云南省丽江市2024-2025学年九上数学开学质量跟踪监视模拟试题【含答案】
展开
这是一份云南省丽江市2024-2025学年九上数学开学质量跟踪监视模拟试题【含答案】,共25页。试卷主要包含了选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
一、选择题(本大题共8个小题,每小题4分,共32分,每小题均有四个选项,其中只有一项符合题目要求)
1、(4分)下列命题,是真命题的是( )
A.对角线互相垂直的四边形是菱形B.对角线相等的四边形是矩形
C.对角线互相垂直平分的四边形是正方形D.对角线相等的菱形是正方形
2、(4分)在四边形ABCD中,对角线AC、BD交于点O,下列条件中,不能判定四边形ABCD是平行四边形的是( )
A.AB=DC,AD=BCB.AD∥BC,AD=BC
C.AB∥DC,AD=BCD.OA=OC,OD=OB
3、(4分)点和都在直线上,则与的关系是
A.B.C.D.
4、(4分)下列式子中,为最简二次根式的是( )
A.B.C.D.
5、(4分)已知x=+1,y=﹣1,则x2+xy+y2的值为( )
A.4B.6C.8D.10
6、(4分)下列四组线段中,可以构成直角三角形的是( )
A.4,5,6B.1.5,2,2.5C.2,3,4D.1,, 3
7、(4分)如图,在R△ABC中,∠C=90°,∠A=30°,BC=4cm,则AB等于( )
A.9 cmB.8 cmC.7cmD.6cm
8、(4分)如图,在中,,,平分交于点,点为的中点,连接,则的周长为( )
A.12B.14C.15D.20
二、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
9、(4分)正方形A1B1C1O,正方形A2B2C2C1,正方形A3B3C3C2,按如图所示的方式放置在平面直角坐标系中,若点A1、A2、A3和C1、C2、C3…分别在直线y=x+1和x轴上,则点B2019的坐标是_____.
10、(4分)如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,点D,E分别是边AB,AC的中点,延长BC至F,使CF=BC,若EF=13,则线段AB的长为_____.
11、(4分)如图,△A1OM是腰长为1的等腰直角三角形,以A1M为一边,作A1A2⊥A1M,且A1A2=1,连接A2M,再以A2M为一边,作A2A3⊥A2M,且A2A3=1,则A1M=_____,照此规律操作下去…则AnM=_____.
12、(4分)八年级两个班一次数学考试的成绩如下:八(1)班46人,平均成绩为86分;八(2)班54人,平均成绩为80分,则这两个班的平均成绩为__分.
13、(4分)如图,已知矩形ABCD中,对角线AC、BD相交于O,AE⊥BD于E,若AB=6,AD=8,则AE=______
三、解答题(本大题共5个小题,共48分)
14、(12分)如图,在平面直角坐标系xOy中,直线y=﹣2x+a与y轴交于点C (0,6),与x轴交于点B.
(1)求这条直线的解析式;
(2)直线AD与(1)中所求的直线相交于点D(﹣1,n),点A的坐标为(﹣3,0).
①求n的值及直线AD的解析式;
②求△ABD的面积;
③点M是直线y=﹣2x+a上的一点(不与点B重合),且点M的横坐标为m,求△ABM的面积S与m之间的关系式.
15、(8分)甲、乙两人在笔直的道路上相向而行,甲骑自行车从地到地,乙驾车从地到地,假设他们分别以不同的速度匀速行驶,甲先出6分钟后,乙才出发,乙的速度为千米/分,在整个过程中,甲、乙两人之间的距离(千米)与甲出发的时间(分)之间的部分函数图象如图.
(1)两地相距______千米,甲的速度为______千米/分;
(2)直接写出点的坐标______,求线段所表示的与之间的函数表达式;
(3)当乙到达终点时,甲还需______分钟到达终点.
16、(8分)京广高速铁路工程指挥部,要对某路段工程进行招标,接到了甲、乙两个工程队的投标书.从投标书中得知:甲队单独完成这项工程所需天数是乙队单独完成这项工程所需天数的;若由甲队先做10天,剩下的工程再由甲、乙两队合作30天完成.
(1)求甲、乙两队单独完成这项工程各需多少天?
(2)已知甲队每天的施工费用为8.4万元,乙队每天的施工费用为5.6万元.工程预算的施工费用为500万元.为缩短工期并高效完成工程,拟安排预算的施工费用是否够用?若不够用,需追加预算多少万元?请给出你的判断并说明理由.
17、(10分)如图,在平面直角坐标系中,正方形ABCD的顶点A在y轴正半轴上,顶点B在x轴正半轴上,OA、OB的长分别是一元二次方程x2﹣7x+12=0的两个根(OA>OB).
(1)求点D的坐标.
(2)求直线BC的解析式.
(3)在直线BC上是否存在点P,使△PCD为等腰三角形?若存在,请直接写出点P的坐标;若不存在,说明理由.
18、(10分)某研究性学习小组在探究矩形的折纸问题时,将一块直角三角板的直角顶点绕矩形ABCD(AB<BC)的对角线的交点O旋转(①→②→③),图中的M、N分别为直角三角形的直角边与矩形ABCD的边CD、BC的交点.
(1)该学习小组成员意外的发现图①中(三角板一边与CC重合),BN、CN、CD这三条线段之间存在一定的数量关系:CN2=BN2+CD2,请你对这名成员在图①中发现的结论说明理由;
(2)在图③中(三角板一直角边与OD重合),试探究图③中BN、CN、CD这三条线段之间的数量关系,直接写出你的结论.
(3)试探究图②中BN、CN、CM、DM这四条线段之间的数量关系,写出你的结论,并说明理由.
B卷(50分)
一、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
19、(4分)若方程组的解是,则直线y=﹣2x+b与直线y=x﹣a的交点坐标是_____.
20、(4分)如图,Rt△ABC中,∠C=90°,AC=3,BC=1.分别以AB、AC、BC为边在AB的同侧作正方形ABEF、ACPQ、BCMN,四块阴影部分的面积分别为S1、S2、S3、S1.则S1﹣S2+S3+S1等于_____.
21、(4分)的倒数是_____.
22、(4分)已知某汽车油箱中的剩余油量(升)是该汽车行驶时间(小时)的一次函数,其关系如下表:
由此可知,汽车行驶了__________小时, 油箱中的剩余油量为升.
23、(4分)如图,某会展中心在会展期间准备将高5m,长13m,宽2m的楼道上铺地毯,已知地毯每平方米18元,请你帮助计算一下,铺完这个楼道至少需要____________元钱.
二、解答题(本大题共3个小题,共30分)
24、(8分)如图,菱形中,是的中点,,.
(1)求对角线,的长;
(2)求菱形的面积.
25、(10分)某初中学校欲向高一级学校推荐一名学生,根据规定的推荐程序:首先由本年级200名学生民主投票,每人只能推荐一人(不设弃权票),选出了票数最多的甲、乙、丙三人.投票结果统计如图一:
其次,对三名候选人进行了笔试和面试两项测试.各项成绩如右表所示:图二是某同学根据上表绘制的一个不完整的条形图.请你根据以上信息解答下列问题:
(1)补全图一和图二.
(2)请计算每名候选人的得票数.
(3)若每名候选人得一票记1分,投票、笔试、面试三项得分按照2:5:3的比确定,计算三名候选人的平均成绩,成绩高的将被录取,应该录取谁?
26、(12分)在中,,是的中点,是的中点,过点作交的延长线于点,连接.
(1)求证:.
(2)求证:四边形是菱形.
参考答案与详细解析
一、选择题(本大题共8个小题,每小题4分,共32分,每小题均有四个选项,其中只有一项符合题目要求)
1、D
【解析】
根据菱形的判定方法对A进行判断;根据矩形的判定方法对B进行判断;根据正方形的判定方法对C进行判断;根据平行四边形的判定方法对D进行判断.
【详解】
解:A、对角线互相垂直的平行四边形是菱形,所以A选项错误;
B、对角线相等的平行四边形是矩形,所以B选项错误;
C、对角线互相垂直平分且相等的四边形是正方形,所以C选项错误;
D、对角线相等的菱形是正方形,正确,是真命题;所以D选项正确.
故选:D.
本题考查度的是命题的真假判断以及矩形、菱形的判定正确的命题叫真命题,错误的命题叫做假命题.判断命题的真假关键是要熟悉课本中的性质定理.熟练掌握矩形、菱形的判定定理是解答此题的关键.
2、C
【解析】
根据平行四边形的判定方法逐一进行分析判断即可.
【详解】
A. AB=DC,AD=BC,根据两组对边分别平行的四边形是平行四边形可以判定四边形ABCD是平行四边形,故不符合题意;
B. AD∥BC,AD=BC,根据一组对边平行且相等的四边形是平行四边形可以判定四边形ABCD是平行四边形,故不符合题意;
C. AB∥DC,AD=BC,一组对边平行,另一组对边平行的四边形可能是平行四边形也可能是等腰梯形,故符合题意;
D. OA=OC,OD=OB,根据对角线互相平分的四边形是平行四边形可以判定四边形ABCD是平行四边形,故不符合题意,
故选C.
本题考查了平行四边形的判定,熟练掌握平行四边形的判定方法是解题的关键.
3、D
【解析】
根据一次函数图象上点的坐标特征,将点和分别代入直线方程,分别求得和的值,然后进行比较.
【详解】
根据题意得:,即;
,即;
,
.
故选:.
本题考查了一次函数图象上点的坐标特征,一次函数图象上的点满足该函数的解析式.
4、B
【解析】
利用最简二次根式定义判断即可.
【详解】
A、原式,不符合题意;
B、是最简二次根式,符合题意;
C、原式,不符合题意;
D、原式,不符合题意;
故选:B.
此题考查了最简二次根式,熟练掌握最简二次根式是解本题的关键.
5、D
【解析】
根据,将代数式变形,再代值计算即可.
【详解】
解:,
当,时
原式,故选:D.
本题考查了与二次根式有关的化简代值计算,需要先将代数式化为较简便的形式,再代值计算.
6、B
【解析】
试题分析:由勾股定理的逆定理,只要验证两小边的平方和等于最长边的平方即可:
A、42+52=41≠62,不可以构成直角三角形,故本选项错误;
B、1.52+22=6.25=2.52,可以构成直角三角形,故本选项正确;
C、22+32=13≠42,不可以构成直角三角形,故本选项错误;
D、,不可以构成直角三角形,故本选项错误.
故选B.
考点:勾股定理的逆定理.
7、B
【解析】
根据含30度角的直角三角形的性质即可求出答案.
【详解】
直角三角形中,30°所对的边的长度是斜边的一半,所以AB=2BC=8cm.
故选B.
本题考查含30度角的直角三角形,解题的关键是熟练运用30度角的直角三角形的性质,本题属于基础题型.
8、B
【解析】
根据AB=AC,可知△ABC为等腰三角形,由等腰三角形三线合一的性质可得AD⊥BC,AD为△ABC的中线,故,∠ADC=90°,又因为点E为AC的中点,可得,从而可以得到△CDE的周长.
【详解】
解:∵AB=AC,
∴△ABC是等腰三角形.
又∵AD平分∠BAC,
∴AD⊥BC,AD是△ABC的中线,
∴∠ADC=90°,,
在中,点E为AC的中点,
,
∵AB=AC=10,BC=8,
∴,.
∴△CDE的周长为:.
故选:B.
本题考查了等腰三角形三线合一的性质,直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半的性质,关键是正确分析题目,从中得出需要的信息.
二、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
9、.
【解析】
先求得A1(0,1),OA1=1,然后根据正方形的性质求出C1(1,0),B1(1,1),同样的方法求出C2(3,0),B2(3,2),C3(7,0),B3(7,4),……,从而有Cn(2n-1,0),Bm(2n-1,2n-1),由此即可求得答案.
【详解】
当x=0时,y=x+1=1,
∴A1(0,1),OA1=1,
∵正方形A1B1C1O,
∴A1B1=B1C1=OC1=OA1=1,
∴C1(1,0),B1(1,1),
当x=1时,y=x+1=2,
∴A2(1,2),C1A2=2,
∵正方形A2B2C2C1,
∴A2B2=B2C2=C1C2=C1A1=2,
∴C2(3,0),B2(3,2),
当x=3时,y=x+1=4,
∴A3(3,4),C2A3=4,
∵正方形A3B3C3C2,
∴A3B3=B3C3=C2C3=C2A3=4,
∴C3(7,0),B3(7,4),
……
∴Cn(2n-1,0),Bm(2n-1,2n-1),
∴B2019(22019-1,22018),
故答案为(22019-1,22018).
本题考查一次函数图象上点的坐标特征、正方形的性质,解题的关键是明确题意,找出各个点之间的关系,利用数形结合的思想解答问题.
10、1
【解析】
根据三角形中位线定理得到,,根据平行四边形的性质求出,根据直角三角形的性质计算即可.
【详解】
解:点,分别是边,的中点,
,,
,
,又,
四边形为平行四边形,
,
,点是边的中点,
,
故答案为:1.
本题考查的是直角三角形的性质、三角形中位线定理,掌握在直角三角形中,斜边上的中线等于斜边的一半是解题的关键.
11、 .
【解析】
分析:根据勾股定理分别求出直角三角形的斜边长,从而得出一般性的规律.
详解:∵,,,……,.
点睛:本题主要考查的是直角三角形的勾股定理以及规律的发现,属于基础题型.解决这种问题的关键就是得出前面几个三角形的斜边,从而得出一般性的规律.
12、82.1
【解析】
根据加权平均数公式,用(1)、(2)班的成绩和除以两班的总人数即可得.
【详解】
(分,
故答案为:82.1.
本题考查了加权平均数,熟练掌握加权平均数的计算公式是解题的关键.若个数,,,,的权分别是,,,,,则叫做这个数的加权平均数.
13、4.8.
【解析】
矩形各内角为直角,在直角△ABD中,已知AB、AD,根据勾股定理即可求BD的值,根据面积法即可计算AE的长.
【详解】
矩形各内角为直角,∴△ABD为直角三角形
在直角△ABD中,AB=6,AD=8
则BD= =10,
∵△ABD的面积S=AB⋅AD=BD⋅AE,
∴AE= =4.8.
故答案为4.8.
此题考查矩形的性质,解题关键在于运用勾股定理进行计算
三、解答题(本大题共5个小题,共48分)
14、(1)y=﹣2x+2(2)①y=4x+3 ②24 ③S=2m-1.
【解析】
(1)利用待定系数法可求函数的解析式;
(2)①根据题意直接代入函数的解析式求出n,得到D点的坐标,然后由A、D点的坐标,由待定系数法求出AD的解析式;
②构造三角形直接求面积;
③由点M在直线y=-2x+2得到M的坐标,构造三角形,然后分类求解即可.
【详解】
解:(1)∵直线y=﹣2x+a与y轴交于点C (0,2),∴a=2,
∴该直线解析式为y=﹣2x+2.
(2)①∵点D(﹣1,n)在直线BC上,
∴n=﹣2×(﹣1)+2=8,
∴点D(﹣1,8).
设直线AD的解析式为y=kx+b,
将点A(﹣3,0)、D(﹣1,8)代入y=kx+b中,
得:,解得:,
∴直线AD的解析式为y=4x+3.
②令y=﹣2x+2中y=0,则﹣2x+2=0,解得:x=3,∴点B(3,0).
∵A(﹣3,0)、D(﹣1,8),∴AB=2.
S△ABD=AB•yD=×2×8=24
③∵点M在直线y=-2x+2上,∴M(m,-2m+2),
当m<3时,S=
即;
当m>3时,
即S=2m-1.
15、解:(1)24,;(2),;(3)50
【解析】
(1)由图像可得结论;
(2)根据题意可知F点时甲乙相遇,由此求出F点坐标,用待定系数法即得段所表示的与之间的函数表达式;
(3)先求出乙到达终点时,甲距离B地的路程,再除以速度即得时间.
【详解】
解:(1)由图像可得两地相距24千米,甲的速度为千米/分;
(2)设甲乙相遇时花费的时间为t分,根据题意得,解得
所以,
设线段表示的与之间的函数表达式为,根据题意得,
,
解得,
∴线段表示的与之间的函数表达式为;
(3)因为甲先出6分钟后,乙才出发,所以乙到达A地的时间为分,此时甲走了千米,距离B地千米,甲还需分钟到达终点B.
本题考查了一次函数及图像在路程问题中的应用,正确理解题意及函数图像是解题的关键.
16、(1)甲队单独完成需60天,乙队单独完成这项工程需要90天;
(2)工程预算的施工费用不够,需追加预算4万元.
【解析】
(1)设甲单独完成这项工程所需天数,表示出乙单独完成这项工程所需天数及各自的工作效率.根据工作量=工作效率×工作时间列方程求解;
(2)根据题意,甲乙合作工期最短,所以须求合作的时间,然后计算费用,作出判断.
【详解】
(1)解:设乙队单独完成这项工程需要天,则甲队单独完成需要填;
解得:
经检验,x=90是原方程的根.
则(天)
答:甲、乙两队单独完成这项工程分别需60天和90天.
(2)设甲、乙两队合作完成这项工程需要y天,
则有y(+)=1.
解得y=36.
需要施工费用:36×(8.4+5.6)=504(万元).
∵504>500.
∴工程预算的施工费用不够用,需追加预算4万元.
17、(1)D(4,7)(2)y=(3)详见解析
【解析】
试题分析:(1)解一元二次方程求出OA、OB的长度,过点D作DE⊥y于点E,根据正方形的性质可得AD=AB,∠DAB=90°,然后求出∠ABO=∠DAE,然后利用“角角边”证明△DAE和△ABO全等,根据全等三角形对应边相等可得DE=OA,AE=OB,再求出OE,然后写出点D的坐标即可;
(2)过点C作CM⊥x轴于点M,同理求出点C的坐标,设直线BC的解析式为y=kx+b(k≠0,k、b为常数),然后利用待定系数法求一次函数解析式解答;
(3)根据正方形的性质,点P与点B重合时,△PCD为等腰三角形;点P为点B关于点C的对称点时,△PCD为等腰三角形,然后求解即可.
试题解析:(1)x2﹣7x+12=0,
解得x1=3,x2=4,
∵OA>OB,
∴OA=4,OB=3,
过D作DE⊥y于点E,
∵正方形ABCD,
∴AD=AB,∠DAB=90°,
∠DAE+∠OAB=90°,
∠ABO+∠OAB=90°,
∴∠ABO=∠DAE,
∵DE⊥AE,
∴∠AED=90°=∠AOB,
∵DE⊥AE
∴∠AED=90°=∠AOB,
∴△DAE≌△ABO(AAS),
∴DE=OA=4,AE=OB=3,
∴OE=7,
∴D(4,7);
(2)过点C作CM⊥x轴于点M,
同上可证得△BCM≌△ABO,
∴CM=OB=3,BM=OA=4,
∴OM=7,
∴C(7,3),
设直线BC的解析式为y=kx+b(k≠0,k、b为常数),
代入B(3,0),C(7,3)得,,
解得,
∴y=x﹣;
(3)存在.
点P与点B重合时,P1(3,0),
点P与点B关于点C对称时,P2(11,6).
考点:1、解一元二次方程;2、正方形的性质;3、全等三角形的判定与性质;4、一次函数
18、 (1)见解析;(1)BN1=NC1+CD1;(3)CM1+CN1=DM1+BN1,理由见解析.
【解析】
(1)连结AN,由矩形知AO=CO,∠ABN=90°,AB=CD,结合ON⊥AC得NA=NC,由∠ABN=90°知NA1=BN1+AB1,从而得证;
(1)连接DN,在Rt△CDN中,根据勾股定理可得:ND1=NC1+CD1,再根据ON垂直平分BD,可得:BN=DN,从而可证:BN1=NC1+CD1;
(3)延长MO交AB于点E,可证:△BEO≌△DMO,NE=NM,在Rt△BEN和Rt△MCN中,根据勾股定理和对应边相等,可证:CN1+CM1=DM1+BN1.
【详解】
(1)证明:连结AN,
∵矩形ABCD
∴AO=CO,∠ABN=90°,AB=CD,
∵ON⊥AC,
∴NA=NC,
∵∠ABN=90°,
∴NA1=BN1+AB1,
∴NC1=BN1+CD1.
(1)如图1,连接DN.
∵四边形ABCD是矩形,
∴BO=DO,∠DCN=90°,
∵ON⊥BD,
∴NB=ND,
∵∠DCN=90°,
∴ND1=NC1+CD1,
∴BN1=NC1+CD1.
(3)CM1+CN1=DM1+BN1
理由如下:延长MO交AB于E,
∵矩形ABCD,
∴BO=DO,∠ABC=∠DCB=90°,AB∥CD,
∴∠ABO=∠CDO,∠BEO=∠DMO,
∴△BEO≌△DMO(ASA),
∴OE=OM,BE=DM,
∵MO⊥EM,
∴NE=NM,
∵∠ABC=∠DCB=90°,
∴NE1=BE1+BN1,NM1=CN1+CM1,
∴CN1+CM1=BE1+BN1 ,
即CN1+CM1=DM1+BN1 .
此题是四边形综合题,主要考查了矩形的性质,勾股定理,全等三角形的判定与性质等知识点.
一、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
19、(-1,3)
【解析】
直线y=-2x+b可以变成:2x+y=b,直线y=x-a可以变成:x-y=a,
∴两直线的交点即为方程组的解,
故交点坐标为(-1,3).
故答案为(-1,3).
20、2
【解析】
过F作AM的垂线交AM于D,通过证明S2=SRt△ABC;S3=SRt△AQF=SRt△ABC;S1=SRt△ABC,进而即可求解.
【详解】
解:过F作AM的垂线交AM于D,
可证明Rt△ADF≌Rt△ABC,Rt△DFK≌Rt△CAT,
所以S2=SRt△ABC.
由Rt△DFK≌Rt△CAT可进一步证得:Rt△FPT≌Rt△EMK,
∴S3=S△FPT,
又可证得Rt△AQF≌Rt△ACB,
∴S1+S3=SRt△AQF=SRt△ABC.
易证Rt△ABC≌Rt△EBN,
∴S1=SRt△ABC,
∴S1﹣S2+S3+S1
=(S1+S3)﹣S2+S1
=SRt△ABC﹣SRt△ABC+SRt△ABC
=2﹣2+2
=2,
故答案是:2.
本题考查正方形的性质及三角形全等的判定与性质,根据已知条件证得S2=SRt△ABC,S3=SRt△AQF=SRt△ABC,S1=SRt△ABC是解决问题的关键.
21、
【解析】
分析:根据倒数的意义或二次根式的化简进行计算即可.
详解:因为×=1
所以的倒数为.
故答案为.
分析:此题主要考查了求一个数的倒数,关键是明确倒数的意义,乘积为1的两数互为倒数.
22、11.5
【解析】
根据剩余油量(升)、汽车行驶时间(小时),可求出每千米用油量,根据题意可写出函数式.
【详解】
根据题意得每小时的用油量为,
∴剩余油量(升)与汽车行驶时间(小时)的函数关系式:,
当y=8时,x=11.5.
故答案为:11.5.
此题考查一次函数,解题关键在于结合实际列出一次函数关系式求解即可.
23、612.
【解析】
先由勾股定理求出BC的长为12m,再用(AC+BC)乘以2乘以18即可得到答案
【详解】
如图,∵∠C=90,AB=13m,AC=5m,
∴BC==12m,
∴(元),
故填:612.
此题考查勾股定理、平移的性质,题中求出地毯的总长度是解题的关键,地毯的长度由平移可等于楼梯的垂直高度和水平距离的和,进而求得地毯的面积.
二、解答题(本大题共3个小题,共30分)
24、(1),;(2)
【解析】
(1)根据是的中点,得到,再根据菱形的性质得到是等边三角形,得到BD的长,再利用勾股定理进而可以求出AO的长度,根据AC=2AO得到答案;
(2)根据菱形的面积等于两对角线的积的一半,列式求解即可得到答案;
【详解】
解:(1)为的中点,,
菱形中,,
,
是等边三角形,
,
,
;
(2)菱形的面积;
本题主要考查了菱形的性质、菱形的面积计算、等边三角形的判定与性质,掌握菱形的面积=两对角线的积的一半是解题的关键;
25、(1)图见解析;(2)甲的得票数为68票,乙的得票数为60票,丙的得票数为56票;(3)甲的平均成绩为分,乙的平均成绩为分,丙的平均成绩为分;录取乙
【解析】
(1)用1减去甲、丙和其他的得票数所占总票数的百分率即可求出乙的得票数占总票数的百分率,由表格可知:甲的面试成绩为85分,然后补全图一和图二即可;
(2)用总票数乘各候选人的得票数所占的百分率即可;
(3)根据题意,求出三人的加权平均分,然后比较即可判断.
【详解】
解:(1)乙的得票数占总票数的百分率为:1-34%-28%-8%=30%
由表格可知:甲的面试成绩为85分,
补全图一和图二如下:
(2)甲的得票数为:200×34%=68(票)
乙的得票数为:200×30%=60(票)
丙的得票数为:200×28%=56(票)
答:甲的得票数为68票,乙的得票数为60票,丙的得票数为56票.
(3)根据题意,甲的平均成绩为:分
乙的平均成绩为:分
丙的平均成绩为:分
∵
∴乙的平均成绩高
∴应该录取乙.
此题考查的是扇形统计图和条形统计图,结合扇形统计图和条形统计图得出有用信息和掌握加权平均数的公式是解决此题的关键.
26、(1)见解析;(2) 见解析
【解析】
(1)根据已知条件易证,利用全等三角形的性质即可证得结论;(2)根据(1)的结论,结合已知条件证得,利用一组对边平行且相等的四边形为平行四边形,证得四边形是平行四边形,再利用直角三角形斜边的中线等于斜边的一半证得,由一组邻边相等的平行四边形为菱形即可判定四边形是菱形.
【详解】
(1)证明:如图,,
,
是直角三角形,是边上的中线,是的中点,
,,
在和中,
,
;
.
(2)由(1)知,
,
,
,
四边形是平行四边形,
,是的中点,
,
四边形是菱形.
本题考查全等三角形的判定与性质、平行四边形的判定、菱形的判定及直角三角形斜边的中线等于斜边的一半的性质,熟练运用相关知识是解决问题的关键.
题号
一
二
三
四
五
总分
得分
(小时)
…
(升)
…
测试项目
测试成绩/分
甲
乙
丙
笔试
92
90
95
面试
85
95
80
相关试卷
这是一份泰安市2024-2025学年九上数学开学质量跟踪监视试题【含答案】,共25页。试卷主要包含了选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
这是一份2024-2025学年重庆市兼善教育集团九上数学开学质量跟踪监视模拟试题【含答案】,共18页。试卷主要包含了选择题,第四象限,解答题等内容,欢迎下载使用。
这是一份2024-2025学年浙江地区九上数学开学质量跟踪监视模拟试题【含答案】,共17页。试卷主要包含了选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。