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    2022届江苏省泰州市泰兴市实验重点达标名校初中数学毕业考试模拟冲刺卷含解析

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    2022届江苏省泰州市泰兴市实验重点达标名校初中数学毕业考试模拟冲刺卷含解析

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    这是一份2022届江苏省泰州市泰兴市实验重点达标名校初中数学毕业考试模拟冲刺卷含解析,共20页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。


    2021-2022中考数学模拟试卷
    注意事项:
    1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
    2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
    3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
    4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。

    一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分)
    1.如图,是由7个大小相同的小正方体堆砌而成的几何体,若从标有①、②、③、④的四个小正方体中取走一个后,余下几何体与原几何体的主视图相同,则取走的正方体是(  )

    A.① B.② C.③ D.④
    2.如图,函数y=的图象记为c1,它与x轴交于点O和点A1;将c1绕点A1旋转180°得c2,交x轴于点A2;将c2绕点A2旋转180°得c3,交x轴于点A3…如此进行下去,若点P(103,m)在图象上,那么m的值是(  )

    A.﹣2 B.2 C.﹣3 D.4
    3.如图,AB为⊙O的直径,C为⊙O上的一动点(不与A、B重合),CD⊥AB于D,∠OCD的平分线交⊙O于P,则当C在⊙O上运动时,点P的位置(  )

    A.随点C的运动而变化
    B.不变
    C.在使PA=OA的劣弧上
    D.无法确定
    4.某工厂计划生产210个零件,由于采用新技术,实际每天生产零件的数量是原计划的1.5倍,因此提前5天完成任务.设原计划每天生产零件个,依题意列方程为( )
    A. B.
    C. D.
    5.把不等式组的解集表示在数轴上,下列选项正确的是(  )
    A. B.
    C. D.
    6.如图,正方形ABCD的边长是3,BP=CQ,连接AQ,DP交于点O,并分别与边CD,BC交于点F,E,连接AE,下列结论:①AQ⊥DP;②OA2=OE•OP;③S△AOD=S四边形OECF;④当BP=1时,tan∠OAE= ,其中正确结论的个数是(   )

    A.1 B.2 C.3 D.4
    7.下列几何体中,俯视图为三角形的是( )
    A. B. C. D.
    8.如图,在△ABC中,AB=AC,点D是边AC上一点,BC=BD=AD,则∠A的大小是(   ).

    A.36° B.54° C.72° D.30°
    9.矩形具有而平行四边形不具有的性质是(  )
    A.对角相等 B.对角线互相平分
    C.对角线相等 D.对边相等
    10.如图,直线l是一次函数y=kx+b的图象,若点A(3,m)在直线l上,则m的值是(  )

    A.﹣5 B. C. D.7
    二、填空题(本大题共6个小题,每小题3分,共18分)
    11.已知在Rt△ABC中,∠C=90°,BC=5,AC=12,E为线段AB的中点,D点是射线AC上的一个动点,将△ADE沿线段DE翻折,得到△A′DE,当A′D⊥AB时,则线段AD的长为_____.

    12.如图,正方形ABCD边长为3,以直线AB为轴,将正方形旋转一周.所得圆柱的主视图(正视图)的周长是_____.

    13.如图,已知在Rt△ABC中,∠ACB=90°,AB=4,分别以AC,BC为直径作半圆,面积分别记为S1,S2,则S1+S2等_________.

    14.在直径为的圆柱形油槽内装入一些油后,截面如图所示如果油面宽,那么油的最大深度是_________.

    15.在矩形ABCD中,对角线AC、BD相交于点O,∠AOB=60°,AC=6cm,则AB的长是_____.
    16.一个圆锥的侧面展开图是半径为8 cm、圆心角为120°的扇形,则此圆锥底面圆的半径为________.
    三、解答题(共8题,共72分)
    17.(8分)东东玩具商店用500元购进一批悠悠球,很受中小学生欢迎,悠悠球很快售完,接着又用900元购进第二批这种悠悠球,所购数量是第一批数量的1.5倍,但每套进价多了5元.求第一批悠悠球每套的进价是多少元;如果这两批悠悠球每套售价相同,且全部售完后总利润不低于25%,那么每套悠悠球的售价至少是多少元?
    18.(8分)某校航模小组借助无人飞机航拍校园,如图,无人飞机从A处水平飞行至B处需10秒,A在地面C的北偏东12°方向,B在地面C的北偏东57°方向.已知无人飞机的飞行速度为4米/秒,求这架无人飞机的飞行高度.(结果精确到0.1米,参考数据:sin33°≈0.54,cos33°≈0.84,tan33°≈0.65)

    19.(8分)一项工程,甲,乙两公司合做,12天可以完成,共需付施工费102000元;如果甲,乙两公司单独完成此项工程,乙公司所用时间是甲公司的1.5倍,乙公司每天的施工费比甲公司每天的施工费少1500元.甲,乙两公司单独完成此项工程,各需多少天?若让一个公司单独完成这项工程,哪个公司的施工费较少?
    20.(8分)先化简,再求值:,其中x满足x2-2x-2=0.
    21.(8分)如图,抛物线y=﹣x2﹣x+4与x轴交于A,B两点(A在B的左侧),与y轴交于点C.
    (1)求点A,点B的坐标;
    (2)P为第二象限抛物线上的一个动点,求△ACP面积的最大值.

    22.(10分)如图,在等边三角形ABC中,点D,E分别在BC, AB上,且∠ADE=60°.求证:△ADC~△DEB.

    23.(12分)(1)计算:.
    (2)解方程:x2﹣4x+2=0
    24.如图,Rt△ABC的两直角边AC边长为4,BC边长为3,它的内切圆为⊙O,⊙O与边AB、BC、AC分别相切于点D、E、F,延长CO交斜边AB于点G.
    (1)求⊙O的半径长;
    (2)求线段DG的长.




    参考答案

    一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分)
    1、A
    【解析】
    根据题意得到原几何体的主视图,结合主视图选择.
    【详解】
    解:原几何体的主视图是:

    视图中每一个闭合的线框都表示物体上的一个平面,左侧的图形只需要两个正方体叠加即可.
    故取走的正方体是①.
    故选A.
    【点睛】
    本题考查了简单组合体的三视图,中等难度,作出几何体的主视图是解题关键.
    2、C
    【解析】
    求出与x轴的交点坐标,观察图形可知第奇数号抛物线都在x轴上方,然后求出到抛物线平移的距离,再根据向右平移横坐标加表示出抛物线的解析式,然后把点P的坐标代入计算即可得解.
    【详解】
    令,则=0,
    解得,

    由图可知,抛物线在x轴下方,
    相当于抛物线向右平移4×(26−1)=100个单位得到得到,再将绕点旋转180°得,
    此时的解析式为y=(x−100)(x−100−4)=(x−100)(x−104),
    在第26段抛物线上,
    m=(103−100)(103−104)=−3.
    故答案是:C.
    【点睛】
    本题考查的知识点是二次函数图象与几何变换,解题关键是根据题意得到p点所在函数表达式.
    3、B
    【解析】
    因为CP是∠OCD的平分线,所以∠DCP=∠OCP,所以∠DCP=∠OPC,则CD∥OP,所以弧AP等于弧BP,所以PA=PB.从而可得出答案.
    【详解】
    解:连接OP,

    ∵CP是∠OCD的平分线,
    ∴∠DCP=∠OCP,
    又∵OC=OP,
    ∴∠OCP=∠OPC,
    ∴∠DCP=∠OPC,
    ∴CD∥OP,
    又∵CD⊥AB,
    ∴OP⊥AB,
    ∴,
    ∴PA=PB.
    ∴点P是线段AB垂直平分线和圆的交点,
    ∴当C在⊙O上运动时,点P不动.
    故选:B.
    【点睛】
    本题考查了圆心角、弦、弧之间的关系,以及平行线的判定和性质,在同圆或等圆中,等弧对等弦.
    4、A
    【解析】
    设原计划每天生产零件x个,则实际每天生产零件为1.5x个,根据提前5天完成任务,列方程即可.
    【详解】
    设原计划每天生产零件x个,则实际每天生产零件为1.5x个,
    由题意得,
    故选:A.
    【点睛】
    本题考查了由实际问题抽象出分式方程,解答本题的关键是读懂题意,设出未知数,找出合适的等量关系,列方程即可.
    5、C
    【解析】
    求得不等式组的解集为x<﹣1,所以C是正确的.
    【详解】
    解:不等式组的解集为x<﹣1.
    故选C.
    【点睛】
    本题考查了不等式问题,在表示解集时“≥”,“≤”要用实心圆点表示;“<”,“>”要用空心圆点表示.
    6、C
    【解析】
    ∵四边形ABCD是正方形,
    ∴AD=BC,∠DAB=∠ABC=90°,
    ∵BP=CQ,
    ∴AP=BQ,
    在△DAP与△ABQ中, ,
    ∴△DAP≌△ABQ,
    ∴∠P=∠Q,
    ∵∠Q+∠QAB=90°,
    ∴∠P+∠QAB=90°,
    ∴∠AOP=90°,
    ∴AQ⊥DP;
    故①正确;
    ∵∠DOA=∠AOP=90°,∠ADO+∠P=∠ADO+∠DAO=90°,
    ∴∠DAO=∠P,
    ∴△DAO∽△APO,
    ∴ ,
    ∴AO2=OD•OP,
    ∵AE>AB,
    ∴AE>AD,
    ∴OD≠OE,
    ∴OA2≠OE•OP;故②错误;
    在△CQF与△BPE中 ,
    ∴△CQF≌△BPE,
    ∴CF=BE,
    ∴DF=CE,
    在△ADF与△DCE中, ,
    ∴△ADF≌△DCE,
    ∴S△ADF﹣S△DFO=S△DCE﹣S△DOF,
    即S△AOD=S四边形OECF;故③正确;
    ∵BP=1,AB=3,
    ∴AP=4,
    ∵△AOP∽△DAP,
    ∴ ,
    ∴BE=,∴QE=,
    ∵△QOE∽△PAD,
    ∴ ,
    ∴QO=,OE=,
    ∴AO=5﹣QO=,
    ∴tan∠OAE==,故④正确,
    故选C.
    点睛:本题考查了相似三角形的判定和性质,全等三角形的判定和性质,正方形的性质,三角函数的定义,熟练掌握全等三角形的判定和性质是解题的关键.
    7、C
    【解析】
    俯视图是从上面所看到的图形,可根据各几何体的特点进行判断.
    【详解】
    A.圆锥的俯视图是圆,中间有一点,故本选项不符合题意,
    B.几何体的俯视图是长方形,故本选项不符合题意,
    C.三棱柱的俯视图是三角形,故本选项符合题意,
    D.圆台的俯视图是圆环,故本选项不符合题意,
    故选C.
    【点睛】
    此题主要考查了由几何体判断三视图,正确把握观察角度是解题关键.
    8、A
    【解析】
    由BD=BC=AD可知,△ABD,△BCD为等腰三角形,设∠A=∠ABD=x,则∠C=∠CDB=2x,又由AB=AC可知,△ABC为等腰三角形,则∠ABC=∠C=2x.在△ABC中,用内角和定理列方程求解.
    【详解】
    解:∵BD=BC=AD,∴△ABD,△BCD为等腰三角形,设∠A=∠ABD=x,则∠C=∠CDB=2x.
    又∵AB=AC,∴△ABC为等腰三角形,∴∠ABC=∠C=2x.在△ABC中,∠A+∠ABC+∠C=180°,即x+2x+2x=180°,解得:x=36°,即∠A=36°.
    故选A.
    【点睛】
    本题考查了等腰三角形的性质.关键是利用等腰三角形的底角相等,外角的性质,内角和定理,列方程求解.
    9、C
    【解析】
    试题分析:举出矩形和平行四边形的所有性质,找出矩形具有而平行四边形不具有的性质即可.
    解:矩形的性质有:①矩形的对边相等且平行,②矩形的对角相等,且都是直角,③矩形的对角线互相平分、相等;
    平行四边形的性质有:①平行四边形的对边分别相等且平行,②平行四边形的对角分别相等,③平行四边形的对角线互相平分;
    ∴矩形具有而平行四边形不一定具有的性质是对角线相等,
    故选C.
    10、C
    【解析】
    把(-2,0)和(0,1)代入y=kx+b,求出解析式,再将A(3,m)代入,可求得m.
    【详解】
    把(-2,0)和(0,1)代入y=kx+b,得

    解得
    所以,一次函数解析式y=x+1,
    再将A(3,m)代入,得
    m=×3+1=.
    故选C.
    【点睛】
    本题考核知识点:考查了待定系数法求一次函数的解析式,根据解析式再求函数值.

    二、填空题(本大题共6个小题,每小题3分,共18分)
    11、或.
    【解析】
    ①延长A'D交AB于H,则A'H⊥AB,然后根据勾股定理算出AB,推断出△ADH∽△ABC,即可解答此题
    ②同①的解题思路一样
    【详解】
    解:分两种情况:
    ①如图1所示:
    设AD=x,延长A'D交AB于H,则A'H⊥AB,
    ∴∠AHD=∠C=90°,
    由勾股定理得:AB==13,
    ∵∠A=∠A,
    ∴△ADH∽△ABC,
    ∴,即,
    解得:DH=x,AH=x,
    ∵E是AB的中点,
    ∴AE=AB=,
    ∴HE=AE﹣AH=﹣x,
    由折叠的性质得:A'D=AD=x,A'E=AE=,
    ∴sin∠A=sin∠A'= ,
    解得:x= ;
    ②如图2所示:设AD=A'D=x,
    ∵A'D⊥AB,
    ∴∠A'HE=90°,
    同①得:A'E=AE=,DH=x,
    ∴A'H=A'D﹣DH=x﹣=x,
    ∴cos∠A=cos∠A'= ,
    解得:x= ;
    综上所述,AD的长为 或.
    故答案为 或.


    【点睛】
    此题考查了勾股定理,三角形相似,关键在于做辅助线
    12、1.
    【解析】
    分析:所得圆柱的主视图是一个矩形,矩形的宽是3,长是2.
    详解:矩形的周长=3+3+2+2=1.
    点睛:本题比较容易,考查三视图和学生的空间想象能力以及计算矩形的周长.
    13、
    【解析】
    试题解析:
    所以
    故答案为
    14、2m
    【解析】
    本题是已知圆的直径,弦长求油的最大深度其实就是弧AB的中点到弦AB的距离,可以转化为求弦心距的问题,利用垂径定理来解决.
    【详解】
    解:过点O作OM⊥AB交AB与M,交弧AB于点E.连接OA.

    在Rt△OAM中:OA=5m,AM=AB=4m.
    根据勾股定理可得OM=3m,则油的最大深度ME为5-3=2m.
    【点睛】
    圆中的有关半径,弦长,弦心距之间的计算一般是通过垂径定理转化为解直角三角形的问题.
    15、3cm.
    【解析】
    根据矩形的对角线相等且互相平分可得OA=OB=OD=OC,由∠AOB=60°,判断出△AOB是等边三角形,根据等边三角形的性质求出AB即可.
    【详解】
    解:∵四边形ABCD是矩形,AC=6cm
    ∴OA=OC=OB=OD=3cm,
    ∵∠AOB=60°,
    ∴△AOB是等边三角形,
    ∴AB=OA=3cm,
    故答案为:3cm
    【点睛】
    本题主要考查矩形的性质和等边三角形的判定和性质,解本题的关键是掌握矩形的对角线相等且互相平分.
    16、cm
    【解析】
    试题分析:把扇形的弧长等于圆锥底面周长作为相等关系,列方程求解.设此圆锥的底面半径为r,
    根据圆锥的侧面展开图扇形的弧长等于圆锥底面周长可得,2πr=, r=cm.
    考点:圆锥侧面展开扇形与底面圆之间的关系

    三、解答题(共8题,共72分)
    17、(1)第一批悠悠球每套的进价是25元;(2)每套悠悠球的售价至少是1元.
    【解析】
    分析:(1)设第一批悠悠球每套的进价是x元,则第二批悠悠球每套的进价是(x+5)元,根据数量=总价÷单价结合第二批购进数量是第一批数量的1.5倍,即可得出关于x的分式方程,解之经检验后即可得出结论;
    (2)设每套悠悠球的售价为y元,根据销售收入-成本=利润结合全部售完后总利润不低于25%,即可得出关于y的一元一次不等式,解之取其中的最小值即可得出结论.
    详解:(1)设第一批悠悠球每套的进价是x元,则第二批悠悠球每套的进价是(x+5)元,
    根据题意得:

    解得:x=25,
    经检验,x=25是原分式方程的解.
    答:第一批悠悠球每套的进价是25元.
    (2)设每套悠悠球的售价为y元,
    根据题意得:500÷25×(1+1.5)y-500-900≥(500+900)×25%,
    解得:y≥1.
    答:每套悠悠球的售价至少是1元.
    点睛:本题考查了分式方程的应用以及一元一次不等式的应用,解题的关键是:(1)找准等量关系,正确列出分式方程是解题的关键;(2)根据各数量之间的关系,正确列出一元一次不等式.
    18、29.8米.
    【解析】
    作,,根据题意确定出与的度数,利用锐角三角函数定义求出与的长度,由求出的长度,即可求出的长度.
    【详解】
    解:如图,作,,
    由题意得:


    米,
    米,
    则米,
    答:这架无人飞机的飞行高度为米.

    【点睛】
    此题考查了解直角三角形的应用﹣仰角俯角问题,熟练掌握锐角三角函数定义是解本题的关键.
    19、解:(1)设甲公司单独完成此项工程需x天,则乙公司单独完成此项工程需1.5x天.
    根据题意,得,
    解得x=1.
    经检验,x=1是方程的解且符合题意.
    1.5 x=2.
    ∴甲,乙两公司单独完成此项工程,各需1天,2天.
    (2)设甲公司每天的施工费为y元,则乙公司每天的施工费为(y﹣1500)元,
    根据题意得12(y+y﹣1500)=10100解得y=5000,
    甲公司单独完成此项工程所需的施工费:1×5000=100000(元);
    乙公司单独完成此项工程所需的施工费:2×(5000﹣1500)=105000(元);
    ∴让一个公司单独完成这项工程,甲公司的施工费较少.
    【解析】
    (1)设甲公司单独完成此项工程需x天,则乙工程公司单独完成需1.5x天,根据合作12天完成列出方程求解即可.
    (2)分别求得两个公司施工所需费用后比较即可得到结论.
    20、
    【解析】
    分析:先根据分式的混合运算顺序和运算法则化简原式,再由x2-2x-2=0得x2=2x+2=2(x+1),整体代入计算可得.
    详解:原式=
    =
    =,
    ∵x2-2x-2=0,
    ∴x2=2x+2=2(x+1),
    则原式=.
    点睛:本题主要考查分式的化简求值,解题的关键是掌握分式的混合运算顺序和运算法则.
    21、 (1) A(﹣4,0),B(2,0);(2)△ACP最大面积是4.
    【解析】
    (1)令y=0,得到关于x 的一元二次方程﹣x2﹣x+4=0,解此方程即可求得结果;
    (2)先求出直线AC解析式,再作PD⊥AO交AC于D,设P(t,﹣t2﹣t+4),可表示出D点坐标,于是线段PD可用含t的代数式表示,所以S△ACP=PD×OA=PD×4=2PD,可得S△ACP关于t 的函数关系式,继而可求出△ACP面积的最大值.
    【详解】
    (1)解:设y=0,则0=﹣x2﹣x+4
    ∴x1=﹣4,x2=2
    ∴A(﹣4,0),B(2,0)
    (2)作PD⊥AO交AC于D

    设AC解析式y=kx+b

    解得:
    ∴AC解析式为y=x+4.
    设P(t,﹣t2﹣t+4)则D(t,t+4)
    ∴PD=(﹣t2﹣t+4)﹣(t+4)=﹣t2﹣2t=﹣(t+2)2+2
    ∴S△ACP=PD×4=﹣(t+2)2+4
    ∴当t=﹣2时,△ACP最大面积4.
    【点睛】
    本题考查二次函数综合,解题的关键是掌握待定系数法进行求解.
    22、见解析
    【解析】
    根据等边三角形性质得∠B=∠C,根据三角形外角性质得∠CAD=∠BDE,易证.
    【详解】
    证明:ABC是等边三角形,
    ∴∠B=∠C=60°,
    ∴∠ADB=∠CAD+∠C= ∠CAD+60°,
    ∵∠ADE=60°,
    ∴∠ADB=∠BDE+60°,
    ∴∠CAD=∠BDE,

    【点睛】
    考核知识点:相似三角形的判定.根据等边三角形性质和三角形外角确定对应角相等是关键.
    23、(1)-1;(2)x1=2+,x2=2﹣
    【解析】
    (1)按照实数的运算法则依次计算即可;
    (2)利用配方法解方程.
    【详解】
    (1)原式=﹣2﹣1+2×=﹣1;
    (2)x2﹣4x+2=0,
    x2﹣4x=﹣2,
    x2﹣4x+4=﹣2+4,即(x﹣2)2=2,
    ∴x﹣2=±,
    ∴x1=2+,x2=2﹣.
    【点睛】
    此题考查计算能力,(1)考查实数的计算,正确掌握绝对值的定义,零次幂的定义,特殊角度的三角函数值是解题的关键;(2)是解一元二次方程,能根据方程的特点选择适合的解法是解题的关键.
    24、 (1) 1;(2)
    【解析】
    (1)由勾股定理求AB,设⊙O的半径为r,则r=(AC+BC-AB)求解;
    (2)过G作GP⊥AC,垂足为P,根据CG平分直角∠ACB可知△PCG为等腰直角三角形,设PG=PC=x,则CG=x,由(1)可知CO=r=,由Rt△AGP∽Rt△ABC,利用相似比求x,由OG=CG-CO求OG,在Rt△ODG中,由勾股定理求DG.
    试题解析:(1)在Rt△ABC中,由勾股定理得AB==5,
    ∴☉O的半径r=(AC+BC-AB)=(4+3-5)=1;
    (2)过G作GP⊥AC,垂足为P,设GP=x,
    由∠ACB=90°,CG平分∠ACB,得∠GCP=45°,
    ∴GP=PC=x,
    ∵Rt△AGP∽Rt△ABC,
    ∴=,解得x=,
    即GP=,CG=,
    ∴OG=CG-CO=-=,
    在Rt△ODG中,DG==.


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