


呼伦贝尔市2025年中考二模数学试题含解析
展开 这是一份呼伦贝尔市2025年中考二模数学试题含解析,共20页。试卷主要包含了下列方程中,没有实数根的是等内容,欢迎下载使用。
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(每小题只有一个正确答案,每小题3分,满分30分)
1.若关于x的一元二次方程x2﹣2x+m=0没有实数根,则实数m的取值是( )
A.m<1B.m>﹣1C.m>1D.m<﹣1
2.在Rt△ABC中,∠C=90°,那么sin∠B等于( )
A.B.C.D.
3.若关于x的一元二次方程(m-1)x2+x+m2-5m+3=0有一个根为1,则m的值为
A.1B.3C.0D.1或3
4.关于x的一元一次不等式≤﹣2的解集为x≥4,则m的值为( )
A.14B.7C.﹣2D.2
5.如图所示的几何体,上下部分均为圆柱体,其左视图是( )
A.B.C.D.
6.如图,直线y=34x+3交x轴于A点,将一块等腰直角三角形纸板的直角顶点置于原点O,另两个顶点M、N恰落在直线y=34x+3上,若N点在第二象限内,则tan∠AON的值为( )
A.17B.16C.15D.18
7.下列方程中,没有实数根的是( )
A.x2﹣2x=0B.x2﹣2x﹣1=0C.x2﹣2x+1 =0D.x2﹣2x+2=0
8.一个几何体的俯视图如图所示,其中的数字表示该位置上小正方体的个数,那么这个几何体的主视图是( )
A.B.C.D.
9.如图,数轴上表示的是下列哪个不等式组的解集( )
A.B.C.D.
10.如图1,点E为矩形ABCD的边AD上一点,点P从点B出发沿BE→ED→DC运动到点C停止,点Q从点B出发沿BC运动到点C停止,它们运动的速度都是1cm/s.若点P、Q同时开始运动,设运动时间为t(s),△BPQ的面积为y(cm2),已知y与t之间的函数图象如图2所示.给出下列结论:①当0<t≤10时,△BPQ是等腰三角形;②S△ABE=48cm2;③14<t<22时,y=110﹣1t;④在运动过程中,使得△ABP是等腰三角形的P点一共有3个;⑤当△BPQ与△BEA相似时,t=14.1.其中正确结论的序号是( )
A.①④⑤B.①②④C.①③④D.①③⑤
二、填空题(共7小题,每小题3分,满分21分)
11.反比例函数的图象经过点(﹣3,2),则k的值是_____.当x大于0时,y随x的增大而_____.(填增大或减小)
12.如图,BD是矩形ABCD的一条对角线,点E,F分别是BD,DC的中点.若AB=4,BC=3,则AE+EF的长为_____.
13.如图,已知是的高线,且,,则_________.
14.如图,四边形ABCD是菱形,☉O经过点A,C,D,与BC相交于点E,连接AC,AE,若∠D=78°,则∠EAC=________°.
15.化简:_____________.
16.如图,李明从A点出发沿直线前进5米到达B点后向左旋转的角度为α,再沿直线前进5米,到达点C后,又向左旋转α角度,照这样走下去,第一次回到出发地点时,他共走了45米,则每次旋转的角度α为_____.
17.阅读理解:引入新数i,新数i满足分配律、结合律、交换律,已知i2=﹣1,那么(1+i)•(1﹣i)的平方根是_____.
三、解答题(共7小题,满分69分)
18.(10分)如图,抛物线(a≠0)交x轴于A、B两点,A点坐标为(3,0),与y轴交于点C(0,4),以OC、OA为边作矩形OADC交抛物线于点G.
求抛物线的解析式;抛物线的对称轴l在边OA(不包括O、A两点)上平行移动,分别交x轴于点E,交CD于点F,交AC于点M,交抛物线于点P,若点M的横坐标为m,请用含m的代数式表示PM的长;在(2)的条件下,连结PC,则在CD上方的抛物线部分是否存在这样的点P,使得以P、C、F为顶点的三角形和△AEM相似?若存在,求出此时m的值,并直接判断△PCM的形状;若不存在,请说明理由.
19.(5分)某地区教育部门为了解初中数学课堂中学生参与情况,并按“主动质疑、独立思考、专注听讲、讲解题目”四个项目进行评价.检测小组随机抽查部分学校若干名学生,并将抽查学生的课堂参与情况绘制成如图所示的扇形统计图和条形统计图(均不完整).请根据统计图中的信息解答下列问题:
本次抽查的样本容量是 ;在扇形统计图中,“主动质疑”对应的圆心角为 度;将条形统计图补充完整;如果该地区初中学生共有60000名,那么在课堂中能“独立思考”的学生约有多少人?
20.(8分)如图,∠A=∠D,∠B=∠E,AF=DC.求证:BC=EF.
21.(10分)某市出租车计费方法如图所示,x(km)表示行驶里程,y(元)表示车费,请根据图象回答下列问题:出租车的起步价是多少元?当x>3时,求y关于x的函数关系式;若某乘客有一次乘出租车的车费为32元,求这位乘客乘车的里程.
22.(10分)已知:如图,在□ABCD中,点G为对角线AC的中点,过点G的直线EF分别交边AB、CD于点E、F,过点G的直线MN分别交边AD、BC于点M、N,且∠AGE=∠CGN.
(1)求证:四边形ENFM为平行四边形;
(2)当四边形ENFM为矩形时,求证:BE=BN.
23.(12分)已知关于的方程有两个实数根.求的取值范围;若,求的值;
24.(14分)如图1,四边形ABCD中,,,点P为DC上一点,且,分别过点A和点C作直线BP的垂线,垂足为点E和点F.
证明:∽;
若,求的值;
如图2,若,设的平分线AG交直线BP于当,时,求线段AG的长.
参考答案
一、选择题(每小题只有一个正确答案,每小题3分,满分30分)
1、C
【解析】
试题解析:关于的一元二次方程没有实数根,
,
解得:
故选C.
2、A
【解析】
根据锐角三角函数的定义得出sinB等于∠B的对边除以斜边,即可得出答案.
【详解】
根据在△ABC中,∠C=90°,
那么sinB= =,
故答案选A.
本题考查的知识点是锐角三角函数的定义,解题的关键是熟练的掌握锐角三角函数的定义.
3、B
【解析】
直接把x=1代入已知方程即可得到关于m的方程,解方程即可求出m的值.
【详解】
∵x=1是方程(m﹣1)x2+x+m2﹣5m+3=0的一个根,
∴(m﹣1)+1+m2﹣5m+3=0,
∴m2﹣4m+3=0,
∴m=1或m=3,
但当m=1时方程的二次项系数为0,
∴m=3.
故答案选B.
本题考查了一元二次方程的解,解题的关键是熟练的掌握一元二次方程的运算.
4、D
【解析】
解不等式得到x≥m+3,再列出关于m的不等式求解.
【详解】
≤﹣1,
m﹣1x≤﹣6,
﹣1x≤﹣m﹣6,
x≥m+3,
∵关于x的一元一次不等式≤﹣1的解集为x≥4,
∴m+3=4,解得m=1.
故选D.
考点:不等式的解集
5、C
【解析】
试题分析:∵该几何体上下部分均为圆柱体,∴其左视图为矩形,故选C.
考点:简单组合体的三视图.
6、A
【解析】
过O作OC⊥AB于C,过N作ND⊥OA于D,设N的坐标是(x,34x+3),得出DN=34x+3,OD=-x,求出OA=4,OB=3,由勾股定理求出AB=5,由三角形的面积公式得出AO×OB=AB×OC,代入求出OC,根据sin45°=OCON,求出ON,在Rt△NDO中,由勾股定理得出(34x+3)2+(-x)2=(1225)2,求出N的坐标,得出ND、OD,代入tan∠AON=NDOD求出即可.
【详解】
过O作OC⊥AB于C,过N作ND⊥OA于D,
∵N在直线y=34x+3上,
∴设N的坐标是(x,34x+3),
则DN=34x+3,OD=-x,
y=34x+3,
当x=0时,y=3,
当y=0时,x=-4,
∴A(-4,0),B(0,3),
即OA=4,OB=3,
在△AOB中,由勾股定理得:AB=5,
∵在△AOB中,由三角形的面积公式得:AO×OB=AB×OC,
∴3×4=5OC,
OC=125,
∵在Rt△NOM中,OM=ON,∠MON=90°,
∴∠MNO=45°,
∴sin45°=OCON=125ON,
∴ON=1225,
在Rt△NDO中,由勾股定理得:ND2+DO2=ON2,
即(34x+3)2+(-x)2=(1225)2,
解得:x1=-8425,x2=1225,
∵N在第二象限,
∴x只能是-8425,
34x+3=1225,
即ND=1225,OD=8425,
tan∠AON=NDOD=17.
故选A.
本题考查了一次函数图象上点的坐标特征,勾股定理,三角形的面积,解直角三角形等知识点的运用,主要考查学生运用这些性质进行计算的能力,题目比较典型,综合性比较强.
7、D
【解析】
分别计算各方程的根的判别式的值,然后根据判别式的意义判定方程根的情况即可.
【详解】
A、△=(﹣2)2﹣4×1×0=4>0,方程有两个不相等的实数根,所以A选项错误;
B、△=(﹣2)2﹣4×1×(﹣1)=8>0,方程有两个不相等的实数根,所以B选项错误;
C、△=(﹣2)2﹣4×1×1=0,方程有两个相等的实数根,所以C选项错误;
D、△=(﹣2)2﹣4×1×2=﹣4<0,方程没有实数根,所以D选项正确.
故选D.
8、A
【解析】
一一对应即可.
【详解】
最左边有一个,中间有两个,最右边有三个,所以选A.
理解立体几何的概念是解题的关键.
9、B
【解析】
根据数轴上不等式解集的表示方法得出此不等式组的解集,再对各选项进行逐一判断即可.
【详解】
解:由数轴上不等式解集的表示方法得出此不等式组的解集为:x≥-3,
A、不等式组的解集为x>-3,故A错误;
B、不等式组的解集为x≥-3,故B正确;
C、不等式组的解集为x<-3,故C错误;
D、不等式组的解集为-3<x<5,故D错误.
故选B.
本题考查的是在数轴上表示一元一次不等式组的解集,根据题意得出数轴上不等式组的解集是解答此题的关键.
10、D
【解析】
根据题意,得到P、Q分别同时到达D、C可判断①②,分段讨论PQ位置后可以判断③,再由等腰三角形的分类讨论方法确定④,根据两个点的相对位置判断点P在DC上时,存在△BPQ与△BEA相似的可能性,分类讨论计算即可.
【详解】
解:由图象可知,点Q到达C时,点P到E则BE=BC=10,ED=4
故①正确
则AE=10﹣4=6
t=10时,△BPQ的面积等于
∴AB=DC=8
故
故②错误
当14<t<22时,
故③正确;
分别以A、B为圆心,AB为半径画圆,将两圆交点连接即为AB垂直平分线
则⊙A、⊙B及AB垂直平分线与点P运行路径的交点是P,满足△ABP是等腰三角形
此时,满足条件的点有4个,故④错误.
∵△BEA为直角三角形
∴只有点P在DC边上时,有△BPQ与△BEA相似
由已知,PQ=22﹣t
∴当或时,△BPQ与△BEA相似
分别将数值代入
或,
解得t=(舍去)或t=14.1
故⑤正确
故选:D.
本题是动点问题的函数图象探究题,考查了三角形相似判定、等腰三角
形判定,应用了分类讨论和数形结合的数学思想.
二、填空题(共7小题,每小题3分,满分21分)
11、﹣6 增大
【解析】
∵反比例函数的图象经过点(﹣3,2),
∴2=,即k=2×(﹣3)=﹣6,
∴k<0,则y随x的增大而增大.
故答案为﹣6;增大.
本题考查用待定系数法求反函数解析式与反比例函数的性质:
(1)当k>0时,函数图象在一,三象限,在每个象限内,y随x的增大而减小;
(2)当k<0时,函数图象在二,四象限,在每个象限内,y随x的增大而增大.
12、1
【解析】
先根据三角形中位线定理得到的长,再根据直角三角形斜边上中线的性质,即可得到的长,进而得出计算结果.
【详解】
解:∵点E,F分别是的中点,
∴FE是△BCD的中位线,
.
又∵E是BD的中点,
∴Rt△ABD中,,
故答案为1.
本题主要考查了矩形的性质以及三角形中位线定理的运用,解题时注意:在直角三角形中,斜边上的中线等于斜边的一半;三角形的中位线平行于第三边,并且等于第三边的一半.
13、4cm
【解析】
根据三角形的高线的定义得到,根据直角三角形的性质即可得到结论.
【详解】
解:∵是的高线,
∴,
∵,,
∴.
故答案为:4cm.
本题考查了三角形的角平分线、中线、高线,含30°角的直角三角形,熟练掌握直角三角形的性质是解题的关键.
14、1.
【解析】
解:∵四边形ABCD是菱形,∠D=78°,
∴∠ACB=(180°-∠D)=51°,
又∵四边形AECD是圆内接四边形,
∴∠AEB=∠D=78°,
∴∠EAC=∠AEB-∠ACB=1°.
故答案为:1°
15、
【解析】
根据分式的运算法则即可求解.
【详解】
原式=.
故答案为:.
此题主要考查分式的运算,解题的关键是熟知分式的运算法则.
16、.
【解析】
根据共走了45米,每次前进5米且左转的角度相同,则可计算出该正多边形的边数,再根据外角和计算左转的角度.
【详解】
连续左转后形成的正多边形边数为:,
则左转的角度是.
故答案是:.
本题考查了多边形的外角计算,正确理解多边形的外角和是360°是关键.
17、2
【解析】
根据平方根的定义进行计算即可.
【详解】
.解:∵i2=﹣1,
∴(1+i)•(1﹣i)=1﹣i2=2,
∴(1+i)•(1﹣i)的平方根是±,
故答案为±.
本题考查平方根以及实数的运算,解题关键掌握平方根的定义.
三、解答题(共7小题,满分69分)
18、(1)抛物线的解析式为;(2)PM=(0<m<3);(3)存在这样的点P使△PFC与△AEM相似.此时m的值为或1,△PCM为直角三角形或等腰三角形.
【解析】
(1)将A(3,0),C(0,4)代入,运用待定系数法即可求出抛物线的解析式.
(2)先根据A、C的坐标,用待定系数法求出直线AC的解析式,从而根据抛物线和直线AC的解析式分别表示出点P、点M的坐标,即可得到PM的长.
(3)由于∠PFC和∠AEM都是直角,F和E对应,则若以P、C、F为顶点的三角形和△AEM相似时,分两种情况进行讨论:①△PFC∽△AEM,②△CFP∽△AEM;可分别用含m的代数式表示出AE、EM、CF、PF的长,根据相似三角形对应边的比相等列出比例式,求出m的值,再根据相似三角形的性质,直角三角形、等腰三角形的判定判断出△PCM的形状.
【详解】
解:(1)∵抛物线(a≠0)经过点A(3,0),点C(0,4),
∴,解得.
∴抛物线的解析式为.
(2)设直线AC的解析式为y=kx+b,
∵A(3,0),点C(0,4),
∴,解得.
∴直线AC的解析式为.
∵点M的横坐标为m,点M在AC上,
∴M点的坐标为(m,).
∵点P的横坐标为m,点P在抛物线上,
∴点P的坐标为(m,).
∴PM=PE-ME=()-()=.
∴PM=(0<m<3).
(3)在(2)的条件下,连接PC,在CD上方的抛物线部分存在这样的点P,使得以P、C、F为顶点的三角形和△AEM相似.理由如下:
由题意,可得AE=3﹣m,EM=,CF=m,PF==,
若以P、C、F为顶点的三角形和△AEM相似,分两种情况:
①若△PFC∽△AEM,则PF:AE=FC:EM,即():(3-m)=m:(),
∵m≠0且m≠3,∴m=.
∵△PFC∽△AEM,∴∠PCF=∠AME.
∵∠AME=∠CMF,∴∠PCF=∠CMF.
在直角△CMF中,∵∠CMF+∠MCF=90°,∴∠PCF+∠MCF=90°,即∠PCM=90°.
∴△PCM为直角三角形.
②若△CFP∽△AEM,则CF:AE=PF:EM,即m:(3-m)=():(),
∵m≠0且m≠3,∴m=1.
∵△CFP∽△AEM,∴∠CPF=∠AME.
∵∠AME=∠CMF,∴∠CPF=∠CMF.∴CP=CM.
∴△PCM为等腰三角形.
综上所述,存在这样的点P使△PFC与△AEM相似.此时m的值为或1,△PCM为直角三角形或等腰三角形.
19、 (1)560;(2)54;(3)补图见解析;(4)18000人
【解析】
(1)本次调查的样本容量为224÷40%=560(人);
(2)“主动质疑”所在的扇形的圆心角的度数是:360∘×84560=54º;
(3)“讲解题目”的人数是:560−84−168−224=84(人).
(4)60000×=18000(人),
答:在课堂中能“独立思考”的学生约有18000人.
20、证明见解析.
【解析】
想证明BC=EF,可利用AAS证明△ABC≌△DEF即可.
【详解】
解:∵AF=DC,
∴AF+FC=FC+CD,
∴AC=FD,
在△ABC 和△DEF 中,
∴△ABC≌△DEF(AAS)
∴BC=EF.
本题考查全等三角形的判定和性质,解题的关键是灵活运用所学知识解决问题,属于中考常考题型.
21、 (1)y=2x+2(2)这位乘客乘车的里程是15km
【解析】
(1)根据函数图象可以得出出租车的起步价是8元,设当x>3时,y与x的函数关系式为y=kx+b(k≠0),运用待定系数法就可以求出结论;
(2)将y=32代入(1)的解析式就可以求出x的值.
【详解】
(1)由图象得:
出租车的起步价是8元;
设当x>3时,y与x的函数关系式为y=kx+b(k≠0),由函数图象,得
,
解得:
故y与x的函数关系式为:y=2x+2;
(2)∵32元>8元,
∴当y=32时,
32=2x+2,
x=15
答:这位乘客乘车的里程是15km.
22、(1)证明见解析;(2)证明见解析.
【解析】
分析:
(1)由已知条件易得∠EAG=∠FCG,AG=GC结合∠AGE=∠FGC可得△EAG≌△FCG,从而可得△EAG≌△FCG,由此可得EG=FG,同理可得MG=NG,由此即可得到四边形ENFM是平行四边形;
(2)如下图,由四边形ENFM为矩形可得EG=NG,结合AG=CG,∠AGE=∠CGN可得△EAG≌△NCG,则∠BAC=∠ACB ,AE=CN,从而可得AB=CB,由此可得BE=BN.
详解:
(1)∵四边形ABCD为平行四四边形边形,
∴AB//CD.
∴∠EAG=∠FCG.
∵点G为对角线AC的中点,
∴AG=GC.
∵∠AGE=∠FGC,
∴△EAG≌△FCG.
∴EG=FG.
同理MG=NG.
∴四边形ENFM为平行四边形.
(2)∵四边形ENFM为矩形,
∴EF=MN,且EG=,GN=,
∴EG=NG,
又∵AG=CG,∠AGE=∠CGN,
∴△EAG≌△NCG,
∴∠BAC=∠ACB ,AE=CN,
∴AB=BC,
∴AB-AE=CB-CN,
∴BE=BN.
点睛:本题是一道考查平行四边形的判定和性质及矩形性质的题目,熟练掌握相关图形的性质和判定是顺利解题的关键.
23、(1);(2)k=-3
【解析】
(1)依题意得△≥0,即[-2(k-1)]2-4k2≥0;(2)依题意x1+x2=2(k-1),x1·x2=k2
以下分两种情况讨论:①当x1+x2≥0时,则有x1+x2=x1·x2-1,即2(k-1)=k2-1;②当x1+x2<0时,则有x1+x2=-(x1·x2-1),即2(k-1)=-(k2-1);
【详解】
解:(1)依题意得△≥0,即[-2(k-1)]2-4k2≥0
解得
(2)依题意x1+x2=2(k-1),x1·x2=k2
以下分两种情况讨论:
①当x1+x2≥0时,则有x1+x2=x1·x2-1,即2(k-1)=k2-1
解得k1=k2=1
∵
∴k1=k2=1不合题意,舍去
②当x1+x2<0时,则有x1+x2=-(x1·x2-1),即2(k-1)=-(k2-1)
解得k1=1,k2=-3
∵
∴k=-3
综合①、②可知k=-3
一元二次方程根与系数关系,根判别式.
24、(1)证明见解析;(2);(3).
【解析】
由余角的性质可得,即可证∽;
由相似三角形的性质可得,由等腰三角形的性质可得,即可求的值;
由题意可证∽,可得,可求,由等腰三角形的性质可得AE平分,可证,可得是等腰直角三角形,即可求AG的长.
【详解】
证明:,
又,
又,
∽
∽,
又,,
如图,延长AD与BG的延长线交于H点
,
∽
∴
,由可知≌
,
,
代入上式可得,
∽,
,,
∴
,,
平分
又平分,
,
是等腰直角三角形.
∴.
本题考查的知识点是全等三角形的判定和性质,相似三角形的判定和性质,解题关键是添加恰当辅助线构造相似三角形.
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