【历年真题】2022年北京市中考数学备考真题模拟测评 卷(Ⅰ)(含答案及详解)
展开2022年北京市中考数学备考真题模拟测评 卷(Ⅰ)
考试时间:90分钟;命题人:数学教研组
考生注意:
1、本卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分100分,考试时间90分钟
2、答卷前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上
3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置,如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用涂改液、胶带纸、修正带,不按以上要求作答的答案无效。
第I卷(选择题 30分)
一、单选题(10小题,每小题3分,共计30分)
1、下图中能体现∠1一定大于∠2的是( )
A. B.
C. D.
2、若x=1是关于x的一元二次方程x2+mx﹣3=0的一个根,则m的值是( )
A.﹣2 B.﹣1 C.1 D.2
3、将抛物线y=2x2向下平移3个单位后的新抛物线解析式为( )
A.y=2(x﹣3)2 B.y=2(x+3)2 C.y=2x2﹣3 D.y=2x2+3
4、某商品原价为 200 元,连续两次平均降价的百分率为 a ,连续两次降价后售价为 148 元, 下面所列方程正确的是 ( )
A.200(1 a)2 148 B.200(1 a)2 148
C.200(1 2a)2 148 D.200(1 a 2) 148
5、下列利用等式的性质,错误的是( )
A.由,得到 B.由,得到
C.由,得到 D.由,得到
6、下列方程组中,二元一次方程组有( )
①;②;③;④.
A.4个 B.3个 C.2个 D.1个
7、深圳湾“春笋”大楼的顶部如图所示,则该几何体的主视图是( )
A. B. C. D.
8、已知二次函数y=ax2+bx+c的部分图象如图,则关于x的一元二次方程ax2+bx+c=0的解为( )
A.x1=﹣4,x2=2 B.x1=﹣3,x2=﹣1
C.x1=﹣4,x2=﹣2 D.x1=﹣2,x2=2
9、下列说法中,不正确的是( )
A.是多项式 B.的项是,,1
C.多项式的次数是4 D.的一次项系数是-4
10、如图,已知△A′B′C′与△ABC是位似图形,点O是位似中心,若A′是OA的中点,则△A′B'C′与△ABC的面积比是( )
A.1:4 B.1:2 C.2:1 D.4:1
第Ⅱ卷(非选择题 70分)
二、填空题(5小题,每小题4分,共计20分)
1、最新人口普查数据显示上海的常住人数约为24870000人,将24870000用科学记数法表示是:_______.
2、观察下列图形排列规律(其中△是三角形,□是正方形,〇是圆),□〇△□□〇△□〇△□□〇△□……,若第一个图形是正方形,则第2022个图形是________(填图形名称).
3、计算:=______.
4、如图,已知中,,,,作AC的垂直平分线交AB于点、交AC于点,连接,得到第一条线段;作的垂直平分线交AB于点、交AC于点,连接,得到第二条线段;作的垂直平分线交AB于点、交于点,连接,得到第三条线段;……,如此作下去,则第n条线段的长为______.
5、方程x(2x﹣1)=2x﹣1的解是 ___;
三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)
1、如图,已知点A、C分别是∠B两边上的定点.
(1)求作:线段CD,使得DC∥AB,且,点D在点C的右侧;(要求:尺规作图,不写作法,但要保留作图痕迹.)
(2)M是BC的中点,求证:点A、M、D三点在同一直线上.
2、如图,在四边形ABCD中,BA=BC,AC⊥BD,垂足为O.P是线段OD上的点(不与点O重合),把线段AP绕点A逆时针旋转得到AQ,∠OAP=∠PAQ,连接PQ,E是线段PQ的中点,连接OE交AP于点F.
(1)若BO=DO,求证:四边形ABCD是菱形;
(2)探究线段PO,PE,PF之间的数量关系.
3、已知关于x的方程x2﹣+k=0有实数根,求k的取值范围.
4、(综合与实践)现实生活中,人们可以借助光源来测量物体的高度.已知榕树CD,FG和灯柱AB如图①所示,在灯柱AB上有一盏路灯P,榕树和灯柱的底端在同一水平线上,两棵榕树在路灯下都有影子,只要测量出其中一些数据,则可求出所需要的数据,具体操作步骤如下:
①根据光源确定榕树在地面上的影子;
②测量出相关数据,如高度,影长等;
③利用相似三角形的相关知识,可求出所需要的数据.
根据上述内容,解答下列问题:
(1)已知榕树CD在路灯下的影子为DE,请画出榕树FG在路灯下的影子GH;
(2)如图①,若榕树CD的高度为3.6米,其离路灯的距离BD为6米,两棵榕树的影长DE,GH均为4米,两棵树之间的距离DG为6米,求榕树FG的高度;
(3)无论太阳光还是点光源,其本质与视线问题相同.日常生活中我们也可以直接利用视线解决问题.如图②,建筑物CD高为50米,建筑物MF上有一个广告牌EM,合计总高度EF为70米,两座建筑物之间的直线距离FD为30米.一个观测者(身高不计)先站在A处观测,发现能看见广告牌EM的底端M处,观测者沿着直线AF向前走了5米到B处观测,发现刚好看到广告牌EM的顶端E处.则广告牌EM的高度为 米.
5、如图,直线AB与CD相交于点O,OE 是∠COB的平分线,OE⊥OF.
(1)图中∠BOE的补角是 ;
(2)若∠COF=2∠COE,求△BOE 的度数;
(3)试判断 OF是否平分∠AOC,请说明理由.
-参考答案-
一、单选题
1、C
【分析】
由对顶角的性质可判断A,由平行线的性质可判断B,由三角形的外角的性质可判断C,由直角三角形中同角的余角相等可判断D,从而可得答案.
【详解】
解:A、∠1和∠2是对顶角,∠1=∠2.故此选项不符合题意;
B、如图,
若两线平行,则∠3=∠2,则
若两线不平行,则大小关系不确定,所以∠1不一定大于∠2.故此选项不符合题意;
C、∠1是三角形的外角,所以∠1>∠2,故此选项符合题意;
D、根据同角的余角相等,可得∠1=∠2,故此选项不符合题意.
故选:C.
【点睛】
本题考查的是对顶角的性质,平行线的性质,直角三角形中两锐角互余,三角形的外角的性质,同角的余角相等,掌握几何基本图形,基本图形的性质是解本题的关键.
2、D
【分析】
把x=1代入方程x2+mx-3=0,得出一个关于m的方程,解方程即可.
【详解】
解:把x=1代入方程x2+mx-3=0得:1+m-3=0,
解得:m=2.
故选:D.
【点睛】
本题考查了一元二次方程的解和解一元一次方程,关键是能根据题意得出一个关于m的方程.
3、C
【分析】
根据“上加下减”的原则进行解答即可.
【详解】
解:将抛物线y=2x2向下平移3个单位后的新抛物线解析式为:y=2x2-3.
故选:C.
【点睛】
本题考查的是二次函数的图象与几何变换,熟知函数图象平移的规律是解答此题的关键.
4、B
【分析】
第一次降价后价格为,第二次降价后价格为整理即可.
【详解】
解:第一次降价后价格为
第二次降价后价格为
故选B.
【点睛】
本题考查了一元二次方程的应用.解题的关键在于明确每次降价前的价格.
5、B
【分析】
根据等式的性质逐项分析即可.
【详解】
A.由,两边都加1,得到,正确;
B.由,当c≠0时,两边除以c,得到,故不正确;
C.由,两边乘以c,得到,正确;
D.由,两边乘以2,得到,正确;
故选B.
【点睛】
本题考查了等式的基本性质,正确掌握等式的性质是解题的关键.等式的基本性质1是等式的两边都加上(或减去)同一个整式,所得的结果仍是等式;等式的基本性质2是等式的两边都乘以(或除以)同一个数(除数不能为0),所得的结果仍是等式.
6、C
【分析】
组成二元一次方程组的两个方程应共含有两个相同的未知数,且未知数的项最高次数都应是一次的整式方程.
【详解】
解:①、符合二元一次方程组的定义,故①符合题意;
②、第一个方程与第二个方程所含未知数共有3个,故②不符合题意;
③、符合二元一次方程组的定义,故③符合题意;
④、该方程组中第一个方程是二次方程,故④不符合题意.
故选:.
【点睛】
本题考查了二元一次方程组的定义,解题时需要掌握二元一次方程组满足三个条件:①方程组中的两个方程都是整式方程.②方程组中共含有两个未知数.③每个方程都是一次方程.
7、A
【分析】
根据简单几何体的三视图的意义,得出从正面看所得到的图形即可.
【详解】
解:从正面看深圳湾“春笋”大楼所得到的图形如下:
故选:A.
【点睛】
本题考查简单几何体的三视图,理解视图的意义,掌握简单几何体三视图的画法是正确解答的关键.
8、A
【分析】
关于x的一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0)的根即为二次函数y=ax2+bx+c(a≠0)的图象与x轴的交点的横坐标.
【详解】
解:根据图象知,抛物线y=ax2+bx+c(a≠0)与x轴的一个交点是(2,0),对称轴是直线x=−1.
设该抛物线与x轴的另一个交点是(x,0).
则,
解得,x=-4 ,
即该抛物线与x轴的另一个交点是(-4,0).
所以关于x的一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0)的根为x1=−4,x2=2.
故选:A.
【点睛】
本题考查了抛物线与x轴的交点.解题时,注意抛物线y=ax2+bx+c(a≠0)与关于x的一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0)间的转换.
9、C
【分析】
根据多项式的定义及项数、次数定义依次判断.
【详解】
解:A. 是多项式,故该项不符合题意;
B. 的项是,,1,故该项不符合题意;
C. 多项式的次数是5,故该项符合题意;
D. 的一次项系数是-4,故该项不符合题意;
故选:C.
【点睛】
此题考查了多项式的定义及项数的定义、次数的定义,正确掌握多项式的各定义是解题的关键.
10、A
【分析】
根据位似图形的概念得到△A′B′C′∽△ABC,A′B′∥AB,根据△OA′B′∽△OAB,求出,根据相似三角形的性质计算,得到答案.
【详解】
解:∵△A′B′C′与△ABC是位似图形,
∴△A′B′C′∽△ABC,A′B′∥AB,
∴△OA′B′∽△OAB,
∴,
∴△A′B'C′与△ABC的面积比为1:4,
故选:A.
【点睛】
本题考查的是位似变换的概念、相似三角形的性质,掌握相似三角形的面积比等于相似比的平方是解题的关键.
二、填空题
1、
【分析】
绝对值大于1的数可以用科学记数法表示,一般形式为a×10n, 为正整数,且比原数的整数位数少1,据此可以解答.
【详解】
解:.
故答案是:.
【点睛】
本题考查用科学记数法表示较大的数,熟练掌握一般形式为 ,其中, 是正整数,解题的关键是确定 和 的值.
2、圆
【分析】
三角形、正方形、圆的排列规律是七个为一循环.用2022除以7,商为组数,如果不能整除,再根据余数即可判定第2022个图形是什么图形.
【详解】
解:2022÷7=288(组)……6(个)
第2022个图形是第289组的第6个图形,是圆.
故答案为:圆.
【点睛】
解答此题的关键是找出这些图形的排列规律,几个图形为一循环(组).
3、2
【分析】
根据二次根式乘除法运算法则进行计算即可得到答案.
【详解】
解:原式,
故答案为:.
【点睛】
此题主要考查了二次根式的乘除运算,掌握运算法则是解答此题的关键.
4、或
【分析】
由题意依据垂直平分线性质和等边三角形性质以及60°直角三角形所对应的邻边是斜边的一半得出,,进而总结规律即可得出第n条线段的长.
【详解】
解:∵,,,
∴,
∵垂直平分AC,
∴,
∴,
∴,
同理,
,
可得第n条线段的长为:或.
故答案为:或.
【点睛】
本题考查图形规律,熟练掌握垂直平分线性质和等边三角形性质以及60°直角三角形所对应的邻边是斜边的一半是解题的关键.
5、x1=,x2=1
【分析】
移项后提公因式,然后解答.
【详解】
解:移项,得x(2x-1)-(2x-1)=0,
提公因式,得,(2x-1)(x-1)=0,
解得2x-1=0,x-1=0,
x1=,x2=1.
故答案为:x1=,x2=1.
【点睛】
本题考查了一元二次方程的解法.解一元二次方程常用的方法有直接开平方法,配方法,公式法,因式分解法,要根据方程的特点灵活选用合适的方法.
三、解答题
1、
(1)见解析
(2)见解析
【分析】
(1)根据题意作,则,在射线上截取,则点即为所求;
(2)连接,设与交于点,证明,可得,则重合,即过点,即可证明点A、M、D三点在同一直线上
(1)
如图所示,点即为所求
(2)
如图,连接,设与交于点,
,
又
又是的中点
重合
过点,
即点A、M、D三点在同一直线上
【点睛】
本题考查了作一个角等于已知角,作线段等于已知线段,三角形全等的性质与判定,平行线的判定,掌握基本作图是解题的关键.
2、(1)见详解;(2)
【分析】
(1)根据线段垂直平分线的性质可知AB=AD,BC=CD,进而根据菱形的判定定理可求证;
(2)连接AE并延长,交BD的延长线于点G,连接FQ,由题意易得,则有,然后可得,则有,进而可得,然后证明,即有,最后根据勾股定理可求解.
【详解】
(1)证明:∵AC⊥BD,BO=DO,
∴AC垂直平分BD,
∴AB=AD,BC=CD,
∵BA=BC,
∴BA=AD=CD=BC,
∴四边形ABCD是菱形;
(2)解:,理由如下:
连接AE并延长,交BD的延长线于点G,连接FQ,如图所示:
由旋转的性质可得AP=AQ,
∵E是线段PQ的中点,
∴,
∵,,
∴,
∴,
∵,
∴,
∴,
设,
∵AP=AQ,E是线段PQ的中点,
∴,
∴,
∴,
∴,
∴,
∵,
∴(SAS),
∴,,
∴在Rt△QFP中,由勾股定理得:,
∵E是线段PQ的中点,
∴,
∴.
【点睛】
本题主要考查菱形的判定、等腰三角形的性质与判定、垂直平分线的性质定理、勾股定理及相似三角形的性质与判定,熟练掌握菱形的判定、等腰三角形的性质与判定、垂直平分线的性质定理、勾股定理及相似三角形的性质与判定是解题的关键.
3、
【分析】
根据根的判别式的意义得到△,还有被开方式,然后解不等式组即可.
【详解】
解:根据题意得△且,
解得:.
【点睛】
本题考查了根的判别式:一元二次方程的根与△有如下关系:当△时,方程有两个不相等的两个实数根;当△时,方程有两个相等的两个实数根;当△时,方程无实数根,本题关键还应考虑被开方式非负.
4、
(1)见解析
(2)
(3)
【分析】
(1)根据题意画出图形;
(2)证明△ECD∽△EPB,根据相似三角形的性质列出比例式,把已知数据代入计算即可;
(3)根据△BCD∽△BEF求出BD,再根据△ACD∽△AMF求出MF,进而求出EM.
【小题1】
解:图①中GH即为所求;
【小题2】
∵CD∥PB,
∴△ECD∽△EPB,
∴,即,
解得:PB=9,
∵FG∥PB,
∴△HFG∽△HPB,
∴,即,
解得:FG=,
答:榕树FG的高度为米;
【小题3】
∵CD∥EF,
∴△BCD∽△BEF,
∴,即,
解得:BD=75,
∵CD∥EF,
∴△ACD∽△AMF,
∴,即,
解得:MF=,
∴EM=EF-MF=70-=(米),
故答案为:.
【点睛】
本题考查的相似三角形的判定和性质的应用,掌握相似三角形的判定定理和性质定理是解题的关键.
5、(1)∠AOE和∠DOE;(2)∠BOE=30°;(3)OF平分AOC.理由见解析.
【分析】
(1)根据补角的定义,依据图形可直接得出答案;
(2)根据互余和∠COF=2∠COE,可求出∠COF、∠COE,再根据角平分线的意义可求答案;
(3)根据互余,互补、角平分线的意义,证明∠FOA=∠COF即可.
【详解】
解:(1)∵∠AOE+∠BOE=∠AOB=180°,∠COE+∠DOE=∠COD=180°,∠COE=∠BOE
∴∠BOE的补角是∠AOE,∠DOE
故答案为:∠AOE或∠DOE;
(2)∵OE⊥OF.∠COF=2∠COE,
∴∠COF=×90°=60°,∠COE=×90°=30°,
∵OE是∠COB的平分线,
∴∠BOE=∠COE=30°;
(3)OF平分∠AOC,
∵OE是∠COB的平分线,OE⊥OF.
∴∠BOE=∠COE,∠COE+∠COF=90°,
∵∠BOE+∠EOC+∠COF+∠FOA=180°,
∴∠COE+∠FOA=90°,
∴∠FOA=∠COF,
即,OF平分∠AOC.
【点睛】
考查互为余角、互为补角、角平分线的意义,解题的关键是熟知:如果两角之和等于180°,那么这两个角互为补角.其中一个角叫做另一个角的补角;如果两个角的和是直角,那么称这两个角“互为余角”,简称“互余”,也可以说其中一个角是另一个角的余角.
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