福建省部分市县达标名校2021-2022学年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.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.
2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分)
1.已知⊙O的半径为13,弦AB∥CD,AB=24,CD=10,则四边形ACDB的面积是( )
A.119 B.289 C.77或119 D.119或289
2.已知x=2是关于x的一元二次方程x2﹣x﹣2a=0的一个解,则a的值为( )
A.0 B.﹣1 C.1 D.2
3.若关于,的二元一次方程组的解也是二元一次方程的解,则的值为
A. B. C. D.
4.如图是由一些相同的小正方体组成的几何体的三视图,则组成这个几何体的小正方体个数最多为( )
A.7 B.8 C.9 D.10
5.一、单选题
如图,△ABC中,AD是BC边上的高,AE、BF分别是∠BAC、∠ABC的平分线,∠BAC=50°,∠ABC=60°,则∠EAD+∠ACD=( )
A.75° B.80° C.85° D.90°
6.的倒数是( )
A.﹣ B.2 C.﹣2 D.
7.如图,在正方形ABCD中,G为CD边中点,连接AG并延长,分别交对角线BD于点F,交BC边延长线于点E.若FG=2,则AE的长度为( )
A.6 B.8
C.10 D.12
8.一个几何体的三视图如图所示,根据图示的数据计算出该几何体的表面积( )
A.65π B.90π C.25π D.85π
9.下列计算正确的是()
A.2x2-3x2=x2 B.x+x=x2 C.-(x-1)=-x+1 D.3+x=3x
10.如图,在中,,,,将折叠,使点与的中点重合,折痕为,则线段的长为( )
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.计算×3结果等于_____.
12.抛物线y=x2﹣4x+与x轴的一个交点的坐标为(1,0),则此抛物线与x轴的另一个交点的坐标是______.
13.直线AB,BC,CA的位置关系如图所示,则下列语句:①点A在直线BC上;②直线AB经过点C;③直线AB,BC,CA两两相交;④点B是直线AB,BC,CA的公共点,正确的有_____(只填写序号).
14.请从以下两个小题中任选一个作答,若多选,则按所选的第一题计分.
A.如图,在平面直角坐标系中,点的坐标为,沿轴向右平移后得到,点的对应点是直线上一点,则点与其对应点间的距离为__________.
B.比较__________的大小.
15.若,则=_____.
16.如图所示,在△ABC中,∠C=90°,∠CAB=50°.按以下步骤作图:①以点A为圆心,小于AC的长为半径画弧,分别交AB,AC于点E,F;②分别以点E,F为圆心,大于EF的长为半径画弧,两弧相交于点G;③作射线AG交BC边于点D.则∠ADC的度数为 .
三、解答题(共8题,共72分)
17.(8分)为了响应“足球进校园”的目标,某校计划为学校足球队购买一批足球,已知购买2个A品牌的足球和3个B品牌的足球共需380元;购买4个A品牌的足球和2个B品牌的足球共需360元.
求A,B两种品牌的足球的单价.求该校购买20个A品牌的足球和2个B品牌的足球的总费用.
18.(8分)先化简,再求值:,请你从﹣1≤x<3的范围内选取一个适当的整数作为x的值.
19.(8分)如图,AB是半圆O的直径,点P是半圆上不与点A,B重合的动点,PC∥AB,点M是OP中点.
(1)求证:四边形OBCP是平行四边形;
(2)填空:
①当∠BOP= 时,四边形AOCP是菱形;
②连接BP,当∠ABP= 时,PC是⊙O的切线.
20.(8分)列方程解应用题
八年级学生去距学校10 km的博物馆参观,一部分学生骑自行车先走,过了20 min后,其余学生乘汽车出发,结果他们同时到达.已知汽车的速度是骑车学生速度的2倍,求骑车学生的速度.
21.(8分)如图,⊙O的半径为4,B为⊙O外一点,连结OB,且OB=6.过点B作⊙O的切线BD,切点为点D,延长BO交⊙O于点A,过点A作切线BD的垂线,垂足为点C.
(1)求证:AD平分∠BAC;
(2)求AC的长.
22.(10分)如图,已知一次函数的图象与反比例函数的图象交于点,且与轴交于点;点在反比例函数的图象上,以点为圆心,半径为的作圆与轴,轴分别相切于点、.
(1)求反比例函数和一次函数的解析式;
(2)请连结,并求出的面积;
(3)直接写出当时,的解集.
23.(12分)某景区门票价格80元/人,景区为吸引游客,对门票价格进行动态管理,非节假日打a折,节假日期间,10人以下(包括10人)不打折,10人以上超过10人的部分打b折,设游客为x人,门票费用为y元,非节假日门票费用y1(元)及节假日门票费用y2(元)与游客x(人)之间的函数关系如图所示.
(1)a= ,b= ;
(2)确定y2与x之间的函数关系式:
(3)导游小王6月10日(非节假日)带A旅游团,6月20日(端午节)带B旅游团到该景区旅游,两团共计50人,两次共付门票费用3040元,求A、B两个旅游团各多少人?
24.已知.化简;如果、是方程的两个根,求的值.
参考答案
一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分)
1、D
【解析】
分两种情况进行讨论:①弦AB和CD在圆心同侧;②弦AB和CD在圆心异侧;作出半径和弦心距,利用勾股定理和垂径定理,然后按梯形面积的求解即可.
【详解】
解:①当弦AB和CD在圆心同侧时,如图1,
∵AB=24cm,CD=10cm,
∴AE=12cm,CF=5cm,
∴OA=OC=13cm,
∴EO=5cm,OF=12cm,
∴EF=12-5=7cm;
∴四边形ACDB的面积
②当弦AB和CD在圆心异侧时,如图2,
∵AB=24cm,CD=10cm,
∴.AE=12cm,CF=5cm,
∵OA=OC=13cm,
∴EO=5cm,OF=12cm,
∴EF=OF+OE=17cm.
∴四边形ACDB的面积
∴四边形ACDB的面积为119或289.
故选:D.
【点睛】
本题考查了勾股定理和垂径定理的应用.此题难度适中,解题的关键是注意掌握数形结合思想与分类讨论思想的应用,小心别漏解.
2、C
【解析】
试题分析:把方程的解代入方程,可以求出字母系数a的值.
∵x=2是方程的解,∴4﹣2﹣2a=0,∴a=1.
故本题选C.
【考点】一元二次方程的解;一元二次方程的定义.
3、B
【解析】
将k看做已知数求出用k表示的x与y,代入2x+3y=6中计算即可得到k的值.
【详解】
解:,
①②得:,即,
将代入①得:,即,
将,代入得:,
解得:.
故选:.
【点睛】
此题考查了二元一次方程组的解,以及二元一次方程的解,方程的解即为能使方程左右两边成立的未知数的值.
4、C
【解析】
主视图、左视图、俯视图是分别从物体正面、左面和上面看,所得到的图形.
【详解】
根据三视图知,该几何体中小正方体的分布情况如下图所示:
所以组成这个几何体的小正方体个数最多为9个,
故选C.
【点睛】
考查了三视图判定几何体,关键是对三视图灵活运用,体现了对空间想象能力的考查.
5、A
【解析】
分析:依据AD是BC边上的高,∠ABC=60°,即可得到∠BAD=30°,依据∠BAC=50°,AE平分∠BAC,即可得到∠DAE=5°,再根据△ABC中,∠C=180°﹣∠ABC﹣∠BAC=70°,可得∠EAD+∠ACD=75°.
详解:∵AD是BC边上的高,∠ABC=60°,
∴∠BAD=30°,
∵∠BAC=50°,AE平分∠BAC,
∴∠BAE=25°,
∴∠DAE=30°﹣25°=5°,
∵△ABC中,∠C=180°﹣∠ABC﹣∠BAC=70°,
∴∠EAD+∠ACD=5°+70°=75°,
故选A.
点睛:本题考查了三角形内角和定理:三角形内角和为180°.解决问题的关键是三角形外角性质以及角平分线的定义的运用.
6、B
【解析】
根据乘积是1的两个数叫做互为倒数解答.
【详解】
解:∵×1=1
∴的倒数是1.
故选B.
【点睛】
本题考查了倒数的定义,是基础题,熟记概念是解题的关键.
7、D
【解析】
根据正方形的性质可得出AB∥CD,进而可得出△ABF∽△GDF,根据相似三角形的性质可得出=2,结合FG=2可求出AF、AG的长度,由AD∥BC,DG=CG,可得出AG=GE,即可求出AE=2AG=1.
【详解】
解:∵四边形ABCD为正方形,
∴AB=CD,AB∥CD,
∴∠ABF=∠GDF,∠BAF=∠DGF,
∴△ABF∽△GDF,
∴=2,
∴AF=2GF=4,
∴AG=2.
∵AD∥BC,DG=CG,
∴=1,
∴AG=GE
∴AE=2AG=1.
故选:D.
【点睛】
本题考查了相似三角形的判定与性质、正方形的性质,利用相似三角形的性质求出AF的长度是解题的关键.
8、B
【解析】
根据三视图可判断该几何体是圆锥,圆锥的高为12,圆锥的底面圆的半径为5,再利用勾股定理计算出母线长,然后求底面积与侧面积的和即可.
【详解】
由三视图可知该几何体是圆锥,圆锥的高为12,圆锥的底面圆的半径为5,
所以圆锥的母线长==13,
所以圆锥的表面积=π×52+×2π×5×13=90π.
故选B.
【点睛】
本题考查了圆锥的计算:圆锥的侧面展开图为一扇形,这个扇形的弧长等于圆锥底面的周长,扇形的半径等于圆锥的母线长.也考查了三视图.
9、C
【解析】
根据合并同类项法则和去括号法则逐一判断即可得.
【详解】
解:A.2x2-3x2=-x2,故此选项错误;
B.x+x=2x,故此选项错误;
C.-(x-1)=-x+1,故此选项正确;
D.3与x不能合并,此选项错误;
故选C.
【点睛】
本题考查了整式的加减,熟练掌握运算法则是解题的关键.
10、C
【解析】
设BN=x,则由折叠的性质可得DN=AN=9-x,根据中点的定义可得BD=3,在Rt△BND中,根据勾股定理可得关于x的方程,解方程即可求解.
【详解】
设,则.
由折叠的性质,得.
因为点是的中点,
所以.
在中,
由勾股定理,得,
即,
解得,
故线段的长为4.
故选C.
【点睛】
此题考查了折叠的性质,勾股定理,中点的定义以及方程思想,熟练掌握折叠的性质及勾股定理是解答本题的关键.
二、填空题(本大题共6个小题,每小题3分,共18分)
11、1
【解析】
根据二次根式的乘法法则进行计算即可.
【详解】
故答案为:1.
【点睛】
考查二次根式的乘法,掌握二次根式乘法的运算法则是解题的关键.
12、(3,0)
【解析】
把交点坐标代入抛物线解析式求m的值,再令y=0解一元二次方程求另一交点的横坐标.
【详解】
把点(1,0)代入抛物线y=x2-4x+中,得m=6,
所以,原方程为y=x2-4x+3,
令y=0,解方程x2-4x+3=0,得x1=1,x2=3
∴抛物线与x轴的另一个交点的坐标是(3,0).
故答案为(3,0).
【点睛】
本题考查了点的坐标与抛物线解析式的关系,抛物线与x轴交点坐标的求法.本题也可以用根与系数关系直接求解.
13、③
【解析】
根据直线与点的位置关系即可求解.
【详解】
①点A在直线BC上是错误的;
②直线AB经过点C是错误的;
③直线AB,BC,CA两两相交是正确的;
④点B是直线AB,BC,CA的公共点是错误的.
故答案为③.
【点睛】
本题考查了直线、射线、线段,关键是熟练掌握直线、射线、线段的定义.
14、5 >
【解析】
A:根据平移的性质得到OA′=OA,OO′=BB′,根据点A′在直线求出A′的横坐标,进而求出OO′的长度,最后得到BB′的长度;B:根据任意角的正弦值等于它余角的余弦值将sin53°化为cos37°,再进行比较.
【详解】
A:由平移的性质可知,OA′=OA=4,OO′=BB′.因为点A′在直线上,将y=4代入,得到x=5.所以OO′=5,又因为OO′=BB′,所以点B与其对应点B′间的距离为5.故答案为5.
B:sin53°=cos(90°-53°)=cos37°,
tan37°= ,
根据正切函数与余弦函数图像可知,tan37°>tan30°,cos37°>cos45°,
即tan37°> ,cos37°< ,
又∵,∴tan37°<cos37°,即sin53°>tan37°.故答案是>.
【点睛】
本题主要考查图形的平移、一次函数的解析式和三角函数的图像,熟练掌握这些知识并灵活运用是解答的关键.
15、
【解析】
=.
16、65°
【解析】
根据已知条件中的作图步骤知,AG是∠CAB的平分线,根据角平分线的性质解答即可.
【详解】
根据已知条件中的作图步骤知,AG是∠CAB的平分线,∵∠CAB=50°,
∴∠CAD=25°;
在△ADC中,∠C=90°,∠CAD=25°,
∴∠ADC=65°(直角三角形中的两个锐角互余);
故答案是:65°.
三、解答题(共8题,共72分)
17、(1)一个A品牌的足球需90元,则一个B品牌的足球需100元;(2)1.
【解析】
(1)设一个A品牌的足球需x元,则一个B品牌的足球需y元,根据“购买2个A品牌的足球和3个B品牌的足球共需380元;购买4个A品牌的足球和2个B品牌的足球共需360元”列出方程组并解答;
(2)把(1)中的数据代入求值即可.
【详解】
(1)设一个A品牌的足球需x元,则一个B品牌的足球需y元,依题意得:,解得:.
答:一个A品牌的足球需40元,则一个B品牌的足球需100元;
(2)依题意得:20×40+2×100=1(元).
答:该校购买20个A品牌的足球和2个B品牌的足球的总费用是1元.
考点:二元一次方程组的应用.
18、1.
【解析】
根据分式的化简法则:先算括号里的,再算乘除,最后算加减.对不同分母的先通分,按同分母分式加减法计算,且要把复杂的因式分解因式,最后约分,化简完后再代入求值,但是不能代入-1,0,1,保证分式有意义.
【详解】
解:
=
=
=
=
当x=2时,原式==1.
【点睛】
本题考查分式的化简求值及分式成立的条件,掌握运算法则准确计算是本题的解题关键.
19、 (1)见解析;(2)①120°;②45°
【解析】
(1)由AAS证明△CPM≌△AOM,得出PC=OA,得出PC=OB,即可得出结论;
(2)①证出OA=OP=PA,得出△AOP是等边三角形,∠A=∠AOP=60°,得出∠BOP=120°即可;
②由切线的性质和平行线的性质得出∠BOP=90°,由等腰三角形的性质得出∠ABP=∠OPB=45°即可.
【详解】
(1)∵PC∥AB,
∴∠PCM=∠OAM,∠CPM=∠AOM.
∵点M是OP的中点,
∴OM=PM,在△CPM和△AOM中,
,
∴△CPM≌△AOM(AAS),
∴PC=OA.
∵AB是半圆O的直径,
∴OA=OB,
∴PC=OB.
又PC∥AB,
∴四边形OBCP是平行四边形.
(2)①∵四边形AOCP是菱形,
∴OA=PA,
∵OA=OP,
∴OA=OP=PA,
∴△AOP是等边三角形,
∴∠A=∠AOP=60°,
∴∠BOP=120°;
故答案为120°;
②∵PC是⊙O的切线,
∴OP⊥PC,∠OPC=90°,
∵PC∥AB,
∴∠BOP=90°,
∵OP=OB,
∴△OBP是等腰直角三角形,
∴∠ABP=∠OPB=45°,
故答案为45°.
【点睛】
本题是圆的综合题目,考查了全等三角形的判定与性质、平行四边形的判定、切线的性质、菱形的判定与性质、等边三角形的判定与性质等知识;本题综合性强,熟练掌握切线的性质和平行四边形的判定是解题的关键.
20、15
【解析】
试题分析:设骑车学生的速度为,利用时间关系列方程解应用题,一定要检验.
试题解析:
解:设骑车学生的速度为,由题意得
,
解得 .
经检验是原方程的解.
答: 骑车学生的速度为15.
21、(1)证明见解析;(2)AC=.
【解析】
(1)证明:连接OD.
∵BD是⊙O的切线,
∴OD⊥BD.
∵AC⊥BD,
∴OD∥AC,
∴∠2=∠1.
∵OA=OD.
∴∠1=∠1,
∴∠1=∠2,
即AD平分∠BAC.
(2)解:∵OD∥AC,
∴△BOD∽△BAC,
∴,即.
解得.
22、(1),;(2)4;(3).
【解析】
(1)连接CB,CD,依据四边形BODC是正方形,即可得到B(1,2),点C(2,2),利用待定系数法即可得到反比例函数和一次函数的解析式;
(2)依据OB=2,点A的横坐标为-4,即可得到△AOB的面积为:2×4×=4;
(3)依据数形结合思想,可得当x<1时,k1x+b−>1的解集为:-4<x<1.
【详解】
解:(1)如图,连接,,
∵⊙C与轴,轴相切于点D,,且半径为,
,,
∴四边形是正方形,
,
,点,
把点代入反比例函数中,
解得:,
∴反比例函数解析式为:,
∵点在反比例函数上,
把代入中,可得,
,
把点和分别代入一次函数中,
得出:,
解得:,
∴一次函数的表达式为:;
(2)如图,连接,
,点的横坐标为,
的面积为:;
(3)由,根据图象可知:当时,的解集为:.
【点睛】
本题考查了反比例函数与一次函数的交点依据待定系数法求函数解析式,解题的关键是求出C,B点坐标.
23、(1)a=6,b=8;(2);(3)A团有20人,B团有30人.
【解析】
(1)根据函数图像,用购票款数除以定价的款数,计算即可求得a的值;用11人到20人的购票款数除以定价的款数,计算即可解得b的值;
(2)分0≤x≤10与x>10,利用待定系数法确定函数关系式求得y2的函数关系式即可;
(3)设A团有n人,表示出B团的人数为(50-n),然后分0≤x≤10与x>10两种情况,根据(2)中的函数关系式列出方程求解即可.
【详解】
(1)由y1图像上点(10,480),得到10人的费用为480元,
∴a=;
由y2图像上点(10,480)和(20,1440),得到20人中后10人的费用为640元,
∴b=;
(2)
0≤x≤10时,设y2=k2x,把(10, 800)代入得10k2=800,
解得k2=80,
∴y2=80x,
x>10,设y2=kx+b,把(10, 800)和(20,1440)代入得
解得
∴y2=64x+160
∴
(3)设B团有n人,则A团的人数为(50-n)
当0≤n≤10时80n+48(50-n)=3040,
解得n=20(不符合题意舍去)
当n>10时,
解得n=30.
则50-n=20人,
则A团有20人,B团有30人.
【点睛】
此题主要考查一次函数的综合运用,解题的关键是熟知待定系数法确定函数关系式.
24、 (1) ;(2)-4.
【解析】
(1)先通分,再进行同分母的减法运算,然后约分得到原式
(2)利用根与系数的关系得到 然后利用整体代入的方法计算.
【详解】
解:(1)
.
(2)∵、是方程,
∴,
∴
【点睛】
本题考查了根与系数的关系:若x1,x2是一元二次方程 的两根时,, 也考查了分式的加减法.
河南省濮阳市县达标名校2021-2022学年中考数学全真模拟试卷含解析: 这是一份河南省濮阳市县达标名校2021-2022学年中考数学全真模拟试卷含解析,共22页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,计算的结果是,计算3–,如图图形中是中心对称图形的是,若点等内容,欢迎下载使用。
福建省龙岩市达标名校2021-2022学年中考适应性考试数学试题含解析: 这是一份福建省龙岩市达标名校2021-2022学年中考适应性考试数学试题含解析,共18页。试卷主要包含了方程,下列分式是最简分式的是,下列因式分解正确的是等内容,欢迎下载使用。
2021-2022学年山东省聊城市城区达标名校中考适应性考试数学试题含解析: 这是一份2021-2022学年山东省聊城市城区达标名校中考适应性考试数学试题含解析,共22页。试卷主要包含了已知某几何体的三视图,下列事件中,属于必然事件的是等内容,欢迎下载使用。