




版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
江蘇省連云港市贛榆縣重點中學2024年畢業升學考試模擬卷數學卷注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號填寫清楚,將條形碼準確粘貼在考生信息條形碼粘貼區。2.選擇題必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題必須使用0.5毫米黑色字跡的簽字筆書寫,字體工整、筆跡清楚。3.請按照題號順序在各題目的答題區域內作答,超出答題區域書寫的答案無效;在草稿紙、試題卷上答題無效。4.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。一、選擇題(本大題共12個小題,每小題4分,共48分.在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的.)1.如圖,直線AB∥CD,則下列結論正確的是()A.∠1=∠2 B.∠3=∠4 C.∠1+∠3=180° D.∠3+∠4=180°2.一組數據3、2、1、2、2的眾數,中位數,方差分別是()A.2,1,0.4 B.2,2,0.4C.3,1,2 D.2,1,0.23.函數y=的自變量x的取值范圍是()A.x≠2 B.x<2 C.x≥2 D.x>24.如圖是由若干個小正方體塊搭成的幾何體的俯視圖,小正方塊中的數字表示在該位置的小正方體塊的個數,那么這個幾何體的主視圖是()A. B. C. D.5.如圖,已知直線PQ⊥MN于點O,點A,B分別在MN,PQ上,OA=1,OB=2,在直線MN或直線PQ上找一點C,使△ABC是等腰三角形,則這樣的C點有()A.3個B.4個C.7個D.8個6.如圖,等腰直角三角形的頂點A、C分別在直線a、b上,若a∥b,∠1=30°,則∠2的度數為()A.30° B.15° C.10° D.20°7.在一個不透明的口袋中裝有4個紅球和若干個白球,他們除顏色外其他完全相同.通過多次摸球實驗后發現,摸到紅球的頻率穩定在25%附近,則口袋中白球可能有()A.16個 B.15個 C.13個 D.12個8.如圖是一個由5個相同的正方體組成的立體圖形,它的俯視圖是()A. B. C. D.9.如圖所示,某辦公大樓正前方有一根高度是15米的旗桿ED,從辦公大樓頂端A測得旗桿頂端E的俯角α是45°,旗桿低端D到大樓前梯砍底邊的距離DC是20米,梯坎坡長BC是12米,梯坎坡度i=1:,則大樓AB的高度約為()(精確到0.1米,參考數據:)A.30.6米 B.32.1米 C.37.9米 D.39.4米10.已知a,b,c在數軸上的位置如圖所示,化簡|a+c|-|a-2b|-|c+2b|的結果是()A.4b+2c B.0 C.2c D.2a+2c11.小軒從如圖所示的二次函數y=ax2+bx+c(a≠0)的圖象中,觀察得出了下面五條信息:①ab>0;②a+b+c<0;③b+2c>0;④a﹣2b+4c>0;⑤.你認為其中正確信息的個數有A.2個 B.3個 C.4個 D.5個12.學習全等三角形時,數學興趣小組設計并組織了“生活中的全等”的比賽,全班同學的比賽結果統計如下表:得分(分)60708090100人數(人)7121083則得分的眾數和中位數分別為()A.70分,70分 B.80分,80分 C.70分,80分 D.80分,70分二、填空題:(本大題共6個小題,每小題4分,共24分.)13.若a+b=3,ab=2,則a2+b2=_____.14.如圖,在△ABC中,AD、BE分別是邊BC、AC上的中線,AB=AC=5,cos∠C=,那么GE=_______.15.把多項式9x3﹣x分解因式的結果是_____.16.如圖,已知∠A+∠C=180°,∠APM=118°,則∠CQN=_____°.17.寫出一個平面直角坐標系中第三象限內點的坐標:(__________)18.如圖Rt△ABC中,∠C=90°,AC=6,BC=8,D是AB的中點,P是直線BC上一點,把△BDP沿PD所在直線翻折后,點B落在點Q處,如果QD⊥BC,那么點P和點B間的距離等于____.三、解答題:(本大題共9個小題,共78分,解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟.19.(6分)在抗洪搶險救災中,某地糧食局為了保證庫存糧食的安全,決定將甲、乙兩個倉庫的糧食,全部轉移到沒有受洪水威脅的A,B兩倉庫,已知甲庫有糧食100噸,乙庫有糧食80噸,而A庫的容量為60噸,B庫的容量為120噸,從甲、乙兩庫到A、B兩庫的路程和運費如表(表中“元/噸?千米”表示每噸糧食運送1千米所需人民幣)路程(千米)運費(元/噸?千米)甲庫乙庫甲庫乙庫A庫20151212B庫2520108若從甲庫運往A庫糧食x噸,(1)填空(用含x的代數式表示):①從甲庫運往B庫糧食噸;②從乙庫運往A庫糧食噸;③從乙庫運往B庫糧食噸;(2)寫出將甲、乙兩庫糧食運往A、B兩庫的總運費y(元)與x(噸)的函數關系式,并求出當從甲、乙兩庫各運往A、B兩庫多少噸糧食時,總運費最省,最省的總運費是多少?20.(6分)給出如下定義:對于⊙O的弦MN和⊙O外一點P(M,O,N三點不共線,且點P,O在直線MN的異側),當∠MPN+∠MON=180°時,則稱點P是線段MN關于點O的關聯點.圖1是點P為線段MN關于點O的關聯點的示意圖.在平面直角坐標系xOy中,⊙O的半徑為1.(1)如圖2,已知M(,),N(,﹣),在A(1,0),B(1,1),C(,0)三點中,是線段MN關于點O的關聯點的是;(2)如圖3,M(0,1),N(,﹣),點D是線段MN關于點O的關聯點.①∠MDN的大小為;②在第一象限內有一點E(m,m),點E是線段MN關于點O的關聯點,判斷△MNE的形狀,并直接寫出點E的坐標;③點F在直線y=﹣x+2上,當∠MFN≥∠MDN時,求點F的橫坐標x的取值范圍.21.(6分)如圖1,△ABC與△CDE都是等腰直角三角形,直角邊AC,CD在同一條直線上,點M、N分別是斜邊AB、DE的中點,點P為AD的中點,連接AE,BD,PM,PN,MN.(1)觀察猜想:圖1中,PM與PN的數量關系是,位置關系是.(2)探究證明:將圖1中的△CDE繞著點C順時針旋轉α(0°<α<90°),得到圖2,AE與MP、BD分別交于點G、H,判斷△PMN的形狀,并說明理由;(3)拓展延伸:把△CDE繞點C任意旋轉,若AC=4,CD=2,請直接寫出△PMN面積的最大值.22.(8分)如圖,在平面直角坐標系中,拋物線y=x2+mx+n經過點A(3,0)、B(0,-3),點P是直線AB上的動點,過點P作x軸的垂線交拋物線于點M,設點P的橫坐標為t.分別求出直線AB和這條拋物線的解析式.若點P在第四象限,連接AM、BM,當線段PM最長時,求△ABM的面積.是否存在這樣的點P,使得以點P、M、B、O為頂點的四邊形為平行四邊形?若存在,請直接寫出點P的橫坐標;若不存在,請說明理由.23.(8分)俄羅斯世界杯足球賽期間,某商店銷售一批足球紀念冊,每本進價40元,規定銷售單價不低于44元,且獲利不高于30%.試銷售期間發現,當銷售單價定為44元時,每天可售出300本,銷售單價每上漲1元,每天銷售量減少10本,現商店決定提價銷售.設每天銷售量為y本,銷售單價為x元.請直接寫出y與x之間的函數關系式和自變量x的取值范圍;當每本足球紀念冊銷售單價是多少元時,商店每天獲利2400元?將足球紀念冊銷售單價定為多少元時,商店每天銷售紀念冊獲得的利潤w元最大?最大利潤是多少元?24.(10分)中央電視臺的“朗讀者”節目激發了同學們的讀書熱情,為了引導學生“多讀書,讀好書”,某校對八年級部分學生的課外閱讀量進行了隨機調查,整理調查結果發現,學生課外閱讀的本書最少的有5本,最多的有8本,并根據調查結果繪制了不完整的圖表,如圖所示:本數(本)頻數(人數)頻率50.26180.36714880.16合計1(1)統計表中的________,________,________;請將頻數分布表直方圖補充完整;求所有被調查學生課外閱讀的平均本數;若該校八年級共有1200名學生,請你分析該校八年級學生課外閱讀7本及以上的人數.25.(10分)計算下列各題:(1)tan45°?sin60°?cos30°;(2)sin230°+sin45°?tan30°.26.(12分)2018年4月12日上午,新中國歷史上最大規模的海上閱兵在南海海域隆重舉行,中國人解放軍海軍多艘戰艦、多架戰機和1萬余名官兵參加了海上閱兵式,已知戰艦和戰機總數是124,戰數的3倍比戰機數的2倍少8.問有多少艘戰艦和多少架戰機參加了此次閱兵.27.(12分)如圖,已知拋物線與軸交于兩點(A點在B點的左邊),與軸交于點.(1)如圖1,若△ABC為直角三角形,求的值;(2)如圖1,在(1)的條件下,點在拋物線上,點在拋物線的對稱軸上,若以為邊,以點、、、Q為頂點的四邊形是平行四邊形,求點的坐標;(3)如圖2,過點作直線的平行線交拋物線于另一點,交軸于點,若﹕=1﹕1.求的值.
參考答案一、選擇題(本大題共12個小題,每小題4分,共48分.在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的.)1、D【解析】分析:依據AB∥CD,可得∠3+∠5=180°,再根據∠5=∠4,即可得出∠3+∠4=180°.詳解:如圖,∵AB∥CD,∴∠3+∠5=180°,又∵∠5=∠4,∴∠3+∠4=180°,故選D.點睛:本題考查了平行線的性質,解題時注意:兩直線平行,同旁內角互補.2、B【解析】試題解析:從小到大排列此數據為:1,2,2,2,3;數據2出現了三次最多為眾數,2處在第3位為中位數.平均數為(3+2+1+2+2)÷5=2,方差為[(3-2)2+3×(2-2)2+(1-2)2]=0.1,即中位數是2,眾數是2,方差為0.1.故選B.3、D【解析】
根據被開放式的非負性和分母不等于零列出不等式即可解題.【詳解】解:∵函數y=有意義,∴x-20,即x>2故選D【點睛】本題考查了根式有意義的條件,屬于簡單題,注意分母也不能等于零是解題關鍵.4、B【解析】
根據俯視圖可確定主視圖的列數和每列小正方體的個數.【詳解】由俯視圖可得,主視圖一共有兩列,左邊一列由兩個小正方體組成,右邊一列由3個小正方體組成.故答案選B.【點睛】由幾何體的俯視圖可確定該幾何體的主視圖和左視圖.5、D【解析】試題分析:根據等腰三角形的判定分類別分別找尋,分AB可能為底,可能是腰進行分析.解:使△ABC是等腰三角形,當AB當底時,則作AB的垂直平分線,交PQ,MN的有兩點,即有兩個三角形.當讓AB當腰時,則以點A為圓心,AB為半徑畫圓交PQ,MN有三點,所以有三個.當以點B為圓心,AB為半徑畫圓,交PQ,MN有三點,所以有三個.所以共8個.故選D.點評:本題考查了等腰三角形的判定;解題的關鍵是要分情況而定,所以學生一定要思維嚴密,不可遺漏.6、B【解析】分析:由等腰直角三角形的性質和平行線的性質求出∠ACD=60°,即可得出∠2的度數.詳解:如圖所示:∵△ABC是等腰直角三角形,∴∠BAC=90°,∠ACB=45°,∴∠1+∠BAC=30°+90°=120°,∵a∥b,∴∠ACD=180°-120°=60°,∴∠2=∠ACD-∠ACB=60°-45°=15°;故選B.點睛:本題考查了平行線的性質、等腰直角三角形的性質;熟練掌握等腰直角三角形的性質,由平行線的性質求出∠ACD的度數是解決問題的關鍵.7、D【解析】
由摸到紅球的頻率穩定在25%附近得出口袋中得到紅色球的概率,進而求出白球個數即可.【詳解】解:設白球個數為:x個,
∵摸到紅色球的頻率穩定在25%左右,
∴口袋中得到紅色球的概率為25%,
∴,
解得:x=12,
經檢驗x=12是原方程的根,
故白球的個數為12個.
故選:D.【點睛】本題考查了利用頻率估計概率,根據大量反復試驗下頻率穩定值即概率得出是解題的關鍵.8、C【解析】
根據俯視圖的概念可知,只需找到從上面看所得到的圖形即可.【詳解】解:從上面看易得:有2列小正方形,第1列有2個正方形,第2列有2個正方形,故選C.【點睛】考查下三視圖的概念;主視圖、左視圖、俯視圖是分別從物體正面、左面和上面看所得到的圖形;9、D【解析】解:延長AB交DC于H,作EG⊥AB于G,如圖所示,則GH=DE=15米,EG=DH,∵梯坎坡度i=1:,∴BH:CH=1:,設BH=x米,則CH=x米,在Rt△BCH中,BC=12米,由勾股定理得:,解得:x=6,∴BH=6米,CH=米,∴BG=GH﹣BH=15﹣6=9(米),EG=DH=CH+CD=+20(米),∵∠α=45°,∴∠EAG=90°﹣45°=45°,∴△AEG是等腰直角三角形,∴AG=EG=+20(米),∴AB=AG+BG=+20+9≈39.4(米).故選D.10、A【解析】由數軸上點的位置得:b<a<0<c,且|b|>|c|>|a|,∴a+c>0,a?2b>0,c+2b<0,則原式=a+c?a+2b+c+2b=4b+2c.故選:B.點睛:本題考查了整式的加減以及數軸,涉及的知識有:去括號法則以及合并同類項法則,熟練掌握運算法則是解本題的關鍵.11、D【解析】試題分析:①如圖,∵拋物線開口方向向下,∴a<1.∵對稱軸x,∴<1.∴ab>1.故①正確.②如圖,當x=1時,y<1,即a+b+c<1.故②正確.③如圖,當x=﹣1時,y=a﹣b+c>1,∴2a﹣2b+2c>1,即3b﹣2b+2c>1.∴b+2c>1.故③正確.④如圖,當x=﹣1時,y>1,即a﹣b+c>1,∵拋物線與y軸交于正半軸,∴c>1.∵b<1,∴c﹣b>1.∴(a﹣b+c)+(c﹣b)+2c>1,即a﹣2b+4c>1.故④正確.⑤如圖,對稱軸,則.故⑤正確.綜上所述,正確的結論是①②③④⑤,共5個.故選D.12、C【解析】
解:根據表格中的數據,可知70出現的次數最多,可知其眾數為70分;把數據按從小到大排列,可知其中間的兩個的平均數為80分,故中位數為80分.故選C.【點睛】本題考查數據分析.二、填空題:(本大題共6個小題,每小題4分,共24分.)13、1【解析】
根據a2+b2=(a+b)2-2ab,代入計算即可.【詳解】∵a+b=3,ab=2,∴a2+b2=(a+b)2﹣2ab=9﹣4=1.故答案為:1.【點睛】本題考查對完全平方公式的變形應用能力,要熟記有關完全平方的幾個變形公式.14、【解析】
過點E作EF⊥BC交BC于點F,分別求得AD=3,BD=CD=4,EF=,DF=2,BF=6,再結合△BGD∽△BEF即可.【詳解】過點E作EF⊥BC交BC于點F.∵AB=AC,AD為BC的中線∴AD⊥BC∴EF為△ADC的中位線.又∵cos∠C=,AB=AC=5,∴AD=3,BD=CD=4,EF=,DF=2∴BF=6∴在Rt△BEF中BE==,又∵△BGD∽△BEF∴,即BG=.GE=BE-BG=故答案為.【點睛】本題考查的知識點是三角形的相似,解題的關鍵是熟練的掌握三角形的相似.15、x(3x+1)(3x﹣1)【解析】
提取公因式分解多項式,再根據平方差公式分解因式,從而得到答案.【詳解】9x3-x=x(9x2-1)=x(3x+1)(3x-1),故答案為x(3x+1)(3x-1).【點睛】本題主要考查了因式分解以及平方差公式,解本題的要點在于熟知多項式分解因式的相關方法.16、1【解析】
先根據同旁內角互補兩直線平行知AB∥CD,據此依據平行線性質知∠APM=∠CQM=118°,由鄰補角定義可得答案.【詳解】解:∵∠A+∠C=180°,∴AB∥CD,∴∠APM=∠CQM=118°,∴∠CQN=180°-∠CQM=1°,故答案為:1.【點睛】本題主要考查平行線的判定與性質,解題的關鍵是掌握平行線的判定是由角的數量關系判斷兩直線的位置關系.平行線的性質是由平行關系來尋找角的數量關系.17、答案不唯一,如:(﹣1,﹣1),橫坐標和縱坐標都是負數即可.【解析】
讓橫坐標、縱坐標為負數即可.【詳解】在第三象限內點的坐標為:(﹣1,﹣1)(答案不唯一).故答案為答案不唯一,如:(﹣1,﹣1),橫坐標和縱坐標都是負數即可.18、2.1或2【解析】
在Rt△ACB中,根據勾股定理可求AB的長,根據折疊的性質可得QD=BD,QP=BP,根據三角形中位線定理可得DE=AC,BD=AB,BE=BC,再在Rt△QEP中,根據勾股定理可求QP,繼而可求得答案.【詳解】如圖所示:在Rt△ACB中,∠C=90°,AC=6,BC=8,
AB==2,
由折疊的性質可得QD=BD,QP=BP,
又∵QD⊥BC,
∴DQ∥AC,
∵D是AB的中點,
∴DE=AC=3,BD=AB=1,BE=BC=4,
①當點P在DE右側時,
∴QE=1-3=2,
在Rt△QEP中,QP2=(4-BP)2+QE2,
即QP2=(4-QP)2+22,
解得QP=2.1,
則BP=2.1.
②當點P在DE左側時,同①知,BP=2
故答案為:2.1或2.【點睛】考查了折疊的性質、直角三角形的性質以及勾股定理.此題難度適中,注意數形結合思想的應用,注意折疊中的對應關系.三、解答題:(本大題共9個小題,共78分,解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟.19、(1)①(100﹣x);②(1﹣x);③(20+x);(2)從甲庫運往A庫1噸糧食,從甲庫運往B庫40噸糧食,從乙庫運往B庫80噸糧食時,總運費最省,最省的總運費是2元.【解析】分析:(Ⅰ)根據題意解答即可;(Ⅱ)弄清調動方向,再依據路程和運費列出y(元)與x(噸)的函數關系式,最后可以利用一次函數的增減性確定“最省的總運費”.詳解:(Ⅰ)設從甲庫運往A庫糧食x噸;①從甲庫運往B庫糧食(100﹣x)噸;②從乙庫運往A庫糧食(1﹣x)噸;③從乙庫運往B庫糧食(20+x)噸;故答案為(100﹣x);(1﹣x);(20+x).(Ⅱ)依題意有:若甲庫運往A庫糧食x噸,則甲庫運到B庫(100﹣x)噸,乙庫運往A庫(1﹣x)噸,乙庫運到B庫(20+x)噸.則,解得:0≤x≤1.從甲庫運往A庫糧食x噸時,總運費為:y=12×20x+10×25(100﹣x)+12×15(1﹣x)+8×20×[120﹣(100﹣x)]=﹣30x+39000;∵從乙庫運往A庫糧食(1﹣x)噸,∴0≤x≤1,此時100﹣x>0,∴y=﹣30x+39000(0≤x≤1).∵﹣30<0,∴y隨x的增大而減小,∴當x=1時,y取最小值,最小值是2.答:從甲庫運往A庫1噸糧食,從甲庫運往B庫40噸糧食,從乙庫運往B庫80噸糧食時,總運費最省,最省的總運費是2元.點睛:本題是一次函數與不等式的綜合題,先解不等式確定自變量的取值范圍,然后依據一次函數的增減性來確定“最佳方案”.20、(1)C;(2)①60;②E(,1);③點F的橫坐標x的取值范圍≤xF≤.【解析】
(1)由題意線段MN關于點O的關聯點的是以線段MN的中點為圓心,為半徑的圓上,所以點C滿足條件;
(2)①如圖3-1中,作NH⊥x軸于H.求出∠MON的大小即可解決問題;
②如圖3-2中,結論:△MNE是等邊三角形.由∠MON+∠MEN=180°,推出M、O、N、E四點共圓,可得∠MNE=∠MOE=60°,由此即可解決問題;
③如圖3-3中,由②可知,△MNE是等邊三角形,作△MNE的外接圓⊙O′,首先證明點E在直線y=-x+2上,設直線交⊙O′于E、F,可得F(,),觀察圖形即可解決問題;【詳解】(1)由題意線段MN關于點O的關聯點的是以線段MN的中點為圓心,為半徑的圓上,所以點C滿足條件,
故答案為C.
(2)①如圖3-1中,作NH⊥x軸于H.
∵N(,-),
∴tan∠NOH=,
∴∠NOH=30°,
∠MON=90°+30°=120°,
∵點D是線段MN關于點O的關聯點,
∴∠MDN+∠MON=180°,
∴∠MDN=60°.
故答案為60°.
②如圖3-2中,結論:△MNE是等邊三角形.
理由:作EK⊥x軸于K.
∵E(,1),
∴tan∠EOK=,
∴∠EOK=30°,
∴∠MOE=60°,
∵∠MON+∠MEN=180°,
∴M、O、N、E四點共圓,
∴∠MNE=∠MOE=60°,
∵∠MEN=60°,
∴∠MEN=∠MNE=∠NME=60°,
∴△MNE是等邊三角形.③如圖3-3中,由②可知,△MNE是等邊三角形,作△MNE的外接圓⊙O′,
易知E(,1),
∴點E在直線y=-x+2上,設直線交⊙O′于E、F,可得F(,),
觀察圖象可知滿足條件的點F的橫坐標x的取值范圍≤xF≤.【點睛】此題考查一次函數綜合題,直線與圓的位置關系,等邊三角形的判定和性質,銳角三角函數,解題的關鍵是理解題意,靈活運用所學知識解決問題,屬于中考壓軸題.21、(1)PM=PN,PM⊥PN(2)等腰直角三角形,理由見解析(3)【解析】
(1)由等腰直角三角形的性質易證△ACE≌△BCD,由此可得AE=BD,再根據三角形中位線定理即可得到PM=PN,由平行線的性質可得PM⊥PN;(2)(1)中的結論仍舊成立,由(1)中的證明思路即可證明;(3)由(2)可知△PMN是等腰直角三角形,PM=BD,推出當BD的值最大時,PM的值最大,△PMN的面積最大,推出當B、C、D共線時,BD的最大值=BC+CD=6,由此即可解決問題;【詳解】解:(1)PM=PN,PM⊥PN,理由如下:延長AE交BD于O,∵△ACB和△ECD是等腰直角三角形,∴AC=BC,EC=CD,∠ACB=∠ECD=90°.在△ACE和△BCD中,∴△ACE≌△BCD(SAS),∴AE=BD,∠EAC=∠CBD,∵∠EAC+∠AEC=90°,∠AEC=∠BEO,∴∠CBD+∠BEO=90°,∴∠BOE=90°,即AE⊥BD,∵點M、N分別是斜邊AB、DE的中點,點P為AD的中點,∴PM=BD,PN=AE,∴PM=PM,∵PM∥BD,PN∥AE,AE⊥BD,∴∠NPD=∠EAC,∠MPA=∠BDC,∠EAC+∠BDC=90°,∴∠MPA+∠NPC=90°,∴∠MPN=90°,即PM⊥PN,故答案是:PM=PN,PM⊥PN;(2)如圖②中,設AE交BC于O,∵△ACB和△ECD是等腰直角三角形,∴AC=BC,EC=CD,∠ACB=∠ECD=90°,∴∠ACB+∠BCE=∠ECD+∠BCE,∴∠ACE=∠BCD,∴△ACE≌△BCD,∴AE=BD,∠CAE=∠CBD,又∵∠AOC=∠BOE,∠CAE=∠CBD,∴∠BHO=∠ACO=90°,∵點P、M、N分別為AD、AB、DE的中點,∴PM=BD,PM∥BD,PN=AE,PN∥AE,∴PM=PN,∴∠MGE+∠BHA=180°,∴∠MGE=90°,∴∠MPN=90°,∴PM⊥PN;(3)由(2)可知△PMN是等腰直角三角形,PM=BD,∴當BD的值最大時,PM的值最大,△PMN的面積最大,∴當B、C、D共線時,BD的最大值=BC+CD=6,∴PM=PN=3,∴△PMN的面積的最大值=×3×3=.【點睛】本題考查的是幾何變換綜合題,熟知等腰直角三角形的判定與性質、全等三角形的判定與性質、三角形中位線定理的運用,解題的關鍵是正確尋找全等三角形解決問題,學會利用三角形的三邊關系解決最值問題,屬于中考壓軸題.22、(1)拋物線的解析式是.直線AB的解析式是.(2).(3)P點的橫坐標是或.【解析】
(1)分別利用待定系數法求兩函數的解析式:把A(3,0)B(0,﹣3)分別代入y=x2+mx+n與y=kx+b,得到關于m、n的兩個方程組,解方程組即可;(2)設點P的坐標是(t,t﹣3),則M(t,t2﹣2t﹣3),用P點的縱坐標減去M的縱坐標得到PM的長,即PM=(t﹣3)﹣(t2﹣2t﹣3)=﹣t2+3t,然后根據二次函數的最值得到當t=﹣=時,PM最長為=,再利用三角形的面積公式利用S△ABM=S△BPM+S△APM計算即可;(3)由PM∥OB,根據平行四邊形的判定得到當PM=OB時,點P、M、B、O為頂點的四邊形為平行四邊形,然后討論:當P在第四象限:PM=OB=3,PM最長時只有,所以不可能;當P在第一象限:PM=OB=3,(t2﹣2t﹣3)﹣(t﹣3)=3;當P在第三象限:PM=OB=3,t2﹣3t=3,分別解一元二次方程即可得到滿足條件的t的值.【詳解】解:(1)把A(3,0)B(0,-3)代入,得解得所以拋物線的解析式是.設直線AB的解析式是,把A(3,0)B(0,)代入,得解得所以直線AB的解析式是.(2)設點P的坐標是(),則M(,),因為在第四象限,所以PM=,當PM最長時,此時==.(3)若存在,則可能是:①P在第四象限:平行四邊形OBMP,PM=OB=3,PM最長時,所以不可能.②P在第一象限平行四邊形OBPM:PM=OB=3,,解得,(舍去),所以P點的橫坐標是.③P在第三象限平行四邊形OBPM:PM=OB=3,,解得(舍去),①,所以P點的橫坐標是.所以P點的橫坐標是或.23、(1)y=﹣10x+740(44≤x≤52);(2)當每本足球紀念冊銷售單價是50元時,商店每天獲利2400元;(3)將足球紀念冊銷售單價定為52元時,商店每天銷售紀念冊獲得的利潤w元最大,最大利潤是2640元.【解析】
(1)售單價每上漲1元,每天銷售量減少10本,則售單價每上漲(x﹣44)元,每天銷售量減少10(x﹣44)本,所以y=300﹣10(x﹣44),然后利用銷售單價不低于44元,且獲利不高于30%確定x的范圍;(2)利用每本的利潤乘以銷售量得到總利潤得到(x﹣40)(﹣10x+740)=2400,然后解方程后利用x的范圍確定銷售單價;(3)利用每本的利潤乘以銷售量得到總利潤得到w=(x﹣40)(﹣10x+740),再把它變形為頂點式,然后利用二次函數的性質得到x=52時w最大,從而計算出x=52時對應的w的值即可.【詳解】(1)y=300﹣10(x﹣44),即y=﹣10x+740(44≤x≤52);(2)根據題意得(x﹣40)(﹣10x+740)=2400,解得x1=50,x2=64(舍去),答:當每本足球紀念冊銷售單價是50元時,商店每天獲利2400元;(3)w=(x﹣40)(﹣10x+740)=﹣10x2+1140x﹣29600=﹣10(x﹣57)2+2890,當x<57時,w隨x的增大而增大,而44≤x≤52,所以當x=52時,w有最大值,最大值為﹣10(52﹣57)2+2890=2640,答:將足球紀念冊銷售單價定為52元時,商店每天銷售紀念冊獲得的利潤w元最大,最大利潤是2640元.【點睛】本題考查了二次函數的應用,一元二次方程的應用,解決二次函數應用類問題時關鍵是通過題意,確定出二次函數的解析式,然后利用二次函數的性質確定其最大值;在求二次函數的最值時,一定要注意自變量x的取值范圍.24、(1)10,0.28,50(2)圖形見解析(3)6.4(4)528【解析】分析:(1)首先求出總人數,再根據頻率,總數,頻數的關系即可解決問題;(2
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 廈門安防科技職業學院《科技寫作及文獻檢索2》2023-2024學年第一學期期末試卷
- 山東陽谷縣達標名校2025年中考考前信息卷中考英語試題含答案
- 吉林水利電力職業學院《中藥與生藥學》2023-2024學年第一學期期末試卷
- 重慶科技學院《物理化學實驗H》2023-2024學年第二學期期末試卷
- 江西省贛州市蓉江新區潭東中學2025年第二學期初三年級一模考試數學試題試卷含解析
- 重慶市2025屆初三五月月考物理試題試卷含解析
- 揭陽職業技術學院《外匯交易模擬操作》2023-2024學年第二學期期末試卷
- 四川省金堂縣2024-2025學年初三5月學段考試數學試題含解析
- 上海震旦職業學院《數據結構》2023-2024學年第一學期期末試卷
- 浙江師范大學行知學院《建筑結構BM》2023-2024學年第二學期期末試卷
- VBOXTools軟件操作手冊
- GB/T 498-2014石油產品及潤滑劑分類方法和類別的確定
- 學生宿舍帶班領導及值班教師巡查登記表
- GB/T 15103-2008林用絞盤機
- 議論要有針對性 課件
- 11470國際勞務合作和海外就業第5章
- 奧本海姆《信號與系統(第二版)》習題參考答案
- 市政道路檢測專項方案
- 《思想道德與法治》 課件 第四章 明確價值要求 踐行價值準則
- 瀝青路面精細化施工質量控制及驗收標準課件
- XX縣“四好”農村公路提升工程可行性研究報告
評論
0/150
提交評論