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    2022年江苏省苏州市重点达标名校中考数学全真模拟试题含解析
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    2022年江苏省苏州市重点达标名校中考数学全真模拟试题含解析

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    这是一份2022年江苏省苏州市重点达标名校中考数学全真模拟试题含解析,共25页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,已知下列命题,下列计算正确的是等内容,欢迎下载使用。

    2021-2022中考数学模拟试卷
    注意事项
    1.考生要认真填写考场号和座位序号。
    2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
    3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。

    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.下列运算正确的是(  )
    A. B.
    C. D.
    2.如图,四边形ABCD是正方形,点P,Q分别在边AB,BC的延长线上且BP=CQ,连接AQ,DP交于点O,并分别与边CD,BC交于点F,E,连接AE,下列结论:①AQ⊥DP;②△OAE∽△OPA;③当正方形的边长为3,BP=1时,cos∠DFO=,其中正确结论的个数是( )

    A.0 B.1 C.2 D.3
    3.下列各式中,正确的是(  )
    A.﹣(x﹣y)=﹣x﹣y B.﹣(﹣2)﹣1= C.﹣ D.
    4.已知下列命题:①对顶角相等;②若a>b>0,则<;③对角线相等且互相垂直的四边形是正方形;④抛物线y=x2﹣2x与坐标轴有3个不同交点;⑤边长相等的多边形内角都相等.从中任选一个命题是真命题的概率为(  )
    A. B. C. D.
    5.某市6月份日平均气温统计如图所示,那么在日平均气温这组数据中,中位数是(  )

    A.8 B.10 C.21 D.22
    6.甲、乙两人在笔直的湖边公路上同起点、同终点、同方向匀速步行2400米,先到终点的人原地休息.已知甲先出发4分钟,在整个步行过程中,甲、乙两人的距离y(米)与甲出发的时间t(分)之间的关系如图所示,下列结论:
    ①甲步行的速度为60米/分;
    ②乙走完全程用了32分钟;
    ③乙用16分钟追上甲;
    ④乙到达终点时,甲离终点还有300米
    其中正确的结论有(  )

    A.1个 B.2个 C.3个 D.4个
    7.下列计算正确的是( )
    A.a²+a²=a4 B.(-a2)3=a6
    C.(a+1)2=a2+1 D.8ab2÷(-2ab)=-4b
    8.《九章算术》是中国古代第一部数学专著,它对我国古代后世的数学家产生了深远的影响,该书中记载了一个问题,大意是:有几个人一起去买一件物品,每人出8元,多3元;每人出7元,少4元,问有多少人?该物品价几何?设有x人,物品价值y元,则所列方程组正确的是( )
    A. B.
    C. D.
    9.小红上学要经过三个十字路口,每个路口遇到红、绿灯的机会都相同,小红希望小学时经过每个路口都是绿灯,但实际这样的机会是( )
    A. B. C. D.
    10.如图,在平面直角坐标系中,⊙P的圆心坐标是(3,a)(a>3),半径为3,函数y=x的图象被⊙P截得的弦AB的长为4,则a的值是(  )

    A.4 B.3+ C.3 D.
    二、填空题(共7小题,每小题3分,满分21分)
    11.小刚家、公交车站、学校在一条笔直的公路旁(小刚家、学校到这条公路的距离忽略不计).一天,小刚从家出发去上学,沿这条公路步行到公交站恰好乘上一辆公交车,公交车沿这条公路匀速行驶,小刚下车时发现还有4分钟上课,于是他沿着这条公路跑步赶到学校(上、下车时间忽略不计),小刚与学校的距离s(单位:米)与他所用的时间t(单位:分钟)之间的函数关系如图所示.已知小刚从家出发7分钟时与家的距离是1200米,从上公交车到他到达学校共用10分钟.下列说法:
    ①公交车的速度为400米/分钟;
    ②小刚从家出发5分钟时乘上公交车;
    ③小刚下公交车后跑向学校的速度是100米/分钟;
    ④小刚上课迟到了1分钟.
    其中正确的序号是_____.

    12.亚洲陆地面积约为4400万平方千米,将44000000用科学记数法表示为_____.
    13.如图,△AOB是直角三角形,∠AOB=90°,OB=2OA,点A在反比例函数y=的图象上.若点B在反比例函数y=的图象上,则k的值为_____.

    14.对甲、乙两台机床生产的零件进行抽样测量,其平均数、方差计算结果如下:机床甲:=10,=0.02;机床乙:=10,=0.06,由此可知:________(填甲或乙)机床性能好.
    15.中国的《九章算术》是世界现代数学的两大源泉之一,其中有一问题:“今有牛五,羊二,值金十两.牛二,羊五,值金八两。问牛羊各值金几何?”译文:今有牛5头,羊2头,共值金10两,牛2头,羊5头,共值金8两.问牛、羊每头各值金多少?设牛、羊每头各值金两、两,依题意,可列出方程为___________________ .
    16.甲乙两地9月上旬的日平均气温如图所示,则甲乙两地这10天日平均气温方差大小关系为________.(填“>”或“<”)

    17.在一张直角三角形纸片的两直角边上各取一点,分别沿斜边中点与这两点的连线剪去两个三角形,剩下的部分是如图所示的四边形,AB∥CD,CD⊥BC于C,且AB、BC、CD边长分别为2,4,3,则原直角三角形纸片的斜边长是_______.

    三、解答题(共7小题,满分69分)
    18.(10分)如图1,经过原点O的抛物线y=ax2+bx(a≠0)与x轴交于另一点A(,0),在第一象限内与直线y=x交于点B(2,t).
    (1)求这条抛物线的表达式;
    (2)在第四象限内的抛物线上有一点C,满足以B,O,C为顶点的三角形的面积为2,求点C的坐标;
    (3)如图2,若点M在这条抛物线上,且∠MBO=∠ABO,在(2)的条件下,是否存在点P,使得△POC∽△MOB?若存在,求出点P的坐标;若不存在,请说明理由.

    19.(5分)益马高速通车后,将桃江马迹塘的农产品运往益阳的运输成本大大降低.马迹塘一农户需要将A,B两种农产品定期运往益阳某加工厂,每次运输A,B产品的件数不变,原来每运一次的运费是1200元,现在每运一次的运费比原来减少了300元,A,B两种产品原来的运费和现在的运费(单位:元∕件)如下表所示:
    品种
    A
    B
    原来的运费
    45
    25
    现在的运费
    30
    20
    (1)求每次运输的农产品中A,B产品各有多少件;
    (2)由于该农户诚实守信,产品质量好,加工厂决定提高该农户的供货量,每次运送的总件数增加8件,但总件数中B产品的件数不得超过A产品件数的2倍,问产品件数增加后,每次运费最少需要多少元.
    20.(8分)如图所示,点P位于等边的内部,且∠ACP=∠CBP.
    (1)∠BPC的度数为________°;
    (2)延长BP至点D,使得PD=PC,连接AD,CD.
    ①依题意,补全图形;
    ②证明:AD+CD=BD;
    (3)在(2)的条件下,若BD的长为2,求四边形ABCD的面积.

    21.(10分)小明、小刚和小红打算各自随机选择本周日的上午或下午去扬州马可波罗花世界游玩.
    小明和小刚都在本周日上午去游玩的概率为________;
    求他们三人在同一个半天去游玩的概率.
    22.(10分)当x取哪些整数值时,不等式与4﹣7x<﹣3都成立?
    23.(12分)如图,已知抛物线y=ax2﹣2ax+b与x轴交于A、B(3,0)两点,与y轴交于点C,且OC=3OA,设抛物线的顶点为D.
    (1)求抛物线的解析式;
    (2)在抛物线对称轴的右侧的抛物线上是否存在点P,使得△PDC是等腰三角形?若存在,求出符合条件的点P的坐标;若不存在,请说明理由;
    (3)若平行于x轴的直线与该抛物线交于M、N两点(其中点M在点N的右侧),在x轴上是否存在点Q,使△MNQ为等腰直角三角形?若存在,请求出点Q的坐标;若不存在,请说明理由.

    24.(14分)在平面直角坐标系 xOy 中,抛物线 y=ax2﹣4ax+3a﹣2(a≠0)与 x轴交于 A,B 两(点 A 在点 B 左侧).
    (1)当抛物线过原点时,求实数 a 的值;
    (2)①求抛物线的对称轴;
    ②求抛物线的顶点的纵坐标(用含 a 的代数式表示);
    (3)当 AB≤4 时,求实数 a 的取值范围.



    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、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.
    2、C
    【解析】
    由四边形ABCD是正方形,得到AD=BC, 根据全等三角形的性质得到∠P=∠Q,根据余角的性质得到AQ⊥DP;故①正确;根据勾股定理求出直接用余弦可求出.
    【详解】
    详解:∵四边形ABCD是正方形,
    ∴AD=BC,
    ∵BP=CQ,
    ∴AP=BQ,
    在△DAP与△ABQ中,
    ∴△DAP≌△ABQ,
    ∴∠P=∠Q,



    ∴AQ⊥DP;
    故①正确;
    ②无法证明,故错误.
    ∵BP=1,AB=3,



    ∴ 故③正确,
    故选C.
    【点睛】
    考查正方形的性质,三角形全等的判定与性质,勾股定理,锐角三角函数等,综合性比较强,对学生要求较高.
    3、B
    【解析】
    A.括号前是负号去括号都变号;
    B负次方就是该数次方后的倒数,再根据前面两个负号为正;
    C. 两个负号为正;
    D.三次根号和二次根号的算法.
    【详解】
    A选项,﹣(x﹣y)=﹣x+y,故A错误;
    B选项, ﹣(﹣2)﹣1=,故B正确;
    C选项,﹣,故C错误;
    D选项,22,故D错误.
    【点睛】
    本题考查去括号法则的应用,分式的性质,二次根式的算法,熟记知识点是解题的关键.
    4、B
    【解析】
    ∵①对顶角相等,故此选项正确;
    ②若a>b>0,则<,故此选项正确;
    ③对角线相等且互相垂直平分的四边形是正方形,故此选项错误;
    ④抛物线y=x2﹣2x与坐标轴有2个不同交点,故此选项错误;
    ⑤边长相等的多边形内角不一定都相等,故此选项错误;
    ∴从中任选一个命题是真命题的概率为:.
    故选:B.
    5、D
    【解析】
    分析:根据条形统计图得到各数据的权,然后根据中位数的定义求解.
    详解:一共30个数据,第15个数和第16个数都是22,所以中位数是22.
    故选D.
    点睛:考查中位数的定义,看懂条形统计图是解题的关键.
    6、A
    【解析】
    【分析】根据题意和函数图象中的数据可以判断各个小题中的结论是否正确,从而可以解答本题.
    【详解】由图可得,
    甲步行的速度为:240÷4=60米/分,故①正确,
    乙走完全程用的时间为:2400÷(16×60÷12)=30(分钟),故②错误,
    乙追上甲用的时间为:16﹣4=12(分钟),故③错误,
    乙到达终点时,甲离终点距离是:2400﹣(4+30)×60=360米,故④错误,
    故选A.
    【点睛】本题考查了函数图象,弄清题意,读懂图象,从中找到必要的信息是解题的关键.
    7、D
    【解析】
    各项计算得到结果,即可作出判断.
    【详解】
    A、原式=2a2,不符合题意;
    B、原式=-a6,不符合题意;
    C、原式=a2+2ab+b2,不符合题意;
    D、原式=-4b,符合题意,
    故选:D.
    【点睛】
    此题考查了整式的混合运算,熟练掌握运算法则是解本题的关键.
    8、C
    【解析】
    根据题意相等关系:①8×人数-3=物品价值,②7×人数+4=物品价值,可列方程组:,
    故选C.
    点睛:本题考查了二元一次方程组的应用,解答本题的关键是读懂题意,设出未知数,找出合适的等量关系.
    9、B
    【解析】
    分析:列举出所有情况,看各路口都是绿灯的情况占总情况的多少即可.
    详解:画树状图,得

    ∴共有8种情况,经过每个路口都是绿灯的有一种,
    ∴实际这样的机会是.
    故选B.
    点睛:此题考查了树状图法求概率,树状图法适用于三步或三步以上完成的事件,解题时要注意列出所有的情形.用到的知识点为:概率=所求情况数与总情况数之比.
    10、B
    【解析】
    试题解析:作PC⊥x轴于C,交AB于D,作PE⊥AB于E,连结PB,如图,

    ∵⊙P的圆心坐标是(3,a),
    ∴OC=3,PC=a,
    把x=3代入y=x得y=3,
    ∴D点坐标为(3,3),
    ∴CD=3,
    ∴△OCD为等腰直角三角形,
    ∴△PED也为等腰直角三角形,
    ∵PE⊥AB,
    ∴AE=BE=AB=×4=2,
    在Rt△PBE中,PB=3,
    ∴PE=,
    ∴PD=PE=,
    ∴a=3+.
    故选B.
    考点:1.垂径定理;2.一次函数图象上点的坐标特征;3.勾股定理.

    二、填空题(共7小题,每小题3分,满分21分)
    11、①②③
    【解析】
    由公交车在7至12分钟时间内行驶的路程可求解其行驶速度,再由求解的速度可知公交车行驶的时间,进而可知小刚上公交车的时间;由上公交车到他到达学校共用10分钟以及公交车行驶时间可知小刚跑步时间,进而判断其是否迟到,再由图可知其跑步距离,可求解小刚下公交车后跑向学校的速度.
    【详解】
    解:公交车7至12分钟时间内行驶的路程为3500-1200-300=2000m,则其速度为2000÷5=400米/分钟,故①正确;由图可知,7分钟时,公交车行驶的距离为1200-400=800m,则公交车行驶的时间为800÷400=2min,则小刚从家出发7-2=5分钟时乘上公交车,故②正确;公交车一共行驶了2800÷400=7分钟,则小刚从下公交车到学校一共花了10-7=3分钟<4分钟,故④错误,再由图可知小明跑步时间为300÷3=100米/分钟,故③正确.
    故正确的序号是:①②③.
    【点睛】
    本题考查了一次函数的应用.
    12、4.4×1
    【解析】
    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>1时,n是正数;当原数的绝对值<1时,n是负数.
    详解:44000000=4.4×1,
    故答案为4.4×1.
    点睛:此题考查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.
    13、﹣2
    【解析】
    要求函数的解析式只要求出B点的坐标就可以,过点A,B作AC⊥x轴,BD⊥x轴,分别于C,D.根据条件得到△ACO∽△ODB,得到:=1,然后用待定系数法即可.
    【详解】
    过点A,B作AC⊥x轴,BD⊥x轴,分别于C,D.

    设点A的坐标是(m,n),则AC=n,OC=m.
    ∵∠AOB=90°,
    ∴∠AOC+∠BOD=90°.
    ∵∠DBO+∠BOD=90°,
    ∴∠DBO=∠AOC.
    ∵∠BDO=∠ACO=90°,
    ∴△BDO∽△OCA.
    ∴,
    ∵OB=1OA,
    ∴BD=1m,OD=1n.
    因为点A在反比例函数y=的图象上,
    ∴mn=1.
    ∵点B在反比例函数y=的图象上,
    ∴B点的坐标是(-1n,1m).
    ∴k=-1n•1m=-4mn=-2.
    故答案为-2.
    【点睛】
    本题考查了反比例函数图象上点的坐标特征,相似三角形的判定和性质,利用相似三角形的性质求得点B的坐标(用含n的式子表示)是解题的关键.
    14、甲.
    【解析】
    试题分析:根据方差的意义可知,方差越小,稳定性越好,由此即可求出答案.
    试题解析:因为甲的方差小于乙的方差,甲的稳定性好,所以甲机床的性能好.
    故答案为甲.
    考点:1.方差;2.算术平均数.
    15、
    【解析】
    【分析】牛、羊每头各值金两、两,根据等量关系:“牛5头,羊2头,共值金10两”,“牛2头,羊5头,共值金8两”列方程组即可.
    【详解】牛、羊每头各值金两、两,由题意得:

    故答案为:.
    【点睛】本题考查了二元一次方程组的应用,弄清题意,找出等量关系列出方程组是关键.
    16、>
    【解析】
    观察平均气温统计图可知:乙地的平均气温比较稳定,波动小;波动越小越稳定.
    【详解】
    解:观察平均气温统计图可知:乙地的平均气温比较稳定,波动小;
    则乙地的日平均气温的方差小,
    故S2甲>S2乙.
    故答案为:>.
    【点睛】
    本题考查方差的意义.方差是用来衡量一组数据波动大小的量,方差越大,表明这组数据偏离平均数越大,即波动越大,数据越不稳定.反之,方差越小,表明这组数据分布比较集中,各数据偏离平均数越小,即波动越小,数据越稳定.
    17、4或1
    【解析】
    先根据题意画出图形,再根据勾股定理求出斜边上的中线,最后即可求出斜边的长.
    【详解】
    ①如图:因为AC==2,
    点A是斜边EF的中点,
    所以EF=2AC=4,

    ②如图:
    因为BD==5,
    点D是斜边EF的中点,
    所以EF=2BD=1,

    综上所述,原直角三角形纸片的斜边长是4或1,
    故答案是:4或1.
    【点睛】
    此题考查了图形的剪拼,解题的关键是能够根据题意画出图形,在解题时要注意分两种情况画图,不要漏解.

    三、解答题(共7小题,满分69分)
    18、(1)y=2x2﹣3x;(2)C(1,﹣1);(3)(,)或(﹣,).
    【解析】
    (1)由直线解析式可求得B点坐标,由A、B坐标,利用待定系数法可求得抛物线的表达式;
    (2)过C作CD∥y轴,交x轴于点E,交OB于点D,过B作BF⊥CD于点F,可设出C点坐标,利用C点坐标可表示出CD的长,从而可表示出△BOC的面积,由条件可得到关于C点坐标的方程,可求得C点坐标;
    (3)设MB交y轴于点N,则可证得△ABO≌△NBO,可求得N点坐标,可求得直线BN的解析式,联立直线BM与抛物线解析式可求得M点坐标,过M作MG⊥y轴于点G,由B、C的坐标可求得OB和OC的长,由相似三角形的性质可求得的值,当点P在第一象限内时,过P作PH⊥x轴于点H,由条件可证得△MOG∽△POH,由的值,可求得PH和OH,可求得P点坐标;当P点在第三象限时,同理可求得P点坐标.
    【详解】
    (1)∵B(2,t)在直线y=x上,
    ∴t=2,
    ∴B(2,2),
    把A、B两点坐标代入抛物线解析式可得:,解得:,
    ∴抛物线解析式为;
    (2)如图1,过C作CD∥y轴,交x轴于点E,交OB于点D,过B作BF⊥CD于点F,∵点C是抛物线上第四象限的点,
    ∴可设C(t,2t2﹣3t),则E(t,0),D(t,t),
    ∴OE=t,BF=2﹣t,CD=t﹣(2t2﹣3t)=﹣2t2+4t,
    ∴S△OBC=S△CDO+S△CDB=CD•OE+CD•BF=(﹣2t2+4t)(t+2﹣t)=﹣2t2+4t,
    ∵△OBC的面积为2,
    ∴﹣2t2+4t=2,解得t1=t2=1,
    ∴C(1,﹣1);

    (3)存在.设MB交y轴于点N,
    如图2,
    ∵B(2,2),
    ∴∠AOB=∠NOB=45°,
    在△AOB和△NOB中,
    ∵∠AOB=∠NOB,OB=OB,∠ABO=∠NBO,
    ∴△AOB≌△NOB(ASA),
    ∴ON=OA=,
    ∴N(0,),
    ∴可设直线BN解析式为y=kx+,把B点坐标代入可得2=2k+,解得k=,
    ∴直线BN的解析式为,联立直线BN和抛物线解析式可得:,解得:或,
    ∴M(,),
    ∵C(1,﹣1),
    ∴∠COA=∠AOB=45°,且B(2,2),
    ∴OB=,OC=,
    ∵△POC∽△MOB,
    ∴,∠POC=∠BOM,
    当点P在第一象限时
    ,如图3,过M作MG⊥y轴于点G,过P作PH⊥x轴于点H,如图3
    ∵∠COA=∠BOG=45°,
    ∴∠MOG=∠POH,且∠PHO=∠MGO,
    ∴△MOG∽△POH,

    ∵M(,),
    ∴MG=,OG=,
    ∴PH=MG=,OH=OG=,
    ∴P(,);
    当点P在第三象限时,如图4,过M作MG⊥y轴于点G,过P作PH⊥y轴于点H,
    同理可求得PH=MG=,OH=OG=,
    ∴P(﹣,);
    综上可知:存在满足条件的点P,其坐标为(,)或(﹣,).

    【点睛】
    本题为二次函数的综合应用,涉及待定系数法、三角形的面积、二次函数的性质、全等三角形的判定和性质、相似三角形的判定和性质、方程思想及分类讨论思想等知识.在(1)中注意待定系数法的应用,在(2)中用C点坐标表示出△BOC的面积是解题的关键,在(3)中确定出点P的位置,构造相似三角形是解题的关键,注意分两种情况.
    19、(1)每次运输的农产品中A产品有10件,每次运输的农产品中B产品有30件,(2)产品件数增加后,每次运费最少需要1120元.
    【解析】
    (1)设每次运输的农产品中A产品有x件,每次运输的农产品中B产品有y件,根据表中的数量关系列出关于x和y的二元一次方程组,解之即可,
    (2)设增加m件A产品,则增加了(8-m)件B产品,设增加供货量后得运费为W元,根据(1)的结果结合图表列出W关于m的一次函数,再根据“总件数中B产品的件数不得超过A产品件数的2倍”,列出关于m的一元一次不等式,求出m的取值范围,再根据一次函数的增减性即可得到答案.
    【详解】
    解:(1)设每次运输的农产品中A产品有x件,每次运输的农产品中B产品有y件,
    根据题意得:

    解得:,
    答:每次运输的农产品中A产品有10件,每次运输的农产品中B产品有30件,
    (2)设增加m件A产品,则增加了(8-m)件B产品,设增加供货量后得运费为W元,
    增加供货量后A产品的数量为(10+m)件,B产品的数量为30+(8-m)=(38-m)件,
    根据题意得:W=30(10+m)+20(38-m)=10m+1060,
    由题意得:38-m≤2(10+m),
    解得:m≥6,
    即6≤m≤8,
    ∵一次函数W随m的增大而增大
    ∴当m=6时,W最小=1120,
    答:产品件数增加后,每次运费最少需要1120元.
    【点睛】
    本题考查了一次函数的应用,二元一次方程组的应用和一元一次不等式得应用,解题的关键:(1)正确根据等量关系列出二元一次方程组,(2)根据数量关系列出一次函数和不等式,再利用一次函数的增减性求最值.
    20、(1)120°;(2)①作图见解析;②证明见解析;(3) .
    【解析】
    【分析】(1)根据等边三角形的性质,可知∠ACB=60°,在△BCP中,利用三角形内角和定理即可得;
    (2)①根据题意补全图形即可;
    ②证明,根据全等三角形的对应边相等可得,从而可得;
    (3)如图2,作于点,延长线于点,根据已知可推导得出,由(2)得,,根据 即可求得.
    【详解】(1)∵三角形ABC是等边三角形,
    ∴∠ACB=60°,即∠ACP+∠BCP=60°,
    ∵∠BCP+∠CBP+∠BPC=180°,∠ACP=∠CBP,
    ∴∠BPC=120°,
    故答案为120;
    (2)①∵如图1所示.

    ②在等边中,,
    ∴,
    ∵,
    ∴,
    ∴,
    ∴,
    ∵,
    ∴为等边三角形,
    ∵,

    在和中,

    ∴ ,
    ∴,
    ∴;
    (3)如图2,作于点,延长线于点,

    ∵,
    ∴,
    ∴,
    ∴,
    又由(2)得,,

    .
    【点睛】本题考查了等边三角形的性质、全等三角形的判定与性质等,熟练掌握相关性质定理、正确添加辅助线是解题的关键.
    21、(1);(2)
    【解析】
    (1)根据题意,画树状图列出三人随机选择上午或下午去游玩的所有等可能结果,找到小明和小刚都在本周日上午去游玩的结果,根据概率公式计算可得;
    (2)由(1)中树状图,找到三人在同一个半天去游玩的结果,根据概率公式计算可得.
    【详解】
    解:(1)根据题意,画树状图如图:

    由树状图可知,三人随机选择本周日的上午或下午去游玩共有8种等可能结果,其中小明和小刚都在本周日上午去游玩的结果有(上,上,上)、(上,上,下)2种,∴小明和小刚都在本周日上午去游玩的概率为=;
    (2)由(1)中树状图可知,他们三人在同一个半天去游玩的结果有(上,上,上)、(下,下,下)这2种,
    ∴他们三人在同一个半天去游玩的概率为=.
    答:他们三人在同一个半天去游玩的概率是.
    【点睛】
    本题考查的是用列表法或树状图法求概率.注意列表法可以不重复不遗漏的列出所有可能的结果,适合于两步完成的事件;树状图法适合两步或两步以上完成的事件.
    22、2,1
    【解析】
    根据题意得出不等式组,解不等式组求得其解集即可.
    【详解】
    根据题意得,
    解不等式①,得:x≤1,
    解不等式②,得:x>1,
    则不等式组的解集为1<x≤1,
    ∴x可取的整数值是2,1.
    【点睛】
    本题考查了解不等式组的能力,根据题意得出不等式组是解题的关键.
    23、(1)y=﹣x2+2x+1;(2)P(2,1)或(,);(1)存在,且Q1(1,0),Q2(2﹣,0),Q1(2+,0),Q4(﹣,0),Q5(,0).
    【解析】
    (1)根据抛物线的解析式,可得到它的对称轴方程,进而可根据点B的坐标来确定点A的坐标,已知OC=1OA,即可得到点C的坐标,利用待定系数法即可求得该抛物线的解析式.
    (2)求出点C关于对称轴的对称点,求出两点间的距离与CD相比较可知,PC不可能与CD相等,因此要分两种情况讨论:
    ①CD=PD,根据抛物线的对称性可知,C点关于抛物线对称轴的对称点满足P点的要求,坐标易求得;②PD=PC,可设出点P的坐标,然后表示出PC、PD的长,根据它们的等量关系列式求出点P的坐标.
    (1)此题要分三种情况讨论:①点Q是直角顶点,那么点Q必为抛物线对称轴与x轴的交点,由此求得点Q的坐标;②M、N在x轴上方,且以N为直角顶点时,可设出点N的坐标,根据抛物线的对称性可知MN正好等于抛物线对称轴到N点距离的2倍,而△MNQ是等腰直角三角形,则QN=MN,由此可表示出点N的纵坐标,联立抛物线的解析式,即可得到关于N点横坐标的方程,从而求得点Q的坐标;根据抛物线的对称性知:Q关于抛物线的对称点也符合题意;③M、N在x轴下方,且以N为直角顶点时,方法同②.
    【详解】
    解:(1)由y=ax2﹣2ax+b可得抛物线对称轴为x=1,由B(1,0)可得A(﹣1,0);
    ∵OC=1OA,
    ∴C(0,1);
    依题意有:,
    解得;
    ∴y=﹣x2+2x+1.
    (2)存在.①DC=DP时,由C点(0,1)和x=1可得对称点为P(2,1);
    设P2(x,y),
    ∵C(0,1),P(2,1),
    ∴CP=2,
    ∵D(1,4),
    ∴CD=<2,
    ②由①此时CD⊥PD,
    根据垂线段最短可得,PC不可能与CD相等;
    ②PC=PD时,∵CP22=(1﹣y)2+x2,DP22=(x﹣1)2+(4﹣y)2
    ∴(1﹣y)2+x2=(x﹣1)2+(4﹣y)2
    将y=﹣x2+2x+1代入可得:,
    ∴ ;
    ∴P2(,).
    综上所述,P(2,1)或(,).
    (1)存在,且Q1(1,0),Q2(2﹣,0),Q1(2+,0),Q4(﹣,0),Q5(,0);
    ①若Q是直角顶点,由对称性可直接得Q1(1,0);
    ②若N是直角顶点,且M、N在x轴上方时;
    设Q2(x,0)(x<1),
    ∴MN=2Q1O2=2(1﹣x),
    ∵△Q2MN为等腰直角三角形;
    ∴y=2(1﹣x)即﹣x2+2x+1=2(1﹣x);
    ∵x<1,
    ∴Q2(,0);
    由对称性可得Q1(,0);
    ③若N是直角顶点,且M、N在x轴下方时;
    同理设Q4(x,y),(x<1)
    ∴Q1Q4=1﹣x,而Q4N=2(Q1Q4),
    ∵y为负,
    ∴﹣y=2(1﹣x),
    ∴﹣(﹣x2+2x+1)=2(1﹣x),
    ∵x<1,
    ∴x=﹣,
    ∴Q4(-,0);
    由对称性可得Q5(+2,0).
    【点睛】
    本题考查了二次函数的知识点,解题的关键是熟练的掌握二次函数相关知识点.
    24、(1)a=;(2)①x=2;②抛物线的顶点的纵坐标为﹣a﹣2;(3)a 的范围为 a<﹣2 或 a≥.
    【解析】
    (1)把原点坐标代入 y=ax2﹣4ax+3a﹣2即可求得a的值;(2)①②把抛物线解析式配成顶点式,即可得到抛物线的对称轴和抛物线的顶点的纵坐标;(3)设 A(m,1),B(n,1),利用抛物线与 x 轴的交点问题,则 m、n 为方程 ax2﹣4ax+3a﹣2=1 的两根,利用判别式的意义解得 a>1 或 a<﹣2,再利用根与系数的关系得到 m+n=4,mn= ,然后根据完全平方公式利用 n﹣m≤4 得到(m+n)2﹣4mn≤16,所以 42﹣4•≤16,接着解关于a 的不等式,最后确定a的范围.
    【详解】
    (1)把(1,1)代入 y=ax2﹣4ax+3a﹣2 得 3a﹣2=1,解得 a=;
    (2)①y=a(x﹣2)2﹣a﹣2, 抛物线的对称轴为直线 x=2;
    ②抛物线的顶点的纵坐标为﹣a﹣2;
    (3)设 A(m,1),B(n,1),
    ∵m、n 为方程 ax2﹣4ax+3a﹣2=1 的两根,
    ∴△=16a2﹣4a(3a﹣2)>1,解得 a>1 或 a<﹣2,
    ∴m+n=4,mn=, 而 n﹣m≤4,
    ∴(n﹣m)2≤16,即(m+n)2﹣4mn≤16,
    ∴42﹣4• ≤16,
    即≥1,解得 a≥或 a<1.
    ∴a 的范围为 a<﹣2 或 a≥.
    【点睛】
    本题考查了抛物线与 x 轴的交点:把求二次函数 y=ax2+bx+c(a,b,c 是常数,a≠1)与 x 轴的交点坐标问题转化为解关于 x 的一元二次方程.也考查了二次函数的性质.

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