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    上海市长宁区2022年中考猜题数学试卷含解析

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    这是一份上海市长宁区2022年中考猜题数学试卷含解析,共25页。

    2021-2022中考数学模拟试卷
    考生须知:
    1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。
    2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
    3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。

    一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分)
    1.某春季田径运动会上,参加男子跳高的15名运动员的成绩如下表所示:
    成绩






    人数






    这些运动员跳高成绩的中位数是(  )
    A. B. C. D.
    2.某机构调查显示,深圳市20万初中生中,沉迷于手机上网的初中生约有16000人,则这部分沉迷于手机上网的初中生数量,用科学记数法可表示为(  )
    A.1.6×104人 B.1.6×105人 C.0.16×105人 D.16×103人
    3.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
    4.如图是某几何体的三视图,则该几何体的全面积等于(  )

    A.112 B.136 C.124 D.84
    5.如图是一块带有圆形空洞和矩形空洞的小木板,则下列物体中最有可能既可以堵住圆形空洞,又可以堵住矩形空洞的是( )

    A.正方体 B.球 C.圆锥 D.圆柱体
    6.如图,在矩形ABCD中,E,F分别是边AB,CD上的点,AE=CF,连接EF,BF,EF与对角线AC交于点O,且BE=BF,∠BEF=2∠BAC,FC=2,则AB的长为(  )

    A.8 B.8 C.4 D.6
    7.滴滴快车是一种便捷的出行工具,计价规则如下表:
    计费项目

    里程费

    时长费

    远途费

    单价

    1.8元/公里

    0.3元/分钟

    0.8元/公里

    注:车费由里程费、时长费、远途费三部分构成,其中里程费按行车的实际里程计算;时长费按行车的实际时间计算;远途费的收取方式为:行车里程7公里以内(含7公里)不收远途费,超过7公里的,超出部分每公里收0.8元.

    小王与小张各自乘坐滴滴快车,行车里程分别为6公里与8.5公里,如果下车时两人所付车费相同,那么这两辆滴滴快车的行车时间相差( )
    A.10分钟 B.13分钟 C.15分钟 D.19分钟
    8.已知二次函数y=ax2+bx+c(a≠0)的图象如图所示,有下列5个结论:①abc>0;②b0;④2c–3b<0;⑤a+b>n(an+b)(n≠1),其中正确的结论有( )

    A.2个 B.3个 C.4个 D.5个
    9.方程x2﹣kx+1=0有两个相等的实数根,则k的值是(  )
    A.2 B.﹣2 C.±2 D.0
    10.如图是某公园的一角,∠AOB=90°,弧AB的半径OA长是6米,C是OA的中点,点D在弧AB上,CD∥OB,则图中休闲区(阴影部分)的面积是()

    A.米2 B.米2 C.米2 D.米2
    二、填空题(本大题共6个小题,每小题3分,共18分)
    11.已知某二次函数图像的最高点是坐标原点,请写出一个符合要求的函数解析式:_______.
    12.在一次摸球实验中,摸球箱内放有白色、黄色乒乓球共50个,这两种乒乓球的大小、材质都相同.小明发现,摸到白色乒乓球的频率稳定在60%左右,则箱内黄色乒乓球的个数很可能是________.
    13.如图,甲和乙同时从学校放学,两人以各自送度匀速步行回家,甲的家在学校的正西方向,乙的家在学校的正东方向,乙家离学校的距离比甲家离学校的距离远3900米,甲准备一回家就开始做什业,打开书包时发现错拿了乙的练习册.于是立即步去追乙,终于在途中追上了乙并交还了练习册,然后再以先前的速度步行回家,(甲在家中耽搁和交还作业的时间忽略不计)结果甲比乙晚回到家中,如图是两人之间的距离y米与他们从学校出发的时间x分钟的函数关系图,则甲的家和乙的家相距_____米.

    14.已知△ABC中,∠C=90°,AB=9,,把△ABC 绕着点C旋转,使得点A落在点A′,点B落在点B′.若点A′在边AB上,则点B、B′的距离为_____.
    15.如图,在平面直角坐标系中,一动点从原点O出发,沿着箭头所示方向,每次移动一个单位,依次得到点P1(0,1);P2(1,1);P3(1,0);P4(1,﹣1);P5(2,﹣1);P6(2,0)……,则点P2019的坐标是_____.

    16.为迎接五月份全县中考九年级体育测试,小强每天坚持引体向上锻炼,他记录了某一周每天做引体向上的个数,如下表:

    其中有三天的个数被墨汁覆盖了,但小强已经计算出这组数据唯一众数是13,平均数是12,那么这组数据的方差是_____.
    三、解答题(共8题,共72分)
    17.(8分)省教育厅决定在全省中小学开展“关注校车、关爱学生”为主题的交通安全教育宣传周活动,某中学为了了解本校学生的上学方式,在全校范围内随机抽查了部分学生,将收集的数据绘制成如下两幅不完整的统计图(如图所示),请根据图中提供的信息,解答下列问题.
    m= %,这次共抽取 名学生进行调查;并补全条形图;在这次抽样调查中,采用哪种上学方式的人数最多?如果该校共有1500名学生,请你估计该校骑自行车上学的学生有多少名?
    18.(8分)已知关于x的一元二次方程有实数根.
    (1)求k的取值范围;
    (2)若k为正整数,且方程有两个非零的整数根,求k的取值.
    19.(8分)解不等式组:并写出它的所有整数解.
    20.(8分)主题班会上,王老师出示了如图所示的一幅漫画,经过同学们的一番热议,达成以下四个观点:
    A.放下自我,彼此尊重; B.放下利益,彼此平衡;
    C.放下性格,彼此成就; D.合理竞争,合作双赢.
    要求每人选取其中一个观点写出自己的感悟.根据同学们的选择情况,小明绘制了下面两幅不完整的图表,请根据图表中提供的信息,解答下列问题:
     观点
    频数 
    频率 
     A
     a
     0.2
     B
     12
     0.24
     C
     8
     b
     D
     20
     0.4
    (1)参加本次讨论的学生共有   人;表中a=   ,b=   ;
    (2)在扇形统计图中,求D所在扇形的圆心角的度数;
    (3)现准备从A,B,C,D四个观点中任选两个作为演讲主题,请用列表或画树状图的方法求选中观点D(合理竞争,合作双赢)的概率.

    21.(8分)如图1,在四边形ABCD中,AD∥BC,AB=CD=13,AD=11,BC=21,E是BC的中点,P是AB上的任意一点,连接PE,将PE绕点P逆时针旋转90°得到PQ.
    (1)如图2,过A点,D点作BC的垂线,垂足分别为M,N,求sinB的值;
    (2)若P是AB的中点,求点E所经过的路径弧EQ的长(结果保留π);
    (3)若点Q落在AB或AD边所在直线上,请直接写出BP的长.

    22.(10分)如图1,在正方形ABCD中,P是对角线BD上的一点,点E在AD的延长线上,且PA=PE,PE交CD于F
    (1)证明:PC=PE;
    (2)求∠CPE的度数;
    (3)如图2,把正方形ABCD改为菱形ABCD,其他条件不变,当∠ABC=120°时,连接CE,试探究线段AP与线段CE的数量关系,并说明理由.

    23.(12分)如图,抛物线y=x1﹣1x﹣3与x轴交于A、B两点(点A在点B的左侧),直线l与抛物线交于A,C两点,其中点C的横坐标为1.
    (1)求A,B两点的坐标及直线AC的函数表达式;
    (1)P是线段AC上的一个动点(P与A,C不重合),过P点作y轴的平行线交抛物线于点E,求△ACE面积的最大值;
    (3)若直线PE为抛物线的对称轴,抛物线与y轴交于点D,直线AC与y轴交于点Q,点M为直线PE上一动点,则在x轴上是否存在一点N,使四边形DMNQ的周长最小?若存在,求出这个最小值及点M,N的坐标;若不存在,请说明理由.
    (4)点H是抛物线上的动点,在x轴上是否存在点F,使A、C、F、H四个点为顶点的四边形是平行四边形?如果存在,请直接写出所有满足条件的F点坐标;如果不存在,请说明理由.

    24.如图,已知直线与抛物线相交于A,B两点,且点A(1,-4)为抛物线的顶点,点B在x轴上.

    (1)求抛物线的解析式;
    (2)在(1)中抛物线的第二象限图象上是否存在一点P,使△POB与△POC全等?若存在,求出点P的坐标;若不存在,请说明理由;
    (3)若点Q是y轴上一点,且△ABQ为直角三角形,求点Q的坐标.



    参考答案

    一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分)
    1、C
    【解析】
    根据中位数的定义解答即可.
    【详解】
    解:在这15个数中,处于中间位置的第8个数是1.1,所以中位数是1.1.
    所以这些运动员跳高成绩的中位数是1.1.
    故选:C.
    【点睛】
    本题考查了中位数的意义.中位数是将一组数据从小到大(或从大到小)重新排列后,最中间的那个数(最中间两个数的平均数),叫做这组数据的中位数.
    2、A
    【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>10时,n是正数;当原数的绝对值<1时,n是负数.
    【详解】
    用科学记数法表示16000,应记作1.6×104,
    故选A.
    【点睛】
    此题考查科学记数法的表示方法.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.
    3、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.
    4、B
    【解析】
    试题解析:该几何体是三棱柱.
    如图:

    由勾股定理

    全面积为:
    故该几何体的全面积等于1.
    故选B.
    5、D
    【解析】
    本题中,圆柱的俯视图是个圆,可以堵住圆形空洞,它的正视图和左视图是个矩形,可以堵住方形空洞.
    【详解】
    根据三视图的知识来解答.圆柱的俯视图是一个圆,可以堵住圆形空洞,而它的正视图以及侧视图都为一个矩形,可以堵住方形的空洞,故圆柱是最佳选项.
    故选D.
    【点睛】
    此题考查立体图形,本题将立体图形的三视图运用到了实际中,只要弄清楚了立体图形的三视图,解决这类问题其实并不难.
    6、D
    【解析】
    分析: 连接OB,根据等腰三角形三线合一的性质可得BO⊥EF,再根据矩形的性质可得OA=OB,根据等边对等角的性质可得∠BAC=∠ABO,再根据三角形的内角和定理列式求出∠ABO=30°,即∠BAC=30°,根据直角三角形30°角所对的直角边等于斜边的一半求出AC,再利用勾股定理列式计算即可求出AB.
    详解: 如图,连接OB,

    ∵BE=BF,OE=OF,
    ∴BO⊥EF,
    ∴在Rt△BEO中,∠BEF+∠ABO=90°,
    由直角三角形斜边上的中线等于斜边上的一半可知:OA=OB=OC,
    ∴∠BAC=∠ABO,
    又∵∠BEF=2∠BAC,
    即2∠BAC+∠BAC=90°,
    解得∠BAC=30°,
    ∴∠FCA=30°,
    ∴∠FBC=30°,
    ∵FC=2,
    ∴BC=2,
    ∴AC=2BC=4,
    ∴AB===6,
    故选D.
    点睛: 本题考查了矩形的性质,全等三角形的判定与性质,等腰三角形三线合一的性质,直角三角形30°角所对的直角边等于斜边的一半,综合题,但难度不大,(2)作辅助线并求出∠BAC=30°是解题的关键.
    7、D
    【解析】
    设小王的行车时间为x分钟,小张的行车时间为y分钟,根据计价规则计算出小王的车费和小张的车费,建立方程求解.
    【详解】
    设小王的行车时间为x分钟,小张的行车时间为y分钟,依题可得:
    1.8×6+0.3x=1.8×8.5+0.3y+0.8×(8.5-7),
    10.8+0.3x=16.5+0.3y,
    0.3(x-y)=5.7,
    x-y=19,
    故答案为D.
    【点睛】
    本题考查列方程解应用题,读懂表格中的计价规则是解题的关键.
    8、B
    【解析】
    ①观察图象可知a<0,b>0,c>0,由此即可判定①;②当x=﹣1时,y=a﹣b+c由此可判定②;③由对称知,当x=2时,函数值大于0,即y=4a+2b+c>0,由此可判定③;④当x=3时函数值小于0,即y=9a+3b+c<0,且x=﹣ =1,可得a=﹣,代入y=9a+3b+c<0即可判定④;⑤当x=1时,y的值最大.此时,y=a+b+c,当x=n时,y=an2+bn+c,由此即可判定⑤.
    【详解】
    ①由图象可知:a<0,b>0,c>0,abc<0,故此选项错误;
    ②当x=﹣1时,y=a﹣b+c<0,即b>a+c,故此选项错误;
    ③由对称知,当x=2时,函数值大于0,即y=4a+2b+c>0,故此选项正确;
    ④当x=3时函数值小于0,y=9a+3b+c<0,且x=﹣=1即a=﹣,代入得9(﹣)+3b+c<0,得2c<3b,故此选项正确;
    ⑤当x=1时,y的值最大.此时,y=a+b+c,而当x=n时,y=an2+bn+c,所以a+b+c>an2+bn+c,故a+b>an2+bn,即a+b>n(an+b),故此选项正确.
    ∴③④⑤正确.
    故选B.
    【点睛】
    本题主要考查了抛物线的图象与二次函数系数之间的关系,熟知抛物线的图象与二次函数系数之间的关系是解决本题的关键.
    9、C
    【解析】
    根据已知得出△=(﹣k)2﹣4×1×1=0,解关于k的方程即可得.
    【详解】
    ∵方程x2﹣kx+1=0有两个相等的实数根,
    ∴△=(﹣k)2﹣4×1×1=0,
    解得:k=±2,
    故选C.
    【点睛】
    本题考查了根的判别式的应用,注意:一元二次方程ax2+bx+c=0(a、b、c为常数,a≠0),当b2﹣4ac>0时,方程有两个不相等的实数根;当b2﹣4ac=0时,方程有两个相等的实数根;当b2﹣4ac<0时,方程无实数根.
    10、C
    【解析】
    连接OD,
    ∵弧AB的半径OA长是6米,C是OA的中点,∴OC=OA=×6=1.
    ∵∠AOB=90°,CD∥OB,∴CD⊥OA.
    在Rt△OCD中,∵OD=6,OC=1,∴.
    又∵,∴∠DOC=60°.
    ∴(米2).
    故选C.


    二、填空题(本大题共6个小题,每小题3分,共18分)
    11、等
    【解析】
    根据二次函数的图象最高点是坐标原点,可以得到a<0,b=0,c=0,所以解析式满足a<0,b=0,c=0即可.
    【详解】
    解:根据二次函数的图象最高点是坐标原点,可以得到a<0,b=0,c=0,
    例如:.
    【点睛】
    此题是开放性试题,考查函数图象及性质的综合运用,对考查学生所学函数的深入理解、掌握程度具有积极的意义.
    12、20
    【解析】
    先设出白球的个数,根据白球的频率求出白球的个数,再用总的个数减去白球的个数即可.
    【详解】
    设黄球的个数为x个,
    ∵共有黄色、白色的乒乓球50个,黄球的频率稳定在60%,
    ∴=60%,
    解得x=30,
    ∴布袋中白色球的个数很可能是50-30=20(个).
    故答案为:20.
    【点睛】
    本题考查了利用频率估计概率,熟练掌握该知识点是本题解题的关键.
    13、5200
    【解析】
    设甲到学校的距离为x米,则乙到学校的距离为(3900+x),甲的速度为4y(米/分钟),则乙的速度为3y(米/分钟),依题意得:

    解得
    所以甲到学校距离为2400米,乙到学校距离为6300米,
    所以甲的家和乙的家相距8700米.
    故答案是:8700.
    【点睛】本题考查一次函数的应用,二元一次方程组的应用等知识,解题的关键是读懂图象信息.
    14、4
    【解析】
    过点C作CH⊥AB于H,利用解直角三角形的知识,分别求出AH、AC、BC的值,进而利用三线合一的性质得出AA'的值,然后利用旋转的性质可判定△ACA'∽△BCB',继而利用相似三角形的对应边成比例的性质可得出BB'的值.
    【详解】
    解:过点C作CH⊥AB于H,

    ∵在Rt△ABC中,∠C=90,cosA= ,
    ∴AC=AB•cosA=6,BC=3 ,
    在Rt△ACH中,AC=6,cosA=,
    ∴AH=AC•cosA=4,
    由旋转的性质得,AC=A'C,BC=B'C,
    ∴△ACA'是等腰三角形,因此H也是AA'中点,
    ∴AA'=2AH=8,
    又∵△BCB'和△ACA'都为等腰三角形,且顶角∠ACA'和∠BCB'都是旋转角,
    ∴∠ACA'=∠BCB',
    ∴△ACA'∽△BCB',
    ∴即 ,
    解得:BB'=4.
    故答案为:4.
    【点睛】
    此题考查了解直角三角形、旋转的性质、勾股定理、等腰三角形的性质、相似三角形的判定与性质,解答本题的关键是得出△ACA'∽△BCB'.
    15、(673,0)
    【解析】
    由P3、P6、P9 可得规律:当下标为3的整数倍时,横坐标为,纵坐标为0,据此可解.
    【详解】
    解:由P3、P6、P9 可得规律:当下标为3的整数倍时,横坐标为,纵坐标为0,
    ∵2019÷3=673,
    ∴P2019 (673,0)
    则点P2019的坐标是 (673,0).
    故答案为 (673,0).
    【点睛】
    本题属于平面直角坐标系中找点的规律问题,找到某种循环规律之后,可以得解.本题难度中等偏上.
    16、
    【解析】
    分析:根据已知条件得到被墨汁覆盖的三个数为:10,13,13,根据方差公式即可得到结论.
    详解:∵平均数是12,
    ∴这组数据的和=12×7=84,
    ∴被墨汁覆盖三天的数的和=84−4×12=36,
    ∵这组数据唯一众数是13,
    ∴被墨汁覆盖的三个数为:10,13,13,


    故答案为
    点睛:考查方差,算术平均数,众数,根据这组数据唯一众数是13,得到被墨汁覆盖的三个数为:10,13,13是解题的关键.

    三、解答题(共8题,共72分)
    17、 (1)、26%;50;(2)、公交车;(3)、300名.
    【解析】
    试题分析:(1)、用1减去其它3个的百分比,从而得出m的值;根据乘公交车的人数和百分比得出总人数,然后求出骑自行车的人数,将图形补全;(2)、根据条形统计图得出哪种人数最多;(3)、根据全校的总人数×骑自行车的百分比得出人数.
    试题解析:(1)、1﹣14%﹣20%﹣40%=26%; 20÷40%=50;
    骑自行车人数:50-20-13-7=10(名) 则条形图如图所示:

    (2)、由图可知,采用乘公交车上学的人数最多
    (3)、该校骑自行车上学的人数约为:1500×20%=300(名).
    答:该校骑自行车上学的学生有300名.
    考点:统计图
    18、(1);(2)k=1
    【解析】
    (1)根据一元二次方程2x2+4x+k﹣1=0有实数根,可得出△≥0,解不等式即可得出结论;
    (2)分别把k的正整数值代入方程2x2+4x+k﹣1=0,根据解方程的结果进行分析解答.
    【详解】
    (1)由题意得:△=16﹣8(k﹣1)≥0,∴k≤1.
    (2)∵k为正整数,∴k=1,2,1.
    当k=1时,方程2x2+4x+k﹣1=0变为:2x2+4x =0,解得:x=0或x=-2,有一个根为零;
    当k=2时,方程2x2+4x+k﹣1=0变为:2x2+4x +1=0,解得:x=,无整数根;
    当k=1时,方程2x2+4x+k﹣1=0变为:2x2+4x +2=0,解得:x1=x2=-1,有两个非零的整数根.
    综上所述:k=1.
    【点睛】
    本题考查了一元二次方程根的判别式:
    (1)△>0⇔方程有两个不相等的实数根;
    (2)△=0⇔方程有两个相等的实数根;
    (1)△<0⇔方程没有实数根.
    19、原不等式组的解集为,它的所有整数解为0,1.
    【解析】
    先求出不等式组中每一个不等式的解集,再求出它们的公共部分,然后写出它的所有整数解即可.
    【详解】
    解:,
    解不等式①,得,
    解不等式②,得x<2,
    ∴原不等式组的解集为,
    它的所有整数解为0,1.
    【点睛】
    本题主要考查了一元一次不等式组解集的求法.解一元一次不等式组的简便求法就是用口诀求解.求不等式组解集的口诀:同大取大,同小取小,大小小大中间找,大大小小找不到(无解).
    20、(1)50、10、0.16;(2)144°;(3).
    【解析】
    (1)由B观点的人数和所占的频率即可求出总人数;由总人数即可求出a、b的值,
    (2)用360°乘以D观点的频率即可得;
    (3)画出树状图,然后根据概率公式列式计算即可得解
    【详解】
    解:(1)参加本次讨论的学生共有12÷0.24=50,
    则a=50×0.2=10,b=8÷50=0.16,
    故答案为50、10、0.16;
    (2)D所在扇形的圆心角的度数为360°×0.4=144°;
    (3)根据题意画出树状图如下:

    由树形图可知:共有12中可能情况,选中观点D(合理竞争,合作双赢)的概率有6种,
    所以选中观点D(合理竞争,合作双赢)的概率为.
    【点睛】
    此题考查了列表法或树状图法求概率以及条形统计图.用到的知识点为:概率=所求情况数与总情况数之比.
    21、(1) ;(2)5π;(3)PB的值为或.
    【解析】
    (1)如图1中,作AM⊥CB用M,DN⊥BC于N,根据题意易证Rt△ABM≌Rt△DCN,再根据全等三角形的性质可得出对应边相等,根据勾股定理可求出AM的值,即可得出结论;
    (2)连接AC,根据勾股定理求出AC的长,再根据弧长计算公式即可得出结论;
    (3)当点Q落在直线AB上时,根据相似三角形的性质可得对应边成比例,即可求出PB的值;当点Q在DA的延长线上时,作PH⊥AD交DA的延长线于H,延长HP交BC于G,设PB=x,则AP=13﹣x,再根据全等三角形的性质可得对应边相等,即可求出PB的值.
    【详解】
    解:(1)如图1中,作AM⊥CB用M,DN⊥BC于N.

    ∴∠DNM=∠AMN=90°,
    ∵AD∥BC,
    ∴∠DAM=∠AMN=∠DNM=90°,
    ∴四边形AMND是矩形,
    ∴AM=DN,
    ∵AB=CD=13,
    ∴Rt△ABM≌Rt△DCN,
    ∴BM=CN,
    ∵AD=11,BC=21,
    ∴BM=CN=5,
    ∴AM==12,
    在Rt△ABM中,sinB==.
    (2)如图2中,连接AC.

    在Rt△ACM中,AC===20,
    ∵PB=PA,BE=EC,
    ∴PE=AC=10,
    ∴的长==5π.
    (3)如图3中,当点Q落在直线AB上时,

    ∵△EPB∽△AMB,
    ∴==,
    ∴==,
    ∴PB=.
    如图4中,当点Q在DA的延长线上时,作PH⊥AD交DA的延长线于H,延长HP交BC于G.

    设PB=x,则AP=13﹣x.
    ∵AD∥BC,
    ∴∠B=∠HAP,
    ∴PG=x,PH=(13﹣x),
    ∴BG=x,
    ∵△PGE≌△QHP,
    ∴EG=PH,
    ∴﹣x=(13﹣x),
    ∴BP=.
    综上所述,满足条件的PB的值为或.
    【点睛】
    本题考查了相似三角形与全等三角形的性质,解题的关键是熟练的掌握相似三角形与全等三角形的判定与性质.
    22、(1)证明见解析(2)90°(3)AP=CE
    【解析】
    (1)、根据正方形得出AB=BC,∠ABP=∠CBP=45°,结合PB=PB得出△ABP ≌△CBP,从而得出结论;(2)、根据全等得出∠BAP=∠BCP,∠DAP=∠DCP,根据PA=PE得出∠DAP=∠E,即∠DCP=∠E,易得答案;(3)、首先证明△ABP和△CBP全等,然后得出PA=PC,∠BAP=∠BCP,然后得出∠DCP=∠E,从而得出∠CPF=∠EDF=60°,然后得出△EPC是等边三角形,从而得出AP=CE.
    【详解】
    (1)、在正方形ABCD中,AB=BC,∠ABP=∠CBP=45°,
    在△ABP和△CBP中,又∵ PB=PB ∴△ABP ≌△CBP(SAS), ∴PA=PC,∵PA=PE,∴PC=PE;
    (2)、由(1)知,△ABP≌△CBP,∴∠BAP=∠BCP,∴∠DAP=∠DCP,
    ∵PA=PE, ∴∠DAP=∠E, ∴∠DCP=∠E, ∵∠CFP=∠EFD(对顶角相等),
    ∴180°﹣∠PFC﹣∠PCF=180°﹣∠DFE﹣∠E, 即∠CPF=∠EDF=90°;
    (3)、AP=CE
    理由是:在菱形ABCD中,AB=BC,∠ABP=∠CBP,
    在△ABP和△CBP中, 又∵ PB=PB ∴△ABP≌△CBP(SAS),
    ∴PA=PC,∠BAP=∠DCP,
    ∵PA=PE,∴PC=PE,∴∠DAP=∠DCP, ∵PA=PC ∴∠DAP=∠E, ∴∠DCP=∠E
    ∵∠CFP=∠EFD(对顶角相等), ∴180°﹣∠PFC﹣∠PCF=180°﹣∠DFE﹣∠E,
    即∠CPF=∠EDF=180°﹣∠ADC=180°﹣120°=60°, ∴△EPC是等边三角形,∴PC=CE,∴AP=CE
    考点:三角形全等的证明
    23、(1)y=﹣x﹣1;(1)△ACE的面积最大值为;(3)M(1,﹣1),N(,0);(4)满足条件的F点坐标为F1(1,0),F1(﹣3,0),F3(4+,0),F4(4﹣,0).
    【解析】
    (1)令抛物线y=x1-1x-3=0,求出x的值,即可求A,B两点的坐标,根据两点式求出直线AC的函数表达式;
    (1)设P点的横坐标为x(-1≤x≤1),求出P、E的坐标,用x表示出线段PE的长,求出PE的最大值,进而求出△ACE的面积最大值;
    (3)根据D点关于PE的对称点为点C(1,-3),点Q(0,-1)点关于x轴的对称点为M(0,1),则四边形DMNQ的周长最小,求出直线CM的解析式为y=-1x+1,进而求出最小值和点M,N的坐标;
    (4)结合图形,分两类进行讨论,①CF平行x轴,如图1,此时可以求出F点两个坐标;②CF不平行x轴,如题中的图1,此时可以求出F点的两个坐标.
    【详解】
    解:(1)令y=0,解得或x1=3,
    ∴A(﹣1,0),B(3,0);
    将C点的横坐标x=1代入y=x1﹣1x﹣3得
    ∴C(1,-3),
    ∴直线AC的函数解析式是
    (1)设P点的横坐标为x(﹣1≤x≤1),
    则P、E的坐标分别为:P(x,﹣x﹣1),E(x,x1﹣1x﹣3),
    ∵P点在E点的上方,
    ∴当时,PE的最大值
    △ACE的面积最大值
    (3)D点关于PE的对称点为点C(1,﹣3),点Q(0,﹣1)点关于x轴的对称点为K(0,1),
    连接CK交直线PE于M点,交x轴于N点,可求直线CK的解析式为,此时四边形DMNQ的周长最小,
    最小值
    求得M(1,﹣1),
    (4)存在如图1,若AF∥CH,此时的D和H点重合,CD=1,则AF=1,

    于是可得F1(1,0),F1(﹣3,0),
    如图1,根据点A和F的坐标中点和点C和点H的坐标中点相同,

    再根据|HA|=|CF|,
    求出
    综上所述,满足条件的F点坐标为F1(1,0),F1(﹣3,0),,.
    【点睛】
    属于二次函数综合题,考查二次函数与轴的交点坐标,待定系数法求一次函数解析式,二次函数的最值以及平行四边形的性质等,综合性比较强,难度较大.
    24、解:(1);(2)存在,P(,);(1)Q点坐标为(0,-)或(0,)或(0,-1)或(0,-1).
    【解析】
    (1)已知点A坐标可确定直线AB的解析式,进一步能求出点B的坐标.点A是抛物线的顶点,那么可以将抛物线的解析式设为顶点式,再代入点B的坐标,依据待定系数法可解.
    (2)首先由抛物线的解析式求出点C的坐标,在△POB和△POC中,已知的条件是公共边OP,若OB与OC不相等,那么这两个三角形不能构成全等三角形;若OB等于OC,那么还要满足的条件为:∠POC=∠POB,各自去掉一个直角后容易发现,点P正好在第二象限的角平分线上,联立直线y=-x与抛物线的解析式,直接求交点坐标即可,同时还要注意点P在第二象限的限定条件.
    (1)分别以A、B、Q为直角顶点,分类进行讨论,找出相关的相似三角形,依据对应线段成比例进行求解即可.
    【详解】
    解:(1)把A(1,﹣4)代入y=kx﹣6,得k=2,
    ∴y=2x﹣6,
    令y=0,解得:x=1,
    ∴B的坐标是(1,0).
    ∵A为顶点,
    ∴设抛物线的解析为y=a(x﹣1)2﹣4,
    把B(1,0)代入得:4a﹣4=0,
    解得a=1,
    ∴y=(x﹣1)2﹣4=x2﹣2x﹣1.
    (2)存在.
    ∵OB=OC=1,OP=OP,
    ∴当∠POB=∠POC时,△POB≌△POC,
    此时PO平分第二象限,即PO的解析式为y=﹣x.
    设P(m,﹣m),则﹣m=m2﹣2m﹣1,解得m=(m=>0,舍),
    ∴P(,).
    (1)①如图,当∠Q1AB=90°时,△DAQ1∽△DOB,
    ∴,即=,∴DQ1=,
    ∴OQ1=,即Q1(0,-);
    ②如图,当∠Q2BA=90°时,△BOQ2∽△DOB,
    ∴,即,
    ∴OQ2=,即Q2(0,);
    ③如图,当∠AQ1B=90°时,作AE⊥y轴于E,

    则△BOQ1∽△Q1EA,
    ∴,即
    ∴OQ12﹣4OQ1+1=0,∴OQ1=1或1,
    即Q1(0,﹣1),Q4(0,﹣1).
    综上,Q点坐标为(0,-)或(0,)或(0,﹣1)或(0,﹣1).

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