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    2021-2022学年江西省省宜春市袁州区重点名校中考数学最后冲刺模拟试卷含解析
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    2021-2022学年江西省省宜春市袁州区重点名校中考数学最后冲刺模拟试卷含解析

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    这是一份2021-2022学年江西省省宜春市袁州区重点名校中考数学最后冲刺模拟试卷含解析,共24页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,下列计算正确的是,已知x=2﹣,则代数式等内容,欢迎下载使用。

    2021-2022中考数学模拟试卷
    注意事项
    1.考生要认真填写考场号和座位序号。
    2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
    3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。

    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.)
    1.二次函数的图象如图所示,则下列各式中错误的是( )

    A.abc>0 B.a+b+c>0 C.a+c>b D.2a+b=0
    2.如图,分别以等边三角形ABC的三个顶点为圆心,以边长为半径画弧,得到的封闭图形是莱洛三角形,若AB=2,则莱洛三角形的面积(即阴影部分面积)为(  )

    A. B. C.2 D.2
    3.如图,点A,B为定点,定直线l//AB,P是l上一动点.点M,N分别为PA,PB的中点,对于下列各值:
    ①线段MN的长;
    ②△PAB的周长;
    ③△PMN的面积;
    ④直线MN,AB之间的距离;
    ⑤∠APB的大小.
    其中会随点P的移动而变化的是( )

    A.②③ B.②⑤ C.①③④ D.④⑤
    4.某市6月份日平均气温统计如图所示,那么在日平均气温这组数据中,中位数是(  )

    A.8 B.10 C.21 D.22
    5.下列图形中既是中心对称图形又是轴对称图形的是( )
    A. B. C. D.
    6.下列计算正确的是(  )
    A. B.(﹣a2)3=a6 C. D.6a2×2a=12a3
    7.若关于x的不等式组只有5个整数解,则a的取值范围( )
    A. B. C. D.
    8.已知x=2﹣,则代数式(7+4)x2+(2+)x+ 的值是(  )
    A.0 B. C.2+ D.2﹣
    9.如图,四边形ABCD是正方形,点P,Q分别在边AB,BC的延长线上且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;②△OAE∽△OPA;③当正方形的边长为3,BP=1时,cos∠DFO=,其中正确结论的个数是( )

    A.0 B.1 C.2 D.3
    10.已知一元二次方程ax2+ax﹣4=0有一个根是﹣2,则a值是(  )
    A.﹣2 B. C.2 D.4
    11.如果一组数据6,7,x,9,5的平均数是2x,那么这组数据的中位数为( )
    A.5 B.6 C.7 D.9
    12.如图,已知菱形ABCD的对角线AC.BD的长分别为6cm、8cm,AE⊥BC于点E,则AE的长是()

    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.已知a2+1=3a,则代数式a+的值为  .
    14.分解因式:4x2﹣36=___________.
    15.老师在黑板上书写了一个正确的演算过程,随后用手掌捂住了一个多项式,形式如﹣2x2﹣2x+1=﹣x2+5x﹣3:则所捂住的多项式是___.
    16.已知关于x方程x2﹣3x+a=0有一个根为1,则方程的另一个根为_____.
    17.甲、乙两个机器人检测零件,甲比乙每小时多检测20个,甲检测300个比乙检测200个所用的时间少,若设甲每小时检测个,则根据题意,可列出方程:__________.
    18.袋中装有红、绿各一个小球,随机摸出1个小球后放回,再随机摸出一个,则第一次摸到红球,第二次摸到绿球的概率是_____.
    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)如图,在锐角△ABC中,小明进行了如下的尺规作图:
    ①分别以点A、B为圆心,以大于AB的长为半径作弧,两弧分别相交于点P、Q;
    ②作直线PQ分别交边AB、BC于点E、D.小明所求作的直线DE是线段AB的   ;联结AD,AD=7,sin∠DAC=,BC=9,求AC的长.

    20.(6分)如图,分别以Rt△ABC的直角边AC及斜边AB向外作等边△ACD,等边△ABE,已知∠BAC=30°,EF⊥AB,垂足为F,连接DF试说明AC=EF;求证:四边形ADFE是平行四边形.

    21.(6分)如图,抛物线y=ax2﹣2ax+c(a≠0)与y轴交于点C(0,4),与x轴交于点A、B,点A坐标为(4,0).
    (1)求该抛物线的解析式;
    (2)抛物线的顶点为N,在x轴上找一点K,使CK+KN最小,并求出点K的坐标;
    (3)点Q是线段AB上的动点,过点Q作QE∥AC,交BC于点E,连接CQ.当△CQE的面积最大时,求点Q的坐标;
    (4)若平行于x轴的动直线l与该抛物线交于点P,与直线AC交于点F,点D的坐标为(2,0).问:是否存在这样的直线l,使得△ODF是等腰三角形?若存在,请求出点P的坐标;若不存在,请说明理由.

    22.(8分)已知抛物线y=a(x+3)(x﹣1)(a≠0),与x轴从左至右依次相交于A、B两点,与y轴相交于点C,经过点A的直线y=﹣x+b与抛物线的另一个交点为D.
    (1)若点D的横坐标为2,求抛物线的函数解析式;
    (2)若在第三象限内的抛物线上有点P,使得以A、B、P为顶点的三角形与△ABC相似,求点P的坐标;
    (3)在(1)的条件下,设点E是线段AD上的一点(不含端点),连接BE.一动点Q从点B出发,沿线段BE以每秒1个单位的速度运动到点E,再沿线段ED以每秒个单位的速度运动到点D后停止,问当点E的坐标是多少时,点Q在整个运动过程中所用时间最少?

    23.(8分)如图,在矩形ABCD中,AB=4,BC=6,M是BC的中点,DE⊥AM于点E.求证:△ADE∽△MAB;求DE的长.

    24.(10分)如图所示,某校九年级(3)班的一个学习小组进行测量小山高度的实践活动.部分同学在山脚A点处测得山腰上一点D的仰角为30°,并测得AD的长度为180米.另一部分同学在山顶B点处测得山脚A点的俯角为45°,山腰D点的俯角为60°,请你帮助他们计算出小山的高度BC.(计算过程和结果都不取近似值)

    25.(10分)在矩形ABCD中,两条对角线相交于O,∠AOB=60°,AB=2,求AD的长.

    26.(12分)有这样一个问题:探究函数的图象与性质.小怀根据学习函数的经验,对函数的图象与性质进行了探究.下面是小怀的探究过程,请补充完成:
    (1)函数的自变量x的取值范围是   ;
    (2)列出y与x的几组对应值.请直接写出m的值,m=   ;
    (3)请在平面直角坐标系xOy中,描出表中各对对应值为坐标的点,并画出该函数的图象;
    (4)结合函数的图象,写出函数的一条性质.


    27.(12分)如图所示,PB是⊙O的切线,B为切点,圆心O在PC上,∠P=30°,D为弧BC的中点.
    (1)求证:PB=BC;
    (2)试判断四边形BOCD的形状,并说明理由.




    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、B
    【解析】
    根据二次函数的图象与性质逐一判断即可.
    【详解】
    解:由图象可知抛物线开口向上,
    ∴,
    ∵对称轴为,
    ∴,
    ∴,
    ∴,故D正确,
    又∵抛物线与y轴交于y轴的负半轴,
    ∴,
    ∴,故A正确;
    当x=1时,,
    即,故B错误;
    当x=-1时,
    即,
    ∴,故C正确,
    故答案为:B.
    【点睛】
    本题考查了二次函数图象与系数之间的关系,解题的关键是熟练掌握二次函数各系数的意义以及二次函数的图象与性质.
    2、D
    【解析】
    【分析】莱洛三角形的面积是由三块相同的扇形叠加而成,其面积=三块扇形的面积相加,再减去两个等边三角形的面积,分别求出即可.
    【详解】过A作AD⊥BC于D,

    ∵△ABC是等边三角形,
    ∴AB=AC=BC=2,∠BAC=∠ABC=∠ACB=60°,
    ∵AD⊥BC,
    ∴BD=CD=1,AD=BD=,
    ∴△ABC的面积为BC•AD==,
    S扇形BAC==,
    ∴莱洛三角形的面积S=3×﹣2×=2π﹣2,
    故选D.
    【点睛】本题考查了等边三角形的性质和扇形的面积计算,能根据图形得出莱洛三角形的面积=三块扇形的面积相加、再减去两个等边三角形的面积是解此题的关键.
    3、B
    【解析】
    试题分析:
    ①、MN=AB,所以MN的长度不变;
    ②、周长C△PAB=(AB+PA+PB),变化;
    ③、面积S△PMN=S△PAB=×AB·h,其中h为直线l与AB之间的距离,不变;
    ④、直线NM与AB之间的距离等于直线l与AB之间的距离的一半,所以不变;
    ⑤、画出几个具体位置,观察图形,可知∠APB的大小在变化.
    故选B
    考点:动点问题,平行线间的距离处处相等,三角形的中位线
    4、D
    【解析】
    分析:根据条形统计图得到各数据的权,然后根据中位数的定义求解.
    详解:一共30个数据,第15个数和第16个数都是22,所以中位数是22.
    故选D.
    点睛:考查中位数的定义,看懂条形统计图是解题的关键.
    5、C
    【解析】
    根据轴对称图形和中心对称图形的概念,对各个选项进行判断,即可得到答案.
    【详解】
    解:A、是轴对称图形,不是中心对称图形,故A错误;
    B、是轴对称图形,不是中心对称图形,故B错误;
    C、既是轴对称图形,也是中心对称图形,故C正确;
    D、既不是轴对称图形,也不是中心对称图形,故D错误;
    故选:C.
    【点睛】
    本题考查了轴对称图形和中心对称图形的概念,解题的关键是熟练掌握概念进行分析判断.
    6、D
    【解析】
    根据平方根的运算法则和幂的运算法则进行计算,选出正确答案.
    【详解】
    ,A选项错误;(﹣a2)3=- a6,B错误;,C错误;. 6a2×2a=12a3 ,D正确;故选:D.
    【点睛】
    本题考查学生对平方根及幂运算的能力的考查,熟练掌握平方根运算和幂运算法则是解答本题的关键.
    7、A
    【解析】
    分别解两个不等式得到得x<20和x>3-2a,由于不等式组只有5个整数解,则不等式组的解集为3-2a<x<20,且整数解为15、16、17、18、19,得到14≤3-2a<15,然后再解关于a的不等式组即可.
    【详解】

    解①得x<20
    解②得x>3-2a,
    ∵不等式组只有5个整数解,
    ∴不等式组的解集为3-2a<x<20,
    ∴14≤3-2a<15,

    故选:A
    【点睛】
    本题主要考查对不等式的性质,解一元一次不等式,一元一次不等式组的整数解等知识点的理解和掌握,能求出不等式14≤3-2a<15是解此题的关键.
    8、C
    【解析】
    把x的值代入代数式,运用完全平方公式和平方差公式计算即可
    【详解】
    解:当x=2﹣时,
    (7+4)x2+(2+)x+
    =(7+4)(2﹣)2+(2+)(2﹣)+
    =(7+4)(7-4)+1+
    =49-48+1+
    =2+
    故选:C.
    【点睛】
    此题考查二次根式的化简求值,关键是代入后利用完全平方公式和平方差公式进行计算.
    9、C
    【解析】
    由四边形ABCD是正方形,得到AD=BC, 根据全等三角形的性质得到∠P=∠Q,根据余角的性质得到AQ⊥DP;故①正确;根据勾股定理求出直接用余弦可求出.
    【详解】
    详解:∵四边形ABCD是正方形,
    ∴AD=BC,
    ∵BP=CQ,
    ∴AP=BQ,
    在△DAP与△ABQ中,
    ∴△DAP≌△ABQ,
    ∴∠P=∠Q,



    ∴AQ⊥DP;
    故①正确;
    ②无法证明,故错误.
    ∵BP=1,AB=3,



    ∴ 故③正确,
    故选C.
    【点睛】
    考查正方形的性质,三角形全等的判定与性质,勾股定理,锐角三角函数等,综合性比较强,对学生要求较高.
    10、C
    【解析】
    分析:将x=-2代入方程即可求出a的值.
    详解:将x=-2代入可得:4a-2a-4=0, 解得:a=2,故选C.
    点睛:本题主要考查的是解一元一次方程,属于基础题型.解方程的一般方法的掌握是解题的关键.
    11、B
    【解析】
    直接利用平均数的求法进而得出x的值,再利用中位数的定义求出答案.
    【详解】
    ∵一组数据1,7,x,9,5的平均数是2x,
    ∴,
    解得:,
    则从大到小排列为:3,5,1,7,9,
    故这组数据的中位数为:1.
    故选B.
    【点睛】
    此题主要考查了中位数以及平均数,正确得出x的值是解题关键.
    12、D
    【解析】
    根据菱形的性质得出BO、CO的长,在RT△BOC中求出BC,利用菱形面积等于对角线乘积的一半,也等于BC×AE,可得出AE的长度.
    【详解】
    ∵四边形ABCD是菱形,
    ∴CO=AC=3,BO=BD=,AO⊥BO,
    ∴.
    ∴.
    又∵,
    ∴BC·AE=24,
    即.
    故选D.
    点睛:此题考查了菱形的性质,也涉及了勾股定理,要求我们掌握菱形的面积的两种表示方法,及菱形的对角线互相垂直且平分.

    二、填空题:(本大题共6个小题,每小题4分,共24分.)
    13、1
    【解析】
    根据题意a2+1=1a,整体代入所求的式子即可求解.
    【详解】
    ∵a2+1=1a,
    ∴a+=+===1.
    故答案为1.
    14、4(x+3)(x﹣3)
    【解析】
    分析:首先提取公因式4,然后再利用平方差公式进行因式分解.
    详解:原式=.
    点睛:本题主要考查的是因式分解,属于基础题型.因式分解的方法有提取公因式、公式法和十字相乘法等,如果有公因式首先都要提取公因式.
    15、x2+7x-4
    【解析】
    设他所捂的多项式为A,则接下来利用去括号法则对其进行去括号,然后合并同类项即可.
    【详解】
    解:设他所捂的多项式为A,则根据题目信息可得



    他所捂的多项式为
    故答案为
    【点睛】
    本题是一道关于整数加减运算的题目,解答本题的关键是熟练掌握整数的加减运算;
    16、1
    【解析】
    分析:设方程的另一个根为m,根据两根之和等于-,即可得出关于m的一元一次方程,解之即可得出结论.
    详解:设方程的另一个根为m,
    根据题意得:1+m=3,
    解得:m=1.
    故答案为1.
    点睛:本题考查了根与系数的关系,牢记两根之和等于-是解题的关键.
    17、
    【解析】
    【分析】若设甲每小时检测个,检测时间为,乙每小时检测个,检测时间为,根据甲检测300个比乙检测200个所用的时间少,列出方程即可.
    【解答】若设甲每小时检测个,检测时间为,乙每小时检测个,检测时间为,根据题意有:
    .
    故答案为
    【点评】考查分式方程的应用,解题的关键是找出题目中的等量关系.
    18、
    【解析】
    解:列表如下:

    所有等可能的情况有4种,所以第一次摸到红球,第二次摸到绿球的概率=.故答案为.

    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)线段AB的垂直平分线(或中垂线);(2)AC=5.
    【解析】
    (1)垂直平分线:经过某一条线段的中点,并且垂直于这条线段的直线,叫做这条线段的垂直平分线
    (2)根据题意垂直平分线定理可得AD=BD,得到CD=2,又因为已知sin∠DAC=,故可过点D作AC垂线,求得DF=1,利用勾股定理可求得AF,CF,即可求出AC长.
    【详解】
    (1)小明所求作的直线DE是线段AB的垂直平分线(或中垂线);
    故答案为线段AB的垂直平分线(或中垂线);
    (2)过点D作DF⊥AC,垂足为点F,如图,
    ∵DE是线段AB的垂直平分线,
    ∴AD=BD=7
    ∴CD=BC﹣BD=2,
    在Rt△ADF中,∵sin∠DAC=,
    ∴DF=1,
    在Rt△ADF中,AF=,
    在Rt△CDF中,CF=,
    ∴AC=AF+CF=.

    【点睛】
    本题考查了垂直平分线的尺规作图方法,三角函数和勾股定理求线段长度,解本题的关键是充分利用中垂线,将已知条件与未知条件结合起来解题.
    20、证明见解析.
    【解析】
    (1)一方面Rt△ABC中,由∠BAC=30°可以得到AB=2BC,另一方面△ABE是等边三角形,EF⊥AB,由此得到AE=2AF,并且AB=2AF,从而可证明△AFE≌△BCA,再根据全等三角形的性质即可证明AC=EF.
    (2)根据(1)知道EF=AC,而△ACD是等边三角形,所以EF=AC=AD,并且AD⊥AB,而EF⊥AB,由此得到EF∥AD,再根据平行四边形的判定定理即可证明四边形ADFE是平行四边形.
    【详解】
    证明:(1)∵Rt△ABC中,∠BAC=30°,∴AB=2BC.
    又∵△ABE是等边三角形,EF⊥AB,∴AB=2AF.∴AF=BC.
    ∵在Rt△AFE和Rt△BCA中,AF=BC,AE=BA,
    ∴△AFE≌△BCA(HL).∴AC=EF.
    (2)∵△ACD是等边三角形,∴∠DAC=60°,AC=AD.
    ∴∠DAB=∠DAC+∠BAC=90°.∴EF∥AD.
    ∵AC=EF,AC=AD,∴EF=AD.
    ∴四边形ADFE是平行四边形.
    考点:1.全等三角形的判定与性质;2.等边三角形的性质;3.平行四边形的判定.
    21、(1)y=﹣;(1)点K的坐标为(,0);(2)点P的坐标为:(1+,1)或(1﹣,1)或(1+,2)或(1﹣,2).
    【解析】
    试题分析:(1)把A、C两点坐标代入抛物线解析式可求得a、c的值,可求得抛物线解析;
    (1)可求得点C关于x轴的对称点C′的坐标,连接C′N交x轴于点K,再求得直线C′K的解析式,可求得K点坐标;
    (2)过点E作EG⊥x轴于点G,设Q(m,0),可表示出AB、BQ,再证明△BQE≌△BAC,可表示出EG,可得出△CQE关于m的解析式,再根据二次函数的性质可求得Q点的坐标;
    (4)分DO=DF、FO=FD和OD=OF三种情况,分别根据等腰三角形的性质求得F点的坐标,进一步求得P点坐标即可.
    试题解析:(1)∵抛物线经过点C(0,4),A(4,0),
    ∴,解得 ,
    ∴抛物线解析式为y=﹣ x1+x+4;
    (1)由(1)可求得抛物线顶点为N(1, ),
    如图1,作点C关于x轴的对称点C′(0,﹣4),连接C′N交x轴于点K,则K点即为所求,

    设直线C′N的解析式为y=kx+b,把C′、N点坐标代入可得 ,解得 ,
    ∴直线C′N的解析式为y=x-4 ,
    令y=0,解得x= ,
    ∴点K的坐标为(,0);
    (2)设点Q(m,0),过点E作EG⊥x轴于点G,如图1,

    由﹣ x1+x+4=0,得x1=﹣1,x1=4,
    ∴点B的坐标为(﹣1,0),AB=6,BQ=m+1,
    又∵QE∥AC,∴△BQE≌△BAC,
    ∴ ,即 ,解得EG= ;
    ∴S△CQE=S△CBQ﹣S△EBQ=(CO-EG)·BQ=(m+1)(4-)
    = =-(m-1)1+2 .
    又∵﹣1≤m≤4,
    ∴当m=1时,S△CQE有最大值2,此时Q(1,0);
    (4)存在.在△ODF中,
    (ⅰ)若DO=DF,∵A(4,0),D(1,0),
    ∴AD=OD=DF=1.
    又在Rt△AOC中,OA=OC=4,
    ∴∠OAC=45°.
    ∴∠DFA=∠OAC=45°.
    ∴∠ADF=90°.
    此时,点F的坐标为(1,1).
    由﹣ x1+x+4=1,得x1=1+ ,x1=1﹣.
    此时,点P的坐标为:P1(1+,1)或P1(1﹣,1);
    (ⅱ)若FO=FD,过点F作FM⊥x轴于点M.

    由等腰三角形的性质得:OM=OD=1,
    ∴AM=2.
    ∴在等腰直角△AMF中,MF=AM=2.
    ∴F(1,2).
    由﹣ x1+x+4=2,得x1=1+,x1=1﹣.
    此时,点P的坐标为:P2(1+,2)或P4(1﹣,2);
    (ⅲ)若OD=OF,
    ∵OA=OC=4,且∠AOC=90°.
    ∴AC=4.
    ∴点O到AC的距离为1.
    而OF=OD=1<1,与OF≥1矛盾.
    ∴在AC上不存在点使得OF=OD=1.
    此时,不存在这样的直线l,使得△ODF是等腰三角形.
    综上所述,存在这样的直线l,使得△ODF是等腰三角形.所求点P的坐标为:(1+,1)或(1﹣,1)或(1+,2)或(1﹣,2).
    点睛:本题是二次函数综合题,主要考查待定系数法、三角形全等的判定与性质、等腰三角形的性质等,能正确地利用数形结合思想、分类讨论思想等进行解题是关键.
    22、(1)y=﹣(x+3)(x﹣1)=﹣x2﹣2x+3;(2)(﹣4,﹣)和(﹣6,﹣3)(3)(1,﹣4).
    【解析】
    试题分析:(1)根据二次函数的交点式确定点A、B的坐标,求出直线的解析式,求出点D的坐标,求出抛物线的解析式;(2)作PH⊥x轴于H,设点P的坐标为(m,n),分△BPA∽△ABC和△PBA∽△ABC,根据相似三角形的性质计算即可;(3)作DM∥x轴交抛物线于M,作DN⊥x轴于N,作EF⊥DM于F,根据正切的定义求出Q的运动时间t=BE+EF时,t最小即可.
    试题解析:(1)∵y=a(x+3)(x﹣1),
    ∴点A的坐标为(﹣3,0)、点B两的坐标为(1,0),
    ∵直线y=﹣x+b经过点A,
    ∴b=﹣3,
    ∴y=﹣x﹣3,
    当x=2时,y=﹣5,
    则点D的坐标为(2,﹣5),
    ∵点D在抛物线上,
    ∴a(2+3)(2﹣1)=﹣5,
    解得,a=﹣,
    则抛物线的解析式为y=﹣(x+3)(x﹣1)=﹣x2﹣2x+3;
    (2)作PH⊥x轴于H,
    设点P的坐标为(m,n),
    当△BPA∽△ABC时,∠BAC=∠PBA,
    ∴tan∠BAC=tan∠PBA,即=,
    ∴=,即n=﹣a(m﹣1),
    ∴,
    解得,m1=﹣4,m2=1(不合题意,舍去),
    当m=﹣4时,n=5a,
    ∵△BPA∽△ABC,
    ∴=,即AB2=AC•PB,
    ∴42=•,
    解得,a1=(不合题意,舍去),a2=﹣,
    则n=5a=﹣,
    ∴点P的坐标为(﹣4,﹣);
    当△PBA∽△ABC时,∠CBA=∠PBA,
    ∴tan∠CBA=tan∠PBA,即=,
    ∴=,即n=﹣3a(m﹣1),
    ∴,
    解得,m1=﹣6,m2=1(不合题意,舍去),
    当m=﹣6时,n=21a,
    ∵△PBA∽△ABC,
    ∴=,即AB2=BC•PB,
    ∴42=•,
    解得,a1=(不合题意,舍去),a2=﹣,
    则点P的坐标为(﹣6,﹣),
    综上所述,符合条件的点P的坐标为(﹣4,﹣)和(﹣6,﹣);

    (3)作DM∥x轴交抛物线于M,作DN⊥x轴于N,作EF⊥DM于F,
    则tan∠DAN===,
    ∴∠DAN=60°,
    ∴∠EDF=60°,
    ∴DE==EF,
    ∴Q的运动时间t=+=BE+EF,
    ∴当BE和EF共线时,t最小,
    则BE⊥DM,E(1,﹣4).

    考点:二次函数综合题.
    23、(1)证明见解析;(2).
    【解析】
    试题分析:利用矩形角相等的性质证明△DAE∽△AMB.
    试题解析:
    (1)证明:∵四边形ABCD是矩形,
    ∴AD∥BC,
    ∴∠DAE=∠AMB,
    又∵∠DEA=∠B=90°,
    ∴△DAE∽△AMB.
    (2)由(1)知△DAE∽△AMB,
    ∴DE:AD=AB:AM,
    ∵M是边BC的中点,BC=6,
    ∴BM=3,
    又∵AB=4,∠B=90°,
    ∴AM=5,
    ∴DE:6=4:5,
    ∴DE=.
    24、米
    【解析】
    解:如图,过点D作DE⊥AC于点E,作DF⊥BC于点F,则有DE∥FC,DF∥EC.
    ∵∠DEC=90°,
    ∴四边形DECF是矩形,
    ∴DE=FC.
    ∵∠HBA=∠BAC=45°,
    ∴∠BAD=∠BAC﹣∠DAE=45°﹣30°=15°.
    又∵∠ABD=∠HBD﹣∠HBA=60°﹣45°=15°,
    ∴△ADB是等腰三角形.
    ∴AD=BD=180(米).
    在Rt△AED中,sin∠DAE=sin30°=,
    ∴DE=180•sin30°=180×=90(米),
    ∴FC=90米,
    在Rt△BDF中,∠BDF=∠HBD=60°,sin∠BDF=sin60°=,
    ∴BF=180•sin60°=180×(米).
    ∴BC=BF+FC=90+90=90(+1)(米).
    答:小山的高度BC为90(+1)米.

    25、
    【解析】
    试题分析:
    由矩形的对角线相等且互相平分可得:OA=OB=OD,再由∠AOB=60°可得△AOB是等边三角形,从而得到OB=OA=2,则BD=4,最后在Rt△ABD中,由勾股定理可解得AD的长.
    试题解析:
    ∵四边形ABCD是矩形,
    ∴OA=OB=OD,∠BAD=90°,
    ∵∠AOB=60°,
    ∴△AOB是等边三角形,
    ∴OB=OA=2,
    ∴BD=2OB=4,
    在Rt△ABD中
    ∴AD===.
    26、(1)x≠﹣1;(2)2;(2)见解析;(4)在x<﹣1和x>﹣1上均单调递增;
    【解析】
    (1)根据分母非零即可得出x+1≠0,解之即可得出自变量x的取值范围;
    (2)将y=代入函数解析式中求出x值即可;
    (2)描点、连线画出函数图象;
    (4)观察函数图象,写出函数的一条性质即可.
    【详解】
    解:(1)∵x+1≠0,∴x≠﹣1.
    故答案为x≠﹣1.
    (2)当y==时,解得:x=2.
    故答案为2.
    (2)描点、连线画出图象如图所示.
    (4)观察函数图象,发现:函数在x<﹣1和x>﹣1上均单调递增.

    【点睛】
    本题考查了反比例函数的性质以及函数图象,根据给定数据描点、连线画出函数图象是解题的关键.
    27、(1)见解析;(2)菱形
    【解析】
    试题分析:(1)由切线的性质得到∠OBP=90°,进而得到∠BOP=60°,由OC=BO,得到∠OBC=∠OCB=30°,由等角对等边即可得到结论;
    (2)由对角线互相垂直平分的四边形是菱形证明即可.
    试题解析:证明:(1)∵PB是⊙O的切线,∴∠OBP=90°,∠POB=90°-30°=60°.∵OB=OC,∴∠OBC=∠OCB.∵∠POB=∠OBC+∠OCB,∴∠OCB=30°=∠P,∴PB=BC;
    (2)连接OD交BC于点M.∵D是弧BC的中点,∴OD垂直平分BC.
    在直角△OMC中,∵∠OCM=30°,∴OC=2OM=OD,∴OM=DM,∴四边形BOCD是菱形.


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