阿里地区措勤县2025年中考数学模试卷含解析
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这是一份阿里地区措勤县2025年中考数学模试卷含解析,共22页。试卷主要包含了计算-4-|-3|的结果是等内容,欢迎下载使用。
1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
一、选择题(本大题共12个小题,每小题4分,共48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.)
1.两个有理数的和为零,则这两个数一定是( )
A.都是零B.至少有一个是零
C.一个是正数,一个是负数D.互为相反数
2.已知点A(1,y1)、B(2,y2)、C(﹣3,y3)都在反比例函数y=的图象上,则y1、y2、y3的大小关系是( )
A.y1<y2<y3B.y3<y2<y1C.y2<y1<y3D.y3<y1<y2
3.在中,,,,则的值是( )
A.B.C.D.
4.下列计算中,错误的是( )
A.;B.;C.;D..
5.明明和亮亮都在同一直道A、B两地间做匀速往返走锻炼明明的速度小于亮亮的速度忽略掉头等时间明明从A地出发,同时亮亮从B地出发图中的折线段表示从开始到第二次相遇止,两人之间的距离米与行走时间分的函数关系的图象,则
A.明明的速度是80米分B.第二次相遇时距离B地800米
C.出发25分时两人第一次相遇D.出发35分时两人相距2000米
6.方程组的解x、y满足不等式2x﹣y>1,则a的取值范围为( )
A.a≥B.a>C.a≤D.a>
7.如图,三棱柱ABC﹣A1B1C1的侧棱长和底面边长均为2,且侧棱AA1⊥底面ABC,其正(主)视图是边长为2的正方形,则此三棱柱侧(左)视图的面积为( )
A.B.C.D.4
8.小亮家与姥姥家相距24 km,小亮8:00从家出发,骑自行车去姥姥家.妈妈8:30从家出发,乘车沿相同路线去姥姥家.在同一直角坐标系中,小亮和妈妈的行进路程s(km)与时间t(h)的函数图象如图所示.根据图象得出下列结论,其中错误的是( )
A.小亮骑自行车的平均速度是12 km/h
B.妈妈比小亮提前0.5 h到达姥姥家
C.妈妈在距家12 km处追上小亮
D.9:30妈妈追上小亮
9.计算-4-|-3|的结果是( )
A.-1 B.-5 C.1 D.5
10.已知M=9x2-4x+3,N=5x2+4x-2,则M与N的大小关系是( )
A.M>NB.M=NC.MN.
故选A.
本题的主要考查了比较代数式的大小,可以让两者相减再分析情况.
11、A
【解析】
试题分析:由角平分线和线段垂直平分线的性质可求得∠B=∠CAD=∠DAB=30°,∵DE垂直平分AB,
∴DA=DB,∴∠B=∠DAB,∵AD平分∠CAB,∴∠CAD=∠DAB, ∵∠C=90°,∴3∠CAD=90°,
∴∠CAD=30°, ∵AD平分∠CAB,DE⊥AB,CD⊥AC, ∴CD=DE=BD, ∵BC=3, ∴CD=DE=1
考点:线段垂直平分线的性质
12、C
【解析】
连接OC,如图所示,由直径AB垂直于CD,利用垂径定理得到E为CD的中点,即CE=DE,由OA=OC,利用等边对等角得到一对角相等,确定出三角形COE为等腰直角三角形,求出OC的长,即为圆的半径.
【详解】
解:连接OC,如图所示:
∵AB是⊙O的直径,弦CD⊥AB,
∴
∵OA=OC,
∴∠A=∠OCA=22.5°,
∵∠COE为△AOC的外角,
∴∠COE=45°,
∴△COE为等腰直角三角形,
∴
故选:C.
此题考查了垂径定理,等腰直角三角形的性质,以及圆周角定理,熟练掌握垂径定理是解本题的关键.
二、填空题:(本大题共6个小题,每小题4分,共24分.)
13、﹣.
【解析】
根据只有符号不同的两个数叫做互为相反数解答.
【详解】
的相反数是.
故答案为.
本题考查的知识点是相反数,解题关键是熟记相反数的概念.
14、0或-1。
【解析】由于没有交待是二次函数,故应分两种情况:
当k=0时,函数是一次函数,与x轴仅有一个公共点。
当k≠0时,函数是二次函数,若函数与x轴仅有一个公共点,则有两个相等的实数根,即。
综上所述,若关于x的函数与x轴仅有一个公共点,则实数k的值为0或-1。
15、3
【解析】
在同样条件下,大量重复实验时,随机事件发生的频率逐渐稳定在概率附近,可以从比例关系入手,列出等式解答.
【详解】
解:根据题意得,=0.3,解得m=3.
故答案为:3.
本题考查随机事件概率的意义,关键是要知道在同样条件下,大量重复实验时,随机事件发生的频率逐渐稳定在概率附近.
16、4
【解析】
根据已知图象,重新构造直角三角形,利用三角形相似得出CD的长,进而利用勾股定理得出最短路径问题.
【详解】
如图所示:
C为线段BD上一动点,分别过点B、D作AB⊥BD,ED⊥BD,连接AC、EC.设CD=x,
若AB=5,DE=3,BD=12,
当A,C,E,在一条直线上,AE最短,
∵AB⊥BD,ED⊥BD,
∴AB∥DE,
∴△ABC∽EDC,
∴,
∴,
解得:DC=.
即当x=时,代数式有最小值,
此时为:.
故答案是:4.
考查最短路线问题,利用了数形结合的思想,可通过构造直角三角形,利用勾股定理求解.
17、12π
【解析】
根据圆锥的侧面展开图是扇形可得,
,∴该圆锥的侧面面积为:12π,
故答案为12π.
18、a<2且a≠1.
【解析】
利用一元二次方程根的判别式列不等式,解不等式求出a的取值范围.
【详解】
试题解析:∵关于x的一元二次方程(a-1)x2-2x+l=0有两个不相等的实数根,
∴△=b2-4ac>0,即4-4×(a-2)×1>0,
解这个不等式得,a<2,
又∵二次项系数是(a-1),
∴a≠1.
故a的取值范围是a<2且a≠1.
本题考查的是一元二次方程根的判别式,根据方程有两不等的实数根,得到判别式大于零,求出a的取值范围,同时方程是一元二次方程,二次项系数不为零.
三、解答题:(本大题共9个小题,共78分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.
19、(1)CD与圆O的位置关系是相切,理由详见解析;(2) AD=.
【解析】
(1)连接OC,求出OC和AD平行,求出OC⊥CD,根据切线的判定得出即可;
(2)连接BC,解直角三角形求出BC和AC,求出△BCA∽△CDA,得出比例式,代入求出即可.
【详解】
(1)CD与圆O的位置关系是相切,
理由是:连接OC,
∵OA=OC,
∴∠OCA=∠CAB,
∵∠CAB=∠CAD,
∴∠OCA=∠CAD,
∴OC∥AD,
∵CD⊥AD,
∴OC⊥CD,
∵OC为半径,
∴CD与圆O的位置关系是相切;
(2)连接BC,
∵AB是⊙O的直径,
∴∠BCA=90°,
∵圆O的半径为3,
∴AB=6,
∵∠CAB=30°,
∴
∵∠BCA=∠CDA=90°,∠CAB=∠CAD,
∴△CAB∽△DAC,
∴
∴
∴
本题考查了切线的性质和判定,圆周角定理,相似三角形的性质和判定,解直角三角形等知识点,能综合运用知识点进行推理是解此题的关键.
20、3
【解析】
试题分析:根据AB=30,BD=6,AD=8,利用勾股定理的逆定理求证△ABD是直角三角形,再利用勾股定理求出CD的长,然后利用三角形面积公式即可得出答案.
试题解析:∵BD3+AD3=63+83=303=AB3,
∴△ABD是直角三角形,
∴AD⊥BC,
在Rt△ACD中,CD=,
∴S△ABC=BC•AD=(BD+CD)•AD=×33×8=3,
因此△ABC的面积为3.
答:△ABC的面积是3.
考点:3.勾股定理的逆定理;3.勾股定理.
21、(1)证明见解析;(1).
【解析】
(1)由平行四边形的判定得出四边形OCED是平行四边形,根据矩形的性质求出OC=OD,根据菱形的判定得出即可.(1)解直角三角形求出BC=1.AB=DC=1,连接OE,交CD于点F,根据菱形的性质得出F为CD中点,求出OF=BC=1,求出OE=1OF=1,求出菱形的面积即可.
【详解】
证明:,,
四边形OCED是平行四边形,
矩形ABCD,,,,
,
四边形OCED是菱形;
在矩形ABCD中,,,,
,
,
连接OE,交CD于点F,
四边形OCED为菱形,
为CD中点,
为BD中点,
,
,
.
本题主要考查了矩形的性质和菱形的性质和判定的应用,能灵活运用定理进行推理是解此题的关键,注意:菱形的面积等于对角线积的一半.
22、(1)①y=400x﹣1.(5<x≤10);②9元或10元;(2)能, 11元.
【解析】
(1)、根据利润=(售价-进价)×数量-固定支出列出函数表达式;(2)、根据题意得出不等式,从而得出答案;(2)、根据题意得出函数关系式,然后将y=1560代入函数解析式,从而求出x的值得出答案.
【详解】
解:(1)①y=400(x﹣5)﹣2.(5<x≤10),
②依题意得:400(x﹣5)﹣2≥800, 解得:x≥8.5,
∵5<x≤10,且每份套餐的售价x(元)取整数, ∴每份套餐的售价应不低于9元.
(2)依题意可知:每份套餐售价提高到10元以上时,
y=(x﹣5)[400﹣40(x﹣10)]﹣2,
当y=1560时, (x﹣5)[400﹣40(x﹣10)]﹣2=1560,
解得:x1=11,x2=14,为了保证净收入又能吸引顾客,应取x1=11,即x2=14不符合题意.
故该套餐售价应定为11元.
本题主要考查的是一次函数和二次函数的实际应用问题,属于中等难度的题型.理解题意,列出关系式是解决这个问题的关键.
23、(1)每行驶1千米纯用电的费用为0.26元.(2)至少需用电行驶74千米.
【解析】
(1)根据某种型号油电混合动力汽车,从A地到B地燃油行驶纯燃油费用76元,从A地到B地用电行驶纯电费用26元,已知每行驶1千米,纯燃油费用比纯用电费用多0.5元,可以列出相应的分式方程,然后解分式方程即可解答本题;
(2)根据(1)中用电每千米的费用和本问中的信息可以列出相应的不等式,解不等式即可解答本题.
【详解】
(1)设每行驶1千米纯用电的费用为x元,根据题意得:
=
解得:x=0.26
经检验,x=0.26是原分式方程的解,
答:每行驶1千米纯用电的费用为0.26元;
(2)从A地到B地油电混合行驶,用电行驶y千米,得:
0.26y+(﹣y)×(0.26+0.50)≤39
解得:y≥74,即至少用电行驶74千米.
24、(1)1.7km;(2)8.9km;
【解析】
(1)根据锐角三角函数可以表示出OA和OB的长,从而可以求得AB的长;(2)根据锐角三角函数可以表示出CD,从而可以求得此时雷达站C和运载火箭D两点间的距离.
【详解】
解:(1)由题意可得,
∠BOC=∠AOC=90°,∠ACO=34°,∠BCO=45°,OC=5km,
∴AO=OC•tan34°,BO=OC•tan45°,
∴AB=OB﹣OA=OC•tan45°﹣OC•tan34°=OC(tan45°﹣tan34°)=5×(1﹣0.1)≈1.7km,
即A,B两点间的距离是1.7km;
(2)由已知可得,
∠DOC=90°,OC=5km,∠DCO=56°,
∴cs∠DCO=
即
∵sin34°=cs56°,
∴
解得,CD≈8.9
答:此时雷达站C和运载火箭D两点间的距离是8.9km.
本题考查解直角三角形的应用﹣仰角俯角问题,解答本题的关键是明确题意,利用数形结合的思想和锐角三角函数解答.
25、(1)a=-1,B坐标为(1,3);(2)y=-(x-3)2+3,或y=-(x-7)2+3.
【解析】
(1)利用待定系数法即可解决问题;
(2)如图,设抛物线向右平移后的解析式为y=-(x-m)2+3,再用m表示点C的坐标,需分两种情况讨论,用待定系数法即可解决问题.
【详解】
(1)把点A(0,2)代入抛物线的解析式可得,2=a+3,
∴a=-1,
∴抛物线的解析式为y=-(x-1)2+3,顶点为(1,3)
(2)如图,设抛物线向右平移后的解析式为y=-(x-m)2+3,
由解得x=
∴点C的横坐标为
∵MN=m-1,四边形MDEN是正方形,
∴C(,m-1)
把C点代入y=-(x-1)2+3,
得m-1=-+3,
解得m=3或-5(舍去)
∴平移后的解析式为y=-(x-3)2+3,
当点C在x轴的下方时,C(,1-m)
把C点代入y=-(x-1)2+3,
得1-m=-+3,
解得m=7或-1(舍去)
∴平移后的解析式为y=-(x-7)2+3
综上:平移后的解析式为y=-(x-3)2+3,或y=-(x-7)2+3.
此题主要考查二次函数的综合问题,解题的关键是熟知正方形的性质与函数结合进行求解.
26、(1)证明见解析;(2)四边形EFGH是菱形,证明见解析;(3)四边形EFGH是正方形.
【解析】
(1)如图1中,连接BD,根据三角形中位线定理只要证明EH∥FG,EH=FG即可.
(2)四边形EFGH是菱形.先证明△APC≌△BPD,得到AC=BD,再证明EF=FG即可.
(3)四边形EFGH是正方形,只要证明∠EHG=90°,利用△APC≌△BPD,得∠ACP=∠BDP,即可证明∠COD=∠CPD=90°,再根据平行线的性质即可证明.
【详解】
(1)证明:如图1中,连接BD.
∵点E,H分别为边AB,DA的中点,
∴EH∥BD,EH=BD,
∵点F,G分别为边BC,CD的中点,
∴FG∥BD,FG=BD,
∴EH∥FG,EH=GF,
∴中点四边形EFGH是平行四边形.
(2)四边形EFGH是菱形.
证明:如图2中,连接AC,BD.
∵∠APB=∠CPD,
∴∠APB+∠APD=∠CPD+∠APD,
即∠APC=∠BPD,
在△APC和△BPD中,
∵AP=PB,∠APC=∠BPD,PC=PD,
∴△APC≌△BPD,
∴AC=BD.
∵点E,F,G分别为边AB,BC,CD的中点,
∴EF=AC,FG=BD,
∵四边形EFGH是平行四边形,
∴四边形EFGH是菱形.
(3)四边形EFGH是正方形.
证明:如图2中,设AC与BD交于点O.AC与PD交于点M,AC与EH交于点N.
∵△APC≌△BPD,
∴∠ACP=∠BDP,
∵∠DMO=∠CMP,
∴∠COD=∠CPD=90°,
∵EH∥BD,AC∥HG,
∴∠EHG=∠ENO=∠BOC=∠DOC=90°,
∵四边形EFGH是菱形,
∴四边形EFGH是正方形.
考点:平行四边形的判定与性质;中点四边形.
27、(1)AF=BE,AF⊥BE;(2)证明见解析;(3)结论仍然成立
【解析】
试题分析:(1)根据正方形和等边三角形可证明△ABE≌△DAF,然后可得BE=AF,∠ABE=∠DAF,进而通过直角可证得BE⊥AF;
(2)类似(1)的证法,证明△ABE≌△DAF,然后可得AF=BE,AF⊥BE,因此结论还成立;
(3)类似(1)(2)证法,先证△AED≌△DFC,然后再证△ABE≌△DAF,因此可得证结论.
试题解析:解:(1)AF=BE,AF⊥BE.
(2)结论成立.
证明:∵四边形ABCD是正方形,
∴BA="AD" =DC,∠BAD =∠ADC = 90°.
在△EAD和△FDC中,
∴△EAD≌△FDC.
∴∠EAD=∠FDC.
∴∠EAD+∠DAB=∠FDC+∠CDA,
即∠BAE=∠ADF.
在△BAE和△ADF中,
∴△BAE≌△ADF.
∴BE = AF,∠ABE=∠DAF.
∵∠DAF +∠BAF=90°,
∴∠ABE +∠BAF=90°,
∴AF⊥BE.
(3)结论都能成立.
考点:正方形,等边三角形,三角形全等
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