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文档简介

2024届吉林省松原市名校数学九上期末学业水平测试模拟试题注意事项: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(每题4分,共48分)1.若,则的值为()A. B. C. D.2.为了美化校园环境,加大校园绿化投资.某区前年用于绿化的投资为18万元,今年用于绿化的投资为33万元,设这两年用于绿化投资的年平均增长率为x,则()A.18(1+2x)=33 B.18(1+x2)=33C.18(1+x)2=33 D.18(1+x)+18(1+x)2=333.关于x的一元二次方程x2+(a2﹣2a)x+a﹣1=0的两个实数根互为相反数,则a的值为()A.2 B.0 C.1 D.2或04.如图为二次函数y=ax2+bx+c的图象,在下列说法中①ac>0;②方程ax2+bx+c=0的根是x1=﹣1,x2=3;③a+b+c<0;④当x>1时,y随x的增大而增大,正确的是()A.①③ B.②④ C.①②④ D.②③④5.如图,将的三边扩大一倍得到(顶点均在格点上),如果它们是以点为位似中心的位似图形,则点的坐标是()A. B. C. D.6.图①是由五个完全相同的小正方体组成的立体图形.将图①中的一个小正方体改变位置后如图②,则三视图发生改变的是()A.主视图 B.俯视图C.左视图 D.主视图、俯视图和左视图都改变7.若一个圆锥的底面积为,圆锥的高为,则该圆锥的侧面展开图中圆心角的度数为()A. B. C. D.8.一条排水管的截面如图所示,已知排水管的半径OB=10,水面宽AB=16,则截面圆心O到水面的距离OC是()A.4 B.5 C.6 D.89.方程是关于的一元二次方程,则A. B. C. D.10.下列成语描述的事件为随机事件的是()A.守株待兔 B.水中捞月 C.瓮中捉鳖 D.水涨船高11.在△ABC中,若|cosA.45° B.60° C.75° D.105°12.如图,丁轩同学在晚上由路灯AC走向路灯BD,当他走到点P时,发现身后他影子的顶部刚好接触到路灯AC的底部,当他向前再步行20

m到达Q点时,发现身前他影子的顶部刚好接触到路灯BD的底部,已知丁轩同学的身高是1.5

m,两个路灯的高度都是9

m,则两路灯之间的距离是()

A.24

m B.25

m C.28

m D.30

m二、填空题(每题4分,共24分)13.如图,港口A在观测站O的正东方向,OA=4.某船从港口A出发,沿北偏东15°方向航行一段距离后到达B处,此时从观测站O处测得该船位于北偏东60°的方向,则该船航行的距离(即AB的长)为____.

14.一个周长确定的扇形,要使它的面积最大,扇形的圆心角应为______度.15.已知直线y=kx(k≠0)经过点(12,﹣5),将直线向上平移m(m>0)个单位,若平移后得到的直线与半径为6的⊙O相交(点O为坐标原点),则m的取值范围为_____.16.已知点P是线段AB的黄金分割点,AP>PB.若AB=2,则AP=_____.17.如图,在□ABCD中,E、F分别是AD、CD的中点,EF与BD相交于点M,若△DEM的面积为1,则□ABCD的面积为________.18.某种传染病,若有一人感染,经过两轮传染后将共有49人感染.设这种传染病每轮传染中平均一个人传染了x个人,列出方程为______.三、解答题(共78分)19.(8分)如图,以矩形ABCD的边CD为直径作⊙O,点E是AB的中点,连接CE交⊙O于点F,连接AF并延长交BC于点H.(1)若连接AO,试判断四边形AECO的形状,并说明理由;(2)求证:AH是⊙O的切线;(3)若AB=6,CH=2,则AH的长为.20.(8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.21.(8分)为加快城乡对接,建设全域美丽乡村,某地区对A、B两地间的公路进行改建.如图,A、B两地之间有一座山,汽车原来从A地到B地需途径C地沿折线ACB行驶,现开通隧道后,汽车可直接沿直线AB行驶.已知BC=80千米,∠A=45°,∠B=30°.(1)开通隧道前,汽车从A地到B地大约要走多少千米?(2)开通隧道后,汽车从A地到B地大约可以少走多少千米?(结果精确到0.1千米)(参考数据:≈1.41,≈1.73)22.(10分)若矩形的长为,宽为,面积保持不变,下表给出了与的一些值求矩形面积.(1)请你根据表格信息写出与之间的函数关系式;(2)根据函数关系式完成下表184223.(10分)在平面直角坐标系中,已知抛物线y1=x2﹣4x+4的顶点为A,直线y2=kx﹣2k(k≠0),(1)试说明直线是否经过抛物线顶点A;(2)若直线y2交抛物线于点B,且△OAB面积为1时,求B点坐标;(1)过x轴上的一点M(t,0)(0≤t≤2),作x轴的垂线,分别交y1,y2的图象于点P,Q,判断下列说法是否正确,并说明理由:①当k>0时,存在实数t(0≤t≤2)使得PQ=1.②当﹣2<k<﹣0.5时,不存在满足条件的t(0≤t≤2)使得PQ=1.24.(10分)在平面直角坐标系xOy(如图)中,抛物线y=ax2+bx+2经过点A(4,0)、B(2,2),与y轴的交点为C.(1)试求这个抛物线的表达式;(2)如果这个抛物线的顶点为M,求△AMC的面积;(3)如果这个抛物线的对称轴与直线BC交于点D,点E在线段AB上,且∠DOE=45°,求点E的坐标.25.(12分)某校组织了主题为“我是青奥志愿者”的电子小报作品征集活动,先从中随机抽取了部分作品,按,,,四个等级进行评分,然后根据统计结果绘制了如下两幅不完整的统计图,请根据图中的信息,解答下列问题:(1)求一共抽取了多少份作品?(2)此次抽取的作品中等级为的作品有份,并补全条形统计图;(3)扇形统计图中等级为的扇形圆心角的度数为;(4)若该校共征集到800份作品,请估计等级为的作品约有多少份?26.如图,在平面直角坐标系中,点的坐标为,点在第一象限,,点是上一点,,.(1)求证:;(2)求的值.

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、A【分析】根据比例的性质,可用b表示a,根据分式的性质,可得答案.【题目详解】由,得4b=a−b.,解得a=5b,故选:A.【题目点拨】本题考查了比例的性质,利用比例的性质得出b表示a是解题关键.2、C【解题分析】根据题意可以列出相应的一元二次方程,本题得以解决.【题目详解】由题意可得,18(1+x)2=33,故选:C.【题目点拨】本题考查由实际问题抽象出一元二次方程,解答本题的关键是明确题意,列出相应的一元二次方程,这是一道典型的增长率问题.3、B【解题分析】设方程的两根为x1,x2,

根据题意得x1+x2=1,

所以a2-2a=1,解得a=1或a=2,

当a=2时,方程化为x2+1=1,△=-4<1,故a=2舍去,

所以a的值为1.

故选B.4、D【分析】①依据抛物线开口方向可确定a的符号、与y轴交点确定c的符号进而确定ac的符号;②由抛物线与x轴交点的坐标可得出一元二次方程ax2+bx+c=0的根;③由当x=1时y<0,可得出a+b+c<0;④观察函数图象并计算出对称轴的位置,即可得出当x>1时,y随x的增大而增大.【题目详解】①由图可知:,,,故①错误;②由抛物线与轴的交点的横坐标为与,方程的根是,,故②正确;③由图可知:时,,,故③正确;④由图象可知:对称轴为:,时,随着的增大而增大,故④正确;故选D.【题目点拨】本题考查了二次函数图象与系数的关系、抛物线与x轴的交点以及二次函数的性质,观察函数图象,逐一分析四条说法的正误是解题的关键.5、D【分析】根据位似中心的定义作图即可求解.【题目详解】如图,P点即为位似中心,则P故选D.【题目点拨】此题主要考查位似中心,解题的关键是熟知位似的特点.6、A【分析】根据从正面看得到的视图是主视图,从左边看得到的图形是左视图,从上边看得到的图形是俯视图对两个组合体进行判断,可得答案.【题目详解】解:①的主视图是第一层三个小正方形,第二层中间一个小正方形;左视图是第一层两个小正方形,第二层左边一个小正方形;俯视图是第一层中间一个小正方形,第二层三个小正方形;②的主视图是第一层三个小正方形,第二层左边一个小正方形;左视图是第一层两个小正方形,第二层左边一个小正方形;俯视图是第一层中间一个小正方形,第二层三个小正方形;所以将图①中的一个小正方体改变位置后,俯视图和左视图均没有发生改变,只有主视图发生改变,故选:A.【题目点拨】本题考查了三视图的知识,解决此类图的关键是由三视图得到相应的立体图形.从正面看到的图是正视图,从上面看到的图形是俯视图,从左面看到的图形是左视图.7、C【分析】根据圆锥底面积求得圆锥的底面半径,然后利用勾股定理求得母线长,根据圆锥的母线长等于展开图扇形的半径,求出圆锥底面圆的周长,也即是展开图扇形的弧长,然后根据弧长公式可求出圆心角的度数.【题目详解】解:∵圆锥的底面积为4πcm2,

∴圆锥的底面半径为2cm,

∴底面周长为4π,

圆锥的高为4cm,

∴由勾股定理得圆锥的母线长为6cm,

设侧面展开图的圆心角是n°,

根据题意得:=4π,

解得:n=1.

故选:C.【题目点拨】本题考查了圆锥的计算,正确理解圆锥的侧面展开图与原来的扇形之间的关系是解决本题的关键,理解圆锥的母线长是扇形的半径,圆锥的底面圆周长是扇形的弧长.8、C【分析】根据垂径定理得出BC=AB,再根据勾股定理求出OC的长:【题目详解】∵OC⊥AB,AB=16,∴BC=AB=1.在Rt△BOC中,OB=10,BC=1,∴.故选C.9、D【分析】根据一元二次方程的定义,得到关于的不等式,解之即可.【题目详解】解:根据题意得:,解得:,故选.【题目点拨】本题考查一元二次方程的定义,解题关键是正确掌握一元二次方程的定义.10、A【分析】根据事件发生的可能性大小判断相应事件的类型即可.【题目详解】解:A.守株待兔是随机事件,故A符合题意;B.水中捞月是不可能事件,故B不符合题意;C.瓮中捉鳖是必然事件,故C不符合题意;D.水涨船高是必然事件,故D不符合题意;故选A.【题目点拨】本题考查了随机事件,解决本题需要正确理解必然事件、不可能事件、随机事件的概念.必然事件指在一定条件下,一定发生的事件.不可能事件是指在一定条件下,一定不发生的事件,不确定事件即随机事件是指在一定条件下,可能发生也可能不发生的事件.11、C【分析】根据非负数的性质可得出cosA及tanB的值,继而可得出A和B的度数,根据三角形的内角和定理可得出∠C的度数.【题目详解】由题意,得

cosA=12,tanB=1,

∴∠A=60°,∠B=45°,

∴∠C=180°-∠A-∠B=180°-60°-45°=75°.

故选C12、D【解题分析】由题意可得:EP∥BD,所以△AEP∽△ADB,所以,因为EP=1.5,BD=9,所以,解得:AP=5,因为AP=BQ,PQ=20,所以AB=AP+BQ+PQ=5+5+20=30,故选D.点睛:本题主要考查相似三角形的对应边成比例在解决实际问题中的应用,应用相似三角形可以间接地计算一些不易直接测量的物体的高度和宽度,解题时关键是找出相似三角形,然后根据对应边成比例列出方程,建立适当的数学模型来解决问题.二、填空题(每题4分,共24分)13、1【解题分析】过点A作AD⊥OB于D.先解Rt△AOD,得出AD=OA=1,再由△ABD是等腰直角三角形,得出BD=AD=1,则AB=AD=1.【题目详解】如图,过点A作AD⊥OB于D.在Rt△AOD中,∵∠ADO=90°,∠AOD=30°,OA=4,∴AD=OA=1.在Rt△ABD中,∵∠ADB=90°,∠B=∠CAB-∠AOB=75°-30°=45°,∴BD=AD=1,∴AB=AD=1.即该船航行的距离(即AB的长)为1.故答案为1.【题目点拨】本题考查了解直角三角形的应用-方向角问题,难度适中,作出辅助线构造直角三角形是解题的关键.14、【分析】设扇形的弧长,然后,建立关系式,结合二次函数的图象与性质求解最值即可.【题目详解】设扇形面积为S,半径为r,圆心角为α,则扇形弧长为a-2r,所以S=(a-2r)r=-(r-)2+.故当r=时,扇形面积最大为.∴∴此时,扇形的弧长为2r,∴,∴故答案为:.【题目点拨】本题重点考查了扇形的面积公式、弧长公式、二次函数的最值等知识,属于基础题.15、0<m<13【解题分析】利用待定系数法得出直线解析式,再得出平移后得到的直线,求与坐标轴交点的坐标,转化为直角三角形中的问题,再由直线与圆的位置关系的判定解答.【题目详解】把点(12,﹣5)代入直线y=kx得,﹣5=12k,∴k=﹣512由y=﹣512x平移m(m>0)个单位后得到的直线l所对应的函数关系式为y=﹣5设直线l与x轴、y轴分别交于点A、B,(如图所示)当x=0时,y=m;当y=0时,x=125∴A(125即OA=125在Rt△OAB中,AB=OA过点O作OD⊥AB于D,∵S△ABO=12OD•AB=1∴12OD•135m=1∵m>0,解得OD=1213由直线与圆的位置关系可知1213m<6,解得m<13故答案为0<m<132【题目点拨】本题考查了直线的平移、直线与圆的位置关系等,能用含m的式子表示出原点到平移后的直线的距离是解题的关键.本题有一定的难度,利用数形结合思想进行解答比较直观明了.16、-1【题目详解】解:如果一点为线段的黄金分割点,那么被分割的较短的边比较大的边等于较大的边比上这一线段的长=≈0.618.∵AB=2,AP﹥BP,∴AP:AB=×2=-1.故答案是:-117、16【题目详解】延长EF交BC的延长线与H,在平行四边形ABCD中,∵AD=BC,AD∥BC∴△DEF∽△CHF,△DEM∽△BHM∴,∵F是CD的中点∴DF=CF∴DE=CH∵E是AD中点∴AD=2DE∴BC=2DE∴BC=2CH∴BH=3CH∵∴∴∴∴∴∴∴∵四边形ABCD是平行四边形∴故答案为:16.18、x(x+1)+x+1=1.【分析】设每轮传染中平均一人传染x人,那么经过第一轮传染后有x人被感染,那么经过两轮传染后有x(x+1)+x+1人感染,列出方程即可.【题目详解】解:设每轮传染中平均一人传染x人,则第一轮后有x+1人感染,第二轮后有x(x+1)+x+1人感染,由题意得:x(x+1)+x+1=1.故答案为:x(x+1)+x+1=1.【题目点拨】本题主要考查了由实际问题抽象出一元二次方程,掌握一元二次方程是解题的关键.三、解答题(共78分)19、(1)详见解析;(2)详见解析;(3)【分析】(1)根据矩形的性质得到AE∥OC,AE=OC即可证明;(2)根据平行四边形的性质得到∠AOD=∠OCF,∠AOF=∠OFC,再根据等腰三角形的性质得到∠OCF=∠OFC.故可得∠AOD=∠AOF,利用SAS证明△AOD≌△AOF,由ADO=90°得到AH⊥OF,即可证明;(3)根据切线长定理可得AD=AF,CH=FH=2,设AD=x,则AF=x,AH=x+2,BH=x-2,再利用在Rt△ABH中,AH2=AB2+BH2,代入即可求x,即可得到AH的长.【题目详解】(1)解:连接AO,四边形AECO是平行四边形.∵四边形ABCD是矩形,∴AB∥CD,AB=CD.∵E是AB的中点,∴AE=AB.∵CD是⊙O的直径,∴OC=CD.∴AE∥OC,AE=OC.∴四边形AECO为平行四边形.(2)证明:由(1)得,四边形AECO为平行四边形,∴AO∥EC∴∠AOD=∠OCF,∠AOF=∠OFC.∵OF=OC∴∠OCF=∠OFC.∴∠AOD=∠AOF.∵在△AOD和△AOF中,AO=AO,∠AOD=∠AOF,OD=OF∴△AOD≌△AOF.∴∠ADO=∠AFO.∵四边形ABCD是矩形,∴∠ADO=90°.∴∠AFO=90°,即AH⊥OF.∵点F在⊙O上,∴AH是⊙O的切线.(3)∵HC、FH为圆O的切线,AD、AF是圆O的切线∴AD=AF,CH=FH=2,设AD=x,则AF=x,AH=x+2,BH=x-2,在Rt△ABH中,AH2=AB2+BH2,即(x+2)2=62+(x-2)2,解得x=∴AH=+2=.【题目点拨】此题主要考查直线与圆的关系,解题法的关键是熟知切线的判定定理与性质,及勾股定理的运用.20、(1)y=x2-4x+2,(2)90°,(2)①,②m=2或m=或m=1.【分析】(1)将点B,C代入抛物线的解析式中,利用待定系数法即可得出答案;(2)先求出点D的坐标,然后利用OB=OC,得出∠CBO=45°,过D作DE⊥x轴,垂足为E,再利用DE=BE,得出∠DBO=45°,则的度数可求;(2)①先用待定系数法求出直线BC的表达式,然后设出M,N的坐标,表示出线段MN的长度,利用二次函数的性质即可求出最大值;②分三种情况:BN=BM,BN=MN,NM=BM分别建立方程求解即可.【题目详解】解:(1)将点B(2,0)、C(0,2)代入抛物线y=x2+bx+c中,得:,解得:.故抛物线的解析式为y=x2-4x+2.(2)y=x2-4x+2=(x-2)2-1,∴D点坐标为(2,-1).∵OB=OC=2,∴∠CBO=45°,过D作DE⊥x轴,垂足为E,则DE=BE=1,∴∠DBO=45°,∴∠CBD=90°.(2)①设直线BC的解析式为y=kx+2,得:0=2k+2,解得:k=-1,∴直线BC的解析式为y=-x+2.点M的坐标为(m,m2-4m+2),点N的坐标为(m,-m+2).线段MN=(-m+2)-(m2-4m+2)=-m2+2m=-(m-)2+.∴当m=时,线段MN取最大值,最大值为.②在Rt△NBH中,BH=2-m,BN=(2-m).当BN=BM时,NH=MH,则-m+2=-(m2-4m+2),即m2-5m+6=0,解得m1=2,m2=2(舍去),当BN=MN时,-m2+2m=(2-m),解得:m1=,m2=2(舍去),当NM=BM时,∠MNB=∠NBM=45°,则MB与x轴重合,点M与点A重合,∴m=1,综合得:m=2或m=或m=1.【题目点拨】本题主要考查二次函数与几何综合,掌握二次函数的图象和性质是解题的关键.21、(1)开通隧道前,汽车从A地到B地大约要走136.4千米;(2)汽车从A地到B地比原来少走的路程为27.2千米【分析】(1)过点C作AB的垂线CD,垂足为D,在直角△ACD中,解直角三角形求出CD,进而解答即可;(2)在直角△CBD中,解直角三角形求出BD,再求出AD,进而求出汽车从A地到B地比原来少走多少路程.【题目详解】解:(1)过点C作AB的垂线CD,垂足为D,∵AB⊥CD,sin30°=,BC=80千米,∴CD=BC•sin30°=80×(千米),AC=(千米),AC+BC=80+40≈40×1.41+80=136.4(千米),答:开通隧道前,汽车从A地到B地大约要走136.4千米;(2)∵cos30°=,BC=80(千米),∴BD=BC•cos30°=80×(千米),∵tan45°=,CD=40(千米),∴AD=(千米),∴AB=AD+BD=40+40≈40+40×1.73=109.2(千米),∴汽车从A地到B地比原来少走多少路程为:AC+BC﹣AB=136.4﹣109.2=27.2(千米).答:汽车从A地到B地比原来少走的路程为27.2千米.【题目点拨】本题考查了勾股定理的运用以及解一般三角形,求三角形的边或高的问题一般可以转化为解直角三角形的问题,解决的方法就是作高线.22、(1);(2)6,,2,【分析】(1)矩形的宽=矩形面积÷矩形的长,设出关系式,由于(1,4)满足,故可求得k的值;

(2)根据(1)中所求的式子作答.【题目详解】解(1)设,由于在此函数解析式上,那么.∴(2)128642【题目点拨】本题考查了列函数关系式表式实际问题,解答该类问题的关键是确定两个变量之间的函数关系,然后利用待定系数法求出它们的关系式.在此函数上的点一定适合这个函数解析式.23、(1)直线经过A点;(2)B(1,1)或B(1,1);(1)①正确,②正确.【解题分析】(1)将抛物线解析式整理成顶点式形式,然后写出顶点A的坐标,将点A的坐标代入直线的解析式判断即可;(2)OA=2,△OAB面积为1时,根据三角形的面积公式,求出点B的纵坐标,代入抛物线的解析式即可求出点B的横坐标,即可求解.

(1)①点M(t,0),则点P(t,t2﹣4t+4),点Q(t,kt﹣2k),若k>0:当0≤t≤2时,P在Q点上方时,t2-4t+4-kt-2k=3,整理得t2﹣(4+k)t+(1+2k)=0,求出△=b2﹣4ac=(4+k)2﹣4(1+2k)=k2+12>0,②分当P在Q点下方,当P在Q点上方时,两种情况进行分类讨论.【题目详解】(1)y1顶点A(2,0)当x=2时,由2k-2k=0,∴直线经过A点.(2)OA=2,△OAB面积为1时,S△OAByB令y解得:x1即点B的坐标为:B(1,1)或B(1,1),(1)∵点M(t,0),∴点P(t,t2﹣4t+4),点Q(t,kt﹣2k),①若k>0:当0≤t≤2时,P在Q点上方时,∵PQ=1∴t2﹣(4+k)t+(4+2k)=1整理得t2﹣(4+k)t+(1+2k)=0∵△=b2﹣4ac=(4+k)2﹣4(1+2k)=k2+12>0,此方程有解∴①正确.②若k<0:1)当P在Q点下方,∴t2﹣(4+k)t+(4+2k)=﹣1∴t2﹣(4+k)t+7+2k=0∵△=b2﹣4ac=(4+k)2﹣4(7+2k)=k2﹣12∴当存在PQ=1时,k2﹣12≥0∴k≤-23或k≥2∴当﹣2<k<﹣0.5时,不存在满足条件的t,2)当P在Q点上方时,∴t2﹣(4+k)t+(4+2k)=1∵△=k2+12>0,此方程有解又∵t1+t1∴正根>2∴在[0,2]上不存在满足条件的t,∴②正确-【题目点拨】属于二次函数综合题,考查二次函数图象上点的坐标特征,三角形的面积公式,一元二次方程根的判别式等,综合性比较强,难度较大.24、(1)y=-14x2+12x+2;(1)32【解题分析】(1)根据点A,B的坐标,利用待定系数法即可求出抛物线的表达式;(1)利用配方法可求出点M的坐标,利用二次函数图象上点的坐标特征可求出点C的坐标,过点M作MH⊥y轴,垂足为点H,利用分割图形求面积法可得出△AMC的面积;(3)连接OB,过点B作BG⊥x轴,垂足为点G,则△BGA,△OCB是等腰直角三角形,进而可得出∠BAO=∠DBO,由∠DOB+∠BOE=45°,∠BOE+∠EOA=45°可得出∠EOA=∠DOB,进而可证出△AOE∽△BOD,利用相似三角形的性质结合抛物线的对称轴为直线x=1可求出AE的长,过点E作EF⊥x轴,垂足为点F,则△AEF为等腰直角三角形,根据等腰直角三角形的性质可得出AF、EF的长,进而可得出点E的坐标.【题目详解】解:(1)将A(4,0),B(1,1)代入y=ax1+bx+1,得:16a+解得:a=∴抛物线的表达式为y=﹣14x1+12(1)∵y=﹣14x1+12x+1=﹣14(x﹣1)1∴顶点M的坐标为(1,94当x=0时,y=﹣14x1+12∴点C的坐标为(0,1).过点M作MH⊥y轴,垂足为点H,如图1所示.∴S△AMC=S梯形AOHM﹣S△AOC﹣S△CHM,=12(HM+AO)•OH﹣12AO•OC﹣12CH=12×(1+4)×94﹣12×4×1﹣12×(=32(3)连接OB,过点B作BG⊥x轴,垂足为点G,如图1所示.∵点B的坐标为(1,1),点A的坐标为(4,0),∴BG=1,GA=1,∴△BGA是等腰直角三角形,∴∠

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