湖北省武漢市黃陂區(qū)部分學校2021-2022學年中考數(shù)學猜題卷含解析_第1頁
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湖北省武漢市黃陂區(qū)部分學校2021-2022學年中考數(shù)學猜題卷注意事項1.考試結束后,請將本試卷和答題卡一并交回.2.答題前,請務必將自己的姓名、準考證號用0.5毫米黑色墨水的簽字筆填寫在試卷及答題卡的規(guī)定位置.3.請認真核對監(jiān)考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準考證號與本人是否相符.4.作答選擇題,必須用2B鉛筆將答題卡上對應選項的方框涂滿、涂黑;如需改動,請用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案.作答非選擇題,必須用05毫米黑色墨水的簽字筆在答題卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律無效.5.如需作圖,須用2B鉛筆繪、寫清楚,線條、符號等須加黑、加粗.一、選擇題(每小題只有一個正確答案,每小題3分,滿分30分)1.如圖,空心圓柱體的左視圖是()A. B. C. D.2.若正六邊形的邊長為6,則其外接圓半徑為()A.3 B.3 C.3 D.63.下列“慢行通過,注意危險,禁止行人通行,禁止非機動車通行”四個交通標志圖(黑白陰影圖片)中為軸對稱圖形的是()A. B. C. D.4.如圖,該圖形經過折疊可以圍成一個正方體,折好以后與“靜”字相對的字是()A.著 B.沉 C.應 D.冷5.在平面直角坐標系xOy中,若點P(3,4)在⊙O內,則⊙O的半徑r的取值范圍是()A.0<r<3 B.r>4 C.0<r<5 D.r>56.如圖,在四邊形ABCD中,AD∥BC,∠ABC+∠DCB=90°,且BC=2AD,分別以AB、BC、DC為邊向外作正方形,它們的面積分別為S1、S2、S1.若S2=48,S1=9,則S1的值為()A.18 B.12 C.9 D.17.某種電子元件的面積大約為0.00000069平方毫米,將0.00000069這個數(shù)用科學記數(shù)法表示正確的是()A.0.69×10﹣6 B.6.9×10﹣7 C.69×10﹣8 D.6.9×1078.一個盒子內裝有大小、形狀相同的四個球,其中紅球1個、綠球1個、白球2個,小明摸出一個球不放回,再摸出一個球,則兩次都摸到白球的概率是()A. B. C. D.9.下列圖形中,是軸對稱圖形但不是中心對稱圖形的是()A.直角梯形B.平行四邊形C.矩形D.正五邊形10.在體育課上,甲,乙兩名同學分別進行了5次跳遠測試,經計算他們的平均成績相同.若要比較這兩名同學的成績哪一個更為穩(wěn)定,通常需要比較他們成績的()A.眾數(shù) B.平均數(shù) C.中位數(shù) D.方差二、填空題(共7小題,每小題3分,滿分21分)11.計算的結果是_____12.計算tan260°﹣2sin30°﹣cos45°的結果為_____.13.如圖,在正方形中,對角線與相交于點,為上一點,,為的中點.若的周長為18,則的長為________.14.如圖,在每個小正方形邊長為的網格中,的頂點,,均在格點上,為邊上的一點.線段的值為______________;在如圖所示的網格中,是的角平分線,在上求一點,使的值最小,請用無刻度的直尺,畫出和點,并簡要說明和點的位置是如何找到的(不要求證明)___________.15.方程x-1=的解為:______.16.一個正多邊形的一個外角為30°,則它的內角和為_____.17.如圖,正方形ABCD中,M為BC上一點,ME⊥AM,ME交AD的延長線于點E.若AB=12,BM=5,則DE的長為_________.三、解答題(共7小題,滿分69分)18.(10分)先化簡,,其中x=.19.(5分)(1)觀察猜想如圖①點B、A、C在同一條直線上,DB⊥BC,EC⊥BC且∠DAE=90°,AD=AE,則BC、BD、CE之間的數(shù)量關系為______;(2)問題解決如圖②,在Rt△ABC中,∠ABC=90°,CB=4,AB=2,以AC為直角邊向外作等腰Rt△DAC,連結BD,求BD的長;(3)拓展延伸如圖③,在四邊形ABCD中,∠ABC=∠ADC=90°,CB=4,AB=2,DC=DA,請直接寫出BD的長.20.(8分)如圖,AB是⊙O的直徑,點C在AB的延長線上,AD平分∠CAE交⊙O于點D,且AE⊥CD,垂足為點E.(1)求證:直線CE是⊙O的切線.(2)若BC=3,CD=3,求弦AD的長.21.(10分)如圖,?ABCD的對角線AC,BD相交于點O.E,F(xiàn)是AC上的兩點,并且AE=CF,連接DE,BF.(1)求證:△DOE≌△BOF;(2)若BD=EF,連接DE,BF.判斷四邊形EBFD的形狀,并說明理由.22.(10分)某中學為了考察九年級學生的中考體育測試成績(滿分30分),隨機抽查了40名學生的成績(單位:分),得到如下的統(tǒng)計圖①和圖②.請根據相關信息,解答下列問題:(1)圖中m的值為_______________.(2)求這40個樣本數(shù)據的平均數(shù)、眾數(shù)和中位數(shù):(3)根據樣本數(shù)據,估計該中學九年級2000名學生中,體育測試成績得滿分的大約有多少名學生。23.(12分)△ABC在平面直角坐標系中的位置如圖所示.畫出△ABC關于y軸對稱的△A1B1C1;將△ABC向右平移6個單位,作出平移后的△A2B2C2,并寫出△A2B2C2各頂點的坐標;觀察△A1B1C1和△A2B2C2,它們是否關于某條直線對稱?若是,請在圖上畫出這條對稱軸.24.(14分)一輛汽車在某次行駛過程中,油箱中的剩余油量y(升)與行駛路程x(千米)之間是一次函數(shù)關系,其部分圖象如圖所示.求y關于x的函數(shù)關系式;(不需要寫定義域)已知當油箱中的剩余油量為8升時,該汽車會開始提示加油,在此次行駛過程中,行駛了500千米時,司機發(fā)現(xiàn)離前方最近的加油站有30千米的路程,在開往該加油站的途中,汽車開始提示加油,這時離加油站的路程是多少千米?

參考答案一、選擇題(每小題只有一個正確答案,每小題3分,滿分30分)1、C【解析】

根據從左邊看得到的圖形是左視圖,可得答案.【詳解】從左邊看是三個矩形,中間矩形的左右兩邊是虛線,故選C.【點睛】本題考查了簡單幾何體的三視圖,從左邊看得到的圖形是左視圖.2、D【解析】

連接正六邊形的中心和各頂點,得到六個全等的正三角形,于是可知正六邊形的邊長等于正三角形的邊長,為正六邊形的外接圓半徑.【詳解】如圖為正六邊形的外接圓,ABCDEF是正六邊形,∴∠AOF=10°,∵OA=OF,∴△AOF是等邊三角形,∴OA=AF=1.所以正六邊形的外接圓半徑等于邊長,即其外接圓半徑為1.故選D.【點睛】本題考查了正六邊形的外接圓的知識,解題的關鍵是畫出圖形,找出線段之間的關系.3、B【解析】

根據軸對稱圖形的概念對各選項分析判斷即可得出答案.【詳解】A.不是軸對稱圖形,故本選項錯誤;B.是軸對稱圖形,故本選項正確;C.不是軸對稱圖形,故本選項錯誤;D.不是軸對稱圖形,故本選項錯誤.故選B.4、A【解析】

正方體的平面展開圖中,相對面的特點是中間必須間隔一個正方形,據此作答【詳解】這是一個正方體的平面展開圖,共有六個面,其中面“沉”與面“考”相對,面“著”與面“靜”相對,“冷”與面“應”相對.故選:A【點睛】本題主要考查了利用正方體及其表面展開圖的特點解題,明確正方體的展開圖的特征是解決此題的關鍵5、D【解析】

先利用勾股定理計算出OP=1,然后根據點與圓的位置關系的判定方法得到r的范圍.【詳解】∵點P的坐標為(3,4),∴OP1.∵點P(3,4)在⊙O內,∴OP<r,即r>1.故選D.【點睛】本題考查了點與圓的位置關系:點的位置可以確定該點到圓心距離與半徑的關系,反過來已知點到圓心距離與半徑的關系可以確定該點與圓的位置關系.6、D【解析】

過A作AH∥CD交BC于H,根據題意得到∠BAE=90°,根據勾股定理計算即可.【詳解】∵S2=48,∴BC=4,過A作AH∥CD交BC于H,則∠AHB=∠DCB.∵AD∥BC,∴四邊形AHCD是平行四邊形,∴CH=BH=AD=2,AH=CD=1.∵∠ABC+∠DCB=90°,∴∠AHB+∠ABC=90°,∴∠BAH=90°,∴AB2=BH2﹣AH2=1,∴S1=1.故選D.【點睛】本題考查了勾股定理,正方形的性質,平行四邊形的判定和性質,正確的作出輔助線是解題的關鍵.7、B【解析】試題解析:0.00000069=6.9×10-7,故選B.點睛:絕對值小于1的正數(shù)也可以利用科學記數(shù)法表示,一般形式為a×10-n,與較大數(shù)的科學記數(shù)法不同的是其所使用的是負指數(shù)冪,指數(shù)由原數(shù)左邊起第一個不為零的數(shù)字前面的0的個數(shù)所決定.8、C【解析】

畫樹狀圖求出共有12種等可能結果,符合題意得有2種,從而求解.【詳解】解:畫樹狀圖得:∵共有12種等可能的結果,兩次都摸到白球的有2種情況,∴兩次都摸到白球的概率是:.故答案為C.【點睛】本題考查畫樹狀圖求概率,掌握樹狀圖的畫法準確求出所有的等可能結果及符合題意的結果是本題的解題關鍵.9、D【解析】分析:根據軸對稱圖形與中心對稱圖形的概念結合矩形、平行四邊形、直角梯形、正五邊形的性質求解.詳解:A.直角梯形不是軸對稱圖形,也不是中心對稱圖形,故此選項錯誤;B.平行四邊形不是軸對稱圖形,是中心對稱圖形,故此選項錯誤;C.矩形是軸對稱圖形,也是中心對稱圖形,故此選項錯誤;D.正五邊形是軸對稱圖形,不是中心對稱圖形,故此選項正確.故選D.點睛:本題考查了軸對稱圖形和中心對稱圖形的概念.軸對稱圖形的關鍵是尋找對稱軸,圖形沿對稱軸折疊后可重合;中心對稱圖形是要尋找對稱中心,圖形旋轉180°后與原圖形重合.10、D【解析】

方差是反映一組數(shù)據的波動大小的一個量.方差越大,則各數(shù)據與其平均值的離散程度越大,穩(wěn)定性也越??;反之,則各數(shù)據與其平均值的離散程度越小,穩(wěn)定性越好?!驹斀狻坑捎诜讲钅芊从硵?shù)據的穩(wěn)定性,需要比較這兩名學生立定跳遠成績的方差.故選D.二、填空題(共7小題,每小題3分,滿分21分)11、【解析】【分析】根據二次根式的運算法則進行計算即可求出答案.【詳解】==,故答案為.【點睛】本題考查二次根式的運算,解題的關鍵是熟練運用二次根式的運算法則.12、1【解析】

分別算三角函數(shù),再化簡即可.【詳解】解:原式=-2×-×=1.【點睛】本題考查掌握簡單三角函數(shù)值,較基礎.13、【解析】

先根據直角三角形的性質求出DE的長,再由勾股定理得出CD的長,進而可得出BE的長,由三角形中位線定理即可得出結論.【詳解】解:∵四邊形是正方形,∴,,.在中,為的中點,∴.∵的周長為18,,∴,∴.在中,根據勾股定理,得,∴,∴.在中,∵,為的中點,又∵為的中位線,∴.故答案為:.【點睛】本題考查的是正方形的性質,涉及到直角三角形的性質、三角形中位線定理等知識,難度適中.14、(Ⅰ)(Ⅱ)如圖,取格點、,連接與交于點,連接與交于點.【解析】

(Ⅰ)根據勾股定理進行計算即可.(Ⅱ)根據菱形的每一條對角線平分每一組對角,構造邊長為1的菱形ABEC,連接AE交BC于M,即可得出是的角平分線,再取點F使AF=1,則根據等腰三角形的性質得出點C與F關于AM對稱,連接DF交AM于點P,此時的值最?。驹斀狻浚á瘢└鶕垂啥ɡ淼肁C=;故答案為:1.(Ⅱ)如圖,如圖,取格點、,連接與交于點,連接與交于點,則點P即為所求.說明:構造邊長為1的菱形ABEC,連接AE交BC于M,則AM即為所求的的角平分線,在AB上取點F,使AF=AC=1,則AM垂直平分CF,點C與F關于AM對稱,連接DF交AM于點P,則點P即為所求.【點睛】本題考查作圖-應用與設計,涉及勾股定理、菱形的判定和性質、幾何變換軸對稱—最短距離等知識,解題的關鍵是靈活運用所學知識解決問題,學會利用數(shù)形結合的思想解決問題.15、【解析】

兩邊平方解答即可.【詳解】原方程可化為:(x-1)2=1-x,

解得:x1=0,x2=1,

經檢驗,x=0不是原方程的解,x=1是原方程的解

故答案為.【點睛】此題考查無理方程的解法,關鍵是把兩邊平方解答,要注意解答后一定要檢驗.16、1800°【解析】試題分析:這個正多邊形的邊數(shù)為=12,所以這個正多邊形的內角和為(12﹣2)×180°=1800°.故答案為1800°.考點:多邊形內角與外角.17、【解析】

由勾股定理可先求得AM,利用條件可證得△ABM∽△EMA,則可求得AE的長,進一步可求得DE.【詳解】詳解:∵正方形ABCD,∴∠B=90°.∵AB=12,BM=5,∴AM=1.∵ME⊥AM,∴∠AME=90°=∠B.∵∠BAE=90°,∴∠BAM+∠MAE=∠MAE+∠E,∴∠BAM=∠E,∴△ABM∽△EMA,∴=,即=,∴AE=,∴DE=AE﹣AD=﹣12=.故答案為.【點睛】本題主要考查相似三角形的判定和性質,利用條件證得△ABM∽△EMA是解題的關鍵.三、解答題(共7小題,滿分69分)18、【解析】

根據分式的化簡方法先通分再約分,然后帶入求值.【詳解】解:當時,.【點睛】此題重點考查學生對分式的化簡的應用,掌握分式的化簡方法是解題的關鍵.19、(1)BC=BD+CE,(2);(3).【解析】

(1)證明△ADB≌△EAC,根據全等三角形的性質得到BD=AC,EC=AB,即可得到BC、BD、CE之間的數(shù)量關系;(2)過D作DE⊥AB,交BA的延長線于E,證明△ABC≌△DEA,得到DE=AB=2,AE=BC=4,Rt△BDE中,BE=6,根據勾股定理即可得到BD的長;(3)過D作DE⊥BC于E,作DF⊥AB于F,證明△CED≌△AFD,根據全等三角形的性質得到CE=AF,ED=DF,設AF=x,DF=y,根據CB=4,AB=2,列出方程組,求出的值,根據勾股定理即可求出BD的長.【詳解】解:(1)觀察猜想結論:BC=BD+CE,理由是:如圖①,∵∠B=90°,∠DAE=90°,∴∠D+∠DAB=∠DAB+∠EAC=90°,∴∠D=∠EAC,∵∠B=∠C=90°,AD=AE,∴△ADB≌△EAC,∴BD=AC,EC=AB,∴BC=AB+AC=BD+CE;(2)問題解決如圖②,過D作DE⊥AB,交BA的延長線于E,由(1)同理得:△ABC≌△DEA,∴DE=AB=2,AE=BC=4,Rt△BDE中,BE=6,由勾股定理得:(3)拓展延伸如圖③,過D作DE⊥BC于E,作DF⊥AB于F,同理得:△CED≌△AFD,∴CE=AF,ED=DF,設AF=x,DF=y,則,解得:∴BF=2+1=3,DF=3,由勾股定理得:【點睛】考查全等三角形的判定與性質,勾股定理,二元一次方程組的應用,熟練掌握全等三角形的判定與性質是解題的關鍵.20、(1)證明見解析(2)【解析】

(1)連結OC,如圖,由AD平分∠EAC得到∠1=∠3,加上∠1=∠2,則∠3=∠2,于是可判斷OD∥AE,根據平行線的性質得OD⊥CE,然后根據切線的判定定理得到結論;(2)由△CDB∽△CAD,可得,推出CD2=CB?CA,可得(3)2=3CA,推出CA=6,推出AB=CA﹣BC=3,,設BD=k,AD=2k,在Rt△ADB中,可得2k2+4k2=5,求出k即可解決問題.【詳解】(1)證明:連結OC,如圖,∵AD平分∠EAC,∴∠1=∠3,∵OA=OD,∴∠1=∠2,∴∠3=∠2,∴OD∥AE,∵AE⊥DC,∴OD⊥CE,∴CE是⊙O的切線;(2)∵∠CDO=∠ADB=90°,∴∠2=∠CDB=∠1,∵∠C=∠C,∴△CDB∽△CAD,∴,∴CD2=CB?CA,∴(3)2=3CA,∴CA=6,∴AB=CA﹣BC=3,,設BD=k,AD=2k,在Rt△ADB中,2k2+4k2=5,∴k=,∴AD=.21、(2)證明見解析;(2)四邊形EBFD是矩形.理由見解析.【解析】分析:(1)根據SAS即可證明;(2)首先證明四邊形EBFD是平行四邊形,再根據對角線相等的平行四邊形是矩形即可證明;【解答】(1)證明:∵四邊形ABCD是平行四邊形,∴OA=OC,OB=OD,∵AE=CF,∴OE=OF,在△DEO和△BOF中,,∴△DOE≌△BOF.(2)結論:四邊形EBFD是矩形.理由:∵OD=OB,OE=OF,∴四邊形EBFD是平行四邊形,∵BD=EF,∴四邊形EBFD是矩形.點睛:本題考查平行四邊形的性質,全等三角形的判定和性質等知識,解題的關鍵是熟練掌握基本知識,屬于中考常考題型.22、(1)25;(2)平均數(shù):28.15,所以眾數(shù)是28,中位數(shù)為28,(3)體育測試成績得滿分的大約有300名學生.【解析】

(1)根據統(tǒng)計圖中的數(shù)據可以求得m的值;

(2)根據條形統(tǒng)計圖中的數(shù)據可以計算出平均數(shù),得到眾數(shù)和中位數(shù);

(3)根據樣本中得滿分所占的百分比,可以求得該中學九年級2000名學生中,體育測試成績得滿分的大約有多少名學生.【詳解】解:(1),∴m的值為25;(2)平均數(shù):,因為在這組樣本數(shù)據中,28出現(xiàn)了12次,出現(xiàn)的次數(shù)最多,所以眾數(shù)是28;因為將這組樣本數(shù)據按從小到大的順序排列,其中處于中間的兩個數(shù)都是28,所以這組樣本數(shù)據的中位數(shù)為28;(3)×2000=300(名)∴估計該中學九年級2000名學生中,體育測試成績得滿分的大約有300名學生.【點睛】本題考查條形統(tǒng)計圖、用樣本估計總體、加權平均數(shù)、中位數(shù)、眾數(shù),解答本題的關鍵是明確它們各自的計算方法.23、(1)見解析;(2)見解析,A2(6,4),B2(4,2),C2(5,1

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