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    2021-2022学年湖南省长沙市雅礼雨花中学中考数学最后冲刺浓缩精华卷含解析

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    这是一份2021-2022学年湖南省长沙市雅礼雨花中学中考数学最后冲刺浓缩精华卷含解析,共23页。试卷主要包含了若等式x2+ax+19=等内容,欢迎下载使用。

    2021-2022中考数学模拟试卷
    注意事项:
    1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
    2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
    3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
    4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。

    一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分)
    1.如图,△A′B′C′是△ABC以点O为位似中心经过位似变换得到的,若△A′B′C′的面积与△ABC的面积比是4:9,则OB′:OB为(  )

    A.2:3 B.3:2 C.4:5 D.4:9
    2.光年天文学中的距离单位,1光年大约是9500000000000km,用科学记数法表示为  
    A. B. C. D.
    3.如图,等腰三角形ABC底边BC的长为4 cm,面积为12 cm2,腰AB的垂直平分线EF交AB于点E,交AC于点F,若D为BC边上的中点,M为线段EF上一点,则△BDM的周长最小值为( )

    A.5 cm B.6 cm C.8 cm D.10 cm
    4.如图,共有12个大不相同的小正方形,其中阴影部分的5个小正方形是一个正方体的表面展开图的一部分.现从其余的小正方形中任取一个涂上阴影,则能构成这个正方体的表面展开图的概率是(  )

    A. B. C. D.
    5.工信部发布《中国数字经济发展与就业白皮书(2018)》)显示,2017年湖北数字经济总量1.21万亿元,列全国第七位、中部第一位.“1.21万”用科学记数法表示为(  )
    A.1.21×103 B.12.1×103 C.1.21×104 D.0.121×105
    6.已知O为圆锥的顶点,M为圆锥底面上一点,点P在OM上.一只蜗牛从P点出发,绕圆锥侧面爬行,回到P点时所爬过的最短路线的痕迹如图所示.若沿OM将圆锥侧面剪开并展开,所得侧面展开图是( )

    A. B.
    C. D.
    7.若等式x2+ax+19=(x﹣5)2﹣b成立,则 a+b的值为(  )
    A.16 B.﹣16 C.4 D.﹣4
    8.如图,在矩形ABCD中,P、R分别是BC和DC上的点,E、F分别是AP和RP的中点,当点P在BC上从点B向点C移动,而点R不动时,下列结论正确的是( )

    A.线段EF的长逐渐增长 B.线段EF的长逐渐减小
    C.线段EF的长始终不变 D.线段EF的长与点P的位置有关
    9.某班要从9名百米跑成绩各不相同的同学中选4名参加4×100米接力赛,而这9名同学只知道自己的成绩,要想让他们知道自己是否入选,老师只需公布他们成绩的( )
    A.平均数 B.中位数 C.众数 D.方差
    10.如图,在平面直角坐标系xOy中,△由△绕点P旋转得到,则点P的坐标为( )

    A.(0, 1) B.(1, -1) C.(0, -1) D.(1, 0)
    二、填空题(本大题共6个小题,每小题3分,共18分)
    11.若2a﹣b=5,a﹣2b=4,则a﹣b的值为________.
    12.如图,已知直线l:y=x,过点(2,0)作x轴的垂线交直线l于点N,过点N作直线l的垂线交x轴于点M1;过点M1作x轴的垂线交直线l于N1,过点N1作直线l的垂线交x轴于点M2,……;按此做法继续下去,则点M2000的坐标为______________.

    13.如图,在平面直角坐标系xOy中,△DEF可以看作是△ABC经过若干次图形的变化(平移、轴对称、旋转)得到的,写出一种由△ABC得到△DEF的过程:_____.

    14.如图,PA、PB是⊙O的切线,A、B为切点,AC是⊙O的直径,∠P= 40°,则∠BAC= .

    15.一元二次方程x﹣1=x2﹣1的根是_____.
    16.如图,点A、B、C、D在⊙O上,O点在∠D的内部,四边形OABC为平行四边形,则∠OAD+∠OCD= ▲ °.
    三、解答题(共8题,共72分)
    17.(8分)如图,在四边形中,为一条对角线,,,.为的中点,连结.

    (1)求证:四边形为菱形;
    (2)连结,若平分,,求的长.
    18.(8分)已知:如图,AB为⊙O的直径,C是BA延长线上一点,CP切⊙O于P,弦PD⊥AB于E,过点B作BQ⊥CP于Q,交⊙O于H,
    (1)如图1,求证:PQ=PE;
    (2)如图2,G是圆上一点,∠GAB=30°,连接AG交PD于F,连接BF,若tan∠BFE=3,求∠C的度数;
    (3)如图3,在(2)的条件下,PD=6,连接QC交BC于点M,求QM的长.

    19.(8分)如图,为了测量山顶铁塔AE的高,小明在27m高的楼CD底部D测得塔顶A的仰角为45°,在楼顶C测得塔顶A的仰角36°52′.已知山高BE为56m,楼的底部D与山脚在同一水平线上,求该铁塔的高AE.(参考数据:sin36°52′≈0.60,tan36°52′≈0.75)

    20.(8分)在一个不透明的盒子里,装有三个分别写有数字6,-2,7的小球,它们的形状、大小、质地等完全相同,先从盒子里随机取出一个小球,记下数字后放回盒子,摇匀后再随机取出一个小球,记下数字.请你用画树状图的方法,求下列事件的概率:两次取出小球上的数字相同;两次取出小球上的数字之和大于1.
    21.(8分)列方程或方程组解应用题:
    去年暑期,某地由于暴雨导致电路中断,该地供电局组织电工进行抢修.供电局距离抢修工地15千米.抢修车装载着所需材料先从供电局出发,10分钟后,电工乘吉普车从同一地点出发,结果他们同时到达抢修工地.已知吉普车速度是抢修车速度的1.5倍,求吉普车的速度.
    22.(10分)为了了解初一年级学生每学期参加综合实践活动的情况,某区教育行政部门随机抽样调查了部分初一学生一个学期参加综合实践活动的天数,并用得到的数据绘制了统计图①和图②,请根据图中提供的信息,回答下列问题:

    (I)本次随机抽样调查的学生人数为   ,图①中的m的值为   ;
    (II)求本次抽样调查获取的样本数据的众数、中位数和平均数;
    (III)若该区初一年级共有学生2500人,请估计该区初一年级这个学期参加综合实践活动的天数大于4天的学生人数.
    23.(12分)已知抛物线y=ax2+bx+2过点A(5,0)和点B(﹣3,﹣4),与y轴交于点C.
    (1)求抛物线y=ax2+bx+2的函数表达式;
    (2)求直线BC的函数表达式;
    (3)点E是点B关于y轴的对称点,连接AE、BE,点P是折线EB﹣BC上的一个动点,
    ①当点P在线段BC上时,连接EP,若EP⊥BC,请直接写出线段BP与线段AE的关系;
    ②过点P作x轴的垂线与过点C作的y轴的垂线交于点M,当点M不与点C重合时,点M关于直线PC的对称点为点M′,如果点M′恰好在坐标轴上,请直接写出此时点P的坐标.

    24.问题背景:如图1,等腰△ABC中,AB=AC,∠BAC=120°,作AD⊥BC于点D,则D为BC的中点,∠BAD=∠BAC=60°,于是==
    迁移应用:如图2,△ABC和△ADE都是等腰三角形,∠BAC=∠DAE=120°,D,E,C三点在同一条直线上,连接BD.

    (1)求证:△ADB≌△AEC;(2)若AD=2,BD=3,请计算线段CD的长;
    拓展延伸:如图3,在菱形ABCD中,∠ABC=120°,在∠ABC内作射线BM,作点C关于BM的对称点E,连接AE并延长交BM于点F,连接CE,CF.
    (3)证明:△CEF是等边三角形;(4)若AE=4,CE=1,求BF的长.



    参考答案

    一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分)
    1、A
    【解析】
    根据位似的性质得△ABC∽△A′B′C′,再根据相似三角形的性质进行求解即可得.
    【详解】
    由位似变换的性质可知,A′B′∥AB,A′C′∥AC,
    ∴△A′B′C′∽△ABC,
    ∵△A'B'C'与△ABC的面积的比4:9,
    ∴△A'B'C'与△ABC的相似比为2:3,
    ∴ ,
    故选A.
    【点睛】
    本题考查了位似变换:如果两个图形不仅是相似图形,而且对应顶点的连线相交于一点,对应边互相平行,那么这样的两个图形叫做位似图形,这个点叫做位似中心.
    2、C
    【解析】
    科学记数法的表示形式为的形式,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】
    解:将9500000000000km用科学记数法表示为.
    故选C.
    【点睛】
    本题考查科学记数法的表示方法.科学记数法的表示形式为的形式,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.
    3、C
    【解析】
    连接AD,由于△ABC是等腰三角形,点D是BC边的中点,故AD⊥BC,再根据三角形的面积公式求出AD的长,再根据EF是线段AB的垂直平分线可知,点B关于直线EF的对称点为点A,故AD的长为BM+MD的最小值,由此即可得出结论.
    【详解】
    如图,连接AD.
    ∵△ABC是等腰三角形,点D是BC边的中点,∴AD⊥BC,∴S△ABC=BC•AD=×4×AD=12,解得:AD=6(cm).
    ∵EF是线段AB的垂直平分线,∴点B关于直线EF的对称点为点A,∴AD的长为BM+MD的最小值,∴△BDM的周长最短=(BM+MD)+BD=AD+BC=6+×4=6+2=8(cm).
    故选C.

    【点睛】
    本题考查的是轴对称﹣最短路线问题,熟知等腰三角形三线合一的性质是解答此题的关键.
    4、D
    【解析】
    由正方体表面展开图的形状可知,此正方体还缺一个上盖,故应在图中四块相连的空白正方形中选一块,再根据概率公式解答即可.
    【详解】
    因为共有12个大小相同的小正方形,其中阴影部分的5个小正方形是一个正方体的表面展开图的一部分,所以剩下7个小正方形.
    在其余的7个小正方形中任取一个涂上阴影,能构成这个正方体的表面展开图的小正方形有4个,因此先从其余的小正方形中任取一个涂上阴影,能构成这个正方体的表面展开图的概率是.
    故选D.
    【点睛】
    本题考查了概率公式,用到的知识点为:概率=所求情况数与总情况数之比,掌握概率公式是本题的关键.
    5、C
    【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:1.21万=1.21×104,
    故选:C.
    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.
    6、D
    【解析】
    此题运用圆锥的性质,同时此题为数学知识的应用,由题意蜗牛从P点出发,绕圆锥侧面爬行,回到P点时所爬过的最短,就用到两点间线段最短定理.
    【详解】
    解:蜗牛绕圆锥侧面爬行的最短路线应该是一条线段,因此选项A和B错误,
    又因为蜗牛从p点出发,绕圆锥侧面爬行后,又回到起始点P处,那么如果将选项C、D的圆锥侧面展开图还原成圆锥后,位于母线OM上的点P应该能够与母线OM′上的点(P′)重合,而选项C还原后两个点不能够重合.
    故选D.
    点评:本题考核立意相对较新,考核了学生的空间想象能力.
    7、D
    【解析】
    分析:已知等式利用完全平方公式整理后,利用多项式相等的条件求出a与b的值,即可求出a+b的值.
    详解:已知等式整理得:x2+ax+19=(x-5)2-b=x2-10x+25-b,
    可得a=-10,b=6,
    则a+b=-10+6=-4,
    故选D.
    点睛:此题考查了完全平方公式,熟练掌握完全平方公式是解本题的关键.
    8、C
    【解析】
    试题分析:连接AR,根据勾股定理得出AR=的长不变,根据三角形的中位线定理得出EF=AR,即可得出线段EF的长始终不变,
    故选C.

    考点:1、矩形性质,2、勾股定理,3、三角形的中位线
    9、B
    【解析】
    总共有9名同学,只要确定每个人与成绩的第五名的成绩的多少即可判断,然后根据中位数定义即可判断.
    【详解】
    要想知道自己是否入选,老师只需公布第五名的成绩,
    即中位数.
    故选B.
    10、B
    【解析】
    试题分析:根据网格结构,找出对应点连线的垂直平分线的交点即为旋转中心.
    试题解析:由图形可知,

    对应点的连线CC′、AA′的垂直平分线过点(0,-1),根据旋转变换的性质,点(1,-1)即为旋转中心.
    故旋转中心坐标是P(1,-1)
    故选B.
    考点:坐标与图形变化—旋转.

    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:把这两个方程相加可得1a-1b=9,两边同时除以1可得a-b=1.
    考点:整体思想.
    12、 (24001,0)
    【解析】
    分析:根据直线l的解析式求出,从而得到根据直角三角形30°角所对的直角边等于斜边的一半求出 然后表示出与的关系,再根据点在x轴上,即可求出点M2000的坐标
    详解:∵直线l:

    ∵NM⊥x轴,M1N⊥直线l,


    同理,
    …,

    所以,点的坐标为
    点M2000的坐标为(24001,0).
    故答案为:(24001,0).
    点睛:考查了一次函数图象上点的坐标特征,根据点的坐标求线段的长度,以及如何根据线段的长度求出点的坐标,注意各相关知识的综合应用.
    13、平移,轴对称
    【解析】
    分析:根据平移的性质和轴对称的性质即可得到由△OCD得到△AOB的过程.
    详解:△ABC向上平移5个单位,再沿y轴对折,得到△DEF,
    故答案为:平移,轴对称.
    点睛:考查了坐标与图形变化-旋转,平移,轴对称,解题时需要注意:平移的距离等于对应点连线的长度,对称轴为对应点连线的垂直平分线,旋转角为对应点与旋转中心连线的夹角的大小.
    14、20°
    【解析】
    根据切线的性质可知∠PAC=90°,由切线长定理得PA=PB,∠P=40°,求出∠PAB的度数,用∠PAC﹣∠PAB得到∠BAC的度数.
    【详解】
    解:∵PA是⊙O的切线,AC是⊙O的直径,
    ∴∠PAC=90°.
    ∵PA,PB是⊙O的切线,
    ∴PA=PB.
    ∵∠P=40°,
    ∴∠PAB=(180°﹣∠P)÷2=(180°﹣40°)÷2=70°,
    ∴∠BAC=∠PAC﹣∠PAB=90°﹣70°=20°.
    故答案为20°.
    【点睛】
    本题考查了切线的性质,根据切线的性质和切线长定理进行计算求出角的度数.
    15、x=0或x=1.
    【解析】
    利用因式分解法求解可得.
    【详解】
    ∵(x﹣1)﹣(x+1)(x﹣1)=0,
    ∴(x﹣1)(1﹣x﹣1)=0,即﹣x(x﹣1)=0,
    则x=0或x=1,
    故答案为:x=0或x=1.
    【点睛】
    本题主要考查了解一元二次方程的能力,熟练掌握解一元二次方程的几种常用方法:直接开平方法、因式分解法、公式法、配方法,结合方程的特点选择合适、简便的方法是解题的关键.
    16、1.
    【解析】
    试题分析:∵四边形OABC为平行四边形,∴∠AOC=∠B,∠OAB=∠OCB,∠OAB+∠B=180°.∵四边形ABCD是圆的内接四边形,∴∠D+∠B=180°.又∠D=∠AOC,∴3∠D=180°,解得∠D=1°.∴∠OAB=∠OCB=180°-∠B=1°.∴∠OAD+∠OCD=31°-(∠D+∠B+∠OAB+∠OCB)=31°-(1°+120°+1°+1°)=1°.故答案为1°.
    考点:①平行四边形的性质;②圆内接四边形的性质.

    三、解答题(共8题,共72分)
    17、(1)证明见解析;(2)AC=;
    【解析】
    (1)由DE=BC,DE∥BC,推出四边形BCDE是平行四边形,再证明BE=DE即可解决问题;
    (2)只要证明△ACD是直角三角形,∠ADC=60°,AD=2即可解决问题;
    【详解】
    (1)证明:∵AD=2BC,E为AD的中点,
    ∴DE=BC,
    ∵AD∥BC,
    ∴四边形BCDE是平行四边形,
    ∵∠ABD=90°,AE=DE,
    ∴BE=DE,
    ∴四边形BCDE是菱形.
    (2)连接AC,如图所示:

    ∵∠ADB=30°,∠ABD=90°,
    ∴AD=2AB,
    ∵AD=2BC,
    ∴AB=BC,
    ∴∠BAC=∠BCA,
    ∵AD∥BC,
    ∴∠DAC=∠BCA,
    ∴∠CAB=∠CAD=30°
    ∴AB=BC=DC=1,AD=2BC=2,
    ∵∠DAC=30°,∠ADC=60°,
    在Rt△ACD中,AC=.
    【点睛】
    考查菱形的判定和性质、直角三角形斜边中线的性质、锐角三角函数等知识,解题的关键是熟练掌握菱形的判定方法.
    18、(1)证明见解析(2)30°(3) QM=
    【解析】
    试题分析:
    (1)连接OP,PB,由已知易证∠OBP=∠OPB=∠QBP,从而可得BP平分∠OBQ,结合BQ⊥CP于点Q,PE⊥AB于点E即可由角平分线的性质得到PQ=PE;
    (2)如下图2,连接OP,则由已知易得∠CPO=∠PEC=90°,由此可得∠C=∠OPE,设EF=x,则由∠GAB=30°,∠AEF=90°可得AE=,在Rt△BEF中,由tan∠BFE=可得BE=,从而可得AB=,则OP=OA=,结合AE=可得OE=,这样即可得到sin∠OPE=,由此可得∠OPE=30°,则∠C=30°;
    (3)如下图3,连接BG,过点O作OK⊥HB于点K,结合BQ⊥CP,∠OPQ=90°,可得四边形POKQ为矩形.由此可得QK=PO,OK∥CQ从而可得∠KOB=∠C=30°;由已知易证PE=,在Rt△EPO中结合(2)可解得PO=6,由此可得OB=QK=6;在Rt△KOB中可解得KB=3,由此可得QB=9;在△ABG中由已知条件可得BG=6,∠ABG=60°;过点G作GN⊥QB交QB的延长线于点N,由∠ABG=∠CBQ=60°,可得∠GBN=60°,从而可得解得GN=,BN=3,由此可得QN=12,则在Rt△BGN中可解得QG=,由∠ABG=∠CBQ=60°可知△BQG中BM是角平分线,由此可得QM:GM=QB:GB=9:6由此即可求得QM的长了.
    试题解析:
    (1)如下图1,连接OP,PB,∵CP切⊙O于P,
    ∴OP⊥CP于点P,
    又∵BQ⊥CP于点Q,
    ∴OP∥BQ,
    ∴∠OPB=∠QBP,
    ∵OP=OB,
    ∴∠OPB=∠OBP,
    ∴∠QBP=∠OBP,
    又∵PE⊥AB于点E,
    ∴PQ=PE;

    (2)如下图2,连接,∵CP切⊙O于P,


    ∵PD⊥AB



    在Rt中,∠GAB=30°
    ∴设EF=x,则
    在Rt中,tan∠BFE=3




    ∴在RtPEO中,
    ∴30°;

    (3)如下图3,连接BG,过点O作于K,又BQ⊥CP,
    ∴,
    ∴四边形POKQ为矩形,
    ∴QK=PO,OK//CQ,
    ∴30°,
    ∵⊙O 中PD⊥AB于E ,PD=6 ,AB为⊙O的直径,
    ∴PE= PD= 3,
    根据(2)得,在RtEPO中,,
    ∴,
    ∴OB=QK=PO=6,
    ∴在Rt中, ,
    ∴,
    ∴QB=9,
    在△ABG中,AB为⊙O的直径,
    ∴AGB=90°,
    ∵BAG=30°,
    ∴BG=6,ABG=60°,
    过点G作GN⊥QB交QB的延长线于点N,则∠N=90°,∠GBN=180°-∠CBQ-∠ABG=60°,
    ∴BN=BQ·cos∠GBQ=3,GN=BQ·sin∠GBQ=,
    ∴QN=QB+BN=12,
    ∴在Rt△QGN中,QG=,
    ∵∠ABG=∠CBQ=60°,
    ∴BM是△BQG的角平分线,
    ∴QM:GM=QB:GB=9:6,
    ∴QM=.

    点睛:解本题第3小题的要点是:(1)作出如图所示的辅助线,结合已知条件和(2)先求得BQ、BG的长及∠CBQ=∠ABG=60°;(2)再过点G作GN⊥QB并交QB的延长线于点N,解出BN和GN的长,这样即可在Rt△QGN中求得QG的长,最后在△BQG中“由角平分线分线段成比例定理”即可列出比例式求得QM的长了.
    19、52
    【解析】
    根据楼高和山高可求出EF,继而得出AF,在Rt△AFC中表示出CF,在Rt△ABD中表示出BD,根据CF=BD可建立方程,解出即可.
    【详解】

    如图,过点C作CF⊥AB于点F.
    设塔高AE=x,
    由题意得,EF=BE−CD=56−27=29m,AF=AE+EF=(x+29)m,
    在Rt△AFC中,∠ACF=36°52′,AF=(x+29)m,
    则,
    在Rt△ABD中,∠ADB=45°,AB=x+56,
    则BD=AB=x+56,
    ∵CF=BD,
    ∴,
    解得:x=52,
    答:该铁塔的高AE为52米.
    【点睛】
    本题考查了解直角三角形的应用,解答本题的关键是构造直角三角形,注意利用方程思想求解,难度一般.
    20、(1);(2).
    【解析】
    根据列表法或树状图看出所有可能出现的结果共有多少种,再求出两次取出小球上的数字相同的结果有多少种,根据概率公式求出该事件的概率.
    【详解】

    第二次
    第一次
    6
    ﹣2
    7
    6
    (6,6)
    (6,﹣2)
    (6,7)
    ﹣2
    (﹣2,6)
    (﹣2,﹣2)
    (﹣2,7)
    7
    (7,6)
    (7,﹣2)
    (7,7)
    (1)P(两数相同)=.
    (2)P(两数和大于1)=.
    【点睛】
    本题考查了利用列表法、画树状图法求等可能事件的概率.
    21、吉普车的速度为30千米/时.
    【解析】
    先设抢修车的速度为x千米/时,则吉普车的速度为1.5x千米/时,列出方程求出x的值,再进行检验,即可求出答案.
    【详解】
    解:设抢修车的速度为x千米/时,则吉普车的速度为15x千米/时.
    由题意得:.
    解得,x=20
    经检验,x=20是原方程的解,并且x=20,1.5x=30都符合题意.
    答:吉普车的速度为30千米/时.
    点评:本题难度中等,主要考查学生对分式方程实际应用的综合运用.为中考常见题型,要求学生牢固掌握.注意检验.
    22、(I)150、14;(II)众数为3天、中位数为4天,平均数为3.5天;(III)700人
    【解析】
    (I)根据1天的人数及其百分比可得总人数,总人数减去其它天数的人数即可得m的值;
    (II)根据众数、中位数和平均数的定义计算可得;
    (III)用总人数乘以样本中5天、6天的百分比之和可得.
    【详解】
    解:(I)本次随机抽样调查的学生人数为18÷12%=150人,m=100﹣(12+10+18+22+24)=14,
    故答案为150、14;
    (II)众数为3天、中位数为第75、76个数据的平均数,即平均数为=4天,
    平均数为=3.5天;
    (III)估计该区初一年级这个学期参加综合实践活动的天数大于4天的学生有2500×(18%+10%)=700人.
    【点睛】
    此题考查了条形统计图,扇形统计图,以及用样本估计总体,弄清题意是解本题的关键.
    23、(1)y=﹣x2+x+2;(2)y=2x+2;(3)①线段BP与线段AE的关系是相互垂直;②点P的坐标为:(﹣4+2,﹣8+4)或(﹣4﹣2,﹣8﹣4)或(0,﹣4)或(﹣,﹣4).
    【解析】
    (1)将A(5,0)和点B(﹣3,﹣4)代入y=ax2+bx+2,即可求解;
    (2)C点坐标为(0,2),把点B、C的坐标代入直线方程y=kx+b即可求解;
    (3)①AE直线的斜率kAE=2,而直线BC斜率的kAE=2即可求解;
    ②考虑当P点在线段BC上时和在线段BE上时两种情况,利用PM′=PM即可求解.
    【详解】
    (1)将A(5,0)和点B(﹣3,﹣4)代入y=ax2+bx+2,
    解得:a=﹣,b=,
    故函数的表达式为y=﹣x2+x+2;
    (2)C点坐标为(0,2),把点B、C的坐标代入直线方程y=kx+b,
    解得:k=2,b=2,
    故:直线BC的函数表达式为y=2x+2,
    (3)①E是点B关于y轴的对称点,E坐标为(3,﹣4),
    则AE直线的斜率kAE=2,而直线BC斜率的kAE=2,
    ∴AE∥BC,而EP⊥BC,∴BP⊥AE
    而BP=AE,∴线段BP与线段AE的关系是相互垂直;
    ②设点P的横坐标为m,
    当P点在线段BC上时,
    P坐标为(m,2m+2),M坐标为(m,2),则PM=2m,
    直线MM′⊥BC,∴kMM′=﹣,
    直线MM′的方程为:y=﹣x+(2+m),
    则M′坐标为(0,2+m)或(4+m,0),
    由题意得:PM′=PM=2m,
    PM′2=42+m2=(2m)2,此式不成立,
    或PM′2=m2+(2m+2)2=(2m)2,
    解得:m=﹣4±2,
    故点P的坐标为(﹣4±2,﹣8±4);
    当P点在线段BE上时,
    点P坐标为(m,﹣4),点M坐标为(m,2),
    则PM=6,
    直线MM′的方程不变,为y=﹣x+(2+m),
    则M′坐标为(0,2+m)或(4+m,0),
    PM′2=m2+(6+m)2=(2m)2,
    解得:m=0,或﹣;
    或PM′2=42+42=(6)2,无解;
    故点P的坐标为(0,﹣4)或(﹣,﹣4);
    综上所述:
    点P的坐标为:(﹣4+2,﹣8+4)或(﹣4﹣2,﹣8﹣4)或(0,﹣4)或(﹣,﹣4).
    【点睛】
    主要考查了二次函数的解析式的求法和与几何图形结合的综合能力的培养.要会利用数形结合的思想把代数和几何图形结合起来,利用点的坐标的意义表示线段的长度,从而求出线段之间的关系.
    24、(1)见解析;(2)CD =;(3)见解析;(4)
    【解析】
    试题分析:迁移应用:(1)如图2中,只要证明∠DAB=∠CAE,即可根据SAS解决问题;
    (2)结论:CD=AD+BD.由△DAB≌△EAC,可知BD=CE,在Rt△ADH中,DH=AD•cos30°= AD,由AD=AE,AH⊥DE,推出DH=HE,由CD=DE+EC=2DH+BD=AD+BD,即可解决问题;
    拓展延伸:(3)如图3中,作BH⊥AE于H,连接BE.由BC=BE=BD=BA,FE=FC,推出A、D、E、C四点共圆,推出∠ADC=∠AEC=120°,推出∠FEC=60°,推出△EFC是等边三角形;
    (4)由AE=4,EC=EF=1,推出AH=HE=2,FH=3,在Rt△BHF中,由∠BFH=30°,可得=cos30°,由此即可解决问题.
    试题解析:
    迁移应用:(1)证明:如图2,

    ∵∠BAC=∠DAE=120°,
    ∴∠DAB=∠CAE,
    在△DAE和△EAC中,
    DA=EA,∠DAB=∠EAC,AB=AC,
    ∴△DAB≌△EAC,
    (2)结论:CD=AD+BD.
    理由:如图2-1中,作AH⊥CD于H.

    ∵△DAB≌△EAC,
    ∴BD=CE,
    在Rt△ADH中,DH=AD•cos30°=AD,
    ∵AD=AE,AH⊥DE,
    ∴DH=HE,
    ∵CD=DE+EC=2DH+BD=AD+BD=.
    拓展延伸:(3)如图3中,作BH⊥AE于H,连接BE.

    ∵四边形ABCD是菱形,∠ABC=120°,
    ∴△ABD,△BDC是等边三角形,
    ∴BA=BD=BC,
    ∵E、C关于BM对称,
    ∴BC=BE=BD=BA,FE=FC,
    ∴A、D、E、C四点共圆,
    ∴∠ADC=∠AEC=120°,
    ∴∠FEC=60°,
    ∴△EFC是等边三角形,
    (4)∵AE=4,EC=EF=1,
    ∴AH=HE=2,FH=3,
    在Rt△BHF中,∵∠BFH=30°,
    ∴ =cos30°,
    ∴BF=.

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