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    2022届湖南长沙市南雅中学中考三模数学试题含解析
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    2022届湖南长沙市南雅中学中考三模数学试题含解析

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    这是一份2022届湖南长沙市南雅中学中考三模数学试题含解析,共24页。试卷主要包含了计算a•a2的结果是等内容,欢迎下载使用。

    2021-2022中考数学模拟试卷
    考生须知:
    1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。
    2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
    3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。

    一、选择题(本大题共12个小题,每小题4分,共48分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.)
    1.已知圆锥的侧面积为10πcm2,侧面展开图的圆心角为36°,则该圆锥的母线长为(  )
    A.100cm B.cm C.10cm D.cm
    2.关于的一元二次方程有两个不相等的实数根,则的取值范围为( )
    A. B. C. D.
    3.在武汉市举办的“读好书、讲礼仪”活动中,某学校积极行动,各班图书角的新书、好书不断增多,除学校购买外,还有师生捐献的图书.下面是七年级(1)班全体同学捐献图书的情况统计图,根据图中信息,该班平均每人捐书的册数是( )

    A.3 B.3.2 C.4 D.4.5
    4.某小组在“用频率估计概率”的试验中,统计了某种结果出现的频率,绘制了如图所示的折线图,那么符合这一结果的试验最有可能的是(  )

    A.在装有1个红球和2个白球(除颜色外完全相同)的不透明袋子里随机摸出一个球是“白球”
    B.从一副扑克牌中任意抽取一张,这张牌是“红色的”
    C.掷一枚质地均匀的硬币,落地时结果是“正面朝上”
    D.掷一个质地均匀的正六面体骰子,落地时面朝上的点数是6
    5.在Rt△ABC中,∠C=90°,AC=1,BC=3,则∠A的正切值为(  )
    A.3 B. C. D.
    6.如图,AB是⊙O的一条弦,点C是⊙O上一动点,且∠ACB=30°,点E,F分别是AC,BC的中点,直线EF与⊙O交于G,H两点,若⊙O的半径为6,则GE+FH的最大值为(  )

    A.6 B.9 C.10 D.12
    7.如图所示,把直角三角形纸片沿过顶点B的直线(BE交CA于E)折叠,直角顶点C落在斜边AB上,如果折叠后得等腰△EBA,那么结论中:①∠A=30°;②点C与AB的中点重合;③点E到AB的距离等于CE的长,正确的个数是(  )

    A.0 B.1 C.2 D.3
    8.已知二次函数 图象上部分点的坐标对应值列表如下:
    x


    -3
    -2
    -1
    0
    1
    2

    y


    2
    -1
    -2
    -1
    2
    7

    则该函数图象的对称轴是( )
    A.x=-3 B.x=-2 C.x=-1 D.x=0
    9.计算a•a2的结果是(  )
    A.a B.a2 C.2a2 D.a3
    10.如图,在△ABC中,AC的垂直平分线分别交AC、BC于E,D两点,EC=4,△ABC的周长为23,则△ABD的周长为(  )

    A.13 B.15 C.17 D.19
    11.如图,有一块含有30°角的直角三角板的两个顶点放在直尺的对边上.如果∠2=44°,那么∠1的度数是( )

    A.14° B.15° C.16° D.17°
    12.将一副三角板(∠A=30°)按如图所示方式摆放,使得AB∥EF,则∠1等于(  )

    A.75° B.90° C.105° D.115°
    二、填空题:(本大题共6个小题,每小题4分,共24分.)
    13.如图,正方形ABCD边长为1,以AB为直径作半圆,点P是CD 中点,BP与半圆交于点Q,连结DQ.给出如下结论:①DQ=1;②;③S△PDQ=;④cos∠ADQ=.其中正确结论是_________.(填写序号)

    14.方程的解是__________.
    15.如图,自左至右,第1个图由1个正六边形、6个正方形和6个等边三角形组成;第2个图由2个正六边形、11个正方形和10个等边三角形组成;第3个图由3个正六边形、16个正方形和14个等边三角形组成;…按照此规律,第n个图中正方形和等边三角形的个数之和为______个.

    16.因式分解:3a2-6a+3=________.
    17.将点P(﹣1,3)绕原点顺时针旋转180°后坐标变为_____.
    18.如图,这是一幅长为3m,宽为1m的长方形世界杯宣传画,为测量宣传画上世界杯图案的面积,现将宣传画平铺在地上,向长方形宣传画内随机投掷骰子(假设骰子落在长方形内的每一点都是等可能的),经过大量重复投掷试验,发现骰子落在世界杯图案中的频率稳定在常数0.4附近,由此可估计宣传画上世界杯图案的面积约为___________________m1.

    三、解答题:(本大题共9个小题,共78分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.
    19.(6分)为了抓住梵净山文化艺术节的商机,某商店决定购进A、B两种艺术节纪念品.若购进A种纪念品8件,B种纪念品3件,需要950元;若购进A种纪念品5件,B种纪念品6件,需要800元.
    (1)求购进A、B两种纪念品每件各需多少元?
    (2)若该商店决定购进这两种纪念品共100件,考虑市场需求和资金周转,用于购买这100件纪念品的资金不少于7500元,但不超过7650元,那么该商店共有几种进货方案?
    (3)若销售每件A种纪念品可获利润20元,每件B种纪念品可获利润30元,在第(2)问的各种进货方案中,哪一种方案获利最大?最大利润是多少元?
    20.(6分)九(1)班同学分成甲、乙两组,开展“四个城市建设”知识竞赛,满分得5分,得分均为整数.小马虎根据竞赛成绩,绘制了如图所示的统计图.经确认,扇形统计图是正确的,条形统计图也只有乙组成绩统计有一处错误.

    (1)指出条形统计图中存在的错误,并求出正确值;
    (2)若成绩达到3分及以上为合格,该校九年级有800名学生,请估计成绩未达到合格的有多少名?
    (3)九(1)班张明、李刚两位成绩优秀的同学被选中参加市里组织的“四个城市建设”知识竞赛.预赛分为A、B、C、D四组进行,选手由抽签确定.张明、李刚两名同学恰好分在同一组的概率是多少?
    21.(6分)如图,在▱ABCD中,AE⊥BC交边BC于点E,点F为边CD上一点,且DF=BE.过点F作FG⊥CD,交边AD于点G.求证:DG=DC.

    22.(8分)如图,抛物线y=﹣x2+bx+c与x轴交于点A(﹣1,0)和点B,与y轴交于C(0,3),直线y=+m经过点C,与抛物线的另一交点为点D,点P是直线CD上方抛物线上的一个动点,过点P作PF⊥x轴于点F,交直线CD于点E,设点P的横坐标为m.
    (1)求抛物线解析式并求出点D的坐标;
    (2)连接PD,△CDP的面积是否存在最大值?若存在,请求出面积的最大值;若不存在,请说明理由;
    (3)当△CPE是等腰三角形时,请直接写出m的值.

    23.(8分)“万州古红桔”原名“万县红桔”,古称丹桔(以下简称为红桔),种植距今至少已有一千多年的历史,“玫瑰香橙”(源自意大利西西里岛塔罗科血橙,以下简称香橙)现已是万州柑橘发展的主推品种之一.某水果店老板在2017年11月份用15200元购进了400千克红桔和600千克香橙,已知香橙的每千克进价比红桔的每千克进价2倍还多4元.求11月份这两种水果的进价分别为每千克多少元?时下正值柑橘销售旺季,水果店老板决定在12月份继续购进这两种水果,但进入12月份,由于柑橘的大量上市,红桔和香橙的进价都有大幅下滑,红桔每千克的进价在11月份的基础上下降了%,香橙每千克的进价在11月份的基础上下降了%,由于红桔和“玫瑰香橙”都深受库区人民欢迎,实际水果店老板在12月份购进的红桔数量比11月份增加了%,香橙购进的数量比11月份增加了2%,结果12月份所购进的这两种柑橘的总价与11月份所购进的这两种柑橘的总价相同,求的值.
    24.(10分)如图,在一条河的北岸有两个目标M、N,现在位于它的对岸设定两个观测点A、B.已知AB∥MN,在A点测得∠MAB=60°,在B点测得∠MBA=45°,AB=600米.
    (1)求点M到AB的距离;(结果保留根号)
    (2)在B点又测得∠NBA=53°,求MN的长.(结果精确到1米)
    (参考数据:≈1.732,sin53°≈0.8,cos53°≈0.6,tan53°≈1.33,cot53°≈0.75)

    25.(10分)经过江汉平原的沪蓉(上海﹣成都)高速铁路即将动工.工程需要测量汉江某一段的宽度.如图①,一测量员在江岸边的A处测得对岸岸边的一根标杆B在它的正北方向,测量员从A点开始沿岸边向正东方向前进100米到达点C处,测得∠ACB=68°.
    (1)求所测之处江的宽度(sin68°≈0.93,cos68°≈0.37,tan68°≈2.1.);
    (2)除(1)的测量方案外,请你再设计一种测量江宽的方案,并在图②中画出图形.(不用考虑计算问题,叙述清楚即可)

    26.(12分)如图①,AB是⊙O的直径,CD为弦,且AB⊥CD于E,点M为上一动点(不包括A,B两点),射线AM与射线EC交于点F.
    (1)如图②,当F在EC的延长线上时,求证:∠AMD=∠FMC.
    (2)已知,BE=2,CD=1.
    ①求⊙O的半径;
    ②若△CMF为等腰三角形,求AM的长(结果保留根号).

    27.(12分)如图,AD是等腰△ABC底边BC上的高,点O是AC中点,延长DO到E,使AE∥BC,连接AE.求证:四边形ADCE是矩形;①若AB=17,BC=16,则四边形ADCE的面积=   .
    ②若AB=10,则BC=   时,四边形ADCE是正方形.




    参考答案

    一、选择题(本大题共12个小题,每小题4分,共48分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.)
    1、C
    【解析】
    圆锥的侧面展开图是扇形,利用扇形的面积公式可求得圆锥的母线长.
    【详解】
    设母线长为R,则
    圆锥的侧面积==10π,
    ∴R=10cm,
    故选C.
    【点睛】
    本题考查了圆锥的计算,熟练掌握扇形面积是解题的关键.
    2、B
    【解析】
    试题分析:根据题意得△=32﹣4m>0,
    解得m<.
    故选B.
    考点:根的判别式.
    点睛:本题考查了一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0,a,b,c为常数)的根的判别式△=b2-4ac.当△>0,方程有两个不相等的实数根;当△=0,方程有两个相等的实数根;当△<0,方程没有实数根.
    3、B
    【解析】七年级(1)班捐献图书的同学人数为9÷18%=50人,捐献4册的人数为50×30%=15人,捐献3册的人数为50-6-9-15-8=12人,所以该班平均每人捐书的册数为(6+9×2+12×3+15×4+8×5)÷50=3.2册,故选B.
    4、D
    【解析】
    根据统计图可知,试验结果在0.16附近波动,即其概率P≈0.16,计算四个选项的概率,约为0.16者即为正确答案.
    【详解】
    根据图中信息,某种结果出现的频率约为0.16,
    在装有1个红球和2个白球(除颜色外完全相同)的不透明袋子里随机摸出一个球是“白球”的概率为≈0.67>0.16,故A选项不符合题意,
    从一副扑克牌中任意抽取一张,这张牌是“红色的”概率为≈0.48>0.16,故B选项不符合题意,
    掷一枚质地均匀的硬币,落地时结果是“正面朝上”的概率是=0.5>0.16,故C选项不符合题意,
    掷一个质地均匀的正六面体骰子,落地时面朝上的点数是6的概率是≈0.16,故D选项符合题意,
    故选D.
    【点睛】
    本题考查了利用频率估计概率,大量反复试验下频率稳定值即概率.用到的知识点为:频率=所求情况数与总情况数之比.熟练掌握概率公式是解题关键.
    5、A
    【解析】
    【分析】根据锐角三角函数的定义求出即可.
    【详解】∵在Rt△ABC中,∠C=90°,AC=1,BC=3,
    ∴∠A的正切值为=3,
    故选A.
    【点睛】本题考查了锐角三角函数的定义,能熟记锐角三角函数的定义的内容是解此题的关键.
    6、B
    【解析】
    首先连接OA、OB,根据圆周角定理,求出∠AOB=2∠ACB=60°,进而判断出△AOB为等边三角形;然后根据⊙O的半径为6,可得AB=OA=OB=6,再根据三角形的中位线定理,求出EF的长度;最后判断出当弦GH是圆的直径时,它的值最大,进而求出GE+FH的最大值是多少即可.
    【详解】
    解:如图,连接OA、OB,

    ∵∠ACB=30°,
    ∴∠AOB=2∠ACB=60°,
    ∵OA=OB,
    ∴△AOB为等边三角形,
    ∵⊙O的半径为6,
    ∴AB=OA=OB=6,
    ∵点E,F分别是AC、BC的中点,
    ∴EF=AB=3,
    要求GE+FH的最大值,即求GE+FH+EF(弦GH)的最大值,
    ∵当弦GH是圆的直径时,它的最大值为:6×2=12,
    ∴GE+FH的最大值为:12﹣3=1.
    故选:B.
    【点睛】
    本题结合动点考查了圆周角定理,三角形中位线定理,有一定难度.确定GH的位置是解题的关键.
    7、D
    【解析】
    根据翻折变换的性质分别得出对应角相等以及利用等腰三角形的性质判断得出即可.
    【详解】
    ∵把直角三角形纸片沿过顶点B的直线(BE交CA于E)折叠,直角顶点C落在斜边AB上,折叠后得等腰△EBA,
    ∴∠A=∠EBA,∠CBE=∠EBA,
    ∴∠A=∠CBE=∠EBA,
    ∵∠C=90°,
    ∴∠A+∠CBE+∠EBA=90°,
    ∴∠A=∠CBE=∠EBA=30°,故①选项正确;
    ∵∠A=∠EBA,∠EDB=90°,
    ∴AD=BD,故②选项正确;
    ∵∠C=∠EDB=90°,∠CBE=∠EBD=30°,
    ∴EC=ED(角平分线上的点到角的两边距离相等),
    ∴点E到AB的距离等于CE的长,故③选项正确,
    故正确的有3个.
    故选D.
    【点睛】
    此题主要考查了翻折变换的性质以及角平分线的性质和等腰三角形的性质等知识,利用折叠前后对应角相等是解题关键.
    8、C
    【解析】
    由当x=-2和x=0时,y的值相等,利用二次函数图象的对称性即可求出对称轴.
    【详解】
    解:∵x=-2和x=0时,y的值相等,
    ∴二次函数的对称轴为,
    故答案为:C.
    【点睛】
    本题考查了二次函数的性质,利用二次函数图象的对称性找出对称轴是解题的关键.
    9、D
    【解析】
    a·a2= a3.
    故选D.
    10、B
    【解析】
    ∵DE垂直平分AC,
    ∴AD=CD,AC=2EC=8,
    ∵C△ABC=AC+BC+AB=23,
    ∴AB+BC=23-8=15,
    ∴C△ABD=AB+AD+BD=AB+DC+BD=AB+BC=15.
    故选B.
    11、C
    【解析】
    依据∠ABC=60°,∠2=44°,即可得到∠EBC=16°,再根据BE∥CD,即可得出∠1=∠EBC=16°.
    【详解】
    如图,

    ∵∠ABC=60°,∠2=44°,
    ∴∠EBC=16°,
    ∵BE∥CD,
    ∴∠1=∠EBC=16°,
    故选:C.
    【点睛】
    本题主要考查了平行线的性质,解题时注意:两直线平行,内错角相等.
    12、C
    【解析】
    分析:依据AB∥EF,即可得∠BDE=∠E=45°,再根据∠A=30°,可得∠B=60°,利用三角形外角性质,即可得到∠1=∠BDE+∠B=105°.
    详解:∵AB∥EF,
    ∴∠BDE=∠E=45°,
    又∵∠A=30°,
    ∴∠B=60°,
    ∴∠1=∠BDE+∠B=45°+60°=105°,
    故选C.
    点睛:本题主要考查了平行线的性质,解题时注意:两直线平行,内错角相等.

    二、填空题:(本大题共6个小题,每小题4分,共24分.)
    13、①②④
    【解析】
    ①连接OQ,OD,如图1.易证四边形DOBP是平行四边形,从而可得DO∥BP.结合OQ=OB,可证到∠AOD=∠QOD,从而证到△AOD≌△QOD,则有DQ=DA=1;
    ②连接AQ,如图4,根据勾股定理可求出BP.易证Rt△AQB∽Rt△BCP,运用相似三角形的性质可求出BQ,从而求出PQ的值,就可得到的值;
    ③过点Q作QH⊥DC于H,如图4.易证△PHQ∽△PCB,运用相似三角形的性质可求出QH,从而可求出S△DPQ的值;
    ④过点Q作QN⊥AD于N,如图3.易得DP∥NQ∥AB,根据平行线分线段成比例可得,把AN=1-DN代入,即可求出DN,然后在Rt△DNQ中运用三角函数的定义,就可求出cos∠ADQ的值.
    【详解】
    解:①连接OQ,OD,如图1.

    易证四边形DOBP是平行四边形,从而可得DO∥BP.
    结合OQ=OB,可证到∠AOD=∠QOD,从而证到△AOD≌△QOD,
    则有DQ=DA=1.
    故①正确;
    ②连接AQ,如图4.

    则有CP=,BP=.
    易证Rt△AQB∽Rt△BCP,
    运用相似三角形的性质可求得BQ=,
    则PQ=,
    ∴.
    故②正确;
    ③过点Q作QH⊥DC于H,如图4.

    易证△PHQ∽△PCB,
    运用相似三角形的性质可求得QH=,
    ∴S△DPQ=DP•QH=××=.
    故③错误;
    ④过点Q作QN⊥AD于N,如图3.

    易得DP∥NQ∥AB,
    根据平行线分线段成比例可得,
    则有,
    解得:DN=.
    由DQ=1,得cos∠ADQ=.
    故④正确.
    综上所述:正确结论是①②④.
    故答案为:①②④.
    【点睛】
    本题主要考查了圆周角定理、平行四边形的判定与性质、相似三角形的判定与性质、全等三角形的判定与性质、平行线分线段成比例、等腰三角形的性质、平行线的性质、锐角三角函数的定义、勾股定理等知识,综合性比较强,常用相似三角形的性质、勾股定理、三角函数的定义来建立等量关系,应灵活运用.
    14、x=1
    【解析】
    将方程两边平方后求解,注意检验.
    【详解】
    将方程两边平方得x-3=4,
    移项得:x=1,
    代入原方程得=2,原方程成立,
    故方程=2的解是x=1.
    故本题答案为:x=1.
    【点睛】
    在解无理方程是最常用的方法是两边平方法及换元法,解得答案时一定要注意代入原方程检验.
    15、9n+1.
    【解析】
    ∵第1个图由1个正六边形、6个正方形和6个等边三角形组成,
    ∴正方形和等边三角形的和=6+6=12=9+1;
    ∵第2个图由11个正方形和10个等边三角形组成,
    ∴正方形和等边三角形的和=11+10=21=9×2+1;
    ∵第1个图由16个正方形和14个等边三角形组成,
    ∴正方形和等边三角形的和=16+14=10=9×1+1,
    …,
    ∴第n个图中正方形和等边三角形的个数之和=9n+1.
    故答案为9n+1.
    16、3(a-1)2
    【解析】
    先提公因式,再套用完全平方公式.
    【详解】
    解:3a2-6a+3=3(a2-2a+1)=3(a-1)2.
    【点睛】
    考点:提公因式法与公式法的综合运用.
    17、(1,﹣3)
    【解析】
    画出平面直角坐标系,然后作出点P绕原点O顺时针旋转180°的点P′的位置,再根据平面直角坐标系写出坐标即可.
    【详解】
    如图所示:

    点P(-1,3)绕原点O顺时针旋转180°后的对应点P′的坐标为(1,-3).
    故答案是:(1,-3).
    【点睛】
    考查了坐标与图形变化-旋转,作出图形,利用数形结合的思想求解更简便,形象直观.
    18、1.4
    【解析】
    由概率估计图案在整副画中所占比例,再求出图案的面积.
    【详解】
    估计宣传画上世界杯图案的面积约为3×1×0.4=1.4m1.
    故答案为1.4
    【点睛】
    本题考核知识点:几何概率. 解题关键点:由几何概率估计图案在整副画中所占比例.

    三、解答题:(本大题共9个小题,共78分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.
    19、(1)A种纪念品需要100元,购进一件B种纪念品需要50元(2)共有4种进货方案(3)当购进A种纪念品50件,B种纪念品50件时,可获最大利润,最大利润是2500元
    【解析】
    解:(1)设该商店购进一件A种纪念品需要a元,购进一件B种纪念品需要b元,
    根据题意得方程组得:,…2分
    解方程组得:,
    ∴购进一件A种纪念品需要100元,购进一件B种纪念品需要50元…4分;
    (2)设该商店购进A种纪念品x个,则购进B种纪念品有(100﹣x)个,
    ∴,…6分
    解得:50≤x≤53,…7分
    ∵x 为正整数,
    ∴共有4种进货方案…8分;
    (3)因为B种纪念品利润较高,故B种数量越多总利润越高,
    因此选择购A种50件,B种50件.…10分
    总利润=50×20+50×30=2500(元)
    ∴当购进A种纪念品50件,B种纪念品50件时,可获最大利润,最大利润是2500元.…12分
    20、(1)见解析;(2)140人;(1).
    【解析】
    (1)分别利用条形统计图和扇形统计图得出总人数,进而得出错误的哪组;
    (2)求出1分以下所占的百分比即可估计成绩未达到合格的有多少名学生;
    (1)根据题意可以画出相应的树状图,从而可以求得张明、李刚两名同恰好分在同一组的概率.
    【详解】
    (1)由统计图可得:

    (1分)
    (2分)

    (4分)
    (5分)
    甲(人)
    0
    1
    7
    6
    4
    乙(人)
    2
    2
    5
    8
    4
    全体(%)
    5
    12.5
    10
    15
    17.5
    乙组得分的人数统计有误,
    理由:由条形统计图和扇形统计图的对应可得,
    2÷5%=40,(1+2)÷12.5%=40,
    (7+5)÷10%=40,(6+8)÷15%=40,(4+4)÷17.5%≠40,
    故乙组得5分的人数统计有误,
    正确人数应为:40×17.5%﹣4=1.
    (2)800×(5%+12.5%)=140(人);
    (1)如图得:

    ∵共有16种等可能的结果,所选两人正好分在一组的有4种情况,
    ∴所选两人正好分在一组的概率是:.
    【点睛】
    本题考查列表法与树状图法、用样本估计总体、条形统计图、扇形统计图,解答本题的关键是明确题意,找出所求问题需要的条件.
    21、证明见解析.
    【解析】
    试题分析:先由平行四边形的性质得到∠B=∠D,AB=CD,再利用垂直的定义得到∠AEB=∠GFD=90°,根据“ASA”判定△AEB≌△GFD,从而得到AB=DC,所以有DG=DC.
    试题解析:∵四边形ABCD为平行四边形,∴∠B=∠D,AB=CD,∵AE⊥BC,FG⊥CD,∴∠AEB=∠GFD=90°,在△AEB和△GFD中,∵∠B=∠D,BE=DF,∠AEB=∠GFD,∴△AEB≌△GFD,∴AB=DC,∴DG=DC.
    考点:1.全等三角形的判定与性质;2.平行四边形的性质.
    22、(1)y=﹣x2+2x+3,D点坐标为();(2)当m=时,△CDP的面积存在最大值,最大值为;(3)m的值为 或 或.
    【解析】
    (1)利用待定系数法求抛物线解析式和直线CD的解析式,然后解方程组得D点坐标;
    (2)设P(m,-m2+2m+3),则E(m,-m+3),则PE=-m2+m,利用三角形面积公式得到S△PCD=××(-m2+m)=-m2+m,然后利用二次函数的性质解决问题;
    (3)讨论:当PC=PE时,m2+(-m2+2m+3-3)2=(-m2+m)2;当CP=CE时,m2+(-m2+2m+3-3)2=m2+(-m+3-3)2;当EC=EP时,m2+(-m+3-3)2=(-m2+m)2,然后分别解方程即可得到满足条件的m的值.
    【详解】
    (1)把A(﹣1,0),C(0,3)分别代入y=﹣x2+bx+c得,解得,
    ∴抛物线的解析式为y=﹣x2+2x+3;
    把C(0,3)代入y=﹣x+n,解得n=3,
    ∴直线CD的解析式为y=﹣x+3,
    解方程组,解得
    或,
    ∴D点坐标为(,);
    (2)存在.
    设P(m,﹣m2+2m+3),则E(m,﹣m+3),
    ∴PE=﹣m2+2m+3﹣(﹣m+3)=﹣m2+m,
    ∴S△PCD=••(﹣m2+m)=﹣m2+m=﹣(m﹣)2+,
    当m=时,△CDP的面积存在最大值,最大值为;
    (3)当PC=PE时,m2+(﹣m2+2m+3﹣3)2=(﹣m2+m)2,解得m=0(舍去)或m=;
    当CP=CE时,m2+(﹣m2+2m+3﹣3)2=m2+(﹣m+3﹣3)2,解得m=0(舍去)或m=(舍去)或m=;
    当EC=EP时,m2+(﹣m+3﹣3)2=(﹣m2+m)2,解得m=(舍去)或m=,
    综上所述,m的值为或或.

    【点睛】
    本题考核知识点:二次函数的综合应用. 解题关键点:灵活运用二次函数性质,运用数形结合思想.
    23、(1)11月份红桔的进价为每千克8元,香橙的进价为每千克20元;(2)m的值为49.1.
    【解析】
    (1)设11月份红桔的进价为每千克x元,香橙的进价为每千克y元,
    依题意有, 解得,
    答:11月份红桔的进价为每千克8元,香橙的进价为每千克20元;
    (2)依题意有:8(1﹣m%)×400(1+m%)+20(1﹣m%)×100(1+2m%)=15200,
    解得m1=0(舍去),m2=49.1,
    故m的值为49.1.
    24、 (1) ; (2)95m.
    【解析】
    (1)过点M作MD⊥AB于点D,易求AD的长,再由BD=MD可得BD的长,即M到AB的距离;
    (2)过点N作NE⊥AB于点E,易证四边形MDEN为平行四边形,所以ME的长可求出,再根据MN=AB-AD-BE计算即可.
    【详解】
    解:(1)过点M作MD⊥AB于点D,
    ∵MD⊥AB,
    ∴∠MDA=∠MDB=90°,
    ∵∠MAB=60°,∠MBA=45°,
    ∴在Rt△ADM中,;
    在Rt△BDM中,,
    ∴BD=MD=,
    ∵AB=600m,
    ∴AD+BD=600m,
    ∴AD+,
    ∴AD=(300)m,
    ∴BD=MD=(900-300),
    ∴点M到AB的距离(900-300).
    (2)过点N作NE⊥AB于点E,
    ∵MD⊥AB,NE⊥AB,
    ∴MD∥NE,
    ∵AB∥MN,
    ∴四边形MDEN为平行四边形,
    ∴NE=MD=(900-300),MN=DE,
    ∵∠NBA=53°,
    ∴在Rt△NEB中,,
    ∴BEm,
    ∴MN=AB-AD-BE.

    【点睛】
    考查了解直角三角形的应用,通过解直角三角形能解决实际问题中的很多有关测量问题,根据题目已知特点选用适当锐角三角函数或边角关系去解直角三角形,得到数学问题的答案,再转化得到实际问题的答案是解题的关键.
    25、 (1)21米(2)见解析
    【解析】
    试题分析:(1)根据题意易发现,直角三角形ABC中,已知AC的长度,又知道了∠ACB的度数,那么AB的长就不难求出了.
    (2)从所画出的图形中可以看出是利用三角形全等、三角形相似、解直角三角形的知识来解决问题的.
    解:(1)在Rt△BAC中,∠ACB=68°,
    ∴AB=AC•tan68°≈100×2.1=21(米)
    答:所测之处江的宽度约为21米.
    (2)
    ①延长BA至C,测得AC做记录;②从C沿平行于河岸的方向走到D,测得CD,做记录;③测AE,做记录.根据△BAE∽△BCD,得到比例线段,从而解答
    26、(1)详见解析;(2)2;②1或
    【解析】
    (1)想办法证明∠AMD=∠ADC,∠FMC=∠ADC即可解决问题;
    (2)①在Rt△OCE中,利用勾股定理构建方程即可解决问题;
    ②分两种情形讨论求解即可.
    【详解】
    解:(1)证明:如图②中,连接AC、AD.

    ∵AB⊥CD,
    ∴CE=ED,
    ∴AC=AD,
    ∴∠ACD=∠ADC,
    ∵∠AMD=∠ACD,
    ∴∠AMD=∠ADC,
    ∵∠FMC+∠AMC=110°,∠AMC+∠ADC=110°,
    ∴∠FMC=∠ADC,
    ∴∠FMC=∠ADC,
    ∴∠FMC=∠AMD.
    (2)解:①如图②﹣1中,连接OC.设⊙O的半径为r.

    在Rt△OCE中,∵OC2=OE2+EC2,
    ∴r2=(r﹣2)2+42,
    ∴r=2.
    ②∵∠FMC=∠ACD>∠F,
    ∴只有两种情形:MF=FC,FM=MC.
    如图③中,当FM=FC时,易证明CM∥AD,
    ∴,
    ∴AM=CD=1.

    如图④中,当MC=MF时,连接MO,延长MO交AD于H.

    ∵∠MFC=∠MCF=∠MAD,∠FMC=∠AMD,
    ∴∠ADM=∠MAD,
    ∴MA=MD,
    ∴,
    ∴MH⊥AD,AH=DH,
    在Rt△AED中,AD=,
    ∴AH=,
    ∵tan∠DAE=,
    ∴OH=,
    ∴MH=2+,
    在Rt△AMH中,AM=.
    【点睛】
    本题考查了圆的综合题:熟练掌握与圆有关的性质、圆的内接正方形的性质和旋转的性质;灵活利用全等三角形的性质;会利用面积的和差计算不规则几何图形的面积.
    27、 (1)见解析;(2)①1; ②.
    【解析】
    试题分析:(1)根据平行四边形的性质得出四边形ADCE是平行四边形,根据垂直推出∠ADC=90°,根据矩形的判定得出即可;
    (2)①求出DC,根据勾股定理求出AD,根据矩形的面积公式求出即可;
    ②要使ADCE是正方形,只需要AC⊥DE,即∠DOC=90°,只需要OD2+OC2=DC2,即可得到BC的长.
    试题解析:(1)证明:∵AE∥BC,∴∠AEO=∠CDO.又∵∠AOE=∠COD,OA=OC,∴△AOE≌△COD,∴OE=OD,而OA=OC,∴四边形ADCE是平行四边形.∵AD是BC边上的高,∴∠ADC=90°.∴□ADCE是矩形.
    (2)①解:∵AD是等腰△ABC底边BC上的高,BC=16,AB=17,∴BD=CD=8,AB=AC=17,∠ADC=90°,由勾股定理得:AD===12,∴四边形ADCE的面积是AD×DC=12×8=1.
    ②当BC=时,DC=DB=.∵ADCE是矩形,∴OD=OC=2.∵OD2+OC2=DC2,∴∠DOC=90°,∴AC⊥DE,∴ADCE是正方形.

    点睛:本题考查了平行四边形的判定,矩形的判定和性质,等腰三角形的性质,勾股定理的应用,能综合运用定理进行推理和计算是解答此题的关键,比较典型,难度适中.

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