【历年真题】2022年四川省遂宁市中考数学三年真题模拟 卷(Ⅱ)(含答案及解析)
展开2022年四川省遂宁市中考数学三年真题模拟 卷(Ⅱ)
考试时间:90分钟;命题人:数学教研组
考生注意:
1、本卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分100分,考试时间90分钟
2、答卷前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上
3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置,如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用涂改液、胶带纸、修正带,不按以上要求作答的答案无效。
第I卷(选择题 30分)
一、单选题(10小题,每小题3分,共计30分)
1、下列各数中,是无理数的是( )
A.0 B. C. D.3.1415926
2、如图所示,动点从第一个数的位置出发,每次跳动一个单位长度,第一次跳动一个单位长度到达数的位置,第二次跳动一个单位长度到达数的位置,第三次跳动一个单位长度到达数的位置,第四次跳动一个单位长度到达数的位置,……,依此规律跳动下去,点从跳动次到达的位置,点从跳动次到达的位置,……,点、、……在一条直线上,则点从跳动( )次可到达的位置.
A. B. C. D.
3、方程的解是( ).
A. B. C., D.,
4、下列说法中不正确的是( )
A.平面内,垂直于同一条直线的两直线平行
B.过一点有且只有一条直线与已知直线平行
C.平面内,过一点有且只有一条直线与已知直线垂直
D.直线外一点到这条直线的垂线段的长度,叫做这个点到直线的距离
5、下列式子运算结果为2a的是( ).
A. B. C. D.
6、平面直角坐标系中,为坐标原点,点的坐标为,将绕原点按逆时针方向旋转90°得,则点的坐标为( )
A. B. C. D.
7、已知点与点关于y轴对称,则的值为( )
A.5 B. C. D.
8、如果一个矩形的宽与长的比等于黄金数(约为0.618),就称这个矩形为黄金矩形.若矩形ABCD为黄金矩形,宽AD=﹣1,则长AB为( )
A.1 B.﹣1 C.2 D.﹣2
9、在 Rt 中,,如果,那么等于( )
A. B. C. D.
10、一张正方形纸片经过两次对折,并在如图所示的位置上剪去一个小正方形,打开后的图形是( )
A. B.
C. D.
第Ⅱ卷(非选择题 70分)
二、填空题(5小题,每小题4分,共计20分)
1、方程(x﹣3)(x+4)=﹣10的解为 ___.
2、如图,在中,AB的垂直平分线交BC于D,AC的中垂线交BC于E,,则的度数为________.
3、如图,中,,,,D是AB上的动点,以DC为斜边作等腰直角使,点E和点A位于CD的两侧,连接BE,BE的最小值为______.
4、若a<<a+1,则整数a=___.
5、某商品进价为26元,当每件售价为50元时,每天能售出40件,经市场调查发现每件售价每降低1元,则每天可多售出2件,当店里每天的利润要达到最大时,店主应把该商品每件售价降低______元.
三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)
1、计算:
(1);
(2).
2、综合与探究
如图,直线与轴,轴分别交于,两点,抛物线经过,两点,与轴的另一个交点为(点在点的左侧),抛物线的顶点为点.抛物线的对称轴与轴交于点.
(1)求抛物线的表达式及顶点的坐标;
(2)点M是线段上一动点,连接并延长交轴交于点,当时,求点的坐标;
(3)点是该抛物线上的一动点,设点的横坐标为,试判断是否存在这样的点,使,若存在,请直接写出的值;若不存在,请说明理由.
3、如图,是的角平分线,在的延长线上有一点D.满足.求证:.
4、如图,在四边形ABCD中,对角线BD平分∠ABC,∠A=120°,∠C=60°,AB=17,AD=12.
(1)求证:AD=DC;
(2)求四边形ABCD的周长.
5、如图所示,下图是由七块积木搭成,这几块积木都是相同的正方体,利用下面方格纸中的纵横线,画出从这个图形的正面看、左面看和上面看的图形.
-参考答案-
一、单选题
1、B
【分析】
无限不循环小数叫做无理数,有限小数或无限循环小数叫做有理数,根据无理数的定义即可作出判断.
【详解】
A.0是整数,属于有理数,故本选项不合题意;
B.是无理数,故本选项符合题意;
C.是分数,属于有理数,故本选项不合题意;
D.3.1415926是有限小数,属于有理数,故本选项不合题意;
故选:B.
【点睛】
本题考查了无理数,掌握无理数的含义是解题的关键.
2、B
【分析】
由题意可得:跳动个单位长度到 从到再跳动个单位长度,归纳可得:从上一个点跳动到下一个点跳动的单位长度是连续的三个正整数的和,从而可得答案.
【详解】
解:由题意可得:跳动个单位长度到
从到再跳动个单位长度,
归纳可得:
结合
所以点从跳动到达跳动了:
个单位长度.
故选B
【点睛】
本题考查的是数字规律的探究,有理数的加法运算,掌握“从具体到一般的探究方法及运用发现的规律解题”是关键.
3、C
【分析】
先提取公因式x,再因式分解可得x(x-1)=0,据此解之可得.
【详解】
解:,
x(x-1)=0,
则x=0或x-1=0,
解得x1=0,x2=1,
故选:C.
【点睛】
本题考查了一元二次方程的解法,掌握用因式分解法解一元二次方程是关键.
4、B
【分析】
根据点到直线的距离、垂直的性质及平行线的判定等知识即可判断.
【详解】
A、平面内,垂直于同一条直线的两直线平行,故说法正确;
B.过直线外一点有且只有一条直线与已知直线平行,故说法错误;
C.平面内,过一点有且只有一条直线与已知直线垂直,此说法正确;
D.直线外一点到这条直线的垂线段的长度,叫做这个点到直线的距离,这是点到直线的距离的定义,故此说法正确.
故选:B
【点睛】
本题主要考查了垂直的性质、点到直线的距离、平行线的判定等知识,理解这些知识是关键.但要注意:平面内,垂直于同一条直线的两直线平行;平面内,过一点有且只有一条直线与已知直线垂直;这两个性质的前提是平面内,否则不成立.
5、C
【分析】
由同底数幂的乘法可判断A,由合并同类项可判断B,C,由同底数幂的除法可判断D,从而可得答案.
【详解】
解:故A不符合题意;
不能合并,故B不符合题意;
故C符合题意;
故D不符合题意;
故选C
【点睛】
本题考查的是同底数幂的乘法,合并同类项,同底数幂的除法,掌握“幂的运算与合并同类项”是解本题的关键.
6、D
【分析】
如图过点A作AC垂直于y轴交点为C,过点B作BD垂直于y轴交点为D,,,故有,,进而可得B点坐标.
【详解】
解:如图过点A作AC垂直于y轴交点为C,过点B作BD垂直于y轴交点为D
∵
∴
在和中
∴
∴
∴B点坐标为
故选D.
【点睛】
本题考查了旋转的性质,三角形全等,直角坐标系中点的表示.解题的关键在于熟练掌握旋转的性质以及直角坐标系中点的表示.
7、A
【分析】
点坐标关于轴对称,横坐标互为相反数,纵坐标相等,可求得的值,进而可求的值.
【详解】
解:由题意知:
解得
∴
故选A.
【点睛】
本题考查了关于轴对称的点坐标的关系,代数式求值等知识.解题的关键在于理解关于轴对称的点坐标,横坐标互为相反数,纵坐标相等.
8、C
【分析】
根据黄金矩形的定义,得出宽与长的比例即可得出答案.
【详解】
解:黄金矩形的宽与长的比等于黄金数,
,
.
故选:C.
【点睛】
本题考查新定义题型,给一个新的定义,根据定义来解题,对于这道题是基础题型.
9、D
【分析】
直接利用锐角三角函数关系进而表示出AB的长.
【详解】
解:如图所示:
∠A=α,AC=1,
cosα=,
故AB=.
故选:D
【点睛】
此题主要考查了锐角三角函数关系,正确得出边角关系是解题关键.
10、A
【分析】
由平面图形的折叠及图形的对称性展开图解题.
【详解】
由第一次对折后中间有一个矩形,排除B、C;
由第二次折叠矩形正在折痕上,排除D;
故选:A.
【点睛】
本题考查的是学生的立体思维能力及动手操作能力,关键是由平面图形的折叠及图形的对称性展开图解答.
二、填空题
1、
【分析】
先把方程化为一元二次方程的一般形式,再利用因式分解法解方程即可.
【详解】
解:(x﹣3)(x+4)=﹣10
或
解得:
故答案为:
【点睛】
本题考查的是利用因式分解法解一元二次方程,掌握“利用十字乘法把方程的左边分解因式化为两个一次方程”是解本题的关键.
2、
【分析】
根据线段的垂直平分线的性质得到,,得到和,根据三角形内角和定理计算得到答案.
【详解】
解:是线段的垂直平分线,
,
,
同理,
,
,
,
故答案是:.
【点睛】
本题考查的是线段的垂直平分线的性质和三角形内角和定理,解题的关键是掌握线段的垂直平分线上的点到线段的两个端点的距离相等.
3、##
【分析】
以AC为斜边在AC右侧作等腰直角三角形AE1C,边E1C与AB 交于点G,连接E1E延长与AB交于点F,作BE2⊥E1F于点E2,由Rt△DCE与Rt△AE1C为等腰直角三角形,可得∠DCE=∠CDE=∠ACE1=∠CAE1=45°,于是∠ACD=∠E1CE,因此△ACD∽△E1CE,所以∠CAD=∠CE1E=30°,所以E在直线E1E上运动,当BE2⊥E1F时,BE最短,即为BE2的长.
【详解】
解:如图,以AC为斜边在AC右侧作等腰直角三角形AE1C,边E1C与AB 交于点G,连接E1E并延长与AB交于点F,作BE2⊥E1F于点E2,连接CF,
∵Rt△DCE与Rt△AE1C为等腰直角三角形,
∴∠DCE=∠CDE=∠ACE1=∠CAE1=45°,
∴∠ACD=∠E1CE,
,
∴△ACD∽△E1CE,
∴∠CAD=∠CE1E=30°,
∵D为AB上的动点,
∴E在直线E1E上运动,
当BE2⊥E1F时,BE最短,即为BE2的长.
在△AGC与△E1GF中,
∠AGC=∠E1GF,∠CAG=∠GE1F,
∴∠GFE1=∠ACG=45°,
∴∠BFE2=45°,
∵,
∴ ,
∴∠AE1C=∠AFC=90°,
∵AC=6,∠BAC=30°,∠ACB=90°,
∴BC=AC=,
又∵∠ABC=60°,
∴∠BCF=30°,
∴BF=BC=,
∴BE2=BF=,
即BE的最小值为.
故答案为:
【点睛】
本题考查了等腰直角三角形的性质,勾股定理的应用,含30度角的直角三角形的性质,相似三角形的判定和性质,熟练构造等腰直角三角形是解本题的关键.
4、3
【分析】
估算出的取值范围即可求出a的值.
【详解】
解:∵,
∴3<<4,
∵a<<a+1,
∴a=3,
故答案为:3.
【点睛】
此题主要考查了估算无理数的大小,在确定形如(a≥0)的无理数的整数部分时,常用的方法是“夹逼法”,其依据是平方和开平方互为逆运算.
5、2
【分析】
设每件商品售价降低元,则每天的利润为:,然后求解计算最大值即可.
【详解】
解:设每件商品售价降低元
则每天的利润为:,
∵
∴当时,最大为968元
故答案为2.
【点睛】
本题考查了一元二次函数的应用.解题的关键在于确定函数解析式.
三、解答题
1、
(1)
(2)
【分析】
(1)先把括号内的二次根式化简及除法运算,再计算二次根式的除法运算,最后合并同类二次根式即可;
(2)先计算括号内的二次根式的减法运算,再计算二次根式的除法运算,从而可得答案.
(1)
解:
(2)
解:
【点睛】
本题考查的是二次根式的混合运算,掌握“二次根式的混合运算的运算顺序”是解本题的关键.
2、(1),;(2);(3)存在,的值为4或
【分析】
(1)分别求出两点坐标代入抛物线即可求得a、c的值,将抛物线化为顶点式,即可得顶点的坐标;
(2)作轴于点,可证∽,从而可得,代入,,可求得,代入可得,从而可得点的坐标;
(3)由,可得,由两点坐标可得,所以,过点P作PQ⊥AB,分点P在x轴上方和下方两种情况即可求解.
【详解】
(1)当时,得,
∴点的坐标为(0,4),
当时,得,解得:,
∴点的坐标为(6,0),
将两点坐标代入,得
解,得
∴抛物线线的表达式为
∵
∴顶点坐标为.
(2)作轴于点,
∵,,
∴∽.
∴.
∴.
∴
当时,
∴.
∴点的坐标为.
(3)∵,,
∴,
∵点的坐标为(6,0),点的坐标为(0,4),
∴,
∴,
过点P作PQ⊥AB,
当点P在x轴上方时,
解得m=4符合题意,
当点P在x轴下方时,
解得m=8符合题意,
∴存在,的值为4或.
【点睛】
本题考查了抛物线解析式的求法,抛物线的性质,三角形相似的判定及性质,三角函数的应用,解题的关键是准确作出辅助线,利用数形结合的思想列出相应关系式.
3、见解析
【分析】
根据是的角平分线和,可得∠ABE=∠D,从而得到△ABE∽△CDE,进而得到 ,即可求证.
【详解】
证明:∵是的角平分线,
∴∠ABE=∠CBD,
∵,
∴∠D=∠CBD,
∴∠ABE=∠D,
∵∠AEB=∠CED,
∴△ABE∽△CDE,
∴ ,
∵,
∴.
【点睛】
本题主要考查了相似三角形的判定和性质,等腰三角形的性质,熟练掌握有两对角相等的两个三角形相似是解题的关键.
4、
(1)证明见解析;
(2)70.
【分析】
(1)在BC上取一点E,使BE=AB,连接DE,证得△ABD≌△EBD,进一步得出∠BED=∠A,利用等腰三角形的判定与性质与等量代换解决问题;
(2)首先判定△DEC为等边三角形,求得BC,进一步结合(1)的结论解决问题.
(1)
证明:在BC上取一点E,使BE=AB,连结DE.
∵BD平分∠ABC,
∴∠ABD=∠CBD.
在△ABD和△EBD中,
,
∴△ABD≌△EBD(SAS);
∴DE=AD=12,∠BED=∠A,AB=BE=17.
∵∠A=120°,
∴∠DEC=60°.
∵∠C=60°,
∴∠DEC=∠C,
∴DE=DC,
∴AD=DC.
(2)
∵∠C=60°,DE=DC,
∴△DEC为等边三角形,
∴EC=CD=AD.
∵AD=12,
∴EC=CD=12,
∴四边形ABCD的周长=17+17+12+12+12=70.
【点睛】
此题考查全等三角形的判定与性质,等腰三角形和等边三角形的判定与性质,结合图形,灵活解答.
5、图见解析
【分析】
从正面看从左往右3列正方形的个数依次为1,3,2;从左面看从左往右2列正方形的个数依次为3,1;从上面看从左往右3列正方形的个数依次为1,2,1;画出从正面,左面,上面看,得到的图形即可.
【详解】
解:如图所示:
【点睛】
本题考查了作图−−三视图、由三视图判断几何体,本题画几何体的三视图时应注意小正方形的数目及位置.
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