某学生在计算一个数的相反数时,将原数加上了3,结果得到了0,那么这个数是____。
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首先,求原抛物线 y = x² - 4x + 3 的顶点:配方得 y = (x - 2)² - 1,顶点为 (2, -1)。点 P 在第一象限且在抛物线上,且到 x 轴距离为 1,即纵坐标为 1。代入抛物线方程:1 = x² - 4x + 3,解得 x² - 4x + 2 = 0,解得 x = 2 ± √2。因在第一象限,取 x = 2 + √2,故 P(2 + √2, 1)。又 P 在反比例函数 y = k/x 上,代入得 k = x·y = (2 + √2)·1 = 2 + √2,故反比例函数为 y = (2 + √2)/x。将原抛物线绕顶点 (2, -1) 旋转 180°,其开口方向反向,形状不变,新抛物线方程为 y = -(x - 2)² - 1 = -x² + 4x - 5。联立新抛物线与反比例函数:-x² + 4x - 5 = (2 + √2)/x,两边乘以 x(x ≠ 0)得:-x³ + 4x² - 5x = 2 + √2,即 -x³ + 4x² - 5x - (2 + √2) = 0。此三次方程在实数范围内分析图像趋势:当 x → 0⁺ 时,左边 → -∞;当 x → +∞ 时,-x³ 主导,→ -∞;在 x = 2 附近函数值变化分析可知,函数图像仅穿过 x 轴一次,故仅有一个实数解。因此,新抛物线与反比例函数图像有 1 个交点。
🏆
练习完成!
恭喜您完成了本次练习,继续加油提升!
💡 学习建议:您在一元一次方程的应用方面掌握良好,但仍有提升空间。建议重点复习方程求解步骤和实际应用问题。
[{"id":1249,"content":"某学生在研究平面直角坐标系中的几何问题时,发现一个有趣的规律:若将一个点P(x, y)先向右平移3个单位,再向上平移2个单位,得到点P';然后将点P'绕原点逆时针旋转90°,得到点P''。已知点P''的坐标为(-5, 4),求原点P的坐标(x, y)。此外,若该点P满足不等式组:2x - y > 1 且 x + 3y ≤ 10,请验证所求得的点P是否满足该不等式组。","type":"解答题","subject":"数学","grade":"七年级","stage":"初中","difficulty":"困难","answer":"解:\n\n第一步:设原点P的坐标为(x, y)。\n\n根据题意,点P先向右平移3个单位,再向上平移2个单位,得到点P'。\n平移变换规则:向右平移a个单位,横坐标加a;向上平移b个单位,纵坐标加b。\n因此,P'的坐标为:\n P' = (x + 3, y + 2)\n\n第二步:将点P'绕原点逆时针旋转90°,得到点P''。\n旋转90°逆时针的坐标变换公式为:\n 若点A(a, b)绕原点逆时针旋转90°,则新坐标为(-b, a)\n\n对P'(x + 3, y + 2)应用该公式:\nP'' = (-(y + 2), x + 3) = (-y - 2, x + 3)\n\n题目已知P''的坐标为(-5, 4),因此列出方程组:\n -y - 2 = -5\n x + 3 = 4\n\n解第一个方程:\n -y - 2 = -5\n → -y = -3\n → y = 3\n\n解第二个方程:\n x + 3 = 4\n → x = 1\n\n所以,原点P的坐标为(1, 3)。\n\n第三步:验证点P(1, 3)是否满足不等式组:\n 2x - y > 1\n x + 3y ≤ 10\n\n代入x = 1,y = 3:\n\n第一式:2(1) - 3 = 2 - 3 = -1\n -1 > 1? 不成立。\n\n第二式:1 + 3×3 = 1 + 9 = 10\n 10 ≤ 10? 成立。\n\n由于第一式不满足,因此点P(1, 3)不满足整个不等式组。\n\n最终答案:\n点P的坐标为(1, 3),但该点不满足给定的不等式组。","explanation":"本题综合考查了平面直角坐标系中的平移变换、旋转变换、二元一次方程组的建立与求解,以及不等式组的验证。解题关键在于掌握坐标变换的代数表示:平移是坐标的加减,旋转90°逆时针的公式为(a, b) → (-b, a)。通过逆向推理,从P''的坐标反推出P',再反推出P。最后将所得坐标代入不等式组进行验证,体现了数形结合与逻辑推理能力。题目设计新颖,融合了多个知识点,要求学生具备较强的综合运用能力,符合困难难度要求。","options":[]},{"id":2306,"content":"某公园计划修建一个等腰三角形花坛,设计要求其底边长为8米,两腰相等且长度为5米。为了确保结构稳定,工程师需要在花坛内部从顶点向底边作一条垂直线段作为支撑。这条支撑线的长度是多少?","type":"选择题","subject":"数学","grade":"八年级","stage":"初中","difficulty":"简单","answer":"A","explanation":"本题考查勾股定理在等腰三角形中的应用。已知等腰三角形底边为8米,两腰为5米。从顶点向底边作垂线,这条垂线既是高,也是底边的中线(等腰三角形三线合一),因此将底边分为两个4米长的线段。由此可构造一个直角三角形,其中斜边为腰长5米,一条直角边为4米,另一条直角边即为所求的高h。根据勾股定理:h² + 4² = 5²,即h² + 16 = 25,解得h² = 9,所以h = 3米。因此正确答案为A。","options":[{"id":"A","content":"3米"},{"id":"B","content":"4米"},{"id":"C","content":"√21米"},{"id":"D","content":"√39米"}]},{"id":2326,"content":"某学生在研究一次函数的图像时,发现函数 y = 2x - 4 的图像与 x 轴、y 轴分别交于点 A 和点 B。若将该图像沿直线 x = 1 作轴对称变换,得到新的图像,则新图像与坐标轴围成的三角形面积是原图像与坐标轴围成三角形面积的多少倍?","type":"选择题","subject":"数学","grade":"八年级","stage":"初中","difficulty":"简单","answer":"A","explanation":"首先求原函数 y = 2x - 4 与坐标轴的交点:令 x = 0,得 y = -4,即点 B(0, -4);令 y = 0,得 2x - 4 = 0,解得 x = 2,即点 A(2, 0)。原图像与坐标轴围成的三角形是以原点 O(0,0)、A(2,0)、B(0,-4) 为顶点的直角三角形,面积为 (1\/2) × 2 × 4 = 4。\n\n将该图像沿直线 x = 1 作轴对称变换。点 A(2,0) 关于 x = 1 的对称点为 A'(0,0),点 B(0,-4) 关于 x = 1 的对称点为 B'(2,-4)。新图像经过 A' 和 B',其解析式可通过两点确定:斜率 k = (-4 - 0)\/(2 - 0) = -2,截距为 0,故新函数为 y = -2x。\n\n新图像与坐标轴交于原点 O(0,0) 和点 (0,0)(重合),但实际与 x 轴交于原点,与 y 轴也交于原点,因此需重新分析:实际上,y = -2x 过原点,与两轴仅交于原点,但结合对称变换后的几何意义,新三角形应由对称后的线段与坐标轴形成。更准确地说,原三角形 OAB 经对称后变为三角形 OA'B',其中 O'(2,0) 并非原点。正确做法是:原三角形顶点为 O(0,0)、A(2,0)、B(0,-4),对称后对应点为 O'(2,0)、A'(0,0)、B'(2,-4)。新三角形为 A'O'B',即顶点为 (0,0)、(2,0)、(2,-4),仍是直角三角形,底为 2,高为 4,面积仍为 (1\/2)×2×4=4。因此面积不变,是原面积的 1 倍。","options":[{"id":"A","content":"1倍"},{"id":"B","content":"2倍"},{"id":"C","content":"3倍"},{"id":"D","content":"4倍"}]},{"id":2281,"content":"在数轴上,点A表示的数是-5,点B与点A的距离为8个单位长度,且点B在原点右侧。若点C位于点A和点B之间,且AC:CB = 3:1,则点C表示的数是___。","type":"填空题","subject":"数学","grade":"七年级","stage":"初中","difficulty":"困难","answer":"1","explanation":"首先,点A表示-5,点B与A距离8且在原点右侧,因此点B表示-5 + 8 = 3。点C在A和B之间,且AC:CB = 3:1,说明将线段AB分成4等份,AC占3份,CB占1份。AB的长度为8,因此每份为2。从A向右移动3份,即-5 + 3×2 = -5 + 6 = 1。所以点C表示的数是1。","options":[]},{"id":516,"content":"72°","type":"选择题","subject":"数学","grade":"初一","stage":"小学","difficulty":"简单","answer":"待完善","explanation":"解析待完善","options":[]},{"id":2439,"content":"某学生测量了一个等腰三角形的底边长为8 cm,腰长为5 cm,并尝试利用勾股定理计算其高。随后,该学生又构造了一个与该等腰三角形全等的三角形,并将两个三角形沿底边拼接成一个四边形。关于这个四边形的性质,下列说法正确的是:","type":"选择题","subject":"数学","grade":"八年级","stage":"初中","difficulty":"中等","answer":"C","explanation":"首先,根据题意,原等腰三角形底边为8 cm,腰为5 cm。利用勾股定理可求高:从顶点向底边作高,将底边分为两段各4 cm,则高 h = √(5² - 4²) = √(25 - 16) = √9 = 3 cm。将该等腰三角形沿底边翻转拼接另一个全等三角形,形成的四边形上下两边均为5 cm,左右两边为原底边的一半拼接而成,实际为两个底边重合,形成的是一个以两条腰为对边、底边为对角线的四边形。实际上,拼接后得到的是一个菱形?不,注意:拼接方式是沿底边拼接两个全等等腰三角形,即把两个三角形背靠背沿底边合并,这样形成的四边形四条边均为5 cm(原两腰各为一边,拼接后上下两边也是5 cm),因此四边相等,是菱形。但更准确地说,拼接后形成的四边形实际上是一个平行四边形,且由于原三角形对称,对角线一条为原底边8 cm,另一条为两倍高即6 cm,且它们互相垂直(因为高垂直于底边)。进一步分析:拼接后的四边形两组对边分别平行且相等,是平行四边形;又因由两个全等等腰三角形沿底边拼接,对角线互相垂直,故为菱形。但选项中没有直接说‘菱形’,而C选项说‘是平行四边形,且对角线互相垂直’,这是正确的描述。A错误,因为角不是直角;B错误,虽然四边相等,但未说明是菱形(且严格来说拼接后确实是菱形,但C更准确地描述了性质);D错误,不是正方形。因此最准确的选项是C,它正确指出了平行四边形且对角线垂直这一关键性质。","options":[{"id":"A","content":"该四边形是矩形,因为两个全等三角形可以拼成直角四边形"},{"id":"B","content":"该四边形是菱形,因为四条边长度相等"},{"id":"C","content":"该四边形是平行四边形,且对角线互相垂直"},{"id":"D","content":"该四边形是正方形,因为所有角都是直角且四边相等"}]},{"id":11,"content":"下列哪项是生态系统中的分解者?","type":"选择题","subject":"生物","grade":"初二","stage":"初中","difficulty":"中等","answer":"B","explanation":"细菌和真菌能够分解动植物遗体,将有机物分解为无机物,属于分解者。","options":[{"id":"A","content":"草"},{"id":"B","content":"蘑菇"},{"id":"C","content":"兔"},{"id":"D","content":"阳光"}]},{"id":1384,"content":"某城市为优化公交线路,对一条主干道上的乘客流量进行了为期7天的调查。调查数据显示,每天早高峰时段(7:00-9:00)的乘客人数分别为:120人、135人、150人、165人、180人、195人、210人。调查发现,乘客人数每天以固定数值递增。公交公司计划根据这7天的平均乘客人数,安排每辆公交车的载客量。已知每辆公交车最多可载客45人,且要求每趟车的载客率不低于80%。若公交公司希望用最少数量的公交车完成运输任务,且每辆车每天只运行一趟,问:该公司至少需要安排多少辆公交车?请通过计算说明理由。","type":"解答题","subject":"数学","grade":"七年级","stage":"初中","difficulty":"困难","answer":"第一步:计算7天乘客人数的总和。\n120 + 135 + 150 + 165 + 180 + 195 + 210 = 1155(人)\n\n第二步:计算平均每天的乘客人数。\n1155 ÷ 7 = 165(人)\n\n第三步:确定每辆公交车的最低有效载客量(载客率不低于80%)。\n每辆车最多可载45人,80%载客量为:\n45 × 0.8 = 36(人)\n即每辆车每天至少运送36人才能满足载客率要求。\n\n第四步:计算满足平均每天165人运输所需的最少车辆数。\n设需要x辆车,则每辆车平均载客量为165 ÷ x。\n要求:165 ÷ x ≥ 36\n解不等式:\n165 ≥ 36x\nx ≤ 165 ÷ 36 ≈ 4.583\n由于x必须为整数,且要满足每辆车载客量不低于36人,因此x最大可取4,但需验证是否可行。\n\n若x = 4,则每辆车平均载客量为165 ÷ 4 = 41.25人,满足≥36人,且41.25 ≤ 45,未超载。\n因此4辆车可行。\n\n但题目要求“用最少数量的公交车”,我们需确认是否可以更少。\n若x = 3,则每辆车平均载客量为165 ÷ 3 = 55人 > 45人,超载,不可行。\n\n因此,最少需要4辆公交车。\n\n答案:至少需要安排4辆公交车。","explanation":"本题综合考查了数据的收集、整理与描述(计算平均数)、有理数的运算(加减与除法)、不等式与不等式组(建立并求解不等式)以及实际应用问题的建模能力。解题关键在于理解“载客率不低于80%”转化为数学条件为每辆车平均载客量不低于36人,并结合最大载客量限制,通过不等式分析确定最小车辆数。同时需验证解的合理性,排除超载情况,体现数学思维的严谨性。题目情境新颖,贴近生活,考查学生从数据中提取信息、建立数学模型并解决实际问题的能力,符合七年级数学课程标准要求。","options":[]},{"id":2229,"content":"某学生记录了连续三天的气温变化:第一天上升了5℃,第二天下降了3℃,第三天又下降了4℃。如果这三天的气温变化用正数和负数表示,则这三天的气温变化总和为____℃。","type":"填空题","subject":"数学","grade":"七年级","stage":"初中","difficulty":"简单","answer":"-2","explanation":"根据正负数的意义,气温上升用正数表示,下降用负数表示。因此,三天的气温变化分别为:+5℃、-3℃、-4℃。将它们相加:5 + (-3) + (-4) = 5 - 3 - 4 = -2。所以总和为-2℃。","options":[]},{"id":2284,"content":"某学生在数轴上标出三个点A、B、C,其中点A表示的数是-3,点B位于点A右侧5个单位长度处,点C位于点B左侧2个单位长度处,则点C表示的数是___。","type":"填空题","subject":"数学","grade":"七年级","stage":"初中","difficulty":"简单","answer":"0","explanation":"点A表示-3,点B在A右侧5个单位,即-3 + 5 = 2,所以点B表示2;点C在B左侧2个单位,即2 - 2 = 0,因此点C表示的数是0。本题考查数轴上的点与有理数之间的对应关系及简单的加减运算,符合七年级学生对数轴的认知水平。","options":[]}]