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文档简介
江西省瑞昌市中考数学题库检测试题打印考试时间: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、二次函数的图象如图所示,对称轴是直线.下列结论:①;②;③;④(为实数).其中结论正确的个数为(
)A.1个 B.2个 C.3个 D.4个2、正方形的边长为4,若边长增加x,那么面积增加y,则y关于x的函数表达式为(
)A. B. C. D.3、“2022年春节期间,中山市会下雨”这一事件为()A.必然事件 B.不可能事件 C.确定事件 D.随机事件4、如图,在等腰Rt△ABC中,AC=BC=,点P在以斜边AB为直径的半圆上,M为PC的中点.当点P沿半圆从点A运动至点B时,点M运动的路径长是(
)A.π B.π C.π D.25、如图,矩形ABCD中,AD=2,AB=,对角线AC上有一点G(异于A,C),连接DG,将△AGD绕点A逆时针旋转60°得到△AEF,则BF的长为(
)A. B.2 C. D.2二、多选题(5小题,每小题3分,共计15分)1、如图,在中,,,点D,E分别为,上的点,且.将绕点A逆时针旋转至点B,A,E在同一条直线上,连接,.下列结论正确的是(
)A. B. C. D.旋转角为2、如图,是半圆的直径,半径于点,为半圆上一点,,与交于点,连接,,给出以下四个结论,其中正确的是(
)A.平分 B. C. D.3、如图,已知抛物线.将该抛物线在x轴及x轴下方的部分记作C1,将C1沿x轴翻折构成的图形记作C2,将C1和C2构成的图形记作C3.关于图形C3,给出的下列四个结论,正确的是(
)A.图形C3恰好经过4个整点(横、纵坐标均为整数的点)B.图形C3上任意一点到原点的最大距离是1C.图形C3的周长大于2πD.图形C3所围成区域的面积大于2且小于π4、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5、(多选)若数使关于的一元二次方程有两个不相等的实数解,且使关于的分式方程的解为非负整数,则满足条件的的值为(
)A.1 B.3 C.5 D.7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、如图,AB是⊙O的直径,弦CD⊥AB于点E.若AB=10,AE=1,则弦CD的长是_____.2、袋中有五颗球,除颜色外全部相同,其中红色球三颗,标号分别为1,2,3,绿色球两颗,标号分别为1,2,若从五颗球中任取两颗,则两颗球的标号之和不小于4的概率为__.3、一个盒子中装有标号为,,,的四个小球,这些球除标号外都相同,从中随机摸出两个小球,则摸出的小球标号之和大于的概率为______.4、斛是中国古代的一种量器.据《汉书.律历志》记载:“斛底,方而圜(huán)其外,旁有庣(tiāo)焉”.意思是说:“斛的底面为:正方形外接一个圆,此圆外是一个同心圆”.如图所示,问题:现有一斛,其底面的外圆直径为两尺五寸(即2.5尺),“庣旁”为两寸五分(即两同心圆的外圆与内圆的半径之差为0.25尺),则此斛底面的正方形的边长为________尺.5、已知二次函数y=x2+bx+c的顶点在x轴上,点A(m﹣1,n)和点B(m+3,n)均在二次函数图象上,求n的值为____.四、简答题(2小题,每小题10分,共计20分)1、如图,已知抛物线的顶点坐标为M,与x轴相交于A,B两点(点B在点A的右侧),与y轴相交于点C.(1)用配方法将抛物线的解析式化为顶点式:(),并指出顶点M的坐标;(2)在抛物线的对称轴上找点R,使得CR+AR的值最小,并求出其最小值和点R的坐标;(3)以AB为直径作⊙N交抛物线于点P(点P在对称轴的左侧),求证:直线MP是⊙N的切线.2、如图,抛物线y=a(x﹣2)2+3(a为常数且a≠0)与y轴交于点A(0,).(1)求该抛物线的解析式;(2)若直线y=kx(k≠0)与抛物线有两个交点,交点的横坐标分别为x1,x2,当x12+x22=10时,求k的值;(3)当﹣4<x≤m时,y有最大值,求m的值.五、解答题(4小题,每小题10分,共计40分)1、如图,AB是⊙O的直径,弦CD⊥AB于点E,点P⊙O上,∠1=∠C.(1)求证:CB∥PD;(2)若∠ABC=55°,求∠P的度数.2、如图1,在⊙O中,AC=BD,且AC⊥BD,垂足为点E.(1)求∠ABD的度数;(2)图2,连接OA,当OA=2,∠OAB=15°,求BE的长度;(3)在(2)的条件下,求的长.3、解关于y的方程:by2﹣1=y2+2.4、在平面直角坐标系xOy中,的半径为2.点P,Q为外两点,给出如下定义:若上存在点M,N,使得P,Q,M,N为顶点的四边形为矩形,则称点P,Q是的“成对关联点”.(1)如图,点A,B,C,D横、纵坐标都是整数.在点B,C,D中,与点A组成的“成对关联点”的点是______;(2)点在第一象限,点F与点E关于x轴对称.若点E,F是的“成对关联点”,直接写出t的取值范围;(3)点G在y轴上.若直线上存在点H,使得点G,H是的“成对关联点”,直接写出点G的纵坐标的取值范围.-参考答案-一、单选题1、C【解析】【分析】①由抛物线开口方向得到,对称轴在轴右侧,得到与异号,又抛物线与轴正半轴相交,得到,可得出,选项①错误;②把代入中得,所以②正确;③由时对应的函数值,可得出,得到,由,,,得到,选项③正确;④由对称轴为直线,即时,有最小值,可得结论,即可得到④正确.【详解】解:①∵抛物线开口向上,∴,∵抛物线的对称轴在轴右侧,∴,∵抛物线与轴交于负半轴,∴,∴,①错误;②当时,,∴,∵,∴,把代入中得,所以②正确;③当时,,∴,∴,∵,,,∴,即,所以③正确;④∵抛物线的对称轴为直线,∴时,函数的最小值为,∴,即,所以④正确.故选C.【考点】本题考查了二次函数图象与系数的关系:二次项系数决定抛物线的开口方向和大小.当时,抛物线向上开口;当时,抛物线向下开口;一次项系数和二次项系数共同决定对称轴的位置:当与同号时,对称轴在轴左;当与异号时,对称轴在轴右.常数项决定抛物线与轴交点:抛物线与轴交于.抛物线与轴交点个数由判别式确定:时,抛物线与轴有2个交点;时,抛物线与轴有1个交点;时,抛物线与轴没有交点.2、C【解析】【分析】加的面积=新正方形的面积-原正方形的面积,把相关数值代入化简即可.【详解】解:∵新正方形的边长为x+4,原正方形的边长为4,∴新正方形的面积为(x+4)2,原正方形的面积为16,∴y=(x+4)2-16=x2+8x,故选:C.【考点】本题考查列二次函数关系式;得到增加的面积的等量关系是解决本题的关键.3、D【分析】根据事件发生的可能性大小判断相应事件的类型即可.【详解】解:“2022年年春节期间,中山市会下雨”这一事件为随机事件,故选:D.【点睛】本题考查的是必然事件、不可能事件、随机事件的概念,必然事件指在一定条件下,一定发生的事件.不可能事件是指在一定条件下,一定不发生的事件,不确定事件即随机事件是指在一定条件下,可能发生也可能不发生的事件.4、B【解析】【分析】取AB的中点O、AC的中点E、BC的中点F,连接OC、OP、OM、OE、OF、EF,如图,利用勾股定理得到AB的长,进而可求出OC,OP的长,求得∠CMO=90°,于是得到点M在以OC为直径的圆上,然后根据圆的周长公式计算点M运动的路径长.【详解】解:取AB的中点O、AC的中点E、BC的中点F,连接OC、OP、OM、OE、OF、EF,如图,∵在等腰Rt△ABC中,AC=BC=2,∴AB=BC=4,∴OC=OP=AB=2,∵∠ACB=90°,∴C在⊙O上,∵M为PC的中点,∴OM⊥PC,∴∠CMO=90°,∴点M在以OC为直径的圆上,P点在A点时,M点在E点;P点在B点时,M点在F点.∵O是AB中点,E是AC中点,∴OE是△ABC的中位线,∴OE//BC,OE=BC=,∴OE⊥AC,同理OF⊥BC,OF=,∴四边形CEOF是矩形,∵OE=OF,∴四边形CEOF为正方形,EF=OC=2,∴M点的路径为以EF为直径的半圆,∴点M运动的路径长=×π×2=π.故选:B.【考点】本题考查了等腰三角形的性质,勾股定理,正方形的判定与性质,圆周角定理,以及动点的轨迹:点按一定规律运动所形成的图形为点运动的轨迹.解决此题的关键是利用圆周角定理确定M点的轨迹为以EF为直径的半圆.5、A【解析】【分析】过点F作FH⊥BA交BA的延长线于点H,则∠FHA=90°,△AGD绕点A逆时针旋转60°得到△AEF,得∠FAD=60°,AF=AD=2,又由四边形ABCD是矩形,∠BAD=90°,得到∠FAH=30°,在Rt△AFH中,FH=AF=1,由勾股定理得AH=,得到BH=AH+AB=2,再由勾股定理得BF=.【详解】解:如图,过点F作FH⊥BA交BA的延长线于点H,则∠FHA=90°,∵△AGD绕点A逆时针旋转60°得到△AEF∴∠FAD=60°,AF=AD=2,∵四边形ABCD是矩形∴∠BAD=90°∴∠BAF=∠FAD+∠BAD=150°∴∠FAH=180°-∠BAF=30°在Rt△AFH中,FH=AF=1由勾股定理得AH=在Rt△BFH中,FH=1,BH=AH+AB=2由勾股定理得BF=故BF的长.故选:A【考点】本题考查了图形的旋转,矩形的性质,含30度角的直角三角形的性质,勾股定理等知识,解决此题的关键在于作出正确的辅助线.二、多选题1、ABC【解析】【分析】由AB=AC,∠B=30°,得出∠B=∠C=30°,∠BAC=120°,得出将△ADE绕点A逆时针旋转至点B、A、E在同一条直线上,可得旋转角为60°,故D错误;由DE∥BC,易证AD=AE,得出BD=EC,故C正确;BE=AE+AB=AD+AC,故B正确;证明∠DAC=∠EAC,由AD=AE,得出DE⊥AC,故A正确;即可得出结果.【详解】解:∵AB=AC,∠B=30°,∴∠B=∠C=30°,∠BAC=120°,∴将△ADE绕点A逆时针旋转至点B、A、E在同一条直线上,则旋转角为:180°120°=60°,故D错误;∵DE∥BC,∴∠ADE=∠B,∠AED=∠C,∴∠ADE=∠AED,∴AD=AE,∴BD=EC,故C正确;BE=AE+AB=AD+AC,故B正确;∵∠BAC=∠DAE=120°,∴∠EAC=180°-∠BAC=180°-120°=60°,∠DAC=120°-∠EAC=120°-60°=60°,∴∠DAC=∠EAC,∵AD=AE,∴DE⊥AC,故A正确;故选:ABC.【考点】本题考查了旋转的性质、等腰三角形的判定与性质、平行线的性质等知识;熟练掌握旋转的性质与等腰三角形的性质是解题的关键.2、ABCD【解析】【分析】根据圆周角定理即可得出平分,证明全等即可得到,根据即可得到,即可得到;【详解】∵是半圆的直径,∴,又∵,∴,∵,∴,又∵,∴,∴,∴平分,故A正确;又∵,,∴,∴,故B正确;∵,∴,又∵∠CDE=∠COD=45°,∴,故C正确;∴,∴,故D正确;故选ABCD.【考点】本题主要考查了圆周角定理、直角三角形的性质、全等三角形的判定与性质、相似三角形的判定与性质,准确计算是解题的关键.3、ABD【解析】【分析】画出图象C3,以及以O为圆心,以1为半径的圆,再作出⊙O内接正方形,根据图象即可判断.【详解】解:如图所示,A.图形C3恰好经过(1,0)、(﹣1,0)、(0,1)、(0,﹣1)4个整点,故正确;B.由图象可知,图形C3上任意一点到原点的距离都不超过1,故正确;C.图形C3的周长小于⊙O的周长,所以图形C3的周长小于2π,故错误;D.图形C3所围成的区域的面积小于⊙O的面积,大于⊙O内接正方形的面积,所以图形C3所围成的区域的面积大于2且小于π,故正确;故选:ABD.【考点】本题考查了二次函数的图象与几何变换,数形结合是解题的关键.4、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.5、AC【解析】【分析】根据一元二次方程根的判别式及分式有意义的条件和分式方程的解为非负整数分别求出a的取值范围,即可得答案.【详解】∵关于的一元二次方程有两个不相等的实数解,∴,解得:,∵,∴,解得:,∵关于的分式方程的解为非负整数,∴且,解得:且,∴且a≠3,∵是整数,∴a=1或5,故选:AC.【考点】本题考查一元二次方程根的判别式、解分式方程及分式有意义的条件,正确得出两个不等式的解集是解题关键,注意分式的分母不为0的隐含条件,避免漏解.三、填空题1、6【解析】【分析】连接OC,根据勾股定理求出CE,根据垂径定理计算即可.【详解】连接OC,∵AB是⊙O的直径,弦CD⊥AB,∴CD=2CE,∠OEC=90°,∵AB=10,AE=1,∴OC=5,OE=5﹣1=4,在Rt△COE中,CE==3,∴CD=2CE=6,故答案为6.【考点】本题考查了垂径定理、勾股定理,掌握垂直于弦的直径平分这条弦,并且平分弦所对的两条弧是解题的关键.2、##0.5【解析】【分析】画树状图,共有20个等可能的结果,两颗球的标号之和不小于4的结果有10个,再由概率公式求解即可.【详解】画树状图如图:共有20个等可能的结果,两颗球的标号之和不小于4的结果有10个,两颗球的标号之和不小于4的概率为,故答案为:.【考点】本题考查了列表法与树状图法以及概率公式,正确画出树状图是解题的关键.3、【分析】根据题意画出树状图得出所有等可能的情况数,找出符合条件的情况数,然后根据概率公式即可得出答案.【详解】解:根据题意画图如下:共有12种等可能的情况数,其中摸出的小球标号之和大于5的有4种,则摸出的小球标号之和大于5的概率为.故答案为:.【点睛】本题考查的是用列表法或树状图法求概率.列表法可以不重复不遗漏的列出所有可能的结果,适合于两步完成的事件;树状图法适合两步或两步以上完成的事件;解题时要注意此题是放回试验还是不放回试验.用到的知识点为:概率=所求情况数与总情况数之比.4、【分析】如图,根据四边形CDEF为正方形,可得∠D=90°,CD=DE,从而得到CE是直径,∠ECD=45°,然后利用勾股定理,即可求解.【详解】解:如图,∵四边形CDEF为正方形,∴∠D=90°,CD=DE,∴CE是直径,∠ECD=45°,根据题意得:AB=2.5,,∴,∴,即此斛底面的正方形的边长为尺.故答案为:【点睛】本题主要考查了圆内接四边形,勾股定理,熟练掌握圆内接四边形的性质,勾股定理是解题的关键.5、4【解析】【分析】由A、B坐标可得对称轴,由顶点在x轴上可得,求得b=﹣2(m+1),c=(m+1)2,即可得出y=x2﹣2(m+1)x+(m+1)2,把A的坐标代入即可求得n的值.【详解】解:∵点A(m﹣1,n)和点B(m+3,n)均在二次函数y=x2+bx+c图象上,∴,∴b=﹣2(m+1),∵二次函数y=x2+bx+c的顶点在x轴上,∴,∴b2﹣4c=0,∴[﹣2(m+1)]2﹣4c=0,∴c=(m+1)2,∴y=x2﹣2(m+1)x+(m+1)2,把A的坐标代入得,n=(m﹣1)2﹣2(m+1)(m﹣1)+(m+1)2=4,故答案为:4.【考点】本题考查了二次函数的性质,二次函数的顶点坐标,表示出b、c的值是解题的关键.四、简答题1、(1),M(,);(2),(,);(3)证明见试题解析.【解析】【详解】试题分析:(1)利用配方法把一般式转化为顶点式,然后根据二次函数的性质求出抛物线的顶点坐标;(2)连接BC,则BC与对称轴的交点为R,此时CR+AR的值最小;先求出点A、B、C的坐标,再利用待定系数法求出直线BC的解析式,进而求出其最小值和点R的坐标;(3)设点P坐标为(x,).根据NPAB=,列出方程,解方程得到点P坐标,再计算得出,由勾股定理的逆定理得出∠MPN=90°,然后利用切线的判定定理即可证明直线MP是⊙N的切线.试题解析:(1)∵=,∴抛物线的解析式化为顶点式为:,顶点M的坐标是(,);(2)∵,∴当y=0时,,解得x=1或6,∴A(1,0),B(6,0),∵x=0时,y=﹣3,∴C(0,﹣3).连接BC,则BC与对称轴x=的交点为R,连接AR,则CR+AR=CR+BR=BC,根据两点之间线段最短可知此时CR+AR的值最小,最小值为BC==.设直线BC的解析式为,∵B(6,0),C(0,﹣3),∴,解得:,∴直线BC的解析式为:,令x=,得y==,∴R点坐标为(,);(3)设点P坐标为(x,).∵A(1,0),B(6,0),∴N(,0),∴以AB为直径的⊙N的半径为AB=,∴NP=,即,移项得,,得:,整理得:,解得(与A重合,舍去),,(在对称轴的右侧,舍去),(与B重合,舍去),∴点P坐标为(2,2).∵M(,),N(,0),∴==,==,==,∴,∴∠MPN=90°,∵点P在⊙N上,∴直线MP是⊙N的切线.考点:1.二次函数综合题;2.最值问题;3.切线的判定;4.压轴题.2、(1);(2);(3)【解析】【分析】(1)把代入抛物线的解析式,解方程求解即可;(2)联立两个函数的解析式,消去得:再利用根与系数的关系与可得关于的方程,解方程可得答案;(3)先求解抛物线的对称轴方程,分三种情况讨论,当<<结合函数图象,利用函数的最大值列方程,再解方程即可得到答案.【详解】解:(1)把代入中,抛物线的解析式为:(2)联立一次函数与抛物线的解析式得:整理得:∵x1+x2=4-3k,x1•x2=-3,∴x12+x22=(4-3k)2+6=10,解得:∴(3)∵函数的对称轴为直线x=2,当m<2时,当x=m时,y有最大值,=-(m-2)2+3,解得m=±,∴m=-,当m≥2时,当x=2时,y有最大值,∴=3,∴m=,综上所述,m的值为-或.【考点】本题考查的是利用待定系数法求解抛物线的解析式,抛物线与轴的交点坐标,一元二次方程根与系数的关系,二次函数的增减性,掌握数形结合的方法与分类讨论是解题的关键.五、解答题1、(1)证明见解析;(2)35°【解析】【详解】试题分析:(1)要证明CB∥PD,只要证明∠1=∠P;由∠1=∠C,∠P=∠C,可得∠1=∠P,即可解决问题;(2)在Rt△CEB中,求出∠C即可解决问题.试题解析:(1)如图,∵∠1=∠C,∠P=∠C,∴∠1=∠P,∴CB∥PD;(2)∵CD⊥AB,∴∠CEB=90°,∵∠CBE=55°,∴∠C=90°﹣55°=35°,∴∠P=∠C=35°.【考点】主要考查了圆周角定理、垂径定理、直角三角形的性质等知识,解题的关键是熟练掌握基本知识.2、(1);(2);(3)【分析】(1)如图,过作垂足分别为连接证明四边形为正方形,可得证明可得答案;(2
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