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福建省宁德市名校2022年中考数学模拟精编试卷含解析
展开2021-2022中考数学模拟试卷
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
3.考试结束后,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.甲、乙两辆汽车沿同一路线从A地前往B地,甲车以a千米/时的速度匀速行驶,途中出现故障后停车维修,修好后以2a千米/时的速度继续行驶;乙车在甲车出发2小时后匀速前往B地,比甲车早30分钟到达.到达B地后,乙车按原速度返回A地,甲车以2a千米/时的速度返回A地.设甲、乙两车与A地相距s(千米),甲车离开A地的时间为t(小时),s与t之间的函数图象如图所示.下列说法:①a=40;②甲车维修所用时间为1小时;③两车在途中第二次相遇时t的值为5.25;④当t=3时,两车相距40千米,其中不正确的个数为( )
A.0个 B.1个 C.2个 D.3个
2.cos45°的值是( )
A. B. C. D.1
3.若kb<0,则一次函数的图象一定经过( )
A.第一、二象限 B.第二、三象限 C.第三、四象限 D.第一、四象限
4.边长相等的正三角形和正六边形的面积之比为( )
A.1∶3 B.2∶3 C.1∶6 D.1∶
5.如图,在ABCD中,E为CD上一点,连接AE、BD,且AE、BD交于点F,DE:EC=2:3,则S△DEF:S△ABF=( )
A.2:3 B.4:9 C.2:5 D.4:25
6.关于x的一元二次方程x2-4x+k=0有两个相等的实数根,则k的值是( )
A.2 B.-2 C.4 D.-4
7.滴滴快车是一种便捷的出行工具,计价规则如下表:
计费项目
里程费
时长费
远途费
单价
1.8元/公里
0.3元/分钟
0.8元/公里
注:车费由里程费、时长费、远途费三部分构成,其中里程费按行车的实际里程计算;时长费按行车的实际时间计算;远途费的收取方式为:行车里程7公里以内(含7公里)不收远途费,超过7公里的,超出部分每公里收0.8元.
小王与小张各自乘坐滴滴快车,行车里程分别为6公里与8.5公里,如果下车时两人所付车费相同,那么这两辆滴滴快车的行车时间相差( )
A.10分钟 B.13分钟 C.15分钟 D.19分钟
8.用圆心角为120°,半径为6cm的扇形纸片卷成一个圆锥形无底纸帽(如图所示),则这个纸帽的高是( )
A. cm B.3cm C.4cm D.4cm
9.2017年新设了雄安新区,周边经济受到刺激综合实力大幅跃升,其中某地区生产总值预计可增长到305.5亿元其中305.5亿用科学记数法表示为( )
A.305.5×104 B.3.055×102 C.3.055×1010 D.3.055×1011
10.在平面直角坐标系中,二次函数y=a(x–h)2+k(a<0)的图象可能是
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,在菱形纸片中,,,将菱形纸片翻折,使点落在的中点处,折痕为,点,分别在边,上,则的值为________.
12.如图,圆锥底面圆心为O,半径OA=1,顶点为P,将圆锥置于平面上,若保持顶点P位置不变,将圆锥顺时针滚动三周后点A恰好回到原处,则圆锥的高OP=_____.
13.如果关于x的方程(m为常数)有两个相等实数根,那么m=______.
14.如图,菱形ABCD中,AB=4,∠C=60°,菱形ABCD在直线l上向右作无滑动的翻滚,每绕着一个顶点旋转60°叫一次操作,则经过6次这样的操作菱形中心(对角线的交点)O所经过的路径总长为_____.
15.观察下列一组数:,它们是按一定规律排列的,那么这一组数的第n个数是_____.
16.如图,若正五边形和正六边形有一边重合,则∠BAC=_____.
三、解答题(共8题,共72分)
17.(8分)Rt△ABC中,∠ABC=90°,以AB为直径作⊙O交AC边于点D,E是边BC的中点,连接DE,OD.
(1)如图①,求∠ODE的大小;
(2)如图②,连接OC交DE于点F,若OF=CF,求∠A的大小.
18.(8分)如图,点D为△ABC边上一点,请用尺规过点D,作△ADE,使点E在AC上,且△ADE与△ABC相似.(保留作图痕迹,不写作法,只作出符合条件的一个即可)
19.(8分)先化简,再求值:(1﹣)÷,其中x是不等式组的整数解
20.(8分)如图,在△ABC中,∠ACB=90°,∠ABC=10°,△CDE是等边三角形,点D在边AB上.
如图1,当点E在边BC上时,求证DE=EB;如图2,当点E在△ABC内部时,猜想ED和EB数量关系,并加以证明;如图1,当点E在△ABC外部时,EH⊥AB于点H,过点E作GE∥AB,交线段AC的延长线于点G,AG=5CG,BH=1.求CG的长.
21.(8分)已知一次函数y=x+1与抛物线y=x2+bx+c交A(m,9),B(0,1)两点,点C在抛物线上且横坐标为1.
(1)写出抛物线的函数表达式;
(2)判断△ABC的形状,并证明你的结论;
(3)平面内是否存在点Q在直线AB、BC、AC距离相等,如果存在,请直接写出所有符合条件的Q的坐标,如果不存在,说说你的理由.
22.(10分)先化简,再求值:,其中
23.(12分)(1)计算:2﹣2﹣+(1﹣)0+2sin60°.
(2)先化简,再求值:()÷,其中x=﹣1.
24.如图,AB为☉O的直径,CD与☉O相切于点E,交AB的延长线于点D,连接BE,过点O作OC∥BE,交☉O于点F,交切线于点C,连接AC.
(1)求证:AC是☉O的切线;
(2)连接EF,当∠D= °时,四边形FOBE是菱形.
参考答案
一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分)
1、A
【解析】
解:①由函数图象,得a=120÷3=40,
故①正确,
②由题意,得5.5﹣3﹣120÷(40×2),
=2.5﹣1.5,
=1.
∴甲车维修的时间为1小时;
故②正确,
③如图:
∵甲车维修的时间是1小时,
∴B(4,120).
∵乙在甲出发2小时后匀速前往B地,比甲早30分钟到达.
∴E(5,240).
∴乙行驶的速度为:240÷3=80,
∴乙返回的时间为:240÷80=3,
∴F(8,0).
设BC的解析式为y1=k1t+b1,EF的解析式为y2=k2t+b2,由图象得,
,,
解得,,
∴y1=80t﹣200,y2=﹣80t+640,
当y1=y2时,
80t﹣200=﹣80t+640,
t=5.2.
∴两车在途中第二次相遇时t的值为5.2小时,
故弄③正确,
④当t=3时,甲车行的路程为:120km,乙车行的路程为:80×(3﹣2)=80km,
∴两车相距的路程为:120﹣80=40千米,
故④正确,
故选A.
2、C
【解析】
本题主要是特殊角的三角函数值的问题,求解本题的关键是熟悉特殊角的三角函数值.
【详解】
cos45°= .
故选:C.
【点睛】
本题考查特殊角的三角函数值.
3、D
【解析】
根据k,b的取值范围确定图象在坐标平面内的位置关系,从而求解.
【详解】
∵kb<0,
∴k、b异号。
①当k>0时,b<0,此时一次函数y=kx+b的图象经过第一、三、四象限;
②当k<0时,b>0,此时一次函数y=kx+b的图象经过第一、二、四象限;
综上所述,当kb<0时,一次函数y=kx+b的图象一定经过第一、四象限。
故选:D
【点睛】
此题考查一次函数图象与系数的关系,解题关键在于判断图象的位置关系
4、C
【解析】
解:设正三角形的边长为1a,则正六边形的边长为1a.过A作AD⊥BC于D,则∠BAD=30°,AD=AB•cos30°=1a•=a,∴S△ABC=BC•AD=×1a×a=a1.
连接OA、OB,过O作OD⊥AB.
∵∠AOB==20°,∴∠AOD=30°,∴OD=OB•cos30°=1a•=a,∴S△ABO=BA•OD=×1a×a=a1,∴正六边形的面积为:2a1, ∴边长相等的正三角形和正六边形的面积之比为:a1:2a1=1:2.故选C.
点睛:本题主要考查了正三角形与正六边形的性质,根据已知利用解直角三角形知识求出正六边形面积是解题的关键.
5、D
【解析】
试题分析:先根据平行四边形的性质及相似三角形的判定定理得出△DEF∽△BAF,从而DE:AB=DE:DC=2:5,所以S△DEF:S△ABF=4:25
试题解析:∵四边形ABCD是平行四边形,
∴AB∥CD,BA=DC
∴∠EAB=∠DEF,∠AFB=∠DFE,
∴△DEF∽△BAF,
∴DE:AB=DE:DC=2:5,
∴S△DEF:S△ABF=4:25,
考点:1.相似三角形的判定与性质;2.三角形的面积;3.平行四边形的性质.
6、C
【解析】
对于一元二次方程a+bx+c=0,当Δ=-4ac=0时,方程有两个相等的实数根.
即16-4k=0,解得:k=4.
考点:一元二次方程根的判别式
7、D
【解析】
设小王的行车时间为x分钟,小张的行车时间为y分钟,根据计价规则计算出小王的车费和小张的车费,建立方程求解.
【详解】
设小王的行车时间为x分钟,小张的行车时间为y分钟,依题可得:
1.8×6+0.3x=1.8×8.5+0.3y+0.8×(8.5-7),
10.8+0.3x=16.5+0.3y,
0.3(x-y)=5.7,
x-y=19,
故答案为D.
【点睛】
本题考查列方程解应用题,读懂表格中的计价规则是解题的关键.
8、C
【解析】
利用扇形的弧长公式可得扇形的弧长;让扇形的弧长除以2π即为圆锥的底面半径,利用勾股定理可得圆锥形筒的高.
【详解】
L==4π(cm);
圆锥的底面半径为4π÷2π=2(cm),
∴这个圆锥形筒的高为(cm).
故选C.
【点睛】
此题考查了圆锥的计算,用到的知识点为:圆锥侧面展开图的弧长=;圆锥的底面周长等于侧面展开图的弧长;圆锥的底面半径,母线长,高组成以母线长为斜边的直角三角形.
9、C
【解析】
解:305.5亿=3.055×1.故选C.
10、B
【解析】
根据题目给出的二次函数的表达式,可知二次函数的开口向下,即可得出答案.
【详解】
二次函数y=a(x﹣h)2+k(a<0)
二次函数开口向下.即B成立.
故答案选:B.
【点睛】
本题考查的是简单运用二次函数性质,解题的关键是熟练掌握二次函数性质.
二、填空题(本大题共6个小题,每小题3分,共18分)
11、
【解析】
过点作,交延长线于,连接,交于,根据折叠的性质可得,,根据同角的余角相等可得,可得,由平行线的性质可得,根据的三角函数值可求出、的长,根据为中点即可求出的长,根据余弦的定义的值即可得答案.
【详解】
过点作,交延长线于,连接,交于,
∵四边形是菱形,
∴,
∵将菱形纸片翻折,使点落在的中点处,折痕为,
∴,,
∵,,
∴,
∴,
∵,
∴,
∴,
∵,,
∴,
∴,,
∵为中点,
∴,
∴,
∴,
∴.
故答案为
【点睛】
本题考查了折叠的性质、菱形的性质及三角函数的定义,折叠是一种对称变换,它属于轴对称,折叠前后图形的形状和大小不变,位置变化,对应边和对应角相等,熟练掌握三角函数的定义并熟记特殊角的三角函数值是解题关键.
12、
【解析】
先利用圆的周长公式计算出PA的长,然后利用勾股定理计算PO的长.
【详解】
解:根据题意得2π×PA=3×2π×1,
所以PA=3,
所以圆锥的高OP=
故答案为.
【点睛】
本题考查了圆锥的计算:圆锥的侧面展开图为一扇形,这个扇形的弧长等于圆锥底面的周长,扇形的半径等于圆锥的母线长.
13、1
【解析】
析:本题需先根据已知条件列出关于m的等式,即可求出m的值.
解答:解:∵x的方程x2-2x+m=0(m为常数)有两个相等实数根
∴△=b2-4ac=(-2)2-4×1?m=0
4-4m=0
m=1
故答案为1
14、
【解析】
第一次旋转是以点A为圆心,那么菱形中心旋转的半径就是OA,解直角三角形可求出OA的长,圆心角是60°.第二次还是以点A为圆心,那么菱形中心旋转的半径就是OA,圆心角是60°.第三次就是以点B为旋转中心,OB为半径,旋转的圆心角为60度.旋转到此菱形就又回到了原图.故这样旋转6次,就是2个这样的弧长的总长,进而得出经过6次这样的操作菱形中心O所经过的路径总长.
【详解】
解:∵菱形ABCD中,AB=4,∠C=60°,
∴△ABD是等边三角形, BO=DO=2,
AO==,
第一次旋转的弧长=,
∵第一、二次旋转的弧长和=+=,
第三次旋转的弧长为:,
故经过6次这样的操作菱形中心O所经过的路径总长为:2×(+)=.
故答案为:.
【点睛】
本题考查菱形的性质,翻转的性质以及解直角三角形的知识.
15、
【解析】
试题解析:根据题意得,这一组数的第个数为:
故答案为
点睛:观察已知一组数发现:分子为从1开始的连续奇数,分母为从2开始的连续正整数的平方,写出第个数即可.
16、132°
【解析】
解:∵正五边形的内角=180°-360°÷5=108°,正六边形的内角=180°-360°÷6=120°,∴∠BAC=360°-108°-120°=132°.故答案为132°.
三、解答题(共8题,共72分)
17、(1)∠ODE=90°;(2)∠A=45°.
【解析】
分析:(Ⅰ)连接OE,BD,利用全等三角形的判定和性质解答即可;
(Ⅱ)利用中位线的判定和定理解答即可.
详解:(Ⅰ)连接OE,BD.
∵AB是⊙O的直径,∴∠ADB=90°,∴∠CDB=90°.
∵E点是BC的中点,∴DE=BC=BE.
∵OD=OB,OE=OE,∴△ODE≌△OBE,∴∠ODE=∠OBE.
∵∠ABC=90°,∴∠ODE=90°;
(Ⅱ)∵CF=OF,CE=EB,∴FE是△COB的中位线,∴FE∥OB,∴∠AOD=∠ODE,由(Ⅰ)得∠ODE=90°,∴∠AOD=90°.
∵OA=OD,∴∠A=∠ADO=.
点睛:本题考查了圆周角定理,关键是根据学生对全等三角形的判定方法及切线的判定等知识的掌握情况解答.
18、见解析
【解析】
以DA为边、点D为顶点在△ABC内部作一个角等于∠B,角的另一边与AC的交点即为所求作的点.
【详解】
解:如图,点E即为所求作的点.
【点睛】
本题主要考查作图-相似变换,根据相似三角形的判定明确过点D作DE∥BC并熟练掌握做一个角等于已知角的作法式解题的关键.
19、x=3时,原式=
【解析】
原式括号中两项通分并利用同分母分式的减法法则计算,再利用除以一个数等于乘以这个数的倒数将除法运算化为乘法运算,约分得到最简结果,求出不等式组的解集,找出解集中的整数计算得出到x的值,代入计算即可求出值.
【详解】
解:原式=÷
=×
=,
解不等式组得,2<x<,
∵x取整数,
∴x=3,
当x=3时,原式=.
【点睛】
本题主要考查分式额化简求值及一元一次不等式组的整数解.
20、(1)证明见解析;(2)ED=EB,证明见解析;(1)CG=2.
【解析】
(1)、根据等边三角形的性质得出∠CED=60°,从而得出∠EDB=10°,从而得出DE=BE;
(2)、取AB的中点O,连接CO、EO,根据△ACO和△CDE为等边三角形,从而得出△ACD和△OCE全等,然后得出△COE和△BOE全等,从而得出答案;
(1)、取AB的中点O,连接CO、EO、EB,根据题意得出△COE和△BOE全等,然后得出△CEG和△DCO全等,设CG=a,则AG=5a,OD=a,根据题意列出一元一次方程求出a的值得出答案.
【详解】
(1)∵△CDE是等边三角形,
∴∠CED=60°,
∴∠EDB=60°﹣∠B=10°,
∴∠EDB=∠B,
∴DE=EB;
(2) ED=EB, 理由如下:
取AB的中点O,连接CO、EO,
∵∠ACB=90°,∠ABC=10°,
∴∠A=60°,OC=OA,
∴△ACO为等边三角形,
∴CA=CO,
∵△CDE是等边三角形,
∴∠ACD=∠OCE,
∴△ACD≌△OCE,
∴∠COE=∠A=60°,
∴∠BOE=60°,
∴△COE≌△BOE,
∴EC=EB,
∴ED=EB;
(1)、取AB的中点O,连接CO、EO、EB, 由(2)得△ACD≌△OCE,
∴∠COE=∠A=60°,
∴∠BOE=60°,△COE≌△BOE,
∴EC=EB,
∴ED=EB,
∵EH⊥AB,
∴DH=BH=1,
∵GE∥AB,
∴∠G=180°﹣∠A=120°,
∴△CEG≌△DCO,
∴CG=OD,
设CG=a,则AG=5a,OD=a,
∴AC=OC=4a,
∵OC=OB,
∴4a=a+1+1,
解得,a=2,
即CG=2.
21、(1)y=x2﹣7x+1;(2)△ABC为直角三角形.理由见解析;(3)符合条件的Q的坐标为(4,1),(24,1),(0,﹣7),(0,13).
【解析】
(1)先利用一次函数解析式得到A(8,9),然后利用待定系数法求抛物线解析式;
(2)先利用抛物线解析式确定C(1,﹣5),作AM⊥y轴于M,CN⊥y轴于N,如图,证明△ABM和△BNC都是等腰直角三角形得到∠MBA=45°,∠NBC=45°,AB=8 ,BN=1,从而得到∠ABC=90°,所以△ABC为直角三角形;
(3)利用勾股定理计算出AC=10 ,根据直角三角形内切圆半径的计算公式得到Rt△ABC的内切圆的半径=2 ,设△ABC的内心为I,过A作AI的垂线交直线BI于P,交y轴于Q,AI交y轴于G,如图,则AI、BI为角平分线,BI⊥y轴,PQ为△ABC的外角平分线,易得y轴为△ABC的外角平分线,根据角平分线的性质可判断点P、I、Q、G到直线AB、BC、AC距离相等,由于BI=×2=4,则I(4,1),接着利用待定系数法求出直线AI的解析式为y=2x﹣7,直线AP的解析式为y=﹣x+13,然后分别求出P、Q、G的坐标即可.
【详解】
解:(1)把A(m,9)代入y=x+1得m+1=9,解得m=8,则A(8,9),
把A(8,9),B(0,1)代入y=x2+bx+c得,
解得,
∴抛物线解析式为y=x2﹣7x+1;
故答案为y=x2﹣7x+1;
(2)△ABC为直角三角形.理由如下:
当x=1时,y=x2﹣7x+1=31﹣42+1=﹣5,则C(1,﹣5),
作AM⊥y轴于M,CN⊥y轴于N,如图,
∵B(0,1),A(8,9),C(1,﹣5),
∴BM=AM=8,BN=CN=1,
∴△ABM和△BNC都是等腰直角三角形,
∴∠MBA=45°,∠NBC=45°,AB=8,BN=1,
∴∠ABC=90°,
∴△ABC为直角三角形;
(3)∵AB=8,BN=1,
∴AC=10,
∴Rt△ABC的内切圆的半径=,
设△ABC的内心为I,过A作AI的垂线交直线BI于P,交y轴于Q,AI交y轴于G,如图,
∵I为△ABC的内心,
∴AI、BI为角平分线,
∴BI⊥y轴,
而AI⊥PQ,
∴PQ为△ABC的外角平分线,
易得y轴为△ABC的外角平分线,
∴点I、P、Q、G为△ABC的内角平分线或外角平分线的交点,
它们到直线AB、BC、AC距离相等,
BI=×2=4,
而BI⊥y轴,
∴I(4,1),
设直线AI的解析式为y=kx+n,
则,
解得,
∴直线AI的解析式为y=2x﹣7,
当x=0时,y=2x﹣7=﹣7,则G(0,﹣7);
设直线AP的解析式为y=﹣x+p,
把A(8,9)代入得﹣4+n=9,解得n=13,
∴直线AP的解析式为y=﹣x+13,
当y=1时,﹣x+13=1,则P(24,1)
当x=0时,y=﹣x+13=13,则Q(0,13),
综上所述,符合条件的Q的坐标为(4,1),(24,1),(0,﹣7),(0,13).
【点睛】
本题考查了二次函数的综合题:熟练掌握二次函数图象上点的坐标特征、角平分线的性质和三角形内心的性质;会利用待定系数法求函数解析式;理解坐标与图形性质是解题的关键.
22、 ;.
【解析】
先对小括号部分通分,同时把除化为乘,再根据分式的基本性质约分,最后代入求值.
【详解】
解:原式==
把代入得:原式=.
【点睛】
本题考查分式的化简求值,计算题是中考必考题,一般难度不大,要特别慎重,尽量不在计算上失分.
23、(1) (2)
【解析】
(1)根据负整数指数幂、二次根式、零指数幂和特殊角的三角函数值可以解答本题;
(2)根据分式的减法和除法可以化简题目中的式子,然后将x的值代入化简后的式子即可解答本题.
【详解】
解:(1)原式=﹣+1+2=﹣+1+=﹣;
(2)原式=
=
=
=,
当x=﹣1时,原式==.
【点睛】
本题考查分式的化简求值、绝对值、零指数幂、负整数指数幂和特殊角的三角函数值,解答本题的关键是明确它们各自的计算方法.
24、(1)详见解析;(2)30.
【解析】
(1)利用切线的性质得∠CEO=90°,再证明△OCA≌△OCE得到∠CAO=∠CEO=90°,然后根据切线的判定定理得到结论;
(2)利用四边形FOBE是菱形得到OF=OB=BF=EF,则可判定△OBE为等边三角形,所以∠BOE=60°,然后利用互余可确定∠D的度数.
【详解】
(1)证明:∵CD与⊙O相切于点E,
∴OE⊥CD,
∴∠CEO=90°,
又∵OC∥BE,
∴∠COE=∠OEB,∠OBE=∠COA
∵OE=OB,
∴∠OEB=∠OBE,
∴∠COE=∠COA,
又∵OC=OC,OA=OE,
∴△OCA≌△OCE(SAS),
∴∠CAO=∠CEO=90°,
又∵AB为⊙O的直径,
∴AC为⊙O的切线;
(2)∵四边形FOBE是菱形,
∴OF=OB=BF=EF,
∴OE=OB=BE,
∴△OBE为等边三角形,
∴∠BOE=60°,
而OE⊥CD,
∴∠D=30°.
【点睛】
本题考查了切线的判定与性质:经过半径的外端且垂直于这条半径的直线是圆的切线;圆的切线垂直于经过切点的半径.判定切线时“连圆心和直线与圆的公共点”或“过圆心作这条直线的垂线”;有切线时,常常“遇到切点连圆心得半径”.也考查了圆周角定理.
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