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文档简介
山西省河津市中考数学综合提升测试卷考试时间: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、在一个不透明的口袋中,装有若干个除颜色不同其余都相同的球,如果口袋中装有4个黑球且摸到黑球的概率为,那么口袋中球的总数为()A.12个 B.9个 C.6个 D.3个2、如图,在中,为的直径,和相切于点E,和相交于点F,已知,,则的长为(
)A. B. C. D.23、在平面直角坐标系中,已知点与点关于原点对称,则的值为()A.4 B.-4 C.-2 D.24、在一个不透明的口袋中装有3张完全相同的卡片,卡片上面分别写有数字,0,2,从中随机抽出两张不同卡片,则下列判断正确的是()A.数字之和是0的概率为0 B.数字之和是正数的概率为C.卡片上面的数字之和是负数的概率为 D.数字之和分别是负数、0、正数的概率相同5、在一个不透明的盒子中装有红球、白球、黑球共40个,这些球除颜色外无其他差别,在看不见球的条件下,随机从盒子中摸出一个球记录颜色后放回.经过多次试验,发现摸到红球的频率稳定在30%左右,则盒子中红球的个数约为()A.12 B.15 C.18 D.23二、多选题(5小题,每小题3分,共计15分)1、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=AF2、如图,AB是圆O的直径,点G是圆上任意一点,点C是的中点,,垂足为点E,连接GA,GB,GC,GD,BC,GB与CD交于点F,则下列表述正确的是(
)A. B.C. D.3、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+4、在中,,,且关于x的方程有两个相等的实数根,以下结论正确的是(
)A.AC边上的中线长为1 B.AC边上的高为C.BC边上的中线长为 D.外接圆的半径是25、如图,为的直径延长线上的一点,与相切,切点为,是上一点,连接.已知,则下列结论正确的为(
)A.与相切 B.四边形是菱形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、如图1所示的图形是一个轴对称图形,且每个角都是直角,长度如图所示,小明按图2所示方法玩拼图游戏,两两相扣,相互间不留空隙,那么小明用9个这样的图形(图1)拼出来的图形的总长度是_______(结果用含、代数式表示).2、已知关于的一元二次方程,有下列结论:①当时,方程有两个不相等的实根;②当时,方程不可能有两个异号的实根;③当时,方程的两个实根不可能都小于1;④当时,方程的两个实根一个大于3,另一个小于3.以上4个结论中,正确的个数为_________.3、从﹣2,1两个数中随机选取一个数记为m,再从﹣1,0,2三个数中随机选取一个数记为n,则m、n的取值使得一元二次方程x2﹣mx+n=0有两个不相等的实数根的概率是_____.4、如图,在ABC中,∠C=90°,AB=10,在同一平面内,点O到点A,B,C的距离均等于a(a为常数).那么常数a的值等于________.5、第24届世界冬季奥林匹克运动会,于2022年2月4日在中国北京市和河北省张家口市联合举行,其会徽为“冬梦”,这是中国历史上首次举办冬季奥运会.如图,是一幅印有北京冬奥会会徽且长为3m,宽为2m的长方形宣传画,为测量宣传画上会徽图案的面积,现将宣传画平铺,向长方形宣传画内随机投掷骰子(假设骰子落在长方形内的每一点都是等可能的),经过大量重复投掷试验,发现骰子落在会徽图案上的频率稳定在0.15左右,由此可估计宣传画上北京冬奥会会徽图案的面积约为______.四、简答题(2小题,每小题10分,共计20分)1、在矩形中,于点,点是边上一点.(1)若平分,交于点,PF⊥BD,如图(1),证明四边形是菱形;(2)若,如图(2),求证:.2、如图,在△ABC中,AB=AC,AE⊥AB于A,∠BAC=120°,AE=3cm.求BC的长.五、解答题(4小题,每小题10分,共计40分)1、解方程:(1)x2-x-2=0;(2)3x(x-2)=2-x.2、顶点为D的抛物线y=﹣x2+bx+c交x轴于A、B(3,0),交y轴于点C,直线y=﹣x+m经过点C,交x轴于E(4,0).(1)求出抛物线的解析式;(2)如图1,点M为线段BD上不与B、D重合的一个动点,过点M作x轴的垂线,垂足为N,设点M的横坐标为x,四边形OCMN的面积为S,求S与x之间的函数关系式,并求S的最大值;(3)点P为x轴的正半轴上一个动点,过P作x轴的垂线,交直线y=﹣x+m于G,交抛物线于H,连接CH,将△CGH沿CH翻折,若点G的对应点F恰好落在y轴上时,请直接写出点P的坐标.3、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.4、已知关于的一元二次方程有实数根.(1)求的取值范围.(2)若该方程的两个实数根为、,且,求的值.-参考答案-一、单选题1、A【解析】【详解】解:∵口袋中装有4个黑球且摸到黑球的概率为,∴口袋中球的总数为:4÷=12(个).故选A.2、C【解析】【分析】首先求出圆心角∠EOF的度数,再根据弧长公式,即可解决问题.【详解】解:如图连接OE、OF,∵CD是⊙O的切线,∴OE⊥CD,∴∠OED=90°,∵四边形ABCD是平行四边形,∠C=60°,∴∠A=∠C=60°,∠D=120°,∵OA=OF,∴∠A=∠OFA=60°,∴∠DFO=120°,∴∠EOF=360°-∠D-∠DFO-∠DEO=30°,∴的长.故选:C.【考点】本题考查切线的性质、平行四边形的性质、弧长公式等知识,解题的关键是求出圆心角的度数,记住弧长公式.3、C【分析】根据关于原点对称的点的坐标特点:两个点关于原点对称时,它们的坐标符号相反即可得到答案.【详解】解:点与点关于原点对称,,,.故选:C.【点睛】此题主要考查了原点对称点的坐标特点,解题的关键是掌握点的变化规律.4、A【分析】列树状图,得到共有6种等可能的情况,和为正数的有4种情况,和为负数的有2种情况,依次判断即可.【详解】解:列树状图如下:共有6种等可能的情况,和为正数的有4种情况,和为负数的有2种情况,A.数字之和是0的概率为0,故该项符合题意;B.数字之和是正数的概率为,故该项不符合题意;C.卡片上面的数字之和是负数的概率为,故该项不符合题意;D.数字之和分别是负数、0、正数的概率不相同,故该项不符合题意;故选:A.【点睛】此题考查了列树状图求事件的概率,概率的计算公式,正确列出树状图解答是解题的关键.5、A【分析】由题意可设盒子中红球的个数x,则盒子中球的总个数x,摸到红球的频率稳定在30%左右,根据频率与概率的关系可得出摸到红球的概率为30%,再根据概率的计算公式计算即可.【详解】解:设盒子中红球的个数x,根据题意,得:解得x=12,所以盒子中红球的个数是12,故选:A.【点睛】本题主要考查了利用频率估计概率以及概率求法的运用,利用概率的求法估计总体个数,利用如果一个事件有n种可能,而且这些事件的可能性相同,其中事件A出现m种结果,那么事件A的概率P(A)=;频率与概率的关系生:一般地,在大量的重复试验中,随着试验次数的增加,事件A发生的频率会稳定于某个常数p,我们称事件A发生的概率为p.二、多选题1、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.2、ACD【解析】【分析】根据垂径定理和圆周角定理可以判断A,根据圆周角定理可以判断B,根据圆周角定理、垂径定理以及等角对等边,即可判断C,根据圆周角定理、垂径定理以及平行线的判定,即可判断D.【详解】解:∵AB是圆O的直径,,∴,∴,故A正确;∵AB是圆O的直径,,∴,∵,即,也没有其他条件可以证得和的另外一组内角对应相等,∴不能证得,故B不正确;∵点C是的中点,∴,∴,∵AB是圆O的直径,,∴,∴,∴,∴,故C正确;∵点C是的中点,∴,∵AB是圆O的直径,,∴,∴,∴,∴,故D正确.故选ACD.【考点】本题主要考查了垂径定理、圆周角定理、等腰三角形的判定以及平行线的判定.3、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.4、BCD【解析】【分析】由根的判别式求出AC=b=4,由勾股定理的逆定理证出△ABC是直角三角形,再由直角三角形斜边上的中线性质即可得出AC的长,利用等积法求出斜边上的高,根据勾股定理求出BC边上的中线,利用直角三角形外接圆的半径是斜边的一半得出外接圆的半径.【详解】∵一元二次方程x2-4x+b=0有两个相等的实数根,∴(-4)2-4b=0,∴b=4.∴AC=4,∴AB2+BC2=AC2,∵△ABC为直角三角形,∵直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半的性质,∴AC边上的中线长=2,故A错误;∵ABBC=ACh∴22=4h∴h=故B正确;BC边上的中线==故C正确直角三角形外接圆的半径等于斜边的一半,所以为2故D正确.故答案为:BCD【考点】本题考查了一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0)的根的判别式Δ=b2-4ac:当Δ=0,方程有两个相等的实数根;还考查了利用勾股定理判定直角三角形及勾股定理的应用,并考查了直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半的性质以及三角形的外接圆的性质.5、ABCD【解析】【分析】A、利用切线的性质得出∠PCO=90°,进而得出△PCO≌△PDO(SSS),即可得出∠PCO=∠PDO=90°,得出答案即可;B、利用A项所求得出:∠CPB=∠BPD,进而求出△CPB≌△DPB(SAS),即可得出答案;C、利用全等三角形的判定得出△PCO≌△BCA(ASA),进而得出答案;D、利用四边形PCBD是菱形,∠CPO=30°,则DP=DB,则∠DPB=∠DBP=30°,求出即可.【详解】A、连接CO,DO,∵PC与⊙O相切,切点为C,∴∠PCO=90°,在△PCO和△PDO中,,∴△PCO≌△PDO(SSS),∴∠PCO=∠PDO=90°,∴PD与⊙O相切,故A正确;B、由A项得:∠CPB=∠BPD,在△CPB和△DPB中,,∴△CPB≌△DPB(SAS),∴BC=BD,∴PC=PD=BC=BD,∴四边形PCBD是菱形,故B正确;C、连接AC,∵PC=CB,∴∠CPB=∠CBP,∵AB是⊙O直径,∴∠ACB=90°,在△PCO和△BCA中,,∴△PCO≌△BCA(ASA),∴PO=AB,故C正确;D、∵四边形PCBD是菱形,∠CPO=30°,∴DP=DB,则∠DPB=∠DBP=30°,∴∠PDB=120°,故D正确;故选:ABCD.【考点】此题主要考查了切线的判定与性质和全等三角形的判定与性质以及菱形的判定与性质等知识,熟练利用全等三角形的判定与性质是解题关键.三、填空题1、a+8b【解析】【分析】观察可知两个拼接时,总长度为2a-(a-b),三个拼接时,总长度为3a-2(a-b),由此可得用9个拼接时的总长度为9a-8(a-b),由此即可得.【详解】观察图形可知两个拼接时,总长度为2a-(a-b),三个拼接时,总长度为3a-2(a-b),四个拼接时,总长度为4a-3(a-b),…,所以9个拼接时,总长度为9a-8(a-b)=a+8b,故答案为a+8b.【考点】本题考查了规律题——图形的变化类,通过推导得出总长度与个数间的规律是解题的关键.2、①③④【解析】【分析】由根的判别式,根与系数的关系进行判断,即可得到答案.【详解】解:根据题意,∵一元二次方程,∴;∴当,即时,方程有两个不相等的实根;故①正确;当,解得:,方程有两个同号的实数根,则当时,方程可能有两个异号的实根;故②错误;抛物线的对称轴为:,则当时,方程的两个实根不可能都小于1;故③正确;由,则,解得:或;故④正确;∴正确的结论有①③④;故答案为:①③④.【考点】本题考查了二次函数的性质,一元二次方程根的判别式,根与系数的关系,解题的关键是掌握所学的知识进行解题.3、【分析】先画树状图列出所有等可能结果,从中找到使方程有两个不相等的实数根,即m>n的结果数,再根据概率公式求解可得.【详解】解:画树状图如下:由树状图知,共有12种等可能结果,其中能使方程x2-mx+n=0有两个不相等的实数根,即m2-4n>0,m2>4n的结果有4种结果,∴关于x的一元二次方程x2-mx+n=0有两个不相等的实数根的概率是,故答案为:.【点睛】本题是概率与一元二次方程的根的判别式相结合的题目.正确理解列举法求概率的条件以及一元二次方程有根的条件是关键.4、5【分析】直接利用直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半即可求解.【详解】解:根据直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半,即可知道点到点A,B,C的距离相等,如下图:,,故答案是:5.【点睛】本题考查了直角三角形的外接圆的外心,解题的关键是掌握直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半即可求解.5、0.9【分析】根据题意可得长方形的面积,然后依据骰子落在会徽图案上的频率稳定在0.15左右,总面积乘以频率即为会徽图案的面积.【详解】解:由题意可得:长方形的面积为,∵骰子落在会徽图案上的频率稳定在0.15左右,∴会徽图案的面积为:,故答案为:.【点睛】题目主要考查根据频率计算满足条件的情况,理解题意,熟练掌握频率的计算方法是解题关键.四、简答题1、(1)见解析;(2)见解析【解析】【分析】(1)想办法证明AG=PF,AG∥PF,推出四边形AGFP是平行四边形,再证明PA=PF即可解决问题.(2)证明△AEP∽△DEC,可得,由此即可解决问题.【详解】解:(1)∵平分,,,∴,,又∵在中,,在中,∴,又∵,∴,∴,∴,∵,,∴AG∥PF,∴四边形是平行四边形,∴四边形AGFP是菱形;(2)∵,,∴,,∴,又∵,,∴,∴,∴,∴,又∵,∴.【考点】本题主要考查了角平分线的性质,菱形的判定,相似三角形的性质与判定,矩形的性质,解题的关键在于能够熟练掌握相关知识进行求解.2、9【解析】【分析】过点A作AF⊥BC交BC于F,则由已知得:BC=2BF,首先由AB=AC,∠BAC=120°得∠B=∠C=30°,则在直角三角形BAE中求出AB,再在直角三角形AFB中求出BF,从而求出BC.【详解】解:过点A作AF⊥BC交BC于F,∵AB=AC,∠BAC=120°,∴∠B=∠C=30°,BC=2BF,在Rt△BAE中,AE=3cm,∴AB=cm,在Rt△AFB中,BF=AB•cos30°=,∴BC=2BF=2×=9.【考点】本题考查了等腰三角形的性质和解直角三角形,通过作辅助线构造直角三角形是解题关键五、解答题1、(1)x1=2,x2=-1(2)x1=-,x2=2【解析】【分析】(1)利用因式分解法解方程;(2)利用因式分解法解方程;(1)解:x2-x-2=0,(x-2)(x+1)=0,x-2=0或x+1=0,x1=2,x2=-1.(2)解:3x(x-2)=2-x,3x(x-2)+(x-2)=0,(3x+1)(x-2)=0,3x+1=0或x-2=0,x1=-,x2=2.【考点】本题考查了因式分解法解一元二次方程:将方程的右边化为零,把方程的左边分解为两个一次因式的积,令每个因式分别为零,解这两个一元一次方程,它们的解就是原方程的解.2、(1)y=﹣x2+2x+3;(2)S=﹣(x﹣)2+;当x=时,S有最大值,最大值为;(3)存在,点P的坐标为(4,0)或(,0).【解析】【分析】(1)将点E代入直线解析式中,可求出点C的坐标,将点C、B代入抛物线解析式中,可求出抛物线解析式.(2)将抛物线解析式配成顶点式,可求出点D的坐标,设直线BD的解析式,代入点B、D,可求出直线BD的解析式,则MN可表示,则S可表示.(3)设点P的坐标,则点G的坐标可表示,点H的坐标可表示,HG长度可表示,利用翻折推出CG=HG,列等式求解即可.【详解】(1)将点E代入直线解析式中,0=﹣×4+m,解得m=3,∴解析式为y=﹣x+3,∴C(0,3),∵B(3,0),则有,解得,∴抛物线的解析式为:y=﹣x2+2x+3;(2)∵y=﹣x2+2x+3=﹣(x﹣1)2+4,∴D(1,4),设直线BD的解析式为y=kx+b,代入点B、D,,解得,∴直线BD的解析式为y=﹣2x+6,则点M的坐标为(x,﹣2x+6),∴S=(3+6﹣2x)•x•=﹣(x﹣)2+,∴当x=时,S有最大值,最大值为.(3)存在,如图所示,设点P的坐标为(t,0),则点G(t,﹣t+3),H(t,﹣t2+2t+3),∴HG=|﹣t2+2t+3﹣(﹣t+3)|=|t2﹣t|CG==t,∵△CGH沿GH翻折,G的对应点为点F,F落在y轴上,而HG∥y轴,∴HG∥CF,HG=HF,CG=CF,∠GHC=∠CHF,∴∠FCH=∠CHG,∴∠FCH=∠FHC,∴∠GCH=∠GHC,∴CG=HG,∴|t2﹣t|=t,当t2﹣t=t时,解得t1=0(舍),t2=4,此时点P(4,0).当t2﹣t=﹣t时,解得t1=0(舍),t2=,此时点P(,0).综上,点P的坐标为(4,0)或(,0).【考点】此题考查了待定系数法求函数解析式,点坐标转换为线段长度,几何图形与二次函数结合的问题,最后一问推出CG=HG为解题关键.3、(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;
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