|教案下载
终身会员
搜索
    上传资料 赚现金
    2021年中考数学专题复习 专题52 中考数学最值问题(教师版含解析)
    立即下载
    加入资料篮
    2021年中考数学专题复习 专题52 中考数学最值问题(教师版含解析)01
    2021年中考数学专题复习 专题52 中考数学最值问题(教师版含解析)02
    2021年中考数学专题复习 专题52 中考数学最值问题(教师版含解析)03
    还剩37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

    2021年中考数学专题复习 专题52 中考数学最值问题(教师版含解析)

    展开
    这是一份2021年中考数学专题复习 专题52 中考数学最值问题(教师版含解析),共40页。教案主要包含了解决几何最值问题的要领,解决代数最值问题的方法要领等内容,欢迎下载使用。




    在中学数学题中,最值题是常见题型,围绕最大(小)值所出的数学题是各种各样,就其解法,主要分为几何最值和代数最值两大部分。


    一、解决几何最值问题的要领


    (1)两点之间线段最短;


    (2)直线外一点与直线上所有点的连线段中,垂线段最短;


    (3)三角形两边之和大于第三边或三角形两边之差小于第三边(重合时取到最值)。


    二、解决代数最值问题的方法要领


    1.二次函数的最值公式


    二次函数(a、b、c为常数且)其性质中有


    ①若当时,y有最小值。;


    ②若当时,y有最大值。。


    2.一次函数的增减性.一次函数的自变量x的取值范围是全体实数,图象是一条直线,因而没有最大(小)值;但当时,则一次函数的图象是一条线段,根据一次函数的增减性,就有最大(小)值。


    3. 判别式法.根据题意构造一个关于未知数x的一元二次方程;再根据x是实数,推得,进而求出y的取值范围,并由此得出y的最值。


    4.构造函数法.“最值”问题中一般都存在某些变量变化的过程,因此它们的解往往离不开函数。


    5. 利用非负数的性质.在实数范围内,显然有,当且仅当时,等号成立,即的最小值为k。


    6. 零点区间讨论法.用“零点区间讨论法”消去函数y中绝对值符号,然后求出y在各个区间上的最大值,再加以比较,从中确定出整个定义域上的最大值。


    7. 利用不等式与判别式求解.在不等式中,是最大值,在不等式中,是最小值。


    8. “夹逼法”求最值.在解某些数学问题时,通过转化、变形和估计,将有关的量限制在某一数值范围内,再通过解不等式获取问题的答案,这一方法称为“夹逼法”。





    【例题1】(2020•黑龙江)如图,在边长为1的菱形ABCD中,∠ABC=60°,将△ABD沿射线BD方向平移,得到△EFG,连接EC、GC.求EC+GC的最小值为 .





    【答案】3.


    【解析】根据菱形的性质得到AB=1,∠ABD=30°,根据平移的性质得到EG=AB=1,EG∥AB,推出四边形EGCD是平行四边形,得到ED=GC,于是得到EC+GC的最小值=EC+GD的最小值,根据平移的性质得到点E在过点A且平行于BD的定直线上,作点D关于定直线的对称点M,连接CM交定直线于AE,解直角三角形即可得到结论.


    ∵在边长为1的菱形ABCD中,∠ABC=60°,


    ∴AB=CD=1,∠ABD=30°,


    ∵将△ABD沿射线BD的方向平移得到△EGF,


    ∴EG=AB=1,EG∥AB,


    ∵四边形ABCD是菱形,


    ∴AB=CD,AB∥CD,


    ∴∠BAD=120°,


    ∴EG=CD,EG∥CD,


    ∴四边形EGCD是平行四边形,


    ∴ED=GC,


    ∴EC+GC的最小值=EC+ED的最小值,


    ∵点E在过点A且平行于BD的定直线上,


    ∴作点D关于定直线的对称点M,连接CM交定直线于E,


    则CM的长度即为EC+DE的最小值,


    ∵∠EAD=∠ADB=30°,AD=1,


    ∴∠ADM=60°,DH=MH=12AD=12,


    ∴DM=1,


    ∴DM=CD,


    ∵∠CDM=∠MDG+∠CDB=90°+30°=120°,


    ∴∠M=∠DCM=30°,


    ∴CM=2×32CD=3.





    【对点练习】(2020•内江)如图,在矩形ABCD中,BC=10,∠ABD=30°,若点M、N分别是线段DB、AB上的两个动点,则AM+MN的最小值为 .





    【答案】15.


    【解析】作点A关于BD的对称点A′,连接MA′,BA′,过点A′H⊥AB于H.首先证明△ABA′是等边三角形,求出A′H,根据垂线段最短解决问题即可.


    解:作点A关于BD的对称点A′,连接MA′,BA′,过点A′H⊥AB于H.





    ∵BA=BA′,∠ABD=∠DBA′=30°,


    ∴∠ABA′=60°,


    ∴△ABA′是等边三角形,


    ∵四边形ABCD是矩形,


    ∴AD=BC=10,


    在Rt△ABD中,AB=ADtan30°=103,


    ∵A′H⊥AB,


    ∴AH=HB=53,


    ∴A′H=3AH=15,


    ∵AM+MN=A′M+MN≤A′H,


    ∴AM+MN≤15,


    ∴AM+MN的最小值为15.


    【例题2】(2020•襄阳)受新冠肺炎疫情影响,一水果种植专业户有大量成熟水果无法出售.“一方有难,八方支援”某水果经销商主动从该种植专业户购进甲,乙两种水果进行销售.专业户为了感谢经销商的援助,对甲种水果的出售价格根据购买量给予优惠,对乙种水果按25元/千克的价格出售.设经销商购进甲种水果x千克,付款y元,y与x之间的函数关系如图所示.


    (1)直接写出当0≤x≤50和x>50时,y与x之间的函数关系式;


    (2)若经销商计划一次性购进甲,乙两种水果共100千克,且甲种水果不少于40千克,但又不超过60千克.如何分配甲,乙两种水果的购进量,才能使经销商付款总金额w(元)最少?


    (3)若甲,乙两种水果的销售价格分别为40元/千克和36元/千克.经销商按(2)中甲,乙两种水果购进量的分配比例购进两种水果共a千克,且销售完a千克水果获得的利润不少于1650元,求a的最小值.





    【分析】(1)由图可知y与x的函数关系式是分段函数,待定系数法求解析式即可.


    (2)设购进甲种水果为a千克,则购进乙种水果(100﹣a)千克,根据实际意义可以确定a的范围,结合付款总金额(元)与种水果的购进量之间的函数关系可以分类讨论最少费用为多少.


    (3)根据(2)的结论列不等式解答即可.


    【解析】(1)当0≤x≤50是,设y=kx,根据题意得50k=1500,


    解得k=30;


    ∴y=30x;


    当x>50时,设y=k1x+b,


    根据题意得,


    50k+b=150070k+b=1980,解得k=24b=300,


    ∴y=24x+3000.


    ∴y=30x(0≤x≤50)24x+300(x>50),


    (2)设购进甲种水果为a千克,则购进乙种水果(100﹣a)千克,


    ∴40≤a≤60,


    当40≤a≤50时,w1=30a+25(100﹣a)=5a+2500.


    当a=40 时.wmin=2700 元,


    当50<a≤60时,w2=24a+25(100﹣a)=﹣a+2500.


    当a=60时,wmin=2440 元,


    ∵2440<2700,


    ∴当a=60时,总费用最少,最少总费用为2440 元.


    此时乙种水果100﹣60=40(千克).


    答:购进甲种水果为60千克,购进乙种水果40千克,才能使经销商付款总金额w(元)最少.


    (3)由题意得:(40﹣24)×35a+(36﹣25)×25a≥1650,


    解得a≥11767,


    ∵a为正整数,


    ∴a≥118,


    ∴a的最小值为118.


    【对点练习】(2020海南模拟)某水果店在两周内,将标价为10元/斤的某种水果,经过两次降价后的价格为8.1元/斤,并且两次降价的百分率相同.


    (1)求该种水果每次降价的百分率;


    (2)从第一次降价的第1天算起,第x天(x为正数)的售价、销量及储存和损耗费用的相关信息如表所示.已知该种水果的进价为4.1元/斤,设销售该水果第x(天)的利润为y(元),求y与x(1≤x<15)之间的函数关系式,并求出第几天时销售利润最大?


    (3)在(2)的条件下,若要使第15天的利润比(2)中最大利润最多少127.5元,则第


    15天在第14天的价格基础上最多可降多少元?


    【答案】看解析。


    【解析】(1)设该种水果每次降价的百分率为x,则第一次降价后的价格为10(1-x),第二次降价后的价格为10(1-x)2,进而可得方程;(2)分两种情况考虑,先利用“利润=(售价-进价)×销量-储存和损耗费用”,再分别求利润的最大值,比较大小确定结论;(3)设第15天在第14天的价格基础上降a元,利用不等关系“(2)中最大利润-[(8.1-a-4.1)×销量-储存和损耗费用]≤127.5”求解.


    解答:(1)设该种水果每次降价的百分率为x,依题意得:


    10(1-x)2=8.1.


    解方程得:x1=0.1=10%,x2=1.9(不合题意,舍去)


    答:该种水果每次降价的百分率为10%.


    第一次降价后的销售价格为:10×(1-10%)=9(元/斤),


    当1≤x<9时,y=(9-4.1)(80-3x)-(40+3x)=-17.7x+352;


    当9≤x<15时,y=(8.1-4.1)(120-x)-(3x2-64x+400)=-3x2+60x+80,


    综上,y与x的函数关系式为:y=EQ \B\lc\{(\a\al(-17.7x+352(1≤x<9,x为整数),,-3x\S\UP6(2)+60x+80(9≤x<15,x为整数).))


    当1≤x<9时,y=-17.7x+352,∴当x=1时,y最大=334.3(元);


    当9≤x<15时,y=-3x2+60x+80=-3(x-10)2+380,∴当x=10时,y最大=380(元);


    ∵334.3<380,∴在第10天时销售利润最大.


    (3)设第15天在第14天的价格上最多可降a元,依题意得:


    380-[(8.1-a-4.1)(120-15)-(3×152-64×15+400)]≤127.5,


    解得:a≤0.5,


    则第15天在第14天的价格上最多可降0.5元.


    所以当时,最大利润为1950元。


    【例题3】(2020•乐山)如图,在平面直角坐标系中,直线y=﹣x与双曲线y=kx交于A、B两点,P是以点C(2,2)为圆心,半径长1的圆上一动点,连结AP,Q为AP的中点.若线段OQ长度的最大值为2,则k的值为( )





    A.-12B.-32C.﹣2D.-14


    【答案】A


    【分析】确定OQ是△ABP的中位线,OQ的最大值为2,故BP的最大值为4,则BC=BP﹣PC=4﹣1=3,则(m﹣2)2+(﹣m﹣2)2=32,即可求解.


    【解析】点O是AB的中点,则OQ是△ABP的中位线,


    当B、C、P三点共线时,PB最大,则OQ=12BP最大,


    而OQ的最大值为2,故BP的最大值为4,


    则BC=BP﹣PC=4﹣1=3,


    设点B(m,﹣m),则(m﹣2)2+(﹣m﹣2)2=32,


    解得:m2=12,


    ∴k=m(﹣m)=-12


    【对点练习】(2019云南)如图,MN是⊙O的直径,MN=4,∠AMN=40°,点B为弧AN的中点,点P是直径MN上的一个动点,则PA+PB的最小值为 .





    【答案】2.


    【解析】过A作关于直线MN的对称点A′,连接A′B,由轴对称的性质可知A′B即为PA+PB的最小值,由对称的性质可知=,再由圆周角定理可求出∠A′ON的度数,再由勾股定理即可求解.过A作关于直线MN的对称点A′,连接A′B,由轴对称的性质可知A′B即为PA+PB的最小值,





    连接OB,OA′,AA′,


    ∵AA′关于直线MN对称,∴=,


    ∵∠AMN=40°,


    ∴∠A′ON=80°,∠BON=40°,∴∠A′OB=120°,


    过O作OQ⊥A′B于Q,


    在Rt△A′OQ中,OA′=2,


    ∴A′B=2A′Q=2,


    即PA+PB的最小值2.


    【例题4】(2020•衡阳)在平面直角坐标系xOy中,关于x的二次函数y=x2+px+q的图象过点(﹣1,0),(2,0).


    (1)求这个二次函数的表达式;


    (2)求当﹣2≤x≤1时,y的最大值与最小值的差;


    (3)一次函数y=(2﹣m)x+2﹣m的图象与二次函数y=x2+px+q的图象交点的横坐标分别是a和b,且a<3<b,求m的取值范围.





    【答案】见解析。


    【分析】(1)由二次函数的图象经过(﹣1,0)和(2,0)两点,组成方程组再解即可求得二次函数的表达式;


    (2)求得抛物线的对称轴,根据图象即可得出当x=﹣2,函数有最大值4;当x=12是函数有最小值-94,进而求得它们的差;


    (3)由题意得x2﹣x﹣2=(2﹣m)x+2﹣m,整理得x2+(m﹣3)x+m﹣4=0,因为a<2<b,a≠b,△=(m﹣3)2﹣4×(m﹣4)=(m﹣5)2>0,把x=3代入(2﹣m)x+2﹣m>x2﹣x﹣2,解得m<-12.


    【解析】(1)由二次函数y=x2+px+q的图象经过(﹣1,0)和(2,0)两点,


    ∴1-p+q=04+2p+q=0,解得p=-1q=-2,


    ∴此二次函数的表达式y=x2﹣x﹣2;


    (2)∵抛物线开口向上,对称轴为直线x=-1+22=12,


    ∴在﹣2≤x≤1范围内,当x=﹣2,函数有最大值为:y=4+2﹣2=4;


    当x=12是函数有最小值:y=14-12-2=-94,


    ∴的最大值与最小值的差为:4﹣(-94)=254;


    (3)∵y=(2﹣m)x+2﹣m与二次函数y=x2﹣x﹣2图象交点的横坐标为a和b,


    ∴x2﹣x﹣2=(2﹣m)x+2﹣m,整理得


    x2+(m﹣3)x+m﹣4=0


    ∵a<3<b


    ∴a≠b


    ∴△=(m﹣3)2﹣4×(m﹣4)=(m﹣5)2>0


    ∴m≠5


    ∵a<3<b


    当x=3时,(2﹣m)x+2﹣m>x2﹣x﹣2,


    把x=3代入(2﹣m)x+2﹣m>x2﹣x﹣2,解得m<-12


    ∴m的取值范围为m<-12.





    【对点练习】(2019海南)如图,已知抛物线y=ax2+bx+5经过A(﹣5,0),B(﹣4,﹣3)两点,与x轴的另一个交点为C,顶点为D,连结CD.


    (1)求该抛物线的表达式;


    (2)点P为该抛物线上一动点(与点B、C不重合),设点P的横坐标为t.


    ①当点P在直线BC的下方运动时,求△PBC的面积的最大值;


    ②该抛物线上是否存在点P,使得∠PBC=∠BCD?若存在,求出所有点P的坐标;若不存在,请说明理由.





    【答案】见解析。


    【解析】(1)将点A、B坐标代入二次函数表达式,即可求解;


    (2)①S△PBC=PG(xC﹣xB),即可求解;②分点P在直线BC下方、上方两种情况,分别求解即可.


    解:(1)将点A、B坐标代入二次函数表达式得:,解得:,


    故抛物线的表达式为:y=x2+6x+5…①,


    令y=0,则x=﹣1或﹣5,


    即点C(﹣1,0);


    (2)①如图1,过点P作y轴的平行线交BC于点G,





    将点B、C的坐标代入一次函数表达式并解得:


    直线BC的表达式为:y=x+1…②,


    设点G(t,t+1),则点P(t,t2+6t+5),


    S△PBC=PG(xC﹣xB)=(t+1﹣t2﹣6t﹣5)=﹣t2﹣t﹣6,


    ∵<0,∴S△PBC有最大值,当t=﹣时,其最大值为;


    ②设直线BP与CD交于点H,





    当点P在直线BC下方时,


    ∵∠PBC=∠BCD,∴点H在BC的中垂线上,


    线段BC的中点坐标为(﹣,﹣),


    过该点与BC垂直的直线的k值为﹣1,


    设BC中垂线的表达式为:y=﹣x+m,将点(﹣,﹣)代入上式并解得:


    直线BC中垂线的表达式为:y=﹣x﹣4…③,


    同理直线CD的表达式为:y=2x+2…④,


    联立③④并解得:x=﹣2,即点H(﹣2,﹣2),


    同理可得直线BH的表达式为:y=x﹣1…⑤,


    联立①⑤并解得:x=﹣或﹣4(舍去﹣4),


    故点P(﹣,﹣);


    当点P(P′)在直线BC上方时,


    ∵∠PBC=∠BCD,∴BP′∥CD,


    则直线BP′的表达式为:y=2x+s,将点B坐标代入上式并解得:s=5,


    即直线BP′的表达式为:y=2x+5…⑥,


    联立①⑥并解得:x=0或﹣4(舍去﹣4),


    故点P(0,5);


    故点P的坐标为P(﹣,﹣)或(0,5).


    【点拨】本题考查的是二次函数综合运用,涉及到一次函数、等腰三角形性质、图形的面积计算等,其中(2),要主要分类求解,避免遗漏.


    【例题5】(2020无锡模拟)如图,线段AB的长为4,C为AB上一动点,分别以AC、BC为斜边在AB的同侧作等腰直角△ACD和等腰直角△BCE,那么DE长的最小值是 .





    【答案】4


    【解析】设AC=x,BC=4﹣x,根据等腰直角三角形性质,得出CD=x,CD′=(4﹣x),


    根据勾股定理然后用配方法即可求解.


    解:设AC=x,BC=4﹣x,


    ∵△ABC,△BCD′均为等腰直角三角形,


    ∴CD=x,CD′=(4﹣x),


    ∵∠ACD=45°,∠BCD′=45°,


    ∴∠DCE=90°,


    ∴DE2=CD2+CE2=x2+(4﹣x)2=x2﹣4x+8=(x﹣2)2+4,


    ∵根据二次函数的最值,


    ∴当x取2时,DE取最小值,最小值为:4.


    【点拨】本题考查了二次函数最值及等腰直角三角形,难度不大,关键是掌握用配方法求二次函数最值.


    【对点练习】(2019年黑龙江大庆)如图,在Rt△ABC中,∠A=90°.AB=8cm,AC=6cm,若动点D从B出发,沿线段BA运动到点A为止(不考虑D与B,A重合的情况),运动速度为2cm/s,过点D作DE∥BC交AC于点E,连接BE,设动点D运动的时间为x(s),AE的长为y(cm).


    (1)求y关于x的函数表达式,并写出自变量x的取值范围;


    (2)当x为何值时,△BDE的面积S有最大值?最大值为多少?





    【答案】见解析。


    【解析】本题主要考查相似三角形的判定、三角形的面积及涉及到二次函数的最值问题,找到等量比是解题的关键.


    (1)由平行线得△ABC∽△ADE,根据相似形的性质得关系式.


    动点D运动x秒后,BD=2x.


    又∵AB=8,∴AD=8﹣2x.


    ∵DE∥BC,


    ∴,


    ∴,


    ∴y关于x的函数关系式为y=(0<x<4).


    (2)由S=•BD•AE;得到函数解析式,然后运用函数性质求解.


    S△BDE===(0<x<4).


    当时,S△BDE最大,最大值为6cm2.


    【点拨】本题主要考查相似三角形的判定、三角形的面积及涉及到二次函数的最值问题,找到等量比是解题的关键.





    一、填空题


    1.(2020•扬州)如图,在▱ABCD中,∠B=60°,AB=10,BC=8,点E为边AB上的一个动点,连接ED并延长至点F,使得DF=14DE,以EC、EF为邻边构造▱EFGC,连接EG,则EG的最小值为 .





    【答案】93.


    【解析】根据题意和平行四边形的性质,可以得到BD和EF的比值,再根据三角形相似和最短距离,即可得到EG的最小值,本题得以解决.


    作CH⊥AB于点H,


    ∵在▱ABCD中,∠B=60°,BC=8,


    ∴CH=43,


    ∵四边形ECGF是平行四边形,


    ∴EF∥CG,


    ∴△EOD∽△GOC,


    ∴EOGO=DOOC=EDGC,


    ∵DF=14DE,


    ∴DEEF=45,


    ∴EDGC=45,


    ∴EOGO=45,


    ∴当EO取得最小值时,EG即可取得最小值,


    当EO⊥CD时,EO取得最小值,


    ∴CH=EO,


    ∴EO=43,


    ∴GO=53,


    ∴EG的最小值是93,





    2.(2020•凉山州)如图,矩形ABCD中,AD=12,AB=8,E是AB上一点,且EB=3,F是BC上一动点,若将△EBF沿EF对折后,点B落在点P处,则点P到点D的最短距离为 .





    【答案】10.


    【解析】先根据勾股定理计算ED的长,当E、P、D共线时,DP最小,即最短距离是此时PD的长.


    如图,连接PD,DE,





    ∵四边形ABCD是矩形,


    ∴∠A=90°,


    ∵AB=8,BE=3,


    ∴AE=5,


    ∵AD=12,


    ∴DE=52+122=13,


    由折叠得:EB=EP=3,


    ∵EP+DP≥ED,


    ∴当E、P、D共线时,DP最小,


    ∴DP=DE﹣EP=13﹣3=10


    3.(2020•聊城)如图,在直角坐标系中,点A(1,1),B(3,3)是第一象限角平分线上的两点,点C的纵坐标为1,且CA=CB,在y轴上取一点D,连接AC,BC,AD,BD,使得四边形ACBD的周长最小,这个最小周长的值为 .





    【答案】4+25.


    【分析】根据平行线的性质得到∠BAC=45°,得到∠C=90°,求得AC=BC=2,作B关于y轴的对称点E,连接AE交y轴于D,则此时,四边形ACBD的周长最小,这个最小周长的值=AC+BC+AE,过E作EF⊥AC交CA的延长线于F,根据勾股定理即可得到结论.


    解:∵点A(1,1),点C的纵坐标为1,


    ∴AC∥x轴,


    ∴∠BAC=45°,


    ∵CA=CB,


    ∴∠ABC=∠BAC=45°,


    ∴∠C=90°,


    ∵B(3,3)


    ∴C(3,1),


    ∴AC=BC=2,


    作B关于y轴的对称点E,


    连接AE交y轴于D,


    则此时,四边形ACBD的周长最小,这个最小周长的值=AC+BC+AE,


    过E作EF⊥AC交CA的延长线于F,


    则EF=BC=2,AF=6﹣2=4,


    ∴AE=EF2+AF2=22+42=25,


    ∴最小周长的值=AC+BC+AE=4+25





    4.如图,菱形ABCD中,∠A=60°,AB=3,⊙A、⊙B的半径分别为2和1,P、E、F分别是边CD、⊙A和⊙B上的动点,则PE+PF的最小值是 .





    【答案】3


    【解析】利用菱形的性质以及相切两圆的性质得出P与D重合时PE+PF的最小值,进而求出即可.


    由题意可得出:当P与D重合时,E点在AD上,F在BD上,此时PE+PF最小,


    连接BD,


    ∵菱形ABCD中,∠A=60°,∴AB=AD,则△ABD是等边三角形,∴BD=AB=AD=3,


    ∵⊙A、⊙B的半径分别为2和1,


    ∴PE=1,DF=2,∴PE+PF的最小值是3.





    【点拨】此题主要考查了菱形的性质以及相切两圆的性质等知识,根据题意得出P点位置是解题关键.


    5.(2020四川绵阳模拟)不等边三角形的两边上的高分别为4和12且第三边上的高为整数,那么此高的最大值可能为________。


    【答案】5


    【解析】设a、b、c三边上高分别为4、12、h


    因为,所以


    又因为,代入


    得,所以


    又因为,代入


    得,所以


    所以3

    6.(2020齐齐哈尔模拟)设a、b为实数,那么的最小值为_______。


    【答案】-1


    【解析】





    当,,即时,


    上式等号成立。故所求的最小值为-1。


    二、解答题


    7.(2020•达州)某家具商场计划购进某种餐桌、餐椅进行销售,有关信息如下表:


    已知用600元购进的餐椅数量与用1300元购进的餐桌数量相同.


    (1)求表中a的值;


    (2)该商场计划购进餐椅的数量是餐桌数量的5倍还多20张,且餐桌和餐椅的总数量不超过200张.若将一半的餐桌成套(一张餐桌和四张餐椅配成一套)销售,其余餐桌、餐椅以零售方式销售,请问怎样进货,才能获得最大利润?最大利润是多少?


    【答案】见解析。


    【分析】(1)根据数量=总价÷单价,即可得出结论,解之经检验后即可得出a值;


    (2)设购进餐桌x张,则购进餐椅(5x+20)张,由餐桌和餐椅的总数量不超过200张,可得出关于x的一元一次不等式,解之即可得出x的取值范围,设销售利润为y元,根据销售方式及总利润=单件(单套)利润×销售数量,即可得出y关于x的函数关系式,利用一次函数的性质即可解决最值问题.


    【解析】(1)根据题意得:600a-140=1300a,


    解得a=260,


    经检验,a=260是原分式方程的解.


    答:表中a的值为260.


    (2)设购进餐桌x张,则购进餐椅(5x+20)张,


    根据题意得:x+5x+20≤200,


    解得:x≤30.


    设销售利润为y元,


    根据题意得:y=[940﹣260﹣4×(260﹣140)]×12x+(380﹣260)×12x+[160﹣(260﹣140)]×(5x+20﹣4×12x)=280x+800,


    ∵k=280>0,


    ∴当x=30时,y取最大值,最大值为:280×30+800=9200.


    答:当购进餐桌30张、餐椅170张时,才能获得最大利润,最大利润是9200元.


    8.(2020•泸州)某校举办“创建全国文明城市”知识竞赛,计划购买甲、乙两种奖品共30件.其中甲种奖品每件30元,乙种奖品每件20元.


    (1)如果购买甲、乙两种奖品共花费800元,那么这两种奖品分别购买了多少件?


    (2)若购买乙种奖品的件数不超过甲种奖品件数的3倍.如何购买甲、乙两种奖品,使得总花费最少?


    【答案】见解析。


    【分析】(1)设甲种奖品购买了x件,乙种奖品购买了(30﹣x)件,利用购买甲、乙两种奖品共花费了800元列方程30x+20(30﹣x)=800,然后解方程求出x,再计算30﹣x即可;


    (2)设甲种奖品购买了x件,乙种奖品购买了(30﹣x)件,设购买两种奖品的总费用为w元,由购买乙种奖品的件数不超过甲种奖品件数的3倍,可得出关于m的一元一次不等式,解之可得出m的取值范围,再由总价=单价×数量,可得出w关于x的函数关系式,利用一次函数的性质即可解决最值问题.


    【解析】(1)设甲种奖品购买了x件,乙种奖品购买了(30﹣x)件,


    根据题意得30x+20(30﹣x)=800,


    解得x=20,


    则30﹣x=10,


    答:甲种奖品购买了20件,乙种奖品购买了10件;


    (2)设甲种奖品购买了x件,乙种奖品购买了(30﹣x)件,设购买两种奖品的总费用为w元,


    根据题意得 30﹣x≤3x,解得x≥7.5,


    w=30x+20(30﹣x)=10x+600,


    ∵10>0,


    ∴w随x的增大而减小,


    ∴x=8时,w有最小值为:w=10×8+600=680.


    答:当购买甲种奖品8件、乙种奖品22件时,总花费最小,最小费用为680元.


    9.(2020•重庆)探究函数性质时,我们经历了列表、描点、连线画出函数图象,观察分析图象特征,概括函数性质的过程.结合已有的学习经验,请画出函数y=-12x2+2的图象并探究该函数的性质.


    (1)列表,写出表中a,b的值:a= ,b= ;


    描点、连线,在所给的平面直角坐标系中画出该函数的图象.


    (2)观察函数图象,判断下列关于函数性质的结论是否正确(在答题卡相应位置正确的用“√”作答,错误的用“×”作答):


    ①函数y=-12x2+2的图象关于y轴对称;


    ②当x=0时,函数y=-12x2+2有最小值,最小值为﹣6;


    ③在自变量的取值范围内函数y的值随自变量x的增大而减小.


    (3)已知函数y=-23x-103的图象如图所示,结合你所画的函数图象,直接写出不等式-12x2+2<-23x-103的解集.





    【答案】见解析。


    【分析】(1)将x=﹣3,0分别代入解析式即可得y的值,再画出函数的图象;


    (2)结合图象可从函数的增减性及对称性进行判断;


    (3)根据图象求得即可.


    【解析】(1)x=﹣3、0分别代入y=-12x2+2,得a=-129+2=-1211,b=-120+2=-6,


    故答案为-1211,﹣6;


    画出函数的图象如图:





    故答案为-1211,﹣6;


    (2)根据函数图象:


    ①函数y=-12x2+2的图象关于y轴对称,说法正确;


    ②当x=0时,函数y=-12x2+2有最小值,最小值为﹣6,说法正确;


    ③在自变量的取值范围内函数y的值随自变量x的增大而减小,说法错误.


    (3)由图象可知:不等式-12x2+2<-23x-103的解集为x<﹣4或﹣2<x<1.


    10.(2020•绥化)如图,在矩形OABC中,AB=2,BC=4,点D是边AB的中点,反比例函数y1=kx(x>0)的图象经过点D,交BC边于点E,直线DE的解析式为y2=mx+n(m≠0).


    (1)求反比例函数y1=kx(x>0)的解析式和直线DE的解析式;


    (2)在y轴上找一点P,使△PDE的周长最小,求出此时点P的坐标;


    (3)在(2)的条件下,△PDE的周长最小值是 .





    【答案】见解析。


    【分析】(1)根据线段中点的定义和矩形的性质得到D(1,4),解方程和方程组即可得到结论;


    (2)作点D关于y轴的对称点D′,连接D′E交y轴于P,连接PD,此时,△PDE的周长最小,求得直线D′E的解析式为y=-23x+103,于是得到结论;


    (3)根据勾股定理即可得到结论.


    【解析】(1)∵点D是边AB的中点,AB=2,


    ∴AD=1,


    ∵四边形OABC是矩形,BC=4,


    ∴D(1,4),


    ∵反比例函数y1=kx(x>0)的图象经过点D,


    ∴k=4,


    ∴反比例函数的解析式为y=4x(x>0),


    当x=2时,y=2,


    ∴E(2,2),


    把D(1,4)和E(2,2)代入y2=mx+n(m≠0)得,2m+n=2m+n=4,


    ∴m=-2n=6,


    ∴直线DE的解析式为y=﹣2x+6;


    (2)作点D关于y轴的对称点D′,连接D′E交y轴于P,连接PD,


    此时,△PDE的周长最小,


    ∵D点的坐标为(1,4),


    ∴D′的坐标为(﹣1,4),


    设直线D′E的解析式为y=ax+b,


    ∴4=-a+b2=2a+b,解得:a=-23b=103,


    ∴直线D′E的解析式为y=-23x+103,


    令x=0,得y=103,


    ∴点P的坐标为(0,103);


    (3)∵D(1,4),E(2,2),


    ∴BE=2,BD=1,


    ∴DE=12+22=5,


    由(2)知,D′的坐标为(﹣1,4),


    ∴BD′=3,


    ∴D′E=22+32=13,


    ∴△PDE的周长最小值=DE+D′E=5+13,


    故答案为:5+13.





    11.(2020•临沂)如图,菱形ABCD的边长为1,∠ABC=60°,点E是边AB上任意一点(端点除外),线段CE的垂直平分线交BD,CE分别于点F,G,AE,EF的中点分别为M,N.


    (1)求证:AF=EF;


    (2)求MN+NG的最小值;


    (3)当点E在AB上运动时,∠CEF的大小是否变化?为什么?





    【答案】见解析。


    【分析】(1)连接CF,根据垂直平分线的性质和菱形的对称性得到CF=EF和CF=AF即可得证;


    (2)连接AC,根据菱形对称性得到AF+CF最小值为AC,再根据中位线的性质得到MN+NG的最小值为AC的一半,即可求解;


    (3)延长EF,交DC于H,利用外角的性质证明∠AFC=∠FCE+∠FEC+∠FAE+∠FEA,再由AF=CF=EF,得到∠AEF=∠EAF,∠FEC=∠FCE,从而推断出∠AFD=∠FAE+∠ABF=∠FAE+∠CEF,从而可求出∠ABF=∠CEF=30°,即可证明.


    【解析】(1)连接CF,


    ∵FG垂直平分CE,


    ∴CF=EF,


    ∵四边形ABCD为菱形,


    ∴A和C关于对角线BD对称,


    ∴CF=AF,


    ∴AF=EF;





    (2)连接AC,


    ∵M和N分别是AE和EF的中点,点G为CE中点,


    ∴MN=12AF,NG=12CF,即MN+NG=12(AF+CF),


    当点F与菱形ABCD对角线交点O重合时,


    AF+CF最小,即此时MN+NG最小,


    ∵菱形ABCD边长为1,∠ABC=60°,


    ∴△ABC为等边三角形,AC=AB=1,


    即MN+NG的最小值为12;








    (3)不变,理由是:


    延长EF,交DC于H,


    ∵∠CFH=∠FCE+∠FEC,∠AFH=∠FAE+∠FEA,


    ∴∠AFC=∠FCE+∠FEC+∠FAE+∠FEA,


    ∵点F在菱形ABCD对角线BD上,根据菱形的对称性可得:


    ∠AFD=∠CFD=12∠AFC,


    ∵AF=CF=EF,


    ∴∠AEF=∠EAF,∠FEC=∠FCE,


    ∴∠AFD=∠FAE+∠ABF=∠FAE+∠CEF,


    ∴∠ABF=∠CEF,


    ∵∠ABC=60°,


    ∴∠ABF=∠CEF=30°,为定值.





    12.(2020•广元)如图,公路MN为东西走向,在点M北偏东36.5°方向上,距离5千米处是学校A;在点M北偏东45°方向上距离62千米处是学校B.(参考数据:sin36.5°=0.6,cs36.5°=0.8,tan36.5°=0.75).


    (1)求学校A,B两点之间的距离;


    (2)要在公路MN旁修建一个体育馆C,使得A,B两所学校到体育馆C的距离之和最短,求这个最短距离.





    【答案】见解析。


    【分析】(1)过点A作CD∥MN,BE⊥MN,在Rt△ACM中求出CM,AC,在Rt△MBE中求出BE,ME,继而得出AD,BD的长度,在Rt△ABD中利用勾股定理可得出AB的长度.


    (2)作点B关于MN的对称点G,连接AG交MN于点P,点P即为站点,求出AG的长度即可.


    【解析】(1)过点A作CD∥MN,BE⊥MN,如图:


    在Rt△ACM中,∠CMA=36.5°,AM=5km,


    ∵sin36.5°=CA5=0.6,


    ∴CA=3,MC=4km,


    在Rt△MBE中,∠NMB=45°,MB=62km,


    ∵sin45°=BE62=22,


    ∴BE=6,ME=6km,


    ∴AD=CD﹣CA=ME﹣CA=3km,BD=BE﹣DE=BE﹣CM=2km,


    在Rt△ABD中,AB=13km.


    (2)作点B关于MN的对称点G,连接AG交MN于点P,连接PB,点P即为站点,


    此时PA+PB=PA+PG=AG,即A,B两所学校到体育馆C的距离之和最短为AG长


    在Rt△ADG中,AD=3,DG=DE+EG=DE+BE=4+6=10,∠ADG=90°,


    ∴AG=AD2+DG2=32+102=109km.


    答:最短距离为109km.





    13.(2020•武威)如图,在平面直角坐标系中,抛物线y=ax2+bx﹣2交x轴于A,B两点,交y轴于点C,且OA=2OC=8OB.点P是第三象限内抛物线上的一动点.


    (1)求此抛物线的表达式;


    (2)若PC∥AB,求点P的坐标;


    (3)连接AC,求△PAC面积的最大值及此时点P的坐标.





    【答案】见解析。


    【分析】(1)抛物线y=ax2+bx﹣2,则c=﹣2,故OC=2,而OA=2OC=8OB,则OA=﹣4,OB=12,确定点A、B、C的坐标;即可求解;


    (2)抛物线的对称轴为x=-74,当PC∥AB时,点P、C的纵坐标相同,即可求解;


    (3)△PAC的面积S=S△PHA+S△PHC=12PH×OA,即可求解.


    【解析】(1)抛物线y=ax2+bx﹣2,则c=﹣2,故OC=2,


    而OA=2OC=8OB,则OA=﹣4,OB=12,


    故点A、B、C的坐标分别为(﹣4,0)、(12,0)、(0,﹣2);


    则y=a(x+4)(x-12)=a(x2+72x﹣2)=ax2+bx﹣2,故a=1,


    故抛物线的表达式为:y=x2+72x﹣2;


    (2)抛物线的对称轴为x=-74,


    当PC∥AB时,点P、C的纵坐标相同,根据函数的对称性得点P(-74,﹣2);


    (3)过点P作PH∥y轴交AC于点H,





    由点A、C的坐标得,直线AC的表达式为:y=-12x﹣2,


    则△PAC的面积S=S△PHA+S△PHC=12PH×OA=12×4×(-12x﹣2﹣x2-72x+2)=﹣2(x+2)2+8,


    ∵﹣2<0,


    ∴S有最大值,当x=﹣2时,S的最大值为8,此时点P(﹣2,﹣5).


    14.(2020•枣庄)如图,抛物线y=ax2+bx+4交x轴于A(﹣3,0),B(4,0)两点,与y轴交于点C,AC,BC.M为线段OB上的一个动点,过点M作PM⊥x轴,交抛物线于点P,交BC于点Q.


    (1)求抛物线的表达式;


    (2)过点P作PN⊥BC,垂足为点N.设M点的坐标为M(m,0),请用含m的代数式表示线段PN的长,并求出当m为何值时PN有最大值,最大值是多少?


    (3)试探究点M在运动过程中,是否存在这样的点Q,使得以A,C,Q为顶点的三角形是等腰三角形.若存在,请求出此时点Q的坐标;若不存在,请说明理由.





    【答案】见解析。


    【分析】(1)将点A、B的坐标代入抛物线表达式,即可求解;


    (2)PN=PQsin45°=22(-13m2+43m)=-26(m﹣2)2+223,即可求解;


    (3)分AC=CQ、AC=AQ、CQ=AQ三种情况,分别求解即可.


    【解析】(1)将点A、B的坐标代入抛物线表达式得9a-3b+4=016a+4b+4=0,解得a=-13b=13,


    故抛物线的表达式为:y=-13x2+13x+4;


    (2)由抛物线的表达式知,点C(0,4),


    由点B、C的坐标得,直线BC的表达式为:y=﹣x+4;


    设点M(m,0),则点P(m,-13m2+13m+4),点Q(m,﹣m+4),


    ∴PQ=-13m2+13m+4+m﹣4=-13m2+43m,


    ∵OB=OC,故∠ABC=∠OCB=45°,


    ∴∠PQN=∠BQM=45°,


    ∴PN=PQsin45°=22(-13m2+43m)=-26(m﹣2)2+223,


    ∵-26<0,故当m=2时,PN有最大值为223;


    (3)存在,理由:


    点A、C的坐标分别为(﹣3,0)、(0,4),则AC=5,


    ①当AC=CQ时,过点Q作QE⊥y轴于点E,





    则CQ2=CE2+EQ2,即m2+[4﹣(﹣m+4)]2=25,


    解得:m=±522(舍去负值),


    故点Q(522,8-522);


    ②当AC=AQ时,则AQ=AC=5,


    在Rt△AMQ中,由勾股定理得:[m﹣(﹣3)]2+(﹣m+4)2=25,解得:m=1或0(舍去0),


    故点Q(1,3);


    ③当CQ=AQ时,则2m2=[m=(﹣3)]2+(﹣m+4)2,解得:m=252(舍去);


    综上,点Q的坐标为(1,3)或(522,8-522).


    15.(2020•天津)已知点A(1,0)是抛物线y=ax2+bx+m(a,b,m为常数,a≠0,m<0)与x轴的一个交点.


    (Ⅰ)当a=1,m=﹣3时,求该抛物线的顶点坐标;


    (Ⅱ)若抛物线与x轴的另一个交点为M(m,0),与y轴的交点为C,过点C作直线1平行于x轴,E是直线1上的动点,F是y轴上的动点,EF=22.


    ①当点E落在抛物线上(不与点C重合),且AE=EF时,求点F的坐标;


    ②取EF的中点N,当m为何值时,MN的最小值是22?


    【答案】见解析。


    【分析】(Ⅰ)将A(1,0)代入抛物线的解析式求出b=2,由配方法可求出顶点坐标;


    (Ⅱ)①根据题意得出a=1,b=﹣m﹣1.求出抛物线的解析式为y=x2﹣(m+1)x+m.则点C(0,m),点E(m+1,m),过点A作AH⊥l于点H,由点A(1,0),得点H(1,m).根据题意求出m的值,可求出CF的长,则可得出答案;


    ②得出CN=12EF=2.求出MC=-2m,当MC≥2,即m≤﹣1时,当MC<2,即﹣1<m<0时,根据MN的最小值可分别求出m的值即可.


    【解析】(Ⅰ)当a=1,m=﹣3时,抛物线的解析式为y=x2+bx﹣3.


    ∵抛物线经过点A(1,0),


    ∴0=1+b﹣3,


    解得b=2,


    ∴抛物线的解析式为y=x2+2x﹣3.


    ∵y=x2+2x﹣3=(x+1)2﹣4,


    ∴抛物线的顶点坐标为(﹣1,﹣4).


    (Ⅱ)①∵抛物线y=ax2+bx+m经过点A(1,0)和M(m,0),m<0,


    ∴0=a+b+m,0=am2+bm+m,即am+b+1=0.


    ∴a=1,b=﹣m﹣1.


    ∴抛物线的解析式为y=x2﹣(m+1)x+m.


    根据题意得,点C(0,m),点E(m+1,m),


    过点A作AH⊥l于点H,由点A(1,0),得点H(1,m).





    在Rt△EAH中,EH=1﹣(m+1)=﹣m,HA=0﹣m=﹣m,


    ∴AE=EH2+HA2=-2m,


    ∵AE=EF=22,


    ∴-2m=22,解得m=﹣2.


    此时,点E(﹣1,﹣2),点C(0,﹣2),有EC=1.


    ∵点F在y轴上,


    ∴在Rt△EFC中,CF=EF2-EC2=7.


    ∴点F的坐标为(0,﹣2-7)或(0,﹣2+7).


    ②由N是EF的中点,得CN=12EF=2.


    根据题意,点N在以点C为圆心、2为半径的圆上,


    由点M(m,0),点C(0,m),得MO=﹣m,CO=﹣m,


    ∴在Rt△MCO中,MC=MO2+CO2=-2m.


    当MC≥2,即m≤﹣1时,满足条件的点N在线段MC上.


    MN的最小值为MC﹣NC=-2m-2=22,解得m=-32;


    当MC<2,即﹣1<m<0时,满足条件的点N落在线段CM的延长线上,MN的最小值为NC﹣MC=2-(-2m)=22,


    解得m=-12.


    ∴当m的值为-32或-12时,MN的最小值是22.


    时间(天)
    1≤x<9
    9≤x<15
    x≥15
    售价(元/斤)
    第1次降价后的价格
    第2次降价后的价格
    销量(斤)
    80-3x
    120-x
    储存和损耗费用(元)
    40+3x
    3x2-64x+400
    原进价(元/张)
    零售价(元/张)
    成套售价(元/套)
    餐桌
    a
    380
    940
    餐椅
    a﹣140
    160
    x

    ﹣4
    ﹣3
    ﹣2
    ﹣1
    0
    1
    2
    3
    4

    y

    -23
    a
    ﹣2
    ﹣4
    b
    ﹣4
    ﹣2
    -1211
    -23

    相关教案

    2021年中考数学二轮专题复习教案-专题七 最值问题(2): 这是一份2021年中考数学二轮专题复习教案-专题七 最值问题(2),共3页。

    2021年中考数学二轮专题复习教案-专题六 最值问题(1): 这是一份2021年中考数学二轮专题复习教案-专题六 最值问题(1),共2页。

    2021年中考数学专题复习 专题41 概率问题(教师版含解析): 这是一份2021年中考数学专题复习 专题41 概率问题(教师版含解析),共31页。教案主要包含了确定事件和随机事件,概率,解答题等内容,欢迎下载使用。

    • 精品推荐
    • 所属专辑

    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

        即将下载

        2021年中考数学专题复习 专题52 中考数学最值问题(教师版含解析)
        该资料来自成套资源,打包下载更省心 该专辑正在参与特惠活动,低至4折起
        [共10份]
        浏览全套
          立即下载(共1份)
          返回
          顶部
          Baidu
          map