陜西省西安市長安區達標名校2025屆初三下期中考試數學試題試卷含解析_第1頁
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文檔簡介

陜西省西安市長安區達標名校2025屆初三下期中考試數學試題試卷注意事項: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(每小題只有一個正確答案,每小題3分,滿分30分)1.如圖,等邊三角形ABC的邊長為3,N為AC的三等分點,三角形邊上的動點M從點A出發,沿A→B→C的方向運動,到達點C時停止.設點M運動的路程為x,MN2=y,則y關于x的函數圖象大致為A.B.C.D.2.如圖,A,C,E,G四點在同一直線上,分別以線段AC,CE,EG為邊在AG同側作等邊三角形△ABC,△CDE,△EFG,連接AF,分別交BC,DC,DE于點H,I,J,若AC=1,CE=2,EG=3,則△DIJ的面積是()A. B. C. D.3.如圖,△ABC中,D、E分別為AB、AC的中點,已知△ADE的面積為1,那么△ABC的面積是()A.2 B.3 C.4 D.54.如圖,已知AB∥CD,DE⊥AC,垂足為E,∠A=120°,則∠D的度數為()A.30° B.60° C.50° D.40°5.關于x的方程(a﹣1)x|a|+1﹣3x+2=0是一元二次方程,則()A.a≠±1 B.a=1 C.a=﹣1 D.a=±16.已知拋物線y=x2+3向左平移2個單位,那么平移后的拋物線表達式是()A.y=(x+2)2+3B.y=(x﹣2)2+3C.y=x2+1D.y=x2+57.如圖,A、B、C、D四個點均在⊙O上,∠AOD=50°,AO∥DC,則∠B的度數為()A.50°B.55°C.60°D.65°8.如圖,直線y=kx+b與y=mx+n分別交x軸于點A(﹣1,0),B(4,0),則函數y=(kx+b)(mx+n)中,則不等式的解集為()A.x>2 B.0<x<4C.﹣1<x<4 D.x<﹣1或x>49.我國古代數學家劉徽創立的“割圓術”可以估算圓周率π,理論上能把π的值計算到任意精度.祖沖之繼承并發展了“割圓術”,將π的值精確到小數點后第七位,這一結果領先世界一千多年,“割圓術”的第一步是計算半徑為1的圓內接正六邊形的面積S6,則S6的值為()A. B.2 C. D.10.在Rt△ABC中,∠C=90°,AB=4,AC=1,則cosB的值為()A. B. C. D.二、填空題(共7小題,每小題3分,滿分21分)11.如圖,菱形ABCD的對角線的長分別為2和5,P是對角線AC上任一點(點P不與點A、C重合),且PE∥BC交AB于E,PF∥CD交AD于F,則陰影部分的面積是__________.12.如圖所示是一組有規律的圖案,第l個圖案由4個基礎圖形組成,第2個圖案由7個基礎圖形組成,……,第n(n是正整數)個圖案中的基礎圖形個數為_______(用含n的式子表示).13.一元二次方程x2=3x的解是:________.14.半徑為2的圓中,60°的圓心角所對的弧的弧長為_____.15.某校體育室里有球類數量如下表:球類籃球排球足球數量354如果隨機拿出一個球(每一個球被拿出來的可能性是一樣的),那么拿出一個球是足球的可能性是_____.16.已知整數k<5,若△ABC的邊長均滿足關于x的方程,則△ABC的周長是.17.已知一組數據:3,3,4,5,5,則它的方差為____________三、解答題(共7小題,滿分69分)18.(10分)如圖所示,AC=AE,∠1=∠2,AB=AD.求證:BC=DE.19.(5分)如圖1,在直角梯形ABCD中,動點P從B點出發,沿B→C→D→A勻速運動,設點P運動的路程為x,△ABP的面積為y,圖象如圖2所示.(1)在這個變化中,自變量、因變量分別是、;(2)當點P運動的路程x=4時,△ABP的面積為y=;(3)求AB的長和梯形ABCD的面積.20.(8分)如圖,在矩形ABCD中,AB=3,AD=4,P沿射線BD運動,連接AP,將線段AP繞點P順時針旋轉90°得線段PQ.(1)當點Q落到AD上時,∠PAB=____°,PA=_____,長為_____;(2)當AP⊥BD時,記此時點P為P0,點Q為Q0,移動點P的位置,求∠QQ0D的大小;(3)在點P運動中,當以點Q為圓心,BP為半徑的圓與直線BD相切時,求BP的長度;(4)點P在線段BD上,由B向D運動過程(包含B、D兩點)中,求CQ的取值范圍,直接寫出結果.21.(10分)已知,關于x的一元二次方程(k﹣1)x2+x+3=0有實數根,求k的取值范圍.22.(10分)已知矩形ABCD,AB=4,BC=3,以AB為直徑的半圓O在矩形ABCD的外部(如圖),將半圓O繞點A順時針旋轉α度(0°≤α≤180°)(1)半圓的直徑落在對角線AC上時,如圖所示,半圓與AB的交點為M,求AM的長;(2)半圓與直線CD相切時,切點為N,與線段AD的交點為P,如圖所示,求劣弧AP的長;(3)在旋轉過程中,半圓弧與直線CD只有一個交點時,設此交點與點C的距離為d,直接寫出d的取值范圍.23.(12分)水果店老板用600元購進一批水果,很快售完;老板又用1250元購進第二批水果,所購件數是第一批的2倍,但進價比第一批每件多了5元,問第一批水果每件進價多少元?24.(14分)如圖,某地方政府決定在相距50km的A、B兩站之間的公路旁E點,修建一個土特產加工基地,且使C、D兩村到E點的距離相等,已知DA⊥AB于A,CB⊥AB于B,DA=30km,CB=20km,那么基地E應建在離A站多少千米的地方?

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、B【解析】分析:分析y隨x的變化而變化的趨勢,應用排它法求解,而不一定要通過求解析式來解決:∵等邊三角形ABC的邊長為3,N為AC的三等分點,∴AN=1。∴當點M位于點A處時,x=0,y=1。①當動點M從A點出發到AM=的過程中,y隨x的增大而減小,故排除D;②當動點M到達C點時,x=6,y=3﹣1=2,即此時y的值與點M在點A處時的值不相等,故排除A、C。故選B。2、A【解析】

根據等邊三角形的性質得到FG=EG=3,∠AGF=∠FEG=60°,根據三角形的內角和得到∠AFG=90°,根據相似三角形的性質得到==,==,根據三角形的面積公式即可得到結論.【詳解】∵AC=1,CE=2,EG=3,∴AG=6,∵△EFG是等邊三角形,∴FG=EG=3,∠AGF=∠FEG=60°,∵AE=EF=3,∴∠FAG=∠AFE=30°,∴∠AFG=90°,∵△CDE是等邊三角形,∴∠DEC=60°,∴∠AJE=90°,JE∥FG,∴△AJE∽△AFG,∴==,∴EJ=,∵∠BCA=∠DCE=∠FEG=60°,∴∠BCD=∠DEF=60°,∴∠ACI=∠AEF=120°,∵∠IAC=∠FAE,∴△ACI∽△AEF,∴==,∴CI=1,DI=1,DJ=,∴IJ=,∴=?DI?IJ=××.故選:A.本題考查了等邊三角形的性質,相似三角形的判定和性質,三角形的面積的計算,熟練掌握相似三角形的性質和判定是解題的關鍵.3、C【解析】

根據三角形的中位線定理可得DE∥BC,=,即可證得△ADE∽△ABC,根據相似三角形面積的比等于相似比的平方可得=,已知△ADE的面積為1,即可求得S△ABC=1.【詳解】∵D、E分別是AB、AC的中點,∴DE是△ABC的中位線,∴DE∥BC,=,∴△ADE∽△ABC,∴=()2=,∵△ADE的面積為1,∴S△ABC=1.故選C.本題考查了三角形的中位線定理及相似三角形的判定與性質,先證得△ADE∽△ABC,根據相似三角形面積的比等于相似比的平方得到=是解決問題的關鍵.4、A【解析】分析:根據平行線的性質求出∠C,求出∠DEC的度數,根據三角形內角和定理求出∠D的度數即可.詳解:∵AB∥CD,∴∠A+∠C=180°.∵∠A=120°,∴∠C=60°.∵DE⊥AC,∴∠DEC=90°,∴∠D=180°﹣∠C﹣∠DEC=30°.故選A.點睛:本題考查了平行線的性質和三角形內角和定理的應用,能根據平行線的性質求出∠C的度數是解答此題的關鍵.5、C【解析】

根據一元一次方程的定義即可求出答案.【詳解】由題意可知:,解得a=?1故選C.本題考查一元二次方程的定義,解題的關鍵是熟練運用一元二次方程的定義,本題屬于基礎題型.6、A【解析】

結合向左平移的法則,即可得到答案.【詳解】解:將拋物線y=x2+3向左平移2個單位可得y=(x+2)2+3,故選A.此類題目主要考查二次函數圖象的平移規律,解題的關鍵是要搞清已知函數解析式確定平移后的函數解析式,還是已知平移后的解析式求原函數解析式,然后根據圖象平移規律“左加右減、上加下減“進行解答.7、D【解析】試題分析:連接OC,根據平行可得:∠ODC=∠AOD=50°,則∠DOC=80°,則∠AOC=130°,根據同弧所對的圓周角等于圓心角度數的一半可得:∠B=130°÷2=65°.考點:圓的基本性質8、C【解析】

看兩函數交點坐標之間的圖象所對應的自變量的取值即可.【詳解】∵直線y1=kx+b與直線y2=mx+n分別交x軸于點A(﹣1,0),B(4,0),∴不等式(kx+b)(mx+n)>0的解集為﹣1<x<4,故選C.本題主要考查一次函數和一元一次不等式,本題是借助一次函數的圖象解一元一次不等式,兩個圖象的“交點”是兩個函數值大小關系的“分界點”,在“分界點”處函數值的大小發生了改變.9、C【解析】

根據題意畫出圖形,結合圖形求出單位圓的內接正六邊形的面積.【詳解】如圖所示,單位圓的半徑為1,則其內接正六邊形ABCDEF中,△AOB是邊長為1的正三角形,所以正六邊形ABCDEF的面積為S6=6××1×1×sin60°=.故選C.本題考查了已知圓的半徑求其內接正六邊形面積的應用問題,關鍵是根據正三角形的面積,正n邊形的性質解答.10、A【解析】∵在Rt△ABC中,∠C=90°,AB=4,AC=1,∴BC==,則cosB==,故選A二、填空題(共7小題,每小題3分,滿分21分)11、【解析】

根據題意可得陰影部分的面積等于△ABC的面積,因為△ABC的面積是菱形面積的一半,根據已知可求得菱形的面積則不難求得陰影部分的面積.【詳解】設AP,EF交于O點,∵四邊形ABCD為菱形,∴BC∥AD,AB∥CD.∵PE∥BC,PF∥CD,∴PE∥AF,PF∥AE.∴四邊形AEFP是平行四邊形.∴S△POF=S△AOE.即陰影部分的面積等于△ABC的面積.∵△ABC的面積等于菱形ABCD的面積的一半,菱形ABCD的面積=ACBD=5,∴圖中陰影部分的面積為5÷2=.12、3n+1【解析】試題分析:由圖可知每個圖案一次增加3個基本圖形,第一個圖案有4個基本圖形,則第n個圖案的基礎圖形有4+3(n-1)=3n+1個考點:規律型13、x1=0,x2=1【解析】

先移項,然后利用因式分解法求解.【詳解】x2=1xx2-1x=0,x(x-1)=0,x=0或x-1=0,∴x1=0,x2=1.故答案為:x1=0,x2=1本題考查了解一元二次方程-因式分解法:先把方程右邊變形為0,再把方程左邊分解為兩個一次式的乘積,這樣原方程轉化為兩個一元一次方程,然后解一次方程即可得到一元二次方程的解14、【解析】根據弧長公式可得:=,故答案為.15、【解析】

先求出球的總數,再用足球數除以總數即為所求.【詳解】解:一共有球3+5+4=12(個),其中足球有4個,∴拿出一個球是足球的可能性=.本題考查了概率,屬于簡單題,熟悉概率概念,列出式子是解題關鍵.16、6或12或1.【解析】

根據題意得k≥0且(3)2﹣4×8≥0,解得k≥.∵整數k<5,∴k=4.∴方程變形為x2﹣6x+8=0,解得x1=2,x2=4.∵△ABC的邊長均滿足關于x的方程x2﹣6x+8=0,∴△ABC的邊長為2、2、2或4、4、4或4、4、2.∴△ABC的周長為6或12或1.考點:一元二次方程根的判別式,因式分解法解一元二次方程,三角形三邊關系,分類思想的應用.【詳解】請在此輸入詳解!17、【解析】根據題意先求出這組數據的平均數是:(3+3+4+5+5)÷5=4,再根據方差公式求出這組數據的方差為:×[(3–4)2+(3–4)2+(4–4)2+(5–4)2+(5–4)2]=.故答案為.三、解答題(共7小題,滿分69分)18、證明見解析.【解析】試題分析:由可得則可證明,因此可得試題解析:即,在和中,考點:三角形全等的判定.19、(1)x,y;(2)2;(3)AB=8,梯形ABCD的面積=1.【解析】

(1)依據點P運動的路程為x,△ABP的面積為y,即可得到自變量和因變量;(2)依據函數圖象,即可得到點P運動的路程x=4時,△ABP的面積;(3)根據圖象得出BC的長,以及此時三角形ABP面積,利用三角形面積公式求出AB的長即可;由函數圖象得出DC的長,利用梯形面積公式求出梯形ABCD面積即可.【詳解】(1)∵點P運動的路程為x,△ABP的面積為y,∴自變量為x,因變量為y.故答案為x,y;(2)由圖可得:當點P運動的路程x=4時,△ABP的面積為y=2.故答案為2;(3)根據圖象得:BC=4,此時△ABP為2,∴AB?BC=2,即×AB×4=2,解得:AB=8;由圖象得:DC=9﹣4=5,則S梯形ABCD=×BC×(DC+AB)=×4×(5+8)=1.本題考查了動點問題的函數圖象,弄清函數圖象上的信息是解答本題的關鍵.20、(1)45,,π;(2)滿足條件的∠QQ0D為45°或135°;(3)BP的長為或;(4)≤CQ≤7.【解析】

(1)由已知,可知△APQ為等腰直角三角形,可得∠PAB,再利用三角形相似可得PA,及弧AQ的長度;(2)分點Q在BD上方和下方的情況討論求解即可.(3)分別討論點Q在BD上方和下方的情況,利用切線性質,在由(2)用BP0表示BP,由射影定理計算即可;(4)由(2)可知,點Q在過點Qo,且與BD夾角為45°的線段EF上運動,有圖形可知,當點Q運動到點E時,CQ最長為7,再由垂線段最短,應用面積法求CQ最小值.【詳解】解:(1)如圖,過點P做PE⊥AD于點E由已知,AP=PQ,∠APQ=90°∴△APQ為等腰直角三角形∴∠PAQ=∠PAB=45°設PE=x,則AE=x,DE=4﹣x∵PE∥AB∴△DEP∽△DAB∴=∴=解得x=∴PA=PE=∴弧AQ的長為?2π?=π.故答案為45,,π.(2)如圖,過點Q做QF⊥BD于點F由∠APQ=90°,∴∠APP0+∠QPD=90°∵∠P0AP+∠APP0=90°∴∠QPD=∠P0AP∵AP=PQ∴△APP0≌△PQF∴AP0=PF,P0P=QF∵AP0=P0Q0∴Q0D=P0P∴QF=FQ0∴∠QQ0D=45°.當點Q在BD的右下方時,同理可得∠PQ0Q=45°,此時∠QQ0D=135°,綜上所述,滿足條件的∠QQ0D為45°或135°.(3)如圖當點Q直線BD上方,當以點Q為圓心,BP為半徑的圓與直線BD相切時過點Q做QF⊥BD于點F,則QF=BP由(2)可知,PP0=BP∴BP0=BP∵AB=3,AD=4∴BD=5∵△ABP0∽△DBA∴AB2=BP0?BD∴9=BP×5∴BP=同理,當點Q位于BD下方時,可求得BP=故BP的長為或(4)由(2)可知∠QQ0D=45°則如圖,點Q在過點Q0,且與BD夾角為45°的線段EF上運動,當點P與點B重合時,點Q與點F重合,此時,CF=4﹣3=1當點P與點D重合時,點Q與點E重合,此時,CE=4+3=7∴EF===5過點C做CH⊥EF于點H由面積法可知CH===∴CQ的取值范圍為:≤CQ≤7本題是幾何綜合題,考查了三角形全等、勾股定理、切線性質以及三角形相似的相關知識,應用了分類討論和數形結合的數學思想.21、0≤k≤且k≠1.【解析】

根據二次項系數非零、被開方數非負及根的判別式△≥0,即可得出關于k的一元一次不等式組,解之即可求出k的取值范圍.【詳解】解:∵關于x的一元二次方程(k﹣1)x2+x+3=0有實數根,∴2k≥0,k-1≠0,Δ=()2-43(k-1)≥0,解得:0≤k≤且k≠1.∴k的取值范圍為0≤k≤且k≠1.本題考查了根的判別式、二次根式以及一元二次方程的定義,根據二次項系數非零、被開方數非負及根的判別式△≥0,列出關于k的一元一次不等式組是解題的關鍵.當?>0時,一元二次方程有兩個不相等的實數根;當?=0時,一元二次方程有兩個相等的實數根;當?<0時,一元二次方程沒有實數根.22、(2)AM=;(2)=π;(3)4-≤d<4或d=4+.【解析】

(2)連接B′M,則∠B′MA=90°,在Rt△ABC中,利用勾股定理可求出AC的長度,由∠B=∠B′MA=90°、∠BCA=∠MAB′可得出△ABC∽△AMB′,根據相似三角形的性質可求出AM的長度;(2)連接OP、ON,過點O作OG⊥AD于點G,則四邊形DGON為矩形,進而可得出DG、AG的長度,在Rt△AGO中,由AO=2、AG=2可得出∠OAG=60°,進而可得出△AOP為等邊三角形,再利用弧長公式即可求出劣弧AP的長;(3)由(2)可知:△AOP為等邊三角形,根據等邊三角形的性質可求出OG、DN的長度,進而可得出CN的長度,畫出點B′在直線CD上的圖形,在Rt△AB′D中(點B′在點D左邊),利用勾股定理可求出B′D的長度進而可得出CB′的長度,再結合圖形即可得出:半圓弧與直線CD只有一個交點時d的取值范圍.【詳解】(2)在圖2中,連接B′M,則∠B′MA=90°.在Rt△ABC中,AB=4,BC=3,∴AC=2.∵∠B=∠B′MA=90°,∠BCA=∠MAB′,∴△ABC∽△AMB′,∴=,即=,∴AM=;(2)在圖3中,連接OP、ON,過點O作OG⊥AD于點G,∵半圓與直線CD相切,∴ON⊥DN,∴四邊形DGON為矩形,∴DG=ON=2,∴AG=AD-DG=2.在Rt△AGO中,∠AGO=90°,AO=2,AG=2,∴∠AOG=30°,∠OAG=60°.

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