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文檔簡介
2024屆河北省石家莊市新樂市重點名校中考數(shù)學考前最后一卷請考生注意:1.請用2B鉛筆將選擇題答案涂填在答題紙相應位置上,請用0.5毫米及以上黑色字跡的鋼筆或簽字筆將主觀題的答案寫在答題紙相應的答題區(qū)內。寫在試題卷、草稿紙上均無效。2.答題前,認真閱讀答題紙上的《注意事項》,按規(guī)定答題。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,△ABC是⊙O的內接三角形,AD⊥BC于D點,且AC=5,CD=3,BD=4,則⊙O的直徑等于()A.52 B.32 C.52.比較4,,的大小,正確的是()A.4<< B.4<<C.<4< D.<<43.計算±的值為()A.±3 B.±9 C.3 D.94.如圖圖形中,既是中心對稱圖形又是軸對稱圖形的是()A. B. C. D.5.如圖,矩形OABC有兩邊在坐標軸上,點D、E分別為AB、BC的中點,反比例函數(shù)y=(x<0)的圖象經過點D、E.若△BDE的面積為1,則k的值是()A.﹣8 B.﹣4 C.4 D.86.如圖,在正五邊形ABCDE中,連接BE,則∠ABE的度數(shù)為()A.30° B.36° C.54° D.72°7.滿足不等式組的整數(shù)解是()A.﹣2 B.﹣1 C.0 D.18.已知x1,x2是關于x的方程x2+ax-2b=0的兩個實數(shù)根,且x1+x2=-2,x1·x2=1,則ba的值是()A.14 B.-19.某城年底已有綠化面積公頃,經過兩年綠化,到年底增加到公頃,設綠化面積平均每年的增長率為,由題意所列方程正確的是().A. B. C. D.10.某校九年級共有1、2、3、4四個班,現(xiàn)從這四個班中隨機抽取兩個班進行一場籃球比賽,則恰好抽到1班和2班的概率是()A.18 B.16 C.3二、填空題(共7小題,每小題3分,滿分21分)11.計算:______.12.如圖,點A,B是反比例函數(shù)y=(x>0)圖象上的兩點,過點A,B分別作AC⊥x軸于點C,BD⊥x軸于點D,連接OA,BC,已知點C(2,0),BD=2,S△BCD=3,則S△AOC=__.13.如圖,A、B、C是⊙O上的三點,若∠C=30°,OA=3,則弧AB的長為______.(結果保留π)14.已知a+1a=3,則a15.如果兩圓的半徑之比為,當這兩圓內切時圓心距為3,那么當這兩圓相交時,圓心距d的取值范圍是__________.16.如圖,AB是⊙O的切線,B為切點,AC經過點O,與⊙O分別相交于點D,C,若∠ACB=30°,AB=,則陰影部分的面積是___.17.已知一個正多邊形的內角和是外角和的3倍,那么這個正多邊形的每個內角是_____度.三、解答題(共7小題,滿分69分)18.(10分)如圖,在平面直角坐標系中,一次函數(shù)與反比例函數(shù)的圖像交于點和點,且經過點.求反比例函數(shù)和一次函數(shù)的表達式;求當時自變量的取值范圍.19.(5分)先化簡再求值:÷(a﹣),其中a=2cos30°+1,b=tan45°.20.(8分)如圖,一次函數(shù)y1=kx+b(k≠0)和反比例函數(shù)y2=(m≠0)的圖象交于點A(-1,6),B(a,-2).求一次函數(shù)與反比例函數(shù)的解析式;根據(jù)圖象直接寫出y1>y2時,x的取值范圍.21.(10分)如圖1,在平面直角坐標系xOy中,拋物線C:y=ax2+bx+c與x軸相交于A,B兩點,頂點為D(0,4),AB=4,設點F(m,0)是x軸的正半軸上一點,將拋物線C繞點F旋轉180°,得到新的拋物線C′.(1)求拋物線C的函數(shù)表達式;(2)若拋物線C′與拋物線C在y軸的右側有兩個不同的公共點,求m的取值范圍.(3)如圖2,P是第一象限內拋物線C上一點,它到兩坐標軸的距離相等,點P在拋物線C′上的對應點P′,設M是C上的動點,N是C′上的動點,試探究四邊形PMP′N能否成為正方形?若能,求出m的值;若不能,請說明理由.22.(10分)如圖,在?ABCD中,過點A作AE⊥BC于點E,AF⊥DC于點F,AE=AF.(1)求證:四邊形ABCD是菱形;(2)若∠EAF=60°,CF=2,求AF的長.23.(12分)已知:如圖所示,在中,,,求和的度數(shù).24.(14分)如圖,在△ABC中,AB=AC,以AB為直徑作半圓⊙O,交BC于點D,連接AD.過點D作DE⊥AC,垂足為點E.求證:DE是⊙O的切線;當⊙O半徑為3,CE=2時,求BD長.
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、A【解析】
連接AO并延長到E,連接BE.設AE=2R,則∠ABE=90°,∠AEB=∠ACB,∠ADC=90°,利用勾股定理求得AD=AC2-DC2=52-【詳解】解:如圖,連接AO并延長到E,連接BE.設AE=2R,則∠ABE=90°,∠AEB=∠ACB;∵AD⊥BC于D點,AC=5,DC=3,∴∠ADC=90°,∴AD=AC∴AB=在Rt△ABE與Rt△ADC中,∠ABE=∠ADC=90°,∠AEB=∠ACB,∴Rt△ABE∽Rt△ADC,∴ABAD即2R=AB?ACAD=4∴⊙O的直徑等于52故答案選:A.【點睛】本題主要考查了圓周角定理、勾股定理,解題的關鍵是掌握輔助線的作法.2、C【解析】
根據(jù)4=<且4=>進行比較【詳解】解:易得:4=<且4=>,所以<4<故選C.【點睛】本題主要考查開平方開立方運算。3、B【解析】
∵(±9)2=81,∴±±9.故選B.4、A【解析】A.是軸對稱圖形,是中心對稱圖形,故本選項正確;B.是中心對稱圖,不是軸對稱圖形,故本選項錯誤;C.不是中心對稱圖,是軸對稱圖形,故本選項錯誤;D.不是軸對稱圖形,是中心對稱圖形,故本選項錯誤。故選A.5、B【解析】
根據(jù)反比例函數(shù)的圖象和性質結合矩形和三角形面積解答.【詳解】解:作,連接.∵四邊形AHEB,四邊形ECOH都是矩形,BE=EC,∴故選B.【點睛】此題重點考查學生對反比例函數(shù)圖象和性質的理解,熟練掌握反比例函數(shù)圖象和性質是解題的關鍵.6、B【解析】
在等腰三角形△ABE中,求出∠A的度數(shù)即可解決問題.【詳解】解:在正五邊形ABCDE中,∠A=×(5-2)×180=108°
又知△ABE是等腰三角形,
∴AB=AE,
∴∠ABE=(180°-108°)=36°.
故選B.【點睛】本題主要考查多邊形內角與外角的知識點,解答本題的關鍵是求出正五邊形的內角,此題基礎題,比較簡單.7、C【解析】
先求出每個不等式的解集,再根據(jù)不等式的解集求出不等式組的解集即可.【詳解】∵解不等式①得:x≤0.5,解不等式②得:x>-1,∴不等式組的解集為-1<x≤0.5,∴不等式組的整數(shù)解為0,故選C.【點睛】本題考查了解一元一次不等式組和不等式組的整數(shù)解,能根據(jù)不等式的解集找出不等式組的解集是解此題的關鍵.8、A【解析】
根據(jù)根與系數(shù)的關系和已知x1+x2和x1?x2的值,可求a、b的值,再代入求值即可.【詳解】解:∵x1,x2是關于x的方程x2+ax﹣2b=0的兩實數(shù)根,∴x1+x2=﹣a=﹣2,x1?x2=﹣2b=1,解得a=2,b=-1∴ba=(-12)2=故選A.9、B【解析】
先用含有x的式子表示2015年的綠化面積,進而用含有x的式子表示2016年的綠化面積,根據(jù)等式關系列方程即可.【詳解】由題意得,綠化面積平均每年的增長率為x,則2015年的綠化面積為300(1+x),2016年的綠化面積為300(1+x)(1+x),經過兩年的增長,綠化面積由300公頃變?yōu)?63公頃.可列出方程:300(1+x)2=363.故選B.【點睛】本題主要考查一元二次方程的應用,找準其中的等式關系式解答此題的關鍵.10、B【解析】畫樹狀圖展示所有12種等可能的結果數(shù),再找出恰好抽到1班和2班的結果數(shù),然后根據(jù)概率公式求解.解:畫樹狀圖為:共有12種等可能的結果數(shù),其中恰好抽到1班和2班的結果數(shù)為2,所以恰好抽到1班和2班的概率=212故選B.二、填空題(共7小題,每小題3分,滿分21分)11、【解析】原式==.故答案為:.12、1.【解析】
由三角形BCD為直角三角形,根據(jù)已知面積與BD的長求出CD的長,由OC+CD求出OD的長,確定出B的坐標,代入反比例解析式求出k的值,利用反比例函數(shù)k的幾何意義求出三角形AOC面積即可.【詳解】∵BD⊥CD,BD=2,∴S△BCD=BD?CD=2,即CD=2.∵C(2,0),即OC=2,∴OD=OC+CD=2+2=1,∴B(1,2),代入反比例解析式得:k=10,即y=,則S△AOC=1.故答案為1.【點睛】本題考查了反比例函數(shù)系數(shù)k的幾何意義,以及反比例函數(shù)圖象上點的坐標特征,熟練掌握反比例函數(shù)k的幾何意義是解答本題的關鍵.13、π【解析】∵∠C=30°,∴∠AOB=60°,∴.即的長為.14、7【解析】
根據(jù)完全平方公式可得:原式=(a+115、.【解析】
先根據(jù)比例式設兩圓半徑分別為,根據(jù)內切時圓心距列出等式求出半徑,然后利用相交時圓心距與半徑的關系求解.【詳解】解:設兩圓半徑分別為,由題意,得3x-2x=3,解得,則兩圓半徑分別為,所以當這兩圓相交時,圓心距d的取值范圍是,即,故答案為.【點睛】本題考查了圓和圓的位置與兩圓的圓心距、半徑的數(shù)量之間的關系,熟練掌握圓心距與圓位置關系的數(shù)量關系是解決本題的關鍵.16、﹣【解析】連接OB.∵AB是⊙O切線,∴OB⊥AB,∵OC=OB,∠C=30°,∴∠C=∠OBC=30°,∴∠AOB=∠C+∠OBC=60°,在Rt△ABO中,∵∠ABO=90°,AB=,∠A=30°,∴OB=1,∴S陰=S△ABO﹣S扇形OBD=×1×﹣=﹣.17、1.【解析】
先由多邊形的內角和和外角和的關系判斷出多邊形的邊數(shù),即可得到結論.【詳解】設多邊形的邊數(shù)為n.因為正多邊形內角和為(n-2)?180°,正多邊形外角和為根據(jù)題意得:(n-2)?180解得:n=8.∴這個正多邊形的每個外角=360則這個正多邊形的每個內角是180°故答案為:1.【點睛】考查多邊形的內角和與外角和,熟練掌握多邊形內角和公式是解題的關鍵.三、解答題(共7小題,滿分69分)18、(1),;(2)或.【解析】
(1)把點A坐標代入可求出m的值即可得反比例函數(shù)解析式;把點A、點C代入可求出k、b的值,即可得一次函數(shù)解析式;(2)聯(lián)立一次函數(shù)和反比例函數(shù)解析式可求出點B的坐標,根據(jù)圖象,求出一次函數(shù)圖象在反比例函數(shù)圖象的上方時,x的取值范圍即可.【詳解】(1)把代入得.∴反比例函數(shù)的表達式為把和代入得,解得∴一次函數(shù)的表達式為.(2)由得∴當或時,.【點睛】本題考查了一次函數(shù)和反比例函數(shù)的交點問題,解決問題的關鍵是掌握待定系數(shù)法求函數(shù)解析式.求反比例函數(shù)與一次函數(shù)的交點坐標時,把兩個函數(shù)關系式聯(lián)立成方程組求解,若方程組有解,則兩者有交點,若方程組無解,則兩者無交點.19、;【解析】
先根據(jù)分式的混合運算順序和運算法則化簡原式,再由特殊銳角的三角函數(shù)值得出a和b的值,代入計算可得.【詳解】原式=÷(﹣)===,當a=2cos30°+1=2×+1=+1,b=tan45°=1時,原式=.【點睛】本題主要考查分式的化簡求值,在化簡的過程中要注意運算順序和分式的化簡.化簡的最后結果分子、分母要進行約分,注意運算的結果要化成最簡分式或整式,也考查了特殊銳角的三角函數(shù)值.20、(1)y1=-2x+4,y2=-;(2)x<-1或0<x<1.【解析】
(1)把點A坐標代入反比例函數(shù)求出k的值,也就求出了反比例函數(shù)解析式,再把點B的坐標代入反比例函數(shù)解析式求出a的值,得到點B的坐標,然后利用待定系數(shù)法即可求出一次函數(shù)解析式;(2)找出直線在一次函數(shù)圖形的上方的自變量x的取值即可.【詳解】解:(1)把點A(﹣1,6)代入反比例函數(shù)(m≠0)得:m=﹣1×6=﹣6,∴.將B(a,﹣2)代入得:,a=1,∴B(1,﹣2),將A(﹣1,6),B(1,﹣2)代入一次函數(shù)y1=kx+b得:,∴,∴;(2)由函數(shù)圖象可得:x<﹣1或0<x<1.【點睛】本題考查反比例函數(shù)與一次函數(shù)的交點問題,利用數(shù)形結合思想解題是本題的關鍵.21、(1);(2)2<m<;(1)m=6或m=﹣1.【解析】
(1)由題意拋物線的頂點C(0,4),A(,0),設拋物線的解析式為,把A(,0)代入可得a=,由此即可解決問題;(2)由題意拋物線C′的頂點坐標為(2m,﹣4),設拋物線C′的解析式為,由,消去y得到,由題意,拋物線C′與拋物線C在y軸的右側有兩個不同的公共點,則有,解不等式組即可解決問題;(1)情形1,四邊形PMP′N能成為正方形.作PE⊥x軸于E,MH⊥x軸于H.由題意易知P(2,2),當△PFM是等腰直角三角形時,四邊形PMP′N是正方形,推出PF=FM,∠PFM=90°,易證△PFE≌△FMH,可得PE=FH=2,EF=HM=2﹣m,可得M(m+2,m﹣2),理由待定系數(shù)法即可解決問題;情形2,如圖,四邊形PMP′N是正方形,同法可得M(m﹣2,2﹣m),利用待定系數(shù)法即可解決問題.【詳解】(1)由題意拋物線的頂點C(0,4),A(,0),設拋物線的解析式為,把A(,0)代入可得a=,∴拋物線C的函數(shù)表達式為.(2)由題意拋物線C′的頂點坐標為(2m,﹣4),設拋物線C′的解析式為,由,消去y得到,由題意,拋物線C′與拋物線C在y軸的右側有兩個不同的公共點,則有,解得2<m<,∴滿足條件的m的取值范圍為2<m<.(1)結論:四邊形PMP′N能成為正方形.理由:1情形1,如圖,作PE⊥x軸于E,MH⊥x軸于H.由題意易知P(2,2),當△PFM是等腰直角三角形時,四邊形PMP′N是正方形,∴PF=FM,∠PFM=90°,易證△PFE≌△FMH,可得PE=FH=2,EF=HM=2﹣m,∴M(m+2,m﹣2),∵點M在上,∴,解得m=﹣1或﹣﹣1(舍棄),∴m=﹣1時,四邊形PMP′N是正方形.情形2,如圖,四邊形PMP′N是正方形,同法可得M(m﹣2,2﹣m),把M(m﹣2,2﹣m)代入中,,解得m=6或0(舍棄),∴m=6時,四邊形PMP′N是正方形.綜上所述:m=6或m=﹣1時,四邊形PMP′N是正方形.22、(1)見解析;(2)2【解析】
(1)方法一:連接AC,利用角平分線判定定理,證明DA=DC即可;方法二:只要證明△AEB≌△AFD.可得AB=AD即可解決問題;(2)在Rt△ACF,根據(jù)AF=CF·tan∠ACF計算即可.【詳解】(1)證法一:連接AC,如圖.∵AE⊥BC,AF⊥DC,AE=AF,∴∠ACF=∠ACE,∵四邊形ABCD是平行四邊形,∴AD∥BC.∴∠DAC=∠ACB.∴∠DAC=∠DCA,∴DA=DC,∴四邊形ABCD是菱形.證法二:如圖,∵四邊形ABCD是平行四邊形,∴∠B=∠D.∵AE⊥BC,AF⊥DC,∴∠AEB=∠AFD=90°,又∵AE=AF,∴△AEB≌△AFD.∴AB=AD,∴四邊形ABCD是菱形.(2)連接AC,如圖.∵AE⊥BC,AF⊥DC,∠EAF=60°,∴∠ECF=120°,
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