期中复习(二)
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物理化学试卷一、选择题 ( 共10题 20分 )1. 2 分 (0845)0845室温下,10p ∃的理想气体绝热节流膨胀至 5p ∃的过程有:(1) W > 0 (2) T 1> T 2(3) Q = 0 (4) ΔS > 0 其正确的答案应是: ( )(A) (3),(4)(B) (2),(3)(C) (1),(3)(D) (1),(2) [答] (A) 因为绝热,所以Q = 0 由于理想气体节流膨胀后 T 不变 又W = -p 1V 1+ p 2V 2= nRT 2- nRT 1= 0因此d S = (d U + p d V ) /T = C V d T /T + p d V /T = nR d V /V故ΔS =()211/d V V nR V V ⎰= nR ln(V 2/V 1) > 0 (因V 2> V 1) 故答案为 (A)3. 2 分 (0156)0156下述哪一种说法正确? ( )因为ΔH p = Q p ,所以:(A) 恒压过程中,焓不再是状态函数(B) 恒压过程中,体系与环境无功的交换(C) 恒压过程中,焓变不能量度体系对外所做的功(D) 恒压过程中, ΔU 不一定为零[答] (D)4. 2 分 (0939)0939在300℃时,2 mol 某理想气体的吉布斯自由能G 与赫姆霍兹自由能F 的差值为:( )(A) G-F=1.247 kJ (B) G-F=2.494 kJ(C) G-F=4.988 kJ (D) G-F=9.977 kJ[答] (C) (2分) G-F=pV=nRT = 4.988 kJ5. 2 分(0304)0304某理想气体的γ=C p/C V =1.40,则该气体为几原子分子气体? ( )(A) 单原子分子气体(B) 双原子分子气体(C) 三原子分子气体(D) 四原子分子气体0304[答] (B)6. 2 分(1030)1030在物质的量恒定的S-T图中,通过某点可以分别作出等容线和等压线,其斜率分别为(∂S/∂T)V=X和(∂S/∂T)p= Y,则在该点两曲线的斜率关系是( )(A) X < Y(B) X = Y(C) X >Y(D) 无定值[答] (A)dU= TdS+PdV dS=dU/T – PdV/T ((∂S/∂T)V = (∂U/∂T)V /T = C V/TdH= TdS+VdP dS=dH/T – VdP/T ((∂S/∂T)p = (∂H/∂T)p /T = C p/T(∂S/∂T)V = C V/T =X (∂S/∂T)p= C p/T =Y通常情况下C p,m > C V,m ,X < Y7. 2 分(0805)08052 mol H2和2 mol Cl2在绝热钢筒内反应生成HCl 气体,起始时为常温常压。
2022-2023湖北省武汉市黄陂区九年级(上)期中数学复习试卷(二)一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分)1.一元二次方程x(x﹣1)=0的根是()A.1 B.0 C.0或1 D.0或﹣12.下列是几个汽车的标志,其中是中心对称图形的是()A. B.C. D.3.若关于x的方程(a﹣1)x2+2x﹣1=0是一元二次方程,则a的取值范围是()A.a≠1 B.a>1 C.a<1 D.a≠04.已知方程2x2﹣4x﹣3=0两根分别是x1和x2,则x1x2的值等于()A.﹣3 B.﹣C.3 D.5.如图,△ABC≌△AED,点D落在BC上,且∠B=60°,则∠EDC的度数等于()A.45°B.30°C.60°D.75°6.用配方法解方程x2+8x+9=0,变形后的结果正确的是()A.(x+4)2=﹣7 B.(x+4)2=﹣9 C.(x+4)2=7 D.(x+4)2=257.如图,在⊙O中,半径OC⊥弦AB于P,且P为OC的中点,则∠BAC的度数是()A.45°B.60°C.25°D.30°8.某树主干长出若干数目的支干,每个支干又长出同样数目小分支,主干、支干、和小分支总数共57.若设主干长出x个支干,则可列方程是()A.(1+x)2=57 B.1+x+x2=57 C.(1+x)x=57 D.1+x+2x=579.如图,一次函数y1=x与二次函数y2=ax2+bx+c图象相交于P、Q两点,则函数y=ax2+(b ﹣1)x+c的图象可能是()A.B.C.D.10.一元二次方程:M:ax2+bx+c=0;N:cx2+bx+a=0,其中ac≠0,a≠c,以下四个结论:①如果方程M有两个不相等的实数根,那么方程N也有两个不相等的实数根;②如果方程M有两根符号相同,那么方程N的两根符号也相同;③如果m是方程M的一个根,那么是方程N的一个根;④如果方程M和方程N有一个相同的根,那么这个根必是x=1正确的个数是()A.1 B.2 C.3 D.4二、填空题(共6小题,每小题3分,共18分)11.方程x2=2x的解是.12.如图可以看作是一个等腰直角三角形旋转若干次而生成的,则每次旋转的度数是度.13.如图,图案均是用长度相等的小木棒,按一定规律拼撘而成,第一个图案需4根小木棒,则第6个图案小木棒根数是.14.太阳从西边出来,这个事件的概率为.15.已知方程x2+3x﹣1=0的两个实数根为α、β,不解方程求α2+β2的值.16.某型号的手机连续两次降阶,每个售价由原来的1185元降到580元.设平均每次降价的百分率为x,列方程为.三、解答题(共8题,共72分)17.按要求解下列方程:x2+x﹣3=0(公式法)18.如图所示,已知抛物线y=﹣x2+bx+c与x轴的一个交点为A(4,0),与y轴交于点B (0,3).求此抛物线所对应的函数关系式.19.如图,AB为⊙O的直径,CD⊥AB于E,CO⊥AB于F,求证:AD=CD.20.已知a、b是方程x2+x﹣=0的两个实数根,求:a2+2a+b的值.21.如图,方格纸中的每个小方格都是边长为1个单位的正方形,在建立平面直角坐标系后,△ABC的顶点均在格点上,三个顶点的坐标分别为A(2,2),B(1,0),C(3,1).①将△ABC关于x轴作轴对称变换得△A1B1C1,则点C1的坐标为;②将△ABC绕原点O按逆时针方向旋转90°得△A2B2C2,则点C2的坐标为;③△A1B1C1与△A2B2C2成中心对称吗?若成中心对称,则对称中心的坐标为.22.如图所示,点P是正方形ABCD内的一点,连接AP,BP,CP,将△PAB绕着点B顺时针旋转90°到△P′CB的位置.若AP=2,BP=4,∠APB=135°,求PP′及PC的长.23.如图(1),在Rt△ABC中,∠A=90°,AC=AB=4,D,E分别是AB,AC的中点.若等腰Rt△ADE绕点A逆时针旋转,得到等腰Rt△AD1E1,如图(2),设旋转角为α(0<α≤180°),记直线BD1与CE1的交点为P.(1)求证:BD1=CE1;(2)当∠CPD1=2∠CAD1时,求CE1的长;(3)连接PA,△PAB面积的最大值为.(直接填写结果)24.如图,已知抛物线y=x2+bx+c(b,c是常数,且c<0)与x轴分别交于点A、B(点A位于点B的左侧),与y轴的负半轴交于点C,点A的坐标为(﹣1,0).(1)b=,点B的横坐标为(上述结果均用含c的代数式表示);(2)连接BC,过点A作直线AE∥BC,与抛物线y=x2+bx+c交于点E,点D是x轴上一点,其坐标为(2,0),当C、D、E三点在同一直线上时,求抛物线的解析式;(3)在(2)的条件下,点P是x轴下方的抛物线上的一动点,连接PB、PC,设所得△PBC 的面积为S,求S的取值范围.2022-2023湖北省武汉市黄陂区九年级(上)期中数学复习试卷(二)参考答案与试题解析一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分)1.一元二次方程x(x﹣1)=0的根是()A.1 B.0 C.0或1 D.0或﹣1【考点】解一元二次方程-因式分解法.【分析】利用因式分解法把原方程转化为x=0或x﹣1=0,然后解两个一次方程即可.【解答】解:x=0或x﹣1=0,所以x1=0,x2=1.故选C.2.下列是几个汽车的标志,其中是中心对称图形的是()A. B.C. D.【考点】中心对称图形.【分析】根据中心对称图形的概念对各选项分析判断后利用排除法求解.【解答】解:A、是中心对称图形,故本选项正确;B、不是中心对称图形,故本选项错误;C、不是中心对称图形,故本选项错误;D、不是中心对称图形,故本选项错误.故选A.3.若关于x的方程(a﹣1)x2+2x﹣1=0是一元二次方程,则a的取值范围是()A.a≠1 B.a>1 C.a<1 D.a≠0【考点】一元二次方程的定义.【分析】根据一元二次方程的定义:只含有一个未知数,并且未知数的最高次数是2的整式方程叫一元二次方程可得a﹣1≠0,再解即可.【解答】解:由题意得:a﹣1≠0,解得:a≠1.故选:A.4.已知方程2x2﹣4x﹣3=0两根分别是x1和x2,则x1x2的值等于()A.﹣3 B.﹣C.3 D.【考点】根与系数的关系.【分析】利用根与系数的关系,直接得出两根的积.【解答】解:∵方程2x2﹣4x﹣3=0两根分别是x1和x2,12故选:B.5.如图,△ABC≌△AED,点D落在BC上,且∠B=60°,则∠EDC的度数等于()A.45°B.30°C.60°D.75°【考点】全等三角形的性质.【分析】根据全等三角形的性质:对应角和对应边相等解答即可.【解答】解:∵△ABC≌△ADE,∴∠B=∠ADE=60°,AB=AD,∴∠ADB=∠B=60°,∴∠EDC=180°﹣∠ADE﹣∠ADB=60°.故选C.6.用配方法解方程x2+8x+9=0,变形后的结果正确的是()A.(x+4)2=﹣7 B.(x+4)2=﹣9 C.(x+4)2=7 D.(x+4)2=25【考点】解一元二次方程-配方法.【分析】方程移项后,利用完全平方公式配方即可得到结果.【解答】解:方程x2+8x+9=0,整理得:x2+8x=﹣9,配方得:x2+8x+16=7,即(x+4)2=7,故选C7.如图,在⊙O中,半径OC⊥弦AB于P,且P为OC的中点,则∠BAC的度数是()A.45°B.60°C.25°D.30°【考点】垂径定理;含30度角的直角三角形.【分析】连接OB,根据OC⊥AB,P为OC的中点可得出OP=OB,故∠OBP=30°,由直角三角形的性质得出∠BOP的度数,根据圆周角定理即可得出结论.【解答】解:连接OB,∵OC⊥AB,P为OC的中点,∴∠OBP=30°,∴∠BOP=90°﹣30°=60°,∴∠BAC=∠BOP=30°.故选D.8.某树主干长出若干数目的支干,每个支干又长出同样数目小分支,主干、支干、和小分支总数共57.若设主干长出x个支干,则可列方程是()A.(1+x)2=57 B.1+x+x2=57 C.(1+x)x=57 D.1+x+2x=57【考点】由实际问题抽象出一元二次方程.【分析】关键描述语是“主干、支干、小分支的总数是73”,等量关系为:主干1+支干数目+小分支数目=57,把相关数值代入即可.【解答】解:∵主干为1,每个支干长出x个小分支,每个支干又长出同样数目的小分支,∴小分支的个数为x×x=x2,∴可列方程为1+x+x2=57.故选B.9.如图,一次函数y1=x与二次函数y2=ax2+bx+c图象相交于P、Q两点,则函数y=ax2+(b ﹣1)x+c的图象可能是()A.B.C.D.【考点】二次函数的图象;正比例函数的图象.【分析】由一次函数y1=x与二次函数y2=ax2+bx+c图象相交于P、Q两点,得出方程ax2+(b﹣1)x+c=0有两个不相等的根,进而得出函数y=ax2+(b﹣1)x+c与x轴有两个交点,根据方程根与系数的关系得出函数y=ax2+(b﹣1)x+c的对称轴x=﹣>0,即可进行判断.【解答】解:∵一次函数y1=x与二次函数y2=ax2+bx+c图象相交于P、Q两点,∴方程ax2+(b﹣1)x+c=0有两个不相等的根,∴函数y=ax2+(b﹣1)x+c与x轴有两个交点,又∵﹣>0,a>0∴﹣=﹣+>0∴函数y=ax2+(b﹣1)x+c的对称轴x=﹣>0,∴A符合条件,故选A.10.一元二次方程:M:ax2+bx+c=0;N:cx2+bx+a=0,其中ac≠0,a≠c,以下四个结论:①如果方程M有两个不相等的实数根,那么方程N也有两个不相等的实数根;②如果方程M有两根符号相同,那么方程N的两根符号也相同;③如果m是方程M的一个根,那么是方程N的一个根;④如果方程M和方程N有一个相同的根,那么这个根必是x=1正确的个数是()A.1 B.2 C.3 D.4【考点】根的判别式;一元二次方程的解.【分析】利用根的判别式与求根公式直接判断①②;利用代入的方法判断③④即可.【解答】解:①两个方程根的判别式都是△=b2﹣4ac,所以如果方程M有两个不相等的实数根,那么方程N也有两个不相等的实数根正确;②如果方程M的两根符号相同,那么方程N的两根符号也相同,那么△=b2﹣4ac≥0,>0,所以a与c符号相同,>0,所以方程N的两根符号也相同,结论正确;③如果m是方程M的一个根,那么m2a+mb+c=0,两边同时除以m2,得c+b+a=0,所以是方程N的一个根,结论正确;D、如果方程M和方程N有一个相同的根,那么ax2+bx+c=cx2+bx+a,(a﹣c)x2=a﹣c,由a≠c,得x2=1,x=±1,结论错误.正确的是①②③共3个.故选:C.二、填空题(共6小题,每小题3分,共18分)11.方程x2=2x的解是x1=0,x2=.【考点】解一元二次方程-因式分解法.【分析】首先移项,利用因式分解法将原式分解因式得出即可.【解答】解:x2=2xx2﹣2x=0,x(x﹣2)=0,解得:x1=0,x2=.故答案为:x1=0,x2=.12.如图可以看作是一个等腰直角三角形旋转若干次而生成的,则每次旋转的度数是45度.【考点】旋转的性质.【分析】根据旋转的性质并结合一个周角是360°求解.【解答】解:∵一个周角是360度,等腰直角三角形的一个锐角是45度,∴如图,是由一个等腰直角三角形每次旋转45度,且旋转8次形成的.∴每次旋转的度数是45°.13.如图,图案均是用长度相等的小木棒,按一定规律拼撘而成,第一个图案需4根小木棒,则第6个图案小木棒根数是54.【考点】规律型:图形的变化类.【分析】由题意可知:第1个图案需要小木棒1×(1+3)=4根,第二个图案需要2×(2+3)=10根,第三个图案需要3×(3+3)=18根,第四个图案需要4×(4+3)=28根,…,继而即可找出规律,进一步求出第6个图案需要小木棒的根数【解答】解:拼搭第1个图案需4=1×(1+3)根小木棒,拼搭第2个图案需10=2×(2+3)根小木棒,拼搭第3个图案需18=3×(3+3)根小木棒,拼搭第4个图案需28=4×(4+3)根小木棒,…拼搭第n个图案需小木棒n(n+3)=n2+3n根.当n=6时,n2+3n=62+3×6=54.故答案为:54.14.太阳从西边出来,这个事件的概率为0.【考点】概率的意义.【分析】根据事件的类型判断相应的概率即可.【解答】解:太阳从西边出来为不可能事件,故这个事件的概率为0.故答案为:0.15.已知方程x2+3x﹣1=0的两个实数根为α、β,不解方程求α2+β2的值.【考点】根与系数的关系.【分析】根据根与系数的关系找出α+β=﹣3、αβ=﹣1,利用完全平方公式将α2+β2的变形为只含α+β、αβ的算式,代入数据即可得出结论.【解答】解:∵方程x2+3x﹣1=0的两个实数根为α、β,∴α+β=﹣3,αβ=﹣1,∴α2+β2=(α+β)2﹣2αβ=9+2=11.16.某型号的手机连续两次降阶,每个售价由原来的1185元降到580元.设平均每次降价的百分率为x,列方程为1185(1﹣x)2=850.【考点】由实际问题抽象出一元二次方程.【分析】设平均每次降价的百分率为x,则第一次降价后售价为1185(1﹣x),第二次降价后售价为1185(1﹣x)2,然后根据两次降阶后的售价建立等量关系即可.【解答】解:根据题意得1185(1﹣x)2=850.故答案为1185(1﹣x)2=850.三、解答题(共8题,共72分)17.按要求解下列方程:x2+x﹣3=0(公式法)【考点】解一元二次方程-公式法.【分析】先求出b2﹣4ac的值,再代入公式x=计算即可.【解答】解:∵a=1,b=1,c=﹣3,∴△=b2﹣4ac=12﹣4×1×(﹣3)=13>0,x==,∴x1=,x2=.18.如图所示,已知抛物线y=﹣x2+bx+c与x轴的一个交点为A(4,0),与y轴交于点B (0,3).求此抛物线所对应的函数关系式.【考点】抛物线与x轴的交点;待定系数法求二次函数解析式.【分析】直接利用待定系数法求出二次函数解析式进而得出答案.【解答】解:把点A(4,0),B(0,3)代入二次函数y=﹣x2+bx+c,,解得:,所以二次函数的关系式为:y=﹣x2+x+3.19.如图,AB为⊙O的直径,CD⊥AB于E,CO⊥AB于F,求证:AD=CD.【考点】圆周角定理;全等三角形的判定与性质.【分析】由CD⊥AB于E,CO⊥AB于F,根据垂径定理可得AD=2AF,CD=2CE,∠OEC=∠OFA=90°,然后由AAS判定△COE≌△AOF,继而证得CE=AF,则可证得结论.【解答】证明:∵CD⊥AB,CO⊥AB,∴∠OEC=∠OFA=90°,AD=2AF,CD=2CE,在△OCE和△OAF中,,∴△OCE≌△OAF(AAS),∴CE=AF,∴AD=CD.20.已知a、b是方程x2+x﹣=0的两个实数根,求:a2+2a+b的值.【考点】根与系数的关系.【分析】先根据一元二次方程的解的定义得到a2+a﹣=0,即a2+a=,则a2+2a+b可化为a2+a+a+b=+a+b,然后利用根与系数的关系得到a+b=﹣1,再利用整体代入的方法计算即可.【解答】解:∵a,b是方程x2+x﹣=0的两个实数根,∴a2+a﹣=0,a+b=﹣1,∴a2+a=,∴a2+2a+b=a2+a+a+b=﹣1=.21.如图,方格纸中的每个小方格都是边长为1个单位的正方形,在建立平面直角坐标系后,△ABC的顶点均在格点上,三个顶点的坐标分别为A(2,2),B(1,0),C(3,1).①将△ABC关于x轴作轴对称变换得△A1B1C1,则点C1的坐标为(3,﹣1);②将△ABC绕原点O按逆时针方向旋转90°得△A2B2C2,则点C2的坐标为(﹣1,3);③△A1B1C1与△A2B2C2成中心对称吗?若成中心对称,则对称中心的坐标为(,).【考点】作图-旋转变换;作图-轴对称变换.【分析】(1)根据轴对称图形的性质可知点C的坐标为(3,﹣1);(2)根据旋转变换图形的性质也可求出点C2的坐标;(3)成中心对称,连续各对称点,连线的交点就是对称中心,从而可以找出对称中心的坐标.【解答】解:(1)点C1的坐标为(3,﹣1);(2)点C2的坐标为(﹣1,3);(3)△A1B1C1与△A2B2C2成中心对称,对称中心的坐标为.22.如图所示,点P是正方形ABCD内的一点,连接AP,BP,CP,将△PAB绕着点B顺时针旋转90°到△P′CB的位置.若AP=2,BP=4,∠APB=135°,求PP′及PC的长.【考点】旋转的性质;勾股定理;正方形的性质.【分析】先根据旋转的性质得到BP′=BP=4,P′C=AP=2,∠PBP′=90°,∠BP′C=∠BPA=135°,则可判断△PB P′是等腰直角三角形,根据等腰直角三角形的性质得PP′=BP=4,∠BP′P=45°,于是可计算出∠PP′C=90°,然后在Rt△PP′C中利用勾股定理计算PC的长.【解答】解:∵△PAB绕着点B顺时针旋转90°到△P′CB的位置,∴BP′=BP=4,P′C=AP=2,∠PBP′=90°,∠BP′C=∠BPA=135°,∴△PB P′是等腰直角三角形,∴PP′=BP=4,∠BP′P=45°,∴∠PP′C=∠BP′C﹣∠BP′P=135°﹣45°=90°,在Rt△PP′C中,PC===6.答:PP′和PC的长分别为4,6.23.如图(1),在Rt△ABC中,∠A=90°,AC=AB=4,D,E分别是AB,AC的中点.若等腰Rt△ADE绕点A逆时针旋转,得到等腰Rt△AD1E1,如图(2),设旋转角为α(0<α≤180°),记直线BD1与CE1的交点为P.(1)求证:BD1=CE1;(2)当∠CPD1=2∠CAD1时,求CE1的长;(3)连接PA,△PAB面积的最大值为2+2.(直接填写结果)【考点】几何变换综合题.【分析】(1)由旋转得到△ABD1≌△ACE1的条件即可;(2)由(1)的结论,在利用勾股定理计算即可;(3)作出辅助线,利用勾股定理建立方程求出即可.【解答】解:(1)在△ABD1和△ACE1中∴△ABD1≌△ACE1∴BD1=CE1(2)由(1)知△ABD1≌△ACE1,可证∠CPD1=90°∴∠CAD1=45°,∴∠BAD1=135°延长BA交D1E1于F,∴∠D1AF=45°=∠AD1E1,∴AF=D1F==;∵∠AFD1=90°,∴BD1=2.(3)如图作PG⊥AB,交AB所在直线于点G,∵D1,E1在以A为圆心,AD为半径的圆上,当BD1所在直线与⊙A相切时,直线BD1与CE1的交点P到直线AB的距离最大,此时四边形AD1PE1是正方形,PD1=2,则BD1==2,∴∠ABP=30°,∴PB=2+2,∴点P到AB所在直线的距离的最大值为:PG=1+.∴△PAB的面积最大值为AB×PG=2+2,故答案为2+2.24.如图,已知抛物线y=x2+bx+c(b,c是常数,且c<0)与x轴分别交于点A、B(点A位于点B的左侧),与y轴的负半轴交于点C,点A的坐标为(﹣1,0).(1)b=+c,点B的横坐标为﹣2c(上述结果均用含c的代数式表示);(2)连接BC,过点A作直线AE∥BC,与抛物线y=x2+bx+c交于点E,点D是x轴上一点,其坐标为(2,0),当C、D、E三点在同一直线上时,求抛物线的解析式;(3)在(2)的条件下,点P是x轴下方的抛物线上的一动点,连接PB、PC,设所得△PBC 的面积为S,求S的取值范围.【考点】二次函数综合题.【分析】(1)将A(﹣1,0)代入y=x2+bx+c,可以得出b=+c;根据一元二次方程根与系数的关系,得出﹣1•x B=,即x B=﹣2c;(2)由y=x2+bx+c,求出此抛物线与y轴的交点C的坐标为(0,c),则可设直线BC的解析式为y=kx+c,将B点坐标代入,运用待定系数法求出直线BC的解析式为y=x+c;由AE∥BC,设直线AE得到解析式为y=x+m,将点A的坐标代入,运用待定系数法求出直线AE得到解析式为y=x+;解方程组,求出点E坐标为(1﹣2c,1﹣c),将点E坐标代入直线CD的解析式y=﹣x+c,求出c=﹣2,进而得到抛物线的解析式;,易求0<S<5;(Ⅱ)(3)分两种情况进行讨论:(Ⅰ)当﹣1<x<0时,由0<S<S△ACB当0<x<4时,过点P作PG⊥x轴于点G,交CB于点F.设点P坐标为(x,x2﹣x﹣2),则点F坐标为(x,x﹣2),PF=PG﹣GF=﹣x2+2x,S=PF•OB=﹣x2+4x=﹣(x=4,即0<S≤4.则0<S<5.﹣2)2+4,根据二次函数的性质求出S最大值【解答】解:(1)∵抛物线y=x2+bx+c过点A(﹣1,0),∴0=×(﹣1)2+b×(﹣1)+c,∴b=+c,∵抛物线y=x2+bx+c与x轴分别交于点A(﹣1,0)、B(x B,0)(点A位于点B的左侧),∴﹣1与x B是一元二次方程x2+bx+c=0的两个根,∴﹣1•x B=,∴x B=﹣2c,即点B的横坐标为﹣2c;故答案为: +c;﹣2c;(2)∵抛物线y=x2+bx+c与y轴的负半轴交于点C,∴当x=0时,y=c,即点C坐标为(0,c).设直线BC的解析式为y=kx+c,∵B(﹣2c,0),∴﹣2kc+c=0,∵c≠0,∴k=,∴直线BC的解析式为:y=x+c.∵AE∥BC,∴可设直线AE得到解析式为y=x+m,∵点A的坐标为(﹣1,0),∴×(﹣1)+m=0,解得:m=,∴直线AE得到解析式为:y=x+.由,解得,,∴点E坐标为(1﹣2c,1﹣c).∵点C坐标为(0,c),点D坐标为(2,0),∴直线CD的解析式为y=﹣x+c.∵C,D,E三点在同一直线上,∴1﹣c=﹣×(1﹣2c)+c,∴2c2+3c﹣2=0,∴c1=(与c<0矛盾,舍去),c2=﹣2,∴b=+c=﹣,∴抛物线的解析式为y=x2﹣x﹣2;(3)①设点P坐标为(x,x2﹣x﹣2).∵点A的坐标为(﹣1,0),点B坐标为(4,0),点C坐标为(0,﹣2),∴AB=5,OC=2,直线BC的解析式为y=x﹣2.分两种情况:(Ⅰ)当﹣1<x<0时,0<S<S△ACB.∵S△ACB=AB•OC=5,∴0<S<5;(Ⅱ)当0<x<4时,过点P作PG⊥x轴于点G,交CB于点F.∴点F坐标为(x,x﹣2),∴PF=PG﹣GF=﹣(x2﹣x﹣2)+(x﹣2)=﹣x2+2x,∴S=S△PFC +S△PFB=PF•OB=(﹣x2+2x)×4=﹣x2+4x=﹣(x﹣2)2+4,∴当x=2时,S最大值=4,∴0<S≤4.综上可知0<S<5.11月1日。
期中复习记叙文阅读练习(二)-2024-2025学年六年级语文上册(统编版)班级姓名成绩【例题解析】读下面的文章,完成下列小题。
牵手①女儿很小的时候,带她出门,总是伸一根食指让她紧紧牵住。
那时的女儿多小啊,脑袋刚刚齐到我的大腿,走路深一脚浅一脚趔趔趄趄,小小的胖手攥住我的食指,不要命地抓着,那真是甩也甩不脱,割也割不掉。
不知道那只小手哪来那么大的劲道,我的一根食指对她来说还是庞然大物呢。
②稍大的时候领她上街,牵手已经不够了,牵手之后还要用她的胳膊勾住我的小臂,结结实实的,一步不落,仿佛生怕稍不留意我就会从她的身旁逃之天天。
我觉得小臂被她勾拉得像要脱臼,甩动不灵也妨碍走路。
我会冷不防地用劲,从她胳膊里怀抱里抽出自己的手。
她“嗷”地一声扑上来,仍然是不屈不挠地抓住,而且比刚才更加用劲。
后来我就怕带她上街,或者喝令她去牵爸爸的手。
她牵爸爸的手也是一样全心全意,她爸爸让她牵着也会一脸陶醉和幸福。
③女儿现在已经十三四岁了。
十三四岁的女儿人高马大,我们俩并排走路,我不穿高跟鞋比她矮一个头尖。
人高马大的女儿出门依旧牵着我的手,但不是攥住我一根食指了,是把我的食指中指无名小指捏成一排,而后囊括进她的掌心。
我说不行,你太大了,你看街上有没有这么大的女孩子还牵妈妈手的?她“嗯”一声说,我想牵。
我试图甩脱她,一次两次,三次四次,但她固执地不让我的手滑开。
她的手劲多大啊!我的指骨在她掌心里酥麻酥麻,只要她再加一把劲我就会叫唤出声。
可我内心也喜欢这种指骨酥麻的感觉。
④我真不知道女儿牵我的手要牵到什么时候,今生今世我们的手还会不会分开。
我嘴里说着:不要,不要。
我心里默念着:牵吧,牵吧。
我的孩子!妈妈牵女儿的手天经地义;女儿牵妈妈的手地久天长。
女儿把她的手交到我手里,她就把她的一切都交给我了:在她满十八岁之前,她无忧无虑,因为忧虑有妈妈担着,荆棘由妈妈去砍,给她一把毒药她会不眨眼地当糖吞下,领她走上悬崖她会一步不落紧紧跟着。
2024年初中期中考试复习计划范例一、多看课本,课后及时复习期中考试考核的内容都是围绕课本的,把课本吃透,把该熟记的知识点、该掌握的公式都必须拿下。
每天在课后用半小时来复习,效果要比做两个小时的课后作业好得多,因为复习是为了检查自己是否已经牢固地掌握了所学知识,如果缺少了复习,不但会影响新知识的消化吸收,还会在写作业时感到很盲目。
不仅如此,课后复习还能够有效地帮助提高学习效率。
新课讲授后,花费____分钟采用“过电影”式回忆法,趁热打铁,及时消化新学知识点。
因为在这个时候,同学们刚刚获取到新的知识,还未能够真正做到全面掌握,所以就需要依靠及时地回顾复习来让自己充分理解并且加深记忆。
二、查漏补缺,互相提问每天课间、晚上复习时,通过与书本对照、与同学互相提问,将学习内容与存储在大脑中的信息进行对比,找出偏差和失误,将知识点深深地记在脑子里。
三、“回炉”复习给自己把学习计划制定好,规定每一步的复习进程。
大约在两周左右的时间将所有内容复习完,然后再“回炉”复习,便可保持已学知识点固若金汤,活学活用。
四、考试时,多审题,多检查要养成好习惯,在做题时一定要把题看清楚,不要贸然下笔;不提前交卷,多检查几遍,组织答案需细心,关键字眼、中心思想要抓准,运算过程、书写过程要谨慎,尽量避免因非智力因素而带来的不必要的失分。
虽然复习方法和需要注意的事项都是大同小异,但是考试前后良好习惯的养成对中考的影响很大,不可小觑,初三生应该有意识地去培养好习惯,家长和老师也应该主动帮助初三生们改掉不好的习惯,在中考时,往往是一些坏习惯导致丢分,让考生和家长都痛心不已。
此外,中考复习时非常重要的一项工具就是本,我们可以从这里就开始做起,每一场考试,甚至是平时的测验题,都认真记录错题,备注好知识点,以便中考冲刺时翻阅温习。
2024年初中期中考试复习计划范例(二)一、目标与计划初中期中考试是对我们学习成果的一次综合检测,为了能够取得好成绩,我们需要制定一个科学合理的复习计划。