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    2021-2022学年江苏省盐城市盐城中学中考数学最后冲刺模拟试卷含解析

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    2021-2022学年江苏省盐城市盐城中学中考数学最后冲刺模拟试卷含解析

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    这是一份2021-2022学年江苏省盐城市盐城中学中考数学最后冲刺模拟试卷含解析,共26页。试卷主要包含了下列算式的运算结果正确的是等内容,欢迎下载使用。
    2021-2022中考数学模拟试卷
    注意事项
    1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.
    2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
    3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
    4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
    5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.

    一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分)
    1.如图,三棱柱ABC﹣A1B1C1的侧棱长和底面边长均为2,且侧棱AA1⊥底面ABC,其正(主)视图是边长为2的正方形,则此三棱柱侧(左)视图的面积为( )

    A. B. C. D.4
    2.如图,O是坐标原点,菱形OABC的顶点A的坐标为(﹣3,﹣4),顶点C在x轴的负半轴上,函数y=(x<0)的图象经过菱形OABC中心E点,则k的值为(  )

    A.6 B.8 C.10 D.12
    3.某射击选手10次射击成绩统计结果如下表,这10次成绩的众数、中位数分别是(  )
    成绩(环)
    7
    8
    9
    10
    次数
    1
    4
    3
    2
    A.8、8 B.8、8.5 C.8、9 D.8、10
    4.过正方体中有公共顶点的三条棱的中点切出一个平面,形成如图几何体,其正确展开图正确的为(  )

    A. B. C. D.
    5.抛物线的顶点坐标是( )
    A.(2,3) B.(-2,3) C.(2,-3) D.(-2,-3)
    6.如图,在矩形ABCD中,AB=4,BC=6,点E为BC的中点,将ABE沿AE折叠,使点B落在矩形内点F处,连接CF,则CF的长为( )

    A. B. C. D.
    7.某居委会组织两个检查组,分别对“垃圾分类”和“违规停车”的情况进行抽查.各组随机抽取辖区内某三个小区中的一个进行检查,则两个组恰好抽到同一个小区的概率是(  )
    A. B. C. D.
    8.若一元二次方程x2﹣2kx+k2=0的一根为x=﹣1,则k的值为(  )
    A.﹣1 B.0 C.1或﹣1 D.2或0
    9.下列算式的运算结果正确的是(  )
    A.m3•m2=m6 B.m5÷m3=m2(m≠0)
    C.(m﹣2)3=m﹣5 D.m4﹣m2=m2
    10.欧几里得的《原本》记载,形如的方程的图解法是:画,使,,,再在斜边上截取.则该方程的一个正根是( )

    A.的长 B.的长 C.的长 D.的长
    二、填空题(本大题共6个小题,每小题3分,共18分)
    11.如图,正方形ABCD内有两点E、F满足AE=1,EF=FC=3,AE⊥EF,CF⊥EF,则正方形ABCD的边长为_____.

    12.如图,已知AB是⊙O的直径,点C在⊙O上,过点C的切线与AB的延长线交于点P,连接AC,若∠A=30°,PC=3,则BP的长为 .

    13.方程x-1=的解为:______.
    14.若a是方程的解,计算:=______.
    15.点G是三角形ABC的重心,,,那么 =_____.
    16.在平面直角坐标系xOy中,位于第一象限内的点A(1,2)在x轴上的正投影为点A′,则cos∠AOA′=__.
    三、解答题(共8题,共72分)
    17.(8分)如图,在△ABC中,∠C=90°,BC=4,AC=1.点P是斜边AB上一点,过点P作PM⊥AB交边AC或BC于点M.又过点P作AC的平行线,与过点M的PM的垂线交于点N.设边AP=x,△PMN与△ABC重合部分图形的周长为y.
    (1)AB=   .
    (2)当点N在边BC上时,x=   .
    (1)求y与x之间的函数关系式.
    (4)在点N位于BC上方的条件下,直接写出过点N与△ABC一个顶点的直线平分△ABC面积时x的值.

    18.(8分)问题探究
    (1)如图①,在矩形ABCD中,AB=3,BC=4,如果BC边上存在点P,使△APD为等腰三角形,那么请画出满足条件的一个等腰三角形△APD,并求出此时BP的长;
    (2)如图②,在△ABC中,∠ABC=60°,BC=12,AD是BC边上的高,E、F分别为边AB、AC的中点,当AD=6时,BC边上存在一点Q,使∠EQF=90°,求此时BQ的长;
    问题解决
    (3)有一山庄,它的平面图为如图③的五边形ABCDE,山庄保卫人员想在线段CD上选一点M安装监控装置,用来监视边AB,现只要使∠AMB大约为60°,就可以让监控装置的效果达到最佳,已知∠A=∠E=∠D=90°,AB=270m,AE=400m,ED=285m,CD=340m,问在线段CD上是否存在点M,使∠AMB=60°?若存在,请求出符合条件的DM的长,若不存在,请说明理由.

    19.(8分) 某品牌牛奶供应商提供A,B,C,D四种不同口味的牛奶供学生饮用.某校为了了解学生对不同口味的牛奶的喜好,对全校订牛奶的学生进行了随机调查,并根据调查结果绘制了如下两幅不完整的统计图.
    根据统计图的信息解决下列问题:

    (1)本次调查的学生有多少人?
    (2)补全上面的条形统计图;
    (3)扇形统计图中C对应的中心角度数是   ;
    (4)若该校有600名学生订了该品牌的牛奶,每名学生每天只订一盒牛奶,要使学生能喝到自己喜欢的牛奶,则该牛奶供应商送往该校的牛奶中,A,B口味的牛奶共约多少盒?
    20.(8分)下表中给出了变量x,与y=ax2,y=ax2+bx+c之间的部分对应值,(表格中的符号“…”表示该项数据已丢失)
    x
    ﹣1
    0
    1
    ax2


    1
    ax2+bx+c
    7
    2

    (1)求抛物线y=ax2+bx+c的表达式
    (2)抛物线y=ax2+bx+c的顶点为D,与y轴的交点为A,点M是抛物线对称轴上一点,直线AM交对称轴右侧的抛物线于点B,当△ADM与△BDM的面积比为2:3时,求B点坐标;
    (3)在(2)的条件下,设线段BD与x轴交于点C,试写出∠BAD和∠DCO的数量关系,并说明理由.

    21.(8分)求不等式组 的整数解.
    22.(10分)如图,已知函数(x>0)的图象经过点A、B,点B的坐标为(2,2).过点A作AC⊥x轴,垂足为C,过点B作BD⊥y轴,垂足为D,AC与BD交于点F.一次函数y=ax+b的图象经过点A、D,与x轴的负半轴交于点E.
    若AC=OD,求a、b的值;若BC∥AE,求BC的长.
    23.(12分)已知关于x的方程(a﹣1)x2+2x+a﹣1=1.若该方程有一根为2,求a的值及方程的另一根;当a为何值时,方程的根仅有唯一的值?求出此时a的值及方程的根.
    24.已知△ABC中,D为AB边上任意一点,DF∥AC交BC于F,AE∥BC,∠CDE=∠ABC=∠ACB=α,
    (1)如图1所示,当α=60°时,求证:△DCE是等边三角形;
    (2)如图2所示,当α=45°时,求证:=;
    (3)如图3所示,当α为任意锐角时,请直接写出线段CE与DE的数量关系:=_____.




    参考答案

    一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分)
    1、B
    【解析】
    分析:易得等边三角形的高,那么左视图的面积=等边三角形的高×侧棱长,把相关数值代入即可求解.
    详解:∵三棱柱的底面为等边三角形,边长为2,作出等边三角形的高CD后,
    ∴等边三角形的高CD=,∴侧(左)视图的面积为2×,
    故选B.
    点睛:本题主要考查的是由三视图判断几何体.解决本题的关键是得到求左视图的面积的等量关系,难点是得到侧面积的宽度.
    2、B
    【解析】
    根据勾股定理得到OA==5,根据菱形的性质得到AB=OA=5,AB∥x轴,求得B(-8,-4),得到E(-4,-2),于是得到结论.
    【详解】
    ∵点A的坐标为(﹣3,﹣4),
    ∴OA==5,
    ∵四边形AOCB是菱形,
    ∴AB=OA=5,AB∥x轴,
    ∴B(﹣8,﹣4),
    ∵点E是菱形AOCB的中心,
    ∴E(﹣4,﹣2),
    ∴k=﹣4×(﹣2)=8,
    故选B.
    【点睛】
    本题考查了反比例函数图象上点的坐标特征,菱形的性质,勾股定理,正确的识别图形是解题的关键.
    3、B
    【解析】
    根据众数和中位数的概念求解.
    【详解】
    由表可知,8环出现次数最多,有4次,所以众数为8环;
    这10个数据的中位数为第5、6个数据的平均数,即中位数为=8.5(环),
    故选:B.
    【点睛】
    本题考查了众数和中位数的知识,一组数据中出现次数最多的数据叫做众数;将一组数据按照从小到大(或从大到小)的顺序排列,如果数据的个数是奇数,则处于中间位置的数就是这组数据的中位数;如果这组数据的个数是偶数,则中间两个数据的平均数就是这组数据的中位数.
    4、B
    【解析】
    试题解析:选项折叠后都不符合题意,只有选项折叠后两个剪去三角形与另一个剪去的三角形交于一个顶点,与正方体三个剪去三角形交于一个顶点符合.
    故选B.
    5、A
    【解析】
    已知解析式为顶点式,可直接根据顶点式的坐标特点,求顶点坐标.
    【详解】
    解:y=(x-2)2+3是抛物线的顶点式方程,
    根据顶点式的坐标特点可知,顶点坐标为(2,3).
    故选A.
    【点睛】
    此题主要考查了二次函数的性质,关键是熟记:顶点式y=a(x-h)2+k,顶点坐标是(h,k),对称轴是x=h.
    6、B
    【解析】
    连接BF,由折叠可知AE垂直平分BF,根据勾股定理求得AE=5,利用直角三角形面积的两种表示法求得BH=,即可得BF= ,再证明∠BFC=90°,最后利用勾股定理求得CF=.
    【详解】
    连接BF,由折叠可知AE垂直平分BF,

    ∵BC=6,点E为BC的中点,
    ∴BE=3,
    又∵AB=4,
    ∴AE==5,
    ∵,
    ∴,
    ∴BH=,则BF= ,
    ∵FE=BE=EC,
    ∴∠BFC=90°,
    ∴CF== .
    故选B.
    【点睛】
    本题考查的是翻折变换的性质、矩形的性质及勾股定理的应用,掌握折叠是一种对称变换,它属于轴对称,折叠前后图形的形状和大小不变,位置变化,对应边和对应角相等是解题的关键.
    7、C
    【解析】
    分析:将三个小区分别记为A、B、C,列举出所有情况即可,看所求的情况占总情况的多少即可.
    详解:将三个小区分别记为A、B、C,
    列表如下:

    A
    B
    C
    A
    (A,A)
    (B,A)
    (C,A)
    B
    (A,B)
    (B,B)
    (C,B)
    C
    (A,C)
    (B,C)
    (C,C)
    由表可知,共有9种等可能结果,其中两个组恰好抽到同一个小区的结果有3种,
    所以两个组恰好抽到同一个小区的概率为.
    故选:C.
    点睛:此题主要考查了列表法求概率,列表法可以不重复不遗漏的列出所有可能的结果,适合于两步完成的事件;树状图法适用于两步或两步以上完成的事件;解题时还要注意是放回实验还是不放回实验.用到的知识点为:概率=所求情况数与总情况数之比.
    8、A
    【解析】
    把x=﹣1代入方程计算即可求出k的值.
    【详解】
    解:把x=﹣1代入方程得:1+2k+k2=0,
    解得:k=﹣1,
    故选:A.
    【点睛】
    此题考查了一元二次方程的解,方程的解即为能使方程左右两边相等的未知数的值.
    9、B
    【解析】
    直接利用同底数幂的除法运算法则以及合并同类项法则、积的乘方运算法则分别化简得出答案.
    【详解】
    A、m3•m2=m5,故此选项错误;
    B、m5÷m3=m2(m≠0),故此选项正确;
    C、(m-2)3=m-6,故此选项错误;
    D、m4-m2,无法计算,故此选项错误;
    故选:B.
    【点睛】
    此题主要考查了同底数幂的除法运算以及合并同类项法则、积的乘方运算,正确掌握运算法则是解题关键.
    10、B
    【解析】
    【分析】可以利用求根公式求出方程的根,根据勾股定理求出AB的长,进而求得AD的长,即可发现结论.
    【解答】用求根公式求得:



    AD的长就是方程的正根.
    故选B.
    【点评】考查解一元二次方程已经勾股定理等,熟练掌握公式法解一元二次方程是解题的关键.

    二、填空题(本大题共6个小题,每小题3分,共18分)
    11、
    【解析】
    分析:连接AC,交EF于点M,可证明△AEM∽△CMF,根据条件可求得AE、EM、FM、CF,再结合勾股定理可求得AB.
    详解:连接AC,交EF于点M,

    ∵AE丄EF,EF丄FC,
    ∴∠E=∠F=90°,
    ∵∠AME=∠CMF,
    ∴△AEM∽△CFM,
    ∴,
    ∵AE=1,EF=FC=3,
    ∴,
    ∴EM=,FM=,
    在Rt△AEM中,AM2=AE2+EM2=1+=,解得AM=,
    在Rt△FCM中,CM2=CF2+FM2=9+=,解得CM=,
    ∴AC=AM+CM=5,
    在Rt△ABC中,AB=BC,AB2+BC2=AC2=25,
    ∴AB=,即正方形的边长为.
    故答案为:.
    点睛:本题主要考查相似三角形的判定和性质及正方形的性质,构造三角形相似利用相似三角形的对应边成比例求得AC的长是解题的关键,注意勾股定理的应用.
    12、.
    【解析】
    试题分析:连接OC,已知OA=OC,∠A=30°,所以∠OCA=∠A=30°,由三角形外角的性质可得∠COB=∠A+∠ACO=60°,又因PC是⊙O切线,可得∠PCO=90°,∠P=30°,再由PC=3,根据锐角三角函数可得OC=PC•tan30°=,PC=2OC=2,即可得PB=PO﹣OB=.

    考点:切线的性质;锐角三角函数.
    13、
    【解析】
    两边平方解答即可.
    【详解】
    原方程可化为:(x-1)2=1-x,
    解得:x1=0,x2=1,
    经检验,x=0不是原方程的解,
    x=1是原方程的解
    故答案为 .
    【点睛】
    此题考查无理方程的解法,关键是把两边平方解答,要注意解答后一定要检验.
    14、1
    【解析】
    根据一元二次方程的解的定义得a2﹣3a+1=1,即a2﹣3a=﹣1,再代入,然后利用整体思想进行计算即可.
    【详解】
    ∵a是方程x2﹣3x+1=1的一根,
    ∴a2﹣3a+1=1,即a2﹣3a=﹣1,a2+1=3a

    故答案为1.
    【点睛】
    本题考查了一元二次方程的解:使一元二次方程两边成立的未知数的值叫一元二次方程的解.也考查了整体思想的运用.
    15、.
    【解析】
    根据题意画出图形,由,,根据三角形法则,即可求得的长,又由点G是△ABC的重心,根据重心的性质,即可求得.
    【详解】
    如图:BD是△ABC的中线,
    ∵,
    ∴=,
    ∵,
    ∴=﹣,
    ∵点G是△ABC的重心,
    ∴==﹣,
    故答案为: ﹣.

    【点睛】
    本题考查了三角形的重心的性质:三角形的重心到三角形顶点的距离是它到对边中点的距离的2倍,本题也考查了向量的加法及其几何意义,是基础题目.
    16、.
    【解析】
    依据点A(1,2)在x轴上的正投影为点A′,即可得到A'O=1,AA'=2,AO=,进而得出cos∠AOA′的值.
    【详解】
    如图所示,点A(1,2)在x轴上的正投影为点A′,

    ∴A'O=1,AA'=2,
    ∴AO=,
    ∴cos∠AOA′=,
    故答案为:.
    【点睛】
    本题主要考查了平行投影以及平面直角坐标系,过已知点向坐标轴作垂线,然后求出相关的线段长,是解决这类问题的基本方法和规律.

    三、解答题(共8题,共72分)
    17、(1)2;(2);(1)详见解析;(4)满足条件的x的值为.
    【解析】
    (1)根据勾股定理可以直接求出(2)先证明四边形PAMN是平行四边形,再根据三角函数值求解(1)分情况根据t的大小求出不同的函数关系式(4)不同条件下:当点G是AC中点时和当点D是AB中点时,根据相似三角形的性质求解.
    【详解】
    解:(1)在中,,
    故答案为2.
    (2)如图1中,
    ∴四边形PAMN是平行四边形,


    当点在上时,,


    (1)①当时,如图1,

    ②当时,如图2,

    y
    ③当时,如图1,


    (4)如图4中,当点是中点时,满足条件

    .
    如图2中,当点是中点时,满足条件.

    .
    综上所述,满足条件的x的值为或.
    【点睛】
    此题重点考查学生对一次函数的应用,勾股定理,平行四边形的判定,相似三角形的性质和三角函数值的综合应用能力,熟练掌握勾股定理和三角函数值的解法是解题的关键.
    18、(1)1;2-;;(1)4+;(4)(200-25-40)米.
    【解析】
    (1)由于△PAD是等腰三角形,底边不定,需三种情况讨论,运用三角形全等、矩形的性质、勾股定理等知识即可解决问题.
    (1)以EF为直径作⊙O,易证⊙O与BC相切,从而得到符合条件的点Q唯一,然后通过添加辅助线,借助于正方形、特殊角的三角函数值等知识即可求出BQ长.
    (4)要满足∠AMB=40°,可构造以AB为边的等边三角形的外接圆,该圆与线段CD的交点就是满足条件的点,然后借助于等边三角形的性质、特殊角的三角函数值等知识,就可算出符合条件的DM长.
    【详解】
    (1)①作AD的垂直平分线交BC于点P,如图①,
    则PA=PD.
    ∴△PAD是等腰三角形.
    ∵四边形ABCD是矩形,
    ∴AB=DC,∠B=∠C=90°.
    ∵PA=PD,AB=DC,
    ∴Rt△ABP≌Rt△DCP(HL).
    ∴BP=CP.
    ∵BC=2,
    ∴BP=CP=1.
    ②以点D为圆心,AD为半径画弧,交BC于点P′,如图①,
    则DA=DP′.

    ∴△P′AD是等腰三角形.
    ∵四边形ABCD是矩形,
    ∴AD=BC,AB=DC,∠C=90°.
    ∵AB=4,BC=2,
    ∴DC=4,DP′=2.
    ∴CP′==.
    ∴BP′=2-.
    ③点A为圆心,AD为半径画弧,交BC于点P″,如图①,
    则AD=AP″.
    ∴△P″AD是等腰三角形.
    同理可得:BP″=.
    综上所述:在等腰三角形△ADP中,
    若PA=PD,则BP=1;
    若DP=DA,则BP=2-;
    若AP=AD,则BP=.
    (1)∵E、F分别为边AB、AC的中点,
    ∴EF∥BC,EF=BC.
    ∵BC=11,
    ∴EF=4.
    以EF为直径作⊙O,过点O作OQ⊥BC,垂足为Q,连接EQ、FQ,如图②.

    ∵AD⊥BC,AD=4,
    ∴EF与BC之间的距离为4.
    ∴OQ=4
    ∴OQ=OE=4.
    ∴⊙O与BC相切,切点为Q.
    ∵EF为⊙O的直径,
    ∴∠EQF=90°.
    过点E作EG⊥BC,垂足为G,如图②.
    ∵EG⊥BC,OQ⊥BC,
    ∴EG∥OQ.
    ∵EO∥GQ,EG∥OQ,∠EGQ=90°,OE=OQ,
    ∴四边形OEGQ是正方形.
    ∴GQ=EO=4,EG=OQ=4.
    ∵∠B=40°,∠EGB=90°,EG=4,
    ∴BG=.
    ∴BQ=GQ+BG=4+.
    ∴当∠EQF=90°时,BQ的长为4+.
    (4)在线段CD上存在点M,使∠AMB=40°.
    理由如下:
    以AB为边,在AB的右侧作等边三角形ABG,
    作GP⊥AB,垂足为P,作AK⊥BG,垂足为K.
    设GP与AK交于点O,以点O为圆心,OA为半径作⊙O,
    过点O作OH⊥CD,垂足为H,如图③.

    则⊙O是△ABG的外接圆,
    ∵△ABG是等边三角形,GP⊥AB,
    ∴AP=PB=AB.
    ∵AB=170,
    ∴AP=145.
    ∵ED=185,
    ∴OH=185-145=6.
    ∵△ABG是等边三角形,AK⊥BG,
    ∴∠BAK=∠GAK=40°.
    ∴OP=AP•tan40°
    =145×
    =25.
    ∴OA=1OP=90.
    ∴OH<OA.
    ∴⊙O与CD相交,设交点为M,连接MA、MB,如图③.
    ∴∠AMB=∠AGB=40°,OM=OA=90..
    ∵OH⊥CD,OH=6,OM=90,
    ∴HM==40.
    ∵AE=200,OP=25,
    ∴DH=200-25.
    若点M在点H的左边,则DM=DH+HM=200-25+40.
    ∵200-25+40>420,
    ∴DM>CD.
    ∴点M不在线段CD上,应舍去.
    若点M在点H的右边,则DM=DH-HM=200-25-40.
    ∵200-25-40<420,
    ∴DM<CD.
    ∴点M在线段CD上.
    综上所述:在线段CD上存在唯一的点M,使∠AMB=40°,
    此时DM的长为(200-25-40)米.
    【点睛】
    本题考查了垂直平分线的性质、矩形的性质、等边三角形的性质、正方形的判定与性质、直线与圆的位置关系、圆周角定理、三角形的中位线定理、全等三角形的判定与性质、勾股定理、特殊角的三角函数值等知识,考查了操作、探究等能力,综合性非常强.而构造等边三角形及其外接圆是解决本题的关键.
    19、(1)150人;(2)补图见解析;(3)144°;(4)300盒.
    【解析】
    (1)根据喜好A口味的牛奶的学生人数和所占百分比,即可求出本次调查的学生数.
    (2)用调查总人数减去A、B、D三种喜好不同口味牛奶的人数,求出喜好C口味牛奶的人数,补全统计图.再用360°乘以喜好C口味的牛奶人数所占百分比求出对应中心角度数.
    (3)用总人数乘以A、B口味牛奶喜欢人数所占的百分比得出答案.
    【详解】
    解:(1)本次调查的学生有30÷20%=150人;
    (2)C类别人数为150﹣(30+45+15)=60人,
    补全条形图如下:

    (3)扇形统计图中C对应的中心角度数是360°×=144°
    故答案为144°
    (4)600×()=300(人),
    答:该牛奶供应商送往该校的牛奶中,A,B口味的牛奶共约300盒.
    【点睛】
    本题考查了条形统计图和扇形统计图的综合运用,读懂统计图,从不同的统计图中得出必要的信息是解题的关键.
    20、 (1) y=x2﹣4x+2;(2) 点B的坐标为(5,7);(1)∠BAD和∠DCO互补,理由详见解析.
    【解析】
    (1)由(1,1)在抛物线y=ax2上可求出a值,再由(﹣1,7)、(0,2)在抛物线y=x2+bx+c上可求出b、c的值,此题得解;
    (2)由△ADM和△BDM同底可得出两三角形的面积比等于高的比,结合点A的坐标即可求出点B的横坐标,再利用二次函数图象上点的坐标特征即可求出点B的坐标;
    (1)利用二次函数图象上点的坐标特征可求出A、D的坐标,过点A作AN∥x轴,交BD于点N,则∠AND=∠DCO,根据点B、D的坐标利用待定系数法可求出直线BD的解析式,利用一次函数图象上点的坐标特征可求出点N的坐标,利用两点间的距离公式可求出BA、BD、BN的长度,由三者间的关系结合∠ABD=∠NBA,可证出△ABD∽△NBA,根据相似三角形的性质可得出∠ANB=∠DAB,再由∠ANB+∠AND=120°可得出∠DAB+∠DCO=120°,即∠BAD和∠DCO互补.
    【详解】
    (1)当x=1时,y=ax2=1,
    解得:a=1;
    将(﹣1,7)、(0,2)代入y=x2+bx+c,得:
    ,解得:,
    ∴抛物线的表达式为y=x2﹣4x+2;
    (2)∵△ADM和△BDM同底,且△ADM与△BDM的面积比为2:1,
    ∴点A到抛物线的距离与点B到抛物线的距离比为2:1.
    ∵抛物线y=x2﹣4x+2的对称轴为直线x=﹣=2,点A的横坐标为0,
    ∴点B到抛物线的距离为1,
    ∴点B的横坐标为1+2=5,
    ∴点B的坐标为(5,7).
    (1)∠BAD和∠DCO互补,理由如下:
    当x=0时,y=x2﹣4x+2=2,
    ∴点A的坐标为(0,2),
    ∵y=x2﹣4x+2=(x﹣2)2﹣2,
    ∴点D的坐标为(2,﹣2).
    过点A作AN∥x轴,交BD于点N,则∠AND=∠DCO,如图所示.
    设直线BD的表达式为y=mx+n(m≠0),
    将B(5,7)、D(2,﹣2)代入y=mx+n,
    ,解得:,
    ∴直线BD的表达式为y=1x﹣2.
    当y=2时,有1x﹣2=2,
    解得:x=,
    ∴点N的坐标为(,2).
    ∵A(0,2),B(5,7),D(2,﹣2),
    ∴AB=5,BD=1,BN=,
    ∴==.
    又∵∠ABD=∠NBA,
    ∴△ABD∽△NBA,
    ∴∠ANB=∠DAB.
    ∵∠ANB+∠AND=120°,
    ∴∠DAB+∠DCO=120°,
    ∴∠BAD和∠DCO互补.

    【点睛】
    本题是二次函数综合题,考查了待定系数法求二次函数和一次函数解析式、等底三角形面积的关系、二次函数的图像与性质、相似三角形的判定与性质.熟练掌握待定系数法是解(1)的关键;熟练掌握等底三角形面积的关系式解(2)的关键;证明△ABD∽△NBA是解(1)的关键.
    21、-1,-1,0,1,1
    【解析】
    分析:先求出不等式组的解集,然后求出整数解.
    详解:,
    由不等式①,得:x≥﹣1,
    由不等式②,得:x<3,
    故原不等式组的解集是﹣1≤x<3,
    ∴不等式组的整数解是:﹣1、﹣1、0、1、1.
    点睛:本题考查了解一元一次不等式的整数解,解答本题的关键是明确解一元一次不等式组的方法.
    22、(1)a=,b=2;(2)BC=.
    【解析】
    试题分析:(1)首先利用反比例函数图象上点的坐标性质得出k的值,再得出A、D点坐标,进而求出a,b的值;
    (2)设A点的坐标为:(m,),则C点的坐标为:(m,0),得出tan∠ADF=,tan∠AEC=,进而求出m的值,即可得出答案.
    试题解析:(1)∵点B(2,2)在函数y=(x>0)的图象上,
    ∴k=4,则y=,
    ∵BD⊥y轴,∴D点的坐标为:(0,2),OD=2,
    ∵AC⊥x轴,AC=OD,∴AC=3,即A点的纵坐标为:3,
    ∵点A在y=的图象上,∴A点的坐标为:(,3),
    ∵一次函数y=ax+b的图象经过点A、D,
    ∴,
    解得:,b=2;
    (2)设A点的坐标为:(m,),则C点的坐标为:(m,0),
    ∵BD∥CE,且BC∥DE,
    ∴四边形BCED为平行四边形,
    ∴CE=BD=2,
    ∵BD∥CE,∴∠ADF=∠AEC,
    ∴在Rt△AFD中,tan∠ADF=,
    在Rt△ACE中,tan∠AEC=,
    ∴=,
    解得:m=1,
    ∴C点的坐标为:(1,0),则BC=.
    考点:反比例函数与一次函数的交点问题.
    23、(3)a=,方程的另一根为;(2)答案见解析.
    【解析】
    (3)把x=2代入方程,求出a的值,再把a代入原方程,进一步解方程即可;
    (2)分两种情况探讨:①当a=3时,为一元一次方程;②当a≠3时,利用b2-4ac=3求出a的值,再代入解方程即可.
    【详解】
    (3)将x=2代入方程,得,解得:a=.
    将a=代入原方程得,解得:x3=,x2=2.
    ∴a=,方程的另一根为;
    (2)①当a=3时,方程为2x=3,解得:x=3.
    ②当a≠3时,由b2-4ac=3得4-4(a-3)2=3,解得:a=2或3.
    当a=2时, 原方程为:x2+2x+3=3,解得:x3=x2=-3;
    当a=3时, 原方程为:-x2+2x-3=3,解得:x3=x2=3.
    综上所述,当a=3,3,2时,方程仅有一个根,分别为3,3,-3.
    考点:3.一元二次方程根的判别式;2.解一元二次方程;3.分类思想的应用.
    24、1
    【解析】
    试题分析:(1)证明△CFD≌△DAE即可解决问题.
    (2)如图2中,作FG⊥AC于G.只要证明△CFD∽△DAE,推出=,再证明CF=AD即可.
    (3)证明EC=ED即可解决问题.
    试题解析:(1)证明:如图1中,∵∠ABC=∠ACB=60°,∴△ABC是等边三角形,∴BC=BA.∵DF∥AC,∴∠BFD=∠BCA=60°,∠BDF=∠BAC=60°,∴△BDF是等边三角形,∴BF=BD,∴CF=AD,∠CFD=120°.∵AE∥BC,∴∠B+∠DAE=180°,∴∠DAE=∠CFD=120°.∵∠CDA=∠B+∠BCD=∠CDE+∠ADE.∵∠CDE=∠B=60°,∴∠FCD=∠ADE,∴△CFD≌△DAE,∴DC=DE.∵∠CDE=60°,∴△CDE是等边三角形.

    (2)证明:如图2中,作FG⊥AC于G.∵∠B=∠ACB=45°,∴∠BAC=90°,∴△ABC是等腰直角三角形.∵DF∥AC,∴∠BDF=∠BAC=90°,∴∠BFD=45°,∠DFC=135°.∵AE∥BC,∴∠BAE+∠B=180°,∴∠DFC=∠DAE=135°.∵∠CDA=∠B+∠BCD=∠CDE+∠ADE.∵∠CDE=∠B=45°,∴∠FCD=∠ADE,∴△CFD∽△DAE,∴=.∵四边形ADFG是矩形,FC=FG,∴FG=AD,CF=AD,∴=.

    (3)解:如图3中,设AC与DE交于点O.

    ∵AE∥BC,∴∠EAO=∠ACB.∵∠CDE=∠ACB,∴∠CDO=∠OAE.∵∠COD=∠EOA,∴△COD∽△EOA,∴=,∴=.∵∠COE=∠DOA,∴△COE∽△DOA,∴∠CEO=∠DAO.∵∠CED+∠CDE+∠DCE=180°,∠BAC+∠B+∠ACB=180°.∵∠CDE=∠B=∠ACB,∴∠EDC=∠ECD,∴EC=ED,∴=1.
    点睛:本题考查了相似三角形综合题、全等三角形的判定和性质等知识,解题的关键是学会添加常用辅助线,灵活运用所学知识解决问题,属于中考压轴题.

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