2022年安徽省合肥市蜀山区中考适应性考试数学试题含解析
展开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.初三(1)班的座位表如图所示,如果如图所示建立平面直角坐标系,并且“过道也占一个位置”,例如小王所对应的坐标为(3,2),小芳的为(5,1),小明的为(10,2),那么小李所对应的坐标是( )
A.(6,3) B.(6,4) C.(7,4) D.(8,4)
2.若a=,则实数a在数轴上对应的点的大致位置是( )
A.点E B.点F C.点G D.点H
3.如图,不等式组的解集在数轴上表示正确的是( )
A. B.
C. D.
4.二次函数y=ax2+bx+c(a≠0)的图象如图,a,b,c的取值范围( )
A.a<0,b<0,c<0 B.a<0,b>0,c<0
C.a>0,b>0,c<0 D.a>0,b<0,c<0
5.如图,一束平行太阳光线FA、GB照射到正五边形ABCDE上,∠ABG=46°,则∠FAE的度数是( )
A.26°. B.44°. C.46°. D.72°
6.的值是
A.±3 B.3 C.9 D.81
7.如图,点A、B在数轴上表示的数的绝对值相等,且,那么点A表示的数是
A. B. C. D.3
8.若a+|a|=0,则等于( )
A.2﹣2a B.2a﹣2 C.﹣2 D.2
9.如图,两个一次函数图象的交点坐标为,则关于x,y的方程组的解为( )
A. B. C. D.
10.如图,PB切⊙O于点B,PO交⊙O于点E,延长PO交⊙O于点A,连结AB,⊙O的半径OD⊥AB于点C,BP=6,∠P=30°,则CD的长度是( )
A. B. C. D.2
11.的算术平方根是( )
A.9 B.±9 C.±3 D.3
12.如图,双曲线y=(k>0)经过矩形OABC的边BC的中点E,交AB于点D,若四边形ODBC的面积为3,则k的值为( )
A.1 B.2 C.3 D.6
二、填空题:(本大题共6个小题,每小题4分,共24分.)
13.若分式方程有增根,则m的值为______.
14.如图,△ABC中,AB=17,BC=10,CA=21,AM平分∠BAC,点D、E分别为AM、AB上的动点,则BD+DE的最小值是_____.
15.一元二次方程有两个不相等的实数根,则的取值范围是________.
16.分解因式(xy﹣1)2﹣(x+y﹣2xy)(2﹣x﹣y)=_____.
17.已知,,,是成比例的线段,其中,,,则_______.
18.如图,在平面直角坐标系中有一正方形AOBC,反比例函数经过正方形AOBC对角线的交点,半径为()的圆内切于△ABC,则k的值为________.
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.(6分)已知:如图,在正方形ABCD中,点E、F分别是AB、BC边的中点,AF与CE交点G,求证:AG=CG.
20.(6分)货车行驶25与轿车行驶35所用时间相同.已知轿车每小时比货车多行驶20,求货车行驶的速度.
21.(6分)解不等式组
请结合题意填空,完成本题的解答.
(I)解不等式(1),得 ;
(II)解不等式(2),得 ;
(III)把不等式①和②的解集在数轴上表示出来:
(IV)原不等式组的解集为 .
22.(8分)对于平面直角坐标系xOy中的任意两点M,N,给出如下定义:点M与点N的“折线距离”为:.
例如:若点M(-1,1),点N(2,-2),则点M与点N的“折线距离”为:.根据以上定义,解决下列问题:已知点P(3,-2).
①若点A(-2,-1),则d(P,A)= ;
②若点B(b,2),且d(P,B)=5,则b= ;
③已知点C(m,n)是直线上的一个动点,且d(P,C)<3,求m的取值范围.⊙F的半径为1,圆心F的坐标为(0,t),若⊙F上存在点E,使d(E,O)=2,直接写出t的取值范围.
23.(8分)今年深圳“读书月”期间,某书店将每本成本为30元的一批图书,以40元的单价出售时,每天的销售量是300本.已知在每本涨价幅度不超过10元的情况下,若每本涨价1元,则每天就会少售出10本,设每本书上涨了x元.请解答以下问题:
(1)填空:每天可售出书 本(用含x的代数式表示);
(2)若书店想通过售出这批图书每天获得3750元的利润,应涨价多少元?
24.(10分)如图,己知AB是的直径,C为圆上一点,D是的中点,于H,垂足为H,连交弦于E,交于F,联结.
(1)求证:.
(2)若,求的长.
25.(10分)定义:和三角形一边和另两边的延长线同时相切的圆叫做三角形这边上的旁切圆.
如图所示,已知:⊙I是△ABC的BC边上的旁切圆,E、F分别是切点,AD⊥IC于点D.
(1)试探究:D、E、F三点是否同在一条直线上?证明你的结论.
(2)设AB=AC=5,BC=6,如果△DIE和△AEF的面积之比等于m,,试作出分别以 , 为两根且二次项系数为6的一个一元二次方程.
26.(12分)在平面直角坐标系xOy中,已知两点A(0,3),B(1,0),现将线段AB绕点B按顺时针方向旋转90°得到线段BC,抛物线y=ax2+bx+c经过点C.
(1)如图1,若抛物线经过点A和D(﹣2,0).
①求点C的坐标及该抛物线解析式;
②在抛物线上是否存在点P,使得∠POB=∠BAO,若存在,请求出所有满足条件的点P的坐标,若不存在,请说明理由;
(2)如图2,若该抛物线y=ax2+bx+c(a<0)经过点E(2,1),点Q在抛物线上,且满足∠QOB=∠BAO,若符合条件的Q点恰好有2个,请直接写出a的取值范围.
27.(12分)如图,某高速公路建设中需要确定隧道AB的长度.已知在离地面1500m高度C
处的飞机上,测量人员测得正前方A、B两点处的俯角分别为60°和45°.求隧道AB的长
(≈1.73).
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、C
【解析】
根据题意知小李所对应的坐标是(7,4).
故选C.
2、C
【解析】
根据被开方数越大算术平方根越大,可得答案.
【详解】
解:∵<<,
∴3<<4,
∵a=,
∴3<a<4,
故选:C.
【点睛】
本题考查了实数与数轴,利用被开方数越大算术平方根越大得出3<<4是解题关键.
3、B
【解析】
首先分别解出两个不等式,再确定不等式组的解集,然后在数轴上表示即可.
【详解】
解:解第一个不等式得:x>-1;
解第二个不等式得:x≤1,
在数轴上表示,
故选B.
【点睛】
此题主要考查了解一元一次不等式组,以及在数轴上表示解集,把每个不等式的解集在数轴上表示出来(>,≥向右画;<,≤向左画),数轴上的点把数轴分成若干段,如果数轴的某一段上面表示解集的线的条数与不等式的个数一样,那么这段就是不等式组的解集.有几个就要几个.在表示解集时 “≥” ,“≤” 要用实心圆点表示; “ <“ >” 要用空心圆点表示.
4、D
【解析】
试题分析:根据二次函数的图象依次分析各项即可。
由抛物线开口向上,可得,
再由对称轴是,可得,
由图象与y轴的交点再x轴下方,可得,
故选D.
考点:本题考查的是二次函数的性质
点评:解答本题的关键是熟练掌握二次函数的性质:的正负决定抛物线开口方向,对称轴是,C的正负决定与Y轴的交点位置。
5、A
【解析】
先根据正五边形的性质求出∠EAB的度数,再由平行线的性质即可得出结论.
【详解】
解:∵图中是正五边形.
∴∠EAB=108°.
∵太阳光线互相平行,∠ABG=46°,
∴∠FAE=180°﹣∠ABG﹣∠EAB=180°﹣46°﹣108°=26°.
故选A.
【点睛】
此题考查平行线的性质,多边形内角与外角,解题关键在于求出∠EAB.
6、C
【解析】
试题解析:∵
∴的值是3
故选C.
7、B
【解析】
如果点A,B表示的数的绝对值相等,那么AB的中点即为坐标原点.
【详解】
解:如图,AB的中点即数轴的原点O.
根据数轴可以得到点A表示的数是.
故选:B.
【点睛】
此题考查了数轴有关内容,用几何方法借助数轴来求解,非常直观,体现了数形结合的优点确定数轴的原点是解决本题的关键.
8、A
【解析】
直接利用二次根式的性质化简得出答案.
【详解】
∵a+|a|=0,
∴|a|=-a,
则a≤0,
故原式=2-a-a=2-2a.
故选A.
【点睛】
此题主要考查了二次根式的性质与化简,正确化简二次根式是解题关键.
9、A
【解析】
根据任何一个一次函数都可以化为一个二元一次方程,再根据两个函数交点坐标就是二元一次方程组的解可直接得到答案.
【详解】
解:∵直线y1=k1x+b1与y2=k2x+b2的交点坐标为(2,4),
∴二元一次方程组的解为
故选A.
【点睛】
本题主要考查了函数解析式与图象的关系,满足解析式的点就在函数的图象上,在函数的图象上的点,就一定满足函数解析式.函数图象交点坐标为两函数解析式组成的方程组的解.
10、C
【解析】
连接OB,根据切线的性质与三角函数得到∠POB=60°,OB=OD=2,再根据等腰三角形的性质与三角函数得到OC的长,即可得到CD的长.
【详解】
解:如图,连接OB,
∵PB切⊙O于点B,
∴∠OBP=90°,
∵BP=6,∠P=30°,
∴∠POB=60°,OD=OB=BPtan30°=6×=2,
∵OA=OB,
∴∠OAB=∠OBA=30°,
∵OD⊥AB,
∴∠OCB=90°,
∴∠OBC=30°,
则OC=OB=,
∴CD=.
故选:C.
【点睛】
本题主要考查切线的性质与锐角的三角函数,解此题的关键在于利用切线的性质得到相关线段与角度的值,再根据圆和等腰三角形的性质求解即可.
11、D
【解析】
根据算术平方根的定义求解.
【详解】
∵=9,
又∵(±1)2=9,
∴9的平方根是±1,
∴9的算术平方根是1.
即的算术平方根是1.
故选:D.
【点睛】
考核知识点:算术平方根.理解定义是关键.
12、B
【解析】
先根据矩形的特点设出B、C的坐标,根据矩形的面积求出B点横纵坐标的积,由D为AB的中点求出D点的横纵坐标,再由待定系数法即可求出反比例函数的解析式.
【详解】
解:如图:连接OE,设此反比例函数的解析式为y=(k>0),C(c,0),
则B(c,b),E(c, ),
设D(x,y),
∵D和E都在反比例函数图象上,
∴xy=k,
即 ,
∵四边形ODBC的面积为3,
∴
∴
∴bc=4
∴
∵k>0
∴ 解得k=2,
故答案为:B.
【点睛】
本题考查了反比例函数中比例系数k的几何意义,涉及到矩形的性质及用待定系数法求反比例函数的解析式,难度适中.
二、填空题:(本大题共6个小题,每小题4分,共24分.)
13、-1
【解析】
增根是分式方程化为整式方程后产生的使分式方程的分母为0的根.把增根代入化为整式方程的方程即可求出m的值.
【详解】
方程两边都乘(x-1),得
x-1(x-1)=-m
∵原方程增根为x=1,
∴把x=1代入整式方程,得m=-1,
故答案为:-1.
【点睛】
本题考查了分式方程的增根,增根确定后可按如下步骤进行:化分式方程为整式方程;把增根代入整式方程即可求得相关字母的值.
14、8
【解析】
试题分析:过B 点作于点,与交于点,根据三角形两边之和小于第三边,可知的最小值是线的长,根据勾股定理列出方程组即可求解.
过B 点作于点,与交于点,
设AF=x,,
,
,(负值舍去).
故BD+DE的值是8
故答案为8
考点:轴对称-最短路线问题.
15、且
【解析】
根据一元二次方程的根与判别式△的关系,结合一元二次方程的定义解答即可.
【详解】
由题意可得,1−k≠0,△=4+4(1−k)>0,
∴k<2且k≠1.
故答案为k<2且k≠1.
【点睛】
本题主要考查了一元二次方程的根的判别式的应用,解题中要注意不要漏掉对二次项系数1-k≠0的考虑.
16、(y﹣1)1(x﹣1)1.
【解析】
解:令x+y=a,xy=b,
则(xy﹣1)1﹣(x+y﹣1xy)(1﹣x﹣y)
=(b﹣1)1﹣(a﹣1b)(1﹣a)
=b1﹣1b+1+a1﹣1a﹣1ab+4b
=(a1﹣1ab+b1)+1b﹣1a+1
=(b﹣a)1+1(b﹣a)+1
=(b﹣a+1)1;
即原式=(xy﹣x﹣y+1)1=[x(y﹣1)﹣(y﹣1)]1=[(y﹣1)(x﹣1)]1=(y﹣1)1(x﹣1)1.
故答案为(y﹣1)1(x﹣1)1.
点睛:因式分解的方法:(1)提取公因式法.ma+mb+mc=m(a+b+c).
(1)公式法:完全平方公式,平方差公式.
(3)十字相乘法.
因式分解的时候,要注意整体换元法的灵活应用,训练将一个式子看做一个整体,利用上述方法因式分解的能力.
17、
【解析】
如果其中两条线段的乘积等于另外两条线段的乘积,则四条线段叫成比例线段.根据定义ad=cb,将a,b及c的值代入即可求得d.
【详解】
已知a,b,c,d是成比例线段,
根据比例线段的定义得:ad=cb,
代入a=3,b=2,c=6,
解得:d=4,
则d=4cm.
故答案为:4
【点睛】
本题主要考查比例线段的定义.要注意考虑问题要全面.
18、1
【解析】
试题解析:设正方形对角线交点为D,过点D作DM⊥AO于点M,DN⊥BO于点N;
设圆心为Q,切点为H、E,连接QH、QE.
∵在正方形AOBC中,反比例函数y=经过正方形AOBC对角线的交点,
∴AD=BD=DO=CD,NO=DN,HQ=QE,HC=CE,
QH⊥AC,QE⊥BC,∠ACB=90°,
∴四边形HQEC是正方形,
∵半径为(1-2)的圆内切于△ABC,
∴DO=CD,
∵HQ2+HC2=QC2,
∴2HQ2=QC2=2×(1-2)2,
∴QC2=18-32=(1-1)2,
∴QC=1-1,
∴CD=1-1+(1-2)=2,
∴DO=2,
∵NO2+DN2=DO2=(2)2=8,
∴2NO2=8,
∴NO2=1,
∴DN×NO=1,
即:xy=k=1.
【点睛】此题主要考查了正方形的性质以及三角形内切圆的性质以及待定系数法求反比例函数解析式,根据已知求出CD的长度,进而得出DN×NO=1是解决问题的关键.
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、详见解析.
【解析】
先证明△ADF≌△CDE,由此可得∠DAF=∠DCE,∠AFD=∠CED,再根据∠EAG=∠FCG,AE=CF,∠AEG=∠CFG可得△AEG≌△CFG,所以AG=CG.
【详解】
证明:∵四边形ABCD是正方形,
∴AD=DC,
∵E、F分别是AB、BC边的中点,
∴AE=ED=CF=DF.
又∠D=∠D,
∴△ADF≌△CDE(SAS).
∴∠DAF=∠DCE,∠AFD=∠CED.
∴∠AEG=∠CFG.
在△AEG和△CFG中
,
∴△AEG≌△CFG(ASA).
∴AG=CG.
【点睛】
本题主要考查正方形的性质、全等三角形的判定和性质,关键是要灵活运用全等三角形的判定方法.
20、50千米/小时.
【解析】
根据题中等量关系:货车行驶25千米与小车行驶35千米所用时间相同,列出方程求解即可.
【详解】
解:设货车的速度为x千米/小时,依题意得:
解:根据题意,得
.
解得:x=50
经检验x=50是原方程的解.
答:货车的速度为50千米/小时.
【点睛】
本题考查了分式方程的应用,找出题中的等量关系,列出关系式是解题的关键.
21、(1)x≥;(1)x≤1;(3)答案见解析;(4)≤x≤1.
【解析】
分别求出每一个不等式的解集,根据口诀:同大取大、同小取小、大小小大中间找、大大小小无解了确定不等式组的解集.
【详解】
解:(I)解不等式(1),得x≥;
(II)解不等式(1),得x≤1;
(III)把不等式①和②的解集在数轴上表示出来:
(IV)原不等式组的解集为:≤x≤1.
故答案为x≥、x≤1、≤x≤1.
【点睛】
本题考查的是解一元一次不等式组,正确求出每一个不等式解集是基础,熟知“同大取大;同小取小;大小小大中间找;大大小小找不到”的原则是解答此题的关键.
22、(1)① 6,② 2或4,③ 1<m<4;(2)或.
【解析】
(1)①根据“折线距离”的定义直接列式计算;
②根据“折线距离”的定义列出方程,求解即可;
③根据“折线距离”的定义列出式子,可知其几何意义是数轴上表示数m的点到表示数3的点的距离与到表示数2的点的距离之和小于3.
(2)由题意可知,根据图像易得t的取值范围.
【详解】
解:(1) ①
②
∴
∴ b=2或4
③ ,
即数轴上表示数m的点到表示数3的点的距离与到表示数2的点的距离之和小于3,所以1<m<4
(2)设E(x,y),则,
如图,若点E在⊙F上,则.
【点睛】
本题主要考查坐标与图形,正确理解新定义及其几何意义,利用数形结合的思想思考问题是解题关键.
23、(1)(300﹣10x).(2)每本书应涨价5元.
【解析】
试题分析:(1)每本涨价1元,则每天就会少售出10本,设每本书上涨了x元,则每天就会少售出10x本,所以每天可售出书(300﹣10x)本;(2)根据每本图书的利润×每天销售图书的数量=总利润列出方程,解方程即可求解.
试题解析:
(1)∵每本书上涨了x元,
∴每天可售出书(300﹣10x)本.
故答案为300﹣10x.
(2)设每本书上涨了x元(x≤10),
根据题意得:(40﹣30+x)(300﹣10x)=3750,
整理,得:x2﹣20x+75=0,
解得:x1=5,x2=15(不合题意,舍去).
答:若书店想每天获得3750元的利润,每本书应涨价5元.
24、(1)证明见解析;(2)
【解析】
(1)由题意推出再结合,可得△BHE~△BCO.
(2)结合△BHE~△BCO ,推出带入数值即可.
【详解】
(1)证明:∵为圆的半径,是的中点,
∴,,
∵,
∴,
∴,
∴,
∵,
∴,
∴,
又∵,
∴∽.
(2)∵∽,
∴,
∵,,
∴得,
解得,
∴.
【点睛】
本题考查的知识点是圆与相似三角形,解题的关键是熟练的掌握圆与相似三角形.
25、 (1) D、E、F三点是同在一条直线上.(2) 6x2﹣13x+6=1.
【解析】
(1)利用切线长定理及梅氏定理即可求证;
(2)利用相似和韦达定理即可求解.
解:(1)结论:D、E、F三点是同在一条直线上.
证明:分别延长AD、BC交于点K,
由旁切圆的定义及题中已知条件得:AD=DK,AC=CK,
再由切线长定理得:AC+CE=AF,BE=BF,
∴KE=AF.∴,
由梅涅劳斯定理的逆定理可证,D、E、F三点共线,
即D、E、F三点共线.
(2)∵AB=AC=5,BC=6,
∴A、E、I三点共线,CE=BE=3,AE=4,
连接IF,则△ABE∽△AIF,△ADI∽△CEI,A、F、I、D四点共圆.
设⊙I的半径为r,则:,
∴,即,,
∴由△AEF∽△DEI得:
,
∴.
∴,
因此,由韦达定理可知:分别以、为两根且二次项系数为6的一个一元二次方程是6x2﹣13x+6=1.
点睛:本是一道关于圆的综合题.正确分析图形并应用图形的性质是解题的关键.
26、(1)①y=﹣x2+x+3;②P( ,)或P'( ,﹣);(2) ≤a<1;
【解析】
(1)①先判断出△AOB≌△GBC,得出点C坐标,进而用待定系数法即可得出结论;②分两种情况,利用平行线(对称)和直线和抛物线的交点坐标的求法,即可得出结论;(2)同(1)②的方法,借助图象即可得出结论.
【详解】
(1)①如图2,∵A(1,3),B(1,1),
∴OA=3,OB=1,
由旋转知,∠ABC=91°,AB=CB,
∴∠ABO+∠CBE=91°,
过点C作CG⊥OB于G,
∴∠CBG+∠BCG=91°,
∴∠ABO=∠BCG,
∴△AOB≌△GBC,
∴CG=OB=1,BG=OA=3,
∴OG=OB+BG=4
∴C(4,1),
抛物线经过点A(1,3),和D(﹣2,1),
∴,
∴,
∴抛物线解析式为y=﹣x2+x+3;
②由①知,△AOB≌△EBC,
∴∠BAO=∠CBF,
∵∠POB=∠BAO,
∴∠POB=∠CBF,
如图1,OP∥BC,
∵B(1,1),C(4,1),
∴直线BC的解析式为y=x﹣,
∴直线OP的解析式为y=x,
∵抛物线解析式为y=﹣x2+x+3;
联立解得,或(舍)
∴P(,);
在直线OP上取一点M(3,1),
∴点M的对称点M'(3,﹣1),
∴直线OP'的解析式为y=﹣x,
∵抛物线解析式为y=﹣x2+x+3;
联立解得,或(舍),
∴P'(,﹣);
(2)同(1)②的方法,如图3,
∵抛物线y=ax2+bx+c经过点C(4,1),E(2,1),∴,
∴,
∴抛物线y=ax2﹣6ax+8a+1,
令y=1,
∴ax2﹣6ax+8a+1=1,
∴x1×x2=
∵符合条件的Q点恰好有2个,
∴方程ax2﹣6ax+8a+1=1有一个正根和一个负根或一个正根和1,
∴x1×x2=≤1,
∵a<1,
∴8a+1≥1,
∴a≥﹣,
即:﹣≤a<1.
【点睛】
本题是二次函数综合题,考查了待定系数法,全等三角形的判定和性质,平行线的性质,对称的性质,解题的关键是求出直线和抛物线的交点坐标.
27、简答:∵OA,
OB=OC=1500,
∴AB=(m).
答:隧道AB的长约为635m.
【解析】
试题分析:首先过点C作CO⊥AB,根据Rt△AOC求出OA的长度,根据Rt△CBO求出OB的长度,然后进行计算.
试题解析:如图,过点C作CO⊥直线AB,垂足为O,则CO="1500m"
∵BC∥OB ∴∠DCA=∠CAO=60°,∠DCB=∠CBO=45°
∴在Rt△CAO 中,OA==1500×=500m
在Rt△CBO 中,OB=1500×tan45°=1500m
∴AB=1500-500≈1500-865=635(m)
答:隧道AB的长约为635m.
考点:锐角三角函数的应用.
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