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东城区2012-2013初三上期末试题答案.doc

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资源描述
东城区2012-2013学年第一学期期末统一检测 初三数学试题参考答案及评分标准 2013.1 一、选择题(本题共32分,每小题4分) 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 答案 C C B A B D D D 二、填空题(本题共16分,每小题4分) 题号 9 10 11 12 答案 1;-2 y= –x+6; y= –x+6(n–1) 三、解答题(本题共30分,每小题5分) 13. 解方程: . 解:移项,得 . ………………..1分 二次项系数化为1,得 . ………………..2分 配方 . ………………..4分 由此可得 ,. ………………..5分 14. 解:根据题意,由勾股定理可知 . ∴ cm. ………………..2分 ∴ 圆锥形漏斗的侧面积= cm2 . ………………..5分 15.解:△ABC和△DEF相似. ………………..1分 由勾股定理,得,,BC=5, DE=4,DF=2,. ………………..3分 , ………………..4分 ∴△ABC∽△DEF. ………………..5分 16.(1) ………………..3分 (2) ………………..5分 17.解:(1) ∵ 关于x的一元二次方程(m -2)x2 + 2mx + m +3 = 0 有两个不相等的实数根, ∴ ,即. ………………..1分 又 ∵ , ∴ 即. 解得 . ∴ m的取值范围是且m ¹ -2. ………………..2分 (2)在且m ¹ -2的范围内,最大整数m为5. ………………..3分 此时,方程化为. ∴ 方程的根为 , . ………………..5分 18.解: ∵ 四边形ABCD是圆内接四边形, ∴ ∠B+∠D=180°. ………………..1分 ∵ 四边形OABC为平行四边形, ∴ ∠AOC=∠B. ………………..2分 又由题意可知 ∠AOC=2∠D. ∴ 可求 ∠D=60°. ………………..3分 连结OD,可得AO=OD,CO=OD. ∴ ∠OAD=∠ODA,∠OCD=∠ODC. ………………..4分 ∴ ∠OAD+∠OCD=∠ODA+∠ODC=∠D=60°.………………..5分 四、解答题(本题共20分,每小题5分) 19. 解:设这两年我国公民出境旅游总人数的年平均增长率为x.………………..1分 根据题意得 .………………..2分 解得,(不合题意,舍去).………………..4分 答:这两年我国公民出境旅游总人数的年平均增长率为20%. ………………..5分 20.解:(1)证明:如图,连接OB . ∵ PB是⊙O的切线, ∴ ∠PBO=90°. ∵ OA=OB,BA⊥PO于D, ∴ AD=BD,∠POA=∠POB. 又∵ PO=PO, ∴ △PAO≌△PBO. ∴ ∠PAO=∠PBO=90°. ∴ 直线PA为⊙O的切线. ………………..2分 (2)∵ OA=OC,AD=BD,BC=6, ∴ OD=BC=3. 设AD=x. ∵∶=1∶2, ∴ FD=2x,OA=OF=2x-3. 在Rt△AOD中,由勾股定理 ,得(2x-3)2=x2+32. 解之得,x1=4,x2=0(不合题意,舍去). ∴ AD=4,OA=2x-3=5. 即⊙O的半径的长5. ………………..5分 21. 解:(1)三类垃圾随机投入三类垃圾箱的树状图如下: ………………..2分 由树状图可知垃圾投放正确的概率为;………………..3分 (2)“厨余垃圾”投放正确的概率为. ………………..5分 22. 解:(1)当时,. ………………..1分 当时,设,由图象可知, 解得: ∴ 当时,. ………………..3分 (2)根据题意,得 =. 答:当车流密度x为94辆/千米时,车流量P最大,为4418辆/时. …………..5分 23. 解:(1) 二次函数的对称轴方程为,由二次函数的图象可知 二次函数的顶点坐标为(1,-3),二次函数与轴的交点坐标为, 于是得到方程组 ……………………………………..2分 解方程得 二次函数的解析式为 . ……………………………………..3分 (2)由(1)得二次函数解析式为. 依题意并结合图象可知,一次函数的图象与二次函数的图象交点的横坐标分别为和, 由此可得交点坐标为和. …………………………..4分 将交点坐标分别代入一次函数解析式中, 得 解得 ∴ 一次函数的解析式为. ……………………………..6分 (3). ……………………………………………..7分 24.解:(1)∵ ∠BAC=90°,AB=AC=2, ∴ ∠B=∠C,. 又∵,, ∴ ∠DEB=∠EQC. ∴ △BPE∽△CEQ. ∴ . 设BP为x,CQ为y, ∴ . ∴ . 自变量x的取值范围是0<x<1. ……………………………..3分 (2)解:∵ ∠AEF=∠B=∠C,且∠AQE>∠C, ∴ ∠AQE>∠AEF . ∴ AE≠AQ . 当AE=EQ时,可证△ABE≌ECQ. ∴ CE=AB=2 . ∴ BE=BC-EC=. 当AQ=EQ时,可知∠QAE=∠QEA=45°. ∴ AE⊥BC . ∴ 点E是BC的中点. ∴ BE=. 综上,在∠DEF运动过程中,△AEQ能成等腰三角形,此时BE的长为 或. ……………………………..7分 25.解:(1)抛物线与y轴交于点B(0 , 3), ∴ ∴ 抛物线的顶点在第二象限, ∴ ∴ 抛物线的解析式为 . ………2分 (2)猜想:. ………3分 证明如下: A(-3 , 0), B(0 , 3),C(-1 , 4), ∴ . ∴ . ∴ . ∴ . 又, ∴ . ∴ . ………4分 (3)当0<t≤时,如图, EF交AB 于点Q,GF交AC于点N,过N做MP//F E交x轴于P点,交BF的延长线点M, BF的延长线交AC于点K. 由△AGN∽△KFN,得, 即. 解得PN=2t. ∴. 当<t≤3时,如图, EF交AB于点N, 交AC于点M,BF交AC于点P. 由△AME∽△PMF, 得. 即. 解得ME=2(3-t). ∴. 综上所述: S= ………………………………………….8分 7
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