2017呼市中考數(shù)學(xué)模擬試卷答案(2)
2017呼市中考數(shù)學(xué)模擬試題答案
一、選擇題(本大題共10個(gè)小題,每小題3分,共30分)
1.下列四個(gè)數(shù)中,比﹣1小的數(shù)是( )
A.﹣2 B.0 C.﹣ D.
【考點(diǎn)】有理數(shù)大小比較.
【分析】有理數(shù)大小比較的法則:①正數(shù)都大于0;②負(fù)數(shù)都小于0;③正數(shù)大于一切負(fù)數(shù);④兩個(gè)負(fù)數(shù),絕對(duì)值大的其值反而小,據(jù)此判斷即可.
【解答】解:根據(jù)有理數(shù)比較大小的方法,可得
﹣2<﹣1,0>﹣1,﹣ >﹣1, >﹣1,
∴四個(gè)數(shù)中,比﹣1小的數(shù)是﹣2.
故選:A.
2.民間剪紙是中國(guó)古老的傳統(tǒng)民間藝術(shù),它歷史悠久,風(fēng)格獨(dú)特,深受?chē)?guó)內(nèi)外人士所喜愛(ài),下列剪紙作品中,是軸對(duì)稱(chēng)圖形的為( )
A. B. C. D.
【考點(diǎn)】軸對(duì)稱(chēng)圖形.
【分析】根據(jù)軸對(duì)稱(chēng)圖形的概念對(duì)各選項(xiàng)分析判斷即可得解.
【解答】解:A、不是軸對(duì)稱(chēng)圖形,故本選項(xiàng)錯(cuò)誤;
B、不是軸對(duì)稱(chēng)圖形,故本選項(xiàng)錯(cuò)誤;
C、是軸對(duì)稱(chēng)圖形,故本選項(xiàng)正確;
D、不是軸對(duì)稱(chēng)圖形,故本選項(xiàng)錯(cuò)誤.
故選C.
3.下列運(yùn)算錯(cuò)誤的是( )
A.(﹣a3)2=a6 B.a2+3a2=4a2 C.2a3•3a2=6a5 D.3a3÷2a=a2
【考點(diǎn)】整式的除法;合并同類(lèi)項(xiàng);冪的乘方與積的乘方;單項(xiàng)式乘單項(xiàng)式.
【分析】根據(jù)整式乘除法法則,合并同類(lèi)項(xiàng)法則即可判斷.
【解答】解:原式= a2,故D錯(cuò)誤
故選(D)
4.在下面的四個(gè)幾何體中,它們各自的主視圖與左視圖可能相同的是( )
A. B. C. D.
【考點(diǎn)】簡(jiǎn)單幾何體的三視圖.
【分析】分別找到從上面看和正面看所得到的圖形即可.
【解答】解:A、此幾何體主視圖與左視圖不相同,故此選項(xiàng)錯(cuò)誤;
B、立方體的主視圖與左視圖都是矩形,故此選項(xiàng)正確;
B、三棱柱主視圖是矩形,左視圖也是矩形,矩形寬不相同,故此選項(xiàng)錯(cuò)誤;
D、四棱柱的主視圖是矩形,左視圖也是矩形,矩形寬不相同,故此選項(xiàng)錯(cuò)誤;
故選:B.
5.高速路上因趕時(shí)間超速而頻頻發(fā)生交通事故,這樣給自己和他人的生命安全帶來(lái)直接影響,為了解車(chē)速情況,一名執(zhí)法交警在高速路上隨機(jī)測(cè)試了6個(gè)小轎車(chē)的車(chē)速情況記錄如下:
車(chē)序號(hào) 1 2 3 4 5 6
車(chē)速(千米/時(shí)) 100 95 106 100 120 100
則這6輛車(chē)車(chē)速的眾數(shù)和中位數(shù)(單位:千米/時(shí))分別是( )
A.100,95 B.100,100 C.102,100 D.100,103
【考點(diǎn)】眾數(shù);中位數(shù).
【分析】根據(jù)眾數(shù)和中位數(shù)的概念求解.
【解答】解:這組數(shù)據(jù)按照從小到大的順序排列為:95,100,100,100,106,120,
則眾數(shù)為:100,
中位數(shù)為:100.
故選B.
6.“五•一”小長(zhǎng)假,小穎和小梅兩家計(jì)劃從“北京天安門(mén)”“三亞南山”“內(nèi)蒙古大草原”三個(gè)景區(qū)中任意選擇一景區(qū)游玩,小穎和小梅制作了如下三張質(zhì)地大小完全相同的卡片,背面朝上洗勻后各自從中抽去一張來(lái)確定游玩景區(qū)(第一人抽完放回洗勻后另一人再抽去),則兩人抽到同一景區(qū)的概率是( )
A. B. C. D.
【考點(diǎn)】列表法與樹(shù)狀圖法.
【分析】首先分別用A,B,C表示“北京天安門(mén)”“三亞南山”“內(nèi)蒙古大草原”三個(gè)景區(qū),然后根據(jù)題意畫(huà)出樹(shù)狀圖,由樹(shù)狀圖求得所有等可能的結(jié)果與兩人抽到同一景區(qū)的情況,再利用概率公式即可求得答案.
【解答】解:分別用A,B,C表示“北京天安門(mén)”“三亞南山”“內(nèi)蒙古大草原”三個(gè)景區(qū),畫(huà)樹(shù)狀圖得:
∵共有9種等可能的結(jié)果,兩人抽到同一景區(qū)的有3種情況,
∴兩人抽到同一景區(qū)的概率是: = .
故選B.
7.,四邊形ABCD為⊙O的內(nèi)接四邊形,E是BC延長(zhǎng)線(xiàn)上的一點(diǎn),已知∠BOD=100°,則∠DCE的度數(shù)為( )
A.40° B.60° C.50° D.80°
【考點(diǎn)】圓周角定理;圓內(nèi)接四邊形的性質(zhì).
【分析】根據(jù)圓周角定理,可求得∠A的度數(shù);由于四邊形ABCD是⊙O的內(nèi)接四邊形,根據(jù)圓內(nèi)接四邊形的性質(zhì),可得∠DCE=∠A,由此可求得∠DCE的度數(shù).
【解答】解:∵∠BOD=100°,
∴∠A=50°,
∵四邊形ABCD內(nèi)接于⊙O,
∴∠DCE=∠A=50°.故選C.
8.不等式組 的解集在數(shù)軸上表示正確的是( )
A. B. C. D.
【考點(diǎn)】解一元一次不等式組;在數(shù)軸上表示不等式的解集.
【分析】分別求出各不等式的解集,再在數(shù)軸上表示出來(lái)即可.
【解答】解: ,由①得,x≤1,由②得,x>﹣3,
故不等式組的解集為:﹣3
在數(shù)軸上表示為: .
故選A.
9.所示是一次函數(shù)y=kx+b在直角坐標(biāo)系中的圖象,通過(guò)觀(guān)察圖象我們就可以得到方程kx+b=0的解為x=﹣1,這一求解過(guò)程主要體現(xiàn)的數(shù)學(xué)思想是( )
A.數(shù)形結(jié)合 B.分類(lèi)討論 C.類(lèi)比 D.公理化
【考點(diǎn)】一次函數(shù)與一元一次方程.
【分析】通過(guò)觀(guān)察圖象得到方程kx+b=0的解為x=﹣1,這一求解過(guò)程主要體現(xiàn)的數(shù)學(xué)思想是數(shù)形結(jié)合.
【解答】解:觀(guān)察圖象,可知一次函數(shù)y=kx+b與x軸交點(diǎn)是(﹣1,0),
所以方程kx+b=0的解為x=﹣1,
這一求解過(guò)程主要體現(xiàn)的數(shù)學(xué)思想是數(shù)形結(jié)合.
故選A.
10.,在菱形ABCD中,AB=4cm,∠ADC=120°,點(diǎn)E,F(xiàn)同時(shí)由A,C兩點(diǎn)出發(fā),分別沿AB,CB方向向點(diǎn)B勻速移動(dòng)(到點(diǎn)B為止),點(diǎn)E的速度為1cm/s,點(diǎn)F的速度為2cm/s,經(jīng)過(guò)t秒△DEF為等邊三角形,則t的值為( )
A.1 B. C. D.
【考點(diǎn)】菱形的性質(zhì);等邊三角形的性質(zhì).
【分析】延長(zhǎng)AB至M,使BM=AE,連接FM,證出△DAE≌EMF,得到△BMF是等邊三角形,再利用菱形的邊長(zhǎng)為4求出時(shí)間t的值.
【解答】解:延長(zhǎng)AB至M,使BM=AE,連接FM,
∵四邊形ABCD是菱形,∠ADC=120°
∴AB=AD,∠A=60°,
∵BM=AE,
∴AD=ME,
∵△DEF為等邊三角形,
∴∠DAE=∠DFE=60°,DE=EF=FD,
∴∠MEF+∠DEA═120°,∠ADE+∠DEA=180°﹣∠A=120°,
∴∠MEF=∠ADE,
∴在△DAE和△EMF中,
∴△DAE≌EMF(SAS),
∴AE=MF,∠M=∠A=60°,
又∵BM=AE,
∴△BMF是等邊三角形,
∴BF=AE,
∵AE=t,CF=2t,
∴BC=CF+BF=2t+t=3t,
∵BC=4,
∴3t=4,
∴t=
故選D.
二、填空題(本大題共5個(gè)小題,每小題3分,共15分)
11.分解因式:a3﹣ab2= a(a+b)(a﹣b) .
【考點(diǎn)】提公因式法與公式法的綜合運(yùn)用.
【分析】首先提取公因式a,進(jìn)而利用平方差公式分解因式得出答案.
【解答】解:a3﹣ab2
=a(a2﹣b2)
=a(a+b)(a﹣b).
故答案為:a(a+b)(a﹣b).
12.,AB∥CD,∠DCE=118°,∠AEC的角平分線(xiàn)EF與GF相交于點(diǎn)F,∠BGF=132°,則∠F的度數(shù)是 11° .
【考點(diǎn)】平行線(xiàn)的性質(zhì);角平分線(xiàn)的定義.
【分析】先根據(jù)平行線(xiàn)的性質(zhì)求出∠AEC與∠BEC的度數(shù),再由角平分線(xiàn)的性質(zhì)求出∠CEF的度數(shù),進(jìn)而可得出∠GEF的度數(shù),再根據(jù)三角形外角的性質(zhì)即可得出結(jié)論.
【解答】解:∵AB∥CD,∠DCE=118°,
∴∠AEC=118°,∠BEC=180°﹣118°=62°,
∵GF交∠AEC的平分線(xiàn)EF于點(diǎn)F,
∴∠CEF= ×118°=59°,
∴∠GEF=62°+59°=121°,
∵∠BGF=132°,
∴∠F=∠BGF﹣∠GEF=132°﹣121°=11°.
故答案為:11°.
13.“折竹抵地”問(wèn)題源自《九章算術(shù)》中,即:今有竹高一丈,末折抵地,去本三尺,問(wèn)折者高幾何?意思是:一根竹子,原高一丈,一陣風(fēng)將竹子折斷,其竹梢恰好抵地,抵地處離竹子底部4尺遠(yuǎn),則折斷后的竹子高度為 4.2 尺.
【考點(diǎn)】勾股定理的應(yīng)用.
【分析】根據(jù)題意結(jié)合勾股定理得出折斷處離地面的長(zhǎng)度即可.
【解答】解:設(shè)折斷處離地面的高度OA是x尺,根據(jù)題意可得:
x2+42=(10﹣x)2,
解得:x=4.2,
答:折斷處離地面的高度OA是4.2尺.
故答案為:4.2.
14.,在平面直角坐標(biāo)系中,▱ABCD的頂點(diǎn)B,C在x軸上,A,D兩點(diǎn)分別在反比例函數(shù)y=﹣ (x<0)與y= (x>0)的圖象上,則▱ABCD的面積為 4 .2-1-c-n-j-y
【考點(diǎn)】反比例函數(shù)系數(shù)k的幾何意義;平行四邊形的性質(zhì).
【分析】連接OA、OD,,利用平行四邊形的性質(zhì)得AD垂直y軸,則利用反比例函數(shù)的比例系數(shù)k的幾何意義得到S△OAE= ,S△ODE= ,所以S△OAD=2,然后根據(jù)平行四邊形的面積公式可得到▱ABCD的面積=2S△OAD=4.
【解答】解:連接OA、OD,,
∵四邊形ABCD為平行四邊形,
∴AD垂直y軸,
∴S△OAE= ×|﹣3|= ,S△ODE= ×|1|= ,
∴S△OAD=2,
∴▱ABCD的面積=2S△OAD=4.
故答案為4.
15.,是用大小相同的圓柱形油桶擺放成的一組有規(guī)律的圖案,圖案(1)需要2只油桶,圖案(2)需要5只油桶,圖案(3)需要10只油桶,圖案(4)需要17只油桶,…,按此規(guī)律擺下去,第n個(gè)圖案需要油桶 n2+1 只(用含n的代數(shù)式表示)
【考點(diǎn)】規(guī)律型:圖形的變化類(lèi).
【分析】根據(jù)圖形發(fā)現(xiàn),第1個(gè)圖由2個(gè)油桶2=12+1;第2個(gè)圖由5個(gè)油桶5=22+1;第3個(gè)圖由10個(gè)油桶10=32+1;第4個(gè)圖由17個(gè)油桶17=42+1;…第n個(gè)圖案需要油桶n2+1只.
【解答】解:∵第1個(gè)圖,2=12+1;
第2個(gè)圖,5=22+1;
第3個(gè)圖,10=32+1;
第4個(gè)圖,17=42+1;
…第n個(gè)圖案需要油桶n2+1只.
故答案為:n2+1.
三、解答題(本大題共8個(gè)小題,共75分)
16.(1)計(jì)算:(﹣1)3﹣( )﹣2× +6×|﹣ |
(2)化簡(jiǎn)并求值:( )÷ ,其中a=1,b=2.
【考點(diǎn)】分式的化簡(jiǎn)求值;負(fù)整數(shù)指數(shù)冪.
【分析】(1)根據(jù)冪的乘方、有理數(shù)的乘法和加減法可以解答本題;
(2)根據(jù)分式的減法和分式的除法可以解答本題.
【解答】解:(1)(﹣1)3﹣( )﹣2× +6×|﹣ |
=(﹣1)﹣9×
=(﹣1)﹣2+4
=1;
(2)( )÷
=
=
= ,
當(dāng)a=1,b=2時(shí),原式= .
17.在正方形網(wǎng)格中,我們把,每個(gè)小正方形的頂點(diǎn)叫做格點(diǎn),連接任意兩個(gè)格點(diǎn)的線(xiàn)段叫網(wǎng)格線(xiàn)段,以網(wǎng)格線(xiàn)段為邊組成的圖形叫做格點(diǎn)圖形,在下列所示的正方形網(wǎng)格中,每個(gè)小正方形的邊長(zhǎng)為1.
(1)請(qǐng)你在圖1中畫(huà)一個(gè)格點(diǎn)圖形,且該圖形是邊長(zhǎng)為 的菱形;
(2)請(qǐng)你在圖2中用網(wǎng)格線(xiàn)段將其切割成若干個(gè)三角形和正方形,拼接成一個(gè)與其面積相等的正方形,并在圖3中畫(huà)出格點(diǎn)正方形.
【考點(diǎn)】圖形的剪拼;勾股定理.
【分析】(1)直接利用菱形的性質(zhì)結(jié)合其面積得出答案;
(2)利用正方形的性質(zhì)結(jié)合正方形面積求法得出答案.
【解答】解:(1)1所示:四邊形即為菱形;
(2)2,3所示:即為所求答案.
18.閱讀與思考
婆羅摩笈多(Brahmagupta),是一位印度數(shù)學(xué)家和天文學(xué)家,書(shū)寫(xiě)了兩部關(guān)于數(shù)學(xué)和天文學(xué)的書(shū)籍,他的一些數(shù)學(xué)成就在世界數(shù)學(xué)史上有較高的地位,他的負(fù)數(shù)概念及加減法運(yùn)算僅晚于中國(guó)《九章算術(shù)》,而他的負(fù)數(shù)乘除法法則在全世界都是領(lǐng)先的,他還提出了著名的婆羅摩笈多定理,該定理的內(nèi)容及部分證明過(guò)程如下:
已知:1,四邊形ABCD內(nèi)接于⊙O,對(duì)角線(xiàn)AC⊥BD于點(diǎn)P,PM⊥AB于點(diǎn)M,延長(zhǎng)MP交CD于點(diǎn)N,求證:CN=DN.
證明:在△ABP和△BMP中,∵AC⊥BD,PM⊥AB,
∴∠BAP+∠ABP=90°,∠BPM+∠MBP=90°.
∴∠BAP=∠BPM.
∵∠DPN=∠BPM,∠BAP=∠BDC.
∴…
(1)請(qǐng)你閱讀婆羅摩笈多定理的證明過(guò)程,完成剩余的證明部分.
(2)已知:2,△ABC內(nèi)接于⊙O,∠B=30°,∠ACB=45°,AB=2,點(diǎn)D在⊙O上,∠BCD=60°,連接AD,與BC交于點(diǎn)P,作PM⊥AB于點(diǎn)M,延長(zhǎng)MP交CD于點(diǎn)N,則PN的長(zhǎng)為 1 .
【考點(diǎn)】三角形的外接圓與外心;含30度角的直角三角形;圓內(nèi)接四邊形的性質(zhì).
【分析】(1)由直角三角形的性質(zhì)∠BAP=∠BPM.由圓周角定理得出∠DPN=∠BPM,∠BAP=∠BDC.證出∠DPN=∠PDN,得出DN=PN,同理CN=PN,即可得出結(jié)論;
(2)由圓周角定理得出∠D=∠B=30°,由三角形內(nèi)角和定理求出∠DAC=45°,得出△APC是等腰直角三角形,∴PA=PC,∠CPD=90°,由AAS證明△CPD≌△APB,得出CD=AB=2,同(1)得出CN=DN,由三角形內(nèi)角和定理得出PN= CD=1即可.
【解答】解:(1)在△ABP和△BMP中,∵AC⊥BD,PM⊥AB,
∴∠BAP+∠ABP=90°,∠BPM+∠MBP=90°.
∴∠BAP=∠BPM.
∵∠DPN=∠BPM,∠BAP=∠BDC.
∴∠DPN=∠PDN,
∴DN=PN,
同理:CN=PN,
∴CN=DN;
(2)∵∠ACB=45°,∠BCD=60°,
∴∠ACD=45°+60°=105°,
又∵∠D=∠B=30°,
∴∠DAC=180°﹣∠ACD﹣∠D=45°,
∴∠APC=180°﹣45°﹣45°=90°,△APC是等腰直角三角形,
∴PA=PC,∠CPD=90°,
在△CPD和△APB中, ,
∴△CPD≌△APB(AAS),
∴CD=AB=2,
∵∠CPD=90°,PM⊥AB于點(diǎn)M,延長(zhǎng)MP交CD于點(diǎn)N,
∴同(1)得:CN=DN,
∴PN= CD=1;
故答案為:1.
19.霧霾天氣已經(jīng)成為人們普遍關(guān)注的話(huà)題,霧霾不僅僅影響人們的出行,還影響著人們的健康,太原市會(huì)持續(xù)出現(xiàn)霧霾天氣嗎?在2016年2月周末休息期間,某校九年級(jí)1班綜合實(shí)踐小組的同學(xué)以“霧霾天氣的主要成因”為主題,隨機(jī)調(diào)查了太原市部分市民的觀(guān)點(diǎn),并對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行了整理,繪制了如下不完整的統(tǒng)計(jì)圖表,觀(guān)察并回答下列問(wèn)題:
類(lèi)別 霧霾天氣的主要成因 百分比
A 工業(yè)污染 45%
B 汽車(chē)尾氣排放 m
C 城中村燃煤?jiǎn)栴} 15%
D 其他(綠化不足等) n
(1)請(qǐng)你求出本次被調(diào)查市民的人數(shù)及m,n的值,并補(bǔ)全條形統(tǒng)計(jì)圖;
(2)若太原市有300萬(wàn)人口,請(qǐng)你估計(jì)持有A,B兩類(lèi)看法的市民共有多少人?
(3)學(xué)校要求小穎同學(xué)在A,B,C,D這四個(gè)霧霾天氣的主要成因中,隨機(jī)抽取兩項(xiàng)作為課題研究的項(xiàng)目進(jìn)行考察分析,請(qǐng)用畫(huà)樹(shù)狀圖或列表的方法,求出小穎同學(xué)剛好抽到B(汽車(chē)尾氣排放),C(城中村燃煤?jiǎn)栴})的概率.(用A,B,C,D表示各項(xiàng)目)
【考點(diǎn)】列表法與樹(shù)狀圖法;用樣本估計(jì)總體;統(tǒng)計(jì)表;條形統(tǒng)計(jì)圖.
【分析】(1)用A類(lèi)的人數(shù)除以所占的百分比求出被調(diào)查的市民數(shù),再用B類(lèi)的人數(shù)除以總?cè)藬?shù)得出B類(lèi)所占的百分比,再用總?cè)藬?shù)乘以C類(lèi)所占的百分比求出C類(lèi)的人數(shù),從而補(bǔ)全統(tǒng)計(jì)圖;
(2)用該市的總?cè)藬?shù)乘以持有A、B兩類(lèi)的所占的百分比即可;
(3)首先根據(jù)題意畫(huà)出樹(shù)狀圖,然后由樹(shù)狀圖求得所有等可能的結(jié)果與小穎同學(xué)剛好抽到B(汽車(chē)尾氣排放),C(城中村燃煤?jiǎn)栴})的情況,再利用概率公式即可求得答案.
【解答】解:(1)本次被調(diào)查的市民共有:90÷45%=200(人),
B類(lèi)所占的百分比是:m= ×100%=30%;
D類(lèi)所占的百分比是:n=1﹣45%﹣30%=10%=10%;
C類(lèi)的人數(shù)是:200×15%=30(人),
補(bǔ)圖如下:
(2)根據(jù)題意得:300×(45%+30%)=225(萬(wàn)人).
答:持有A、B兩類(lèi)看法的市民共有人數(shù)為75萬(wàn)人.
(3)畫(huà)樹(shù)狀圖得:
∵共有12種等可能的結(jié)果,小穎同學(xué)剛好抽到B(汽車(chē)尾氣排放),C(城中村燃煤?jiǎn)栴})的有2種情況,
∴小穎同學(xué)剛好抽到B(汽車(chē)尾氣排放),C(城中村燃煤?jiǎn)栴})的概率為: = .
20.山西綿山是中國(guó)歷史文化名山,因春秋時(shí)期晉國(guó)介子推攜母隱居于此被焚而著稱(chēng),1,是綿山上介子推母子的塑像,某游客計(jì)劃測(cè)量這座塑像的高度,由于游客無(wú)法直接到達(dá)塑像底部,因此該游客計(jì)劃借助坡面高度來(lái)測(cè)量塑像的高度;2,在塑像旁山坡坡腳A處測(cè)得塑像頭頂C的仰角為75°,當(dāng)從A處沿坡面行走10米到達(dá)P處時(shí),測(cè)得塑像頭頂C的仰角剛好為45°,已知山坡的坡度i=1:3,且O,A,B在同一直線(xiàn)上,求塑像的高度.(側(cè)傾器高度忽略不計(jì),結(jié)果精確到0.1米,參考數(shù)據(jù):cos75°≈0.3,tan75°≈3.7, ≈1.4, ≈1.7, ≈3.2)
【考點(diǎn)】解直角三角形的應(yīng)用﹣仰角俯角問(wèn)題;解直角三角形的應(yīng)用﹣坡度坡角問(wèn)題.
【分析】過(guò)點(diǎn)P作PE⊥OB于點(diǎn)E,PF⊥OC于點(diǎn)F,設(shè)PE=x,則AE=3x,在Rt△AEP中根據(jù)勾股定理可得PE= ,則AE=3 ,設(shè)CF=PF=m米,則OC=(m+ )米、OA=(m﹣3 )米,在Rt△AOC中,由tan75°= 求得m的值,繼而可得答案.
【解答】解:過(guò)點(diǎn)P作PE⊥OB于點(diǎn)E,PF⊥OC于點(diǎn)F,
∵i=1:3,AP=10,
設(shè)PE=x,則AE=3x,
在Rt△AEP中,x2+(3x)2=102,
解得:x= 或x=﹣ (舍),
∴PE= ,則AE=3 ,
∵∠CPF=∠PCF=45°,
∴CF=PF,
設(shè)CF=PF=m米,則OC=(m+ )米,OA=(m﹣3 )米,
在Rt△AOC中,tan75°= = ,即m+ =tan75°•(m﹣3 ),
解得:m≈14.3,
∴OC=14.3+ ≈17.5米,
答:塑像的高度約為17.5米.
21.LED燈具有環(huán)保節(jié)能、投射范圍大、無(wú)頻閃、使用壽命較長(zhǎng)等特點(diǎn),在日常生活中,人們更傾向于LED燈的使用,某校數(shù)學(xué)興趣小組為了解LED燈泡與普通白熾燈泡的銷(xiāo)售情況,進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)查:某商場(chǎng)購(gòu)進(jìn)一批30瓦的LED燈泡和普通白熾燈泡進(jìn)行銷(xiāo)售,其進(jìn)價(jià)與標(biāo)價(jià)如下表:
LED燈泡 普通白熾燈泡
進(jìn)價(jià)(元) 45 25
標(biāo)價(jià)(元) 60 30
(1)該商場(chǎng)購(gòu)進(jìn)了LED燈泡與普通白熾燈泡共300個(gè),LED燈泡按標(biāo)價(jià)進(jìn)行銷(xiāo)售,而普通白熾燈泡打九折銷(xiāo)售,當(dāng)銷(xiāo)售完這批燈泡后可以獲利3200元,求該商場(chǎng)購(gòu)進(jìn)LED燈泡與普通白熾燈泡的數(shù)量分別為多少個(gè)?
(2)由于春節(jié)期間熱銷(xiāo),很快將兩種燈泡銷(xiāo)售完,若該商場(chǎng)計(jì)劃再次購(gòu)進(jìn)兩種燈泡120個(gè),在不打折的情況下,請(qǐng)問(wèn)如何進(jìn)貨,銷(xiāo)售完這批燈泡時(shí)獲利最多且不超過(guò)進(jìn)貨價(jià)的30%,并求出此時(shí)這批燈泡的總利潤(rùn)為多少元?
【考點(diǎn)】一次函數(shù)的應(yīng)用;二元一次方程組的應(yīng)用.
【分析】(1)設(shè)該商場(chǎng)購(gòu)進(jìn)LED燈泡x個(gè),普通白熾燈泡的數(shù)量為y個(gè),利用該商場(chǎng)購(gòu)進(jìn)了LED燈泡與普通白熾燈泡共300個(gè)和銷(xiāo)售完這批燈泡后可以獲利3200元列方程組,然后解方程組即可;
(2)設(shè)該商場(chǎng)購(gòu)進(jìn)LED燈泡a個(gè),則購(gòu)進(jìn)普通白熾燈泡個(gè),這批燈泡的總利潤(rùn)為W元,利用利潤(rùn)的意義得到W=(60﹣45)a+(30﹣25)=10a+600,再根據(jù)銷(xiāo)售完這批燈泡時(shí)獲利最多且不超過(guò)進(jìn)貨價(jià)的30%可確定a的范圍,然后根據(jù)一次函數(shù)的性質(zhì)解決問(wèn)題.
【解答】解:(1)設(shè)該商場(chǎng)購(gòu)進(jìn)LED燈泡x個(gè),普通白熾燈泡的數(shù)量為y個(gè),
根據(jù)題意得 ,
解得 ,
答:該商場(chǎng)購(gòu)進(jìn)LED燈泡與普通白熾燈泡的數(shù)量分別為200個(gè)和100個(gè);
(2)設(shè)該商場(chǎng)購(gòu)進(jìn)LED燈泡a個(gè),則購(gòu)進(jìn)普通白熾燈泡個(gè),這批燈泡的總利潤(rùn)為W元,
根據(jù)題意得W=(60﹣45)a+(30﹣25)
=10a+600,
∵10a+600≤[45a+25]×30%,解得a≤75,
∵k=10>0,
∴W隨a的增大而增大,
∴a=75時(shí),W最大,最大值為1350,此時(shí)購(gòu)進(jìn)普通白熾燈泡=45個(gè).
答:該商場(chǎng)購(gòu)進(jìn)LED燈泡75個(gè),則購(gòu)進(jìn)普通白熾燈泡45個(gè),這批燈泡的總利潤(rùn)為1350元.
22.問(wèn)題背景
在數(shù)學(xué)活動(dòng)課上,張老師要求同學(xué)們拿兩張大小不同的矩形紙片進(jìn)行旋轉(zhuǎn)變換探究活動(dòng).1,在矩形紙片ABCD和矩形紙片EFGH中,AB=1,AD=2,且EF>AD,F(xiàn)G>AB,點(diǎn)E是AD的中點(diǎn),矩形紙片EFGH以點(diǎn)E為旋轉(zhuǎn)中心進(jìn)行逆時(shí)針旋轉(zhuǎn),在旋轉(zhuǎn)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生怎樣的數(shù)量關(guān)系,提出恰當(dāng)?shù)臄?shù)學(xué)問(wèn)題并加以解決.
解決問(wèn)題
下面是三個(gè)學(xué)習(xí)小組提出的數(shù)學(xué)問(wèn)題,請(qǐng)你解決這些問(wèn)題.
(1)“奮進(jìn)”小組提出的問(wèn)題是:1,當(dāng)EF與AB相交于點(diǎn)M,EH與BC相交于點(diǎn)N時(shí),求證:EM=EN.
(2)“雄鷹”小組提出的問(wèn)題是:在(1)的條件下,當(dāng)AM=CN時(shí),AM與BM有怎樣的數(shù)量關(guān)系,說(shuō)明理由.
(3)“創(chuàng)新”小組提出的問(wèn)題是;若矩形EFGH繼續(xù)以點(diǎn)E為旋轉(zhuǎn)中心進(jìn)行逆時(shí)針旋轉(zhuǎn),當(dāng)∠AEF=60°時(shí),請(qǐng)你在圖2中畫(huà)出旋轉(zhuǎn)后的示意圖,并求出此時(shí)EF將邊BC分成的兩條線(xiàn)段的長(zhǎng)度.
【考點(diǎn)】四邊形綜合題.
【分析】(1)先判斷出PE=AE,再判斷出∠PEN=∠AEM,進(jìn)而得到△PEN≌△AEM,即可得出結(jié)論;
(2)先判斷出PN=CN= PC,進(jìn)而求出PN=CN= ,再判斷出AM=PN,即可得出BM= ,結(jié)論得證;
(3)在直角三角形PEM中,求出PM,再用線(xiàn)段的和差即可得出結(jié)論.
【解答】解:(1)1,過(guò)點(diǎn)E作EP⊥BC,垂足為點(diǎn)P,
則四邊形ABPE是矩形,
∴PE=AB=1,∠AEP=90°,
∵點(diǎn)E是AD的中點(diǎn),
∴AE=DE= AD=1,
∴PE=AE,
∵∠MEN=∠AEP=90°,
∴∠MEN﹣∠MEP=∠AEP﹣∠MEP,
∴∠PEN=∠AEM,
∵PE=AE,∠EPN=∠EAM=90°,
∴△PEN≌△AEM,
∴EM=EN,
(2)由(1)知,△PEN≌△AEM,
∴AM=PN,
∵AM=CN,
∴PN=CN= PC,
∵四邊形EPCD是矩形,
∴PC=DE=1,PN=CN= ,
∴AM=PN= ,BM=AB﹣AM= ,
∴AM=BM,
(3)2,當(dāng)∠AEF=60°時(shí),
設(shè)EF與BC交于M,EH與CD交于N,過(guò)點(diǎn)E作EP⊥BC于P,連接EC,
由(1)知,CP=EP=1,AD∥BC,
∴∠EMP=∠AEF=60°,
在Rt△PEM中,PM= = ,
∴BM=BP﹣PM=1﹣ ,CM=PC+PM=1+ ,
∴EF將邊BC分成的兩條線(xiàn)段的長(zhǎng)度為1﹣ ,1+ .
23.1,已知拋物線(xiàn)y=﹣x2+bx+c與x軸交于A(﹣1,0),B兩點(diǎn),(點(diǎn)A在點(diǎn)B的左側(cè)),與直線(xiàn)AC交于點(diǎn)C(2,3),直線(xiàn)AC與拋物線(xiàn)的對(duì)稱(chēng)軸l相交于點(diǎn)D,連接BD.
(1)求拋物線(xiàn)的函數(shù)表達(dá)式,并求出點(diǎn)D的坐標(biāo);
(2)2,若點(diǎn)M、N同時(shí)從點(diǎn)D出發(fā),均以每秒1個(gè)單位長(zhǎng)度的速度分別沿DA、DB運(yùn)動(dòng),連接MN,將△DMN沿MN翻折,得到△D′MN,判斷四邊形DMD′N的形狀,并說(shuō)明理由,當(dāng)運(yùn)動(dòng)時(shí)間t為何值時(shí),點(diǎn)D′恰好落在x軸上?
(3)在平面內(nèi),是否存在點(diǎn)P(異于A點(diǎn)),使得以P、B、D為頂點(diǎn)的三角形與△ABD相似(全等除外)?若存在,請(qǐng)直接寫(xiě)出點(diǎn)P的坐標(biāo),若不存在,請(qǐng)說(shuō)明理由.
【考點(diǎn)】二次函數(shù)綜合題.
【分析】(1)先利用待定系數(shù)法求得拋物線(xiàn)和直線(xiàn)的解析式,從而得出對(duì)稱(chēng)軸與直線(xiàn)的交點(diǎn);
(2)由拋物線(xiàn)解析式求得點(diǎn)A、B坐標(biāo),結(jié)合點(diǎn)D坐標(biāo)可知△ABD為等腰直角三角形,即∠DAB=∠DBA=45°、∠ADB=90°,由翻折性質(zhì)得D′M=DM、DN=ND′,從而得出四邊形MDND′為菱形,根據(jù)∠MDN=90°即可得四邊形MDND′為正方形;設(shè)DM=DN=t,在Rt△D′NB中D′N=t、BN=2 ﹣t、BD′=2,根據(jù)勾股定理即可得出t的值;
(3)由△ABD為等腰直角三角形及△PBD與△ABD相似且不全等,知△PBD是以BD為斜邊的等腰直角三角形,結(jié)合圖形即可得答案.
【解答】解:(1)將點(diǎn)A(﹣1,0)、C(2,3)代入y=﹣x2+bx+c,得:
,
解得: ,
∴拋物線(xiàn)的解析式為y=﹣x2+2x+3,
∵y=﹣x2+2x+3=﹣(x﹣1)2+4,
∴拋物線(xiàn)的對(duì)稱(chēng)軸為直線(xiàn)x=1,
設(shè)直線(xiàn)AC的函數(shù)解析式為y=kx+b,
將A(﹣1,0)、C(2,3)代入y=kx+b,得:
,
解得: ,
∴直線(xiàn)AC的函數(shù)解析式為y=x+1,
又∵點(diǎn)D是直線(xiàn)AC與拋物線(xiàn)的對(duì)稱(chēng)軸的交點(diǎn),
∴xD=1,yD=1+1=2,
∴點(diǎn)D的坐標(biāo)為(1,2).
(2)四邊形DMD′N是正方形,理由如下:
∵拋物線(xiàn)y=﹣x2+2x+3與x軸交于A、B兩點(diǎn),
∴令y=0,得﹣x2+2x+3=0,
解得:x1=﹣1,x2=3,
∴A(﹣1,0)、B(3,0),
∴AD= =2 ,BD= =2 ,AB=1+3=4,
而AD2+BD2=AB2,
∴△ABD是等腰直角三角形,
∴∠DAB=∠DBA=45°,∠ADB=90°,
由翻折可知:D′M=DM、DN=ND′,
又∵DM=DN,
∴四邊形MDND′為菱形,
∵∠MDN=90°,
∴四邊形MDND′是正方形;
設(shè)DM=DN=t,當(dāng)點(diǎn)D落在x軸上的點(diǎn)D′處時(shí),
∵四邊形MDND′為正方形,
∴∠D′NB=90°,
在Rt△D′NB中,D′N=t,BN=2 ﹣t,BD′=2,
∴t2+(2 ﹣t)2=22,
∴t1=t2= ,
即:經(jīng)過(guò) s時(shí),點(diǎn)D恰好落在x軸上的D′處.
(3)存在,
,
由(2)知△ABD為等腰直角三角形,
∵△PBD與△ABD相似,且不全等,
∴△PBD是以BD為斜邊的等腰直角三角形,
∴點(diǎn)P的坐標(biāo)為(1,0)或(2,3).
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