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    2022届山东省安丘市重点名校中考押题数学预测卷含解析
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    2022届山东省安丘市重点名校中考押题数学预测卷含解析

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    这是一份2022届山东省安丘市重点名校中考押题数学预测卷含解析,共24页。试卷主要包含了一、单选题,下列图形不是正方体展开图的是,若a与5互为倒数,则a=等内容,欢迎下载使用。

    2021-2022中考数学模拟试卷
    考生须知:
    1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。
    2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
    3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。

    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.如图,在直角坐标系中,有两点A(6,3)、B(6,0).以原点O为位似中心,相似比为,在第一象限内把线段AB缩小后得到线段CD,则点C的坐标为( )

    A.(2,1) B.(2,0) C.(3,3) D.(3,1)
    2.(2011贵州安顺,4,3分)我市某一周的最高气温统计如下表:
    最高气温(℃)

    25

    26

    27

    28

    天 数

    1

    1

    2

    3

    则这组数据的中位数与众数分别是( )
    A.27,28 B.27.5,28 C.28,27 D.26.5,27
    3.一、单选题
    二次函数的图象如图所示,对称轴为x=1,给出下列结论:①abc<0;②b2>4ac;③4a+2b+c<0;④2a+b=0..其中正确的结论有:

    A.4个 B.3个 C.2个 D.1个
    4.一、单选题
    小明和小张两人练习电脑打字,小明每分钟比小张少打6个字,小明打120个字所用的时间和小张打180个字所用的时间相等.设小明打字速度为x个/分钟,则列方程正确的是(  )
    A. B. C. D.
    5.半径为的正六边形的边心距和面积分别是(  )
    A., B.,
    C., D.,
    6.用加减法解方程组时,若要求消去,则应( )
    A. B. C. D.
    7.下列图形不是正方体展开图的是(  )
    A. B.
    C. D.
    8.若a与5互为倒数,则a=( )
    A. B.5 C.-5 D.
    9.如图,有一矩形纸片ABCD,AB=6,AD=8,将纸片折叠使AB落在AD边上,折痕为AE,再将△ABE以BE为折痕向右折叠,AE与CD交于点F,则的值是(  )

    A.1 B. C. D.
    10.如图,若a<0,b>0,c<0,则抛物线y=ax2+bx+c的大致图象为(  )
    A. B. C. D.
    11.一个不透明的布袋里装有5个只有颜色不同的球,其中2个红球、3个白球.从布袋中一次性摸出两个球,则摸出的两个球中至少有一个红球的概率是(  )
    A. B. C. D.
    12.矩形具有而平行四边形不具有的性质是(  )
    A.对角相等 B.对角线互相平分
    C.对角线相等 D.对边相等
    二、填空题:(本大题共6个小题,每小题4分,共24分.)
    13.关于x的一元二次方程(k-1)x2+6x+k2-k=0的一个根是0,则k的值是______.
    14.如图,一个装有进水管和出水管的容器,从某时刻开始的4分钟内只进水不出水,在随后的8分钟内既进水又出水,接着关闭进水管直到容器内的水放完.假设每分钟的进水量和出水量是两个常数,容器内的水量y(单位:升)与时间x(单位:分)之间的部分关系.那么,从关闭进水管起   分钟该容器内的水恰好放完.

    15.如图,在矩形ABCD中,AD=3,将矩形ABCD绕点A逆时针旋转,得到矩形AEFG,点B的对应点E落在CD上,且DE=EF,则AB的长为_____.

    16.如图,在平面直角坐标系中,函数y=(k>0)的图象经过点A(1,2)、B两点,过点A作x轴的垂线,垂足为C,连接AB、BC.若三角形ABC的面积为3,则点B的坐标为___________.

    17.若关于的一元二次方程有两个不相等的实数根,则的取值范围为__________.
    18.分式方程-1=的解是x=________.
    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)已知,抛物线的顶点为,它与轴交于点,(点在点左侧).
    ()求点、点的坐标;
    ()将这个抛物线的图象沿轴翻折,得到一个新抛物线,这个新抛物线与直线交于点.
    ①求证:点是这个新抛物线与直线的唯一交点;
    ②将新抛物线位于轴上方的部分记为,将图象以每秒个单位的速度向右平移,同时也将直线以每秒个单位的速度向上平移,记运动时间为,请直接写出图象与直线有公共点时运动时间的范围.

    20.(6分)如图①,在正方形ABCD中,△AEF的顶点E,F分别在BC,CD边上,高AG与正方形的边长相等,求∠EAF的度数.如图②,在Rt△ABD中,∠BAD=90°,AB=AD,点M,N是BD边上的任意两点,且∠MAN=45°,将△ABM绕点A逆时针旋转90°至△ADH位置,连接NH,试判断MN2,ND2,DH2之间的数量关系,并说明理由.在图①中,若EG=4,GF=6,求正方形ABCD的边长.

    21.(6分)如图,在平面直角坐标系xOy中,一次函数y=kx+b的图象与反比例函数y=的图象相交于点A(m,3)、B(–6,n),与x轴交于点C.
    (1)求一次函数y=kx+b的关系式;
    (2)结合图象,直接写出满足kx+b>的x的取值范围;
    (3)若点P在x轴上,且S△ACP=,求点P的坐标.

    22.(8分)在平面直角坐标系中,抛物线y=(x﹣h)2+k的对称轴是直线x=1.若抛物线与x轴交于原点,求k的值;当﹣1<x<0时,抛物线与x轴有且只有一个公共点,求k的取值范围.
    23.(8分)凯里市某文具店某种型号的计算器每只进价12元,售价20元,多买优惠,优势方法是:凡是一次买10只以上的,每多买一只,所买的全部计算器每只就降价0.1元,例如:某人买18只计算器,于是每只降价0.1×(18﹣10)=0.8(元),因此所买的18只计算器都按每只19.2元的价格购买,但是每只计算器的最低售价为16元.
    (1)求一次至少购买多少只计算器,才能以最低价购买?
    (2)求写出该文具店一次销售x(x>10)只时,所获利润y(元)与x(只)之间的函数关系式,并写出自变量x的取值范围;
    (3)一天,甲顾客购买了46只,乙顾客购买了50只,店主发现卖46只赚的钱反而比卖50只赚的钱多,请你说明发生这一现象的原因;当10<x≤50时,为了获得最大利润,店家一次应卖多少只?这时的售价是多少?
    24.(10分)已知是关于的方程的一个根,则__
    25.(10分)如图,在梯形中,,,,,点为边上一动点,作⊥,垂足在边上,以点为圆心,为半径画圆,交射线于点.
    (1)当圆过点时,求圆的半径;
    (2)分别联结和,当时,以点为圆心,为半径的圆与圆相交,试求圆的半径的取值范围;
    (3)将劣弧沿直线翻折交于点,试通过计算说明线段和的比值为定值,并求出次定值.

    26.(12分)定义:若四边形中某个顶点与其它三个顶点的距离相等,则这个四边形叫做等距四边形,这个顶点叫做这个四边形的等距点.

    (1)判断:一个内角为120°的菱形  等距四边形.(填“是”或“不是”)
    (2)如图2,在5×5的网格图中有A、B两点,请在答题卷给出的两个网格图上各找出C、D两个格点,使得以A、B、C、D为顶点的四边形为互不全等的“等距四边形”,画出相应的“等距四边形”,并写出该等距四边形的端点均为非等距点的对角线长.端点均为非等距点的对角线长为   端点均为非等距点的对角线长为  
    (3)如图1,已知△ABE与△CDE都是等腰直角三角形,∠AEB=∠DEC=90°,连结AD,AC,BC,若四边形ABCD是以A为等距点的等距四边形,求∠BCD的度数.
    27.(12分)重庆某中学组织七、八、九年级学生参加“直辖20年,点赞新重庆”作文比赛,该校将收到的参赛作文进行分年级统计,绘制了如图1和如图2两幅不完整的统计图,根据图中提供的信息完成以下问题.
    扇形统计图中九年级参赛作文篇数对应的圆心角是 度,并补全条形统计图;经过评审,全校有4篇作文荣获特等奖,其中有一篇来自七年级,学校准备从特等奖作文中任选两篇刊登在校刊上,请利用画树状图或列表的方法求出七年级特等奖作文被选登在校刊上的概率.



    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】
    根据位似变换的性质可知,△ODC∽△OBA,相似比是,根据已知数据可以求出点C的坐标.
    【详解】
    由题意得,△ODC∽△OBA,相似比是,
    ∴,
    又OB=6,AB=3,
    ∴OD=2,CD=1,
    ∴点C的坐标为:(2,1),
    故选A.
    【点睛】
    本题考查的是位似变换,掌握位似变换与相似的关系是解题的关键,注意位似比与相似比的关系的应用.
    2、A
    【解析】
    根据表格可知:数据25出现1次,26出现1次,27出现2次,28出现3次,
    ∴众数是28,
    这组数据从小到大排列为:25,26,27,27,28,28,28
    ∴中位数是27
    ∴这周最高气温的中位数与众数分别是27,28
    故选A.
    3、B
    【解析】
    试题解析:①∵二次函数的图象的开口向下,
    ∴a<0,
    ∵二次函数的图象y轴的交点在y轴的正半轴上,
    ∴c>0,
    ∵二次函数图象的对称轴是直线x=1,
    ∴2a+b=0,b>0
    ∴abc<0,故正确;
    ②∵抛物线与x轴有两个交点,

    故正确;
    ③∵二次函数图象的对称轴是直线x=1,
    ∴抛物线上x=0时的点与当x=2时的点对称,
    即当x=2时,y>0
    ∴4a+2b+c>0,
    故错误;
    ④∵二次函数图象的对称轴是直线x=1,
    ∴2a+b=0,
    故正确.
    综上所述,正确的结论有3个.
    故选B.
    4、C
    【解析】
    解:因为设小明打字速度为x个/分钟,所以小张打字速度为(x+6)个/分钟,根据关系:小明打120个字所用的时间和小张打180个字所用的时间相等,
    可列方程得,
    故选C.
    【点睛】
    本题考查列分式方程解应用题,找准题目中的等量关系,难度不大.
    5、A
    【解析】
    首先根据题意画出图形,易得△OBC是等边三角形,继而可得正六边形的边长为R,然后利用解直角三角形求得边心距,又由S正六边形=求得正六边形的面积.
    【详解】
    解:如图,O为正六边形外接圆的圆心,连接OB,OC,过点O作OH⊥BC于H,

    ∵六边形ABCDEF是正六边形,半径为,
    ∴∠BOC=,
    ∵OB=OC=R,
    ∴△OBC是等边三角形,
    ∴BC=OB=OC=R,
    ∵OH⊥BC,
    ∴在中,,
    即,
    ∴,即边心距为;
    ∵,
    ∴S正六边形=,
    故选:A.
    【点睛】
    本题考查了正多边形和圆的知识;求得正六边形的中心角为60°,得到等边三角形是正确解答本题的关键.
    6、C
    【解析】
    利用加减消元法消去y即可.
    【详解】
    用加减法解方程组时,若要求消去y,则应①×5+②×3,
    故选C
    【点睛】
    此题考查了解二元一次方程组,利用了消元的思想,消元的方法有:代入消元法与加减消元法.
    7、B
    【解析】
    由平面图形的折叠及正方体的展开图解题.
    【详解】
    A、C、D经过折叠均能围成正方体,B折叠后上边没有面,不能折成正方体.
    故选B.
    【点睛】
    此题主要考查平面图形的折叠及正方体的展开图,熟练掌握,即可解题.
    8、A
    【解析】
    分析:当两数的积为1时,则这两个数互为倒数,根据定义即可得出答案.
    详解:根据题意可得:5a=1,解得:a=, 故选A.
    点睛:本题主要考查的是倒数的定义,属于基础题型.理解倒数的定义是解题的关键.
    9、C
    【解析】
    由题意知:AB=BE=6,BD=AD﹣AB=2(图2中),AD=AB﹣BD=4(图3中);
    ∵CE∥AB,
    ∴△ECF∽△ADF,
    得,
    即DF=2CF,所以CF:CD=1:3,
    故选C.

    【点睛】本题考查了矩形的性质,折叠问题,相似三角形的判定与性质等,准确识图是解题的关键.
    10、B
    【解析】
    由抛物线的开口方向判断a的符号,由抛物线与y轴的交点判断c的符号,然后根据对称轴及抛物线与x轴交点情况进行推理,进而对所得结论进行判断.
    【详解】
    ∵a<0,
    ∴抛物线的开口方向向下,
    故第三个选项错误;
    ∵c<0,
    ∴抛物线与y轴的交点为在y轴的负半轴上,
    故第一个选项错误;
    ∵a<0、b>0,对称轴为x=>0,
    ∴对称轴在y轴右侧,
    故第四个选项错误.
    故选B.
    11、D
    【解析】
    画出树状图得出所有等可能的情况数,找出恰好是两个红球的情况数,即可求出所求的概率.
    【详解】
    画树状图如下:

    一共有20种情况,其中两个球中至少有一个红球的有14种情况,
    因此两个球中至少有一个红球的概率是:.
    故选:D.
    【点睛】
    此题考查了列表法与树状图法,用到的知识点为:概率=所求情况数与总情况数之比.
    12、C
    【解析】
    试题分析:举出矩形和平行四边形的所有性质,找出矩形具有而平行四边形不具有的性质即可.
    解:矩形的性质有:①矩形的对边相等且平行,②矩形的对角相等,且都是直角,③矩形的对角线互相平分、相等;
    平行四边形的性质有:①平行四边形的对边分别相等且平行,②平行四边形的对角分别相等,③平行四边形的对角线互相平分;
    ∴矩形具有而平行四边形不一定具有的性质是对角线相等,
    故选C.

    二、填空题:(本大题共6个小题,每小题4分,共24分.)
    13、2.
    【解析】
    试题解析:由于关于x的一元二次方程的一个根是2,把x=2代入方程,得 ,解得,k2=2,k2=2
    当k=2时,由于二次项系数k﹣2=2,方程不是关于x的二次方程,故k≠2.
    所以k的值是2.故答案为2.
    14、8。
    【解析】根据函数图象求出进水管的进水量和出水管的出水量,由工程问题的数量关系就可以求出结论:
    由函数图象得:进水管每分钟的进水量为:20÷4=5升。
    设出水管每分钟的出水量为a升,由函数图象,得,解得:。
    ∴关闭进水管后出水管放完水的时间为:(分钟)。
    15、3
    【解析】
    【分析】根据旋转的性质知AB=AE,在直角三角形ADE中根据勾股定理求得AE长即可得.
    【详解】∵四边形ABCD是矩形,∴∠D=90°,BC=AD=3,
    ∵将矩形ABCD绕点A逆时针旋转得到矩形AEFG,
    ∴EF=BC=3,AE=AB,
    ∵DE=EF,
    ∴AD=DE=3,
    ∴AE==3,
    ∴AB=3,
    故答案为3.
    【点睛】本题考查矩形的性质和旋转的性质,熟知旋转前后哪些线段是相等的是解题的关键.
    16、(4,).
    【解析】
    由于函数y=(x>0常数k>0)的图象经过点A(1,1),把(1,1)代入解析式求出k=1,然后得到AC=1.设B点的横坐标是m,则AC边上的高是(m-1),根据三角形的面积公式得到关于m的方程,从而求出,然后把m的值代入y=,即可求得B的纵坐标,最后就求出了点B的坐标.
    【详解】
    ∵函数y=(x>0、常数k>0)的图象经过点A(1,1),
    ∴把(1,1)代入解析式得到1=,
    ∴k=1,
    设B点的横坐标是m,
    则AC边上的高是(m-1),
    ∵AC=1
    ∴根据三角形的面积公式得到×1•(m-1)=3,
    ∴m=4,把m=4代入y=,
    ∴B的纵坐标是,
    ∴点B的坐标是(4,).
    故答案为(4,).
    【点睛】
    解答本题的关键是根据已知坐标系中点的坐标,可以表示图形中线段的长度.根据三角形的面积公式即可解答.
    17、.
    【解析】
    根据判别式的意义得到,然后解不等式即可.
    【详解】
    解:关于的一元二次方程有两个不相等的实数根,

    解得:,
    故答案为:.
    【点睛】
    此题考查了一元二次方程的根的判别式:当,方程有两个不相等的实数根;当,方程有两个相等的实数根;当,方程没有实数根.
    18、-5
    【解析】
    两边同时乘以(x+3)(x-3),得
    6-x2+9=-x2-3x,
    解得:x=-5,
    检验:当x=-5时,(x+3)(x-3)≠0,所以x=-5是分式方程的解,
    故答案为:-5.
    【点睛】本题考查了解分式方程,解题的关键是方程两边同时乘以最简公分母,切记要进行检验.

    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)B(-3,0),C(1,0);(2)①见解析;②≤t≤6.
    【解析】
    (1)根据抛物线的顶点坐标列方程,即可求得抛物线的解析式,令y=0,即可得解;
    (2)①根据翻折的性质写出翻折后的抛物线的解析式,与直线方程联立,求得交点坐标即可;
    ②当t=0时,直线与抛物线只有一个交点N(3,-6)(相切),此时直线与G无交点;第一个交点出现时,直线过点C(1 +t,0),代入直线解析式:y=-4x+6+t,解得t=;最后一个交点是B(-3+t,0),代入y=-4x+6+t,解得t=6,所以≤t≤6.
    【详解】
    (1)因为抛物线的顶点为M(-1,-2),所以对称轴为x=-1,可得:,解得:a=,c=,所以抛物线解析式为y=x2+x,令y=0,解得x=1或x=-3,所以B(-3,0),C(1,0);
    (2)①翻折后的解析式为y=-x2-x,与直线y=-4x+6联立可得:x2-3x+=0,解得:x1=x2=3,所以该一元二次方程只有一个根,所以点N(3,-6)是唯一的交点;
    ②≤t≤6.
    【点睛】
    本题主要考查了图形运动,解本题的要点在于熟知一元二次方程的相关知识点.
    20、 (1) 45°.(1) MN1=ND1+DH1.理由见解析;(3)11.
    【解析】
    (1)先根据AG⊥EF得出△ABE和△AGE是直角三角形,再根据HL定理得出△ABE≌△AGE,故可得出∠BAE=∠GAE,同理可得出∠GAF=∠DAF,由此可得出结论;
    (1)由旋转的性质得出∠BAM=∠DAH,再根据SAS定理得出△AMN≌△AHN,故可得出MN=HN.再由∠BAD=90°,AB=AD可知∠ABD=∠ADB=45°,根据勾股定理即可得出结论;(3)设正方形ABCD的边长为x,则CE=x-4,CF=x-2,再根据勾股定理即可得出x的值.
    【详解】
    解:(1)在正方形ABCD中,∠B=∠D=90°,
    ∵AG⊥EF,
    ∴△ABE和△AGE是直角三角形.
    在Rt△ABE和Rt△AGE中,

    ∴△ABE≌△AGE(HL),
    ∴∠BAE=∠GAE.
    同理,∠GAF=∠DAF.
    ∴∠EAF=∠EAG+∠FAG=∠BAD=45°.
    (1)MN1=ND1+DH1.
    由旋转可知:∠BAM=∠DAH,
    ∵∠BAM+∠DAN=45°,
    ∴∠HAN=∠DAH+∠DAN=45°.
    ∴∠HAN=∠MAN.
    在△AMN与△AHN中,

    ∴△AMN≌△AHN(SAS),
    ∴MN=HN.
    ∵∠BAD=90°,AB=AD,
    ∴∠ABD=∠ADB=45°.
    ∴∠HDN=∠HDA+∠ADB=90°.
    ∴NH1=ND1+DH1.
    ∴MN1=ND1+DH1.
    (3)由(1)知,BE=EG=4,DF=FG=2.
    设正方形ABCD的边长为x,则CE=x-4,CF=x-2.
    ∵CE1+CF1=EF1,
    ∴(x-4)1+(x-2)1=101.
    解这个方程,得x1=11,x1=-1(不合题意,舍去).
    ∴正方形ABCD的边长为11.
    【点睛】
    本题考查的是几何变换综合题,涉及到三角形全等的判定与性质、勾股定理、正方形的性质等知识,难度适中.
    21、(1);(1)-6<x<0或1<x;(3)(-1,0)或(-6,0)
    【解析】
    (1)利用反比例函数图象上点的坐标特征可求出点A、B的坐标,再利用待定系数法即可求出直线AB的解析式;
    (1)根据函数图像判断即可;
    (3)利用一次函数图象上点的坐标特征可求出点C的坐标,设点P的坐标为(x,0),根据三角形的面积公式结合S△ACP=S△BOC,即可得出|x+4|=1,解之即可得出结论.
    【详解】
    (1)∵点A(m,3),B(-6,n)在双曲线y=上,
    ∴m=1,n=-1,
    ∴A(1,3),B(-6,-1).
    将(1,3),B(-6,-1)带入y=kx+b,
    得:,解得,.
    ∴直线的解析式为y=x+1.
    (1)由函数图像可知,当kx+b>时,-6<x<0或1<x;
    (3)当y=x+1=0时,x=-4,
    ∴点C(-4,0).
    设点P的坐标为(x,0),如图,

    ∵S△ACP=S△BOC,A(1,3),B(-6,-1),
    ∴×3|x-(-4)|=××|0-(-4)|×|-1|,即|x+4|=1,
    解得:x1=-6,x1=-1.
    ∴点P的坐标为(-6,0)或(-1,0).
    【点睛】
    本题考查了反比例函数与一次函数的交点问题、一次(反比例)函数图象上点的坐标特征、待定系数法求一次函数解析式以及三角形的面积,解题的关键是:(1)根据点的坐标利用待定系数法求出直线AB的解析式;(1)根据函数图像判断不等式取值范围;(3)根据三角形的面积公式以及S△ACP=S△BOC,得出|x+4|=1.
    22、(1)k=﹣1;(2)当﹣4<k<﹣1时,抛物线与x轴有且只有一个公共点.
    【解析】
    (1)由抛物线的对称轴直线可得h,然后再由抛物线交于原点代入求出k即可;
    (2)先根据抛物线与x轴有公共点求出k的取值范围,然后再根据抛物线的对称轴及当﹣1<x<2时,抛物线与x轴有且只有一个公共点,进一步求出k的取值范围即可.
    【详解】
    解:(1)∵抛物线y=(x﹣h)2+k的对称轴是直线x=1,
    ∴h=1,
    把原点坐标代入y=(x﹣1)2+k,得,
    (2﹣1)2+k=2,
    解得k=﹣1;
    (2)∵抛物线y=(x﹣1)2+k与x轴有公共点,
    ∴对于方程(x﹣1)2+k=2,判别式b2﹣4ac=﹣4k≥2,
    ∴k≤2.
    当x=﹣1时,y=4+k;当x=2时,y=1+k,
    ∵抛物线的对称轴为x=1,且当﹣1<x<2时,抛物线与x轴有且只有一个公共点,
    ∴4+k>2且1+k<2,解得﹣4<k<﹣1,
    综上,当﹣4<k<﹣1时,抛物线与x轴有且只有一个公共点.
    【点睛】
    抛物线与一元二次方程的综合是本题的考点,熟练掌握抛物线的性质是解题的关键.
    23、(1)1;(3);(3)理由见解析,店家一次应卖45只,最低售价为16.5元,此时利润最大.
    【解析】
    试题分析:(1)设一次购买x只,由于凡是一次买10只以上的,每多买一只,所买的全部计算器每只就降低0.10元,而最低价为每只16元,因此得到30﹣0.1(x﹣10)=16,解方程即可求解;
    (3)由于根据(1)得到x≤1,又一次销售x(x>10)只,因此得到自变量x的取值范围,然后根据已知条件可以得到y与x的函数关系式;
    (3)首先把函数变为y==,然后可以得到函数的增减性,再结合已知条件即可解决问题.
    试题解析:(1)设一次购买x只,则30﹣0.1(x﹣10)=16,解得:x=1.
    答:一次至少买1只,才能以最低价购买;
    (3)当10<x≤1时,y=[30﹣0.1(x﹣10)﹣13]x=,当x>1时,y=(16﹣13)x=4x;
    综上所述:;
    (3)y==,①当10<x≤45时,y随x的增大而增大,即当卖的只数越多时,利润更大.
    ②当45<x≤1时,y随x的增大而减小,即当卖的只数越多时,利润变小.
    且当x=46时,y1=303.4,当x=1时,y3=3.∴y1>y3.
    即出现了卖46只赚的钱比卖1只赚的钱多的现象.
    当x=45时,最低售价为30﹣0.1(45﹣10)=16.5(元),此时利润最大.故店家一次应卖45只,最低售价为16.5元,此时利润最大.
    考点:二次函数的应用;二次函数的最值;最值问题;分段函数;分类讨论.
    24、10
    【解析】
    利用一元二次方程的解的定义得到,再把 变形为,然后利用整体代入的方法计算 .
    【详解】
    解:是关于的方程的一个根,



    故答案为 10 .
    【点睛】
    本题考查了一元二次方程的解: 能使一元二次方程左右两边相等的未知数的值是一元二次方程的解 .
    25、(1)x=1 (2) (1)
    【解析】
    (1)作AM⊥BC、连接AP,由等腰梯形性质知BM=4、AM=1,据此知tanB=tanC= ,从而可设PH=1k,则CH=4k、PC=5k,再表示出PA的长,根据PA=PH建立关于k的方程,解之可得;
    (2)由PH=PE=1k、CH=4k、PC=5k及BC=9知BE=9−8k,由△ABE∽△CEH得 ,据此求得k的值,从而得出圆P的半径,再根据两圆间的位置关系求解可得;
    (1)在圆P上取点F关于EH的对称点G,连接EG,作PQ⊥EG、HN⊥BC,先证△EPQ≌△PHN得EQ=PN,由PH=1k、HC=4k、PC=5k知sinC= 、cosC= ,据此得出NC= k、HN=k及PN=PC−NC=k,继而表示出EF、EH的长,从而出答案.
    【详解】
    (1)作AM⊥BC于点M,连接AP,如图1,

    ∵梯形ABCD中,AD//BC,且AB=DC=5、AD=1、BC=9,
    ∴BM=4、AM=1,
    ∴tanB=tanC=,
    ∵PH⊥DC,
    ∴设PH=1k,则CH=4k、PC=5k,
    ∵BC=9,
    ∴PM=BC−BM−PC=5−5k,
    ∴AP=AM+PM=9+(5−5k) ,
    ∵PA=PH,
    ∴9+(5−5k) =9k,
    解得:k=1或k=,
    当k= 时,CP=5k= >9,舍去;
    ∴k=1,
    则圆P的半径为1.
    (2)如图2,

    由(1)知,PH=PE=1k、CH=4k、PC=5k,
    ∵BC=9,
    ∴BE=BC−PE−PC=9−8k,
    ∵△ABE∽△CEH,
    ∴ ,即 ,
    解得:k= ,
    则PH= ,即圆P的半径为,
    ∵圆B与圆P相交,且BE=9−8k= ,
    (1)在圆P上取点F关于EH的对称点G,连接EG,作PQ⊥EG于G,HN⊥BC于N,

    则EG=EF、∠1=∠1、EQ=QG、EF=EG=2EQ,
    ∴∠GEP=2∠1,
    ∵PE=PH,
    ∴∠1=∠2,
    ∴∠4=∠1+∠2=2∠1,
    ∴∠GEP=∠4,
    ∴△EPQ≌△PHN,
    ∴EQ=PN,
    由(1)知PH=1k、HC=4k、PC=5k,
    ∴sinC= 、cosC= ,
    ∴NC= k、HN= k,
    ∴PN=PC−NC= k,
    ∴EF=EG=2EQ=2PN= k,EH= ,
    ∴,
    故线段EH和EF的比值为定值.
    【点睛】
    此题考查全等三角形的性质,相似三角形的性质,解直角三角形,勾股定理,解题关键在于作辅助线.
    26、(1)是;(2)见解析;(3)150°.
    【解析】
    (1)由菱形的性质和等边三角形的判定与性质即可得出结论;
    (2)根据题意画出图形,由勾股定理即可得出答案;
    (3)由SAS证明△AEC≌△BED,得出AC=BD,由等距四边形的定义得出AD=AB=AC,证出AD=AB=BD,△ABD是等边三角形,得出∠DAB=60°,由SSS证明△AED≌△AEC,得出∠CAE=∠DAE=15°,求出∠DAC=∠CAE+∠DAE=30°,∠BAC=∠BAE﹣∠CAE=30°,由等腰三角形的性质和三角形内角和定理求出∠ACB和∠ACD的度数,即可得出答案.
    【详解】
    解:(1)一个内角为120°的菱形是等距四边形;
    故答案为是;
    (2)如图2,图3所示:
    在图2中,由勾股定理得:
    在图3中,由勾股定理得:
    故答案为
    (3)解:连接BD.如图1所示:
    ∵△ABE与△CDE都是等腰直角三角形,
    ∴DE=EC,AE=EB,
    ∠DEC+∠BEC=∠AEB+∠BEC,
    即∠AEC=∠DEB,
    在△AEC和△BED中, ,
    ∴△AEC≌△BED(SAS),
    ∴AC=BD,
    ∵四边形ABCD是以A为等距点的等距四边形,
    ∴AD=AB=AC,
    ∴AD=AB=BD,
    ∴△ABD是等边三角形,
    ∴∠DAB=60°,
    ∴∠DAE=∠DAB﹣∠EAB=60°﹣45°=15°,
    在△AED和△AEC中,
    ∴△AED≌△AEC(SSS),
    ∴∠CAE=∠DAE=15°,
    ∴∠DAC=∠CAE+∠DAE=30°,∠BAC=∠BAE﹣∠CAE=30°,
    ∵AB=AC,AC=AD,

    ∴∠BCD=∠ACB+∠ACD=75°+75°=150°.

    【点睛】
    本题是四边形综合题目,考查了等距四边形的判定与性质、菱形的性质、等边三角形的判定与性质、勾股定理、全等三角形的判定与性质、等腰三角形的性质、三角形内角和定理等知识;本题综合性强,有一定难度,证明三角形全等是解决问题的关键.
    27、【解析】
    试题分析:(1)求出总的作文篇数,即可得出九年级参赛作文篇数对应的圆心角的度数,求出八年级的作文篇数,补全条形统计图即可;
    (2)设四篇荣获特等奖的作文分别为A、B、C、D,其中A代表七年级获奖的特等奖作文,用画树状法即可求得结果.
    试题解析:(1)20÷20%=100,
    九年级参赛作文篇数对应的圆心角=360°×=126°;
    100﹣20﹣35=45,
    补全条形统计图如图所示:

    (2)假设4篇荣获特等奖的作文分别为A、B、C、D,
    其中A代表七年级获奖的特等奖作文.
    画树状图法:

    共有12种可能的结果,七年级特等奖作文被选登在校刊上的结果有6种,
    ∴P(七年级特等奖作文被选登在校刊上)= .
    考点:1.条形统计图;2.扇形统计图;3.列表法与画树状图法.

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