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文档介绍
上海市宝山区中考数学一模试卷解析版
2017年上海市宝山区中考数学一模试卷 一、选择题:(本大题共6题,每题4分,满分24分) 1.已知∠A=30°,下列判断正确的是( ) A.sinA= B.cosA= C.tanA= D.cotA= 2.如果C是线段AB的黄金分割点C,并且AC>CB,AB=1,那么AC的长度为( ) A. B. C. D. 3.二次函数y=x2+2x+3的定义域为( ) A.x>0 B.x为一切实数 C.y>2 D.y为一切实数 4.已知非零向量、之间满足=﹣3,下列判断正确的是( ) A.的模为3 B.与的模之比为﹣3:1 C.与平行且方向相同 D.与平行且方向相反 5.如果从甲船看乙船,乙船在甲船的北偏东30°方向,那么从乙船看甲船,甲船在乙船的( ) A.南偏西30°方向 B.南偏西60°方向 C.南偏东30°方向 D.南偏东60°方向 6.二次函数y=a(x+m)2+n的图象如图,则一次函数y=mx+n的图象经过( ) A.第一、二、三象限 B.第一、二、四象限 C.第二、三、四象限 D.第一、三、四象限 二、填空题:(本大题共12小题,每题4分,满分48分) 7.已知2a=3b,则= . 8.如果两个相似三角形的相似比为1:4,那么它们的面积比为 . 9.如图,D为△ABC的边AB上一点,如果∠ACD=∠ABC时,那么图中 是AD和AB的比例中项. 10.如图,△ABC中∠C=90°,若CD⊥AB于D,且BD=4,AD=9,则tanA= . 11.计算:2(+3)﹣5= . 12.如图,G为△ABC的重心,如果AB=AC=13,BC=10,那么AG的长为 . 13.二次函数y=5(x﹣4)2+3向左平移二个单位长度,再向下平移一个单位长度,得到的函数解析式是 . 14.如果点A(1,2)和点B(3,2)都在抛物线y=ax2+bx+c的图象上,那么抛物线y=ax2+bx+c的对称轴是直线 . 15.已知A(2,y1)、B(3,y2)是抛物线y=﹣(x﹣1)2+的图象上两点,则y1 y2.(填不等号) 16.如果在一个斜坡上每向上前进13米,水平高度就升高了5米,则该斜坡的坡度i= . 17.数学小组在活动中继承了学兄学姐们的研究成果,将能够确定形如y=ax2+bx+c的抛物线的形状、大小、开口方向、位置等特征的系数a、b、c称为该抛物线的特征数,记作:特征数{a、b、c},(请你求)在研究活动中被记作特征数为{1、﹣4、3}的抛物线的顶点坐标为 . 18.如图,D为直角△ABC的斜边AB上一点,DE⊥AB交AC于E,如果△AED沿DE翻折,A恰好与B重合,联结CD交BE于F,如果AC═8,tanA═,那么CF:DF═ . 三、解答题:(本大题共7小题,满分78分) 19.计算:﹣cos30°+0. 20.如图,在△ABC中,点D、E分别在边AB、AC上,如果DE∥BC,且DE=BC. (1)如果AC=6,求CE的长; (2)设=, =,求向量(用向量、表示). 21.如图,AB、CD分别表示两幢相距36米的大楼,高兴同学站在CD大楼的P处窗口观察AB大楼的底部B点的俯角为45°,观察AB大楼的顶部A点的仰角为30°,求大楼AB的高. 22.直线l:y=﹣x+6交y轴于点A,与x轴交于点B,过A、B两点的抛物线m与x轴的另一个交点为C,(C在B的左边),如果BC=5,求抛物线m的解析式,并根据函数图象指出当m的函数值大于0的函数值时x的取值范围. 23.如图,点E是正方形ABCD的对角线AC上的一个动点(不与A、C重合),作EF⊥AC交边BC于点F,联结AF、BE交于点G. (1)求证:△CAF∽△CBE; (2)若AE:EC=2:1,求tan∠BEF的值. 24.如图,二次函数y=ax2﹣x+2(a≠0)的图象与x轴交于A、B两点,与y轴交于点C,已知点A(﹣4,0). (1)求抛物线与直线AC的函数解析式; (2)若点D(m,n)是抛物线在第二象限的部分上的一动点,四边形OCDA的面积为S,求S关于m的函数关系; (3)若点E为抛物线上任意一点,点F为x轴上任意一点,当以A、C、E、F为顶点的四边形是平行四边形时,请直接写出满足条件的所有点E的坐标. 25.如图(1)所示,E为矩形ABCD的边AD上一点,动点P、Q同时从点B出发,点P以1cm/秒的速度沿折线BE﹣ED﹣DC运动到点C时停止,点Q以2cm/秒的速度沿BC运动到点C时停止.设P、Q同时出发t秒时,△BPQ的面积为ycm2.已知y与t的函数关系图象如图(2)(其中曲线OG为抛物线的一部分,其余各部分均为线段). (1)试根据图(2)求0<t≤5时,△BPQ的面积y关于t的函数解析式; (2)求出线段BC、BE、ED的长度; (3)当t为多少秒时,以B、P、Q为顶点的三角形和△ABE相似; (4)如图(3)过E作EF⊥BC于F,△BEF绕点B按顺时针方向旋转一定角度,如果△BEF中E、F的对应点H、I恰好和射线BE、CD的交点G在一条直线,求此时C、I两点之间的距离. 2017年上海市宝山区中考数学一模试卷 参考答案与试题解析 一、选择题:(本大题共6题,每题4分,满分24分) 1.已知∠A=30°,下列判断正确的是( ) A.sinA= B.cosA= C.tanA= D.cotA= 【考点】特殊角的三角函数值. 【分析】根据特殊角的三角函数值进行判断即可 【解答】解:∵∠A=30°, ∴sinA=,cosA=,tanA=,cotA=, 故选:A. 2.如果C是线段AB的黄金分割点C,并且AC>CB,AB=1,那么AC的长度为( ) A. B. C. D. 【考点】黄金分割. 【分析】根据黄金比值是计算即可. 【解答】解:∵C是线段AB的黄金分割点C,AC>CB, ∴AC=AB=, 故选:C. 3.二次函数y=x2+2x+3的定义域为( ) A.x>0 B.x为一切实数 C.y>2 D.y为一切实数 【考点】二次函数的定义. 【分析】找出二次函数的定义域即可. 【解答】解:二次函数y=x2+2x+3的定义域为x为一切实数, 故选B 4.已知非零向量、之间满足=﹣3,下列判断正确的是( ) A.的模为3 B.与的模之比为﹣3:1 C.与平行且方向相同 D.与平行且方向相反 【考点】*平面向量. 【分析】根据向量的长度和方向,可得答案. 【解答】解:A、由=﹣3,得||=3||,故A错误; B、由=﹣3,得||=3||,||:||=3:1,故B错误; C、由=﹣3,得=﹣3方向相反,故C错误; D、由=﹣3,得=﹣3平行且方向相反,故D正确; 故选:D. 5.如果从甲船看乙船,乙船在甲船的北偏东30°方向,那么从乙船看甲船,甲船在乙船的( ) A.南偏西30°方向 B.南偏西60°方向 C.南偏东30°方向 D.南偏东60°方向 【考点】方向角. 【分析】根据题意正确画出图形进而分析得出从乙船看甲船的方向. 【解答】解:如图所示:可得∠1=30°, ∵从甲船看乙船,乙船在甲船的北偏东30°方向, ∴从乙船看甲船,甲船在乙船的南偏西30°方向. 故选:A. 6.二次函数y=a(x+m)2+n的图象如图,则一次函数y=mx+n的图象经过( ) A.第一、二、三象限 B.第一、二、四象限 C.第二、三、四象限 D.第一、三、四象限 【考点】二次函数的图象;一次函数的性质. 【分析】根据抛物线的顶点在第四象限,得出n<0,m<0,即可得出一次函数y=mx+n的图象经过二、三、四象限. 【解答】解:∵抛物线的顶点在第四象限, ∴﹣m>0,n<0, ∴m<0, ∴一次函数y=mx+n的图象经过二、三、四象限, 故选C. 二、填空题:(本大题共12小题,每题4分,满分48分) 7.已知2a=3b,则= . 【考点】比例的性质. 【分析】根据比例的基本性质:两外项之积等于两内项之积.可直接得到的结果. 【解答】解:∵2a=3b,∴=. 8.如果两个相似三角形的相似比为1:4,那么它们的面积比为 1:16 . 【考点】相似三角形的性质. 【分析】 根据相似三角形的性质:相似三角形的面积比等于相似比的平方即可解得. 【解答】解:∵两个相似三角形的相似比为1:4, ∴它们的面积比为1:16. 故答案为1:16. 9.如图,D为△ABC的边AB上一点,如果∠ACD=∠ABC时,那么图中 AC 是AD和AB的比例中项. 【考点】比例线段. 【分析】根据两角分别相等的两个三角形相似,可得△ACD∽△ABC的关系,根据相似三角形的性质,可得答案. 【解答】解:在△ACD与△ABC中, ∠ACD=∠ABC,∠A=∠A, ∴△ACD∽△ABC, ∴=, ∴AC是AD和AB的比例中项. 故答案为AC. 10.如图,△ABC中∠C=90°,若CD⊥AB于D,且BD=4,AD=9,则tanA= . 【考点】解直角三角形. 【分析】先证明△BDC∽△ CDA,利用相似三角形的性质求出CD的长度,然后根据锐角三角函数的定义即可求出tanA的值. 【解答】解:∵∠BCD+∠DCA=∠DCA+∠A=90°, ∴∠BCD=∠A, ∵CD⊥AB, ∴∠BDC=∠CDA=90°, ∴△BDC∽△CDA, ∴CD2=BD•AD, ∴CD=6, ∴tanA== 故答案为: 11.计算:2(+3)﹣5= 2+ . 【考点】*平面向量. 【分析】可根据向量的加法法则进行计算,可得答案. 【解答】解:2(+3)﹣5=2+6﹣5=2+, 故答案为:2+. 12.如图,G为△ABC的重心,如果AB=AC=13,BC=10,那么AG的长为 8 . 【考点】三角形的重心;等腰三角形的性质;勾股定理. 【分析】延长AG交BC于D,根据重心的概念得到∠BAD=∠CAD,根据等腰三角形的性质求出BD,根据勾股定理和重心的性质计算即可. 【解答】解:延长AG交BC于D, ∵G为△ABC的重心, ∴∠BAD=∠CAD, ∵AB=AC, ∴BD=BC=5,AD⊥BC, 由勾股定理得,AD==12, ∵G为△ABC的重心, ∴AG=AD=8, 故答案为:8. 13.二次函数y=5(x﹣4)2+3向左平移二个单位长度,再向下平移一个单位长度,得到的函数解析式是 y=5(x﹣2)2+2 . 【考点】二次函数图象与几何变换. 【分析】按照“左加右减,上加下减”的规律求解即可. 【解答】解:y=5(x﹣4)2+3向左平移二个单位长度,再向下平移一个单位长度得y=5(x﹣4+2)2+3﹣1,即y=5(x﹣2)2+2. 故答案为y=5(x﹣2)2+2. 14.如果点A(1,2)和点B(3,2)都在抛物线y=ax2+bx+c的图象上,那么抛物线y=ax2+bx+c的对称轴是直线 x=2 . 【考点】二次函数的性质. 【分析】根据函数值相等的点到抛物线对称轴的距离相等可求得其对称轴. 【解答】解: ∵点A(1,2)和点B(3,2)都在抛物线y=ax2+bx+c的图象上, ∴其对称轴为x==2 故答案为:x=2. 15.已知A(2,y1)、B(3,y2)是抛物线y=﹣(x﹣1)2+的图象上两点,则y1 > y2.(填不等号) 【考点】二次函数图象上点的坐标特征. 【分析】先确定其对称轴,利用增减性进行判断;也可以将A、B两点的坐标分别代入求出纵坐标,再进行判断. 【解答】解:由题意得:抛物线的对称轴是:直线x=1, ∵﹣<0, ∴当x>1时,y随x的增大而减小, ∵2<3, ∴y1>y2, 故答案为:>. 16.如果在一个斜坡上每向上前进13米,水平高度就升高了5米,则该斜坡的坡度i= 1:2.4 . 【考点】解直角三角形的应用-坡度坡角问题. 【分析】根据在一个斜坡上前进5米,水平高度升高了1米,可以计算出此时的水平距离,水平高度与水平距离的比值即为坡度,从而可以解答本题. 【解答】解:设在一个斜坡上前进13米,水平高度升高了5米,此时水平距离为x米, 根据勾股定理,得x2+52=132, 解得:x=12, 故该斜坡坡度i=5:12=1:2.4. 故答案为:1:2.4. 17.数学小组在活动中继承了学兄学姐们的研究成果,将能够确定形如y=ax2+bx+c的抛物线的形状、大小、开口方向、位置等特征的系数a、b、c称为该抛物线的特征数,记作:特征数{a、b、c},(请你求)在研究活动中被记作特征数为{1、﹣4、3}的抛物线的顶点坐标为 (2,﹣1) . 【考点】二次函数的性质;二次函数的图象. 【分析】由条件可求得抛物线解析式,化为顶点式可求得答案. 【解答】解: ∵特征数为{1、﹣4、3}, ∴抛物线解析式为y=x2﹣4x+3=(x﹣2)2﹣1, ∴抛物线顶点坐标为(2,﹣1), 故答案为:(2,﹣1). 18.如图,D为直角△ABC的斜边AB上一点,DE⊥AB交AC于E,如果△AED沿DE翻折,A恰好与B重合,联结CD交BE于F,如果AC═8,tanA═,那么CF:DF═ 6:5 . 【考点】翻折变换(折叠问题);解直角三角形. 【分析】先根据DE⊥AB,tanA═,AC═8,求得BC=4,CE=3,BD=2,DE=,再过点C作CG⊥BE于G,作DH⊥BE于H,根据面积法求得CG和DH的长,最后根据△CFG∽△DFH,得到===即可. 【解答】解:∵DE⊥AB,tanA═, ∴DE=AD, ∵Rt△ABC中,AC═8,tanA═, ∴BC=4,AB==4, 又∵△AED沿DE翻折,A恰好与B重合, ∴AD=BD=2,DE=, ∴Rt△ADE中,AE==5, ∴CE=8﹣5=3, ∴Rt△BCE中,BE==5, 如图,过点C作CG⊥BE于G,作DH⊥BE于H,则 Rt△BDE中,DH==2, Rt△BCE中,CG==, ∵CG∥DH, ∴△CFG∽△DFH, ∴===. 故答案为:6:5. 三、解答题:(本大题共7小题,满分78分) 19.计算:﹣cos30°+0. 【考点】实数的运算;零指数幂;特殊角的三角函数值. 【分析】原式利用特殊角的三角函数值,以及零指数幂法则计算即可得到结果. 【解答】解:原式=﹣+1=+﹣+1=++1. 20.如图,在△ABC中,点D、E分别在边AB、AC上,如果DE∥BC,且DE=BC. (1)如果AC=6,求CE的长; (2)设=, =,求向量(用向量、表示). 【考点】*平面向量. 【分析】(1)根据相似三角形的判定与性质,可得AE的长,根据线段的和差,可得答案; (2)根据相似三角形的判定与性质,可得AE,AD的长,根据向量的减法运算,可得答案. 【解答】解:(1)由DE∥BC,得 △ADE∽△ABC, =. 又DE=BC且AC=6,得 AE=AC=4, CE=AC﹣AE=6﹣4=2; (2)如图, 由DE∥BC,得 △ADE∽△ABC, =. 又AC=6且DE=BC,得 AE=AC,AD=AB. ==, ==. =﹣=﹣. 21.如图,AB、CD分别表示两幢相距36米的大楼,高兴同学站在CD大楼的P处窗口观察AB大楼的底部B点的俯角为45°,观察AB大楼的顶部A点的仰角为30°,求大楼AB的高. 【考点】解直角三角形的应用-仰角俯角问题. 【分析】过点P作AB 的垂线,垂足为E,根据题意可得出四边形PDBE是矩形,再由∠EPB=45°可知BE=PE=36m,由AE=PE•tan30°得出AE的长,进而可得出结论. 【解答】解:如图,过点P作AB 的垂线,垂足为E, ∵PD⊥AB,DB⊥AB, ∴四边形PDBE是矩形, ∵BD=36m,∠EPB=45°, ∴BE=PE=36m, ∴AE=PE•tan30°=36×=12(m), ∴AB=12+36(m). 答:建筑物AB的高为米. 22.直线l:y=﹣x+6交y轴于点A,与x轴交于点B,过A、B两点的抛物线m与x轴的另一个交点为C,(C在B的左边),如果BC=5,求抛物线m的解析式,并根据函数图象指出当m的函数值大于0的函数值时x的取值范围. 【考点】 二次函数与不等式(组);待定系数法求二次函数解析式;抛物线与x轴的交点. 【分析】先根据函数的解析式求出A、B两点的坐标,再求出点C的坐标,利用待定系数法求出抛物线m的解析式,画出其图象,利用数形结合即可求解. 【解答】解:∵y=﹣x+6交y轴于点A,与x轴交于点B, ∴x=0时,y=6, ∴A(0,6), y=0时,x=8, ∴B(8,0), ∵过A、B两点的抛物线m与x轴的另一个交点为C,(C在B的左边),BC=5, ∴C(3,0). 设抛物线m的解析式为y=a(x﹣3)(x﹣8), 将A(0,6)代入,得24a=6,解得a=, ∴抛物线m的解析式为y=(x﹣3)(x﹣8),即y=x2﹣x+6; 函数图象如右: 当抛物线m的函数值大于0时,x的取值范围是x<3或x>8. 23.如图,点E是正方形ABCD的对角线AC上的一个动点(不与A、C重合),作EF⊥AC交边BC于点F,联结AF、BE交于点G. (1)求证:△CAF∽△CBE; (2)若AE:EC=2:1,求tan∠BEF的值. 【考点】相似三角形的判定与性质;正方形的性质;解直角三角形. 【分析】(1)利用AA证明△CEF∽△CAB,再列出比例式利用SAS证明△CAF∽△CBE (2)证出∴∠BAF=∠BEF,设EC=1,则EF=1,FC=,AC=3,由勾股定理得出AB=BC=AC=,得出BF=BC﹣FC=,由三角函数即可得出结果. 【解答】(1)证明:∵四边形ABCD是正方形, ∴∠ABC=90°, ∵EF⊥AC, ∴∠FEC=90°=∠ABC, 又∵∠FCE=∠ACB, ∴△CEF∽△CAB, ∴, 又∵∠ACF=∠BCE, ∴△CAF∽△CBE; (2)∵△CAF∽△CBE, ∴∠CAF=∠CBE, ∵∠BAC=∠BCA=45°, ∴∠BAF=∠BEF, 设EC=1,则EF=1,FC=, ∵AE:EC=2:1, ∴AC=3, ∴AB=BC=AC=, ∴BF=BC﹣FC=, ∴. 24.如图,二次函数y=ax2﹣x+2(a≠0)的图象与x轴交于A、B两点,与y轴交于点C,已知点A(﹣4,0). (1)求抛物线与直线AC的函数解析式; (2)若点D(m,n)是抛物线在第二象限的部分上的一动点,四边形OCDA的面积为S,求S关于m的函数关系; (3)若点E为抛物线上任意一点,点F为x轴上任意一点,当以A、C、E、F为顶点的四边形是平行四边形时,请直接写出满足条件的所有点E的坐标. 【考点】二次函数综合题;解一元二次方程-公式法;平行四边形的性质. 【分析】(1)把点A的坐标代入抛物线的解析式,就可求得抛物线的解析式,根据A,C两点的坐标,可求得直线AC的函数解析式; (2)先过点D作DH⊥x轴于点H,运用割补法即可得到:四边形OCDA的面积=△ADH的面积+四边形OCDH的面积,据此列式计算化简就可求得S关于m的函数关系; (3)由于AC确定,可分AC是平行四边形的边和对角线两种情况讨论,得到点E与点C的纵坐标之间的关系,然后代入抛物线的解析式,就可得到满足条件的所有点E的坐标. 【解答】解:(1)∵A(﹣4,0)在二次函数y=ax2﹣x+2(a≠0)的图象上, ∴0=16a+6+2, 解得a=﹣, ∴抛物线的函数解析式为y=﹣x2﹣x+2; ∴点C的坐标为(0,2), 设直线AC的解析式为y=kx+b,则 , 解得, ∴直线AC的函数解析式为:; (2)∵点D(m,n)是抛物线在第二象限的部分上的一动点, ∴D(m,﹣m2﹣m+2), 过点D作DH⊥x轴于点H,则DH=﹣m2﹣m+2,AH=m+4,HO=﹣m, ∵四边形OCDA的面积=△ADH的面积+四边形OCDH的面积, ∴S=(m+4)×(﹣m2﹣m+2)+(﹣m2﹣m+2+2)×(﹣m), 化简,得S=﹣m2﹣4m+4(﹣4<m<0); (3)①若AC为平行四边形的一边,则C、E到AF的距离相等, ∴|yE|=|yC|=2, ∴yE=±2. 当yE=2时,解方程﹣x2﹣x+2=2得, x1=0,x2=﹣3, ∴点E的坐标为(﹣3,2); 当yE=﹣2时,解方程﹣x2﹣x+2=﹣2得, x1=,x2=, ∴点E的坐标为(,﹣2)或(,﹣2); ②若AC为平行四边形的一条对角线,则CE∥AF, ∴yE=yC=2, ∴点E的坐标为(﹣3,2). 综上所述,满足条件的点E的坐标为(﹣3,2)、(,﹣2)、(,﹣2). 25.如图(1)所示,E为矩形ABCD的边AD上一点,动点P、Q同时从点B出发,点P以1cm/秒的速度沿折线BE﹣ED﹣DC运动到点C时停止,点Q以2cm/秒的速度沿BC运动到点C时停止.设P、Q同时出发t秒时,△BPQ的面积为ycm2.已知y与t的函数关系图象如图(2)(其中曲线OG为抛物线的一部分,其余各部分均为线段). (1)试根据图(2)求0<t≤5时,△BPQ的面积y关于t的函数解析式; (2)求出线段BC、BE、ED的长度; (3)当t为多少秒时,以B、P、Q为顶点的三角形和△ABE相似; (4)如图(3)过E作EF⊥BC于F,△BEF绕点B按顺时针方向旋转一定角度,如果△BEF中E、F的对应点H、I恰好和射线BE、CD的交点G在一条直线,求此时C、I两点之间的距离. 【考点】二次函数综合题. 【分析】(1)观察图象可知,AD=BC=5×2=10,BE=1×10=10,ED=4×1=4,AE=10﹣4=6在Rt△ABE中,AB===8,如图1中,作PM⊥BC于M.由△ABE∽△MPB,得=,求出PM,根据△BPQ的面积y=•BQ•PM计算即可问题. (2)观察图象(1)(2),即可解决问题. (3)分三种情形讨论①P在BE上,②P在DE上,③P在CD上,分别求解即可. (4)由∠BIH=∠BCG=90°,推出B、I、C、G四点共圆,推出∠BGH=∠BCI,由△GBH∽△CBI,可得=,由此只要求出GH即可解决问题. 【解答】解:(1)观察图象可知,AD=BC=5×2=10,BE=1×10=10,ED=4×1=4,AE=10﹣4=6 在Rt△ABE中,AB===8, 如图1中,作PM⊥BC于M. ∵△ABE∽△MPB, ∴=, ∴=, ∴PM=t, 当0<t≤5时,△BPQ的面积y=•BQ•PM=•2t•t=t2. (2)由(1)可知BC=BE=10,ED=4. (3)①当P在BE上时, ∵BQ=2PB, ∴只有∠BPQ=90°,才有可能B、P、Q为顶点的三角形和△ABE相似, ∴∠BQP=30°,这个显然不可能, ∴当点P在BE上时,不存在△PQB与△ABE相似. ②当点P在ED上时,观察图象可知,不存在△. ③当点P在DC上时,设PC=a, 当=时,∴=, ∴a=, 此时t=10+4+(8﹣)=14.5, ∴t=14.5s时,△PQB与△ABE相似. (4)如图3中,设EG=m,GH=n, ∵DE∥BC, ∴=, ∴=, ∴m=, 在Rt△BIG中,∵BG2=BI2+GI2, ∴()2=62+(8+n)2, ∴n=﹣8+8或﹣8﹣8(舍弃), ∵∠BIH=∠BCG=90°, ∴B、I、C、G四点共圆, ∴∠BGH=∠BCI, ∵∠GBF=∠HBI, ∴∠GBH=∠CBI, ∴△GBH∽△CBI, ∴=, ∴=, ∴IC=﹣. 2017年1月20日查看更多