1的距离为2,
即△BDP的边PD上的高长为2,
∴S△BPD=PD×2=n-,
∴S△PAB=S△APD+S△BPD=n-+n-=n-1;
(3)①当S△ABP=2时,n-1=2,解得n=2,∴点P(1,2);
②∵E(1,0),
∴PE=BE=2,
∴∠EPB=∠EBP=45°.
第1种情况,如图1,∠CPB=90°,BP=PC,
过点C作CN⊥直线x=1于点N.
∵∠CPB=90°,∠EPB=45°,
∴∠NPC=∠EPB=45°,
在△CNP与△BEP中,
,
∴△CNP≌△BEP,
∴PN=NC=EB=PE=2,
∴NE=NP+PE=2+2=4,
∴C(3,4);
第2种情况,如图2,∠PBC=90°,BP=BC,
过点C作CF⊥x轴于点F.
∵∠PBC=90°,∠EBP=45°,
∴∠CBF=∠PBE=45°,
在△CBP与△PBE中,
,
∴△CBF≌△PBE.
∴BF=CF=PE=EB=2,
∴OF=OB+BF=3+2=5,
∴C(5,2);
第3种情况,如图3,∠PCB=90°,CP=CB,
∴∠CPB=∠CBP=45°,
∵∠EPB=∠EBP=45°,
∴∠PCB=∠CBE=∠EPC=90°,
∴四边形EBCP为矩形,
∵CP=CB,
∴四边形EBCP为正方形,
∴PC=CB=PE=EB=2,
∴C(3,2);
∴以PB为边在第一象限作等腰直角三角形BPC,点C的坐标是(3,4)或(5,2)或(3,2).
本题考查了待定系数法求函数的解析式、全等三角形的判定和性质、等腰直角三角形的性质的综合应用,正确求得n的值,判断∠OBP=45°是解决问题的关键.
一、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
19、1
【解析】
根据直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半可得CD=BD,再由BC=BD,可得CD=BC=BD,可得△BCD是等边三角形,再根据等边三角形的性质即可求解.
【详解】
解:∵在Rt△ABC中,∠ACB=90°,D是AB的中点,
∴CD=BD,
∵BC=BD,
∴CD=BC=BD,
∴△BCD是等边三角形,
∴∠B=60°,
∴∠A=1°.
故答案为:1.
考查了直角三角形的性质,等边三角形的判定与性质,关键是证明△BCD是等边三角形.
20、
【解析】
根据分式有意义的条件求自变量的取值范围即可.
【详解】
解:由题意可知:x+2018≠0
解得x≠-2018
故答案为:.
本题考查求自变量的取值范围,掌握分式成立的条件分母不能为零是本题的解题关键.
21、35°
【解析】
由已知条件可知:∠BCD=110°,根据菱形的性质即可求出ADB的度数.
【详解】
∵CEBC,ECD20,
∴∠BCD=110°,
∵四边形ABCD是菱形,∴∠BCD+∠ADC=180°,∠ADB=,
∴∠ADC=70°,∴∠ADB==35°,
本题考查了菱形的性质,牢记菱形的性质是解题的关键.
22、1 .
【解析】
试题分析:由D、E分别是AB、AC的中点可知,DE是△ABC的中位线,利用三角形中位线定理可求出ED=BC=1.故答案为1.
考点: 三角形中位线定理.
23、
【解析】
根据对称图形的特点,算出BC和的长,则的长可求,然后过E作EH垂直AB,由勾股定理求出EH的长,将所求线段代入梯形面积公式即可求出阴影部分的面积.
【详解】
解:如图,过E作EH⊥,
由对称图形的特征可知:
又
故答案为:
本题考查了菱形的性质,对称的性质及勾股定理,对称的两个图形对应边相等,灵活应用对称的性质求线段长是解题的关键.
二、解答题(本大题共3个小题,共30分)
24、(1)5;(2)
【解析】
(1)根据负整数指数幂的意义和分母有理化得到原式=4-2+3,然后合并同类二次根式即可
(2)先根据平方差公式进行计算,再根据完全平方公式进行计算合并同类项即可
【详解】
(1)解: 原式=4-2+3=5
(2)解: 原式=
=
=
此题考查平方差公式,完全平方公式,负整数指数幂,掌握运算法则是解题关键
25、(1)a(a﹣2)2;(2)(x﹣y)(a+b)(a﹣b).
【解析】
(1)原式提取公因式后,利用完全平方公式分解即可;
(2)原式提取公因式后,利用平方差公式分解即可.
【详解】
(1)a3﹣4a2+4a
=a(a2﹣4a+4)
=a(a﹣2)2;
(2)a2(x﹣y)+b2(y﹣x)
=(x﹣y)(a2﹣b2)
=(x﹣y)(a+b)(a﹣b).
此题考查了提公因式法与公式法的综合运用,熟练掌握因式分解的方法是解本题的关键.
26、(1)y1=15x+80(x≥0),y2=30x(x≥0);(2)当租车时间为小时,选择甲乙公司一样;当租车时间小于小时,选择乙公司合算;当租车时间大于小时,选择甲公司合算.
【解析】
(1)根据函数图象中的信息,分别运用待定系数法,求得y1,y2关于x的函数表达式即可;
(2)当y1=y2时,15x+80=30x,当y1>y2时,15x+80>30x,当y1<y2时,15x+80<30x,分求得x的取值范围即可得出方案.
【详解】
(1)由题意设y1=k1x+80,把点(1,95)代入得95=k1+80
解得k1=15,
∴y1=15x+80(x≥0),
设y2=k2x,把(1,30)代入,可得30=k2
即k2=30,
∴y2=30x(x≥0);
(2)当y1=y2时,15x+80=30x,解得x=;
当y1>y2时,15x+80>30x解得x<;
当y1<y2时,15x+80>30x解得x>;
答:当租车时间为小时,选择甲乙公司一样;当租车时间小于小时,选择乙公司合算;当租车时间大于小时,选择甲公司合算.
本题为函数实际应用问题,综合考察了待定系数法、一元一次方程和不等式和通过临界点比较函数值大小.
题号
一
二
三
四
五
总分
得分
甲
乙
丙
丁
24
24
23
20
2.1
1.9
2
1.9
甲
乙
丙
丁
平均数
85
93
93
86
方差
3
3
3.5
3.7
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