2026年河北省唐市山乐亭县重点中学中考预测密卷（2）（数学试题）试卷含解析.doc

2026年河北省唐市山乐亭县重点中学中考预测密卷（2）（数学试题）试卷 注意事项 1．考生要认真填写考场号和座位序号。 2．试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上，在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答；第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。 3．考试结束后，考生须将试卷和答题卡放在桌面上，待监考员收回。 一、选择题（共10小题，每小题3分，共30分） 1．若m，n是一元二次方程x2﹣2x﹣1=0的两个不同实数根，则代数式m2﹣m+n的值是（　　） A．﹣1 B．3 C．﹣3 D．1 2．如图，在平面直角坐标系中，⊙P的圆心坐标是（3，a）（a＞3），半径为3，函数y＝x的图象被⊙P截得的弦AB的长为4，则a的值是（　　） A．4 B．3＋ C．3 D． 3．如图，⊙O的半径OD⊥弦AB于点C，连结AO并延长交⊙O于点E，连结EC．若AB=8，CD=2，则EC的长为（） A． B．8 C． D． 4．若关于x的一元二次方程（k﹣1）x2+2x﹣2=0有两个不相等的实数根，则k的取值范围是（　　） A．k＞ B．k≥ C．k＞且k≠1 D．k≥且k≠1 5．如图，Rt△AOB中，∠AOB=90°，OA在x轴上，OB在y轴上，点A、B的坐标分别为（，0），（0，1），把Rt△AOB沿着AB对折得到Rt△AO′B，则点O′的坐标为（　　） A． B． C． D． 6．如图，一把带有60°角的三角尺放在两条平行线间，已知量得平行线间的距离为12cm，三角尺最短边和平行线成45°角，则三角尺斜边的长度为（　　） A．12cm B．12cm C．24cm D．24cm 7．如图，在⊙O中，弦BC＝1，点A是圆上一点，且∠BAC＝30°，则的长是( ) A．π B． C． D． 8．已知关于x，y的二元一次方程组的解为，则a﹣2b的值是（　　） A．﹣2 B．2 C．3 D．﹣3 9．河堤横断面如图所示，堤高BC=6米，迎水坡AB的坡比为1：，则AB的长为 A．12米 B．4米 C．5米 D．6米 10．如图，矩形ABCD中，AB=8，BC=1．点E在边AB上，点F在边CD上，点G、H在对角线AC上．若四边形EGFH是菱形，则AE的长是（ ） A．2 B．3 C．5 D．6 二、填空题（本大题共6个小题，每小题3分，共18分） 11．计算的结果为_____． 12．如图，路灯距离地面6，身高1.5的小明站在距离灯的底部（点）15的处，则小明的影子的长为________． 13．如图，PA，PB是⊙O是切线，A，B为切点，AC是⊙O的直径，若∠P=46°，则∠BAC= ▲ 度． 14．正十二边形每个内角的度数为 ． 15．二次函数y=的图象如图，点A0位于坐标原点，点A1，A2，A3…An在y轴的正半轴上，点B1，B2，B3…Bn在二次函数位于第一象限的图象上，点C1，C2，C3…Cn在二次函数位于第二象限的图象上，四边形A0B1A1C1，四边形A1B2A2C2，四边形A2B3A3C3…四边形An﹣1BnAnCn都是菱形，∠A0B1A1=∠A1B2A1=∠A2B3A3…=∠An1BnAn =60°，菱形An﹣1BnAnCn的周长为　 　． 16．一个不透明口袋里装有形状、大小都相同的2个红球和4个黑球，从中任意摸出一个球恰好是红球的概率是____． 三、解答题（共8题，共72分） 17．（8分）如图，△BAD是由△BEC在平面内绕点B旋转60°而得，且AB⊥BC，BE＝CE，连接DE． （1）求证：△BDE≌△BCE； （2）试判断四边形ABED的形状，并说明理由． 18．（8分）如图，AB是半径为2的⊙O的直径，直线l与AB所在直线垂直，垂足为C，OC＝3，P是圆上异于A、B的动点，直线AP、BP分别交l于M、N两点． （1）当∠A＝30°时，MN的长是　 ； （2）求证：MC•CN是定值； （3）MN是否存在最大或最小值，若存在，请写出相应的最值，若不存在，请说明理由； （4）以MN为直径的一系列圆是否经过一个定点，若是，请确定该定点的位置，若不是，请说明理由． 19．（8分）如图，已知一次函数y1=kx+b（k≠0）的图象与反比例函数的图象交于A、B两点，与坐标轴交于M、N两点．且点A的横坐标和点B的纵坐标都是﹣1．求一次函数的解析式；求△AOB的面积；观察图象，直接写出y1＞y1时x的取值范围． 20．（8分）某校组织了一次初三科技小制作比赛，有A．B．C，D四个班共提供了100件参赛作品. C班提供的 参赛作品的获奖率为50%，其他几个班的参赛作品情况及获奖情况绘制在下列图l和图2两幅尚不完整的统 计图中 . (1)B班参赛作品有多少件？ (2)请你将图②的统计图补充完整； (3)通过计算说明，哪个班的获奖率高？ (4)将写有A，B，C，D四个字母的完全相同的卡片放入箱中，从中一次随机抽出两张卡片，求抽到A，B两班的概率 . 21．（8分）如图，将矩形OABC放在平面直角坐标系中，O为原点，点A在x轴的正半轴上，B（8，6），点D是射线AO上的一点，把△BAD沿直线BD折叠，点A的对应点为A′． （1）若点A′落在矩形的对角线OB上时，OA′的长=　 　； （2）若点A′落在边AB的垂直平分线上时，求点D的坐标； （3）若点A′落在边AO的垂直平分线上时，求点D的坐标（直接写出结果即可）． 22．（10分）如图，AB为⊙O直径，过⊙O外的点D作DE⊥OA于点E，射线DC切⊙O于点C、交AB的延长线于点P，连接AC交DE于点F，作CH⊥AB于点H． （1）求证：∠D=2∠A； （2）若HB=2，cosD=，请求出AC的长． 23．（12分）如图所示，正方形网格中，△ABC为格点三角形（即三角形的顶点都在格点上）．把△ABC沿BA方向平移后，点A移到点A1，在网格中画出平移后得到的△A1B1C1；把△A1B1C1绕点A1按逆时针方向旋转90°，在网格中画出旋转后的△A1B2C2；如果网格中小正方形的边长为1，求点B经过（1）、（2）变换的路径总长． 24．如图，在每个小正方形的边长均为1的方格纸中，有线段AB和线段CD，点A、B、C、D均在小正方形的顶点上． （1）在方格纸中画出以AB为斜边的等腰直角三角形ABE，点E在小正方形的顶点上； （2）在方格纸中画出以CD为对角线的矩形CMDN（顶点字母按逆时针顺序），且面积为10，点M、N均在小正方形的顶点上； （3）连接ME，并直接写出EM的长． 参考答案 一、选择题（共10小题，每小题3分，共30分） 1、B 【解析】 把m代入一元二次方程，可得，再利用两根之和，将式子变形后，整理代入，即可求值． 【详解】 解：∵若，是一元二次方程的两个不同实数根， ∴， ∴ ∴ 故选B． 本题考查了一元二次方程根与系数的关系，及一元二次方程的解，熟记根与系数关系的公式． 2、B 【解析】 试题解析：作PC⊥x轴于C，交AB于D，作PE⊥AB于E，连结PB，如图， ∵⊙P的圆心坐标是（3，a）， ∴OC=3，PC=a， 把x=3代入y=x得y=3， ∴D点坐标为（3，3）， ∴CD=3， ∴△OCD为等腰直角三角形， ∴△PED也为等腰直角三角形， ∵PE⊥AB， ∴AE=BE=AB=×4=2， 在Rt△PBE中，PB=3， ∴PE=， ∴PD=PE=， ∴a=3+． 故选B． 考点：1．垂径定理；2．一次函数图象上点的坐标特征；3．勾股定理． 3、D 【解析】 ∵⊙O的半径OD⊥弦AB于点C，AB=8，∴AC=AB=1． 设⊙O的半径为r，则OC=r－2， 在Rt△AOC中，∵AC=1，OC=r－2， ∴OA2=AC2+OC2，即r2=12+（r﹣2）2，解得r=2． ∴AE=2r=3． 连接BE， ∵AE是⊙O的直径，∴∠ABE=90°． 在Rt△ABE中，∵AE=3，AB=8，∴． 在Rt△BCE中，∵BE=6，BC=1，∴．故选D． 4、C 【解析】 根据题意得k-1≠0且△=2²-4（k-1）×（-2）＞0，解得：k＞且k≠1． 故选C 本题考查了一元二次方程ax²+bx+c=0（a≠0）的根的判别式△=b²-4ac，关键是熟练掌握：当△＞0，方程有两个不相等的实数根；当△=0，方程有两个相等的实数根；当△＜0，方程没有实数根． 5、B 【解析】 连接OO′，作O′H⊥OA于H．只要证明△OO′A是等边三角形即可解决问题. 【详解】 连接OO′，作O′H⊥OA于H， 在Rt△AOB中，∵tan∠BAO==， ∴∠BAO=30°， 由翻折可知，∠BAO′=30°， ∴∠OAO′=60°， ∵AO=AO′， ∴△AOO′是等边三角形， ∵O′H⊥OA， ∴OH=， ∴OH′=OH=， ∴O′（，）， 故选B． 本题考查翻折变换、坐标与图形的性质、等边三角形的判定和性质、锐角三角函数等知识，解题的关键是发现特殊三角形，利用特殊三角形解决问题． 6、D 【解析】 过A作AD⊥BF于D,根据45°角的三角函数值可求出AB的长度，根据含30°角的直角三角形的性质求出斜边AC的长即可. 【详解】 如图，过A作AD⊥BF于D， ∵∠ABD=45°，AD=12， ∴=12， 又∵Rt△ABC中，∠C=30°， ∴AC=2AB=24， 故选：D． 本题考查解直角三角形，在直角三角形中，30°角所对的直角边等于斜边的一半，熟记特殊角三角函数值是解题关键. 7、B 【解析】 连接OB，OC．首先证明△OBC是等边三角形，再利用弧长公式计算即可． 【详解】 解：连接OB，OC． ∵∠BOC＝2∠BAC＝60°， ∵OB＝OC， ∴△OBC是等边三角形， ∴OB＝OC＝BC＝1， ∴的长＝， 故选B． 考查弧长公式，等边三角形的判定和性质等知识，解题的关键是学会添加常用辅助线，属于中考常考题型． 8、B 【解析】 把代入方程组得：， 解得：， 所以a−2b=−2×()=2. 故选B. 9、A 【解析】 试题分析：在Rt△ABC中，BC=6米，，∴AC=BC×=6（米）. ∴（米）.故选A. 【详解】 请在此输入详解！ 10、C 【解析】 试题分析：连接EF交AC于点M，由四边形EGFH为菱形可得FM=EM，EF⊥AC；利用”AAS或ASA”易证△FMC≌△EMA，根据全等三角形的性质可得AM=MC；在Rt△ABC中，由勾股定理求得AC=，且tan∠BAC=；在Rt△AME中，AM=AC=，tan∠BAC=可得EM=；在Rt△AME中，由勾股定理求得AE=2．故答案选C． 考点：菱形的性质；矩形的性质；勾股定理；锐角三角函数． 二、填空题（本大题共6个小题，每小题3分，共18分） 11、﹣2 【解析】 根据分式的运算法则即可得解. 【详解】 原式＝＝＝， 故答案为：． 本题主要考查了同分母的分式减法，熟练掌握相关计算法则是解决本题的关键. 12、1． 【解析】 易得：△ABM∽△OCM，利用相似三角形的相似比可得出小明的影长． 【详解】 解：根据题意，易得△MBA∽△MCO， 根据相似三角形的性质可知 ， 即， 解得AM=1m．则小明的影长为1米． 故答案是：1． 本题只要是把实际问题抽象到相似三角形中，利用相似三角形的相似比可得出小明的影长． 13、1． 【解析】 由PA、PB是圆O的切线，根据切线长定理得到PA=PB，即三角形APB为等腰三角形，由顶角的度数，利用三角形的内角和定理求出底角的度数，再由AP为圆O的切线，得到OA与AP垂直，根据垂直的定义得到∠OAP为直角，再由∠OAP-∠PAB即可求出∠BAC的度数 【详解】 ∵PA，PB是⊙O是切线， ∴PA=PB. 又∵∠P=46°， ∴∠PAB=∠PBA=. 又∵PA是⊙O是切线，AO为半径， ∴OA⊥AP. ∴∠OAP=90°. ∴∠BAC=∠OAP﹣∠PAB=90°﹣67°=1°. 故答案为：1 此题考查了切线的性质，切线长定理，等腰三角形的性质，以及三角形的内角和定理，熟练掌握定理及性质是解本题的关键． 14、 【解析】 首先求得每个外角的度数，然后根据外角与相邻的内角互为邻补角即可求解． 【详解】 试题分析：正十二边形的每个外角的度数是：=30°， 则每一个内角的度数是：180°﹣30°=150°． 故答案为150°． 15、4n 【解析】 试题解析：∵四边形A0B1A1C1是菱形，∠A0B1A1=60°， ∴△A0B1A1是等边三角形． 设△A0B1A1的边长为m1，则B1（，）； 代入抛物线的解析式中得：， 解得m1=0（舍去），m1=1； 故△A0B1A1的边长为1， 同理可求得△A1B2A2的边长为2， … 依此类推，等边△An-1BnAn的边长为n， 故菱形An-1BnAnCn的周长为4n． 考点：二次函数综合题． 16、. 【解析】 根据随机事件概率大小的求法，找准两点：①符合条件的情况数目；②全部情况的总数．二者的比值就是其发生的概率的大小． 【详解】 ∵一个不透明口袋里装有形状、大小都相同的2个红球和4个黑球， ∴从中任意摸出一个球恰好是红球的概率为： ， 故答案为． 本题考查了概率公式的应用．注意概率＝所求情况数与总情况数之比． 三、解答题（共8题，共72分） 17、证明见解析. 【解析】 （1）根据旋转的性质可得DB=CB，∠ABD=∠EBC，∠ABE=60°，然后根据垂直可得出∠DBE=∠CBE=30°，继而可根据SAS证明△BDE≌△BCE； （2）根据（1）以及旋转的性质可得，△BDE≌△BCE≌△BDA，继而得出四条棱相等，证得四边形ABED为菱形． 【详解】 （1）证明：∵△BAD是由△BEC在平面内绕点B旋转60°而得， ∴DB=CB，∠ABD=∠EBC，∠ABE=60°， ∵AB⊥EC， ∴∠ABC=90°， ∴∠DBE=∠CBE=30°， 在△BDE和△BCE中， ∵， ∴△BDE≌△BCE； （2）四边形ABED为菱形； 由（1）得△BDE≌△BCE， ∵△BAD是由△BEC旋转而得， ∴△BAD≌△BEC， ∴BA=BE，AD=EC=ED， 又∵BE=CE， ∴BA=BE=ED= AD ∴四边形ABED为菱形． 考点：旋转的性质；全等三角形的判定与性质；菱形的判定． 18、（1）；（2）MC•NC＝5；（3）a+b的最小值为2；（4）以MN为直径的一系列圆经过定点D，此定点D在直线AB上且CD的长为． 【解析】 (1)由题意得AO＝OB＝2、OC＝3、AC＝5、BC＝1，根据MC＝ACtan∠A＝ 、CN＝可得答案； (2)证△ACM∽△NCB得，由此即可求得答案； (3)设MC＝a、NC＝b，由(2)知ab＝5，由P是圆上异于A、B的动点知a＞0，可得b＝(a＞0)，根据反比例函数的性质得a+b不存在最大值，当a＝b时，a+b最小，据此求解可得； (4)设该圆与AC的交点为D，连接DM、DN，证△MDC∽△DNC得，即MC•NC＝DC2＝5，即DC＝，据此知以MN为直径的一系列圆经过定点D，此顶点D在直线AB上且CD的长为． 【详解】 (1)如图所示，根据题意知，AO＝OB＝2、OC＝3， 则AC＝OA+OC＝5，BC＝OC﹣OB＝1， ∵AC⊥直线l， ∴∠ACM＝∠ACN＝90°， ∴MC＝ACtan∠A＝5×＝， ∵∠ABP＝∠NBC， ∴∠BNC＝∠A＝30°， ∴CN＝， 则MN＝MC+CN＝+＝， 故答案为：； (2)∵∠ACM＝∠NCB＝90°，∠A＝∠BNC， ∴△ACM∽△NCB， ∴， 即MC•NC＝AC•BC＝5×1＝5； (3)设MC＝a、NC＝b， 由(2)知ab＝5， ∵P是圆上异于A、B的动点， ∴a＞0， ∴b＝(a＞0)， 根据反比例函数的性质知，a+b不存在最大值，当a＝b时，a+b最小， 由a＝b得a＝，解之得a＝(负值舍去)，此时b＝， 此时a+b的最小值为2； (4)如图，设该圆与AC的交点为D，连接DM、DN， ∵MN为直径， ∴∠MDN＝90°， 则∠MDC+∠NDC＝90°， ∵∠DCM＝∠DCN＝90°， ∴∠MDC+∠DMC＝90°， ∴∠NDC＝∠DMC， 则△MDC∽△DNC， ∴，即MC•NC＝DC2， 由(2)知MC•NC＝5， ∴DC2＝5， ∴DC＝， ∴以MN为直径的一系列圆经过定点D，此定点D在直线AB上且CD的长为． 本题考查的是圆的综合问题，解题的关键是掌握相似三角形的判定与性质、三角函数的应用、反比例函数的性质等知识点． 19、（1）y1=﹣x+1，（1）6；（3）x＜﹣1或0＜x＜4 【解析】 试题分析：（1）先根据反比例函数解析式求得两个交点坐标，再根据待定系数法求得一次函数解析式； （1）将两条坐标轴作为△AOB的分割线，求得△AOB的面积； （3）根据两个函数图象交点的坐标，写出一次函数图象在反比例函数图象上方时所有点的横坐标的集合即可． 试题解析：（1）设点A坐标为（﹣1，m），点B坐标为（n，﹣1） ∵一次函数y1=kx+b（k≠0）的图象与反比例函数y1=﹣的图象交于A、B两点 ∴将A（﹣1，m）B（n，﹣1）代入反比例函数y1=﹣可得，m=4，n=4 ∴将A（﹣1，4）、B（4，﹣1）代入一次函数y1=kx+b，可得 ，解得 ∴一次函数的解析式为y1=﹣x+1；, （1）在一次函数y1=﹣x+1中， 当x=0时，y=1，即N（0，1）；当y=0时，x=1，即M（1，0） ∴=×1×1+×1×1+×1×1=1+1+1=6； （3）根据图象可得，当y1＞y1时，x的取值范围为：x＜﹣1或0＜x＜4 考点：1、一次函数，1、反比例函数，3、三角形的面积 20、（1）25件；（2）见解析；（3）B班的获奖率高；（4）. 【解析】 试题分析：（1）直接利用扇形统计图中百分数，进而求出B班参赛作品数量； （2）利用C班提供的参赛作品的获奖率为50%，结合C班参赛数量得出获奖数量； （3）分别求出各班的获奖百分率，进而求出答案； （4）利用树状统计图得出所有符合题意的答案进而求出其概率． 试题解析：（1）由题意可得：100×（1﹣35%﹣20%﹣20%）=25（件）， 答：B班参赛作品有25件； （2）∵C班提供的参赛作品的获奖率为50%，∴C班的参赛作品的获奖数量为：100×20%×50%=10（件）， 如图所示： ； （3）A班的获奖率为：×100%=40%，B班的获奖率为：×100%=44%， C班的获奖率为：=50%；D班的获奖率为：×100%=40%， 故C班的获奖率高； （4）如图所示： ， 故一共有12种情况，符合题意的有2种情况，则从中一次随机抽出两张卡片，求抽到A、B两班的概率为：=． 考点：1．列表法与树状图法；2．扇形统计图；3．条形统计图． 21、（1）1；（2）点D（8﹣2，0）；（3）点D的坐标为（3﹣1，0）或（﹣3﹣1，0）． 【解析】 分析：（Ⅰ）由点B的坐标知OA=8、AB=1、OB=10，根据折叠性质可得BA=BA′=1，据此可得答案； （Ⅱ）连接AA′，利用折叠的性质和中垂线的性质证△BAA′是等边三角形，可得∠A′BD=∠ABD=30°，据此知AD=ABtan∠ABD=2，继而可得答案； （Ⅲ）分点D在OA上和点D在AO延长线上这两种情况，利用相似三角形的判定和性质分别求解可得． 详解：（Ⅰ）如图1，由题意知OA=8、AB=1，∴OB=10，由折叠知，BA=BA′=1，∴OA′=1． 故答案为1； （Ⅱ）如图2，连接AA′． ∵点A′落在线段AB的中垂线上，∴BA=AA′． ∵△BDA′是由△BDA折叠得到的， ∴△BDA′≌△BDA，∴∠A′BD=∠ABD，A′B=AB， ∴AB=A′B=AA′，∴△BAA′是等边三角形， ∴∠A′BA=10°，∴∠A′BD=∠ABD=30°， ∴AD=ABtan∠ABD=1tan30°=2， ∴OD=OA﹣AD=8﹣2， ∴点D（8﹣2，0）； （Ⅲ）①如图3，当点D在OA上时． 由旋转知△BDA′≌△BDA，∴BA=BA′=1，∠BAD=∠BA′D=90°． ∵点A′在线段OA的中垂线上，∴BM=AN=OA=4，∴A′M===2， ∴A′N=MN﹣A′M=AB﹣A′M=1﹣2， 由∠BMA′=∠A′ND=∠BA′D=90°知△BMA′∽△A′ND， 则=，即=， 解得：DN=3﹣5， 则OD=ON+DN=4+3﹣5=3﹣1， ∴D（3﹣1，0）； ②如图4，当点D在AO延长线上时，过点A′作x轴的平行线交y轴于点M，延长AB交所作直线于点N， 则BN=CM，MN=BC=OA=8，由旋转知△BDA′≌△BDA，∴BA=BA′=1，∠BAD=∠BA′D=90°． ∵点A′在线段OA的中垂线上，∴A′M=A′N=MN=4， 则MC=BN==2，∴MO=MC+OC=2+1， 由∠EMA′=∠A′NB=∠BA′D=90°知△EMA′∽△A′NB， 则=，即=， 解得：ME=，则OE=MO﹣ME=1+． ∵∠DOE=∠A′ME=90°、∠OED=∠MEA′， ∴△DOE∽△A′ME， ∴=，即=， 解得：DO=3+1，则点D的坐标为（﹣3﹣1，0）． 综上，点D的坐标为（3﹣1，0）或（﹣3﹣1，0）． 点睛：本题主要考查四边形的综合问题，解题的关键是熟练掌握折叠变换的性质、矩形的性质、相似三角形的判定与性质及勾股定理等知识点． 22、（1）证明见解析；（2）AC=4. 【解析】 （1）连接，根据切线的性质得到，根据垂直的定义得到，得到，然后根据圆周角定理证明即可； （2）设的半径为，根据余弦的定义、勾股定理计算即可． 【详解】 （1）连接． ∵射线切于点，． ，，，，，由圆周角定理得：，； （2）由（1）可知：，，，，，设的半径为，则，在中，，，，∴由勾股定理可知：，． 在中，，由勾股定理可知：． 本题考查了切线的性质、圆周角定理以及解直角三角形，掌握切线的性质定理、圆周角定理、余弦的定义是解题的关键． 23、（1）（2）作图见解析；（3）． 【解析】 （1）利用平移的性质画图，即对应点都移动相同的距离． （2）利用旋转的性质画图，对应点都旋转相同的角度． （3）利用勾股定理和弧长公式求点B经过（1）、（2）变换的路径总长． 【详解】 解：（1）如答图，连接AA1，然后从C点作AA1的平行线且A1C1=AC，同理找到点B1，分别连接三点，△A1B1C1即为所求． （2）如答图，分别将A1B1，A1C1绕点A1按逆时针方向旋转90°，得到B2，C2，连接B2C2，△A1B2C2即为所求． （3）∵， ∴点B所走的路径总长=． 考点：1．网格问题；2．作图（平移和旋转变换）；3．勾股定理；4．弧长的计算． 24、（1）画图见解析；（2）画图见解析；（3）． 【解析】 （1）直接利用直角三角形的性质结合勾股定理得出符合题意的图形； （2）根据矩形的性质画出符合题意的图形； （3）根据题意利用勾股定理得出结论． 【详解】 （1）如图所示； （2）如图所示； （3）如图所示，在直角三角形中，根据勾股定理得EM=. 本题考查了勾股定理与作图，解题的关键是熟练的掌握直角三角形的性质与勾股定理.