答案： D

答案： D

答案： C

答案： A

答案： C
∵关于x的一元二次方程$ax^{2}+2x+1=0$有两个相等的实数根，
∴$\Delta=2^{2}-4 × a × 1=0$，且$a \neq 0$，解得$a=1$。

答案： C $45 × 4 × 10^{5}=180 × 10^{5}=1.8 × 10^{2} × 10^{5}=1.8 × 10^{7}(km)$。

答案：
B 根据题意画出大致图形如图所示，连接BC，AB，易知$\triangle ABC$是等边三角形，
∴$\angle BAC=60^{\circ}$。
∵$\angle MON=100^{\circ}$，$OA=OB$，
∴$\angle OAB=\angle OBA=\frac{1}{2} × (180^{\circ}-100^{\circ})=40^{\circ}$，
∴$\angle OAC=\angle OAB+\angle BAC=40^{\circ}+60^{\circ}=100^{\circ}$。

答案：
B 逐个分析如下,故选B。
序号 分析 正误
① 易知$S_{\triangle OAC}=S_{\triangle OBC}$，$S_{\triangle OAM}=S_{\triangle OBN}=\frac{1}{2}$(点拨：由反比例函数中$\vert k \vert$的几何意义可得)，
∴$S_{\triangle OAC}-S_{\triangle OAM}=S_{\triangle OBC}-S_{\triangle OBN}$，即$S_{\triangle COM}=S_{\triangle CON}$ √
② 设$OA=a$，$OB=b$，则$M(a,\frac{1}{a})$，$N(\frac{1}{b},b)$，
∴$CN=a-\frac{1}{b}$，$CM=b-\frac{1}{a}$，
∴$S_{\triangle MCN}=\frac{1}{2}(a-\frac{1}{b})(b-\frac{1}{a})$。假设$S_{\triangle MON}=S_{\triangle MCN}$，则$S_{\triangle MON}=\frac{1}{2}(ab-1)$，
∴$\frac{1}{2}(ab-1)=\frac{1}{2}(a-\frac{1}{b})(b-\frac{1}{a})$，整理，得$1=\frac{1}{ab}$，
∴$ab=1$，
∴此时函数$y=\frac{1}{x}(x＞0)$的图象过点C，与题意矛盾。故$\triangle MON$与$\triangle MCN$的面积不可能相等 ×
③ 如图所示，此时$\triangle MON$是钝角三角形 ×

假设$OA=OB=m(m＞0)$，则$M(m,\frac{1}{m})$，$N(\frac{1}{m},m)$，
∴$OM=\sqrt{m^{2}+(\frac{1}{m})^{2}}$，$ON=\sqrt{(\frac{1}{m})^{2}+m^{2}}$，$MN=\sqrt{2(m-\frac{1}{m})^{2}}$，
∴$OM=ON$。若$OM=MN$，则$m^{2}+(\frac{1}{m})^{2}=2(m-\frac{1}{m})^{2}$，整理，得$m^{2}-4+\frac{1}{m^{2}}=0$，
∴$m^{2}-2+\frac{1}{m^{2}}=2$，
∴$(m-\frac{1}{m})^{2}=2$。易知$m-\frac{1}{m}＞0$，故开方并整理，得$m^{2}-\sqrt{2}m-1=0$，解得$m=\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{2}$(负值已舍)，此时$OM=ON=MN$，故$\triangle MON$可能是等边三角形。
一题多解
对于结论②，易知$S_{\triangle OAM}=S_{\triangle OBN}$，假设$S_{\triangle MON}=S_{\triangle MCN}$，则$S_{四边形OMNB}=\frac{1}{2}S_{矩形OACB}$。连接BM，则$S_{\triangle OBM}=\frac{1}{2}S_{矩形OACB}$。
∵$S_{四边形OMNB} \neq S_{\triangle OBM}$，
∴$S_{四边形OMNB} \neq \frac{1}{2}S_{矩形OACB}$。故假设不成立。