终身会员
搜索
    上传资料 赚现金
    2021-2022学年黄埔区广附毕业升学考试模拟卷数学卷含解析
    立即下载
    加入资料篮
    2021-2022学年黄埔区广附毕业升学考试模拟卷数学卷含解析01
    2021-2022学年黄埔区广附毕业升学考试模拟卷数学卷含解析02
    2021-2022学年黄埔区广附毕业升学考试模拟卷数学卷含解析03
    还剩23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

    2021-2022学年黄埔区广附毕业升学考试模拟卷数学卷含解析

    展开
    这是一份2021-2022学年黄埔区广附毕业升学考试模拟卷数学卷含解析,共26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(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.某小组在“用频率估计概率”的试验中,统计了某种结果出现的频率,绘制了如图所示的折线图,那么符合这一结果的试验最有可能的是(  )

    A.在装有1个红球和2个白球(除颜色外完全相同)的不透明袋子里随机摸出一个球是“白球”
    B.从一副扑克牌中任意抽取一张,这张牌是“红色的”
    C.掷一枚质地均匀的硬币,落地时结果是“正面朝上”
    D.掷一个质地均匀的正六面体骰子,落地时面朝上的点数是6
    2.如图,正比例函数y=x与反比例函数的图象交于A(2,2)、B(﹣2,﹣2)两点,当y=x的函数值大于的函数值时,x的取值范围是( )

    A.x>2 B.x<﹣2
    C.﹣2<x<0或0<x<2 D.﹣2<x<0或x>2
    3.如图,在中,边上的高是( )

    A. B. C. D.
    4.在△ABC中,点D、E分别在边AB、AC上,如果AD=1,BD=3,那么由下列条件能够判断DE∥BC的是(  )
    A. B. C. D.
    5.如图是一个由5个相同的正方体组成的立体图形,它的三视图是( )

    A. B.
    C. D.
    6.一个几何体的三视图如图所示,这个几何体是(  )

    A.棱柱 B.正方形 C.圆柱 D.圆锥
    7.如图,在△ABC和△BDE中,点C在边BD上,边AC交边BE于点F,若AC=BD,AB=ED,BC=BE,则∠ACB等于(  )

    A.∠EDB B.∠BED C.∠EBD D.2∠ABF
    8.下列各图中,既可经过平移,又可经过旋转,由图形①得到图形②的是(  )
    A. B. C. D.
    9.如图,⊙O 是等边△ABC 的外接圆,其半径为 3,图中阴影部分的面积是( )

    A.π B. C.2π D.3π
    10.如图,AB∥CD,FH平分∠BFG,∠EFB=58°,则下列说法错误的是(  )

    A.∠EGD=58° B.GF=GH C.∠FHG=61° D.FG=FH
    11. “龟兔赛跑”是同学们熟悉的寓言故事.如图所示,表示了寓言中的龟、兔的路程S和时间t的关系(其中直线段表示乌龟,折线段表示兔子).下列叙述正确的是( )

    A.赛跑中,兔子共休息了50分钟
    B.乌龟在这次比赛中的平均速度是0.1米/分钟
    C.兔子比乌龟早到达终点10分钟
    D.乌龟追上兔子用了20分钟
    12.如图,直线m⊥n,在某平面直角坐标系中,x轴∥m,y轴∥n,点A的坐标为(-4,2),点B的坐标为(2,-4),则坐标原点为( )

    A.O1 B.O2 C.O3 D.O4
    二、填空题:(本大题共6个小题,每小题4分,共24分.)
    13.如图,在△ABC中,∠A=60°,若剪去∠A得到四边形BCDE,则∠1+∠2=______.

    14.抛物线y=mx2+2mx+5的对称轴是直线_____.
    15.如图,已知正方形边长为4,以A为圆心,AB为半径作弧BD,M是BC的中点,过点M作EM⊥BC交弧BD于点E,则弧BE的长为_____.

    16.如图,在△ABC中,AB=AC,tan∠ACB=2,D在△ABC内部,且AD=CD,∠ADC=90°,连接BD,若△BCD的面积为10,则AD的长为_____.

    17.如图,利用标杆测量建筑物的高度,已知标杆高1.2,测得,则建筑物的高是__________.

    18.如图,的半径为1,正六边形内接于,则图中阴影部分图形的面积和为________(结果保留).

    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a+b=3,ab=2,求代数式a3b+2a2b2+ab3的值.
    20.(6分)计算:3tan30°+|2﹣|﹣(3﹣π)0﹣(﹣1)2018.
    21.(6分)如图1,在平面直角坐标系中,直线y=﹣x+1与抛物线y=ax2+bx+c(a≠0)相交于点A(1,0)和点D(﹣4,5),并与y轴交于点C,抛物线的对称轴为直线x=﹣1,且抛物线与x轴交于另一点B.
    (1)求该抛物线的函数表达式;
    (2)若点E是直线下方抛物线上的一个动点,求出△ACE面积的最大值;
    (3)如图2,若点M是直线x=﹣1的一点,点N在抛物线上,以点A,D,M,N为顶点的四边形能否成为平行四边形?若能,请直接写出点M的坐标;若不能,请说明理由.

    22.(8分)如图,AB是⊙O的直径,,连结AC,过点C作直线l∥AB,点P是直线l上的一个动点,直线PA与⊙O交于另一点D,连结CD,设直线PB与直线AC交于点E.
    求∠BAC的度数;当点D在AB上方,且CD⊥BP时,求证:PC=AC;在点P的运动过程中
    ①当点A在线段PB的中垂线上或点B在线段PA的中垂线上时,求出所有满足条件的∠ACD的度数;
    ②设⊙O的半径为6,点E到直线l的距离为3,连结BD,DE,直接写出△BDE的面积.
    23.(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).
    24.(10分)如图,在平面直角坐标系中,抛物线C1经过点A(﹣4,0)、B(﹣1,0),其顶点为.
    (1)求抛物线C1的表达式;
    (2)将抛物线C1绕点B旋转180°,得到抛物线C2,求抛物线C2的表达式;
    (3)再将抛物线C2沿x轴向右平移得到抛物线C3,设抛物线C3与x轴分别交于点E、F(E在F左侧),顶点为G,连接AG、DF、AD、GF,若四边形ADFG为矩形,求点E的坐标.

    25.(10分)《杨辉算法》中有这么一道题:“直田积八百六十四步,只云长阔共六十步,问长多几何?”意思是:一块矩形田地的面积为864平方步,只知道它的长与宽共60步,问它的长比宽多了多少步?
    26.(12分)某学校准备采购一批茶艺耗材和陶艺耗材.经查询,如果按照标价购买两种耗材,当购买茶艺耗材的数量是陶艺耗材数量的2倍时,购买茶艺耗材共需要18000元,购买陶艺耗材共需要12000元,且一套陶艺耗材单价比一套茶艺耗材单价贵150元.求一套茶艺耗材、一套陶艺耗材的标价分别是多少元?学校计划购买相同数量的茶艺耗材和陶艺耗材.商家告知,因为周年庆,茶艺耗材的单价在标价的基础上降价2元,陶艺耗材的单价在标价的基础降价150元,该校决定增加采购数量,实际购买茶艺耗材和陶艺耗材的数量在原计划基础上分别增加了2.5%和,结果在结算时发现,两种耗材的总价相等,求的值.
    27.(12分)如图,在ABCD中,点E是AB边的中点,DE与CB的延长线交于点F

    (1)求证:△ADE≌△BFE;
    (2)若DF平分∠ADC,连接CE,试判断CE和DF的位置关系,并说明理由.



    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、D
    【解析】
    根据统计图可知,试验结果在0.16附近波动,即其概率P≈0.16,计算四个选项的概率,约为0.16者即为正确答案.
    【详解】
    根据图中信息,某种结果出现的频率约为0.16,
    在装有1个红球和2个白球(除颜色外完全相同)的不透明袋子里随机摸出一个球是“白球”的概率为≈0.67>0.16,故A选项不符合题意,
    从一副扑克牌中任意抽取一张,这张牌是“红色的”概率为≈0.48>0.16,故B选项不符合题意,
    掷一枚质地均匀的硬币,落地时结果是“正面朝上”的概率是=0.5>0.16,故C选项不符合题意,
    掷一个质地均匀的正六面体骰子,落地时面朝上的点数是6的概率是≈0.16,故D选项符合题意,
    故选D.
    【点睛】
    本题考查了利用频率估计概率,大量反复试验下频率稳定值即概率.用到的知识点为:频率=所求情况数与总情况数之比.熟练掌握概率公式是解题关键.
    2、D
    【解析】
    试题分析:观察函数图象得到当﹣2<x<0或x>2时,正比例函数图象都在反比例函数图象上方,即有y=x的函数值大于的函数值.故选D.
    考点:1.反比例函数与一次函数的交点问题;2. 数形结合思想的应用.
    3、D
    【解析】
    根据三角形的高线的定义解答.
    【详解】
    根据高的定义,AF为△ABC中BC边上的高.
    故选D.
    【点睛】
    本题考查了三角形的高的定义,熟记概念是解题的关键.
    4、D
    【解析】
    如图,∵AD=1,BD=3,
    ∴,
    当时,,
    又∵∠DAE=∠BAC,
    ∴△ADE∽△ABC,
    ∴∠ADE=∠B,
    ∴DE∥BC,
    而根据选项A、B、C的条件都不能推出DE∥BC,
    故选D.

    5、D
    【解析】
    找到从正面、左面、上看所得到的图形即可,注意所有的看到的棱都应表现在视图中.
    【详解】
    解:此几何体的主视图有两排,从上往下分别有1,3个正方形;
    左视图有二列,从左往右分别有2,1个正方形;
    俯视图有三列,从上往下分别有3,1个正方形,
    故选A.
    【点睛】
    本题考查了三视图的知识,关键是掌握三视图所看的位置.掌握定义是关键.
    此题主要考查了简单组合体的三视图,准确把握观察角度是解题关键.
    6、C
    【解析】试题解析:根据主视图和左视图为矩形可判断出该几何体是柱体,
    根据俯视图是圆可判断出该几何体为圆柱.
    故选C.
    7、C
    【解析】
    根据全等三角形的判定与性质,可得∠ACB=∠DBE的关系,根据三角形外角的性质,可得答案.
    【详解】
    在△ABC和△DEB中,,所以△ABC△BDE(SSS),所以∠ACB=∠DBE.故本题正确答案为C.
    【点睛】
    .
    本题主要考查全等三角形的判定与性质,熟悉掌握是关键.
    8、D
    【解析】
    A,B,C只能通过旋转得到,D既可经过平移,又可经过旋转得到,故选D.
    9、D
    【解析】
    根据等边三角形的性质得到∠A=60°,再利用圆周角定理得到∠BOC=120°,然后根据扇形的面积公式计算图中阴影部分的面积即可.
    【详解】
    ∵△ABC 为等边三角形,
    ∴∠A=60°,
    ∴∠BOC=2∠A=120°,
    ∴图中阴影部分的面积= =3π.
    故选D.
    【点睛】
    本题考查了三角形的外接圆与外心、圆周角定理及扇形的面积公式,求得∠BOC=120°是解决问题的关键.
    10、D
    【解析】
    根据平行线的性质以及角平分线的定义,即可得到正确的结论.
    【详解】
    解:

    ,故A选项正确;





    故B选项正确;
    平分


    ,故C选项正确;

    ,故选项错误;
    故选.
    【点睛】
    本题主要考查了平行线的性质,解题时注意:两直线平行,同位角相等;两直线平行,内错角相等.
    11、D
    【解析】
    分析:根据图象得出相关信息,并对各选项一一进行判断即可.
    详解:由图象可知,在赛跑中,兔子共休息了:50-10=40(分钟),故A选项错误;
    乌龟跑500米用了50分钟,平均速度为:(米/分钟),故B选项错误;
    兔子是用60分钟到达终点,乌龟是用50分钟到达终点,兔子比乌龟晚到达终点10分钟,故C选项错误;
    在比赛20分钟时,乌龟和兔子都距起点200米,即乌龟追上兔子用了20分钟,故D选项正确.
    故选D.
    点睛:本题考查了从图象中获取信息的能力.正确识别图象、获取信息并进行判断是解题的关键.
    12、A
    【解析】
    试题分析:因为A点坐标为(-4,2),所以,原点在点A的右边,也在点A的下边2个单位处,从点B来看,B(2,-4),所以,原点在点B的左边,且在点B的上边4个单位处.如下图,O1符合.

    考点:平面直角坐标系.

    二、填空题:(本大题共6个小题,每小题4分,共24分.)
    13、240.
    【解析】
    试题分析:∠1+∠2=180°+60°=240°.
    考点:1.三角形的外角性质;2.三角形内角和定理.
    14、x=﹣1
    【解析】
    根据抛物线的对称轴公式可直接得出.
    【详解】
    解:这里a=m,b=2m
    ∴对称轴x=
    故答案为:x=-1.
    【点睛】
    解答本题关键是识记抛物线的对称轴公式x=.
    15、
    【解析】
    延长ME交AD于F,由M是BC的中点,MF⊥AD,得到F点为AD的中点,即AF=AD,则∠AEF=30°,得到∠BAE=30°,再利用弧长公式计算出弧BE的长.
    【详解】
    延长ME交AD于F,如图,∵M是BC的中点,MF⊥AD,∴F点为AD的中点,即AF=AD.
    又∵AE=AD,∴AE=2AF,∴∠AEF=30°,∴∠BAE=30°,∴弧BE的长==.
    故答案为.

    【点睛】
    本题考查了弧长公式:l=.也考查了在直角三角形中,一直角边是斜边的一半,这条直角边所对的角为30度.
    16、5
    【解析】
    作辅助线,构建全等三角形和高线DH,设CM=a,根据等腰直角三角形的性质和三角函数表示AC和AM的长,根据三角形面积表示DH的长,证明△ADG≌△CDH(AAS),可得DG=DH=MG=作辅助线,构建全等三角形和高线DH,设CM=a,根据等腰直角三角形的性质和三角函数表示AC和AM的长,根据三角形面积表示DH的长,证明△ADG≌△CDH(AAS),可得DG=DH=MG=,AG=CH=a+,根据AM=AG+MG,列方程可得结论.,AG=CH=a+,根据AM=AG+MG,列方程可得结论.
    【详解】
    解:过D作DH⊥BC于H,过A作AM⊥BC于M,过D作DG⊥AM于G,

    设CM=a,
    ∵AB=AC,
    ∴BC=2CM=2a,
    ∵tan∠ACB=2,
    ∴=2,
    ∴AM=2a,
    由勾股定理得:AC=a,
    S△BDC=BC•DH=10,
    •2a•DH=10,
    DH=,
    ∵∠DHM=∠HMG=∠MGD=90°,
    ∴四边形DHMG为矩形,
    ∴∠HDG=90°=∠HDC+∠CDG,DG=HM,DH=MG,
    ∵∠ADC=90°=∠ADG+∠CDG,
    ∴∠ADG=∠CDH,
    在△ADG和△CDH中,
    ∵,
    ∴△ADG≌△CDH(AAS),
    ∴DG=DH=MG=,AG=CH=a+,
    ∴AM=AG+MG,
    即2a=a++,
    a2=20,
    在Rt△ADC中,AD2+CD2=AC2,
    ∵AD=CD,
    ∴2AD2=5a2=100,
    ∴AD=5或−5(舍),
    故答案为5.
    【点睛】
    本题考查了等腰三角形的判定与性质、全等三角形的判定与性质、三角形面积的计算;证明三角形全等得出AG=CH是解决问题的关键,并利用方程的思想解决问题.
    17、10.5
    【解析】
    先证△AEB∽△ABC,再利用相似的性质即可求出答案.
    【详解】
    解:由题可知,BE⊥AC,DC⊥AC
    ∵BE//DC,
    ∴△AEB∽△ADC,
    ∴,
    即:,
    ∴CD=10.5(m).
    故答案为10.5.
    【点睛】
    本题考查了相似的判定和性质.利用相似的性质列出含所求边的比例式是解题的关键.
    18、.
    【解析】
    连接OA,OB,OC,则根据正六边形内接于可知阴影部分的面积等于扇形OAB的面积,计算出扇形OAB的面积即可.
    【详解】
    解:如图所示,连接OA,OB,OC,
    ∵正六边形内接于
    ∴∠AOB=60°,四边形OABC是菱形,
    ∴AG=GC,OG=BG,∠AGO=∠BGC
    ∴△AGO≌△BGC.
    ∴△AGO的面积=△BGC的面积
    ∵弓形DE的面积=弓形AB的面积
    ∴阴影部分的面积=弓形DE的面积+△ABC的面积
    =弓形AB的面积+△AGB的面积+△BGC的面积
    =弓形AB的面积+△AGB的面积+△AGO的面积
    =扇形OAB的面积=
    =
    故答案为.

    【点睛】
    本题考查了扇形的面积计算公式,利用数形结合进行转化是解题的关键.

    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
    【解析】
    先提取公因式ab,再根据完全平方公式进行二次分解,然后代入数据进行计算即可得解.
    【详解】
    解:a3b+2a2b2+ab3
    =ab(a2+2ab+b2)
    =ab(a+b)2,
    将a+b=3,ab=2代入得,ab(a+b)2=2×32=1.
    故代数式a3b+2a2b2+ab3的值是1.
    20、1.
    【解析】
    直接利用绝对值的性质以及特殊角的三角函数值分别化简得出答案.
    【详解】
    3tan31°+|2﹣|﹣(3﹣π)1﹣(﹣1)2118
    =3×+2﹣﹣1﹣1
    =+2﹣﹣1﹣1
    =1.
    【点睛】
    本题考查了绝对值的性质以及特殊角的三角函数值,解题的关键是熟练的掌握绝对值的性质以及特殊角的三角函数值.
    21、(1)y=x2+2x﹣3;(2);(3)详见解析.
    【解析】
    试题分析:(1)先利用抛物线的对称性确定出点B的坐标,然后设抛物线的解析式为y=a(x+3)(x-1),将点D的坐标代入求得a的值即可;
    (2)过点E作EF∥y轴,交AD与点F,过点C作CH⊥EF,垂足为H.设点E(m,m2+2m-3),则F(m,-m+1),则EF=-m2-3m+4,然后依据△ACE的面积=△EFA的面积-△EFC的面积列出三角形的面积与m的函数关系式,然后利用二次函数的性质求得△ACE的最大值即可;
    (3)当AD为平行四边形的对角线时.设点M的坐标为(-1,a),点N的坐标为(x,y),利用平行四边形对角线互相平分的性质可求得x的值,然后将x=-2代入求得对应的y值,然后依据=,可求得a的值;当AD为平行四边形的边时.设点M的坐标为(-1,a).则点N的坐标为(-6,a+5)或(4,a-5),将点N的坐标代入抛物线的解析式可求得a的值.
    试题解析:(1)∴A(1,0),抛物线的对称轴为直线x=-1,
    ∴B(-3,0),
    设抛物线的表达式为y=a(x+3)(x-1),
    将点D(-4,5)代入,得5a=5,解得a=1,
    ∴抛物线的表达式为y=x2+2x-3;
    (2)过点E作EF∥y轴,交AD与点F,交x轴于点G,过点C作CH⊥EF,垂足为H.

    设点E(m,m2+2m-3),则F(m,-m+1).
    ∴EF=-m+1-m2-2m+3=-m2-3m+4.
    ∴S△ACE=S△EFA-S△EFC=EF·AG-EF·HC=EF·OA=- (m+)2+.
    ∴△ACE的面积的最大值为;
    (3)当AD为平行四边形的对角线时:
    设点M的坐标为(-1,a),点N的坐标为(x,y).
    ∴平行四边形的对角线互相平分,
    ∴=,=,
    解得x=-2,y=5-a,
    将点N的坐标代入抛物线的表达式,得5-a=-3,
    解得a=8,
    ∴点M的坐标为(-1,8),
    当AD为平行四边形的边时:
    设点M的坐标为(-1,a),则点N的坐标为(-6,a+5)或(4,a-5),
    ∴将x=-6,y=a+5代入抛物线的表达式,得a+5=36-12-3,解得a=16,
    ∴M(-1,16),
    将x=4,y=a-5代入抛物线的表达式,得a-5=16+8-3,解得a=26,
    ∴M(-1,26),
    综上所述,当点M的坐标为(-1,26)或(-1,16)或(-1,8)时,以点A,D,M,N为顶点的四边形能成为平行四边形.
    22、(1)45°;(2)见解析;(3)①∠ACD=15°;∠ACD=105°;∠ACD=60°;∠ACD=120°;②36或.
    【解析】
    (1)易得△ABC是等腰直角三角形,从而∠BAC=∠CBA=45°;
    (2)分当 B在PA的中垂线上,且P在右时;B在PA的中垂线上,且P在左;A在PB的中垂线上,且P在右时;A在PB的中垂线上,且P在左时四中情况求解;
    (3)①先说明四边形OHEF是正方形,再利用△DOH∽△DFE求出EF的长,然后利用割补法求面积;
    ②根据△EPC∽△EBA可求PC=4,根据△PDC∽△PCA可求PD •PA=PC2=16,再根据S△ABP=S△ABC得到,利用勾股定理求出k2,然后利用三角形面积公式求解.
    【详解】
    (1)解:(1)连接BC,
    ∵AB是直径,
    ∴∠ACB=90°.
    ∴△ABC是等腰直角三角形,
    ∴∠BAC=∠CBA=45°;
    (2)解:∵,
    ∴∠CDB=∠CDP=45°,CB= CA,
    ∴CD平分∠BDP
    又∵CD⊥BP,
    ∴BE=EP,
    即CD是PB的中垂线,
    ∴CP=CB= CA,
    (3)① (Ⅰ)如图2,当 B在PA的中垂线上,且P在右时,∠ACD=15°;
    (Ⅱ)如图3,当B在PA的中垂线上,且P在左,∠ACD=105°;
    (Ⅲ)如图4,A在PB的中垂线上,且P在右时∠ACD=60°;
    (Ⅳ)如图5,A在PB的中垂线上,且P在左时∠ACD=120°
    ②(Ⅰ)如图6, ,



    .
    (Ⅱ)如图7, ,
    ,
    .

    .
    ,
    ,
    ,
    .
    设BD=9k,PD=2k,
    ,
    ,
    ,
    .


    【点睛】
    本题是圆的综合题,熟练掌握30°角所对的直角边等于斜边的一半,平行线的性质,垂直平分线的性质,相似三角形的判定与性质,圆周角定理,圆内接四边形的性质,勾股定理,同底等高的三角形的面积相等是解答本题的关键.
    23、(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.
    24、(1)y;(2);(3)E(,0).
    【解析】
    (1)根据抛物线C1的顶点坐标可设顶点式将点B坐标代入求解即可;
    (2)由抛物线C1绕点B旋转180°得到抛物线C2知抛物线C2的顶点坐标,可设抛物线C2的顶点式,根据旋转后抛物线C2开口朝下,且形状不变即可确定其表达式;
    (3)作GK⊥x轴于G,DH⊥AB于H,由题意GK=DH=3,AH=HB=EK=KF,结合矩形的性质利用两组对应角分别相等的两个三角形相似可证△AGK∽△GFK,由其对应线段成比例的性质可知AK长,结合A、B点坐标可知BK、BE、OE长,可得点E坐标.
    【详解】
    解:(1)∵抛物线C1的顶点为,
    ∴可设抛物线C1的表达式为y,
    将B(﹣1,0)代入抛物线解析式得:,
    ∴,
    解得:a,
    ∴抛物线C1的表达式为y,即y.
    (2)设抛物线C2的顶点坐标为
    ∵抛物线C1绕点B旋转180°,得到抛物线C2,即点与点关于点B(﹣1,0)对称


    ∴抛物线C2的顶点坐标为()
    可设抛物线C2的表达式为y
    ∵抛物线C2开口朝下,且形状不变

    ∴抛物线C2的表达式为y,即.
    (3)如图,作GK⊥x轴于G,DH⊥AB于H.

    由题意GK=DH=3,AH=HB=EK=KF,
    ∵四边形AGFD是矩形,
    ∴∠AGF=∠GKF=90°,
    ∴∠AGK+∠KGF=90°,∠KGF+∠GFK=90°,
    ∴∠AGK=∠GFK.
    ∵∠AKG=∠FKG=90°,
    ∴△AGK∽△GFK,
    ∴,
    ∴,
    ∴AK=6,

    ∴BE=BK﹣EK=3,
    ∴OE,
    ∴E(,0).
    【点睛】
    本题考查了二次函数与几何的综合,涉及了待定系数法求二次函数解析式、矩形的性质、相似三角形的判定和性质、旋转变换的性质,灵活的利用待定系数法求二次函数解析式是解前两问的关键,熟练掌握相似三角形的判定与性质是解(3)的关键.
    25、12
    【解析】
    设矩形的长为x步,则宽为(60﹣x)步,根据题意列出方程,求出方程的解即可得到结果.
    【详解】
    解:设矩形的长为x步,则宽为(60﹣x)步,
    依题意得:x(60﹣x)=864,
    整理得:x2﹣60x+864=0,
    解得:x=36或x=24(不合题意,舍去),
    ∴60﹣x=60﹣36=24(步),
    ∴36﹣24=12(步),
    则该矩形的长比宽多12步.
    【点睛】
    此题考查了一元二次方程的应用,找出题中的等量关系是解本题的关键.
    26、(1)购买一套茶艺耗材需要450元,购买一套陶艺耗材需要600元;(2)的值为95.
    【解析】
    (1)设购买一套茶艺耗材需要元,则购买一套陶艺耗材需要元,根据购买茶艺耗材的数量是陶艺耗材数量的2倍列方程求解即可;
    (2)设今年原计划购买茶艺耗材和陶艺素材的数量均为,根据两种耗材的总价相等列方程求解即可.
    【详解】
    (1)设购买一套茶艺耗材需要元,则购买一套陶艺耗材需要元,根据题意,得.
    解方程,得.
    经检验,是原方程的解,且符合题意
    .
    答:购买一套茶艺耗材需要450元,购买一套陶艺耗材需要600元.
    (2)设今年原计划购买茶艺耗材和陶艺素材的数量均为,由题意得:

    整理,得
    解方程,得,(舍去).
    的值为95.
    【点睛】
    本题考查了分式方程的应用及一元二次方程的应用,找出等量关系,列出方程是解答本题的关键,列方程解决实际问题注意要检验与实际情况是否相符.
    27、(1)见解析;(1)见解析.
    【解析】
    (1)由全等三角形的判定定理AAS证得结论.
    (1)由(1)中全等三角形的对应边相等推知点E是边DF的中点,∠1=∠1;根据角平分线的性质、等量代换以及等角对等边证得DC=FC,则由等腰三角形的“三合一”的性质推知CE⊥DF.
    【详解】
    解:(1)证明:如图,∵四边形ABCD是平行四边形,
    ∴AD∥BC.

    又∵点F在CB的延长线上,
    ∴AD∥CF.
    ∴∠1=∠1.
    ∵点E是AB边的中点,
    ∴AE=BE,
    ∵在△ADE与△BFE中,,
    ∴△ADE≌△BFE(AAS).
    (1)CE⊥DF.理由如下:
    如图,连接CE,
    由(1)知,△ADE≌△BFE,
    ∴DE=FE,即点E是DF的中点,∠1=∠1.
    ∵DF平分∠ADC,
    ∴∠1=∠2.
    ∴∠2=∠1.
    ∴CD=CF.
    ∴CE⊥DF.

    相关试卷

    2021-2022学年宁夏中学宁县毕业升学考试模拟卷数学卷含解析: 这是一份2021-2022学年宁夏中学宁县毕业升学考试模拟卷数学卷含解析,共19页。试卷主要包含了一元二次方程的根的情况是,八边形的内角和为,有以下图形等内容,欢迎下载使用。

    2021-2022学年海南东坡校毕业升学考试模拟卷数学卷含解析: 这是一份2021-2022学年海南东坡校毕业升学考试模拟卷数学卷含解析,共24页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,如图,能判定EB∥AC的条件是,计算-5x2-3x2的结果是,若,则的值为,化简的结果是,估计的值在等内容,欢迎下载使用。

    2021-2022学年北京市各区毕业升学考试模拟卷数学卷含解析: 这是一份2021-2022学年北京市各区毕业升学考试模拟卷数学卷含解析,共18页。

    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