一、選擇題
題號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
答案 B B A B C D B B A D
二、填空題
11.x(x+2)(x-2)
12.x≠1
13.15π
14.35
15.m>-4
16.2
三、解答題
17.【解析】|2-tan 60°|-(π-3.14)0+\a\vs4\al\c1(-\f(12))-2+12)2
=|2-3|-1+4+3
=2-3-1+4+34 分
=5.6 分
18.【解析】原式=4(x2-2x+1)-(4x2-9)+2x2+8x
=4x2-8x+4-4x2+9+2x2+8x
=2x2+13,4 分
當(dāng) x=-1 時(shí),原式=2+13=15.6 分
19.【解析】(1)延長 AE 交 CD 于點(diǎn) H,
∵∠EAB=∠ABC=∠BCD=90°,
∴四邊形 ABCH 為矩形,
∴CH=AB=2,且∠AHD=90°,
∴DH=3.7-2=1.7,
又∵∠CDE=30°,
∴EH=1.7÷3≈1.0,DE=2EH≈2.0,
∴AE=BC-EH≈1.3,
∴AE+DE≈3.3,
答:AE+DE 的長度約為 3.3 km.3 分
(2)60 km/h=1 km/min,40 km/h=23 km/min,
經(jīng)過路線 A→B→C→D 的時(shí)間 t1=(2+2.3+3.7)÷23=12 min,
經(jīng)過路線 A→E→D 的時(shí)間 t2=3.31=3.3 min,
12-3.3=8.7 min,
答:大約可節(jié)約 8.7 分鐘.6 分
20.【解析】(1)根據(jù)題意得:總?cè)藬?shù)為:3÷15%=20(人),
表示“D 等級”的扇形的圓心角為 420×360°=72°;
C 等級所占的百分比為 820×100%=40%,
所以 m=40,
故答案為:20,72,40.3 分
(2)等級 B 的人數(shù)為 20-(3+8+4)=5(人),
補(bǔ)全統(tǒng)計(jì)圖,如圖所示:
5 分
(3)根據(jù)題意,列出表格,如下:
男 女 1 女 2
男 女 1、男 女 2、男
女 1 男、女 1 女 2、女 1
女 2 男、女 2 女 1、女 2
共有 6 種等可能結(jié)果,其中恰是一男一女的有 4 種,
所以恰是一男一女的概率為 46=23.8 分
21.【解析】(1)∵D 是邊 BC 的中點(diǎn),
∴BD=CD=12BC,
∵CE∥AB,
∴∠B=∠DCE,∠E=∠BAD,
在△ABD 和△ECD 中,
∠BAD=∠E,∠B=∠DCE,BD=CD,
∴△ABD≌△ECD(AAS).4 分
(2)由(1)可知△ABD≌△ECD,
∴AB=CE=5,
在△ABC 中,AB-AC<BC<AB+AC,
∴2<BC<8.8 分
22.【解析】(1)設(shè)第一批每份的進(jìn)價(jià)是 x 元,則第二批每份的進(jìn)價(jià)是(x+1)元,
由題意得:1500x+1=600x×2,
解得:x=4,
經(jīng)檢驗(yàn),x=4 是所列方程的解,且符合題意,
∴x+1=4+1=5,
答:第一批書簽每份的進(jìn)價(jià)是 4 元.5 分
(2)由(1)可知,兩批書簽進(jìn)貨量分別為 600÷4=150(份),1500÷5=300(份),
設(shè)每份書簽的標(biāo)價(jià)是 a 元,
由題意得:(150a+300a)-(600+1500)≥1500,
解得:a≥8,
答:每份書簽的標(biāo)價(jià)至少是 8 元.9 分
23.【解析】(1)∵EF⊥AD,
∴∠OED=90°,
∴∠ODA+∠DOE=90°,
∵∠FOC=∠ODA,
∴∠FOC+∠DOE=90°,
∴∠COD=180°-90°=90°,
∴AC⊥BD,
又∵四邊形 ABCD 是平行四邊形,
∴四邊形 ABCD 為菱形.5 分
(2)法一:由(1)可知,四邊形 ABCD 為菱形,
∴AD=AB=1,OA=OC=12AC,
∵EF⊥AD,
∴S 菱形 ABCD=12AC?BD=AD?EF,
∵BD=3EF,
∴12AC?3EF=AD?EF,
即 32AC=1,
∴AC=23,
∴OC=12AC=13.9 分
法二:利用三角函數(shù) sin∠OBC=OCBC=OFOB=13,∴OC=13.9 分
法三:△BOC∽△BFO 得 OCBC=OFOB=13,∴OC=13.9 分
24.【解析】(1)由題可知,3x2-2x-1=0 的“輪轉(zhuǎn)對稱方程”是-x2-2x+3
=0,
即(x-1)(x+3)=0,
解得 x1=1,x2=-3.3 分
(2)將 A(1,0),B(2,0)代入 y=ax2+bx+c,
可得 a+b+c=0,4a+2b+c=0,)解得 b=-3a,c=2a,)
其“輪轉(zhuǎn)對稱函數(shù)”為 y=cx2+bx+a=2ax2-3ax+a,
∴y=a(2x2-3x+1),
令 2x2-3x+1=0,解得 x1=12,x2=1,
∴“輪轉(zhuǎn)對稱函數(shù)”的圖象過定點(diǎn)\a\vs4\al\c1(\f(12),0),(1,0).5 分
(3)(ⅰ)由直線 y=x 可知∠BOD=∠DOC=45°,
∵OD2=OB·OC,
∴ODOB=OCOD,
∴△COD∽△DOB,∴∠OCD=∠ODB,
∵∠DOC=45°,∴∠OCD+∠ODC=135°,
∴∠BDC=∠ODB+∠ODC=135°,
∴∠ACD=∠BDC=135°,
∴∠ECD=∠EDC=45°,
∴△CDE 是等腰直角三角形,
∴CD=2DE,
又∵BD=2DE,
∴BD=2CD,
∵△DOB∽△COD,
∴OBOD=ODOC=BDCD=2,
∴OD=2OC=22,OB=2OD=4,
∴D\rc\)(\a\vs4\al\c1(2,2),B\rc\)(\a\vs4\al\c1(4,0),
將 B\rc\)(\a\vs4\al\c1(4,0),C(0,2),D\rc\)(\a\vs4\al\c1(2,2)三點(diǎn)代入拋物
線 y1=ax2+bx+c,
得 16a+4b+c=0,c=2,4a+2b+c=2,解得 a=-\f(14c=2,12),
則 y1=-14x2+12x+2,
∴t= y0- x0= 20\a\vs4\al\c1(- \f(112)x0+ 2- x0= - 14x20- 12x0+ 2= -
14\rc\)(\a\vs4\al\c1(x0+1)2+94,
令 x0=-1 得,tmax=94,
要使 t≤m+74 恒成立,即 m≥t-74 恒成立,
則 m≥\a\vs4\al\c1(t-\f(74))max=tmax-74=12,
∴m≥12.8 分
(ⅱ)由(ⅰ)可知 y1=-14x2+12x+2,
∴y2=2x2+12x-14=2\a\vs4\al\c1(x+\f(18))2-932,
∵n>m≥12,
∴5m2-2m=m(5m-2)>0,同理 5n2-2n=n(5n-2)>0
又∵m5m2-2m≥1y2≥n5n2-2n,
∴5m2-2mm≤y2≤5n2-2nn,即 5m-2≤y2≤5n-2,
∵n>m≥12>-18,
∴2m2+\f(114114)=5n-2,解得 m=\f(1274),10 分
25.【解析】(1)∵四邊形 ABCD 內(nèi)接于☉O,∠BCD=114°,
∴∠BAD=66°,
︵ ︵ 又∵ = ,
∴∠BAC=∠DAC=12∠BAD=33°.3 分
(2)如圖,過點(diǎn) E 作 EG∥BQ,交 AD 于點(diǎn) G,
∴∠AEG=∠BFE=∠BEA,
又∵∠BAE=∠GAE 且 AE=AE,
∴△ABE≌△AGE(ASA),
∴EG=BE=BF,
又∵EG∥BQ,
∴△DEG∽△DBQ,
∴BEBQ=EGBQ=DEBD,
∴BEBQ+BEBD=DEBD+BEBD=BDBD=1,
∴1BQ+1BD=1BE.6 分
(3)法一:過點(diǎn) I 分別作 AB,AD,BD 的垂線,垂足分別為 M,N,H 點(diǎn),
∵BD 為直徑,
∴∠BAD=90°,
∴四邊形 AMIN 為矩形,
∵I 為內(nèi)心,
∴IM=IN=IH,
∴四邊形 AMIN 為正方形,
設(shè) AM=AN=IM=IN=IH=r,DH=DN=x,
∴BM=BH=2R-x,OH=R-x,
在 Rt△BAD 和 Rt△IOH 中,
由勾股定理可得(R-x)2+r2=\f(15(r+x)2+(2R-x+r)2=4R2,
解得 r=25R,x=45R,
∴AB=85R,AD=65R,
∵∠ABE=∠ACD,∠BAE=∠CAD,
∴△ABE∽△ACD,
∴AE·AC=AB·AD=4825R2,
又∵∠CBE=∠CAB,∠BCE=∠ACB,
∴△BCE∽△ACB,
∴CE·AC=CB2=2R2,
∴AECE=AE·ACCE·AC=2425.10 分
法二:由歐拉公式得:OI2=R2-2Rr=15R2,
∴r=25R=AB+AD-2R2,
∴AB+AD=145R,
又∵AB2+AD2=4R2,
∴AB=85R,AD=65R,
(后續(xù)同法一)10 分

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