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    2021-2022学年江苏省扬州市教院重点名校中考数学五模试卷含解析

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    这是一份2021-2022学年江苏省扬州市教院重点名校中考数学五模试卷含解析,共21页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,下列计算正确的是,下列说法中,正确的个数共有等内容,欢迎下载使用。

    2021-2022中考数学模拟试卷
    考生请注意:
    1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
    2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
    3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。

    一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分)
    1.下面的图形中,既是轴对称图形又是中心对称图形的是( )
    A. B. C. D.
    2.式子有意义的x的取值范围是( )
    A.且x≠1 B.x≠1 C. D.且x≠1
    3.如图,抛物线y=ax2+bx+c(a≠0)的对称轴为直线x=1,与x轴的一个交点坐标为(-1,0),其部分图象如图所示,下列结论:①4ac<b2;②方程ax2+bx+c=0的两个根是x1=-1,x2=3;③3a+c>0;④当y>0时,x的取值范围是-1≤x<3;⑤当x<0时,y随x增大而增大.其中结论正确的个数是( )

    A.4个 B.3个 C.2个 D.1个
    4.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.
    5.如图,在矩形ABCD中,AB=,AD=2,以点A为圆心,AD的长为半径的圆交BC边于点E,则图中阴影部分的面积为(  )

    A. B. C. D.
    6.下列计算正确的是( )
    A.2x﹣x=1 B.x2•x3=x6
    C.(m﹣n)2=m2﹣n2 D.(﹣xy3)2=x2y6
    7.关于x的一元二次方程x2-2x-(m-1)=0有两个不相等的实数根,则实数m的取值范围是(  )
    A.且 B. C.且 D.
    8.一个不透明的布袋里装有5个红球,2个白球,3个黄球,它们除颜色外其余都相同,从袋中任意摸出1个球,是黄球的概率为( )
    A. B. C. D.
    9.下列说法中,正确的个数共有(  )
    (1)一个三角形只有一个外接圆;
    (2)圆既是轴对称图形,又是中心对称图形;
    (3)在同圆中,相等的圆心角所对的弧相等;
    (4)三角形的内心到该三角形三个顶点距离相等;
    A.1个 B.2个 C.3个 D.4个
    10.在如图的计算程序中,y与x之间的函数关系所对应的图象大致是( )

    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.当x=_________时,分式的值为零.
    12.如图,四边形ABCD是菱形,∠BAD=60°,AB=6,对角线AC与BD相交于点O,点E在AC上,若OE=2,则CE的长为_______

    13.分解因式:x2y﹣2xy2+y3=_____.
    14.如图,在平面直角坐标系中,二次函数y=ax2+c(a≠0)的图象过正方形ABOC的三个顶点A,B,C,则ac的值是________.

    15.已知,则=_______.
    16.如果不等式无解,则a的取值范围是 ________
    三、解答题(共8题,共72分)
    17.(8分)如图,某同学在测量建筑物AB的高度时,在地面的C处测得点A的仰角为30°,向前走60米到达D处,在D处测得点A的仰角为45°,求建筑物AB的高度.

    18.(8分)如图,AB、AD是⊙O的弦,△ABC是等腰直角三角形,△ADC≌△AEB,请仅用无刻度直尺作图:在图1中作出圆心O;在图2中过点B作BF∥AC.

    19.(8分)如图,顶点为C的抛物线y=ax2+bx(a>0)经过点A和x轴正半轴上的点B,连接OC、OA、AB,已知OA=OB=2,∠AOB=120°.
    (1)求这条抛物线的表达式;
    (2)过点C作CE⊥OB,垂足为E,点P为y轴上的动点,若以O、C、P为顶点的三角形与△AOE相似,求点P的坐标;
    (3)若将(2)的线段OE绕点O逆时针旋转得到OE′,旋转角为α(0°<α<120°),连接E′A、E′B,求E′A+E′B的最小值.

    20.(8分)如图,AB是⊙O的直径,点C是弧AB的中点,点D是⊙O外一点,AD=AB,AD交⊙O于F,BD交⊙O于E,连接CE交AB于G.
    (1)证明:∠C=∠D;
    (2)若∠BEF=140°,求∠C的度数;
    (3)若EF=2,tanB=3,求CE•CG的值.

    21.(8分)新定义:如图1(图2,图3),在△ABC中,把AB边绕点A顺时针旋转,把AC边绕点A逆时针旋转,得到△AB′C′,若∠BAC+∠B′AC′=180°,我们称△ABC是△AB′C′的“旋补三角形”,△AB'C′的中线AD叫做△ABC的“旋补中线”,点A叫做“旋补中心”
    (特例感知)(1)①若△ABC是等边三角形(如图2),BC=1,则AD=   ;
    ②若∠BAC=90°(如图3),BC=6,AD=   ;
    (猜想论证)(2)在图1中,当△ABC是任意三角形时,猜想AD与BC的数量关系,并证明你的猜想;
    (拓展应用)(3)如图1.点A,B,C,D都在半径为5的圆上,且AB与CD不平行,AD=6,点P是四边形ABCD内一点,且△APD是△BPC的“旋补三角形”,点P是“旋补中心”,请确定点P的位置(要求尺规作图,不写作法,保留作图痕迹),并求BC的长.

    22.(10分)如图,在长方形OABC中,O为平面直角坐标系的原点,点A坐标为(a,0),点C的坐标为(0,b),且a、b满足+|b﹣6|=0,点B在第一象限内,点P从原点出发,以每秒2个单位长度的速度沿着O﹣C﹣B﹣A﹣O的线路移动.a=   ,b=   ,点B的坐标为   ;当点P移动4秒时,请指出点P的位置,并求出点P的坐标;在移动过程中,当点P到x轴的距离为5个单位长度时,求点P移动的时间.

    23.(12分)关于x的一元二次方程有两个实数根,则m的取值范围是(  )
    A.m≤1 B.m<1 C.﹣3≤m≤1 D.﹣3<m<1
    24.某中学开展了“手机伴我健康行”主题活动,他们随机抽取部分学生进行“使用手机目的”和“每周使用手机的时间”的问卷调查,并绘制成如图①,②所示的统计图,已知“查资料”的人数是40人. 

    请你根据图中信息解答下列问题: 
    (1)在扇形统计图中,“玩游戏”对应的圆心角度数是_____°; 
    (2)补全条形统计图; 
    (3)该校共有学生1200人,试估计每周使用手机时间在2小时以上(不含2小时)的人数.



    参考答案

    一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分)
    1、B
    【解析】试题解析:A. 是轴对称图形但不是中心对称图形
    B.既是轴对称图形又是中心对称图形;
    C.是中心对称图形,但不是轴对称图形;
    D.是轴对称图形不是中心对称图形;
    故选B.
    2、A
    【解析】
    根据二次根式被开方数必须是非负数和分式分母不为0的条件,要使在实数范围内有意义,必须且.故选A.
    3、B
    【解析】
    解:∵抛物线与x轴有2个交点,∴b2﹣4ac>0,所以①正确;
    ∵抛物线的对称轴为直线x=1,而点(﹣1,0)关于直线x=1的对称点的坐标为(3,0),∴方程ax2+bx+c=0的两个根是x1=﹣1,x2=3,所以②正确;
    ∵x=﹣=1,即b=﹣2a,而x=﹣1时,y=0,即a﹣b+c=0,∴a+2a+c=0,所以③错误;
    ∵抛物线与x轴的两点坐标为(﹣1,0),(3,0),∴当﹣1<x<3时,y>0,所以④错误;
    ∵抛物线的对称轴为直线x=1,∴当x<1时,y随x增大而增大,所以⑤正确.
    故选:B.
    【点睛】
    本题考查了二次函数图象与系数的关系:对于二次函数y=ax2+bx+c(a≠0),二次项系数a决定抛物线的开口方向和大小:当a>0时,抛物线向上开口;当a<0时,抛物线向下开口;一次项系数b和二次项系数a共同决定对称轴的位置:当a与b同号时(即ab>0),对称轴在y轴左;当a与b异号时(即ab<0),对称轴在y轴右;常数项c决定抛物线与y轴交点位置:抛物线与y轴交于(0,c);抛物线与x轴交点个数由△决定:△=b2﹣4ac>0时,抛物线与x轴有2个交点;△=b2﹣4ac=0时,抛物线与x轴有1个交点;△=b2﹣4ac<0时,抛物线与x轴没有交点.
    4、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.
    5、B
    【解析】
    先利用三角函数求出∠BAE=45°,则BE=AB=,∠DAE=45°,然后根据扇形面积公式,利用图中阴影部分的面积=S矩形ABCD﹣S△ABE﹣S扇形EAD进行计算即可.
    【详解】
    解:∵AE=AD=2,而AB=,∴cos∠BAE==,∴∠BAE=45°,∴BE=AB=,∠BEA=45°.
    ∵AD∥BC,∴∠DAE=∠BEA=45°,∴图中阴影部分的面积=S矩形ABCD﹣S△ABE﹣S扇形EAD=2×﹣××﹣=2﹣1﹣.
    故选B.
    【点睛】
    本题考查了扇形面积的计算.阴影面积常用的方法:直接用公式法;和差法;割补法.求阴影面积的主要思路是将不规则图形面积转化为规则图形的面积.
    6、D
    【解析】
    根据合并同类项的法则,积的乘方,完全平方公式,同底数幂的乘法的性质,对各选项分析判断后利用排除法求解.
    【详解】
    解:A、2x-x=x,错误;
    B、x2•x3=x5,错误;
    C、(m-n)2=m2-2mn+n2,错误;
    D、(-xy3)2=x2y6,正确;
    故选D.
    【点睛】
    考查了整式的运算能力,对于相关的整式运算法则要求学生很熟练,才能正确求出结果.
    7、A
    【解析】
    根据一元二次方程的系数结合根的判别式△>1,即可得出关于m的一元一次不等式,解之即可得出实数m的取值范围.
    【详解】
    ∵关于x的一元二次方程x2﹣2x﹣(m﹣1)=1有两个不相等的实数根,∴△=(﹣2)2﹣4×1×[﹣(m﹣1)]=4m>1,∴m>1.
    故选B.
    【点睛】
    本题考查了根的判别式,牢记“当△>1时,方程有两个不相等的实数根”是解题的关键.
    8、A
    【解析】
    让黄球的个数除以球的总个数即为所求的概率.
    【详解】
    解:因为一共10个球,其中3个黄球,所以从袋中任意摸出1个球是黄球的概率是.
    故选:A.
    【点睛】
    本题考查概率的基本计算,用到的知识点为:概率等于所求情况数与总情况数之比.
    9、C
    【解析】
    根据外接圆的性质,圆的对称性,三角形的内心以及圆周角定理即可解出.
    【详解】
    (1)一个三角形只有一个外接圆,正确;
    (2)圆既是轴对称图形,又是中心对称图形,正确;
    (3)在同圆中,相等的圆心角所对的弧相等,正确;
    (4)三角形的内心是三个内角平分线的交点,到三边的距离相等,错误;
    故选:C.
    【点睛】
    此题考查了外接圆的性质,三角形的内心及轴对称和中心对称的概念,要求学生对这些概念熟练掌握.
    10、A
    【解析】
    函数→一次函数的图像及性质

    二、填空题(本大题共6个小题,每小题3分,共18分)
    11、2
    【解析】
    根据若分式的值为零,需同时具备两个条件:(1)分子为1;(2)分母不为1计算
    即可.
    【详解】
    解:依题意得:2﹣x=1且2x+2≠1.
    解得x=2,
    故答案为2.
    【点睛】
    本题考查的是分式为1的条件和一元二次方程的解法,掌握若分式的值为零,需同时具备两个条件:(1)分子为1;(2)分母不为1是解题的关键.
    12、5或
    【解析】
    分析:由菱形的性质证出△ABD是等边三角形,得出BD=AB=6,由勾股定理得出,即可得出答案.
    详解:∵四边形ABCD是菱形,
    ∴AB=AD=6,AC⊥BD,OB=OD,OA=OC,

    ∴△ABD是等边三角形,
    ∴BD=AB=6,



    ∵点E在AC上,
    ∴当E在点O左边时
    当点E在点O右边时
    ∴或;
    故答案为或.
    点睛:考查菱形的性质,注意分类讨论思想在数学中的应用,不要漏解.
    13、y(x﹣y)2
    【解析】
    原式提取公因式,再利用完全平方公式分解即可
    【详解】
    x2y﹣2xy2+y3=y(x2-2xy+y2)=y(x-y)2.
    【点睛】
    本题考查了提公因式法与公式法的综合运用,熟练掌握运算法则是解本题的关键.
    14、-1.
    【解析】
    设正方形的对角线OA长为1m,根据正方形的性质则可得出B、C坐标,代入二次函数y=ax1+c中,即可求出a和c,从而求积.
    【详解】
    设正方形的对角线OA长为1m,则B(﹣m,m),C(m,m),A(0,1m);
    把A,C的坐标代入解析式可得:c=1m①,am1+c=m②,
    ①代入②得:am1+1m=m,
    解得:a=-,
    则ac=-1m=-1.
    考点:二次函数综合题.
    15、3
    【解析】
    依据可设a=3k,b=2k,代入化简即可.
    【详解】
    ∵,
    ∴可设a=3k,b=2k,
    ∴=3
    故答案为3.
    【点睛】
    本题主要考查了比例的性质及见比设参的数学思想,组成比例的四个数,叫做比例的项.两端的两项叫做比例的外项,中间的两项叫做比例的内项.
    16、a≥1
    【解析】
    将不等式组解出来,根据不等式组无解,求出a的取值范围.
    【详解】
    解得,
    ∵无解,
    ∴a≥1.
    故答案为a≥1.
    【点睛】
    本题考查了解一元一次不等式组,解题的关键是熟练的掌握解一元一次不等式组的运算法则.

    三、解答题(共8题,共72分)
    17、(30+30)米.
    【解析】
    解:设建筑物AB的高度为x米
    在Rt△ABD 中,∠ADB=45°
    ∴AB=DB=x
    ∴BC=DB+CD= x+60
    在Rt△ABC 中,∠ACB=30°,
    ∴tan∠ACB=


    ∴x=30+30
    ∴建筑物AB的高度为(30+30)米
    18、见解析.
    【解析】
    (1)画出⊙O的两条直径,交点即为圆心O.
    (2)作直线AO交⊙O于F,直线BF即为所求.
    【详解】
    解:作图如下:
    (1);
    (2).
    【点睛】
    本题考查作图−复杂作图,圆周角定理等知识,解题的关键是熟练掌握基本知识,属于中考常考题型.
    19、 (1) y=x2﹣x;(2)点P坐标为(0,)或(0,);(3).
    【解析】
    (1)根据AO=OB=2,∠AOB=120°,求出A点坐标,以及B点坐标,进而利用待定系数法求二次函数解析式;
    (2)∠EOC=30°,由OA=2OE,OC=,推出当OP=OC或OP′=2OC时,△POC与△AOE相似;
    (3)如图,取Q(,0).连接AQ,QE′.由△OE′Q∽△OBE′,推出,推出E′Q=BE′,推出AE′+BE′=AE′+QE′,由AE′+E′Q≥AQ,推出E′A+E′B的最小值就是线段AQ的长.
    【详解】
    (1)过点A作AH⊥x轴于点H,

    ∵AO=OB=2,∠AOB=120°,
    ∴∠AOH=60°,
    ∴OH=1,AH=,
    ∴A点坐标为:(-1,),B点坐标为:(2,0),
    将两点代入y=ax2+bx得:

    解得:,
    ∴抛物线的表达式为:y=x2-x;
    (2)如图,

    ∵C(1,-),
    ∴tan∠EOC=,
    ∴∠EOC=30°,
    ∴∠POC=90°+30°=120°,
    ∵∠AOE=120°,
    ∴∠AOE=∠POC=120°,
    ∵OA=2OE,OC=,
    ∴当OP=OC或OP′=2OC时,△POC与△AOE相似,
    ∴OP=,OP′=,
    ∴点P坐标为(0,)或(0,).
    (3)如图,取Q(,0).连接AQ,QE′.


    ,∠QOE′=∠BOE′,
    ∴△OE′Q∽△OBE′,
    ∴,
    ∴E′Q=BE′,
    ∴AE′+BE′=AE′+QE′,
    ∵AE′+E′Q≥AQ,
    ∴E′A+E′B的最小值就是线段AQ的长,最小值为.
    【点睛】
    本题考查二次函数综合题、解直角三角形、相似三角形的判定和性质、两点之间线段最短等知识,解题的关键是学会由分类讨论的思想思考问题,学会构造相似三角形解决最短问题,属于中考压轴题.
    20、(1)见解析;(2)70°;(3)1.
    【解析】
    (1)先根据等边对等角得出∠B=∠D,即可得出结论;
    (2)先判断出∠DFE=∠B,进而得出∠D=∠DFE,即可求出∠D=70°,即可得出结论;
    (3)先求出BE=EF=2,进而求AE=6,即可得出AB,进而求出AC,再判断出△ACG∽△ECA,即可得出结论.
    【详解】
    (1)∵AB=AD,
    ∴∠B=∠D,
    ∵∠B=∠C,
    ∴∠C=∠D;
    (2)∵四边形ABEF是圆内接四边形,
    ∴∠DFE=∠B,
    由(1)知,∠B=∠D,
    ∴∠D=∠DFE,
    ∵∠BEF=140°=∠D+∠DFE=2∠D,
    ∴∠D=70°,
    由(1)知,∠C=∠D,
    ∴∠C=70°;
    (3)如图,由(2)知,∠D=∠DFE,
    ∴EF=DE,
    连接AE,OC,
    ∵AB是⊙O的直径,
    ∴∠AEB=90°,
    ∴BE=DE,
    ∴BE=EF=2,
    在Rt△ABE中,tanB==3,
    ∴AE=3BE=6,根据勾股定理得,AB=,
    ∴OA=OC=AB=,
    ∵点C是 的中点,
    ∴ ,
    ∴∠AOC=90°,
    ∴AC=OA=2,
    ∵,
    ∴∠CAG=∠CEA,
    ∵∠ACG=∠ECA,
    ∴△ACG∽△ECA,
    ∴,
    ∴CE•CG=AC2=1.

    【点睛】
    本题是几何综合题,涉及了圆的性质,圆周角定理,勾股定理,锐角三角函数,相似三角形的判定和性质,圆内接四边形的性质,等腰三角形的性质等,综合性较强,有一定的难度,熟练掌握和灵活运用相关知识是解题的关键.本题中求出BE=2也是解题的关键.
    21、(1)①2;②3;(2)AD=BC;(3)作图见解析;BC=4;
    【解析】
    (1)①根据等边三角形的性质可得出AB=AC=1、∠BAC=60,结合“旋补三角形”的定义可得出AB′=AC′=1、∠B′AC′=120°,利用等腰三角形的三线合一可得出∠ADC′=90°,通过解直角三角形可求出AD的长度;
    ②由“旋补三角形”的定义可得出∠B′AC′=90°=∠BAC、AB=AB′、AC=AC′,进而可得出△ABC≌△AB′C′(SAS),根据全等三角形的性质可得出B′C′=BC=6,再利用直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半即可求出AD的长度;(2)AD=BC,过点B′作B′E∥AC′,且B′E=AC′,连接C′E、DE,则四边形ACC′B′为平行四边形,根据平行四边形的性质结合“旋补三角形”的定义可得出∠BAC=∠AB′E、BA=AB′、CA=EB′,进而可证出△BAC≌△AB′E(SAS),根据全等三角形的性质可得出BC=AE,由平行四边形的对角线互相平分即可证出AD=BC;(3)作AB、CD的垂直平分线,交于点P,则点P为四边形ABCD的外角圆圆心,过点P作PF⊥BC于点F,由(2)的结论可求出PF的长度,在Rt△BPF中,利用勾股定理可求出BF的长度,进而可求出BC的长度.
    【详解】
    (1)①∵△ABC是等边三角形,BC=1,
    ∴AB=AC=1,∠BAC=60,
    ∴AB′=AC′=1,∠B′AC′=120°.
    ∵AD为等腰△AB′C′的中线,
    ∴AD⊥B′C′,∠C′=30°,
    ∴∠ADC′=90°.
    在Rt△ADC′中,∠ADC′=90°,AC′=1,∠C′=30°,
    ∴AD=AC′=2.
    ②∵∠BAC=90°,
    ∴∠B′AC′=90°.
    在△ABC和△AB′C′中,,
    ∴△ABC≌△AB′C′(SAS),
    ∴B′C′=BC=6,
    ∴AD=B′C′=3.
    故答案为:①2;②3.
    (2)AD=BC.
    证明:在图1中,过点B′作B′E∥AC′,且B′E=AC′,连接C′E、DE,则四边形ACC′B′为平行四边形.
    ∵∠BAC+∠B′AC′=140°,∠B′AC′+∠AB′E=140°,
    ∴∠BAC=∠AB′E.
    在△BAC和△AB′E中,,
    ∴△BAC≌△AB′E(SAS),
    ∴BC=AE.
    ∵AD=AE,
    ∴AD=BC.
    (3)在图1中,作AB、CD的垂直平分线,交于点P,则点P为四边形ABCD的外接圆圆心,过点P作PF⊥BC于点F.
    ∵PB=PC,PF⊥BC,
    ∴PF为△PBC的中位线,
    ∴PF=AD=3.
    在Rt△BPF中,∠BFP=90°,PB=5,PF=3,
    ∴BF==1,
    ∴BC=2BF=4.

    【点睛】
    本题考查了等边三角形的性质、等腰三角形的判定与性质、平行四边形的性质、解直角三角形、勾股定理以及全等三角形的判定与性质,解题的关键是:(1)①利用解含30°角的直角三角形求出AD=AC′;②牢记直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半;(2)构造平行四边形,利用平行四边形对角线互相平分找出AD=AE=BC;(3)利用(2)的结论结合勾股定理求出BF的长度.
    22、(1)4,6,(4,6);(2)点P在线段CB上,点P的坐标是(2,6);(3)点P移动的时间是2.5秒或5.5秒.
    【解析】
    试题分析:(1)根据可以求得的值,根据长方形的性质,可以求得点的坐标;
    (2)根据题意点从原点出发,以每秒2个单位长度的速度沿着的线路移动,可以得到当点移动4秒时,点的位置和点的坐标;
    (3)由题意可以得到符合要求的有两种情况,分别求出两种情况下点移动的时间即可.
    试题解析:(1)∵a、b满足
    ∴a−4=0,b−6=0,
    解得a=4,b=6,
    ∴点B的坐标是(4,6),
    故答案是:4,6,(4,6);
    (2)∵点P从原点出发,以每秒2个单位长度的速度沿着O−C−B−A−O的线路移动,
    ∴2×4=8,
    ∵OA=4,OC=6,
    ∴当点P移动4秒时,在线段CB上,离点C的距离是:8−6=2,
    即当点P移动4秒时,此时点P在线段CB上,离点C的距离是2个单位长度,点P的坐标是(2,6);
    (3)由题意可得,在移动过程中,当点P到x轴的距离为5个单位长度时,存在两种情况,
    第一种情况,当点P在OC上时,
    点P移动的时间是:5÷2=2.5秒,
    第二种情况,当点P在BA上时,
    点P移动的时间是:(6+4+1)÷2=5.5秒,
    故在移动过程中,当点P到x轴的距离为5个单位长度时,点P移动的时间是2.5秒或5.5秒.
    23、C
    【解析】
    利用二次根式有意义的条件和判别式的意义得到,然后解不等式组即可.
    【详解】
    根据题意得,
    解得-3≤m≤1.
    故选C.
    【点睛】
    本题考查了根的判别式:一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0)的根与△=b2-4ac有如下关系:当△>0时,方程有两个不相等的两个实数根;当△=0时,方程有两个相等的两个实数根;当△<0时,方程无实数根.
    24、(1)126;(2)作图见解析(3)768
    【解析】
    试题分析:(1)根据扇形统计图求出所占的百分比,然后乘以360°即可;
    (2)利用“查资料”人人数是40人,查资料”人占总人数40%,求出总人数100,再求出32人 ;
    (3)用部分估计整体.
    试题解析:(1)126°
    (2)40÷40%-2-16-18-32=32人
    (3)1200×=768人
    考点:统计图

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