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    云南省临沧市凤庆县重点名校2021-2022学年中考数学适应性模拟试题含解析

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    云南省临沧市凤庆县重点名校2021-2022学年中考数学适应性模拟试题含解析

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    这是一份云南省临沧市凤庆县重点名校2021-2022学年中考数学适应性模拟试题含解析,共23页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。
    2021-2022中考数学模拟试卷
    注意事项:
    1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
    2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
    3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
    4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。

    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.下列图形是由同样大小的棋子按照一定规律排列而成的,其中,图①中有5个棋子,图②中有10个棋子,图③中有16个棋子,…,则图⑥________中有个棋子( )

    A.31 B.35 C.40 D.50
    2.在平面直角坐标系中,将点P(4,﹣3)绕原点旋转90°得到P1,则P1的坐标为(  )
    A.(﹣3,﹣4)或(3,4) B.(﹣4,﹣3)
    C.(﹣4,﹣3)或(4,3) D.(﹣3,﹣4)
    3.如图,将一正方形纸片沿图(1)、(2)的虚线对折,得到图(3),然后沿图(3)中虚线的剪去一个角,展开得平面图形(4),则图(3)的虚线是(  )

    A. B. C. D.
    4.下列计算正确的是( )
    A.a3•a3=a9 B.(a+b)2=a2+b2 C.a2÷a2=0 D.(a2)3=a6
    5.关于的不等式的解集如图所示,则的取值是  

    A.0 B. C. D.
    6.如图,已知矩形ABCD中,BC=2AB,点E在BC边上,连接DE、AE,若EA平分∠BED,则的值为(  )

    A. B. C. D.
    7.如图,已知抛物线和直线.我们约定:当x任取一值时,x对应的函数值分别为y1、y2,若y1≠y2,取y1、y2中的较小值记为M;若y1=y2,记M= y1=y2.
    下列判断: ①当x>2时,M=y2;
    ②当x<0时,x值越大,M值越大;
    ③使得M大于4的x值不存在;
    ④若M=2,则x=" 1" .
    其中正确的有

    A.1个 B.2个 C.3个 D.4个
    8.十九大报告指出,我国目前经济保持了中高速增长,在世界主要国家中名列前茅,国内生产总值从54万亿元增长80万亿元,稳居世界第二,其中80万亿用科学记数法表示为( )
    A.8×1012 B.8×1013 C.8×1014 D.0.8×1013
    9.“射击运动员射击一次,命中靶心”这个事件是( )
    A.确定事件 B.必然事件 C.不可能事件 D.不确定事件
    10.有一个数用科学记数法表示为5.2×105,则这个数是(  )
    A.520000 B. C.52000 D.5200000
    11.从3、1、-2这三个数中任取两个不同的数作为P点的坐标,则P点刚好落在第四象限的概率是( )
    A. B. C. D.
    12.在0.3,﹣3,0,﹣这四个数中,最大的是(  )
    A.0.3 B.﹣3 C.0 D.﹣
    二、填空题:(本大题共6个小题,每小题4分,共24分.)
    13.函数中,自变量的取值范围是_____.
    14.某校组织“优质课大赛”活动,经过评比有两名男教师和两名女教师获得一等奖,学校将从这四名教师中随机挑选两位教师参加市教育局组织的决赛,挑选的两位教师恰好是一男一女的概率为____.
    15.若关于x的一元二次方程x2+mx+2n=0有一个根是2,则m+n=_____.
    16.计算:________.
    17.若反比例函数y=的图象在每一个象限中,y随着x的增大而减小,则m的取值范围是_____.
    18.内接于圆,设,圆的半径为,则所对的劣弧长为_____(用含的代数式表示).
    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)某农场用2台大收割机和5台小收割机同时工作2小时共收割小麦3.6公顷,3台大收割机和2台小收割机同时工作5小时共收割小麦8公顷.1台大收割机和1台小收割机每小时各收割小麦多少公顷?
    20.(6分)为响应国家的“一带一路”经济发展战略,树立品牌意识,我市质检部门对A、B、C、D四个厂家生产的同种型号的零件共2000件进行合格率检测,通过检测得出C厂家的合格率为95%,并根据检测数据绘制了如图1、图2两幅不完整的统计图.抽查D厂家的零件为   件,扇形统计图中D厂家对应的圆心角为   ;抽查C厂家的合格零件为   件,并将图1补充完整;通过计算说明合格率排在前两名的是哪两个厂家;若要从A、B、C、D四个厂家中,随机抽取两个厂家参加德国工业产品博览会,请用“列表法”或“画树形图”的方法求出(3)中两个厂家同时被选中的概率.

    21.(6分)先化简÷(x-),然后从-1,
    故答案为m>1.
    18、或
    【解析】
    分0°<x°≤90°、90°<x°≤180°两种情况,根据圆周角定理求出∠DOC,根据弧长公式计算即可.
    【详解】
    解:当0°<x°≤90°时,如图所示:连接OC,

    由圆周角定理得,∠BOC=2∠A=2x°,
    ∴∠DOC=180°-2x°,
    ∴∠OBC所对的劣弧长=,
    当90°<x°≤180°时,同理可得,∠OBC所对的劣弧长= .
    故答案为:或.
    【点睛】
    本题考查了三角形的外接圆与外心、弧长的计算,掌握弧长公式、圆周角定理是解题的关键.

    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台大收割机和1台小收割机每小时各收割小麦0.4hm2和0.2hm2.
    【解析】
    此题可设1台大收割机和1台小收割机每小时各收割小麦x公顷和y公顷,根据题中的等量关系列出二元一次方程组解答即可
    【详解】
    设1台大收割机和1台小收割机每小时各收割小麦x公顷和y公顷
    根据题意可得
    解得
    答:每台大小收割机每小时分别收割0.4公顷和0.2公顷.
    【点睛】
    此题主要考查了二元一次方程组的实际应用,解题关键在于弄清题意,找到合适的等量关系
    20、(1)500, 90°;(2)380;(3)合格率排在前两名的是C、D两个厂家;(4)P(选中C、D)=.
    【解析】
    试题分析:(1)计算出D厂的零件比例,则D厂的零件数=总数×所占比例,D厂家对应的圆心角为360°×所占比例;
    (2)C厂的零件数=总数×所占比例;
    (3)计算出各厂的合格率后,进一步比较得出答案即可;
    (4)利用树状图法列举出所有可能的结果,然后利用概率公式即可求解.
    试题解析:(1)D厂的零件比例=1-20%-20%-35%=25%,
    D厂的零件数=2000×25%=500件;
    D厂家对应的圆心角为360°×25%=90°;
    (2)C厂的零件数=2000×20%=400件,
    C厂的合格零件数=400×95%=380件,
    如图:

    (3)A厂家合格率=630÷(2000×35%)=90%,
    B厂家合格率=370÷(2000×20%)=92.5%,
    C厂家合格率=95%,
    D厂家合格率470÷500=94%,
    合格率排在前两名的是C、D两个厂家;
    (4)根据题意画树形图如下:

    共有12种情况,选中C、D的有2种,
    则P(选中C、D)==.
    考点:1.条形统计图;2.扇形统计图;3. 树状图法.
    21、当x=-1时,原式=; 当x=1时,原式=
    【解析】
    先将括号外的分式进行因式分解,再把括号内的分式通分,然后按照分式的除法法则,将除法转化为乘法进行计算.
    【详解】
    原式=
    =
    =
    ∵-<x<,且x为整数,
    ∴若使分式有意义,x只能取-1和1
    当x=1时,原式=.或:当x=-1时,原式=1
    22、(1)4,;(2)旋转后的正方形与原正方形的重叠部分的面积为;(3).
    【解析】
    (1)连接AB,根据△OCA为等腰三角形可得AD=OD的长,从而得出点A的坐标,则得出正方形AOBC的面积;
    (2)根据旋转的性质可得OA′的长,从而得出A′C,A′E,再求出面积即可;
    (3)根据P、Q点在不同的线段上运动情况,可分为三种列式①当点P、Q分别在OA、OB时,②当点P在OA上,点Q在BC上时,③当点P、Q在AC上时,可方程得出t.
    【详解】
    解:(1)连接AB,与OC交于点D,
    四边形是正方形,
    ∴△OCA为等腰Rt△,
    ∴AD=OD=OC=2,
    ∴点A的坐标为.

    4,.
    (2)如图
    ∵ 四边形是正方形,
    ∴,.
    ∵ 将正方形绕点顺时针旋转,
    ∴ 点落在轴上.
    ∴.
    ∴ 点的坐标为.
    ∵,
    ∴.
    ∵ 四边形,是正方形,
    ∴,.
    ∴,.
    ∴.
    ∴.
    ∵,

    ∴ .
    ∴旋转后的正方形与原正方形的重叠部分的面积为.
    (3)设t秒后两点相遇,3t=16,∴t=
    ①当点P、Q分别在OA、OB时,
    ∵,OP=t,OQ=2t
    ∴不能为等腰三角形
    ②当点P在OA上,点Q在BC上时如图2,

    当OQ=QP,QM为OP的垂直平分线,
    OP=2OM=2BQ,OP=t,BQ=2t-4,
    t=2(2t-4),
    解得:t=.
    ③当点P、Q在AC上时,
    不能为等腰三角形
    综上所述,当时是等腰三角形
    【点睛】
    此题考查了正方形的性质,等腰三角形的判定以及旋转的性质,是中考压轴题,综合性较强,难度较大.
    23、(1)y=x2﹣3x+1;tan∠ACB=;(2)m=;(3)四边形ADMQ是平行四边形;理由见解析.
    【解析】
    (1)由点A、B坐标利用待定系数法求解可得抛物线解析式为y=x2-3x+1,作BG⊥CA,交CA的延长线于点G,证△GAB∽△OAC得=,据此知BG=2AG.在Rt△ABG中根据BG2+AG2=AB2,可求得AG=.继而可得BG=,CG=AC+AG=,根据正切函数定义可得答案;
    (2)作BH⊥CD于点H,交CP于点K,连接AK,易得四边形OBHC是正方形,应用“全角夹半角”可得AK=OA+HK,设K(1,h),则BK=h,HK=HB-KB=1-h,AK=OA+HK=2+(1-h)=6-h.在Rt△ABK中,由勾股定理求得h=,据此求得点K(1,).待定系数法求出直线CK的解析式为y=-x+1.设点P的坐标为(x,y)知x是方程x2-3x+1=-x+1的一个解.解之求得x的值即可得出答案;
    (3)先求出点D坐标为(6,1),设P(m,m2-3m+1)知M(m,1),H(m,0).及PH=m2-3m+1),OH=m,AH=m-2,MH=1.①当1<m<6时,由△OAN∽△HAP知=.据此得ON=m-1.再证△ONQ∽△HMQ得=.据此求得OQ=m-1.从而得出AQ=DM=6-m.结合AQ∥DM可得答案.②当m>6时,同理可得.
    【详解】
    解:(1)将点A(2,0)和点B(1,0)分别代入y=ax2+bx+1,得,
    解得:;
    ∴该抛物线的解析式为y=x2﹣3x+1,
    过点B作BG⊥CA,交CA的延长线于点G(如图1所示),则∠G=90°.

    ∵∠COA=∠G=90°,∠CAO=∠BAG,
    ∴△GAB∽△OAC.
    ∴=2.
    ∴BG=2AG,
    在Rt△ABG中,∵BG2+AG2=AB2,
    ∴(2AG)2+AG2=22,解得: AG=.
    ∴BG=,CG=AC+AG=2+=.
    在Rt△BCG中,tan∠ACB═.
    (2)如图2,过点B作BH⊥CD于点H,交CP于点K,连接AK.易得四边形OBHC是正方形.

    应用“全角夹半角”可得AK=OA+HK,
    设K(1,h),则BK=h,HK=HB﹣KB=1﹣h,AK=OA+HK=2+(1﹣h)=6﹣h,
    在Rt△ABK中,由勾股定理,得AB2+BK2=AK2,
    ∴22+h2=(6﹣h)2.解得h=,
    ∴点K(1,),
    设直线CK的解析式为y=hx+1,
    将点K(1,)代入上式,得=1h+1.解得h=﹣,
    ∴直线CK的解析式为y=﹣x+1,
    设点P的坐标为(x,y),则x是方程x2﹣3x+1=﹣x+1的一个解,
    将方程整理,得3x2﹣16x=0,
    解得x1=,x2=0(不合题意,舍去)
    将x1=代入y=﹣x+1,得y=,
    ∴点P的坐标为(,),
    ∴m=;
    (3)四边形ADMQ是平行四边形.理由如下:
    ∵CD∥x轴,
    ∴yC=yD=1,
    将y=1代入y=x2﹣3x+1,得1=x2﹣3x+1,
    解得x1=0,x2=6,
    ∴点D(6,1),
    根据题意,得P(m, m2﹣3m+1),M(m,1),H(m,0),
    ∴PH=m2﹣3m+1,OH=m,AH=m﹣2,MH=1,
    ①当1<m<6时,DM=6﹣m,
    如图3,

    ∵△OAN∽△HAP,
    ∴,
    ∴=,
    ∴ON===m﹣1,
    ∵△ONQ∽△HMQ,
    ∴,
    ∴,
    ∴,
    ∴OQ=m﹣1,
    ∴AQ=OA﹣OQ=2﹣(m﹣1)=6﹣m,
    ∴AQ=DM=6﹣m,
    又∵AQ∥DM,
    ∴四边形ADMQ是平行四边形.
    ②当m>6时,同理可得:四边形ADMQ是平行四边形.
    综上,四边形ADMQ是平行四边形.
    【点睛】
    本题主要考查二次函数的综合问题,解题的关键是掌握待定系数法求函数解析式、相似三角形的判定与性质、平行四边形的判定与性质及勾股定理、三角函数等知识点.
    24、答案见解析
    【解析】
    根据轴对称的性质作出线段AC的垂直平分线即可得.
    【详解】
    如图所示,直线EF即为所求.

    【点睛】
    本题主要考查作图-轴对称变换,解题的关键是掌握轴对称变换的性质和线段中垂线的尺规作图.
    25、 (Ⅰ);(Ⅱ)①至少要购进20件甲商品;②售完这些商品,则商场可获得的最大利润是2800元.
    【解析】
    (Ⅰ)根据总利润=(甲的售价-甲的进价)×甲的进货数量+(乙的售价-乙的进价)×乙的进货数量列关系式并化简即可得答案;(Ⅱ)①根据总成本最多投入8000元列不等式即可求出x的范围,即可得答案;②根据一次函数的增减性确定其最大值即可.
    【详解】
    (Ⅰ)根据题意得:
    则y与x的函数关系式为.
    (Ⅱ),解得.
    ∴至少要购进20件甲商品.

    ∵,
    ∴y随着x的增大而减小
    ∴当时,有最大值,.
    ∴若售完这些商品,则商场可获得的最大利润是2800元.
    【点睛】
    本题考查一次函数的实际应用及一元一次不等式的应用,熟练掌握一次函数的性质是解题关键.
    26、见解析
    【解析】
    由∠1=∠2,可得∠BED=∠AEC,根据利用ASA可判定△BED≌△AEC,然后根据全等三角形的性质即可得证.
    【详解】
    解:∵∠1=∠2,
    ∴∠1+∠AED=∠2+∠AED,
    即∠BED=∠AEC,
    在△BED和△AEC中,

    ∴△BED≌△AEC(ASA),
    ∴ED=EC.
    【点睛】
    本题主要考查全等三角形的判定和性质,掌握全等三角形的判定方法(即SSS、SAS、ASA、AAS和HL)和全等三角形的性质(即全等三角形的对应边相等、对应角相等)是解题的关键.
    27、(1)10;1;(2);(3)4分钟、9分钟或3分钟.
    【解析】
    (1)根据速度=高度÷时间即可算出甲登山上升的速度;根据高度=速度×时间即可算出乙在A地时距地面的高度b的值;
    (2)分0≤x≤2和x≥2两种情况,根据高度=初始高度+速度×时间即可得出y关于x的函数关系;
    (3)当乙未到终点时,找出甲登山全程中y关于x的函数关系式,令二者做差等于50即可得出关于x的一元一次方程,解之即可求出x值;当乙到达终点时,用终点的高度-甲登山全程中y关于x的函数关系式=50,即可得出关于x的一元一次方程,解之可求出x值.综上即可得出结论.
    【详解】
    (1)(10-100)÷20=10(米/分钟),
    b=3÷1×2=1.
    故答案为:10;1.
    (2)当0≤x≤2时,y=3x;
    当x≥2时,y=1+10×3(x-2)=1x-1.
    当y=1x-1=10时,x=2.
    ∴乙登山全程中,距地面的高度y(米)与登山时间x(分)之间的函数关系式为.
    (3)甲登山全程中,距地面的高度y(米)与登山时间x(分)之间的函数关系式为y=10x+100(0≤x≤20).
    当10x+100-(1x-1)=50时,解得:x=4;
    当1x-1-(10x+100)=50时,解得:x=9;
    当10-(10x+100)=50时,解得:x=3.
    答:登山4分钟、9分钟或3分钟时,甲、乙两人距地面的高度差为50米.
    【点睛】
    本题考查了一次函数的应用以及解一元一次方程,解题的关键是:(1)根据数量关系列式计算;(2)根据高度=初始高度+速度×时间找出y关于x的函数关系式;(3)将两函数关系式做差找出关于x的一元一次方程.

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