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文档简介
一、解答题1.如图,在平面直角坐标系中,四边形各顶点的坐标分别为,,,,现将四边形经过平移后得到四边形,点的对应点的坐标为.(1)请直接写点、、的坐标;(2)求四边形与四边形重叠部分的面积;(3)在轴上是否存在一点,连接、,使,若存在这样一点,求出点的坐标;若不存在,请说明理由.2.已知,.点在上,点在上.(1)如图1中,、、的数量关系为:;(不需要证明);如图2中,、、的数量关系为:;(不需要证明)(2)如图3中,平分,平分,且,求的度数;(3)如图4中,,平分,平分,且,则的大小是否发生变化,若变化,请说明理由,若不变化,求出么的度数.3.如图,已知直线射线CD,.P是射线EB上一动点,过点P作PQEC交射线CD于点Q,连接CP.作,交直线AB于点F,CG平分.(1)若点P,F,G都在点E的右侧,求的度数;(2)若点P,F,G都在点E的右侧,,求的度数;(3)在点P的运动过程中,是否存在这样的情形,使?若存在,求出的度数;若不存在,请说明理由.4.已知,AB∥CD.点M在AB上,点N在CD上.(1)如图1中,∠BME、∠E、∠END的数量关系为:;(不需要证明)如图2中,∠BMF、∠F、∠FND的数量关系为:;(不需要证明)(2)如图3中,NE平分∠FND,MB平分∠FME,且2∠E+∠F=180°,求∠FME的度数;(3)如图4中,∠BME=60°,EF平分∠MEN,NP平分∠END,且EQ∥NP,则∠FEQ的大小是否发生变化,若变化,请说明理由,若不变化,求出∠FEQ的度数.5.已知:如图(1)直线AB、CD被直线MN所截,∠1=∠2.(1)求证:AB//CD;(2)如图(2),点E在AB,CD之间的直线MN上,P、Q分别在直线AB、CD上,连接PE、EQ,PF平分∠BPE,QF平分∠EQD,则∠PEQ和∠PFQ之间有什么数量关系,请直接写出你的结论;(3)如图(3),在(2)的条件下,过P点作PH//EQ交CD于点H,连接PQ,若PQ平分∠EPH,∠QPF:∠EQF=1:5,求∠PHQ的度数.6.(1)(问题)如图1,若,,.求的度数;(2)(问题迁移)如图2,,点在的上方,问,,之间有何数量关系?请说明理由;(3)(联想拓展)如图3所示,在(2)的条件下,已知,的平分线和的平分线交于点,用含有的式子表示的度数.7.据说,我国著名数学家华罗庚在一次访问途中,看到飞机邻座的乘客阅读的杂志上有一道智力题:一个数32768,它是一个正数的立方,希望求它的立方根,华罗庚不假思索给出了答案,邻座乘客非常惊奇,很想得知其中的奥秘,你知道华罗庚是怎样准确计算出的吗?请按照下面的问题试一试:(1)由,因为,请确定是______位数;(2)由32768的个位上的数是8,请确定的个位上的数是________,划去32768后面的三位数768得到32,因为,请确定的十位上的数是_____________;(3)已知和分别是两个数的立方,仿照上面的计算过程,请计算:;.8.阅读材料:求1+2+22+23+24+…+22017的值.解:设S=1+2+22+23+24+…+22017,将等式两边同时乘以2得:2S=2+22+23+24+…+22017+22018将下式减去上式得2S-S=22018-1即S=22018-1即1+2+22+23+24+…+22017=22018-1请你仿照此法计算:(1)1+2+22+23+…+29=_____;(2)1+5+52+53+54+…+5n(其中n为正整数);(3)1+2×2+3×22+4×23+…+9×28+10×29.9.据说,我国著名数学家华罗庚在一次访问途中,看到飞机邻座的乘客阅读的杂志上有一道智力题:一个数32768,它是一个正数的立方,希望求它的立方根,华罗庚不假思索给出了答案,邻座乘客非常惊奇,很想得知其中的奥秘,你知道华罗庚是怎样准确计算出的吗?请按照下面的问题试一试:(1)由,因为,请确定是______位数;(2)由32768的个位上的数是8,请确定的个位上的数是________,划去32768后面的三位数768得到32,因为,请确定的十位上的数是_____________(3)已知13824和分别是两个数的立方,仿照上面的计算过程,请计算:=____;10.据说,我国著名数学家华罗庚在一次访问途中,看到飞机邻座的乘客阅读的杂志上有一道智力题:一个数32768,它是一个正数的立方,希望求它的立方根,华罗庚不假思索给出了答案,邻座乘客非常惊奇,很想得知其中的奥秘,你知道华罗庚是怎样准确计算出的吗?请按照下面的问题试一试:(1)由,因为,请确定是______位数;(2)由32768的个位上的数是8,请确定的个位上的数是________,划去32768后面的三位数768得到32,因为,请确定的十位上的数是_____________;(3)已知和分别是两个数的立方,仿照上面的计算过程,请计算:;.11.先阅读材料,再解答问题:我国数学家华罗庚在一次出国访问途中,看到飞机上邻座的乘客阅读的杂志上有一道智力题:求59319的立方根,华罗庚脱口而出,给出了答案,众人十分惊讶,忙问计算的奥妙,你知道华罗庚怎样迅速而准确地计算出结果吗?请你按下面的步骤也试一试:(1)我们知道,,那么,请你猜想:59319的立方根是_______位数(2)在自然数1到9这九个数字中,________,________,________.猜想:59319的个位数字是9,则59319的立方根的个位数字是________.(3)如果划去59319后面的三位“319”得到数59,而,,由此可确定59319的立方根的十位数字是________,因此59319的立方根是________.(4)现在换一个数103823,你能按这种方法得出它的立方根吗?12.如果有一列数,从这列数的第2个数开始,每一个数与它的前一个数的比等于同一个非零的常数,这样的一列数就叫做等比数列(GeometricSequences).这个常数叫做等比数列的公比,通常用字母q表示(q≠0).(1)观察一个等比列数1,,…,它的公比q=;如果an(n为正整数)表示这个等比数列的第n项,那么a18=,an=;(2)如果欲求1+2+4+8+16+…+230的值,可以按照如下步骤进行:令S=1+2+4+8+16+…+230…①等式两边同时乘以2,得2S=2+4+8+16++32+…+231…②由②﹣①式,得2S﹣S=231﹣1即(2﹣1)S=231﹣1所以请根据以上的解答过程,求3+32+33+…+323的值;(3)用由特殊到一般的方法探索:若数列a1,a2,a3,…,an,从第二项开始每一项与前一项之比的常数为q,请用含a1,q,n的代数式表示an;如果这个常数q≠1,请用含a1,q,n的代数式表示a1+a2+a3+…+an.13.如图,在长方形中,为平面直角坐标系的原点,点的坐标为,点的坐标为且、满足,点在第一象限内,点从原点出发,以每秒2个单位长度的速度沿着的线路移动.(1)点的坐标为___________;当点移动5秒时,点的坐标为___________;(2)在移动过程中,当点到轴的距离为4个单位长度时,求点移动的时间;(3)在的线路移动过程中,是否存在点使的面积是20,若存在直接写出点移动的时间;若不存在,请说明理由.14.如图,直线,一副直角三角板中,.(1)若如图1摆放,当平分时,证明:平分.(2)若如图2摆放时,则(3)若图2中固定,将沿着方向平移,边与直线相交于点,作和的角平分线相交于点(如图3),求的度数.(4)若图2中的周长,现将固定,将沿着方向平移至点与重合,平移后的得到,点的对应点分别是,请直接写出四边形的周长.(5)若图2中固定,(如图4)将绕点顺时针旋转,分钟转半圈,旋转至与直线首次重合的过程中,当线段与的一条边平行时,请直接写出旋转的时间.15.如图1,点是第二象限内一点,轴于,且是轴正半轴上一点,是x轴负半轴上一点,且.(1)(),()(2)如图2,设为线段上一动点,当时,的角平分线与的角平分线的反向延长线交于点,求的度数:(注:三角形三个内角的和为)(3)如图3,当点在线段上运动时,作交于的平分线交于,当点在运动的过程中,的大小是否变化?若不变,求出其值;若变化,请说明理由.16.已知关于x、y的二元一次方程(1)若方程组的解x、y满足,求a的取值范围;(2)求代数式的值.17.在平面直角坐标系中,已知点,,连接,将向下平移6个单位得线段,其中点的对应点为点.(1)填空:点的坐标为______,线段平移到扫过的面积为______.(2)若点是轴上的动点,连接.①如图,当点在轴正半轴时,线段与线段相交于点,用等式表示三角形的面积与三角形的面积之间的关系,并说明理由.②当将四边形的面积分成1∶3两部分时,求点的坐标.18.如图,在平面直角坐标系xOy中,对于任意两点A(x1,y1)与B(x2,y2)的“非常距离”,给出如下定义:若|x1﹣x2|≥|y1﹣y2|,则点A与点B的“非常距离”为|x1﹣x2|;若|x1﹣x2|<|y1﹣y2|,则点A与点B的“非常距离”为|y1﹣y2|.(1)填空:已知点A(3,6)与点B(5,2),则点A与点B的“非常距离”为;(2)已知点C(﹣1,2),点D为y轴上的一个动点.①若点C与点D的“非常距离”为2,求点D的坐标;②直接写出点C与点D的“非常距离”的最小值.19.数学活动课上,小新和小葵各自拿着不同的长方形纸片在做数学问题探究.(1)小新经过测量和计算得到长方形纸片的长宽之比为3:2,面积为30,请求出该长方形纸片的长和宽;(2)小葵在长方形内画出边长为a,b的两个正方形(如图所示),其中小正方形的一条边在大正方形的一条边上,她经过测量和计算得到长方形纸片的周长为50,阴影部分两个长方形的周长之和为30,由此她判断大正方形的面积为100,间小葵的判断正确吗?请说明理由.20.如图,已知,,且满足.(1)求、两点的坐标;(2)点在线段上,、满足,点在轴负半轴上,连交轴的负半轴于点,且,求点的坐标;(3)平移直线,交轴正半轴于,交轴于,为直线上第三象限内的点,过作轴于,若,且,求点的坐标.21.如图,,是的平分线,和的度数满足方程组,(1)求和的度数;(2)求证:.(3)求的度数.22.七年(1)(2)两班各40人参加垃圾分类知识竞赛,规则如图.比赛中,所有同学均按要求一对一连线,无多连、少连.(1)分数5,10,15,20中,每人得分不可能是________分.(2)七年(1)班有4人全错,其余成员中,满分人数是未满分人数的2倍;七年(2)班所有人都得分,最低分人数的2倍与其他未满分人数之和等于满分人数.①问(1)班有多少人得满分?②若(1)班除0分外,最低得分人数与其他未满分人数相等,问哪个班的总分高?23.用如图1的长方形和正方形铁片(长方形的宽与正方形的边长相等)作侧面和底面、做成如图2的竖式和横式的两种无盖的长方体容器,(1)现有长方形铁片2014张,正方形铁片1176张,如果将两种铁片刚好全部用完,那么可加工成竖式和横式长方体容器各有几个?(2)现有长方形铁片a张,正方形铁片b张,如果加工这两种容器若干个,恰好将两种铁片刚好全部用完.则的值可能是()A.2019B.2020C.2021D.2022(3)给长方体容器加盖可以加工成铁盒.先工厂仓库有35张铁皮可以裁剪成长方形和正方形铁片,用来加工铁盒,已知1张铁皮可裁剪出3张长方形铁片或4张正方形铁片,也可以裁剪出1张长方形铁片和2张正方形铁片.请问怎样充分利用这35张铁皮,最多可以加工成多少个铁盒?24.在平面直角坐标系中,把线段先向右平移h个单位,再向下平移1个单位得到线段(点A对应点C),其中分别是第三象限与第二象限内的点.(1)若,求C点的坐标;(2)若,连接,过点B作的垂线l①判断直线l与x轴的位置关系,并说明理由;②已知E是直线l上一点,连接,且的最小值为1,若点B,D及点都是关于x,y的二元一次方程的解为坐标的点,试判断是正数、负数还是0?并说明理由.25.学校组织名同学和名教师参加校外学习交流活动现打算选租大、小两种客车,大客车载客量为人/辆,小客车载客量为人/辆(1)学校准备租用辆客车,有几种租车方案?(2)在(1)的条件下,若大客车租金为元/辆,小客车租金为元/辆,哪种租车方案最省钱?(3)学校临时增加名学生和名教师参加活动,每辆大客车有2名教师带队,每辆小客车至少有名教师带队.同学先坐满大客车,再依次坐满小客车,最后一辆小客车至少要有人,请你帮助设计租车方案26.某校为了丰富同学们的课外活动,决定给全校20个班每班配4副乒乓球拍和若干乒乓球,两家体育用品商店对同一款乒乓球拍和乒乓球推出让利活动,甲商店买一副乒乓球拍送10个乒乓球,乙商店所有商品均打九折(按标价的90%)销售,已知2副乒乓球拍和10个乒乓球110元,3副乒乓球拍和20个乒乓球170元。请解答下列问题:(1)求每副乒乓球拍和每个乒乓球的单价为多少元.(2)若每班配4副乒乓球拍和40个乒乓球,则甲商店的费用为元,乙商店的费用为元.(3)每班配4副乒乓球拍和m(m>100)个乒乓球则甲商店的费用为元,乙商店的费用为元.(4)若该校只在一家商店购买,你认为在哪家超市购买更划算?27.小语爸爸开了一家茶叶专卖店,包装设计专业毕业的小语为爸爸设计了一款纸质长方体茶叶包包装盒(纸片厚度不计).如图,阴影部分是裁剪掉的部分,沿图中实线折叠做成的长方体纸盒的上下底面是正方形,有三处长方形形状的“接口”用来折叠后粘贴或封盖.(1)若小语用长,宽的长方形纸片,恰好能做成一个符合要求的包装盒,盒高是盒底边长的倍,三处“接口”的宽度相等.则该茶叶盒的容积是多少?(2)小语爸爸的茶叶专卖店以每盒元购进一批茶叶,按进价增加作为售价,第一个月由于包装粗糙,只售出不到一半但超过三分之一的量;第二个月采用了小语的包装后,马上售完了余下的茶叶,但每盒成本增加了元,售价仍不变,已知在整个买卖过程中共盈利元,求这批茶叶共进了多少盒?28.阅读理解:例1.解方程|x|=2,因为在数轴上到原点的距离为2的点对应的数为±2,所以方程|x|=2的解为x=±2.例2.解不等式|x﹣1|>2,在数轴上找出|x﹣1|=2的解(如图),因为在数轴上到1对应的点的距离等于2的点对应的数为﹣1或3,所以方程|x﹣1|=2的解为x=﹣1或x=3,因此不等式|x﹣1|>2的解集为x<﹣1或x>3.参考阅读材料,解答下列问题:(1)方程|x﹣2|=3的解为;(2)解不等式:|x﹣2|≤1.(3)解不等式:|x﹣4|+|x+2|>8.(4)对于任意数x,若不等式|x+2|+|x﹣4|>a恒成立,求a的取值范围.29.若关于x的方程ax+b=0(a≠0)的解与关于y的方程cy+d=0(c≠0)的解满足﹣1≤x﹣y≤1,则称方程ax+b=0(a≠0)与方程cy+d=0(c≠0)是“友好方程”.例如:方程2x﹣1=0的解是x=0.5,方程y﹣1=0的解是y=1,因为﹣1≤x﹣y≤1,方程2x﹣1=0与方程y﹣1=0是“友好方程”.(1)请通过计算判断方程2x﹣9=5x﹣2与方程5(y﹣1)﹣2(1﹣y)=﹣34﹣2y是不是“友好方程”.(2)若关于x的方程3x﹣3+4(x﹣1)=0与关于y的方程+y=2k+1是“友好方程”,请你求出k的最大值和最小值.30.如图,在平面直角坐标系中,点的坐标分别为(1,0)、(-2,0),现同时将点分别向上平移2个单位,再向左平移1个单位,分别得到点的对应点,连接、、.(1)若在轴上存在点,连接,使S△ABM=S□ABDC,求出点的坐标;(2)若点在线段上运动,连接,求S=S△PCD+S△POB的取值范围;(3)若在直线上运动,请直接写出的数量关系.【参考答案】***试卷处理标记,请不要删除一、解答题1.(1);(2);(3)存在,或【分析】(1)先确定平移的规则,然后根据平移的规则,求出点的坐标即可;(2)由平移的性质可知,重叠部分为平行四边形,且底边长为3,高为2,即可求出面积;(3)设点的坐标为,先求出平行四边形ABCD的面积,然后利用三角形的面积公式,即可求出b的值.【详解】解:(1)∵,,∴平移的规则为:向右平移2个单位,向上平移一个单位;∵,,,∴;(2)如图,延长交x轴于点E,过点做由平移可知,重叠部分为平行四边形,高为2,∴重叠部分的面积为(3)存在;设点的坐标为,∵,,∴,∴点的坐标为或.【点睛】本题考查了平移的性质,平行四边形的性质,坐标与图形,以及求阴影部分的面积,解题的关键是熟练掌握平移的性质进行解题.2.(1)∠BME=∠MEN−∠END;∠BMF=∠MFN+∠FND.(2)120°(3)∠FEQ的大小没发生变化,∠FEQ=30°.【分析】(1)过E作EHAB,易得EHABCD,根据平行线的性质可求解;过F作FHAB,易得FHABCD,根据平行线的性质可求解;(2)根据(1)的结论及角平分线的定义可得2(∠BME+∠END)+∠BMF−∠FND=180°,可求解∠BMF=60°,进而可求解;(3)根据平行线的性质及角平分线的定义可推知∠FEQ=∠BME,进而可求解.【详解】解:(1)过E作EHAB,如图1,∴∠BME=∠MEH,∵ABCD,∴HECD,∴∠END=∠HEN,∴∠MEN=∠MEH+∠HEN=∠BME+∠END,即∠BME=∠MEN−∠END.如图2,过F作FHAB,∴∠BMF=∠MFK,∵ABCD,∴FHCD,∴∠FND=∠KFN,∴∠MFN=∠MFK−∠KFN=∠BMF−∠FND,即:∠BMF=∠MFN+∠FND.故答案为∠BME=∠MEN−∠END;∠BMF=∠MFN+∠FND.(2)由(1)得∠BME=∠MEN−∠END;∠BMF=∠MFN+∠FND.∵NE平分∠FND,MB平分∠FME,∴∠FME=∠BME+∠BMF,∠FND=∠FNE+∠END,∵2∠MEN+∠MFN=180°,∴2(∠BME+∠END)+∠BMF−∠FND=180°,∴2∠BME+2∠END+∠BMF−∠FND=180°,即2∠BMF+∠FND+∠BMF−∠FND=180°,解得∠BMF=60°,∴∠FME=2∠BMF=120°;(3)∠FEQ的大小没发生变化,∠FEQ=30°.由(1)知:∠MEN=∠BME+∠END,∵EF平分∠MEN,NP平分∠END,∴∠FEN=∠MEN=(∠BME+∠END),∠ENP=∠END,∵EQNP,∴∠NEQ=∠ENP,∴∠FEQ=∠FEN−∠NEQ=(∠BME+∠END)−∠END=∠BME,∵∠BME=60°,∴∠FEQ=×60°=30°.【点睛】本题主要考查平行线的性质及角平分线的定义,作辅助线是解题的关键.3.(1)40°;(2)65°;(3)存在,56°或20°【分析】(1)依据平行线的性质以及角平分线的定义,即可得到∠PCG的度数;(2)依据平行线的性质以及角平分线的定义,即可得到∠ECG=∠GCF=25°,再根据PQ∥CE,即可得出∠CPQ=∠ECP=65°;(3)设∠EGC=4x,∠EFC=3x,则∠GCF=4x-3x=x,分两种情况讨论:①当点G、F在点E的右侧时,②当点G、F在点E的左侧时,依据等量关系列方程求解即可.【详解】解:(1)∵∠CEB=100°,AB∥CD,∴∠ECQ=80°,∵∠PCF=∠PCQ,CG平分∠ECF,∴∠PCG=∠PCF+∠FCG=∠QCF+∠FCE=∠ECQ=40°;(2)∵AB∥CD∴∠QCG=∠EGC,∠QCG+∠ECG=∠ECQ=80°,∴∠EGC+∠ECG=80°,又∵∠EGC-∠ECG=30°,∴∠EGC=55°,∠ECG=25°,∴∠ECG=∠GCF=25°,∠PCF=∠PCQ=(80°-50°)=15°,∵PQ∥CE,∴∠CPQ=∠ECP=65°;(3)设∠EGC=4x,∠EFC=3x,则∠GCF=∠FCD=4x-3x=x,①当点G、F在点E的右侧时,则∠ECG=x,∠PCF=∠PCD=x,∵∠ECD=80°,∴x+x+x+x=80°,解得x=16°,∴∠CPQ=∠ECP=x+x+x=56°;②当点G、F在点E的左侧时,则∠ECG=∠GCF=x,∵∠CGF=180°-4x,∠GCQ=80°+x,∴180°-4x=80°+x,解得x=20°,∴∠FCQ=∠ECF+∠ECQ=40°+80°=120°,∴∠PCQ=∠FCQ=60°,∴∠CPQ=∠ECP=80°-60°=20°.【点睛】本题主要考查了平行线的性质,解题时注意:两直线平行,同旁内角互补;两直线平行,内错角相等.4.(1)∠BME=∠MEN﹣∠END;∠BMF=∠MFN+∠FND;(2)120°;(3)不变,30°【分析】(1)过E作EH∥AB,易得EH∥AB∥CD,根据平行线的性质可求解;过F作FH∥AB,易得FH∥AB∥CD,根据平行线的性质可求解;(2)根据(1)的结论及角平分线的定义可得2(∠BME+∠END)+∠BMF-∠FND=180°,可求解∠BMF=60°,进而可求解;(3)根据平行线的性质及角平分线的定义可推知∠FEQ=∠BME,进而可求解.【详解】解:(1)过E作EH∥AB,如图1,∴∠BME=∠MEH,∵AB∥CD,∴HE∥CD,∴∠END=∠HEN,∴∠MEN=∠MEH+∠HEN=∠BME+∠END,即∠BME=∠MEN﹣∠END.如图2,过F作FH∥AB,∴∠BMF=∠MFK,∵AB∥CD,∴FH∥CD,∴∠FND=∠KFN,∴∠MFN=∠MFK﹣∠KFN=∠BMF﹣∠FND,即:∠BMF=∠MFN+∠FND.故答案为∠BME=∠MEN﹣∠END;∠BMF=∠MFN+∠FND.(2)由(1)得∠BME=∠MEN﹣∠END;∠BMF=∠MFN+∠FND.∵NE平分∠FND,MB平分∠FME,∴∠FME=∠BME+∠BMF,∠FND=∠FNE+∠END,∵2∠MEN+∠MFN=180°,∴2(∠BME+∠END)+∠BMF﹣∠FND=180°,∴2∠BME+2∠END+∠BMF﹣∠FND=180°,即2∠BMF+∠FND+∠BMF﹣∠FND=180°,解得∠BMF=60°,∴∠FME=2∠BMF=120°;(3)∠FEQ的大小没发生变化,∠FEQ=30°.由(1)知:∠MEN=∠BME+∠END,∵EF平分∠MEN,NP平分∠END,∴∠FEN=∠MEN=(∠BME+∠END),∠ENP=∠END,∵EQ∥NP,∴∠NEQ=∠ENP,∴∠FEQ=∠FEN﹣∠NEQ=(∠BME+∠END)﹣∠END=∠BME,∵∠BME=60°,∴∠FEQ=×60°=30°.【点睛】本题主要考查平行线的性质及角平分线的定义,作平行线的辅助线是解题的关键.5.(1)见解析;(2)∠PEQ+2∠PFQ=360°;(3)30°【分析】(1)首先证明∠1=∠3,易证得AB//CD;(2)如图2中,∠PEQ+2∠PFQ=360°.作EH//AB.理由平行线的性质即可证明;(3)如图3中,设∠QPF=y,∠PHQ=x.∠EPQ=z,则∠EQF=∠FQH=5y,想办法构建方程即可解决问题;【详解】(1)如图1中,∵∠2=∠3,∠1=∠2,∴∠1=∠3,∴AB//CD.(2)结论:如图2中,∠PEQ+2∠PFQ=360°.理由:作EH//AB.∵AB//CD,EH//AB,∴EH//CD,∴∠1=∠2,∠3=∠4,∴∠2+∠3=∠1+∠4,∴∠PEQ=∠1+∠4,同法可证:∠PFQ=∠BPF+∠FQD,∵∠BPE=2∠BPF,∠EQD=2∠FQD,∠1+∠BPE=180°,∠4+∠EQD=180°,∴∠1+∠4+∠EQD+∠BPE=2×180°,即∠PEQ+2(∠FQD+∠BPF)=360°,∴∠PEQ+2∠PFQ=360°.(3)如图3中,设∠QPF=y,∠PHQ=x.∠EPQ=z,则∠EQF=∠FQH=5y,∵EQ//PH,∴∠EQC=∠PHQ=x,∴x+10y=180°,∵AB//CD,∴∠BPH=∠PHQ=x,∵PF平分∠BPE,∴∠EPQ+∠FPQ=∠FPH+∠BPH,∴∠FPH=y+z﹣x,∵PQ平分∠EPH,∴Z=y+y+z﹣x,∴x=2y,∴12y=180°,∴y=15°,∴x=30°,∴∠PHQ=30°.【点睛】本题考查了平行线的判定与性质,角平分线的定义等知识.(2)中能正确作出辅助线是解题的关键;(3)中能熟练掌握相关性质,找到角度之间的关系是解题的关键.6.(1)90°;(2)∠PFC=∠PEA+∠P;(3)∠G=α【分析】(1)根据平行线的性质与判定可求解;(2)过P点作PN∥AB,则PN∥CD,可得∠FPN=∠PEA+∠FPE,进而可得∠PFC=∠PEA+∠FPE,即可求解;(3)令AB与PF交点为O,连接EF,根据三角形的内角和定理可得∠GEF+∠GFE=∠PEA+∠PFC+∠OEF+∠OFE,由(2)得∠PEA=∠PFC-α,由∠OFE+∠OEF=180°-∠FOE=180°-∠PFC可求解.【详解】解:(1)如图1,过点P作PM∥AB,∴∠1=∠AEP.又∠AEP=40°,∴∠1=40°.∵AB∥CD,∴PM∥CD,∴∠2+∠PFD=180°.∵∠PFD=130°,∴∠2=180°-130°=50°.∴∠1+∠2=40°+50°=90°.即∠EPF=90°.(2)∠PFC=∠PEA+∠P.理由:过P点作PN∥AB,则PN∥CD,∴∠PEA=∠NPE,∵∠FPN=∠NPE+∠FPE,∴∠FPN=∠PEA+∠FPE,∵PN∥CD,∴∠FPN=∠PFC,∴∠PFC=∠PEA+∠FPE,即∠PFC=∠PEA+∠P;(3)令AB与PF交点为O,连接EF,如图3.在△GFE中,∠G=180°-(∠GFE+∠GEF),∵∠GEF=∠PEA+∠OEF,∠GFE=∠PFC+∠OFE,∴∠GEF+∠GFE=∠PEA+∠PFC+∠OEF+∠OFE,∵由(2)知∠PFC=∠PEA+∠P,∴∠PEA=∠PFC-α,∵∠OFE+∠OEF=180°-∠FOE=180°-∠PFC,∴∠GEF+∠GFE=(∠PFC−α)+∠PFC+180°−∠PFC=180°−α,∴∠G=180°−(∠GEF+∠GFE)=180°−180°+α=α.【点睛】本题主要考查平行线的性质与判定,灵活运用平行线的性质与判定是解题的关键.7.(1)两;(2)2,3;(3)24,﹣48;【分析】(1)由题意可得,进而可得答案;(2)由只有个位数是2的数的立方的个位数是8,可确定的个位上的数,由可得27<32<64,进而可确定,于是可确定的十位上的数,进而可得答案;(3)仿照(1)(2)两小题中的方法解答即可.【详解】解:(1)因为,所以,所以是一个两位数;故答案为:两;(2)因为只有个位数是2的数的立方的个位数是8,所以的个位上的数是2,划去32768后面的三位数768得到32,因为,27<32<64,所以,所以的十位上的数是3;故答案为:2,3;(3)由103=1000,1003=1000000,1000<13824<1000000,∴10<<100,∴是两位数;∵只有个位数是4的数的立方的个位数是4,∴的个位上的数是4,划去13824后面的三位数824得到13,∵8<13<27,∴20<<30.∴=24;由103=1000,1003=1000000,1000<110592<1000000,∴10<<100,∴是两位数;∵只有个位数是8的数的立方的个位数是2,∴的个位上的数是8,划去110592后面的三位数592得到110,∵64<110<125,∴40<<50,∴;∴=﹣48.【点睛】本题考查了立方根和立方数的规律探求,具有一定的难度,正确理解题意、确定所求的数的个位数字和十位数字是解题的关键.8.(1)210-1;(2);(3)9×210+1.【分析】(1)根据题目中材料可以得到用类比的方法得到1+2+22+23+…+29的值;(2)根据题目中材料可以得到用类比的方法得到1+5+52+53+54+…+5n的值.(3)根据题目中的信息,运用类比的数学思想可以解答本题.【详解】解:(1)设S=1+2+22+23+…+29,将等式两边同时乘以2得:2S=2+22+23+24+…+29+210,将下式减去上式得2S-S=210-1,即S=210-1,即1+2+22+23+…+29=210-1.故答案为210-1;(2)设S=1+5+52+53+54+…+5n,将等式两边同时乘以5得:5S=5+52+53+54+55+…+5n+5n+1,将下式减去上式得5S-S=5n+1-1,即S=,即1+5+52+53+54+…+5n=;(3)设S=1+2×2+3×22+4×23+…+9×28+10×29,将等式两边同时乘以2得:2S=2+2×22+3×23+4×24+…+9×29+10×210,将上式减去下式得-S=1+2+22+23+…+29+10×210,-S=210-1-10×210,S=9×210+1,即1+2×2+3×22+4×23+…+9×28+10×29=9×210+1.【点睛】本题考查有理数的混合运算、数字的变化类,解题的关键是明确题意,发现数字的变化规律.9.(1)两;(2)2,3;(3)24,-48.【分析】(1)根据题中所给的分析方法先求出这32768的立方根都是两位数;(2)继续分析求出个位数和十位数即可;(3)利用(1)(2)中材料中的过程进行分析可得结论.【详解】解:(1)由103=1000,1003=1000000,∵1000<32768<100000,∴10<<100,∴是两位数;故答案为:两;(2)∵只有个位数是2的立方数是个位数是8,∴的个位上的数是2划去32768后面的三位数768得到32,因为33=27,43=64,∵27<32<64,∴30<<40.∴的十位上的数是3.故答案为:2,3;(3)由103=1000,1003=1000000,1000<13824<1000000,∴10<<100,∴是两位数;∵只有个位数是4的立方数是个位数是4,∴的个位上的数是4划去13824后面的三位数824得到13,因为23=8,33=27,∵8<13<27,∴20<<30.∴=24;由103=1000,1003=1000000,1000<110592<1000000,∴10<<100,∴是两位数;∵只有个位数是8的立方数是个位数是2,∴的个位上的数是8,划去110592后面的三位数592得到110,因为43=64,53=125,∵64<110<125,∴40<<50.∴=-48;故答案为:24,-48.【点睛】此题考查立方根,解题关键在于理解一个数的立方的个位数就是这个数的个位数的立方的个位数.10.(1)两;(2)2,3;(3)24,﹣48;【分析】(1)由题意可得,进而可得答案;(2)由只有个位数是2的数的立方的个位数是8,可确定的个位上的数,由可得27<32<64,进而可确定,于是可确定的十位上的数,进而可得答案;(3)仿照(1)(2)两小题中的方法解答即可.【详解】解:(1)因为,所以,所以是一个两位数;故答案为:两;(2)因为只有个位数是2的数的立方的个位数是8,所以的个位上的数是2,划去32768后面的三位数768得到32,因为,27<32<64,所以,所以的十位上的数是3;故答案为:2,3;(3)由103=1000,1003=1000000,1000<13824<1000000,∴10<<100,∴是两位数;∵只有个位数是4的数的立方的个位数是4,∴的个位上的数是4,划去13824后面的三位数824得到13,∵8<13<27,∴20<<30.∴=24;由103=1000,1003=1000000,1000<110592<1000000,∴10<<100,∴是两位数;∵只有个位数是8的数的立方的个位数是2,∴的个位上的数是8,划去110592后面的三位数592得到110,∵64<110<125,∴40<<50,∴;∴=﹣48.【点睛】本题考查了立方根和立方数的规律探求,具有一定的难度,正确理解题意、确定所求的数的个位数字和十位数字是解题的关键.11.(1)两;(2)125,343,729,9;(3)3,39;(4)47【分析】(1)根据夹逼法和立方根的定义进行解答;(2)先分别求得1至9中奇数的立方,然后根据末位数字是几进行判断即可;(3)先利用(2)中的方法判断出个数数字,然后再利用夹逼法判断出十位数字即可;(4)利用(3)中的方法确定出个位数字和十位数字即可.【详解】(1)∵1000<59319<1000000,∴59319的立方根是两位数;(2)∵125,343,729,∴59319的个位数字是9,则59319的立方根的个位数字是9;(3)∵,且59319的立方根是两位数,∴59319的立方根的十位数字是3,又∵59319的立方根的个位数字是9,∴59319的立方根是39;(4)∵1000<103823<1000000,∴103823的立方根是两位数;∵125,343,729,∴103823的个位数字是3,则103823的立方根的个位数字是7;∵,且103823的立方根是两位数,∴103823的立方根的十位数字是4,又∵103823的立方根的个位数字是7,∴103823的立方根是47.【点睛】考查了立方根的概念和求法,解题关键是理解一个数的立方的个位数就是这个数的个位数的立方的个位数.12.(1),,;(2);(3)【分析】(1)÷1即可求出q,根据已知数的特点求出a18和an即可;(2)根据已知先求出3S,再相减,即可得出答案;(3)根据(1)(2)的结果得出规律即可.【详解】解:(1)÷1=,a18=1×()17=,an=1×()n﹣1=,故答案为:,,;(2)设S=3+32+33+…+323,则3S=32+33+…+323+324,∴2S=324﹣3,∴S=(3)an=a1•qn﹣1,a1+a2+a3+…+an=.【点睛】本题考查了整式的混合运算的应用,主要考查学生的理解能力和阅读能力,题目是一道比较好的题目,有一定的难度.13.(1)(8,12),(0,10);(2)2秒或14秒;(3)存在,t=2.5s或【分析】(1)由非负数的性质可得a、b的值,据此可得点B的坐标;由点P运动速度和时间可得其运动5秒的路程,得到OP=10,从而得出其坐标;(2)先根据点P运动11秒判断出点P的位置,再根据三角形的面积公式求解可得;(3)分为点P在OC、BC上分类计算即可.【详解】解:(1)∵a,b满足,∴a=8,b=12,∴点B(8,12);当点P移动5秒时,其运动路程为5×2=10,∴OP=10,则点P坐标为(0,10),故答案为:(8,12)、(0,10);(2)由题意可得,第一种情况,当点P在OC上时,点P移动的时间是:4÷2=2秒,第二种情况,当点P在BA上时.点P移动的时间是:(12+8+8)÷2=14秒,所以在移动过程中,当点P到x轴的距离为4个单位长度时,点P移动的时间是2秒或14秒.(3)如图1所示:∵△OBP的面积=20,∴OP•BC=20,即×8×OP=20.解得:OP=5.∴此时t=2.5s如图2所示;∵△OBP的面积=20,∴PB•OC=20,即×12×PB=20.解得:BP=.∴CP=.∴此时t=,综上所述,满足条件的时间t=2.5s或【点睛】本题考查矩形的性质,三角形的面积,坐标与图形的性质,解题的关键是明确题意,找出所求问题需要的条件,利用数形结合的思想解答问题.14.(1)见详解;(2)15°;(3)67.5°;(4)45cm;(5)10s或30s或40s【分析】(1)运用角平分线定义及平行线性质即可证得结论;(2)如图2,过点E作EK∥MN,利用平行线性质即可求得答案;(3)如图3,分别过点F、H作FL∥MN,HR∥PQ,运用平行线性质和角平分线定义即可得出答案;(4)根据平移性质可得D′A=DF,DD′=EE′=AF=5cm,再结合DE+EF+DF=35cm,可得出答案;(5)设旋转时间为t秒,由题意旋转速度为1分钟转半圈,即每秒转3°,分三种情况:①当BC∥DE时,②当BC∥EF时,③当BC∥DF时,分别求出旋转角度后,列方程求解即可.【详解】(1)如图1,在△DEF中,∠EDF=90°,∠DFE=30°,∠DEF=60°,∵ED平分∠PEF,∴∠PEF=2∠PED=2∠DEF=2×60°=120°,∵PQ∥MN,∴∠MFE=180°−∠PEF=180°−120°=60°,∴∠MFD=∠MFE−∠DFE=60°−30°=30°,∴∠MFD=∠DFE,∴FD平分∠EFM;(2)如图2,过点E作EK∥MN,∵∠BAC=45°,∴∠KEA=∠BAC=45°,∵PQ∥MN,EK∥MN,∴PQ∥EK,∴∠PDE=∠DEK=∠DEF−∠KEA,又∵∠DEF=60°.∴∠PDE=60°−45°=15°,故答案为:15°;(3)如图3,分别过点F、H作FL∥MN,HR∥PQ,∴∠LFA=∠BAC=45°,∠RHG=∠QGH,∵FL∥MN,HR∥PQ,PQ∥MN,∴FL∥PQ∥HR,∴∠QGF+∠GFL=180°,∠RHF=∠HFL=∠HFA−∠LFA,∵∠FGQ和∠GFA的角平分线GH、FH相交于点H,∴∠QGH=∠FGQ,∠HFA=∠GFA,∵∠DFE=30°,∴∠GFA=180°−∠DFE=150°,∴∠HFA=∠GFA=75°,∴∠RHF=∠HFL=∠HFA−∠LFA=75°−45°=30°,∴∠GFL=∠GFA−∠LFA=150°−45°=105°,∴∠RHG=∠QGH=∠FGQ=(180°−105°)=37.5°,∴∠GHF=∠RHG+∠RHF=37.5°+30°=67.5°;(4)如图4,∵将△DEF沿着CA方向平移至点F与A重合,平移后的得到△D′E′A,∴D′A=DF,DD′=EE′=AF=5cm,∵DE+EF+DF=35cm,∴DE+EF+D′A+AF+DD′=35+10=45(cm),即四边形DEAD′的周长为45cm;(5)设旋转时间为t秒,由题意旋转速度为1分钟转半圈,即每秒转3°,分三种情况:BC∥DE时,如图5,此时AC∥DF,∴∠CAE=∠DFE=30°,∴3t=30,解得:t=10;BC∥EF时,如图6,∵BC∥EF,∴∠BAE=∠B=45°,∴∠BAM=∠BAE+∠EAM=45°+45°=90°,∴3t=90,解得:t=30;BC∥DF时,如图7,延长BC交MN于K,延长DF交MN于R,∵∠DRM=∠EAM+∠DFE=45°+30°=75°,∴∠BKA=∠DRM=75°,∵∠ACK=180°−∠ACB=90°,∴∠CAK=90°−∠BKA=15°,∴∠CAE=180°−∠EAM−∠CAK=180°−45°−15°=120°,∴3t=120,解得:t=40,综上所述,△ABC绕点A顺时针旋转的时间为10s或30s或40s时,线段BC与△DEF的一条边平行.【点睛】本题主要考查了平行线性质及判定,角平分线定义,平移的性质等,添加辅助线,利用平行线性质是解题关键.15.(1)A(-2,0)、B(0,3);(2)∠APD=90°;(3)∠N的大小不变,∠N=45°【分析】(1)利用非负数的和为零,各项分别为零,求出a,b的值;(2)如图,作DM∥x轴,结合题意可设∠ADP=∠OAP=x,∠EAF=∠CAF=∠OAP=y,根据平角的定义可知∠OAD=90°-2y,由平行线的性质可得∠OAD+∠ADM=180°,即90-2y+2x+90°=180°,进而可得出x=y,再结合图形即可得出∠APD的度数;(3)∠N的大小不变,∠N=45°,如图,过D作DE∥BC,过N作NF∥BC,根据平行线的性质可知∠BMD+∠OAD=∠ADM=90°,然后根据角平分线的定义和平行线的性质,可得∠ANM=∠BMD+∠OAD,据此即可得到结论.【详解】(1)由,可得和,解得∴A的坐标是(-2,0)、B的坐标是(0,3);(2)如图,作DM∥x轴根据题意,设∠ADP=∠OAP=x,∠EAF=∠CAF=∠OAP=y,∵∠CAD=90°,∴∠CAE+∠OAD=90°,∴2y+∠OAD=90°,∴∠OAD=90°-2y,∵DM∥x轴,∴∠OAD+∠ADM=180°,∴90-2y+2x+90°=180°,∴x=y,∴∠APD=180°-(∠PAD+∠ADP)=180°-(y+90°-2y+x)=180°-90°=90°(3)∠N的大小不变,∠N=45°理由:如图,过D作DE∥BC,过N作NF∥BC.∵BC∥x轴,∴DE∥BC∥x轴,NF∥BC∥x轴,∴∠EDM=∠BMD,∠EDA=∠OAD,∵DM⊥AD,∴∠ADM=90°,∴∠BMD+∠OAD=∠EDM+∠EDA=∠ADM=90°,∵MN平分∠BMD,AN平分∠DAO,∴∠BMN=∠BMD,∠OAN=∠OAD,∴∠ANM=∠BMN+∠OAN=∠BMD+∠OAD=×90°=45°.【点睛】本题考查了坐标与图形性质:利用点的坐标计算出相应的线段的长和判断线段与坐标轴的位置关系.也考查了三角形内角和定理和三角形外角性质.16.(1);(2)-17【分析】(1)解方程组求出x、y的值,根据列不等式组求出答案;(2)将两个方程相加,求得6x+3y=-9,即可得到答案.【详解】解:(1)解方程组得,∵,∴,解得;(2)由①+②得2x+y=-3,∴3(2x+y)=-9,即6x+3y=-9,∴=-9-8=-17.【点睛】此题考查解二元一次方程组,解一元一次不等式组,已知式子的值求代数式的值,正确解方程组是解题的关键.17.(1);24;(2)①;见解析;②或【分析】(1)由平移的性质得出点C坐标,AC=6,再求出AB,即可得出结论;(2)①过点作交于,分别用CE表示出两个三角形的面积,即可得到答案;②根据题意,可分为两种情况进行讨论分析:(i)当交线段于,且将四边形分成面积为两部分时;当交于点,将四边形分成面积为两部分时;分别求出点P的坐标即可.【详解】解:(1)∵点A(3,5),将AB向下平移6个单位得线段CD,∴C(3,56),即:C(3,1),由平移得,AC=6,四边形ABDC是矩形,∵A(3,5),B(7,5),∴AB=73=4,∴CD=4,∴点D的坐标为:;∴S四边形ABDC=AB•AC=4×6=24,即:线段AB平移到CD扫过的面积为24;故答案为:;24;(2)①过点作交于,则,如图:∴,又∵,∴.②(i)当交线段于,且将四边形分成面积为两部分时,连接,延长交轴于点,则,∵,又∵,∴,∴,即,∵,∴,∴,∴.(ii)当交于点,将四边形分成面积为两部分时,连接,延长交轴于点,则.过点作交的延长线于点,则,∴,,即,∵,∴,又∵,即,∴,∴,∴.综上所述,或.【点睛】此题是几何变换综合题,主要考查了平移的性质,矩形的判定,三角形的面积公式,用分类讨论的思想是解本题的关键.18.(1)4;(2)①或;②1.【分析】(1)依照题意,分别求出和,比较大小,得出答案,(2)点在轴上所以横坐标为0,,所以点和点的纵坐标差的绝对值应为2,可得点坐标,(3)已知点和点的横坐标差的绝对值恒等于1,纵坐标差的绝对是个动点问题,取值范围和1比较,可得出最小值为1.【详解】解:(1),,,,点与点的“非常距离”为4.故答案为:4.(2)①点在轴上所以横坐标为0,点和点的纵坐标差的绝对值应为2,设点的纵坐标为,,解得或,点的坐标为或,故点的坐标为或;②最小值为1,理由为已知点和点的横坐标差的绝对值恒等于1,,设点的纵坐标为,当时,,可得点与点的“非常距离”为1,当或时,,可得点与点的“非常距离”为.,点与点的“非常距离”的最小值为1,故点与点的“非常距离”的最小值为1.【点睛】本题考查了直角坐标系坐标结合绝对值的应用,是新定义问题,难点在于第三问的动点位置取值范围讨论,需要学生根据题意正确讨论.19.(1)长为,宽为;(2)正确,理由见解析【分析】(1)设长为3x,宽为2x,根据长方形的面积为30列方程,解方程即可;(2)根据长方形纸片的周长为50,阴影部分两个长方形的周长之和为30列方程组,解方程组求出a即可得到大正方形的面积.【详解】解:(1)设长为3x,宽为2x,则:3x•2x=30,∴x=(负值舍去),∴3x=,2x=,答:这个长方形纸片的长为,宽为;(2)正确.理由如下:根据题意得:,解得:,∴大正方形的面积为102=100.【点睛】本题考查了算术平方根,二元一次方程组,解二元一次方程组的基本思路是消元,把二元方程转化为一元方程是解题的关键.20.(1),;(2);(3)【解析】【分析】(1)利用非负数的性质即可解决问题;(2)利用三角形面积求法,由列方程组,求出点C坐标,进而由△ACD面积求出D点坐标.(3)由平行线间距离相等得到,继而求出E点坐标,同理求出F点坐标,再由GE=12求出G点坐标,根据求出PG的长即可求P点坐标.【详解】解:(1),∴,,,,,,,(2)由∴,,,如图1,连,作轴,轴,,即,,,而,,,,(3)如图2:∵EF∥AB,∴,∴,即,,,,,,,,,,,,,,【点睛】本题考查的是二元一次方程的应用、三角形的面积公式、坐标与图形的性质、平移的性质,灵活运用分情况讨论思想、掌握平移规律是解题的关键.21.(1)和的度数分别为和;(2)见解析;(3)【分析】根据,解二元一次方程组,求出和的度数;根据平行线判定定理,判定;由“是的平分线”:,再根据平行线判定定理,求出的度数.【详解】解:(1)①②,得,,代入①得和的度数分别为和.(2),(3)是的平分线,【点睛】本题运用二元一次方程组给出已知条件,熟练掌握二元一次方程组的解法以及平行线相关定理是解题的关键.22.(1)15;(2)①七年级(1)班有24人得满分;②七年级(2)班的总分高.【分析】(1)分别对连正确的数量进行分析,即可得到答案;(2)①设七年(1)班满分人数有x人,则未满分的有人,然后列出方程,解方程即可得到答案;②根据题意,先求出两个班各分数段的人数,然后求出各班的总分,即可进行比较.【详解】解:(1)根据题意,连对0个得分为0分;连对一个得分为5分;连对两个得分为10分;连对四个得分为20分;不存在连对三个的情况,则得15分是不可能的;故答案为:15.(2)①根据题意,设七年(1)班满分人数有x人,则未满分的有人,则,解得:,∴(1)班有24人得满分;②根据题意,(1)班中除0分外,最低得分人数与其他未满分人数相等,∴(1)班得5分和10分的人数相等,人数为:(人);∴(1)班得总分为:(分);由题意,(2)班存在得5分、得10分、得20分,三种情况,设得5分的有y人,得10分的有z人,满分20分的有人,∴,∴,∴七(2)班得总分为:(分);∵,∴七(2)班的总分高.【点睛】本题考查了二元一次方程的应用,一元一次方程的应用,解题的关键是熟练掌握题意,正确掌握题目的等量关系,列出方程进行解题.23.(1)竖式长方体铁容器100个,横式长方体铁容器538个;(2)B;(3)19个【分析】(1)设可以加工竖式长方体铁容器x个,横式长方体铁容器y个,根据加工的两种长方体铁容器共用了长方形铁片2014张、正方形铁片1176张,即可得出关于x,y的二元一次方程组,解之即可得出结论;(2)设竖式纸盒c个,横式纸盒d个,由题意列出方程组可求解.(3)设做长方形铁片的铁板为m块,做正方形铁片的铁板为n块,由铁板的总数量及所需长方形铁片的数量为正方形铁皮的2倍,即可得出关于m,n的二元一次方程组,解之即可得出m,n的值,取其整数部分再将剩余铁板按一张铁板裁出1个长方形铁片和2个正方形铁片处理,即可得出结论.【详解】解:(1)设可以加工竖式长方体铁容器x个,横式长方体铁容器y个,依题意,得:,解得:,答:可以加工竖式长方体铁容器100个,横式长方体铁容器538个.(2)设竖式纸盒c个,横式纸盒d个,根据题意得:,∴5c+5d=5(c+d)=a+b,∴a+b是5的倍数,可能是2020,故选B;(3)设做长方形铁片的铁板为m块,做正方形铁片的铁板为n块,依题意,得:,解得:,∵在这35块铁板中,25块做长方形铁片可做25×3=75(张),9块做正方形铁片可做9×4=36(张),剩下1块可裁出1张长方形铁片和2张正方形铁片,∴共做长方形铁片75+1=76(张),正方形铁片36+2=38(张),∴可做铁盒76÷4=19(个).答:最多可以加工成19个铁盒.【点睛】本题考查了二元一次方程组的应用以及二元一次方程的应用,解题的关键是:找准等量关系,正确列出二元一次方程(组).24.(1)(-1,-2);(2)①结论:直线l⊥x轴.证明见解析;②结论:(s-m)+(t-n)=0.证明见解析【分析】(1)利用非负数的性质求出a,b的值,可得结论.(2)①求出A,D的纵坐标,证明AD∥x轴,可得结论.②判断出D(m+1,n-1),利用待定系数法,构建方程组解决问题即可.【详解】解:(1),又,,,,,点先向右平移2个单位,再向下平移1个单位得到点,.(2)①结论:直线轴.理由:,,,向右平移个单位,再向下平移1个单位得到点,,,的纵坐标相同,轴,直线,直线轴.②结论:.理由:是直线上一点,连接,且的最小值为1,,点,及点都是关于,的二元一次方程的解为坐标的点,,①②得到,,③②得到,,,,.【点睛】本题考查坐标与图形变化-平移,非负数的性质,待定系数法等知识,解题的关键是熟练掌握平移变换的性质,学会利用参数解决问题,属于中考常考题型.25.(1)有3种租车方案;(2)租5辆大客车,2辆小客车最省钱;(3)租用大客车2辆,小客车7辆;或租10辆小客车.【分析】(1)设租大客车x辆,根据题意可列出关于x的不等式,求得不等式的解集后,再根据x为整数即可确定租车方案;(2)依次计算(1)题中的租车方案,比较结果即可得出答案;(3)设租大客车x辆,小客车y辆,根据客车的座位数满足的条件可确定x、y满足的不等式组,进一步可确定x、y满足的方程,再由带队的老师数可确定x、y满足的不等式,二者结合即可确定租车方案.【详解】解:(1)由题意知:本次乘车共270+7=277(人).设租大客车x辆,则小客车(7-x)辆,根据题意,得,解得:,因为x为整数,且x≤7,所以x=5,6,7,即有3种租车方案.(2)方案一:当x=7,所租7辆皆为大客车时,租车费用为:7×400=2800(元),方案二:当x=6,所租6辆为大客车,1辆为小客车时,租车费用为:6×400+300=2700(元),方案三:当x=5,所租5辆为大客车,2辆为小客车时,租车费用为:5×400+300×2=2600(元),所以,租5辆大客车,2辆小客车最省钱.(3)乘车总人数为270+7+10+4=291(人),因为最后一辆小客车最少20人,则客车空位不能大于10个,所以客车的总座位数应满足:291≤座位数≤301.设租大客车x辆,小客车y辆,则291≤45x+30y≤301,即,∵x、y均为整数,∴3x+2y=20,即.∵每辆大客车有2名教师带队,每辆小客车至少有名教师带队,∴2x+y≤11.把代入上式,得,解得.又∵x为整数且是2的倍数,∴x=2,y=7或x=0,y=10.故租车方案为:租大客车2辆,小客车7辆;或租10辆小客车.【点睛】本题考查了不等式和不等式组的实际应用、二元一次方程的整数解等知识,正确理解题意,列出不等式和不等式组是解题的关键.26.(1)每副乒乓球拍单价为50元,每个乒乓球的单价为1元;(2)4000元,4320元;(3)3200+20m,3600+18m;(4)若甲商店花钱少,则3200+20m<3600+18m;解得m<200;若乙商店花费少,则3200+20m>3600+18m,解得m>200;若甲商店和乙商店一样多时,则3200+20m=3600+18m,解得m=200;综上所述100<m<200时甲商店优惠m>200时乙商店优惠m=200时两家商店一样【分析】(1)设每副乒乓球拍单价为x元,每个乒乓球的单价为y元.根据题意列出二元一次方程组,解答即可;(2)利用(1)中求得的价格即可解答;(3)分别用含m的代数式表示在甲、乙两家商店购买所花的费用即可;(4)利用(3)求得的代数式,进行分类讨论即可.【详解】解:(1)设每副乒乓球拍单价为x元,每个乒乓球的单价为y元.由题意可知解得答:每副乒乓球拍单价为50元,每个乒乓球的单价为1元.(2)
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