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    2022年山东省垦利区达标名校中考一模数学试题含解析

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    2022年山东省垦利区达标名校中考一模数学试题含解析

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    这是一份2022年山东省垦利区达标名校中考一模数学试题含解析,共19页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔,已知点P等内容,欢迎下载使用。
    2021-2022中考数学模拟试卷
    注意事项:
    1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
    2.答题时请按要求用笔。
    3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
    4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
    5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。

    一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分)
    1.如图,若△ABC内接于半径为R的⊙O,且∠A=60°,连接OB、OC,则边BC的长为(  )

    A. B. C. D.
    2.已知二次函数y=﹣(x﹣h)2+1(为常数),在自变量x的值满足1≤x≤3的情况下,与其对应的函数值y的最大值为﹣5,则h的值为( )
    A.3﹣或1+ B.3﹣或3+
    C.3+或1﹣ D.1﹣或1+
    3.函数(为常数)的图像上有三点,,,则函数值的大小关系是( )
    A.y3<y1<y2 B.y3<y2<y1 C.y1<y2<y3 D.y2<y3<y1
    4.若  ,则括号内的数是  
    A. B. C.2 D.8
    5.某人想沿着梯子爬上高4米的房顶,梯子的倾斜角(梯子与地面的夹角)不能大于,否则就有危险,那么梯子的长至少为( )
    A.8米 B.米 C.米 D.米
    6.被誉为“中国天眼”的世界上最大的单口径球面射电望远镜FAST的反射面总面积约为250000m2,则250000用科学记数法表示为( )
    A.25×104m2 B.0.25×106m2 C.2.5×105m2 D.2.5×106m2
    7.等腰三角形两边长分别是2 cm和5 cm,则这个三角形周长是( )
    A.9 cm B.12 cm C.9 cm或12 cm D.14 cm
    8.如图,若锐角△ABC内接于⊙O,点D在⊙O外(与点C在AB同侧),则∠C与∠D的大小关系为(  )

    A.∠C>∠D B.∠C<∠D C.∠C=∠D D.无法确定
    9.已知点P(a,m),Q(b,n)都在反比例函数y=的图象上,且a<0<b,则下列结论一定正确的是(  )
    A.m+n<0 B.m+n>0 C.m<n D.m>n
    10.某美术社团为练习素描,他们第一次用120元买了若干本相同的画册,第二次用240元在同一家商店买与上一次相同的画册,这次商家每本优惠4元,结果比上次多买了20本.求第一次买了多少本画册?设第一次买了x本画册,列方程正确的是( )
    A. B.
    C. D.
    二、填空题(本大题共6个小题,每小题3分,共18分)
    11.如图,某海监船以20km/h的速度在某海域执行巡航任务,当海监船由西向东航行至A处时,测得岛屿P恰好在其正北方向,继续向东航行1小时到达B处,测得岛屿P在其北偏西30°方向,保持航向不变又航行2小时到达C处,此时海监船与岛屿P之间的距离(即PC的长)为_____km.

    12.将直线y=x+b沿y轴向下平移3个单位长度,点A(-1,2)关于y轴的对称点落在平移后的直线上,则b的值为____.
    13.如图,四边形ABCD内接于⊙O,AD、BC的延长线相交于点E,AB、DC的延长线相交于点F.若∠E+∠F=80°,则∠A=____°.

    14.已知关于X的一元二次方程有实数根,则m的取值范围是____________________
    15.16的算术平方根是 .
    16.若,,则代数式的值为__________.
    三、解答题(共8题,共72分)
    17.(8分)已知:如图,在□ABCD中,点G为对角线AC的中点,过点G的直线EF分别交边AB、CD于点E、F,过点G的直线MN分别交边AD、BC于点M、N,且∠AGE=∠CGN.

    (1)求证:四边形ENFM为平行四边形;
    (2)当四边形ENFM为矩形时,求证:BE=BN.
    18.(8分)已知:如图,一次函数与反比例函数的图象有两个交点和,过点作轴,垂足为点;过点作轴,垂足为点,且,连接.
    求,,的值;求四边形的面积.
    19.(8分)如图,△BAD是由△BEC在平面内绕点B旋转60°而得,且AB⊥BC,BE=CE,连接DE.
    (1)求证:△BDE≌△BCE;
    (2)试判断四边形ABED的形状,并说明理由.

    20.(8分)如图,AB、AC分别是⊙O的直径和弦,OD⊥AC于点D.过点A作⊙O的切线与OD的延长线交于点P,PC、AB的延长线交于点F.
    (1)求证:PC是⊙O的切线;
    (2)若∠ABC=60°,AB=10,求线段CF的长.

    21.(8分)如图,已知AB是⊙O上的点,C是⊙O上的点,点D在AB的延长线上,∠BCD=∠BAC.求证:CD是⊙O的切线;若∠D=30°,BD=2,求图中阴影部分的面积.

    22.(10分)先化简,再求值:,其中.
    23.(12分)一天晚上,李明和张龙利用灯光下的影子长来测量一路灯D的高度.如图,当李明走到点A处时,张龙测得李明直立身高AM与其影子长AE正好相等,接着李明沿AC方向继续向前走,走到点B处时,李明直立时身高BN的影子恰好是线段AB,并测得AB=1.25 m,已知李明直立时的身高为1.75 m,求路灯的高CD的长.(结果精确到0.1 m)

    24.如图,抛物线y=x2+bx+c与x轴交于点A(﹣1,0),B(4,0)与y轴交于点C,点D与点C关于x轴对称,点P是x轴上的一个动点,设点P的坐标为(m,0),过点P作x轴的垂线1,交抛物线与点Q.求抛物线的解析式;当点P在线段OB上运动时,直线1交BD于点M,试探究m为何值时,四边形CQMD是平行四边形;在点P运动的过程中,坐标平面内是否存在点Q,使△BDQ是以BD为直角边的直角三角形?若存在,请直接写出点Q的坐标;若不存在,请说明理由.




    参考答案

    一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分)
    1、D
    【解析】
    延长BO交圆于D,连接CD,则∠BCD=90°,∠D=∠A=60°;又BD=2R,根据锐角三角函数的定义得BC=R.
    【详解】
    解:延长BO交⊙O于D,连接CD,

    则∠BCD=90°,∠D=∠A=60°,
    ∴∠CBD=30°,
    ∵BD=2R,
    ∴DC=R,
    ∴BC=R,
    故选D.
    【点睛】
    此题综合运用了圆周角定理、直角三角形30°角的性质、勾股定理,注意:作直径构造直角三角形是解决本题的关键.
    2、C
    【解析】
    ∵当x<h时,y随x的增大而增大,当x>h时,y随x的增大而减小,
    ∴①若h<1≤x≤3,x=1时,y取得最大值-5,
    可得:-(1-h)2+1=-5,
    解得:h=1-或h=1+(舍);
    ②若1≤x≤3<h,当x=3时,y取得最大值-5,
    可得:-(3-h)2+1=-5,
    解得:h=3+或h=3-(舍).
    综上,h的值为1-或3+,
    故选C.
    点睛:本题主要考查二次函数的性质和最值,根据二次函数的增减性和最值分两种情况讨论是解题的关键.
    3、A
    【解析】
    试题解析:∵函数y=(a为常数)中,-a1-1<0,
    ∴函数图象的两个分支分别在二、四象限,在每一象限内y随x的增大而增大,
    ∵>0,
    ∴y3<0;
    ∵-<-,
    ∴0<y1<y1,
    ∴y3<y1<y1.
    故选A.
    4、C
    【解析】
    根据有理数的减法,减去一个数等于加上这个数的相反数,可得答案.
    【详解】
    解:,
    故选:C.
    【点睛】
    本题考查了有理数的减法,减去一个数等于加上这个数的相反数.
    5、C
    【解析】
    此题考查的是解直角三角形
    如图:AC=4,AC⊥BC,

    ∵梯子的倾斜角(梯子与地面的夹角)不能>60°.
    ∴∠ABC≤60°,最大角为60°.

    即梯子的长至少为米,
    故选C.
    6、C
    【解析】
    科学记数法的表示形式为a×10n,其中1≤|a|<10,n为整数.
    【详解】
    解:由科学记数法可知:250000 m2=2.5×105m2,
    故选C.
    【点睛】
    此题考查科学记数法表示较大的数的方法,准确确定a与n值是关键.
    7、B
    【解析】当腰长是2 cm时,因为2+22,符合三角形三边关系,此时周长是12 cm.故选B.
    8、A
    【解析】
    直接利用圆周角定理结合三角形的外角的性质即可得.
    【详解】
    连接BE,如图所示:

    ∵∠ACB=∠AEB,
    ∠AEB>∠D,
    ∴∠C>∠D.
    故选:A.
    【点睛】
    考查了圆周角定理以及三角形的外角,正确作出辅助线是解题关键.
    9、D
    【解析】
    根据反比例函数的性质,可得答案.
    【详解】
    ∵y=−的k=-2<1,图象位于二四象限,a<1,
    ∴P(a,m)在第二象限,
    ∴m>1;
    ∵b>1,
    ∴Q(b,n)在第四象限,
    ∴n<1.
    ∴n<1<m,
    即m>n,
    故D正确;
    故选D.
    【点睛】
    本题考查了反比例函数的性质,利用反比例函数的性质:k<1时,图象位于二四象限是解题关键.
    10、A
    【解析】
    分析:由设第一次买了x本资料,则设第二次买了(x+20)本资料,由等量关系:第二次比第一次每本优惠4元,即可得到方程.
    详解:设他上月买了x本笔记本,则这次买了(x+20)本,
    根据题意得:.
    故选A.
    点睛:本题考查了分式方程的应用,解答本题的关键是读懂题意,设出未知数,找出合适的等量关系,列方程解答即可.

    二、填空题(本大题共6个小题,每小题3分,共18分)
    11、40
    【解析】
    首先证明PB=BC,推出∠C=30°,可得PC=2PA,求出PA即可解决问题.
    【详解】
    解:在Rt△PAB中,∵∠APB=30°,
    ∴PB=2AB,
    由题意BC=2AB,
    ∴PB=BC,
    ∴∠C=∠CPB,
    ∵∠ABP=∠C+∠CPB=60°,
    ∴∠C=30°,
    ∴PC=2PA,
    ∵PA=AB•tan60°,
    ∴PC=2×20×=40(km),
    故答案为40.
    【点睛】
    本题考查解直角三角形的应用﹣方向角问题,解题的关键是证明PB=BC,推出∠C=30°.
    12、1
    【解析】试题分析:先根据一次函数平移规律得出直线y=x+b沿y轴向下平移3个单位长度后的直线解析式y=x+b﹣3,再把点A(﹣1,2)关于y轴的对称点(1,2)代入y=x+b﹣3,得1+b﹣3=2,解得b=1.
    故答案为1.
    考点:一次函数图象与几何变换
    13、50
    【解析】
    试题分析:连结EF,如图,根据圆内接四边形的性质得∠A+∠BCD=180°,根据对顶角相等得∠BCD=∠ECF,则∠A+∠ECF=180°,根据三角形内角和定理得∠ECF+∠1+∠2=180°,所以∠1+∠2=∠A,再利用三角形内角和定理得到∠A+∠AEB+∠1+∠2+∠AFD=180°,则∠A+80°+∠A=180°,然后解方程即可.
    试题解析:连结EF,如图,

    ∵四边形ABCD内接于⊙O,
    ∴∠A+∠BCD=180°,
    而∠BCD=∠ECF,
    ∴∠A+∠ECF=180°,
    ∵∠ECF+∠1+∠2=180°,
    ∴∠1+∠2=∠A,
    ∵∠A+∠AEF+∠AFE=180°,
    即∠A+∠AEB+∠1+∠2+∠AFD=180°,
    ∴∠A+80°+∠A=180°,
    ∴∠A=50°.
    考点:圆内接四边形的性质.
    14、m≤3且m≠2
    【解析】
    试题解析:∵一元二次方程有实数根
    ∴4-4(m-2)≥0且m-2≠0
    解得:m≤3且m≠2.
    15、4
    【解析】
    正数的正的平方根叫算术平方根,0的算术平方根还是0;负数没有平方根也没有算术平方根

    ∴16的平方根为4和-4
    ∴16的算术平方根为4
    16、-12
    【解析】
    分析:对所求代数式进行因式分解,把,,代入即可求解.
    详解:,,

    故答案为:
    点睛:考查代数式的求值,掌握提取公因式法和公式法进行因式分解是解题的关键.

    三、解答题(共8题,共72分)
    17、(1)证明见解析;(2)证明见解析.
    【解析】
    分析:
    (1)由已知条件易得∠EAG=∠FCG,AG=GC结合∠AGE=∠FGC可得△EAG≌△FCG,从而可得△EAG≌△FCG,由此可得EG=FG,同理可得MG=NG,由此即可得到四边形ENFM是平行四边形;
    (2)如下图,由四边形ENFM为矩形可得EG=NG,结合AG=CG,∠AGE=∠CGN可得△EAG≌△NCG,则∠BAC=∠ACB ,AE=CN,从而可得AB=CB,由此可得BE=BN.
    详解:
    (1)∵四边形ABCD为平行四四边形边形,
    ∴AB//CD.
    ∴∠EAG=∠FCG.
    ∵点G为对角线AC的中点,
    ∴AG=GC.
    ∵∠AGE=∠FGC,
    ∴△EAG≌△FCG.
    ∴EG=FG.
    同理MG=NG.
    ∴四边形ENFM为平行四边形.
    (2)∵四边形ENFM为矩形,
    ∴EF=MN,且EG=,GN=,
    ∴EG=NG,
    又∵AG=CG,∠AGE=∠CGN,
    ∴△EAG≌△NCG,
    ∴∠BAC=∠ACB ,AE=CN,
    ∴AB=BC,
    ∴AB-AE=CB-CN,
    ∴BE=BN.

    点睛:本题是一道考查平行四边形的判定和性质及矩形性质的题目,熟练掌握相关图形的性质和判定是顺利解题的关键.
    18、(1),,.(2)6
    【解析】
    (1)用代入法可求解,用待定系数法求解;(2)延长,交于点,则.根据求解.
    【详解】
    解:(1)∵点在上,
    ∴,
    ∵点在上,且,
    ∴.
    ∵过,两点,
    ∴,
    解得,
    ∴,,.
    (2)如图,延长,交于点,则.
    ∵轴,轴,
    ∴,,
    ∴,,



    .
    ∴四边形的面积为6.

    【点睛】
    考核知识点:反比例函数和一次函数的综合运用.数形结合分析问题是关键.
    19、证明见解析.
    【解析】
    (1)根据旋转的性质可得DB=CB,∠ABD=∠EBC,∠ABE=60°,然后根据垂直可得出∠DBE=∠CBE=30°,继而可根据SAS证明△BDE≌△BCE;
    (2)根据(1)以及旋转的性质可得,△BDE≌△BCE≌△BDA,继而得出四条棱相等,证得四边形ABED为菱形.
    【详解】
    (1)证明:∵△BAD是由△BEC在平面内绕点B旋转60°而得,
    ∴DB=CB,∠ABD=∠EBC,∠ABE=60°,
    ∵AB⊥EC,
    ∴∠ABC=90°,
    ∴∠DBE=∠CBE=30°,
    在△BDE和△BCE中,
    ∵,
    ∴△BDE≌△BCE;
    (2)四边形ABED为菱形;
    由(1)得△BDE≌△BCE,
    ∵△BAD是由△BEC旋转而得,
    ∴△BAD≌△BEC,
    ∴BA=BE,AD=EC=ED,
    又∵BE=CE,
    ∴BA=BE=ED= AD
    ∴四边形ABED为菱形.
    考点:旋转的性质;全等三角形的判定与性质;菱形的判定.
    20、(1)证明见解析(2)1
    【解析】
    (1)连接OC,可以证得△OAP≌△OCP,利用全等三角形的对应角相等,以及切线的性质定理可以得到:∠OCP=90°,即OC⊥PC,即可证得;
    (2)先证△OBC是等边三角形得∠COB=60°,再由(1)中所证切线可得∠OCF=90°,结合半径OC=1可得答案.
    【详解】
    (1)连接OC.

    ∵OD⊥AC,OD经过圆心O,∴AD=CD,∴PA=PC.
    在△OAP和△OCP中,∵,∴△OAP≌△OCP(SSS),∴∠OCP=∠OAP.
    ∵PA是半⊙O的切线,∴∠OAP=90°,∴∠OCP=90°,即OC⊥PC,∴PC是⊙O的切线.
    (2)∵OB=OC,∠OBC=60°,∴△OBC是等边三角形,∴∠COB=60°.
    ∵AB=10,∴OC=1.
    由(1)知∠OCF=90°,∴CF=OC•tan∠COB=1.
    【点睛】
    本题考查了切线的性质定理以及判定定理,以及直角三角形三角函数的应用,证明圆的切线的问题常用的思路是根据切线的判定定理转化成证明垂直的问题.
    21、(1)证明见解析;(2)阴影部分面积为
    【解析】
    【分析】(1)连接OC,易证∠BCD=∠OCA,由于AB是直径,所以∠ACB=90°,所以∠OCA+OCB=∠BCD+∠OCB=90°,CD是⊙O的切线;
    (2)设⊙O的半径为r,AB=2r,由于∠D=30°,∠OCD=90°,所以可求出r=2,∠AOC=120°,BC=2,由勾股定理可知:AC=2,分别计算△OAC的面积以及扇形OAC的面积即可求出阴影部分面积.
    【详解】(1)如图,连接OC,
    ∵OA=OC,
    ∴∠BAC=∠OCA,
    ∵∠BCD=∠BAC,
    ∴∠BCD=∠OCA,
    ∵AB是直径,
    ∴∠ACB=90°,
    ∴∠OCA+OCB=∠BCD+∠OCB=90°
    ∴∠OCD=90°
    ∵OC是半径,
    ∴CD是⊙O的切线
    (2)设⊙O的半径为r,
    ∴AB=2r,
    ∵∠D=30°,∠OCD=90°,
    ∴OD=2r,∠COB=60°
    ∴r+2=2r,
    ∴r=2,∠AOC=120°
    ∴BC=2,
    ∴由勾股定理可知:AC=2,
    易求S△AOC=×2×1=
    S扇形OAC=,
    ∴阴影部分面积为.

    【点睛】本题考查圆的综合问题,涉及圆的切线判定,勾股定理,含30度的直角三角形的性质,等边三角形的性质等知识,熟练掌握和灵活运用相关知识是解题的关键.
    22、,4.
    【解析】
    先括号内通分,然后计算除法,最后代入化简即可.
    【详解】
    原式= .
    当时,原式=4.
    【点睛】
    此题考查分式的化简求值,解题关键在于掌握运算法则.
    23、路灯的高CD的长约为6.1 m.
    【解析】
    设路灯的高CD为xm,
    ∵CD⊥EC,BN⊥EC,
    ∴CD∥BN,
    ∴△ABN∽△ACD,∴,
    同理,△EAM∽△ECD,
    又∵EA=MA,∵EC=DC=xm,
    ∴,解得x=6.125≈6.1.
    ∴路灯的高CD约为6.1m.
    24、 (1) ;(2) 当m=2时,四边形CQMD为平行四边形;(3) Q1(8,18)、Q2(﹣1,0)、Q3(3,﹣2)
    【解析】
    (1)直接将A(-1,0),B(4,0)代入抛物线y=x2+bx+c方程即可;
    (2)由(1)中的解析式得出点C的坐标C(0,-2),从而得出点D(0,2),求出直线BD:y=−x+2,设点M(m,−m+2),Q(m,m2−m−2),可得MQ=−m2+m+4,根据平行四边形的性质可得QM=CD=4,即−m2+m+4=4可解得m=2;
    (3)由Q是以BD为直角边的直角三角形,所以分两种情况讨论,①当∠BDQ=90°时,则BD2+DQ2=BQ2,列出方程可以求出Q1(8,18),Q2(-1,0),②当∠DBQ=90°时,则BD2+BQ2=DQ2,列出方程可以求出Q3(3,-2).
    【详解】
    (1)由题意知,
    ∵点A(﹣1,0),B(4,0)在抛物线y=x2+bx+c上,
    ∴解得:
    ∴所求抛物线的解析式为
    (2)由(1)知抛物线的解析式为,令x=0,得y=﹣2
    ∴点C的坐标为C(0,﹣2)
    ∵点D与点C关于x轴对称
    ∴点D的坐标为D(0,2)
    设直线BD的解析式为:y=kx+2且B(4,0)
    ∴0=4k+2,解得:
    ∴直线BD的解析式为:
    ∵点P的坐标为(m,0),过点P作x轴的垂线1,交BD于点M,交抛物线与点Q
    ∴可设点M,Q
    ∴MQ=
    ∵四边形CQMD是平行四边形
    ∴QM=CD=4,即=4
    解得:m1=2,m2=0(舍去)
    ∴当m=2时,四边形CQMD为平行四边形
    (3)由题意,可设点Q且B(4,0)、D(0,2)
    ∴BQ2=
    DQ2=
    BD2=20
    ①当∠BDQ=90°时,则BD2+DQ2=BQ2,

    解得:m1=8,m2=﹣1,此时Q1(8,18),Q2(﹣1,0)
    ②当∠DBQ=90°时,则BD2+BQ2=DQ2,

    解得:m3=3,m4=4,(舍去)此时Q3(3,﹣2)
    ∴满足条件的点Q的坐标有三个,分别为:Q1(8,18)、Q2(﹣1,0)、Q3(3,﹣2).
    【点睛】
    此题考查了待定系数法求解析式,还考查了平行四边形及直角三角形的定义,要注意第3问分两种情形求解.

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