|试卷下载
终身会员
搜索
    上传资料 赚现金
    广东省潮州市2024-2025学年九上数学开学质量检测模拟试题【含答案】
    立即下载
    加入资料篮
    广东省潮州市2024-2025学年九上数学开学质量检测模拟试题【含答案】01
    广东省潮州市2024-2025学年九上数学开学质量检测模拟试题【含答案】02
    广东省潮州市2024-2025学年九上数学开学质量检测模拟试题【含答案】03
    还剩20页未读, 继续阅读
    下载需要10学贝 1学贝=0.1元
    使用下载券免费下载
    加入资料篮
    立即下载

    广东省潮州市2024-2025学年九上数学开学质量检测模拟试题【含答案】

    展开
    这是一份广东省潮州市2024-2025学年九上数学开学质量检测模拟试题【含答案】,共23页。试卷主要包含了选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。

    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)方程x2+x﹣1=0的一个根是( )
    A.1﹣B.C.﹣1+D.
    2、(4分)矩形ABCD的对角线AC、BD交于点O,下列结论不成立的是( )
    A.AC=BDB.OA=OBC.OC=CDD.∠BCD=90°
    3、(4分)如图,在正方形中,为边上一点,将沿折叠至处, 与交于点,若,则的大小为( )
    A.B.C.D.
    4、(4分)下列等式一定成立的是( )
    A.-=B.∣2-=2-C.D.-=-4
    5、(4分)如图,四边形ABCD为矩形,△ACE为AC为底的等腰直角三角形,连接BE交AD、AC分别于F、 N,CM平分∠ACB交BN于M,下列结论:(1)BE⊥ED;(2)AB=AF;(3)EM=EA;(4)AM平分∠BAC,其中正确的结论有( )
    A.1个B.2个
    C.3个D.4个
    6、(4分)某单位要组织一次篮球联赛,赛制为单循环形式(每两队之间都赛一场),计划安排10场比赛,则参加比赛的球队应有( )
    A.7队B.6队C.5队D.4队
    7、(4分)如图,将三个同样的正方形的一个顶点重合放置,如果°,°时,那么的度数是( )
    A.15°B.25°C.30°D.45°
    8、(4分)下列计算正确的是( )
    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)如图,矩形ABCD中,AB=8,BC=1.点E在边AB上,点F在边CD上,点G、H在对角线AC上,若四边形EGFH是菱形,则AE的长是_________________。
    10、(4分)如图,在平面直角坐标系中直线y=−x+10与x轴,y轴分别交于A.B两点,C是OB的中点,D是线段AB上一点,若CD=OC,则点D的坐标为___
    11、(4分)如图,四边形ABCD中,若去掉一个60°的角得到一个五边形,则∠1+∠2=_______度.
    12、(4分)点A(-2,3)关于x轴对称的点B的坐标是_____
    13、(4分)如图,直线y=x+b与直线y=kx+6交于点P(3,5),则关于x的不等式kx+6>x+b的解集是_____.
    三、解答题(本大题共5个小题,共48分)
    14、(12分)如图,过点A(2,0)的两条直线,分别交y轴于B,C,其中点B在原点上方,点C在原点下方,已知AB=.
    (1)求点B的坐标;
    (2)若△ABC的面积为4,求的解析式.
    15、(8分)如图,城有肥料吨,城有肥料吨,现要把这些肥料全部运往、两乡、从城往、两乡运肥料的费用分别是元/吨和元/吨;从城往、两多运肥料的费用分别是元/吨和元/吨,现乡需要肥料吨,乡需要肥料吨,怎样调运可使总运费最少?
    16、(8分)如图,菱形ABCD的边长为2,,点E为BC边的中点,点P为对角线AC上一动点,则PB+PE的最小值为_____.
    17、(10分)某手机店销售部型和部型手机的利润为元,销售部型和部型手机的利润为元.
    (1)求每部型手机和型手机的销售利润;
    (2)该手机店计划一次购进,两种型号的手机共部,其中型手机的进货量不超过型手机的倍,设购进型手机部,这部手机的销售总利润为元.
    ①求关于的函数关系式;
    ②该手机店购进型、型手机各多少部,才能使销售总利润最大?
    (3)在(2)的条件下,该手机店实际进货时,厂家对型手机出厂价下调元,且限定手机店最多购进型手机部,若手机店保持同种手机的售价不变,设计出使这部手机销售总利润最大的进货方案.
    18、(10分)如图,已知正方形ABCD的边长是2,点E是AB边上一动点(点E与点A、B不重合),过点E作FG⊥DE交BC边于点F、交DA的延长线于点G,且FH∥AB.
    (1)当DE=时,求AE的长;
    (2)求证:DE=GF;
    (3)连结DF,设AE=x,△DFG的面积为y,求y与x之间的函数关系式.
    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)已知等腰三角形两条边的长为4和9,则它的周长______.
    20、(4分)如图,五个全等的小正方形无缝隙、不重合地拼成了一个“十字”形,连接A、B两个顶点,过顶点C作CD⊥AB,垂足为D.“十字”形被分割为了①、②、③三个部分,这三个部分恰好可以无缝隙、不重合地拼成一个矩形,这个矩形的长与宽的比值为________.
    21、(4分)如图,已知▱OABC的顶点A、C分别在直线x=1和x=4上,O是坐标原点,则对角线OB长的最小值为__.
    22、(4分)若是正整数,则整数的最小值为__________________。
    23、(4分)如图,在平面直角坐标系中,O为坐标原点,矩形OABC中,A(10,0),C(0,4),D为OA的中点,P为BC边上一点.若△POD为等腰三角形,则所有满足条件的点P的坐标为 .
    二、解答题(本大题共3个小题,共30分)
    24、(8分)如图,在平面直角坐标系内,顶点的坐标分别为,、.

    (1)平移,使点移到点,画出平移后的,并写出点的坐标.
    (2)将绕点旋转,得到,画出旋转后的,并写出点的坐标.
    (3)求(2)中的点旋转到点时,点经过的路径长(结果保留).
    25、(10分)化简代数式:,并求当 x=2012 时,代数式的值.
    26、(12分)解不等式组:.并把它的解集在数轴上表示出来
    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、D
    【解析】
    利用求根公式解方程,然后对各选项进行判断.
    【详解】
    ∵a=1,b=﹣1,c=﹣1,
    ∴△=b2﹣4ac=12﹣4×(﹣1)=5,
    则x= ,
    所以x1= ,x2= .
    故选:D.
    本题考查了解一元二次方程﹣公式法,解题关键在于掌握运算法则.
    2、C
    【解析】
    根据矩形的性质可以直接判断.
    【详解】
    ∵四边形ABCD是矩形
    ∴AC=BD,OA=OB=OC=OD,∠BCD=90°
    ∴选项A,B,D成立,
    故选C.
    本题考查了矩形的性质,熟练运用矩形的性质是本题的关键.
    3、B
    【解析】
    首先利用正方形性质得出∠B=∠BCD=∠BAD=90°,从而得知∠ACB=∠BAC=45°,然后进一步根据三角形外角性质可以求出∠BEF度数,再结合折叠性质即可得出∠BAE度数,最后进一步求解即可.
    【详解】
    ∵四边形ABCD为正方形,
    ∴∠B=∠BCD=∠BAD=90°,
    ∴∠ACB=∠BAC=45°,
    ∵∠EFC=69°,
    ∴∠BEF=∠EFC+∠ACB=114°,
    由折叠性质可得:∠BEA=∠BEF=57°,
    ∴∠BAE=90°−57°=33°,
    ∴∠EAC=45°−33°=12°,
    故选:B.
    本题主要考查了正方形性质与三角形外角性质的综合运用,熟练掌握相关概念是解题关键.
    4、D
    【解析】
    分析:根据二次根式的运算一一判断即可.
    详解:A. 故错误.
    B.故错误.
    C.,故错误.
    D.正确.
    故选D.
    点睛:考查二次根式的运算,根据运算法则进行运算即可.
    5、B
    【解析】
    连接DE,由∠ABC=∠AEC=∠ADC=90°,根据圆周角定理的推论得到点A、B、C、D、E都在以AC为直径的圆上,再利用矩形的性质可得AE=ME,即①正确;再根据圆周角定理得到∠AEB=∠ACB,∠DAC=∠CED,∠EAD=∠ECD,易证△AEF≌△CED,即可得到AB=AF,即②正确;由②得到∠ABF=∠AFB=45°,求出∠EMC=∠MCB+45°,
    而∠ECM=∠NCM+45°,即③正确;根据等腰三角形性质求出∠EAM=∠AME,推出∠EAM=45°+∠MAN,∠AME=45°+∠BAM,即可判断(4).
    【详解】
    连接DE.
    ∵四边形ABCD为矩形,△ACE为AC为底的等腰直角三角形,
    ∴∠ABC=∠AEC=∠ADC=90°,AB=CD,AD=BC,
    ∴点A. B. C. D. E都在以AC为直径的圆上,
    ∵AB=CD,
    ∴弧AB=弧CD,
    ∴∠AEB=∠CED,
    ∴∠BED=∠BEC+∠CED=∠BEC+∠AEB=90°,
    ∴BE⊥ED,故(1)正确;
    ∵点A. B. C. D. E都在以AC为直径的圆上,
    ∴∠AEF=∠CED,∠EAF=∠ECD,
    又∵△ACE为等腰直角三角形,
    ∴AE=CE,
    在△AEF和∉CED中,

    ∴△AEF≌△CED,
    ∴AF=CD,
    而CD=AB,
    ∴AB=AF,即(2)正确;
    ∴∠ABF=∠AFB=45°,
    ∴∠EMC=∠MCB+45°,
    而∠ECM=∠NCM+45°,
    ∵CM平分∠ACB交BN于M,
    ∴∠EMC=∠ECM,
    ∴EC=EM,
    ∴EM=EA,即(3)正确;
    ∵AB=AF,∠BAD=90°,EM=EA,
    ∴∠ABF=∠CBF=45°,∠EAM=∠AME,
    ∵△AEC是等腰直角三角形,
    ∴∠EAC=45°,
    ∴∠EAM=45°+∠MAN,∠AME=∠ABM+∠BAM=45°+∠BAM,
    ∴∠BAM=∠NAM,∴(4)正确;
    故选D.
    此题考查等腰三角形的判定与性质,圆周角定理,等腰直角三角形,解题关键在于作辅助线
    6、C
    【解析】
    解:设邀请x个球队参加比赛,
    依题意得1+2+3+…+x-1=10,
    即,
    ∴x2-x-20=0,
    ∴x=5或x=-4(不合题意,舍去).
    故选C
    7、A
    【解析】
    根据∠2=∠BOD+EOC-∠BOE,利用正方形的角都是直角,即可求得∠BOD和∠EOC的度数从而求解.
    【详解】
    ∵∠BOD=90°-∠3=90°-30°=60°,
    ∠EOC=90°-∠1=90°-45°=45°,
    又∵∠2=∠BOD+∠EOC-∠BOE,
    ∴∠2=60°+45°-90°=15°.
    故选:A.
    此题考查余角和补角,正确理解∠2=∠BOD+EOC-∠BOE这一关系是解题的关键.
    8、C
    【解析】
    根据二次根式的加法法则判断A、B;根据二次根式的乘法法则判断C;根据二次根式的除法法则判断D.
    【详解】
    A、不是同类二次根式,不能合并,故本选项错误;
    B、不能合并,故本选项错误;
    C、故本选项正确;
    D、故本选项错误;
    故选:C.
    本题考查了二次根式的运算,掌握运算法则是解题的关键.
    二、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
    9、
    【解析】
    首先连接EF交AC于O,由矩形ABCD中,四边形EGFH是菱形,易证得△CFO≌△AOE(AAS),即可得OA=OC,然后由勾股定理求得AC的长,继而求得OA的长,又由△AOE∽△ABC,利用相似三角形的对应边成比例,即可求得答案.
    【详解】
    连接EF交AC于O,
    ∵四边形EGFH是菱形,
    ∴EF⊥AC,OE=OF,
    ∵四边形ABCD是矩形,
    ∴∠B=∠D=90°,AB∥CD,
    ∴∠ACD=∠CAB,
    在△CFO与△AOE中,

    ∴△CFO≌△AOE(AAS),
    ∴AO=CO,
    ∵AC=,
    ∴AO=AC=5,
    ∵∠CAB=∠CAB,∠AOE=∠B=90°,
    ∴△AOE∽△ABC,
    ∴,
    ∴,
    ∴AE=.
    故答案为: .
    此题考查了菱形的性质、矩形的性质、全等三角形的判定与性质以及相似三角形的判定与性质.注意准确作出辅助线是解此题的关键.
    10、(4,8)
    【解析】
    由解析式求得B的坐标,加入求得C的坐标,OC=5,设D(x,-x+10),根据勾股定理得出x +(x-5)=25,解得x=4,即可求得D的坐标.
    【详解】
    由直线y=−x+10可知:B(0,10),
    ∴OB=10,
    ∵C是OB的中点,
    ∴C(0,5),OC=5,
    ∵CD=OC,
    ∴CD=5,
    ∵D是线段AB上一点,
    ∴设D(x,-x+10),
    ∴CD=

    解得x =4,x =0(舍去)
    ∴D(4,8),
    故答案为:(4,8)
    此题考查一次函数与平面直角坐标系,勾股定理,解题关键在于利用勾股定理进行计算
    11、240°
    【解析】
    ∵四边形的内角和为(4﹣2)×180°=360°,∴∠B+∠C+∠D=360°﹣60°=300°。
    ∵五边形的内角和为(5﹣2)×180°=540°,∴∠1+∠2=540°﹣300°=240°
    12、(-2,-3).
    【解析】
    根据在平面直角坐标系中,关于x轴对称的两个点的横坐标相同,纵坐标相反即可得出答案.
    解:点A(-2,3)关于x轴对称的点B的坐标是(-2,-3).
    故答案为(-2,-3).
    13、x<1
    【解析】
    观察函数图象得到当x<1时,函数y=kx+6的图象都在y=x+b的图象上方,所以关于x的不等式kx+6>x+b的解集为x<1.
    【详解】
    由图象可知,当x<1时,有kx+6>x+b,
    当x>1时,有kx+6<x+b,
    所以,填x<1
    本题考查了一次函数与一元一次不等式的关系:从函数的角度看,就是寻求使一次函数y=ax+b的值大于(或小于)0的自变量x的取值范围;从函数图象的角度看,就是确定直线y=kx+b在x轴上(或下)方部分所有的点的横坐标所构成的集合.
    三、解答题(本大题共5个小题,共48分)
    14、(1)(0,3);(2).
    【解析】
    (1)在Rt△AOB中,由勾股定理得到OB=3,即可得出点B的坐标;
    (2)由=BC•OA,得到BC=4,进而得到C(0,-1).设的解析式为, 把A(2,0),C(0,-1)代入即可得到的解析式.
    【详解】
    (1)在Rt△AOB中,
    ∵,
    ∴,
    ∴OB=3,
    ∴点B的坐标是(0,3) .
    (2)∵=BC•OA,
    ∴BC×2=4,
    ∴BC=4,
    ∴C(0,-1).
    设的解析式为,
    把A(2,0),C(0,-1)代入得:,
    ∴,
    ∴的解析式为是.
    考点:一次函数的性质.
    15、从A城运往C乡0吨,运往D乡200吨;从B城运往C乡240吨,运往的D乡60吨,此时总运费最少,总运费最小值是10040元.
    【解析】
    设总运费为y元,A城运往C乡的肥料量为x吨,则运往D乡的肥料量为(200-x)吨;B城运往C、D乡的肥料量分别为(240-x)吨和吨,然后根据总运费和运输量的关系列出方程式,最后根据x的取值范围求出y的最小值.
    【详解】
    解:设总运费为元,城运往乡的肥料量为吨,则运往乡的肥料量为吨;城运往、乡的肥料量分别为吨和吨.
    由总运费与各运输量的关系可知,反映与之间的函数关系为
    .
    化简得
    ,随的增大而增大,
    ∴当时,的最小值.
    因此,从城运往乡吨,运往乡吨;从城运往乡吨,运往乡吨,此时总运费最少,总运费最小值是元.
    故答案为:从A城运往C乡0吨,运往D乡200吨;从B城运往C乡240吨,运往的D乡60吨,此时总运费最少,总运费最小值是10040元.
    本题考查一次函数的应用,一次函数的性质的运用.解答时求出一次函数的解析式是关键.
    16、
    【解析】
    根据ABCD是菱形,找出B点关于AC的对称点D,连接DE交AC于P,则DE就是PB+PE的最小值,根据勾股定理求出即可.
    【详解】
    解:如图,连接DE交AC于点P,连接DB,
    ∵四边形ABCD是菱形,
    ∴点B、D关于AC对称(菱形的对角线相互垂直平分),
    ∴DP=BP,
    ∴PB+PE的最小值即是DP+PE的最小值(等量替换),
    又∵ 两点之间线段最短,
    ∴DP+PE的最小值的最小值是DE,
    又∵,CD=CB,
    ∴△CDB是等边三角形,
    又∵点E为BC边的中点,
    ∴DE⊥BC(等腰三角形三线合一性质),
    菱形ABCD的边长为2,
    ∴CD=2,CE=1,
    由勾股定理得,
    故答案为.
    本题主要考查轴对称、最短路径问题、菱形的性质以及勾股定理(两直角边的平方和等于斜边的平方),确定P点的位置是解题的关键.
    17、 (1)每部型手机的销售利润为元,每部型手机的销售利润为元;(2)①;②手机店购进部型手机和部型手机的销售利润最大;(3)手机店购进部型手机和部型手机的销售利润最大.
    【解析】
    (1)设每部型手机的销售利润为元,每部型手机的销售利润为元,根据题意列出方程组求解即可;
    (2)①根据总利润=销售A型手机的利润+销售B型手机的利润即可列出函数关系式;
    ②根据题意,得,解得,根据一次函数的增减性可得当当时,取最大值;
    (3)根据题意,,,然后分①当时,②当时,③当时,三种情况进行讨论求解即可.
    【详解】
    解:(1)设每部型手机的销售利润为元,每部型手机的销售利润为元.
    根据题意,得,
    解得
    答:每部型手机的销售利润为元,每部型手机的销售利润为元.
    (2)①根据题意,得,即.
    ②根据题意,得,解得.
    ,,
    随的增大而减小.
    为正整数,
    当时,取最大值,.
    即手机店购进部型手机和部型手机的销售利润最大.
    (3)根据题意,得.
    即,.
    ①当时,随的增大而减小,
    当时,取最大值,即手机店购进部型手机和部型手机的销售利润最大;
    ②当时,,,即手机店购进型手机的数量为满足的整数时,获得利润相同;
    ③当时,,随的增大而增大,
    当时,取得最大值,即手机店购进部型手机和部型手机的销售利润最大.
    本题主要考查一次函数的应用,二元一次方程组的应用,解此题的关键在于熟练掌握一次函数的增减性.
    18、(1);(2)见解析;(3)y=(0<x<2).
    【解析】
    (1)根据勾股定理计算AE的长;
    (2)证明△FHG≌△DAE即可解决问题;
    (3)由(1)可知DE=FG,所以△DGF的底与高可以利用勾股定理用含x的式子表示出来,所以解析式就可以表示出来.
    【详解】
    (1)∵四边形ABCD是正方形,
    ∴∠DAE=90°,
    ∵AD=2,DE=,
    ∴AE===;
    (2)证明:∵在正方形ABCD中,∠DAE=∠B=90°,
    ∴四边形ABFH是矩形,
    ∴FH=AB=DA,
    ∵DE⊥FG,
    ∴∠G=90°﹣∠ADE=∠DEA,
    又∴∠DAE=∠FHG=90°,
    ∴△FHG≌△DAE(AAS),
    ∴DE=GF.
    (3)∵△FHG≌△DAE
    ∴FG=DE==,
    ∵S△DGF=FG•DE,
    ∴y=,
    ∴解析式为:y=(0<x<2).
    本题考查四边形综合题、全等三角形的判定与性质等知识,解题的关键是学会证明全等三角形解决问题.
    一、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
    19、1
    【解析】
    分9是腰长与底边长两种情况讨论求解即可.
    【详解】
    ①当9是腰长时,三边分别为9、9、4时,能组成三角形,
    周长=9+9+4=1,
    ②当9是底边时,三边分别为9、4、4,
    ∵4+4<9,
    ∴不能组成三角形,
    综上所述,等腰三角形的周长为1.
    故答案为:1.
    本题考查了等腰三角形的两腰相等的性质,难点在于要分情况讨论求解.
    20、2
    【解析】
    如图,连接AC、BC、BE、AE,根据图形可知四边形ACBE是正方形,进而利用正方形的性质求出即可
    【详解】
    如图,连接AC、BC、BE、AE,
    ∵五个全等的小正方形无缝隙、不重合地拼成了一个“十字”形,
    ∴四边形ACBE是正方形,
    ∵CD⊥AB,
    ∴点D为对角线AB、CE的交点,
    ∴CD=AB,
    ∴这个矩形的长与宽的比值为=2,
    故答案为:2
    此题主要考查了图形的剪拼,正确利用正方形的性质是解题关键.
    21、1.
    【解析】
    试题分析:当B在x轴上时,对角线OB长的最小,如图所示:直线x=1与x轴交于点D,直线x=4与x轴交于点E,根据题意得:∠ADO=∠CEB=90°,OD=1,OE=4,∵四边形ABCD是平行四边形,∴OA∥BC,OA=BC,∴∠AOD=∠CBE,在△AOD和△CBE中,∵∠AOD=∠CBE,∠ADO=∠CEB,OA=BC,∴△AOD≌△CBE(AAS),∴OD=BE=1,∴OB=OE+BE=1;故答案为1.
    考点:平行四边形的性质;坐标与图形性质.
    22、1.
    【解析】
    是正整数,则1n一定是一个完全平方数,即可求出n的最小值.
    【详解】
    解:∵是正整数,
    ∴1n一定是一个完全平方数,
    ∴整数n的最小值为1.
    故答案是:1.
    本题考查了二次根式的定义,理解是正整数的条件是解题的关键.
    23、(2.5,4)或(3,4)或(2,4)或(8,4).
    【解析】
    试题解析:∵四边形OABC是矩形,
    ∴∠OCB=90°,OC=4,BC=OA=10,
    ∵D为OA的中点,
    ∴OD=AD=5,
    ①当PO=PD时,点P在OD得垂直平分线上,
    ∴点P的坐标为:(2.5,4);
    ②当OP=OD时,如图1所示:
    则OP=OD=5,PC==3,
    ∴点P的坐标为:(3,4);
    ③当DP=DO时,作PE⊥OA于E,
    则∠PED=90°,DE==3;
    分两种情况:当E在D的左侧时,如图2所示:
    OE=5-3=2,
    ∴点P的坐标为:(2,4);
    当E在D的右侧时,如图3所示:
    OE=5+3=8,
    ∴点P的坐标为:(8,4);
    综上所述:点P的坐标为:(2.5,4),或(3,4),或(2,4),或(8,4)
    考点:1.矩形的性质;2.坐标与图形性质;3.等腰三角形的判定;4.勾股定理.
    二、解答题(本大题共3个小题,共30分)
    24、(1),见解析;(2),见解析;(3).
    【解析】
    (1)根据点移到点,可得出平移的方向和距离,然后利用平移的性质分别求出点A1、B1的坐标即可解决问题;
    (2)根据中心对称的性质,作出A、B、C的对应点A2、B2、C2,进一步即可解决问题;
    (3)利用勾股定理计算CC2的长,再判断出点C经过的路径长是以CC2为直径的半圆,然后根据圆的周长公式计算即可.
    【详解】
    解:解:(1)如图所示,则△A1B1C1为所求作的三角形,点A1的坐标是(﹣4,﹣1);
    (2)如图所示,则△A2B2C2为所求作的三角形,点A2的坐标是(4,2);
    (3)点C经过的路径长:是以(0,3)为圆心,以CC2为直径的半圆,由勾股定理得:CC2=,∴点C经过的路径长:×π×=2π.
    本题考查平移变换、旋转变换和勾股定理等知识,解题的关键是正确作出平移和旋转后的对应点.
    25、1
    【解析】
    原式第一项被除数分子利用完全平方公式分解因式,分母利用平方差公式分解因式,除法分子提取x分解因式,再利用除以一个数等于乘以这个数的倒数将除法运算化为乘法运算,约分后合并得到最简结果,将x的值代入计算,即可求出值.
    【详解】
    原式=
    当x=2012时,原式=1.
    本题考查了分式的化简求值,分式的加减运算关键是通分,通分的关键是找最简公分母;分式的乘除运算关键是约分,约分的关键是找公因式.
    26、1<x<4,数轴表示见解析.
    【解析】
    分别求出各不等式的解集,再求出其公共解集即可.
    【详解】

    解不等式①得:x>1;
    解不等式②得:x<4,
    所以不等式组的解集为:1<x<4,
    解集在数轴上表示为:
    此题主要考查了解一元一次不等式组,以及在数轴上表示不等式的解集,把每个不等式的解集在数轴上表示出来(>,≥向右画;<,≤向左画),数轴上的点把数轴分成若干段,如果数轴的某一段上面表示解集的线的条数与不等式的个数一样,那么这段就是不等式组的解集.有几个就要几个.在表示解集时“≥”,“≤”要用实心圆点表示;“<”,“>”要用空心圆点表示.
    题号





    总分
    得分
    相关试卷

    2024-2025学年河南省数学九上开学质量检测模拟试题【含答案】: 这是一份2024-2025学年河南省数学九上开学质量检测模拟试题【含答案】,共24页。试卷主要包含了选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。

    2024-2025学年河北沧州数学九上开学教学质量检测模拟试题【含答案】: 这是一份2024-2025学年河北沧州数学九上开学教学质量检测模拟试题【含答案】,共22页。试卷主要包含了选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。

    2024-2025学年广东省深圳实验学校九上数学开学质量检测模拟试题【含答案】: 这是一份2024-2025学年广东省深圳实验学校九上数学开学质量检测模拟试题【含答案】,共22页。试卷主要包含了选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。

    免费资料下载额度不足,请先充值

    每充值一元即可获得5份免费资料下载额度

    今日免费资料下载份数已用完,请明天再来。

    充值学贝或者加入云校通,全网资料任意下。

    提示

    您所在的“深圳市第一中学”云校通为试用账号,试用账号每位老师每日最多可下载 10 份资料 (今日还可下载 0 份),请取消部分资料后重试或选择从个人账户扣费下载。

    您所在的“深深圳市第一中学”云校通为试用账号,试用账号每位老师每日最多可下载10份资料,您的当日额度已用完,请明天再来,或选择从个人账户扣费下载。

    您所在的“深圳市第一中学”云校通余额已不足,请提醒校管理员续费或选择从个人账户扣费下载。

    重新选择
    明天再来
    个人账户下载
    下载确认
    您当前为教习网VIP用户,下载已享8.5折优惠
    您当前为云校通用户,下载免费
    下载需要:
    本次下载:免费
    账户余额:0 学贝
    首次下载后60天内可免费重复下载
    立即下载
    即将下载:资料
    资料售价:学贝 账户剩余:学贝
    选择教习网的4大理由
    • 更专业
      地区版本全覆盖, 同步最新教材, 公开课⾸选;1200+名校合作, 5600+⼀线名师供稿
    • 更丰富
      涵盖课件/教案/试卷/素材等各种教学资源;900万+优选资源 ⽇更新5000+
    • 更便捷
      课件/教案/试卷配套, 打包下载;手机/电脑随时随地浏览;⽆⽔印, 下载即可⽤
    • 真低价
      超⾼性价⽐, 让优质资源普惠更多师⽣
    VIP权益介绍
    • 充值学贝下载 本单免费 90%的用户选择
    • 扫码直接下载
    元开通VIP,立享充值加送10%学贝及全站85折下载
    您当前为VIP用户,已享全站下载85折优惠,充值学贝可获10%赠送
      充值到账1学贝=0.1元
      0学贝
      本次充值学贝
      0学贝
      VIP充值赠送
      0学贝
      下载消耗
      0学贝
      资料原价
      100学贝
      VIP下载优惠
      0学贝
      0学贝
      下载后剩余学贝永久有效
      0学贝
      • 微信
      • 支付宝
      支付:¥
      元开通VIP,立享充值加送10%学贝及全站85折下载
      您当前为VIP用户,已享全站下载85折优惠,充值学贝可获10%赠送
      扫码支付0直接下载
      • 微信
      • 支付宝
      微信扫码支付
      充值学贝下载,立省60% 充值学贝下载,本次下载免费
        下载成功

        Ctrl + Shift + J 查看文件保存位置

        若下载不成功,可重新下载,或查看 资料下载帮助

        本资源来自成套资源

        更多精品资料

        正在打包资料,请稍候…

        预计需要约10秒钟,请勿关闭页面

        服务器繁忙,打包失败

        请联系右侧的在线客服解决

        单次下载文件已超2GB,请分批下载

        请单份下载或分批下载

        支付后60天内可免费重复下载

        我知道了
        正在提交订单

        欢迎来到教习网

        • 900万优选资源,让备课更轻松
        • 600万优选试题,支持自由组卷
        • 高质量可编辑,日均更新2000+
        • 百万教师选择,专业更值得信赖
        微信扫码注册
        qrcode
        二维码已过期
        刷新

        微信扫码,快速注册

        手机号注册
        手机号码

        手机号格式错误

        手机验证码 获取验证码

        手机验证码已经成功发送,5分钟内有效

        设置密码

        6-20个字符,数字、字母或符号

        注册即视为同意教习网「注册协议」「隐私条款」
        QQ注册
        手机号注册
        微信注册

        注册成功

        下载确认

        下载需要:0 张下载券

        账户可用:0 张下载券

        立即下载
        账户可用下载券不足,请取消部分资料或者使用学贝继续下载 学贝支付

        如何免费获得下载券?

        加入教习网教师福利群,群内会不定期免费赠送下载券及各种教学资源, 立即入群

        返回
        顶部
        Baidu
        map