2026届贵州省思南县联考普通高中毕业班5月质检数学试题含解析.doc

2026届贵州省思南县联考普通高中毕业班5月质检数学试题 考生请注意： 1．答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内，不得在试卷上作任何标记。 2．第一部分选择题每小题选出答案后，需将答案写在试卷指定的括号内，第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。 3．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（共10小题，每小题3分，共30分） 1．某商场试销一种新款衬衫，一周内售出型号记录情况如表所示： 型号（厘米） 38 39 40 41 42 43 数量（件） 25 30 36 50 28 8 商场经理要了解哪种型号最畅销，则上述数据的统计量中，对商场经理来说最有意义的是（ ） A．平均数 B．中位数 C．众数 D．方差 2．一、单选题 如图，几何体是由3个大小完全一样的正方体组成的，它的左视图是（ ） A． B． C． D． 3．如图，直线AB与直线CD相交于点O，E是∠COB内一点，且OE⊥AB，∠AOC=35°，则∠EOD的度数是（ ） A．155° B．145° C．135° D．125° 4．小张同学制作了四张材质和外观完全一样的书签，每个书签上写着一本书的名称或一个作者姓名，分别是：《西游记》、施耐庵、《安徒生童话》、安徒生，从这四张书签中随机抽取两张，则抽到的书签正好是相对应的书名和作者姓名的概率是( ) A． B． C． D． 5．一枚质地均匀的骰子，其六个面上分别标有数字1,2,3,4,5,6，投掷一次，朝上一面的数字是偶数的概率为（ ）． A． B． C． D． 6．下列图形中，既是中心对称图形又是轴对称图形的是（　　） A．正五边形 B．平行四边形 C．矩形 D．等边三角形 7．若反比例函数的图像经过点，则一次函数与在同一平面直角坐标系中的大致图像是（ ） A． B． C． D． 8．计算(1－)÷的结果是( ) A．x－1 B． C． D． 9．如图所示图形中，不是正方体的展开图的是（　　） A． B． C． D． 10．一元二次方程x2﹣3x+1=0的根的情况（　　） A．有两个相等的实数根 B．有两个不相等的实数根 C．没有实数根 D．以上答案都不对 二、填空题（本大题共6个小题，每小题3分，共18分） 11．如图，AB为半圆的直径，且AB=2，半圆绕点B顺时针旋转40°，点A旋转到A′的位置，则图中阴影部分的面积为_____（结果保留π）． 12．如图，AB∥CD，点E是CD上一点，∠AEC＝40°，EF平分∠AED交AB于点F，则∠AFE＝___度. 13．已知关于x方程x2﹣3x+a=0有一个根为1，则方程的另一个根为_____． 14．一艘轮船在小岛A的北偏东60°方向距小岛80海里的B处，沿正西方向航行3小时后到达小岛的北偏西45°的C处，则该船行驶的速度为____________海里/时． 15．把多项式9x3﹣x分解因式的结果是_____． 16．计算：2sin245°﹣tan45°＝______． 三、解答题（共8题，共72分） 17．（8分）某景区在同一线路上顺次有三个景点A，B，C，甲、乙两名游客从景点A出发，甲步行到景点C；乙花20分钟时间排队后乘观光车先到景点B，在B处停留一段时间后，再步行到景点C．甲、乙两人离景点A的路程s（米）关于时间t（分钟）的函数图象如图所示．甲的速度是______米/分钟；当20≤t≤30时，求乙离景点A的路程s与t的函数表达式；乙出发后多长时间与甲在途中相遇？若当甲到达景点C时，乙与景点C的路程为360米，则乙从景点B步行到景点C的速度是多少？ 18．（8分）某商场购进一批30瓦的LED灯泡和普通白炽灯泡进行销售，其进价与标价如下表： LED灯泡 普通白炽灯泡 进价（元） 45 25 标价（元） 60 30 （1）该商场购进了LED灯泡与普通白炽灯泡共300个，LED灯泡按标价进行销售，而普通白炽灯泡打九折销售，当销售完这批灯泡后可获利3200元，求该商场购进LED灯泡与普通白炽灯泡的数量分别为多少个？ （2）由于春节期间热销，很快将两种灯泡销售完，若该商场计划再次购进这两种灯泡120个，在不打折的情况下，请问如何进货，销售完这批灯泡时获利最多且不超过进货价的30%，并求出此时这批灯泡的总利润为多少元？ 19．（8分）P是⊙O内一点，过点P作⊙O的任意一条弦AB，我们把PA•PB的值称为点P关于⊙O的“幂值” （1）⊙O的半径为6，OP=1． ①如图1，若点P恰为弦AB的中点，则点P关于⊙O的“幂值”为_____； ②判断当弦AB的位置改变时，点P关于⊙O的“幂值”是否为定值，若是定值，证明你的结论；若不是定值，求点P关于⊙0的“幂值”的取值范围； （2）若⊙O的半径为r，OP=d，请参考（1）的思路，用含r、d的式子表示点P关于⊙O的“幂值”或“幂值”的取值范围_____； （3）在平面直角坐标系xOy中，C（1，0），⊙C的半径为3，若在直线y=x+b上存在点P，使得点P关于⊙C的“幂值”为6，请直接写出b的取值范围_____． 20．（8分）为了解今年初三学生的数学学习情况，某校对上学期的数学成绩作了统计分析，绘制得到如下图表．请结合图表所给出的信息解答下列问题： 成绩 频数 频率 优秀 45 b 良好 a 0.3 合格 105 0.35 不合格 60 c （1）该校初三学生共有多少人？求表中a，b，c的值，并补全条形统计图．初三（一）班数学老师准备从成绩优秀的甲、乙、丙、丁四名同学中任意抽取两名同学做学习经验介绍，求恰好选中甲、乙两位同学的概率． 21．（8分）先化简，再求值：，其中与2，3构成的三边，且为整数. 22．（10分）如图，网格的每个小正方形边长均为1，每个小正方形的顶点称为格点．已知和的顶点都在格点上，线段的中点为． （1）以点为旋转中心，分别画出把顺时针旋转，后的，； （2）利用（1）变换后所形成的图案，解答下列问题： ①直接写出四边形，四边形的形状； ②直接写出的值； ③设的三边，，，请证明勾股定理． 23．（12分）已知Rt△ABC中，∠ACB＝90°，CA＝CB＝4，另有一块等腰直角三角板的直角顶点放在C处，CP＝CQ＝2，将三角板CPQ绕点C旋转(保持点P在△ABC内部)，连接AP、BP、BQ．如图1求证：AP＝BQ；如图2当三角板CPQ绕点C旋转到点A、P、Q在同一直线时，求AP的长；设射线AP与射线BQ相交于点E，连接EC，写出旋转过程中EP、EQ、EC之间的数量关系． 24．已知关于x，y的二元一次方程组的解为，求a、b的值． 参考答案 一、选择题（共10小题，每小题3分，共30分） 1、B 【解析】 分析：商场经理要了解哪些型号最畅销，所关心的即为众数． 详解：根据题意知：对商场经理来说，最有意义的是各种型号的衬衫的销售数量，即众数． 故选：C． 点睛：此题主要考查统计的有关知识，主要包括平均数、中位数、众数、方差的意义．反映数据集中程度的统计量有平均数、中位数、众数方差等，各有局限性，因此要对统计量进行合理的选择和恰当的运用． 2、D 【解析】 试题分析：观察几何体，可知该几何体是由3个大小完全一样的正方体组成的，它的左视图是，故答案选D. 考点：简单几何体的三视图. 3、D 【解析】 解：∵ ∴ ∵EO⊥AB， ∴ ∴ 故选D. 4、D 【解析】 根据题意先画出树状图得出所有等情况数和到的书签正好是相对应的书名和作者姓名的情况数，再根据概率公式即可得出答案． 【详解】 解：根据题意画图如下： 共有12种等情况数，抽到的书签正好是相对应的书名和作者姓名的有2种情况， 则抽到的书签正好是相对应的书名和作者姓名的概率是＝； 故选D． 此题考查的是用列表法或树状图法求概率．列表法可以不重复不遗漏的列出所有可能的结果，适合于两步完成的事件；树状图法适合两步或两步以上完成的事件；解题时要注意此题是放回实验还是不放回实验．用到的知识点为：概率＝所求情况数与总情况数之比． 5、B 【解析】 朝上的数字为偶数的有3种可能，再根据概率公式即可计算. 【详解】 依题意得P（朝上一面的数字是偶数）= 故选B. 此题主要考查概率的计算，解题的关键是熟知概率公式进行求解. 6、C 【解析】 分析：根据中心对称图形和轴对称图形对各选项分析判断即可得解． 详解：A. 正五边形，不是中心对称图形，是轴对称图形，故本选项错误. B. 平行四边形，是中心对称图形，不是轴对称图形，故本选项错误. C. 矩形，既是中心对称图形又是轴对称图形，故本选项正确. D. 等边三角形，不是中心对称图形，是轴对称图形，故本选项错误. 故选C. 点睛：本题考查了对中心对称图形和轴对称图形的判断，我们要熟练掌握一些常见图形属于哪一类图形，这样在实际解题时，可以加快解题速度，也可以提高正确率. 7、D 【解析】 甶待定系数法可求出函数的解析式为：，由上步所得可知比例系数为负，联系反比例函数，一次函数的性质即可确定函数图象. 【详解】 解:由于函数的图像经过点，则有 ∴图象过第二、四象限， ∵k=-1， ∴一次函数y=x-1， ∴图象经过第一、三、四象限， 故选：D． 本题考查反比例函数的图象与性质，一次函数的图象，解题的关键是求出函数的解析式，根据解析式进行判断； 8、B 【解析】 先计算括号内分式的加法、将除式分子因式分解，再将除法转化为乘法，约分即可得． 【详解】 解：原式=（-）÷=•=， 故选B． 本题主要考查分式的混合运算，解题的关键是掌握分式混合运算顺序和运算法则． 9、C 【解析】 由平面图形的折叠及正方形的展开图结合本题选项，一一求证解题. 【详解】 解：A、B、D都是正方体的展开图，故选项错误； C、带“田”字格，由正方体的展开图的特征可知，不是正方体的展开图． 故选C． 此题考查正方形的展开图，难度不大，但是需要空间想象力才能更好的解题 10、B 【解析】 首先确定a=1，b=-3，c=1，然后求出△=b2-4ac的值，进而作出判断． 【详解】 ∵a=1，b=-3，c=1， ∴△=（-3）2-4×1×1=5＞0， ∴一元二次方程x2-3x+1=0两个不相等的实数根； 故选B． 此题考查了根的判别式，一元二次方程根的情况与判别式△的关系：（1）△＞0⇔方程有两个不相等的实数根；（2）△=0⇔方程有两个相等的实数；（3）△＜0⇔方程没有实数根． 二、填空题（本大题共6个小题，每小题3分，共18分） 11、 【解析】 【分析】根据题意可得出阴影部分的面积等于扇形ABA′的面积加上半圆面积再减去半圆面积． 【详解】∵S阴影=S扇形ABA′+S半圆-S半圆 =S扇形ABA′ = =， 故答案为. 【点睛】本题考查了扇形面积的计算以及旋转的性质，熟记扇形面积公式且能准确识图是解题的关键. 12、70°. 【解析】 由平角求出∠AED的度数，由角平分线得出∠DEF的度数，再由平行线的性质即可求出∠AFE的度数. 【详解】 ∵∠AEC＝40°， ∴∠AED＝180°﹣∠AEC＝140°， ∵EF平分∠AED， ∴， 又∵AB∥CD， ∴∠AFE＝∠DEF＝70°. 故答案为：70 本题考查的是平行线的性质以及角平分线的定义.熟练掌握平行线的性质，求出∠DEF的度数是解决问题的关键. 13、1 【解析】 分析：设方程的另一个根为m，根据两根之和等于-，即可得出关于m的一元一次方程，解之即可得出结论． 详解：设方程的另一个根为m， 根据题意得：1+m=3， 解得：m=1． 故答案为1． 点睛：本题考查了根与系数的关系，牢记两根之和等于-是解题的关键． 14、 【解析】 设该船行驶的速度为x海里/时，由已知可得BC＝3x，AQ⊥BC，∠BAQ＝60°，∠CAQ＝45°，AB＝80海里，在直角三角形ABQ中求出AQ、BQ，再在直角三角形AQC中求出CQ，得出BC＝40＋40＝3x，解方程即可． 【详解】 如图所示： 该船行驶的速度为x海里/时， 3小时后到达小岛的北偏西45°的C处， 由题意得：AB＝80海里，BC＝3x海里， 在直角三角形ABQ中,∠BAQ＝60°， ∴∠B＝90°−60°＝30°， ∴AQ＝AB＝40,BQ＝AQ＝40， 在直角三角形AQC中,∠CAQ＝45°， ∴CQ＝AQ＝40， ∴BC＝40＋40＝3x， 解得：x＝. 即该船行驶的速度为海里/时； 故答案为：. 本题考查的是解直角三角形，熟练掌握方向角是解题的关键. 15、x（3x+1）（3x﹣1） 【解析】 提取公因式分解多项式，再根据平方差公式分解因式，从而得到答案. 【详解】 9x3－x＝x（9x2－1）＝x（3x＋1）（3x－1），故答案为x（3x＋1）（3x－1）. 本题主要考查了因式分解以及平方差公式，解本题的要点在于熟知多项式分解因式的相关方法. 16、0 【解析】 原式==0， 故答案为0. 三、解答题（共8题，共72分） 17、（1）60；（2）s＝10t－6000；（3）乙出发5分钟和1分钟时与甲在途中相遇；（4）乙从景点B步行到景点C的速度是2米/分钟． 【解析】 （1）观察图像得出路程和时间，即可解决问题． （2）利用待定系数法求一次函数解析式即可； （3）分两种情况讨论即可； （4）设乙从B步行到C的速度是x米/分钟，根据当甲到达景点C时，乙与景点C的路程为360米，所用的时间为（90-60）分钟，列方程求解即可． 【详解】 （1）甲的速度为60米/分钟． （2）当20≤t ≤1时，设s=mt＋n，由题意得：，解得：，所以s=10t－6000； （3）①当20≤t ≤1时，60t=10t－6000，解得：t=25，25－20=5； ②当1≤t ≤60时，60t=100，解得：t=50，50－20=1． 综上所述：乙出发5分钟和1分钟时与甲在途中相遇． （4）设乙从B步行到C的速度是x米/分钟，由题意得： 5400－100－（90－60） x=360 解得：x=2． 答：乙从景点B步行到景点C的速度是2米/分钟． 本题考查了待定系数法求一次函数解析式、行程问题等知识，解题的关键是理解题意，读懂图像信息，学会构建一次函数解决实际问题，属于中考常考题型． 18、（1）LED灯泡与普通白炽灯泡的数量分别为200个和100个；（2）1 350元. 【解析】 1）设该商场购进LED灯泡x个，普通白炽灯泡的数量为y个，利用该商场购进了LED灯泡与普通白炽灯泡共300个和销售完这批灯泡后可以获利3200元列方程组，然后解方程组即可； （2）设该商场购进LED灯泡a个，则购进普通白炽灯泡（120-a）个，这批灯泡的总利润为W元，利用利润的意义得到W=（60-45）a+（30-25）（120-a）=10a+1，再根据销售完这批灯泡时获利最多且不超过进货价的30%可确定a的范围，然后根据一次函数的性质解决问题． 【详解】 （1）设该商场购进LED灯泡x个，普通白炽灯泡的数量为y个．根据题意，得 解得 答：该商场购进LED灯泡与普通白炽灯泡的数量分别为200个和100个． （2）设该商场再次购进LED灯泡a个，这批灯泡的总利润为W元．则购进普通白炽灯泡（120﹣a）个．根据题意得 W=（60﹣45）a+（30﹣25）（120﹣a）=10a+1． ∵10a+1≤[45a+25（120﹣a）]×30%，解得a≤75， ∵k=10＞0，∴W随a的增大而增大， ∴a=75时，W最大，最大值为1350，此时购进普通白炽灯泡（120﹣75）=45个． 答：该商场再次购进LED灯泡75个，购进普通白炽灯泡45个，这批灯泡的总利润为1 350元． 本题考查了二元一次方程组和一次函数的应用,根据实际问题找到等量关系列方程组和建立一次函数模型，利用一次函数的性质和自变量的取值范围解决最值问题是解题的关键. 19、（1）①20；②当弦AB的位置改变时，点P关于⊙O的“幂值”为定值，证明见解析；（2）点P关于⊙O的“幂值”为r2﹣d2；（3）﹣3≤b≤. 【解析】 【详解】（1）①如图1所示：连接OA、OB、OP．由等腰三角形的三线合一的性质得到△PBO为直角三角形，然后依据勾股定理可求得PB的长，然后依据幂值的定义求解即可； ②过点P作⊙O的弦A′B′⊥OP，连接AA′、BB′．先证明△APA′∽△B′PB，依据相似三角形的性质得到PA•PB=PA′•PB′从而得出结论； （2）连接OP、过点P作AB⊥OP，交圆O与A、B两点．由等腰三角形三线合一的性质可知AP=PB，然后在Rt△APO中，依据勾股定理可知AP2=OA2-OP2，然后将d、r代入可得到问题的答案； （3）过点C作CP⊥AB，先求得OP的解析式，然后由直线AB和OP的解析式，得到点P的坐标，然后由题意圆的幂值为6，半径为1可求得d的值，再结合两点间的距离公式可得到关于b的方程，从而可求得b的极值，据此即可确定出b的取值范围． 【详解】（1）①如图1所示：连接OA、OB、OP， ∵OA=OB，P为AB的中点， ∴OP⊥AB， ∵在△PBO中，由勾股定理得：PB==2， ∴PA=PB=2， ∴⊙O的“幂值”=2×2=20， 故答案为：20； ②当弦AB的位置改变时，点P关于⊙O的“幂值”为定值，证明如下： 如图，AB为⊙O中过点P的任意一条弦，且不与OP垂直，过点P作⊙O的弦A′B′⊥OP，连接AA′、BB′， ∵在⊙O中，∠AA′P=∠B′BP，∠APA′=∠BPB′， ∴△APA′∽△B′PB， ∴， ∴PA•PB=PA′•PB′=20， ∴当弦AB的位置改变时，点P关于⊙O的“幂值”为定值； （2）如图3所示；连接OP、过点P作AB⊥OP，交圆O与A、B两点， ∵AO=OB，PO⊥AB， ∴AP=PB， ∴点P关于⊙O的“幂值”=AP•PB=PA2， 在Rt△APO中，AP2=OA2﹣OP2=r2﹣d2， ∴关于⊙O的“幂值”=r2﹣d2， 故答案为：点P关于⊙O的“幂值”为r2﹣d2； （3）如图1所示：过点C作CP⊥AB， ， ∵CP⊥AB，AB的解析式为y=x+b， ∴直线CP的解析式为y=﹣x+． 联立AB与CP，得， ∴点P的坐标为（﹣﹣b，+b）， ∵点P关于⊙C的“幂值”为6， ∴r2﹣d2=6， ∴d2=3，即（﹣﹣b）2+（+b）2=3， 整理得：b2+2b﹣9=0， 解得b=﹣3或b=， ∴b的取值范围是﹣3≤b≤， 故答案为：﹣3≤b≤. 【点睛】本题综合性质较强，考查了新定义题，解答过程中涉及到了幂值的定义、勾股定理、等腰三角形的性质、相似三角形的性质和判定、一次函数的交点问题、两点间的距离公式等，依据两点间的距离公式列出关于b的方程，从而求得b的极值是解题的关键． 20、（1）300人（2）b=0.15，c=0.2；（3） 【解析】 分析：(1)利用合格的人数除以该组频率进而得出该校初四学生总数; (2)利用(1)中所求,结合频数÷总数=频率,进而求出答案; (3)根据题意画出树状图,然后求得全部情况的总数与符合条件的情况数目;二者的比值就是其发生的概率. 详解：（1）由题意可得：该校初三学生共有：105÷0.35=300（人）， 答：该校初三学生共有300人； （2）由（1）得：a=300×0.3=90（人）， b==0.15， c==0.2； 如图所示： （3）画树形图得： ∵一共有12种情况，抽取到甲和乙的有2种， ∴P（抽到甲和乙）==． 点睛：此题主要考查了树状图法求概率以及条形统计图的应用,根据题意利用树状图得出所有情况是解题关键. 21、1 【解析】 试题分析：先进行分式的除法运算，再进行分式的加减法运算，根据三角形三边的关系确定出a的值，然后代入进行计算即可. 试题解析：原式= ， ∵a与2、3构成△ABC的三边， ∴3−2<a<3+2，即1<a<5， 又∵a为整数， ∴a=2或3或4， ∵当x=2或3时，原分式无意义，应舍去， ∴当a=4时,原式==1 22、（1）见解析；（2）①正方形；② ；③见解析. 【解析】 （1）根据旋转作图的方法进行作图即可； （2）①根据旋转的性质可证AC=BC1=B1C2=B2C3,从而证出四边形CC1C2C3是菱形，再根据有一个角是直角的菱形是正方形即可作出判断，同理可判断四边形ABB1B2是正方形； ②根据相似图形的面积之比等相似比的平方即可得到结果； ③用两种不同的方法计算大正方形的面积化简即可得到勾股定理. 【详解】 （1）如图， （2）①四边形CC1C2C3和四边形ABB1B2是正方形.理由如下： ∵△ABC≌△BB1C1, ∴AC=BC1,BC==B1C1,AB=BB1. 再根据旋转的性质可得：BC1=B1C2=B2C3, B2C1=B2C2=AC3, BB1=B1B2=AB2. ∴CC1=C1C2=C2C3=CC3 AB=BB1=B1B2=AB2 ∴四边形CC1C2C3和四边形ABB1B2是菱形. ∵∠C=∠ABB1=90°， ∴四边形CC1C2C3和四边形ABB1B2是正方形. ②∵四边形CC1C2C3和四边形ABB1B2是正方形， ∴四边形CC1C2C3∽四边形ABB1B2. ∴= ∵AB= ,CC1= , ∴== . ③ 四边形CC1C2C3的面积= = ， 四边形CC1C2C3的面积=4△ABC的面积+四边形ABB1B2的面积 =4 + = ∴ =， 化简得： =. 本题考查了旋转作图和旋转的性质，正方形的判定和性质，勾股定理，掌握相关知识是解题的关键. 23、（1）证明见解析（2） （3）EP+EQ= EC 【解析】 （1）由题意可得：∠ACP=∠BCQ，即可证△ACP≌△BCQ，可得 AP=CQ； 作 CH⊥PQ 于 H，由题意可求 PQ=2 ，可得 CH=，根据勾股定理可求 AH= ，即可求 AP 的长； 作 CM⊥BQ 于 M，CN⊥EP 于 N，设 BC 交 AE 于 O，由题意可证△CNP≌△ CMQ，可得 CN=CM，QM=PN，即可证 Rt△CEM≌Rt△CEN，EN=EM，∠CEM= ∠CEN=45°，则可求得 EP、EQ、EC 之间的数量关系． 【详解】 解：（1）如图 1 中，∵∠ACB=∠PCQ=90°， ∴∠ACP=∠BCQ 且 AC=BC，CP=CQ ∴△ACP≌△BCQ（SAS） ∴PA=BQ 如图 2 中，作 CH⊥PQ 于 H ∵A、P、Q 共线，PC=2， ∴PQ=2， ∵PC=CQ，CH⊥PQ ∴CH=PH= 在 Rt△ACH 中，AH== ∴PA=AH﹣PH= - 解：结论：EP+EQ= EC 理由：如图 3 中，作 CM⊥BQ 于 M，CN⊥EP 于 N，设 BC 交 AE 于 O． ∵△ACP≌△BCQ， ∴∠CAO=∠OBE， ∵∠AOC=∠BOE， ∴∠OEB=∠ACO=90°， ∵∠M=∠CNE=∠MEN=90°， ∴∠MCN=∠PCQ=90°， ∴∠PCN=∠QCM， ∵PC=CQ，∠CNP=∠M=90°， ∴△CNP≌△CMQ（AAS）， ∴CN=CM，QM=PN， ∴CE=CE， ∴Rt△CEM≌Rt△CEN（HL）， ∴EN=EM，∠CEM=∠CEN=45° ∴EP+EQ=EN+PN+EM﹣MQ=2EN，EC=EN， ∴EP+EQ=EC 本题考查几何变换综合题，解答关键是等腰直角三角形的性质，全等三角形的性质和判定，添加恰当辅助线构造全等三角形． 24、或 【解析】 把代入二元一次方程组得到关于a，b的方程组，经过整理，得到关于b的一元二次方程，解之即可得到b的值，把b的值代入一个关于a，b的二元一次方程，求出a的值，即可得到答案． 【详解】 把代入二元一次方程组得： ， 由①得：a=1+b， 把a=1+b代入②，整理得： b2+b-2=0， 解得：b= -2或b=1， 把b= -2代入①得：a+2=1， 解得：a= -1， 把b=1代入①得： a-1=1， 解得：a=2， 即或． 本题考查了二元一次方程组的解，正确掌握代入法是解题的关键．