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    2022届安徽省淮南市大通区(东部)重点达标名校中考数学押题试卷含解析
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    2022届安徽省淮南市大通区(东部)重点达标名校中考数学押题试卷含解析

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    这是一份2022届安徽省淮南市大通区(东部)重点达标名校中考数学押题试卷含解析,共21页。试卷主要包含了计算tan30°的值等于,一元二次方程的根的情况是等内容,欢迎下载使用。

    2021-2022中考数学模拟试卷
    考生须知:
    1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。
    2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
    3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。

    一、选择题(本大题共12个小题,每小题4分,共48分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.)
    1.如图,在▱ABCD中,AB=2,BC=1.以点C为圆心,适当长为半径画弧,交BC于点P,交CD于点Q,再分别以点P,Q为圆心,大于PQ的长为半径画弧,两弧相交于点N,射线CN交BA的延长线于点E,则AE的长是(  )

    A. B.1 C. D.
    2.若关于x的一元二次方程x2﹣2x+m=0没有实数根,则实数m的取值是( )
    A.m<1 B.m>﹣1 C.m>1 D.m<﹣1
    3.如图,PB切⊙O于点B,PO交⊙O于点E,延长PO交⊙O于点A,连结AB,⊙O的半径OD⊥AB于点C,BP=6,∠P=30°,则CD的长度是(  )

    A. B. C. D.2
    4.如图所示,点E在AC的延长线上,下列条件中能判断AB∥CD的是( )

    A.∠3=∠A B.∠D=∠DCE C.∠1=∠2 D.∠D+∠ACD=180°
    5.如图,经过测量,C地在A地北偏东46°方向上,同时C地在B地北偏西63°方向上,则∠C的度数为(  )

    A.99° B.109° C.119° D.129°
    6.计算tan30°的值等于( )
    A. B. C. D.
    7.如图所示,某公司有三个住宅区,A、B、C各区分别住有职工30人,15人,10人,且这三点在一条大道上(A,B,C三点共线),已知AB=100米,BC=200米.为了方便职工上下班,该公司的接送车打算在此间只设一个停靠点,为使所有的人步行到停靠点的路程之和最小,那么该停靠点的位置应设在(  )

    A.点A B.点B C.A,B之间 D.B,C之间
    8.一元二次方程的根的情况是( )
    A.有一个实数根 B.有两个相等的实数根
    C.有两个不相等的实数根 D.没有实数根
    9.关于反比例函数y=,下列说法中错误的是(  )
    A.它的图象是双曲线
    B.它的图象在第一、三象限
    C.y的值随x的值增大而减小
    D.若点(a,b)在它的图象上,则点(b,a)也在它的图象上
    10.已知⊙O1与⊙O2的半径分别是3cm和5cm,两圆的圆心距为4cm,则两圆的位置关系是( )
    A.相交 B.内切 C.外离 D.内含
    11.下列图形是几家通讯公司的标志,其中既是轴对称图形又是中心对称图形的是( )
    A. B. C. D.
    12.我国古代数学著作《增删算法统宗》记载”绳索量竿”问题:“一条竿子一条索,索比竿子长一托.折回索子却量竿,却比竿子短一托“其大意为:现有一根竿和一条绳索,用绳索去量竿,绳索比竿长5尺;如果将绳索对半折后再去量竿,就比竿短5尺.设绳索长x尺,竿长y尺,则符合题意的方程组是(  )
    A. B. C. D.
    二、填空题:(本大题共6个小题,每小题4分,共24分.)
    13.9的算术平方根是 .
    14.如图,点A、B、C是⊙O上的三点,且△AOB是正三角形,则∠ACB的度数是 。
    15.计算:
    (1)()2=_____;
    (2) =_____.
    16.已知关于x的一元二次方程kx2+3x﹣4k+6=0有两个相等的实数根,则该实数根是_____.
    17.菱形的两条对角线长分别是方程的两实根,则菱形的面积为______.
    18.一个斜面的坡度i=1:0.75,如果一个物体从斜面的底部沿着斜面方向前进了20米,那么这个物体在水平方向上前进了_____米.
    三、解答题:(本大题共9个小题,共78分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.
    19.(6分)如图,一枚运载火箭从距雷达站C处5km的地面O处发射,当火箭到达点A,B时,在雷达站C测得点A,B的仰角分别为34°,45°,其中点O,A,B在同一条直线上.
    (1)求A,B两点间的距离(结果精确到0.1km).
    (2)当运载火箭继续直线上升到D处,雷达站测得其仰角为56°,求此时雷达站C和运载火箭D两点间的距离(结果精确到0.1km).(参考数据:sin34°=0.56,cos34°=0.83,tan34°=0.1.)

    20.(6分)许昌文峰塔又称文明寺塔,为全国重点文物保护单位,某校初三数学兴趣小组的同学想要利用学过的知识测量文峰塔的高度,他们找来了测角仪和卷尺,在点A处测得塔顶C的仰角为30°,向塔的方向移动60米后到达点B,再次测得塔顶C的仰角为60°,试通过计算求出文峰塔的高度CD.(结果保留两位小数)

    21.(6分)如图,在△ABC中,AB=AC,以AB为直径作半圆⊙O,交BC于点D,连接AD,过点D作DE⊥AC,垂足为点E,交AB的延长线于点F.
    (1)求证:EF是⊙O的切线.
    (2)如果⊙O的半径为5,sin∠ADE=,求BF的长.

    22.(8分)一茶叶专卖店经销某种品牌的茶叶,该茶叶的成本价是80元/kg,销售单价不低于120元/kg.且不高于180元/kg,经销一段时间后得到如下数据:
    销售单价x(元/kg)

    120

    130



    180

    每天销量y(kg)

    100

    95



    70

    设y与x的关系是我们所学过的某一种函数关系.
    (1)直接写出y与x的函数关系式,并指出自变量x的取值范围;
    (2)当销售单价为多少时,销售利润最大?最大利润是多少?
    23.(8分)如图,AB=16,O为AB中点,点C在线段OB上(不与点O,B重合),将OC绕点O逆时针旋转 270°后得到扇形COD,AP,BQ分别切优弧CD于点P,Q,且点P,Q在AB异侧,连接OP.
    求证:AP=BQ;当BQ= 时,求的长(结果保留 );若△APO的外心在扇形COD的内部,求OC的取值范围.
    24.(10分)如图,点A的坐标为(﹣4,0),点B的坐标为(0,﹣2),把点A绕点B顺时针旋转90°得到的点C恰好在抛物线y=ax2上,点P是抛物线y=ax2上的一个动点(不与点O重合),把点P向下平移2个单位得到动点Q,则:
    (1)直接写出AB所在直线的解析式、点C的坐标、a的值;
    (2)连接OP、AQ,当OP+AQ获得最小值时,求这个最小值及此时点P的坐标;
    (3)是否存在这样的点P,使得∠QPO=∠OBC,若不存在,请说明理由;若存在,请你直接写出此时P点的坐标.

    25.(10分)如图,矩形ABCD为台球桌面,AD=260cm,AB=130cm,球目前在E点位置,AE=60cm.如果小丁瞄准BC边上的点F将球打过去,经过反弹后,球刚好弹到D点位置.求BF的长.

    26.(12分)如图,已知是直角坐标平面上三点.将先向右平移3个单位,再向上平移3个单位,画出平移后的图形;以点为位似中心,位似比为2,将放大,在轴右侧画出放大后的图形;填空:面积为 .

    27.(12分)把0,1,2三个数字分别写在三张完全相同的不透明卡片的正面上,把这三张卡片背面朝上,洗匀后放在桌面上,先从中随机抽取一张卡片,记录下数字.放回后洗匀,再从中抽取一张卡片,记录下数字.请用列表法或树状图法求两次抽取的卡片上的数字都是偶数的概率.



    参考答案

    一、选择题(本大题共12个小题,每小题4分,共48分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.)
    1、B
    【解析】
    分析:只要证明BE=BC即可解决问题;
    详解:∵由题意可知CF是∠BCD的平分线,
    ∴∠BCE=∠DCE.
    ∵四边形ABCD是平行四边形,
    ∴AB∥CD,
    ∴∠DCE=∠E,∠BCE=∠AEC,
    ∴BE=BC=1,
    ∵AB=2,
    ∴AE=BE-AB=1,
    故选B.
    点睛:本题考查的是作图-基本作图,熟知角平分线的作法是解答此题的关键.
    2、C
    【解析】
    试题解析:关于的一元二次方程没有实数根,

    解得:
    故选C.
    3、C
    【解析】
    连接OB,根据切线的性质与三角函数得到∠POB=60°,OB=OD=2,再根据等腰三角形的性质与三角函数得到OC的长,即可得到CD的长.
    【详解】
    解:如图,连接OB,

    ∵PB切⊙O于点B,
    ∴∠OBP=90°,
    ∵BP=6,∠P=30°,
    ∴∠POB=60°,OD=OB=BPtan30°=6×=2,
    ∵OA=OB,
    ∴∠OAB=∠OBA=30°,
    ∵OD⊥AB,
    ∴∠OCB=90°,
    ∴∠OBC=30°,
    则OC=OB=,
    ∴CD=.
    故选:C.
    【点睛】
    本题主要考查切线的性质与锐角的三角函数,解此题的关键在于利用切线的性质得到相关线段与角度的值,再根据圆和等腰三角形的性质求解即可.
    4、C
    【解析】
    由平行线的判定定理可证得,选项A,B,D能证得AC∥BD,只有选项C能证得AB∥CD.注意掌握排除法在选择题中的应用.
    【详解】
    A.∵∠3=∠A,
    本选项不能判断AB∥CD,故A错误;
    B.∵∠D=∠DCE,
    ∴AC∥BD.
    本选项不能判断AB∥CD,故B错误;
    C.∵∠1=∠2,
    ∴AB∥CD.
    本选项能判断AB∥CD,故C正确;
    D.∵∠D+∠ACD=180°,
    ∴AC∥BD.
    故本选项不能判断AB∥CD,故D错误.
    故选:C.
    【点睛】
    考查平行线的判定,掌握平行线的判定定理是解题的关键.
    5、B
    【解析】
    方向角是从正北或正南方向到目标方向所形成的小于90°的角,根据平行线的性质求得∠ACF与∠BCF的度数,∠ACF与∠BCF的和即为∠C的度数.
    【详解】
    解:由题意作图如下

    ∠DAC=46°,∠CBE=63°,
    由平行线的性质可得
    ∠ACF=∠DAC=46°,∠BCF=∠CBE=63°,
    ∴∠ACB=∠ACF+∠BCF=46°+63°=109°,
    故选B.
    【点睛】
    本题考查了方位角和平行线的性质,熟练掌握方位角的概念和平行线的性质是解题的关键.
    6、C
    【解析】
    tan30°= .故选C.
    7、A
    【解析】
    此题为数学知识的应用,由题意设一个停靠点,为使所有的人步行到停靠点的路程之和最小,肯定要尽量缩短两地之间的里程,就用到两点间线段最短定理.
    【详解】
    解:①以点A为停靠点,则所有人的路程的和=15×100+10×300=1(米),
    ②以点B为停靠点,则所有人的路程的和=30×100+10×200=5000(米),
    ③以点C为停靠点,则所有人的路程的和=30×300+15×200=12000(米),
    ④当在AB之间停靠时,设停靠点到A的距离是m,则(0<m<100),则所有人的路程的和是:30m+15(100﹣m)+10(300﹣m)=1+5m>1,
    ⑤当在BC之间停靠时,设停靠点到B的距离为n,则(0<n<200),则总路程为30(100+n)+15n+10(200﹣n)=5000+35n>1.
    ∴该停靠点的位置应设在点A;
    故选A.
    【点睛】
    此题为数学知识的应用,考查知识点为两点之间线段最短.
    8、D
    【解析】
    试题分析:△=22-4×4=-12<0,故没有实数根;
    故选D.
    考点:根的判别式.
    9、C
    【解析】
    根据反比例函数y=的图象上点的坐标特征,以及该函数的图象的性质进行分析、解答.
    【详解】
    A.反比例函数的图像是双曲线,正确;
    B.k=2>0,图象位于一、三象限,正确;
    C.在每一象限内,y的值随x的增大而减小,错误;
    D.∵ab=ba,∴若点(a,b)在它的图像上,则点(b,a)也在它的图像上,故正确.
    故选C.
    【点睛】
    本题主要考查反比例函数的性质.注意:反比例函数的增减性只指在同一象限内.
    10、A
    【解析】
    试题分析:∵⊙O1和⊙O2的半径分别为5cm和3cm,圆心距O1O2=4cm,5﹣3<4<5+3,
    ∴根据圆心距与半径之间的数量关系可知⊙O1与⊙O2相交.
    故选A.
    考点:圆与圆的位置关系.
    11、C
    【解析】
    根据轴对称图形与中心对称图形的概念求解.
    【详解】
    A.不是轴对称图形,也不是中心对称图形.故错误;
    B.不是轴对称图形,也不是中心对称图形.故错误;
    C.是轴对称图形,也是中心对称图形.故正确;
    D.不是轴对称图形,是中心对称图形.故错误.
    故选C.
    【点睛】
    掌握好中心对称图形与轴对称图形的概念.
    轴对称图形的关键是寻找对称轴,图形两部分折叠后可重合;
    中心对称图形是要寻找对称中心,旋转180°后与原图重合.
    12、A
    【解析】
    设索长为x尺,竿子长为y尺,根据“索比竿子长一托,折回索子却量竿,却比竿子短一托”,即可得出关于x、y的二元一次方程组.
    【详解】
    设索长为x尺,竿子长为y尺,
    根据题意得:.
    故选A.
    【点睛】
    本题考查了二元一次方程组的应用,找准等量关系,正确列出二元一次方程组是解题的关键.

    二、填空题:(本大题共6个小题,每小题4分,共24分.)
    13、1.
    【解析】
    根据一个正数的算术平方根就是其正的平方根即可得出.
    【详解】
    ∵,
    ∴9算术平方根为1.
    故答案为1.
    【点睛】
    本题考查了算术平方根,熟练掌握算术平方根的概念是解题的关键.
    14、30°
    【解析】
    试题分析:圆周角定理:同弧或等弧所对的圆周角相等,均等于所对圆心角的一半.
    ∵△AOB是正三角形
    ∴∠AOB=60°
    ∴∠ACB=30°.
    考点:圆周角定理
    点评:本题属于基础应用题,只需学生熟练掌握圆周角定理,即可完成.
    15、
    【解析】
    (1)直接利用分式乘方运算法则计算得出答案;
    (2)直接利用分式除法运算法则计算得出答案.
    【详解】
    (1)()2=;
    故答案为;
    (2) ==.
    故答案为.
    【点睛】
    此题主要考查了分式的乘除法运算,正确掌握运算法则是解题关键.
    16、﹣1
    【解析】
    根据二次项系数非零结合根的判别式△=0,即可得出关于k的一元一次不等式及一元二次方程,解之即可得出k值,将其代入原方程中解之即可得出原方程的解.
    【详解】
    解:∵关于x的一元二次方程kx1+3x-4k+6=0有两个相等的实数根,
    ∴,
    解得:k=,
    ∴原方程为x1+4x+4=0,即(x+1)1=0,
    解得:x=-1.
    故答案为:-1.
    【点睛】
    本题考查根的判别式、一元二次方程的定义以及配方法解一元二次方程,牢记“当△=0时,方程有两个相等的实数根”是解题的关键.
    17、2
    【解析】
    解:x2﹣14x+41=0,则有(x-6)(x-1)=0解得:x=6或x=1.所以菱形的面积为:(6×1)÷2=2.菱形的面积为:2.故答案为2.
    点睛:本题考查菱形的性质.菱形的对角线互相垂直,以及对角线互相垂直的四边形的面积的特点和根与系数的关系.
    18、1.
    【解析】
    直接根据题意得出直角边的比值,即可表示出各边长进而得出答案.
    【详解】
    如图所示:
    ∵坡度i=1:0.75,
    ∴AC:BC=1:0.75=4:3,
    ∴设AC=4x,则BC=3x,
    ∴AB==5x,
    ∵AB=20m,
    ∴5x=20,
    解得:x=4,
    故3x=1,
    故这个物体在水平方向上前进了1m.
    故答案为:1.

    【点睛】
    此题主要考查坡度的运用,需注意的是坡度是坡角的正切值,是铅直高度h和水平宽l的比,我们把斜坡面与水平面的夹角叫做坡角,若用α表示坡角,可知坡度与坡角的关系是.

    三、解答题:(本大题共9个小题,共78分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.
    19、(1)1.7km;(2)8.9km;
    【解析】
    (1)根据锐角三角函数可以表示出OA和OB的长,从而可以求得AB的长;(2)根据锐角三角函数可以表示出CD,从而可以求得此时雷达站C和运载火箭D两点间的距离.
    【详解】
    解:(1)由题意可得,
    ∠BOC=∠AOC=90°,∠ACO=34°,∠BCO=45°,OC=5km,
    ∴AO=OC•tan34°,BO=OC•tan45°,
    ∴AB=OB﹣OA=OC•tan45°﹣OC•tan34°=OC(tan45°﹣tan34°)=5×(1﹣0.1)≈1.7km,
    即A,B两点间的距离是1.7km;
    (2)由已知可得,
    ∠DOC=90°,OC=5km,∠DCO=56°,
    ∴cos∠DCO=

    ∵sin34°=cos56°,

    解得,CD≈8.9
    答:此时雷达站C和运载火箭D两点间的距离是8.9km.
    【点睛】
    本题考查解直角三角形的应用﹣仰角俯角问题,解答本题的关键是明确题意,利用数形结合的思想和锐角三角函数解答.
    20、51.96米.
    【解析】
    先根据三角形外角的性质得出∠ACB=30°,进而得出AB=BC=1,在Rt△BDC中,,即可求出CD的长.
    【详解】
    解:∵∠CBD=1°,∠CAB=30°,
    ∴∠ACB=30°.
    ∴AB=BC=1.
    在Rt△BDC中,

    ∴(米).
    答:文峰塔的高度CD约为51.96米.
    【点睛】
    本题考查解直角三角形的应用,解题的关键是明确题意,利用锐角三角函数进行解答.
    21、(1)答案见解析;(2).
    【解析】
    试题分析:(1)连接OD,AB为⊙O的直径得∠ADB=90°,由AB=AC,根据等腰三角形性质得AD平分BC,即DB=DC,则OD为△ABC的中位线,所以OD∥AC,而DE⊥AC,则OD⊥DE,然后根据切线的判定方法即可得到结论;
    (2)由∠DAC=∠DAB,根据等角的余角相等得∠ADE=∠ABD,在Rt△ADB中,利用解直角三角形的方法可计算出AD=8,在Rt△ADE中可计算出AE=,然后由OD∥AE,得△FDO∽△FEA,再利用相似比可计算出BF.
    试题解析:(1)证明:连结OD

    ∵OD=OB∴∠ODB=∠DBO
    又AB=AC
    ∴∠DBO=∠C
    ∴∠ODB =∠C
    ∴OD ∥AC
    又DE⊥AC
    ∴DE ⊥OD
    ∴EF是⊙O的切线.
    (2)∵AB是直径
    ∴∠ADB=90 °
    ∴∠ADC=90 °
    即∠1+∠2=90 °又∠C+∠2=90 °
    ∴∠1=∠C
    ∴∠1 =∠3


    ∴AD=8
    在Rt△ADB中,AB=10∴BD=6
    在又Rt△AED中,

    设BF=x
    ∵OD ∥AE
    ∴△ODF∽△AEF
    ∴ ,即,
    解得:x=
    22、 (1)y=﹣0.5x+160,120≤x≤180;(2)当销售单价为180元时,销售利润最大,最大利润是7000元.
    【解析】
    试题分析:(1)首先由表格可知:销售单价没涨10元,就少销售5kg,即可得y与x是一次函数关系,则可求得答案;
    (2)首先设销售利润为w元,根据题意可得二次函数,然后求最值即可.
    试题解析:(1)∵由表格可知:销售单价没涨10元,就少销售5kg,∴y与x是一次函数关系,∴y与x的函数关系式为:y=100﹣0.5(x﹣120)=﹣0.5x+160,∵销售单价不低于120元/kg.且不高于180元/kg,∴自变量x的取值范围为:120≤x≤180;
    (2)设销售利润为w元,则w=(x﹣80)(﹣0.5x+160)=,∵a=<0,∴当x<200时,y随x的增大而增大,∴当x=180时,销售利润最大,最大利润是:w==7000(元).
    答:当销售单价为180元时,销售利润最大,最大利润是7000元.
    23、(1)详见解析;(2);(3)4 【解析】
    (1) 连接OQ,由切线性质得∠APO=∠BQO=90°,由直角三角形判定HL得Rt△APO≌Rt△BQO,再由全等三角形性质即可得证.
    (2)由(1)中全等三角形性质得∠AOP=∠BOQ,从而可得P、O、Q三点共线,在Rt△BOQ中,根据余弦定义可得cosB=, 由特殊角的三角函数值可得∠B=30°,∠BOQ=60° ,根据直角三角形的性质得 OQ=4, 结合题意可得 ∠QOD度数,由弧长公式即可求得答案.
    (3)由直角三角形性质可得△APO的外心是OA的中点 ,结合题意可得OC取值范围.
    【详解】
    (1)证明:连接OQ.

    ∵AP、BQ是⊙O的切线,
    ∴OP⊥AP,OQ⊥BQ,
    ∴∠APO=∠BQO=90∘,
    在Rt△APO和Rt△BQO中,

    ∴Rt△APO≌Rt△BQO,
    ∴AP=BQ.
    (2)∵Rt△APO≌Rt△BQO,
    ∴∠AOP=∠BOQ,
    ∴P、O、Q三点共线,
    ∵在Rt△BOQ中,cosB=,
    ∴∠B=30∘,∠BOQ= 60° ,
    ∴OQ=OB=4,
    ∵∠COD=90°,
    ∴∠QOD= 90°+ 60° = 150°,
    ∴优弧QD的长=,
    (3)解:设点M为Rt△APO的外心,则M为OA的中点,
    ∵OA=1,
    ∴OM=4,
    ∴当△APO的外心在扇形COD的内部时,OM<OC,
    ∴OC的取值范围为4<OC<1.
    【点睛】
    本题考查了三角形的外接圆与外心、弧长的计算、扇形面积的计算、旋转的性质以及全等三角形的判定与性质,解题的关键是:(1)利用全等三角形的判定定理HL证出Rt△APO≌Rt△BQO;(2)通过解直角三角形求出圆的半径;(3)牢记直角三角形外心为斜边的中点是解题的关键.
    24、(1)a=;(2)OP+AQ的最小值为2,此时点P的坐标为(﹣1,);(3)P(﹣4,8)或(4,8),
    【解析】
    (1)利用待定系数法求出直线AB解析式,根据旋转性质确定出C的坐标,代入二次函数解析式求出a的值即可;
    (2)连接BQ,可得PQ与OB平行,而PQ=OB,得到四边形PQBO为平行四边形,当Q在线段AB上时,求出OP+AQ的最小值,并求出此时P的坐标即可;
    (3)存在这样的点P,使得∠QPO=∠OBC,如备用图所示,延长PQ交x轴于点H,设此时点P的坐标为(m,m2),根据正切函数定义确定出m的值,即可确定出P的坐标.
    【详解】
    解:(1)设直线AB解析式为y=kx+b,
    把A(﹣4,0),B(0,﹣2)代入得:,
    解得:,
    ∴直线AB的解析式为y=﹣x﹣2,
    根据题意得:点C的坐标为(2,2),
    把C(2,2)代入二次函数解析式得:a=;
    (2)连接BQ,

    则易得PQ∥OB,且PQ=OB,
    ∴四边形PQBO是平行四边形,
    ∴OP=BQ,
    ∴OP+AQ=BQ+AQ≥AB=2,(等号成立的条件是点Q在线段AB上),
    ∵直线AB的解析式为y=﹣x﹣2,
    ∴可设此时点Q的坐标为(t,﹣t﹣2),
    于是,此时点P的坐标为(t,﹣t),
    ∵点P在抛物线y=x2上,
    ∴﹣t=t2,
    解得:t=0或t=﹣1,
    ∴当t=0,点P与点O重合,不合题意,应舍去,
    ∴OP+AQ的最小值为2,此时点P的坐标为(﹣1,);
    (3)P(﹣4,8)或(4,8),
    如备用图所示,延长PQ交x轴于点H,

    设此时点P的坐标为(m,m2),
    则tan∠HPO=,
    又,易得tan∠OBC=,
    当tan∠HPO=tan∠OBC时,可使得∠QPO=∠OBC,
    于是,得,
    解得:m=±4,
    所以P(﹣4,8)或(4,8).
    【点睛】
    此题属于二次函数综合题,涉及的知识有:二次函数的图象与性质,待定系数法求一次函数解析式,旋转的性质,以及锐角三角函数定义,熟练掌握各自的性质是解本题的关键.
    25、BF的长度是1cm.
    【解析】
    利用“两角法”证得△BEF∽△CDF,利用相似三角形的对应边成比例来求线段CF的长度.
    【详解】
    解:如图,在矩形ABCD中:∠DFC=∠EFB,∠EBF=∠FCD=90°,
    ∴△BEF∽△CDF;
    ∴=,
    又∵AD=BC=260cm ,AB=CD=130cm ,AE=60cm
    ∴BE=70cm, CD=130cm,BC=260cm ,CF=(260-BF)cm
    ∴=,
    解得:BF=1.
    即:BF的长度是1cm.
    【点睛】
    本题主要考查相似三角形的判定和性质,关键要掌握:有两角对应相等的两三角形相似;两三角形相似,对应边的比相等.
    26、(1)详见解析;(2)详见解析;(3).
    【解析】
    (1)分别画出A、B、C三点的对应点即可解决问题;
    (2)由(1)得各顶点的坐标,然后利用位似图形的性质,即可求得各点的坐标,然后在图中作出位似三角形即可.
    (3)求得所在矩形的面积减去三个三角形的面积即可.
    【详解】
    (1)如图,即为所求作;

    (2)如图,即为所求作;
    (3)面积=4×4-×2×4-×2×2-×2×4=6.
    【点睛】
    本题主要考查了利用平移变换作图、位似作图以及求三角形的面积,作图时要先找到图形的关键点,把这几个关键点按平移的方向和距离确定对应点后,再顺序连接对应点即可得到平移后的图形.
    27、见解析,.
    【解析】
    画树状图展示所有9种等可能的结果数,找出两次抽取的卡片上的数字都是偶数的结果数,然后根据概率公式求解.
    【详解】
    解:画树状图为:

    共有9种等可能的结果数,其中两次抽取的卡片上的数字都是偶数的结果数为4,
    所以两次抽取的卡片上的数字都是偶数的概率=.
    【点睛】
    本题考查了列表法与树状图法:利用列表法或树状图法展示所有等可能的结果n,再从中选出符合事件A或B的结果数目m,然后利用概率公式计算事件A或事件B的概率.

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