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文檔簡介

2024屆廣西欽州市中考二模數學試題考生須知:1.全卷分選擇題和非選擇題兩部分,全部在答題紙上作答。選擇題必須用2B鉛筆填涂;非選擇題的答案必須用黑色字跡的鋼筆或答字筆寫在“答題紙”相應位置上。2.請用黑色字跡的鋼筆或答字筆在“答題紙”上先填寫姓名和準考證號。3.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,在草稿紙、試題卷上答題無效。一、選擇題(本大題共12個小題,每小題4分,共48分.在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的.)1.如圖,已知是的角平分線,是的垂直平分線,,,則的長為()A.6 B.5 C.4 D.2.一個幾何體的三視圖如圖所示,這個幾何體是()A.三菱柱 B.三棱錐 C.長方體 D.圓柱體3.若關于x的一元二次方程(k﹣1)x2+2x﹣2=0有兩個不相等的實數根,則k的取值范圍是()A.k> B.k≥ C.k>且k≠1 D.k≥且k≠14.蘋果的單價為a元/千克,香蕉的單價為b元/千克,買2千克蘋果和3千克香蕉共需()A.(a+b)元 B.(3a+2b)元 C.(2a+3b)元 D.5(a+b)元5.現有三張背面完全相同的卡片,正面分別標有數字﹣1,﹣2,3,把卡片背面朝上洗勻,然后從中隨機抽取兩張,則這兩張卡片正面數字之和為正數的概率是()A. B. C. D.6.下列對一元二次方程x2+x﹣3=0根的情況的判斷,正確的是()A.有兩個不相等實數根 B.有兩個相等實數根C.有且只有一個實數根 D.沒有實數根7.若直線y=kx+b圖象如圖所示,則直線y=?bx+k的圖象大致是()A. B. C. D.8.下列命題中假命題是()A.正六邊形的外角和等于 B.位似圖形必定相似C.樣本方差越大,數據波動越小 D.方程無實數根9.如圖,菱形中,對角線AC、BD交于點O,E為AD邊中點,菱形ABCD的周長為28,則OE的長等于()A.3.5 B.4 C.7 D.1410.如圖所示,將含有30°角的三角板的直角頂點放在相互平行的兩條直線其中一條上,若∠1=35°,則∠2的度數為()A.10° B.20° C.25° D.30°11.如圖所示的幾何體是一個圓錐,下面有關它的三視圖的結論中,正確的是()A.主視圖是中心對稱圖形B.左視圖是中心對稱圖形C.主視圖既是中心對稱圖形又是軸對稱圖形D.俯視圖既是中心對稱圖形又是軸對稱圖形12.不等式組的解集在數軸上表示正確的是()A. B.C. D.二、填空題:(本大題共6個小題,每小題4分,共24分.)13.一個正多邊形的一個內角是它的一個外角的5倍,則這個多邊形的邊數是_______________14.在□ABCD中,按以下步驟作圖:①以點B為圓心,以BA長為半徑作弧,交BC于點E;②分別以A,E為圓心,大于AE的長為半徑作弧,兩弧交于點F;③連接BF,延長線交AD于點G.若∠AGB=30°,則∠C=_______°.15.如圖,路燈距離地面6,身高1.5的小明站在距離燈的底部(點)15的處,則小明的影子的長為________.16.關于x的一元二次方程x2+bx+c=0的兩根為x1=1,x2=2,則x2+bx+c分解因式的結果為_____.17.如圖,已知的半徑為2,內接于,,則__________.18.菱形ABCD中,∠A=60°,AB=9,點P是菱形ABCD內一點,PB=PD=3,則AP的長為_____.三、解答題:(本大題共9個小題,共78分,解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟.19.(6分)先化簡,再求值:(﹣m+1)÷,其中m的值從﹣1,0,2中選取.20.(6分)如圖,已知反比例函數和一次函數的圖象相交于第一象限內的點A,且點A的橫坐標為1.過點A作AB⊥x軸于點B,△AOB的面積為1.求反比例函數和一次函數的解析式.若一次函數的圖象與x軸相交于點C,求∠ACO的度數.結合圖象直接寫出:當>>0時,x的取值范圍.21.(6分)為弘揚中華傳統文化,黔南州近期舉辦了中小學生“國學經典大賽”.比賽項目為:A.唐詩;B.宋詞;C.論語;D.三字經.比賽形式分“單人組”和“雙人組”.(1)小麗參加“單人組”,她從中隨機抽取一個比賽項目,恰好抽中“三字經”的概率是多少?(2)小紅和小明組成一個小組參加“雙人組”比賽,比賽規則是:同一小組的兩名隊員的比賽項目不能相同,且每人只能隨機抽取一次,則恰好小紅抽中“唐詩”且小明抽中“宋詞”的概率是多少?請用畫樹狀圖或列表的方法進行說明.22.(8分)如圖,在□ABCD中,對角線AC、BD相交于點O,點E在BD的延長線上,且△EAC是等邊三角形.(1)求證:四邊形ABCD是菱形.(2)若AC=8,AB=5,求ED的長.23.(8分)如圖,AB是⊙O的一條弦,E是AB的中點,過點E作EC⊥OA于點C,過點B作⊙O的切線交CE的延長線于點D.(1)求證:DB=DE;(2)若AB=12,BD=5,求⊙O的半徑.24.(10分)如圖,在菱形ABCD中,,點E在對角線BD上.將線段CE繞點C順時針旋轉,得到CF,連接DF.(1)求證:BE=DF;(2)連接AC,若EB=EC,求證:.25.(10分)如圖,在△ABC中,∠ACB=90°,O是邊AC上一點,以O為圓心,以OA為半徑的圓分別交AB、AC于點E、D,在BC的延長線上取點F,使得BF=EF.(1)判斷直線EF與⊙O的位置關系,并說明理由;(2)若∠A=30°,求證:DG=DA;(3)若∠A=30°,且圖中陰影部分的面積等于2,求⊙O的半徑的長.26.(12分)根據圖中給出的信息,解答下列問題:放入一個小球水面升高,,放入一個大球水面升高;如果要使水面上升到50,應放入大球、小球各多少個?27.(12分)如圖,四邊形ABCD中,∠C=90°,AD⊥DB,點E為AB的中點,DE∥BC.(1)求證:BD平分∠ABC;(2)連接EC,若∠A=30°,DC=,求EC的長.

參考答案一、選擇題(本大題共12個小題,每小題4分,共48分.在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的.)1、D【解析】

根據ED是BC的垂直平分線、BD是角平分線以及∠A=90°可求得∠C=∠DBC=∠ABD=30°,從而可得CD=BD=2AD=6,然后利用三角函數的知識進行解答即可得.【詳解】∵ED是BC的垂直平分線,∴DB=DC,∴∠C=∠DBC,∵BD是△ABC的角平分線,∴∠ABD=∠DBC,∵∠A=90°,∴∠C+∠ABD+∠DBC=90°,∴∠C=∠DBC=∠ABD=30°,∴BD=2AD=6,∴CD=6,∴CE=3,故選D.【點睛】本題考查了線段垂直平分線的性質,三角形內角和定理,含30度角的直角三角形的性質,余弦等,結合圖形熟練應用相關的性質及定理是解題的關鍵.2、A【解析】

主視圖、左視圖、俯視圖是分別從物體正面、左面和上面看,所得到的圖形.【詳解】由于左視圖和俯視圖為長方形可得此幾何體為柱體,由主視圖為三角形可得為三棱柱.故選:B.【點睛】此題主要考查了學生對三視圖掌握程度和靈活運用能力,同時也體現了對空間想象能力方面的考查.3、C【解析】

根據題意得k-1≠0且△=22-4(k-1)×(-2)>0,解得:k>且k≠1.故選C【點睛】本題考查了一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0)的根的判別式△=b2-4ac,關鍵是熟練掌握:當△>0,方程有兩個不相等的實數根;當△=0,方程有兩個相等的實數根;當△<0,方程沒有實數根.4、C【解析】

用單價乘數量得出買2千克蘋果和3千克香蕉的總價,再進一步相加即可.【詳解】買單價為a元的蘋果2千克用去2a元,買單價為b元的香蕉3千克用去3b元,共用去:(2a+3b)元.故選C.【點睛】本題主要考查列代數式,總價=單價乘數量.5、D【解析】

先找出全部兩張卡片正面數字之和情況的總數,再先找出全部兩張卡片正面數字之和為正數情況的總數,兩者的比值即為所求概率.【詳解】任取兩張卡片,數字之和一共有﹣3、2、1三種情況,其中和為正數的有2、1兩種情況,所以這兩張卡片正面數字之和為正數的概率是.故選D.【點睛】本題主要考查概率的求法,熟練掌握概率的求法是解題的關鍵.6、A【解析】【分析】根據方程的系數結合根的判別式,即可得出△=13>0,進而即可得出方程x2+x﹣3=0有兩個不相等的實數根.【詳解】∵a=1,b=1,c=﹣3,∴△=b2﹣4ac=12﹣4×(1)×(﹣3)=13>0,∴方程x2+x﹣3=0有兩個不相等的實數根,故選A.【點睛】本題考查了根的判別式,一元二次方程根的情況與判別式△的關系:(1)△>0?方程有兩個不相等的實數根;(2)△=0?方程有兩個相等的實數根;(3)△<0?方程沒有實數根.7、A【解析】

根據一次函數y=kx+b的圖象可知k>1,b<1,再根據k,b的取值范圍確定一次函數y=?bx+k圖象在坐標平面內的位置關系,即可判斷.【詳解】解:∵一次函數y=kx+b的圖象可知k>1,b<1,

∴-b>1,∴一次函數y=?bx+k的圖象過一、二、三象限,與y軸的正半軸相交,故選:A.【點睛】本題考查了一次函數的圖象與系數的關系.函數值y隨x的增大而減小?k<1;函數值y隨x的增大而增大?k>1;一次函數y=kx+b圖象與y軸的正半軸相交?b>1,一次函數y=kx+b圖象與y軸的負半軸相交?b<1,一次函數y=kx+b圖象過原點?b=1.8、C【解析】試題解析:A、正六邊形的外角和等于360°,是真命題;B、位似圖形必定相似,是真命題;C、樣本方差越大,數據波動越小,是假命題;D、方程x2+x+1=0無實數根,是真命題;故選:C.考點:命題與定理.9、A【解析】

根據菱形的四條邊都相等求出AB,再根據菱形的對角線互相平分可得OB=OD,然后判斷出OE是△ABD的中位線,再根據三角形的中位線平行于第三邊并且等于第三邊的一半求解即可.【詳解】解:∵菱形ABCD的周長為28,∴AB=28÷4=7,OB=OD,∵E為AD邊中點,∴OE是△ABD的中位線,∴OE=AB=×7=3.1.故選:A.【點睛】本題考查了菱形的性質,三角形的中位線平行于第三邊并且等于第三邊的一半,熟記性質與定理是解題的關鍵.10、C【解析】分析:如圖,延長AB交CF于E,∵∠ACB=90°,∠A=30°,∴∠ABC=60°.∵∠1=35°,∴∠AEC=∠ABC﹣∠1=25°.∵GH∥EF,∴∠2=∠AEC=25°.故選C.11、D【解析】

先得到圓錐的三視圖,再根據中心對稱圖形和軸對稱圖形的定義求解即可.【詳解】解:A、主視圖不是中心對稱圖形,故A錯誤;

B、左視圖不是中心對稱圖形,故B錯誤;

C、主視圖不是中心對稱圖形,是軸對稱圖形,故C錯誤;

D、俯視圖既是中心對稱圖形又是軸對稱圖形,故D正確.

故選:D.【點睛】本題考查簡單幾何體的三視圖,中心對稱圖形和軸對稱圖形,熟練掌握各自的定義是解題關鍵.12、C【解析】

分別求出每一個不等式的解集,根據口訣:大小小大中間找確定不等式組的解集,在數軸上表示時由包括該數用實心點、不包括該數用空心點判斷即可.【詳解】解:解不等式﹣x+7<x+3得:x>2,解不等式3x﹣5≤7得:x≤4,∴不等式組的解集為:2<x≤4,故選:C.【點睛】本題考查的是解一元一次不等式組,正確求出每一個不等式解集是基礎,熟知“同大取大;同小取小;大小小大中間找;大大小小找不到”的原則是解答此題的關鍵.二、填空題:(本大題共6個小題,每小題4分,共24分.)13、1【解析】

設這個正多邊的外角為x°,則內角為5x°,根據內角和外角互補可得x+5x=180,解可得x的值,再利用外角和360°÷外角度數可得邊數.【詳解】設這個正多邊的外角為x°,由題意得:x+5x=180,解得:x=30,360°÷30°=1.故答案為:1.【點睛】此題主要考查了多邊形的內角和外角,關鍵是計算出外角的度數,進而得到邊數.14、120【解析】

首先證明∠ABG=∠GBE=∠AGB=30°,可得∠ABC=60°,再利用平行四邊形的鄰角互補即可解決問題.【詳解】由題意得:∠GBA=∠GBE,∵AD∥BC,∴∠AGB=∠GBE=30°,∴∠ABC=60°,∵AB∥CD,∴∠C=180°-∠ABC=120°,故答案為:120.【點睛】本題考查基本作圖、平行四邊形的性質等知識,解題的關鍵是熟練掌握基本知識15、1.【解析】

易得:△ABM∽△OCM,利用相似三角形的相似比可得出小明的影長.【詳解】解:根據題意,易得△MBA∽△MCO,

根據相似三角形的性質可知,即,

解得AM=1m.則小明的影長為1米.

故答案是:1.【點睛】本題只要是把實際問題抽象到相似三角形中,利用相似三角形的相似比可得出小明的影長.16、(x﹣1)(x﹣2)【解析】

根據方程的兩根,可以將方程化為:a(x﹣x1)(x﹣x2)=0(a≠0)的形式,對比原方程即可得到所求代數式的因式分解的結果.【詳解】解:已知方程的兩根為:x1=1,x2=2,可得:(x﹣1)(x﹣2)=0,∴x2+bx+c=(x﹣1)(x﹣2),故答案為:(x﹣1)(x﹣2).【點睛】一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0,a、b、c是常數),若方程的兩根是x1和x2,則ax2+bx+c=a(x﹣x1)(x﹣x2)17、【解析】分析:根據圓內接四邊形對邊互補和同弧所對的圓心角是圓周角的二倍,可以求得∠AOB的度數,然后根據勾股定理即可求得AB的長.詳解:連接AD、AE、OA、OB,∵⊙O的半徑為2,△ABC內接于⊙O,∠ACB=135°,∴∠ADB=45°,∴∠AOB=90°,∵OA=OB=2,∴AB=2,故答案為:2.點睛:本題考查三角形的外接圓和外心,解答本題的關鍵是明確題意,找出所求問題需要的條件,利用數形結合的思想解答.18、3或6【解析】

分成P在OA上和P在OC上兩種情況進行討論,根據△ABD是等邊三角形,即可求得OA的長度,在直角△OBP中利用勾股定理求得OP的長,則AP即可求得.【詳解】設AC和BE相交于點O.當P在OA上時,∵AB=AD,∠A=60°,∴△ABD是等邊三角形,∴BD=AB=9,OB=OD=BD=.則AO=.在直角△OBP中,OP=.則AP=OA-OP-;當P在OC上時,AP=OA+OP=.故答案是:3或6.【點睛】本題考查了菱形的性質,注意到P在AC上,應分兩種情況進行討論是解題的關鍵.三、解答題:(本大題共9個小題,共78分,解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟.19、,當m=0時,原式=﹣1.【解析】

原式括號中兩項通分,并利用同分母分式的減法法則計算,同時利用除法法則變形,約分得到最簡結果.根據分數分母不為零的性質,不等于-1、2,將代入原式即可解出答案.【詳解】解:原式,,,,∵且,∴當時,原式.【點睛】本題主要考查分數的性質、通分,四則運算法則以及倒數.20、(1)y=;y=x+1;(2)∠ACO=45°;(3)0<x<1.【解析】

(1)根據△AOB的面積可求AB,得A點坐標.從而易求兩個函數的解析式;(2)求出C點坐標,在△ABC中運用三角函數可求∠ACO的度數;(3)觀察第一象限內的圖形,反比例函數的圖象在一次函數的圖象的上面部分對應的x的值即為取值范圍.【詳解】(1)∵△AOB的面積為1,并且點A在第一象限,∴k=2,∴y=;∵點A的橫坐標為1,∴A(1,2).把A(1,2)代入y=ax+1得,a=1.∴y=x+1.(2)令y=0,0=x+1,∴x=?1,∴C(?1,0).∴OC=1,BC=OB+OC=2.∴AB=CB,∴∠ACO=45°.(3)由圖象可知,在第一象限,當y>y>0時,0<x<1.在第三象限,當y>y>0時,?1<x<0(舍去).【點睛】此題考查反比例函數與一次函數的交點問題,解題關鍵在于結合函數圖象進行解答.21、(1);(2).【解析】

(1)直接利用概率公式求解;(2)先畫樹狀圖展示所有12種等可能的結果數,再找出恰好小紅抽中“唐詩”且小明抽中“宋詞”的結果數,然后根據概率公式求解.【詳解】(1)她從中隨機抽取一個比賽項目,恰好抽中“三字經”的概率=;(2)畫樹狀圖為:共有12種等可能的結果數,其中恰好小紅抽中“唐詩”且小明抽中“宋詞”的結果數為1,所以恰好小紅抽中“唐詩”且小明抽中“宋詞”的概率=.22、(1)證明見解析(2)4-3【解析】試題分析:(1)根據等邊三角形的性質,可得EO⊥AC,即BD⊥AC,根據平行四邊形的對角線互相垂直可證菱形,(2)根據平行四邊形的對角線互相平分可得AO=CO,BO=DO,再根據△EAC是等邊三角形可以判定EO⊥AC,并求出EA的長度,然后在Rt△ABO中,利用勾股定理列式求出BO的長度,即DO的長度,在Rt△AOE中,根據勾股定理列式求出EO的長度,再根據ED=EO-DO計算即可得解.試題解析:(1)∵四邊形ABCD是平行四邊形,∴AO=CO,DO=BO,∵△EAC是等邊三角形,EO是AC邊上中線,∴EO⊥AC,即BD⊥AC,∴平行四邊形ABCD是是菱形.(2)∵平行四邊形ABCD是是菱形,∴AO=CO==4,DO=BO,∵△EAC是等邊三角形,∴EA=AC=8,EO⊥AC,在Rt△ABO中,由勾股定理可得:BO=3,∴DO=BO=3,在Rt△EAO中,由勾股定理可得:EO=4∴ED=EO-DO=4-3.23、(1)證明見解析;(2)【解析】試題分析:(1)由切線性質及等量代換推出∠4=∠5,再利用等角對等邊可得出結論;(2)由已知條件得出sin∠DEF和sin∠AOE的值,利用對應角的三角函數值相等推出結論.試題解析:(1)∵DC⊥OA,∴∠1+∠3=90°,∵BD為切線,∴OB⊥BD,∴∠2+∠5=90°,∵OA=OB,∴∠1=∠2,∵∠3=∠4,∴∠4=∠5,在△DEB中,∠4=∠5,∴DE=DB.(2)作DF⊥AB于F,連接OE,∵DB=DE,∴EF=BE=3,在RT△DEF中,EF=3,DE=BD=5,EF=3,∴DF=∴sin∠DEF==,∵∠AOE=∠DEF,∴在RT△AOE中,sin∠AOE=,∵AE=6,∴AO=.【點睛】本題考查了圓的性質,切線定理,三角形相似,三角函數等知識,結合圖形正確地選擇相應的知識點與方法進行解題是關鍵.24、證明見解析【解析】【分析】(1)根據菱形的性質可得BC=DC,,再根據,從而可得,繼而得=,由旋轉的性質可得=,證明≌,即可證得=;(2)根據菱形的對角線的性質可得,,從而得,由,可得,由(1)可知,可推得,即可得,問題得證.【詳解】(1)∵四邊形ABCD是菱形,∴,,∵,∴,∴,∵線段由線段繞點順時針旋轉得到,∴,在和中,,∴≌,∴;(2)∵四邊形ABCD是菱形,∴,,∴,∵,∴,由(1)可知,,∴,∴,∴.【點睛】本題考查了旋轉的性質、菱形的性質、全等三角形的判定與性質等,熟練掌握和應用相關的性質與定理是解題的關鍵.25、(1)EF是⊙O的切線,理由詳見解析;(1)詳見解析;(3)⊙O的半徑的長為1.【解析】

(1)連接OE,根據等腰三角形的性質得到∠A=∠AEO,∠B=∠BEF,于是得到∠OEG=90°,即可得到結論;(1)根據含30°的直角三角形的性質證明即可;(3)由AD是⊙O的直徑,得到∠AED=90°,根據三角形的內角和得到∠EOD=60°,求得∠EGO=30°,根據三角形和扇形的面積公式即可得到結論.【詳解】解:(1)連接OE,∵OA=OE,∴∠A=∠AEO,∵BF=EF,∴∠B=∠BEF,∵∠ACB=90°,∴∠A+∠B=90°,∴∠AEO+∠B

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