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      2026届山东省枣庄市台儿庄区重点中学中考数学最后冲刺模拟试卷含解析

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      2026届山东省枣庄市台儿庄区重点中学中考数学最后冲刺模拟试卷含解析

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      这是一份2026届山东省枣庄市台儿庄区重点中学中考数学最后冲刺模拟试卷含解析,共8页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,下列四个命题中,真命题是,下列叙述,错误的是等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
      2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
      3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。
      一、选择题(每小题只有一个正确答案,每小题3分,满分30分)
      1.下列实数为无理数的是 ( )
      A.-5B.C.0D.π
      2.若等式(-5)□5=–1成立,则□内的运算符号为( )
      A.+B.–C.×D.÷
      3.如图,已知反比函数的图象过Rt△ABO斜边OB的中点D,与直角边AB相交于C,连结AD、OC,若△ABO的周长为,AD=2,则△ACO的面积为( )
      A.B.1C.2D.4
      4.⊙O是一个正n边形的外接圆,若⊙O的半径与这个正n边形的边长相等,则n的值为( )
      A.3B.4C.6D.8
      5.下列四个命题中,真命题是( )
      A.相等的圆心角所对的两条弦相等
      B.圆既是中心对称图形也是轴对称图形
      C.平分弦的直径一定垂直于这条弦
      D.相切两圆的圆心距等于这两圆的半径之和
      6.下列叙述,错误的是( )
      A.对角线互相垂直且相等的平行四边形是正方形
      B.对角线互相垂直平分的四边形是菱形
      C.对角线互相平分的四边形是平行四边形
      D.对角线相等的四边形是矩形
      7.如图,BC是⊙O的直径,A是⊙O上的一点,∠B=58°,则∠OAC的度数是( )
      A.32°B.30°C.38°D.58°
      8.已知x2+mx+25是完全平方式,则m的值为( )
      A.10B.±10C.20D.±20
      9.如图,线段AB是直线y=4x+2的一部分,点A是直线与y轴的交点,点B的纵坐标为6,曲线BC是双曲线y=的一部分,点C的横坐标为6,由点C开始不断重复“A﹣B﹣C”的过程,形成一组波浪线.点P(2017,m)与Q(2020,n)均在该波浪线上,分别过P、Q两点向x轴作垂线段,垂足为点D和E,则四边形PDEQ的面积是( )
      A.10B.C.D.15
      10.如图,AB为⊙O的直径,C、D为⊙O上的点,若AC=CD=DB,则cs∠CAD =( )
      A.B.C.D.
      二、填空题(共7小题,每小题3分,满分21分)
      11.二次函数的图象与x轴有____个交点 .
      12.已知点P(a,b)在反比例函数y=的图象上,则ab=_____.
      13.已知x、y是实数且满足x2+xy+y2﹣2=0,设M=x2﹣xy+y2,则M的取值范围是_____.
      14.已知抛物线y=x2-x-1与x轴的一个交点为(m,0),则代数式m2-m+2017的值为____.
      15.的系数是_____,次数是_____.
      16.如图,在△ABC中,∠C=40°,CA=CB,则△ABC的外角∠ABD= °.
      17.若实数m、n在数轴上的位置如图所示,则(m+n)(m-n)________ 0,(填“>”、“<”或“=”)
      三、解答题(共7小题,满分69分)
      18.(10分)如图,在▱ABCD中,点O是对角线AC、BD的交点,点E是边CD的中点,点F在BC的延长线上,且CF=BC,求证:四边形OCFE是平行四边形.
      19.(5分)已知,如图,在四边形ABCD中,∠ADB=∠ACB,延长AD、BC相交于点E.求证:△ACE∽△BDE;BE•DC=AB•DE.
      20.(8分)如图,正方形ABCD的边长为4,点E,F分别在边AB,AD上,且∠ECF=45°,CF的延长线交BA的延长线于点G,CE的延长线交DA的延长线于点H,连接AC,EF.,GH.
      填空:∠AHC ∠ACG;(填“>”或“<”或“=”)线段AC,AG,AH什么关系?请说明理由;设AE=m,
      ①△AGH的面积S有变化吗?如果变化.请求出S与m的函数关系式;如果不变化,请求出定值.
      ②请直接写出使△CGH是等腰三角形的m值.
      21.(10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 .
      22.(10分)如图,在△ABC中,∠ABC=90°,D,E分别为AB,AC的中点,延长DE到点F,使EF=2DE.
      (1)求证:四边形BCFE是平行四边形;
      (2)当∠ACB=60°时,求证:四边形BCFE是菱形.
      23.(12分)在平面直角坐标系xOy中,点A在x轴的正半轴上,点B的坐标为(0,4),BC平分∠ABO交x轴于点C(2,0).点P是线段AB上一个动点(点P不与点A,B重合),过点P作AB的垂线分别与x轴交于点D,与y轴交于点E,DF平分∠PDO交y轴于点F.设点D的横坐标为t.
      (1)如图1,当0<t<2时,求证:DF∥CB;
      (2)当t<0时,在图2中补全图形,判断直线DF与CB的位置关系,并证明你的结论;
      (3)若点M的坐标为(4,-1),在点P运动的过程中,当△MCE的面积等于△BCO面积的倍时,直接写出此时点E的坐标.
      24.(14分)某校有3000名学生.为了解全校学生的上学方式,该校数学兴趣小组以问卷调查的形式,随机调查了该校部分学生的主要上学方式(参与问卷调查的学生只能从以下六个种类中选择一类),并将调查结果绘制成如下不完整的统计图.
      某校部分学生主要上学方式扇形统计图某校部分学生主要上学方式条形统计图
      根据以上信息,回答下列问题:参与本次问卷调查的学生共有____人,其中选择B类的人数有____人.在扇形统计图中,求E类对应的扇形圆心角α的度数,并补全条形统计图.若将A、C、D、E这四类上学方式视为“绿色出行”,请估计该校每天“绿色出行”的学生人数.
      参考答案
      一、选择题(每小题只有一个正确答案,每小题3分,满分30分)
      1、D
      【解析】
      无理数就是无限不循环小数.理解无理数的概念,一定要同时理解有理数的概念,有理数是整数与分数的统称.即有限小数和无限循环小数是有理数,而无限不循环小数是无理数.由此即可判定选择项.
      【详解】
      A、﹣5是整数,是有理数,选项错误;
      B、是分数,是有理数,选项错误;
      C、0是整数,是有理数,选项错误;
      D、π是无理数,选项正确.
      故选D.
      【点睛】
      此题主要考查了无理数的定义,其中初中范围内学习的无理数有:π,2π等;开方开不尽的数;以及像0.1010010001…,等有这样规律的数.
      2、D
      【解析】
      根据有理数的除法可以解答本题.
      【详解】
      解:∵(﹣5)÷5=﹣1,
      ∴等式(﹣5)□5=﹣1成立,则□内的运算符号为÷,
      故选D.
      【点睛】
      考查有理数的混合运算,解答本题的关键是明确有理数的混合运算的计算方法.
      3、A
      【解析】
      在直角三角形AOB中,由斜边上的中线等于斜边的一半,求出OB的长,根据周长求出直角边之和,设其中一直角边AB=x,表示出OA,利用勾股定理求出AB与OA的长,过D作DE垂直于x轴,得到E为OA中点,求出OE的长,在直角三角形DOE中,利用勾股定理求出DE的长,利用反比例函数k的几何意义求出k的值,确定出三角形AOC面积即可.
      【详解】
      在Rt△AOB中,AD=2,AD为斜边OB的中线,
      ∴OB=2AD=4,
      由周长为4+2
      ,得到AB+AO=2,
      设AB=x,则AO=2-x,
      根据勾股定理得:AB2+OA2=OB2,即x2+(2-x)2=42,
      整理得:x2-2x+4=0,
      解得x1=+,x2=-,
      ∴AB=+,OA=-,
      过D作DE⊥x轴,交x轴于点E,可得E为AO中点,
      ∴OE=OA=(-)(假设OA=+,与OA=-,求出结果相同),
      在Rt△DEO中,利用勾股定理得:DE==(+)),
      ∴k=-DE•OE=-(+))×(-))=1.
      ∴S△AOC=DE•OE=,
      故选A.
      【点睛】
      本题属于反比例函数综合题,涉及的知识有:勾股定理,直角三角形斜边的中线性质,三角形面积求法,以及反比例函数k的几何意义,熟练掌握反比例的图象与性质是解本题关键.
      4、C
      【解析】
      根据题意可以求出这个正n边形的中心角是60°,即可求出边数.
      【详解】
      ⊙O是一个正n边形的外接圆,若⊙O的半径与这个正n边形的边长相等,
      则这个正n边形的中心角是60°,

      n的值为6,
      故选:C
      【点睛】
      考查正多边形和圆,求出这个正多边形的中心角度数是解题的关键.
      5、B
      【解析】
      试题解析:A.在同圆或等圆中,相等的圆心角所对的两条弦相等,故A项错误;
      B. 圆既是中心对称图形也是轴对称图形,正确;
      C. 平分弦(不是直径)的直径一定垂直于这条弦,故C选项错误;
      D.外切两圆的圆心距等于这两圆的半径之和,故选项D错误.
      故选B.
      6、D
      【解析】
      【分析】根据正方形的判定、平行四边形的判定、菱形的判定和矩形的判定定理对选项逐一进行分析,即可判断出答案.
      【详解】A. 对角线互相垂直且相等的平行四边形是正方形,正确,不符合题意;
      B. 对角线互相垂直平分的四边形是菱形,正确,不符合题意;
      C. 对角线互相平分的四边形是平行四边形,正确,不符合题意;
      D. 对角线相等的平行四边形是矩形,故D选项错误,符合题意,
      故选D.
      【点睛】本题考查了正方形的判定、平行四边形的判定、菱形的判定和矩形的判定等,熟练掌握相关判定定理是解答此类问题的关键.
      7、A
      【解析】
      根据∠B=58°得出∠AOC=116°,半径相等,得出OC=OA,进而得出∠OAC=32°,利用直径和圆周角定理解答即可.
      【详解】
      解:∵∠B=58°,
      ∴∠AOC=116°,
      ∵OA=OC,
      ∴∠C=∠OAC=32°,
      故选:A.
      【点睛】
      此题考查了圆周角的性质与等腰三角形的性质.此题比较简单,解题的关键是注意数形结合思想的应用.
      8、B
      【解析】
      根据完全平方式的特点求解:a2±2ab+b2.
      【详解】
      ∵x2+mx+25是完全平方式,
      ∴m=±10,
      故选B.
      【点睛】
      本题考查了完全平方公式:a2±2ab+b2,其特点是首平方,尾平方,首尾积的两倍在中央,这里首末两项是x和1的平方,那么中间项为加上或减去x和1的乘积的2倍.
      9、C
      【解析】
      A,C之间的距离为6,点Q与点P的水平距离为3,进而得到A,B之间的水平距离为1,且k=6,根据四边形PDEQ的面积为,即可得到四边形PDEQ的面积.
      【详解】
      A,C之间的距离为6,
      2017÷6=336…1,故点P离x轴的距离与点B离x轴的距离相同,
      在y=4x+2中,当y=6时,x=1,即点P离x轴的距离为6,
      ∴m=6,
      2020﹣2017=3,故点Q与点P的水平距离为3,

      解得k=6,
      双曲线
      1+3=4,
      即点Q离x轴的距离为,

      ∵四边形PDEQ的面积是.
      故选:C.
      【点睛】
      考查了反比例函数的图象与性质,平行四边形的面积,综合性比较强,难度较大.
      10、D
      【解析】
      根据圆心角,弧,弦的关系定理可以得出===,根据圆心角和圆周角的关键即可求出的度数,进而求出它的余弦值.
      【详解】
      解:
      ===,
      故选D.
      【点睛】
      本题考查圆心角,弧,弦,圆周角的关系,熟记特殊角的三角函数值是解题的关键.
      二、填空题(共7小题,每小题3分,满分21分)
      11、2
      【解析】
      【分析】根据一元二次方程x2+mx+m-2=0的根的判别式的符号进行判定二次函数y=x2+mx+m-2的图象与x轴交点的个数.
      【详解】二次函数y=x2+mx+m-2的图象与x轴交点的纵坐标是零,
      即当y=0时,x2+mx+m-2=0,
      ∵△=m2-4(m-2)=(m-2)2+4>0,
      ∴一元二次方程x2+mx+m-2=0有两个不相等是实数根,
      即二次函数y=x2+mx+m-2的图象与x轴有2个交点,
      故答案为:2.
      【点睛】本题考查了抛物线与x轴的交点.二次函数y=ax2+bx+c(a,b,c是常数,a≠0)的交点与一元二次方程ax2+bx+c=0根之间的关系.
      △=b2-4ac决定抛物线与x轴的交点个数.
      △=b2-4ac>0时,抛物线与x轴有2个交点;
      △=b2-4ac=0时,抛物线与x轴有1个交点;
      △=b2-4ac<0时,抛物线与x轴没有交点.
      12、2
      【解析】
      【分析】接把点P(a,b)代入反比例函数y=即可得出结论.
      【详解】∵点P(a,b)在反比例函数y=的图象上,
      ∴b=,
      ∴ab=2,
      故答案为:2.
      【点睛】本题考查的是反比例函数图象上点的坐标特点,熟知反比例函数图象上各点的坐标一定适合此函数的解析式是解答此题的关键.
      13、≤M≤6
      【解析】
      把原式的xy变为2xy-xy,根据完全平方公式特点化简,然后由完全平方式恒大于等于0,得到xy的范围;再把原式中的xy变为-2xy+3xy,同理得到xy的另一个范围,求出两范围的公共部分,然后利用不等式的基本性质求出2-2xy的范围,最后利用已知x2+xy+y2-2=0表示出x2+y2,代入到M中得到M=2-2xy,2-2xy的范围即为M的范围.
      【详解】
      由得:
      即 所以
      由得:
      即 所以

      ∴不等式两边同时乘以−2得:
      ,即
      两边同时加上2得:即



      则M的取值范围是≤M≤6.
      故答案为:≤M≤6.
      【点睛】
      此题考查了完全平方公式,以及不等式的基本性质,解题时技巧性比较强,对已知的式子进行了三次恒等变形,前两次利用拆项法拼凑完全平方式,最后一次变形后整体代入确定出M关于xy的式子,从而求出M的范围.要求学生熟练掌握完全平方公式的结构特点:两数的平方和加上或减去它们乘积的2倍等于两数和或差的平方.
      14、1
      【解析】
      把点(m,0)代入y=x2﹣x﹣1,求出m2﹣m=1,代入即可求出答案.
      【详解】
      ∵二次函数y=x2﹣x﹣1的图象与x轴的一个交点为(m,0),∴m2﹣m﹣1=0,∴m2﹣m=1,∴m2﹣m+2017=1+2017=1.
      故答案为:1.
      【点睛】
      本题考查了抛物线与x轴的交点问题,求代数式的值的应用,解答此题的关键是求出m2﹣m=1,难度适中.
      15、 1
      【解析】
      根据单项式系数及次数的定义进行解答即可.
      【详解】
      根据单项式系数和次数的定义可知,﹣的系数是,次数是1.
      【点睛】
      本题考查了单项式,熟知单项式中的数字因数叫做单项式的系数,一个单项式中所有字母的指数的和叫做单项式的次数是解题的关键.
      16、110
      【解析】
      试题解析:解:∵∠C=40°,CA=CB,
      ∴∠A=∠ABC=70°,
      ∴∠ABD=∠A+∠C=110°.
      考点:等腰三角形的性质、三角形外角的性质
      点评:本题主要考查了等腰三角形的性质、三角形外角的性质.等腰三角形的两个底角相等;三角形的外角等于与它不相邻的两个内角之和.
      17、>
      【解析】
      根据数轴可以确定m、n的大小关系,根据加法以及减法的法则确定m+n以及m−n的符号,可得结果.
      【详解】
      解:根据题意得:m<1<n,且|m|>|n|,
      ∴m+n<1,m−n<1,
      ∴(m+n)(m−n)>1.
      故答案为>.
      【点睛】
      本题考查了整式的加减和数轴,熟练掌握运算法则是解题的关键.
      三、解答题(共7小题,满分69分)
      18、证明见解析.
      【解析】
      利用三角形中位线定理判定OE∥BC,且OE=BC.结合已知条件CF=BC,则OE//CF,由“有一组对边平行且相等的四边形为平行四边形”证得结论.
      【详解】
      ∵四边形ABCD是平行四边形,∴点O是BD的中点.
      又∵点E是边CD的中点,∴OE是△BCD的中位线,∴OE∥BC,且OE=BC.
      又∵CF=BC,∴OE=CF.
      又∵点F在BC的延长线上,∴OE∥CF,
      ∴四边形OCFE是平行四边形.
      【点睛】
      本题考查了平行四边形的性质和三角形中位线定理.此题利用了“平行四边形的对角线互相平分”的性质和“有一组对边平行且相等的四边形为平行四边形”的判定定理.熟记相关定理并能应用是解题的关键.
      19、(1)答案见解析;(2)答案见解析.
      【解析】
      (1)根据邻补角的定义得到∠BDE=∠ACE,即可得到结论;
      (2)根据相似三角形的性质得到 ,由于∠E=∠E,得到△ECD∽△EAB,由相似三角形的性质得到 ,等量代换得到,即可得到结论.
      本题解析:
      【详解】
      证明:(1)∵∠ADB=∠ACB,∴∠BDE=∠ACE,又∵∠E=∠E,∴△ACE∽△BDE;
      (2)∵△ACE∽△BDE
      ∴,∵∠E=∠E,∴△ECD∽△EAB,∴,∴BE•DC=AB•DE.
      【点睛】
      本题考查相似三角形的判定与性质,熟练掌握判定定理是关键.
      20、(1)=;(2)结论:AC2=AG•AH.理由见解析;(3)①△AGH的面积不变.②m的值为或2或8﹣4..
      【解析】
      (1)证明∠DAC=∠AHC+∠ACH=43°,∠ACH+∠ACG=43°,即可推出∠AHC=∠ACG;
      (2)结论:AC2=AG•AH.只要证明△AHC∽△ACG即可解决问题;
      (3)①△AGH的面积不变.理由三角形的面积公式计算即可;
      ②分三种情形分别求解即可解决问题.
      【详解】
      (1)∵四边形ABCD是正方形,
      ∴AB=CB=CD=DA=4,∠D=∠DAB=90°∠DAC=∠BAC=43°,
      ∴AC=,
      ∵∠DAC=∠AHC+∠ACH=43°,∠ACH+∠ACG=43°,
      ∴∠AHC=∠ACG.
      故答案为=.
      (2)结论:AC2=AG•AH.
      理由:∵∠AHC=∠ACG,∠CAH=∠CAG=133°,
      ∴△AHC∽△ACG,
      ∴,
      ∴AC2=AG•AH.
      (3)①△AGH的面积不变.
      理由:∵S△AGH=•AH•AG=AC2=×(4)2=1.
      ∴△AGH的面积为1.
      ②如图1中,当GC=GH时,易证△AHG≌△BGC,
      可得AG=BC=4,AH=BG=8,
      ∵BC∥AH,
      ∴,
      ∴AE=AB=.
      如图2中,当CH=HG时,
      易证AH=BC=4,
      ∵BC∥AH,
      ∴=1,
      ∴AE=BE=2.
      如图3中,当CG=CH时,易证∠ECB=∠DCF=22.3.
      在BC上取一点M,使得BM=BE,
      ∴∠BME=∠BEM=43°,
      ∵∠BME=∠MCE+∠MEC,
      ∴∠MCE=∠MEC=22.3°,
      ∴CM=EM,设BM=BE=m,则CM=EMm,
      ∴m+m=4,
      ∴m=4(﹣1),
      ∴AE=4﹣4(﹣1)=8﹣4,
      综上所述,满足条件的m的值为或2或8﹣4.
      【点睛】
      本题属于四边形综合题,考查了正方形的性质,全等三角形的判定和性质,相似三角形的判定和性质等知识,解题的关键是灵活运用所学知识解决问题.
      21、(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.
      【点睛】
      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.
      22、(1)见解析;(2)见解析
      【解析】
      (1)由题意易得,EF与BC平行且相等,利用四边形BCFE是平行四边形.
      (2)根据菱形的判定证明即可.
      【详解】
      (1)证明::∵D.E为AB,AC中点
      ∴DE为△ABC的中位线,DE=BC,
      ∴DE∥BC,
      即EF∥BC,
      ∵EF=BC,
      ∴四边形BCEF为平行四边形.
      (2)∵四边形BCEF为平行四边形,
      ∵∠ACB=60°,
      ∴BC=CE=BE,
      ∴四边形BCFE是菱形.
      【点睛】
      本题考查平行四边形的判定和性质、菱形的判定、等边三角形的判定和性质等知识,解题的关键是灵活运用所学知识解决问题,属于中考常考题型.
      23、(1)详见解析;(2)详见解析;(3)详见解析.
      【解析】
      (1)求出∠PBO+∠PDO=180°,根据角平分线定义得出∠CBO=∠PBO,∠ODF=∠PDO,求出∠CBO+∠ODF=90°,求出∠CBO=∠DFO,根据平行线的性质得出即可;
      (2)求出∠ABO=∠PDA,根据角平分线定义得出∠CBO=∠ABO,∠CDQ=∠PDO,求出∠CBO=∠CDQ,推出∠CDQ+∠DCQ=90°,求出∠CQD=90°,根据垂直定义得出即可;
      (3)分为两种情况:根据三角形面积公式求出即可.
      【详解】
      (1)证明:如图1.
      ∵在平面直角坐标系xOy中,点A在x轴的正半轴上,点B的坐标为(0,4),
      ∴∠AOB=90°.
      ∵DP⊥AB于点P,
      ∴∠DPB=90°,
      ∵在四边形DPBO中,∠DPB+∠PBO+∠BOD+∠PDO=360°,
      ∴∠PBO+∠PDO=180°,
      ∵BC平分∠ABO,DF平分∠PDO,
      ∴∠CBO=∠PBO,∠ODF=∠PDO,
      ∴∠CBO+∠ODF=(∠PBO+∠PDO)=90°,
      ∵在△FDO中,∠OFD+∠ODF=90°,
      ∴∠CBO=∠DFO,
      ∴DF∥CB.
      (2)直线DF与CB的位置关系是:DF⊥CB,
      证明:延长DF交CB于点Q,如图2,
      ∵在△ABO中,∠AOB=90°,
      ∴∠BAO+∠ABO=90°,
      ∵在△APD中,∠APD=90°,
      ∴∠PAD+∠PDA=90°,
      ∴∠ABO=∠PDA,
      ∵BC平分∠ABO,DF平分∠PDO,
      ∴∠CBO=∠ABO,∠CDQ=∠PDO,
      ∴∠CBO=∠CDQ,∵在△CBO中,∠CBO+∠BCO=90°,
      ∴∠CDQ+∠DCQ=90°,
      ∴在△QCD中,∠CQD=90°,
      ∴DF⊥CB.
      (3)解:过M作MN⊥y轴于N,
      ∵M(4,-1),
      ∴MN=4,ON=1,
      当E在y轴的正半轴上时,如图3,
      ∵△MCE的面积等于△BCO面积的倍时,
      ∴×2×OE+×(2+4)×1-×4×(1+OE)=××2×4,
      解得:OE=,
      当E在y轴的负半轴上时,如图4,
      ×(2+4)×1+×(OE-1)×4-×2×OE=××2×4,
      解得:OE=,
      即E的坐标是(0,)或(0,-).
      【点睛】
      本题考查了平行线的性质和判定,三角形内角和定理,坐标与图形性质,三角形的面积的应用,题目综合性比较强,有一定的难度.
      24、 (1)450、63; ⑵36°,图见解析; (3)2460 人.
      【解析】
      (1)根据“骑电动车”上下的人数除以所占的百分比,即可得到调查学生数;用调查学生数乘以选择类的人数所占的百分比,即可求出选择类的人数.
      (2)求出类的百分比,乘以即可求出类对应的扇形圆心角的度数;由总学生数求出选择公共交通的人数,补全统计图即可;
      (3)由总人数乘以“绿色出行”的百分比,即可得到结果.
      【详解】
      (1) 参与本次问卷调查的学生共有:(人);
      选择类的人数有:
      故答案为450、63;
      (2)类所占的百分比为:
      类对应的扇形圆心角的度数为:
      选择类的人数为:(人).
      补全条形统计图为:
      (3) 估计该校每天“绿色出行”的学生人数为3000×(1-14%-4%)=2460 人.
      【点睛】
      本题考查的是条形统计图和扇形统计图的综合运用,读懂统计图,从不同的统计图中得到必要的信息是解决问题的关键.条形统计图能清楚地表示出每个项目的数据;扇形统计图直接反映部分占总体的百分比大小.
      种类
      A
      B
      C
      D
      E
      F
      上学方式
      电动车
      私家车
      公共交通
      自行车
      步行
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