1、2023-2024学年九上数学期末模拟试卷 注意事项: 1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。 2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。 3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。 4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。 一、选择题(每小题3分,共30分) 1.如图,在纸上剪一个圆形和一个扇形的纸片,使之恰好能围成一个圆锥模型,若圆的半径r=1,扇形的半径为R,扇形的圆
2、心角等于90°,则R的值是( ) A.R=2 B.R=3 C.R=4 D.R=5 2.如图,已知矩形ABCD,AB=6,BC=10,E,F分别是AB,BC的中点,AF与DE相交于I,与BD相交于H,则四边形BEIH的面积为( ) A.6 B.7 C.8 D.9 3.二次函数y=x2的图象向左平移1个单位,再向下平移3个单位后,所得抛物线的函数表达式是( ) A.y=+3 B.y=+3 C.y=﹣3 D.y=﹣3 4.已知y=(m+2)x|m|+2是关于x的二次函数,那么m的值为( ) A.﹣2 B.2 C.±2 D.0 5.一个布袋里装有2个红球,3个黑球,4
3、个白球,它们除颜色外都相同,从中任意摸出1个球,则下事件中,发生的可能性最大的是( ) A.摸出的是白球 B.摸出的是黑球 C.摸出的是红球 D.摸出的是绿球 6.在平面直角坐标系内,将抛物线先向右平移个单位,再向下平移个单位,得到一条新的抛物线,这条新抛物线的顶点坐标是( ) A. B. C. D. 7.如图,若a<0,b>0,c<0,则抛物线y=ax2+bx+c的大致图象为( ) A. B. C. D. 8.如图,正六边形的边长是1cm,则线段AB和CD之间的距离为( ) A.2cm B. cm C. cm D.1cm 9.将抛物线向上平移3个单位,再向
4、左平移2个单位,那么得到的抛物线的解析式为( ) A. B. C. D. 10.若是方程的根,则的值为( ) A.2022 B.2020 C.2018 D.2016 二、填空题(每小题3分,共24分) 11.方程x2﹣2x+1=0的根是_____. 12.如图,直线∥轴,分别交反比例函数和图象于、两点,若S△AOB=2,则的值为_______. 13.如图,在平面直角坐标系中,,P是经过O,A,B三点的圆上的一个动点(P与O,B两点不重合),则__________°,__________°. 14.若关于的一元二次方程有实数根,则的值可以为________(
5、写出一个即可). 15.如图,已知中,,,,将绕点顺时针旋转得到,点、分别为、的中点,若点刚好落在边上,则______. 16.在平面坐标系中,第1个正方形的位置如图所示,点的坐标为,点的坐标为,延长交轴于点,作第2个正方形,延长交轴于点;作第3个正方形,…按这样的规律进行下去,第5个正方形的边长为__________. 17.关于的一元二次方程有两个不相等的实数根,则的取值范围是_________. 18.如图1,是一建筑物造型的纵截面,曲线是抛物线的一部分,该抛物线开口向右、对称轴正好是水平线,,是与水平线垂直的两根支柱,米,米,米. (1)如图1,为了安全美观,准备拆
6、除支柱、,在水平线上另找一点作为地面上的支撑点,用固定材料连接、,对抛物线造型进行支撑加固,用料最省时点,之间的距离是_________. (2)如图2,在水平线上增添一张米长的椅子(在右侧),用固定材料连接、,对抛物线造型进行支撑加固,用料最省时点,之间的距离是_______________. 三、解答题(共66分) 19.(10分)如图,内接于,,是的弦,与相交于点,平分,过点作,分别交,的延长线于点、,连接. (1)求证:是的切线; (2)求证:. 20.(6分)某体育看台侧面的示意图如图所示,观众区的坡度为,顶端离水平地面的高度为,从顶棚的处看处的仰角,竖直的立杆上
7、两点间的距离为,处到观众区底端处的水平距离为.求: (1)观众区的水平宽度; (2)顶棚的处离地面的高度.(,,结果精确到) 21.(6分)如图,点O是等边三角形ABC内的一点,∠BOC=150°,将△BOC绕点C按顺时针旋转得到△ADC,连接OD,OA. (1)求∠ODC的度数; (2)若OB=4,OC=5,求AO的长. 22.(8分)已知:△ABC中,点D为边BC上一点,点E在边AC上,且∠ADE=∠B (1) 如图1,若AB=AC,求证:; (2) 如图2,若AD=AE,求证:; (3) 在(2)的条件下,若∠DAC=90°,且CE=4,tan∠BAD=,则A
8、B=____________. 23.(8分)如图,一次函数与反比例函数的图象交于点和,与y轴交于点C. (1)= ,= ; (2)根据函数图象可知,当>时,x的取值范围是 ; (3)过点A作AD⊥x轴于点D,点P是反比例函数在第一象限的图象上一点.设直线OP与线段AD交于点E,当:=3:1时,求点P的坐标. 24.(8分)某次足球比赛,队员甲在前场给队友乙掷界外球.如图所示:已知两人相距8米,足球出手时的高度为2.4米,运行的路线是抛物线,当足球运行的水平距离为2米时,足球达到最大高度4米.请你根据图中所建坐标
9、系,求出抛物线的表达式. 25.(10分)某商品现在的售价为每件60元,每星期可卖出300件. 市场调查反映:如调整价格,每降价1元,每星期可多卖出20件. 已知商品的进价为每件40元,如何定价才能使利润最大?这个最大利润是多少? 26.(10分)阅读以下材料,并按要求完成相应地任务: 莱昂哈德·欧拉(Leonhard Euler)是瑞士数学家,在数学上经常见到以他的名字命名的重要常数,公式和定理,下面是欧拉发现的一个定理:在△ABC中,R和r分别为外接圆和内切圆的半径,O和I分别为其外心和内心,则. 如图1,⊙O和⊙I分别是△ABC的外接圆和内切圆,⊙I与AB相切分于点F,设⊙
10、O的半径为R,⊙I的半径为r,外心O(三角形三边垂直平分线的交点)与内心I(三角形三条角平分线的交点)之间的距离OI=d,则有d2=R2﹣2Rr. 下面是该定理的证明过程(部分): 延长AI交⊙O于点D,过点I作⊙O的直径MN,连接DM,AN. ∵∠D=∠N,∠DMI=∠NAI(同弧所对的圆周角相等), ∴△MDI∽△ANI, ∴, ∴①, 如图2,在图1(隐去MD,AN)的基础上作⊙O的直径DE,连接BE,BD,BI,IF, ∵DE是⊙O的直径,∴∠DBE=90°, ∵⊙I与AB相切于点F,∴∠AFI=90°, ∴∠DBE=∠IFA, ∵∠BAD=∠E(同弧所对圆周角相
11、等), ∴△AIF∽△EDB, ∴,∴②, 任务:(1)观察发现:, (用含R,d的代数式表示); (2)请判断BD和ID的数量关系,并说明理由; (3)请观察式子①和式子②,并利用任务(1),(2)的结论,按照上面的证明思路,完成该定理证明的剩余部分; (4)应用:若△ABC的外接圆的半径为5cm,内切圆的半径为2cm,则△ABC的外心与内心之间的距离为 cm. 参考答案 一、选择题(每小题3分,共30分) 1、C 【分析】利用圆锥的底面周长等于侧面展开图的扇形弧长,根据弧长公式计算. 【详解】解:扇形的弧长是:=, 圆的半径r=
12、1,则底面圆的周长是2π, 圆锥的底面周长等于侧面展开图的扇形弧长则得到:=2π, ∴=2, 即:R=4, 故选C. 本题主要考查圆锥底面周长与展开扇形弧长关系,解决本题的关键是要熟练掌握圆锥底面周长与展开扇形之间关系. 2、B 【分析】延长AF交DC于Q点,由矩形的性质得出CD=AB=6,AB∥CD,AD∥BC,得出=1,△AEI∽△QDE,因此CQ=AB=CD=6,△AEI的面积:△QDI的面积=1:16,根据三角形的面积公式即可得出结果. 【详解】延长AF交DC于Q点,如图所示: ∵E,F分别是AB,BC的中点, ∴AE=AB=3,BF=CF=BC=5, ∵四边形A
13、BCD是矩形, ∴CD=AB=6,AB∥CD,AD∥BC, ∴=1,△AEI∽△QDI, ∴CQ=AB=CD=6,△AEI的面积:△QDI的面积=()2=, ∵AD=10, ∴△AEI中AE边上的高=2, ∴△AEI的面积=×3×2=3, ∵△ABF的面积=×5×6=15, ∵AD∥BC, ∴△BFH∽△DAH, ∴==, ∴△BFH的面积=×2×5=5, ∴四边形BEIH的面积=△ABF的面积﹣△AEI的面积﹣△BFH的面积=15﹣3﹣5=1. 故选:B. 本题考查了矩形的性质、相似三角形的判定与性质、三角形面积的计算;熟练掌握矩形的性质,证明三角形相似是解决
14、问题的关键. 3、D 【分析】先求出原抛物线的顶点坐标,再根据平移,得到新抛物线的顶点坐标,即可得到答案. 【详解】∵原抛物线的顶点为(0,0), ∴向左平移1个单位,再向下平移1个单位后,新抛物线的顶点为(﹣1,﹣1). ∴新抛物线的解析式为: y=﹣1. 故选:D. 本题主要考查二次函数图象的平移规律,通过平移得到新抛物线的顶点坐标,是解题的关键. 4、B 【解析】试题解析:是关于的二次函数, 解得: 故选B. 5、A 【分析】个数最多的就是可能性最大的. 【详解】解:因为白球最多, 所以被摸到的可能性最大. 故选A. 本题主要考查可能性大小的比较:只
15、要总情况数目相同,谁包含的情况数目多,谁的可能性就大;反之也成立;若包含的情况相当,那么它们的可能性就相等. 6、B 【分析】先求出抛物线的顶点坐标,再根据向右平移横坐标加,向上平移纵坐标加求出平移后的抛物线的顶点坐标即可. 【详解】抛物线的顶点坐标为(0,−1), ∵向右平移个单位,再向下平移个单位, ∴平移后的抛物线的顶点坐标为(2,−4). 故选B. 本题考查了二次函数图象与几何变换,要求熟练掌握平移的规律:左加右减,上加下减.并用规律求函数解析式. 7、B 【分析】由抛物线的开口方向判断a的符号,由抛物线与y轴的交点判断c的符号,然后根据对称轴及抛物线与x轴交点情况进
16、行推理,进而对所得结论进行判断. 【详解】∵a<0, ∴抛物线的开口方向向下, 故第三个选项错误; ∵c<0, ∴抛物线与y轴的交点为在y轴的负半轴上, 故第一个选项错误; ∵a<0、b>0,对称轴为x=>0, ∴对称轴在y轴右侧, 故第四个选项错误. 故选B. 8、B 【分析】连接AC,过E作EF⊥AC于F,根据正六边形的特点求出∠AEC的度数,再由等腰三角形的性质求出∠EAF的度数,由特殊角的三角函数值求出AF的长,进而可求出AC的长. 【详解】如图,连接AC,过E作EF⊥AC于F, ∵AE=EC, ∴△AEC是等腰三角形, ∴AF=CF, ∵此多边形
17、为正六边形, ∴∠AEC==120°, ∴∠AEF==60°, ∴∠EAF=30°, ∴AF=AE×cos30°=1×=, ∴AC=, 故选:B. 本题考查了正多边形的应用,等腰三角形的性质和锐角三角函数,掌握知识点是解题关键. 9、A 【分析】抛物线平移的规律是:x值左加右减,y值上加下减,根据平移的规律解答即可. 【详解】∵将抛物线向上平移3个单位,再向左平移2个单位, ∴, 故选:A. 此题考查抛物线的平移规律,正确掌握平移的变化规律由此列函数关系式是解题的关键. 10、B 【分析】根据一元二次方程的解的定义,将x=m代入已知方程,即可求得(m2+m)的值,
18、然后将其整体代入所求的代数式进行求值即可. 【详解】依题意得:m2+m-1=0, 则m2+m=1, 所以2m2+2m+2018=2(m2+m)+2018=2×1+2018=1. 故选:B. 此题考查一元二次方程的解.解题关键在于能够使方程左右两边相等的未知数的值.即用这个数代替未知数所得式子仍然成立. 二、填空题(每小题3分,共24分) 11、x1=x2=1 【解析】方程左边利用完全平方公式变形,开方即可求出解. 【详解】解:方程变形得:(x﹣1)2=0, 解得:x1=x2=1. 故答案是:x1=x2=1. 考查了解一元二次方程﹣配方法,利用此方法解方程时,首先将二
19、次项系数化为1,常数项移到方程右边,然后两边都加上一次项系数一半的平方,左边化为完全平方式,右边合并,开方转化为两个一元一次方程来求解. 12、1 【分析】设A(a,b),B(c,d),代入双曲线得到k1=ab,k2=cd,根据三角形的面积公式求出cd-ab=1,即可得出答案. 【详解】设A(a,b),B(c,d), 代入得:k1=ab,k2=cd, ∵S△AOB=2, ∴, ∴cd-ab=1, ∴k2-k1=1, 故答案为:1. 本题主要考查了对反比例函数系数的几何意义,反比例函数图象上点的坐标特征,三角形的面积等知识点的理解和掌握,能求出cd-ab=1是解此题的关键.
20、 13、45 45或135 【分析】易证△OAB是等腰直角三角形,据此即可求得∠OAB的度数,然后分当P在弦OB所对的优弧上和在弦OB所对的劣弧上,两种情况进行讨论,利用圆周角定理求解. 【详解】解:∵O(0,0)、A(0,2)、B(2,0), ∴OA=2,OB=2, ∴△OAB是等腰直角三角形. ∴∠OAB=45°, 当P在弦OB所对的优弧上时,∠OPB=∠OAB=45°, 当P在弦OB所对的劣弧上时,∠OPB=180°-∠OAB=135°. 故答案是:45°,45°或135°. 本题考查了圆周角定理,正确理解应分两种情况进行讨论是关键. 14、5(
21、答案不唯一,只有即可) 【解析】由于方程有实数根,则其根的判别式△≥1,由此可以得到关于c的不等式,解不等式就可以求出c的取值范围. 【详解】解:一元二次方程化为x2+6x+9-c=1, ∵△=36-4(9-c)=4c≥1, 解上式得c≥1. 故答为5(答案不唯一,只有c≥1即可). 本题考查了一元二次方程ax2+bx+c=1(a≠1)的根的判别式∆=b2﹣4ac与根的关系,熟练掌握根的判别式与根的关系式解答本题的关键.当∆>1时,一元二次方程有两个不相等的实数根;当∆=1时,一元二次方程有两个相等的实数根;当∆<1时,一元二次方程没有实数根.关键在于求出c的取值范围. 15、
22、 【分析】根据旋转性质及直角三角形斜边中线等于斜边一半,求出CD=CE=5,再根据勾股定理求DE长,的值即为等腰△CDE底角的正弦值,根据等腰三角形三线合一构建直角三角形求解. 【详解】如图,过D点作DM⊥BC,垂足为M,过C作CN⊥DE,垂足为N, 在Rt△ACB中,AC=8,BC=6,由勾股定理得,AB=10, ∵D为AB的中点, ∴CD= , 由旋转可得,∠MCN=90°,MN=10, ∵E为MN的中点, ∴CE=, ∵DM⊥BC,DC=DB, ∴CM=BM=, ∴EM=CE-CM=5-3=2, ∵DM=, ∴由勾股定理得,DE=, ∵CD=CE=5,CN⊥DE
23、 ∴DN=EN= , ∴由勾股定理得,CN=, ∴sin∠DEC= . 故答案为:. 本题考查旋转性质,直角三角形的性质和等腰三角形的性质,能够用等腰三角形三线合一的性质构建直角三角形解决问题是解答此题的关键. 16、 【分析】先求出第一个正方形ABCD的边长,再利用△OAD∽△BA1A求出第一个正方形的边长,再求第三个正方形边长,得出规律可求出第5个正方形的边长. 【详解】∵点的坐标为,点的坐标为 ∴OA=3,OD=4, ∴ ∵∠DAB=90° ∴∠DAO+∠BAA1=90°, 又∵∠DAO+∠ODA=90°, ∴∠ODA=∠BAA1 ∴△OAD∽△BA
24、1A ∴即 ∴ ∴ 同理可求得 得出规律,第n个正方形的边长为 ∴第5个正方形的边长为. 本题考查正方形的性质,相似三角形的判定和性质,勾股定理的运用,此题的关键是根据计算的结果得出规律. 17、 【分析】方程有两个不相等的实数根,则>2,由此建立关于k的不等式,然后可以求出k的取值范围. 【详解】解:由题意知,=36-36k>2, 解得k<1. 故答案为:k<1. 本题考查了一元二次方程根的情况与判别式的关系:(1)>2⇔方程有两个不相等的实数根;(2)=2⇔方程有两个相等的实数根;(3)<2⇔方程没有实数根.同时注意一元二次方程的二次项系数不为2. 18、
25、 【分析】(1)以点O为原点,OC所在直线为y轴,垂直于OC的直线为x轴建立平面直角坐标系,利用待定系数法确定二次函数的解析式后延长BD到M使MD=BD,连接AM交OC于点P,则点P即为所求;利用待定系数法确定直线M'A'的解析式,从而求得点P′的坐标,从而求得O、P之间的距离; (2)过点作平行于轴且,作点关于轴的对称点,连接交轴于点,则点即为所求. 【详解】(1)如图建立平面直角坐标系(以点为原点,所在直线为轴,垂直于的直线为轴),延长到使,连接交于点,则点即为所求. 设抛物线的函数解析式为, 由题意知旋转后点的坐标为.带入解析式得 抛物线的函数解析式为:, 当
26、时,, 点的坐标为, 点的坐标为 代入,求得直线的函数解析式为, 把代入,得, 点的坐标为, 用料最省时,点、之间的距离是米. (2)过点作平行于轴且,作点关于轴的对称点,连接交轴于点,则点即为所求. 点的坐标为, 点坐标为 代入,,的坐标求得直线的函数解析式为, 把代入,得, 点的坐标为, 用料最省时,点、之间的距离是米. 本题考查了二次函数的应用,解题的关键是从实际问题中整理出二次函数模型,利用二次函数的知识解决生活中的实际问题. 三、解答题(共66分) 19、(1)详见解析;(2)详见解析. 【分析】(1)根据圆的对称性即可求出答案;(2)先
27、证明△BCD∽△BDF,利用相似三角形的性质可知:,利用BC=AC即可求证=AC•BF; 【详解】解:(1)∵,平分, ∴,, ∴是圆的直径 ∵AB∥EF, ∴, ∵是圆的半径, ∴是的切线; (2)∵, ∴, ∴, ∴, ∴, ∵, ∴. 本题主要考查了圆周角定理,切线的判定与性质,相似三角形的判定与性质,掌握圆周角定理,切线的判定与性质,相似三角形的判定与性质是解题的关键. 20、(1)观众区的水平宽度为;(2)顶棚的处离地面的高度约为. 【分析】(1)利用坡度的性质进一步得出,然后据此求解即可; (2)作于,于,则四边形、为矩形,再利用三角函数进一
28、步求出EN长度,然后进一步求出答案即可. 【详解】(1)观众区的坡度为,顶端离水平地面的高度为, ∴, , 答:观众区的水平宽度为; (2)如图,作于,于,则四边形、为矩形, m,m,m, 在中,, 则m, , 答:顶棚的处离地面的高度约为. 本题主要考查了三角函数的实际应用,熟练掌握相关方法是解题关键. 21、(1)60°;(2) 【分析】(1)根据旋转的性质得到三角形ODC为等边三角形即可求解; (2)由旋转的性质得:AD=OB=1,结合题意得到∠ADO=90°.则在Rt△AOD中,由勾股定理即可求得AO的长. 【详解】(1)由旋转的性质得:CD=CO,
29、∠ACD=∠BCO. ∵∠ACB=∠ACO+∠OCB=60°, ∴∠DCO=∠ACO+∠ACD=∠ACO+∠OCB=60°, ∴△OCD为等边三角形, ∴∠ODC=60°. (2)由旋转的性质得:AD=OB=1. ∵△OCD为等边三角形,∴OD=OC=2. ∵∠BOC=120°,∠ODC=60°,∴∠ADO=90°. 在Rt△AOD中,由勾股定理得:AO=. 本题考查旋转的性质、等边三角形的性质和勾股定理,解题的关键是掌握旋转的性质、等边三角形的性质和勾股定理. 22、 【解析】分析:(1) ∠ADE=∠B,可得 根据等边对等角得到 △BAD∽△CDE,根据相似
30、三角形的性质即可证明. (2) 在线段AB上截取DB=DF,证明△AFD∽△DEC,根据相似三角形的性质即可证明. (3) 过点E作EF⊥BC于F,根据tan∠BAD=tan∠EDF=,设EF=x,DF=2x,则DE=,证明△EDC∽△GEC,求得,根据CE2=CD·CG,求出CD=, 根据△BAD∽△GDE,即可求出的长度. 详解:(1) ∠ADE=∠B,可得 ∵△BAD∽△CDE, ∴; (2) 在线段AB上截取DB=DF ∴∠B=∠DFB=∠ADE ∵AD=AE ∴∠ADE=∠AED ∴∠AED=∠DFB, 同理:∵∠BAD+∠BDA
31、=180°-∠B,∠BDA+∠CDE=180°-∠ADE ∴∠BAD=∠CDE ∵∠AFD=180°-∠DFB,∠DEC=180°-∠AED ∴∠AFD=∠DEC , ∴△AFD∽△DEC, ∴ (3) 过点E作EF⊥BC于F ∵∠ADE=∠B=45° ∴∠BDA+∠BAD=135°,∠BDA+∠EDC=135° ∴∠BAD=∠EBC(三等角模型中,这个始终存在) ∵tan∠BAD=tan∠EDF= ∴设EF=x,DF=2x,则DE=, 在DC上取一点G,使∠EGD=45°, ∴△BAD∽△GDE, ∵AD=AE∴∠AED=∠ADE=45°, ∵∠AED
32、=∠EDC+∠C=45°,∠C+∠CEG=45°,∴∠EDC=∠GEC, ∴△EDC∽△GEC,∴ ∴, 又CE2=CD·CG, ∴42=CD·,CD=, ∴,解得 ∵△BAD∽△GDE ∴, ∴. 点睛:属于相似三角形的综合题,考查相似三角形的判定于性质,掌握相似三角形的判定方法是解题的关键. 23、(1),16; (2)-8<x<0或x>4; (3)点P的坐标为(). 【分析】(1)将点B代入y1=k1x+2和y2=,可求出k1=k2=16. (2)由图象知,-8<x<0和x>4 (3)先求出四边形ODAC的面积,从而求出DE的长,然后得出点E的坐标,最后求出直
33、线OP的解析式即可得出点P的坐标. 【详解】解:(1)把B(-8,-2)代入y1=k1x+2得-8k1+2=-2,解得k1= ∴一次函数解析式为y1=x+2; 把B(-8,-2)代入得k2=-8×(-2)=16, ∴反比例函数解析式为 故答案为:,16; (2)∵当y1>y2时即直线在反比例函数图象的上方时对应的x的取值范围, ∴-8<x<0或x>4; 故答案为:-8<x<0或x>4; (3)由(1)知y1=x+2,y2=, ∴m=4,点C的坐标是(0,2),点A的坐标是(4,4), ∴CO=2,AD=OD=4, ∴S梯形ODAC=·OD=×4=12. ∵S梯形O
34、DAC∶S△ODE=3∶1, ∴S△ODE=×S梯形ODAC=×12=4, 即OD·DE=4,∴DE=2, ∴点E的坐标为(4,2). 又∵点E在直线OP上, ∴直线OP的解析式是y=x, ∴直线OP与反比例函数y2=的图象在第一象限内的交点P的坐标为(4,2). 本题考查了反比例函数与一次函数的交点问题,待定系数法求反比例函数与一次函数的解析式,三角形、梯形的面积,根据图象找出自变量的取值范围.在解题时要综合应用反比例函数的图象和性质以及求一次函数与反比例函数交点坐标是本题的关键. 24、y= -0.4x2+4 【分析】根据题意设抛物线的表达式为y=ax2+4 (),代入
35、2,2.4),即可求出a. 【详解】解:设y=ax2+4 () ∵ 图象经过(-2,2.4) ∴ 4a+4=2.4 a= -0.4 ∴ 表达式为y= -0.4x2+4 本题考查了二次函数的应用,解题的关键是从实际问题中抽象出二次函数模型. 25、定价为57.5元时,所获利润最大,最大利润为6125元. 【分析】设所获利润为元,每件降价元,先求出降价后的每件利润和销量,再根据“利润=每件利润销量”列出等式,然后根据二次函数的性质求解即可. 【详解】设所获利润为元,每件降价元 则降价后的每件利润为元,每星期销量为件 由利润公式得: 整理得: 由二次函数的性质可知
36、当时,y随x的增大而增大;当时,y随x的增大而减小 故当时,y取得最大值,最大值为6125元 即定价为:元时,所获利润最大,最大利润为6125元. 本题考查了二次函数的应用,依据题意正确得出函数的关系式是解题关键. 26、 (1)R-d;(2)BD=ID,理由见解析;(3)见解析;(4). 【解析】(1)直接观察可得; (2)由三角形内心的性质可得∠BAD=∠CAD,∠CBI=∠ABI,由圆周角定理可得∠DBC=∠CAD,再根据三角形外角的性质即可求得∠BID=∠DBI,继而可证得BD=ID; (3)应用(1)(2)结论即可; (4)直接代入结论进行计算即可. 【详解】(1
37、)∵O、I、N三点共线, ∴OI+IN=ON, ∴IN=ON﹣OI=R﹣d, 故答案为:R﹣d; (2)BD=ID,理由如下: ∵点I是△ABC的内心, ∴∠BAD=∠CAD,∠CBI=∠ABI, ∵∠DBC=∠CAD,∠BID=∠BAD+∠ABI,∠DBI=∠DBC+∠CBI, ∴∠BID=∠DBI, ∴BD=ID; (3)由(2)知:BD=ID, 又,, ∴DE·IF=IM·IN, ∴, ∴ ∴; (4)由(3)知:, 把R=5,r=2代入得:, ∵d>0, ∴, 故答案为:. 本题是圆综合题,主要考查了三角形外接圆、外心和内切圆、内心,圆周角性质,角平分线定义,三角形外角性质等,综合性较强,熟练掌握相关知识是解题的关键.






