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2024 年中考第二次模拟考试
数学·全解全析
第Ⅰ卷
一、选择题(本大题共12个小题,每小题3分,共36分.在每个小题给出的四个选项中,只有一项符合
题目要求,请选出并在答题卡上将该项涂黑)
1. 的值为( )
A.﹣2 B.﹣1 C. D.
【答案】B
【解答】解:2×(﹣ )=﹣1.
故选:B.
2.估计 的值在( )
A.1和2之间 B.2和3之间 C.3和4之间 D.4和5之间
【答案】C
【解答】解:∵9<14<16,
∴3< <4.
故选:C.
3.如图是由5个大小相同的小正方体摆成的立体图形,它的主视图是( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解答】解:从前面看第一层是三个小正方形,第二层中间一个小正方形,
故选:A.4.汉字是世界上最美的文字,形美如画、有的汉字是轴对称图形,下面四个汉字中是轴对称图形的是(
)
A. B. C. D.
【答案】C
【解答】解:A、不是轴对称图形,故本选项不合题意;
B、不是轴对称图形,故本选项不合题意;
C、是轴对称图形,故本选项符合题意;
D、不是轴对称图形,故本选项不合题意.
故选:C.
5.今年是共建“一带一路”倡议提出 10周年,也是构建人类命运共同体理念提出 10周年.2013年到
2022年,中国与“一带一路”共建国家的累计双向投资超过 3800亿美元.3800亿用科学记数法表示为
( )
A.38×1010 B.3.8×1011 C.0.38×1012 D.3.8×1012
【答案】B
【解答】解:3800亿=380000000000=3.8×1011.
故选:B.
6.计算 +|﹣2|×cos45°的结果,正确的是( )
A. B.3 C.2 + D.2 +2
【答案】B
【解答】解:原式=2 +2× =3 .
故选:B.
7.化简 的结果正确的是( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解答】解:原式= ﹣= ﹣
=
= .
故选:C.
8.点A(﹣3,y )、B(﹣1,y )、C(2,y )都在反比例函数y= 的图象上,则y 、y 、y 的大小关
1 2 3 1 2 3
系是( )
A.y <y <y B.y <y <y C.y <y <y D.y <y <y
1 2 3 3 2 1 3 1 2 2 1 3
【答案】C
【解答】解:∵点A(﹣3,y ),B(﹣1,y ),C(2,y )都在反比例函数y= 的图象上,
1 2 3
∴y = =2,y = =6,y = =﹣3,
1 2 3
∵﹣3<2<6,
∴y <y <y ,
3 1 2
故选:C.
9.如果x =a,x =b是方程x2﹣2x﹣4=0的两根,则 的值为( )
1 2
A.2 B.﹣2 C. D.﹣
【答案】D
【解答】解:∵x ,x 是方程x2﹣2x﹣4=0的两根,
1 2
∴a+b=2,ab=﹣4,
∴ = =﹣ .
故选:D.
10.如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,以顶点A为圆心,适当长为半径画弧,分别交边AC、AB于点M、
N,再分别以点M、N为圆心,大于MN的长为半径画弧,两弧交于点P,作射线AP交边BC于点D,
若CD=4,AB=15,则△ABD的面积是( )A.120 B.60 C.45 D.30
【答案】D
【解答】解:作DE⊥AB于E,
由基本尺规作图可知,AD是△ABC的角平分线,
∵∠C=90°,DE⊥AB,
∴DE=DC=4,
∴△ABD的面积= ×AB×DE=30,
故选:D.
11.如图,点 E为正方形 ABCD内一点,∠AEB=90°,将Rt△ABE绕点B按顺时针方向旋转,得到
△CBG.延长AE交CG于点F,连接DE.下列结论:
①AF⊥CG;
②四边形BEFG是正方形;
③若DA=DE,则CF=FG;
其中正确的是( )
A.①②③ B.①② C.②③ D.①
【答案】A
【解答】解:设AF交BC于K,如图:∵四边形ABCD是正方形,
∴∠ABK=90°,
∴∠KAB+∠AKB=90°,
∵将Rt△ABE绕点B按顺时针方向旋转90°,得到△CBG,
∴∠KAB=∠BCG,
∵∠AKB=∠CKF,
∴∠BCG+∠CKF=90°,
∴∠KFC=90°,
∴AF⊥CG,故①正确;
∵将Rt△ABE绕点B按顺时针方向旋转90°,
∴∠AEB=∠CGB=90°,BE=BG,∠EBG=90°,
又∵∠BEF=90°,
∴四边形BEFG是矩形,
又∵BE=BG,
∴四边形BEFG是正方形,故②正确;
如图,过点D作DH⊥AE于H,
∵DA=DE,DH⊥AE,
∴AH= AE,
∴∠ADH+∠DAH=90°,
∵四边形ABCD是正方形,∴AD=AB,∠DAB=90°,
∴∠DAH+∠EAB=90°,
∴∠ADH=∠EAB,
又∵AD=AB,∠AHD=∠AEB=90°,
∴△ADH≌△BAE(AAS),
∴AH=BE= AE,
∵将Rt△ABE绕点B按顺时针方向旋转90°,
∴AE=CG,
∵四边形BEFG是正方形,
∴BE=GF,
∴GF= CG,
∴CF=FG,故③正确;
∴正确的有:①②③,
故选:A.
12.某池塘的截面如图所示,池底呈抛物线形,在图中建立平面直角坐标系,并标出相关数据(单位:
m).有下列结论:
①AB=24m;
②池底所在抛物线的解析式为y= ﹣5;
③池塘最深处到水面CD的距离为1.8m;
④若池塘中水面的宽度减少为原来的一半,
则最深处到水面的距离减少为原来的 .
其中结论正确的是( )A.①② B.②④ C.③④ D.①④
【答案】B
【解答】解:①观察图形可知,AB=30m,
故①错误;
②设池底所在抛物线的解析式为y=ax2﹣5,
将(15,0)代入,可得a= ,
故抛物线的解析式为y= x2﹣5;
故②正确;
③∵y= x2﹣5,
∴当x=12时,y=﹣1.8,
故池塘最深处到水面CD的距离为5﹣1.8=3.2(m),
故③错误;
④当池塘中水面的宽度减少为原来的一半,即水面宽度为12 m时,
将x=6代入y= x2﹣5,得y=﹣4.2,
可知此时最深处到水面的距离为5﹣4.2=0.8(m),
即为原来的 ,
故④正确.
故选:B.
第Ⅱ卷
二、填空题(本大题共6个小题,每小题3分,共18分)
13.一个不透明的袋子里装有3个绿球、3个黑球和6个红球,它们除颜色外其余相同.从袋中任意摸出
一个球为绿球的概率为 .
【答案】
【解答】解:∵袋子里装有3个绿球、3个黑球和6个红球,
∴从袋中任意摸出一个球是绿球的概率为 .故答案为: .
14.计算:(﹣5a3b)2= .
【答案】25a6b2
【解答】解:(﹣5a3b)2=(﹣5)2•(a3)2•b2=25a6b2,
故答案为:25a6b2.
15.计算 的结果等于 .
【答案】10
【解答】解:原式=
=16﹣6
=10.
故答案为:10.
16.将直线 沿y轴向下平移2个单位,平移后的直线与y轴的交点坐标是 .
【答案】(0,4)
【解答】解:将直线 沿y轴向下平移2个单位,得到直线的解析式为:y= x+6﹣2= ,
当x=0,则y=4,
∴平移后直线与y轴的交点坐标为:(0,4).
故答案为:(0,4).
17.如图,Rt△ABC中,∠ACB=90°,延长BC至点D,使BD=12,E为边AC上的
点,且AE=4,连接ED,P,Q分别为AB,ED的中点,连接PQ,则PQ的长为 .
【答案】2
【解答】解:如图,连接AD,取AD的中点F,连接PF、QF,
∵P,Q分别为AB,ED的中点,
∴PF是△ABD的中位线,QF是△ADE的中位线,
∴PF= BD= ×12=6,PF∥BD,QF= AE= ×4=2,QF∥AC,
∵∠ACB=90°,
∴∠PFQ=90°,
∴PQ= = =2 ,故答案为:2 .
18.如图,在每个小正方形的边长为1的网格中,△ABC的顶点A,B在格点上,C是小正方形边的中点.
(1)AB的长等于 ;
(2)M是线段BC与网格线的交点,P是△ABC外接圆上的动点,点N在线段PB上,且满足PN=
2BN.当MN取得最大值时,请在如图所示的网格中,用无刻度的直尺,画出点P,并简要说明点P的
位置是如何找到的(不要求证明) .
【答案】(1) (2)略
【解答】解:(1)AB的长= = .故答案为: .
(2)第一种情况:如图1点P即为所求作.
由题意, = =2,∴MN∥PC,MN= PC,
∴当PC是直径时,MN的值最大,
取格点T(构造∠TBC=90°),连接BT交△ABC的外接圆于点P;
第二种情况:如图2点P即为所求作.
取格点T(构造∠TBC=90°),连接BT交△ABC的外接圆于点P;
故答案为:取格点T,连接BT交△ABC的外接圆于点P.
三、解答题(本大题共7个小题,共66分.解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤)
19.(8分)解不等式组 ,并把解集在数轴上表示出来.
【解答】解:(1)解不等式4(x+1)≤7x+7,得:x≥﹣1,
(2)解不等式 ﹣ <1,得:x<2,
(3)把它们的解集在数轴上表示如下:
(4)原不等式组的解集为﹣1≤x<2.
20.(8分)某社区为了增强居民节约用水的意识,随机调查了部分家庭一年的月均用水量(单位:t).
根据调查结果,绘制出统计图1和图2.请根据相关信息,解答下列问题:
(1)本次接受调查的家庭个数为 5 0 ,图1中m的值为 2 0 ;
(2)调查的这些家庭月均用水量的众数是 6 t,中位数是 6 t;
(3)求调查的这些家庭月均用水量的平均数.
【解答】解:(1)本次接受调查的家庭个数为:8÷16%=50(个);
m%= ×100%=20%,即m=20;
故答案为:50,20;
(2)∵6出现了16次,出现的次数最多,
∴这组数据的众数是6t;
将这组数数据从小到大排列,其中处于中间的两个数都是6,
∴这组数据的中位数是6t.
故答案为:6t,6t;
(3)这组月均用水量数据的平均数是 ×(5×8+5.5×12+6×16+6.5×10+7×4)=5.9(t),
21.(10分)如图,某校无人机兴趣小组为测量教学楼的高度,在操场上展开活动.此时无人机在离地面
30m的D处,操控者从A处观测无人机D的仰角为30°,无人机D测得教学楼BC顶端点C处的俯角为
37°,又经过人工测量测得操控者A和教学楼BC之间的距离AB为60m,点A,B,C,D都在同一平面
上.
(1)求此时无人机D与教学楼BC之间的水平距离BE的长度(结果保留根号);
(2)求教学楼 BC 的高度(结果取整数)(参考数据: ≈1.73,sin37°≈0.60,cos37°≈0.80,
tan37°≈0.75).【解答】解:(1)在Rt△ADE中,∠A=30°,DE=30m,
∴AE= DE=30 (m),
∵AB=60m,
∴BE=AB﹣AE=(60﹣30 )m,
∴此时无人机D与教学楼BC之间的水平距离BE的长度为(60﹣30 )m;
(2)过点C作CF⊥DE,垂足为F,
由题意得:CF=BE=(60﹣30 )m,BC=EF,CF∥DG,
∴∠DCF=∠CDG=37°,
在Rt△DCF中,DF=CF•tan37°≈(60﹣30 )×0.75=(45﹣22.5 )m,
∴EF=DE﹣DF=30﹣(45﹣22.5 )=22.5 ﹣15≈24(m),
∴BC=EF=24m,
∴教学楼BC的高度约为24m.
22.(10分)如图:已知 O的直径AB=10,点C为 O上一点,CF为 O的切线,P是半径OA上任一
点,过点P作 PE⊥AB⊙分别交AC,CF于D,E两点⊙. ⊙
(1)如图1,当P与圆心O重合时,
①求证:ED=EC;
②若∠A=30°,求图中阴影部分的面积;
(2)如图2,连接AE,当AE⊥CF时,AE交于 O点N,AN=6,求EN的长度.
⊙【解答】证明:(1)①∵CF为 O的切线,OC为半径,
∴OC⊥CF, ⊙
即∠FCA+∠OCA=90°,
∵PE⊥AB,
∴∠A+∠ODA=90°,
∴∠FCA=∠ADO,
∵∠ADO=∠CDE,
∴∠ECD=∠CDE,
∴CE=DE;
②当∠A=30°时,
∴∠BOC=2∠A=60°,
∴∠COE=90°﹣∠BOC=30°,
∴ ,
∵直径AB=10,
∴半径OC=5,
根据勾股定理得,
CE2+CO2=OE2,
即 CE2+CO2=2CE2,
CE2+52=2CE2,
解得CE= ,
∴S阴影部分 =S△OCE ﹣S扇形OCD
= ×5× ﹣= ﹣
= ;
(2)如图2,过点O作OH⊥AN,垂足为H,则AH=HN= AN=3,
∵OC⊥CF,AE⊥CF,OH⊥AN,
∴四边形OCEH是矩形,
∴EH=OC= AB=5,
∴EN=EH﹣NB
=5﹣3
=2.
23.(10分)在“看图说故事”活动中,某学习小组结合图象设计了一个问题情境.
已知小明家、体育馆、图书馆依次在同一条直线上.小明从家出发,匀速骑行 0.5h到达体育馆:在体
育馆停留一段时间后,匀速骑行0.4h到达图书馆:在图书馆停留一段时间后,匀速骑行返回家中.给
出的图象反映了这个过程中小明离开家的距离ykm与离开家的时间xh之间的对应关系.
请根据相关信息,解答下列问题:
(Ⅰ)填表:
小明离开家的时间/h 0.1 0.2 1.8 2.2 2.8
小明离开家的距离/km 1.2 6
(Ⅱ)填空:①体育馆与图书馆之间的距离为 km;
②小明从体育馆到图书馆的骑行速度为 km/h;
③当小明离开家的距离为5km时,他离开家的时间为 h.
(Ⅲ)当2≤x≤4时,请直接写出y关于x的函数解析式.
【解答】解:(Ⅰ)由图象可得,
①在前0.5h的速度为6÷0.5=12(km/h),
故当x=0.2时,小明离开家的距离为0.2×12=2.4(km),
当2<x≤2.4时,速度为 =5(km/h),
∴当x=2.2时,y=6+5×0.2=7(km),
在2.4<x≤3.5时,距离不变,都是8km,故当x=2.8时,小明离开家的距离为8km,
故答案为:2.4;7;8;
(Ⅱ)由图象可得,
①体育馆与图书馆之间的距离为2km,
故答案为:2;
②小明从体育馆到图书馆的骑行速度为:(8﹣6)÷(2.4﹣2)=5(km/h),
故答案为:5;
③当0≤x≤0.5时,
小明离家的距离为5km时,小明离开家的时间为5÷12= (h),
当3.5≤x≤4时,
小明离家的距离为5km时,小明离开家的时间为3.5+(8﹣5)÷[8÷(4﹣3.5)]= (h),
故答案为: 或 ;
(Ⅲ)由图象可得,
①当2≤x≤2.4时,设y=kx+b,
,
解得 ,
∴y=5x﹣4;
②当2.4<x≤3.5时,y=8,③当3.5<x≤4时,设y=mx+n,
则 ,
解得 ,
∴y=﹣16x+64;
由上可得,当2≤x≤4时,y关于x的函数解析式是y= .
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24.(10分)如图,等腰直角△OEF在坐标系中,有E(0,2),F(﹣2,0),将直角△OEF绕点E逆
时针旋转90°得到△ADE,且A在第一象限内,抛物线y=ax2+bx+c经过点A,E.且2a+3b+5=0.
(1)求抛物线的解析式.
(2)过ED的中点O′作O′B⊥OE于B,O′C⊥OD于C,求证OBO′C为正方形.
(3)如果点P由E开始沿EA边以每秒2厘米的速度向点A移动,同时点Q由点A沿AD边以每秒1厘
米的速度向点D移动,当点P移动到点A时,P,Q两点同时停止,且过P作GP⊥AE,交DE于点G,
设移动的开始后为t秒.
①若S=PQ2(厘米),试写出S与t之间的函数关系式,并写出t的取值范围?
②当S取最小时,在抛物线上是否存在点R,使得以P,A,Q,R为顶点的四边形是平行四边形?如果
存在,求出R的坐标;如果不存在,请说明理由.
【解答】解:(1)E(0,2),F(﹣2,0),由旋转的性质得点A(2,2),
将点A、E的坐标代入抛物线表达式并整理得:2a+b=0,而2a+3b+5=0,
将上述二式联立并解得:a= ,b=﹣ ,故抛物线的表达式为:y= x2﹣ x+2;
(2)∵O′B⊥OE,O′C⊥OD,
∴∠O′BO=∠O′CO=90°,
又∵∠EOD=90°,
∴四边形OBO′C为矩形,
O′是ED的中点,O′B⊥OE,
则O′B= OD,
O′C⊥OD,同理O′C= OE,
而OE=OD,故O′B=OC′
故OBO′C为正方形;
(3)①点P、Q的坐标分别为:(2t,2)、(2,2﹣t),
S=PQ2=(2t﹣2)2+(t)2=5t2﹣8t+4(0<t≤2);
②S=5t2﹣8t+4(0<t≤2);
∵5>0,故S有最小值,此时t= ,
则点P、Q的坐标分别为:( ,2)、(2, ),而点A(2,2),
设:点R(m,n),n= m2﹣ m+2;
(Ⅰ)当AP是边时,点P向右平移 个单位得到A,
同样点Q(R)向右平移 个单位得到R(Q),
即2 =m,解得:m= 或 ,
故点R( , )或( , );
(Ⅱ)当PA是对角线时,
由中点公式得:2+ =m+2,
解得:m= ,故点R( , );
综上,点R的坐标为:( , )或( , ).
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25.(10分)已知抛物线y=ax2+bx+4(a,b为常数,a≠0)经过A(﹣1,0),B(4,0)两点,与y轴
交于点C,其顶点为D.
(Ⅰ)求该抛物线的解析式;
(Ⅱ)求四边形ACDB的面积;
(Ⅲ)若P是直线BC上方该抛物线上一点,且∠ACO=∠PBC,求点P的坐标.
【解答】解:(Ⅰ)∵抛物线y=ax2+bx+4(a,b为常数,a≠0)经过A(﹣1,0),B(4,0)两点,
∴设抛物线的表达式为:y=a(x﹣4)(x+1),
则y=a(x+1)(x﹣4)=a(x2﹣3x﹣4),
则﹣4a=4,
解得:a=﹣1,
则抛物线的表达式为:y=﹣x2+3x+4;
(Ⅱ)由抛物线y=﹣x2+3x+4知,点C(0,4),其对称轴为直线x= ,点D( , ),
过D作DE⊥x轴于点E,∴DE= ,OE= ,
则四边形ACDB的面积=S△AOC +S梯形OCDE +S△BDE
= ×AO×CO+ ×(OC+DE)×OE+ ×BE×DE
= ×1×4+ ×(4+ )× + ×(4﹣ )×
= ;
(Ⅲ)过P作PH⊥BC于点H,作PQ⊥x轴于点Q,
∴PQ∥OC,
∴∠PQH=∠OCB,
∵B(4,0),C(0,4),
∴ON=OC,直线BC的表达式为:y=﹣x+4,
∴∠OCB=45°,
∴∠PQH=∠OCB=45°,∴PH=QH,PQ= PH,
∵A(﹣1,0),C(0,4),
∴tan∠ACO= = ,
∵∠ACO=∠PBC,
∴tan∠ACO=tan∠PBC= = ,
设PH=QH=m,则BH=4m,PQ= m,BQ=3m,
∴m= PQ= ,
设点P的坐标为(p,﹣p2+3p+4),则Q(p,﹣p+4),
∴PQ=﹣p2+3p+4+p﹣4=﹣p2+4p,
BQ= = (4﹣p),
∴ (﹣p2+4p)= × (4﹣p),
解得p= 或4(舍去),
∴点P的坐标为( , ).
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