《2022-2023学年广州市黄埔区重点中学中考数学最后冲刺模拟试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022-2023学年广州市黄埔区重点中学中考数学最后冲刺模拟试卷含解析.doc(23页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年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(共10小题,每小题3分,共30分)1已知关于x的方程x24x+c+1=0有两个相等的实数根,则常数c的值为( )A1B0C1D32已知线段AB=8cm,点C是直线AB上一点,BC=2cm,若M是AB的中点,N是BC的中点,则线段MN的长度为()A5cmB5cm或3cmC7cm或3c
2、mD7cm3已知A(x1,y1),B(x2,y2)是反比例函数y(k0)图象上的两个点,当x1x20时,y1y2,那么一次函数ykxk的图象不经过()A第一象限 B第二象限 C第三象限 D第四象限4如图,将ABC绕点B顺时针旋转60得DBE,点C的对应点E给好落在AB的延长线上,连接AD,下列结论不一定正确的是()AADBCBDAC=ECBCDEDAD+BC=AE5汽车刹车后行驶的距离s(单位:m)关于行驶的时间t(单位:s)的函数解析式是s=20t5t2,汽车刹车后停下来前进的距离是()A10m B20m C30m D40m6用加减法解方程组时,如果消去y,最简捷的方法是()A43B4+3C
3、2D2+7如图,点E是矩形ABCD的边AD的中点,且BEAC于点F,则下列结论中错误的是()AAF=CFBDCF=DFCC图中与AEF相似的三角形共有5个DtanCAD=8下列手机手势解锁图案中,是轴对称图形的是( )ABCD9如图是一个由5个相同的正方体组成的立体图形,它的主视图是( )ABCD10将一把直尺与一块直角三角板如图放置,如果,那么的度数为( ).ABCD二、填空题(本大题共6个小题,每小题3分,共18分)11某航空公司规定,乘客所携带行李的重量x(kg)与运费y(元)满足如图所示的函数图象,那么每位乘客最多可免费携带_kg的行李12计算:+(|3|)0=_13七巧板是我们祖先的
4、一项创造,被誉为“东方魔板”,如图所示是一副七巧板,若已知SBIC=1,据七巧板制作过程的认识,求出平行四边形EFGH_14若代数式的值为零,则x=_15如图为二次函数图象的一部分,其对称轴为直线.若其与x轴一交点为A(3,0)则由图象可知,不等式的解集是_.16如图所示,直线y=x+1(记为l1)与直线y=mx+n(记为l2)相交于点P(a,2),则关于x的不等式x+1mx+n的解集为_.三、解答题(共8题,共72分)17(8分)(1)问题:如图1,在四边形ABCD中,点P为AB上一点,DPC=A=B=90求证:ADBC=APBP(2)探究:如图2,在四边形ABCD中,点P为AB上一点,当D
5、PC=A=B=时,上述结论是否依然成立说明理由(3)应用:请利用(1)(2)获得的经验解决问题:如图3,在ABD中,AB=6,AD=BD=1点P以每秒1个单位长度的速度,由点A 出发,沿边AB向点B运动,且满足DPC=A设点P的运动时间为t(秒),当DC的长与ABD底边上的高相等时,求t的值18(8分)阅读材料:各类方程的解法求解一元一次方程,根据等式的基本性质,把方程转化为x=a的形式求解二元一次方程组,把它转化为一元一次方程来解;类似的,求解三元一次方程组,把它转化为解二元一次方程组求解一元二次方程,把它转化为两个一元一次方程来解求解分式方程,把它转化为整式方程来解,由于“去分母”可能产生
6、增根,所以解分式方程必须检验各类方程的解法不尽相同,但是它们有一个共同的基本数学思想转化,把未知转化为已知用“转化”的数学思想,我们还可以解一些新的方程例如,一元三次方程x3+x2-2x=0,可以通过因式分解把它转化为x(x2+x-2)=0,解方程x=0和x2+x-2=0,可得方程x3+x2-2x=0的解问题:方程x3+x2-2x=0的解是x1=0,x2= ,x3= ;拓展:用“转化”思想求方程的解;应用:如图,已知矩形草坪ABCD的长AD=8m,宽AB=3m,小华把一根长为10m的绳子的一端固定在点B,沿草坪边沿BA,AD走到点P处,把长绳PB段拉直并固定在点P,然后沿草坪边沿PD、DC走到
7、点C处,把长绳剩下的一段拉直,长绳的另一端恰好落在点C求AP的长19(8分)如图,四边形ABCD的四个顶点分别在反比例函数与(x0,0mn)的图象上,对角线BD/y轴,且BDAC于点P已知点B的横坐标为1当m=1,n=20时若点P的纵坐标为2,求直线AB的函数表达式若点P是BD的中点,试判断四边形ABCD的形状,并说明理由四边形ABCD能否成为正方形?若能,求此时m,n之间的数量关系;若不能,试说明理由20(8分)综合与实践猜想、证明与拓广问题情境:数学课上同学们探究正方形边上的动点引发的有关问题,如图1,正方形ABCD中,点E是BC边上的一点,点D关于直线AE的对称点为点F,直线DF交AB于
8、点H,直线FB与直线AE交于点G,连接DG,CG猜想证明(1)当图1中的点E与点B重合时得到图2,此时点G也与点B重合,点H与点A重合同学们发现线段GF与GD有确定的数量关系和位置关系,其结论为: ;(2)希望小组的同学发现,图1中的点E在边BC上运动时,(1)中结论始终成立,为证明这两个结论,同学们展开了讨论:小敏:根据轴对称的性质,很容易得到“GF与GD的数量关系”小丽:连接AF,图中出现新的等腰三角形,如AFB,小凯:不妨设图中不断变化的角BAF的度数为n,并设法用n表示图中的一些角,可证明结论请你参考同学们的思路,完成证明;(3)创新小组的同学在图1中,发现线段CGDF,请你说明理由;
9、联系拓广:(4)如图3若将题中的“正方形ABCD”变为“菱形ABCD“,ABC=,其余条件不变,请探究DFG的度数,并直接写出结果(用含的式子表示)21(8分)在平面直角坐标系xOy中,若抛物线顶点A的横坐标是,且与y轴交于点,点P为抛物线上一点求抛物线的表达式;若将抛物线向下平移4个单位,点P平移后的对应点为如果,求点Q的坐标22(10分)(1)(2)2+2sin 45(2)解不等式组,并将其解集在如图所示的数轴上表示出来23(12分) (1)解方程: +4(2)解不等式组并把解集表示在数轴上:.24如图1,矩形ABCD中,E是AD的中点,以点E直角顶点的直角三角形EFG的两边EF,EG分别
10、过点B,C,F30.(1)求证:BECE(2)将EFG绕点E按顺时针方向旋转,当旋转到EF与AD重合时停止转动.若EF,EG分别与AB,BC相交于点M,N.(如图2)求证:BEMCEN;若AB2,求BMN面积的最大值;当旋转停止时,点B恰好在FG上(如图3),求sinEBG的值.参考答案一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分)1、D【解析】分析:由于方程x24x+c+1=0有两个相等的实数根,所以 =b24ac=0,可得关于c的一元一次方程,然后解方程求出c的值.详解:由题意得,(-4)2-4(c+1)=0,c=3.故选D.点睛:本题考查了一元二次方程ax2+bx+c=0(a0)的根的判
11、别式 =b24ac:当0时,一元二次方程有两个不相等的实数根;当=0时,一元二次方程有两个相等的实数根;当0时,一元二次方程没有实数根.2、B【解析】(1)如图1,当点C在点A和点B之间时,点M是AB的中点,点N是BC的中点,AB=8cm,BC=2cm,MB=AB=4cm,BN=BC=1cm, MN=MB-BN=3cm;(2)如图2,当点C在点B的右侧时,点M是AB的中点,点N是BC的中点,AB=8cm,BC=2cm,MB=AB=4cm,BN=BC=1cm,MN=MB+BN=5cm.综上所述,线段MN的长度为5cm或3cm.故选B.点睛:解本题时,由于题目中告诉的是点C在直线AB上,因此根据题
12、目中所告诉的AB和BC的大小关系要分点C在线段AB上和点C在线段AB的延长线上两种情况分析解答,不要忽略了其中任何一种.3、B【解析】试题分析:当x1x20时,y1y2,可判定k0,所以k0,即可判定一次函数y=kxk的图象经过第一、三、四象限,所以不经过第二象限,故答案选B考点:反比例函数图象上点的坐标特征;一次函数图象与系数的关系4、C【解析】利用旋转的性质得BA=BD,BC=BE,ABD=CBE=60,C=E,再通过判断ABD为等边三角形得到AD=AB,BAD=60,则根据平行线的性质可判断ADBC,从而得到DAC=C,于是可判断DAC=E,接着利用AD=AB,BE=BC可判断AD+BC
13、=AE,利用CBE=60,由于E的度数不确定,所以不能判定BCDE【详解】ABC绕点B顺时针旋转60得DBE,点C的对应点E恰好落在AB的延长线上,BA=BD,BC=BE,ABD=CBE=60,C=E,ABD为等边三角形,AD=AB,BAD=60,BAD=EBC,ADBC,DAC=C,DAC=E,AE=AB+BE,而AD=AB,BE=BC,AD+BC=AE,CBE=60,只有当E=30时,BCDE故选C【点睛】本题考查了旋转的性质:对应点到旋转中心的距离相等;对应点与旋转中心所连线段的夹角等于旋转角;旋转前、后的图形全等也考查了等边三角形的性质5、B【解析】利用配方法求二次函数最值的方法解答即
14、可【详解】s=20t-5t2=-5(t-2)2+20,汽车刹车后到停下来前进了20m故选B【点睛】此题主要考查了利用配方法求最值的问题,根据已知得出顶点式是解题关键6、D【解析】试题解析:用加减法解方程组 时,如果消去y,最简捷的方法是2+,故选D.7、D【解析】由 又ADBC,所以 故A正确,不符合题意;过D作DMBE交AC于N,得到四边形BMDE是平行四边形,求出BM=DE=BC,得到CN=NF,根据线段的垂直平分线的性质可得结论,故B正确,不符合题意;根据相似三角形的判定即可求解,故C正确,不符合题意;由BAEADC,得到CD与AD的大小关系,根据正切函数可求tanCAD的值,故D错误,
15、符合题意【详解】A.ADBC,AEFCBF, ,故A正确,不符合题意;B. 过D作DMBE交AC于N,DEBM,BEDM,四边形BMDE是平行四边形, BM=CM,CN=NF,BEAC于点F,DMBE,DNCF,DF=DC,DCF=DFC,故B正确,不符合题意;C. 图中与AEF相似的三角形有ACD,BAF,CBF,CAB,ABE共有5个,故C正确,不符合题意;D. 设AD=a,AB=b,由BAEADC,有 tanCAD 故D错误,符合题意.故选:D.【点睛】考查相似三角形的判定,矩形的性质,解直角三角形,掌握相似三角形的判定方法是解题的关键.8、D【解析】根据轴对称图形与中心对称图形的定义进
16、行判断.【详解】A.既不是轴对称图形,也不是中心对称图形,所以A错误;B.既不是轴对称图形,也不是中心对称图形,所以B错误;C.是中心对称图形,不是轴对称图形,所以C错误;D.是轴对称图形,不是中心对称图形,所以D正确.【点睛】本题考查了轴对称图形和中心对称图形的定义,熟练掌握定义是本题解题的关键.9、A【解析】根据从正面看得到的图形是主视图,可得答案【详解】解:从正面看第一层是三个小正方形,第二层中间有一个小正方形,故选:A【点睛】本题考查了简单组合体的三视图,从正面看得到的图形是主视图10、D【解析】根据三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角的和求出1,再根据两直线平行,同位角相等可得2
17、=1【详解】如图,由三角形的外角性质得:1=90+1=90+58=148直尺的两边互相平行,2=1=148故选D【点睛】本题考查了平行线的性质,三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角的和的性质,熟记性质是解题的关键二、填空题(本大题共6个小题,每小题3分,共18分)11、2【解析】设乘客所携带行李的重量x(kg)与运费y(元)之间的函数关系式为y=kx+b,由待定系数法求出其解即可【详解】解:设乘客所携带行李的重量x(kg)与运费y(元)之间的函数关系式为y=kx+b,由题意,得 ,解得, ,则y=30x-1当y=0时,30x-1=0,解得:x=2故答案为:2【点睛】本题考查了运用待定系数法
18、求一次函数的解析式的运用,由函数值求自变量的值的运用,解答时求出函数的解析式是关键12、【解析】原式= .13、1【解析】根据七巧板的性质可得BI=IC=CH=HE,因为SBIC=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SBIC=1,BIC=90,BIIC=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
19、巧板的性质是解决问题的关键.14、3【解析】由题意得,=0,解得:x=3,经检验的x=3是原方程的根15、1x1【解析】试题分析:由图象得:对称轴是x=1,其中一个点的坐标为(1,0)图象与x轴的另一个交点坐标为(-1,0)利用图象可知:ax2+bx+c0的解集即是y0的解集,-1x1考点:二次函数与不等式(组)16、x1【解析】把y=2代入y=x+1,得x=1,点P的坐标为(1,2),根据图象可以知道当x1时,y=x+1的函数值不小于y=mx+n相应的函数值,因而不等式x+1mx+n的解集是:x1,故答案为x1【点睛】本题考查了一次函数与不等式(组)的关系及数形结合思想的应用解决此类问题关键
20、是仔细观察图形,注意几个关键点(交点、原点等),做到数形结合三、解答题(共8题,共72分)17、(2)证明见解析;(2)结论成立,理由见解析;(3)2秒或2秒【解析】(2)由DPC=A=B=90可得ADP=BPC,即可证到ADPBPC,然后运用相似三角形的性质即可解决问题;(2)由DPC=A=B=可得ADP=BPC,即可证到ADPBPC,然后运用相似三角形的性质即可解决问题;(3)过点D作DEAB于点E,根据等腰三角形的性质可得AE=BE=3,根据勾股定理可得DE=4,由题可得DC=DE=4,则有BC=2-4=2易证DPC=A=B根据ADBC=APBP,就可求出t的值【详解】解:(2)如图2,
21、DPC=A=B=90,ADP+APD=90,BPC+APD=90,APD=BPC,ADPBPC,ADBC=APBP;(2)结论ADBC=APBP仍成立;证明:如图2,BPD=DPC+BPC,又BPD=A+APD,DPC+BPC=A+APD,DPC=A=,BPC=APD,又A=B=,ADPBPC,ADBC=APBP;(3)如下图,过点D作DEAB于点E,AD=BD=2,AB=6,AE=BE=3DE=4,以D为圆心,以DC为半径的圆与AB相切,DC=DE=4,BC=2-4=2,AD=BD,A=B,又DPC=A,DPC=A=B,由(2)(2)的经验得ADBC=APBP,又AP=t,BP=6-t,t(
22、6-t)=22,t=2或t=2,t的值为2秒或2秒【点睛】本题考查圆的综合题18、 (1)-2,1;(2)x=3;(3)4m.【解析】(1)因式分解多项式,然后得结论;(2)两边平方,把无理方程转化为整式方程,求解,注意验根;(3)设AP的长为xm,根据勾股定理和BP+CP=10,可列出方程,由于方程含有根号,两边平方,把无理方程转化为整式方程,求解,【详解】解:(1),所以或或,;故答案为,1;(2),方程的两边平方,得即或,当时,所以不是原方程的解所以方程的解是;(3)因为四边形是矩形,所以,设,则因为, 两边平方,得整理,得两边平方并整理,得即所以经检验,是方程的解答:的长为【点睛】考查
23、了转化的思想方法,一元二次方程的解法解无理方程是注意到验根解决(3)时,根据勾股定理和绳长,列出方程是关键19、(1);四边形是菱形,理由见解析;(2)四边形能是正方形,理由见解析,m+n=32.【解析】(1)先确定出点A,B坐标,再利用待定系数法即可得出结论;先确定出点D坐标,进而确定出点P坐标,进而求出PA,PC,即可得出结论;(2)先确定出B(1,),D(1,),进而求出点P的坐标,再求出A,C坐标,最后用AC=BD,即可得出结论【详解】(1)如图1,反比例函数为,当时,当时,设直线的解析式为, , ,直线的解析式为;四边形是菱形,理由如下:如图2,由知,轴,点是线段的中点,当时,由得,
24、由得,四边形为平行四边形,四边形是菱形;(2)四边形能是正方形,理由:当四边形是正方形,记,的交点为,,当时, ,.【点睛】此题是反比例函数综合题,主要考查了待定系数法,平行四边形的判定,菱形的判定和性质,正方形的性质,判断出四边形ABCD是平行四边形是解本题的关键20、 (1) GF=GD,GFGD;(2)见解析;(3)见解析;(4) 90.【解析】(1)根据四边形ABCD是正方形可得ABD=ADB=45,BAD=90,点D关于直线AE的对称点为点F,即可证明出DBF=90,故GFGD,再根据F=ADB,即可证明GF=GD;(2)连接AF,证明AFG=ADG,再根据四边形ABCD是正方形,得
25、出AB=AD,BAD=90,设BAF=n,FAD=90+n,可得出FGD=360FADAFGADG=360(90+n)(180n)=90,故GFGD;(3)连接BD,由(2)知,FG=DG,FGDG,再分别求出GFD与DBC的角度,再根据三角函数的性质可证明出BDFCDG,故DGC=FDG,则CGDF;(4)连接AF,BD,根据题意可证得DAM=902=901,DAF=2DAM=18021,再根据菱形的性质可得ADB=ABD=,故AFB+DBF+ADB+DAF=(DFG+1)+(DFG+1+)+(18021)=360,2DFG+21+21=180,即可求出DFG【详解】解:(1)GF=GD,G
26、FGD,理由:四边形ABCD是正方形,ABD=ADB=45,BAD=90,点D关于直线AE的对称点为点F,BAD=BAF=90,F=ADB=45,ABF=ABD=45,DBF=90,GFGD,BAD=BAF=90,点F,A,D在同一条线上,F=ADB,GF=GD,故答案为GF=GD,GFGD;(2)连接AF,点D关于直线AE的对称点为点F,直线AE是线段DF的垂直平分线,AF=AD,GF=GD,1=2,3=FDG,1+3=2+FDG,AFG=ADG,四边形ABCD是正方形,AB=AD,BAD=90,设BAF=n,FAD=90+n,AF=AD=AB,FAD=ABF,AFB+ABF=180n,AF
27、B+ADG=180n,FGD=360FADAFGADG=360(90+n)(180n)=90,GFDG,(3)如图2,连接BD,由(2)知,FG=DG,FGDG,GFD=GDF=(180FGD)=45,四边形ABCD是正方形,BC=CD,BCD=90,BDC=DBC=(180BCD)=45,FDG=BDC,FDGBDG=BDCBDG,FDB=GDC,在RtBDC中,sinDFG=sin45=,在RtBDC中,sinDBC=sin45=,BDFCDG,FDB=GDC,DGC=DFG=45,DGC=FDG,CGDF;(4)90,理由:如图3,连接AF,BD,点D与点F关于AE对称,AE是线段DF的
28、垂直平分线,AD=AF,1=2,AMD=90,DAM=FAM,DAM=902=901,DAF=2DAM=18021,四边形ABCD是菱形,AB=AD,AFB=ABF=DFG+1,BD是菱形的对角线,ADB=ABD=,在四边形ADBF中,AFB+DBF+ADB+DAF=(DFG+1)+(DFG+1+)+(18021)=3602DFG+21+21=180,DFG=90【点睛】本题考查了正方形、菱形、相似三角形的性质,解题的根据是熟练的掌握正方形、菱形、相似三角形的性质.21、为;点Q的坐标为或【解析】依据抛物线的对称轴方程可求得b的值,然后将点B的坐标代入线可求得c的值,即可求得抛物线的表达式;由
29、平移后抛物线的顶点在x轴上可求得平移的方向和距离,故此,然后由点,轴可得到点Q和P关于x对称,可求得点Q的纵坐标,将点Q的纵坐标代入平移后的解析式可求得对应的x的值,则可得到点Q的坐标【详解】抛物线顶点A的横坐标是,即,解得将代入得:,抛物线的解析式为抛物线向下平移了4个单位平移后抛物线的解析式为,点O在PQ的垂直平分线上又轴,点Q与点P关于x轴对称点Q的纵坐标为将代入得:,解得:或点Q的坐标为或【点睛】本题主要考查的是二次函数的综合应用,解答本题主要应用了待定系数法求二次函数的解析式、二次函数的平移规律、线段垂直平分线的性质,发现点Q与点P关于x轴对称,从而得到点Q的纵坐标是解题的关键22、
30、(1)45;x2,在数轴上表示见解析【解析】(1)此题涉及乘方、特殊角的三角函数、负整数指数幂和二次根式的化简,首先针对各知识点进行计算,再计算实数的加减即可;(2)首先解出两个不等式的解集,再根据大小小大中间找确定不等式组的解集【详解】解:(1)原式=4+223=4+6=45;(2),解得:x,解得:x2,不等式组的解集为:x2,在数轴上表示为:【点睛】此题主要考查了解一元一次不等式组,以实数的运算,关键是正确确定两个不等式的解集,掌握特殊角的三角函数值23、(1)x=1(2)4x 【解析】(1)先将整理方程再乘以最小公分母移项合并即可;(2)求出每个不等式的解集,根据找不等式组解集的规律找
31、出即可【详解】(1)+=4,方程整理得: =4,去分母得:x5=4(2x3),移项合并得:7x=7,解得:x=1;经检验x=1是分式方程的解;(2)解得:x解得:x4不等式组的解集是4x,在数轴上表示不等式组的解集为:【点睛】本题考查了解一元二次方程组与分式方程,解题的关键是熟练的掌握解一元二次方程组与分式方程运算法则.24、(1)详见解析;(1)详见解析;1;.【解析】(1)只要证明BAECDE即可;(1)利用(1)可知EBC是等腰直角三角形,根据ASA即可证明;构建二次函数,利用二次函数的性质即可解决问题;如图3中,作EHBG于H设NG=m,则BG=1m,BN=EN=m,EB=m利用面积法
32、求出EH,根据三角函数的定义即可解决问题.【详解】(1)证明:如图1中,四边形ABCD是矩形,AB=DC,A=D=90,E是AD中点,AE=DE,BAECDE,BE=CE(1)解:如图1中,由(1)可知,EBC是等腰直角三角形,EBC=ECB=45,ABC=BCD=90,EBM=ECN=45,MEN=BEC=90,BEM=CEN,EB=EC,BEMCEN;BEMCEN,BM=CN,设BM=CN=x,则BN=4-x,SBMN=x(4-x)=-(x-1)1+1,-0,x=1时,BMN的面积最大,最大值为1解:如图3中,作EHBG于H设NG=m,则BG=1m,BN=EN=m,EB=mEG=m+m=(1+)m,SBEG=EGBN=BGEH,EH=m,在RtEBH中,sinEBH=【点睛】本题考查四边形综合题、矩形的性质、等腰直角三角形的判定和性质、全等三角形的判定和性质、旋转变换、锐角三角函数等知识,解题的关键是准确寻找全等三角形解决问题,学会添加常用辅助线,学会利用参数解决问题,