【历年真题】2022年河南省郑州市中考数学第三次模拟试题(含答案详解)
展开2022年河南省郑州市中考数学第三次模拟试题
考试时间:90分钟;命题人:数学教研组
考生注意:
1、本卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分100分,考试时间90分钟
2、答卷前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上
3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置,如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用涂改液、胶带纸、修正带,不按以上要求作答的答案无效。
第I卷(选择题 30分)
一、单选题(10小题,每小题3分,共计30分)
1、已知点D、E分别在的边AB、AC的反向延长线上,且ED∥BC,如果AD:DB=1:4,ED=2,那么BC的长是( )
A.8 B.10 C.6 D.4
2、如图,是的外接圆,,则的度数是( )
A. B. C. D.
3、平面直角坐标系中,为坐标原点,点的坐标为,将绕原点按逆时针方向旋转90°得,则点的坐标为( )
A. B. C. D.
4、如图,在的方格纸中,每个小方格都是边长为1的正方形,我们称每个小正方形的顶点为格点,以格点为顶点的图形称为格点图形.点E是格点四边形ABCD的AB边上一动点,连接ED,EC,若格点与相似,则的长为( )
A. B. C.或 D.或
5、为庆祝建党百年,六年级一班举行手工制作比赛,下图小明制作的一个小正方体盒子展开图,把展开图叠成小正方体后,有“爱”字一面的相对面的字是( )
A.的 B.祖 C.国 D.我
6、小明同学将某班级毕业升学体育测试成绩(满分30分)统计整理,得到下表,则下列说法错误的是( ).
分数 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
人数 | 3 | 5 | 10 | 14 | 12 | 6 |
A.该组数据的众数是28分 B.该组数据的平均数是28分
C.该组数据的中位数是28分 D.超过一半的同学体育测试成绩在平均水平以上
7、数学活动课上,同学们想测出一个残损轮子的半径,小宇的解决方案如下:如图,在轮子圆弧上任取两点A,B,连接,再作出的垂直平分线,交于点C,交于点D,测出的长度,即可计算得出轮子的半径.现测出,则轮子的半径为( )
A. B. C. D.
8、某物体的三视图如图所示,那么该物体形状可能是( )
A.圆柱 B.球 C.正方体 D.长方体
9、如图,在梯形中,ADBC,过对角线交点的直线与两底分别交于点,下列结论中,错误的是( )
A. B. C. D.
10、下列图形绕直线旋转一周,可以得到圆柱的是( )
A. B. C. D.
第Ⅱ卷(非选择题 70分)
二、填空题(5小题,每小题4分,共计20分)
1、如图,为一长条形纸带,,将沿折叠,C、D两点分别、对应,若,则的度数为_________.
2、如图,若用我们数学课本上采用的科学计算器进行计算,其按键顺序为:则输出结果应为______.
3、直接写出计算结果:
(1)=____;
(2)____;
(3)=____;
(4)102×98=____.
4、用同样大小的两种不同颜色的正方形纸片,按如图方式拼成正方形.第90个比第89个多___个小正方形纸片.
5、单项式的系数是______.
三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)
1、如图在中,,过点A作的垂线.垂足为D,E为线段上一动点(不与点C,点D重合),连接.以点A为中心,将线段逆时针旋转得到线段,连接,与线段交于点G.
(1)求证:;
(2)用等式表示线段与的数量关系,并证明.
2、计算:
(1);
(2).
3、如图,点 A、B、C为平面内不在同一直线上的三点.点D为平面内一个动点.线段AB,BC,CD,DA的中点分别为M、N、P、Q.在点D的运动过程中,有下列结论:
①存在无数个中点四边形MNPQ是平行四边形;
②存在无数个中点四边形MNPQ是菱形
③存在无数个中点四边形MNPQ是矩形
④存在无数个中点四边形MNPQ是正方形
所有正确结论的序号是___.
4、已知二次函数的图象经过两点.
(1)求a和b的值;
(2)在坐标系中画出该二次函数的图象.
5、如图,,,,求的值.
-参考答案-
一、单选题
1、C
【分析】
由平行线的性质和相似三角形的判定证明△ABC∽△ADE,再利用相似三角形的性质和求解即可.
【详解】
解:∵ED∥BC,
∴∠ABC=∠ADE,∠ACB=∠AED,
∴△ABC∽△ADE,
∴BC:ED= AB:AD,
∵AD:DB=1:4,
∴AB:AD=3:1,又ED=2,
∴BC:2=3:1,
∴BC=6,
故选:C
【点睛】
本题考查平行线的性质、相似三角形的判定与性质,熟练掌握相似三角形的判定与性质是解答的关键.
2、C
【分析】
在等腰三角形OCB中,求得两个底角∠OBC、∠OCB的度数,然后根据三角形的内角和求得∠COB=100°;最后由圆周角定理求得∠A的度数并作出选择.
【详解】
解:在中,,
;
,,
;
又,
,
故选:.
【点睛】
本题考查了圆周角定理,等腰三角形的性质,三角形的内角和定理,熟练掌握圆周角定理是解题的关键.
3、D
【分析】
如图过点A作AC垂直于y轴交点为C,过点B作BD垂直于y轴交点为D,,,故有,,进而可得B点坐标.
【详解】
解:如图过点A作AC垂直于y轴交点为C,过点B作BD垂直于y轴交点为D
∵
∴
在和中
∴
∴
∴B点坐标为
故选D.
【点睛】
本题考查了旋转的性质,三角形全等,直角坐标系中点的表示.解题的关键在于熟练掌握旋转的性质以及直角坐标系中点的表示.
4、C
【分析】
分∽和∽两种情况讨论,求得AE和BE的长度,根据勾股定理可求得DE和EC的长度,由此可得的长.
【详解】
解:由图可知DA=3,AB=8,BC=4,AE=8-EB,∠A=∠B=90°,
若∽,
则,即,
解得或,
当时,,,
,
当时,,,
,
若∽,
则,即,解得(不符合题意,舍去),
故或,
故选:C.
【点睛】
本题考查相似三角形的性质和判定,勾股定理,能结合图形,分类讨论是解题关键.注意不要忽略了题干中格点三角形的定义.
5、B
【分析】
正方体的表面展开图,相对的面之间一定相隔一个正方形,根据这一特点作答.
【详解】
解:正方体的表面展开图,相对的面之间一定相隔一个正方形,
第一列的“我”与“的”是相对面,
第二列的“我”与“国”是相对面,
“爱”与“祖”是相对面.
故选:B.
【点睛】
本题主要考查了正方体相对两个面上的文字,注意正方体的空间图形,从相对面入手,分析及解答问题.
6、B
【分析】
由众数的含义可判断A,由平均数的含义可判断B,D,由中位数的含义可判断C, 从而可得答案.
【详解】
解:由分出现次,出现的次数最多,所以该组数据的众数是28分,故A不符合题意;
该组数据的平均数是
故B符合题意;
50个数据,按照从小到大的顺序排列,第25个,26个数据为28分,28分,
所以中位数为:(分),故C不符合题意;
因为超过平均数的同学有:
所以超过一半的同学体育测试成绩在平均水平以上,故D不符合题意;
故选B
【点睛】
本题考查的是平均数,众数,中位数的含义,掌握“根据平均数,众数,中位数的含义求解一组数据的平均数,众数,中位数”是解本题的关键.
7、C
【分析】
由垂径定理,可得出BC的长;连接OB,在Rt△OBC中,可用半径OB表示出OC的长,进而可根据勾股定理求出得出轮子的半径即可.
【详解】
解:设圆心为O,连接OB.
Rt△OBC中,BC=AB=20cm,
根据勾股定理得:
OC2+BC2=OB2,即:
(OB-10)2+202=OB2,
解得:OB=25;
故轮子的半径为25cm.
故选:C.
【点睛】
本题考查垂径定理,勾股定理等知识,解题的关键是学会添加常用辅助线,构造直角三角形解决问题.
8、A
【分析】
根据主视图和左视图都是矩形,俯视图是圆,可以想象出只有圆柱符合这样的条件,因此物体的形状是圆柱.
【详解】
解:根据三视图的知识,主视图以及左视图都为矩形,俯视图是一个圆,
则该几何体是圆柱.
故选:A.
【点睛】
本题考查由三视图确定几何体的形状,主要考查学生空间想象能力.熟悉简单的立体图形的三视图是解本题的关键.
9、B
【分析】
根据ADBC,可得△AOE∽△COF,△AOD∽△COB,△DOE∽△BOF,再利用相似三角形的性质逐项判断即可求解.
【详解】
解:∵ADBC,
∴△AOE∽△COF,△AOD∽△COB,△DOE∽△BOF,
∴,故A正确,不符合题意;
∵ADBC,
∴△DOE∽△BOF,
∴,
∴,
∴,故B错误,符合题意;
∵ADBC,
∴△AOD∽△COB,
∴,
∴,故C正确,不符合题意;
∴ ,
∴,故D正确,不符合题意;
故选:B
【点睛】
本题主要考查了相似三角形的判定和性质,熟练掌握相似三角形的判定和性质定理是解题的关键.
10、A
【分析】
根据面动成体,直角三角形绕直角边旋转是圆锥,矩形绕边旋转是圆柱,直角梯形绕直角边旋转是圆台,半圆案绕直径旋转是球,可得答案.
【详解】
解:A.旋转后可得圆柱,故符合题意;
B. 旋转后可得球,故不符合题意;
C. 旋转后可得圆锥,故不符合题意;
D. 旋转后可得圆台,故不符合题意;
故选:A.
【点睛】
本题考查了面动成体的知识,熟记各种图形旋转得出的立体图形是解题关键.
二、填空题
1、度
【分析】
由折叠得,由长方形的性质得到∠1=,由,求出∠2的度数,即可求出的度数.
【详解】
解:由折叠得,
∵四边形是长方形,
∴,
∴∠1=,
∴,
∵,
∴,
得,
∴,
∴,
故答案为:.
【点睛】
此题考查了折叠的性质,平行线的性质,正确掌握折叠的性质及长方形的性质是解题的关键.
2、30
【分析】
根据科学计算器的使用计算.
【详解】
解:依题意得:[3×(﹣2)3-1]÷(-)=30,
故答案为30.
【点睛】
利用科学计算器的使用规则把有理数混合运算,再计算.
3、-12 -1 ax 9996
【分析】
(1)先乘方,再加减即可;
(2)逆用积的乘方法则进行计算;
(3)运用幂的乘方法则,同底数幂的乘除法法则以及积的乘方法则计算即可;
(4)运用平方差公式计算即可.
【详解】
解:(1)
=﹣1+(﹣10)﹣1
=﹣1﹣10﹣1
=﹣12.
故答案为:﹣12.
(2)
=()101×()101
()101
=﹣()101
=﹣1.
故答案为:﹣1.
(3)
=a2x﹣2•ax+1÷a2x﹣1
=a2x﹣2+x+1﹣(2x﹣1)
=ax.
故答案为:ax.
(4)102×98
=(100+2)×(100﹣2)
=100²﹣2²
=9996.
故答案为:9996.
【点睛】
本题考查了实数的运算,平方差公式,同底数幂的乘除法,幂的乘方与积的乘方,零指数幂,负整数指数幂,熟练掌握各运算法则是解题关键.
4、179
【分析】
根据已知图形得出第2个图形比第1个图形多:4﹣1=3个;第3个图形比第2个图形多:9﹣4=5个;第4个图形比第3个图形多:16﹣9=7个;即可得出后面一个图形比前面一个图形多的个数是连续奇数,进而得出公式第n个图形比第(n﹣1)个图形多2n﹣1个小正方形;由此利用规律得出答案即可.
【详解】
解:根据分析可得出公式:第n个图形比第(n﹣1)个图形多2n﹣1个小正方形
∴第90个比第89个图形多2×90﹣1=179个小正方形
故答案为:179
【点睛】
此题主要考查了图形的变化规律,利用已知图形得出图形相邻之间的个数变化规律是解题关键.
5、##
【分析】
单项式中的数字因数是单项式的系数,根据概念直接作答即可.
【详解】
解:单项式的系数是,
故答案为:
【点睛】
本题考查的是单项式的系数的概念,掌握“单项式的系数的概念求解单项式的系数”是解本题的关键.
三、解答题
1、
(1)见解析
(2)线段与的数量关系是.证明见解析
【分析】
(1)由题意知,故.
(2)过点A作的垂线,可证得,由全等三角形性质知,由相似三角形的性质即可推导得.
(1)
∵,
∴,
∵,
∴,
∴
(2)
连接.
在和中,
∴,
∴,
∵,
∴,
∴,
∴,
∵,
∴
∵,
∴
【点睛】
本题考查了全等三角形的判定及性质,等腰三角形的性质,由相似的性质得另外两边与中位线的交点为中点.
2、
(1)
(2)
【分析】
(1)先把括号内的二次根式化简及除法运算,再计算二次根式的除法运算,最后合并同类二次根式即可;
(2)先计算括号内的二次根式的减法运算,再计算二次根式的除法运算,从而可得答案.
(1)
解:
(2)
解:
【点睛】
本题考查的是二次根式的混合运算,掌握“二次根式的混合运算的运算顺序”是解本题的关键.
3、①②③
【分析】
根据中点四边形的性质:一般中点四边形是平行四边形,对角线相等的四边形的中点四边形是菱形,对角线垂线的中点四边形是矩形,对角线相等且垂直的四边形的中点四边形是正方形,由此即可判断.
【详解】
解:∵一般中点四边形是平行四边形,对角线相等的四边形的中点四边形是菱形,对角线垂线的中点四边形是矩形,对角线相等且垂直的四边形的中点四边形是正方形,
∴存在无数个中点四边形MNPQ是平行四边形,存在无数个中点四边形MNPQ是菱形,存在无数个中点四边形MNPQ是矩形.
故答案为:①②③
【点睛】
本题考查中点四边形,平行四边形的判定,矩形的判定,菱形的判定,正方形的判定等知识,解题的关键是理解题意,灵活运用所学知识解决问题.
4、
(1)
(2)见解析
【分析】
(1)利用待定系数法将两点代入抛物线求解即可得;
(2)根据(1)中结论确定函数解析式,求出与x,y轴的交点坐标及对称轴,然后用光滑的曲线连接即可得函数图象.
(1)
解:∵二次函数的图象经过两点,
∴,
解得: .
(2)
解:由(1)可得:函数解析式为:,
当时,,
解得:,,
∴抛物线与x轴的交点坐标为:,,
抛物线与y轴的交点坐标为:,
对称轴为:,
根据这些点及对称轴在直角坐标系中作图如下.
【点睛】
题目主要考查待定系数法确定函数解析式及作函数图象,熟练掌握待定系数法确定函数解析式是解题关键.
5、6
【分析】
由全等的性质可知AC=EF,进而推得AE=CF,故.
【详解】
∵
∴AC=EF
∵
∴AE=CF
∴
【点睛】
本题考查了全等三角形的性质,全等三角形的对应边相等,对应角相等,可以进一步推广到全等三角形对应边上的高相等,对应角的平分线相等,对应边上的中线相等,周长及面积相等.
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