某城市地铁线路规划部门正在设计一条新的地铁线路,线路在平面直角坐标系中表示为一条直线 L。已知该线路经过站点 A(2, 5) 和站点 B(6, 1)。为优化换乘,需在站点 C(4, 3) 处设置一个换乘枢纽。经测量,换乘枢纽 C 到线路 L 的垂直距离为 d。现计划在线路 L 上新建一个临时施工点 P,使得点 P 到点 C 的距离等于 d,且点 P 位于线段 AB 上(包括端点)。若存在多个满足条件的点 P,取横坐标较小的一个。求点 P 的坐标。
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设这个数为x。根据题意,某学生误将x加上5得到8,即x + 5 = 8,解得x = 3。这个数的相反数是-3。因此,正确答案是-3。
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[{"id":706,"content":"某学生在整理班级同学最喜爱的课外活动数据时,绘制了如下扇形统计图:阅读占30%,运动占40%,音乐占20%,其他占10%。如果全班共有50名学生,那么喜欢运动的学生人数比喜欢阅读的学生多___人。","type":"填空题","subject":"数学","grade":"初一","stage":"初中","difficulty":"简单","answer":"5","explanation":"首先根据百分比计算喜欢运动的学生人数:50 × 40% = 50 × 0.4 = 20(人);再计算喜欢阅读的学生人数:50 × 30% = 50 × 0.3 = 15(人)。然后用喜欢运动的人数减去喜欢阅读的人数:20 - 15 = 5(人)。因此,喜欢运动的学生比喜欢阅读的学生多5人。本题考查的是数据的收集、整理与描述中的百分比应用,属于简单难度,符合七年级数学课程内容。","options":[]},{"id":397,"content":"在一次校园植物观察活动中,某学生记录了五种植物一周内每天的生长高度(单位:厘米),并将数据整理如下表。已知这五种植物的平均每日生长高度为1.2厘米,其中四种植物的生长高度分别为0.8、1.0、1.5和1.3厘米,那么第五种植物的每日生长高度是多少?","type":"选择题","subject":"数学","grade":"初一","stage":"初中","difficulty":"简单","answer":"C","explanation":"题目考查数据的收集、整理与描述中的平均数计算。已知五种植物的平均每日生长高度为1.2厘米,因此总生长高度为 5 × 1.2 = 6.0 厘米。已知四种植物的生长高度分别为0.8、1.0、1.5和1.3厘米,它们的和为 0.8 + 1.0 + 1.5 + 1.3 = 4.6 厘米。因此第五种植物的生长高度为 6.0 - 4.6 = 1.4 厘米。故正确答案为C。","options":[{"id":"A","content":"1.1厘米"},{"id":"B","content":"1.2厘米"},{"id":"C","content":"1.4厘米"},{"id":"D","content":"1.6厘米"}]},{"id":277,"content":"某学生在平面直角坐标系中描出三个点:A(2, 3)、B(2, -1)、C(-4, -1)。这三个点构成的三角形是什么类型的三角形?","type":"选择题","subject":"数学","grade":"初一","stage":"初中","difficulty":"简单","answer":"C","explanation":"首先观察三个点的坐标:A(2, 3)、B(2, -1)、C(-4, -1)。点A和点B的横坐标相同,说明AB是一条垂直于x轴的线段,长度为|3 - (-1)| = 4。点B和点C的纵坐标相同,说明BC是一条平行于x轴的线段,长度为|2 - (-4)| = 6。因此,AB与BC互相垂直,夹角为90度。根据勾股定理,若一个三角形中两条边互相垂直,则该三角形为直角三角形。所以,△ABC是以B为直角顶点的直角三角形。正确答案是C。","options":[{"id":"A","content":"等边三角形"},{"id":"B","content":"等腰三角形"},{"id":"C","content":"直角三角形"},{"id":"D","content":"钝角三角形"}]},{"id":1766,"content":"在平面直角坐标系中,点A的坐标为(2,5),点B在x轴上,且线段AB的长度为13。若点B位于原点右侧,则点B的横坐标为____。","type":"填空题","subject":"数学","grade":"七年级","stage":"初中","difficulty":"困难","answer":"14","explanation":"根据题意,点A(2, 5),点B在x轴上,设其坐标为(x, 0),且AB = 13。利用两点间距离公式:√[(x - 2)² + (0 - 5)²] = 13。两边平方得:(x - 2)² + 25 = 169,即(x - 2)² = 144。解得x - 2 = ±12,所以x = 14 或 x = -10。由于点B位于原点右侧,x > 0,因此x = 14。故点B的横坐标为14。","options":[]},{"id":1317,"content":"某校七年级组织学生参加数学实践活动,要求测量并绘制校园内一个不规则多边形花坛的平面图。已知该花坛的边界由五条线段首尾相连组成,形成一个凸五边形。测量小组在平面直角坐标系中确定了五个顶点的坐标分别为 A(2, 3)、B(5, 7)、C(9, 6)、D(8, 2)、E(4, 1)。为了计算花坛的面积,一名学生采用‘分割法’,将五边形 ABCDE 分割为一个三角形和一个梯形。他首先连接对角线 AC,将原五边形分为四边形 ABCE 和三角形 ACD,但发现计算复杂。后来他改用另一种方法:利用坐标几何中的‘鞋带公式’(Shoelace Formula)直接计算多边形面积。请根据该学生的方法,使用鞋带公式计算该五边形花坛的面积,并验证结果是否合理。此外,若每平方米种植 4 株花,且预算允许最多种植 120 株,问该花坛是否适合按标准种植?请说明理由。","type":"解答题","subject":"数学","grade":"七年级","stage":"初中","difficulty":"困难","answer":"解题步骤如下:\n\n第一步:列出五边形顶点坐标,并按顺时针或逆时针顺序排列(此处按 A→B→C→D→E→A 顺序):\nA(2, 3)\nB(5, 7)\nC(9, 6)\nD(8, 2)\nE(4, 1)\n回到 A(2, 3)\n\n第二步:应用鞋带公式计算面积。\n鞋带公式为:\n面积 = 1\/2 |Σ(x_i * y_{i+1}) - Σ(y_i * x_{i+1})|\n\n计算第一组乘积和(x_i * y_{i+1}):\n2×7 = 14\n5×6 = 30\n9×2 = 18\n8×1 = 8\n4×3 = 12\n总和 = 14 + 30 + 18 + 8 + 12 = 82\n\n计算第二组乘积和(y_i * x_{i+1}):\n3×5 = 15\n7×9 = 63\n6×8 = 48\n2×4 = 8\n1×2 = 2\n总和 = 15 + 63 + 48 + 8 + 2 = 136\n\n第三步:代入公式求面积:\n面积 = 1\/2 × |82 - 136| = 1\/2 × |-54| = 1\/2 × 54 = 27\n\n因此,五边形花坛的面积为 27 平方米。\n\n第四步:计算可种植的花株数量。\n每平方米种植 4 株,则总株数 = 27 × 4 = 108 株。\n\n第五步:判断是否适合种植。\n预算允许最多种植 120 株,而实际需要 108 株,108 < 120,因此在预算范围内。\n\n答:该花坛的面积为 27 平方米,最多可种植 108 株花,未超过预算上限,适合按标准种植。","explanation":"本题综合考查了平面直角坐标系、多边形面积计算(鞋带公式)、有理数运算及实际应用能力。鞋带公式是七年级学生在学习坐标系后可以拓展掌握的一种高效计算任意多边形面积的方法,尤其适用于顶点坐标已知的情况。题目通过真实情境引入,要求学生正确排序顶点、准确进行有理数乘法和加减运算,并最终结合不等式思想(108 ≤ 120)做出合理判断。解题关键在于理解公式的结构、避免符号错误,并能将数学结果应用于实际问题决策中,体现了数学建模的核心素养。","options":[]},{"id":1329,"content":"某学生在研究城市公交线路优化问题时,收集了A、B两条公交线路在一天中不同时段的乘客数量数据,并绘制成如下表格。已知A线路每辆公交车最多可载客40人,B线路每辆最多可载客35人。若要求每条线路在每个时段运行的公交车数量必须为整数,且总运行车辆数最少,同时确保所有乘客都能被运送(不允许超载),请根据以下数据建立数学模型并求解:\n\n| 时段 | A线路乘客数 | B线路乘客数 |\n|------|---------------|---------------|\n| 早高峰(7:00-9:00) | 320 | 280 |\n| 平峰(9:00-17:00) | 160 | 140 |\n| 晚高峰(17:00-19:00) | 360 | 315 |\n\n假设每条线路在每个时段独立安排车辆,不考虑车辆跨时段调度。请分别求出A、B两条线路在三个时段各自所需的最少公交车数量,并计算全天两条线路总共需要的最少公交车班次(即各时段车辆数之和)。","type":"解答题","subject":"数学","grade":"七年级","stage":"初中","difficulty":"困难","answer":"解:\n\n我们分别计算每条线路在每个时段所需的最少公交车数量。由于每辆车有最大载客限制,且车辆数必须为整数,因此需要使用“向上取整”的方法。\n\n**第一步:计算A线路各时段所需车辆数**\n\n- 早高峰:320 ÷ 40 = 8(恰好整除),需8辆车\n- 平峰:160 ÷ 40 = 4(恰好整除),需4辆车\n- 晚高峰:360 ÷ 40 = 9(恰好整除),需9辆车\n\n**第二步:计算B线路各时段所需车辆数**\n\n- 早高峰:280 ÷ 35 = 8(恰好整除),需8辆车\n- 平峰:140 ÷ 35 = 4(恰好整除),需4辆车\n- 晚高峰:315 ÷ 35 = 9(恰好整除),需9辆车\n\n**第三步:计算全天总班次**\n\nA线路总班次:8 + 4 + 9 = 21(班次)\nB线路总班次:8 + 4 + 9 = 21(班次)\n\n全天两条线路总共需要的最少公交车班次为:21 + 21 = 42(班次)\n\n答:A线路在早高峰、平峰、晚高峰分别需要8、4、9辆车;B线路分别需要8、4、9辆车;全天总共需要最少42个公交车班次。","explanation":"本题综合考查了有理数的除法运算、实际问题中的整数解处理(向上取整思想)、数据的收集与整理,以及优化思想(最小化资源使用)。虽然计算本身不复杂,但难点在于理解‘不允许超载’意味着必须向上取整,即使除法结果接近整数也不能向下舍入。同时,题目设置了真实情境——城市公交调度,要求学生从数据中提取信息,建立数学模型(即每个时段的车辆数 = 乘客数 ÷ 每车载客量,结果向上取整),并进行多步推理与汇总。尽管所有除法结果恰好为整数,避免了余数处理,但情境复杂、信息量大,且要求系统性分析,符合‘困难’难度标准。此外,题目未使用常见人名,情境新颖,考查角度独特,避免了传统应用题的重复模式。","options":[]},{"id":154,"content":"小明在解一个一元一次方程时,将方程 3(x - 2) = 2x + 1 的括号展开后,写成了 3x - 6 = 2x + 1。接下来他应该进行哪一步操作才能正确求出 x 的值?","type":"选择题","subject":"数学","grade":"初一","stage":"初中","difficulty":"简单","answer":"B","explanation":"在解一元一次方程 3x - 6 = 2x + 1 时,正确的下一步是通过移项将含 x 的项移到等式一边,常数项移到另一边。选项 B 正确地将 2x 移到左边变为 -2x,将 -6 移到右边变为 +6,得到 3x - 2x = 1 + 6,这是标准且正确的移项操作。选项 A 虽然结果正确,但描述不准确,未体现移项思想;选项 C 错误地除以含未知数的 x,违反了解方程的基本原则;选项 D 表述模糊,未说明如何得到结果,不符合规范步骤。","options":[{"id":"A","content":"两边同时加上 6,得到 3x = 2x + 7"},{"id":"B","content":"将 2x 移到左边,-6 移到右边,得到 3x - 2x = 1 + 6"},{"id":"C","content":"两边同时除以 x,得到 3 - 6\/x = 2 + 1\/x"},{"id":"D","content":"直接合并左右两边的常数项,得到 3x = 2x + 7"}]},{"id":665,"content":"某班级进行了一次数学测验,共收集了45名学生的成绩。老师将这些成绩按分数段整理成频数分布表,其中60分以下有5人,60~69分有8人,70~79分有12人,80~89分有15人,90分以上有___人。","type":"填空题","subject":"数学","grade":"初一","stage":"初中","difficulty":"简单","answer":"5","explanation":"题目考查的是数据的收集、整理与描述中的频数分布知识。总人数为45人,已知各分数段人数分别为5、8、12、15,将这些人数相加:5 + 8 + 12 + 15 = 40。因此,90分以上的人数为总人数减去已知人数:45 - 40 = 5。所以空白处应填5。","options":[]},{"id":2325,"content":"某学生在研究一个等腰三角形时,发现其底边长为6,两腰长均为5。他\/她将该三角形沿底边上的高剪开,得到两个全等的直角三角形。若将这两个直角三角形重新拼成一个四边形,且拼成的四边形是轴对称图形,但不是中心对称图形,则这个四边形最可能是以下哪种图形?","type":"选择题","subject":"数学","grade":"八年级","stage":"初中","difficulty":"简单","answer":"C","explanation":"原等腰三角形底边为6,腰为5,根据勾股定理可求得底边上的高为√(5²−3²)=√16=4。沿高剪开后得到两个直角边分别为3和4,斜边为5的直角三角形。将这两个直角三角形以斜边为公共边拼接,可形成一个等腰梯形:上下底分别为6和0(实际为一条线段),但更合理的拼接方式是以直角边4为高,将两个三角形沿非直角边错位拼接,形成一个上底为0、下底为6、两腰为5的等腰梯形。该图形关于底边中垂线对称(轴对称),但没有中心对称性。矩形、菱形和平行四边形均具有中心对称性,不符合‘不是中心对称图形’的条件。因此正确答案为C。","options":[{"id":"A","content":"矩形"},{"id":"B","content":"菱形"},{"id":"C","content":"等腰梯形"},{"id":"D","content":"平行四边形"}]},{"id":2210,"content":"某学生在记录一周内每天气温变化时,发现某天的气温比前一天上升了5℃,记作+5℃;而另一天的气温比前一天下降了3℃,应记作____℃。","type":"填空题","subject":"数学","grade":"七年级","stage":"初中","difficulty":"简单","answer":"-3","explanation":"根据正数和负数表示相反意义的量的知识点,气温上升用正数表示,下降则用负数表示。题目中气温下降3℃,因此应记作-3℃。这符合七年级学生对正负数在实际生活中应用的理解要求。","options":[]}]