2021-2022学年天津市红桥区中考数学最后冲刺浓缩精华卷含解析
展开这是一份2021-2022学年天津市红桥区中考数学最后冲刺浓缩精华卷含解析,共22页。
2021-2022中考数学模拟试卷
请考生注意:
1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。
2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
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.解分式方程 ,分以下四步,其中,错误的一步是( )
A.方程两边分式的最简公分母是(x﹣1)(x+1)
B.方程两边都乘以(x﹣1)(x+1),得整式方程2(x﹣1)+3(x+1)=6
C.解这个整式方程,得x=1
D.原方程的解为x=1
2.若分式 有意义,则x的取值范围是
A.x>1 B.x<1 C.x≠1 D.x≠0
3.商场将某种商品按原价的8折出售,仍可获利20元.已知这种商品的进价为140元,那么这种商品的原价是( )
A.160元 B.180元 C.200元 D.220元
4.下列图形中,可以看作中心对称图形的是( )
A. B. C. D.
5.如图,数轴上的四个点A,B,C,D对应的数为整数,且AB=BC=CD=1,若|a|+|b|=2,则原点的位置可能是( )
A.A或B B.B或C C.C或D D.D或A
6.下列各图中,∠1与∠2互为邻补角的是( )
A. B.
C. D.
7.如图,在平面直角坐标系中,已知点A(―3,6)、B(―9,一3),以原点O为位似中心,相似比为,把△ABO缩小,则点A的对应点A′的坐标是( )
A.(―1,2)
B.(―9,18)
C.(―9,18)或(9,―18)
D.(―1,2)或(1,―2)
8.把不等式组的解集表示在数轴上,正确的是( )
A. B.
C. D.
9.如图,经过测量,C地在A地北偏东46°方向上,同时C地在B地北偏西63°方向上,则∠C的度数为( )
A.99° B.109° C.119° D.129°
10.如图,平行四边形ABCD的周长为12,∠A=60°,设边AB的长为x,四边形ABCD的面积为y,则下列图象中,能表示y与x函数关系的图象大致是( )
A. B. C. D.
二、填空题(共7小题,每小题3分,满分21分)
11.安全问题大于天,为加大宣传力度,提高学生的安全意识,乐陵某学校在进行防溺水安全教育活动中,将以下几种在游泳时的注意事项写在纸条上并折好,内容分别是:①互相关心;②互相提醒;③不要相互嬉水;④相互比潜水深度;⑤选择水流湍急的水域;⑥选择有人看护的游泳池.小颖从这6张纸条中随机抽出一张,抽到内容描述正确的纸条的概率是_____.
12.函数y=的自变量x的取值范围为____________.
13.分解因式:=_______.
14.如图,等腰△ABC的周长为21,底边BC=5,AB的垂直平分线DE交AB于点D,交AC于点E,则△BEC的周长为____.
15.如图,从直径为4cm的圆形纸片中,剪出一个圆心角为90°的扇形OAB,且点O、A、B在圆周上,把它围成一个圆锥,则圆锥的底面圆的半径是_____cm.
16.已知|x|=3,y2=16,xy<0,则x﹣y=_____.
17.如图所示,在等腰△ABC中,AB=AC,∠A=36°,将△ABC中的∠A沿DE向下翻折,使点A落在点C处.若AE=,则BC的长是_____.
三、解答题(共7小题,满分69分)
18.(10分)某商店销售两种品牌的计算器,购买2个A品牌和3个B品牌的计算器共需280元;购买3个A品牌和1个B品牌的计算器共需210元.
(Ⅰ)求这两种品牌计算器的单价;
(Ⅱ)开学前,该商店对这两种计算器开展了促销活动,具体办法如下:A品牌计算器按原价的九折销售,B品牌计算器10个以上超出部分按原价的七折销售.设购买x个A品牌的计算器需要y1元,购买x个B品牌的计算器需要y2元,分别求出y1,y2关于x的函数关系式.
(Ⅲ)某校准备集体购买同一品牌的计算器,若购买计算器的数量超过15个,购买哪种品牌的计算器更合算?请说明理由.
19.(5分)为实施“农村留守儿童关爱计划”,某校结全校各班留守儿童的人数情况进行了统计,发现各班留守儿童人数只有1名、2名、3名、4名、5名、6名共六种情况,并制成如下两幅不完整的统计图:
求该校平均每班有多少名留守儿童?并将该条形统计图补充完整;某爱心人士决定从只有2名留守儿童的这些班级中,任选两名进行生活资助,请用列表法或画树状图的方法,求出所选两名留守儿童来自同一个班级的概率.
20.(8分)在△ABC中,∠ACB=45°.点D(与点B、C不重合)为射线BC上一动点,连接AD,以AD为一边且在AD的右侧作正方形ADEF.
(1)如果AB=AC.如图①,且点D在线段BC上运动.试判断线段CF与BD之间的位置关系,并证明你的结论.
(2)如果AB≠AC,如图②,且点D在线段BC上运动.(1)中结论是否成立,为什么?
(3)若正方形ADEF的边DE所在直线与线段CF所在直线相交于点P,设AC=4,BC=3,CD=x,求线段CP的长.(用含x的式子表示)
21.(10分)如图,在矩形ABCD的外侧,作等边三角形ADE,连结BE,CE,求证:BE=CE.
22.(10分)如图,已知与抛物线C1过 A(-1,0)、B(3,0)、C(0,-3).
(1)求抛物线C1 的解析式.
(2)设抛物线的对称轴与 x 轴交于点 P,D 为第四象限内的一点,若△CPD 为等腰直角三角形,求出 D 点坐标.
23.(12分)如图所示,内接于圆O,于D;
(1)如图1,当AB为直径,求证:;
(2)如图2,当AB为非直径的弦,连接OB,则(1)的结论是否成立?若成立请证明,不成立说明由;
(3)如图3,在(2)的条件下,作于E,交CD于点F,连接ED,且,若,,求CF的长度.
24.(14分)如图,抛物线y=-x2+bx+c与x轴交于A、B两点,且B点的坐标为(3,0),经过A点的直线交抛物线于点D (2, 3).求抛物线的解析式和直线AD的解析式;过x轴上的点E (a,0) 作直线EF∥AD,交抛物线于点F,是否存在实数a,使得以A、D、E、F为顶点的四边形是平行四边形?如果存在,求出满足条件的a;如果不存在,请说明理由.
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、D
【解析】
先去分母解方程,再检验即可得出.
【详解】
方程无解,虽然化简求得,但是将代入原方程中,可发现和的分母都为零,即无意义,所以,即方程无解
【点睛】
本题考查了分式方程的求解与检验,在分式方程中,一般求得的x值都需要进行检验
2、C
【解析】
分式分母不为0,所以,解得.
故选:C.
3、C
【解析】
利用打折是在标价的基础之上,利润是在进价的基础上,进而得出等式求出即可.
【详解】
解:设原价为x元,根据题意可得:
80%x=140+20,
解得:x=1.
所以该商品的原价为1元;
故选:C.
【点睛】
此题主要考查了一元一次方程的应用,根据题意列出方程是解决问题的关键.
4、B
【解析】
根据中心对称图形的概念求解.
【详解】
解:A、不是中心对称图形,故此选项错误;
B、是中心对称图形,故此选项正确;
C、不是中心对称图形,故此选项错误;
D、不是中心对称图形,故此选项错误.
故选:B.
【点睛】
此题主要考查了中心对称图形的概念,中心对称图形是要寻找对称中心,旋转180度后两部分重合.
5、B
【解析】
根据AB=BC=CD=1,|a|+|b|=2,分四种情况进行讨论判断即可.
【详解】
∵AB=BC=CD=1,
∴当点A为原点时,|a|+|b|>2,不合题意;
当点B为原点时,|a|+|b|=2,符合题意;
当点C为原点时,|a|+|b|=2,符合题意;
当点D为原点时,|a|+|b|>2,不合题意;
故选:B.
【点睛】
此题主要考查了数轴以及绝对值,解题时注意:数轴上某个数与原点的距离叫做这个数的绝对值.
6、D
【解析】
根据邻补角的定义可知:只有D图中的是邻补角,其它都不是.
故选D.
7、D
【解析】
试题分析:方法一:∵△ABO和△A′B′O关于原点位似,∴△ ABO∽△A′B′O且= .∴==.∴A′E=AD=2,OE=OD=1.∴A′(-1,2).同理可得A′′(1,―2).
方法二:∵点A(―3,6)且相似比为,∴点A的对应点A′的坐标是(―3×,6×),∴A′(-1,2).
∵点A′′和点A′(-1,2)关于原点O对称,∴A′′(1,―2).
故答案选D.
考点:位似变换.
8、A
【解析】
分别求出各个不等式的解集,再求出这些解集的公共部分并在数轴上表示出来即可.
【详解】
由①,得x≥2,
由②,得x<1,
所以不等式组的解集是:2≤x<1.
不等式组的解集在数轴上表示为:
.
故选A.
【点睛】
本题考查的是解一元一次不等式组.熟知“同大取大;同小取小;大小小大中间找;大大小小找不到”的原则是解答此题的关键.
9、B
【解析】
方向角是从正北或正南方向到目标方向所形成的小于90°的角,根据平行线的性质求得∠ACF与∠BCF的度数,∠ACF与∠BCF的和即为∠C的度数.
【详解】
解:由题意作图如下
∠DAC=46°,∠CBE=63°,
由平行线的性质可得
∠ACF=∠DAC=46°,∠BCF=∠CBE=63°,
∴∠ACB=∠ACF+∠BCF=46°+63°=109°,
故选B.
【点睛】
本题考查了方位角和平行线的性质,熟练掌握方位角的概念和平行线的性质是解题的关键.
10、C
【解析】
过点B作BE⊥AD于E,构建直角△ABE,通过解该直角三角形求得BE的长度,然后利用平行四边形的面积公式列出函数关系式,结合函数关系式找到对应的图像.
【详解】
如图,过点B作BE⊥AD于E.∵∠A=60°,设AB边的长为x,∴BE=AB∙sin60°=x.∵平行四边形ABCD的周长为12,∴AB=(12-2x)=6-x,∴y=AD∙BE=(6-x)×x=﹣(0≤x≤6).则该函数图像是一开口向下的抛物线的一部分,观察选项,C符合题意.故选C.
【点睛】
本题考查了二次函数的图像,根据题意求出正确的函数关系式是解题的关键.
二、填空题(共7小题,每小题3分,满分21分)
11、
【解析】
根据事件的描述可得到描述正确的有①②③⑥,即可得到答案.
【详解】
∵共有6张纸条,其中正确的有①互相关心;②互相提醒;③不要相互嬉水;⑥选择有人看护的游泳池,共4张,
∴抽到内容描述正确的纸条的概率是,
故答案为:.
【点睛】
此题考查简单事件的概率的计算,正确掌握事件的概率计算公式是解题的关键.
12、x≥-1
【解析】
试题分析:由题意得,x+1≥0,解得x≥﹣1.故答案为x≥﹣1.
考点:函数自变量的取值范围.
13、.
【解析】
将一个多项式分解因式的一般步骤是首先看各项有没有公因式,若有公因式,则把它提取出来,之后再观察是否是完全平方式或平方差式,若是就考虑用公式法继续分解因式.
【详解】
直接提取公因式即可:.
14、3
【解析】
试题分析:因为等腰△ABC的周长为33,底边BC=5,所以AB=AC=8,又DE垂直平分AB,所以AE=BE,所以△BEC的周长为=BE+CE+BC=AE+CE+BC=AC+BC=8+5=3.
考点:3.等腰三角形的性质;3.垂直平分线的性质.
15、
【解析】
设圆锥的底面圆的半径为r,由于∠AOB=90°得到AB为圆形纸片的直径,则OB=cm,根据弧长公式计算出扇形OAB的弧AB的长,然后根据圆锥的侧面展开图为扇形,扇形的弧长等于圆锥底面圆的周长进行计算.
【详解】
解:设圆锥的底面圆的半径为r,
连结AB,如图,
∵扇形OAB的圆心角为90°,
∴∠AOB=90°,
∴AB为圆形纸片的直径,
∴AB=4cm,
∴OB=cm,
∴扇形OAB的弧AB的长=π,
∴2πr=π,
∴r=(cm).
故答案为.
【点睛】
本题考查了圆锥的计算:圆锥的侧面展开图为扇形,扇形的弧长等于圆锥底面圆的周长,扇形的半径等于圆锥的母线长.也考查了圆周角定理和弧长公式.
16、±3
【解析】分析:本题是绝对值、平方根和有理数减法的综合试题,同时本题还渗透了分类讨论的数学思想.
详解:因为|x|=1,所以x=±1.
因为y2=16,所以y=±2.
又因为xy<0,所以x、y异号,
当x=1时,y=-2,所以x-y=3;
当x=-1时,y=2,所以x-y=-3.
故答案为:±3.
点睛:本题是一道综合试题,本题中有分类的数学思想,求解时要注意分类讨论.
17、
【解析】
【分析】由折叠的性质可知AE=CE,再证明△BCE是等腰三角形即可得到BC=CE,问题得解.
【详解】∵AB=AC,∠A=36°,
∴∠B=∠ACB==72°,
∵将△ABC中的∠A沿DE向下翻折,使点A落在点C处,
∴AE=CE,∠A=∠ECA=36°,
∴∠CEB=72°,
∴BC=CE=AE=,
故答案为.
【点睛】本题考查了等腰三角形的判断和性质、折叠的性质以及三角形内角和定理的运用,证明△BCE是等腰三角形是解题的关键.
三、解答题(共7小题,满分69分)
18、(1)A种品牌计算器50元/个,B种品牌计算器60元/个;(2)y1=45x, y2= ;(3)详见解析.
【解析】
(1)根据题意列出二元一次方程组并求解即可;
(2)按照“购买所需费用=折扣×单价×数量”列式即可,注意B品牌计算器的采购要分0≤x≤10和x>10两种情况考虑;
(3)根据上问所求关系式,分别计算当x>15时,由y1=y2、y1>y2、y1<y2确定其分别对应的销量范围,从而确定方案.
【详解】
(Ⅰ)设A、B两种品牌的计算器的单价分别为a元、b元,
根据题意得,,
解得:,
答:A种品牌计算器50元/个,B种品牌计算器60元/个;
(Ⅱ)A品牌:y1=50x•0.9=45x;
B品牌:①当0≤x≤10时,y2=60x,
②当x>10时,y2=10×60+60×(x﹣10)×0.7=42x+180,
综上所述:
y1=45x,
y2=;
(Ⅲ)当y1=y2时,45x=42x+180,解得x=60,即购买60个计算器时,两种品牌都一样;
当y1>y2时,45x>42x+180,解得x>60,即购买超过60个计算器时,B品牌更合算;
当y1<y2时,45x<42x+180,解得x<60,即购买不足60个计算器时,A品牌更合算,
当购买数量为15时,显然购买A品牌更划算.
【点睛】
本题考查了二元一次方程组的应用.
19、解:(1)该校班级个数为4÷20%=20(个),
只有2名留守儿童的班级个数为:20﹣(2+3+4+5+4)=2(个),
该校平均每班留守儿童的人数为:
=4(名),
补图如下:
(2)由(1)得只有2名留守儿童的班级有2个,共4名学生.设A1,A2来自一个班,B1,B2来自一个班,
有树状图可知,共有12中等可能的情况,其中来自一个班的共有4种情况,
则所选两名留守儿童来自同一个班级的概率为:=.
【解析】
(1)首先求出班级数,然后根据条形统计图求出只有2名留守儿童的班级数,再求出总的留守儿童数,最后求出每班平均留守儿童数;
(2)利用树状图确定可能种数和来自同一班的种数,然后就能算出来自同一个班级的概率.
20、(1)CF与BD位置关系是垂直,理由见解析;(2)AB≠AC时,CF⊥BD的结论成立,理由见解析;(3)见解析
【解析】
(1)由∠ACB=15°,AB=AC,得∠ABD=∠ACB=15°;可得∠BAC=90°,由正方形ADEF,可得∠DAF=90°,AD=AF,∠DAF=∠DAC+∠CAF;∠BAC=∠BAD+∠DAC;得∠CAF=∠BAD.可证△DAB≌△FAC(SAS),得∠ACF=∠ABD=15°,得∠BCF=∠ACB+∠ACF=90°.即CF⊥BD.
(2)过点A作AG⊥AC交BC于点G,可得出AC=AG,易证:△GAD≌△CAF,所以∠ACF=∠AGD=15°,∠BCF=∠ACB+∠ACF=90°.即CF⊥BD.
(3)若正方形ADEF的边DE所在直线与线段CF所在直线相交于点P,设AC=1 ,BC=3,CD=x,求线段CP的长.考虑点D的位置,分两种情况去解答.①点D在线段BC上运动,已知∠BCA=15°,可求出AQ=CQ=1.即DQ=1-x,易证△AQD∽△DCP,再根据相似三角形的性质求解问题.②点D在线段BC延长线上运动时,由∠BCA=15°,可求出AQ=CQ=1,则DQ=1+x.过A作AQ⊥BC交CB延长线于点Q,则△AGD∽△ACF,得CF⊥BD,由△AQD∽△DCP,得再根据相似三角形的性质求解问题.
【详解】
(1)CF与BD位置关系是垂直;
证明如下:
∵AB=AC,∠ACB=15°,
∴∠ABC=15°.
由正方形ADEF得AD=AF,
∵∠DAF=∠BAC=90°,
∴∠DAB=∠FAC,
∴△DAB≌△FAC(SAS),
∴∠ACF=∠ABD.
∴∠BCF=∠ACB+∠ACF=90°.
即CF⊥BD.
(2)AB≠AC时,CF⊥BD的结论成立.
理由是:
过点A作GA⊥AC交BC于点G,
∵∠ACB=15°,
∴∠AGD=15°,
∴AC=AG,
同理可证:△GAD≌△CAF
∴∠ACF=∠AGD=15°,∠BCF=∠ACB+∠ACF=90°,
即CF⊥BD.
(3)过点A作AQ⊥BC交CB的延长线于点Q,
①点D在线段BC上运动时,
∵∠BCA=15°,可求出AQ=CQ=1.
∴DQ=1﹣x,△AQD∽△DCP,
∴,
∴,
∴.
②点D在线段BC延长线上运动时,
∵∠BCA=15°,
∴AQ=CQ=1,
∴DQ=1+x.
过A作AQ⊥BC,
∴∠Q=∠FAD=90°,
∵∠C′AF=∠C′CD=90°,∠AC′F=∠CC′D,
∴∠ADQ=∠AFC′,
则△AQD∽△AC′F.
∴CF⊥BD,
∴△AQD∽△DCP,
∴,
∴,
∴.
【点睛】
综合性题型,解题关键是灵活运用所学全等、相似、正方形等知识点.
21、证明见解析.
【解析】
要证明BE=CE,只要证明△EAB≌△EDC即可,根据题意目中的条件,利用矩形的性质和等边三角形的性质可以得到两个三角形全等的条件,从而可以解答本题.
【详解】
证明:∵四边形ABCD是矩形,
∴AB=CD,∠BAD=∠CDA=90°,
∵△ADE是等边三角形,
∴AE=DE,∠EAD=∠EDA=60°,
∴∠EAD=∠EDC,
在△EAB和△EDC中,
∴△EAB≌△EDC(SAS),
∴BE=CE.
【点睛】
本题考查矩形的性质、等边三角形的性质、全等三角形的判定与性质,解答本题的关键是明确题意,找出所求问题需要的条件,利用数形结合的思想解答.
22、(1)y = x2-2x-3,(2)D1(4,-1),D2(3,- 4),D3 ( 2,- 2 )
【解析】
(1)设解析式为y=a(x-3)(x+1),把点C(0,-3)代入即可求出解析式;
(2)根据题意作出图形,根据等腰直角三角形的性质即可写出坐标.
【详解】
(1)设解析式为y=a(x-3)(x+1),把点C(0,-3)代入得-3=a×(-3)×1
解得a=1,∴解析式为y= x2-2x-3,
(2)如图所示,对称轴为x=1,
过D1作D1H⊥x轴,
∵△CPD为等腰直角三角形,
∴△OPC≌△HD1P,
∴PH=OC=3,HD1=OP=1,∴D1(4,-1)
过点D2F⊥y轴,同理△OPC≌△FCD2,
∴FD2=3,CF=1,故D2(3,- 4)
由图可知CD1与PD2交于D3,
此时PD3⊥CD3,且PD3=CD3,
PC=,∴PD3=CD3=
故D3 ( 2,- 2 )
∴D1(4,-1),D2(3,- 4),D3 ( 2,- 2 ) 使△CPD 为等腰直角三角形.
【点睛】
此题主要考察二次函数与等腰直角三角形结合的题,解题的关键是熟知二次函数的图像与性质及等腰直角三角形的性质.
23、(1)见解析;(2)成立;(3)
【解析】
(1)根据圆周角定理求出∠ACB=90°,求出∠ADC=90°,再根据三角形内角和定理求出即可;
(2)根据圆周角定理求出∠BOC=2∠A,求出∠OBC=90°-∠A和∠ACD=90°-∠A即可;
(3)分别延长AE、CD交⊙O于H、K,连接HK、CH、AK,在AD上取DG=BD,延长CG交AK于M,延长KO交⊙O于N,连接CN、AN,求出关于a的方程,再求出a即可.
【详解】
(1)证明:∵AB为直径,
∴,
∵于D,
∴,
∴,,
∴;
(2)成立,
证明:连接OC,
由圆周角定理得:,
∵,
∴,
∵,
∴,
∴;
(3)分别延长AE、CD交⊙O于H、K,连接HK、CH、AK,
∵,,
∴,
∴,,
∵,
∴,
∵根据圆周角定理得:,
∴,
∴由三角形内角和定理得:,
∴,
∴,
同理,
∵,
∴,
在AD上取,延长CG交AK于M,则,
,
∴,
∴,
延长KO交⊙O于N,连接CN、AN,
则,
∴,
∵,
∴,
∴四边形CGAN是平行四边形,
∴,
作于T,
则T为CK的中点,
∵O为KN的中点,
∴,
∵,,
∴由勾股定理得:,
∴,
作直径HS,连接KS,
∵,,
∴由勾股定理得:,
∴,
∴,
设,,
∴,,
∵,
∴,
解得:,
∴,
∴.
【点睛】
本题考查了垂径定理、解直角三角形、等腰三角形的性质、圆周角定理、勾股定理等知识点,能综合运用知识点进行推理是解此题的关键,综合性比较强,难度偏大.
24、(1) y=-x2+2x+3;y=x+1;(2)a的值为-3或.
【解析】
(1)把点B和D的坐标代入抛物线y=-x2+bx+c得出方程组,解方程组即可;由抛物线解析式求出点A的坐标,设直线AD的解析式为y=kx+a,把A和D的坐标代入得出方程组,解方程组即可;
(2)分两种情况:①当a<-1时,DF∥AE且DF=AE,得出F(0,3),由AE=-1-a=2,求出a的值;
②当a>-1时,显然F应在x轴下方,EF∥AD且EF=AD,设F (a-3,-3),代入抛物线解析式,即可得出结果.
【详解】
解:(1)把点B和D的坐标代入抛物线y=-x2+bx+c得:
解得:b=2,c=3,
∴抛物线的解析式为y=-x2+2x+3;
当y=0时,-x2+2x+3=0,
解得:x=3,或x=-1,
∵B(3,0),
∴A(-1,0);
设直线AD的解析式为y=kx+a,
把A和D的坐标代入得:
解得:k=1,a=1,
∴直线AD的解析式为y=x+1;
(2)分两种情况:①当a<-1时,DF∥AE且DF=AE,
则F点即为(0,3),
∵AE=-1-a=2,
∴a=-3;
②当a>-1时,显然F应在x轴下方,EF∥AD且EF=AD,
设F (a-3,-3),
由-(a-3)2+2(a-3)+3=-3,
解得:a=;
综上所述,满足条件的a的值为-3或.
【点睛】
本题考查抛物线与x轴的交点;二次函数的性质;待定系数法求二次函数解析式及平行四边形的判定,综合性较强.
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