|试卷下载
终身会员
搜索
    上传资料 赚现金
    四川省北大附中成都为明校2022年中考数学模拟预测题含解析
    立即下载
    加入资料篮
    四川省北大附中成都为明校2022年中考数学模拟预测题含解析01
    四川省北大附中成都为明校2022年中考数学模拟预测题含解析02
    四川省北大附中成都为明校2022年中考数学模拟预测题含解析03
    还剩19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

    四川省北大附中成都为明校2022年中考数学模拟预测题含解析

    展开
    这是一份四川省北大附中成都为明校2022年中考数学模拟预测题含解析,共22页。

    2021-2022中考数学模拟试卷
    注意事项
    1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.
    2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
    3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
    4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
    5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.

    一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分)
    1.如图,在正方形ABCD中,点E,F分别在BC,CD上,AE=AF,AC与EF相交于点G,下列结论:①AC垂直平分EF;②BE+DF=EF;③当∠DAF=15°时,△AEF为等边三角形;④当∠EAF=60°时,S△ABE=S△CEF,其中正确的是(  )

    A.①③ B.②④ C.①③④ D.②③④
    2.一个圆的内接正六边形的边长为 2,则该圆的内接正方形的边长为(  )
    A. B.2 C.2 D.4
    3.如图,若干个全等的正五边形排成环状,图中所示的是前3个正五边形,要完成这一圆环还需正五边形的个数为( )

    A.10 B.9 C.8 D.7
    4.如图,点A、B、C是⊙O上的三点,且四边形ABCO是平行四边形,OF⊥OC交圆O于点F,则∠BAF等于(  )

    A.12.5° B.15° C.20° D.22.5°
    5.已知∠BAC=45。,一动点O在射线AB上运动(点O与点A不重合),设OA=x,如果半径为1的⊙O与射线AC有公共点,那么x的取值范围是( )
    A.0<x≤1 B.1≤x< C.0<x≤ D.x>
    6.我国的钓鱼岛面积约为4400000m2,用科学记数法表示为(  )
    A.4.4×106 B.44×105 C.4×106 D.0.44×107
    7.用五个完全相同的小正方体组成如图所示的立体图形,从正面看到的图形是(  )

    A. B. C. D.
    8.在平面直角坐标系中,点,则点P不可能在( )
    A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限
    9.对于一组统计数据1,1,6,5,1.下列说法错误的是(  )
    A.众数是1 B.平均数是4 C.方差是1.6 D.中位数是6
    10.如图,等腰直角三角形位于第一象限,,直角顶点在直线上,其中点的横坐标为,且两条直角边,分别平行于轴、轴,若反比例函数的图象与有交点,则的取值范围是( ).

    A. B. C. D.
    二、填空题(本大题共6个小题,每小题3分,共18分)
    11.如图,在矩形ABCD中,顺次连接矩形四边的中点得到四边形EFGH.若AB=8,AD=6,则四边形EFGH的周长等于__________.

    12.在一次射击比赛中,某运动员前7次射击共中62环,如果他要打破89环(10次射击)的记录,那么第8次射击他至少要打出_____环的成绩.
    13.计算:×(﹣2)=___________.
    14.如图所示,在等腰△ABC中,AB=AC,∠A=36°,将△ABC中的∠A沿DE向下翻折,使点A落在点C处.若AE=,则BC的长是_____.

    15.如图,在矩形ABCD中,AB=4,AD=2,以点A为圆心,AB长为半径画圆弧交边DC于点E,则的长度为______.

    16.如图,在平面直角坐标系中,二次函数y=ax2+c(a≠0)的图象过正方形ABOC的三个顶点A,B,C,则ac的值是________.

    三、解答题(共8题,共72分)
    17.(8分)如图①,在Rt△ABC中,∠ABC=90o,AB是⊙O的直径,⊙O交AC于点D,过点D的直线交BC于点E,交AB的延长线于点P,∠A=∠PDB.

    (1)求证:PD是⊙O的切线;
    (2)若AB=4,DA=DP,试求弧BD的长;
    (3)如图②,点M是弧AB的中点,连结DM,交AB于点N.若tanA=,求的值.
    18.(8分)已知关于的一元二次方程 (为实数且).求证:此方程总有两个实数根;如果此方程的两个实数根都是整数,求正整数的值.
    19.(8分)先化简,再求值:(﹣2)÷,其中x满足x2﹣x﹣4=0
    20.(8分)如图,在平面直角坐标系中,等边三角形ABC的顶点B与原点O重合,点C在x轴上,点C坐标为(6,0),等边三角形ABC的三边上有三个动点D、E、F(不考虑与A、B、C重合),点D从A向B运动,点E从B向C运动,点F从C向A运动,三点同时运动,到终点结束,且速度均为1cm/s,设运动的时间为ts,解答下列问题:
    (1)求证:如图①,不论t如何变化,△DEF始终为等边三角形.
    (2)如图②过点E作EQ∥AB,交AC于点Q,设△AEQ的面积为S,求S与t的函数关系式及t为何值时△AEQ的面积最大?求出这个最大值.
    (3)在(2)的条件下,当△AEQ的面积最大时,平面内是否存在一点P,使A、D、Q、P构成的四边形是菱形,若存在请直接写出P坐标,若不存在请说明理由?

    21.(8分)如图甲,直线y=﹣x+3与x轴、y轴分别交于点B、点C,经过B、C两点的抛物线y=x2+bx+c与x轴的另一个交点为A,顶点为P.
    (1)求该抛物线的解析式;
    (2)在该抛物线的对称轴上是否存在点M,使以C,P,M为顶点的三角形为等腰三角形?若存在,请直接写出所符合条件的点M的坐标;若不存在,请说明理由;
    (3)当0<x<3时,在抛物线上求一点E,使△CBE的面积有最大值(图乙、丙供画图探究).
    22.(10分)已知,在菱形ABCD中,∠ADC=60°,点H为CD上任意一点(不与C、D重合),过点H作CD的垂线,交BD于点E,连接AE.
    (1)如图1,线段EH、CH、AE之间的数量关系是   ;
    (2)如图2,将△DHE绕点D顺时针旋转,当点E、H、C在一条直线上时,求证:AE+EH=CH.

    23.(12分)某商家预测一种应季衬衫能畅销市场,就用13200元购进了一批这种衬衫,面市后果然供不应求.商家又用28800元购进了第二批这种衬衫,所购数量是第一批购进量的2倍,但单价贵了10元.该商家购进的第一批衬衫是多少件?若两批衬衫按相同的标价销售,最后剩下50件按八折优惠卖出,如果两批衬衫全部售完后利润率不低于25%(不考虑其它因素),那么每件衬衫的标价至少是多少元?
    24.已知是关于的方程的一个根,则__



    参考答案

    一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分)
    1、C
    【解析】
    ①通过条件可以得出△ABE≌△ADF,从而得出∠BAE=∠DAF,BE=DF,由正方形的性质就可以得出EC=FC,就可以得出AC垂直平分EF,
    ②设BC=a,CE=y,由勾股定理就可以得出EF与x、y的关系,表示出BE与EF,即可判断BE+DF与EF关系不确定;
    ③当∠DAF=15°时,可计算出∠EAF=60°,即可判断△EAF为等边三角形,
    ④当∠EAF=60°时,设EC=x,BE=y,由勾股定理就可以得出x与y的关系,表示出BE与EF,利用三角形的面积公式分别表示出S△CEF和S△ABE,再通过比较大小就可以得出结论.
    【详解】
    ①四边形ABCD是正方形,
    ∴AB═AD,∠B=∠D=90°.
    在Rt△ABE和Rt△ADF中,

    ∴Rt△ABE≌Rt△ADF(HL),
    ∴BE=DF
    ∵BC=CD,
    ∴BC-BE=CD-DF,即CE=CF,
    ∵AE=AF,
    ∴AC垂直平分EF.(故①正确).
    ②设BC=a,CE=y,
    ∴BE+DF=2(a-y)
    EF=y,
    ∴BE+DF与EF关系不确定,只有当y=(2−)a时成立,(故②错误).
    ③当∠DAF=15°时,
    ∵Rt△ABE≌Rt△ADF,
    ∴∠DAF=∠BAE=15°,
    ∴∠EAF=90°-2×15°=60°,
    又∵AE=AF
    ∴△AEF为等边三角形.(故③正确).
    ④当∠EAF=60°时,设EC=x,BE=y,由勾股定理就可以得出:
    (x+y)2+y2=(x)2
    ∴x2=2y(x+y)
    ∵S△CEF=x2,S△ABE=y(x+y),
    ∴S△ABE=S△CEF.(故④正确).
    综上所述,正确的有①③④,
    故选C.
    【点睛】
    本题考查了正方形的性质的运用,全等三角形的判定及性质的运用,勾股定理的运用,等边三角形的性质的运用,三角形的面积公式的运用,解答本题时运用勾股定理的性质解题时关键.
    2、B
    【解析】
    圆内接正六边形的边长是1,即圆的半径是1,则圆的内接正方形的对角线长是2,进而就可求解.
    【详解】
    解:∵圆内接正六边形的边长是1,
    ∴圆的半径为1.
    那么直径为2.
    圆的内接正方形的对角线长为圆的直径,等于2.
    ∴圆的内接正方形的边长是1.
    故选B.
    【点睛】
    本题考查正多边形与圆,关键是利用知识点:圆内接正六边形的边长和圆的半径相等;圆的内接正方形的对角线长为圆的直径解答.
    3、D
    【解析】
    分析:先根据多边形的内角和公式(n﹣2)•180°求出正五边形的每一个内角的度数,再延长五边形的两边相交于一点,并根据四边形的内角和求出这个角的度数,然后根据周角等于360°求出完成这一圆环需要的正五边形的个数,然后减去3即可得解.
    详解:∵五边形的内角和为(5﹣2)•180°=540°,∴正五边形的每一个内角为540°÷5=18°,如图,延长正五边形的两边相交于点O,则∠1=360°﹣18°×3=360°﹣324°=36°,360°÷36°=1.∵已经有3个五边形,∴1﹣3=7,即完成这一圆环还需7个五边形.
    故选D.

    点睛:本题考查了多边形的内角和公式,延长正五边形的两边相交于一点,并求出这个角的度数是解题的关键,注意需要减去已有的3个正五边形.
    4、B
    【解析】
    解:连接OB,
    ∵四边形ABCO是平行四边形,
    ∴OC=AB,又OA=OB=OC,
    ∴OA=OB=AB,
    ∴△AOB为等边三角形,
    ∵OF⊥OC,OC∥AB,
    ∴OF⊥AB,
    ∴∠BOF=∠AOF=30°,
    由圆周角定理得∠BAF=∠BOF=15°
    故选:B

    5、C
    【解析】
    如下图,设⊙O与射线AC相切于点D,连接OD,
    ∴∠ADO=90°,
    ∵∠BAC=45°,
    ∴△ADO是等腰直角三角形,
    ∴AD=DO=1,
    ∴OA=,此时⊙O与射线AC有唯一公共点点D,若⊙O再向右移动,则⊙O与射线AC就没有公共点了,
    ∴x的取值范围是.
    故选C.

    6、A
    【解析】4400000=4.4×1.故选A.
    点睛:科学记数法的表示形式为a×10n的形式,其中1≤|a|<10,n为整数.确定n的值时,要看把原数变成a时,小数点移动了多少位,n的绝对值与小数点移动的位数相同.当原数绝对值>1时,n是正数;当原数的绝对值<1时,n是负数.
    7、A
    【解析】
    从正面看第一层是三个小正方形,第二层左边一个小正方形,
    故选:A.
    8、B
    【解析】
    根据坐标平面内点的坐标特征逐项分析即可.
    【详解】
    A. 若点在第一象限,则有:

    解之得
    m>1,
    ∴点P可能在第一象限;
    B. 若点在第二象限,则有:

    解之得
    不等式组无解,
    ∴点P不可能在第二象限;
    C. 若点在第三象限 ,则有:

    解之得
    m<1,
    ∴点P可能在第三象限;
    D. 若点在第四象限,则有:

    解之得
    0 ∴点P可能在第四象限;
    故选B.
    【点睛】
    本题考查了不等式组的解法,坐标平面内点的坐标特征,第一象限内点的坐标特征为(+,+),第二象限内点的坐标特征为(-,+),第三象限内点的坐标特征为(-,-),第四象限内点的坐标特征为(+,-),x轴上的点纵坐标为0,y轴上的点横坐标为0.
    9、D
    【解析】
    根据中位数、众数、方差等的概念计算即可得解.
    【详解】
    A、这组数据中1都出现了1次,出现的次数最多,所以这组数据的众数为1,此选项正确;
    B、由平均数公式求得这组数据的平均数为4,故此选项正确;
    C、S2= [(1﹣4)2+(1﹣4)2+(6﹣4)2+(5﹣4)2+(1﹣4)2]=1.6,故此选项正确;
    D、将这组数据按从大到校的顺序排列,第1个数是1,故中位数为1,故此选项错误;
    故选D.
    考点:1.众数;2.平均数;1.方差;4.中位数.
    10、D
    【解析】
    设直线y=x与BC交于E点,分别过A、E两点作x轴的垂线,垂足为D、F,则A(1,1),而AB=AC=2,则B(3,1),△ABC为等腰直角三角形,E为BC的中点,由中点坐标公式求E点坐标,当双曲线与△ABC有唯一交点时,这个交点分别为A、E,由此可求出k的取值范围.
    解:∵,..又∵过点,交于点,∴,
    ∴,∴.故选D.


    二、填空题(本大题共6个小题,每小题3分,共18分)
    11、20.
    【解析】
    分析:连接AC,BD,根据勾股定理求出BD,根据三角形中位线定理,菱形的判定定理得到四边形EHGF为菱形,根据菱形的性质计算.
    解答:连接AC,BD在Rt△ABD中,BD= ∵四边形ABCD是矩形,∴AC=BD=10, ∵E、H分别是AB、AD的中点,∴EH∥BD,EF=BD=5,同理,FG∥BD,
    FG=BD=5,GH∥AC,GH=AC=5, ∴四边形EHGF为菱形,∴四边形EFGH的周长=5×4=20,故答案为20.
    点睛:本题考查了中点四边形,掌握三角形的中位线定理、菱形的判定定理是解答本题的关键.
    12、8
    【解析】
    为了使第8次的环数最少,可使后面的2次射击都达到最高环数,即10环.
    设第8次射击环数为x环,根据题意列出一元一次不等式
    62+x+2×10>89
    解之,得
    x>7
    x表示环数,故x为正整数且x>7,则
    x的最小值为8
    即第8次至少应打8环.
    点睛:本题考查的是一元一次不等式的应用.解决此类问题的关键是在理解题意的基础上,建立与之相应的解决问题的“数学模型”——不等式,再由不等式的相关知识确定问题的答案.
    13、-1
    【解析】
    根据“两数相乘,异号得负,并把绝对值相乘”即可求出结论.
    【详解】

    故答案为
    【点睛】
    本题考查了有理数的乘法,牢记“两数相乘,同号得正,异号得负,并把绝对值相乘”是解题的关键.
    14、
    【解析】
    【分析】由折叠的性质可知AE=CE,再证明△BCE是等腰三角形即可得到BC=CE,问题得解.
    【详解】∵AB=AC,∠A=36°,
    ∴∠B=∠ACB==72°,
    ∵将△ABC中的∠A沿DE向下翻折,使点A落在点C处,
    ∴AE=CE,∠A=∠ECA=36°,
    ∴∠CEB=72°,
    ∴BC=CE=AE=,
    故答案为.
    【点睛】本题考查了等腰三角形的判断和性质、折叠的性质以及三角形内角和定理的运用,证明△BCE是等腰三角形是解题的关键.
    15、
    【解析】
    试题解析:连接AE,

    在Rt三角形ADE中,AE=4,AD=2,
    ∴∠DEA=30°,
    ∵AB∥CD,
    ∴∠EAB=∠DEA=30°,
    ∴的长度为:=.
    考点:弧长的计算.
    16、-1.
    【解析】
    设正方形的对角线OA长为1m,根据正方形的性质则可得出B、C坐标,代入二次函数y=ax1+c中,即可求出a和c,从而求积.
    【详解】
    设正方形的对角线OA长为1m,则B(﹣m,m),C(m,m),A(0,1m);
    把A,C的坐标代入解析式可得:c=1m①,am1+c=m②,
    ①代入②得:am1+1m=m,
    解得:a=-,
    则ac=-1m=-1.
    考点:二次函数综合题.

    三、解答题(共8题,共72分)
    17、(1)见解析;(2);(3).
    【解析】
    (1)连结OD;由AB是⊙O的直径,得到∠ADB=90°,根据等腰三角形的性质得到∠ADO=∠A,∠BDO=∠ABD;得到∠PDO=90°,且D在圆上,于是得到结论;
    (2)设∠A=x,则∠A=∠P=x,∠DBA=2x,在△ABD中,根据∠A+∠ABD=90o列方程求出x的值,进而可得到∠DOB=60o,然后根据弧长公式计算即可;
    (3)连结OM,过D作DF⊥AB于点F,然后证明△OMN∽△FDN,根据相似三角形的性质求解即可.
    【详解】
    (1)连结OD,∵AB是⊙O的直径,∴∠ADB=90o,
    ∠A+∠ABD=90o,又∵OA=OB=OD,∴∠BDO=∠ABD,
    又∵∠A=∠PDB,∴∠PDB+∠BDO=90o,即∠PDO=90o,
    且D在圆上,∴PD是⊙O的切线.
    (2)设∠A=x,
    ∵DA=DP,∴∠A=∠P=x,∴∠DBA=∠P+∠BDP=x+x=2x,
    在△ABD中,
    ∠A+∠ABD=90o,x=2x=90o,即x=30o,
    ∴∠DOB=60o,∴弧BD长.

    (3)连结OM,过D作DF⊥AB于点F,∵点M是的中点,
    ∴OM⊥AB,设BD=x,则AD=2x,AB==2OM,即OM=,
    在Rt△BDF中,DF=,
    由△OMN∽△FDN得.
    【点睛】
    本题是圆的综合题,考查了切线的判定,圆周角定理及其推论,三角形外角的性质,含30°角的直角三角形的性质,弧长的计算,弧弦圆心角的关系,相似三角形的判定与性质.熟练掌握切线的判定方法是解(1)的关键,求出∠A=30o是解(2)的关键,证明△OMN∽△FDN是解(3)的关键.
    18、 (1)证明见解析;(2)或.
    【解析】
    (1)求出△的值,再判断出其符号即可;
    (2)先求出x的值,再由方程的两个实数根都是整数,且m是正整数求出m的值即可.
    【详解】
    (1)依题意,得



    ∵,
    ∴方程总有两个实数根.
    (2)∵,
    ∴,.
    ∵方程的两个实数根都是整数,且是正整数,
    ∴或.
    ∴或.
    【点睛】
    本题考查的是根的判别式,熟知一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0)的根与△=b2-4ac的关系是解答此题的关键.
    19、1
    【解析】
    首先运用乘法分配律将所求的代数式去括号,然后再合并化简,最后整体代入求解.
    【详解】
    解:(﹣2)÷
    =
    =x2﹣3﹣2x+2
    =x2﹣2x﹣1,
    ∵x2﹣x﹣4=0,
    ∴x2﹣2x=8,
    ∴原式=8﹣1=1.
    【点睛】
    分式混合运算要注意先去括号;分子、 分母能因式分解的先因式分解;除法要统一为乘法运算.注意整体代入思想在代数求值计算中的应用.
    20、(1)证明见解析;(2)当t=3时,△AEQ的面积最大为cm2;(3)(3,0)或(6,3)或(0,3)
    【解析】
    (1)由三角形ABC为等边三角形,以及AD=BE=CF,进而得出三角形ADF与三角形CFE与三角形BED全等,利用全等三角形对应边相等得到BF=DF=DE,即可得证;(2)先表示出三角形AEC面积,根据EQ与AB平行,得到三角形CEQ与三角形ABC相似,利用相似三角形面积比等于相似比的平方表示出三角形CEQ面积,进而表示出AEQ面积,利用二次函数的性质求出面积最大值,并求出此时Q的坐标即可;(3)当△AEQ的面积最大时,D、E、F都是中点,分两种情形讨论即 可解决问题;
    【详解】
    (1)如图①中,
    ∵C(6,0),
    ∴BC=6
    在等边三角形ABC中,AB=BC=AC=6,∠A=∠B=∠C=60°,
    由题意知,当0<t<6时,AD=BE=CF=t,
    ∴BD=CE=AF=6﹣t,
    ∴△ADF≌△CFE≌△BED(SAS),
    ∴EF=DF=DE,
    ∴△DEF是等边三角形,
    ∴不论t如何变化,△DEF始终为等边三角形;

    (2)如图②中,作AH⊥BC于H,则AH=AB•sin60°=3,

    ∴S△AEC=×3×(6﹣t)=,
    ∵EQ∥AB,
    ∴△CEQ∽△ABC,
    ∴=()2=,即S△CEQ=S△ABC=×9=,
    ∴S△AEQ=S△AEC﹣S△CEQ=﹣=﹣(t﹣3)2+,
    ∵a=﹣<0,
    ∴抛物线开口向下,有最大值,
    ∴当t=3时,△AEQ的面积最大为cm2,
    (3)如图③中,由(2)知,E点为BC的中点,线段EQ为△ABC的中位线,

    当AD为菱形的边时,可得P1(3,0),P3(6,3),
    当AD为对角线时,P2(0,3),
    综上所述,满足条件的点P坐标为(3,0)或(6,3)或(0,3).
    【点睛】
    本题考查四边形综合题、等边三角形的性质和判定、菱形的判定和性质、二次函数的性质等知识,解题的关键是学会构建二次函数解决最值问题,学会用分类讨论的思想思考问题,属于中考压轴题.
    21、(1)y=x2﹣4x+3;(2)(2,)或(2,7)或(2,﹣1+2)或(2,﹣1﹣2);(3)E点坐标为(,)时,△CBE的面积最大.
    【解析】
    试题分析:(1)由直线解析式可求得B、C坐标,利用待定系数法可求得抛物线解析式;
    (2)由抛物线解析式可求得P点坐标及对称轴,可设出M点坐标,表示出MC、MP和PC的长,分MC=MP、MC=PC和MP=PC三种情况,可分别得到关于M点坐标的方程,可求得M点的坐标;
    (3)过E作EF⊥x轴,交直线BC于点F,交x轴于点D,可设出E点坐标,表示出F点的坐标,表示出EF的长,进一步可表示出△CBE的面积,利用二次函数的性质可求得其取得最大值时E点的坐标.
    试题解析:(1)∵直线y=﹣x+3与x轴、y轴分别交于点B、点C,
    ∴B(3,0),C(0,3),
    把B、C坐标代入抛物线解析式可得,解得,
    ∴抛物线解析式为y=x2﹣4x+3;
    (2)∵y=x2﹣4x+3=(x﹣2)2﹣1,
    ∴抛物线对称轴为x=2,P(2,﹣1),
    设M(2,t),且C(0,3),
    ∴MC=,MP=|t+1|,PC=,
    ∵△CPM为等腰三角形,
    ∴有MC=MP、MC=PC和MP=PC三种情况,
    ①当MC=MP时,则有=|t+1|,解得t=,此时M(2,);
    ②当MC=PC时,则有=2,解得t=﹣1(与P点重合,舍去)或t=7,此时M(2,7);
    ③当MP=PC时,则有|t+1|=2,解得t=﹣1+2或t=﹣1﹣2,此时M(2,﹣1+2)或(2,﹣1﹣2);
    综上可知存在满足条件的点M,其坐标为(2,)或(2,7)或(2,﹣1+2)或(2,﹣1﹣2);
    (3)如图,过E作EF⊥x轴,交BC于点F,交x轴于点D,

    设E(x,x2﹣4x+3),则F(x,﹣x+3),
    ∵0<x<3,
    ∴EF=﹣x+3﹣(x2﹣4x+3)=﹣x2+3x,
    ∴S△CBE=S△EFC+S△EFB=EF•OD+EF•BD=EF•OB=×3(﹣x2+3x)=﹣(x﹣)2+,
    ∴当x=时,△CBE的面积最大,此时E点坐标为(,),
    即当E点坐标为(,)时,△CBE的面积最大.
    考点:二次函数综合题.
    22、 (1) EH2+CH2=AE2;(2)见解析.
    【解析】
    分析:(1)如图1,过E作EM⊥AD于M,由四边形ABCD是菱形,得到AD=CD,∠ADE=∠CDE,通过△DME≌△DHE,根据全等三角形的性质得到EM=EH,DM=DH,等量代换得到AM=CH,根据勾股定理即可得到结论;
    (2)如图2,根据菱形的性质得到∠BDC=∠BDA=30°,DA=DC,在CH上截取HG,使HG=EH,推出△DEG是等边三角形,由等边三角形的性质得到∠EDG=60°,推出△DAE≌△DCG,根据全等三角形的性质即可得到结论.
    详解:
    (1)EH2+CH2=AE2,
    如图1,过E作EM⊥AD于M,
    ∵四边形ABCD是菱形,
    ∴AD=CD,∠ADE=∠CDE,
    ∵EH⊥CD,
    ∴∠DME=∠DHE=90°,
    在△DME与△DHE中,

    ∴△DME≌△DHE,
    ∴EM=EH,DM=DH,
    ∴AM=CH,
    在Rt△AME中,AE2=AM2+EM2,
    ∴AE2=EH2+CH2;
    故答案为:EH2+CH2=AE2;
    (2)如图2,
    ∵菱形ABCD,∠ADC=60°,
    ∴∠BDC=∠BDA=30°,DA=DC,
    ∵EH⊥CD,
    ∴∠DEH=60°,
    在CH上截取HG,使HG=EH,
    ∵DH⊥EG,∴ED=DG,
    又∵∠DEG=60°,
    ∴△DEG是等边三角形,
    ∴∠EDG=60°,
    ∵∠EDG=∠ADC=60°,
    ∴∠EDG﹣∠ADG=∠ADC﹣∠ADG,
    ∴∠ADE=∠CDG,
    在△DAE与△DCG中,

    ∴△DAE≌△DCG,
    ∴AE=GC,
    ∵CH=CG+GH,
    ∴CH=AE+EH.

    点睛:考查了全等三角形的判定和性质、菱形的性质、旋转的性质、等边三角形的判定和性质,解题的关键是正确的作出辅助线.
    23、(1)120件;(2)150元.
    【解析】
    试题分析:(1)设该商家购进的第一批衬衫是x件,则购进第二批这种衬衫可设为2x件,由已知可得,,这种衬衫贵10元,列出方程求解即可.(2)设每件衬衫的标价至少为a元,由(1)可得出第一批和第二批的进价,从而求出利润表达式,然后列不等式解答即可.
    试题解析:(1)设该商家购进的第一批衬衫是件,则第二批衬衫是件.
    由题意可得:,解得,经检验是原方程的根.
    (2)设每件衬衫的标价至少是元.
    由(1)得第一批的进价为:(元/件),第二批的进价为:(元)
    由题意可得:
    解得:,所以,,即每件衬衫的标价至少是150元.
    考点:1、分式方程的应用 2、一元一次不等式的应用.
    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 .

    相关试卷

    2022年上海奉贤华亭校中考数学模拟预测题含解析: 这是一份2022年上海奉贤华亭校中考数学模拟预测题含解析,共23页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,如图所示,在平面直角坐标系中A,一、单选题,1﹣的相反数是,计算2a2+3a2的结果是等内容,欢迎下载使用。

    2022年清华附中朝阳校中考数学模拟预测题含解析: 这是一份2022年清华附中朝阳校中考数学模拟预测题含解析,共16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。

    2022届四川省达州通川区五校联考中考数学模拟预测题含解析: 这是一份2022届四川省达州通川区五校联考中考数学模拟预测题含解析,共20页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,已知二次函数,估计﹣2的值应该在等内容,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
        使用学贝下载
        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