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文檔簡介

江西省高安二中2024年中考數學考前最后一卷請考生注意: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.如圖,一次函數y1=x與二次函數y2=ax2+bx+c圖象相交于P、Q兩點,則函數y=ax2+(b-1)x+c的圖象可能是()A. B. C. D.2.如圖,一次函數和反比例函數的圖象相交于,兩點,則使成立的取值范圍是()A.或 B.或C.或 D.或3.如圖,BD為⊙O的直徑,點A為弧BDC的中點,∠ABD=35°,則∠DBC=()A.20° B.35° C.15° D.45°4.如圖1,E為矩形ABCD邊AD上一點,點P從點B沿折線BE﹣ED﹣DC運動到點C時停止,點Q從點B沿BC運動到點C時停止,它們運動的速度都是1cm/s.若P,Q同時開始運動,設運動時間為t(s),△BPQ的面積為y(cm2).已知y與t的函數圖象如圖2,則下列結論錯誤的是()A.AE=6cm B.C.當0<t≤10時, D.當t=12s時,△PBQ是等腰三角形5.下列運算正確的是()A.﹣3a+a=﹣4a B.3x2?2x=6x2C.4a2﹣5a2=a2 D.(2x3)2÷2x2=2x46.如圖,在平行四邊形ABCD中,AC與BD相交于O,且AO=BD=4,AD=3,則△BOC的周長為()A.9 B.10 C.12 D.147.將拋物線y=2x2向左平移3個單位得到的拋物線的解析式是()A.y=2x2+3 B.y=2x2﹣3C.y=2(x+3)2 D.y=2(x﹣3)28.已知:二次函數y=ax2+bx+c(a≠1)的圖象如圖所示,下列結論中:①abc>1;②b+2a=1;③a-b<m(am+b)(m≠-1);④ax2+bx+c=1兩根分別為-3,1;⑤4a+2b+c>1.其中正確的項有()A.2個 B.3個 C.4個 D.5個9.小明在九年級進行的六次數學測驗成績如下(單位:分):76、82、91、85、84、85,則這次數學測驗成績的眾數和中位數分別為()A.91,88 B.85,88 C.85,85 D.85,84.510.已知:如圖,在△ABC中,邊AB的垂直平分線分別交BC、AB于點G、D,若△AGC的周長為31cm,AB=20cm,則△ABC的周長為()A.31cm B.41cm C.51cm D.61cm二、填空題(共7小題,每小題3分,滿分21分)11.在?ABCD中,AB=3,BC=4,當?ABCD的面積最大時,下列結論:①AC=5;②∠A+∠C=180o;③AC⊥BD;④AC=BD.其中正確的有_________.(填序號)12.如圖,Rt△ABC中,∠ABC=90°,AB=BC,直線l1、l2、l1分別通過A、B、C三點,且l1∥l2∥l1.若l1與l2的距離為5,l2與l1的距離為7,則Rt△ABC的面積為___________13.小明統計了家里3月份的電話通話清單,按通話時間畫出頻數分布直方圖(如圖所示),則通話時間不足10分鐘的通話次數的頻率是_____.14.如圖,一艘海輪位于燈塔P的北偏東方向60°,距離燈塔為4海里的點A處,如果海輪沿正南方向航行到燈塔的正東位置,海輪航行的距離AB長_____海里.15.如圖,AD為△ABC的外接圓⊙O的直徑,若∠BAD=50°,則∠ACB=__________°.16.在20km越野賽中,甲乙兩選手的行程y(單位:km)隨時間x(單位:h)變化的圖象如圖所示,根據圖中提供的信息,有下列說法:①兩人相遇前,甲的速度小于乙的速度;②出發后1小時,兩人行程均為10km;③出發后1.5小時,甲的行程比乙多3km;④甲比乙先到達終點.其中正確的有_____個.17.如圖,將一張矩形紙片ABCD沿對角線BD折疊,點C的對應點為,再將所折得的圖形沿EF折疊,使得點D和點A重合若,,則折痕EF的長為______.三、解答題(共7小題,滿分69分)18.(10分)如圖,矩形OABC的邊OA、OC分別在x軸、y軸上,點B的坐標為(m,n)(m<0,n>0),E點在邊BC上,F點在邊OA上.將矩形OABC沿EF折疊,點B正好與點O重合,雙曲線y=k(1)若m=-8,n=4,直接寫出E、F的坐標;(2)若直線EF的解析式為y=3(3)若雙曲線y=k19.(5分)如圖,某市郊外景區內一條筆直的公路a經過三個景點A、B、C,景區管委會又開發了風景優美的景點D,經測量,景點D位于景點A的北偏東30′方向8km處,位于景點B的正北方向,還位于景點C的北偏西75°方向上,已知AB=5km.景區管委會準備由景點D向公路a修建一條距離最短的公路,不考試其他因素,求出這條公路的長.(結果精確到0.1km).求景點C與景點D之間的距離.(結果精確到1km).20.(8分)如圖,在△ABC中,AB=AC,點P、D分別是BC、AC邊上的點,且∠APD=∠B,求證:AC?CD=CP?BP;若AB=10,BC=12,當PD∥AB時,求BP的長.21.(10分)如圖,在平面直角坐標系中,已知△AOB是等邊三角形,點A的坐標是(0,4),點B在一象限,點P(t,0)是x軸上的一個動點,連接AP,并把△AOP繞著點A按逆時針方向旋轉,使邊AO與AB重合,連接OD,PD,得△OPD。(1)當t=時,求DP的長(2)在點P運動過程中,依照條件所形成的△OPD面積為S①當t>0時,求S與t之間的函數關系式②當t≤0時,要使s=,請直接寫出所有符合條件的點P的坐標.22.(10分)如圖,AB是⊙O的直徑,點E是AD上的一點,∠DBC=∠BED.(1)請判斷直線BC與⊙O的位置關系,并說明理由;(2)已知AD=5,CD=4,求BC的長.23.(12分)如圖所示,△ACB和△ECD都是等腰直角三角形,∠ACB=∠ECD=90°,D為AB邊上一點.求證:△ACE≌△BCD;若AD=5,BD=12,求DE的長.24.(14分)先化簡,再求值:(m+2﹣)?,其中m=﹣.

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、A【解析】

由一次函數y1=x與二次函數y2=ax2+bx+c圖象相交于P、Q兩點,得出方程ax2+(b-1)x+c=0有兩個不相等的根,進而得出函數y=ax2+(b-1)x+c與x軸有兩個交點,根據方程根與系數的關系得出函數y=ax2+(b-1)x+c的對稱軸x=->0,即可進行判斷.【詳解】點P在拋物線上,設點P(x,ax2+bx+c),又因點P在直線y=x上,∴x=ax2+bx+c,∴ax2+(b-1)x+c=0;由圖象可知一次函數y=x與二次函數y=ax2+bx+c交于第一象限的P、Q兩點,∴方程ax2+(b-1)x+c=0有兩個正實數根.∴函數y=ax2+(b-1)x+c與x軸有兩個交點,又∵->0,a>0∴-=-+>0∴函數y=ax2+(b-1)x+c的對稱軸x=->0,∴A符合條件,故選A.2、B【解析】

根據圖象找出一次函數圖象在反比例函數圖象上方時對應的自變量的取值范圍即可.【詳解】觀察函數圖象可發現:或時,一次函數圖象在反比例函數圖象上方,∴使成立的取值范圍是或,故選B.【點睛】本題考查了反比例函數與一次函數綜合,函數與不等式,利用數形結合思想是解題的關鍵.3、A【解析】

根據∠ABD=35°就可以求出的度數,再根據,可以求出,因此就可以求得的度數,從而求得∠DBC【詳解】解:∵∠ABD=35°,∴的度數都是70°,∵BD為直徑,∴的度數是180°﹣70°=110°,∵點A為弧BDC的中點,∴的度數也是110°,∴的度數是110°+110°﹣180°=40°,∴∠DBC==20°,故選:A.【點睛】本題考查了等腰三角形性質、圓周角定理,主要考查學生的推理能力.4、D【解析】(1)結論A正確,理由如下:解析函數圖象可知,BC=10cm,ED=4cm,故AE=AD﹣ED=BC﹣ED=10﹣4=6cm.(2)結論B正確,理由如下:如圖,連接EC,過點E作EF⊥BC于點F,由函數圖象可知,BC=BE=10cm,,∴EF=1.∴.(3)結論C正確,理由如下:如圖,過點P作PG⊥BQ于點G,∵BQ=BP=t,∴.(4)結論D錯誤,理由如下:當t=12s時,點Q與點C重合,點P運動到ED的中點,設為N,如圖,連接NB,NC.此時AN=1,ND=2,由勾股定理求得:NB=,NC=.∵BC=10,∴△BCN不是等腰三角形,即此時△PBQ不是等腰三角形.故選D.5、D【解析】

根據合并同類項、單項式的乘法、積的乘方和單項式的乘法逐項計算,結合排除法即可得出答案.【詳解】A.﹣3a+a=﹣2a,故不正確;B.3x2?2x=6x3,故不正確;C.4a2﹣5a2=-a2,故不正確;D.(2x3)2÷2x2=4x6÷2x2=2x4,故正確;故選D.【點睛】本題考查了合并同類項、單項式的乘法、積的乘方和單項式的乘法,熟練掌握它們的運算法則是解答本題的關鍵.6、A【解析】

利用平行四邊形的性質即可解決問題.【詳解】∵四邊形ABCD是平行四邊形,∴AD=BC=3,OD=OB==2,OA=OC=4,∴△OBC的周長=3+2+4=9,故選:A.【點睛】題考查了平行四邊形的性質和三角形周長的計算,平行四邊形的性質有:平行四邊形對邊平行且相等;平行四邊形對角相等,鄰角互補;平行四邊形對角線互相平分.7、C【解析】

按照“左加右減,上加下減”的規律,從而選出答案.【詳解】y=2x2向左平移3個單位得到的拋物線的解析式是y=2(x+3)2,故答案選C.【點睛】本題主要考查了拋物線的平移以及拋物線解析式的變換規律,解本題的要點在于熟知“左加右減,上加下減”的變化規律.8、B【解析】

根據二次函數的圖象與性質判斷即可.【詳解】①由拋物線開口向上知:a>1;拋物線與y軸的負半軸相交知c<1;對稱軸在y軸的右側知:b>1;所以:abc<1,故①錯誤;②對稱軸為直線x=-1,,即b=2a,所以b-2a=1.故②錯誤;③由拋物線的性質可知,當x=-1時,y有最小值,即a-b+c<(),即a﹣b<m(am+b)(m≠﹣1),故③正確;④因為拋物線的對稱軸為x=1,且與x軸的一個交點的橫坐標為1,所以另一個交點的橫坐標為-3.因此方程ax+bx+c=1的兩根分別是1,-3.故④正確;⑤由圖像可得,當x=2時,y>1,即:4a+2b+c>1,故⑤正確.故正確選項有③④⑤,故選B.【點睛】本題二次函數的圖象與性質,牢記公式和數形結合是解題的關鍵.9、D【解析】試題分析:根據眾數的定義:出現次數最多的數,中位數定義:把所有的數從小到大排列,位置處于中間的數,即可得到答案.眾數出現次數最多的數,85出現了2次,次數最多,所以眾數是:85,把所有的數從小到大排列:76,82,84,85,85,91,位置處于中間的數是:84,85,因此中位數是:(85+84)÷2=84.5,故選D.考點:眾數,中位數點評:此題主要考查了眾數與中位數的意義,關鍵是正確把握兩種數的定義,即可解決問題10、C【解析】∵DG是AB邊的垂直平分線,∴GA=GB,△AGC的周長=AG+AC+CG=AC+BC=31cm,又AB=20cm,∴△ABC的周長=AC+BC+AB=51cm,故選C.二、填空題(共7小題,每小題3分,滿分21分)11、①②④【解析】

由當?ABCD的面積最大時,AB⊥BC,可判定?ABCD是矩形,由矩形的性質,可得②④正確,③錯誤,又由勾股定理求得AC=1.【詳解】∵當?ABCD的面積最大時,AB⊥BC,∴?ABCD是矩形,

∴∠A=∠C=90°,AC=BD,故③錯誤,④正確;∴∠A+∠C=180°;故②正確;∴AC=AB故答案為:①②④.【點睛】此題考查了平行四邊形的性質、矩形的判定與性質以及勾股定理.注意證得?ABCD是矩形是解此題的關鍵.12、17【解析】過點B作EF⊥l2,交l1于E,交l1于F,如圖,∵EF⊥l2,l1∥l2∥l1,∴EF⊥l1⊥l1,∴∠ABE+∠EAB=90°,∠AEB=∠BFC=90°,又∵∠ABC=90°,∴∠ABE+∠FBC=90°,∴∠EAB=∠FBC,在△ABE和△BCF中,,∴△ABE≌△BCF,∴BE=CF=5,AE=BF=7,在Rt△ABE中,AB2=BE2+AE2,∴AB2=74,∴S△ABC=AB?BC=AB2=17.故答案是17.點睛:本題考查了全等三角形的判定和性質、勾股定理、平行線間的距離,三角形的面積公式,解題的關鍵是做輔助線,構造全等三角形,通過證明三角形全等對應邊相等,再利用三角形的面積公式即可得解.13、0.7【解析】

用通話時間不足10分鐘的通話次數除以通話的總次數即可得.【詳解】由圖可知:小明家3月份通話總次數為20+15+10+5=50(次);其中通話不足10分鐘的次數為20+15=35(次),∴通話時間不足10分鐘的通話次數的頻率是35÷50=0.7.故答案為0.7.14、1【解析】分析:首先由方向角的定義及已知條件得出∠NPA=60°,AP=4海里,∠ABP=90°,再由AB∥NP,根據平行線的性質得出∠A=∠NPA=60°.然后解Rt△ABP,得出AB=AP?cos∠A=1海里.詳解:如圖,由題意可知∠NPA=60°,AP=4海里,∠ABP=90°.∵AB∥NP,∴∠A=∠NPA=60°.在Rt△ABP中,∵∠ABP=90°,∠A=60°,AP=4海里,∴AB=AP?cos∠A=4×cos60°=4×=1海里.故答案為1.點睛:本題考查了解直角三角形的應用-方向角問題,平行線的性質,三角函數的定義,正確理解方向角的定義是解題的關鍵.15、1.【解析】

連接BD,如圖,根據圓周角定理得到∠ABD=90°,則利用互余計算出∠D=1°,然后再利用圓周角定理得到∠ACB的度數.【詳解】連接BD,如圖,∵AD為△ABC的外接圓⊙O的直徑,∴∠ABD=90°,∴∠D=90°﹣∠BAD=90°﹣50°=1°,∴∠ACB=∠D=1°.故答案為1.【點睛】本題考查了三角形的外接圓與外心:三角形外接圓的圓心是三角形三條邊垂直平分線的交點,叫做三角形的外心.也考查了圓周角定理.16、1【解析】試題解析:在兩人出發后0.5小時之前,甲的速度小于乙的速度,0.5小時到1小時之間,甲的速度大于乙的速度,故①錯誤;由圖可得,兩人在1小時時相遇,行程均為10km,故②正確;甲的圖象的解析式為y=10x,乙AB段圖象的解析式為y=4x+6,因此出發1.5小時后,甲的路程為15千米,乙的路程為12千米,甲的行程比乙多3千米,故③正確;甲到達終點所用的時間較少,因此甲比乙先到達終點,故④正確.17、【解析】

首先由折疊的性質與矩形的性質,證得是等腰三角形,則在中,利用勾股定理,借助于方程即可求得AN的長,又由≌,易得:,由三角函數的性質即可求得MF的長,又由中位線的性質求得EM的長,則問題得解【詳解】如圖,設與AD交于N,EF與AD交于M,根據折疊的性質可得:,,,四邊形ABCD是矩形,,,,,,,設,則,在中,,,,即,,,,≌,,,,,,由折疊的性質可得:,,,,,故答案為.【點睛】本題考查了折疊的性質,全等三角形的判定與性質,三角函數的性質以及勾股定理等知識,綜合性較強,有一定的難度,解題時要注意數形結合思想與方程思想的應用.三、解答題(共7小題,滿分69分)18、(1)E(-3,4)、F(-5,0);(2)-334【解析】

(1)連接OE,BF,根據題意可知:BC=OA=8,BA=OC=4,設EC=x,則BE=OE=8-x,根據勾股定理可得:OC2+CE2(2)連接BF、OE,連接BO交EF于G由翻折可知:GO=GB,BE=OE,證明△BGE≌△OGF,證明四邊形OEBF為菱形,令y=0,則3x+3=0,解得x=-3,根據菱形的性質得OF=OE=BE=BF=3令y=n,則3x+3=n,解得x=n-33(3)設EB=EO=x,則CE=-m-x,在Rt△COE中,根據勾股定理得到(-m-x)2+n2=x2,解得x=-m2+n22m,求出點E(m2-n22m?,?n)、F(即可求出tan∠EFO=-m【詳解】解:(1)如圖:連接OE,BF,E(-3,4)、F(-5,0)(2)連接BF、OE,連接BO交EF于G由翻折可知:GO=GB,BE=OE可證:△BGE≌△OGF(ASA)∴BE=OF∴四邊形OEBF為菱形令y=0,則3x+3=0,解得x=-3令y=n,則3x+3=n,解得x=n-3在Rt△COE中,(-n-3解得n=3∴E(-3∴k=-(3)設EB=EO=x,則CE=-m-x,在Rt△COE中,(-m-x)2+n2=x2,解得x=-∴E(m2-n∴EF的中點為(m2將E(m2-n22mn(m2-n∴tan∠EFO=-【點睛】考查矩形的折疊與性質,勾股定理,一次函數的圖象與性質,待定系數法求反比例函數解析式,銳角三角函數等,綜合性比較強,難度較大.19、(1)景點D向公路a修建的這條公路的長約是3.1km;(2)景點C與景點D之間的距離約為4km.【解析】

解:(1)如圖,過點D作DE⊥AC于點E,過點A作AF⊥DB,交DB的延長線于點F,在Rt△DAF中,∠ADF=30°,∴AF=AD=×8=4,∴DF=,在Rt△ABF中BF==3,∴BD=DF﹣BF=4﹣3,sin∠ABF=,在Rt△DBE中,sin∠DBE=,∵∠ABF=∠DBE,∴sin∠DBE=,∴DE=BD?sin∠DBE=×(4﹣3)=≈3.1(km),∴景點D向公路a修建的這條公路的長約是3.1km;(2)由題意可知∠CDB=75°,由(1)可知sin∠DBE==0.8,所以∠DBE=53°,∴∠DCB=180°﹣75°﹣53°=52°,在Rt△DCE中,sin∠DCE=,∴DC=≈4(km),∴景點C與景點D之間的距離約為4km.20、(1)證明見解析;(2).【解析】(2)易證∠APD=∠B=∠C,從而可證到△ABP∽△PCD,即可得到,即AB?CD=CP?BP,由AB=AC即可得到AC?CD=CP?BP;(2)由PD∥AB可得∠APD=∠BAP,即可得到∠BAP=∠C,從而可證到△BAP∽△BCA,然后運用相似三角形的性質即可求出BP的長.解:(1)∵AB=AC,∴∠B=∠C.∵∠APD=∠B,∴∠APD=∠B=∠C.∵∠APC=∠BAP+∠B,∠APC=∠APD+∠DPC,∴∠BAP=∠DPC,∴△ABP∽△PCD,∴,∴AB?CD=CP?BP.∵AB=AC,∴AC?CD=CP?BP;(2)∵PD∥AB,∴∠APD=∠BAP.∵∠APD=∠C,∴∠BAP=∠C.∵∠B=∠B,∴△BAP∽△BCA,∴.∵AB=10,BC=12,∴,∴BP=.“點睛”本題主要考查了相似三角形的判定與性質、等腰三角形的性質、平行線的性質、三角形外角的性質等知識,把證明AC?CD=CP?BP轉化為證明AB?CD=CP?BP是解決第(1)小題的關鍵,證到∠BAP=∠C進而得到△BAP∽△BCA是解決第(2)小題的關鍵.21、(1)DP=;(2)①;②.【解析】

(1)先判斷出△ADP是等邊三角形,進而得出DP=AP,即可得出結論;

(2)①先求出GH=2,進而求出DG,再得出DH,即可得出結論;

②分兩種情況,利用三角形的面積建立方程求解即可得出結論.【詳解】解:(1)∵A(0,4),

∴OA=4,

∵P(t,0),

∴OP=t,

∵△ABD是由△AOP旋轉得到,

∴△ABD≌△AOP,

∴AP=AD,∠DAB=∠PAO,

∴∠DAP=∠BAO=60°,

∴△ADP是等邊三角形,

∴DP=AP,

∵,

∴,

∴;(2)①當t>0時,如圖1,BD=OP=t,

過點B,D分別作x軸的垂線,垂足于F,H,過點B作x軸的平行線,分別交y軸于點E,交DH于點G,

∵△OAB為等邊三角形,BE⊥y軸,

∴∠ABP=30°,AP=OP=2,

∵∠ABD=90°,

∴∠DBG=60°,

∴DG=BD?sin60°=,

∵GH=OE=2,

∴,

∴;②當t≤0時,分兩種情況:

∵點D在x軸上時,如圖2在Rt△ABD中,,

(1)當時,如圖3,BD=OP=-t,,∴,

∴,

∴或,

∴或,

(2)當時,如圖4,BD=OP=-t,,

∴,

∴∴或(舍)∴.【點睛】此題是幾何變換綜合題,主要考查了全等三角形的判定和性質,旋轉的性質,三角形的面積公式以及解直角三角形,正

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