2022届山东省滨州市卓越重点中学中考数学模试卷含解析
展开这是一份2022届山东省滨州市卓越重点中学中考数学模试卷含解析,共25页。试卷主要包含了不等式组的解集在数轴上可表示为,的倒数是等内容,欢迎下载使用。
1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。
2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
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.)
1.二次函数y=(2x-1)2+2的顶点的坐标是( )
A.(1,2)B.(1,-2)C.(,2) D.(-,-2)
2.下面运算结果为的是
A.B.C.D.
3.某车间20名工人日加工零件数如表所示:
这些工人日加工零件数的众数、中位数、平均数分别是( )
A.5、6、5B.5、5、6C.6、5、6D.5、6、6
4.不等式组的解集在数轴上可表示为( )
A.B.C.D.
5.下列各式中,不是多项式2x2﹣4x+2的因式的是( )
A.2B.2(x﹣1)C.(x﹣1)2D.2(x﹣2)
6.如图,在△ABC中,点D是边AB上的一点,∠ADC=∠ACB,AD=2,BD=6,则边AC的长为( )
A.2B.4C.6D.8
7.的倒数是( )
A.B.C.D.
8.如图是一个由5个相同的正方体组成的立体图形,它的俯视图是( )
A.B.C.D.
9.函数y=中,自变量x的取值范围是( )
A.x>3B.x<3C.x=3D.x≠3
10.如图,两个同心圆(圆心相同半径不同的圆)的半径分别为6cm和3cm,大圆的弦AB与小圆相切,则劣弧AB的长为( )
A.2πcmB.4πcmC.6πcmD.8πcm
11.下面运算正确的是( )
A.B.(2a)2=2a2C.x2+x2=x4D.|a|=|﹣a|
12.下列命题是假命题的是( )
A.有一个外角是120°的等腰三角形是等边三角形
B.等边三角形有3条对称轴
C.有两边和一角对应相等的两个三角形全等
D.有一边对应相等的两个等边三角形全等
二、填空题:(本大题共6个小题,每小题4分,共24分.)
13.如图,AB∥CD,∠1=62°,FG平分∠EFD,则∠2= .
14.已知一组数据-3,x,-2, 3,1,6的众数为3,则这组数据的中位数为______.
15.如图,为保护门源百里油菜花海,由“芬芳浴”游客中心A处修建通往百米观景长廊BC的两条栈道AB,AC.若∠B=56°,∠C=45°,则游客中心A到观景长廊BC的距离AD的长约为_____米.(sin56°≈0.8,tan56°≈1.5)
16.无锡大剧院演出歌剧时,信号经电波转送,收音机前的北京观众经过0.005秒以听到,这个数据用科学记数法可以表示为_____秒.
17.如图①,在矩形ABCD中,对角线AC与BD交于点O,动点P从点A出发,沿AB匀速运动,到达点B时停止,设点P所走的路程为x,线段OP的长为y,若y与x之间的函数图象如图②所示,则矩形ABCD的周长为_____.
18.如图,已知点A(2,2)在双曲线上,将线段OA沿x轴正方向平移,若平移后的线段O'A'与双曲线的交点D恰为O'A'的中点,则平移距离OO'长为____.
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)如图,在△ABC中,AB=AC,以AB为直径作半圆⊙O,交BC于点D,连接AD.过点D作DE⊥AC,垂足为点E.求证:DE是⊙O的切线;当⊙O半径为3,CE=2时,求BD长.
20.(6分)已知:如图,在菱形ABCD中,F为边BC的中点,DF与对角线AC交于点M,过M作ME⊥CD于点E,∠1=∠1.
(1)若CE=1,求BC的长;
(1)求证:AM=DF+ME.
21.(6分)如图1,正方形ABCD的边长为8,动点E从点D出发,在线段DC上运动,同时点F从点B出发,以相同的速度沿射线AB方向运动,当点E运动到终点C时,点F也停止运动,连接AE交对角线BD于点N,连接EF交BC于点M,连接AM.
(参考数据:sin15°=,cs15°=,tan15°=2﹣)
(1)在点E、F运动过程中,判断EF与BD的位置关系,并说明理由;
(2)在点E、F运动过程中,①判断AE与AM的数量关系,并说明理由;②△AEM能为等边三角形吗?若能,求出DE的长度;若不能,请说明理由;
(3)如图2,连接NF,在点E、F运动过程中,△ANF的面积是否变化,若不变,求出它的面积;若变化,请说明理由.
22.(8分)如图1,抛物线y1=ax1﹣x+c与x轴交于点A和点B(1,0),与y轴交于点C(0,),抛物线y1的顶点为G,GM⊥x轴于点M.将抛物线y1平移后得到顶点为B且对称轴为直线l的抛物线y1.
(1)求抛物线y1的解析式;
(1)如图1,在直线l上是否存在点T,使△TAC是等腰三角形?若存在,请求出所有点T的坐标;若不存在,请说明理由;
(3)点P为抛物线y1上一动点,过点P作y轴的平行线交抛物线y1于点Q,点Q关于直线l的对称点为R,若以P,Q,R为顶点的三角形与△AMG全等,求直线PR的解析式.
23.(8分)如图,在每个小正方形的边长为1的网格中,点A,B,C均在格点上.
(Ⅰ)△ABC的面积等于_____;
(Ⅱ)若四边形DEFG是正方形,且点D,E在边CA上,点F在边AB上,点G在边BC上,请在如图所示的网格中,用无刻度的直尺,画出点E,点G,并简要说明点E,点G的位置是如何找到的(不要求证明)_____.
24.(10分)如图,抛物线y=ax2+bx+c与x轴交于点A(﹣1,0),B(4,0),与y轴交于点C(0,2)
(1)求抛物线的表达式;
(2)抛物线的对称轴与x轴交于点M,点D与点C关于点M对称,试问在该抛物线的对称轴上是否存在点P,使△BMP与△ABD相似?若存在,请求出所有满足条件的P点的坐标;若不存在,请说明理由.
25.(10分)已知:如图,在平面直角坐标系xOy中,抛物线的图像与x轴交于点A(3,0),与y轴交于点B,顶点C在直线上,将抛物线沿射线 AC的方向平移,
当顶点C恰好落在y轴上的点D处时,点B落在点E处.
(1)求这个抛物线的解析式;
(2)求平移过程中线段BC所扫过的面积;
(3)已知点F在x轴上,点G在坐标平面内,且以点 C、E、F、G 为顶点的四边形是矩形,求点F的坐标.
26.(12分)王老师对试卷讲评课中九年级学生参与的深度与广度进行评价调查,每位学生最终评价结果为主动质疑、独立思考、专注听讲、讲解题目四项中的一项.评价组随机抽取了若干名初中学生的参与情况,绘制成如图所示的频数分布直方图和扇形统计图(均不完整),请根据图中所给信息解答下列问题:
(1)在这次评价中,一共抽查了 名学生;
(2)在扇形统计图中,项目“主动质疑”所在扇形的圆心角度数为 度;
(3)请将频数分布直方图补充完整;
(4)如果全市九年级学生有8000名,那么在试卷评讲课中,“独立思考”的九年级学生约有多少人?
27.(12分)已知:如图.D是的边上一点,,交于点M,.
(1)求证:;
(2)若,试判断四边形的形状,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、C
【解析】
试题分析:二次函数y=(2x-1)+2即的顶点坐标为(,2)
考点:二次函数
点评:本题考查二次函数的顶点坐标,考生要掌握二次函数的顶点式与其顶点坐标的关系
2、B
【解析】
根据合并同类项法则、同底数幂的除法、同底数幂的乘法及幂的乘方逐一计算即可判断.
【详解】
. ,此选项不符合题意;
.,此选项符合题意;
.,此选项不符合题意;
.,此选项不符合题意;
故选:.
【点睛】
本题考查了整式的运算,解题的关键是掌握合并同类项法则、同底数幂的除法、同底数幂的乘法及幂的乘方.
3、D
【解析】
5出现了6次,出现的次数最多,则众数是5;
把这些数从小到大排列,中位数是第10,11个数的平均数,则中位数是(6+6)÷2=6;
平均数是:(4×2+5×6+6×5+7×4+8×3)÷20=6;
故答案选D.
4、A
【解析】
先求出每个不等式的解集,再求出不等式组的解集即可.
【详解】
解:
∵不等式①得:x>1,
解不等式②得:x≤2,
∴不等式组的解集为1<x≤2,
在数轴上表示为:,
故选A.
【点睛】
本题考查了解一元一次不等式组和在数轴上表示不等式组的解集,能根据不等式的解集找出不等式组的解集是解此题的关键.
5、D
【解析】
原式分解因式,判断即可.
【详解】
原式=2(x2﹣2x+1)=2(x﹣1)2。
故选:D.
【点睛】
考查了提公因式法与公式法的综合运用,熟练掌握因式分解的方法是解本题的关键.
6、B
【解析】
证明△ADC∽△ACB,根据相似三角形的性质可推导得出AC2=AD•AB,由此即可解决问题.
【详解】
∵∠A=∠A,∠ADC=∠ACB,
∴△ADC∽△ACB,
∴,
∴AC2=AD•AB=2×8=16,
∵AC>0,
∴AC=4,
故选B.
【点睛】
本题考查相似三角形的判定和性质、解题的关键是正确寻找相似三角形解决问题.
7、C
【解析】
由互为倒数的两数之积为1,即可求解.
【详解】
∵,∴的倒数是.
故选C
8、C
【解析】
根据俯视图的概念可知, 只需找到从上面看所得到的图形即可.
【详解】
解: 从上面看易得: 有2列小正方形, 第1列有2个正方形, 第2列有2个正方形,故选C.
【点睛】
考查下三视图的概念; 主视图、 左视图、 俯视图是分别从物体正面、 左面和上面看所得到的图形;
9、D
【解析】
由题意得,x﹣1≠0,
解得x≠1.
故选D.
10、B
【解析】
首先连接OC,AO,由切线的性质,可得OC⊥AB,根据已知条件可得:OA=2OC,进而求出∠AOC的度数,则圆心角∠AOB可求,根据弧长公式即可求出劣弧AB的长.
【详解】
解:如图,连接OC,AO,
∵大圆的一条弦AB与小圆相切,
∴OC⊥AB,
∵OA=6,OC=3,
∴OA=2OC,
∴∠A=30°,
∴∠AOC=60°,
∴∠AOB=120°,
∴劣弧AB的长= =4π,
故选B.
【点睛】
本题考查切线的性质,弧长公式,熟练掌握切线的性质是解题关键.
11、D
【解析】
分别利用整数指数幂的性质以及合并同类项以及积的乘方运算、 绝对值的性质分别化简求出答案.
【详解】
解:A,,故此选项错误;
B,,故此选项错误;
C,,故此选项错误;
D,,故此选项正确.
所以D选项是正确的.
【点睛】
灵活运用整数指数幂的性质以及合并同类项以及积的乘方运算、 绝对值的性质可以求出答案.
12、C
【解析】
解:A. 外角为120°,则相邻的内角为60°,根据有一个角为60°的等腰三角形是等边三角形可以判断,故A选项正确;
B. 等边三角形有3条对称轴,故B选项正确;
C.当两个三角形中两边及一角对应相等时,其中如果角是这两边的夹角时,可用SAS来判定两个三角形全等,如果角是其中一边的对角时,则可不能判定这两个三角形全等,故此选项错误;
D.利用SSS.可以判定三角形全等.故D选项正确;
故选C.
二、填空题:(本大题共6个小题,每小题4分,共24分.)
13、31°.
【解析】
试题分析:由AB∥CD,根据平行线的性质得∠1=∠EFD=62°,然后根据角平分线的定义即可得到∠2的度数.
∵AB∥CD,
∴∠1=∠EFD=62°,
∵FG平分∠EFD,
∴∠2=∠EFD=×62°=31°.
故答案是31°.
考点:平行线的性质.
14、
【解析】
分析:找中位数要把数据按从小到大的顺序排列,位于最中间的一个数(或两个数的平均数)为中位数;众数是一组数据中出现次数最多的数据,注意众数可以不只一个.
详解:∵-3,x,-1, 3,1,6的众数是3,
∴x=3,
先对这组数据按从小到大的顺序重新排序-3、-1、1、3、3、6位于最中间的数是1,3,
∴这组数的中位数是=1.
故答案为: 1.
点睛:本题属于基础题,考查了确定一组数据的中位数和众数的能力.一些学生往往对这个概念掌握不清楚,计算方法不明确而误选其它选项,注意找中位数的时候一定要先排好顺序,然后再根据奇数和偶数个来确定中位数,如果数据有奇数个,则正中间的数字即为所求,如果是偶数个则找中间两位数的平均数.
15、60
【解析】
根据题意和图形可以分别表示出AD和CD的长,从而可以求得AD的长,本题得以解决.
【详解】
∵∠B=56°,∠C=45°,∠ADB=∠ADC=90°,BC=BD+CD=100米, ∴BD=,CD=,
∴+=100, 解得,AD≈60
考点:解直角三角形的应用.
16、5
【解析】
绝对值小于1的正数也可以利用科学记数法表示,一般形式为a×10-n,与较大数的科学记数法不同的是其所使用的是负指数幂,指数由原数左边起第一个不为零的数字前面的0的个数所决定.
【详解】
0.005=5×10-1,
故答案为:5×10-1.
【点睛】
本题考查用科学记数法表示较小的数,一般形式为a×10-n,其中1≤|a|<10,n为由原数左边起第一个不为零的数字前面的0的个数所决定.
17、1
【解析】
分析:根据点P的移动规律,当OP⊥BC时取最小值2,根据矩形的性质求得矩形的长与宽,易得该矩形的周长.
详解:∵当OP⊥AB时,OP最小,且此时AP=4,OP=2,
∴AB=2AP=8,AD=2OP=6,
∴C矩形ABCD=2(AB+AD)=2×(8+6)=1.
故答案为1.
点睛:本题考查了动点问题的函数图象,关键是根据所给函数图象和点的运动轨迹判断出AP=4,OP=2.
18、1.
【解析】
直接利用平移的性质以及反比例函数图象上点的坐标性质得出D点坐标进而得出答案.
【详解】
∵点 A(2,2)在双曲线上,
∴k=4,
∵平移后的线段O'A'与双曲线的交点 D 恰为 O'A'的中点,
∴D点纵坐标为:1,
∴DE=1,O′E=1,
∴D点横坐标为:x==4,
∴OO′=1,
故答案为1.
【点睛】
本题考查了反比例函数图象上的性质,正确得出D点坐标是解题关键.
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)证明见解析;(2)BD=2.
【解析】
(1)连接OD,AB为⊙0的直径得∠ADB=90°,由AB=AC,根据等腰三角形性质得AD平分BC,即DB=DC,则OD为△ABC的中位线,所以OD∥AC,而DE⊥AC,则OD⊥DE,然后根据切线的判定方法即可得到结论;
(2)由∠B=∠C,∠CED=∠BDA=90°,得出△DEC∽△ADB,得出,从而求得BD•CD=AB•CE,由BD=CD,即可求得BD2=AB•CE,然后代入数据即可得到结果.
【详解】
(1)证明:连接OD,如图,
∵AB为⊙0的直径,
∴∠ADB=90°,
∴AD⊥BC,
∵AB=AC,
∴AD平分BC,即DB=DC,
∵OA=OB,
∴OD为△ABC的中位线,
∴OD∥AC,
∵DE⊥AC,
∴OD⊥DE,
∴DE是⊙0的切线;
(2)∵∠B=∠C,∠CED=∠BDA=90°,
∴△DEC∽△ADB,
∴,
∴BD•CD=AB•CE,
∵BD=CD,
∴BD2=AB•CE,
∵⊙O半径为3,CE=2,
∴BD==2.
【点睛】
本题考查了切线的判定定理:过半径的外端点且与半径垂直的直线为圆的切线.也考查了等腰三角形的性质、三角形相似的判定和性质.
20、 (1)1;(1)见解析.
【解析】
试题分析:(1)根据菱形的对边平行可得AB∥CD,再根据两直线平行,内错角相等可得∠1=∠ACD,所以∠ACD=∠1,根据等角对等边的性质可得CM=DM,再根据等腰三角形三线合一的性质可得CE=DE,然后求出CD的长度,即为菱形的边长BC的长度;
(1)先利用“边角边”证明△CEM和△CFM全等,根据全等三角形对应边相等可得ME=MF,延长AB交DF于点G,然后证明∠1=∠G,根据等角对等边的性质可得AM=GM,再利用“角角边”证明△CDF和△BGF全等,根据全等三角形对应边相等可得GF=DF,最后结合图形GM=GF+MF即可得证.
试题解析:(1)∵四边形ABCD是菱形,
∴AB∥CD,
∴∠1=∠ACD,
∵∠1=∠1,
∴∠ACD=∠1,
∴MC=MD,
∵ME⊥CD,
∴CD=1CE,
∵CE=1,
∴CD=1,
∴BC=CD=1;
(1)AM=DF+ME
证明:如图,
∵F为边BC的中点,
∴BF=CF=BC,
∴CF=CE,
在菱形ABCD中,AC平分∠BCD,
∴∠ACB=∠ACD,
在△CEM和△CFM中,
∵,
∴△CEM≌△CFM(SAS),
∴ME=MF,
延长AB交DF的延长线于点G,
∵AB∥CD,
∴∠G=∠1,
∵∠1=∠1,
∴∠1=∠G,
∴AM=MG,
在△CDF和△BGF中,
∵
∴△CDF≌△BGF(AAS),
∴GF=DF,
由图形可知,GM=GF+MF,
∴AM=DF+ME.
21、(1)EF∥BD,见解析;(2)①AE=AM,理由见解析;②△AEM能为等边三角形,理由见解析;(3)△ANF的面积不变,理由见解析
【解析】
(1)依据DE=BF,DE∥BF,可得到四边形DBFE是平行四边形,进而得出EF∥DB;
(2)依据已知条件判定△ADE≌△ABM,即可得到AE=AM;②若△AEM是等边三角形,则∠EAM=60°,依据△ADE≌△ABM,可得∠DAE=∠BAM=15°,即可得到DE=16-8,即当DE=16−8时,△AEM是等边三角形;
(3)设DE=x,过点N作NP⊥AB,反向延长PN交CD于点Q,则NQ⊥CD,依据△DEN∽△BNA,即可得出PN=,根据S△ANF=AF×PN=×(x+8)×=32,可得△ANF的面积不变.
【详解】
解:(1)EF∥BD.
证明:∵动点E从点D出发,在线段DC上运动,同时点F从点B出发,以相同的速度沿射线AB方向运动,
∴DE=BF,
又∵DE∥BF,
∴四边形DBFE是平行四边形,
∴EF∥DB;
(2)①AE=AM.
∵EF∥BD,
∴∠F=∠ABD=45°,
∴MB=BF=DE,
∵正方形ABCD,
∴∠ADC=∠ABC=90°,AB=AD,
∴△ADE≌△ABM,
∴AE=AM;
②△AEM能为等边三角形.
若△AEM是等边三角形,则∠EAM=60°,
∵△ADE≌△ABM,
∴∠DAE=∠BAM=15°,
∵tan∠DAE=,AD=8,
∴2﹣=,
∴DE=16﹣8,
即当DE=16﹣8时,△AEM是等边三角形;
(3)△ANF的面积不变.
设DE=x,过点N作NP⊥AB,反向延长PN交CD于点Q,则NQ⊥CD,
∵CD∥AB,
∴△DEN∽△BNA,
∴=,
∴,
∴PN=,
∴S△ANF=AF×PN=×(x+8)×=32,
即△ANF的面积不变.
【点睛】
本题属于四边形综合题,主要考查了平行四边形的判定与性质,等边三角形的性质,全等三角形的判定与性质,解直角三角形以及相似三角形的判定与性质的综合运用,解决问题的关键是作辅助线构造相似三角形,利用全等三角形的 对应边相等,相似三角形的对应边成比例得出结论.
22、(1)y1=-x1+ x-;(1)存在,T(1,),(1,),(1,﹣);(3)y=﹣x+或y=﹣.
【解析】
(1)应用待定系数法求解析式;
(1)设出点T坐标,表示△TAC三边,进行分类讨论;
(3)设出点P坐标,表示Q、R坐标及PQ、QR,根据以P,Q,R为顶点的三角形与△AMG全等,分类讨论对应边相等的可能性即可.
【详解】
解:(1)由已知,c=,
将B(1,0)代入,得:a﹣=0,
解得a=﹣,
抛物线解析式为y1=x1- x+,
∵抛物线y1平移后得到y1,且顶点为B(1,0),
∴y1=﹣(x﹣1)1,
即y1=-x1+ x-;
(1)存在,
如图1:
抛物线y1的对称轴l为x=1,设T(1,t),
已知A(﹣3,0),C(0,),
过点T作TE⊥y轴于E,则
TC1=TE1+CE1=11+()1=t1﹣t+,
TA1=TB1+AB1=(1+3)1+t1=t1+16,
AC1=,
当TC=AC时,t1﹣t+=,
解得:t1=,t1=;
当TA=AC时,t1+16=,无解;
当TA=TC时,t1﹣t+=t1+16,
解得t3=﹣;
当点T坐标分别为(1,),(1,),(1,﹣)时,△TAC为等腰三角形;
(3)如图1:
设P(m,),则Q(m,),
∵Q、R关于x=1对称
∴R(1﹣m,),
①当点P在直线l左侧时,
PQ=1﹣m,QR=1﹣1m,
∵△PQR与△AMG全等,
∴当PQ=GM且QR=AM时,m=0,
∴P(0,),即点P、C重合,
∴R(1,﹣),
由此求直线PR解析式为y=﹣x+,
当PQ=AM且QR=GM时,无解;
②当点P在直线l右侧时,
同理:PQ=m﹣1,QR=1m﹣1,
则P(1,﹣),R(0,﹣),
PQ解析式为:y=﹣;
∴PR解析式为:y=﹣x+或y=﹣.
【点睛】
本题是代数几何综合题,考查了二次函数性质、三角形全等和等腰三角形判定,熟练掌握相关知识,应用数形结合和分类讨论的数学思想进行解题是关键.
23、6 作出∠ACB的角平分线交AB于F,再过F点作FE⊥AC于E,作FG⊥BC于G
【解析】
(1)根据三角形面积公式即可求解,(2)作出∠ACB的角平分线交AB于F,再过F点作FE⊥AC于E,作FG⊥BC于G,过G点作GD⊥AC于D,四边形DEFG即为所求正方形.
【详解】
解:(1)4×3÷2=6,故△ABC的面积等于6.
(2)如图所示,作出∠ACB的角平分线交AB于F,再过F点作FE⊥AC于E,作FG⊥BC于G,四边形DEFG即为所求正方形.
故答案为:6,作出∠ACB的角平分线交AB于F,再过F点作FE⊥AC于E,作FG⊥BC于G.
【点睛】
本题主要考查了作图-应用与设计作图、三角形的面积以及正方形的性质、角平分线的性质,熟练掌握角平分线的性质及正方形的性质作出正确的图形是解本题的关键.
24、 (1)y=﹣x2+x+2;(2)满足条件的点P的坐标为(,)或(,﹣)或(,5)或(,﹣5).
【解析】
(1)利用待定系数法求抛物线的表达式;
(2)使△BMP与△ABD相似的有三种情况,分别求出这三个点的坐标.
【详解】
(1)∵抛物线与x轴交于点A(﹣1,0),B(4,0),
∴设抛物线的解析式为y=a(x+1)(x﹣4),
∵抛物线与y轴交于点C(0,2),
∴a×1×(﹣4)=2,
∴a=﹣,
∴抛物线的解析式为y=﹣(x+1)(x﹣4)=﹣x2+x+2;
(2)如图1,连接CD,∵抛物线的解析式为y=﹣x2+x+2,
∴抛物线的对称轴为直线x=,
∴M(,0),∵点D与点C关于点M对称,且C(0,2),
∴D(3,﹣2),
∵MA=MB,MC=MD,
∴四边形ACBD是平行四边形,
∵A(﹣1,0),B(4,0),C(3,﹣22),
∴AB2=25,BD2=(4﹣1)2+22=5,AD2=(3+1)2+22=20,
∴AD2+BD2=AB2,
∴△ABD是直角三角形,
∴∠ADB=90°,
设点P(,m),
∴MP=|m|,
∵M(,0),B(4,0),
∴BM=,
∵△BMP与△ABD相似,
∴①当△BMP∽ADB时,
∴,
∴,
∴m=±,
∴P(,)或(,﹣),
②当△BMP∽△BDA时,
,
∴,
∴m=±5,
∴P(,5)或(,﹣5),
即:满足条件的点P的坐标为P(,)或(,﹣)或(,5)或(,﹣5).
【点睛】
本题考查了二次函数的应用,解题的关键是熟练的掌握二次函数的应用.
25、(1)抛物线的解析式为;(2)12; (1)满足条件的点有F1(,0),F2(,0),F1(,0),F4(,0).
【解析】
分析:(1)根据对称轴方程求得b=﹣4a,将点A的坐标代入函数解析式求得9a+1b+1=0,联立方程组,求得系数的值即可;
(2)抛物线在平移的过程中,线段BC所扫过的面积为平行四边形BCDE的面积,根据二次函数图象上点的坐标特征和三角形的面积得到:∴.
(1)联结CE.分类讨论:(i)当CE为矩形的一边时,过点C作CF1⊥CE,交x轴于点F1,设点F1(a,0).在Rt△OCF1中,利用勾股定理求得a的值;
(ii)当CE为矩形的对角线时,以点O为圆心,OC长为半径画弧分别交x轴于点F1、F4,利用圆的性质解答.
详解:(1)∵顶点C在直线x=2上,∴,∴b=﹣4a.
将A(1,0)代入y=ax2+bx+1,得:9a+1b+1=0,解得:a=1,b=﹣4,
∴抛物线的解析式为y=x2﹣4x+1.
(2)过点C作CM⊥x轴,CN⊥y轴,垂足分别为M、N.
∵y=x2﹣4x+1═(x﹣2)2﹣1,∴C(2,﹣1).
∵CM=MA=1,∴∠MAC=45°,∴∠ODA=45°,∴OD=OA=1.
∵抛物线y=x2﹣4x+1与y轴交于点B,∴B(0,1),∴BD=2.
∵抛物线在平移的过程中,线段BC所扫过的面积为平行四边形BCDE的面积,∴.
(1)联结CE.
∵四边形BCDE是平行四边形,∴点O是对角线CE与BD的交点,即 .
(i)当CE为矩形的一边时,过点C作CF1⊥CE,交x轴于点F1,设点F1(a,0).在Rt△OCF1中,,即 a2=(a﹣2)2+5,解得: ,∴点.
同理,得点;
(ii)当CE为矩形的对角线时,以点O为圆心,OC长为半径画弧分别交x轴于点F1、F4,可得: ,得点、.
综上所述:满足条件的点有),.
点睛:本题考查了待定系数法求二次函数的解析式,二次函数图象上点的坐标特征,平行四边形的面积公式,正确的理解题意是解题的关键.
26、(1)560; (2)54;(3)详见解析;(4)独立思考的学生约有840人.
【解析】
(1)由“专注听讲”的学生人数除以占的百分比求出调查学生总数即可;
(2)由“主动质疑”占的百分比乘以360°即可得到结果;
(3)求出“讲解题目”的学生数,补全统计图即可;
(4)求出“独立思考”学生占的百分比,乘以2800即可得到结果.
【详解】
(1)根据题意得:224÷40%=560(名),
则在这次评价中,一个调查了560名学生;
故答案为:560;
(2)根据题意得:×360°=54°,
则在扇形统计图中,项目“主动质疑”所在的扇形的圆心角的度数为54度;
故答案为:54;
(3)“讲解题目”的人数为560-(84+168+224)=84,补全统计图如下:
(4)根据题意得:2800×(人),
则“独立思考”的学生约有840人.
【点睛】
本题考查的是条形统计图和扇形统计图的综合运用,读懂统计图,从不同的统计图中得到必要的信息是解决问题的关键.条形统计图能清楚地表示出每个项目的数据;扇形统计图直接反映部分占总体的百分比大小.
27、(1)证明见解析;(2)四边形ADCN是矩形,理由见解析.
【解析】
(1)根据平行得出∠DAM=∠NCM,根据ASA推出△AMD≌△CMN,得出AD=CN,推出四边形ADCN是平行四边形即可;
(2)根据∠AMD=2∠MCD,∠AMD=∠MCD+∠MDC求出∠MCD=∠MDC,推出MD=MC,求出MD=MN=MA=MC,推出AC=DN,根据矩形的判定得出即可.
【详解】
证明:(1)∵CN∥AB,
∴∠DAM=∠NCM,
∵在△AMD和△CMN中,
∠DAM=∠NCM
MA=MC
∠DMA=∠NMC,
∴△AMD≌△CMN(ASA),
∴AD=CN,
又∵AD∥CN,
∴四边形ADCN是平行四边形,
∴CD=AN;
(2)解:四边形ADCN是矩形,
理由如下:∵∠AMD=2∠MCD,∠AMD=∠MCD+∠MDC,
∴∠MCD=∠MDC,
∴MD=MC,
由(1)知四边形ADCN是平行四边形,
∴MD=MN=MA=MC,
∴AC=DN,
∴四边形ADCN是矩形.
【点睛】
本题考查了全等三角形的性质和判定,平行四边形的判定和性质,矩形的判定的应用,能综合运用性质进行推理是解此题的关键,综合性比较强,难度适中.
日加工零件数
4
5
6
7
8
人数
2
6
5
4
3
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