2017年甘肅省中考數(shù)學(xué)模擬真題及答案(2)

　　把(0，1200)和(60，0)代入到y(tǒng)1=kx+b得：

　　解得 ，

　　∴y1=﹣20x+1200

　　當(dāng)x=20時，y1=﹣20×20+1200=800，

　　(2)設(shè)y2=kx+b，

　　把(20，0)和(60，1000)代入到y(tǒng)2=kx+b中得：

　　解得 ，

　　∴y2=25x﹣500，

　　當(dāng)0≤x≤20時，y=﹣20x+1200，

　　當(dāng)20

　　y≤900，則5x+700≤900，

　　x≤40，

　　當(dāng)y1=900時，900=﹣20x+1200，

　　x=15，

　　∴發(fā)生嚴(yán)重干旱時x的范圍為：15≤x≤40.

　　22.已知四邊形ABCD是正方形，等腰直角△AEF的直角頂點E在直線BC上(不與點B、C重合)，F(xiàn)M⊥AD，交射線AD于點M.

　　(1)當(dāng)點E在邊BC上，點M在邊AD的延長線上時，①，求證：AB+BE=AM.(提示：延長MF，交邊BC的延長線于點H.)

　　(2)當(dāng)點E在邊CB的延長線上，點M在邊AD上時，②.請直接寫出線段AB，BE，AM之間的數(shù)量關(guān)系，不需要證明.

　　(3)當(dāng)點E在邊BC的延長線上，點M在邊AD上時，③.若BE= ，∠AFM=15°，則AM=　 ﹣1　.

　　【考點】四邊形綜合題.

　　【分析】(1)作輔助線，構(gòu)建全等三角形，證明四邊形ABHM為矩形，則AM=BH，證明△ABE≌△EHF，AB=EH，根據(jù)線段的和得出結(jié)論;

　　(2)②，AB=BE+AM，證明△AEB≌△EFH和四邊形ABHM為矩形，則AM=BH，所以AB=EH=BE+BH=BE+AM;

　　(3)③，根據(jù)△AEF是等腰直角三角形，得∠AFE=45°，從而求得∠HFE=45°﹣15°=30°，同理得△ABE≌△EHF，則∠AEB=∠HFE=30°，由四邊形ABHM是矩形，得AM=BH= ﹣1.

　　【解答】證明：(1)延長MF，交BC延長線于H，

　　∵四邊形ABCD為正方形，

　　∴∠BAM=∠B=90°，

　　∵FM⊥AD，

　　∴∠AMF=90°，

　　∴四邊形ABHM為矩形，

　　∴AM=BH，

　　∵△AEF是等腰直角三角形，

　　∴AE=EF，∠AEF=90°，

　　∴∠AEB+∠FEH=90°，

　　∵∠B=90°，

　　∴∠AEB+∠BAE=90°，

　　∴∠FEH=∠BAE，

　　∵∠B=∠EHF=90°，

　　∴△ABE≌△EHF，

　　∴AB=EH，

　　∴AM=BH=BE+EH=BE+AB;

　　(2)AB=BE+AM，理由是：

　　②，∵△AEF是等腰直角三角形，

　　∴AE=EF，∠AEF=90°，

　　∴∠AEB+∠FEH=90°，

　　∵∠ABE=90°，

　　∴∠AEB+∠EAB=90°，

　　∴∠FEH=∠EAB，

　　∵∠ABE=∠EHF=90°，

　　∴△AEB≌△EFH，

　　∴AB=EH，

　　∵∠MAB=∠ABH=∠BHM=90°，

　　∴四邊形ABHM為矩形，

　　∴AM=BH，

　　∴AB=EH=BE+BH=BE+AM;

　　(3)③，∵△AEF是等腰直角三角形，

　　∴∠AFE=45°，

　　∵∠AFM=15°，

　　∴∠HFE=45°﹣15°=30°，

　　同理得：△ABE≌△EHF，

　　∴∠AEB=∠HFE=30°，EH=AB，

　　Rt△ABE中，∴AE=2，AB=1，

　　∴BC=EH=AB=1，

　　∴BH=EC= ﹣1，

　　同理得：四邊形ABHM是矩形，

　　∴AM=BH= ﹣1.

　　故答案為： ﹣1.

　　23.，△ABC是等邊三角形，AB=4cm，CD⊥AB于點D，動點P從點A出發(fā)，沿AC以1cm/s的速度向終點C運(yùn)動，當(dāng)點P出發(fā)后，過點P作PQ∥BC交折線AD﹣DC于點Q，以PQ為邊作等邊三角形PQR，設(shè)四邊形APRQ與△ACD重疊部分圖形的面積為S(cm2)，點P運(yùn)動的時間為t(s).

　　(1)當(dāng)點Q在線段AD上時，用含t的代數(shù)式表示QR的長;

　　(2)求點R運(yùn)動的路程長;

　　(3)當(dāng)點Q在線段AD上時，求S與t之間的函數(shù)關(guān)系式;

　　(4)直接寫出以點B、Q、R為頂點的三角形是直角三角形時t的值.

　　【考點】四邊形綜合題.

　　【分析】(1)當(dāng)點Q在線段AD上時，1，根據(jù)四邊相等的四邊形是菱形證明四邊形APRQ是菱形，則QR=AP=t;

　　(2)2，當(dāng)點Q在線段AD上運(yùn)動時，點R的運(yùn)動的路程長為AR，當(dāng)點Q在線段CD上運(yùn)動時，點R的運(yùn)動的路程長為CR，分別求長并相加即可;

　　(3)分兩種情況：

　　①當(dāng)0

　　②當(dāng)

　　分別計算即可;

　　(4)分兩種情況：

　　①當(dāng)∠BRQ=90°時，6，根據(jù)BQ=2RQ列式可得：t= ;

　　②當(dāng)∠BQR=90°時，7，根據(jù)BR=2RQ列式可得：t= .

　　【解答】解：(1)由題意得：AP=t，

　　當(dāng)點Q在線段AD上時，1，

　　∵△ABC是等邊三角形，

　　∴∠A=∠B=60°，

　　∵PQ∥BC，

　　∴∠PQA=∠B=60°，

　　∴△PAQ是等邊三角形，

　　∴PA=AQ=PQ，

　　∵△PQR是等邊三角形，

　　∴PQ=PR=RQ，

　　∴AP=PR=RQ=AQ，

　　∴四邊形APRQ是菱形，

　　∴QR=AP=t;

　　(2)當(dāng)點Q在線段AD上運(yùn)動時，2，點R的運(yùn)動的路程長為AR，

　　由(1)得：四邊形APRQ是菱形，

　　∴AR⊥PQ，

　　∵PQ∥BC，

　　∴AR⊥BC，

　　∴RC= BC= ×4=2，

　　由勾股定理得：AR= = =2 ;

　　當(dāng)點Q在線段CD上運(yùn)動時，2，點R的運(yùn)動的路程長為CR，

　　∴AR+CR=2 +2，

　　答：點R運(yùn)動的路程長為(2 +2)cm;

　　(3)當(dāng)R在CD上時，3，

　　∵PR∥AD，

　　∴△CPR∽△CAD，

　　∴ ，

　　∴ ，

　　4t=8﹣2t，

　　t= ，

　　①當(dāng)0

　　過P作PE⊥AB于E，

　　∴PE=AP•sin60°= t，

　　∴S=AQ•PE= t2，

　　②當(dāng)

　　在Rt△PCF中，sin∠PCF= ，

　　∴PF=PC•sin30°= (4﹣t)=2﹣ t，

　　∴FR=t﹣(2﹣ t)= t﹣2，

　　∴tan60°= ，

　　∴FM= ×( t﹣2)，

　　∴S=S菱形APRQ﹣S△FMR= t2﹣ FR•FM= ﹣ ( t﹣2)× ×( t﹣2)，

　　∴S=﹣ +3 ﹣2 ;

　　綜上所述，當(dāng)點Q在線段AD上時，S與t之間的函數(shù)關(guān)系式為：

　　S= ;

　　(4)①當(dāng)∠BRQ=90°時，6，

　　∵四邊形APRQ是菱形，

　　∴AP=AQ=RQ=t，

　　∴BQ=4﹣t，

　　∵∠AQP=∠PQR=60°，

　　∴∠RQB=180°﹣60°60°=60°，

　　∴∠RBQ=30°，

　　∴BQ=2RQ，

　　4﹣t=2t，

　　3t=4，

　　t= ;

　　②當(dāng)∠BQR=90°時，7，

　　同理得四邊形CPQR是菱形，

　　∴PC=RQ=RC=4﹣t，

　　∴BR=t，

　　∵∠CRP=∠PRQ=60°，

　　∴∠QRB=60°，

　　∴∠QBR=30°，

　　∴BR=2RQ，

　　∴t=2(4﹣t)，

　　t= ，

　　綜上所述，以點B、Q、R為頂點的三角形是直角三角形時t的值是 或 .

　　24.，拋物線y=ax2+bx過A(4，0)，B(1，3)兩點，點C、B關(guān)于拋物線的對稱軸對稱，過點B作直線BH⊥x軸，交x軸于點H.

　　(1)求拋物線的表達(dá)式;

　　(2)直接寫出點C的坐標(biāo)，并求出△ABC的面積;

　　(3)點P是拋物線上一動點，且位于第四象限，當(dāng)△ABP的面積為6時，求出點P 的坐標(biāo);

　　(4)若點M在直線BH上運(yùn)動，點N在x軸上運(yùn)動，當(dāng)以點C、M、N為頂點的三角形為等腰直角三角形時，請直接寫出此時點N的坐標(biāo).

　　【考點】二次函數(shù)綜合題.

　　【分析】(1)把A、B兩點的坐標(biāo)代入拋物線解析式可墳得a、b的值，可求得拋物線解析式;

　　(2)由拋物線的對稱性可求得C點坐標(biāo)，再求△ABC的面積即可;

　　(3)因為點P是拋物線上一動點，且位于第四象限，設(shè)出點P的坐標(biāo)(m，﹣m2+4m)，利用差表示△ABP的面積，列式計算求出m的值，寫出點P的坐標(biāo);

　　(4)分別以點C、M、N為直角頂點分三類進(jìn)行討論，利用全等三角形和勾股定理ON的長即可.

　　【解答】解：

　　(1)把點A(4，0)，B(1，3)代入拋物線y=ax2+bx中，

　　得 ，解得 ：，

　　∴拋物線表達(dá)式為y=﹣x2+4x;

　　(2)∵y=﹣x2+4x=﹣(x﹣2)2+4，

　　∴拋物線對稱軸為x=2，

　　∵點C和點B關(guān)于對稱軸對稱，點B的坐標(biāo)為(1，3)，

　　∴C(3，3)，

　　∴BC=2，

　　∴S△ABC= ×2×3=3;

　　(3)1，過P點作PD⊥BH交BH于點D，

　　設(shè)點P(m，﹣m2+4m)，

　　根據(jù)題意，得：BH=AH=3，HD=m2﹣4m，PD=m﹣1，

　　∴S△ABP=S△ABH+S四邊形HAPD﹣S△BPD，

　　∴6= ×3×3+ (3+m﹣1)(m2﹣4m)﹣ (m﹣1)(3+m2﹣4m)，

　　∴3m2﹣15m=0，解得m1=0(舍去)，m2=5，

　　∴點P坐標(biāo)為(5，﹣5);

　　(4)以點C、M、N為頂點的三角形為等腰直角三角形時，分三類情況討論：

　　①以點M為直角頂點且M在x軸上方時，2，CM=MN，∠CMN=90°，

　　則△CBM≌△MHN，

　　∴BC=MH=2，BM=HN=3﹣2=1，

　　∴N(2，0);

　　②以點M為直角頂點且M在x軸下方時，3，

　　作輔助線，構(gòu)建所示的兩直角三角形：Rt△NEM和Rt△MDC，

　　得Rt△NEM≌Rt△MDC，

　　∴EM=CD=5，

　　∵OH=1，

　　∴ON=NH﹣OH=5﹣1=4，

　　∴N(﹣4，0);

　　③以點N為直角頂點且N在y軸左側(cè)時，4，CN=MN，∠MNC=90°，作輔助線，

　　同理得Rt△NEM≌Rt△MDC，

　　∴ME=NH=DN=3，

　　∴ON=3﹣1=2，

　　∴N(﹣2，0);

　　④以點N為直角頂點且N在y軸右側(cè)時，作輔助線，5，

　　同理得ME=DN=NH=3，

　　∴ON=1+3=4，

　　∴N(4，0);

　　⑤以C為直角頂點時，不能構(gòu)成滿足條件的等腰直角三角形;

　　綜上可知當(dāng)△CMN為等腰直角三角形時N點坐標(biāo)為(2，0)或(﹣4，0)或(﹣2，0)或(4，0).

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