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      2026届上海市浦东新区(四署)重点名校中考试题猜想数学试卷含解析

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      • 2026-06-17 20:40:25
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      2026届上海市浦东新区(四署)重点名校中考试题猜想数学试卷含解析

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      这是一份2026届上海市浦东新区(四署)重点名校中考试题猜想数学试卷含解析,共8页。试卷主要包含了下列方程中有实数解的是,下列运算正确的是,已知二次函数等内容,欢迎下载使用。
      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(每小题只有一个正确答案,每小题3分,满分30分)
      1.如图,已知菱形ABCD,∠B=60°,AB=4,则以AC为边长的正方形ACEF的周长为( )
      A.16B.12C.24D.18
      2.函数y=mx2+(m+2)x+m+1的图象与x轴只有一个交点,则m的值为( )
      A.0B.0或2C.0或2或﹣2D.2或﹣2
      3.在0,﹣2,3,四个数中,最小的数是( )
      A.0B.﹣2C.3D.
      4.下列方程中有实数解的是( )
      A.x4+16=0B.x2﹣x+1=0
      C.D.
      5.下列运算正确的是( )
      A. B. =﹣3 C.a•a2=a2 D.(2a3)2=4a6
      6.已知二次函数(为常数),当自变量的值满足时,与其对应的函数值的最小值为4,则的值为( )
      A.1或5B.或3C.或1D.或5
      7.如图所示的图形为四位同学画的数轴,其中正确的是( )
      A.B.
      C.D.
      8.不等式2x﹣1<1的解集在数轴上表示正确的是( )
      A.B.
      C.D.
      9.某校八年级两个班,各选派10名学生参加学校举行的“古诗词”大赛,各参赛选手成绩的数据分析如表所示,则以下判断错误的是( )
      A.八(2)班的总分高于八(1)班
      B.八(2)班的成绩比八(1)班稳定
      C.两个班的最高分在八(2)班
      D.八(2)班的成绩集中在中上游
      10.已知一个正多边形的一个外角为36°,则这个正多边形的边数是( )
      A.8 B.9 C.10 D.11
      二、填空题(共7小题,每小题3分,满分21分)
      11.因式分解______.
      12.如图,在平面直角坐标系中,将△ABO绕点A顺时针旋转到△AB1C1的位置,点B、O分别落在点B1、C1处,点B1在x轴上,再将△AB1C1绕点B1顺时针旋转到△A1B1C2的位置,点C2在x轴上,将△A1B1C2绕点C2顺时针旋转到△A2B2C2的位置,点A2在x轴上,依次进行下去….若点A(,0),B(0,2),则点B2018的坐标为_____.
      13.对于实数a,b,定义运算“*”:a*b=,例如:因为4>2,所以4*2=42﹣4×2=8,则(﹣3)*(﹣2)=___________.
      14.计算:=____.
      15.半径为2的圆中,60°的圆心角所对的弧的弧长为_____.
      16.已知一元二次方程x2-4x-3=0的两根为m,n,则-mn+= .
      17.方程3x(x-1)=2(x-1)的根是
      三、解答题(共7小题,满分69分)
      18.(10分)在平面直角坐标系中,已知点A(2,0),点B(0,2),点O(0,0).△AOB绕着O顺时针旋转,得△A′OB′,点A、B旋转后的对应点为A′、B′,记旋转角为α.
      (I)如图1,若α=30°,求点B′的坐标;
      (Ⅱ)如图2,若0°<α<90°,设直线AA′和直线BB′交于点P,求证:AA′⊥BB′;
      (Ⅲ)若0°<α<360°,求(Ⅱ)中的点P纵坐标的最小值(直接写出结果即可).
      19.(5分)如图,AD、BC相交于点O,AD=BC,∠C=∠D=90°.求证:△ACB≌△BDA;若∠ABC=36°,求∠CAO度数.
      20.(8分)北京时间2019年3月10日0时28分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,成功将中星卫星发射升空,卫星进入预定轨道.如图,火星从地面处发射,当火箭达到点时,从位于地面雷达站处测得的距离是,仰角为;1秒后火箭到达点,测得的仰角为.(参考数据:sin42.4°≈0.67,cs42.4°≈0.74,tan42.4°≈0.905,sin45.5°≈0.71,cs45.5°≈0.70,tan45.5°≈1.02)求发射台与雷达站之间的距离;求这枚火箭从到的平均速度是多少(结果精确到0.01)?
      21.(10分)数学课上,李老师和同学们做一个游戏:他在三张硬纸片上分别写出一个代数式,背面分别标上序号①、②、③,摆成如图所示的一个等式,然后翻开纸片②是4x1+5x+6,翻开纸片③是3x1﹣x﹣1.
      解答下列问题求纸片①上的代数式;若x是方程1x=﹣x﹣9的解,求纸片①上代数式的值.
      22.(10分)如图,AB是⊙O的直径,点C是AB延长线上的点,CD与⊙O相切于点D,连结BD、AD.
      (1)求证;∠BDC=∠A.
      (2)若∠C=45°,⊙O的半径为1,直接写出AC的长.
      23.(12分)计算:(π﹣1)0+|﹣1|﹣÷+(﹣1)﹣1.
      24.(14分)如图,某校一幢教学大楼的顶部竖有一块“传承文明,启智求真”的宣传牌CD、小明在山坡的坡脚A处测得宣传牌底部D的仰角为60°,然后沿山坡向上走到B处测得宣传牌顶部C的仰角为45°.已知山坡AB的坡度i=1:,(斜坡的铅直高度与水平宽度的比),经过测量AB=10米,AE=15米,求点B到地面的距离;求这块宣传牌CD的高度.(测角器的高度忽略不计,结果保留根号)
      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、A
      【解析】
      由菱形ABCD,∠B=60°,易证得△ABC是等边三角形,继而可得AC=AB=4,则可求得以AC为边长的正方形ACEF的周长.
      【详解】
      解:∵四边形ABCD是菱形,∴AB=BC.
      ∵∠B=60°,∴△ABC是等边三角形,∴AC=AB=BC=4,∴以AC为边长的正方形ACEF的周长为:4AC=1.
      故选A.
      【点睛】
      本题考查了菱形的性质、正方形的性质以及等边三角形的判定与性质.此题难度不大,注意掌握数形结合思想的应用.
      2、C
      【解析】
      根据函数y=mx2+(m+2)x+m+1的图象与x轴只有一个交点,利用分类讨论的方法可以求得m的值,本题得以解决.
      【详解】
      解:∵函数y=mx2+(m+2)x+m+1的图象与x轴只有一个交点,
      ∴当m=0时,y=2x+1,此时y=0时,x=﹣0.5,该函数与x轴有一个交点,
      当m≠0时,函数y=mx2+(m+2)x+m+1的图象与x轴只有一个交点,
      则△=(m+2)2﹣4m(m+1)=0,解得,m1=2,m2=﹣2,
      由上可得,m的值为0或2或﹣2,
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查抛物线与x轴的交点,解答本题的关键是明确题意,利用分类讨论的数学思想解答.
      3、B
      【解析】
      根据实数比较大小的法则进行比较即可.
      【详解】
      ∵在这四个数中3>0,>0,-2<0,
      ∴-2最小.
      故选B.
      【点睛】
      本题考查的是实数的大小比较,即正实数都大于0,负实数都小于0,正实数大于一切负实数,两个负实数绝对值大的反而小.
      4、C
      【解析】
      A、B是一元二次方程可以根据其判别式判断其根的情况;C是无理方程,容易看出没有实数根;D是分式方程,能使得分子为零,分母不为零的就是方程的根.
      【详解】
      A.中△=02﹣4×1×16=﹣64<0,方程无实数根;
      B.中△=(﹣1)2﹣4×1×1=﹣3<0,方程无实数根;
      C.x=﹣1是方程的根;
      D.当x=1时,分母x2-1=0,无实数根.
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查了方程解得定义,能使方程左右两边相等的未知数的值叫做方程的解.解答本题的关键是针对不同的方程进行分类讨论.
      5、D
      【解析】
      试题解析:A. 与不是同类二次根式,不能合并,故该选项错误;
      B.,故原选项错误;
      C. ,故原选项错误;
      D. ,故该选项正确.
      故选D.
      6、D
      【解析】
      由解析式可知该函数在时取得最小值0,抛物线开口向上,当时,y随x的增大而增大;当时,y随x的增大而减小;根据时,函数的最小值为4可分如下三种情况:①若,时,y取得最小值4;②若-1<h<3时,当x=h时,y取得最小值为0,不是4;③若,当x=3时,y取得最小值4,分别列出关于h的方程求解即可.
      【详解】
      解:∵当x>h时,y随x的增大而增大,当时,y随x的增大而减小,并且抛物线开口向上,
      ∴①若,当时,y取得最小值4,
      可得:4,
      解得或(舍去);
      ②若-1<h<3时,当x=h时,y取得最小值为0,不是4,
      ∴此种情况不符合题意,舍去;
      ③若-1≤x≤3<h,当x=3时,y取得最小值4,
      可得:,
      解得:h=5或h=1(舍).
      综上所述,h的值为-3或5,
      故选:D.
      【点睛】
      本题主要考查二次函数的性质和最值,根据二次函数的性质和最值分类讨论是解题的关键.
      7、D
      【解析】
      根据数轴三要素:原点、正方向、单位长度进行判断.
      【详解】
      A选项图中无原点,故错误;
      B选项图中单位长度不统一,故错误;
      C选项图中无正方向,故错误;
      D选项图形包含数轴三要素,故正确;
      故选D.
      【点睛】
      本题考查数轴的画法,熟记数轴三要素是解题的关键.
      8、D
      【解析】
      先求出不等式的解集,再在数轴上表示出来即可.
      【详解】
      移项得,2x<1+1,
      合并同类项得,2x<2,
      x的系数化为1得,x<1.
      在数轴上表示为:

      故选D.
      【点睛】
      本题考查了解一元一次不等式,熟练掌握运算法则是解题的关键.
      9、C
      【解析】
      直接利用表格中数据,结合方差的定义以及算术平均数、中位数、众数得出答案.
      【详解】
      A选项:八(2)班的平均分高于八(1)班且人数相同,所以八(2)班的总分高于八(1)班,正确;
      B选项:八(2)班的方差比八(1)班小,所以八(2)班的成绩比八(1)班稳定,正确;
      C选项:两个班的最高分无法判断出现在哪个班,错误;
      D选项:八(2)班的中位数高于八(1)班,所以八(2)班的成绩集中在中上游,正确;
      故选C.
      【点睛】
      考查了方差的定义以及算术平均数、中位数、众数,利用表格获取正确的信息是解题关键.
      10、C
      【解析】
      试题分析:已知一个正多边形的一个外角为,则这个正多边形的边数是360÷36=10,故选C.
      考点:多边形的内角和外角.
      二、填空题(共7小题,每小题3分,满分21分)
      11、a(3a+1)
      【解析】
      3a2+a=a(3a+1),
      故答案为a(3a+1).
      12、(6054,2)
      【解析】
      分析:
      分析题意和图形可知,点B1、B3、B5、……在x轴上,点B2、B4、B6、……在第一象限内,由已知易得AB=,结合旋转的性质可得OA+AB1+B1C2=6,从而可得点B2的坐标为(6,2),同理可得点B4的坐标为(12,2),即点B2相当于是由点B向右平移6个单位得到的,点B4相当于是由点B2向右平移6个单位得到的,由此即可推导得到点B2018的坐标.
      详解:
      ∵在△AOB中,∠AOB=90°,OA=,OB=2,
      ∴AB=,
      ∴由旋转的性质可得:OA+AB1+B1C2=OA+AB+OB=6,C2B2=OB=2,
      ∴点B2的坐标为(6,2),
      同理可得点B4的坐标为(12,2),
      由此可得点B2相当于是由点B向右平移6个单位得到的,点B4相当于是由点B2向右平移6个单位得到,
      ∴点B2018相当于是由点B向右平移了:个单位得到的,
      ∴点B2018的坐标为(6054,2).
      故答案为:(6054,2).
      点睛:读懂题意,结合旋转的性质求出点B2和点B4的坐标,分析找到其中点B的坐标的变化规律,是正确解答本题的关键.
      13、-1.
      【解析】
      解:∵-3<-2,∴(-3)*(-2)=(-3)-(-2)=-1.故答案为-1.
      14、1
      【解析】
      根据算术平方根的定义进行化简,再根据算术平方根的定义求解即可.
      【详解】
      解:∵12=21,
      ∴=1,
      故答案为:1.
      【点睛】
      本题考查了算术平方根的定义,先把化简是解题的关键.
      15、
      【解析】
      根据弧长公式可得:=,
      故答案为.
      16、1
      【解析】
      试题分析:由m与n为已知方程的解,利用根与系数的关系求出m+n=4,mn=﹣3,将所求式子利用完全平方公式变形后,即﹣mn+=﹣3mn=16+9=1.
      故答案为1.
      考点:根与系数的关系.
      17、x1=1,x2=-.
      【解析】
      试题解析:3x(x-1)=2(x-1)
      3x(x-1)-2 (x-1) =0
      (3x-2)(x-1)=0
      3x-2=0,x-1=0
      解得:x1=1,x2=-.
      考点:解一元二次方程---因式分解法.
      三、解答题(共7小题,满分69分)
      18、(1)B'的坐标为(,3);(1)见解析 ;(3)﹣1.
      【解析】
      (1)设A'B'与x轴交于点H,由OA=1,OB=1,∠AOB=90°推出∠ABO=∠B'=30°,
      由∠BOB'=α=30°推出BO∥A'B',由OB'=OB=1推出OH=OB'=,B'H=3即可得出;
      (1)证明∠BPA'=90即可;
      (3)作AB的中点M(1,),连接MP,由∠APB=90°,推出点P的轨迹为以点M为圆心,以MP=AB=1为半径的圆,除去点(1,),所以当PM⊥x轴时,点P纵坐标的最小值为﹣1.
      【详解】
      (Ⅰ)如图1,设A'B'与x轴交于点H,
      ∵OA=1,OB=1,∠AOB=90°,
      ∴∠ABO=∠B'=30°,
      ∵∠BOB'=α=30°,
      ∴BO∥A'B',
      ∵OB'=OB=1,
      ∴OH=OB'=,B'H=3,
      ∴点B'的坐标为(,3);
      (Ⅱ)证明:∵∠BOB'=∠AOA'=α,OB=OB',OA=OA',
      ∴∠OBB'=∠OA'A=(180°﹣α),
      ∵∠BOA'=90°+α,四边形OBPA'的内角和为360°,
      ∴∠BPA'=360°﹣(180°﹣α)﹣(90°+α)=90°,
      即AA'⊥BB';
      (Ⅲ)点P纵坐标的最小值为.
      如图,作AB的中点M(1,),连接MP,
      ∵∠APB=90°,
      ∴点P的轨迹为以点M为圆心,以MP=AB=1为半径的圆,除去点(1,).
      ∴当PM⊥x轴时,点P纵坐标的最小值为﹣1.
      【点睛】
      本题考查的知识点是几何变换综合题,解题的关键是熟练的掌握几何变换综合题.
      19、(1)证明见解析(2)18°
      【解析】
      (1)根据HL证明Rt△ABC≌Rt△BAD即可;(2)利用全等三角形的性质及直角三角形两锐角互余的性质求解即可.
      【详解】
      (1)证明:∵∠D=∠C=90°,
      ∴△ABC和△BAD都是Rt△,
      在Rt△ABC和Rt△BAD中,

      ∴Rt△ABC≌Rt△BAD(HL);
      (2)∵Rt△ABC≌Rt△BAD,
      ∴∠ABC=∠BAD=36°,
      ∵∠C=90°,
      ∴∠BAC=54°,
      ∴∠CAO=∠CAB﹣∠BAD=18°.
      【点睛】
      本题考查了全等三角形的判定与性质,判定三角形全等的方法有“SSS”、“SAS”、“ASA”、“AAS”,“HL”.
      20、 (Ⅰ)发射台与雷达站之间的距离约为;(Ⅱ)这枚火箭从到的平均速度大约是.
      【解析】
      (Ⅰ)在Rt△ACD中,根据锐角三角函数的定义,利用∠ADC的余弦值解直角三角形即可;(Ⅱ)在Rt△BCD和Rt△ACD中,利用∠BDC的正切值求出BC的长,利用∠ADC的正弦值求出AC的长,进而可得AB的长,即可得答案.
      【详解】
      (Ⅰ)在中,,≈0.74,
      ∴.
      答:发射台与雷达站之间的距离约为.
      (Ⅱ)在中,,
      ∴.
      ∵在中,,
      ∴.
      ∴.
      答:这枚火箭从到的平均速度大约是.
      【点睛】
      本题考查解直角三角形的应用,熟练掌握锐角三角函数的定义是解题关键.
      21、(1)7x1+4x+4;(1)55.
      【解析】
      (1)根据整式加法的运算法则,将(4x1+5x+6)+(3x1﹣x﹣1)即可求得纸片①上的代数式;
      (1)先解方程1x=﹣x﹣9,再代入纸片①的代数式即可求解.
      【详解】
      解:
      (1)纸片①上的代数式为:
      (4x1+5x+6)+(3x1﹣x﹣1)
      =4x1+5x+6+3x1-x-1
      =7x1+4x+4
      (1)解方程:1x=﹣x﹣9,解得x=﹣3
      代入纸片①上的代数式得
      7x1+4x+4
      =7×(-3)²+4×(-3)+4
      =63-11+4=55
      即纸片①上代数式的值为55.
      【点睛】
      本题考查了整式加减混合运算,解一元一次方程,代数式求值,在解题的过程中要牢记并灵活运用整式加减混合运算的法则.特别是对于含括号的运算,在去括号时,一定要注意符号的变化.
      22、(1)详见解析;(2)1+
      【解析】
      (1)连接OD,结合切线的性质和直径所对的圆周角性质,利用等量代换求解(2)根据勾股定理先求OC,再求AC.
      【详解】
      (1)证明:连结.如图,
      与相切于点D,
      是的直径,

      (2)解:在中,
      .
      【点睛】
      此题重点考查学生对圆的认识,熟练掌握圆的性质是解题的关键.
      23、2
      【解析】
      先根据0次幂的意义、绝对值的意义、二次根式的除法、负整数指数幂的意义化简,然后进一步计算即可.
      【详解】
      解:原式=2+2﹣+2
      =2﹣2+2
      =2.
      【点睛】
      本题考查了0次幂的意义、绝对值的意义、二次根式的除法、负整数指数幂的意义,熟练掌握各知识点是解答本题的关键.
      24、(1)2;(2)宣传牌CD高(20﹣1)m.
      【解析】
      试题分析:(1)在Rt△ABH中,由tan∠BAH==i==.得到∠BAH=30°,于是得到结果BH=ABsin∠BAH=1sin30°=1×=2;
      (2)在Rt△ABH中,AH=AB.cs∠BAH=1.cs30°=2.在Rt△ADE中,tan∠DAE=,即tan60°=,得到DE=12,如图,过点B作BF⊥CE,垂足为F,求出BF=AH+AE=2+12,于是得到DF=DE﹣EF=DE﹣BH=12﹣2.在Rt△BCF中,∠C=90°﹣∠CBF=90°﹣42°=42°,求得∠C=∠CBF=42°,得出CF=BF=2+12,即可求得结果.
      试题解析:解:(1)在Rt△ABH中,∵tan∠BAH==i==,∴∠BAH=30°,∴BH=ABsin∠BAH=1sin30°=1×=2.
      答:点B距水平面AE的高度BH是2米;
      (2)在Rt△ABH中,AH=AB.cs∠BAH=1.cs30°=2.在Rt△ADE中,tan∠DAE=,即tan60°=,∴DE=12,如图,过点B作BF⊥CE,垂足为F,∴BF=AH+AE=2+12,DF=DE﹣EF=DE﹣BH=12﹣2.在Rt△BCF中,∠C=90°﹣∠CBF=90°﹣42°=42°,∴∠C=∠CBF=42°,∴CF=BF=2+12,∴CD=CF﹣DF=2+12﹣(12﹣2)=20﹣1(米).答:广告牌CD的高度约为(20﹣1)米.
      班级
      平均数
      中位数
      众数
      方差
      八(1)班
      94
      93
      94
      12
      八(2)班
      95
      95.5
      93
      8.4

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