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    2022年广西防城港市港口区中考数学适应性模拟试题含解析
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    2022年广西防城港市港口区中考数学适应性模拟试题含解析

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    这是一份2022年广西防城港市港口区中考数学适应性模拟试题含解析,共20页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号等内容,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(每小题只有一个正确答案,每小题3分,满分30分)
    1.从1、2、3、4、5、6这六个数中随机取出一个数,取出的数是3的倍数的概率是(  )
    A. B. C. D.
    2.如图,是的直径,弦,,,则阴影部分的面积为( )

    A.2π B.π C. D.
    3.点M(1,2)关于y轴对称点的坐标为(  )
    A.(﹣1,2) B.(﹣1,﹣2) C.(1,﹣2) D.(2,﹣1)
    4.某市2010年元旦这天的最高气温是8℃,最低气温是﹣2℃,则这天的最高气温比最低气温高(  )
    A.10℃ B.﹣10℃ C.6℃ D.﹣6℃
    5.如图,点ABC在⊙O上,OA∥BC,∠OAC=19°,则∠AOB的大小为(  )

    A.19° B.29° C.38° D.52°
    6.如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,AC=2,以点C为圆心,CB的长为半径画弧,与AB边交于点D,将绕点D旋转180°后点B与点A恰好重合,则图中阴影部分的面积为(  )

    A. B. C. D.
    7.如图,l1、l2、l3两两相交于A、B、C三点,它们与y轴正半轴分别交于点D、E、F,若A、B、C三点的横坐标分别为1、2、3,且OD=DE=1,则下列结论正确的个数是(  )
    ①,②S△ABC=1,③OF=5,④点B的坐标为(2,2.5)

    A.1个 B.2个 C.3个 D.4个
    8.如图是几何体的三视图,该几何体是( )

    A.圆锥 B.圆柱 C.三棱柱 D.三棱锥
    9.据财政部网站消息,2018年中央财政困难群众救济补助预算指标约为929亿元,数据929亿元科学记数法表示为(  )
    A.9.29×109 B.9.29×1010 C.92.9×1010 D.9.29×1011
    10.如图,点A、B、C是⊙O上的三点,且四边形ABCO是平行四边形,OF⊥OC交圆O于点F,则∠BAF等于(  )

    A.12.5° B.15° C.20° D.22.5°
    二、填空题(共7小题,每小题3分,满分21分)
    11. “五一劳动节”,王老师将全班分成六个小组开展社会实践活动,活动结束后,随机抽取一个小组进行汇报展示.第五组被抽到的概率是___.
    12.分解因式:2m2-8=_______________.
    13.如图,在同一平面内,将边长相等的正三角形和正六边形的一条边重合并叠在一起,则∠1的度数为_____.

    14.如果小球在如图所示的地面上自由滚动,并随机停留在某块方砖上,每块方砖大小、质地完全一致,那么它最终停留在黑色区域的概率是__________.

    15.将一副直角三角板如图放置,使含30°角的三角板的直角边和含45°角的三角板一条直角边在同一条直线上,则∠1的度数为__________

    16.如图,P(m,m)是反比例函数在第一象限内的图象上一点,以P为顶点作等边△PAB,使AB落在x轴上,则△POB的面积为_____.

    17.如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,点D、E、F分别是AB、AC、BC的中点,若CD=5,则EF的长为________.

    三、解答题(共7小题,满分69分)
    18.(10分)如图,已知□ABCD的面积为S,点P、Q时是▱ABCD对角线BD的三等分点,延长AQ、AP,分别交BC,CD于点E,F,连结EF。甲,乙两位同学对条件进行分析后,甲得到结论①:“E是BC中点” .乙得到结论②:“四边形QEFP的面积为S”。请判断甲乙两位同学的结论是否正确,并说明理由.

    19.(5分)进入防汛期后,某地对河堤进行了加固.该地驻军在河堤加固的工程中出色完成了任务.这是记者与驻军工程指挥官的一段对话:

    通过这段对话,请你求出该地驻军原来每天加固的米数.
    20.(8分)如图,在▱ABCD中,AB=4,AD=5,tanA=,点P从点A出发,沿折线AB﹣BC以每秒1个单位长度的速度向中点C运动,过点P作PQ⊥AB,交折线AD﹣DC于点Q,将线段PQ绕点P顺时针旋转90°,得到线段PR,连接QR.设△PQR与▱ABCD重叠部分图形的面积为S(平方单位),点P运动的时间为t(秒).
    (1)当点R与点B重合时,求t的值;
    (2)当点P在BC边上运动时,求线段PQ的长(用含有t的代数式表示);
    (3)当点R落在▱ABCD的外部时,求S与t的函数关系式;
    (4)直接写出点P运动过程中,△PCD是等腰三角形时所有的t值.

    21.(10分)已知抛物线y=﹣2x2+4x+c.
    (1)若抛物线与x轴有两个交点,求c的取值范围;
    (2)若抛物线经过点(﹣1,0),求方程﹣2x2+4x+c=0的根.
    22.(10分) (1)解方程组
    (2)若点是平面直角坐标系中坐标轴上的点,( 1 )中的解分别为点的横、纵坐标,求的最小值及取得最小值时点的坐标.
    23.(12分)珠海某企业接到加工“无人船”某零件5000个的任务.在加工完500个后,改进了技术,每天加工的零件数量是原来的1.5倍,整个加工过程共用了35天完成.求技术改进后每天加工零件的数量.
    24.(14分)如图,△ABC和△BEC均为等腰直角三角形,且∠ACB=∠BEC=90°,AC=4,点P为线段BE延长线上一点,连接CP以CP为直角边向下作等腰直角△CPD,线段BE与CD相交于点F.

    (1)求证:;
    (2)连接BD,请你判断AC与BD有什么位置关系?并说明理由;
    (3)若PE=1,求△PBD的面积.



    参考答案

    一、选择题(每小题只有一个正确答案,每小题3分,满分30分)
    1、B
    【解析】
    考点:概率公式.
    专题:计算题.
    分析:根据概率的求法,找准两点:
    ①全部情况的总数;
    ②符合条件的情况数目;二者的比值就是其发生的概率.解答:解:从1、2、3、4、5、6这六个数中随机取出一个数,共有6种情况,取出的数是3的倍数的可能有3和6两种,
    故概率为2/ 6 ="1/" 3 .
    故选B.
    点评:此题考查概率的求法:如果一个事件有n种可能,而且这些事件的可能性相同,其中事件A出现m种结果,那么事件A的概率P(A)="m" /n .
    2、D
    【解析】
    分析:连接OD,则根据垂径定理可得出CE=DE,继而将阴影部分的面积转化为扇形OBD的面积,代入扇形的面积公式求解即可.
    详解:连接OD,
    ∵CD⊥AB,
    ∴ (垂径定理),

    即可得阴影部分的面积等于扇形OBD的面积,
    又∵
    ∴ (圆周角定理),
    ∴OC=2,
    故S扇形OBD=
    即阴影部分的面积为.
    故选D.

    点睛:考查圆周角定理,垂径定理,扇形面积的计算,熟记扇形的面积公式是解题的关键.
    3、A
    【解析】
    关于y轴对称的点的坐标特征是纵坐标不变,横坐标变为相反数.
    【详解】
    点M(1,2)关于y轴对称点的坐标为(-1,2)
    【点睛】
    本题考查关于坐标轴对称的点的坐标特征,牢记关于坐标轴对称的点的性质是解题的关键.
    4、A
    【解析】
    用最高气温减去最低气温,再根据有理数的减法运算法则“减去一个数等于加上这个数的相反数”即可求得答案.
    【详解】
    8-(-2)=8+2=10℃.
    即这天的最高气温比最低气温高10℃.
    故选A.
    5、C
    【解析】
    由AO∥BC,得到∠ACB=∠OAC=19°,根据圆周角定理得到∠AOB=2∠ACB=38°.
    【详解】
    ∵AO∥BC,
    ∴∠ACB=∠OAC,
    而∠OAC=19°,
    ∴∠ACB=19°,
    ∴∠AOB=2∠ACB=38°.
    故选:C.
    【点睛】
    本题考查了圆周角定理与平行线的性质.解题的关键是掌握在同圆或等圆中,同弧或等弧所对的圆周角等于这条弧所对的圆心角的一半定理的应用是解此题的关键.
    6、B
    【解析】
    阴影部分的面积=三角形的面积-扇形的面积,根据面积公式计算即可.
    【详解】
    由旋转可知AD=BD,
    ∵∠ACB=90°,AC=2,
    ∴CD=BD,
    ∵CB=CD,
    ∴△BCD是等边三角形,
    ∴∠BCD=∠CBD=60°,
    ∴BC=AC=2,
    ∴阴影部分的面积=2×2÷2−=2−.
    故答案选:B.
    【点睛】
    本题考查的知识点是旋转的性质及扇形面积的计算,解题的关键是熟练的掌握旋转的性质及扇形面积的计算.
    7、C
    【解析】
    ①如图,由平行线等分线段定理(或分线段成比例定理)易得:;
    ②设过点B且与y轴平行的直线交AC于点G,则S△ABC=S△AGB+S△BCG,易得:S△AED=,△AED∽△AGB且相似比=1,所以,△AED≌△AGB,所以,S△AGB=,又易得G为AC中点,所以,S△AGB=S△BGC=,从而得结论;
    ③易知,BG=DE=1,又△BGC∽△FEC,列比例式可得结论;
    ④易知,点B的位置会随着点A在直线x=1上的位置变化而相应的发生变化,所以④错误.
    【详解】
    解:①如图,∵OE∥AA'∥CC',且OA'=1,OC'=1,
    ∴,
    故 ①正确;
    ②设过点B且与y轴平行的直线交AC于点G(如图),则S△ABC=S△AGB+S△BCG,
    ∵DE=1,OA'=1,
    ∴S△AED=×1×1=,

    ∵OE∥AA'∥GB',OA'=A'B',
    ∴AE=AG,
    ∴△AED∽△AGB且相似比=1,
    ∴△AED≌△AGB,
    ∴S△ABG=,
    同理得:G为AC中点,
    ∴S△ABG=S△BCG=,
    ∴S△ABC=1,
    故 ②正确;
    ③由②知:△AED≌△AGB,
    ∴BG=DE=1,
    ∵BG∥EF,
    ∴△BGC∽△FEC,
    ∴,
    ∴EF=1.即OF=5,
    故③正确;
    ④易知,点B的位置会随着点A在直线x=1上的位置变化而相应的发生变化,
    故④错误;
    故选C.
    【点睛】
    本题考查了图形与坐标的性质、三角形的面积求法、相似三角形的性质和判定、平行线等分线段定理、函数图象交点等知识及综合应用知识、解决问题的能力.考查学生数形结合的数学思想方法.
    8、C
    【解析】
    分析:根据一个空间几何体的主视图和左视图都是长方形,可判断该几何体是柱体,进而根据俯视图的形状,可判断是三棱柱,得到答案.
    详解:∵几何体的主视图和左视图都是长方形,
    故该几何体是一个柱体,
    又∵俯视图是一个三角形,
    故该几何体是一个三棱柱,
    故选C.
    点睛:本题考查的知识点是三视图,如果有两个视图为三角形,该几何体一定是锥,如果有两个矩形,该几何体一定柱,其底面由第三个视图的形状决定.
    9、B
    【解析】
    科学记数法的表示形式为a×1n的形式,其中1≤|a|<1,n为整数.确定n的值是易错点,由于929亿有11位,所以可以确定n=11-1=1.
    【详解】
    解:929亿=92900000000=9.29×11.
    故选B.
    【点睛】
    此题考查科学记数法表示较大的数的方法,准确确定a与n值是关键.
    10、B
    【解析】
    解:连接OB,
    ∵四边形ABCO是平行四边形,
    ∴OC=AB,又OA=OB=OC,
    ∴OA=OB=AB,
    ∴△AOB为等边三角形,
    ∵OF⊥OC,OC∥AB,
    ∴OF⊥AB,
    ∴∠BOF=∠AOF=30°,
    由圆周角定理得∠BAF=∠BOF=15°
    故选:B


    二、填空题(共7小题,每小题3分,满分21分)
    11、
    【解析】
    根据概率是所求情况数与总情况数之比,可得答案.
    【详解】
    因为共有六个小组,
    所以第五组被抽到的概率是,
    故答案为:.
    【点睛】
    本题考查了概率的知识.用到的知识点为:概率=所求情况数与总情况数之比.
    12、2(m+2)(m-2)
    【解析】
    先提取公因式2,再对余下的多项式利用平方差公式继续分解因式.
    【详解】
    2m2-8,
    =2(m2-4),
    =2(m+2)(m-2)
    【点睛】
    本题考查了提公因式法与公式法分解因式,要求灵活使用各种方法对多项式进行因式分解,一般来说,如果可以先提取公因式的要先提取公因式,再考虑运用公式法,十字相乘等方法分解.
    13、60°
    【解析】
    先根据多边形的内角和公式求出正六边形每个内角的度数,然后用正六边形内角的度数减去正三角形内角的度数即可.
    【详解】
    (6-2)×180°÷6=120°,
    ∠1=120°-60°=60°.
    故答案为:60°.
    【点睛】
    题考查了多边形的内角和公式,熟记多边形的内角和公式为(n-2) ×180°是解答本题的关键.
    14、.
    【解析】
    先求出黑色方砖在整个地面中所占的比值,再根据其比值即可得出结论.
    【详解】
    解:∵由图可知,黑色方砖4块,共有16块方砖,
    ∴黑色方砖在整个区域中所占的比值
    ∴它停在黑色区域的概率是;
    故答案为.
    【点睛】
    本题考查了概率的求法:如果一个事件有n种可能,而且这些事件的可能性相同,其中事件A出现m种结果,那么事件A的概率P(A)=.
    15、75°
    【解析】
    先根据同旁内角互补,两直线平行得出AC∥DF,再根据两直线平行内错角相等得出∠2=∠A=45°,然后根据三角形内角与外角的关系可得∠1的度数.
    【详解】
    ∵∠ACB=∠DFE=90°,∴∠ACB+∠DFE=180°,∴AC∥DF,∴∠2=∠A=45°,∴∠1=∠2+∠D=45°+30°=75°.
    故答案为:75°.

    【点睛】
    本题考查了平行线的判定与性质,三角形外角的性质,求出∠2=∠A=45°是解题的关键.
    16、 .
    【解析】
    如图,过点P作PH⊥OB于点H,

    ∵点P(m,m)是反比例函数y=在第一象限内的图象上的一个点,
    ∴9=m2,且m>0,解得,m=3.∴PH=OH=3.
    ∵△PAB是等边三角形,∴∠PAH=60°.
    ∴根据锐角三角函数,得AH=.∴OB=3+
    ∴S△POB=OB•PH=.
    17、5
    【解析】
    已知CD是Rt△ABC斜边AB的中线,那么AB=2CD;EF是△ABC的中位线,则EF应等于AB的一半.
    【详解】
    ∵△ABC是直角三角形,CD是斜边的中线,
    ∴CD= AB,
    又∵EF是△ABC的中位线,
    ∴AB=2CD=2×5=10,
    ∴EF=×10=5.
    故答案为5.
    【点睛】
    本题主要考查三角形中位线定理, 直角三角形斜边上的中线,熟悉掌握是关键.

    三、解答题(共7小题,满分69分)
    18、①结论一正确,理由见解析;②结论二正确,S四QEFP= S
    【解析】
    试题分析:
    (1)由已知条件易得△BEQ∽△DAQ,结合点Q是BD的三等分点可得BE:AD=BQ:DQ=1:2,再结合AD=BC即可得到BE:BC=1:2,从而可得点E是BC的中点,由此即可说明甲同学的结论①成立;
    (2)同(1)易证点F是CD的中点,由此可得EF∥BD,EF=BD,从而可得△CEF∽△CBD,则可得得到S△CEF=S△CBD=S平行四边形ABCD=S,结合S四边形AECF=S可得S△AEF=S,由QP=BD,EF=BD可得QP:EF=2:3,结合△AQP∽△AEF可得S△AQP=S△AEF=,由此可得S四边形QEFP= S△AEF- S△AQP=S,从而说明乙的结论②正确;
    试题解析:
    甲和乙的结论都成立,理由如下:
    (1)∵在平行四边形ABCD中,AD∥BC,
    ∴△BEQ∽△DAQ,
    又∵点P、Q是线段BD的三等分点,
    ∴BE:AD=BQ:DQ=1:2,
    ∵AD=BC,
    ∴BE:BC=1:2,
    ∴点E是BC的中点,即结论①正确;
    (2)和(1)同理可得点F是CD的中点,
    ∴EF∥BD,EF=BD,
    ∴△CEF∽△CBD,
    ∴S△CEF=S△CBD=S平行四边形ABCD=S,
    ∵S四边形AECF=S△ACE+S△ACF=S平行四边形ABCD=S,
    ∴S△AEF=S四边形AECF-S△CEF=S,
    ∵EF∥BD,
    ∴△AQP∽△AEF,
    又∵EF=BD,PQ=BD,
    ∴QP:EF=2:3,
    ∴S△AQP=S△AEF=,
    ∴S四边形QEFP= S△AEF- S△AQP=S-=S,即结论②正确.
    综上所述,甲、乙两位同学的结论都正确.
    19、300米
    【解析】
    解:设原来每天加固x米,根据题意,得

    去分母,得 1200+4200=18x(或18x=5400)
    解得.
    检验:当时,(或分母不等于0).
    ∴是原方程的解.
    答:该地驻军原来每天加固300米.
    20、(1);(2)(9﹣t);(3)①S =﹣t2+t﹣;②S=﹣t2+1.③S=(9﹣t)2;(3)3或或4或.
    【解析】
    (1)根据题意点R与点B重合时t+t=3,即可求出t的值;
    (2)根据题意运用t表示出PQ即可;
    (3)当点R落在□ABCD的外部时可得出t的取值范围,再根据等量关系列出函数关系式;
    (3)根据等腰三角形的性质即可得出结论.
    【详解】
    解:(1)∵将线段PQ绕点P顺时针旋转90°,得到线段PR,
    ∴PQ=PR,∠QPR=90°,
    ∴△QPR为等腰直角三角形.
    当运动时间为t秒时,AP=t,PQ=PQ=AP•tanA=t.
    ∵点R与点B重合,
    ∴AP+PR=t+t=AB=3,
    解得:t=.
    (2)当点P在BC边上时,3≤t≤9,CP=9﹣t,
    ∵tanA=,
    ∴tanC=,sinC=,
    ∴PQ=CP•sinC=(9﹣t).
    (3)①如图1中,当<t≤3时,重叠部分是四边形PQKB.作KM⊥AR于M.

    ∵△KBR∽△QAR,
    ∴ =,
    ∴ =,
    ∴KM=(t﹣3)=t﹣,
    ∴S=S△PQR﹣S△KBR=×(t)2﹣×(t﹣3)(t﹣)=﹣t2+t﹣.
    ②如图2中,当3<t≤3时,重叠部分是四边形PQKB.

    S=S△PQR﹣S△KBR=×3×3﹣×t×t=﹣t2+1.
    ③如图3中,当3<t<9时,重叠部分是△PQK.

    S=•S△PQC=××(9﹣t)•(9﹣t)=(9﹣t)2.
    (3)如图3中,

    ①当DC=DP1=3时,易知AP1=3,t=3.
    ②当DC=DP2时,CP2=2•CD•,
    ∴BP2=,
    ∴t=3+.
    ③当CD=CP3时,t=4.
    ④当CP3=DP3时,CP3=2÷,
    ∴t=9﹣=.
    综上所述,满足条件的t的值为3或或4或.
    【点睛】
    本题考查四边形综合题、动点问题、平行四边形的性质、多边形的面积、等腰三角形的判定和性质等知识,解题的关键是学会用分类讨论的思想解决问题,学会利用参数构建方程解决问题,属于中考压轴题.
    21、 (1)c>﹣2;(2) x1=﹣1,x2=1.
    【解析】
    (1)根据抛物线与x轴有两个交点,b2-4ac>0列不等式求解即可;
    (2)先求出抛物线的 对称轴,再根据抛物线的对称性求出抛物线与x轴的另一个交点坐标,然后根据二次函数与一元二次方程的关系解答.
    【详解】
    (1)解:∵抛物线与x轴有两个交点,
    ∴b2﹣4ac>0,
    即16+8c>0,
    解得c>﹣2;
    (2)解:由y=﹣2x2+4x+c得抛物线的对称轴为直线x=1,
    ∵抛物线经过点(﹣1,0),
    ∴抛物线与x轴的另一个交点为(1,0),
    ∴方程﹣2x2+4x+c=0的根为x1=﹣1,x2=1.
    【点睛】
    考查了抛物线与x轴的交点问题、二次函数与一元二次方程,解题关键是运用了根与系数的关系以及二次函数的对称性.
    22、(1);(2)当坐标为时,取得最小值为.
    【解析】
    (1)用加减消元法解二元一次方程组;(2)利用(1)确定出B的坐标,进而得到AB取得最小值时A的坐标,以及AB的最小值.
    【详解】
    解:(1)
    ①②得:
    解得:
    把代入②得,
    则方程组的解为
    (2 )由题意得:,
    当坐标为时,取得最小值为.
    【点睛】
    此题考查了二元一次方程组的解,以及坐标与图形性质,熟练掌握运算法则及数形结合思想解题是解本题的关键.
    23、技术改进后每天加工1个零件.
    【解析】
    分析:设技术改进前每天加工x个零件,则改进后每天加工1.5x个,根据题意列出分式方程,从而得出方程的解并进行检验得出答案.
    详解:设技术改进前每天加工x个零件,则改进后每天加工1.5x个,
    根据题意可得, 解得x=100,
    经检验x=100是原方程的解,则改进后每天加工1.
    答:技术改进后每天加工1个零件.
    点睛:本题主要考查的是分式方程的应用,属于基础题型.根据题意得出等量关系是解题的关键,最后我们还必须要对方程的解进行检验.
    24、 (1)见解析;(2) AC∥BD,理由见解析;(3)
    【解析】
    (1)直接利用相似三角形的判定方法得出△BCE∽△DCP,进而得出答案;
    (2)首先得出△PCE∽△DCB,进而求出∠ACB=∠CBD,即可得出AC与BD的位置关系;
    (3)首先利用相似三角形的性质表示出BD,PM的长,进而根据三角形的面积公式得到△PBD的面积.
    【详解】
    (1)证明:∵△BCE和△CDP均为等腰直角三角形,
    ∴∠ECB=∠PCD=45°,∠CEB=∠CPD=90°,
    ∴△BCE∽△DCP,
    ∴;
    (2)解:结论:AC∥BD,
    理由:∵∠PCE+∠ECD=∠BCD+∠ECD=45°,
    ∴∠PCE=∠BCD,
    又∵,
    ∴△PCE∽△DCB,
    ∴∠CBD=∠CEP=90°,
    ∵∠ACB=90°,
    ∴∠ACB=∠CBD,
    ∴AC∥BD;
    (3)解:如图所示:作PM⊥BD于M,
    ∵AC=4,△ABC和△BEC均为等腰直角三角形,
    ∴BE=CE=4,
    ∵△PCE∽△DCB,
    ∴,即,
    ∴BD=,
    ∵∠PBM=∠CBD﹣∠CBP=45°,BP=BE+PE=4+1=5,
    ∴PM=5sin45°=
    ∴△PBD的面积S=BD•PM=××=.

    【点睛】
    本题考查相似三角形的性质和判定,解题的关键是掌握相似三角形的性质和判定.

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