陕西重点达标名校2025届初三5月复习适应性检测试题数学试题试卷含解析.doc

陕西史上最全的重点达标名校2025届初三5月复习适应性检测试题数学试题试卷 考生请注意： 1．答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内，不得在试卷上作任何标记。 2．第一部分选择题每小题选出答案后，需将答案写在试卷指定的括号内，第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。 3．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．如图，在Rt△ABC中，∠ACB=90°，点D，E分别是AB，BC的中点，点F是BD的中点．若AB=10，则EF=（　　） A．2.5 B．3 C．4 D．5 2．若分式有意义，则x的取值范围是（ ） A．x＞3 B．x＜3 C．x≠3 D．x=3 3．下列运算结果正确的是（ ） A．3a2－a2 = 2 B．a2·a3= a6 C．(－a2)3 = －a6 D．a2÷a2 = a 4．如图所示图形中，不是正方体的展开图的是（　　） A． B． C． D． 5．不等式组的解集为．则的取值范围为（ ） A． B． C． D． 6．正比例函数y＝2kx的图象如图所示，则y＝(k－2)x＋1－k的图象大致是(　　) A． B． C． D． 7．函数的图象上有两点，，若，则（ ） A． B． C． D．、的大小不确定 8．等腰中，，D是AC的中点，于E，交BA的延长线于F，若，则的面积为( ) A．40 B．46 C．48 D．50 9．如图,在边长为6的菱形中, ,以点为圆心,菱形的高为半径画弧,交于点,交于点,则图中阴影部分的面积是（ ） A． B． C． D． 10．如图是由四个相同的小正方体堆成的物体，它的正视图是（　　） A． B． C． D． 二、填空题（共7小题，每小题3分，满分21分） 11．计算＝_____． 12．不等式组的解集为________. 13．分解因式：2m2-8=_______________． 14．如图，在Rt△ABC中，∠ACB=90°，AB的垂直平分线DE交AC于E，交BC的延长线于F，若∠F=30°，DE=1，则BE的长是 ． 15．在数轴上与表示的点距离最近的整数点所表示的数为_____． 16．在日本核电站事故期间，我国某监测点监测到极微量的人工放射性核素碘﹣131，其 浓度为0.0000872贝克/立方米．数据“0.0000872”用科学记数法可表示为________． 17．如图，长方体的底面边长分别为1cm 和3cm，高为6cm．如果用一根细线从点A开始经过4个侧面缠绕一圈到达点B，那么所用细线最短需要_____cm． 三、解答题（共7小题，满分69分） 18．（10分）直线y1＝kx+b与反比例函数的图象分别交于点A（m，4）和点B（n，2），与坐标轴分别交于点C和点D． （1）求直线AB的解析式； （2）根据图象写出不等式kx+b﹣≤0的解集； （3）若点P是x轴上一动点，当△COD与△ADP相似时，求点P的坐标． 19．（5分）已知，，，斜边，将绕点顺时针旋转，如图1，连接． （1）填空：　　； （2）如图1，连接，作，垂足为，求的长度； （3）如图2，点，同时从点出发，在边上运动，沿路径匀速运动，沿路径匀速运动，当两点相遇时运动停止，已知点的运动速度为1.5单位秒，点的运动速度为1单位秒，设运动时间为秒，的面积为，求当为何值时取得最大值？最大值为多少？ 20．（8分）赵亮同学想利用影长测量学校旗杆的高度，如图，他在某一时刻立1米长的标杆测得其影长为1.2米，同时旗杆的投影一部分在地面上，另一部分在某一建筑的墙上，分别测得其长度为9.6米和2米，则学校旗杆的高度为________米． 21．（10分）从2017年1月1日起，我国驾驶证考试正式实施新的驾考培训模式，新规定C2驾驶证的培训学时为40学时，驾校的学费标准分不同时段，普通时段a元/学时，高峰时段和节假日时段都为b元/学时． （1）小明和小华都在此驾校参加C2驾驶证的培训，下表是小明和小华的培训结算表（培训学时均为40），请你根据提供的信息，计算出a，b的值． 学员 培训时段 培训学时 培训总费用 小明 普通时段 20 6000元 高峰时段 5 节假日时段 15 小华 普通时段 30 5400元 高峰时段 2 节假日时段 8 （2）小陈报名参加了C2驾驶证的培训，并且计划学够全部基本学时，但为了不耽误工作，普通时段的培训学时不会超过其他两个时段总学时的，若小陈普通时段培训了x学时，培训总费用为y元 ①求y与x之间的函数关系式，并确定自变量x的取值范围； ②小陈如何选择培训时段，才能使得本次培训的总费用最低？ 22．（10分）（操作发现） （1）如图1，△ABC为等边三角形，先将三角板中的60°角与∠ACB重合，再将三角板绕点C按顺时针方向旋转（旋转角大于0°且小于30°），旋转后三角板的一直角边与AB交于点D，在三角板斜边上取一点F，使CF=CD，线段AB上取点E，使∠DCE=30°，连接AF，EF． ①求∠EAF的度数； ②DE与EF相等吗？请说明理由； （类比探究） （2）如图2，△ABC为等腰直角三角形，∠ACB=90°，先将三角板的90°角与∠ACB重合，再将三角板绕点C按顺时针方向旋转（旋转角大于0°且小于45°），旋转后三角板的一直角边与AB交于点D，在三角板另一直角边上取一点F，使CF=CD，线段AB上取点E，使∠DCE=45°，连接AF，EF．请直接写出探究结果： ①∠EAF的度数； ②线段AE，ED，DB之间的数量关系． 23．（12分）如图，在四边形ABCD中，∠ABC=90°，∠CAB=30°，DE⊥AC于E，且AE=CE，若DE=5，EB=12，求四边形ABCD的周长． 24．（14分）如图，已知抛物线与轴交于两点(A点在B点的左边)，与轴交于点． （1）如图1，若△ABC为直角三角形，求的值； （2）如图1，在（1）的条件下，点在抛物线上，点在抛物线的对称轴上，若以为边，以点、、、Q为顶点的四边形是平行四边形，求点的坐标； （3）如图2，过点作直线的平行线交抛物线于另一点，交轴于点，若﹕=1﹕1． 求的值． 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、A 【解析】 先利用直角三角形的性质求出CD的长，再利用中位线定理求出EF的长. 【详解】 ∵∠ACB=90°,D为AB中点 ∴CD= ∵点E、F分别为BC、BD中点 ∴. 故答案为：A. 本题考查的知识点是直角三角形的性质和中位线定理，解题关键是寻找EF与题目已知长度的线段的数量关系. 2、C 【解析】 试题分析：∵分式有意义，∴x﹣3≠0，∴x≠3；故选C． 考点：分式有意义的条件． 3、C 【解析】 选项A， 3a2－a2 = 2 a2；选项B， a2·a3= a5；选项C， (－a2)3 = －a6；选项D，a2÷a2 = 1.正确的只有选项C，故选C. 4、C 【解析】 由平面图形的折叠及正方形的展开图结合本题选项，一一求证解题. 【详解】 解：A、B、D都是正方体的展开图，故选项错误； C、带“田”字格，由正方体的展开图的特征可知，不是正方体的展开图． 故选C． 此题考查正方形的展开图，难度不大，但是需要空间想象力才能更好的解题 5、B 【解析】 求出不等式组的解集，根据已知得出关于k的不等式，求出不等式的解集即可． 【详解】 解：解不等式组，得． ∵不等式组的解集为x＜2， ∴k＋1≥2， 解得k≥1． 故选：B． 本题考查了解一元一次不等式组的应用，解此题的关键是能根据不等式组的解集和已知得出关于k的不等式，难度适中． 6、B 【解析】 试题解析：由图象可知，正比函数y=2kx的图象经过二、四象限， ∴2k<0，得k<0， ∴k−2<0，1−k>0， ∴函数y=(k−2)x+1−k图象经过一、二、四象限， 故选B. 7、A 【解析】 根据x1、x1与对称轴的大小关系，判断y1、y1的大小关系． 【详解】 解：∵y=-1x1-8x+m， ∴此函数的对称轴为：x=-=-=-1， ∵x1＜x1＜-1，两点都在对称轴左侧，a＜0， ∴对称轴左侧y随x的增大而增大， ∴y1＜y1． 故选A． 此题主要考查了函数的对称轴求法和函数的单调性，利用二次函数的增减性解题时，利用对称轴得出是解题关键． 8、C 【解析】 ∵CE⊥BD，∴∠BEF=90°，∵∠BAC=90°，∴∠CAF=90°， ∴∠FAC=∠BAD=90°，∠ABD+∠F=90°，∠ACF+∠F=90°， ∴∠ABD=∠ACF， 又∵AB＝AC，∴△ABD≌△ACF，∴AD=AF， ∵AB=AC，D为AC中点，∴AB=AC=2AD=2AF， ∵BF=AB+AF=12，∴3AF=12，∴AF=4， ∴AB=AC=2AF=8， ∴S△FBC= ×BF×AC=×12×8=48，故选C． 9、B 【解析】 由菱形的性质得出AD=AB=6，∠ADC=120°，由三角函数求出菱形的高DF，图中阴影部分的面积=菱形ABCD的面积-扇形DEFG的面积，根据面积公式计算即可． 【详解】 ∵四边形ABCD是菱形，∠DAB=60°， ∴AD=AB=6，∠ADC=180°-60°=120°， ∵DF是菱形的高， ∴DF⊥AB， ∴DF=AD•sin60°=6×=3， ∴阴影部分的面积=菱形ABCD的面积-扇形DEFG的面积=6×3=18-9π． 故选B． 本题考查了菱形的性质、三角函数、菱形和扇形面积的计算；由三角函数求出菱形的高是解决问题的关键． 10、A 【解析】 【分析】根据正视图是从物体的正面看得到的图形即可得. 【详解】从正面看可得从左往右2列正方形的个数依次为2，1， 如图所示： 故选A． 【点睛】本题考查了三视图的知识，正视图是从物体的正面看得到的视图． 二、填空题（共7小题，每小题3分，满分21分） 11、0 【解析】 分析：先计算乘方、零指数幂，再计算加减可得结果. 详解：1-1=0 故答案为0. 点睛：零指数幂成立的条件是底数不为0. 12、x>1 【解析】 分别求出两个不等式的解集，再求其公共解集． 【详解】 ， 解不等式①，得：x>1， 解不等式②，得：x＞-3， 所以不等式组的解集为：x>1， 故答案为：x>1． 本题考查一元一次不等式组的解法，属于基础题．求不等式组的解集，要遵循以下原则：同大取较大，同小取较小，小大大小中间找，大大小小解不了． 13、2（m+2）（m-2） 【解析】 先提取公因式2，再对余下的多项式利用平方差公式继续分解因式． 【详解】 2m2-8， =2（m2-4）， =2（m+2）（m-2） 本题考查了提公因式法与公式法分解因式，要求灵活使用各种方法对多项式进行因式分解，一般来说，如果可以先提取公因式的要先提取公因式，再考虑运用公式法，十字相乘等方法分解． 14、2 【解析】 ∵∠ACB=90°，FD⊥AB，∴∠ACB=∠FDB=90°。 ∵∠F=30°，∴∠A=∠F=30°（同角的余角相等）。 又AB的垂直平分线DE交AC于E，∴∠EBA=∠A=30°。 ∴Rt△DBE中，BE=2DE=2。 15、3 【解析】 ≈3.317，且在3和4之间，∵3.317-3=0.317，4-3.317=0.683， 且0.683＞0.317，∴距离整数点3最近． 16、 【解析】 科学记数法的表示形式为ax10n的形式，其中1≤lal<10，n为整数.确定n的值时，要看把原数变成a时，小数点移动了多少位，n的绝对值与小数点移动的位数相同.当原数绝对值>1时，n是正数；当原数的绝对值<1时，n是负数. 【详解】 解：0.0000872= 故答案为： 本题考查科学记数法的表示方法.科学记数法的表示形式为a×10n的形式，其中1≤|a|<10，n为整数，表示时关键要正确确定a的值以及n的值. 17、1 【解析】 要求所用细线的最短距离，需将长方体的侧面展开，进而根据“两点之间线段最短”得出结果． 【详解】 解：将长方体展开，连接A、B′， ∵AA′=1+3+1+3=8（cm），A′B′=6cm， 根据两点之间线段最短，AB′==1cm． 故答案为1． 考点：平面展开-最短路径问题． 三、解答题（共7小题，满分69分） 18、 (1) y＝﹣x+6；(2) 0＜x＜2或x＞4;(3) 点P的坐标为（2，0）或（﹣3，0）. 【解析】 （1）将点坐标代入双曲线中即可求出，最后将点坐标代入直线解析式中即可得出结论； （2）根据点坐标和图象即可得出结论； （3）先求出点坐标，进而求出，设出点P坐标，最后分两种情况利用相似三角形得出比例式建立方程求解即可得出结论． 【详解】 解：（1）∵点和点在反比例函数的图象上， ， 解得， 即 把两点代入中得 ， 解得：， 所以直线的解析式为：； （2）由图象可得，当时，的解集为或． （3）由（1）得直线的解析式为， 当时，y＝6， ， ， 当时，， ∴点坐标为 . 设P点坐标为，由题可以，点在点左侧，则 由可得 ①当时，， ，解得， 故点P坐标为 ②当时，， ，解得， 即点P的坐标为 因此，点P的坐标为或时，与相似． 此题是反比例函数综合题，主要考查了待定系数法，相似三角形的性质，用方程的思想和分类讨论的思想解决问题是解本题的关键． 19、（1）1；（2）；（3）x时，y有最大值，最大值． 【解析】 （1）只要证明△OBC是等边三角形即可； （2）求出△AOC的面积，利用三角形的面积公式计算即可； （3）分三种情形讨论求解即可解决问题：①当0＜x时，M在OC上运动，N在OB上运动，此时过点N作NE⊥OC且交OC于点E．②当x≤4时，M在BC上运动，N在OB上运动．③当4＜x≤4.8时，M、N都在BC上运动，作OG⊥BC于G． 【详解】 （1）由旋转性质可知：OB＝OC，∠BOC＝1°， ∴△OBC是等边三角形， ∴∠OBC＝1°． 故答案为1． （2）如图1中． ∵OB＝4，∠ABO＝30°， ∴OAOB＝2，ABOA＝2， ∴S△AOC•OA•AB2×2． ∵△BOC是等边三角形， ∴∠OBC＝1°，∠ABC＝∠ABO+∠OBC＝90°， ∴AC， ∴OP． （3）①当0＜x时，M在OC上运动，N在OB上运动，此时过点N作NE⊥OC且交OC于点E． 则NE＝ON•sin1°x， ∴S△OMN•OM•NE1.5xx， ∴yx2， ∴x时，y有最大值，最大值． ②当x≤4时，M在BC上运动，N在OB上运动． 作MH⊥OB于H． 则BM＝8﹣1.5x，MH＝BM•sin1°（8﹣1.5x）， ∴yON×MHx2+2x． 当x时，y取最大值，y， ③当4＜x≤4.8时，M、N都在BC上运动， 作OG⊥BC于G．MN＝12﹣2.5x，OG＝AB＝2， ∴y•MN•OG＝12x， 当x＝4时，y有最大值，最大值＝2． 综上所述：y有最大值，最大值为． 本题考查几何变换综合题、30度的直角三角形的性质、等边三角形的判定和性质、三角形的面积等知识，解题的关键是学会用分类讨论的思想思考问题． 20、10 【解析】 试题分析：根据相似的性质可得：1:1.2=x：9.6，则x=8，则旗杆的高度为8+2=10米. 考点：相似的应用 21、（1）120，180；（2）①y=-60x+7200，0≤x≤；②x=时，y有最小值，此时y最小=-60×+7200=6400（元）． 【解析】 （1）根据小明和小华的培训结算表列出关于a、b的二元一次方程组，解方程即可求解； （2）①根据培训总费用=普通时段培训费用+高峰时段和节假日时段培训费用列出y与x之间的函数关系式，进而确定自变量x的取值范围； ②根据一次函数的性质结合自变量的取值范围即可求解． 【详解】 （1）由题意，得， 解得， 故a，b的值分别是120，180； （2）①由题意，得y=120x+180（40-x）， 化简得y=-60x+7200， ∵普通时段的培训学时不会超过其他两个时段总学时的， ∴x≤（40-x）， 解得x≤， 又x≥0， ∴0≤x≤； ②∵y=-60x+7200， k=-60＜0， ∴y随x的增大而减小， ∴x取最大值时，y有最小值， ∵0≤x≤； ∴x=时，y有最小值，此时y最小=-60×+7200=6400（元）． 本题考查了一次函数的应用，二元一次方程组的应用，理解题意得出数量关系是解题的关键． 22、（1）①110°②DE=EF；（1）①90°②AE1+DB1=DE1 【解析】 试题分析：（1）①由等边三角形的性质得出AC=BC，∠BAC=∠B=60°，求出∠ACF=∠BCD，证明△ACF≌△BCD，得出∠CAF=∠B=60°，求出∠EAF=∠BAC+∠CAF=110°； ②证出∠DCE=∠FCE，由SAS证明△DCE≌△FCE，得出DE=EF即可； （1）①由等腰直角三角形的性质得出AC=BC，∠BAC=∠B=45°，证出∠ACF=∠BCD，由SAS证明△ACF≌△BCD，得出∠CAF=∠B=45°，AF=DB，求出∠EAF=∠BAC+∠CAF=90°； ②证出∠DCE=∠FCE，由SAS证明△DCE≌△FCE，得出DE=EF；在Rt△AEF中，由勾股定理得出AE1+AF1=EF1，即可得出结论． 试题解析：解：（1）①∵△ABC是等边三角形，∴AC=BC，∠BAC=∠B=60°．∵∠DCF=60°，∴∠ACF=∠BCD． 在△ACF和△BCD中，∵AC=BC，∠ACF=∠BCD，CF=CD，∴△ACF≌△BCD（SAS），∴∠CAF=∠B=60°，∴∠EAF=∠BAC+∠CAF=110°； ②DE=EF．理由如下： ∵∠DCF=60°，∠DCE=30°，∴∠FCE=60°﹣30°=30°，∴∠DCE=∠FCE．在△DCE和△FCE中，∵CD=CF，∠DCE=∠FCE，CE=CE，∴△DCE≌△FCE（SAS），∴DE=EF； （1）①∵△ABC是等腰直角三角形，∠ACB=90°，∴AC=BC，∠BAC=∠B=45°．∵∠DCF=90°，∴∠ACF=∠BCD．在△ACF和△BCD中，∵AC=BC，∠ACF=∠BCD，CF=CD，∴△ACF≌△BCD（SAS），∴∠CAF=∠B=45°，AF=DB，∴∠EAF=∠BAC+∠CAF=90°； ②AE1+DB1=DE1，理由如下： ∵∠DCF=90°，∠DCE=45°，∴∠FCE=90°﹣45°=45°，∴∠DCE=∠FCE．在△DCE和△FCE中，∵CD=CF，∠DCE=∠FCE，CE=CE，∴△DCE≌△FCE（SAS），∴DE=EF．在Rt△AEF中，AE1+AF1=EF1，又∵AF=DB，∴AE1+DB1=DE1． 23、38+12 【解析】 根据∠ABC=90°，AE=CE，EB=12，求出AC，根据Rt△ABC中，∠CAB=30°，BC=12，求出根据DE⊥AC，AE=CE，得AD=DC，在Rt△ADE中，由勾股定理求出 AD，从而得出DC的长，最后根据四边形ABCD的周长=AB+BC+CD+DA即可得出答案． 【详解】 ∵∠ABC=90°，AE=CE，EB=12， ∴EB=AE=CE=12， ∴AC=AE+CE=24， ∵在Rt△ABC中，∠CAB=30°， ∴BC=12， ∵DE⊥AC，AE=CE， ∴AD=DC， 在Rt△ADE中，由勾股定理得 ∴DC=13， ∴四边形ABCD的周长=AB+BC+CD+DA= 此题考查了解直角三角形，用到的知识点是解直角三角形、直角三角形斜边上的中线、勾股定理等，关键是根据有关定理和解直角三角形求出四边形每条边的长． 24、 (1) ；(2) 和；(3) 【解析】 （1）设，，再根据根与系数的关系得到，根据勾股定理得到：、 ，根据列出方程，解方程即可；（2）求出A、B坐标，设出点Q坐标，利用平行四边形的性质，分类讨论点P坐标，利用全等的性质得出P点的横坐标后，分别代入抛物线解析式，求出P点坐标; (3)过点作DH⊥轴于点,由::，可得::．设,可得 点坐标为，可得．设点坐标为.可证△∽△,利用相似性质列出方程整理可得到 ①,将代入抛物线上,可得②，联立①②解方程组，即可解答. 【详解】 解：设，，则是方程的两根， ∴． ∵已知抛物线与轴交于点． ∴ 在△中：，在△中：， ∵△为直角三角形，由题意可知∠°， ∴， 即， ∴, ∴, 解得:, 又, ∴． 由可知：,令则, ∴, ∴． ①以为边，以点、、、Q为顶点的四边形是四边形时, 设抛物线的对称轴为 ，l与交于点，过点作⊥l，垂足为点， 即∠°∠． ∵四边形为平行四边形, ∴∥,又l∥轴, ∴∠∠=∠, ∴△≌△, ∴, ∴点的横坐标为, ∴ 即点坐标为． ②当以为边，以点、、、Q为顶点的四边形是四边形时， 设抛物线的对称轴为 ，l与交于点，过点作⊥l，垂足为点， 即∠°∠． ∵四边形为平行四边形, ∴∥,又l∥轴, ∴∠∠=∠, ∴△≌△, ∴, ∴点的横坐标为, ∴ 即点坐标为 ∴符合条件的点坐标为和． 过点作DH⊥轴于点, ∵::， ∴::． 设,则点坐标为, ∴． ∵点在抛物线上, ∴点坐标为, 由(1)知, ∴, ∵∥, ∴△∽△, ∴, ∴, 即①, 又在抛物线上, ∴②， 将②代入①得：, 解得(舍去), 把代入②得:． 本题是代数几何综合题，考查了二次函数图象性质、一元二次方程根与系数关系、三角形相似以及平行四边形的性质，解答关键是综合运用数形结合分类讨论思想.