1、福州市20102011学年第一学期期末九年级质量检查数学试卷参考答案及评分标准一、选择题1-5 ABAAB 6-10 DCBBC二、填空题:11. 直线x=7 12. 2 13. 14. 1或3 15.3三、解答题18. (1)证明: 由旋转性质可得(5分)(6分)(2)由(1)得(8分)正六边形ABCDEF与扇形重叠部分的面积=S四边形ABCO=2(10分)19.解:(1). (5分) (2)方法一:画树状图如下: (10分)所有可能出现的结果共有9种,其中满足条件的结果有5种。所以P(所指的两数的绝对值相等)=(12分)方法二:列表格如下:第化二次第一次01(,)(,0)(,1)0(0,)
2、(0,0)(0,1)1(1,)(1,0)(1,1)(10分)所有可能出现的结果共有9种,其中满足条件的结果有5种.所以P(所指的两数的绝对值相等)=(12分)20.解:设这个相同的百分数是x,依题意可得:(1分)15+15(1+x)+15(1+x)(1x)=47.4(6分)整理得x2x+0.16=0(7分)解得:x1=0.8=80%, x2=0.2=20%(10分)经检验, 80%, 20%均符合题意.答:这个相同的百分数是80%或20%(12分)21. (1)证明:当t=2s时,AD=2OA=5t=10,BE=t=2 ADBE=12=AB (1分) 点D、E重合,即点E在O上(2分) 又EF
3、AD O与EF相切(3分)(2)解:由已知可得AEF是等腰Rt, EF=AE=, DE=DA-EA=5t-(12-t)=6t-12.在RtDEF中,由三角形面积公式可得, (5分)解得:,(6分)答:当t=4和10时,DEF的面积为48cm2(7分) 图21-(1) 图21-(2)(3)解:设的面积为Scm2,当00,抛物线开口向上.当t7时, S随t的增大而减小,又0t2, S72. (9分)(或写成“当0t2时,不存在最大值”,也可得分)当272,综上所述,当t=7秒时,面积最大,最大值为75.(12分)22. 解:(1)解法(一):由已知可得A点坐标为(1,0)对称轴为直线,B点坐标为(
4、7,0)(1分)由 解得抛物线的解析式为(3分)解法(二):由已知可得A点坐标为(1,0)设抛物线的解析式为由 解得抛物线的解析式为 =(3分)(2)由,可得顶点M的坐标为(4,3)(4分)在RtOMN中,ON=4,MN=3,由勾股定理得OM=5(5分)(图中确定P点位置)(6分)当圆心在P1点时,设P1交轴于Q1点,连接P1Q1,过P1点作P1D轴,则P1C=2CD, P1C=5,P1D=4,在RtP1CD中, 由勾股定理得CD=3CQ1 =2CD=6, OQ1 =6=, 此时Q点坐标为(0,)(8分)当圆心在P2点时,设P2交轴于Q2点,连接P2Q2,同理可得CQ2=6, OQ2 =6+=, 此时Q点坐标为(0,)(9分)(3)存在.当P1点在MON的平分线上时,过P1点作P1EOM,设P 1 的半径长P1N=,则P1E=,P1M=3,根据切线长定理ON=OE=4,EM=OMOE= 54=1在RtP1EM中, 由勾股定理得:,解得(10分)P1点坐标为(4,)(11分)当P2点在MON邻补角的平分线上时,过P2点作P2FOM,设P 2的半径长P2N=,则P2F=,P2M=3+,根据切线长定理ON=OF=4,FM=OM+OF= 5+4=9在RtP2F M中, 由勾股定理得:,解得(13分)P2点坐标为(4,12)(14分)