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    福建省福州市平潭综合实验区2022年中考数学全真模拟试卷含解析
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    福建省福州市平潭综合实验区2022年中考数学全真模拟试卷含解析

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    这是一份福建省福州市平潭综合实验区2022年中考数学全真模拟试卷含解析,共18页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,把一副三角板如图等内容,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(每小题只有一个正确答案,每小题3分,满分30分)
    1.计算(-18)÷9的值是( )
    A.-9 B.-27 C.-2 D.2
    2.如图,在平面直角坐标系中,A(1,2),B(1,-1),C(2,2),抛物线y=ax2(a≠0)经过△ABC区域(包括边界),则a的取值范围是(  )

    A. 或 
    B. 或 
    C. 或
    D.
    3.已知,则的值为
    A. B. C. D.
    4.如图是由一些相同的小正方体组成的几何体的三视图,则组成这个几何体的小正方体个数最多为(  )

    A.7 B.8 C.9 D.10
    5.下列图形是由同样大小的棋子按照一定规律排列而成的,其中,图①中有5个棋子,图②中有10个棋子,图③中有16个棋子,…,则图⑥________中有个棋子( )

    A.31 B.35 C.40 D.50
    6.将一根圆柱形的空心钢管任意放置,它的主视图不可能是(  )
    A. B. C. D.
    7.某班组织了针对全班同学关于“你最喜欢的一项体育活动”的问卷调查后,绘制出频数分布直方图,由图可知,下列结论正确的是( )

    A.最喜欢篮球的人数最多 B.最喜欢羽毛球的人数是最喜欢乒乓球人数的两倍
    C.全班共有50名学生 D.最喜欢田径的人数占总人数的10 %
    8.把一副三角板如图(1)放置,其中∠ACB=∠DEC=90°,∠A=41°,∠D=30°,斜边AB=4,CD=1.把三角板DCE绕着点C顺时针旋转11°得到△D1CE1(如图2),此时AB与CD1交于点O,则线段AD1的长度为( )

    A. B. C. D.4
    9.工人师傅用一张半径为24cm,圆心角为150°的扇形铁皮做成一个圆锥的侧面,则这个圆锥的高为(  )cm.
    A. B. C. D.
    10.如图是抛物线y1=ax2+bx+c(a≠0)图象的一部分,其顶点坐标为A(﹣1,﹣3),与x轴的一个交点为B(﹣3,0),直线y2=mx+n(m≠0)与抛物线交于A,B两点,下列结论:①abc>0;②不等式ax2+(b﹣m)x+c﹣n<0的解集为﹣3<x<﹣1;③抛物线与x轴的另一个交点是(3,0);④方程ax2+bx+c+3=0有两个相等的实数根;其中正确的是(  )

    A.①③ B.②③ C.③④ D.②④
    二、填空题(共7小题,每小题3分,满分21分)
    11.某书店把一本新书按标价的九折出售,仍可获利20%,若该书的进价为21元,则标
    价为___________元.
    12.已知是方程组的解,则3a﹣b的算术平方根是_____.
    13.在由乙猜甲刚才想的数字游戏中,把乙猜的数字记为b且,a,b是0,1,2,3四个数中的其中某一个,若|a﹣b|≤1则称甲乙”心有灵犀”.现任意找两个人玩这个游戏,得出他们”心有灵犀”的概率为_____.
    14.如图,AB为半圆的直径,且AB=2,半圆绕点B顺时针旋转40°,点A旋转到A′的位置,则图中阴影部分的面积为_____(结果保留π).

    15.一个正四边形的内切圆半径与外接圆半径之比为:_________________
    16.因式分解:mn(n﹣m)﹣n(m﹣n)=_____.
    17.比较大小:_____.(填“<“,“=“,“>“)
    三、解答题(共7小题,满分69分)
    18.(10分)汤姆斯杯世界男子羽毛球团体赛小组赛比赛规则:两队之间进行五局比赛,其中三局单打,两局双打,五局比赛必须全部打完,赢得三局及以上的队获胜.假如甲,乙两队每局获胜的机会相同.若前四局双方战成2:2,那么甲队最终获胜的概率是__________;现甲队在前两局比赛中已取得2:0的领先,那么甲队最终获胜的概率是多少?
    19.(5分)如图,矩形ABCD中,AB>AD,把矩形沿对角线AC所在直线折叠,使点B落在点E处,AE交CD于点F,连接DE,求证:∠DAE=∠ECD.

    20.(8分)已如:⊙O与⊙O上的一点A
    (1)求作:⊙O的内接正六边形ABCDEF;( 要求:尺规作图,不写作法但保留作图痕迹)
    (2)连接CE,BF,判断四边形BCEF是否为矩形,并说明理由.

    21.(10分)P是外一点,若射线PC交于点A,B两点,则给出如下定义:若,则点P为的“特征点”.
    当的半径为1时.
    在点、、中,的“特征点”是______;
    点P在直线上,若点P为的“特征点”求b的取值范围;
    的圆心在x轴上,半径为1,直线与x轴,y轴分别交于点M,N,若线段MN上的所有点都不是的“特征点”,直接写出点C的横坐标的取值范围.

    22.(10分)已知抛物线y=﹣2x2+4x+c.
    (1)若抛物线与x轴有两个交点,求c的取值范围;
    (2)若抛物线经过点(﹣1,0),求方程﹣2x2+4x+c=0的根.
    23.(12分)甲、乙两地相距300千米,一辆货车和一辆轿车先后从甲地出发驶向乙地,如图,线段OA表示货车离甲地距离y(千米)与时间x(小时)之间的函数关系;折线OBCDA表示轿车离甲地距离y(千米)与时间x(小时)之间的函数关系.请根据图象解答下列问题:当轿车刚到乙地时,此时货车距离乙地   千米;当轿车与货车相遇时,求此时x的值;在两车行驶过程中,当轿车与货车相距20千米时,求x的值.

    24.(14分)已知:△ABC在直角坐标平面内,三个顶点的坐标分别为A(0,3)、B(3,4)、C(2,2)(正方形网格中每个小正方形的边长是一个单位长度).画出△ABC向下平移4个单位长度得到的△A1B1C1,点C1的坐标是   ;以点B为位似中心,在网格内画出△A2B2C2,使△A2B2C2与△ABC位似,且位似比为2:1,点C2的坐标是   .




    参考答案

    一、选择题(每小题只有一个正确答案,每小题3分,满分30分)
    1、C
    【解析】
    直接利用有理数的除法运算法则计算得出答案.
    【详解】
    解:(-18)÷9=-1.
    故选:C.
    【点睛】
    此题主要考查了有理数的除法运算,正确掌握运算法则是解题关键.
    2、B
    【解析】
    试题解析:如图所示:

    分两种情况进行讨论:
    当时,抛物线经过点时,抛物线的开口最小,取得最大值抛物线经过△ABC区域(包括边界),的取值范围是:
    当时,抛物线经过点时,抛物线的开口最小,取得最小值抛物线经过△ABC区域(包括边界),的取值范围是:
    故选B.
    点睛:二次函数 二次项系数决定了抛物线开口的方向和开口的大小,
    开口向上,开口向下.
    的绝对值越大,开口越小.
    3、C
    【解析】
    由题意得,4−x⩾0,x−4⩾0,
    解得x=4,则y=3,则=,
    故选:C.
    4、C
    【解析】
    主视图、左视图、俯视图是分别从物体正面、左面和上面看,所得到的图形.
    【详解】
    根据三视图知,该几何体中小正方体的分布情况如下图所示:

    所以组成这个几何体的小正方体个数最多为9个,
    故选C.
    【点睛】
    考查了三视图判定几何体,关键是对三视图灵活运用,体现了对空间想象能力的考查.
    5、C
    【解析】
    根据题意得出第n个图形中棋子数为1+2+3+…+n+1+2n,据此可得.
    【详解】
    解:∵图1中棋子有5=1+2+1×2个,
    图2中棋子有10=1+2+3+2×2个,
    图3中棋子有16=1+2+3+4+3×2个,

    ∴图6中棋子有1+2+3+4+5+6+7+6×2=40个,
    故选C.
    【点睛】
    本题考查了图形的变化规律,通过从一些特殊的图形变化中发现不变的因素或按规律变化的因素,然后推广到一般情况.
    6、A
    【解析】
    试题解析:∵一根圆柱形的空心钢管任意放置,
    ∴不管钢管怎么放置,它的三视图始终是,,,主视图是它们中一个,
    ∴主视图不可能是.
    故选A.
    7、C
    【解析】
    【分析】观察直方图,根据直方图中提供的数据逐项进行分析即可得.
    【详解】观察直方图,由图可知:
    A. 最喜欢足球的人数最多,故A选项错误;
    B. 最喜欢羽毛球的人数是最喜欢田径人数的两倍,故B选项错误;
    C. 全班共有12+20+8+4+6=50名学生,故C选项正确;
    D. 最喜欢田径的人数占总人数的=8 %,故D选项错误,
    故选C.
    【点睛】本题考查了频数分布直方图,从直方图中得到必要的信息进行解题是关键.
    8、A
    【解析】
    试题分析:由题意易知:∠CAB=41°,∠ACD=30°.
    若旋转角度为11°,则∠ACO=30°+11°=41°.
    ∴∠AOC=180°-∠ACO-∠CAO=90°.
    在等腰Rt△ABC中,AB=4,则AO=OC=2.
    在Rt△AOD1中,OD1=CD1-OC=3,
    由勾股定理得:AD1=.
    故选A.
    考点: 1.旋转;2.勾股定理.
    9、B
    【解析】
    分析:直接利用圆锥的性质求出圆锥的半径,进而利用勾股定理得出圆锥的高.
    详解:由题意可得圆锥的母线长为:24cm,
    设圆锥底面圆的半径为:r,则2πr=,
    解得:r=10,
    故这个圆锥的高为:(cm).
    故选B.
    点睛:此题主要考查了圆锥的计算,正确得出圆锥的半径是解题关键.
    10、D
    【解析】
    ①错误.由题意a>1.b>1,c<1,abc<1;
    ②正确.因为y1=ax2+bx+c(a≠1)图象与直线y2=mx+n(m≠1)交于A,B两点,当ax2+bx+c<mx+n时,-3<x<-1;即不等式ax2+(b-m)x+c-n<1的解集为-3<x<-1;故②正确;
    ③错误.抛物线与x轴的另一个交点是(1,1);
    ④正确.抛物线y1=ax2+bx+c(a≠1)图象与直线y=-3只有一个交点,方程ax2+bx+c+3=1有两个相等的实数根,故④正确.
    【详解】
    解:∵抛物线开口向上,∴a>1,
    ∵抛物线交y轴于负半轴,∴c<1,
    ∵对称轴在y轴左边,∴- <1,
    ∴b>1,
    ∴abc<1,故①错误.
    ∵y1=ax2+bx+c(a≠1)图象与直线y2=mx+n(m≠1)交于A,B两点,
    当ax2+bx+c<mx+n时,-3<x<-1;
    即不等式ax2+(b-m)x+c-n<1的解集为-3<x<-1;故②正确,
    抛物线与x轴的另一个交点是(1,1),故③错误,
    ∵抛物线y1=ax2+bx+c(a≠1)图象与直线y=-3只有一个交点,
    ∴方程ax2+bx+c+3=1有两个相等的实数根,故④正确.
    故选:D.
    【点睛】
    本题考查二次函数的性质、二次函数与不等式,二次函数与一元二次方程等知识,解题的关键是灵活运用所学知识解决问题,学会利用数形结合的思想解决问题.

    二、填空题(共7小题,每小题3分,满分21分)
    11、28
    【解析】
    设标价为x元,那么0.9x-21=21×20%,x=28.
    12、2.
    【解析】
    灵活运用方程的性质求解即可。
    【详解】
    解:由是方程组的解,可得满足方程组,
    由①+②的,3x-y=8,即可3a-b=8,
    故3a﹣b的算术平方根是,
    故答案:
    【点睛】
    本题主要考查二元一次方程组的性质及其解法。
    13、
    【解析】
    利用P(A)=,进行计算概率.
    【详解】
    从0,1,2,3四个数中任取两个则|a﹣b|≤1的情况有0,0;1,1;2,2;3,3;0,1;1,0;1,2;2,1;2,3;3,2;共10种情况,甲乙出现的结果共有4×4=16,故出他们”心有灵犀”的概率为.
    故答案是:.
    【点睛】
    本题考查了概率的简单计算能力,是一道列举法求概率的问题,属于基础题,可以直接应用求概率的公式.
    14、
    【解析】
    【分析】根据题意可得出阴影部分的面积等于扇形ABA′的面积加上半圆面积再减去半圆面积.
    【详解】∵S阴影=S扇形ABA′+S半圆-S半圆
    =S扇形ABA′
    =
    =,
    故答案为.
    【点睛】本题考查了扇形面积的计算以及旋转的性质,熟记扇形面积公式且能准确识图是解题的关键.
    15、
    【解析】
    如图,正方形ABCD为⊙O的内接四边形,作OH⊥AB于H,利用正方形的性质得到OH为正方形ABCD的内切圆的半径,∠OAB=45°,然后利用等腰直角三角形的性质得OA=OH即可解答.
    【详解】
    解:如图,正方形ABCD为⊙O的内接四边形,作OH⊥AB于H,

    则OH为正方形ABCD的内切圆的半径,
    ∵∠OAB=45°,
    ∴OA=OH,

    即一个正四边形的内切圆半径与外接圆半径之比为,
    故答案为:.
    【点睛】
    本题考查了正多边形与圆的关系:把一个圆分成n(n是大于2的自然数)等份,依次连接各分点所得的多边形是这个圆的内接正多边形,这个圆叫做这个正多边形的外接圆.理解正多边形的有关概念.
    16、
    【解析】
    mn(n-m)-n(m-n)= mn(n-m)+n(n-m)=n(n-m)(m+1),
    故答案为n(n-m)(m+1).
    17、<
    【解析】
    先比较它们的平方,进而可比较与的大小.
    【详解】
    ()2=80,()2=100,
    ∵80<100,
    ∴<.
    故答案为:<.
    【点睛】
    本题考查了实数的大小比较,带二次根号的实数,在比较它们的大小时,通常先比较它们的平方的大小.

    三、解答题(共7小题,满分69分)
    18、(1);(2)
    【解析】
    分析:(1)直接利用概率公式求解;
    (2)画树状图展示所有8种等可能的结果数,再找出甲至少胜一局的结果数,然后根据概率公式求.
    详解:(1)甲队最终获胜的概率是;
    (2)画树状图为:

    共有8种等可能的结果数,其中甲至少胜一局的结果数为7,
    所以甲队最终获胜的概率=.
    点睛:本题考查了列表法与树状图法:利用列表法或树状图法展示所有等可能的结果n,再从中选出符合事件A或B的结果数目m,然后利用概率公式计算事件A或事件B的概率.
    19、见解析,
    【解析】
    要证∠DAE=∠ECD.需先证△ADF≌△CEF,由折叠得BC=EC,∠B=∠AEC,由矩形得BC=AD,∠B=∠ADC=90°,再根据等量代换和对顶角相等可以证出,得出结论.
    【详解】
    证明:由折叠得:BC=EC,∠B=∠AEC,
    ∵矩形ABCD,
    ∴BC=AD,∠B=∠ADC=90°,
    ∴EC=DA,∠AEC=∠ADC=90°,
    又∵∠AFD=∠CFE,
    ∴△ADF≌△CEF (AAS)
    ∴∠DAE=∠ECD.
    【点睛】
    本题考查折叠的性质、矩形的性质、全等三角形的性质和判定等知识,借助于三角形全等证明线段相等和角相等是常用的方法.
    20、(1)答案见解析;(2)证明见解析.
    【解析】
    (1)如图,在⊙O上依次截取六段弦,使它们都等于OA,从而得到正六边形ABCDEF;
    (2)连接BE,如图,利用正六边形的性质得AB=BC=CD=DE=EF=FA,,则判断BE为直径,所以∠BFE=∠BCE=90°,同理可得∠FBC=∠CEF=90°,然后判断四边形BCEF为矩形.
    【详解】
    解:(1)如图,正六边形ABCDEF为所作;

    (2)四边形BCEF为矩形.理由如下:
    连接BE,如图,
    ∵六边形ABCDEF为正六边形,
    ∴AB=BC=CD=DE=EF=FA,
    ∴,
    ∴,
    ∴,
    ∴BE为直径,
    ∴∠BFE=∠BCE=90°,
    同理可得∠FBC=∠CEF=90°,
    ∴四边形BCEF为矩形.
    【点睛】
    本题考查了作图-复杂作图:复杂作图是在五种基本作图的基础上进行作图,一般是结合了几何图形的性质和基本作图方法.解决此类题目的关键是熟悉基本几何图形的性质,结合几何图形的基本性质把复杂作图拆解成基本作图,逐步操作.也考查了矩形的判定与正六边形的性质.
    21、(1)①、;②(2)或,.
    【解析】
    据若,则点P为的“特征点”,可得答案;
    根据若,则点P为的“特征点”,可得,根据等腰直角三角形的性质,可得答案;
    根据垂线段最短,可得PC最短,根据等腰直角三角形的性质,可得,根据若,则点P为的“特征点”,可得答案.
    【详解】
    解:,,
    点是的“特征点”;
    ,,
    点是的“特征点”;
    ,,
    点不是的“特征点”;
    故答案为、
    如图1,
    在上,若存在的“特征点”点P,点O到直线的距离.
    直线交y轴于点E,过O作直线于点H.
    因为.
    在中,可知.
    可得同理可得.
    的取值范围是:
    如图2

    设C点坐标为,
    直线,.
    ,,
    ,.



    线段MN上的所有点都不是的“特征点”,

    即,
    解得或,
    点C的横坐标的取值范围是或,.
    故答案为 :(1)①、;②(2)或,.
    【点睛】
    本题考查一次函数综合题,解的关键是利用若,则点P为的“特征点”;解的关键是利用等腰直角三角形的性质得出OE的长;解的关键是利用等腰直角三角形的性质得出,又利用了.
    22、 (1)c>﹣2;(2) x1=﹣1,x2=1.
    【解析】
    (1)根据抛物线与x轴有两个交点,b2-4ac>0列不等式求解即可;
    (2)先求出抛物线的 对称轴,再根据抛物线的对称性求出抛物线与x轴的另一个交点坐标,然后根据二次函数与一元二次方程的关系解答.
    【详解】
    (1)解:∵抛物线与x轴有两个交点,
    ∴b2﹣4ac>0,
    即16+8c>0,
    解得c>﹣2;
    (2)解:由y=﹣2x2+4x+c得抛物线的对称轴为直线x=1,
    ∵抛物线经过点(﹣1,0),
    ∴抛物线与x轴的另一个交点为(1,0),
    ∴方程﹣2x2+4x+c=0的根为x1=﹣1,x2=1.
    【点睛】
    考查了抛物线与x轴的交点问题、二次函数与一元二次方程,解题关键是运用了根与系数的关系以及二次函数的对称性.
    23、(1)30;(2)当x=3.9时,轿车与货车相遇;(3)在两车行驶过程中,当轿车与货车相距20千米时,x的值为3.5或4.3小时.
    【解析】
    (1)根据图象可知货车5小时行驶300千米,由此求出货车的速度为60千米/时,再根据图象得出货车出发后4.5小时轿车到达乙地,由此求出轿车到达乙地时,货车行驶的路程为270千米,而甲、乙两地相距300千米,则此时货车距乙地的路程为:300﹣270=30千米;
    (2)先求出线段CD对应的函数关系式,再根据两直线的交点即可解答;
    (3)分两种情形列出方程即可解决问题.
    【详解】
    解:(1)根据图象信息:货车的速度V货=,
    ∵轿车到达乙地的时间为货车出发后4.5小时,
    ∴轿车到达乙地时,货车行驶的路程为:4.5×60=270(千米),
    此时,货车距乙地的路程为:300﹣270=30(千米).
    所以轿车到达乙地后,货车距乙地30千米.
    故答案为30;
    (2)设CD段函数解析式为y=kx+b(k≠0)(2.5≤x≤4.5).
    ∵C(2.5,80),D(4.5,300)在其图象上,
    ,解得,
    ∴CD段函数解析式:y=110x﹣195(2.5≤x≤4.5);
    易得OA:y=60x,
    ,解得,
    ∴当x=3.9时,轿车与货车相遇;
    (3)当x=2.5时,y货=150,两车相距=150﹣80=70>20,
    由题意60x﹣(110x﹣195)=20或110x﹣195﹣60x=20,
    解得x=3.5或4.3小时.
    答:在两车行驶过程中,当轿车与货车相距20千米时,x的值为3.5或4.3小时.
    【点睛】
    本题考查了一次函数的应用,对一次函数图象的意义的理解,待定系数法求一次函数的解析式的运用,行程问题中路程=速度×时间的运用,本题有一定难度,其中求出货车与轿车的速度是解题的关键.
    24、(1)画图见解析,(2,-2);(2)画图见解析,(1,0);
    【解析】
    (1)将△ABC向下平移4个单位长度得到的△A1B1C1,如图所示,找出所求点坐标即可;
    (2)以点B为位似中心,在网格内画出△A2B2C2,使△A2B2C2与△ABC位似,且位似比为2:1,如图所示,找出所求点坐标即可.
    【详解】
    (1)如图所示,画出△ABC向下平移4个单位长度得到的△A1B1C1,点C1的坐标是(2,-2);

    (2)如图所示,以B为位似中心,画出△A2B2C2,使△A2B2C2与△ABC位似,且位似比为2:1,点C2的坐标是(1,0),
    故答案为(1)(2,-2);(2)(1,0)
    【点睛】
    此题考查了作图-位似变换与平移变换,熟练掌握位似变换与平移变换的性质是解本题的关键.

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