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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、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角条形码粘贴处。2作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回
2、。一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分)1如图是二次函数图象的一部分,其对称轴为x=1,且过点(3,0)下列说法:abc0;1ab=0;4a+1b+c0;若(5,y1),(,y1)是抛物线上两点,则y1y1其中说法正确的是( )A B C D2如图是一个由5个相同的正方体组成的立体图形,它的俯视图是()ABCD3下列图标中,既是轴对称图形,又是中心对称图形的是( )ABCD4如图,反比例函数y的图象与直线yx的交点为A、B,过点A作y轴的平行线与过点B作的x轴的平行线相交于点C,则ABC的面积为( )A8 B6 C4 D25已知是二元一次方程组的解,则m+3n的值是( )A4B6C7D
3、86若关于 x 的一元一次不等式组 无解,则 a 的取值范围是( )Aa3Ba3Ca3Da37如图,在44正方形网格中,黑色部分的图形构成一个轴对称图形,现在任意选取一个白色的小正方形并涂黑,使黑色部分的图形仍然构成一个轴对称图形的概率是()ABCD8已知反比例函数下列结论正确的是( )A图像经过点(-1,1)B图像在第一、三象限Cy 随着 x 的增大而减小D当 x 1时, y 4+7或d11或d两圆半径的和;(1)两圆内含,此时圆心距大圆半径-小圆半径.10、A【解析】直接利用分式的乘除运算法则计算得出答案【详解】。故选:A【点睛】考查了分式的乘除运算,正确分解因式再化简是解题关键二、填空题
4、(本大题共6个小题,每小题3分,共18分)11、 【解析】【分析】连接半径和弦AE,根据直径所对的圆周角是直角得:AEB=90,继而可得AE和BE的长,所以图中弓形的面积为扇形OBE的面积与OBE面积的差,因为OA=OB,所以OBE的面积是ABE面积的一半,可得结论【详解】如图,连接OE、AE,AB是O的直径,AEB=90,四边形ABCD是平行四边形,AB=CD=4,B=D=30,AE=AB=2,BE=2,OA=OB=OE,B=OEB=30,BOE=120,S阴影=S扇形OBESBOE=,故答案为【点睛】本题考查了扇形的面积计算、平行四边形的性质,含30度角的直角三角形的性质等,求出扇形OBE
5、的面积和ABE的面积是解本题的关键12、4x1【解析】将P(1,1)代入解析式y1=mx,先求出m的值为,将Q点纵坐标y=1代入解析式y=x,求出y1=mx的横坐标x=-4,即可由图直接求出不等式kx+bmx-1的解集为y1y1-1时,x的取值范围为-4x1故答案为-4x1点睛:本题考查了一次函数与一元一次不等式,求出函数图象的交点坐标及函数与x轴的交点坐标是解题的关键13、1-1【解析】将ABD绕点A逆时针旋转120得到ACF,取CF的中点G,连接EF、EG,由AB=AC=2、BAC=120,可得出ACB=B=10,根据旋转的性质可得出ECG=60,结合CF=BD=2CE可得出CEG为等边三
6、角形,进而得出CEF为直角三角形,通过解直角三角形求出BC的长度以及证明全等找出DE=FE,设EC=x,则BD=CF=2x,DE=FE=6-1x,在RtCEF中利用勾股定理可得出FE=x,利用FE=6-1x=x可求出x以及FE的值,此题得解【详解】将ABD绕点A逆时针旋转120得到ACF,取CF的中点G,连接EF、EG,如图所示AB=AC=2,BAC=120,ACB=B=ACF=10,ECG=60CF=BD=2CE,CG=CE,CEG为等边三角形,EG=CG=FG,EFG=FEG=CGE=10,CEF为直角三角形BAC=120,DAE=60,BAD+CAE=60,FAE=FAC+CAE=BAD
7、+CAE=60在ADE和AFE中,ADEAFE(SAS),DE=FE设EC=x,则BD=CF=2x,DE=FE=6-1x,在RtCEF中,CEF=90,CF=2x,EC=x,EF=x,6-1x=x,x=1-,DE=x=1-1故答案为:1-1【点睛】本题考查了全等三角形的判定与性质、勾股定理以及旋转的性质,通过勾股定理找出方程是解题的关键14、88 【解析】连接EF、OC交于点H,根据正切的概念求出FH,根据菱形的面积公式求出菱形FOEC的面积,根据扇形面积公式求出扇形OAB的面积,计算即可【详解】连接EF、OC交于点H,则OH=2,FH=OHtan30=2,菱形FOEC的面积=44=8,扇形O
8、AB的面积=8,则阴影部分的面积为88,故答案为88【点睛】本题考查了扇形面积的计算、菱形的性质,熟练掌握扇形的面积公式、菱形的性质、灵活运用锐角三角函数的定义是解题的关键15、A, 18, 1 【解析】A、首先确定小明所搭几何体所需的正方体的个数,然后确定两人共搭建几何体所需小立方体的数量,求差即可;B、分别得到前后面,上下面,左右面的面积,相加即可求解【详解】A、小亮所搭几何体恰好可以和小明所搭几何体拼成一个无缝隙的大长方体,该长方体需要小立方体432=36个,小明用18个边长为1的小正方体搭成了一个几何体,小亮至少还需36-18=18个小立方体,B、表面积为:2(8+8+7)=1故答案是
9、:A,18,1【点睛】考查了由三视图判断几何体的知识,能够确定两人所搭几何体的形状是解答本题的关键.16、【解析】根据二次根式的被开方数为非负数求解即可.【详解】由题意可得:,解得:.所以答案为.【点睛】本题主要考查了二次根式的性质,熟练掌握相关概念是解题关键.三、解答题(共8题,共72分)17、见解析【解析】试题分析:依据题意,可通过证ABCEFD来得出AB=EF的结论,两三角形中,已知的条件有ABEF即B=F,A=E,BD=CF,即BC=DF;可根据AAS判定两三角形全等解题.证明:ABEF,B=F又BD=CF,BC=FD在ABC与EFD中,ABCEFD(AAS),AB=EF18、(1)见
10、解析;(2) 【解析】分析: (1)首先连接CO,根据CD与O相切于点C,可得:OCD=90;然后根据AB是圆O的直径,可得:ACB=90,据此判断出CAD=BCD,即可推得ADCCDB(2)首先设CD为x,则AB=32x,OC=OB=34x,用x表示出OD、BD;然后根据ADCCDB,可得:ACCB=CDBD,据此求出CB的值是多少,即可求出O半径是多少详解:(1)证明:如图,连接CO,CD与O相切于点C,OCD=90,AB是圆O的直径,ACB=90,ACO=BCD,ACO=CAD,CAD=BCD,在ADC和CDB中,ADCCDB(2)解:设CD为x,则AB=x,OC=OB=x,OCD=90
11、,OD=x,BD=ODOB=xx=x,由(1)知,ADCCDB,=,即,解得CB=1,AB=,O半径是点睛: 此题主要考查了切线的性质和应用,以及勾股定理的应用,要熟练掌握19、 (1) ;(2) 和;(3) 【解析】(1)设,再根据根与系数的关系得到,根据勾股定理得到:、 ,根据列出方程,解方程即可;(2)求出A、B坐标,设出点Q坐标,利用平行四边形的性质,分类讨论点P坐标,利用全等的性质得出P点的横坐标后,分别代入抛物线解析式,求出P点坐标;(3)过点作DH轴于点,由:,可得:设,可得 点坐标为,可得设点坐标为.可证,利用相似性质列出方程整理可得到 ,将代入抛物线上,可得,联立解方程组,即
12、可解答.【详解】解:设,则是方程的两根,已知抛物线与轴交于点在中:,在中:,为直角三角形,由题意可知,即,,解得:,又,由可知:,令则,以为边,以点、Q为顶点的四边形是四边形时,设抛物线的对称轴为 ,l与交于点,过点作l,垂足为点,即四边形为平行四边形,又l轴,=,点的横坐标为,即点坐标为当以为边,以点、Q为顶点的四边形是四边形时,设抛物线的对称轴为 ,l与交于点,过点作l,垂足为点,即四边形为平行四边形,又l轴,=,点的横坐标为,即点坐标为符合条件的点坐标为和 过点作DH轴于点,:, :设,则点坐标为,点在抛物线上,点坐标为,由(1)知,即,又在抛物线上,,将代入得:,解得(舍去),把代入得
13、:【点睛】本题是代数几何综合题,考查了二次函数图象性质、一元二次方程根与系数关系、三角形相似以及平行四边形的性质,解答关键是综合运用数形结合分类讨论思想.20、(1)y=(x)2+;(,);(2)(,)或(,);(0,);【解析】1)把0(0,0),A(4,4v3)的坐标代入y=x2+bx+c,转化为解方程组即可.(2)先求出直线OA的解析式,点B坐标,抛物线的对称轴即可解决问题.(3)如图1中,点O关于直线BQ的对称点为点C,当点C恰好在直线l上时,首先证明四边形BOQC是菱形,设Q(m,),根据OQ=OB=5,可得方程,解方程即可解决问题.如图2中,由题意点D在以B为圆心5为半径的OB上运
14、动,当A,D、B共线时,线段AD最小,设OD与BQ交于点H.先求出D、H两点坐标,再求出直线BH的解析式即可解决问题.【详解】(1)把O(0,0),A(4,4)的坐标代入y=x2+bx+c,得,解得,抛物线的解析式为y=x2+5x=(x)2+所以抛物线的顶点坐标为(,);(2)由题意B(5,0),A(4,4),直线OA的解析式为y=x,AB=7,抛物线的对称轴x=,P(,)如图1中,点O关于直线BQ的对称点为点C,当点C恰好在直线l上时,QCOB,CQB=QBO=QBC,CQ=BC=OB=5,四边形BOQC是平行四边形,BO=BC,四边形BOQC是菱形,设Q(m,),OQ=OB=5,m2+()
15、2=52,m=,点Q坐标为(,)或(,);如图2中,由题意点D在以B为圆心5为半径的B上运动,当A、D、B共线时,线段AD最小,设OD与BQ交于点HAB=7,BD=5,AD=2,D(,),OH=HD,H(,),直线BH的解析式为y=x+,当y=时,x=0,Q(0,)【点睛】本题二次函数与一次函数的关系、几何动态问题、最值问题、作辅助圆解决问题,难度较大,需积极思考,灵活应对21、解:(1);(2)存在,P(,);(1)Q点坐标为(0,-)或(0,)或(0,1)或(0,1).【解析】(1)已知点A坐标可确定直线AB的解析式,进一步能求出点B的坐标点A是抛物线的顶点,那么可以将抛物线的解析式设为顶
16、点式,再代入点B的坐标,依据待定系数法可解.(2)首先由抛物线的解析式求出点C的坐标,在POB和POC中,已知的条件是公共边OP,若OB与OC不相等,那么这两个三角形不能构成全等三角形;若OB等于OC,那么还要满足的条件为:POC=POB,各自去掉一个直角后容易发现,点P正好在第二象限的角平分线上,联立直线y=-x与抛物线的解析式,直接求交点坐标即可,同时还要注意点P在第二象限的限定条件.(1)分别以A、B、Q为直角顶点,分类进行讨论,找出相关的相似三角形,依据对应线段成比例进行求解即可.【详解】解:(1)把A(1,4)代入ykx6,得k2,y2x6,令y0,解得:x1,B的坐标是(1,0)A
17、为顶点,设抛物线的解析为ya(x1)24,把B(1,0)代入得:4a40,解得a1,y(x1)24x22x1 (2)存在OBOC1,OPOP,当POBPOC时,POBPOC,此时PO平分第二象限,即PO的解析式为yx设P(m,m),则mm22m1,解得m(m0,舍),P(,) (1)如图,当Q1AB90时,DAQ1DOB,即=,DQ1,OQ1,即Q1(0,-);如图,当Q2BA90时,BOQ2DOB,即,OQ2,即Q2(0,);如图,当AQ1B90时,作AEy轴于E,则BOQ1Q1EA,即OQ124OQ1+10,OQ11或1,即Q1(0,1),Q4(0,1)综上,Q点坐标为(0,-)或(0,)
18、或(0,1)或(0,1)22、(1)见解析;(2)x11,x22【解析】(1)根据根的判别式列出关于m的不等式,求解可得;(2)取m2,代入原方程,然后解方程即可【详解】解:(1)根据题意,(m1)24(2m2)m26m12(m2)24,(m2)241,方程总有两个不相等的实数根;(2)当m2时,由原方程得:x24x21整理,得(x1)(x2)1,解得x11,x22【点睛】本题主要考查根的判别式与韦达定理,一元二次方程ax2bxc1(a1)的根与b24ac有如下关系:当1时,方程有两个不相等的两个实数根;当1时,方程有两个相等的两个实数根;当1时,方程无实数根23、1人【解析】解:设九年级学生
19、有x人,根据题意,列方程得:,整理得0.8(x+88)=x,解之得x=1经检验x=1是原方程的解答:这个学校九年级学生有1人 设九年级学生有x人,根据“给九年级学生每人购买一个,不能享受8折优惠,需付款1936元”可得每个文具包的花费是:元,根据“若多买88个,就可享受8折优惠,同样只需付款1936元”可得每个文具包的花费是:,根据题意可得方程,解方程即可24、 (1);(2).【解析】(1)一共4个小球,则任取一个球,共有4种不同结果,摸出球上的汉字刚好是“美”的概率为;(2)列表或画出树状图,根据一共出现的等可能的情况及恰能组成“美丽”或“光明”的情况进行解答即可.【详解】(1) “美”、
20、“丽”、“光”、“明”的四个小球,任取一球,共有4种不同结果,任取一个球,摸出球上的汉字刚好是“美”的概率P=(2)列表如下:美丽光明美-(美,丽)(光,美)(美,明)丽(美,丽)-(光,丽)(明,丽)光(美,光)(光,丽)-(光,明)明(美,明)(明,丽)(光,明)-根据表格可得:共有12中等可能的结果,其中恰能组成“美丽”或“光明”共有4种,故取出的两个球上的汉字恰能组成“美丽”或“光明”的概率.【点睛】此题考查的是用列表法或树状图法求概率与不等式的性质注意树状图法与列表法可以不重复不遗漏的列出所有可能的结果,列表法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;注意概率=所求情况数与总情况数之比