北京临川校2026届初三第一次摸底数学试题含解析.doc

北京临川校2026届初三第一次摸底数学试题 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（每小题只有一个正确答案，每小题3分，满分30分） 1．在Rt△ABC中，∠C=90°，如果AC=2，cosA=，那么AB的长是（　　） A．3 B． C． D． 2．一枚质地均匀的骰子，骰子的六个面上分别刻有1到6的点数，投掷这样的骰子一次，向上一面点数是偶数的结果有（ ） A．1种 B．2种 C．3种 D．6种 3．如图，在平面直角坐标系xOy中，点A（1，0），B（2，0），正六边形ABCDEF沿x轴正方向无滑动滚动，每旋转60°为滚动1次，那么当正六边形ABCDEF滚动2017次时，点F的坐标是（　　） A．（2017，0） B．（2017，） C．（2018，） D．（2018，0） 4．如图，AB是一垂直于水平面的建筑物，某同学从建筑物底端B出发，先沿水平方向向右行走20米到达点C，再经过一段坡度（或坡比）为i=1：0.75、坡长为10米的斜坡CD到达点D，然后再沿水平方向向右行走40米到达点E（A，B，C，D，E均在同一平面内）．在E处测得建筑物顶端A的仰角为24°，则建筑物AB的高度约为（参考数据：sin24°≈0.41，cos24°≈0.91，tan24°=0.45）（　　） A．21.7米 B．22.4米 C．27.4米 D．28.8米 5．下列图标中，是中心对称图形的是（　　） A． B． C． D． 6．如图，矩形纸片中，，，将沿折叠，使点落在点处，交于点，则的长等于（ ） A． B． C． D． 7．三角形两边的长是3和4，第三边的长是方程x2－12x＋35＝0的根，则该三角形的周长为（ ） A．14 B．12 C．12或14 D．以上都不对 8．为了解某班学生每周做家务劳动的时间，某综合实践活动小组对该班9名学生进行了调查，有关数据如下表．则这9名学生每周做家务劳动的时间的众数及中位数分别是（　　） 每周做家务的时间（小时） 0 1 2 3 4 人数（人） 2 2 3 1 1 A．3，2.5 B．1，2 C．3，3 D．2，2 9．直线AB、CD相交于点O，射线OM平分∠AOD，点P在射线OM上（点P与点O不重合），如果以点P为圆心的圆与直线AB相离，那么圆P与直线CD的位置关系是（　） A．相离 B．相切 C．相交 D．不确定 10．已知是二元一次方程组的解，则的算术平方根为（ ） A．±2 B． C．2 D．4 二、填空题（共7小题，每小题3分，满分21分） 11．在△ABC中，AB=AC，把△ABC折叠，使点B与点A重合，折痕交AB于点M，交BC于点N．如果△CAN是等腰三角形，则∠B的度数为___________． 12．分解因式：x2﹣4=_____． 13．掷一枚材质均匀的骰子，掷得的点数为合数的概率是__________ . 14．如图，长方体的底面边长分别为1cm 和3cm，高为6cm．如果用一根细线从点A开始经过4个侧面缠绕一圈到达点B，那么所用细线最短需要_____cm． 15．一个盒子内装有大小、形状相同的四个球，其中红球1个、绿球1个、白球2个，小明摸出一个球不放回，再摸出一个球，则两次都摸到白球的概率是_______. 16．无锡大剧院演出歌剧时，信号经电波转送，收音机前的北京观众经过0.005秒以听到，这个数据用科学记数法可以表示为_____秒． 17．如图，在平面直角坐标系中，四边形OABC的顶点O是坐标原点，点A的坐标（6，0），B的坐标（0，8），点C的坐标（﹣2，4），点M，N分别为四边形OABC边上的动点，动点M从点O开始，以每秒1个单位长度的速度沿O→A→B路线向终点B匀速运动，动点N从O点开始，以每秒2个单位长度的速度沿O→C→B→A路线向终点A匀速运动，点M，N同时从O点出发，当其中一点到达终点后，另一点也随之停止运动，设动点运动的时间为t秒（t＞0），△OMN的面积为S．则：AB的长是_____，BC的长是_____，当t＝3时，S的值是_____． 三、解答题（共7小题，满分69分） 18．（10分）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． 19．（5分）某校园图书馆添置新书，用240元购进一种科普书，同时用200元购进一种文学书，由于科普书的单价比文学书的价格高出一半，因此，学校所购文学书比科普书多4本，求： （1）这两种书的单价． （2）若两种书籍共买56本，总费用不超过696元，则最多买科普书多少本？ 20．（8分）如图，抛物线y=﹣x2+mx+n与x轴交于A、B两点，与y轴交于点C，抛物线的对称轴交x轴于点D，已知A（﹣1，0），C（0，2）． （1）求抛物线的表达式； （2）在抛物线的对称轴上是否存在点P，使△PCD是以CD为腰的等腰三角形？如果存在，直接写出P点的坐标；如果不存在，请说明理由； （3）点E时线段BC上的一个动点，过点E作x轴的垂线与抛物线相交于点F，当点E运动到什么位置时，四边形CDBF的面积最大？求出四边形CDBF的最大面积及此时E点的坐标． 21．（10分）如图,在△ABC中,点D是AB边的中点,点E是CD边的中点,过点C作CF∥AB交AE的延长线于点F,连接BF. 求证:DB=CF；(2)如果AC=BC,试判断四边形BDCF的形状,并证明你的结论. 22．（10分）如图，在平行四边形ABCD中，过点A作AE⊥BC，垂足为E，连接DE，F为线段DE上一点，且∠AFE=∠B 求证：△ADF∽△DEC；若AB=8，AD=6，AF=4，求AE的长． 23．（12分）解不等式组 24．（14分）计算：|﹣2|+2cos30°﹣（﹣）2+（tan45°）﹣1 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、A 【解析】 根据锐角三角函数的性质，可知cosA==，然后根据AC=2，解方程可求得AB=3. 故选A. 点睛：此题主要考查了解直角三角形，解题关键是明确直角三角形中，余弦值cosA=，然后带入数值即可求解. 2、C 【解析】 试题分析：一枚质地均匀的正方体骰子的六个面上分别刻有1到6的点数，掷一次这枚骰子，向上的一面的点数为偶数的有3种情况，故选C． 考点：正方体相对两个面上的文字． 3、C 【解析】 本题是规律型：点的坐标；坐标与图形变化-旋转，正六边形ABCDEF一共有6条边，即6次一循环；因为2017÷6=336余1，点F滚动1次时的横坐标为2，纵坐标为，点F滚动7次时的横坐标为8，纵坐标为，所以点F滚动2107次时的纵坐标与相同，横坐标的次数加1，由此即可解决问题． 【详解】 ．解：∵正六边形ABCDEF一共有6条边，即6次一循环； ∴2017÷6=336余1， ∴点F滚动1次时的横坐标为2，纵坐标为，点F滚动7次时的横坐标为8，纵坐标为， ∴点F滚动2107次时的纵坐标与相同，横坐标的次数加1， ∴点F滚动2107次时的横坐标为2017+1=2018，纵坐标为， ∴点F滚动2107次时的坐标为（2018，）， 故选C． 本题考查坐标与图形的变化，规律型：点的坐标，解题关键是学会从特殊到一般的探究方法，是中考常考题型． 4、A 【解析】 作BM⊥ED交ED的延长线于M，CN⊥DM于N．首先解直角三角形Rt△CDN，求出CN，DN，再根据tan24°=，构建方程即可解决问题. 【详解】 作BM⊥ED交ED的延长线于M，CN⊥DM于N． 在Rt△CDN中，∵，设CN=4k，DN=3k， ∴CD=10， ∴（3k）2+（4k）2=100， ∴k=2， ∴CN=8，DN=6， ∵四边形BMNC是矩形， ∴BM=CN=8，BC=MN=20，EM=MN+DN+DE=66， 在Rt△AEM中，tan24°=， ∴0.45=， ∴AB=21.7（米）， 故选A． 本题考查的是解直角三角形的应用-仰角俯角问题，根据题意作出辅助线，构造出直角三角形是解答此题的关键． 5、B 【解析】 根据中心对称图形的概念 对各选项分析判断即可得解． 【详解】 解：A、不是中心对称图形，故本选项错误； B、是中心对称图形，故本选项正确； C、不是中心对称图形，故本选项错误； D、不是中心对称图形，故本选项错误． 故选B． 本题考查了中心对称图形的概念：中心对称图形是要寻找对称中心，旋转180度后与原图重合． 6、B 【解析】 由折叠的性质得到AE=AB，∠E=∠B=90°，易证Rt△AEF≌Rt△CDF，即可得到结论EF=DF；易得FC=FA，设FA=x，则FC=x，FD=6-x，在Rt△CDF中利用勾股定理得到关于x的方程x2=42+（6-x）2，解方程求出x即可． 【详解】 ∵矩形ABCD沿对角线AC对折，使△ABC落在△ACE的位置， ∴AE=AB，∠E=∠B=90°， 又∵四边形ABCD为矩形， ∴AB=CD， ∴AE=DC， 而∠AFE=∠DFC， ∵在△AEF与△CDF中， ， ∴△AEF≌△CDF（AAS）， ∴EF=DF； ∵四边形ABCD为矩形， ∴AD=BC=6，CD=AB=4， ∵Rt△AEF≌Rt△CDF， ∴FC=FA， 设FA=x，则FC=x，FD=6-x， 在Rt△CDF中，CF2=CD2+DF2，即x2=42+（6-x）2，解得x＝， 则FD＝6-x=. 故选B． 考查了折叠的性质：折叠前后两图形全等，即对应角相等，对应边相等．也考查了矩形的性质和三角形全等的判定与性质以及勾股定理． 7、B 【解析】 解方程得：x=5或x=1． 当x=1时，3+4=1，不能组成三角形； 当x=5时，3+4＞5，三边能够组成三角形． ∴该三角形的周长为3+4+5=12， 故选B． 8、D 【解析】 试题解析：表中数据为从小到大排列．数据1小时出现了三次最多为众数；1处在第5位为中位数． 所以本题这组数据的中位数是1，众数是1． 故选D． 考点：1.众数；1.中位数. 9、A 【解析】 根据角平分线的性质和点与直线的位置关系解答即可． 【详解】 解：如图所示； ∵OM平分∠AOD，以点P为圆心的圆与直线AB相离， ∴以点P为圆心的圆与直线CD相离， 故选：A． 此题考查直线与圆的位置关系，关键是根据角平分线的性质解答． 10、C 【解析】 二元一次方程组的解和解二元一次方程组，求代数式的值，算术平方根． 【分析】∵是二元一次方程组的解，∴，解得． ∴．即的算术平方根为1．故选C． 二、填空题（共7小题，每小题3分，满分21分） 11、或． 【解析】 MN是AB的中垂线，则△ABN是等腰三角形，且NA=NB，即可得到∠B=∠BAN=∠C．然后对△ANC中的边进行讨论，然后在△ABC中，利用三角形内角和定理即可求得∠B的度数． 解：∵把△ABC折叠，使点B与点A重合，折痕交AB于点M，交BC于点N， ∴MN是AB的中垂线． ∴NB=NA． ∴∠B=∠BAN， ∵AB=AC ∴∠B=∠C． 设∠B=x°，则∠C=∠BAN=x°． 1）当AN=NC时，∠CAN=∠C=x°． 则在△ABC中，根据三角形内角和定理可得：4x=180， 解得：x=45°则∠B=45°； 2）当AN=AC时，∠ANC=∠C=x°，而∠ANC=∠B+∠BAN，故此时不成立； 3）当CA=CN时，∠NAC=∠ANC=． 在△ABC中，根据三角形内角和定理得到：x+x+x+=180， 解得：x=36°． 故∠B的度数为 45°或36°． 12、（x+2）（x﹣2） 【解析】【分析】直接利用平方差公式进行因式分解即可． 【详解】x2﹣4 =x2-22 =（x+2）（x﹣2）, 故答案为：（x+2）（x﹣2）． 【点睛】本题考查了平方差公式因式分解．能用平方差公式进行因式分解的式子的特点是：两项平方项，符号相反． 13、 【解析】 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． 详解：掷一枚质地均匀的骰子，掷得的点数可能是1、2、3、4、5、6中的任意一个数，共有六种可能，其中4、6是合数，所以概率为=． 故答案为． 点睛：本题主要考查概率的求法，用到的知识点为：概率=所求情况数与总情况数之比． 14、1 【解析】 要求所用细线的最短距离，需将长方体的侧面展开，进而根据“两点之间线段最短”得出结果． 【详解】 解：将长方体展开，连接A、B′， ∵AA′=1+3+1+3=8（cm），A′B′=6cm， 根据两点之间线段最短，AB′==1cm． 故答案为1． 考点：平面展开-最短路径问题． 15、 【解析】 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两次都摸到白球的情况，再利用概率公式即可求得答案． 【详解】 画树状图得： ∵共有12种等可能的结果，两次都摸到白球的有2种情况， ∴两次都摸到白球的概率是：=. 故答案为：. 本题考查用树状图法求概率，解题的关键是掌握用树状图法求概率. 16、5 【解析】 绝对值小于1的正数也可以利用科学记数法表示，一般形式为a×10-n，与较大数的科学记数法不同的是其所使用的是负指数幂，指数由原数左边起第一个不为零的数字前面的0的个数所决定． 【详解】 0.005=5×10-1， 故答案为：5×10-1． 本题考查用科学记数法表示较小的数，一般形式为a×10-n，其中1≤|a|＜10，n为由原数左边起第一个不为零的数字前面的0的个数所决定． 17、10， 1， 1 【解析】 作CD⊥x轴于D，CE⊥OB于E，由勾股定理得出AB＝10，OC＝＝1，求出BE＝OB﹣OE＝4，得出OE＝BE，由线段垂直平分线的性质得出BC＝OC＝1；当t＝3时，N到达C点，M到达OA的中点，OM＝3，ON＝OC＝1，由三角形面积公式即可得出△OMN的面积． 【详解】 解：作CD⊥x轴于D，CE⊥OB于E，如图所示： 由题意得：OA＝1，OB＝8， ∵∠AOB＝90°， ∴AB＝＝10； ∵点C的坐标（﹣2，4）， ∴OC＝＝1，OE＝4， ∴BE＝OB﹣OE＝4， ∴OE＝BE， ∴BC＝OC＝1；当t＝3时，N到达C点，M到达OA的中点，OM＝3，ON＝OC＝1， ∴△OMN的面积S＝×3×4＝1； 故答案为：10，1，1． 本题考查了勾股定理、坐标与图形性质、线段垂直平分线的性质、三角形面积公式等知识；熟练掌握勾股定理是解题的关键． 三、解答题（共7小题，满分69分） 18、（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． 19、（1）文学书的单价为10元，则科普书的单价为15元；（2）27本 【解析】 （1）根据等量关系：文学书数量﹣科普书数量＝4本可以列出方程，解方程即可． （2）根据题意列出不等式解答即可． 【详解】 （1）设文学书的单价为x元，则科普书的单价为1.5x元，根据题意得： =4， 解得：x＝10， 经检验：x＝10是原方程的解， ∴1.5x＝15， 答：文学书的单价为10元，则科普书的单价为15元． （2）设最多买科普书m本，可得：15m+10（56﹣m）≤696， 解得：m≤27.2， ∴最多买科普书27本． 此题考查分式方程的实际应用，不等式的实际应用，正确理解题意列出方程或是不等式是解题的关键. 20、 (1)抛物线的解析式为：y=﹣x1+x+1 (1)存在，P1（，2），P1（，），P3（，﹣） (3)当点E运动到（1，1）时，四边形CDBF的面积最大，S四边形CDBF的面积最大=． 【解析】 试题分析：（1）将点A、C的坐标分别代入可得二元一次方程组，解方程组即可得出m、n的值； （1）根据二次函数的解析式可得对称轴方程，由勾股定理求出CD的值，以点C为圆心，CD为半径作弧交对称轴于P1；以点D为圆心CD为半径作圆交对称轴于点P1，P3；作CH垂直于对称轴与点H，由等腰三角形的性质及勾股定理就可以求出结论； （3）由二次函数的解析式可求出B点的坐标，从而可求出BC的解析式，从而可设设E点的坐标，进而可表示出F的坐标，由四边形CDBF的面积=S△BCD+S△CEF+S△BEF可求出S与a的关系式，由二次函数的性质就可以求出结论． 试题解析：（1）∵抛物线y=﹣x1+mx+n经过A（﹣1，0），C（0，1）． 解得：， ∴抛物线的解析式为：y=﹣x1+x+1； （1）∵y=﹣x1+x+1， ∴y=﹣（x﹣）1+， ∴抛物线的对称轴是x=． ∴OD=． ∵C（0，1）， ∴OC=1． 在Rt△OCD中，由勾股定理，得 CD=． ∵△CDP是以CD为腰的等腰三角形， ∴CP1=CP1=CP3=CD． 作CH⊥x轴于H， ∴HP1=HD=1， ∴DP1=2． ∴P1（，2），P1（，），P3（，﹣）； （3）当y=0时，0=﹣x1+x+1 ∴x1=﹣1，x1=2， ∴B（2，0）． 设直线BC的解析式为y=kx+b，由图象，得 ， 解得：， ∴直线BC的解析式为：y=﹣x+1． 如图1，过点C作CM⊥EF于M，设E（a，﹣a+1），F（a，﹣a1+a+1）， ∴EF=﹣a1+a+1﹣（﹣a+1）=﹣a1+1a（0≤x≤2）． ∵S四边形CDBF=S△BCD+S△CEF+S△BEF=BD•OC+EF•CM+EF•BN， =+a（﹣a1+1a）+（2﹣a）（﹣a1+1a）， =﹣a1+2a+（0≤x≤2）． =﹣（a﹣1）1+ ∴a=1时，S四边形CDBF的面积最大=， ∴E（1，1）． 考点：1、勾股定理；1、等腰三角形的性质；3、四边形的面积；2、二次函数的最值 21、 (1)证明见解析；（2）四边形BDCF是矩形，理由见解析. 【解析】 (1)证明：∵CF∥AB， ∴∠DAE＝∠CFE．又∵DE＝CE，∠AED＝∠FEC， ∴△ADE≌△FCE，∴AD＝CF．∵AD＝DB，∴DB＝CF． (2)四边形BDCF是矩形． 证明：由(1)知DB＝CF，又DB∥CF， ∴四边形BDCF为平行四边形． ∵AC＝BC，AD＝DB，∴CD⊥AB． ∴四边形BDCF是矩形． 22、（1）见解析（2）6 【解析】 （1）利用对应两角相等，证明两个三角形相似△ADF∽△DEC. （2）利用△ADF∽△DEC，可以求出线段DE的长度；然后在在Rt△ADE中，利用勾股定理求出线段AE的长度. 【详解】 解：（1）证明：∵四边形ABCD是平行四边形， ∴AB∥CD，AD∥BC ∴∠C+∠B=110°，∠ADF=∠DEC ∵∠AFD+∠AFE=110°，∠AFE=∠B， ∴∠AFD=∠C 在△ADF与△DEC中，∵∠AFD=∠C，∠ADF=∠DEC， ∴△ADF∽△DEC （2）∵四边形ABCD是平行四边形， ∴CD=AB=1． 由（1）知△ADF∽△DEC， ∴， ∴ 在Rt△ADE中，由勾股定理得： 23、﹣1≤x＜1． 【解析】 分别求出不等式组中两不等式的解集，找出两解集的公共部分即可． 【详解】 解不等式2x+1≥﹣1，得：x≥﹣1， 解不等式x+1＞4（x﹣2），得：x＜1， 则不等式组的解集为﹣1≤x＜1． 此题考查了解一元一次不等式组，熟练掌握运算法则是解本题的关键． 24、1 【解析】 本题涉及绝对值、特殊角的三角函数值、负指数幂、二次根式化简、乘方5个考点，先针对每个考点分别进行计算，然后根据实数的运算法则求得计算结果即可． 【详解】 解：原式＝2﹣+2×﹣3+1 ＝1． 本题考查实数的综合运算能力，是各地中考题中常见的计算题型，解决此类题目的关键是熟练掌握绝对值、特殊角的三角函数值、负指数幂、二次根式化简、乘方等考点的运算．