2014年福建省莆田市中考数学试卷 一、精心选一选:本大题共8小题,每小题4分,共32分,每小题给出的四个选项中有且只 有一个选项是符合题目要求的.答对的得4分,答错、不答或答案超过一个的一律得0分. 1.(4分)(2014•莆田)3的相反数是( ) ﹣3 A. B.3 C. D. ﹣2.(4分)(2014•莆田)下列运算正确的是( ) (a﹣b)2=a2﹣b2 C. 32633222 A. B. D. a •a =a (2a) =6a 3a ﹣a =2a 3.(4分)(2014•莆田)如图图形中,是轴对称图形,但不是中心对称图形的是( ) A. B. C. D. 4.(4分)(2014•莆田)如图是由6个大小相同的小正方体组成的几何体,它的左视图是 ( ) A. 5.(4分)(2014•莆田)若x、y满足方程组 ﹣1 B. C. D. ,则x﹣y的值等于( ) A. B.1 C.2 D.3 6.(4分)(2014•莆田)在半径为2的圆中,弦AB的长为2,则 的长等于( ) A. B. C. D. 7.(4分)(2014•莆田)如图,点B在x轴上,∠ABO=90°,∠A=30°,OA=4,将△OAB饶 点O按顺时针方向旋转120°得到△OA′B′,则点A′的坐标是( ) (2,﹣2 )(2,﹣2 )(2 ,﹣2) (2 ,﹣2) D. A. B. C. 8.(4分)(2014•莆田)如图,在矩形ABCD中,AB=2,点E在边AD上,∠ABE=45°,B E=DE,连接BD,点P在线段DE上,过点P作PQ∥BD交BE于点Q,连接QD.设PD=x,△PQ D的面积为y,则能表示y与x函数关系的图象大致是( ) A. B. C. D. 二、细心填一填:本大题共8小题,每小题4分,共32分. 9.(4分)(2014•莆田)我国的北斗卫星导航系统与美国的GPS和俄罗斯格洛纳斯系统并 称世界三大卫星导航系统,北斗系统的卫星轨道高达36000公里,将36000用科学记数法表 示为 . 10.(4分)(2014•莆田)若正n边形的一个外角为45°,则n= . 11.(4分)(2014•莆田)若关于x的一元二次方程x2+3x+a=0有一个根是﹣1,则a= .12.(4分)(2014•莆田)在一个不透明的袋子中,装有大小、形状、质地等都相同的红 色、黄色、白色小球各1个,从袋子中随机摸出一个小球,之后把小球放回袋子中并摇匀, 再随机摸出一个小球,则两次摸出的小球颜色相同的概率是. 13.(4分)(2014•莆田)在一次数学测试中,小明所在小组6人的成绩(单位:分)分别 为84、79、83、87、77、81,则这6人本次数学测试成绩的中位数是. 14.(4分)(2014•莆田)计算: = . 15.(4分)(2014•莆田)如图,菱形ABCD的边长为4,∠BAD=120°,点E是AB的中点, 点F是AC上的一动点,则EF+BF的最小值是. 16.(4分)(2014•莆田)如图放置的△OAB1,△B1A1B2,△B2A2B3,…都是边长为2的等 边三角形,边AO在y轴上,点B1,B2,B3,…都在直线y= x上,则A2014的坐标是 . 三、耐心做一做:本大题共9小题,共86分,解答应写出必要的文字说明、证明过程或演 算步骤 17.(8分)(2014•莆田)计算: ﹣2sin60°+|﹣ |. 18.(8分)(2014•莆田)解不等式 ≥,并把它的解集在数轴上表示出来. 19.(8分)(2014•莆田)某校为了解该校九年级学生对蓝球、乒乓球、羽毛球、足球四 种球类运动项目的喜爱情况,对九年级部分学生进行了随机抽样调查,每名学生必须且只 能选择最喜爱的一项运动项目上,将调查结果统计后绘制成如图两幅不完整的统计图,请 根据图中的信息,回答下列问题: (1)这次被抽查的学生有人;请补全条形统计图; (2)在统计图2中,“乒乓球”对应扇形的圆心角是度; (3)若该校九年级共有480名学生,估计该校九年级最喜欢足球的学生约有人. 20.(8分)(2014•莆田)如图,点D是线段BC的中点,分别以点B,C为圆心,BC长为 半径画弧,两弧相交于点A,连接AB,AC,AD,点E为AD上一点,连接BE,CE. (1)求证:BE=CE; (2)以点E为圆心,ED长为半径画弧,分别交BE,CE于点F,G.若BC=4,∠EBD=30°, 求图中阴影部分(扇形)的面积. 21.(8分)(2014•莆田)如图,在平面直角坐标系中,直线l与x轴相交于点M,与y轴相 交于点N,Rt△MON的外心为点A(,﹣2),反比例函数y=(x>0)的图象过点A. (1)求直线l的解析式; (2)在函数y=(x>0)的图象上取异于点A的一点B,作BC⊥x轴于点C,连接OB交直线l 于点P.若△ONP的面积是△OBC面积的3倍,求点P的坐标. 22.(10分)(2014•莆田)如图,AB是⊙O的直径,C是⊙O上的一点,过点A作AD⊥CD 于点D,交⊙O于点E,且 =.(1)求证:CD是⊙O的切线; (2)若tan∠CAB=,BC=3,求DE的长. 23.(10分)(2014•莆田)某水果店销售某中水果,由历年市场行情可知,从第1月至第1 2月,这种水果每千克售价y1(元)与销售时间第x月之间存在如图1(一条线段)的变化趋 势,每千克成本y2(元)与销售时间第x月满足函数关系式y2=mx2﹣8mx+n,其变化趋势如 图2. (1)求y2的解析式; (2)第几月销售这种水果,每千克所获得利润最大?最大利润是多少? 24.(12分)(2014•莆田)如图,在边长为4的正方形ABCD中,动点E以每秒1个单位长 度的速度从点A开始沿边AB向点B运动,动点F以每秒2个单位长度的速度从点B开始沿折线 BC﹣CD向点D运动,动点E比动点F先出发1秒,其中一个动点到达终点时,另一个动点也 随之停止运动,设点F的运动时间为t秒. (1)点F在边BC上. ①如图1,连接DE,AF,若DE⊥AF,求t的值; ②如图2,连结EF,DF,当t为何值时,△EBF与△DCF相似? (2)如图3,若点G是边AD的中点,BG,EF相交于点O,试探究:是否存在在某一时刻t ,使得 =?若存在,求出t的值;若不存在,请说明理由. 25.(14分)(2014•莆田)如图,抛物线C1:y=(x+m)2(m为常数,m>0),平移抛 物线y=﹣x2,使其顶点D在抛物线C1位于y轴右侧的图象上,得到抛物线C2.抛物线C2交x 轴于A,B两点(点A在点B的左侧),交y轴于点C,设点D的横坐标为a. (1)如图1,若m=. ①当OC=2时,求抛物线C2的解析式; ②是否存在a,使得线段BC上有一点P,满足点B与点C到直线OP的距离之和最大且AP=BP ?若存在,求出a的值;若不存在,请说明理由; (2)如图2,当OB=2 ﹣m(0<m< )时,请直接写出到△ABD的三边所在直线的距 离相等的所有点的坐标(用含m的式子表示). 2014年福建省莆田市中考数学试卷 参考答案与试题解析 一、精心选一选:本大题共8小题,每小题4分,共32分,每小题给出的四个选项中有且只 有一个选项是符合题目要求的.答对的得4分,答错、不答或答案超过一个的一律得0分. 1.(4分)(2014•莆田)3的相反数是( ) ﹣3 A. B.3 C. D. ﹣考点 相反数. :.根据相反数的性质,互为相反数的两个数和为0,采用逐一检验法求解即可. 分析 :解:根据概念,(3的相反数)+(3)=0,则3的相反数是﹣3. 故选A. 解答 :点评 本题考查了相反数的意义,一个数的相反数就是在这个数前面添上“﹣”号:一个正 数的相反数是负数,一个负数的相反数是正数,0的相反数是0. : 2.(4分)(2014•莆田)下列运算正确的是( ) (a﹣b)2=a2﹣b2 D. 3a ﹣a =2a 32633222 A. B. C. a •a =a (2a) =6a 完全平方公式;合并同类项;同底数幂的乘法;幂的乘方与积的乘方. .考点 :根据同底数幂相乘,底数不变指数相加;积的乘方,等于把积的每一个因式分别乘 方,再把所得的幂相乘;完全平方公式;合并同类项法则对各选项分析判断利用排 除法求解. 分析 :解:A、a3•a2=a3+2=a5,故本选项错误; 解答 :B、(2a)3=8a3,故本选项错误; C、(a﹣b)2=a2﹣2ab+b2,故本选项错误; D、3a2﹣a2=2a2,故本选项正确. 故选D. 点评 本题考查了完全平方公式,合并同类项法则,同底数幂的乘法,积的乘方的性质, 熟记性质与公式并理清指数的变化是解题的关键. : 3.(4分)(2014•莆田)如图图形中,是轴对称图形,但不是中心对称图形的是( ) A. B. C. D. 中心对称图形;轴对称图形. .考点 :根据中心对称图形的定义旋转180°后能够与原图形完全重合即是中心对称图形,以 及轴对称图形的定义即可判断出. 分析 :解:A、∵此图形旋转180°后能与原图形重合,∴此图形是中心对称图形,也是轴对称 图形,故此选项错误; 解答 :B、∵此图形旋转180°后不能与原图形重合,∴此图形不是中心对称图形,是轴对称图 形,故此选项正确; C、此图形旋转180°后能与原图形重合,此图形是中心对称图形,也是轴对称图形, 故此选项错误; D、∵此图形旋转180°后能与原图形重合,∴此图形是中心对称图形,不是轴对称图形 ,故此选项错误. 故选:B. 点评 此题主要考查了中心对称图形与轴对称的定义,根据定义得出图形形状是解决问题 的关键. : 4.(4分)(2014•莆田)如图是由6个大小相同的小正方体组成的几何体,它的左视图是 ( ) A. B. C. D. 简单组合体的三视图. .考点 :细心观察图中几何体中正方体摆放的位置,根据左视图是从左面看到的图形判定则 分析 :可. 解:从物体左面看,第一层有3个正方形,第二层的中间有1个正方形. 故选C. 解答 :点评 本题考查了三视图的知识,左视图是从物体左面看所得到的图形,解答时学生易将 三种视图混淆而错误的选其它选项. : 5.(4分)(2014•莆田)若x、y满足方程组 ﹣1 C.2 ,则x﹣y的值等于( ) D.3 A. B.1 解二元一次方程组. 计算题. .考点 :专题 :方程组两方程相减即可求出x﹣y的值. 分析 :解答 :解: ,②﹣①得:2x﹣2y=﹣2, 则x﹣y=﹣1, 故选A 点评 此题考查了解二元一次方程组,利用了消元的思想,消元的方法有:代入消元法与 : 加减消元法. 6.(4分)(2014•莆田)在半径为2的圆中,弦AB的长为2,则 的长等于( ) A. B. C. D. 弧长的计算. .考点 :连接OA、OB,求出圆心角AOB的度数,代入弧长公式求出即可. 分析 :解答 :解:连接OA、OB, ∵OA=OB=AB=2, ∴△AOB是等边三角形, ∴∠AOB=60°, ∴的长为 =,故选C. 点评 本题考查了弧长公式,等边三角形的性质和判定的应用,注意:已知圆的半径是R, :弧AB对的圆心角的度数是n°,则弧AB的长= . 7.(4分)(2014•莆田)如图,点B在x轴上,∠ABO=90°,∠A=30°,OA=4,将△OAB饶 点O按顺时针方向旋转120°得到△OA′B′,则点A′的坐标是( ) (2,﹣2 )(2,﹣2 )(2 ,﹣2) (2 ,﹣2) D. A. B. C. 坐标与图形变化-旋转. 数形结合. .考点 :专题 :根据含30度的直角三角形三边的关系得到OB=OA=2,AB= OB=2 ,则A点坐标 为(2,2 ),再根据旋转的性质得到∠A′OA=120°,OA′=OA=4, 则∠A′OB=60°,于是可判断点A′和点A关于x轴对称,然后根据关于x轴对称的点的坐 标特征写出点A′的坐标. 分析 :解答 解:∵∠ABO=90°,∠A=30°,OA=4, :∴∠AOB=60°,OB=OA=2,AB= OB=2 ∴A点坐标为(2,2 ), ,∵△OAB饶点O按顺时针方向旋转120°得到△OA′B′, ∴∠A′OA=120°,OA′=OA=4, ∴∠A′OB=60°, ∴点A′和点A关于x轴对称, ∴点A′的坐标为(2,﹣2 ). 故选B. 点评 本题考查了坐标与图形变化﹣旋转:图形或点旋转之后要结合旋转的角度和图形的 特殊性质来求出旋转后的点的坐标.常见的是旋转特殊角度如:30°,45°,60°,90° ,180°.也考查了含30度的直角三角形三边的关系. : 8.(4分)(2014•莆田)如图,在矩形ABCD中,AB=2,点E在边AD上,∠ABE=45°,B E=DE,连接BD,点P在线段DE上,过点P作PQ∥BD交BE于点Q,连接QD.设PD=x,△PQ D的面积为y,则能表示y与x函数关系的图象大致是( ) A. B. C. D. 动点问题的函数图象. .考点 :判断出△ABE是等腰直角三角形,根据等腰直角三角形的性质求出AE、BE,然后表 示出PE、QE,再求出点Q到AD的距离,然后根据三角形的面积公式表示出y与x的关 系式,再根据二次函数图象解答. 分析 :解答 解:∵∠ABE=45°,∠A=90°, :∴△ABE是等腰直角三角形, ∴AE=AB=2,BE= AB=2 ∵BE=DE,PD=x, ,∴PE=DE﹣PD=2 ﹣x, ∵PQ∥BD,BE=DE, ∴QE=PE=2 ﹣x, 又∵△ABE是等腰直角三角形(已证), ∴点Q到AD的距离= (2 ﹣x)=2﹣ x, ∴△PQD的面积y=x(2﹣ x)=﹣ (x2﹣2 x+2)=﹣ (x﹣ )2+ ,即y=﹣ (x﹣ )2+ ,纵观各选项,只有C选项符合. 故选C. 点评 本题考查了动点问题的函数图象,等腰直角三角形的判定与性质,三角形的面积, 二次函数图象,求出点Q到AD的距离,从而列出y与x的关系式是解题的关键. : 二、细心填一填:本大题共8小题,每小题4分,共32分. 9.(4分)(2014•莆田)我国的北斗卫星导航系统与美国的GPS和俄罗斯格洛纳斯系统并 称世界三大卫星导航系统,北斗系统的卫星轨道高达36000公里,将36000用科学记数法表 示为 3.6×104 . 科学记数法—表示较大的数. .考点 :科学记数法的表示形式为a×10n的形式,其中1≤|a|<10,n为整数.确定n的值时,要 看把原数变成a时,小数点移动了多少位,n的绝对值与小数点移动的位数相同.当 原数绝对值>1时,n是正数;当原数的绝对值<1时,n是负数. 解:将36000用科学记数法表示为:3.6×104. 分析 :解答 :故答案为:3.6×104. 点评 此题考查科学记数法的表示方法.科学记数法的表示形式为a×10n的形式,其中1≤|a| <10,n为整数,表示时关键要正确确定a的值以及n的值. : 10.(4分)(2014•莆田)若正n边形的一个外角为45°,则n= 8 . 多边形内角与外角. .考点 :根据正多边形的外角和的特征即可求出多边形的边数. 分析 :解答 解:n=360°÷45°=8. 答:n的值为8. 故答案为:8. :点评 本题考查多边形的外角和的特征:多边形的外角和等于360°,是基础题型. : 11.(4分)(2014•莆田)若关于x的一元二次方程x2+3x+a=0有一个根是﹣1,则a= 2 .考点 一元二次方程的解. :.把x=﹣1代入原方程,列出关于a的新方程,通过解新方程可以求得a的值. 分析 :解:∵关于x的一元二次方程x2+3x+a=0有一个根是﹣1, ∴(﹣1)2+3×(﹣1)+a=0, 解得 a=2, 解答 :故答案是:2. 点评 本题考查的是一元二次方程的根即方程的解的定义.一元二次方程的根就是一元二 次方程的解,就是能够使方程左右两边相等的未知数的值.即用这个数代替未知数 :所得式子仍然成立. 12.(4分)(2014•莆田)在一个不透明的袋子中,装有大小、形状、质地等都相同的红 色、黄色、白色小球各1个,从袋子中随机摸出一个小球,之后把小球放回袋子中并摇匀, 再随机摸出一个小球,则两次摸出的小球颜色相同的概率是 . 列表法与树状图法. .考点 :首先根据题意画出树状图,然后由树状图求得所有等可能的结果与两次摸出的小球 颜色相同的情况,再利用概率公式即可求得答案. 解:画树状图得: 分析 :解答 :∵共有9种等可能的结果,两次摸出的小球颜色相同的有3种情况, ∴两次摸出的小球颜色相同的概率是: = 故答案为: 点评 本题考查的是用列表法或画树状图法求概率.列表法或画树状图法可以不重复不遗 漏的列出所有可能的结果,列表法适合于两步完成的事件,树状图法适合两步或两 步以上完成的事件.用到的知识点为:概率=所求情况数与总情况数之比. : 13.(4分)(2014•莆田)在一次数学测试中,小明所在小组6人的成绩(单位:分)分别 为84、79、83、87、77、81,则这6人本次数学测试成绩的中位数是 82 . 考点 中位数. :.根据中位数的定义先把这组数据从小到大排列,再求出最中间两个数的平均数即可 分析 :.解:把这组数据从小到大排列为:77、79、81、83、84、87, 最中间两个数的平均数是:(81+83)÷2=82; 故答案为:82. 解答 :点评 此题考查了中位数,中位数是将一组数据从小到大(或从大到小)重新排列后,最 中间的那个数(最中间两个数的平均数),叫做这组数据的中位数,熟练掌握中位 数的概念是本题的关键. : 14.(4分)(2014•莆田)计算: = a﹣2 . 考点 分式的加减法. :.专题 :计算题. 根据同分母分式加减运算法则,分母不变只把分子相加减即可求解. 分析 :解答 :解: ==a﹣2.故答案为a﹣2. 点评 本题主要考查同分母分式加减,熟练掌握运算法则是解题的关键. : 15.(4分)(2014•莆田)如图,菱形ABCD的边长为4,∠BAD=120°,点E是AB的中点, 点F是AC上的一动点,则EF+BF的最小值是 2 . 轴对称-最短路线问题;菱形的性质. .考点 :首先连接DB,DE,设DE交AC于M,连接MB,DF.证明只有点F运动到点M时,EF +BF取最小值,再根据菱形的性质、勾股定理求得最小值. 分析 :解:连接DB,DE,设DE交AC于M,连接MB,DF,延长BA,DH⊥BA于H, 解答 :∵四边形ABCD是菱形, ∴AC,BD互相垂直平分, ∴点B关于AC的对称点为D, ∴FD=FB, ∴FE+FB=FE+FD≥DE. 只有当点F运动到点M时,取等号(两点之间线段最短), △ABD中,AD=AB,∠DAB=120°, ∴∠HAD=60°, ∵DH⊥AB, ∴AH=AD,DH= AD, ∵菱形ABCD的边长为4,E为AB的中点, ∴AE=2,AH=2, ∴EH=4,DH=2 ,在RT△EHD中,DE= ∴EF+BF的最小值为2 ==2 .点评 此题主要考查菱形是轴对称图形的性质,知道什么时候会使EF+BF成为最小值是解 本题的关键. : 16.(4分)(2014•莆田)如图放置的△OAB1,△B1A1B2,△B2A2B3,…都是边长为2的等 边三角形,边AO在y轴上,点B1,B2,B3,…都在直线y= x上,则A2014的坐标是 (2014 ,2016) . 一次函数图象上点的坐标特征;等边三角形的性质. .考点 :专题 规律型. :分析 :根据题意得出直线AA1的解析式为:y= x+2,进而得出A,A1,A2,A3坐标,进 而得出坐标变化规律,进而得出答案. 解:过B1向x轴作垂线B1C,垂足为C, 解答 :由题意可得:A(0,2),AO∥A1B1,∠B1OC=30°, ∴CO=OB1cos30°= ,∴B1的横坐标为: ,则A1的横坐标为: ,连接AA1,可知所有三角形顶点都在直线AA1上, ∵点B1,B2,B3,…都在直线y= x上,AO=2, ∴直线AA1的解析式为:y= x+2, ∴y= ×+2=3, ∴A1( ,3), 同理可得出:A2的横坐标为:2 ,∴y= ×2 +2=4, ∴A2(2 ,4), ∴A3(3 ,5), …A2014(2014 ,2016). 故答案为:(2014 ,2016). 点评 此题主要考查了一次函数图象上点的坐标特征以及数字变化类,得出A点横纵坐标变 化规律是解题关键. : 三、耐心做一做:本大题共9小题,共86分,解答应写出必要的文字说明、证明过程或演 算步骤 17.(8分)(2014•莆田)计算: ﹣2sin60°+|﹣ |. 实数的运算;特殊角的三角函数值. .考点 :先根据数的开方法则、特殊角的三角函数值、绝对值的性质计算出各数,再根据实 分析 数混合运算的法则进行计算即可. :解答 :解:原式=3﹣2× +=3﹣ =3. +点评 本题考查的是实数的运算,熟知数的开方法则、特殊角的三角函数值、绝对值的性 质是解答此题的关键. : 18.(8分)(2014•莆田)解不等式 ≥,并把它的解集在数轴上表示出来. 解一元一次不等式;在数轴上表示不等式的解集. .考点 :专题 计算题. :先去分母和去括号得到6﹣3x≥4﹣4x,然后移项后合并得到x≥﹣2,再利用数轴表示 分析 :解集. 解:去分母得3(2﹣x)≥4(1﹣x), 去括号得6﹣3x≥4﹣4x, 移项得4x﹣3x≥4﹣6, 合并得x≥﹣2, 解答 :在数轴上表示为: .点评 本题考查了解一元一次不等式:解一元一次不等式的基本步骤为:①去分母;②去 括号;③移项;④合并同类项;⑤化系数为1.也考查了在数轴上表示不等式的解 :集. 19.(8分)(2014•莆田)某校为了解该校九年级学生对蓝球、乒乓球、羽毛球、足球四 种球类运动项目的喜爱情况,对九年级部分学生进行了随机抽样调查,每名学生必须且只 能选择最喜爱的一项运动项目上,将调查结果统计后绘制成如图两幅不完整的统计图,请 根据图中的信息,回答下列问题: (1)这次被抽查的学生有 60 人;请补全条形统计图; (2)在统计图2中,“乒乓球”对应扇形的圆心角是 144 度; (3)若该校九年级共有480名学生,估计该校九年级最喜欢足球的学生约有 48 人. 条形统计图;用样本估计总体;扇形统计图. .考点 :(1)根据C类的人数是9,所占的比例是20%,据此即可求得总人数; (2)利用360°乘以对应的比例即可求解; 分析 :(3)利用总人数480,乘以对应的比例即可. 解:(1)被抽查的学生数是:9÷15%=60(人), D项的人数是:60﹣21﹣24﹣9=6(人), 解答 :;(2)“乒乓球”对应扇形的圆心角是:360°× =144°; (3)480× =48(人). 故答案是:60,144,48. 点评 本题考查的是条形统计图和扇形统计图的综合运用,读懂统计图,从不同的统计图 中得到必要的信息是解决问题的关键.条形统计图能清楚地表示出每个项目的数据 ;扇形统计图直接反映部分占总体的百分比大小. : 20.(8分)(2014•莆田)如图,点D是线段BC的中点,分别以点B,C为圆心,BC长为 半径画弧,两弧相交于点A,连接AB,AC,AD,点E为AD上一点,连接BE,CE. (1)求证:BE=CE; (2)以点E为圆心,ED长为半径画弧,分别交BE,CE于点F,G.若BC=4,∠EBD=30°, 求图中阴影部分(扇形)的面积. 全等三角形的判定与性质;等边三角形的性质;扇形面积的计算. .考点 :专题 证明题. :(1)由点D是线段BC的中点得到BD=CD,再由AB=AC=BC可判断△ABC为等边三 角形,于是得到AD为BC的垂直平分线,根据线段垂直平分线的性质得BE=CE; (2)由EB=EC,根据等腰三角形的性质得∠EBC=∠ECB=30°,则根据三角形内角和 定理计算得∠BEC=120°,在Rt△BDE中,BD=BC=2,∠EBD=30°, 分析 :根据含30度的直角三角形三边的关系得到ED= BD= ,然后根据扇形的面积公 式求解. (1)证明:∵点D是线段BC的中点, ∴BD=CD, 解答 :∵AB=AC=BC, ∴△ABC为等边三角形, ∴AD为BC的垂直平分线, ∴BE=CE; (2)解:∵EB=EC, ∴∠EBC=∠ECB=30°, ∴∠BEC=120°, 在Rt△BDE中,BD=BC=2,∠EBD=30°, ∴ED= BD= ,∴阴影部分(扇形)的面积= =π. 点评 本题考查了全等三角形的判定与性质:全等三角形的判定是结合全等三角形的性质 证明线段和角相等的重要工具.也考查了等边三角形的判定与性质、相等垂直平分 线的性质以及扇形的面积公式. : 21.(8分)(2014•莆田)如图,在平面直角坐标系中,直线l与x轴相交于点M,与y轴相 交于点N,Rt△MON的外心为点A(,﹣2),反比例函数y=(x>0)的图象过点A. (1)求直线l的解析式; (2)在函数y=(x>0)的图象上取异于点A的一点B,作BC⊥x轴于点C,连接OB交直线l 于点P.若△ONP的面积是△OBC面积的3倍,求点P的坐标. 反比例函数综合题. 综合题. .考点 :专题 :(1)由A为直角三角形外心,得到A为斜边MN中点,根据A坐标确定出M与N坐标 ,设直线l解析式为y=mx+n,将M与N坐标代入求出m与n的值,即可确定出直线l解 分析 :析式; (2)将A坐标代入反比例解析式求出k的值,确定出反比例解析式,利用反比例函数 k的意义求出△OBC的面积,由△ONP的面积是△OBC面积的3倍求出△ONP的面积, 确定出P的横坐标,即可得出P坐标. 解:(1)∵Rt△MON的外心为点A(,﹣2), ∴A为MN中点,即M(3,0),N(0,﹣4), 设直线l解析式为y=mx+n, 解答 :将M与N代入得: ,解得:m=,n=﹣4, 则直线l解析式为y=x﹣4; (2)将A(,﹣2)代入反比例解析式得:k=﹣3, ∴反比例解析式为y=﹣, ∵B为反比例函数图象上的点,且BC⊥x轴, ∴S△OBC=, ∵S△ONP=3S△OBC ∴S△ONP=, ,设P横坐标为a(a>0), ∴ON•a=,即a=, 则P坐标为(,﹣1). 点评 此题属于反比例函数综合题,涉及的知识有:待定系数法确定函数解析式,反比例 函数k的几何意义,以及坐标与图形性质,熟练掌握待定系数法是解本题的关键. : 22.(10分)(2014•莆田)如图,AB是⊙O的直径,C是⊙O上的一点,过点A作AD⊥CD 于点D,交⊙O于点E,且 (1)求证:CD是⊙O的切线; (2)若tan∠CAB=,BC=3,求DE的长. =.切线的判定. 证明题. .考点 :专题 :分析 :(1)连结OC,由 =,根据圆周角定理得∠1=∠2,而∠1=∠OCA,则∠2=∠OCA ,则可判断OC∥AD,由于AD⊥CD,所以OC⊥CD,然后根据切线的判定定理得到CD 是⊙O的切线; (2)连结BE交OC于F,由AB是⊙O的直径得∠ACB=90°,在Rt△ACB中,根据正切 的定义得AC=4,再利用勾股定理计算出AB=5,然后证明Rt△ABC∽Rt△ACD,利用 相似比先计算出AD= ,再计算出CD= ;根据垂径定理的推论由 =得OC⊥B E,BF=EF,于是可判断四边形DEFC为矩形,所以EF=CD= ,则BE=2EF= ,然 后在Rt△ABE中,利用勾股定理计算出AE=,再利用DE=AD﹣AE求解. (1)证明:连结OC,如图, 解答 :∵=,∴∠1=∠2, ∵OC=OA, ∴∠1=∠OCA, ∴∠2=∠OCA, ∴OC∥AD, ∵AD⊥CD, ∴OC⊥CD, ∴CD是⊙O的切线; (2)解:连结BE交OC于F,如图, ∵AB是⊙O的直径, ∴∠ACB=90°, 在Rt△ACB中,tan∠CAB= =, 而BC=3, ∴AC=4, ∴AB= =5, ∵∠1=∠2, ∴Rt△ABC∽Rt△ACD, ∴∵==,即 =,解得AD= ,即 =,解得CD= ,,∵=,∴OC⊥BE,BF=EF, ∴四边形DEFC为矩形, ∴EF=CD= ∴BE=2EF= ,,∵AB为直径, ∴∠BEA=90°, 在Rt△ABE中,AE= ==, ∴DE=AD﹣AE= ﹣ = . 点评 本题考查了切线的判定定理:经过半径的外端且垂直于这条半径的直线是圆的切线 .也考查了圆周角定理和相似三角形的判定与性质. : 23.(10分)(2014•莆田)某水果店销售某中水果,由历年市场行情可知,从第1月至第1 2月,这种水果每千克售价y1(元)与销售时间第x月之间存在如图1(一条线段)的变化趋 势,每千克成本y2(元)与销售时间第x月满足函数关系式y2=mx2﹣8mx+n,其变化趋势如 图2. (1)求y2的解析式; (2)第几月销售这种水果,每千克所获得利润最大?最大利润是多少? 二次函数的应用. .考点 :(1)把函数图象经过的点(3,6),(7,7)代入函数解析式,解方程组求出m、n 的值,即可得解; 分析 :(2)根据图1求出每千克的售价y1与x的函数关系式,然后根据利润=售价﹣成本得 到利润与x的函数关系式,然后整理成顶点式形式,再根据二次函数的最值问题解答 即可. 解:(1)由图可知,y2=mx2﹣8mx+n经过点(3,6),(7,7), 解答 :∴,解得 .∴y2=x2﹣x+ (1≤x≤12); (2)设y1=kx+b(k≠0), 由图可知,函数图象经过点(4,11),(8,10), 则,解得 ,所以,y1=﹣x+12, 所以,每千克所获得利润=(﹣x+12)﹣(x2﹣x+ )=﹣x+12﹣x2+x﹣ =﹣x2+x+ =﹣(x2﹣6x+9)++ =﹣(x﹣3)2+ ∵﹣<0, ,∴当x=3时,所获得利润最大,为 元. 答:第3月销售这种水果,每千克所获得利润最大,最大利润是 元/千克. 点评 本题考查了二次函数的应用,主要利用了待定系数法求二次函数解析式,待定系数 法求一次函数解析式,二次函数的最值问题,难点在于(2)整理出利润的表达式并 整理成顶点式形式. : 24.(12分)(2014•莆田)如图,在边长为4的正方形ABCD中,动点E以每秒1个单位长 度的速度从点A开始沿边AB向点B运动,动点F以每秒2个单位长度的速度从点B开始沿折线 BC﹣CD向点D运动,动点E比动点F先出发1秒,其中一个动点到达终点时,另一个动点也 随之停止运动,设点F的运动时间为t秒. (1)点F在边BC上. ①如图1,连接DE,AF,若DE⊥AF,求t的值; ②如图2,连结EF,DF,当t为何值时,△EBF与△DCF相似? (2)如图3,若点G是边AD的中点,BG,EF相交于点O,试探究:是否存在在某一时刻t ,使得 =?若存在,求出t的值;若不存在,请说明理由. 四边形综合题. .考点 :(1)①利用正方形的性质及条件,得出△ABF≌△DAE,由AE=BF列式计算. 分析 :②利用△EBF∽△DCF,得出 =,列出方程求解. (2)①0<t≤2时如图3,以点B为原点BC为x轴,BA为y轴建立坐标系,先求出EF所 在的直线和BG所在的直线函数关系式是,再利用勾股定理求出BG,运用 =,求出 点O的坐标把O的坐标代入EF所在的直线函数关系式求解.②当t>2时如图4,以点B 为原点BC为x轴,BA为y轴建立坐标系,以点B为原点BC为x轴,BA为y轴建立坐标 系,先求出EF所在的直线和BG所在的直线函数关系式是,再利用勾股定理求出BG ,运用 =,求出点O的坐标把O的坐标代入EF所在的直线函数关系式求解. 解:(1)①如图1 解答 :∵DE⊥AF, ∴∠AOE=90°, ∴∠BAF+∠AEO=90°, ∵∠ADE+∠AEO=90°, ∴∠BAE=∠ADE, 又∵四边形ABCD是正方形, ∴AE=AD,∠ABF=∠DAE=90°, 在△ABF和△DAE中, ∴△ABF≌△DAE(ASA) ∴AE=BF, ∴1+t=2t, 解得t=1. ②如图2 ∵△EBF∽△DCF ∴=,∵BF=2t,AE=1+t, ∴FC=4﹣2t,BE=4﹣1﹣t=3﹣t, ∴=,解得,t= 故t= ,t= (舍去), .(2)①0<t≤2时如图3,以点B为原点BC为x轴,BA为y轴建立坐标系, A的坐标(0,4),G的坐标(2,4),F点的坐标(2t,0),E的坐标(0,3﹣t) EF所在的直线函数关系式是:y= x+3﹣t, BG所在的直线函数关系式是:y=2x, ∵BG= =2 ∵=, ∴BO= ,OG= ,设O的坐标为(a,b), 解得 ∴O的坐标为( , ) 把O的坐标为(,)代入y= x+3﹣t,得 =×+3﹣t, 解得,t= (舍去),t= ,②当3≥t>2时如图4,以点B为原点BC为x轴,BA为y轴建立坐标系, A的坐标(0,4),G的坐标(2,4),F点的坐标(4,2t﹣4),E的坐标(0,3﹣t )EF所在的直线函数关系式是:y= x+3﹣t, BG所在的直线函数关系式是:y=2x, ∵BG= =2 ∵=, ∴BO= ,OG= ,设O的坐标为(a,b), 解得 ∴O的坐标为(,) 把O的坐标为(,)代入y= x+3﹣t,得 =×+3﹣t, 解得:t= 综上所述,存在t= .或t= ,使得 = . 点评 本题主要考查了四边形的综合题,解题的关键是把四边形与坐标系相结合求解. : 25.(14分)(2014•莆田)如图,抛物线C1:y=(x+m)2(m为常数,m>0),平移抛 物线y=﹣x2,使其顶点D在抛物线C1位于y轴右侧的图象上,得到抛物线C2.抛物线C2交x 轴于A,B两点(点A在点B的左侧),交y轴于点C,设点D的横坐标为a. (1)如图1,若m=. ①当OC=2时,求抛物线C2的解析式; ②是否存在a,使得线段BC上有一点P,满足点B与点C到直线OP的距离之和最大且AP=BP ?若存在,求出a的值;若不存在,请说明理由; (2)如图2,当OB=2 ﹣m(0<m< )时,请直接写出到△ABD的三边所在直线的距 离相等的所有点的坐标(用含m的式子表示). 二次函数综合题. .考点 :(1)①首先写出平移后抛物线C2的解析式(含有未知数a),然后利用点C(0,2 )在C2上,求出抛物线C2的解析式; 分析 :②认真审题,题中条件“AP=BP”意味着点P在对称轴上,“点B与点C到直线OP的距离 之和最大”意味着OP⊥BC.画出图形,如答图1所示,利用三角函数(或相似),求 出a的值; (2)解题要点有3个: i)判定△ABD为等边三角形; ii)理论依据是角平分线的性质,即角平分线上的点到角两边的距离相等; iii)满足条件的点有4个,即△ABD形内1个(内心),形外3个.不要漏解. 解:(1)当m=时,抛物线C1:y=(x+)2. 解答 :∵抛物线C2的顶点D在抛物线C1上,且横坐标为a, ∴D(a,(a+)2). ∴抛物线C2:y=﹣(x﹣a)2+(a+)2 (I). ①∵OC=2,∴C(0,2). ∵点C在抛物线C2上, ∴﹣(0﹣a)2+(a+)2=2, 解得:a=,代入(I)式, 得抛物线C2的解析式为:y=﹣x2+x+2. ②在(I)式中, 令y=0,即:﹣(x﹣a)2+(a+)2=0,解得x=2a+或x=﹣,∴B(2a+,0); 令x=0,得:y=a+,∴C(0,a+). 设直线BC的解析式为y=kx+b,则有: ,解得 ,∴直线BC的解析式为:y=﹣ x+(a+ ). 假设存在满足条件的a值. ∵AP=BP, ∴点P在AB的垂直平分线上,即点P在C2的对称轴上; ∵点B与点C到直线OP的距离之和≤BC,只有OP⊥BC时等号成立, ∴OP⊥BC. 如答图1所示,设C2对称轴x=a(a>0)与BC交于点P,与x轴交于点E, 则OP⊥BC,OE=a. ∵点P在直线BC上,∴∴P(a, a+ ),PE= a+ . ∵tan∠EOP=tan∠BCO= ==2, ∴==2, 解得:a= . ∴存在a= ,使得线段BC上有一点P,满足点B与点C到直线OP的距离之和最大且AP= BP (3)∵抛物线C2的顶点D在抛物线C1上,且横坐标为a, ∴D(a,(a+m)2). ∴抛物线C2:y=﹣(x﹣a)2+(a+m)2. 令y=0,即﹣(x﹣a)2+(a+m)2=0,解得:x1=2a+m,x2=﹣m,∴B(2a+m,0). ∵OB=2 ﹣m,∴2a+m=2 ﹣m,∴a= ﹣m. ∴D( ﹣m,3). AB=OB+OA=2 ﹣m+m=2 .如答图2所示,设对称轴与x轴交于点E,则DE=3,BE=AB= ,OE=OB﹣BE= m. ﹣∵tan∠ABD= ==,∴∠ABD=60°. 又∵AD=BD,∴△ABD为等边三角形. 作∠ABD的平分线,交DE于点P1,则P1E=BE•tan30°= •=1, ∴P1( ﹣m,1); 在△ABD形外,依次作各个外角的平分线,它们相交于点P2、P3、P4. 在Rt△BEP2中,P2E=BE•tan60°= ∴P2( ﹣m,﹣3); •=3, 易知△ADP3、△BDP4均为等边三角形,∴DP3=DP4=AB=2 ,且P3P4∥x轴. ∴P3(﹣ ﹣m,3)、P4(3 ﹣m,3). 综上所述,到△ABD的三边所在直线的距离相等的所有点有4个, 其坐标为:P1( ﹣m,1),P2( ﹣m,﹣3),P3(﹣ ﹣m,3),P4(3 ﹣m,3). 点评 本题是二次函数压轴题,以平移变换为背景,考查了二次函数、一次函数、三角函 数(或相似)、等边三角形、角平分线的性质等知识点,有一定的难度.函数解析 式中含有未知数,增大了试题的难度.第(2)问中,解题关键是理解“点B与点C到 直线OP的距离之和最大且AP=BP”的含义;第(3)问中,满足条件的点P有4个,不 :要漏解.
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