四川省大邑县实验中学2024-2025学年高一新生上学期入学分班质量检测数学试题
展开一、选择题(本大题共8个小题,每小题4分,共32分,每小题均有四个选项,其中只有一项符合题目要求)
1、(4分)如图,BE、CF分别是△ABC边AC、AB上的高,M为BC的中点,EF=5,BC=8,则△EFM的周长是( )
A.21B.18C.15D.13
2、(4分)直线y=x-2与x轴的交点坐标是( )
A.(2,0)B.(-2,0)C.(0,-2)D.(0,2)
3、(4分)已知点(-4,y1),(2,y2)都在直线y=- x+2上,则y1 y2大小关系是( )
A.y1 >y2B.y1 =y2C.y1
A.三内角的度数之比为1∶2∶3 B.三内角的度数之比为3∶4∶5
C.三边长之比为3∶4∶5 D.三边长的平方之比为1∶2∶3
5、(4分)六边形的内角和为( )
A.360°B.540°C.720°D.900°
6、(4分)某校八(5)班为筹备班级端午节纪念爱国诗人屈原联谊会,班长对全班学生爱吃哪几种水果作了民意调查,最终决定买哪些水果.下面的调查数据中您认为最值得关注的是( )
A.中位数B.平均数C.众数D.方差
7、(4分)下列二次根式中,最简二次根式的是( )
A.B.C.D.
8、(4分)如图,△ABC中,∠A=30°,∠ACB=90°,BC=2,D是AB上的动点,将线段CD绕点C逆时针旋转90°,得到线段CE,连接BE,则BE的最小值是( )
A.-1B.C.D.2
二、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
9、(4分)某市出租车白天的收费起步价为10元,即路程不超过时收费10元,超过部分每千米收费2元,如果乘客白天乘坐出租车的路程为 ,乘车费为元,那么与之间的关系式为__________________.
10、(4分)若是关于的方程的一个根,则方程的另一个根是_________.
11、(4分)关于x的方程有解,则k的范围是______.
12、(4分)矩形ABCD中,对角线AC、BD交于点O,于,若,,则____.
13、(4分)如图,点A是反比例函数y=(x>0)的图象上任意一点,AB∥x轴交反比例函数y=(k≠0)的图象于点B,以AB为边作平行四边形ABCD,点C,点D在x轴上.若S▱ABCD=5,则k=____.
三、解答题(本大题共5个小题,共48分)
14、(12分)如图,直线与坐标轴交于点、两点,直线与直线相交于点,交轴于点,且的面积为.
(1)求的值和点的坐标;
(2)求直线的解析式;
(3)若点是线段上一动点,过点作轴交直线于点,轴,轴,垂足分别为点、,是否存在点,使得四边形为正方形,若存在,请求出点坐标,若不存在,请说明理由.
15、(8分)如图,反比例函数y=的图象与一次函数y=kx+b的图象交于A,B两点,点A的坐标为(2,6),点B的坐标为(n,1).
(1)求反比例函数与一次函数的表达式;
(2)点E为y轴上一个动点,若S△AEB=10,求点E的坐标.
(3)结合图像写出不等式的解集;
16、(8分)如图,直线l过点P1,2,且l与x,y轴的正半轴分別交于点A、B两点,O为坐标原点.
(1)当OA=OB时,求直线l的方程;
(2)当点P1,2恰好为线段AB的中点时,求直线l的方程.
17、(10分)如图,在ABCD中,经过A,C两点分别作AE⊥BD,CF⊥BD,E,F为垂足.
(1)求证:△AED≌△CFB;(2)求证:四边形AFCE是平行四边形.
18、(10分)如图,在□ABCD 中,对角线 AC 与 BD 相交于点 O ,点 E , F 分别为 OB , OD 的中点,延长 AE 至 G ,使 EG =AE ,连接 CG .
(1)求证: △ABE≌△CDF ;
(2)当 AB 与 AC 满足什么数量关系时,四边形 EGCF 是矩形?请说明理由.
B卷(50分)
一、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
19、(4分)如图,菱形ABCD的对角线AC、BD相交于点O,E、F分别是AB、BC边的中点,连接EF,若EF=,BD=4,则菱形ABCD的边长为__________.
20、(4分)如图,直线与轴、轴分别交于点和点,点,分别为线段,的中点,点为上一动点,值最小时,点的坐标为______.
21、(4分)如图所示,在△ABC中,∠B=90°,AB=3,AC=5,线段AC的垂直平分线DE交AC于D交BC于E,则△ABE的周长为_____.
22、(4分)如图,在Rt△ABC中,∠BAC=90°,AB=6,AC=8,P为边BC上一动点,PE⊥AB于E,PF⊥AC于F,M为EF中点,则AM的最小值是________ .
23、(4分)如图,C、D点在BE上,∠1=∠2,BD=EC,请补充一个条件:____________,使△ABC≌△FED.
二、解答题(本大题共3个小题,共30分)
24、(8分)为了贯彻落实市委政府提出的“精准扶贫”精神,某校特制定了一系列帮扶A、B两贫困村的计划,现决定从某地运送152箱鱼苗到A、B两村养殖,若用大小货车共15辆,则恰好能一次性运完这批鱼苗,已知这两种大小货车的载货能力分别为12箱/辆和8箱/辆,其运往A、B两村的运费如表:
(1)求这15辆车中大小货车各多少辆?
(2)现安排其中10辆货车前往A村,其余货车前往B村,设前往A村的大货车为x辆,前往A、B两村总费用为y元,试求出y与x的函数解析式.
(3)在(2)的条件下,若运往A村的鱼苗不少于100箱,请你写出使总费用最少的货车调配方案,并求出最少费用.
25、(10分)如图,直线的解析式为,与轴交于点,直线经过点(0,5),与直线交于点(﹣1,),且与轴交于点.
(1)求点的坐标及直线的解析式;
(2)求△的面积.
26、(12分)如图,某学校有一块长为30米,宽为10米的矩形空地,计划在其中修建两块相同的矩形绿地,两块绿地之间及周边留有宽度相等的人行通道.
若设计人行通道的宽度为2米,那么修建的两块矩形绿地的面积共为多少平方米?
若要修建的两块矩形绿地的面积共为216平方米,求人行通道的宽度.
参考答案与详细解析
一、选择题(本大题共8个小题,每小题4分,共32分,每小题均有四个选项,其中只有一项符合题目要求)
1、D
【解析】
根据直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半,先求出EM=FM= BC,再求△EFM的周长.
【详解】
解:∵BE、CF分别是△ABC的高,M为BC的中点,BC=8,
∴在Rt△BCE中,EM=BC=4,
在Rt△BCF中,FM=BC=4,
又∵EF=5,
∴△EFM的周长=EM+FM+EF=4+4+5=1.
故选:D.
本题主要利用直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半的性质.
2、A
【解析】
令y=0,求出x的值即可
【详解】
解:∵令y=0,则x=2,
∴直线y=x-2与x轴的交点坐标为(2,0).
故选:A.
本题考查的是一次函数图象上点的坐标特点,熟知x轴上点的坐标特点是解答此题的关键.
3、A
【解析】
根据一次函数的图象和性质,即可得到答案.
【详解】
∵y=- x+2,
∴k=- <0,即y随着x的增大而减小,
∵点(-4,y1),(2,y2)在直线y=- x+2上,
∴y1 >y2
故选A.
本题主要考查一次函数的性质,理解一次函数的比例系数k的意义,是解题的关键.
4、B
【解析】试题解析:A、因为根据三角形内角和定理可求出三个角分别为30度,60度,90度,所以是直角三角形;
B、根据三角形内角和定理可求出三个角分别为45度,60度,75度,所以不是直角三角形;
C、因为32+42=52,符合勾股定理的逆定理,所以是直角三角形;
D、因为1+2=3,所以是直角三角形.
故选B.
5、C
【解析】
根据多边形内角和公式(n-2) ×180 º计算即可.
【详解】
根据多边形的内角和可得:
(6﹣2)×180°=720°.
故选C.
本题考查了多边形内角和的计算,熟记多边形内角和公式是解答本题的关键.
6、C
【解析】
根据平均数、中位数、众数、方差的意义进行分析选择.
【详解】
解:平均数、中位数、众数是描述一组数据集中程度的统计量;方差、标准差是描述一组数据离散程度的统计量.
既然是为筹备班级端午节纪念爱国诗人屈原联谊会做准备,那么买的水果肯定是大多数人爱吃的才行,
故最值得关注的是众数.
故选:C.
此题主要考查统计的有关知识,主要包括平均数、中位数、众数、方差的意义.反映数据集中程度的平均数、中位数、众数各有局限性,因此要对统计量进行合理的选择和恰当的运用.
7、D
【解析】
分析:根据最简二次根式的概念逐项分析即可.
详解: A. =2 , 故不是最简二次根式;
B. =, 故不是最简二次根式;
C.当a≥0时, , 故不是最简二次根式;
D. 的被开方式既不含分母,又不含能开的尽的因式,故是最简二次根式;
故选D.
点睛:本题考查了二次根式的识别,如果二次根式的被开放式中都不含分母,并且也都不含有能开的尽方的因式,像这样的二次根式叫做最简二次根式.
8、A
【解析】
过点C作CK⊥AB于点K,将线段CK绕点C逆时针旋转90° 得到CH,连接HE,延长HE交AB的延长线于点J;通过证明△CKD≌△CHE (ASA),进而证明所构建的四边形CKJH是正方形,所以当点E与点J重合时,BE的值最小,再通过在Rt△CBK中已知的边角条件,即可求出答案.
【详解】
如图,过点C作CK⊥AB于点K,将线段CK绕点C逆时针旋转90° 得到CH,连接HE,延长HE交AB的延长线于点J;
∵将线段CD绕点C逆时针旋转90° ,得到线段CE
∴∠DCE=∠KCH = 90°
∵∠ECH=∠KCH - ∠KCE,∠DCK =∠DCE-∠KCE
∴∠ECH =∠DCK
又∵CD= CE,CK = CH
∴在△CKD和△CHE中
∴△CKD≌△CHE (ASA)
∴∠CKD=∠H=90°,CH=CK
∴∠CKJ =∠KCH =∠H=90°
∴四边形CKJH是正方形
∴CH=HJ=KJ=C'K
∴点E在直线HJ上运动,当点E与点J重合时,BE的值最小
∵∠A= 30°
∴∠ABC=60°
在Rt△CBK中, BC= 2,
∴CK = BCsin60°=,BK=BCcs60° = 1
∴KJ = CK =
所以BJ = KJ-BK=;
BE的最小值为.
故选A.
本题主要考查了以线段旋转为载体的求线段最短问题,正方形的构建是快速解答本题的关键.
二、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
9、
【解析】
根据乘车费用=起步价+超过3千米的付费得出.
【详解】
解:依题意有:y=10+2(x-3)=2x+1.
故答案为:y=2x+1.
根据题意,找到所求量的等量关系是解决问题的关键.本题乘车费用=起步价+超过3千米的付费
10、
【解析】
设另一个根为y,利用两根之和,即可解决问题.
【详解】
解:设方程的另一个根为y,
则y+ =4 ,
解得y=,
即方程的另一个根为,
故答案为:.
题考查根与系数的关系、一元二次方程的应用等知识,解题的关键是熟练掌握基本知识,属于中考常考题型.
11、k≤5
【解析】
根据关于x的方程有解,当时是一次方程,方程必有解,时是二元一次函数,则可知△≥0,列出关于k的不等式,求得k的取值范围即可.
【详解】
解:∵方程有解
①当时是一次方程,方程必有解,
此时
②当时是二元一次函数,此时方程有解
∴△=16-4(k-1)≥0
解得:k≤5.
综上所述k的范围是k≤5.
故答案为:k≤5.
本题考查了一元二次方程根的判别式的应用.
总结:一元二次方程根的情况与判别式△的关系:
(1)△>0⇔方程有两个不相等的实数根;
(2)△=0⇔方程有两个相等的实数根;
(3)△<0⇔方程没有实数根.
12、1或
【解析】
试题解析:如图(一)所示,
AB是矩形较短边时,
∵矩形ABCD,
∴OA=OD=BD;
∵OE:ED=1:3,
∴可设OE=x,ED=3x,则OD=2x
∵AE⊥BD,AE=,
∴在Rt△OEA中,x2+()2=(2x)2,
∴x=1
∴BD=1.
当AB是矩形较长边时,如图(二)所示,
∵OE:ED=1:3,
∴设OE=x,则ED=3x,
∵OA=OD,
∴OA=1x,
在Rt△AOE中,x2+()2=(1x)2,
∴x=,
∴BD=8x=8×=.
综上,BD的长为1或.
13、-1
【解析】
设点A(x,),表示点B的坐标,然后求出AB的长,再根据平行四边形的面积公式列式计算即可得解.
【详解】
设点A(x,),则B(,),
∴AB=x-,
则(x-)•=5,
k=-1.
故答案为:-1.
本题考查了反比例函数系数的几何意义,用点A,B的横坐标之差表示出AB的长度是解题的关键.
三、解答题(本大题共5个小题,共48分)
14、(1),点为;(2);(3)存在,点为,理由见解析
【解析】
(1)利用一次函数图象上点的坐标特征可求出m的值及点A的坐标;
(2)过点P作PH⊥x轴,垂足为H,则PH=,利用三角形的面积公式结合△PAC的面积为,可求出AC的长,进而可得出点C的坐标,再根据点P,C的坐标,利用待定系数法即可求出直线PC的解析式;
(3)由题意,可知:四边形EMNQ为矩形,设点E的纵坐标为t,利用一次函数图象上点的坐标特征可得出点E的坐标为(t-3,t)、点Q的坐标为(,t),利用正方形的性质可得出关于t的一元一次方程,解之即可得出结论.
【详解】
解:(1)把点代入直线,
即 时,
直线,当时, 得:
,点为
(2)过点作轴,垂足为,由(1)得,
∴
解得:
点为
设直线为,把点、代入,得:
解得:
直线的解析式为
(3)由已知可得,四边形为矩形,
设点的纵坐标为,则 得:
点为
轴
点的纵坐标也为
点在直线上,当时,
又
当时,矩形为正方形,所以
故点为
本题考查了一次函数图象上点的坐标特征、三角形的面积、解一元一次方程、待定系数法求一次函数解析式以及正方形的性质,解题的关键是:(1)利用一次函数图象上点的坐标特征,求出m的值及点A的坐标;(2)根据点的坐标,利用待定系数法求出一次函数解析式;(3)利用正方形的性质,找出关于t的一元一次方程.
15、(1)y=,y=-x+1;(3)点E的坐标为(0,5)或(0,4);(3)0<x<3或x>13
【解析】
(1)把点A的坐标代入反比例函数解析式,求出反比例函数的解析式,把点B的坐标代入已求出的反比例函数解析式,得出n的值,得出点B的坐标,再把A、B的坐标代入直线,求出k、b的值,从而得出一次函数的解析式;
(3)设点E的坐标为(0,m),连接AE,BE,先求出点P的坐标(0,1),得出PE=|m﹣1|,根据S△AEB=S△BEP﹣S△AEP=3,求出m的值,从而得出点E的坐标.
(3)根据函数图象比较函数值的大小.
【详解】
解:(1)把点A(3,6)代入y=,得m=13,则y=.
得,解得把点B(n,1)代入y=,得n=13,则点B的坐标为(13,1).
由直线y=kx+b过点A(3,6),点B(13,1),
则所求一次函数的表达式为y=﹣x+1.
(3)如图,直线AB与y轴的交点为P,设点E的坐标为(0,m),连接AE,BE,则点P的坐标为(0,1).∴PE=|m﹣1|.
∵S△AEB=S△BEP﹣S△AEP=3,∴×|m﹣1|×(13﹣3)=3.
∴|m﹣1|=3.∴m1=5,m3=4.∴点E的坐标为(0,5)或(0,4).
(3)根据函数图象可得的解集:或;
考核知识点:反比例函数和一次函数的综合运用.熟记函数性质是关键.
16、(1)l方程为y=-x+3;l的方程为y=-2x+4.
【解析】
(1)设OA=OB=t,可知At,0,B0,t,P1,2用待定系数法即可求出方程,得到解析式.
(2)过P作轴于点C,可得C1,0,可以推出PC为的中位线,可得OA=2OC=2,可得A2,0把A(2,0)和P1,2坐标代人y=kx+b可得直线l的方程.
【详解】
(1)设OA=OB=t,则At,0,B0,t,设l方程为y=kx+b,
把B0,t代入方程得b=t,把At,0代入方程得k=-1
再把P1,2代入y=-x+t得t=3,
方程为y=-x+3.
(2)过P作轴于点C,则C的坐标1,0,
为AB中点
为的中位线,
为OA中点,
,
设l方程为y=kx+b,把A2,0和P1,2坐标代人y=kx+b
可得0=2k+b2=k+b???k=-2b=4??
的方程为y=-2x+4.
本题考查了用待定系数法函数解析式,解题的关键是找到函数图像上的点,将点代入得方程组,解方程即可得函数解析式.
17、(1)见解析;(2)见解析.
【解析】
(1)根据平行四边形的性质可得AD=BC,∠CBF=∠ADE,再根据垂线的性质可得∠CFB=∠AED=90°,再根据全等三角形的判定(角角边)来证明即可;
(2)根据全等三角形的性质可得AE=CF,再由AE⊥BD,CF⊥BD可得AE∥CF,根据一组对边平行且相等的四边形为平行四边形即可证明.
【详解】
(1)证明:∵四边形ABCD是平行四边形,
∴AD=BC,AD∥BC,
∴∠CBF=∠ADE,
∵AE⊥BD,CF⊥BD,
∴∠CFB=∠AED=90°,
∴△AED≌△CFB(AAS).
(2)证明:∵△AED≌△CFB,
∴AE=CF,
∵AE⊥BD,CF⊥BD,
∴AE∥CF,
∴四边形AFCE是平行四边形.
全等三角形的判定和性质及平行四边形的判定和性质是本题的考点,熟练掌握基础知识是解题的关键.
18、(1)见解析;(2)时,四边形EGCF是矩形,理由见解析.
【解析】
(1)由平行四边形的性质得出AB=CD,AB∥CD,OB=OD,OA=OC,由平行线的性质得出∠ABE=∠CDF,证出BE=DF,由SAS证明△ABE≌△CDF即可;
(2)证出AB=OA,由等腰三角形的性质得出AG⊥OB,∠OEG=90°,同理:CF⊥OD,得出EG∥CF,由三角形中位线定理得出OE∥CG,EF∥CG,得出四边形EGCF是平行四边形,即可得出结论.
【详解】
(1)证明:∵四边形ABCD是平行四边形,
∴AB=CD,AB∥CD,OB=OD,OA=OC,
∴∠ABE=∠CDF,
∵点E,F分别为OB,OD的中点,
∴BE=OB,DF=OD,
∴BE=DF,
在△ABE和△CDF中,
(2)当AC=2AB时,四边形EGCF是矩形;理由如下:
∵AC=2OA,AC=2AB,
∴AB=OA,
∵E是OB的中点,
∴AG⊥OB,
∴∠OEG=90°,
同理:CF⊥OD,
∴AG∥CF,
∴EG∥CF,
∵EG=AE,OA=OC,
∴OE是△ACG的中位线,
∴OE∥CG,
∴EF∥CG,
∴四边形EGCF是平行四边形,
∵∠OEG=90°,
∴四边形EGCF是矩形.
本题考查了矩形的判定、平行四边形的性质和判定、全等三角形的判定、三角形中位线定理等知识,解题的关键是灵活运用所学知识解决问题.
一、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
19、
【解析】
先根据三角形中位线定理求AC的长,再由菱形的性质求出OA,OB的长,根据勾股定理求出AB的长即可.
【详解】
∵E、F分别是AB、BC边的中点,
∴EF是△ABC的中位线
∵EF=,
∴AC=2.
∵四边形ABCD是菱形,BD=4,
∴AC⊥BD,OA=AC=,OB=BD=2,
∴.
故答案为:.
此题考查菱形的性质、三角形中位线定理,解题关键在于熟练运用利用菱形的性质.
20、 (-,0)
【解析】
根据一次函数解析式求出点A、B的坐标,再由中点坐标公式求出点C、D的坐标,根据对称的性质找出点D′的坐标,结合点C、D′的坐标求出直线CD′的解析式,令y=0即可求出x的值,从而得出点P的坐标.
【详解】
作点D关于x轴的对称点D′,连接CD′交x轴于点P,此时PC+PD值最小,如图所示.
令y=x+4中x=0,则y=4,
∴点B的坐标为(0,4);
令y=x+4中y=0,则x+4=0,解得:x=-6,
∴点A的坐标为(-6,0).
∵点C、D分别为线段AB、OB的中点,
∴点C(-3,1),点D(0,1).
∵点D′和点D关于x轴对称,
∴点D′的坐标为(0,-1).
设直线CD′的解析式为y=kx+b,
∵直线CD′过点C(-3,1),D′(0,-1),
∴有,解得:,
∴直线CD′的解析式为y=-x-1.
令y=-x-1中y=0,则0=-x-1,解得:x=-,
∴点P的坐标为(-,0).
故答案为:(-,0).
本题考查了待定系数法求函数解析式、一次函数图象上点的坐标特征以及轴对称中最短路径问题,解题的关键是找出点P的位置.
21、1
【解析】
根据勾股定理求出BC,根据线段垂直平分线得出AE=CE,求出△ABE的周长=AB+BC,代入求出即可.
【详解】
解:在△ABC中,∠B=90°,AB=3,AC=5,由勾股定理得:BC=4,
∵线段AC的垂直平分线DE,
∴AE=EC,
∴△ABE的周长为AB+BE+AE=AB+BE+CE=AB+BC=3+4=1,
故答案为1.
本题主要考查了线段的垂直平分线的性质,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本题的关键.
22、
【解析】
根据矩形的性质就可以得出EF,AP互相平分,且EF=AP,根据垂线段最短的性质就可以得出AP⊥BC时,AP的值最小,即AM的值最小,由勾股定理求出BC,根据面积关系建立等式求出其解即可.
【详解】
解:∵PE⊥AB,PF⊥AC,∠BAC=90°,
∴∠EAF=∠AEP=∠AFP=90°,
∴四边形AEPF是矩形,
∴EF,AP互相平分.且EF=AP,
∴EF,AP的交点就是M点,
∵当AP的值最小时,AM的值就最小,
∴当AP⊥BC时,AP的值最小,即AM的值最小.
∵AP×BC=AB×AC,
∴AP×BC=AB×AC,
在Rt△ABC中,由勾股定理,得BC==10,
∵AB=6,AC=8,
∴10AP=6×8,
∴AP=
∴AM=,
故答案为:.
考点:(1)、矩形的性质的运用;(2)、勾股定理的运用;(3)、三角形的面积公式
23、AC=DF(或∠A=∠F或∠B=∠E)
【解析】
∵BD=CE,
∴BD-CD=CE-CD,
∴BC=DE,
①条件是AC=DF时,
在△ABC和△FED中,
∴△ABC≌△FED(SAS);
②当∠A=∠F时,
∴△ABC≌△FED(AAS);
③当∠B=∠E时,
∴△ABC≌△FED(ASA)
故答案为AC=DF(或∠A=∠F或∠B=∠E).
二、解答题(本大题共3个小题,共30分)
24、(1)大货车用8辆,小货车用7辆;(2)y=100x+1.(3)见解析.
【解析】
(1)设大货车用x辆,小货车用y辆,根据大、小两种货车共15辆,运输152箱鱼苗,列方程组求解;
(2)设前往A村的大货车为x辆,则前往B村的大货车为(8-x)辆,前往A村的小货车为(10-x)辆,前往B村的小货车为[7-(10-x)]辆,根据表格所给运费,求出y与x的函数关系式;
(3)结合已知条件,求x的取值范围,由(2)的函数关系式求使总运费最少的货车调配方案.
【详解】
(1)设大货车用x辆,小货车用y辆,根据题意得:
解得:.∴大货车用8辆,小货车用7辆.
(2)y=800x+900(8-x)+400(10-x)+600[7-(10-x)]=100x+1.(3≤x≤8,且x为整数).
(3)由题意得:12x+8(10-x)≥100,解得:x≥5,又∵3≤x≤8,∴5≤x≤8且为整数,
∵y=100x+1,k=100>0,y随x的增大而增大,∴当x=5时,y最小,
最小值为y=100×5+1=9900(元).
答:使总运费最少的调配方案是:5辆大货车、5辆小货车前往A村;3辆大货车、2辆小货车前往B村.最少运费为9900元.
25、(1);(2) .
【解析】
(1)首先利用待定系数法求出C点坐标,然后再根据D、C两点坐标求出直线l2的解析式;
(2)首先根据两个函数解析式计算出A、B两点坐标,然后再利用三角形的面积公式计算出△ABC的面积即可.
【详解】
(1)∵直线: 经过点(﹣1,),
∴=1+2=3,
∴C(﹣1,3),
设直线的解析式为 ,
∵经过点(0,5),(﹣1,3),
∴,
解得:
∴直线的解析式为;
(2)当=0时,2+5=0,
解得,
则(,0),
当=0时,﹣+2=0
解得=2,
则(2,0),
∴.
此题主要考查了待定系数法求一次函数解析式,关键是掌握凡是函数图象经过的点必能满足解析式.
26、(1)修建的两块矩形绿地的面积共为144平方米,(2)人行通道的宽度为1米.
【解析】
根据题意得:两块矩形绿地的长为米,宽为米,可求得面积;
设人行通道的宽度为x米,则两块矩形绿地的长为米,宽为米,
根据题意得:,解方程可得.
【详解】
解:根据题意得:
两块矩形绿地的长为米,
宽为米,
面积为米,
答:修建的两块矩形绿地的面积共为144平方米,
设人行通道的宽度为x米,
则两块矩形绿地的长为米,
宽为米,
根据题意得:,
解得:舍去,,
答:人行通道的宽度为1米.
本题考核知识点:一元二次方程应用. 解题关键点:根据题意列出方程.
题号
一
二
三
四
五
总分
得分
批阅人
车型
目的地
A村(元/辆)
B村(元/辆)
大货车
800
900
小货车
400
600
四川省成都市金堂县淮口中学校2024-2025学年高一新生上学期入学分班质量检测数学试题: 这是一份四川省成都市金堂县淮口中学校2024-2025学年高一新生上学期入学分班质量检测数学试题,共22页。试卷主要包含了选择题,四象限,则k能取的最大整数为,解答题等内容,欢迎下载使用。
四川省成都市金堂中学2024-2025学年高一新生上学期入学分班质量检测数学试题: 这是一份四川省成都市金堂中学2024-2025学年高一新生上学期入学分班质量检测数学试题,共23页。试卷主要包含了选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
四川省简阳中学2024-2025学年高一新生上学期入学分班质量检测数学试题: 这是一份四川省简阳中学2024-2025学年高一新生上学期入学分班质量检测数学试题,共20页。试卷主要包含了选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。