云南省昭通市重点中学2023年中考数学四模试卷含解析.doc
2023年中考数学模拟试卷注意事项:1答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每小题只有一个正确答案,每小题3分,满分30分)1某校体育节有13名同学参加女子百米赛跑,它们预赛的成绩各不相同,取前6名参加决赛小颖已经知道了自己的成绩,她想知道自己能否进入决赛,还需要知道这13名同学成绩的( )A方差 B极差 C中位数 D平均数2已知,如图,AB是O的直径,点D,C在O上,连接AD、BD、DC、AC,如果BAD25°,那么C的度数是()A75°B65°C60°D50°3在ABC中,AD和BE是高,ABE=45°,点F是AB的中点,AD与FE,BE分别交于点G、HCBE=BAD,有下列结论:FD=FE;AH=2CD;BCAD=AE2;SBEC=SADF其中正确的有()A1个B2个C3个D4个4如图,图形都是由面积为1的正方形按一定的规律组成,其中,第(1)个图形中面积为1的正方形有2个,第(2)个图形中面积为1的正方形有5个,第(3)个图形中面积为1的正方形有9个,按此规律,则第(n)个图形中面积为1的正方形的个数为()ABCD5如图,在四边形ABCD中,A=120°,C=80°将BMN沿着MN翻折,得到FMN若MFAD,FNDC,则F的度数为()A70°B80°C90°D100°6如图,在矩形ABCD中,AD=AB,BAD的平分线交BC于点E,DHAE于点H,连接BH并延长交CD于点F,连接DE交BF于点O,下列结论:AED=CED;OE=OD;BH=HF;BCCF=2HE;AB=HF,其中正确的有( )A2个B3个C4个D5个73的相反数是( )A3B3CD8数据”1,2,1,3,1”的众数是( )A1 B1.5 C1.6 D39如图,DE是线段AB的中垂线,则点A到BC的距离是A4BC5D610如图,数轴上有M、N、P、Q四个点,其中点P所表示的数为a,则数-3a所对应的点可能是( )AMBNCPDQ二、填空题(共7小题,每小题3分,满分21分)11如图,正ABC 的边长为 2,顶点 B、C 在半径为 的圆上,顶点 A在圆内,将正ABC 绕点 B 逆时针旋转,当点 A 第一次落在圆上时,则点 C 运动的路线长为 (结果保留);若 A 点落在圆上记做第 1 次旋转,将ABC 绕点 A 逆时针旋转,当点 C 第一次落在圆上记做第 2 次旋转,再绕 C 将ABC 逆时针旋转,当点 B 第一次落在圆上,记做第 3 次旋转,若此旋转下去,当ABC 完成第 2017 次旋转时,BC 边共回到原来位置 次12化简:÷=_13小球在如图所示的地板上自由地滚动,并随机地停留在某块方砖上,那么小球最终停留在黑色区域的概率是_14若一个多边形的内角和为1080°,则这个多边形的边数为_15使得关于x的分式方程的解为负整数,且使得关于x的不等式组有且仅有5个整数解的所有k的和为_16如图,在平面直角坐标系中,矩形OABC的两边OA,OC分别在x轴和y轴上,并且OA5,OC1若把矩形OABC绕着点O逆时针旋转,使点A恰好落在BC边上的A1处,则点C的对应点C1的坐标为_17如图,在扇形AOB中,AOB=90°,点C为OA的中点,CEOA交于点E,以点O为圆心,OC的长为半径作交OB于点D,若OA=2,则阴影部分的面积为 .三、解答题(共7小题,满分69分)18(10分)如图,抛物线y=x2x+4与x轴交于A,B两点(A在B的左侧),与y轴交于点C(1)求点A,点B的坐标;(2)P为第二象限抛物线上的一个动点,求ACP面积的最大值19(5分)如图,B、E、C、F在同一直线上,ABDE,BECF,BDEF,求证:ACDF20(8分)如图,已知一次函数y=x+m的图象与x轴交于点A(4,0),与二次函数y=ax1+bx+c的图象交于y轴上一点B,该二次函数的顶点C在x轴上,且OC=1(1)求点B坐标;(1)求二次函数y=ax1+bx+c的解析式;(3)设一次函数y=x+m的图象与二次函数y=ax1+bx+c的图象的另一交点为D,已知P为x轴上的一个动点,且PBD是以BD为直角边的直角三角形,求点P的坐标21(10分)已知抛物线y=x2+bx+c经过点A(0,6),点B(1,3),直线l1:y=kx(k0),直线l2:y=-x-2,直线l1经过抛物线y=x2+bx+c的顶点P,且l1与l2相交于点C,直线l2与x轴、y轴分别交于点D、E.若把抛物线上下平移,使抛物线的顶点在直线l2上(此时抛物线的顶点记为M),再把抛物线左右平移,使抛物线的顶点在直线l1上(此时抛物线的顶点记为N)(1)求抛物y=x2+bx+c线的解析式(2)判断以点N为圆心,半径长为4的圆与直线l2的位置关系,并说明理由(3)设点F、H在直线l1上(点H在点F的下方),当MHF与OAB相似时,求点F、H的坐标(直接写出结果)22(10分)如图,在平面直角坐标系中,抛物线C1经过点A(4,0)、B(1,0),其顶点为(1)求抛物线C1的表达式;(2)将抛物线C1绕点B旋转180°,得到抛物线C2,求抛物线C2的表达式;(3)再将抛物线C2沿x轴向右平移得到抛物线C3,设抛物线C3与x轴分别交于点E、F(E在F左侧),顶点为G,连接AG、DF、AD、GF,若四边形ADFG为矩形,求点E的坐标23(12分)如图,在五边形ABCDE中,BCD=EDC=90°,BC=ED,AC=AD求证:ABCAED;当B=140°时,求BAE的度数24(14分)如图,抛物线l:y=(xh)22与x轴交于A,B两点(点A在点B的左侧),将抛物线在x轴下方部分沿轴翻折,x轴上方的图象保持不变,就组成了函数的图象(1)若点A的坐标为(1,0)求抛物线l的表达式,并直接写出当x为何值时,函数的值y随x的增大而增大;如图2,若过A点的直线交函数的图象于另外两点P,Q,且SABQ=2SABP,求点P的坐标;(2)当2x3时,若函数f的值随x的增大而增大,直接写出h的取值范围参考答案一、选择题(每小题只有一个正确答案,每小题3分,满分30分)1、C【解析】13个不同的分数按从小到大排序后,中位数及中位数之后的共有7个数,故只要知道自己的分数和中位数就可以知道是否获奖了故选C2、B【解析】因为AB是O的直径,所以求得ADB=90°,进而求得B的度数,又因为B=C,所以C的度数可求出解:AB是O的直径,ADB=90°BAD=25°,B=65°,C=B=65°(同弧所对的圆周角相等)故选B3、C【解析】根据题意和图形,可以判断各小题中的结论是否成立,从而可以解答本题【详解】在ABC中,AD和BE是高,ADB=AEB=CEB=90°,点F是AB的中点,FD=AB,FE=AB,FD=FE,正确;CBE=BAD,CBE+C=90°,BAD+ABC=90°,ABC=C,AB=AC,ADBC,BC=2CD,BAD=CAD=CBE,在AEH和BEC中, ,AEHBEC(ASA),AH=BC=2CD,正确;BAD=CBE,ADB=CEB,ABDBCE,即BCAD=ABBE,AEB=90°,AE=BE,AB=BEBCAD=BEBE,BCAD=AE2;正确;设AE=a,则AB=a,CE=aa,=, 即 ,AF=AB, ,SBECSADF,故错误,故选:C【点睛】本题考查相似三角形的判定与性质、全等三角形的判定与性质、直角三角形斜边上的中线,解答本题的关键是明确题意,找出所求问题需要的条件,利用数形结合的思想解答4、C【解析】由图形可知:第(1)个图形中面积为1的正方形有2个,第(2)个图形中面积为1的图象有2+3=5个,第(3)个图形中面积为1的正方形有2+3+4=9个,按此规律,第n个图形中面积为1的正方形有2+3+4+n+1=.【详解】第(1)个图形中面积为1的正方形有2个,第(2)个图形中面积为1的图象有2+3=5个,第(3)个图形中面积为1的正方形有2+3+4=9个,按此规律,第n个图形中面积为1的正方形有2+3+4+(n+1)= 个.【点睛】本题考查了规律的知识点,解题的关键是根据图形的变化找出规律.5、B【解析】首先利用平行线的性质得出BMF=120°,FNB=80°,再利用翻折变换的性质得出FMN=BMN=60°,FNM=MNB=40°,进而求出B的度数以及得出F的度数【详解】MFAD,FNDC,A=120°,C=80°,BMF=120°,FNB=80°,将BMN沿MN翻折得FMN,FMN=BMN=60°,FNM=MNB=40°,F=B=180°-60°-40°=80°,故选B【点睛】主要考查了平行线的性质以及多边形内角和定理以及翻折变换的性质,得出FMN=BMN,FNM=MNB是解题关键6、C【解析】试题分析:在矩形ABCD中,AE平分BAD,BAE=DAE=45°,ABE是等腰直角三角形,AE=AB,AD=AB,AE=AD,又ABE=AHD=90°ABEAHD(AAS),BE=DH,AB=BE=AH=HD,ADE=AED=(180°45°)=67.5°,CED=180°45°67.5°=67.5°,AED=CED,故正确;AHB=(180°45°)=67.5°,OHE=AHB(对顶角相等),OHE=AED,OE=OH,OHD=90°67.5°=22.5°,ODH=67.5°45°=22.5°,OHD=ODH,OH=OD,OE=OD=OH,故正确;EBH=90°67.5°=22.5°,EBH=OHD,又BE=DH,AEB=HDF=45°BEHHDF(ASA),BH=HF,HE=DF,故正确;由上述、可得CD=BE、DF=EH=CE,CF=CD-DF,BC-CF=(CD+HE)-(CD-HE)=2HE,所以正确;AB=AH,BAE=45°,ABH不是等边三角形,ABBH,即ABHF,故错误;综上所述,结论正确的是共4个故选C【点睛】考点:1、矩形的性质;2、全等三角形的判定与性质;3、角平分线的性质;4、等腰三角形的判定与性质7、A【解析】试题分析:根据相反数的概念知:1的相反数是1故选A【考点】相反数8、A【解析】众数指一组数据中出现次数最多的数据,根据众数的定义就可以求解【详解】在这一组数据中1是出现次数最多的,故众数是1故选:A【点睛】本题为统计题,考查众数的意义众数是一组数据中出现次数最多的数据,注意众数可以不止一个9、A【解析】作于利用直角三角形30度角的性质即可解决问题【详解】解:作于H垂直平分线段AB,故选A【点睛】本题考查线段的垂直平分线的性质,等腰三角形的性质,解直角三角形等知识,解题的关键是学会添加常用辅助线,构造直角三角形解决问题,属于中考常考题型10、A【解析】解:点P所表示的数为a,点P在数轴的右边,-3a一定在原点的左边,且到原点的距离是点P到原点距离的3倍,数-3a所对应的点可能是M,故选A点睛:本题考查了数轴,解决本题的关键是判断-3a一定在原点的左边,且到原点的距离是点P到原点距离的3倍二、填空题(共7小题,每小题3分,满分21分)11、,1.【解析】首先连接OA、OB、OC,再求出CBC的大小,进而利用弧长公式问题即可解决因为ABC是三边在正方形CBAC上,BC边每12次回到原来位置,2017÷12=1.08,推出当ABC完成第2017次旋转时,BC边共回到原来位置1次.【详解】如图,连接OA、OB、OCOB=OC=,BC=2, OBC是等腰直角三角形,OBC=45°;同理可证:OBA=45°,ABC=90°;ABC=60°,ABA=90°-60°=30°,CBC=ABA=30°,当点A第一次落在圆上时,则点C运动的路线长为:ABC是三边在正方形CBAC上,BC边每12次回到原来位置,2017÷12=1.08,当ABC完成第2017次旋转时,BC边共回到原来位置1次,故答案为:,1【点睛】本题考查轨迹、等边三角形的性质、旋转变换、规律问题等知识,解题的关键是循环利用数形结合的思想解决问题,循环从特殊到一般的探究方法,所以中考填空题中的压轴题12、m【解析】解:原式=m故答案为m13、【解析】试题分析:根据题意和图示,可知所有的等可能性为18种,然后可知落在黑色区域的可能有4种,因此可求得小球停留在黑色区域的概率为:.14、1【解析】根据多边形内角和定理:(n2)110 (n3)可得方程110(x2)1010,再解方程即可【详解】解:设多边形边数有x条,由题意得:110(x2)1010,解得:x1,故答案为:1【点睛】此题主要考查了多边形内角和定理,关键是熟练掌握计算公式:(n2)110 (n3)15、12.1【解析】依据分式方程=1的解为负整数,即可得到k,k1,再根据不等式组有1个整数解,即可得到0k4,进而得出k的值,从而可得符合题意的所有k的和【详解】解分式方程=1,可得x=1-2k,分式方程=1的解为负整数,1-2k0,k,又x-1,1-2k-1,k1,解不等式组,可得,不等式组有1个整数解,12,解得0k4,k4且k1,k的值为1.1或2或2.1或3或3.1,符合题意的所有k的和为12.1,故答案为12.1【点睛】本题考查了解一元一次不等式组、分式方程的解,解题时注意分式方程中的解要满足分母不为0的情况16、【解析】直接利用相似三角形的判定与性质得出ONC1三边关系,再利用勾股定理得出答案【详解】过点C1作C1Nx轴于点N,过点A1作A1Mx轴于点M,由题意可得:C1NOA1MO90°,121,则A1OMOC1N,OA5,OC1,OA15,A1M1,OM4,设NO1x,则NC14x,OC11,则(1x)2+(4x)29,解得:x±(负数舍去),则NO,NC1,故点C的对应点C1的坐标为:(,)故答案为(,)【点睛】此题主要考查了矩形的性质以及勾股定理等知识,正确得出A1OMOC1N是解题关键17、.【解析】试题解析:连接OE、AE,点C为OA的中点,CEO=30°,EOC=60°,AEO为等边三角形,S扇形AOE= S阴影=S扇形AOB-S扇形COD-(S扇形AOE-SCOE)= = =三、解答题(共7小题,满分69分)18、 (1) A(4,0),B(2,0);(2)ACP最大面积是4.【解析】(1)令y=0,得到关于x 的一元二次方程x2x+4=0,解此方程即可求得结果;(2)先求出直线AC解析式,再作PDAO交AC于D,设P(t,t2t+4),可表示出D点坐标,于是线段PD可用含t的代数式表示,所以SACP=PD×OA=PD×4=2PD,可得SACP关于t 的函数关系式,继而可求出ACP面积的最大值【详解】(1)解:设y=0,则0=x2x+4x1=4,x2=2A(4,0),B(2,0)(2)作PDAO交AC于D设AC解析式y=kx+b解得:AC解析式为y=x+4.设P(t,t2t+4)则D(t,t+4)PD=(t2t+4)(t+4)=t22t=(t+2)2+2SACP=PD×4=(t+2)2+4当t=2时,ACP最大面积4.【点睛】本题考查二次函数综合,解题的关键是掌握待定系数法进行求解.19、见解析【解析】由BECF可得BCEF,即可判定,再利用全等三角形的性质证明即可【详解】BECF,即BCEF,又ABDE,BDEF,在与中,ACDF【点睛】本题主要考查了三角形全等的判定,熟练掌握三角形全等的判定定理是解决本题的关键.20、(1)B(0,1);(1)y=0.5x11x+1;(3)P1(1,0)和P1(7.15,0);【解析】(1)根据y=0.5x+m交x轴于点A,进而得出m的值,再利用与y轴交于点B,即可得出B点坐标;(1)二次函数y=ax1+bx+c的图象与x轴只有唯一的交点C,且OC=1得出可设二次函数y=ax1+bx+c=a(x1)1,进而求出即可;(3)根据当B为直角顶点,当D为直角顶点时,分别利用三角形相似对应边成比例求出即可【详解】(1)y=x+1交x轴于点A(4,0),0=×(4)+m,m=1,与y轴交于点B,x=0,y=1B点坐标为:(0,1),(1)二次函数y=ax1+bx+c的图象与x轴只有唯一的交点C,且OC=1可设二次函数y=a(x1)1把B(0,1)代入得:a=0.5二次函数的解析式:y=0.5x11x+1;(3)()当B为直角顶点时,过B作BP1AD交x轴于P1点由RtAOBRtBOP1,得:OP1=1,P1(1,0),()作P1DBD,连接BP1,将y=0.5x+1与y=0.5x11x+1联立求出两函数交点坐标:D点坐标为:(5,4.5),则AD=,当D为直角顶点时DAP1=BAO,BOA=ADP1,ABOAP1D, ,解得:AP1=11.15,则OP1=11.154=7.15,故P1点坐标为(7.15,0);点P的坐标为:P1(1,0)和P1(7.15,0) 【点睛】此题主要考查了二次函数综合应用以及求函数与坐标轴交点和相似三角形的与性质等知识,根据已知进行分类讨论得出所有结果,注意不要漏解21、(1);(2)以点为圆心,半径长为4的圆与直线相离;理由见解析;(3)点、的坐标分别为、或、或、.【解析】(1)分别把A,B点坐标带入函数解析式可求得b,c即可得到二次函数解析式(2)先求出顶点的坐标,得到直线解析式,再分别求得MN的坐标,再求出NC比较其与4的大小可得圆与直线的位置关系.(3)由题得出tanBAO=,分情况讨论求得F,H坐标.【详解】(1)把点、代入得, 解得, 抛物线的解析式为. (2)由得,顶点的坐标为, 把代入得解得,直线解析式为,设点,代入得,得,设点,代入得,得,由于直线与轴、轴分别交于点、易得、,,点在直线上,即, , 以点为圆心,半径长为4的圆与直线相离. (3)点、的坐标分别为、或、或、.C(-1,-1),A(0,6),B(1,3)可得tanBAO=,情况1:tanCF1M= = , CF1=9,M F1=6,H1F1=5, F1(8,8),H1(3,3);情况2:F2(-5,-5), H2(-10,-10)(与情况1关于L2对称);情况3:F3(8,8), H3(-10,-10)(此时F3与F1重合,H3与H2重合).【点睛】本题考查的知识点是二次函数综合题,解题的关键是熟练的掌握二次函数综合题.22、(1)y;(2);(3)E(,0)【解析】(1)根据抛物线C1的顶点坐标可设顶点式将点B坐标代入求解即可;(2)由抛物线C1绕点B旋转180°得到抛物线C2知抛物线C2的顶点坐标,可设抛物线C2的顶点式,根据旋转后抛物线C2开口朝下,且形状不变即可确定其表达式;(3)作GKx轴于G,DHAB于H,由题意GK=DH=3,AH=HB=EK=KF,结合矩形的性质利用两组对应角分别相等的两个三角形相似可证AGKGFK,由其对应线段成比例的性质可知AK长,结合A、B点坐标可知BK、BE、OE长,可得点E坐标.【详解】解:(1)抛物线C1的顶点为,可设抛物线C1的表达式为y,将B(1,0)代入抛物线解析式得:,解得:a,抛物线C1的表达式为y,即y(2)设抛物线C2的顶点坐标为 抛物线C1绕点B旋转180°,得到抛物线C2,即点与点关于点B(1,0)对称 抛物线C2的顶点坐标为()可设抛物线C2的表达式为y抛物线C2开口朝下,且形状不变 抛物线C2的表达式为y,即(3)如图,作GKx轴于G,DHAB于H由题意GK=DH=3,AH=HB=EK=KF,四边形AGFD是矩形,AGF=GKF=90°,AGK+KGF=90°,KGF+GFK=90°,AGK=GFKAKG=FKG=90°,AGKGFK,AK=6,BE=BKEK=3,OE,E(,0)【点睛】本题考查了二次函数与几何的综合,涉及了待定系数法求二次函数解析式、矩形的性质、相似三角形的判定和性质、旋转变换的性质,灵活的利用待定系数法求二次函数解析式是解前两问的关键,熟练掌握相似三角形的判定与性质是解(3)的关键.23、(1)详见解析;(2)80°【分析】(1)根据ACD=ADC,BCD=EDC=90°,可得ACB=ADE,进而运用SAS即可判定全等三角形;(2)根据全等三角形对应角相等,运用五边形内角和,即可得到BAE的度数【解析】(1)根据ACD=ADC,BCD=EDC=90°,可得ACB=ADE,进而运用SAS即可判定全等三角形;(2)根据全等三角形对应角相等,运用五边形内角和,即可得到BAE的度数【详解】证明:(1)AC=AD,ACD=ADC,又BCD=EDC=90°,ACB=ADE,在ABC和AED中,ABCAED(SAS);解:(2)当B=140°时,E=140°,又BCD=EDC=90°,五边形ABCDE中,BAE=540°140°×290°×2=80°【点睛】考点:全等三角形的判定与性质24、(1)当1x3或x5时,函数的值y随x的增大而增大,P(,);(2)当3h4或h0时,函数f的值随x的增大而增大.【解析】试题分析:(1)利用待定系数法求抛物线的解析式,由对称性求点B的坐标,根据图象写出函数的值y随x的增大而增大(即呈上升趋势)的x的取值;如图2,作辅助线,构建对称点F和直角角三角形AQE,根据SABQ=2SABP,得QE=2PD,证明PADQAE,则,得AE=2AD,设AD=a,根据QE=2FD列方程可求得a的值,并计算P的坐标;(2)先令y=0求抛物线与x轴的两个交点坐标,根据图象中呈上升趋势的部分,有两部分:分别讨论,并列不等式或不等式组可得h的取值试题解析:(1)把A(1,0)代入抛物线y=(xh)22中得:(xh)22=0,解得:h=3或h=1,点A在点B的左侧,h0,h=3,抛物线l的表达式为:y=(x3)22,抛物线的对称轴是:直线x=3,由对称性得:B(5,0),由图象可知:当1x3或x5时,函数的值y随x的增大而增大;如图2,作PDx轴于点D,延长PD交抛物线l于点F,作QEx轴于E,则PDQE,由对称性得:DF=PD,SABQ=2SABP,ABQE=2×ABPD,QE=2PD,PDQE,PADQAE,AE=2AD,设AD=a,则OD=1+a,OE=1+2a,P(1+a,(1+a3)22),点F、Q在抛物线l上,PD=DF=(1+a3)22,QE=(1+2a3)22,(1+2a3)22=2(1+a3)22,解得:a=或a=0(舍),P(,);(2)当y=0时,(xh)22=0,解得:x=h+2或h2,点A在点B的左侧,且h0,A(h2,0),B(h+2,0),如图3,作抛物线的对称轴交抛物线于点C,分两种情况:由图象可知:图象f在AC段时,函数f的值随x的增大而增大,则,3h4,由图象可知:图象f点B的右侧时,函数f的值随x的增大而增大,即:h+22,h0,综上所述,当3h4或h0时,函数f的值随x的增大而增大考点:待定系数法求二次函数的解析式;二次函数的增减性问题、三角形相似的性质和判定;一元二次方程;一元一次不等式组.