2026年河南省鲁山、舞钢重点名校初三（下）第2次月考数学试题含解析.doc

1、2026年河南省鲁山、舞钢重点名校初三（下）第2次月考数学试题 注意事项 1．考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回． 2．答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用0．5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置． 3．请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符． 4．作答选择题，必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑；如需改动，请用橡皮擦干净后，再选涂其他答案．作答非选择题，必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答，在其他位置作答一律无效． 5．如需作图，须用2B铅笔绘、写清楚，线条、符号等须加黑、加粗． 一、选择题

2、每小题只有一个正确答案，每小题3分，满分30分） 1．如图，矩形OABC有两边在坐标轴上，点D、E分别为AB、BC的中点，反比例函数y＝（x＜0）的图象经过点D、E．若△BDE的面积为1，则k的值是（　　） A．﹣8 B．﹣4 C．4 D．8 2．如图，在平面直角坐标系xOy中，菱形AOBC的一个顶点O在坐标原点，一边OB在x轴的正半轴上，sin∠AOB=，反比例函数y=在第一象限内的图象经过点A，与BC交于点F，则△AOF的面积等于( ) A．30 B．40 C．60 D．80 3．下列图形中，既是中心对称图形又是轴对称图形的是（　　） A．正五边形 B．平行

3、四边形 C．矩形 D．等边三角形 4．小明要去超市买甲、乙两种糖果，然后混合成5千克混合糖果，已知甲种糖果的单价为a元/千克，乙种糖果的单价为b元/千克，且a＞b.根据需要小明列出以下三种混合方案：（单位：千克） 甲种糖果 乙种糖果 混合糖果 方案1 2 3 5 方案2 3 2 5 方案3 2.5 2.5 5 则最省钱的方案为（ ） A．方案1 B．方案2 C．方案3 D．三个方案费用相同 5．解分式方程时，去分母后变形为 A． B． C． D． 6．下列计算正确的是（　　） A． B．（﹣a2）3=a6 C． D．6a2×

4、2a=12a3 7．下列图形是中心对称图形的是（ ） A． B． C． D． 8．通过观察下面每个图形中5个实数的关系，得出第四个图形中y的值是（　　） A．8 B．﹣8 C．﹣12 D．12 9．下列运算错误的是（　　） A．（m2）3=m6 B．a10÷a9=a C．x3•x5=x8 D．a4+a3=a7 10．如图是由5个相同的正方体搭成的几何体，其左视图是（ ） A． B． C． D． 二、填空题（共7小题，每小题3分，满分21分） 11．如图是我区某一天内的气温变化图，结合该图给出的信息写出一个正确的结论：_______

5、． 12．中国古代数学著作《算法统宗》中有这样一段记载：“三百七十八里关，初日健步不为难，次日脚痛减一半，六朝才得到其关．”其大意是：有人要去某关口，路程为378里，第一天健步行走，从第二天起，由于脚痛，每天走的路程都为前一天的一半，一共走了六天才到达目的地．求此人第六天走的路程为多少里．设此人第六天走的路程为x里，依题意，可列方程为________． 13．以矩形ABCD两条对角线的交点O为坐标原点，以平行于两边的方向为坐标轴，建立如图所示的平面直角坐标系，BE⊥AC，垂足为E．若双曲线y=（x＞0）经过点D，则OB•BE的值为_____． 14．如图，设△ABC的两边AC与

6、BC之和为a，M是AB的中点，MC＝MA＝5，则a的取值范围是_____． 15．圆锥体的底面周长为6π，侧面积为12π，则该圆锥体的高为 ． 16．如图放置的正方形，正方形，正方形，…都是边长为的正方形，点在轴上，点，…，都在直线上，则的坐标是__________，的坐标是______. 17．因式分解：2b2a2﹣a3b﹣ab3=_____． 三、解答题（共7小题，满分69分） 18．（10分）如图，经过点C（0，﹣4）的抛物线（）与x轴相交于A（﹣2，0），B两点． （1）a 0， 0（填“＞”或“＜”）； （2）若该抛物线关

7、于直线x=2对称，求抛物线的函数表达式； （3）在（2）的条件下，连接AC，E是抛物线上一动点，过点E作AC的平行线交x轴于点F．是否存在这样的点E，使得以A，C，E，F为顶点所组成的四边形是平行四边形？若存在，求出满足条件的点E的坐标；若不存在，请说明理由． 19．（5分）如图，AC=DC，BC=EC，∠ACD=∠BCE．求证：∠A=∠D． 20．（8分）在锐角△ABC中，边BC长为18，高AD长为12如图，矩形EFCH的边GH在BC边上，其余两个顶点E、F分别在AB、AC边上，EF交AD于点K，求的值；设EH＝x，矩形EFGH的面积为S，求S与x的函数关系式，并求S的最大值．

8、 21．（10分）如图抛物线y=ax2+bx，过点A（4，0）和点B（6，2），四边形OCBA是平行四边形，点M（t，0）为x轴正半轴上的点，点N为射线AB上的点，且AN=OM，点D为抛物线的顶点． （1）求抛物线的解析式，并直接写出点D的坐标； （2）当△AMN的周长最小时，求t的值； （3）如图②，过点M作ME⊥x轴，交抛物线y=ax2+bx于点E，连接EM，AE，当△AME与△DOC相似时．请直接写出所有符合条件的点M坐标． 22．（10分）如图，已知∠AOB与点M、N求作一点P，使点P到边OA、OB的距离相等，且PM=PN（保留作图痕迹，不写作法） 23．（12分）

9、如图，在△ABC中，BC=6，AB=AC，E，F分别为AB，AC上的点（E，F不与A重合），且EF∥BC．将△AEF沿着直线EF向下翻折，得到△A′EF，再展开． （1）请判断四边形AEA′F的形状，并说明理由； （2）当四边形AEA′F是正方形，且面积是△ABC的一半时，求AE的长． 24．（14分）已知平行四边形ABCD中，CE平分∠BCD且交AD于点E，AF∥CE，且交BC于点F． 求证：△ABF≌△CDE； 如图，若∠1=65°，求∠B的大小． 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】 根据反比例函数

10、的图象和性质结合矩形和三角形面积解答. 【详解】 解：作，连接． ∵四边形AHEB，四边形ECOH都是矩形，BE＝EC， ∴ 故选B． 此题重点考查学生对反比例函数图象和性质的理解，熟练掌握反比例函数图象和性质是解题的关键. 2、B 【解析】 过点A作AM⊥x轴于点M，设OA=a，通过解直角三角形找出点A的坐标，结合反比例函数图象上点的坐标特征即可求出a的值，再根据四边形OACB是菱形、点F在边BC上，即可得出S△AOF=S菱形OBCA，结合菱形的面积公式即可得出结论． 【详解】 过点A作AM⊥x轴于点M，如图所示． 设OA=a， 在Rt△OAM中，

11、∠AMO=90°，OA=a，sin∠AOB=， ∴AM=OA•sin∠AOB=a，OM==a， ∴点A的坐标为（a，a）． ∵点A在反比例函数y=的图象上， ∴a•a=a2=48， 解得：a=1，或a=-1（舍去）． ∴AM=8，OM=6，OB=OA=1． ∵四边形OACB是菱形，点F在边BC上， ∴S△AOF=S菱形OBCA=OB•AM=2． 故选B． 本题考查了菱形的性质、解直角三角形以及反比例函数图象上点的坐标特征，解题的关键是找出S△AOF=S菱形OBCA． 3、C 【解析】 分析：根据中心对称图形和轴对称图形对各选项分析判断即可得解． 详解：A. 正五边形

12、不是中心对称图形，是轴对称图形，故本选项错误. B. 平行四边形，是中心对称图形，不是轴对称图形，故本选项错误. C. 矩形，既是中心对称图形又是轴对称图形，故本选项正确. D. 等边三角形，不是中心对称图形，是轴对称图形，故本选项错误. 故选C. 点睛：本题考查了对中心对称图形和轴对称图形的判断，我们要熟练掌握一些常见图形属于哪一类图形，这样在实际解题时，可以加快解题速度，也可以提高正确率. 4、A 【解析】 求出三种方案混合糖果的单价，比较后即可得出结论. 【详解】 方案1混合糖果的单价为， 方案2混合糖果的单价为， 方案3混合糖果的单价为. ∵a＞b， ∴，

13、 ∴方案1最省钱. 故选：A. 本题考查了加权平均数，求出各方案混合糖果的单价是解题的关键. 5、D 【解析】 试题分析：方程，两边都乘以x-1去分母后得：2-（x+2）=3（x-1），故选D. 考点：解分式方程的步骤. 6、D 【解析】 根据平方根的运算法则和幂的运算法则进行计算，选出正确答案. 【详解】 ，A选项错误；（﹣a2）3=- a6，B错误；，C错误；. 6a2×2a=12a3 ，D正确；故选：D. 本题考查学生对平方根及幂运算的能力的考查，熟练掌握平方根运算和幂运算法则是解答本题的关键. 7、B 【解析】 根据中心对称图形的概念，轴对称图形与中心对称图形

14、是图形沿对称中心旋转180度后与原图重合,即可解题. 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. 考点：中心对称图形. 【详解】 请在此输入详解！ 8、D 【解析】 根据前三个图形中数字之间的关系找出运算规律，再代入数据即可求出第四个图形中的y值． 【详解】 ∵2×5﹣1×（﹣2）=1，1×8﹣（﹣3）×4=20，4×（﹣7）﹣5×（﹣3）=﹣13，∴y=0×3﹣6×（﹣2）=1． 故选D． 本题考查了规律型中数字的变化类，根据图形中数与数之间的关系找

15、出运算规律是解题的关键． 9、D 【解析】 【分析】利用合并同类项法则，单项式乘以单项式法则，同底数幂的乘法、除法的运算法则逐项进行计算即可得. 【详解】A、（m2）3=m6，正确； B、a10÷a9=a，正确； C、x3•x5=x8，正确； D、a4+a3=a4+a3，错误， 故选D． 【点睛】本题考查了合并同类项、单项式乘以单项式、同底数幂的乘除法，熟练掌握各运算的运算法则是解题的关键. 10、A 【解析】 根据三视图的定义即可判断． 【详解】 根据立体图可知该左视图是底层有2个小正方形，第二层左边有1个小正方形．故选A． 本题考查三视图，解题的关键是根据立体图

16、的形状作出三视图，本题属于基础题型． 二、填空题（共7小题，每小题3分，满分21分） 11、这一天的最高气温约是26° 【解析】 根据我区某一天内的气温变化图，分析变化趋势和具体数值，即可求出答案． 【详解】 解：根据图象可得这一天的最高气温约是26°， 故答案为：这一天的最高气温约是26°． 本题考查的是函数图象问题，统计图的综合运用．读懂统计图，从不同的统计图中得到必要的信息是解决问题的关键． 12、; 【解析】 设第一天走了x里,则第二天走了里,第三天走了里…第六天走了里,根据总路程为378里列出方程可得答案. 【详解】 解：设第一天走了x里, 则第二天走了里,

17、第三天走了里…第六天走了里, 依题意得:， 故答案：. 本题主要考查由实际问题抽象出一元一次方程. 13、1 【解析】 由双曲线y=（x＞0）经过点D知S△ODF=k=，由矩形性质知S△AOB=2S△ODF=，据此可得OA•BE=1，根据OA=OB可得答案． 【详解】 如图， ∵双曲线y=（x＞0）经过点D， ∴S△ODF=k=， 则S△AOB=2S△ODF=，即OA•BE=， ∴OA•BE=1， ∵四边形ABCD是矩形， ∴OA=OB， ∴OB•BE=1， 故答案为：1． 本题主要考查反比例函数图象上的点的坐标特征，解题的关键是掌握反比例函数系数k的几何意

18、义及矩形的性质． 14、10＜a≤10． 【解析】 根据题设知三角形ABC是直角三角形，由勾股定理求得AB的长度及由三角形的三边关系求得a的取值范围；然后根据题意列出二元二次方程组，通过方程组求得xy的值，再把该值依据根与系数的关系置于一元二次方程z2-az+=0中，最后由根的判别式求得a的取值范围． 【详解】 ∵M是AB的中点，MC=MA=5， ∴△ABC为直角三角形，AB=10； ∴a=AC+BC＞AB=10； 令AC=x、BC=y． ∴， ∴xy=， ∴x、y是一元二次方程z2-az+=0的两个实根， ∴△=a2-4×≥0，即a≤10．综上所述，a的取值范围是10＜

19、a≤10． 故答案为10＜a≤10． 本题综合考查了勾股定理、直角三角形斜边上的中线及根的判别式．此题的综合性比较强，解题时，还利用了一元二次方程的根与系数的关系、根的判别式的知识点． 15、 【解析】 试题分析：用周长除以2π即为圆锥的底面半径；根据圆锥的侧面积=×侧面展开图的弧长×母线长可得圆锥的母线长，利用勾股定理可得圆锥的高． 试题解析：∵圆锥的底面周长为6π， ∴圆锥的底面半径为 6π÷2π="3，" ∵圆锥的侧面积=×侧面展开图的弧长×母线长， ∴母线长=2×12π÷6π="4，" ∴这个圆锥的高是 考点：圆锥的计算． 16、 【解

20、析】 先求出OA的长度，然后利用含30°的直角三角形的性质得到点D的坐标，探索规律，从而得到的坐标即可． 【详解】 分别过点 作y轴的垂线交y轴于点， ∵点B在上 设 ∴ 同理， 都是含30°的直角三角形 ∵, ∴ 同理，点 的横坐标为 纵坐标为 故点的坐标为 故答案为：；． 本题主要考查含30°的直角三角形的性质，找到点的坐标规律是解题的关键． 17、﹣ab（a﹣b）2 【解析】 首先确定公因式为ab，然后提取公因式整理即可． 【详解】 2b2a2﹣a3b﹣ab3=ab（2ab-a2-b2）=﹣a

21、b（a﹣b）2，所以答案为﹣ab（a﹣b）2. 本题考查了因式分解-提公因式法，解题的关键是掌握提公因式法的概念. 三、解答题（共7小题，满分69分） 18、（1）＞，＞；（2）；（3）E（4，﹣4）或（，4）或（，4）． 【解析】 （1）由抛物线开口向上，且与x轴有两个交点，即可做出判断； （2）根据抛物线的对称轴及A的坐标，确定出B的坐标，将A，B，C三点坐标代入求出a，b，c的值，即可确定出抛物线解析式； （3）存在，分两种情况讨论：（i）假设存在点E使得以A，C，E，F为顶点所组成的四边形是平行四边形，过点C作CE∥x轴，交抛物线于点E，过点E作EF∥AC，交x轴于点F

22、如图1所示； （ii）假设在抛物线上还存在点E′，使得以A，C，F′，E′为顶点所组成的四边形是平行四边形，过点E′作E′F′∥AC交x轴于点F′，则四边形ACF′E′即为满足条件的平行四边形，可得AC=E′F′，AC∥E′F′，如图2，过点E′作E′G⊥x轴于点G，分别求出E坐标即可． 【详解】 （1）a＞0，＞0； （2）∵直线x=2是对称轴，A（﹣2，0）， ∴B（6，0）， ∵点C（0，﹣4）， 将A，B，C的坐标分别代入，解得：，，， ∴抛物线的函数表达式为； （3）存在，理由为：（i）假设存在点E使得以A，C，E，F为顶点所组成的四边形是平行四边形，过点C作CE

23、∥x轴，交抛物线于点E，过点E作EF∥AC，交x轴于点F，如图1所示， 则四边形ACEF即为满足条件的平行四边形， ∵抛物线关于直线x=2对称， ∴由抛物线的对称性可知，E点的横坐标为4， 又∵OC=4，∴E的纵坐标为﹣4， ∴存在点E（4，﹣4）； （ii）假设在抛物线上还存在点E′，使得以A，C，F′，E′为顶点所组成的四边形是平行四边形， 过点E′作E′F′∥AC交x轴于点F′，则四边形ACF′E′即为满足条件的平行四边形， ∴AC=E′F′，AC∥E′F′，如图2，过点E′作E′G⊥x轴于点G， ∵AC∥E′F′， ∴∠CAO=∠E′F′G， 又∵∠COA=∠

24、E′GF′=90°，AC=E′F′， ∴△CAO≌△E′F′G， ∴E′G=CO=4， ∴点E′的纵坐标是4， ∴，解得：，， ∴点E′的坐标为（，4），同理可得点E″的坐标为（，4）． 19、证明见试题解析． 【解析】 试题分析：首先根据∠ACD=∠BCE得出∠ACB=∠DCE，结合已知条件利用SAS判定△ABC和△DEC全等，从而得出答案. 试题解析：∵∠ACD=∠BCE ∴∠ACB=∠DCE 又∵AC=DC BC=EC ∴△ABC≌△DEC ∴∠A=∠D 考点：三角形全等的证明 20、（1）；（2）1． 【解析】 （1）根据相似三角形的对应线段（

25、对应中线、对应角平分线、对应边上的高）的比也等于相似比进行计算即可； （2）根据EH＝KD＝x，得出AK＝12﹣x，EF＝（12﹣x），再根据S＝x（12﹣x）＝﹣（x﹣6）2+1，可得当x＝6时，S有最大值为1． 【详解】 解：（1）∵△AEF∽△ABC， ∴， ∵边BC长为18，高AD长为12， ∴＝； （2）∵EH＝KD＝x， ∴AK＝12﹣x，EF＝（12﹣x）， ∴S＝x（12﹣x）＝﹣（x﹣6）2+1. 当x＝6时，S有最大值为1． 本题主要考查了相似三角形的判定与性质的综合应用，解题时注意：确定一个二次函数的最值，首先看自变量的取值范围，当自变量取全体实数时

26、其最值为抛物线顶点坐标的纵坐标． 21、（1）y=x2﹣x，点D的坐标为（2，﹣）；（2）t=2；（3）M点的坐标为（2，0）或（6，0）． 【解析】 （1）利用待定系数法求抛物线解析式；利用配方法把一般式化为顶点式得到点D的坐标； （2）连接AC，如图①，先计算出AB=4，则判断平行四边形OCBA为菱形，再证明△AOC和△ACB都是等边三角形，接着证明△OCM≌△ACN得到CM=CN，∠OCM=∠ACN，则判断△CMN为等边三角形得到MN=CM，于是△AMN的周长=OA+CM，由于CM⊥OA时，CM的值最小，△AMN的周长最小，从而得到t的值； （3）先利用勾股定理的逆定理证明△O

27、CD为直角三角形，∠COD=90°，设M（t，0），则E（t，t2-t），根据相似三角形的判定方法，当时，△AME∽△COD，即|t-4|：4=|t2-t |：，当时，△AME∽△DOC，即|t-4|：=|t2-t |：4，然后分别解绝对值方程可得到对应的M点的坐标． 【详解】 解：（1）把A（4，0）和B（6，2）代入y=ax2+bx得 ，解得， ∴抛物线解析式为y=x2-x； ∵y=x2-x =-2) 2-； ∴点D的坐标为（2，-）； （2）连接AC，如图①， AB==4， 而OA=4， ∴平行四边形OCBA为菱形， ∴OC=BC=4， ∴C（2，2）， ∴

28、AC==4， ∴OC=OA=AC=AB=BC， ∴△AOC和△ACB都是等边三角形， ∴∠AOC=∠COB=∠OCA=60°， 而OC=AC，OM=AN， ∴△OCM≌△ACN， ∴CM=CN，∠OCM=∠ACN， ∵∠OCM+∠ACM=60°， ∴∠ACN+∠ACM=60°， ∴△CMN为等边三角形， ∴MN=CM， ∴△AMN的周长=AM+AN+MN=OM+AM+MN=OA+CM=4+CM， 当CM⊥OA时，CM的值最小，△AMN的周长最小，此时OM=2， ∴t=2； （3）∵C（2，2），D（2，-）， ∴CD=， ∵OD=，OC=4， ∴OD2+OC2

29、CD2， ∴△OCD为直角三角形，∠COD=90°， 设M（t，0），则E（t，t2-t）， ∵∠AME=∠COD， ∴当时，△AME∽△COD，即|t-4|：4=|t2-t |：， 整理得|t2-t|=|t-4|， 解方程t2-t =（t-4）得t1=4（舍去），t2=2，此时M点坐标为（2，0）； 解方程t2-t =-（t-4）得t1=4（舍去），t2=-2（舍去）； 当时，△AME∽△DOC，即|t-4|：=|t2-t |：4，整理得|t2-t |=|t-4|， 解方程t2-t =t-4得t1=4（舍去），t2=6，此时M点坐标为（6，0）； 解方程t2-t =-（

30、t-4）得t1=4（舍去），t2=-6（舍去）； 综上所述，M点的坐标为（2，0）或（6，0）． 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、二次函数的性质、平行四边形的性质和菱形的判定与性质；会利用待定系数法求函数解析式；理解坐标与图形性质；熟练掌握相似三角形的判定方法；会运用分类讨论的思想解决数学问题． 22、见解析 【解析】 作∠AOB的角平分线和线段MN的垂直平分线，它们的交点即是要求作的点P. 【详解】 解：①作∠AOB的平分线OE，②作线段MN的垂直平分线GH，GH交OE于点P． 点P即为所求． 本题考查了角平分线和线段垂直平分线的尺规作法，

31、熟练掌握角平分线和线段垂直平分线的的作图步骤是解答本题的关键. 23、（1）四边形AEA′F为菱形．理由见解析；（2）1． 【解析】 （1）先证明AE=AF，再根据折叠的性质得AE=A′E，AF=A′F，然后根据菱形的判定方法可判断四边形AEA′F为菱形；（2）四先利用四边形AEA′F是正方形得到∠A=90°，则AB=AC=BC=6，然后利用正方形AEA′F的面积是△ABC的一半得到AE2=••6•6，然后利用算术平方根的定义求AE即可． 【详解】 （1）四边形AEA′F为菱形． 理由如下： ∵AB=AC， ∴∠B=∠C， ∵EF∥BC， ∴∠AEF=∠B，∠AFE=∠C，

32、 ∴∠AEF=∠AFE， ∴AE=AF， ∵△AEF沿着直线EF向下翻折，得到△A′EF， ∴AE=A′E，AF=A′F， ∴AE=A′E=AF=A′F， ∴四边形AEA′F为菱形； （2）∵四边形AEA′F是正方形， ∴∠A=90°， ∴△ABC为等腰直角三角形， ∴AB=AC=BC=×6=6， ∵正方形AEA′F的面积是△ABC的一半， ∴AE2=••6•6， ∴AE=1． 本题考查了折叠的性质：折叠是一种对称变换，它属于轴对称，折叠前后图形的形状和大小不变，位置变化，对应边和对应角相等． 24、（1）证明见解析；（2）50°． 【解析】 试题分析：（1）由

33、平行四边形的性质得出AB=CD，AD∥BC，∠B=∠D，得出∠1=∠DCE，证出∠AFB=∠1，由AAS证明△ABF≌△CDE即可；（2）由（1）得∠1=∠DCE=65°，由平行四边形的性质和三角形内角和定理即可得出结果． 试题解析：（1）∵四边形ABCD是平行四边形， ∴AB=CD，AD∥BC，∠B=∠D， ∴∠1=∠DCE， ∵AF∥CE， ∴∠AFB=∠ECB， ∵CE平分∠BCD， ∴∠DCE=∠ECB， ∴∠AFB=∠1， 在△ABF和△CDE中，， ∴△ABF≌△CDE（AAS）； （2）由（1）得：∠1=∠ECB，∠DCE=∠ECB， ∴∠1=∠DCE=65°， ∴∠B=∠D=180°﹣2×65°=50°． 考点：（1）平行四边形的性质；（2）全等三角形的判定与性质．