《云南省云南师范大附属中学2022-2023学年中考二模数学试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《云南省云南师范大附属中学2022-2023学年中考二模数学试题含解析.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考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分)1如图O的直径垂直于弦,垂足是,的长为( )AB4CD82如图,平行于BC的直线DE把ABC分成面积相等的两部分,则的值为()A1BC-1D+13已知抛物线y=ax2+bx+c(a1)的对称轴为直线x=2,与x轴的一个交点坐标为(4,1),其部分图象如图所示,下列结论:抛物线过原点;ab+c1;当x1
2、时,y随x增大而增大;抛物线的顶点坐标为(2,b);若ax2+bx+c=b,则b24ac=1其中正确的是()ABCD4如图的立体图形,从左面看可能是()ABCD5如图,RtAOB中,AOB=90,OA在x轴上,OB在y轴上,点A、B的坐标分别为(,0),(0,1),把RtAOB沿着AB对折得到RtAOB,则点O的坐标为()ABCD6如图,AB是O的直径,AB8,弦CD垂直平分OB,E是弧AD上的动点,AFCE于点F,点E在弧AD上从A运动到D的过程中,线段CF扫过的面积为()A4+3B4+C+D+37小轩从如图所示的二次函数y=ax2+bx+c(a0)的图象中,观察得出了下面五条信息:ab0;
3、a+b+c0;b+2c0;a2b+4c0;你认为其中正确信息的个数有A2个B3个C4个D5个8计算|3|的结果是()A1 B5 C1 D59一、单选题在某校“我的中国梦”演讲比赛中,有7名学生参加了决赛,他们决赛的最终成绩各不相同其中的一名学生想要知道自己能否进入前3名,不仅要了解自己的成绩,还要了解这7名学生成绩的()A平均数B众数C中位数D方差10如图,矩形ABCD中,AB=10,BC=5,点E,F,G,H分别在矩形ABCD各边上,且AE=CG,BF=DH,则四边形EFGH周长的最小值为()A5B10C10D15二、填空题(本大题共6个小题,每小题3分,共18分)11计算:(a2)2=_1
4、2若反比例函数y=的图象在每一个象限中,y随着x的增大而减小,则m的取值范围是_13在ABC中,AB=1,BC=2,以AC为边作等边三角形ACD,连接BD,则线段BD的最大值为_14填在下面各正方形中的四个数之间都有相同的规律,根据这种规律,m的值是 15如果不等式无解,则a的取值范围是 _16某篮球架的侧面示意图如图所示,现测得如下数据:底部支架AB的长为1.74m,后拉杆AE的倾斜角EAB=53,篮板MN到立柱BC的水平距离BH=1.74m,在篮板MN另一侧,与篮球架横伸臂DG等高度处安装篮筐,已知篮筐到地面的距离GH的标准高度为3.05m则篮球架横伸臂DG的长约为_m(结果保留一位小数,
5、参考数据:sin53, cos53,tan53)三、解答题(共8题,共72分)17(8分)已知:如图,在梯形ABCD中,DCAB,ADBC,BD平分ABC,A60求:(1)求CDB的度数;(2)当AD2时,求对角线BD的长和梯形ABCD的面积18(8分)已知:如图,MNQ中,MQNQ(1)请你以MN为一边,在MN的同侧构造一个与MNQ全等的三角形,画出图形,并简要说明构造的方法;(2)参考(1)中构造全等三角形的方法解决下面问题:如图,在四边形ABCD中,B=D求证:CD=AB19(8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),ACx轴,点
6、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(8分)如图,RtABC的两直角边AC边长为4,BC边长为3,它的内切圆为O,O与边AB、BC、AC分别相切于点D、E、F,延长CO交斜边AB于点G.(1)求O的半径长;(2)求线段DG的长21(8分)某学校2017年在某商场购买甲、乙两种不同足球,购买甲种足球共花费2000元,购买乙种
7、足球共花费1400元,购买甲种足球数量是购买乙种足球数量的2倍且购买一个乙种足球比购买一个甲种足球多花20元;求购买一个甲种足球、一个乙种足球各需多少元;2018年这所学校决定再次购买甲、乙两种足球共50个恰逢该商场对两种足球的售价进行调整,甲种足球售价比第一次购买时提高了10%,乙种足球售价比第一次购买时降低了10%如果此次购买甲、乙两种足球的总费用不超过2910元,那么这所学校最多可购买多少个乙种足球?22(10分)已知:a是2的相反数,b是2的倒数,则(1)a=_,b=_;(2)求代数式a2b+ab的值23(12分)如图1,将长为10的线段OA绕点O旋转90得到OB,点A的运动轨迹为,P
8、是半径OB上一动点,Q是上的一动点,连接PQ(1)当POQ 时,PQ有最大值,最大值为 ;(2)如图2,若P是OB中点,且QPOB于点P,求的长;(3)如图3,将扇形AOB沿折痕AP折叠,使点B的对应点B恰好落在OA的延长线上,求阴影部分面积24如图,直线y=x+3分别与x轴、y交于点B、C;抛物线y=x2+bx+c经过点B、C,与x轴的另一个交点为点A(点A在点B的左侧),对称轴为l1,顶点为D(1)求抛物线y=x2+bx+c的解析式(2)点M(1,m)为y轴上一动点,过点M作直线l2平行于x轴,与抛物线交于点P(x1,y1),Q(x2,y2),与直线BC交于点N(x3,y3),且x2x11
9、结合函数的图象,求x3的取值范围;若三个点P、Q、N中恰好有一点是其他两点所连线段的中点,求m的值参考答案一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分)1、C【解析】直径AB垂直于弦CD,CE=DE=CD,A=22.5,BOC=45,OE=CE,设OE=CE=x,OC=4,x2+x2=16,解得:x=2,即:CE=2,CD=4,故选C2、C【解析】【分析】由DEBC可得出ADEABC,利用相似三角形的性质结合SADE=S四边形BCED,可得出,结合BD=ABAD即可求出的值【详解】DEBC,ADE=B,AED=C,ADEABC,SADE=S四边形BCED,SABC=SADE+S四边形BCED,
10、故选C【点睛】本题考查了相似三角形的判定与性质,牢记相似三角形的面积比等于相似比的平方是解题的关键3、B【解析】由抛物线的对称轴结合抛物线与x轴的一个交点坐标,可求出另一交点坐标,结论正确;当x=1时,y1,得到ab+c1,结论错误;根据抛物线的对称性得到结论错误;将x=2代入二次函数解析式中结合4a+b+c=1,即可求出抛物线的顶点坐标,结论正确;根据抛物线的顶点坐标为(2,b),判断【详解】解:抛物线y=ax2+bx+c(a1)的对称轴为直线x=2,与x轴的一个交点坐标为(4,1),抛物线与x轴的另一交点坐标为(1,1),抛物线过原点,结论正确;当x=1时,y1,ab+c1,结论错误;当x
11、1时,y随x增大而减小,错误;抛物线y=ax2+bx+c(a1)的对称轴为直线x=2,且抛物线过原点,c=1,b=4a,c=1,4a+b+c=1,当x=2时,y=ax2+bx+c=4a+2b+c=(4a+b+c)+b=b,抛物线的顶点坐标为(2,b),结论正确;抛物线的顶点坐标为(2,b),ax2+bx+c=b时,b24ac=1,正确;综上所述,正确的结论有:故选B【点睛】本题考查的是二次函数图象与系数的关系,二次函数y=ax2+bx+c系数符号由抛物线开口方向、对称轴、抛物线与y轴的交点抛物线与x轴交点的个数确定4、A【解析】根据三视图的性质即可解题.【详解】解:根据三视图的概念可知,该立体
12、图形是三棱柱,左视图应为三角形,且直角应该在左下角,故选A.【点睛】本题考查了三视图的识别,属于简单题,熟悉三视图的概念是解题关键.5、B【解析】连接OO,作OHOA于H只要证明OOA是等边三角形即可解决问题.【详解】连接OO,作OHOA于H,在RtAOB中,tanBAO=,BAO=30,由翻折可知,BAO=30,OAO=60,AO=AO,AOO是等边三角形,OHOA,OH=,OH=OH=,O(,),故选B【点睛】本题考查翻折变换、坐标与图形的性质、等边三角形的判定和性质、锐角三角函数等知识,解题的关键是发现特殊三角形,利用特殊三角形解决问题6、A【解析】连AC,OC,BC线段CF扫过的面积扇
13、形MAH的面积+MCH的面积,从而证明即可解决问题【详解】如下图,连AC,OC,BC,设CD交AB于H,CD垂直平分线段OB,COCB,OCOB,OCOBBC,AB是直径,点F在以AC为直径的M上运动,当E从A运动到D时,点F从A运动到H,连接MH,MAMH,CF扫过的面积为,故选:A【点睛】本题主要考查了阴影部分面积的求法,熟练掌握扇形的面积公式及三角形的面积求法是解决本题的关键.7、D【解析】试题分析:如图,抛物线开口方向向下,a1对称轴x,1ab1故正确如图,当x=1时,y1,即a+b+c1故正确如图,当x=1时,y=ab+c1,2a2b+2c1,即3b2b+2c1b+2c1故正确如图,
14、当x=1时,y1,即ab+c1,抛物线与y轴交于正半轴,c1b1,cb1(ab+c)+(cb)+2c1,即a2b+4c1故正确如图,对称轴,则故正确综上所述,正确的结论是,共5个故选D8、B【解析】原式利用算术平方根定义,以及绝对值的代数意义计算即可求出值【详解】原式 故选:B【点睛】此题考查了实数的运算,熟练掌握运算法则是解本题的关键9、C【解析】由于其中一名学生想要知道自己能否进入前3名,共有7名选手参加,故应根据中位数的意义分析【详解】由于总共有7个人,且他们的成绩各不相同,第4的成绩是中位数,要判断是否进入前3名,故应知道中位数的多少故选C【点睛】此题主要考查统计的有关知识,主要包括平
15、均数、中位数、众数、方差的意义反映数据集中程度的统计量有平均数、中位数、众数、方差等,各有局限性,因此要对统计量进行合理的选择和恰当的运用10、B【解析】作点E关于BC的对称点E,连接EG交BC于点F,此时四边形EFGH周长取最小值,过点G作GGAB于点G,如图所示,AE=CG,BE=BE,EG=AB=10,GG=AD=5,EG=,C四边形EFGH=2EG=10,故选B【点睛】本题考查了轴对称-最短路径问题,矩形的性质等,根据题意正确添加辅助线是解题的关键二、填空题(本大题共6个小题,每小题3分,共18分)11、a1【解析】根据幂的乘方法则进行计算即可.【详解】 故答案为【点睛】考查幂的乘方,
16、掌握运算法则是解题的关键.12、m1【解析】反比例函数的图象在其每个象限内,y随x的增大而减小,0,解得:m1,故答案为m1.13、3【解析】以AB为边作等边ABE,由题意可证AECABD,可得BD=CE,根据三角形三边关系,可求EC的最大值,即可求BD的最大值【详解】如图:以AB为边作等边ABE,ACD,ABE是等边三角形,AD=AC,AB=AE=BE=1,EAB=DAC=60o,EAC=BAD,且AE=AB,AD=AC,DABCAE(SAS)BD=CE,若点E,点B,点C不共线时,ECBC+BE;若点E,点B,点C共线时,EC=BC+BEECBC+BE=3,EC的最大值为3,即BD的最大值
17、为3.故答案是:3【点睛】考查了旋转的性质,等边三角形的性质,全等三角形的判定和性质,以及三角形的三边关系,恰当添加辅助线构造全等三角形是本题的关键14、2【解析】试题分析:分析前三个正方形可知,规律为右上和左下两个数的积减左上的数等于右下的数,且左上,左下,右上三个数是相邻的偶数因此,图中阴影部分的两个数分别是左下是12,右上是1解:分析可得图中阴影部分的两个数分别是左下是12,右上是1,则m=12110=2故答案为2考点:规律型:数字的变化类15、a1【解析】将不等式组解出来,根据不等式组无解,求出a的取值范围【详解】解得,无解,a1.故答案为a1.【点睛】本题考查了解一元一次不等式组,解
18、题的关键是熟练的掌握解一元一次不等式组的运算法则.16、1.1【解析】过点D作DOAH于点O,先证明ABCAOD得出=,再根据已知条件求出AO,则OH=AH-AO=DG.【详解】解:过点D作DOAH于点O,如图:由题意得CBDO,ABCAOD,=,CAB=53,tan53=,tanCAB=,AB=1.74m,CB=1.31m,四边形DGHO为长方形,DO=GH=3.05m,OH=DG,=,则AO=1.1875m,BH=AB=1.75m,AH=3.5m,则OH=AH-AO1.1m,DG1.1m.故答案为1.1.【点睛】本题考查了相似三角形的性质与应用,解题的关键是熟练的掌握相似三角形的性质与应用
19、.三、解答题(共8题,共72分)17、:(1) 30;(2)【解析】分析:(1)由已知条件易得ABC=A=60,结合BD平分ABC和CDAB即可求得CDB=30;(2)过点D作DHAB于点H,则AHD=30,由(1)可知BDA=DBC=30,结合A=60可得ADB=90,ADH=30,DC=BC=AD=2,由此可得AB=2AD=4,AH=,这样即可由梯形的面积公式求出梯形ABCD的面积了.详解: (1) 在梯形ABCD中,DCAB,ADBC,A60,CBA=A=60,BD平分ABC,CDB=ABD=CBA=30, (2)在ACD中,ADB=180AABD=90 BD=AD A=2tan60=2
20、.过点D作DHAB,垂足为H,AH=ADA=2sin60=.CDB=CBD=CBD=30,DC=BC=AD=2AB=2AD=4点睛:本题是一道应用等腰梯形的性质求解的题,熟悉等腰梯形的性质和直角三角形中30的角所对直角边是斜边的一半及等腰三角形的判定,是正确解答本题的关键.18、(1)作图见解析;(2)证明书见解析.【解析】(1)以点N为圆心,以MQ长度为半径画弧,以点M为圆心,以NQ长度为半径画弧,两弧交于一点F,则MNF为所画三角形(2)延长DA至E,使得AE=CB,连结CE证明EACBCA,得:B =E,AB=CE,根据等量代换可以求得答案【详解】解:(1)如图1,以N 为圆心,以MQ
21、为半径画圆弧;以M 为圆心,以NQ 为半径画圆弧;两圆弧的交点即为所求(2)如图,延长DA至E,使得AE=CB,连结CEACB +CAD =180,DACDAC +EAC =180,BACBCA =EAC.在EAC和BAC中,AECE,ACCA,EACBCN,AECEACBCA (SAS).B=E,AB=CE.B=D,D=E.CD=CE,CD=AB考点:1.尺规作图;2.全等三角形的判定和性质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;(
22、2)设P(m,m22m1),根据S四边形AECPSAECSAPC,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BACPCA45,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:819bc10,c1,解得b2,c1,所以抛物线的解析式yx22x1;(2)ACx轴,A(0,1),x22x11,解得x16,x20(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yx1,设
23、P(m,m22m1),E(m,m1),PEm1(m22m1)m23m.ACPE,AC6,S四边形AECPSAECSAPCACEFACPFAC(EFPF)ACEP6(m23m)m29m.0m6,当m时,四边形AECP的面积最大值是,此时P();(3)yx22x1(x3)22,P(3,2),PFyFyp3,CFxFxC3,PFCF,PCF45,同理可得EAF45,PCFEAF,在直线AC上存在满足条件的点Q,设Q(t,1)且AB,AC6,CP,以C,P,Q为顶点的三角形与ABC相似,当CPQABC时,CQ:ACCP:AB,(6t):6,解得t4,所以Q(4,1);当CQPABC时,CQ:ABCP:
24、AC,(6t)6,解得t3,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) 1;(2)【解析】(1)由勾股定理求AB,设O的半径为r,则r=(AC+BC-AB)求解;(2)过G作GPAC,垂足为P,根据CG平分直角
25、ACB可知PCG为等腰直角三角形,设PG=PC=x,则CG=x,由(1)可知CO=r=,由RtAGPRtABC,利用相似比求x,由OG=CG-CO求OG,在RtODG中,由勾股定理求DG试题解析:(1)在RtABC中,由勾股定理得AB=5,O的半径r=(AC+BC-AB)=(4+3-5)=1;(2)过G作GPAC,垂足为P,设GP=x,由ACB=90,CG平分ACB,得GCP=45,GP=PC=x,RtAGPRtABC,=,解得x=,即GP=,CG=,OG=CG-CO=-=,在RtODG中,DG=.21、(1)购买一个甲种足球需要50元,购买一个乙种篮球需要1元(2)这所学校最多可购买2个乙种
26、足球【解析】(1)根据题意可以列出相应的分式方程,从而可以求得购买一个甲种足球、一个乙种足球各需多少元;(2)根据题意可以列出相应的不等式,从而可以求得这所学校最多可购买多少个乙种足球【详解】(1)设购买一个甲种足球需要x元,则购买一个乙种篮球需要(x+2)元,根据题意得:,解得:x50,经检验,x50是原方程的解,且符合题意,x+21答:购买一个甲种足球需要50元,购买一个乙种篮球需要1元(2)设可购买m个乙种足球,则购买(50m)个甲种足球,根据题意得:50(1+10%)(50m)+1(110%)m2910,解得:m2答:这所学校最多可购买2个乙种足球【点睛】本题考查分式方程的应用,一元一
27、次不等式的应用,解答此类问题的关键是明确题意,列出相应的分式方程和一元一次不等式,注意分式方程要检验,问题(2)要与实际相联系22、2 【解析】试题分析:利用相反数和倒数的定义即可得出.先因式分解,再代入求出即可.试题解析:是的相反数,是的倒数,当时, 点睛:只有符号不同的两个数互为相反数.乘积为的两个数互为倒数.23、(1);(2);(3)【解析】(1)先判断出当PQ取最大时,点Q与点A重合,点P与点B重合,即可得出结论;(2)先判断出POQ60,最后用弧长用弧长公式即可得出结论;(3)先在RtBOP中,OP2+ ,解得OP ,最后用面积的和差即可得出结论【详解】解:(1)P是半径OB上一动
28、点,Q是 上的一动点,当PQ取最大时,点Q与点A重合,点P与点B重合,此时,POQ90,PQ , 故答案为:90,10 ;(2)解:如图,连接OQ,点P是OB的中点,OPOB OQQPOB,OPQ90在RtOPQ中,cosQOP ,QOP60,lBQ ;(3)由折叠的性质可得, ,在RtBOP中,OP2+ ,解得OP,S阴影S扇形AOB2SAOP.【点睛】此题是圆的综合题,主要考查了圆的性质,弧长公式,扇形的面积公式,熟记公式是解本题的关键24、(2)y=x24x+3;(2)2x34,m的值为或2【解析】(2)由直线y=x+3分别与x轴、y交于点B、C求得点B、C的坐标,再代入y=x2+bx+
29、c求得b、c的值,即可求得抛物线的解析式;(2)先求得抛物线的顶点坐标为D(2,2),当直线l2经过点D时求得m=2;当直线l2经过点C时求得m=3,再由x2x22,可得2y33,即可2x3+33,所以2x34;分当直线l2在x轴的下方时,点Q在点P、N之间和当直线l2在x轴的上方时,点N在点P、Q之间两种情况求m的值即可.【详解】(2)在y=x+3中,令x=2,则y=3;令y=2,则x=3;得B(3,2),C(2,3),将点B(3,2),C(2,3)的坐标代入y=x2+bx+c得:,解得 y=x24x+3;(2)直线l2平行于x轴,y2=y2=y3=m,如图,y=x24x+3=(x2)22,
30、顶点为D(2,2),当直线l2经过点D时,m=2;当直线l2经过点C时,m=3x2x22,2y33,即2x3+33,得2x34,如图,当直线l2在x轴的下方时,点Q在点P、N之间,若三个点P、Q、N中恰好有一点是其他两点所连线段的中点,则得PQ=QNx2x22,x3x2=x2x2,即 x3=2x2x2,l2x轴,即PQx轴,点P、Q关于抛物线的对称轴l2对称,又抛物线的对称轴l2为x=2,2x2=x22,即x2=4x2,x3=3x24,将点Q(x2,y2)的坐标代入y=x24x+3得y2=x224x2+3,又y2=y3=x3+3x224x2+3=x3+3,x224x2=(3x24)即 x22x24=2,解得x2=,(负值已舍去),m=()24+3=如图,当直线l2在x轴的上方时,点N在点P、Q之间,若三个点P、Q、N中恰好有一点是其他两点所连线段的中点,则得PN=NQ由上可得点P、Q关于直线l2对称,点N在抛物线的对称轴l2:x=2,又点N在直线y=x+3上,y3=2+3=2,即m=2故m的值为或2【点睛】本题是二次函数综合题,本题为二次函数的综合应用,涉及待定系数法、函数图象的交点、线段的中点及分类讨论思想等知识在(2)中注意待定系数法的应用;在(2)注意利用数形结合思想;在(2)注意分情况讨论本题考查知识点较多,综合性较强,难度较大