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    2023年湖北省武汉市江岸区七一中学中考数学模拟试卷(6月份)(含解析)
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    2023年湖北省武汉市江岸区七一中学中考数学模拟试卷(6月份)(含解析)

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    这是一份2023年湖北省武汉市江岸区七一中学中考数学模拟试卷(6月份)(含解析),共25页。试卷主要包含了选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。

    1. 实数5的相反数是( )
    A. 15B. −15C. −5D. 5
    2. 下列标志中,既是轴对称图形又是中心对称图形的是( )
    A. B. C. D.
    3. 下列事件为必然事件的是( )
    A. 购买二张彩票,一定中奖
    B. 打开电视,正在播放极限挑战
    C. 抛掷一枚硬币,正面向上
    D. 一个盒子中只装有7个红球,从中摸出一个球是红球
    4. 如图是由6个完全相同的小正方体组成的几何体,其俯视图为( )
    A.
    B.
    C.
    D.
    5. 计算(−2a2b)3的结果是( )
    A. −6a6b3B. −8a6b3C. 8a6b3D. −8a5b3
    6. 若点A(−3,y1),B(−2,y2),C(3,y3)在反比例函数y=2x的图象上,则y1,y2,y3大小关系是( )
    A. y17. 已知a、b是一元二次方程2x2−4x−1=0的两根,则a2b−a+b2a−b的值是( )
    A. 2B. 12C. −12D. −2
    8. 如图,甲乙两人沿同一直线同时出发去往B地,甲到达B地后立即以原速沿原路返回,乙到达B地后停止运动,已知运动过程中两人到B地的距离y(km)与出发时间t(h)的关系如图所示,下列说法错误的是( )
    A. 甲的速度是16km/hB. 出发时乙在甲前方20km
    C. 甲乙两人在出发后1.5小时第一次相遇D. 甲到达B地时两人相距30km
    9. 如图,AB、CD是⊙O的两条弦,AB=CD,AB⊥CD,垂足为点M,点N为AD的中点,延长NM交CB于点H,若HN=8,△MBC的面积为15,MN>MH,则AD为( )
    A. 6 2
    B. 5 2
    C. 10
    D. 9
    10. 在《九章算术》方田章“圆田术”中指出:“割之弥细,所失弥少,割之又割,以至于不可割,则与圆周合体而无所失矣”,这里所用的割圆术所体现的是一种无限与有限的转化的思想,比如将0.7化成分数,设0.7=x,则有10x=7.7,9x=7,解得x=79,类比上述方法及思想则 6+ 6+ 6+…=( )
    A. 3B. 165C. 175D. 145
    二、填空题(本大题共6小题,共18.0分)
    11. 写出一个大于2的无理数______ .
    12. 5G是第五代移动通信技术,其网络下载速度可以达到每秒1300000KB以上,正常下载一部高清电影约需1秒.将1300000用科学记数法表示为______.
    13. 在一个不透明的袋子里装有大小和形状相同的2个白球和3个红球,先从袋中摸出一个球不放回,混合均匀后再摸出一个球,则两次摸到的球中都为红球的概率为______.
    14. 如图,热气球的探测器显示,从热气球看一栋楼顶部的仰角为45°,看这栋楼底部的俯角为60°,热气球与楼的水平距离AD=100m,则这栋楼的高度BC约为______ m( 2≈1.414, 3≈1.732,结果保留整数).
    15. 如图,二次函数y=ax2+bx+c的图象过点(−1,0),对称轴直线x=1.有以下结论:①abc>0;②9a+3b+c=0;③点A(x1,y1),B(x2,y2)在抛物线上,当x1>x2时,有y1>y2,则x1+x2<2;④若有且只有3个小于0的整数t,使得方程ax2+bx+c=t有实数根,则34≤a<1,其中正确的是______ (填序号).
    16. 如图,在平面直角坐标系中,A(−3,0),点B在y轴的正半轴上,点C在第二象限满足AC=CB,∠ACB=120°,点D在x轴上在A的右边,若∠CDA=60°,BO=4DO,则点B的坐标为______ .
    三、解答题(本大题共8小题,共72.0分。解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤)
    17. (本小题9.0分)
    解不等式组3x+4>x①1−2x>−3②.
    请结合解题过程,完成本题的解答.
    (Ⅰ)解不等式①,得______ ;
    (Ⅱ)解不等式②,得______ ;
    (Ⅲ)把不等式①和②的解集在数轴上表示出来;
    (Ⅳ)原不等式组的解集为______ .
    18. (本小题9.0分)
    如图,△ABC中,已知BD⊥AC,EF⊥AC,点D、F是分别为垂足,∠GDB=∠CEF.
    (1)求证:DG/​/BC;
    (2)若BG=2AG,直接写出△AGD和△ABC的周长比.
    19. (本小题9.0分)
    某校开展了“增强体质,坚持锻炼”的活动.为了解学生的参与程度,从全校学生中随机抽取200人进行问卷调查,获取了他们每人每天锻炼的时间m(分钟),将收集的数据分为A,B,C,D,E五个等级,绘制成如下统计图表(尚不完整):
    每天锻炼时间统计表每天锻炼时间扇形统计表
    每天锻炼时间扇形统计表

    请根据图表中的信息,解答下列问题:
    (1)填空:x的值为______ ,a的值是______ .
    (2)这组数据的中位数所在的等级是______ ;
    (3)学校欲将每天锻炼时间不低于50分钟的学生评为“运动达人”进行表扬.若全校学生以2600人计算,估计受表扬的学生人数.
    20. (本小题9.0分)
    如图,⊙O与矩形ABCD的BC边相切于点M,且经过CD边上的点N,CM=CN.
    (1)求证:CD与⊙O相切;
    (2)⊙O与AB交于点E,连接EM.若tan∠EMB=12,⊙O的半径为5,求AD的长.
    21. (本小题9.0分)
    如图是由小正方形组成的6×6网格,每个小正方形的顶点叫做格点.点A、B、C是格点,点P在AB上,仅用无刻度的直尺在给定网格中完成画图.(画图过程用虚线表示,画图结果用实线表示)

    (1)如图1,过点B作BH/​/AC,再作出△ABC的高线CD;
    (2)如图2,在BC上画点Q使得PQ⊥BC,AC的延长线上取点N,使得PN被BC平分.
    22. (本小题9.0分)
    从地面以初速度v m/s竖直向上抛出一小球,小球的高度h(单位:m)和小球的运动时间t(单位:s)之间的关系式为h=vt−5t2,已知当t=2时,h=40.
    (1)求小球的初速度v;
    (2)①求小球运动的最大高度h1;
    ②当t=4时,求小球运动的路径长;
    (3)假设小球为弹性小球,经过时间t1达到最大高度h1:小球落地后立刻以速度v2m/s竖直向上弹起,经过时间t2达到最大高度h2,若t1=2t2,直接写出h2的值.
    23. (本小题9.0分)
    提出问题:如图3,平行四边形ABCD中,∠DAC=α,点K为射线AB上一点,将线段AK绕点A顺时针旋转α得到AM,连接MD交AC于点N,探究MNND的值.

    问题探究
    (1)先将问题特殊化.如图1,四边形ABCD为正方形(即α=45°)时,点M恰好在BC的延长线上,直接写出MNND的值;
    (2)再探究一般情况.如图2,四边形ABCD为矩形,若点K是AB的中点,求证:MNND=12csα;
    问题推广
    (3)AB=nAK,AD=mAC,直接写出MNND的值(用含m,n的式子).
    24. (本小题9.0分)
    抛物线y=ax2+bx+c(a>0))交x轴于A、B两点(A在B的左边),交y轴于点C.
    (1)若a=12,b=−1,c=−4,直接写出A、B两点的坐标;
    (2)在(1)的条件下,如图1,过点H(0,1)作直线l,交抛物线于点K、G(K在G的左边),分别过点A、C作AM⊥l,CN⊥l,垂足分别为M、N,若CN=3AM,求G点的横坐标;
    (3)如图2,b=0,过点D(0,2c)的直线交抛物线于点F、E,FC交x轴于点Q,过点E直线l与抛物线只有一个公共点,l交y轴于点P,求证:PQ/​/EF.
    答案和解析
    1.【答案】C
    【解析】解:因为符号相反,绝对值相等的两个数互为相反数,
    所以5的相反数是−5;
    故选:C.
    根据互为相反数的定义即可判定选择项.
    此题主要考查相反数的定义:只有符号相反的两个数互为相反数.
    2.【答案】C
    【解析】解:A.选项中的图形是中心对称图形,但不是轴对称图形,故本选项不符合题意;
    B.选项中的图形既不是轴对称图形,不是中心对称图形,故本选项不符合题意;
    C.选项中的图形既是轴对称图形又是中心对称图形,故本选项符合题意;
    D.选项中的图形是轴对称图形,但不是中心对称图形,故本选项不符合题意.
    故选:C.
    根据中心对称和轴对称的概念得出结论即可.
    本题考查的是中心对称图形与轴对称图形的概念,正确记忆轴对称图形是沿着某条直线对折,图形两部分能够完全重合的图形,中心对称图形是绕某点,旋转180度后与自身重合的图形是解题关键.
    3.【答案】D
    【解析】解:A.购买二张彩票,不一定中奖,是随机事件,因此选项A不符合题意;
    B.打开电视,可能播放极限挑战,也可能播放其它节目,是随机事件,因此选项B不符合题意;
    C.抛掷一枚硬币,可能正面向上,也可能反面向上,是随机事件,因此选项C不符合题意;
    D.一个盒子中只装有7个红球,没有其它颜色的球,从中摸出一个球一定是红球,是必然事件,因此选项D符合题意;
    故选:D.
    根据必然事件、随机事件,不可能事件的意义结合具体的问题情境进行判断即可.
    本题考查随机事件,理解随机事件,必然事件,不可能事件的意义是正确判断的前提.
    4.【答案】B
    【解析】解:从上面看第一排是三个小正方形,第二排右边是一个小正方形,
    故选:B.
    根据从上面看得到的图形是俯视图,据此可得答案.
    本题考查了简单组合体的三视图,从上面看得到的图形是俯视图.
    5.【答案】B
    【解析】解:(−2a2b)3=−8a6b3.
    故选:B.
    根据幂的乘方和积的乘方的运算法则求解.
    本题考查了幂的乘方和积的乘方,解答本题的关键是掌握幂的乘方和积的乘方的运算法则.
    6.【答案】C
    【解析】解:∵点A(−3,y1),B(−2,y2),C(3,y3)在反比例函数y=2x的图象上,
    ∵k>0y随x的增大而减小,
    ∴−3<−2,y1>y2,A(−3,y1),B(−2,y2)在第三象限,
    又C(3,y3)在第一象限,
    ∴y2故选:C.
    根据k>0可知增减性:在每一象限内,y随x的增大而减小,根据横坐标的大小关系可作判断,也可将x的值代入求出y值作比较得出答案.
    本题考查了反比例函数性质(增减性),解决本题的方法比较多,可以利用反比例函数图象上点的坐标特征求出y1、y2、y3的值然后进行比较,也可以根据题意画出草图,根据三个点的相对位置比较三个点的纵坐标的大小.
    7.【答案】D
    【解析】解:∵a、b是一元二次方程2x2−4x−1=0的两根,
    ∴a+b=−−42=2,
    ∴a2b−a+b2a−b
    =a2−b2b−a
    =(a+b)(a−b)−(a−b)
    =−(a+b)
    =−2,
    故选:D.
    根据根与系数的关系得出a+b=2,再根据分式的加法法则进行计算,约分后代入即可.
    本题考查了根与系数的关系和分式的加减,能根据根与系数的关系得出a+b=2是解此题的关键.
    8.【答案】C
    【解析】解:A、由图可知:甲10小时所走路程是80×2=160(km),∴甲的速度是16km/h,故A正确,不符合题意;
    B、∵出发时甲距B地80千米,乙距B地60千米,
    ∴发时乙在甲前方20km,故B正确,不符合题意;
    C、由图可得乙的速度是60÷10=6(km/h),
    ∴出发2小时,乙所走路程是6×2=12(km),甲所走路程为16×2=32(km),
    即甲2小时比乙多走20km,
    ∴甲乙两人在出发后2小时第一次相遇,故C错误,符合题意;
    D、∵甲5小时达到B地,此时乙所走路程为5×6=30(km),
    ∴甲到达B地时两人相距60−30=30(km),故D正确,不符合题意;
    故选:C.
    由图可知甲10小时所走路程是160km,即得甲的速度是16km/h,可判定A;根据出发时甲距B地80千米,乙距B地60千米,可判断B;由图得乙的速度是6km/h,即可得甲2小时比乙多走20km,可判断C;甲5小时达到B地可求此时乙所走路程为30km,即得甲到达B地时两人相距30km,可判断D.
    本题考查一次函数的应用,解题的关键是理解图象中特殊点的意义,从函数图象获取到有用信息.
    9.【答案】C
    【解析】解:∵AB⊥CD,点N是AD的中点,
    ∴MN=AN=BN=12AB,
    ∴∠DMN=∠D=∠CMH,
    ∵∠C=∠A,∠A+∠D=90°,
    ∴∠C+∠CMH=90°,
    即MH⊥BC,
    设MN=x,则MH=8−x,AD=2x=BC,
    ∵S△BCM=15,即12×2x×(8−x)=15,
    ∴x=5或x=3,
    ∵MN>MH,
    ∴MN=5,
    ∴AD=2MN=10,
    故选:C.
    根据直角三角形斜边中线等于斜边一半可得MN=AN=BN=12AB,利用圆周角定理以及三角形内角和可得MH⊥BC,再根据三角形面积公式可求出MN,进而得出AD即可.
    本题考查直角三角形斜边中线,圆周角定理以及三角形内角和定理,掌握三角形面积计算方法,直角三角形的性质是正确解答的前提.
    10.【答案】A
    【解析】解:设 6+ 6+ 6+…=x,
    两边平方得6+x=x2,
    整理得x2−x−6=0,
    解得x1=3,x2=−2(舍去),
    即则 6+ 6+ 6+…=3.
    故选:A.
    设 6+ 6+ 6+…=x,等式两边平方得6+x=x2,然后解一元二次方程即可.
    本题考查了二次根式的化简求值:方程的思想的运用是解决问题的关键.也考查了规律性问题的解决方法.
    11.【答案】 5(答案不唯一)
    【解析】解:大于2的无理数有:
    须使被开方数大于4即可, 5(答案不唯一).
    首先2可以写成 4,由于开方开不尽的数是无理数,由此即可求解.
    此题主要考查了无理数的估算,其中无理数包括开方开不尽的数,和π有关的数,有规律的无限不循环小数.
    12.【答案】1.3×106
    【解析】解:将数据1300000用科学记数法可表示为:1.3×106.
    故答案为:1.3×106.
    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.
    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.【答案】310
    【解析】解:画树状图为:

    共有20种等可能的结果数,其中两次摸到的球中都为红球的结果数为6,
    所以两次摸到的球中都为红球的概率=620=310.
    故答案为:310.
    画树状图展示所有20种等可能的结果数,再找出两次摸到的球中都为红球的结果数,然后根据概率公式计算.
    本题考查了列表法与树状图法:利用列表法或树状图展示所有可能的结果求出n,再从中选出符合事件A或B的结果数目m,然后利用概率公式求出事件A或B的概率.
    14.【答案】273
    【解析】解:由题意得:AD⊥BC,
    在Rt△ABD中,∠BAD=45°,AD=100m,
    ∴BD=AD⋅tan45°=100(m),
    在Rt△ADC中,∠CAD=60°,
    ∴CD=AD⋅tan60°=100 3(m),
    ∴BC=BD+CD=100+100 3≈273(m),
    ∴这栋楼的高度BC约为273m,
    故答案为:273.
    根据题意可得:AD⊥BC,然后分别在Rt△ABD和Rt△ADC中,利用锐角三角函数的定义求出BD和CD的长,从而利用线段的和差关系进行计算,即可解答.
    本题考查了解直角三角形的应用−仰角俯角问题,熟练掌握锐角三角函数的定义是解题的关键.
    15.【答案】①②④
    【解析】解:∵抛物线开口向上,
    ∴a>0,
    ∵对称轴在y轴右侧,
    ∴b<0,
    ∵抛物线与y轴交于负半轴,
    ∴c<0,
    ∴abc>0,故①正确,
    ∵抛物线的对称轴为直线x=1,与x轴的一个交点为(−1,0),
    ∴抛物线与x轴的另一个交点为(3,0),
    代入抛物线得:9a+3b+c=0,故②正确,
    ∵当x1>x2时有y1>y2,且抛物线开口向上,对称轴为直线x=1,
    ∴若点A和点B同在对称轴的右侧,则定有x1+x2>2,故③错误,
    ∵x=−b2a=1,
    ∴b=−2a,
    ∵9a+3b+c=0,
    ∴c=−3a,
    ∴y=ax2−2ax−3a=a(x−1)2−4a,
    ∴抛物线的顶点坐标为(1,−4a),
    ∴0∵有且只有3个小于0的整数t,
    ∴t=−1、−2、−3,
    ∴−4<−4a≤−3,
    ∴34≤a<1,故④正确,
    故选:①②④.
    根据抛物线的特征确定a、b、c的范围可判断①,根据对称轴及抛物线与x轴的一个交点确定抛物线与x轴的另一个交点可判断②,根据对称轴、抛物线的开口方向可得当点A、B同在抛物线右侧时不成立可判断③,求出抛物线的顶点坐标为(1,−4a),可得0本题主要考查了二次函数图象与系数的关系、二次函数图象上点的坐标特征、抛物线与x轴的交点,熟练掌握各知识点是解决本题的关键.
    16.【答案】(0,4)
    【解析】解:在CD上取点E,使CE=AD,延长AD交y轴与点F,
    ∵∠CDA=60°,∠CAD+∠CDA+∠ACD=180°,
    ∴∠CAD+∠ACD=120°,
    ∵∠ACB=∠ACD+∠BCE=120°,
    ∴∠CAD=∠BCE,
    在△ACD和△CBE中,
    AC=CB∠CAD=∠BCEAD=CE,
    ∴△ACD≌△CBE(SAS),
    ∴CD=BE,∠BEC=∠CDA=60°,
    ∵∠AOF=90°,
    ∴∠OFD=30°,
    ∵∠BEC=∠EBF+∠OFD,
    ∴∠EBF=30°,
    ∴FE=BE=CD,
    ∴DF=CE=AD,
    设OD=x,则OB=4x,DF=2x,
    ∵A(−3,0),
    ∴OA=3,
    ∴AD=3−x,
    ∴3−x=2x,
    解得x=1,
    ∴OB=4,
    ∴B(0,4).
    故答案为:(0,4).
    在CD上取点E,使CE=AD,延长AD交y轴与点F,利用SAS证明△ACD≌△CBE可得CD=BE,∠BEC=∠CDA=60°,再利用直角三角形的性质求得∠OFD=30°,结合三角形外角的性质可证明DF=CE=AD,设OD=x,可得DF=2x,AD=3−x,即可得关于x的方程,计算可求解x值,即可求得OB的长,进而可求解B点坐标.
    本题主要考查坐标与图形的性质,全等三角形的判定与性质,直角三角形的性质,三角形外角的性质的知识等综合运用,构造全等三角形是解题的关键.
    17.【答案】x>−2 x<2 −2【解析】解:(Ⅰ)解不等式①,得:x>−2;
    故答案为:x>−2;
    (Ⅱ)解不等式②,得:x<2;
    故答案为:x<2;
    (Ⅲ)在数轴上表示为:

    (Ⅳ)原不等式组的解集为:−2故答案为:−2分别求出各不等式的解集,再求出其公共解集,并在数轴上表示出来即可.
    本题考查的是解一元一次不等式组,熟知“同大取大;同小取小;大小小大中间找;大大小小找不到”的原则是解答此题的关键.
    18.【答案】(1)证明:∵BD⊥AC,EF⊥AC,垂足分别为D,F,
    ∴BD//EF,
    ∴∠CEF=∠DBC,
    ∵∠GDB=∠CEF,
    ∴∠GDB=∠DBC,
    ∴GD/​/BC;
    (2)解:∵DG/​/BC,
    ∴△AGD∽△ABC,
    ∴△AGD和△ABC的周长比=AG:AB,
    ∵BG=2AG,
    ∴AGAB=13,
    ∴△AGD和△ABC的周长比为1:3.
    【解析】(1)先判断BD/​/EF,可证得∠CEF=∠DBC,利用内错角相等,两直线平行可证明GD/​/BC;
    (2)根据相似三角形的判定与性质求解即可.
    此题考查了平行线的判定与性质,相似三角形的判定与性质,熟练运用平行线的判定与性质,相似三角形的判定与性质是解题的关键.
    19.【答案】40 40 D
    【解析】解:(1)由题意得,x=200×20%=40;
    a%=80÷200=40%,即a=40.
    故答案为:40,40;
    (2)把这组数据从小到大排列,排在第100和101个数都在D等级,所以这组数据的中位数所在的等级是D;
    故答案为:D;
    (3)被抽查的200人中,每天锻炼时间不低于50分钟的学生有200−10−20−40−80=50(人),
    2600×50200=650(人),
    答:估计受表扬的学生人数约650人.
    (1)用总人数乘20%即可得出x的值;
    (2)根据中位数的定义可得这组数据的中位数所在的等级是D;
    (3)用2600乘样本中每天锻炼时间不低于50分钟的学生所占比例即可.
    本题考查频数分布表,扇形统计图,用样本估计总体以及加权平均数,解题的关键是掌握中位数的定义以及加权平均数的计算公式.
    20.【答案】(1)证明:连接OM、ON、OC,如图,
    ∵⊙O与BC边相切于点M,
    ∴OM⊥BC,
    ∴∠OMC=∠OMB=90°,
    在△OCN和△OCM中,
    ON=OMOC=OCCN=CM,
    ∴△OCN≌△OCM(SSS),
    ∴∠ONC=∠OMC=90°,
    ∴ON⊥CD,
    ∵ON为⊙O的半径,
    ∴CD与⊙O相切;
    (2)解:过O点作OH⊥EM于H点,如图,则MH=EH,
    ∵∠EMB+∠OME=90°,∠OME+∠HOM=90°,
    ∴∠HOM=∠EMB,
    ∴tan∠HOM=tan∠EMB=12,
    在Rt△HOM中,∵tan∠HOM=HMOH=12,
    ∴设HM=t,OH=2t,
    ∴OM= OH2+HM2= (2t)2+t2= 5t,
    即 5t=5,
    解得t= 5,
    ∴EM=2HM=2 5,
    在Rt△EMB中,∵tan∠EMB=EBBM=12,
    ∴设EB=x,BM=2x,
    ∴EM= 5x,
    即 5x=2 5,
    解得x=2,
    ∴BM=4,
    ∵∠OMC=∠MCN=∠ONC=90°,
    ∴四边形OMCN为矩形,
    ∵OM=ON,
    ∴四边形OMCN为正方形,
    ∴MC=OM=5,
    ∴BC=BM+MC=4+4=9,
    ∴AD=BC=9.
    【解析】(1)连接OM、ON、OC,如图,先根据切线的性质得到∠OMC=∠OMB=90°,再证明△OCN≌△OCM得到∠ONC=∠OMC=90°,然后根据切线的判定方法得到结论;
    (2)过O点作OH⊥EM于H点,如图,则根据垂径定理得到MH=EH,再利用等角的余角相等得到∠HOM=∠EMB,则tan∠HOM=tan∠EMB=12,在Rt△HOM中利用正切的定义得到tan∠HOM=HMOH=12,则设HM=t,OH=2t,所以OM= 5t=5,解得t= 5,从而得到EM=2HM=2 5,接着在Rt△EMB中利用正切的定义得到tan∠EMB=EBBM=12,则设EB=x,BM=2x,所以EM= 5x=2 5,解得x=2,则BM=4,然后证明四边形OMCN为正方形得到MC=OM=5,最后计算BC的长,从而得到AD的长.
    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.也考查了矩形的性质、垂径定理和解直角三角形.
    21.【答案】解:(1)如图1中,线段BH,CD即为所求;

    (2)如图2中,点Q,点N即为所求.
    【解析】(1)根据平行线的判定,三角形的高的定义画出图形即可;
    (2)取BC的中点F,取格点J,E,连接BJ,CE.连接CP交AF与点P,连接BP,延长BP交AC与点W,连接WF,延长WF交BJ他点Q,点Q即为所求,连接PF,延长PF交CE与点K,连接QK,延长QK交AC的延长线于点N,点N即为所求.
    本题考查作图−应用于设计作图,平行线的判定和性质等知识,解题的关键是理解题意,灵活运用所学知识解决问题.
    22.【答案】解:(1)将t=2,h=40代入h=vt−5t2得:
    2v−5×22=40,
    解得v=30,
    ∴小球的初速度v为30m/s;
    (2)①∵h=30t−5t2=−5(t−3)2+45≤45,
    ∴小球运动的最大高度h1为45m;
    ②由①知,当t=3时,小球向上运动到最高点,距地面45m;
    当t=4时,h=30×4−5×42=120−80=40;
    ∴当t=4时,小球在下降过程中距地面的高度为40m,
    ∴当t=4时,小球运动的路径长为45×2−40=50(m);
    (3)由(1)(2)知v1=30m/s,t1=3s,h1=45m,
    ∵t1=2t2,
    ∴t2=32(s),v1=2v2,
    ∴30=2v2,
    ∴v2=15(m/s),
    ∴h2=15×32−5×(32)2=454,
    ∴h2的值为454.
    【解析】(1)将t=2,h=40代入h=vt−5t2即可解得小球的初速度v为30m/s;
    (2)①根据h=30t−5t2=−5(t−3)2+45≤45,得小球运动的最大高度h1为45m;
    ②由当t=4时,h=30×4−5×42=120−80=40;即当t=4时,小球在下降过程中距地面的高度为40m,即可求出小球运动的路径长为45×2−40=50(m);
    (3)根据t1=2t2,得t2=32(s),v2=15(m/s),即可求得h2的值为454.
    本题考查二次函数的应用,解题的关键是读懂题意,理解h,v,t之间的关系.
    23.【答案】(1)解:∵四边形ABCD是正方形,
    ∴∠ABC=90°,AD=BC,AD//BC,∠BAC=∠CAB=45°,
    ∴△ADN∽△CMN,
    ∴MNND=CMAD ,
    ∵∠DAM=45°,∠ABM=90°,
    ∴∠AMB=45°,
    ∴∠AMB=∠BAM,
    ∴BM=AB=BC,
    ∴MNDN=2BCAD=2;
    (2)证明:如图1,

    作DE/​/AM,交AC于E,
    ∴△AMN∽△EDN,∠AED=∠MAN,
    ∴MNDN=AMDE,
    ∵四边形ABCD是矩形,
    ∴∠BAD=∠ADC=90°,CD=AB,
    ∵∠BAM=∠CAD,
    ∴∠MAN=∠BAD=90°,
    ∴∠AED=90°,
    ∵K是AB的中点,
    ∴AM=AK=12AB=12CD,
    ∴MNDN=12CDDE,
    ∵∠ADC=90°,
    ∴∠DAC+∠ACD=90°,
    ∵∠DEC=90°,
    ∴∠ACD+∠CDE=90°,
    ∴∠CDE=∠CAD=α,
    ∵cs∠CDE=DECD,
    ∴CDDE=1csα,
    ∴MNDN=12CDDE=12csα;
    (3)解:如图2,

    作DE/​/AM,交AC于E,
    同理(2)可得:MNDN=AMDE,
    ∵CD=AB=n⋅AK=n⋅AM,
    ∴AM=CDn,
    ∴MNDN=1n⋅CDDE,
    ∵AM/​/DE,AB/​/CD,
    ∴∠DCE=∠BAM=∠CAD,
    ∵∠CDE=∠ACD,
    ∴△CDE∽△CAD,
    ∴CDDE=ACAD=1m,
    ∴MNCD=1mn.
    【解析】(1)可推出CM=2AD=2BC,可推出△ADN∽△CMN,从而MNND=CMAD ,进一步得出结果;
    (2)作DE/​/AM,交AC于E,可推出△AMN∽△EDN,从而推出MNDN=AMDE,由AM=AK=12AB=12CD,进而推出MNDN=12CDDE,可推出∠CDE=∠CAD=α,从而cs∠CDE=DECD,即:CDDE=1csα,进一步得出结论;
    (3)作DE/​/AM,交AC于E,同理(2)可得:MNDN=AMDE,进而得出MNDN=1n⋅CDDE,可证得△CDE∽△CAD,从而CDDE=ACAD=1m,从而得出MNCD=1mn.
    本题考查了平行四边形、矩形、正方形的性质,相似三角形的判定EH性质,锐角三角函数的定义等知识,解决问题的关键是作平行线,构造相似三角形.
    24.【答案】(1)解:∵a=12,b=−1,c=−4,
    ∴y=12x2−x−4,
    当y=0时,12x2−x−4=0,
    解得:x1=−2,x2=4,
    ∴A(−2,0),B(4,0);
    (2)解:过点A作AJ//直线l,交CN于点J,交y轴于点L,

    又∵AM⊥l,CN⊥l,
    ∴AM=JN,
    ∵CN=3AM,
    ∴CJCN=23,
    ∵LJ//HN,
    ∴CLCH=CJCN=23,
    ∴CL=23CH,
    ∵C(0,−4),H(0,1),
    ∴CH=1−(−4)=5,
    ∴CL=103,
    ∴L(0,−23),
    设直线AL的解析式为y=kx+d,
    ∴−2k+d=0d=−23,
    解得:k=−13d=−23,
    ∴直线AL的解析式为y=−13x−23,
    ∵直线l//AL,且经过H(0,1),
    ∴直线l的解析式为y=−13x+1,
    由12x2−x−4=−13x+1解得:x=4±2 946=2± 943,
    ∵点G在y轴的右侧,
    ∴点G的横坐标为2+ 943;
    (3)证明:连接EQ,如图:

    ∵b=0,
    ∴抛物线为y=ax2+c,
    ∴C(0,c),
    设E(m,am2+c),过点E的直线l解析式为y=kx+b1,
    ∴am2+c=km+b1,
    ∴b1=am2+c−km,
    ∴直线l解析式为y=kx+am2+c−km,
    ∵过点E直线l与抛物线只有一个公共点,
    ∴ax2+c=kx+am2+c−km有两个相等的实数解,
    ∴Δ=0,即(−k)2−4a(km−am2)=0,
    解得k=2am,
    ∴直线l解析式为y=2amx+c−am2,
    在y=2amx+c−am2中,令x=0得y=c−am2,
    ∴P(0,c−am2);
    由E(m,am2+c),D(0,2c)可得直线DE解析式为y=am2−cmx+2c,
    联立y=am2−cmx+2cy=ax2+c,
    解得x=my=am2+c或x=−camy=acm2+c2am2,
    ∴F(−cam,acm2+c2am2),
    由F(−cam,acm2+c2am2),C(0,c)可得直线FC解析式为y=−cmx+c,
    在y=−cmx+c中,令y=0得x=m,
    ∴Q(m,0),
    ∵E(m,am2+c),
    ∴QE=am2+c且QE/​/y轴,即QE//DP,
    ∵D(0,2c),P(0,c−am2),
    ∴DP=2c−(c−am2)=am2+c,
    ∴DP=QE,
    ∴四边形DPQE是平行四边形,
    ∴DE//PQ,即PQ/​/EF.
    【解析】(1)由a=12,b=−1,c=−4,知y=12x2−x−4,令y=0即可得A(−2,0),B(4,0);
    (2)过点A作AJ//直线l,交CN于点J,交y轴于点L,由CN=3AM,可得CL=23CH,故CL=103,L(0,−23),再用待定系数法可得直线AL的解析式为y=−13x−23,求出直线l的解析式为y=−13x+1,由12x2−x−4=−13x+1解得点G的横坐标为2+ 943;
    (3)连接EQ,由b=0,知抛物线为y=ax2+c,C(0,c),设E(m,am2+c),根据过点E直线l与抛物线只有一个公共点,可得ax2+c=kx+am2+c−km有两个相等的实数解,(−k)2−4a(km−am2)=0,故k=2am,直线l解析式为y=2amx+c−am2,可得P(0,c−am2);由E(m,am2+c),D(0,2c)可得直线DE解析式为y=am2−cmx+2c,联立y=am2−cmx+2cy=ax2+c,得F(−cam,acm2+c2am2),即可得直线FC解析式为y=−cmx+c,从而Q(m,0),有QE=am2+c且QE/​/y轴,即QE//DP,得出四边形DPQE是平行四边形,DE/​/PQ,即PQ/​/EF.
    本题考查二次函数的综合应用,涉及待定系数法,平行线分线段成比例,二次函数与一元二次方程的关系等知识,解题的关键是用字母的式子表示相关点坐标和相关线段的长度.
    等级
    人数(频数)
    各组锻炼总时间(分钟)
    A(10≤m<20)
    10
    162
    B(20≤m<30)
    20
    534
    C(30≤m<40)
    x
    1370
    D(40≤m<50)
    80
    3615
    E(50≤m≤60)
    y
    2839
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