甘肅省定西安定區(qū)七校聯(lián)考2024屆中考數學模試卷含解析_第1頁
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文檔簡介

甘肅省定西安定區(qū)七校聯(lián)考2024年中考數學模試卷注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號填寫清楚,將條形碼準確粘貼在考生信息條形碼粘貼區(qū)。2.選擇題必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題必須使用0.5毫米黑色字跡的簽字筆書寫,字體工整、筆跡清楚。3.請按照題號順序在各題目的答題區(qū)域內作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試題卷上答題無效。4.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。一、選擇題(本大題共12個小題,每小題4分,共48分.在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的.)1.如圖,A點是半圓上一個三等分點,B點是弧AN的中點,P點是直徑MN上一動點,⊙O的半徑為1,則AP+BP的最小值為A.1 B. C. D.2.如圖,為了測量河對岸l1上兩棵古樹A、B之間的距離,某數學興趣小組在河這邊沿著與AB平行的直線l2上取C、D兩點,測得∠ACB=15°,∠ACD=45°,若l1、l2之間的距離為50m,則A、B之間的距離為()A.50m B.25m C.(50﹣)m D.(50﹣25)m3.如果將拋物線向下平移1個單位,那么所得新拋物線的表達式是A. B. C. D.4.﹣18的倒數是()A.18 B.﹣18 C.- D.5.已知拋物線y=ax2+bx+c與x軸交于(x1,0)、(x2,0)兩點,且0<x1<1,1<x2<2與y軸交于(0,-2),下列結論:①2a+b>1;②a+b<2;③3a+b>0;④a<-1,其中正確結論的個數為()A.1個 B.2個 C.3個 D.4個6.在中,,,,則的值是()A. B. C. D.7.如圖,在平面直角坐標系中,是反比例函數的圖像上一點,過點做軸于點,若的面積為2,則的值是()A.-2 B.2 C.-4 D.48.下列四個幾何體,正視圖與其它三個不同的幾何體是()A. B.C. D.9.若a是一元二次方程x2﹣x﹣1=0的一個根,則求代數式a3﹣2a+1的值時需用到的數學方法是()A.待定系數法B.配方C.降次D.消元10.如圖,AB是一垂直于水平面的建筑物,某同學從建筑物底端B出發(fā),先沿水平方向向右行走20米到達點C,再經過一段坡度(或坡比)為i=1:0.75、坡長為10米的斜坡CD到達點D,然后再沿水平方向向右行走40米到達點E(A,B,C,D,E均在同一平面內).在E處測得建筑物頂端A的仰角為24°,則建筑物AB的高度約為(參考數據:sin24°≈0.41,cos24°≈0.91,tan24°=0.45)()A.21.7米 B.22.4米 C.27.4米 D.28.8米11.如圖是某個幾何體的三視圖,該幾何體是()A.圓錐 B.四棱錐 C.圓柱 D.四棱柱12.實數的相反數是()A. B. C. D.二、填空題:(本大題共6個小題,每小題4分,共24分.)13.如圖,菱形ABCD的邊長為15,sin∠BAC=3514.一個凸邊形的內角和為720°,則這個多邊形的邊數是__________________15.方程組的解一定是方程_____與_____的公共解.16.如圖①,四邊形ABCD中,AB∥CD,∠ADC=90°,P從A點出發(fā),以每秒1個單位長度的速度,按A→B→C→D的順序在邊上勻速運動,設P點的運動時間為t秒,△PAD的面積為S,S關于t的函數圖象如圖②所示,當P運動到BC中點時,△PAD的面積為______.17.某自然保護區(qū)為估計該地區(qū)一種珍稀鳥類的數量,先捕捉了20只,給它們做上標記后放回,過一段時間待它們完全混合于同類后又捕捉了20只,發(fā)現(xiàn)其中有4只帶有標記,從而估計該地區(qū)此種鳥類的數量大約有______只18.如圖,在矩形ABCD中,AD=5,AB=8,點E為射線DC上一個動點,把△ADE沿直線AE折疊,當點D的對應點F剛好落在線段AB的垂直平分線上時,則DE的長為_____.三、解答題:(本大題共9個小題,共78分,解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟.19.(6分)如圖,在△ABC,AB=AC,以AB為直徑的⊙O分別交AC、BC于點D、E,且BF是⊙O的切線,BF交AC的延長線于F.(1)求證:∠CBF=∠CAB.(2)若AB=5,sin∠CBF=,求BC和BF的長.20.(6分)為了解某校七年級學生的英語口語水平,隨機抽取該年級部分學生進行英語口語測試,學生的測試成績按標準定為A、B、C、D

四個等級,并把測試成績繪成如圖所示的兩個統(tǒng)計圖表.七年級英語口語測試成績統(tǒng)計表成績分等級人數A12BmCnD9請根據所給信息,解答下列問題:本次被抽取參加英語口語測試的學生共有多少人?求扇形統(tǒng)計圖中

C

級的圓心角度數;若該校七年級共有學生640人,根據抽樣結課,估計英語口語達到

B級以上包括B

級的學生人數.21.(6分)“六一”兒童節(jié)前夕,某縣教育局準備給留守兒童贈送一批學習用品,先對紅星小學的留守兒童人數進行抽樣統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)各班留守兒童人數分別為6名,7名,8名,10名,12名這五種情形,并繪制出如下的統(tǒng)計圖①和圖②.請根據相關信息,解答下列問題:(1)該校有_____個班級,補全條形統(tǒng)計圖;(2)求該校各班留守兒童人數數據的平均數,眾數與中位數;(3)若該鎮(zhèn)所有小學共有60個教學班,請根據樣本數據,估計該鎮(zhèn)小學生中,共有多少名留守兒童.22.(8分)如圖,AB是半徑為2的⊙O的直徑,直線l與AB所在直線垂直,垂足為C,OC=3,P是圓上異于A、B的動點,直線AP、BP分別交l于M、N兩點.(1)當∠A=30°時,MN的長是;(2)求證:MC?CN是定值;(3)MN是否存在最大或最小值,若存在,請寫出相應的最值,若不存在,請說明理由;(4)以MN為直徑的一系列圓是否經過一個定點,若是,請確定該定點的位置,若不是,請說明理由.23.(8分)某校學生會準備調查六年級學生參加“武術類”、“書畫類”、“棋牌類”、“器樂類”四類校本課程的人數.(1)確定調查方式時,甲同學說:“我到六年級(1)班去調查全體同學”;乙同學說:“放學時我到校門口隨機調查部分同學”;丙同學說:“我到六年級每個班隨機調查一定數量的同學”.請指出哪位同學的調查方式最合理.類別頻數(人數)頻率武術類0.25書畫類200.20棋牌類15b器樂類合計a1.00(2)他們采用了最為合理的調查方法收集數據,并繪制了如圖所示的統(tǒng)計表和扇形統(tǒng)計圖.請你根據以上圖表提供的信息解答下列問題:①a=_____,b=_____;②在扇形統(tǒng)計圖中,器樂類所對應扇形的圓心角的度數是_____;③若該校六年級有學生560人,請你估計大約有多少學生參加武術類校本課程.24.(10分)小明遇到這樣一個問題:已知:.求證:.經過思考,小明的證明過程如下:∵,∴.∴.接下來,小明想:若把帶入一元二次方程(a0),恰好得到.這說明一元二次方程有根,且一個根是.所以,根據一元二次方程根的判別式的知識易證:.根據上面的解題經驗,小明模仿上面的題目自己編了一道類似的題目:已知:.求證:.請你參考上面的方法,寫出小明所編題目的證明過程.25.(10分)如圖,對稱軸為直線的拋物線與x軸相交于A、B兩點,其中A點的坐標為(-3,0).(1)求點B的坐標;(2)已知,C為拋物線與y軸的交點.①若點P在拋物線上,且,求點P的坐標;②設點Q是線段AC上的動點,作QD⊥x軸交拋物線于點D,求線段QD長度的最大值.26.(12分)如圖1,在△ABC中,點P為邊AB所在直線上一點,連結CP,M為線段CP的中點,若滿足∠ACP=∠MBA,則稱點P為△ABC的“好點”.(1)如圖2,當∠ABC=90°時,命題“線段AB上不存在“好點”為(填“真”或“假”)命題,并說明理由;(2)如圖3,P是△ABC的BA延長線的一個“好點”,若PC=4,PB=5,求AP的值;(3)如圖4,在Rt△ABC中,∠CAB=90°,點P是△ABC的“好點”,若AC=4,AB=5,求AP的值.27.(12分)問題提出(1)如圖①,在矩形ABCD中,AB=2AD,E為CD的中點,則∠AEB∠ACB(填“>”“<”“=”);問題探究(2)如圖②,在正方形ABCD中,P為CD邊上的一個動點,當點P位于何處時,∠APB最大?并說明理由;問題解決(3)如圖③,在一幢大樓AD上裝有一塊矩形廣告牌,其側面上、下邊沿相距6米(即AB=6米),下邊沿到地面的距離BD=11.6米.如果小剛的睛睛距離地面的高度EF為1.6米,他從遠處正對廣告牌走近時,在P處看廣告效果最好(視角最大),請你在圖③中找到點P的位置,并計算此時小剛與大樓AD之間的距離.

參考答案一、選擇題(本大題共12個小題,每小題4分,共48分.在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的.)1、C【解題分析】作點A關于MN的對稱點A′,連接A′B,交MN于點P,則PA+PB最小,連接OA′,AA′.∵點A與A′關于MN對稱,點A是半圓上的一個三等分點,∴∠A′ON=∠AON=60°,PA=PA′,∵點B是弧AN∧的中點,∴∠BON=30°,∴∠A′OB=∠A′ON+∠BON=90°,又∵OA=OA′=1,∴A′B=∴PA+PB=PA′+PB=A′B=故選:C.2、C【解題分析】

如圖,過點A作AM⊥DC于點M,過點B作BN⊥DC于點N.則AM=BN.通過解直角△ACM和△BCN分別求得CM、CN的長度,則易得AB=MN=CM﹣CN,即可得到結論.【題目詳解】如圖,過點A作AM⊥DC于點M,過點B作BN⊥DC于點N.則AB=MN,AM=BN.在直角△ACM中,∵∠ACM=45°,AM=50m,∴CM=AM=50m.在直角△BCN中,∵∠BCN=∠ACB+∠ACD=60°,BN=50m,∴CN=(m),∴MN=CM﹣CN=50﹣(m).則AB=MN=(50﹣)m.故選C.【題目點撥】本題考查了解直角三角形的應用.解決此問題的關鍵在于正確理解題意的基礎上建立數學模型,把實際問題轉化為數學問題.3、C【解題分析】

根據向下平移,縱坐標相減,即可得到答案.【題目詳解】∵拋物線y=x2+2向下平移1個單位,∴拋物線的解析式為y=x2+2-1,即y=x2+1.故選C.4、C【解題分析】

根據乘積為1的兩個數互為倒數,可得一個數的倒數.【題目詳解】∵-18=1,∴﹣18的倒數是,故選C.【題目點撥】本題考查了倒數,分子分母交換位置是求一個數的倒數的關鍵.5、A【解題分析】

如圖,且圖像與y軸交于點,可知該拋物線的開口向下,即,①當時,故①錯誤.②由圖像可知,當時,∴∴故②錯誤.③∵∴,又∵,∴,∴,∴,故③錯誤;④∵,,又∵,∴.故④正確.故答案選A.【題目點撥】本題考查二次函數系數符號的確定由拋物線的開口方向、對稱軸和拋物線與坐標軸的交點確定.6、D【解題分析】

首先根據勾股定理求得AC的長,然后利用正弦函數的定義即可求解.【題目詳解】∵∠C=90°,BC=1,AB=4,

∴,∴,故選:D.【題目點撥】本題考查了三角函數的定義,求銳角的三角函數值的方法:利用銳角三角函數的定義,轉化成直角三角形的邊長的比.7、C【解題分析】

根據反比例函數k的幾何意義,求出k的值即可解決問題【題目詳解】解:∵過點P作PQ⊥x軸于點Q,△OPQ的面積為2,

∴||=2,

∵k<0,

∴k=-1.

故選:C.【題目點撥】本題考查反比例函數k的幾何意義,解題的關鍵是理解題意,靈活運用所學知識解決問題,屬于中考常考題型.8、C【解題分析】

根據幾何體的三視圖畫法先畫出物體的正視圖再解答.【題目詳解】解:A、B、D三個幾何體的主視圖是由左上一個正方形、下方兩個正方形構成的,而C選項的幾何體是由上方2個正方形、下方2個正方形構成的,故選:C.【題目點撥】此題重點考查學生對幾何體三視圖的理解,掌握幾何體的主視圖是解題的關鍵.9、C【解題分析】

根據一元二次方程的解的定義即可求出答案.【題目詳解】由題意可知:a2-a-1=0,

∴a2-a=1,

或a2-1=a

∴a3-2a+1

=a3-a-a+1

=a(a2-1)-(a-1)

=a2-a+1

=1+1

=2

故選:C.【題目點撥】本題考查了一元二次方程的解,解題的關鍵是正確理解一元二次方程的解的定義.10、A【解題分析】

作BM⊥ED交ED的延長線于M,CN⊥DM于N.首先解直角三角形Rt△CDN,求出CN,DN,再根據tan24°=,構建方程即可解決問題.【題目詳解】作BM⊥ED交ED的延長線于M,CN⊥DM于N.在Rt△CDN中,∵,設CN=4k,DN=3k,∴CD=10,∴(3k)2+(4k)2=100,∴k=2,∴CN=8,DN=6,∵四邊形BMNC是矩形,∴BM=CN=8,BC=MN=20,EM=MN+DN+DE=66,在Rt△AEM中,tan24°=,∴0.45=,∴AB=21.7(米),故選A.【題目點撥】本題考查的是解直角三角形的應用-仰角俯角問題,根據題意作出輔助線,構造出直角三角形是解答此題的關鍵.11、B【解題分析】

由主視圖和左視圖確定是柱體,錐體還是球體,再由俯視圖確定具體形狀【題目詳解】解:根據主視圖和左視圖為矩形判斷出是柱體,根據俯視圖是長方形可判斷出這個幾何體應該是四棱柱.故選B.【題目點撥】本題考查了由三視圖找到幾何體圖形,屬于簡單題,熟悉三視圖概念是解題關鍵.12、D【解題分析】

根據相反數的定義求解即可.【題目詳解】的相反數是-,故選D.【題目點撥】本題考查了實數的性質,在一個數的前面加上負號就是這個數的相反數.二、填空題:(本大題共6個小題,每小題4分,共24分.)13、24【解題分析】試題分析:因為四邊形ABCD是菱形,根據菱形的性質可知,BD與AC互相垂直且平分,因為sin∠BAC=35,AB=10,所以1考點:三角函數、菱形的性質及勾股定理;14、1【解題分析】

設這個多邊形的邊數是n,根據多邊形的內角和公式:,列方程計算即可.【題目詳解】解:設這個多邊形的邊數是n根據多邊形內角和公式可得解得.故答案為:1.【題目點撥】此題考查的是根據多邊形的內角和,求邊數,掌握多邊形內角和公式是解決此題的關鍵.15、5x﹣3y=83x+8y=9【解題分析】

方程組的解一定是方程5x﹣3y=8與3x+8y=9的公共解.故答案為5x﹣3y=8;3x+8y=9.16、1【解題分析】解:由圖象可知,AB+BC=6,AB+BC+CD=10,∴CD=4,根據題意可知,當P點運動到C點時,△PAD的面積最大,S△PAD=×AD×DC=8,∴AD=4,又∵S△ABD=×AB×AD=2,∴AB=1,∴當P點運動到BC中點時,△PAD的面積=×(AB+CD)×AD=1,故答案為1.17、1【解題分析】

求出樣本中有標記的所占的百分比,再用樣本容量除以百分比即可解答.【題目詳解】解:

只.

故答案為:1.【題目點撥】本題考查的是通過樣本去估計總體,總體百分比約等于樣本百分比.18、或10【解題分析】

試題分析:根據題意,可分為E點在DC上和E在DC的延長線上,兩種情況求解即可:如圖①,當點E在DC上時,點D的對應點F剛好落在線段AB的垂直平分線QP上,易求FP=3,所以FQ=2,設FE=x,則FE=x,QE=4-x,在Rt△EQF中,(4-x)2+22=x2,所以x=.(2)如圖②,當,所以FQ=點E在DG的延長線上時,點D的對應點F剛好落在線段AB的垂直平分線QP上,易求FP=3,所以FQ=8,設DE=x,則FE=x,QE=x-4,在Rt△EQF中,(x-4)2+82=x2,所以x=10,綜上所述,DE=或10.三、解答題:(本大題共9個小題,共78分,解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟.19、(1)證明略;(2)BC=,BF=.【解題分析】試題分析:(1)連結AE.有AB是⊙O的直徑可得∠AEB=90°再有BF是⊙O的切線可得BF⊥AB,利用同角的余角相等即可證明;(2)在Rt△ABE中有三角函數可以求出BE,又有等腰三角形的三線合一可得BC=2BE,過點C作CG⊥AB于點G.可求出AE,再在Rt△ABE中,求出sin∠2,cos∠2.然后再在Rt△CGB中求出CG,最后證出△AGC∽△ABF有相似的性質求出BF即可.試題解析:(1)證明:連結AE.∵AB是⊙O的直徑,∴∠AEB=90°,∴∠1+∠2=90°.∵BF是⊙O的切線,∴BF⊥AB,∴∠CBF+∠2=90°.∴∠CBF=∠1.∵AB=AC,∠AEB=90°,∴∠1=∠CAB.∴∠CBF=∠CAB.(2)解:過點C作CG⊥AB于點G.∵sin∠CBF=,∠1=∠CBF,∴sin∠1=.∵∠AEB=90°,AB=5.∴BE=AB·sin∠1=.∵AB=AC,∠AEB=90°,∴BC=2BE=.在Rt△ABE中,由勾股定理得.∴sin∠2=,cos∠2=.在Rt△CBG中,可求得GC=4,GB=2.∴AG=3.∵GC∥BF,∴△AGC∽△ABF.∴,∴.考點:切線的性質,相似的性質,勾股定理.20、(1)60人;(2)144°;(3)288人.【解題分析】

等級人數除以其所占百分比即可得;先求出A等級對應的百分比,再由百分比之和為1得出C等級的百分比,繼而乘以即可得;總人數乘以A、B等級百分比之和即可得.【題目詳解】解:本次被抽取參加英語口語測試的學生共有人;

級所占百分比為,

級對應的百分比為,

則扇形統(tǒng)計圖中

C

級的圓心角度數為;

人,

答:估計英語口語達到

B級以上包括B

級的學生人數為288人.【題目點撥】本題考查讀頻數分布直方圖的能力和利用統(tǒng)計圖獲取信息的能力利用統(tǒng)計圖獲取信息時,必須認真觀察、分析、研究統(tǒng)計圖,才能作出正確的判斷和解決問題也考查了樣本估計總體.21、(1)16;(2)平均數是3,眾數是10,中位數是3;(3)1.【解題分析】

(1)根據有7名留守兒童班級有2個,所占的百分比是2.5%,即可求得班級的總個數,再求出有8名留守兒童班級的個數,進而補全條形統(tǒng)計圖;(2)將這組數據按照從小到大排列即可求得統(tǒng)計的這組留守兒童人數數據的平均數、眾數和中位數;(3)利用班級數60乘以(2)中求得的平均數即可.【題目詳解】解:(1)該校的班級數是:2÷2.5%=16(個).則人數是8名的班級數是:16﹣1﹣2﹣6﹣2=5(個).條形統(tǒng)計圖補充如下圖所示:故答案為16;(2)每班的留守兒童的平均數是:(1×6+2×7+5×8+6×10+2×2)÷16=3將這組數據按照從小到大排列是:6,7,7,8,8,8,8,8,10,10,10,10,10,10,2,2.故這組數據的眾數是10,中位數是(8+10)÷2=3.即統(tǒng)計的這組留守兒童人數數據的平均數是3,眾數是10,中位數是3;(3)該鎮(zhèn)小學生中,共有留守兒童60×3=1(名).答:該鎮(zhèn)小學生中共有留守兒童1名.【題目點撥】本題考查的是條形統(tǒng)計圖和扇形統(tǒng)計圖的綜合運用,讀懂統(tǒng)計圖,從不同的統(tǒng)計圖中得到必要的信息是解決問題的關鍵.條形統(tǒng)計圖能清楚地表示出每個項目的數據;扇形統(tǒng)計圖直接反映部分占總體的百分比大小.也考查了平均數、中位數和眾數以及用樣本估計總體.22、(1);(2)MC?NC=5;(3)a+b的最小值為2;(4)以MN為直徑的一系列圓經過定點D,此定點D在直線AB上且CD的長為.【解題分析】

(1)由題意得AO=OB=2、OC=3、AC=5、BC=1,根據MC=ACtan∠A=、CN=可得答案;(2)證△ACM∽△NCB得,由此即可求得答案;(3)設MC=a、NC=b,由(2)知ab=5,由P是圓上異于A、B的動點知a>0,可得b=(a>0),根據反比例函數的性質得a+b不存在最大值,當a=b時,a+b最小,據此求解可得;(4)設該圓與AC的交點為D,連接DM、DN,證△MDC∽△DNC得,即MC?NC=DC2=5,即DC=,據此知以MN為直徑的一系列圓經過定點D,此頂點D在直線AB上且CD的長為.【題目詳解】(1)如圖所示,根據題意知,AO=OB=2、OC=3,則AC=OA+OC=5,BC=OC﹣OB=1,∵AC⊥直線l,∴∠ACM=∠ACN=90°,∴MC=ACtan∠A=5×=,∵∠ABP=∠NBC,∴∠BNC=∠A=30°,∴CN=,則MN=MC+CN=+=,故答案為:;(2)∵∠ACM=∠NCB=90°,∠A=∠BNC,∴△ACM∽△NCB,∴,即MC?NC=AC?BC=5×1=5;(3)設MC=a、NC=b,由(2)知ab=5,∵P是圓上異于A、B的動點,∴a>0,∴b=(a>0),根據反比例函數的性質知,a+b不存在最大值,當a=b時,a+b最小,由a=b得a=,解之得a=(負值舍去),此時b=,此時a+b的最小值為2;(4)如圖,設該圓與AC的交點為D,連接DM、DN,∵MN為直徑,∴∠MDN=90°,則∠MDC+∠NDC=90°,∵∠DCM=∠DCN=90°,∴∠MDC+∠DMC=90°,∴∠NDC=∠DMC,則△MDC∽△DNC,∴,即MC?NC=DC2,由(2)知MC?NC=5,∴DC2=5,∴DC=,∴以MN為直徑的一系列圓經過定點D,此定點D在直線AB上且CD的長為.【題目點撥】本題考查的是圓的綜合問題,解題的關鍵是掌握相似三角形的判定與性質、三角函數的應用、反比例函數的性質等知識點.23、(1)見解析;(2)①a=100,b=0.15;②144°;③140人.【解題分析】

(1)采用隨機調查的方式比較合理,隨機調查的關鍵是調查的隨機性,這樣才合理;

(2)①用喜歡書畫類的頻數除以喜歡書畫類的頻率即可求得a值,用喜歡棋牌類的人數除以總人數即可求得b值.②求得器樂類的頻率乘以360°即可.③用總人數乘以喜歡武術類的頻率即可求喜歡武術的總人數.【題目詳解】(1)∵調查的人數較多,范圍較大,∴應當采用隨機抽樣調查,∵到六年級每個班隨機調查一定數量的同學相對比較全面,∴丙同學的說法最合理.(2)①∵喜歡書畫類的有20人,頻率為0.20,∴a=20÷0.20=100,b=15÷100=0.15;②∵喜歡器樂類的頻率為:1﹣0.25﹣0.20﹣0.15=0.4,∴喜歡器樂類所對應的扇形的圓心角的度數為:360×0.4=144°;③喜歡武術類的人數為:560×0.25=140人.【題目點撥】本題考查了用樣本估計總體和扇形統(tǒng)計圖的綜合運用,讀懂統(tǒng)計圖,從不同的統(tǒng)計圖中得到必要的信息是解決問題的關鍵.24、證明見解析【解題分析】解:∵,∴.∴.∴是一元二次方程的根.∴,∴.25、(1)點B的坐標為(1,0).(2)①點P的坐標為(4,21)或(-4,5).②線段QD長度的最大值為.【解題分析】

(1)由拋物線的對稱性直接得點B的坐標.(2)①用待定系數法求出拋物線的解析式,從而可得點C的坐標,得到,設出點P的坐標,根據列式求解即可求得點P的坐標.②用待定系數法求出直線AC的解析式,由點Q在線段AC上,可設點Q的坐標為(q,-q-3),從而由QD⊥x軸交拋物線于點D,得點D的坐標為(q,q2+2q-3),從而線段QD等于兩點縱坐標之差,列出函數關系式應用二次函數最值原理求解.【題目詳解】解:(1)∵A、B兩點關于對稱軸對稱,且A點的坐標為(-3,0),∴點B的坐標為(1,0).(2)①∵拋物線,對稱軸為,經過點A(-3,0),∴,解得.∴拋物線的解析式為.∴B點的坐標為(0,-3).∴OB=1,OC=3.∴.設點P的坐標為(p,p2+2p-3),則.∵,∴,解得.當時;當時,,∴點P的坐標為(4,21)或(-4,5).②設直線AC的解析式為,將點A,C的坐標代入,得:,解得:.∴直線AC的解析式為.∵點Q在線段AC上,∴設點Q的坐標為(q,-q-3).又∵QD⊥x軸交拋物線于點D,∴點D的坐標為(q,q2+2q-3).∴.∵,∴線段QD長度的最大值為.26、(1)真;(2);(3)或或.【解題分析】

(1)先根據直角三角形斜邊的中線等于斜邊的一半可知MP=MB,從而∠MPB=∠MBP,然后根據三角形外角的性質說明即可;(2)先證明△PAC∽△PMB,然后根據相似三角形的性質求解即可;(3)分三種情況求解:P為線段AB上的“好點”,P為線段AB延長線上的“好點”,P為線段BA延長線上的“好點”.【題目詳解】(1)真.理由如下:如圖,當∠ABC=90°時,M為PC中點,BM=PM,則∠MPB=∠MBP>∠ACP,所以在線段AB上不存在“好點”;(2)∵P為BA延長線上一個“好點”;∴∠ACP=∠MBP;∴△PAC∽△PMB;∴即;∵M為PC中點,∴MP=2;∴;∴.(3)第一種情況,P為線段AB上的“好點”,則∠ACP=∠MBA,找AP中點D,連結MD;∵M為CP中點;∴MD為△CPA中位線;∴MD=2,MD//CA;∴∠DMP=∠ACP=∠MBA;∴△DMP∽△DBM;∴DM2=DP·DB即4=DP·(5DP);解得DP=1,DP=4(不在AB邊上,舍去;)∴AP=2第二種情況(1),P為線段AB延長線上的“好點”,則∠ACP=∠MBA,找AP中點D,此時,D在線段AB上,如圖,連結MD;∵M為CP中點;∴MD為△CPA中位線;∴MD=2,MD//CA;∴∠DMP=∠ACP=∠MBA;∴△DMP∽△DBM∴DM2=DP·DB即4=DP·(5DA)=DP·(5DP);解得DP=1(不在AB延長線上,舍去),DP=4∴AP=8;第二種情況(2),P為線段AB延長線上的“好點”,找AP中點D,此時,D在AB延長線上,如圖,連結MD;此時,∠MBA>∠MDB>∠DMP=∠ACP,則這種情況不存在,舍去;第三種情況,P為線段BA延長線上的“好點”,則∠ACP=∠MBA,∴△PAC∽△

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