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    河南省三门峡市陕州区西张村镇初级中学2023届中考数学对点突破模拟试卷含解析.doc

    • 资源ID:88311304       资源大小:1.02MB        全文页数:20页
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    河南省三门峡市陕州区西张村镇初级中学2023届中考数学对点突破模拟试卷含解析.doc

    2023年中考数学模拟试卷考生须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(每小题只有一个正确答案,每小题3分,满分30分)1如图是由四个小正方体叠成的一个几何体,它的左视图是( )ABCD2下面运算结果为的是ABCD3如图,、是的切线,点在上运动,且不与,重合,是直径,当时,的度数是()ABCD4如图,ABCD,ABK的角平分线BE的反向延长线和DCK的角平分线CF的反向延长线交于点H,KH=27°,则K=()A76°B78°C80°D82°5矩形ABCD的顶点坐标分别为A(1,4)、B(1,1)、C(5,1),则点D的坐标为( )A(5,5)B(5,4)C(6,4)D(6,5)6计算的结果是( )A1B-1CD7若一元二次方程x22x+m=0有两个不相同的实数根,则实数m的取值范围是()Am1Bm1Cm1Dm18小王抛一枚质地均匀的硬币,连续抛4次,硬币均正面朝上落地,如果他再抛第5次,那么硬币正面朝上的概率为( )A1BCD9某商店有两个进价不同的计算器都卖了80元,其中一个赢利60%,另一个亏本20%,在这次买卖中,这家商店( )A赚了10元B赔了10元C赚了50元D不赔不赚10某校九年级一班全体学生2017年中招理化生实验操作考试的成绩统计如下表,根据表中的信息判断,下列结论中错误的是( )成绩(分)3029282618人数(人)324211A该班共有40名学生B该班学生这次考试成绩的平均数为29.4分C该班学生这次考试成绩的众数为30分D该班学生这次考试成绩的中位数为28分二、填空题(共7小题,每小题3分,满分21分)11已知矩形ABCD,ADAB,以矩形ABCD的一边为边画等腰三角形,使得它的第三个顶点在矩形ABCD的其他边上,则可以画出的不同的等腰三角形的个数为_.12如图,直线ykx与双曲线y(x0)交于点A(1,a),则k_13计算:22÷()=_14=_15如图,四边形ABCD内接于O,AD、BC的延长线相交于点E,AB、DC的延长线相交于点F若EF80°,则A_°16点A(1,2),B(n,2)都在抛物线y=x24x+m上,则n=_17抛物线y=mx2+2mx+5的对称轴是直线_三、解答题(共7小题,满分69分)18(10分)如图,直线l切O于点A,点P为直线l上一点,直线PO交O于点C、B,点D在线段AP上,连接DB,且ADDB(1)求证:DB为O的切线;(2)若AD1,PBBO,求弦AC的长19(5分)如图,对称轴为直线的抛物线与x轴相交于A、B两点,其中A点的坐标为(3,0)(1)求点B的坐标;(2)已知,C为抛物线与y轴的交点若点P在抛物线上,且,求点P的坐标;设点Q是线段AC上的动点,作QDx轴交抛物线于点D,求线段QD长度的最大值20(8分)已知:如图,点E是正方形ABCD的边CD上一点,点F是CB的延长线上一点,且DE=BF求证:EAAF21(10分)我们知道,平面内互相垂直且有公共原点的两条数轴构成平面直角坐标系,如果两条数轴不垂直,而是相交成任意的角(0°180°且90°),那么这两条数轴构成的是平面斜坐标系,两条数轴称为斜坐标系的坐标轴,公共原点称为斜坐标系的原点,如图1,经过平面内一点P作坐标轴的平行线PM和PN,分别交x轴和y轴于点M,N点M、N在x轴和y轴上所对应的数分别叫做P点的x坐标和y坐标,有序实数对(x,y)称为点P的斜坐标,记为P(x,y)(1)如图2,45°,矩形OABC中的一边OA在x轴上,BC与y轴交于点D,OA2,OCl点A、B、C在此斜坐标系内的坐标分别为A ,B ,C 设点P(x,y)在经过O、B两点的直线上,则y与x之间满足的关系为 设点Q(x,y)在经过A、D两点的直线上,则y与x之间满足的关系为 (2)若120°,O为坐标原点如图3,圆M与y轴相切原点O,被x轴截得的弦长OA4 ,求圆M的半径及圆心M的斜坐标如图4,圆M的圆心斜坐标为M(2,2),若圆上恰有两个点到y轴的距离为1,则圆M的半径r的取值范围是 22(10分)问题探究(1)如图1,ABC和DEC均为等腰直角三角形,且BAC=CDE=90°,AB=AC=3,DE=CD=1,连接AD、BE,求的值;(2)如图2,在RtABC中,ACB=90°,B=30°,BC=4,过点A作AMAB,点P是射线AM上一动点,连接CP,做CQCP交线段AB于点Q,连接PQ,求PQ的最小值;(3)李师傅准备加工一个四边形零件,如图3,这个零件的示意图为四边形ABCD,要求BC=4cm,BAD=135°,ADC=90°,AD=CD,请你帮李师傅求出这个零件的对角线BD的最大值图323(12分)如图,在RtABC的顶点A、B在x轴上,点C在y轴上正半轴上,且A(1,0),B(4,0),ACB90°.(1)求过A、B、C三点的抛物线解析式;(2)设抛物线的对称轴l与BC边交于点D,若P是对称轴l上的点,且满足以P、C、D为顶点的三角形与AOC相似,求P点的坐标;(3)在对称轴l和抛物线上是否分别存在点M、N,使得以A、O、M、N为顶点的四边形是平行四边形,若存在请直接写出点M、点N的坐标;若不存在,请说明理由.图1 备用图24(14分)如图,BD是ABC的角平分线,点E,F分别在BC,AB上,且DEAB,BEAF(1)求证:四边形ADEF是平行四边形;(2)若ABC60°,BD6,求DE的长参考答案一、选择题(每小题只有一个正确答案,每小题3分,满分30分)1、A【解析】试题分析:如图是由四个小正方体叠成的一个几何体,它的左视图是故选A考点:简单组合体的三视图2、B【解析】根据合并同类项法则、同底数幂的除法、同底数幂的乘法及幂的乘方逐一计算即可判断【详解】. ,此选项不符合题意;.,此选项符合题意;.,此选项不符合题意;.,此选项不符合题意;故选:【点睛】本题考查了整式的运算,解题的关键是掌握合并同类项法则、同底数幂的除法、同底数幂的乘法及幂的乘方3、B【解析】连接OB,由切线的性质可得,由邻补角相等和四边形的内角和可得,再由圆周角定理求得,然后由平行线的性质即可求得【详解】解,连结OB,、是的切线,则,四边形APBO的内角和为360°,即,又,故选:B【点睛】本题主要考查了切线的性质、圆周角定理、平行线的性质和四边形的内角和,解题的关键是灵活运用有关定理和性质来分析解答4、B【解析】如图,分别过K、H作AB的平行线MN和RS,ABCD,ABCDRSMN,RHB=ABE=ABK,SHC=DCF=DCK,NKB+ABK=MKC+DCK=180°,BHC=180°RHBSHC=180°(ABK+DCK),BKC=180°NKBMKC=180°(180°ABK)(180°DCK)=ABK+DCK180°,BKC=360°2BHC180°=180°2BHC,又BKCBHC=27°,BHC=BKC27°,BKC=180°2(BKC27°),BKC=78°,故选B5、B【解析】由矩形的性质可得ABCD,AB=CD,AD=BC,ADBC,即可求点D坐标【详解】解:四边形ABCD是矩形ABCD,AB=CD,AD=BC,ADBC,A(1,4)、B(1,1)、C(5,1),ABCDy轴,ADBCx轴点D坐标为(5,4)故选B【点睛】本题考查了矩形的性质,坐标与图形性质,关键是熟练掌握这些性质.6、C【解析】原式通分并利用同分母分式的减法法则计算,即可得到结果【详解】解:=,故选:C.【点睛】此题考查了分式的混合运算,熟练掌握运算法则是解本题的关键7、D【解析】分析:根据方程的系数结合根的判别式0,即可得出关于m的一元一次不等式,解之即可得出实数m的取值范围详解:方程有两个不相同的实数根, 解得:m1故选D点睛:本题考查了根的判别式,牢记“当0时,方程有两个不相等的实数根”是解题的关键8、B【解析】直接利用概率的意义分析得出答案【详解】解:因为一枚质地均匀的硬币只有正反两面,所以不管抛多少次,硬币正面朝上的概率都是,故选B【点睛】此题主要考查了概率的意义,明确概率的意义是解答的关键9、A【解析】试题分析:第一个的进价为:80÷(1+60%)=50元,第二个的进价为:80÷(120%)=100元,则80×2(50+100)=10元,即盈利10元.考点:一元一次方程的应用10、D【解析】A.32+4+2+1+1=40(人),故A正确;B. (30×32+29×4+28×2+26+18)÷40=29.4(分),故B正确;C. 成绩是30分的人有32人,最多,故C 正确;D. 该班学生这次考试成绩的中位数为30分,故D错误;二、填空题(共7小题,每小题3分,满分21分)11、8【解析】根据题意作出图形即可得出答案,【详解】如图,ADAB,CDE1,ABE2,ABE3,BCE4,CDE5,ABE6,ADE7,CDE8,为等腰三角形,故有8个满足题意得点.【点睛】此题主要考查矩形的对称性,解题的关键是根据题意作出图形.12、1【解析】解:直线y=kx与双曲线y=(x0)交于点A(1,a),a=1,k=1故答案为113、1【解析】解:原式=1故答案为114、2;【解析】试题解析:先求-2的平方4,再求它的算术平方根,即:.15、50【解析】试题分析:连结EF,如图,根据圆内接四边形的性质得A+BCD=180°,根据对顶角相等得BCD=ECF,则A+ECF=180°,根据三角形内角和定理得ECF+1+2=180°,所以1+2=A,再利用三角形内角和定理得到A+AEB+1+2+AFD=180°,则A+80°+A=180°,然后解方程即可试题解析:连结EF,如图,四边形ABCD内接于O,A+BCD=180°,而BCD=ECF,A+ECF=180°,ECF+1+2=180°,1+2=A,A+AEF+AFE=180°,即A+AEB+1+2+AFD=180°,A+80°+A=180°,A=50°考点:圆内接四边形的性质16、1【解析】根据题意可以求得m的值和n的值,由A的坐标,可确定B的坐标,进而可以得到n的值【详解】:点A(1,2),B(n,2)都在抛物线y=x2-4x+m上, ,解得 或 ,点B为(1,2)或(1,2),点A(1,2),点B只能为(1,2),故n的值为1,故答案为:1【点睛】本题考查了二次函数图象上点的坐标特征,解题的关键是明确题意,利用二次函数的性质求解17、x=1【解析】根据抛物线的对称轴公式可直接得出.【详解】解:这里a=m,b=2m对称轴x=故答案为:x=-1.【点睛】解答本题关键是识记抛物线的对称轴公式x=.三、解答题(共7小题,满分69分)18、(1)见解析;(2)AC1【解析】(1)要证明DB为O的切线,只要证明OBD90即可(2)根据已知及直角三角形的性质可以得到PD2BD2DA2,再利用等角对等边可以得到ACAP,这样求得AP的值就得出了AC的长【详解】(1)证明:连接OD;PA为O切线,OAD90°;在OAD和OBD中,OADOBD,OBDOAD90°,OBBDDB为O的切线(2)解:在RtOAP中;PBOBOA,OP2OA,OPA10°,POA60°2C,PD2BD2DA2,OPAC10°,ACAP1【点睛】本题考查了切线的判定及性质,全等三全角形的判定等知识点的掌握情况19、(1)点B的坐标为(1,0).(2)点P的坐标为(4,21)或(4,5).线段QD长度的最大值为.【解析】(1)由抛物线的对称性直接得点B的坐标(2)用待定系数法求出抛物线的解析式,从而可得点C的坐标,得到,设出点P 的坐标,根据列式求解即可求得点P的坐标用待定系数法求出直线AC的解析式,由点Q在线段AC上,可设点Q的坐标为(q,-q-3),从而由QDx轴交抛物线于点D,得点D的坐标为(q,q2+2q-3),从而线段QD等于两点纵坐标之差,列出函数关系式应用二次函数最值原理求解.【详解】解:(1)A、B两点关于对称轴对称 ,且A点的坐标为(3,0),点B的坐标为(1,0).(2)抛物线,对称轴为,经过点A(3,0),解得.抛物线的解析式为.B点的坐标为(0,3).OB=1,OC=3.设点P的坐标为(p,p2+2p-3),则.,解得.当时;当时,点P的坐标为(4,21)或(4,5).设直线AC的解析式为,将点A,C的坐标代入,得:,解得:.直线AC的解析式为.点Q在线段AC上,设点Q的坐标为(q,-q-3).又QDx轴交抛物线于点D,点D的坐标为(q,q2+2q-3).,线段QD长度的最大值为.20、见解析【解析】根据条件可以得出AD=AB,ABF=ADE=90°,从而可以得出ABFADE,就可以得出FAB=EAD,就可以得出结论【详解】证明:四边形ABCD是正方形,AB=AD,ABC=D=BAD=90°,ABF=90°在BAF和DAE中, ,BAFDAE(SAS),FAB=EAD,EAD+BAE=90°,FAB+BAE=90°,FAE=90°,EAAF21、(1)(2,0),(1,),(1,);y=x; y=x,y=x+;(2)半径为4,M(,);1r+1【解析】(1)如图2-1中,作BEOD交OA于E,CFOD交x轴于F求出OE、OF、CF、OD、BE即可解决问题;如图2-2中,作BEOD交OA于E,作PMOD交OA于M利用平行线分线段成比例定理即可解决问题;如图3-3中,作QMOA交OD于M利用平行线分线段成比例定理即可解决问题;(2)如图3中,作MFOA于F,作MNy轴交OA于N解直角三角形即可解决问题;如图4中,连接OM,作MKx轴交y轴于K,作MNOK于N交M于E、F求出FN=NE=1时,M的半径即可解决问题.【详解】(1)如图21中,作BEOD交OA于E,CFOD交x轴于F,由题意OC=CD=1,OA=BC=2,BD=OE=1,OD=CF=BE=,A(2,0),B(1,),C(1,),故答案为(2,0),(1,),(1,);如图22中,作BEOD交OA于E,作PMOD交OA于M,ODBE,ODPM,BEPM,=,y=x;如图23中,作QMOA交OD于M,则有,y=x+,故答案为y=x,y=x+;(2)如图3中,作MFOA于F,作MNy轴交OA于N,=120°,OMy轴,MOA=30°,MFOA,OA=4,OF=FA=2,FM=2,OM=2FM=4,MNy轴,MNOM,MN=,ON=2MN=,M(,);如图4中,连接OM,作MKx轴交y轴于K,作MNOK于N交M于E、FMKx轴,=120°,MKO=60°,MK=OK=2,MKO是等边三角形,MN=,当FN=1时,MF=1,当EN=1时,ME=+1,观察图象可知当M的半径r的取值范围为1r+1故答案为:1r+1【点睛】本题考查圆综合题、平行线分线段成比例定理、等边三角形的判定和性质、平面直角坐标系等知识,解题的关键是学会添加常用辅助线,构造平行线解决问题,属于中考压轴题22、(1);(2);(3)+.【解析】(1)由等腰直角三角形的性质可得BC=3,CE=,ACB=DCE=45°,可证ACDBCE,可得;(2)由题意可证点A,点Q,点C,点P四点共圆,可得QAC=QPC,可证ABCPQC,可得,可得当QCAB时,PQ的值最小,即可求PQ的最小值;(3)作DCE=ACB,交射线DA于点E,取CE中点F,连接AC,BE,DF,BF,由题意可证ABCDEC,可得,且BCE=ACD,可证BCEACD,可得BEC=ADC=90°,由勾股定理可求CE,DF,BF的长,由三角形三边关系可求BD的最大值【详解】(1)BAC=CDE=90°,AB=AC=3,DE=CD=1,BC=3,CE=,ACB=DCE=45°,BCE=ACD,BCE=ACD,ACDBCE,;(2)ACB=90°,B=30°,BC=4,AC=,AB=2AC=,QAP=QCP=90°,点A,点Q,点C,点P四点共圆,QAC=QPC,且ACB=QCP=90°,ABCPQC,PQ=×QC=QC,当QC的长度最小时,PQ的长度最小,即当QCAB时,PQ的值最小,此时QC=2,PQ的最小值为;(3)如图,作DCE=ACB,交射线DA于点E,取CE中点F,连接AC,BE,DF,BF,ADC=90°,AD=CD,CAD=45°,BAC=BAD-CAD=90°,ABCDEC,DCE=ACB,BCE=ACD,BCEACD,BEC=ADC=90°,CE=BC=2,点F是EC中点,DF=EF=CE=,BF=,BDDF+BF=+【点睛】本题是相似综合题,考查了等腰直角三角形的性质,勾股定理,相似三角形的判定和性质等知识,添加恰当辅助线构造相似三角形是本题的关键23、见解析【解析】分析:(1)根据求出点的坐标,用待定系数法即可求出抛物线的解析式.(2)分两种情况进行讨论即可.(3)存在. 假设直线l上存在点M,抛物线上存在点N,使得以A、O、M、N为顶点的四边形为平行四边形.分当平行四边形是平行四边形时,当平行四边形AONM是平行四边形时,当四边形AMON为平行四边形时,三种情况进行讨论.详解:(1)易证,得, OC=2,C(0,2),抛物线过点A(-1,0),B(4,0)因此可设抛物线的解析式为 将C点(0,2)代入得:,即 抛物线的解析式为 (2)如图2,当时,则P1(,2),当 时, OCl,,P2H·OC5,P2 (,5)因此P点的坐标为(,2)或(,5).(3)存在. 假设直线l上存在点M,抛物线上存在点N,使得以A、O、M、N为顶点的四边形为平行四边形.如图3,当平行四边形是平行四边形时,M(,),(,),当平行四边形AONM是平行四边形时,M(,),N(,),如图4,当四边形AMON为平行四边形时,MN与OA互相平分,此时可设M(,m),则 点N在抛物线上,-m-·(-+1)( -4)=-,m=,此时M(,), N(-,-).综上所述,M(,),N(,)或M(,),N(,) 或 M(,), N(-,-).点睛:属于二次函数综合题,考查相似三角形的判定与性质,待定系数法求二次函数解析式等,注意分类讨论的思想方法在数学中的应用.24、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)由BD是ABC的角平分线,DEAB,可证得BDE是等腰三角形,且BE=DE;又由BE=AF,可得DE=AF,即可证得四边形ADEF是平行四边形;(2)过点E作EHBD于点H,由ABC=60°,BD是ABC的平分线,可求得BH的长,从而求得BE、DE的长,即可求得答案【详解】(1)证明:BD是ABC的角平分线,ABD=DBE,DEAB,ABD=BDE,DBE=BDE,BE=DE;BE=AF,AF=DE;四边形ADEF是平行四边形;(2)解:过点E作EHBD于点HABC=60°,BD是ABC的平分线,ABD=EBD=30°,DH=BD=×6=3,BE=DE,BH=DH=3,BE=,DE=BE=【点睛】此题考查了平行四边形的判定与性质、等腰三角形的判定与性质以及三角函数等知识注意掌握辅助线的作法

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