2017年廣東省茂名市中考數學模擬試卷(2)
∵AE= AB,
∴BE=PE=2AE,
∴∠APE=30°,
∴∠PEF=∠BEF=60°,
∴∠EFB=∠EFP=30°,
∴EF=2BE,PF= PE,
∴①正確,②不正確;
又∵EF⊥BP,
∴EF=2BE=4EQ,
∴③不正確;
又∵PF=BF,∠BFP=2∠EFP=60°,
∴△PBF為等邊三角形,
∴④正確;
所以正確的為①④,
故答案為:①④.
【點評】本題主要考查矩形的性質和軸對稱的性質、等邊三角形的判定、直角三角形的性質等知識,綜合性較強,掌握直角三角形中30°角所對的直角邊是斜邊的一半是解題的關鍵.
三、解答題(本題共6小題,共64分)請將必要的文字說明、計算過程或推理過程寫在答題卡的對應位置.
17.(10分)(2014•吉林)某校組織了主題為“讓勤儉節約成為時尚”的電子小組作品征集活動,現從中隨機抽取部分作品,按A,B,C,D四個等級進行評價,并根據結果繪制了如下兩幅不完整的統計圖.
(1)求抽取了多少份作品;
(2)此次抽取的作品中等級為B的作品有 48 ,并補全條形統計圖;
(3)若該校共征集到800份作品,請估計等級為A的作品約有多少份.
【考點】條形統計圖;用樣本估計總體;扇形統計圖.
【分析】(1)根據C的人數除以占的百分比,得到抽取作品的總份數;
(2)由總份數減去其他份數,求出B的份數,補全條形統計圖即可;
(3)求出A占的百分比,乘以800即可得到結果.
【解答】解:(1)根據題意得:30÷25%=120(份),
則抽取了120份作品;
(2)等級B的人數為120﹣(36+30+6)=48(份),
補全統計圖,所示:
故答案為:48;
(3)根據題意得:800× =240(份),
則估計等級為A的作品約有240份.
【點評】此題考查了條形統計圖,扇形統計圖,以及用樣本估計總體,弄清題意是解本題的關鍵.
18.(10分)(2010•蘭州)是某貨站傳送貨物的平面示意圖.為了提高傳送過程的安全性,工人師傅欲減小傳送帶與地面的夾角,使其由45°改為30°.已知原傳送帶AB長為4米.
(1)求新傳送帶AC的長度;
(2)如果需要在貨物著地點C的左側留出2米的通道,試判斷距離B點4米的貨物MNQP是否需要挪走,并說明理由.(說明:(1)(2)的計算結果精確到0.1米,參考數據: ≈1.41, ≈1.73, ≈2.24, ≈2.45)
【考點】解直角三角形的應用.
【分析】(1)過A作BC的垂線AD.在構建的直角三角形中,首先求出兩個直角三角形的公共直角邊,進而在Rt△ACD中,求出AC的長.
(2)通過解直角三角形,可求出BD、CD的長,進而可求出BC、PC的長.然后判斷PC的值是否大于2米即可.
【解答】解:(1),作AD⊥BC于點D.
Rt△ABD中,
AD=ABsin45°=4× =2 .
在Rt△ACD中,
∵∠ACD=30°,
∴AC=2AD=4 ≈5.6.
即新傳送帶AC的長度約為5.6米;
(2)結論:貨物MNQP應挪走.
解:在Rt△ABD中,BD=ABcos45°=4× =2 .
在Rt△ACD中,CD=ACcos30°=2 .
∴CB=CD﹣BD=2 ﹣2 =2( ﹣ )≈2.1.
∵PC=PB﹣CB≈4﹣2.1=1.9<2,
∴貨物MNQP應挪走.
【點評】應用問題盡管題型千變萬化,但關鍵是設法化歸為解直角三角形問題,必要時應添加輔助線,構造出直角三角形.在兩個直角三角形有公共直角邊時,先求出公共邊的長是解答此類題的基本思路.
19.(10分)(2014•荊州)我國中東部地區霧霾天氣趨于嚴重,環境治理已刻不容緩.我市某電器商場根據民眾健康需要,代理銷售某種家用空氣凈化器,其進價是200元/臺.經過市場銷售后發現:在一個月內,當售價是400元/臺時,可售出200臺,且售價每降低10元,就可多售出50臺.若供貨商規定這種空氣凈化器售價不能低于300元/臺,代理銷售商每月要完成不低于450臺的銷售任務.
(1)試確定月銷售量y(臺)與售價x(元/臺)之間的函數關系式;并求出自變量x的取值范圍;
(2)當售價x(元/臺)定為多少時,商場每月銷售這種空氣凈化器所獲得的利潤w(元)最大?最大利潤是多少?
【考點】二次函數的應用.
【分析】(1)根據題中條件銷售價每降低10元,月銷售量就可多售出50臺,即可列出函數關系式;
根據供貨商規定這種空氣凈化器售價不能低于300元/臺,代理銷售商每月要完成不低于450臺的銷售即可求出x的取值.
(2)用x表示y,然后再用x來表示出w,根據函數關系式,即可求出最大w;
【解答】解:(1)根據題中條件銷售價每降低10元,月銷售量就可多售出50臺,
則月銷售量y(臺)與售價x(元/臺)之間的函數關系式:y=200+50× ,化簡得:y=﹣5x+2200;
供貨商規定這種空氣凈化器售價不能低于300元/臺,代理銷售商每月要完成不低于450臺,
則 ,
解得:300≤x≤350.
∴y與x之間的函數關系式為:y=﹣5x+2200(300≤x≤350);
(2)W=(x﹣200)(﹣5x+2200),
整理得:W=﹣5(x﹣320)2+72000.
∵x=320在300≤x≤350內,
∴當x=320時,最大值為72000,
即售價定為320元/臺時,商場每月銷售這種空氣凈化器所獲得的利潤w最大,最大利潤是72000元.
【點評】本題主要考查對于一次函數的應用和掌握,而且還應用到將函數變形求函數極值的知識.
20.(10分)(2011•安順)已知:,在△ABC中,BC=AC,以BC為直徑的⊙O與邊AB相交于點D,DE⊥AC,垂足為點E.
(1)求證:點D是AB的中點;
(2)判斷DE與⊙O的位置關系,并證明你的結論;
(3)若⊙O的直徑為18,cosB= ,求DE的長.
【考點】切線的判定與性質;勾股定理;圓周角定理;解直角三角形.
【分析】(1)連接CD,由BC為直徑可知CD⊥AB,又BC=AC,由等腰三角形的底邊“三線合一”證明結論;
(2)連接OD,則OD為△ABC的中位線,OD∥AC,已知DE⊥AC,可證DE⊥OC,證明結論;
(3)連接CD,在Rt△BCD中,已知BC=18,cosB= ,求得BD=6,則AD=BD=6,在Rt△ADE中,已知AD=6,cosA=cosB= ,可求AE,利用勾股定理求DE.
【解答】(1)證明:連接CD,
∵BC為⊙O的直徑,∴CD⊥AB,
又∵AC=BC,
∴AD=BD,即點D是AB的中點.
(2)解:DE是⊙O的切線.
證明:連接OD,則DO是△ABC的中位線,
∴DO∥AC,
又∵DE⊥AC,
∴DE⊥DO即DE是⊙O的切線;
(3)解:∵AC=BC,∴∠B=∠A,
∴cosB=cosA= ,
∵cosB= ,BC=18,
∴BD=6,
∴AD=6,
∵cosA= ,
∴AE=2,
在Rt△AED中,DE= .
【點評】本題考查了切線的判定與性質,勾股定理,圓周角定理,解直角三角形的運用,關鍵是作輔助線,將問題轉化為直角三角形,等腰三角形解題.
21.(12分)(2013•包頭),在正方形ABCD中,對角線AC與BD相交于點O,點E是BC上的一個動點,連接DE,交AC于點F.
(1)①,當 時,求 的值;
(2)②當DE平分∠CDB時,求證:AF= OA;
(3)③,當點E是BC的中點時,過點F作FG⊥BC于點G,求證:CG= BG.
【考點】相似形綜合題.
【分析】(1)利用相似三角形的性質求得EF與DF的比值,依據△CEF和△CDF同高,則面積的比就是EF與DF的比值,據此即可求解;
(2)利用三角形的外角和定理證得∠ADF=∠AFD,可以證得AD=AF,在直角△AOD中,利用勾股定理可以證得;
(3)連接OE,易證OE是△BCD的中位線,然后根據△FGC是等腰直角三角形,易證△EGF∽△ECD,利用相似三角形的對應邊的比相等即可證得.
【解答】(1)解:∵ = ,
∴ = .
∵四邊形ABCD是正方形,
∴AD∥BC,AD=BC,
∴△CEF∽△ADF,
∴ = ,
∴ = = ,
∴ = = ;
(2)證明:∵DE平分∠CDB,∴∠ODF=∠CDF,
又∵AC、BD是正方形ABCD的對角線.
∴∠ADO=∠FCD=45°,∠AOD=90°,OA=OD,而∠ADF=∠ADO+∠ODF,∠AFD=∠FCD+∠CDF,
∴∠ADF=∠AFD,∴AD=AF,
在直角△AOD中,根據勾股定理得:AD= = OA,
∴AF= OA.
(3)證明:連接OE.
∵點O是正方形ABCD的對角線AC、BD的交點.
∴點O是BD的中點.
又∵點E是BC的中點,
∴OE是△BCD的中位線,
∴OE∥CD,OE= CD,
∴△OFE∽△CFD.
∴ = = ,
∴ = .
又∵FG⊥BC,CD⊥BC,
∴FG∥CD,
∴△EGF∽△ECD,
∴ = = .
在直角△FGC中,∵∠GCF=45°.
∴CG=GF,
又∵CD=BC,
∴ = = ,
∴ = .
∴CG= BG.
【點評】本題是勾股定理、三角形的中位線定理、以及相似三角形的判定與性質的綜合應用,理解正方形的性質是關鍵.
22.(12分)(2013•呼倫貝爾)已知:在平面直角坐標系中,拋物線 交x軸于A、B兩點,交y軸于點C,且對稱軸為x=﹣2,點P(0,t)是y軸上的一個動點.
(1)求拋物線的解析式及頂點D的坐標.
(2)1,當0≤t≤4時,設△PAD的面積為S,求出S與t之間的函數關系式;S是否有最小值?如果有,求出S的最小值和此時t的值.
(3)2,當點P運動到使∠PDA=90°時,Rt△ADP與Rt△AOC是否相似?若相似,求出點P的坐標;若不相似,說明理由.
【考點】二次函數綜合題.
【分析】(1)根據二次函數的對稱軸列式求出b的值,即可得到拋物線解析式,然后整理成頂點式形式,再寫出頂點坐標即可;
(2)令y=0解關于x的一元二次方程求出點A、B的坐標,過點D作DE⊥y軸于E,然后根據△PAD的面積為S=S梯形AOCE﹣S△AOP﹣S△PDE,列式整理,然后利用一次函數的增減性確定出最小值以及t值;
(3)過點D作DF⊥x軸于F,根據點A、D的坐標判斷出△ADF是等腰直角三角形,然后求出∠ADF=45°,根據二次函數的對稱性可得∠BDF=∠ADF=45°,從而求出∠PDA=90°時點P為BD與y軸的交點,然后求出點P的坐標,再利用勾股定理列式求出AD、PD,再根據兩邊對應成比例夾角相等兩三角形相似判斷即可.
【解答】解:(1)對稱軸為x=﹣ =﹣2,
解得b=﹣1,
所以,拋物線的解析式為y=﹣ x2﹣x+3,
∵y=﹣ x2﹣x+3=﹣ (x+2)2+4,
∴頂點D的坐標為(﹣2,4);
(2)令y=0,則﹣ x2﹣x+3=0,
整理得,x2+4x﹣12=0,
解得x1=﹣6,x2=2,
∴點A(﹣6,0),B(2,0),
1,過點D作DE⊥y軸于E,
∵0≤t≤4,
∴△PAD的面積為S=S梯形AOED﹣S△AOP﹣S△PDE,
= ×(2+6)×4﹣ ×6t﹣ ×2×(4﹣t),
=﹣2t+12,
∵k=﹣2<0,
∴S隨t的增大而減小,
∴t=4時,S有最小值,最小值為﹣2×4+12=4;
(3)2,過點D作DF⊥x軸于F,
∵A(﹣6,0),D(﹣2,4),
∴AF=﹣2﹣(﹣6)=4,
∴AF=DF,
∴△ADF是等腰直角三角形,
∴∠ADF=45°,
由二次函數對稱性,∠BDF=∠ADF=45°,
∴∠PDA=90°時點P為BD與y軸的交點,
∵OF=OB=2,
∴PO為△BDF的中位線,
∴OP= DF=2,
∴點P的坐標為(0,2),
由勾股定理得,DP= =2 ,
AD= AF=4 ,
∴ = =2,
令x=0,則y=3,
∴點C的坐標為(0,3),OC=3,
∴ = =2,
∴ = ,
又∵∠PDA=90°,∠COA=90°,
∴Rt△ADP∽Rt△AOC.
【點評】本題是二次函數綜合題型,主要利用了二次函數的對稱軸,三角形的面積二次函數的性質,相似三角形的判定,綜合題,但難度不是很大,(2)利用梯形和三角形的面積表示出△ADP的面積是解題的關鍵,(3)難點在于判斷出點P為BD與y軸的交點.
猜你喜歡:
2017年廣東省茂名市中考數學模擬試卷(2)
下一篇:2017年廣東省數學中考模擬試題
