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文档简介

浙江省义乌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、在一个不透明的盒子中装有12个白球,4个黄球,这些球除颜色外都相同.若从中随机摸出一个球,则摸出的一个球是黄球的概率为()A. B. C. D.2、下列判断正确的是()A.明天太阳从东方升起是随机事件;B.购买一张彩票中奖是必然事件;C.掷一枚骰子,向上一面的点数是6是不可能事件;D.任意画一个三角形,其内角和是360°是不可能事件;3、如图,边长为5的等边三角形中,M是高所在直线上的一个动点,连接,将线段绕点B逆时针旋转得到,连接.则在点M运动过程中,线段长度的最小值是()A. B.1 C.2 D.4、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.15cm5、如图,ABCD是正方形,△CDE绕点C逆时针方向旋转90°后能与△CBF重合,那么△CEF是()A..等腰三角形 B.等边三角形C..直角三角形 D..等腰直角三角形二、多选题(5小题,每小题3分,共计15分)1、已知,⊙的半径为5,,某条经过点的弦的长度为整数,则该弦的长度可能为(

)A.4 B.6 C.8 D.102、在图形旋转中,下列说法正确的是(

)A.在图形上的每一点到旋转中心的距离相等B.图形上每一点转动的角度相同C.图形上可能存在不动的点D.图形上任意两点的连线与其对应两点的连线长度相等3、已知:如图,△ABC中,∠A=60°,BC为定长,以BC为直径的⊙O分别交AB、AC于点D、E.连接DE、OE.下列结论中正确的结论是()A.BC=2DE B.D点到OE的距离不变 C.BD+CE=2DE D.AE为外接圆的切线4、运动员将足球沿与地面成一定角度的方向踢出,足球飞行的路线是一条抛物线.不考虑空气阻力,足球距离地面的高度h(单位:m)与足球被踢出后经过的时间t(单位:s)之间的关系如下表:t01234567…h08141820201814…下列结论正确的是(

)A.足球距离地面的最大高度为20mB.足球飞行路线的对称轴是直线C.足球被踢出9s时落地D.足球被踢出1.5s时,距离地面的高度是11m5、如图,如果AB为⊙O的直径,弦CD⊥AE,垂足为E,那么下列结论中,正确的是(

)A. B.弧BC=弧BD C.∠BAC=∠BAD D.AC>AD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、把抛物线向左平移1个单位长度,再向下平移3个单位长度,得到的抛物线的解析式为___.2、对于任意实数,抛物线与轴都有公共点.则的取值范围是_______.3、抛物线的图象和轴有交点,则的取值范围是______.4、一个五边形共有__________条对角线.5、在平面直角坐标系中,已知和是抛物线上的两点,将抛物线的图象向上平移n(n是正整数)个单位,使平移后的图象与x轴没有交点,则n的最小值为_____.四、简答题(2小题,每小题10分,共计20分)1、如图,一次函数y1=ax+b与反比例函数的图象相交于A(2,8),B(8,2)两点,连接AO,BO,延长AO交反比例函数图象于点C.(1)求一次函数y1的表达式与反比例函数y2的表达式;(2)当y1<y2,时,直接写出自变量x的取值范围;(3)点P是x轴上一点,当时,请求出点P的坐标.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1,点O为直线AB上一点,将两个含60°角的三角板MON和三角板OPQ如图摆放,使三角板的一条直角边OM、OP在直线AB上,其中.(1)将图1中的三角板OPQ绕点O按逆时针方向旋转至图2的位置,使得边OP在的内部且平分,此时三角板OPQ旋转的角度为______度;(2)三角板OPQ在绕点O按逆时针方向旋转时,若OP在的内部.试探究与之间满足什么等量关系,并说明理由;(3)如图3,将图1中的三角板MON绕点O以每秒2°的速度按顺时针方向旋转,同时将三角板OPQ绕点O以每秒3°的速度按逆时针方向旋转,将射线OB绕点O以每秒5°的速度沿逆时针方向旋转,旋转后的射线OB记为OE,射线OC平分,射线OD平分,当射线OC、OD重合时,射线OE改为绕点O以原速按顺时针方向旋转,在OC与OD第二次相遇前,当时,直接写出旋转时间t的值.2、解题与遐想.如图,Rt△ABC的内切圆与斜边AB相切于点D,AD=4,BD=5.求Rt△ABC的面积.王小明:这道题算出来面积刚好是20,太凑巧了吧.刚好是4×5=20,有种白算的感觉…赵丽华:我把4和5换成m、n再算一遍,△ABC的面积总是m•n!确实非常神奇了…数学刘老师:大家想一想,既然结果如此简单到极致,不计算能不能得到呢?比如,拼图?霍佳:刘老师,我在想另一个东西,这个图能不能尺规画出来啊感觉图都定了.我怎么想不出来呢?计算验证(1)通过计算求出Rt△ABC的面积.拼图演绎(2)将Rt△ABC分割放入矩形中(左图),通过拼图能直接“看”出“20”请在图中画出拼图后的4个直角三角形甲、乙、丙、丁的位置,作必要标注并简要说明.尺规作图(3)尺规作图:如图,点D在线段AB上,以AB为斜边求作一个Rt△ABC,使它的内切圆与斜边AB相切于点D.(保留作图的痕迹,写出必要的文字说明)3、已知关于的方程有实根.(1)求的取值范围;(2)设方程的两个根分别是,,且,试求的值.4、某商品的进价为每件40元,如果售价为每件50元,每个月可卖出210件;如果售价超过50元但不超过80元,每件商品的售价每上涨1元,则每个月少卖1件,如果售价超过80元后,若再涨价,则每涨1元每月少卖3件.设每件商品的售价x元(x为整数),每个月的销售量为y件.(1)求y与x的函数关系式并直接写出自变量x的取值范围;(2)设每月的销售利润为W,请直接写出W与x的函数关系式.-参考答案-一、单选题1、C【分析】根据概率的求法,找准两点:①全部等可能情况的总数;②符合条件的情况数目;二者的比值就是其发生的概率.【详解】解:一个不透明的盒子中装有12个白球,4个黄球,从中随机摸出一个球,所有等可能的情况16种,其中摸出的一个球是黄球的情况有4种,∴随机抽取一个球是黄球的概率是.故选C.【点睛】本题主要考查了概率公式的应用,用到的知识点为:概率=所求情况数与总情况数之比.得到所有符合条件的情况数是解决本题的关键.2、D【详解】解:A、明天太阳从东方升起是必然事件,故本选项错误,不符合题意;B、购买一张彩票中奖是随机事件,故本选项错误,不符合题意;C、掷一枚骰子,向上一面的点数是6是随机事件,故本选项错误,不符合题意;D、任意画一个三角形,其内角和是360°是不可能事件,故本选项正确,符合题意;故选:D【点睛】本题考查的是对必然事件的概念的理解,熟练掌握必然事件指在一定条件下一定发生的事件;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是解题的关键.3、A【分析】取CB的中点G,连接MG,根据等边三角形的性质可得BH=BG,再求出∠HBN=∠MBG,根据旋转的性质可得MB=NB,然后利用“边角边”证明△MBG≌△NBH,再根据全等三角形对应边相等可得HN=MG,然后根据垂线段最短可得MG⊥CH时最短,再根据∠BCH=30°求解即可.【详解】解:如图,取BC的中点G,连接MG,∵旋转角为60°,∴∠MBH+∠HBN=60°,又∵∠MBH+∠MBC=∠ABC=60°,∴∠HBN=∠GBM,∵CH是等边△ABC的对称轴,∴HB=AB,∴HB=BG,又∵MB旋转到BN,∴BM=BN,在△MBG和△NBH中,,∴△MBG≌△NBH(SAS),∴MG=NH,根据垂线段最短,MG⊥CH时,MG最短,即HN最短,此时∵∠BCH=×60°=30°,CG=AB=×5=2.5,∴MG=CG=,∴HN=,故选A.【点睛】本题考查了旋转的性质,等边三角形的性质,全等三角形的判定与性质,垂线段最短的性质,作辅助线构造出全等三角形是解题的关键,也是本题的难点.4、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.5、D【分析】根据旋转的性质推出相等的边CE=CF,旋转角推出∠ECF=90°,即可得到△CEF为等腰直角三角形.【详解】解:∵△CDE绕点C逆时针方向旋转90°后能与△CBF重合,∴∠ECF=90°,CE=CF,∴△CEF是等腰直角三角形,故选:D.【点睛】本题主要考查旋转的性质,掌握图形旋转前后的大小和形状不变是解决问题的关键.二、多选题1、CD【解析】【分析】过P作弦AB⊥OP,连接OA,根据垂径定理求出AP=BP,根据勾股定理求出AP,再求出AB,再得出答案即可.【详解】解:过P作弦AB⊥OP,连接OA,如图,∵OA=5,OP=3,∴,∵OP⊥AB,OP过圆心O,∴AP=BP=4,即AB=4+4=8,∴过P点长度为整数的弦有4条,①过P点最短的弦的长度是8,②过P点最长的弦的长度是10,③还有两条弦,长度是9,故答案为:CD.【考点】本题考查了勾股定理和垂径定理,能熟记垂径定理是解此题的关键.2、BCD【解析】【分析】根据旋转的性质分别对每一个选项进行判断即可.【详解】解:A、由旋转的性质可得,图形上对应点到旋转中心的距离相等,故此选项不符合题意;B、由旋转的性质可得,图形上的每一点转动的角度相同,故此选项符合题意;C、由旋转的性质可得,图形上可能存在不动点(例如此点为旋转中心),故此选项符合题意;D、由旋转的性质可得,图形上对应两点的连线与其对应两点的连线相等,故此选项符合题意;故选BCD.【考点】本题主要考查了旋转的性质: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.3、AB【解析】【分析】连接OD,可证明△ODE是等边三角形,所以A,B正确;通过举反例:当重合,时,可得:<可得C不一定成立,根据切线的定义,可得D不正确,从而可得答案.【详解】解:连接OD,∵∠A=60°∴∠B+∠C=120°,的度数为∵的度数为∴的度数为∴∠DOE=60°,又OD=OE,∴△ODE是等边三角形,即所以A正确,符合题意;则D到OE的长度是等边△ODE的高,而等边的边长等于圆的半径,则高一定是一个定值,因而B正确,符合题意;如图:当重合,时,则为的切线,同理可得:此时则为的直径,>此时<所以C不符合题意;与的外接圆有两个交点,不是外接圆的切线,所以D不符合题意;故选:AB.【考点】本题考查的是圆的基本性质,圆弧的度数与其所对的圆周角的度数之间的关系,切线的概念的理解,等边三角形的判定与性质,灵活运用以上知识解题是解题的关键.4、BC【解析】【分析】由题意,抛物线经过(0,0),(9,0),所以可以假设抛物线的解析式为h=at(t﹣9),把(1,8)代入可得a=﹣1,可得h=﹣t2+9t=﹣(t﹣4.5)2+20.25,由此即可一一判断.【详解】解:由题意,抛物线的解析式为h=at(t﹣9),把(1,8)代入可得a=﹣1,∴h=﹣t2+9t=﹣(t﹣4.5)2+20.25,∴足球距离地面的最大高度为20.25m,故A错误,∴抛物线的对称轴t=4.5,故B正确,∵t=9时,h=0,∴足球被踢出9s时落地,故C正确,∵t=1.5时,h=11.25,故D错误.∴正确的有②③,故选:BC【考点】本题考查二次函数的应用、求出抛物线的解析式是解题的关键,属于中考常考题型.5、ABC【解析】【分析】根据垂径定理逐个判断即可.【详解】解:AB为⊙O的直径,弦CD⊥AB垂足为E,则AB是垂直于弦CD的直径,就满足垂径定理,因而CE=DE,弧BC=弧BD,∠BAC=∠BAD都是正确的.根据条件可以得到AB是CD的垂直平分线,因而AC=AD.所以D是错误的.故选:ABC.【考点】本题主要考查的是对垂径定理的记忆与理解,做题的关键是掌握垂径定理的应用.三、填空题1、【解析】【分析】直接根据“上加下减,左加右减”进行计算即可.【详解】解:抛物线向左平移1个单位长度,再向下平移3个单位长度,得到的抛物线的解析式为:,即:故答案为:.【考点】本题主要考查函数图像的平移,熟记函数图像的平移方式“上加下减,左加右减”是解题的关键.2、【解析】【分析】由题意易得,则有,然后设,由无论a取何值时,抛物线与轴都有公共点可进行求解.【详解】解:由抛物线与轴都有公共点可得:,即,∴,设,则,要使对于任意实数,抛物线与轴都有公共点,则需满足小于等于的最小值即可,∴,即的最小值为,∴;故答案为.【考点】本题主要考查二次函数的综合,熟练掌握二次函数的综合是解题的关键.3、且【解析】【分析】由题意知,,计算求解即可.【详解】解:由题意知,解得故答案为:且.【考点】本题考查了二次函数与轴的交点个数.解题的关键在于熟练掌握二次函数与轴的交点个数.4、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.5、4【解析】【分析】通过A、B两点得出对称轴,再根据对称轴公式算出b,由此可得出二次函数表达式,从而算出最小值即可推出n的最小值.【详解】∵A、B的纵坐标一样,∴A、B是对称的两点,∴对称轴,即,∴b=-4.∴抛物线解析式为:.∴抛物线顶点(2,-3).∴满足题意n的最小值为4,故答案为:4.【考点】本题考查二次函数对称轴的性质,顶点式的变形及抛物线的平移,关键在于根据对称轴的性质从题意中判断出对称轴.四、简答题1、(1),;(2)当y1<y2,时,自变量x的取值范围为x>8或0<x<2;(3)点P的坐标为(3,0)或(-3,0).【解析】【分析】(1)利用待定系数法确定解析式即可;(2)利用数形结合的思想,分析两个函数图象的位置,根据交点的横坐标确定满足条件的解集即可.(3)先利用分割法求出的面积,利用求出的面积,由面积公式列式求解即可.【详解】解:(1)将,代入中,得解得:∴反比例函数y2的表达式为:将,代入中,得:解得:∴一次函数y1的表达式为:(2)由图象可知,当时,反比例函数图象应在一次函数图象上方∴自变量x的取值范围为:或(3)设直线AB与x轴的交点为D,如下图:∵延长AO交反比例函数图象于点C∴点C与点A关于原点对称∴设直线AB交x轴的交点为D将代入∴∴又∵∴即:∴∵点P在x轴上∴或【考点】本题考查待定系数法求一次函数与反比例函数的解析式,通过图象交点情况确定满足条件的自变量取值范围等知识点,能够利用数形结合思想是解题的关键.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)135°(2)∠MOP-∠NOQ=30°,理由见解析(3)s或s.【分析】(1)先根据OP平分得到∠PON,然后求出∠BOP即可;(2)先根据题意可得∠MOP=90°-∠POQ,∠NOQ=60°-∠POQ,然后作差即可;(3)先求出旋转前OC、OD的夹角,然后再求出OC与OD第一次和第二次相遇所需要的时间,再设在OC与OD第二次相遇前,当时,需要旋转时间为t,再分OE在OC的左侧和OE在OC的右侧两种情况解答即可.(1)解:∵OP平分∠MON∴∠PON=∠MON=45°∴三角板OPQ旋转的角:∠BOP=∠PON+∠NOB=135°.故答案是135°(2)解:∠MOP-∠NOQ=30°,理由如下:∵∠MON=90°,∠POQ=60°∴∠MOP=90°-∠POQ,∠NOQ=60°-∠POQ,∴∠MOP-∠NOQ=90°-∠POQ-(60°-∠POQ)=30°.(3)解:∵射线OC平分,射线OD平分∴∠NOC=45°,∠POD=30°∴选择前OC与OD的夹角为∠COD=∠NOC+∠NOP+∠POD=165°∴OC与OD第一次相遇的时间为165°÷(2°+3°)=33秒,此时OB旋转的角度为33×5°=165°∴此时OC与OE的夹角165-(180-45-2×33)=96°OC与OD第二次相遇需要时间360°÷(3°+2°)=72秒设在OC与OD第二次相遇前,当时,需要旋转时间为t①当OE在OC的左侧时,有(5°-2°)t=96°-13°,解得:t=s②当OE在OC的右侧时,有(5°-2°)t=96°+13°,解得:t=s然后,①②都是每隔360÷(5°-2°)=120秒,出现一次这种现象∵C、D第二次相遇需要时间72秒∴在OC与OD第二次相遇前,当时,、旋转时间t的值为s或s.【点睛】本题主要考查了角平分线的定义、平角的定义、一元一次方程的应用等知识点,灵活运用相关知识成为解答本题的关键.2、(1)S△ABC=20;(2)见解析;(3)见解析.【分析】(1)设⊙O的半径为r,由切线长定理得,AE=AD=4,BF=BD=5,CE=CF=r,由勾股定理得,(r+4)2+(r+5)2=92,进而求得结果;(2)根据切线长定理可证明甲和乙两个三角形全等,丙丁两个三角形全等,故将甲乙图形放在OE为边的上方,将丙丁以OP为边放在右侧,围成矩形的边长是4和5;(3)可先计算∠AFB=135°,根据“定弦对定角”作F点的轨迹,根据切线性质,过点F作AB的垂线,再根据直径所对的圆周角是90°,确定点C.【详解】解:(1)如图1,设⊙O的半径为r,连接OE,OF,∵⊙O内切于△ABC,∴OE⊥AC,OF⊥BC,AE=AD=4,BF=BD=5,∴∠OEC=∠OFC=∠C=90°,∴四边形

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