安徽省来安县重点达标名校2026届中考数学猜题卷含解析
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这是一份安徽省来安县重点达标名校2026届中考数学猜题卷含解析,共10页。试卷主要包含了我市某一周的最高气温统计如下表等内容,欢迎下载使用。
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
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.下列图形中,是正方体表面展开图的是( )
A.B.C.D.
2.如图所示,在折纸活动中,小明制作了一张△ABC纸片,点D,E分别在边AB,AC上,将△ABC沿着DE折叠压平,A与A′重合,若∠A=70°,则∠1+∠2= ( )
A.70°B.110°C.130°D.140°
3.如图,△ABC中,AB=2,AC=3,1<BC<5,分别以AB、BC、AC为边向外作正方形ABIH、BCDE和正方形ACFG,则图中阴影部分的最大面积为( )
A.6B.9C.11D.无法计算
4.某青年排球队12名队员年龄情况如下:
则这12名队员年龄的众数、中位数分别是( )
A.20,19B.19,19C.19,20.5D.19,20
5.天气越来越热,为防止流行病传播,学校决定用420元购买某种牌子的消毒液,经过还价,每瓶便宜0.5元,结果比用原价购买多买了20瓶,求原价每瓶多少元?设原价每瓶x元,则可列出方程为( )
A.-=20B.-=20
C.-=20D.
6.(2011贵州安顺,4,3分)我市某一周的最高气温统计如下表:
则这组数据的中位数与众数分别是( )
A.27,28B.27.5,28C.28,27D.26.5,27
7.如图,将含60°角的直角三角板ABC绕顶点A顺时针旋转45°度后得到△AB′C′,点B经过的路径为弧BB′,若∠BAC=60°,AC=1,则图中阴影部分的面积是( )
A.B.C.D.π
8.等式组的解集在下列数轴上表示正确的是( ).
A. B.
C. D.
9.在一个不透明的盒子里有2个红球和n个白球,这些球除颜色外其余完全相同,摇匀后随机摸出一个,摸到红球的概率是,则n的值为( )
A.10B.8C.5D.3
10.抛物线y=–x2+bx+c上部分点的横坐标x、纵坐标y的对应值如下表所示:
从上表可知,下列说法错误的是
A.抛物线与x轴的一个交点坐标为(–2,0)B.抛物线与y轴的交点坐标为(0,6)
C.抛物线的对称轴是直线x=0D.抛物线在对称轴左侧部分是上升的
二、填空题(共7小题,每小题3分,满分21分)
11.计算:a6÷a3=_________.
12.如果,那么代数式的值是______.
13.在△ABC中,AB=AC,∠A=36°,DE是AB的垂直平分线,DE交AB于点D,交AC于点E,连接BE.下列结论①BE平分∠ABC;②AE=BE=BC;③△BEC周长等于AC+BC;④E点是AC的中点.其中正确的结论有_____(填序号)
14.一元二次方程x﹣1=x2﹣1的根是_____.
15.甲、乙两个机器人检测零件,甲比乙每小时多检测20个,甲检测300个比乙检测200个所用的时间少,若设甲每小时检测个,则根据题意,可列出方程:__________.
16.关于x的分式方程有增根,则m的值为__________.
17.在一个不透明的口袋中装有4个红球和若干个白球,它们除颜色外其他完全相同,通过多次摸球试验后发现,摸到红球的频率稳定在25%附近,则口袋中白球可能有_____个.
三、解答题(共7小题,满分69分)
18.(10分)为倡导“低碳生活”,人们常选择以自行车作为代步工具、图(1)所示的是一辆自行车的实物图.图(2)是这辆自行车的部分几何示意图,其中车架档AC与CD的长分别为45cm和60cm,且它们互相垂直,座杆CE的长为20cm.点A、C、E在同一条直线上,且∠CAB=75°.(参考数据:sin75°=0.966,cs75°=0.259,tan75°=3.732)
(1)求车架档AD的长;
(2)求车座点E到车架档AB的距离(结果精确到1cm).
19.(5分)已知抛物线y=x2﹣(2m+1)x+m2+m,其中m是常数.
(1)求证:不论m为何值,该抛物线与z轴一定有两个公共点;
(2)若该抛物线的对称轴为直线x=,请求出该抛物线的顶点坐标.
20.(8分)(1)观察猜想
如图①点B、A、C在同一条直线上,DB⊥BC,EC⊥BC且∠DAE=90°,AD=AE,则BC、BD、CE之间的数量关系为______;
(2)问题解决
如图②,在Rt△ABC中,∠ABC=90°,CB=4,AB=2,以AC为直角边向外作等腰Rt△DAC,连结BD,求BD的长;
(3)拓展延伸
如图③,在四边形ABCD中,∠ABC=∠ADC=90°,CB=4,AB=2,DC=DA,请直接写出BD的长.
21.(10分)如图,在平面直角坐标系xOy中,抛物线y=ax2+bx+c经过A、B、C三点,已知点A(﹣3,0),B(0,3),C(1,0).
(1)求此抛物线的解析式.
(2)点P是直线AB上方的抛物线上一动点,(不与点A、B重合),过点P作x轴的垂线,垂足为F,交直线AB于点E,作PD⊥AB于点D.动点P在什么位置时,△PDE的周长最大,求出此时P点的坐标.
22.(10分)已知AC,EC分别为四边形ABCD和EFCG的对角线,点E在△ABC内,∠CAE+∠CBE=1.
(1)如图①,当四边形ABCD和EFCG均为正方形时,连接BF.
i)求证:△CAE∽△CBF;
ii)若BE=1,AE=2,求CE的长;
(2)如图②,当四边形ABCD和EFCG均为矩形,且时,若BE=1,AE=2,CE=3,求k的值;
(3)如图③,当四边形ABCD和EFCG均为菱形,且∠DAB=∠GEF=45°时,设BE=m,AE=n,CE=p,试探究m,n,p三者之间满足的等量关系.(直接写出结果,不必写出解答过程)
23.(12分)已知:关于x的一元二次方程kx2﹣(4k+1)x+3k+3=0(k是整数).
(1)求证:方程有两个不相等的实数根;
(2)若方程的两个实数根都是整数,求k的值.
24.(14分)某校师生到距学校20千米的公路旁植树,甲班师生骑自行车先走,45分钟后,乙班师生乘汽车出发,结果两班师生同时到达,已知汽车的速度是自行车速度的2.5倍,求两种车的速度各是多少?
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】
利用正方体及其表面展开图的特点解题.
【详解】
解:A、B、D经过折叠后,下边没有面,所以不可以围成正方体,C能折成正方体.
故选C.
【点睛】
本题考查了正方体的展开图,解题时牢记正方体无盖展开图的各种情形.
2、D
【解析】
∵四边形ADA'E的内角和为(4-2)•180°=360°,而由折叠可知∠AED=∠A'ED,∠ADE=∠A'DE,∠A=∠A',∴∠AED+∠A'ED+∠ADE+∠A'DE=360°-∠A-∠A'
=360°-2×70°=220°,∴∠1+∠2=180°×2-(∠AED+∠A'ED+∠ADE+∠A'DE)=140°.
3、B
【解析】
有旋转的性质得到CB=BE=BH′,推出C、B、H'在一直线上,且AB为△ACH'的中线,得到S△BEI=S△ABH′=S△ABC,同理:S△CDF=S△ABC,当∠BAC=90°时, S△ABC的面积最大,S△BEI=S△CDF=S△ABC最大,推出S△GBI=S△ABC,于是得到阴影部分面积之和为S△ABC的3倍,于是得到结论.
【详解】
把△IBE绕B顺时针旋转90°,使BI与AB重合,E旋转到H'的位置,
∵四边形BCDE为正方形,∠CBE=90°,CB=BE=BH′,
∴C、B、H'在一直线上,且AB为△ACH'的中线,
∴S△BEI=S△ABH′=S△ABC,
同理:S△CDF=S△ABC,
当∠BAC=90°时,
S△ABC的面积最大,
S△BEI=S△CDF=S△ABC最大,
∵∠ABC=∠CBG=∠ABI=90°,
∴∠GBE=90°,
∴S△GBI=S△ABC,
所以阴影部分面积之和为S△ABC的3倍,
又∵AB=2,AC=3,
∴图中阴影部分的最大面积为3× ×2×3=9,
故选B.
【点睛】
本题考查了勾股定理,利用了旋转的性质:旋转前后图形全等得出图中阴影部分的最大面积是S△ABC的3 倍是解题的关键.
4、D
【解析】
先计算出这个队共有1+4+3+2+2=12人,然后根据众数与中位数的定义求解.
【详解】
这个队共有1+4+3+2+2=12人,这个队队员年龄的众数为19,中位数为=1.
故选D.
【点睛】
本题考查了众数:在一组数据中出现次数最多的数叫这组数据的众数.也考查了中位数的定义.
5、C
【解析】
关键描述语是:“结果比用原价多买了1瓶”;等量关系为:原价买的瓶数-实际价格买的瓶数=1.
【详解】
原价买可买瓶,经过还价,可买瓶.方程可表示为:﹣=1.
故选C.
【点睛】
考查了由实际问题抽象出分式方程.列方程解应用题的关键步骤在于找相等关系.本题要注意讨价前后商品的单价的变化.
6、A
【解析】
根据表格可知:数据25出现1次,26出现1次,27出现2次,28出现3次,
∴众数是28,
这组数据从小到大排列为:25,26,27,27,28,28,28
∴中位数是27
∴这周最高气温的中位数与众数分别是27,28
故选A.
7、A
【解析】
试题解析:如图,
∵在Rt△ABC中,∠ACB=90°,∠BAC=60°,AC=1,
∴BC=ACtan60°=1×=,AB=2
∴S△ABC=AC•BC=.
根据旋转的性质知△ABC≌△AB′C′,则S△ABC=S△AB′C′,AB=AB′.
∴S阴影=S扇形ABB′+S△AB′C′-S△ABC
=
=.
故选A.
考点:1.扇形面积的计算;2.旋转的性质.
8、B
【解析】
【分析】分别求出每一个不等式的解集,然后在数轴上表示出每个不等式的解集,对比即可得.
【详解】,
解不等式①得,x>-3,
解不等式②得,x≤2,
在数轴上表示①、②的解集如图所示,
故选B.
【点睛】本题考查了解一元一次不等式组,在数轴上表示不等式的解集,不等式的解集在数轴上表示的方法:把每个不等式的解集在数轴上表示出来(>,≥向右画;<,≤向左画),数轴上的点把数轴分成若干段,如果数轴的某一段上面表示解集的线的条数与不等式的个数一样,那么这段就是不等式组的解集.有几个就要几个.在表示解集时“≥”,“≤”要用实心圆点表示;“<”,“>”要用空心圆点表示.
9、B
【解析】
∵摸到红球的概率为,
∴,
解得n=8,
故选B.
10、C
【解析】
当x=-2时,y=0,
∴抛物线过(-2,0),
∴抛物线与x轴的一个交点坐标为(-2,0),故A正确;
当x=0时,y=6,
∴抛物线与y轴的交点坐标为(0,6),故B正确;
当x=0和x=1时,y=6,
∴对称轴为x=,故C错误;
当x<时,y随x的增大而增大,
∴抛物线在对称轴左侧部分是上升的,故D正确;
故选C.
二、填空题(共7小题,每小题3分,满分21分)
11、a1
【解析】
根据同底数幂相除,底数不变指数相减计算即可
【详解】
a6÷a1=a6﹣1=a1.故答案是a1
【点睛】
同底数幂的除法运算性质
12、1
【解析】
分析:对所求代数式根据分式的混合运算顺序进行化简,再把变形后整体代入即可.
详解:
故答案为1.
点睛:考查分式的混合运算,掌握运算顺序是解题的关键.注意整体代入法的运用.
13、①②③
【解析】
试题分析:根据三角形内角和定理求出∠ABC、∠C的度数,根据线段垂直平分线的性质得到EA=EB,根据等腰三角形的判定定理和三角形的周长公式计算即可.
解:∵AB=AC,∠A=36°,
∴∠ABC=∠C=72°,
∵DE是AB的垂直平分线,
∴EA=EB,
∴∠EBA=∠A=36°,
∴∠EBC=36°,
∴∠EBA=∠EBC,
∴BE平分∠ABC,①正确;
∠BEC=∠EBA+∠A=72°,
∴∠BEC=∠C,
∴BE=BC,
∴AE=BE=BC,②正确;
△BEC周长=BC+CE+BE=BC+CE+EA=AC+BC,③正确;
∵BE>EC,AE=BE,
∴AE>EC,
∴点E不是AC的中点,④错误,
故答案为①②③.
考点:线段垂直平分线的性质;等腰三角形的判定与性质.
14、x=0或x=1.
【解析】
利用因式分解法求解可得.
【详解】
∵(x﹣1)﹣(x+1)(x﹣1)=0,
∴(x﹣1)(1﹣x﹣1)=0,即﹣x(x﹣1)=0,
则x=0或x=1,
故答案为:x=0或x=1.
【点睛】
本题主要考查了解一元二次方程的能力,熟练掌握解一元二次方程的几种常用方法:直接开平方法、因式分解法、公式法、配方法,结合方程的特点选择合适、简便的方法是解题的关键.
15、
【解析】
【分析】若设甲每小时检测个,检测时间为,乙每小时检测个,检测时间为,根据甲检测300个比乙检测200个所用的时间少,列出方程即可.
【解答】若设甲每小时检测个,检测时间为,乙每小时检测个,检测时间为,根据题意有:
.
故答案为
【点评】考查分式方程的应用,解题的关键是找出题目中的等量关系.
16、1.
【解析】
去分母得:7x+5(x-1)=2m-1,
因为分式方程有增根,所以x-1=0,所以x=1,
把x=1代入7x+5(x-1)=2m-1,得:7=2m-1,
解得:m=1,
故答案为1.
17、1.
【解析】
由摸到红球的频率稳定在25%附近得出口袋中得到红色球的概率,进而求出白球个数即可.
【详解】
设白球个数为:x个,
∵摸到红色球的频率稳定在25%左右,
∴口袋中得到红色球的概率为25%,
∴=,
解得:x=1,
故白球的个数为1个.
故答案为:1.
【点睛】
此题主要考查了利用频率估计概率,根据大量反复试验下频率稳定值即概率得出是解题关键.
三、解答题(共7小题,满分69分)
18、63cm.
【解析】
试题分析:(1)在Rt ACD,AC=45,DC=60,根据勾股定理可得AD= 即可得到AD的长度;(2)过点E作EF AB,垂足为F,由AE=AC+CE,在直角 EFA中,根据EF=AEsin75°可求出EF的长度,即为点E到车架档AB的距离;
试题解析:
19、 (1)见解析;(2)顶点为(,﹣)
【解析】
(1)根据题意,由根的判别式△=b2﹣4ac>0得到答案;
(2)结合题意,根据对称轴x=﹣得到m=2,即可得到抛物线解析式为y=x2﹣5x+6,再将抛物线解析式为y=x2﹣5x+6变形为y=x2﹣5x+6=(x﹣)2﹣,即可得到答案.
【详解】
(1)证明:a=1,b=﹣(2m+1),c=m2+m,
∴△=b2﹣4ac=[﹣(2m+1)]2﹣4×1×(m2+m)=1>0,
∴抛物线与x轴有两个不相同的交点.
(2)解:∵y=x2﹣(2m+1)x+m2+m,
∴对称轴x=﹣==,
∵对称轴为直线x=,
∴=,
解得m=2,
∴抛物线解析式为y=x2﹣5x+6,
∵y=x2﹣5x+6=(x﹣)2﹣,
∴顶点为(,﹣ ).
【点睛】
本题考查根的判别式、对称轴和顶点,解题的关键是掌握根的判别式、对称轴和顶点的计算和使用.
20、(1)BC=BD+CE,(2);(3).
【解析】
(1)证明△ADB≌△EAC,根据全等三角形的性质得到BD=AC,EC=AB,即可得到BC、BD、CE之间的数量关系;
(2)过D作DE⊥AB,交BA的延长线于E,证明△ABC≌△DEA,得到DE=AB=2,AE=BC=4,Rt△BDE中,BE=6,根据勾股定理即可得到BD的长;
(3)过D作DE⊥BC于E,作DF⊥AB于F,证明△CED≌△AFD,根据全等三角形的性质得到CE=AF,ED=DF,设AF=x,DF=y,根据CB=4,AB=2,列出方程组,求出
的值,根据勾股定理即可求出BD的长.
【详解】
解:(1)观察猜想
结论: BC=BD+CE,理由是:
如图①,∵∠B=90°,∠DAE=90°,
∴∠D+∠DAB=∠DAB+∠EAC=90°,
∴∠D=∠EAC,
∵∠B=∠C=90°,AD=AE,
∴△ADB≌△EAC,
∴BD=AC,EC=AB,
∴BC=AB+AC=BD+CE;
(2)问题解决
如图②,过D作DE⊥AB,交BA的延长线于E,
由(1)同理得:△ABC≌△DEA,
∴DE=AB=2,AE=BC=4,
Rt△BDE中,BE=6,
由勾股定理得:
(3)拓展延伸
如图③,过D作DE⊥BC于E,作DF⊥AB于F,
同理得:△CED≌△AFD,
∴CE=AF,ED=DF,
设AF=x,DF=y,
则,解得:
∴BF=2+1=3,DF=3,
由勾股定理得:
【点睛】
考查全等三角形的判定与性质,勾股定理,二元一次方程组的应用,熟练掌握全等三角形的判定与性质是解题的关键.
21、(1)y=﹣x2﹣2x+1;(2)(﹣ ,)
【解析】
(1)将A(-1,0),B(0,1),C(1,0)三点的坐标代入y=ax2+bx+c,运用待定系数法即可求出此抛物线的解析式;
(2)先证明△AOB是等腰直角三角形,得出∠BAO=45°,再证明△PDE是等腰直角三角形,则PE越大,△PDE的周长越大,再运用待定系数法求出直线AB的解析式为y=x+1,则可设P点的坐标为(x,-x2-2x+1),E点的坐标为(x,x+1),那么PE=(-x2-2x+1)-(x+1)=-(x+)2+,根据二次函数的性质可知当x=-时,PE最大,△PDE的周长也最大.将x=-代入-x2-2x+1,进而得到P点的坐标.
【详解】
解:(1)∵抛物线y=ax2+bx+c经过点A(﹣1,0),B(0,1),C(1,0),
∴,
解得,
∴抛物线的解析式为y=﹣x2﹣2x+1;
(2)∵A(﹣1,0),B(0,1),
∴OA=OB=1,
∴△AOB是等腰直角三角形,
∴∠BAO=45°.
∵PF⊥x轴,
∴∠AEF=90°﹣45°=45°,
又∵PD⊥AB,
∴△PDE是等腰直角三角形,
∴PE越大,△PDE的周长越大.
设直线AB的解析式为y=kx+b,则
,解得,
即直线AB的解析式为y=x+1.
设P点的坐标为(x,﹣x2﹣2x+1),E点的坐标为(x,x+1),
则PE=(﹣x2﹣2x+1)﹣(x+1)=﹣x2﹣1x=﹣(x+)2+,
所以当x=﹣时,PE最大,△PDE的周长也最大.
当x=﹣时,﹣x2﹣2x+1=﹣(﹣)2﹣2×(﹣)+1=,
即点P坐标为(﹣,)时,△PDE的周长最大.
【点睛】
本题是二次函数的综合题型,其中涉及到的知识点有运用待定系数法求二次函数、一次函数的解析式,等腰直角三角形的判定与性质,二次函数的性质,三角形的周长,综合性较强,难度适中.
22、(1)i)证明见试题解析;ii);(2);(3).
【解析】
(1)i)由∠ACE+∠ECB=45°,∠ BCF+∠ECB=45°,得到∠ACE=∠BCF,又由于,故△CAE∽△CBF;
ii)由,得到BF=,再由△CAE∽△CBF,得到∠CAE=∠CBF,进一步可得到∠EBF=1°,从而有,解得;
(2)连接BF,同理可得:∠EBF=1°,由,得到,,故,从而,得到,代入解方程即可;
(3)连接BF,同理可得:∠EBF=1°,过C作CH⊥AB延长线于H,可得:
,,
故,
从而有.
【详解】
解:(1)i)∵∠ACE+∠ECB=45°,∠ BCF+∠ECB=45°,∴∠ACE=∠BCF,又∵,∴△CAE∽△CBF;
ii)∵,∴BF=,∵△CAE∽△CBF,∴∠CAE=∠CBF,又∵∠CAE+∠CBE=1°,∴∠CBF+∠CBE=1°,即∠EBF=1°,∴,解得;
(2)连接BF,同理可得:∠EBF=1°,∵,∴,,∴,∴,,∴,∴,解得;
(3)连接BF,同理可得:∠EBF=1°,过C作CH⊥AB延长线于H,可得:
,,
∴,
∴.
【点睛】
本题考查相似三角形的判定与性质;正方形的性质;矩形的性质;菱形的性质.
23、(3)证明见解析(3)3或﹣3
【解析】
(3)根据一元二次方程的定义得k≠2,再计算判别式得到△=(3k-3)3,然后根据非负数的性质,即k的取值得到△>2,则可根据判别式的意义得到结论;(3)根据求根公式求出方程的根,方程的两个实数根都是整数,求出k的值.
【详解】
证明:(3)△=[﹣(4k+3)]3﹣4k(3k+3)=(3k﹣3)3.
∵k为整数,
∴(3k﹣3)3>2,即△>2.
∴方程有两个不相等的实数根.
(3)解:∵方程kx3﹣(4k+3)x+3k+3=2为一元二次方程,
∴k≠2.
∵kx3﹣(4k+3)x+3k+3=2,即[kx﹣(k+3)](x﹣3)=2,
∴x3=3,.
∵方程的两个实数根都是整数,且k为整数,
∴k=3或﹣3.
【点睛】
本题主要考查了根的判别式的知识,熟知一元二次方程的根与△的关系是解答此题的关键.
24、自行车速度为16千米/小时,汽车速度为40千米/小时.
【解析】
设自行车速度为x千米/小时,则汽车速度为2.5x千米/小时,根据甲班师生骑自行车先走,45分钟后,乙班师生乘汽车出发,结果同时到达,即可列方程求解.
【详解】
设自行车速度为x千米/小时,则汽车速度为2.5x千米/小时,由题意得
,
解得x=16,
经检验x=16适合题意,
2.5x=40,
答:自行车速度为16千米/小时,汽车速度为40千米/小时.
年龄
18
19
20
21
22
人数
1
4
3
2
2
最高气温(℃)
25
26
27
28
天 数
1
1
2
3
x
…
–2
–1
0
1
2
…
y
…
0
4
6
6
4
…
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