2025-2026学年海南省保亭县初三最后一卷数学试题理试题含解析.doc

2025-2026学年海南省保亭县初三最后一卷数学试题理试题 注意事项： 1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型（B）填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。 2．作答选择题时，选出每小题答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。 3．非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答，答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新答案；不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。 4．考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回。 一、选择题（每小题只有一个正确答案，每小题3分，满分30分） 1．如图1，一个扇形纸片的圆心角为90°，半径为1．如图2，将这张扇形纸片折叠，使点A与点O恰好重合，折痕为CD，图中阴影为重合部分，则阴影部分的面积为（　　） A． B． C． D． 2．二次函数（a≠0）的图象如图所示，则下列命题中正确的是（　　） A．a ＞b＞c B．一次函数y=ax +c的图象不经第四象限 C．m（am+b）+b＜a（m是任意实数） D．3b+2c＞0 3．如图，为了测量河对岸l1上两棵古树A、B之间的距离，某数学兴趣小组在河这边沿着与AB平行的直线l2上取C、D两点，测得∠ACB＝15°，∠ACD＝45°，若l1、l2之间的距离为50m，则A、B之间的距离为（　　） A．50m B．25m C．（50﹣）m D．（50﹣25）m 4．四张分别画有平行四边形、菱形、等边三角形、圆的卡片，它们的背面都相同。现将它们背面朝上，从中任取一张，卡片上所画图形恰好是中心对称图形的概率是（ ） A． B．1 C． D． 5．如图，等腰△ABC中，AB＝AC＝10，BC＝6，直线MN垂直平分AB交AC于D，连接BD，则△BCD的周长等于（　　） A．13 B．14 C．15 D．16 6．如图，在正三角形ABC中，D,E,F分别是BC,AC,AB上的点，DE⊥AC,EF⊥AB,FD⊥BC，则△DEF的面积与△ABC的面积之比等于（ ） A．1∶3 B．2∶3 C．∶2 D．∶3 7．要使式子有意义，x的取值范围是（　　） A．x≠1 B．x≠0 C．x＞﹣1且≠0 D．x≥﹣1且x≠0 8．下面的几何体中，主（正）视图为三角形的是（ ） A． B． C． D． 9．甲乙两同学均从同一本书的第一页开始，按照顺序逐页依次在每页上写一个数，甲同学在第1页写1，第2页写3，第3页写1，……，每一页写的数均比前一页写的数多2；乙同学在第1页写1，第2页写6，第3页写11，……，每一页写的数均比前一页写的数多1．若甲同学在某一页写的数为49，则乙同学在这一页写的数为（　　） A．116 B．120 C．121 D．126 10．如图，在正方形ABCD中，AB=9，点E在CD边上，且DE=2CE，点P是对角线AC上的一个动点，则PE+PD的最小值是（　　） A． B． C．9 D． 二、填空题（共7小题，每小题3分，满分21分） 11．设[x)表示大于x的最小整数，如[3)=4,[−1.2)=−1，则下列结论中正确的是 ______ .(填写所有正确结论的序号)①[0)=0；②[x)−x的最小值是0；③[x)−x的最大值是0；④存在实数x，使[x)−x=0.5成立． 12．计算：2﹣1+=_____． 13．如图，在△ABC中，∠A＝60°，若剪去∠A得到四边形BCDE，则∠1＋∠2＝______． 14．如图，直线m∥n，△ABC为等腰直角三角形，∠BAC=90°，则∠1= 度． 15．如图，已知AE∥BD，∠1=130°，∠2=28°，则∠C的度数为____． 16．已知A、B两地之间的距离为20千米，甲步行，乙骑车，两人沿着相同路线，由A地到B地匀速前行，甲、乙行进的路程s与x（小时）的函数图象如图所示．（1）乙比甲晚出发___小时；（2）在整个运动过程中，甲、乙两人之间的距离随x的增大而增大时，x的取值范围是___． 17．如图，在矩形ABCD中，对角线AC、BD相交于点O，点E、F分别是AO、AD的中点，若AB＝6cm，BC＝8cm，则EF＝_____cm． 三、解答题（共7小题，满分69分） 18．（10分）如图，在中，AB＝AC，，点D是BC的中点，DE⊥AB于点E，DF⊥AC于点F. （1）∠EDB＝_____（用含的式子表示） （2）作射线DM与边AB交于点M，射线DM绕点D顺时针旋转，与AC边交于点N. ①根据条件补全图形； ②写出DM与DN的数量关系并证明； ③用等式表示线段BM、CN与BC之间的数量关系，（用含的锐角三角函数表示）并写出解题思路. 19．（5分）先化简，再求值：，其中a是方程a（a+1）＝0的解． 20．（8分）风电已成为我国继煤电、水电之后的第三大电源，风电机组主要由塔杆和叶片组成（如图1），图2是从图1引出的平面图．假设你站在A处测得塔杆顶端C的仰角是55°，沿HA方向水平前进43米到达山底G处，在山顶B处发现正好一叶片到达最高位置，此时测得叶片的顶端D（D、C、H在同一直线上）的仰角是45°．已知叶片的长度为35米（塔杆与叶片连接处的长度忽略不计），山高BG为10米，BG⊥HG，CH⊥AH，求塔杆CH的高．（参考数据：tan55°≈1.4，tan35°≈0.7，sin55°≈0.8，sin35°≈0.6） 21．（10分）计算: . 22．（10分）阅读材料：各类方程的解法 求解一元一次方程，根据等式的基本性质，把方程转化为x=a的形式．求解二元一次方程组，把它转化为一元一次方程来解；类似的，求解三元一次方程组，把它转化为解二元一次方程组．求解一元二次方程，把它转化为两个一元一次方程来解．求解分式方程，把它转化为整式方程来解，由于“去分母”可能产生增根，所以解分式方程必须检验．各类方程的解法不尽相同，但是它们有一个共同的基本数学思想转化，把未知转化为已知． 用“转化”的数学思想，我们还可以解一些新的方程．例如，一元三次方程x3+x2-2x=0，可以通过因式分解把它转化为x(x2+x-2)=0，解方程x=0和x2+x-2=0，可得方程x3+x2-2x=0的解．问题：方程x3+x2-2x=0的解是x1=0,x2= ，x3= ；拓展：用“转化”思想求方程的解；应用：如图，已知矩形草坪ABCD的长AD=8m，宽AB=3m，小华把一根长为10m的绳子的一端固定在点B，沿草坪边沿BA，AD走到点P处，把长绳PB段拉直并固定在点P，然后沿草坪边沿PD、DC走到点C处，把长绳剩下的一段拉直，长绳的另一端恰好落在点C．求AP的长． 23．（12分）（1）观察猜想 如图①点B、A、C在同一条直线上，DB⊥BC，EC⊥BC且∠DAE=90°，AD=AE，则BC、BD、CE之间的数量关系为______； （2）问题解决 如图②，在Rt△ABC中，∠ABC=90°，CB=4，AB=2，以AC为直角边向外作等腰Rt△DAC，连结BD，求BD的长； （3）拓展延伸 如图③，在四边形ABCD中，∠ABC=∠ADC=90°，CB=4，AB=2，DC=DA，请直接写出BD的长． 24．（14分）某手机经销商计划同时购进一批甲、乙两种型号的手机，若购进2部甲型号手机和1部乙型号手机，共需要资金2800元；若购进3部甲型号手机和2部乙型号手机，共需要资金4600元 求甲、乙型号手机每部进价为多少元？ 该店计划购进甲、乙两种型号的手机销售，预计用不多于1.8万元且不少于1.74万元的资金购进这两部手机共20台，请问有几种进货方案？请写出进货方案 售出一部甲种型号手机，利润率为40%，乙型号手机的售价为1280元．为了促销，公司决定每售出一台乙型号手机，返还顾客现金m元，而甲型号手机售价不变，要使(2)中所有方案获利相同，求m的值 参考答案 一、选择题（每小题只有一个正确答案，每小题3分，满分30分） 1、C 【解析】 连接OD，根据勾股定理求出CD，根据直角三角形的性质求出∠AOD，根据扇形面积公式、三角形面积公式计算，得到答案． 【详解】 解：连接OD， 在Rt△OCD中，OC＝OD＝2， ∴∠ODC＝30°，CD＝ ∴∠COD＝60°， ∴阴影部分的面积＝ ， 故选：C． 本题考查的是扇形面积计算、勾股定理，掌握扇形面积公式是解题的关键． 2、D 【解析】 解：A．由二次函数的图象开口向上可得a＞0，由抛物线与y轴交于x轴下方可得c＜0，由x=﹣1，得出=﹣1，故b＞0，b=2a，则b＞a＞c，故此选项错误； B．∵a＞0，c＜0，∴一次函数y=ax+c的图象经一、三、四象限，故此选项错误； C．当x=﹣1时，y最小，即a﹣b﹣c最小，故a﹣b﹣c＜am2+bm+c，即m（am+b）+b＞a，故此选项错误； D．由图象可知x=1，a+b+c＞0①，∵对称轴x=﹣1，当x=1，y＞0，∴当x=﹣3时，y＞0，即9a﹣3b+c＞0② ①+②得10a﹣2b+2c＞0，∵b=2a，∴得出3b+2c＞0，故选项正确； 故选D． 点睛：此题主要考查了图象与二次函数系数之间的关系，二次函数与方程之间的转换，会利用特殊值代入法求得特殊的式子，如：y=a+b+c，然后根据图象判断其值． 3、C 【解析】 如图，过点A作AM⊥DC于点M，过点B作BN⊥DC于点N．则AM=BN．通过解直角△ACM和△BCN分别求得CM、CN的长度，则易得AB =MN=CM﹣CN，即可得到结论． 【详解】 如图，过点A作AM⊥DC于点M，过点B作BN⊥DC于点N． 则AB=MN，AM=BN． 在直角△ACM中，∵∠ACM=45°，AM=50m，∴CM=AM=50m． 在直角△BCN中，∵∠BCN=∠ACB+∠ACD=60°，BN=50m，∴CN=（m），∴MN=CM﹣CN=50﹣（m）． 则AB=MN=（50﹣）m． 故选C． 本题考查了解直角三角形的应用．解决此问题的关键在于正确理解题意的基础上建立数学模型，把实际问题转化为数学问题． 4、A 【解析】 ∵在：平行四边形、菱形、等边三角形和圆这4个图形中属于中心对称图形的有：平行四边形、菱形和圆三种， ∴从四张卡片中任取一张，恰好是中心对称图形的概率=. 故选A. 5、D 【解析】 由AB的垂直平分MN交AC于D，根据线段垂直平分线的性质，即可求得AD=BD，又由△CDB的周长为：BC+CD+BD=BC+CD+AD=BC+AC，即可求得答案． 【详解】 解：∵MN是线段AB的垂直平分线， ∴AD＝BD， ∵AB＝AC＝10， ∴BD+CD＝AD+CD＝AC＝10， ∴△BCD的周长＝AC+BC＝10+6＝16，故选D． 此题考查了线段垂直平分线的性质，比较简单，注意数形结合思想与转化思想的应用． 6、A 【解析】 ∵DE⊥AC，EF⊥AB，FD⊥BC， ∴∠C+∠EDC=90°，∠FDE+∠EDC=90°， ∴∠C=∠FDE， 同理可得：∠B=∠DFE，∠A=DEF， ∴△DEF∽△CAB， ∴△DEF与△ABC的面积之比= ， 又∵△ABC为正三角形， ∴∠B=∠C=∠A=60° ∴△EFD是等边三角形， ∴EF=DE=DF， 又∵DE⊥AC，EF⊥AB，FD⊥BC， ∴△AEF≌△CDE≌△BFD， ∴BF=AE=CD，AF=BD=EC， 在Rt△DEC中， DE=DC×sin∠C=DC，EC=cos∠C×DC=DC， 又∵DC+BD=BC=AC=DC， ∴， ∴△DEF与△ABC的面积之比等于： 故选A． 点晴：本题主要通过证出两个三角形是相似三角形，再利用相似三角形的性质：相似三角形的面积之比等于对应边之比的平方，进而将求面积比的问题转化为求边之比的问题，并通过含30度角的直角三角形三边间的关系（锐角三角形函数）即可得出对应边之比，进而得到面积比． 7、D 【解析】 根据二次根式由意义的条件是：被开方数大于或等于1，和分母不等于1，即可求解． 【详解】 根据题意得：， 解得：x≥-1且x≠1． 故选：D． 本题考查的知识点为：分式有意义，分母不为1；二次根式的被开方数是非负数． 8、C 【解析】 解：圆柱的主视图是矩形，正方体的主视图是正方形，圆锥的主视图是三角形，三棱柱的主视图是宽相等两个相连的矩形．故选C． 9、C 【解析】 根据题意确定出甲乙两同学所写的数字，设甲所写的第n个数为49，根据规律确定出n的值，即可确定出乙在该页写的数． 【详解】 甲所写的数为 1，3，1，7，…，49，…；乙所写的数为 1，6，11，16，…， 设甲所写的第n个数为49， 根据题意得：49＝1+（n﹣1）×2， 整理得：2（n﹣1）＝48，即n﹣1＝24， 解得：n＝21， 则乙所写的第21个数为1+（21﹣1）×1＝1+24×1＝121， 故选：C． 考查了有理数的混合运算，弄清题中的规律是解本题的关键． 10、A 【解析】 解：如图，连接BE，设BE与AC交于点P′，∵四边形ABCD是正方形，∴点B与D关于AC对称，∴P′D=P′B，∴P′D+P′E=P′B+P′E=BE最小．即P在AC与BE的交点上时，PD+PE最小，为BE的长度．∵直角△CBE中，∠BCE=90°，BC=9，CE=CD=3，∴BE==．故选A． 点睛：此题考查了轴对称﹣﹣最短路线问题，正方形的性质，要灵活运用对称性解决此类问题．找出P点位置是解题的关键． 二、填空题（共7小题，每小题3分，满分21分） 11、④ 【解析】 根据题意[x)表示大于x的最小整数，结合各项进行判断即可得出答案． 【详解】 ①[0)=1，故本项错误； ②[x)−x>0，但是取不到0，故本项错误； ③[x)−x⩽1，即最大值为1，故本项错误； ④存在实数x，使[x)−x=0.5成立，例如x=0.5时，故本项正确． 故答案是：④． 此题考查运算的定义，解题关键在于理解题意的运算法则. 12、 【解析】 根据负整指数幂的性质和二次根式的性质，可知=. 故答案为. 13、240. 【解析】 试题分析：∠1+∠2=180°+60°=240°． 考点：1.三角形的外角性质；2.三角形内角和定理． 14、1． 【解析】 试题分析：∵△ABC为等腰直角三角形，∠BAC=90°，∴∠ABC=∠ACB=1°，∵m∥n，∴∠1=1°；故答案为1． 考点：等腰直角三角形；平行线的性质． 15、22° 【解析】 由AE∥BD，根据平行线的性质求得∠CBD的度数，再由对顶角相等求得∠CDB的度数，继而利用三角形的内角和等于180°求得∠C的度数． 【详解】 解：∵AE∥BD，∠1=130°，∠2=28°， ∴∠CBD=∠1=130°，∠CDB=∠2=28°， ∴∠C=180°﹣∠CBD﹣∠CDB=180°﹣130°﹣28°=22°． 故答案为22° 本题考查了平行线的性质，对顶角相等及三角形内角和定理．熟练运用相关知识是解决问题的关键． 16、2， 0≤x≤2或≤x≤2． 【解析】 （2）由图象直接可得答案； （2）根据图象求出甲乙的函数解析式，再求出方程组的解集即可解答 【详解】 （2）由 函数图象可知，乙比甲晚出发2小时． 故答案为2． （2）在整个运动过程中，甲、乙两人之间的距离随x的增大而增大时，有两种情况： 一是甲出发，乙还未出发时：此时0≤x≤2； 二是乙追上甲后，直至乙到达终点时： 设甲的函数解析式为：y＝kx，由图象可知，（4，20）在函数图象上，代入得：20＝4k， ∴k＝5， ∴甲的函数解析式为：y＝5x① 设乙的函数解析式为：y＝k′x+b，将坐标（2，0），（2，20）代入得： ， 解得 ， ∴乙的函数解析式为：y＝20x﹣20 ② 由①②得 ， ∴ ， 故 ≤x≤2符合题意． 故答案为0≤x≤2或≤x≤2． 此题考查函数的图象和二元一次方程组的解，解题关键在于看懂图中数据 17、2.1 【解析】 根据勾股定理求出AC，根据矩形性质得出∠ABC=90°，BD=AC，BO=OD，求出BD、OD，根据三角形中位线求出即可． 【详解】 ∵四边形ABCD是矩形， ∴∠ABC=90°，BD=AC，BO=OD， ∵AB=6cm，BC=8cm， ∴由勾股定理得：BD=AC==10（cm）， ∴DO=1cm， ∵点E、F分别是AO、AD的中点， ∴EF=OD=2.1cm， 故答案为2.1． 【点评】 本题考查了勾股定理，矩形性质，三角形中位线的应用，熟练掌握相关性质及定理是解题的关键. 三、解答题（共7小题，满分69分） 18、（1）；（2）（2）①见解析；②DM＝DN，理由见解析；③数量关系： 【解析】 （1）先利用等腰三角形的性质和三角形内角和得到∠B=∠C=90°﹣α，然后利用互余可得到∠EDB=α； （2）①如图，利用∠EDF=180°﹣2α画图； ②先利用等腰三角形的性质得到DA平分∠BAC，再根据角平分线性质得到DE=DF，根据四边形内角和得到∠EDF=180°﹣2α，所以∠MDE=∠NDF，然后证明△MDE≌△NDF得到DM=DN； ③先由△MDE≌△NDF可得EM=FN，再证明△BDE≌△CDF得BE=CF，利用等量代换得到BM+CN=2BE，然后根据正弦定义得到BE=BDsinα，从而有BM+CN=BC•sinα． 【详解】 （1）∵AB=AC，∴∠B=∠C（180°﹣∠A）=90°﹣α． ∵DE⊥AB，∴∠DEB=90°，∴∠EDB=90°﹣∠B=90°﹣（90°﹣α）=α． 故答案为：α； （2）①如图： ②DM=DN．理由如下：∵AB=AC，BD=DC，∴DA平分∠BAC． ∵DE⊥AB于点E，DF⊥AC于点F，∴DE=DF，∠MED=∠NFD=90°． ∵∠A=2α，∴∠EDF=180°﹣2α． ∵∠MDN=180°﹣2α，∴∠MDE=∠NDF． 在△MDE和△NDF中，∵，∴△MDE≌△NDF，∴DM=DN； ③数量关系：BM+CN=BC•sinα． 证明思路为：先由△MDE≌△NDF可得EM=FN，再证明△BDE≌△CDF得BE=CF，所以BM+CN=BE+EM+CF﹣FN=2BE，接着在Rt△BDE可得BE=BDsinα，从而有BM+CN=BC•sinα． 本题考查了旋转的性质：对应点到旋转中心的距离相等；对应点与旋转中心所连线段的夹角等于旋转角；旋转前、后的图形全等．也考查了等腰三角形的性质． 19、 【解析】 根据分式运算性质,先化简,再求出方程的根a=0或-1,分式有意义分母不等于0,所以将a=-1代入即可求解. 【详解】 解：原式= = ∵a(a+1)=0,解得：a=0或-1, 由题可知分式有意义,分母不等于0, ∴a=-1, 将a=-1代入得, 原式= 本题考查了分式的化简求值,中等难度,根据分式有意义的条件代值计算是解题关键. 20、1米． 【解析】 试题分析：作BE⊥DH，知GH=BE、BG=EH=10，设AH=x，则BE=GH=43+x，由CH=AHtan∠CAH=tan55°•x知CE=CH﹣EH=tan55°•x﹣10，根据BE=DE可得关于x的方程，解之可得． 试题解析：解：如图，作BE⊥DH于点E，则GH=BE、BG=EH=10，设AH=x，则BE=GH=GA+AH=43+x，在Rt△ACH中，CH=AHtan∠CAH=tan55°•x，∴CE=CH﹣EH=tan55°•x﹣10，∵∠DBE=45°，∴BE=DE=CE+DC，即43+x=tan55°•x﹣10+35，解得：x≈45，∴CH=tan55°•x=1.4×45=1． 答：塔杆CH的高为1米． 点睛：本题考查了解直角三角形的应用，解答本题要求学生能借助仰角构造直角三角形并解直角三角形． 21、10 【解析】 【分析】先分别进行0次幂的计算、负指数幂的计算、二次根式以及绝对值的化简、特殊角的三角函数值，然后再按运算顺序进行计算即可. 【详解】原式=1+9-+4 =10-+ =10. 【点睛】本题考查了实数的混合运算，涉及到0指数幂、负指数幂、特殊角的三角函数值等，熟练掌握各运算的运算法则是解题的关键. 22、 (1)-2，1；（2）x=3；（3）4m. 【解析】 （1）因式分解多项式，然后得结论； （2）两边平方，把无理方程转化为整式方程，求解，注意验根； （3）设AP的长为xm，根据勾股定理和BP+CP=10，可列出方程，由于方程含有根号，两边平方，把无理方程转化为整式方程，求解， 【详解】 解：（1）， ， 所以或或 ，，； 故答案为，1； （2）， 方程的两边平方，得 即 或 ，， 当时，， 所以不是原方程的解． 所以方程的解是； （3）因为四边形是矩形， 所以， 设，则 因为， ， 两边平方，得 整理，得 两边平方并整理，得 即 所以． 经检验，是方程的解． 答：的长为． 考查了转化的思想方法，一元二次方程的解法．解无理方程是注意到验根．解决（3）时，根据勾股定理和绳长，列出方程是关键． 23、（1）BC=BD+CE，（2）；（3）. 【解析】 （1）证明△ADB≌△EAC，根据全等三角形的性质得到BD=AC，EC=AB，即可得到BC、BD、CE之间的数量关系; （2）过D作DE⊥AB，交BA的延长线于E，证明△ABC≌△DEA，得到DE=AB=2，AE=BC=4，Rt△BDE中，BE=6，根据勾股定理即可得到BD的长； （3）过D作DE⊥BC于E，作DF⊥AB于F，证明△CED≌△AFD，根据全等三角形的性质得到CE=AF，ED=DF，设AF=x，DF=y，根据CB=4，AB=2，列出方程组，求出 的值，根据勾股定理即可求出BD的长. 【详解】 解：（1）观察猜想 结论： BC=BD+CE，理由是： 如图①，∵∠B=90°，∠DAE=90°， ∴∠D+∠DAB=∠DAB+∠EAC=90°， ∴∠D=∠EAC， ∵∠B=∠C=90°，AD=AE， ∴△ADB≌△EAC， ∴BD=AC，EC=AB， ∴BC=AB+AC=BD+CE； （2）问题解决 如图②，过D作DE⊥AB，交BA的延长线于E， 由（1）同理得：△ABC≌△DEA， ∴DE=AB=2，AE=BC=4， Rt△BDE中，BE=6， 由勾股定理得： （3）拓展延伸 如图③，过D作DE⊥BC于E，作DF⊥AB于F， 同理得：△CED≌△AFD， ∴CE=AF，ED=DF， 设AF=x，DF=y， 则，解得： ∴BF=2+1=3，DF=3， 由勾股定理得： 考查全等三角形的判定与性质，勾股定理，二元一次方程组的应用，熟练掌握全等三角形的判定与性质是解题的关键. 24、 (1) 甲种型号手机每部进价为1000元，乙种型号手机每部进价为800元；(2) 共有四种方案；(3) 当m＝80时，w始终等于8000，取值与a无关 【解析】 （1）设甲种型号手机每部进价为x元，乙种型号手机每部进价为y元根据题意列方程组求出x、y的值即可；（2）设购进甲种型号手机a部，这购进乙种型号手机(20－a)部，根据题意列不等式组求出a的取值范围，根据a为整数求出a的值即可明确方案（3） 利用利润=单个利润数量，用a表示出利润W，当利润与a无关时，（2）中的方案利润相同，求出m值即可； 【详解】 (1) 设甲种型号手机每部进价为x元，乙种型号手机每部进价为y元， ，解得， (2) 设购进甲种型号手机a部，这购进乙种型号手机(20－a)部， 17400≤1000a＋800(20－a)≤18000，解得7≤a≤10， ∵a为自然数， ∴有a为7、8、9、10共四种方案， (3) 甲种型号手机每部利润为1000×40%＝400， w＝400a＋(1280－800－m)(20－a)＝(m－80)a＋9600－20m， 当m＝80时，w始终等于8000，取值与a无关. 本题考查了列二元一次方程组解实际问题的运用，根据题意找出等量关系列出方程是解题关键.