2023年山东省泰安市高新区中考数学一模试卷(含解析)
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一、选择题(本大题共12小题,共48.0分。在每小题列出的选项中,选出符合题目的一项)
1. 比较实数(π−3)0,−38,2,−1.7的大小,其中最小的实数为( )
A. 0 B. −38 C. 2 D. −1.7
2. 下列计算正确的是( )
A. 2a+a=3a2 B. (−a3)2=a6
C. (a−b)2=a2−b2 D. 9=±3
3. 下列图案中是中心对称图形但不是轴对称图形的是( )
A. B. C. D.
4. 如图是几个相同的小立方块所搭的几何体的俯视图,小正方形中的数字表示该位置上小立方块的个数,则这个几何体的左视图是( )
A. B. C. D.
5. 如图,m//n,△ABC的顶点C在直线m上,若AB=AC,∠A=40°,∠1=20°,则∠2的度数为( )
A. 50°
B. 40°
C. 45°
D. 60°
6. 为了了解学生学科作业量,某中学对部分周末学科作业的时间进行抽样调查,结果如表:
时间(小时)
1
2
3
4
学生人数(人)
3
12
9
6
关于“周末做学科作业时间”这组数据说法错误的是( )
A. 众数是12 B. 平均数是2.6 C. 中位数是2.5 D. 方差是0.84
7. 如图,在△ABC中,D,E,F分别为BC,AC,AB边的中点,AH⊥BC于H,FD=12,则HE等于( )
A. 24
B. 12
C. 6
D. 8
8. 成语“五雀六燕”出自中国古代数学名著《九章算术》第八卷《方程》中一道名题.原题为:“今有五雀、六燕,集称之衡,雀俱重,燕俱轻.一雀一燕交而处,衡适平.并燕、雀重一斤.问燕、雀一枚各重几何?”译文为:“今有5只雀、6只燕,分别聚集而且用衡器称之,聚在一起的雀重,燕轻.将一只雀、一只燕交换位置而放,重量相等.5只雀、6只燕重量为1斤.问雀、燕每只各多重?”现设每只雀x斤,每只燕y斤,则可列出方程组( )
A. 5x+6y=14y+x=5x+y B. 5y+6x=14x+y=5y+x
C. 5x+6y=14x+y=5y+x D. 5y+6x=14y+x=5x+y
9. 如图,BD是⊙O的直径,点A,C在⊙O上,AB=AD,AC交BD于点G.若∠COD=126°,则∠AGB的度数为( )
A. 99° B. 108° C. 110° D. 117°
10. 某区域平面示意图如图,点O在河的一侧,AC和BC表示两条互相垂直的公路.甲侦测员在A处测得点O位于北偏东45°,乙勘测员在B处测得点O位于南偏西73.7°,测得AC=840m,BC=500m,请求出点O到BC的距离m.(参考数据sin73.7°≈2425,cos73.7°≈725,tan73.7°≈247)( )
A. 140m B. 340m C. 360m D. 480m
11. 如图,在平行四边形ABCD中,AB=3,BC=4,∠ABC=60°,过对角线BD的中点O的直线GH分别交AD、BC于点E、F,交BA的延长线于点G,交DC的延长线于点H,连接GD、BH,则下列结论:①AG=CH;②DE+CF=4;③S四边形ABFE=3 3;④四边形BGDH为平行四边形.其中正确的有( )
A. ①②③④ B. ①③④ C. ①②④ D. ①②③
12. 如图,直线y=34x+6分别与x轴、y轴相交于点M,N,点P在平面内,∠MPN=90°,点C(0,3),则PC长度的最小值是( )
A. 3 10−4
B. 5 5
C. 2
D. 1
二、填空题(本大题共6小题,共24.0分)
13. 人体红细胞的直径约为0.0000077m,用科学记数法表示为______.
14. 如图,将扇形AOB沿OB方向平移,使点O移到OB的中点O′处,得到扇形A′O′B′.若∠O=90°,OA=2,则阴影部分的面积为 .
15. 如图,将边长为8cm的正方形纸片ABCD折叠,使点OD落在AB边中点E处,点C落在点Q处,折痕为FH,则△EBG的周长为______ .
16. 如图,AB是半圆O的直径,弦AD,BC相交于点P,且CD,AB是一元二次方程x2−10x+24=0的两根,则cos∠BPD是______ .
17. 已知二次函数y=ax2+bx+2的图象(a,b是常数)与y轴交于点A,点A与点B关于抛物线的对称轴对称,且点C(x1,y1),D(x2,y2)在该函数图象上.二次函数y=ax2+bx+2中(b,c是常数)的自变量x与函数值y的部分对应值如表:
x
…
−2
−1
0
1
3
…
y=ax2+bx+2
…
−10
−3
2
5
5
…
下列结论:①点B的坐标是(2,2);②这个函数的最大值大于5;③ax2+bx=−1有一个根在4与5之间;④当0
18. 观察下列等式:
2+22=23−2;
2+22+23=24−2;
2+22+23+24=25−2;
2+22+23+24+25=26−2;
…
已知按一定规律排列的一组数:22000,22001,22002,22003,…,22047,22048,22049,若22000=m,250=n,则22000+22001+22002+22003+…+22047+22048+22049= ______ .(结果用含m的代数式表示)
三、解答题(本大题共7小题,共78.0分。解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤)
19. (本小题10.0分)
先化简,再求值:(3x−1−x−1)÷x2−4x+4x−1,其中x是满足条件1−x−12≥x4的非负整数.
20. (本小题10.0分)
五一将至,学校某社团对学生“最想去的地方”进行问卷调查.该社团在全校范围内随机对一些学生进行了问卷调查:A—去淄博吃烧烤;B—去济南南部山区:C—去登泰山;D—泰安周边游;E—宅在家里.已知参加问卷调查的这些学生,每人都只选了其中一个选项,将所有的调查结果绘制成如图两幅不完整的统计图.请你根据以上信息,回答下列问题:
(1)本次接受调查的学生共有______ 人;m= ______ ;n= ______ ;
(2)补全条形统计图;
(3)若该校学生有640人,试估计只选C—去登泰山的学生有多少人?
(4)该社团计划从5人中(A—去淄博吃烧烤的2人,D—泰安周边游3人)随机抽取2人为同学们分享游玩趣事,请用列表法或画树状图的方法所选2人既有A—去淄博吃烧烤的同学又有D—泰安周边游同学的概率.
21. (本小题10.0分)
已知直线y=−23x+6与双曲线y=kx(x>0)交于点A、B,过点B作直线OA的平行线,并与x轴交于点C,且点A的横坐标是a,点B的横坐标是2a.
(1)求k的值;
(2)连接AC,求△AOC的面积.
22. (本小题10.0分)
夏季即将来临,空调的销售逐渐火起来,某商行去年7月份销售某品牌A型号空调总额为32万元,由于原材料涨价,今年该型号空调销售单价比去年提高了400元.若今年7月份与去年7月份该型号空调销售量相同,则今年7月份该型号空调的销售总额将增加25%.
该品牌A,B两种型号空调的进货和销售价格表如下:
A型号
B型号
进货价格(元/台)
1100
1400
销售价格(元/台)
今年的销售价格
2400
(1)求今年7月份该品牌A型号空调的销售单价;
(2)商行准备购入该品牌A型号空调和B型号空调共400台,且B型号空调进货数量不超过A型号空调数量的2倍,应如何进货才能使这批空调获利最多?
23. (本小题12.0分)
矩形ABCD中,DE平分∠ADC交BC边于点E,P为DE上的一点(PE
(1)若点F是边CD上一点,满足PF⊥PN,且点N位于AD边上,如图1所示.
求证:①PN=PF;②DF+DN= 2DP;
(2)如图2所示,当点F在CD边的延长线上时,仍然满足PF⊥PN,此时点N位于DA边的延长线上,如图2所示;试问DF,DN,DP有怎样的数量关系,并加以证明.
24. (本小题12.0分)
定义:若抛物线y=ax2+bx+c(ac≠0)与x轴交于A,B两点,与y轴交于点C.线段OA,OB,OC的长满足OC2=OA⋅OB,则这样的抛物线称为“黄金抛物线”.如图,“黄金抛物线”y=ax2+bx+2(a≠0)与x轴的负半轴交于点A,与x轴的正半轴交于点B,与y轴交于点C,且OA=4OB.
(1)求抛物线的解析式;
(2)点P为AC上方抛物线上的动点,过点P作PD⊥AC于点D.
①求PD的最大值;
②连接PC,当以点P,C,D为顶点的三角形与△A CO相似时,求点P的坐标.
25. (本小题14.0分)
(1)如图1,在△ABC中,D为AB上一点,∠ACD=∠B,求证:AC2=AD⋅AB;
(2)如图2,在平行四边形ABCD中,E为BC上一点,F为CD延长线上一点,∠BFE=∠A.若BF=4,BE=3,求AD的长;
(3)如图3,在菱形ABCD中,E是AB上一点,F是△ABC内一点,EF//AC,AC=2EF,∠EDF=12∠BAD,AE=2,DF=5,则菱形ABCD的边长为______ .
答案和解析
1.【答案】B
【解析】解:∵−38=−2,
∴−2<−1.7<0<2.
故选:B.
先计算8的立方根,再比较各数的大小.
本题考查了实数的大小比较,掌握实数大小的比较方法是解决本题的关键.
2.【答案】B
【解析】解:A、原式=3a,故A不符合题意.
B、原式=a6,故B符合题意.
C、原式=a2−2ab+b2,故C不符合题意.
D、原式=3,故D不符合题意.
故选:B.
根据积的乘方运算、合并同类项法则、完全平方公式以及二次根式的性质即可求出答案.
本题考查整式的混合运算,解题的关键是熟练运用积的乘方运算、合并同类项法则、完全平方公式以及二次根式的性质,本题属于基础题型.
3.【答案】C
【解析】解:A.原图既是中心对称图形,又是轴对称图形,故此选项不符合题意;
B.原图不是中心对称图形,是轴对称图形,故此选项不符合题意;
C.原图是中心对称图形但不是轴对称图形,故此选项符合题意;
D.原图既是中心对称图形,又是轴对称图形,故此选项不符合题意.
故选:C.
直接根据中心对称图形和轴对称图形的定义逐项分析.
本题考查了中心对称图形和轴对称图形的定义.在平面内,一个图形经过中心对称能与原来的图形重合,这个图形叫做叫做中心对称图形;一个图形的一部分,以某条直线为对称轴,经过轴对称能与图形的另一部分重合,这样的图形叫做轴对称图形.
4.【答案】C
【解析】解:从左面看,最左面一列能看到2个小立方块,中间一列能看到2个小立方块,最右面一列能看到3个小立方块.
即主视图为:
.
故选:C.
由已知条件可知,主视图有3列,每列小立方块数目分别为3,2,2,从而可以确定答案.
本题考查几何体的三视图,掌握左视图是从左面看到的图形是关键.
5.【答案】A
【解析】解:作BD//m,如图,
∴∠DBC=∠1=20°,
∵m//n,
∴BD//n,
∵△CAB为等腰三角形,∠A=40°,
∴∠ABC=70°,
∴∠ABD=50°,
∴∠2=∠ABD=50°.
故选:A.
作BD//m,由平行线的性质得出∠DBC=∠1=20°,由等腰三角形的性质得出∠ABC=70°,求出∠ABD=50°,由平行线的性质得出∠2=∠ABD=50°即可.
本题考查了平行线的性质、等腰三角形的性质;熟练掌握平行线的性质,并能进行推理论证与计算是解决问题的关键.
6.【答案】A
【解析】解:A、2出现的最多,众数是2,故A说法错误,符合题意;
B、平均数=(3+2×12+3×9+4×6)÷(3+12+9+6)=2.6,故B是正确的,不符合题意;
C、这组数据按照从小到大排列后最中间的数是2和3,则这组数据的中位数是(2+3)÷2=2.5,故C是正确的,不符合题意;
D、方差是:13+12+9+6×[(3−2.6)2+12×(2−2.6)2+9×(3−2.6)2+6×(4−2.6)2]=0.84,故D是正确的,不符合题意.
故选:A.
根据众数、平均数、中位数和方差的定义计算各量,然后对各选项进行判断.
本题考查了方差:方差是反映一组数据的波动大小的一个量.方差越大,则平均值的离散程度越大,稳定性也越小;反之,则它与其平均值的离散程度越小,稳定性越好.也考查了平均数、众数、中位数.
7.【答案】B
【解析】
【分析】
本题综合考查了三角形中位线定理、直角三角形斜边上的中线.三角形的中位线平行于第三边且等于第三边的一半.
利用三角形中位线定理知DF=12AC;然后在直角三角形AHC中根据“直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半”即可求出HE的长度.
【解答】
解:∵D、F分别是AB、BC的中点,
∴DF是△ABC的中位线,
∴DF=12AC;
又∵E是线段AC的中点,AH⊥BC,
∴EH=12AC,
∴EH=DF=12,
故选B.
8.【答案】C
【解析】解:依题意,得:5x+6y=14x+y=x+5y,
故选:C.
根据“五只雀,六只燕共重一斤,且四只雀、一只燕的重量和一只雀、五只燕的重量一样重”,即可得出关于x,y的二元一次方程组,此题得解.
本题考查了由实际问题抽象出二元一次方程组,找准等量关系,正确列出二元一次方程组是解题的关键.
9.【答案】B
【解析】
【分析】
本题考查三角形外角性质,圆周角定理:在同圆或等圆中,同弧或等弧所对的圆周角相等,都等于这条弧所对的圆心角的一半.推论:半圆(或直径)所对的圆周角是直角,90°的圆周角所对的弦是直径.根据圆周角定理得到∠BAD=90°,∠DAC=12∠COD=63°,由AB=AD得到∠B=∠D=45°,然后根据三角形外角性质计算∠AGB的度数.
【解答】
解:∵BD是⊙O的直径,
∴∠BAD=90°,
∵AB=AD,
∴∠B=∠D=45°,
∵∠DAC=12∠COD=12×126°=63°,
∴∠AGB=∠DAC+∠D=63°+45°=108°.
故选:B.
10.【答案】D
【解析】解:作OM⊥BC于M,ON⊥AC于N,
则四边形ONCM为矩形,
∴ON=MC,OM=NC,
设OM=x m,则NC=x m,AN=(840−x)m,
在Rt△ANO中,∠OAN=45°,
∴ON=AN=(840−x)m,则MC=ON=(840−x)m,
在Rt△BOM中,BM=OMtan∠OBM=724x,
由题意得,840−x+724x=500,
解得,x=480,
答:点O到BC的距离为480m.
故选:D.
作OM⊥BC于M,ON⊥AC于N,设OM=x,根据矩形的性质用x表示出OM、MC,根据正切的定义用x表示出BM,根据题意列式计算即可.
本题考查的是解直角三角形的应用,掌握锐角三角函数的定义、正确标注方向角是解题的关键.
11.【答案】A
【解析】解:∵四边形ABCD是平行四边形,
∴AB=CD,AB//CD,
∴∠BGO=∠DHO,∠OBG=∠ODH,
∵O是平行四边形ABCD的对角线的交点,
∴OB=OD,
在△BOG和△DOH中,
∠BGO=∠DHO∠OBG=∠ODHOB=OD,
∴△BOG≌△DOH(AAS),
∴BG=DH,
∴AG=CH,所以①正确;
∵BG=DH,BG//DH,
∴四边形BGDH为平行四边形,所以④正确;
∵四边形ABCD是平行四边形,
∴AD=BC,AD//BC,
∴∠∠AEG=∠BFG,
∵∠BFG=∠CFH,
∴∠AEG=∠CFH,
在△AEG和△CFH中,
∠AEG=∠CFH∠AGE=∠CHFAG=CH,
∴△AEG≌△CFH,
∴AE=CF,
∴DE+CF=DE+AE=AD=BC=4,所以②正确;
过点A作AM⊥BC于M,在Rt△ABM中,∠ABC=60°,AB=3,
∴AM=ABsin∠ABC=3×sin60°=3 32,
∴S平行四边形ABCD=BC×AM=4×3 32=6 3,
∵△BOG≌△DOH,△AEG≌△CFH,
∴S四边形ABOE=S四边形CDOF,
根据题意△BOF≌△DOE,
∴S△BOF=S△DOE,
∴S四边形ABFE=S四边形CDEF=12S平行四边形ABCD=12×6 3=3 3,所以③正确;
即:正确的有①②③④,
故选:A.
利用平行四边形的性质得出AB//CD即可得出∠OBG=∠ODH,进而得出△BOG≌△DOH即可判断出①正确;
进而判断出④正确,同①的方法判断出△AEG≌△CFH,进而得出AE=CF,即可求出DE+CF=4,即可得出②正确;利用平行四边形的面积公式求出平行四边形ABCD的面积,再判断出S四边形ABFE=S四边形CDEF即可.
此题是四边形综合题,主要考查了平行四边形的性质和判定,全等三角形的判定和性质,解本题的关键是判断出△BOG≌△DOH和△AEG≌△CFH.
12.【答案】D
【解析】解:如图,以MN为直径作⊙E,连接EC并延长交⊙E于点P′,此时P′C的长度最小,
当x=0时,y=0+6=6,
∴点N的坐标为(0,6);
当y=0时,34x+6=0,
解得:x=−8,
∴点M的坐标为(−8,0).
∴MN= ON2+OM2= 62+82=10,点E的坐标为(−4,3).
又∵点C的坐标为(0,3),
∴CE=4,
∴CP′=EP′−CE=12MN−CE=12×10−4=1.
故选:D.
以MN为直径作⊙E,连接CE并延长交⊙E于点P′,此时PC的长度最大,利用一次函数图象上点的坐标特征可求出点M,N的坐标,进而可得出MN的长度及点E的长度,结合点C的坐标可求出CE的长,再利用CP′=EP′−CE=12MN−CE=12×10−4=1即可求出PC长度的最大值.
本题考查了一次函数图象上点的坐标特征、一次函数图象与几何变换、勾股定理以及圆的认识,牢记点内一点到圆的最短距离=半径−该点到圆心的距离是解题的关键.
13.【答案】7.7×10−6m
【解析】解:0.000 0077=7.7×10−6.
故答案为:7.7×10−6m.
较小的数的科学记数法的一般形式为:a×10−n,在本题中a应为7.7,10的指数为−6.
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.
14.【答案】π3+ 32
【解析】
【分析】
如图,设O′A′交AB于点T,连接OT.首先证明∠OTO′=30°,根据S阴=S扇形O′A′B′−(S扇形OTB−S△OTO′)求解即可.
本题考查扇形面积的计算等知识,解题的关键是学会割补法求阴影部分的面积.
【解答】
解:如图,设O′A′交AB于点T,连接OT.
∵OT=OB,OO′=O′B,
∴OT=2OO′,
∵∠OO′T=90°,
∴∠O′TO=30°,∠TOO′=60°,
∴OO′=1, O′T= 3,
∴S阴=S扇形O′A′B′−(S扇形OTB−S△OTO′)
=90⋅π×22360−(60⋅π⋅22360−12×1× 3)
=π3+ 32.
故答案为:π3+ 32.
15.【答案】16cm
【解析】解:设EF=x cm,
∵EF=DF,
∴DF=x cm,
则AF=(8−x)cm;而AE=4cm,
由勾股定理得:
x2=42+(8−x)2,
解得:x=5;
∴AF=8−5=3(cm);
由题意得:
∠GEF=∠D=90°,∠A=∠B=90°,
∴∠AEF+∠AFE=∠AEF+∠BEG,
∴∠AFE=∠BEG;
∴△AEF∽△BGE,
∴EFEG=AFBE=AEBG,
∴EG=5×43=203(cm),BG=4×43=163(cm),
∴△EBG的周长=203+163+4=16(cm).
故答案为:16cm.
首先根据勾股定理求出EF的长度;然后证明△AEF∽△BGE,列出关于△BGE的三边长的比例式,求出三边的长度即可解决问题.
本题考查了翻折变换的性质,勾股定理,相似三角形的判定与性质,熟记性质并求出△AEF的各边的长,然后利用相似三角形的性质求出△EBG的各边的长是解题的关键,也是本题的难点.
16.【答案】23
【解析】解:x2−10x+24=0,
解得x1=4,x2=6,
即CD=4,AB=6.
如图,连接BD,
∵∠CDP=∠ABP,∠C=∠A,
∴△DPC∽△BPA,
∴CDAB=DPBP=23.
∵AB为半圆O的直径,
∴∠ADB=90°.
∴cos∠BPD=PDPB=23.
故答案为:23.
连接BD,解方程求出CD,AB的长,证△DPC∽△BPA,根据相似三角形的性质得到DP与BP的关系,即可求解.
本题考查了求余弦,解一元二次方程,相似三角形的性质与判定,掌握以上知识是解题的关键.
17.【答案】②③④
【解析】解:将(−1,−3),(1,5)代入y=ax2+bx+2得a−b+2=−3a+b+2=5,
解得a=−1b=4,
∴y=−x2+4x+2=−(x−2)2+6,
∴抛物线开口向下,顶点坐标为(2,6),
∴对称轴为直线x=2,函数的最大值为6,
∴①错误,②正确.
把x=4代入y=−x2+4x+2得,y=2,
把x=5代入y=−x2+4x+2得,y=−3,
∴抛物线y=ax2+bx+2与直线y=1交点的横坐标在4与5之间,
∴ax2+bx=−1有一个根在4与5之间,③正确;
∵0
∴y1>y2.④正确.
故答案为:②③④.
通过待定系数法求出函数解析式,将二次函数解析式化为顶点式,根据二次函数函数的性质求解.
本题考查二次函数的性质,解题关键是掌握二次函数图象与系数的关系,掌握二次函数与方程及不等式的关系.
18.【答案】m(m−1)
【解析】解:∵22000=m,
∴22000+22001+22002+22003+…+22047+22048+22049
=22000(1+2+22+…+248+249)
=22000(1+250−2)
=m(m−1).
故答案为:m(m−1).
由题意可得22000+22001+22002+22003+…+22047+22048+22049=22000(1+250−2),再将22000=m,250=n,代入即可求解.
本题是一道找规律的题目,要求学生通过观察,分析、归纳发现其中的规律,并应用发现的规律解决问题.解决本题的难点在于得出规律:2+22+23+…+2n=2n+1−2.
19.【答案】解:(3x−1−x−1)÷x2−4x+4x−1
=3−x2+1x−1⋅x−1(x−2)2
=−(x−2)(x+2)x−1⋅x−1(x−2)2
=−x+2x−2,
∵1−x−12≥x4,
解得:x≤2,
又x−1≠0,x2−4x+4≠0,
即x≠1,x≠2,
∴满足条件的非负整数为:0,
∴当x=0时,
原式=−0+20−2
=1.
【解析】利用分式的相应的法则进行运算,再把所给的条件进行整理,选取合适的数代入运算即可.
本题主要考查分式的化简求值,一元一次不等式的整数解,解答的关键是对相应的运算法则的掌握.
20.【答案】200 156 20
【解析】解:(1)本次接受调查的学生数为2×(80+20)=200(人),
所以m=80200×360°=156°,
n%=40200×100%=20%,
即n=20;
故答案为:200,156,20;
(2)D组的人数为15%×200=30(人),
补全条形统计图为:
(3)640×20%=128(人),
所以估计只选C—去登泰山的学生有128人;
(4)画树状图为:
共有20种等可能的结果,其中所选2人既有A—去淄博吃烧烤的同学又有D—泰安周边游同学的结果数为12,
所以所选2人既有A—去淄博吃烧烤的同学又有D—泰安周边游同学的概率=1220=35.
(1)利用扇形统计图得到A组和E组的人数的和占总人数的一半,从而得到调查的总人数为200人,再用360°乘以A组人数所占的百分比得到m的值,然后计算C组人数所占的百分比得到n的值;
(2)计算出D组人数,然后补全条形统计图;
(3)用640乘以样本中C组人数所占的百分比即可;
(4)画树状图展示所有20种等可能的结果,再找出所选2人既有A—去淄博吃烧烤的同学又有D—泰安周边游同学的结果数,然后根据概率公式计算.
本题考查了列表法与树状图法:利用列表法或树状图展示所有可能的结果求出n,再从中选出符合事件A或B的结果数目m,然后利用概率公式求出事件A或B的概率.也考查了扇形统计图.
21.【答案】解:(1)∵点A、B在直线y=−23x+6上,点A的横坐标是a,点B的横坐标是2a,
∴A(a,−23a+6),B(2a,−43a+6),
∵点A,B都在双曲线y=kx(x>0)上,
∴a(−23a+6)=2a(−43a+6)
解得a=0(0不合题意,舍去),a=3,
∴点A(3,4),点B(6,2),
∴k=12;
(2)作AM⊥x轴于M,BN⊥x轴于N,
在y=−23x+6中,令y=0,则x=9,
∴E(9,0),
∵A(3,4),B(6,2),
∴M(3,0),N(6,0),
∴MN=EN=3,
∵AM//BN,
∴AB=EB,
∵AO//BC,
∴C是OE的中点,
∴OC=EC=92,
∴S△AOC=12OC⋅AM=12×92×4=9.
【解析】(1)把A、B的坐标代入双曲线的解析式即可求得k的值;
(2)作AM⊥x轴于M,BN⊥x轴于N,求得E的坐标为(9,0),由A(3,4),B(6,2),即可求得M(3,0),N(6,0),得到MN=EN=3,即可得到C是OE的中点,即可利用三角形面积公式求解即可.
本题考查了一次函数和反比例函数的交点问题,三角形的中位线的判定,求三角形的面积,正确理解题意,弄清数量关系是解题的关键.
22.【答案】解:(1)设今年7月份该品牌A型号空调的销售单价为x元,则去年7月份该品牌A型号空调的销售单价为(x−400)元,
依题意得:300000x−400=300000×(1+25%)x,
解得:x=2000,
经检验,x=2000是原方程的解,且符合题意,
答:今年7月份该品牌A型号空调的销售单价为2000元.
(2)设购进A型号空调m台,则购进B型号空调(400−m)台,
依题意得:400−m≤2m,
解得:m≥4003.
设购进的这批空调全部售出后获得的利润为w元,则w=(2000−1100)m+(2400−1400)(400−m)=−100m+400000,
∵−100<0,
∴w随m的增大而减小,
又∵m≥4003,且m为正整数,
∴当m=134时,w取得最大值,此时400−m=400−134=266.
答:当购进A型号空调134台,B型号空调266台时,才能使这批空调获利最多.
【解析】(1)设今年7月份该品牌A型号空调的销售单价为x元,则去年7月份该品牌A型号空调的销售单价为(x−400)元,利用销售数量=销售总价÷销售单价,结合今年7月份与去年7月份该型号空调销售量相同,即可得出关于x的分式方程,解之经检验后即可得出结论;
(2)设购进A型号空调m台,则购进B型号空调(400−m)台,根据B型号空调进货数量不超过A型号空调数量的2倍,即可得出关于m的一元一次不等式,解之即可得出m的取值范围,设购进的这批空调全部售出后获得的利润为w元,利用总利润=每台的销售利润×销售数量(进货数量),即可得出w关于m的函数关系式,再利用一次函数的性质,即可解决最值问题.
本题考查了分式方程的应用、一元一次不等式的应用以及一次函数的应用,解题的关键是:(1)找准等量关系,正确列出分式方程;(2)根据各数量之间的关系,找出w关于m的函数关系式.
23.【答案】(1)证明:
①∵四边形ABCD是矩形,
∴∠ADC=90°,
又∵DE平分∠ADC,
∴∠ADE=∠EDC=45°;
∵PM⊥PD,∠DMP=45°,
∴DP=MP,
∵PM⊥PD,PF⊥PN,
∴∠MPN+∠NPD=∠NPD+∠DPF=90°,
∴∠MPN=∠DPF,
在△PMN和△PDF中
∠PMN=∠PDFPM=PD∠MPN=∠DPF
∴△PMN≌△PDF(ASA),
∴PN=PF,MN=DF;
②∵PM⊥PD,DP=MP,
∴DM2=DP2+MP2=2DP2,
∴DM= 2DP,
∵又∵DM=DN+MN,且由①可得MN=DF,
∴DM=DN+DF,
∴DF+DN= 2DP;
(2)DN−DF= 2DP.
理由如下:
过点P作PM1⊥PD,PM1交AD边于点M1,如图,
∵四边形ABCD是矩形,
∴∠ADC=90°,
又∵DE平分∠ADC,
∴∠ADE=∠EDC=45°;
∵PM1⊥PD,∠DM1P=45°,
∴DP=M1P,
∴∠PDF=∠PM1N=135°,
同(1)可知∠M1PN=∠DPF,
在△PM1N和△PDF中,
∠PM1N=∠PDFPM1=PD∠M1PN=∠DPF
∴△PM1N≌△PDF(ASA),
∴M1N=DF,
由勾股定理可得DM12=DP2+M1P2=2DP2,
∴DM1 2DP,
∵DM1=DN−M1N,M1N=DF,
∴DM1=DN−DF,
∴DN−DF= 2DP.
【解析】(1)①利用矩形的性质,结合已知条件可证△PMN≌△PDF,则可证得结论;②由勾股定理可求得DM= 2DP,利用①可求得MN=DF,则可证得结论;
(2)过点P作PM1⊥PD,PM1交AD边于点M1,则可证得△PM1N≌△PDF,则可证得M1N=DF,同(1)②的方法可证得结论.
本题为四边形的综合应用,涉及矩形的性质、等腰直角三角形的性质、全等三角形的判定和性质、勾股定理等知识.在每个问题中,构造全等三角形是解题的关键,注意勾股定理的应用.本题考查知识点较多,综合性较强,难度适中.
24.【答案】解:(1)令x=0,则y=2,
∴C(0,2),
∴OC=2.
∵“黄金抛物线”y=ax2+bx+2与x轴的负半轴交于点A,与x轴的正半轴交于点B,与y轴交于点C,
∴OC2=OA⋅OB.
∵OA=4OB,
∴4OB2=OC2=4,
∵OB>0,
∴OB=1,
∴OA=4OB=4,
∴A(−4,0),B(1,0).
∴16a−4b+2=0a+b+2=0,
解得:a=−12b=−32,
∴抛物线的解析式为y=−12x2−32x+2;
(2)①过点P作PF⊥x轴于点F,交直线AC于点E,如图,
设直线AC的解析式为y=kx+n,
∴−4k+n=0n=2,
解得:k=12n=2,
∴直线AC的解析式为y=12x+2,
∵点P为AC上方抛物线上的动点,
∴设点P(m,−12m2−32m+2),则E(m,12m+2),F(m,0),
∴PE=(−12m2−32m+2)−(12m+2)=−12m2−2m=−12(m−2)2+2.
∵OA=4,OC=2,
∴AC= AO2+OC2=2 5.
∵∠EPD+∠PED=90°,∠EAF+∠AEF=90°,∠PED=∠AEF,
∴∠EAF=∠EPD,
∵∠AOC=∠PDE=90°,
∴△AOC∽△PDE,
∴AOAC=PDPE,
∴42 5=PDPE,
∴PD=2 55PE=− 55(m−2)2+4 55,
∵− 55<0,
∴当m=2时,PD有最大值为4 55;
②Ⅰ)当△CPD∽△ACO时,如图,
∵△CPD∽△ACO,
∴∠PCD=∠CAO,
∴CP//AO,
∴点P与与点C的纵坐标相同,为2,
令y=2,则−12x2−32x+2=2,
解得:x=0或x=−3,
∴P(−3,2);
Ⅱ)当△PCD∽△ACO时,如图,
过点A作EA⊥CA交CP的延长线于点E,过点E作EF⊥x轴于点F,
∵PCD∽△ACO,
∴PDCD=AOCO=2.
∵PD⊥AC,EA⊥AC,
∴EA//PD,
∴△PDC∽△EAC,
∴EAAC=PDDC=2.
∵EA⊥AC,
∴∠EAF+∠CAO=90°.
∵EF⊥x轴,
∴∠FEA+∠EAF=90°,
∴∠FEA=∠CAO.
∵∠EFA=∠AOC=90°,
∴△EFA∽△ACO,
∴EFAO=FACO=EAAC=2,
∴EF=2OA=8,FA=2OC=4,
∴OF=FA+OA=8,
∴E(−8,8).
设直线EC的解析式为y=cx+d,
∴−8c+d=8d=2,
解得:c=−34d=2,
∴直线EC的解析式为y=−34x+2.
∴y=−34x+2y=−12x2−32x+2,
解得:x1=0y1=2,x2=−32y2=258,
∴P(−32,258).
综上,当以点P,C,D为顶点的三角形与△ACO相似时,点P的坐标为(−3,2)或(−32,258).
【解析】(1)利用“黄金抛物线”的意义求得线段OA,OB的长度,进而得到点A,B,C的坐标,利用待定系数法即可求得结论;
(2)①过点P作PF⊥x轴于点F,交直线AC于点E,设点P(m,−12m2−32m+2),则E(m,12m+2),利用m的代数式表示出线段PE的长度,通过判定△AOC∽△PDE,利用相似三角形的性质求得长度PD的长度,再利用配方法即可求得结论;
②利用分类讨论的思想方法分两种情况讨论解答:Ⅰ)当△CPD∽△ACO时,利用相似三角形的性质和平行线的判定与性质得到点P与与点C的纵坐标相同,令y=2,即可求得点P坐标;Ⅱ)当△PCD∽△ACO时,过点A作EA⊥CA交CP的延长线于点E,过点E作EF⊥x轴于点F,利用相似三角形的判定与性质,求得线段EF,AF的长度,进而得到点E的坐标,利用待定系数法求得直线EC的解析式,令直线EC的解析式与抛物线的解析式联立,解方程组即可求得结论.
本题主要考查了待定系数法,二次函数图象的性质,一次函数图象的性质,抛物线上点的坐标的特征,一次函数图象上点的坐标的特征,相似三角形的判定与性质,配方法求函数的极值,利用点的坐标表示出相应线段的长度是解题的关键.
25.【答案】解:(1)证明:∵∠ACD=∠B,∠A=∠A,
∴△ADC∽△ACB,
∴ADAC=ACAB,
∴AC2=AD⋅AB;
(2)∵四边形ABCD是平行四边形,
∴AD=BC,∠A=∠C,
又∵∠BFE=∠A,
∴∠BFE=∠C,
又∵∠FBE=∠CBF,
∴△BFE∽△BCF,
∴BFBC=BEBF,
∴BF2=BE⋅BC,
∵BF=4,BE=3,
∴BC=BF2BE=423=163,
∴AD=163;
(3)5 2−2.
【解析】
【分析】
本题是相似形综合题,主要考查相似三角形的判定与性质,平行四边形的判定与性质,以及菱形的性质.
(1)证明△ADC∽△ACB,得出ADAC=ACAB,则可得出结论;
(2)证明△BFE∽△BCF,得出比例线段BFBC=BEBF,则BF2=BE⋅BC,求出BC,则可求出AD.
(3)分别延长EF,DC相交于点G,证得四边形AEGC为平行四边形,得出AC=EG,CG=AE,∠EAC=∠G,证明△EDF∽△EGD,得出比例线段EDEG=EFDE,则DE= 2EF,可求出DG,则答案可求出.
【解答】
(1)(2)见答案;
(3)如图,分别延长EF,DC相交于点G,
∵四边形ABCD是菱形,
∴AB//DC,∠BAC=12∠BAD,
∵AC//EG,AE//CG,
∴四边形AEGC为平行四边形,
∴AC=EG,CG=AE=2,∠EAC=∠G,
∵∠EDF=12∠BAD,
∴∠EDF=∠BAC,
∴∠EDF=∠G,
又∵∠DEF=∠GED,
∴△EDF∽△EGD,
∴EDEG=EFDE,
∴DE2=EF⋅EG,
又∵EG=AC=2EF,
∴DE2=2EF2,
∴DE= 2EF,
又∵DGDF=DEEF,
∴DG= 2DF=5 2,
∴DC=DG−CG=5 2−2.
故答案为5 2−2.
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