云南省临沧市临翔区市级名校2026年初三第二次（4月）月考数学试题试卷含解析.doc

云南省临沧市临翔区市级名校2026年初三第二次（4月）月考数学试题试卷 注意事项： 1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型（B）填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。 2．作答选择题时，选出每小题答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。 3．非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答，答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新答案；不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。 4．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（共10小题，每小题3分，共30分） 1．若反比例函数的图像经过点，则一次函数与在同一平面直角坐标系中的大致图像是（ ） A． B． C． D． 2．在解方程－1＝时，两边同时乘6，去分母后，正确的是(　　) A．3x－1－6＝2(3x＋1) B．(x－1)－1＝2(x＋1) C．3(x－1)－1＝2(3x＋1) D．3(x－1)－6＝2(3x＋1) 3．若△ABC∽△A′B′C′，∠A=40°，∠C=110°，则∠B′等于（ ） A．30° B．50° C．40° D．70° 4．如图，数轴A、B上两点分别对应实数a、b，则下列结论正确的是( ) A．a＋b>0 B．ab >0 C． D． 5．正五边形绕着它的中心旋转后与它本身重合，最小的旋转角度数是（　　） A．36° B．54° C．72° D．108° 6．如图，在菱形纸片ABCD中，AB=4，∠A=60°，将菱形纸片翻折，使点A落在CD的中点E处，折痕为FG，点F、G分别在边AB、AD上．则sin∠AFG的值为（ ） A． B． C． D． 7．一元二次方程x2-2x=0的解是（ ） A．x1=0，x2=2 B．x1=1，x2=2 C．x1=0，x2=-2 D．x1=1，x2=-2 8．方程x2+2x﹣3=0的解是（　　） A．x1=1，x2=3 B．x1=1，x2=﹣3 C．x1=﹣1，x2=3 D．x1=﹣1，x2=﹣3 9．如图所示，在长为8cm，宽为6cm的矩形中，截去一个矩形（图中阴影部分），如果剩下的矩形与原矩形相似，那么剩下矩形的面积是（ ） A．28cm2 B．27cm2 C．21cm2 D．20cm2 10．下列图形中，既是轴对称图形又是中心对称图形的是　　 A． B． C． D． 二、填空题（本大题共6个小题，每小题3分，共18分） 11．若a是方程的根，则=_____. 12．如图，在中，，点D、E分别在边、上，且，如果，，那么________． 13．一个正多边形的每个内角等于，则它的边数是____． 14．已知平面直角坐标系中的点A （2，﹣4）与点B关于原点中心对称，则点B的坐标为_____ 15．如图，将△AOB绕点O按逆时针方向旋转45°后得到△COD，若∠AOB=15°，则∠AOD=_____度． 16．如图，正方形ABCD中，AB=2，将线段CD绕点C顺时针旋转90°得到线段CE，线段BD绕点B顺时针旋转90°得到线段BF，连接BF，则图中阴影部分的面积是_____． 三、解答题（共8题，共72分） 17．（8分）有一个二次函数满足以下条件：①函数图象与x轴的交点坐标分别为A(1，0)，B(x1，y1)(点B在点A的右侧)；②对称轴是x＝3；③该函数有最小值是﹣1． (1)请根据以上信息求出二次函数表达式； (1)将该函数图象x＞x1的部分图象向下翻折与原图象未翻折的部分组成图象“G”，平行于x轴的直线与图象“G”相交于点C(x3，y3)、D(x4，y4)、E(x5，y5)(x3＜x4＜x5)，结合画出的函数图象求x3+x4+x5的取值范围． 18．（8分）如图，抛物线与x轴相交于A、B两点，与y轴的交于点C，其中A点的坐标为（﹣3，0），点C的坐标为（0，﹣3），对称轴为直线x＝﹣1． （1）求抛物线的解析式； （2）若点P在抛物线上，且S△POC＝4S△BOC，求点P的坐标； （3）设点Q是线段AC上的动点，作QD⊥x轴交抛物线于点D，求线段QD长度的最大值． 19．（8分）如图是东方货站传送货物的平面示意图，为了提高安全性，工人师傅打算减小传送带与地面的夹角，由原来的45°改为36°，已知原传送带BC长为4米，求新传送带AC的长及新、原传送带触地点之间AB的长．（结果精确到0.1米）参考数据：sin36°≈0.59，cos36°≈0.1，tan36°≈0.73，取1.414 20．（8分）解不等式组：，并将它的解集在数轴上表示出来. 21．（8分）如图,矩形中,点是线段上一动点, 为的中点, 的延长线交BC于. (1)求证: ; (2)若,,从点出发,以l的速度向运动(不与重合).设点运动时间为,请用表示的长;并求为何值时,四边形是菱形. 22．（10分）计算. 23．（12分）如图，己知AB是的直径，C为圆上一点，D是的中点，于H，垂足为H，连交弦于E，交于F，联结. (1)求证：. (2)若，求的长. 24．如图，可以自由转动的转盘被它的两条直径分成了四个分别标有数字的扇形区域，其中标有数字“1”的扇形圆心角为120°．转动转盘，待转盘自动停止后，指针指向一个扇形的内部，则该扇形内的数字即为转出的数字，此时，称为转动转盘一次（若指针指向两个扇形的交线，则不计转动的次数，重新转动转盘，直到指针指向一个扇形的内部为止）转动转盘一次，求转出的数字是－2的概率；转动转盘两次，用树状图或列表法求这两次分别转出的数字之积为正数的概率． 参考答案 一、选择题（共10小题，每小题3分，共30分） 1、D 【解析】 甶待定系数法可求出函数的解析式为：，由上步所得可知比例系数为负，联系反比例函数，一次函数的性质即可确定函数图象. 【详解】 解:由于函数的图像经过点，则有 ∴图象过第二、四象限， ∵k=-1， ∴一次函数y=x-1， ∴图象经过第一、三、四象限， 故选：D． 本题考查反比例函数的图象与性质，一次函数的图象，解题的关键是求出函数的解析式，根据解析式进行判断； 2、D 【解析】 解： ，∴3（x﹣1）﹣6=2（3x+1），故选D． 点睛：本题考查了等式的性质，解题的关键是正确理解等式的性质，本题属于基础题型． 3、A 【解析】 利用三角形内角和求∠B，然后根据相似三角形的性质求解. 【详解】 解：根据三角形内角和定理可得：∠B=30°， 根据相似三角形的性质可得：∠B′=∠B=30°. 故选：A. 本题考查相似三角形的性质，掌握相似三角形对应角相等是本题的解题关键. 4、C 【解析】 本题要先观察a，b在数轴上的位置，得b＜-1＜0＜a＜1，然后对四个选项逐一分析． 【详解】 A、因为b＜-1＜0＜a＜1，所以|b|＞|a|，所以a+b＜0，故选项A错误； B、因为b＜0＜a，所以ab＜0，故选项B错误； C、因为b＜-1＜0＜a＜1，所以+＞0，故选项C正确； D、因为b＜-1＜0＜a＜1，所以-＞0，故选项D错误． 故选C． 本题考查了实数与数轴的对应关系，数轴上右边的数总是大于左边的数． 5、C 【解析】 正五边形绕着它的中心旋转后与它本身重合，最小的旋转角度数是=72度， 故选C． 6、B 【解析】 如图：过点E作HE⊥AD于点H，连接AE交GF于点N，连接BD，BE．由题意可得：DE=1，∠HDE=60°，△BCD是等边三角形，即可求DH的长，HE的长，AE的长， NE的长，EF的长，则可求sin∠AFG的值． 【详解】 解：如图：过点E作HE⊥AD于点H，连接AE交GF于点N，连接BD，BE． ∵四边形ABCD是菱形，AB=4，∠DAB=60°， ∴AB=BC=CD=AD=4，∠DAB=∠DCB=60°，DC∥AB ∴∠HDE=∠DAB=60°， ∵点E是CD中点 ∴DE=CD=1 在Rt△DEH中，DE=1，∠HDE=60° ∴DH=1，HE= ∴AH=AD+DH=5 在Rt△AHE中，AE==1 ∴AN=NE=，AE⊥GF，AF=EF ∵CD=BC，∠DCB=60° ∴△BCD是等边三角形，且E是CD中点 ∴BE⊥CD， ∵BC=4，EC=1 ∴BE=1 ∵CD∥AB ∴∠ABE=∠BEC=90° 在Rt△BEF中，EF1=BE1+BF1=11+（AB-EF）1． ∴EF= 由折叠性质可得∠AFG=∠EFG， ∴sin∠EFG= sin∠AFG = ，故选B. 本题考查了折叠问题，菱形的性质，勾股定理，添加恰当的辅助线构造直角三角形，利用勾股定理求线段长度是本题的关键． 7、A 【解析】 试题分析：原方程变形为：x（x-1）=0 x1=0，x1=1． 故选A． 考点：解一元二次方程-因式分解法． 8、B 【解析】 本题可对方程进行因式分解，也可把选项中的数代入验证是否满足方程． 【详解】 x2+2x-3=0， 即（x+3）（x-1）=0， ∴x1=1，x2=﹣3 故选：B． 本题考查了一元二次方程的解法．解一元二次方程常用的方法有直接开平方法，配方法，公式法，因式分解法，要根据方程的特点灵活选用合适的方法．本题运用的是因式分解法． 9、B 【解析】 根据题意，剩下矩形与原矩形相似，利用相似形的对应边的比相等可得． 【详解】 解：依题意，在矩形ABDC中截取矩形ABFE， 则矩形ABDC∽矩形FDCE， 则 设DF=xcm，得到： 解得：x=4.5， 则剩下的矩形面积是：4.5×6=17cm1． 本题就是考查相似形的对应边的比相等，分清矩形的对应边是解决本题的关键． 10、D 【解析】 根据轴对称图形和中心对称图形的定义逐项识别即可，在平面内，把一个图形绕某一点旋转180°，如果旋转后的图形能够与原来的图形重合，那么这个图形就叫做中心对称图形；如果一个图形沿一条直线折叠，直线两旁的部分能够互相重合，这个图形叫做轴对称图形. 【详解】 解：A. 是轴对称图形，但不是中心对称图形，故不符合题意； B. 不是轴对称图形，是中心对称图形，故不符合题意； C. 是轴对称图形，但不是中心对称图形，故不符合题意； D. 既是轴对称图形又是中心对称图形，故符合题意． 故选D. 本题考查了轴对称图形和中心对称图形的识别，熟练掌握轴对称图形和中心对称图形的定义是解答本题的关键. 二、填空题（本大题共6个小题，每小题3分，共18分） 11、1 【解析】 利用一元二次方程解的定义得到3a2-a=2，再把变形为，然后利用整体代入的方法计算． 【详解】 ∵a是方程的根， ∴3a2-a-2=0， ∴3a2-a=2， ∴==5-2×2=1． 故答案为：1． 此题考查一元二次方程的解，解题关键在于掌握能使一元二次方程左右两边相等的未知数的值是一元二次方程的解． 12、 【解析】 根据，，得出，利用相似三角形的性质解答即可． 【详解】 ∵，， ∴， ∴，即， ∴， ∵， ∴， 故答案为： 本题考查了相似三角形的判定与性质．关键是要懂得找相似三角形，利用相似三角形的性质求解． 13、十二 【解析】 首先根据内角度数计算出外角度数，再用外角和360°除以外角度数即可． 【详解】 ∵一个正多边形的每个内角为150°， ∴它的外角为30°， 360°÷30°＝12， 故答案为十二． 此题主要考查了多边形的内角与外角，关键是掌握内角与外角互为邻补角． 14、（﹣2，4） 【解析】 根据点P(x,y)关于原点对称的点为（-x,-y）即可得解． 【详解】 解：∵点A （2，-4）与点B关于原点中心对称， ∴点B的坐标为：（-2，4）． 故答案为：（-2，4）． 此题主要考查了关于原点对称点的性质，正确掌握横纵坐标的关系是解题关键． 15、30° 【解析】 根据旋转的性质得到∠BOD=45°，再用∠BOD减去∠AOB即可. 【详解】 ∵将△AOB绕点O按逆时针方向旋转45°后，得到△COD， ∴∠BOD=45°， 又∵∠AOB=15°， ∴∠AOD=∠BOD－∠AOB=45°－15°=30°. 故答案为30°. 16、6﹣π 【解析】 过F作FM⊥BE于M，则∠FME=∠FMB=90°， ∵四边形ABCD是正方形，AB=2， ∴∠DCB=90°，DC=BC=AB=2，∠DCB=45°， 由勾股定理得：BD=2， ∵将线段CD绕点C顺时针旋转90°得到线段CE，线段BD绕点B顺时针旋转90°得到线段BF， ∴∠DCE=90°，BF=BD=2，∠FBE=90°-45°=45°， ∴BM=FM=2，ME=2， ∴阴影部分的面积=×2×2+×4×2+-=6-π. 故答案为：6-π． 点睛：本题考查了旋转的性质，解直角三角形，正方形的性质，扇形的面积计算等知识点，能求出各个部分的面积是解此题的关键． 三、解答题（共8题，共72分） 17、（1）y=（x﹣3）1﹣1；（1）11＜x3+x4+x5＜9+1． 【解析】 （1）利用二次函数解析式的顶点式求得结果即可； （1）由已知条件可知直线与图象“G”要有3个交点．分类讨论：分别求得平行于x轴的直线与图象“G”有1个交点、1个交点时x3＋x4＋x5的取值范围，易得直线与图象“G”要有3个交点时x3＋x4＋x5的取值范围． 【详解】 （1）有上述信息可知该函数图象的顶点坐标为：（3，﹣1） 设二次函数表达式为：y=a（x﹣3）1﹣1． ∵该图象过A（1，0） ∴0=a（1﹣3）1﹣1，解得a=． ∴表达式为y=（x﹣3）1﹣1 （1）如图所示： 由已知条件可知直线与图形“G”要有三个交点 1当直线与x轴重合时，有1个交点，由二次函数的轴对称性可求x3+x4=6， ∴x3+x4+x5＞11， 当直线过y=（x﹣3）1﹣1的图象顶点时，有1个交点， 由翻折可以得到翻折后的函数图象为y=﹣（x﹣3）1+1， ∴令（x﹣3）1+1=﹣1时，解得x=3+1或x=3﹣1（舍去） ∴x3+x4+x5＜9+1． 综上所述11＜x3+x4+x5＜9+1． 考查了二次函数综合题，涉及到待定系数法求二次函数解析式，抛物线的对称性质，二次函数图象的几何变换，直线与抛物线的交点等知识点，综合性较强，需要注意“数形结合”数学思想的应用． 18、（1）y＝x2+2x﹣3；（2）点P的坐标为（2，21）或（﹣2，5）；（3）． 【解析】 （1）先根据点A坐标及对称轴得出点B坐标，再利用待定系数法求解可得； （2）利用（1）得到的解析式，可设点P的坐标为（a，a2+2a﹣3），则点P到OC的距离为|a|．然后依据S△POC＝2S△BOC列出关于a的方程，从而可求得a的值，于是可求得点P的坐标； （3）先求得直线AC的解析式，设点D的坐标为（x，x2+2x﹣3），则点Q的坐标为（x，﹣x﹣3），然后可得到QD与x的函数的关系，最后利用配方法求得QD的最大值即可． 【详解】 解：（1）∵抛物线与x轴的交点A（﹣3，0），对称轴为直线x＝﹣1， ∴抛物线与x轴的交点B的坐标为（1，0）， 设抛物线解析式为y＝a（x+3）（x﹣1）， 将点C（0，﹣3）代入，得：﹣3a＝﹣3， 解得a＝1， 则抛物线解析式为y＝（x+3）（x﹣1）＝x2+2x﹣3； （2）设点P的坐标为（a，a2+2a﹣3），则点P到OC的距离为|a|． ∵S△POC＝2S△BOC， ∴•OC•|a|＝2×OC•OB，即×3×|a|＝2××3×1，解得a＝±2． 当a＝2时，点P的坐标为（2，21）； 当a＝﹣2时，点P的坐标为（﹣2，5）． ∴点P的坐标为（2，21）或（﹣2，5）． （3）如图所示： 设AC的解析式为y＝kx﹣3，将点A的坐标代入得：﹣3k﹣3＝0，解得k＝﹣1， ∴直线AC的解析式为y＝﹣x﹣3． 设点D的坐标为（x，x2+2x﹣3），则点Q的坐标为（x，﹣x﹣3）． ∴QD＝﹣x﹣3﹣（ x2+2x﹣3）＝﹣x﹣3﹣x2﹣2x+3＝﹣x2﹣3x＝﹣（x2+3x+﹣）＝﹣（x+）2+， ∴当x＝﹣时，QD有最大值，QD的最大值为． 本题主要考查了二次函数综合题，解题的关键是熟练掌握二次函数的性质和应用． 19、新传送带AC的长为1.8m，新、原传送带触地点之间AB的长约为1.2m． 【解析】 根据题意得出：∠A=36°，∠CBD=15°，BC=1，即可得出BD的长，再表示出AD的长，进而求出AB的长． 【详解】 解：如图，作CD⊥AB于点D，由题意可得：∠A=36°，∠CBD=15°，BC=1． 在Rt△BCD中，sin∠CBD=，∴CD=BCsin∠CBD=2． ∵∠CBD=15°，∴BD=CD=2． 在Rt△ACD中，sinA=，tanA=，∴AC=≈≈1.8，AD==，∴AB=AD﹣BD=﹣2=﹣2×1.111≈3.87﹣2.83=1.21≈1.2． 答：新传送带AC的长为1.8m，新、原传送带触地点之间AB的长约为1.2m． 本题考查了坡度坡角问题，正确构建直角三角形再求出BD的长是解题的关键． 20、-1≤x<4,在数轴上表示见解析. 【解析】 试题分析: 分别求出各不等式的解集，再求出其公共解集，并在数轴上表示出来即可． 试题解析: ， 由①得，x<4； 由②得，x⩾−1. 故不等式组的解集为：−1⩽x<4. 在数轴上表示为： 21、 (1)证明见解析；(2) PD=8-t，运动时间为秒时，四边形PBQD是菱形． 【解析】 (1)先根据四边形ABCD是矩形，得出AD∥BC，∠PDO=∠QBO，再根据O为BD的中点得出△POD≌△QOB，即可证得OP=OQ； (2)根据已知条件得出∠A的度数，再根据AD=8cm，AB=6cm，得出BD和OD的长，再根据四边形PBQD是菱形时，利用勾股定理即可求出t的值，判断出四边形PBQD是菱形． 【详解】 (1)∵四边形ABCD是矩形， ∴AD∥BC， ∴∠PDO=∠QBO， 又∵O为BD的中点， ∴OB=OD， 在△POD与△QOB中， ， ∴△POD≌△QOB， ∴OP=OQ； (2)PD=8-t， ∵四边形PBQD是菱形， ∴BP=PD= 8-t， ∵四边形ABCD是矩形， ∴∠A=90°， 在Rt△ABP中，由勾股定理得：AB2+AP2=BP2， 即62+t2=(8-t)2， 解得：t=， 即运动时间为秒时，四边形PBQD是菱形． 本题考查了矩形的性质，菱形的性质，全等三角形的判定与性质，勾股定理等，熟练掌握相关知识是解题关键.注意数形结合思想的运用. 22、 【解析】 分析：先计算，再做除法，结果化为整式或最简分式. 详解： . 点睛：本题考查了分式的混合运算．解题过程中注意运算顺序．解决本题亦可先把除法转化成乘法，利用乘法对加法的分配律后再求和. 23、（1）证明见解析；（2） 【解析】 （1）由题意推出再结合，可得△BHE～△BCO. （2）结合△BHE～△BCO ，推出带入数值即可. 【详解】 （1）证明：∵为圆的半径，是的中点， ∴,, ∵, ∴， ∴, ∴, ∵, ∴, ∴, 又∵, ∴∽． （2）∵∽， ∴, ∵，, ∴得， 解得， ∴. 本题考查的知识点是圆与相似三角形，解题的关键是熟练的掌握圆与相似三角形. 24、（1）；（2）. 【解析】 【分析】（1）根据题意可求得2个“－2”所占的扇形圆心角的度数，再利用概率公式进行计算即可得； （2）由题意可得转出“1”、“3”、“－2”的概率相同，然后列表得到所有可能的情况，再找出符合条件的可能性，根据概率公式进行计算即可得. 【详解】（1）由题意可知：“1”和“3”所占的扇形圆心角为120°， 所以2个“－2”所占的扇形圆心角为360°－2×120°＝120°， ∴转动转盘一次，求转出的数字是－2的概率为＝； （2）由（1）可知，该转盘转出“1”、“3”、“－2”的概率相同，均为，所有可能性如下表所示： 第一次 第二次 1 －2 3 1 (1，1) (1，－2) (1，3) －2 (－2，1) (－2，－2) (－2，3) 3 (3，1) (3，－2) (3，3) 由上表可知：所有可能的结果共9种，其中数字之积为正数的的有5种，其概率为. 【点睛】本题考查了列表法或树状图法求概率，用到的知识点为：概率=所求情况数与总情况数之比．