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山西省高平市中考数学复习提分资料考试时间: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、将抛物线C1:y=(x-3)2+2向左平移3个单位长度,得到抛物线C2,抛物线C2与抛物线C3关于x轴对称,则抛物线C3的解析式为().A.y=x2-2 B.y=-x2+2 C.y=x2+2 D.y=-x2-22、已知⊙O的半径为4,点O到直线m的距离为d,若直线m与⊙O公共点的个数为2个,则d可取()A.5 B.4.5 C.4 D.03、已知关于x的一元二次方程标有两个不相等的实数根,则实数k的取值范围是()A. B.C.且 D.4、设方程的两根分别是,则的值为(

)A.3 B. C. D.5、关于的一元二次方程的两根应为(

)A. B., C. D.二、多选题(5小题,每小题3分,共计15分)1、下列命题正确的是(

)A.菱形既是中心对称图形又是轴对称图形B.的算术平方根是5C.如果一个多边形的各个内角都等于108°,则这个多边形是正五边形D.如果方程有实数根,则实数2、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=AF3、下列方程中是一元二次方程的有(

)A.B.C.D.E.F.4、如图,O是正△ABC内一点,OA=3,OB=4,OC=5,将线段BO以点B为旋转中心逆时针旋转60°得到线段BO′,下列结论中正确的结论是()A.△BO′A可以由△BOC绕点B逆时针旋转60°得到B.点O与O′的距离为4C.∠AOB=150°D.S四边形AOBO′=6+3E.S△AOC+S△AOB=6+5、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π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、抛物线y=ax2+bx+c(a≠0)的部分图象如图所示,其与x轴的一个交点坐标为(﹣3,0),对称轴为x=﹣1,则当y<0时,x的取值范围是_____.2、如图,已知P是函数y1图象上的动点,当点P在x轴上方时,作PH⊥x轴于点H,连接PO.小华用几何画板软件对PO,PH的数量关系进行了探讨,发现PO﹣PH是个定值,则这个定值为_____.3、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____________.4、如图,在中,的半径为点是边上的动点,过点作的一条切线(其中点为切点),则线段长度的最小值为____.5、写出一个满足“当时,随增大而减小”的二次函数解析式______.四、解答题(6小题,每小题10分,共计60分)1、解下列方程:(1);(2).2、已知P为⊙O上一点,过点P作不过圆心的弦PQ,在劣弧PQ和优弧PQ上分别有点A、B(不与P、Q重合),连接AP、BP,若∠APQ=∠BPQ(1)如图1,当∠APQ=45°,AP=1,BP=2时,求⊙O的半径。(2)如图2,连接AB,交PQ于点M,点N在线段PM上(不与P、M重合),连接ON、OP,设∠NOP=α,∠OPN=β,若AB平行于ON,探究α与β的数量关系。3、如图是两条互相垂直的街道,且A到B,C的距离都是4千米.现甲从B地走向A地,乙从A地走向C地,若两人同时出发且速度都是4千米/时,问何时两人之间的距离最近?4、如图,抛物线y=2(x-2)2与平行于x轴的直线交于点A,B,抛物线顶点为C,△ABC为等边三角形,求S△ABC;5、小明和小丽先后从A地出发同一直道去B地,设小丽出发第时,小丽、小明离B地的距离分别为、,与x之间的数表达式,与x之间的函数表达式是.(1)小丽出发时,小明离A地的距离为.(2)小丽发至小明到达B地这段时间内,两人何时相距最近?最近距离是多少?6、已知抛物线y=ax2+3ax+c(a≠0)与y轴交于点A(1)若a>0①当a=1,c=-1,求该抛物线与x轴交点坐标;②点P(m,n)在二次函数抛物线y=ax2+3ax+c的图象上,且n-c>0,试求m的取值范围;(2)若抛物线恒在x轴下方,且符合条件的整数a只有三个,求实数c的最小值;(3)若点A的坐标是(0,1),当-2c<x<c时,抛物线与x轴只有一个公共点,求a的取值范围.-参考答案-一、单选题1、D【解析】【分析】根据抛物线C1的解析式得到顶点坐标,利用二次函数平移的规律:左加右减,上加下减,并根据平移前后二次项的系数不变可得抛物线C2的顶点坐标,再根据关于x轴对称的两条抛物线的顶点横坐标相等,纵坐标互为相反数,二次项系数互为相反数可得到抛物线C3所对应的解析式.【详解】解:∵抛物线C1:y=(x-3)2+2,其顶点坐标为(3,2)∵向左平移3个单位长度,得到抛物线C2∴抛物线C2的顶点坐标为(0,2)∵抛物线C2与抛物线C3关于x轴对称∴抛物线C3的横坐标不变,纵坐标互为相反数,二次项系数互为相反数∴抛物线C3的顶点坐标为(0,-2),二次项系数为-1∴抛物线C3的解析式为y=-x2-2故选:D.【考点】本题主要考查了二次函数图象的平移、对称问题,熟练掌握平移的规律以及关于x轴对称的两条抛物线的顶点的横坐标相等,纵坐标互为相反数,二次项系数互为相反数是解题的关键.2、D【解析】【分析】根据直线和圆的位置关系判断方法,可得结论.【详解】∵直线m与⊙O公共点的个数为2个∴直线与圆相交∴d<半径=4故选D.【考点】本题考查了直线与圆的位置关系,掌握直线和圆的位置关系判断方法:设⊙O的半径为r,圆心O到直线l的距离为d.①直线l和⊙O相交⇔d<r②直线l和⊙O相切⇔d=r,③直线l和⊙O相离⇔d>r.3、C【解析】【分析】由一元二次方程定义得出二次项系数k≠0;由方程有两个不相等的实数根,得出“△>0”,解这两个不等式即可得到k的取值范围.【详解】解:由题可得:,解得:且;故选:C.【考点】本题考查了一元二次方程的定义和根的判别式,涉及到了解不等式等内容,解决本题的关键是能读懂题意并牢记一元二次方程的概念和根的判别式的内容,能正确求出不等式(组)的解集等,本题对学生的计算能力有一定的要求.4、A【解析】【分析】本题可利用韦达定理,求出该一元二次方程的二次项系数以及一次项系数的值,代入公式求解即可.【详解】由可知,其二次项系数,一次项系数,由韦达定理:,故选:A.【考点】本题考查一元二次方程根与系数的关系,求解时可利用常规思路求解一元二次方程,也可以通过韦达定理提升解题效率.5、B【解析】【分析】先把方程化为一般式,再计算判别式的值,然后利用求根公式解方程即可.【详解】x2−3ax+a2=0,△=(−3a)2−4××a2=a2,x=.所以x1=a,x2=a.故答案选B.【考点】本题考查了解一元二次方程,解题的关键是根据公式法解一元二次方程.二、多选题1、AD【解析】【分析】利用菱形的对称性、算术平方根的定义、多边形的内角和、一元二次方程根的判别式等知识分别判断后即可确定正确的选项.【详解】解:A、菱形既是中心对称图形又是轴对称图形,故命题正确,符合题意;B、的算术平方根是,故命题错误,不符合题意;C、若一个多边形的各内角都等于108°,各边也相等,则它是正五边形,故命题错误,不符合题意;D、对于方程,当a=0时,方程,变为2x+1=0,有实数根,当a≠0时,时,即,方程有实数根,综上所述,方程有实数根,则实数,故命题正确,符合题意.故选:AD.【考点】考查了命题与定理的知识,解题的关键是了解算术平方根的定义、菱形的对称性、多边形的内角和、一元二次方程根的判别式等知识,难度不大.2、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.3、BCD【解析】【分析】根据一元二次方程的定义对6个选项逐一进行分析.【详解】A中最高次数是3不是2,故本选项错误;B符合一元二次方程的定义,故本选项正确;C原式可化为4x2—=0,符合一元二次方程的定义,故本选项正确;D原式可化为2x2十x-1=0,符合一元二次方程的定义,故本选项正确;E原式可化为2x+1=0,不符合一元二次方程的定义,故本选项错误;Fax2+bx+c=0,只有在满足a≠0的条件下才是一元二次方程,故本选项错误.故答案为:BCD【考点】本题考查了一元二次方程的概念,只有一个未知数且未知数最高次数为2的整式方程叫做一元二次方程,一般形式是ax2+bx+c=0(且a≠0)特别要注意a≠0的条件,这是在做题过程中容易忽视的知识点.4、ABCE【解析】【分析】证明可判断证明是等边三角形,可判断利用是等边三角形,证明可判断由是等边三角形,可得四边形的面积,可判断如图,将绕点逆时针旋转与重合,对应,同理可得:是边长为的等边三角形,是边长为的直角三角形,从而可判断【详解】解:由题意得:为等边三角形,△BO′A可以由△BOC绕点B逆时针旋转60°得到,故符合题意;如图,连接,由是等边三角形,则点O与O′的距离为4,故符合题意;故符合题意;如图,过作于是等边三角形,S四边形AOBO′=故不符合题意;如图,将绕点逆时针旋转与重合,对应,同理可得:是边长为的等边三角形,是边长为的直角三角形,同理可得:故符合题意;故选:【考点】本题考查的是等边三角形的判定与性质,旋转的性质,勾股定理与勾股定理的逆定理的应用,全等三角形的判定与性质,熟练的做出正确的辅助线是解题的关键.5、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.三、填空题1、﹣3<x<1【解析】【分析】根据抛物线与x轴的一个交点坐标和对称轴,由抛物线的对称性可求抛物线与x轴的另一个交点,再根据抛物线的增减性可求当y<0时,x的取值范围.【详解】解:∵抛物线y=ax2+bx+c(a≠0)与x轴的一个交点为(﹣3,0),对称轴为x=﹣1,∴抛物线与x轴的另一个交点为(1,0),由图象可知,当y<0时,x的取值范围是﹣3<x<1.故答案为:﹣3<x<1.【考点】本题考查了二次函数的性质和数形结合能力,熟练掌握并灵活运用是解题的关键.2、2【解析】【分析】设p(x,x2-1),则OH=|x|,PH=|x2-1|,因点P在x轴上方,所以x2-1>0,由勾股定理求得OP=x2+1,即可求得OP-PH=2,得出答案.【详解】解:设p(x,x2-1),则OH=|x|,PH=|x2-1|,当点P在x轴上方时,∴x2-1>0,∴PH=|x2-1|=x2-1,在Rt△OHP中,由勾股定理,得OP2=OH2+PH2=x2+(x2-1)2=(x2+1)2,∴OP=x2+1,∴OP-PH=(x2+1)-(x2-1)=2,故答案为:2.【考点】本题考查二次函数图象上点的坐标特征,勾股定理,利用坐标求线段长度是解题的关键.3、

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<8.4、【解析】【分析】如图:连接OP、OQ,根据,可得当OP⊥AB时,PQ最短;在中运用含30°的直角三角形的性质和勾股定理求得AB、AQ的长,然后再运用等面积法求得OP的长,最后运用勾股定理解答即可.【详解】解:如图:连接OP、OQ,∵是的一条切线∴PQ⊥OQ∴∴当OP⊥AB时,如图OP′,PQ最短在Rt△ABC中,∴AB=2OB=,AO=cos∠A·AB=∵S△AOB=∴,即OP=3在Rt△OPQ中,OP=3,OQ=1∴PQ=.故答案为.【考点】本题考查了切线的性质、含30°直角三角形的性质、勾股定理等知识点,此正确作出辅助线、根据勾股定理确定当PO⊥AB时、线段PQ最短是解答本题的关键.5、(答案不唯一)【解析】【分析】先根据二次函数的图象和性质取对称轴x=2,设抛物线的解析式为y=a(x-2)2,由于在抛物线对称轴的右边,y随x增大而减小,得出a<0,于是去a=-1,即可解答.【详解】解:设抛物线的解析式为y=a(x-2)2,∵在抛物线对称轴的右边,y随x增大而减小,∴a<0,符合上述条件的二次函数均可,可取a=-1,则y=-(x-2)2.故答案为:y=-(x-2)2.【考点】本题考查了二次函数的图象和性质,解题的关键是掌握二次函数的图象和性质.四、解答题1、(1),(2),【解析】【分析】(1)将分解因式得到(x-2)(x-4)=0,得到x-2=0,x-4=0,解得,;(2)将化简得到,分解因式得到(x-3)(x+1)=0,得到x-3=0,x+1=0,求出,.(1),(x-2)(x-4)=0,x-2=0,x-4=0,x=2或x=4,∴,;(2)(2).,(x-3)(x+1)=0,x-3=0,x+1=0,x=3或x=-1,∴,.【考点】本题考查了解一元二次方程,解决问题的关键是把方程化成一般形式,用分解因式的方法解答.2、(1);(2)α+2β=90°,见解析【解析】【分析】(1)连接AB,由已知得到∠APB=∠APQ+BPQ=90°,根据圆周角定理证得AB是⊙O的直径,然后根据勾股定理求得直径,即可求得半径;(2)连接OA、OB、OQ,由证得∠APQ=∠BPQ,即可证得OQ⊥ON,然后根据三角形内角和定理证得2∠OPN+∠PON+∠NOQ=180°,,即可证得α+2β=90°.【详解】(1)连接AB,∵∠APQ=∠BPQ=45°,∴∠APB=∠APQ+BPQ=90°,∴AB是⊙O的直径,∴AB=,∴⊙O的半径为;(2)α+2β=90°,证明:连接OA、OB、OQ,∵∠APQ=∠BPQ,∴,∴∠AOQ=∠BOQ,∵OA=OB,∴OQ⊥AB,∵ON∥AB,∴NO⊥OQ,∴∠NOQ=90°,∵OP=OQ,∴∠OPN=∠OQP,∵∠OPN+∠OQP+∠PON+∠NOQ=180°,∴2∠OPN+∠PON+∠NOQ=180°,∴∠NOP+2∠OPN=90°,∵∠NOP=α,∠OPN=β,∴α+2β=90°.【解答】解:【点评】本题考查了圆周角定理,垂径定理,熟练掌握性质定理是解题的关键.3、当t=(在0<t≤1的范围内)时,S的最小值为千米【解析】【分析】设两人均出发了t时,根据勾股定理建立甲、乙之间的距离与时间t的函数关系式,然后求出二次函数在一定的取值范围内的最值即可得解.【详解】设两人均出发了t时,则此时甲到A地的距离是(4-4t)千米,乙离A地的距离是4t千米,由勾股定理,得甲,乙两人间的距离为:S=,∴当t=(在0<t≤1的范围内)时,S的最小值为千米.【考点】本题考查二次函数的实际应用,关键在于根据题意写出二次函数关系式,再利用求二次函数的最值方法求最值.4、【解析】【分析】过B作BP⊥x轴交于点P,连接AC,BC,由抛物线y=得C(2,0),于是得到对称轴为直线x=2,设B(m,n),根据△ABC是等边三角形,得到BC=AB=2m-4,∠BCP=∠ABC=60°,求出PB=PC=(m-2),由于PB=n=,于是得到(m-2)=,解方程得到m的值,然后根据三角形的面积公式即可得到结果.【详解】解:过B作BP⊥x轴交于点P,连接AC,BC,由抛物线y=得C(2,0),∴对称轴为直线x=2,设B(m,n),∴CP=m-2,∵AB∥x轴,∴AB=2m-4,∵△ABC是等

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