2021-2022学年宁波市重点中学中考数学最后冲刺模拟试卷含解析
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这是一份2021-2022学年宁波市重点中学中考数学最后冲刺模拟试卷含解析,共21页。试卷主要包含了4的平方根是等内容,欢迎下载使用。
2021-2022中考数学模拟试卷
注意事项:
1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分)
1.如图,正六边形A1B1C1D1E1F1的边长为2,正六边形A2B2C2D2E2F2的外接圆与正六边形A1B1C1D1E1F1的各边相切,正六边形A3B3C3D3E3F3的外接圆与正六边形A2B2C2D2E2F2的各边相切,…按这样的规律进行下去,A11B11C11D11E11F11的边长为( )
A. B. C. D.
2.下列哪一个是假命题( )
A.五边形外角和为360°
B.切线垂直于经过切点的半径
C.(3,﹣2)关于y轴的对称点为(﹣3,2)
D.抛物线y=x2﹣4x+2017对称轴为直线x=2
3.将(x+3)2﹣(x﹣1)2分解因式的结果是( )
A.4(2x+2) B.8x+8 C.8(x+1) D. 4(x+1)
4.如图,AB是⊙O的弦,半径OC⊥AB 于D,若CD=2,⊙O的半径为5,那么AB的长为( )
A.3 B.4 C.6 D.8
5.4的平方根是( )
A.2 B.±2 C.8 D.±8
6.如图,AB是⊙O的直径,点C,D,E在⊙O上,若∠AED=20°,则∠BCD的度数为( )
A.100° B.110° C.115° D.120°
7.如图,A、B、C是小正方形的顶点,且每个小正方形的边长为1,则tan∠BAC的值为( )
A. B.1 C. D.
8.如图,钓鱼竿AC长6m,露在水面上的鱼线BC长m,某钓者想看看鱼钓上的情况,把鱼竿AC转动到AC'的位置,此时露在水面上的鱼线B′C′为m,则鱼竿转过的角度是( )
A.60° B.45° C.15° D.90°
9.如图,数轴A、B上两点分别对应实数a、b,则下列结论正确的是( )
A.a+b>0 B.ab >0 C. D.
10.如图是某公园的一角,∠AOB=90°,弧AB的半径OA长是6米,C是OA的中点,点D在弧AB上,CD∥OB,则图中休闲区(阴影部分)的面积是()
A.米2 B.米2 C.米2 D.米2
二、填空题(本大题共6个小题,每小题3分,共18分)
11.方程的解为__________.
12.如图,每个小正方形边长为1,则△ABC边AC上的高BD的长为_____.
13.如图是一本折扇,其中平面图是一个扇形,扇面ABDC的宽度AC是管柄长OA的一半,已知OA=30cm,∠AOB=120°,则扇面ABDC的周长为_____cm
14.有4根细木棒,长度分别为2cm、3cm、4cm、5cm,从中任选3根,恰好能搭成一个三角形的概率是__________.
15.圆柱的底面半径为1,母线长为2,则它的侧面积为_____.(结果保留π)
16.如图,抛物线交轴于,两点,交轴于点,点关于抛物线的对称轴的对称点为,点,分别在轴和轴上,则四边形周长的最小值为__________.
三、解答题(共8题,共72分)
17.(8分)菱形的边长为5,两条对角线、相交于点,且,的长分别是关于的方程的两根,求的值.
18.(8分)如图所示,内接于圆O,于D;
(1)如图1,当AB为直径,求证:;
(2)如图2,当AB为非直径的弦,连接OB,则(1)的结论是否成立?若成立请证明,不成立说明由;
(3)如图3,在(2)的条件下,作于E,交CD于点F,连接ED,且,若,,求CF的长度.
19.(8分)先化简,再求值:,其中a是方程a2+a﹣6=0的解.
20.(8分)在一个不透明的盒子里,装有三个分别写有数字6,-2,7的小球,它们的形状、大小、质地等完全相同,先从盒子里随机取出一个小球,记下数字后放回盒子,摇匀后再随机取出一个小球,记下数字.请你用画树状图的方法,求下列事件的概率:两次取出小球上的数字相同;两次取出小球上的数字之和大于1.
21.(8分)某海域有A、B两个港口,B港口在A港口北偏西30°方向上,距A港口60海里,有一艘船从A港口出发,沿东北方向行驶一段距离后,到达位于B港口南偏东75°方向的C处,求:
(1)∠C= °;
(2)此时刻船与B港口之间的距离CB的长(结果保留根号).
22.(10分)已知,如图所示直线y=kx+2(k≠0)与反比例函数y=(m≠0)分别交于点P,与y轴、x轴分别交于点A和点B,且cos∠ABO=,过P点作x轴的垂线交于点C,连接AC,
(1)求一次函数的解析式.
(2)若AC是△PCB的中线,求反比例函数的关系式.
23.(12分)如图,矩形ABCD中,O是AC与BD的交点,过O点的直线EF与AB、CD的延长线分别交于E、F.
(1)证明:△BOE≌△DOF;
(2)当EF⊥AC时,求证四边形AECF是菱形.
24.2018年4月12日上午,新中国历史上最大规模的海上阅兵在南海海域隆重举行,中国人解放军海军多艘战舰、多架战机和1万余名官兵参加了海上阅兵式,已知战舰和战机总数是124,战数的3倍比战机数的2倍少8.问有多少艘战舰和多少架战机参加了此次阅兵.
参考答案
一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分)
1、A
【解析】
分析:连接OE1,OD1,OD2,如图,根据正六边形的性质得∠E1OD1=60°,则△E1OD1为等边三角形,再根据切线的性质得OD2⊥E1D1,于是可得OD2=E1D1=×2,利用正六边形的边长等于它的半径得到正六边形A2B2C2D2E2F2的边长=×2,同理可得正六边形A3B3C3D3E3F3的边长=()2×2,依此规律可得正六边形A11B11C11D11E11F11的边长=()10×2,然后化简即可.
详解:连接OE1,OD1,OD2,如图,
∵六边形A1B1C1D1E1F1为正六边形,
∴∠E1OD1=60°,
∴△E1OD1为等边三角形,
∵正六边形A2B2C2D2E2F2的外接圆与正六边形A1B1C1D1E1F1的各边相切,
∴OD2⊥E1D1,
∴OD2=E1D1=×2,
∴正六边形A2B2C2D2E2F2的边长=×2,
同理可得正六边形A3B3C3D3E3F3的边长=()2×2,
则正六边形A11B11C11D11E11F11的边长=()10×2=.
故选A.
点睛:本题考查了正多边形与圆的关系:把一个圆分成n(n是大于2的自然数)等份,依次连接各分点所得的多边形是这个圆的内接正多边形,这个圆叫做这个正多边形的外接圆.记住正六边形的边长等于它的半径.
2、C
【解析】
分析:
根据每个选项所涉及的数学知识进行分析判断即可.
详解:
A选项中,“五边形的外角和为360°”是真命题,故不能选A;
B选项中,“切线垂直于经过切点的半径”是真命题,故不能选B;
C选项中,因为点(3,-2)关于y轴的对称点的坐标是(-3,-2),所以该选项中的命题是假命题,所以可以选C;
D选项中,“抛物线y=x2﹣4x+2017对称轴为直线x=2”是真命题,所以不能选D.
故选C.
点睛:熟记:(1)凸多边形的外角和都是360°;(2)切线的性质;(3)点P(a,b)关于y轴的对称点为(-a,b);(4)抛物线的对称轴是直线: 等数学知识,是正确解答本题的关键.
3、C
【解析】
直接利用平方差公式分解因式即可.
【详解】
(x+3)2−(x−1)2=[(x+3)+(x−1)][(x+3)−(x−1)]=4(2x+2)=8(x+1).
故选C.
【点睛】
此题主要考查了公式法分解因式,正确应用平方差公式是解题关键.
4、D
【解析】
连接OA,构建直角三角形AOD;利用垂径定理求得AB=2AD;然后在直角三角形AOD中由勾股定理求得AD的长度,从而求得AB=2AD=1.
【详解】
连接OA.
∵⊙O的半径为5,CD=2,
∵OD=5-2=3,即OD=3;
又∵AB是⊙O的弦,OC⊥AB,
∴AD=AB;
在直角三角形ODC中,根据勾股定理,得
AD==4,
∴AB=1.
故选D.
【点睛】
本题考查了垂径定理、勾股定理.解答该题的关键是通过作辅助线OA构建直角三角形,在直角三角形中利用勾股定理求相关线段的长度.
5、B
【解析】
依据平方根的定义求解即可.
【详解】
∵(±1)1=4,
∴4的平方根是±1.
故选B.
【点睛】
本题主要考查的是平方根的定义,掌握平方根的定义是解题的关键.
6、B
【解析】
连接AD,BD,由圆周角定理可得∠ABD=20°,∠ADB=90°,从而可求得∠BAD=70°,再由圆的内接四边形对角互补得到∠BCD=110°.
【详解】
如下图,连接AD,BD,
∵同弧所对的圆周角相等,∴∠ABD=∠AED=20°,
∵AB为直径,∴∠ADB=90°,
∴∠BAD=90°-20°=70°,
∴∠BCD=180°-70°=110°.
故选B
【点睛】
本题考查圆中的角度计算,熟练运用圆周角定理和内接四边形的性质是关键.
7、B
【解析】
连接BC,由网格求出AB,BC,AC的长,利用勾股定理的逆定理得到△ABC为等腰直角三角形,即可求出所求.
【详解】
如图,连接BC,
由网格可得AB=BC=,AC=,即AB2+BC2=AC2,
∴△ABC为等腰直角三角形,
∴∠BAC=45°,
则tan∠BAC=1,
故选B.
【点睛】
本题考查了锐角三角函数的定义,解直角三角形,以及勾股定理,熟练掌握勾股定理是解本题的关键.
8、C
【解析】
试题解析:∵sin∠CAB=
∴∠CAB=45°.
∵,
∴∠C′AB′=60°.
∴∠CAC′=60°-45°=15°,
鱼竿转过的角度是15°.
故选C.
考点:解直角三角形的应用.
9、C
【解析】
本题要先观察a,b在数轴上的位置,得b<-1<0<a<1,然后对四个选项逐一分析.
【详解】
A、因为b<-1<0<a<1,所以|b|>|a|,所以a+b<0,故选项A错误;
B、因为b<0<a,所以ab<0,故选项B错误;
C、因为b<-1<0<a<1,所以+>0,故选项C正确;
D、因为b<-1<0<a<1,所以->0,故选项D错误.
故选C.
【点睛】
本题考查了实数与数轴的对应关系,数轴上右边的数总是大于左边的数.
10、C
【解析】
连接OD,
∵弧AB的半径OA长是6米,C是OA的中点,∴OC=OA=×6=1.
∵∠AOB=90°,CD∥OB,∴CD⊥OA.
在Rt△OCD中,∵OD=6,OC=1,∴.
又∵,∴∠DOC=60°.
∴(米2).
故选C.
二、填空题(本大题共6个小题,每小题3分,共18分)
11、
【解析】
两边同时乘,得到整式方程,解整式方程后进行检验即可.
【详解】
解:两边同时乘,得
,
解得,
检验:当时,≠0,
所以x=1是原分式方程的根,
故答案为:x=1.
【点睛】
本题考查了解分式方程,熟练掌握解分式方程的一般步骤以及注意事项是解题的关键.
12、
【解析】
试题分析:根据网格,利用勾股定理求出AC的长,AB的长,以及AB边上的高,利用三角形面积公式求出三角形ABC面积,而三角形ABC面积可以由AC与BD乘积的一半来求,利用面积法即可求出BD的长:
根据勾股定理得:,
由网格得:S△ABC=×2×4=4,且S△ABC=AC•BD=×5BD,
∴×5BD=4,解得:BD=.
考点:1.网格型问题;2.勾股定理;3.三角形的面积.
13、1π+1.
【解析】
分析:根据题意求出OC,根据弧长公式分别求出AB、CD的弧长,根据扇形周长公式计算.
详解:由题意得,OC=AC=OA=15,
的长==20π,
的长==10π,
∴扇面ABDC的周长=20π+10π+15+15=1π+1(cm),
故答案为1π+1.
点睛:本题考查的是弧长的计算,掌握弧长公式: 是解题的关键.
14、
【解析】
根据题意,使用列举法可得从有4根细木棒中任取3根的总共情况数目以及能搭成一个三角形的情况数目,根据概率的计算方法,计算可得答案.
【详解】
根据题意,从有4根细木棒中任取3根,有2、3、4;3、4、5;2、3、5;2、4、5,共4种取法,而能搭成一个三角形的有2、3、4;3、4、5,2、4、5,三种,得P=.
故其概率为:.
【点睛】
本题考查概率的计算方法,使用列举法解题时,注意按一定顺序,做到不重不漏.用到的知识点为:概率=所求情况数与总情况数之比.
15、4
【解析】
根据圆柱的侧面积公式,计算即可.
【详解】
圆柱的底面半径为r=1,母线长为l=2,
则它的侧面积为S侧=2πrl=2π×1×2=4π.
故答案为:4π.
【点睛】
题考查了圆柱的侧面积公式应用问题,是基础题.
16、
【解析】
根据抛物线解析式求得点D(1,4)、点E(2,3),作点D关于y轴的对称点D′(﹣1,4)、作点E关于x轴的对称点E′(2,﹣3),从而得到四边形EDFG的周长=DE+DF+FG+GE=DE+D′F+FG+GE′,当点D′、F、G、E′四点共线时,周长最短,据此根据勾股定理可得答案.
【详解】
如图,
在y=﹣x2+2x+3中,当x=0时,y=3,即点C(0,3),
∵y=﹣x2+2x+3=﹣(x-1)2+4,
∴对称轴为x=1,顶点D(1,4),
则点C关于对称轴的对称点E的坐标为(2,3),
作点D关于y轴的对称点D′(﹣1,4),作点E关于x轴的对称点E′(2,﹣3),
连结D′、E′,D′E′与x轴的交点G、与y轴的交点F即为使四边形EDFG的周长最小的点,
四边形EDFG的周长=DE+DF+FG+GE
=DE+D′F+FG+GE′
=DE+D′E′
=
=
∴四边形EDFG周长的最小值是.
【点睛】
本题主要考查抛物线的性质以及两点间的距离公式,解题的关键是熟练掌握抛物线的性质,利用数形结合得出答案.
三、解答题(共8题,共72分)
17、.
【解析】
由题意可知:菱形ABCD的边长是5,则AO2+BO2=25,则再根据根与系数的关系可得:AO+BO=−(2m−1),AO∙BO=m2+3;代入AO2+BO2中,得到关于m的方程后,即可求得m的值.
【详解】
解:∵,的长分别是关于的方程的两根,
设方程的两根为和,可令,,
∵四边形是菱形,
∴,
在中:由勾股定理得:,
∴,则,
由根与系数的关系得:,,
∴,
整理得:,
解得:,
又∵,
∴,解得,
∴.
【点睛】
此题主要考查了菱形的性质、勾股定理、以及根与系数的关系,将菱形的性质与一元二次方程根与系数的关系,以及代数式变形相结合解题是一种经常使用的解题方法.
18、(1)见解析;(2)成立;(3)
【解析】
(1)根据圆周角定理求出∠ACB=90°,求出∠ADC=90°,再根据三角形内角和定理求出即可;
(2)根据圆周角定理求出∠BOC=2∠A,求出∠OBC=90°-∠A和∠ACD=90°-∠A即可;
(3)分别延长AE、CD交⊙O于H、K,连接HK、CH、AK,在AD上取DG=BD,延长CG交AK于M,延长KO交⊙O于N,连接CN、AN,求出关于a的方程,再求出a即可.
【详解】
(1)证明:∵AB为直径,
∴,
∵于D,
∴,
∴,,
∴;
(2)成立,
证明:连接OC,
由圆周角定理得:,
∵,
∴,
∵,
∴,
∴;
(3)分别延长AE、CD交⊙O于H、K,连接HK、CH、AK,
∵,,
∴,
∴,,
∵,
∴,
∵根据圆周角定理得:,
∴,
∴由三角形内角和定理得:,
∴,
∴,
同理,
∵,
∴,
在AD上取,延长CG交AK于M,则,
,
∴,
∴,
延长KO交⊙O于N,连接CN、AN,
则,
∴,
∵,
∴,
∴四边形CGAN是平行四边形,
∴,
作于T,
则T为CK的中点,
∵O为KN的中点,
∴,
∵,,
∴由勾股定理得:,
∴,
作直径HS,连接KS,
∵,,
∴由勾股定理得:,
∴,
∴,
设,,
∴,,
∵,
∴,
解得:,
∴,
∴.
【点睛】
本题考查了垂径定理、解直角三角形、等腰三角形的性质、圆周角定理、勾股定理等知识点,能综合运用知识点进行推理是解此题的关键,综合性比较强,难度偏大.
19、.
【解析】
先计算括号里面的,再利用除法化简原式,
【详解】
,
= ,
= ,
=,
=,
由a2+a﹣6=0,得a=﹣3或a=2,
∵a﹣2≠0,
∴a≠2,
∴a=﹣3,
当a=﹣3时,原式=.
【点睛】
本题考查了分式的化简求值及一元二次方程的解,解题的关键是熟练掌握分式的混合运算.
20、(1);(2).
【解析】
根据列表法或树状图看出所有可能出现的结果共有多少种,再求出两次取出小球上的数字相同的结果有多少种,根据概率公式求出该事件的概率.
【详解】
第二次
第一次
6
﹣2
7
6
(6,6)
(6,﹣2)
(6,7)
﹣2
(﹣2,6)
(﹣2,﹣2)
(﹣2,7)
7
(7,6)
(7,﹣2)
(7,7)
(1)P(两数相同)=.
(2)P(两数和大于1)=.
【点睛】
本题考查了利用列表法、画树状图法求等可能事件的概率.
21、(1)60;(2)
【解析】
(1)由平行线的性质以及方向角的定义得出∠FBA=∠EAB=30°,∠FBC=75°,那么∠ABC=45°,又根据方向角的定义得出∠BAC=∠BAE+∠CAE=75°,利用三角形内角和定理求出∠C=60°;
(2)作AD⊥BC交BC于点D,解Rt△ABD,得出BD=AD=30,解Rt△ACD,得出CD=10,根据BC=BD+CD即可求解.
解:(1)如图所示,
∵∠EAB=30°,AE∥BF,
∴∠FBA=30°,
又∠FBC=75°,
∴∠ABC=45°,
∵∠BAC=∠BAE+∠CAE=75°,
∴∠C=60°.
故答案为60;
(2)如图,作AD⊥BC于D,
在Rt△ABD中,
∵∠ABD=45°,AB=60,
∴AD=BD=30.
在Rt△ACD中,
∵∠C=60°,AD=30,
∴tanC=,
∴CD==10,
∴BC=BD+CD=30+10.
答:该船与B港口之间的距离CB的长为(30+10)海里.
22、(2)y=2x+2;(2)y=.
【解析】
(2)由cos∠ABO=,可得到tan∠ABO=2,从而可得到k=2;
(2)先求得A、B的坐标,然后依据中点坐标公式可求得点P的坐标,将点P的坐标代入反比例函数的解析式可求得m的值.
【详解】
(2)∵cos∠ABO=,
∴tan∠ABO=2.又∵OA=2
∴OB=2.B(-2,0)代入y=kx+2得k=2
∴一次函数的解析式为y=2x+2.
(2)当x=0时,y=2,
∴A(0,2).
当y=0时,2x+2=0,解得:x=﹣2.
∴B(﹣2,0).
∵AC是△PCB的中线,
∴P(2,4).
∴m=xy=2×4=4,
∴反例函数的解析式为y=.
【点睛】
本题主要考查的是反比例函数与一次函数的交点、锐角三角函数的定义、中点坐标公式的应用,确定一次函数系数k=tan∠ABO是解题的关键.
23、(1)(2)证明见解析
【解析】
(1)根据矩形的性质,通过“角角边”证明三角形全等即可;
(2)根据题意和(1)可得AC与EF互相垂直平分,所以四边形AECF是菱形.
【详解】
(1)证明:∵四边形ABCD是矩形,
∴OB=OD,AE∥CF,
∴∠E=∠F(两直线平行,内错角相等),
在△BOE与△DOF中,
,
∴△BOE≌△DOF(AAS).
(2)
证明:∵四边形ABCD是矩形,
∴OA=OC,
又∵由(1)△BOE≌△DOF得,OE=OF,
∴四边形AECF是平行四边形,
又∵EF⊥AC,
∴四边形AECF是菱形.
24、有48艘战舰和76架战机参加了此次阅兵.
【解析】
设有x艘战舰,y架战机参加了此次阅兵,根据题意列出方程组解答即可.
【详解】
设有x艘战舰,y架战机参加了此次阅兵,
根据题意,得,
解这个方程组,得 ,
答:有48艘战舰和76架战机参加了此次阅兵.
【点睛】
此题考查二元一次方程组的应用,关键是根据题意列出等量关系进行解答.
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