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      兴海县2026年中考数学模拟预测题含解析

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      兴海县2026年中考数学模拟预测题含解析

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      这是一份兴海县2026年中考数学模拟预测题含解析,共69页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。
      1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
      2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
      3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
      4.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.已知某新型感冒病毒的直径约为0.000000823米,将0.000000823用科学记数法表示为( )
      A.8.23×10﹣6B.8.23×10﹣7C.8.23×106D.8.23×107
      2.如图,四边形ABCD为平行四边形,延长AD到E,使DE=AD,连接EB,EC,DB.添加一个条件,不能使四边形DBCE成为矩形的是( )
      A.AB=BEB.BE⊥DCC.∠ADB=90°D.CE⊥DE
      3.一个不透明的布袋里装有7个只有颜色不同的球,其中3个红球,4个白球,从布袋中随机摸出一个球,摸出的球是红球的概率是( )
      A.B.C.D.
      4.我国古代《易经》一书中记载,远古时期,人们通过在绳子上打结来记录数量,即“结绳计数”.如图,一位母亲在从右到左依次排列的绳子上打结,满七进一,用来记录孩子自出生后的天数,由图可知,孩子自出生后的天数是( )
      A.84B.336C.510D.1326
      5.如图,这是由5个大小相同的整体搭成的几何体,该几何体的左视图是 ( )
      A.B.C.D.
      6.如图,四边形ABCD中,AC⊥BC,AD∥BC,BC=3,AC=4,AD=1.M是BD的中点,则CM的长为( )
      A.B.2C.D.3
      7.将抛物线y=x2先向左平移2个单位,再向下平移3个单位后所得抛物线的解析式为( )
      A.y=(x﹣2)2+3 B.y=(x﹣2)2﹣3 C.y=(x+2)2+3 D.y=(x+2)2﹣3
      8.如图所示,若将△ABO绕点O顺时针旋转180°后得到△A1B1O,则A点的对应点A1点的坐标是( )
      A.(3,﹣2)B.(3,2)C.(2,3)D.(2,﹣3)
      9.如图,已知点A、B、C、D在⊙O上,圆心O在∠D内部,四边形ABCO为平行四边形,则∠DAO与∠DCO的度数和是( )
      A.60°B.45°C.35°D.30°
      10.下列四个几何体,正视图与其它三个不同的几何体是( )
      A.B.
      C.D.
      二、填空题(共7小题,每小题3分,满分21分)
      11.某航空公司规定,旅客乘机所携带行李的质量x(kg)与其运费y(元)由如图所示的一次函数图象确定,则旅客可携带的免费行李的最大质量为 kg
      12.两地相距的路程为240千米,甲、乙两车沿同一线路从地出发到地,分别以一定的速度匀速行驶,甲车先出发40分钟后,乙车才出发.途中乙车发生故障,修车耗时20分钟,随后,乙车车速比发生故障前减少了10千米/小时(仍保持匀速前行),甲、乙两车同时到达地.甲、乙两车相距的路程(千米)与甲车行驶时间(小时)之间的关系如图所示,求乙车修好时,甲车距地还有____________千米.
      13.若代数式有意义,则x的取值范围是__.
      14.如图,在长方形ABCD中,AF⊥BD,垂足为E,AF交BC于点F,连接DF.图中有全等三角形_____对,有面积相等但不全等的三角形_____对.
      15.在△ABC中,∠C=30°,∠A﹣∠B=30°,则∠A=_____.
      16.下列对于随机事件的概率的描述:
      ①抛掷一枚均匀的硬币,因为“正面朝上”的概率是0.5,所以抛掷该硬币100次时,就会有50次“正面朝上”;
      ②一个不透明的袋子里装有4个黑球,1个白球,这些球除了颜色外无其他差别.从中随机摸出一个球,恰好是白球的概率是0.2;
      ③测试某射击运动员在同一条件下的成绩,随着射击次数的增加,“射中9环以上”的频率总是在0.85附近摆动,显示出一定的稳定性,可以估计该运动员“射中9环以上”的概率是0.85
      其中合理的有______(只填写序号).
      17.如图:图象①②③均是以P0为圆心,1个单位长度为半径的扇形,将图形①②③分别沿东北,正南,西北方向同时平移,每次移动一个单位长度,第一次移动后图形①②③的圆心依次为P1P2P3,第二次移动后图形①②③的圆心依次为P4P5P6…,依此规律,P0P2018=_____个单位长度.
      三、解答题(共7小题,满分69分)
      18.(10分)如图,AB是⊙O的直径,点C在⊙O上,CE^ AB于E, CD平分ÐECB, 交过点B的射线于D, 交AB于F, 且BC=BD.
      (1)求证:BD是⊙O的切线;
      (2)若AE=9, CE=12, 求BF的长.
      19.(5分)我们定义:如果一个三角形一条边上的高等于这条边,那么这个三角形叫做“等高底”三角形,这条边叫做这个三角形的“等底”.
      (1)概念理解:
      如图1,在△ABC中,AC=6,BC=3,∠ACB=30°,试判断△ABC是否是”等高底”三角形,请说明理由.
      (1)问题探究:
      如图1,△ABC是“等高底”三角形,BC是”等底”,作△ABC关于BC所在直线的对称图形得到△A'BC,连结AA′交直线BC于点D.若点B是△AA′C的重心,求的值.
      (3)应用拓展:
      如图3,已知l1∥l1,l1与l1之间的距离为1.“等高底”△ABC的“等底”BC在直线l1上,点A在直线l1上,有一边的长是BC的倍.将△ABC绕点C按顺时针方向旋转45°得到△A'B'C,A′C所在直线交l1于点D.求CD的值.
      20.(8分)如图,在矩形ABCD的外侧,作等边三角形ADE,连结BE,CE,求证:BE=CE.
      21.(10分)今年义乌市准备争创全国卫生城市,某小区积极响应,决定在小区内安装垃圾分类的温馨提示牌和垃圾箱,若购买2个温馨提示牌和3个垃圾箱共需550元,且垃圾箱的单价是温馨提示牌单价的3倍.
      (1)求温馨提示牌和垃圾箱的单价各是多少元?
      (2)该小区至少需要安放48个垃圾箱,如果购买温馨提示牌和垃圾箱共100个,且费用不超过10000元,请你列举出所有购买方案,并指出哪种方案所需资金最少?最少是多少元?
      22.(10分)黄石市在创建国家级文明卫生城市中,绿化档次不断提升.某校计划购进A,B两种树木共100棵进行校园绿化升级,经市场调查:购买A种树木2棵,B种树木5棵,共需600元;购买A种树木3棵,B种树木1棵,共需380元.
      (1)求A种,B种树木每棵各多少元;
      (2)因布局需要,购买A种树木的数量不少于B种树木数量的3倍.学校与中标公司签订的合同中规定:在市场价格不变的情况下(不考虑其他因素),实际付款总金额按市场价九折优惠,请设计一种购买树木的方案,使实际所花费用最省,并求出最省的费用.
      23.(12分)如图,在△AOB中,∠ABO=90°,OB=1,AB=8,反比例函数y=在第一象限内的图象分别交OA,AB于点C和点D,且△BOD的面积S△BOD=1.求反比例函数解析式;求点C的坐标.
      24.(14分)如图,在四边形中,为的中点,于点,,,,求的度数.
      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、B
      【解析】
      分析:绝对值小于1的正数也可以利用科学记数法表示,一般形式为a×10-n,与较大数的科学记数法不同的是其所使用的是负指数幂,指数由原数左边起第一个不为零的数字前面的0的个数所决定.
      详解:0.000000823=8.23×10-1.
      故选B.
      点睛:本题考查用科学记数法表示较小的数,一般形式为a×10-n,其中1≤|a|<10,n为由原数左边起第一个不为零的数字前面的0的个数所决定.
      2、B
      【解析】
      先证明四边形DBCE为平行四边形,再根据矩形的判定进行解答.
      【详解】
      ∵四边形ABCD为平行四边形,
      ∴AD∥BC,AD=BC,
      又∵AD=DE,
      ∴DE∥BC,且DE=BC,
      ∴四边形BCED为平行四边形,
      A、∵AB=BE,DE=AD,∴BD⊥AE,∴▱DBCE为矩形,故本选项错误;
      B、∵对角线互相垂直的平行四边形为菱形,不一定为矩形,故本选项正确;
      C、∵∠ADB=90°,∴∠EDB=90°,∴▱DBCE为矩形,故本选项错误;
      D、∵CE⊥DE,∴∠CED=90°,∴▱DBCE为矩形,故本选项错误,
      故选B.
      本题考查了平行四边形的性质与判定,矩形的判定等,熟练掌握相关的判定定理与性质定理是解题的关键.
      3、B
      【解析】
      袋中一共7个球,摸到的球有7种可能,而且机会均等,其中有3个红球,因此摸到红球的概率为,故选B.
      4、C
      【解析】
      由题意满七进一,可得该图示为七进制数,化为十进制数为:1×73+3×72+2×7+6=510,
      故选:C.
      点睛:本题考查记数的方法,注意运用七进制转化为十进制,考查运算能力,属于基础题.
      5、A
      【解析】
      观察所给的几何体,根据三视图的定义即可解答.
      【详解】
      左视图有2列,每列小正方形数目分别为2,1.
      故选A.
      本题考查了三视图的知识,左视图是从物体的左面看得到的视图.
      6、C
      【解析】
      延长BC 到E 使BE=AD,利用中点的性质得到CM= DE=AB,再利用勾股定理进行计算即可解答.
      【详解】
      解:延长BC 到E 使BE=AD,∵BC//AD,∴四边形ACED是平行四边形,∴DE=AB,
      ∵BC=3,AD=1,
      ∴C是BE的中点,
      ∵M是BD的中点,
      ∴CM= DE=AB,
      ∵AC⊥BC,
      ∴AB==,
      ∴CM= ,
      故选:C.
      此题考查平行四边形的性质,勾股定理,解题关键在于作辅助线.
      7、D
      【解析】
      先得到抛物线y=x2的顶点坐标(0,0),再根据点平移的规律得到点(0,0)平移后的对应点的坐标为(-2,-1),然后根据顶点式写出平移后的抛物线解析式.
      【详解】
      解:抛物线y=x2的顶点坐标为(0,0),把点(0,0)先向左平移2个单位,再向下平移1个单位得到对应点的坐标为(-2,-1),所以平移后的抛物线解析式为y=(x+2)2-1.
      故选:D.
      本题考查了二次函数与几何变换:由于抛物线平移后的形状不变,故a不变,所以求平移后的抛物线解析式通常可利用两种方法:一是求出原抛物线上任意两点平移后的坐标,利用待定系数法求出解析式;二是只考虑平移后的顶点坐标,即可求出解析式.
      8、A
      【解析】
      由题意可知, 点A与点A1关于原点成中心对称,根据图象确定点A的坐标,即可求得点A1的坐标.
      【详解】
      由题意可知, 点A与点A1关于原点成中心对称,
      ∵点A的坐标是(﹣3,2),
      ∴点A关于点O的对称点A'点的坐标是(3,﹣2).
      故选A.
      本题考查了中心对称的性质及关于原点对称点的坐标的特征,熟知中心对称的性质及关于原点对称点的坐标的特征是解决问题的关键.
      9、A
      【解析】
      试题解析:连接OD,
      ∵四边形ABCO为平行四边形,
      ∴∠B=∠AOC,
      ∵点A. B. C.D在⊙O上,
      由圆周角定理得,
      解得,
      ∵OA=OD,OD=OC,
      ∴∠DAO=∠ODA,∠ODC=∠DCO,
      故选A.
      点睛:在同圆或等圆中,同弧或等弧所对的圆周角等于圆心角的一半.
      10、C
      【解析】
      根据几何体的三视图画法先画出物体的正视图再解答.
      【详解】
      解:A、B、D三个几何体的主视图是由左上一个正方形、下方两个正方形构成的,
      而C选项的几何体是由上方2个正方形、下方2个正方形构成的,
      故选:C.
      此题重点考查学生对几何体三视图的理解,掌握几何体的主视图是解题的关键.
      二、填空题(共7小题,每小题3分,满分21分)
      11、20
      【解析】
      设函数表达式为y=kx+b把(30,300)、(50、900)代入可得:y=30x-600当y=0时x=20所以免费行李的最大质量为20kg
      12、90
      【解析】
      【分析】观察图象可知甲车40分钟行驶了30千米,由此可求出甲车速度,再根据甲车行驶小时时与乙车的距离为10千米可求得乙车的速度,从而可求得乙车出故障修好后的速度,再根据甲、乙两车同时到达B地,设乙车出故障前走了t1小时,修好后走了t2小时,根据等量关系甲车用了小时行驶了全程,乙车行驶的路程为60t1+50t2=240,列方程组求出t2,再根据甲车的速度即可知乙车修好时甲车距B地的路程.
      【详解】甲车先行40分钟(),所行路程为30千米,
      因此甲车的速度为(千米/时),
      设乙车的初始速度为V乙,则有

      解得:(千米/时),
      因此乙车故障后速度为:60-10=50(千米/时),
      设乙车出故障前走了t1小时,修好后走了t2小时,则有
      ,解得:,
      45×2=90(千米),
      故答案为90.
      【点评】 本题考查了一次函数的实际应用,难度较大,求出速度后能从题中找到必要的等量关系列方程组进行求解是关键.
      13、x3
      【解析】
      由代数式有意义,得
      x-30,
      解得x3,
      故答案为: x3.
      本题考查了分式有意义的条件,从以下三个方面透彻理解分式的概念:分式无意义:分母为零;分式有意义:分母不为零;分式值为零:分子为零且分母不为零.
      14、1 1
      【解析】
      根据长方形的对边相等,每一个角都是直角可得AB=CD,AD=BC,∠BAD=∠C=90°,然后利用“边角边”证明Rt△ABD和Rt△CDB全等;根据等底等高的三角形面积相等解答.
      【详解】
      有,Rt△ABD≌Rt△CDB,
      理由:在长方形ABCD中,AB=CD,AD=BC,∠BAD=∠C=90°,
      在Rt△ABD和Rt△CDB中,

      ∴Rt△ABD≌Rt△CDB(SAS);
      有,△BFD与△BFA,△ABD与△AFD,△ABE与△DFE,△AFD与△BCD面积相等,但不全等.
      故答案为:1;1.
      本题考查了全等三角形的判定,长方形的性质,以及等底等高的三角形的面积相等.
      15、90°.
      【解析】
      根据三角形内角和得到∠A+∠B+∠C=180°,而∠C=30°,则可计算出∠A+∠B+=150°,由于∠A﹣∠B=30°,把两式相加消去∠B即可求得∠A的度数.
      【详解】
      解:∵∠A+∠B+∠C=180°,∠C=30°,
      ∴∠A+∠B+=150°,
      ∵∠A﹣∠B=30°,
      ∴2∠A=180°,
      ∴∠A=90°.
      故答案为:90°.
      本题考查了三角形内角和定理:三角形内角和是180°.主要用在求三角形中角的度数.①直接根据两已知角求第三个角;②依据三角形中角的关系,用代数方法求三个角;③在直角三角形中,已知一锐角可利用两锐角互余求另一锐角.
      16、②③
      【解析】
      大量反复试验下频率稳定值即概率.注意随机事件发生的概率在0和1之间.根据事件的类型及概率的意义找到正确选项即可.
      【详解】
      解:①抛掷一枚均匀的硬币,因为“正面朝上”的概率是0.5,所以抛掷该硬币100次时,大约有50次“正面朝上”,此结论错误;
      ②一个不透明的袋子里装有4个黑球,1个白球,这些球除了颜色外无其他差别.从中随机摸出一个球,恰好是白球的概率是,此结论正确;
      ③测试某射击运动员在同一条件下的成绩,随着射击次数的增加,“射中9环以上”的频率总是在0.85附近摆动,显示出一定的稳定性,可以估计该运动员“射中9环以上”的概率是0.85,此结论正确;
      故答案为:②③.
      本题考查了概率的意义,解题的关键在于掌握计算公式.
      17、1
      【解析】
      根据P0P1=1,P0P2=1,P0P3=1;P0P4=2,P0P5=2,P0P6=2;P0P7=3,P0P8=3,P0P9=3;可知每移动一次,圆心离中心的距离增加1个单位,依据2018=3×672+2,即可得到点P2018在正南方向上,P0P2018=672+1=1.
      【详解】
      由图可得,P0P1=1,P0P2=1,P0P3=1;
      P0P4=2,P0P5=2,P0P6=2;
      P0P7=3,P0P8=3,P0P9=3;
      ∵2018=3×672+2,
      ∴点P2018在正南方向上,
      ∴P0P2018=672+1=1,
      故答案为1.
      本题主要考查了坐标与图形变化,应找出图形哪些部分发生了变化,是按照什么规律变化的,通过分析找到各部分的变化规律后直接利用规律求解.探寻规律要认真观察、仔细思考,善用联想来解决这类问题.
      三、解答题(共7小题,满分69分)
      18、(1)证明见解析;(2)1.
      【解析】
      试题分析:(1)根据垂直的定义可得∠CEB=90°,然后根据角平分线的性质和等腰三角形的性质,判断出∠1=∠D,从而根据平行线的判定得到CE∥BD,根据平行线的性质得∠DBA=∠CEB,由此可根据切线的判定得证结果;
      (2)连接AC,由射影定理可得,进而求得EB的长,再由勾股定理求得BD=BC的长,然后由“两角对应相等的两三角形相似”的性质证得△EFC∽△BFD,再由相似三角形的性质得出结果.
      试题解析:(1)证明:∵,
      ∴.
      ∵CD平分,BC=BD,
      ∴,.
      ∴.
      ∴∥.
      ∴.
      ∵AB是⊙O的直径,
      ∴BD是⊙O的切线.
      (2)连接AC,
      ∵AB是⊙O直径,
      ∴.
      ∵,
      可得.

      在Rt△CEB中,∠CEB=90°,由勾股定理得
      ∴.
      ∵,∠EFC =∠BFD,
      ∴△EFC∽△BFD.
      ∴.
      ∴.
      ∴BF=1.
      考点:切线的判定,相似三角形,勾股定理
      19、(1)△ABC是“等高底”三角形;(1);(3)CD的值为,1,1.
      【解析】
      (1)过A作AD⊥BC于D,则△ADC是直角三角形,∠ADC=90°,根据30°所对的直角边等于斜边的一半可得:根据“等高底”三角形的概念即可判断.
      (1)点B是的重心,得到设 则
      根据勾股定理可得即可求出它们的比值.
      (3)分两种情况进行讨论:①当时和②当时.
      【详解】
      (1)△ABC是“等高底”三角形;
      理由:如图1,过A作AD⊥BC于D,则△ADC是直角三角形,∠ADC=90°,
      ∵∠ACB=30°,AC=6,

      ∴AD=BC=3,
      即△ABC是“等高底”三角形;
      (1)如图1,∵△ABC是“等高底”三角形,BC是“等底”,

      ∵△ABC关于BC所在直线的对称图形是 ,
      ∴∠ADC=90°,
      ∵点B是的重心,

      设 则
      由勾股定理得

      (3)①当时,
      Ⅰ.如图3,作AE⊥BC于E,DF⊥AC于F,
      ∵“等高底”△ABC的“等底”为BC,l1∥l1,l1与l1之间的距离为1,.

      ∴BE=1,即EC=4,

      ∵△ABC绕点C按顺时针方向旋转45°得到△A'B'C,
      ∴∠DCF=45°,

      ∵l1∥l1,

      ∴ 即


      Ⅱ.如图4,此时△ABC等腰直角三角形,
      ∵△ABC绕点C按顺时针方向旋转45°得到,
      ∴是等腰直角三角形,

      ②当时,
      Ⅰ.如图5,此时△ABC是等腰直角三角形,
      ∵△ABC绕点C按顺时针方向旋转45°得到△A'B'C,


      Ⅱ.如图6,作于E,则


      ∴△ABC绕点C按顺时针方向旋转45°,得到时,点A'在直线l1上,
      ∴∥l1,即直线与l1无交点,
      综上所述,CD的值为
      属于新定义问题,考查对与等底高三角形概念的理解,勾股定理,等腰直角三角形的性质等,掌握等底高三角形的性质是解题的关键.
      20、证明见解析.
      【解析】
      要证明BE=CE,只要证明△EAB≌△EDC即可,根据题意目中的条件,利用矩形的性质和等边三角形的性质可以得到两个三角形全等的条件,从而可以解答本题.
      【详解】
      证明:∵四边形ABCD是矩形,
      ∴AB=CD,∠BAD=∠CDA=90°,
      ∵△ADE是等边三角形,
      ∴AE=DE,∠EAD=∠EDA=60°,
      ∴∠EAD=∠EDC,
      在△EAB和△EDC中,

      ∴△EAB≌△EDC(SAS),
      ∴BE=CE.
      本题考查矩形的性质、等边三角形的性质、全等三角形的判定与性质,解答本题的关键是明确题意,找出所求问题需要的条件,利用数形结合的思想解答.
      21、(1)温馨提示牌和垃圾箱的单价各是50元和150元;(2)答案见解析
      【解析】
      (1)根据“购买2个温馨提示牌和3个垃圾箱共需550元”,建立方程求解即可得出结论;
      (2)根据“费用不超过10000元和至少需要安放48个垃圾箱”,建立不等式即可得出结论.
      【详解】
      (1)设温情提示牌的单价为x元,则垃圾箱的单价为3x元,
      根据题意得,2x+3×3x=550,
      ∴x=50,
      经检验,符合题意,
      ∴3x=150元,
      即:温馨提示牌和垃圾箱的单价各是50元和150元;
      (2)设购买温情提示牌y个(y为正整数),则垃圾箱为(100﹣y)个,
      根据题意得,意,

      ∵y为正整数,
      ∴y为50,51,52,共3中方案;
      有三种方案:①温馨提示牌50个,垃圾箱50个,
      ②温馨提示牌51个,垃圾箱49个,
      ③温馨提示牌52个,垃圾箱48个,
      设总费用为w元
      W=50y+150(100﹣y)=﹣100y+15000,
      ∵k=-100,∴w随y的增大而减小
      ∴当y=52时,所需资金最少,最少是9800元.
      此题主要考查了一元一次不等式组,一元一次方程的应用,正确找出相等关系是解本题的关键.
      22、 (1) A种树每棵2元,B种树每棵80元;(2) 当购买A种树木1棵,B种树木25棵时,所需费用最少,最少为8550元.
      【解析】
      (1)设A种树每棵x元,B种树每棵y元,根据“购买A种树木2棵,B种树木5棵,共需600元;购买A种树木3棵,B种树木1棵,共需380元”列出方程组并解答;
      (2)设购买A种树木为x棵,则购买B种树木为(2-x)棵,根据“购买A种树木的数量不少于B种树木数量的3倍”列出不等式并求得x的取值范围,结合实际付款总金额=0.9(A种树的金额+B种树的金额)进行解答.
      【详解】
      解:(1)设A种树木每棵x元,B种树木每棵y元,根据题意,得
      ,解得 ,
      答:A种树木每棵2元,B种树木每棵80元.
      (2)设购买A种树木x棵,则B种树木(2-x)棵,则x≥3(2-x).解得x≥1.
      又2-x≥0,解得x≤2.∴1≤x≤2.
      设实际付款总额是y元,则y=0.9[2x+80(2-x)].
      即y=18x+7 3.
      ∵18>0,y随x增大而增大,∴当x=1时,y最小为18×1+7 3=8 550(元).
      答:当购买A种树木1棵,B种树木25棵时,所需费用最少,为8 550元.
      23、(1)反比例函数解析式为y=;(2)C点坐标为(2,1)
      【解析】
      (1)由S△BOD=1可得BD的长,从而可得D的坐标,然后代入反比例函数解析式可求得k,从而得解析式为y=;
      (2)由已知可确定A点坐标,再由待定系数法求出直线AB的解析式为y=2x,然后解方程组即可得到C点坐标.
      【详解】
      (1)∵∠ABO=90°,OB=1,S△BOD=1,
      ∴OB×BD=1,解得BD=2,
      ∴D(1,2)
      将D(1,2)代入y=,
      得2=,
      ∴k=8,
      ∴反比例函数解析式为y=;
      (2)∵∠ABO=90°,OB=1,AB=8,
      ∴A点坐标为(1,8),
      设直线OA的解析式为y=kx,
      把A(1,8)代入得1k=8,解得k=2,
      ∴直线AB的解析式为y=2x,
      解方程组得或,
      ∴C点坐标为(2,1).
      24、
      【解析】
      连接,根据线段垂直平分线的性质得到,根据等腰三角形的性质、三角形内角和定理计算即可.
      【详解】
      连接,
      ∵为的中点,于点,
      ∴,
      ∴,
      ∵,
      ∴,
      ∵,
      ∴,
      ∵,
      ∴,
      ∴,
      ∴.
      本题考查的是线段垂直平分线的性质、等腰三角形的性质以及三角形内角和定理,掌握线段的垂直平分线上的点到线段的两个端点的距离相等是解题的关键.

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