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2023年江苏省扬州市中考第二次模拟数学试卷(含答案)

1、2023年江苏省扬州市中考第二次模拟数学试卷一选择题(共8小题,满分24分,每小题3分)1的倒数是()A2019BC12019D20192下列计算正确的是()Ax3x2x6B(x2)4x6Cx6x5xDx2+x3x53如图,从边长为a+5的正方形纸片中剪去一个边长为a+1的正方形,将剩余部分沿虚线剪拼成一个不重叠、无缝隙的长方形,那么该长方形的长为()A2a+10B2a+2C2a+6D2a+84病毒无情,人间有爱,某中学广大教师为防疫积极捐款献爱心,如图所示是该校50名教师的捐款情况统计,则他们捐款金额的众数和中位数分别是()A200元,100元B100元,200元C200元,150元D100

2、元,150元5已知实数a,b满足ab,且a24ab24b2,则a2+b2的值为()A16B20C25D306已知二次函数y(2a)x2+(a+2)x1,当x取互为相反数的任意两个实数值时,对应的函数值y总相等,则关于x的一元二次方程(2a)x2+(a+2)x10的两根之积为()ABC1D07如图,AB是O的直径,BOC50,则D的度数为()A65B25C15D358如图1,在菱形ABCD中,C120,M是AB的中点,N是对角线BD上一动点,设DN长为x,线段MN与AN长度的和为y,图2是y关于x的函数图象,图象右端点F的坐标为(23,3),则图象最低点E的坐标为()A(233,2)B(233,

3、3)C(433,3)D(3,2)二填空题(共10小题,满分30分,每小题3分)9要使有意义,则x的取值必须满足的条件是 10分解因式:3x2y2+xy1 11用一个圆心角为120,半径为2的扇形做一个圆锥的侧面,则这个圆锥的侧面积为 12在直角ABC中,C90,1tanA+1tanB=52,C的角平分线交AB于点D,且CD22,斜边AB的值是 13六个学生进行投篮比赛,投进的个数分别为14,15,15,17,17,18,这六个数的平均数是 14如图,在平面直角坐标系中,四边形ABCD是菱形,BCx轴AD与y轴交于点E,反比例函数y=kx(x0)的图象经过顶点C、D已知点C的横坐标为5,BE2D

4、E,则k的值为 15小甬在拼图时,发现8个一样大小的长方形如图所示排列,恰好可以拼成一个大的长方形小真看见了,说:“我来试一试”结果小真七拼八凑,拼成如图所示的正方形咳,怎么中间还留下了一个洞,恰好是边长为2mm的小正方形!则小真拼成的正方形的面积为 mm216如图,在平面直角坐标系中,正方形ABCD与正方形BEFG是以原点O为位似中心的位似图形,且相似比为1:3,点A,B,E在x轴上,若正方形BEFG的边长为6,则点C的坐标为 17一座建于若干年前的水库大坝,目前坝高4米,现要在不改变坝高的情况下修整加固,将背水坡AB的坡度由1:0.75改为1:2,则修整后的大坝横截面积增加了 平方米18如

5、图,在平面直角坐标系中,抛物线ya(x+2)2+b1与ya(x3)2+b交于点A过点A作y轴的垂线,分别交两条抛物线于点B、C(点B在点A左侧,点C在点A右侧),线段BC的长为 三解答题(共10小题,满分96分)19(8分)计算:(1)(2)2(3)0(13)2;(2)a2-9a2+6a+9梅a-3a20(8分)解不等式组:21(8分)如图,平行四边形ABCD中,点O是对角线AC的中点,点M为BC上一点,连接AM,且ABAMAE为ABM边BM的中线,AFAB,EGGD,延长FO交AB于点N(1)若BM4,MC6,AC10,求AM的长度:(2)若ACB45,求证:AN+AF2FG22(8分)“一

6、方有难,八方支援”是中华民族的传统美德在抗击新冠病毒战役中,我省支援湖北医疗队共1460人奔赴武汉其中小丽、小王和三个同事共五人直接派往一线某医院,根据该医院人事安排需要先抽出一人去急诊科,再派两人到发热门诊,请你利用所学知识完成下列问题(1)小丽被派往急诊科的概率是 ;(2)若正好抽出她们一位同事去往急诊科,请你利用画树状图或列表的方法,求出小丽和小王同时被派往发热门诊的概率23(8分)已知关于x的一元二次方程x2(2k+1)x+k2+k0(1)求证:方程有两个不相等的实数根;(2)若ABC的两边AB,AC的长是这个方程的两个实数根,第三边BC的长为5,当ABC是等腰三角形时,求ABC三边的

7、长24(10分)如图,RtABC中,ABC90,以AB为直径作O,点D为O上一点,且CDCB,连接DO并延长交CB的延长线于点E(1)判断直线CD与O的位置关系,并证明;(2)若BE8,DE16,求O的半径25(10分)卡塔尔世界杯完美落幕在一场比赛中,球员甲在离对方球门30米处的O点起脚吊射(把球高高地挑过守门员的头顶,射入球门),假如球飞行的路线是一条抛物线,在离球门14米时,足球达到最大高度8米如图所示,以球员甲所在位置O点为原点,球员甲与对方球门所在直线为x轴,建立平面直角坐标系(1)求满足条件的抛物线的函数表达式;(2)如果葡萄牙球员C罗站在球员甲前3米处,C罗跳起后最高能达到2.8

8、8米,那么C罗能否在空中截住这次吊射?26(12分)如图,直线y=13x+1与x轴交于点A,与y轴交于点B,与双曲线y=kx(x0)交于点C,BC2AB(1)求k的值;(2)已知点T为x轴正半轴上一点,连接OC、BT交于点M,满足ATOCACBT求sinCBT;连接CT,设点N为BCT的外心求BM:MN的值27(12分)已知ABC中,ABAC,点D是BC延长线上的一点,E是AB上一点,连接DE交AC于点G,使得AED2ADC(1)如图1,若DEAB,ADG30,CD32,求线段AD的长(2)如图2,过点C作CFAB交DE于点F,在EG上取一点N,使得GNGC,连接AN,求证:AEDF(3)如图

9、3,若点D是平面内任意一点,且满足ADC45,AC6,直接写出ACD面积的最大值28(12分)如图1,在O中,弦AB弦CD,垂足为点E,连接AD、BC、AO,ADAB(1)求证:CAO2CDB;(2)如图2,过点O作OHAD,垂足为点H,求证:2OH+CEDE;(3)如图3,在(2)的条件下,延长DB、AC交于点F,过点D作DMAC,垂足为M交AB于N,若BC12,AF3BF,求MN的长参考答案一选择题(共8小题,满分24分,每小题3分)12345678ACCBBBBC二填空题(共10小题,满分30分,每小题3分)9x1 103(xy)(xy+1+136) 1143 1235 1316 144

10、03 15484 16(3,2)1710 1810 三解答题(共10小题,满分96分)19(8分)解:(1)原式44+198;(2)原式=(a+3)(a-3)(a+3)2aa-3=aa+320(8分)解:,解不等式,得x1,解不等式,得x6,所以不等式组的解集是1x621(8分)解:(1)BM4,ABAM,AE为ABM边BM的中线,BEME2,ECEM+MC2+68,AE6,AM=AE2+EM2=36+4=210;(2)如图,过点E作EHAF于H,ABCD,AFAB,BAOFCO,ANOCFO,AFCD,点O是对角线AC的中点,AOCO,ANOCFO(AAS),ANCF,ACB45,AEEC,

11、AEEC,EHAF,EGGD,AFCD,四边形EHFG是矩形,HEGAEC90,AEHCEG,又AHEEGC90,AEHCEG(AAS),AHGC,EHEG,四边形EHFG是正方形,HFFG,AN+AFFC+AH+HFFC+CG+FG2FG22(8分)解:(1)小丽被派往发热门诊的概率15;故答案为:15;(2)小丽、小王和两个同事分别用A,B,C1,C2表示,根据题意画图如下:由上可知;一共出现了12种等可能的结果,小丽和小王同时出现的有2种情况,则小丽和小王同时被派往发热门诊的概率是212=1623(8分)(1)证明:(2k+1)24(k2+k)10,无论k取何值,方程有两个不相等的实数根

12、(2)解:由 x2(2k+1)x+k2+k0,得(xk)x(k+1)0,x1k,x2k+1即AB、AC的长为k、k+1,当ABBC时,即k5,满足三角形构成条件,则ABC三边的长为5、5、6;当ACBC时,k+15,解得k4,满足三角形构成条件,则ABC三边的长为5、5、4;综上所述,ABC三边的长为5、5、6或5、5、424(10分)解:(1)相切,证明:如图,连接OC,在OCB与OCD中,CB=CDCO=COOB=OD,OCBOCD(SSS),ODCOBC90,ODDC,又OD为O的半径,DC是O的切线;(2)设O的半径为r,在RtOBE中,OE2EB2+OB2,(16r)2r2+82,r

13、6,O的半径为625(10分)解:(1)由题意可得,足球距离点O(3014)16米时,足球达到最大高度8米,设抛物线解析式为:ya(x16)2+8,把(0,0)代入解析式得:0a(016)2+8,解得:a,故抛物线解析式为:y(x16)2+8;(2)当x3时,y(316)2+82.718752.88,故C罗能在空中截住这次吊射26(12分)解:(1)对于y=13x+1,令y=13x+10,解得x3,令x0,则y1,故点A、B的坐标分别为(3,0)、(0,1),设过点C的垂线与x轴交于点D,则AOBADC,则OBCD=ABAC=ABAB+BC=13=AOAD,OB1,OA3,CD3,AD9,则O

14、D936,故点C(6,3),将点C的坐标代入反比例函数表达式得:k3618;(2)设点T(t,0),由点A、B、C、T坐标得:ATt+3,OC=45,AC=90,BT=t2+1,ATOCACBT,即(t+3),解得:t7或1(舍去1),故点T(7,0);由B、C、T的坐标得:BT=72+1=50,同理可得BC=40,CT=10,则BC2CT2+BC2,BCT为直角三角形,sinCBT=CTBT=1050=55;BCT为直角三角形,点N为BCT的外心,则点N是BT的中点,由中点公式得,点N(72,12),过点N作y轴的平行线交OC于点E,由点C的坐标得:直线OC的表达式为y=12x,当x=72时

15、,y=12x=74,故点E(72,74),则EN=74-12=54,ENOB,BMONME,则BM:MNOB:EN10000000054=4:527(12分)(1)解:如图1,作CHAD于H,设BAC,在RtADE中,DAE90ADE60,CADBADBAC60,ADE90,AED2ADC,ADC45,ACBADC+CAD45+(60)105,ABAC,ABCACB105,在ABC中,ABC+ACB+BAC180,2(105)+180,30,CAD30,在RtCDH中,CHDHCDsinADC32sin453222=3,在RtACH中,AH=CHtanCAH=333=33,ADDH+AH3+3

16、3;(2)证明:如图2,在AG上截取GHGF,连接NH,EH,设ABCACB,ADC,则AED2,AEDABC+BDE,2+BDE,BDE2,ADEADCBDE(2),ACBADC+DAC,+DAC,DAC,ADEDAC,AGDG,DGCAGN,CGGN,DGCAGN(SAS),AGDG,DCGANG,同理可得:CGFNGH(SAS),GHFG,FCGHNG,DCGFCGANGHNG,即:ANHDCF,CFAB,FCDABC,CFGAEN,ANHABC,ACB180DCFFCG,ANE180ANHHNG,ANEACB,ANHANE,CFGAEN(已证),NHGCFG(已证),AENNHG,点A

17、、E、N、H四点共圆,AHEANE,AEHANH,AEHAHE,AEAH,AGDG,GHFG,DFAH,AEDF;(3)解:如图,以AC为斜边作等腰直角三角形AOC,以点O为圆心,OA为半径作圆O,作OEAC于E,延长EO交O于D则点D在优弧ADC上运动,当点D运动到点D时,ACD的面积最大,在RtAOC中,OA=22AC32,OE=12AC3,EDOE+OD3+32,SACD最大9+9228(12分)解:(1)如图,连接AO、DO,ABAD,AB=AD,AOBAOD,AOOB,AOOD,AOBAOD,BAODAO,延长AO交BD于点H,ABAD,AHBD,AHBAHD90,AD=AB,ACD

18、ABD,CABBAOOAD,CAO2CDB(2)过点O作OTCD,则CTDT,CDAB,CDOT,OQAB,OQBOTEAED90,四边形OTEQ为矩形,OQET,TDCTET+CE,ABAD,OQOH,2OH+CEDE(3)如图,ACB+ADB180,FCB+ACB180,ADBFCB,FF,FCBFDA,FBAF=CBAD=13,CB12,ABAD36,BCDBAD,AEBAED,CEBAED,BEED=BCAD=13,设BEx,则AE36x,ED3x,ABCD,AED90,则在RtAED中,AE2+ED2AD2,(36x)2+(3x)2362,解得:,BD=BE2+ED2=36510CDAB,BED90,NMA90,ANMEND,NEDMAN,BDEEDN,EDED,BEDNED,BE=NE=365,CDBCAB,NMABED,AMNDEB,MNBE=ANBD,MN365=36-365236510,MN=542510【点评】本题是一道圆的综合性题目,运用了同弧所对的圆周角相等,垂径定理,相似,圆的内接四边形,勾股定理等知识,并灵活运用了辅助线.