北京市西城区2012——2013学年度第一学期期末
数学试卷答案及评分参考 2010.1
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 A B B A B D C
二、填空题(本题共16分,每小题4分)
题号 9 10 11 12
答案 1︰9 35 (2,0)或(-1, )(各2分) -1
三、解答题(本题共30分,每小题5分)
13.解: .
= . 4分
= . 5分
14.(1)解: .
. 1分
∵ 该方程有两个不相等的实数根,
∴ . 2分
解得 .
∴ m的取值范围是 . 3分
(2)解:∵ ,
∴ 符合条件的最大整数是 . 4分
此时方程为 ,
解得 .
∴方程的根为 , . 5分
15.解:(1)
. 2分
(2)列表:
x … -4 -3 -2 -1 0 …
y … 3 0 -1 0 3 …
图象见图1. 4分
(3)x<-3或x>-1. 5分
16.DE与AB的位置关系是互相垂直. 1分
证明:∵AC=3,AB=5, ,
∴ . 2分
∵ ∠A =∠A , 3分
∴ △ADE ∽△ACB . 4分
∵∠C=90°,
∴∠ADE =∠C=90°.
∴DE⊥AB. 5分
17.(1)证明:连结OB,如图3.
∵ OA=OB,∠OAB=45°,
∴ ∠1=∠OAB=45°. 1分
∵ AO∥DB,
∴∠2 =∠OAB=45°.
∴ ∠1 +∠2=90°.
∴ BD⊥OB于B. 2分
∴ 又点B在⊙O上.
∴ CD是⊙O的切线. 3分
(2)解:作OE⊥AC于点E.
∵OE⊥AC,AC= ,
∴AE= = . 4分
∵∠BAC=75°,∠OAB=45°,
∴∠3=∠BAC -∠OAB=30°.
∴ 在Rt△OAE中, . 5分
解法二:如图4,
延长AO与⊙O交于点F,连结FC.
∴ ∠ACF =90°.
在Rt△ACF中, . 4分
∴AO= =4. 5分
18.解: 因为 80×0.4=32,100×0.4=40<42,
所以 . 1分
由题意得 . 3分
去分母,得 .
整理,得 .
解得 , . 4分
因为 ,
所以 不合题意,舍去.
所以 .
答:在该地区规定的电费计费方式中,a度用电量为90度. 5分
四、解答题(本题共20分,第19题6分,第20题4分,第21题4分,第22题6分)
19.解:(1)∵ 经过点A (-1,0) 、B (3,0)、 C (0,-3) .
∴ 2分
解得
∴ 所求抛物线C1的解析式为: .
3分
(2)抛物线C1向左平移3个单位长度,可使得到的抛物线C2经过坐标原点 4分
所求抛物线C2的解析式为: . 5分
(3)D点的坐标为(-3,4). 6分
20.解:设AB为x米.
依题意,在Rt△ABE中, ∠BEA=45°,
∴ AE=AB=x.
∴ AD =AE-DE=x-5,AC = BC+ AB =2.35+x. 2分
在Rt△ADC中, ∠CDA=60°,
∴ AC= = AD.
∴ x+2.35= ( x-5). 3分
∴ ( -1 )x=2.35+5 .
解得 .
∴ x≈15.
答:商场大楼的高度AB约为15米. 4分
21.解:BD= 或BD≥m.(各1分)
见图7、图8;(各1分)
22.(1)证明:如图9,
∵ 线段DB顺时针旋转60°得线段DE,
∴ ∠EDB =60°,DE=DB.
∵ △ABC是等边三角形,
∴ ∠B=∠ACB =60°.
∴ ∠EDB =∠B .
∴ EF∥BC. 1分
∴ DB=FC,∠ADF=∠AFD =60°.
∴ DE=DB=FC,∠ADE=∠DFC =120°,△ADF是等边三角形.
∴ AD=DF.
∴ △ADE≌△DFC. 2分
(2)由 △ADE≌△DFC,
得 AE=DC,∠1=∠2.
∵ ED∥BC, EH∥DC,
∴ 四边形EHCD是平行四边形.
∴ EH=DC,∠3=∠4.
∴ AE=EH. 3分
∴ ∠AEH=∠1+∠3=∠2+∠4 =∠ACB=60°.
∴ △AEH是等边三角形.
∴∠AHE=60°. 4分
(3)设BH=x,则AC= BC =BH+HC= x+2,
由(2)四边形EHCD是平行四边形,
∴ ED=HC.
∴ DE=DB=HC=FC=2.
∵ EH∥DC,
∴ △BGH∽△BDC. 5分
∴ .即 .
解得 .
∴ BC=3. 6分
五、解答题(本题共22分,第23题7分,第24题8分,第25题7分)
23.解:(1)∵ c为方程的一个正实根( ),
∴ . 1分
∵ ,
∴ ,即 . 2分
∵ ,
∴ .
解得 . 3分
又 (由 , ).
∴ .
解得 .
∴ . 4分
(2)当 时,此时方程①为 .
设方程①与方程②的相同实根为m,
∴ ③
∴ ④
④-③得 .
整理,得 .
∵m≠0,
∴ .
解得 . 5分
把 代入方程③得 .
∴ ,即 .
当 时, . 7分
24.(1)证明:①如图10,
解法一:作直径CF,连结BF.
∴ ∠CBF=90°, 1分
则 ∠CAB=∠F =90°-∠1.
∵ CD切⊙O于C,
∴ OC⊥CD , 2分
则 ∠BCD =90°-∠1.
∴ ∠BCD =∠CAB . 3分
解法二:如图11,
连结OC.
∵ AB是直径,
∴ ∠ACB=90°. 1分
则∠2 =90°-∠OCB.
∵ CD切⊙O于C,
∴ OC⊥CD . 2分
则 ∠BCD =90°-∠OCB.
∴ ∠BCD =∠2.
∵ OA=OC,
∴ ∠2 =∠CAB .
∴ ∠BCD =∠CAB . 3分
② ∵ EC∥AB ,∠BCD =∠3,
∴ ∠4 =∠3=∠BCD. 4分
∵ ∠CBD+∠ABC=180°,
∵ ∠AEC+∠ABC=180°,
∴ ∠CBD=∠AEC . 5分
∴ △ACE∽△DCB .
∴ .
∴ . 6分
(2)连结EB,交CG于点H,
∵ CG⊥AB于点G, ∠ACB=90°.
∴ ∠3=∠BCG.
∵ ∠3 =∠4.
∴ =
∴ ∠3=∠EBG .
∴ ∠BCG=∠EBG .
∵ (k>1),
∴ 在Rt△HGB中, .
在Rt△BCG中, .
设HG =a,则BG= ka,CG= k2a. CH=CG-HG=( k2-1)a.
∵ EC∥AB ,
∴ △ECH∽△BGH .
∴ . 8分
解法二: 如图10-2,作直径FC,连结FB、EF,则∠CEF=90°.
∵CG⊥AB于点G,
在Rt△ACG中,
设CG =a,则AG= ka, ,CF=AB=AG+BF=(k )a.
∵ EC∥AB , ∠CEF=90°,
∴直径AB⊥EF.
∴EF=2CG= a.
EC= )=( k )a.
∴ .
解法三:如图11-2,作EP⊥AB于点P,
在Rt△ACG中,
设CG =a,则AG= ka, ,
可证△AEP≌△BCG,则有AP= .
EC=AG-AP=(k )a.
∴ .
25.解:∵ 抛物线与x轴交于点A(x1,0)、B(x2,0),
∴ x1、x2是关于x的方程 的解.
解方程,得 或 . 1分
(1)∵ A在B 的左侧,m>1,
∴ , . 2分
∴ AB=m-1.
抛物线与y轴交于C(0,m)点.
∴ OC=m.
△ABC的面积S= = .
解得 , (不合题意,舍去).
∴ 抛物线解析式为 . 3分
(2)∵ 点D在(1)中的抛物线上,
∴ 设D(t, )( ).
∴ F(t,0),DF= .
又抛物线对称轴是直线 ,DE与抛物线对称轴交点记为R(如图12),
∴ DR= ,DE= .
设矩形DEGF的周长为L,则 L=2(DF+DE).
∴ L =2( + )
=
= . 4分
∵ ,
∴ 当且仅当 时,L有最大值.
当 时,L最大= .
∴ 矩形周长的最大值为 . 5分
(3)∵ A在B 的左侧,m<0,
∴ , .
∴ AB=1-m.
如图13,作NH⊥AB于H,连结QN.
在Rt△AHN中, .
设AH=4k(k>0), 则AN=5k,NH=3k.
∴ AP= = = ,PH=AH -AP= = ,PN= = .
∵ 菱形ABMN是轴对称图形,
∴ QN=QB.
∴ PQ+QN = PQ+QB=6.
∵ PQ+QN≥PN(当且仅当P、Q、N三点共线时,等号成立).
∴ ,
解得 k≤ . 6分
∵ S菱形ABMN=AB•NH=15 k2≤48.
∴ 当菱形面积取得最大值48时,k= .
此时AB=5k=1-m = .
解得 m=1- .
∴ A点的坐标为(1- ,0). 7分
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