日喀则市重点中学2025-2026学年中考数学试题命题比赛模拟试卷（23）含解析.doc

日喀则市重点中学2025-2026学年中考数学试题命题比赛模拟试卷（23） 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（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，在▱ABCD中，AC，BD相交于点O，点E是OA的中点，连接BE并延长交AD于点F，已知S△AEF=4，则下列结论：①；②S△BCE=36；③S△ABE=12；④△AEF～△ACD，其中一定正确的是（　　） A．①②③④ B．①④ C．②③④ D．①②③ 2．如图所示几何体的主视图是( ） A． B． C． D． 3．在以下三个图形中，根据尺规作图的痕迹，能判断射线AD平分∠BAC的是（ ） A．图2 B．图1与图2 C．图1与图3 D．图2与图3 4．下列计算正确的是（　　） A．a4+a5=a9 B．（2a2b3）2=4a4b6 C．﹣2a（a+3）=﹣2a2+6a D．（2a﹣b）2=4a2﹣b2 5．如图所示，△ABC为等腰直角三角形，∠ACB=90°，AC=BC=2，正方形DEFG边长也为2，且AC与DE在同一直线上，△ABC从C点与D点重合开始，沿直线DE向右平移，直到点A与点E重合为止，设CD的长为x，△ABC与正方形DEFG重合部分（图中阴影部分）的面积为y，则y与x之间的函数关系的图象大致是（　　） A． B． C． D． 6．如图，平行四边形ABCD的对角线AC、BD相交于点O，AE平分∠BAD，分别交BC、BD于点E、P，连接OE，∠ADC=60°，AB=BC=1，则下列结论： ①∠CAD=30°②BD=③S平行四边形ABCD=AB•AC④OE=AD⑤S△APO=，正确的个数是（　　） A．2 B．3 C．4 D．5 7．二次函数y=﹣（x+2）2﹣1的图象的对称轴是（　　） A．直线x=1 B．直线x=﹣1 C．直线x=2 D．直线x=﹣2 8．小明为今年将要参加中考的好友小李制作了一个（如图）正方体礼品盒，六面上各有一字，连起来就是“预祝中考成功”，其中“预”的对面是“中”，“成”的对面是“功”，则它的平面展开图可能是（ ） A． B． C． D． 9．已知二次函数 图象上部分点的坐标对应值列表如下： x … -3 -2 -1 0 1 2 … y … 2 -1 -2 -1 2 7 … 则该函数图象的对称轴是（ ） A．x=-3 B．x=-2 C．x=-1 D．x=0 10．小明将某圆锥形的冰淇淋纸套沿它的一条母线展开若不考虑接缝，它是一个半径为12cm，圆心角为的扇形，则　　 A．圆锥形冰淇淋纸套的底面半径为4cm B．圆锥形冰淇淋纸套的底面半径为6cm C．圆锥形冰淇淋纸套的高为 D．圆锥形冰淇淋纸套的高为 11．如图，半径为1的圆O1与半径为3的圆O2相内切，如果半径为2的圆与圆O1和圆O2都相切，那么这样的圆的个数是 （ ） A．1 B．2 C．3 D．4 12．已知：二次函数y=ax2+bx+c（a≠1）的图象如图所示，下列结论中：①abc>1；②b+2a=1；③a-b<m（am+b）（m≠-1）；④ax2+bx+c=1两根分别为-3，1；⑤4a+2b+c>1．其中正确的项有( ) A．2个 B．3个 C．4个 D．5个 二、填空题：（本大题共6个小题，每小题4分，共24分．） 13．举重比赛的总成绩是选手的挺举与抓举两项成绩之和，若其中一项三次挑战失败，则该项成绩为 0，甲、乙是同一重量级别的举重选手，他们近三年六次重要比赛的成绩如下（单位：公斤）： 如果你是教练，要选派一名选手参加国际比赛，那么你会选择_____（填“甲” 或“乙”），理由是___________． 14．如图，△ABC中，AB＝17，BC＝10，CA＝21，AM平分∠BAC，点D、E分别为AM、AB上的动点，则BD+DE的最小值是_____． 15．在Rt△ABC纸片上剪出7个如图所示的正方形，点E，F落在AB边上，每个正方形的边长为1，则Rt△ABC的面积为_____． 16．如图所示一棱长为3cm的正方体，把所有的面均分成3×3个小正方形．其边长都为1cm，假设一只蚂蚁每秒爬行2cm，则它从下底面点A沿表面爬行至侧面的B点，最少要用_____秒钟． 17．如图，将△ABC绕点A逆时针旋转100°，得到△ADE.若点D在线段BC的延长线上，则的大小为________. 18．如图的三角形纸片中，AB=8cm，BC=6cm，AC=5cm.沿过点B的直线折叠三角形，使点C落在AB边的点E处，折痕为BD.则△AED的周长为____cm. 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）旋转变换是解决数学问题中一种重要的思想方法，通过旋转变换可以将分散的条件集中到一起，从而方便解决问题． 已知，△ABC中，AB＝AC，∠BAC＝α，点D、E在边BC上，且∠DAE＝α． （1）如图1，当α＝60°时，将△AEC绕点A顺时针旋转60°到△AFB的位置，连接DF， ①求∠DAF的度数； ②求证：△ADE≌△ADF； （2）如图2，当α＝90°时，猜想BD、DE、CE的数量关系，并说明理由； （3）如图3，当α＝120°，BD＝4，CE＝5时，请直接写出DE的长为　 　． 20．（6分）已知：a+b＝4 （1）求代数式（a+1）（b+1）﹣ab值； （2）若代数式a2﹣2ab+b2+2a+2b的值等于17，求a﹣b的值． 21．（6分）如图，A，B，C 三个粮仓的位置如图所示，A 粮仓在 B 粮仓北偏东26°，180 千米处；C 粮仓在 B 粮仓的正东方，A 粮仓的正南方．已知 A，B两个粮仓原有存粮共 450 吨，根据灾情需要，现从 A 粮仓运出该粮仓存粮的支援 C 粮仓，从 B 粮仓运出该粮仓存粮的支援 C 粮仓，这时 A，B 两处粮仓的存粮吨数相等．（tan26°＝0.44，cos26°＝0.90，tan26°＝0.49） （1）A，B 两处粮仓原有存粮各多少吨？ （2）C 粮仓至少需要支援 200 吨粮食，问此调拨计划能满足 C 粮仓的需求吗？ （3）由于气象条件恶劣，从 B 处出发到 C 处的车队来回都限速以每小时 35 公里的速度匀速行驶，而司机小王的汽车油箱的油量最多可行驶 4 小时，那么小王在途中是否需要加油才能安全的回到 B 地？请你说明理由． 22．（8分）一次函数y＝x的图象如图所示，它与二次函数y＝ax2－4ax＋c的图象交于A、B两点（其中点A在点B的左侧），与这个二次函数图象的对称轴交于点C． （1）求点C的坐标； （2）设二次函数图象的顶点为D． ①若点D与点C关于x轴对称，且△ACD的面积等于3，求此二次函数的关系式； ②若CD＝AC，且△ACD的面积等于10，求此二次函数的关系式． 23．（8分）某中学举行室内健身操比赛，为奖励优胜班级，购买了一些篮球和足球，篮球单价是足球单价的1.5倍，购买篮球用了2250元，购买足球用了2400元，购买的篮球比足球少15个，求篮球、足球的单价． 24．（10分）徐州至北京的高铁里程约为700km，甲、乙两人从徐州出发，分别乘坐“徐州号”高铁A与“复兴号”高铁B前往北京．已知A车的平均速度比B车的平均速度慢80km/h，A车的行驶时间比B车的行驶时间多40%，两车的行驶时间分别为多少？ 25．（10分）已知：如图所示，抛物线y=﹣x2+bx+c与x轴的两个交点分别为A（1，0），B（3，0） (1)求抛物线的表达式； (2)设点P在该抛物线上滑动，且满足条件S△PAB=1的点P有几个？并求出所有点P的坐标． 26．（12分）如图，∠A=∠B，AE=BE，点D在AC边上，∠1=∠2，AE和BD相交于点O．求证：△AEC≌△BED；若∠1=40°，求∠BDE的度数． 27．（12分）在正方形ABCD中，动点E，F分别从D，C两点同时出发，以相同的速度在直线DC，CB上移动． （1）如图1，当点E在边DC上自D向C移动，同时点F在边CB上自C向B移动时，连接AE和DF交于点P，请你写出AE与DF的数量关系和位置关系，并说明理由； （2）如图2，当E，F分别在边CD，BC的延长线上移动时，连接AE，DF，（1）中的结论还成立吗？（请你直接回答“是”或“否”，不需证明）；连接AC，请你直接写出△ACE为等腰三角形时CE：CD的值； （3）如图3，当E，F分别在直线DC，CB上移动时，连接AE和DF交于点P，由于点E，F的移动，使得点P也随之运动，请你画出点P运动路径的草图．若AD＝2，试求出线段CP的最大值． 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】 ∵在▱ABCD中，AO=AC， ∵点E是OA的中点， ∴AE=CE， ∵AD∥BC， ∴△AFE∽△CBE， ∴=， ∵AD=BC， ∴AF=AD， ∴；故①正确； ∵S△AEF=4， =（）2=， ∴S△BCE=36；故②正确； ∵ =， ∴=， ∴S△ABE=12，故③正确； ∵BF不平行于CD， ∴△AEF与△ADC只有一个角相等， ∴△AEF与△ACD不一定相似，故④错误，故选D． 2、C 【解析】 从正面看几何体，确定出主视图即可． 【详解】 解：几何体的主视图为 故选C． 本题考查了简单组合体的三视图，主视图即为从正面看几何体得到的视图． 3、C 【解析】 【分析】根据角平分线的作图方法可判断图1，根据图2的作图痕迹可知D为BC中点，不是角平分线，图3中根据作图痕迹可通过判断三角形全等推导得出AD是角平分线. 【详解】图1中，根据作图痕迹可知AD是角平分线； 图2中，根据作图痕迹可知作的是BC的垂直平分线，则D为BC边的中点，因此AD不是角平分线； 图3：由作图方法可知AM=AE，AN=AF，∠BAC为公共角，∴△AMN≌△AEF， ∴∠3=∠4， ∵AM=AE，AN=AF，∴MF=EN，又∵∠MDF=∠EDN，∴△FDM≌△NDE， ∴DM=DE， 又∵AD是公共边，∴△ADM≌△ADE， ∴∠1=∠2，即AD平分∠BAC， 故选C. 【点睛】本题考查了尺规作图，三角形全等的判定与性质等，熟知角平分的尺规作图方法、全等三角形的判定与性质是解题的关键. 4、B 【解析】分析：根据合并同类项、幂的乘方与积的乘方、单项式乘多项式法则以及完全平方公式进行计算． 详解：A、a4与a5不是同类项，不能合并，故本选项错误； B、（2a2b3）2=4a4b6，故本选项正确； C、-2a（a+3）=-2a2-6a，故本选项错误； D、（2a-b）2=4a2-4ab+b2，故本选项错误； 故选：B． 点睛：本题主要考查了合并同类项的法则、幂的乘方与积的乘方、单项式乘多项式法则以及完全平方公式，熟练掌握运算法则是解题的关键． 5、A 【解析】 此题可分为两段求解，即C从D点运动到E点和A从D点运动到E点，列出面积随动点变化的函数关系式即可． 【详解】 解：设CD的长为与正方形DEFG重合部分图中阴影部分的面积为 当C从D点运动到E点时，即时，． 当A从D点运动到E点时，即时，， 与x之间的函数关系由函数关系式可看出A中的函数图象与所求的分段函数对应． 故选A． 本题考查的动点变化过程中面积的变化关系，重点是列出函数关系式，但需注意自变量的取值范围． 6、D 【解析】 ①先根据角平分线和平行得：∠BAE=∠BEA，则AB=BE=1，由有一个角是60度的等腰三角形是等边三角形得：△ABE是等边三角形，由外角的性质和等腰三角形的性质得：∠ACE=30°，最后由平行线的性质可作判断； ②先根据三角形中位线定理得：OE=AB=，OE∥AB，根据勾股定理计算OC=和OD的长，可得BD的长； ③因为∠BAC=90°，根据平行四边形的面积公式可作判断； ④根据三角形中位线定理可作判断； ⑤根据同高三角形面积的比等于对应底边的比可得：S△AOE=S△EOC=OE•OC=，，代入可得结论． 【详解】 ①∵AE平分∠BAD， ∴∠BAE=∠DAE， ∵四边形ABCD是平行四边形， ∴AD∥BC，∠ABC=∠ADC=60°， ∴∠DAE=∠BEA， ∴∠BAE=∠BEA， ∴AB=BE=1， ∴△ABE是等边三角形， ∴AE=BE=1， ∵BC=2， ∴EC=1， ∴AE=EC， ∴∠EAC=∠ACE， ∵∠AEB=∠EAC+∠ACE=60°， ∴∠ACE=30°， ∵AD∥BC， ∴∠CAD=∠ACE=30°， 故①正确； ②∵BE=EC，OA=OC， ∴OE=AB=，OE∥AB， ∴∠EOC=∠BAC=60°+30°=90°， Rt△EOC中，OC=， ∵四边形ABCD是平行四边形， ∴∠BCD=∠BAD=120°， ∴∠ACB=30°， ∴∠ACD=90°， Rt△OCD中，OD=， ∴BD=2OD=，故②正确； ③由②知：∠BAC=90°， ∴S▱ABCD=AB•AC， 故③正确； ④由②知：OE是△ABC的中位线， 又AB=BC，BC=AD， ∴OE=AB=AD，故④正确； ⑤∵四边形ABCD是平行四边形， ∴OA=OC=， ∴S△AOE=S△EOC=OE•OC=××， ∵OE∥AB， ∴， ∴， ∴S△AOP= S△AOE==，故⑤正确； 本题正确的有：①②③④⑤，5个， 故选D． 本题考查了平行四边形的性质、等腰三角形的性质、直角三角形30度角的性质、三角形面积和平行四边形面积的计算；熟练掌握平行四边形的性质，证明△ABE是等边三角形是解决问题的关键，并熟练掌握同高三角形面积的关系． 7、D 【解析】 根据二次函数顶点式的性质解答即可. 【详解】 ∵y=﹣（x+2）2﹣1是顶点式， ∴对称轴是：x=-2， 故选D. 本题考查二次函数顶点式y=a(x-h)2+k的性质，对称轴为x=h，顶点坐标为（h，k）熟练掌握顶点式的性质是解题关键. 8、C 【解析】 正方体的表面展开图，相对的面之间一定相隔一个正方形，根据这一特点对各选项分析判断后利用排除法求解： 【详解】 正方体的表面展开图，相对的面之间一定相隔一个正方形，根据这一特点对各选项分析判断后利用排除法求解： A、“预”的对面是“考”，“祝”的对面是“成”，“中”的对面是“功”，故本选项错误； B、“预”的对面是“功”，“祝”的对面是“考”，“中”的对面是“成”，故本选项错误； C、“预”的对面是“中”，“祝”的对面是“考”，“成”的对面是“功”，故本选项正确； D、“预”的对面是“中”，“祝”的对面是“成”，“考”的对面是“功”，故本选项错误． 故选C 考核知识点：正方体的表面展开图. 9、C 【解析】 由当x=-2和x=0时，y的值相等，利用二次函数图象的对称性即可求出对称轴． 【详解】 解：∵x=-2和x=0时，y的值相等， ∴二次函数的对称轴为， 故答案为：C． 本题考查了二次函数的性质，利用二次函数图象的对称性找出对称轴是解题的关键． 10、C 【解析】 根据圆锥的底面周长等于侧面展开图的扇形弧长，列出方程求出圆锥的底面半径，再利用勾股定理求出圆锥的高． 【详解】 解：半径为12cm，圆心角为的扇形弧长是：， 设圆锥的底面半径是rcm， 则， 解得：． 即这个圆锥形冰淇淋纸套的底面半径是2cm． 圆锥形冰淇淋纸套的高为． 故选：C． 本题综合考查有关扇形和圆锥的相关计算解题思路：解决此类问题时要紧紧抓住两者之间的两个对应关系： 圆锥的母线长等于侧面展开图的扇形半径； 圆锥的底面周长等于侧面展开图的扇形弧长正确对这两个关系的记忆是解题的关键． 11、C 【解析】 分析： 过O1、O2作直线，以O1O2上一点为圆心作一半径为2的圆，将这个圆从左侧与圆O1、圆O2同时外切的位置（即圆O3）开始向右平移，观察图形，并结合三个圆的半径进行分析即可得到符合要求的圆的个数. 详解：如下图，（1）当半径为2的圆同时和圆O1、圆O2外切时，该圆在圆O3的位置； （2）当半径为2的圆和圆O1、圆O2都内切时，该圆在圆O4的位置； （3）当半径为2的圆和圆O1外切，而和圆O2内切时，该圆在圆O5的位置； 综上所述，符合要求的半径为2的圆共有3个. 故选C. 点睛：保持圆O1、圆O2的位置不动，以直线O1O2上一个点为圆心作一个半径为2的圆，观察其从左至右平移过程中与圆O1、圆O2的位置关系，结合三个圆的半径大小即可得到本题所求答案. 12、B 【解析】 根据二次函数的图象与性质判断即可． 【详解】 ①由抛物线开口向上知: a＞1; 抛物线与y轴的负半轴相交知c＜1; 对称轴在y轴的右侧知:b＞1;所以:abc<1,故①错误; ②对称轴为直线x=-1,，即b=2a, 所以b-2a=1.故②错误; ③由抛物线的性质可知，当x=-1时,y有最小值， 即a-b+c＜（）， 即a﹣b＜m（am+b）（m≠﹣1）， 故③正确； ④因为抛物线的对称轴为x=1, 且与x轴的一个交点的横坐标为1, 所以另一个交点的横坐标为-3.因此方程ax+bx+c=1的两根分别是1,-3.故④正确； ⑤由图像可得，当x=2时，y＞1， 即: 4a+2b+c＞1， 故⑤正确. 故正确选项有③④⑤， 故选B. 本题二次函数的图象与性质，牢记公式和数形结合是解题的关键. 二、填空题：（本大题共6个小题，每小题4分，共24分．） 13、乙 乙的比赛成绩比较稳定． 【解析】 观察表格中的数据可知：甲的比赛成绩波动幅度较大，故甲的比赛成绩不稳定；乙的比赛成绩波动幅度较小，故乙的比赛成绩比较稳定，据此可得结论． 【详解】 观察表格中的数据可得，甲的比赛成绩波动幅度较大，故甲的比赛成绩不稳定； 乙的比赛成绩波动幅度较小，故乙的比赛成绩比较稳定； 所以要选派一名选手参加国际比赛，应该选择乙，理由是乙的比赛成绩比较稳定． 故答案为乙，乙的比赛成绩比较稳定． 本题主要考查了方差，方差是反映一组数据的波动大小的一个量．方差越大，则平均值的离散程度越大，稳定性也越小；反之，则它与其平均值的离散程度越小，稳定性越好． 14、8 【解析】 试题分析：过B 点作于点，与交于点，根据三角形两边之和小于第三边，可知的最小值是线的长，根据勾股定理列出方程组即可求解． 过B 点作于点，与交于点， 设AF=x，， ， ，（负值舍去）． 故BD＋DE的值是8 故答案为8 考点：轴对称-最短路线问题． 15、 【解析】 如图，设AH=x，GB=y，利用平行线分线段成比例定理，构建方程组求出x，y即可解决问题． 【详解】 解：如图，设AH＝x，GB＝y， ∵EH∥BC， ， ∵FG∥AC， ， 由①②可得x＝，y＝2， ∴AC＝，BC＝7， ∴S△ABC＝， 故答案为． 本题考查图形的相似，平行线分线段成比例定理，解题的关键是学会利用参数构建方程组解决问题，属于中考常考题型． 16、2.5秒． 【解析】 把此正方体的点A所在的面展开，然后在平面内，利用勾股定理求点A和B点间的线段长，即可得到蚂蚁爬行的最短距离．在直角三角形中，一条直角边长等于5，另一条直角边长等于2，利用勾股定理可求得． 【详解】 解：因为爬行路径不唯一，故分情况分别计算，进行大、小比较，再从各个路线中确定最短的路线． （1）展开前面右面由勾股定理得AB＝cm； （2）展开底面右面由勾股定理得AB＝＝5cm； 所以最短路径长为5cm，用时最少：5÷2＝2.5秒． 本题考查了勾股定理的拓展应用．“化曲面为平面”是解决“怎样爬行最近”这类问题的关键． 17、40° 【解析】 根据旋转的性质可得出AB＝AD、∠BAD＝100°，再根据等腰三角形的性质可求出∠B的度数，此题得解． 【详解】 根据旋转的性质，可得：AB＝AD，∠BAD＝100°， ∴∠B＝∠ADB＝×（180°−100°）＝40°． 故填：40°. 本题考查了旋转的性质以及等腰三角形的性质，根据旋转的性质结合等腰三角形的性质求出∠B的度数是解题的关键． 18、7 【解析】 根据翻折变换的性质可得BE=BC，DE=CD，然后求出AE，再求出△ADE的周长=AC+AE． 【详解】 ∵折叠这个三角形点C落在AB边上的点E处，折痕为BD， ∴BE=BC，DE=CD， ∴AE=AB-BE=AB-BC=8-6=2cm， ∴△ADE的周长=AD+DE+AE， =AD+CD+AE， =AC+AE， =5+2， =7cm． 故答案为：7. 本题考查了翻折变换的性质，翻折前后对应边相等，对应角相等． 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、（1）①30°②见解析（2）BD2+CE2＝DE2（3） 【解析】 （1）①利用旋转的性质得出∠FAB=∠CAE，再用角的和即可得出结论；②利用SAS判断出△ADE≌△ADF，即可得出结论； （2）先判断出BF=CE，∠ABF=∠ACB，再判断出∠DBF=90°，即可得出结论； （3）同（2）的方法判断出∠DBF=60°，再用含30度角的直角三角形求出BM，FM，最后用勾股定理即可得出结论． 【详解】 解：（1）①由旋转得，∠FAB＝∠CAE， ∵∠BAD+∠CAE＝∠BAC﹣∠DAE＝60°﹣30°＝30°， ∴∠DAF＝∠BAD+∠BAF＝∠BAD+∠CAE＝30°； ②由旋转知，AF＝AE，∠BAF＝∠CAE， ∴∠BAF+∠BAD＝∠CAE+∠BAD＝∠BAC﹣∠DAE＝∠DAE， 在△ADE和△ADF中，， ∴△ADE≌△ADF（SAS）； （2）BD2+CE2＝DE2， 理由：如图2，将△AEC绕点A顺时针旋转90°到△AFB的位置，连接DF， ∴BF＝CE，∠ABF＝∠ACB， 由（1）知，△ADE≌△ADF， ∴DE＝DF， ∵AB＝AC，∠BAC＝90°， ∴∠ABC＝∠ACB＝45°， ∴∠DBF＝∠ABC+∠ABF＝∠ABC+∠ACB＝90°， 根据勾股定理得，BD2+BF2＝DF2， 即：BD2+CE2＝DE2； （3）如图3，将△AEC绕点A顺时针旋转90°到△AFB的位置，连接DF， ∴BF＝CE，∠ABF＝∠ACB， 由（1）知，△ADE≌△ADF， ∴DE＝DF，BF＝CE＝5， ∵AB＝AC，∠BAC＝90°， ∴∠ABC＝∠ACB＝30°， ∴∠DBF＝∠ABC+∠ABF＝∠ABC+∠ACB＝60°， 过点F作FM⊥BC于M， 在Rt△BMF中，∠BFM＝90°﹣∠DBF＝30°， BF＝5， ∴， ∵BD＝4， ∴DM＝BD﹣BM＝， 根据勾股定理得， ， ∴DE＝DF＝， 故答案为． 此题是几何变换综合题，主要考查了旋转的性质，全等三角形的判定和性质，勾股定理，构造全等三角形和直角三角形是解本题的关键． 20、（1）5；（2）1或﹣1． 【解析】 （1）将原式展开、合并同类项化简得a+b+1，再代入计算可得； （2）由原式=（a-b）2+2（a+b）可得（a-b）2+2×4=17，据此进一步计算可得． 【详解】 （1）原式=ab+a+b+1﹣ab=a+b+1， 当a+b=4时，原式=4+1=5； （2）∵a2﹣2ab+b2+2a+2b=（a﹣b）2+2（a+b）， ∴（a﹣b）2+2×4=17， ∴（a﹣b）2=9， 则a﹣b=1或﹣1． 本题主要考查代数式的求值，解题的关键是掌握多项式乘多项式的运算法则及整体思想的运用． 21、（1）A、B 两处粮仓原有存粮分别是 270，1 吨；（2）此次调拨能满足 C 粮仓需求；（3）小王途中须加油才能安全回到 B 地． 【解析】 （1）由题意可知要求A，B两处粮仓原有存粮各多少吨需找等量关系，即A处存粮+B处存粮=450吨，A处存粮的五分之二=B处存粮的五分之三，据等量关系列方程组求解即可； （2）分别求出A处和B处支援C处的粮食，将其加起来与200吨比较即可； （3）由题意可知由已知可得△ABC中∠A=26°∠ACB=90°且AB=1Km，sin∠BAC=，要求BC的长，可以运用三角函数解直角三角形． 【详解】 （1）设A，B两处粮仓原有存粮x，y吨 根据题意得： 解得：x=270，y=1． 答：A，B两处粮仓原有存粮分别是270，1吨． （2）A粮仓支援C粮仓的粮食是×270=162（吨）， B粮仓支援C粮仓的粮食是×1=72（吨）， A，B两粮仓合计共支援C粮仓粮食为162+72=234（吨）． ∵234＞200， ∴此次调拨能满足C粮仓需求． （3）如图， 根据题意知：∠A=26°，AB=1千米，∠ACB=90°． 在Rt△ABC中，sin∠BAC=， ∴BC=AB•sin∠BAC=1×0.44=79.2． ∵此车最多可行驶4×35=140（千米）＜2×79.2， ∴小王途中须加油才能安全回到B地． 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）点C（1，）；（1）①y＝x1－x； ②y＝－x1＋1x＋． 【解析】 试题分析：（1）求得二次函数y＝ax1－4ax＋c对称轴为直线x＝1，把x＝1代入y＝x求得y=，即可得点C的坐标；（1）①根据点D与点C关于x轴对称即可得点D的坐标，并且求得CD的长，设A（m，m） ，根据S△ACD＝3即可求得m的值，即求得点A的坐标，把A.D的坐标代入y＝ax1－4ax＋c得方程组，解得a、c的值即可得二次函数的表达式.②设A（m，m）（m<1），过点A作AE⊥CD于E，则AE＝1－m，CE＝－m， 根据勾股定理用m表示出AC的长，根据△ACD的面积等于10可求得m的值，即可得A点的坐标，分两种情况：第一种情况，若a＞0，则点D在点C下方，求点D的坐标；第二种情况，若a＜0，则点D在点C上方，求点D的坐标，分别把A、D的坐标代入y＝ax1－4ax＋c即可求得函数表达式. 试题解析：（1）y＝ax1－4ax＋c＝a（x－1）1－4a＋c．∴二次函数图像的对称轴为直线x＝1． 当x＝1时，y＝x＝，∴C（1，）． （1）①∵点D与点C关于x轴对称，∴D（1，－），∴CD＝3. 设A（m，m） （m<1），由S△ACD＝3，得×3×（1－m）＝3，解得m＝0，∴A（0，0）. 由A（0，0）、 D（1，－）得解得a＝，c＝0. ∴y＝x1－x. ②设A（m，m）（m<1），过点A作AE⊥CD于E，则AE＝1－m，CE＝－m， AC＝＝（1－m）， ∵CD＝AC，∴CD＝（1－m）. 由S△ACD＝10得×（1－m）1＝10，解得m＝－1或m＝6（舍去），∴m＝－1． ∴A（－1，－），CD＝5. 若a＞0，则点D在点C下方，∴D（1，－）， 由A（－1，－）、D（1，－）得解得 ∴y＝x1－x－3. 若a＜0，则点D在点C上方，∴D（1，）， 由A（－1，－）、D（1，）得解得 ∴y＝－x1＋1x＋. 考点：二次函数与一次函数的综合题. 23、足球单价是60元，篮球单价是90元． 【解析】 设足球的单价分别为x元，篮球单价是1.5x元，列出分式方程解答即可． 【详解】 解：足球的单价分别为x元，篮球单价是1.5x元， 可得：， 解得：x=60， 经检验x=60是原方程的解，且符合题意， 1.5x=1.5×60=90， 答：足球单价是60元，篮球单价是90元． 本题考查分式方程的应用，利用题目等量关系准确列方程求解是关键，注意分式方程结果要检验． 24、A车行驶的时间为3.1小时，B车行驶的时间为2.1小时． 【解析】 设B车行驶的时间为t小时，则A车行驶的时间为1.4t小时，根据题意得：﹣=80，解分式方程即可，注意验根. 【详解】 解：设B车行驶的时间为t小时，则A车行驶的时间为1.4t小时， 根据题意得：﹣=80， 解得：t=2.1， 经检验，t=2.1是原分式方程的解，且符合题意， ∴1.4t=3.1． 答：A车行驶的时间为3.1小时，B车行驶的时间为2.1小时． 本题考核知识点：列分式方程解应用题.解题关键点：根据题意找出数量关系，列出方程. 25、 (1)y=﹣x2+4x﹣3；(2)满足条件的P点坐标有3个，它们是（2，1）或（2+，﹣1）或（2﹣，﹣1）． 【解析】 （1）由于已知抛物线与x轴的交点坐标，则可利用交点式求出抛物线解析式； （2）根据二次函数图象上点的坐标特征，可设P（t，-t2+4t-3），根据三角形面积公式得到 •2•|-t2+4t-3|=1，然后去绝对值得到两个一元二次方程，再解方程求出t即可得到P点坐标. 【详解】 解:(1)抛物线解析式为y=﹣（x﹣1）（x﹣3）=﹣x2+4x﹣3； (2)设P（t，﹣t2+4t﹣3）， 因为S△PAB=1，AB=3﹣1=2， 所以•2•|﹣t2+4t﹣3|=1， 当﹣t2+4t﹣3=1时，t1=t2=2，此时P点坐标为（2，1）； 当﹣t2+4t﹣3=﹣1时，t1=2+，t2=2﹣，此时P点坐标为（2+，﹣1）或（2﹣，﹣1）， 所以满足条件的P点坐标有3个，它们是（2，1）或（2+，﹣1）或（2﹣，﹣1）． 本题考查了待定系数法求二次函数的解析式：在利用待定系数法求二次函数关系式时，要根据题目给定的条件，选择恰当的方法设出关系式，从而代入数值求解．一般地，当已知抛物线上三点时，常选择一般式，用待定系数法列三元一次方程组来求解；当已知抛物线的顶点或对称轴时，常设其解析式为顶点式来求解；当已知抛物线与x轴有两个交点时，可选择设其解析式为交点式来求解. 26、（1）见解析；（1）70°． 【解析】 （1）根据全等三角形的判定即可判断△AEC≌△BED； （1）由（1）可知：EC=ED，∠C=∠BDE，根据等腰三角形的性质即可知∠C的度数，从而可求出∠BDE的度数. 【详解】 证明：（1）∵AE和BD相交于点O，∴∠AOD=∠BOE． 在△AOD和△BOE中， ∠A=∠B，∴∠BEO=∠1． 又∵∠1=∠1，∴∠1=∠BEO，∴∠AEC=∠BED． 在△AEC和△BED中， ∴△AEC≌△BED（ASA）． （1）∵△AEC≌△BED， ∴EC=ED，∠C=∠BDE． 在△EDC中，∵EC=ED，∠1=40°，∴∠C=∠EDC=70°， ∴∠BDE=∠C=70°． 本题考查了全等三角形的判定与性质，解题的关键是熟练的掌握全等三角形的判定与性质. 27、（1）AE=DF，AE⊥DF，理由见解析；（2）成立，CE:CD=或2；（3） 【解析】 试题分析：（1）根据正方形的性质，由SAS先证得△ADE≌△DCF．由全等三角形的性质得AE=DF，∠DAE=∠CDF，再由等角的余角相等可得AE⊥DF； （2）有两种情况：①当AC=CE时，设正方形ABCD的边长为a，由勾股定理求出AC=CE=a即可；②当AE=AC时，设正方形的边长为a，由勾股定理求出AC=AE=a，根据正方形的性质知∠ADC=90°，然后根据等腰三角形的性质得出DE=CD=a即可； （3）由（1）（2）知：点P的路径是一段以AD为直径的圆，设AD的中点为Q，连接QC交弧于点P，此时CP的长度最大，再由勾股定理可得QC的长，再求CP即可． 试题解析：（1）AE=DF，AE⊥DF， 理由是：∵四边形ABCD是正方形， ∴AD=DC，∠ADE=∠DCF=90°， ∵动点E，F分别从D，C两点同时出发，以相同的速度在直线DC，CB上移动， ∴DE=CF， 在△ADE和△DCF中 ， ∴， ∴AE=DF，∠DAE=∠FDC， ∵∠ADE=90°，∴∠ADP+∠CDF=90°， ∴∠ADP+∠DAE=90°， ∴∠APD=180°-90°=90°， ∴AE⊥DF； （2）（1）中的结论还成立， 有两种情况： ①如图1，当AC=CE时， 设正方形ABCD的边长为a，由勾股定理得， ， 则； ②如图2，当AE=AC时， 设正方形ABCD的边长为a，由勾股定理得： ， ∵四边形ABCD是正方形， ∴∠ADC=90°，即AD⊥CE， ∴DE=CD=a， ∴CE:CD=2a:a=2； 即CE:CD=或2； （3）∵点P在运动中保持∠APD=90°， ∴点P的路径是以AD为直径的圆， 如图3，设AD的中点为Q，连接CQ并延长交圆弧于点P， 此时CP的长度最大， ∵在Rt△QDC中， ∴， 即线段CP的最大值是. 点睛：此题主要考查了正方形的性质，勾股定理，圆周角定理，全等三角形的性质与判定，等腰三角形的性质，三角形的内角和定理，能综合运用性质进行推挤是解此题的关键，用了分类讨论思想，难度偏大.