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文檔簡介
江蘇炸無錫市錫山區2023-2024學年中考數學適應性模擬試題請考生注意:1.請用2B鉛筆將選擇題答案涂填在答題紙相應位置上,請用0.5毫米及以上黑色字跡的鋼筆或簽字筆將主觀題的答案寫在答題紙相應的答題區內。寫在試題卷、草稿紙上均無效。2.答題前,認真閱讀答題紙上的《注意事項》,按規定答題。一、選擇題(每小題只有一個正確答案,每小題3分,滿分30分)1.在平面直角坐標系中,已知點A(﹣4,2),B(﹣6,﹣4),以原點O為位似中心,相似比為,把△ABO縮小,則點A的對應點A′的坐標是()A.(﹣2,1) B.(﹣8,4)C.(﹣8,4)或(8,﹣4) D.(﹣2,1)或(2,﹣1)2.將一些半徑相同的小圓按如圖所示的規律擺放,第1個圖形有4個小圓,第2個圖形有8個小圓,第3個圖形有14個小圓,…,依次規律,第7個圖形的小圓個數是()A.56 B.58 C.63 D.723.如圖,AB∥CD,DE⊥CE,∠1=34°,則∠DCE的度數為()A.34° B.56° C.66° D.54°4.明明和亮亮都在同一直道A、B兩地間做勻速往返走鍛煉明明的速度小于亮亮的速度忽略掉頭等時間明明從A地出發,同時亮亮從B地出發圖中的折線段表示從開始到第二次相遇止,兩人之間的距離米與行走時間分的函數關系的圖象,則A.明明的速度是80米分 B.第二次相遇時距離B地800米C.出發25分時兩人第一次相遇 D.出發35分時兩人相距2000米5.已知☉O的半徑為5,且圓心O到直線l的距離是方程x2-4x-12=0的一個根,則直線l與圓的位置關系是()A.相交B.相切C.相離D.無法確定6.若x=-2是關于x的一元二次方程x2-ax+a2=0的一個根,則a的值為()A.1或4 B.-1或-4 C.-1或4 D.1或-47.若a=,則實數a在數軸上對應的點的大致位置是()A.點E B.點F C.點G D.點H8.在平面直角坐標系中,位于第二象限的點是()A.(﹣1,0) B.(﹣2,﹣3) C.(2,﹣1) D.(﹣3,1)9.如圖所示,△ABC為等腰直角三角形,∠ACB=90°,AC=BC=2,正方形DEFG邊長也為2,且AC與DE在同一直線上,△ABC從C點與D點重合開始,沿直線DE向右平移,直到點A與點E重合為止,設CD的長為x,△ABC與正方形DEFG重合部分(圖中陰影部分)的面積為y,則y與x之間的函數關系的圖象大致是()A. B.C. D.10.一元二次方程(x+2017)2=1的解為()A.﹣2016,﹣2018 B.﹣2016 C.﹣2018 D.﹣2017二、填空題(共7小題,每小題3分,滿分21分)11.圖1是我國古代建筑中的一種窗格,其中冰裂紋圖案象征著堅冰出現裂紋并開始消溶,形狀無一定規則,代表一種自然和諧美.圖2是從圖1冰裂紋窗格圖案中提取的由五條線段組成的圖形,則∠1+∠2+∠3+∠4+∠5=度.12.圓錐的底面半徑為6㎝,母線長為10㎝,則圓錐的側面積為______cm213.不等式組的解集為,則的取值范圍為_____.14.比較大小:_______3(填“”或“”或“”)15.圖1、圖2的位置如圖所示,如果將兩圖進行拼接(無覆蓋),可以得到一個矩形,請利用學過的變換(翻折、旋轉、軸對稱)知識,將圖2進行移動,寫出一種拼接成矩形的過程______.16.飛機著陸后滑行的距離y(單位:m)關于滑行時間t(單位:s)的函數解析式是y=60t﹣.在飛機著陸滑行中,最后4s滑行的距離是_____m.17.已知點P是線段AB的黃金分割點,PA>PB,AB=4cm,則PA=____cm.三、解答題(共7小題,滿分69分)18.(10分)如圖,已知□ABCD的面積為S,點P、Q時是?ABCD對角線BD的三等分點,延長AQ、AP,分別交BC,CD于點E,F,連結EF。甲,乙兩位同學對條件進行分析后,甲得到結論①:“E是BC中點”.乙得到結論②:“四邊形QEFP的面積為S”。請判斷甲乙兩位同學的結論是否正確,并說明理由.19.(5分)計算20.(8分)如圖,AB是圓O的直徑,AC是圓O的弦,過點C的切線交AB的延長線于點D,若∠A=∠D,CD=2.(1)求∠A的度數.(2)求圖中陰影部分的面積.21.(10分)如圖①,在Rt△ABC中,∠ABC=90o,AB是⊙O的直徑,⊙O交AC于點D,過點D的直線交BC于點E,交AB的延長線于點P,∠A=∠PDB.(1)求證:PD是⊙O的切線;(2)若AB=4,DA=DP,試求弧BD的長;(3)如圖②,點M是弧AB的中點,連結DM,交AB于點N.若tanA=12,求DN22.(10分)如圖,在平面直角坐標系中,一次函數的圖象與軸相交于點,與反比例函數的圖象相交于點,.(1)求一次函數和反比例函數的解析式;(2)根據圖象,直接寫出時,的取值范圍;(3)在軸上是否存在點,使為等腰三角形,如果存在,請求點的坐標,若不存在,請說明理由.23.(12分)如圖,在平面直角坐標系中,矩形OABC的頂點A,C分別在x軸,y軸的正半軸上,且OA=4,OC=3,若拋物線經過O,A兩點,且頂點在BC邊上,對稱軸交BE于點F,點D,E的坐標分別為(3,0),(0,1).(1)求拋物線的解析式;(2)猜想△EDB的形狀并加以證明;(3)點M在對稱軸右側的拋物線上,點N在x軸上,請問是否存在以點A,F,M,N為頂點的四邊形是平行四邊形?若存在,請求出所有符合條件的點M的坐標;若不存在,請說明理由.24.(14分)解方程組
參考答案一、選擇題(每小題只有一個正確答案,每小題3分,滿分30分)1、D【解析】
根據在平面直角坐標系中,如果位似變換是以原點為位似中心,相似比為k,那么位似圖形對應點的坐標的比等于k或-k,即可求得答案.【詳解】∵點A(-4,2),B(-6,-4),以原點O為位似中心,相似比為,把△ABO縮小,∴點A的對應點A′的坐標是:(-2,1)或(2,-1).故選D.【點睛】此題考查了位似圖形與坐標的關系.此題比較簡單,注意在平面直角坐標系中,如果位似變換是以原點為位似中心,相似比為k,那么位似圖形對應點的坐標比等于±k.2、B【解析】試題分析:第一個圖形的小圓數量=1×2+2=4;第二個圖形的小圓數量=2×3+2=8;第三個圖形的小圓數量=3×4+2=14;則第n個圖形的小圓數量=n(n+1)+2個,則第七個圖形的小圓數量=7×8+2=58個.考點:規律題3、B【解析】試題分析:∵AB∥CD,∴∠D=∠1=34°,∵DE⊥CE,∴∠DEC=90°,∴∠DCE=180°﹣90°﹣34°=56°.故選B.考點:平行線的性質.4、B【解析】
C、由二者第二次相遇的時間結合兩次相遇分別走過的路程,即可得出第一次相遇的時間,進而得出C選項錯誤;A、當時,出現拐點,顯然此時亮亮到達A地,利用速度路程時間可求出亮亮的速度及兩人的速度和,二者做差后可得出明明的速度,進而得出A選項錯誤;B、根據第二次相遇時距離B地的距離明明的速度第二次相遇的時間、B兩地間的距離,即可求出第二次相遇時距離B地800米,B選項正確;D、觀察函數圖象,可知:出發35分鐘時亮亮到達A地,根據出發35分鐘時兩人間的距離明明的速度出發時間,即可求出出發35分鐘時兩人間的距離為2100米,D選項錯誤.【詳解】解:第一次相遇兩人共走了2800米,第二次相遇兩人共走了米,且二者速度不變,
,
出發20分時兩人第一次相遇,C選項錯誤;
亮亮的速度為米分,
兩人的速度和為米分,
明明的速度為米分,A選項錯誤;
第二次相遇時距離B地距離為米,B選項正確;
出發35分鐘時兩人間的距離為米,D選項錯誤.
故選:B.【點睛】本題考查了一次函數的應用,觀察函數圖象,逐一分析四個選項的正誤是解題的關鍵.5、C【解析】
首先求出方程的根,再利用半徑長度,由點O到直線a的距離為d,若d<r,則直線與圓相交;若d=r,則直線與圓相切;若d>r,則直線與與圓相離.【詳解】∵x2-4x-12=0,
(x+2)(x-6)=0,
解得:x1=-2(不合題意舍去),x2=6,
∵點O到直線l距離是方程x2-4x-12=0的一個根,即為6,
∴點O到直線l的距離d=6,r=5,
∴d>r,
∴直線l與圓相離.故選:C【點睛】本題考核知識點:直線與圓的位置關系.解題關鍵點:理解直線與圓的位置關系的判定方法.6、B【解析】
試題分析:把x=﹣2代入關于x的一元二次方程x2﹣ax+a2=0即:4+5a+a2=0解得:a=-1或-4,故答案選B.考點:一元二次方程的解;一元二次方程的解法.7、C【解析】
根據被開方數越大算術平方根越大,可得答案.【詳解】解:∵<<,∴3<<4,∵a=,∴3<a<4,故選:C.【點睛】本題考查了實數與數軸,利用被開方數越大算術平方根越大得出3<<4是解題關鍵.8、D【解析】
點在第二象限的條件是:橫坐標是負數,縱坐標是正數,直接得出答案即可.【詳解】根據第二象限的點的坐標的特征:橫坐標符號為負,縱坐標符號為正,各選項中只有C(﹣3,1)符合,故選:D.【點睛】本題考查點的坐標的性質,解題的關鍵是掌握點的坐標的性質.9、A【解析】
此題可分為兩段求解,即C從D點運動到E點和A從D點運動到E點,列出面積隨動點變化的函數關系式即可.【詳解】解:設CD的長為與正方形DEFG重合部分圖中陰影部分的面積為當C從D點運動到E點時,即時,.當A從D點運動到E點時,即時,,與x之間的函數關系由函數關系式可看出A中的函數圖象與所求的分段函數對應.故選A.【點睛】本題考查的動點變化過程中面積的變化關系,重點是列出函數關系式,但需注意自變量的取值范圍.10、A【解析】
利用直接開平方法解方程.【詳解】(x+2017)2=1x+2017=±1,所以x1=-2018,x2=-1.故選A.【點睛】本題考查了解一元二次方程-直接開平方法:形如x2=p或(nx+m)2=p(p≥0)的一元二次方程可采用直接開平方的方法解一元二次方程.二、填空題(共7小題,每小題3分,滿分21分)11、360°.【解析】
根據多邊形的外角和等于360°解答即可.【詳解】由多邊形的外角和等于360°可知,∠1+∠2+∠3+∠4+∠5=360°,故答案為360°.【點睛】本題考查的是多邊形的內角和外角,掌握多邊形的外角和等于360°是解題的關鍵.12、60π【解析】
圓錐的側面積=π×底面半徑×母線長,把相應數值代入即可求解.解:圓錐的側面積=π×6×10=60πcm1.13、k≥1【解析】解不等式2x+9>6x+1可得x<2,解不等式x-k<1,可得x<k+1,由于x<2,可知k+1≥2,解得k≥1.故答案為k≥1.14、>.【解析】
先利用估值的方法先得到≈3.4,再進行比較即可.【詳解】解:∵≈3.4,3.4>3.∴>3.故答案為:>.【點睛】本題考查了實數的比較大小,對進行合理估值是解題的關鍵.15、先將圖2以點A為旋轉中心逆時針旋轉,再將旋轉后的圖形向左平移5個單位.【解析】
變換圖形2,可先旋轉,然后平移與圖2拼成一個矩形.【詳解】先將圖2以點A為旋轉中心逆時針旋轉90°,再將旋轉后的圖形向左平移5個單位可以與圖1拼成一個矩形.故答案為:先將圖2以點A為旋轉中心逆時針旋轉90°,再將旋轉后的圖形向左平移5個單位.【點睛】本題考查了平移和旋轉的性質:對應點到旋轉中心的距離相等;對應點與旋轉中心所連線段的夾角等于旋轉角;旋轉前、后的圖形全等.16、24【解析】
先利用二次函數的性質求出飛機滑行20s停止,此時滑行距離為600m,然后再將t=20-4=16代入求得16s時滑行的距離,即可求出最后4s滑行的距離.【詳解】y=60t﹣=(t-20)2+600,即飛機著陸后滑行20s時停止,滑行距離為600m,當t=20-4=16時,y=576,600-576=24,即最后4s滑行的距離是24m,故答案為24.【點睛】本題考查二次函數的應用,解題的關鍵是理解題意,熟練應用二次函數的性質解決問題.17、2-2【解析】
根據黃金分割點的定義,知AP是較長線段;則AP=AB,代入運算即可.【詳解】解:由于P為線段AB=4的黃金分割點,且AP是較長線段;則AP=4×=cm,故答案為:(2-2)cm.【點睛】此題考查了黃金分割的定義,應該識記黃金分割的公式:較短的線段=原線段的,難度一般.三、解答題(共7小題,滿分69分)18、①結論一正確,理由見解析;②結論二正確,S四QEFP=S【解析】試題分析:(1)由已知條件易得△BEQ∽△DAQ,結合點Q是BD的三等分點可得BE:AD=BQ:DQ=1:2,再結合AD=BC即可得到BE:BC=1:2,從而可得點E是BC的中點,由此即可說明甲同學的結論①成立;(2)同(1)易證點F是CD的中點,由此可得EF∥BD,EF=BD,從而可得△CEF∽△CBD,則可得得到S△CEF=S△CBD=S平行四邊形ABCD=S,結合S四邊形AECF=S可得S△AEF=S,由QP=BD,EF=BD可得QP:EF=2:3,結合△AQP∽△AEF可得S△AQP=S△AEF=,由此可得S四邊形QEFP=S△AEF-S△AQP=S,從而說明乙的結論②正確;試題解析:甲和乙的結論都成立,理由如下:(1)∵在平行四邊形ABCD中,AD∥BC,∴△BEQ∽△DAQ,又∵點P、Q是線段BD的三等分點,∴BE:AD=BQ:DQ=1:2,∵AD=BC,∴BE:BC=1:2,∴點E是BC的中點,即結論①正確;(2)和(1)同理可得點F是CD的中點,∴EF∥BD,EF=BD,∴△CEF∽△CBD,∴S△CEF=S△CBD=S平行四邊形ABCD=S,∵S四邊形AECF=S△ACE+S△ACF=S平行四邊形ABCD=S,∴S△AEF=S四邊形AECF-S△CEF=S,∵EF∥BD,∴△AQP∽△AEF,又∵EF=BD,PQ=BD,∴QP:EF=2:3,∴S△AQP=S△AEF=,∴S四邊形QEFP=S△AEF-S△AQP=S-=S,即結論②正確.綜上所述,甲、乙兩位同學的結論都正確.19、【解析】
先把括號內通分,再把除法運算化為乘法運算,然后把分子分母因式分解后約分即可.【詳解】原式=,=,=,=.【點睛】本題考查了分式的混合運算:分式的混合運算,要注意運算順序,式與數有相同的混合運算順序;先乘方,再乘除,然后加減,有括號的先算括號里面的;最后結果分子、分母要進行約分,注意運算的結果要化成最簡分式或整式.20、(1)∠A=30°;(2)【解析】
(1)連接OC,由過點C的切線交AB的延長線于點D,推出OC⊥CD,推出∠OCD=90°,即∠D+∠COD=90°,由OA=OC,推出∠A=∠ACO,由∠A=∠D,推出∠A=∠ACO=∠D再由∠A+∠ACD+∠D=180°﹣90°=90°即可得出.(2)先求∠COD度數及OC長度,即可求出圖中陰影部分的面積.【詳解】解:(1)連結OC∵CD為⊙O的切線∴OC⊥CD∴∠OCD=90°又∵OA=OC∴∠A=∠ACO又∵∠A=∠D∴∠A=∠ACO=∠D而∠A+∠ACD+∠D=180°﹣90°=90°∴∠A=30°(2)由(1)知:∠D=∠A=30°∴∠COD=60°又∵CD=2∴OC=2∴S陰影=.【點睛】本題考查的知識點是扇形面積的計算及切線的性質,解題的關鍵是熟練的掌握扇形面積的計算及切線的性質.21、(1)見解析;(2)23π;(3)【解析】
(1)連結OD;由AB是⊙O的直徑,得到∠ADB=90°,根據等腰三角形的性質得到∠ADO=∠A,∠BDO=∠ABD;得到∠PDO=90°,且D在圓上,于是得到結論;(2)設∠A=x,則∠A=∠P=x,∠DBA=2x,在△ABD中,根據∠A+∠ABD=90o列方程求出x的值,進而可得到∠DOB=60o,然后根據弧長公式計算即可;(3)連結OM,過D作DF⊥AB于點F,然后證明△OMN∽△FDN,根據相似三角形的性質求解即可.【詳解】(1)連結OD,∵AB是⊙O的直徑,∴∠ADB=90o,∠A+∠ABD=90o,又∵OA=OB=OD,∴∠BDO=∠ABD,又∵∠A=∠PDB,∴∠PDB+∠BDO=90o,即∠PDO=90o,且D在圓上,∴PD是⊙O的切線.(2)設∠A=x,∵DA=DP,∴∠A=∠P=x,∴∠DBA=∠P+∠BDP=x+x=2x,在△ABD中,∠A+∠ABD=90o,x=2x=90o,即x=30o,∴∠DOB=60o,∴弧BD長l=60·π·2(3)連結OM,過D作DF⊥AB于點F,∵點M是的中點,∴OM⊥AB,設BD=x,則AD=2x,AB=5x=2OM,即OM=5在Rt△BDF中,DF=25由△OMN∽△FDN得DNMN【點睛】本題是圓的綜合題,考查了切線的判定,圓周角定理及其推論,三角形外角的性質,含30°角的直角三角形的性質,弧長的計算,弧弦圓心角的關系,相似三角形的判定與性質.熟練掌握切線的判定方法是解(1)的關鍵,求出∠A=30o是解(2)的關鍵,證明△OMN∽△FDN是解(3)的關鍵.22、(1);;(2)或;(3)存在,或或或.【解析】
(1)利用待定系數法求出反比例函數解析式,進而求出點C坐標,最后用再用待定系數法求出一次函數解析式;
(2)利用圖象直接得出結論;
(3)分、、三種情況討論,即可得出結論.【詳解】(1)一次函數與反比例函數,相交于點,,∴把代入得:,∴,∴反比例函數解析式為,把代入得:,∴,∴點C的坐標為,把,代入得:,解得:,∴一次函數解析式為;(2)根據函數圖像可知:當或時,一次函數的圖象在反比例函數圖象的上方,∴當或時,;(3)存在或或或時,為等腰三角形,理由如下:過作軸,交軸于,∵直線與軸交于點,∴令得,,∴點A的坐標為,∵點B的坐標為,∴點D的坐標為,∴,①當時,則,,∴點P的坐標為:、;②當時,是等腰三角形,,平分,,∵點D的坐標為,∴點P的坐標為,即;③當時,如圖:設,則,在中,,,,由勾股定理得:,,解得:,,∴點P的坐標為,即,綜上所述,當或或或時,為等腰三角形.【點睛】本題是反比例函數綜合題,主要考查了待定系數法,利用圖象確定函數值滿足條件的自變量的范圍,等腰三角形的性質,勾股定理,解(1)的關鍵是待定系數法的應用,解(2)的關鍵是利用函數圖象確定x的范圍,解(3)的關鍵是分類討論.23、(1)y=﹣x2+3x;(2)△EDB為等腰直角三角形;證明見解析;(3)(,2)或(,﹣2).【解析】
(1)由條件可求得拋物線的頂點坐標及A點坐標,利用待定系數法可求得拋物線解析式;(2)由B、D、E的坐標可分別求得DE、BD和BE的長,再利用勾股定理的逆定理可進行判斷;(3)由B、E的坐標可先求得直線BE的解析式,則可求得F點的坐標,當AF為邊時,則有FM∥AN且FM=AN,則可求得M點的縱坐標,代入拋物線解析式可求得M點坐標;當AF為對角線時,由A、F的坐標可求得平行四邊形的對稱中心,可設出M點坐標,則可表示出N點坐標,再由N點在x軸上可得到關于M點坐標的方程,可求得M點坐標.【詳解】解:(1)在矩形OABC中,OA=4,O
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