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2022届浙江省宁波北仑区中考三模数学试题含解析
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这是一份2022届浙江省宁波北仑区中考三模数学试题含解析,共17页。试卷主要包含了|–|的倒数是等内容,欢迎下载使用。
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.小明在一次登山活动中捡到一块矿石,回家后,他使用一把刻度尺,一只圆柱形的玻璃杯和足量的水,就测量出这块矿石的体积.如果他量出玻璃杯的内直径d,把矿石完全浸没在水中,测出杯中水面上升了高度h,则小明的这块矿石体积是( )
A.B.C.D.
2.下列各数中,最小的数是( )
A.﹣4 B.3 C.0 D.﹣2
3.在△ABC中,AB=3,BC=4,AC=2,D,E,F分别为AB,BC,AC中点,连接DF,FE,则四边形DBEF的周长是( )
A.5B.7C.9D.11
4.如图,△ABC纸片中,∠A=56,∠C=88°.沿过点B的直线折叠这个三角形,使点C落在AB边上的点E处,折痕为BD.则∠BDE的度数为( )
A.76°B.74°C.72°D.70°
5.如图,在ABCD中,E为CD上一点,连接AE、BD,且AE、BD交于点F,,则DE:EC=( )
A.2:5B.2:3C.3:5D.3:2
6.已知一元二次方程x2-8x+15=0的两个解恰好分别是等腰△ABC的底边长和腰长,则△ABC的周长为( )
A.13B.11或13C.11D.12
7.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+5B.y=(x﹣4)2+5C.y=(x﹣8)2+3D.y=(x﹣4)2+3
8.在平面直角坐标系xOy中,二次函数y=ax2+bx+c(a≠0)的大致图象如图所示,则下列结论正确的是( )
A.a<0,b<0,c>0
B.﹣=1
C.a+b+c<0
D.关于x的方程ax2+bx+c=﹣1有两个不相等的实数根
9.下列生态环保标志中,是中心对称图形的是( )
A. B. C. D.
10.|–|的倒数是( )
A.–2B.–C.D.2
二、填空题(本大题共6个小题,每小题3分,共18分)
11.分解因式:a2b+4ab+4b=______.
12.已知x1,x2是方程x2-3x-1=0的两根,则=______.
13.因式分解______.
14.分解因式: ____________.
15.不等式组的解集是__________.
16.对于任意实数a、b,定义一种运算:a※b=ab﹣a+b﹣1.例如,1※5=1×5﹣1+5﹣1=ll.请根据上述的定义解决问题:若不等式3※x<1,则不等式的正整数解是_____.
三、解答题(共8题,共72分)
17.(8分)如图,AB是⊙O的直径,点E是上的一点,∠DBC=∠BED.
(1)请判断直线BC与⊙O的位置关系,并说明理由;
(2)已知AD=5,CD=4,求BC的长.
18.(8分)如图,在平面直角坐标系中,二次函数y=﹣x2+bx+c的图象与坐标轴交于A,B,C三点,其中点B的坐标为(1,0),点C的坐标为(0,4);点D的坐标为(0,2),点P为二次函数图象上的动点.
(1)求二次函数的表达式;
(2)当点P位于第二象限内二次函数的图象上时,连接AD,AP,以AD,AP为邻边作平行四边形APED,设平行四边形APED的面积为S,求S的最大值;
(3)在y轴上是否存在点F,使∠PDF与∠ADO互余?若存在,直接写出点P的横坐标;若不存在,请说明理由.
19.(8分)【发现证明】
如图1,点E,F分别在正方形ABCD的边BC,CD上,∠EAF=45°,试判断BE,EF,FD之间的数量关系.
小聪把△ABE绕点A逆时针旋转90°至△ADG,通过证明△AEF≌△AGF;从而发现并证明了EF=BE+FD.
【类比引申】
(1)如图2,点E、F分别在正方形ABCD的边CB、CD的延长线上,∠EAF=45°,连接EF,请根据小聪的发现给你的启示写出EF、BE、DF之间的数量关系,并证明;
【联想拓展】
(2)如图3,如图,∠BAC=90°,AB=AC,点E、F在边BC上,且∠EAF=45°,若BE=3,EF=5,求CF的长.
20.(8分)为缓解交通压力,市郊某地正在修建地铁站,拟同步修建地下停车库.如图是停车库坡道入口的设计图,其中MN是水平线,MN∥AD,AD⊥DE,CF⊥AB,垂足分别为D,F,坡道AB的坡度=1:3,AD=9米,点C在DE上,CD=0.5米,CD是限高标志牌的高度(标志牌上写有:限高 米).如果进入该车库车辆的高度不能超过线段CF的长,则该停车库限高多少米?(结果精确到0.1米,参考数据:≈1.41,≈1.73,≈3.16)
21.(8分)某企业为杭州计算机产业基地提供电脑配件.受美元走低的影响,从去年1至9月,该配件的原材料价格一路攀升,每件配件的原材料价格y1(元)与月份x(1≤x≤9,且x取整数)之间的函数关系如下表:
随着国家调控措施的出台,原材料价格的涨势趋缓,10至12月每件配件的原材料价格y2(元)与月份x(10≤x≤12,且x取整数)之间存在如图所示的变化趋势:
(1)请观察题中的表格,用所学过的一次函数、反比例函数或二次函数的有关知识,直接写出y1 与x之间的函数关系式,根据如图所示的变化趋势,直接写出y2与x之间满足的一次函数关系式;
(2)若去年该配件每件的售价为1000元,生产每件配件的人力成本为50元,其它成本30元,该配件在1至9月的销售量p1(万件)与月份x满足关系式p1=0.1x+1.1(1≤x≤9,且x取整数),10至12月的销售量p2(万件)p2=﹣0.1x+2.9(10≤x≤12,且x取整数).求去年哪个月销售该配件的利润最大,并求出这个最大利润.
22.(10分)计算:
(1)﹣12018+|﹣2|+2cs30°;
(2)(a+1)2+(1﹣a)(a+1);
23.(12分)如图,矩形ABCD中,点E为BC上一点,DF⊥AE于点F,求证:∠AEB=∠CDF.
24.计算: ÷ – + 20180
参考答案
一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分)
1、A
【解析】
圆柱体的底面积为:π×()2,
∴矿石的体积为:π×()2h= .
故答案为.
2、A
【解析】
有理数大小比较的法则:①正数都大于0;②负数都小于0;③正数大于一切负数;④两个负数,绝对值大的其值反而小,据此判断即可
【详解】
根据有理数比较大小的方法,可得
﹣4<﹣2<0<3
∴各数中,最小的数是﹣4
故选:A
【点睛】
本题考查了有理数大小比较的方法,解题的关键要明确:①正数都大于0;②负数都小于0;③正数大于一切负数;④两个负数,绝对值大的其值反而小
3、B
【解析】
试题解析:∵D、E、F分别为AB、BC、AC中点,∴DF=BC=2,DF∥BC,EF=AB=,EF∥AB,∴四边形DBEF为平行四边形,∴四边形DBEF的周长=2(DF+EF)=2×(2+)=1.故选B.
4、B
【解析】
直接利用三角形内角和定理得出∠ABC的度数,再利用翻折变换的性质得出∠BDE的度数.
【详解】
解:∵∠A=56°,∠C=88°,
∴∠ABC=180°-56°-88°=36°,
∵沿过点B的直线折叠这个三角形,使点C落在AB边上的点E处,折痕为BD,
∴∠CBD=∠DBE=18°,∠C=∠DEB=88°,
∴∠BDE=180°-18°-88°=74°.
故选:B.
【点睛】
此题主要考查了三角形内角和定理,正确掌握三角形内角和定理是解题关键.
5、B
【解析】
∵四边形ABCD是平行四边形,
∴AB∥CD
∴∠EAB=∠DEF,∠AFB=∠DFE
∴△DEF∽△BAF
∴
∵,
∴DE:AB=2:5
∵AB=CD,
∴DE:EC=2:3
故选B
6、B
【解析】
试题解析:x2-8x+15=0,
分解因式得:(x-3)(x-5)=0,
可得x-3=0或x-5=0,
解得:x1=3,x2=5,
若3为底边,5为腰时,三边长分别为3,5,5,周长为3+5+5=1;
若3为腰,5为底边时,三边长分别为3,3,5,周长为3+3+5=11,
综上,△ABC的周长为11或1.
故选B.
考点:1.解一元二次方程-因式分解法;2.三角形三边关系;3.等腰三角形的性质.
7、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.
8、D
【解析】
试题分析:根据图像可得:a<0,b>0,c<0,则A错误;,则B错误;当x=1时,y=0,即a+b+c=0,则C错误;当y=-1时有两个交点,即有两个不相等的实数根,则正确,故选D.
9、B
【解析】试题分析:A、不是中心对称图形,故本选项错误;B、是中心对称图形,故本选项正确;
C、不是中心对称图形,故本选项错误;D、不是中心对称图形,故本选项错误.
故选B.
【考点】中心对称图形.
10、D
【解析】
根据绝对值的性质,可化简绝对值,根据倒数的意义,可得答案.
【详解】
|−|=,的倒数是2;
∴|−|的倒数是2,
故选D.
【点睛】
本题考查了实数的性质,分子分母交换位置是求一个数倒数的关键.
二、填空题(本大题共6个小题,每小题3分,共18分)
11、b(a+2)2
【解析】
根据公式法和提公因式法综合运算即可
【详解】
a2b+4ab+4b=.
故本题正确答案为.
【点睛】
本题主要考查因式分解.
12、﹣1.
【解析】
试题解析:∵,是方程的两根,∴、,∴== =﹣1.故答案为﹣1.
13、a(3a+1)
【解析】
3a2+a=a(3a+1),
故答案为a(3a+1).
14、
【解析】
试题分析:根据因式分解的方法,先提公因式,再根据平方差公式分解:.
考点:因式分解
15、x≥1
【解析】
分析:分别求出两个不等式的解,从而得出不等式组的解集.
详解:解不等式①可得:x≥1, 解不等式②可得:x>-3, ∴不等式组的解为x≥1.
点睛:本题主要考查的是不等式组的解集,属于基础题型.理解不等式的性质是解决这个问题的关键.
16、2
【解析】
【分析】根据新定义可得出关于x的一元一次不等式,解之取其中的正整数即可得出结论.
【详解】∵3※x=3x﹣3+x﹣2<2,
∴x<,
∵x为正整数,
∴x=2,
故答案为:2.
【点睛】本题考查一元一次不等式的整数解以及实数的运算,通过解不等式找出x<是解题的关键.
三、解答题(共8题,共72分)
17、(1)BC与相切;理由见解析;
(2)BC=6
【解析】
试题分析:(1)BC与相切;由已知可得∠BAD=∠BED又由∠DBC=∠BED可得∠BAD=∠DBC,由AB为直径可得∠ADB=90°,从而可得∠CBO=90°,继而可得BC与相切
(2)由AB为直径可得∠ADB=90°,从而可得∠BDC=90°,由BC与相切,可得∠CBO=90°,从而可得∠BDC=∠CBO,可得,所以得,得,由可得AC=9,从而可得BC=6(BC="-6" 舍去)
试题解析:(1)BC与相切;
∵,∴∠BAD=∠BED ,∵∠DBC=∠BED,∴∠BAD=∠DBC,∵AB为直径,∴∠ADB=90°,∴∠BAD+∠ABD=90°,∴∠DBC+∠ABD=90°,∴∠CBO=90°,∴点B在上,∴BC与相切
(2)∵AB为直径,∴∠ADB=90°,∴∠BDC=90°,∵BC与相切,∴∠CBO=90°,∴∠BDC=∠CBO,∴,∴,∴,∵,∴AC=9,∴,∴BC=6(BC="-6" 舍去)
考点:1.切线的判定与性质;2.相似三角形的判定与性质;3.勾股定理.
18、 (1) y=﹣x2﹣3x+4;(2)当时,S有最大值;(3)点P的横坐标为﹣2或1或或.
【解析】
(1)将代入,列方程组求出b、c的值即可;
(2)连接PD,作轴交于点G,求出直线的解析式为,设
,则,
,,
当时,S有最大值;
(3)过点P作轴,设,则,
,
根据,列出关于x的方程,解之即可.
【详解】
解:(1)将、代入,
,
∴二次函数的表达式;
(2)连接,作轴交于点,如图所示.
在中,
令y=0,得,
∴直线AD的解析式为.
设,则,
,
∴.
,
∴当时,S有最大值.
(3)过点P作轴,设,则,,
,
即
,
当点P在y轴右侧时,,
,或,
(舍去)或(舍去),
当点P在y轴左侧时,x<0,
,或,
(舍去),或(舍去),
综上所述,存在点F,使与互余点P的横坐标为或或或.
【点睛】
本题是二次函数,熟练掌握相似三角形的判定与性质、平行四边形的性质以及二次函数图象的性质等是解题的关键.
19、(1)DF=EF+BE.理由见解析;(2)CF=1.
【解析】(1)把△ABE绕点A逆时针旋转90°至△ADG,可使AB与AD重合,证出△AEF≌△AFG,根据全等三角形的性质得出EF=FG,即可得出答案;
(2)根据旋转的性质的AG=AE,CG=BE,∠ACG=∠B,∠EAG=90°,∠FCG=∠ACB+∠ACG=∠ACB+∠B=90°,根据勾股定理有FG2=FC2+CG2=BE2+FC2;关键全等三角形的性质得到FG=EF,利用勾股定理可得CF.
解:(1)DF=EF+BE.理由:如图1所示,
∵AB=AD,
∴把△ABE绕点A逆时针旋转90°至△ADG,可使AB与AD重合,
∵∠ADC=∠ABE=90°,∴点C、D、G在一条直线上,∴EB=DG,AE=AG,∠EAB=∠GAD,
∵∠BAG+∠GAD=90°,∴∠EAG=∠BAD=90°,
∵∠EAF=15°,∴∠FAG=∠EAG﹣∠EAF=90°﹣15°=15°,∴∠EAF=∠GAF,
在△EAF和△GAF中,,∴△EAF≌△GAF,∴EF=FG,∵FD=FG+DG,∴DF=EF+BE;
(2)∵∠BAC=90°,AB=AC,∴将△ABE绕点A顺时针旋转90°得△ACG,连接FG,如图2,
∴AG=AE,CG=BE,∠ACG=∠B,∠EAG=90°,
∴∠FCG=∠ACB+∠ACG=∠ACB+∠B=90°,∴FG2=FC2+CG2=BE2+FC2;
又∵∠EAF=15°,而∠EAG=90°,∴∠GAF=90°﹣15°,
在△AGF与△AEF中,,∴△AEF≌△AGF,∴EF=FG,
∴CF2=EF2﹣BE2=52﹣32=16,∴CF=1.
“点睛”本题考查了全等三角形的性质和判定,勾股定理,正方形的性质的应用,正确的作出辅助线构造全等三角形是解题的关键,此题是一道综合题,难度较大,题目所给例题的思路,为解决此题做了较好的铺垫.
20、2.1.
【解析】
据题意得出tanB = , 即可得出tanA, 在Rt△ADE中, 根据勾股定理可求得DE, 即可得出∠FCE的正切值, 再在Rt△CEF中, 设EF=x,即可求出x, 从而得出CF=1x的长.
【详解】
解:
据题意得tanB=,
∵MN∥AD,
∴∠A=∠B,
∴tanA=,
∵DE⊥AD,
∴在Rt△ADE中,tanA=,
∵AD=9,
∴DE=1,
又∵DC=0.5,
∴CE=2.5,
∵CF⊥AB,
∴∠FCE+∠CEF=90°,
∵DE⊥AD,
∴∠A+∠CEF=90°,
∴∠A=∠FCE,
∴tan∠FCE=
在Rt△CEF中,CE2=EF2+CF2
设EF=x,CF=1x(x>0),CE=2.5,
代入得()2=x2+(1x)2
解得x=(如果前面没有“设x>0”,则此处应“x=±,舍负”),
∴CF=1x=≈2.1,
∴该停车库限高2.1米.
【点睛】
点评: 本题考查了解直角三角形的应用, 坡面坡角问题和勾股定理, 解题的关键是坡度等于坡角的正切值.
21、(1)y1=20x+540,y2=10x+1;(2)去年4月销售该配件的利润最大,最大利润为450万元.
【解析】
(1)利用待定系数法,结合图象上点的坐标求出一次函数解析式即可;
(2)根据生产每件配件的人力成本为50元,其它成本30元,以及售价销量进而求出最大利润.
【详解】
(1)利用表格得出函数关系是一次函数关系:
设y1=kx+b,
∴
解得:
∴y1=20x+540,
利用图象得出函数关系是一次函数关系:
设y2=ax+c,
∴
解得:
∴y2=10x+1.
(2)去年1至9月时,销售该配件的利润w=p1(1000﹣50﹣30﹣y1),
=(0.1x+1.1)(1000﹣50﹣30﹣20x﹣540)=﹣2x2+16x+418,
=﹣2( x﹣4)2+450,(1≤x≤9,且x取整数)
∵﹣2<0,1≤x≤9,∴当x=4时,w最大=450(万元);
去年10至12月时,销售该配件的利润w=p2(1000﹣50﹣30﹣y2)
=(﹣0.1x+2.9)(1000﹣50﹣30﹣10x﹣1),
=( x﹣29)2,(10≤x≤12,且x取整数),
∵10≤x≤12时,∴当x=10时,w最大=361(万元),
∵450>361,∴去年4月销售该配件的利润最大,最大利润为450万元.
【点睛】
此题主要考查了一次函数的应用,根据已知得出函数关系式以及利用函数增减性得出函数最值是解题关键.
22、 (1)1;(2)2a+2
【解析】
(1)根据特殊角锐角三角函数值、绝对值的性质即可求出答案;
(2)先化简原式,然后将x的值代入原式即可求出答案.
【详解】
解:(1)原式=﹣1+2﹣+2×=1;
(2)原式=a2+2a+1+1﹣a2=2a+2.
【点睛】
本题考查学生的运算能力,解题的关键是熟练运用运算法则,本题属于基础题型.
23、见解析.
【解析】
利用矩形的性质结合平行线的性质得出∠CDF+∠ADF=90°,进而得出∠CDF=∠DAF,由AD∥BC,得出答案.
【详解】
∵四边形ABCD是矩形,
∴∠ADC=90°,AD∥BC,
∴∠CDF+∠ADF=90°,
∵DF⊥AE于点F,
∴∠DAF+∠ADF=90°,
∴∠CDF=∠DAF.
∵AD∥BC,
∴∠DAF=∠AEB,
∴∠AEB=∠CDF.
【点睛】
此题主要考查了矩形的性质以及平行线的性质,正确得出∠CDF=∠DAF是解题关键.
24、2
【解析】
根据实数的混合运算法则进行计算.
【详解】
解:原式= -( -1)+1=- +1+1=2
【点睛】
此题重点考察学生对实数的混合运算的应用,熟练掌握计算方法是解题的关键.
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