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    2022年山东省济南实验市级名校中考数学最后一模试卷含解析
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    2022年山东省济南实验市级名校中考数学最后一模试卷含解析

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    这是一份2022年山东省济南实验市级名校中考数学最后一模试卷含解析,共21页。试卷主要包含了若点A,﹣2018的相反数是,下列运算正确的是等内容,欢迎下载使用。

    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(每小题只有一个正确答案,每小题3分,满分30分)
    1.的倒数是( )
    A. B. C. D.
    2.在2014年5月崇左市教育局举行的“经典诗朗诵”演讲比赛中,有11名学生参加决赛,他们决赛的成绩各不相同,其中的一名学生想知道自己能否进入前6名,不仅要了解自己的成绩,还要了解这11名学生成绩的( )
    A.众数 B.中位数 C.平均数 D.方差
    3.如图,BC是⊙O的直径,A是⊙O上的一点,∠B=58°,则∠OAC的度数是( )

    A.32° B.30° C.38° D.58°
    4.若点A(a,b),B(,c)都在反比例函数y=的图象上,且﹣1<c<0,则一次函数y=(b﹣c)x+ac的大致图象是(  )
    A. B.
    C. D.
    5.﹣2018的相反数是(  )
    A.﹣2018 B.2018 C.±2018 D.﹣
    6.若二次函数的图像与轴有两个交点,则实数的取值范围是( )
    A. B. C. D.
    7.平面直角坐标系内一点关于原点对称点的坐标是( )
    A. B. C. D.
    8.下列运算正确的是(  )
    A.a2+a2=a4 B.(a+b)2=a2+b2 C.a6÷a2=a3 D.(﹣2a3)2=4a6
    9.半径为3的圆中,一条弦长为4,则圆心到这条弦的距离是(  )
    A.3 B.4 C. D.
    10.如图,等腰直角三角形纸片ABC中,∠C=90°,把纸片沿EF对折后,点A恰好落在BC上的点D处,点CE=1,AC=4,则下列结论一定正确的个数是(  )
    ①∠CDE=∠DFB;②BD>CE;③BC=CD;④△DCE与△BDF的周长相等.

    A.1个 B.2个 C.3个 D.4个
    二、填空题(共7小题,每小题3分,满分21分)
    11.已知关于x的方程x2-2x-k=0有两个相等的实数根,则k的值为__________.
    12.如图,在扇形AOB中∠AOB=90°,正方形CDEF的顶点C是弧AB的中点,点D在OB上,点E在OB的延长线上,当扇形AOB的半径为2时,阴影部分的面积为__________.

    13.如图,CD是⊙O直径,AB是弦,若CD⊥AB,∠BCD=25°,则∠AOD=_____°.

    14.若关于x的一元二次方程kx2+2(k+1)x+k-1=0有两个实数根,则k的取值范围是
    15.将绕点逆时针旋转到使、、在同一直线上,若,,,则图中阴影部分面积为________.

    16.如图,AB是⊙O的弦,点C在过点B的切线上,且OC⊥OA,OC交AB于点P,已知∠OAB=22°,则∠OCB=__________.

    17.若与是同类项,则的立方根是 .
    三、解答题(共7小题,满分69分)
    18.(10分)在□ABCD,过点D作DE⊥AB于点E,点F在边CD上,DF=BE,连接AF,BF.
    求证:四边形BFDE是矩形;若CF=3,BF=4,DF=5,求证:AF平分∠DAB.
    19.(5分)计算
    20.(8分)给出如下定义:对于⊙O的弦MN和⊙O外一点P(M,O,N三点不共线,且点P,O在直线MN的异侧),当∠MPN+∠MON=180°时,则称点P是线段MN关于点O的关联点.图1是点P为线段MN关于点O的关联点的示意图.

    在平面直角坐标系xOy中,⊙O的半径为1.
    (1)如图2,已知M(,),N(,﹣),在A(1,0),B(1,1),C(,0)三点中,是线段MN关于点O的关联点的是   ;
    (2)如图3,M(0,1),N(,﹣),点D是线段MN关于点O的关联点.
    ①∠MDN的大小为   ;
    ②在第一象限内有一点E(m,m),点E是线段MN关于点O的关联点,判断△MNE的形状,并直接写出点E的坐标;
    ③点F在直线y=﹣x+2上,当∠MFN≥∠MDN时,求点F的横坐标x的取值范围.
    21.(10分)如图,已知点A,B的坐标分别为(0,0)、(2,0),将△ABC绕C点按顺时针方向旋转90°得到△A1B1C.
    (1)画出△A1B1C;
    (2)A的对应点为A1,写出点A1的坐标;
    (3)求出B旋转到B1的路线长.

    22.(10分)如今,旅游度假成为了中国人庆祝传统春节的一项的“新年俗”,山西省旅发委发布的《2018年“春节”假日旅游市场总结分析报告》中称:山西春节旅游供需两旺,实现了“旅游接待”与“经济效益”的双丰收,请根据图表信息解决问题:
    (1)如图1所示,山西近五年春节假日接待海内外游客的数量逐年增加,2018年首次突破了“千万”大关,达到   万人次,比2017年春节假日增加   万人次.
    (2)2018年2月15日﹣20日期间,山西省35个重点景区每日接待游客数量如下:
    日期
    2月15日
    (除夕)
    2月16日
    (初一)
    2月17日
    (初二)
    2月18日(初三)
    2月19日
    (初四)
    2月20日
    (初五)
    日接待游客数量(万人次)
    7.56
    82.83
    119.51
    84.38
    103.2
    151.55
    这组数据的中位数是   万人次.
    (3)根据图2中的信息预估:2019年春节假日山西旅游总收入比2018年同期增长的百分率约为   ,理由是   .
    (4)春节期间,小明在“青龙古镇第一届新春庙会”上购买了A,B,C,D四枚书签(除图案外完全相同).正面分别印有“剪纸艺术”、“国粹京剧”、“陶瓷艺术”、“皮影戏”的图案(如图3),他将书签背面朝上放在桌面上,从中随机挑选两枚送给好朋友,求送给好朋友的两枚书签中恰好有“剪纸艺术”的概率.


    23.(12分)(1)计算: ;
    (2)解不等式组 :
    24.(14分)如图,△ABC是⊙O的内接三角形,点D在上,点E在弦AB上(E不与A重合),且四边形BDCE为菱形.
    (1)求证:AC=CE;
    (2)求证:BC2﹣AC2=AB•AC;
    (1)已知⊙O的半径为1.
    ①若=,求BC的长;
    ②当为何值时,AB•AC的值最大?




    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、C
    【解析】
    由互为倒数的两数之积为1,即可求解.
    【详解】
    ∵,∴的倒数是.
    故选C
    2、B
    【解析】
    解:11人成绩的中位数是第6名的成绩.参赛选手要想知道自己是否能进入前6名,只需要了解自己的成绩以及全部成绩的中位数,比较即可.
    故选B.
    【点睛】
    本题考查统计量的选择,掌握中位数的意义是本题的解题关键.
    3、A
    【解析】
    根据∠B=58°得出∠AOC=116°,半径相等,得出OC=OA,进而得出∠OAC=32°,利用直径和圆周角定理解答即可.
    【详解】
    解:∵∠B=58°,
    ∴∠AOC=116°,
    ∵OA=OC,
    ∴∠C=∠OAC=32°,
    故选:A.
    【点睛】
    此题考查了圆周角的性质与等腰三角形的性质.此题比较简单,解题的关键是注意数形结合思想的应用.
    4、D
    【解析】
    将,代入,得,,然后分析与的正负,即可得到的大致图象.
    【详解】
    将,代入,得,,
    即,.
    ∴.
    ∵,∴,∴.
    即与异号.
    ∴.
    又∵,
    故选D.
    【点睛】
    本题考查了反比例函数图像上点的坐标特征,一次函数的图像与性质,得出与的正负是解答本题的关键.
    5、B
    【解析】
    分析:只有符号不同的两个数叫做互为相反数.
    详解:-1的相反数是1.
    故选:B.
    点睛:本题主要考查的是相反数的定义,掌握相反数的定义是解题的关键.
    6、D
    【解析】
    由抛物线与x轴有两个交点可得出△=b2-4ac>0,进而可得出关于m的一元一次不等式,解之即可得出m的取值范围.
    【详解】
    ∵抛物线y=x2-2x+m与x轴有两个交点,
    ∴△=b2-4ac=(-2)2-4×1×m>0,即4-4m>0,
    解得:m<1.
    故选D.
    【点睛】
    本题考查了抛物线与x轴的交点,牢记“当△=b2-4ac>0时,抛物线与x轴有2个交点”是解题的关键.
    7、D
    【解析】
    根据“平面直角坐标系中任意一点P(x,y),关于原点的对称点是(-x,-y),即关于原点的对称点,横纵坐标都变成相反数”解答.
    【详解】
    解:根据关于原点对称的点的坐标的特点,
    ∴点A(-2,3)关于原点对称的点的坐标是(2,-3), 故选D.
    【点睛】
    本题主要考查点关于原点对称的特征,解决本题的关键是要熟练掌握点关于原点对称的特征.
    8、D
    【解析】
    根据完全平方公式、合并同类项、同底数幂的除法、积的乘方,即可解答.
    【详解】
    A、a2+a2=2a2,故错误;
    B、(a+b)2=a2+2ab+b2,故错误;
    C、a6÷a2=a4,故错误;
    D、(-2a3)2=4a6,正确;
    故选D.
    【点睛】
    本题考查了完全平方公式、同底数幂的除法、积的乘方以及合并同类项,解决本题的关键是熟记公式和法则.
    9、C
    【解析】
    如图所示:
    过点O作OD⊥AB于点D,

    ∵OB=3,AB=4,OD⊥AB,
    ∴BD=AB=×4=2,
    在Rt△BOD中,OD=.
    故选C.
    10、D
    【解析】
    等腰直角三角形纸片ABC中,∠C=90°,
    ∴∠A=∠B=45°,
    由折叠可得,∠EDF=∠A=45°,
    ∴∠CDE+∠BDF=135°,∠DFB+∠B=135°,
    ∴∠CDE=∠DFB,故①正确;
    由折叠可得,DE=AE=3,
    ∴CD=,
    ∴BD=BC﹣DC=4﹣>1,
    ∴BD>CE,故②正确;
    ∵BC=4,CD=4,
    ∴BC=CD,故③正确;
    ∵AC=BC=4,∠C=90°,
    ∴AB=4,
    ∵△DCE的周长=1+3+2=4+2,
    由折叠可得,DF=AF,
    ∴△BDF的周长=DF+BF+BD=AF+BF+BD=AB+BD=4+(4﹣2)=4+2,
    ∴△DCE与△BDF的周长相等,故④正确;
    故选D.
    点睛:本题主要考查了折叠问题,折叠是一种对称变换,它属于轴对称,折叠前后图形的形状和大小不变,位置变化,对应边和对应角相等.

    二、填空题(共7小题,每小题3分,满分21分)
    11、-3
    【解析】
    试题解析:根据题意得:△=(2)2-4×1×(-k)=0,即12+4k=0,
    解得:k=-3,
    12、π﹣1
    【解析】
    根据勾股定理可求OC的长,根据题意可得出阴影部分的面积=扇形BOC的面积-三角形ODC的面积,依此列式计算即可求解.
    【详解】
    连接OC
    ∵在扇形AOB中∠AOB=90°,正方形CDEF的顶点C是弧AB的中点,
    ∴∠COD=45°,
    ∴OC=CD=1 ,
    ∴CD=OD=1,
    ∴阴影部分的面积=扇形BOC的面积﹣三角形ODC的面积
    = ﹣×11
    =π﹣1.
    故答案为π﹣1.

    【点睛】
    本题考查正方形的性质和扇形面积的计算,解题关键是得到扇形半径的长度.
    13、50
    【解析】
    由CD是⊙O的直径,弦AB⊥CD,根据垂径定理的即可求得

    =,又由圆周角定理,可得∠AOD=50°.
    【详解】
    ∵CD是⊙O的直径,弦AB⊥CD,
    ∴=,
    ∵∠BCD=25°=,
    ∴∠AOD=2∠BCD=50°,
    故答案为50
    【点睛】
    本题考查角度的求解,解题的关键是利用垂径定理.
    14、k≥,且k≠1
    【解析】
    试题解析:∵a=k,b=2(k+1),c=k-1,
    ∴△=4(k+1)2-4×k×(k-1)=3k+1≥1,
    解得:k≥-,
    ∵原方程是一元二次方程,
    ∴k≠1.
    考点:根的判别式.
    15、
    【解析】
    分析:易得整理后阴影部分面积为圆心角为110°,两个半径分别为4和1的圆环的面积.
    详解:由旋转可得△ABC≌△A′BC′.∵∠BCA=90°,∠BAC=30°,AB=4cm,
    ∴BC=1cm,AC=1cm,∠A′BA=110°,∠CBC′=110°,
    ∴阴影部分面积=(S△A′BC′+S扇形BAA′)-S扇形BCC′-S△ABC=×(41-11)=4πcm1.
    故答案为4π.
    点睛:本题利用旋转前后的图形全等,直角三角形的性质,扇形的面积公式求解.
    16、44°
    【解析】
    首先连接OB,由点C在过点B的切线上,且OC⊥OA,根据等角的余角相等,易证得∠CBP=∠CPB,利用等腰三角形的性质解答即可.
    【详解】
    连接OB,

    ∵BC是⊙O的切线,
    ∴OB⊥BC,
    ∴∠OBA+∠CBP=90°,
    ∵OC⊥OA,
    ∴∠A+∠APO=90°,
    ∵OA=OB,∠OAB=22°,
    ∴∠OAB=∠OBA=22°,
    ∴∠APO=∠CBP=68°,
    ∵∠APO=∠CPB,
    ∴∠CPB=∠ABP=68°,
    ∴∠OCB=180°-68°-68°=44°,
    故答案为44°
    【点睛】
    此题考查了切线的性质.此题难度适中,注意掌握辅助线的作法,注意掌握数形结合思想与方程思想的应用.
    17、2.
    【解析】
    试题分析:若与是同类项,则:,解方程得:.∴=2﹣3×(﹣2)=8.8的立方根是2.故答案为2.
    考点:2.立方根;2.合并同类项;3.解二元一次方程组;4.综合题.

    三、解答题(共7小题,满分69分)
    18、(1)见解析(2)见解析
    【解析】
    试题分析:(1)根据平行四边形的性质,可得AB与CD的关系,根据平行四边形的判定,可得BFDE是平行四边形,再根据矩形的判定,可得答案;
    (2)根据平行线的性质,可得∠DFA=∠FAB,根据等腰三角形的判定与性质,可得∠DAF=∠DFA,根据角平分线的判定,可得答案.
    试题分析:(1)证明:∵四边形ABCD是平行四边形,
    ∴AB∥CD.
    ∵BE∥DF,BE=DF,
    ∴四边形BFDE是平行四边形.
    ∵DE⊥AB,
    ∴∠DEB=90°,
    ∴四边形BFDE是矩形;
    (2)∵四边形ABCD是平行四边形,
    ∴AB∥DC,
    ∴∠DFA=∠FAB.
    在Rt△BCF中,由勾股定理,得
    BC===5,
    ∴AD=BC=DF=5,
    ∴∠DAF=∠DFA,
    ∴∠DAF=∠FAB,
    即AF平分∠DAB.
    【点睛】本题考查了平行四边形的性质,利用了平行四边形的性质,矩形的判定,等腰三角形的判定与性质,利用等腰三角形的判定与性质得出∠DAF=∠DFA是解题关键.
    19、
    【解析】
    先把括号内通分,再把除法运算化为乘法运算,然后把分子分母因式分解后约分即可.
    【详解】
    原式=,
    =,
    =,
    =.
    【点睛】
    本题考查了分式的混合运算:分式的混合运算,要注意运算顺序,式与数有相同的混合运算顺序;先乘方,再乘除,然后加减,有括号的先算括号里面的;最后结果分子、分母要进行约分,注意运算的结果要化成最简分式或整式.
    20、(1)C;(2)①60;②E(,1);③点F的横坐标x的取值范围≤xF≤.
    【解析】
    (1)由题意线段MN关于点O的关联点的是以线段MN的中点为圆心,为半径的圆上,所以点C满足条件;
    (2)①如图3-1中,作NH⊥x轴于H.求出∠MON的大小即可解决问题;
    ②如图3-2中,结论:△MNE是等边三角形.由∠MON+∠MEN=180°,推出M、O、N、E四点共圆,可得∠MNE=∠MOE=60°,由此即可解决问题;
    ③如图3-3中,由②可知,△MNE是等边三角形,作△MNE的外接圆⊙O′,首先证明点E在直线y=-x+2上,设直线交⊙O′于E、F,可得F(,),观察图形即可解决问题;
    【详解】
    (1)由题意线段MN关于点O的关联点的是以线段MN的中点为圆心,为半径的圆上,所以点C满足条件,
    故答案为C.
    (2)①如图3-1中,作NH⊥x轴于H.

    ∵N(,-),
    ∴tan∠NOH=,
    ∴∠NOH=30°,
    ∠MON=90°+30°=120°,
    ∵点D是线段MN关于点O的关联点,
    ∴∠MDN+∠MON=180°,
    ∴∠MDN=60°.
    故答案为60°.
    ②如图3-2中,结论:△MNE是等边三角形.

    理由:作EK⊥x轴于K.
    ∵E(,1),
    ∴tan∠EOK=,
    ∴∠EOK=30°,
    ∴∠MOE=60°,
    ∵∠MON+∠MEN=180°,
    ∴M、O、N、E四点共圆,
    ∴∠MNE=∠MOE=60°,
    ∵∠MEN=60°,
    ∴∠MEN=∠MNE=∠NME=60°,
    ∴△MNE是等边三角形.
    ③如图3-3中,由②可知,△MNE是等边三角形,作△MNE的外接圆⊙O′,

    易知E(,1),
    ∴点E在直线y=-x+2上,设直线交⊙O′于E、F,可得F(,),
    观察图象可知满足条件的点F的横坐标x的取值范围≤xF≤.
    【点睛】
    此题考查一次函数综合题,直线与圆的位置关系,等边三角形的判定和性质,锐角三角函数,解题的关键是理解题意,灵活运用所学知识解决问题,属于中考压轴题.
    21、(1)画图见解析;(2)A1(0,6);(3)弧BB1=.
    【解析】
    (1)根据旋转图形的性质首先得出各点旋转后的点的位置,然后顺次连接各点得出图形;
    (2)根据图形得出点的坐标;
    (3)根据弧长的计算公式求出答案.
    【详解】
    解:(1)△A1B1C如图所示.

    (2)A1(0,6).
    (3)

    【点睛】
    本题考查了旋转作图和弧长的计算.
    22、(1)1365.45、414.4(2)93.79(3)30%;近3年平均涨幅在30%左右,估计2019年比2018年同比增长约30%(4)
    【解析】
    (1)由图1可得答案;
    (2)根据中位数的定义求解可得;
    (3)由近3年平均涨幅在30%左右即可做出估计;
    (4)根据题意先画出树状图,得出共有12种等可能的结果数,再利用概率公式求解可得.
    【详解】
    (1)2018年首次突破了“千万”大关,达到1365.45万人次,比2017年春节假日增加1365.45﹣951.05=414.4万人次.
    故答案为:1365.45、414.4;
    (2)这组数据的中位数是=93.79万人次,
    故答案为:93.79;
    (3)2019年春节假日山西旅游总收入比2018年同期增长的百分率约为30%,理由是:近3年平均涨幅在30%左右,估计2019年比2018年同比增长约30%,
    故答案为:30%;近3年平均涨幅在30%左右,估计2019年比2018年同比增长约30%.
    (4)画树状图如下:

    则共有12种等可能的结果数,其中送给好朋友的两枚书签中恰好有“剪纸艺术”的结果数为6,
    所以送给好朋友的两枚书签中恰好有“剪纸艺术”的概率为.
    【点睛】
    本题考查了列表法与树状图法:利用列表法和树状图法展示所有可能的结果求出n,再从中选出符合事件A或B的结果数目m,求出概率,也考查了条形统计图与样本估计总体.
    23、(1);(2).
    【解析】
    (1)根据幂的运算与实数的运算性质计算即可.
    (2)先整理为最简形式,再解每一个不等式,最后求其解集.
    【详解】
    (1)解:原式=
    =
    (2)解不等式①,得 .
    解不等式②,得 .
    ∴ 原不等式组的解集为
    【点睛】
    本题考查了实数的混合运算和解一元一次不等式组,熟练掌握和运用相关运算性质是解答关键.
    24、(1)证明见解析;(2)证明见解析;(1)①BC=4;②
    【解析】
    分析:(1)由菱形知∠D=∠BEC,由∠A+∠D=∠BEC+∠AEC=180°可得∠A=∠AEC,据此得证;
    (2)以点C为圆心,CE长为半径作⊙C,与BC交于点F,于BC延长线交于点G,则CF=CG=AC=CE=CD,证△BEF∽△BGA得,即BF•BG=BE•AB,将BF=BC-CF=BC-AC、BG=BC+CG=BC+AC代入可得;
    (1)①设AB=5k、AC=1k,由BC2-AC2=AB•AC知BC=2k,连接ED交BC于点M,Rt△DMC中由DC=AC=1k、MC=BC=k求得DM==k,可知OM=OD-DM=1-k,在Rt△COM中,由OM2+MC2=OC2可得答案.②设OM=d,则MD=1-d,MC2=OC2-OM2=9-d2,继而知BC2=(2MC)2=16-4d2、AC2=DC2=DM2+CM2=(1-d)2+9-d2,由(2)得AB•AC=BC2-AC2,据此得出关于d的二次函数,利用二次函数的性质可得答案.
    详解:(1)∵四边形EBDC为菱形,
    ∴∠D=∠BEC,
    ∵四边形ABDC是圆的内接四边形,
    ∴∠A+∠D=180°,
    又∠BEC+∠AEC=180°,
    ∴∠A=∠AEC,
    ∴AC=CE;
    (2)以点C为圆心,CE长为半径作⊙C,与BC交于点F,于BC延长线交于点G,则CF=CG,

    由(1)知AC=CE=CD,
    ∴CF=CG=AC,
    ∵四边形AEFG是⊙C的内接四边形,
    ∴∠G+∠AEF=180°,
    又∵∠AEF+∠BEF=180°,
    ∴∠G=∠BEF,
    ∵∠EBF=∠GBA,
    ∴△BEF∽△BGA,
    ∴,即BF•BG=BE•AB,
    ∵BF=BC﹣CF=BC﹣AC、BG=BC+CG=BC+AC,BE=CE=AC,
    ∴(BC﹣AC)(BC+AC)=AB•AC,即BC2﹣AC2=AB•AC;
    (1)设AB=5k、AC=1k,
    ∵BC2﹣AC2=AB•AC,
    ∴BC=2k,
    连接ED交BC于点M,
    ∵四边形BDCE是菱形,
    ∴DE垂直平分BC,
    则点E、O、M、D共线,
    在Rt△DMC中,DC=AC=1k,MC=BC=k,
    ∴DM=,
    ∴OM=OD﹣DM=1﹣k,
    在Rt△COM中,由OM2+MC2=OC2得(1﹣k)2+(k)2=12,
    解得:k=或k=0(舍),
    ∴BC=2k=4;
    ②设OM=d,则MD=1﹣d,MC2=OC2﹣OM2=9﹣d2,
    ∴BC2=(2MC)2=16﹣4d2,
    AC2=DC2=DM2+CM2=(1﹣d)2+9﹣d2,
    由(2)得AB•AC=BC2﹣AC2
    =﹣4d2+6d+18
    =﹣4(d﹣)2+,
    ∴当d=,即OM=时,AB•AC最大,最大值为,
    ∴DC2=,
    ∴AC=DC=,
    ∴AB=,此时.
    点睛:本题主要考查圆的综合问题,解题的关键是掌握圆的有关性质、圆内接四边形的性质及菱形的性质、相似三角形的判定与性质、二次函数的性质等知识点.

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