2026年四川省简阳市简城区重点名校初三5月联考-数学试题试卷含解析.doc

2026年四川省简阳市简城区重点名校初三5月联考-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（共10小题，每小题3分，共30分） 1．将抛物线y=x2先向左平移2个单位，再向下平移3个单位后所得抛物线的解析式为（ ） A．y=（x﹣2）2+3 B．y=（x﹣2）2﹣3 C．y=（x+2）2+3 D．y=（x+2）2﹣3 2．如图，⊙O的直径AB垂直于弦CD，垂足为E.若，AC=3，则CD的长为 A．6 B． C． D．3 3．从1、2、3、4、5、6这六个数中随机取出一个数，取出的数是3的倍数的概率是（　　） A． B． C． D． 4．在实数﹣3.5、、0、﹣4中，最小的数是（　　） A．﹣3.5 B． C．0 D．﹣4 5．计算3–（–9）的结果是（ ） A．12 B．–12 C．6 D．–6 6．我国作家莫言获得诺贝尔文学奖之后，他的代表作品《蛙》的销售量就比获奖之前增长了180倍，达到2100000册．把2100000用科学记数法表示为（　　） A．0.21×108 B．21×106 C．2.1×107 D．2.1×106 7．如图，在△ABC中，∠C＝90°，AD是∠BAC的角平分线，若CD＝2，AB＝8，则△ABD的面积是（　　） A．6 B．8 C．10 D．12 8．如果将直线l1：y＝2x﹣2平移后得到直线l2：y＝2x，那么下列平移过程正确的是（　　） A．将l1向左平移2个单位 B．将l1向右平移2个单位 C．将l1向上平移2个单位 D．将l1向下平移2个单位 9．A、B两地相距180km，新修的高速公路开通后，在A、B两地间行驶的长途客车平均车速提高了50%，而从A地到B地的时间缩短了1h．若设原来的平均车速为xkm/h，则根据题意可列方程为 A． B． C． D． 10．如图，以两条直线l1，l2的交点坐标为解的方程组是( ) 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．化简的结果等于__． 12．如图所示,直线y=x+1(记为l1)与直线y=mx+n(记为l2)相交于点P(a,2),则关于x的不等式x+1≥mx+n的解集为__________. 13．甲乙两地9月上旬的日平均气温如图所示，则甲乙两地这10天日平均气温方差大小关系为________．（填“>”或“<”） 14．如图，从一个直径为1m的圆形铁片中剪出一个圆心角为90°的扇形，再将剪下的扇形围成一个圆锥，则圆锥的底面半径为_____m． 15．袋中装有一个红球和二个黄球，它们除了颜色外都相同，随机从中摸出一球，记录下颜色后放回袋中，充分摇匀后，再随机摸出一球，两次都摸到红球的概率是_____． 16．小华到商场购买贺卡，他身上带的钱恰好能买5张3D立体贺卡或20张普通贺卡若小华先买了3张3D立体贺卡，则剩下的钱恰好还能买______张普通贺卡． 三、解答题（共8题，共72分） 17．（8分）在大课间活动中，体育老师随机抽取了七年级甲、乙两班部分女学生进行仰卧起坐的测试，并对成绩进行统计分析，绘制了频数分布表和统计图，请你根据图表中的信息完成下列问题：频数分布表中a = ，b= ，并将统计图补充完整；如果该校七年级共有女生180人，估计仰卧起坐能够一分钟完成30或30次以上的女学生有多少人？已知第一组中只有一个甲班学生，第四组中只有一个乙班学生，老师随机从这两个组中各选一名学生谈心得体会，则所选两人正好都是甲班学生的概率是多少？ 18．（8分）如图1，三个正方形ABCD、AEMN、CEFG，其中顶点D、C、G在同一条直线上，点E是BC边上的动点，连结AC、AM. （1）求证：△ACM∽△ABE. （2）如图2，连结BD、DM、MF、BF，求证：四边形BFMD是平行四边形. （3）若正方形ABCD的面积为36，正方形CEFG的面积为4，求五边形ABFMN的面积. 19．（8分）如图，∠MON的边OM上有两点A、B在∠MON的内部求作一点P，使得点P到∠MON的两边的距离相等，且△PAB的周长最小．（保留作图痕迹，不写作法） 20．（8分）如图，在⊙O中，AB为直径，OC⊥AB，弦CD与OB交于点F，在AB的延长线上有点E，且EF=ED． （1）求证：DE是⊙O的切线； （2）若tanA=，探究线段AB和BE之间的数量关系，并证明； （3）在（2）的条件下，若OF=1，求圆O的半径． 21．（8分）已知关于x，y的二元一次方程组的解为，求a、b的值． 22．（10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？ 23．（12分）如图矩形ABCD中AB=6，AD=4，点P为AB上一点，把矩形ABCD沿过P点的直线l折叠，使D点落在BC边上的D′处，直线l与CD边交于Q点． （1）在图（1）中利用无刻度的直尺和圆规作出直线l．（保留作图痕迹，不写作法和理由） （2）若PD′⊥PD，①求线段AP的长度；②求sin∠QD′D． 24．如图，在△ABC中，AB=AC，以AB为直径的⊙O与BC交于点D，过点D作∠ABD=∠ADE，交AC于点E． (1)求证：DE为⊙O的切线． (2)若⊙O的半径为，AD=，求CE的长． 参考答案 一、选择题（共10小题，每小题3分，共30分） 1、D 【解析】 先得到抛物线y=x2的顶点坐标（0，0），再根据点平移的规律得到点（0，0）平移后的对应点的坐标为（-2，-1），然后根据顶点式写出平移后的抛物线解析式． 【详解】 解：抛物线y=x2的顶点坐标为（0，0），把点（0，0）先向左平移2个单位，再向下平移1个单位得到对应点的坐标为（-2，-1），所以平移后的抛物线解析式为y=（x+2）2-1． 故选：D． 本题考查了二次函数与几何变换：由于抛物线平移后的形状不变，故a不变，所以求平移后的抛物线解析式通常可利用两种方法：一是求出原抛物线上任意两点平移后的坐标，利用待定系数法求出解析式；二是只考虑平移后的顶点坐标，即可求出解析式． 2、D 【解析】 解：因为AB是⊙O的直径，所以∠ACB=90°,又⊙O的直径AB垂直于弦CD，，所以在Rt△AEC 中，∠A=30°,又AC=3，所以CE=AB=,所以CD=2CE=3， 故选D. 本题考查圆的基本性质；垂经定理及解直角三角形，综合性较强，难度不大. 3、B 【解析】 考点：概率公式． 专题：计算题． 分析：根据概率的求法，找准两点： ①全部情况的总数； ②符合条件的情况数目；二者的比值就是其发生的概率．解答：解：从1、2、3、4、5、6这六个数中随机取出一个数，共有6种情况，取出的数是3的倍数的可能有3和6两种， 故概率为2/ 6 ="1/" 3 ． 故选B． 点评：此题考查概率的求法：如果一个事件有n种可能，而且这些事件的可能性相同，其中事件A出现m种结果，那么事件A的概率P（A）="m" /n ． 4、D 【解析】 根据任意两个实数都可以比较大小．正实数都大于0，负实数都小于0，正实数大于一切负实数，两个负实数绝对值大的反而小进行比较即可 【详解】 在实数﹣3.5、、0、﹣4中，最小的数是﹣4，故选D． 掌握实数比较大小的法则 5、A 【解析】 根据有理数的减法，即可解答． 【详解】 故选A． 本题考查了有理数的减法，解决本题的关键是熟记减去一个数等于加上这个数的相 反数． 6、D 【解析】 2100000=2.1×106. 点睛:对于一个绝对值较大的数，用科学记数法写成 的形式，其中，n是比原整数位数少1的数. 7、B 【解析】 分析：过点D作DE⊥AB于E，先求出CD的长，再根据角平分线上的点到角的两边的距离相等可得DE=CD=2，然后根据三角形的面积公式列式计算即可得解． 详解：如图，过点D作DE⊥AB于E， ∵AB=8，CD=2， ∵AD是∠BAC的角平分线, ∴DE=CD=2， ∴△ABD的面积 故选B. 点睛：考查角平分线的性质，角平分线上的点到角两边的距离相等. 8、C 【解析】 根据“上加下减”的原则求解即可． 【详解】 将函数y＝2x﹣2的图象向上平移2个单位长度，所得图象对应的函数解析式是y＝2x． 故选：C． 本题考查的是一次函数的图象与几何变换，熟知函数图象变换的法则是解答此题的关键． 9、A 【解析】 直接利用在A，B两地间行驶的长途客车平均车速提高了50%，而从A地到B地的时间缩短了1h，利用时间差值得出等式即可． 【详解】 解：设原来的平均车速为xkm/h，则根据题意可列方程为： ﹣=1． 故选A． 本题主要考查了由实际问题抽象出分式方程，根据题意得出正确等量关系是解题的关键． 10、C 【解析】 两条直线的交点坐标应该是联立两个一次函数解析式所组成的方程组的解．因此本题需先根据两直线经过的点的坐标，用待定系数法求出两直线的解析式．然后联立两函数的解析式可得出所求的方程组． 【详解】 直线l1经过（2，3）、（0，-1），易知其函数解析式为y=2x-1； 直线l2经过（2，3）、（0，1），易知其函数解析式为y=x+1； 因此以两条直线l1，l2的交点坐标为解的方程组是：． 故选C． 本题主要考查了函数解析式与图象的关系，满足解析式的点就在函数的图象上，在函数的图象上的点，就一定满足函数解析式．函数图象交点坐标为两函数解析式组成的方程组的解． 二、填空题（本大题共6个小题，每小题3分，共18分） 11、． 【解析】 先通分变为同分母分式，然后根据分式的减法法则计算即可． 【详解】 解：原式 ． 故答案为：． 此题考查的是分式的减法，掌握分式的减法法则是解决此题的关键． 12、x≥1 【解析】 把y=2代入y=x+1，得x=1， ∴点P的坐标为（1，2）， 根据图象可以知道当x≥1时，y=x+1的函数值不小于y=mx+n相应的函数值， 因而不等式x+1≥mx+n的解集是：x≥1， 故答案为x≥1． 本题考查了一次函数与不等式（组）的关系及数形结合思想的应用．解决此类问题关键是仔细观察图形，注意几个关键点（交点、原点等），做到数形结合． 13、> 【解析】 观察平均气温统计图可知：乙地的平均气温比较稳定，波动小；波动越小越稳定. 【详解】 解：观察平均气温统计图可知：乙地的平均气温比较稳定，波动小； 则乙地的日平均气温的方差小， 故S2甲＞S2乙． 故答案为：＞． 本题考查方差的意义．方差是用来衡量一组数据波动大小的量，方差越大，表明这组数据偏离平均数越大，即波动越大，数据越不稳定．反之，方差越小，表明这组数据分布比较集中，各数据偏离平均数越小，即波动越小，数据越稳定． 14、m． 【解析】 利用勾股定理易得扇形的半径，那么就能求得扇形的弧长，除以2π即为圆锥的底面半径． 【详解】 解：易得扇形的圆心角所对的弦是直径， ∴扇形的半径为： m， ∴扇形的弧长为： ＝πm， ∴圆锥的底面半径为：π÷2π＝m． 本题考查：90度的圆周角所对的弦是直径；圆锥的侧面展开图的弧长等于圆锥的底面周长，解题关键是弧长公式． 15、 【解析】 首先根据题意画出树状图，由树状图求得所有等可能的结果与两次都摸到红球的情况，然后利用概率公式求解即可求得答案．注意此题属于放回实验． 【详解】 画树状图如下： 由树状图可知，共有9种等可能结果，其中两次都摸到红球的有1种结果， 所以两次都摸到红球的概率是， 故答案为． 此题考查的是用列表法或树状图法求概率的知识．注意画树状图与列表法可以不重复不遗漏的列出所有可能的结果，列表法适合于两步完成的事件；树状图法适合两步或两步以上完成的事件；解题时要注意此题是放回实验还是不放回实验． 16、1 【解析】 根据已知他身上带的钱恰好能买5张3D立体贺卡或20张普通贺卡得：1张3D立体贺卡的单价是1张普通贺卡单价的4倍，所以设1张3D立体贺卡x元，剩下的钱恰好还能买y张普通贺卡，根据3张3D立体贺卡张普通贺卡张3D立体贺卡，可得结论． 【详解】 解：设1张3D立体贺卡x元，剩下的钱恰好还能买y张普通贺卡． 则1张普通贺卡为：元， 由题意得：， ， 答：剩下的钱恰好还能买1张普通贺卡． 故答案为：1． 本题考查了一元一次方程的应用以及列代数式，解题的关键是：根据总价单价数量列式计算． 三、解答题（共8题，共72分） 17、（1）a=0.3，b=4；（2）99人；（3） 【解析】 分析：（1）由统计图易得a与b的值，继而将统计图补充完整； （2）利用用样本估计总体的知识求解即可求得答案； （3）首先根据题意画出树状图，然后由树状图求得所有等可能的结果与所选两人正好都是甲班学生的情况，再利用概率公式即可求得答案． 详解：（1）a=1-0.15-0.35-0.20=0.3； ∵总人数为：3÷0.15=20（人）， ∴b=20×0.20=4（人）； 故答案为：0.3，4； 补全统计图得： （2）估计仰卧起坐能够一分钟完成30或30次以上的女学生有：180×（0.35+0.20）=99（人）； （3）画树状图得： ∵共有12种等可能的结果，所选两人正好都是甲班学生的有3种情况， ∴所选两人正好都是甲班学生的概率是：． 点睛：此题考查了列表法或树状图法求概率以及条形统计图的知识．用到的知识点为：概率=所求情况数与总情况数之比． 18、（1）证明见解析；（2）证明见解析；（3）74. 【解析】 (1)根据四边形ABCD和四边形AEMN都是正方形得，∠CAB=∠MAC=45°，∠BAE=∠CAM，可证△ACM∽△ABE； （2）连结AC，由△ACM∽△ABE得∠ACM=∠B=90°，易证∠MCD=∠BDC=45°，得BD∥CM,由MC=BE，FC=CE，得MF=BD，从而可以证明四边形BFMD是平行四边形； （3）根据S五边形ABFMN=S正方形AEMN+S梯形ABFE+S三角形EFM求解即可. 【详解】 （1）证明：∵四边形ABCD和四边形AEMN都是正方形， ∴，∠CAB=∠MAC=45°， ∴∠CAB-∠CAE=∠MAC-∠CAE， ∴∠BAE=∠CAM， ∴△ACM∽△ABE. （2）证明：连结AC 因为△ACM∽△ABE，则∠ACM=∠B=90°， 因为∠ACB=∠ECF=45°， 所以∠ACM+∠ACB+∠ECF=180°， 所以点M,C,F在同一直线上，所以∠MCD=∠BDC=45°， 所以BD平行MF， 又因为MC=BE，FC=CE， 所以MF=BC=BD， 所以四边形BFMD是平行四边形 （3）S五边形ABFMN=S正方形AEMN+S梯形ABFE+S三角形EFM =62+42+（2+6）4+ 26 =74. 本题主要考查了正方形的性质的应用，解此题的关键是能正确作出辅助线，综合性比较强，有一定的难度． 19、详见解析 【解析】 作∠MON的角平分线OT，在ON上截取OA′，使得OA′＝OA，连接BA′交OT于点P，点P即为所求． 【详解】 解：如图，点P即为所求． 本题主要考查作图-复杂作图，利用了角平分线的性质，难点在于利用轴对称求最短路线的问题． 20、（1）答案见解析；（2）AB=1BE；（1）1． 【解析】 试题分析：（1）先判断出∠OCF+∠CFO=90°，再判断出∠OCF=∠ODF，即可得出结论； （2）先判断出∠BDE=∠A，进而得出△EBD∽△EDA，得出AE=2DE，DE=2BE，即可得出结论； （1）设BE=x，则DE=EF=2x，AB=1x，半径OD=x，进而得出OE=1+2x，最后用勾股定理即可得出结论． 试题解析：（1）证明：连结OD，如图．∵EF=ED，∴∠EFD=∠EDF．∵∠EFD=∠CFO，∴∠CFO=∠EDF．∵OC⊥OF，∴∠OCF+∠CFO=90°．∵OC=OD，∴∠OCF=∠ODF，∴∠ODC+∠EDF=90°，即∠ODE=90°，∴OD⊥DE．∵点D在⊙O上，∴DE是⊙O的切线； （2）线段AB、BE之间的数量关系为：AB=1BE．证明如下： ∵AB为⊙O直径，∴∠ADB=90°，∴∠ADO=∠BDE．∵OA=OD，∴∠ADO=∠A，∴∠BDE=∠A，而∠BED=∠DEA，∴△EBD∽△EDA，∴．∵Rt△ABD中，tanA==，∴=， ∴AE=2DE，DE=2BE，∴AE=4BE，∴AB=1BE； （1）设BE=x，则DE=EF=2x，AB=1x，半径OD=x．∵OF=1，∴OE=1+2x． 在Rt△ODE中，由勾股定理可得：（x）2+（2x）2=（1+2x）2，∴x=﹣（舍）或x=2，∴圆O的半径为1． 点睛：本题是圆的综合题，主要考查了切线的判定和性质，等腰三角形的性质，锐角三角函数，相似三角形的判定和性质，勾股定理，判断出△EBD∽△EDA是解答本题的关键． 21、或 【解析】 把代入二元一次方程组得到关于a，b的方程组，经过整理，得到关于b的一元二次方程，解之即可得到b的值，把b的值代入一个关于a，b的二元一次方程，求出a的值，即可得到答案． 【详解】 把代入二元一次方程组得： ， 由①得：a=1+b， 把a=1+b代入②，整理得： b2+b-2=0， 解得：b= -2或b=1， 把b= -2代入①得：a+2=1， 解得：a= -1， 把b=1代入①得： a-1=1， 解得：a=2， 即或． 本题考查了二元一次方程组的解，正确掌握代入法是解题的关键． 22、（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． 23、（1）见解析；（2） 【解析】 （1）根据题意作出图形即可； （2）由（1）知，PD=PD′，根据余角的性质得到∠ADP=∠BPD′，根据全等三角形的性质得到AD=PB=4，得到AP=2；根据勾股定理得到PD==2，根据三角函数的定义即可得到结论． 【详解】 （1）连接PD，以P为圆心，PD为半径画弧交BC于D′，过P作DD′的垂线交CD于Q， 则直线PQ即为所求； （2）由（1）知，PD=PD′， ∵PD′⊥PD， ∴∠DPD′=90°， ∵∠A=90°， ∴∠ADP+∠APD=∠APD+∠BPD′=90°， ∴∠ADP=∠BPD′， 在△ADP与△BPD′中，， ∴△ADP≌△BPD′， ∴AD=PB=4，AP= BD′ ∵PB=AB﹣AP=6﹣AP=4， ∴AP=2； ∴PD==2，BD′=2 ∴CD′=BC- BD′=4-2=2 ∵PD=PD′，PD⊥PD′， ∵DD′=PD=2， ∵PQ垂直平分DD′，连接Q D′ 则DQ= D′Q ∴∠QD′D=∠QDD′ ∴sin∠QD′D=sin∠QDD′=． 本题考查了作图-轴对称变换，矩形的性质，折叠的性质，全等三角形的判定和性质，等腰直角三角形的性质，正确的作出图形是解题的关键． 24、 (1)证明见解析；(2)CE=1． 【解析】 （1）求出∠ADO+∠ADE=90°，推DE⊥OD，根据切线的判定推出即可； （2）求出CD，AC的长，证△CDE∽△CAD，得出比例式，求出结果即可． 【详解】 (1)连接OD， ∵AB是直径， ∴∠ADB=90°， ∴∠ADO+∠BDO=90°， ∵OB=OD， ∴∠BDO=∠ABD， ∵∠ABD=∠ADE， ∴∠ADO+∠ADE=90°， 即，OD⊥DE， ∵OD为半径， ∴DE为⊙O的切线； (2)∵⊙O的半径为， ∴AB=2OA==AC， ∵∠ADB=90°， ∴∠ADC=90°， 在Rt△ADC中，由勾股定理得：DC===5， ∵∠ODE=∠ADC=90°，∠ODB=∠ABD=∠ADE， ∴∠EDC=∠ADO， ∵OA=OD， ∴∠ADO=∠OAD， ∵AB=AC，AD⊥BC， ∴∠OAD=∠CAD， ∴∠EDC=∠CAD， ∵∠C=∠C， ∴△CDE∽△CAD， ∴=， ∴=， 解得：CE=1． 本题考查了等腰三角形的性质与切线的判定，解题的关键是熟练的掌握等腰三角形的性质与切线的判定.