湖南省张家界市名校2024-2025学年初三下学期第二次联考数学试题试卷含解析.doc

湖南省张家界市名校2024-2025学年初三下学期第二次联考数学试题试卷 考生须知： 1．全卷分选择题和非选择题两部分，全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂；非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。 2．请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。 3．保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，在草稿纸、试题卷上答题无效。 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．在实数﹣ ，0.21， ，， ，0.20202中，无理数的个数为（　　） A．1 B．2 C．3 D．4 2．一元二次方程的根是（ ） A． B． C． D． 3．如图所示的工件，其俯视图是（　　） A． B． C． D． 4．-4的相反数是（ ） A． B． C．4 D．-4 5．如图，点P是∠AOB外的一点，点M，N分别是∠AOB两边上的点，点P关于OA的对称点Q恰好落在线段MN上，点P关于OB的对称点R落在MN的延长线上，若PM＝2.5cm，PN＝3cm，MN＝4cm，则线段QR的长为（ ） A．4.5cm B．5.5cm C．6.5cm D．7cm 6．抛物线的顶点坐标是（ ） A．（2，3） B．（-2，3） C．（2，-3） D．（-2，-3） 7．（3分）学校要组织足球比赛．赛制为单循环形式（每两队之间赛一场）．计划安排21场比赛，应邀请多少个球队参赛？设邀请x个球队参赛．根据题意，下面所列方程正确的是（ ） A． B． C． D． 8．对于实数x，我们规定表示不大于x的最大整数，例如，，，若，则x的取值可以是（ ） A．40 B．45 C．51 D．56 9．如图，E，B，F，C四点在一条直线上，EB＝CF，∠A＝∠D，再添一个条件仍不能证明△ABC≌△DEF的是（　　） A．AB＝DE B．DF∥AC C．∠E＝∠ABC D．AB∥DE 10．下列说法正确的是（　 　） A．“明天降雨的概率是60%”表示明天有60%的时间都在降雨 B．“抛一枚硬币正面朝上的概率为50%”表示每抛2次就有一次正面朝上 C．“彩票中奖的概率为1%”表示买100张彩票肯定会中奖 D．“抛一枚正方体骰子，朝上的点数为2的概率为”表示随着抛掷次数的增加，“抛出朝上的点数为2”这一事件发生的概率稳定在附近 二、填空题（共7小题，每小题3分，满分21分） 11．如图，△ABC中，点D、E分别在边AB、BC上，DE∥AC，若DB=4，AB=6，BE=3，则EC的长是_____． 12．如果一个三角形两边为3cm，7cm，且第三边为奇数，则三角形的周长是_________． 13．分解因式：2x3﹣4x2+2x＝_____． 14．如图，直线 a∥b，直线 c 分别于 a，b 相交，∠1=50°，∠2=130°，则∠3 的度数为（ ） A．50° B．80° C．100° D．130° 15．分解因式：2m2-8=_______________． 16．如图，⊙O中，弦AB、CD相交于点P，若∠A＝30°，∠APD＝70°，则∠B等于_____． 17．如图，每个小正方形边长为1，则△ABC边AC上的高BD的长为_____． 三、解答题（共7小题，满分69分） 18．（10分）如图，△ABC中AB=AC，请你利用尺规在BC边上求一点P，使△ABC～△PAC不写画法，（保留作图痕迹）. 19．（5分）某商场以每件280元的价格购进一批商品，当每件商品售价为360元时，每月可售出60件，为了扩大销售，商场决定采取适当降价的方式促销，经调查发现，如果每件商品降价1元，那么商场每月就可以多售出5件．降价前商场每月销售该商品的利润是多少元？要使商场每月销售这种商品的利润达到7200元，且更有利于减少库存，则每件商品应降价多少元？ 20．（8分）如图，AB是⊙O的直径，D、D为⊙O上两点，CF⊥AB于点F，CE⊥AD交AD的延长线于点E，且CE=CF. （1）求证：CE是⊙O的切线； （2）连接CD、CB，若AD=CD=a，求四边形ABCD面积. 21．（10分）某新建成学校举行美化绿化校园活动，九年级计划购买A，B两种花木共100棵绿化操场，其中A花木每棵50元，B花木每棵100元． （1）若购进A，B两种花木刚好用去8000元，则购买了A，B两种花木各多少棵？ （2）如果购买B花木的数量不少于A花木的数量，请设计一种购买方案使所需总费用最低，并求出该购买方案所需总费用． 22．（10分）如图所示，在正方形ABCD中，E，F分别是边AD，CD上的点，AE＝ED，DF=DC，连结EF并延长交BC的延长线于点G，连结BE．求证：△ABE∽△DEF．若正方形的边长为4，求BG的长． 23．（12分）甲、乙两地相距300千米，一辆货车和一辆轿车先后从甲地出发驶向乙地，如图，线段OA表示货车离甲地距离y（千米）与时间x（小时）之间的函数关系；折线OBCDA表示轿车离甲地距离y（千米）与时间x（小时）之间的函数关系．请根据图象解答下列问题：当轿车刚到乙地时，此时货车距离乙地　 　千米；当轿车与货车相遇时，求此时x的值；在两车行驶过程中，当轿车与货车相距20千米时，求x的值． 24．（14分）如图，在锐角三角形ABC中，点D，E分别在边AC，AB上，AG⊥BC于点G，AF⊥DE于点F，∠EAF=∠GAC．求证：△ADE∽△ABC；若AD=3，AB=5，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、C 【解析】 在实数﹣，0.21， ， ， ，0.20202中， 根据无理数的定义可得其中无理数有﹣，，，共三个． 故选C． 2、D 【解析】 试题分析：此题考察一元二次方程的解法，观察发现可以采用提公因式法来解答此题．原方程可化为：，因此或，所以．故选D． 考点：一元二次方程的解法——因式分解法——提公因式法． 3、B 【解析】 试题分析：从上边看是一个同心圆，外圆是实线，內圆是虚线， 故选B． 点睛：本题考查了简单组合体的三视图，从上边看得到的图形是俯视图．看得见部分的轮廓线要画成实线，看不见部分的轮廓线要画成虚线． 4、C 【解析】 根据相反数的定义即可求解. 【详解】 -4的相反数是4，故选C. 【点晴】 此题主要考查相反数，解题的关键是熟知相反数的定义. 5、A 【解析】 试题分析：利用轴对称图形的性质得出PM=MQ，PN=NR，进而利用PM=2．5cm，PN=3cm，MN=3cm，得出NQ=MN-MQ=3-2．5=2．5（cm），即可得出QR的长RN+NQ=3+2．5=3．5（cm）． 故选A． 考点：轴对称图形的性质 6、A 【解析】 已知解析式为顶点式，可直接根据顶点式的坐标特点，求顶点坐标． 【详解】 解：y=（x-2）2+3是抛物线的顶点式方程， 根据顶点式的坐标特点可知，顶点坐标为（2，3）． 故选A． 此题主要考查了二次函数的性质，关键是熟记：顶点式y=a（x-h）2+k，顶点坐标是（h，k），对称轴是x=h． 7、B． 【解析】 试题分析：设有x个队，每个队都要赛（x﹣1）场，但两队之间只有一场比赛，由题意得：，故选B． 考点：由实际问题抽象出一元二次方程． 8、C 【解析】 解：根据定义，得 ∴ 解得：． 故选C． 9、A 【解析】 由EB=CF，可得出EF=BC，又有∠A=∠D，本题具备了一组边、一组角对应相等，为了再添一个条件仍不能证明△ABC≌△DEF，那么添加的条件与原来的条件可形成SSA，就不能证明△ABC≌△DEF了． 【详解】 ∵EB=CF， ∴EB+BF=CF+BF，即EF=BC， 又∵∠A=∠D， A、添加DE=AB与原条件满足SSA，不能证明△ABC≌△DEF，故A选项正确． B、添加DF∥AC，可得∠DFE=∠ACB，根据AAS能证明△ABC≌△DEF，故B选项错误． C、添加∠E=∠ABC，根据AAS能证明△ABC≌△DEF，故C选项错误． D、添加AB∥DE，可得∠E=∠ABC，根据AAS能证明△ABC≌△DEF，故D选项错误， 故选A. 本题考查三角形全等的判定方法，判定两个三角形全等的一般方法有：SSS、SAS、ASA、AAS、HL．注意：AAA、SSA不能判定两个三角形全等，判定两个三角形全等时，必须有边的参与，若有两边一角对应相等时，角必须是两边的夹角． 10、D 【解析】 根据概率是指某件事发生的可能性为多少，随着试验次数的增加，稳定在某一个固定数附近，可得答案． 【详解】 解：A. “明天降雨的概率是60%”表示明天下雨的可能性较大，故A不符合题意； B. “抛一枚硬币正面朝上的概率为”表示每次抛正面朝上的概率都是，故B不符合题意； C. “彩票中奖的概率为1%”表示买100张彩票有可能中奖．故C不符合题意； D. “抛一枚正方体骰子,朝上的点数为2的概率为”表示随着抛掷次数的增加,“抛出朝上的点数为2”这一事件发生的概率稳定在附近，故D符合题意； 故选D 本题考查了概率的意义，正确理解概率的含义是解决本题的关键． 二、填空题（共7小题，每小题3分，满分21分） 11、 【解析】 由△ABC中，点D、E分别在边AB、BC上，DE∥AC，根据平行线分线段成比例定理，可得DB：AB=BE：BC，又由DB=4，AB=6，BE=3，即可求得答案． 【详解】 解：∵DE∥AC， ∴DB：AB=BE：BC， ∵DB=4，AB=6，BE=3， ∴4：6=3：BC， 解得：BC=， ∴EC=BC﹣BE=﹣3=． 故答案为． 考查了平行线分线段成比例定理，解题时注意：平行于三角形的一边，并且和其他两边（或两边的延长线）相交的直线，所截得的三角形的三边与原三角形的三边对应成比例． 12、15cm、17cm、19cm． 【解析】 试题解析：设三角形的第三边长为xcm，由题意得： 7-3＜x＜7+3， 即4＜x＜10， 则x=5，7，9， 三角形的周长：3+7+5=15（cm）， 3+7+7=17（cm）， 3+7+9=19（cm）． 考点：三角形三边关系． 13、2x（x-1）2 【解析】 2x3﹣4x2+2x= 14、B 【解析】 根据平行线的性质即可解决问题 【详解】 ∵a∥b， ∴∠1+∠3=∠2， ∵∠1=50°，∠2=130°， ∴∠3=80°， 故选B． 考查平行线的性质，解题的关键是熟练掌握平行线的性质，属于中考基础题． 15、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． 16、40° 【解析】 由∠A＝30°，∠APD＝70°，利用三角形外角的性质，即可求得∠C的度数，又由在同圆或等圆中，同弧或等弧所对的圆周角相等，即可求得∠B的度数． 【详解】 解：∵∠A＝30°，∠APD＝70°， ∴∠C＝∠APD﹣∠A＝40°， ∵∠B与∠C是对的圆周角， ∴∠B＝∠C＝40°． 故答案为40°． 此题考查了圆周角定理与三角形外角的性质．此题难度不大，解题的关键是掌握在同圆或等圆中，同弧或等弧所对的圆周角相等定理的应用． 17、 【解析】 试题分析：根据网格，利用勾股定理求出AC的长，AB的长，以及AB边上的高，利用三角形面积公式求出三角形ABC面积，而三角形ABC面积可以由AC与BD乘积的一半来求，利用面积法即可求出BD的长： 根据勾股定理得：， 由网格得：S△ABC=×2×4=4，且S△ABC=AC•BD=×5BD， ∴×5BD=4，解得：BD=. 考点：1.网格型问题；2.勾股定理；3.三角形的面积． 三、解答题（共7小题，满分69分） 18、见解析 【解析】 根据题意作∠CBA=∠CAP即可使得△ABC～△PAC. 【详解】 如图，作∠CBA=∠CAP，P点为所求. 此题主要考查相似三角形的尺规作图，解题的关键是作一个角与已知角相等. 19、 (1) 4800元；(2) 降价60元. 【解析】 试题分析：（1）先求出降价前每件商品的利润，乘以每月销售的数量就可以得出每月的总利润；（2）设每件商品应降价x元，由销售问题的数量关系“每件商品的利润×商品的销售数量=总利润”列出方程，解方程即可解决问题． 试题解析： （1）由题意得60×（360－280）＝4800（元）.即降价前商场每月销售该商品的利润是4800元； （2）设每件商品应降价x元， 由题意得（360－x－280）（5x＋60）＝7200， 解得x1＝8，x2＝60. 要更有利于减少库存，则x＝60. 即要使商场每月销售这种商品的利润达到7200元，且更有利于减少库存，则每件商品应降价60元. 点睛：本题考查了列一元二次方程解实际问题的销售问题，解答时根据销售问题的数量关系建立方程是关键． 20、（1）证明见解析；（2） 【解析】 （1）连接OC，AC，可先证明AC平分∠BAE，结合圆的性质可证明OC∥AE，可得∠OCB＝90°，可证得结论； （2）可先证得四边形AOCD为平行四边形，再证明△OCB为等边三角形，可求得CF、AB，利用梯形的面积公式可求得答案． 【详解】 （1）证明：连接OC，AC． ∵CF⊥AB，CE⊥AD，且CE＝CF． ∴∠CAE＝∠CAB． ∵OC＝OA， ∴∠CAB＝∠OCA． ∴∠CAE＝∠OCA． ∴OC∥AE． ∴∠OCE＋∠AEC＝180°， ∵∠AEC＝90°， ∴∠OCE＝90°即OC⊥CE， ∵OC是⊙O的半径，点C为半径外端， ∴CE是⊙O的切线． （2）解：∵AD＝CD， ∴∠DAC＝∠DCA＝∠CAB， ∴DC∥AB， ∵∠CAE＝∠OCA， ∴OC∥AD， ∴四边形AOCD是平行四边形， ∴OC＝AD＝a，AB＝2a， ∵∠CAE＝∠CAB， ∴CD＝CB＝a， ∴CB＝OC＝OB， ∴△OCB是等边三角形， 在Rt△CFB中，CF＝ ， ∴S四边形ABCD＝ （DC＋AB）•CF＝ 本题主要考查切线的判定，掌握切线的两种判定方法是解题的关键，即有切点时连接圆心和切点，然后证明垂直，没有切点时，过圆心作垂直，证明圆心到直线的距离等于半径． 21、（1）购买A种花木40棵，B种花木60棵；（2）当购买A种花木50棵、B种花木50棵时，所需总费用最低，最低费用为7500元． 【解析】 （1）设购买A种花木x棵，B种花木y棵，根据“A，B两种花木共100棵、购进A，B两种花木刚好用去8000元”列方程组求解可得； （2）设购买A种花木a棵，则购买B种花木（100﹣a）棵，根据“B花木的数量不少于A花木的数量”求得a的范围，再设购买总费用为W，列出W关于a的解析式，利用一次函数的性质求解可得． 【详解】 解析：（1）设购买A种花木x棵，B种花木y棵， 根据题意，得：，解得：， 答：购买A种花木40棵，B种花木60棵； （2）设购买A种花木a棵，则购买B种花木（100﹣a）棵， 根据题意，得：100﹣a≥a，解得：a≤50， 设购买总费用为W，则W=50a+100（100﹣a）=﹣50a+10000， ∵W随a的增大而减小，∴当a=50时，W取得最小值，最小值为7500元， 答：当购买A种花木50棵、B种花木50棵时，所需总费用最低，最低费用为7500元． 考点：一元一次不等式的应用；二元一次方程组的应用. 22、（1）见解析；（2）BG=BC+CG=1． 【解析】 （1）利用正方形的性质，可得∠A=∠D，根据已知可得AE：AB=DF：DE，根据有两边对应成比例且夹角相等三角形相似，可得△ABE∽△DEF； （2）根据相似三角形的预备定理得到△EDF∽△GCF，再根据相似的性质即可求得CG的长，那么BG的长也就不难得到. 【详解】 （1）证明：∵ABCD为正方形， ∴AD=AB=DC=BC，∠A=∠D=90 °. ∵AE=ED， ∴AE：AB=1：2. ∵DF=DC， ∴DF：DE=1：2， ∴AE：AB=DF：DE， ∴△ABE∽△DEF； （2）解：∵ABCD为正方形， ∴ED∥BG， ∴△EDF∽△GCF， ∴ED：CG=DF：CF. 又∵DF=DC，正方形的边长为4， ∴ED=2，CG=6， ∴BG=BC+CG=1. 本题考查了正方形的性质，相似三角形的判定与性质，熟练掌握相似三角形的判定与性质是解答本题的关键. 23、（1）30；（2）当x＝3.9时，轿车与货车相遇；（3）在两车行驶过程中，当轿车与货车相距20千米时，x的值为3.5或4.3小时． 【解析】 （1）根据图象可知货车5小时行驶300千米，由此求出货车的速度为60千米/时，再根据图象得出货车出发后4.5小时轿车到达乙地，由此求出轿车到达乙地时，货车行驶的路程为270千米，而甲、乙两地相距300千米，则此时货车距乙地的路程为：300﹣270＝30千米； （2）先求出线段CD对应的函数关系式，再根据两直线的交点即可解答； （3）分两种情形列出方程即可解决问题． 【详解】 解：（1）根据图象信息：货车的速度V货＝， ∵轿车到达乙地的时间为货车出发后4.5小时， ∴轿车到达乙地时，货车行驶的路程为：4.5×60＝270（千米）， 此时，货车距乙地的路程为：300﹣270＝30（千米）． 所以轿车到达乙地后，货车距乙地30千米． 故答案为30； （2）设CD段函数解析式为y＝kx+b（k≠0）（2.5≤x≤4.5）． ∵C（2.5，80），D（4.5，300）在其图象上， ，解得， ∴CD段函数解析式：y＝110x﹣195（2.5≤x≤4.5）； 易得OA：y＝60x， ，解得， ∴当x＝3.9时，轿车与货车相遇； （3）当x＝2.5时，y货＝150，两车相距＝150﹣80＝70＞20， 由题意60x﹣（110x﹣195）＝20或110x﹣195﹣60x＝20， 解得x＝3.5或4.3小时． 答：在两车行驶过程中，当轿车与货车相距20千米时，x的值为3.5或4.3小时． 本题考查了一次函数的应用，对一次函数图象的意义的理解，待定系数法求一次函数的解析式的运用，行程问题中路程＝速度×时间的运用，本题有一定难度，其中求出货车与轿车的速度是解题的关键． 24、（1）证明见解析；（2）． 【解析】 （1）由于AG⊥BC，AF⊥DE，所以∠AFE=∠AGC=90°，从而可证明∠AED=∠ACB，进而可证明△ADE∽△ABC； （2）△ADE∽△ABC，，又易证△EAF∽△CAG，所以，从而可求解． 【详解】 （1）∵AG⊥BC，AF⊥DE， ∴∠AFE=∠AGC=90°， ∵∠EAF=∠GAC， ∴∠AED=∠ACB， ∵∠EAD=∠BAC， ∴△ADE∽△ABC， （2）由（1）可知：△ADE∽△ABC， ∴ 由（1）可知：∠AFE=∠AGC=90°， ∴∠EAF=∠GAC， ∴△EAF∽△CAG， ∴， ∴= 考点：相似三角形的判定