2022年浙江省嘉兴市六校联考中考数学适应性模拟试题含解析
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、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。
一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分)
1.如图,在热气球C处测得地面A、B两点的俯角分别为30°、45°,热气球C的高度CD为100米,点A、D、B在同一直线上,则AB两点的距离是( )
A.200米 B.200米 C.220米 D.100米
2.如图,在⊙O中,弦AB=CD,AB⊥CD于点E,已知CE•ED=3,BE=1,则⊙O的直径是( )
A.2 B. C.2 D.5
3.下列事件中,必然事件是( )
A.若ab=0,则a=0
B.若|a|=4,则a=±4
C.一个多边形的内角和为1000°
D.若两直线被第三条直线所截,则同位角相等
4.如图,将长方形纸片ABCD折叠,使边DC落在对角线AC上,折痕为CE,且D点落在对角线D′处.若AB=3,AD=4,则ED的长为
A. B.3 C.1 D.
5.如图显示了用计算机模拟随机投掷一枚图钉的某次实验的结果.
下面有三个推断:
①当投掷次数是500时,计算机记录“钉尖向上”的次数是308,所以“钉尖向上”的概率是0.616;
②随着试验次数的增加,“钉尖向上”的频率总在0.618附近摆动,显示出一定的稳定性,可以估计“钉尖向上”的概率是0.618;
③若再次用计算机模拟此实验,则当投掷次数为1000时,“钉尖向上”的频率一定是0.1.
其中合理的是( )
A.① B.② C.①② D.①③
6.我们知道:四边形具有不稳定性.如图,在平面直角坐标系中,边长为4的正方形ABCD的边AB在x轴上,AB的中点是坐标原点O,固定点A,B,把正方形沿箭头方向推,使点D落在y轴正半轴上点D′处,则点C的对应点C′的坐标为( )
A.(,2) B.(4,1) C.(4,) D.(4,)
7.已知一个布袋里装有2个红球,3个白球和a个黄球,这些球除颜色外其余都相同.若从该布袋里任意摸出1个球,是红球的概率为,则a等于( )
A. B. C. D.
8.如图,△ABC内接于⊙O,AD为⊙O的直径,交BC于点E,若DE=2,OE=3,则tan∠ACB·tan∠ABC=( )
A.2 B.3 C.4 D.5
9.已知圆心在原点O,半径为5的⊙O,则点P(-3,4)与⊙O的位置关系是( )
A.在⊙O内 B.在⊙O上
C.在⊙O外 D.不能确定
10.不等式﹣x+1>3的解集是( )
A.x<﹣4 B.x>﹣4 C.x>4 D.x<4
二、填空题(本大题共6个小题,每小题3分,共18分)
11.某社区有一块空地需要绿化,某绿化组承担了此项任务,绿化组工作一段时间后,提高了工作效率.该绿化组完成的绿化面积S(单位:m1)与工作时间t(单位:h)之间的函数关系如图所示,则该绿化组提高工作效率前每小时完成的绿化面积是_____m1.
12.若x2+kx+81是完全平方式,则k的值应是________.
13.二次函数的图象如图所示,给出下列说法:
①;②方程的根为,;③;④当时,随值的增大而增大;⑤当时,.其中,正确的说法有________(请写出所有正确说法的序号).
14.如图,长方形纸片ABCD中,AB=4,BC=6,将△ABC沿AC折叠,使点B落在点E处,CE交AD于点F,则△AFC的面积等于___.
15.如图,利用图形面积的不同表示方法,能够得到的代数恒等式是____________________(写出一个即可).
16.如图,正方形ABCD中,M为BC上一点,ME⊥AM,ME交AD的延长线于点E. 若AB=12,BM=5,则DE的长为_________.
三、解答题(共8题,共72分)
17.(8分)如图,⊙O是△ABC的外接圆,AD是⊙O的直径,BC的延长线于过点A的直线相交于点E,且∠B=∠EAC.
(1)求证:AE是⊙O的切线;
(2)过点C作CG⊥AD,垂足为F,与AB交于点G,若AG•AB=36,tanB=,求DF的值
18.(8分)某商店准备购进甲、乙两种商品.已知甲商品每件进价15元,售价20元;乙商品每件进价35元,售价45元.
(1)若该商店同时购进甲、乙两种商品共100件,恰好用去2700元,求购进甲、乙两种商品各多少件?
(2)若该商店准备用不超过3100元购进甲、乙两种商品共100件,且这两种商品全部售出后获利不少于890元,问应该怎样进货,才能使总利润最大,最大利润是多少?(利润=售价﹣进价)
19.(8分)计算:sin30°•tan60°+..
20.(8分)在一个不透明的盒子里,装有三个分别写有数字6,-2,7的小球,它们的形状、大小、质地等完全相同,先从盒子里随机取出一个小球,记下数字后放回盒子,摇匀后再随机取出一个小球,记下数字.请你用画树状图的方法,求下列事件的概率:两次取出小球上的数字相同;两次取出小球上的数字之和大于1.
21.(8分)解方程
(1)x1﹣1x﹣1=0
(1)(x+1)1=4(x﹣1)1.
22.(10分)如图,已知AB为⊙O的直径,AC是⊙O的弦,D是弧BC的中点,过点D作⊙O的切线,分别交AC、AB的延长线于点E和点F,连接CD、BD.
(1)求证:∠A=2∠BDF;
(2)若AC=3,AB=5,求CE的长.
23.(12分)如图,四边形ABCD的外接圆为⊙O,AD是⊙O的直径,过点B作⊙O的切线,交DA的延长线于点E,连接BD,且∠E=∠DBC.
(1)求证:DB平分∠ADC;
(2)若EB=10,CD=9,tan∠ABE=,求⊙O的半径.
24.如图,在Rt△ABC中,CD,CE分别是斜边AB上的高,中线,BC=a,AC=b.若a=3,b=4,求DE的长;直接写出:CD= (用含a,b的代数式表示);若b=3,tan∠DCE=,求a的值.
参考答案
一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分)
1、D
【解析】
在热气球C处测得地面B点的俯角分别为45°,BD=CD=100米,再在Rt△ACD中求出AD的长,据此即可求出AB的长.
【详解】
∵在热气球C处测得地面B点的俯角分别为45°,
∴BD=CD=100米,
∵在热气球C处测得地面A点的俯角分别为30°,
∴AC=2×100=200米,
∴AD==100米,
∴AB=AD+BD=100+100=100(1+)米,
故选D.
【点睛】
本题考查了解直角三角形的应用--仰角、俯角问题,要求学生能借助仰角构造直角三角形并解直角三角形.
2、C
【解析】
作OH⊥AB于H,OG⊥CD于G,连接OA,根据相交弦定理求出EA,根据题意求出CD,根据垂径定理、勾股定理计算即可.
【详解】
解:作OH⊥AB于H,OG⊥CD于G,连接OA,
由相交弦定理得,CE•ED=EA•BE,即EA×1=3,
解得,AE=3,
∴AB=4,
∵OH⊥AB,
∴AH=HB=2,
∵AB=CD,CE•ED=3,
∴CD=4,
∵OG⊥CD,
∴EG=1,
由题意得,四边形HEGO是矩形,
∴OH=EG=1,
由勾股定理得,OA=,
∴⊙O的直径为,
故选C.
【点睛】
此题考查了相交弦定理、垂径定理、勾股定理、矩形的判定与性质;根据图形作出相应的辅助线是解本题的关键.
3、B
【解析】
直接利用绝对值的性质以及多边形的性质和平行线的性质分别分析得出答案.
【详解】
解:A、若ab=0,则a=0,是随机事件,故此选项错误;
B、若|a|=4,则a=±4,是必然事件,故此选项正确;
C、一个多边形的内角和为1000°,是不可能事件,故此选项错误;
D、若两直线被第三条直线所截,则同位角相等,是随机事件,故此选项错误;
故选:B.
【点睛】
此题主要考查了事件的判别,正确把握各命题的正确性是解题关键.
4、A
【解析】
首先利用勾股定理计算出AC的长,再根据折叠可得△DEC≌△D′EC,设ED=x,则D′E=x,AD′=AC﹣CD′=2,AE=4﹣x,再根据勾股定理可得方程22+x2=(4﹣x)2,再解方程即可
【详解】
∵AB=3,AD=4,∴DC=3
∴根据勾股定理得AC=5
根据折叠可得:△DEC≌△D′EC,
∴D′C=DC=3,DE=D′E
设ED=x,则D′E=x,AD′=AC﹣CD′=2,AE=4﹣x,
在Rt△AED′中:(AD′)2+(ED′)2=AE2,即22+x2=(4﹣x)2,
解得:x=
故选A.
5、B
【解析】
①当频数增大时,频率逐渐稳定的值即为概率,500次的实验次数偏低,而频率稳定在了0.618,错误;②由图可知频数稳定在了0.618,所以估计频率为0.618,正确;③.这个实验是一个随机试验,当投掷次数为1000时,钉尖向上”的概率不一定是0.1.错误,
故选B.
【点睛】本题考查了利用频率估计概率,能正确理解相关概念是解题的关键.
6、D
【解析】
由已知条件得到AD′=AD=4,AO=AB=2,根据勾股定理得到OD′= =2,于是得到结论.
【详解】
解:∵AD′=AD=4,
AO=AB=1,
∴OD′==2,
∵C′D′=4,C′D′∥AB,
∴C′(4,2),
故选:D.
【点睛】
本题考查正方形的性质,坐标与图形的性质,勾股定理,正确的识别图形是解题关键.
7、A
【解析】
此题考查了概率公式的应用.注意用到的知识点为:概率=所求情况数与总情况数之比.根据题意得:, 解得:a=1, 经检验,a=1是原分式方程的解,故本题选A.
8、C
【解析】
如图(见解析),连接BD、CD,根据圆周角定理可得,再根据相似三角形的判定定理可得,然后由相似三角形的性质可得,同理可得;又根据圆周角定理可得,再根据正切的定义可得,然后求两个正切值之积即可得出答案.
【详解】
如图,连接BD、CD
在和中,
同理可得:
,即
为⊙O的直径
故选:C.
【点睛】
本题考查了圆周角定理、相似三角形的判定定理与性质、正切函数值等知识点,通过作辅助线,结合圆周角定理得出相似三角形是解题关键.
9、B.
【解析】
试题解析:∵OP=5,
∴根据点到圆心的距离等于半径,则知点在圆上.
故选B.
考点:1.点与圆的位置关系;2.坐标与图形性质.
10、A
【解析】
根据一元一次不等式的解法,移项,合并同类项,系数化为1即可得解.
【详解】
移项得:−x>3−1,
合并同类项得:−x>2,
系数化为1得:x<-4.
故选A.
【点睛】
本题考查了解一元一次不等式,解题的关键是熟练的掌握一元一次不等式的解法.
二、填空题(本大题共6个小题,每小题3分,共18分)
11、150
【解析】
设绿化面积与工作时间的函数解析式为,因为函数图象经过,两点,将两点坐标代入函数解析式得得,将其代入得,解得,∴一次函数解析式为,将代入得,故提高工作效率前每小时完成的绿化面积为.
12、±1
【解析】
试题分析:利用完全平方公式的结构特征判断即可确定出k的值.
解:∵x2+kx+81是完全平方式,
∴k=±1.
故答案为±1.
考点:完全平方式.
13、①②④
【解析】
根据抛物线的对称轴判断①,根据抛物线与x轴的交点坐标判断②,根据函数图象判断③④⑤.
【详解】
解:∵对称轴是x=-=1,
∴ab<0,①正确;
∵二次函数y=ax2+bx+c的图象与x轴的交点坐标为(-1,0)、(3,0),
∴方程x2+bx+c=0的根为x1=-1,x2=3,②正确;
∵当x=1时,y<0,
∴a+b+c<0,③错误;
由图象可知,当x>1时,y随x值的增大而增大,④正确;
当y>0时,x<-1或x>3,⑤错误,
故答案为①②④.
【点睛】
本题考查的是二次函数图象与系数之间的关系,二次函数y=ax2+bx+c系数符号由抛物线开口方向、对称轴、抛物线与y轴的交点、抛物线与x轴交点的个数确定.
14、
【解析】
由矩形的性质可得AB=CD=4,BC=AD=6,AD//BC,由平行线的性质和折叠的性质可得∠DAC=∠ACE,可得AF=CF,由勾股定理可求AF的长,即可求△AFC的面积.
【详解】
解:四边形ABCD是矩形
,,
,
折叠
,
在中,,
,
.
故答案为:.
【点睛】
本题考查了翻折变换,矩形的性质,勾股定理,利用勾股定理求AF的长是本题的关键.
15、(a+b)2=a2+2ab+b2
【解析】
完全平方公式的几何背景,即乘法公式的几何验证.此类题型可从整体和部分两个方面分析问题.本题从整体来看,整个图形为一个正方形,找到边长,表示出面积,从部分来看,该图形的面积可用两个小正方形的面积加上2个矩形的面积表示,从不同角度思考,但是同一图形,所以它们面积相等,列出等式.
【详解】
解:
,
【点睛】
此题考查了完全平方公式的几何意义,从不同角度思考,用不同的方法表示相应的面积是解题的关键.
16、
【解析】
由勾股定理可先求得AM,利用条件可证得△ABM∽△EMA,则可求得AE的长,进一步可求得DE.
【详解】
详解:∵正方形ABCD,
∴∠B=90°.
∵AB=12,BM=5,
∴AM=1.
∵ME⊥AM,
∴∠AME=90°=∠B.
∵∠BAE=90°,
∴∠BAM+∠MAE=∠MAE+∠E,
∴∠BAM=∠E,
∴△ABM∽△EMA,
∴=,即=,
∴AE=,
∴DE=AE﹣AD=﹣12=.
故答案为.
【点睛】
本题主要考查相似三角形的判定和性质,利用条件证得△ABM∽△EMA是解题的关键.
三、解答题(共8题,共72分)
17、(1)见解析;(2)4
【解析】
分析:(1)欲证明AE是⊙O切线,只要证明OA⊥AE即可;
(2)由△ACD∽△CFD,可得,想办法求出CD、AD即可解决问题.
详解:(1)证明:连接CD.
∵∠B=∠D,AD是直径,
∴∠ACD=90°,∠D+∠1=90°,∠B+∠1=90°,
∵∠B=∠EAC,
∴∠EAC+∠1=90°,
∴OA⊥AE,
∴AE是⊙O的切线.
(2)∵CG⊥AD.OA⊥AE,
∴CG∥AE,
∴∠2=∠3,
∵∠2=∠B,
∴∠3=∠B,
∵∠CAG=∠CAB,
∴△ABC∽△ACG,
∴,
∴AC2=AG•AB=36,
∴AC=6,
∵tanD=tanB=,
在Rt△ACD中,tanD==
CD==6,AD==6,
∵∠D=∠D,∠ACD=∠CFD=90°,
∴△ACD∽△CFD,
∴,
∴DF=4,
点睛:本题考查切线的性质、圆周角定理、垂径定理、相似三角形的判定和性质、解直角三角形等知识,解题关键是灵活运用所学知识解决问题,属于中考常考题型.
18、 (1) 商店购进甲种商品40件,购进乙种商品60件;(2) 应购进甲种商品20件,乙种商品80件,才能使总利润最大,最大利润为900元.
【解析】
(1)设购进甲、乙两种商品分别为x件与y件,根据甲种商品件数+乙种商品件数=100,甲商品的总进价+乙种商品的总进价=2700,列出关于x与y的方程组,求出方程组的解即可得到x与y的值,得到购进甲、乙两种商品的件数;
(2)设商店购进甲种商品a件,则购进乙种商品(100-a)件,根据甲商品的总进价+乙种商品的总进价小于等于3100,甲商品的总利润+乙商品的总利润大于等于890列出关于a的不等式组,求出不等式组的解集,得到a的取值范围,根据a为正整数得出a的值,再表示总利润W,发现W与a成一次函数关系式,且为减函数,故a取最小值时,W最大,即可求出所求的进货方案与最大利润.
【详解】
(1)设购进甲种商品x件,购进乙商品y件,
根据题意得:
,
解得:,
答:商店购进甲种商品40件,购进乙种商品60件;
(2)设商店购进甲种商品a件,则购进乙种商品(100﹣a)件,
根据题意列得:
,
解得:20≤a≤22,
∵总利润W=5a+10(100﹣a)=﹣5a+1000,W是关于a的一次函数,W随a的增大而减小,
∴当a=20时,W有最大值,此时W=900,且100﹣20=80,
答:应购进甲种商品20件,乙种商品80件,才能使总利润最大,最大利润为900元.
【点睛】
此题考查了二元一次方程组的应用,一次函数的性质,以及一元一次不等式组的应用,弄清题中的等量关系及不等关系是解本题的关键.
19、
【解析】
试题分析:把相关的特殊三角形函数值代入进行计算即可.
试题解析:原式=.
20、(1);(2).
【解析】
根据列表法或树状图看出所有可能出现的结果共有多少种,再求出两次取出小球上的数字相同的结果有多少种,根据概率公式求出该事件的概率.
【详解】
第二次
第一次
6
﹣2
7
6
(6,6)
(6,﹣2)
(6,7)
﹣2
(﹣2,6)
(﹣2,﹣2)
(﹣2,7)
7
(7,6)
(7,﹣2)
(7,7)
(1)P(两数相同)=.
(2)P(两数和大于1)=.
【点睛】
本题考查了利用列表法、画树状图法求等可能事件的概率.
21、(1)x1=1+,x1=1﹣;(1)x1=3,x1=.
【解析】
(1)配方法解;
(1)因式分解法解.
【详解】
(1)x1﹣1x﹣1=2,
x1﹣1x+1=1+1,
(x﹣1)1=3,
x﹣1= ,
x=1,
x1=1,x1=1﹣,
(1)(x+1)1=4(x﹣1)1.
(x+1)1﹣4(x﹣1)1=2.
(x+1)1﹣[1(x﹣1)]1=2.
(x+1)1﹣(1x﹣1)1=2.
(x+1﹣1x+1)(x+1+1x﹣1)=2.
(﹣x+3)(3x﹣1)=2.
x1=3,x1=.
【点睛】
考查了解一元二次方程的应用,解此题的关键是能把一元二次方程转化成一元一次方程.
22、(1)见解析;(2)1
【解析】
(1)连接AD,如图,利用圆周角定理得∠ADB=90°,利用切线的性质得OD⊥DF,则根据等角的余角相等得到∠BDF=∠ODA,所以∠OAD=∠BDF,然后证明∠COD=∠OAD得到∠CAB=2∠BDF;
(2)连接BC交OD于H,如图,利用垂径定理得到OD⊥BC,则CH=BH,于是可判断OH为△ABC的中位线,所以OH=1.5,则HD=1,然后证明四边形DHCE为矩形得到CE=DH=1.
【详解】
(1)证明:连接AD,如图,
∵AB为⊙O的直径,
∴∠ADB=90°,
∵EF为切线,
∴OD⊥DF,
∵∠BDF+∠ODB=90°,∠ODA+∠ODB=90°,
∴∠BDF=∠ODA,
∵OA=OD,
∴∠OAD=∠ODA,
∴∠OAD=∠BDF,
∵D是弧BC的中点,
∴∠COD=∠OAD,
∴∠CAB=2∠BDF;
(2)解:连接BC交OD于H,如图,
∵D是弧BC的中点,
∴OD⊥BC,
∴CH=BH,
∴OH为△ABC的中位线,
∴,
∴HD=2.5-1.5=1,
∵AB为⊙O的直径,
∴∠ACB=90°,
∴四边形DHCE为矩形,
∴CE=DH=1.
【点睛】
本题考查了切线的性质:圆的切线垂直于经过切点的半径.若出现圆的切线,必连过切点的半径,构造定理图,得出垂直关系.简记作:见切点,连半径,见垂直.也考查了圆周角定理.
23、(1)详见解析;(2)OA=.
【解析】
(1)连接OB,证明∠ABE=∠ADB,可得∠ABE=∠BDC,则∠ADB=∠BDC;
(2)证明△AEB∽△CBD,AB=x,则BD=2x,可求出AB,则答案可求出.
【详解】
(1)证明:连接OB,
∵BE为⊙O的切线,
∴OB⊥BE,
∴∠OBE=90°,
∴∠ABE+∠OBA=90°,
∵OA=OB,
∴∠OBA=∠OAB,
∴∠ABE+∠OAB=90°,
∵AD是⊙O的直径,
∴∠OAB+∠ADB=90°,
∴∠ABE=∠ADB,
∵四边形ABCD的外接圆为⊙O,
∴∠EAB=∠C,
∵∠E=∠DBC,
∴∠ABE=∠BDC,
∴∠ADB=∠BDC,
即DB平分∠ADC;
(2)解:∵tan∠ABE=,
∴设AB=x,则BD=2x,
∴,
∵∠BAE=∠C,∠ABE=∠BDC,
∴△AEB∽△CBD,
∴,
∴,
解得x=3,
∴AB=x=15,
∴OA=.
【点睛】
本题考查切线的性质、解直角三角形、勾股定理等知识,解题的关键是学会添加常用辅助线解决问题.
24、(1);(2);(3).
【解析】
(1)求出BE,BD即可解决问题.
(2)利用勾股定理,面积法求高CD即可.
(3)根据CD=3DE,构建方程即可解决问题.
【详解】
解:(1)在Rt△ABC中,∵∠ACB=91°,a=3,b=4,
∴.
∵CD,CE是斜边AB上的高,中线,
∴∠BDC=91°,.
∴在Rt△BCD中,
(2)在Rt△ABC中,∵∠ACB=91°,BC=a,AC=b,
故答案为:.
(3)在Rt△BCD中,,
∴,
又,
∴CD=3DE,即.
∵b=3,
∴2a=9﹣a2,即a2+2a﹣9=1.
由求根公式得(负值舍去),
即所求a的值是.
【点睛】
本题考查解直角三角形的应用,直角三角形斜边中线的性质,勾股定理等知识,解题的关键是熟练掌握基本知识,属于中考常考题型.
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2022届浙江省绍兴上虞区四校联考中考数学适应性模拟试题含解析: 这是一份2022届浙江省绍兴上虞区四校联考中考数学适应性模拟试题含解析,共16页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,的负倒数是,下列说法正确的是等内容,欢迎下载使用。