重慶市2018年中考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 第三章 函數(shù) 第5節(jié) 二次函數(shù)的綜合應(yīng)用練習(xí)
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1、 第5節(jié) 二次函數(shù)的綜合應(yīng)用 (10年15卷13考,1道,12分) 玩轉(zhuǎn)重慶10年中考真題(2008~2017年) 命題點1 (10年12考,僅2010~2012年未考) 1. (2013重慶A卷25題12分)如圖,對稱軸為直線x=-1的拋物線y=ax2+bx+c(a≠0)與x軸相交于A、B兩點,其中點A的坐標(biāo)為(-3,0). (1)求點B的坐標(biāo); (2)已知a=1,C為拋物線與y軸的交點. ①若點P在拋物線上,且S△POC=4S△BOC.求點P的坐標(biāo); ②設(shè)點Q是線段AC上的動點,作QD⊥x軸交拋物線于點D,求線段QD長度的最大值. 第1題圖 2. (2008重慶
2、28題10分)已知: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的坐標(biāo)為(4,0). (1)求該拋物線的解析式; (2)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(dāng)△CQE的面積最大時,求點Q的坐標(biāo); (3)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(biāo)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(biāo);若不存在,請說明理由. 第2題圖 3. (2014重慶B卷25題12分)如圖,已知拋物線y=-x2+2x+3與x軸交于A、B兩點(點A
3、在點B的左邊),與y軸交于點C,連接BC. (1)求A、B、C三點的坐標(biāo); (2)若點P為線段BC上的一點(不與B、C重合),PM∥y軸,且PM交拋物線于點M,交x軸于點N,當(dāng)△BCM的面積最大時,求△BPN的周長; (3)在(2)的條件下,當(dāng)△BCM的面積最大時,在拋物線的對稱軸上存在點Q,使得△CNQ為直角三角形,求點Q的坐標(biāo). 第3題圖 4. (2014重慶A卷25題12分)如圖,拋物線y=-x2-2x+3的圖象與x軸交于A、B兩點(點A在點B的左邊),與y軸交于點C,點D為拋物線的頂點. (1)求點A、B、C的坐標(biāo); (2)點M為線段AB上一點(點M不與點
4、A、B重合),過點M作x軸的垂線,與直線AC交于點E,與拋物線交于點P,過點P作PQ∥AB交拋物線于點Q,過點Q作QN⊥x軸于點N,若點P在點Q左邊,當(dāng)矩形PMNQ的周長最大時,求△AEM的面積; (3)在(2)的條件下,當(dāng)矩形PMNQ的周長最大時,連接DQ,過拋物線上一點F作y軸的平行線,與直線AC交于點G(點G在點F的上方).若FG=2DQ,求點F的坐標(biāo). 第4題圖 5. (2015重慶B卷26題12分)如圖,拋物線y=-x2+2x+3與x軸交于A,B兩點(點A 在點B的左邊),與y軸交于點C.點D和點C關(guān)于拋物線的對稱軸對稱,直線AD與y軸相交于點E. (1)求直線AD的解析
5、式; (2)如圖①,直線AD上方的拋物線上有一點F,過點F作FG⊥AD于點G,作FH平行于x軸交直線AD于點H,求△FGH周長的最大值; (3)點M是拋物線的頂點,點P是y軸上一點,點Q是坐標(biāo)平面內(nèi)一點,以A,M,P,Q為頂點的四邊形是以AM為邊的矩形,若點T和點Q關(guān)于AM所在直線對稱,求點T的坐標(biāo). 第5題圖 拓展訓(xùn)練 如圖①,在平面直角坐標(biāo)系中,拋物線y=x2-x-2分別與x軸交于A,B兩點,與y軸交于C點,直線EF垂直平分線段BC,分別交BC于點E,y軸于點F,交x軸于D. (1)判定△ABC的形狀;
6、(2)在線段BC下方的拋物線上有一點P,當(dāng)△BCP面積最大時,求點P的坐標(biāo)及△BCP面積的最大值; (3)如圖②,過點E作EH⊥x軸于點H,將△EHD繞點E逆時針旋轉(zhuǎn)一個角度α(0°≤α≤90°),∠DEH的兩邊分別交線段BO,CO于點T,點K,當(dāng)△KET為等腰三角形時,求此時KT的值. 命題點2 二次函數(shù)的實際應(yīng)用(10年4考,2009~2012連續(xù)考查) 6. (2009重慶25題10分)某電視機生產(chǎn)廠家去年銷往農(nóng)村的某品牌電視機每臺的售價y(元)與月份x之間滿足函數(shù)關(guān)系y=-50x+2600,去年的月銷售量p(萬臺)與月份
7、x之間成一次函數(shù)關(guān)系,其中兩個月的銷售情況如下表: 月 份 1月 5月 銷售量 3.9萬臺 4.3萬臺 (1)求該品牌電視機在去年哪個月銷往農(nóng)村的銷售金額最大?最大是多少? (2)由于受國際金融危機的影響,今年1、2月份該品牌電視機銷往農(nóng)村的售價都比去年12月份下降了m%,且每月的銷售量都比去年12月份下降了1.5m%.國家實施“家電下鄉(xiāng)”政策,即對農(nóng)村家庭購買新的家電產(chǎn)品,國家按該產(chǎn)品售價的13%給予財政補貼.受此政策的影響,今年3至5月份,該廠家銷往農(nóng)村的這種電視機在保持今年2月份的售價不變的情況下,平均每月的銷售量比今年2月份增加了1.5萬臺.若今年3至5月份國家對這種電
8、視機的銷售共給予了財政補貼936萬元,求m的值(保留一位小數(shù)).(參考數(shù)據(jù):≈5.831,≈5.916,≈6.083,≈6.164) 7. (2012重慶25題10分)企業(yè)的污水處理有兩種方式,一種是輸送到污水廠進(jìn)行集中處理,另一種是通過企業(yè)的自身設(shè)備進(jìn)行處理.某企業(yè)去年每月的污水量均為12000噸,由于污水廠處于調(diào)試階段,污水處理能力有限,該企業(yè)投資自建設(shè)備處理污水,兩種處理方式同時進(jìn)行.1至6月,該企業(yè)向污水廠輸送的污水量y1(噸)與月份x(1≤x≤6,且x取整數(shù))之間滿足的函數(shù)關(guān)系如下表: 月份x(月) 1 2 3 4
9、 5 6 輸送的污 水量y1(噸) 12000 6000 4000 3000 2400 2000 7至12月,該企業(yè)自身處理的污水量y2(噸)與月份x(7≤x≤12,且x取整數(shù))之間滿足二次函數(shù)關(guān)系式y(tǒng)2=ax2+c,其圖象如圖所示.1至6月,污水廠處理每噸污水的費用z1(元)與月份x之間滿足函數(shù)關(guān)系式:z1=x,該企業(yè)自身處理每噸污水的費用z2(元)與月份x之間滿足函數(shù)關(guān)系式:z2=x-x2;7至12月,污水廠處理每噸污水的費用均為2元,該企業(yè)自身處理每噸污水的費用均為1.5元. (1)請觀察題中的表格和圖象,用所學(xué)過的一次函數(shù)、反比例函數(shù)或二次函數(shù)的有關(guān)知識,分別直接
10、寫出y1,y2與x之間的函數(shù)關(guān)系式; (2)請你求出該企業(yè)去年哪個月用于污水處理的費用W(元)最多,并求出這個最多費用; (3)今年以來,由于自建污水處理設(shè)備的全面運行,該企業(yè)決定擴大產(chǎn)能并將所有污水全部自身處理,估計擴大產(chǎn)能后今年每月的污水量都將在去年每月的基礎(chǔ)上增加a%,同時每噸污水處理的費用將在去年12月份的基礎(chǔ)上增加(a-30)%.為鼓勵節(jié)能降耗,減輕企業(yè)負(fù)擔(dān),財政對企業(yè)處理污水的費用進(jìn)行50%的補助.若該企業(yè)每月的污水處理費用為18000元,請計算出a的整數(shù)值.(參考數(shù)據(jù):≈15.2,≈20.5,≈28.4) 第7題圖 答案 1. 解:(1)∵點A(-3,0)與點B關(guān)于
11、直線x=-1對稱, ∴點B的坐標(biāo)為(1,0);(2分) (2)∵a=1, ∴y=x2+bx+c, ∵拋物線過點(-3,0),且對稱軸為直線x=-1, ∴,解得, ∴拋物線解析式為y=x2+2x-3, ∴點C的坐標(biāo)為(0,-3),(4分) ①設(shè)點P的坐標(biāo)為(x,y), 由題意得S△BOC=OB·OC=×1×3=, ∴S△POC=4S△BOC=4×=6,(6分) 當(dāng)x>0時,S△POC=OC·x=×3×x=6, ∴x=4, ∴y=42+2×4-3=21;(7分) 當(dāng)x<0時,S△POC=OC·(-x)=×3×(-x)=6, ∴x=-4, ∴y=(-4)2+2×(-4
12、)-3=5,(8分) ∴點P的坐標(biāo)為(4,21)或(-4,5);(9分) ②如解圖,設(shè)點A、C所在直線的解析式為y=mx+n(m≠0), 第1題解圖 把A(-3,0)、C(0,-3)代入,得,解得, ∴y=-x-3, 設(shè)點Q的坐標(biāo)為(x,-x-3), 其中-3≤x≤0, ∵QD⊥x軸,且點D在拋物線上, ∴點D的坐標(biāo)為(x,x2+2x-3), ∴QD=-x-3-(x2+2x-3)=-x2-3x=-(x+)2+,(11分) ∵-3<-<0, ∴當(dāng)x=-時,QD有最大值, ∴線段QD長度的最大值為.(12分) 2. 解:(1)∵拋物線y=ax2-2ax+c與y軸交于
13、點C(0,4)且經(jīng)過A(4,0), 可得,解得,(2分) ∴所求拋物線的解析式為y=-x2+x+4;(3分) (2)設(shè)點Q的坐標(biāo)為(m,0),過點E作EG⊥x軸于點G,如解圖①. 由-x2+x+4=0, 解得x1=-2,x2=4, ∴點B的坐標(biāo)為(-2,0),(4分) 第2題解圖① ∴AB=6,BQ=m+2, ∵QE∥AC, ∴∠BQE=∠BAC,∠BEQ=∠BCA, ∴△BQE∽△BAC, ∴=,即=, ∴EG=,(5分) ∴S△CQE=S△CBQ-S△EBQ =BQ·CO-BQ·EG =(m+2)(4-) =-m2+m+(6分) =-(m-1)2+
14、3. ∵-2≤m≤4, ∴當(dāng)m=1時,S△CQE有最大值3,此時Q(1,0);(7分) (3)存在. 在△ODF中, ①若DF=DO, ∵A(4,0),D(2,0), ∴AD=OD=DF=2, 又∵在Rt△AOC中,OA=OC=4, ∴∠OAC=45°, ∴∠DFA=∠OAC=45°, ∴∠ADF=90°,此時,點F的坐標(biāo)為(2,2), 由-x2+x+4=2,解得x1=1+,x2=1-, 此時,點P的坐標(biāo)為:P(1+,2)或P(1-,2); (8分) ②若FO=FD,過點F作FM⊥x軸于點M,如解圖②, 第2題解圖② 由等腰三角形的性質(zhì)得:OM=OD=1,
15、 ∴AM=3, ∴在等腰直角△AMF中,MF=AM=3,∴F(1,3), 由-x2+x+4=3,解得x1=1+,x2=1-; 此時,點P的坐標(biāo)為:P(1+,3)或P(1-,3);(9分) ③若OD=OF, ∵OA=OC=4,且∠AOC=90°, ∴AC=4, ∴點O到AC的距離為2,而OF=OD=2<2, ∴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(biāo)為:P(1+,2)或P(1-,2)或P(1+,3)或P(1-,3).(10分) 3. 解:(1)當(dāng)y=0時,即-x2+2x+3=0, 解得x1=-1
16、,x2=3, ∴A(-1,0),B(3,0),(2分) 當(dāng)x=0時,y=3, ∴C(0,3),(3分) ∴點A、B、C的坐標(biāo)分別是A(-1,0),B(3,0),C(0,3);(4分) (2)設(shè)△BCM的面積為S,點M的坐標(biāo)為(a,-a2+2a+3), 則OC=3,OB=3,ON=a,MN=-a2+2a+3,BN=3-a, 根據(jù)題意,得S△BCM=S四邊形OCMN+S△MNB-S△COB=(OC+MN)·ON+MN·NB-OC·OB=[3+(-a2+2a+3)]a+(-a2+2a+3)(3-a)- ×3×3=-a2+a=-(a-)2+, ∴當(dāng)a=時,S△BCM有最大值,(6分)
17、 此時,ON=a=,BN=3-a=, ∵OC=OB=3,∠COB=90°, ∴∠PBN=45°, ∴PN=BN=, 根據(jù)勾股定理,得PB==, ∴△BPN的周長=PN+BN+PB=++=3+;(8分) (3)拋物線y=-x2+2x+3的對稱軸為直線x=1,與x軸交于點E(1,0),如解圖, 第3題解圖 設(shè)Q(1,y),根據(jù)勾股定理CN2=CO2+ON2=()2+32=, 過點Q作QD⊥y軸于點D,則D(0,y),利用勾股定理可得: CQ2=CD2+DQ2=(y-3)2+12=y(tǒng)2-6y+10, NQ2=QE2+EN2=y(tǒng)2+, ∵△CNQ為直角三角形, ∴有以下三
18、種情況: ①當(dāng)CN2+CQ2=NQ2,即∠NCQ=90°時,+y2-6y+10=y(tǒng)2+, 解得y=, ∴Q(1,); ②當(dāng)CN2+NQ2=CQ2,即∠CNQ=90°時,+y2+=y(tǒng)2-6y+10, 解得y=-, ∴Q(1,-); ③當(dāng)CQ2+NQ2=CN2,即∠CQN=90°時,y2-6y+10+y2+=, 解得y=, ∴Q(1,)或(1,). 綜上所述,△CNQ為直角三角形時,點Q的坐標(biāo)為(1,)或(1,)或(1,-)或(1, ).(12分) 4. 解:(1)拋物線的解析式為y=-x2-2x+3, 令x=0,得y=3,則C(0,3),(1分) 令y=0,得-x2-2
19、x+3=0,解得x1=-3,x2=1, ∴A(-3,0),B(1,0);(3分) (2)由x=-=-1得,拋物線的對稱軸為直線x=-1,(4分) 設(shè)點M(x,0),P(x,-x2-2x+3),其中-3<x<-1, ∵P、Q關(guān)于直線x=-1對稱,設(shè)Q的橫坐標(biāo)為a,則a-(-1)=-1-x, ∴a=-2-x, ∴Q(-2-x,-x2-2x+3),(5分) ∴MP=-x2-2x+3,PQ=-2-x-x=-2-2x, ∴C矩形PMNQ=2(MP+PQ) =2(-2-2x-x2-2x+3) =-2x2-8x+2 =-2(x+2)2+10, ∴當(dāng)x=-2時,C矩形MNPQ取最大值.
20、(6分) 此時,M(-2,0), ∴AM=-2-(-3)=1, 設(shè)直線AC的解析式為y=kx+b(k≠0),則,解得, ∴直線AC的解析式為y=x+3, 將x=-2代入y=x+3,得y=1, ∴E(-2,1), ∴EM=1,(7分) ∴S△AEM=AM·ME=×1×1=;(8分) 第4題解圖 (3)由(2)知,當(dāng)矩形PMNQ的周長最大時,M橫坐標(biāo)為x=-2,此時點Q(0,3),與點C重合, ∴OQ=3, 將x=-1代入y=-x2-2x+3,得y=4, ∴D(-1,4), 如解圖,過點D作DK⊥y軸于點K,則DK=1,OK=4,∴QK=OK-OQ=4-3=1,
21、∴△DKQ是等腰直角三角形,DQ=,(9分) ∴FG=2DQ=2×=4,(10分) 設(shè)F(m,-m2-2m+3),G(m,m+3), ∵點G在點F的上方, ∴FG=(m+3)-(-m2-2m+3)=m2+3m, ∵FG=4, ∴m2+3m=4,解得m1=-4,m2=1, 當(dāng)m=-4時,-m2-2m+3=-(-4)2-2×(-4)+3=-5, 當(dāng)m=1時,-m2-2m+3=-12-2×1+3=0, ∴F點的坐標(biāo)為(-4,-5)或(1,0).(12分) 5. 解:(1)當(dāng)y=0時,即0=-x2+2x+3, 解得x1=-1,x2=3. ∴A(-1,0),B(3,0). 當(dāng)x
22、=0時,y=3, ∴C(0,3).(1分) ∵y=-x2+2x+3=-(x-1)2+4, ∴拋物線的對稱軸為x=1,頂點(1,4), ∴點C關(guān)于直線x=1的對稱點D(2,3).(2分) 設(shè)直線AD的解析式為y=kx+b(k≠0),代入A(-1,0),D(2,3), 得,解得, ∴直線AD的解析式為y=x+1;(3分) (2)對于y=x+1,當(dāng)x=0時,y=1, ∴OE=1=OA, ∴△AOE為等腰直角三角形. ∵FG⊥AD,F(xiàn)H∥x軸, ∴∠FHG=∠EAO,∠FGH=∠EOA, ∴△FHG∽△EAO, ∴△FGH是等腰直角三角形, ∴FG∶GH∶FH=1∶1∶.
23、(4分) 設(shè)F(t,-t2+2t+3), 則點H的縱坐標(biāo)為-t2+2t+3, 代入y=x+1,得x=-t2+2t+2, ∴H(-t2+2t+2,-t2+2t+3), ∴FH=(-t2+2t+2)-t=-t2+t+2,(5分) ∴C△FGH=FG+GH+FH =++FH =(+1)FH =(+1)(-t2+t+2) =-(+1)(t-)2+(+1),(6分) ∴當(dāng)t=時,C△FGH最大=(+1)=+;(7分) (3)(ⅰ)當(dāng)點P在AM上方時,如解圖①,過點M作MP⊥AM交y軸于P點,過P點作AM的平行線、過A點作PM的平行線,交點為點Q,直線AQ交y軸于點T. 由作法知
24、四邊形AMPQ為平行四邊形,且∠AMP=90°, ∴四邊形AMPQ是符合題意的矩形. 作MR⊥y軸于點R,設(shè)AM交y軸于點S. ∵A(-1,0),M(1,4), ∴RM=OA=1, 又∵∠MRS=∠AOS,∠MSR=∠ASO, ∴△MRS≌△AOS(AAS), ∴SO=RS=OR=2, ∴SM===SA.(8分) ∵∠MSR=∠PSM,∠MRS=∠PMS, ∴△PMS∽△MRS, ∴=, ∴PS==.(9分) ∵SM=SA,∠PSM=∠TSA,∠PMS=∠TAS=90°, ∴△PMS≌△TAS(ASA), ∴PM=AT,PS=ST=. ∵OS=2, ∴OT=-
25、2=, ∴T(0,-). 在矩形AMPQ中,PM=AQ, ∴AQ=AT. ∵QT⊥AM, ∴點Q、T關(guān)于AM成軸對稱, ∴T(0,-)為所求的點;(10分) 第5題解圖 (ⅱ)當(dāng)點P在AM下方時,如解圖②作矩形APQM,延長QM交y軸于點T.同(ⅰ)可知MQ=AP=TM,且AM⊥QT,則點Q關(guān)于AM的對稱點為點T,此時ST與解圖①中的SP相等,即TS=,又OS=2, ∴OT=OS+TS=, ∴T(0,).(11分) 綜上所述,點T坐標(biāo)為(0,-)或(0,).(12分) 拓展訓(xùn)練 解:(1)結(jié)論:△ABC是直角三角形. 理由如下:對于拋物線y=x2-x-2, 令y
26、=0,即x2-x-2=0, 解得x=-或2, ∴A(-,0),B(2,0), 令x=0得y=-2, ∴C(0,-2), ∴OA=,OC=2,OB=2,AB=, ∴AC==,BC=4, ∴AC2+BC2=,AB2=, ∴AC2+BC2=AB2, ∴△ABC是直角三角形; (2)如解圖①,設(shè)P(m,m2-m-2), 解圖① S△BCP=S△OCP+S△OBP-S△OBC=×2m+×2×(-m2+m+2)-×2×2=-(m-)2+, ∴m=,即P(,-)時,△PBC的面積最大,最大為. (3)①如解圖②, 解圖② ∵EF垂直平分BC, ∴E(,)即E(,-1
27、), tan∠EOH==, ∴∠EOH=30°,∠OEH=60°, 在Rt△BOC中,tan∠CBO==, ∴∠CBO=30°, ∵EF⊥BC, ∴∠FEB=90°,∠EDB=60°, ∵EH⊥OB, ∴∠DEH=30°,∠OED=30°, ∵EH=1,∠DEH=30°, ∴DH=, 當(dāng)點K與點O重合,點T與點D重合時,△EKT為等腰三角形, 易知TE=TK=·EB=; ②如解圖③中,當(dāng)TE=KE時,作KN⊥CE于N,EQ⊥OC于Q,則四邊形OQEH是矩形, 解圖③ 易知:HE=1,∠CKN=30°, ∵∠QEH=90°,∠KET=30°, ∴∠TEH=6
28、0°-∠QEK, ∵KN∥DE, ∴∠EKN=∠DEK,又∠KET=∠DEH, ∴∠DEK=∠TEH, ∴∠EKN=∠TEH, ∵ET=EK,∠KNE=∠EHT=90°, ∴△KEN≌△ETH(AAS), ∴KN=EH=1, 在Rt△CNK中,易知CN=,CK=, ∴EN=2-, ∴TH=EN=2-, ∴OT=-2,OK=2-, ∴KT2=OK2+OT2=-8, ∴KT=; ③當(dāng)TK=EK時,∠ETK=∠TEK=30°,∴∠EKT=120°, 而T在OB上,K在OC上,∴∠EKT最大為90°<120°,∴EK=TK不成立.KT的值為或. 6. 解:(1)設(shè)p與x
29、的函數(shù)關(guān)系為p=kx+b(k≠0),根據(jù)題意, 得,解得, ∴p= 0.1x+3.8,(2分) 設(shè)月銷售金額為w萬元,則w=py=(0.1x+3.8)(-50x+2600)(3分) 化簡,得w=-5x2+70x+9880, ∴w=-5(x-7)2+10125, ∴當(dāng)x=7時,w取得最大值,最大值為10125萬元, 答:該品牌電視機在去年7月份銷往農(nóng)村的銷售金額最大,最大值為10125萬元,(4分) (2)去年12月份每臺的售價為 -50×12+2600=2000元, 去年12月份月銷售量為0.1×12+3.8=5萬臺,(5分) 根據(jù)題意, 得2000(1-m%)×〔5(1-
30、1.5m%)+1.5〕×13%×3=936,(8分) 令m%=t,原方程可化為7.5t2-14t+5.3=0, 解得t1=,t2=, ∴t1≈1.339(舍去),t2≈0.528. 答:m的值約為52.8.(10分) 7. 解:(1)y1=(1≤x≤6,且x取整數(shù)),(1分) y2=x2+10000(7≤x≤12,且x取整數(shù));(2分) (2)當(dāng)1≤x≤6,x取整數(shù)時, W=y(tǒng)1·z1+(12000-y1)·z2 =·x+(12000-)·(x-x2) =-1000x2+10000x-3000.(3分) ∵a=-1000<0,x=-=5,1≤x≤6, ∴當(dāng)x=5時,W最
31、大=22000(元);(4分) 當(dāng)7≤x≤12,且x取整數(shù)時, W=2×(12000-y2)+1.5y2 =2×(12000-x2-10000)+1.5×(x2+10000) =-x2+19000,(5分) ∵a=-<0,x=-=0, 當(dāng)7≤x≤12時,W隨x的增大而減小, ∴當(dāng)x=7時,W最大=18975.5(元), ∵22000>18975.5, ∴去年5月用于污水處理的費用最多,最多費用是22000元;(6分) (3)由題意得 12000(1+a%)×1.5×[1+(a-30)%]×(1-50%)=18000.(8分) 設(shè)t=a%,整理得10t2+17t-13=0,解得t=. ∵≈28.4, ∴t1≈0.57,t2≈-2.27(舍去), ∴a≈57. 答:a的整數(shù)值為57.(10分) 19
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