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文檔簡介
2023-2024學年遼寧省法庫縣初中數學畢業(yè)考試模擬沖刺卷請考生注意:1.請用2B鉛筆將選擇題答案涂填在答題紙相應位置上,請用0.5毫米及以上黑色字跡的鋼筆或簽字筆將主觀題的答案寫在答題紙相應的答題區(qū)內。寫在試題卷、草稿紙上均無效。2.答題前,認真閱讀答題紙上的《注意事項》,按規(guī)定答題。一、選擇題(共10小題,每小題3分,共30分)1.四根長度分別為3,4,6,x(x為正整數)的木棒,從中任取三根.首尾順次相接都能組成一個三角形,則().A.組成的三角形中周長最小為9 B.組成的三角形中周長最小為10C.組成的三角形中周長最大為19 D.組成的三角形中周長最大為162.如圖,A、B、C三點在正方形網格線的交點處,若將△ABC繞著點A逆時針旋轉得到△AC′B′,則tanB′的值為()A. B. C. D.3.在平面直角坐標系xOy中,四條拋物線如圖所示,其解析式中的二次項系數一定小于1的是()A.y1 B.y2 C.y3 D.y44.下列運算正確的是()A.=2 B.4﹣=1 C.=9 D.=25.關于x的方程x2﹣3x+k=0的一個根是2,則常數k的值為()A.1 B.2 C.﹣1 D.﹣26.如圖,在正方形ABCD和正方形CEFG中,點D在CG上,BC=1,CE=3,連接AF交CG于M點,則FM=()A. B. C. D.7.估計﹣1的值為()A.1和2之間 B.2和3之間 C.3和4之間 D.4和5之間8.如圖是二次函數的部分圖象,由圖象可知不等式的解集是()A. B. C.且 D.x<-1或x>59.如圖,在△ABC和△BDE中,點C在邊BD上,邊AC交邊BE于點F,若AC=BD,AB=ED,BC=BE,則∠ACB等于()A.∠EDB B.∠BED C.∠EBD D.2∠ABF10.如圖1,將三角板的直角頂點放在直角尺的一邊上,D1=30°,D2=50°,則D3的度數為A.80° B.50° C.30° D.20°二、填空題(本大題共6個小題,每小題3分,共18分)11.《九章算術》是我國古代數學名著,書中有下列問題:“今有勾五步,股十二步,問勾中容方幾何?”其意思為:“今有直角三角形,勾(短直角邊)長為5步,股(長直角邊)長為12步,問該直角三角形能容納的正方形邊長最大是多少步?”該問題的答案是______步.12.哈爾濱市某樓盤以每平方米10000元的均價對外銷售,經過連續(xù)兩次上調后,均價為每平方米12100元,則平均每次上調的百分率為_____.13.如圖,半徑為5的半圓的初始狀態(tài)是直徑平行于桌面上的直線b,然后把半圓沿直線b進行無滑動滾動,使半圓的直徑與直線b重合為止,則圓心O運動路徑的長度等于_____.14.寫出一個大于3且小于4的無理數:___________.15.若點M(1,m)和點N(4,n)在直線y=﹣x+b上,則m___n(填>、<或=)16.計算的結果為.三、解答題(共8題,共72分)17.(8分)鄂州市化工材料經銷公司購進一種化工原料若干千克,價格為每千克30元.物價部門規(guī)定其銷售單價不高于每千克60元,不低于每千克30元.經市場調查發(fā)現:日銷售量y(千克)是銷售單價x(元)的一次函數,且當x=60時,y=80;x=50時,y=1.在銷售過程中,每天還要支付其他費用450元.求出y與x的函數關系式,并寫出自變量x的取值范圍.求該公司銷售該原料日獲利w(元)與銷售單價x(元)之間的函數關系式.當銷售單價為多少元時,該公司日獲利最大?最大獲利是多少元?18.(8分)如圖,矩形擺放在平面直角坐標系中,點在軸上,點在軸上,.(1)求直線的表達式;(2)若直線與矩形有公共點,求的取值范圍;(3)直線與矩形沒有公共點,直接寫出的取值范圍.19.(8分)解不等式組,并寫出其所有的整數解.20.(8分)如圖,在△ABC中,AD、AE分別為△ABC的中線和角平分線.過點C作CH⊥AE于點H,并延長交AB于點F,連接DH,求證:DH=BF.21.(8分)如圖,已知A(﹣4,),B(﹣1,m)是一次函數y=kx+b與反比例函數y=圖象的兩個交點,AC⊥x軸于點C,BD⊥y軸于點D.(1)求m的值及一次函數解析式;(2)P是線段AB上的一點,連接PC、PD,若△PCA和△PDB面積相等,求點P坐標.22.(10分)如圖,在等邊△ABC中,點D是AB邊上一點,連接CD,將線段CD繞點C按順時針方向旋轉60°后得到CE,連接AE.求證:AE∥BC.23.(12分)進入防汛期后,某地對河堤進行了加固.該地駐軍在河堤加固的工程中出色完成了任務.這是記者與駐軍工程指揮官的一段對話:通過這段對話,請你求出該地駐軍原來每天加固的米數.24.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.
參考答案一、選擇題(共10小題,每小題3分,共30分)1、D【解析】
首先寫出所有的組合情況,再進一步根據三角形的三邊關系“任意兩邊之和大于第三邊,任意兩邊之差小于第三邊”,進行分析.【詳解】解:其中的任意三根的組合有3、4、1;3、4、x;3、1、x;4、1、x共四種情況,由題意:從中任取三根,首尾順次相接都能組成一個三角形,可得3<x<7,即x=4或5或1.①當三邊為3、4、1時,其周長為3+4+1=13;②當x=4時,周長最小為3+4+4=11,周長最大為4+1+4=14;③當x=5時,周長最小為3+4+5=12,周長最大為4+1+5=15;④若x=1時,周長最小為3+4+1=13,周長最大為4+1+1=11;綜上所述,三角形周長最小為11,最大為11,故選:D.【點睛】本題考查的是三角形三邊關系,利用了分類討論的思想.掌握三角形任意兩邊之和大于第三邊,任意兩邊之差小于第三邊是解答本題的關鍵.2、D【解析】
過C點作CD⊥AB,垂足為D,根據旋轉性質可知,∠B′=∠B,把求tanB′的問題,轉化為在Rt△BCD中求tanB.【詳解】過C點作CD⊥AB,垂足為D.根據旋轉性質可知,∠B′=∠B.在Rt△BCD中,tanB=,∴tanB′=tanB=.故選D.【點睛】本題考查了旋轉的性質,旋轉后對應角相等;三角函數的定義及三角函數值的求法.3、A【解析】
由圖象的點的坐標,根據待定系數法求得解析式即可判定.【詳解】由圖象可知:拋物線y1的頂點為(-2,-2),與y軸的交點為(0,1),根據待定系數法求得y1=(x+2)2-2;拋物線y2的頂點為(0,-1),與x軸的一個交點為(1,0),根據待定系數法求得y2=x2-1;拋物線y3的頂點為(1,1),與y軸的交點為(0,2),根據待定系數法求得y3=(x-1)2+1;拋物線y4的頂點為(1,-3),與y軸的交點為(0,-1),根據待定系數法求得y4=2(x-1)2-3;綜上,解析式中的二次項系數一定小于1的是y1故選A.【點睛】本題考查了二次函數的圖象,二次函數的性質以及待定系數法求二次函數的解析式,根據點的坐標求得解析式是解題的關鍵.4、A【解析】
根據二次根式的性質對A進行判斷;根據二次根式的加減法對B進行判斷;根據二次根式的除法法則對C進行判斷;根據二次根式的乘法法則對D進行判斷.【詳解】A、原式=2,所以A選項正確;B、原式=4-3=,所以B選項錯誤;C、原式==3,所以C選項錯誤;D、原式=,所以D選項錯誤.故選A.【點睛】本題考查了二次根式的混合運算:先把二次根式化為最簡二次根式,然后進行二次根式的乘除運算,再合并即可.在二次根式的混合運算中,如能結合題目特點,靈活運用二次根式的性質,選擇恰當的解題途徑,往往能事半功倍.5、B【解析】
根據一元二次方程的解的定義,把x=2代入得4-6+k=0,然后解關于k的方程即可.【詳解】把x=2代入得,4-6+k=0,解得k=2.故答案為:B.【點睛】本題主要考查了一元二次方程的解,掌握一元二次方程的定義,把已知代入方程,列出關于k的新方程,通過解新方程來求k的值是解題的關鍵.6、C【解析】
由正方形的性質知DG=CG-CD=2、AD∥GF,據此證△ADM∽△FGM得,求出GM的長,再利用勾股定理求解可得答案.【詳解】解:∵四邊形ABCD和四邊形CEFG是正方形,
∴AD=CD=BC=1、CE=CG=GF=3,∠ADM=∠G=90°,
∴DG=CG-CD=2,AD∥GF,
則△ADM∽△FGM,∴,即,解得:GM=,∴FM===,故選:C.【點睛】本題主要考查相似三角形的判定與性質,解題的關鍵是熟練掌握正方形的性質、相似三角形的判定與性質及勾股定理等知識點.7、C【解析】分析:根據被開方數越大算術平方根越大,可得答案.詳解:∵<<,∴1<<5,∴3<﹣1<1.故選C.點睛:本題考查了估算無理數的大小,利用被開方數越大算術平方根越大得出1<<5是解題的關鍵,又利用了不等式的性質.8、D【解析】利用二次函數的對稱性,可得出圖象與x軸的另一個交點坐標,結合圖象可得出的解集:由圖象得:對稱軸是x=2,其中一個點的坐標為(1,0),∴圖象與x軸的另一個交點坐標為(-1,0).由圖象可知:的解集即是y<0的解集,∴x<-1或x>1.故選D.9、C【解析】
根據全等三角形的判定與性質,可得∠ACB=∠DBE的關系,根據三角形外角的性質,可得答案.【詳解】在△ABC和△DEB中,,所以△ABC△BDE(SSS),所以∠ACB=∠DBE.故本題正確答案為C.【點睛】.本題主要考查全等三角形的判定與性質,熟悉掌握是關鍵.10、D【解析】試題分析:根據平行線的性質,得∠4=∠2=50°,再根據三角形的外角的性質∠3=∠4-∠1=50°-30°=20°.故答案選D.考點:平行線的性質;三角形的外角的性質.二、填空題(本大題共6個小題,每小題3分,共18分)11、.【解析】
如圖,根據正方形的性質得:DE∥BC,則△ADE∽△ACB,列比例式可得結論.【詳解】如圖,∵四邊形CDEF是正方形,∴CD=ED,DE∥CF,設ED=x,則CD=x,AD=12-x,∵DE∥CF,∴∠ADE=∠C,∠AED=∠B,∴△ADE∽△ACB,∴=,∴=,∴x=,故答案為.【點睛】本題考查了相似三角形的判定和性質、正方形的性質,設未知數,構建方程是解題的關鍵.12、10%【解析】
設平均每次上調的百分率是x,因為經過兩次上調,且知道調前的價格和調后的價格,從而列方程求出解.【詳解】設平均每次上調的百分率是x,依題意得,解得:,(不合題意,舍去).答:平均每次上調的百分率為10%.故答案是:10%.【點睛】此題考查了一元二次方程的應用.解題關鍵是要讀懂題目的意思,根據題目給出的條件,找出合適的等量關系,列出方程,再求解.13、5π【解析】
根據題意得出球在無滑動旋轉中通過的路程為圓弧,根據弧長公式求出弧長即可.【詳解】解:由圖形可知,圓心先向前走OO1的長度,從O到O1的運動軌跡是一條直線,長度為圓的周長,然后沿著弧O1O2旋轉圓的周長,則圓心O運動路徑的長度為:×2π×5=5π,故答案為5π.【點睛】本題考查的是弧長的計算和旋轉的知識,解題關鍵是確定半圓作無滑動翻轉所經過的路線并求出長度.14、如等,答案不唯一.【解析】
本題考查無理數的概念.無限不循環(huán)小數叫做無理數.介于和之間的無理數有無窮多個,因為,故而9和16都是完全平方數,都是無理數.15、>【解析】
根據一次函數的性質,k<0時,y隨x的增大而減小.【詳解】因為k=﹣<0,所以函數值y隨x的增大而減小,因為1<4,所以,m>n.故答案為:>【點睛】本題考核知識點:一次函數.解題關鍵點:熟記一次函數的性質.16、【解析】
直接把分子相加減即可.【詳解】=,故答案為:.【點睛】本題考查了分式的加減法,關鍵是要注意通分及約分的靈活應用.三、解答題(共8題,共72分)17、(1)y=-2x+200(30≤x≤60)(2)w=-2(x-65)2+2000);(3)當銷售單價為60元時,該公司日獲利最大,為1950元【解析】
(1)設出一次函數解析式,把相應數值代入即可.(2)根據利潤計算公式列式即可;(3)進行配方求值即可.【詳解】(1)設y=kx+b,根據題意得解得:∴y=-2x+200(30≤x≤60)(2)W=(x-30)(-2x+200)-450=-2x2+260x-6450=-2(x-65)2+2000)(3)W=-2(x-65)2+2000∵30≤x≤60∴x=60時,w有最大值為1950元∴當銷售單價為60元時,該公司日獲利最大,為1950元考點:二次函數的應用.18、(1);(2);(3)【解析】
(1)由條件可求得A、C的坐標,利用待定系數法可求得直線AC的表達式;(2)結合圖形,當直線平移到過C、A時與矩形有一個公共點,則可求得b的取值范圍;(3)由題意可知直線l過(0,10),結合圖象可知當直線過B點時與矩形有一個公共點,結合圖象可求得k的取值范圍.【詳解】解:(1),設直線表達式為,,解得直線表達式為;(2)直線可以看到是由直線平移得到,當直線過時,直線與矩形有一個公共點,如圖1,當過點時,代入可得,解得.當過點時,可得直線與矩形有公共點時,的取值范圍為;(3),直線過,且,如圖2,直線繞點旋轉,當直線過點時,與矩形有一個公共點,逆時針旋轉到與軸重合時與矩形有公共點,當過點時,代入可得,解得直線:與矩形沒有公共點時的取值范圍為【點睛】本題為一次函數的綜合應用,涉及待定系數法、直線的平移、旋轉及數形結合思想等知識.在(1)中利用待定系數法是解題的關鍵,在(2)、(3)中確定出直線與矩形OABC有一個公共點的位置是解題的關鍵.本題考查知識點較多,綜合性較強,難度適中.19、不等式組的解集為1≤x<2,該不等式組的整數解為1,2,1.【解析】
先求出不等式組的解集,即可求得該不等式組的整數解.【詳解】由①得,x≥1,由②得,x<2.所以不等式組的解集為1≤x<2,該不等式組的整數解為1,2,1.【點睛】本題考查的是解一元一次不等式組及求一元一次不等式組的整數解,求不等式的公共解,要遵循以下原則:同大取較大,同小取較小,小大大小中間找,大大小小解不了.20、見解析.【解析】
先證明△AFC為等腰三角形,根據等腰三角形三線合一證明H為FC的中點,又D為BC的中點,根據中位線的性質即可證明.【詳解】∵AE為△ABC的角平分線,CH⊥AE,∴△ACF是等腰三角形,∴AF=AC,HF=CH,∵AD為△ABC的中線,∴DH是△BCF的中位線,∴DH=BF.【點睛】本題考查三角形中位線定理,等腰三角形的判定與性質.解決本題的關鍵是證明H點為FC的中點,然后利用中位線的性質解決問題.本題中要證明DH=BF,一般三角形中出現這種2倍或關系時,常用中位線的性質解決.21、(1)m=2;y=x+;(2)P點坐標是(﹣,).【解析】
(1)利用待定系數法求一次函數和反比例函數的解析式;
(2)設點P的坐標為根據面積公式和已知條件列式可求得的值,并根據條件取舍,得出點P的坐標.【詳解】解:(1)∵反比例函數的圖象過點∴∵點B(﹣1,m)也在該反比例函數的圖象上,∴﹣1?m=﹣2,∴m=2;設一次函數的解析式為y=kx+b,由y=kx+b的圖象過點A,B(﹣1,2),則解得:∴一次函數的解析式為(2)連接PC、PD,如圖,設∵△PCA和△PDB面積相等,∴解得:∴P點坐標是【點睛】本題考查待定系數法求反比例函數以及一次函數解析式,反比例函數與一次函數的交點問題,熟練掌握待定系數法是解題的關鍵.22、見解析【解析】試題分析:根據等邊三角形的性質得出AC=BC,∠B=∠ACB=60°,根據旋轉的性質得出CD=CE,∠DCE=60°,求出∠BCD=∠ACE,根據SAS推出△BCD≌△ACE,根據全等得出∠EAC=∠B=60°,求出∠EAC=∠ACB,根據平行線的判定得出即可.試題解析:∵△ABC是等邊三角形,∴AC=BC,∠B=∠ACB=60°,∵線段CD繞點C順時針旋轉60°得到CE,∴CD=CE,∠DCE=60°,∴∠DCE=∠ACB,即∠BCD+∠DCA=∠DCA+∠ACE,∴∠BCD=∠ACE,在△BCD與△ACE中,,
∴△BCD≌△ACE,∴∠EAC=∠B=60°,∴∠EAC=∠ACB,∴AE∥BC.23、300米【解析】
解:設原來每天加固x米,根據題意,得.去分母,得1200+4200=18x(或18x=5400)解得.檢驗:當時,(或分母不等于0).∴是原方程的解.答:該地駐軍原來每天加固300米.24、(1)見解析;(1)30°或150°,的長最大值為,此時.【
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