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【难点解析】2022年山东省潍坊市高密市中考数学一模试题(含答案详解)
展开2022年山东省潍坊市高密市中考数学一模试题
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、和按如图所示的位置摆放,顶点B、C、D在同一直线上,,,.将沿着翻折,得到,将沿着翻折,得,点B、D的对应点、与点C恰好在同一直线上,若,,则的长度为( ).
A.7 B.6 C.5 D.4
2、下列格点三角形中,与右侧已知格点相似的是( )
A. B.
C. D.
3、下列图形中,既是轴对称图形又是中心对称图形是( )
A. B. C. D.
4、在下列运算中,正确的是( )
A.a3•a2=a6 B.(ab2)3=a6b6
C.(a3)4=a7 D.a4÷a3=a
5、如图是一个正方体的展开图,把它折叠成正方体后,有“学”字一面的相对面上的字是( )
A.雷 B.锋 C.精 D.神
6、下列命题,是真命题的是( )
A.两条直线被第三条直线所截,内错角相等
B.邻补角的角平分线互相垂直
C.相等的角是对顶角
D.若,,则
7、如图所示,,,,,则等于( )
A. B. C. D.
8、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.
9、如图,点 是 的角平分线 的中点, 点 分别在 边上,线段 过点 , 且 ,下列结论中, 错误的是( )
A. B. C. D.
10、如图,与交于点,与互余,,则的度数为( )
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、数轴上点A、B所对应的实数分别是、﹣1,那么A、B两点的距离AB=___.
2、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_________.
3、计算:________°.
4、在⊙O中,圆心角∠AOC=120°,则⊙O内接四边形ABCD的内角∠ABC=_____.
5、计算: _______
三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)
1、已知:如图,在中,
(1)求证
(2)如果,求的长.
2、已知:二次函数y=x2﹣1.
(1)写出此函数图象的开口方向、对称轴、顶点坐标;
(2)画出它的图象.
3、用若干个相同的小正方体摆成了右面的几何体,请画出这个几何体从正面、左面和上面看到的形状图.
4、先化简,再求值:,其中.
5、若,则称m与n是关于1的平衡数.
(1)8与 是关于1的平衡数;
(2)与 (用含x的整式表示)是关于1的平衡数;
(3)若,,判断a与b是否是关于1的平衡数,并说明理由.
-参考答案-
一、单选题
1、A
【分析】
由折叠的性质得,,故,,推出,由,推出,根据AAS证明,即可得,,设,则,由勾股定理即可求出、,由计算即可得出答案.
【详解】
由折叠的性质得,,
∴,,
∴,
∵,
∴,
∴,
在与中,
,
∴,
∴,,
设,则,
∴,
解得:,
∴,,
∴.
故选:A.
【点睛】
本题考查折叠的性质以及全等三角形的判定与性质,掌握全等三角形的判定定理和性质是解题的关键.
2、A
【分析】
根据题中利用方格点求出的三边长,可确定为直角三角形,排除B,C选项,再由相似三角形的对应边成比例判断A、D选项即可得.
【详解】
解:的三边长分别为:,
,,
∵,
∴为直角三角形,B,C选项不符合题意,排除;
A选项中三边长度分别为:2,4,,
∴,
A选项符合题意,
D选项中三边长度分别为:,,,
∴,
故选:A.
【点睛】
题目主要考查相似三角形的性质及勾股定理的逆定理,理解题意,熟练掌握运用相似三角形的性质是解题关键.
3、B
【分析】
根据轴对称图形和中心对称图形的定义求解即可.
【详解】
解:A、是轴对称图形,但不是中心对称图形,故选项错误,不符合题意;
B、既是轴对称图形又是中心对称图形,故选项正确,符合题意;
C、不是轴对称图形,是中心对称图形,故选项错误,不符合题意;
D、是轴对称图形,但不是中心对称图形,故选项错误,不符合题意.
故选:B.
【点睛】
此题考查了轴对称图形和中心对称图形的定义,解题的关键是熟练掌握轴对称图形的定义.轴对称图形:平面内,一个图形沿一条直线折叠,直线两旁的部分能够完全重合的图形.中心对称图形:在平面内,把一个图形绕着某个点旋转180°,如果旋转后的图形能与原来的图形重合,那么这个图形叫做中心对称图形.
4、D
【分析】
由;;,判断各选项的正误即可.
【详解】
解:A中,错误,故本选项不合题意;
B中,错误,故本选项不合题意;
C中,错误,故本选项不合题意;
D中,正确,故本选项符合题意.
故选:D.
【点睛】
本题考查了同底数幂的乘除,积的乘方,幂的乘方等知识.解题的关键在于正确求解.
5、D
【分析】
根据正方体的表面展开图的特征,判断相对的面即可.
【详解】
解:由正方体的表面展开图的特征可知:
“学”的对面是“神”,
故选:D.
【点睛】
本题考查了正方体相对两个面上的文字,掌握正方体表面展开图的特征是正确判断的关键.
6、B
【分析】
利用平行线的性质、邻补角的定义及性质、对顶角的定义等知识分别判断后即可确定正确的选项.
【详解】
解:A、两条平行直线被第三条直线所截,内错角相等,故原命题错误,是假命题,不符合题意;
、邻补角的角平分线互相垂直,正确,是真命题,符合题意;
、相等的角不一定是对顶角,故错误,是假命题,不符合题意;
、平面内,若,,则,故原命题错误,是假命题,不符合题意,
故选:.
【点睛】
考查了命题与定理的知识,解题的关键是了解平行线的性质、邻补角的定义及性质、对顶角的定义等知识,难度不大.
7、C
【分析】
根据“SSS”证明△AOC≌△BOD即可求解.
【详解】
解:在△AOC和△BOD中
,
∴△AOC≌△BOD,
∴∠C=∠D,
∵,
∴=30°,
故选C.
【点睛】
本题考查了全等三角形的判定和性质,掌握全等三角形的判定方法(即SSS、SAS、ASA、AAS和HL)和全等三角形的性质(即全等三角形的对应边相等、对应角相等)是解题的关键.
8、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.
9、D
【分析】
根据AG平分∠BAC,可得∠BAG=∠CAG,再由点 是 的中点,可得 ,然后根据,可得到△DAE∽△CAB,进而得到△EAF∽△BAG,△ADF∽△ACG,即可求解.
【详解】
解:∵AG平分∠BAC,
∴∠BAG=∠CAG,
∵点 是 的中点,
∴ ,
∵,∠DAE=∠BAC,
∴△DAE∽△CAB,
∴ ,
∴∠AED=∠B,
∴△EAF∽△BAG,
∴ ,故C正确,不符合题意;
∵,∠BAG=∠CAG,
∴△ADF∽△ACG,
∴ ,故A正确,不符合题意;D错误,符合题意;
∴,故B正确,不符合题意;
故选:D
【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、B
【分析】
先由与互余,求解 再利用对顶角相等可得答案.
【详解】
解:与互余,
,
,
,
,
故选:B.
【点睛】
本题考查的是互余的含义,角的和差关系,对顶角的性质,掌握“两个角互余的含义”是解本题的关键.
二、填空题
1、
【分析】
根据数轴上两点间的距离等于表示这两个数的差的绝对值,即可求得A、B两点的距离.
【详解】
由题意得:
故答案为:
【点睛】
本题考查了数轴上两点间的距离,掌握数轴上两点间的距离等于表示这两个实数的差的绝对值是解答本题的关键.
2、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.
3、60.3
【分析】
根据1=()°先把18化成0.3°即可.
【详解】
∵
∴18=18=0.3°
∴6018=60.3
故:答案为60.3.
【点睛】
本题考查了度分秒的换算,单位度、分、秒之间是60进制,解题的关键是将高级单位化为低级单位时,乘以60,反之,将低级单位转化为高级单位时除以60.在进行度、分、秒的运算时还应注意借位和进位的方法.
4、120°
【分析】
先根据圆周角定理求出∠D,然后根据圆内接四边形的性质求解即可.
【详解】
解:∵∠AOC=120°
∴∠D=∠AOC=60°
∵⊙O内接四边形ABCD
∴∠ABC=180°-∠D=120°.
故答案是120°.
【点睛】
本题主要考查了圆周角定理、圆内接四边形的性质等知识点,掌握圆内接四边形的性质是解答本题的关键.
5、##
【分析】
根据二次根式的加减乘除运算法则逐个运算即可.
【详解】
解:原式,
故答案为:.
【点睛】
本题考查了二次根式的四则运算,属于基础题,计算过程中细心即可.
三、解答题
1、
(1)见解析
(2)3
【分析】
(1)根据DE∥BC,可得 ,从而得到,进而得到 ,可证得△AEF∽△ACD,从而得到∠AFE=∠ADC,即可求证;
(2)根据△AEF∽△ACD,可得 ,从而得到AF=12,即可求解.
(1)
证明:∵DE∥BC,
∴ ,
∵,
∴,
∴ ,
∵∠A=∠A,
∴△AEF∽△ACD,
∴∠AFE=∠ADC,
∴EF∥CD;
(2)
∵△AEF∽△ACD,,
∴ ,
∵ ,
∴AF=12,
∴DF=AD-AF=3.
【点睛】
本题主要考查了平行分线段成比例,相似三角形的判定和性质,熟练掌握平行分线段成比例,相似三角形的判定和性质定理是解题的关键.
2、
(1)抛物线的开口方向向上,对称轴为y轴,顶点坐标为(0,﹣1).
(2)图像见解析.
【分析】
(1)根据二次函数y=a(x-h)2+k,当a>0时开口向上;顶点式可直接求得其顶点坐标为(h,k)及对称轴x=h;
(2)可分别求得抛物线顶点坐标以及抛物线与x轴、y轴的交点坐标,利用描点法可画出函数图象.
(1)
解:(1)∵二次函数y=x2﹣1,
∴抛物线的开口方向向上,顶点坐标为(0,﹣1),对称轴为y轴;
(2)
解:在y=x2﹣1中,令y=0可得x2﹣1=0.
解得x=﹣1或1,所以抛物线与x轴的交点坐标为(-1,0)和(1,0);
令x=0可得y=﹣1,所以抛物线与y轴的交点坐标为(0,-1);
又∵顶点坐标为(0,﹣1),对称轴为y轴,
再求出关于对称轴对称的两个点,
将上述点列表如下:
x | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 |
y=x2﹣1 | 3 | 0 | -1 | 0 | 3 |
描点可画出其图象如图所示:
【点睛】
本题考察了二次函数的开口方向、对称轴以及顶点坐标.以及二次函数抛物线的画法.解题的关键是把二次函数的一般式化为顶点式.描点画图的时候找到关键的几个点,如:与x轴的交点与y轴的交点以及顶点的坐标.
3、见解析
【分析】
观察图形可知,从正面看到的图形是3列,从左往右正方形的个数依次为1,1,2;从左面看到的图形是3列,从左往右正方形的个数依次为2,1,1;从上面看到的图形是3列,从左往右正方形的个数依次为1,1,3;由此分别画出即可.
【详解】
解:如图所示:
【点睛】
本题考查了从不同方向看几何体,做此类题时,应认真审题,根据看到的形状即可解答.
4、,
【分析】
先把所给分式化简,再把代入计算.
【详解】
解:原式=
=
=
=,
当时,
原式=.
【点睛】
本题考查了分式的计算和化简,解决这类题目关键是把握好通分与约分,分式加减的本质是通分,乘除的本质是约分.同时注意在进行运算前要尽量保证每个分式最简.
5、
(1)-7
(2)5-x
(3)是,理由见解析
【分析】
(1)根据平衡数的定义即可求出答案.
(2)根据平衡数的定义即可求出答案.
(3)根据平衡数的定义以及整式的加减运算法则即可求出答案.
(1)
∵8+(﹣7)=1,
∴8与﹣7是关于1的平衡数,
故答案为:-7;
(2)
∵1﹣(x﹣4)=1﹣x +4=5﹣x,
∴5﹣x与x﹣4是关于1的平衡数,
故答案为:5﹣x.
(3)
∵,
∴
=1
∴a与b是关于1的平衡数.
【点睛】
本题考查整式的混合运算与化简求值,解题的关键是正确理解平衡数的定义.
2023年山东省潍坊市高密市、临朐县等八县市中考数学三模试卷(含解析): 这是一份2023年山东省潍坊市高密市、临朐县等八县市中考数学三模试卷(含解析),共26页。试卷主要包含了选择题,多选题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
2023年山东省潍坊市高密市三模中考数学试题: 这是一份2023年山东省潍坊市高密市三模中考数学试题,共8页。
【难点解析】2022年四川省成都市青羊区中考数学一模试题(含答案详解): 这是一份【难点解析】2022年四川省成都市青羊区中考数学一模试题(含答案详解),共25页。试卷主要包含了下列方程中,解为的方程是,和按如图所示的位置摆放,顶点B,下列二次根式中,最简二次根式是,已知,则的值为等内容,欢迎下载使用。