湖北省宜昌市夷陵区东湖初级中学2021-2022学年中考数学最后一模试卷含解析
展开这是一份湖北省宜昌市夷陵区东湖初级中学2021-2022学年中考数学最后一模试卷含解析,共21页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,下列各式等内容,欢迎下载使用。
2021-2022中考数学模拟试卷
考生请注意:
1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
3.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(共10小题,每小题3分,共30分)
1.两个有理数的和为零,则这两个数一定是( )
A.都是零 B.至少有一个是零
C.一个是正数,一个是负数 D.互为相反数
2.已知,如图,AB是⊙O的直径,点D,C在⊙O上,连接AD、BD、DC、AC,如果∠BAD=25°,那么∠C的度数是( )
A.75° B.65° C.60° D.50°
3.﹣2的绝对值是( )
A.2 B. C. D.
4.下列各式:①a0=1 ②a2·a3=a5 ③ 2–2= –④–(3-5)+(–2)4÷8×(–1)=0⑤x2+x2=2x2,其中正确的是 ( )
A.①②③ B.①③⑤ C.②③④ D.②④⑤
5.如图,中,,且,设直线截此三角形所得阴影部分的面积为S,则S与t之间的函数关系的图象为下列选项中的
A. B. C. D.
6.将(x+3)2﹣(x﹣1)2分解因式的结果是( )
A.4(2x+2) B.8x+8 C.8(x+1) D. 4(x+1)
7.一元二次方程2x2﹣3x+1=0的根的情况是( )
A.有两个相等的实数根 B.有两个不相等的实数根
C.只有一个实数根 D.没有实数根
8.在武汉市举办的“读好书、讲礼仪”活动中,某学校积极行动,各班图书角的新书、好书不断增多,除学校购买外,还有师生捐献的图书.下面是七年级(1)班全体同学捐献图书的情况统计图,根据图中信息,该班平均每人捐书的册数是( )
A.3 B.3.2 C.4 D.4.5
9.下列图形中,周长不是32 m的图形是( )
A. B. C. D.
10.如图,矩形ABCD中,AB=10,BC=5,点E,F,G,H分别在矩形ABCD各边上,且AE=CG,BF=DH,则四边形EFGH周长的最小值为( )
A.5 B.10 C.10 D.15
二、填空题(本大题共6个小题,每小题3分,共18分)
11.若正多边形的一个内角等于140°,则这个正多边形的边数是_______.
12.已知,则______
13.已知图中Rt△ABC,∠B=90°,AB=BC,斜边AC上的一点D,满足AD=AB,将线段AC绕点A逆时针旋转α (0°<α <360°),得到线段AC’,连接DC’,当DC’//BC时,旋转角度α 的值为_________,
14.如图,在正六边形ABCDEF的上方作正方形AFGH,联结GC,那么的正切值为___.
15.一个不透明的袋子中装有三个小球,它们除分别标有的数字 1,3,5 不同外,其他完全相同.从袋子中任意摸出一球后放回,再任意摸出一球,则两次摸出的球所标数字之 和为8的概率是__________.
16.在平面直角坐标系中,将点A(﹣3,2)向右平移3个单位长度,再向下平移2个单位长度,那么平移后对应的点A′的坐标是_____.
三、解答题(共8题,共72分)
17.(8分)已知点E为正方形ABCD的边AD上一点,连接BE,过点C作CN⊥BE,垂足为M,交AB于点N.
(1)求证:△ABE≌△BCN;
(2)若N为AB的中点,求tan∠ABE.
18.(8分)直线y1=kx+b与反比例函数的图象分别交于点A(m,4)和点B(n,2),与坐标轴分别交于点C和点D.
(1)求直线AB的解析式;
(2)根据图象写出不等式kx+b﹣≤0的解集;
(3)若点P是x轴上一动点,当△COD与△ADP相似时,求点P的坐标.
19.(8分)在平面直角坐标系xOy中,对于P,Q两点给出如下定义:若点P到两坐标轴的距离之和等于点Q到两坐标轴的距离之和,则称P,Q两点为同族点.下图中的P,Q两点即为同族点.
(1)已知点A的坐标为(﹣3,1),①在点R(0,4),S(2,2),T(2,﹣3)中,为点A的同族点的是 ;②若点B在x轴上,且A,B两点为同族点,则点B的坐标为 ;
(2)直线l:y=x﹣3,与x轴交于点C,与y轴交于点D,
①M为线段CD上一点,若在直线x=n上存在点N,使得M,N两点为同族点,求n的取值范围;
②M为直线l上的一个动点,若以(m,0)为圆心,为半径的圆上存在点N,使得M,N两点为同族点,直接写出m的取值范围.
20.(8分)某种蔬菜的销售单价y1与销售月份x之间的关系如图(1)所示,成本y2与销售月份之间的关系如图(2)所示(图(1)的图象是线段图(2)的图象是抛物线)
分别求出y1、y2的函数关系式(不写自变量取值范围);通过计算说明:哪个月出售这种蔬菜,每千克的收益最大?
21.(8分)△ABC中,AB=AC,D为BC的中点,以D为顶点作∠MDN=∠B.
如图(1)当射线DN经过点A时,DM交AC边于点E,不添加辅助线,写出图中所有与△ADE相似的三角形.如图(2),将∠MDN绕点D沿逆时针方向旋转,DM,DN分别交线段AC,AB于E,F点(点E与点A不重合),不添加辅助线,写出图中所有的相似三角形,并证明你的结论.在图(2)中,若AB=AC=10,BC=12,当△DEF的面积等于△ABC的面积的时,求线段EF的长.
22.(10分)定义:对于给定的二次函数y=a(x﹣h)2+k(a≠0),其伴生一次函数为y=a(x﹣h)+k,例如:二次函数y=2(x+1)2﹣3的伴生一次函数为y=2(x+1)﹣3,即y=2x﹣1.
(1)已知二次函数y=(x﹣1)2﹣4,则其伴生一次函数的表达式为_____;
(2)试说明二次函数y=(x﹣1)2﹣4的顶点在其伴生一次函数的图象上;
(3)如图,二次函数y=m(x﹣1)2﹣4m(m≠0)的伴生一次函数的图象与x轴、y轴分别交于点B、A,且两函数图象的交点的横坐标分别为1和2,在∠AOB内部的二次函数y=m(x﹣1)2﹣4m的图象上有一动点P,过点P作x轴的平行线与其伴生一次函数的图象交于点Q,设点P的横坐标为n,直接写出线段PQ的长为时n的值.
23.(12分)如图,在中,AB=AC,,点D是BC的中点,DE⊥AB于点E,DF⊥AC于点F.
(1)∠EDB=_____(用含的式子表示)
(2)作射线DM与边AB交于点M,射线DM绕点D顺时针旋转,与AC边交于点N.
①根据条件补全图形;
②写出DM与DN的数量关系并证明;
③用等式表示线段BM、CN与BC之间的数量关系,(用含的锐角三角函数表示)并写出解题思路.
24. (1)计算:|-1|+(2017-π)0-()-1-3tan30°+;
(2)化简:(+)÷,并在2,3,4,5这四个数中取一个合适的数作为a的值代入求值.
参考答案
一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分)
1、D
【解析】
解:互为相反数的两个有理数的和为零,故选D.A、C不全面.B、不正确.
2、B
【解析】
因为AB是⊙O的直径,所以求得∠ADB=90°,进而求得∠B的度数,又因为∠B=∠C,所以∠C的度数可求出.
解:∵AB是⊙O的直径,
∴∠ADB=90°.
∵∠BAD=25°,
∴∠B=65°,
∴∠C=∠B=65°(同弧所对的圆周角相等).
故选B.
3、A
【解析】
分析:根据数轴上某个数与原点的距离叫做这个数的绝对值的定义,在数轴上,点﹣2到原点的距离是2,所以﹣2的绝对值是2,故选A.
4、D
【解析】
根据实数的运算法则即可一一判断求解.
【详解】
①有理数的0次幂,当a=0时,a0=0;②为同底数幂相乘,底数不变,指数相加,正确;③中2–2= ,原式错误;④为有理数的混合运算,正确;⑤为合并同类项,正确.
故选D.
5、D
【解析】
Rt△AOB中,AB⊥OB,且AB=OB=3,所以很容易求得∠AOB=∠A=45°;再由平行线的性质得出∠OCD=∠A,即∠AOD=∠OCD=45°,进而证明OD=CD=t;最后根据三角形的面积公式,解答出S与t之间的函数关系式,由函数解析式来选择图象.
【详解】
解:∵Rt△AOB中,AB⊥OB,且AB=OB=3,
∴∠AOB=∠A=45°,
∵CD⊥OB,
∴CD∥AB,
∴∠OCD=∠A,
∴∠AOD=∠OCD=45°,
∴OD=CD=t,
∴S△OCD=×OD×CD=t2(0≤t≤3),即S=t2(0≤t≤3).
故S与t之间的函数关系的图象应为定义域为[0,3],开口向上的二次函数图象;
故选D.
【点睛】
本题主要考查的是二次函数解析式的求法及二次函数的图象特征,解答本题的关键是根据三角形的面积公式,解答出S与t之间的函数关系式,由函数解析式来选择图象.
6、C
【解析】
直接利用平方差公式分解因式即可.
【详解】
(x+3)2−(x−1)2=[(x+3)+(x−1)][(x+3)−(x−1)]=4(2x+2)=8(x+1).
故选C.
【点睛】
此题主要考查了公式法分解因式,正确应用平方差公式是解题关键.
7、B
【解析】
试题分析:对于一元二次方程,当△=时方程有两个不相等的实数根,当△=时方程有两个相等的实数根,当△=时方程没有实数根.根据题意可得:△=,则方程有两个不相等的实数根.
8、B
【解析】七年级(1)班捐献图书的同学人数为9÷18%=50人,捐献4册的人数为50×30%=15人,捐献3册的人数为50-6-9-15-8=12人,所以该班平均每人捐书的册数为(6+9×2+12×3+15×4+8×5)÷50=3.2册,故选B.
9、B
【解析】
根据所给图形,分别计算出它们的周长,然后判断各选项即可.
【详解】
A. L=(6+10)×2=32,其周长为32.
B. 该平行四边形的一边长为10,另一边长大于6,故其周长大于32.
C. L=(6+10)×2=32,其周长为32.
D. L=(6+10)×2=32,其周长为32.
采用排除法即可选出B
故选B.
【点睛】
此题考查多边形的周长,解题在于掌握计算公式.
10、B
【解析】
作点E关于BC的对称点E′,连接E′G交BC于点F,此时四边形EFGH周长取最小值,过点G作GG′⊥AB于点G′,如图所示,
∵AE=CG,BE=BE′,
∴E′G′=AB=10,
∵GG′=AD=5,
∴E′G=,
∴C四边形EFGH=2E′G=10,
故选B.
【点睛】本题考查了轴对称-最短路径问题,矩形的性质等,根据题意正确添加辅助线是解题的关键.
二、填空题(本大题共6个小题,每小题3分,共18分)
11、1
【解析】
试题分析:此题主要考查了多边形的外角与内角,做此类题目,首先求出正多边形的外角度数,再利用外角和定理求出求边数.首先根据求出外角度数,再利用外角和定理求出边数.
∵正多边形的一个内角是140°,
∴它的外角是:180°-140°=40°,
360°÷40°=1.
故答案为1.
考点:多边形内角与外角.
12、34
【解析】
∵,∴=,
故答案为34.
13、15或255°
【解析】
如下图,设直线DC′与AB相交于点E,
∵Rt△ABC中,∠B=90°,AB=BC,DC′//BC,
∴∠AED=∠ABC=90°,∠ADE=∠ACB=∠BAC=45°,AB=AC,
∴AE=AD,
又∵AD=AB,AC′=AC,
∴AE=AB=AC=AC′,
∴∠C′=30°,
∴∠EAC′=60°,
∴∠CAC′=60°-45°=15°, 即当DC′∥BC时,旋转角=15°;
同理,当DC′′∥BC时,旋转角=180°-45°-60°=255°;
综上所述,当旋转角=15°或255°时,DC′//BC.
故答案为:15°或255°.
14、
【解析】
延长GF与CD交于点D,过点E作交DF于点M,设正方形的边长为,则解直角三角形可得,根据正切的定义即可求得的正切值
【详解】
延长GF与CD交于点D,过点E作交DF于点M,
设正方形的边长为,则
,
故答案为:
【点睛】
考查正多边形的性质,锐角三角函数,构造直角三角形是解题的关键.
15、
【解析】
根据题意列出表格或树状图即可解答.
【详解】
解:根据题意画出树状图如下:
总共有9种情况,其中两个数字之和为8的有2种情况,
∴,
故答案为:.
【点睛】
本题考查了概率的求解,解题的关键是画出树状图或列出表格,并熟记概率的计算公式.
16、(0,0)
【解析】
根据坐标的平移规律解答即可.
【详解】
将点A(-3,2)向右平移3个单位长度,再向下平移2个单位长度,
那么平移后对应的点A′的坐标是(-3+3,2-2),即(0,0),
故答案为(0,0).
【点睛】
此题主要考查坐标与图形变化-平移.平移中点的变化规律是:横坐标右移加,左移减;纵坐标上移加,下移减.
三、解答题(共8题,共72分)
17、(1)证明见解析;(2)
【解析】
(1)根据正方形的性质得到AB=BC,∠A=∠CBN=90°,∠1+∠2=90°,根据垂线和三角形内角和定理得到∠2+∠3=90°,推出∠1=∠3,根据ASA推出△ABE≌△BCN;(2)tan∠ABE=,根据已知求出AE与AB的关系即可求得tan∠ABE.
【详解】
(1)证明:∵四边形ABCD为正方形
∴AB=BC,∠A=∠CBN=90°,∠1+∠2=90°
∵CM⊥BE,
∴∠2+∠3=90°
∴∠1=∠3
在△ABE和△BCN中,
∴△ABE≌△BCN(ASA);
(2)∵N为AB中点,
∴BN=AB
又∵△ABE≌△BCN,
∴AE=BN=AB
在Rt△ABE中,tan∠ABE═.
【点睛】
本题主要考查了正方形的性质、三角形的内角和定理、垂线、全等三角形的性质和判定以及锐角三角函数等知识点的掌握和理解,证出△ABE≌△BCN是解此题的关键.
18、 (1) y=﹣x+6;(2) 0<x<2或x>4;(3) 点P的坐标为(2,0)或(﹣3,0).
【解析】
(1)将点坐标代入双曲线中即可求出,最后将点坐标代入直线解析式中即可得出结论;
(2)根据点坐标和图象即可得出结论;
(3)先求出点坐标,进而求出,设出点P坐标,最后分两种情况利用相似三角形得出比例式建立方程求解即可得出结论.
【详解】
解:(1)∵点和点在反比例函数的图象上,
,
解得,
即
把两点代入中得 ,
解得:,
所以直线的解析式为:;
(2)由图象可得,当时,的解集为或.
(3)由(1)得直线的解析式为,
当时,y=6,
,
,
当时,,
∴点坐标为
.
设P点坐标为,由题可以,点在点左侧,则
由可得
①当时,,
,解得,
故点P坐标为
②当时,,
,解得,
即点P的坐标为
因此,点P的坐标为或时,与相似.
【点睛】
此题是反比例函数综合题,主要考查了待定系数法,相似三角形的性质,用方程的思想和分类讨论的思想解决问题是解本题的关键.
19、(1)①R,S;②(,0)或(4,0);(2)①;②m≤或m≥1.
【解析】
(1)∵点A的坐标为(−2,1),
∴2+1=4,
点R(0,4),S(2,2),T(2,−2)中,
0+4=4,2+2=4,2+2=5,
∴点A的同族点的是R,S;
故答案为R,S;
②∵点B在x轴上,
∴点B的纵坐标为0,
设B(x,0),
则|x|=4,
∴x=±4,
∴B(−4,0)或(4,0);
故答案为(−4,0)或(4,0);
(2)①由题意,直线与x轴交于C(2,0),与y轴交于D(0,).
点M在线段CD上,设其坐标为(x,y),则有:
,,且.
点M到x轴的距离为,点M到y轴的距离为,
则.
∴点M的同族点N满足横纵坐标的绝对值之和为2.
即点N在右图中所示的正方形CDEF上.
∵点E的坐标为(,0),点N在直线上,
∴.
②如图,设P(m,0)为圆心, 为半径的圆与直线y=x−2相切,
∴PC=2,
∴OP=1,
观察图形可知,当m≥1时,若以(m,0)为圆心,为半径的圆上存在点N,使得M,N两点为同族点,再根据对称性可知,m≤也满足条件,
∴满足条件的m的范围:m≤或m≥1
20、(1)y1=;y2=x2﹣4x+2;(2)5月出售每千克收益最大,最大为.
【解析】
(1)观察图象找出点的坐标,利用待定系数法即可求出y1和y2的解析式;
(2)由收益W=y1-y2列出W与x的函数关系式,利用配方求出二次函数的最大值.
【详解】
解:(1)设y1=kx+b,将(3,5)和(6,3)代入得,,解得.
∴y1=﹣x+1.
设y2=a(x﹣6)2+1,把(3,4)代入得,
4=a(3﹣6)2+1,解得a=.
∴y2=(x﹣6)2+1,即y2=x2﹣4x+2.
(2)收益W=y1﹣y2,
=﹣x+1﹣(x2﹣4x+2)
=﹣(x﹣5)2+,
∵a=﹣<0,
∴当x=5时,W最大值=.
故5月出售每千克收益最大,最大为元.
【点睛】
本题考查了一次函数和二次函数的应用,熟练掌握待定系数法求解析式是解题关键,掌握配方法是求二次函数最大值常用的方法
21、(1)△ABD,△ACD,△DCE(2)△BDF∽△CED∽△DEF,证明见解析;(3)4.
【解析】
(1)根据等腰三角形的性质以及相似三角形的判定得出△ADE∽△ABD∽△ACD∽△DCE,同理可得:△ADE∽△ACD.△ADE∽△DCE.
(2)利用已知首先求出∠BFD=∠CDE,即可得出△BDF∽△CED,再利用相似三角形的性质得出,从而得出△BDF∽△CED∽△DEF.
(3)利用△DEF的面积等于△ABC的面积的,求出DH的长,从而利用S△DEF的值求出EF即可
【详解】
解:(1)图(1)中与△ADE相似的有△ABD,△ACD,△DCE.
(2)△BDF∽△CED∽△DEF,证明如下:
∵∠B+∠BDF+∠BFD=30°,∠EDF+∠BDF+∠CDE=30°,
又∵∠EDF=∠B,
∴∠BFD=∠CDE.
∵AB=AC,
∴∠B=∠C.
∴△BDF∽△CED.
∴.
∵BD=CD,
∴,即.
又∵∠C=∠EDF,
∴△CED∽△DEF.
∴△BDF∽△CED∽△DEF.
(3)连接AD,过D点作DG⊥EF,DH⊥BF,垂足分别为G,H.
∵AB=AC,D是BC的中点,
∴AD⊥BC,BD=BC=1.
在Rt△ABD中,AD2=AB2﹣BD2,即AD2=102﹣3,
∴AD=2.
∴S△ABC=•BC•AD=×3×2=42,
S△DEF=S△ABC=×42=3.
又∵•AD•BD=•AB•DH,
∴.
∵△BDF∽△DEF,
∴∠DFB=∠EFD.
∵DH⊥BF,DG⊥EF,
∴∠DHF=∠DGF.
又∵DF=DF,
∴△DHF≌△DGF(AAS).
∴DH=DG=.
∵S△DEF=·EF·DG=·EF·=3,
∴EF=4.
【点睛】
本题考查了和相似有关的综合性题目,用到的知识点有三角形相似的判定和性质、等腰三角形的性质以及勾股定理的运用,灵活运用相似三角形的判定定理和性质定理是解题的关键,解答时,要仔细观察图形、选择合适的判定方法,注意数形结合思想的运用.
22、y=x﹣5
【解析】
分析:(1)根据定义,直接变形得到伴生一次函数的解析式;
(2)求出顶点,代入伴生函数解析式即可求解;
(3)根据题意得到伴生函数解析式,根据P点的坐标,坐标表示出纵坐标,然后通过PQ与x轴的平行关系,求得Q点的坐标,由PQ的长列方程求解即可.
详解:(1)∵二次函数y=(x﹣1)2﹣4,
∴其伴生一次函数的表达式为y=(x﹣1)﹣4=x﹣5,
故答案为y=x﹣5;
(2)∵二次函数y=(x﹣1)2﹣4,
∴顶点坐标为(1,﹣4),
∵二次函数y=(x﹣1)2﹣4,
∴其伴生一次函数的表达式为y=x﹣5,
∴当x=1时,y=1﹣5=﹣4,
∴(1,﹣4)在直线y=x﹣5上,
即:二次函数y=(x﹣1)2﹣4的顶点在其伴生一次函数的图象上;
(3)∵二次函数y=m(x﹣1)2﹣4m,
∴其伴生一次函数为y=m(x﹣1)﹣4m=mx﹣5m,
∵P点的横坐标为n,(n>2),
∴P的纵坐标为m(n﹣1)2﹣4m,
即:P(n,m(n﹣1)2﹣4m),
∵PQ∥x轴,
∴Q((n﹣1)2+1,m(n﹣1)2﹣4m),
∴PQ=(n﹣1)2+1﹣n,
∵线段PQ的长为,
∴(n﹣1)2+1﹣n=,
∴n=.
点睛:此题主要考查了新定义下的函数关系式,关键是理解新定义的特点构造伴生函数解析式.
23、(1);(2)(2)①见解析;②DM=DN,理由见解析;③数量关系:
【解析】
(1)先利用等腰三角形的性质和三角形内角和得到∠B=∠C=90°﹣α,然后利用互余可得到∠EDB=α;
(2)①如图,利用∠EDF=180°﹣2α画图;
②先利用等腰三角形的性质得到DA平分∠BAC,再根据角平分线性质得到DE=DF,根据四边形内角和得到∠EDF=180°﹣2α,所以∠MDE=∠NDF,然后证明△MDE≌△NDF得到DM=DN;
③先由△MDE≌△NDF可得EM=FN,再证明△BDE≌△CDF得BE=CF,利用等量代换得到BM+CN=2BE,然后根据正弦定义得到BE=BDsinα,从而有BM+CN=BC•sinα.
【详解】
(1)∵AB=AC,∴∠B=∠C(180°﹣∠A)=90°﹣α.
∵DE⊥AB,∴∠DEB=90°,∴∠EDB=90°﹣∠B=90°﹣(90°﹣α)=α.
故答案为:α;
(2)①如图:
②DM=DN.理由如下:∵AB=AC,BD=DC,∴DA平分∠BAC.
∵DE⊥AB于点E,DF⊥AC于点F,∴DE=DF,∠MED=∠NFD=90°.
∵∠A=2α,∴∠EDF=180°﹣2α.
∵∠MDN=180°﹣2α,∴∠MDE=∠NDF.
在△MDE和△NDF中,∵,∴△MDE≌△NDF,∴DM=DN;
③数量关系:BM+CN=BC•sinα.
证明思路为:先由△MDE≌△NDF可得EM=FN,再证明△BDE≌△CDF得BE=CF,所以BM+CN=BE+EM+CF﹣FN=2BE,接着在Rt△BDE可得BE=BDsinα,从而有BM+CN=BC•sinα.
【点睛】
本题考查了旋转的性质:对应点到旋转中心的距离相等;对应点与旋转中心所连线段的夹角等于旋转角;旋转前、后的图形全等.也考查了等腰三角形的性质.
24、(1)-2(2)a+3,7
【解析】
(1)先根据绝对值、零次方、负整数指数幂、立方根的意义和特殊角的三角函数值把每项化简,再按照实数的运算法则计算即可;
(2)先根据分式的运算法则把(+)÷化简,再从2,3,4,5中选一个使原分式有意义的值代入计算即可.
【详解】
(1)原式=-1+1-4-3×+2=-2;
(2)原式=[-]÷
=(-)÷
=×
=a+3,
∵a≠-3,2,3,∴a=4或a=5,
取a=4,则原式=7.
【点睛】
本题考查了实数的混合运算,分式的化简求值,熟练掌握特殊角的三角函数值、负整数指数幂、分式的运算法则是解答本题的关键.
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