2026届扬州市邗江区重点名校中考数学仿真试卷含解析
展开 这是一份2026届扬州市邗江区重点名校中考数学仿真试卷含解析,共4页。试卷主要包含了下列各式中,互为相反数的是,下列计算正确的是等内容,欢迎下载使用。
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(共10小题,每小题3分,共30分)
1.下列二次根式,最简二次根式是( )
A.B.C.D.
2.下列各式计算正确的是( )
A.(b+2a)(2a﹣b)=b2﹣4a2B.2a3+a3=3a6
C.a3•a=a4D.(﹣a2b)3=a6b3
3.如图,直线a,b被直线c所截,若a∥b,∠1=50°,∠3=120°,则∠2的度数为( )
A.80°B.70°C.60°D.50°
4.如图,AB为⊙O的直径,C为⊙O上的一动点(不与A、B重合),CD⊥AB于D,∠OCD的平分线交⊙O于P,则当C在⊙O上运动时,点P的位置( )
A.随点C的运动而变化
B.不变
C.在使PA=OA的劣弧上
D.无法确定
5.甲、乙两船从相距300km的A、B两地同时出发相向而行,甲船从A地顺流航行180km时与从B地逆流航行的乙船相遇,水流的速度为6km/h,若甲、乙两船在静水中的速度均为xkm/h,则求两船在静水中的速度可列方程为( )
A.=B.=
C.=D.=
6.如图,直线l1∥l2,以直线l1上的点A为圆心、适当长为半径画弧,分别交直线l1、l2于点B、C,连接AC、BC.若∠ABC=67°,则∠1=( )
A.23°B.46°C.67°D.78°
7.如图是由5个大小相同的正方体组成的几何体,则该几何体的主视图是( )
A.B.C.D.
8.由一些大小相同的小正方体搭成的几何体的俯视图如图所示,其中正方形中的数字表示该位置上的小正方体的个数,那么该几何体的主视图是( )
A.B.C.D.
9.下列各式中,互为相反数的是( )
A.和B.和C.和D.和
10.下列计算正确的是( )
A.a2•a3=a6B.(a2)3=a6C.a2+a2=a3D.a6÷a2=a3
二、填空题(本大题共6个小题,每小题3分,共18分)
11.如图,已知P是正方形ABCD对角线BD上一点,且BP=BC,则∠ACP度数是_____度.
12.如图,边长为4的正方形ABCD内接于⊙O,点E是弧AB上的一动点(不与点A、B重合),点F是弧BC上的一点,连接OE,OF,分别与交AB,BC于点G,H,且∠EOF=90°,连接GH,有下列结论:
①弧AE=弧BF;②△OGH是等腰直角三角形;③四边形OGBH的面积随着点E位置的变化而变化;④△GBH周长的最小值为4+2.
其中正确的是_____.(把你认为正确结论的序号都填上)
13.抛物线y=2x2+4向左平移2个单位长度,得到新抛物线的表达式为_____.
14.如图,在△ABC中,DE∥BC,,则=_____.
15.如图,自左至右,第1个图由1个正六边形、6个正方形和6个等边三角形组成;第2个图由2个正六边形、11个正方形和10个等边三角形组成;第3个图由3个正六边形、16个正方形和14个等边三角形组成;…按照此规律,第n个图中正方形和等边三角形的个数之和为______个.
16.将两块全等的含30°角的三角尺如图1摆放在一起,设较短直角边为1,如图2,将Rt△BCD沿射线BD方向平移,在平移的过程中,当点B的移动距离为 时,四边ABC1D1为矩形;当点B的移动距离为 时,四边形ABC1D1为菱形.
三、解答题(共8题,共72分)
17.(8分)如图,在平面直角坐标系中,抛物线y=ax2+2x+c与x轴交于A(﹣1,0)B(3,0)两点,与y轴交于点C.
求抛物线y=ax2+2x+c的解析式:;点D为抛物线上对称轴右侧、x轴上方一点,DE⊥x轴于点E,DF∥AC交抛物线对称轴于点F,求DE+DF的最大值;①在拋物线上是否存在点P,使以点A,P,C为顶点,AC为直角边的三角形是直角三角形?若存在,请求出符合条件的点P的坐标;若不存在,请说明理由;
②点Q在抛物线对称轴上,其纵坐标为t,请直接写出△ACQ为锐角三角形时t的取值范围.
18.(8分)如图1,四边形ABCD,边AD、BC的垂直平分线相交于点O.连接OA、OB、OC、OD.OE是边CD的中线,且∠AOB+∠COD=180°
(1)如图2,当△ABO是等边三角形时,求证:OE=AB;
(2)如图3,当△ABO是直角三角形时,且∠AOB=90°,求证:OE=AB;
(3)如图4,当△ABO是任意三角形时,设∠OAD=α,∠OBC=β,
①试探究α、β之间存在的数量关系?
②结论“OE=AB”还成立吗?若成立,请你证明;若不成立,请说明理由.
19.(8分)如图,有四张背面完全相同的纸牌A,B,C,D,其正面分别画有四个不同的几何图形,将这四张纸牌背面朝上洗匀.
从中随机摸出一张,求摸出的牌面图形是中心对称图形的概率;小明和小亮约定做一个游戏,其规则为:先由小明随机摸出一张纸牌,不放回,再由小亮从剩下的纸牌中随机摸出一张,若摸出的两张牌面图形都是轴对称图形小明获胜,否则小亮获胜,这个游戏公平吗?请用列表法(或树状图)说明理由(纸牌用A,B,C,D表示).
20.(8分)平面直角坐标系xOy(如图),抛物线y=﹣x2+2mx+3m2(m>0)与x轴交于点A、B(点A在点B左侧),与y轴交于点C,顶点为D,对称轴为直线l,过点C作直线l的垂线,垂足为点E,联结DC、BC.
(1)当点C(0,3)时,
①求这条抛物线的表达式和顶点坐标;
②求证:∠DCE=∠BCE;
(2)当CB平分∠DCO时,求m的值.
21.(8分)在平面直角坐标系xOy中,点C是二次函数y=mx2+4mx+4m+1的图象的顶点,一次函数y=x+4的图象与x轴、y轴分别交于点A、B.
(1)请你求出点A、B、C的坐标;
(2)若二次函数y=mx2+4mx+4m+1与线段AB恰有一个公共点,求m的取值范围.
22.(10分)如图,已知△ABC,分别以AB,AC为直角边,向外作等腰直角三角形ABE和等腰直角三角形ACD,∠EAB=∠DAC=90°,连结BD,CE交于点F,设AB=m,BC=n.
(1)求证:∠BDA=∠ECA.
(2)若m=,n=3,∠ABC=75°,求BD的长.
(3)当∠ABC=____时,BD最大,最大值为____(用含m,n的代数式表示)
(4)试探究线段BF,AE,EF三者之间的数量关系。
23.(12分)如图,一次函数y1=kx+b(k≠0)和反比例函数y2=(m≠0)的图象交于点A(-1,6),B(a,-2).求一次函数与反比例函数的解析式;根据图象直接写出y1>y2 时,x的取值范围.
24.如图,小明同学用自制的直角三角形纸板DEF测量树的高度AB,他调整自己的位置,设法使斜边DF保持水平,并且边DE与点B在同一直线上,已知纸板的两条直角边DE=0.4m,EF=0.2m,测得边DF离地面的高度AC=1.5m,CD=8m,求树高.
参考答案
一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分)
1、C
【解析】
检查最简二次根式的两个条件是否同时满足,同时满足的就是最简二次根式,否则就不是.
【详解】
A、被开方数含开的尽的因数,故A不符合题意;
B、被开方数含分母,故B不符合题意;
C、被开方数不含分母;被开方数不含能开得尽方的因数或因式,故C符合题意;
D、被开方数含能开得尽方的因数或因式,故D不符合题意.
故选C.
【点睛】
本题考查最简二次根式的定义,最简二次根式必须满足两个条件:被开方数不含分母;被开方数不含能开得尽方的因数或因式.
2、C
【解析】
各项计算得到结果,即可作出判断.
解:A、原式=4a2﹣b2,不符合题意;
B、原式=3a3,不符合题意;
C、原式=a4,符合题意;
D、原式=﹣a6b3,不符合题意,
故选C.
3、B
【解析】
直接利用平行线的性质得出∠4的度数,再利用对顶角的性质得出答案.
【详解】
解:
∵a∥b,∠1=50°,
∴∠4=50°,
∵∠3=120°,
∴∠2+∠4=120°,
∴∠2=120°-50°=70°.
故选B.
【点睛】
此题主要考查了平行线的性质,正确得出∠4的度数是解题关键.
4、B
【解析】
因为CP是∠OCD的平分线,所以∠DCP=∠OCP,所以∠DCP=∠OPC,则CD∥OP,所以弧AP等于弧BP,所以PA=PB.从而可得出答案.
【详解】
解:连接OP,
∵CP是∠OCD的平分线,
∴∠DCP=∠OCP,
又∵OC=OP,
∴∠OCP=∠OPC,
∴∠DCP=∠OPC,
∴CD∥OP,
又∵CD⊥AB,
∴OP⊥AB,
∴,
∴PA=PB.
∴点P是线段AB垂直平分线和圆的交点,
∴当C在⊙O上运动时,点P不动.
故选:B.
【点睛】
本题考查了圆心角、弦、弧之间的关系,以及平行线的判定和性质,在同圆或等圆中,等弧对等弦.
5、A
【解析】
分析:直接利用两船的行驶距离除以速度=时间,得出等式求出答案.
详解:设甲、乙两船在静水中的速度均为xkm/h,则求两船在静水中的速度可列方程为:=.
故选A.
点睛:此题主要考查了由实际问题抽象出分式方程,正确表示出行驶的时间和速度是解题关键.
6、B
【解析】
根据圆的半径相等可知AB=AC,由等边对等角求出∠ACB,再由平行得内错角相等,最后由平角180°可求出∠1.
【详解】
根据题意得:AB=AC,
∴∠ACB=∠ABC=67°,
∵直线l1∥l2,
∴∠2=∠ABC=67°,
∵∠1+∠ACB+∠2=180°,
∴∠ACB=180°-∠1-∠ACB=180°-67°-67°=46º.
故选B.
【点睛】
本题考查等腰三角形的性质,平行线的性质,熟练根据这些性质得到角之间的关系是关键.
7、A
【解析】
试题分析:观察图形可知,该几何体的主视图是.故选A.
考点:简单组合体的三视图.
8、A
【解析】
由三视图的俯视图,从左到右依次找到最高层数,再由主视图和俯视图之间的关系可知,最高层高度即为主视图高度.
【详解】
解:几何体从左到右的最高层数依次为1,2,3,
所以主视图从左到右的层数应该为1,2,3,
故选A.
【点睛】
本题考查了三视图的简单性质,属于简单题,熟悉三视图的概念,主视图和俯视图之间的关系是解题关键.
9、A
【解析】
根据乘方的法则进行计算,然后根据只有符号不同的两个数互为相反数,可得答案.
【详解】
解:A. =9,=-9,故和互为相反数,故正确;
B. =9,=9,故和不是互为相反数,故错误;
C. =-8,=-8,故和不是互为相反数,故错误;
D. =8,=8故和不是互为相反数,故错误.
故选A.
【点睛】
本题考查了有理数的乘方和相反数的定义,关键是掌握有理数乘方的运算法则.
10、B
【解析】
试题解析:A.故错误.
B.正确.
C.不是同类项,不能合并,故错误.
D.
故选B.
点睛:同底数幂相乘,底数不变,指数相加.
同底数幂相除,底数不变,指数相减.
二、填空题(本大题共6个小题,每小题3分,共18分)
11、22.5
【解析】
∵ABCD是正方形,
∴∠DBC=∠BCA=45°,
∵BP=BC,
∴∠BCP=∠BPC=(180°-45°)=67.5°,
∴∠ACP度数是67.5°-45°=22.5°
12、①②④
【解析】
①根据ASA可证△BOE≌△COF,根据全等三角形的性质得到BE=CF,根据等弦对等弧得到 ,可以判断①;
②根据SAS可证△BOG≌△COH,根据全等三角形的性质得到∠GOH=90°,OG=OH,根据等腰直角三角形的判定得到△OGH是等腰直角三角形,可以判断②;
③通过证明△HOM≌△GON,可得四边形OGBH的面积始终等于正方形ONBM的面积,可以判断③;
④根据△BOG≌△COH可知BG=CH,则BG+BH=BC=4,设BG=x,则BH=4-x,根据勾股定理得到GH== ,可以求得其最小值,可以判断④.
【详解】
解:①如图所示,
∵∠BOE+∠BOF=90°,∠COF+∠BOF=90°,
∴∠BOE=∠COF,
在△BOE与△COF中,
,
∴△BOE≌△COF,
∴BE=CF,
∴ ,①正确;
②∵OC=OB,∠COH=∠BOG,∠OCH=∠OBG=45°,
∴△BOG≌△COH;
∴OG=OH,∵∠GOH=90°,
∴△OGH是等腰直角三角形,②正确.
③如图所示,
∵△HOM≌△GON,
∴四边形OGBH的面积始终等于正方形ONBM的面积,③错误;
④∵△BOG≌△COH,
∴BG=CH,
∴BG+BH=BC=4,
设BG=x,则BH=4-x,
则GH==,
∴其最小值为4+2,④正确.
故答案为:①②④
【点睛】
考查了圆的综合题,关键是熟练掌握全等三角形的判定和性质,等弦对等弧,等腰直角三角形的判定,勾股定理,面积的计算,综合性较强.
13、y=2(x+2)2+1
【解析】
试题解析:∵二次函数解析式为y=2x2+1,
∴顶点坐标(0,1)
向左平移2个单位得到的点是(-2,1),
可设新函数的解析式为y=2(x-h)2+k,
代入顶点坐标得y=2(x+2)2+1,
故答案为y=2(x+2)2+1.
点睛:函数图象的平移,用平移规律“左加右减,上加下减”直接代入函数解析式求得平移后的函数解析式.
14、
【解析】
先利用平行条件证明三角形的相似,再利用相似三角形面积比等于相似比的平方,即可解题.
【详解】
解:∵DE∥BC,,
∴,
由平行条件易证△ADE△ABC,
∴S△ADE:S△ABC=1:9,
∴=.
【点睛】
本题考查了相似三角形的判定和性质,中等难度,熟记相似三角形的面积比等于相似比的平方是解题关键.
15、9n+1.
【解析】
∵第1个图由1个正六边形、6个正方形和6个等边三角形组成,
∴正方形和等边三角形的和=6+6=12=9+1;
∵第2个图由11个正方形和10个等边三角形组成,
∴正方形和等边三角形的和=11+10=21=9×2+1;
∵第1个图由16个正方形和14个等边三角形组成,
∴正方形和等边三角形的和=16+14=10=9×1+1,
…,
∴第n个图中正方形和等边三角形的个数之和=9n+1.
故答案为9n+1.
16、,.
【解析】
试题分析:当点B的移动距离为时,∠C1BB1=60°,则∠ABC1=90°,根据有一直角的平行四边形是矩形,可判定四边形ABC1D1为矩形;当点B的移动距离为时,D、B1两点重合,根据对角线互相垂直平分的四边形是菱形,可判定四边形ABC1D1为菱形.
试题解析:如图:
当四边形ABC1D是矩形时,∠B1BC1=90°﹣30°=60°,
∵B1C1=1,
∴BB1=,
当点B的移动距离为时,四边形ABC1D1为矩形;
当四边形ABC1D是菱形时,∠ABD1=∠C1BD1=30°,
∵B1C1=1,
∴BB1=,
当点B的移动距离为时,四边形ABC1D1为菱形.
考点:1.菱形的判定;2.矩形的判定;3.平移的性质.
三、解答题(共8题,共72分)
17、(1)y=﹣x2+2x+3;(2)DE+DF有最大值为;(3)①存在,P的坐标为(,)或(,);②<t<.
【解析】
(1)设抛物线解析式为y=a(x+1)(x﹣3),根据系数的关系,即可解答
(2)先求出当x=0时,C的坐标,设直线AC的解析式为y=px+q,把A,C的坐标代入即可求出AC的解析式,过D作DG垂直抛物线对称轴于点G,设D(x,﹣x2+2x+3),得出DE+DF=﹣x2+2x+3+(x-1)=﹣x2+(2+)x+3-,即可解答
(3)①过点C作AC的垂线交抛物线于另一点P1,求出直线PC的解析式,再结合抛物线的解析式可求出P1,过点A作AC的垂线交抛物线于另一点P2,再利用A的坐标求出P2,即可解答
②观察函数图象与△ACQ为锐角三角形时的情况,即可解答
【详解】
解:(1)设抛物线解析式为y=a(x+1)(x﹣3),即y=ax2﹣2ax﹣3a,
∴﹣2a=2,解得a=﹣1,
∴抛物线解析式为y=﹣x2+2x+3;
(2)当x=0时,y=﹣x2+2x+3=3,则C(0,3),设直线AC的解析式为y=px+q,把A(﹣1,0),C(0,3)代入得,解得,∴直线AC的解析式为y=3x+3,如答图1,过D作DG垂直抛物线对称轴于点G,设D(x,﹣x2+2x+3),
∵DF∥AC,
∴∠DFG=∠ACO,易知抛物线对称轴为x=1,
∴DG=x-1,DF=(x-1),
∴DE+DF=﹣x2+2x+3+(x-1)=﹣x2+(2+)x+3-,
∴当x=,DE+DF有最大值为;
答图1 答图2
(3)①存在;如答图2,过点C作AC的垂线交抛物线于另一点P1,
∵直线AC的解析式为y=3x+3,
∴直线PC的解析式可设为y=x+m,把C(0,3)代入得m=3,
∴直线P1C的解析式为y=x+3,解方程组,解得或,则此时P1点坐标为(,);过点A作AC的垂线交抛物线于另一点P2,直线AP2的解析式可设为y=x+n,把A(﹣1,0)代入得n=,
∴直线PC的解析式为y=,解方程组,解得或,则此时P2点坐标为(,),综上所述,符合条件的点P的坐标为(,)或(,);
②<t<.
【点睛】
此题考查二次函数综合题,解题关键在于把已知点代入解析式求值和作辅助线.
18、(1)详见解析;(2)详见解析;(3)①α+β=90°;②成立,理由详见解析.
【解析】
(1)作OH⊥AB于H,根据线段垂直平分线的性质得到OD=OA,OB=OC,证明△OCE≌△OBH,根据全等三角形的性质证明;
(2)证明△OCD≌△OBA,得到AB=CD,根据直角三角形的性质得到OE=CD,证明即可;
(3)①根据等腰三角形的性质、三角形内角和定理计算;
②延长OE至F,是EF=OE,连接FD、FC,根据平行四边形的判定和性质、全等三角形的判定和性质证明.
【详解】
(1)作OH⊥AB于H,
∵AD、BC的垂直平分线相交于点O,
∴OD=OA,OB=OC,
∵△ABO是等边三角形,
∴OD=OC,∠AOB=60°,
∵∠AOB+∠COD=180°
∴∠COD=120°,
∵OE是边CD的中线,
∴OE⊥CD,
∴∠OCE=30°,
∵OA=OB,OH⊥AB,
∴∠BOH=30°,BH=AB,
在△OCE和△BOH中,
,
∴△OCE≌△OBH,
∴OE=BH,
∴OE=AB;
(2)∵∠AOB=90°,∠AOB+∠COD=180°,
∴∠COD=90°,
在△OCD和△OBA中,
,
∴△OCD≌△OBA,
∴AB=CD,
∵∠COD=90°,OE是边CD的中线,
∴OE=CD,
∴OE=AB;
(3)①∵∠OAD=α,OA=OD,
∴∠AOD=180°﹣2α,
同理,∠BOC=180°﹣2β,
∵∠AOB+∠COD=180°,
∴∠AOD+∠COB=180°,
∴180°﹣2α+180°﹣2β=180°,
整理得,α+β=90°;
②延长OE至F,使EF=OE,连接FD、FC,
则四边形FDOC是平行四边形,
∴∠OCF+∠COD=180°,,
∴∠AOB=∠FCO,
在△FCO和△AOB中,
,
∴△FCO≌△AOB,
∴FO=AB,
∴OE=FO=AB.
【点睛】
本题是四边形的综合题,考查了线段垂直平分线的性质、全等三角形的判定和性质以及直角三角形斜边上的中线性质、平行四边形的判定与性质等知识;熟练掌握平行四边形的判定与性质,证明三角形全等是解题的关键.
19、(1).(2)公平.
【解析】
试题分析:(1)首先根据题意结合概率公式可得答案;
(2)首先根据(1)求得摸出两张牌面图形都是轴对称图形的有16种情况,若摸出两张牌面图形都是中心对称图形的有12种情况,继而求得小明赢与小亮赢的概率,比较概率的大小,即可知这个游戏是否公平.
试题解析:(1)共有4张牌,正面是中心对称图形的情况有3种,所以摸到正面是中心对称图形的纸牌的概率是;
(2)列表得:
共产生12种结果,每种结果出现的可能性相同,其中两张牌都是轴对称图形的有6种,
∴P(两张都是轴对称图形)=,因此这个游戏公平.
考点:游戏公平性;轴对称图形;中心对称图形;概率公式;列表法与树状图法.
20、(1)y=﹣x2+2x+3;D(1,4);(2)证明见解析;(3)m=;
【解析】
(1)①把C点坐标代入y=﹣x2+2mx+3m2可求出m的值,从而得到抛物线解析式,
然后把一般式配成顶点式得到D点坐标;
②如图1,先解方程﹣x2+2x+3=0得B(3,0),则可判断△OCB为等腰直角三角形得到∠
OBC=45°,再证明△CDE为等腰直角三角形得到∠DCE=45°,从而得到∠DCE=∠BCE;
(2)抛物线的对称轴交x轴于F点,交直线BC于G点,如图2,把一般式配成顶点式得
到抛物线的对称轴为直线x=m,顶点D的坐标为(m,4m2),通过解方程﹣x2+2mx+3m2=0
得B(3m,0),同时确定C(0,3m2),再利用相似比表示出GF=2m2,则DG=2m2,接着证
明∠DCG=∠DGC得到DC=DG,所以m2+(4m2﹣3m2)2=4m4,然后解方程可求出m.
【详解】
(1)①把C(0,3)代入y=﹣x2+2mx+3m2得3m2=3,解得m1=1,m2=﹣1(舍去),
∴抛物线解析式为y=﹣x2+2x+3;
∵
∴顶点D为(1,4);
②证明:如图1,当y=0时,﹣x2+2x+3=0,解得x1=﹣1,x2=3,则B(3,0),
∵OC=OB,
∴△OCB为等腰直角三角形,
∴∠OBC=45°,
∵CE⊥直线x=1,
∴∠BCE=45°,
∵DE=1,CE=1,
∴△CDE为等腰直角三角形,
∴∠DCE=45°,
∴∠DCE=∠BCE;
(2)解:抛物线的对称轴交x轴于F点,交直线BC于G点,如图2,
∴抛物线的对称轴为直线x=m,顶点D的坐标为(m,4m2),
当y=0时,﹣x2+2mx+3m2=0,解得x1=﹣m,x2=3m,则B(3m,0),
当x=0时,y=﹣x2+2mx+3m2=3m2,则C(0,3m2),
∵GF∥OC,
∴即 解得GF=2m2,
∴DG=4m2﹣2m2=2m2,
∵CB平分∠DCO,
∴∠DCB=∠OCB,
∵∠OCB=∠DGC,
∴∠DCG=∠DGC,
∴DC=DG,
即m2+(4m2﹣3m2)2=4m4,
∴
而m>0,
∴
【点睛】
本题考查了二次函数的综合题:熟练掌握二次函数图象上点的坐标特征、二次函数的性质和等腰三角形的性质;会利用待定系数法求函数解析式;灵活应用等腰直角三角形的性质进行几何计算;理解坐标与图形性质,记住两点间的距离公式.
21、(1)A(-4,0)和B(0,4);(2)或
【解析】
(1)抛物线解析式配方后,确定出顶点C坐标,对于一次函数解析式,分别令x与y为0求出对应y与x的值,确定出A与B坐标;
(2)分m>0与m<0两种情况求出m的范围即可.
【详解】
解:(1)y=mx2+4mx+4m+1=m(x+2)2+1,
∴抛物线顶点坐标为C(-2,1),
对于y=x+4,令x=0,得到y=4;y=0,得到x=-4,
直线y=x+4与x轴、y轴交点坐标分别为A(-4,0)和B(0,4);
(2)把x=-4代入抛物线解析式得:y=4m+1,
①当m>0时,y=4m+1>0,说明抛物线的对称轴左侧总与线段AB有交点,
∴只需要抛物线右侧与线段AB无交点即可,
如图1所示,
只需要当x=0时,抛物线的函数值y=4m+1<4,即,
则当时,抛物线与线段AB只有一个交点;
②当m<0时,如图2所示,
只需y=4m+1≥0即可,
解得:,
综上,当或时,抛物线与线段AB只有一个交点.
【点睛】
此题考查了抛物线与x轴的交点,二次函数的性质,以及二次函数图象上点的坐标特征,熟练掌握二次函数的性质是解本题的关键.
22、135° m+n
【解析】
试题分析:
(1)由已知条件证△ABD≌△AEC,即可得到∠BDA=∠CEA;
(2)过点E作EG⊥CB交CB的延长线于点G,由已知条件易得∠EBG=60°,BE=2,这样在Rt△BEG中可得EG=,BG=1,结合BC=n=3,可得GC=4,由长可得EC=,结合△ABD≌△AEC可得BD=EC=;
(3)由(2)可知,BE=,BC=n,因此当E、B、C三点共线时,EC最大=BE+BC=,此时BD最大=EC最大=;
(4)由△ABD≌△AEC可得∠AEC=∠ABD,结合△ABE是等腰直角三角形可得△EFB是直角三角形及BE2=2AE2,从而可得EF2=BE2-BF2=2AE2-BF2.
试题解析:
(1)∵△ABE和△ACD都是等腰直角三角形,且∠EAB=∠DAC=90°,
∴AE=AB,AC=AD,∠EAB+∠BAC=∠BAC+∠DAC,即∠EAC=∠BAD,
∴△EAC≌△BAD,
∴∠BDA=∠ECA;
(2)如下图,过点E作EG⊥CB交CB的延长线于点G,
∴∠EGB=90°,
∵在等腰直角△ABE,∠BAE=90°,AB=m= ,
∴∠ABE=45°,BE=2,
∵∠ABC=75°,
∴∠EBG=180°-75°-45°=60°,
∴BG=1,EG=,
∴GC=BG+BC=4,
∴CE=,
∵△EAC≌△BAD,
∴BD=EC=;
(3)由(2)可知,BE=,BC=n,因此当E、B、C三点共线时,EC最大=BE+BC=,
∵BD=EC,
∴BD最大=EC最大=,此时∠ABC=180°-∠ABE=180°-45°=135°,
即当∠ABC=135°时,BD最大=;
(4)∵△ABD≌△AEC,
∴∠AEC=∠ABD,
∵在等腰直角△ABE中,∠AEC+∠CEB+∠ABE=90°,
∴∠ABD+∠ABE+∠CEB=90°,
∴∠BFE=180°-90°=90°,
∴EF2+BF2=BE2,
又∵在等腰Rt△ABE中,BE2=2AE2,
∴2AE2=EF2+BF2.
点睛:(1)解本题第2小题的关键是过点E作EG⊥CB的延长线于点G,即可由已知条件求得BE的长,进一步求得BG和EG的长就可在Rt△EGC中求得EC的长了,结合(1)中所证的全等三角形即可得到BD的长了;(2)解第3小题时,由题意易知,当AB和BC的值确定后,BE的值就确定了,则由题意易得当E、B、C三点共线时,EC=EB+BC=是EC的最大值了.
23、(1)y1=-2x+4,y2=-;(2)x
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