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2020年广东省广州市中考数学试卷及答案
展开2020年广州市初中毕业生学业考试数学
第一部分 选择题(共30分)
一、选择题(本大题共10小题,每小题3分,满分30分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.)
1.广州市作为国家公交都市建设示范城市,市内公共交通日均客运量已达15233000人次.将15233000用科学记数法表示应为( )
A. B. C. D.
2.某校饭堂随机抽取了100名学生,对他们最喜欢的套餐种类进行问卷调查后(每人选一种),绘制了如图的条形统计图,根据图中的信息,学生最喜欢的套餐种类是( )
A. 套餐一 B. 套餐二 C. 套餐三 D. 套餐四
3.下列运算正确的是( )
A. B.
C. D.
4.中,点分别是的边,的中点,连接,若,则( )
A. B. C. D.
5.如图所示的圆锥,下列说法正确的是( )
A. 该圆锥的主视图是轴对称图形
B. 该圆锥的主视图是中心对称图形
C. 该圆锥的主视图既是轴对称图形,又是中心对称图形
D. 该圆锥的主视图既不是轴对称图形,又不是中心对称图形
6.一次函数的图象过点,,,则( )
A. B. C. D.
7.如图,中,,,,以点为圆心,为半径作,当时,与的位置关系是( )
A. 相离 B. 相切 C. 相交 D. 无法确定
8.往直径为的圆柱形容器内装入一些水以后,截面如图所示,若水面宽,则水的最大深度为( )
A. B. C. D.
9.直线不经过第二象限,则关于的方程实数解的个数是( ).
A. 0个 B. 1个 C. 2个 D. 1个或2个
10.如图,矩形的对角线,交于点,,,过点作,交于点,过点作,垂足为,则的值为( )
A. B. C. D.
第二部分 非选择题(共120分)
二、填空题(本大题共6小题,每小题3分,满分18分.)
11.已知,则的补角等于________.
12.计算:__________.
13.方程的解是_______.
14.如图,点的坐标为,点在轴上,把沿轴向右平移到,若四边形的面积为9,则点的坐标为_______.
15.如图,正方形中,绕点逆时针旋转到,,分别交对角线于点,若,则的值为_______.
16.对某条线段的长度进行了3次测量,得到3个结果(单位:)9.9,10.1,10.0,若用作为这条线段长度的近以值,当______时,最小.对另一条线段的长度进行了次测量,得到个结果(单位:),若用作为这条线段长度的近似值,当_____时,最小.
三、解答题(本大题共9小题,满分102分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)
17.解不等式组:.
18.如图,,,.求的度数.
19.已知反比例函数的图象分别位于第二、第四象限,化简:.
20.为了更好地解决养老问题,某服务中心引入优质社会资源为甲,乙两个社区共30名老人提供居家养老服务,收集得到这30名老人的年龄(单位:岁)如下:
甲社区
67
68
73
75
76
78
80
82
83
84
85
85
90
92
95
乙社区
66
69
72
74
75
78
80
81
85
85
88
89
91
96
98
根据以上信息解答下列问题:
(1)求甲社区老人年龄的中位数和众数;
(2)现从两个社区年龄在70岁以下的4名老人中随机抽取2名了解居家养老服务情况,求这2名老人恰好来自同一个社区的概率.
21.如图,平面直角坐标系中,的边在轴上,对角线,交于点,函数的图象经过点和点.
(1)求的值和点的坐标;
(2)求的周长.
22.粤港澳大湾区自动驾驶产业联盟积极推进自动驾驶出租车应用落地工作,无人化是自动驾驶的终极目标.某公交集团拟在今明两年共投资9000万元改装260辆无人驾驶出租车投放市场.今年每辆无人驾驶出租车的改装费用是50万元,预计明年每辆无人驾驶出租车的改装费用可下降.
(1)求明年每辆无人驾驶出租车的预计改装费用是多少万元;
(2)求明年改装的无人驾驶出租车是多少辆.
23.如图,中,.
(1)作点关于的对称点;(要求:尺规作图,不写作法,保留作图痕迹)
(2)在(1)所作的图中,连接,,连接,交于点.
①求证:四边形是菱形;
②取的中点,连接,若,,求点到的距离.
24.如图,为等边外接圆,半径为2,点在劣弧上运动(不与点重合),连接,,.
(1)求证:是的平分线;
(2)四边形的面积是线段的长的函数吗?如果是,求出函数解析式;如果不是,请说明理由;
(3)若点分别在线段,上运动(不含端点),经过探究发现,点运动到每一个确定的位置,的周长有最小值,随着点的运动,的值会发生变化,求所有值中的最大值.
25.平面直角坐标系中,抛物线过点,,,顶点不在第一象限,线段上有一点,设的面积为,的面积为,.
(1)用含的式子表示;
(2)求点的坐标;
(3)若直线与抛物线的另一个交点的横坐标为,求在时的取值范围(用含的式子表示).
2020年广州市初中毕业生学业考试数学
第一部分 选择题(共30分)
一、选择题(本大题共10小题,每小题3分,满分30分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.)
1.广州市作为国家公交都市建设示范城市,市内公共交通日均客运量已达15233000人次.将15233000用科学记数法表示应为( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】
根据科学记数法的表示方法表示即可.
【详解】15233000=,
故选C.
【点睛】本题考查科学记数法的表示,关键在于熟练掌握科学记数法的表示方法.
2.某校饭堂随机抽取了100名学生,对他们最喜欢的套餐种类进行问卷调查后(每人选一种),绘制了如图的条形统计图,根据图中的信息,学生最喜欢的套餐种类是( )
A. 套餐一 B. 套餐二 C. 套餐三 D. 套餐四
【答案】A
【解析】
分析】
通过条形统计图可以看出套餐一出现了50人,最多,即可得出答案.
【详解】解:通过观察条形统计图可得:套餐一一共出现了50人,出现的人数最多,因此通过利用样本估计总体可以得出学生最喜欢的套餐种类是套餐一;
故选:.
【点睛】本题主要考查了条形统计图,明白条形统计图能清楚地表示出每个项目的数据,从条形统计图中得到必要的信息是解决问题的关键.
3.下列运算正确的是( )
A. B.
C. D.
【答案】D
【解析】
【分析】
根据二次根式的加法法则,二次根式的乘法法则,同底数幂的相乘,幂的乘方运算法则依次判断即可得到答案.
【详解】A、与不是同类二次根式,不能进行加法运算,故该选项错误;
B、,故该选项错误;
C、,故该选项错误;
D、,故该选项正确,
故选:D.
【点睛】此题考查计算能力,正确掌握二次根式的加法法则,二次根式的乘法法则,同底数幂的相乘,幂的乘方运算法则是解题的关键.
4.中,点分别是的边,的中点,连接,若,则( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】
根据点分别是的边,的中点,得到DE是的中位线,根据中位线的性质解答.
【详解】如图,
∵点分别是的边,的中点,
∴DE是的中位线,
∴DE∥BC,
∴,
故选:B.
【点睛】此题考查三角形中位线的判定及性质,平行线的性质,熟记三角形的中位线的判定定理是解题的关键.
5.如图所示的圆锥,下列说法正确的是( )
A. 该圆锥的主视图是轴对称图形
B. 该圆锥的主视图是中心对称图形
C. 该圆锥的主视图既是轴对称图形,又是中心对称图形
D. 该圆锥的主视图既不是轴对称图形,又不是中心对称图形
【答案】A
【解析】
【分析】
首先判断出圆锥的主视图,再根据主视图的形状判断是轴对称图形,还是中心对称图形,从而可得答案.
【详解】解:圆锥的主视图是一个等腰三角形,
所以该圆锥的主视图是轴对称图形,不是中心对称图形,故A正确,
该圆锥的主视图是中心对称图形,故B错误,
该圆锥的主视图既是轴对称图形,又是中心对称图形,故C错误,
该圆锥的主视图既不是轴对称图形,又不是中心对称图形,故D错误,
故选A.
【点睛】本题考查的简单几何体的三视图,同时考查了轴对称图形与中心对称图形的识别,掌握以上知识是解题的关键.
6.一次函数的图象过点,,,则( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】
根据一次函数的图象分析增减性即可.
【详解】因为一次函数的一次项系数小于0,所以y随x增减而减小.
故选B.
【点睛】本题考查一次函数图象的增减性,关键在于分析一次项系数与零的关系.
7.如图,中,,,,以点为圆心,为半径作,当时,与的位置关系是( )
A. 相离 B. 相切 C. 相交 D. 无法确定
【答案】B
【解析】
【分析】
根据中,, ,求出AC的值,再根据勾股定理求出BC 的值,比较BC与半径r的大小,即可得出与的位置关系.
【详解】解:∵中,, ,
∴cosA=
∵,
∴AC=4
∴BC=
当时,与的位置关系是:相切
故选:B
【点睛】本题考查了由三角函数解直角三角形,勾股定理以及直线和圆的位置关系等知识,利用勾股定理解求出BC是解题的关键.
8.往直径为的圆柱形容器内装入一些水以后,截面如图所示,若水面宽,则水的最大深度为( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】
过点O作OD⊥AB于D,交⊙O于E,连接OA,根据垂径定理即可求得AD的长,又由⊙O的直径为,求得OA的长,然后根据勾股定理,即可求得OD的长,进而求得油的最大深度的长.
【详解】解:过点O作OD⊥AB于D,交⊙O于E,连接OA,
由垂径定理得:,
∵⊙O的直径为,
∴,
在中,由勾股定理得:,
∴,
∴油的最大深度为,
故选:.
【点睛】本题主要考查了垂径定理的知识.此题难度不大,解题的关键是注意辅助线的作法,构造直角三角形,利用勾股定理解决.
9.直线不经过第二象限,则关于的方程实数解的个数是( ).
A. 0个 B. 1个 C. 2个 D. 1个或2个
【答案】D
【解析】
【分析】
根据直线不经过第二象限,得到,再分两种情况判断方程的解的情况.
【详解】∵直线不经过第二象限,
∴,
∵方程,
当a=0时,方程为一元一次方程,故有一个解,
当a<0时,方程为一元二次方程,
∵∆=,
∴4-4a>0,
∴方程有两个不相等的实数根,
故选:D.
【点睛】此题考查一次函数的性质:利用函数图象经过的象限判断字母的符号,方程的解的情况,注意易错点是a的取值范围,再分类讨论.
10.如图,矩形的对角线,交于点,,,过点作,交于点,过点作,垂足为,则的值为( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】
根据勾股定理求出AC=BD=10,由矩形的性质得出AO=5,证明得到OE的长,再证明可得到EF的长,从而可得到结论.
【详解】∵四边形ABCD是矩形,
,
,
,
,,
,
,
,
又,
,
,
,
,,
,
同理可证,,
,
,
,
,
故选:C.
【点睛】本题主要考查了矩形的性质和相似三角形的判定与性质,熟练掌握判定与性质是解答此题的关键.
第二部分 非选择题(共120分)
二、填空题(本大题共6小题,每小题3分,满分18分.)
11.已知,则的补角等于________.
【答案】80
【解析】
【分析】
根据补角的概念计算即可.
【详解】∠A的补角=180°-100°=80°,
故答案为:80.
【点睛】本题考查补角的概念,关键在于牢记基础知识.
12.计算:__________.
【答案】
【解析】
【分析】
先化简二次根式,再进行合并即可求出答案.
【详解】,
故答案为:.
【点睛】本题考查了二次根式的加减,关键是二次根式的化简,再进行合并.
13.方程的解是_______.
【答案】
【解析】
【分析】
根据分式方程的解法步骤解出即可.
【详解】
左右同乘2(x+1)得: 2x=3
解得x=.
经检验x=是方程的跟.
故答案为: .
【点睛】本题考查解分式方程,关键在于熟练掌握分式方程的解法步骤.
14.如图,点的坐标为,点在轴上,把沿轴向右平移到,若四边形的面积为9,则点的坐标为_______.
【答案】(4,3)
【解析】
【分析】
过点A作AH⊥x轴于点H,得到AH=3,根据平移的性质证明四边形ABDC是平行四边形,得到AC=BD,根据平行四边形的面积是9得到,求出BD即可得到答案.
【详解】过点A作AH⊥x轴于点H,
∵A(1,3),
∴AH=3,
由平移得AB∥CD,AB=CD,
∴四边形ABDC是平行四边形,
∴AC=BD,
∵,
∴BD=3,
∴AC=3,
∴C(4,3)
故答案:(4,3).
【点睛】此题考查平移的性质,平行四边形的判定及性质,直角坐标系中点到坐标轴的距离与点坐标的关系.
15.如图,正方形中,绕点逆时针旋转到,,分别交对角线于点,若,则的值为_______.
【答案】16
【解析】
【分析】
根据正方形及旋转的性质可以证明,利用相似的性质即可得出答案.
【详解】解:在正方形中,,
∵绕点逆时针旋转到,
∴,
∴,
∵,
∴,
∴,
∴.
故答案为:16.
【点睛】本题考查了正方形的性质,旋转的性质,相似三角形的判定及性质,掌握正方形的性质,旋转的性质,相似三角形的判定及性质是解题的关键.
16.对某条线段的长度进行了3次测量,得到3个结果(单位:)9.9,10.1,10.0,若用作为这条线段长度的近以值,当______时,最小.对另一条线段的长度进行了次测量,得到个结果(单位:),若用作为这条线段长度的近似值,当_____时,最小.
【答案】 (1). 10.0; (2). .
【解析】
【分析】
(1)把整理得:,设,利用二次函数性质求出当时有最小值;
(2)把整理得:, 设,利用二次函数的性质即可求出当 取最小值时的值.
【详解】解:(1)整理得:,
设,
由二次函数的性质可知:当时,函数有最小值,
即:当时,的值最小,
故答案为:10.0;
(2)整理得:,
设,由二次函数性质可知:
当时,有最小值,
即:当时,的值最小,
故答案为:.
【点睛】本题考查了二次函数模型的应用,关键是设,整理成二次函数,利用二次函数的性质—何时取最小值来解决即可.
三、解答题(本大题共9小题,满分102分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)
17.解不等式组:.
【答案】x≥3
【解析】
【分析】
根据解不等式组的解法步骤解出即可.
【详解】
由①可得x≥3,
由②可得x>2,
∴不等式的解集为:x≥3.
【点睛】本题考查解不等式组,关键在于熟练掌握解法步骤.
18.如图,,,.求的度数.
【答案】75°.
【解析】
【分析】
由三角形的内角和定理求出∠DCA=75°,再证明△ABC≌△ADC,即可得到答案.
【详解】∵,,
∴∠DCA=75°,
∵,,AC=AC,
∴△ABC≌△ADC,
∴∠BCA=∠DCA=75°.
【点睛】此题考查三角形的内角和定理,全等三角形的判定及性质,这是一道比较基础的三角形题.
19.已知反比例函数的图象分别位于第二、第四象限,化简:.
【答案】5
【解析】
【分析】
由反比例函数图象的性质可得k<0,化简分式时注意去绝对值.
【详解】由题意得k<0.
【点睛】本题考查反比例函数图象的性质和分式的化简,关键在于去绝对值时符号的问题.
20.为了更好地解决养老问题,某服务中心引入优质社会资源为甲,乙两个社区共30名老人提供居家养老服务,收集得到这30名老人的年龄(单位:岁)如下:
甲社区
67
68
73
75
76
78
80
82
83
84
85
85
90
92
95
乙社区
66
69
72
74
75
78
80
81
85
85
88
89
91
96
98
根据以上信息解答下列问题:
(1)求甲社区老人年龄的中位数和众数;
(2)现从两个社区年龄在70岁以下的4名老人中随机抽取2名了解居家养老服务情况,求这2名老人恰好来自同一个社区的概率.
【答案】(1)中位数是82,众数是85;(2).
【解析】
【分析】
(1)根据中位数及众数的定义解答;
(2)列树状图解答即可.
【详解】(1)甲社区老人的15个年龄居中的数为:82,故中位数为82,
出现次数最多的年龄是85,故众数是85;
(2)这4名老人的年龄分别为67,68,66,69岁,分别表示为A、B、C、D,
列树状图如下:
共有12种等可能的情况,其中2名老人恰好来自同一个社区的有4种,分别为AB,BA,CD,DC,
∴P(这2名老人恰好来自同一个社区)=.
【点睛】此题考查统计知识,会求一组数据的中位数、众数,能列树状图求事件的概率,熟练掌握解题的方法是解题的关键.
21.如图,平面直角坐标系中,的边在轴上,对角线,交于点,函数的图象经过点和点.
(1)求的值和点的坐标;
(2)求的周长.
【答案】(1)k=12,M(6,2);(2)28
【解析】
【分析】
(1)将点A(3,4)代入中求出k值,作AD⊥x轴于点D,ME⊥x轴于点E,证明△MEC∽△ADC,得到,求出ME=2,代入即可求出点M的坐标;
(2)根据勾股定理求出OA=5,根据点A、M的坐标求出DE,即可得到OC的长度,由此求出答案.
【详解】(1)将点A(3,4)代入中,得k=,
∵四边形OABC是平行四边形,
∴MA=MC,
作AD⊥x轴于点D,ME⊥x轴于点E,
∴ME∥AD,
∴△MEC∽△ADC,
∴,
∴ME=2,
将y=2代入中,得x=6,
∴点M的坐标为(6,2);
(2)∵A(3,4),
∴OD=3,AD=4,
∴,
∵A(3,4),M(6,2),
∴DE=6-3=3,
∴CD=2DE=6,
∴OC=3+6=9,
∴的周长=2(OA+OC)=28.
【点睛】此题考查平行四边形的性质,待定系数法求反比例函数的解析式,求函数图象上点的坐标,勾股定理,相似三角形的判定及性质.
22.粤港澳大湾区自动驾驶产业联盟积极推进自动驾驶出租车应用落地工作,无人化是自动驾驶的终极目标.某公交集团拟在今明两年共投资9000万元改装260辆无人驾驶出租车投放市场.今年每辆无人驾驶出租车的改装费用是50万元,预计明年每辆无人驾驶出租车的改装费用可下降.
(1)求明年每辆无人驾驶出租车的预计改装费用是多少万元;
(2)求明年改装的无人驾驶出租车是多少辆.
【答案】(1)明年每辆无人驾驶出租车的预计改装费用是25万元;(2)明年改装的无人驾驶出租车是160辆.
【解析】
【分析】
(1)根据今年每辆无人驾驶出租车的改装费用是50万元,预计明年每辆无人驾驶出租车的改装费用可下降,列出式子即可求出答案;
(2)根据“某公交集团拟在今明两年共投资9000万元改装260辆无人驾驶出租车投放市场”列出方程,求解即可.
【详解】解:(1)依题意得:(万元)
(2)设明年改装的无人驾驶出租车是x辆,则今年改装的无人驾驶出租车是(260-x)辆,依题意得:
解得:
答:(1)明年每辆无人驾驶出租车的预计改装费用是25万元;(2)明年改装的无人驾驶出租车是160辆.
【点睛】本题考查了一元一次方程的实际应用问题,解题的关键是找到数量关系,列出方程.
23.如图,中,.
(1)作点关于的对称点;(要求:尺规作图,不写作法,保留作图痕迹)
(2)在(1)所作的图中,连接,,连接,交于点.
①求证:四边形是菱形;
②取的中点,连接,若,,求点到的距离.
【答案】(1)见解析;(2)①见解析:②.
【解析】
【分析】
(1)过点做的垂线交于点,在的延长线上截取,即可求出所作的点关于的对称点;
(2)①利用,得出,利用,以及得出四边形是菱形;
②利用为中位线求出的长度,利用菱形对角线垂直平分得出的长度,进而利用求出的长度,得出对角线的长度,然后利用面积法求出点到的距离即可.
【详解】(1)解:如图:点即为所求作的点;
(2)①证明:
∵,,
又∵,
∴;
∴,
又∵,
∴四边形是菱形;
②解:∵四边形是菱形,
∴,,
又∵,
∴,
∵为的中点,
∴,
∵,
∴为的中位线,
∵,
∴,
∴菱形的边长为13,
∵,
在中,由勾股定理得:,即:,
∴,
设点到的距离为,利用面积相等得:
,
解得:,
即到的距离为.
【点睛】本题考查了对称点的作法、菱形的判定以及菱形的面积公式的灵活应用,牢记菱形的判定定理,以及对角线乘积的一半等于菱形的面积是解决本题的关键.
24.如图,为等边外接圆,半径为2,点在劣弧上运动(不与点重合),连接,,.
(1)求证:是的平分线;
(2)四边形的面积是线段的长的函数吗?如果是,求出函数解析式;如果不是,请说明理由;
(3)若点分别在线段,上运动(不含端点),经过探究发现,点运动到每一个确定的位置,的周长有最小值,随着点的运动,的值会发生变化,求所有值中的最大值.
【答案】(1)详见解析;(2)是, ;(3)
【解析】
【分析】
(1)根据等弧对等角的性质证明即可;
(2)延长DA到E,让AE=DB,证明△EAC≌△DBC,即可表示出S的面积;
(3)作点D关于直线BC、AC的对称点D1、D2,当D1、M、N、D共线时△DMN取最小值,可得t=D1D2,有对称性推出在等腰△D1CD2中,t=,D与O、C共线时t取最大值即可算出.
【详解】(1)∵△ABC为等边三角形,BC=AC,
∴,都为圆,
∴∠AOC=∠BOC=120°,
∴∠ADC=∠BDC=60°,
∴DC是∠ADB的角平分线.
(2)是.
如图,延长DA至点E,使得AE=DB.
连接EC,则∠EAC=180°-∠DAC=∠DBC.
∵AE=DB,∠EAC=∠DBC,AC=BC,
∴△EAC≌△DBC(SAS),
∴∠E=∠CDB=∠ADC=60°,
故△EDC是等边三角形,
∵DC=x,∴根据等边三角形的特殊性可知DC边上的高为
∴.
(3)依次作点D关于直线BC、AC对称点D1、D2,根据对称性
C△DMN=DM+MN+ND=D1M+MN+ND2.
∴D1、M、N、D共线时△DMN取最小值t,此时t=D1D2,
由对称有D1C=DC=D2C=x,∠D1CB=∠DCB,∠D2CA=∠DCA,
∴∠D1CD2=∠D1CB+∠BCA+∠D2CA=∠DCB+60°+∠DCA=120°.
∴∠CD1D2=∠CD2D1=60°,
在等腰△D1CD2中,作CH⊥D1D2,
则在Rt△D1CH中,根据30°特殊直角三角形的比例可得D1H=,
同理D2H=
∴t=D1D2=.
∴x取最大值时,t取最大值.
即D与O、C共线时t取最大值,x=4.
所有t值中的最大值为.
【点睛】本题考查圆与正多边形的综合以及动点问题,关键在于结合题意作出合理的辅助线转移已知量.
25.平面直角坐标系中,抛物线过点,,,顶点不在第一象限,线段上有一点,设的面积为,的面积为,.
(1)用含的式子表示;
(2)求点的坐标;
(3)若直线与抛物线的另一个交点的横坐标为,求在时的取值范围(用含的式子表示).
【答案】(1);(2)或;(3)当时,有<<
【解析】
【分析】
(1)把代入:,即可得到答案;
(2)先求解抛物线的对称轴,记对称轴与的交点为,确定顶点的位置,分情况利用,求解,从而可得答案;
(3)分情况讨论,先求解的解析式,联立一次函数与二次函数的解析式,再利用一元二次方程根与系数的关系求解 结合二次函数的性质可得答案.
【详解】解:(1)把代入:,
(2)
抛物线为:
抛物线的对称轴为:
顶点不在第一象限,
顶点在第四象限,
如图,设< 记对称轴与的交点为,
则
,
当>同理可得:
综上:或
(3)
当,设为:
解得:
为
消去得:
由根与系数的关系得:
解得:
当时,
当时,
当时,,
当时,有<<
当,
同理可得为:
同理消去得:
解得:
此时,顶点在第一象限,舍去,
综上:当时,有<<
【点睛】本题考查的是利用待定系数法求解一次函数的解析式,二次函数的解析式,二次函数图像上点的坐标特点,二次函数的性质,同时考查了二次函数与一元二次方程的关系,一元二次方程根与系数的关系,掌握以上知识是解题的关键.
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