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山東省五蓮縣聯考2023-2024學年中考數學猜題卷注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號碼填寫清楚,將條形碼準確粘貼在條形碼區(qū)域內。2.答題時請按要求用筆。3.請按照題號順序在答題卡各題目的答題區(qū)域內作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試卷上答題無效。4.作圖可先使用鉛筆畫出,確定后必須用黑色字跡的簽字筆描黑。5.保持卡面清潔,不要折暴、不要弄破、弄皺,不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。一、選擇題(共10小題,每小題3分,共30分)1.若x,y的值均擴大為原來的3倍,則下列分式的值保持不變的是()A. B. C. D.2.如圖是拋物線y=ax2+bx+c(a≠0)的圖象的一部分,拋物線的頂點坐標是A(1,4),與x軸的一個交點是B(3,0),下列結論:①abc>0;②2a+b=0;③方程ax2+bx+c=4有兩個相等的實數根;④拋物線與x軸的另一個交點是(﹣2.0);⑤x(ax+b)≤a+b,其中正確結論的個數是()A.4個 B.3個 C.2個 D.1個3.下列計算正確的是()A.﹣= B.=±2C.a6÷a2=a3 D.(﹣a2)3=﹣a64.已知二次函數的與的不符對應值如下表:且方程的兩根分別為,,下面說法錯誤的是().A., B.C.當時, D.當時,有最小值5.如圖是由四個相同的小正方形組成的立體圖形,它的俯視圖為()A. B. C. D.6.如圖,等邊△ABC的邊長為1cm,D、E分別AB、AC是上的點,將△ADE沿直線DE折疊,點A落在點A′處,且點A′在△ABC外部,則陰影部分的周長為()cmA.1 B.2 C.3 D.47.tan60°的值是()A. B. C. D.8.如圖,AB∥CD,AD與BC相交于點O,若∠A=50°10′,∠COD=100°,則∠C等于()A.30°10′ B.29°10′ C.29°50′ D.50°10′9.已知關于x的一元二次方程mx2+2x-1=0有兩個不相等的實數根,則m的取值范圍是().A.m>-1且m≠0 B.m<1且m≠0 C.m<-1 D.m>110.如圖,點A、B在數軸上表示的數的絕對值相等,且,那么點A表示的數是A. B. C. D.3二、填空題(本大題共6個小題,每小題3分,共18分)11.若一條直線經過點(1,1),則這條直線的解析式可以是(寫出一個即可)______.12.若代數式有意義,則x的取值范圍是__.13.如圖,AD為△ABC的外接圓⊙O的直徑,若∠BAD=50°,則∠ACB=__________°.14.如圖,已知函數y=x+2的圖象與函數y=(k≠0)的圖象交于A、B兩點,連接BO并延長交函數y=(k≠0)的圖象于點C,連接AC,若△ABC的面積為1.則k的值為_____.15.在一次射擊比賽中,某運動員前7次射擊共中62環(huán),如果他要打破89環(huán)(10次射擊)的記錄,那么第8次射擊他至少要打出_____環(huán)的成績.16.一個等腰三角形的兩邊長分別為4cm和9cm,則它的周長為__cm.三、解答題(共8題,共72分)17.(8分)已知邊長為2a的正方形ABCD,對角線AC、BD交于點Q,對于平面內的點P與正方形ABCD,給出如下定義:如果,則稱點P為正方形ABCD的“關聯點”.在平面直角坐標系xOy中,若A(﹣1,1),B(﹣1,﹣1),C(1,﹣1),D(1,1).(1)在,,中,正方形ABCD的“關聯點”有_____;(2)已知點E的橫坐標是m,若點E在直線上,并且E是正方形ABCD的“關聯點”,求m的取值范圍;(3)若將正方形ABCD沿x軸平移,設該正方形對角線交點Q的橫坐標是n,直線與x軸、y軸分別相交于M、N兩點.如果線段MN上的每一個點都是正方形ABCD的“關聯點”,求n的取值范圍.18.(8分)如圖,拋物線y=ax2﹣2ax+c(a≠0)與y軸交于點C(0,4),與x軸交于點A、B,點A坐標為(4,0).(1)求該拋物線的解析式;(2)拋物線的頂點為N,在x軸上找一點K,使CK+KN最小,并求出點K的坐標;(3)點Q是線段AB上的動點,過點Q作QE∥AC,交BC于點E,連接CQ.當△CQE的面積最大時,求點Q的坐標;(4)若平行于x軸的動直線l與該拋物線交于點P,與直線AC交于點F,點D的坐標為(2,0).問:是否存在這樣的直線l,使得△ODF是等腰三角形?若存在,請求出點P的坐標;若不存在,請說明理由.19.(8分)2019年1月,溫州軌道交通線正式運營,線有以下4種購票方式:A.二維碼過閘B.現金購票C.市名卡過閘D.銀聯閃付某興趣小組為了解最受歡迎的購票方式,隨機調查了某區(qū)的若干居民,得到如圖所示的統(tǒng)計圖,已知選擇方式D的有200人,求選擇方式A的人數.小博和小雅對A,B,C三種購票方式的喜愛程度相同,隨機選取一種方式購票,求他們選擇同一種購票方式的概率.(要求列表或畫樹狀圖).20.(8分)“六一”兒童節(jié)前夕,某縣教育局準備給留守兒童贈送一批學習用品,先對紅星小學的留守兒童人數進行抽樣統(tǒng)計,發(fā)現各班留守兒童人數分別為6名,7名,8名,10名,12名這五種情形,并繪制出如下的統(tǒng)計圖①和圖②.請根據相關信息,解答下列問題:(1)該校有_____個班級,補全條形統(tǒng)計圖;(2)求該校各班留守兒童人數數據的平均數,眾數與中位數;(3)若該鎮(zhèn)所有小學共有60個教學班,請根據樣本數據,估計該鎮(zhèn)小學生中,共有多少名留守兒童.21.(8分)如圖,在Rt△ABC中,AB=AC,D、E是斜邊BC上的兩點,∠EAD=45°,將△ADC繞點A順時針旋轉90°,得到△AFB,連接EF.求證:EF=ED;若AB=2,CD=1,求FE的長.22.(10分)如圖,在樓房AB和塔CD之間有一棵樹EF,從樓頂A處經過樹頂E點恰好看到塔的底部D點,且俯角α為45°,從樓底B點1米的P點處經過樹頂E點恰好看到塔的頂部C點,且仰角β為30°.已知樹高EF=6米,求塔CD的高度(結果保留根號).23.(12分)隨著交通道路的不斷完善,帶動了旅游業(yè)的發(fā)展,某市旅游景區(qū)有A、B、C、D、E等著名景點,該市旅游部門統(tǒng)計繪制出2017年“五?一”長假期間旅游情況統(tǒng)計圖,根據以下信息解答下列問題:2017年“五?一”期間,該市周邊景點共接待游客萬人,扇形統(tǒng)計圖中A景點所對應的圓心角的度數是,并補全條形統(tǒng)計圖.根據近幾年到該市旅游人數增長趨勢,預計2018年“五?一”節(jié)將有80萬游客選擇該市旅游,請估計有多少萬人會選擇去E景點旅游?甲、乙兩個旅行團在A、B、D三個景點中,同時選擇去同一景點的概率是多少?請用畫樹狀圖或列表法加以說明,并列舉所用等可能的結果.24.北京時間2019年3月10日0時28分,我國在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心用長征三號乙運載火箭,成功將中星衛(wèi)星發(fā)射升空,衛(wèi)星進入預定軌道.如圖,火星從地面處發(fā)射,當火箭達到點時,從位于地面雷達站處測得的距離是,仰角為;1秒后火箭到達點,測得的仰角為.(參考數據:sin42.4°≈0.67,cos42.4°≈0.74,tan42.4°≈0.905,sin45.5°≈0.71,cos45.5°≈0.70,tan45.5°≈1.02)求發(fā)射臺與雷達站之間的距離;求這枚火箭從到的平均速度是多少(結果精確到0.01)?
參考答案一、選擇題(共10小題,每小題3分,共30分)1、D【解析】
根據分式的基本性質,x,y的值均擴大為原來的3倍,求出每個式子的結果,看結果等于原式的即是答案.【詳解】根據分式的基本性質,可知若x,y的值均擴大為原來的3倍,A、,錯誤;B、,錯誤;C、,錯誤;D、,正確;故選D.【點睛】本題考查的是分式的基本性質,即分子分母同乘以一個不為0的數,分式的值不變.此題比較簡單,但計算時一定要細心.2、B【解析】
通過圖象得到、、符號和拋物線對稱軸,將方程轉化為函數圖象交點問題,利用拋物線頂點證明.【詳解】由圖象可知,拋物線開口向下,則,,拋物線的頂點坐標是,拋物線對稱軸為直線,,,則①錯誤,②正確;方程的解,可以看做直線與拋物線的交點的橫坐標,由圖象可知,直線經過拋物線頂點,則直線與拋物線有且只有一個交點,則方程有兩個相等的實數根,③正確;由拋物線對稱性,拋物線與軸的另一個交點是,則④錯誤;不等式可以化為,拋物線頂點為,當時,,故⑤正確.故選:.【點睛】本題是二次函數綜合題,考查了二次函數的各項系數與圖象位置的關系、拋物線對稱性和最值,以及用函數的觀點解決方程或不等式.3、D【解析】
根據二次根式的運算法則,同類二次根式的判斷,開算術平方根,同底數冪的除法及冪的乘方運算.【詳解】A.不是同類二次根式,不能合并,故A選項錯誤;B.=2≠±2,故B選項錯誤;C.
a6÷a2=a4≠a3,故C選項錯誤;D.
(?a2)3=?a6,故D選項正確.故選D.【點睛】本題主要考查了二次根式的運算法則,開算術平方根,同底數冪的除法及冪的乘方運算,熟記法則是解題的關鍵.4、C【解析】
分別結合圖表中數據得出二次函數對稱軸以及圖像與x軸交點范圍和自變量x與y的對應情況,進而得出答案.【詳解】A、利用圖表中x=0,1時對應y的值相等,x=﹣1,2時對應y的值相等,∴x=﹣2,5時對應y的值相等,∴x=﹣2,y=5,故此選項正確;B、方程ax2+bc+c=0的兩根分別是x1、x2(x1<x2),且x=1時y=﹣1;x=2時,y=1,∴1<x2<2,故此選項正確;C、由題意可得出二次函數圖像向上,∴當x1<x<x2時,y<0,故此選項錯誤;D、∵利用圖表中x=0,1時對應y的值相等,∴當x=時,y有最小值,故此選項正確,不合題意.所以選C.【點睛】此題主要考查了拋物線與x軸的交點以及利用圖像上點的坐標得出函數的性質,利用數形結合得出是解題關鍵.5、B【解析】
根據俯視圖是從上往下看的圖形解答即可.【詳解】從上往下看到的圖形是:.故選B.【點睛】本題考查三視圖的知識,解決此類圖的關鍵是由三視圖得到相應的立體圖形.從正面看到的圖是正視圖,從上面看到的圖形是俯視圖,從左面看到的圖形是左視圖,能看到的線畫實線,被遮擋的線畫虛線.6、C【解析】
由題意得到DA′=DA,EA′=EA,經分析判斷得到陰影部分的周長等于△ABC的周長即可解決問題.【詳解】如圖,由題意得:DA′=DA,EA′=EA,∴陰影部分的周長=DA′+EA′+DB+CE+BG+GF+CF=(DA+BD)+(BG+GF+CF)+(AE+CE)=AB+BC+AC=1+1+1=3(cm)故選C.【點睛】本題考查了等邊三角形的性質以及折疊的問題,折疊問題的實質是“軸對稱”,解題關鍵是找出經軸對稱變換所得的等量關系.7、A【解析】
根據特殊角三角函數值,可得答案.【詳解】tan60°=故選:A.【點睛】本題考查了特殊角三角函數值,熟記特殊角三角函數值是解題關鍵.8、C【解析】
根據平行線性質求出∠D,根據三角形的內角和定理得出∠C=180°-∠D-∠COD,代入求出即可.【詳解】∵AB∥CD,∴∠D=∠A=50°10′,∵∠COD=100°,∴∠C=180°-∠D-∠COD=29°50′.故選C.【點睛】本題考查了三角形的內角和定理和平行線的性質的應用,關鍵是求出∠D的度數和得出∠C=180°-∠D-∠COD.應該掌握的是三角形的內角和為180°.9、A【解析】
∵一元二次方程mx2+2x-1=0有兩個不相等的實數根,∴m≠0,且22-4×m×(﹣1)>0,解得:m>﹣1且m≠0.故選A.【點睛】本題考查一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0)根的判別式:(1)當△=b2﹣4ac>0時,方程有兩個不相等的實數根;(2)當△=b2﹣4ac=0時,方程有有兩個相等的實數根;(3)當△=b2﹣4ac<0時,方程沒有實數根.10、B【解析】
如果點A,B表示的數的絕對值相等,那么AB的中點即為坐標原點.【詳解】解:如圖,AB的中點即數軸的原點O.
根據數軸可以得到點A表示的數是.
故選:B.【點睛】此題考查了數軸有關內容,用幾何方法借助數軸來求解,非常直觀,體現了數形結合的優(yōu)點確定數軸的原點是解決本題的關鍵.二、填空題(本大題共6個小題,每小題3分,共18分)11、y=x.(答案不唯一)【解析】
首先設一次函數解析式為:y=kx+b(k≠0),b取任意值后,把(1,1)代入所設的解析式里,即可得到k的值,進而得到答案.【詳解】解:設直線的解析式y(tǒng)=kx+b,令b=0,將(1,1)代入,得k=1,此時解析式為:y=x.由于b可為任意值,故答案不唯一.故答案為:y=x.(答案不唯一)【點睛】本題考查了待定系數法求一次函數解析式.12、x3【解析】
由代數式有意義,得
x-30,
解得x3,
故答案為:x3.【點睛】本題考查了分式有意義的條件,從以下三個方面透徹理解分式的概念:分式無意義:分母為零;分式有意義:分母不為零;分式值為零:分子為零且分母不為零.13、1.【解析】
連接BD,如圖,根據圓周角定理得到∠ABD=90°,則利用互余計算出∠D=1°,然后再利用圓周角定理得到∠ACB的度數.【詳解】連接BD,如圖,∵AD為△ABC的外接圓⊙O的直徑,∴∠ABD=90°,∴∠D=90°﹣∠BAD=90°﹣50°=1°,∴∠ACB=∠D=1°.故答案為1.【點睛】本題考查了三角形的外接圓與外心:三角形外接圓的圓心是三角形三條邊垂直平分線的交點,叫做三角形的外心.也考查了圓周角定理.14、3【解析】
連接OA.根據反比例函數的對稱性可得OB=OC,那么S△OAB=S△OAC=S△ABC=2.求出直線y=x+2與y軸交點D的坐標.設A(a,a+2),B(b,b+2),則C(-b,-b-2),根據S△OAB=2,得出a-b=2
①.根據S△OAC=2,得出-a-b=2
②,①與②聯立,求出a、b的值,即可求解.【詳解】如圖,連接OA.由題意,可得OB=OC,∴S△OAB=S△OAC=S△ABC=2.設直線y=x+2與y軸交于點D,則D(0,2),設A(a,a+2),B(b,b+2),則C(-b,-b-2),∴S△OAB=×2×(a-b)=2,∴a-b=2
①.過A點作AM⊥x軸于點M,過C點作CN⊥x軸于點N,則S△OAM=S△OCN=k,∴S△OAC=S△OAM+S梯形AMNC-S△OCN=S梯形AMNC=2,∴(-b-2+a+2)(-b-a)=2,將①代入,得∴-a-b=2
②,①+②,得-2b=6,b=-3,①-②,得2a=2,a=1,∴A(1,3),∴k=1×3=3.故答案為3.【點睛】本題考查了反比例函數與一次函數的交點問題,反比例函數的性質,反比例函數圖象上點的坐標特征,三角形的面積,待定系數法求函數的解析式等知識,綜合性較強,難度適中.根據反比例函數的對稱性得出OB=OC是解題的突破口.15、8【解析】為了使第8次的環(huán)數最少,可使后面的2次射擊都達到最高環(huán)數,即10環(huán).設第8次射擊環(huán)數為x環(huán),根據題意列出一元一次不等式62+x+2×10>89解之,得x>7x表示環(huán)數,故x為正整數且x>7,則x的最小值為8即第8次至少應打8環(huán).點睛:本題考查的是一元一次不等式的應用.解決此類問題的關鍵是在理解題意的基礎上,建立與之相應的解決問題的“數學模型”——不等式,再由不等式的相關知識確定問題的答案.16、1【解析】
底邊可能是4,也可能是9,分類討論,去掉不合條件的,然后可求周長.【詳解】試題解析:①當腰是4cm,底邊是9cm時:不滿足三角形的三邊關系,因此舍去.②當底邊是4cm,腰長是9cm時,能構成三角形,則其周長=4+9+9=1cm.故填1.【點睛】本題考查了等腰三角形的性質和三角形的三邊關系;已知沒有明確腰和底邊的題目一定要想到兩種情況,分類進行討論,還應驗證各種情況是否能構成三角形進行解答.三、解答題(共8題,共72分)17、(1)正方形ABCD的“關聯點”為P2,P3;(2)或;(3).【解析】
(1)正方形ABCD的“關聯點”中正方形的內切圓和外切圓之間(包括兩個圓上的點),由此畫出圖形即可判斷;(2)因為E是正方形ABCD的“關聯點”,所以E在正方形ABCD的內切圓和外接圓之間(包括兩個圓上的點),因為E在直線上,推出點E在線段FG上,求出點F、G的橫坐標,再根據對稱性即可解決問題;(3)因為線段MN上的每一個點都是正方形ABCD的“關聯點”,分兩種情形:①如圖3中,MN與小⊙Q相切于點F,求出此時點Q的橫坐標;②M如圖4中,落在大⊙Q上,求出點Q的橫坐標即可解決問題;【詳解】(1)由題意正方形ABCD的“關聯點”中正方形的內切圓和外切圓之間(包括兩個圓上的點),觀察圖象可知:正方形ABCD的“關聯點”為P2,P3;(2)作正方形ABCD的內切圓和外接圓,∴OF=1,,.∵E是正方形ABCD的“關聯點”,∴E在正方形ABCD的內切圓和外接圓之間(包括兩個圓上的點),∵點E在直線上,∴點E在線段FG上.分別作FF’⊥x軸,GG’⊥x軸,∵OF=1,,∴,.∴.根據對稱性,可以得出.∴或.(3)∵、N(0,1),∴,ON=1.∴∠OMN=60°.∵線段MN上的每一個點都是正方形ABCD的“關聯點”,①MN與小⊙Q相切于點F,如圖3中,∵QF=1,∠OMN=60°,∴.∵,∴.∴.②M落在大⊙Q上,如圖4中,∵,,∴.∴.綜上:.【點睛】本題考查一次函數綜合題、正方形的性質、直線與圓的位置關系等知識,解題的關鍵是理解題意,學會尋找特殊位置解決數學問題,屬于中考壓軸題.18、(1)y=﹣;(1)點K的坐標為(,0);(2)點P的坐標為:(1+,1)或(1﹣,1)或(1+,2)或(1﹣,2).【解析】試題分析:(1)把A、C兩點坐標代入拋物線解析式可求得a、c的值,可求得拋物線解析;(1)可求得點C關于x軸的對稱點C′的坐標,連接C′N交x軸于點K,再求得直線C′K的解析式,可求得K點坐標;(2)過點E作EG⊥x軸于點G,設Q(m,0),可表示出AB、BQ,再證明△BQE≌△BAC,可表示出EG,可得出△CQE關于m的解析式,再根據二次函數的性質可求得Q點的坐標;(4)分DO=DF、FO=FD和OD=OF三種情況,分別根據等腰三角形的性質求得F點的坐標,進一步求得P點坐標即可.試題解析:(1)∵拋物線經過點C(0,4),A(4,0),∴,解得,∴拋物線解析式為y=﹣x1+x+4;(1)由(1)可求得拋物線頂點為N(1,),如圖1,作點C關于x軸的對稱點C′(0,﹣4),連接C′N交x軸于點K,則K點即為所求,設直線C′N的解析式為y=kx+b,把C′、N點坐標代入可得,解得,∴直線C′N的解析式為y=x-4,令y=0,解得x=,∴點K的坐標為(,0);(2)設點Q(m,0),過點E作EG⊥x軸于點G,如圖1,由﹣x1+x+4=0,得x1=﹣1,x1=4,∴點B的坐標為(﹣1,0),AB=6,BQ=m+1,又∵QE∥AC,∴△BQE≌△BAC,∴,即,解得EG=;∴S△CQE=S△CBQ﹣S△EBQ=(CO-EG)·BQ=(m+1)(4-)==-(m-1)1+2.又∵﹣1≤m≤4,∴當m=1時,S△CQE有最大值2,此時Q(1,0);(4)存在.在△ODF中,(ⅰ)若DO=DF,∵A(4,0),D(1,0),∴AD=OD=DF=1.又在Rt△AOC中,OA=OC=4,∴∠OAC=45°.∴∠DFA=∠OAC=45°.∴∠ADF=90°.此時,點F的坐標為(1,1).由﹣x1+x+4=1,得x1=1+,x1=1﹣.此時,點P的坐標為:P1(1+,1)或P1(1﹣,1);(ⅱ)若FO=FD,過點F作FM⊥x軸于點M.由等腰三角形的性質得:OM=OD=1,∴AM=2.∴在等腰直角△AMF中,MF=AM=2.∴F(1,2).由﹣x1+x+4=2,得x1=1+,x1=1﹣.此時,點P的坐標為:P2(1+,2)或P4(1﹣,2);(ⅲ)若OD=OF,∵OA=OC=4,且∠AOC=90°.∴AC=4.∴點O到AC的距離為1.而OF=OD=1<1,與OF≥1矛盾.∴在AC上不存在點使得OF=OD=1.此時,不存在這樣的直線l,使得△ODF是等腰三角形.綜上所述,存在這樣的直線l,使得△ODF是等腰三角形.所求點P的坐標為:(1+,1)或(1﹣,1)或(1+,2)或(1﹣,2).點睛:本題是二次函數綜合題,主要考查待定系數法、三角形全等的判定與性質、等腰三角形的性質等,能正確地利用數形結合思想、分類討論思想等進行解題是關鍵.19、(1)600人(2)【解析】
(1)計算方式A的扇形圓心角占D的圓心角的分率,然后用方式D的人數乘這個分數即為方式A的人數;(2)列出表格或樹狀圖分別求出所有情況以及兩名同學恰好選中同一種購票方式的情況后,利用概率公式即可求出兩名同學恰好選中同一種購票方式的概率.【詳解】(1)(人),∴最喜歡方式A的有600人(2)列表法:ABCAA,AA,BA,CBB,AB,BB,CCC,AC,BC,C樹狀法:∴(同一種購票方式)【點睛】本題考查扇形統(tǒng)計圖的運用和列表法或畫樹狀圖求概率的運用,讀懂統(tǒng)計圖,從統(tǒng)計圖中得到必要的信息是解決問題的關鍵.扇形統(tǒng)計圖直接反映部分占總體的百分比大?。?0、(1)16;(2)平均數是3,眾數是10,中位數是3;(3)1.【解析】
(1)根據有7名留守兒童班級有2個,所占的百分比是2.5%,即可求得班級的總個數,再求出有8名留守兒童班級的個數,進而補全條形統(tǒng)計圖;(2)將這組數據按照從小到大排列即可求得統(tǒng)計的這組留守兒童人數數據的平均數、眾數和中位數;(3)利用班級數60乘以(2)中求得的平均數即可.【詳解】解:(1)該校的班級數是:2÷2.5%=16(個).則人數是8名的班級數是:16﹣1﹣2﹣6﹣2=5(個).條形統(tǒng)計圖補充如下圖所示:故答案為16;(2)每班的留守兒童的平均數是:(1×6+2×7+5×8+6×10+2×2)÷16=3將這組數據按照從小到大排列是:6,7,7,8,8,8,8,8,10,10,10,10,10,10,2,2.故這組數據的眾數是10,中位數是(8+10)÷2=3.即統(tǒng)計的這組留守兒童人數數據的平均數是3,眾數是10,中位數是3;(3)該鎮(zhèn)小學生中,共有留守兒童60×3=1(名).答:該鎮(zhèn)小學生中共有留守兒童1名.【點睛】本題考查的是條形統(tǒng)計圖和扇形統(tǒng)計圖的綜合運用,讀懂統(tǒng)計圖,從不同的統(tǒng)計圖中得到必要的信息是解決問題的關鍵.條形統(tǒng)計圖能清楚地表示出每個項目的數據;扇形統(tǒng)計圖直接反映部分占總體的百分比大?。部疾榱似骄鶖怠⒅形粩岛捅姅狄约坝脴颖竟烙嬁傮w.21、(1)見解析;(2)EF=.【解析】
(1)由旋轉的性質可求∠FAE=∠DAE=45°,即可證△AEF≌△AED,可得EF=ED;(2)由旋轉的性質可證∠FBE=90°,利用勾股定理和方程的思想可求EF的長.【詳解】(1)∵∠BAC=90°,∠EAD=45°,∴∠BAE+∠DAC=45°,∵將△ADC繞點A順時針旋轉90°,得到△AFB,∴∠BAF=∠DAC,AF=AD,CD=BF,∠ABF=∠ACD=45°,∴∠BAF+∠BAE=45°=∠FAE,∴∠FAE=∠DAE,AD=AF,AE=AE,∴△AEF≌△AED(SAS),∴DE=EF(2)∵AB=AC=2,∠BAC=90°,∴BC=4,∵CD=1,∴BF=1,BD=3,即BE+DE=3,∵∠ABF=∠ABC=45°,∴∠EBF=90°,∴BF2+BE2=EF2,∴1+(3﹣EF)2=EF2,∴EF=【點睛】本題考查了旋轉的性質,等腰直角三角形的性質,全等三角形的判定
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