北京市大兴区重点中学2026年第二学期初三第三次模拟考试数学试题含解析.doc

北京市大兴区重点中学2026年第二学期初三第三次模拟考试数学试题 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．tan45º的值为（ ） A． B．1 C． D． 2．下列计算，正确的是（　　） A．a2•a2=2a2 B．a2+a2=a4 C．（﹣a2）2=a4 D．（a+1）2=a2+1 3．函数的自变量x的取值范围是（ ） A．x>1 B．x<1 C．x≤1 D．x≥1 4．已知，如图，AB是⊙O的直径，点D，C在⊙O上，连接AD、BD、DC、AC，如果∠BAD＝25°，那么∠C的度数是（　　） A．75° B．65° C．60° D．50° 5．在﹣3，﹣1，0，1四个数中，比﹣2小的数是（　　） A．﹣3 B．﹣1 C．0 D．1 6．如图所示，在平面直角坐标系中，点A、B、C的坐标分别为（﹣1，3）、（﹣4，1）、（﹣2，1），将△ABC沿一确定方向平移得到△A1B1C1，点B的对应点B1的坐标是（1，2），则点A1，C1的坐标分别是 （　　） A．A1（4，4），C1（3，2） B．A1（3，3），C1（2，1） C．A1（4，3），C1（2，3） D．A1（3，4），C1（2，2） 7．在平面直角坐标系中，正方形A1B1C1D1、D1 E1E2B2、A2B2 C2D2、D2E3E4B3…按如图所示的方式放置，其中点B1在y轴上，点C1、E1、E2、C2、E3、E4、C3…在x轴上，已知正方形A1B1C1D1的边长为l，∠B1C1O=60°，B1C1∥B2C2∥B3C3…，则正方形A2017B2017C2017 D2017的边长是（　　） A．（）2016 B．（）2017 C．（）2016 D．（）2017 8．用教材中的计算器依次按键如下，显示的结果在数轴上对应点的位置介于（ ）之间. A．B与C B．C与D C．E与F D．A与B 9．已知抛物线y＝x2+3向左平移2个单位，那么平移后的抛物线表达式是（　　） A．y＝（x+2）2+3 B．y＝（x﹣2）2+3 C．y＝x2+1 D．y＝x2+5 10．甲、乙两地相距300千米，一辆货车和一辆轿车分别从甲地开往乙地（轿车的平均速度大于货车的平均速度），如图线段OA和折线BCD分别表示两车离甲地的距离y（单位：千米）与时间x（单位：小时）之间的函数关系．则下列说法正确的是（ ） A．两车同时到达乙地 B．轿车在行驶过程中进行了提速 C．货车出发3小时后，轿车追上货车 D．两车在前80千米的速度相等 二、填空题（共7小题，每小题3分，满分21分） 11．分解因式：2x2﹣8=_____________ 12．如图，在平面直角坐标系中，矩形OABC的两边OA，OC分别在x轴和y轴上，并且OA＝5，OC＝1．若把矩形OABC绕着点O逆时针旋转，使点A恰好落在BC边上的A1处，则点C的对应点C1的坐标为_____． 13．计算：的值是______________． 14．将三角形纸片（）按如图所示的方式折叠，使点落在边上，记为点，折痕为，已知，，若以点，，为顶点的三角形与相似，则的长度是______. 15．如图，在平面直角坐标系中有矩形ABCD，A（0，0），C（8，6），M为边CD上一动点，当△ABM是等腰三角形时，M点的坐标为_____． 16．估计无理数在连续整数___与____之间． 17．在如图所示的正方形方格纸中，每个小的四边形都是相同的正方形，A、B、C、D都是格点，AB与CD相交于M，则AM：BM=__． 三、解答题（共7小题，满分69分） 18．（10分）据某省商务厅最新消息，2018年第一季度该省企业对“一带一路”沿线国家的投资额为10亿美元，第三季度的投资额增加到了14.4亿美元．求该省第二、三季度投资额的平均增长率． 19．（5分）在Rt△ABC中，∠BAC=,D是BC的中点，E是AD的中点．过点A作AF∥BC交BE的延长线于点F． 求证：△AEF≌△DEB；证明四边形ADCF是菱形；若AC=4，AB=5，求菱形ADCFD 的面积． 20．（8分）如图，在中，，的垂直平分线交于，交于，射线上，并且． （）求证：； （）当的大小满足什么条件时，四边形是菱形？请回答并证明你的结论． 21．（10分）如图，⊙O是Rt△ABC的外接圆，∠C=90°，tanB=，过点B的直线l是⊙O的切线，点D是直线l上一点，过点D作DE⊥CB交CB延长线于点E，连接AD，交⊙O于点F，连接BF、CD交于点G． （1）求证：△ACB∽△BED； （2）当AD⊥AC时，求 的值； （3）若CD平分∠ACB，AC=2，连接CF，求线段CF的长． 22．（10分）如图，一枚运载火箭从距雷达站C处5km的地面O处发射，当火箭到达点A，B时，在雷达站C处测得点A，B的仰角分别为34°，45°，其中点O，A，B在同一条直线上．求AC和AB的长（结果保留小数点后一位）（参考数据：sin34°≈0.56；cos34°≈0.83；tan34°≈0.67） 23．（12分）如图1，点P是平面直角坐标系中第二象限内的一点，过点P作PA⊥y轴于点A，点P绕点A顺时针旋转60°得到点P'，我们称点P'是点P的“旋转对应点”． （1）若点P（﹣4，2），则点P的“旋转对应点”P'的坐标为　 　；若点P的“旋转对应点”P'的坐标为（﹣5，16）则点P的坐标为　 　；若点P（a，b），则点P的“旋转对应点”P'的坐标为　 　； （2）如图2，点Q是线段AP'上的一点（不与A、P'重合），点Q的“旋转对应点”是点Q'，连接PP'、QQ'，求证：PP'∥QQ'； （3）点P与它的“旋转对应点”P'的连线所在的直线经过点（，6），求直线PP'与x轴的交点坐标． 24．（14分）小强想知道湖中两个小亭A、B之间的距离，他在与小亭A、B位于同一水平面且东西走向的湖边小道I上某一观测点M处，测得亭A在点M的北偏东30°，亭B在点M的北偏东60°，当小明由点M沿小道I向东走60米时，到达点N处，此时测得亭A恰好位于点N的正北方向，继续向东走30米时到达点Q处，此时亭B恰好位于点Q的正北方向，根据以上测量数据，请你帮助小强计算湖中两个小亭A、B之间的距离. 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、B 【解析】 解：根据特殊角的三角函数值可得tan45º=1， 故选B． 本题考查特殊角的三角函数值． 2、C 【解析】 解：A.故错误； B. 故错误； C.正确； D. 故选C． 本题考查合并同类项，同底数幂相乘；幂的乘方，以及完全平方公式的计算，掌握运算法则正确计算是解题关键． 3、C 【解析】 试题分析：根据二次根式的性质，被开方数大于或等于0，可以求出x的范围． 试题解析：根据题意得：1-x≥0， 解得：x≤1． 故选C． 考点：函数自变量的取值范围． 4、B 【解析】 因为AB是⊙O的直径，所以求得∠ADB=90°，进而求得∠B的度数，又因为∠B=∠C，所以∠C的度数可求出． 解：∵AB是⊙O的直径， ∴∠ADB=90°． ∵∠BAD=25°， ∴∠B=65°， ∴∠C=∠B=65°（同弧所对的圆周角相等）． 故选B． 5、A 【解析】 因为正数是比0大的数,负数是比0小的数,正数比负数大;负数的绝对值越大,本身就越小,根据有理数比较大小的法则即可选出答案． 【详解】 因为正数是比0大的数,负数是比0小的数,正数比负数大;负数的绝对值越大,本身就越小, 所以在-3,-1,0,1这四个数中比-2小的数是-3, 故选A． 本题主要考查有理数比较大小,解决本题的关键是要熟练掌握比较有理数大小的方法. 6、A 【解析】 分析：根据B点的变化，确定平移的规律，将△ABC向右移5个单位、上移1个单位，然后确定A、C平移后的坐标即可. 详解：由点B（﹣4，1）的对应点B1的坐标是（1，2）知，需将△ABC向右移5个单位、上移1个单位， 则点A（﹣1，3）的对应点A1的坐标为（4，4）、点C（﹣2，1）的对应点C1的坐标为（3，2）， 故选A． 点睛：此题主要考查了平面直角坐标系中的平移，关键是根据已知点的平移变化总结出平移的规律. 7、C 【解析】 利用正方形的性质结合锐角三角函数关系得出正方形的边长，进而得出变化规律即可得出答案． 解：如图所示：∵正方形A1B1C1D1的边长为1，∠B1C1O=60°，B1C1∥B2C2∥B3C3… ∴D1E1=B2E2，D2E3=B3E4，∠D1C1E1=∠C2B2E2=∠C3B3E4=30°， ∴D1E1=C1D1sin30°=，则B2C2===（）1， 同理可得：B3C3==（）2， 故正方形AnBnCnDn的边长是：（）n﹣1． 则正方形A2017B2017C2017D2017的边长是：（）2． 故选C． “点睛”此题主要考查了正方形的性质以及锐角三角函数关系，得出正方形的边长变化规律是解题关键． 8、A 【解析】 试题分析：在计算器上依次按键转化为算式为﹣=-1.414…；计算可得结果介于﹣2与﹣1之间． 故选A． 考点：1、计算器—数的开方；2、实数与数轴 9、A 【解析】 结合向左平移的法则，即可得到答案. 【详解】 解：将抛物线y＝x2＋3向左平移2个单位可得y＝(x＋2)2＋3， 故选A. 此类题目主要考查二次函数图象的平移规律，解题的关键是要搞清已知函数解析式确定平移后的函数解析式，还是已知平移后的解析式求原函数解析式，然后根据图象平移规律“左加右减、上加下减“进行解答. 10、B 【解析】 ①根据函数的图象即可直接得出结论;②求得直线OA和DC的解析式,求得交点坐标即可；③由图象无法求得B的横坐标;④分别进行运算即可得出结论. 【详解】 由题意和图可得， 轿车先到达乙地，故选项A错误， 轿车在行驶过程中进行了提速，故选项B正确， 货车的速度是：300÷5＝60千米/时，轿车在BC段对应的速度是：千米/时，故选项D错误， 设货车对应的函数解析式为y＝kx， 5k＝300，得k＝60， 即货车对应的函数解析式为y＝60x， 设CD段轿车对应的函数解析式为y＝ax＋b， ，得， 即CD段轿车对应的函数解析式为y＝110x－195， 令60x＝110x－195，得x＝3.9， 即货车出发3.9小时后，轿车追上货车，故选项C错误， 故选：B． 此题考查一次函数的应用，解题的关键在于利用题中信息列出函数解析式 二、填空题（共7小题，每小题3分，满分21分） 11、2（x+2）（x﹣2） 【解析】 先提公因式，再运用平方差公式. 【详解】 2x2﹣8， =2（x2﹣4）， =2（x+2）（x﹣2）． 考核知识点：因式分解.掌握基本方法是关键. 12、 【解析】 直接利用相似三角形的判定与性质得出△ONC1三边关系，再利用勾股定理得出答案． 【详解】 过点C1作C1N⊥x轴于点N，过点A1作A1M⊥x轴于点M， 由题意可得：∠C1NO＝∠A1MO＝90°， ∠1＝∠2＝∠1， 则△A1OM∽△OC1N， ∵OA＝5，OC＝1， ∴OA1＝5，A1M＝1， ∴OM＝4， ∴设NO＝1x，则NC1＝4x，OC1＝1， 则（1x）2+（4x）2＝9， 解得：x＝±（负数舍去）， 则NO＝，NC1＝， 故点C的对应点C1的坐标为：（﹣，）． 故答案为（﹣，）． 此题主要考查了矩形的性质以及勾股定理等知识，正确得出△A1OM∽△OC1N是解题关键． 13、-1 【解析】 解：=－1．故答案为：－1． 14、或2 【解析】 由折叠性质可知B’F=BF，△B’FC与△ABC相似，有两种情况，分别对两种情况进行讨论，设出B’F=BF=x，列出比例式方程解方程即可得到结果. 【详解】 由折叠性质可知B’F=BF，设B’F=BF=x，故CF=4-x 当△B’FC∽△ABC，有，得到方程，解得x=，故BF=； 当△FB’C∽△ABC，有，得到方程，解得x=2，故BF=2； 综上BF的长度可以为或2. 本题主要考查相似三角形性质，解题关键在于能够对两个相似三角形进行分类讨论. 15、（4，6），（8﹣2，6），（2，6）． 【解析】 分别取三个点作为定点，然后根据勾股定理和等腰三角形的两个腰相等来判断是否存在符合题意的M的坐标． 【详解】 解：当M为顶点时，AB长为底=8，M在DC中点上， 所以M的坐标为（4， 6）， 当B为顶点时，AB长为腰=8，M在靠近D处，根据勾股定理可知ME==2 所以M的坐标为（8﹣2，6）； 当A为顶点时，AB长为腰=8，M在靠近C处，根据勾股定理可知MF==2 所以M的坐标为（2，6）； 综上所述，M的坐标为（4，6），（8﹣2，6），（2，6）； 故答案为：（4，6），（8﹣2，6），（2，6）． 本题主要考查矩形的性质、坐标与图形性质，解题关键是根据对等腰三角形性质的掌握和勾股定理的应用. 16、3 4 【解析】 先找到与11相邻的平方数9和16,求出算术平方根即可解题. 【详解】 解：∵, ∴, ∴无理数在连续整数3与4之间． 本题考查了无理数的估值,属于简单题,熟记平方数是解题关键. 17、5：1 【解析】 根据题意作出合适的辅助线，然后根据三角形相似即可解答本题． 【详解】 解： 作AE∥BC交DC于点E，交DF于点F， 设每个小正方形的边长为a， 则△DEF∽△DCN， ∴＝＝， ∴EF=a， ∵AF=2a， ∴AE=a， ∵△AME∽△BMC， ∴＝＝＝， 故答案为：5：1． 本题考查相似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． 三、解答题（共7小题，满分69分） 18、第二、三季度的平均增长率为20%． 【解析】 设增长率为x，则第二季度的投资额为10（1+x）万元，第三季度的投资额为10（1+x）2万元，由第三季度投资额为10（1+x）2＝14.4万元建立方程求出其解即可． 【详解】 设该省第二、三季度投资额的平均增长率为x，由题意，得： 10（1+x）2＝14.4， 解得：x1＝0.2＝20%，x2＝﹣2.2（舍去）． 答：第二、三季度的平均增长率为20%． 本题考查了增长率问题的数量关系的运用，一元二次方程的解法的运用，解答时根据第三季度投资额为10（1+x）2＝14.4建立方程是关键． 19、（1）证明详见解析；（2）证明详见解析；（3）1． 【解析】 （1）利用平行线的性质及中点的定义，可利用AAS证得结论； （2）由（1）可得AF=BD，结合条件可求得AF=DC，则可证明四边形ADCF为平行四边形，再利用直角三角形的性质可证得AD=CD，可证得四边形ADCF为菱形； （3）连接DF，可证得四边形ABDF为平行四边形，则可求得DF的长，利用菱形的面积公式可求得答案． 【详解】 （1）证明：∵AF∥BC， ∴∠AFE=∠DBE， ∵E是AD的中点， ∴AE=DE， 在△AFE和△DBE中， ∴△AFE≌△DBE（AAS）； （2）证明：由（1）知，△AFE≌△DBE，则AF=DB． ∵AD为BC边上的中线 ∴DB=DC， ∴AF=CD． ∵AF∥BC， ∴四边形ADCF是平行四边形， ∵∠BAC=90°，D是BC的中点，E是AD的中点， ∴AD=DC=BC， ∴四边形ADCF是菱形； （3）连接DF， ∵AF∥BD，AF=BD， ∴四边形ABDF是平行四边形， ∴DF=AB=5， ∵四边形ADCF是菱形， ∴S菱形ADCF=AC▪DF=×4×5=1． 本题主要考查菱形的性质及判定，利用全等三角形的性质证得AF=CD是解题的关键，注意菱形面积公式的应用． 20、（1）见解析；（2）见解析 【解析】 (1)求出EF∥AC,根据EF＝AC,利用平行四边形的判定推出四边形ACEF是平行四边形即可; (2)求出CE＝AB,AC＝AB,推出 AC＝ CE,根据菱形的判定推出即可. 【详解】 （1）证明：∵∠ACB＝90°，DE是BC的垂直平分线，∴∠BDE＝∠ACB＝90°，∴EF∥AC，∵EF＝AC，∴四边形ACEF是平行四边形，∴AF＝CE； （2）当∠B＝30°时，四边形ACEF是菱形，证明：∵∠B＝30°，∠ACB＝90°，∴AC＝AB，∵DE是BC的垂直平分线，∴BD＝DC，∵DE∥AC，∴BE＝AE，∵∠ACB＝90°，∴CE＝AB，∴CE＝AC，∵四边形ACEF是平行四边形，∴四边形ACEF是菱形，即当∠B＝30°时，四边形ACEF是菱形. 本题考查了菱形的判定平行四边形的判定线段垂直平分线，含30度角的直角三角形性质，直角三角形斜边上中线性质等知识点的应用综合性比较强,有一定的难度. 21、（1）详见解析；（2） ；（3）. 【解析】 （1）只要证明∠ACB=∠E，∠ABC=∠BDE即可； （2）首先证明BE：DE：BC=1：2：4，由△GCB∽△GDF，可得=； （3）想办法证明AB垂直平分CF即可解决问题. 【详解】 （1）证明：如图1中， ∵DE⊥CB， ∴∠ACB=∠E=90°， ∵BD是切线， ∴AB⊥BD， ∴∠ABD=90°， ∴∠ABC+∠DBE=90°，∠BDE+∠DBE=90°， ∴∠ABC=∠BDE， ∴△ACB∽△BED； （2）解：如图2中， ∵△ACB∽△BED；四边形ACED是矩形， ∴BE：DE：BC=1：2：4， ∵DF∥BC， ∴△GCB∽△GDF， ∴=； （3）解：如图3中， ∵tan∠ABC==，AC=2， ∴BC=4，BE=4，DE=8，AB=2，BD=4， 易证△DBE≌△DBF，可得BF=4=BC， ∴AC=AF=2， ∴CF⊥AB，设CF交AB于H, 则CF=2CH=2×. 本题考查相似三角形的判定和性质、圆周角定理、切线的性质、解直角三角形、线段的垂直平分线的判定和性质等知识，解题的关键是灵活运用所学知识解决问题，所以中考常考题型． 22、AC= 6.0km，AB= 1.7km； 【解析】 在Rt△AOC, 由∠的正切值和OC的长求出OA, 在Rt△BOC, 由∠BCO的大小和OC的长求出OA,而AB=OB-0A,即可得到答案。 【详解】 由题意可得：∠AOC=90°，OC=5km． 在Rt△AOC中， ∵AC=， ∴AC=≈6.0km， ∵tan34°=， ∴OA=OC•tan34°=5×0.67=3.35km， 在Rt△BOC中，∠BCO=45°， ∴OB=OC=5km， ∴AB=5﹣3.35=1.65≈1.7km． 答：AC的长为6.0km，AB的长为1.7km． 本题主要考查三角函数的知识。 23、（1）（﹣2，2+2），（﹣10，16﹣5），（，b﹣a）；（2）见解析；（3）直线PP'与x轴的交点坐标（﹣，0） 【解析】 （1）①当P（-4，2）时，OA=2，PA=4，由旋转知，∠P'AH=30°，进而P'H=P'A=2，AH=P'H=2，即可得出结论； ②当P'（-5，16）时，确定出P'A=10，AH=5，由旋转知，PA=PA'=10，OA=OH-AH=16-5，即可得出结论； ③当P（a，b）时，同①的方法得，即可得出结论； （2）先判断出∠BQQ'=60°，进而得出∠PAP'=∠PP'A=60°，即可得出∠P'QQ'=∠PAP'=60°，即可得出结论； （3）先确定出yPP'=x+3，即可得出结论． 【详解】 解:（1）如图1， ①当P（﹣4，2）时， ∵PA⊥y轴， ∴∠PAH=90°，OA=2，PA=4， 由旋转知，P'A=4，∠PAP'=60°， ∴∠P'AH=30°， 在Rt△P'AH中，P'H=P'A=2， ∴AH=P'H=2， ∴OH=OA+AH=2+2， ∴P'（﹣2，2+2）， ②当P'（﹣5，16）时， 在Rt△P'AH中，∠P'AH=30°，P'H=5， ∴P'A=10，AH=5， 由旋转知，PA=PA'=10，OA=OH﹣AH=16﹣5， ∴P（﹣10，16﹣5）， ③当P（a，b）时，同①的方法得，P'（，b﹣a）， 故答案为：（﹣2，2+2），（﹣10，16﹣5），（，b﹣a）； （2）如图2，过点Q作QB⊥y轴于B， ∴∠BQQ'=60°， 由题意知，△PAP'是等边三角形， ∴∠PAP'=∠PP'A=60°， ∵QB⊥y轴，PA⊥y轴， ∴QB∥PA， ∴∠P'QQ'=∠PAP'=60°， ∴∠P'QQ'=60°=∠PP'A， ∴PP'∥QQ'； （3）设yPP'=kx+b'， 由题意知，k=， ∵直线经过点（，6）， ∴b'=3， ∴yPP'=x+3， 令y=0， ∴x=﹣， ∴直线PP'与x轴的交点坐标（﹣，0）． 此题是几何变换综合题，主要考查了含30度角的直角三角形的性质，旋转的性质，等边三角形的判定和性质，待定系数法，解本题的关键是理解新定义． 24、1m 【解析】 连接AN、BQ，过B作BE⊥AN于点E．在Rt△AMN和在Rt△BMQ中，根据三角函数就可以求得AN，BQ，求得NQ，AE的长，在直角△ABE中，依据勾股定理即可求得AB的长． 【详解】 连接AN、BQ， ∵点A在点N的正北方向，点B在点Q的正北方向， ∴AN⊥l，BQ⊥l， 在Rt△AMN中：tan∠AMN=， ∴AN=1， 在Rt△BMQ中：tan∠BMQ=， ∴BQ=30， 过B作BE⊥AN于点E， 则BE=NQ=30， ∴AE=AN-BQ=30， 在Rt△ABE中， AB2=AE2+BE2， AB2＝(30)2+302， ∴AB=1． 答：湖中两个小亭A、B之间的距离为1米． 本题考查勾股定理、解直角三角形等知识，解题的关键是学会添加常用辅助线，构造直角三角形解决问题．