山东省实验中学推荐生真题--带答案--汇编--山东中考

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省实验推荐生真题解析
一、选择题
1.已知a为实数,且a3+a2﹣a+2=0,则(a+1)2017+(a+1)2016+(a+1)2015的值是?
【考点】此题考查高阶因式分解(因式定理),此题为竞赛试题难度大。

【分析】首先对a3+a2﹣a+2=0进行因式分解,转化为(a+2)(a2﹣a+1)=0,因而可得a+2=0或a2﹣a+1=0,分别针对这两个式子根据a是实数来讨论a的取值.进而求出(a+1)2017+(a+1)2016+(a+1)2015的值.
【解答】解:∵a3+a2﹣a+2=0,
(a3+1)+(a2﹣a+1)=0,
(a+1)(a2﹣a+1)+(a2﹣a+1)=0,
(a+1+1)(a2﹣a+1)=0
(a+2)(a2﹣a+1)=0
∴a+2=0或a2﹣a+1=0
①当a+2=0时,即a+1=﹣1,则(a+1)2017+(a+1)2016+(a+1)2015=﹣1.
②当a2﹣a+1=0,因为a是实数,而△=1﹣4=﹣3<0,所以a无解.
2.
3.【分析】欲求这样的点P,根据三角形面积公式,利用同底等高的面积相等即可求出这样的点,如下图所示.
【解答】解:①做AB的中垂线DH,做直线BE,两线交于Q,
=S△BCD,
根据利用等底同高的面积相等,S
△QCD
∵Q在AB的中垂线上,
∴BQ=AQ,
则:Q点符合要求;
②在CD的另一侧AB垂直平分线上可以找到一个到CD的距离等于B到CD的距离相等
的点M
S△MCD=S△BCD,MA=MB
则:M点符合要求;
③以B为圆心,以BA为半径画弧交直线BE于S、F,
S△SCD=S△BCD,S△BCD=S△FCD,AB=BS=BF
则:点S、F符合要求;
④点E也符合要求:因为S△BCD=S△ECD且AE=AB;
综上可得,点S、E、M、Q、F即为所求的点P的位置.
故有5个这样的点P.
故选:D.
4.已知|1﹣x| 2x﹣5,求x的取值范围.
【考点】此题考查绝对值以及二次根式的相关性质与应用,以及分类讨论的思想,此题为竞赛试题,难度大。

【分析】先根据二次根式性质得出|1﹣x| |1﹣x|﹣|x﹣4|,求出x﹣1+x﹣4即可得出2x﹣5,得出1﹣x≤0且x﹣4≤0,即可求出答案.
【解答】解:|1﹣x|
=|1﹣x|﹣|x﹣4|
=x﹣1+x﹣4
=2x﹣5,
即1﹣x≤0且x﹣4≤0,
∴1≤x≤4,
即x的取值范围是1≤x≤4.
5.略
6.
填空题
1.【分析】通过计算出前几项找出规律,进而计算可得结论.
【解答】解:根据题意,得72=49,73=343,74=2401,75=16807,
76=117649,77=823543,78=5764801,79=40353607,…
发现:74k-2的末两位数字是49,74k-1的末两位数字是43,
74k的末两位数字是01,74k+1的末两位数字是49,(k=1、2、3、4、…)∵2017=504×4+1,
∴72017的末两位数字为49,
故答案为:49.
【点评】本题考查归纳推理,注意解题方法的积累,属于中档题.
3.【分析】由于乙由于看错了一次项系数的符号,误求得两根为﹣1和4,所以设一元二
次方程为:ax2﹣bx+c=0,可得=﹣1+4=3,=1×4=﹣4,从而求解.
【解答】解:由于乙由于看错了一次项系数的符号,误求得两根为﹣1和4,
所以设一元二次方程为:ax2﹣bx+c=0,则=﹣1+4=3,=1×4=﹣4,
所以=+=2×3+3×(﹣4)=﹣6;
【点评】此题考查了一元二次方程的特点,以及方程之间的关系,难度不小.
4.
二、解答题
1.
2.已知:如图①,在平行四边形ABCD中,AB=12,BC=6,AD⊥BD.以AD为斜边在平
行四边形ABCD的内部作Rt△AED,∠EAD=30°,∠AED=90°.
(1)求△AED的周长;
(2)若△AED以每秒2个单位长度的速度沿DC向右平行移动,得到△A0E0D0,当A0D0与BC重合时停止移动,设运动时间为t秒,△A0E0D0与△BDC重叠的面积为S,请直接写出S与t之间的函数关系式,并写出t的取值范围;
(3)如图②,在(2)中,当△AED停止移动后得到△BEC,将△BEC绕点C按顺时针方向旋转α(0°<α<180°),在旋转过程中,B的对应点为B1,E的对应点为E1,设直线B1E1与直线BE交于点P、与直线CB交于点Q.是否存在这样的α,使△BPQ为等腰三角形?若存在,求出α的度数;若不存在,请说明理由.
【分析】(1)在Rt△ADE中,解直角三角形即可;
(2)在△AED向右平移的过程中:
(I)当0≤t≤1.5时,如答图1所示,此时重叠部分为一个三角形;
(III)当4.5<t≤6时,如答图3所示,此时重叠部分为一个五边形.
(3)根据旋转和等腰三角形的性质进行探究,结论是:存在α(30°和75°),使△BPQ 为等腰三角形.如答图4、答图5所示.
【解答】解:(1)∵四边形ABCD是平行四边形,
∴AD=BC=6.
在Rt△ADE中,AD=6,∠EAD=30°,
∴AE=AD•cos30°=3,DE=AD•sin30°=3,
∴△AED的周长为:6+3+3=9+3.
(2)在△AED向右平移的过程中:
(I)当0≤t≤1.5时,如答图1所示,此时重叠部分为△D0NK.
∵DD0=2t,∴ND0=DD0•sin30°=t,NK=ND0÷tan30°=t,
=ND0•NK=t•t=t2;
∴S=S
△D0NK
(II)当1.5<t≤4.5时,如答图2所示,此时重叠部分为四边形D0E0KN.
∵AA0=2t,∴A0B=AB﹣AA0=12﹣2t,
∴A0N=A0B=6﹣t,NK=A0N•tan30°=(6﹣t).
∴S==﹣=×3×3﹣×(6﹣t)×(6
﹣t)=t2+t﹣;
∵AA0=2t,∴A0B=AB﹣AA0=12﹣2t=D0C,
∴A0N=A0B=6﹣t,D0N=6﹣(6﹣t)=t,BN=A0B•cos30°=(6﹣t);
易知CI=BJ=A0B=D0C=12﹣2t,∴BI=BC﹣CI=2t﹣6,
S=S梯形BND0I﹣S△BKJ=[t+(2t﹣6)]•(6﹣t)﹣•(12﹣2t)•(12﹣2t)=
t2+t﹣.
综上所述,S与t之间的函数关系式为:
S=.
(3)存在α,使△BPQ为等腰三角形.
理由如下:经探究,得△BPQ∽△B1QC,
故当△BPQ为等腰三角形时,△B1QC也为等腰三角形.
(I)当QB=QP时(如答图4),
则QB1=QC,∴∠B1CQ=∠B1=30°,
即∠BCB1=30°,
∴α=30°;
(II)当BQ=BP时,则B1Q=B1C,
若点Q在线段B1E1的延长线上时(如答图5),
∵∠B1=30°,∴∠B1CQ=∠B1QC=75°,
即∠BCB1=75°,
∴α=75°;
若点Q在线段E1B1的延长线上时(如答图6),
∵∠CB1E1=30°,∴∠B1CQ=∠B1QC=15°,
即∠BCB1=180°﹣∠B1CQ=180°﹣15°=165°,∴α=165°.
③当PQ=PB时(如答图7),则CQ=CB1,
∵CB=CB1,
∴CQ=CB1=CB,
又∵点Q在直线CB上,0°<α<180°,
∴点Q与点B重合,
此时B、P、Q三点不能构成三角形.
综上所述,存在α=30°,75°或165°,使△BPQ为等腰三角形.
【点评】本题考查了运动型与几何变换综合题,难度较大.难点在于:其一,第(2)问的运动型问题中,分析三角形的运动过程,明确不同时段的重叠图形形状,是解题难点;其二,第(3)问的存在型问题中,探究出符合题意的旋转角,并且做到不重不漏,是解题难点;其三,本题第(2)问中,计算量很大,容易失分.。