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2022年青海省海南州中考试题猜想数学试卷含解析
展开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、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
2.答题时请按要求用笔。
3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。
4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
5.保持卡面清洁,不要折暴、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.已知圆锥的侧面积为10πcm2,侧面展开图的圆心角为36°,则该圆锥的母线长为( )
A.100cm B.cm C.10cm D.cm
2.设a,b是常数,不等式的解集为,则关于x的不等式的解集是( )
A. B. C. D.
3.根据《天津市北大港湿地自然保护总体规划(2017﹣2025)》,2018年将建立养殖业退出补偿机制,生态补水78000000m1.将78000000用科学记数法表示应为( )
A.780×105 B.78×106 C.7.8×107 D.0.78×108
4.下列计算正确的是( )
A.3a2﹣6a2=﹣3
B.(﹣2a)•(﹣a)=2a2
C.10a10÷2a2=5a5
D.﹣(a3)2=a6
5.将一次函数的图象向下平移2个单位后,当时,的取值范围是( )
A. B. C. D.
6.若不等式组无解,那么m的取值范围是( )
A.m≤2 B.m≥2 C.m<2 D.m>2
7.如图,已知⊙O的半径为5,AB是⊙O的弦,AB=8,Q为AB中点,P是圆上的一点(不与A、B重合),连接PQ,则PQ的最小值为( )
A.1 B.2 C.3 D.8
8.如图是某商品的标志图案,AC与BD是⊙O的两条直径,首尾顺次连接点A,B,C,D,得到四边形ABCD.若AC=10cm,∠BAC=36°,则图中阴影部分的面积为( )
A. B. C. D.
9.如图,在△ABC中,∠C=90°,∠B=30°,AD是△ABC的角平分线,DE⊥AB,垂足为点E,DE=1,则BC= ( )
A. B.2 C.3 D.+2
10.如图,点从矩形的顶点出发,沿以的速度匀速运动到点,图是点运动时,的面积随运动时间变化而变化的函数关系图象,则矩形的面积为( )
A. B. C. D.
二、填空题(本大题共6个小题,每小题3分,共18分)
11.如图,Rt△ABC的直角边BC在x轴上,直线y=x﹣经过直角顶点B,且平分△ABC的面积,BC=3,点A在反比例函数y=图象上,则k=_______.
12.如果,那么代数式的值是______.
13.一组数:2,1,3,,7,,23,…,满足“从第三个数起,前两个数依次为、,紧随其后的数就是”,例如这组数中的第三个数“3”是由“”得到的,那么这组数中表示的数为______.
14.如图,身高1.6米的小丽在阳光下的影长为2米,在同一时刻,一棵大树的影长为8米,则这棵树的高度为_____米.
15.现有八个大小相同的矩形,可拼成如图1、2所示的图形,在拼图2时,中间留下了一个边长为2的小正方形,则每个小矩形的面积是_____.
16.若正六边形的内切圆半径为2,则其外接圆半径为__________.
三、解答题(共8题,共72分)
17.(8分)在第23个世界读书日前夕,我市某中学为了解本校学生的每周课外阅读时间用t表示,单位:小时,采用随机抽样的方法进行问卷调查,调查结果按,,,分为四个等级,并依次用A,B,C,D表示,根据调查结果统计的数据,绘制成了如图所示的两幅不完整的统计图,由图中给出的信息解答下列问题:
求本次调查的学生人数;
求扇形统计图中等级B所在扇形的圆心角度数,并把条形统计图补充完整;
若该校共有学生1200人,试估计每周课外阅读时间满足的人数.
18.(8分)如图1在正方形ABCD的外侧作两个等边三角形ADE和DCF,连接AF,BE.
请判断:AF与BE的数量关系是 ,位置关系 ;如图2,若将条件“两个等边三角形ADE和DCF”变为“两个等腰三角形ADE和DCF,且EA=ED=FD=FC”,第(1)问中的结论是否仍然成立?请作出判断并给予证明;若三角形ADE和DCF为一般三角形,且AE=DF,ED=FC,第(1)问中的结论都能成立吗?请直接写出你的判断.
19.(8分)矩形ABCD中,DE平分∠ADC交BC边于点E,P为DE上的一点(PE<PD),PM⊥PD,PM交AD边于点M.
(1)若点F是边CD上一点,满足PF⊥PN,且点N位于AD边上,如图1所示.
求证:①PN=PF;②DF+DN=DP;
(2)如图2所示,当点F在CD边的延长线上时,仍然满足PF⊥PN,此时点N位于DA边的延长线上,如图2所示;试问DF,DN,DP有怎样的数量关系,并加以证明.
20.(8分)如图,将连续的奇数1,3,5,7…按如图中的方式排成一个数,用一个十字框框住5个数,这样框出的任意5个数中,四个分支上的数分别用a,b,c,d表示,如图所示.
(1)计算:若十字框的中间数为17,则a+b+c+d=______.
(2)发现:移动十字框,比较a+b+c+d与中间的数.猜想:十字框中a、b、c、d的和是中间的数的______;
(3)验证:设中间的数为x,写出a、b、c、d的和,验证猜想的正确性;
(4)应用:设M=a+b+c+d+x,判断M的值能否等于2020,请说明理由.
21.(8分)据调查,超速行驶是引发交通事故的主要原因之一.小强用所学知识对一条笔直公路上的车辆进行测速,如图所示,观测点C到公路的距离CD=200m,检测路段的起点A位于点C的南偏东60°方向上,终点B位于点C的南偏东45°方向上.一辆轿车由东向西匀速行驶,测得此车由A处行驶到B处的时间为10s.问此车是否超过了该路段16m/s的限制速度?(观测点C离地面的距离忽略不计,参考数据:≈1.41,≈1.73)
22.(10分)如图,在四边形中,为的中点,于点,,,,求的度数.
23.(12分)小丽和哥哥小明分别从家和图书馆同时出发,沿同一条路相向而行,小丽开始跑步,遇到哥哥后改为步行,到达图书馆恰好用35分钟,小明匀速骑自行车直接回家,骑行10分钟后遇到了妹妺,再继续骑行5分钟,到家两人距离家的路程y(m)与各自离开出发的时间x(min)之间的函数图象如图所示:
(1)求两人相遇时小明离家的距离;
(2)求小丽离距离图书馆500m时所用的时间.
24.如图,在ABCD中,点E是AB边的中点,DE与CB的延长线交于点F.
求证:△ADE≌△BFE;若DF平分∠ADC,连接CE.试判断CE和DF的位置关系,并说明理由.
参考答案
一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分)
1、C
【解析】
圆锥的侧面展开图是扇形,利用扇形的面积公式可求得圆锥的母线长.
【详解】
设母线长为R,则
圆锥的侧面积==10π,
∴R=10cm,
故选C.
【点睛】
本题考查了圆锥的计算,熟练掌握扇形面积是解题的关键.
2、C
【解析】
根据不等式的解集为x< 即可判断a,b的符号,则根据a,b的符号,即可解不等式bx-a<0
【详解】
解不等式,
移项得:
∵解集为x<
∴ ,且a<0
∴b=-5a>0,
解不等式,
移项得:bx>a
两边同时除以b得:x>,
即x>-
故选C
【点睛】
此题考查解一元一次不等式,掌握运算法则是解题关键
3、C
【解析】
科学记数法记数时,主要是准确把握标准形式a×10n即可.
【详解】
解:78000000= 7.8×107.
故选C.
【点睛】
科学记数法的形式是a×10n,其中1≤|a|<10,n是整数,若这个数是大于10的数,则n比这个数的整数位数少1.
4、B
【解析】
根据整式的运算法则分别计算可得出结论.
【详解】
选项A,由合并同类项法则可得3a2﹣6a2=﹣3a2,不正确;
选项B,单项式乘单项式的运算可得(﹣2a)•(﹣a)=2a2,正确;
选项C,根据整式的除法可得10a10÷2a2=5a8,不正确;
选项D,根据幂的乘方可得﹣(a3)2=﹣a6,不正确.
故答案选B.
考点:合并同类项;幂的乘方与积的乘方;单项式乘单项式.
5、C
【解析】
直接利用一次函数平移规律,即k不变,进而利用一次函数图象的性质得出答案.
【详解】
将一次函数向下平移2个单位后,得:
,
当时,则:
,
解得:,
当时,,
故选C.
【点睛】
本题主要考查了一次函数平移,解一元一次不等式,正确利用一次函数图象上点的坐标性质得出是解题关键.
6、A
【解析】
先求出每个不等式的解集,再根据不等式组解集的求法和不等式组无解的条件,即可得到m的取值范围.
【详解】
由①得,x<m,
由②得,x>1,
又因为不等式组无解,
所以m≤1.
故选A.
【点睛】
此题的实质是考查不等式组的求法,求不等式组的解集,要根据以下原则:同大取较大,同小较小,小大大小中间找,大大小小解不了.
7、B
【解析】
连接OP、OA,根据垂径定理求出AQ,根据勾股定理求出OQ,计算即可.
【详解】
解:
由题意得,当点P为劣弧AB的中点时,PQ最小,
连接OP、OA,
由垂径定理得,点Q在OP上,AQ=AB=4,
在Rt△AOB中,OQ==3,
∴PQ=OP-OQ=2,
故选:B.
【点睛】
本题考查的是垂径定理、勾股定理,掌握垂径定理的推论是解题的关键.
8、B
【解析】
试题解析:∵AC=10,∴AO=BO=5,∵∠BAC=36°,∴∠BOC=72°,∵矩形的对角线把矩形分成了四个面积相等的三角形,∴阴影部分的面积=扇形AOD的面积+扇形BOC的面积=2扇形BOC的面积==10π .故选B.
9、C
【解析】
试题分析:根据角平分线的性质可得CD=DE=1,根据Rt△ADE可得AD=2DE=2,根据题意可得△ADB为等腰三角形,则DE为AB的中垂线,则BD=AD=2,则BC=CD+BD=1+2=1.
考点:角平分线的性质和中垂线的性质.
10、C
【解析】
由函数图象可知AB=2×2=4,BC=(6-2) ×2=8,根据矩形的面积公式可求出.
【详解】
由函数图象可知AB=2×2=4,BC=(6-2) ×2=8,
∴矩形的面积为4×8=32,
故选:C.
【点睛】
本题考查动点运动问题、矩形面积等知识,根据图形理解△ABP面积变化情况是解题的关键,属于中考常考题型.
二、填空题(本大题共6个小题,每小题3分,共18分)
11、1
【解析】
分析:根据题意得出点B的坐标,根据面积平分得出点D的坐标,利用三角形相似可得点A的坐标,从而求出k的值.
详解:根据一次函数可得:点B的坐标为(1,0), ∵BD平分△ABC的面积,BC=3
∴点D的横坐标1.5, ∴点D的坐标为, ∵DE:AB=1:1,
∴点A的坐标为(1,1), ∴k=1×1=1.
点睛:本题主要考查的是反比例函数的性质以及三角形相似的应用,属于中等难度的题型.得出点D的坐标是解决这个问题的关键.
12、1
【解析】
分析:对所求代数式根据分式的混合运算顺序进行化简,再把变形后整体代入即可.
详解:
故答案为1.
点睛:考查分式的混合运算,掌握运算顺序是解题的关键.注意整体代入法的运用.
13、-9.
【解析】
根据题中给出的运算法则按照顺序求解即可.
【详解】
解:根据题意,得:,.
故答案为:-9.
【点睛】
本题考查了有理数的运算,理解题意、弄清题目给出的运算法则是正确解题的关键.
14、6.4
【解析】
根据平行投影,同一时刻物长与影长的比值固定即可解题.
【详解】
解:由题可知:,
解得:树高=6.4米.
【点睛】
本题考查了投影的实际应用,属于简单题,熟悉投影概念,列比例式是解题关键.
15、1.
【解析】
设小矩形的长为x,宽为y,则由图1可得5y=3x;由图2可知2y-x=2.
【详解】
解:设小矩形的长为x,宽为y,则可列出方程组,
,解得,
则小矩形的面积为6×10=1.
【点睛】
本题考查了二元一次方程组的应用.
16、
【解析】
根据题意画出草图,可得OG=2,,因此利用三角函数便可计算的外接圆半径OA.
【详解】
解:如图,连接、,作于;
则,
∵六边形正六边形,
∴是等边三角形,
∴,
∴,
∴正六边形的内切圆半径为2,则其外接圆半径为.
故答案为.
【点睛】
本题主要考查多边形的内接圆和外接圆,关键在于根据题意画出草图,再根据三角函数求解,这是多边形问题的解题思路.
三、解答题(共8题,共72分)
17、本次调查的学生人数为200人;B所在扇形的圆心角为,补全条形图见解析;全校每周课外阅读时间满足的约有360人.
【解析】
【分析】根据等级A的人数及所占百分比即可得出调查学生人数;
先计算出C在扇形图中的百分比,用在扇形图中的百分比可计算出B在扇形图中的百分比,再计算出B在扇形的圆心角;
总人数课外阅读时间满足的百分比即得所求.
【详解】由条形图知,A级的人数为20人,
由扇形图知:A级人数占总调查人数的,
所以:人,
即本次调查的学生人数为200人;
由条形图知:C级的人数为60人,
所以C级所占的百分比为:,
B级所占的百分比为:,
B级的人数为人,
D级的人数为:人,
B所在扇形的圆心角为:,
补全条形图如图所示:
;
因为C级所占的百分比为,
所以全校每周课外阅读时间满足的人数为:人,
答:全校每周课外阅读时间满足的约有360人.
【点睛】本题考查了扇形图和条形图的相关知识,从统计图中找到必要的信息进行解题是关键.扇形图中某项的百分比,扇形图中某项圆心角的度数该项在扇形图中的百分比.
18、(1)AF=BE,AF⊥BE;(2)证明见解析;(3)结论仍然成立
【解析】
试题分析:(1)根据正方形和等边三角形可证明△ABE≌△DAF,然后可得BE=AF,∠ABE=∠DAF,进而通过直角可证得BE⊥AF;
(2)类似(1)的证法,证明△ABE≌△DAF,然后可得AF=BE,AF⊥BE,因此结论还成立;
(3)类似(1)(2)证法,先证△AED≌△DFC,然后再证△ABE≌△DAF,因此可得证结论.
试题解析:解:(1)AF=BE,AF⊥BE.
(2)结论成立.
证明:∵四边形ABCD是正方形,
∴BA="AD" =DC,∠BAD =∠ADC = 90°.
在△EAD和△FDC中,
∴△EAD≌△FDC.
∴∠EAD=∠FDC.
∴∠EAD+∠DAB=∠FDC+∠CDA,
即∠BAE=∠ADF.
在△BAE和△ADF中,
∴△BAE≌△ADF.
∴BE = AF,∠ABE=∠DAF.
∵∠DAF +∠BAF=90°,
∴∠ABE +∠BAF=90°,
∴AF⊥BE.
(3)结论都能成立.
考点:正方形,等边三角形,三角形全等
19、(1)①证明见解析;②证明见解析;(2),证明见解析.
【解析】
(1)①利用矩形的性质,结合已知条件可证△PMN≌△PDF,则可证得结论;
②由勾股定理可求得DM=DP,利用①可求得MN=DF,则可证得结论;
(2)过点P作PM1⊥PD,PM1交AD边于点M1,则可证得△PM1N≌△PDF,则可证得M1N=DF,同(1)②的方法可证得结论.
【详解】
解:(1)①∵四边形ABCD是矩形,∴∠ADC=90°.
又∵DE平分∠ADC,∴∠ADE=∠EDC=45°;
∵PM⊥PD,∠DMP=45°,
∴DP=MP.
∵PM⊥PD,PF⊥PN,
∴∠MPN+∠NPD=∠NPD+∠DPF=90°,∴∠MPN=∠DPF.
在△PMN和△PDF中, ,
∴△PMN≌△PDF(ASA),
∴PN=PF,MN=DF;
②∵PM⊥PD,DP=MP,∴DM2=DP2+MP2=2DP2,∴DM=DP.
∵又∵DM=DN+MN,且由①可得MN=DF,∴DM=DN+DF,∴DF+DN=DP;
(2).理由如下:
过点P作PM1⊥PD,PM1交AD边于点M1,如图,
∵四边形ABCD是矩形,∴∠ADC=90°.
又∵DE平分∠ADC,∴∠ADE=∠EDC=45°;
∵PM1⊥PD,∠DM1P=45°,∴DP=M1P,
∴∠PDF=∠PM1N=135°,同(1)可知∠M1PN=∠DPF.
在△PM1N和△PDF中,
∴△PM1N≌△PDF(ASA),∴M1N=DF,
由勾股定理可得:=DP2+M1P2=2DP2,∴DM1DP.
∵DM1=DN﹣M1N,M1N=DF,∴DM1=DN﹣DF,
∴DN﹣DF=DP.
【点睛】
本题为四边形的综合应用,涉及矩形的性质、等腰直角三角形的性质、全等三角形的判定和性质、勾股定理等知识.在每个问题中,构造全等三角形是解题的关键,注意勾股定理的应用.本题考查了知识点较多,综合性较强,难度适中.
20、(1)68 ;(2)4倍;(3)4x,猜想正确,见解析;(4)M的值不能等于1,见解析.
【解析】
(1)直接相加即得到答案;
(2)根据(1)猜想a+b+c+d=4x;
(3)用x表示a、b、c、d,相加后即等于4x;
(4)得到方程5x=1,求出的x不符合数表里数的特征,故不能等于1.
【详解】
(1)5+15+19+29=68,
故答案为68;
(2)根据(1)猜想a+b+c+d=4x,
答案为:4倍;
(3)a=x-12,b=x-2,c=x+2,d=x+12,
∴a+b+c+d=x-12+x-2+x+2+x+12=4x,
∴猜想正确;
(4)M=a+b+c+d+x=4x+x=5x,
若M=5x=1,解得:x=404,
但整个数表所有的数都为奇数,故不成立,
∴M的值不能等于1.
【点睛】
本题考查了一元一次方程的应用.当解得方程的解后,要观察是否满足题目和实际要求再进行取舍.
21、此车没有超过了该路段16m/s的限制速度.
【解析】
分析:根据直角三角形的性质和三角函数得出DB,DA,进而解答即可.
详解:由题意得:∠DCA=60°,∠DCB=45°,
在Rt△CDB中,tan∠DCB=,
解得:DB=200,
在Rt△CDA中,tan∠DCA=,
解得:DA=200,
∴AB=DA﹣DB=200﹣200≈146米,
轿车速度,
答:此车没有超过了该路段16m/s的限制速度.
点睛:本题考查了解直角三角形的应用﹣方向角问题,解答本题的关键是利用三角函数求出AD与BD的长度,难度一般.
22、
【解析】
连接,根据线段垂直平分线的性质得到,根据等腰三角形的性质、三角形内角和定理计算即可.
【详解】
连接,
∵为的中点,于点,
∴,
∴,
∵,
∴,
∵,
∴,
∵,
∴,
∴,
∴.
【点睛】
本题考查的是线段垂直平分线的性质、等腰三角形的性质以及三角形内角和定理,掌握线段的垂直平分线上的点到线段的两个端点的距离相等是解题的关键.
23、(1)两人相遇时小明离家的距离为1500米;(2)小丽离距离图书馆500m时所用的时间为分.
【解析】
(1)根据题意得出小明的速度,进而得出得出小明离家的距离;
(2)由(1)的结论得出小丽步行的速度,再列方程解答即可.
【详解】
解:(1)根据题意可得小明的速度为:4500÷(10+5)=300(米/分),
300×5=1500(米),
∴两人相遇时小明离家的距离为1500米;
(2)小丽步行的速度为:(4500﹣1500)÷(35﹣10)=120(米/分),
设小丽离距离图书馆500m时所用的时间为x分,根据题意得,
1500+120(x﹣10)=4500﹣500,
解得x=.
答:小丽离距离图书馆500m时所用的时间为分.
【点睛】
本题由函数图像获取信息,以及一元一次方程的应用,由函数图像正确获取信息是解答本题的关键.
24、(1)见解析;(1)见解析.
【解析】
(1)由全等三角形的判定定理AAS证得结论.
(1)由(1)中全等三角形的对应边相等推知点E是边DF的中点,∠1=∠1;根据角平分线的性质、等量代换以及等角对等边证得DC=FC,则由等腰三角形的“三合一”的性质推知CE⊥DF.
【详解】
解:(1)证明:如图,∵四边形ABCD是平行四边形,
∴AD∥BC.
又∵点F在CB的延长线上,
∴AD∥CF.
∴∠1=∠1.
∵点E是AB边的中点,
∴AE=BE,
∵在△ADE与△BFE中,,
∴△ADE≌△BFE(AAS).
(1)CE⊥DF.理由如下:
如图,连接CE,
由(1)知,△ADE≌△BFE,
∴DE=FE,即点E是DF的中点,∠1=∠1.
∵DF平分∠ADC,
∴∠1=∠2.
∴∠2=∠1.
∴CD=CF.
∴CE⊥DF.
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