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    2021-2022学年江西省全南县重点达标名校中考联考数学试题含解析
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    2021-2022学年江西省全南县重点达标名校中考联考数学试题含解析

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    这是一份2021-2022学年江西省全南县重点达标名校中考联考数学试题含解析,共18页。试卷主要包含了若a+|a|=0,则等于等内容,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(每小题只有一个正确答案,每小题3分,满分30分)
    1.如图,该图形经过折叠可以围成一个正方体,折好以后与“静”字相对的字是( )

    A.着 B.沉 C.应 D.冷
    2.如图,点D、E分别为△ABC的边AB、AC上的中点,则△ADE的面积与四边形BCED的面积的比为(  )

    A.1:2 B.1:3 C.1:4 D.1:1
    3.在下面的四个几何体中,左视图与主视图不相同的几何体是(  )
    A. B. C. D.
    4.将一副直角三角尺如图放置,若∠AOD=20°,则∠BOC的大小为( )

    A.140° B.160° C.170° D.150°
    5.已知x=2是关于x的一元二次方程x2﹣x﹣2a=0的一个解,则a的值为(  )
    A.0 B.﹣1 C.1 D.2
    6.一元二次方程x2+2x﹣15=0的两个根为(  )
    A.x1=﹣3,x2=﹣5 B.x1=3,x2=5
    C.x1=3,x2=﹣5 D.x1=﹣3,x2=5
    7.钟鼎文是我国古代的一种文字,是铸刻在殷周青铜器上的铭文,下列钟鼎文中,不是轴对称图形的是( )
    A. B. C. D.
    8.若a+|a|=0,则等于(  )
    A.2﹣2a B.2a﹣2 C.﹣2 D.2
    9.如图,△ABC为钝角三角形,将△ABC绕点A按逆时针方向旋转120°得到△AB′C′,连接BB′,若AC′∥BB′,则∠CAB′的度数为(  )

    A.45° B.60° C.70° D.90°
    10.如图,在四边形ABCD中,如果∠ADC=∠BAC,那么下列条件中不能判定△ADC和△BAC相似的是(  )

    A.∠DAC=∠ABC B.AC是∠BCD的平分线 C.AC2=BC•CD D.
    二、填空题(共7小题,每小题3分,满分21分)
    11.如图,中,,,,将绕点逆时针旋转至,使得点恰好落在上,与交于点,则的面积为_________.

    12.如图,从甲楼底部A处测得乙楼顶部C处的仰角是30°,从甲楼顶部B处测得乙楼底部D处的俯角是45°,已知甲楼的高AB是120m,则乙楼的高CD是_____m(结果保留根号)

    13.如图,直线,点A1坐标为(1,0),过点A1作x轴的垂线交直线于点B1,以原点O为圆心,OB1长为半径画弧交x轴于点A2;再过点A2作x轴的垂线交直线于点B2,以原点O为圆心,OB2长为半径画弧交x轴于点A3,…,按照此做法进行下去,点A8的坐标为__________.

    14.如图,在△ABC中,AB=5cm,AC=3cm,BC的垂直平分线分别交AB、BC于D、E,则△ACD的周长为 cm.
    15.求1+2+22+23+…+22007的值,可令s=1+2+22+23+…+22007,则2s=2+22+23+24+…+22018,因此2s﹣s=22018﹣1,即s=22018﹣1,仿照以上推理,计算出1+3+32+33+…+32018的值为_____.
    16.如图是我区某一天内的气温变化图,结合该图给出的信息写出一个正确的结论:________.

    17.如图,用10 m长的铁丝网围成一个一面靠墙的矩形养殖场,其养殖场的最大面积________m1.

    三、解答题(共7小题,满分69分)
    18.(10分)已知P是的直径BA延长线上的一个动点,∠P的另一边交于点C、D,两点位于AB的上方,=6,OP=m,,如图所示.另一个半径为6的经过点C、D,圆心距.
    (1)当m=6时,求线段CD的长;
    (2)设圆心O1在直线上方,试用n的代数式表示m;
    (3)△POO1在点P的运动过程中,是否能成为以OO1为腰的等腰三角形,如果能,试求出此时n的值;如果不能,请说明理由.

    19.(5分)在平面直角坐标系中,抛物线y=(x﹣h)2+k的对称轴是直线x=1.若抛物线与x轴交于原点,求k的值;当﹣1<x<0时,抛物线与x轴有且只有一个公共点,求k的取值范围.
    20.(8分)如图,在△ABC,AB=AC,以AB为直径的⊙O分别交AC、BC于点D、E,且BF是⊙O的切线,BF交AC的延长线于F.

    (1)求证:∠CBF=∠CAB. (2)若AB=5,sin∠CBF=,求BC和BF的长.
    21.(10分)已知抛物线y=x2﹣(2m+1)x+m2+m,其中m是常数.
    (1)求证:不论m为何值,该抛物线与z轴一定有两个公共点;
    (2)若该抛物线的对称轴为直线x=,请求出该抛物线的顶点坐标.
    22.(10分)如图,△ABD是⊙O的内接三角形,E是弦BD的中点,点C是⊙O外一点且∠DBC=∠A,连接OE延长与圆相交于点F,与BC相交于点C.
    (1)求证:BC是⊙O的切线;
    (2)若⊙O的半径为6,BC=8,求弦BD的长.

    23.(12分)在“植树节”期间,小王、小李两人想通过摸球的方式来决定谁去参加学校植树活动,规则如下:在两个盒子内分别装入标有数字1,2,3,4的四个和标有数字1,2,3的三个完全相同的小球,分别从两个盒子中各摸出一个球,如果所摸出的球上的数字之和小于5,那么小王去,否则就是小李去.
    (1)用树状图或列表法求出小王去的概率;
    (2)小李说:“这种规则不公平”,你认同他的说法吗?请说明理由.
    24.(14分)如图1,图2分别是某款篮球架的实物图与示意图,已知底座BC=1.5米,底座BC与支架AC所成的角∠ACB=60°,支架AF的长为2.50米,篮板顶端F点到篮筐D的距离FD=1.3米,篮板底部支架HE与支架AF所成的角∠FHE=45°,求篮筐D到地面的距离.(精确到0.01米参考数据:≈1.73,≈1.41)




    参考答案

    一、选择题(每小题只有一个正确答案,每小题3分,满分30分)
    1、A
    【解析】
    正方体的平面展开图中,相对面的特点是中间必须间隔一个正方形,据此作答
    【详解】
    这是一个正方体的平面展开图,共有六个面,其中面“沉”与面“考”相对,面“着”与面“静”相对,“冷”与面“应”相对.
    故选:A
    【点睛】
    本题主要考查了利用正方体及其表面展开图的特点解题,明确正方体的展开图的特征是解决此题的关键
    2、B
    【解析】
    根据中位线定理得到DE∥BC,DE=BC,从而判定△ADE∽△ABC,然后利用相似三角形的性质求解.
    【详解】
    解:∵D、E分别为△ABC的边AB、AC上的中点,
    ∴DE是△ABC的中位线,
    ∴DE∥BC,DE=BC,
    ∴△ADE∽△ABC,
    ∴△ADE的面积:△ABC的面积==1:4,
    ∴△ADE的面积:四边形BCED的面积=1:3;
    故选B.
    【点睛】
    本题考查三角形中位线定理及相似三角形的判定与性质.
    3、B
    【解析】
    由几何体的三视图知识可知,主视图、左视图是分别从物体正面、左面看所得到的图形,细心观察即可求解.
    【详解】
    A、正方体的左视图与主视图都是正方形,故A选项不合题意;
    B、长方体的左视图与主视图都是矩形,但是矩形的长宽不一样,故B选项与题意相符;
    C、球的左视图与主视图都是圆,故C选项不合题意;
    D、圆锥左视图与主视图都是等腰三角形,故D选项不合题意;
    故选B.
    【点睛】
    本题主要考查了几何题的三视图,解题关键是能正确画出几何体的三视图.
    4、B
    【解析】
    试题分析:根据∠AOD=20°可得:∠AOC=70°,根据题意可得:∠BOC=∠AOB+∠AOC=90°+70°=160°.
    考点:角度的计算
    5、C
    【解析】
    试题分析:把方程的解代入方程,可以求出字母系数a的值.
    ∵x=2是方程的解,∴4﹣2﹣2a=0,∴a=1.
    故本题选C.
    【考点】一元二次方程的解;一元二次方程的定义.
    6、C
    【解析】
    运用配方法解方程即可.
    【详解】
    解:x2+2x﹣15= x2+2x+1-16=(x+1)2-16=0,即(x+1)2=16,解得,x1=3,x2=-5.
    故选择C.
    【点睛】
    本题考查了解一元二次方程,选择合适的解方程方法是解题关键.
    7、A
    【解析】
    根据轴对称图形的概念求解.
    解:根据轴对称图形的概念可知:B,C,D是轴对称图形,A不是轴对称图形,
    故选A.
    “点睛”本题考查了轴对称图形的概念.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.
    8、A
    【解析】
    直接利用二次根式的性质化简得出答案.
    【详解】
    ∵a+|a|=0,
    ∴|a|=-a,
    则a≤0,
    故原式=2-a-a=2-2a.
    故选A.
    【点睛】
    此题主要考查了二次根式的性质与化简,正确化简二次根式是解题关键.
    9、D
    【解析】
    已知△ABC绕点A按逆时针方向旋转l20°得到△AB′C′,根据旋转的性质可得∠BAB′=∠CAC′=120°,AB=AB′,根据等腰三角形的性质和三角形的内角和定理可得∠AB′B=(180°-120°)=30°,再由AC′∥BB′,可得∠C′AB′=∠AB′B=30°,所以∠CAB′=∠CAC′-∠C′AB′=120°-30°=90°.故选D.
    10、C
    【解析】
    结合图形,逐项进行分析即可.
    【详解】
    在△ADC和△BAC中,∠ADC=∠BAC,
    如果△ADC∽△BAC,需满足的条件有:①∠DAC=∠ABC或AC是∠BCD的平分线;
    ②,
    故选C.
    【点睛】
    本题考查了相似三角形的条件,熟练掌握相似三角形的判定方法是解题的关键.

    二、填空题(共7小题,每小题3分,满分21分)
    11、
    【解析】
    首先证明△CAA′是等边三角形,再证明△A′DC是直角三角形,在Rt△A′DC中利用含30度的直角三角形三边的关系求出CD、A′D即可解决问题.
    【详解】
    在Rt△ACB中,∠ACB=90°,∠B=30°,
    ∴∠A=60°,
    ∵△ABC绕点C逆时针旋转至△A′B′C,使得点A′恰好落在AB上,
    ∴CA=CA′=2,∠CA′B′=∠A=60°,
    ∴△CAA′为等边三角形,
    ∴∠ACA′=60°,
    ∴∠BCA′=∠ACB -∠ACA′=90°-60°=30°,
    ∴∠A′DC=180°-∠CA′B′-∠BCA′=90°,
    在Rt△A′DC中,∵∠A′CD=30°,
    ∴A′D=CA′=1,CD=A′D=,
    ∴.
    故答案为:
    【点睛】
    本题考查了含30度的直角三角形三边的关系,等边三角形的判定和性质以及旋转的性质,掌握旋转的性质“对应点到旋转中心的距离相等;对应点与旋转中心所连线段的夹角等于旋转角;旋转前、后的图形全等”是解题的关键.
    12、40
    【解析】
    利用等腰直角三角形的性质得出AB=AD,再利用锐角三角函数关系即可得出答案.
    【详解】
    解:由题意可得:∠BDA=45°,
    则AB=AD=120m,
    又∵∠CAD=30°,
    ∴在Rt△ADC中,
    tan∠CDA=tan30°=,
    解得:CD=40(m),
    故答案为40.
    【点睛】
    此题主要考查了解直角三角形的应用,正确得出tan∠CDA=tan30°=是解题关键.
    13、(128,0)
    【解析】
    ∵点A1坐标为(1,0),且B1A1⊥x轴,∴B1的横坐标为1,将其横坐标代入直线解析式就可以求出B1的坐标,就可以求出A1B1的值,OA1的值,根据锐角三角函数值就可以求出∠xOB3的度数,从而求出OB1的值,就可以求出OA2值,同理可以求出OB2、OB3…,从而寻找出点A2、A3…的坐标规律,最后求出A8的坐标.
    【详解】
    点坐标为(1,0),


    点的横坐标为1,且点在直线上



    在中由勾股定理,得




    ,
    在中,
    .
    .
    .
    .
    故答案为 .
    【点睛】
    本题是一道一次函数的综合试题,也是一道规律试题,考查了直角三角形的性质,特别是所对的直角边等于斜边的一半的运用,点的坐标与函数图象的关系.
    14、8
    【解析】
    试题分析:根据线段垂直平分线的性质得,BD=CD,则AB=AD+CD,所以,△ACD的周长=AD+CD+AC=AB+AC,解答出即可
    解:
    ∵DE是BC的垂直平分线,
    ∴BD=CD,
    ∴AB=AD+BD=AD+CD,
    ∴△ACD的周长=AD+CD+AC=AB+AC=8cm;
    故答案为8
    考点:线段垂直平分线的性质
    点评:本题主要考查了线段垂直平分线的性质和三角形的周长,掌握线段的垂直平分线上的点到线段两端点的距离相等
    15、
    【解析】
    仿照已知方法求出所求即可.
    【详解】
    令S=1+3+32+33+…+32018,则3S=3+32+33+…+32019,因此3S﹣S=32019﹣1,即S=.
    故答案为:.
    【点睛】
    本题考查了有理数的混合运算,熟练掌握运算法则是解答本题的关键.
    16、这一天的最高气温约是26°
    【解析】
    根据我区某一天内的气温变化图,分析变化趋势和具体数值,即可求出答案.
    【详解】
    解:根据图象可得这一天的最高气温约是26°,
    故答案为:这一天的最高气温约是26°.
    【点睛】
    本题考查的是函数图象问题,统计图的综合运用.读懂统计图,从不同的统计图中得到必要的信息是解决问题的关键.
    17、2
    【解析】
    设与墙平行的一边长为xm,则另一面为 ,
    其面积=,
    ∴最大面积为 ;
    即最大面积是2m1.
    故答案是2.
    【点睛】求二次函数的最大(小)值有三种方法,第一种可由图象直接得出,第二种是配方法,第三种是公式法,常用的是后两种方法,当二次系数a的绝对值是较小的整数时,用配方法较好,如y=-x1-1x+5,y=3x1-6x+1等用配方法求解比较简单.

    三、解答题(共7小题,满分69分)
    18、 (1)CD=;(2)m= ;(3) n的值为或
    【解析】
    分析:(1)过点作⊥,垂足为点,连接.解Rt△,得到的长.由勾股定理得的长,再由垂径定理即可得到结论;
    (2)解Rt△,得到和Rt△中,由勾股定理即可得到结论;
    (3)△成为等腰三角形可分以下几种情况讨论:① 当圆心、在弦异侧时,分和.②当圆心、在弦同侧时,同理可得结论.
    详解:(1)过点作⊥,垂足为点,连接.

    在Rt△,∴.
    ∵=6,∴.
    由勾股定理得: .
    ∵⊥,∴.
    (2)在Rt△,∴.
    在Rt△中,.
    在Rt△中,.
    可得: ,解得.
    (3)△成为等腰三角形可分以下几种情况:
    ① 当圆心、在弦异侧时
    i),即,由,解得.
    即圆心距等于、的半径的和,就有、外切不合题意舍去.
    ii),由 ,
    解得:,即 ,解得.
    ②当圆心、在弦同侧时,同理可得: .
    ∵是钝角,∴只能是,即,解得.
    综上所述:n的值为或.
    点睛:本题是圆的综合题.考查了圆的有关性质和两圆的位置关系以及解直径三角形.解答(3)的关键是要分类讨论.
    19、(1)k=﹣1;(2)当﹣4<k<﹣1时,抛物线与x轴有且只有一个公共点.
    【解析】
    (1)由抛物线的对称轴直线可得h,然后再由抛物线交于原点代入求出k即可;
    (2)先根据抛物线与x轴有公共点求出k的取值范围,然后再根据抛物线的对称轴及当﹣1<x<2时,抛物线与x轴有且只有一个公共点,进一步求出k的取值范围即可.
    【详解】
    解:(1)∵抛物线y=(x﹣h)2+k的对称轴是直线x=1,
    ∴h=1,
    把原点坐标代入y=(x﹣1)2+k,得,
    (2﹣1)2+k=2,
    解得k=﹣1;
    (2)∵抛物线y=(x﹣1)2+k与x轴有公共点,
    ∴对于方程(x﹣1)2+k=2,判别式b2﹣4ac=﹣4k≥2,
    ∴k≤2.
    当x=﹣1时,y=4+k;当x=2时,y=1+k,
    ∵抛物线的对称轴为x=1,且当﹣1<x<2时,抛物线与x轴有且只有一个公共点,
    ∴4+k>2且1+k<2,解得﹣4<k<﹣1,
    综上,当﹣4<k<﹣1时,抛物线与x轴有且只有一个公共点.
    【点睛】
    抛物线与一元二次方程的综合是本题的考点,熟练掌握抛物线的性质是解题的关键.
    20、(1)证明略;(2)BC=,BF=.
    【解析】
    试题分析:(1)连结AE.有AB是⊙O的直径可得∠AEB=90°再有BF是⊙O的切线可得BF⊥AB,利用同角的余角相等即可证明;
    (2)在Rt△ABE中有三角函数可以求出BE,又有等腰三角形的三线合一可得BC=2BE,
    过点C作CG⊥AB于点G.可求出AE,再在Rt△ABE中,求出sin∠2,cos∠2.然后再在Rt△CGB中求出CG,最后证出△AGC∽△ABF有相似的性质求出BF即可.
    试题解析:

    (1)证明:连结AE.∵AB是⊙O的直径, ∴∠AEB=90°,∴∠1+∠2=90°.
    ∵BF是⊙O的切线,∴BF⊥AB, ∴∠CBF +∠2=90°.∴∠CBF =∠1.
    ∵AB=AC,∠AEB=90°, ∴∠1=∠CAB.
    ∴∠CBF=∠CAB.

    (2)解:过点C作CG⊥AB于点G.∵sin∠CBF=,∠1=∠CBF, ∴sin∠1=.
    ∵∠AEB=90°,AB=5. ∴BE=AB·sin∠1=.
    ∵AB=AC,∠AEB=90°, ∴BC=2BE=.
    在Rt△ABE中,由勾股定理得.
    ∴sin∠2=,cos∠2=.
    在Rt△CBG中,可求得GC=4,GB=2. ∴AG=3.
    ∵GC∥BF, ∴△AGC∽△ABF. ∴,
    ∴.
    考点:切线的性质,相似的性质,勾股定理.
    21、 (1)见解析;(2)顶点为(,﹣)
    【解析】
    (1)根据题意,由根的判别式△=b2﹣4ac>0得到答案;
    (2)结合题意,根据对称轴x=﹣得到m=2,即可得到抛物线解析式为y=x2﹣5x+6,再将抛物线解析式为y=x2﹣5x+6变形为y=x2﹣5x+6=(x﹣)2﹣,即可得到答案.
    【详解】
    (1)证明:a=1,b=﹣(2m+1),c=m2+m,
    ∴△=b2﹣4ac=[﹣(2m+1)]2﹣4×1×(m2+m)=1>0,
    ∴抛物线与x轴有两个不相同的交点.
    (2)解:∵y=x2﹣(2m+1)x+m2+m,
    ∴对称轴x=﹣==,
    ∵对称轴为直线x=,
    ∴=,
    解得m=2,
    ∴抛物线解析式为y=x2﹣5x+6,
    ∵y=x2﹣5x+6=(x﹣)2﹣,
    ∴顶点为(,﹣ ).
    【点睛】
    本题考查根的判别式、对称轴和顶点,解题的关键是掌握根的判别式、对称轴和顶点的计算和使用.
    22、(1)详见解析;(2)BD=9.6.
    【解析】
    试题分析:(1)连接OB,由垂径定理可得BE=DE,OE⊥BD, ,再由圆周角定理可得 ,从而得到∠ OBE+∠ DBC=90°,即 ,命题得证.
    (2)由勾股定理求出OC,再由△OBC的面积求出BE,即可得出弦BD的长.
    试题解析:(1)证明:如下图所示,连接OB.
    ∵ E是弦BD的中点,∴ BE=DE,OE⊥ BD,,
    ∴∠ BOE=∠ A,∠ OBE+∠ BOE=90°.
    ∵∠ DBC=∠ A,∴∠ BOE=∠ DBC,
    ∴∠ OBE+∠ DBC=90°,∴∠ OBC=90°,即BC⊥OB,∴ BC是⊙ O的切线.

    (2)解:∵ OB=6,BC=8,BC⊥OB,∴ ,
    ∵ ,∴ ,
    ∴.
    点睛:本题主要考查圆中的计算问题,解题的关键在于清楚角度的转换方式和弦长的计算方法.
    23、(1);(2)规则是公平的;
    【解析】
    试题分析:(1)先利用画树状图展示所有12种等可能的结果数,然后根据概率公式求解即可;
    (2)分别计算出小王和小李去植树的概率即可知道规则是否公平.
    试题解析:(1)画树状图为:

    共有12种等可能的结果数,其中摸出的球上的数字之和小于6的情况有9种,
    所以P(小王)=;
    (2)不公平,理由如下:
    ∵P(小王)=,P(小李)=,≠,
    ∴规则不公平.
    点睛:本题考查的是游戏公平性的判断.判断游戏公平性就要计算每个事件的概率,概率相等就公平,否则就不公平.用到的知识点为:概率=所求情况数与总情况数之比.
    24、3.05米
    【解析】
    延长FE交CB的延长线于M, 过A作AG⊥FM于G, 解直角三角形即可得到正确结论.
    【详解】
    解:
    如图:延长FE交CB的延长线于M,过A作AG⊥FM于G,
    在Rt△ABC中,tan∠ACB=,
    ∴AB=BC•tan60°=1.5×1.73=2.595,
    ∴GM=AB=2.595,
    在Rt△AGF中,∵∠FAG=∠FHE=45°,sin∠FAG=,
    ∴sin45°=,
    ∴FG=1.76,
    ∴DM=FG+GM﹣DF≈3.05米.
    答:篮框D到地面的距离是3.05米.
    【点睛】
    本题主要考查直角三角形和三角函数,构造合适的辅助线是本题解题的关键.

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