2025屆四川省樂山市井研縣初三下期末學習能力診斷數學試題及答含解析_第1頁
2025屆四川省樂山市井研縣初三下期末學習能力診斷數學試題及答含解析_第2頁
2025屆四川省樂山市井研縣初三下期末學習能力診斷數學試題及答含解析_第3頁
2025屆四川省樂山市井研縣初三下期末學習能力診斷數學試題及答含解析_第4頁
2025屆四川省樂山市井研縣初三下期末學習能力診斷數學試題及答含解析_第5頁
已閱讀5頁,還剩17頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

2025屆四川省樂山市井研縣初三下期末學習能力診斷數學試題及答考生須知: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(每小題只有一個正確答案,每小題3分,滿分30分)1.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>42.已知△ABC中,∠BAC=90°,用尺規過點A作一條直線,使其將△ABC分成兩個相似的三角形,其作法不正確的是(

)A.

B.C.

D.3.如圖,CD是⊙O的弦,O是圓心,把⊙O的劣弧沿著CD對折,A是對折后劣弧上的一點,∠CAD=100°,則∠B的度數是()A.100° B.80° C.60° D.50°4.不等式組的解集是()A.x>﹣1 B.x≤2 C.﹣1<x<2 D.﹣1<x≤25.甲、乙兩班舉行電腦漢字輸入比賽,參賽學生每分鐘輸入漢字個數的統計結果如下表:班級參加人數平均數中位數方差甲55135149191乙55135151110某同學分析上表后得出如下結論:①甲、乙兩班學生的平均成績相同;②乙班優秀的人數多于甲班優秀的人數(每分鐘輸入漢字≥150個為優秀);③甲班成績的波動比乙班大.上述結論中,正確的是()A.①② B.②③ C.①③ D.①②③6.把拋物線y=﹣2x2向上平移1個單位,再向右平移1個單位,得到的拋物線是()A.y=﹣2(x+1)2+1 B.y=﹣2(x﹣1)2+1C.y=﹣2(x﹣1)2﹣1 D.y=﹣2(x+1)2﹣17.如圖,△ABC中,AB=4,AC=3,BC=2,將△ABC繞點A順時針旋轉60°得到△AED,則BE的長為()A.5 B.4 C.3 D.28.據媒體報道,我國最新研制的“察打一體”無人機的速度極快,經測試最高速度可達204000米/分,這個數用科學記數法表示,正確的是()A.204×103B.20.4×104C.2.04×105D.2.04×1069.如圖是一個幾何體的主視圖和俯視圖,則這個幾何體是()A.三棱柱 B.正方體 C.三棱錐 D.長方體10.從一個邊長為3cm的大立方體挖去一個邊長為1cm的小立方體,得到的幾何體如圖所示,則該幾何體的左視圖正確的是()A. B. C. D.二、填空題(共7小題,每小題3分,滿分21分)11.-3的倒數是___________12.有一個正六面體,六個面上分別寫有1~6這6個整數,投擲這個正六面體一次,向上一面的數字是2的倍數或3的倍數的概率是____.13.已知點P在一次函數y=kx+b(k,b為常數,且k<0,b>0)的圖象上,將點P向左平移1個單位,再向上平移2個單位得到點Q,點Q也在該函數y=kx+b的圖象上.(1)k的值是;(2)如圖,該一次函數的圖象分別與x軸、y軸交于A,B兩點,且與反比例函數y=圖象交于C,D兩點(點C在第二象限內),過點C作CE⊥x軸于點E,記S1為四邊形CEOB的面積,S2為△OAB的面積,若=,則b的值是.14.如圖,從甲樓底部A處測得乙樓頂部C處的仰角是30°,從甲樓頂部B處測得乙樓底部D處的俯角是45°,已知甲樓的高AB是120m,則乙樓的高CD是_____m(結果保留根號)15.已知:如圖,△ABC內接于⊙O,且半徑OC⊥AB,點D在半徑OB的延長線上,且∠A=∠BCD=30°,AC=2,則由,線段CD和線段BD所圍成圖形的陰影部分的面積為__.16.若一個棱柱有7個面,則它是______棱柱.17.如圖,平行于x軸的直線AC分別交拋物線y1=x2(x≥0)與y2=(x≥0)于B、C兩點,過點C作y軸的平行線交y1于點D,直線DE∥AC,交y2于點E,則=______.三、解答題(共7小題,滿分69分)18.(10分)如圖1,點O是正方形ABCD兩對角線的交點,分別延長OD到點G,OC到點E,使OG=1OD,OE=1OC,然后以OG、OE為鄰邊作正方形OEFG,連接AG,DE.(1)求證:DE⊥AG;(1)正方形ABCD固定,將正方形OEFG繞點O逆時針旋轉α角(0°<α<360°)得到正方形OE′F′G′,如圖1.①在旋轉過程中,當∠OAG′是直角時,求α的度數;②若正方形ABCD的邊長為1,在旋轉過程中,求AF′長的最大值和此時α的度數,直接寫出結果不必說明理由.19.(5分)2018年4月份,鄭州市教育局針對鄭州市中小學參與課外輔導進行調查,根據學生參與課外輔導科目的數量,分成了:1科、2科、3科和4科,以下簡記為:1、2、3、4,并根據調查結果繪制成如圖所示的條形統計圖和扇形統計圖(未完成),請結合圖中所給信息解答下列問題:(1)本次被調查的學員共有人;在被調查者中參加“3科”課外輔導的有人.(2)將條形統計圖補充完整;(3)已知鄭州市中小學約有24萬人,那么請你估計一下參與輔導科目不多于2科的學生大約有多少人.20.(8分)我市某中學藝術節期間,向全校學生征集書畫作品.九年級美術王老師從全年級14個班中隨機抽取了4個班,對征集到的作品的數量進行了分析統計,制作了如下兩幅不完整的統計圖.王老師采取的調查方式是(填“普查”或“抽樣調查”),王老師所調查的4個班征集到作品共件,其中b班征集到作品件,請把圖2補充完整;王老師所調查的四個班平均每個班征集作品多少件?請估計全年級共征集到作品多少件?如果全年級參展作品中有5件獲得一等獎,其中有3名作者是男生,2名作者是女生.現在要在其中抽兩人去參加學校總結表彰座談會,請直接寫出恰好抽中一男一女的概率.21.(10分)如圖①是一副創意卡通圓規,圖②是其平面示意圖,OA是支撐臂,OB是旋轉臂.使用時,以點A為支撐點,鉛筆芯端點B可繞點A旋轉作出圓.已知OA=OB=10cm.(1)當∠AOB=18°時,求所作圓的半徑(結果精確到0.01cm);(2)保持∠AOB=18°不變,在旋轉臂OB末端的鉛筆芯折斷了一截的情況下,作出的圓與(1)中所作圓的大小相等,求鉛筆芯折斷部分的長度(結果精確到0.01cm,參考數據:sin9°≈0.1564,cos9°≈0.9877,sin18°≈0.3090,cos18°≈0.9511,可使用科學計算器).22.(10分)已知OA,OB是⊙O的半徑,且OA⊥OB,垂足為O,P是射線OA上的一點(點A除外),直線BP交⊙O于點Q,過Q作⊙O的切線交射線OA于點E.(1)如圖①,點P在線段OA上,若∠OBQ=15°,求∠AQE的大小;(2)如圖②,點P在OA的延長線上,若∠OBQ=65°,求∠AQE的大小.23.(12分)如圖,二次函數y=x2+bx+c的圖象交x軸于A、D兩點,并經過B點,已知A點坐標是(2,0),B點坐標是(8,6).求二次函數的解析式;求函數圖象的頂點坐標及D點的坐標;二次函數的對稱軸上是否存在一點C,使得△CBD的周長最小?若C點存在,求出C點的坐標;若C點不存在,請說明理由.24.(14分)在Rt△ABC中,∠ACB=90°,BE平分∠ABC,D是邊AB上一點,以BD為直徑的⊙O經過點E,且交BC于點F.(1)求證:AC是⊙O的切線;(2)若BF=6,⊙O的半徑為5,求CE的長.

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、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.2、D【解析】分析:根據過直線外一點作這條直線的垂線,及線段中垂線的做法,圓周角定理,分別作出直角三角形斜邊上的垂線,根據直角三角形斜邊上的垂線,把原直角三角形分成了兩個小直角三角形,圖中的三個直角三角形式彼此相似的;即可作出判斷.詳解:A、在角∠BAC內作作∠CAD=∠B,交BC于點D,根據余角的定義及等量代換得出∠B+∠BAD=90°,進而得出AD⊥BC,根據直角三角形斜邊上的垂線,把原直角三角形分成了兩個小直角三角形,圖中的三個直角三角形式彼此相似的;A不符合題意;B、以點A為圓心,略小于AB的長為半徑,畫弧,交線段BC兩點,再分別以這兩點為圓心,大于兩交點間的距離為半徑畫弧,兩弧相交于一點,過這一點與A點作直線,該直線是BC的垂線;根據直角三角形斜邊上的垂線,把原直角三角形分成了兩個小直角三角形,圖中的三個直角三角形是彼此相似的;B不符合題意;C、以AB為直徑作圓,該圓交BC于點D,根據圓周角定理,過AD兩點作直線該直線垂直于BC,根據直角三角形斜邊上的垂線,把原直角三角形分成了兩個小直角三角形,圖中的三個直角三角形式彼此相似的;C不符合題意;D、以點B為圓心BA的長為半徑畫弧,交BC于點E,再以E點為圓心,AB的長為半徑畫弧,在BC的另一側交前弧于一點,過這一點及A點作直線,該直線不一定是BE的垂線;從而就不能保證兩個小三角形相似;D符合題意;故選D.點睛:此題主要考查了相似變換以及相似三角形的判定,正確掌握相似三角形的判定方法是解題關鍵.3、B【解析】試題分析:如圖,翻折△ACD,點A落在A′處,可知∠A=∠A′=100°,然后由圓內接四邊形可知∠A′+∠B=180°,解得∠B=80°.故選:B4、D【解析】由﹣x<1得,∴x>﹣1,由3x﹣5≤1得,3x≤6,∴x≤2,∴不等式組的解集為﹣1<x≤2,故選D5、D【解析】分析:根據平均數、中位數、方差的定義即可判斷;詳解:由表格可知,甲、乙兩班學生的成績平均成績相同;根據中位數可以確定,乙班優秀的人數多于甲班優秀的人數;根據方差可知,甲班成績的波動比乙班大.故①②③正確,故選D.點睛:本題考查平均數、中位數、方差等知識,解題的關鍵是熟練掌握基本知識,屬于中考常考題型.6、B【解析】

∵函數y=-2x2的頂點為(0,0),∴向上平移1個單位,再向右平移1個單位的頂點為(1,1),∴將函數y=-2x2的圖象向上平移1個單位,再向右平移1個單位,得到拋物線的解析式為y=-2(x-1)2+1,故選B.二次函數的平移不改變二次項的系數;關鍵是根據上下平移改變頂點的縱坐標,左右平移改變頂點的橫坐標得到新拋物線的頂點.7、B【解析】

根據旋轉的性質可得AB=AE,∠BAE=60°,然后判斷出△AEB是等邊三角形,再根據等邊三角形的三條邊都相等可得BE=AB.【詳解】解:∵△ABC繞點A順時針旋轉

60°得到△AED,∴AB=AE,∠BAE=60°,∴△AEB是等邊三角形,∴BE=AB,∵AB=1,∴BE=1.故選B.本題考查了旋轉的性質,等邊三角形的判定與性質,主要利用了旋轉前后對應邊相等以及旋轉角的定義.8、C【解析】試題分析:204000米/分,這個數用科學記數法表示2.04×105,故選C.考點:科學記數法—表示較大的數.9、A【解析】【分析】根據三視圖的知識使用排除法即可求得答案.【詳解】如圖,由主視圖為三角形,排除了B、D,由俯視圖為長方形,可排除C,故選A.【點睛】本題考查了由三視圖判斷幾何體的知識,做此類題時可利用排除法解答.10、C【解析】

左視圖就是從物體的左邊往右邊看.小正方形應該在右上角,故B錯誤,看不到的線要用虛線,故A錯誤,大立方體的邊長為3cm,挖去的小立方體邊長為1cm,所以小正方形的邊長應該是大正方形,故D錯誤,所以C正確.故此題選C.二、填空題(共7小題,每小題3分,滿分21分)11、【解析】

乘積為1的兩數互為相反數,即a的倒數即為,符號一致【詳解】∵-3的倒數是∴答案是12、23【解析】∵投擲這個正六面體一次,向上的一面有6種情況,向上一面的數字是2的倍數或3的倍數的有2、3、4、6共4種情況,∴其概率是=.【點睛】此題考查概率的求法:如果一個事件有n種可能,而且這些事件的可能性相同,其中事件A出現m種結果,那么事件A的概率P(A)=.13、(1)-2;(2)【解析】

(1)設點P的坐標為(m,n),則點Q的坐標為(m?1,n+2),依題意得:,解得:k=?2.故答案為?2.(2)∵BO⊥x軸,CE⊥x軸,∴BO∥CE,∴△AOB∽△AEC.又∵,∴令一次函數y=?2x+b中x=0,則y=b,∴BO=b;令一次函數y=?2x+b中y=0,則0=?2x+b,解得:x=,即AO=.∵△AOB∽△AEC,且,∴,∴AE=,AO=,CE=BO=b,OE=AE?AO=.∵OE?CE=|?4|=4,即=4,解得:b=,或b=?(舍去).故答案為.14、40【解析】

利用等腰直角三角形的性質得出AB=AD,再利用銳角三角函數關系即可得出答案.【詳解】解:由題意可得:∠BDA=45°,則AB=AD=120m,又∵∠CAD=30°,∴在Rt△ADC中,tan∠CDA=tan30°=,解得:CD=40(m),故答案為40.此題主要考查了解直角三角形的應用,正確得出tan∠CDA=tan30°=是解題關鍵.15、2﹣π.【解析】試題分析:根據題意可得:∠O=2∠A=60°,則△OBC為等邊三角形,根據∠BCD=30°可得:∠OCD=90°,OC=AC=2,則CD=,,則.16、5【解析】分析:根據n棱柱的特點,由n個側面和兩個底面構成,可判斷.詳解:由題意可知:7-2=5.故答案為5.點睛:此題主要考查了棱柱的概念,根據棱柱的底面和側面的關系求解是解題關鍵.17、3﹣【解析】

首先設點B的橫坐標,由點B在拋物線y1=x2(x≥0)上,得出點B的坐標,再由平行,得出A和C的坐標,然后由CD平行于y軸,得出D的坐標,再由DE∥AC,得出E的坐標,即可得出DE和AB,進而得解.【詳解】設點B的橫坐標為,則∵平行于x軸的直線AC∴又∵CD平行于y軸∴又∵DE∥AC∴∴∴=3﹣此題主要考查拋物線中的坐標求解,關鍵是利用平行的性質.三、解答題(共7小題,滿分69分)18、(1)見解析;(1)30°或150°,的長最大值為,此時.【解析】

(1)延長ED交AG于點H,易證△AOG≌△DOE,得到∠AGO=∠DEO,然后運用等量代換證明∠AHE=90°即可;(1)①在旋轉過程中,∠OAG′成為直角有兩種情況:α由0°增大到90°過程中,當∠OAG′=90°時,α=30°,α由90°增大到180°過程中,當∠OAG′=90°時,α=150°;②當旋轉到A、O、F′在一條直線上時,AF′的長最大,AF′=AO+OF′=+1,此時α=315°.【詳解】(1)如圖1,延長ED交AG于點H,∵點O是正方形ABCD兩對角線的交點,∴OA=OD,OA⊥OD,∵OG=OE,在△AOG和△DOE中,,∴△AOG≌△DOE,∴∠AGO=∠DEO,∵∠AGO+∠GAO=90°,∴∠GAO+∠DEO=90°,∴∠AHE=90°,即DE⊥AG;(1)①在旋轉過程中,∠OAG′成為直角有兩種情況:(Ⅰ)α由0°增大到90°過程中,當∠OAG′=90°時,∵OA=OD=OG=OG′,∴在Rt△OAG′中,sin∠AG′O==,∴∠AG′O=30°,∵OA⊥OD,OA⊥AG′,∴OD∥AG′,∴∠DOG′=∠AG′O=30°°,即α=30°;(Ⅱ)α由90°增大到180°過程中,當∠OAG′=90°時,同理可求∠BOG′=30°,∴α=180°?30°=150°.綜上所述,當∠OAG′=90°時,α=30°或150°.②如圖3,當旋轉到A.

O、F′在一條直線上時,AF′的長最大,∵正方形ABCD的邊長為1,∴OA=OD=OC=OB=,∵OG=1OD,∴OG′=OG=,∴OF′=1,∴AF′=AO+OF′=+1,∵∠COE′=45°,∴此時α=315°.本題考查的是正方形的性質、旋轉變換的性質以及銳角三角函數的定義,掌握正方形的四條邊相等、四個角相等,旋轉變換的性質是解題的關鍵,注意特殊角的三角函數值的應用.19、(1)50,10;(2)見解析.(3)16.8萬【解析】

(1)結合條形統計圖和扇形統計圖中的參加“3科”課外輔導人數及百分比,求得總人數為50人;再由總人數減去參加“1科”,“2科”,“4科”課外輔導人數即可求出答案.(2)由(1)知在被調查者中參加“3科”課外輔導的有10人,由扇形統計圖可知參加“4科”課外輔導人數占比為10%,故參加“4科”課外輔導人數的有5人.(3)因為參加“1科”和“2科”課外輔導人數占比為,所以全市參與輔導科目不多于2科的人數為24×=16.8(萬).【詳解】解:(1)本次被調查的學員共有:15÷30%=50(人),在被調查者中參加“3科”課外輔導的有:50﹣15﹣20﹣50×10%=10(人),故答案為50,10;(2)由(1)知在被調查者中參加“3科”課外輔導的有10人,在被調查者中參加“4科”課外輔導的有:50×10%=5(人),補全的條形統計圖如右圖所示;(3)24×=16.8(萬),答:參與輔導科目不多于2科的學生大約有16.8人.本題考察了條形統計圖和扇形統計圖,關鍵在于將兩者結合起來解題.20、(1)抽樣調查;12;3;(2)60;(3).【解析】試題分析:(1)根據只抽取了4個班可知是抽樣調查,根據C在扇形圖中的角度求出所占的份數,再根據C的人數是5,列式進行計算即可求出作品的件數,然后減去A、C、D的件數即為B的件數;(2)求出平均每一個班的作品件數,然后乘以班級數14,計算即可得解;(3)畫出樹狀圖或列出圖表,再根據概率公式列式進行計算即可得解.試題解析:(1)抽樣調查,所調查的4個班征集到作品數為:5÷=12件,B作品的件數為:12﹣2﹣5﹣2=3件,故答案為抽樣調查;12;3;把圖2補充完整如下:(2)王老師所調查的四個班平均每個班征集作品=12÷4=3(件),所以,估計全年級征集到參展作品:3×14=42(件);(3)畫樹狀圖如下:列表如下:共有20種機會均等的結果,其中一男一女占12種,所以,P(一男一女)==,即恰好抽中一男一女的概率是.考點:1.條形統計圖;2.用樣本估計總體;3.扇形統計圖;4.列表法與樹狀圖法;5.圖表型.21、(1)3.13cm(2)鉛筆芯折斷部分的長度約是0.98cm【解析】試題分析:(1)根據題意作輔助線OC⊥AB于點C,根據OA=OB=10cm,∠OCB=90°,∠AOB=18°,可以求得∠BOC的度數,從而可以求得AB的長;(2)由題意可知,作出的圓與(1)中所作圓的大小相等,則AE=AB,然后作出相應的輔助線,畫出圖形,從而可以求得BE的長,本題得以解決.試題解析:(1)作OC⊥AB于點C,如右圖2所示,由題意可得,OA=OB=10cm,∠OCB=90°,∠AOB=18°,∴∠BOC=9°,∴AB=2BC=2OB?sin9°≈2×10×0.1564≈3.13cm,即所作圓的半徑約為3.13cm;(2)作AD⊥OB于點D,作AE=AB,如下圖3所示,∵保持∠AOB=18°不變,在旋轉臂OB末端的鉛筆芯折斷了一截的情況下,作出的圓與(1)中所作圓的大小相等,∴折斷的部分為BE,∵∠AOB=18°,OA=OB,∠ODA=90°,∴∠OAB=81°,∠OAD=72°,∴∠BAD=9°,∴BE=2BD=2AB?sin9°≈2×3.13×0.1564≈0.98cm,即鉛筆芯折斷部分的長度是0.98cm.考點:解直角三角形的應用;探究型.22、(1)30°;(2)20°;【解析】

(1)利用圓切線的性質求解;(2)連接OQ,利用圓的切線性質及角之間的關系求解。【詳解】(1)如圖①中,連接OQ.∵EQ是切線,∴OQ⊥EQ,∴∠OQE=90°,∵OA⊥OB,∴∠AOB=90°,∴∠AQB=∠AOB=45°,∵OB=OQ,∴∠OBQ=∠OQB=15°,∴∠AQE=90°﹣15°﹣45°=30°.(2)如圖②中,連接OQ.∵OB=OQ,∴∠B=∠OQB=65°,∴∠BOQ=50°,∵∠AOB=90°,∴∠AOQ=40°,∵OQ=OA,∴∠OQA=∠OAQ=70°,∵EQ是切線,∴∠OQE=90°,∴∠AQE=90°﹣70°=20°.此題主要考查圓的切線的性質及圓中集合問題的綜合運等.23、(1)y=x1﹣4x+6;(1)D點的坐標為(6,0);(3)存在.當點C的坐標為(4,1)時,△CBD的周長最小【解析】

(1)只需運用待定系數法就可求出二次函數的解析式;(1)只需運用配方法就可求出拋物線的頂點坐標,只需令y=0就可求出點D的坐標;(3)連接CA,由于BD是定值,使得△CBD的周長最小,只需CD+CB最小,根據拋物線是軸對稱圖形可得CA=CD,只需CA+CB最小,根據“

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論