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    2022年上海市市西初级中学中考数学押题卷含解析
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    2022年上海市市西初级中学中考数学押题卷含解析

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    这是一份2022年上海市市西初级中学中考数学押题卷含解析,共23页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,不等式的最小整数解是,下列计算正确的是等内容,欢迎下载使用。

    2021-2022中考数学模拟试卷
    注意事项
    1.考生要认真填写考场号和座位序号。
    2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
    3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。

    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.﹣23的相反数是(  )
    A.﹣8 B.8 C.﹣6 D.6
    2.如图,在平面直角坐标系中,是反比例函数的图像上一点,过点做轴于点,若的面积为2,则的值是( )

    A.-2 B.2 C.-4 D.4
    3.把抛物线y=﹣2x2向上平移1个单位,再向右平移1个单位,得到的抛物线是(  )
    A.y=﹣2(x+1)2+1 B.y=﹣2(x﹣1)2+1
    C.y=﹣2(x﹣1)2﹣1 D.y=﹣2(x+1)2﹣1
    4.如图,等腰△ABC的底边BC与底边上的高AD相等,高AD在数轴上,其中点A,D分别对应数轴上的实数﹣2,2,则AC的长度为(  )

    A.2 B.4 C.2 D.4
    5.第 24 届冬奥会将于 2022 年在北京和张家口举行,冬奥会的项目有滑雪(如跳台滑雪、高山滑雪、单板滑雪等)、滑冰(如短道速滑、速度滑冰、花样滑冰等)、冰球、冰壶等.如图,有 5 张形状、大小、质地均相同的卡片,正面分别印有高山滑雪、速度滑冰、冰球、单板滑雪、冰壶五种不同的图案,背面完全相同.现将这 5 张卡片洗匀后正面向下放在桌子上,从中随机抽取一张,抽出的卡片正面恰好是滑雪项目图案的概率是( )

    A. B. C. D.
    6.不等式的最小整数解是( )
    A.-3 B.-2 C.-1 D.2
    7.如图,已知菱形ABCD的对角线AC.BD的长分别为6cm、8cm,AE⊥BC于点E,则AE的长是()

    A. B. C. D.
    8.长江经济带覆盖上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川、云南、贵州等11省市,面积约2 050 000平方公里,约占全国面积的21% .将2 050 000用科学记数法表示应为( )
    A.205万 B. C. D.
    9.下列计算正确的是(  )
    A.2a2﹣a2=1 B.(ab)2=ab2 C.a2+a3=a5 D.(a2)3=a6
    10.下列生态环保标志中,是中心对称图形的是(  )
    A. B. C. D.
    11.计算-3-1的结果是(  )
    A.2 B.-2 C.4 D.-4
    12.在海南建省办经济特区30周年之际,中央决定创建海南自贸区(港),引发全球高度关注.据统计,4月份互联网信息中提及“海南”一词的次数约48500000次,数据48500000科学记数法表示为(  )
    A.485×105 B.48.5×106 C.4.85×107 D.0.485×108
    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,CA=CB,∠ACB=90°,AB=2,点D为AB的中点,以点D为圆心作圆心角为90°的扇形DEF,点C恰在弧EF上,则图中阴影部分的面积为__________.

    14.如图,AC是正五边形ABCDE的一条对角线,则∠ACB=_____.

    15.已知关于x的方程有两个不相等的实数根,则m的取值范围是______.
    16.计算:×(﹣2)=___________.
    17.如图,直线a、b相交于点O,若∠1=30°,则∠2=___

    18.化简:=_____.
    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)某景区在同一线路上顺次有三个景点A,B,C,甲、乙两名游客从景点A出发,甲步行到景点C;乙花20分钟时间排队后乘观光车先到景点B,在B处停留一段时间后,再步行到景点C.甲、乙两人离景点A的路程s(米)关于时间t(分钟)的函数图象如图所示.甲的速度是______米/分钟;当20≤t≤30时,求乙离景点A的路程s与t的函数表达式;乙出发后多长时间与甲在途中相遇?若当甲到达景点C时,乙与景点C的路程为360米,则乙从景点B步行到景点C的速度是多少?

    20.(6分)如图(1),P 为△ABC 所在平面上一点,且∠APB=∠BPC=∠CPA=120°,则点 P 叫做△ABC 的费马点.
    (1)如果点 P 为锐角△ABC 的费马点,且∠ABC=60°.
    ①求证:△ABP∽△BCP;
    ②若 PA=3,PC=4,则 PB= .
    (2)已知锐角△ABC,分别以 AB、AC 为边向外作正△ABE 和正△ACD,CE 和 BD相交于 P 点.如图(2)
    ①求∠CPD 的度数;
    ②求证:P 点为△ABC 的费马点.

    21.(6分)如图,对称轴为直线的抛物线与x轴相交于A、B两点,其中A点的坐标为(-3,0).

    (1)求点B的坐标;
    (2)已知,C为抛物线与y轴的交点.
    ①若点P在抛物线上,且,求点P的坐标;
    ②设点Q是线段AC上的动点,作QD⊥x轴交抛物线于点D,求线段QD长度的最大值.
    22.(8分)如图,AB是⊙O的直径,BC⊥AB,垂足为点B,连接CO并延长交⊙O于点D、E,连接AD并延长交BC于点F.
    (1)试判断∠CBD与∠CEB是否相等,并证明你的结论;
    (2)求证:
    (3)若BC=AB,求tan∠CDF的值.

    23.(8分) 某品牌牛奶供应商提供A,B,C,D四种不同口味的牛奶供学生饮用.某校为了了解学生对不同口味的牛奶的喜好,对全校订牛奶的学生进行了随机调查,并根据调查结果绘制了如下两幅不完整的统计图.
    根据统计图的信息解决下列问题:
    本次调查的学生有多少人?补全上面的条形统计图;扇形统计图中C对应的中心角度数是   ;若该校有600名学生订了该品牌的牛奶,每名学生每天只订一盒牛奶,要使学生能喝到自己喜欢的牛奶,则该牛奶供应商送往该校的牛奶中,A,B口味的牛奶共约多少盒?
    24.(10分)如图,把△EFP按图示方式放置在菱形ABCD中,使得顶点E、F、P分别在线段AB、AD、AC上,已知EP=FP=4,EF=4,∠BAD=60°,且AB>4.
    (1)求∠EPF的大小;
    (2)若AP=6,求AE+AF的值.

    25.(10分)如图,AE∥FD,AE=FD,B、C在直线EF上,且BE=CF,
    (1)求证:△ABE≌△DCF;
    (2)试证明:以A、B、D、C为顶点的四边形是平行四边形.

    26.(12分)襄阳市精准扶贫工作已进入攻坚阶段.贫困户张大爷在某单位的帮扶下,把一片坡地改造后种植了优质水果蓝莓,今年正式上市销售.在销售的30天中,第一天卖出20千克,为了扩大销量,采取了降价措施,以后每天比前一天多卖出4千克.第x天的售价为y元/千克,y关于x的函数解析式为 且第12天的售价为32元/千克,第26天的售价为25元/千克.已知种植销售蓝莓的成木是18元/千克,每天的利润是W元(利润=销售收入﹣成本).m=   ,n=   ;求销售蓝莓第几天时,当天的利润最大?最大利润是多少?在销售蓝莓的30天中,当天利润不低于870元的共有多少天?
    27.(12分)如图,A,B,C 三个粮仓的位置如图所示,A 粮仓在 B 粮仓北偏东26°,180 千米处;C 粮仓在 B 粮仓的正东方,A 粮仓的正南方.已知 A,B两个粮仓原有存粮共 450 吨,根据灾情需要,现从 A 粮仓运出该粮仓存粮的支援 C 粮仓,从 B 粮仓运出该粮仓存粮的支援 C 粮仓,这时 A,B 两处粮仓的存粮吨数相等.(tan26°=0.44,cos26°=0.90,tan26°=0.49)
    (1)A,B 两处粮仓原有存粮各多少吨?
    (2)C 粮仓至少需要支援 200 吨粮食,问此调拨计划能满足 C 粮仓的需求吗?
    (3)由于气象条件恶劣,从 B 处出发到 C 处的车队来回都限速以每小时 35 公里的速度匀速行驶,而司机小王的汽车油箱的油量最多可行驶 4 小时,那么小王在途中是否需要加油才能安全的回到 B 地?请你说明理由.




    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、B
    【解析】
    ∵=﹣8,﹣8的相反数是8,∴的相反数是8,
    故选B.
    2、C
    【解析】
    根据反比例函数k的几何意义,求出k的值即可解决问题
    【详解】
    解:∵过点P作PQ⊥x轴于点Q,△OPQ的面积为2,
    ∴||=2,
    ∵k<0,
    ∴k=-1.
    故选:C.
    【点睛】
    本题考查反比例函数k的几何意义,解题的关键是理解题意,灵活运用所学知识解决问题,属于中考常考题型.
    3、B
    【解析】
    ∵函数y=-2x2的顶点为(0,0),
    ∴向上平移1个单位,再向右平移1个单位的顶点为(1,1),
    ∴将函数y=-2x2的图象向上平移1个单位,再向右平移1个单位,得到抛物线的解析式为y=-2(x-1)2+1,
    故选B.
    【点睛】
    二次函数的平移不改变二次项的系数;关键是根据上下平移改变顶点的纵坐标,左右平移改变顶点的横坐标得到新抛物线的顶点.
    4、C
    【解析】
    根据等腰三角形的性质和勾股定理解答即可.
    【详解】
    解:∵点A,D分别对应数轴上的实数﹣2,2,
    ∴AD=4,
    ∵等腰△ABC的底边BC与底边上的高AD相等,
    ∴BC=4,
    ∴CD=2,
    在Rt△ACD中,AC=,
    故选:C.
    【点睛】
    此题考查等腰三角形的性质,注意等腰三角形的三线合一,熟练运用勾股定理.
    5、B
    【解析】
    先找出滑雪项目图案的张数,结合5 张形状、大小、质地均相同的卡片,再根据概率公式即可求解.
    【详解】
    ∵有 5 张形状、大小、质地均相同的卡片,滑雪项目图案的有高山滑雪和单板滑雪2张,
    ∴从中随机抽取一张,抽出的卡片正面恰好是滑雪项目图案的概率是.
    故选B.
    【点睛】
    本题考查了简单事件的概率.用到的知识点为:概率=所求情况数与总情况数之比.
    6、B
    【解析】
    先求出不等式的解集,然后从解集中找出最小整数即可.
    【详解】
    ∵,
    ∴,
    ∴,
    ∴不等式的最小整数解是x=-2.
    故选B.
    【点睛】
    本题考查了一元一次不等式的解法,熟练掌握解一元一次不等式的步骤是解答本题的关键.最后一步系数化为1时,如果未知数的系数是负数,则不等号的方向要改变,如果系数是正数,则不等号的方不变.
    7、D
    【解析】
    根据菱形的性质得出BO、CO的长,在RT△BOC中求出BC,利用菱形面积等于对角线乘积的一半,也等于BC×AE,可得出AE的长度.
    【详解】
    ∵四边形ABCD是菱形,
    ∴CO=AC=3,BO=BD=,AO⊥BO,
    ∴.
    ∴.
    又∵,
    ∴BC·AE=24,
    即.
    故选D.
    点睛:此题考查了菱形的性质,也涉及了勾股定理,要求我们掌握菱形的面积的两种表示方法,及菱形的对角线互相垂直且平分.
    8、C
    【解析】
    【分析】科学记数法的表示形式为a×10n的形式,其中1≤|a|<10,n为整数.确定n的值时,要看把原数变成a时,小数点移动了多少位,n的绝对值与小数点移动的位数相同.当原数绝对值>1时,n是正数;当原数的绝对值<1时,n是负数.
    【详解】2 050 000将小数点向左移6位得到2.05,
    所以2 050 000用科学记数法表示为:20.5×106,
    故选C.
    【点睛】本题考查科学记数法的表示方法.科学记数法的表示形式为a×10n的形式,其中1≤|a|<10,n为整数,表示时关键要正确确定a的值以及n的值.
    9、D
    【解析】
    根据合并同类项法则判断A、C;根据积的乘方法则判断B;根据幂的乘方法判断D,由此即可得答案.
    【详解】
    A、2a2﹣a2=a2,故A错误;
    B、(ab)2=a2b2,故B错误;
    C、a2与a3不是同类项,不能合并,故C错误;
    D、(a2)3=a6,故D正确,
    故选D.
    【点睛】
    本题考查幂的乘方与积的乘方,合并同类项,熟练掌握各运算的运算性质和运算法则是解题的关键.
    10、B
    【解析】试题分析:A、不是中心对称图形,故本选项错误;B、是中心对称图形,故本选项正确;
    C、不是中心对称图形,故本选项错误;D、不是中心对称图形,故本选项错误.
    故选B.
    【考点】中心对称图形.
    11、D
    【解析】试题解析:-3-1=-3+(-1)=-(3+1)=-1.
    故选D.
    12、C
    【解析】
    依据科学记数法的含义即可判断.
    【详解】
    解:48511111=4.85×117,故本题选择C.
    【点睛】
    把一个数M记成a×11n(1≤|a|<11,n为整数)的形式,这种记数的方法叫做科学记数法.规律:
    (1)当|a|≥1时,n的值为a的整数位数减1;
    (2)当|a|<1时,n的值是第一个不是1的数字前1的个数,包括整数位上的1.

    二、填空题:(本大题共6个小题,每小题4分,共24分.)
    13、.
    【解析】
    连接CD,根据题意可得△DCE≌△BDF,阴影部分的面积等于扇形的面积减去△BCD的面积.
    【详解】
    解:连接CD,


    作DM⊥BC,DN⊥AC.
    ∵CA=CB,∠ACB=90°,点D为AB的中点,
    ∴DC=AB=1,四边形DMCN是正方形,DM=.
    则扇形FDE的面积是:.
    ∵CA=CB,∠ACB=90°,点D为AB的中点,
    ∴CD平分∠BCA,
    又∵DM⊥BC,DN⊥AC,
    ∴DM=DN,
    ∵∠GDH=∠MDN=90°,
    ∴∠GDM=∠HDN,
    则在△DMG和△DNH中, ,
    ∴△DMG≌△DNH(AAS),
    ∴S四边形DGCH=S四边形DMCN=.
    则阴影部分的面积是:.
    故答案为:.
    【点睛】
    本题考查了三角形的全等的判定与扇形的面积的计算的综合题,正确证明△DMG≌△DNH,得到S四边形DGCH=S四边形DMCN是关键.
    14、36°
    【解析】
    由正五边形的性质得出∠B=108°,AB=CB,由等腰三角形的性质和三角形内角和定理即可得出结果.
    【详解】
    ∵五边形ABCDE是正五边形,
    ∴∠B=108°,AB=CB,
    ∴∠ACB=(180°﹣108°)÷2=36°;
    故答案为36°.
    15、
    【解析】
    试题分析:若一元二次方程有两个不相等的实数根,则根的判别式△=b2﹣4ac>0,建立关于m的不等式,解不等式即可求出m的取值范围. ∵关于x的方程x2﹣6x+m=0有两个不相等的实数根,
    ∴△=b2﹣4ac=(﹣6)2﹣4m=36﹣4m>0, 解得:m<1.
    考点:根的判别式.
    16、-1
    【解析】
    根据“两数相乘,异号得负,并把绝对值相乘”即可求出结论.
    【详解】

    故答案为
    【点睛】
    本题考查了有理数的乘法,牢记“两数相乘,同号得正,异号得负,并把绝对值相乘”是解题的关键.
    17、30°
    【解析】
    因∠1和∠2是邻补角,且∠1=30°,由邻补角的定义可得∠2=180°﹣∠1=180°﹣30°=150°.
    解:∵∠1+∠2=180°,
    又∠1=30°,
    ∴∠2=150°.
    18、
    【解析】
    直接利用二次根式的性质化简求出答案.
    【详解】
    ,故答案为.
    【点睛】
    本题考查了二次根式的性质与化简,正确掌握二次根式的性质是解题的关键.

    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)60;(2)s=10t-6000;(3)乙出发5分钟和1分钟时与甲在途中相遇;(4)乙从景点B步行到景点C的速度是2米/分钟.
    【解析】
    (1)观察图像得出路程和时间,即可解决问题.
    (2)利用待定系数法求一次函数解析式即可;
    (3)分两种情况讨论即可;
    (4)设乙从B步行到C的速度是x米/分钟,根据当甲到达景点C时,乙与景点C的路程为360米,所用的时间为(90-60)分钟,列方程求解即可.
    【详解】
    (1)甲的速度为60米/分钟.
    (2)当20≤t ≤1时,设s=mt+n,由题意得:,解得:,所以s=10t-6000;
    (3)①当20≤t ≤1时,60t=10t-6000,解得:t=25,25-20=5;
    ②当1≤t ≤60时,60t=100,解得:t=50,50-20=1.
    综上所述:乙出发5分钟和1分钟时与甲在途中相遇.
    (4)设乙从B步行到C的速度是x米/分钟,由题意得:
    5400-100-(90-60) x=360
    解得:x=2.
    答:乙从景点B步行到景点C的速度是2米/分钟.
    【点睛】
    本题考查了待定系数法求一次函数解析式、行程问题等知识,解题的关键是理解题意,读懂图像信息,学会构建一次函数解决实际问题,属于中考常考题型.
    20、(1)①证明见解析;②;(2)①60°;②证明见解析;
    【解析】
    试题分析:(1)①根据题意,利用内角和定理及等式性质得到一对角相等,利用两角相等的三角形相似即可得证;
    ②由三角形ABP与三角形BCP相似,得比例,将PA与PC的长代入求出PB的长即可;
    (2)①根据三角形ABE与三角形ACD为等边三角形,利用等边三角形的性质得到两对边相等,两个角为60°,利用等式的性质得到夹角相等,利用SAS得到三角形ACE与三角形ABD全等,利用全等三角形的对应角相等得到∠1=∠2,再由对顶角相等,得到∠5=∠6,即可求出所求角度数;
    ②由三角形ADF与三角形CPF相似,得到比例式,变形得到积的恒等式,再由对顶角相等,利用两边成比例,且夹角相等的三角形相似得到三角形AFP与三角形CFD相似,利用相似三角形对应角相等得到∠APF为60°,由∠APD+∠DPC,求出∠APC为120°,进而确定出∠APB与∠BPC都为120°,即可得证.
    试题解析:(1)证明:①∵∠PAB+∠PBA=180°﹣∠APB=60°,∠PBC+∠PBA=∠ABC=60°,
    ∴∠PAB=∠PBC,
    又∵∠APB=∠BPC=120°,
    ∴△ABP∽△BCP,
    ②解:∵△ABP∽△BCP,
    ∴,
    ∴PB2=PA•PC=12,
    ∴PB=2;
    (2)解:①∵△ABE与△ACD都为等边三角形,
    ∴∠BAE=∠CAD=60°,AE=AB,AC=AD,
    ∴∠BAE+∠BAC=∠CAD+∠BAC,即∠EAC=∠BAD,
    在△ACE和△ABD中,

    ∴△ACE≌△ABD(SAS),
    ∴∠1=∠2,
    ∵∠3=∠4,
    ∴∠CPD=∠6=∠5=60°;
    ②证明:∵△ADF∽△CFP,
    ∴AF•PF=DF•CF,
    ∵∠AFP=∠CFD,
    ∴△AFP∽△CDF.
    ∴∠APF=∠ACD=60°,
    ∴∠APC=∠CPD+∠APF=120°,
    ∴∠BPC=120°,
    ∴∠APB=360°﹣∠BPC﹣∠APC=120°,
    ∴P点为△ABC的费马点.

    考点:相似形综合题
    21、(1)点B的坐标为(1,0).
    (2)①点P的坐标为(4,21)或(-4,5).
    ②线段QD长度的最大值为.
    【解析】
    (1)由抛物线的对称性直接得点B的坐标.
    (2)①用待定系数法求出抛物线的解析式,从而可得点C的坐标,得到,设出点P 的坐标,根据列式求解即可求得点P的坐标.
    ②用待定系数法求出直线AC的解析式,由点Q在线段AC上,可设点Q的坐标为(q,-q-3),从而由QD⊥x轴交抛物线于点D,得点D的坐标为(q,q2+2q-3),从而线段QD等于两点纵坐标之差,列出函数关系式应用二次函数最值原理求解.
    【详解】
    解:(1)∵A、B两点关于对称轴对称 ,且A点的坐标为(-3,0),
    ∴点B的坐标为(1,0).
    (2)①∵抛物线,对称轴为,经过点A(-3,0),
    ∴,解得.
    ∴抛物线的解析式为.
    ∴B点的坐标为(0,-3).∴OB=1,OC=3.∴.
    设点P的坐标为(p,p2+2p-3),则.
    ∵,∴,解得.
    当时;当时,,
    ∴点P的坐标为(4,21)或(-4,5).
    ②设直线AC的解析式为,将点A,C的坐标代入,得:
    ,解得:.
    ∴直线AC的解析式为.
    ∵点Q在线段AC上,∴设点Q的坐标为(q,-q-3).
    又∵QD⊥x轴交抛物线于点D,∴点D的坐标为(q,q2+2q-3).
    ∴.
    ∵,
    ∴线段QD长度的最大值为.
    22、(1)∠CBD与∠CEB相等,证明见解析;(2)证明见解析;(3)tan∠CDF=.
    【解析】
    试题分析:
    (1)由AB是⊙O的直径,BC切⊙O于点B,可得∠ADB=∠ABC=90°,由此可得∠A+∠ABD=∠ABD+∠CBD=90°,从而可得∠A=∠CBD,结合∠A=∠CEB即可得到∠CBD=∠CEB;
    (2)由∠C=∠C,∠CEB=∠CBD,可得∠EBC=∠BDC,从而可得△EBC∽△BDC,再由相似三角形的性质即可得到结论;
    (3)设AB=2x,结合BC=AB,AB是直径,可得BC=3x,OB=OD=x,再结合∠ABC=90°,
    可得OC=x,CD=(-1)x;由AO=DO,可得∠CDF=∠A=∠DBF,从而可得△DCF∽△BCD,由此可得:==,这样即可得到tan∠CDF=tan∠DBF==.
    试题解析:
    (1)∠CBD与∠CEB相等,理由如下:
    ∵BC切⊙O于点B,
    ∴∠CBD=∠BAD,
    ∵∠BAD=∠CEB,
    ∴∠CEB=∠CBD,
    (2)∵∠C=∠C,∠CEB=∠CBD,
    ∴∠EBC=∠BDC,
    ∴△EBC∽△BDC,
    ∴;

    (3)设AB=2x,∵BC=AB,AB是直径,
    ∴BC=3x,OB=OD=x,
    ∵∠ABC=90°,
    ∴OC=x,
    ∴CD=(-1)x,
    ∵AO=DO,
    ∴∠CDF=∠A=∠DBF,
    ∴△DCF∽△BCD,
    ∴==,
    ∵tan∠DBF==,
    ∴tan∠CDF=.
    点睛:解答本题第3问的要点是:(1)通过证∠CDF=∠A=∠DBF,把求tan∠CDF转化为求tan∠DBF=;(2)通过证△DCF∽△BCD,得到.
    23、(1)150人;(2)补图见解析;(3)144°;(4)300盒.
    【解析】
    (1)根据喜好A口味的牛奶的学生人数和所占百分比,即可求出本次调查的学生数.
    (2)用调查总人数减去A、B、D三种喜好不同口味牛奶的人数,求出喜好C口味牛奶的人数,补全统计图.再用360°乘以喜好C口味的牛奶人数所占百分比求出对应中心角度数.
    (3)用总人数乘以A、B口味牛奶喜欢人数所占的百分比得出答案.
    【详解】
    解:(1)本次调查的学生有30÷20%=150人;
    (2)C类别人数为150﹣(30+45+15)=60人,
    补全条形图如下:

    (3)扇形统计图中C对应的中心角度数是360°×=144°
    故答案为144°
    (4)600×()=300(人),
    答:该牛奶供应商送往该校的牛奶中,A,B口味的牛奶共约300盒.
    【点睛】
    本题考查了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出必要的信息是解题的关键.
    24、(1)∠EPF=120°;(2)AE+AF=6.
    【解析】
    试题分析: (1)过点P作PG⊥EF于G,解直角三角形即可得到结论;
    (2)如图2,过点P作PM⊥AB于M,PN⊥AD于N,证明△ABC≌△ADC,Rt△PME≌Rt△PNF,问题即可得证.
    试题解析:
    (1)如图1,过点P作PG⊥EF于G,
    ∵PE=PF,
    ∴FG=EG=EF=2,∠FPG=∠EPG=∠EPF,
    在△FPG中,sin∠FPG= ,
    ∴∠FPG=60°,
    ∴∠EPF=2∠FPG=120°;

    (2)如图2,过点P作PM⊥AB于M,PN⊥AD于N,
    ∵四边形ABCD是菱形,
    ∴AD=AB,DC=BC,
    ∴∠DAC=∠BAC,
    ∴PM=PN,
    在Rt△PME于Rt△PNF中,

    ∴Rt△PME≌Rt△PNF,
    ∴FN=EM,在Rt△PMA中,∠PMA=90°,∠PAM= ∠DAB=30°,
    ∴AM=AP•cos30°=3 ,同理AN=3 ,
    ∴AE+AF=(AM-EM)+(AN+NF)=6.
    【点睛】运用了菱形的性质,解直角三角形,全等三角形的判定和性质,最值问题,等腰三角形的性质,作辅助线构造直角三角形是解题的关键.
    25、(1)证明见解析;(2)证明见解析
    【解析】
    (1)根据平行线性质求出∠B=∠C,等量相减求出BE=CF,根据SAS推出两三角形全等即可;
    (2)借助(1)中结论△ABE≌△DCF,可证出AE平行且等于DF,即可证出结论.
    证明:(1)如图,∵AB∥CD,
    ∴∠B=∠C.
    ∵BF=CE
    ∴BE=CF
    ∵在△ABE与△DCF中,

    ∴△ABE≌△DCF(SAS);
    (2)如图,连接AF、DE.

    由(1)知,△ABE≌△DCF,
    ∴AE=DF,∠AEB=∠DFC,
    ∴∠AEF=∠DFE,
    ∴AE∥DF,
    ∴以A、F、D、E为顶点的四边形是平行四边形.
    26、(1)m=﹣,n=25;(2)18,W最大=968;(3)12天.
    【解析】
    【分析】(1)根据题意将第12天的售价、第26天的售价代入即可得;
    (2)在(1)的基础上分段表示利润,讨论最值;
    (3)分别在(2)中的两个函数取值范围内讨论利润不低于870的天数,注意天数为正整数.
    【详解】(1)当第12天的售价为32元/件,代入y=mx﹣76m得
    32=12m﹣76m,
    解得m=,
    当第26天的售价为25元/千克时,代入y=n,
    则n=25,
    故答案为m=,n=25;
    (2)由(1)第x天的销售量为20+4(x﹣1)=4x+16,
    当1≤x<20时,
    W=(4x+16)(x+38﹣18)=﹣2x2+72x+320=﹣2(x﹣18)2+968,
    ∴当x=18时,W最大=968,
    当20≤x≤30时,W=(4x+16)(25﹣18)=28x+112,
    ∵28>0,
    ∴W随x的增大而增大,
    ∴当x=30时,W最大=952,
    ∵968>952,
    ∴当x=18时,W最大=968;
    (3)当1≤x<20时,令﹣2x2+72x+320=870,
    解得x1=25,x2=11,
    ∵抛物线W=﹣2x2+72x+320的开口向下,
    ∴11≤x≤25时,W≥870,
    ∴11≤x<20,
    ∵x为正整数,
    ∴有9天利润不低于870元,
    当20≤x≤30时,令28x+112≥870,
    解得x≥27,
    ∴27≤x≤30
    ∵x为正整数,
    ∴有3天利润不低于870元,
    ∴综上所述,当天利润不低于870元的天数共有12天.
    【点睛】本题考查了一次函数的应用,二次函数的应用,弄清题意,找准题中的数量关系,运用分类讨论思想是解题的关键.
    27、(1)A、B 两处粮仓原有存粮分别是 270,1 吨;(2)此次调拨能满足 C 粮仓需求;(3)小王途中须加油才能安全回到 B 地.
    【解析】
    (1)由题意可知要求A,B两处粮仓原有存粮各多少吨需找等量关系,即A处存粮+B处存粮=450吨,A处存粮的五分之二=B处存粮的五分之三,据等量关系列方程组求解即可;
    (2)分别求出A处和B处支援C处的粮食,将其加起来与200吨比较即可;
    (3)由题意可知由已知可得△ABC中∠A=26°∠ACB=90°且AB=1Km,sin∠BAC=,要求BC的长,可以运用三角函数解直角三角形.
    【详解】
    (1)设A,B两处粮仓原有存粮x,y吨
    根据题意得:
    解得:x=270,y=1.
    答:A,B两处粮仓原有存粮分别是270,1吨.
    (2)A粮仓支援C粮仓的粮食是×270=162(吨),
    B粮仓支援C粮仓的粮食是×1=72(吨),
    A,B两粮仓合计共支援C粮仓粮食为162+72=234(吨).
    ∵234>200,
    ∴此次调拨能满足C粮仓需求.
    (3)如图,

    根据题意知:∠A=26°,AB=1千米,∠ACB=90°.
    在Rt△ABC中,sin∠BAC=,
    ∴BC=AB•sin∠BAC=1×0.44=79.2.
    ∵此车最多可行驶4×35=140(千米)<2×79.2,
    ∴小王途中须加油才能安全回到B地.
    【点睛】
    求三角形的边或高的问题一般可以转化为解直角三角形的问题,解决的方法就是作高线.

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