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    安徽省阜阳市颍泉区2021-2022学年中考数学五模试卷含解析

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    安徽省阜阳市颍泉区2021-2022学年中考数学五模试卷含解析

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    这是一份安徽省阜阳市颍泉区2021-2022学年中考数学五模试卷含解析,共23页。试卷主要包含了已知,如图,两个反比例函数y1=等内容,欢迎下载使用。


    2021-2022中考数学模拟试卷
    注意事项:
    1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
    2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
    3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

    一、选择题(本大题共12个小题,每小题4分,共48分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.)
    1.若※是新规定的某种运算符号,设a※b=b 2 -a,则-2※x=6中x的值()
    A.4 B.8 C.2 D.-2
    2.下列图形中,既是中心对称,又是轴对称的是(  )
    A. B. C. D.
    3.不等式组的正整数解的个数是(  )
    A.5 B.4 C.3 D.2
    4.如图,点A、B、C、D、O都在方格纸的格点上,若△COD是由△AOB绕点O按逆时针方向旋转而得,则旋转的角度为(  )

    A.30° B.45°
    C.90° D.135°
    5.图(1)是一个长为2m,宽为2n(m>n)的长方形,用剪刀沿图中虚线(对称轴)剪开,把它分成四块形状和大小都一样的小长方形,然后按图(2)那样拼成一个正方形,则中间空的部分的面积是( )

    A.2mn B.(m+n)2 C.(m-n)2 D.m2-n2
    6.设0<k<2,关于x的一次函数y=(k-2)x+2,当1≤x≤2时,y的最小值是(  )
    A.2k-2 B.k-1 C.k D.k+1
    7.已知:如图是y=ax2+2x﹣1的图象,那么ax2+2x﹣1=0的根可能是下列哪幅图中抛物线与直线的交点横坐标(  )

    A. B.
    C. D.
    8.如图,在等腰直角△ABC中,∠C=90°,D为BC的中点,将△ABC折叠,使点A与点D重合,EF为折痕,则sin∠BED的值是(  )

    A. B. C. D.
    9.(2016四川省甘孜州)如图,在5×5的正方形网格中,每个小正方形的边长都为1,若将△AOB绕点O顺时针旋转90°得到△A′OB′,则A点运动的路径的长为(  )

    A.π B.2π C.4π D.8π
    10.如图,两个反比例函数y1=(其中k1>0)和y2=在第一象限内的图象依次是C1和C2,点P在C1上.矩形PCOD交C2于A、B两点,OA的延长线交C1于点E,EF⊥x轴于F点,且图中四边形BOAP的面积为6,则EF:AC为(  )

    A.:1 B.2: C.2:1 D.29:14
    11.在正方体的表面上画有如图1中所示的粗线,图2是其展开图的示意图,但只在A面上画有粗线,那么将图1中剩余两个面中的粗线画入图2中,画法正确的是( )

    A. B. C. D.
    12.如图,小明同学用自制的直角三角形纸板DEF测量树的高度AB,他调整自己的位置,设法使斜边DF保持水平,并且边DE与点B在同一直线上.已知纸板的两条边DF=50cm,EF=30cm,测得边DF离地面的高度AC=1.5m,CD=20m,则树高AB为(  )

    A.12m B.13.5m C.15m D.16.5m
    二、填空题:(本大题共6个小题,每小题4分,共24分.)
    13.如图,⊙O的半径为6,四边形ABCD内接于⊙O,连接OB,OD,若∠BOD=∠BCD,则弧BD的长为________.

    14.如图,PC是⊙O的直径,PA切⊙O于点P,AO交⊙O于点B;连接BC,若,则______.

    15.如图,在平面直角坐标系中,菱形ABCD的顶点A的坐标为(3,0),顶点B在y轴正半轴上,顶点D在x轴负半轴上.若抛物线y=-x2-5x+c经过点B、C,则菱形ABCD的面积为_______.

    16.一组数据4,3,5,x,4,5的众数和中位数都是4,则x=_____.
    17.七巧板是我们祖先的一项创造,被誉为“东方魔板”,如图所示是一副七巧板,若已知S△BIC=1,据七巧板制作过程的认识,求出平行四边形EFGH_____.

    18.若a+b=3,ab=2,则a2+b2=_____.
    三、解答题:(本大题共9个小题,共78分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.
    19.(6分)如图,已知抛物线y=x2+bx+c经过△ABC的三个顶点,其中点A(0,1),点B(﹣9,10),AC∥x轴,点P是直线AC下方抛物线上的动点.
    (1)求抛物线的解析式;
    (2)过点P且与y轴平行的直线l与直线AB、AC分别交于点E、F,当四边形AECP的面积最大时,求点P的坐标;
    (3)当点P为抛物线的顶点时,在直线AC上是否存在点Q,使得以C、P、Q为顶点的三角形与△ABC相似,若存在,求出点Q的坐标,若不存在,请说明理由.

    20.(6分)如图所示,在▱ABCD中,E是CD延长线上的一点,BE与AD交于点F,DE=CD.
    (1)求证:△ABF∽△CEB;
    (2)若△DEF的面积为2,求▱ABCD的面积.

    21.(6分)如图,菱形中,分别是边的中点.求证:.

    22.(8分)如图,矩形ABCD中,点P是线段AD上一动点,O为BD的中点,PO的延长线交BC于Q.
    (1)求证:OP=OQ;
    (2)若AD=8厘米,AB=6厘米,P从点A出发,以1厘米/秒的速度向D运动(不与D重合).设点P运动时间为t秒,请用t表示PD的长;并求t为何值时,四边形PBQD是菱形.

    23.(8分)如图,已知点A,B,C在半径为4的⊙O上,过点C作⊙O的切线交OA的延长线于点D.
    (Ⅰ)若∠ABC=29°,求∠D的大小;
    (Ⅱ)若∠D=30°,∠BAO=15°,作CE⊥AB于点E,求:
    ①BE的长;
    ②四边形ABCD的面积.

    24.(10分)如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,BE平分∠ABC交AC于点E,作ED⊥EB交AB于点D,⊙O是△BED的外接圆.求证:AC是⊙O的切线;已知⊙O的半径为2.5,BE=4,求BC,AD的长.

    25.(10分)某区教育局为了解今年九年级学生体育测试情况,随机抽查了某班学生的体育测试成绩为样本,按A、B、C、D四个等级进行统计,并将统计结果绘制成如下的统计图,请你结合图中所给信息解答下列问题:

    说明:A级:90分~100分;B级:75分~89分;C级:60分~74分;D级:60分以下
    (1)样本中D级的学生人数占全班学生人数的百分比是 ;
    (2)扇形统计图中A级所在的扇形的圆心角度数是 ;
    (3)请把条形统计图补充完整;
    (4)若该校九年级有500名学生,请你用此样本估计体育测试中A级和B级的学生人数之和.
    26.(12分)已知关于 的方程mx2+(2m-1)x+m-1=0(m≠0) . 求证:方程总有两个不相等的实数根; 若方程的两个实数根都是整数,求整数 的值.
    27.(12分)如图1,抛物线l1:y=﹣x2+bx+3交x轴于点A、B,(点A在点B的左侧),交y轴于点C,其对称轴为x=1,抛物线l2经过点A,与x轴的另一个交点为E(5,0),交y轴于点D(0,﹣5).
    (1)求抛物线l2的函数表达式;
    (2)P为直线x=1上一动点,连接PA、PC,当PA=PC时,求点P的坐标;
    (3)M为抛物线l2上一动点,过点M作直线MN∥y轴(如图2所示),交抛物线l1于点N,求点M自点A运动至点E的过程中,线段MN长度的最大值.




    参考答案

    一、选择题(本大题共12个小题,每小题4分,共48分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.)
    1、C
    【解析】
    解:由题意得:,∴,∴x=±1.故选C.
    2、C
    【解析】
    根据中心对称图形,轴对称图形的定义进行判断.
    【详解】
    A、是中心对称图形,不是轴对称图形,故本选项错误;
    B、不是中心对称图形,也不是轴对称图形,故本选项错误;
    C、既是中心对称图形,又是轴对称图形,故本选项正确;
    D、不是中心对称图形,是轴对称图形,故本选项错误.
    故选C.
    【点睛】
    本题考查了中心对称图形,轴对称图形的判断.关键是根据图形自身的对称性进行判断.
    3、C
    【解析】
    先解不等式组得到-1<x≤3,再找出此范围内的正整数.
    【详解】
    解不等式1-2x<3,得:x>-1,
    解不等式≤2,得:x≤3,
    则不等式组的解集为-1<x≤3,
    所以不等式组的正整数解有1、2、3这3个,
    故选C.
    【点睛】
    本题考查了一元一次不等式组的整数解,解题的关键是正确得出 一元一次不等式组的解集.
    4、C
    【解析】
    根据勾股定理求解.
    【详解】
    设小方格的边长为1,得,
    OC=
    ,AO=
    ,AC=4,
    ∵OC2+AO2==16,
    AC2=42=16,
    ∴△AOC是直角三角形,
    ∴∠AOC=90°.
    故选C.
    【点睛】
    考点:勾股定理逆定理.
    5、C
    【解析】
    解:由题意可得,正方形的边长为(m+n),故正方形的面积为(m+n)1.
    又∵原矩形的面积为4mn,∴中间空的部分的面积=(m+n)1-4mn=(m-n)1.
    故选C.
    6、A
    【解析】
    先根据0<k<1判断出k-1的符号,进而判断出函数的增减性,根据1≤x≤1即可得出结论.
    【详解】
    ∵0<k<1,
    ∴k-1<0,
    ∴此函数是减函数,
    ∵1≤x≤1,
    ∴当x=1时,y最小=1(k-1)+1=1k-1.
    故选A.
    【点睛】
    本题考查的是一次函数的性质,熟知一次函数y=kx+b(k≠0)中,当k<0,b>0时函数图象经过一、二、四象限是解答此题的关键.
    7、C
    【解析】
    由原抛物线与x轴的交点位于y轴的两端,可排除A、D选项;
    B、方程ax2+2x﹣1=0有两个不等实根,且负根的绝对值大于正根的绝对值,B不符合题意;
    C、抛物线y=ax2与直线y=﹣2x+1的交点,即交点的横坐标为方程ax2+2x﹣1=0的根,C符合题意.此题得解.
    【详解】
    ∵抛物线y=ax2+2x﹣1与x轴的交点位于y轴的两端,
    ∴A、D选项不符合题意;
    B、∵方程ax2+2x﹣1=0有两个不等实根,且负根的绝对值大于正根的绝对值,
    ∴B选项不符合题意;
    C、图中交点的横坐标为方程ax2+2x﹣1=0的根(抛物线y=ax2与直线y=﹣2x+1的交点),
    ∴C选项符合题意.
    故选:C.
    【点睛】
    本题考查了抛物线与x轴的交点以及二次函数的图象与位置变化,逐一分析四个选项中的图形是解题的关键.
    8、B
    【解析】
    先根据翻折变换的性质得到△DEF≌△AEF,再根据等腰三角形的性质及三角形外角的性质可得到∠BED=CDF,设CD=1,CF=x,则CA=CB=2,再根据勾股定理即可求解.
    【详解】
    ∵△DEF是△AEF翻折而成,
    ∴△DEF≌△AEF,∠A=∠EDF,
    ∵△ABC是等腰直角三角形,
    ∴∠EDF=45°,由三角形外角性质得∠CDF+45°=∠BED+45°,

    ∴∠BED=∠CDF,
    设CD=1,CF=x,则CA=CB=2,
    ∴DF=FA=2-x,
    ∴在Rt△CDF中,由勾股定理得,
    CF2+CD2=DF2,
    即x2+1=(2-x)2,
    解得:x=,
    ∴sin∠BED=sin∠CDF=.
    故选B.
    【点睛】
    本题考查的是图形翻折变换的性质、等腰直角三角形的性质、勾股定理、三角形外角的性质,涉及面较广,但难易适中.
    9、B
    【解析】
    试题分析:∵每个小正方形的边长都为1,∴OA=4,∵将△AOB绕点O顺时针旋转90°得到△A′OB′,∴∠AOA′=90°,∴A点运动的路径的长为:=2π.故选B.
    考点:弧长的计算;旋转的性质.
    10、A
    【解析】
    试题分析:首先根据反比例函数y2=的解析式可得到=×3=,再由阴影部分面积为6可得到=9,从而得到图象C1的函数关系式为y=,再算出△EOF的面积,可以得到△AOC与△EOF的面积比,然后证明△EOF∽△AOC,根据对应边之比等于面积比的平方可得到EF﹕AC=.
    故选A.
    考点:反比例函数系数k的几何意义
    11、A
    【解析】
    解:可把A、B、C、D选项折叠,能够复原(1)图的只有A.
    故选A.
    12、D
    【解析】
    利用直角三角形DEF和直角三角形BCD相似求得BC的长后加上小明同学的身高即可求得树高AB.
    【详解】
    ∵∠DEF=∠BCD=90°,∠D=∠D,
    ∴△DEF∽△DCB,
    ∴,
    ∵DF=50cm=0.5m,EF=30cm=0.3m,AC=1.5m,CD=20m,
    ∴由勾股定理求得DE=40cm,
    ∴,
    ∴BC=15米,
    ∴AB=AC+BC=1.5+15=16.5(米).
    故答案为16.5m.
    【点睛】
    本题考查了相似三角形的应用,解题的关键是从实际问题中整理出相似三角形的模型.

    二、填空题:(本大题共6个小题,每小题4分,共24分.)
    13、4π
    【解析】
    根据圆内接四边形对角互补可得∠BCD+∠A=180°,再根据同弧所对的圆周角与圆心角的关系以及∠BOD=∠BCD,可求得∠A=60°,从而得∠BOD=120°,再利用弧长公式进行计算即可得.
    【详解】
    解:∵四边形ABCD内接于⊙O,
    ∴∠BCD+∠A=180°,
    ∵∠BOD=2∠A,∠BOD=∠BCD,
    ∴2∠A+∠A=180°,
    解得:∠A=60°,
    ∴∠BOD=120°,
    ∴的长=,
    故答案为4π.
    【点睛】
    本题考查了圆周角定理、弧长公式等,求得∠A的度数是解题的关键.
    14、26°
    【解析】
    根据圆周角定理得到∠AOP=2∠C=64°,根据切线的性质定理得到∠APO=90°,根据直角三角形两锐角互余计算即可.
    【详解】
    由圆周角定理得:∠AOP=2∠C=64°.
    ∵PC是⊙O的直径,PA切⊙O于点P,∴∠APO=90°,∴∠A=90°﹣∠AOP=90°﹣64°=26°.
    故答案为:26°.
    【点睛】
    本题考查了切线的性质、圆周角定理,掌握圆的切线垂直于经过切点的半径是解题的关键.
    15、
    【解析】
    根据抛物线的解析式结合抛物线过点B、C,即可得出点C的横坐标,由菱形的性质可得出AD=AB=BC=1,再根据勾股定理可求出OB的长度,套用平行四边形的面积公式即可得出菱形ABCD的面积.
    【详解】
    抛物线的对称轴为x=-.
    ∵抛物线y=-x2-1x+c经过点B、C,且点B在y轴上,BC∥x轴,
    ∴点C的横坐标为-1.
    ∵四边形ABCD为菱形,
    ∴AB=BC=AD=1,
    ∴点D的坐标为(-2,0),OA=2.
    在Rt△ABC中,AB=1,OA=2,
    ∴OB==4,
    ∴S菱形ABCD=AD•OB=1×4=3.
    故答案为3.
    【点睛】
    本题考查了二次函数图象上点的坐标特征、二次函数的性质、菱形的性质以及平行四边形的面积,根据二次函数的性质、菱形的性质结合勾股定理求出AD=1、OB=4是解题的关键.
    16、1
    【解析】
    一组数据中出现次数最多的数据叫做众数,由此可得出答案.
    【详解】
    ∵一组数据1,3,5,x,1,5的众数和中位数都是1,
    ∴x=1,
    故答案为1.
    【点睛】
    本题考查了众数的知识,解答本题的关键是掌握众数的定义.
    17、1
    【解析】
    根据七巧板的性质可得BI=IC=CH=HE,因为S△BIC=1,∠BIC=90°,可求得BI=IC=,BC=1,在求得点G到EF的距离为 sin45°,根据平行四边形的面积即可求解.
    【详解】
    由七巧板性质可知,BI=IC=CH=HE.
    又∵S△BIC=1,∠BIC=90°,
    ∴BI•IC=1,
    ∴BI=IC=,
    ∴BC==1,
    ∵EF=BC=1,FG=EH=BI=,
    ∴点G到EF的距离为:,
    ∴平行四边形EFGH的面积=EF•
    =1×=1.
    故答案为1
    【点睛】
    本题考查了七巧板的性质、等腰直角三角形的性质及平行四边形的面积公式,熟知七巧板的性质是解决问题的关键.
    18、1
    【解析】
    根据a2+b2=(a+b)2-2ab,代入计算即可.
    【详解】
    ∵a+b=3,ab=2,
    ∴a2+b2=(a+b)2﹣2ab=9﹣4=1.
    故答案为:1.
    【点睛】
    本题考查对完全平方公式的变形应用能力,要熟记有关完全平方的几个变形公式.

    三、解答题:(本大题共9个小题,共78分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.
    19、 (1) 抛物线的解析式为y=x2-2x+1,(2) 四边形AECP的面积的最大值是,点P(,﹣);(3) Q(4,1)或(-3,1).
    【解析】
    (1)把点A,B的坐标代入抛物线的解析式中,求b,c;(2)设P(m,m2−2m+1),根据S四边形AECP=S△AEC+S△APC,把S四边形AECP用含m式子表示,根据二次函数的性质求解;(3)设Q(t,1),分别求出点A,B,C,P的坐标,求出AB,BC,CA;用含t的式子表示出PQ,CQ,判断出∠BAC=∠PCA=45°,则要分两种情况讨论,根据相似三角形的对应边成比例求t.
    【详解】
    解:(1)将A(0,1),B(9,10)代入函数解析式得:
    ×81+9b+c=10,c=1,解得b=−2,c=1,
    所以抛物线的解析式y=x2−2x+1;
    (2)∵AC∥x轴,A(0,1),
    ∴x2−2x+1=1,解得x1=6,x2=0(舍),即C点坐标为(6,1),
    ∵点A(0,1),点B(9,10),
    ∴直线AB的解析式为y=x+1,设P(m,m2−2m+1),∴E(m,m+1),
    ∴PE=m+1−(m2−2m+1)=−m2+3m.
    ∵AC⊥PE,AC=6,
    ∴S四边形AECP=S△AEC+S△APC=AC⋅EF+AC⋅PF
    =AC⋅(EF+PF)=AC⋅EP
    =×6(−m2+3m)=−m2+9m.
    ∵0 ∴当m=时,四边形AECP的面积最大值是,此时P();
    (3)∵y=x2−2x+1=(x−3)2−2,
    P(3,−2),PF=yF−yp=3,CF=xF−xC=3,
    ∴PF=CF,∴∠PCF=45∘,
    同理可得∠EAF=45∘,∴∠PCF=∠EAF,
    ∴在直线AC上存在满足条件的点Q,
    设Q(t,1)且AB=,AC=6,CP=,
    ∵以C,P,Q为顶点的三角形与△ABC相似,
    ①当△CPQ∽△ABC时,
    CQ:AC=CP:AB,(6−t):6=,解得t=4,所以Q(4,1);
    ②当△CQP∽△ABC时,
    CQ:AB=CP:AC,(6−t)6,解得t=−3,所以Q(−3,1).
    综上所述:当点P为抛物线的顶点时,在直线AC上存在点Q,使得以C,P,Q为顶点的三角形与△ABC相似,Q点的坐标为(4,1)或(−3,1).

    【点睛】
    本题考查了二次函数综合题,解(1)的关键是待定系数法;解(2)的关键是利用面积的和差得出二次函数,又利用了二次函数的性质,平行于坐标轴的直线上两点间的距离是较大的坐标减较小的坐标;解(3)的关键是利用相似三角形的性质的出关于CQ的比例,要分类讨论,以防遗漏.
    20、(1)见解析;(2)16
    【解析】
    试题分析:(1)要证△ABF∽△CEB,需找出两组对应角相等;已知了平行四边形的对角相等,再利用AB∥CD,可得一对内错角相等,则可证.
    (2)由于△DEF∽△EBC,可根据两三角形的相似比,求出△EBC的面积,也就求出了四边形BCDF的面积.同理可根据△DEF∽△AFB,求出△AFB的面积.由此可求出▱ABCD的面积.
    试题解析:(1)证明:∵四边形ABCD是平行四边形
    ∴∠A=∠C,AB∥CD
    ∴∠ABF=∠CEB
    ∴△ABF∽△CEB
    (2)解:∵四边形ABCD是平行四边形
    ∴AD∥BC,AB平行且等于CD
    ∴△DEF∽△CEB,△DEF∽△ABF
    ∵DE=CD
    ∴,

    ∵S△DEF=2
    S△CEB=18,S△ABF=8,
    ∴S四边形BCDF=S△BCE-S△DEF=16
    ∴S四边形ABCD=S四边形BCDF+S△ABF=16+8=1.
    考点:1.相似三角形的判定与性质;2.三角形的面积;3.平行四边形的性质.
    21、证明见解析.
    【解析】
    根据菱形的性质,先证明△ABE≌△ADF,即可得解.
    【详解】
    在菱形ABCD中,AB=BC=CD=AD,∠B=∠D.
    ∵点E,F分别是BC,CD边的中点,
    ∴BE=BC,DF=CD,
    ∴BE=DF.
    ∴△ABE≌△ADF,
    ∴AE=AF.
    22、(1)证明见解析(2)
    【解析】
    试题分析:(1)先根据四边形ABCD是矩形,得出AD∥BC,∠PDO=∠QBO,再根据O为BD的中点得出△POD≌△QOB,即可证得OP=OQ;
    (2)根据已知条件得出∠A的度数,再根据AD=8cm,AB=6cm,得出BD和OD的长,再根据四边形PBQD是菱形时,利用勾股定理即可求出t的值,判断出四边形PBQD是菱形.
    试题解析:(1)证明:因为四边形ABCD是矩形,
    所以AD∥BC,
    所以∠PDO=∠QBO,
    又因为O为BD的中点,
    所以OB=OD,
    在△POD与△QOB中,
    ∠PDO=∠QBO,OB=OD,∠POD=∠QOB,
    所以△POD≌△QOB,
    所以OP=OQ.
    (2)解:PD=8-t,
    因为四边形PBQD是菱形,
    所以PD=BP=8-t,
    因为四边形ABCD是矩形,
    所以∠A=90°,
    在Rt△ABP中,
    由勾股定理得:,
    即,
    解得:t=,
    即运动时间为秒时,四边形PBQD是菱形.
    考点:矩形的性质;菱形的性质;全等三角形的判断和性质勾股定理.
    23、(1)∠D=32°;(2)①BE=;②
    【解析】
    (Ⅰ)连接OC, CD为切线,根据切线的性质可得∠OCD=90°,根据圆周角定理可得∠AOC=2∠ABC=29°×2=58°,根据直角三角形的性质可得∠D的大小.
    (Ⅱ)①根据∠D=30°,得到∠DOC=60°,根据∠BAO=15°,可以得出∠AOB=150°,进而证明△OBC为等腰直角三角形,根据等腰直角三角形的性质得出
    根据圆周角定理得出根据含角的直角三角形的性质即可求出BE的长;
    ②根据四边形ABCD的面积=S△OBC+S△OCD﹣S△OAB进行计算即可.
    【详解】
    (Ⅰ)连接OC,
    ∵CD为切线,
    ∴OC⊥CD,
    ∴∠OCD=90°,
    ∵∠AOC=2∠ABC=29°×2=58°,
    ∴∠D=90°﹣58°=32°;
    (Ⅱ)①连接OB,
    在Rt△OCD中,∵∠D=30°,
    ∴∠DOC=60°,
    ∵∠BAO=15°,
    ∴∠OBA=15°,
    ∴∠AOB=150°,
    ∴∠OBC=150°﹣60°=90°,
    ∴△OBC为等腰直角三角形,


    在Rt△CBE中,

    ②作BH⊥OA于H,如图,
    ∵∠BOH=180°﹣∠AOB=30°,

    ∴四边形ABCD的面积=S△OBC+S△OCD﹣S△OAB


    【点睛】
    考查切线的性质,圆周角定理,等腰直角三角形的判定与性质,含角的等腰直角三角形的性质,三角形的面积公式等,题目比较典型,综合性比较强,难度适中.
    24、(1)证明见解析;(2)BC=,AD=.
    【解析】
    分析:(1)连接OE,由OB=OE知∠OBE=∠OEB、由BE平分∠ABC知∠OBE=∠CBE,据此得∠OEB=∠CBE,从而得出OE∥BC,进一步即可得证;
    (2)证△BDE∽△BEC得,据此可求得BC的长度,再证△AOE∽△ABC得,据此可得AD的长.
    详解:(1)如图,连接OE,

    ∵OB=OE,
    ∴∠OBE=∠OEB,
    ∵BE平分∠ABC,
    ∴∠OBE=∠CBE,
    ∴∠OEB=∠CBE,
    ∴OE∥BC,
    又∵∠C=90°,
    ∴∠AEO=90°,即OE⊥AC,
    ∴AC为⊙O的切线;
    (2)∵ED⊥BE,
    ∴∠BED=∠C=90°,
    又∵∠DBE=∠EBC,
    ∴△BDE∽△BEC,
    ∴,即,
    ∴BC=;
    ∵∠AEO=∠C=90°,∠A=∠A,
    ∴△AOE∽△ABC,
    ∴,即,
    解得:AD=.
    点睛:本题主要考查切线的判定与性质,解题的关键是掌握切线的判定与性质及相似三角形的判定与性质.
    25、(1)10%; (2)72; (3)5,见解析; (4)330.
    【解析】
    解:(1)根据题意得:
    D级的学生人数占全班人数的百分比是:
    1-20%-46%-24%=10%;
    (2)A级所在的扇形的圆心角度数是:20%×360°=72°;
    (3)∵A等人数为10人,所占比例为20%,
    ∴抽查的学生数=10÷20%=50(人),
    ∴D级的学生人数是50×10%=5(人),
    补图如下:

    (4)根据题意得:
    体育测试中A级和B级的学生人数之和是:500×(20%+46%)=330(名),
    答:体育测试中A级和B级的学生人数之和是330名.
    【点睛】
    本题考查统计的知识,要求考生会识别条形统计图和扇形统计图.
    26、(1)证明见解析(2)m=1或m=-1
    【解析】
    试题分析:(1)由于m≠0,则计算判别式的值得到,从而可判断方程总有两个不相等的实数根;
    (2)先利用求根公式得到然后利用有理数的整除性确定整数的值.
    试题解析:(1)证明:∵m≠0,
    ∴方程为一元二次方程,

    ∴此方程总有两个不相等的实数根;
    (2)∵

    ∵方程的两个实数根都是整数,且m是整数,
    ∴m=1或m=−1.
    27、(1)抛物线l2的函数表达式;y=x2﹣4x﹣1;(2)P点坐标为(1,1);(3)在点M自点A运动至点E的过程中,线段MN长度的最大值为12.1.
    【解析】
    (1)由抛物线l1的对称轴求出b的值,即可得出抛物线l1的解析式,从而得出点A、点B的坐标,由点B、点E、点D的坐标求出抛物线l2的解析式即可;(2)作CH⊥PG交直线PG于点H,设点P的坐标为(1,y),求出点C的坐标,进而得出CH=1,PH=|3﹣y |,PG=|y |,AG=2,由PA=PC可得PA2=PC2,由勾股定理分别将PA2、PC2用CH、PH、PG、AG表示,列方程求出y的值即可;(3)设出点M的坐标,求出两个抛物线交点的横坐标分别为﹣1,4,①当﹣1<x≤4时,点M位于点N的下方,表示出MN的长度为关于x的二次函数,在x的范围内求二次函数的最值;②当4<x≤1时,点M位于点N的上方,同理求出此时MN的最大值,取二者较大值,即可得出MN的最大值.
    【详解】
    (1)∵抛物线l1:y=﹣x2+bx+3对称轴为x=1,
    ∴x=﹣=1,b=2,
    ∴抛物线l1的函数表达式为:y=﹣x2+2x+3,
    当y=0时,﹣x2+2x+3=0,
    解得:x1=3,x2=﹣1,
    ∴A(﹣1,0),B(3,0),
    设抛物线l2的函数表达式;y=a(x﹣1)(x+1),
    把D(0,﹣1)代入得:﹣1a=﹣1,a=1,
    ∴抛物线l2的函数表达式;y=x2﹣4x﹣1;
    (2)作CH⊥PG交直线PG于点H,
    设P点坐标为(1,y),由(1)可得C点坐标为(0,3),
    ∴CH=1,PH=|3﹣y |,PG=|y |,AG=2,
    ∴PC2=12+(3﹣y)2=y2﹣6y+10,PA2= =y2+4,
    ∵PC=PA,
    ∴PA2=PC2,
    ∴y2﹣6y+10=y2+4,解得y=1,
    ∴P点坐标为(1,1);

    (3)由题意可设M(x,x2﹣4x﹣1),
    ∵MN∥y轴,
    ∴N(x,﹣x2+2x+3),
    令﹣x2+2x+3=x2﹣4x﹣1,可解得x=﹣1或x=4,
    ①当﹣1<x≤4时,MN=(﹣x2+2x+3)﹣(x2﹣4x﹣1)=﹣2x2+6x+8=﹣2(x﹣)2+,
    显然﹣1<≤4,
    ∴当x=时,MN有最大值12.1;
    ②当4<x≤1时,MN=(x2﹣4x﹣1)﹣(﹣x2+2x+3)=2x2﹣6x﹣8=2(x﹣)2﹣,
    显然当x>时,MN随x的增大而增大,
    ∴当x=1时,MN有最大值,MN=2(1﹣)2﹣=12.
    综上可知:在点M自点A运动至点E的过程中,线段MN长度的最大值为12.1.
    【点睛】
    本题是二次函数与几何综合题, 主要考查二次函数解析式的求解、勾股定理的应用以及动点求线段最值问题.

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