2020年江苏省连云港市中考数学试卷
展开1.(3分)(2020•连云港)3的绝对值是( )
A.﹣3B.3C.D.
2.(3分)(2020•连云港)如图是由4个大小相同的正方体搭成的几何体,这个几何体的主视图是( )
A.B.C.D.
3.(3分)(2020•连云港)下列计算正确的是( )
A.2x+3y=5xyB.(x+1)(x﹣2)=x2﹣x﹣2
C.a2•a3=a6D.(a﹣2)2=a2﹣4
4.(3分)(2020•连云港)“红色小讲解员”演讲比赛中,7位评委分别给出某位选手的原始评分.评定该选手成绩时,从7个原始评分中去掉一个最高分、一个最低分,得到5个有效评分.5个有效评分与7个原始评分相比,这两组数据一定不变的是( )
A.中位数B.众数C.平均数D.方差
5.(3分)(2020•连云港)不等式组的解集在数轴上表示为( )
A.B.
C.D.
6.(3分)(2020•连云港)如图,将矩形纸片ABCD沿BE折叠,使点A落在对角线BD上的A'处.若∠DBC=24°,则∠A'EB等于( )
A.66°B.60°C.57°D.48°
7.(3分)(2020•连云港)10个大小相同的正六边形按如图所示方式紧密排列在同一平面内,A、B、C、D、E、O均是正六边形的顶点.则点O是下列哪个三角形的外心( )
A.△AEDB.△ABDC.△BCDD.△ACD
8.(3分)(2020•连云港)快车从甲地驶往乙地,慢车从乙地驶往甲地,两车同时出发并且在同一条公路上匀速行驶.图中折线表示快、慢两车之间的路程y(km)与它们的行驶时间x(h)之间的函数关系.小欣同学结合图象得出如下结论:
①快车途中停留了0.5h;
②快车速度比慢车速度多20km/h;
③图中a=340;
④快车先到达目的地.
其中正确的是( )
A.①③B.②③C.②④D.①④
二、填空题(本大题共有8小题,每小题3分,共24分.不需写出解答过程,请把答案直接填写在答题卡相应位置上)
9.(3分)(2020•连云港)我市某天的最高气温是4℃,最低气温是﹣1℃,则这天的日温差是 ℃.
10.(3分)(2020•连云港)“我的连云港”APP是全市统一的城市综合移动应用服务端.一年来,实名注册用户超过1600000人.数据“1 600 000”用科学记数法表示为 .
11.(3分)(2020•连云港)如图,将5个大小相同的正方形置于平面直角坐标系中,若顶点M、N的坐标分别为(3,9)、(12,9),则顶点A的坐标为 .
12.(3分)(2020•连云港)按照如图所示的计算程序,若x=2,则输出的结果是 .
13.(3分)(2020•连云港)加工爆米花时,爆开且不糊的粒数的百分比称为“可食用率”.在特定条件下,可食用率y与加工时间x(单位:min)满足函数表达式y=﹣0.2x2+1.5x﹣2,则最佳加工时间为 min.
14.(3分)(2020•连云港)用一个圆心角为90°,半径为20cm的扇形纸片围成一个圆锥的侧面,这个圆锥的底面圆半径为 cm.
15.(3分)(2020•连云港)如图,正六边形A1A2A3A4A5A6内部有一个正五边形B1B2B3B4B5,且A3A4∥B3B4,直线l经过B2、B3,则直线l与A1A2的夹角α= °.
16.(3分)(2020•连云港)如图,在平面直角坐标系xOy中,半径为2的⊙O与x轴的正半轴交于点A,点B是⊙O上一动点,点C为弦AB的中点,直线y=x﹣3与x轴、y轴分别交于点D、E,则△CDE面积的最小值为 .
三、解答题(本大题共11小题,共102分.请在答题卡上指定区域内作答,解答时写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤)
17.(6分)(2020•连云港)计算(﹣1)2020+()﹣1﹣.
18.(6分)(2020•连云港)解方程组
19.(6分)(2020•连云港)化简÷.
20.(8分)(2020•连云港)在世界环境日(6月5日),学校组织了保护环境知识测试,现从中随机抽取部分学生的成绩作为样本,按“优秀”“良好”“合格”“不合格”四个等级进行统计,绘制了如下尚不完整的统计图表.
测试成绩统计表
根据统计图表提供的信息,解答下列问题:
(1)表中a= ,b= ,c= ;
(2)补全条形统计图;
(3)若该校有2400名学生参加了本次测试,估计测试成绩等级在良好以上(包括良好)的学生约有多少人?
21.(10分)(2020•连云港)从2021年起,江苏省高考采用“3+1+2”模式:“3”是指语文、数学、外语3科为必选科目,“1”是指在物理、历史2科中任选1科,“2”是指在化学、生物、思想政治、地理4科中任选2科.
(1)若小丽在“1”中选择了历史,在“2”中已选择了地理,则她选择生物的概率是 ;
(2)若小明在“1”中选择了物理,用画树状图的方法求他在“2”中选化学、生物的概率.
22.(10分)(2020•连云港)如图,在四边形ABCD中,AD∥BC,对角线BD的垂直平分线与边AD、BC分别相交于点M、N.
(1)求证:四边形BNDM是菱形;
(2)若BD=24,MN=10,求菱形BNDM的周长.
23.(10分)(2020•连云港)甲、乙两公司全体员工踊跃参与“携手防疫,共渡难关”捐款活动,甲公司共捐款100000元,乙公司共捐款140000元.下面是甲、乙两公司员工的一段对话:
(1)甲、乙两公司各有多少人?
(2)现甲、乙两公司共同使用这笔捐款购买A、B两种防疫物资,A种防疫物资每箱15000元,B种防疫物资每箱12000元.若购买B种防疫物资不少于10箱,并恰好将捐款用完,有几种购买方案?请设计出来(注:A、B两种防疫物资均需购买,并按整箱配送).
24.(10分)(2020•连云港)如图,在平面直角坐标系xOy中,反比例函数y=(x>0)的图象经过点A(4,),点B在y轴的负半轴上,AB交x轴于点C,C为线段AB的中点.
(1)m= ,点C的坐标为 ;
(2)若点D为线段AB上的一个动点,过点D作DE∥y轴,交反比例函数图象于点E,求△ODE面积的最大值.
25.(12分)(2020•连云港)筒车是我国古代利用水力驱动的灌溉工具,唐代陈廷章在《水轮赋)中写道:“水能利物,轮乃曲成”.如图,半径为3m的筒车⊙O按逆时针方向每分钟转圈,筒车与水面分别交于点A、B,筒车的轴心O距离水面的高度OC长为2.2m,筒车上均匀分布着若干个盛水筒.若以某个盛水筒P刚浮出水面时开始计算时间.
(1)经过多长时间,盛水筒P首次到达最高点?
(2)浮出水面3.4秒后,盛水筒P距离水面多高?
(3)若接水槽MN所在直线是⊙O的切线,且与直线AB交于点M,MO=8m.求盛水筒P从最高点开始,至少经过多长时间恰好在直线MN上.
(参考数据:cs43°=sin47°≈,sin16°=cs74°≈,sin22°=cs68°≈)
26.(12分)(2020•连云港)在平面直角坐标系xOy中,把与x轴交点相同的二次函数图象称为“共根抛物线”.如图,抛物线L1:y=x2﹣x﹣2的顶点为D,交x轴于点A、B(点A在点B左侧),交y轴于点C.抛物线L2与L1是“共根抛物线”,其顶点为P.
(1)若抛物线L2经过点(2,﹣12),求L2对应的函数表达式;
(2)当BP﹣CP的值最大时,求点P的坐标;
(3)设点Q是抛物线L1上的一个动点,且位于其对称轴的右侧.若△DPQ与△ABC相似,求其“共根抛物线”L2的顶点P的坐标.
27.(12分)(2020•连云港)(1)如图1,点P为矩形ABCD对角线BD上一点,过点P作EF∥BC,分别交AB、CD于点E、F.若BE=2,PF=6,△AEP的面积为S1,△CFP的面积为S2,则S1+S2= ;
(2)如图2,点P为▱ABCD内一点(点P不在BD上),点E、F、G、H分别为各边的中点.设四边形AEPH的面积为S1,四边形PFCG的面积为S2(其中S2>S1),求△PBD的面积(用含S1、S2的代数式表示);
(3)如图3,点P为▱ABCD内一点(点P不在BD上),过点P作EF∥AD,HG∥AB,与各边分别相交于点E、F、G、H.设四边形AEPH的面积为S1,四边形PGCF的面积为S2(其中S2>S1),求△PBD的面积(用含S1、S2的代数式表示);
(4)如图4,点A、B、C、D把⊙O四等分.请你在圆内选一点P(点P不在AC、BD上),设PB、PC、围成的封闭图形的面积为S1,PA、PD、围成的封闭图形的面积为S2,△PBD的面积为S3,△PAC的面积为S4,根据你选的点P的位置,直接写出一个含有S1、S2、S3、S4的等式(写出一种情况即可).
2020年江苏省连云港市中考数学试卷
参考答案与试题解析
一、选择题(本大题共有8小题,每小题3分,共24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,请将正确选项前的字母代号填涂在答题卡相应位置上)
1.(3分)(2020•连云港)3的绝对值是( )
A.﹣3B.3C.D.
【分析】根据绝对值的意义,可得答案.
【解答】解:|3|=3,
故选:B.
【点评】本题考查了实数的性质,利用绝对值的意义是解题关键.
2.(3分)(2020•连云港)如图是由4个大小相同的正方体搭成的几何体,这个几何体的主视图是( )
A.B.C.D.
【分析】找到从几何体的正面看所得到的图形即可.
【解答】解:从正面看有两层,底层是两个小正方形,上层的左边是一个小正方形.
故选:D.
【点评】此题主要考查了简单几何体的三视图,关键是掌握主视图所看的位置.
3.(3分)(2020•连云港)下列计算正确的是( )
A.2x+3y=5xyB.(x+1)(x﹣2)=x2﹣x﹣2
C.a2•a3=a6D.(a﹣2)2=a2﹣4
【分析】分别根据合并同类项法则,多项式乘多项式的运算法则,同底数幂的乘法法则以及完全平方公式逐一判断即可.
【解答】解:A.2x与3y不是同类项,所以不能合并,故本选项不合题意;
B.(x+1)(x﹣2)=x2﹣x﹣2,故本选项符合题意;
C.a2•a3=a5,故本选项不合题意;
D.(a﹣2)2=a2﹣4a+4,故本选项不合题意.
故选:B.
【点评】本题主要考查了合并同类项,同底数幂的乘法,多项式乘多项式以及完全平方公式,熟记相关公式与运算法则是解答本题的关键.
4.(3分)(2020•连云港)“红色小讲解员”演讲比赛中,7位评委分别给出某位选手的原始评分.评定该选手成绩时,从7个原始评分中去掉一个最高分、一个最低分,得到5个有效评分.5个有效评分与7个原始评分相比,这两组数据一定不变的是( )
A.中位数B.众数C.平均数D.方差
【分析】根据平均数、中位数、众数、方差的意义即可求解.
【解答】解:根据题意,从7个原始评分中去掉1个最高分和1个最低分,得到5个有效评分.5个有效评分与7个原始评分相比,不变的是中位数.
故选:A.
【点评】本题考查了平均数、中位数、众数、方差的意义.平均数是指在一组数据中所有数据之和再除以数据的个数;中位数是将一组数据从小到大(或从大到小)重新排列后,最中间的那个数(或最中间两个数的平均数);一组数据中出现次数最多的数据叫做众数;一组数据中各数据与它们的平均数的差的平方的平均数,叫做这组数据的方差.
5.(3分)(2020•连云港)不等式组的解集在数轴上表示为( )
A.B.
C.D.
【分析】先求出不等式组的解集,再在数轴上表示出来即可.
【解答】解:解不等式2x﹣1≤3,得:x≤2,
解不等式x+1>2,得:x>1,
∴不等式组的解集为1<x≤2,
表示在数轴上如下:
故选:C.
【点评】本题考查的是解一元一次不等式组,正确求出每一个不等式解集是基础,熟知“同大取大;同小取小;大小小大中间找;大大小小找不到”的原则是解答此题的关键.
6.(3分)(2020•连云港)如图,将矩形纸片ABCD沿BE折叠,使点A落在对角线BD上的A'处.若∠DBC=24°,则∠A'EB等于( )
A.66°B.60°C.57°D.48°
【分析】由矩形的性质得∠A=∠ABC=90°,由折叠的性质得∠BA'E=∠A=90°,∠A'BE=∠ABE=(90°﹣∠DBC)=33°,即可得出答案.
【解答】解:∵四边形ABCD是矩形,
∴∠A=∠ABC=90°,
由折叠的性质得:∠BA'E=∠A=90°,∠A'BE=∠ABE,
∴∠A'BE=∠ABE=(90°﹣∠DBC)=(90°﹣24°)=33°,
∴∠A'EB=90°﹣∠A'BE=90°﹣33°=57°;
故选:C.
【点评】本题考查了矩形的性质、折叠的性质以及直角三角形的性质;熟练掌握矩形的性质和折叠的性质是解题的关键.
7.(3分)(2020•连云港)10个大小相同的正六边形按如图所示方式紧密排列在同一平面内,A、B、C、D、E、O均是正六边形的顶点.则点O是下列哪个三角形的外心( )
A.△AEDB.△ABDC.△BCDD.△ACD
【分析】根据三角形外心的性质,到三个顶点的距离相等,进行判断即可.
【解答】解:∵三角形的外心到三角形的三个顶点的距离相等,
∴从O点出发,确定点O分别到A,B,C,D,E的距离,只有OA=OC=OD,
∴点O是△ACD的外心,
故选:D.
【点评】此题主要考查了正多边形、三角形外心的性质等知识;熟练掌握三角形外心的性质是解题的关键.
8.(3分)(2020•连云港)快车从甲地驶往乙地,慢车从乙地驶往甲地,两车同时出发并且在同一条公路上匀速行驶.图中折线表示快、慢两车之间的路程y(km)与它们的行驶时间x(h)之间的函数关系.小欣同学结合图象得出如下结论:
①快车途中停留了0.5h;
②快车速度比慢车速度多20km/h;
③图中a=340;
④快车先到达目的地.
其中正确的是( )
A.①③B.②③C.②④D.①④
【分析】根据题意可知两车出发2小时后相遇,据此可知他们的速度和为180(km/h),相遇后慢车停留了0.5h,快车停留了1.6h,此时两车距离为88km,据此可得慢车的速度为80km/h,进而得出快车的速度为100km/h,根据“路程和=速度和×时间”即可求出a的值,从而判断出谁先到达目的地.
【解答】解:根据题意可知,两车的速度和为:360÷2=180(km/h),
相遇后慢车停留了0.5h,快车停留了1.6h,此时两车距离为88km,故①结论错误;
慢车的速度为:88÷(3.6﹣2.5)=80(km/h),则快车的速度为100km/h,
所以快车速度比慢车速度多20km/h;故②结论正确;
88+180×(5﹣3.6)=340(km),
所以图中a=340,故③结论正确;
(360﹣2×80)÷80=2.5(h),5﹣2.5=2.5(h),
所以慢车先到达目的地,故④结论错误.
所以正确的是②③.
故选:B.
【点评】本题考查了一次函数的应用,行程问题中数量关系的运用,函数图象的意义的运用,解答时读懂函数图象,从图象中获取有用信息是解题的关键.
二、填空题(本大题共有8小题,每小题3分,共24分.不需写出解答过程,请把答案直接填写在答题卡相应位置上)
9.(3分)(2020•连云港)我市某天的最高气温是4℃,最低气温是﹣1℃,则这天的日温差是 5 ℃.
【分析】先用最高气温减去最低气温,再根据有理数的减法运算法则“减去一个数等于加上它的相反数”计算.
【解答】解:4﹣(﹣1)=4+1=5.
故答案为:5.
【点评】本题主要考查了有理数的减法,熟记运算法则是解答本题的关键.
10.(3分)(2020•连云港)“我的连云港”APP是全市统一的城市综合移动应用服务端.一年来,实名注册用户超过1600000人.数据“1 600 000”用科学记数法表示为 1.6×106 .
【分析】科学记数法的表示形式为a×10n的形式,其中1≤|a|<10,n为整数.确定n的值时,要看把原数变成a时,小数点移动了多少位,n的绝对值与小数点移动的位数相同.当原数绝对值大于10时,n是正数;当原数的绝对值小于1时,n是负数.
【解答】解:数据“1600000”用科学记数法表示为1.6×106,
故答案为:1.6×106.
【点评】此题考查了科学记数法的表示方法.科学记数法的表示形式为a×10n的形式,其中1≤|a|<10,n为整数,表示时关键要正确确定a的值以及n的值.
11.(3分)(2020•连云港)如图,将5个大小相同的正方形置于平面直角坐标系中,若顶点M、N的坐标分别为(3,9)、(12,9),则顶点A的坐标为 (15,3) .
【分析】由图形可得MN∥x轴,MN=9,BN∥y轴,可求正方形的边长,即可求解.
【解答】解:如图,
∵顶点M、N的坐标分别为(3,9)、(12,9),
∴MN∥x轴,MN=9,BN∥y轴,
∴正方形的边长为3,
∴BN=6,
∴点B(12,3),
∵AB∥MN,
∴AB∥x轴,
∴点A(15,3)
故答案为(15,3).
【点评】本题考查了正方形的性质,坐标与图形性质,读懂图形的意思,是本题的关键.
12.(3分)(2020•连云港)按照如图所示的计算程序,若x=2,则输出的结果是 ﹣26 .
【分析】把x=2代入程序中计算,当其值小于0时将所得结果输出即可.
【解答】解:把x=2代入程序中得:
10﹣22=10﹣4=6>0,
把x=6代入程序中得:
10﹣62=10﹣36=﹣26<0,
∴最后输出的结果是﹣26.
故答案为:﹣26.
【点评】本题借助程序框图考查了有理数的混合运算,读懂程序框图是解题的关键.
13.(3分)(2020•连云港)加工爆米花时,爆开且不糊的粒数的百分比称为“可食用率”.在特定条件下,可食用率y与加工时间x(单位:min)满足函数表达式y=﹣0.2x2+1.5x﹣2,则最佳加工时间为 3.75 min.
【分析】根据二次函数的性质可得.
【解答】解:根据题意:y=﹣0.2x2+1.5x﹣2,
当x=﹣=3.75时,y取得最大值,
则最佳加工时间为3.75min.
故答案为:3.75.
【点评】本题主要考查二次函数的应用,利用二次函数的性质求最值问题是解题的关键.
14.(3分)(2020•连云港)用一个圆心角为90°,半径为20cm的扇形纸片围成一个圆锥的侧面,这个圆锥的底面圆半径为 5 cm.
【分析】设这个圆锥的底面圆半径为r,利用圆锥的侧面展开图为一扇形,这个扇形的弧长等于圆锥底面的周长和弧长公式得到2πr=,然后解关于r的方程即可.
【解答】解:设这个圆锥的底面圆半径为r,
根据题意得2πr=,
解得r=5(cm).
故答案为:5.
【点评】本题考查了圆锥的计算:圆锥的侧面展开图为一扇形,这个扇形的弧长等于圆锥底面的周长,扇形的半径等于圆锥的母线长.
15.(3分)(2020•连云港)如图,正六边形A1A2A3A4A5A6内部有一个正五边形B1B2B3B4B5,且A3A4∥B3B4,直线l经过B2、B3,则直线l与A1A2的夹角α= 48 °.
【分析】延长A1A2交A4A3的延长线于C,设l交A1A2于E、交A4A3于D,由正六边形的性质得出∠A1A2A3=∠A2A3A4=120°,得出∠CA2A3=∠A2A3C=60°,则∠C=60°,由正五边形的性质得出∠B2B3B4=108°,由平行线的性质得出∠EDA4=∠B2B3B4=108°,则∠EDC=72°,再由三角形内角和定理即可得出答案.
【解答】解:延长A1A2交A4A3的延长线于C,设l交A1A2于E、交A4A3于D,如图所示:
∵六边形A1A2A3A4A5A6是正六边形,六边形的内角和=(6﹣2)×180°=720°,
∴∠A1A2A3=∠A2A3A4==120°,
∴∠CA2A3=∠A2A3C=180°﹣120°=60°,
∴∠C=180°﹣60°﹣60°=60°,
∵五边形B1B2B3B4B5是正五边形,五边形的内角和=(5﹣2)×180°=540°,
∴∠B2B3B4==108°,
∵A3A4∥B3B4,
∴∠EDA4=∠B2B3B4=108°,
∴∠EDC=180°﹣108°=72°,
∴α=∠CED=180°﹣∠C﹣∠EDC=180°﹣60°﹣72°=48°,
故答案为:48.
【点评】本题考查了正六边形的性质、正五边形的性质、平行线的性质以及三角形内角和定理等知识;熟练掌握正六边形和正五边形的性质是解题的关键.
16.(3分)(2020•连云港)如图,在平面直角坐标系xOy中,半径为2的⊙O与x轴的正半轴交于点A,点B是⊙O上一动点,点C为弦AB的中点,直线y=x﹣3与x轴、y轴分别交于点D、E,则△CDE面积的最小值为 2 .
【分析】如图,连接OB,取OA的中点M,连接CM,过点M作MN⊥DE于N.首先证明点C的运动轨迹是以M为圆心,1为半径的⊙M,设⊙M交MN于C′.求出MN,当点C与C′重合时,△C′DE的面积最小.
【解答】解:如图,连接OB,取OA的中点M,连接CM,过点M作MN⊥DE于N.
∵AC=CB,AM=OM,
∴MC=OB=1,
∴点C的运动轨迹是以M为圆心,1为半径的⊙M,设⊙M交MN于C′.
∵直线y=x﹣3与x轴、y轴分别交于点D、E,
∴D(4,0),E(0,﹣3),
∴OD=4,OE=3,
∴DE==5,
∵∠MDN=∠ODE,∠MND=∠DOE,
∴△DNM∽△DOE,
∴=,
∴=,
∴MN=,
当点C与C′重合时,△C′DE的面积最小,最小值=×5×(﹣1)=2,
故答案为2.
【点评】本题考查三角形的中位线定理,三角形的面积,一次函数的性质等知识,解题的关键是学会添加常用辅助线,构造三角形的中位线解决问题,属于中考常考题型.
三、解答题(本大题共11小题,共102分.请在答题卡上指定区域内作答,解答时写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤)
17.(6分)(2020•连云港)计算(﹣1)2020+()﹣1﹣.
【分析】先计算乘方、负整数指数幂、立方根,再计算加减可得.
【解答】解:原式=1+5﹣4=2.
【点评】本题主要考查实数的运算,解题的关键是掌握乘方的定义、负整数指数幂的规定及立方根的定义.
18.(6分)(2020•连云港)解方程组
【分析】把组中的方程②直接代入①,用代入法求解即可.
【解答】解:
把②代入①,得2(1﹣y)+4y=5,
解得y=.
把y=代入②,得x=﹣.
∴原方程组的解为.
【点评】本题考查了二元一次方程组的解法.掌握二元一次方程组的代入法是解决本题的关键.
19.(6分)(2020•连云港)化简÷.
【分析】直接利用分式的性质进而化简进而得出答案.
【解答】解:原式=•
=•
=.
【点评】此题主要考查了分式乘除运算,正确化简分式是解题关键.
20.(8分)(2020•连云港)在世界环境日(6月5日),学校组织了保护环境知识测试,现从中随机抽取部分学生的成绩作为样本,按“优秀”“良好”“合格”“不合格”四个等级进行统计,绘制了如下尚不完整的统计图表.
测试成绩统计表
根据统计图表提供的信息,解答下列问题:
(1)表中a= 0.25 ,b= 54 ,c= 120 ;
(2)补全条形统计图;
(3)若该校有2400名学生参加了本次测试,估计测试成绩等级在良好以上(包括良好)的学生约有多少人?
【分析】(1)根据合格的频数和频率可以求得本次调查的人数,然后即可得到a、b、c的值;
(2)根据(1)中b的值,可以将条形统计图补充完整;
(3)根据频数分布表中的数据,可以计算出测试成绩等级在良好以上(包括良好)的学生约有多少人.
【解答】解:(1)本次抽取的学生有:24÷0.20=120(人),
a=30÷120=0.25,b=120×0.45=54,c=120,
故答案为:0.25,54,120;
(2)由(1)知,b=54,
补全的条形统计图如右图所示;
(3)2400×(0.45+0.25)=1680(人),
答:测试成绩等级在良好以上(包括良好)的学生约有1680人.
【点评】本题考查条形统计图、频数分布表、用样本估计总体,解答本题的关键是明确题意,利用数形结合的思想解答.
21.(10分)(2020•连云港)从2021年起,江苏省高考采用“3+1+2”模式:“3”是指语文、数学、外语3科为必选科目,“1”是指在物理、历史2科中任选1科,“2”是指在化学、生物、思想政治、地理4科中任选2科.
(1)若小丽在“1”中选择了历史,在“2”中已选择了地理,则她选择生物的概率是 ;
(2)若小明在“1”中选择了物理,用画树状图的方法求他在“2”中选化学、生物的概率.
【分析】(1)在“2”中已选择了地理,从剩下的化学、生物,思想品德三科中选一科,可得选择生物的概率;
(2)用列表法表示所有可能出现的结果数,进而求出相应的概率.
【解答】解:(1)在“2”中已选择了地理,从剩下的化学、生物,思想品德三科中选一科,因此选择生物的概率为;
故答案为:;
(2)用列表法表示所有可能出现的结果如下:
共有12种可能出现的结果,其中选中“化学”“生物”的有2种,
∴P(化学生物)==.
【点评】本题考查列表法或树状图法求随机事件发生的概率,列举出所有可能出现的结果数是解决问题的关键.
22.(10分)(2020•连云港)如图,在四边形ABCD中,AD∥BC,对角线BD的垂直平分线与边AD、BC分别相交于点M、N.
(1)求证:四边形BNDM是菱形;
(2)若BD=24,MN=10,求菱形BNDM的周长.
【分析】(1)证△MOD≌△NOB(AAS),得出OM=ON,由OB=OD,证出四边形BNDM是平行四边形,进而得出结论;
(2)由菱形的性质得出BM=BN=DM=DN,OB=BD=12,OM=MN=5,由勾股定理得BM=13,即可得出答案.
【解答】(1)证明:∵AD∥BC,
∴∠DMO=∠BNO,
∵MN是对角线BD的垂直平分线,
∴OB=OD,MN⊥BD,
在△MOD和△NOB中,,
∴△MOD≌△NOB(AAS),
∴OM=ON,
∵OB=OD,
∴四边形BNDM是平行四边形,
∵MN⊥BD,
∴四边形BNDM是菱形;
(2)解:∵四边形BNDM是菱形,BD=24,MN=10,
∴BM=BN=DM=DN,OB=BD=12,OM=MN=5,
在Rt△BOM中,由勾股定理得:BM===13,
∴菱形BNDM的周长=4BM=4×13=52.
【点评】本题考查了菱形的判定与性质、平行四边形的判定与性质、全等三角形的判定与性质、勾股定理等知识;熟练掌握菱形的判定与性质,证明三角形全等是解题的关键.
23.(10分)(2020•连云港)甲、乙两公司全体员工踊跃参与“携手防疫,共渡难关”捐款活动,甲公司共捐款100000元,乙公司共捐款140000元.下面是甲、乙两公司员工的一段对话:
(1)甲、乙两公司各有多少人?
(2)现甲、乙两公司共同使用这笔捐款购买A、B两种防疫物资,A种防疫物资每箱15000元,B种防疫物资每箱12000元.若购买B种防疫物资不少于10箱,并恰好将捐款用完,有几种购买方案?请设计出来(注:A、B两种防疫物资均需购买,并按整箱配送).
【分析】(1)设甲公司有x人,则乙公司有(x+30)人,根据乙公司的人均捐款数是甲公司的倍,即可得出关于x的分式方程,解之经检验后即可得出结论;
(2)设购买A种防疫物资m箱,购买B种防疫物资n箱,根据总价=单价×数量,即可得出关于m,n的二元一次方程组,再结合n≥10且m,n均为正整数,即可得出各购买方案.
【解答】解:(1)设甲公司有x人,则乙公司有(x+30)人,
依题意,得:×=,
解得:x=150,
经检验,x=150是原方程的解,且符合题意,
∴x+30=180.
答:甲公司有150人,乙公司有180人.
(2)设购买A种防疫物资m箱,购买B种防疫物资n箱,
依题意,得:15000m+12000n=100000+140000,
∴m=16﹣n.
又∵n≥10,且m,n均为正整数,
∴,,
∴有2种购买方案,方案1:购买8箱A种防疫物资,10箱B种防疫物资;方案2:购买4箱A种防疫物资,15箱B种防疫物资.
【点评】本题考查了分式方程的应用以及二元一次方程的应用,解题的关键是:(1)找准等量关系,正确列出分式方程;(2)找准等量关系,正确列出二元一次方程.
24.(10分)(2020•连云港)如图,在平面直角坐标系xOy中,反比例函数y=(x>0)的图象经过点A(4,),点B在y轴的负半轴上,AB交x轴于点C,C为线段AB的中点.
(1)m= 6 ,点C的坐标为 (2,0) ;
(2)若点D为线段AB上的一个动点,过点D作DE∥y轴,交反比例函数图象于点E,求△ODE面积的最大值.
【分析】(1)根据待定系数法即可求得m的值,根据A点的坐标即可求得C的坐标;
(2)根据待定系数法求得直线AB的解析式,设出D、E的坐标,然后根据三角形面积公式得到S△ODE=﹣(x﹣1)2+,由二次函数的性质即可求得结论.
【解答】解:(1)∵反比例函数y=(x>0)的图象经过点A(4,),
∴m==6,
∵AB交x轴于点C,C为线段AB的中点.
∴C(2,0);
故答案为6,(2,0);
(2)设直线AB的解析式为y=kx+b,
把A(4,),C(2,0)代入得,解得,
∴直线AB的解析式为y=x﹣;
∵点D为线段AB上的一个动点,
∴设D(x,x﹣)(0<x≤4),
∵DE∥y轴,
∴E(x,),
∴S△ODE=x•(﹣x+)=﹣x2+x+3=﹣(x﹣1)2+,
∴当x=1时,△ODE的面积的最大值为.
【点评】本题考查了反比例函数图象上点的坐标特征,反比例函数系数k的几何意义,二次函数的性质,根据三角形面积得到二次函数的解析式是解题的关键.
25.(12分)(2020•连云港)筒车是我国古代利用水力驱动的灌溉工具,唐代陈廷章在《水轮赋)中写道:“水能利物,轮乃曲成”.如图,半径为3m的筒车⊙O按逆时针方向每分钟转圈,筒车与水面分别交于点A、B,筒车的轴心O距离水面的高度OC长为2.2m,筒车上均匀分布着若干个盛水筒.若以某个盛水筒P刚浮出水面时开始计算时间.
(1)经过多长时间,盛水筒P首次到达最高点?
(2)浮出水面3.4秒后,盛水筒P距离水面多高?
(3)若接水槽MN所在直线是⊙O的切线,且与直线AB交于点M,MO=8m.求盛水筒P从最高点开始,至少经过多长时间恰好在直线MN上.
(参考数据:cs43°=sin47°≈,sin16°=cs74°≈,sin22°=cs68°≈)
【分析】(1)如图1中,连接OA.求出∠AOC的度数,以及旋转速度即可解决问题.
(2)如图2中,盛水筒P浮出水面3.4秒后,此时∠AOP=3.4×5°=17°,过点P作PD⊥OC于D,解直角三角形求出CD即可.
(3)如图3中,连接OP,解直角三角形求出∠POM,∠COM,可得∠POH的度数即可解决问题.
【解答】解:(1)如图1中,连接OA.
由题意,筒车每秒旋转360°×÷60=5°,
在Rt△ACO中,cs∠AOC===.
∴∠AOC=43°,
∴=27.4(秒).
答:经过27.4秒时间,盛水筒P首次到达最高点.
(2)如图2中,盛水筒P浮出水面3.4秒后,此时∠AOP=3.4×5°=17°,
∴∠POC=∠AOC+∠AOP=43°+17°=60°,
过点P作PD⊥OC于D,
在Rt△POD中,OD=OP•cs60°=3×=1.5(m),
2.2﹣1.5=1.7(m),
答:浮出水面3.4秒后,盛水筒P距离水面1.7m.
(3)如图3中,
∵点P在⊙O上,且MN与⊙O相切,
∴当点P在MN上时,此时点P是切点,连接OP,则OP⊥MN,
在Rt△OPM中,cs∠POM==,
∴∠POM=68°,
在Rt△COM中,cs∠COM===,
∴∠COM=74°,
∴∠POH=180°﹣∠POM﹣∠COM=180°﹣68°﹣74°=38°,
∴需要的时间为=7.6(秒),
答:盛水筒P从最高点开始,至少经过7.6秒恰好在直线MN上.
【点评】本题考查解直角三角形的应用,切线的性质等知识,解题的关键是理解题意,学会添加常用辅助线,构造直角三角形解决问题,属于中考常考题型.
26.(12分)(2020•连云港)在平面直角坐标系xOy中,把与x轴交点相同的二次函数图象称为“共根抛物线”.如图,抛物线L1:y=x2﹣x﹣2的顶点为D,交x轴于点A、B(点A在点B左侧),交y轴于点C.抛物线L2与L1是“共根抛物线”,其顶点为P.
(1)若抛物线L2经过点(2,﹣12),求L2对应的函数表达式;
(2)当BP﹣CP的值最大时,求点P的坐标;
(3)设点Q是抛物线L1上的一个动点,且位于其对称轴的右侧.若△DPQ与△ABC相似,求其“共根抛物线”L2的顶点P的坐标.
【分析】(1)由题意设抛物线L2的解析式为y=a(x+1)(x﹣4),利用待定系数法求出a即可解决问题.
(2)由题意BP=AP,如图1中,当A,C,P共线时,BP﹣PC的值最大,此时点P为直线AC与直线x=的交点.
(3)由题意,顶点D(,﹣),∠PDQ不可能是直角,第一种情形:当∠DPQ=90°时,①如图3﹣1中,当△QDP∽△ABC时.②如图3﹣2中,当△DQP∽△ABC时.第二种情形:当∠DQP=90°.①如图3﹣3中,当△PDQ∽△ABC时.②当△DPQ∽△ABC时,分别求解即可解决问题.
【解答】解:(1)当y=0时,x2﹣x﹣2=0,解得x=﹣1或4,
∴A(﹣1,0),B(4,0),C(0,2),
由题意设抛物线L2的解析式为y=a(x+1)(x﹣4),
把(2,﹣12)代入y=a(x+1)(x﹣4),
﹣12=﹣6a,
解得a=2,
∴抛物线的解析式为y=2(x+1)(x﹣4)=2x2﹣6x﹣8.
(2)∵抛物线L2与L1是“共根抛物线”,A(﹣1,0),B(4,0),
∴抛物线L1,L2的对称轴是直线x=,
∴点P在直线x=上,
∴BP=AP,如图1中,当A,C,P共线时,BP﹣PC的值最大,
此时点P为直线AC与直线x=的交点,
∵直线AC的解析式为y=﹣2x﹣2,
∴P(,﹣5)
(3)由题意,AB=5,CB=2,CA=,
∴AB2=BC2+AC2,
∴∠ACB=90°,CB=2CA,
∵y=x2﹣x﹣2=(x﹣)2﹣,
∴顶点D(,﹣),
由题意,∠PDQ不可能是直角,
第一种情形:当∠DPQ=90°时,
①如图3﹣1中,当△QDP∽△ABC时,==,
设Q(x,x2﹣x﹣2),则P(,x2﹣x﹣2),
∴DP=x2﹣x﹣2﹣(﹣)=x2﹣x+,QP=x﹣,
∵PD=2QP,
∴2x﹣3=x2﹣x+,解得x=或(舍弃),
∴P(,).
②如图3﹣2中,当△DQP∽△ABC时,同法可得QO=2PD,
x﹣=x2﹣3x+,
解得x=或(舍弃),
∴P(,﹣).
第二种情形:当∠DQP=90°.
①如图3﹣3中,当△PDQ∽△ABC时,==,
过点Q作QM⊥PD于M.则△QDM∽△PDQ,
∴==,由图3﹣1可知,M(,),Q(,),
∴MD=8,MQ=4,
∴DQ=4,
由=,可得PD=10,
∵D(,﹣)
∴P(,).
②当△DPQ∽△ABC时,过点Q作QM⊥PD于M.
同法可得M(,﹣),Q(,﹣),
∴DM=,QM=1,QD=,
由=,可得PD=,
∴P(,﹣).
【点评】本题属于二次函数综合题,考查了相似三角形的判定和性质,解直角三角形等知识,解题的关键是理解题意,学会用分类讨论的思想解决问题,属于中考压轴题.
27.(12分)(2020•连云港)(1)如图1,点P为矩形ABCD对角线BD上一点,过点P作EF∥BC,分别交AB、CD于点E、F.若BE=2,PF=6,△AEP的面积为S1,△CFP的面积为S2,则S1+S2= 12 ;
(2)如图2,点P为▱ABCD内一点(点P不在BD上),点E、F、G、H分别为各边的中点.设四边形AEPH的面积为S1,四边形PFCG的面积为S2(其中S2>S1),求△PBD的面积(用含S1、S2的代数式表示);
(3)如图3,点P为▱ABCD内一点(点P不在BD上),过点P作EF∥AD,HG∥AB,与各边分别相交于点E、F、G、H.设四边形AEPH的面积为S1,四边形PGCF的面积为S2(其中S2>S1),求△PBD的面积(用含S1、S2的代数式表示);
(4)如图4,点A、B、C、D把⊙O四等分.请你在圆内选一点P(点P不在AC、BD上),设PB、PC、围成的封闭图形的面积为S1,PA、PD、围成的封闭图形的面积为S2,△PBD的面积为S3,△PAC的面积为S4,根据你选的点P的位置,直接写出一个含有S1、S2、S3、S4的等式(写出一种情况即可).
【分析】(1)如图1中,求出△PFC的面积,证明△APE的面积=△PFC的面积即可.
(2)如图2中,连接PA,PC,在△APB中,因为点E是AB的中点,可设S△APE=S△PBE=a,同理,S△APH=S△PDH=b,S△PDG=S△PGC=c,S△PFC=S△PBF=d,证明S四边形AEPH+S四边形PFCG=S四边形PEBF+S四边形PHDG=S1+S2,推出S△ABD=S平行四边形ABCD=S1+S2,根据S△PBD=S△ABD﹣(S1+S△PBE+S△PHD)=S1+S2﹣(S1+a+S1﹣a)=S2﹣S1.可得结论.
(3)如图3中,由题意四边形EBGP,四边形HPFD都是平行四边形,利用平行四边形的性质求解即可.
(4)分四种情形:如图4﹣1中,结论:S2﹣S1=S3+S4.设线段PB,线段PA,AB围成的封闭图形的面积为x,线段PC,线段PD,弧CD的封闭图形的面积为y.由题意:S1+x+S4=S1+y+S3,推出x﹣y=S3﹣S4,由题意S1+S2+x+y=2(S1+x+S4),可得S2﹣S1=x﹣y+2S4=S3+S4.其余情形同法可求.
【解答】解:(1)如图1中,
过点P作PM⊥AD于M,交BC于N.
∵四边形ABCD是矩形,EF∥BC,
∴四边形AEPM,四边形MPFD,四边形BNPE,四边形PNCF都是矩形,
∴BE=PN=CF=2,S△PFC=×PF×CF=6,S△AEP=S△APM,S△PEB=S△PBN,S△PDM=S△PFD,S△PCN=S△PCF,S△ABD=S△BCD,
∴S矩形AEPM=S矩形PNCF,
∴S1=S2=6,
∴S1+S2=12,
故答案为12.
(2)如图2中,连接PA,PC,
在△APB中,∵点E是AB的中点,
∴可设S△APE=S△PBE=a,同理,S△APH=S△PDH=b,S△PDG=S△PGC=c,S△PFC=S△PBF=d,
∴S四边形AEPH+S四边形PFCG=a+b+c+d,S四边形PEBF+S四边形PHDG=a+b+c+d,
∴S四边形AEPH+S四边形PFCG=S四边形PEBF+S四边形PHDG=S1+S2,
∴S△ABD=S平行四边形ABCD=S1+S2,
∴S△PBD=S△ABD﹣(S1+S△PBE+S△PHD)=S1+S2﹣(S1+a+S1﹣a)=S2﹣S1.
(3)如图3中,由题意四边形EBGP,四边形HPFD都是平行四边形,
∴S四边形EBGP=2S△EBP,S四边形HPFD=2S△HPD,
∴S△ABD=S平行四边形ABCD=(S1+S2+2S△EBP+2S△HPD)=(S1+S2)+S△EBP+S△HPD,
∴S△PBD=S△ABD﹣(S1+S△EBP+S△HPD)=(S2﹣S1).
(4)如图4﹣1中,结论:S2﹣S1=S3+S4.
理由:设线段PB,线段PA,AB围成的封闭图形的面积为x,线段PC,线段PD,弧CD的封闭图形的面积为y.
由题意:S1+x+S4=S1+y+S3,
∴x﹣y=S3﹣S4,
∵S1+S2+x+y=2(S1+x+S4),
∴S2﹣S1=x﹣y+2S4=S3+S4.
同法可证:图4﹣2中,有结论:S1﹣S=S3+S4.
图4﹣3中和图4﹣4中,有结论:|S1﹣S2|=|S3﹣S4|.
【点评】本题属于圆综合题,考查了矩形的性质,平行四边形的性质,圆的有关知识等知识,解题的关键是理解题意,学会利用参数解决问题,学会用分类讨的思想思考问题,属于中考压轴题.
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日期:2020/7/24 8:34:48;用户:数学03;邮箱:lb03@xyh.cm;学号:21821725等级
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良好
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2019年江苏省连云港市中考数学试卷-(解析版): 这是一份2019年江苏省连云港市中考数学试卷-(解析版),共27页。试卷主要包含了选择题,填空题等内容,欢迎下载使用。
2023年江苏省连云港市中考数学试卷: 这是一份2023年江苏省连云港市中考数学试卷,共31页。试卷主要包含了选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
2021年江苏省连云港市中考数学试卷-(解析版): 这是一份2021年江苏省连云港市中考数学试卷-(解析版),共27页。试卷主要包含了选择题,解答题等内容,欢迎下载使用。