云南省开远市市级名校2025年初三4月质量检测试题数学试题含解析.doc

云南省开远市市级名校2025年初三4月质量检测试题数学试题 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（本大题共12个小题，每小题4分，共48分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．） 1．如图，将△ABC绕点C顺时针旋转，点B的对应点为点E，点A的对应点为点D，当点E恰好落在边AC上时，连接AD，若∠ACB=30°，则∠DAC的度数是( ) A． B． C． D． 2．如图是由若干个小正方体组成的几何体从上面看到的图形，小正方形中的数字表示该位置小正方体的个数，这个几何体从正面看到的图形是（ ） A． B． C． D． 3．已知二次函数y=ax2+bx+c（a≠0）的图象如图所示，下列结论：①abc＞0；②2a+b＞0；③b2﹣4ac＞0；④a﹣b+c＞0，其中正确的个数是（　　） A．1 B．2 C．3 D．4 4．在Rt△ABC中，∠C=90°，BC=a，AC=b，AB=c，下列各式中正确的是（　　） A．a=b•cosA B．c=a•sinA C．a•cotA=b D．a•tanA=b 5．下列二次根式，最简二次根式是( ) A． B． C． D． 6．下列式子中，与互为有理化因式的是（　　） A． B． C． D． 7．如图，O是坐标原点，菱形OABC的顶点A的坐标为（﹣3，﹣4），顶点C在x轴的负半轴上，函数y=（x＜0）的图象经过菱形OABC中心E点，则k的值为（　　） A．6 B．8 C．10 D．12 8．若实数 a，b 满足|a|＞|b|，则与实数 a，b 对应的点在数轴上的位置可以是（ ） A． B． C． D． 9．甲骨文是我国的一种古代文字，是汉字的早期形式，下列甲骨文中，不是轴对称的是（　　） A． B． C． D． 10．下列命题是真命题的是（ ） A．如实数a，b满足a2＝b2，则a＝b B．若实数a，b满足a＜0，b＜0，则ab＜0 C．“购买1张彩票就中奖”是不可能事件 D．三角形的三个内角中最多有一个钝角 11．已知矩形ABCD中，AB＝3，BC＝4，E为BC的中点，以点B为圆心，BA的长为半径画圆，交BC于点F，再以点C为圆心，CE的长为半径画圆，交CD于点G，则S1-S2＝（　　） A．6 B． C．12﹣π D．12﹣π 12．下列分式是最简分式的是（ ） A． B． C． D． 二、填空题：（本大题共6个小题，每小题4分，共24分．） 13．如图，在△ABC中，DE∥BC，EF∥AB．若AD=2BD，则的值等于_____ 14．如图，点A、B、C是⊙O上的三点，且△AOB是正三角形，则∠ACB的度数是 。 15．已知关于x的方程有两个不相等的实数根，则m的最大整数值是 ． 16．如图，是由一些小立方块所搭几何体的三种视图，若在所搭几何体的基础上（不改变原几何体中小立方块的位置），继续添加相同的小立方块，以搭成一个大正方体，至少还需要________个小立方块． 17．如图，矩形ABCD的边AB在x轴上，AB的中点与原点O重合，AB=2， AD=1，点E的坐标为（0，2）．点F（x，0）在边AB上运动，若过点E、F的直线将矩形ABCD的周长分成2：1两部分，则x的值为__． 18．化简：÷（﹣1）=_____． 三、解答题：（本大题共9个小题，共78分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤． 19．（6分）已知关于x的一元二次方程3x2﹣6x+1﹣k=0有实数根，k为负整数．求k的值；如果这个方程有两个整数根，求出它的根． 20．（6分）先化简，后求值：，其中． 21．（6分）先化简，再选择一个你喜欢的数（要合适哦！）代入求值：. 22．（8分）如图，已知△ABC内接于，AB是直径，OD∥AC，AD=OC． (1)求证：四边形OCAD是平行四边形； (2)填空：①当∠B= 时，四边形OCAD是菱形； ②当∠B= 时，AD与相切. 23．（8分）在平面直角坐标系xOy中，已知两点A（0，3），B（1，0），现将线段AB绕点B按顺时针方向旋转90°得到线段BC，抛物线y=ax2+bx+c经过点C． （1）如图1，若抛物线经过点A和D（﹣2，0）． ①求点C的坐标及该抛物线解析式； ②在抛物线上是否存在点P，使得∠POB=∠BAO，若存在，请求出所有满足条件的点P的坐标，若不存在，请说明理由； （2）如图2，若该抛物线y=ax2+bx+c（a＜0）经过点E（2，1），点Q在抛物线上，且满足∠QOB=∠BAO，若符合条件的Q点恰好有2个，请直接写出a的取值范围． 24．（10分）某水果店购进甲乙两种水果，销售过程中发现甲种水果比乙种水果销售量大，店主决定将乙种水果降价1元促销，降价后30元可购买乙种水果的斤数是原来购买乙种水果斤数的1.5倍． （1）求降价后乙种水果的售价是多少元/斤？ （2）根据销售情况，水果店用不多于900元的资金再次购进两种水果共500斤，甲种水果进价为2元/斤，乙种水果进价为1.5元/斤，问至少购进乙种水果多少斤？ 25．（10分）如图，在平面直角坐标系中，直线：与轴，轴分别交于，两点，且点，点在轴正半轴上运动，过点作平行于轴的直线． （1）求的值和点的坐标； （2）当时，直线与直线交于点，反比例函数的图象经过点，求反比例函数的解析式； （3）当时，若直线与直线和（2）反比例函数的图象分别交于点，，当间距离大于等于2时，求的取值范围． 26．（12分）如图，抛物线y=﹣+bx+c交x轴于点A（﹣2，0）和点B，交y轴于点C（0，3），点D是x轴上一动点，连接CD，将线段CD绕点D旋转得到DE，过点E作直线l⊥x轴，垂足为H，过点C作CF⊥l于F，连接DF． （1）求抛物线解析式； （2）若线段DE是CD绕点D顺时针旋转90°得到，求线段DF的长； （3）若线段DE是CD绕点D旋转90°得到，且点E恰好在抛物线上，请求出点E的坐标． 27．（12分） “足球运球”是中考体育必考项目之一．兰州市某学校为了解今年九年级学生足球运球的掌握情况，随机抽取部分九年级学生足球运球的测试成绩作为一个样本，按A，B，C，D四个等级进行统计，制成了如下不完整的统计图．（说明：A级：8分﹣10分，B级：7分﹣7.9分，C级：6分﹣6.9分，D级：1分﹣5.9分） 根据所给信息，解答以下问题： （1）在扇形统计图中，C对应的扇形的圆心角是_____度； （2）补全条形统计图； （3）所抽取学生的足球运球测试成绩的中位数会落在_____等级； （4）该校九年级有300名学生，请估计足球运球测试成绩达到A级的学生有多少人？ 参考答案 一、选择题（本大题共12个小题，每小题4分，共48分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．） 1、D 【解析】 由题意知：△ABC≌△DEC， ∴∠ACB=∠DCE=30°，AC=DC， ∴∠DAC=（180°−∠DCA）÷2=（180°−30°）÷2=75°． 故选D． 本题主要考查了旋转的性质，解题的关键是掌握旋转的性质：①对应点到旋转中心的距离相等．②对应点与旋转中心所连线段的夹角等于旋转角．③旋转前、后的图形全等． 2、C 【解析】 先根据俯视图判断出几何体的形状，再根据主视图是从正面看画出图形即可． 【详解】 解：由俯视图可知，几何体共有两排，前面一排从左到右分别是1个和2个小正方体搭成两个长方体， 后面一排分别有2个、3个、1个小正方体搭成三个长方体， 并且这两排右齐，故从正面看到的视图为： ． 故选：C． 本题考查几何体三视图，熟记三视图的概念并判断出物体的排列方式是解题的关键． 3、D 【解析】 由抛物线的对称轴的位置判断ab的符号，由抛物线与y轴的交点判断c的符号，然后根据对称轴及抛物线与x轴交点情况进行推理，进而对所得结论进行判断． 【详解】 ①∵抛物线对称轴是y轴的右侧， ∴ab＜0， ∵与y轴交于负半轴， ∴c＜0， ∴abc＞0， 故①正确； ②∵a＞0，x=﹣＜1， ∴﹣b＜2a， ∴2a+b＞0， 故②正确； ③∵抛物线与x轴有两个交点， ∴b2﹣4ac＞0， 故③正确； ④当x=﹣1时，y＞0， ∴a﹣b+c＞0， 故④正确． 故选D． 本题主要考查了图象与二次函数系数之间的关系，二次函数y=ax2+bx+c系数符号由抛物线开口方向、对称轴和抛物线与y轴的交点、抛物线与x轴交点的个数确定． 4、C 【解析】 ∵∠C=90°， ∴cosA=，sinA= ，tanA=，cotA=， ∴c·cosA=b，c·sinA=a，b·tanA=a，a·cotA=b， ∴只有选项C正确， 故选C. 【点睛】本题考查了三角函数的定义，熟练掌握三角函数的定义并且灵活运用是解题的关键. 5、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． 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． 6、B 【解析】 直接利用有理化因式的定义分析得出答案． 【详解】 ∵（）（，） =12﹣2， =10， ∴与互为有理化因式的是：， 故选B． 本题考查了有理化因式，如果两个含有二次根式的非零代数式相乘，它们的积不含有二次根式，就说这两个非零代数式互为有理化因式. 单项二次根式的有理化因式是它本身或者本身的相反数；其他代数式的有理化因式可用平方差公式来进行分步确定. 7、B 【解析】 根据勾股定理得到OA==5，根据菱形的性质得到AB=OA=5，AB∥x轴，求得B（-8，-4），得到E（-4，-2），于是得到结论． 【详解】 ∵点A的坐标为（﹣3，﹣4）， ∴OA==5， ∵四边形AOCB是菱形， ∴AB=OA=5，AB∥x轴， ∴B（﹣8，﹣4）， ∵点E是菱形AOCB的中心， ∴E（﹣4，﹣2）， ∴k=﹣4×（﹣2）=8， 故选B． 本题考查了反比例函数图象上点的坐标特征，菱形的性质，勾股定理，正确的识别图形是解题的关键． 8、D 【解析】 根据绝对值的意义即可解答． 【详解】 由|a|＞|b|，得a与原点的距离比b与原点的距离远， 只有选项D符合，故选D． 本题考查了实数与数轴，熟练运用绝对值的意义是解题关键． 9、D 【解析】 试题分析：A．是轴对称图形，故本选项错误； B．是轴对称图形，故本选项错误； C．是轴对称图形，故本选项错误； D．不是轴对称图形，故本选项正确． 故选D． 考点：轴对称图形． 10、D 【解析】 A. 两个数的平方相等，这两个数不一定相等，有正负之分即可判断 B. 同号相乘为正，异号相乘为负，即可判断 C. “购买1张彩票就中奖”是随机事件即可判断 D. 根据三角形内角和为180度，三个角中不可能有两个以上钝角即可判断 【详解】 如实数a，b满足a2＝b2，则a＝±b，A是假命题； 数a，b满足a＜0，b＜0，则ab＞0，B是假命题； 若实“购买1张彩票就中奖”是随机事件，C是假命题； 三角形的三个内角中最多有一个钝角，D是真命题； 故选：D 本题考查了命题与定理，根据实际判断是解题的关键 11、D 【解析】 根据题意可得到CE=2，然后根据S1﹣S2 =S矩形ABCD-S扇形ABF-S扇形GCE，即可得到答案 【详解】 解：∵BC＝4，E为BC的中点， ∴CE＝2， ∴S1﹣S2＝3×4﹣ ， 故选D． 此题考查扇形面积的计算，矩形的性质及面积的计算. 12、C 【解析】 解：A．，故本选项错误； B．，故本选项错误； C．，不能约分，故本选项正确； D．，故本选项错误． 故选C． 点睛：本题主要考查对分式的基本性质，约分，最简分式等知识点的理解和掌握，能根据分式的基本性质正确进行约分是解答此题的关键． 二、填空题：（本大题共6个小题，每小题4分，共24分．） 13、 【解析】 根据平行线分线段成比例定理解答即可． 【详解】 解：∵DE∥BC，AD=2BD， ∴， ∵EF∥AB， ∴， 故答案为. 本题考查了平行线分线段成比例：三条平行线截两条直线，所得的对应线段成比例． 14、30° 【解析】 试题分析：圆周角定理：同弧或等弧所对的圆周角相等，均等于所对圆心角的一半. ∵△AOB是正三角形 ∴∠AOB=60° ∴∠ACB=30°. 考点：圆周角定理 点评：本题属于基础应用题，只需学生熟练掌握圆周角定理，即可完成. 15、1． 【解析】 试题分析：∵关于x的方程有两个不相等的实数根， ∴. ∴m的最大整数值为1． 考点：1.一元二次方程根的判别式；2.解一元一次不等式． 16、54 【解析】 试题解析：由主视图可知，搭成的几何体有三层，且有4列；由左视图可知，搭成的几何体共有3行； 第一层有7个正方体，第二层有2个正方体，第三层有1个正方体， 共有10个正方体， ∵搭在这个几何体的基础上添加相同大小的小正方体，以搭成一个大正方体， ∴搭成的大正方体的共有4×4×4=64个小正方体， ∴至少还需要64-10=54个小正方体． 【点睛】先由主视图、左视图、俯视图求出原来的几何体共有10个正方体，再根据搭成的大正方体的共有4×4×4=64个小正方体，即可得出答案．本题考查了学生对三视图掌握程度和灵活运用能力，同时也体现了对空间想象能力方面的考查，关键是求出搭成的大正方体共有多少个小正方体． 17、或﹣． 【解析】 试题分析：当点F在OB上时，设EF交CD于点P， 可求点P的坐标为（，1）． 则AF+AD+DP=3+x， CP+BC+BF=3﹣x， 由题意可得：3+x=2（3﹣x）， 解得：x=． 由对称性可求当点F在OA上时，x=﹣， 故满足题意的x的值为或﹣． 故答案是或﹣． 考点：动点问题． 18、﹣． 【解析】 直接利用分式的混合运算法则即可得出. 【详解】 原式 . 故答案为：. 此题主要考查了分式的化简，正确掌握运算法则是解题关键. 三、解答题：（本大题共9个小题，共78分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤． 19、（2）k=﹣2，﹣2．（2）方程的根为x2=x2=2． 【解析】 （2）根据方程有实数根，得到根的判别式的值大于等于0列出关于k的不等式，求出不等式的解集即可得到k的值； （2）将k的值代入原方程，求出方程的根，经检验即可得到满足题意的k的值． 【详解】 解：（2）根据题意，得△=（﹣6）2﹣4×3（2﹣k）≥0， 解得 k≥﹣2． ∵k为负整数， ∴k=﹣2，﹣2． （2）当k=﹣2时，不符合题意，舍去； 当k=﹣2时，符合题意，此时方程的根为x2=x2=2． 本题考查了根的判别式，一元二次方程ax2+bx+c=0（a≠0）的根与△=b2-4ac有如下关系：（2）△＞0时，方程有两个不相等的实数根；（2）△=0时，方程有两个相等的实数根；（3）△＜0时，方程没有实数根．也考查了一元二次方程的解法． 20、, 【解析】 分析：先把分值分母因式分解后约分，再进行通分得到原式=，然后把x的值代入计算即可． 详解：原式=•﹣1 =﹣ = 当x=+1时，原式==． 点睛：本题考查了分式的化简求值：先把分式化简后，再把分式中未知数对应的值代入求出分式的值． 21、1 【解析】解： 取时，原式． 22、（1）证明见解析；（2）① 30°，② 45° 【解析】 试题分析：（1）根据已知条件求得∠OAC=∠OCA，∠AOD=∠ADO，然后根据三角形内角和定理得出∠AOC=∠OAD，从而证得OC∥AD，即可证得结论； （2）①若四边形OCAD是菱形，则OC=AC，从而证得OC=OA=AC，得出∠即可求得 ②AD与相切，根据切线的性质得出根据AD∥OC，内错角相等得出从而求得 试题解析：(方法不唯一) (1)∵OA=OC，AD=OC， ∴OA=AD， ∴∠OAC=∠OCA，∠AOD=∠ADO， ∵OD∥AC， ∴∠OAC=∠AOD， ∴∠OAC=∠OCA=∠AOD=∠ADO， ∴∠AOC=∠OAD， ∴OC∥AD， ∴四边形OCAD是平行四边形； (2)①∵四边形OCAD是菱形， ∴OC=AC， 又∵OC=OA， ∴OC=OA=AC， ∴ ∴ 故答案为 ②∵AD与相切， ∴ ∵AD∥OC， ∴ ∴ 故答案为 23、（1）①y=﹣x2+x+3；②P（ ，）或P'（ ，﹣）；（2） ≤a<1； 【解析】 （1）①先判断出△AOB≌△GBC，得出点C坐标，进而用待定系数法即可得出结论；②分两种情况，利用平行线（对称）和直线和抛物线的交点坐标的求法，即可得出结论；（2）同（1）②的方法，借助图象即可得出结论． 【详解】 （1）①如图2，∵A（1，3），B（1，1）， ∴OA=3，OB=1， 由旋转知，∠ABC=91°，AB=CB， ∴∠ABO+∠CBE=91°， 过点C作CG⊥OB于G， ∴∠CBG+∠BCG=91°， ∴∠ABO=∠BCG， ∴△AOB≌△GBC， ∴CG=OB=1，BG=OA=3， ∴OG=OB+BG=4 ∴C（4，1）， 抛物线经过点A（1，3），和D（﹣2，1）， ∴， ∴， ∴抛物线解析式为y=﹣x2+x+3； ②由①知，△AOB≌△EBC， ∴∠BAO=∠CBF， ∵∠POB=∠BAO， ∴∠POB=∠CBF， 如图1，OP∥BC， ∵B（1，1），C（4，1）， ∴直线BC的解析式为y=x﹣， ∴直线OP的解析式为y=x， ∵抛物线解析式为y=﹣x2+x+3； 联立解得，或（舍） ∴P（，）； 在直线OP上取一点M（3，1）， ∴点M的对称点M'（3，﹣1）， ∴直线OP'的解析式为y=﹣x， ∵抛物线解析式为y=﹣x2+x+3； 联立解得，或（舍）， ∴P'（，﹣）； （2）同（1）②的方法，如图3， ∵抛物线y=ax2+bx+c经过点C（4，1），E（2，1），∴， ∴， ∴抛物线y=ax2﹣6ax+8a+1， 令y=1， ∴ax2﹣6ax+8a+1=1， ∴x1×x2= ∵符合条件的Q点恰好有2个， ∴方程ax2﹣6ax+8a+1=1有一个正根和一个负根或一个正根和1， ∴x1×x2=≤1， ∵a＜1， ∴8a+1≥1， ∴a≥﹣， 即：﹣≤a＜1． 本题是二次函数综合题，考查了待定系数法，全等三角形的判定和性质，平行线的性质，对称的性质，解题的关键是求出直线和抛物线的交点坐标. 24、（1）降价后乙种水果的售价是2元/斤；（2）至少购进乙种水果200斤． 【解析】 （1）设降价后乙种水果的售价是x元， 30元可购买乙种水果的斤数是，原来购买乙种水果斤数是，根据题意即可列出等式；（2）设至少购进乙种水果y斤，甲种水果（500﹣y）斤，有甲乙的单价，总斤数≤900即可列出不等式，求解即可. 【详解】 解：（1）设降价后乙种水果的售价是x元，根据题意可得： ， 解得：x＝2，经检验x＝2是原方程的解， 答：降价后乙种水果的售价是2元/斤； （2）设至少购进乙种水果y斤，根据题意可得： 2（500﹣y）+1.5y≤900， 解得：y≥200， 答：至少购进乙种水果200斤． 本题考查了分式的应用和一元一次不等式的应用，根据题意列出式子是解题的关键 25、（1），；（2）；的取值范围是：． 【解析】 （1）把代入得出的值，进而得出点坐标； （2）当时，将代入，进而得出的值，求出点坐标得出反比例函数的解析式； （3）可得，当向下运动但是不超过轴时，符合要求，进而得出的取值范围． 【详解】 解：（1）∵直线： 经过点， ∴， ∴， ∴； （2）当时，将代入， 得，， ∴代入得，， ∴； （3）当时，即，而， 如图，，当向下运动但是不超过轴时，符合要求， ∴的取值范围是：． 本题考查了反比例函数与一次函数的交点，当有两个函数的时候，着重使用一次函数，体现了方程思想，综合性较强． 26、 (1) 抛物线解析式为y=﹣；(2) DF=3；(3) 点E的坐标为E1（4，1）或E2（﹣ ，﹣）或E3（ ，﹣）或E4（，﹣）． 【解析】 （1）将点A、C坐标代入抛物线解析式求解可得； （2）证△COD≌△DHE得DH=OC，由CF⊥FH知四边形OHFC是矩形，据此可得FH=OC=DH=3，利用勾股定理即可得出答案； （3）设点D的坐标为（t，0），由（1）知△COD≌△DHE得DH=OC、EH=OD，再分CD绕点D顺时针旋转和逆时针旋转两种情况，表示出点E的坐标，代入抛物线求得t的值，从而得出答案． 【详解】 （1）∵抛物线y=﹣+bx+c交x轴于点A（﹣2，0）、C（0，3），∴，解得：，∴抛物线解析式为y=﹣+x+3； （2）如图1． ∵∠CDE=90°，∠COD=∠DHE=90°，∴∠OCD+∠ODC=∠HDE+∠ODC，∴∠OCD=∠HDE． 又∵DC=DE，∴△COD≌△DHE，∴DH=OC． 又∵CF⊥FH，∴四边形OHFC是矩形，∴FH=OC=DH=3，∴DF=3； （3）如图2，设点D的坐标为（t，0）． ∵点E恰好在抛物线上，且EH=OD，∠DHE=90°，∴由（2）知，△COD≌△DHE，∴DH=OC，EH=OD，分两种情况讨论： ①当CD绕点D顺时针旋转时，点E的坐标为（t+3，t），代入抛物线y=﹣+x+3，得：﹣（t+3）2+（t+3）+3=t，解得：t=1或t=﹣，所以点E的坐标E1（4，1）或E2（﹣，﹣）； ②当CD绕点D逆时针旋转时，点E的坐标为（t﹣3，﹣t），代入抛物线y=﹣+x+3得：﹣（t﹣3）2+（t﹣3）+3=﹣t，解得：t=或t=．故点E的坐标E3（，﹣）或E4（，﹣）； 综上所述：点E的坐标为E1（4，1）或E2（﹣，﹣）或E3（，﹣）或E4（，﹣）． 本题主要考查二次函数的综合问题，解题的关键是掌握待定系数法求函数解析式、全等三角形的判定与性质、矩形的判定与性质及分类讨论思想的运用． 27、（1）117；（2）答案见图；（3）B；（4）30. 【解析】 （1）先根据B等级人数及其百分比求得总人数，总人数减去其他等级人数求得C等级人数，继而用360°乘以C等级人数所占比例即可得；（2）根据以上所求结果即可补全图形；（3）根据中位数的定义求解可得；（4）总人数乘以样本中A等级人数所占比例可得． 【详解】 （1）∵总人数为18÷45%=40人， ∴C等级人数为40﹣（4+18+5）=13人， 则C对应的扇形的圆心角是360°×=117°， 故答案为：117； （2）补全条形图如下： （3）因为共有40个数据，其中位数是第20、21个数据的平均数，而第20、21个数据均落在B等级， 所以所抽取学生的足球运球测试成绩的中位数会落在B等级， 故答案为：B． （4）估计足球运球测试成绩达到A级的学生有300×=30人． 本题考查了条形统计图和扇形统计图的综合运用，读懂统计图，从不同的统计图中得到必要的信息是解决问题的关键．