2022年湖北省襄樊市中考一模数学试题含解析
展开2021-2022中考数学模拟试卷
注意事项:
1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分)
1.下列4个数:,,π,()0,其中无理数是( )
A. B. C.π D.()0
2.如果m的倒数是﹣1,那么m2018等于( )
A.1 B.﹣1 C.2018 D.﹣2018
3.在下列条件中,能够判定一个四边形是平行四边形的是( )
A.一组对边平行,另一组对边相等
B.一组对边相等,一组对角相等
C.一组对边平行,一条对角线平分另一条对角线
D.一组对边相等,一条对角线平分另一条对角线
4.下面四个几何体中,左视图是四边形的几何体共有()
A.1个 B.2个 C.3个 D.4个
5.如图所示的几何体是一个圆锥,下面有关它的三视图的结论中,正确的是( )
A.主视图是中心对称图形
B.左视图是中心对称图形
C.主视图既是中心对称图形又是轴对称图形
D.俯视图既是中心对称图形又是轴对称图形
6.如图,在△ABC中,以点B为圆心,以BA长为半径画弧交边BC于点D,连接AD.若∠B=40°,∠C=36°,则∠DAC的度数是( )
A.70° B.44° C.34° D.24°
7.不等式组的解集在数轴上表示为( )
A. B. C. D.
8.四张分别画有平行四边形、菱形、等边三角形、圆的卡片,它们的背面都相同。现将它们背面朝上,从中任取一张,卡片上所画图形恰好是中心对称图形的概率是( )
A. B.1 C. D.
9.已知一个正多边形的一个外角为36°,则这个正多边形的边数是( )
A.8 B.9 C.10 D.11
10.剪纸是水族的非物质文化遗产之一,下列剪纸作品是中心对称图形的是( )
A. B.
C. D.
二、填空题(本大题共6个小题,每小题3分,共18分)
11.如图,直径为1000mm的圆柱形水管有积水(阴影部分),水面的宽度AB为800mm,则水的最大深度CD是______mm.
12.如图,在平面直角坐标系xOy中,直线l:y=x-与x轴交于点B1,以OB1为边长作等边三角形A1OB1,过点A1作A1B2平行于x轴,交直线l于点B2,以A1B2为边长作等边三角形A2A1B2,过点A2作A2B3平行于x轴,交直线l于点B3,以A2B3为边长作等边三角形A3A2B3,…,按此规律进行下去,则点A3的横坐标为______;点A2018的横坐标为______.
13.如图,已知正方形ABCD中,∠MAN=45°,连接BD与AM,AN分别交于E,F点,则下列结论正确的有_____.
①MN=BM+DN
②△CMN的周长等于正方形ABCD的边长的两倍;
③EF1=BE1+DF1;
④点A到MN的距离等于正方形的边长
⑤△AEN、△AFM都为等腰直角三角形.
⑥S△AMN=1S△AEF
⑦S正方形ABCD:S△AMN=1AB:MN
⑧设AB=a,MN=b,则≥1﹣1.
14.分解因式:=_______.
15.在一个不透明的口袋中,有3个红球、2个黄球、一个白球,它们除颜色不同之外其它完全相同,现从口袋中随机摸出一个球记下颜色后放回,再随机摸出一个球,则两次摸到一个红球和一个黄球的概率是_____.
16.等腰三角形一边长为8,另一边长为5,则此三角形的周长为_____.
三、解答题(共8题,共72分)
17.(8分)如图,在平面直角坐标系中,矩形OABC的顶点A,C分别在x轴,y轴的正半轴上,且OA=4,OC=3,若抛物线经过O,A两点,且顶点在BC边上,对称轴交AC于点D,动点P在抛物线对称轴上,动点Q在抛物线上.
(1)求抛物线的解析式;
(2)当PO+PC的值最小时,求点P的坐标;
(3)是否存在以A,C,P,Q为顶点的四边形是平行四边形?若存在,请直接写出P,Q的坐标;若不存在,请说明理由.
18.(8分)已知:如图,点A,F,C,D在同一直线上,AF=DC,AB∥DE,AB=DE,连接BC,BF,CE.求证:四边形BCEF是平行四边形.
19.(8分)如图,在平行四边形ABCD中,DB⊥AB,点E是BC边的中点,过点E作EF⊥CD,垂足为F,交AB的延长线于点G.
(1)求证:四边形BDFG是矩形;
(2)若AE平分∠BAD,求tan∠BAE的值.
20.(8分)如图,AB∥CD,E、F分别为AB、CD上的点,且EC∥BF,连接AD,分别与EC、BF相交与点G、H,若AB=CD,求证:AG=DH.
21.(8分)已知,如图,是的平分线,,点在上,,,垂足分别是、.试说明:.
22.(10分)解方程:=1.
23.(12分) “机动车行驶到斑马线要礼让行人”等交通法规实施后,某校数学课外实践小组就对这些交通法规的了解情况在全校随机调查了部分学生,调查结果分为四种:A.非常了解,B.比较了解,C.基本了解,D.不太了解,实践小组把此次调查结果整理并绘制成下面不完整的条形统计图和扇形统计图.
请结合图中所给信息解答下列问题:
(1)本次共调查 名学生;扇形统计图中C所对应扇形的圆心角度数是 ;
(2)补全条形统计图;
(3)该校共有800名学生,根据以上信息,请你估计全校学生中对这些交通法规“非常了解”的有多少名?
(4)通过此次调查,数学课外实践小组的学生对交通法规有了更多的认识,学校准备从组内的甲、乙、丙、丁四位学生中随机抽取两名学生参加市区交通法规竞赛,请用列表或画树状图的方法求甲和乙两名学生同时被选中的概率.
24.先化简,再求值:(x﹣3)÷(﹣1),其中x=﹣1.
参考答案
一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分)
1、C
【解析】
=3,是无限循环小数,π是无限不循环小数,,所以π是无理数,故选C.
2、A
【解析】
因为两个数相乘之积为1,则这两个数互为倒数, 如果m的倒数是﹣1,则m=-1,
然后再代入m2018计算即可.
【详解】
因为m的倒数是﹣1,
所以m=-1,
所以m2018=(-1)2018=1,故选A.
【点睛】
本题主要考查倒数的概念和乘方运算,解决本题的关键是要熟练掌握倒数的概念和乘方运算法则.
3、C
【解析】
A、错误.这个四边形有可能是等腰梯形.
B、错误.不满足三角形全等的条件,无法证明相等的一组对边平行.
C、正确.可以利用三角形全等证明平行的一组对边相等.故是平行四边形.
D、错误.不满足三角形全等的条件,无法证明相等的一组对边平行.
故选C.
4、B
【解析】
简单几何体的三视图.
【分析】左视图是从左边看到的图形,因为圆柱的左视图是矩形,圆锥的左视图是等腰三角形,球的左视图是圆,正方体的左视图是正方形,所以,左视图是四边形的几何体是圆柱和正方体2个.故选B.
5、D
【解析】
先得到圆锥的三视图,再根据中心对称图形和轴对称图形的定义求解即可.
【详解】
解:A、主视图不是中心对称图形,故A错误;
B、左视图不是中心对称图形,故B错误;
C、主视图不是中心对称图形,是轴对称图形,故C错误;
D、俯视图既是中心对称图形又是轴对称图形,故D正确.
故选:D.
【点睛】
本题考查简单几何体的三视图,中心对称图形和轴对称图形,熟练掌握各自的定义是解题关键.
6、C
【解析】
易得△ABD为等腰三角形,根据顶角可算出底角,再用三角形外角性质可求出∠DAC
【详解】
∵AB=BD,∠B=40°,
∴∠ADB=70°,
∵∠C=36°,
∴∠DAC=∠ADB﹣∠C=34°.
故选C.
【点睛】
本题考查三角形的角度计算,熟练掌握三角形外角性质是解题的关键.
7、A
【解析】
根据不等式组的解集在数轴上表示的方法即可解答.
【详解】
∵x≥﹣2,故以﹣2为实心端点向右画,x<1,故以1为空心端点向左画.
故选A.
【点睛】
本题考查了不等式组解集的在数轴上的表示方法,不等式的解集在数轴上表示方法为:>、≥向右画,<、≤向左画, “≤”、“≥”要用实心圆点表示;“<”、“>”要用空心圆点表示.
8、A
【解析】
∵在:平行四边形、菱形、等边三角形和圆这4个图形中属于中心对称图形的有:平行四边形、菱形和圆三种,
∴从四张卡片中任取一张,恰好是中心对称图形的概率=.
故选A.
9、C
【解析】
试题分析:已知一个正多边形的一个外角为,则这个正多边形的边数是360÷36=10,故选C.
考点:多边形的内角和外角.
10、D
【解析】
根据把一个图形绕某一点旋转180°,如果旋转后的图形能够与原来的图形重合,那么这个图形就叫做中心对称图形,这个点叫做对称中心进行分析即可.
【详解】
解:A、不是中心对称图形,故此选项错误;
B、不是中心对称图形,故此选项错误;
C、不是中心对称图形,故此选项错误;
D、是中心对称图形,故此选项正确;
故选:D.
【点睛】
此题主要考查了中心对称图形,关键是掌握中心对称图形的定义.
二、填空题(本大题共6个小题,每小题3分,共18分)
11、200
【解析】
先求出OA的长,再由垂径定理求出AC的长,根据勾股定理求出OC的长,进而可得出结论.
【详解】
解:∵⊙O的直径为1000mm,
∴OA=OA=500mm.
∵OD⊥AB,AB=800mm,
∴AC=400mm,
∴OC== =300mm,
∴CD=OD-OC=500-300=200(mm).
答:水的最大深度为200mm.
故答案为:200
【点睛】
本题考查的是垂径定理的应用,根据勾股定理求出OC的长是解答此题的关键.
12、
【解析】
利用一次函数图象上点的坐标特征可求出点B1的坐标,根据等边三角形的性质可求出点A1的坐标,同理可得出点B2、A2、A3的坐标,根据点An坐标的变化即可得出结论.
【详解】
当y=0时,有x-=0,
解得:x=1,
∴点B1的坐标为(1,0),
∵A1OB1为等边三角形,
∴点A1的坐标为(,).
当y=时.有x-=,
解得:x=,
∴点B2的坐标为(,),
∵A2A1B2为等边三角形,
∴点A2的坐标为(,).
同理,可求出点A3的坐标为(,),点A2018的坐标为(,).
故答案为;.
【点睛】
本题考查了一次函数图象上点的坐标特征、等边三角形的性质以及规律型中点的坐标,根据一次函数图象上点的坐标特征结合等边三角形的性质找出点An横坐标的变化是解题的关键.
13、①②③④⑤⑥⑦.
【解析】
将△ABM绕点A逆时针旋转,使AB与AD重合,得到△ADH.证明△MAN≌△HAN,得到MN=NH,根据三角形周长公式计算判断①;判断出BM=DN时,MN最小,即可判断出⑧;根据全等三角形的性质判断②④;将△ADF绕点A顺时针性质90°得到△ABH,连接HE.证明△EAH≌△EAF,得到∠HBE=90°,根据勾股定理计算判断③;根据等腰直角三角形的判定定理判断⑤;根据等腰直角三角形的性质、三角形的面积公式计算,判断⑥,根据点A到MN的距离等于正方形ABCD的边长、三角形的面积公式计算,判断⑦.
【详解】
将△ABM绕点A逆时针旋转,使AB与AD重合,得到△ADH.
则∠DAH=∠BAM,
∵四边形ABCD是正方形,
∴∠BAD=90°,
∵∠MAN=45°,
∴∠BAN+∠DAN=45°,
∴∠NAH=45°,
在△MAN和△HAN中,
,
∴△MAN≌△HAN,
∴MN=NH=BM+DN,①正确;
∵BM+DN≥1,(当且仅当BM=DN时,取等号)
∴BM=DN时,MN最小,
∴BM=b,
∵DH=BM=b,
∴DH=DN,
∵AD⊥HN,
∴∠DAH=∠HAN=11.5°,
在DA上取一点G,使DG=DH=b,
∴∠DGH=45°,HG=DH=b,
∵∠DGH=45°,∠DAH=11.5°,
∴∠AHG=∠HAD,
∴AG=HG=b,
∴AB=AD=AG+DG=b+b=b=a,
∴,
∴,
当点M和点B重合时,点N和点C重合,此时,MN最大=AB,
即:,
∴≤≤1,⑧错误;
∵MN=NH=BM+DN
∴△CMN的周长=CM+CN+MN=CM+BM+CN+DN=CB+CD,
∴△CMN的周长等于正方形ABCD的边长的两倍,②结论正确;
∵△MAN≌△HAN,
∴点A到MN的距离等于正方形ABCD的边长AD,④结论正确;
如图1,将△ADF绕点A顺时针性质90°得到△ABH,连接HE.
∵∠DAF+∠BAE=90°-∠EAF=45°,∠DAF=∠BAE,
∴∠EAH=∠EAF=45°,
∵EA=EA,AH=AD,
∴△EAH≌△EAF,
∴EF=HE,
∵∠ABH=∠ADF=45°=∠ABD,
∴∠HBE=90°,
在Rt△BHE中,HE1=BH1+BE1,
∵BH=DF,EF=HE,
∵EF1=BE1+DF1,③结论正确;
∵四边形ABCD是正方形,
∴∠ADC=90°,∠BDC=∠ADB=45°,
∵∠MAN=45°,
∴∠EAN=∠EDN,
∴A、E、N、D四点共圆,
∴∠ADN+∠AEN=180°,
∴∠AEN=90°
∴△AEN是等腰直角三角形,
同理△AFM是等腰直角三角形;⑤结论正确;
∵△AEN是等腰直角三角形,同理△AFM是等腰直角三角形,
∴AM=AF,AN=AE,
如图3,过点M作MP⊥AN于P,
在Rt△APM中,∠MAN=45°,
∴MP=AMsin45°,
∵S△AMN=AN•MP=AM•AN•sin45°,
S△AEF=AE•AF•sin45°,
∴S△AMN:S△AEF=1,
∴S△AMN=1S△AEF,⑥正确;
∵点A到MN的距离等于正方形ABCD的边长,
∴S正方形ABCD:S△AMN==1AB:MN,⑦结论正确.
即:正确的有①②③④⑤⑥⑦,
故答案为①②③④⑤⑥⑦.
【点睛】
此题是四边形综合题,主要考查了正方形的性质,全等三角形的判定和性质,等腰直角三角形的判定和性质,解本题的关键是构造全等三角形.
14、.
【解析】
将一个多项式分解因式的一般步骤是首先看各项有没有公因式,若有公因式,则把它提取出来,之后再观察是否是完全平方式或平方差式,若是就考虑用公式法继续分解因式.
【详解】
直接提取公因式即可:.
15、
【解析】
先画树状图展示所有36种等可能的结果数,再找出两次摸到一个红球和一个黄球的结果数,然后根据概率公式求解.
【详解】
画树状图如下:
由树状图可知,共有36种等可能结果,其中两次摸到一个红球和一个黄球的结果数为12,
所以两次摸到一个红球和一个黄球的概率为,
故答案为.
【点睛】
本题考查了列表法或树状图法:通过列表法或树状图法展示所有等可能的结果求出n,再从中选出符合事件A或B的结果数目m,然后根据概率公式求出事件A或B的概率.
16、18或21
【解析】
当腰为8时,周长为8+8+5=21;
当腰为5时,周长为5+5+8=18.
故此三角形的周长为18或21.
三、解答题(共8题,共72分)
17、(1)y=x2+3x;(2)当PO+PC的值最小时,点P的坐标为(2,);(3)存在,具体见解析.
【解析】
(1)由条件可求得抛物线的顶点坐标及A点坐标,利用待定系数法可求得抛物线解析式;
(2)D与P重合时有最小值,求出点D的坐标即可;
(3)存在,分别根据①AC为对角线,②AC为边,两种情况,分别求解即可.
【详解】
(1)在矩形OABC中,OA=4,OC=3,
∴A(4,0),C(0,3),
∵抛物线经过O、A两点,且顶点在BC边上,
∴抛物线顶点坐标为(2,3),
∴可设抛物线解析式为y=a(x﹣2)2+3,
把A点坐标代入可得0=a(4﹣2)2+3,解得a=,
∴抛物线解析式为y=(x﹣2)2+3,即y=x2+3x;
(2)∵点P在抛物线对称轴上,∴PA=PO,∴PO+PC= PA+PC.
∴当点P与点D重合时,PA+PC= AC;当点P不与点D重合时,PA+PC> AC;
∴当点P与点D重合时,PO+PC的值最小,
设直线AC的解析式为y=kx+b,
根据题意,得解得
∴直线AC的解析式为,
当x=2时,,
∴当PO+PC的值最小时,点P的坐标为(2,);
(3)存在.
①AC为对角线,当四边形AQCP为平行四边形,点Q为抛物线的顶点,即Q(2,3),则P(2,0);
②AC为边,当四边形AQPC为平行四边形,点C向右平移2个单位得到P,则点A向右平移2个单位得到点Q,则Q点的横坐标为6,当x=6时,,此时Q(6,−9),则点A(4,0)向右平移2个单位,向下平移9个单位得到点Q,所以点C(0,3)向右平移2个单位,向下平移9个单位得到点P,则P(2,−6);
当四边形APQC为平行四边形,点A向左平移2个单位得到P,则点C向左平移2个单位得到点Q,则Q点的横坐标为−2,当x=−2时,,此时Q(−2,−9),则点C(0,3)向左平移2个单位,向下平移12个单位得到点Q,所以点A(4,0)向左平移2个单位,向下平移12个单位得到点P,则P(2,−12);
综上所述,P(2,0),Q(2,3)或P(2,−6),Q(6,−9)或P(2,−12),Q(−2,−9).
【点睛】
二次函数的综合应用,涉及矩形的性质、待定系数法、平行四边形的性质、方程思想及分类讨论思想等知识.
18、证明见解析
【解析】
首先证明△ABC≌△DEF(ASA),进而得出BC=EF,BC∥EF,进而得出答案.
【详解】
∵AB∥DE,
∴∠A=∠D,
∵AF=CD,
∴AC=DF,
在△ABC和△DEF中,
,
∴△ABC≌△DEF,
∴BC=EF,∠ACB=∠DFE,
∴BC∥EF,
∴四边形BCEF是平行四边形.
【点睛】
本题考查了全等三角形的判定与性质与平行四边形的判定,解题的关键是熟练的掌握全等三角形的判定与性质与平行四边形的判定.
19、(1)见解析;(2)
【解析】
(1)根据矩形的判定证明即可;
(2)根据平行四边形的性质和等边三角形的性质解答即可.
【详解】
证明:(1)∵BD⊥AB,EF⊥CD,
∴∠ABD=90°,∠EFD=90°,
根据题意,在▱ABCD中,AB∥CD,
∴∠BDC=∠ABD=90°,
∴BD∥GF,
∴四边形BDFG为平行四边形,
∵∠BDC=90°,
∴四边形BDFG为矩形;
(2)∵AE平分∠BAD,
∴∠BAE=∠DAE,
∵AD∥BC,
∴∠BEA=∠DAE,
∴∠BAE=∠BEA,
∴BA=BE,
∵在Rt△BCD中,点E为BC边的中点,
∴BE=ED=EC,
∵在▱ABCD中,AB=CD,
∴△ECD为等边三角形,∠C=60°,
∴,
∴.
【点睛】
本题考查了矩形的判定、等边三角形的判定和性质,根据平行四边形的性质和等边三角形的性质解答是解题关键.
20、证明见解析.
【解析】
【分析】利用AAS先证明∆ABH≌∆DCG,根据全等三角形的性质可得AH=DG,再根据AH=AG+GH,DG=DH+GH即可证得AG=HD.
【详解】∵AB∥CD,∴∠A=∠D,
∵CE∥BF,∴∠AHB=∠DGC,
在∆ABH和∆DCG中,
,
∴∆ABH≌∆DCG(AAS),∴AH=DG,
∵AH=AG+GH,DG=DH+GH,∴AG=HD.
【点睛】本题考查了全等三角形的判定与性质,熟练掌握全等三角形的判定与性质是解题的关键.
21、见详解
【解析】
根据角平分线的定义可得∠ABD=∠CBD,然后利用“边角边”证明△ABD和△CBD全等,根据全等三角形对应角相等可得∠ADB=∠CDB,然后根据角平分线上的点到角的两边的距离相等证明即可.
【详解】
证明:∵BD为∠ABC的平分线,
∴∠ABD=∠CBD,
在△ABD和△CBD中,
∴△ABD≌△CBD(SAS),
∴∠ADB=∠CDB,
∵点P在BD上,PM⊥AD,PN⊥CD,
∴PM=PN.
【点睛】
本题考查了角平分线上的点到角的两边的距离相等的性质,全等三角形的判定与性质,确定出全等三角形并得到∠ADB=∠CDB是解题的关键.
22、
【解析】
先把分式方程化为整式方程,解整式方程求得x的值,检验即可得分式方程的解.
【详解】
原方程变形为,
方程两边同乘以(2x﹣1),得2x﹣5=1(2x﹣1),
解得 .
检验:把代入(2x﹣1),(2x﹣1)≠0,
∴是原方程的解,
∴原方程的.
【点睛】
本题考查了分式方程的解法,把分式方程化为整式方程是解决问题的关键,解分式方程时,要注意验根.
23、(1)60、90°;(2)补全条形图见解析;(3)估计全校学生中对这些交通法规“非常了解”的有320名;(4)甲和乙两名学生同时被选中的概率为.
【解析】
【分析】(1)用A的人数以及所占的百分比就可以求出调查的总人数,用C的人数除以调查的总人数后再乘以360度即可得;
(2)根据D的百分比求出D的人数,继而求出B的人数,即可补全条形统计图;
(3)用“非常了解”所占的比例乘以800即可求得;
(4)画树状图得到所有可能的情况,然后找出符合条件的情况用,利用概率公式进行求解即可得.
【详解】(1)本次调查的学生总人数为24÷40%=60人,
扇形统计图中C所对应扇形的圆心角度数是360°×=90°,
故答案为60、90°;
(2)D类型人数为60×5%=3,则B类型人数为60﹣(24+15+3)=18,
补全条形图如下:
(3)估计全校学生中对这些交通法规“非常了解”的有800×40%=320名;
(4)画树状图为:
共有12种等可能的结果数,其中甲和乙两名学生同时被选中的结果数为2,所以甲和乙两名学生同时被选中的概率为.
【点睛】本题考查了条形统计图、扇形统计图、列表法或树状图法求概率、用样本估计总体等,读懂统计图,从不同的统计图中找到必要的有关联的信息进行解题是关键.
24、﹣x+1,2.
【解析】
先将括号内的分式通分,再将乘方转化为乘法,约分,最后代入数值求解即可.
【详解】
原式=(x﹣2)÷(﹣)
=(x﹣2)÷
=(x﹣2)•
=﹣x+1,
当x=﹣1时,原式=1+1=2.
【点睛】
本题考查了整式的混合运算-化简求值,解题的关键是熟练的掌握整式的混合运算法则.
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