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文档简介
云南省开远市中考数学通关考试题库考试时间:90分钟;命题人:教研组考生注意:1、本卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分100分,考试时间90分钟2、答卷前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置,如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用涂改液、胶带纸、修正带,不按以上要求作答的答案无效。第I卷(选择题25分)一、单选题(5小题,每小题2分,共计10分)1、如图,点O是△ABC的内心,若∠A=70°,则∠BOC的度数是()A.120° B.125° C.130° D.135°2、把图中的交通标志图案绕着它的中心旋转一定角度后与自身重合,则这个旋转角度至少为(
)A.30° B.90° C.120° D.180°3、下列事件是必然发生的事件是()A.在地球上,上抛的篮球一定会下落B.明天的气温一定比今天高C.中秋节晚上一定能看到月亮D.某彩票中奖率是1%,买100张彩票一定中奖一张4、若关于x的二次函数y=ax2+bx的图象经过定点(1,1),且当x<﹣1时y随x的增大而减小,则a的取值范围是()A. B. C. D.5、已知抛物线P:,将抛物线P绕原点旋转180°得到抛物线,当时,在抛物线上任取一点M,设点M的纵坐标为t,若,则a的取值范围是(
)A. B. C. D.二、多选题(5小题,每小题3分,共计15分)1、下列各组图形中,由左边变成右边的图形,分别进行了平移、旋转、轴对称、中心对称等变换,其中进行了旋转变换的是(
)组,进行轴对称变换的是(
).A. B. C. D.2、如果一种变换是将抛物线向右平移2个单位或向上平移1个单位,我们把这种变换称为抛物线的简单变换.已知抛物线经过两次简单变换后的一条抛物线是y=x2+1,则原抛物线的解析式可能是()A.y=x2﹣1 B.y=x2+6x+5 C.y=x2+4x+4 D.y=x2+8x+173、以图①(以点O为圆心,半径为1的半圆)作为“基本图形”,分别经历如下变换能得到图②的有(
)A.只要向右平移1个单位 B.先以直线为对称轴进行翻折,再向右平移1个单位C.先绕着点O旋转,再向右平移1个单位 D.绕着的中点旋转即可4、如图,AB为的直径,,BC交于点D,AC交于点E,.下列结论正确的是(
)A. B.C. D.劣弧是劣弧的2倍5、下列说法不正确的是(
)A.经过三个点有且只有一个圆B.经过两点的圆的圆心是这两点连线的中点C.钝角三角形的外心在三角形外部D.等腰三角形的外心即为其中心第Ⅱ卷(非选择题75分)三、填空题(5小题,每小题3分,共计15分)1、对任意实数a,b,定义一种运算:,若,则x的值为_________.2、如图,PA,PB是的切线,切点分别为A,B.若,,则AB的长为______.3、一个五边形共有__________条对角线.4、如图,有长为24米的篱笆,一面利用墙(墙的最大可用长度为10米),围成中间隔有一道篱笆的长方形花圃.设花圃的宽AB为x米,面积为S平方米.则S与x的函数关系式是____________,自变量x的取值范围是____________.5、圆锥形冰淇淋的母线长是12cm,侧面积是60πcm2,则底面圆的半径长等于_____.四、简答题(2小题,每小题10分,共计20分)1、如图,在△ABC中,AB=AC,点P在BC上.(1)求作:△PCD,使点D在AC上,且△PCD∽△ABP;(要求:尺规作图,保留作图痕迹,不写作法)(2)在(1)的条件下,若∠APC=2∠ABC,求证:PD//AB.2、如图,二次函数的图象交轴于、两点,交轴于点,点的坐标为,顶点的坐标为.求二次函数的解析式和直线的解析式;点是直线上的一个动点,过点作轴的垂线,交抛物线于点,当点在第一象限时,求线段长度的最大值;在抛物线上是否存在异于、的点,使中边上的高为?若存在求出点的坐标;若不存在请说明理由.五、解答题(4小题,每小题10分,共计40分)1、在同样的条件下对某种小麦种子进行发芽试验,统计发芽种子数,获得如下频数表.实验种植数(粒)1550100200500100020003000发芽频数04459218847695119002850(1)估计该麦种的发芽概率.(2)如果播种该种小麦每公顷所需麦苗数为4000000棵,种子发芽后的成秧率为80%,该麦种的千粒质量为50g.那么播种3公顷该种小麦,估计约需麦种多少千克(精确到1kg)?2、如图,已知在中,,D、E是BC边上的点,将绕点A旋转,得到,连接.(1)当时,时,求证:;(2)当时,与有怎样的数量关系?请写出,并说明理由.(3)在(2)的结论下,当,BD与DE满足怎样的数量关系时,是等腰直角三角形?(直接写出结论,不必证明)3、在等边中,是边上一动点,连接,将绕点顺时针旋转120°,得到,连接.(1)如图1,当、、三点共线时,连接,若,求的长;(2)如图2,取的中点,连接,猜想与存在的数量关系,并证明你的猜想;(3)如图3,在(2)的条件下,连接、交于点.若,请直接写出的值.4、对于平面直角坐标系xOy中的图形M和点P给出如下定义:Q为图形M上任意一点,若P,Q两点间距离的最大值和最小值都存在,且最大值是最小值的2倍,则称点P为图形M的“二分点”.已知点N(3,0),A(1,0),,.(1)①在点A,B,C中,线段ON的“二分点”是______;②点D(a,0),若点C为线段OD的“二分点”,求a的取值范围;(2)以点O为圆心,r为半径画圆,若线段AN上存在的“二分点”,直接写出r的取值范围.-参考答案-一、单选题1、B【解析】【分析】利用内心的性质得∠OBC=∠ABC,∠OCB=∠ACB,再根据三角形内角和计算出∠OBC+∠OCB=55°,然后再利用三角形内角和计算∠BOC的度数.【详解】解:∵O是△ABC的内心,∴OB平分∠ABC,OC平分∠ACB,∴∠OBC=∠ABC,∠OCB=∠ACB,∴∠OBC+∠OCB=(∠ABC+∠ACB)=(180°﹣∠A)=(180°﹣70°)=55°,∴∠BOC=180°﹣(∠OBC+∠OCB)=180°﹣55°=125°.故选:B.【考点】此题主要考查了三角形内切圆与内心:三角形的内心到三角形三边的距离相等;三角形的内心与三角形顶点的连线平分这个内角.2、C【解析】【分析】根据图形的对称性,用360°除以3计算即可得解.【详解】解:∵360°÷3=120°,∴旋转的角度是120°的整数倍,∴旋转的角度至少是120°.故选C.【考点】本题考查了旋转对称图形,仔细观察图形求出旋转角是120°的整数倍是解题的关键.3、A【分析】根据必然事件的概念(必然事件指在一定条件下一定发生的事件)可判断正确答案.【详解】解:A、在地球上,上抛的篮球一定会下落是必然事件,符合题意;B、明天的气温一定比今天的高,是随机事件,不符合题意;C、中秋节晚上一定能看到月亮,是随机事件,不符合题意;D、某彩票中奖率是1%,买100张彩票一定中奖一张,是随机事件,不符合题意.故选:A.【点睛】本题考查了必然事件的概念,解决本题需要正确理解必然事件、不可能事件、随机事件的概念.关键是理解必然事件指在一定条件下一定发生的事件.4、D【解析】【分析】根据题意开口向上,且对称轴−≥−1,a+b=1,即可得到−≥−1,从而求解.【详解】由二次函数y=ax2+bx可知抛物线过原点,∵抛物线定点(1,1),且当x<-1时,y随x的增大而减小,∴抛物线开口向上,且对称轴−≥−1,a+b=1,∴a>0,b=1﹣a,∴﹣≥﹣1,∴,故选:D.【考点】本题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,根据题意得关于a的不等式组是解题的关键.5、A【解析】【分析】先求出抛物线的解析式,再列出不等式,求出其解集或,从而可得当x=1时,,有成立,最后求出a的取值范围.【详解】解:∵抛物线P:,将抛物线P绕原点旋转180°得到抛物线,∴抛物线P与抛物线关于原点对称,设点(x,y)在抛物线P’上,则点(-x,-y)一定在抛物线P上,∴∴抛物线的解析式为,∵当时,在抛物线上任取一点M,设点M的纵坐标为t,若,即令,∴,解得:或,设,∵开口向下,且与x轴的两个交点为(0,0),(4a,0),即当时,要恒成立,此时,∴当x=1时,即可,得:,解得:,又∵∴故选A【考点】本题考查了抛物线与x轴的交点:把求二次函数y=ax2+bx+c(a,b,c是常数,a≠0)与x轴的交点坐标问题转化为解关于x的一元二次方程.也考查了二次函数的性质.二、多选题1、AC【解析】【分析】旋转是一个图形绕着一个定点旋转一定的角度,各对应点之间的位置关系也保持不变;在平面内,如果一个图形沿一条直线对折,对折后的两部分都能完全重合,这样的图形叫做轴对称图形,这条直线就是其对称轴.据此即可解答.【详解】由旋转是一个图形绕着一个定点旋转一定的角度,各对应点之间的位置关系也保持不变,分析可得,进行旋转变换的是A;左边图形能轴对称变换得到右边图形,则进行轴对称变换的是C;根据平移是将一个图形从一个位置变换到另一个位置,各对应点间的连线平行,分析可得,D是平移变化;故答案为:A;C.【考点】本题考查了几何变换的定义,注意结合几何变换的定义,分析图形的位置的关系,特别是对应点之间的关系.2、ACD【解析】【分析】根据图象左移加,右移减,图象上移加,下移减,可得答案.【详解】解:A、y=x2−1,先向上平移1个单位得到y=x2,再向上平移1个单位可以得到y=x2+1,故A符合题意;B、y=x2+6x+5=(x+3)2−4,右移3个单位,再上移5得到y=x2+1,故B不符合题意;C、y=x2+4x+4=(x+2)2,先向右平移2个单位得到y=(x+2−2)2=x2,再向上平移1个单位得到y=x2+1,故C符合题意;D、y=x2+8x+17=(x+4)2+1,先向右平移2个单位得到y=(x+4−2)2+1,再向右平移1个单位得到y=(x+4−2-2)2+1=x2+1,故D符合题意.故选:ACD.【考点】本题考查了二次函数图象与几何变换,用平移规律“左加右减,上加下减”直接代入函数解析式求得平移后的函数解析式,注意由目标函数图象到原函数图象方向正好相反.3、BCD【解析】【分析】观察两个半圆的位置关系,再确定能否通过图象变换得到,以及旋转、平移的方法.【详解】解:由图可知,图(1)先以直线AB为对称轴进行翻折,再向右平移1个单位,或先绕着点O旋转180°,再向右平移1个单位,或绕着OB的中点旋转180°即可得到图(2)故选BCD【考点】本题考查了旋转、轴对称、平移的性质.关键是根据变换图形的位置关系,确定变换规律.4、ABD【解析】【分析】根据圆周角定理,等边对等角,等腰三角形的性质,直径所对圆周角是直角等知识即可解答【详解】如图,连接,,∵是的直径,∴,又∵中,,∴点D是的中点,即,故选项正确;由选项可知是的平分线,∴,由圆周角定理知,,故选项正确;∵是的直径,∴,∵,∴,∴,∵,∴,∴,即,∴,故选项错误;∵,∴,∴,在中,∵,∴,∴,∴,∴劣弧是劣弧的2倍,故选项正确.综上所述,正确的结论是:.故选:【考点】本题考查了圆周角定理,等边对等角,等腰直角三角形的判定和性质,直径所对圆周角是直角等知识,解题关键是求出相应角的度数5、ABD【解析】【分析】A.根据确定圆的条件求解即可;B.根据确定圆心的方法求解即可;C.根据三角形外心的性质求解即可;D.根据三角形外心的性质求解即可;【详解】解:A、如果三个点在一条直线上,不存在经过这三个点的圆,故选项错误,符合题意;B、经过两点的圆的所有圆心在两点连线的垂直平分线上,不仅仅是这两点连线的中点,故选项错误,符合题意;C、钝角三角形的外心是三边垂直平分线的交点,在三角形外部,选项正确,不符合题意;D、等腰三角形的外心是三边垂直平分线的交点,不是其中心,故选项错误,符合题意;故选:ABD.【考点】此题考查了确定圆的条件,确定圆心的方法,三角形的外心等知识,解题的关键是熟练掌握确定圆的条件,确定圆心的方法,三角形的外心.三、填空题1、2或-3##-3或2【解析】【分析】根据题意得到关于x的一元二次方程,解方程即可.【详解】解:∵,∴,∴,解得或,故答案为:2或-3.【考点】本题主要考查了新定义下的实数运算,解一元二次方程,正确理解题意是解题的关键.2、3【分析】由切线长定理和,可得为等边三角形,则.【详解】解:连接,如下图:,分别为的切线,,为等腰三角形,,,为等边三角形,,,.故答案为:3.【点睛】本题考查了等边三角形的判定和切线长定理,解题的关键是作出相应辅助线.3、5【分析】由n边形的对角线有:条,再把代入计算即可得.【详解】解:边形共有条对角线,五边形共有条对角线.故答案为:5【点睛】本题考查的是多边形的对角线的条数,掌握n边形的对角线的条数是解题的关键.4、
S=-3x2+24x
≤x<8【解析】【详解】可先用篱笆的长表示出BC的长,然后根据矩形的面积=长×宽,得出S与x的函数关系式,并根据墙的最大可用长度为10米,列不等式组即可得出自变量的取值范围.解:由题可知,花圃的宽AB为x米,则BC为(24−3x)米.∴S=x(24−3x)=−3x2+24x.∵0<24−3x≤10,解得≤x<8,故答案为S=-3x2+24x,≤x<8.5、5cm.【解析】【分析】设圆锥的底面圆的半径长为rcm,根据圆锥的侧面积公式计算即可.【详解】解:设圆锥的底面圆的半径长为rcm.则×2π•r×12=60π,解得:r=5(cm),故答案为5cm.【考点】圆锥的侧面积公式是本题的考点,牢记其公式是解题的关键.四、简答题1、(1)见解析;(2)见解析【解析】【分析】(1)根据相似三角形的性质可得∠CPD=∠BAP,故作∠CPD=∠BAP,∠CPD与AC的交点为D即可;(2)利用外角的性质以及(1)中∠CPD=∠BAP可得∠CPD=∠ABC,再根据平行线的判定即可.【详解】解:(1)∵△PCD∽△ABP,∴∠CPD=∠BAP,故作∠CPD=∠BAP即可,如图,即为所作图形,(2)∵∠APC=∠APD+∠DPC=∠ABC+∠BAP=2∠ABC,∴∠BAP=∠ABC,∴∠BAP=∠CPD=∠ABC,即∠CPD=∠ABC,∴PD∥AB.【考点】本题考查了尺规作图,相似三角形的性质,外角的性质,难度不大,解题的关键是掌握尺规作图的基本作法.2、;有最大值;存在满足条件的点,其坐标为或【解析】【分析】可设抛物线解析式为顶点式,由点坐标可求得抛物线的解析式,则可求得点坐标,利用待定系数法可求得直线解析式;设出点坐标,从而可表示出的长度,利用二次函数的性质可求得其最大值;过作轴,交于点,过和于,可设出点坐标,表示出的长度,由条件可证得为等腰直角三角形,则可得到关于点坐标的方程,可求得点坐标.【详解】解:抛物线的顶点的坐标为,可设抛物线解析式为,点在该抛物线的图象上,,解得,抛物线解析式为,即,点在轴上,令可得,点坐标为,可设直线解析式为,把点坐标代入可得,解得,直线解析式为;设点横坐标为,则,,,当时,有最大值;如图,过作轴交于点,交轴于点,作于,设,则,,是等腰直角三角形,,,当中边上的高为时,即,,,当时,,方程无实数根,当时,解得或,或,综上可知存在满足条件的点,其坐标为或.【考点】本题为二次函数的综合应用,涉及待定系数法、二次函数的性质、等腰直角三角形的性质及方程思想等知识.在中主要是待定系数法的考查,注意抛物线顶点式的应用,在中用点坐标表示出的长是解题的关键,在中构造等腰直角三角形求得的长是解题的关键.本题考查知识点较多,综合性较强,难度适中.五、解答题1、(1)该麦种的发芽概率约为95%;(2)约需麦种790千克【分析】(1)利用频率估计麦种的发芽率,大数次实验,当频率固定到一个稳定值时,可根据频率公式=频数÷总数计算即可;(2)设约需麦种x千克,根据x千克转化为克×1000,再转为颗粒÷50×1000,根据发芽率再×95%,根据芽转苗再×80%,等于三公顷地需要的苗总数,例方程x×1000÷50×1000×95%×80%=4000000×3,解方程即可(1)解:根据实验数量变大,发芽数也在增大,2850÷3000×100%=95%,故该麦种的发芽概率约为95%;(2)解:设约需麦种x千克,x×1000÷50×1000×95%×80%=4000000×3,化简得15200x=12000000,解得x=789,答:约需麦种790千克【点睛】本题考查用频率估计发芽率,一元一次方程解应用题,掌握用频率估计发芽率,一元一次方程解应用题的方法与步骤是解题关键.2、(1)见解析;(2)∠DAE=∠BAC,见解析;(3)DE=BD,见解析【分析】(1)根据旋转的性质可得AD=AD′,∠CAD′=∠BAD,然后求出∠D′AE=60°,从而得到∠DAE=∠D′AE,再利用“边角边”证明△ADE和△AD′E全等,根据全等三角形对应边相等证明即可;(2)根据旋转的性质可得AD=AD′,再利用“边边边”证明△ADE和△AD′E全等,然后根据全等三角形对应角相等求出∠DAE=∠D′AE,然后求出∠BAD+∠CAE=∠DAE,从而得解;(3)求出∠D′CE=90°,然后根据等腰直角三角形斜边等于直角边的倍可得D′E=CD′,再根据旋转的性质解答即可.【详解】(1)证明:∵△ABD绕点A旋转得到△ACD′,∴AD=AD′,∠CAD′=∠BAD,∵∠BAC=120°,∠DAE=60°,∴∠D′AE=∠CAD′+∠CAE=∠BAD+∠CAE=∠BAC−∠DAE=120°−60°=60°,∴∠DAE=∠D′AE,在△ADE和△AD′E中,,∴△ADE≌△AD′E(SAS),∴DE=D′E;(2)解:∠DAE=∠BAC.理由如下:在△ADE和△AD′E中,,∴△ADE≌△AD′E(SSS),∴∠DAE=∠D′AE,∴∠BAD+∠CAE=∠CAD′+∠CAE=∠D′AE=∠DAE,∴∠DAE=∠BAC;(3)解:∵∠BAC=90°,AB=AC,∴∠B=∠ACB=∠ACD′=45°,∴∠D′CE=45°+45°=90°,∵△D′EC是等腰直角三角形,∴D′E=CD′,由(2)DE=D′E,∵△ABD绕点A旋转得到△ACD′,∴BD=C′D,∴DE=BD.【点睛】本题考查了几何变换的综合题,旋转的性质,全等三角形的判定与性质,等腰直角三角形的性质,熟记旋转变换只改变图形的位置不改变图形的形状与大小找出三角形全等的条件是解题的关键.3、(1);(2);证明见解析;(3)【分析】(1)过点作于点,根据等边三角形的性质与等腰的性质以及勾股定理求得,进而求得,在中,,,勾股定理即可求解;(2)延长至,使得,连接,过点作,交于点,根据平行四边形的性质可得,,证明是等边三角形,进而证明,即可证明是等边三角形,进而根据三线合一以及含30度角的直角三角形的性质,可得;(3)过点作于点,过点作,连接,交于点,过点作,交于点,过点作于点,先证明,结合中位线定理可得,进而可得,设,分别勾股定理求得,进而根据求得,即可求得的值【详解】(1)过点作于点,如图将绕点顺时针旋转120°,得到,是等边三角形,,在中,,(2)如图,延长至,使得,连接,过点作,交于点,点是的中点又四边形是平行四
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