河南省郑州枫杨外国语校2022-2023学年中考数学对点突破模拟试卷含解析.doc

上传人:lil****205 文档编号:88312819 上传时间:2023-04-25 格式:DOC 页数:18 大小:620KB
返回 下载 相关 举报
河南省郑州枫杨外国语校2022-2023学年中考数学对点突破模拟试卷含解析.doc_第1页
第1页 / 共18页
河南省郑州枫杨外国语校2022-2023学年中考数学对点突破模拟试卷含解析.doc_第2页
第2页 / 共18页
点击查看更多>>
资源描述

《河南省郑州枫杨外国语校2022-2023学年中考数学对点突破模拟试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《河南省郑州枫杨外国语校2022-2023学年中考数学对点突破模拟试卷含解析.doc(18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考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分)1某校有35名同学参加眉山市的三苏文化知识竞赛,预赛分数

2、各不相同,取前18名同学参加决赛. 其中一名同学知道自己的分数后,要判断自己能否进入决赛,只需要知道这35名同学分数的( ).A众数B中位数C平均数D方差2方程的解为()Ax=4Bx=3Cx=6D此方程无解3完全相同的6个小矩形如图所示放置,形成了一个长、宽分别为n、m的大矩形,则图中阴影部分的周长是()A6(mn)B3(m+n)C4nD4m4如图所示的四边形,与选项中的一个四边形相似,这个四边形是()ABCD5某校九年级“诗歌大会”比赛中,各班代表队得分如下(单位:分):9,7,8,7,9,7,6,则各代表队得分的中位数是( )A9分 B8分 C7分 D6分6某班要推选学生参加学校的“诗词达

3、人”比赛,有7名学生报名参加班级选拔赛,他们的选拔赛成绩各不相同,现取其中前3名参加学校比赛小红要判断自己能否参加学校比赛,在知道自己成绩的情况下,还需要知道这7名学生成绩的( )A众数B中位数C平均数D方差7如图,矩形ABCD中,AB=3,AD=,将矩形ABCD绕点B按顺时针方向旋转后得到矩形EBGF,此时恰好四边形AEHB为菱形,连接CH交FG于点M,则HM=()AB1CD8若(x1)01成立,则x的取值范围是()Ax1Bx1Cx0Dx19在RtABC中C90,A、B、C的对边分别为a、b、c,c3a,tanA的值为()ABCD310安徽省2010年末森林面积为3804.2千公顷,用科学记

4、数法表示3804.2千正确的是()A3804.2103B380.42104C3.8042106D3.8042105二、填空题(本大题共6个小题,每小题3分,共18分)11如图,甲、乙两船同时从港口出发,甲船以60海里/时的速度沿北偏东60方向航行,乙船沿北偏西30方向航行,半小时后甲船到达点C,乙船正好到达甲船正西方向的点B,则乙船的航程为_海里(结果保留根号).12已知a1,a2,a3,a4,a5,则an_(n为正整数)13如图,在等腰ABC中,AB=AC,BC边上的高AD=6cm,腰AB上的高CE=8cm,则BC=_cm14数学家吴文俊院士非常重视古代数学家贾宪提出的“从长方形对角线上任一

5、点作两条分别平行于两邻边的直线,则所容两长方形面积相等”这一推论,如图所示,若SEBMF=1,则SFGDN=_15在一次射击训练中,某位选手五次射击的环数分别为5,8,7,6,1则这位选手五次射击环数的方差为 16某同学对甲、乙、丙、丁四个市场二月份每天的白菜价格进行调查,计算后发现这个月四个市场的价格平均值相同、方差分别为S甲2=8.5,S乙2=2.5,S丙2=10.1,S丁2=7.4,二月份白菜价格最稳定的市场是_三、解答题(共8题,共72分)17(8分)已知OAB在平面直角坐标系中的位置如图所示请解答以下问题:按要求作图:先将ABO绕原点O逆时针旋转90得OA1B1,再以原点O为位似中心

6、,将OA1B1在原点异侧按位似比2:1进行放大得到OA2B2;直接写出点A1的坐标,点A2的坐标18(8分)一辆慢车从甲地匀速行驶至乙地,一辆快车同时从乙地出发匀速行驶至甲地,两车之间的距离y(千米)与行驶时间x(小时)的对应关系如图所示:(1)甲乙两地相距 千米,慢车速度为 千米/小时(2)求快车速度是多少?(3)求从两车相遇到快车到达甲地时y与x之间的函数关系式(4)直接写出两车相距300千米时的x值19(8分)计算:(1)12018+|2|+2cos30;(2)(a+1)2+(1a)(a+1);20(8分)如图,在RtABC中,ABC=90o,AB是O的直径,O交AC于点D,过点D的直线

7、交BC于点E,交AB的延长线于点P,A=PDB(1)求证:PD是O的切线;(2)若AB=4,DA=DP,试求弧BD的长;(3)如图,点M是弧AB的中点,连结DM,交AB于点N若tanA=,求的值21(8分)如图,AB是半圆O的直径,点P是半圆上不与点A,B重合的动点,PCAB,点M是OP中点(1)求证:四边形OBCP是平行四边形;(2)填空:当BOP 时,四边形AOCP是菱形;连接BP,当ABP 时,PC是O的切线22(10分)天水某公交公司将淘汰某一条线路上“冒黑烟”较严重的公交车,计划购买A型和B型两行环保节能公交车共10辆,若购买A型公交车1辆,B型公交车2辆,共需400万元;若购买A型

8、公交车2辆,B型公交车1辆,共需350万元,求购买A型和B型公交车每辆各需多少万元?预计在该条线路上A型和B型公交车每辆年均载客量分别为60万人次和100万人次若该公司购买A型和B型公交车的总费用不超过1220万元,且确保这10辆公交车在该线路的年均载客量总和不少于650万人次,则该公司有哪几种购车方案?哪种购车方案总费用最少?最少总费用是多少?23(12分)抛物线与x轴交于A,B两点(点A在点B的左边),与y轴正半轴交于点C(1)如图1,若A(1,0),B(3,0), 求抛物线的解析式; P为抛物线上一点,连接AC,PC,若PCO=3ACO,求点P的横坐标;(2)如图2,D为x轴下方抛物线上

9、一点,连DA,DB,若BDA+2BAD=90,求点D的纵坐标. 24如图,梯形ABCD中,ADBC,AEBC于E,ADC的平分线交AE于点O,以点O为圆心,OA为半径的圆经过点B,交BC于另一点F(1)求证:CD与O相切;(2)若BF=24,OE=5,求tanABC的值参考答案一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分)1、B【解析】分析:由于比赛取前18名参加决赛,共有35名选手参加,根据中位数的意义分析即可详解:35个不同的成绩按从小到大排序后,中位数及中位数之后的共有18个数,故只要知道自己的成绩和中位数就可以知道是否进入决赛了故选B点睛:本题考查了统计量的选择,以及中位数意义,解题的

10、关键是正确的求出这组数据的中位数2、C【解析】先把分式方程化为整式方程,求出x的值,代入最简公分母进行检验.【详解】方程两边同时乘以x2得到1(x2)3,解得x6.将x6代入x2得624,x6就是原方程的解.故选C【点睛】本题考查的是解分式方程,熟知解分式方程的基本步骤是解答此题的关键.3、D【解析】解:设小长方形的宽为a,长为b,则有b=n-3a,阴影部分的周长:2(m-b)+2(m-3a)+2n=2m-2b+2m-6a+2n=4m-2(n-3a)-6a+2n=4m-2n+6a-6a+2n=4m故选D4、D【解析】根据勾股定理求出四边形第四条边的长度,进而求出四边形四条边之比,根据相似多边形

11、的性质判断即可【详解】解:作AEBC于E,则四边形AECD为矩形,EC=AD=1,AE=CD=3,BE=4,由勾股定理得,AB=5,四边形ABCD的四条边之比为1:3:5:5,D选项中,四条边之比为1:3:5:5,且对应角相等,故选D【点睛】本题考查的是相似多边形的判定和性质,掌握相似多边形的对应边的比相等是解题的关键5、C【解析】分析: 根据中位数的定义,首先将这组数据按从小到大的顺序排列起来,由于这组数据共有7个,故处于最中间位置的数就是第四个,从而得出答案.详解: 将这组数据按从小到大排列为:6777899,故中位数为 :7分,故答案为:C.点睛: 本题主要考查中位数,解题的关键是掌握中

12、位数的定义:将一组数据按照从小到大(或从大到小)的顺序排列,如果数据的个数是奇数,则处于中间位置的数就是这组数据的中位数如果这组数据的个数是偶数,则中间两个数据的平均数就是这组数据的中位数.6、B【解析】由于总共有7个人,且他们的成绩互不相同,第4的成绩是中位数,要判断自己能否参加学校比赛,只需知道中位数即可【详解】由于总共有7个人,且他们的成绩互不相同,第4的成绩是中位数,要判断自己能否参加学校比赛,故应知道中位数是多少故选B【点睛】本题考查了统计的有关知识,掌握平均数、中位数、众数、方差的意义是解题的关键7、D【解析】由旋转的性质得到AB=BE,根据菱形的性质得到AE=AB,推出ABE是等

13、边三角形,得到AB=3,AD=,根据三角函数的定义得到BAC=30,求得ACBE,推出C在对角线AH上,得到A,C,H共线,于是得到结论【详解】如图,连接AC交BE于点O,将矩形ABCD绕点B按顺时针方向旋转后得到矩形EBGF,AB=BE,四边形AEHB为菱形,AE=AB,AB=AE=BE,ABE是等边三角形,AB=3,AD=,tanCAB=,BAC=30,ACBE,C在对角线AH上,A,C,H共线,AO=OH=AB=,OC=BC=,COB=OBG=G=90,四边形OBGM是矩形,OM=BG=BC=,HM=OHOM=,故选D【点睛】本题考查了旋转的性质,菱形的性质,等边三角形的判定与性质,解直

14、角三角形的应用等,熟练掌握和灵活运用相关的知识是解题的关键.8、D【解析】试题解析:由题意可知:x-10,x1故选D.9、B【解析】根据勾股定理和三角函数即可解答.【详解】解:已知在RtABC中C=90,A、B、C的对边分别为a、b、c,c=3a,设a=x,则c=3x,b=2x.即tanA=.故选B.【点睛】本题考查勾股定理和三角函数,熟悉掌握是解题关键.10、C【解析】科学记数法的表示形式为a10n的形式,其中1|a|10,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】3804.2千=3804200,3804200=3.8042106;

15、故选:C【点睛】本题考查科学记数法的表示方法科学记数法的表示形式为a10n的形式,其中1|a|10,n为整数,表示时关键要正确确定a的值以及n的值二、填空题(本大题共6个小题,每小题3分,共18分)11、10海里【解析】本题可以求出甲船行进的距离AC,根据三角函数就可以求出AB,即可求出乙船的路程【详解】由已知可得:AC=600.5=30海里,又甲船以60海里/时的速度沿北偏东60方向航行,乙船沿北偏西30,BAC=90,又乙船正好到达甲船正西方向的B点,C=30,AB=ACtan30=30=10海里答:乙船的路程为10海里故答案为10海里【点睛】本题主要考查的是解直角三角形的应用-方向角问题

16、及三角函数的定义,理解方向角的定义是解决本题的关键12、.【解析】观察分母的变化为n的1次幂加1、2次幂加1、3次幂加1,n次幂加1;分子的变化为:3、5、7、92n+1【详解】解:a1=,a2=,a3=,a4=,a5=,an,故答案为:【点睛】本题考查学生通过观察、归纳、抽象出数列的规律的能力,要求学生首先分析题意,找到规律,并进行推导得出答案13、 【解析】根据三角形的面积公式求出,根据等腰三角形的性质得到BDDCBC,根据勾股定理列式计算即可【详解】AD是BC边上的高,CE是AB边上的高,ABCEBCAD,AD6,CE8,ABAC,ADBC,BDDCBC,AB2BD2AD2,AB2BC2

17、36,即BC2BC236,解得:BC故答案为:【点睛】本题考查的是等腰三角形的性质、勾股定理的应用和三角形面积公式的应用,根据三角形的面积公式求出腰与底的比是解题的关14、1【解析】根据从长方形对角线上任一点作两条分别平行于两邻边的直线,则所容两长方形面积相等得SEBMF=SFGDN,得SFGDN.【详解】SEBMF=SFGDN,SEBMF=1,SFGDN=1.【点睛】本题考查面积的求解,解题的关键是读懂题意.15、2.【解析】试题分析:五次射击的平均成绩为=(5+7+8+6+1)=7,方差S2=(57)2+(87)2+(77)2+(67)2+(17)2=2考点:方差16、乙【解析】据方差的意

18、义可作出判断方差是用来衡量一组数据波动大小的量,方差越小,表明这组数据分布比较集中,各数据偏离平均数越小,即波动越小,数据越稳定,即可得出答案【详解】解:S甲2=8.5,S乙2=2.5,S丙2=10.1,S丁2=7.4,S乙2S丁2S甲2S丙2,二月份白菜价格最稳定的市场是乙;故答案为:乙【点睛】本题考查方差的意义解题关键是掌握方差的意义:方差是用来衡量一组数据波动大小的量,方差越大,表明这组数据偏离平均数越大,即波动越大,数据越不稳定;反之,方差越小,表明这组数据分布比较集中,各数据偏离平均数越小,即波动越小,数据越稳定三、解答题(共8题,共72分)17、 (1)见解析;(2)点A1的坐标为

19、:(1,3),点A2的坐标为:(2,6)【解析】(1)直接利用位似图形的性质得出对应点位置进而得出答案;(2)利用(1)中所画图形进而得出答案【详解】(1)如图所示:OA1B1,OA2B2,即为所求;(2)点A1的坐标为:(1,3),点A2的坐标为:(2,6)【点睛】此题主要考查了位似变换以及旋转变换,正确得出对应点位置是解题关键18、(1)10, 1;(2)快车速度是2千米/小时;(3)从两车相遇到快车到达甲地时y与x之间的函数关系式为y=150x10;(4)当x=2小时或x=4小时时,两车相距300千米【解析】(1)由当x=0时y=10可得出甲乙两地间距,再利用速度=两地间距慢车行驶的时间

20、,即可求出慢车的速度;(2)设快车的速度为a千米/小时,根据两地间距=两车速度之和相遇时间,即可得出关于a的一元一次方程,解之即可得出结论;(3)分别求出快车到达甲地的时间及快车到达甲地时两车之间的间距,根据函数图象上点的坐标,利用待定系数法即可求出该函数关系式;(4)利用待定系数法求出当0x4时y与x之间的函数关系式,将y=300分别代入0x4时及4x时的函数关系式中求出x值,此题得解【详解】解:(1)当x=0时,y=10,甲乙两地相距10千米1010=1(千米/小时)故答案为10;1(2)设快车的速度为a千米/小时,根据题意得:4(1+a)=10,解得:a=2答:快车速度是2千米/小时(3

21、)快车到达甲地的时间为102=(小时),当x=时,两车之间的距离为1=400(千米)设当4x时,y与x之间的函数关系式为y=kx+b(k0),该函数图象经过点(4,0)和(,400),解得:,从两车相遇到快车到达甲地时y与x之间的函数关系式为y=150x10(4)设当0x4时,y与x之间的函数关系式为y=mx+n(m0),该函数图象经过点(0,10)和(4,0),解得:,y与x之间的函数关系式为y=150x+10当y=300时,有150x+10=300或150x10=300,解得:x=2或x=4当x=2小时或x=4小时时,两车相距300千米【点睛】本题考查了待定系数法求一次函数解析式、一元一次

22、方程的应用以及一次函数图象上点的坐标特征,解题的关键是:(1)利用速度=两地间距慢车行驶的时间,求出慢车的速度;(2)根据两地间距=两车速度之和相遇时间,列出关于a的一元一次方程;(3)根据点的坐标,利用待定系数法求出函数关系式;(4)利用一次函数图象上点的坐标特征求出当y=300时x的值19、 (1)1;(2)2a+2【解析】(1)根据特殊角锐角三角函数值、绝对值的性质即可求出答案;(2)先化简原式,然后将x的值代入原式即可求出答案【详解】解:(1)原式=1+2+2=1;(2)原式=a2+2a+1+1a2=2a+2.【点睛】本题考查学生的运算能力,解题的关键是熟练运用运算法则,本题属于基础题

23、型20、(1)见解析;(2);(3). 【解析】(1)连结OD;由AB是O的直径,得到ADB=90,根据等腰三角形的性质得到ADO=A,BDO=ABD;得到PDO=90,且D在圆上,于是得到结论;(2)设A=x,则A=P=x,DBA=2x,在ABD中,根据A+ABD=90o列方程求出x的值,进而可得到DOB=60o,然后根据弧长公式计算即可;(3)连结OM,过D作DFAB于点F,然后证明OMNFDN,根据相似三角形的性质求解即可.【详解】(1)连结OD,AB是O的直径,ADB=90o,A+ABD=90o,又OA=OB=OD,BDO=ABD,又A=PDB,PDB+BDO=90o,即PDO=90o

24、,且D在圆上,PD是O的切线 (2)设A=x,DA=DP,A=P=x,DBA=P+BDP=x+x=2x,在ABD中,A+ABD=90o,x=2x=90o,即x=30o,DOB=60o,弧BD长(3)连结OM,过D作DFAB于点F,点M是的中点,OMAB,设BD=x,则AD=2x,AB=2OM,即OM=,在RtBDF中,DF=,由OMNFDN得【点睛】本题是圆的综合题,考查了切线的判定,圆周角定理及其推论,三角形外角的性质,含30角的直角三角形的性质,弧长的计算,弧弦圆心角的关系,相似三角形的判定与性质.熟练掌握切线的判定方法是解(1)的关键,求出A=30o是解(2)的关键,证明OMNFDN是解

25、(3)的关键.21、 (1)见解析;(2)120;45【解析】(1)由AAS证明CPMAOM,得出PC=OA,得出PC=OB,即可得出结论;(2)证出OA=OP=PA,得出AOP是等边三角形,A=AOP=60,得出BOP=120即可;由切线的性质和平行线的性质得出BOP=90,由等腰三角形的性质得出ABP=OPB=45即可【详解】(1)PCAB,PCMOAM,CPMAOM点M是OP的中点,OMPM,在CPM和AOM中,CPMAOM(AAS),PCOAAB是半圆O的直径,OAOB,PCOB又PCAB,四边形OBCP是平行四边形(2)四边形AOCP是菱形,OAPA,OAOP,OAOPPA,AOP是

26、等边三角形,AAOP60,BOP120;故答案为120;PC是O的切线,OPPC,OPC90,PCAB,BOP90,OPOB,OBP是等腰直角三角形,ABPOPB45,故答案为45【点睛】本题是圆的综合题目,考查了全等三角形的判定与性质、平行四边形的判定、切线的性质、菱形的判定与性质、等边三角形的判定与性质等知识;本题综合性强,熟练掌握切线的性质和平行四边形的判定是解题的关键22、(1)购买A型公交车每辆需100万元,购买B型公交车每辆需150万元(2)购买A型公交车8辆,则B型公交车2辆费用最少,最少总费用为1100万元【解析】(1)设购买A型公交车每辆需x万元,购买B型公交车每辆需y万元,

27、根据“A型公交车1辆,B型公交车2辆,共需400万元;A型公交车2辆,B型公交车1辆,共需350万元”列出方程组解决问题;(2)设购买A型公交车a辆,则B型公交车(10-a)辆,由“购买A型和B型公交车的总费用不超过1220万元”和“10辆公交车在该线路的年均载客总和不少于650万人次”列出不等式组探讨得出答案即可【详解】(1)设购买A型公交车每辆需x万元,购买B型公交车每辆需y万元,由题意得,解得,答:购买A型公交车每辆需100万元,购买B型公交车每辆需150万元(2)设购买A型公交车a辆,则B型公交车(10a)辆,由题意得,解得:,因为a是整数,所以a6,7,8;则(10a)4,3,2;三

28、种方案:购买A型公交车6辆,则B型公交车4辆:1006+15041200万元;购买A型公交车7辆,则B型公交车3辆:1007+15031150万元;购买A型公交车8辆,则B型公交车2辆:1008+15021100万元;购买A型公交车8辆,则B型公交车2辆费用最少,最少总费用为1100万元【点睛】此题考查二元一次方程组和一元一次不等式组的应用,注意理解题意,找出题目蕴含的数量关系,列出方程组或不等式组解决问题23、(1)y=-x2+2x+3(2)-1【解析】分析:(1)把A、B的坐标代入解析式,解方程组即可得到结论;延长CP交x轴于点E,在x轴上取点D使CD=CA,作ENCD交CD的延长线于N由

29、CD=CA ,OCAD,得到DCO=ACO由PCO=3ACO,得到ACD=ECD,从而有tanACD=tanECD,即可得出AI、CI的长,进而得到设EN=3x,则CN=4x,由tanCDO=tanEDN,得到,故设DN=x,则CD=CN-DN=3x=,解方程即可得出E的坐标,进而求出CE的直线解析式,联立解方程组即可得到结论;(2)作DIx轴,垂足为I可以证明EBDDBC,由相似三角形对应边成比例得到,即,整理得令y=0,得:故,从而得到由,得到,解方程即可得到结论详解:(1)把A(1,0),B(3,0)代入得:,解得:, 延长CP交x轴于点E,在x轴上取点D使CD=CA,作ENCD交CD的

30、延长线于NCD=CA ,OCAD, DCO=ACOPCO=3ACO,ACD=ECD,tanACD=tanECD,AI=,CI=,设EN=3x,则CN=4x tanCDO=tanEDN,DN=x,CD=CN-DN=3x=,DE= ,E(,0)CE的直线解析式为:,解得:点P的横坐标 (2)作DIx轴,垂足为IBDA+2BAD=90,DBI+BAD=90BDI+DBI=90,BAD=BDIBID=DIA,EBDDBC,令y=0,得:,解得:yD=0或1D为x轴下方一点,D的纵坐标1 点睛:本题是二次函数的综合题考查了二次函数解析式、性质,相似三角形的判定与性质,根与系数的关系综合性比较强,难度较大

31、24、(1)证明见解析;(2)【解析】试题分析:(1)过点O作OGDC,垂足为G先证明OAD=90,从而得到OAD=OGD=90,然后利用AAS可证明ADOGDO,则OA=OG=r,则DC是O的切线;(2)连接OF,依据垂径定理可知BE=EF=1,在RtOEF中,依据勾股定理可知求得OF=13,然后可得到AE的长,最后在RtABE中,利用锐角三角函数的定义求解即可试题解析:(1)证明:过点O作OGDC,垂足为GADBC,AEBC于E,OAADOAD=OGD=90在ADO和GDO中,ADOGDOOA=OGDC是O的切线(2)如图所示:连接OFOABC,BE=EF= BF=1在RtOEF中,OE=5,EF=1,OF=,AE=OA+OE=13+5=2tanABC.【点睛】本题主要考查的是切线的判定、垂径定理、勾股定理的应用、锐角三角函数的定义,掌握本题的辅助线的作法是解题的关键

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 技术资料 > 其他杂项

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁