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學校________________班級____________姓名____________考場____________準考證號學校________________班級____________姓名____________考場____________準考證號…………密…………封…………線…………內(nèi)…………不…………要…………答…………題…………第1頁,共4頁浙江省溫州市八校聯(lián)考2025屆九年級數(shù)學第一學期開學質(zhì)量檢測試題題號一二三四五總分得分A卷(100分)一、選擇題(本大題共8個小題,每小題4分,共32分,每小題均有四個選項,其中只有一項符合題目要求)1、(4分)點在反比例函數(shù)的圖象上,則下列各點在此函數(shù)圖象上的是().A. B. C. D.2、(4分)為了解2019年泰興市八年級學生的視力情況,從中隨機調(diào)查了500名學生的視力情況.下列說法正確的是()A.2016年泰興市八年級學生是總體 B.每一名八年級學生是個體C.500名八年級學生是總體的一個樣本 D.樣本容量是5003、(4分)若分式的值為0,則x的值是()A.2 B.0 C.﹣2 D.任意實數(shù)4、(4分)如圖所示,在中,,、是斜邊上的兩點,且,將繞點按順時針方向旋轉(zhuǎn)后得到,連接.有下列結(jié)論:①;②;③;④其中正確的有()A.①②③④ B.②③ C.②③④ D.②④5、(4分)如圖,在平面直角坐標系中,已知正方形ABCO,A(0,3),點D為x軸上一動點,以AD為邊在AD的右側(cè)作等腰Rt△ADE,∠ADE=90°,連接OE,則OE的最小值為()A. B. C.2 D.36、(4分)小明做了四道題:;;;;做對的有()A. B. C. D.7、(4分)為籌備班級的元旦聯(lián)歡會,班長對全班同學愛吃哪幾種零食作民意調(diào)查,從而最終決定買什么零食,下列調(diào)查數(shù)據(jù)中最值得關(guān)注的是()A.中位數(shù) B.平均數(shù) C.眾數(shù) D.標準差8、(4分)如圖圖形中,是中心對稱圖形,但不是軸對稱圖形的是()A. B.C. D.二、填空題(本大題共5個小題,每小題4分,共20分)9、(4分)已知:AB=2m,CD=28cm,則AB:CD=_____.10、(4分)如圖,在矩形ABCD中,∠BAD的平分線交BC于點E,交DC的延長線于點F,點G是EF的中點,連接CG、BG、BD、DG,下列結(jié)論:①BC=DF,②∠DGF=135o;③BG⊥DG,④若3AD=4AB,則4S△BDG=25S△DGF;正確的是____________(只填番號).11、(4分)“若實數(shù)滿足,則”,能夠說明該命題是假命題的一組的值依次為_.12、(4分)已知點A(﹣1,a),B(2,b)在函數(shù)y=﹣3x+4的圖象上,則a與b的大小關(guān)系是_____.13、(4分)有一組勾股數(shù),其中的兩個分別是8和17,則第三個數(shù)是________三、解答題(本大題共5個小題,共48分)14、(12分)(10分)已知E,F(xiàn)分別為正方形ABCD的邊BC,CD上的點,AF,DE相交于點G,當E,F(xiàn)分別為邊BC,CD的中點時,有:①AF=DE;②AF⊥DE成立.試探究下列問題:(1)如圖1,若點E不是邊BC的中點,F(xiàn)不是邊CD的中點,且CE=DF,上述結(jié)論①,②是否仍然成立?(請直接回答“成立”或“不成立”),不需要證明)(2)如圖2,若點E,F(xiàn)分別在CB的延長線和DC的延長線上,且CE=DF,此時,上述結(jié)論①,②是否仍然成立?若成立,請寫出證明過程,若不成立,請說明理由;(3)如圖3,在(2)的基礎(chǔ)上,連接AE和BF,若點M,N,P,Q分別為AE,EF,F(xiàn)D,AD的中點,請判斷四邊形MNPQ是“矩形、菱形、正方形”中的哪一種,并證明你的結(jié)論.15、(8分)某中學開學初到商場購買、兩種品牌的足球,購買種品牌的足球50個,種品牌的足球25個,共花費4500元,已知購買一個種品牌的足球比購買一個種品牌的足球少30元.(1)求購買一個種品牌、一個種品牌的足球各需多少錢.(2)學校為了響應(yīng)“足球進校園”的號召,決定再次購進、兩種品牌足球共50個,正好趕上商場對商品價格進行調(diào)整,品牌的足球售價上漲4元,品牌足球按原售價的9折出售,如果學校第二次購買足球的總費用不超過第一次花費的,且保證品牌足球不少于23個,則學校有幾種購買方案?(3)求出學校在第二次購買活動中最多需要多少錢?16、(8分)如圖1,,是線段上的一個動點,分別以為邊,在的同側(cè)構(gòu)造菱形和菱形,三點在同一條直線上連結(jié),設(shè)射線與射線交于.(1)當在點的右側(cè)時,求證:四邊形是平形四邊形.(2)連結(jié),當四邊形恰為矩形時,求的長.(3)如圖2,設(shè),,記點與之間的距離為,直接寫出的所有值.17、(10分)如圖,,分別表示使用一種白熾燈和一種節(jié)能燈的費用(費用燈的售價電費,單位:元)與照明時間(小時)的函數(shù)圖象,假設(shè)兩種燈的使用壽命都是小時,照明效果一樣.(1)根據(jù)圖象分別求出,的函數(shù)表達式;(2)小亮認為節(jié)能燈一定比白熾燈省錢,你是如何想的?18、(10分)計算(1)(2)(3)B卷(50分)一、填空題(本大題共5個小題,每小題4分,共20分)19、(4分)如圖,E是正方形ABCD的對角線BD上任意一點,四邊形EGCG是矩形,若正方形ABCD的周長為a,則矩形EFCG的周長為_______________.20、(4分)一名主持人站在舞臺的黃金分割點處最自然得體,如果舞臺AB長為20m,這名主持人現(xiàn)在站在A處(如圖所示),則它應(yīng)至少再走_____m才最理想.(可保留根號).21、(4分)使根式3-x有意義的x的取值范圍是22、(4分)如圖,有一條折線A1B1A2B2A3B3A4B4…,它是由過A1(0,0),B1(2,2),A2(4,0)組成的折線依次平移4,8,12,…個單位得到的,直線y=kx+2與此折線恰有2n(n≥1,且為整數(shù))個交點,則k的值為______.23、(4分)已知54-1能被20~30之間的兩個整數(shù)整除,則這兩個整數(shù)是_________.二、解答題(本大題共3個小題,共30分)24、(8分)如圖,在中,,請用尺規(guī)過點作直線,使其將分割成兩個等腰三角形.(保留作圖痕跡,不寫作法.并把作圖痕跡用黑色簽字筆加黑).25、(10分)如圖,已知直線經(jīng)過點,交x軸于點A,y軸于點B,F(xiàn)為線段AB的中點,動點C從原點出發(fā),以每秒1個位長度的速度沿y軸正方向運動,連接FC,過點F作直線FC的垂線交x軸于點D,設(shè)點C的運動時間為t秒.當時,求證:;連接CD,若的面積為S,求出S與t的函數(shù)關(guān)系式;在運動過程中,直線CF交x軸的負半軸于點G,是否為定值?若是,請求出這個定值;若不是,請說明理由.26、(12分)為了調(diào)查甲,乙兩臺包裝機分裝標準質(zhì)量為奶粉的情況,質(zhì)檢員進行了抽樣調(diào)查,過程如下.請補全表一、表二中的空,并回答提出的問題.收集數(shù)據(jù):從甲、乙包裝機分裝的奶粉中各自隨機抽取10袋,測得實際質(zhì)量(單位:)如下:甲:394,400,408,406,410,409,400,400,393,395乙:402,404,396,403,402,405,397,399,402,398整理數(shù)據(jù):表一頻數(shù)種類質(zhì)量()甲乙____________003310________________________130分析數(shù)據(jù):表二種類甲乙平均數(shù)401.5400.8中位數(shù)____________402眾數(shù)400____________方差36.858.56得出結(jié)論:包裝機分裝情況比較好的是______(填甲或乙),說明你的理由.
參考答案與詳細解析一、選擇題(本大題共8個小題,每小題4分,共32分,每小題均有四個選項,其中只有一項符合題目要求)1、A【解析】
用待定系數(shù)法確定反比例函數(shù)的解析式,再驗證選項中的點是否滿足解析式即可,若滿足函數(shù)解析式,則在函數(shù)圖像上.【詳解】解:將點代入,∴,∴,∴點在函數(shù)圖象上,故選:A.本題考查了反比例函數(shù)解析式的求法及根據(jù)解析式確定點在函數(shù)圖形上,會求反比例函數(shù)的解析式是解題的關(guān)鍵.2、D【解析】
總體是指考查的對象的全體,個體是總體中的每一個考查的對象,樣本是總體中所抽取的一部分個體,而樣本容量則是指樣本中個體的數(shù)目.我們在區(qū)分總體、個體、樣本、樣本容量,這四個概念時,首先找出考查的對象.從而找出總體、個體.再根據(jù)被收集數(shù)據(jù)的這一部分對象找出樣本,最后再根據(jù)樣本確定出樣本容量.【詳解】A.2019年泰興市八年級學生的視力情況是總體,故A錯誤;B.每一名八年級學生的視力情況是個體,故B錯誤;C.從中隨機調(diào)查了500名學生的視力情況是一個樣本,故C錯誤;D.樣本容量是500,故D正確;故選:D.此題考查總體、個體、樣本、樣本容量,解題關(guān)鍵在于掌握它們的定義及區(qū)別.3、A【解析】
根據(jù)分式值為0的條件進行求解即可.【詳解】由題意x-2=0,解得:x=2,故選A.本題考查了分式值為0的條件,熟知“分式值為0的條件是分子為0且分母不為0”是解題的關(guān)鍵.4、C【解析】
利用旋轉(zhuǎn)性質(zhì)可得∠DAF=90°,△AFB≌△ADC.再根據(jù)全等三角形的性質(zhì)對②④判斷即可,根據(jù)可求,即可判斷③正確.【詳解】解:∵△ADC繞A順時針旋轉(zhuǎn)90°后得到△AFB,∴△AFB≌△ADC,∴∠BAF=∠CAD,BF=CD,故②④正確;由旋轉(zhuǎn)旋轉(zhuǎn)可知∠DAF=90°,又∵,∴∠EAF=∠DAF-∠DAE=90°-45°=45°=∠DAE故③正確;無法判斷BE=CD,故①錯誤.故選:C.本題考查了旋轉(zhuǎn)的性質(zhì):旋轉(zhuǎn)前后兩圖形全等,解題的關(guān)鍵是熟練掌握旋轉(zhuǎn)的基本性質(zhì),找出圖形對應(yīng)關(guān)系.屬于中考??碱}型.5、A【解析】
根據(jù)全等三角形的判定先求證△ADO≌△DEH,然后再根據(jù)等腰直角三角形中等邊對等角求出∠ECH=45°,再根據(jù)點在一次函數(shù)上運動,作OE′⊥CE,求出OE′即為OE的最小值.【詳解】解:如圖,作EH⊥x軸于H,連接CE.∵∠AOD=∠ADE=∠EHD=90°,∴∠ADO+∠EDH=90°,∠EDH+∠DEH=90°,∴∠ADO=∠DEH,∵AD=DE,∴△ADO≌△DEH(AAS),∴OA=DH=OC,OD=EH,∴OD=CH=EH,∴∠ECH=45°,∴點E在直線y=x﹣3上運動,作OE′⊥CE,則△OCE′是等腰直角三角形,∵OC=3,∴OE′=,∴OE的最小值為.故選:A.全等三角形的判定和性質(zhì)、等腰三角形的性質(zhì)和垂線段最短的公理都是本題的考點,熟練掌握基礎(chǔ)知識并作出輔助線是解題的關(guān)鍵.6、D【解析】
根據(jù)無理數(shù)的運算法則,逐一計算即可.【詳解】,正確;,錯誤;,錯誤;,正確;故答案為D.此題主要考查無理數(shù)的運算,熟練掌握,即可解題.7、C【解析】
根據(jù)眾數(shù)的定義即可求解.【詳解】根據(jù)題意此次調(diào)查數(shù)據(jù)中最值得關(guān)注的是眾數(shù),故選C.此題主要考查眾數(shù)的特點,解題的關(guān)鍵是熟知眾數(shù)的定義.8、C【解析】
根據(jù)軸對稱圖形與中心對稱圖形的概念求解【詳解】A.是軸對稱圖形,是中心對稱圖形,不符合題意;B.是軸對稱圖形,是中心對稱圖形,不符合題意;C.不是軸對稱圖形,是中心對稱圖形,符合題意;D.是軸對稱圖形,是中心對稱圖形,不符合題意.故選C本題考查軸對稱圖形與中心對稱圖形,熟悉概念即可解答.二、填空題(本大題共5個小題,每小題4分,共20分)9、50:7【解析】
先將2m轉(zhuǎn)換為200cm,再代入計算即可.【詳解】∵AB=2m=200cm,CD=28cm,∴AB:CD=200:28=50:7.故答案為50:7.本題考查比例線段,學生們掌握此定理即可.10、①③④【解析】
根據(jù)矩形的性質(zhì)得:BC=AD,∠BAD=∠ADC=90°,由角平分線可得△ADF是等腰直角三角形,則BC=DF=AD,故①正確;先求出∠BAE=45°,判斷出△ABE是等腰直角三角形,根據(jù)等腰直角三角形的性質(zhì)可得AB=BE,∠AEB=45°,從而得到BE=CD;再求出△CEF是等腰直角三角形,根據(jù)等腰直角三角形的性質(zhì)可得CG=EG,再求出∠BEG=∠DCG=135°,然后利用“邊角邊”證明△BEG≌△DCG,得到∠BGE=∠DGC,由∠BGE<∠AEB,得到∠DGC=∠BGE<45°,∠DGF<135°,故②錯誤;由全等三角形的性質(zhì)可得∠BGE=∠DGC,即可得到③正確;由△BGD是等腰直角三角形得到BD=5a,求得S△BDG,過G作GM⊥CF于M,求得S△DGF,進而得出答案.【詳解】∵四邊形ABCD是矩形,∴BC=AD,∠BAD=∠ADC=90°.∵AF平分∠BAD,∴∠BAE=∠DAF=45°,∴△ADF是等腰直角三角形,∴DF=AD,∴BC=DF,故選項①正確;∵AE平分∠BAD,∴∠BAE=45°,∴△ABE是等腰直角三角形,∴AB=BE,∠AEB=45°.∵AB=CD,∴BE=CD;∵∠CEF=∠AEB=45°,∠ECF=90°,∴△CEF是等腰直角三角形.∵點G為EF的中點,∴CG=EG,∠FCG=45°,∴∠BEG=∠DCG=135°.在△BEG和△DCG中,∵,∴△BEG≌△DCG(SAS),∴∠BGE=∠DGC.∵∠BGE<∠AEB,∴∠DGC=∠BGE<45°.∵∠CGF=90°,∴∠DGF<135°,故②錯誤;∵△BEG≌△DCG,∴∠BGE=∠DGC,BG=DG.∵∠EGC=90°,∴∠BGD=90°,∴BG⊥DG,故③正確;∵3AD=4AB,∴,∴設(shè)AB=3a,則AD=4a.∵BD=5a,∴BG=DGa,∴S△BDGa1.過G作GM⊥CF于M.∵CE=CF=BC﹣BE=BC﹣AB=a,∴GMCFa,∴S△DGF?DF?GM4aa=a1,∴S△BDGS△DGF,∴4S△BDG=15S△DGF,故④正確.故答案為①③④.本題考查了矩形的性質(zhì)、全等三角形的判定與性質(zhì)、等腰直角三角形的判定與性質(zhì);熟練掌握矩形的性質(zhì),證明三角形全等和等腰直角三角形是解決問題的關(guān)鍵.11、1,2,1【解析】
列舉一組數(shù)滿足a<b<c,不滿足a+b<c即可.【詳解】解:當a=1,b=2,c=1時,滿足a<b<c,不滿足a+b<c,所以說明該命題是假命題的一組a,b,c的值依次為1,2,1.故答案為1,2,1.本題考查了命題與定理:命題寫成“如果…,那么…”的形式,這時,“如果”后面接的部分是題設(shè),“那么”后面解的部分是結(jié)論.任何一個命題非真即假.要說明一個命題的正確性,一般需要推理、論證,而判斷一個命題是假命題,只需舉出一個反例即可.12、a>b【解析】試題解析:∵點A(-1,a),B(2,b)在函數(shù)y=-3x+4的圖象上,∴a=3+4=7,b=-6+4=-2,∵7>-2,∴a>b.故答案為a>b.13、1【解析】設(shè)第三個數(shù)是,①若為最長邊,則,不是整數(shù),不符合題意;②若17為最長邊,則,三邊是整數(shù),能構(gòu)成勾股數(shù),符合題意,故答案為1.三、解答題(本大題共5個小題,共48分)14、(1)成立;(2)成立,理由見試題解析;(3)正方形,證明見試題解析.【解析】試題分析:(1)因為四邊形ABCD為正方形,CE=DF,可證△ADF≌△DCE(SAS),即可得到AF=DE,∠DAF=∠CDE,又因為∠ADG+∠EDC=90°,即有AF⊥DE;(2)∵四邊形ABCD為正方形,CE=DF,可證△ADF≌△DCE(SAS),即可得到AF=DE,∠E=∠F,又因為∠ADG+∠EDC=90°,即有AF⊥DE;(3)設(shè)MQ,DE分別交AF于點G,O,PQ交DE于點H,因為點M,N,P,Q分別為AE,EF,F(xiàn)D,AD的中點,可得MQ=PN=12DE,PQ=MN=1試題解析:(1)上述結(jié)論①,②仍然成立,理由是:∵四邊形ABCD為正方形,∴AD=DC,∠BCD=∠ADC=90°,在△ADF和△DCE中,∵DF=CE,∠ADC=∠BCD=90°,AD=CD,∴△ADF≌△DCE(SAS),∴AF=DE,∠DAF=∠CDE,∵∠ADG+∠EDC=90°,∴∠ADG+∠DAF=90°,∴∠AGD=90°,即AF⊥DE;(2)上述結(jié)論①,②仍然成立,理由是:∵四邊形ABCD為正方形,∴AD=DC,∠BCD=∠ADC=90°,在△ADF和△DCE中,∵DF=CE,∠ADC=∠BCD=90°,AD=CD,∴△ADF≌△DCE(SAS),∴AF=DE,∠E=∠F,∵∠ADG+∠EDC=90°,∴∠ADG+∠DAF=90°,∴∠AGD=90°,即AF⊥DE;(3)四邊形MNPQ是正方形.理由是:如圖,設(shè)MQ,DE分別交AF于點G,O,PQ交DE于點H,∵點M,N,P,Q分別為AE,EF,F(xiàn)D,AD的中點,∴MQ=PN=12DE,PQ=MN=1考點:1.四邊形綜合題;2.綜合題.15、(1)購買一個A種品牌的足球需要50元,購買一個B種品牌的足球需要80元;(2)有三種方案,詳見解析;(3)最多需要3150元.【解析】
(1)設(shè)A種品牌足球的單價為x元,B種品牌足球的單價為y元,根據(jù)“總費用=買A種足球費用+買B種足球費用,以及購買一個種品牌的足球比購買一個種品牌的足球少30元”可得出關(guān)于x、y的二元一次方程組,解方程組即可得出結(jié)論;(2)設(shè)第二次購買A種足球m個,則購買B種足球(50?m)個,根據(jù)“總費用=買A種足球費用+買B種足球費用,以及B種足球不小于23個”可得出關(guān)于m的一元一次不等式組,解不等式組可得出m的取值范圍,由此即可得出結(jié)論;(3)分析第二次購買時,A、B兩種足球的單價,即可得出哪種方案花錢最多,求出花費最大值即可得出結(jié)論.【詳解】解:(1)設(shè)A種品牌足球的單價為x元,B種品牌足球的單價為y元,依題意得:,解得:,答:購買一個A種品牌的足球需要50元,購買一個B種品牌的足球需要80元;(2)設(shè)第二次購買A種足球m個,則購買B種足球(50?m)個,依題意得:,解得:25≤m≤1.故這次學校購買足球有三種方案:方案一:購買A種足球25個,B種足球25個;方案二:購買A種足球26個,B種足球24個;方案三:購買A種足球1個,B種足球23個.(3)∵第二次購買足球時,A種足球單價為50+4=54(元),B種足球單價為80×0.9=72(元),∴當購買方案中B種足球最多時,費用最高,即方案一花錢最多,∴25×54+25×72=3150(元).答:學校在第二次購買活動中最多需要3150元.本題考查了二元一次方程組的應(yīng)用以及一元一次不等式組的應(yīng)用,解題的關(guān)鍵是:(1)根據(jù)數(shù)量關(guān)系找出關(guān)于x、y的二元一次方程組;(2)根據(jù)數(shù)量關(guān)系找出關(guān)于m的一元一次不等式組;(3)確定花費最多的方案.本題屬于中檔題,難度不大,解決該題型題目時,根據(jù)數(shù)量關(guān)系列出方程(方程組、不等式或不等式組)是關(guān)鍵.16、(1)見解析;(2)FG=;(3)d=14或.【解析】
(1)由菱形的性質(zhì)可得AP∥EF,∠APF=∠EPF=∠APE,PB∥CD,∠CDB=∠PDB=∠CDP,由平行線的性質(zhì)可得∠FPE=∠BDP,可得PF∥BD,即可得結(jié)論;(2)由矩形的性質(zhì)和菱形的性質(zhì)可得FG=PB=2EF=2AP,即可求FG的長;(3)分兩種情況討論,由勾股定理可求d的值;點G在DP的右側(cè),連接AC,過點C作CH⊥AB,交AB延長線于點H;若點G在DP的左側(cè),連接AC,過點C作CH⊥AB,交AB延長線于點H.【詳解】(1)∵四邊形APEF是菱形∴AP∥EF,∠APF=∠EPF=∠APE,∵四邊形PBCD是菱形∴PB∥CD,∠CDB=∠PDB=∠CDP∴∠APE=∠PDC∴∠FPE=∠BDP∴PF∥BD,且AP∥EF∴四邊形四邊形FGBP是平形四邊形;(2)若四邊形DFPG恰為矩形∴PD=FG,PE=DE,EF=EG,∴PD=2EF∵四邊形APEF是菱形,四邊形PBCD是菱形∴AP=EF,PB=PD∴PB=2EF=2AP,且AB=10∴FG=PB=.(3)如圖,點G在DP的右側(cè),連接AC,過點C作CH⊥AB,交AB延長線于點H,∵FE=2EG,∴PB=FG=3EG,EF=AP=2EG∵AB=10∴AP+PB=5EG=10∴EG=2,∴AP=4,PB=6=BC,∵∠ABC=120°,∴∠CBH=60°,且CH⊥AB∴BH=BC=3,CH=BH=3∴AH=13∴AC==14若點G在DP的左側(cè),連接AC,過點C作CH⊥AB,交AB延長線于點H∵FE=2EG,∴PB=FG=EG,EF=AP=2EG∵AB=10,∴3EG=10∴EG=∴BP=BC=∵∠ABC=120°,∴∠CBH=60°,且CH⊥AB∴BH=BC=,CH=BH=∴AH=∴AC=綜上所述:d=14或.本題考查菱形的性質(zhì)、平行線的性質(zhì)、平行四邊形的判定及勾股定理,解題的關(guān)鍵是掌握菱形的性質(zhì)、平行線的性質(zhì)、平行四邊形的判定及勾股定理的計算.17、(1)的函數(shù)表達式為,的函數(shù)表達式為;(2)小亮的想法是錯誤的,若兩燈同時點亮,當時,白熾燈省錢;當時,兩種燈費用相同;當時,節(jié)能燈省錢.【解析】
(1)根據(jù)函數(shù)圖象中的數(shù)據(jù)可以分別求得l1、l2的函數(shù)關(guān)系式;(2)根據(jù)(1)中的函數(shù)解析式可以求得兩種燈泡費用相同的情況,然后根據(jù)圖象即可解答本題.【詳解】解:(1)設(shè)的函數(shù)表達式為:將,代入得的函數(shù)表達式為設(shè)的函數(shù)表達式為:將,代入得的函數(shù)表達式為(2)小亮的想法是錯誤的,若兩燈同時點亮,由,,當時,白熾燈省錢;由,,當時,兩種燈費用相同;由,,當時,節(jié)能燈省錢.本題考查一次函數(shù)的應(yīng)用,解答本題的關(guān)鍵是明確題意,找出所求問題需要的條件,利用數(shù)形結(jié)合的思想解答.18、(1)(2)(3)【解析】
(1)先把各二次根式化為最簡二次根式,然后去括號后合并即可;(2)利用二次根式的乘除法則運算,然后合并同類二次根式即可;(3)根據(jù)平方差公式和完全平方公式進行計算.【詳解】(1)解:原式(2)解:原式(3)解:原式本題考查了二次根式的混合運算:先把各二次根式化為最簡二次根式,再進行二次根式的乘除運算,然后合并同類二次根式.一、填空題(本大題共5個小題,每小題4分,共20分)19、【解析】
由矩形EFCG,易得△BEF與△DEG是等腰直角三角形,只要證明矩形EFCG的周長=BC+CD即可.【詳解】∵四邊形ABCD是正方形,∴∠DBC=∠BDC=45°,∵正方形ABCD的周長為a,∴BC+CD=,∵四邊形EFCG是矩形,∴∠EFB=∠EGD=90°,∴△BEF與△DEG是等腰直角三角形,∴BF=EF,EG=DG,∴矩形EFCG的周長是:EF+FC+CG+EG=BF+FC+CG+DG=BC+CD=.故答案為:.本題考查的是正方形的性質(zhì),熟知正方形的四條邊相等,四個角都是直角是解答此題的關(guān)鍵.20、(30﹣10)【解析】
AB的黃金分割點有兩個,一種情況是AC<BC,一種是AC>BC,當AC<BC時走的路程最小,由此根據(jù)黃金分割的意義進行求解即可.【詳解】如圖所示:則,即(20?AC):20=(?1):2,解得AC=30?10.∴他應(yīng)至少再走30?10米才最理想,故答案為:30?10.本題考查黃金分割的知識,熟練掌握黃金分割比例即可解答.21、x【解析】
解:根據(jù)二次根式被開方數(shù)必須是非負數(shù)的條件,要使3-必須3解得:x故答案為:x≤322、.【解析】
試題分析:∵A1(0,0),A2(4,0),A3(8,0),A4(12,0),…,∴An(4n﹣4,0).∵直線y=kx+2與此折線恰有2n(n≥1,且為整數(shù))個交點,∴點An+1(4n,0)在直線y=kx+2上,∴0=4nk+2,解得:k=.故答案為.考點:一次函數(shù)圖象上點的坐標特征;坐標與圖形變化﹣平移;規(guī)律型;綜合題.23、24,26【解析】
將54-1利用分解因式的知識進行分解,再結(jié)合題目54-1能被20至30之間的兩個整數(shù)整除即可得出答案.【詳解】54?1=(5+1)(5?1)∵54?1能被20至30之間的兩個整數(shù)整除,∴可得:5+1=26,5?1=24.故答案為:24,26此題考查因式分解的應(yīng)用,解題關(guān)鍵在于掌握運算法則二、解答題(本大題共3個小題,共30分)24、見解析【解析】
作斜邊AB的中垂線可以求得中點D,連接CD,根據(jù)直角三角形斜邊上的中線等于斜邊的一半,可得CD=AD=DB.【詳解】解如圖所示:,△ACD和△CDB即為所求.此題主要考查了應(yīng)用設(shè)計與作圖,關(guān)鍵在于用中垂線求得中點和運用直角三角形中,斜邊上的中線等于斜邊的一半,把Rt△ABC分割成兩個等腰三角形.25、(1)見解析;(2);(3).
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