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    2022年宁波市鄞州区中考数学押题试卷含解析

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    2022年宁波市鄞州区中考数学押题试卷含解析

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    这是一份2022年宁波市鄞州区中考数学押题试卷含解析,共23页。试卷主要包含了五名女生的体重等内容,欢迎下载使用。
    2021-2022中考数学模拟试卷
    请考生注意:
    1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。
    2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。

    一、选择题(本大题共12个小题,每小题4分,共48分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.)
    1.在Rt△ABC中,∠C=90°,如果AC=2,cosA=,那么AB的长是(  )
    A.3 B. C. D.
    2.如图,△ABC绕点A顺时针旋转45°得到△AB′C′,若∠BAC=90°,AB=AC=,则图中阴影部分的面积等于( )

    A.2﹣ B.1 C. D.﹣l
    3.如图,已知AB=AD,那么添加下列一个条件后,仍无法判定△ABC≌△ADC的是( )

    A.CB=CD B.∠BCA=∠DCA
    C.∠BAC=∠DAC D.∠B=∠D=90°
    4.如图,在平面直角坐标系xOy中,点C,B,E在y轴上,Rt△ABC经过变化得到Rt△EDO,若点B的坐标为(0,1),OD=2,则这种变化可以是( )

    A.△ABC绕点C顺时针旋转90°,再向下平移5个单位长度
    B.△ABC绕点C逆时针旋转90°,再向下平移5个单位长度
    C.△ABC绕点O顺时针旋转90°,再向左平移3个单位长度
    D.△ABC绕点O逆时针旋转90°,再向右平移1个单位长度
    5.如图,点A为∠α边上任意一点,作AC⊥BC于点C,CD⊥AB于点D,下列用线段比表示cosα的值,错误的是(   )

    A. B. C. D.
    6.五名女生的体重(单位:kg)分别为:37、40、38、42、42,这组数据的众数和中位数分别是(  )
    A.2、40 B.42、38 C.40、42 D.42、40
    7.如图,半径为1的圆O1与半径为3的圆O2相内切,如果半径为2的圆与圆O1和圆O2都相切,那么这样的圆的个数是 ( )

    A.1 B.2 C.3 D.4
    8.如图,⊙O的半径OA=6,以A为圆心,OA为半径的弧交⊙O于B、C点,则BC=(  )

    A.6 B.6 C.3 D.3
    9.如图,剪两张对边平行且宽度相同的纸条随意交叉叠放在一起,转动其中一张,重合部分构成一个四边形,则下列结论中不一定成立的是(  )

    A.∠ABC=∠ADC,∠BAD=∠BCD B.AB=BC
    C.AB=CD,AD=BC D.∠DAB+∠BCD=180°
    10.用加减法解方程组时,如果消去y,最简捷的方法是(  )
    A.①×4﹣②×3 B.①×4+②×3 C.②×2﹣① D.②×2+①
    11.如图,△A′B′C′是△ABC以点O为位似中心经过位似变换得到的,若△A′B′C′的面积与△ABC的面积比是4:9,则OB′:OB为(  )

    A.2:3 B.3:2 C.4:5 D.4:9
    12.上周周末放学,小华的妈妈来学校门口接他回家,小华离开教室后不远便发现把文具盒遗忘在了教室里,于是以相同的速度折返回去拿,到了教室后碰到班主任,并与班主任交流了一下周末计划才离开,为了不让妈妈久等,小华快步跑到学校门口,则小华离学校门口的距离y与时间t之间的函数关系的大致图象是(  )
    A. B. C. D.
    二、填空题:(本大题共6个小题,每小题4分,共24分.)
    13.用换元法解方程时,如果设,那么原方程化成以为“元”的方程是________.
    14.如图,在平面直角坐标系中,点P的坐标为(0,4),直线y=x-3与x轴、y轴分别交于点A、B,点M是直线AB上的一个动点,则PM的最小值为________.

    15. “五一劳动节”,王老师将全班分成六个小组开展社会实践活动,活动结束后,随机抽取一个小组进行汇报展示.第五组被抽到的概率是___.
    16.已知一个圆锥体的底面半径为2,母线长为4,则它的侧面展开图面积是___.(结果保留π)
    17.如图AB是直径,C、D、E为圆周上的点,则______.

    18.计算:|﹣3|+(﹣1)2= .
    三、解答题:(本大题共9个小题,共78分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.
    19.(6分)如图,在平面直角坐标系xOy中,抛物线y=ax2+bx+c经过A、B、C三点,已知点A(﹣3,0),B(0,3),C(1,0).
    (1)求此抛物线的解析式.
    (2)点P是直线AB上方的抛物线上一动点,(不与点A、B重合),过点P作x轴的垂线,垂足为F,交直线AB于点E,作PD⊥AB于点D.动点P在什么位置时,△PDE的周长最大,求出此时P点的坐标.

    20.(6分)如图:求作一点P,使,并且使点P到的两边的距离相等.

    21.(6分)在如图所示的正方形网格中,每个小正方形的边长为1,格点三角形(顶点是网格线的交点的三角形)的顶点、的坐标分别为,.
    请在如图所示的网格平面内作出平面直角坐标系;请作出关于轴对称的;点的坐标为   .的面积为   .
    22.(8分)如图,在平面直角坐标系中,A、B为x轴上两点,C、D为y轴上的两点,经
    过点A、C、B的抛物线的一部分C1与经过点A、D、B的抛物线的一部分C2组合成一条封闭曲线,我们把这条封
    闭曲线称为“蛋线”.已知点C的坐标为(0,),点M是抛物线C2:(<0)的顶点.

    (1)求A、B两点的坐标;
    (2)“蛋线”在第四象限上是否存在一点P,使得△PBC的面积最大?若存在,求出△PBC面积的最大值;若不存在,请说明理由;
    (3)当△BDM为直角三角形时,求的值.
    23.(8分)我们给出如下定义:顺次连接任意一个四边形各边中点所得的四边形叫中点四边形.如图1,四边形ABCD中,点E,F,G,H分别为边AB,BC,CD,DA的中点.求证:中点四边形EFGH是平行四边形;如图2,点P是四边形ABCD内一点,且满足PA=PB,PC=PD,∠APB=∠CPD,点E,F,G,H分别为边AB,BC,CD,DA的中点,猜想中点四边形EFGH的形状,并证明你的猜想;若改变(2)中的条件,使∠APB=∠CPD=90°,其他条件不变,直接写出中点四边形EFGH的形状.(不必证明)

    24.(10分)在平面直角坐标系中,二次函数y=ax2+bx+2的图象与x轴交于A(﹣4,0),B (1,0)两点,与y轴交于点C.
    (1)求这个二次函数的解析式;
    (2)连接AC、BC,判断△ABC的形状,并证明;
    (3)若点P为二次函数对称轴上点,求出使△PBC周长最小时,点P的坐标.

    25.(10分)在矩形纸片ABCD中,AB=6,BC=8,现将纸片折叠,使点D与点B重合,折痕为EF,连接DF.
    (1)说明△BEF是等腰三角形;
    (2)求折痕EF的长.

    26.(12分)如图,一次函数y=kx+b的图象与坐标轴分别交于A、B两点,与反比例函数y=的图象在第一象限的交点为C,CD⊥x轴于D,若OB=1,OD=6,△AOB的面积为1.求一次函数与反比例函数的表达式;当x>0时,比较kx+b与的大小.

    27.(12分)已知:如图,E是BC上一点,AB=EC,AB∥CD,BC=CD.求证:AC=ED.




    参考答案

    一、选择题(本大题共12个小题,每小题4分,共48分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.)
    1、A
    【解析】
    根据锐角三角函数的性质,可知cosA==,然后根据AC=2,解方程可求得AB=3.
    故选A.
    点睛:此题主要考查了解直角三角形,解题关键是明确直角三角形中,余弦值cosA=,然后带入数值即可求解.
    2、D
    【解析】
    ∵△ABC绕点A顺时针旋转45°得到△A′B′C′,∠BAC=90°,AB=AC=,
    ∴BC=2,∠C=∠B=∠CAC′=∠C′=45°,AC′=AC=,
    ∴AD⊥BC,B′C′⊥AB,
    ∴AD=BC=1,AF=FC′=AC′=1,
    ∴DC′=AC′-AD=-1,
    ∴图中阴影部分的面积等于:S△AFC′-S△DEC′=×1×1-×( -1)2=-1,
    故选D.

    【点睛】此题主要考查了旋转的性质以及等腰直角三角形的性质等知识,得出AD,AF,DC′的长是解题关键.
    3、B
    【解析】
    由图形可知AC=AC,结合全等三角形的判定方法逐项判断即可.
    【详解】
    解:在△ABC和△ADC中
    ∵AB=AD,AC=AC,
    ∴当CB=CD时,满足SSS,可证明△ABC≌△ACD,故A可以;
    当∠BCA=∠DCA时,满足SSA,不能证明△ABC≌△ACD,故B不可以;
    当∠BAC=∠DAC时,满足SAS,可证明△ABC≌△ACD,故C可以;
    当∠B=∠D=90°时,满足HL,可证明△ABC≌△ACD,故D可以;
    故选:B.
    【点睛】
    本题考查了全等三角形的判定方法,熟练掌握判定定理是解题关键.
    4、C
    【解析】
    Rt△ABC通过变换得到Rt△ODE,应先旋转然后平移即可
    【详解】
    ∵Rt△ABC经过变化得到Rt△EDO,点B的坐标为(0,1),OD=2,
    ∴DO=BC=2,CO=3,
    ∴将△ABC绕点C顺时针旋转90°,再向下平移3个单位长度,即可得到△DOE;
    或将△ABC绕点O顺时针旋转90°,再向左平移3个单位长度,即可得到△DOE;
    故选:C.
    【点睛】
    本题考查的是坐标与图形变化旋转和平移的知识,解题的关键在于利用旋转和平移的概念和性质求坐标的变化
    5、D
    【解析】
    根据锐角三角函数的定义,余弦是邻边比斜边,可得答案.
    【详解】
    cosα=.
    故选D.
    【点睛】
    熟悉掌握锐角三角函数的定义是关键.
    6、D
    【解析】【分析】根据众数和中位数的定义分别进行求解即可得.
    【详解】这组数据中42出现了两次,出现次数最多,所以这组数据的众数是42,
    将这组数据从小到大排序为:37,38,40,42,42,所以这组数据的中位数为40,
    故选D.
    【点睛】本题考查了众数和中位数,一组数据中出现次数最多的数据叫做众数.将一组数据从小到大(或从大到小)排序后,位于最中间的数(或中间两数的平均数)是这组数据的中位数.
    7、C
    【解析】
    分析:
    过O1、O2作直线,以O1O2上一点为圆心作一半径为2的圆,将这个圆从左侧与圆O1、圆O2同时外切的位置(即圆O3)开始向右平移,观察图形,并结合三个圆的半径进行分析即可得到符合要求的圆的个数.
    详解:如下图,(1)当半径为2的圆同时和圆O1、圆O2外切时,该圆在圆O3的位置;
    (2)当半径为2的圆和圆O1、圆O2都内切时,该圆在圆O4的位置;
    (3)当半径为2的圆和圆O1外切,而和圆O2内切时,该圆在圆O5的位置;
    综上所述,符合要求的半径为2的圆共有3个.
    故选C.

    点睛:保持圆O1、圆O2的位置不动,以直线O1O2上一个点为圆心作一个半径为2的圆,观察其从左至右平移过程中与圆O1、圆O2的位置关系,结合三个圆的半径大小即可得到本题所求答案.
    8、A
    【解析】
    试题分析:根据垂径定理先求BC一半的长,再求BC的长.
    解:如图所示,设OA与BC相交于D点.

    ∵AB=OA=OB=6,
    ∴△OAB是等边三角形.
    又根据垂径定理可得,OA平分BC,
    利用勾股定理可得BD=
    所以BC=2BD=.
    故选A.
    点睛:本题主要考查垂径定理和勾股定理. 解题的关键在于要利用好题中的条件圆O与圆A的半径相等,从而得出△OAB是等边三角形,为后继求解打好基础.
    9、D
    【解析】
    首先可判断重叠部分为平行四边形,且两条纸条宽度相同;再由平行四边形的等积转换可得邻边相等,则四边形为菱形.所以根据菱形的性质进行判断.
    【详解】
    解:

    四边形是用两张等宽的纸条交叉重叠地放在一起而组成的图形,
    ,,
    四边形是平行四边形(对边相互平行的四边形是平行四边形);
    过点分别作,边上的高为,.则
    (两纸条相同,纸条宽度相同);
    平行四边形中,,即,
    ,即.故正确;
    平行四边形为菱形(邻边相等的平行四边形是菱形).
    ,(菱形的对角相等),故正确;
    ,(平行四边形的对边相等),故正确;
    如果四边形是矩形时,该等式成立.故不一定正确.
    故选:.
    【点睛】
    本题考查了菱形的判定与性质.注意:“邻边相等的平行四边形是菱形”,而非“邻边相等的四边形是菱形”.
    10、D
    【解析】
    试题解析:用加减法解方程组 时,如果消去y,最简捷的方法是②×2+①,
    故选D.
    11、A
    【解析】
    根据位似的性质得△ABC∽△A′B′C′,再根据相似三角形的性质进行求解即可得.
    【详解】
    由位似变换的性质可知,A′B′∥AB,A′C′∥AC,
    ∴△A′B′C′∽△ABC,
    ∵△A'B'C'与△ABC的面积的比4:9,
    ∴△A'B'C'与△ABC的相似比为2:3,
    ∴ ,
    故选A.
    【点睛】
    本题考查了位似变换:如果两个图形不仅是相似图形,而且对应顶点的连线相交于一点,对应边互相平行,那么这样的两个图形叫做位似图形,这个点叫做位似中心.
    12、B
    【解析】
    分析:根据题意出教室,离门口近,返回教室离门口远,在教室内距离不变,速快跑距离变化快,可得答案.
    详解:根据题意得,函数图象是距离先变短,再变长,在教室内没变化,最后迅速变短,B符合题意;
    故选B.
    点睛:本题考查了函数图象,根据距离的变化描述函数是解题关键.

    二、填空题:(本大题共6个小题,每小题4分,共24分.)
    13、y-
    【解析】
    分析:根据换元法,可得答案.
    详解:﹣=1时,如果设=y,那么原方程化成以y为“元”的方程是y﹣=1.
    故答案为y﹣=1.
    点睛:本题考查了换元法解分式方程,把换元为y是解题的关键.
    14、
    【解析】
    认真审题,根据垂线段最短得出PM⊥AB时线段PM最短,分别求出PB、OB、OA、AB的长度,利用△PBM∽△ABO,即可求出本题的答案
    【详解】
    解:如图,过点P作PM⊥AB,则:∠PMB=90°,

    当PM⊥AB时,PM最短,
    因为直线y=x﹣3与x轴、y轴分别交于点A,B,
    可得点A的坐标为(4,0),点B的坐标为(0,﹣3),
    在Rt△AOB中,AO=4,BO=3,AB=,
    ∵∠BMP=∠AOB=90°,∠B=∠B,PB=OP+OB=7,
    ∴△PBM∽△ABO,
    ∴,
    即:,
    所以可得:PM=.
    15、
    【解析】
    根据概率是所求情况数与总情况数之比,可得答案.
    【详解】
    因为共有六个小组,
    所以第五组被抽到的概率是,
    故答案为:.
    【点睛】
    本题考查了概率的知识.用到的知识点为:概率=所求情况数与总情况数之比.
    16、8π
    【解析】
    根据圆锥的侧面积=底面周长×母线长÷2公式即可求出.
    【详解】
    ∵圆锥体的底面半径为2,
    ∴底面周长为2πr=4π,
    ∴圆锥的侧面积=4π×4÷2=8π.
    故答案为:8π.
    【点睛】
    灵活运用圆的周长公式和扇形面积公式.
    17、90°
    【解析】
    连接OE,根据圆周角定理即可求出答案.
    【详解】
    解:连接OE,

    根据圆周角定理可知:
    ∠C=∠AOE,∠D=∠BOE,
    则∠C+∠D=(∠AOE+∠BOE)=90°,
    故答案为:90°.
    【点睛】
    本题主要考查了圆周角定理,解题要掌握在同圆或等圆中,同弧或等弧所对的圆周角相等,都等于这条弧所对的圆心角的一半.
    18、4.
    【解析】
    |﹣3|+(﹣1)2=4,
    故答案为4.

    三、解答题:(本大题共9个小题,共78分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.
    19、(1)y=﹣x2﹣2x+1;(2)(﹣ ,)
    【解析】
    (1)将A(-1,0),B(0,1),C(1,0)三点的坐标代入y=ax2+bx+c,运用待定系数法即可求出此抛物线的解析式;
    (2)先证明△AOB是等腰直角三角形,得出∠BAO=45°,再证明△PDE是等腰直角三角形,则PE越大,△PDE的周长越大,再运用待定系数法求出直线AB的解析式为y=x+1,则可设P点的坐标为(x,-x2-2x+1),E点的坐标为(x,x+1),那么PE=(-x2-2x+1)-(x+1)=-(x+)2+,根据二次函数的性质可知当x=-时,PE最大,△PDE的周长也最大.将x=-代入-x2-2x+1,进而得到P点的坐标.
    【详解】
    解:(1)∵抛物线y=ax2+bx+c经过点A(﹣1,0),B(0,1),C(1,0),
    ∴,
    解得,
    ∴抛物线的解析式为y=﹣x2﹣2x+1;
    (2)∵A(﹣1,0),B(0,1),
    ∴OA=OB=1,
    ∴△AOB是等腰直角三角形,
    ∴∠BAO=45°.
    ∵PF⊥x轴,
    ∴∠AEF=90°﹣45°=45°,
    又∵PD⊥AB,
    ∴△PDE是等腰直角三角形,
    ∴PE越大,△PDE的周长越大.
    设直线AB的解析式为y=kx+b,则
    ,解得,
    即直线AB的解析式为y=x+1.
    设P点的坐标为(x,﹣x2﹣2x+1),E点的坐标为(x,x+1),
    则PE=(﹣x2﹣2x+1)﹣(x+1)=﹣x2﹣1x=﹣(x+)2+,
    所以当x=﹣时,PE最大,△PDE的周长也最大.
    当x=﹣时,﹣x2﹣2x+1=﹣(﹣)2﹣2×(﹣)+1=,
    即点P坐标为(﹣,)时,△PDE的周长最大.

    【点睛】
    本题是二次函数的综合题型,其中涉及到的知识点有运用待定系数法求二次函数、一次函数的解析式,等腰直角三角形的判定与性质,二次函数的性质,三角形的周长,综合性较强,难度适中.
    20、见解析
    【解析】
    利用角平分线的作法以及线段垂直平分线的作法分别得出进而求出其交点即可.
    【详解】
    如图所示:P点即为所求.

    【点睛】
    本题主要考查了复杂作图,熟练掌握角平分线以及线段垂直平分线的作法是解题的关键.
    21、(1)见解析;(2)见解析;(3);(4)4.
    【解析】
    (1)根据C点坐标确定原点位置,然后作出坐标系即可;
    (2)首先确定A、B、C三点关于y轴对称的点的位置,再连接即可;
    (3)根据点在坐标系中的位置写出其坐标即可
    (4)利用长方形的面积剪去周围多余三角形的面积即可.
    【详解】
    解:(1)如图所示:
    (2)如图所示:
    (3)结合图形可得:;
    (4) .

    【点睛】
    此题主要考查了作图−−轴对称变换,关键是确定组成图形的关键点的对称点位置.
    22、(1)A(,0)、B(3,0).
    (2)存在.S△PBC最大值为
    (3)或时,△BDM为直角三角形.
    【解析】
    (1)在中令y=0,即可得到A、B两点的坐标.
    (2)先用待定系数法得到抛物线C1的解析式,由S△PBC = S△POC+ S△BOP–S△BOC得到△PBC面积的表达式,根据二次函数最值原理求出最大值.
    (3)先表示出DM2,BD2,MB2,再分两种情况:①∠BMD=90°时;②∠BDM=90°时,讨论即可求得m的值.
    【详解】
    解:(1)令y=0,则,
    ∵m<0,∴,解得:,.
    ∴A(,0)、B(3,0).
    (2)存在.理由如下:
    ∵设抛物线C1的表达式为(),
    把C(0,)代入可得,.
    ∴C1的表达式为:,即.
    设P(p,),
    ∴ S△PBC = S△POC+ S△BOP–S△BOC=.

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