2026届商丘市中考冲刺卷数学试题(含答案解析)
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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.在下面四个几何体中,从左面看、从上面看分别得到的平面图形是长方形、圆,这个几何体是( )
A.B.C.D.
2.如图,△ABC中,DE垂直平分AC交AB于E,∠A=30°,∠ACB=80°,则∠BCE等于( )
A.40°B.70°C.60°D.50°
3.甲、乙两人在笔直的湖边公路上同起点、同终点、同方向匀速步行2400米,先到终点的人原地休息.已知甲先出发4分钟,在整个步行过程中,甲、乙两人的距离y(米)与甲出发的时间t(分)之间的关系如图所示,下列结论:
①甲步行的速度为60米/分;
②乙走完全程用了32分钟;
③乙用16分钟追上甲;
④乙到达终点时,甲离终点还有300米
其中正确的结论有( )
A.1个B.2个C.3个D.4个
4.下列交通标志是中心对称图形的为( )
A.B.C.D.
5.二次函数y=-x2-4x+5的最大值是( )
A.-7B.5C.0D.9
6.已知:a、b是不等于0的实数,2a=3b,那么下列等式中正确的是( )
A.B.C.D.
7.如图,从一块圆形纸片上剪出一个圆心角为90°的扇形ABC,使点A、B、C在圆周上, 将剪下的扇形作为一个圆锥侧面,如果圆锥的高为,则这块圆形纸片的直径为( )
A.12cmB.20cmC.24cmD.28cm
8.在以下四个图案中,是轴对称图形的是( )
A.B.C.D.
9. “a是实数,|a|≥0”这一事件是( )
A.必然事件B.不确定事件C.不可能事件D.随机事件
10.如图,已知AB是⊙O的直径,弦CD⊥AB于E,连接BC、BD、AC,下列结论中不一定正确的是( )
A.∠ACB=90°B.OE=BEC.BD=BCD.
11.(2016四川省甘孜州)如图,在5×5的正方形网格中,每个小正方形的边长都为1,若将△AOB绕点O顺时针旋转90°得到△A′OB′,则A点运动的路径的长为( )
A.πB.2πC.4πD.8π
12.反比例函数是y=的图象在( )
A.第一、二象限B.第一、三象限C.第二、三象限D.第二、四象限
二、填空题:(本大题共6个小题,每小题4分,共24分.)
13.已知:如图,△ABC内接于⊙O,且半径OC⊥AB,点D在半径OB的延长线上,且∠A=∠BCD=30°,AC=2,则由,线段CD和线段BD所围成图形的阴影部分的面积为__.
14.如图,点A(3,n)在双曲线y=上,过点A作 AC⊥x轴,垂足为C.线段OA的垂直平分线交OC于点B,则△ABC周长的值是 .
15.分解因式:a3-12a2+36a=______.
16.如图,等腰△ABC中,AB=AC=5,BC=8,点F是边BC上不与点B,C重合的一个动点,直线DE垂直平分BF,垂足为D.当△ACF是直角三角形时,BD的长为_____.
17.如图,甲、乙两船同时从港口出发,甲船以60海里/时的速度沿北偏东60°方向航行,乙船沿北偏西30°方向航行,半小时后甲船到达点C,乙船正好到达甲船正西方向的点B,则乙船的航程为______海里(结果保留根号).
18.分解因式: .
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)在△ABC中,AB=AC,∠BAC=α,点P是△ABC内一点,且∠PAC+∠PCA=,连接PB,试探究PA、PB、PC满足的等量关系.
(1)当α=60°时,将△ABP绕点A逆时针旋转60°得到△ACP′,连接PP′,如图1所示.由△ABP≌△ACP′可以证得△APP′是等边三角形,再由∠PAC+∠PCA=30°可得∠APC的大小为 度,进而得到△CPP′是直角三角形,这样可以得到PA、PB、PC满足的等量关系为 ;
(2)如图2,当α=120°时,参考(1)中的方法,探究PA、PB、PC满足的等量关系,并给出证明;
(3)PA、PB、PC满足的等量关系为 .
20.(6分)如图所示,在坡角为30°的山坡上有一竖立的旗杆AB,其正前方矗立一墙,当阳光与水平线成45°角时,测得旗杆AB落在坡上的影子BD的长为8米,落在墙上的影子CD的长为6米,求旗杆AB的高(结果保留根号).
21.(6分)如图,在△ABC中,∠ACB=90°,AC=1.sin∠A=,点D是BC的中点,点P是AB上一动点(不与点B重合),延长PD至E,使DE=PD,连接EB、EC.
(1)求证;四边形PBEC是平行四边形;
(2)填空:
①当AP的值为 时,四边形PBEC是矩形;
②当AP的值为 时,四边形PBEC是菱形.
22.(8分)计算:+(﹣ )﹣1+|1﹣|﹣4sin45°.
23.(8分)如图,在△ABC中,AB=AC,以AB为直径作⊙O交BC于点D.过点D作EF⊥AC,垂足为E,且交AB的延长线于点F.求证:EF是⊙O的切线;已知AB=4,AE=1.求BF的长.
24.(10分)甲、乙两人相约周末登花果山,甲、乙两人距地面的高度(米)与登山时间(分)之间的函数图象如图所示,根据图象所提供的信息解答下列问题:
(1)甲登山上升的速度是每分钟 米,乙在地时距地面的高度为 米;
(2)若乙提速后,乙的登山上升速度是甲登山上升速度的3倍,请求出乙登山全程中,距地面的高度(米)与登山时间(分)之间的函数关系式.
(3)登山多长时间时,甲、乙两人距地面的高度差为50米?
25.(10分)如图,AB是⊙O的直径,AC是⊙O的切线,BC与⊙O相交于点D,点E在⊙O上,且DE=DA,AE与BC交于点F.
(1)求证:FD=CD;
(2)若AE=8,tan∠E=,求⊙O的半径.
26.(12分)京沈高速铁路赤峰至喀左段正在建设中,甲、乙两个工程队计划参与一项工程建设,甲队单独施工30天完成该项工程的,这时乙队加入,两队还需同时施工15天,才能完成该项工程.若乙队单独施工,需要多少天才能完成该项工程?若甲队参与该项工程施工的时间不超过36天,则乙队至少施工多少天才能完成该项工程?
27.(12分)如图1,在长方形ABCD中,,,点P从A出发,沿的路线运动,到D停止;点Q从D点出发,沿路线运动,到A点停止.若P、Q两点同时出发,速度分别为每秒、,a秒时P、Q两点同时改变速度,分别变为每秒、(P、Q两点速度改变后一直保持此速度,直到停止),如图2是的面积和运动时间(秒)的图象.
(1)求出a值;
(2)设点P已行的路程为,点Q还剩的路程为,请分别求出改变速度后,和运动时间(秒)的关系式;
(3)求P、Q两点都在BC边上,x为何值时P,Q两点相距3cm?
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、A
【解析】
试题分析:由题意可知:从左面看得到的平面图形是长方形是柱体,从上面看得到的平面图形是圆的是圆柱或圆锥,综合得出这个几何体为圆柱,由此选择答案即可.
解:从左面看得到的平面图形是长方形是柱体,符合条件的有A、C、D,
从上面看得到的平面图形是圆的是圆柱或圆锥,符合条件的有A、B,
综上所知这个几何体是圆柱.
故选A.
考点:由三视图判断几何体.
2、D
【解析】
根据线段垂直平分线性质得出AE=CE,推出∠A=∠ACE=30°,代入∠BCE=∠ACB-∠ACE求出即可.
【详解】
∵DE垂直平分AC交AB于E,
∴AE=CE,
∴∠A=∠ACE,
∵∠A=30°,
∴∠ACE=30°,
∵∠ACB=80°,
∴∠BCE=∠ACB-∠ACE=50°,
故选D.
本题考查了等腰三角形的性质,线段垂直平分线性质的应用,注意:线段垂直平分线上的点到线段两个端点的距离相等.
3、A
【解析】
【分析】根据题意和函数图象中的数据可以判断各个小题中的结论是否正确,从而可以解答本题.
【详解】由图可得,
甲步行的速度为:240÷4=60米/分,故①正确,
乙走完全程用的时间为:2400÷(16×60÷12)=30(分钟),故②错误,
乙追上甲用的时间为:16﹣4=12(分钟),故③错误,
乙到达终点时,甲离终点距离是:2400﹣(4+30)×60=360米,故④错误,
故选A.
【点睛】本题考查了函数图象,弄清题意,读懂图象,从中找到必要的信息是解题的关键.
4、C
【解析】
根据中心对称图形的定义即可解答.
【详解】
解:A、属于轴对称图形,不是中心对称的图形,不合题意;
B、是中心对称的图形,但不是交通标志,不符合题意;
C、属于轴对称图形,属于中心对称的图形,符合题意;
D、不是中心对称的图形,不合题意.
故选C.
本题考查中心对称图形的定义:绕对称中心旋转180度后所得的图形与原图形完全重合.
5、D
【解析】
直接利用配方法得出二次函数的顶点式进而得出答案.
【详解】
y=﹣x2﹣4x+5=﹣(x+2)2+9,
即二次函数y=﹣x2﹣4x+5的最大值是9,
故选D.
此题主要考查了二次函数的最值,正确配方是解题关键.
6、B
【解析】
∵2a=3b,∴ ,∴ ,∴A、C、D选项错误,B选项正确,
故选B.
7、C
【解析】
设这块圆形纸片的半径为R,圆锥的底面圆的半径为r,利用等腰直径三角形的性质得到AB=R,利用圆锥的侧面展开图为一扇形,这个扇形的弧长等于圆锥底面的周长得到2πr=,解得r=R,然后利用勾股定理得到(R)2=(3)2+(R)2,再解方程求出R即可得到这块圆形纸片的直径.
【详解】
设这块圆形纸片的半径为R,圆锥的底面圆的半径为r,则AB=R,根据题意得:
2πr=,解得:r=R,所以(R)2=(3)2+(R)2,解得:R=12,所以这块圆形纸片的直径为24cm.
故选C.
本题考查了圆锥的计算:圆锥的侧面展开图为一扇形,这个扇形的弧长等于圆锥底面的周长,扇形的半径等于圆锥的母线长.
8、A
【解析】
根据轴对称图形的概念对各选项分析判断利用排除法求解.
【详解】
A、是轴对称图形,故本选项正确;
B、不是轴对称图形,故本选项错误;
C、不是轴对称图形,故本选项错误;
D、不是轴对称图形,故本选项错误.
故选:A.
本题考查了轴对称图形的概念.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.
9、A
【解析】
根据数轴上某个数与原点的距离叫做这个数的绝对值的定义,由a是实数,得|a|≥0恒成立,因此,这一事件是必然事件.故选A.
10、B
【解析】
根据垂径定理及圆周角定理进行解答即可.
【详解】
∵AB是⊙O的直径,
∴∠ACB=90°,故A正确;
∵点E不一定是OB的中点,
∴OE与BE的关系不能确定,故B错误;
∵AB⊥CD,AB是⊙O的直径,
∴,
∴BD=BC,故C正确;
∴,故D正确.
故选B.
本题考查的是垂径定理,熟知平分弦的直径平分这条弦,并且平分弦所对的两条弧是解答此题的关键.
11、B
【解析】
试题分析:∵每个小正方形的边长都为1,∴OA=4,∵将△AOB绕点O顺时针旋转90°得到△A′OB′,∴∠AOA′=90°,∴A点运动的路径的长为:=2π.故选B.
考点:弧长的计算;旋转的性质.
12、B
【解析】
解:∵反比例函数是y=中,k=2>0,
∴此函数图象的两个分支分别位于一、三象限.
故选B.
二、填空题:(本大题共6个小题,每小题4分,共24分.)
13、2﹣π.
【解析】
试题分析:根据题意可得:∠O=2∠A=60°,则△OBC为等边三角形,根据∠BCD=30°可得:∠OCD=90°,OC=AC=2,则CD=,,则.
14、2.
【解析】
先求出点A的坐标,根据点的坐标的定义得到OC=3,AC=2,再根据线段垂直平分线的性质可知AB=OB,由此推出△ABC的周长=OC+AC.
【详解】
由点A(3,n)在双曲线y=上得,n=2.∴A(3,2).
∵线段OA的垂直平分线交OC于点B,∴OB=AB.
则在△ABC中, AC=2,AB+BC=OB+BC=OC=3,
∴△ABC周长的值是2.
15、a(a-6)2
【解析】
原式提取a,再利用完全平方公式分解即可.
【详解】
原式=a(a2-12a+36)=a(a-6)2,
故答案为a(a-6)2
本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题的关键.
16、2或
【解析】
分两种情况讨论:(1)当时,,利用等腰三角形的三线合一性质和垂直平分线的性质可解;
(2)当时,过点A作于点M,证明列比例式求出,从而得,再利用垂直平分线的性质得.
【详解】
解:(1)当时,
∵垂直平分,
.
(2)当时,过点A作于点,
在与中,
.
故答案为或.
本题主要考查了等腰三角形的三线合一性质和线段垂直平分线的性质定理得应用.本题难度中等.
17、10海里.
【解析】
本题可以求出甲船行进的距离AC,根据三角函数就可以求出AB,即可求出乙船的路程.
【详解】
由已知可得:AC=60×0.5=30海里,
又∵甲船以60海里/时的速度沿北偏东60°方向航行,乙船沿北偏西30°,
∴∠BAC=90°,
又∵乙船正好到达甲船正西方向的B点,
∴∠C=30°,
∴AB=AC•tan30°=30×=10海里.
答:乙船的路程为10海里.
故答案为10海里.
本题主要考查的是解直角三角形的应用-方向角问题及三角函数的定义,理解方向角的定义是解决本题的关键.
18、.
【解析】
要将一个多项式分解因式的一般步骤是首先看各项有没有公因式,若有公因式,则把它提取出来,之后再观察是否是完全平方公式或平方差公式,若是就考虑用公式法继续分解因式.因此,
先提取公因式后继续应用平方差公式分解即可:.
考点:提公因式法和应用公式法因式分解.
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)150,(1)证明见解析(3)
【解析】
(1)根据旋转变换的性质得到△PAP′为等边三角形,得到∠P′PC=90°,根据勾股定理解答即可;
(1)如图1,作将△ABP绕点A逆时针旋转110°得到△ACP′,连接PP′,作AD⊥PP′于D,根据余弦的定义得到PP′=PA,根据勾股定理解答即可;
(3)与(1)类似,根据旋转变换的性质、勾股定理和余弦、正弦的关系计算即可.
试题解析:
【详解】
解:(1)∵△ABP≌△ACP′,
∴AP=AP′,
由旋转变换的性质可知,∠PAP′=60°,P′C=PB,
∴△PAP′为等边三角形,
∴∠APP′=60°,
∵∠PAC+∠PCA=×60° =30°,
∴∠APC=150°,
∴∠P′PC=90°,
∴PP′1+PC1=P′C1,
∴PA1+PC1=PB1,
故答案为150,PA1+PC1=PB1;
(1)如图,作°,使,连接,.过点A作AD⊥于D点.
∵°,
即,
∴.
∵AB=AC,,
∴.
∴,°.
∵AD⊥,
∴°.
∴在Rt中,.
∴.
∵°,
∴°.
∴°.
∴在Rt中,.
∴;
(3)如图1,与(1)的方法类似,
作将△ABP绕点A逆时针旋转α得到△ACP′,连接PP′,
作AD⊥PP′于D,
由旋转变换的性质可知,∠PAP′=α,P′C=PB,
∴∠APP′=90°-,
∵∠PAC+∠PCA=,
∴∠APC=180°-,
∴∠P′PC=(180°-)-(90°-)=90°,
∴PP′1+PC1=P′C1,
∵∠APP′=90°-,
∴PD=PA•cs(90°-)=PA•sin,
∴PP′=1PA•sin,
∴4PA1sin1+PC1=PB1,
故答案为4PA1sin1+PC1=PB1.
本题考查的是旋转变换的性质、等边三角形的性质、勾股定理的应用,掌握等边三角形的性质、旋转变换的性质、灵活运用类比思想是解题的关键.
20、旗杆AB的高为(4+1)m.
【解析】
试题分析:过点C作CE⊥AB于E,过点B作BF⊥CD于F.在Rt△BFD中,分别求出DF、BF的长度.在Rt△ACE中,求出AE、CE的长度,继而可求得AB的长度.
试题解析:解:过点C作CE⊥AB于E,过点B作BF⊥CD于F,过点B作BF⊥CD于F.
在Rt△BFD中,∵∠DBF=30°,sin∠DBF==,cs∠DBF==.
∵BD=8,∴DF=4,BF=.
∵AB∥CD,CE⊥AB,BF⊥CD,∴四边形BFCE为矩形,∴BF=CE=4,CF=BE=CD﹣DF=1.
在Rt△ACE中,∠ACE=45°,∴AE=CE=4,∴AB=4+1(m).
答:旗杆AB的高为(4+1)m.
21、证明见解析;(2)①9;②12.5.
【解析】
(1)根据对角线互相平分的四边形为平行四边形证明即可;
(2)①若四边形PBEC是矩形,则∠APC=90°,求得AP即可;
②若四边形PBEC是菱形,则CP=PB,求得AP即可.
【详解】
∵点D是BC的中点,∴BD=CD.
∵DE=PD,∴四边形PBEC是平行四边形;
(2)①当∠APC=90°时,四边形PBEC是矩形.
∵AC=1.sin∠A=,∴PC=12,由勾股定理得:AP=9,∴当AP的值为9时,四边形PBEC是矩形;
②在△ABC中,∵∠ACB=90°,AC=1.sin∠A=,所以设BC=4x,AB=5x,则(4x)2+12=(5x)2,解得:x=5,∴AB=5x=2.
当PC=PB时,四边形PBEC是菱形,此时点P为AB的中点,所以AP=12.5,∴当AP的值为12.5时,四边形PBEC是菱形.
本题考查了菱形的判定、平行四边形的判定和性质、矩形的判定,解题的关键是掌握特殊图形的判定以及重要的性质.
22、
【解析】
根据绝对值的概念、特殊三角函数值、负整数指数幂、二次根式的化简计算即可得出结论.
【详解】
解:+(﹣)﹣1+|1﹣|﹣1sin15°
=2﹣3+﹣1﹣1×
=2﹣3+﹣1﹣2
=﹣1.
此题主要考查了实数的运算,负指数,绝对值,特殊角的三角函数,熟练掌握运算法则是解本题的关键.
23、(1)证明见解析;(2)2.
【解析】
(1)作辅助线,根据等腰三角形三线合一得BD=CD,根据三角形的中位线可得OD∥AC,所以得OD⊥EF,从而得结论;
(2)证明△ODF∽△AEF,列比例式可得结论.
【详解】
(1)证明:连接OD,AD,
∵AB是⊙O的直径,
∴AD⊥BC,
∵AB=AC,
∴BD=CD,
∵OA=OB,
∴OD∥AC,
∵EF⊥AC,
∴OD⊥EF,
∴EF是⊙O的切线;
(2)解:∵OD∥AE,
∴△ODF∽△AEF,
∴,
∵AB=4,AE=1,
∴,
∴BF=2.
本题主要考查的是圆的综合应用,解答本题主要应用了圆周角定理、相似三角形的性质和判定,圆的切线的判定,掌握本题的辅助线的作法是解题的关键.
24、(1)10;1;(2);(3)4分钟、9分钟或3分钟.
【解析】
(1)根据速度=高度÷时间即可算出甲登山上升的速度;根据高度=速度×时间即可算出乙在A地时距地面的高度b的值;
(2)分0≤x≤2和x≥2两种情况,根据高度=初始高度+速度×时间即可得出y关于x的函数关系;
(3)当乙未到终点时,找出甲登山全程中y关于x的函数关系式,令二者做差等于50即可得出关于x的一元一次方程,解之即可求出x值;当乙到达终点时,用终点的高度-甲登山全程中y关于x的函数关系式=50,即可得出关于x的一元一次方程,解之可求出x值.综上即可得出结论.
【详解】
(1)(10-100)÷20=10(米/分钟),
b=3÷1×2=1.
故答案为:10;1.
(2)当0≤x≤2时,y=3x;
当x≥2时,y=1+10×3(x-2)=1x-1.
当y=1x-1=10时,x=2.
∴乙登山全程中,距地面的高度y(米)与登山时间x(分)之间的函数关系式为.
(3)甲登山全程中,距地面的高度y(米)与登山时间x(分)之间的函数关系式为y=10x+100(0≤x≤20).
当10x+100-(1x-1)=50时,解得:x=4;
当1x-1-(10x+100)=50时,解得:x=9;
当10-(10x+100)=50时,解得:x=3.
答:登山4分钟、9分钟或3分钟时,甲、乙两人距地面的高度差为50米.
本题考查了一次函数的应用以及解一元一次方程,解题的关键是:(1)根据数量关系列式计算;(2)根据高度=初始高度+速度×时间找出y关于x的函数关系式;(3)将两函数关系式做差找出关于x的一元一次方程.
25、(1)证明见解析;(2);
【解析】
(1)先利用切线的性质得出∠CAD+∠BAD=90°,再利用直径所对的圆周角是直角得出∠B+∠BAD=90°,从而可证明∠B=∠EAD,进而得出∠EAD=∠CAD,进而判断出△ADF≌△ADC,即可得出结论;(2)过点D作DG⊥AE,垂足为G.依据等腰三角形的性质可得到EG=AG=1,然后在Rt△GEG中,依据锐角三角函数的定义可得到DG的长,然后依据勾股定理可得到AD=ED=2,然后在Rt△ABD中,依据锐角三角函数的定义可求得AB的长,从而可求得⊙O的半径的长.
【详解】
(1)∵AC 是⊙O 的切线,
∴BA⊥AC,
∴∠CAD+∠BAD=90°,
∵AB 是⊙O 的直径,
∴∠ADB=90°,
∴∠B+∠BAD=90°,
∴∠CAD=∠B,
∵DA=DE,
∴∠EAD=∠E,
又∵∠B=∠E,
∴∠B=∠EAD,
∴∠EAD=∠CAD,
在△ADF和△ADC中,∠ADF=∠ADC=90°,AD=AD,∠FAD=∠CAD,
∴△ADF≌△ADC,
∴FD=CD.
(2)如下图所示:过点D作DG⊥AE,垂足为G.
∵DE=AE,DG⊥AE,
∴EG=AG=AE=1.
∵tan∠E=,
∴=,即=,解得DG=1.
∴ED==2.
∵∠B=∠E,tan∠E=,
∴sin∠B=,即,解得AB=.
∴⊙O的半径为.
本题考查了切线的性质,圆周角定理,圆的性质,全等三角形的判定和性质,利用等式的性质 和同角的余角相等判断角相等是解本题的关键.
26、(1)乙队单独施工需要1天完成;(2)乙队至少施工l8天才能完成该项工程.
【解析】
(1)先求得甲队单独施工完成该项工程所需时间,设乙队单独施工需要x天完成该项工程,再根据“甲完成的工作量+乙完成的工作量=1”列方程解方程即可求解;
(2)设乙队施工y天完成该项工程,根据题意列不等式解不等式即可.
【详解】
(1)由题意知,甲队单独施工完成该项工程所需时间为1÷=90(天).
设乙队单独施工需要x天完成该项工程,则
,
去分母,得x+1=2x.
解得x=1.
经检验x=1是原方程的解.
答:乙队单独施工需要1天完成.
(2)设乙队施工y天完成该项工程,则
1-
解得y≥2.
答:乙队至少施工l8天才能完成该项工程.
27、(1)6;(2);;(3)10或;
【解析】
(1)根据图象变化确定a秒时,P点位置,利用面积求a;
(2)P、Q两点的函数关系式都是在运动6秒的基础上得到的,因此注意在总时间内减去6秒;
(3)以(2)为基础可知,两个点相距3cm分为相遇前相距或相遇后相距,因此由(2)可列方程.
【详解】
(1)由图象可知,当点P在BC上运动时,△APD的面积保持不变,则a秒时,点P在AB上.
,
∴AP=6,
则a=6;
(2)由(1)6秒后点P变速,则点P已行的路程为y1=6+2(x﹣6)=2x﹣6,
∵Q点路程总长为34cm,第6秒时已经走12cm,
故点Q还剩的路程为y2=34﹣12﹣;
(3)当P、Q两点相遇前相距3cm时,
﹣(2x﹣6)=3,解得x=10,
当P、Q两点相遇后相距3cm时,
(2x﹣6)﹣()=3,解得x=,
∴当x=10或时,P、Q两点相距3cm
本题是双动点问题,解答时应注意分析图象的变化与动点运动位置之间的关系.列函数关系式时,要考虑到时间x的连续性才能直接列出函数关系式.
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