|试卷下载
终身会员
搜索
    上传资料 赚现金
    2021-2022学年甘肃省兰州市教管理第五片区重点中学中考数学模拟试题含解析
    立即下载
    加入资料篮
    2021-2022学年甘肃省兰州市教管理第五片区重点中学中考数学模拟试题含解析01
    2021-2022学年甘肃省兰州市教管理第五片区重点中学中考数学模拟试题含解析02
    2021-2022学年甘肃省兰州市教管理第五片区重点中学中考数学模拟试题含解析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学年甘肃省兰州市教管理第五片区重点中学中考数学模拟试题含解析

    展开
    这是一份2021-2022学年甘肃省兰州市教管理第五片区重点中学中考数学模拟试题含解析,共26页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔等内容,欢迎下载使用。

    2021-2022中考数学模拟试卷
    注意事项:
    1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
    2.答题时请按要求用笔。
    3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
    4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
    5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。

    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.如图,在5×5的方格纸中将图①中的图形N平移到如图②所示的位置,那么下列平移正确的是( )

    A.先向下移动1格,再向左移动1格 B.先向下移动1格,再向左移动2格
    C.先向下移动2格,再向左移动1格 D.先向下移动2格,再向左移动2格
    2.下列交通标志是中心对称图形的为(  )
    A. B. C. D.
    3.如图,在以O为原点的直角坐标系中,矩形OABC的两边OC、OA分别在x轴、y轴的正半轴上,反比例函数 (x>0)与AB相交于点D,与BC相交于点E,若BD=3AD,且△ODE的面积是9,则k的值是( )

    A. B. C. D.12
    4.给出下列各数式,① ② ③ ④ 计算结果为负数的有(  )
    A.1个 B.2个 C.3个 D.4个
    5.已知关于x的不等式ax<b的解为x>-2,则下列关于x的不等式中,解为x<2的是( )
    A.ax+2<-b+2 B.–ax-1<b-1 C.ax>b D.
    6.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.
    7.如图,菱形ABCD的对角线交于点O,AC=8cm,BD=6cm,则菱形的高为(  )

    A. cm B.cm C.cm D. cm
    8.在△ABC中,∠C=90°,,那么∠B的度数为( )
    A.60° B.45° C.30° D.30°或60°
    9.如图,在平面直角坐标系中,平行四边形OABC的顶点A的坐标为(﹣4,0),顶点B在第二象限,∠BAO=60°,BC交y轴于点D,DB:DC=3:1.若函数(k>0,x>0)的图象经过点C,则k的值为(  )

    A. B. C. D.
    10.将抛物线y=2x2向左平移3个单位得到的抛物线的解析式是( )
    A.y=2x2+3 B.y=2x2﹣3
    C.y=2(x+3)2 D.y=2(x﹣3)2
    11.一个多边形的每个内角都等于120°,则这个多边形的边数为( )
    A.4 B.5 C.6 D.7
    12.安徽省2010年末森林面积为3804.2千公顷,用科学记数法表示3804.2千正确的是(  )
    A.3804.2×103 B.380.42×104 C.3.8042×106 D.3.8042×105
    二、填空题:(本大题共6个小题,每小题4分,共24分.)
    13.如图,正方形ABCD中,AB=6,点E在边CD上,且CD=1DE.将△ADE沿AE对折至△AFE,延长EF交边BC于点G,连接AG、CF.下列结论:①△ABG≌△AFG;②BG=GC;③AG∥CF;④S△FGC=1.其中正确结论的是_____.

    14.如图,A、B是反比例函数y=(k>0)图象上的点,A、B两点的横坐标分别是a、2a,线段AB的延长线交x轴于点C,若S△AOC=1.则k=_______.

    15.分解因式:=____
    16.若a、b为实数,且b=+4,则a+b=_____.
    17.计算:sin30°﹣(﹣3)0=_____.
    18.如图,角α的一边在x轴上,另一边为射线OP,点P(2,2),则tanα=_____.

    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)目前节能灯在城市已基本普及,今年某省面向农村地区推广,为响应号召,某商场用3300元购进节能灯100只,这两种节能灯的进价、售价如表:

    进价元只
    售价元只
    甲种节能灯
    30
    40
    乙种节能灯
    35
    50
    求甲、乙两种节能灯各进多少只?
    全部售完100只节能灯后,该商场获利多少元?
    20.(6分)小明在热气球A上看到正前方横跨河流两岸的大桥BC,并测得B、C两点的俯角分别为45°、35°.已知大桥BC与地面在同一水平面上,其长度为100m,求热气球离地面的高度.(结果保留整数)(参考数据:sin35°=0.57,cos35°=0.82,tan35°=0.70)

    21.(6分)边长为6的等边△ABC 中,点D ,E 分别在AC ,BC 边上,DE∥AB,EC =2
    如图1,将△DEC 沿射线EC 方向平移,得到△D′E′C′,边D′E′与AC 的交点为M ,边C′D′与∠ACC′的角平分线交于点N.当CC′多大时,四边形MCND′为菱形?并说明理由.如图2,将△DEC 绕点C 旋转∠α(0°<α<360°),得到△D ′E′C,连接AD′,BE′.边D′E′的中点为P.
    ①在旋转过程中,AD′和BE′有怎样的数量关系?并说明理由;
    ②连接AP ,当AP 最大时,求AD′的值.(结果保留根号)
    22.(8分)如图,在中,AB=AC,,点D是BC的中点,DE⊥AB于点E,DF⊥AC于点F.

    (1)∠EDB=_____(用含的式子表示)
    (2)作射线DM与边AB交于点M,射线DM绕点D顺时针旋转,与AC边交于点N.
    ①根据条件补全图形;
    ②写出DM与DN的数量关系并证明;
    ③用等式表示线段BM、CN与BC之间的数量关系,(用含的锐角三角函数表示)并写出解题思路.
    23.(8分)对于平面直角坐标系xOy中的任意两点M,N,给出如下定义:点M与点N的“折线距离”为:.

    例如:若点M(-1,1),点N(2,-2),则点M与点N的“折线距离”为:.根据以上定义,解决下列问题:已知点P(3,-2).
    ①若点A(-2,-1),则d(P,A)= ;
    ②若点B(b,2),且d(P,B)=5,则b= ;
    ③已知点C(m,n)是直线上的一个动点,且d(P,C)<3,求m的取值范围.⊙F的半径为1,圆心F的坐标为(0,t),若⊙F上存在点E,使d(E,O)=2,直接写出t的取值范围.
    24.(10分)某一天,水果经营户老张用1600元从水果批发市场批发猕猴桃和芒果共50千克,后再到水果市场去卖,已知猕猴桃和芒果当天的批发价和零售价如表所示:
    品名
    猕猴桃
    芒果
    批发价元千克
    20
    40
    零售价元千克
    26
    50
    他购进的猕猴桃和芒果各多少千克?
    如果猕猴桃和芒果全部卖完,他能赚多少钱?
    25.(10分)某景区门票价格80元/人,景区为吸引游客,对门票价格进行动态管理,非节假日打a折,节假日期间,10人以下(包括10人)不打折,10人以上超过10人的部分打b折,设游客为x人,门票费用为y元,非节假日门票费用y1(元)及节假日门票费用y2(元)与游客x(人)之间的函数关系如图所示.
    (1)a= ,b= ;
    (2)确定y2与x之间的函数关系式:
    (3)导游小王6月10日(非节假日)带A旅游团,6月20日(端午节)带B旅游团到该景区旅游,两团共计50人,两次共付门票费用3040元,求A、B两个旅游团各多少人?

    26.(12分)如图1,在平面直角坐标系中,一次函数y=﹣1x+8的图象与x轴,y轴分别交于点A,点C,过点A作AB⊥x轴,垂足为点A,过点C作CB⊥y轴,垂足为点C,两条垂线相交于点B.

    (1)线段AB,BC,AC的长分别为AB=   ,BC=   ,AC=   ;
    (1)折叠图1中的△ABC,使点A与点C重合,再将折叠后的图形展开,折痕DE交AB于点D,交AC于点E,连接CD,如图1.
    请从下列A、B两题中任选一题作答,我选择   题.
    A:①求线段AD的长;
    ②在y轴上,是否存在点P,使得△APD为等腰三角形?若存在,请直接写出符合条件的所有点P的坐标;若不存在,请说明理由.
    B:①求线段DE的长;
    ②在坐标平面内,是否存在点P(除点B外),使得以点A,P,C为顶点的三角形与△ABC全等?若存在,请直接写出所有符合条件的点P的坐标;若不存在,请说明理由.
    27.(12分)某市A,B两个蔬菜基地得知四川C,D两个灾民安置点分别急需蔬菜240t和260t的消息后,决定调运蔬菜支援灾区,已知A蔬菜基地有蔬菜200t,B蔬菜基地有蔬菜300t,现将这些蔬菜全部调运C,D两个灾区安置点.从A地运往C,D两处的费用分别为每吨20元和25元,从B地运往C,D两处的费用分别为每吨15元和18元.设从B地运往C处的蔬菜为x吨.请填写下表,并求两个蔬菜基地调运蔬菜的运费相等时x的值;

    C
    D
    总计/t
    A


    200
    B
    x

    300
    总计/t
    240
    260
    500
    (2)设A,B两个蔬菜基地的总运费为w元,求出w与x之间的函数关系式,并求
    总运费最小的调运方案;经过抢修,从B地到C处的路况得到进一步改善,缩短了运输时间,运费每吨减少m元(m>0),其余线路的运费不变,试讨论总运费最小的调动方案.



    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】
    根据题意,结合图形,由平移的概念求解.
    【详解】
    由方格可知,在5×5方格纸中将图①中的图形N平移后的位置如图②所示,那么下面平移中正确的是:先向下移动2格,再向左移动1格,故选C.
    【点睛】
    本题考查平移的基本概念及平移规律,是比较简单的几何图形变换.关键是要观察比较平移前后物体的位置.
    2、C
    【解析】
    根据中心对称图形的定义即可解答.
    【详解】
    解:A、属于轴对称图形,不是中心对称的图形,不合题意;
    B、是中心对称的图形,但不是交通标志,不符合题意;
    C、属于轴对称图形,属于中心对称的图形,符合题意;
    D、不是中心对称的图形,不合题意.
    故选C.
    【点睛】
    本题考查中心对称图形的定义:绕对称中心旋转180度后所得的图形与原图形完全重合.
    3、C
    【解析】
    设B点的坐标为(a,b),由BD=3AD,得D(,b),根据反比例函数定义求出关键点坐标,根据S△ODE=S矩形OCBA-S△AOD-S△OCE-S△BDE= 9求出k.
    【详解】
    ∵四边形OCBA是矩形,
    ∴AB=OC,OA=BC,
    设B点的坐标为(a,b),
    ∵BD=3AD,
    ∴D(,b),
    ∵点D,E在反比例函数的图象上,
    ∴=k,
    ∴E(a, ),
    ∵S△ODE=S矩形OCBA-S△AOD-S△OCE-S△BDE=ab-• -•-••(b-)=9,
    ∴k=,
    故选:C
    【点睛】
    考核知识点:反比例函数系数k的几何意义. 结合图形,分析图形面积关系是关键.
    4、B
    【解析】
    ∵①;②;③;④;
    ∴上述各式中计算结果为负数的有2个.
    故选B.
    5、B
    【解析】
    ∵关于x的不等式ax<b的解为x>-2,
    ∴a<0,且,即,
    ∴(1)解不等式ax+2<-b+2可得:ax<-b,,即x>2;
    (2)解不等式–ax-1<b-1可得:-ax (3)解不等式ax>b可得:,即x<-2;
    (4)解不等式可得:,即;
    ∴解集为x<2的是B选项中的不等式.
    故选B.
    6、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.
    7、B
    【解析】
    试题解析:∵菱形ABCD的对角线

    根据勾股定理,
    设菱形的高为h,
    则菱形的面积

    解得
    即菱形的高为cm.
    故选B.
    8、C
    【解析】
    根据特殊角的三角函数值可知∠A=60°,再根据直角三角形中两锐角互余求出∠B的值即可.
    【详解】
    解:∵,
    ∴∠A=60°.
    ∵∠C=90°,
    ∴∠B=90°-60°=30°.
    点睛:本题考查了特殊角的三角函数值和直角三角形中两锐角互余的性质,熟记特殊角的三角函数值是解答本题的突破点.
    9、D
    【解析】解:∵四边形ABCD是平行四边形,点A的坐标为(﹣4,0),∴BC=4,∵DB:DC=3:1,∴B(﹣3,OD),C(1,OD),∵∠BAO=60°,∴∠COD=30°,∴OD=,∴C(1,),∴k=,故选D.
    点睛:本题考查了平行四边形的性质,掌握平行四边形的性质以及反比例函数图象上点的坐标特征是解题的关键.
    10、C
    【解析】
    按照“左加右减,上加下减”的规律,从而选出答案.
    【详解】
    y=2x2向左平移3个单位得到的抛物线的解析式是y=2(x+3)2,故答案选C.
    【点睛】
    本题主要考查了抛物线的平移以及抛物线解析式的变换规律,解本题的要点在于熟知“左加右减,上加下减”的变化规律.
    11、C
    【解析】
    试题解析:∵多边形的每一个内角都等于120°,
    ∴多边形的每一个外角都等于180°-120°=10°,
    ∴边数n=310°÷10°=1.
    故选C.
    考点:多边形内角与外角.
    12、C
    【解析】
    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.
    【详解】
    ∵3804.2千=3804200,
    ∴3804200=3.8042×106;
    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.

    二、填空题:(本大题共6个小题,每小题4分,共24分.)
    13、①②③
    【解析】
    根据翻折变换的性质和正方形的性质可证Rt△ABG≌Rt△AFG;在直角△ECG中,根据勾股定理可证BG=GC;通过证明∠AGB=∠AGF=∠GFC=∠GCF,由平行线的判定可得AG∥CF;由于S△FGC=S△GCE-S△FEC,求得面积比较即可.
    【详解】
    ①正确.
    理由:
    ∵AB=AD=AF,AG=AG,∠B=∠AFG=90°,
    ∴Rt△ABG≌Rt△AFG(HL);
    ②正确.
    理由:
    EF=DE=CD=2,设BG=FG=x,则CG=6-x.
    在直角△ECG中,根据勾股定理,得(6-x)2+42=(x+2)2,
    解得x=1.
    ∴BG=1=6-1=GC;
    ③正确.
    理由:
    ∵CG=BG,BG=GF,
    ∴CG=GF,
    ∴△FGC是等腰三角形,∠GFC=∠GCF.
    又∵Rt△ABG≌Rt△AFG;
    ∴∠AGB=∠AGF,∠AGB+∠AGF=2∠AGB=180°-∠FGC=∠GFC+∠GCF=2∠GFC=2∠GCF,
    ∴∠AGB=∠AGF=∠GFC=∠GCF,
    ∴AG∥CF;

    ④错误.
    理由:
    ∵S△GCE=GC•CE=×1×4=6
    ∵GF=1,EF=2,△GFC和△FCE等高,
    ∴S△GFC:S△FCE=1:2,
    ∴S△GFC=×6=≠1.
    故④不正确.

    ∴正确的个数有1个: ①②③.
    故答案为①②③
    【点睛】
    本题综合性较强,考查了翻折变换的性质和正方形的性质,全等三角形的判定与性质,勾股定理,平行线的判定,三角形的面积计算,有一定的难度.
    14、2
    【解析】解:分别过点A、B作x轴的垂线,垂足分别为D、E.
    则AD∥BE,AD=2BE=,
    ∴B、E分别是AC、DC的中点.
    ∴△ADC∽△BEC,
    ∵BE:AD=1:2,
    ∴EC:CD=1:2,
    ∴EC=DE=a,
    ∴OC=3a,
    又∵A(a, ),B(2a, ),
    ∴S△AOC=AD×CO=×3a× ==1,
    解得:k=2.
    15、x(y+2)(y-2)
    【解析】
    原式提取x,再利用平方差公式分解即可.
    【详解】
    原式=x(y2-4)=x(y+2)(y-2),
    故答案为x(y+2)(y-2).
    【点睛】
    此题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.
    16、5或1
    【解析】
    根据二次根式的性质和分式的意义,被开方数大于或等于0,分母不等于0,可以求出a的值,b的值,根据有理数的加法,可得答案.
    【详解】
    由被开方数是非负数,得

    解得a=1,或a=﹣1,b=4,
    当a=1时,a+b=1+4=5,
    当a=﹣1时,a+b=﹣1+4=1,
    故答案为5或1.
    【点睛】
    本题考查了函数表达式有意义的条件,当函数表达式是整式时,自变量可取全体实数;当函数表达式是分式时,考虑分式的分母不能为0;当函数表达式是二次根式时,被开方数非负.
    17、-
    【解析】
    sin30°=,a0=1(a≠0)
    【详解】
    解:原式=-1
    =-
    故答案为:-.
    【点睛】
    本题考查了30°的角的正弦值和非零数的零次幂.熟记是关键.
    18、
    【解析】
    解:过P作PA⊥x轴于点A.∵P(2,),∴OA=2,PA=,∴tanα=.故答案为.

    点睛:本题考查了解直角三角形,正切的定义,坐标与图形的性质,熟记三角函数的定义是解题的关键.

    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、甲、乙两种节能灯分别购进40、60只;商场获利1300元.
    【解析】
    (1)利用节能灯数量和所用的价钱建立方程组即可;
    (2)每种灯的数量乘以每只灯的利润,最后求出之和即可.
    【详解】
    (1)设商场购进甲种节能灯x只,购进乙种节能灯y只,
    根据题意,得,
    解这个方程组,得 ,
    答:甲、乙两种节能灯分别购进40、60只.
    (2)商场获利元,
    答:商场获利1300元.
    【点睛】
    此题是二元一次方程组的应用,主要考查了列方程组解应用题的步骤和方法,利润问题,解本题的关键是求出两种节能灯的数量.
    20、热气球离地面的高度约为1米.
    【解析】
    作AD⊥BC交CB的延长线于D,设AD为x,表示出DB和DC,根据正切的概念求出x的值即可.
    【详解】
    解:作AD⊥BC交CB的延长线于D,

    设AD为x,
    由题意得,∠ABD=45°,∠ACD=35°,
    在Rt△ADB中,∠ABD=45°,
    ∴DB=x,
    在Rt△ADC中,∠ACD=35°,
    ∴tan∠ACD= ,
    ∴ = ,
    解得,x≈1.
    答:热气球离地面的高度约为1米.
    【点睛】
    考查的是解直角三角形的应用,理解仰角和俯角的概念、掌握锐角三角函数的概念是解题的关键,解答时,注意正确作出辅助线构造直角三角形.
    21、 (1) 当CC'=时,四边形MCND'是菱形,理由见解析;(2)①AD'=BE',理由见解析;②.
    【解析】
    (1)先判断出四边形MCND'为平行四边形,再由菱形的性质得出CN=CM,即可求出CC';
    (2)①分两种情况,利用旋转的性质,即可判断出△ACD≌△BCE'即可得出结论;
    ②先判断出点A,C,P三点共线,先求出CP,AP,最后用勾股定理即可得出结论.
    【详解】
    (1)当CC'=时,四边形MCND'是菱形.
    理由:由平移的性质得,CD∥C'D',DE∥D'E',
    ∵△ABC是等边三角形,
    ∴∠B=∠ACB=60°,
    ∴∠ACC'=180°-∠ACB=120°,
    ∵CN是∠ACC'的角平分线,
    ∴∠D'E'C'=∠ACC'=60°=∠B,
    ∴∠D'E'C'=∠NCC',
    ∴D'E'∥CN,
    ∴四边形MCND'是平行四边形,
    ∵∠ME'C'=∠MCE'=60°,∠NCC'=∠NC'C=60°,
    ∴△MCE'和△NCC'是等边三角形,
    ∴MC=CE',NC=CC',
    ∵E'C'=2,
    ∵四边形MCND'是菱形,
    ∴CN=CM,
    ∴CC'=E'C'=;
    (2)①AD'=BE',
    理由:当α≠180°时,由旋转的性质得,∠ACD'=∠BCE',
    由(1)知,AC=BC,CD'=CE',
    ∴△ACD'≌△BCE',
    ∴AD'=BE',
    当α=180°时,AD'=AC+CD',BE'=BC+CE',
    即:AD'=BE',
    综上可知:AD'=BE'.
    ②如图连接CP,

    在△ACP中,由三角形三边关系得,AP<AC+CP,
    ∴当点A,C,P三点共线时,AP最大,
    如图1,

    在△D'CE'中,由P为D'E的中点,得AP⊥D'E',PD'=,
    ∴CP=3,
    ∴AP=6+3=9,
    在Rt△APD'中,由勾股定理得,AD'=.
    【点睛】
    此题是四边形综合题,主要考查了平行四边形的判定和性质,菱形的性质,平移和旋转的性质,等边三角形的判定和性质,勾股定理,解(1)的关键是四边形MCND'是平行四边形,解(2)的关键是判断出点A,C,P三点共线时,AP最大.
    22、(1);(2)(2)①见解析;②DM=DN,理由见解析;③数量关系:
    【解析】
    (1)先利用等腰三角形的性质和三角形内角和得到∠B=∠C=90°﹣α,然后利用互余可得到∠EDB=α;
    (2)①如图,利用∠EDF=180°﹣2α画图;
    ②先利用等腰三角形的性质得到DA平分∠BAC,再根据角平分线性质得到DE=DF,根据四边形内角和得到∠EDF=180°﹣2α,所以∠MDE=∠NDF,然后证明△MDE≌△NDF得到DM=DN;
    ③先由△MDE≌△NDF可得EM=FN,再证明△BDE≌△CDF得BE=CF,利用等量代换得到BM+CN=2BE,然后根据正弦定义得到BE=BDsinα,从而有BM+CN=BC•sinα.
    【详解】
    (1)∵AB=AC,∴∠B=∠C(180°﹣∠A)=90°﹣α.
    ∵DE⊥AB,∴∠DEB=90°,∴∠EDB=90°﹣∠B=90°﹣(90°﹣α)=α.
    故答案为:α;
    (2)①如图:

    ②DM=DN.理由如下:∵AB=AC,BD=DC,∴DA平分∠BAC.
    ∵DE⊥AB于点E,DF⊥AC于点F,∴DE=DF,∠MED=∠NFD=90°.
    ∵∠A=2α,∴∠EDF=180°﹣2α.
    ∵∠MDN=180°﹣2α,∴∠MDE=∠NDF.
    在△MDE和△NDF中,∵,∴△MDE≌△NDF,∴DM=DN;
    ③数量关系:BM+CN=BC•sinα.
    证明思路为:先由△MDE≌△NDF可得EM=FN,再证明△BDE≌△CDF得BE=CF,所以BM+CN=BE+EM+CF﹣FN=2BE,接着在Rt△BDE可得BE=BDsinα,从而有BM+CN=BC•sinα.
    【点睛】
    本题考查了旋转的性质:对应点到旋转中心的距离相等;对应点与旋转中心所连线段的夹角等于旋转角;旋转前、后的图形全等.也考查了等腰三角形的性质.
    23、(1)① 6,② 2或4,③ 1<m<4;(2)或.
    【解析】
    (1)①根据“折线距离”的定义直接列式计算;
    ②根据“折线距离”的定义列出方程,求解即可;
    ③根据“折线距离”的定义列出式子,可知其几何意义是数轴上表示数m的点到表示数3的点的距离与到表示数2的点的距离之和小于3.
    (2)由题意可知,根据图像易得t的取值范围.
    【详解】
    解:(1) ①


    ∴ b=2或4
    ③ ,
    即数轴上表示数m的点到表示数3的点的距离与到表示数2的点的距离之和小于3,所以1<m<4
    (2)设E(x,y),则,
    如图,若点E在⊙F上,则.

    【点睛】
    本题主要考查坐标与图形,正确理解新定义及其几何意义,利用数形结合的思想思考问题是解题关键.
    24、(1)购进猕猴桃20千克,购进芒果30千克;(2)能赚420元钱.
    【解析】
    设购进猕猴桃x千克,购进芒果y千克,由总价单价数量结合老张用1600元从水果批发市场批发猕猴桃和芒果共50千克,即可得出关于x,y的二元一次方程组,解之即可得出结论;
    根据利润销售收入成本,即可求出结论.
    【详解】
    设购进猕猴桃x千克,购进芒果y千克,
    根据题意得:,
    解得:.
    答:购进猕猴桃20千克,购进芒果30千克.
    元.
    答:如果猕猴桃和芒果全部卖完,他能赚420元钱.
    【点睛】
    本题考查了二元一次方程组的应用,解题的关键是:找准等量关系,正确列出二元一次方程组;根据数量关系,列式计算.
    25、(1)a=6,b=8;(2);(3)A团有20人,B团有30人.
    【解析】
    (1)根据函数图像,用购票款数除以定价的款数,计算即可求得a的值;用11人到20人的购票款数除以定价的款数,计算即可解得b的值;
    (2)分0≤x≤10与x>10,利用待定系数法确定函数关系式求得y2的函数关系式即可;
    (3)设A团有n人,表示出B团的人数为(50-n),然后分0≤x≤10与x>10两种情况,根据(2)中的函数关系式列出方程求解即可.
    【详解】
    (1)由y1图像上点(10,480),得到10人的费用为480元,
    ∴a=;
    由y2图像上点(10,480)和(20,1440),得到20人中后10人的费用为640元,
    ∴b=;
    (2)
    0≤x≤10时,设y2=k2x,把(10, 800)代入得10k2=800,
    解得k2=80,
    ∴y2=80x,
    x>10,设y2=kx+b,把(10, 800)和(20,1440)代入得
    解得
    ∴y2=64x+160

    (3)设B团有n人,则A团的人数为(50-n)
    当0≤n≤10时80n+48(50-n)=3040,
    解得n=20(不符合题意舍去)
    当n>10时,
    解得n=30.
    则50-n=20人,
    则A团有20人,B团有30人.
    【点睛】
    此题主要考查一次函数的综合运用,解题的关键是熟知待定系数法确定函数关系式.
    26、(1)2,3,3;(1)①AD=5;②P(0,1)或(0,2).
    【解析】
    (1)先确定出OA=3,OC=2,进而得出AB=2,BC=3,利用勾股定理即可得出AC;
    (1)A.①利用折叠的性质得出BD=2﹣AD,最后用勾股定理即可得出结论;
    ②分三种情况利用方程的思想即可得出结论;
    B.①利用折叠的性质得出AE,利用勾股定理即可得出结论;
    ②先判断出∠APC=90°,再分情况讨论计算即可.
    【详解】
    解:(1)∵一次函数y=﹣1x+2的图象与x轴,y轴分别交于点A,点C,
    ∴A(3,0),C(0,2),
    ∴OA=3,OC=2.
    ∵AB⊥x轴,CB⊥y轴,∠AOC=90°,
    ∴四边形OABC是矩形,
    ∴AB=OC=2,BC=OA=3.
    在Rt△ABC中,根据勾股定理得,AC==3.
    故答案为2,3,3;
    (1)选A.
    ①由(1)知,BC=3,AB=2,由折叠知,CD=AD.
    在Rt△BCD中,BD=AB﹣AD=2﹣AD,
    根据勾股定理得,CD1=BC1+BD1,
    即:AD1=16+(2﹣AD)1,
    ∴AD=5;
    ②由①知,D(3,5),设P(0,y).
    ∵A(3,0),
    ∴AP1=16+y1,DP1=16+(y﹣5)1.
    ∵△APD为等腰三角形,
    ∴分三种情况讨论:
    Ⅰ、AP=AD,
    ∴16+y1=15,
    ∴y=±3,
    ∴P(0,3)或(0,﹣3);
    Ⅱ、AP=DP,
    ∴16+y1=16+(y﹣5)1,
    ∴y=,
    ∴P(0,);
    Ⅲ、AD=DP,15=16+(y﹣5)1,
    ∴y=1或2,
    ∴P(0,1)或(0,2).
    综上所述:P(0,3)或(0,﹣3)或P(0,)或P(0,1)或(0,2).
    选B.①由A①知,AD=5,由折叠知,AE=AC=1,DE⊥AC于E.
    在Rt△ADE中,DE==;
    ②∵以点A,P,C为顶点的三角形与△ABC全等,
    ∴△APC≌△ABC,或△CPA≌△ABC,
    ∴∠APC=∠ABC=90°.
    ∵四边形OABC是矩形,
    ∴△ACO≌△CAB,
    此时,符合条件,点P和点O重合,即:P(0,0);
    如图3,过点O作ON⊥AC于N,易证,△AON∽△ACO,
    ∴,
    ∴,
    ∴AN=,
    过点N作NH⊥OA,
    ∴NH∥OA,
    ∴△ANH∽△ACO,
    ∴,
    ∴,
    ∴NH=,AH=,
    ∴OH=,
    ∴N(),
    而点P1与点O关于AC对称,
    ∴P1(),
    同理:点B关于AC的对称点P1,
    同上的方法得,P1(﹣).
    综上所述:满足条件的点P的坐标为:(0,0),(),(﹣).

    【点睛】
    本题是一次函数综合题,主要考查了矩形的性质和判定,相似三角形的判定和性质,勾股定理,折叠的性质,对称的性质,解(1)的关键是求出AC,解(1)的关键是利用分类讨论的思想解决问题.
    27、(1)见解析;(2)w=2x+9200,方案见解析;(3)0 【解析】
    (1)根据题意可得解.
    (2)w与x之间的函数关系式为:w=20(240−x)+25(x−40)+15x+18(300−x);列不等式组解出40≤x≤240,可由w随x的增大而增大,得出总运费最小的调运方案.
    (3)根据题意得出w与x之间的函数关系式,然后根据m的取值范围不同分别分析得出总运费最小的调运方案.
    【详解】
    解:(1)填表:

    依题意得:20(240−x)+25(x−40)=15x+18(300−x).
    解得:x=200.
    (2)w与x之间的函数关系为:w=20(240−x)+25(x−40)+15x+18(300−x)=2x+9200.
    依题意得:
    ∴40⩽x⩽240
    在w=2x+9200中,∵2>0,
    ∴w随x的增大而增大,
    故当x=40时,总运费最小,
    此时调运方案为如表.

    (3)由题意知w=20(240−x)+25(x−40)+(15-m)x+18(300−x)=(2−m)x+9200
    ∴0 m=2时,在40⩽x⩽240的前提下调运
    方案的总运费不变;
    2 其调运方案如表二.

    【点睛】
    此题考查一次函数的应用,解题关键在于根据题意列出w与x之间的函数关系式,并注意分类讨论思想的应用.

    相关试卷

    2023-2024学年甘肃省兰州市教管理第五片区九年级数学第一学期期末检测模拟试题含答案: 这是一份2023-2024学年甘肃省兰州市教管理第五片区九年级数学第一学期期末检测模拟试题含答案,共9页。试卷主要包含了下列命题中,真命题是,下列说法正确的是,方程2x等内容,欢迎下载使用。

    甘肃省兰州市教管理第五片区2022-2023学年数学七下期末监测试题含答案: 这是一份甘肃省兰州市教管理第五片区2022-2023学年数学七下期末监测试题含答案,共7页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,边长为3cm的菱形的周长是,下列方程中,有实数解的方程是等内容,欢迎下载使用。

    甘肃省兰州市教管理第五片区重点中学2022年中考数学押题试卷含解析: 这是一份甘肃省兰州市教管理第五片区重点中学2022年中考数学押题试卷含解析,共21页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔,﹣的绝对值是,如图,一段抛物线,4的平方根是等内容,欢迎下载使用。

    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
        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