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    2021-2022学年廊坊三中学中考数学全真模拟试卷含解析

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    这是一份2021-2022学年廊坊三中学中考数学全真模拟试卷含解析,共23页。

    2021-2022中考数学模拟试卷
    请考生注意:
    1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。
    2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。

    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.已知:a、b是不等于0的实数,2a=3b,那么下列等式中正确的是(  )
    A. B. C. D.
    2.如图,P为⊙O外一点,PA、PB分别切⊙O于点A、B,CD切⊙O于点E,分别交PA、PB于点C、D,若PA=6,则△PCD的周长为(  )

    A.8 B.6 C.12 D.10
    3.下列安全标志图中,是中心对称图形的是( )
    A. B. C. D.
    4.已知,如图,AB//CD,∠DCF=100°,则∠AEF的度数为 ( )

    A.120° B.110° C.100° D.80°
    5.如图,△ABC中,BC=4,⊙P与△ABC的边或边的延长线相切.若⊙P半径为2,△ABC的面积为5,则△ABC的周长为( )

    A.8 B.10 C.13 D.14
    6.下列图形中为正方体的平面展开图的是(  )
    A. B.
    C. D.
    7.如图,O为坐标原点,四边彤OACB是菱形,OB在x轴的正半轴上,sin∠AOB=,反比例函数在第一象限内的图象经过点A,与BC交于点F,删△AOF的面积等于( )

    A.10 B.9 C.8 D.6
    8.如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,BC=2,∠B=60°,⊙A的半径为3,那么下列说法正确的是( )

    A.点B、点C都在⊙A内 B.点C在⊙A内,点B在⊙A外
    C.点B在⊙A内,点C在⊙A外 D.点B、点C都在⊙A外
    9.若函数y=kx﹣b的图象如图所示,则关于x的不等式k(x﹣3)﹣b>0的解集为(  )

    A.x<2 B.x>2 C.x<5 D.x>5
    10.如图是由若干个相同的小正方体搭成的一个几何体的主视图和俯视图,则所需的小正方体的个数最少是(  )

    A. B. C. D.
    11.计算(2017﹣π)0﹣(﹣)﹣1+tan30°的结果是(  )
    A.5 B.﹣2 C.2 D.﹣1
    12.互联网“微商”经营已成为大众创业新途径,某微信平台上一件商品标价为200元,按标价的五折销售,仍可获利20元,则这件商品的进价为( )
    A.120元 B.100元 C.80元 D.60元
    二、填空题:(本大题共6个小题,每小题4分,共24分.)
    13.已知一个正数的平方根是3x-2和5x-6,则这个数是_____.
    14.计算:(+)=_____.
    15.已知关于x的一元二次方程mx2+5x+m2﹣2m=0有一个根为0,则m=_____.
    16.如图,已知△ABC,AB=6,AC=5,D是边AB的中点,E是边AC上一点,∠ADE=∠C,∠BAC的平分线分别交DE、BC于点F、G,那么的值为__________.

    17.抛物线y=x2﹣2x+m与x轴只有一个交点,则m的值为_____.
    18.已知 x(x+1)=x+1,则x=________.
    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)探究:
    在一次聚会上,规定每两个人见面必须握手,且只握手1次若参加聚会的人数为3,则共握手   次:;若参加聚会的人数为5,则共握手   次;若参加聚会的人数为n(n为正整数),则共握手   次;若参加聚会的人共握手28次,请求出参加聚会的人数.
    拓展:
    嘉嘉给琪琪出题:
    “若线段AB上共有m个点(含端点A,B),线段总数为30,求m的值.”
    琪琪的思考:“在这个问题上,线段总数不可能为30”
    琪琪的思考对吗?为什么?
    20.(6分)如图,△ABC内接于⊙O,∠B=600,CD是⊙O的直径,点P是CD延长线上的一点,且AP=AC.

    (1)求证:PA是⊙O的切线;
    (2)若PD=,求⊙O的直径.
    21.(6分)如图,在五边形ABCDE中,∠BCD=∠EDC=90°,BC=ED,AC=AD.求证:△ABC≌△AED;当∠B=140°时,求∠BAE的度数.

    22.(8分)小丽和哥哥小明分别从家和图书馆同时出发,沿同一条路相向而行,小丽开始跑步,遇到哥哥后改为步行,到达图书馆恰好用35分钟,小明匀速骑自行车直接回家,骑行10分钟后遇到了妹妺,再继续骑行5分钟,到家两人距离家的路程y(m)与各自离开出发的时间x(min)之间的函数图象如图所示:

    (1)求两人相遇时小明离家的距离;
    (2)求小丽离距离图书馆500m时所用的时间.
    23.(8分)如图,学校的实验楼对面是一幢教学楼,小敏在实验楼的窗口C测得教学楼顶部D的仰角为18°,教学楼底部B的俯角为20°,量得实验楼与教学楼之间的距离AB=30m.
    (1)求∠BCD的度数.
    (2)求教学楼的高BD.(结果精确到0.1m,参考数据:tan20°≈0.36,tan18°≈0.32)

    24.(10分)如图,某市郊外景区内一条笔直的公路a经过三个景点A、B、C,景区管委会又开发了风景优美的景点D,经测量,景点D位于景点A的北偏东30′方向8km处,位于景点B的正北方向,还位于景点C的北偏西75°方向上,已知AB=5km.景区管委会准备由景点D向公路a修建一条距离最短的公路,不考试其他因素,求出这条公路的长.(结果精确到0.1km).求景点C与景点D之间的距离.(结果精确到1km).

    25.(10分)如图,在平面直角坐标系中,矩形OCDE的三个顶点分别是C(3,0),D(3,4),E(0,4).点A在DE上,以A为顶点的抛物线过点C,且对称轴x=1交x轴于点B.连接EC,AC.点P,Q为动点,设运动时间为t秒.

    (1)求抛物线的解析式.
    (2)在图①中,若点P在线段OC上从点O向点C以1个单位/秒的速度运动,同时,点Q在线段CE上从点C向点E以2个单位/秒的速度运动,当一个点到达终点时,另一个点随之停止运动.当t为何值时,△PCQ为直角三角形?
    (3)在图②中,若点P在对称轴上从点A开始向点B以1个单位/秒的速度运动,过点P做PF⊥AB,交AC于点F,过点F作FG⊥AD于点G,交抛物线于点Q,连接AQ,CQ.当t为何值时,△ACQ的面积最大?最大值是多少?
    26.(12分)如图,在⊙O的内接四边形ABCD中,∠BCD=120°,CA平分∠BCD.
    (1)求证:△ABD是等边三角形;
    (2)若BD=3,求⊙O的半径.

    27.(12分)如图,在平面直角坐标系中,抛物线的图象经过和两点,且与轴交于,直线是抛物线的对称轴,过点的直线与直线相交于点,且点在第一象限.

    (1)求该抛物线的解析式;
    (2)若直线和直线、轴围成的三角形面积为6,求此直线的解析式;
    (3)点在抛物线的对称轴上,与直线和轴都相切,求点的坐标.



    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】
    ∵2a=3b,∴ ,∴ ,∴A、C、D选项错误,B选项正确,
    故选B.
    2、C
    【解析】
    由切线长定理可求得PA=PB,AC=CE,BD=ED,则可求得答案.
    【详解】
    ∵PA、PB分别切⊙O于点A、B,CD切⊙O于点E,
    ∴PA=PB=6,AC=EC,BD=ED,
    ∴PC+CD+PD=PC+CE+DE+PD=PA+AC+PD+BD=PA+PB=6+6=12,
    即△PCD的周长为12,
    故选:C.
    【点睛】
    本题主要考查切线的性质,利用切线长定理求得PA=PB、AC=CE和BD=ED是解题的关键.
    3、B
    【解析】
    试题分析:A.不是中心对称图形,故此选项不合题意;
    B.是中心对称图形,故此选项符合题意;
    C.不是中心对称图形,故此选项不符合题意;
    D.不是中心对称图形,故此选项不合题意;
    故选B.
    考点:中心对称图形.
    4、D
    【解析】
    先利用邻补角得到∠DCE=80°,然后根据平行线的性质求解.
    【详解】
    ∵∠DCF=100°,
    ∴∠DCE=80°,
    ∵AB∥CD,
    ∴∠AEF=∠DCE=80°.
    故选D.
    【点睛】
    本题考查了平行线性质:两直线平行,同位角相等;两直线平行,同旁内角互补;两直线平行,内错角相等.
    5、C
    【解析】
    根据三角形的面积公式以及切线长定理即可求出答案.
    【详解】
    连接PE、PF、PG,AP,
    由题意可知:∠PEC=∠PFA=PGA=90°,
    ∴S△PBC=BC•PE=×4×2=4,
    ∴由切线长定理可知:S△PFC+S△PBG=S△PBC=4,
    ∴S四边形AFPG=S△ABC+S△PFC+S△PBG+S△PBC=5+4+4=13,
    ∴由切线长定理可知:S△APG=S四边形AFPG=,
    ∴=×AG•PG,
    ∴AG=,
    由切线长定理可知:CE=CF,BE=BG,
    ∴△ABC的周长为AC+AB+CE+BE
    =AC+AB+CF+BG
    =AF+AG
    =2AG
    =13,
    故选C.

    【点睛】
    本题考查切线长定理,解题的关键是画出辅助线,熟练运用切线长定理,本题属于中等题型.
    6、C
    【解析】
    利用正方体及其表面展开图的特点依次判断解题.
    【详解】
    由四棱柱四个侧面和上下两个底面的特征可知A,B,D上底面不可能有两个,故不是正方体的展开图,选项C可以拼成一个正方体,故选C.
    【点睛】
    本题是对正方形表面展开图的考查,熟练掌握正方体的表面展开图是解题的关键.
    7、A
    【解析】
    过点A作AM⊥x轴于点M,过点F作FN⊥x轴于点N,设OA=a,BF=b,通过解直角三角形分别找出点A、F的坐标,结合反比例函数图象上点的坐标特征即可求出a、b的值,通过分割图形求面积,最终找出△AOF的面积等于梯形AMNF的面积,利用梯形的面积公式即可得出结论.
    解:过点A作AM⊥x轴于点M,过点F作FN⊥x轴于点N,如图所示.

    设OA=a,BF=b,
    在Rt△OAM中,∠AMO=90°,OA=a,sin∠AOB=,
    ∴AM=OA•sin∠AOB=a,OM==a,
    ∴点A的坐标为(a, a).
    ∵点A在反比例函数y=的图象上,
    ∴a×a=a2=12,
    解得:a=5,或a=﹣5(舍去).
    ∴AM=8,OM=1.
    ∵四边形OACB是菱形,
    ∴OA=OB=10,BC∥OA,
    ∴∠FBN=∠AOB.
    在Rt△BNF中,BF=b,sin∠FBN=,∠BNF=90°,
    ∴FN=BF•sin∠FBN=b,BN==b,
    ∴点F的坐标为(10+b,b).
    ∵点F在反比例函数y=的图象上,
    ∴(10+b)×b=12,
    S△AOF=S△AOM+S梯形AMNF﹣S△OFN=S梯形AMNF=10
    故选A.
    “点睛”本题主要考查了菱形的性质、解直角三角形以及反比例函数图象上点的坐标特征,解题的关键是找出S△AOF=S菱形OBCA.
    8、D
    【解析】
    先求出AB的长,再求出AC的长,由B、C到A的距离及圆半径的长的关系判断B、C与圆的关系.
    【详解】
    由题意可求出∠A=30°,AB=2BC=4, 由勾股定理得AC==2,
    AB=4>3, AC=2>3,点B、点C都在⊙A外.
    故答案选D.
    【点睛】
    本题考查的知识点是点与圆的位置关系,解题的关键是熟练的掌握点与圆的位置关系.
    9、C
    【解析】
    根据函数图象知:一次函数过点(2,0);将此点坐标代入一次函数的解析式中,可求出k、b的关系式;然后将k、b的关系式代入k(x﹣3)﹣b>0中进行求解即可.
    【详解】
    解:∵一次函数y=kx﹣b经过点(2,0),
    ∴2k﹣b=0,b=2k.
    函数值y随x的增大而减小,则k<0;
    解关于k(x﹣3)﹣b>0,
    移项得:kx>3k+b,即kx>1k;
    两边同时除以k,因为k<0,因而解集是x<1.
    故选C.
    【点睛】
    本题考查一次函数与一元一次不等式.
    10、B
    【解析】
    主视图、俯视图是分别从物体正面、上面看,所得到的图形.
    【详解】
    综合主视图和俯视图,底层最少有个小立方体,第二层最少有个小立方体,因此搭成这个几何体的小正方体的个数最少是个.
    故选:B.
    【点睛】
    此题考查由三视图判断几何体,解题关键在于识别图形
    11、A
    【解析】
    试题分析:原式=1-(-3)+=1+3+1=5,故选A.
    12、C
    【解析】
    解:设该商品的进价为x元/件,
    依题意得:(x+20)÷=200,解得:x=1.
    ∴该商品的进价为1元/件.
    故选C.

    二、填空题:(本大题共6个小题,每小题4分,共24分.)
    13、
    【解析】
    试题解析:根据题意,得:
    解得:


    故答案为
    【点睛】
    :一个正数有2个平方根,它们互为相反数.
    14、1.
    【解析】
    去括号后得到答案.
    【详解】
    原式=×+×=2+1=1,故答案为1.
    【点睛】
    本题主要考查了去括号的概念,解本题的要点在于二次根式的运算.
    15、1
    【解析】
    【分析】根据一元二次方程的定义以及一元二次方程的解的定义列出关于m的方程,通过解关于m的方程求得m的值即可.
    【详解】∵关于x的一元二次方程mx1+5x+m1﹣1m=0有一个根为0,
    ∴m1﹣1m=0且m≠0,
    解得,m=1,
    故答案是:1.
    【点睛】本题考查了一元二次方程ax1+bx+c=0(a≠0)的解的定义.解答该题时需注意二次项系数a≠0这一条件.
    16、
    【解析】
    由题中所给条件证明△ADF△ACG,可求出的值.
    【详解】
    解:在△ADF和△ACG中,
    AB=6,AC=5,D是边AB的中点
    AG是∠BAC的平分线,
    ∴∠DAF=∠CAG
    ∠ADE=∠C
    ∴△ADF△ACG
    ∴.
    故答案为.
    【点睛】
    本题考查了相似三角形的判定和性质,难度适中,需熟练掌握.
    17、1
    【解析】
    由抛物线y=x2-2x+m与x轴只有一个交点可知,对应的一元二次方程x2-2x+m=2,根的判别式△=b2-4ac=2,由此即可得到关于m的方程,解方程即可求得m的值.
    【详解】
    解:∵抛物线y=x2﹣2x+m与x轴只有一个交点,
    ∴△=2,
    ∴b2﹣4ac=22﹣4×1×m=2;
    ∴m=1.
    故答案为1.
    【点睛】
    本题考查了抛物线与x轴的交点问题,注:①抛物线与x轴有两个交点,则△>2;②抛物线与x轴无交点,则△<2;③抛物线与x轴有一个交点,则△=2.
    18、1或-1
    【解析】
    方程可化为:

    ∴或,
    ∴或.
    故答案为1或-1.

    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、探究:(1)3,1;(2);(3)参加聚会的人数为8人;拓展:琪琪的思考对,见解析.
    【解析】
    探究:(1)根据握手次数=参会人数×(参会人数-1)÷2,即可求出结论;
    (2)由(1)的结论结合参会人数为n,即可得出结论;
    (3)由(2)的结论结合共握手28次,即可得出关于n的一元二次方程,解之取其正值即可得出结论;
    拓展:将线段数当成握手数,顶点数看成参会人数,由(2)的结论结合线段总数为2,即可得出关于m的一元二次方程,解之由该方程的解均不为整数可得出琪琪的思考对.
    【详解】
    探究:(1)3×(3-1)÷2=3,5×(5-1)÷2=1.
    故答案为3;1.
    (2)∵参加聚会的人数为n(n为正整数),
    ∴每人需跟(n-1)人握手,
    ∴握手总数为.
    故答案为.
    (3)依题意,得:=28,
    整理,得:n2-n-56=0,
    解得:n1=8,n2=-7(舍去).
    答:参加聚会的人数为8人.
    拓展:琪琪的思考对,理由如下:
    如果线段数为2,则由题意,得:=2,
    整理,得:m2-m-60=0,
    解得m1=,m2=(舍去).
    ∵m为正整数,
    ∴没有符合题意的解,
    ∴线段总数不可能为2.
    【点睛】
    本题考查了一元二次方程的应用以及列代数式,解题的关键是:(1)根据各数量之间的关系,列式计算;(2)根据各数量之间的关系,用含n的代数式表示出握手总数;(3)(拓展)找准等量关系,正确列出一元二次方程.
    20、(1)见解析(2)2
    【解析】
    解:(1)证明:连接OA,
    ∵∠B=600,∴∠AOC=2∠B=1.
    ∵OA=OC,∴∠OAC=∠OCA=2.
    又∵AP=AC,∴∠P=∠ACP=2.
    ∴∠OAP=∠AOC﹣∠P=3.∴OA⊥PA.
    ∵OA是⊙O的半径,∴PA是⊙O的切线.

    (2)在Rt△OAP中,∵∠P=2,
    ∴PO=2OA=OD+PD.
    又∵OA=OD,∴PD=OA.
    ∵PD=,∴2OA=2PD=2.
    ∴⊙O的直径为2..
    (1)连接OA,根据圆周角定理求出∠AOC,再由OA=OC得出∠ACO=∠OAC=2,再由AP=AC得出
    ∠P=2,继而由∠OAP=∠AOC﹣∠P,可得出OA⊥PA,从而得出结论.
    (2)利用含2的直角三角形的性质求出OP=2OA,可得出OP﹣PD=OD,再由PD=,可得出⊙O的直径.
    21、(1)详见解析;(2)80°.
    【分析】(1)根据∠ACD=∠ADC,∠BCD=∠EDC=90°,可得∠ACB=∠ADE,进而运用SAS即可判定全等三角形;
    (2)根据全等三角形对应角相等,运用五边形内角和,即可得到∠BAE的度数.
    【解析】
    (1)根据∠ACD=∠ADC,∠BCD=∠EDC=90°,可得∠ACB=∠ADE,进而运用SAS即可判定全等三角形;
    (2)根据全等三角形对应角相等,运用五边形内角和,即可得到∠BAE的度数.
    【详解】
    证明:(1)∵AC=AD,
    ∴∠ACD=∠ADC,
    又∵∠BCD=∠EDC=90°,
    ∴∠ACB=∠ADE,
    在△ABC和△AED中,

    ∴△ABC≌△AED(SAS);
    解:(2)当∠B=140°时,∠E=140°,
    又∵∠BCD=∠EDC=90°,
    ∴五边形ABCDE中,∠BAE=540°﹣140°×2﹣90°×2=80°.
    【点睛】
    考点:全等三角形的判定与性质.
    22、(1)两人相遇时小明离家的距离为1500米;(2)小丽离距离图书馆500m时所用的时间为分.
    【解析】
    (1)根据题意得出小明的速度,进而得出得出小明离家的距离;
    (2)由(1)的结论得出小丽步行的速度,再列方程解答即可.
    【详解】
    解:(1)根据题意可得小明的速度为:4500÷(10+5)=300(米/分),
    300×5=1500(米),
    ∴两人相遇时小明离家的距离为1500米;
    (2)小丽步行的速度为:(4500﹣1500)÷(35﹣10)=120(米/分),
    设小丽离距离图书馆500m时所用的时间为x分,根据题意得,
    1500+120(x﹣10)=4500﹣500,
    解得x=.
    答:小丽离距离图书馆500m时所用的时间为分.
    【点睛】
    本题由函数图像获取信息,以及一元一次方程的应用,由函数图像正确获取信息是解答本题的关键.
    23、(1)38°;(2)20.4m.
    【解析】
    (1)过点C作CE与BD垂直,根据题意确定出所求角度数即可;
    (2)在直角三角形CBE中,利用锐角三角函数定义求出BE的长,在直角三角形CDE中,利用锐角三角函数定义求出DE的长,由BE+DE求出BD的长,即为教学楼的高.
    【详解】
    (1)过点C作CE⊥BD,则有∠DCE=18°,∠BCE=20°,∴∠BCD=∠DCE+∠BCE=18°+20°=38°;
    (2)由题意得:CE=AB=30m,在Rt△CBE中,BE=CE•tan20°≈10.80m,在Rt△CDE中,DE=CD•tan18°≈9.60m,∴教学楼的高BD=BE+DE=10.80+9.60≈20.4m,则教学楼的高约为20.4m.

    【点睛】
    本题考查了解直角三角形的应用﹣仰角俯角问题,正确添加辅助线构建直角三角形、熟练掌握和灵活运用相关知识是解题的关键.
    24、(1)景点D向公路a修建的这条公路的长约是3.1km;(2)景点C与景点D之间的距离约为4km.
    【解析】
    解:(1)如图,过点D作DE⊥AC于点E,
    过点A作AF⊥DB,交DB的延长线于点F,在Rt△DAF中,∠ADF=30°,
    ∴AF=AD=×8=4,∴DF=,
    在Rt△ABF中BF==3,
    ∴BD=DF﹣BF=4﹣3,sin∠ABF=,
    在Rt△DBE中,sin∠DBE=,∵∠ABF=∠DBE,∴sin∠DBE=,
    ∴DE=BD•sin∠DBE=×(4﹣3)=≈3.1(km),

    ∴景点D向公路a修建的这条公路的长约是3.1km;
    (2)由题意可知∠CDB=75°,
    由(1)可知sin∠DBE==0.8,所以∠DBE=53°,
    ∴∠DCB=180°﹣75°﹣53°=52°,
    在Rt△DCE中,sin∠DCE=,∴DC=≈4(km),
    ∴景点C与景点D之间的距离约为4km.
    25、(1)y=﹣x2+2x+3;(2)当t=或t=时,△PCQ为直角三角形;(3)当t=2时,△ACQ的面积最大,最大值是1.
    【解析】
    (1)根据抛物线的对称轴与矩形的性质可得点A的坐标,根据待定系数法可得抛物线的解析式;
    (2)先根据勾股定理可得CE,再分两种情况:当∠QPC=90°时;当∠PQC=90°时;讨论可得△PCQ为直角三角形时t的值;
    (3)根据待定系数法可得直线AC的解析式,根据S△ACQ=S△AFQ+S△CPQ可得S△ACQ==﹣(t﹣2)2+1,依此即可求解.
    【详解】
    解:(1)∵抛物线的对称轴为x=1,矩形OCDE的三个顶点分别是C(3,0),D(3,4),E(0,4),点A在DE上,
    ∴点A坐标为(1,4),
    设抛物线的解析式为y=a(x﹣1)2+4,把C(3,0)代入抛物线的解析式,可得a(3﹣1)2+4=0,解得a=﹣1.
    故抛物线的解析式为y=﹣(x﹣1)2+4,即y=﹣x2+2x+3;
    (2)依题意有:OC=3,OE=4,
    ∴CE===5,
    当∠QPC=90°时,
    ∵cos∠QPC=,
    ∴,解得t=;
    当∠PQC=90°时,
    ∵cos∠QCP=,
    ∴,解得t=.
    ∴当t=或 t=时,△PCQ为直角三角形;
    (3)∵A(1,4),C(3,0),
    设直线AC的解析式为y=kx+b,则有:
    ,解得.故直线AC的解析式为y=﹣2x+2.
    ∵P(1,4﹣t),将y=4﹣t代入y=﹣2x+2中,得x=1+,
    ∴Q点的横坐标为1+,将x=1+ 代入y=﹣(x﹣1)2+4 中,得y=4﹣.
    ∴Q点的纵坐标为4﹣,
    ∴QF=(4﹣)﹣(4﹣t)=t﹣,
    ∴S△ACQ =S△AFQ +S△CFQ
    =FQ•AG+FQ•DG,
    =FQ(AG+DG),
    =FQ•AD,
    =×2(t﹣),
    =﹣(t﹣2)2+1,
    ∴当t=2时,△ACQ的面积最大,最大值是1.
    【点睛】
    考查了二次函数综合题,涉及的知识点有:抛物线的对称轴,矩形的性质,待定系数法求抛物线的解析式,待定系数法求直线的解析式,勾股定理,锐角三角函数,三角形面积,二次函数的最值,方程思想以及分类思想的运用.
    26、(1)详见解析;(2).
    【解析】
    (1)因为AC平分∠BCD,∠BCD=120°,根据角平分线的定义得:∠ACD=∠ACB=60°,根据同弧所对的圆周角相等,得∠ACD=∠ABD,∠ACB=∠ADB,∠ABD=∠ADB=60°.根据三个角是60°的三角形是等边三角形得△ABD是等边三角形.(2)作直径DE,连结BE,由于△ABD是等边三角形,则∠BAD=60°,由同弧所对的圆周角相等,得∠BED=∠BAD=60°.根据直径所对的圆周角是直角得,∠EBD=90°,则∠EDB=30°,进而得到DE=2BE.设EB=x,则ED=2x,根据勾股定理列方程求解即可.
    【详解】
    解:(1)∵∠BCD=120°,CA平分∠BCD,
    ∴∠ACD=∠ACB=60°,
    由圆周角定理得,∠ADB=∠ACB=60°,∠ABD=∠ACD=60°,
    ∴△ABD是等边三角形;
    (2)连接OB、OD,作OH⊥BD于H,
    则DH=BD=,
    ∠BOD=2∠BAD=120°,
    ∴∠DOH=60°,
    在Rt△ODH中,OD==,
    ∴⊙O的半径为.

    【点睛】
    本题是一道圆的简单证明题,以圆的内接四边形为背景,圆的内接四边形的对角互补,在圆中往往通过连结直径构造直角三角形,再通过三角函数或勾股定理来求解线段的长度.
    27、(1);(2);(3)或.
    【解析】
    (1)根据图象经过M(1,0)和N(3,0)两点,且与y轴交于D(0,3),可利用待定系数法求出二次函数解析式;
    (2)根据直线AB与抛物线的对称轴和x轴围成的三角形面积为6,得出AC,BC的长,得出B点的坐标,即可利用待定系数法求出一次函数解析式;
    (3)利用三角形相似求出△ABC∽△PBF,即可求出圆的半径,即可得出P点的坐标.
    【详解】
    (1)抛物线的图象经过,,,
    把,,代入得:

    解得:,
    抛物线解析式为;
    (2)抛物线改写成顶点式为,
    抛物线对称轴为直线,
    ∴对称轴与轴的交点C的坐标为


    设点B的坐标为,,
    则,


    ∴点B的坐标为,
    设直线解析式为:,
    把,代入得:,
    解得:,
    直线解析式为:.
    (3)①∵当点P在抛物线的对称轴上,⊙P与直线AB和x轴都相切,
    设⊙P与AB相切于点F,与x轴相切于点C,如图1;

    ∴PF⊥AB,AF=AC,PF=PC,
    ∵AC=1+2=3,BC=4,
    ∴AB==5,AF=3,
    ∴BF=2,
    ∵∠FBP=∠CBA,
    ∠BFP=∠BCA=90,
    ∴△ABC∽△PBF,
    ∴,
    ∴,
    解得:,
    ∴点P的坐标为(2,);
    ②设⊙P与AB相切于点F,与轴相切于点C,如图2:

    ∴PF⊥AB,PF=PC,
    ∵AC=3,BC=4, AB=5,
    ∵∠FBP=∠CBA,
    ∠BFP=∠BCA=90,
    ∴△ABC∽△PBF,
    ∴,
    ∴,
    解得:,
    ∴点P的坐标为(2,-6),
    综上所述,与直线和都相切时,
    或.
    【点睛】
    本题考查了二次函数综合题,涉及到用待定系数法求一函数的解析式、二次函数的解析式及相似三角形的判定和性质、切线的判定和性质,根据题意画出图形,利用数形结合求解是解答此题的关键.

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