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文档简介
海南省儋州三中学2027届数学九年级第一学期期末监测模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。一、选择题(每小题3分,共30分)1.已知,是抛物线上两点,则正数()A.2 B.4 C.8 D.162.未来三年,国家将投入8450亿元用于缓解群众“看病难、看病贵”的问题.将8450亿元用科学记数法表示为()A.0.845×104亿元 B.8.45×103亿元 C.8.45×104亿元 D.84.5×102亿元3.方程x2﹣3x=0的根是()A.x=0 B.x=3 C., D.,4.下列命题正确的是()A.对角线相等四边形是矩形B.相似三角形的面积比等于相似比C.在反比例函数图像上,随的增大而增大D.若一个斜坡的坡度为,则该斜坡的坡角为5.为了解我市居民用水情况,在某小区随机抽查了20户家庭,并将这些家庭的月用水量进行统计,结果如下表:月用水量(吨)456813户数45731则关于这20户家庭的月用水量,下列说法正确的是()A.中位数是5 B.平均数是5 C.众数是6 D.方差是66.如图,点A,B,C,D在⊙O上,AB=AC,∠A=40°,CD∥AB,若⊙O的半径为2,则图中阴影部分的面积是()A. B. C. D.7.如图,在平面直角坐标系中,⊙P的圆心坐标是(-3,a)(a>3),半径为3,函数y=-x的图像被⊙P截得的弦AB的长为,则a的值是()A.4 B. C. D.8.如图,将绕点,按逆时针方向旋转120°,得到(点的对应点是点,点的对应点是点),连接.若,则的度数为()A.15° B.20° C.30° D.45°9.下列四个图形中,既是轴对称图形又是中心对称图形的有()A.4个B.3个C.2个D.1个10.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二、填空题(每小题3分,共24分)11.关于的方程有两个不相等的实数根,那么的取值范围是__________.12.如图,已知二次函数顶点的纵坐标为,平行于轴的直线交此抛物线,两点,且,则点到直线的距离为__________13.□ABCD的两条对角线AC、BD相交于O,现从下列条件:①AC⊥BD②AB=BC③AC=BD④∠ABD=∠CBD中随机取一个作为条件,可推出□ABCD是菱形的概率是_________14.如图,将Rt△ABC绕直角顶点A顺时针旋转90°得到△AB′C′,连结BB′,若∠1=25°,则∠C的度数是___________.15.一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______.16.抛物线y=(x-2)2+3的顶点坐标是______.17.如图,点在函数的图象上,都是等腰直角三角形.斜边都在轴上(是大于或等于2的正整数),点的坐标是______.18.已知向量为单位向量,如果向量与向量方向相反,且长度为3,那么向量=________.(用单位向量表示)三、解答题(共66分)19.(10分)已知二次函数中,函数与自变量的部分对应值如下表:(1)求该二次函数的关系式;(2)若,两点都在该函数的图象上,试比较与的大小.20.(6分)有六张完全相同的卡片,分两组,每组三张,在组的卡片上分别画上“√,×,√”,组的卡片上分别画上“√,×,×”,如图①所示.(1)若将卡片无标记的一面朝上摆在桌上,再分别从两组卡片中随机各抽取一张,求两张卡片上标记都是“√”的概率(请用“树形图法”或“列表法”求解).(2)若把两组卡片无标记的一面对应粘贴在一起得到三张卡片,其正、反面标记如图②所示,将卡片正面朝上摆在桌上,并用瓶盖盖住标记.①若随机揭开其中一个盖子,看到的标记是“√”的概率是多少?②若揭开盖子,看到的卡片正面标记是“√”后,猜想它的反面也是“√”,求猜对的概率.21.(6分)已知关于x的方程x2-(2k-1)x+k2-2k+3=0有两个不相等的实数根.(1)求实数k的取值范围.(2)设方程的两个实数根分别为x1,x2,是否存在这样的实数k,使得|x1|-|x2|=成立?若存在,求出这样的k值;若不存在,请说明理由.22.(8分)如图,在平面直角坐标系xoy中,直线与轴,轴分别交于点A和点B.抛物线经过A,B两点,且对称轴为直线,抛物线与轴的另一交点为点C.(1)求抛物线的函数表达式;(2)设点E是抛物线上一动点,且点E在直线AB下方.当△ABE的面积最大时,求点E的坐标,及△ABE面积的最大值S;抛物线上是否还存在其它点M,使△ABM的面积等于中的最大值S,若存在,求出满足条件的点M的坐标;若不存在,说明理由;(3)若点F为线段OB上一动点,直接写出的最小值.23.(8分)如图①,A(﹣5,0),OA=OC,点B、C关于原点对称,点B(a,a+1)(a>0).(1)求B、C坐标;(2)求证:BA⊥AC;(3)如图②,将点C绕原点O顺时针旋转α度(0°<α<180°),得到点D,连接DC,问:∠BDC的角平分线DE,是否过一定点?若是,请求出该点的坐标;若不是,请说明理由.24.(8分)如图,已知二次函数的图象经过,两点.(1)求这个二次函数的解析式;(2)设该二次函数的对称轴与轴交于点,连接,,求的面积.25.(10分)如图1,抛物线与x轴相交于点A、点B,与y轴交于点C(0,3),对称轴为直线x=1,交x轴于点D,顶点为点E.(1)求该抛物线的解析式;(2)连接AC,CE,AE,求△ACE的面积;(3)如图2,点F在y轴上,且OF=,点N是抛物线在第一象限内一动点,且在抛物线对称轴右侧,连接ON交对称轴于点G,连接GF,若GF平分∠OGE,求点N的坐标.26.(10分)如图,抛物线交轴于两点,交轴于点,点的坐标为,直线经过点.(1)求抛物线的函数表达式;(2)点是直线上方抛物线上的一动点,求面积的最大值并求出此时点的坐标;(3)过点的直线交直线于点,连接当直线与直线的一个夹角等于的2倍时,请直接写出点的坐标.
参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、C【分析】根据二次函数的对称性可得,代入二次函数解析式即可求解.【详解】解:∵,是抛物线上两点,∴,∴且n为正数,解得,故选:C.本题考查二次函数的性质,掌握二次函数的性质是解题的关键.2、B【解析】根据科学记数法的定义,科学记数法的表示形式为a×10n,其中1≤|a|<10,n为整数,表示时关键要正确确定a的值以及n的值.在确定n的值时,看该数是大于或等于1还是小于1.当该数大于或等于1时,n为它的整数位数减1;当该数小于1时,-n为它第一个有效数字前0的个数(含小数点前的1个0).8450一共4位,从而8450=8.45×2.故选B.考点:科学记数法.3、D【分析】先将方程左边提公因式x,解方程即可得答案.【详解】x2﹣3x=0,x(x﹣3)=0,x1=0,x2=3,故选:D.本题考查解一元二次方程,解一元二次方程的常用方法有:配方法、直接开平方法、公式法、因式分解法等,熟练掌握并灵活运用适当的方法是解题关键.4、D【分析】根据矩形的判断定理、相似三角形的性质、反比例函数的性质、坡度的定义及特殊的三角函数值解答即可.【详解】对角线相等的平行四边形是矩形,故A错误;相似三角形的面积比等于相似比的平方,故B错误;在反比例函数图像上,在每个象限内,随的增大而增大,故C错误;若一个斜坡的坡度为,则tan坡角=,该斜坡的坡角为,故D正确.故选:D本题考查的是矩形的判断定理、相似三角形的性质、反比例函数的性质、坡度的定义及特殊的三角函数值,熟练的掌握各图形及函数的性质是关键.5、C【分析】根据中位数的定义、平均数的公式、众数的定义和方差公式计算即可.【详解】解:A、按大小排列这组数据,第10,11个数据的平均数是中位数,(6+6)÷2=6,故本选项错误;B、平均数=(4×4+5×5+6×7+8×3+13×1)÷20=6,故本选项错误;C、6出现了7次,出现的次数最多,则众数是6,故本选项正确;D、方差是:S2=[4×(4﹣6)2+5×(5﹣6)2+7×(6﹣6)2+3×(8﹣6)2+(13﹣6)2]=4.1,故本选项错误;故选C.此题考查的是中位数、平均数、众数和方差的算法,掌握中位数的定义、平均数的公式、众数的定义和方差公式是解决此题的关键.6、B【分析】连接BC、OD、OC、BD,过O点作OE⊥CD于E点,先证△COD是等边三角形,再根据阴影部分的面积是S扇形COD-S△COD计算可得.【详解】如图所示,连接BC、OD、OC、BD,过O点作OE⊥CD于E点,
∵∠A=40°,AB=AC,
∴∠ABC=70°,
∵CD∥AB,
∴∠ACD=∠A=40°,
∴∠ABD=∠ACD=40°,
∴∠DBC=30°,
则∠COD=2∠DBC=60°,
又OD=OC,
∴△COD是等边三角形,∴OD=CD=2,DE=∴
则图中阴影部分的面积是S扇形COD-S△COD
故选:B.本题主要考查扇形面积的计算,解题的关键是掌握等腰三角形和等边三角形的判定与性质、圆周角定理、扇形的面积公式等知识点.7、B【分析】如图所示过点P作PC⊥x轴于C,交AB于D,作PE⊥AB于E,连结PB,可得OC=3,PC=a,把x=-3代入y=-x得y=3,可确定D点坐标,可得△OCD为等腰直角三角形,得到△PED也为等腰直角三角形,又PE⊥AB,由垂径定理可得AE=BE=AB=2,在Rt△PBE中,由勾股定理可得PE=,可得PD=PE=,最终求出a的值.【详解】作PC⊥x轴于C,交AB于D,作PE⊥AB于E,连结PB,如图,∵⊙P的圆心坐标是(-3,a),∴OC=3,PC=a,把x=-3代入y=-x得y=3,∴D点坐标为(-3,3),∴CD=3,∴△OCD为等腰直角三角形,∴△PED也为等腰直角三角形,∵PE⊥AB,∴AE=BE=AB=×4=2,在Rt△PBE中,PB=3,∴PE=,∴PD=PE=,∴a=3+.故选B.本题主要考查了垂径定理、一次函数图象上点的坐标特征以及勾股定理,熟练掌握圆中基本定理和基础图形是解题的关键.8、C【分析】根据旋转的性质得到∠BAB′=∠CAC′=120°,AB=AB′,根据等腰三角形的性质易得∠AB′B=30°,再根据平行线的性质即可得∠C′AB′=∠AB′B=30°.【详解】解:∵将△ABC绕点A按逆时针方向旋转l20°得到△AB′C′,
∴∠BAB′=∠CAC′=120°,AB=AB′,
∴∠AB′B=(180°-120°)=30°,
∵AC′∥BB′,
∴∠C′AB′=∠AB′B=30°,
∴∠CAB=∠C′AB′=30°,
故选:C.本题考查了旋转的性质:旋转前后两图形全等;对应点到旋转中心的距离相等;对应点与旋转中心的连线段的夹角等于旋转角.9、B【解析】试题分析:A选项既是轴对称图形,也是中心对称图形;B选项中该图形是轴对称图形不是中心对称图形;C选项中既是中心对称图形又是轴对称图形;D选项中是中心对称图形又是轴对称图形.故选B.考点:1.轴对称图形;2.中心对称图形.10、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.【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.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.二、填空题(每小题3分,共24分)11、且【解析】分析:根据一元二次方程的定义以及根的判别式的意义可得△=4-12m>1且m≠1,求出m的取值范围即可.详解:∵一元二次方程mx2-2x+3=1有两个不相等的实数根,∴△>1且m≠1,∴4-12m>1且m≠1,∴m<且m≠1,故答案为:m<且m≠1.点睛:本题考查了一元二次方程ax2+bx+c=1(a≠1,a,b,c为常数)根的判别式△=b2-4ac.当△>1,方程有两个不相等的实数根;当△=1,方程有两个相等的实数根;当△<1,方程没有实数根.也考查了一元二次方程的定义.12、1【分析】设出顶点式,根据,设出B(h+3,a),将B点坐标代入,即可求出a值,即可求出直线l与x轴之间的距离,进一步求出答案.【详解】由题意知函数的顶点纵坐标为-3,可设函数顶点式为,因为平行于轴的直线交此抛物线,两点,且,所以可设B(h+3,a).将B(h+3,a)代入,得所以点B到x轴的距离是6,即直线l与x轴的距离是6,又因为D到x轴的距离是3所以点到直线的距离:3+6=1故答案为1.本题考查了顶点式的应用,能根据题意设出顶点式是解答此题的关键.13、【分析】根据菱形的判定方法直接就可得出推出菱形的概率.【详解】根据“对角线互相垂直的平行四边形是菱形”直接判断①符合题意;根据“一组邻边相等的平行四边形是菱形”可直接判断②符合题意;根据“对角线相等的平行四边形是矩形”,所以③不符合菱形的判定方法;,,BC=CD,是菱形,故④符合题意;推出菱形的概率为:.故答案为.本题主要考查菱形的判定及概率,熟记菱形的判定方法是解题的关键,然后根据概率的求法直接得出答案.14、70°【详解】解:∵Rt△ABC绕直角顶点A顺时针旋转90°得到△AB′C′,∴AB=AB′,∴△ABB′是等腰直角三角形,∴∠ABB′=45°,∴∠AC′B′=∠1+∠ABB′=25°+45°=70°,由旋转的性质得∠C=∠AC′B′=70°.故答案为70°.本题考查旋转的性质,掌握旋转图像对应边相等,对应角相等是本题的解题关键.15、1【分析】根据垂径定理求出BC,根据勾股定理求出OC即可.【详解】解:∵OC⊥AB,OC过圆心O点,∴BC=AC=AB=×11=8,在Rt△OCB中,由勾股定理得:OC===1,故答案为:1.此题考查勾股定理,垂径定理的应用,由垂径定理求出BC是解题的关键.16、(2,3)【分析】已知解析式为顶点式,可直接根据顶点式的坐标特点,求顶点坐标,从而得出对称轴.【详解】解:y=(x-2)2+3是抛物线的顶点式,
根据顶点式的坐标特点可知,顶点坐标为(2,3).
故答案为(2,3)考查将解析式化为顶点式y=a(x-h)2+k,顶点坐标是(h,k),对称轴是x=h.17、【分析】过点P1作P1E⊥x轴于点E,过点P2作P2F⊥x轴于点F,过点P3作P3G⊥x轴于点G,根据△P1OA1,△P2A1A2,△P3A2A3都是等腰直角三角形,可求出P1,P2,P3的坐标,从而总结出一般规律得出点Pn的坐标.【详解】解:过点P1作P1E⊥x轴于点E,过点P2作P2F⊥x轴于点F,过点P3作P3G⊥x轴于点G,∵△P1OA1是等腰直角三角形,∴P1E=OE=A1E=OA1,设点P1的坐标为(a,a),(a>0),将点P1(a,a)代入,可得a=1,故点P1的坐标为(1,1),则OA1=2,设点P2的坐标为(b+2,b),将点P2(b+2,b)代入,可得b=,故点P2的坐标为(,),则A1F=A2F=,OA2=OA1+A1A2=,设点P3的坐标为(c+,c),将点P3(c+,c)代入,可得c=,故点P3的坐标为(,),综上可得:P1的坐标为(1,1),P2的坐标为(,),P3的坐标为(,),总结规律可得:Pn坐标为;故答案为:.本题考查了反比例函数的综合,根据等腰三角形的性质结合反比例函数解析式求出P1,P2,P3的坐标,从而总结出一般规律是解题的关键.18、【解析】因为向量为单位向量,向量与向量方向相反,且长度为3,所以=,故答案为:.三、解答题(共66分)19、(1);(2)当时,;当时,;当时,.【分析】(1)根据表格得到(0,5)与(1,2)都在函数图象上,代入函数解析式求出b与c的值,即可确定出解析式;(2)求出,根据m的取值分类讨论即可求解.【详解】根据题意,当时,;当时,;解得:,该二次函数关系式为;(2),两点都在函数的图象上,,,①当,即时,;②当,即时,;③当,即时,.此题考查了待定系数法求二次函数解析式,二次函数图象上点的坐标特征,以及二次函数的最值,熟练掌握待定系数法是解本题的关键.20、(1);(2)①;②【分析】(1)画出树状图计算即可;(2)①三张卡片上正面的标记有三种可能,分别为“√,×,√”,然后计算即可;②正面标记为“√”的卡片,其反面标记情况有两种可能,分别为“√”和“×”,计算即可;【详解】(1)解:根据题意,可画出如下树形图:从树形图可以看出,所有可能结果共9种,且每种结果出现的可能性相等,其中两张卡片上标记都是“√”的结果有2种,∴(两张都是“√”)(2)解:①∵三张卡片上正面的标记有三种可能,分别为“√,×,√”,∴随机揭开其中一个盖子,看到的标记是“√”的概率为.②∵正面标记为“√”的卡片,其反面标记情况有两种可能,分别为“√”和“×”,∴猜对反面也是“√”的概率为.本题主要考查了概率的计算,准确理解题意是解题的关键.21、(1)k>;(2)1.【分析】(1)由方程有两个不相等的实数根知△>2,列出关于k的不等式求解可得;(2)由韦达定理知x1+x2=2k﹣1,x1x2=k2﹣2k+2=(k﹣1)2+1>2,可以判断出x1>2,x2>2.将原式两边平方后把x1+x2、x1x2代入得到关于k的方程,求解可得.【详解】解:(1)由题意知△>2,∴[﹣(2k﹣1)]2﹣1×1×(k2﹣2k+2)>2,整理得:1k﹣7>2,解得:k;(2)由题意知x1+x2=2k﹣1,x1x2=k2﹣2k+2=(k+1)2+1>2,∴x1,x2同号.∵x1+x2=2k﹣1>=,∴x1>2,x2>2.∵|x1|﹣|x2|,∴x1﹣x2,∴x12﹣2x1x2+x22=5,即(x1+x2)2﹣1x1x2=5,代入得:(2k﹣1)2﹣1(k2﹣2k+2)=5,整理,得:1k﹣12=2,解得:k=3.本题考查了根与系数的关系及根的判别式,熟练掌握判别式的值与方程的根之间的关系及韦达定理是解题的关键.22、(1);(2)E(-2,-4),4;②存在,;(3)【分析】(1)求出AB两点坐标,利用待定系数法即可求解;(2)设点E的坐标为,当△ABE的面积最大时,点E在抛物线上且距AB最远,此时E所在直线与AB平行,且与抛物线只有一个交点.设点E所在直线为l:y=-x+b,与二次函数联立方程组,根据只有一个交点,得,求出b,进而求出点E坐标;抛物线上直线AB上方还存在其它点M,使△ABM的面积等于中的最大值S,此时点M所在直线与直线AB平行,且与直线l到直线AB距离相等,求出直线解析式,与二次函数联立方程组,即可求解;(3)如图,作交x轴于点G,作FP⊥BG,于P,得到,所以当C、F、P在同一直线上时,有最小值,作CH⊥GB于H,求出CH即可.【详解】解:(1)在中分别令x=0,y=0,可得点A(-4,0),B(0,-4),根据A,B坐标及对称轴为直线,可得方程组解方程组可得∴抛物线的函数表达式为(2)①设点E的坐标为,当△ABE的面积最大时,点E在抛物线上且距AB最远,此时E所在直线与AB平行,且与抛物线只有一个交点.设点E所在直线为l:y=-x+b.联立得方程,消去y得,据题意;解之得,直线l的解析式为y=-x-6,联立方程,解得,∴点E(-2,-4),过E作y轴的平行线可求得△ABE面积的最大值为4.②抛物线上直线AB上方还存在其它点M,使△ABM的面积等于中的最大值S,此时点M所在直线与直线AB平行,且与直线l到直线AB距离相等,易得直线是直线l向上平移4个单位,∴解析式为y=-x-2,与二次函数联立方程组可得方程组解之得∴存在两个点,(3)如图,作交x轴于点G,作FP⊥BG于P,则是直角三角形,∴,∴,∴当C、F、P在同一直线上时,有最小值,作CH⊥GB于H,在中,∵∴,,∵A(-4,0),抛物线对称轴为直线,∴点C坐标为(2,0),∴,∴在中,,∴的最小值为.本题为二次函数综合题,考查了待定系数法,二次函数与一元二次方程关系,二次函数与面积问题,三角函数,求两线段和最小值问题.理解好函数与方程(组)关系,垂线段最短是解题关键.23、(1)点B(3,4),点C(﹣3,﹣4);(2)证明见解析;(3)定点(4,3);理由见解析.【分析】(1)由中心对称的性质可得OB=OC=5,点C(﹣a,﹣a﹣1),由两点距离公式可求a的值,即可求解;(2)由两点距离公式可求AB,AC,BC的长,利用勾股定理的逆定理可求解;(3)由旋转的性质可得DO=BO=CO,可得△BCD是直角三角形,以BC为直径,作⊙O,连接OH,DE与⊙O交于点H,由圆周角定理和角平分线的性质可得∠HBC=∠CDE=45°=∠BDE=∠BCH,可证CH=BH,∠BHC=90°,由两点距离公式可求解.【详解】解:(1)∵A(﹣5,0),OA=OC,∴OA=OC=5,∵点B、C关于原点对称,点B(a,a+1)(a>0),∴OB=OC=5,点C(﹣a,﹣a﹣1),∴5=,∴a=3,∴点B(3,4),∴点C(﹣3,﹣4);(2)∵点B(3,4),点C(﹣3,﹣4),点A(﹣5,0),∴BC=10,AB=4,AC=2,∵BC2=100,AB2+AC2=80+20=100,∴BC2=AB2+AC2,∴∠BAC=90°,∴AB⊥AC;(3)过定点,理由如下:∵将点C绕原点O顺时针旋转α度(0°<α<180°),得到点D,∴CO=DO,又∵CO=BO,∴DO=BO=CO,∴△BCD是直角三角形,∴∠BDC=90°,如图②,以BC为直径,作⊙O,连接OH,DE与⊙O交于点H,∵DE平分∠BDC,∴∠BDE=∠CDE=45°,∴∠HBC=∠CDE=45°=∠BDE=∠BCH,∴CH=BH,∠BHC=90°,∵BC=10,∴BH=CH=5,OH=OB=OC=5,设点H(x,y),∵点H在第四象限,∴x<0,y>0,∴x2+y2=25,(x﹣3)2+(y﹣4)2=50,∴x=4,y=3,∴点H(4,﹣3),∴∠BDC的角平分线DE过定点H(4,3).本题是几何变换综合题,考查了中心对称的性质,直角三角形的性质,角平分线的性质,圆的有关知识,勾股定理的逆定理,两点距离公式等知识,灵活运用这些性质解决问题是本题的关键.24、见解析【分析】(1)二次函数图象经过A(2,0)、B(0,-6)两点,两点代入y=-x2+bx+c,算出b和c,即可得解析式;(2)先求出对称轴方程,写出C点的坐标,计算出AC,然后由面积公式计算值.【详解】(1)把,代入得,解得.∴这个二次函数解析式为.(2)∵抛物线对称轴为直线,∴的坐标为,∴,∴.本题是二次函数的综合题,要会求二次函数的对称轴,会运用面积公式.25、(1)y=-x2+2x+3;(2)1;(3)点N的坐标为:(,).【分析】(1)由点C的坐标,求出c,再由对称轴为x=1,求出b,即可得出结论;(2)先求出点A,E坐标,进而求出直线AE与y轴的交点坐标,最后用三角形面积公式计算即可得出结论;(3)先利用角平分线定理求出FQ=1,进而利用勾股定理求出OQ=1=FQ,进而求出∠BON=45°,求出直线ON的解析式,最后联立抛物线解析式求解,即可得出结论.【详解】解:(1)∵抛物线y=-x2+bx+c与y轴交于点C(0,3),令x=0,则c=3,∵对称轴为直线x=1,∴,∴
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