2021-2022学年广东省惠州市惠东燕岭学校中考数学最后冲刺浓缩精华卷含解析
展开
这是一份2021-2022学年广东省惠州市惠东燕岭学校中考数学最后冲刺浓缩精华卷含解析,共22页。
2021-2022中考数学模拟试卷
注意事项
1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.
2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
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.已知a﹣b=1,则a3﹣a2b+b2﹣2ab的值为( )
A.﹣2 B.﹣1 C.1 D.2
2.下列运算正确的是( )
A. B.
C. D.
3.某圆锥的主视图是一个边长为3cm的等边三角形,那么这个圆锥的侧面积是( )
A.4.5πcm2 B.3cm2 C.4πcm2 D.3πcm2
4.如图,在△ABC中,∠ABC=90°,AB=8,BC=1.若DE是△ABC的中位线,延长DE交△ABC的外角∠ACM的平分线于点F,则线段DF的长为( )
A.7 B.8 C.9 D.10
5.下列式子中,与互为有理化因式的是( )
A. B. C. D.
6.下列等式从左到右的变形,属于因式分解的是
A.8a2b=2a·4ab B.-ab3-2ab2-ab=-ab(b2+2b)
C.4x2+8x-4=4x D.4my-2=2(2my-1)
7.如图,在平面直角坐标系中,△ABC位于第二象限,点B的坐标是(﹣5,2),先把△ABC向右平移4个单位长度得到△A1B1C1,再作与△A1B1C1关于于x轴对称的△A2B2C2,则点B的对应点B2的坐标是( )
A.(﹣3,2) B.(2,﹣3) C.(1,2) D.(﹣1,﹣2)
8.一组数据是4,x,5,10,11共五个数,其平均数为7,则这组数据的众数是( )
A.4 B.5 C.10 D.11
9.小轩从如图所示的二次函数y=ax2+bx+c(a≠0)的图象中,观察得出了下面五条信息:
①ab>0;②a+b+c<0;③b+2c>0;④a﹣2b+4c>0;⑤.
你认为其中正确信息的个数有
A.2个 B.3个 C.4个 D.5个
10.如图,某计算机中有、、三个按键,以下是这三个按键的功能.
(1).:将荧幕显示的数变成它的正平方根,例如:荧幕显示的数为49时,按下后会变成1.
(2).:将荧幕显示的数变成它的倒数,例如:荧幕显示的数为25时,按下后会变成0.2.
(3).:将荧幕显示的数变成它的平方,例如:荧幕显示的数为6时,按下后会变成3.
若荧幕显示的数为100时,小刘第一下按,第二下按,第三下按,之后以、、的顺序轮流按,则当他按了第100下后荧幕显示的数是多少( )
A.0.01 B.0.1 C.10 D.100
二、填空题(共7小题,每小题3分,满分21分)
11.因式分解: .
12.化简的结果为_____.
13.如图,点A、B、C是⊙O上的三点,且△AOB是正三角形,则∠ACB的度数是 。
14.中国人最先使用负数,魏晋时期的数学家刘徽在“正负术”的注文中指出,可将算筹(小棍形状的记数工具)正放表示正数,斜放表示负数.如图,根据刘徽的这种表示法,观察图①,可推算图②中所得的数值为_____.
15.如图(a),有一张矩形纸片ABCD,其中AD=6cm,以AD为直径的半圆,正好与对边BC相切,将矩形纸片ABCD沿DE折叠,使点A落在BC上,如图(b).则半圆还露在外面的部分(阴影部分)的面积为_______.
16.将点P(﹣1,3)绕原点顺时针旋转180°后坐标变为_____.
17.如图,将△AOB以O为位似中心,扩大得到△COD,其中B(3,0),D(4,0),则△AOB与△COD的相似比为_____.
三、解答题(共7小题,满分69分)
18.(10分)已知:如图,在正方形ABCD中,点E、F分别在BC和CD上,AE = AF.
求证:BE = DF;连接AC交EF于点O,延长OC至点M,使OM = OA,连接EM、FM.判断四边形AEMF是什么特殊四边形?并证明你的结论.
19.(5分)如图,抛物线y=x1﹣1x﹣3与x轴交于A、B两点(点A在点B的左侧),直线l与抛物线交于A,C两点,其中点C的横坐标为1.
(1)求A,B两点的坐标及直线AC的函数表达式;
(1)P是线段AC上的一个动点(P与A,C不重合),过P点作y轴的平行线交抛物线于点E,求△ACE面积的最大值;
(3)若直线PE为抛物线的对称轴,抛物线与y轴交于点D,直线AC与y轴交于点Q,点M为直线PE上一动点,则在x轴上是否存在一点N,使四边形DMNQ的周长最小?若存在,求出这个最小值及点M,N的坐标;若不存在,请说明理由.
(4)点H是抛物线上的动点,在x轴上是否存在点F,使A、C、F、H四个点为顶点的四边形是平行四边形?如果存在,请直接写出所有满足条件的F点坐标;如果不存在,请说明理由.
20.(8分)如图,在等边中,,点D是线段BC上的一动点,连接AD,过点D作,垂足为D,交射线AC与点设BD为xcm,CE为ycm.
小聪根据学习函数的经验,对函数y随自变量x的变化而变化的规律进行了探究.
下面是小聪的探究过程,请补充完整:
通过取点、画图、测量,得到了x与y的几组值,如下表:
0
1
2
3
4
5
___
0
0
说明:补全表格上相关数值保留一位小数
建立平面直角坐标系,描出以补全后的表中各对对应值为坐标的点,画出该函数的图象;
结合画出的函数图象,解决问题:当线段BD是线段CE长的2倍时,BD的长度约为_____cm.
21.(10分)如图1,抛物线y1=ax1﹣x+c与x轴交于点A和点B(1,0),与y轴交于点C(0,),抛物线y1的顶点为G,GM⊥x轴于点M.将抛物线y1平移后得到顶点为B且对称轴为直线l的抛物线y1.
(1)求抛物线y1的解析式;
(1)如图1,在直线l上是否存在点T,使△TAC是等腰三角形?若存在,请求出所有点T的坐标;若不存在,请说明理由;
(3)点P为抛物线y1上一动点,过点P作y轴的平行线交抛物线y1于点Q,点Q关于直线l的对称点为R,若以P,Q,R为顶点的三角形与△AMG全等,求直线PR的解析式.
22.(10分)货车行驶25与轿车行驶35所用时间相同.已知轿车每小时比货车多行驶20,求货车行驶的速度.
23.(12分)某小学为了了解学生每天完成家庭作业所用时间的情况,从每班抽取相同数量的学生进行调查,并将所得数据进行整理,制成条形统计图和扇形统计图如下:
补全条形统计图;求扇形统计图扇形D的圆心角的度数;若该中学有2000名学生,请估计其中有多少名学生能在1.5小时内完成家庭作业?
24.(14分)均衡化验收以来,乐陵每个学校都高楼林立,校园环境美如画,软件、硬件等设施齐全,小明想要测量学校食堂和食堂正前方一棵树的高度,他从食堂楼底M处出发,向前走6 米到达A处,测得树顶端E的仰角为30°,他又继续走下台阶到达C处,测得树的顶端的仰角是60°,再继续向前走到大树底D处,测得食堂楼顶N的仰角为45°,已如A点离地面的高度AB=4米,∠BCA=30°,且B、C、D 三点在同一直线上.
(1)求树DE的高度;
(2)求食堂MN的高度.
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】
先将前两项提公因式,然后把a﹣b=1代入,化简后再与后两项结合进行分解因式,最后再代入计算.
【详解】
a3﹣a2b+b2﹣2ab=a2(a﹣b)+b2﹣2ab=a2+b2﹣2ab=(a﹣b)2=1.
故选C.
【点睛】
本题考查了因式分解的应用,四项不能整体分解,关键是利用所给式子的值,将前两项先分解化简后,再与后两项结合.
2、D
【解析】
由去括号法则:如果括号外的因数是负数,去括号后原括号内各项的符号与原来的符号相反;完全平方公式:(a±b)2=a2±2ab+b2;单项式与单项式相乘,把他们的系数,相同字母分别相乘,对于只在一个单项式里含有的字母,则连同它的指数作为积的一个因式进行计算即可.
【详解】
解:A、a-(b+c)=a-b-c≠a-b+c,故原题计算错误;
B、(x+1)2=x2+2x+1≠x²+1,故原题计算错误;
C、(-a)3=≠,故原题计算错误;
D、2a2•3a3=6a5,故原题计算正确;
故选:D.
【点睛】
本题考查了整式的乘法,解题的关键是掌握有关计算法则.
3、A
【解析】
根据已知得出圆锥的底面半径及母线长,那么利用圆锥的侧面积=底面周长×母线长÷2求出即可.
【详解】
∵圆锥的轴截面是一个边长为3cm的等边三角形,
∴底面半径=1.5cm,底面周长=3πcm,
∴圆锥的侧面积=×3π×3=4.5πcm2,
故选A.
【点睛】
此题主要考查了圆锥的有关计算,关键是利用圆锥的侧面积=底面周长×母线长÷2得出.
4、B
【解析】
根据三角形中位线定理求出DE,得到DF∥BM,再证明EC=EF=AC,由此即可解决问题.
【详解】
在RT△ABC中,∵∠ABC=90°,AB=2,BC=1,
∴AC===10,
∵DE是△ABC的中位线,
∴DF∥BM,DE=BC=3,
∴∠EFC=∠FCM,
∵∠FCE=∠FCM,
∴∠EFC=∠ECF,
∴EC=EF=AC=5,
∴DF=DE+EF=3+5=2.
故选B.
5、B
【解析】
直接利用有理化因式的定义分析得出答案.
【详解】
∵()(,)
=12﹣2,
=10,
∴与互为有理化因式的是:,
故选B.
【点睛】
本题考查了有理化因式,如果两个含有二次根式的非零代数式相乘,它们的积不含有二次根式,就说这两个非零代数式互为有理化因式. 单项二次根式的有理化因式是它本身或者本身的相反数;其他代数式的有理化因式可用平方差公式来进行分步确定.
6、D
【解析】
根据因式分解是把一个多项式转化成几个整式积的形式,可得答案.
【详解】
解:A、是整式的乘法,故A不符合题意;
B、没把一个多项式转化成几个整式积的形式,故B不符合题意;
C、没把一个多项式转化成几个整式积的形式,故C不符合题意;
D、把一个多项式转化成几个整式积的形式,故D符合题意;
故选D.
【点睛】
本题考查了因式分解的意义,因式分解是把一个多项式转化成几个整式积的形式.
7、D
【解析】
首先利用平移的性质得到△A1B1C1中点B的对应点B1坐标,进而利用关于x轴对称点的性质得到△A2B2C2中B2的坐标,即可得出答案.
【详解】
解:把△ABC向右平移4个单位长度得到△A1B1C1,此时点B(-5,2)的对应点B1坐标为(-1,2),
则与△A1B1C1关于于x轴对称的△A2B2C2中B2的坐标为(-1,-2),
故选D.
【点睛】
此题主要考查了平移变换以及轴对称变换,正确掌握变换规律是解题关键.
8、B
【解析】
试题分析:(4+x+3+30+33)÷3=7,
解得:x=3,
根据众数的定义可得这组数据的众数是3.
故选B.
考点:3.众数;3.算术平均数.
9、D
【解析】
试题分析:①如图,∵抛物线开口方向向下,∴a<1.
∵对称轴x,∴<1.∴ab>1.故①正确.
②如图,当x=1时,y<1,即a+b+c<1.故②正确.
③如图,当x=﹣1时,y=a﹣b+c>1,∴2a﹣2b+2c>1,即3b﹣2b+2c>1.∴b+2c>1.故③正确.
④如图,当x=﹣1时,y>1,即a﹣b+c>1,
∵抛物线与y轴交于正半轴,∴c>1.
∵b<1,∴c﹣b>1.
∴(a﹣b+c)+(c﹣b)+2c>1,即a﹣2b+4c>1.故④正确.
⑤如图,对称轴,则.故⑤正确.
综上所述,正确的结论是①②③④⑤,共5个.故选D.
10、B
【解析】
根据题中的按键顺序确定出显示的数即可.
【详解】
解:根据题意得: =40,
=0.4,
0.42=0.04,
=0.4,
=40,
402=400,
400÷6=46…4,
则第400次为0.4.
故选B.
【点睛】
此题考查了计算器﹣数的平方,弄清按键顺序是解本题的关键.
二、填空题(共7小题,每小题3分,满分21分)
11、;
【解析】
根据所给多项式的系数特点,可以用十字相乘法进行因式分解.
【详解】
x2﹣x﹣12=(x﹣4)(x+3).
故答案为(x﹣4)(x+3).
12、+1
【解析】
利用积的乘方得到原式=[(﹣1)(+1)]2017•(+1),然后利用平方差公式计算.
【详解】
原式=[(﹣1)(+1)]2017•(+1)=(2﹣1)2017•(+1)=+1.
故答案为:+1.
【点睛】
本题考查了二次根式的混合运算,在二次根式的混合运算中,如能结合题目特点,灵活运用二次根式的性质,选择恰当的解题途径,往往能事半功倍.
13、30°
【解析】
试题分析:圆周角定理:同弧或等弧所对的圆周角相等,均等于所对圆心角的一半.
∵△AOB是正三角形
∴∠AOB=60°
∴∠ACB=30°.
考点:圆周角定理
点评:本题属于基础应用题,只需学生熟练掌握圆周角定理,即可完成.
14、
【解析】
试题分析:根据有理数的加法,可得图②中表示(+2)+(﹣5)=﹣1,
故答案为﹣1.
考点:正数和负数
15、
【解析】
解:如图,作OH⊥DK于H,连接OK,
∵以AD为直径的半圆,正好与对边BC相切,∴AD=2CD.
∴根据折叠对称的性质,A'D=2CD.
∵∠C=90°,∴∠DA'C=30°.∴∠ODH=30°.∴∠DOH=60°.
∴∠DOK=120°.
∴扇形ODK的面积为.
∵∠ODH=∠OKH=30°,OD=3cm,∴.∴.
∴△ODK的面积为.
∴半圆还露在外面的部分(阴影部分)的面积是:.
故答案为:.
16、(1,﹣3)
【解析】
画出平面直角坐标系,然后作出点P绕原点O顺时针旋转180°的点P′的位置,再根据平面直角坐标系写出坐标即可.
【详解】
如图所示:
点P(-1,3)绕原点O顺时针旋转180°后的对应点P′的坐标为(1,-3).
故答案是:(1,-3).
【点睛】
考查了坐标与图形变化-旋转,作出图形,利用数形结合的思想求解更简便,形象直观.
17、3:1.
【解析】
∵△AOB与△COD关于点O成位似图形,
∴△AOB∽△COD,
则△AOB与△COD的相似比为OB:OD=3:1,
故答案为3:1 (或).
三、解答题(共7小题,满分69分)
18、(1)证明见解析;(2)四边形AEMF是菱形,证明见解析.
【解析】
(1)求简单的线段相等,可证线段所在的三角形全等,即证△ABE≌△ADF;
(2)由于四边形ABCD是正方形,易得∠ECO=∠FCO=45°,BC=CD;联立(1)的结论,可证得EC=CF,根据等腰三角形三线合一的性质可证得OC(即AM)垂直平分EF;已知OA=OM,则EF、AM互相平分,再根据一组邻边相等的平行四边形是菱形,即可判定四边形AEMF是菱形.
【详解】
(1)证明:∵四边形ABCD是正方形,
∴AB=AD,∠B=∠D=90°,
在Rt△ABE和Rt△ADF中,
∵,
∴Rt△ADF≌Rt△ABE(HL)
∴BE=DF;
(2)四边形AEMF是菱形,理由为:
证明:∵四边形ABCD是正方形,
∴∠BCA=∠DCA=45°(正方形的对角线平分一组对角),
BC=DC(正方形四条边相等),
∵BE=DF(已证),
∴BC-BE=DC-DF(等式的性质),
即CE=CF,
在△COE和△COF中,
,
∴△COE≌△COF(SAS),
∴OE=OF,
又OM=OA,
∴四边形AEMF是平行四边形(对角线互相平分的四边形是平行四边形),
∵AE=AF,
∴平行四边形AEMF是菱形.
19、(1)y=﹣x﹣1;(1)△ACE的面积最大值为;(3)M(1,﹣1),N(,0);(4)满足条件的F点坐标为F1(1,0),F1(﹣3,0),F3(4+,0),F4(4﹣,0).
【解析】
(1)令抛物线y=x1-1x-3=0,求出x的值,即可求A,B两点的坐标,根据两点式求出直线AC的函数表达式;
(1)设P点的横坐标为x(-1≤x≤1),求出P、E的坐标,用x表示出线段PE的长,求出PE的最大值,进而求出△ACE的面积最大值;
(3)根据D点关于PE的对称点为点C(1,-3),点Q(0,-1)点关于x轴的对称点为M(0,1),则四边形DMNQ的周长最小,求出直线CM的解析式为y=-1x+1,进而求出最小值和点M,N的坐标;
(4)结合图形,分两类进行讨论,①CF平行x轴,如图1,此时可以求出F点两个坐标;②CF不平行x轴,如题中的图1,此时可以求出F点的两个坐标.
【详解】
解:(1)令y=0,解得或x1=3,
∴A(﹣1,0),B(3,0);
将C点的横坐标x=1代入y=x1﹣1x﹣3得
∴C(1,-3),
∴直线AC的函数解析式是
(1)设P点的横坐标为x(﹣1≤x≤1),
则P、E的坐标分别为:P(x,﹣x﹣1),E(x,x1﹣1x﹣3),
∵P点在E点的上方,
∴当时,PE的最大值
△ACE的面积最大值
(3)D点关于PE的对称点为点C(1,﹣3),点Q(0,﹣1)点关于x轴的对称点为K(0,1),
连接CK交直线PE于M点,交x轴于N点,可求直线CK的解析式为,此时四边形DMNQ的周长最小,
最小值
求得M(1,﹣1),
(4)存在如图1,若AF∥CH,此时的D和H点重合,CD=1,则AF=1,
于是可得F1(1,0),F1(﹣3,0),
如图1,根据点A和F的坐标中点和点C和点H的坐标中点相同,
再根据|HA|=|CF|,
求出
综上所述,满足条件的F点坐标为F1(1,0),F1(﹣3,0),,.
【点睛】
属于二次函数综合题,考查二次函数与轴的交点坐标,待定系数法求一次函数解析式,二次函数的最值以及平行四边形的性质等,综合性比较强,难度较大.
20、(1)1.1;(2)见解析;(3).
【解析】
(1)(2)需要认真按题目要求测量,描点作图;
(3)线段BD是线段CE长的2倍的条件可以转化为一次函数图象,通过数形结合解决问题.
【详解】
根据题意测量约
故应填:
根据题意画图:
当线段BD是线段CE长的2倍时,得到图象,该图象与中图象的交点即为所求情况,测量得BD长约.
故答案为(1)1.1;(2)见解析;(3)1.7.
【点睛】
本题考查函数作图和函数图象实际意义的理解,在中,考查学生由数量关系得到函数关系的转化思想.
21、(1)y1=-x1+ x-;(1)存在,T(1,),(1,),(1,﹣);(3)y=﹣x+或y=﹣.
【解析】
(1)应用待定系数法求解析式;
(1)设出点T坐标,表示△TAC三边,进行分类讨论;
(3)设出点P坐标,表示Q、R坐标及PQ、QR,根据以P,Q,R为顶点的三角形与△AMG全等,分类讨论对应边相等的可能性即可.
【详解】
解:(1)由已知,c=,
将B(1,0)代入,得:a﹣=0,
解得a=﹣,
抛物线解析式为y1=x1- x+,
∵抛物线y1平移后得到y1,且顶点为B(1,0),
∴y1=﹣(x﹣1)1,
即y1=-x1+ x-;
(1)存在,
如图1:
抛物线y1的对称轴l为x=1,设T(1,t),
已知A(﹣3,0),C(0,),
过点T作TE⊥y轴于E,则
TC1=TE1+CE1=11+()1=t1﹣t+,
TA1=TB1+AB1=(1+3)1+t1=t1+16,
AC1=,
当TC=AC时,t1﹣t+=,
解得:t1=,t1=;
当TA=AC时,t1+16=,无解;
当TA=TC时,t1﹣t+=t1+16,
解得t3=﹣;
当点T坐标分别为(1,),(1,),(1,﹣)时,△TAC为等腰三角形;
(3)如图1:
设P(m,),则Q(m,),
∵Q、R关于x=1对称
∴R(1﹣m,),
①当点P在直线l左侧时,
PQ=1﹣m,QR=1﹣1m,
∵△PQR与△AMG全等,
∴当PQ=GM且QR=AM时,m=0,
∴P(0,),即点P、C重合,
∴R(1,﹣),
由此求直线PR解析式为y=﹣x+,
当PQ=AM且QR=GM时,无解;
②当点P在直线l右侧时,
同理:PQ=m﹣1,QR=1m﹣1,
则P(1,﹣),R(0,﹣),
PQ解析式为:y=﹣;
∴PR解析式为:y=﹣x+或y=﹣.
【点睛】
本题是代数几何综合题,考查了二次函数性质、三角形全等和等腰三角形判定,熟练掌握相关知识,应用数形结合和分类讨论的数学思想进行解题是关键.
22、50千米/小时.
【解析】
根据题中等量关系:货车行驶25千米与小车行驶35千米所用时间相同,列出方程求解即可.
【详解】
解:设货车的速度为x千米/小时,依题意得:
解:根据题意,得
.
解得:x=50
经检验x=50是原方程的解.
答:货车的速度为50千米/小时.
【点睛】
本题考查了分式方程的应用,找出题中的等量关系,列出关系式是解题的关键.
23、(1)补图见解析;(2)27°;(3)1800名
【解析】
(1)根据A类的人数是10,所占的百分比是25%即可求得总人数,然后根据百分比的意义求得B类的人数;
(2)用360°乘以对应的比例即可求解;
(3)用总人数乘以对应的百分比即可求解.
【详解】
(1)抽取的总人数是:10÷25%=40(人),
在B类的人数是:40×30%=12(人).
;
(2)扇形统计图扇形D的圆心角的度数是:360×=27°;
(3)能在1.5小时内完成家庭作业的人数是:2000×(25%+30%+35%)=1800(人).
考点:条形统计图、扇形统计图.
24、(1)12米;(2)(2+8)米
【解析】
(1)设DE=x,先证明△ACE是直角三角形,∠CAE=60°,∠AEC=30°,得到AE=16,根据EF=8求出x的值得到答案;
(2)延长NM交DB延长线于点P,先分别求出PB、CD得到PD,利用∠NDP=45°得到NP,即可求出MN.
【详解】
(1)如图,设DE=x,
∵AB=DF=4,∠ACB=30°,
∴AC=8,
∵∠ECD=60°,
∴△ACE是直角三角形,
∵AF∥BD,
∴∠CAF=30°,
∴∠CAE=60°,∠AEC=30°,
∴AE=16,
∴Rt△AEF中,EF=8,
即x﹣4=8,
解得x=12,
∴树DE的高度为12米;
(2)延长NM交DB延长线于点P,则AM=BP=6,
由(1)知CD=CE=×AC=4,BC=4,
∴PD=BP+BC+CD=6+4+4=6+8,
∵∠NDP=45°,且∠NPD=90°,
∴NP=PD=6+8,
∴NM=NP﹣MP=6+8﹣4=2+8,
∴食堂MN的高度为(2+8)米.
【点睛】
此题是解直角三角形的实际应用,考查直角三角形的性质,30°角所对的直角边等于斜边的一半,锐角三角函数,将已知的线段及角放在相应的直角三角形中利用三角函数解题,由此做相应的辅助线是解题的关键.
相关试卷
这是一份广西合浦县2021-2022学年中考数学最后冲刺浓缩精华卷含解析,共20页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,1﹣的相反数是等内容,欢迎下载使用。
这是一份2021-2022学年驻马店市中考数学最后冲刺浓缩精华卷含解析,共19页。试卷主要包含了下面运算结果为的是等内容,欢迎下载使用。
这是一份2021-2022学年浙江杭州上城区中考数学最后冲刺浓缩精华卷含解析,共18页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,下列实数中,为无理数的是等内容,欢迎下载使用。