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    2022年安师大附中重点名校中考数学猜题卷含解析

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    2022年安师大附中重点名校中考数学猜题卷含解析

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    这是一份2022年安师大附中重点名校中考数学猜题卷含解析,共25页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,如果一次函数y=kx+b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(共10小题,每小题3分,共30分)
    1.矩形ABCD与CEFG,如图放置,点B,C,E共线,点C,D,G共线,连接AF,取AF的中点H,连接GH.若BC=EF=2,CD=CE=1,则GH=(  )

    A.1 B. C. D.
    2.如图,正六边形A1B1C1D1E1F1的边长为2,正六边形A2B2C2D2E2F2的外接圆与正六边形A1B1C1D1E1F1的各边相切,正六边形A3B3C3D3E3F3的外接圆与正六边形A2B2C2D2E2F2的各边相切,…按这样的规律进行下去,A11B11C11D11E11F11的边长为(  )

    A. B. C. D.
    3.如图,在△ABC中,∠B=46°,∠C=54°,AD平分∠BAC,交BC于D,DE∥AB,交AC于E,则∠CDE的大小是(  )

    A.40° B.43° C.46° D.54°
    4.如图,已知,那么下列结论正确的是( )

    A. B. C. D.
    5.二次函数的图象如图所示,则反比例函数与一次函数在同一坐标系中的大致图象是( )

    A. B. C. D.
    6.如图,在三角形ABC中,∠ACB=90°,∠B=50°,将此三角形绕点C沿顺时针方向旋转后得到三角形A′B′C,若点B′恰好落在线段AB上,AC、A′B′交于点O,则∠COA′的度数是(  )

    A.50° B.60° C.70° D.80°
    7.如果一次函数y=kx+b(k、b是常数,k≠0)的图象经过第一、二、四象限,那么k、b应满足的条件是( )
    A.k>0,且b>0 B.k<0,且b>0 C.k>0,且b<0 D.k<0,且b<0
    8.如图,在中,,,,点在以斜边为直径的半圆上,点是的三等分点,当点沿着半圆,从点运动到点时,点运动的路径长为( )

    A.或 B.或 C.或 D.或
    9.如图,每个小正方形的边长为1,A、B、C是小正方形的顶点,则∠ABC的度数为( )

    A.90° B.60° C.45° D.30°
    10.小明乘出租车去体育场,有两条路线可供选择:路线一的全程是25千米,但交通比较拥堵,路线二的全程是30千米,平均车速比走路线一时的平均车速能提高80%,因此能比走路线一少用10分钟到达.若设走路线一时的平均速度为x千米/小时,根据题意,得
    A. B.
    C. D.
    二、填空题(本大题共6个小题,每小题3分,共18分)
    11.已知,那么__.
    12.如图,正方形OABC与正方形ODEF是位似图形,点O为位似中心,位似比为2:3,点B、E在第一象限,若点A的坐标为(1,0),则点E的坐标是______.

    13.如图,每个小正方形边长为1,则△ABC边AC上的高BD的长为_____.

    14.如图,在平面直角坐标系中,已知A(﹣2,1),B(1,0),将线段AB绕着点B顺时针旋转90°得到线段BA′,则A′的坐标为_____.

    15.在△ABC中,AB=AC,∠A=36°,DE是AB的垂直平分线,DE交AB于点D,交AC于点E,连接BE.下列结论①BE平分∠ABC;②AE=BE=BC;③△BEC周长等于AC+BC;④E点是AC的中点.其中正确的结论有_____(填序号)

    16.已知(x+y)2=25,(x﹣y)2=9,则x2+y2=_____.
    三、解答题(共8题,共72分)
    17.(8分)如图,一艘轮船位于灯塔P的北偏东60°方向,与灯塔P的距离为80海里的A处,它沿正南方向航行一段时间后,到达位于灯塔P的南偏东45°方向的B处,求此时轮船所在的B处与灯塔P的距离.(参考数据:≈2.449,结果保留整数)

    18.(8分)定义:如果把一条抛物线绕它的顶点旋转180°得到的抛物线我们称为原抛物线的“孪生抛物线”.
    (1)求抛物线y=x2﹣2x的“孪生抛物线”的表达式;
    (2)若抛物线y=x2﹣2x+c的顶点为D,与y轴交于点C,其“孪生抛物线”与y轴交于点C′,请判断△DCC’的形状,并说明理由:
    (3)已知抛物线y=x2﹣2x﹣3与y轴交于点C,与x轴正半轴的交点为A,那么是否在其“孪生抛物线”上存在点P,在y轴上存在点Q,使以点A、C、P、Q为顶点的四边形为平行四边形?若存在,求出P点的坐标;若不存在,说明理由.
    19.(8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°=,cos15°=,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.

    20.(8分)我市某中学举行“中国梦•校园好声音”歌手大赛,高、初中部根据初赛成绩,各选出5名选手组成初中代表队和高中代表队参加学校决赛.两个队各选出的5名选手的决赛成绩如图所示.
    根据图示填写下表;


    平均数(分)

    中位数(分)

    众数(分)

    初中部



    85



    高中部

    85



    100

    (2)结合两队成绩的平均数和中位数,分析哪个队的决赛成绩较好;计算两队决赛成绩的方差并判断哪一个代表队选手成绩较为稳定.
    21.(8分)为了支持大学生创业,某市政府出台了一项优惠政策:提供10万元的无息创业贷款.小王利用这笔贷款,注册了一家淘宝网店,招收5名员工,销售一种火爆的电子产品,并约定用该网店经营的利润,逐月偿还这笔无息贷款.已知该产品的成本为每件4元,员工每人每月的工资为4千元,该网店还需每月支付其它费用1万元.该产品每月销售量y(万件)与销售单价x(元)万件之间的函数关系如图所示.求该网店每月利润w(万元)与销售单价x(元)之间的函数表达式;小王自网店开业起,最快在第几个月可还清10万元的无息贷款?

    22.(10分)计算:(﹣2)3+(﹣3)×[(﹣4)2+2]﹣(﹣3)2÷(﹣2)
    23.(12分)已知:如图,在平面直角坐标系中,O为坐标原点,△OAB的顶点A、B的坐标分别是A(0,5),B(3,1),过点B画BC⊥AB交直线于点C,连结AC,以点A为圆心,AC为半径画弧交x轴负半轴于点D,连结AD、CD.
    (1)求证:△ABC≌△AOD.
    (2)设△ACD的面积为,求关于的函数关系式.
    (3)若四边形ABCD恰有一组对边平行,求的值.

    24.已知点E为正方形ABCD的边AD上一点,连接BE,过点C作CN⊥BE,垂足为M,交AB于点N.
    (1)求证:△ABE≌△BCN;
    (2)若N为AB的中点,求tan∠ABE.




    参考答案

    一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分)
    1、C
    【解析】
    分析:延长GH交AD于点P,先证△APH≌△FGH得AP=GF=1,GH=PH=PG,再利用勾股定理求得PG=,从而得出答案.
    详解:如图,延长GH交AD于点P,

    ∵四边形ABCD和四边形CEFG都是矩形,
    ∴∠ADC=∠ADG=∠CGF=90°,AD=BC=2、GF=CE=1,
    ∴AD∥GF,
    ∴∠GFH=∠PAH,
    又∵H是AF的中点,
    ∴AH=FH,
    在△APH和△FGH中,
    ∵,
    ∴△APH≌△FGH(ASA),
    ∴AP=GF=1,GH=PH=PG,
    ∴PD=AD﹣AP=1,
    ∵CG=2、CD=1,
    ∴DG=1,
    则GH=PG=×=,
    故选:C.
    点睛:本题主要考查矩形的性质,解题的关键是掌握全等三角形的判定与性质、矩形的性质、勾股定理等知识点.
    2、A
    【解析】
    分析:连接OE1,OD1,OD2,如图,根据正六边形的性质得∠E1OD1=60°,则△E1OD1为等边三角形,再根据切线的性质得OD2⊥E1D1,于是可得OD2=E1D1=×2,利用正六边形的边长等于它的半径得到正六边形A2B2C2D2E2F2的边长=×2,同理可得正六边形A3B3C3D3E3F3的边长=()2×2,依此规律可得正六边形A11B11C11D11E11F11的边长=()10×2,然后化简即可.
    详解:连接OE1,OD1,OD2,如图,

    ∵六边形A1B1C1D1E1F1为正六边形,
    ∴∠E1OD1=60°,
    ∴△E1OD1为等边三角形,
    ∵正六边形A2B2C2D2E2F2的外接圆与正六边形A1B1C1D1E1F1的各边相切,
    ∴OD2⊥E1D1,
    ∴OD2=E1D1=×2,
    ∴正六边形A2B2C2D2E2F2的边长=×2,
    同理可得正六边形A3B3C3D3E3F3的边长=()2×2,
    则正六边形A11B11C11D11E11F11的边长=()10×2=.
    故选A.
    点睛:本题考查了正多边形与圆的关系:把一个圆分成n(n是大于2的自然数)等份,依次连接各分点所得的多边形是这个圆的内接正多边形,这个圆叫做这个正多边形的外接圆.记住正六边形的边长等于它的半径.
    3、C
    【解析】
    根据DE∥AB可求得∠CDE=∠B解答即可.
    【详解】
    解:∵DE∥AB,
    ∴∠CDE=∠B=46°,
    故选:C.
    【点睛】
    本题主要考查平行线的性质:两直线平行,同位角相等.快速解题的关键是牢记平行线的性质.
    4、A
    【解析】
    已知AB∥CD∥EF,根据平行线分线段成比例定理,对各项进行分析即可.
    【详解】
    ∵AB∥CD∥EF,
    ∴.
    故选A.
    【点睛】
    本题考查平行线分线段成比例定理,找准对应关系,避免错选其他答案.
    5、D
    【解析】
    根据抛物线和直线的关系分析.
    【详解】
    由抛物线图像可知,所以反比例函数应在二、四象限,一次函数过原点,应在二、四象限.
    故选D
    【点睛】
    考核知识点:反比例函数图象.
    6、B
    【解析】
    试题分析:∵在三角形ABC中,∠ACB=90°,∠B=50°,∴∠A=180°﹣∠ACB﹣∠B=40°.
    由旋转的性质可知:BC=B′C,∴∠B=∠BB′C=50°.又∵∠BB′C=∠A+∠ACB′=40°+∠ACB′,∴∠ACB′=10°,∴∠COA′=∠AOB′=∠OB′C+∠ACB′=∠B+∠ACB′=60°.故选B.
    考点:旋转的性质.
    7、B
    【解析】
    试题分析:∵一次函数y=kx+b(k、b是常数,k≠0)的图象经过第一、二、四象限,
    ∴k<0,b>0,
    故选B.
    考点:一次函数的性质和图象
    8、A
    【解析】
    根据平行线的性质及圆周角定理的推论得出点M的轨迹是以EF为直径的半圆,进而求出半径即可得出答案,注意分两种情况讨论.
    【详解】

    当点D与B重合时,M与F重合,当点D与A重合时,M与E重合,连接BD,FM,AD,EM,



    ∵AB是直径



    ∴点M的轨迹是以EF为直径的半圆,

    ∴以EF为直径的圆的半径为1
    ∴点M运动的路径长为
    当 时,同理可得点M运动的路径长为
    故选:A.
    【点睛】
    本题主要考查动点的运动轨迹,掌握圆周角定理的推论,平行线的性质和弧长公式是解题的关键.
    9、C
    【解析】
    试题分析:根据勾股定理即可得到AB,BC,AC的长度,进行判断即可.
    试题解析:连接AC,如图:

    根据勾股定理可以得到:AC=BC=,AB=.
    ∵()1+()1=()1.
    ∴AC1+BC1=AB1.
    ∴△ABC是等腰直角三角形.
    ∴∠ABC=45°.
    故选C.
    考点:勾股定理.
    10、A
    【解析】
    若设走路线一时的平均速度为x千米/小时,根据路线一的全程是25千米,但交通比较拥堵,路线二的全程是30千米,平均车速比走路线一时的平均车速能提高80%,因此能比走路线一少用10分钟到达可列出方程.
    解:设走路线一时的平均速度为x千米/小时,

    故选A.

    二、填空题(本大题共6个小题,每小题3分,共18分)
    11、
    【解析】
    根据比例的性质,设x=5a,则y=2a,代入原式即可求解.
    【详解】
    解:∵,
    ∴设x=5a,则y=2a,
    那么.
    故答案为:.
    【点睛】
    本题主要考查了比例的性质,根据比例式用同一个未知数得出的值进而求解是解题关键.
    12、(,)
    【解析】
    由题意可得OA:OD=2:3,又由点A的坐标为(1,0),即可求得OD的长,又由正方形的性质,即可求得E点的坐标.
    【详解】
    解:∵正方形OABC与正方形ODEF是位似图形,O为位似中心,相似比为2:3,
    ∴OA:OD=2:3,
    ∵点A的坐标为(1,0),
    即OA=1,
    ∴OD=,
    ∵四边形ODEF是正方形,
    ∴DE=OD=.
    ∴E点的坐标为:(,).
    故答案为:(,).
    【点睛】
    此题考查了位似变换的性质与正方形的性质,注意理解位似变换与相似比的定义是解此题的关键.
    13、
    【解析】
    试题分析:根据网格,利用勾股定理求出AC的长,AB的长,以及AB边上的高,利用三角形面积公式求出三角形ABC面积,而三角形ABC面积可以由AC与BD乘积的一半来求,利用面积法即可求出BD的长:
    根据勾股定理得:,
    由网格得:S△ABC=×2×4=4,且S△ABC=AC•BD=×5BD,
    ∴×5BD=4,解得:BD=.
    考点:1.网格型问题;2.勾股定理;3.三角形的面积.
    14、 (2,3)
    【解析】
    作AC⊥x轴于C,作A′C′⊥x轴,垂足分别为C、C′,证明△ABC≌△BA′C′,可得OC′=OB+BC′=1+1=2,A′C′=BC=3,可得结果.
    【详解】
    如图,作AC⊥x轴于C,作A′C′⊥x轴,垂足分别为C、C′,

    ∵点A、B的坐标分别为(-2,1)、(1,0),
    ∴AC=2,BC=2+1=3,
    ∵∠ABA′=90°,
    ∴ABC+∠A′BC′=90°,
    ∵∠BAC+∠ABC=90°,
    ∴∠BAC=∠A′BC′,
    ∵BA=BA′,∠ACB=∠BC′A′,
    ∴△ABC≌△BA′C′,
    ∴OC′=OB+BC′=1+1=2,A′C′=BC=3,
    ∴点A′的坐标为(2,3).
    故答案为(2,3).
    【点睛】
    此题考查旋转的性质,三角形全等的判定和性质,点的坐标的确定.解决问题的关键是作辅助线构造全等三角形.
    15、①②③
    【解析】
    试题分析:根据三角形内角和定理求出∠ABC、∠C的度数,根据线段垂直平分线的性质得到EA=EB,根据等腰三角形的判定定理和三角形的周长公式计算即可.
    解:∵AB=AC,∠A=36°,
    ∴∠ABC=∠C=72°,
    ∵DE是AB的垂直平分线,
    ∴EA=EB,
    ∴∠EBA=∠A=36°,
    ∴∠EBC=36°,
    ∴∠EBA=∠EBC,
    ∴BE平分∠ABC,①正确;
    ∠BEC=∠EBA+∠A=72°,
    ∴∠BEC=∠C,
    ∴BE=BC,
    ∴AE=BE=BC,②正确;
    △BEC周长=BC+CE+BE=BC+CE+EA=AC+BC,③正确;
    ∵BE>EC,AE=BE,
    ∴AE>EC,
    ∴点E不是AC的中点,④错误,
    故答案为①②③.
    考点:线段垂直平分线的性质;等腰三角形的判定与性质.
    16、17
    【解析】
    先利用完全平方公式展开,然后再求和.
    【详解】
    根据(x+y)2=25,x2+y2+2xy=25;(x﹣y)2=9, x2+y2-2xy=9,所以x2+y2=17.
    【点睛】
    (1)完全平方公式:.
    (2)平方差公式:(a+b)(a-b)=.
    (3)常用等价变形:
    ,
    ,
    .

    三、解答题(共8题,共72分)
    17、此时轮船所在的B处与灯塔P的距离是98海里.
    【解析】
    【分析】过点P作PC⊥AB,则在Rt△APC中易得PC的长,再在直角△BPC中求出PB的长即可.
    【详解】作PC⊥AB于C点,

    ∴∠APC=30°,∠BPC=45° ,AP=80(海里),
    在Rt△APC中,cos∠APC=,
    ∴PC=PA•cos∠APC=40(海里),
    在Rt△PCB中,cos∠BPC=,
    ∴PB==40≈98(海里),
    答:此时轮船所在的B处与灯塔P的距离是98海里.
    【点睛】本题考查了解直角三角形的应用举例,正确添加辅助线构建直角三角形是解题的关键.
    18、(1)y=-(x-1)²=-x²+2x-2;(2)等腰Rt△,(3)P1(3,-8),P2(-3,-20).
    【解析】
    (1)当抛物线绕其顶点旋转180°后,抛物线的顶点坐标不变,只是开口方向相反,则可根据顶点式写出旋转后的抛物线解析式;
    (2)可分别求出原抛物线和其“孪生抛物线”与y轴的交点坐标C、C′,由点的坐标可知△DCC’是等腰直角三角形;
    (3)可求出A(3,0),C(0,-3),其“孪生抛物线”为y=-x2+2x-5,当AC为对角线时,由中点坐标可知点P不存在,当AC为边时,分两种情况可求得点P的坐标.
    【详解】
    (1)抛物线y=x2-2x化为顶点式为y=(x-1)2-1,顶点坐标为(1,-1),由于抛物线y=x2-2x绕其顶点旋转180°后抛物线的顶点坐标不变,只是开口方向相反,
    则所得抛物线解析式为y=-(x-1)2-1=-x2+2x-2;
    (2)△DCC'是等腰直角三角形,理由如下:
    ∵抛物线y=x2-2x+c=(x-1)2+c-1,
    ∴抛物线顶点为D的坐标为(1,c-1),与y轴的交点C的坐标为(0,c),
    ∴其“孪生抛物线”的解析式为y=-(x-1)2+c-1,与y轴的交点C’的坐标为(0,c-2),
    ∴CC'=c-(c-2)=2,
    ∵点D的横坐标为1,
    ∴∠CDC'=90°,
    由对称性质可知DC=DC’,
    ∴△DCC'是等腰直角三角形;
    (3)∵抛物线y=x2-2x-3与y轴交于点C,与x轴正半轴的交点为A,
    令x=0,y=-3,令y=0时,y=x2-2x-3,解得x1=-1,x2=3,
    ∴C(0,-3),A(3,0),
    ∵y=x2-2x-3=(x-1)2-4,
    ∴其“孪生抛物线”的解析式为y=-(x-1)2-4=-x2+2x-5,
    若A、C为平行四边形的对角线,
    ∴其中点坐标为(,−),
    设P(a,-a2+2a-5),
    ∵A、C、P、Q为顶点的四边形为平行四边形,
    ∴Q(0,a-3),
    ∴=−,
    化简得,a2+3a+5=0,△<0,方程无实数解,
    ∴此时满足条件的点P不存在,
    若AC为平行四边形的边,点P在y轴右侧,则AP∥CQ且AP=CQ,
    ∵点C和点Q在y轴上,
    ∴点P的横坐标为3,
    把x=3代入“孪生抛物线”的解析式y=-32+2×3-5=-9+6-5=-8,
    ∴P1(3,-8),
    若AC为平行四边形的边,点P在y轴左侧,则AQ∥CP且AQ=CP,
    ∴点P的横坐标为-3,
    把x=-3代入“孪生抛物线”的解析式y=-9-6-5=-20,
    ∴P2(-3,-20)
    ∴原抛物线的“孪生抛物线”上存在点P1(3,-8),P2(-3,-20),在y轴上存在点Q,使以点A、C、P、Q为顶点的四边形为平行四边形.
    【点睛】
    本题是二次函数综合题型,主此题主要考查了根据二次函数的图象的变换求抛物线的解析式,解题的关键是求出旋转后抛物线的顶点坐标以及确定出点P的位置,注意分情况讨论.
    19、(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.
    20、(1)


    平均数(分)

    中位数(分)

    众数(分)

    初中部

    85

    85

    85

    高中部

    85

    80

    100

    (2)初中部成绩好些(3)初中代表队选手成绩较为稳定
    【解析】
    解:(1)填表如下:


    平均数(分)

    中位数(分)

    众数(分)

    初中部

    85

    85

    85

    高中部

    85

    80

    100

    (2)初中部成绩好些.
    ∵两个队的平均数都相同,初中部的中位数高,
    ∴在平均数相同的情况下中位数高的初中部成绩好些.
    (3)∵,

    ∴<,因此,初中代表队选手成绩较为稳定.
    (1)根据成绩表加以计算可补全统计表.根据平均数、众数、中位数的统计意义回答.
    (2)根据平均数和中位数的统计意义分析得出即可.
    (3)分别求出初中、高中部的方差比较即可.
    21、(1)当4≤x≤6时,w1=﹣x2+12x﹣35,当6≤x≤8时,w2=﹣x2+7x﹣23;(2)最快在第7个月可还清10万元的无息贷款.
    【解析】
    分析:(1)y(万件)与销售单价x是分段函数,根据待定系数法分别求直线AB和BC的解析式,又分两种情况,根据利润=(售价﹣成本)×销售量﹣费用,得结论;
    (2)分别计算两个利润的最大值,比较可得出利润的最大值,最后计算时间即可求解.
    详解:(1)设直线AB的解析式为:y=kx+b,
    代入A(4,4),B(6,2)得:,
    解得:,
    ∴直线AB的解析式为:y=﹣x+8,
    同理代入B(6,2),C(8,1)可得直线BC的解析式为:y=﹣x+5,
    ∵工资及其他费作为:0.4×5+1=3万元,
    ∴当4≤x≤6时,w1=(x﹣4)(﹣x+8)﹣3=﹣x2+12x﹣35,
    当6≤x≤8时,w2=(x﹣4)(﹣x+5)﹣3=﹣x2+7x﹣23;
    (2)当4≤x≤6时,
    w1=﹣x2+12x﹣35=﹣(x﹣6)2+1,
    ∴当x=6时,w1取最大值是1,
    当6≤x≤8时,
    w2=﹣x2+7x﹣23=﹣(x﹣7)2+,
    当x=7时,w2取最大值是1.5,
    ∴==6,
    即最快在第7个月可还清10万元的无息贷款.
    点睛:本题主要考查学生利用待定系数法求解一次函数关系式,一次函数与一次不等式的应用,利用数形结合的思想,是一道综合性较强的代数应用题,能力要求比较高.
    22、-17.1
    【解析】
    按照有理数混合运算的顺序,先乘方后乘除最后算加减,有括号的先算括号里面的.
    【详解】
    解:原式=﹣8+(﹣3)×18﹣9÷(﹣2),
    =﹣8﹣14﹣9÷(﹣2),
    =﹣62+4.1,
    =﹣17.1.
    【点睛】
    此题要注意正确掌握运算顺序以及符号的处理.
    23、(1)证明详见解析;(2)S=(m+1)2+(m>);(2)2或1.
    【解析】
    试题分析:(1)利用两点间的距离公式计算出AB=5,则AB=OA,则可根据“HL”证明△ABC≌△AOD;
    (2)过点B作直线BE⊥直线y=﹣m于E,作AF⊥BE于F,如图,证明Rt△ABF∽Rt△BCE,利用相似比可得BC=(m+1),再在Rt△ACB中,由勾股定理得AC2=AB2+BC2=25+(m+1)2,然后证明△AOB∽△ACD,利用相似的性质得,而S△AOB=,于是可得S=(m+1)2+(m>);
    (2)作BH⊥y轴于H,如图,分类讨论:当AB∥CD时,则∠ACD=∠CAB,由△AOB∽△ACD得∠ACD=∠AOB,所以∠CAB=∠AOB,利用三角函数得到tan∠AOB=2,tan∠ACB=,所以=2;当AD∥BC,则∠5=∠ACB,由△AOB∽△ACD得到∠4=∠5,则∠ACB=∠4,根据三角函数定义得到tan∠4=,tan∠ACB=,则=,然后分别解关于m的方程即可得到m的值.
    试题解析:(1)证明:∵A(0,5),B(2,1),
    ∴AB==5,
    ∴AB=OA,
    ∵AB⊥BC,
    ∴∠ABC=90°,
    在Rt△ABC和Rt△AOD中,

    ∴Rt△ABC≌Rt△AOD;
    (2)解:过点B作直线BE⊥直线y=﹣m于E,作AF⊥BE于F,如图,∵∠1+∠2=90°,∠1+∠2=90°,
    ∴∠2=∠2,
    ∴Rt△ABF∽Rt△BCE,
    ∴,即,
    ∴BC=(m+1),
    在Rt△ACB中,AC2=AB2+BC2=25+(m+1)2,
    ∵△ABC≌△AOD,
    ∴∠BAC=∠OAD,即∠4+∠OAC=∠OAC+∠5,
    ∴∠4=∠5,
    而AO=AB,AD=AC,
    ∴△AOB∽△ACD,
    ∴=,
    而S△AOB=×5×2=,
    ∴S=(m+1)2+(m>);
    (2)作BH⊥y轴于H,如图,
    当AB∥CD时,则∠ACD=∠CAB,
    而△AOB∽△ACD,
    ∴∠ACD=∠AOB,
    ∴∠CAB=∠AOB,
    而tan∠AOB==2,tan∠ACB===,
    ∴=2,解得m=1;
    当AD∥BC,则∠5=∠ACB,
    而△AOB∽△ACD,
    ∴∠4=∠5,
    ∴∠ACB=∠4,
    而tan∠4=,tan∠ACB=,
    ∴=,
    解得m=2.
    综上所述,m的值为2或1.

    考点:相似形综合题.
    24、(1)证明见解析;(2)
    【解析】
    (1)根据正方形的性质得到AB=BC,∠A=∠CBN=90°,∠1+∠2=90°,根据垂线和三角形内角和定理得到∠2+∠3=90°,推出∠1=∠3,根据ASA推出△ABE≌△BCN;(2)tan∠ABE=,根据已知求出AE与AB的关系即可求得tan∠ABE.
    【详解】
    (1)证明:∵四边形ABCD为正方形

    ∴AB=BC,∠A=∠CBN=90°,∠1+∠2=90°
    ∵CM⊥BE,
    ∴∠2+∠3=90°
    ∴∠1=∠3
    在△ABE和△BCN中,
    ∴△ABE≌△BCN(ASA);
    (2)∵N为AB中点,
    ∴BN=AB
    又∵△ABE≌△BCN,
    ∴AE=BN=AB
    在Rt△ABE中,tan∠ABE═.
    【点睛】
    本题主要考查了正方形的性质、三角形的内角和定理、垂线、全等三角形的性质和判定以及锐角三角函数等知识点的掌握和理解,证出△ABE≌△BCN是解此题的关键.

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