【真题汇编】2022年广东省佛山市中考数学三年真题模拟 卷(Ⅱ)(含答案及解析)
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这是一份【真题汇编】2022年广东省佛山市中考数学三年真题模拟 卷(Ⅱ)(含答案及解析),共28页。试卷主要包含了在下列运算中,正确的是,已知点D等内容,欢迎下载使用。
2022年广东省佛山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、为庆祝建党百年,六年级一班举行手工制作比赛,下图小明制作的一个小正方体盒子展开图,把展开图叠成小正方体后,有“爱”字一面的相对面的字是( )A.的 B.祖 C.国 D.我2、如图所示,,,,,则等于( )A. B. C. D.3、筹算是中国古代计算方法之一,宋代数学家用白色筹码代表正数,用黑色筹码代表负数,图中算式一表示的是,按照这种算法,算式二被盖住的部分是( )A. B. C. D. 4、地球赤道的周长是40210000米,将40210000用科学记数法表示应为( )A. B. C. D.5、一把直尺与一块直角三角板按下图方式摆放,若,则( )A.52° B.53° C.54° D.63°6、在下列运算中,正确的是( )A.a3•a2=a6 B.(ab2)3=a6b6C.(a3)4=a7 D.a4÷a3=a7、同学们,我们是2022届学生,这个数字2022的相反数是( )A.2022 B. C. D.8、已知点D、E分别在的边AB、AC的反向延长线上,且ED∥BC,如果AD:DB=1:4,ED=2,那么BC的长是( )A.8 B.10 C.6 D.49、下列格点三角形中,与右侧已知格点相似的是( )A. B.C. D.10、、两地相距,甲骑摩托车从地匀速驶向地.当甲行驶小时途径地时,一辆货车刚好从地出发匀速驶向地,当货车到达地后立即掉头以原速匀速驶向地.如图表示两车与地的距离和甲出发的时间的函数关系.则下列说法错误的是( )A.甲行驶的速度为 B.货车返回途中与甲相遇后又经过甲到地C.甲行驶小时时货车到达地 D.甲行驶到地需要第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、、、三个城市的位置如右图所示,城市在城市的南偏东60°方向,且,则城市在城市的______方向.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、在工地一边的靠墙处,用120米长的铁栅栏围一个占地面积为2000平方米的长方形临时仓库,铁栅栏只围三边,设垂直于墙的一边长为x米.根据题意,建立关于x的方程是 ___.4、如图,是直线上的一点,和互余,平分,若,则的度数为__________.(用含的代数式表示)5、计算:________°.三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)1、计算:(1);(2).2、在平面直角坐标系中,点A(a,0),点B(0,b),已知a,b满足.(1)求点A和点B的坐标;(2)如图1,点E为线段OB的中点,连接AE,过点A在第二象限作,且,连接BF交x轴于点D,求点D和点F的坐标;:(3)在(2)的条件下,如图2,过点E作交AB于点P,M是EP延长线上一点,且,连接MO,作,ON交BA的延长线于点N,连接MN,求点N的坐标.3、已知如图,等腰△ABC中,AB=AC,∠BAC=α(α>),F为BC中点,D为BC延长线上一点,以点A为中心,将线段AD逆时针旋转α得到线段AE,连接CE,DE.(1)补全图形并比较∠BAD和∠CAE的大小;(2)用等式表示CE,CD,BF之间的关系,并证明;(3)过F作AC的垂线,并延长交DE于点H,求EH和DH之间的数量关系,并证明.4、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.5、为纪念一二·九运动86周年,我校组织八年级学生远赴新密参观豫西抗日纪念馆,学校负责人前去联系车辆,目前有甲、乙两种类型的客车供学校租用,据了解:3辆甲型客车与4辆乙型客车的总载客量为276人,2辆甲型客车与3辆乙型客车的总载客量为199人.(1)请帮算一算:1辆甲型客车与1辆乙型客车的载客量分别是多少人?(2)我校八年级学生共850人,拟租用甲、乙两型客车共20辆,一次将全部师生送到指定地点.若每辆甲型客车的租金为800元,每辆乙型客车的租金为1000元,请给出最节省费用的租车方案,并求出最低费用. -参考答案-一、单选题1、B【分析】正方体的表面展开图,相对的面之间一定相隔一个正方形,根据这一特点作答.【详解】解:正方体的表面展开图,相对的面之间一定相隔一个正方形,第一列的“我”与“的”是相对面,第二列的“我”与“国”是相对面,“爱”与“祖”是相对面.故选:B.【点睛】本题主要考查了正方体相对两个面上的文字,注意正方体的空间图形,从相对面入手,分析及解答问题.2、C【分析】根据“SSS”证明△AOC≌△BOD即可求解.【详解】解:在△AOC和△BOD中,∴△AOC≌△BOD,∴∠C=∠D,∵,∴=30°,故选C.【点睛】本题考查了全等三角形的判定和性质,掌握全等三角形的判定方法(即SSS、SAS、ASA、AAS和HL)和全等三角形的性质(即全等三角形的对应边相等、对应角相等)是解题的关键.3、A【分析】参考算式一可得算式二表示的是,由此即可得.【详解】解:由题意可知,图中算式二表示的是,所以算式二为 所以算式二被盖住的部分是选项A,故选:A.【点睛】本题考查了有理数的加法,理解筹算的运算法则是解题关键.4、A【分析】科学记数法的形式是: ,其中<10,为整数.所以,取决于原数小数点的移动位数与移动方向,是小数点的移动位数,往左移动,为正整数,往右移动,为负整数.本题小数点往左移动到4的后面,所以【详解】解:40210000 故选:A【点睛】本题考查的知识点是用科学记数法表示绝对值较大的数,关键是在理解科学记数法的基础上确定好的值,同时掌握小数点移动对一个数的影响.5、B【分析】过三角板的直角顶点作直尺两边的平行线,根据平行线的性质(两直线平行,同位角相等)即可求解.【详解】解:如图,过三角板的直角顶点作直尺两边的平行线,∵直尺的两边互相平行,∴,,∴,∴,故选B.【点睛】本题主要考查了平行线的性质,掌握平行线的性质是解题的关键.6、D【分析】由;;,判断各选项的正误即可.【详解】解:A中,错误,故本选项不合题意;B中,错误,故本选项不合题意;C中,错误,故本选项不合题意;D中,正确,故本选项符合题意.故选:D.【点睛】本题考查了同底数幂的乘除,积的乘方,幂的乘方等知识.解题的关键在于正确求解.7、C【分析】根据相反数的定义即可得出答案.【详解】解:2022的相反数是-2022.故选:C.【点睛】本题考查了相反数,解题的关键是掌握只有符号不同的两个数互为相反数.8、C【分析】由平行线的性质和相似三角形的判定证明△ABC∽△ADE,再利用相似三角形的性质和求解即可.【详解】解:∵ED∥BC,∴∠ABC=∠ADE,∠ACB=∠AED,∴△ABC∽△ADE,∴BC:ED= AB:AD,∵AD:DB=1:4,∴AB:AD=3:1,又ED=2,∴BC:2=3:1,∴BC=6,故选:C【点睛】本题考查平行线的性质、相似三角形的判定与性质,熟练掌握相似三角形的判定与性质是解答的关键.9、A【分析】根据题中利用方格点求出的三边长,可确定为直角三角形,排除B,C选项,再由相似三角形的对应边成比例判断A、D选项即可得.【详解】解:的三边长分别为:,,,∵,∴为直角三角形,B,C选项不符合题意,排除;A选项中三边长度分别为:2,4,,∴,A选项符合题意,D选项中三边长度分别为:,,,∴,故选:A.【点睛】题目主要考查相似三角形的性质及勾股定理的逆定理,理解题意,熟练掌握运用相似三角形的性质是解题关键.10、C【分析】根据函数图象结合题意,可知两地的距离为,此时甲行驶了1小时,进而求得甲的速度,即可判断A、D选项,根据总路程除以速度即可求得甲行驶到地所需要的时间,根据货车行驶的时间和路程结合图像可得第小时时货车与甲相遇,据此判断B选项,求得相遇时,甲距离地的距离,进而根据货车行驶的路程除以时间即可求得货车的速度,进而求得货车到达地所需要的时间.【详解】解:两地的距离为,故A选项正确,不符合题意;故D选项正确,不符合题意;根据货车行驶的时间和路程结合图像可得第小时时货车与甲相遇,则即货车返回途中与甲相遇后又经过甲到地故B选项正确,相遇时为第4小时,此时甲行驶了,货车行驶了则货车的速度为则货车到达地所需的时间为即第小时故甲行驶小时时货车到达地故C选项不正确故选C【点睛】本题考查了一次函数的应用,弄清楚函数图象中各拐点的意义是解题的关键.二、填空题1、35°【分析】根据方向角的表示方法可得答案.【详解】解:如图, ∵城市C在城市A的南偏东60°方向,∴∠CAD=60°,∴∠CAF=90°-60°=30°,∵∠BAC=155°,∴∠BAE=155°-90°-30°=35°,即城市B在城市A的北偏西35°,故答案为:35°.【点睛】本题考查了方向角,用方向角描述方向时,通常以正北或正南方向为角的始边,以对象所处的射线为终边,故描述方向角时,一般先叙述北或南,再叙述偏东或偏西.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】设垂直于墙的一边长为x米,根据题意用x表示平行于墙的一边长,再根据面积公式列出方程即可.【详解】解:设垂直于墙的一边长为x米,则平行于墙的一边长为(120-2x)米,根据题意得,故答案为:【点睛】本题考查了由实际问题抽象出一元二次方程,找准等量关系,是正确列出一元二次方程的关键.4、2m【分析】根据互余定义求得∠DOC=90°,由此得到∠COE=90°-m,根据角平分线的定义求得∠BOC的度数,利用互补求出答案.【详解】解:∵和互余,∴ + =90°,∴∠DOC=90°,∵,∴∠COE=90°-m,∵平分,∴∠BOC=2∠COE=180°-2m,∴ =180°-∠BOC=2m,故答案为:2m.【点睛】此题考查了角平分线的定义,余角的定义,补角的定义,正确理解图形中各角度的关系并进行推理论证是解题的关键.5、60.3【分析】根据1=()°先把18化成0.3°即可.【详解】∵∴18=18=0.3°∴6018=60.3故:答案为60.3.【点睛】本题考查了度分秒的换算,单位度、分、秒之间是60进制,解题的关键是将高级单位化为低级单位时,乘以60,反之,将低级单位转化为高级单位时除以60.在进行度、分、秒的运算时还应注意借位和进位的方法.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)D(-1,0),F(-2,4);(3)N(-6,2)【分析】(1)结合题意,根据绝对值和乘方的性质,得,,通过求解一元一次方程,得,;结合坐标的性质分析,即可得到答案;(2)如图,过点F作FH⊥AO于点H,根据全等三角形的性质,通过证明,得AH=EO=2,FH=AO=4,从而得OH =2,即可得点F坐标;通过证明,推导得HD=OD=1,即可得到答案;(3)过点N分别作NQ⊥ON交OM的延长线于点Q,NG⊥PN交EM的延长线于点G,再分别过点Q和点N作QR⊥EG于点R,NS⊥EG于点S,根据余角和等腰三角形的性质,通过证明等腰和等腰,推导得,再根据全等三角形的性质,通过证明,得等腰,再通过证明,得NS=EM=4,MS=OE=2,即可完成求解.【详解】(1)∵,∴.∵,∴,∴,∴,∴,.(2)如图,过点F作FH⊥AO于点H∵AF⊥AE∴∠FHA=∠AOE=90°,∵ ∴∠AFH=∠EAO又∵AF=AE,在和中 ∴∴AH=EO=2,FH=AO=4∴OH=AO-AH=2∴F(-2,4) ∵OA=BO, ∴FH=BO在和中 ∴∴HD=OD∵ ∴HD=OD=1∴D(-1,0)∴D(-1,0),F(-2,4);(3)如图,过点N分别作NQ⊥ON交OM的延长线于点Q,NG⊥PN交EM的延长线于点G,再分别过点Q和点N作QR⊥EG于点R,NS⊥EG于点S∴∴, ∴∴ ∴∴等腰∴NQ=NO,∵NG⊥PN, NS⊥EG∴ ∴, ∴ ∵,∴ ∵点E为线段OB的中点∴ ∴ ∴ ∴ ∴∴ ∴∴等腰∴NG=NP, ∵∴ ∴∠QNG=∠ONP在和中 ∴∴∠NGQ=∠NPO,GQ=PO∵,∴PO=PB∴∠POE=∠PBE=45°∴∠NPO=90°∴∠NGQ=90°∴∠QGR=45°. 在和中 ∴.∴QR=OE在和中 ∴∴QM=OM.∵NQ=NO,∴NM⊥OQ∵∴等腰∴ ∵ ∴在和中 ∴∴NS=EM=4,MS=OE=2∴N(-6,2).【点睛】本题考查了直角坐标系、全等三角形、直角三角形、等腰三角形、绝对值、乘方的知识;解题的关键是熟练掌握直角坐标系、全等三角形、等腰三角形的性质,从而完成求解.3、(1)补全图形见解析,;(2);(3),理由见解析.【分析】(1)根据题意补全图形即可,再根据旋转的性质可知,即,即得出;(2)由旋转可知,即可利用“SAS”证明,得出.再由点F为BC中点,即可得出.(3)连接AF,作,由等腰三角形“三线合一”可知,.即得出,说明A、F、D、N四点共圆.再根据圆周角定理可知.再次利用等腰三角形“三线合一”的性质可知,.即得出.再由,即可说明 点H与点N重合,即得出结论.(1)如图,即为补全的图形,根据题意可知,∴,即.(2)由旋转可知,∴在和中,∴,∴.∵,∴.∵点F为BC中点,∴,∴,即.(3)如图,连接AF,作,∵AB=AC,F为BC中点,∴,.根据作图可知,∴,∴A、F、D、N四点共圆,∴.∵,,∴,.∴.∵,且点H在线段DE上,∴点H与点N重合,∴.【点睛】本题考查旋转的性质,全等三角形的判定和性质,等腰三角形的性质,四点共圆,圆周角定理等知识,较难.利用数形结合的思想是解答本题的关键.4、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.5、(1)1辆甲型客车与1辆乙型客车的载客量分别是32,45人(2)最节省费用的租车方案为甲型车3辆,乙型车17辆,最低费用为19400元【分析】(1)设1辆甲型客车与1辆乙型客车的载客量分别是人,由题意知计算求解即可.(2)设租用甲型客车辆,乙型客车辆,由题意知,解得:,费用,可知 时费用最低,进而得出结果.(1)解:设1辆甲型客车与1辆乙型客车的载客量分别是人由题意知解得∴1辆甲型客车与1辆乙型客车的载客量分别是人.(2)解:设租用甲型客车辆,乙型客车辆由题意知解得:费用费用最低时,辆元∴最节省费用的租车方案为甲型车3辆,乙型车17辆,最低费用为19400元.【点睛】本题考查了二元一次方程组的应用,一元一次不等式的应用等知识.解题的关键在于正确的列方程和不等式.
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