2024年江苏省南菁高中学八年级数学第二学期期末联考试题含解析_第1页
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文档简介

2024年江苏省南菁高中学八年级数学第二学期期末联考试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每小题3分,共30分)1.下列计算正确的是()A.=3 B.=﹣3 C.=±3 D.(﹣)2=32.9的算术平方根是()A.﹣3 B.±3 C.3 D.3.如图,△ABC是等边三角形,P是∠ABC的平分线BD上一点,PE⊥AB于点E,线段BP的垂直平分线交BC于点F,垂足为点Q.若BF=2,则PE的长为()A.2 B.2 C. D.34.在直角三角形ABC中,∠C=90°,AB=8,CD是AB边上的中线,则CD=()A.3 B.4 C.5 D.65.运用分式的性质,下列计算正确的是()A. B. C. D.6.下表是某校12名男子足球队的年龄分布:年龄(岁)13141516频数1254该校男子足球队队员的平均年龄为()A.13 B.14 C.15 D.167.如果,为有理数,那么()A.3 B. C.2 D.﹣28.如图,在中,,,,D为AB上的动点,连接CD,以AD、CD为边作平行四边形ADCE,则DE长的最小值为()A.3 B.4 C. D.9.某种材料的厚度是0.0000034m,0.0000034这个数用科学记数法表示为()A.0.34×10-6 B.3.4×10-610.若代数式有意义,则实数x的取值范围是()A.x>1 B.x≠2 C.x≥1且x≠2 D.x≥﹣1且x≠2二、填空题(每小题3分,共24分)11.将一张长与宽之比为的矩形纸片ABCD进行如下操作:对折并沿折痕剪开,发现每一次所得到的两个矩形纸片长与宽之比都是(每一次的折痕如下图中的虚线所示).已知AB=1,则第3次操作后所得到的其中一个矩形纸片的周长是;第2016次操作后所得到的其中一个矩形纸片的周长是.12.如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,AC=BC=6cm,动点P从点A出发,沿AB方向以每秒cm的速度向终点B运动;同时,动点Q从点B出发沿BC方向以每秒lcm的速度向终点C运动,将△PQC沿BC翻折,点P的对应点为点P′,设Q点运动的时间为t秒,若四边形QP′CP为菱形,则t的值为_____.13.观察下列各式:32=4+5,52=12+13,72=24+25,92=40+41…根据发现的规律得到132=____+____.14.直线y=3x-2不经过第________________象限.15.若在平行四边形ABCD中,∠A=30°,AB=9,AD=8,则四边形ABCD=_____.16.化简:()-()=______.17.在从小到大排列的五个整数中,中位数是2,唯一的众数是4,则这五个数和的最大值是__________.18.如图,在中,,,是的角平分线,过点作于点,若,则___.三、解答题(共66分)19.(10分)(1)如图1,已知正方形ABCD,点M和N分别是边BC,CD上的点,且BM=CN,连接AM和BN,交于点P.猜想AM与BN的位置关系,并证明你的结论;(2)如图2,将图(1)中的△APB绕着点B逆时针旋转90º,得到△A′P′B,延长A′P′交AP于点E,试判断四边形BPEP′的形状,并说明理由.20.(6分)如图,直线y=2x+6交x轴于A,交y轴于B.(1)直接写出A(,),B(,);(2)如图1,点E为直线y=x+2上一点,点F为直线y=x上一点,若以A,B,E,F为顶点的四边形是平行四边形,求点E,F的坐标(3)如图2,点C(m,n)为线段AB上一动点,D(﹣7m,0)在x轴上,连接CD,点M为CD的中点,求点M的纵坐标y和横坐标x之间的函数关系式,并直接写出在点C移动过程中点M的运动路径长.21.(6分)定义:只有一组对角是直角的四边形叫做损矩形,连结它的两个非直角顶点的线段叫做这个损矩形的直径。(1)如图1,损矩形ABCD,∠ABC=∠ADC=90°,则该损矩形的直径是线段AC,同时我们还发现损矩形中有公共边的两个三角形角的特点,在公共边的同侧的两个角是相等的。如图1中:△ABC和△ABD有公共边AB,在AB同侧有∠ADB和∠ACB,此时∠ADB=∠ACB;再比如△ABC和△BCD有公共边BC,在CB同侧有∠BAC和∠BDC,此时∠BAC=∠BDC。请再找一对这样的角来=(2)如图2,△ABC中,∠ABC=90°,以AC为一边向形外作菱形ACEF,D为菱形ACEF的中心,连结BD,当BD平分∠ABC时,判断四边形ACEF为何种特殊的四边形?请说明理由。(3)在第(2)题的条件下,若此时AB=,BD=,求BC的长。22.(8分)ABCD中,过点D作DE⊥AB于点E,点F在CD上,DF=BE,连接BF,AF.(1)求证:四边形BFDE是矩形;(2)若AF平分∠BAD,且AE=3,DF=5,求矩形BFDE的面积.23.(8分)解一元二次方程:(1)6x2﹣x﹣2=0(2)(x+3)(x﹣3)=324.(8分)某花卉基地出售文竹和发财树两种盆栽,其单价为:文竹盆栽12元/盆,发财树盆栽15元/盆。如果同一客户所购文竹盆栽的数量大于800盆,那么每盆文竹可降价2元.某花卉销售店向花卉基地采购文竹400盆~900盆,发财树若干盆,此销售店本次用于采购文竹和发财树恰好花去12000元.然后再以文竹15元,发财树20元的单价实卖出.若设采购文竹x盆,发财树y盆,毛利润为W元.(1)当时,y与x的数量关系是_______,W与x的函数解析式是_________;当时,y与x的数量关系是___________,W与x的函数解析式是________;(2)此花卉销售店应如何采购这两种盆栽才能使获得毛利润最大?25.(10分)为了落实党的“精准扶贫”政策,A、B两城决定向C、D两乡运送肥料以支持农村生产,已知A、B两城共有肥料500吨,其中A城肥料比B城少100吨,从A城往C、D两乡运肥料的费用分别为20元/吨和25元/吨;从B城往C、D两乡运肥料的费用分别为15元/吨和24元/吨.现C乡需要肥料240吨,D乡需要肥料260吨.(1)A城和B城各有多少吨肥料?(2)设从A城运往C乡肥料x吨,总运费为y元,求出最少总运费.(3)由于更换车型,使A城运往C乡的运费每吨减少a(0<a<6)元,这时怎样调运才能使总运费最少?26.(10分)如图,正方形ABCD中,AB=4,点E为边AD上一动点,连接CE,以CE为边,作正方形CEFG(点D、F在CE所在直线的同侧),H为CD中点,连接FH.(1)如图1,连接BE,BH,若四边形BEFH为平行四边形,求四边形BEFH的周长;(2)如图2,连接EH,若AE=1,求△EHF的面积;(3)直接写出点E在运动过程中,HF的最小值.

参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、D【解析】

根据二次根式的运算法则和性质逐个进行化简分析.【详解】A.,本选项错误;B.,本选项错误;C.,本选项错误;D.,本选项正确.故选D【点睛】本题考核知识点:二次根式的化简.解题关键点:熟记二次根式的性质.2、C【解析】试题分析:9的算术平方根是1.故选C.考点:算术平方根.3、C【解析】

解析:∵△ABC是等边三角形P是∠ABC的平分线,∴∠EBP=∠QBF=30°,∵BF=2,FQ⊥BP,∴BQ=BF•cos30°=2×=,∵FQ是BP的垂直平分线,∴BP=2BQ=2,在Rt△BEF中,∵∠EBP=30°,∴PE=BP=.故选C.4、B【解析】

根据直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半求解即可.【详解】解:∵∠ACB=90°,AB=8,CD为AB边上的中线,∴CD=AB=×8=1.故选:B.【点睛】本题考查了直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半的性质,熟记性质是解题的关键.5、D【解析】

根据分式的分子分母都乘以(或者除以)同一个整式,分式的值不变,可解答【详解】A、分子分母都除以x2,故A错误;B、分子分母都除以(x+y),故B错误;C、分子分母都减x,分式的值发生变化,故C错误;D、分子分母都除以(x﹣y),故D正确;故选:D.【点睛】此题考查分式的基本性质,难度不大6、C【解析】

根据加权平均数的计算公式进行计算即可.【详解】该校男子足球队队员的平均年龄为13×1+14×2+15×5+16×41+2+5+4=15(岁)故选:C.【点睛】此题考查加权平均数,解题关键在于掌握运算公式.7、A【解析】

直接利用完全平方公式化简进而得出a,b的值求出答案即可.【详解】解:∵=a+b,

∵a,b为有理数,

∴a=7,b=4,

∴a-b=7-4=1.

故选:A.【点睛】此题主要考查了实数运算,正确应用完全平方公式是解题关键.8、D【解析】

当DE⊥CE时,DE最小,过点C作AB的垂线,交AB于点F.先证出是直角三角形,再用面积法求出CF的值,然后根据平行线间的距离处处相等得到DE的值。【详解】解:如图,当DE⊥CE时,DE最小,过点C作AB的垂线,交AB于点F.∵,,,∴是直角三角形,面积=×3×4=6,∴CF=∵平行四边形ADCE,∴CE∥AB,∴DE=CF=故选:D【点睛】本题考查了勾股定理的逆定理,垂线段最短的应用,熟练掌握定理和面积法求高是解题关键。9、B【解析】

绝对值小于1的负数也可以利用科学记数法表示,一般形式为a×10−n,与较大数的科学记数法不同的是其所使用的是负指数幂,指数由原数左边起第一个不为零的数字前面的0的个数所决定.【详解】解:0.0000034=3.4×10−1.故选:B.【点睛】此题主要考查了用科学记数法表示较小的数,一般形式为a×10−n,其中1≤|a|<10,n为由原数左边起第一个不为零的数字前面的0的个数所决定.10、D【解析】试题解析:由题意得,且解得且故选D.二、填空题(每小题3分,共24分)11、第3次操作后所得到标准纸的周长是:,第2016次操作后所得到标准纸的周长为:.【解析】

分别求出每一次对折后的周长,从而得出变化规律求出即可:观察变化规律,得第n次对开后所得标准纸的周长=.【详解】对开次数:第一次,周长为:,第二次,周长为:,第三次,周长为:,第四次,周长为:,第五次,周长为:,第六次,周长为:,…∴第3次操作后所得到标准纸的周长是:,第2016次操作后所得到标准纸的周长为:.【点睛】本题结合规律和矩形的性质进行考察,题目新颖,解题的关键是分别求出每一次对折后的周长,从而得出变化规律.12、1【解析】作PD⊥BC于D,PE⊥AC于E,如图,AP=t,BQ=tcm,(0≤t<6)∵∠C=90°,AC=BC=6cm,∴△ABC为直角三角形,∴∠A=∠B=45°,∴△APE和△PBD为等腰直角三角形,∴PE=AE=AP=tcm,BD=PD,∴CE=AC﹣AE=(6﹣t)cm,∵四边形PECD为矩形,∴PD=EC=(6﹣t)cm,∴BD=(6﹣t)cm,∴QD=BD﹣BQ=(6﹣1t)cm,在Rt△PCE中,PC1=PE1+CE1=t1+(6﹣t)1,在Rt△PDQ中,PQ1=PD1+DQ1=(6﹣t)1+(6﹣1t)1,∵四边形QPCP′为菱形,∴PQ=PC,∴t1+(6﹣t)1=(6﹣t)1+(6﹣1t)1,∴t1=1,t1=6(舍去),∴t的值为1.故答案为1.【点睛】

此题主要考查了菱形的性质,勾股定理,关键是要熟记定理的内容并会应用.13、841【解析】

认真观察三个数之间的关系可得出规律:,由此规律即可解答问题.【详解】解:由已知等式可知,,∴故答案为:84、1.【点睛】本题考查了数字的规律变化,解答本题的关键是仔细观察所给式子,要求同学们能由特殊得出一般规律.14、二【解析】

根据已知求得k,b的符号,再判断直线y=3x-2经过的象限.【详解】解:∵k=3>0,图象过一三象限,b=-2<0过第四象限∴这条直线一定不经过第二象限.故答案为:二【点睛】此题考查一次函数的性质,一次函数y=kx+b的图象有四种情况:①当k>0,b>0,函数y=kx+b的图象经过第一、二、三象限,y的值随x的值增大而增大;②当k>0,b<0,函数y=kx+b的图象经过第一、三、四象限,y的值随x的值增大而增大;③当k<0,b>0时,函数y=kx+b的图象经过第一、二、四象限,y的值随x的值增大而减小;④当k<0,b<0时,函数y=kx+b的图象经过第二、三、四象限,y的值随x的值增大而减小.15、36【解析】

根据题意作出图形,再根据平行四边形及含30°的直角三角形的性质进行求解.【详解】解:如图,过点D作DE⊥AB于点E,∵∠A=30°,DE⊥AB∴DE=AD=4∴S▱ABCD=BA×DE=9×4=36故答案为36【点睛】此题主要考查平行四边形的计算,解题的关键是作出图形求出DE.16、.【解析】由去括号的法则可得:=,然后由加法的交换律与结合律可得:,继而求得答案.解:====.故答案为.17、2【解析】

根据中位数和众数的定义分析可得答案.【详解】解:因为五个整数从小到大排列后,其中位数是2,这组数据的唯一众数是1.

所以这5个数据分别是x,y,2,1,1,且x<y<2,

当这5个数的和最大时,整数x,y取最大值,此时x=0,y=1,

所以这组数据可能的最大的和是0+1+2+1+1=2.

故答案为:2.【点睛】主要考查了根据一组数据的中位数来确定数据的能力.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.注意:找中位数的时候一定要先排好顺序,然后再根据奇数和偶数个来确定中位数,如果数据有奇数个,则正中间的数字即为所求.如果是偶数个则找中间两位数的平均数.18、【解析】

根据角平分线上的点到角的两边距离相等可得DE=CD,再利用勾股定理列式计算即可得解.【详解】∵∠ACB=90°,CA=CB,∴∠B=45°,∵AD平分∠CAB,∠ACB=90°,DE⊥AB,∴DE=CD=1,∠BDE=45°,∴BE=DE=1,在Rt△BDE中,根据勾股定理得,BD=.故答案为:.【点睛】本题考查了角平分线上的点到角的两边距离相等的性质,勾股定理,熟记性质是解题的关键.三、解答题(共66分)19、(1)AM⊥BN,证明见解析;(2)四边形BPEP′是正方形,理由见解析.【解析】

(1)易证△ABM≌△BCN,再根据角度的关系得到∠APB=90°,即可得到AM⊥BN;(2)根据旋转的性质及(1)得到四边形BPEP′是矩形,再根据BP=BP′,得到四边形BPEP′是正方形.【详解】(1)AM⊥BN证明:∵四边形ABCD是正方形,∴AB=BC,∠ABM=∠BCN=90°∵BM=CN,∴△ABM≌△BCN∴∠BAM=∠CBN∵∠CBN+∠ABN=90°,∴∠ABN+∠BAM=90°,∴∠APB=90°∴AM⊥BN.(2)四边形BPEP′是正方形.△A′P′B是△APB绕着点B逆时针旋转90º所得,∴BP=BP′,∠P′BP=90º.又由(1)结论可知∠APB=∠A′P′B=90°,∴∠BP′E=90°.所以四边形BPEP′是矩形.又因为BP=BP′,所以四边形BPEP′是正方形.【点睛】此题主要考查特殊平行四边形的性质与判定,解题的关键是熟知正方形的性质与判定.20、(1)﹣3,0,0,6;(2)E(5,7),F(2,1)或E(11,13),F(﹣14,﹣7);(3).【解析】

(1)利用待定系数法即可解决问题;(2)因为A,B,E,F为顶点的四边形是平行四边形,推出AB=EF,AB∥EF,设E(m,m+2),则F(m+3,m+8)或(m﹣3,m﹣4),再利用待定系数法求出m即可;(3)求出点M的坐标(用m表示),即可解决问题,利用特殊位置求出点M的坐标,可以解决点C移动过程中点M的运动路径长;【详解】解:(1)对于直线y=2x+6,令x=0,得到y=6,令y=0,得到x=﹣3,∴A(﹣3,0),B(0,6),故答案为﹣3,0,0,6;(2)∵A,B,E,F为顶点的四边形是平行四边形,∴AB=EF,AB∥EF,设E(m,m+2),则F(m+3,m+8)或(m﹣3,m﹣4),把F(m+3,m+8)代入y=x,得到m+8=(m+3),解得m=﹣13,∴E(﹣13,﹣11),F(﹣10,﹣5),把F(m﹣3,m﹣4)代入y=x中,m﹣4=(m﹣3),解得m=5,∴E(5,7),F(2,1),当AB为对角线时,设E(m,m+2),则F(m﹣3,6﹣m),把F(﹣m﹣3,4﹣m)代入y=x中,4﹣m=(﹣m﹣3),解得m=11,∴E(11,13),F(﹣14,﹣7).(3)∵C(m,n)在直线y=2x+6上,∴n=2m+6,∴C(m,2m+6),∵D(﹣7m,0),CM=MD,∴M(﹣3m,m+3),令x=﹣3m,y=m+3,∴y=﹣x+3,当点C与A重合时,m=﹣3,可得M(9,0),当点C与B重合时,m=0,可得M(0,3),∴点C移动过程中点M的运动路径长为:.【点睛】本题考查一次函数综合题、平行四边形的判定和性质、中点坐标公式、勾股定理等知识,解题的关键是学会利用参数构建方程解决问题,学会利用特殊位置寻找点的运动轨迹,属于中考压轴题.21、(1)∠ABD=∠ACD;(2)四边形ACEF为正方形,理由见解析;(3)5.【解析】

(1)以AD为公共边,有∠ABD=∠ACD;(2)证明△ADC是等腰直角三角形,得AD=CD,则AE=CF,根据对角线相等的菱形是正方形可得结论;(3)如图2,作辅助线构建直角三角形,证明△ABC≌△CHE,得CH=AB=3,根据平行线等分线段定理可得BG=GH=4,从而得结论.【详解】解:(1)由图1得:△ABD和△ADC有公共边AD,在AD同侧有∠ABD和∠ACD,此时∠ABD=∠ACD;(2)四边形ACEF为正方形,理由是:∵∠ABC=90°,BD平分∠ABC,∴∠ABD=∠CBD=45°∴∠DAC=∠CBD=45°∵四边形ACEF是菱形,∴AELCF,∴∠ADC=90°,∴△ADC是等腰直角三角形,∴AD=CD,.AE=CF,∴菱形ACEF是正方形;(3)如图2,过D作DG⊥BC于G,过E作EH⊥BC,交BC的延长线于H,∵∠DBG=45°,∴△BDG是等腰直角三角形,BD=4,∵BG=4,四边形ACEF是正方形,∴AC=CE,∠ACE=90°,AD=DE,易得△ABC≌△CHE,∴CH=AB=3,AB//DG//EH,AD=DE,∴BG=GH=4,∴CG=4-3=1,∴BC=BG+CG=4+1=5.【点睛】本题是四边形的综合题,也是新定义问题,考查了损矩形和损矩形的直径的概念,平行线等分线段定理,菱形的性质,正方形的判定等知识,认真阅读理解新定义,第3问有难度,作辅助线构建全等三角形是关键.22、(1)见解析;(2)1【解析】

(1)根据平行四边形的性质,可得AB与CD的关系,根据平行四边形的判定,可得BFDE是平行四边形,再根据矩形的判定,可得答案;(2)由平行线和角平分线定义得出∠DFA=∠DAF,证出AD=DF=5,由勾股定理求出DE==4,即可得出矩形BFDE的面积.【详解】(1)证明:∵四边形ABCD是平行四边形,∴AB∥CD.∵BE∥DF,BE=DF,∴四边形BFDE是平行四边形.∵DE⊥AB,∴∠DEB=90°,∴四边形BFDE是矩形;(2)解:∵AB∥CD,∴∠BAF=∠DFA,∵AF平分∠BAD,∴∠BAF=∠DAF,∴∠DFA=∠DAF,∴AD=DF=5,∵DE⊥AB,∴∠AED=90°,由勾股定理得:DE==4,∴矩形BFDE的面积=DF×DE=5×4=1.【点睛】本题考查了平行四边形的性质,利用了平行四边形的性质,矩形的判定,等腰三角形的判定与性质,利用等腰三角形的判定与性质得出∠DAF=∠DFA是解题关键.23、(1)x1=,x2=﹣;(2)x1=2,x2=﹣2.【解析】

(1)直接利用公式法求解即可;(2)方程整理后,利用直接开平方法求解即可.【详解】解:(1)a=6,b=﹣1,c=﹣2,∵△=1+48=49,∴x=,解得:x1=,x2=﹣;(2)方程整理得:x2=12,开方得:x=±2,解得:x1=2,x2=﹣2.【点睛】本题主要考查解一元二次方程,掌握解一元二次方程的方法,并能根据题目灵活选用合适的方法是解题的关键.24、(1)当时,(或填),;当时,(或填),;(2)采购文竹900盆,发财树200盆,毛利润最大为5500元【解析】

(1)根据题意,可直接列出关系式;(2)根据题意,分情况进行分析,进而得出采购文竹900盆,发财树200盆,毛利润最大为5500元.【详解】(1)根据题意,可得当时,(或填),即;当时,(或填),即;(2)当时,∵,W随着x的增大而减小∴当x取400时,,W有最大值3600,当时,∵,W随着x的增大而增大∴当x取900时,,W有最大值5500,综上所述,采购文竹900盆,发财树200盆,毛利润最大为5500元【点睛】此题主要考查一次函数的实际应用,熟练掌握,即可解题.25、(1)A城和B城分别有200吨和300吨肥料;(2)从A城运往D乡200吨,从B城运往C乡肥料240吨,运往D乡60吨时,运费最少,最少运费是10040元;(3)当0<a<4时,A城200吨肥料都运往D乡,B城240吨运往C乡,60吨运往D乡;当a=4时,在0≤x≤200范围内的哪种调运方案费用都一样;当4<a<6时,A城200吨肥料都运往C乡,B城40吨运往C乡,260吨运往D乡.【解析】【分析】(1)根据A、B两城共有肥料500吨,其中A城肥料比B城少100吨,列方程或方程组得答案;(2)设从A城运往C乡肥料x吨,用含x的代数式分别表示出从A运往运往D乡的肥料吨数,从B城运往C乡肥料吨数,及从B城运往D乡肥料吨数,根据:运费=运输吨数×运输费用,得一次函数解析式,利用一次函数的性质得结论;(3)列出当A城运往C乡的运费每吨减少a(0<a<6)元时的一次函数解析式,利用一次函数的性质讨论,得结论.【详解】(1)设A城有化肥a吨,B城有化肥b吨,根据题意,得,解得,答:A城和B城分别有200吨和300吨肥料;(2)设从A城运往C乡肥料x吨,则运往D乡(200﹣x)吨,从B城运往C乡肥料(240﹣x)吨,则运往D乡(60+x)吨,设总运费为y元,根据题意,则:y=20x+25(200﹣x)+15(240﹣x)+24(60+x)=4x+10040,∵,∴0≤x≤200,由于函数是一次函数,k=4>0,所以当x=0时,运费最少,最少运费是10040元;(3)从A城运往C乡肥料x吨,由于A城运往C乡的运费每吨减少a(0<a<6)元,所以y=(20﹣a)x+25(200﹣x)+15(240﹣x)+24(60+x)=(4﹣a)x+10040,当4﹣a>0时,即0<a<4时,y随着x的增大而增大,∴当x=0时,运费最少,A城200吨肥料都运往D乡,B城240吨运往C乡,60吨运往D乡;当4-a=0时,即a=4时,y=10040,在0≤x≤200范围内的哪种调运方案费用都一样;当4﹣a<0时,即4<a<6时,y随着x的增大而减小,∴当x=240时,运费最少,此时A城200吨肥料都运往C乡,B城40吨运往C乡,260吨运往D乡.【点睛】本题考查了二元一次方程组的应用、不等式组的应用、一次函数的应

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