2023届广东湛江二中学港城中学数学九上期末联考试题含解析_第1页
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文档简介

2022-2023学年九上数学期末模拟试卷考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(每题4分,共48分)1.下列图形中,既是轴对称图形,又是中心对称图形的是()A. B.C. D.2.由于受猪瘟的影响,今年9月份猪肉的价格两次大幅上涨,瘦肉价格由原来每千克23元,连续两次上涨后,售价上升到每千克40元,则下列方程中正确的是()A. B.C. D.3.如图,半径为3的⊙O内有一点A,OA=,点P在⊙O上,当∠OPA最大时,PA的长等于()A. B. C.3 D.24.已知某种礼炮的升空高度h(m)与飞行时间t(s)的关系式是h=﹣(t﹣4)2+1.若此礼炮在升空到最高处时引爆,则引爆需要的时间为()A.3s B.4s C.5s D.6s5.如图,过以为直径的半圆上一点作,交于点,已知,,则的长为()A.7 B.8 C.9 D.106.太阳与地球之间的平均距离约为150000000km,用科学记数法表示这一数据为()A.1.5×108km B.15×107km C.0.15×109km D.1.5×109km7.已知函数y=ax2-2ax-1(a是常数且a≠0),下列结论正确的是()A.当a=1时,函数图像过点(-1,1)B.当a=-2时,函数图像与x轴没有交点C.当a,则当x1时,y随x的增大而减小D.当a,则当x1时,y随x的增大而增大8.已知二次函数y=ax2+2ax+3a2+3(其中x是自变量),当x≥2时,y随x的增大而增大,且-2≤x≤1时,y的最大值为9,则a的值为A.1或 B.-或 C. D.19.用配方法解方程,配方后得到的方程是()A. B. C. D.10.如图,矩形ABCD中,E为DC的中点,AD:AB=:2,CP:BP=1:2,连接EP并延长,交AB的延长线于点F,AP、BE相交于点O.下列结论:①EP平分∠CEB;②=PB•EF;③PF•EF=2;④EF•EP=4AO•PO.其中正确的是()A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.③④11.如图,矩形草坪ABCD中,AD=10m,AB=m.现需要修一条由两个扇环构成的便道HEFG,扇环的圆心分别是B,D.若便道的宽为1m,则这条便道的面积大约是()(精确到0.1m2)A.9.5m2 B.10.0m2 C.10.5m2 D.11.0m212.生产季节性产品的企业,当它的产品无利润时就会及时停产.现有一生产季节性产品的企业,其一年中获得的利润和月份之间的函数关系式为,则该企业一年中应停产的月份是()A.1月、2月、3月 B.2月、3月、4月 C.1月、2月、12月 D.1月、11月、12月二、填空题(每题4分,共24分)13.如图,在菱形ABCD中,E是BC边上的点,AE交BD于点F,若EC=2BE,则的值是.14.如图所示,在中,,点是重心,联结,过点作,交于点,若,,则的周长等于______.15.某校开展“节约每一滴水”活动,为了了解开展活动一个月以来节约用水的情况,从八年级的400名同学中选取20名同学统计了各自家庭一个月节约用水情况.如表:节水量/m30.20.250.30.40.5家庭数/个24671请你估计这400名同学的家庭一个月节约用水的总量大约是_____m3.16.某一建筑物的楼顶是“人”字型,并铺上红瓦装饰.现知道楼顶的坡度超过0.5时,瓦片会滑落下来.请你根据图中数据判断这一楼顶铺设的瓦片是否会滑落下来?________.(填“会”或“不会”)17.如图,正方形ABCD的对角线AC与BD相交于点O,∠ACB的角平分线分别交AB、BD于M、N两点,若AM=2,则线段ON的长为_____.18.二次函数y=+2的顶点坐标为.三、解答题(共78分)19.(8分)如图,在平面直角坐标系中,菱形ABCD的顶点C与原点O重合,点B在y轴的正半轴上,点A在函数y=(k>0,x>0)的图象上,点D的坐标为(4,3).(1)求k的值;(2)若将菱形ABCD沿x轴正方向平移,当菱形的顶点D落在函数y=(k>0,x>0)的图象上时,求菱形ABCD沿x轴正方向平移的距离.20.(8分)同时抛掷两枚质地均匀的正四面体骰子,骰子各个面的点数分别是1至4的整数,把这两枚骰子向下的面的点数记为(a,b),其中第一枚骰子的点数记为a,第二枚骰子的点数记为b.(1)用列举法或树状图法求(a,b)的结果有多少种?(2)求方程x2+bx+a=0有实数解的概率.21.(8分)如图,是平行四边形的对角线,.(1)求证:四边形是菱形;(2)若,,求菱形的面积.22.(10分)如图二次函数的图象与轴交于点和两点,与轴交于点,点、是二次函数图象上的一对对称点,一次函数的图象经过、(1)求二次函数的解析式;(2)写出使一次函数值大于二次函数值的的取值范围;(3)若直线与轴的交点为点,连结、,求的面积;23.(10分)如图1,已知抛物线y=﹣x2+bx+c交y轴于点A(0,4),交x轴于点B(4,0),点P是抛物线上一动点,试过点P作x轴的垂线1,再过点A作1的垂线,垂足为Q,连接AP.(1)求抛物线的函数表达式和点C的坐标;(2)若△AQP∽△AOC,求点P的横坐标;(3)如图2,当点P位于抛物线的对称轴的右侧时,若将△APQ沿AP对折,点Q的对应点为点Q′,请直接写出当点Q′落在坐标轴上时点P的坐标.24.(10分)现有、两个不透明的盒子,盒中装有红色、黄色、蓝色卡片各1张,盒中装有红色、黄色卡片各1张,这些卡片除颜色外都相同.现分别从、两个盒子中任意摸出一张卡片.(1)从盒中摸出红色卡片的概率为______;(2)用画树状图或列表的方法,求摸出的两张卡片中至少有一张红色卡片的概率.25.(12分)如图,抛物线与轴交于点和,与轴交于点顶点为.求抛物线的解析式;求的度数;若点是线段上一个动点,过作轴交抛物线于点,交轴于点,设点的横坐标为.①求线段的最大值;②若是等腰三角形,直接写出的值.26.为满足市场需求,某超市在五月初五“端午节”来临前夕,购进一种品牌粽子,每盒进价是40元,超市规定每盒售价不得少于45元.根据以往销售经验发现:当售价定为每盒45元时,每天可卖出700盒,每盒售价每提高1元,每天要少卖出20盒.(1)试求出每天的销售量y(盒)与每盒售价(元)之间的函数关系式;(2)当每盒售价定为多少元时,每天销售的利润(元)最大?最大利润是多少?

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、C【分析】根据轴对称,中心对称的概念逐一判断即可.【详解】解:A、该图形为轴对称图形,但不是中心对称图形,故A错误;B、该图形为中心对称图形,但不是轴对称图形,故B错误;C、该图形既是轴对称图形,又是中心对称图形,故C正确;D、该图形为轴对称图形,但不是中心对称图形,故D错误;故答案为C.【点睛】本题考查了轴对称,中心对称图形的识别,掌握轴对称,中心对称的概念是解题的关键.2、A【分析】根据增长率a%求出第一次提价后的售价,然后再求第二次提价后的售价,即可得出答案.【详解】根据题意可得:23(1+a%)2=40,故答案选择A.【点睛】本题考查的是一元二次方程在实际生活中的应用,比较简单,记住公式“增长后的量=增长前的量×(1+增长率)”.3、B【解析】如图所示:∵OA、OP是定值,∴在△OPA中,当∠OPA取最大值时,PA取最小值,∴PA⊥OA时,PA取最小值;在直角三角形OPA中,OA=3√,OP=3,∴PA=故选B.点睛:本题考查了垂径定理、圆周角定理、勾股定理的应用.解答此题的关键是找出“PA⊥OA时,∠OPA最大”这一隐含条件.当PA⊥OA时,PA取最小值,∠OPA取得最大值,然后在直角三角形OPA中利用勾股定理求PA的值即可.4、B【分析】根据顶点式就可以直接求出结论;【详解】解:∵﹣1<0,∴当t=4s时,函数有最大值.即礼炮从升空到引爆需要的时间为4s,故选:B.【点睛】本题主要考查了二次函数的应用,掌握二次函数的应用是解题的关键.5、B【分析】根据条件得出,解直角三角形求出BD,根据勾股定理求出CD,代入,即可求出AC的长.【详解】∵AB为直径,

∴,

∵CD⊥AB,

∴,

∴,

∴,

∵,BC=6,

∴,∴,∴,∵,∴,∴.

故选:B.【点睛】本题考查了圆周角定理,勾股定理,解直角三角形的应用,能够正确解直角三角形是解此题的关键.6、A【解析】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的值是易错点,由于150000000有9位,所以可以确定n=9-1=1.【详解】150000000km=1.5×101km.故选:A.【点睛】此题考查科学记数法表示较大的数的方法,准确确定a与n值是关键.7、D【分析】根据二次函数的图象与性质逐项分析即可.【详解】y=ax2-2ax-1(a是常数且a≠0)A、当a=1时,y=x2−2x−1,令x=−1,则y=2,此项错误;B、当a=−2时,y=2x2+4x−1,对应的二次方程的根的判别式Δ=42−4×2×(−1)=24>0,则该函数的图象与x轴有两个不同的交点,此项错误;C、当a>0,y=ax2−2ax−1=a(x-1)2-a+1,则x≥1时,y随x的增大而增大,此项错误;D、当a<0时,y=ax2−2ax−1=a(x-1)2-a+1,则x≤1时,y随x的增大而增大,此项正确;故答案为:D.【点睛】本题考查了二次函数的图象与性质,掌握熟记图象特征与性质是解题关键.错因分析:较难题.失分原因可能是:①不会判断抛物线与x轴的交点情况;②不能画出拋物线的大致图象来判断增减性.8、D【解析】先求出二次函数的对称轴,再根据二次函数的增减性得出抛物线开口向上a>0,然后由-2≤x≤1时,y的最大值为9,可得x=1时,y=9,即可求出a.【详解】∵二次函数y=ax2+2ax+3a2+3(其中x是自变量),∴对称轴是直线x=-=-1,∵当x≥2时,y随x的增大而增大,∴a>0,∵-2≤x≤1时,y的最大值为9,∴x=1时,y=a+2a+3a2+3=9,∴3a2+3a-6=0,∴a=1,或a=-2(不合题意舍去).故选D.【点睛】本题考查了二次函数的性质,二次函数y=ax2+bx+c(a≠0)的顶点坐标是(-,),对称轴直线x=-,二次函数y=ax2+bx+c(a≠0)的图象具有如下性质:①当a>0时,抛物线y=ax2+bx+c(a≠0)的开口向上,x<-时,y随x的增大而减小;x>-时,y随x的增大而增大;x=-时,y取得最小值,即顶点是抛物线的最低点.②当a<0时,抛物线y=ax2+bx+c(a≠0)的开口向下,x<-时,y随x的增大而增大;x>-时,y随x的增大而减小;x=-时,y取得最大值,即顶点是抛物线的最高点.9、A【分析】将方程的一次项移到左边,两边加上4变形后,即可得到结果.【详解】解:方程移项得:x2−4x=1,

配方得:x2−4x+4=1,

即(x−2)2=1.

故选A.【点睛】本题考查了用配方法解一元二次方程,解题的关键是熟记完全平方公式.10、B【解析】由条件设AD=x,AB=2x,就可以表示出CP=x,BP=x,用三角函数值可以求出∠EBC的度数和∠CEP的度数,则∠CEP=∠BEP,运用勾股定理及三角函数值就可以求出就可以求出BF、EF的值,从而可以求出结论.【详解】解:设AD=x,AB=2x∵四边形ABCD是矩形∴AD=BC,CD=AB,∠D=∠C=∠ABC=90°.DC∥AB∴BC=x,CD=2x∵CP:BP=1:2∴CP=x,BP=x∵E为DC的中点,∴CE=CD=x,∴tan∠CEP==,tan∠EBC==∴∠CEP=30°,∠EBC=30°∴∠CEB=60°∴∠PEB=30°∴∠CEP=∠PEB∴EP平分∠CEB,故①正确;∵DC∥AB,∴∠CEP=∠F=30°,∴∠F=∠EBP=30°,∠F=∠BEF=30°,∴△EBP∽△EFB,∴∴BE·BF=EF·BP∵∠F=∠BEF,∴BE=BF∴=PB·EF,故②正确∵∠F=30°,∴PF=2PB=x,过点E作EG⊥AF于G,∴∠EGF=90°,∴EF=2EG=2x∴PF·EF=x·2x=8x22AD2=2×(x)2=6x2,∴PF·EF≠2AD2,故③错误.在Rt△ECP中,∵∠CEP=30°,∴EP=2PC=x∵tan∠PAB==∴∠PAB=30°∴∠APB=60°∴∠AOB=90°在Rt△AOB和Rt△POB中,由勾股定理得,AO=x,PO=x∴4AO·PO=4×x·x=4x2又EF·EP=2x·x=4x2∴EF·EP=4AO·PO.故④正确.故选,B【点睛】本题考查了矩形的性质的运用,相似三角形的判定及性质的运用,特殊角的正切值的运用,勾股定理的运用及直角三角形的性质的运用,解答时根据比例关系设出未知数表示出线段的长度是关键.11、C【分析】由四边形ABCD为矩形得到△ADB为直角三角形,又由AD=10,AB=10,由此利用勾股定理求出BD=20,又由cos∠ADB=,得到∠ADB=60°,又矩形对角线互相平分且相等,便道的宽为1m,所以每个扇环都是圆心角为30°且外环半径为10.1,内环半径为9.1.这样可以求出每个扇环的面积.【详解】∵四边形ABCD为矩形,∴△ADB为直角三角形,又∵AD=10,AB=,∴BD=,又∵cos∠ADB=,∴∠ADB=60°.又矩形对角线互相平分且相等,便道的宽为1m,所以每个扇环都是圆心角为30°,且外环半径为10.1,内环半径为9.1.∴每个扇环的面积为.∴当π取3.14时整条便道面积为×2=10.4666≈10.1m2.便道面积约为10.1m2.故选:C.【点睛】此题考查内容比较多,有勾股定理、三角函数、扇形面积,做题的关键是把实际问题转化为数学问题.12、C【分析】根据解析式,求出函数值y等于2时对应的月份,依据开口方向以及增减性,再求出y小于2时的月份即可解答.【详解】解:∵

∴当y=2时,n=2或者n=1.

又∵抛物线的图象开口向下,

∴1月时,y<2;2月和1月时,y=2.

∴该企业一年中应停产的月份是1月、2月、1月.

故选:C.【点睛】本题考查二次函数的应用.能将二次函数由一般式化为顶点式并理解二次函数的性质是解决此题的关键.二、填空题(每题4分,共24分)13、【解析】EC=2BE,得,由于AD//BC,得14、10【分析】延长AG交BC于点H,由G是重心,推出,再由得出,从而可求AD,DG,AG的长度,进而答案可得.【详解】延长AG交BC于点H∵G是重心,∴∵∴∵,AH是斜边中线,∴∴∴∴的周长等于故答案为:10【点睛】本题主要考查三角形重心的性质及平行线分线段成比例,掌握三角形重心的性质是解题的关键.15、130【解析】先计算这20名同学各自家庭一个月的节水量的平均数,即样本平均数,然后乘以总数400即可解答.【详解】20名同学各自家庭一个月平均节约用水是:(0.2×2+0.25×4+0.3×6+0.4×7+0.5×1)÷20=0.325(m3),因此这400名同学的家庭一个月节约用水的总量大约是:400×0.325=130(m3),故答案为130.【点睛】本题考查的是通过样本去估计总体,只需将样本“成比例地放大”为总体即可,关键是求出样本的平均数.16、不会【分析】根据斜坡的坡度的定义,求出坡度,即可得到答案.【详解】∵∆ABC是等腰三角形,AB=AC=13m,AH⊥BC,∴CH=BC=12m,∴AH=m,∴楼顶的坡度=,∴这一楼顶铺设的瓦片不会滑落下来.故答案是:不会.【点睛】本题主要考查斜坡坡度的定义,掌握坡度的定义,是解题的关键.17、1.【分析】作MH⊥AC于H,如图,根据正方形的性质得∠MAH=45°,则△AMH为等腰直角三角形,再求出AH,MH,MB,CH,CO,然后证明△CON∽△CHM,再利用相似三角形的性质可计算出ON的长.【详解】解:作MH⊥AC于H,如图,∵四边形ABCD为正方形,∴∠MAH=45°,∴△AMH为等腰直角三角形,∴AH=MH=AM=×2=,∵CM平分∠ACB,MH⊥AC,MB⊥BC∴BM=MH=,∴AB=2+,∴AC=AB=2+2,∴OC=AC=+1,CH=AC﹣AH=2+2﹣=2+,∵BD⊥AC,∴ON∥MH,∴△CON∽△CHM,∴=,即=,∴ON=1.故答案为:1.【点睛】本题主要考查正方形的性质及相似三角形的判定及性质,掌握正方形的性质及相似三角形的性质是解题的关键.18、(1,2).【解析】试题分析:由二次函数的解析式可求得答案.∵y=(x﹣1)2+2,∴抛物线顶点坐标为(1,2).故答案为(1,2).考点:二次函数的性质.三、解答题(共78分)19、(1)k=32;(2)菱形ABCD平移的距离为.【分析】(1)由题意可得OD=5,从而可得点A的坐标,从而可得k的值;(2)将菱形ABCD沿x轴正方向平移,使得点D落在函数(x>0)的图象D’点处,由题意可知D’的纵坐标为3,从而可得横坐标,从而可知平移的距离.【详解】(1)过点D作x轴的垂线,垂足为F,∵点D的坐标为(4,3),∴OF=4,DF=3,∴OD=5,∴AD=5,∴点A坐标为(4,8),∴k=xy=4×8=32,∴k=32;(2)将菱形ABCD沿x轴正方向平移,使得点D落在函数(x>0)的图象D’点处,过点D’做x轴的垂线,垂足为F’.∵DF=3,∴D’F’=3,∴点D’的纵坐标为3,∵点D’在的图象上,∴3=,解得=,即∴菱形ABCD平移的距离为.考点:1.勾股定理;2.反比例函数;3.菱形的性质;4.平移.20、(1)一共有16种结果;(2).【分析】(1)根据题意画出树状图,得出所有等情况的结果数,再列举出来即可;(2)先找出符合条件的结果数,再根据概率公式即可得出答案.【详解】解:(1)根据题意画图如下:(a,b)的结果如下:(1,1),(1,2),(1,3),(1,4),(2,1),(2,2),(2,3),(2,4),(3,1),(3,2),(3,3),(3,4),(4,1),(4,2),(4,3),(4,4),一共有16种结果;(2)易知方程是一元二次方程,其有解的条件是b2﹣4a≥0,符合条件的(a,b):(1,4),(2,4),(3,4),(4,4),(1,3),(2,3),(1,2)共有7种结果,所以,此方程有解的概率是.【点睛】本题主要考察列表法和概率,熟练掌握计算法则是解题关键.21、(1)见解析;(2)【分析】(1)由平行四边形的性质得出∠DAC=∠BCA,再由已知条件得出∠BAC=∠BCA,即可得出AB=BC,进而证明是菱形即可;(2)连接BD交AC于O,证明四边形ABCD是菱形,得出AC⊥BD,,OB=OD=BD,由勾股定理求出OB,得出BD,▱ABCD的面积=AC•BD,即可得出结果.【详解】(1)证明:如图,在平行四边形中,∵,∴,又∵,∴,∴,∴平行四边形是菱形.(2)解:如图,连接,与交于由(1)四边形,是菱形,∴,,在中,,∴,∴菱形的面积为.【点睛】本题考查了平行四边形的性质、等腰三角形的判定、勾股定理、菱形面积的计算;熟练掌握平行四边形的性质,证明四边形是菱形是解决问题的关键.22、(1);(2)或;(3)1.【分析】(1)直接将已知点代入函数解析式求出即可;(2)利用函数图象结合交点坐标得出使一次函数值大于二次函数值的x的取值范围;(3)分别得出EO,AB的长,进而得出面积.【详解】(1)∵二次函数与轴的交点为和∴设二次函数的解析式为:∵在抛物线上,∴3=a(0+3)(0-1),解得a=-1,所以解析式为:;(2)=−x2−2x+3,∴二次函数的对称轴为直线;∵点、是二次函数图象上的一对对称点;∴;∴使一次函数大于二次函数的的取值范围为或;(3)设直线BD:y=mx+n,代入B(1,0),D(−2,3)得,解得:,故直线BD的解析式为:y=−x+1,把x=0代入得,y=3,所以E(0,1),∴OE=1,又∵AB=1,∴S△ADE=×1×3−×1×1=1.【点睛】此题主要考查了待定系数法求一次函数和二次函数解析式,利用数形结合得出是解题关键.23、(1)y=﹣x2+3x+4;(﹣1,0);(2)P的横坐标为或.(3)点P的坐标为(4,0)或(5,﹣6)或(2,6).【分析】(1)利用待定系数法求抛物线解析式,然后利用抛物线解析式得到一元二次方程,通过解一元二次方程得到C点坐标;(2)利用△AQP∽△AOC得到AQ=4PQ,设P(m,﹣m2+3m+4),所以m=4|4﹣(﹣m2+3m+4|,然后解方程4(m2﹣3m)=m和方程4(m2﹣3m)=﹣m得P点坐标;(3)设P(m,﹣m2+3m+4)(m>),当点Q′落在x轴上,延长QP交x轴于H,如图2,则PQ=m2﹣3m,证明Rt△AOQ′∽Rt△Q′HP,利用相似比得到Q′B=4m﹣12,则OQ′=12﹣3m,在Rt△AOQ′中,利用勾股定理得到方程42+(12﹣3m)2=m2,然后解方程求出m得到此时P点坐标;当点Q′落在y轴上,易得点A、Q′、P、Q所组成的四边形为正方形,利用PQ=PQ′得到|m2﹣3m|=m,然后解方程m2﹣3m=m和方程m2﹣3m=﹣m得此时P点坐标.【详解】解:(1)把A(0,4),B(4,0)分别代入y=﹣x2+bx+c得,解得,∴抛物线解析式为y=﹣x2+3x+4,当y=0时,﹣x2+3x+4=0,解得x1=﹣1,x2=4,∴C(﹣1,0);故答案为y=﹣x2+3x+4;(﹣1,0);(2)∵△AQP∽△AOC,∴,∴,即AQ=4PQ,设P(m,﹣m2+3m+4),∴m=4|4﹣(﹣m2+3m+4|,即4|m2﹣3m|=m,解方程4(m2﹣3m)=m得m1=0(舍去),m2=,此时P点横坐标为;解方程4(m2﹣3m)=﹣m得m1=0(舍去),m2=,此时P点坐标为;综上所述,点P的坐标为(,)或(,);(3)设,当点Q′落在x轴上,延长QP交x轴于H,如图2,则PQ=4﹣(﹣m2+3m+4)=m2﹣3m,∵△APQ沿AP对折,点Q的对应点为点Q',∴∠AQ′P=∠AQP=90°,AQ′=AQ=m,PQ′=PQ=m2﹣3m,∵∠AQ′O=∠Q′PH,∴Rt△AOQ′∽Rt△Q′HP,∴,即,解得Q′H=4m﹣12,∴OQ′=m﹣(4m﹣12)=12﹣3m,在Rt△AOQ′中,42+(12﹣3m)2=m2,整理得m2﹣9m+20=0,解得m1=4,m2=5,此时P点坐标为(4,0)或(5,﹣6);当点Q′落在y轴上,则点A、Q′、P、Q所组成的四边形为正方形,∴PQ=AQ′,即|m2﹣3m|=m,解方程m2﹣3m=m得m1=0(舍去),m2=4,此时P点坐标为(4,0);解方程m2﹣3m=﹣m得m1=0(舍去),m2=2,此时P点坐标为(2,6),综上所述,点P的坐标为(4,0)或(5,﹣6)或(2,6)【点睛】本题考查了待定系数法,相似三角形的性质,解一元二次方程,三角形折叠,题目综合性较强,解决本题的关键是:①熟练掌握待定系数法求函数解析式;②能够熟练掌握相似三角形的判定和性质;③能够熟练掌握一元二次方程的解法;④理解折叠的性质.24、(1);(2)(至少一张红色卡片).【分析】(1)根据A盒中红色卡片的数量除以A盒中卡片总数计算即可;(2)画出树状图得出所有可能的情况数与至少有一张红色卡片的情况数,再根据概率公式计算即可.【详解】解:(1)从盒中摸出红色卡片的概率=;(2)画出树状图如下:共有6种等可能的情况,其中至少有一张红色卡片的情况有4种,∴(至少一张红色卡片).【点睛】本题考查的是求两次事件的概率,属于常考题型,熟练掌握画

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