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_2021年山东省日照市中考数学真题及答案
展开2021年山东省日照市中考数学真题及答案
一、选择题:本题共12个小题,每小题3分,满分36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,请将符合题目要求选项的字母代号填涂在答题卡相应位置上。
1.在下列四个实数中,最大的实数是( B )
A.﹣2 B. C. D.0
2.在平面直角坐标系中,把点P(﹣3,2)向右平移两个单位后,得到对应点的坐标是( D )
A.(﹣5,2) B.(﹣1,4) C.(﹣3,4) D.(﹣1,2)
3.实验测得,某种新型冠状病毒的直径是120纳米(1纳米=10﹣9米),120纳米用科学记数法可表示为( B )
A.12×10﹣6米 B.1.2×10﹣7米 C.1.2×10﹣8米 D.120×10﹣9米
4.袁隆平院士被誉为“世界杂交水稻之父”,他研究的水稻,不仅高产,而且抗倒伏.在某次实验中,他的团队对甲、乙两种水稻品种进行产量稳定实验,各选取了8块条件相同的试验田,同时播种并核定亩产,结果甲、乙两种水稻的平均产量均为1200千克/亩,方差为S甲2=186.9,S乙2=325.3.为保证产量稳定,适合推广的品种为( A )
A.甲 B.乙 C.甲、乙均可 D.无法确定
5.下列运算正确的是( D )
A.x2+x2=x4 B.(xy2)2=xy4
C.y6÷y2=y3 D.﹣(x﹣y)2=﹣x2+2xy﹣y2
6.一张水平放置的桌子上摆放着若干个碟子,其三视图如图所示,则这张桌子上共有碟子的个数为( B )
A.10 B.12 C.14 D.18
7.若不等式组的解集是x>3,则m的取值范围是( C )
A.m>3 B.m≥3 C.m≤3 D.m<3
8.下列命题:①的算术平方根是2;②菱形既是中心对称图形又是轴对称图形;②天气预报说明天的降水概率是95%,则明天一定会下雨;④若一个多边形的各内角都等于108°,则它是正五边形,其中真命题的个数是( C )
A.0 B.1 C.2 D.3
9.如图,平面图形ABD由直角边长为1的等腰直角△AOD和扇形BOD组成,点P在线段AB上,PQ⊥AB,且PQ交AD或交于点Q.设AP=x(0<x<2),图中阴影部分表示的平面图形APQ(或APQD)的面积为y,则函数y关于x的大致图象是( D )
A. B.
C. D.
10.如图,在一次数学实践活动中,小明同学要测量一座与地面垂直的古塔AB的高度,他从古塔底部点B处前行30m到达斜坡CE的底部点C处,然后沿斜坡CE前行20m到达最佳测量点D处,在点D处测得塔顶A的仰角为30°,已知斜坡的斜面坡度i=1:,且点A,B,C,D,E在同一平面内,小明同学测得古塔AB的高度是( A )
A.(10+20)m B.(10+10)m C.20m D.40m
11.抛物线y=ax2+bx+c(a≠0)的对称轴是直线x=﹣1,其图象如图所示.下列结论:①abc<0;②(4a+c)2<(2b)2;③若(x1,y1)和(x2,y2)是抛物线上的两点,则当|x1+1|>|x2+1|时,y1<y2;④抛物线的顶点坐标为(﹣1,m),则关于x的方程ax2+bx+c=m﹣1无实数根.其中正确结论的个数是( B )
A.4 B.3 C.2 D.1
12.数学上有很多著名的猜想,“奇偶归一猜想”就是其中之一,它至今未被证明,但研究发现,对于任意一个小于7×1011的正整数,如果是奇数,则乘3加1;如果是偶数,则除以2,得到的结果再按照上述规则重复处理,最终总能够得到1.对任意正整数m,按照上述规则,恰好实施5次运算结果为1的m所有可能取值的个数为( D )
A.8 B.6 C.4 D.2
二、填空题:本题共4个小题,每小题4分,满分16分。不需写出解题过程,请将答案直接写在答题卡相应位置上。
13.(4分)若分式有意义,则实数x的取值范围为 x≥﹣1且x≠0 .
【解答】解:要使分式有意义,必须x+1≥0且x≠0,
解得:x≥﹣1且x≠0,
故答案为:x≥﹣1且x≠0.
14.(4分)关于x的方程x2+bx+2a=0(a、b为实数且a≠0),a恰好是该方程的根,则a+b的值为 ﹣2 .
【解答】解:由题意可得x=a(a≠0),
把x=a代入原方程可得:a2+ab+2a=0,
等式左右两边同时除以a,可得:a+b+2=0,
即a+b=﹣2,
故答案为:﹣2.
15.(4分)如图,在矩形ABCD中,AB=8cm,AD=12cm,点P从点B出发,以2cm/s的速度沿BC边向点C运动,到达点C停止,同时,点Q从点C出发,以vcm/s的速度沿CD边向点D运动,到达点D停止,规定其中一个动点停止运动时,另一个动点也随之停止运动.当v为 2或 时,△ABP与△PCQ全等.
【解答】解:①当BP=CQ,AB=PC时,△ABP≌△PCQ,
∵AB=8cm,
∴PC=8cm,
∴BP=12﹣8=4(cm),
∴2t=4,解得:t=2,
∴CQ=BP=4,
∴v×2=4,
解得:v=2;
②当BA=CQ,PB=PC时,△ABP≌△QCP,
∵PB=PC,
∴BP=PC=6cm,
∴2t=6,解得:t=3,
∵CQ=AB=8,
∴v×3=8,
解得:v=,
综上所述,当v=2或时,△ABP与△PQC全等,
故答案为:2或.
16.(4分)如图,在平面直角坐标系xOy中,正方形OABC的边OC、OA分别在x轴和y轴上,OA=10,点D是边AB上靠近点A的三等分点,将△OAD沿直线OD折叠后得到△OA′D,若反比例函数y=(k≠0)的图象经过A′点,则k的值为 48. .
【解答】解:过A′作EF⊥OC于F,交AB于E,
∵∠OA′D=90°,
∴∠OA′F+∠DA′E=90°,
∵∠OA′F+∠A′OF=90°,
∴∠DA′E=∠A′OF,
∵∠A′FO=∠DEA′,
∴△A′OF∽△DA′E,
∴==,
设A′(m,n),
∴OF=m,A′F=n,
∵正方形OABC的边OC、OA分别在x轴和y轴上,OA=10,点D是边AB上靠近点A的三等分点,
∴DE=m﹣,A′E=10﹣n,
∴==3,
解得m=6,n=8,
∴A′(6,8),
∵反比例函数y=(k≠0)的图象经过A′点,
∴k=6×8=48,
故答案为48.
三、解答题:本题共6个小题,满分68分。请在答题卡指定区域内作答,解答时应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤。
17.(10分)(1)若单项式xm﹣ny14与单项式﹣x3y3m﹣8n是一多项式中的同类项,求m、n的值;
(2)先化简,再求值:(+)÷,其中x=﹣1.
【解答】解:(1)由题意可得,
②﹣①×3,可得:﹣5n=5,
解得:n=﹣1,
把n=﹣1代入①,可得:m﹣(﹣1)=3,
解得:m=2,
∴m的值为2,n的值为﹣1;
(2)原式=[]•(x+1)(x﹣1)
=•(x+1)(x﹣1)
=x2+1,
当x=﹣1时,
原式=(﹣1)2+1=2﹣2+1+1=4﹣2.
18.(10分)为庆祝中国共产党建党100周年,某校加强了学生对党史知识的学习,并组织学生参加《党史知识》测试(满分100分).为了解学生对党史知识的掌握程度,从七、八年级中各随机抽取10名学生的测试成绩,进行统计、分析,过程如下:
收集数据:
七年级:86 88 95 90 100 95 95 99 93 100
八年级:100 98 98 89 87 98 95 90 90 89
整理数据:
成绩x(分)
年级
85<x≤90
90<x≤95
95<x≤100
七年级
3
4
3
八年级
5
a
b
分析数据:
统计量
年级
平均数
中位数
众数
七年级
94.1
95
d
八年级
93.4
c
98
应用数据:
(1)填空:a= 1 ,b= 4 ,c= 94.5 ,d= 95 ;
(2)若八年级共有200人参与答卷,请估计八年级测试成绩大于95分的人数;
(3)从测试成绩优秀的学生中选出5名语言表达能力较强的学生,其中八年级3名,七年级2名.现从这5名学生中随机抽取2名到当地社区担任党史宣讲员.请用画树状图或列表的方法,求恰好抽到同年级学生的概率.
【解答】解:(1)a=1,b=4,
八年级成绩按由小到大排列为:87,89,89,90,90,95,98,98,98,100,
所以八年级成绩的中位数c==94.5,
七年级成绩中95出现的次数最多,则d=95;
故答案为1,4,94.5,95;
(2)200×=80,
估计八年级测试成绩大于95分的人数为80人;
(3)画树状图为:
共有20种等可能的结果,其中两同学为同年级的结果数为8,
所以抽到同年级学生的概率==.
19.(10分)某药店新进一批桶装消毒液,每桶进价35元,原计划以每桶55元的价格销售,为更好地助力疫情防控,现决定降价销售.已知这种消毒液销售量y(桶)与每桶降价x(元)(0<x<20)之间满足一次函数关系,其图象如图所示:
(1)求y与x之间的函数关系式;
(2)在这次助力疫情防控活动中,该药店仅获利1760元.这种消毒液每桶实际售价多少元?
【解答】解:(1)设y与销售单价x之间的函数关系式为:y=kx+b,
将点(1,110)、(3,130)代入一次函数表达式得:,
解得:,
故函数的表达式为:y=10x+100;
(2)由题意得:(10x+100)×(55﹣x﹣35)=1760,
整理,得x2﹣10x﹣24=0.
解得x1=12,x2=﹣2(舍去).
所以55﹣x=43.
答:这种消毒液每桶实际售价43元.
20.(10分)如图,▱OABC的对角线相交于点D,⊙O经过A、D两点,与BO的延长线相交于点E,点F为上一点,且=.连接AE、DF相交于点G,若AG=3,EG=6.
(1)求▱OABC对角线AC的长;
(2)求证:▱OABC为矩形.
【解答】解:∵DE是直径,
∴∠EAD=90°,
∵=
∴∠ADF=∠AFD=∠AED,
又∵∠DAE=∠GAD=90°
∴△ADE∽△AGD
∴
∴AD2=AG×AE=3×9=27,
∴AD=3,
∴AC=2AD=6.
(2)DE==6,
∵▱OABC是平行四边形
∴OB=2OD=DE=6,
∴▱OABC为矩形.
21.(14分)问题背景:
如图1,在矩形ABCD中,AB=2,∠ABD=30°,点E是边AB的中点,过点E作EF⊥AB交BD于点F.
实验探究:
(1)在一次数学活动中,小王同学将图1中的△BEF绕点B按逆时针方向旋转90°,如图2所示,得到结论:①= ;②直线AE与DF所夹锐角的度数为 30° .
(2)小王同学继续将△BEF绕点B按逆时针方向旋转,旋转至如图3所示位置.请问探究(1)中的结论是否仍然成立?并说明理由.
拓展延伸:
在以上探究中,当△BEF旋转至D、E、F三点共线时,则△ADE的面积为 或 .
【解答】解:(1)如图1,∵∠ABD=30°,∠DAB=90°,EF⊥BA,
∴cos∠ABD==,
如图2,设AB与DF交于点O,AE与DF交于点H,
∵△BEF绕点B按逆时针方向旋转90°,
∴∠DBF=∠ABE=90°,
∴△FBD∽△EBA,
∴=,∠BDF=∠BAE,
又∵∠DOB=∠AOF,
∴∠DBA=∠AHD=30°,
∴直线AE与DF所夹锐角的度数为30°,
故答案为:,30°;
(2)结论仍然成立,
理由如下:如图3,设AE与BD交于点O,AE与DF交于点H,
∵将△BEF绕点B按逆时针方向旋转,
∴∠ABE=∠DBF,
又∵=,
∴△ABE∽△DBF,
∴=,∠BDF=∠BAE,
又∵∠DOH=∠AOB,
∴∠ABD=∠AHD=30°,
∴直线AE与DF所夹锐角的度数为30°.
拓展延伸:如图4,当点E在AB的上方时,过点D作DG⊥AE于G,
∵AB=2,∠ABD=30°,点E是边AB的中点,∠DAB=90°,
∴BE=,AD=2,DB=4,
∵∠EBF=30°,EF⊥BE,
∴EF=1,
∵D、E、F三点共线,
∴∠DEB=∠BEF=90°,
∴DE===,
∵∠DEA=30°,
∴DG=DE=,
由(2)可得:=,
∴,
∴AE=,
∴△ADE的面积=×AE×DG=××=;
如图5,当点E在AB的下方时,过点D作DG⊥AE,交EA的延长线于G,
同理可求:△ADE的面积=×AE×DG=××=;
故答案为:或.
22.(14分)已知:抛物线y=ax2+bx+c经过A(﹣1,0),B(3,0),C(0,3)三点.
(1)求抛物线的解析式;
(2)如图1,点P为直线BC上方抛物线上任意一点,连PC、PB、PO,PO交直线BC于点E,设=k,求当k取最大值时点P的坐标,并求此时k的值.
(3)如图2,点Q为抛物线对称轴与x轴的交点,点C关于x轴的对称点为点D.
①求△BDQ的周长及tan∠BDQ的值;
②点M是y轴负半轴上的点,且满足tan∠BMQ=(为大于0的常数),求点M的坐标.
【解答】解:(1)∵抛物线y=ax2+bx+c经过A(﹣1,0),B(3,0),C(0,3),
∴设y=a(x+1)(x﹣3),将C(0,3)代入,得a(0+1)(0﹣3)=3,
解得:a=﹣1,
∴y=﹣(x+1)(x﹣3)=﹣x2+2x+3,
∴抛物线的解析式为y=﹣x2+2x+3;
(2)如图1,过点P作PH∥y轴交直线BC于点H,
∴△PEH∽△OEC,
∴=,
∵=k,OC=3,
∴k=PH,
设直线BC的解析式为y=kx+n,
∵B(3,0),C(0,3),
∴,
解得:,
∴直线BC的解析式为y=﹣x+3,
设点P(t,﹣t2+2t+3),则H(t,﹣t+3),
∴PH=﹣t2+2t+3﹣(﹣t+3)=﹣t2+3t,
∴k=(﹣t2+3t)=(t﹣)2+,
∵<0,
∴当t=时,k取得最大值,此时,P(,);
(3)①如图2,过点Q作QT⊥BD于点T,则∠BTQ=∠DTQ=90°,
∵y=﹣x2+2x+3=﹣(x﹣1)2+4,
∴抛物线对称轴为直线x=1,
∴Q(1,0),
∴OQ=1,BQ=OB﹣OQ=3﹣1=2,
∵点C关于x轴的对称点为点D,
∴D(0,﹣3),
∵B(3,0),
∴OB=OD=3,
∵∠BOD=90°,
∴DQ===,
BD===3,
∴△BDQ的周长=BQ+DQ+BD=2++3;
在Rt△OBD中,∵∠BOD=90°,OB=OD,
∴∠DBO=∠BDO=45°,
∵∠BTQ=90°,
∴△BQT是等腰直角三角形,
∴QT=BT=BQ•cos∠DBO=2•cos45°=,
∴DT=BD﹣BT=3﹣=2,
∴tan∠BDQ===;
②设M(0,﹣m),则OM=m,
BM===,
MQ==,
∵tan∠BMQ=,
∴=,
∴MT=t•QT,
∵QT2+MT2=MQ2,
∴QT2+(t•QT)2=()2,
∴QT=,MT=,
∵cos∠QBT=cos∠MBO,
∴=,即=,
∴BT=,
∵BT+MT=BM,
∴+=,
整理得,(m2+3)2=4t2m2,
∵t>0,m>0,
∴m2+3=2tm,即m2﹣2tm+3=0,
当Δ=(﹣2t)2﹣4×1×3=4t2﹣12≥0,即t≥时,
m==t±,
∴M(0,﹣t)或(0,﹣﹣t).
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