2023年天津市中考数学真题(含解析)
展开2023年天津市初中学业水平考试试卷
数学
本试卷分为第Ⅰ卷(选择题)、第Ⅱ卷(非选择题)两部分.第Ⅰ卷为第1页至第3页,第Ⅱ卷为第4页至第8页,试卷满分120分.考试时间100分钟.
答卷前,请务必将自己的姓名、考生号、考点校、考场号、座位号填写在“答题卡”上,并在规定位置粘贴考试用条形码.答题时,务必将答案涂写在“答题卡”上,答案答在试卷上无效.考试结束后,将本试卷和“答题卡”一并交回.祝你考试顺利!
第Ⅰ卷
注意事项:
1.每题选出答案后,用铅笔把“答题卡”上对应题目的答案标号的信息点涂黑.如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号的信息点.
2.本卷共12题,共36分.
一、选择题(本大题共12小题,每小题3分,共36分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)
1. 计算的结果等于( )
A. B. C. D. 1
【答案】D
【解析】
【分析】根据有理数乘法法则,进行计算即可.
【详解】解:;
故选D.
【点睛】本题考查有理数的乘法.熟练掌握有理数的乘法法则,是解题的关键.
2. 估计的值应在 ()
A. 1和2之间 B. 2和3之间 C. 3和4之间 D. 4和5之
【答案】B
【解析】
【分析】由于4<6<9,于是,从而有.
【详解】解:∵4<6<9,
∴,
∴,
故选B.
【点睛】本题考查了无理数的估算,解题关键是确定无理数的整数部分即可解决问题.
3. 如图是一个由6个相同的正方体组成的立体图形,它的主视图是( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】根据主视图定义判断.
【详解】根据主视图的定义,从正面(图中箭头方向)看到的图形应为两层,上层有2个,下层有3个小正方形,
故答案为:C.
【点睛】本题考查主视图的定义,注意观察的方向,掌握主视图的定义判断是解题的关键.
4. 在一些美术字中,有的汉字是轴对称图形.下面4个汉字中,可以看作是轴对称图形的是( )
A. 全 B. 面 C. 发 D. 展
【答案】A
【解析】
【分析】根据轴对称的定义判断即可;
【详解】解:全面发展四个字中,可以看作是轴对称图形的是全;
故选A.
【点睛】本题考查了轴对称图形:如果一个平面图形沿着一条直线折叠,直线两旁的部分能够互相重合,那么这个图形叫做轴对称图形,这条直线就是它的对称轴;掌握定义是解题关键.
5. 据年月日《天津日报》报道,在天津举办的第七届世界智能大会通过“百网同播、万人同屏、亿人同观”,全球网友得以共享高端思想盛宴,总浏览量达到人次,将数据用科学记数法表示应为( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】根据科学记数法的表示方法进行表示即可.
【详解】解:;
故选B.
【点睛】本题考查科学记数法.熟练掌握科学记数法的表示方法:,为整数,是解题的关键.
6. 的值等于( )
A. 1 B. C. D. 2
【答案】B
【解析】
【分析】先根据特殊角的三角函数值进行化简,再进行二次根式的加法运算即可.
【详解】解 :,
故选:B.
【点睛】本题考查了特殊角的三角函数值和二次根式的加法运算,熟练掌握特殊角的三角函数值是解题的关键.
7. 计算的结果等于( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】根据异分母分式加减法法则进行计算即可.
【详解】解:
;
故选:C.
【点睛】本题考查了异分母分式加减法法则,解答关键是按照相关法则进行计算.
8. 若点都在反比例函数的图象上,则的大小关系是( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
【分析】根据反比例函数的性质,进行判断即可.
【详解】解:,,
∴双曲线在二,四象限,在每一象限,随的增大而增大;
∵,
∴,
∴;
故选D.
【点睛】本题考查反比例函数的图象和性质.熟练掌握反比例函数的性质,是解题的关键.
9. 若是方程的两个根,则( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】根据一元二次方程的根与系数的关系即可得.
【详解】解:方程中的,
是方程的两个根,
,,
故选:A.
【点睛】本题考查了一元二次方程的根与系数的关系,熟练掌握一元二次方程的根与系数的关系是解题关键.
10. 如图,在中,分别以点A和点C为圆心,大于的长为半径作弧(弧所在圆的半径都相等),两弧相交于M,N两点,直线分别与边相交于点D,E,连接.若,则的长为( )
A. 9 B. 8 C. 7 D. 6
【答案】D
【解析】
【分析】由作图可知直线为边的垂直平分线,再由得到,则可知三点在以为圆心直径的圆上,进而得到,由勾股定理求出即可.
【详解】解:由作图可知,直线为边的垂直平分线,
∵
∴,
∵,
∴,
∴三点在以为圆心直径的圆上,
∴,
∵,
∴
∴.
故选:D.
【点睛】本题考查了线段垂直平分线的尺规作图和性质,圆的基本性质和勾股定理,解答关键是熟练掌握常用尺规作图的作图痕迹,由作图过程得到新的结论.
11. 如图,把以点A为中心逆时针旋转得到,点B,C的对应点分别是点D,E,且点E在的延长线上,连接,则下列结论一定正确的是( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】根据旋转的性质即可解答.
【详解】根据题意,由旋转的性质,
可得,,,故B选项和D选项不符合题意,
,故C选项不符合题意,
,故A选项符合题意,
故选:A.
【点睛】本题考查了旋转的性质,熟练掌握旋转的性质和三角形外角运用是解题的关键.
12. 如图,要围一个矩形菜园,共中一边是墙,且的长不能超过,其余的三边用篱笆,且这三边的和为.有下列结论:
①的长可以为;
②的长有两个不同的值满足菜园面积为;
③菜园面积的最大值为.
其中,正确结论的个数是( )
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
【答案】C
【解析】
【分析】设的长为,矩形的面积为,则的长为,根据矩形的面积公式列二次函数解析式,再分别根据的长不能超过,二次函数的最值,解一元二次方程求解即可.
【详解】设的长为,矩形的面积为,则的长为,由题意得
,
其中,即,
①的长不可以为,原说法错误;
③菜园面积的最大值为,原说法正确;
②当时,解得或,
∴的长有两个不同的值满足菜园面积为,说法正确;
综上,正确结论的个数是2个,
故选:C.
【点睛】本题考查了二次函数的应用,解一元二次方程,准确理解题意,列出二次函数解析式是解题的关键.
第Ⅱ卷
二、填空题(本大题共6小题,每小题3分,共18分)
13. 不透明袋子中装有10个球,其中有7个绿球、3个红球,这些球除颜色外无其他差别.从袋子中随机取出1个球,则它是绿球的概率为________.
【答案】##
【解析】
【分析】直接利用概率公式求解即可.
【详解】解:由题意,从装有10个球的不透明袋子中,随机取出1个球,则它是绿球的概率为,
故答案为:.
【点睛】本题考查求简单事件的概率,理解题意是解答的关键.
14. 计算的结果为________.
【答案】
【解析】
【分析】直接利用积的乘方运算法则计算即可求得答案.
【详解】解:
故答案为:.
【点睛】本题考查了积的乘方运算,解题的关键是熟练掌握运算法则.
15. 计算的结果为________.
【答案】1
【解析】
【分析】根据平方差公式,二次根式的性质及运算法则处理.
【详解】解:
故答案为:1
【点睛】本题考查平方差公式、二次根式性质及运算,熟练掌握平方差公式是解题的关键.
16. 若直线向上平移3个单位长度后经过点,则的值为________.
【答案】5
【解析】
【分析】根据平移的规律求出平移后的解析式,再将点代入即可求得的值.
【详解】解:直线向上平移3个单位长度,
平移后的直线解析式为:.
平移后经过,
.
故答案为:5.
【点睛】本题考查是一次函数的平移,解题的关键在于掌握平移的规律:左加右减,上加下减.
17. 如图,在边长为3的正方形的外侧,作等腰三角形,.
(1)的面积为________;
(2)若F为的中点,连接并延长,与相交于点G,则的长为________.
【答案】 ①. 3 ②.
【解析】
【分析】(1)过点E作,根据正方形和等腰三角形的性质,得到的长,再利用勾股定理,求出的长,即可得到的面积;
(2)延长交于点K,利用正方形和平行线的性质,证明,得到的长,进而得到的长,再证明,得到,进而求出的长,最后利用勾股定理,即可求出的长.
【详解】解:(1)过点E作,
正方形的边长为3,
,
是等腰三角形,,,
,
在中,,
,
故答案为:3;
(2)延长交于点K,
正方形的边长为3,
,,
,,
,
,
,
F为的中点,
,
在和中,
,
,
,
由(1)可知,,,
,
,
,
,
,
在中,,
故答案为:.
【点睛】本题考查了正方形的性质,等腰三角形的性质,全等三角形的判定和性质,相似三角形的判定和性质,勾股定理等知识,作辅助线构造全等三角形和相似三角形是解题关键.
18. 如图,在每个小正方形的边长为1的网格中,等边三角形内接于圆,且顶点A,B均在格点上.
(1)线段的长为________;
(2)若点D在圆上,与相交于点P.请用无刻度的直尺,在如图所示的网格中,画出点Q,使为等边三角形,并简要说明点Q的位置是如何找到的(不要求证明)________.
【答案】(1)
(2)画图见解析;如图,取与网格线的交点E,F,连接并延长与网格线相交于点G;连接与网格线相交于点H,连接并延长与网格线相交于点I,连接并延长与圆相交于点K,连接并延长与的延长线相交于点Q,则点Q即为所求
【解析】
【分析】(1)在网格中用勾股定理求解即可;
(2)取与网格线的交点E,F,连接并延长与网格线相交于点M,连接;连接与网格线相交于点G,连接并延长与网格线相交于点H,连接并延长与圆相交于点I,连接并延长与的延长线相交于点Q,则点Q即为所求,连接,,过点E作网格线,过点G作网格线,由图可得,根据全等三角形的性质可得和,根据同弧所对圆周角相等可得,进而得到和,再通过证明即可得到结论.
【小问1详解】
解:;
故答案为:.
【小问2详解】
解:如图,取与网格线的交点E,F,连接并延长与网格线相交于点G;连接与网格线相交于点H,连接并延长与网格线相交于点I,连接并延长与圆相交于点K,连接并延长与的延长线相交于点Q,则点Q即为所求;
连接,,过点E作网格线,过点G作网格线,
由图可得:∵,,,
∴,
∴,,
∵,
∴,即,
∵,,
∴,
∴,
∵,,
∴,
∴,
∴,
∴,
∵是等边三角形,
∴,即,
∴,即,
∵,,,
∴,
∴,
∵,,
∴,
∴,
∴,
∴,
∴,
∵,
∴,
∴,
∵,
∴是等边三角形,此时点Q即为所求;
故答案为:如图,取与网格线的交点E,F,连接并延长与网格线相交于点G;连接与网格线相交于点H,连接并延长与网格线相交于点I,连接并延长与圆相交于点K,连接并延长与的延长线相交于点Q,则点Q即为所求.
【点睛】本题考查作图—复杂作图,勾股定理、等边三角形的判定、全等三角形的判定与性质等知识,解题关键是理解题意,灵活运用所学知识是关键.
三、解答题(本大题共7小题,共66分.解答应写出文字说明、演算步骤或推理过程)
19. 解不等式组
请结合题意填空,完成本题的解答.
(1)解不等式①,得________________;
(2)解不等式②,得________________;
(3)把不等式①和②的解集在数轴上表示出来:
(4)原不等式组的解集为________________.
【答案】(1)
(2)
(3)见解析 (4)
【解析】
【分析】分别解两个不等式,然后根据公共部分确定不等式组的解集,再利用数轴表示解集即可.
【小问1详解】
解:解不等式①,得,
故答案为:;
【小问2详解】
解:解不等式②,得,
故答案为:;
【小问3详解】
解:把不等式①和②的解集在数轴上表示出来:
【小问4详解】
解:原不等式组的解集为,
故答案为:.
【点睛】本题考查了解一元一次不等式组并把解集在数轴上表示,熟练掌握一元一次不等式的解法是解决本题的关键.
20. 为培养青少年的劳动意识,某校开展了剪纸、编织、烘焙等丰富多彩的活动,该校为了解参加活动的学生的年龄情况,随机调查了名参加活动的学生的年龄(单位:岁).根据统计的结果,绘制出如下的统计图①和图②.
请根据相关信息,解答下列问题:
(1)填空:a的值为________,图①中的值为________;
(2)求统计的这组学生年龄数据的平均数、众数和中位数.
【答案】(1),;
(2)平均数是,众数是,中位数是.
【解析】
【分析】(1)根据条形图求出各组数据总和可得到,再根据百分比的定义求m即可;
(2)根据平均数,众数,中位数的定义求解即可;
【小问1详解】
解:由题意,,
岁学生所占百分比为:,
故答案为:,;
【小问2详解】
观察条形统计图,
∵,
∴这组数据的平均数是.
∵在这组数据中,出现了次,出现的次数最多,
∴这组数据的众数是.
∵将这组数据按由小到大的顺序排列,处于中间的两个数都是,有,
∴这组数据的中位数是.
【点睛】本题考查的是条形统计图和扇形图的综合运用,读懂统计图,从不同的统计图中得到信息是解决问题的关键.
21. 在中,半径垂直于弦,垂足为D,,E为弦所对的优弧上一点.
(1)如图①,求和的大小;
(2)如图②,与相交于点F,,过点E作的切线,与的延长线相交于点G,若,求的长.
【答案】(1),
(2)
【解析】
【分析】(1)根据半径垂直于弦,可以得到,从而得到,结合已知条件即可得到,根据即可求出;
(2)根据,结合,推算出,进一步推算出,在中,,再根据即可得到答案.
【小问1详解】
解:在中,半径垂直于弦,
∴,得.
∵,
∴.
∵,
∴.
【小问2详解】
解:如图,连接.
同(1)得.
∵在中,,
∴.
∴.
又,
∴.
∵与相切于点E,
∴,即.
在中,,
∴.
【点睛】本题考查圆周角定理、切线的性质和直角三角函数,解题的关键是灵活运用相关知识.
22. 综合与实践活动中,要利用测角仪测量塔的高度.
如图,塔前有一座高为的观景台,已知,点E,C,A在同一条水平直线上.
某学习小组在观景台C处测得塔顶部B的仰角为,在观景台D处测得塔顶部B的仰角为.
(1)求的长;
(2)设塔的高度为h(单位:m).
①用含有h的式子表示线段的长(结果保留根号);
②求塔的高度(取0.5,取1.7,结果取整数).
【答案】(1)
(2)①;②
【解析】
【分析】(1)根据含30度角的直角三角形的性质求解即可;
(2)①分别在和中,利用锐角三角函数定义求得,,进而可求解;
②过点作,垂足为.可证明四边形是矩形,得到,.在中,利用锐角三角函数定义得到,然后求解即可.
【小问1详解】
解:在中,,
∴.
即的长为.
【小问2详解】
解:①在中,,
∴.
在中,由,,,
则.
∴.
即的长为.
②如图,过点作,垂足为.
根据题意,,
∴四边形是矩形.
∴,.
可得.
在中,,,
∴.即.
∴.
答:塔的高度约为.
【点睛】本题考查解直角三角形的应用,涉及含30度角的直角三角形的性质、矩形判定与性质、锐角三角函数,理解题意,掌握作辅助线构造直角三角形解决问题是解答的关键.
23. 已知学生宿舍、文具店、体育场依次在同一条直线上,文具店离宿舍,体育场离宿舍,张强从宿舍出发,先用了匀速跑步去体育场,在体育场锻炼了,之后匀速步行了到文具店买笔,在文具店停留后,用了匀速散步返回宿舍.下面图中x表示时间,y表示离宿舍的距离.图象反映了这个过程中张强离宿舍的距离与时间之间的对应关系.
请根据相关信息,回答下列问题:
(1)①填表:
张强离开宿舍的时间/
1
10
20
60
张强离宿舍的距离/
1.2
②填空:张强从体育场到文具店的速度为________;
③当时,请直接写出张强离宿舍的距离y关于时间x的函数解析式;
(2)当张强离开体育场时,同宿舍的李明也从体育场出发匀速步行直接回宿舍,如果李明的速度为,那么他在回宿舍的途中遇到张强时离宿舍的距离是多少?(直接写出结果即可)
【答案】(1)①0.12,1.2,0.6;②0.06;③;
(2)
【解析】
【分析】(1)①根据图象作答即可;②根据图象,由张强从体育场到文具店的距离除以时间求解即可;③当时,直接根据图象写出解析式即可;当时,设y与x的函数解析式为,利用待定系数法求函数解析式即可;
(2)当张强离开体育场时,即时,同宿舍的李明也从体育场出发匀速步行直接回宿舍,当李明在回宿舍的途中遇到张强时,他俩离宿舍的距离是相等的,可列方程为,求解即可.
【小问1详解】
①,
由图填表:
张强离开宿舍的时间/
1
10
20
60
张强离宿舍的距离/
0.12
1.2
1.2
0.6
故答案为:0.12,1.2,0.6;
②张强从体育场到文具店的速度为,
故答案为:0.06;
当时,
;
当时,设y与x的函数解析式为,
把代入,得,
解得,
∴;
综上,张强离宿舍的距离y关于时间x的函数解析式为;
【小问2详解】
当张强离开体育场时,即时,同宿舍的李明也从体育场出发匀速步行直接回宿舍,
当李明在回宿舍的途中遇到张强时,他俩离宿舍的距离是相等的,
∴
解得,
当时,,
所以,他在回宿舍的途中遇到张强时离宿舍的距离是.
【点睛】本题考查了从函数图象获取信息,求函数的解析式,列一元一次方程解决实际问题,准确理解题意,熟练掌握知识点是解题的关键.
24. 在平面直角坐标系中,O为原点,菱形的顶点,矩形的顶点.
(1)填空:如图①,点C的坐标为________,点G的坐标为________;
(2)将矩形沿水平方向向右平移,得到矩形,点E,F,G,H的对应点分别为,,,.设,矩形与菱形重叠部分的面积为S.
①如图②,当边与相交于点M、边与相交于点N,且矩形与菱形重叠部分为五边形时,试用含有t的式子表示S,并直接写出t的取值范围:
②当时,求S的取值范围(直接写出结果即可).
【答案】(1),.
(2)①;②
【解析】
【分析】(1)根据矩形及菱形的性质可进行求解;
(2)①由题意易得,然后可得,则有,进而根据割补法可进行求解面积S;②由①及题意可知当时,矩形和菱形重叠部分的面积是增大的,当时,矩形和菱形重叠部分的面积是减小的,然后根据题意画出图形计算面积的最大值和最小值即可.
【小问1详解】
解:∵四边形是矩形,且,
∴,
∴;
连接,交于一点H,如图所示:
∵四边形是菱形,且,
∴,,
∴,
∴,
故答案为,;
【小问2详解】
解:①∵点,点,点,
∴矩形中,轴,轴,.
∴矩形中,轴,轴,.
由点,点,得.
在中,,得.
在中,由,得.
∴.同理,得.
∵,得.
又,
∴,
当时,则矩形和菱形重叠部分为,
∴的取值范围是.
②由①及题意可知当时,矩形和菱形重叠部分的面积是增大的,当时,矩形和菱形重叠部分的面积是减小的,
∴当时,矩形和菱形重叠部分如图所示:
此时面积S最大,最大值为;
当时,矩形和菱形重叠部分如图所示:
由(1)可知B、D之间的水平距离为,则有点D到的距离为,
由①可知:,
∴矩形和菱形重叠部分为等边三角形,
∴该等边三角形的边长为,
∴此时面积S最小,最小值为;
综上所述:当时,则.
【点睛】本题主要考查矩形、菱形的性质及三角函数、图形与坐标,熟练掌握矩形、菱形的性质及三角函数、图形与坐标是解题的关键.
25. 已知抛物线,为常数,的顶点为,与轴相交于,两点点在点的左侧,与轴相交于点,抛物线上的点的横坐标为,且,过点作,垂足为.
(1)若.
①求点和点的坐标;
②当时,求点的坐标;
(2)若点的坐标为,且,当时,求点的坐标.
【答案】(1)①点的坐标为;点的坐标为;②点的坐标为
(2)
【解析】
【分析】(1)①待定系数法求解析式,然后化为顶点式,即可求得的坐标,令,解方程,即可求得的坐标;
②过点作轴于点,与直线相交于点.得出.可得中,.中,.设点,点.根据,解方程即可求解;
(2)根据题意得出抛物线的解析式为.得点,其中.则顶点的坐标为,对称轴为直线.过点作于点,则,点.由,得.于是.得出(舍).,同(Ⅰ),过点作轴于点,与直线相交于点,则点,点,点.根据已知条件式,建立方程,解方程即可求解.
【小问1详解】
解:①由,得抛物线的解析式为.
∵,
∴点的坐标为.
当时,.解得.又点在点的左侧,
∴点的坐标为.
②过点作轴于点,与直线相交于点.
∵点,点,
∴.可得中,.
∴中,.
∵抛物线上的点的横坐标为,其中,
∴设点,点.
得.即点.
∴.
中,可得.
∴.又,
得.即.解得(舍).
∴点坐标为.
【小问2详解】
∵点在抛物线上,其中,
∴.得.
∴抛物线的解析式为.
得点,其中.
∵,
∴顶点的坐标为,对称轴为直线.
过点作于点,则,点.
由,得.于是.
∴.
即.解得(舍).
同(Ⅰ),过点作轴于点,与直线相交于点,
则点,点,点.
∵,
∴.
即.解得(舍).
∴点坐标为.
【点睛】本题考查了二次函数的综合运用,角度问题,线段问题,待定系数法求解析式,熟练掌握二次函数的性质是解题的关键.
2023年天津市中考数学真题(含解析): 这是一份2023年天津市中考数学真题(含解析),共29页。试卷主要包含了本卷共12题,共36分等内容,欢迎下载使用。
2022年天津市中考数学真题(解析版): 这是一份2022年天津市中考数学真题(解析版),共25页。试卷主要包含了本卷共12题,共36分等内容,欢迎下载使用。
天津市2021年中考数学真题(含解析): 这是一份天津市2021年中考数学真题(含解析),共26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。