2023年中考考前押题密卷(重庆卷)
展开2023年重庆中考考前押题密卷
数学·全解全析
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
A | A | C | B | A | A | D | C | B | B |
一 选择题
1.A
【分析】根据只有符号不同的两个数互为相反数进行解答即可得.
【详解】解:8的相反数是,
故选A.
【点睛】本题考查了相反数的定义,掌握相反数的定义是解题的关键.
2.A
【分析】根据如果一个图形沿一条直线折叠,直线两旁的部分能够互相重合,这个图形叫做轴对称图形,进行分析即可.
【详解】解:选项B、C、D的图形不能找到这样的一条直线,使图形沿一条直线折叠,直线两旁的部分能够互相重合,所以不是轴对称图形;
选项A的图形能找到这样的一条直线,使图形沿一条直线折叠,直线两旁的部分能够互相重合,所以是轴对称图形;
故选:A.
【点睛】本题考查了轴对称图形的概念,轴对称图形的关键是寻找对称轴,图形两部分折叠后可重合.
3.C
【详解】A选项∶ x2和x3不是同类项,不能直接相加,故错误;
B选项∶ (﹣a3)•a3=-a6,故错误;
C选项∶ (﹣x3)2=x6,计算正确;
D选项∶ 4a2﹣(2a)2=0,故错误;
故选C.
4.B
【分析】根据相似图形的性质,面积比等于相似比的平方即可求解.
【详解】解:∵△与位似,点是它们的位似中心,其中相似比为,
∴与的面积之比是,
故选:B.
【点睛】本题考查了相似图形的性质,面积比等于相似比的平方,熟练掌握相似图形的性质是解题的关键.
5.A
【分析】根据二次根式的混合运算化简,估算无理数的大小即可得出答案.
【详解】解:
=
=
∵,
∴
∴
∴
故选:A.
【点睛】本题考查了无理数的估算,无理数的估算常用夹逼法,用有理数夹逼无理数是解题的关键.
6.A
【分析】找出变化规律,依照规律求解即可.
【详解】解:第①个图形:1;
第②个图形:;
第③个图形:;
第④个图形:;
第⑨个图形:;
∵;
故选:A.
【点睛】本题考查了图形规律问题,解题关键是发现图形的变化规律,该题蕴含了数形结合的思想方法.
7.D
【分析】根据图象直接判断A;求出两车的路程y与时间x之间的函数关系式,即可判断B、C、D
【详解】解:当甲出发时乙未出发,甲行驶5小时未到达B地,而乙已经到达A地,说明甲车的速度比乙的速度慢,故选项A正确;
设甲车的路程y与时间x之间的函数关系式为,代入,
得,
解得,
∴甲车的路程y与时间x之间的函数关系式为;
设乙车的路程y与时间x之间的函数关系式为,代入和,
,解得,
∴乙车的路程y与时间x之间的函数关系式为,
当时,,解得,
即甲车出发1小时后乙才出发,故选项B正确;
当时,解得;
当时,解得;
∴甲车行驶了2.8h或3.2h时,甲、乙两车相距10km,故选项C正确;
当时,,故选项D错误;
故选:D.
【点睛】此题考查了一次函数的图象,求一次函数的解析式,一次函数的应用,正确理解一次函数的图象得到相关信息是解题的关键.
8.C
【分析】先证明,得到,,,进而证明,根据勾股定理求出,证明,得到,求出,最后即可求出.
【详解】解:∵四边形是正方形,
∴,,
∵,
∴,
∴,,
∵,
∴,
∴,
∴,
在中,,
∵,
∴,
∴,
∴,
.
故选:C.
【点睛】本题考查了正方形的性质,全等三角形的判定与性质,相似三角形的判定与性质,勾股定理等知识,熟知相关定理,证明,是解题关键.
9.B
【分析】连接,可证明,进而证明,则,所以,,于是得到问题的答案.
【详解】解:连接,则,
∴,
∵与边相切于点D,
∴,
∴,
∴,
∴,
∴,
∵,
∴,
∴,
∵,
∴,
∴,
∵,
∴,
∴,
故选:B.
【点睛】此题重点考查等腰三角形的性质、切线的性质、平行线的性质、直角三角形的两个锐角互余、直角三角形中30°角所对的直角边等于斜边的一半,锐角三角函数的应用等知识,正确地作出所需要的辅助线是解题的关键.
10.B
【分析】①按照题意直接判断即可;②每轮操作减少一个数,共需要三轮才剩下一个数,4个数中选出2个数共有6种方法,补充的数为和或者差,此时又需要乘以2;3个数中选出2个数共有3种方法,补充的数为和或者差,此时又需要乘以2;2个数中选出2个数共有1种方法,补充的数为和或者差,此时又需要乘以2;每一轮都直接影响下一轮,据此即可作答;③每次去掉两个最大的数,新加入的数为这两个数的和,依次类推,最后得到的两个数为:1和,据此问题得解.
【详解】①2、3、4,去掉2、4,加入新数(),此时为3、;;
即最后留下的那个数可能是5,故①正确;
②每轮操作减少一个数,共需要三轮才剩下一个数,
4个数中选出2个数共有6种方法,补充的数为两数的和或者差,此时又需要乘以2;
3个数中选出2个数共有3种方法,补充的数为两数的和或者差,此时又需要乘以2;
2个数中选出2个数共有1种方法,补充的数为两数的和或者差,此时又需要乘以2;
每一轮都直接影响下一轮,
即总的可能情况有:(种),
即最后留下的那个数可能有144种不同的结果,故②错误;
③除1之外,后面19个数的和为:,
操作:每次去掉两个最大的数,新加入的数为这两个数的和,依次类推,
最后得到的两个数为:1和,
最后去掉1和,新加入的数为,
即可知:是经过操作之后可能出现的最小的数,
故最后结果不可能是,
故③错误,
即正确的只有1个,为①,
故选:B.
【点睛】本题考查了有理数的运算以及数字规律的探索,明确题意,是解答本题的关键.
二 填空题
11.
【分析】首先根据负整数指数幂及零指数幂的运算法则,特殊角的三角函数值,进行运算,再进行实数的加减运算,即可求解.
【详解】解:
故答案为:.
【点睛】本题考查了负整数指数幂及零指数幂的运算法则,特殊角的三角函数值,熟练掌握和运用各运算法则是解决本题的关键.
12.
【分析】科学记数法的表示形式为的形式,其中,n为整数.确定n的值时,要看把原数变成a时,小数点移动了多少位,n的绝对值与小数点移动的位数相同.
【详解】解:.
故答案为:.
【点睛】此题考查科学记数法的表示方法.科学记数法的表示形式为的形式,其中,n为整数,表示时关键要正确确定a的值以及n的值.
13.
【分析】画树状图列出所有等可能结果,从中找到符合条件的结果数,再根据概率公式求解即可.
【详解】“圆”“梦”“今”“夏”的四张卡片分别用表示,画树状图如图所示:
由树状图可知,共有12种等可能的结果,其中两次抽出的卡片上的汉字能组成“圆梦”有2种,
所以两次抽出的卡片上的汉字能组成“圆梦”的概率是,
故答案为:.
【点睛】此题考查的是用列表法或树状图法求概率.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;树状图法适合两步或两步以上完成的事件;熟练掌握概率=所求情况数与总情况数之比是解题的关键.
14.
【分析】设,则,,根据,得出,即可求解.
【详解】设,则,,
∵点为的三等分点,
∴,
∵,
∴,
解得:,
∴,
故答案为:.
【点睛】本题考查了反比例函数的性质,熟练掌握反比例函数的性质是解题的关键.
15.
【分析】设的中点为点O,连接,根据,,得到,,,,过点O作于点E,根据计算即可.
【详解】如图,设的中点为点O,连接,
∵,,
∴,,,,
过点O作于点E,
∴,
∴
.
【点睛】本题考查了矩形的性质,勾股定理,扇形的面积公式,等边三角形的判定,熟练掌握矩形的性质,勾股定理,扇形的面积公式是解题的关键.
16.
【分析】过点D作于点E,则,设,则,根据旋转的性质可得,则为等腰直角三角形,,即可根据勾股定理将表示出来,再在中,根据勾股定理列出方程求解,再在中,根据勾股定理求出,最后证明,根据相似三角形的性质即可求解.
【详解】解:过点D作于点E,则,
∵
∴,
∴四边形为矩形,
∴,
设,则,
∵绕点C顺时针方向旋转后得,
∴,,
∵为等腰三角形,
∴,
根据勾股定理可得:,
在中,根据勾股定理可得:,
即,
解得:,(舍),
在中,根据勾股定理可得:,
∵绕点C顺时针方向旋转后得,
∴,,,
∴,则,
∴,
∴,即,
解得:,
故答案为:.
【点睛】本题主要考查了旋转的性质,勾股定理,相似三角形的性质,解题的关键是掌握勾股定理的内容,正确画出辅助线,构造直角三角形求出相应线段.
17.24
【分析】根据不等式组的解集确定a的取值范围,再根据分式方程的解为非负整数,进而确定a的所以可能的值,再求和即可.
【详解】解:解不等式,得,
解不等式,得,
由于不等式组的解集为,
∴,
解得,
关于y的分式方程的解为,且,
由于分式方程的解是非负整数,
∴整数a可能的值为3或8或13,
∴符合条件所有的整数a的和为:3+8+13=24.
故答案为:24.
【点睛】本题考查解一元一次不等式组,解分式方程,理解一元一次不等式组的解集以及分式方程的解是解决问题的关键.
18.
【分析】根据定义和已知条件分别设,,再根据定义进行计算,由为整数,以及的最大值,得出符合条件的取值为或,进而解题.
【详解】解:∵数p,q分别为“差2倍数”和“差3倍数”,它们的个位数字均为3,
故数p的十位数是,数q的十位数是,
设数p,q的百位数分别m、n,则数p的千位数是,数q的千位数是,而且,,
∴,,
∴,
,
∴,,
∴,
∴
∵为整数,
∴为的约数,而要使的最大值则有
∴或,
当时,即,,
此时,当,时,的最大值为,
当时,即,,
此时,当,时,的最大值为,
综上所述:当,时,的最大值为,
故答案为:
【点睛】本题考查新定义运算,数的整除、分式的化简,整式的加减运算等,有一定难度,解题的关键是通过为整数推出为的约数.
三 解答题
19.(1)
(2)
【分析】(1)根据整式的混合运算法则计算即可.
(2)根据分式的混合运算法则计算即可.
【详解】(1)解:原式
.
(2)解:原式
.
【点睛】本题考查整式的混合运算,分式的混合运算,熟练掌握这些知识点是解题关键.
20.(1)见解析;
(2)①;②;③;④.
【分析】(1)根据几何语言画出对应的几何图形;
(2)先根据平行四边形的性质得到,,由,及,得,,则可判断,可得,再利用线段得和差关系即可得证结论.
【详解】(1)解:如图,即为所求;
(2)证明:∵四边形是平行四边形,
∴,
∴;
∵
∴
∵
∴
∵,
∴,.
即,
∴
∴,
∴
∴.
故答案为:①;②;③;④.
【点睛】本题考查了作图——尺规作图(作垂线):解决此类题目的关键是熟悉基本几何图形的性质,结合几何图形的基本性质把复杂作图拆解成基本作图,逐步操作.也考查了全等三角形的判定与性质和平行四边形的性质.
21.(1)20,13,78.5
(2)男生,理由见解析
(3)560人
【分析】(1)用抽取的总人数减去A、B、D等级人数即可求得a值;根据中位数定义可求得b值;用1减去A、B、D等级百分比即可求得m%,从而得出m值.
(2)可比较中位数,众数与A等级点的百分比得出结论.
(3)利用样本估计总体可求解.
【详解】(1)解:∵,
∴,
,
∵男生1分钟“开合跳”个数的中位数是第20和21人的平均数,而男生A组16人,B组13人,
∴男生1分钟“开合跳”个数的中位数在B组,
又男生B组数据:从高到低排列,排在最后面的10个数据分别为:
79,78,76,76,75,75,74,74,73,72
所以中位数为,
故答案为:20,13,78.5;
(2)解:我认为男生“开合跳”成绩更好
∵男生“开合跳”成绩中位数是78.5大于女生“开合跳”中位数是78.(理由不唯一)
(3)解:九年级“开合跳”A等级所占比例为:
∴九年级“开合跳”个数达到A等级的人数约为:(人)
【点睛】本题考查扇形统计图,频数分布表,中位数,众数,用样本估计总体,解题关键是从统计图表中获取有用信息是解题的关键.
22.(1)天
(2)天
【分析】(1)设若由甲队单独施工需要x天,总工作量为“1”,根据题意列出分式方程,解方程并检验即可求解;
(2)设甲队维修了y天,根据题意列出不等式,解不等式即可求解.
【详解】(1)解:设若由甲队单独施工需要x天,总工作量为“1”,
,
解得.
经检验,是原方程的解,且符合题意,
答:若由甲队单独施工需要60天.
(2)解:设甲队维修了y天,
,
解得.
∴取最大整数为
答:甲队最多维修了天.
【点睛】本题考查了分式方程的应用,一元一次不等式的应用,根据题意列出方程或不等式是解题的关键.
23.(1)米;
(2)距离B点3米的货物需要挪走,理由见解析.
【分析】(1)过A作于H点,先求出,进而在,求出即可;
(2)先求出,然后求出,然后判断与1的关系即可.
【详解】(1)解:过A作于H点,如图所示,
在,米,
在,米;
(2)解:需要挪走,理由如下:
在,米,
在,米,
则米,
所以距离B点3米的货物需要挪走.
【点睛】本题考查了坡度坡角问题,尽管题型千变万化,但关键是设法化归为解直角三角形问题,必要时应添加辅助线,构造出直角三角形.在两个直角三角形有公共直角边时,先求出公共边的长是解答此类题的基本思路.
24.(1),
(2)图见解析,当时,随t的增大而减小;当时,随t的增大而不变;当时,随t的增大而增大;函数是轴对称图象,对称轴是直线
(3)
【分析】(1)根据题意可分当P在上,当P在上,当P在上,然后分类求解即可;
(2)根据(1)可直接进行作图,然后根据图象可进行求解;
(3)把函数向上平移一个单位长度,进而根据函数图象可进行求解.
【详解】(1)解:由题意得:
①当P在上,即时,则有:,
∴;
②当P在上,即时,则有:;
③当P在上,即时,;
综上,;
;
(2)解:函数图象如下所示:
当时,随t的增大而减小;当时,随t的增大而不变;当时,随t的增大而增大;
(3)解:把函数向上平移一个单位长度,如图所示,根据图象可知当时,则有;
故答案为.
【点睛】本题主要考查一次函数的图象与性质,熟练掌握一次函数的图象与性质是解题的关键.
25.(1)
(2)的最大值为,此时点的坐标为
(3)或或,见解析
【分析】(1)根据抛物线与x轴交于点两点,即知抛物线的表达式为,即 ;
(2)证明,根据相似三角形的性质得出,设出P点的坐标,利用二次函数的性质求最值即可;
(3)先根据平移规律求出平移后的抛物线的解析式,以及点M,N的坐标,然后设出点Q的坐标,根据菱形的性质求出Q的坐标,即可得点R的坐标.
【详解】(1)∵抛物线与x轴交于,,
∴抛物线的解析式为,即;
(2),
令,则,
设直线的解析式为:,
把,代入,得:
,
解得,,
∴直线的解析式为:;
轴,
轴
,
,
,
,
,
,
设,则,
,
∴当时,的最大值为2,
的最大值为,此时点的坐标为;
(3)∵将抛物线沿射线方向平移,,,
设抛物线向上平移个单位,向右平移个单位,
∴新抛物线的解析式为,
∵平移后的图象经过点,
,
解得,或(不符合题意,舍去)
∴新抛物线的解析式为,
∴点,点的坐标为,
设,
,,,
①当时,,
解得,或(舍去)
此时,、为对角线,
,
;
②当时,,
解得,,
此时,、为对角线,
,
,
③当时,,
解得,或(舍去)
此时,、为对角线,
,
,
综上所述,点的坐标为或或
【点睛】本题是二次函数综合题,考查了待定系数法,二次函数的图象和性质,相似三角形的判定与性质三角形面积,平移的性质,菱形的性质等知识,熟练掌握二次函数的图象及性质,菱形的性质,分类讨论是解题的关键
26.(1)
(2),证明见解析
(3)
【分析】(1)可推出,,证明,从而,从而求得,在根据勾股定理求得结果;
(2)连接,作于,设,则,可推出,进而求得,从而推出是等腰直角三角形,设,可推出,进而证明,进一步得出结果;
(3)将绕点逆时针旋转至,延长交于,作于,可证明是等腰直角三角形,可求出,,,可找出,解求出,即,可证明,从而,然后解,进一步求得结果.
【详解】(1)解:,
,,,
,
,
平分,
,
,
,
,
,
;
(2)如图1,
,理由如下:
连接,作于,
,,
,,
,,
,
,
,
设,则,
,
,
,
,
,
,
设,
,,
,
,
,
,
,
,
,
,,
;
(3)如图2,
由(2)知:是等腰直角三角形,
四边形是正方形,
,
,
,
,
、、、共圆,
,,,
是等腰直角三角形,
将绕点逆时针旋转至,延长交于,作于,
,,,,
,,
、、共线,,
,
,
,
,
,
,,,
,
,
,
,
,
,
,
,
设,,
由得,,
,
,
,
,,
,
,
,,
,,
,
,
设,,
,
,
,
,
,
,
.
【点睛】本题考查了相似三角形的判定和性质,全等三角形的判定和性质,确定圆的条件等知识,解决问题的关键根据角的计算发现图形的特殊性.
2023年中考考前押题密卷:数学(重庆卷)(全解全析): 这是一份2023年中考考前押题密卷:数学(重庆卷)(全解全析),共24页。
2023年中考考前押题密卷:数学(重庆卷)(考试版)A3: 这是一份2023年中考考前押题密卷:数学(重庆卷)(考试版)A3,共5页。
2023年中考考前押题密卷:数学(重庆卷)(参考答案): 这是一份2023年中考考前押题密卷:数学(重庆卷)(参考答案),共12页。