2026年江苏省扬州市高邮市汪曾祺校初三下学期期中考数学试题含解析.doc

2026年江苏省扬州市高邮市汪曾祺校初三下学期期中考数学试题 注意事项： 1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2．回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其它答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上，写在本试卷上无效。 3．考试结束后，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．把a•的根号外的a移到根号内得（　　） A． B．﹣ C．﹣ D． 2．如图，△ABC中，∠CAB=65°，在同一平面内，将△ABC绕点A旋转到△AED的位置，使得DC∥AB，则∠BAE等于（ ） A．30° B．40° C．50° D．60° 3．一个正比例函数的图象过点（2，﹣3），它的表达式为（　　） A． B． C． D． 4．如图，图形都是由面积为1的正方形按一定的规律组成，其中，第（1）个图形中面积为1的正方形有2个，第（2）个图形中面积为1的正方形有5个，第（3）个图形中面积为1的正方形有9个，按此规律，则第（n）个图形中面积为1的正方形的个数为（　　） A． B． C． D． 5．下列计算结果等于0的是（ ） A． B． C． D． 6．已知二次函数的图象如图所示，若，是这个函数图象上的三点，则的大小关系是（ ） A． B． C． D． 7．将函数的图象用下列方法平移后，所得的图象不经过点A（1，4）的方法是（ ） A．向左平移1个单位 B．向右平移3个单位 C．向上平移3个单位 D．向下平移1个单位 8．如图，下列四个图形是由已知的四个立体图形展开得到的，则对应的标号是　　 A． B． C． D． 9．互联网“微商”经营已成为大众创业新途径，某微信平台上一件商品标价为200元，按标价的五折销售，仍可获利20元，则这件商品的进价为（ ） A．120元 B．100元 C．80元 D．60元 10．花园甜瓜是乐陵的特色时令水果．甜瓜一上市，水果店的小李就用3000元购进了一批甜瓜，前两天以高于进价40%的价格共卖出150kg，第三天她发现市场上甜瓜数量陡增，而自己的甜瓜卖相已不大好，于是果断地将剩余甜瓜以低于进价20%的价格全部售出，前后一共获利750元，则小李所进甜瓜的质量为（　　）kg． A．180 B．200 C．240 D．300 二、填空题（共7小题，每小题3分，满分21分） 11．如图，若点 的坐标为 ，则 =________. 12．对角线互相平分且相等的四边形是（　　） A．菱形 B．矩形 C．正方形 D．等腰梯形 13．如图，△ABC≌△ADE，∠EAC＝40°，则∠B＝_______°． 14．甲乙两人进行飞镖比赛，每人各投5次，所得平均环数相等，其中甲所得环数的方差为15，乙所得环数如下：0，1，5，9，10，那么成绩较稳定的是_____(填“甲”或“乙”)． 15．计算﹣的结果为_____． 16．如图，五边形是正五边形，若，则__________． 17．某学校要购买电脑，A型电脑每台5000元，B型电脑每台3000元，购买10台电脑共花费34000元设购买A型电脑x台，购买B型电脑y台，则根据题意可列方程组为______． 三、解答题（共7小题，满分69分） 18．（10分）（1）解方程：=0； （2）解不等式组 ，并把所得解集表示在数轴上． 19．（5分）如图，顶点为C的抛物线y=ax2+bx（a＞0）经过点A和x轴正半轴上的点B，连接OC、OA、AB，已知OA=OB=2，∠AOB=120°． （1）求这条抛物线的表达式； （2）过点C作CE⊥OB，垂足为E，点P为y轴上的动点，若以O、C、P为顶点的三角形与△AOE相似，求点P的坐标； （3）若将（2）的线段OE绕点O逆时针旋转得到OE′，旋转角为α（0°＜α＜120°），连接E′A、E′B，求E′A+E′B的最小值． 20．（8分）先化简，再求值：(x+1y)1﹣(1y+x)(1y﹣x)﹣1x1，其中x＝+1，y＝﹣1． 21．（10分）解方程（2x+1）2=3（2x+1） 22．（10分）某市旅游景区有A，B，C，D，E等著名景点，该市旅游部门统计绘制出2018年春节期间旅游情况统计图（如图），根据图中信息解答下列问题： （1）2018年春节期间，该市A，B，C，D，E这五个景点共接待游客　 　万人，扇形统计图中E景点所对应的圆心角的度数是　 　，并补全条形统计图． （2）甲，乙两个旅行团在A，B，D三个景点中随机选择一个，这两个旅行团选中同一景点的概率是　 　． 23．（12分）已知：如图，在梯形ABCD中，AD∥BC，AB=DC，E是对角线AC上一点，且AC·CE=AD·BC. （1）求证：∠DCA=∠EBC； （2）延长BE交AD于F，求证：AB2=AF·AD． 24．（14分）如图，在矩形ABCD的外侧，作等边三角形ADE，连结BE，CE，求证：BE=CE． 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】 根据二次根式有意义的条件可得a<0，原式变形为﹣（﹣a）•，然后利用二次根式的性质得到，再把根号内化简即可． 【详解】 解：∵﹣＞0， ∴a＜0， ∴原式＝﹣（﹣a）•， ＝， ＝﹣． 故选C． 本题考查的是二次根式的化简，主要是判断根号有意义的条件，然后确定值的范围再进行化简，是常考题型． 2、C 【解析】 试题分析：∵DC∥AB，∴∠DCA=∠CAB=65°. ∵△ABC绕点A旋转到△AED的位置，∴∠BAE=∠CAD，AC=AD. ∴∠ADC=∠DCA="65°." ∴∠CAD=180°﹣∠ADC﹣∠DCA="50°." ∴∠BAE=50°． 故选C． 考点：1.面动旋转问题； 2. 平行线的性质；3.旋转的性质；4.等腰三角形的性质． 3、A 【解析】 利用待定系数法即可求解. 【详解】 设函数的解析式是y=kx， 根据题意得：2k=﹣3，解得：k=． ∴ 函数的解析式是：． 故选A． 4、C 【解析】 由图形可知：第（1）个图形中面积为1的正方形有2个，第（2）个图形中面积为1的图象有2+3=5个，第（3）个图形中面积为1的正方形有2+3+4=9个，…，按此规律，第n个图形中面积为1的正方形有2+3+4+…+n+1=. 【详解】 第(1)个图形中面积为1的正方形有2个， 第(2)个图形中面积为1的图象有2+3=5个， 第(3)个图形中面积为1的正方形有2+3+4=9个， …， 按此规律， 第n个图形中面积为1的正方形有2+3+4+…+(n+1)= 个. 本题考查了规律的知识点，解题的关键是根据图形的变化找出规律. 5、A 【解析】 各项计算得到结果，即可作出判断． 【详解】 解：A、原式=0，符合题意； B、原式=-1+（-1）=-2，不符合题意； C、原式=-1，不符合题意； D、原式=-1，不符合题意， 故选：A． 本题考查了有理数的运算，熟练掌握运算法则是解本题的关键． 6、A 【解析】 先求出二次函数的对称轴，结合二次函数的增减性即可判断． 【详解】 解：二次函数的对称轴为直线， ∵抛物线开口向下， ∴当时，y随x增大而增大， ∵， ∴ 故答案为：A． 本题考查了根据自变量的大小，比较函数值的大小，解题的关键是熟悉二次函数的增减性． 7、D 【解析】 A.平移后，得y=(x+1)2，图象经过A点，故A不符合题意； B.平移后，得y=(x−3)2，图象经过A点，故B不符合题意； C.平移后，得y=x2+3，图象经过A点，故C不符合题意； D.平移后，得y=x2−1图象不经过A点，故D符合题意； 故选D. 8、B 【解析】 根据常见几何体的展开图即可得． 【详解】 由展开图可知第一个图形是②正方体的展开图， 第2个图形是①圆柱体的展开图， 第3个图形是③三棱柱的展开图， 第4个图形是④四棱锥的展开图， 故选B 本题考查的是几何体，熟练掌握几何体的展开面是解题的关键. 9、C 【解析】 解：设该商品的进价为x元/件， 依题意得：（x+20）÷=200，解得：x=1． ∴该商品的进价为1元/件． 故选C． 10、B 【解析】 根据题意去设所进乌梅的数量为，根据前后一共获利元，列出方程，求出x值即可. 【详解】 解：设小李所进甜瓜的数量为，根据题意得： ， 解得：， 经检验是原方程的解． 答：小李所进甜瓜的数量为200kg． 故选：B． 本题考查的是分式方程的应用，解题关键在于对等量关系的理解，进而列出方程即可. 二、填空题（共7小题，每小题3分，满分21分） 11、 【解析】 根据勾股定理，可得OA的长，根据正弦是对边比斜边，可得答案． 【详解】 如图，由勾股定理，得：OA==1．sin∠1=，故答案为． 12、B 【解析】 根据平行四边形的判定与矩形的判定定理，即可求得答案． 【详解】 ∵对角线互相平分的四边形是平行四边形，对角线相等的平行四边形是矩形， ∴对角线相等且互相平分的四边形一定是矩形． 故选B． 此题考查了平行四边形，矩形，菱形以及等腰梯形的判定定理．此题比较简单，解题的关键是熟记定理． 13、1° 【解析】 根据全等三角形的对应边相等、对应角相等得到∠BAC=∠DAE，AB=AD，根据等腰三角形的性质和三角形内角和定理计算即可． 【详解】 ∵△ABC≌△ADE， ∴∠BAC=∠DAE，AB=AD， ∴∠BAD=∠EAC=40°， ∴∠B=（180°-40°）÷2=1°， 故答案为1． 本题考查的是全等三角形的性质和三角形内角和定理，掌握全等三角形的对应边相等、对应角相等是解题的关键． 14、甲． 【解析】 乙所得环数的平均数为：=5， S2=[+++…+] =[++++] =16.4， 甲的方差＜乙的方差，所以甲较稳定. 故答案为甲. 点睛：要比较成绩稳定即比方差大小，方差越大，越不稳定；方差越小，越稳定. 15、． 【解析】 根据同分母分式加减运算法则化简即可． 【详解】 原式＝， 故答案为． 本题考查了分式的加减运算，熟记运算法则是解题的关键． 16、72 【解析】 分析：延长AB交于点F，根据得到∠2=∠3,根据五边形是正五边形得到∠FBC=72°,最后根据三角形的外角等于与它不相邻的两个内角的和即可求出. 详解：延长AB交于点F， ∵， ∴∠2=∠3， ∵五边形是正五边形， ∴∠ABC=108°, ∴∠FBC=72°, ∠1-∠2=∠1-∠3=∠FBC=72° 故答案为：72°. 点睛：此题主要考查了平行线的性质和正五边形的性质，正确把握五边形的性质是解题关键. 17、 【解析】 试题解析：根据题意得： 故答案为 三、解答题（共7小题，满分69分） 18、（1）x=;（2）x＞3；数轴见解析； 【解析】 （1）先把分式方程转化成整式方程，求出方程的解，再进行检验即可； （2）先求出每个不等式的解集，再求出不等式组的解集即可． 【详解】 解：（1）方程两边都乘以（1﹣2x）（x+2）得：x+2﹣（1﹣2x）=0， 解得： 检验：当时，（1﹣2x）（x+2）≠0，所以是原方程的解， 所以原方程的解是； （2） ， ∵解不等式①得：x＞1， 解不等式②得：x＞3， ∴不等式组的解集为x＞3， 在数轴上表示为：． 本题考查了解分式方程和解一元一次不等式组、在数轴上表示不等式组的解集等知识点，能把分式方程转化成整式方程是解（1）的关键，能根据不等式的解集得出不等式组的解集是解（2）的关键． 19、 (1) y=x2﹣x；（2）点P坐标为（0，）或（0，）；（3）. 【解析】 （1）根据AO=OB=2，∠AOB=120°，求出A点坐标，以及B点坐标，进而利用待定系数法求二次函数解析式； （2）∠EOC=30°，由OA=2OE，OC=，推出当OP=OC或OP′=2OC时，△POC与△AOE相似； （3）如图，取Q（，0）．连接AQ，QE′．由△OE′Q∽△OBE′，推出，推出E′Q=BE′，推出AE′+BE′=AE′+QE′，由AE′+E′Q≥AQ，推出E′A+E′B的最小值就是线段AQ的长. 【详解】 （1）过点A作AH⊥x轴于点H， ∵AO=OB=2，∠AOB=120°， ∴∠AOH=60°， ∴OH=1，AH=， ∴A点坐标为：（-1，），B点坐标为：（2，0）， 将两点代入y=ax2+bx得： ， 解得：， ∴抛物线的表达式为：y=x2-x； （2）如图， ∵C（1，-）， ∴tan∠EOC=， ∴∠EOC=30°， ∴∠POC=90°+30°=120°， ∵∠AOE=120°， ∴∠AOE=∠POC=120°， ∵OA=2OE，OC=， ∴当OP=OC或OP′=2OC时，△POC与△AOE相似， ∴OP=，OP′=， ∴点P坐标为（0，）或（0，）． （3）如图，取Q（，0）．连接AQ，QE′． ∵ ，∠QOE′=∠BOE′， ∴△OE′Q∽△OBE′， ∴， ∴E′Q=BE′， ∴AE′+BE′=AE′+QE′， ∵AE′+E′Q≥AQ， ∴E′A+E′B的最小值就是线段AQ的长，最小值为． 本题考查二次函数综合题、解直角三角形、相似三角形的判定和性质、两点之间线段最短等知识，解题的关键是学会由分类讨论的思想思考问题，学会构造相似三角形解决最短问题，属于中考压轴题． 20、﹣2 【解析】 【分析】先利用完全平方公式、平方差公式进行展开，然后合并同类项，最后代入x、y的值进行计算即可得. 【详解】原式=x1+2xy+2y1﹣（2y1﹣x1）﹣1x1 =x1+2xy+2y1﹣2y1+x1﹣1x1 =2xy， 当x=+1，y=﹣1时， 原式=2×（+1）×（﹣1） =2×（3﹣2） =﹣2． 【点睛】本题考查了整式的混合运算——化简求值，熟练掌握完全平方公式、平方差公式是解题的关键. 21、x1=-，x2=1 【解析】 试题分析：分解因式得出（2x+1）（2x+1﹣3）=0，推出方程2x+1=0，2x+1﹣3=0，求出方程的解即可． 试题解析：解：整理得：（2x+1）2－3（2x+1）=0，分解因式得：（2x+1）（2x+1﹣3）=0，即2x+1=0，2x+1﹣3=0，解得：x1=﹣，x2=1． 点睛：本题考查了解一元一次方程和解一元二次方程的应用，解答此题的关键是把一元二次方程转化成解一元一次方程，题目比较典型，难度不大． 22、（1）50，43.2°，补图见解析；（2）． 【解析】 （1）由A景点的人数以及百分比进行计算即可得到该市周边景点共接待游客数；再根据扇形圆心角的度数=部分占总体的百分比×360°进行计算即可；根据B景点接待游客数补全条形统计图； （2）根据甲、乙两个旅行团在A、B、D三个景点中各选择一个景点，画出树状图，根据概率公式进行计算，即可得到同时选择去同一景点的概率． 【详解】 解：（1）该市景点共接待游客数为：15÷30%=50（万人）， E景点所对应的圆心角的度数是： B景点人数为：50×24%=12（万人）， 补全条形统计图如下： 故答案是：50,43.2o. （2）画树状图可得： ∵共有9种可能出现的结果，这些结果出现的可能性相等，其中同时选择去同一个景点的结果有3种， ∴同时选择去同一个景点的概率=. 23、 (1)见解析；(2)见解析. 【解析】 （1）由AD∥BC得∠DAC=∠BCA, 又∵AC·CE=AD·BC∴，∴△ACD∽△CBE , ∴∠DCA=∠EBC, （2）由题中条件易证得△ABF∽△DAC∴，又∵AB=DC，∴ 【详解】 证明： （1）∵AD∥BC， ∴∠DAC=∠BCA, ∵AC·CE=AD·BC， ∴, ∴△ACD∽△CBE , ∴∠DCA=∠EBC, （2）∵AD∥BC， ∴∠AFB=∠EBC, ∵∠DCA=∠EBC， ∴∠AFB=∠DCA, ∵AD∥BC，AB=DC, ∴∠BAD=∠ADC, ∴△ABF∽△DAC, ∴, ∵AB=DC， ∴. 本题重点考查了平行线的性质和三角形相似的判定，灵活运用所学知识是解题的关键. 24、证明见解析. 【解析】 要证明BE=CE，只要证明△EAB≌△EDC即可，根据题意目中的条件，利用矩形的性质和等边三角形的性质可以得到两个三角形全等的条件，从而可以解答本题． 【详解】 证明：∵四边形ABCD是矩形， ∴AB=CD，∠BAD=∠CDA=90°， ∵△ADE是等边三角形， ∴AE=DE，∠EAD=∠EDA=60°， ∴∠EAD=∠EDC， 在△EAB和△EDC中， ∴△EAB≌△EDC（SAS）， ∴BE=CE． 本题考查矩形的性质、等边三角形的性质、全等三角形的判定与性质，解答本题的关键是明确题意，找出所求问题需要的条件，利用数形结合的思想解答．