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    2022年山东省滨州沾化区六校联考中考数学全真模拟试卷含解析

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    这是一份2022年山东省滨州沾化区六校联考中考数学全真模拟试卷含解析,共19页。试卷主要包含了下列计算错误的是等内容,欢迎下载使用。

    2021-2022中考数学模拟试卷
    注意事项:
    1.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(每小题只有一个正确答案,每小题3分,满分30分)
    1.如图,△ABC中,AB=4,BC=6,∠B=60°,将△ABC沿射线BC的方向平移,得到△A′B′C′,再将△A′B′C′绕点A′逆时针旋转一定角度后,点B′恰好与点C重合,则平移的距离和旋转角的度数分别为( )

    A.4,30° B.2,60° C.1,30° D.3,60°
    2.若分式有意义,则a的取值范围是(  )
    A.a≠1 B.a≠0 C.a≠1且a≠0 D.一切实数
    3.某自行车厂准备生产共享单车4000辆,在生产完1600辆后,采用了新技术,使得工作效率比原来提高了20%,结果共用了18天完成任务,若设原来每天生产自行车x辆,则根据题意可列方程为( )
    A.+=18 B.=18
    C.+=18 D.=18
    4.许昌市2017年国内生产总值完成1915.5亿元,同比增长9.3%,增速居全省第一位,用科学记数法表示1915.5亿应为(  )
    A.1915.15×108 B.19.155×1010
    C.1.9155×1011 D.1.9155×1012
    5.已知关于x的方程恰有一个实根,则满足条件的实数a的值的个数为(  )
    A.1 B.2 C.3 D.4
    6.如图是二次函数的图象,有下面四个结论:;;;,其中正确的结论是    

    A. B. C. D.
    7.一个几何体的三视图如图所示,这个几何体是(  )

    A.棱柱 B.正方形 C.圆柱 D.圆锥
    8.如图,A、B、C是⊙O上的三点,∠BAC=30°,则∠BOC的大小是(  )

    A.30° B.60° C.90° D.45°
    9.下列计算错误的是(  )
    A.a•a=a2 B.2a+a=3a C.(a3)2=a5 D.a3÷a﹣1=a4
    10.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
    二、填空题(共7小题,每小题3分,满分21分)
    11.如果关于x的方程的两个实数根分别为x1,x2,那么的值为________________.
    12.如图,身高1.6米的小丽在阳光下的影长为2米,在同一时刻,一棵大树的影长为8米,则这棵树的高度为_____米.

    13.如图,在平面直角坐标系中,函数y=x和y=﹣x的图象分别为直线l1,l2,过点A1(1,﹣)作x轴的垂线交11于点A2,过点A2作y轴的垂线交l2于点A3,过点A3作x轴的垂线交l1于点A4,过点A4作y轴的垂线交l2于点A5,…依次进行下去,则点A2018的横坐标为_____.

    14.掷一枚材质均匀的骰子,掷得的点数为合数的概率是__________ .
    15.不等式1﹣2x<6的负整数解是___________.
    16.矩形纸片ABCD中,AB=3cm,BC=4cm,现将纸片折叠压平,使A与C重合,设折痕为EF,则重叠部分△AEF的面积等于_____.

    17.计算:×(﹣2)=___________.
    三、解答题(共7小题,满分69分)
    18.(10分)如图,在中,,以边为直径作⊙交边于点,过点作于点,、的延长线交于点.
    求证:是⊙的切线;若,且,求⊙的半径与线段的长.
    19.(5分)如图,矩形ABCD绕点C顺时针旋转90°后得到矩形CEFG,连接DG交EF于H,连接AF交DG于M;
    (1)求证:AM=FM;
    (2)若∠AMD=a.求证:=cosα.

    20.(8分)如图,在矩形ABCD中,对角线AC,BD相交于点O.画出△AOB平移后的三角形,其平移后的方向为射线AD的方向,平移的距离为AD的长.观察平移后的图形,除了矩形ABCD外,还有一种特殊的平行四边形?请证明你的结论.

    21.(10分)如图,分别与相切于点,点在上,且,,垂足为.
    求证:;若的半径,,求的长
    22.(10分)已知关于x的方程(a﹣1)x2+2x+a﹣1=1.若该方程有一根为2,求a的值及方程的另一根;当a为何值时,方程的根仅有唯一的值?求出此时a的值及方程的根.
    23.(12分)问题提出
    (1).如图 1,在四边形 ABCD 中,AB=BC,AD=CD=3, ∠BAD=∠BCD=90°,∠ADC=60°,则四边形 ABCD 的面积为 _;
    问题探究
    (2).如图 2,在四边形 ABCD 中,∠BAD=∠BCD=90°,∠ABC=135°,AB=2 2,BC=3,在 AD、CD 上分别找一点 E、F, 使得△BEF 的周长最小,作出图像即可.

    24.(14分)如图,正方形ABCD中,M为BC上一点,F是AM的中点,EF⊥AM,垂足为F,交AD的延长线于点E,交DC于点N.
    求证:△ABM∽△EFA;若AB=12,BM=5,求DE的长.



    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】
    试题分析:∵∠B=60°,将△ABC沿射线BC的方向平移,得到△A′B′C′,再将△A′B′C′绕点A′逆时针旋转一定角度后,点B′恰好与点C重合,
    ∴∠A′B′C=60°,AB=A′B′=A′C=4,
    ∴△A′B′C是等边三角形,
    ∴B′C=4,∠B′A′C=60°,
    ∴BB′=6﹣4=2,
    ∴平移的距离和旋转角的度数分别为:2,60°
    故选B.
    考点:1、平移的性质;2、旋转的性质;3、等边三角形的判定
    2、A
    【解析】
    分析:根据分母不为零,可得答案
    详解:由题意,得
    ,解得
    故选A.
    点睛:本题考查了分式有意义的条件,利用分母不为零得出不等式是解题关键.
    3、B
    【解析】
    根据前后的时间和是18天,可以列出方程.
    【详解】
    若设原来每天生产自行车x辆,根据前后的时间和是18天,可以列出方程.
    故选B
    【点睛】
    本题考核知识点:分式方程的应用. 解题关键点:根据时间关系,列出分式方程.
    4、C
    【解析】
    科学记数法的表示形式为的形式,其中为整数.确定的值时,要看把原数变成时,小数点移动了多少位,的绝对值与小数点移动的位数相同.当原数绝对值>1时,是正数;当原数的绝对值<1时,是负数.
    【详解】
    用科学记数法表示1915.5亿应为1.9155×1011,
    故选C.
    【点睛】
    考查科学记数法,掌握绝对值大于1的数的表示方法是解题的关键.
    5、C
    【解析】
    先将原方程变形,转化为整式方程后得2x2-3x+(3-a)=1①.由于原方程只有一个实数根,因此,方程①的根有两种情况:(1)方程①有两个相等的实数根,此二等根使x(x-2)≠1;(2)方程①有两个不等的实数根,而其中一根使x(x-2)=1,另外一根使x(x-2)≠1.针对每一种情况,分别求出a的值及对应的原方程的根.
    【详解】
    去分母,将原方程两边同乘x(x﹣2),整理得2x2﹣3x+(3﹣a)=1.①
    方程①的根的情况有两种:
    (1)方程①有两个相等的实数根,即△=9﹣3×2(3﹣a)=1.
    解得a=.
    当a=时,解方程2x2﹣3x+(﹣+3)=1,得x1=x2=.
    (2)方程①有两个不等的实数根,而其中一根使原方程分母为零,即方程①有一个根为1或2.
    (i)当x=1时,代入①式得3﹣a=1,即a=3.
    当a=3时,解方程2x2﹣3x=1,x(2x﹣3)=1,x1=1或x2=1.4.
    而x1=1是增根,即这时方程①的另一个根是x=1.4.它不使分母为零,确是原方程的唯一根.
    (ii)当x=2时,代入①式,得2×3﹣2×3+(3﹣a)=1,即a=5.
    当a=5时,解方程2x2﹣3x﹣2=1,x1=2,x2=﹣ .
    x1是增根,故x=﹣为方程的唯一实根;
    因此,若原分式方程只有一个实数根时,所求的a的值分别是,3,5共3个.
    故选C.
    【点睛】
    考查了分式方程的解法及增根问题.由于原分式方程去分母后,得到一个含有字母的一元二次方程,所以要分情况进行讨论.理解分式方程产生增根的原因及一元二次方程解的情况从而正确进行分类是解题的关键.
    6、D
    【解析】
    根据抛物线开口方向得到,根据对称轴得到,根据抛物线与轴的交点在轴下方得到,所以;时,由图像可知此时,所以;由对称轴,可得;当时,由图像可知此时,即,将代入可得.
    【详解】
    ①根据抛物线开口方向得到,根据对称轴得到,根据抛物线与轴的交点在轴下方得到,所以,故①正确.
    ②时,由图像可知此时,即,故②正确.
    ③由对称轴,可得,所以错误,故③错误;
    ④当时,由图像可知此时,即,将③中变形为,代入可得,故④正确.
    故答案选D.
    【点睛】
    本题考查了二次函数的图像与系数的关系,注意用数形结合的思想解决问题。
    7、C
    【解析】试题解析:根据主视图和左视图为矩形可判断出该几何体是柱体,
    根据俯视图是圆可判断出该几何体为圆柱.
    故选C.
    8、B
    【解析】
    【分析】欲求∠BOC,又已知一圆周角∠BAC,可利用圆周角与圆心角的关系求解.
    【详解】∵∠BAC=30°,
    ∴∠BOC=2∠BAC =60°(同弧所对的圆周角是圆心角的一半),
    故选B.
    【点睛】本题考查了圆周角定理:在同圆或等圆中,同弧或等弧所对的圆周角相等,都等于这条弧所对的圆心角的一半.
    9、C
    【解析】
    解:A、a•a=a2,正确,不合题意;
    B、2a+a=3a,正确,不合题意;
    C、(a3)2=a6,故此选项错误,符合题意;
    D、a3÷a﹣1=a4,正确,不合题意;
    故选C.
    【点睛】
    本题考查幂的乘方与积的乘方;合并同类项;同底数幂的乘法;负整数指数幂.
    10、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.

    二、填空题(共7小题,每小题3分,满分21分)
    11、
    【解析】
    由方程有两个实数根,得到根的判别式的值大于等于0,列出关于k的不等式,利用非负数的性质得到k的值,确定出方程,求出方程的解,代入所求式子中计算即可求出值.
    【详解】
    ∵方程x2+kx+=0有两个实数根,
    ∴b2-4ac=k2-4(k2-3k+)=-2k2+12k-18=-2(k-3)2≥0,
    ∴k=3,
    代入方程得:x2+3x+=(x+)2=0,
    解得:x1=x2=-,
    则=-.
    故答案为-.
    【点睛】
    此题考查了根的判别式,非负数的性质,以及配方法的应用,求出k的值是本题的突破点.
    12、6.4
    【解析】
    根据平行投影,同一时刻物长与影长的比值固定即可解题.
    【详解】
    解:由题可知:,
    解得:树高=6.4米.
    【点睛】
    本题考查了投影的实际应用,属于简单题,熟悉投影概念,列比例式是解题关键.
    13、1
    【解析】
    根据题意可以发现题目中各点的坐标变化规律,从而可以解答本题.
    【详解】
    解:由题意可得,
    A1(1,-),A2(1,1),A3(-2,1),A4(-2,-2),A5(4,-2),…,
    ∵2018÷4=504…2,2018÷2=1009,
    ∴点A2018的横坐标为:1,
    故答案为1.
    【点睛】
    本题考查一次函数图象上点的坐标特征,解答本题的关键是明确题意,找出题目中点的横坐标的变化规律.
    14、
    【解析】
    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.
    详解:掷一枚质地均匀的骰子,掷得的点数可能是1、2、3、4、5、6中的任意一个数,共有六种可能,其中4、6是合数,所以概率为=.
    故答案为.
    点睛:本题主要考查概率的求法,用到的知识点为:概率=所求情况数与总情况数之比.
    15、﹣2,﹣1
    【解析】试题分析:根据不等式的性质求出不等式的解集,找出不等式的整数解即可.
    解:1﹣2x<6,
    移项得:﹣2x<6﹣1,
    合并同类项得:﹣2x<5,
    不等式的两边都除以﹣2得:x>﹣,
    ∴不等式的负整数解是﹣2,﹣1,
    故答案为:﹣2,﹣1.
    点评:本题主要考查对解一元一次不等式,一元一次不等式的整数解,不等式的性质等知识点的理解和掌握,能根据不等式的性质求出不等式的解集是解此题的关键.
    16、.
    【解析】
    试题分析:要求重叠部分△AEF的面积,选择AF作为底,高就等于AB的长;而由折叠可知∠AEF=∠CEF,由平行得∠CEF=∠AFE,代换后,可知AE=AF,问题转化为在Rt△ABE中求
    AE.因此设AE=x,由折叠可知,EC=x,BE=4﹣x,
    在Rt△ABE中,AB2+BE2=AE2,即32+(4﹣x)2=x2,
    解得:x=,即AE=AF=,
    因此可求得=×AF×AB=××3=.
    考点:翻折变换(折叠问题)
    17、-1
    【解析】
    根据“两数相乘,异号得负,并把绝对值相乘”即可求出结论.
    【详解】

    故答案为
    【点睛】
    本题考查了有理数的乘法,牢记“两数相乘,同号得正,异号得负,并把绝对值相乘”是解题的关键.

    三、解答题(共7小题,满分69分)
    18、(1)证明参见解析;(2)半径长为,=.
    【解析】
    (1)已知点D在圆上,要连半径证垂直,连结,则,所以,∵,∴.∴,∴∥.由得出,于是得出结论;(2)由得到,设,则.,,,由,解得值,进而求出圆的半径及AE长.
    【详解】
    解:(1)已知点D在圆上,要连半径证垂直,如图2所示,连结,∵,∴.∵,∴.∴,∴∥.∵,∴.∴是⊙的切线;(2)在和中,∵,∴. 设,则.∴,.∵,∴.∴,解得=,则3x=,AE=6×-=6,∴⊙的半径长为,=.

    【点睛】
    1.圆的切线的判定;2.锐角三角函数的应用.
    19、(1)见解析;(2)见解析.
    【解析】
    (1)由旋转性质可知:AD=FG,DC=CG,可得∠CGD=45°,可求∠FGH=∠FHG=45°,则HF=FG=AD,所以可证△ADM≌△MHF,结论可得.
    (2)作FN⊥DG垂足为N,且MF=FG,可得HN=GN,且DM=MH,可证2MN=DG,由第一问可得2MF=AF,由cosα=cos∠FMG=,代入可证结论成立
    【详解】
    (1)由旋转性质可知:
    CD=CG且∠DCG=90°,
    ∴∠DGC=45°从而∠DGF=45°,
    ∵∠EFG=90°,
    ∴HF=FG=AD
    又由旋转可知,AD∥EF,
    ∴∠DAM=∠HFM,
    又∵∠DMA=∠HMF,
    ∴△ADM≌△FHM
    ∴AM=FM
    (2)作FN⊥DG垂足为N

    ∵△ADM≌△MFH
    ∴DM=MH,AM=MF=AF
    ∵FH=FG,FN⊥HG
    ∴HN=NG
    ∵DG=DM+HM+HN+NG=2(MH+HN)
    ∴MN=DG
    ∵cos∠FMG=
    ∴cos∠AMD=
    ∴=cosα
    【点睛】
    本题考查旋转的性质,矩形的性质,全等三角形的判定,三角函数,关键是构造直角三角形.
    20、(1)如图所示见解析;(2)四边形OCED是菱形.理由见解析.
    【解析】
    (1)根据图形平移的性质画出平移后的△DEC即可;
    (2)根据图形平移的性质得出AC∥DE,OA=DE,故四边形OCED是平行四边形,再由矩形的性质可知OA=OB,故DE=CE,由此可得出结论.
    【详解】
    (1)如图所示;

    (2)四边形OCED是菱形.
    理由:∵△DEC由△AOB平移而成,
    ∴AC∥DE,BD∥CE,OA=DE,OB=CE,
    ∴四边形OCED是平行四边形.
    ∵四边形ABCD是矩形,
    ∴OA=OB,
    ∴DE=CE,
    ∴四边形OCED是菱形.
    【点睛】
    本题考查了作图与矩形的性质,解题的关键是熟练的掌握矩形的性质与根据题意作图.
    21、(1)见解析(2)5
    【解析】
    解:(1)证明:如图,连接,则.

    ∵,
    ∴.
    ∵,
    ∴四边形是平行四边形.
    ∴.
    (2)连接,则.
    ∵,,,
    ∴,.
    ∴.
    ∴.
    设,则.
    在中,有.
    ∴.即.
    22、(3)a=,方程的另一根为;(2)答案见解析.
    【解析】
    (3)把x=2代入方程,求出a的值,再把a代入原方程,进一步解方程即可;
    (2)分两种情况探讨:①当a=3时,为一元一次方程;②当a≠3时,利用b2-4ac=3求出a的值,再代入解方程即可.
    【详解】
    (3)将x=2代入方程,得,解得:a=.
    将a=代入原方程得,解得:x3=,x2=2.
    ∴a=,方程的另一根为;
    (2)①当a=3时,方程为2x=3,解得:x=3.
    ②当a≠3时,由b2-4ac=3得4-4(a-3)2=3,解得:a=2或3.
    当a=2时, 原方程为:x2+2x+3=3,解得:x3=x2=-3;
    当a=3时, 原方程为:-x2+2x-3=3,解得:x3=x2=3.
    综上所述,当a=3,3,2时,方程仅有一个根,分别为3,3,-3.
    考点:3.一元二次方程根的判别式;2.解一元二次方程;3.分类思想的应用.
    23、(1)3 ,(2)见解析
    【解析】
    (1)易证△ABD≌△CBD,再利用含30°的直角三角形求出AB、BD的长,即可求出面积.(2)作点B关于AD的对称点B’,点B关于CD的对应点B’’,连接B’B’’,与AD、CD交于EF,△AEF即为所求.
    【详解】
    (1)∵AB=BC,AD=CD=3, ∠BAD=∠BCD=90°,
    ∴△ABD≌△CBD(HL)
    ∴∠ADB=∠CDB=∠ADC=30°,
    ∴AB=
    ∴S△ABD==
    ∴四边形ABCD的面积为2S△ABD=
    (2)作点B关于AD的对称点B’,点B关于CD的对应点B’’,连接B’B’’,与AD、CD交于EF,△BEF的周长为BE+EF+BF=B’E+EF+B’’F=B’B’’为最短.
    故此时△BEF的周长最小.

    【点睛】
    此题主要考查含30°的直角三角形与对称性的应用,解题的关键是根据题意作出相应的图形进行求解.
    24、(1)见解析;(2)4.1
    【解析】
    试题分析:(1)由正方形的性质得出AB=AD,∠B=10°,AD∥BC,得出∠AMB=∠EAF,再由∠B=∠AFE,即可得出结论;
    (2)由勾股定理求出AM,得出AF,由△ABM∽△EFA得出比例式,求出AE,即可得出DE的长.
    试题解析:(1)∵四边形ABCD是正方形,
    ∴AB=AD,∠B=10°,AD∥BC,
    ∴∠AMB=∠EAF,
    又∵EF⊥AM,
    ∴∠AFE=10°,
    ∴∠B=∠AFE,
    ∴△ABM∽△EFA;
    (2)∵∠B=10°,AB=12,BM=5,
    ∴AM==13,AD=12,
    ∵F是AM的中点,
    ∴AF=AM=6.5,
    ∵△ABM∽△EFA,
    ∴,
    即,
    ∴AE=16.1,
    ∴DE=AE-AD=4.1.
    考点:1.相似三角形的判定与性质;2.正方形的性质.

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