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    2021-2022学年吉林省长春市汽车经济开发区第五学校中考押题数学预测卷含解析
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    2021-2022学年吉林省长春市汽车经济开发区第五学校中考押题数学预测卷含解析

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    这是一份2021-2022学年吉林省长春市汽车经济开发区第五学校中考押题数学预测卷含解析,共26页。试卷主要包含了已知电流I,如图,弹性小球从点P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、准考证号填写在答题卡上。
    2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
    3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

    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.实数的倒数是( )
    A. B. C. D.
    2.如图,已知线段AB,分别以A,B为圆心,大于AB为半径作弧,连接弧的交点得到直线l,在直线l上取一点C,使得∠CAB=25°,延长AC至点M,则∠BCM的度数为( )

    A.40° B.50° C.60° D.70°
    3.如图,平面直角坐标中,点A(1,2),将AO绕点A逆时针旋转90°,点O的对应点B恰好落在双曲线y=(x>0)上,则k的值为( )

    A.2 B.3 C.4 D.6
    4.已知电流I(安培)、电压U(伏特)、电阻R(欧姆)之间的关系为,当电压为定值时,I关于R的函数图象是( )
    A. B. C. D.
    5.如图,⊙O是△ABC的外接圆,AD是⊙O的直径,连接CD,若⊙O的半径r=5,AC=5 ,则∠B的度数是(    )

    A.30° B.45° C.50° D.60°
    6.如图,点P是∠AOB外的一点,点M,N分别是∠AOB两边上的点,点P关于OA的对称点Q恰好落在线段MN上,点P关于OB的对称点R落在MN的延长线上,若PM=2.5cm,PN=3cm,MN=4cm,则线段QR的长为( )

    A.4.5cm B.5.5cm C.6.5cm D.7cm
    7.如图,弹性小球从点P(0,1)出发,沿所示方向运动,每当小球碰到正方形OABC的边时反弹,反弹时反射角等于入射角,当小球第1次碰到正方形的边时的点为P1(2,0),第2次碰到正方形的边时的点为P2,…,第n次碰到正方形的边时的点为Pn,则点P2018的坐标是(  )

    A.(1,4) B.(4,3) C.(2,4) D.(4,1)
    8.工信部发布《中国数字经济发展与就业白皮书(2018)》)显示,2017年湖北数字经济总量1.21万亿元,列全国第七位、中部第一位.“1.21万”用科学记数法表示为(  )
    A.1.21×103 B.12.1×103 C.1.21×104 D.0.121×105
    9.设α,β是一元二次方程x2+2x-1=0的两个根,则αβ的值是(  )
    A.2 B.1 C.-2 D.-1
    10.下列式子中,与互为有理化因式的是(  )
    A. B. C. D.
    11.如图,直角边长为的等腰直角三角形与边长为3的等边三角形在同一水平线上,等腰直角三角形沿水平线从左向右匀速穿过等边三角形时,设穿过时间为t,两图形重合部分的面积为S,则S关于t的图象大致为( )

    A. B.
    C. D.
    12.《九章算术》是中国传统数学的重要著作,方程术是它的最高成就.其中记载:今有共买物,人出八,盈三;人出七,不足四,问人数、物价各几何?译文:今有人合伙购物,每人出8钱,会多3钱;每人出7钱,又会差4钱,问人数、物价各是多少?设合伙人数为x人,物价为y钱,以下列出的方程组正确的是(      )
    A. B. C. D.
    二、填空题:(本大题共6个小题,每小题4分,共24分.)
    13.如图,在矩形ABCD中,AB=,AD=1,把该矩形绕点A顺时针旋转α度得矩形AB′C′D′,点C′落在AB的延长线上,则图中阴影部分的面积是_____.

    14.计算:+(|﹣3|)0=_____.
    15.有四张质地、大小、反面完全相同的不透明卡片,正面分别写着数字1,2,3,4,现把它们的正面向下,随机摆放在桌面上,从中任意抽出一张,则抽出的数字是奇数的概率是 .
    16.如果关于x的方程x2+2ax﹣b2+2=0有两个相等的实数根,且常数a与b互为倒数,那么a+b=_____.
    17.反比例函数的图象经过点(﹣3,2),则k的值是_____.当x大于0时,y随x的增大而_____.(填增大或减小)
    18.在平面直角坐标系中,将点A(﹣3,2)向右平移3个单位长度,再向下平移2个单位长度,那么平移后对应的点A′的坐标是_____.
    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)某公司计划购买A,B两种型号的电脑,已知购买一台A型电脑需0.6万元,购买一台B型电脑需0.4万元,该公司准备投入资金y万元,全部用于购进35台这两种型号的电脑,设购进A型电脑x台.
    (1)求y关于x的函数解析式;
    (2)若购进B型电脑的数量不超过A型电脑数量的2倍,则该公司至少需要投入资金多少万元?
    20.(6分)综合与探究:
    如图1,抛物线y=﹣x2+x+与x轴分别交于A、B两点(点A在点B的左侧),与y轴交于C点.经过点A的直线l与y轴交于点D(0,﹣).
    (1)求A、B两点的坐标及直线l的表达式;
    (2)如图2,直线l从图中的位置出发,以每秒1个单位的速度沿x轴的正方向运动,运动中直线l与x轴交于点E,与y轴交于点F,点A 关于直线l的对称点为A′,连接FA′、BA′,设直线l的运动时间为t(t>0)秒.探究下列问题:
    ①请直接写出A′的坐标(用含字母t的式子表示);
    ②当点A′落在抛物线上时,求直线l的运动时间t的值,判断此时四边形A′BEF的形状,并说明理由;
    (3)在(2)的条件下,探究:在直线l的运动过程中,坐标平面内是否存在点P,使得以P,A′,B,E为顶点的四边形为矩形?若存在,请直接写出点P的坐标; 若不存在,请说明理由.

    21.(6分)如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,以AC为直径作⊙O,交AB于D,过点O作OE∥AB,交BC于E.
    (1)求证:ED为⊙O的切线;
    (2)若⊙O的半径为3,ED=4,EO的延长线交⊙O于F,连DF、AF,求△ADF的面积.

    22.(8分)如图,在平面直角坐标系中,抛物线C1经过点A(﹣4,0)、B(﹣1,0),其顶点为.
    (1)求抛物线C1的表达式;
    (2)将抛物线C1绕点B旋转180°,得到抛物线C2,求抛物线C2的表达式;
    (3)再将抛物线C2沿x轴向右平移得到抛物线C3,设抛物线C3与x轴分别交于点E、F(E在F左侧),顶点为G,连接AG、DF、AD、GF,若四边形ADFG为矩形,求点E的坐标.

    23.(8分)如图,在边长为1 个单位长度的小正方形网格中:
    (1)画出△ABC 向上平移6 个单位长度,再向右平移5 个单位长度后的△A1B1C1.
    (2)以点B为位似中心,将△ABC放大为原来的2倍,得到△A2B2C2,请在网格中画出△A2B2C2.
    (3)求△CC1C2的面积.

    24.(10分)如图,△ABC内接于⊙O,过点C作BC的垂线交⊙O于D,点E在BC的延长线上,且∠DEC=∠BAC.求证:DE是⊙O的切线;若AC∥DE,当AB=8,CE=2时,求⊙O直径的长.

    25.(10分)如图,AB是⊙O的直径,∠BAC=90°,四边形EBOC是平行四边形,EB交⊙O于点D,连接CD并延长交AB的延长线于点F.
    (1)求证:CF是⊙O的切线;
    (2)若∠F=30°,EB=6,求图中阴影部分的面积.(结果保留根号和π)

    26.(12分)如图,∠AOB=90°,反比例函数y=﹣(x<0)的图象过点A(﹣1,a),反比例函数y=(k>0,x>0)的图象过点B,且AB∥x轴.
    (1)求a和k的值;
    (2)过点B作MN∥OA,交x轴于点M,交y轴于点N,交双曲线y=于另一点C,求△OBC的面积.

    27.(12分)手机下载一个APP、缴纳一定数额的押金,就能以每小时0.5到1元的价格解锁一辆自行车任意骑行,共享单车为解决市民出行的“最后一公里”难题帮了大忙,人们在享受科技进步、共享经济带来的便利的同时,随意停放、加装私锁、推车下河、大卸八块等毁坏共享单车的行为也层出不穷•某共享单车公司一月投入部分自行车进入市场,一月底发现损坏率不低于10%,二月初又投入1200辆进入市场,使可使用的自行车达到7500辆.一月份该公司投入市场的自行车至少有多少辆?二月份的损坏率为20%,进入三月份,该公司新投入市场的自行车比二月份增长4a%,由于媒体的关注,毁坏共享单车的行为点燃了国民素质的大讨论,三月份的损坏率下降为a%,三月底可使用的自行车达到7752辆,求a的值.



    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、D
    【解析】
    因为=,
    所以的倒数是.
    故选D.
    2、B
    【解析】
    解:∵由作法可知直线l是线段AB的垂直平分线,
    ∴AC=BC,
    ∴∠CAB=∠CBA=25°,
    ∴∠BCM=∠CAB+∠CBA=25°+25°=50°.
    故选B.
    3、B
    【解析】
    作AC⊥y轴于C,ADx轴,BD⊥y轴,它们相交于D,有A点坐标得到AC=1,OC=1,由于AO绕点A逆时针旋转90°,点O的对应B点,所以相当是把△AOC绕点A逆时针旋转90°得到△ABD,根据旋转的性质得AD=AC=1,BD=OC=1,原式可得到B点坐标为(2,1),然后根据反比例函数图象上点的坐标特征计算k的值.
    【详解】
    作AC⊥y轴于C,AD⊥x轴,BD⊥y轴,它们相交于D,如图,∵A点坐标为(1,1),∴AC=1,OC=1.
    ∵AO绕点A逆时针旋转90°,点O的对应B点,即把△AOC绕点A逆时针旋转90°得到△ABD,∴AD=AC=1,BD=OC=1,∴B点坐标为(2,1),∴k=2×1=2.
    故选B.

    【点睛】
    本题考查了反比例函数图象上点的坐标特征:反比例函数y=(k为常数,k≠0)的图象是双曲线,图象上的点(x,y)的横纵坐标的积是定值k,即xy=k.也考查了坐标与图形变化﹣旋转.
    4、C
    【解析】
    根据反比例函数的图像性质进行判断.
    【详解】
    解:∵,电压为定值,
    ∴I关于R的函数是反比例函数,且图象在第一象限,
    故选C.
    【点睛】
    本题考查反比例函数的图像,掌握图像性质是解题关键.
    5、D
    【解析】
    根据圆周角定理的推论,得∠B=∠D.根据直径所对的圆周角是直角,得∠ACD=90°.
    在直角三角形ACD中求出∠D.
    则sinD=
    ∠D=60°
    ∠B=∠D=60°.
    故选D.
    “点睛”此题综合运用了圆周角定理的推论以及锐角三角函数的定义,解答时要找准直角三角形的对应边.
    6、A
    【解析】
    试题分析:利用轴对称图形的性质得出PM=MQ,PN=NR,进而利用PM=2.5cm,PN=3cm,MN=3cm,得出NQ=MN-MQ=3-2.5=2.5(cm),即可得出QR的长RN+NQ=3+2.5=3.5(cm).
    故选A.
    考点:轴对称图形的性质
    7、D
    【解析】
    先根据反射角等于入射角先找出前几个点,直至出现规律,然后再根据规律进行求解.
    【详解】
    由分析可得p(0,1)、、、、、、等,故该坐标的循环周期为7则有则有,故是第2018次碰到正方形的点的坐标为(4,1).
    【点睛】
    本题主要考察规律的探索,注意观察规律是解题的关键.
    8、C
    【解析】分析:科学记数法的表示形式为a×10n的形式,其中1≤|a|<10,n为整数.确定n的值时,要看把原数变成a时,小数点移动了多少位,n的绝对值与小数点移动的位数相同.当原数绝对值>1时,n是正数;当原数的绝对值<1时,n是负数.
    详解:1.21万=1.21×104,
    故选:C.
    点睛:此题考查科学记数法的表示方法.科学记数法的表示形式为a×10n的形式,其中1≤|a|<10,n为整数,表示时关键要正确确定a的值以及n的值.
    9、D
    【解析】
    试题分析:∵α、β是一元二次方程的两个根,∴αβ==-1,故选D.
    考点:根与系数的关系.
    10、B
    【解析】
    直接利用有理化因式的定义分析得出答案.
    【详解】
    ∵()(,)
    =12﹣2,
    =10,
    ∴与互为有理化因式的是:,
    故选B.
    【点睛】
    本题考查了有理化因式,如果两个含有二次根式的非零代数式相乘,它们的积不含有二次根式,就说这两个非零代数式互为有理化因式. 单项二次根式的有理化因式是它本身或者本身的相反数;其他代数式的有理化因式可用平方差公式来进行分步确定.
    11、B
    【解析】
    先根据等腰直角三角形斜边为2,而等边三角形的边长为3,可得等腰直角三角形沿水平线从左向右匀速穿过等边三角形时,出现等腰直角三角形完全处于等边三角形内部的情况,进而得到S关于t的图象的中间部分为水平的线段,再根据当t=0时,S=0,即可得到正确图象
    【详解】
    根据题意可得,等腰直角三角形斜边为2,斜边上的高为1,而等边三角形的边长为3,高
    为,故等腰直角三角形沿水平线从左向右匀速穿过等边三角形时,出现等腰直角三角形
    完全处于等边三角形内部的情况,故两图形重合部分的面积先增大,然后不变,再减小,S
    关于t的图象的中间部分为水平的线段,故A,D选项错误;
    当t=0时,S=0,故C选项错误,B选项正确;
    故选:B
    【点睛】
    本题考查了动点问题的函数图像,根据重复部分面积的变化是解题的关键
    12、C
    【解析】
    【分析】分析题意,根据“每人出8钱,会多3钱;每人出7钱,又会差4钱,”可分别列出方程.
    【详解】
    设合伙人数为x人,物价为y钱,根据题意得

    故选C
    【点睛】本题考核知识点:列方程组解应用题.解题关键点:找出相等关系,列出方程.

    二、填空题:(本大题共6个小题,每小题4分,共24分.)
    13、
    【解析】
    ∵在矩形ABCD中,AB=,∠DAC=60°,
    ∴DC=,AD=1.
    由旋转的性质可知:D′C′=,AD′=1,
    ∴tan∠D′AC′==,
    ∴∠D′AC′=60°.
    ∴∠BAB′=30°,
    ∴S△AB′C′=×1×=,
    S扇形BAB′==.
    S阴影=S△AB′C′-S扇形BAB′=-.
    故答案为-.
    【点睛】
    错因分析  中档题.失分原因有2点:(1)不能准确地将阴影部分面积转化为易求特殊图形的面积;(2)不能根据矩形的边求出α的值.
    14、
    【解析】
    原式= .
    15、
    【解析】
    试题分析:这四个数中,奇数为1和3,则P(抽出的数字是奇数)=2÷4=.
    考点:概率的计算.
    16、±1.
    【解析】
    根据根的判别式求出△=0,求出a1+b1=1,根据完全平方公式求出即可.
    【详解】
    解:∵关于x的方程x1+1ax-b1+1=0有两个相等的实数根,
    ∴△=(1a)1-4×1×(-b1+1)=0,
    即a1+b1=1,
    ∵常数a与b互为倒数,
    ∴ab=1,
    ∴(a+b)1=a1+b1+1ab=1+3×1=4,
    ∴a+b=±1,
    故答案为±1.
    【点睛】
    本题考查了根的判别式和解高次方程,能得出等式a1+b1=1和ab=1是解此题的关键.
    17、﹣6 增大
    【解析】
    ∵反比例函数的图象经过点(﹣3,2),
    ∴2=,即k=2×(﹣3)=﹣6,
    ∴k<0,则y随x的增大而增大.
    故答案为﹣6;增大.
    【点睛】
    本题考查用待定系数法求反函数解析式与反比例函数的性质:
    (1)当k>0时,函数图象在一,三象限,在每个象限内,y随x的增大而减小;
    (2)当k<0时,函数图象在二,四象限,在每个象限内,y随x的增大而增大.
    18、(0,0)
    【解析】
    根据坐标的平移规律解答即可.
    【详解】
    将点A(-3,2)向右平移3个单位长度,再向下平移2个单位长度,
    那么平移后对应的点A′的坐标是(-3+3,2-2),即(0,0),
    故答案为(0,0).
    【点睛】
    此题主要考查坐标与图形变化-平移.平移中点的变化规律是:横坐标右移加,左移减;纵坐标上移加,下移减.

    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)y=0.2x+14(0<x<35);(2)该公司至少需要投入资金16.4万元.
    【解析】
    (1)根据题意列出关于x、y的方程,整理得到y关于x的函数解析式;
    (2)解不等式求出x的范围,根据一次函数的性质计算即可.
    【详解】
    解:(1)由题意得,0.6x+0.4×(35﹣x)=y,
    整理得,y=0.2x+14(0<x<35);
    (2)由题意得,35﹣x≤2x,
    解得,x≥,
    则x的最小整数为12,
    ∵k=0.2>0,
    ∴y随x的增大而增大,
    ∴当x=12时,y有最小值16.4,
    答:该公司至少需要投入资金16.4万元.
    【点睛】
    本题考查的是一次函数的应用、一元一次不等式的应用,掌握一次函数的性质是解题的关键.
    20、(1)A(﹣1,0),B(3,0),y=﹣x﹣;
    (2)①A′(t﹣1, t);②A′BEF为菱形,见解析;
    (3)存在,P点坐标为(,)或(,﹣).
    【解析】
    (1)通过解方程﹣x2+x+=0得A(−1,0),B(3,0),然后利用待定系数法确定直线l的解析式;
    (2)①作A′H⊥x轴于H,如图2,利用OA=1,OD=得到∠OAD=60°,再利用平移和对称的性质得到EA=EA′=t,∠A′EF=∠AEF=60°,然后根据含30度的直角三角形三边的关系表示出A′H,EH即可得到A′的坐标;
    ②把A′(t−1,t)代入y=−x2+x+得−(t−1)2+(t−1)+=t,解方程得到t=2,此时A′点的坐标为(2,),E(1,0),然后通过计算得到AF=BE=2,A′F∥BE,从而判断四边形A′BEF为平行四边形,然后加上EF=BE可判定四边形A′BEF为菱形;
    (3)讨论:当A′B⊥BE时,四边形A′BEP为矩形,利用点A′和点B的横坐标相同得到t−1=3,解方程求出t得到A′(3,),再利用矩形的性质可写出对应的P点坐标;当A′B⊥EA′,如图4,四边形A′BPE为矩形,作A′Q⊥x轴于Q,先确定此时A′点的坐标,然后利用点的平移确定对应P点坐标.
    【详解】
    (1)当y=0时,﹣x2+x+=0,解得x1=﹣1,x2=3,则A(﹣1,0),B(3,0),
    设直线l的解析式为y=kx+b,
    把A(﹣1,0),D(0,﹣)代入得,解得,
    ∴直线l的解析式为y=﹣x﹣;
    (2)①作A′H⊥x轴于H,如图,

    ∵OA=1,OD=,
    ∴∠OAD=60°,
    ∵EF∥AD,
    ∴∠AEF=60°,
    ∵点A 关于直线l的对称点为A′,
    ∴EA=EA′=t,∠A′EF=∠AEF=60°,
    在Rt△A′EH中,EH=EA′=t,A′H=EH=t,
    ∴OH=OE+EH=t﹣1+t=t﹣1,
    ∴A′(t﹣1, t);
    ②把A′(t﹣1, t)代入y=﹣x2+x+得﹣(t﹣1)2+(t﹣1)+=t,
    解得t1=0(舍去),t2=2,
    ∴当点A′落在抛物线上时,直线l的运动时间t的值为2;
    此时四边形A′BEF为菱形,理由如下:
    当t=2时,A′点的坐标为(2,),E(1,0),
    ∵∠OEF=60°
    ∴OF=OE=,EF=2OE=2,
    ∴F(0,),
    ∴A′F∥x轴,
    ∵A′F=BE=2,A′F∥BE,
    ∴四边形A′BEF为平行四边形,
    而EF=BE=2,
    ∴四边形A′BEF为菱形;
    (3)存在,如图:

    当A′B⊥BE时,四边形A′BEP为矩形,则t﹣1=3,解得t=,则A′(3,),
    ∵OE=t﹣1=,
    ∴此时P点坐标为(,);
    当A′B⊥EA′,如图,四边形A′BPE为矩形,作A′Q⊥x轴于Q,

    ∵∠AEA′=120°,
    ∴∠A′EB=60°,
    ∴∠EBA′=30°
    ∴BQ=A′Q=•t=t,
    ∴t﹣1+t=3,解得t=,
    此时A′(1,),E(,0),
    点A′向左平移个单位,向下平移个单位得到点E,则点B(3,0)向左平移个单位,向下平移个单位得到点P,则P(,﹣),
    综上所述,满足条件的P点坐标为(,)或(,﹣).
    【点睛】
    本题考查了二次函数的综合题:熟练掌握二次函数图象上点的坐标特征、二次函数的性质、菱形的判定和矩形的性质;会利用待定系数法求函数解析式;理解坐标与图形性质.
    21、(1)见解析;(2)△ADF的面积是.
    【解析】
    试题分析:(1)连接OD,CD,求出∠BDC=90°,根据OE∥AB和OA=OC求出BE=CE,推出DE=CE,根据SSS证△ECO≌△EDO,推出∠EDO=∠ACB=90°即可;
    (2)过O作OM⊥AB于M,过F作FN⊥AB于N,求出OM=FN,求出BC、AC、AB的值,根据sin∠BAC=,求出OM,根据cos∠BAC=,求出AM,根据垂径定理求出AD,代入三角形的面积公式求出即可.
    试题解析:
    (1)证明:连接OD,CD,

    ∵AC是⊙O的直径,
    ∴∠CDA=90°=∠BDC,
    ∵OE∥AB,CO=AO,
    ∴BE=CE,
    ∴DE=CE,
    ∵在△ECO和△EDO中

    ∴△ECO≌△EDO,
    ∴∠EDO=∠ACB=90°,
    即OD⊥DE,OD过圆心O,
    ∴ED为⊙O的切线.
    (2)过O作OM⊥AB于M,过F作FN⊥AB于N,

    则OM∥FN,∠OMN=90°,
    ∵OE∥AB,
    ∴四边形OMFN是矩形,
    ∴FN=OM,
    ∵DE=4,OC=3,由勾股定理得:OE=5,
    ∴AC=2OC=6,
    ∵OE∥AB,
    ∴△OEC∽△ABC,
    ∴,
    ∴,
    ∴AB=10,
    在Rt△BCA中,由勾股定理得:BC==8,
    sin∠BAC=,
    即 ,
    OM==FN,
    ∵cos∠BAC=,
    ∴AM=
    由垂径定理得:AD=2AM=,
    即△ADF的面积是AD×FN=××=.
    答:△ADF的面积是.
    【点睛】考查了切线的性质和判定,勾股定理,三角形的面积,垂径定理,直角三角形的斜边上中线性质,全等三角形的性质和判定等知识点的运用,通过做此题培养了学生的分析问题和解决问题的能力.
    22、(1)y;(2);(3)E(,0).
    【解析】
    (1)根据抛物线C1的顶点坐标可设顶点式将点B坐标代入求解即可;
    (2)由抛物线C1绕点B旋转180°得到抛物线C2知抛物线C2的顶点坐标,可设抛物线C2的顶点式,根据旋转后抛物线C2开口朝下,且形状不变即可确定其表达式;
    (3)作GK⊥x轴于G,DH⊥AB于H,由题意GK=DH=3,AH=HB=EK=KF,结合矩形的性质利用两组对应角分别相等的两个三角形相似可证△AGK∽△GFK,由其对应线段成比例的性质可知AK长,结合A、B点坐标可知BK、BE、OE长,可得点E坐标.
    【详解】
    解:(1)∵抛物线C1的顶点为,
    ∴可设抛物线C1的表达式为y,
    将B(﹣1,0)代入抛物线解析式得:,
    ∴,
    解得:a,
    ∴抛物线C1的表达式为y,即y.
    (2)设抛物线C2的顶点坐标为
    ∵抛物线C1绕点B旋转180°,得到抛物线C2,即点与点关于点B(﹣1,0)对称


    ∴抛物线C2的顶点坐标为()
    可设抛物线C2的表达式为y
    ∵抛物线C2开口朝下,且形状不变

    ∴抛物线C2的表达式为y,即.
    (3)如图,作GK⊥x轴于G,DH⊥AB于H.

    由题意GK=DH=3,AH=HB=EK=KF,
    ∵四边形AGFD是矩形,
    ∴∠AGF=∠GKF=90°,
    ∴∠AGK+∠KGF=90°,∠KGF+∠GFK=90°,
    ∴∠AGK=∠GFK.
    ∵∠AKG=∠FKG=90°,
    ∴△AGK∽△GFK,
    ∴,
    ∴,
    ∴AK=6,

    ∴BE=BK﹣EK=3,
    ∴OE,
    ∴E(,0).
    【点睛】
    本题考查了二次函数与几何的综合,涉及了待定系数法求二次函数解析式、矩形的性质、相似三角形的判定和性质、旋转变换的性质,灵活的利用待定系数法求二次函数解析式是解前两问的关键,熟练掌握相似三角形的判定与性质是解(3)的关键.
    23、(1)见解析 (2)见解析 (3) 9
    【解析】
    试题分析:(1)将△ABC向上平移6个单位长度,再向右平移5个单位长度后的△A1B1C1,如图所示;
    (2)以点B为位似中心,将△ABC放大为原来的2倍,得到△A2B2C2,如图所示.
    试题解析:(1)根据题意画出图形,△A1B1C1为所求三角形;
    (2)根据题意画出图形,△A2B2C2为所求三角形.

    考点:1.作图-位似变换,2. 作图-平移变换
    24、(1)见解析;(2)⊙O直径的长是4.
    【解析】
    (1)先判断出BD是圆O的直径,再判断出BD⊥DE,即可得出结论;
    (2)先判断出AC⊥BD,进而求出BC=AB=8,进而判断出△BDC∽△BED,求出BD,即可得出结论.
    【详解】
    证明:(1)连接BD,交AC于F,

    ∵DC⊥BE,
    ∴∠BCD=∠DCE=90°,
    ∴BD是⊙O的直径,
    ∴∠DEC+∠CDE=90°,
    ∵∠DEC=∠BAC,
    ∴∠BAC+∠CDE=90°,
    ∵弧BC=弧BC,
    ∴∠BAC=∠BDC,
    ∴∠BDC+∠CDE=90°,
    ∴BD⊥DE,
    ∴DE是⊙O切线;
    解:(2)∵AC∥DE,BD⊥DE,
    ∴BD⊥AC.
    ∵BD是⊙O直径,
    ∴AF=CF,
    ∴AB=BC=8,
    ∵BD⊥DE,DC⊥BE,
    ∴∠BCD=∠BDE=90°,∠DBC=∠EBD,
    ∴△BDC∽△BED,
    ∴=,
    ∴BD2=BC•BE=8×10=80,
    ∴BD=4.
    即⊙O直径的长是4.
    【点睛】
    此题主要考查圆周角定理,垂径定理,相似三角形的判定和性质,切线的判定和性质,第二问中求出BC=8是解本题的关键.
    25、(1)证明见解析;(2)9﹣3π
    【解析】
    试题分析:(1)、连接OD,根据平行四边形的性质得出∠AOC=∠OBE,∠COD=∠ODB,结合OB=OD得出∠DOC=∠AOC,从而证明出△COD和△COA全等,从而的得出答案;(2)、首先根据题意得出△OBD为等边三角形,根据等边三角形的性质得出EC=ED=BO=DB,根据Rt△AOC的勾股定理得出AC的长度,然后根据阴影部分的面积等于两个△AOC的面积减去扇形OAD的面积得出答案.
    试题解析:(1)如图连接OD.
    ∵四边形OBEC是平行四边形,∴OC∥BE,∴∠AOC=∠OBE,∠COD=∠ODB,
    ∵OB=OD,∴∠OBD=∠ODB,∴∠DOC=∠AOC,
    在△COD和△COA中,,∴△COD≌△COA,∴∠CDO=∠CAO=90°,
    ∴CF⊥OD, ∴CF是⊙O的切线.
    (2)∵∠F=30°,∠ODF=90°,∴∠DOF=∠AOC=∠COD=60°,
    ∵OD=OB,∴△OBD是等边三角形,∴∠4=60°,∵∠4=∠F+∠1,∴∠1=∠2=30°,
    ∵EC∥OB,∴∠E=180°﹣∠4=120°,∴∠3=180°﹣∠E﹣∠2=30°,∴EC=ED=BO=DB,
    ∵EB=6,∴OB=OD═OA=3, 在Rt△AOC中,∵∠OAC=90°,OA=3,∠AOC=60°,
    ∴AC=OA•tan60°=3, ∴S阴=2•S△AOC﹣S扇形OAD=2××3×3﹣=9﹣3π.

    26、(1)a=2,k=8(2) =1.
    【解析】
    分析:(1)把A(-1,a)代入反比例函数得到A(-1,2),过A作AE⊥x轴于E,BF⊥x轴于F,根据相似三角形的性质得到B(4,2),于是得到k=4×2=8;
    (2)求的直线AO的解析式为y=-2x,设直线MN的解析式为y=-2x+b,得到直线MN的解析式为y=-2x+10,解方程组得到C(1,8),于是得到结论.
    详解:(1)∵反比例函数y=﹣(x<0)的图象过点A(﹣1,a),
    ∴a=﹣=2,
    ∴A(﹣1,2),
    过A作AE⊥x轴于E,BF⊥⊥x轴于F,
    ∴AE=2,OE=1,
    ∵AB∥x轴,
    ∴BF=2,
    ∵∠AOB=90°,
    ∴∠EAO+∠AOE=∠AOE+∠BOF=90°,
    ∴∠EAO=∠BOF,
    ∴△AEO∽△OFB,
    ∴,
    ∴OF=4,
    ∴B(4,2),
    ∴k=4×2=8;
    (2)∵直线OA过A(﹣1,2),
    ∴直线AO的解析式为y=﹣2x,
    ∵MN∥OA,
    ∴设直线MN的解析式为y=﹣2x+b,
    ∴2=﹣2×4+b,
    ∴b=10,
    ∴直线MN的解析式为y=﹣2x+10,
    ∵直线MN交x轴于点M,交y轴于点N,
    ∴M(5,0),N(0,10),
    解得,,
    ∴C(1,8),
    ∴△OBC的面积=S△OMN﹣S△OCN﹣S△OBM=5×10﹣×10×1﹣×5×2=1.

    点睛:本题考查了一次函数图象上点的坐标特征,反比例函数与一次函数交点问题,相似三角形的判定和性质,求函数的解析式,三角形的面积的计算,正确的作出辅助线是解题的关键.
    27、(1)7000辆;(2)a的值是1.
    【解析】
    (1)设一月份该公司投入市场的自行车x辆,根据损坏率不低于10%,可得不等量关系:一月初投入的自行车-一月底可用的自行车≥一月损坏的自行车列不等式求解;
    (2)根据三月底可使用的自行车达到7752辆,可得等量关系为:(二月份剩余的可用自行车+三月初投入的自行车)×三月份的损耗率=7752辆列方程求解.
    【详解】
    解:(1)设一月份该公司投入市场的自行车x辆,
    x﹣(7500﹣110)≥10%x,
    解得x≥7000,
    答:一月份该公司投入市场的自行车至少有7000辆;
    (2)由题意可得,
    [7500×(1﹣1%)+110(1+4a%)](1﹣a%)=7752,
    化简,得
    a2﹣250a+4600=0,
    解得:a1=230,a2=1,
    ∵,
    解得a<80,
    ∴a=1,
    答:a的值是1.
    【点睛】
    本题考查了一元一次不等式和一元二次方程的实际应用,根据一月底的损坏率不低于10%找出不等量关系式解答(1)的关键;根据三月底可使用的自行车达到7752辆找出等量关系是解答(2)的关键.

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