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    湖南省安仁县重点中学2021-2022学年中考数学考试模拟冲刺卷含解析
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    湖南省安仁县重点中学2021-2022学年中考数学考试模拟冲刺卷含解析

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    这是一份湖南省安仁县重点中学2021-2022学年中考数学考试模拟冲刺卷含解析,共23页。试卷主要包含了若点A等内容,欢迎下载使用。

    2021-2022中考数学模拟试卷
    请考生注意:
    1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。
    2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。

    一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分)
    1.若关于x的方程 是一元二次方程,则m的取值范围是( )
    A.. B.. C. D..
    2.某车间有27名工人,生产某种由一个螺栓套两个螺母的产品,每人每天生产螺母16个或螺栓22个,若分配x名工人生产螺栓,其他工人生产螺母,恰好使每天生产的螺栓和螺母配套,则下面所列方程中正确的是(   )
    A.22x=16(27﹣x) B.16x=22(27﹣x) C.2×16x=22(27﹣x) D.2×22x=16(27﹣x)
    3.若点A(a,b),B(,c)都在反比例函数y=的图象上,且﹣1<c<0,则一次函数y=(b﹣c)x+ac的大致图象是(  )
    A. B.
    C. D.
    4.已知一次函数且随的增大而增大,那么它的图象不经过(  )
    A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限
    5.如图,正方形ABCD的边长为2,其面积标记为S1,以CD为斜边作等腰直角三角形,以该等腰直角三角形的一条直角边为边向外作正方形,其面积标记为S2,…,按照此规律继续下去,则S9的值为( )

    A.()6 B.()7 C.()6 D.()7
    6.国家主席习近平在2018年新年贺词中说道:“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!2017年我国3400000贫困人口实现易地扶贫搬迁、有了温暖的新家.”其中3400000用科学记数法表示为(  )
    A.0.34×107 B.3.4×106 C.3.4×105 D.34×105
    7.如图,若a∥b,∠1=60°,则∠2的度数为(  )

    A.40° B.60° C.120° D.150°
    8.设x1,x2是一元二次方程x2﹣2x﹣3=0的两根,则x12+x22=( )
    A.6 B.8 C.10 D.12
    9.已知抛物线的图像与轴交于、两点(点在点的右侧),与轴交于点.给出下列结论:①当的条件下,无论取何值,点是一个定点;②当的条件下,无论取何值,抛物线的对称轴一定位于轴的左侧;③的最小值不大于;④若,则.其中正确的结论有( )个.
    A.1个 B.2个 C.3个 D.4个
    10.2017年底我国高速公路已开通里程数达13.5万公里,居世界第一,将数据135000用科学计数法表示正确的是( )
    A.1.35×106 B.1.35×105 C.13.5×104 D.135×103
    二、填空题(本大题共6个小题,每小题3分,共18分)
    11.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_____.

    12.如图,在Rt△ABC中,∠BAC=90°,AB=AC=4,D是BC的中点,点E在BA的延长线上,连接ED,若AE=2,则DE的长为_____.

    13.若实数a、b在数轴上的位置如图所示,则代数式|b﹣a|+化简为_____.

    14.如图,在平面直角坐标系中,点A是抛物线y=a(x+)2+k与y轴的交点,点B是这条抛物线上的另一点,且AB∥x轴,则以AB为边的正方形ABCD的周长为_____.

    15.不等式5﹣2x<1的解集为_____.
    16.如图,四边形ABCD是菱形,∠DAB=50°,对角线AC,BD相交于点O,DH⊥AB于H,连接OH,则∠DHO=_____度.

    三、解答题(共8题,共72分)
    17.(8分)已知矩形ABCD,AB=4,BC=3,以AB为直径的半圆O在矩形ABCD的外部(如图),将半圆O绕点A顺时针旋转α度(0°≤α≤180°)
    (1)半圆的直径落在对角线AC上时,如图所示,半圆与AB的交点为M,求AM的长;
    (2)半圆与直线CD相切时,切点为N,与线段AD的交点为P,如图所示,求劣弧AP的长;
    (3)在旋转过程中,半圆弧与直线CD只有一个交点时,设此交点与点C的距离为d,直接写出d的取值范围.

    18.(8分)解不等式组
    请结合题意填空,完成本题的解答.
    (I)解不等式(1),得   ;
    (II)解不等式(2),得   ;
    (III)把不等式①和②的解集在数轴上表示出来:
    (IV)原不等式组的解集为   .

    19.(8分)如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,以BC为直径的⊙O交AB于点D,DE交AC于点E,且∠A=∠ADE.求证:DE是⊙O的切线;若AD=16,DE=10,求BC的长.

    20.(8分)已知:如图,平行四边形ABCD,对角线AC与BD相交于点E,点G为AD的中点,连接CG,CG的延长线交BA的延长线于点F,连接FD.求证:AB=AF;若AG=AB,∠BCD=120°,判断四边形ACDF的形状,并证明你的结论.

    21.(8分)如图,已知等边△ABC,AB=4,以AB为直径的半圆与BC边交于点D,过点D作DE⊥AC,垂足为E,过点E作EF⊥AB,垂足为F,连接FD.
    (1)求证:DE是⊙O的切线;
    (2)求EF的长.

    22.(10分)如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,O、D分别为AB、AC上的点,经过A、D两点的⊙O分别交于AB、AC于点E、F,且BC与⊙O相切于点D.
    (1)求证:;
    (2)当AC=2,CD=1时,求⊙O的面积.

    23.(12分)我校举行“汉字听写”比赛,每位学生听写汉字39个,比赛结束后随机抽查部分学生的听写结果,以下是根据抽查结果绘制的统计图的一部分.
    组别
    正确数字x
    人数
    A
    0≤x<8
    10
    B
    8≤x<16
    15
    C
    16≤x<24
    25
    D
    24≤x<32
    m
    E
    32≤x<40
    n
    根据以上信息解决下列问题:
    (1)在统计表中,m=   ,n=   ,并补全条形统计图.
    (2)扇形统计图中“C组”所对应的圆心角的度数是   .
    (3)有三位评委老师,每位老师在E组学生完成学校比赛后,出示“通过”或“淘汰”或“待定”的评定结果.学校规定:每位学生至少获得两位评委老师的“通过”才能代表学校参加鄂州市“汉字听写”比赛,请用树形图求出E组学生王云参加鄂州市“汉字听写”比赛的概率.

    24.已知一个矩形纸片OACB,将该纸片放置在平面直角坐标系中,点A(11,0),点B(0,6),点P为BC边上的动点(点P不与点B、C重合),经过点O、P折叠该纸片,得点B′和折痕OP.设BP=t.

    (Ⅰ)如图①,当∠BOP=300时,求点P的坐标;
    (Ⅱ)如图②,经过点P再次折叠纸片,使点C落在直线PB′上,得点C′和折痕PQ,若AQ=m,试用含有t的式子表示m;
    (Ⅲ)在(Ⅱ)的条件下,当点C′恰好落在边OA上时,求点P的坐标(直接写出结果即可).



    参考答案

    一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分)
    1、A
    【解析】
    根据一元二次方程的定义可得m﹣1≠0,再解即可.
    【详解】
    由题意得:m﹣1≠0,
    解得:m≠1,
    故选A.
    【点睛】
    此题主要考查了一元二次方程的定义,关键是掌握只含有一个未知数,并且未知数的最高次数是2的整式方程叫一元二次方程.
    2、D
    【解析】
    设分配x名工人生产螺栓,则(27-x)人生产螺母,根据一个螺栓要配两个螺母可得方程2×22x=16(27-x),故选D.
    3、D
    【解析】
    将,代入,得,,然后分析与的正负,即可得到的大致图象.
    【详解】
    将,代入,得,,
    即,.
    ∴.
    ∵,∴,∴.
    即与异号.
    ∴.
    又∵,
    故选D.
    【点睛】
    本题考查了反比例函数图像上点的坐标特征,一次函数的图像与性质,得出与的正负是解答本题的关键.
    4、B
    【解析】
    根据一次函数的性质:k>0,y随x的增大而增大;k<0,y随x的增大而减小,进行解答即可.
    【详解】
    解:∵一次函数y=kx-3且y随x的增大而增大,
    ∴它的图象经过一、三、四象限,
    ∴不经过第二象限,
    故选:B.
    【点睛】
    本题考查了一次函数的性质,掌握一次函数所经过的象限与k、b的值有关是解题的关键.
    5、A
    【解析】
    试题分析:如图所示.

    ∵正方形ABCD的边长为2,△CDE为等腰直角三角形,∴DE2+CE2=CD2,DE=CE,∴S2+S2=S1.观察发现规律:S1=22=4,S2=S1=2,S2=S2=1,S4=S2=,…,由此可得Sn=()n﹣2.当n=9时,S9=()9﹣2=()6,故选A.
    考点:勾股定理.
    6、B
    【解析】
    解:3400000=.
    故选B.
    7、C
    【解析】
    如图:

    ∵∠1=60°,
    ∴∠3=∠1=60°,
    又∵a∥b,
    ∴∠2+∠3=180°,
    ∴∠2=120°,
    故选C.
    点睛:本题考查了平行线的性质,对顶角相等的性质,熟记性质是解题的关键.平行线的性质定理:两直线平行,同位角相等,内错角相等,同旁内角互补,两条平行线之间的距离处处相等.
    8、C
    【解析】
    试题分析:根据根与系数的关系得到x1+x2=2,x1•x2=﹣3,再变形x12+x22得到(x1+x2)2﹣2x1•x2,然后利用代入计算即可.
    解:∵一元二次方程x2﹣2x﹣3=0的两根是x1、x2,
    ∴x1+x2=2,x1•x2=﹣3,
    ∴x12+x22=(x1+x2)2﹣2x1•x2=22﹣2×(﹣3)=1.
    故选C.
    9、C
    【解析】
    ①利用抛物线两点式方程进行判断;
    ②根据根的判别式来确定a的取值范围,然后根据对称轴方程进行计算;
    ③利用顶点坐标公式进行解答;
    ④利用两点间的距离公式进行解答.
    【详解】
    ①y=ax1+(1-a)x-1=(x-1)(ax+1).则该抛物线恒过点A(1,0).故①正确;
    ②∵y=ax1+(1-a)x-1(a>0)的图象与x轴有1个交点,
    ∴△=(1-a)1+8a=(a+1)1>0,
    ∴a≠-1.
    ∴该抛物线的对称轴为:x=,无法判定的正负.
    故②不一定正确;
    ③根据抛物线与y轴交于(0,-1)可知,y的最小值不大于-1,故③正确;
    ④∵A(1,0),B(-,0),C(0,-1),
    ∴当AB=AC时,,
    解得:a=,故④正确.
    综上所述,正确的结论有3个.
    故选C.
    【点睛】
    考查了二次函数与x轴的交点及其性质.(1).抛物线是轴对称图形.对称轴为直线x = - ,对称轴与抛物线唯一的交点为抛物线的顶点P;特别地,当b=0时,抛物线的对称轴是y轴(即直线x=0);(1).抛物线有一个顶点P,坐标为P ( -b/1a ,(4ac-b1)/4a ),当-=0,〔即b=0〕时,P在y轴上;当Δ= b1-4ac=0时,P在x轴上;(3).二次项系数a决定抛物线的开口方向和大小;当a>0时,抛物线开口向上;当a<0时,抛物线开口向下;|a|越大,则抛物线的开口越小.(4).一次项系数b和二次项系数a共同决定对称轴的位置;当a与b同号时(即ab>0),对称轴在y轴左;当a与b异号时(即ab<0),对称轴在y轴右;(5).常数项c决定抛物线与y轴交点;抛物线与y轴交于(0,c);(6).抛物线与x轴交点个数
    Δ= b1-4ac>0时,抛物线与x轴有1个交点;Δ= b1-4ac=0时,抛物线与x轴有1个交点;
    Δ= b1-4ac<0时,抛物线与x轴没有交点.X的取值是虚数(x= -b±√b1-4ac 乘上虚数i,整个式子除以1a);当a>0时,函数在x= -b/1a处取得最小值f(-b/1a)=〔4ac-b1〕/4a;在{x|x<-b/1a}上是减函数,在{x|x>-b/1a}上是增函数;抛物线的开口向上;函数的值域是{y|y≥4ac-b1/4a}相反不变;当b=0时,抛物线的对称轴是y轴,这时,函数是偶函数,解析式变形为y=ax1+c(a≠0).
    10、B
    【解析】
    科学记数法的表示形式为a×10n的形式,其中1≤|a|<10,n为整数.确定n的值时,要看把原数变成a时,小数点移动了多少位,n的绝对值与小数点移动的位数相同.当原数绝对值>1时,n是正数;当原数的绝对值<1时,n是负数.
    【详解】
    解:135000=1.35×105
    故选B.
    【点睛】
    此题考查科学记数法表示较大的数.科学记数法的表示形式为a×10n的形式,其中1≤|a|<10,n为整数,表示时关键要正确确定a的值以及n的值.

    二、填空题(本大题共6个小题,每小题3分,共18分)
    11、.
    【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)
    12、2
    【解析】
    过点E作EF⊥BC于F,根据已知条件得到△BEF是等腰直角三角形,求得BE=AB+AE=6,根据勾股定理得到BF=EF=3,求得DF=BF−BD=,根据勾股定理即可得到结论.
    【详解】
    解:过点E作EF⊥BC于F,

    ∴∠BFE=90°,
    ∵∠BAC=90°,AB=AC=4,
    ∴∠B=∠C=45°,BC=4,
    ∴△BEF是等腰直角三角形,
    ∵BE=AB+AE=6,
    ∴BF=EF=3,
    ∵D是BC的中点,
    ∴BD=2,
    ∴DF=BF−BD,
    ∴DE===2.
    故答案为2.
    【点睛】
    本题考查了等腰直角三角形的性质,勾股定理,正确的作出辅助线构造等腰直角三角形是解题的关键.
    13、2a﹣b.
    【解析】
    直接利用数轴上a,b的位置进而得出b﹣a<0,a>0,再化简得出答案.
    【详解】
    解:由数轴可得:
    b﹣a<0,a>0,
    则|b﹣a|+
    =a﹣b+a
    =2a﹣b.
    故答案为2a﹣b.
    【点睛】
    此题主要考查了二次根式的性质与化简,正确得出各项符号是解题关键.
    14、1
    【解析】
    根据题意和二次函数的性质可以求得线段AB的长度,从而可以求得正方形ABCD的周长.
    【详解】
    ∵在平面直角坐标系中,点A是抛物线y=a(x+)2+k与y轴的交点,
    ∴点A的横坐标是0,该抛物线的对称轴为直线x=﹣,
    ∵点B是这条抛物线上的另一点,且AB∥x轴,
    ∴点B的横坐标是﹣3,
    ∴AB=|0﹣(﹣3)|=3,
    ∴正方形ABCD的周长为:3×4=1,
    故答案为:1.
    【点睛】
    本题考查了二次函数图象上点的坐标特征、正方形的性质,解题的关键是找出所求问题需要的条件.
    15、x>1.
    【解析】
    根据不等式的解法解答.
    【详解】
    解:,
    .
    故答案为
    【点睛】
    此题重点考查学生对不等式解的理解,掌握不等式的解法是解题的关键.
    16、1.
    【解析】
    试题分析:∵四边形ABCD是菱形,
    ∴OD=OB,∠COD=90°,
    ∵DH⊥AB,
    ∴OH=BD=OB,
    ∴∠OHB=∠OBH,
    又∵AB∥CD,
    ∴∠OBH=∠ODC,
    在Rt△COD中,∠ODC+∠DCO=90°,
    在Rt△DHB中,∠DHO+∠OHB=90°,
    ∴∠DHO=∠DCO=×50°=1°.
    考点:菱形的性质.

    三、解答题(共8题,共72分)
    17、(2)AM=;(2)=π;(3)4-≤d<4或d=4+.
    【解析】
    (2)连接B′M,则∠B′MA=90°,在Rt△ABC中,利用勾股定理可求出AC的长度,由∠B=∠B′MA=90°、∠BCA=∠MAB′可得出△ABC∽△AMB′,根据相似三角形的性质可求出AM的长度;
    (2)连接OP、ON,过点O作OG⊥AD于点G,则四边形DGON为矩形,进而可得出DG、AG的长度,在Rt△AGO中,由AO=2、AG=2可得出∠OAG=60°,进而可得出△AOP为等边三角形,再利用弧长公式即可求出劣弧AP的长;
    (3)由(2)可知:△AOP为等边三角形,根据等边三角形的性质可求出OG、DN的长度,进而可得出CN的长度,画出点B′在直线CD上的图形,在Rt△AB′D中(点B′在点D左边),利用勾股定理可求出B′D的长度进而可得出CB′的长度,再结合图形即可得出:半圆弧与直线CD只有一个交点时d的取值范围.
    【详解】
    (2)在图2中,连接B′M,则∠B′MA=90°.

    在Rt△ABC中,AB=4,BC=3,
    ∴AC=2.
    ∵∠B=∠B′MA=90°,∠BCA=∠MAB′,
    ∴△ABC∽△AMB′,
    ∴=,即=,
    ∴AM=;
    (2)在图3中,连接OP、ON,过点O作OG⊥AD于点G,

    ∵半圆与直线CD相切,
    ∴ON⊥DN,
    ∴四边形DGON为矩形,
    ∴DG=ON=2,
    ∴AG=AD-DG=2.
    在Rt△AGO中,∠AGO=90°,AO=2,AG=2,
    ∴∠AOG=30°,∠OAG=60°.
    又∵OA=OP,
    ∴△AOP为等边三角形,
    ∴==π.
    (3)由(2)可知:△AOP为等边三角形,
    ∴DN=GO=OA=,
    ∴CN=CD+DN=4+.
    当点B′在直线CD上时,如图4所示,

    在Rt△AB′D中(点B′在点D左边),AB′=4,AD=3,
    ∴B′D==,
    ∴CB′=4-.
    ∵AB′为直径,
    ∴∠ADB′=90°,
    ∴当点B′在点D右边时,半圆交直线CD于点D、B′.
    ∴当半圆弧与直线CD只有一个交点时,4-≤d<4或d=4+.
    【点睛】
    本题考查了相似三角形的判定与性质、矩形的性质、等边三角形的性质、勾股定理以及切线的性质,解题的关键是:(2)利用相似三角形的性质求出AM的长度;(2)通过解直角三角形找出∠OAG=60°;(3)依照题意画出图形,利用数形结合求出d的取值范围.
    18、(1)x≥;(1)x≤1;(3)答案见解析;(4)≤x≤1.
    【解析】
    分别求出每一个不等式的解集,根据口诀:同大取大、同小取小、大小小大中间找、大大小小无解了确定不等式组的解集.
    【详解】
    解:(I)解不等式(1),得x≥;
    (II)解不等式(1),得x≤1;
    (III)把不等式①和②的解集在数轴上表示出来:

    (IV)原不等式组的解集为:≤x≤1.
    故答案为x≥、x≤1、≤x≤1.
    【点睛】
    本题考查的是解一元一次不等式组,正确求出每一个不等式解集是基础,熟知“同大取大;同小取小;大小小大中间找;大大小小找不到”的原则是解答此题的关键.
    19、(1)证明见解析;(2)15.
    【解析】
    (1)先连接OD,根据圆周角定理求出∠ADB=90°,根据直角三角形斜边上中线性质求出DE=BE,推出∠EDB=∠EBD,∠ODB=∠OBD,即可求出∠ODE=90°,根据切线的判定推出即可.
    (2)首先证明AC=2DE=20,在Rt△ADC中,DC=12,设BD=x,在Rt△BDC中,BC2=x2+122,在Rt△ABC中,BC2=(x+16)2-202,可得x2+122=(x+16)2-202,解方程即可解决问题.
    【详解】
    (1)证明:连结OD,∵∠ACB=90°,
    ∴∠A+∠B=90°,
    又∵OD=OB,
    ∴∠B=∠BDO,
    ∵∠ADE=∠A,
    ∴∠ADE+∠BDO=90°,
    ∴∠ODE=90°.
    ∴DE是⊙O的切线;
    (2)连结CD,∵∠ADE=∠A,

    ∴AE=DE.
    ∵BC是⊙O的直径,∠ACB=90°.
    ∴EC是⊙O的切线.
    ∴DE=EC.
    ∴AE=EC,
    又∵DE=10,
    ∴AC=2DE=20,
    在Rt△ADC中,DC=
    设BD=x,在Rt△BDC中,BC2=x2+122,
    在Rt△ABC中,BC2=(x+16)2﹣202,
    ∴x2+122=(x+16)2﹣202,解得x=9,
    ∴BC=.
    【点睛】
    考查切线的性质、勾股定理、等腰三角形的判定和性质等知识,解题的关键是灵活综合运用所学知识解决问题.
    20、(1)证明见解析;(2)结论:四边形ACDF是矩形.理由见解析.
    【解析】
    (1)只要证明AB=CD,AF=CD即可解决问题;
    (2)结论:四边形ACDF是矩形.根据对角线相等的平行四边形是矩形判断即可;
    【详解】
    (1)证明:∵四边形ABCD是平行四边形,
    ∴BE∥CD,AB=CD,
    ∴∠AFC=∠DCG,
    ∵GA=GD,∠AGF=∠CGD,
    ∴△AGF≌△DGC,
    ∴AF=CD,
    ∴AB=CF.
    (2)解:结论:四边形ACDF是矩形.
    理由:∵AF=CD,AF∥CD,
    ∴四边形ACDF是平行四边形,
    ∵四边形ABCD是平行四边形,
    ∴∠BAD=∠BCD=120°,
    ∴∠FAG=60°,
    ∵AB=AG=AF,
    ∴△AFG是等边三角形,
    ∴AG=GF,
    ∵△AGF≌△DGC,
    ∴FG=CG,∵AG=GD,
    ∴AD=CF,
    ∴四边形ACDF是矩形.
    【点睛】
    本题考查平行四边形的判定和性质、矩形的判定、全等三角形的判定和性质等知识,解题的关键是正确寻找全等三角形解决问题.
    21、 (1)见解析;(2) .
    【解析】
    (1)连接OD,根据切线的判定方法即可求出答案;
    (2)由于OD∥AC,点O是AB的中点,从而可知OD为△ABC的中位线,在Rt△CDE中,∠C=60°,CE=CD=1,所以AE=AC−CE=4−1=3,在Rt△AEF中,所以EF=AE•sinA=3×sin60°=.
    【详解】
    (1)连接OD,

    ∵△ABC是等边三角形,
    ∴∠C=∠A=∠B=60°,
    ∵OD=OB,
    ∴△ODB是等边三角形,
    ∴∠ODB=60°
    ∴∠ODB=∠C,
    ∴OD∥AC,
    ∴DE⊥AC
    ∴OD⊥DE,
    ∴DE是⊙O的切线
    (2)∵OD∥AC,点O是AB的中点,
    ∴OD为△ABC的中位线,
    ∴BD=CD=2
    在Rt△CDE中,
    ∠C=60°,
    ∴∠CDE=30°,
    ∴CE=CD=1
    ∴AE=AC﹣CE=4﹣1=3
    在Rt△AEF中,
    ∠A=60°,
    ∴EF=AE•sinA=3×sin60°=
    【点睛】
    本题考查圆的综合问题,涉及切线的判定,锐角三角函数,含30度角的直角三角形的性质,等边三角形的性质,本题属于中等题型.
    22、(1)证明见解析;(2).
    【解析】
    (1)连接OD,由BC为圆O的切线,得到OD垂直于BC,再由AC垂直于BC,得到OD与AC平行,利用两直线平行得到一对内错角相等,再由OA=OD,利用等边对等角得到一对角相等,等量代换得到AD为角平分线,利用相等的圆周角所对的弧相等即可得证;
    (2)连接ED,在直角三角形ACD中,由AC与CD的长,利用勾股定理求出AD的长,由(1)得出的两个圆周角相等,及一对直角相等得到三角形ACD与三角形ADE相似,由相似得比例求出AE的长,进而求出圆的半径,即可求出圆的面积.
    【详解】
    证明:连接OD,

    ∵BC为圆O的切线,
    ∴OD⊥CB,
    ∵AC⊥CB,
    ∴OD∥AC,
    ∴∠CAD=∠ODA,
    ∵OA=OD,
    ∴∠OAD=∠ODA,
    ∴∠CAD=∠OAD,
    则 ;
    (2)解:连接ED,
    在Rt△ACD中,AC=2,CD=1,
    根据勾股定理得:AD= ,
    ∵∠CAD=∠OAD,∠ACD=∠ADE=90°,
    ∴△ACD∽△ADE,
    ∴,即AD2=AC•AE,
    ∴AE=,即圆的半径为 ,
    则圆的面积为 .
    【点睛】
    此题考查了切线的性质,圆周角定理,相似三角形的判定与性质,以及勾股定理,熟练掌握相关性质是解本题的关键.
    23、(1)m=30, n=20,图详见解析;(2)90°;(3).
    【解析】
    分析:(1)、根据B的人数和百分比得出总人数,从而根据总人数分别求出m和n的值;(2)、根据C的人数和总人数的比值得出扇形的圆心角度数;(3)、首先根据题意画出树状图,然后根据概率的计算法则得出答案.
    详解:(1)∵总人数为15÷15%=100(人),
    ∴D组人数m=100×30%=30,E组人数n=100×20%=20,
    补全条形图如下:

    (2)扇形统计图中“C组”所对应的圆心角的度数是360°×=90°,
    (3)记通过为A、淘汰为B、待定为C,
    画树状图如下:

    由树状图可知,共有27种等可能结果,其中获得两位评委老师的“通过”有7种情况,
    ∴E组学生王云参加鄂州市“汉字听写”比赛的概率为.
    点睛:本题主要考查的就是扇形统计图、条形统计图以及概率的计算法则,属于基础题型.解决这个问题,我们一定要明白样本容量=频数÷频率,根据这个公式即可进行求解.
    24、(Ⅰ)点P的坐标为(,1).
    (Ⅱ)(0<t<11).
    (Ⅲ)点P的坐标为(,1)或(,1).
    【解析】
    (Ⅰ)根据题意得,∠OBP=90°,OB=1,在Rt△OBP中,由∠BOP=30°,BP=t,得OP=2t,然后利用勾股定理,即可得方程,解此方程即可求得答案.
    (Ⅱ)由△OB′P、△QC′P分别是由△OBP、△QCP折叠得到的,可知△OB′P≌△OBP,
    △QC′P≌△QCP,易证得△OBP∽△PCQ,然后由相似三角形的对应边成比例,即可求得答案.
    (Ⅲ)首先过点P作PE⊥OA于E,易证得△PC′E∽△C′QA,由勾股定理可求得C′Q的长,然后利用相似三角形的对应边成比例与,即可求得t的值:
    【详解】
    (Ⅰ)根据题意,∠OBP=90°,OB=1.
    在Rt△OBP中,由∠BOP=30°,BP=t,得OP=2t.
    ∵OP2=OB2+BP2,即(2t)2=12+t2,解得:t1=,t2=-(舍去).
    ∴点P的坐标为(,1).
    (Ⅱ)∵△OB′P、△QC′P分别是由△OBP、△QCP折叠得到的,
    ∴△OB′P≌△OBP,△QC′P≌△QCP.
    ∴∠OPB′=∠OPB,∠QPC′=∠QPC.
    ∵∠OPB′+∠OPB+∠QPC′+∠QPC=180°,∴∠OPB+∠QPC=90°.
    ∵∠BOP+∠OPB=90°,∴∠BOP=∠CPQ.
    又∵∠OBP=∠C=90°,∴△OBP∽△PCQ.∴.
    由题意设BP=t,AQ=m,BC=11,AC=1,则PC=11-t,CQ=1-m.
    ∴.∴(0<t<11).
    (Ⅲ)点P的坐标为(,1)或(,1).
    过点P作PE⊥OA于E,∴∠PEA=∠QAC′=90°.

    ∴∠PC′E+∠EPC′=90°.
    ∵∠PC′E+∠QC′A=90°,∴∠EPC′=∠QC′A.
    ∴△PC′E∽△C′QA.∴.
    ∵PC′=PC=11-t,PE=OB=1,AQ=m,C′Q=CQ=1-m,
    ∴.
    ∴.
    ∵,即,∴,即.
    将代入,并化简,得.解得:.
    ∴点P的坐标为(,1)或(,1).

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