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    2022届浙江省嘉兴市嘉善一中等五校中考数学猜题卷含解析
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    2022届浙江省嘉兴市嘉善一中等五校中考数学猜题卷含解析

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    这是一份2022届浙江省嘉兴市嘉善一中等五校中考数学猜题卷含解析,共27页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,2018的相反数是,估计的值在等内容,欢迎下载使用。

    2021-2022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(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,两个等直径圆柱构成如图所示的T形管道,则其俯视图正确的是( )
    A.
    B.
    C.
    D.
    2.在学校演讲比赛中,10名选手的成绩折线统计图如图所示,则下列说法正确的是( )

    A.最高分90 B.众数是5 C.中位数是90 D.平均分为87.5
    3.如图,是的直径,是的弦,连接,,,则与的数量关系为( )

    A. B.
    C. D.
    4.2018的相反数是( )
    A. B.2018 C.-2018 D.
    5.估计的值在( )
    A.0到l之间 B.1到2之间 C.2到3之间 D.3到4之间
    6.甲、乙两盒中分别放入编号为1、2、3、4的形状相同的4个小球,从甲盒中任意摸出一球,再从乙盒中任意摸出一球,将两球编号数相加得到一个数,则得到数( )的概率最大.
    A.3 B.4 C.5 D.6
    7.如图,M是△ABC的边BC的中点,AN平分∠BAC,BN⊥AN于点N,且AB=10,BC=15,MN=3,则AC的长是(  )

    A.12 B.14 C.16 D.18
    8.甲、乙两人沿相同的路线由A地到B地匀速前进,A、B两地间的路程为40km.他们前进的路程为s(km),甲出发后的时间为t(h),甲、乙前进的路程与时间的函数图象如图所示.根据图象信息,下列说法不正确的是( )

    A.甲的速度是10km/h B.乙的速度是20km/h
    C.乙出发h后与甲相遇 D.甲比乙晚到B地2h
    9.在一次体育测试中,10名女生完成仰卧起坐的个数如下:38,52,47,46,50,50,61,72,45,48,则这10名女生仰卧起坐个数不少于50个的频率为(   )
    A.0.3 B.0.4 C.0.5 D.0.6
    10.已知A(,),B(2,)两点在双曲线上,且,则m的取
    值范围是( )
    A. B. C. D.
    11.如图,数轴上有三个点A、B、C,若点A、B表示的数互为相反数,则图中点C对应的数是(  )

    A.﹣2 B.0 C.1 D.4
    12.在实数π,0,,﹣4中,最大的是(  )
    A.π B.0 C. D.﹣4
    二、填空题:(本大题共6个小题,每小题4分,共24分.)
    13.如图,小明想用图中所示的扇形纸片围成一个圆锥,已知扇形的半径为5cm,弧长是cm,那么围成的圆锥的高度是 cm.
    14.不等式组的解集为____.
    15.已知点P在一次函数y=kx+b(k,b为常数,且k<0,b>0)的图象上,将点P向左平移1个单位,再向上平移2个单位得到点Q,点Q也在该函数y=kx+b的图象上.
    (1)k的值是 ;
    (2)如图,该一次函数的图象分别与x轴、y轴交于A,B两点,且与反比例函数y=图象交于C,D两点(点C在第二象限内),过点C作CE⊥x轴于点E,记S1为四边形CEOB的面积,S2为△OAB的面积,若=,则b的值是 .

    16.如图,Rt△ABC中,∠ACB=90°,D为AB的中点,F为CD上一点,且CF=CD,过点B作BE∥DC交AF的延长线于点E,BE=12,则AB的长为_____.

    17.因式分解:mn(n﹣m)﹣n(m﹣n)=_____.
    18.股市规定:股票每天的涨、跌幅均不超过10%,即当涨了原价的10%后,便不能再涨,叫做涨停;当跌了原价的10%后,便不能再跌,叫做跌停.若一支股票某天跌停,之后两天时间又涨回到原价,若这两天此股票股价的平均增长率为x,则x满足的方程是_____.
    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.(6分)现有两个纸箱,每个纸箱内各装有4个材质、大小都相同的乒乓球,其中一个纸箱内4个小球上分别写有1、2、3、4这4个数,另一个纸箱内4个小球上分别写有5、6、7、8这4个数,甲、乙两人商定了一个游戏,规则是:从这两个纸箱中各随机摸出一个小球,然后把两个小球上的数字相乘,若得到的积是2的倍数,则甲得1分,若得到积是3的倍数,则乙得2分.完成一次游戏后,将球分别放回各自的纸箱,摇匀后进行下一次游戏,最后得分高者胜出.。
    (1)请你通过列表(或树状图)分别计算乘积是2的倍数和3的倍数的概率;
    (2)你认为这个游戏公平吗?为什么?若你认为不公平,请你修改得分规则,使游戏对双方公平.
    20.(6分)如图,△ABC中,AB=AC=1,∠BAC=45°,△AEF是由△ABC绕点A按顺时针方向旋转得到的,连接BE,CF相交于点D.求证:BE=CF ;当四边形ACDE为菱形时,求BD的长.

    21.(6分)某市正在举行文化艺术节活动,一商店抓住商机,决定购进甲,乙两种艺术节纪念品.若购进甲种纪念品4件,乙种纪念品3件,需要550元,若购进甲种纪念品5件,乙种纪念品6件,需要800元.
    (1)求购进甲、乙两种纪念品每件各需多少元?
    (2)若该商店决定购进这两种纪念品共80件,其中甲种纪念品的数量不少于60件.考虑到资金周转,用于购买这80件纪念品的资金不能超过7100元,那么该商店共有几种进货方案7
    (3)若销售每件甲种纪含晶可获利润20元,每件乙种纪念品可获利润30元.在(2)中的各种进货方案中,若全部销售完,哪一种方案获利最大?最大利利润多少元?
    22.(8分)中央电视台的“朗读者”节目激发了同学们的读书热情,为了引导学生“多读书,读好书“,某校对八年级部分学生的课外阅读量进行了随机调查,整理调查结果发现,学生课外阅读的本书最少的有5本,最多的有8本,并根据调查结果绘制了不完整的图表,如图所示:
    本数(本)
    频数(人数)
    频率
    5
    a
    0.2
    6
    18
    0.1
    7
    14
    b
    8
    8
    0.16
    合计
    50
    c
    我们定义频率=,比如由表中我们可以知道在这次随机调查中抽样人数为50人课外阅读量为6本的同学为18人,因此这个人数对应的频率就是=0.1.
    (1)统计表中的a、b、c的值;
    (2)请将频数分布表直方图补充完整;
    (3)求所有被调查学生课外阅读的平均本数;
    (4)若该校八年级共有600名学生,你认为根据以上调查结果可以估算分析该校八年级学生课外阅读量为7本和8本的总人数为多少吗?请写出你的计算过程.

    23.(8分)如图,在边长为1个单位长度的小正方形组成的12×12网格中建立平面直角坐标系,格点△ABC(顶点是网格线的交点)的坐标分别是A(﹣2,2),B(﹣3,1),C(﹣1,0).
    (1)将△ABC绕点O逆时针旋转90°得到△DEF,画出△DEF;
    (2)以O为位似中心,将△ABC放大为原来的2倍,在网格内画出放大后的△A1B1C1,若P(x,y)为△ABC中的任意一点,这次变换后的对应点P1的坐标为 .

    24.(10分)如图,在△ABC中,∠C=90°,BC=4,AC=1.点P是斜边AB上一点,过点P作PM⊥AB交边AC或BC于点M.又过点P作AC的平行线,与过点M的PM的垂线交于点N.设边AP=x,△PMN与△ABC重合部分图形的周长为y.
    (1)AB=   .
    (2)当点N在边BC上时,x=   .
    (1)求y与x之间的函数关系式.
    (4)在点N位于BC上方的条件下,直接写出过点N与△ABC一个顶点的直线平分△ABC面积时x的值.

    25.(10分)如图,AB是⊙O的直径,点C是弧AB的中点,点D是⊙O外一点,AD=AB,AD交⊙O于F,BD交⊙O于E,连接CE交AB于G.
    (1)证明:∠C=∠D;
    (2)若∠BEF=140°,求∠C的度数;
    (3)若EF=2,tanB=3,求CE•CG的值.

    26.(12分)已知:如图,AB为⊙O的直径,C是BA延长线上一点,CP切⊙O于P,弦PD⊥AB于E,过点B作BQ⊥CP于Q,交⊙O于H,
    (1)如图1,求证:PQ=PE;
    (2)如图2,G是圆上一点,∠GAB=30°,连接AG交PD于F,连接BF,若tan∠BFE=3,求∠C的度数;
    (3)如图3,在(2)的条件下,PD=6,连接QC交BC于点M,求QM的长.

    27.(12分)如图,抛物线与y轴交于A点,过点A的直线与抛物线交于另一点B,过点B作BC⊥x轴,垂足为点C(3,0).
    (1)求直线AB的函数关系式;
    (2)动点P在线段OC上从原点出发以每秒一个单位的速度向C移动,过点P作PN⊥x轴,交直线AB于点M,交抛物线于点N. 设点P移动的时间为t秒,MN的长度为s个单位,求s与t的函数关系式,并写出t的取值范围;
    (3)设在(2)的条件下(不考虑点P与点O,点C重合的情况),连接CM,BN,当t为何值时,四边形BCMN为平行四边形?问对于所求的t值,平行四边形BCMN是否菱形?请说明理由




    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】
    试题分析:三视图就是主视图(正视图)、俯视图、左视图的总称.从物体的前面向后面投射所得的视图称主视图(正视图)——能反映物体的前面形状;从物体的上面向下面投射所得的视图称俯视图——能反映物体的上面形状;从物体的左面向右面投射所得的视图称左视图——能反映物体的左面形状.故选B
    考点:三视图
    2、C
    【解析】
    试题分析:根据折线统计图可得:最高分为95,众数为90;中位数90;平均分=(80×2+85+90×5+95×2)÷(2+1+5+2)=88.5.
    3、C
    【解析】
    首先根据圆周角定理可知∠B=∠C,再根据直径所得的圆周角是直角可得∠ADB=90°,然后根据三角形的内角和定理可得∠DAB+∠B=90°,所以得到∠DAB+∠C=90°,从而得到结果.
    【详解】
    解:∵是的直径,
    ∴∠ADB=90°.
    ∴∠DAB+∠B=90°.
    ∵∠B=∠C,
    ∴∠DAB+∠C=90°.
    故选C.
    【点睛】
    本题考查了圆周角定理及其逆定理和三角形的内角和定理,掌握相关知识进行转化是解题的关键.
    4、C
    【解析】
    【分析】根据只有符号不同的两个数互为相反数进行解答即可得.
    【详解】2018与-2018只有符号不同,
    由相反数的定义可得2018的相反数是-2018,
    故选C.
    【点睛】本题考查了相反数的定义,熟练掌握相反数的定义是解题的关键.
    5、B
    【解析】
    ∵9<11<16,
    ∴,

    故选B.
    6、C
    【解析】
    解:甲和乙盒中1个小球任意摸出一球编号为1、2、3、1的概率各为,
    其中得到的编号相加后得到的值为{2,3,1,5,6,7,8}
    和为2的只有1+1;
    和为3的有1+2;2+1;
    和为1的有1+3;2+2;3+1;
    和为5的有1+1;2+3;3+2;1+1;
    和为6的有2+1;1+2;
    和为7的有3+1;1+3;
    和为8的有1+1.
    故p(5)最大,故选C.
    7、C
    【解析】

    延长线段BN交AC于E.
    ∵AN平分∠BAC,∴∠BAN=∠EAN.
    在△ABN与△AEN中,
    ∵∠BAN=∠EAN,AN=AN,∠ANB=∠ANE=90∘,
    ∴△ABN≌△AEN(ASA),∴AE=AB=10,BN=NE.
    又∵M是△ABC的边BC的中点,∴CE=2MN=2×3=6,
    ∴AC=AE+CE=10+6=16.故选C.
    8、B
    【解析】
    由图可知,甲用4小时走完全程40km,可得速度为10km/h;
    乙比甲晚出发一小时,用1小时走完全程,可得速度为40km/h.
    故选B
    9、C
    【解析】
    用仰卧起坐个数不少于10个的频数除以女生总人数10计算即可得解.
    【详解】
    仰卧起坐个数不少于10个的有12、10、10、61、72共1个,
    所以,频率==0.1.
    故选C.
    【点睛】
    本题考查了频数与频率,频率=.
    10、D
    【解析】
    ∵A(,),B(2,)两点在双曲线上,
    ∴根据点在曲线上,点的坐标满足方程的关系,得.
    ∵,∴,解得.故选D.
    【详解】
    请在此输入详解!
    11、C
    【解析】
    【分析】首先确定原点位置,进而可得C点对应的数.
    【详解】∵点A、B表示的数互为相反数,AB=6
    ∴原点在线段AB的中点处,点B对应的数为3,点A对应的数为-3,
    又∵BC=2,点C在点B的左边,
    ∴点C对应的数是1,
    故选C.
    【点睛】本题主要考查了数轴,关键是正确确定原点位置.
    12、C
    【解析】
    根据实数的大小比较即可得到答案.
    【详解】
    解:∵16<17<25,∴4<<5,∴>π>0>-4,故最大的是,故答案选C.
    【点睛】
    本题主要考查了实数的大小比较,解本题的要点在于统一根据二次根式的性质,把根号外的移到根号内,只需比较被开方数的大小.

    二、填空题:(本大题共6个小题,每小题4分,共24分.)
    13、4
    【解析】
    已知弧长即已知围成的圆锥的底面半径的长是6πcm,这样就求出底面圆的半径.扇形的半径为5cm就是圆锥的母线长是5cm.就可以根据勾股定理求出圆锥的高.
    【详解】
    设底面圆的半径是r,则2πr=6π,
    ∴r=3cm,
    ∴圆锥的高==4cm.
    故答案为4.
    14、x>1
    【解析】
    分别解出两不等式的解集再求其公共解.
    【详解】

    由①得:x>1
    由②得:x>
    ∴不等式组的解集是x>1.
    【点睛】
    求不等式的解集须遵循以下原则:同大取较大,同小取较小.小大大小中间找,大大小小解不了.
    15、(1)-2;(2)
    【解析】
    (1)设点P的坐标为(m,n),则点Q的坐标为(m−1,n+2),
    依题意得:

    解得:k=−2.
    故答案为−2.
    (2)∵BO⊥x轴,CE⊥x轴,
    ∴BO∥CE,
    ∴△AOB∽△AEC.
    又∵,

    令一次函数y=−2x+b中x=0,则y=b,
    ∴BO=b;
    令一次函数y=−2x+b中y=0,则0=−2x+b,
    解得:x=,即AO=.
    ∵△AOB∽△AEC,且,
    ∴,
    ∴AE=,AO=,CE=BO=b,OE=AE−AO=.
    ∵OE⋅CE=|−4|=4,即=4,
    解得:b=,或b=− (舍去).
    故答案为.
    16、1.
    【解析】
    根据三角形的性质求解即可。
    【详解】
    解:在Rt△ABC中, D为AB的中点, 根据直角三角形斜边的中线等于斜边的一半可得:AD=BD=CD,
    因为D为AB的中点, BE//DC, 所以DF是△ABE的中位线,BE=2DF=12
    所以DF==6,
    设CD=x,由CF=CD,则DF==6,
    可得CD=9,故AD=BD=CD=9,
    故AB=1,
    故答案:1.
    .
    【点睛】
    本题主要考查三角形基本概念,综合运用三角形的知识可得答案。
    17、
    【解析】
    mn(n-m)-n(m-n)= mn(n-m)+n(n-m)=n(n-m)(m+1),
    故答案为n(n-m)(m+1).
    18、.
    【解析】
    股票一次跌停就跌到原来价格的90%,再从90%的基础上涨到原来的价格,且涨幅只能≤10%,设这两天此股票股价的平均增长率为x,每天相对于前一天就上涨到1+x,由此列出方程解答即可.
    【详解】
    设这两天此股票股价的平均增长率为x,由题意得
    (1﹣10%)(1+x)2=1.
    故答案为:(1﹣10%)(1+x)2=1.
    【点睛】
    本题主要考查了由实际问题抽象出一元二次方程,关键是掌握平均变化率的方法,若设变化前的量为,变化后的量为,平均变化率为,则经过两次变化后的数量关系为

    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)

    (2)游戏不公平,修改得分规则为:把两个小球上的数字相乘,若得到的积是2的倍数,则甲得7分,若得到的积是3的倍数,则乙得12分
    【解析】
    试题分析:(1)列表如下:

    共有16种情况,且每种情况出现的可能性相同,其中,乘积是2的倍数的有12种,乘积是3的倍数的有7种.
    ∴P(两数乘积是2的倍数)
    P(两数乘积是3的倍数)
    (2)游戏不公平,修改得分规则为:把两个小球上的数字相乘,若得到的积是2的倍数,则甲得7分,若得到的积是3的倍数,则乙得12分
    考点:概率的计算
    点评:题目难度不大,考查基本概率的计算,属于基础题。本题主要是第二问有点难度,对游戏规则的确定,需要一概率为基础。
    20、(1)证明见解析(2)-1
    【解析】
    (1)先由旋转的性质得AE=AB,AF=AC,∠EAF=∠BAC,则∠EAF+∠BAF=∠BAC+∠BAF,即∠EAB=∠FAC,利用AB=AC可得AE=AF,得出△ACF≌△ABE,从而得出BE=CF;
    (2)由菱形的性质得到DE=AE=AC=AB=1,AC∥DE,根据等腰三角形的性质得∠AEB=∠ABE,根据平行线得性质得∠ABE=∠BAC=45°,所以∠AEB=∠ABE=45°,于是可判断△ABE为等腰直角三角形,所以BE=AC=,于是利用BD=BE﹣DE求解.
    【详解】
    (1)∵△AEF是由△ABC绕点A按顺时针方向旋转得到的,
    ∴AE=AB,AF=AC,∠EAF=∠BAC,
    ∴∠EAF+∠BAF=∠BAC+∠BAF,
    即∠EAB=∠FAC,
    在△ACF和△ABE中,
    △ACF≌△ABE
    BE=CF.
    (2)∵四边形ACDE为菱形,AB=AC=1,
    ∴DE=AE=AC=AB=1,AC∥DE,
    ∴∠AEB=∠ABE,∠ABE=∠BAC=45°,
    ∴∠AEB=∠ABE=45°,
    ∴△ABE为等腰直角三角形,
    ∴BE=AC=,
    ∴BD=BE﹣DE=.
    考点:1.旋转的性质;2.勾股定理;3.菱形的性质.
    21、(1)购进甲种纪念品每件需100元,购进乙种纪念品每件需50元.(2)有三种进货方案.方案一:甲种纪念品60件,乙种纪念品20件;方案二:甲种纪念品61件,乙种纪念品19件;方案三:甲种纪念品1件,乙种纪念品18件.(3)若全部销售完,方案一获利最大,最大利润是1800元.
    【解析】
    分析:(1)设购进甲种纪念品每件价格为x元,乙种纪念币每件价格为y元,根据题意得出关于x和y的二元一次方程组,解方程组即可得出结论;
    (2)设购进甲种纪念品a件,根据题意列出关于x的一元一次不等式,解不等式得出a的取值范围,即可得出结论;
    (3)找出总利润关于购买甲种纪念品a件的函数关系式,由函数的增减性确定总利润取最值时a的值,从而得出结论.
    详解:(1)设购进甲种纪念品每件需x元,购进乙种纪念品每件需y元.
    由题意得:,
    解得:
    答:购进甲种纪念品每件需100元,购进乙种纪念品每件需50元.
    (2)设购进甲种纪念品a(a≥60)件,则购进乙种纪念品(80﹣a)件.由题意得:
    100a+50(80﹣a)≤7100
    解得a≤1
    又a≥60
    所以a可取60、61、1.
    即有三种进货方案.
    方案一:甲种纪念品60件,乙种纪念品20件;
    方案二:甲种纪念品61件,乙种纪念品19件;
    方案三:甲种纪念品1件,乙种纪念品18件.
    (3)设利润为W,则W=20a+30(80﹣a)=﹣10a+2400
    所以W是a的一次函数,﹣10<0,W随a的增大而减小.
    所以当a最小时,W最大.此时W=﹣10×60+2400=1800
    答:若全部销售完,方案一获利最大,最大利润是1800元.
    点睛:本题考查了二元一次方程组的应用,一元一次不等式的应用,一次函数的应用,找到相应的数量关系是解决问题的关键,注意第二问应求整数解,要求学生能够运用所学知识解决实际问题.
    22、(1)10、0.28、1;(2)见解析;(3)6.4本;(4)264名;
    【解析】
    (1)根据百分比=计算即可;
    (2)求出a组人数,画出直方图即可;
    (3)根据平均数的定义计算即可;
    (4)利用样本估计总体的思想解决问题即可;
    【详解】
    (1)a=50×0.2=10、b=14÷50=0.28、c=50÷50=1;
    (2)补全图形如下:

    (3)所有被调查学生课外阅读的平均本数==6.4(本)
    (4)该校八年级共有600名学生,该校八年级学生课外阅读7本和8本的总人数有600×=264(名).
    【点睛】
    本题考查频数分布直方图、样本估计总体等知识,解题的关键是熟练掌握基本概念,灵活运用所学知识解决问题,属于中考常考题型.
    23、 (1)见解析;(2)见解析,(﹣2x,﹣2y).
    【解析】
    (1)利用网格特点和旋转的性质画出点A、B、C的对应点D、E、F,即可得到△DEF;
    (2)先根据位似中心的位置以及放大的倍数,画出原三角形各顶点的对应顶点,再顺次连接各顶点,得到△A1B1C1,根据△A1B1C1结合位似的性质即可得P1的坐标.
    【详解】
    (1)如图所示,△DEF即为所求;

    (2)如图所示,△A1B1C1即为所求,
    这次变换后的对应点P1的坐标为(﹣2x,﹣2y),
    故答案为(﹣2x,﹣2y).
    【点睛】
    本题主要考查了位似变换与旋转变换,解决问题的关键是先作出图形各顶点的对应顶点,再连接各顶点得到新的图形.在画位似图形时需要注意,位似图形的位似中心可能在两个图形之间,也可能在两个图形的同侧.
    24、(1)2;(2);(1)详见解析;(4)满足条件的x的值为.
    【解析】
    (1)根据勾股定理可以直接求出(2)先证明四边形PAMN是平行四边形,再根据三角函数值求解(1)分情况根据t的大小求出不同的函数关系式(4)不同条件下:当点G是AC中点时和当点D是AB中点时,根据相似三角形的性质求解.
    【详解】
    解:(1)在中,,
    故答案为2.
    (2)如图1中,
    ∴四边形PAMN是平行四边形,


    当点在上时,,


    (1)①当时,如图1,

    ②当时,如图2,

    y
    ③当时,如图1,


    (4)如图4中,当点是中点时,满足条件

    .
    如图2中,当点是中点时,满足条件.

    .
    综上所述,满足条件的x的值为或.
    【点睛】
    此题重点考查学生对一次函数的应用,勾股定理,平行四边形的判定,相似三角形的性质和三角函数值的综合应用能力,熟练掌握勾股定理和三角函数值的解法是解题的关键.
    25、(1)见解析;(2)70°;(3)1.
    【解析】
    (1)先根据等边对等角得出∠B=∠D,即可得出结论;
    (2)先判断出∠DFE=∠B,进而得出∠D=∠DFE,即可求出∠D=70°,即可得出结论;
    (3)先求出BE=EF=2,进而求AE=6,即可得出AB,进而求出AC,再判断出△ACG∽△ECA,即可得出结论.
    【详解】
    (1)∵AB=AD,
    ∴∠B=∠D,
    ∵∠B=∠C,
    ∴∠C=∠D;
    (2)∵四边形ABEF是圆内接四边形,
    ∴∠DFE=∠B,
    由(1)知,∠B=∠D,
    ∴∠D=∠DFE,
    ∵∠BEF=140°=∠D+∠DFE=2∠D,
    ∴∠D=70°,
    由(1)知,∠C=∠D,
    ∴∠C=70°;
    (3)如图,由(2)知,∠D=∠DFE,
    ∴EF=DE,
    连接AE,OC,
    ∵AB是⊙O的直径,
    ∴∠AEB=90°,
    ∴BE=DE,
    ∴BE=EF=2,
    在Rt△ABE中,tanB==3,
    ∴AE=3BE=6,根据勾股定理得,AB=,
    ∴OA=OC=AB=,
    ∵点C是 的中点,
    ∴ ,
    ∴∠AOC=90°,
    ∴AC=OA=2,
    ∵,
    ∴∠CAG=∠CEA,
    ∵∠ACG=∠ECA,
    ∴△ACG∽△ECA,
    ∴,
    ∴CE•CG=AC2=1.

    【点睛】
    本题是几何综合题,涉及了圆的性质,圆周角定理,勾股定理,锐角三角函数,相似三角形的判定和性质,圆内接四边形的性质,等腰三角形的性质等,综合性较强,有一定的难度,熟练掌握和灵活运用相关知识是解题的关键.本题中求出BE=2也是解题的关键.
    26、(1)证明见解析(2)30°(3) QM=
    【解析】
    试题分析:
    (1)连接OP,PB,由已知易证∠OBP=∠OPB=∠QBP,从而可得BP平分∠OBQ,结合BQ⊥CP于点Q,PE⊥AB于点E即可由角平分线的性质得到PQ=PE;
    (2)如下图2,连接OP,则由已知易得∠CPO=∠PEC=90°,由此可得∠C=∠OPE,设EF=x,则由∠GAB=30°,∠AEF=90°可得AE=,在Rt△BEF中,由tan∠BFE=可得BE=,从而可得AB=,则OP=OA=,结合AE=可得OE=,这样即可得到sin∠OPE=,由此可得∠OPE=30°,则∠C=30°;
    (3)如下图3,连接BG,过点O作OK⊥HB于点K,结合BQ⊥CP,∠OPQ=90°,可得四边形POKQ为矩形.由此可得QK=PO,OK∥CQ从而可得∠KOB=∠C=30°;由已知易证PE=,在Rt△EPO中结合(2)可解得PO=6,由此可得OB=QK=6;在Rt△KOB中可解得KB=3,由此可得QB=9;在△ABG中由已知条件可得BG=6,∠ABG=60°;过点G作GN⊥QB交QB的延长线于点N,由∠ABG=∠CBQ=60°,可得∠GBN=60°,从而可得解得GN=,BN=3,由此可得QN=12,则在Rt△BGN中可解得QG=,由∠ABG=∠CBQ=60°可知△BQG中BM是角平分线,由此可得QM:GM=QB:GB=9:6由此即可求得QM的长了.
    试题解析:
    (1)如下图1,连接OP,PB,∵CP切⊙O于P,
    ∴OP⊥CP于点P,
    又∵BQ⊥CP于点Q,
    ∴OP∥BQ,
    ∴∠OPB=∠QBP,
    ∵OP=OB,
    ∴∠OPB=∠OBP,
    ∴∠QBP=∠OBP,
    又∵PE⊥AB于点E,
    ∴PQ=PE;

    (2)如下图2,连接,∵CP切⊙O于P,


    ∵PD⊥AB



    在Rt中,∠GAB=30°
    ∴设EF=x,则
    在Rt中,tan∠BFE=3




    ∴在RtPEO中,
    ∴30°;

    (3)如下图3,连接BG,过点O作于K,又BQ⊥CP,
    ∴,
    ∴四边形POKQ为矩形,
    ∴QK=PO,OK//CQ,
    ∴30°,
    ∵⊙O 中PD⊥AB于E ,PD=6 ,AB为⊙O的直径,
    ∴PE= PD= 3,
    根据(2)得,在RtEPO中,,
    ∴,
    ∴OB=QK=PO=6,
    ∴在Rt中, ,
    ∴,
    ∴QB=9,
    在△ABG中,AB为⊙O的直径,
    ∴AGB=90°,
    ∵BAG=30°,
    ∴BG=6,ABG=60°,
    过点G作GN⊥QB交QB的延长线于点N,则∠N=90°,∠GBN=180°-∠CBQ-∠ABG=60°,
    ∴BN=BQ·cos∠GBQ=3,GN=BQ·sin∠GBQ=,
    ∴QN=QB+BN=12,
    ∴在Rt△QGN中,QG=,
    ∵∠ABG=∠CBQ=60°,
    ∴BM是△BQG的角平分线,
    ∴QM:GM=QB:GB=9:6,
    ∴QM=.

    点睛:解本题第3小题的要点是:(1)作出如图所示的辅助线,结合已知条件和(2)先求得BQ、BG的长及∠CBQ=∠ABG=60°;(2)再过点G作GN⊥QB并交QB的延长线于点N,解出BN和GN的长,这样即可在Rt△QGN中求得QG的长,最后在△BQG中“由角平分线分线段成比例定理”即可列出比例式求得QM的长了.
    27、(1);(2) (0≤t≤3);(3)t=1或2时;四边形BCMN为平行四边形;t=1时,平行四边形BCMN是菱形,t=2时,平行四边形BCMN不是菱形,理由见解析.
    【解析】
    (1)由A、B在抛物线上,可求出A、B点的坐标,从而用待定系数法求出直线AB的函数关系式.
    (2)用t表示P、M、N 的坐标,由等式得到函数关系式.
    (3)由平行四边形对边相等的性质得到等式,求出t.再讨论邻边是否相等.
    【详解】
    解:(1)x=0时,y=1,
    ∴点A的坐标为:(0,1),
    ∵BC⊥x轴,垂足为点C(3,0),
    ∴点B的横坐标为3,
    当x=3时,y=,
    ∴点B的坐标为(3,),
    设直线AB的函数关系式为y=kx+b, ,
    解得,,
    则直线AB的函数关系式
    (2)当x=t时,y=t+1,
    ∴点M的坐标为(t,t+1),
    当x=t时,
    ∴点N的坐标为
    (0≤t≤3);
    (3)若四边形BCMN为平行四边形,则有MN=BC,
    ∴,
    解得t1=1,t2=2,
    ∴当t=1或2时,四边形BCMN为平行四边形,
    ①当t=1时,MP=,PC=2,
    ∴MC==MN,此时四边形BCMN为菱形,
    ②当t=2时,MP=2,PC=1,
    ∴MC=≠MN,此时四边形BCMN不是菱形.
    【点睛】
    本题考查的是二次函数的性质、待定系数法求函数解析式、菱形的判定,正确求出二次函数的解析式、利用配方法把一般式化为顶点式、求出函数的最值是解题的关键,注意菱形的判定定理的灵活运用.

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