2022吉林省榆树市中考数学常考点试卷附答案详解(突破训练)_第1页
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吉林省榆树市中考数学常考点试卷考试时间: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、往直径为78cm的圆柱形容器内装入一些水以后,截面如图所示,若水面宽,则水的最大深度为()A.36cm B.27cm C.24cm D.15cm2、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°3、把四张扑克牌所摆放的顺序与位置如下,小杨同学选取其中一张扑克牌把他颠倒后在放回原来的位置,那么扑克牌的摆放顺序与位置都没变化,那么小杨同学所选的扑克牌是(

)A. B. C. D.4、如图,点P是等边三角形ABC内一点,且PA=3,PB=4,PC=5,则∠APB的度数是().A.90° B.100° C.120° D.150°5、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°二、多选题(5小题,每小题3分,共计15分)1、若二次函数(a是不为0的常数)的图象与x轴交于A、B两点.则以下结论正确的有(

)A.B.当时,y随x的增大而增大C.无论a取任何不为0的数,该函数的图象必经过定点D.若线段AB上有且只有5个横坐标为整数的点,则a的取值范围是2、下列说法中,不正确的是()A.三点确定一个圆B.三角形有且只有一个外接圆C.圆有且只有一个内接三角形D.相等的圆心角所对的弧相等3、古希腊数学家欧几里得在《几何原本》中记载了用尺规作某种六边形的方法,其步骤是:①在⊙O上任取一点A,连接AO并延长交⊙O于点B;②以点B为圆心,BO为半径作圆弧分别交⊙O于C,D两点;③连接CO,DO并延长分别交⊙O于点E,F;④顺次连接BC,CF,FA,AE,ED,DB,得到六边形AFCBDE.连接AD,EF,交于点G,则下列结论正确的是.A.△AOE的内心与外心都是点G B.∠FGA=∠FOAC.点G是线段EF的三等分点 D.EF=AF4、下列命题中不正确的命题有(

)A.方程kx2-x-2=0是一元二次方程 B.x=1与方程x2=1是同解方程C.方程x2=x与方程x=1是同解方程 D.由(x+1)(x-1)=3可得x+1=3或x-1=35、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.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、如果一条抛物线与轴有两个交点,那么以该抛物线的顶点和这两个交点为顶点的三角形称为这条拋物线的“特征三角形”.已知的“特征三角形”是等腰直角三角形,那么的值为_________.2、如果关于的一元二次方程的一个解是,那么代数式的值是___________.3、为了落实“双减”政策,朝阳区一些学校在课后服务时段开设了与冬奥会项目冰壶有关的选修课.如图,在冰壶比赛场地的一端画有一些同心圆作为营垒,其中有两个圆的半径分别约为60cm和180cm,小明掷出一球恰好沿着小圆的切线滑行出界,则该球在大圆内滑行的路径MN的长度为______cm.4、如图,在平面直角坐标系xOy中,P为x轴正半轴上一点.已知点,,为的外接圆.(1)点M的纵坐标为______;(2)当最大时,点P的坐标为______.5、从,0,1,2这四个数中任取一个数,作为关于x的方程中a的值,则该方程有实数根的概率为_________.四、简答题(2小题,每小题10分,共计20分)1、某商场经营某种品牌的玩具,购进的单价是30元,根据市场调查,在一段时间内,销售单价是40元时,销售量是600元,而销售单价每涨1元,就会少售出10件玩具.(1)设该种品牌玩具的销售单价为x元,请你分别用x的代数式来表示销售量y件和销售该品牌玩具获利利润W元;(2)在(1)的条件下,若商场获利了10000元销售利润,求该玩具销售单价x应定为多少元?(3)在(1)的条件下,若玩具厂规定该品牌玩具销售单价不低于45元,且商场要完成不少于480件的销售任务,求商场销售该品牌玩具获利的最大利润是多少元?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、已知x1,x2是关于x的一元二次方程x2-4mx+4m2-9=0的两实数根.(1)若这个方程有一个根为-1,求m的值;(2)若这个方程的一个根大于-1,另一个根小于-1,求m的取值范围;(3)已知Rt△ABC的一边长为7,x1,x2恰好是此三角形的另外两边的边长,求m的值.2、如图,在⊙O中,点E是弦CD的中点,过点O,E作直径AB(AE>BE),连接BD,过点C作CFBD交AB于点G,交⊙O于点F,连接AF.求证:AG=AF.3、如图,是由若干个完全相同的小正方体组成的一个几何体.(1)请画出这个几何体的从左面看和从上面看的形状图;(用阴影表示)(2)已知每个小正方体的边长是2cm,求出这个几何体的表面积是多少?4、解方程(1)(x+1)2﹣64=0(2)x2﹣4x+1=0(3)x2+2x-2=0(配方法)(4)x2-2x-8=0-参考答案-一、单选题1、C【分析】连接,过点作于点,交于点,先由垂径定理求出的长,再根据勾股定理求出的长,进而得出的长即可.【详解】解:连接,过点作于点,交于点,如图所示:则,的直径为,,在中,,,即水的最大深度为,故选:C.【点睛】本题考查了垂径定理、勾股定理等知识,解题的关键是根据题意作出辅助线,构造出直角三角形是解答此题的关键.2、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.3、D【解析】【分析】根据题意,图形是中心对称图形即可得出答案.【详解】由题意可知,图形是中心对称图形,可得答案为D,故选:D.【考点】本题考查了图形的中心对称的性质,掌握中心图形的性质是解题的关键.4、D【分析】将绕点逆时针旋转得,根据旋转的性质得,,,则为等边三角形,得到,,在中,,,,根据勾股定理的逆定理可得到为直角三角形,且,即可得到的度数.【详解】解:为等边三角形,,可将绕点逆时针旋转得,如图,连接,,,,为等边三角形,,,在中,,,,,为直角三角形,且,.故选:D.【点睛】本题考查了旋转的性质、等边三角形,解题的关键是掌握旋转前后的两个图形全等,对应点与旋转中心的连线段的夹角等于旋转角,对应点到旋转中心的距离相等.5、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.二、多选题1、ACD【解析】【分析】求得顶点坐标,根据题意即可判断①正确;根据二次函数的性质即可判断②错误;二次函数是不为0的常数)的顶点,即可判断③错误;根据题意时,时,即可判断④正确.【详解】解:二次函数,顶点为,在轴的下方,∵函数的图象与轴交于、两点,抛物线开口向上,,故①正确;时,随的增大而增大,故②错误;由题意可知当,二次函数是不为0的常数)的图象一定经过点,故③正确;线段上有且只有5个横坐标为整数的点,且对称轴为直线,∴当时,,当时,,,解得,故④正确;故选:ACD.【考点】本题考查了二次函数的性质,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,能够理解题意,利用二次函数的性质解答是解题的关键.2、ACD【解析】【分析】根据不共线三点确定一个圆即可判断A,B,C选项,根据同圆或等圆中,相等的圆心角所对的弧相等即可判断D选项【详解】不共线三点确定一个圆,故A选项不正确,B选项正确;一个圆上可以找出无数个不共线的三个点,即可构成无数个三角形,这些三角形都是这个圆的内接三角形圆有无数个内接三角形;故C选项不正确;同圆或等圆中,相等的圆心角所对的弧相等,故D选项不正确.故选ACD.【考点】本题考查了圆的内接三角形的定义,不共线三点确定一个圆,同圆或等圆中,相等的圆心角所对的弧相等,理解圆的相关性质是解题的关键.3、ABC【解析】【分析】证明△AOE是等边三角形,EF⊥OA,AD⊥OE,可判断A;.证明∠AGF=∠AOF=60°,可判断B;证明FG=2GE,可判断C;证明EF=AF,可判断D.【详解】解:如图,在正六边形AEDBCF中,∠AOF=∠AOE=∠EOD=60°,∵OF=OA=OE=OD,∴△AOF,△AOE,△EOD都是等边三角形,∴AF=AE=OE=OF,OA=AE=ED=OD,∴四边形AEOF,四边形AODE都是菱形,∴AD⊥OE,EF⊥OA,∴△AOE的内心与外心都是点G,故A正确,∵∠EAF=120°,∠EAD=30°,∴∠FAD=90°,∵∠AFE=30°,∴∠AGF=∠AOF=60°,故B正确,∵∠GAE=∠GEA=30°,∴GA=GE,∵FG=2AG,∴FG=2GE,∴点G是线段EF的三等分点,故C正确,∵AF=AE,∠FAE=120°,∴EF=AF,故D错误,故答案为:ABC.【考点】本题考查作图-复杂作图,等边三角形的判定和性质,菱形的判定和性质,三角形的内心,外心等知识,解题的关键是证明四边形AEOF,四边形AODE都是菱形.4、ABCD【解析】【分析】根据方程、方程的解的有关定义以及解方程等知识点逐项判断即可.【详解】解:A.方程kx2−x−2=0当k≠0时才是一元二次方程,故错误;B.x=1与方程x2=1不是同解方程,故错误;C.方程x2=x与方程x=1不是同解方程,故错误;D.由(x+1)(x−1)=3可得x=±2,故错误.故选:ABCD.【考点】本题主要考查了一元二次方程的定义、解一元二次方程、同解方程等知识点,掌握解一元二次方程的方法是解答本题的关键.5、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.三、填空题1、2【解析】【分析】首先求出的顶点坐标和与x轴两个交点坐标,然后根据“特征三角形”是等腰直角三角形列方程求解即可.【详解】解:∵∴,代入得:∴抛物线的顶点坐标为∵当时,即,解得:,∴抛物线与x轴两个交点坐标为和∵的“特征三角形”是等腰直角三角形,∴,即解得:.故答案为:2.【考点】此题考查了二次函数与x轴的交点问题,等腰直角三角形的性质,解题的关键是求出的顶点坐标和与x轴两个交点坐标.2、【解析】【分析】根据关于的一元二次方程的一个解是,可以得到的值,然后将所求式子变形,再将的值代入,即可解答本题.【详解】解:关于的一元二次方程的一个解是,,,.故答案为:2020.【考点】本题考查一元二次方程的解,解答本题的关键是明确一元二次方程的解的含义.3、【分析】如图,设小圆的切线MN与小圆相切于点D,与大圆交于M、N,连接OD、OM,根据切线的性质定理和垂径定理求解即可.【详解】解:如图,设小圆的切线MN与小圆相切于点D,与大圆交于M、N,连接OD、OM,则OD⊥MN,∴MD=DN,在Rt△ODM中,OM=180cm,OD=60cm,∴cm,∴cm,即该球在大圆内滑行的路径MN的长度为cm,故答案为:.【点睛】本题考查切线的性质定理、垂径定理、勾股定理,熟练掌握切线的性质和垂径定理是解答的关键.4、5(4,0)【分析】(1)根据点M在线段AB的垂直平分线上求解即可;(2)点P在⊙M切点处时,最大,而四边形OPMD是矩形,由勾股定理求解即可.【详解】解:(1)∵⊙M为△ABP的外接圆,∴点M在线段AB的垂直平分线上,∵A(0,2),B(0,8),∴点M的纵坐标为:,故答案为:5;(2)过点,,作⊙M与x轴相切,则点M在切点处时,最大,理由:若点是x轴正半轴上异于切点P的任意一点,设交⊙M于点E,连接AE,则∠AEB=∠APB,∵∠AEB是ΔAE的外角,∴∠AEB>∠AB,∵∠APB>∠AB,即点P在切点处时,∠APB最大,∵⊙M经过点A(0,2)、B(0,8),∴点M在线段AB的垂直平分线上,即点M在直线y=5上,∵⊙M与x轴相切于点P,MP⊥x轴,从而MP=5,即⊙M的半径为5,设AB的中点为D,连接MD、AM,如上图,则MD⊥AB,AD=BD=AB=3,BM=MP=5,而∠POD=90°,∴四边形OPMD是矩形,从而OP=MD,由勾股定理,得MD=,∴OP=MD=4,∴点P的坐标为(4,0),故答案为:(4,0).【点睛】本题考查了切线的性质,线段垂直平分线的性质,矩形的判定及勾股定理,正确作出图形是解题的关键.5、【分析】根据一元二次方程的定义,可得,根据一元二次方程的判别式的意义得到,可得,然后根据概率公式求解.【详解】解:∵当且,一元二次方程有实数根∴且从,0,1,2这四个数中任取一个数,符合条件的结果有所得方程有实数根的概率为故答案为:【点睛】本题考查了列举法求概率,一元二次方程的定义,一元二次方程根的判别式,掌握以上知识是解题的关键.四、简答题1、(1),;(2)50元或80元;(3)商场销售该品牌玩具获利的最大利润是10560元【解析】【分析】(1)根据销售量与销售单价之间的变化关系就可以直接求出y与x之间的关系式;根据销售问题的利润=售价-进价就可以表示出w与x之间的关系;(2)根据题意得方程求得x1=50,x2=80,于是得到结论;(3)根据销售单价不低于45元且商场要完成不少于480件的销售任务求得45≤x≤52,根据二次函数的性质得到当45≤x≤52时,y随x增大而增大,于是得到结论.【详解】解:(1)依等量关系式“销量=原销量-因涨价而减少销量,总利润=单个利润×销量”可列式为:y=600-10(x-40)=-10x+1000;W=(x-30)(-10x+1000)=-10+1300x-30000(2)由题意可得:10+1300x30000=10000,解得:x=50或x=80,∴该玩具销售单价x应定为50元或80元(3)由题意可得:,解得:45≤x≤52,W=10+1300x30000=10(+12250,∵10<0,W随x的增大而减小,又∵45≤x≤52,∴当x=52时,W有最大值,最大值为10560元,∴商场销售该品牌玩具获利的最大利润是10560元.【考点】本题考查了一元二次方程的解法的运用,二次函数的解析式的运用,二次函数的顶点式的运用,解答时求出二次函数的解析式是关键.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)m的值为1或-2(2)-2<m<1(3)m=或m=【解析】【分析】(1)把x=-1代入方程,列出m的一元二次方程,求出m的值;(2)首先用m表示出方程的两根,然后列出m的不等式组,求出m的取值范围;(3)首先用m表示出方程的两根,分直角△ABC的斜边长为7或2m+3,根据勾股定理求出m的值.(1)解:∵x1,x2是一元二次方程x2-4mx+4m2-9=0的两实数根,这个方程有一个根为-1,∴将x=-1代入方程x2-4mx+4m2-9=0,得1+4m+4m2-9=0.解得m=1或m=-2.∴m的值为1或-2.(2)解:∵x2-4mx+4m2=9,∴(x-2m)2=9,即x-2m=±3.∴x1=2m+3,x2=2m-3.∵2m+3>2m-3,∴解得-2<m<1.∴m的取值范围是-2<m<1.(3)解:由(2)可知方程x2-4mx+4m2-9=0的两根分别为2m+3,2m-3.若Rt△ABC的斜边长为7,则有49=(2m+3)2+(2m-3)2.解得m=±.∵边长必须是正数,∴m=.若斜边为2m

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