2022届福建省龙岩市第一中学中考数学考前最后一卷含解析
展开这是一份2022届福建省龙岩市第一中学中考数学考前最后一卷含解析,共19页。试卷主要包含了太原市出租车的收费标准是等内容,欢迎下载使用。
2021-2022中考数学模拟试卷
注意事项
1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.
2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分)
1.如图,△ABC是⊙O的内接三角形,AD⊥BC于D点,且AC=5,CD=3,BD=4,则⊙O的直径等于( )
A.5 B. C. D.7
2.将抛物线y=x2﹣6x+21向左平移2个单位后,得到新抛物线的解析式为( )
A.y=(x﹣8)2+5 B.y=(x﹣4)2+5 C.y=(x﹣8)2+3 D.y=(x﹣4)2+3
3.观察图中的“品”字形中个数之间的规律,根据观察到的规律得出a的值为
A.75 B.89 C.103 D.139
4.在平面直角坐标系中,将点P(4,﹣3)绕原点旋转90°得到P1,则P1的坐标为( )
A.(﹣3,﹣4)或(3,4) B.(﹣4,﹣3)
C.(﹣4,﹣3)或(4,3) D.(﹣3,﹣4)
5.一副直角三角板如图放置,其中,,,点F在CB的延长线上若,则等于( )
A.35° B.25° C.30° D.15°
6.如图1,将三角板的直角顶点放在直角尺的一边上,Ð1=30°,Ð2=50°,则Ð3的度数为
A.80° B.50° C.30° D.20°
7.在联欢会上,甲、乙、丙3人分别站在不在同一直线上的三点A、B、C上,他们在玩抢凳子的游戏,要在他们中间放一个木凳,谁先抢到凳子谁获胜,为使游戏公平,凳子应放的最恰当的位置是△ABC的( )
A.三条高的交点 B.重心 C.内心 D.外心
8.函数与在同一坐标系中的大致图象是( )
A、 B、 C、 D、
9.太原市出租车的收费标准是:白天起步价8元(即行驶距离不超过3km都需付8元车费),超过3km以后,每增加1km,加收1.6元(不足1km按1km计),某人从甲地到乙地经过的路程是xkm,出租车费为16元,那么x的最大值是( )
A.11 B.8 C.7 D.5
10.已知方程的两个解分别为、,则的值为()
A. B. C.7 D.3
二、填空题(本大题共6个小题,每小题3分,共18分)
11.在△ABC中,∠C=90°,若tanA=,则sinB=______.
12.已知m、n是一元二次方程x2+4x﹣1=0的两实数根,则=_____.
13.如图所示,扇形OMN的圆心角为45°,正方形A1B1C1A2的边长为2,顶点A1,A2在线段OM上,顶点B1在弧MN上,顶点C1在线段ON上,在边A2C1上取点B2,以A2B2为边长继续作正方形A2B2C2A3,使得点C2在线段ON上,点A3在线段OM上,……,依次规律,继续作正方形,则A2018M=__________.
14.分解因式:2x2-8x+8=__________.
15.从-5,-,-,-1,0,2,π这七个数中随机抽取一个数,恰好为负整数的概率为______.
16.已知:如图,△ABC的面积为12,点D、E分别是边AB、AC的中点,则四边形BCED的面积为_____.
三、解答题(共8题,共72分)
17.(8分)已知抛物线过点,,求抛物线的解析式,并求出抛物线的顶点坐标.
18.(8分)如图,抛物线交X轴于A、B两点,交Y轴于点C ,.
(1)求抛物线的解析式;
(2)平面内是否存在一点P,使以A,B,C,P为顶点的四边形为平行四边形,若存在直接写出P的坐标,若不存在请说明理由。
19.(8分)先化简,再求值:(﹣m+1)÷,其中m的值从﹣1,0,2中选取.
20.(8分)如图,△ABC中,AB=AC=4,D、E分别为AB、AC的中点,连接CD,过E作EF∥DC交BC的延长线于F;
(1)求证:DE=CF;
(2)若∠B=60°,求EF的长.
21.(8分)如图,AB为⊙O的直径,C为⊙O上一点,AD和过点C的切线互相垂直,垂足为D,AB,DC的延长线交于点E.
(1)求证:AC平分∠DAB;
(2)若BE=3,CE=3,求图中阴影部分的面积.
22.(10分)目前节能灯在城市已基本普及,今年某省面向农村地区推广,为响应号召,某商场用3300元购进节能灯100只,这两种节能灯的进价、售价如表:
进价元只
售价元只
甲种节能灯
30
40
乙种节能灯
35
50
求甲、乙两种节能灯各进多少只?
全部售完100只节能灯后,该商场获利多少元?
23.(12分)某汽车销售公司6月份销售某厂家的汽车,在一定范围内,每部汽车的进价与销售有如下关系,若当月仅售出1部汽车,则该部汽车的进价为27万元,每多售一部,所有出售的汽车的进价均降低0.1万元/部.月底厂家根据销售量一次性返利给销售公司,销售量在10部以内,含10部,每部返利0.5万元,销售量在10部以上,每部返利1万元.
① 若该公司当月卖出3部汽车,则每部汽车的进价为 万元;
② 如果汽车的销售价位28万元/部,该公司计划当月盈利12万元,那么要卖出多少部汽车?(盈利=销售利润+返利)
24.如图所示,△ABC和△ADE是有公共顶点的等腰直角三角形,∠BAC=∠DAE=90°,EC的延长线交BD于点P.
(1)把△ABC绕点A旋转到图1,BD,CE的关系是 (选填“相等”或“不相等”);简要说明理由;
(2)若AB=3,AD=5,把△ABC绕点A旋转,当∠EAC=90°时,在图2中作出旋转后的图形,PD= ,简要说明计算过程;
(3)在(2)的条件下写出旋转过程中线段PD的最小值为 ,最大值为 .
参考答案
一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分)
1、A
【解析】
连接AO并延长到E,连接BE.设AE=2R,则∠ABE=90°,∠AEB=∠ACB,∠ADC=90°,利用勾股定理求得AD=,, 再证明Rt△ABE∽Rt△ADC,得到 ,即2R= = .
【详解】
解:如图,
连接AO并延长到E,连接BE.设AE=2R,则
∠ABE=90°,∠AEB=∠ACB;
∵AD⊥BC于D点,AC=5,DC=3,
∴∠ADC=90°,
∴AD=,
∴
在Rt△ABE与Rt△ADC中,
∠ABE=∠ADC=90°,∠AEB=∠ACB,
∴Rt△ABE∽Rt△ADC,
∴,
即2R= = ;
∴⊙O的直径等于.
故答案选:A.
【点睛】
本题主要考查了圆周角定理、勾股定理,解题的关键是掌握辅助线的作法.
2、D
【解析】
直接利用配方法将原式变形,进而利用平移规律得出答案.
【详解】
y=x2﹣6x+21
=(x2﹣12x)+21
=[(x﹣6)2﹣16]+21
=(x﹣6)2+1,
故y=(x﹣6)2+1,向左平移2个单位后,
得到新抛物线的解析式为:y=(x﹣4)2+1.
故选D.
【点睛】
本题考查了二次函数图象与几何变换,熟记函数图象平移的规律并正确配方将原式变形是解题关键.
3、A
【解析】
观察可得,上边的数为连续的奇数1,3,5,7,9,11,左边的数为21,22,23,…,所以b=26=64,又因上边的数与左边的数的和正好等于右边的数,所以a=11+64=75,故选B.
4、A
【解析】
分顺时针旋转,逆时针旋转两种情形求解即可.
【详解】
解:如图,分两种情形旋转可得P′(3,4),P″(−3,−4),
故选A.
【点睛】
本题考查坐标与图形变换——旋转,解题的关键是利用空间想象能力.
5、D
【解析】
直接利用三角板的特点,结合平行线的性质得出∠BDE=45°,进而得出答案.
【详解】
解:由题意可得:∠EDF=30°,∠ABC=45°,
∵DE∥CB,
∴∠BDE=∠ABC=45°,
∴∠BDF=45°-30°=15°.
故选D.
【点睛】
此题主要考查了平行线的性质,根据平行线的性质得出∠BDE的度数是解题关键.
6、D
【解析】
试题分析:根据平行线的性质,得∠4=∠2=50°,再根据三角形的外角的性质∠3=∠4-∠1=50°-30°=20°.故答案选D.
考点:平行线的性质;三角形的外角的性质.
7、D
【解析】
为使游戏公平,要使凳子到三个人的距离相等,于是利用线段垂直平分线上的点到线段两端的距离相等可知,要放在三边中垂线的交点上.
【详解】
∵三角形的三条垂直平分线的交点到中间的凳子的距离相等,
∴凳子应放在△ABC的三条垂直平分线的交点最适当.
故选D.
【点睛】
本题主要考查了线段垂直平分线的性质的应用;利用所学的数学知识解决实际问题是一种能力,要注意培养.想到要使凳子到三个人的距离相等是正确解答本题的关键.
8、D.
【解析】
试题分析:根据一次函数和反比例函数的性质,分k>0和k<0两种情况讨论:
当k<0时,一次函数图象过二、四、三象限,反比例函数中,-k>0,图象分布在一、三象限;
当k>0时,一次函数过一、三、四象限,反比例函数中,-k<0,图象分布在二、四象限.
故选D.
考点:一次函数和反比例函数的图象.
9、B
【解析】
根据等量关系,即(经过的路程﹣3)×1.6+起步价2元≤1.列出不等式求解.
【详解】
可设此人从甲地到乙地经过的路程为xkm,
根据题意可知:(x﹣3)×1.6+2≤1,
解得:x≤2.
即此人从甲地到乙地经过的路程最多为2km.
故选B.
【点睛】
考查了一元一次方程的应用.关键是掌握正确理解题意,找出题目中的数量关系.
10、D
【解析】
由根与系数的关系得出x1+x2=5,x1•x2=2,将其代入x1+x2−x1•x2中即可得出结论.
【详解】
解:∵方程x2−5x+2=0的两个解分别为x1,x2,
∴x1+x2=5,x1•x2=2,
∴x1+x2−x1•x2=5−2=1.
故选D.
【点睛】
本题考查了根与系数的关系,解题的关键是根据根与系数的关系得出x1+x2=5,x1•x2=2.本题属于基础题,难度不大,解决该题型题目时,根据根与系数的关系得出两根之和与两根之积是关键.
二、填空题(本大题共6个小题,每小题3分,共18分)
11、
【解析】
分析:直接根据题意表示出三角形的各边,进而利用锐角三角函数关系得出答案.
详解:如图所示:
∵∠C=90°,tanA=,
∴设BC=x,则AC=2x,故AB=x,
则sinB=.
故答案为: .
点睛:此题主要考查了锐角三角函数关系,正确表示各边长是解题关键.
12、1
【解析】
先由根与系数的关系求出m•n及m+n的值,再把化为 的形式代入进行计算即可.
【详解】
∵m、n是一元二次方程x2+1x﹣1=0的两实数根,
∴m+n=﹣1,m•n=﹣1,
∴== =1.
故答案为1.
【点睛】
本题考查的是根与系数的关系,将根与系数的关系与代数式变形相结合解题是一种经常使用的解题方法.一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0)的根与系数的关系为:x1+x2=﹣,x1•x2= .
13、.
【解析】
探究规律,利用规律即可解决问题.
【详解】
∵∠MON=45°,
∴△C2B2C2为等腰直角三角形,
∴C2B2=B2C2=A2B2.
∵正方形A2B2C2A2的边长为2,
∴OA3=AA3=A2B2=A2C2=2.OA2=4,OM=OB2=,
同理,可得出:OAn=An-2An=An-2An-2=,
∴OA2028=A2028A2027=,
∴A2028M=2-.
故答案为2-.
【点睛】
本题考查规律型问题,解题的关键是学会探究规律的方法,学会利用规律解决问题,属于中考常考题型.
14、2(x-2)2
【解析】
先运用提公因式法,再运用完全平方公式.
【详解】
:2x2-8x+8=.
故答案为2(x-2)2.
【点睛】
本题考核知识点:因式分解.解题关键点:熟练掌握分解因式的基本方法.
15、
【解析】
七个数中有两个负整数,故随机抽取一个数,恰好为负整数的概率是:
【详解】
这七个数中有两个负整数:-5,-1
所以,随机抽取一个数,恰好为负整数的概率是:
故答案为
【点睛】
本题考查随机事件的概率的计算方法,能准确找出负整数的个数,并熟悉等可能事件的概率计算公式是关键.
16、1
【解析】
【分析】设四边形BCED的面积为x,则S△ADE=12﹣x,由题意知DE∥BC且DE=BC,从而得,据此建立关于x的方程,解之可得.
【详解】设四边形BCED的面积为x,则S△ADE=12﹣x,
∵点D、E分别是边AB、AC的中点,
∴DE是△ABC的中位线,
∴DE∥BC,且DE=BC,
∴△ADE∽△ABC,
则=,即,
解得:x=1,
即四边形BCED的面积为1,
故答案为1.
【点睛】本题主要考查相似三角形的判定与性质,解题的关键是掌握中位线定理及相似三角形的面积比等于相似比的平方的性质.
三、解答题(共8题,共72分)
17、y=+2x;(-1,-1).
【解析】
试题分析:首先将两点代入解析式列出关于b和c的二元一次方程组,然后求出b和c的值,然后将抛物线配方成顶点式,求出顶点坐标.
试题解析:将点(0,0)和(1,3)代入解析式得:解得:
∴抛物线的解析式为y=+2x ∴y=+2x=-1 ∴顶点坐标为(-1,-1).
考点:待定系数法求函数解析式.
18、(1);(2) (3,-4) 或(5,4)或(-5,4)
【解析】
(1)设|OA|=1,确定A,B,C三点坐标,然后用待定系数法即可完成;
(2)先画出存在的点,然后通过平移和计算确定坐标;
【详解】
解:(1)设|OA|=1,则A(-1,0),B(4,0)C(0,4)
设抛物线的解析式为y=ax2+bx+c
则有: 解得
所以函数解析式为:
(2)存在,(3,-4) 或(5,4)或(-5,4)
理由如下:如图:
P1相当于C点向右平移了5个单位长度,则坐标为(5,4);
P2相当于C点向左平移了5个单位长度,则坐标为(-5,4);
设P3坐标为(m,n)在第四象限,要使A P3BC是平行四边形,
则有A P3=BC, B P3=AC
∴ 即 (舍去)
P3坐标为(3,-4)
【点睛】
本题主要考查了二次函数综合题,此题涉及到待定系数法求二次函数解析式,通过作图确认平行四边形存在,然后通过观察和计算确定P点坐标;解题的关键在于规范作图,以便于树形结合.
19、 ,当m=0时,原式=﹣1.
【解析】
原式括号中两项通分,并利用同分母分式的减法法则计算,同时利用除法法则变形,约分得到最简结果.根据分数分母不为零的性质,不等于-1、2,将代入原式即可解出答案.
【详解】
解:原式,
,
,
,
∵且,
∴当时,原式.
【点睛】
本题主要考查分数的性质、通分,四则运算法则以及倒数.
20、证明见解析;.
【解析】
根据两组对边分别平行的四边形是平行四边形即可证明;
只要求出CD即可解决问题.
【详解】
证明:、E分别是AB、AC的中点
,
又
四边形CDEF为平行四边形
.
,
,
又为AB中点
,
在中,
,
,
四边形CDEF是平行四边形,
.
【点睛】
本题考查平行四边形的判定和性质、勾股定理、三角形的中位线定理等知识,解题的关键是灵活运用所学知识解决问题,属于中考常考题型.
21、(1)证明见解析;(2)
【解析】
(1)连接OC,如图,利用切线的性质得CO⊥CD,则AD∥CO,所以∠DAC=∠ACO,加上∠ACO=∠CAO,从而得到∠DAC=∠CAO;
(2)设⊙O半径为r,利用勾股定理得到r2+27=(r+3)2,解得r=3,再利用锐角三角函数的定义计算出∠COE=60°,然后根据扇形的面积公式,利用S阴影=S△COE﹣S扇形COB进行计算即可.
【详解】
解:(1)连接OC,如图,
∵CD与⊙O相切于点E,
∴CO⊥CD,
∵AD⊥CD,
∴AD∥CO,
∴∠DAC=∠ACO,
∵OA=OC,
∴∠ACO=∠CAO,
∴∠DAC=∠CAO,
即AC平分∠DAB;
(2)设⊙O半径为r,
在Rt△OEC中,∵OE2+EC2=OC2,
∴r2+27=(r+3)2,解得r=3,
∴OC=3,OE=6,
∴cos∠COE=,
∴∠COE=60°,
∴S阴影=S△COE﹣S扇形COB=•3•3﹣.
【点睛】
本题考查了切线的性质:圆的切线垂直于经过切点的半径.若出现圆的切线,必连过切点的半径,构造定理图,得出垂直关系.简记作:见切点,连半径,见垂直.也考查了圆周角定理和扇形的面积公式.
22、甲、乙两种节能灯分别购进40、60只;商场获利1300元.
【解析】
(1)利用节能灯数量和所用的价钱建立方程组即可;
(2)每种灯的数量乘以每只灯的利润,最后求出之和即可.
【详解】
(1)设商场购进甲种节能灯x只,购进乙种节能灯y只,
根据题意,得,
解这个方程组,得 ,
答:甲、乙两种节能灯分别购进40、60只.
(2)商场获利元,
答:商场获利1300元.
【点睛】
此题是二元一次方程组的应用,主要考查了列方程组解应用题的步骤和方法,利润问题,解本题的关键是求出两种节能灯的数量.
23、解:(1)22.1.
(2)设需要售出x部汽车,
由题意可知,每部汽车的销售利润为:21-[27-0.1(x-1)]=(0.1x+0.9)(万元),
当0≤x≤10,根据题意,得x·(0.1x+0.9)+0.3x=12,整理,得x2+14x-120=0,
解这个方程,得x1=-20(不合题意,舍去),x2=2.
当x>10时,根据题意,得x·(0.1x+0.9)+x=12,整理,得x2+19x-120=0,
解这个方程,得x1=-24(不合题意,舍去),x2=3.
∵3<10,∴x2=3舍去.
答:要卖出2部汽车.
【解析】
一元二次方程的应用.
(1)根据若当月仅售出1部汽车,则该部汽车的进价为27万元,每多售出1部,所有售出的汽车的进价均降低0.1万元/部,得出该公司当月售出3部汽车时,则每部汽车的进价为:27-0.1×2=22.1.,
(2)利用设需要售出x部汽车,由题意可知,每部汽车的销售利润,根据当0≤x≤10,以及当x>10时,分别讨论得出即可.
24、(1)BD,CE的关系是相等;(2)或;(3)1,1
【解析】
分析:(1)依据△ABC和△ADE是有公共顶点的等腰直角三角形,∠BAC=∠DAE=90°,即可BA=CA,∠BAD=∠CAE,DA=EA,进而得到△ABD≌△ACE,可得出BD=CE;
(2)分两种情况:依据∠PDA=∠AEC,∠PCD=∠ACE,可得△PCD∽△ACE,即可得到=,进而得到PD=;依据∠ABD=∠PBE,∠BAD=∠BPE=90°,可得△BAD∽△BPE,即可得到,进而得出PB=,PD=BD+PB=;
(3)以A为圆心,AC长为半径画圆,当CE在⊙A下方与⊙A相切时,PD的值最小;当CE在在⊙A右上方与⊙A相切时,PD的值最大.在Rt△PED中,PD=DE•sin∠PED,因此锐角∠PED的大小直接决定了PD的大小.分两种情况进行讨论,即可得到旋转过程中线段PD的最小值以及最大值.
详解:(1)BD,CE的关系是相等.
理由:∵△ABC和△ADE是有公共顶点的等腰直角三角形,∠BAC=∠DAE=90°,
∴BA=CA,∠BAD=∠CAE,DA=EA,
∴△ABD≌△ACE,
∴BD=CE;
故答案为相等.
(2)作出旋转后的图形,若点C在AD上,如图2所示:
∵∠EAC=90°,
∴CE=,
∵∠PDA=∠AEC,∠PCD=∠ACE,
∴△PCD∽△ACE,
∴,
∴PD=;
若点B在AE上,如图2所示:
∵∠BAD=90°,
∴Rt△ABD中,BD=,BE=AE﹣AB=2,
∵∠ABD=∠PBE,∠BAD=∠BPE=90°,
∴△BAD∽△BPE,
∴,即,
解得PB=,
∴PD=BD+PB=+=,
故答案为或;
(3)如图3所示,以A为圆心,AC长为半径画圆,当CE在⊙A下方与⊙A相切时,PD的值最小;当CE在在⊙A右上方与⊙A相切时,PD的值最大.
如图3所示,分两种情况讨论:
在Rt△PED中,PD=DE•sin∠PED,因此锐角∠PED的大小直接决定了PD的大小.
①当小三角形旋转到图中△ACB的位置时,
在Rt△ACE中,CE==4,
在Rt△DAE中,DE=,
∵四边形ACPB是正方形,
∴PC=AB=3,
∴PE=3+4=1,
在Rt△PDE中,PD=,
即旋转过程中线段PD的最小值为1;
②当小三角形旋转到图中△AB'C'时,可得DP'为最大值,
此时,DP'=4+3=1,
即旋转过程中线段PD的最大值为1.
故答案为1,1.
点睛:本题属于几何变换综合题,主要考查了等腰直角三角形的性质、旋转变换、全等三角形的判定和性质、相似三角形的判定和性质、圆的有关知识,解题的关键是灵活运用这些知识解决问题,学会分类讨论的思想思考问题,学会利用图形的特殊位置解决最值问题.
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