浙江省嵊州市谷來鎮(zhèn)中學2024年中考猜題數學試卷含解析_第1頁
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文檔簡介

浙江省嵊州市谷來鎮(zhèn)中學2024年中考猜題數學試卷注意事項:1.答卷前,考生務必將自己的姓名、準考證號填寫在答題卡上。2.回答選擇題時,選出每小題答案后,用鉛筆把答題卡上對應題目的答案標號涂黑,如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其它答案標號。回答非選擇題時,將答案寫在答題卡上,寫在本試卷上無效。3.考試結束后,將本試卷和答題卡一并交回。一、選擇題(共10小題,每小題3分,共30分)1.明明和亮亮都在同一直道A、B兩地間做勻速往返走鍛煉明明的速度小于亮亮的速度忽略掉頭等時間明明從A地出發(fā),同時亮亮從B地出發(fā)圖中的折線段表示從開始到第二次相遇止,兩人之間的距離米與行走時間分的函數關系的圖象,則A.明明的速度是80米分 B.第二次相遇時距離B地800米C.出發(fā)25分時兩人第一次相遇 D.出發(fā)35分時兩人相距2000米2.二次函數y=﹣(x+2)2﹣1的圖象的對稱軸是()A.直線x=1 B.直線x=﹣1 C.直線x=2 D.直線x=﹣23.某單位若干名職工參加普法知識競賽,將成績制成如圖所示的扇形統(tǒng)計圖和條形統(tǒng)計圖,根據圖中提供的信息,這些職工成績的中位數和平均數分別是()A.94分,96分 B.96分,96分C.94分,96.4分 D.96分,96.4分4.如圖,l1∥l2,AF:FB=3:5,BC:CD=3:2,則AE:EC=()A.5:2 B.4:3 C.2:1 D.3:25.如圖,“趙爽弦圖”是由四個全等的直角三角形與中間一個小正方形拼成的一個大正方形,大正方形與小正方形的邊長之比是2∶1,若隨機在大正方形及其內部區(qū)域投針,則針孔扎到小正方形(陰影部分)的概率是()A.0.2 B.0.25 C.0.4 D.0.56.函數的圖像位于()A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限7.如圖,EF過?ABCD對角線的交點O,交AD于E,交BC于F,若?ABCD的周長為18,,則四邊形EFCD的周長為A.14 B.13 C.12 D.108.下列計算正確的是()A.﹣5x﹣2x=﹣3x B.(a+3)2=a2+9 C.(﹣a3)2=a5 D.a2p÷a﹣p=a3p9.下列各式:①a0=1②a2·a3=a5③2–2=–④–(3-5)+(–2)4÷8×(–1)=0⑤x2+x2=2x2,其中正確的是()A.①②③ B.①③⑤ C.②③④ D.②④⑤10.九章算術是中國古代數學專著,九章算術方程篇中有這樣一道題:“今有善行者行一百步,不善行者行六十步,今不善行者先行一百步,善行者追之,問幾何步及之?”這是一道行程問題,意思是說:走路快的人走100步的時候,走路慢的才走了60步;走路慢的人先走100步,然后走路快的人去追趕,問走路快的人要走多少步才能追上走路慢的人?如果走路慢的人先走100步,設走路快的人要走

x

步才能追上走路慢的人,那么,下面所列方程正確的是A. B. C. D.二、填空題(本大題共6個小題,每小題3分,共18分)11.中國人最先使用負數,魏晉時期的數學家劉徽在“正負術”的注文中指出,可將算籌(小棍形狀的記數工具)正放表示正數,斜放表示負數.如圖,根據劉徽的這種表示法,觀察圖①,可推算圖②中所得的數值為_____.12.方程的根是__________.13.若正六邊形的內切圓半徑為2,則其外接圓半徑為__________.14.一副直角三角板疊放如圖所示,現將含45°角的三角板固定不動,把含30°角的三角板繞直角頂點沿逆時針方向勻速旋轉一周,第一秒旋轉5°,第二秒旋轉10°,第三秒旋轉5°,第四秒旋轉10°,…按此規(guī)律,當兩塊三角板的斜邊平行時,則三角板旋轉運動的時間為_____.15.如圖,線段AB的長為4,C為AB上一個動點,分別以AC、BC為斜邊在AB的同側作兩個等腰直角三角形ACD和BCE,連結DE,則DE長的最小值是_____.16.太極揉推器是一種常見的健身器材.基本結構包括支架和轉盤,數學興趣小組的同學對某太極揉推器的部分數據進行了測量:如圖,立柱AB的長為125cm,支架CD、CE的長分別為60cm、40cm,支點C到立柱頂點B的距離為25cm.支架CD,CE與立柱AB的夾角∠BCD=∠BCE=45°,轉盤的直徑FG=MN=60cm,D,E分別是FG,MN的中點,且CD⊥FG,CE⊥MN,則兩個轉盤的最低點F,N距離地面的高度差為_____cm.(結果保留根號)三、解答題(共8題,共72分)17.(8分)如圖是根據對某區(qū)初中三個年級學生課外閱讀的“漫畫叢書”、“科普常識”、“名人傳記”、“其它”中,最喜歡閱讀的一種讀物進行隨機抽樣調查,并繪制了下面不完整的條形統(tǒng)計圖和扇形統(tǒng)計圖(每人必選一種讀物,并且只能選一種),根據提供的信息,解答下列問題:(1)求該區(qū)抽樣調查人數;(2)補全條形統(tǒng)計圖,并求出最喜歡“其它”讀物的人數在扇形統(tǒng)計圖中所占的圓心角度數;(3)若該區(qū)有初中生14400人,估計該區(qū)有初中生最喜歡讀“名人傳記”的學生是多少人?18.(8分)某學校2017年在某商場購買甲、乙兩種不同足球,購買甲種足球共花費2000元,購買乙種足球共花費1400元,購買甲種足球數量是購買乙種足球數量的2倍.且購買一個乙種足球比購買一個甲種足球多花20元;(1)求購買一個甲種足球、一個乙種足球各需多少元;(2)2018年這所學校決定再次購買甲、乙兩種足球共50個.恰逢該商場對兩種足球的售價進行調整,甲種足球售價比第一次購買時提高了10%,乙種足球售價比第一次購買時降低了10%.如果此次購買甲、乙兩種足球的總費用不超過2910元,那么這所學校最多可購買多少個乙種足球?19.(8分)計算:(﹣1)2018﹣2+|1﹣|+3tan30°.20.(8分)如圖,在的矩形方格紙中,每個小正方形的邊長均為,線段的兩個端點均在小正方形的頂點上.在圖中畫出以線段為底邊的等腰,其面積為,點在小正方形的頂點上;在圖中面出以線段為一邊的,其面積為,點和點均在小正方形的頂點上;連接,并直接寫出線段的長.21.(8分)如圖,已知拋物線y=ax2﹣2ax+b與x軸交于A、B(3,0)兩點,與y軸交于點C,且OC=3OA,設拋物線的頂點為D.(1)求拋物線的解析式;(2)在拋物線對稱軸的右側的拋物線上是否存在點P,使得△PDC是等腰三角形?若存在,求出符合條件的點P的坐標;若不存在,請說明理由;(3)若平行于x軸的直線與該拋物線交于M、N兩點(其中點M在點N的右側),在x軸上是否存在點Q,使△MNQ為等腰直角三角形?若存在,請求出點Q的坐標;若不存在,請說明理由.22.(10分)如圖,己知AB是⊙C的直徑,C為圓上一點,D是BC的中點,CH⊥AB于H,垂足為H,連OD交弦BC于E,交CH于F,聯結EH.(1)求證:△BHE∽△BCO.(2)若OC=4,BH=1,求23.(12分)如圖,將△ABC放在每個小正方形的邊長為1的網格中,點A、點B、點C均落在格點上.(I)計算△ABC的邊AC的長為_____.(II)點P、Q分別為邊AB、AC上的動點,連接PQ、QB.當PQ+QB取得最小值時,請在如圖所示的網格中,用無刻度的直尺,畫出線段PQ、QB,并簡要說明點P、Q的位置是如何找到的_____(不要求證明).24.如圖,在平行四邊形ABCD中,,點E、F分別是BC、AD的中點.(1)求證:≌;(2)當時,求四邊形AECF的面積.

參考答案一、選擇題(共10小題,每小題3分,共30分)1、B【解析】

C、由二者第二次相遇的時間結合兩次相遇分別走過的路程,即可得出第一次相遇的時間,進而得出C選項錯誤;A、當時,出現拐點,顯然此時亮亮到達A地,利用速度路程時間可求出亮亮的速度及兩人的速度和,二者做差后可得出明明的速度,進而得出A選項錯誤;B、根據第二次相遇時距離B地的距離明明的速度第二次相遇的時間、B兩地間的距離,即可求出第二次相遇時距離B地800米,B選項正確;D、觀察函數圖象,可知:出發(fā)35分鐘時亮亮到達A地,根據出發(fā)35分鐘時兩人間的距離明明的速度出發(fā)時間,即可求出出發(fā)35分鐘時兩人間的距離為2100米,D選項錯誤.【詳解】解:第一次相遇兩人共走了2800米,第二次相遇兩人共走了米,且二者速度不變,

出發(fā)20分時兩人第一次相遇,C選項錯誤;

亮亮的速度為米分,

兩人的速度和為米分,

明明的速度為米分,A選項錯誤;

第二次相遇時距離B地距離為米,B選項正確;

出發(fā)35分鐘時兩人間的距離為米,D選項錯誤.

故選:B.【點睛】本題考查了一次函數的應用,觀察函數圖象,逐一分析四個選項的正誤是解題的關鍵.2、D【解析】

根據二次函數頂點式的性質解答即可.【詳解】∵y=﹣(x+2)2﹣1是頂點式,∴對稱軸是:x=-2,故選D.【點睛】本題考查二次函數頂點式y(tǒng)=a(x-h)2+k的性質,對稱軸為x=h,頂點坐標為(h,k)熟練掌握頂點式的性質是解題關鍵.3、D【解析】

解:總人數為6÷10%=60(人),則91分的有60×20%=12(人),98分的有60-6-12-15-9=18(人),第30與31個數據都是96分,這些職工成績的中位數是(96+96)÷2=96;這些職工成績的平均數是(92×6+91×12+96×15+98×18+100×9)÷60=(552+1128+1110+1761+900)÷60=5781÷60=96.1.故選D.【點睛】本題考查1.中位數;2.扇形統(tǒng)計圖;3.條形統(tǒng)計圖;1.算術平均數,掌握概念正確計算是關鍵.4、D【解析】

依據平行線分線段成比例定理,即可得到AG=3x,BD=5x,CD=BD=2x,再根據平行線分線段成比例定理,即可得出AE與EC的比值.【詳解】∵l1∥l2,∴,設AG=3x,BD=5x,∵BC:CD=3:2,∴CD=BD=2x,∵AG∥CD,∴.故選D.【點睛】本題考查了平行線分線段成比例:三條平行線截兩條直線,所得的對應線段成比例.平行于三角形的一邊,并且和其他兩邊(或兩邊的延長線)相交的直線,所截得的三角形的三邊與原三角形的三邊對應成比例.5、B【解析】

設大正方形邊長為2,則小正方形邊長為1,所以大正方形面積為4,小正方形面積為1,則針孔扎到小正方形(陰影部分)的概率是0.1.【詳解】解:設大正方形邊長為2,則小正方形邊長為1,因為面積比是相似比的平方,

所以大正方形面積為4,小正方形面積為1,

則針孔扎到小正方形(陰影部分)的概率是;故選:B.【點睛】本題考查了概率公式:如果一個事件有n種可能,而且這些事件的可能性相同,其中事件A出現m種結果,那么事件A的概率.6、D【解析】

根據反比例函數中,當,雙曲線的兩支分別位于第二、第四象限,在每一象限內y隨x的增大而增大,進而得出答案.【詳解】解:函數的圖象位于第四象限.故選:D.【點睛】此題主要考查了反比例函數的性質,正確記憶反比例函數圖象分布的象限是解題關鍵.7、C【解析】

∵平行四邊形ABCD,∴AD∥BC,AD=BC,AO=CO,∴∠EAO=∠FCO,∵在△AEO和△CFO中,,∴△AEO≌△CFO,∴AE=CF,EO=FO=1.5,∵C四邊形ABCD=18,∴CD+AD=9,∴C四邊形CDEF=CD+DE+EF+FC=CD+DE+EF+AE=CD+AD+EF=9+3=12.故選C.【點睛】本題關鍵在于利用三角形全等,解題關鍵是將四邊形CDEF的周長進行轉化.8、D【解析】

直接利用合并同類項法則以及完全平方公式和整式的乘除運算法則分別計算即可得出答案.【詳解】解:A.﹣5x﹣2x=﹣7x,故此選項錯誤;B.(a+3)2=a2+6a+9,故此選項錯誤;C.(﹣a3)2=a6,故此選項錯誤;D.a2p÷a﹣p=a3p,正確.故選D.【點睛】本題主要考查了合并同類項以及完全平方公式和整式的乘除運算,正確掌握運算法則是解題的關鍵.9、D【解析】

根據實數的運算法則即可一一判斷求解.【詳解】①有理數的0次冪,當a=0時,a0=0;②為同底數冪相乘,底數不變,指數相加,正確;③中2–2=,原式錯誤;④為有理數的混合運算,正確;⑤為合并同類項,正確.故選D.10、B【解析】解:設走路快的人要走x步才能追上走路慢的人,根據題意得:.故選B.點睛:本題考查了一元一次方程的應用.找準等量關系,列方程是關鍵.二、填空題(本大題共6個小題,每小題3分,共18分)11、【解析】試題分析:根據有理數的加法,可得圖②中表示(+2)+(﹣5)=﹣1,故答案為﹣1.考點:正數和負數12、1.【解析】

把無理方程轉化為整式方程即可解決問題.【詳解】兩邊平方得到:2x﹣1=1,解得:x=1,經檢驗:x=1是原方程的解.故答案為:1.【點睛】本題考查了無理方程,解題的關鍵是學會用轉化的思想思考問題,注意必須檢驗.13、【解析】

根據題意畫出草圖,可得OG=2,,因此利用三角函數便可計算的外接圓半徑OA.【詳解】解:如圖,連接、,作于;則,∵六邊形正六邊形,∴是等邊三角形,∴,∴,∴正六邊形的內切圓半徑為2,則其外接圓半徑為.故答案為.【點睛】本題主要考查多邊形的內接圓和外接圓,關鍵在于根據題意畫出草圖,再根據三角函數求解,這是多邊形問題的解題思路.14、14s或38s.【解析】試題解析:分兩種情況進行討論:如圖:旋轉的度數為:每兩秒旋轉如圖:旋轉的度數為:每兩秒旋轉故答案為14s或38s.15、2【解析】試題分析:由題意得,DE=CD2+CE2;C為AB上一個動點,分別以AC、BC為斜邊在AB的同側作兩個等腰直角三角形△ACD和△BCE,AD=CD;CE=BE;由勾股定理得AC2=AD2+CD2考點:不等式的性質點評:本題考查不等式的性質,會用勾股定理,完全平方公式,不等關系等知識,它們是解決本題的關鍵16、10【解析】

作FP⊥地面于P,CJ⊥PF于J,FQ∥PA交CD于Q,QH⊥CJ于H.NT⊥地面于T.解直角三角形求出FP、NT即可解決問題.【詳解】解:作FP⊥地面于P,CJ⊥PF于J,FQ∥PA交CD于Q,QH⊥CJ于H.NT⊥地面于T.由題意△QDF,△QCH都是等腰直角三角形,四邊形FQHJ是矩形,∴DF=DQ=30cm,CQ=CD?DQ=60?30=30cm,∴FJ=QH=15cm,∵AC=AB?BC=125?25=100cm,∴PF=(15+100)cm,同法可求:NT=(100+5),∴兩個轉盤的最低點F,N距離地面的高度差為=(15+100)-(100+5)=10故答案為:10【點睛】本題考查解直角三角形的應用,解題的關鍵是學會添加常用輔助線,構造直角三角形解決問題,屬于中考??碱}型.三、解答題(共8題,共72分)17、(1)該區(qū)抽樣調查的人數是2400人;(2)見解析,最喜歡“其它”讀物的人數在扇形統(tǒng)計圖中所占的圓心角是度數21.6°;(3)估計最喜歡讀“名人傳記”的學生是4896人【解析】

(1)由“科普知識”人數及其百分比可得總人數;(2)總人數乘以“漫畫叢書”的人數求得其人數即可補全圖形,用360°乘以“其他”人數所占比例可得;(3)總人數乘以“名人傳記”的百分比可得.【詳解】(1)840÷35%=2400(人),∴該區(qū)抽樣調查的人數是2400人;(2)2400×25%=600(人),∴該區(qū)抽樣調查最喜歡“漫畫叢書”的人數是600人,補全圖形如下:×360°=21.6°,∴最喜歡“其它”讀物的人數在扇形統(tǒng)計圖中所占的圓心角是度數21.6°;(3)從樣本估計總體:14400×34%=4896(人),答:估計最喜歡讀“名人傳記”的學生是4896人.【點睛】本題考查的是條形統(tǒng)計圖和扇形統(tǒng)計圖的綜合運用.讀懂統(tǒng)計圖,從統(tǒng)計圖中得到必要的信息是解決問題的關鍵.條形統(tǒng)計圖能清楚地表示出每個項目的數據;扇形統(tǒng)計圖能夠清楚地表示各部分所占的百分比.18、(1)購買一個甲種足球需要50元,購買一個乙種籃球需要1元(2)這所學校最多可購買2個乙種足球【解析】

(1)根據題意可以列出相應的分式方程,從而可以求得購買一個甲種足球、一個乙種足球各需多少元;(2)根據題意可以列出相應的不等式,從而可以求得這所學校最多可購買多少個乙種足球.【詳解】(1)設購買一個甲種足球需要x元,則購買一個乙種籃球需要(x+2)元,根據題意得:,解得:x=50,經檢驗,x=50是原方程的解,且符合題意,∴x+2=1.答:購買一個甲種足球需要50元,購買一個乙種籃球需要1元.(2)設可購買m個乙種足球,則購買(50﹣m)個甲種足球,根據題意得:50×(1+10%)(50﹣m)+1×(1﹣10%)m≤2910,解得:m≤2.答:這所學校最多可購買2個乙種足球.【點睛】本題考查分式方程的應用,一元一次不等式的應用,解答此類問題的關鍵是明確題意,列出相應的分式方程和一元一次不等式,注意分式方程要檢驗,問題(2)要與實際相聯系.19、﹣6+2【解析】分析:直接利用二次根式的性質以及絕對值的性質和特殊角的三角函數值分別化簡求出答案.詳解:原式=1﹣6+﹣1+3×=﹣5+﹣1+=﹣6+2.點睛:此題主要考查了實數運算,正確化簡各數是解題關鍵.20、(1)見解析;(2)見解析;(3)見解析,.【解析】

(1)直接利用網格結合勾股定理得出符合題意的答案;(2)直接利用網格結合平行四邊形的性質以及勾股定理得出符合題意的答案;(3)連接CE,根據勾股定理求出CE的長寫出即可.【詳解】解:(1)如圖所示;(2)如圖所示;(3)如圖所示;CE=.【點睛】本題主要考查了等腰三角形的性質、平行四邊形的性質、勾股定理,正確應用勾股定理是解題的關鍵.21、(1)y=﹣x2+2x+1;(2)P(2,1)或(,);(1)存在,且Q1(1,0),Q2(2﹣,0),Q1(2+,0),Q4(﹣,0),Q5(,0).【解析】

(1)根據拋物線的解析式,可得到它的對稱軸方程,進而可根據點B的坐標來確定點A的坐標,已知OC=1OA,即可得到點C的坐標,利用待定系數法即可求得該拋物線的解析式.(2)求出點C關于對稱軸的對稱點,求出兩點間的距離與CD相比較可知,PC不可能與CD相等,因此要分兩種情況討論:①CD=PD,根據拋物線的對稱性可知,C點關于拋物線對稱軸的對稱點滿足P點的要求,坐標易求得;②PD=PC,可設出點P的坐標,然后表示出PC、PD的長,根據它們的等量關系列式求出點P的坐標.(1)此題要分三種情況討論:①點Q是直角頂點,那么點Q必為拋物線對稱軸與x軸的交點,由此求得點Q的坐標;②M、N在x軸上方,且以N為直角頂點時,可設出點N的坐標,根據拋物線的對稱性可知MN正好等于拋物線對稱軸到N點距離的2倍,而△MNQ是等腰直角三角形,則QN=MN,由此可表示出點N的縱坐標,聯立拋物線的解析式,即可得到關于N點橫坐標的方程,從而求得點Q的坐標;根據拋物線的對稱性知:Q關于拋物線的對稱點也符合題意;③M、N在x軸下方,且以N為直角頂點時,方法同②.【詳解】解:(1)由y=ax2﹣2ax+b可得拋物線對稱軸為x=1,由B(1,0)可得A(﹣1,0);∵OC=1OA,∴C(0,1);依題意有:,解得;∴y=﹣x2+2x+1.(2)存在.①DC=DP時,由C點(0,1)和x=1可得對稱點為P(2,1);設P2(x,y),∵C(0,1),P(2,1),∴CP=2,∵D(1,4),∴CD=<2,②由①此時CD⊥PD,根據垂線段最短可得,PC不可能與CD相等;②PC=PD時,∵CP22=(1﹣y)2+x2,DP22=(x﹣1)2+(4﹣y)2∴(1﹣y)2+x2=(x﹣1)2+(4﹣y)2將y=﹣x2+2x+1代入可得:,∴;∴P2(,).綜上所述,P(2,1)或(,).(1)存在,且Q1(1,0),Q2(2﹣,0),Q1(2+,0),Q4(﹣,0),Q5(,0);①若Q是直角頂點,由對稱性可直接得Q1(1,0);②若N是直角頂點,且M、N在x軸上方時;設Q2(x,0)(x<1),∴MN=2Q1O2=2(1﹣x),∵△Q2MN為等腰直角三角形;∴y=2(1﹣x)即﹣x2+2x+1=2(1﹣x);∵x<1,∴Q2(,0);由對稱性可得Q1(,0);③若N是直角頂點,且M、N在x軸下方時;同理設Q4(x,y),(x<1)∴Q1Q4=1﹣x,而Q4N=2(Q1Q4),∵y為負,∴﹣y=2(1﹣x),∴﹣(﹣x2+2x+1)=2(1﹣x),∵x<1,∴x=﹣,∴Q4(-,0);由對稱性可得Q5(+2,0).【點睛】本題考查了二次函數的知識點,解題的關鍵是熟練的掌握二次函數相關知識點.22、(1)證明見解析;(2)EH=【解析】

(1)

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