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文档介绍
黔南州中考数学试卷word解析版
2016年黔南州中考数学试卷(word解析版) 一、选择题(共13小题,每小题4分,满分52分) 1.一组数据:﹣5,﹣2,0,3,则该组数据中最大的数为( ) A.﹣5 B.﹣2 C.0 D.3 2.下面四个图形中,∠1=∠2一定成立的是( ) A. B. C. D. 3.如图是一个三棱柱笔筒,则该物体的主视图是( ) A. B. C. D. 4.一组数据:1,﹣1,3,x,4,它有唯一的众数是3,则这组数据的中位数为( ) A.﹣1 B.1 C.3 D.4 5.下列运算正确的是( ) A.a3•a=a3 B.(﹣2a2)3=﹣6a5 C.a5+a5=a10 D.8a5b2÷2a3b=4a2b 6.下列说法中正确的是( ) A.化简后的结果是 B.9的平方根为3 C.是最简二次根式 D.﹣27没有立方根 7.函数y=的自变量x的取值范围在数轴上表示正确的是( ) A. B. C. D. 8.王杰同学在解决问题“已知A、B两点的坐标为A(3,﹣2)、B(6,﹣5)求直线AB关于x轴的对称直线A′B′的解析式”时,解法如下:先是建立平面直角坐标系(如图),标出A、B两点,并利用轴对称性质求出A′、B′的坐标分别为A′(3,2),B′(6,5);然后设直线A′B′的解析式为y=kx+b(k≠0),并将A′(3,2)、B′(6,5)代入y=kx+b中,得方程组,解得,最后求得直线A′B′的解析式为y=x﹣1.则在解题过程中他运用到的数学思想是( ) A.分类讨论与转化思想 B.分类讨论与方程思想 C.数形结合与整体思想 D.数形结合与方程思想 9.如图,O是坐标原点,菱形OABC的顶点A的坐标为(﹣3,4),顶点C在x轴的负半轴上,函数y=(x<0)的图象经过顶点B,则k的值为( ) A.﹣12 B.﹣27 C.﹣32 D.﹣36 10.如图,AB是⊙O的直径,弦CD⊥AB于点E,∠CDB=30°,⊙O的半径为5cm,则圆心O到弦CD的距离为( ) A. cm B.3cm C.3cm D.6cm 11.y=x+1是关于x的一次函数,则一元二次方程kx2+2x+1=0的根的情况为( ) A.没有实数根 B.有一个实数根 C.有两个不相等的实数根 D.有两个相等的实数根 12.如图,边长分别为1和2的两个等边三角形,开始它们在左边重合,大三角形固定不动,然后把小三角形自左向右平移直至移出大三角形外停止.设小三角形移动的距离为x,两个三角形重叠面积为y,则y关于x的函数图象是( ) A. B. C. D. 13.已知二次函数y=ax2+bx+c(a≠0)的图象如图所示,则下列结论:①b<0,c>0;②a+b+c<0;③方程的两根之和大于0;④a﹣b+c<0,其中正确的个数是( ) A.4个 B.3个 C.2个 D.1个 二、填空题(共6小题,每小题4分,满分24分) 14.若ab=2,a﹣b=﹣1,则代数式a2b﹣ab2的值等于 . 15.计算: +60﹣()﹣1+|﹣2|﹣cos30°= . 16.如图,在△ABC中,∠C=90°,∠B=30°,AB的垂直平分线ED交AB于点E,交BC于点D,若CD=3,则BD的长为 . 17.如图,矩形ABCD的对角线AC的中点为O,过点O作OE⊥BC于点E,连接OD,已知AB=6,BC=8,则四边形OECD的周长为 . 18.在平面直角坐标系中,对于平面内任一点(a,b),若规定以下三种变换: ①△(a,b)=(﹣a,b); ②○(a,b)=(﹣a,﹣b); ③Ω(a,b)=(a,﹣b), 按照以上变换例如:△(○(1,2))=(1,﹣2),则○(Ω(3,4))等于 . 19.为解决都匀市停车难的问题,计划在一段长为56米的路段规划处如图所示的停车位,已知每个车位是长为5米,宽为2米的矩形,且矩形的宽与路的边缘成45°角,则该路段最多可以划出 个这样的停车位.(取=1.4,结果保留整数) 三、解答题(本大题共8小题,满分74分) 20.如图所示,正方形网格中,△ABC为格点三角形(即三角形的顶点都在格点上): ①把△ABC沿BA方向平移,请在网格中画出当点A移动到点A1时的△A1B1C1; ②把△A1B1C1绕点A1按逆时针方向旋转90°后得到△A2B2C2,如果网格中小正方形的边长为1,求点B1旋转到B2的路径长. 21.解方程:. 22.“2016国际大数据产业博览会”于5月25日至5月29日在贵阳举行.参展内容为:A﹣经济和社会发展;B﹣产业与应用;C﹣技术与趋势;D﹣安全和隐私保护;E﹣电子商务,共五大板块,为了解观众对五大板块的“关注情况”,某机构进行了随机问卷调查,并将调查结果绘制成如下两幅统计图(均不完整),请根据统计图中提供的信息,解答下列问题: (1)本次随机调查了多少名观众? (2)请补全统计图,并求出扇形统计图中“D﹣安全和隐私保护”所对应的扇形圆心角的度数. (3)据相关报道,本次博览会共吸引力90000名观众前来参观,请估计关注“E﹣电子商务”的人数是多少? 23.为弘扬中华传统文化,黔南州近期举办了中小学生“国学经典大赛”.比赛项目为:A.唐诗;B.宋词;C.论语;D.三字经.比赛形式分“单人组”和“双人组”. (1)小丽参加“单人组”,她从中随机抽取一个比赛项目,恰好抽中“三字经”的概率是多少? (2)小红和小明组成一个小组参加“双人组”比赛,比赛规则是:同一小组的两名队员的比赛项目不能相同,且每人只能随机抽取一次,则恰好小红抽中“唐诗”且小明抽中“宋词”的概率是多少?请用画树状图或;列表的方法进行说明. 24.已知二次函数y=x2+bx+c的图象与y轴交于点C(0,﹣6),与x轴的一个交点坐标是A(﹣2,0). (1)求二次函数的解析式,并写出顶点D的坐标; (2)将二次函数的图象沿x轴向左平移个单位长度,当 y<0时,求x的取值范围. 25.如图,AB是⊙O的直径,点D是上一点,且∠BDE=∠CBE,BD与AE交于点F. (1)求证:BC是⊙O的切线; (2)若BD平分∠ABE,求证:DE2=DF•DB; (3)在(2)的条件下,延长ED、BA交于点P,若PA=AO,DE=2,求PD的长. 26.都匀某校准备组织学生及家长代表到桂林进行社会实践活动,为便于管理,所有人员必须乘坐同一列高铁,高铁单程票价格如表所示,二等座学生票可打7.5折,已知所有人员都买一等座单程火车票需6175元,都买二等座单程火车票需3150元;如果家长代表与教师的人数之比为2:1. 运行区间 票价 起点站 终点站 一等座 二等座 都匀 桂林 95(元) 60(元) (1)参加社会实践活动的老师、家长代表与学生各有多少人? (2)由于各种原因,二等座单程火车票只能买x张(x<参加社会实践的总人数),其余的须买一等座单程火车票,在保证所有人员都有座位的前提下,请你设计最经济的购票方案,并写出购买单程火车票的总费用y与x之间的函数关系式. (3)在(2)的方案下,请求出当x=30时,购买单程火车票的总费用. 27.如图,在四边形OABC是边长为4的正方形,点P为OA边上任意一点(与点O、A不重合),连接CP,过点P作PM⊥CP交AB于点D,且PM=CP,过点M作MN∥AO,交BO于点N,连结ND、BM,设OP=t. (1)求点M的坐标(用含t的代数式表示); (2)试判断线段MN的长度是否随点P的位置的变化而改变?并说明理由. (3)当t为何值时,四边形BNDM的面积最小; (4)在x轴正半轴上存在点Q,使得△QMN是等腰三角形,请直接写出不少于4个符合条件的点Q的坐标(用含t的式子表示). 2016年贵州省黔南州中考数学试卷 参考答案与试题解析 一、选择题(共13小题,每小题4分,满分52分) 1.一组数据:﹣5,﹣2,0,3,则该组数据中最大的数为( ) A.﹣5 B.﹣2 C.0 D.3 【考点】有理数大小比较. 【分析】根据正数大于0、大于负数、两个负数绝对值大的小,进行比例大小即可求得答案. 【解答】解: ∵正数>0>负数, ∴3>0>﹣2>﹣5, ∴最大的数为3, 故选D. 2.下面四个图形中,∠1=∠2一定成立的是( ) A. B. C. D. 【考点】对顶角、邻补角;平行线的性质;三角形的外角性质. 【分析】根据对顶角、邻补角、平行线的性质及三角形的外角性质,可判断; 【解答】解:A、∠1、∠2是邻补角,∠1+∠2=180°;故本选项错误; B、∠1、∠2是对顶角,根据其定义;故本选项正确; C、根据平行线的性质:同位角相等,同旁内角互补,内错角相等;故本选项错误; D、根据三角形的外角一定大于与它不相邻的内角;故本选项错误. 故选B. 3.如图是一个三棱柱笔筒,则该物体的主视图是( ) A. B. C. D. 【考点】简单几何体的三视图. 【分析】从正面看三棱柱笔筒,得出主视图即可. 【解答】解:如图是一个三棱柱笔筒,则该物体的主视图是, 故选C 4.一组数据:1,﹣1,3,x,4,它有唯一的众数是3,则这组数据的中位数为( ) A.﹣1 B.1 C.3 D.4 【考点】众数;中位数. 【分析】先根据数据:1,﹣1,3,x,4有唯一的众数是3,求得x的值,再计算中位数的大小. 【解答】解:∵数据:1,﹣1,3,x,4有唯一的众数是3, ∴x=3, ∴这组数据按大小排序后为:﹣1,1,3,3,4, ∴这组数据的中位数为3. 故选(C) 5.下列运算正确的是( ) A.a3•a=a3 B.(﹣2a2)3=﹣6a5 C.a5+a5=a10 D.8a5b2÷2a3b=4a2b 【考点】整式的除法;合并同类项;同底数幂的乘法;幂的乘方与积的乘方. 【分析】根据同底数幂的乘法、积的乘方、合并同类项以及多项式的除法法则判断即可. 【解答】解:a3•a=a4,A错误; (﹣2a2)3=﹣6a6,B错误; a5+a5=2a5,C错误; 8a5b2÷2a3b=4a2b,D正确, 故选:D. 6.下列说法中正确的是( ) A.化简后的结果是 B.9的平方根为3 C.是最简二次根式 D.﹣27没有立方根 【考点】最简二次根式;平方根;立方根;分母有理化. 【分析】根据平方根、立方根的定义、最简二次根式的定义、二次根式的化简法则一一判断即可. 【解答】解:A、=,故正确. B、9的平方根为±3,故错误. C、=2,不是最简二次根式,故错误. D、﹣27的立方根为﹣3,故错误. 故选A. 7.函数y=的自变量x的取值范围在数轴上表示正确的是( ) A. B. C. D. 【考点】在数轴上表示不等式的解集;函数自变量的取值范围. 【分析】根据被开方数大于等于0,分母不等于0列式计算即可得解. 【解答】解:根据题意得,x﹣2>0, 解得:x>2, 故选:B. 8.王杰同学在解决问题“已知A、B两点的坐标为A(3,﹣2)、B(6,﹣5)求直线AB关于x轴的对称直线A′B′的解析式”时,解法如下:先是建立平面直角坐标系(如图),标出A、B两点,并利用轴对称性质求出A′、B′的坐标分别为A′(3,2),B′(6,5);然后设直线A′B′的解析式为y=kx+b(k≠0),并将A′(3,2)、B′(6,5)代入y=kx+b中,得方程组,解得,最后求得直线A′B′的解析式为y=x﹣1.则在解题过程中他运用到的数学思想是( ) A.分类讨论与转化思想 B.分类讨论与方程思想 C.数形结合与整体思想 D.数形结合与方程思想 【考点】一次函数与二元一次方程(组);一次函数图象与几何变换;待定系数法求一次函数解析式. 【分析】根据轴对称的性质属于形,点的坐标属于数,可知运用了数形结合的数学思想;根据解方程组,求得未知数的值,可知运用了方程思想. 【解答】解:第一步:建立平面直角坐标系,标出A、B两点,并利用轴对称性质求出A′、B′的坐标分别为A′(3,2),B′(6,5),这是依据轴对称的性质求得点的坐标(有序实数对),运用了数形结合的数学思想; 第二步:设直线A′B′的解析式为y=kx+b(k≠0),并将A′(3,2)、B′(6,5)代入y=kx+b中,得方程组,解得,最后求得直线A′B′的解析式为y=x﹣1,这里根据一次函数图象上点的坐标特征,列出方程求得待定系数,运用了方程思想; 所以王杰同学在解题过程中,运用到的数学思想是数形结合与方程思想. 故选(D) 9.如图,O是坐标原点,菱形OABC的顶点A的坐标为(﹣3,4),顶点C在x轴的负半轴上,函数y=(x<0)的图象经过顶点B,则k的值为( ) A.﹣12 B.﹣27 C.﹣32 D.﹣36 【考点】菱形的性质;反比例函数图象上点的坐标特征. 【分析】根据点C的坐标以及菱形的性质求出点B的坐标,然后利用待定系数法求出k的值即可. 【解答】解:∵A(﹣3,4), ∴OC==5, ∴CB=OC=5, 则点B的横坐标为﹣3﹣5=﹣8, 故B的坐标为:(﹣8,4), 将点B的坐标代入y=得,4=, 解得:k=﹣32. 故选C. 10.如图,AB是⊙O的直径,弦CD⊥AB于点E,∠CDB=30°,⊙O的半径为5cm,则圆心O到弦CD的距离为( ) A. cm B.3cm C.3cm D.6cm 【考点】垂径定理. 【分析】根据垂径定理知圆心O到弦CD的距离为OE;由圆周角定理知∠COB=2∠CDB=60°,已知半径OC的长,即可在Rt△OCE中求OE的长度. 【解答】解:连接CB. ∵AB是⊙O的直径,弦CD⊥AB于点E, ∴圆心O到弦CD的距离为OE; ∵∠COB=2∠CDB(同弧所对的圆周角是所对的圆心角的一半),∠CDB=30°, ∴∠COB=60°; 在Rt△OCE中, OC=5cm,OE=OC•cos∠COB, ∴OE=cm. 故选A. 11.y=x+1是关于x的一次函数,则一元二次方程kx2+2x+1=0的根的情况为( ) A.没有实数根 B.有一个实数根 C.有两个不相等的实数根 D.有两个相等的实数根 【考点】根的判别式;一次函数的定义. 【分析】由一次函数的定义可求得k的取值范围,再根据一元二次方程的判别式可求得答案. 【解答】解: ∵y=x+1是关于x的一次函数, ∴≠0, ∴k﹣1>0,解得k>1, 又一元二次方程kx2+2x+1=0的判别式△=4﹣4k, ∴△<0, ∴一元二次方程kx2+2x+1=0无实数根, 故选A. 12.如图,边长分别为1和2的两个等边三角形,开始它们在左边重合,大三角形固定不动,然后把小三角形自左向右平移直至移出大三角形外停止.设小三角形移动的距离为x,两个三角形重叠面积为y,则y关于x的函数图象是( ) A. B. C. D. 【考点】动点问题的函数图象. 【分析】根据题目提供的条件可以求出函数的解析式,根据解析式判断函数的图象的形状. 【解答】解:①x≤1时,两个三角形重叠面积为小三角形的面积, ∴y=×1×=, ②当1<x≤2时,重叠三角形的边长为2﹣x,高为, y=(2﹣x)×=x2﹣x+, ③当x=2时,两个三角形没有重叠的部分,即重叠面积为0, 故选:B. 13.已知二次函数y=ax2+bx+c(a≠0)的图象如图所示,则下列结论:①b<0,c>0;②a+b+c<0;③方程的两根之和大于0;④a﹣b+c<0,其中正确的个数是( ) A.4个 B.3个 C.2个 D.1个 【考点】二次函数图象与系数的关系. 【分析】由抛物线的开口方向判断a与0的关系,由抛物线与y轴的交点判断c与0的关系,然后根据对称轴及抛物线与x轴交点情况进行推理,进而对所得结论进行判断. 【解答】解:∵抛物线开口向下, ∴a<0, ∵抛物线对称轴x>0,且抛物线与y轴交于正半轴, ∴b>0,c>0,故①错误; 由图象知,当x=1时,y<0,即a+b+c<0,故②正确, 令方程ax2+bx+c=0的两根为x1、x2, 由对称轴x>0,可知>0,即x1+x2>0,故③正确; 由可知抛物线与x轴的左侧交点的横坐标的取值范围为:﹣1<x<0, ∴当x=﹣1时,y=a﹣b+c<0,故④正确. 故选:B. 二、填空题(共6小题,每小题4分,满分24分) 14.若ab=2,a﹣b=﹣1,则代数式a2b﹣ab2的值等于 ﹣2 . 【考点】因式分解-提公因式法. 【分析】首先提取公因式ab,进而将已知代入求出即可. 【解答】解:∵ab=2,a﹣b=﹣1, ∴a2b﹣ab2=ab(a﹣b)=2×(﹣1)=﹣2. 故答案为:﹣2. 15.计算: +60﹣()﹣1+|﹣2|﹣cos30°= 5+ . 【考点】实数的运算;零指数幂;负整数指数幂;特殊角的三角函数值. 【分析】原式利用二次根式性质,零指数幂、负整数指数幂法则,特殊角的三角函数值,以及绝对值的代数意义化简,计算即可得到结果. 【解答】解:原式=2+6﹣3+2﹣=5+. 故答案为:5+ 16.如图,在△ABC中,∠C=90°,∠B=30°,AB的垂直平分线ED交AB于点E,交BC于点D,若CD=3,则BD的长为 6 . 【考点】含30度角的直角三角形;线段垂直平分线的性质. 【分析】根据线段垂直平分线上的点到线段两端距离相等可得AD=BD,可得∠DAE=30°,易得∠ADC=60°,∠CAD=30°,则AD为∠BAC的角平分线,由角平分线的性质得DE=CD=3,再根据直角三角形30°角所对的直角边等于斜边的一半可得BD=2DE,得结果. 【解答】解:∵DE是AB的垂直平分线, ∴AD=BD, ∴∠DAE=∠B=30°, ∴∠ADC=60°, ∴∠CAD=30°, ∴AD为∠BAC的角平分线, ∵∠C=90°,DE⊥AB, ∴DE=CD=3, ∵∠B=30°, ∴BD=2DE=6, 故答案为:6. 17.如图,矩形ABCD的对角线AC的中点为O,过点O作OE⊥BC于点E,连接OD,已知AB=6,BC=8,则四边形OECD的周长为 18 . 【考点】矩形的性质;勾股定理;平行线分线段成比例. 【分析】先根据勾股定理求得AC长,再根据平行线分线段成比例定理,求得OE、CE的长,最后计算四边形OECD的周长. 【解答】解:∵AB=6,BC=8, ∴AC==10, ∵矩形ABCD的对角线AC的中点为O, ∴OD=AC=5, 又∵OE⊥BC, ∴OE∥AB, ∴CE=BC=4,OE=AB=3, ∵CD=AB=6, ∴四边形OECD的周长为5+3+4+6=18. 故答案为:18 18.在平面直角坐标系中,对于平面内任一点(a,b),若规定以下三种变换: ①△(a,b)=(﹣a,b); ②○(a,b)=(﹣a,﹣b); ③Ω(a,b)=(a,﹣b), 按照以上变换例如:△(○(1,2))=(1,﹣2),则○(Ω(3,4))等于 (﹣3,4) . 【考点】点的坐标. 【分析】根据三种变换规律的特点解答即可. 【解答】解:○(Ω(3,4))=○(3,﹣4)=(﹣3,4). 故答案为:(﹣3,4). 19.为解决都匀市停车难的问题,计划在一段长为56米的路段规划处如图所示的停车位,已知每个车位是长为5米,宽为2米的矩形,且矩形的宽与路的边缘成45°角,则该路段最多可以划出 19 个这样的停车位.(取=1.4,结果保留整数) 【考点】解直角三角形的应用;矩形的性质. 【分析】如图,根据三角函数可求BC,CE,设至多可划x个车位,依题意可列不等式2×x+(5﹣2)×≤56,解不等式即可求解. 【解答】解:如图, CE=2÷sin45°=2×,BC=(5﹣2)×sin45°=(5﹣2)×=, 设至多可划x个车位,依题意可列不等式 2×x+≤56, 将=1.4代入不等式,化简整理得,28x≤539, 解得x≤19,因为是正整数,所以x=19, 所以这个路段最多可以划出19个这样的停车位. 故答案为:19. 三、解答题(本大题共8小题,满分74分) 20.如图所示,正方形网格中,△ABC为格点三角形(即三角形的顶点都在格点上): ①把△ABC沿BA方向平移,请在网格中画出当点A移动到点A1时的△A1B1C1; ②把△A1B1C1绕点A1按逆时针方向旋转90°后得到△A2B2C2,如果网格中小正方形的边长为1,求点B1旋转到B2的路径长. 【考点】作图-旋转变换;作图-平移变换. 【分析】①根据△ABC沿BA方向平移,在网格中画出当点A移动到点A1时的△A1B1C1即可; ②画出△A1B1C1绕点A1按逆时针方向旋转90°后得到△A2B2C2,求出点B1旋转到B2的路径长即可. 【解答】解:①如图所示,△A1B1C1为所求三角形; ②画出图形,如图所示, ∵A1B1==, ∴点B1旋转到B2的路径长l==. 21.解方程:. 【考点】解分式方程;解一元二次方程-因式分解法. 【分析】观察可得最简公分母是(x﹣2)(x+2),方程两边乘最简公分母,可以把分式方程转化为整式方程求解. 【解答】解:方程两边乘(x﹣2)(x+2), 得x(x+2)﹣8=x﹣2, x2+x﹣6=0, (x+3)(x﹣2)=0, 解得x1=﹣3,x2=2. 经检验:x1=﹣3是原方程的根,x2=2是增根. ∴原方程的根是x=﹣3. 22.“2016国际大数据产业博览会”于5月25日至5月29日在贵阳举行.参展内容为:A﹣经济和社会发展;B﹣产业与应用;C﹣技术与趋势;D﹣安全和隐私保护;E﹣电子商务,共五大板块,为了解观众对五大板块的“关注情况”,某机构进行了随机问卷调查,并将调查结果绘制成如下两幅统计图(均不完整),请根据统计图中提供的信息,解答下列问题: (1)本次随机调查了多少名观众? (2)请补全统计图,并求出扇形统计图中“D﹣安全和隐私保护”所对应的扇形圆心角的度数. (3)据相关报道,本次博览会共吸引力90000名观众前来参观,请估计关注“E﹣电子商务”的人数是多少? 【考点】条形统计图;用样本估计总体;扇形统计图. 【分析】(1)根据A﹣经济和社会发展在扇形统计图所占的比例和条形图中的数据,得出结论; (2)根据扇形统计图和条形图统计图的对应数据补全统计图; (3)根据样本估计总体,得出结论. 【解答】解:(1)随机调查的人数为80÷8%=1000(名); (2)补全图形如图所示, 在扇形统计图中“D﹣安全和隐私保护”所对应的扇形圆心角的度数为×360°=72°. (3)∵×90000=28800, ∴关注“E﹣电子商务”的人数是28800名. 23.为弘扬中华传统文化,黔南州近期举办了中小学生“国学经典大赛”.比赛项目为:A.唐诗;B.宋词;C.论语;D.三字经.比赛形式分“单人组”和“双人组”. (1)小丽参加“单人组”,她从中随机抽取一个比赛项目,恰好抽中“三字经”的概率是多少? (2)小红和小明组成一个小组参加“双人组”比赛,比赛规则是:同一小组的两名队员的比赛项目不能相同,且每人只能随机抽取一次,则恰好小红抽中“唐诗”且小明抽中“宋词”的概率是多少?请用画树状图或;列表的方法进行说明. 【考点】列表法与树状图法;概率公式. 【分析】(1)直接利用概率公式求解; (2)先画树状图展示所有12种等可能的结果数,再找出恰好小红抽中“唐诗”且小明抽中“宋词”的结果数,然后根据概率公式求解. 【解答】解:(1)她从中随机抽取一个比赛项目,恰好抽中“三字经”的概率=; (2)画树状图为: 共有12种等可能的结果数,其中恰好小红抽中“唐诗”且小明抽中“宋词”的结果数为1, 所以恰好小红抽中“唐诗”且小明抽中“宋词”的概率=. 24.已知二次函数y=x2+bx+c的图象与y轴交于点C(0,﹣6),与x轴的一个交点坐标是A(﹣2,0). (1)求二次函数的解析式,并写出顶点D的坐标; (2)将二次函数的图象沿x轴向左平移个单位长度,当 y<0时,求x的取值范围. 【考点】抛物线与x轴的交点;二次函数图象与几何变换. 【分析】(1)将点A和点C的坐标代入抛物线的解析式可求得b、c的值,从而得到抛物线的解析式,然后依据配方法可求得抛物线的顶点坐标; (2)依据抛物线的解析式与平移的规划规律,写出平移后抛物线的解析式,然后求得抛物线与x轴的交点坐标,最后依据y<0可求得x的取值范围. 【解答】解:(1)∵把C(0,﹣6)代入抛物线的解析式得:C=﹣6,把A(﹣2,0)代入y=x2+bx﹣6得:b=﹣1, ∴抛物线的解析式为y=x2﹣x﹣6. ∴y=(x﹣)2﹣. ∴抛物线的顶点坐标D(,﹣). (2)二次函数的图形沿x轴向左平移个单位长度得:y=(x+2)2﹣. 令y=0得:(x+2)2﹣=0,解得:x1=,x2=﹣. ∵a>0, ∴当y<0时,x的取值范围是﹣<x<. 25.如图,AB是⊙O的直径,点D是上一点,且∠BDE=∠CBE,BD与AE交于点F. (1)求证:BC是⊙O的切线; (2)若BD平分∠ABE,求证:DE2=DF•DB; (3)在(2)的条件下,延长ED、BA交于点P,若PA=AO,DE=2,求PD的长. 【考点】圆的综合题. 【分析】(1)利用圆周角定理得到∠AEB=90°,∠EAB=∠BDE,而∠BDE=∠CBE,则∠CBE+∠ABE=90°,则根据切线的判定方法可判断BC是⊙O的切线; (2)证明△DFE∽△DEB,然后利用相似比可得到结论;’ (3)连结DE,先证明OD∥BE,则可判断△POD∽△PBE,然后利用相似比可得到关于PD的方程,再解方程求出PD即可. 【解答】(1)证明:∵AB是⊙O的直径, ∴∠AEB=90°, ∴∠EAB+∠ABE=90°, ∵∠EAB=∠BDE,∠BDE=∠CBE, ∴∠CBE+∠ABE=90°,即∠ABC=90°, ∴AB⊥BC, ∴BC是⊙O的切线; (2)证明:∵BD平分∠ABE, ∴∠1=∠2, 而∠2=∠AED, ∴∠AED=∠1, ∵∠FDE=∠EDB, ∴△DFE∽△DEB, ∴DE:DF=DB:DE, ∴DE2=DF•DB; (3)连结DE,如图, ∵OD=OB, ∴∠2=∠ODB, 而∠1=∠2, ∴∠ODB=∠1, ∴OD∥BE, ∴△POD∽△PBE, ∴=, ∵PA=AO, ∴PA=AO=BO, ∴=,即=, ∴PD=4. 26.都匀某校准备组织学生及家长代表到桂林进行社会实践活动,为便于管理,所有人员必须乘坐同一列高铁,高铁单程票价格如表所示,二等座学生票可打7.5折,已知所有人员都买一等座单程火车票需6175元,都买二等座单程火车票需3150元;如果家长代表与教师的人数之比为2:1. 运行区间 票价 起点站 终点站 一等座 二等座 都匀 桂林 95(元) 60(元) (1)参加社会实践活动的老师、家长代表与学生各有多少人? (2)由于各种原因,二等座单程火车票只能买x张(x<参加社会实践的总人数),其余的须买一等座单程火车票,在保证所有人员都有座位的前提下,请你设计最经济的购票方案,并写出购买单程火车票的总费用y与x之间的函数关系式. (3)在(2)的方案下,请求出当x=30时,购买单程火车票的总费用. 【考点】一次函数的应用. 【分析】(1)设参加社会实践的老师有m人,学生有n人,则学生家长有2m人,若都买二等座单程火车票且花钱最少,则全体学生都需买二等座学生票,根据题意得到方程组,求出方程组的解即可; (2)有两种情况:①当50≤x<65时,学生都买学生票共50张,(x﹣50)名成年人买二等座火车票,(65﹣x)名成年人买一等座火车票,得到解析式:y=60×0.75×50+60(x﹣50)+95(65﹣x);②当0<x<50时,一部分学生买学生票共x张,其余的学生与家长老师一起购买一等座火车票共(65﹣x)张,得到解析式是y=﹣50x+6175; (3)由(2)小题知:当x=30时,y=﹣50x+6175,代入求解即可求得答案. 【解答】解:(1)设参加社会实践的老师有m人,学生有n人,则学生家长有2m人, 根据题意得:, 解得:, 则2m=10. 答:参加社会实践的老师、家长与学生各有5、10与50人. (2)由(1)知所有参与人员总共有65人,其中学生有50人, ①当50≤x<65时,最经济的购票方案为: 学生都买学生票共50张,(x﹣50)名成年人买二等座火车票,(65﹣x)名成年人买一等座火车票. ∴火车票的总费用(单程)y与x之间的函数关系式为:y=60×0.75×50+60(x﹣50)+95(65﹣x), 即y=﹣35x+5425(50≤x<65); ②当0<x<50时,最经济的购票方案为:一部分学生买学生票共x张,其余的学生与家长老师一起购买一等座火车票共(65﹣x)张. ∴火车票的总费用(单程)y与x之间的函数关系式为:y=60×0.75x+95(65﹣x), 即y=﹣50x+6175(0<x<50) ∴购买单程火车票的总费用y与x之间的函数关系式为:y=. (3)∵x=30<50, ∴y=﹣50x+6175=﹣50×30+6185=4675, 答:当x=30时,购买单程火车票的总费用为4675元. 27.如图,在四边形OABC是边长为4的正方形,点P为OA边上任意一点(与点O、A不重合),连接CP,过点P作PM⊥CP交AB于点D,且PM=CP,过点M作MN∥AO,交BO于点N,连结ND、BM,设OP=t. (1)求点M的坐标(用含t的代数式表示); (2)试判断线段MN的长度是否随点P的位置的变化而改变?并说明理由. (3)当t为何值时,四边形BNDM的面积最小; (4)在x轴正半轴上存在点Q,使得△QMN是等腰三角形,请直接写出不少于4个符合条件的点Q的坐标(用含t的式子表示). 【考点】四边形综合题. 【分析】(1)作ME⊥OA于点E,要求点M的坐标只要证明△OPC≌△EM即可,根据题目中的条件可证明两个三角形全等,从而可以得到点M的坐标; (2)首先判断是否变化,然后针对判断结合题目中的条件说明理由即可解答本题; (3)要求t为何值时,四边形BNDM的面积最小,只要用含t的代数式表示出四边形的面积,然后化为顶点式即可解答本题; (4)首先写出符合要求的点Q的坐标,然后根据写出的点的坐标写出推导过程即可解答本题. 【解答】解:(1)如图1所示,作ME⊥OA于点E, ∴∠MEP=∠POC=90°, ∵PM⊥CP, ∴∠CPM=90°, ∴∠OPC+∠MPE=90°, 又∵∠OPC+∠PCO=90°, ∴∠MPE=∠PCO, ∵PM=CP, ∴△MPE≌△PCO(AAS), ∴PE=CO=4,ME=PO=t, ∴OE=4+t, ∴点M的坐标为(4+t,t); (2)线段MN长度不变, 理由:∵OA=AB=4, ∴点B(4,4), ∴直线OB的解析式为:y=x, ∵点N在直线OB上, ∴点N(t,t), ∵MN∥OA,M(4+t,t), ∴MN=|(4+t)﹣t|=4, 即MN的长度不变; (3)由(1)知,∠MPE=∠PCO, 又∵∠DAP=∠POC=90°, ∴△DAP∽△POC, ∴, ∵OP=t,OC=4, ∴AP=4﹣t, ∴,得AD=, ∴BD=4﹣=, ∵MN∥OA,AB⊥OA, ∴MN⊥BD, ∵==, ∴当t=2时,四边形BNDM的面积最小,最小值6; (4)在x轴正半轴上存在点Q,使得△QMN是等腰三角形,此时点Q的坐标为:Q1(t+2,0),Q2(4+t﹣,0),Q3(4+t+,0)Q4(t+,0), 理由:当(2)可知,OP=t(0<t<4),MN=PE=4,MN∥x轴, 第一种情况:当MN为底边时,作MN的垂直平分线,与x轴的交点为Q1,如图2所示 =2, ∴OQ1=t+2, ∴Q1(t+2,0) 第二种情况:如图3所示,当MN为腰时,以M为圆心,MN的长为半径画弧交x轴于点Q2、Q3,连接MQ2、MQ3, 则MQ2=MQ3=4, ∴Q2E=, ∴OQ2=OE﹣Q2E=4+t﹣, ∴Q2(4+t﹣,0), ∵OQ3=OE+Q3E=4+t+, ∴Q3(4+t+,0); 第三种情况,当MN为腰时,以N为圆心,MN长为半径画圆弧交x轴于点Q4, 当0<t<2时,如图4所示, 则PQ4==, ∴OQ4=OP+PQ4=t+, 即Q4(,0). 查看更多