2025-2026学年江西省南昌县初三第三次联考（江苏版）数学试题试卷含解析.doc

1、2025-2026学年江西省南昌县初三第三次联考（江苏版）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．如图，按照三视图确定该几何体的侧面积是(单位：cm)( ) A．24π cm2 B．48π cm2 C．60π cm2 D．80π cm2

2、 2．据国土资源部数据显示，我国是全球“可燃冰”资源储量最多的国家之一，海、陆总储量约为39000000000吨油当量，将39000000000用科学记数法表示为（　　） A．3.9×1010 B．3.9×109 C．0.39×1011 D．39×109 3．如图，在菱形ABCD中，AB=BD，点E，F分别在AB，AD上，且AE=DF,连接BF与DE相交于点G，连接CG与BD相交于点H,下列结论： ①△AED≌△DFB；②S四边形 BCDG=CG2；③若AF=2DF，则BG=6GF ,其中正确的结论 A．只有①②. B．只有①③. C．只有②③. D．①②③. 4．一个数和它

3、的倒数相等，则这个数是（ ） A．1 B．0 C．±1 D．±1和0 5．下列计算结果正确的是（　　） A． B． C． D． 6．已知直线m∥n，将一块含30°角的直角三角板ABC，按如图所示方式放置，其中A、B两点分别落在直线m、n上，若∠1＝25°，则∠2的度数是（　　） A．25° B．30° C．35° D．55° 7．不等式组的解集在数轴上表示为（　　） A． B． C． D． 8．关于的方程有实数根，则满足（ ） A． B．且 C．且 D． 9．小宇妈妈上午在某水果超市买了 16.5 元钱的葡萄，晚上散步经过该水果超市时，发现同一批葡萄的价

4、格降低了 25％ ，小宇妈妈又买了 16.5 元钱的葡萄，结果恰好比早上多了 0.5 千克．若设早上葡萄的价格是 x 元/千克，则可列方程（ ） A． B． C． D． 10．如图是二次函数y =ax2+bx + c(a≠0)图象如图所示，则下列结论，①c<0，②2a + b=0；③a+b+c=0，④b2–4ac<0，其中正确的有( ) A．1个 B．2个 C．3个 D．4 二、填空题（共7小题，每小题3分，满分21分） 11．在直角三角形ABC中，∠C=90°，已知sinA=,则cosB=_______. 12．三角形两边的长是3和4，第三边的长是

5、方程x2﹣14x+48=0的根，则该三角形的周长为_____． 13．若a﹣3有平方根，则实数a的取值范围是_____． 14．如图，以扇形OAB的顶点O为原点，半径OB所在的直线为x轴，建立平面直角坐标系，点B的坐标为（2，0），若抛物线与扇形OAB的边界总有两个公共点，则实数k的取值范围是 　　　　. 15．一个两位数，个位数字比十位数字大4，且个位数字与十位数字的和为10，则这个两位数为_______． 16．已知a+b=4，a-b=3，则a2-b2=____________． 17．如图，正方形ABCD和正方形OEFG中, 点A和点F的坐标分别为 （3,2)，（－1,－

6、1)，则两个正方形的位似中心的坐标是_________． 三、解答题（共7小题，满分69分） 18．（10分）如图，经过原点的抛物线y=﹣x2+2mx（m＞0）与x轴的另一个交点为A，过点P（1，m）作直线PA⊥x轴于点M，交抛物线于点B．记点B关于抛物线对称轴的对称点为C（点B、C不重合），连接CB、CP． （I）当m=3时，求点A的坐标及BC的长； （II）当m＞1时，连接CA，若CA⊥CP，求m的值； （III）过点P作PE⊥PC，且PE=PC，当点E落在坐标轴上时，求m的值，并确定相对应的点E的坐标． 19．（5分）如图，抛物线l：y=（x﹣h）2﹣2与x轴交于A，

7、B两点（点A在点B的左侧），将抛物线ι在x轴下方部分沿轴翻折，x轴上方的图象保持不变，就组成了函数ƒ的图象． （1）若点A的坐标为（1，0）． ①求抛物线l的表达式，并直接写出当x为何值时，函数ƒ的值y随x的增大而增大； ②如图2，若过A点的直线交函数ƒ的图象于另外两点P，Q，且S△ABQ=2S△ABP，求点P的坐标； （2）当2＜x＜3时，若函数f的值随x的增大而增大，直接写出h的取值范围． 20．（8分）先化简，再选择一个你喜欢的数（要合适哦！）代入求值：. 21．（10分）如图，在一个可以自由转动的转盘中，指针位置固定，三个扇形的面积都相等，且分别标有数字2，3、1． （1

8、小明转动转盘一次，当转盘停止转动时，指针所指扇形中的数字是奇数的概率为 ； （2）小明先转动转盘一次，当转盘停止转动时，记录下指针所指扇形中的数字；接着再转动转盘一次，当转盘停止转动时，再次记录下指针所指扇形中的数字，求这两个数字之和是3的倍数的概率（用画树状图或列表等方法求解）． 22．（10分）如图，△ABC中，点D在AB上，∠ACD=∠ABC，若AD=2，AB=6，求AC的长． 23．（12分）如图，在△ABC中，∠ACB=90°，O是边AC上一点，以O为圆心，以OA为半径的圆分别交AB、AC于点E、D，在BC的延长线上取点F，使得BF=EF． （1）

9、判断直线EF与⊙O的位置关系，并说明理由； （2）若∠A=30°，求证：DG=DA； （3）若∠A=30°，且图中阴影部分的面积等于2，求⊙O的半径的长． 24．（14分）如图，在△ABC中，D是AB边上任意一点，E是BC边中点，过点C作AB的平行线，交DE的延长线于点F，连接BF，CD． （1）求证：四边形CDBF是平行四边形； （2）若∠FDB=30°，∠ABC=45°，BC=4，求DF的长． 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】 由主视图和左视图确定是柱体，锥体还是球体，再由俯视图确定具体形状，确定圆锥的母

10、线长和底面半径，从而确定其侧面积． 【详解】 解：由主视图和左视图为三角形判断出是锥体，由俯视图是圆形可判断出这个几何体应该是圆锥； 根据三视图知：该圆锥的母线长为6cm，底面半径为8÷1=4cm， 故侧面积=πrl=π×6×4=14πcm1． 故选：A． 此题考查学生对三视图掌握程度和灵活运用能力，同时也体现了对空间想象能力方面的考查． 2、A 【解析】 用科学记数法表示较大的数时，一般形式为a×10n，其中1≤|a|＜10，n为整数，据此判断即可． 【详解】 39000000000=3.9×1． 故选A． 科学记数法的表示形式为a×10n的形式，其中1≤|a|＜10

11、n为整数．确定n的值时，要看把原数变成a时，小数点移动了多少位，n的绝对值与小数点移动的位数相同．当原数绝对值＞10时，n是正数；当原数的绝对值＜1时，n是负数． 3、D 【解析】 解：①∵ABCD为菱形，∴AB=AD． ∵AB=BD，∴△ABD为等边三角形． ∴∠A=∠BDF=60°． 又∵AE=DF，AD=BD， ∴△AED≌△DFB； ②∵∠BGE=∠BDG+∠DBF=∠BDG+∠GDF=60°=∠BCD， 即∠BGD+∠BCD=180°， ∴点B、C、D、G四点共圆， ∴∠BGC=∠BDC=60°，∠DGC=∠DBC=60°． ∴∠BGC=∠DGC=

12、60°． 过点C作CM⊥GB于M，CN⊥GD于N． ∴CM=CN， 则△CBM≌△CDN，（HL） ∴S四边形BCDG=S四边形CMGN． S四边形CMGN=1S△CMG， ∵∠CGM=60°， ∴GM=CG，CM=CG， ∴S四边形CMGN=1S△CMG=1××CG×CG=CG1． ③过点F作FP∥AE于P点． ∵AF=1FD， ∴FP：AE=DF：DA=1：3， ∵AE=DF，AB=AD， ∴BE=1AE， ∴FP：BE=1：6=FG：BG， 即 BG=6GF． 故选D． 4、C 【解析】 根据倒数的定义即可求解

13、 【详解】 的倒数等于它本身，故符合题意. 故选：. 主要考查倒数的概念及性质.倒数的定义：若两个数的乘积是1，我们就称这两个数互为倒数. 5、C 【解析】 利用幂的乘方、同底数幂的乘法、合并同类项及零指数幂的定义分别计算后即可确定正确的选项． 【详解】 A、原式，故错误； B、原式，故错误； C、利用合并同类项的知识可知该选项正确； D、，，所以原式无意义，错误， 故选C． 本题考查了幂的运算性质及特殊角的三角函数值的知识，解题的关键是能够利用有关法则进行正确的运算，难度不大． 6、C 【解析】 根据平行线的性质即可得到∠3的度数，再根据三角形内角和定理，即可

14、得到结论． 【详解】 解：∵直线m∥n， ∴∠3＝∠1＝25°， 又∵三角板中，∠ABC＝60°， ∴∠2＝60°﹣25°＝35°， 故选C． 本题考查平行线的性质，熟练掌握平行线的性质是解题的关键． 7、A 【解析】 根据不等式组的解集在数轴上表示的方法即可解答. 【详解】 ∵x≥﹣2，故以﹣2为实心端点向右画，x＜1，故以1为空心端点向左画． 故选A． 本题考查了不等式组解集的在数轴上的表示方法，不等式的解集在数轴上表示方法为：＞、≥向右画，＜、≤向左画， “≤”、“≥”要用实心圆点表示；“<”、“>”要用空心圆点表示. 8、A 【解析】 分类讨论：当a=

15、5时，原方程变形一元一次方程，有一个实数解；当a≠5时，根据判别式的意义得到a≥1且a≠5时，方程有两个实数根，然后综合两种情况即可得到满足条件的a的范围． 【详解】 当a=5时，原方程变形为-4x-1=0，解得x=-； 当a≠5时，△=（-4）2-4（a-5）×（-1）≥0，解得a≥1，即a≥1且a≠5时，方程有两个实数根， 所以a的取值范围为a≥1． 故选A． 本题考查了一元二次方程ax2+bx+c=0（a≠0）的根的判别式△=b2-4ac：当△＞0，方程有两个不相等的实数根；当△=0，方程有两个相等的实数根；当△＜0，方程没有实数根．也考查了一元二次方程的定义． 9、B

16、解析】 分析：根据数量=，可知第一次买了千克，第二次买了，根据第二次恰好比第一次多买了 0.5 千克列方程即可. 详解：设早上葡萄的价格是 x 元/千克，由题意得， . 故选B. 点睛：本题考查了分式方程的实际应用，解题的关键是读懂题意，找出列方程所用到的等量关系. 10、B 【解析】 由抛物线的开口方向判断a与1的关系，由抛物线与y轴的交点判断c与1的关系，然后根据对称轴及抛物线与x轴交点情况进行推理，进而对所得结论进行判断． 【详解】 ①抛物线与y轴交于负半轴，则c＜1，故①正确； ②对称轴x1，则2a+b=1．故②正确； ③由图可知：当x=1时，y=a+b+c＜1

17、．故③错误； ④由图可知：抛物线与x轴有两个不同的交点，则b2﹣4ac＞1．故④错误． 综上所述：正确的结论有2个． 故选B． 本题考查了图象与二次函数系数之间的关系，会利用对称轴的值求2a与b的关系，以及二次函数与方程之间的转换，根的判别式的熟练运用． 二、填空题（共7小题，每小题3分，满分21分） 11、． 【解析】 试题分析：解答此题要利用互余角的三角函数间的关系：sin（90°-α）=cosα，cos（90°-α）=sinα． 试题解析：∵在△ABC中，∠C=90°， ∴∠A+∠B=90°， ∴cosB=sinA=． 考点：互余两角三角函数的关系． 12、

18、13 【解析】 利用因式分解法求出解已知方程的解确定出第三边，即可求出该三角形的周长． 【详解】 方程x2-14x+48=0， 分解因式得：（x-6）（x-8）=0， 解得：x=6或x=8， 当x=6时，三角形周长为3+4+6=13， 当x=8时，3+4＜8不能构成三角形，舍去， 综上，该三角形的周长为13， 故答案为13 此题考查了解一元二次方程-因式分解法，以及三角形三边关系，熟练掌握运算法则是解本题的关键． 13、a≥1． 【解析】 根据平方根的定义列出不等式计算即可. 【详解】 根据题意，得 解得： 故答案为 考查平方根的定义，正数有两个平方根，它

19、们互为相反数，0的平方根是0，负数没有平方根. 14、－2＜k＜。 【解析】 由图可知，∠AOB=45°，∴直线OA的解析式为y=x， 联立，消掉y得，， 由解得，. ∴当时，抛物线与OA有一个交点，此交点的横坐标为1. ∵点B的坐标为（2，0），∴OA=2，∴点A的坐标为（）. ∴交点在线段AO上. 当抛物线经过点B（2，0）时，，解得k=－2. ∴要使抛物线与扇形OAB的边界总有两个公共点，实数k的取值范围是－2＜k＜. 【详解】 请在此输入详解！ 15、37 【解析】 根据题意列出一元一次方程即可求解. 【详解】 解：设十位上的数字为a,则个位上的数为（a+

20、4）,依题意得： a+a+4=10, 解得：a=3, ∴这个两位数为：37 本题考查了一元一次方程的实际应用,属于简单题,找到等量关系是解题关键. 16、1． 【解析】 a2-b2=（a+b）（a-b）=4×3=1． 故答案为：1. 考点：平方差公式． 17、（1，0）；（﹣5，﹣2）. 【解析】 本题主要考查位似变换中对应点的坐标的变化规律．因而本题应分两种情况讨论，一种是当E和C是对应顶点，G和A是对应顶点；另一种是A和E是对应顶点，C和G是对应顶点． 【详解】 ∵正方形ABCD和正方形OEFG中A和点F的坐标分别为（3，2），（-1，-1）， ∴E（-1，0）、

21、G（0，-1）、D（5，2）、B（3，0）、C（5，0）， （1）当E和C是对应顶点，G和A是对应顶点时，位似中心就是EC与AG的交点， 设AG所在直线的解析式为y=kx+b（k≠0）， ∴，解得． ∴此函数的解析式为y=x-1，与EC的交点坐标是（1，0）； （2）当A和E是对应顶点，C和G是对应顶点时，位似中心就是AE与CG的交点， 设AE所在直线的解析式为y=kx+b（k≠0）， ，解得， 故此一次函数的解析式为…①， 同理，设CG所在直线的解析式为y=kx+b（k≠0）， ，解得， 故此直线的解析式为…② 联立①②得 解得，故AE与CG的交点坐标是（-5，-2

22、． 故答案为：（1，0）、（-5，-2）． 三、解答题（共7小题，满分69分） 18、（I）4；（II） （III）（2，0）或（0，4） 【解析】 （I）当m=3时，抛物线解析式为y=-x2+6x，解方程-x2+6x=0得A（6，0），利用对称性得到C（5，5），从而得到BC的长； （II）解方程-x2+2mx=0得A（2m，0），利用对称性得到C（2m-1，2m-1），再根据勾股定理和两点间的距离公式得到（2m-2）2+（m-1）2+12+（2m-1）2=（2m-1）2+m2，然后解方程即可； （III）如图，利用△PME≌△CBP得到PM=BC=2m-2，ME=BP=m

23、1，则根据P点坐标得到2m-2=m，解得m=2，再计算出ME=1得到此时E点坐标；作PH⊥y轴于H，如图，利用△PHE′≌△PBC得到PH=PB=m-1，HE′=BC=2m-2，利用P（1，m）得到m-1=1，解得m=2，然后计算出HE′得到E′点坐标． 【详解】 解：（I）当m=3时，抛物线解析式为y=﹣x2+6x， 当y=0时，﹣x2+6x=0，解得x1=0，x2=6，则A（6，0）， 抛物线的对称轴为直线x=3， ∵P（1，3）， ∴B（1，5）， ∵点B关于抛物线对称轴的对称点为C ∴C（5，5）， ∴BC=5﹣1=4； （II）当y=0时，﹣x2+2mx=0，解

24、得x1=0，x2=2m，则A（2m，0）， B（1，2m﹣1）， ∵点B关于抛物线对称轴的对称点为C，而抛物线的对称轴为直线x=m， ∴C（2m﹣1，2m﹣1）， ∵PC⊥PA， ∴PC2+AC2=PA2， ∴（2m﹣2）2+（m﹣1）2+12+（2m﹣1）2=（2m﹣1）2+m2， 整理得2m2﹣5m+3=0，解得m1=1，m2=， 即m的值为； （III）如图， ∵PE⊥PC，PE=PC， ∴△PME≌△CBP， ∴PM=BC=2m﹣2，ME=BP=2m﹣1﹣m=m﹣1， 而P（1，m） ∴2m﹣2=m，解得m=2， ∴ME=m﹣1=1， ∴E（2，0）；

25、 作PH⊥y轴于H，如图， 易得△PHE′≌△PBC， ∴PH=PB=m﹣1，HE′=BC=2m﹣2， 而P（1，m） ∴m﹣1=1，解得m=2， ∴HE′=2m﹣2=2， ∴E′（0，4）； 综上所述，m的值为2，点E的坐标为（2，0）或（0，4）． 本题考查了二次函数的综合题：熟练掌握二次函数图象上点的坐标特征和二次函数的性质；会运用全等三角形的知识解决线段相等的问题；理解坐标与图形性质，记住两点间的距离公式． 19、（1）①当1＜x＜3或x＞5时，函数ƒ的值y随x的增大而增大，②P（，）；（2）当3≤h≤4或h≤0时，函数f的值随x的增大而增大. 【解析】 试题

26、分析：（1）①利用待定系数法求抛物线的解析式，由对称性求点B的坐标，根据图象写出函数ƒ的值y随x的增大而增大（即呈上升趋势）的x的取值； ②如图2，作辅助线，构建对称点F和直角角三角形AQE，根据S△ABQ=2S△ABP，得QE=2PD，证明△PAD∽△QAE，则，得AE=2AD，设AD=a，根据QE=2FD列方程可求得a的值，并计算P的坐标； （2）先令y=0求抛物线与x轴的两个交点坐标，根据图象中呈上升趋势的部分，有两部分：分别讨论，并列不等式或不等式组可得h的取值． 试题解析：（1）①把A（1，0）代入抛物线y=（x﹣h）2﹣2中得： （x﹣h）2﹣2=0，解得：h=3或h=﹣1

27、 ∵点A在点B的左侧，∴h＞0，∴h=3， ∴抛物线l的表达式为：y=（x﹣3）2﹣2， ∴抛物线的对称轴是：直线x=3， 由对称性得：B（5，0）， 由图象可知：当1＜x＜3或x＞5时，函数ƒ的值y随x的增大而增大； ②如图2，作PD⊥x轴于点D，延长PD交抛物线l于点F，作QE⊥x轴于E，则PD∥QE， 由对称性得：DF=PD， ∵S△ABQ=2S△ABP，∴AB•QE=2×AB•PD，∴QE=2PD， ∵PD∥QE，∴△PAD∽△QAE，∴，∴AE=2AD， 设AD=a，则OD=1+a，OE=1+2a，P（1+a，﹣[（1+a﹣3）2﹣2]）， ∵点F、Q在抛物线

28、l上， ∴PD=DF=﹣[（1+a﹣3）2﹣2]，QE=（1+2a﹣3）2﹣2， ∴（1+2a﹣3）2﹣2=﹣2[（1+a﹣3）2﹣2]， 解得：a=或a=0（舍），∴P（，）； （2）当y=0时，（x﹣h）2﹣2=0， 解得：x=h+2或h﹣2， ∵点A在点B的左侧，且h＞0，∴A（h﹣2，0），B（h+2，0）， 如图3，作抛物线的对称轴交抛物线于点C， 分两种情况： ①由图象可知：图象f在AC段时，函数f的值随x的增大而增大， 则，∴3≤h≤4， ②由图象可知：图象f点B的右侧时，函数f的值随x的增大而增大， 即：h+2≤2，h≤0， 综上所述，当3≤h≤4

29、或h≤0时，函数f的值随x的增大而增大． 考点：待定系数法求二次函数的解析式；二次函数的增减性问题、三角形相似的性质和判定；一元二次方程；一元一次不等式组. 20、1 【解析】解： 取时，原式． 21、（1）；（2）这两个数字之和是3的倍数的概率为． 【解析】 （1）在标有数字1、2、3的3个转盘中，奇数的有1、3这2个，根据概率公式可得；（2）用列表法列出所有情况，再计算概率. 【详解】 解：（1）∵在标有数字1、2、3的3个转盘中，奇数的有1、3这2个， ∴指针所指扇形中的数字是奇数的概率为， 故答案为； （2）列表如下： 1 2 3 1 （

30、1，1） （2，1） （3，1） 2 （1，2） （2，2） （3，2） 3 （1，3） （2，3） （3，3） 由表可知，所有等可能的情况数为9种，其中这两个数字之和是3的倍数的有3种， 所以这两个数字之和是3的倍数的概率为=． 本题考核知识点：求概率. 解题关键点：列出所有情况，熟记概率公式. 22、． 【解析】 试题分析：可证明△ACD∽△ABC，则，即得出AC2=AD•AB，从而得出AC的长． 试题解析：∵∠ACD=∠ABC，∠A=∠A， ∴△ACD∽△ABC． ∴，∵AD=2，AB=6，∴．∴．∴AC=． 考点：相似三角形的判定与性质． 23、（

31、1）EF是⊙O的切线，理由详见解析；（1）详见解析；（3）⊙O的半径的长为1． 【解析】 （1）连接OE，根据等腰三角形的性质得到∠A=∠AEO，∠B=∠BEF，于是得到∠ OEG=90°，即可得到结论； （1）根据含30°的直角三角形的性质证明即可； （3）由AD是⊙O的直径，得到∠AED=90°，根据三角形的内角和得到∠EOD=60°，求得 ∠EGO=30°，根据三角形和扇形的面积公式即可得到结论． 【详解】 解：（1）连接OE， ∵OA=OE， ∴∠A=∠AEO， ∵BF=EF， ∴∠B=∠BEF， ∵∠ACB=90°， ∴∠A+∠B=90°， ∴∠AEO

32、∠BEF=90°， ∴∠OEG=90°， ∴EF是⊙O的切线； （1）∵∠AED=90°，∠A=30°， ∴ED=AD， ∵∠A+∠B=90°， ∴∠B=∠BEF=60°， ∵∠BEF+∠DEG=90°， ∴∠DEG=30°， ∵∠ADE+∠A=90°， ∴∠ADE=60°， ∵∠ADE=∠EGD+∠DEG， ∴∠DGE=30°， ∴∠DEG=∠DGE， ∴DG=DE， ∴DG=DA； （3）∵AD是⊙O的直径， ∴∠AED=90°， ∵∠A=30°， ∴∠EOD=60°， ∴∠EGO=30°， ∵阴影部分的面积 解得：r1=4，即r=1， 即

33、⊙O的半径的长为1． 本题考查了切线的判定，等腰三角形的性质，圆周角定理，扇形的面积的计算，正确的作出辅助线是解题的关键． 24、（1）证明见解析；（2）1. 【解析】 （1）先证明出△CEF≌△BED，得出CF=BD即可证明四边形CDBF是平行四边形； （2）作EM⊥DB于点M，根据平行四边形的性质求出BE，DF的值，再根据三角函数值求出EM的值，∠EDM=30°，由此可得出结论． 【详解】 解：（1）证明：∵CF∥AB， ∴∠ECF=∠EBD． ∵E是BC中点， ∴CE=BE． ∵∠CEF=∠BED， ∴△CEF≌△BED． ∴CF=BD． ∴四边形CDBF是平行四边形． （2）解：如图，作EM⊥DB于点M， ∵四边形CDBF是平行四边形，BC=， ∴，DF=2DE． 在Rt△EMB中，EM=BE•sin∠ABC=2， 在Rt△EMD中，∵∠EDM=30°， ∴DE=2EM=4， ∴DF=2DE=1． 本题考查了平行四边形的判定与全等三角形的判定与性质，解题的关键是熟练的掌握平行四边形的判定与全等三角形的判定与性质.