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山东省泰安市2018年中考数学真题试题(含解析).doc

1、 山东省泰安市2018年中考数学真题试题 一、选择题(本大题共12个小题,在每小题给出的四个选项中,只有一个是正确的,请把正确的选项选出来,每小题选对3分,选错、不选或选出的答案超过一个,均记零分) 1. 计算:的结果是( ) A. -3 B. 0 C. -1 D. 3 【答案】D 【解析】分析:根据相反数的概念、零指数幂的运算法则计算即可. 详解:原式=2+1 =3. 故选D. 点睛:本题考查的是零指数幂的运算,掌握任何非零数的零次幂等于1是解题的关键. 2. 下列运算正确的是( ) A. B. C.

2、 D. 【答案】D 【解析】分析:根据合并同类项法则、同底数幂的乘、除法法则、积的乘方法则计算,判断即可. 详解:2y3+y3=3y3,故A错误; y2•y3=y5,故B错误; (3y2)3=27y6,故C错误; y3÷y﹣2=y3﹣(﹣2)=y5.故D正确. 故选D. 点睛:本题考查的是合并同类项、同底数幂的乘法、积的乘方、同底数幂的除法,掌握它们的运算法则是解题的关键. 3. 如图是下列哪个几何体的主视图与俯视图( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】分析:直接利用主视图以及俯视图的观

3、察角度结合结合几何体的形状得出答案. 详解:由已知主视图和俯视图可得到该几何体是圆柱体的一半,只有选项C符合题意. 故选C. 点睛:本题主要考查了由三视图判断几何体,正确掌握常见几何体的形状是解题的关键. 4. 如图,将一张含有角的三角形纸片的两个顶点叠放在矩形的两条对边上,若,则的大小为( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】分析:依据平行线的性质,即可得到∠2=∠3=44°,再根据三角形外角性质,可得∠3=∠1+30°,进而得出结论. 详解:如图,∵矩形的对边平行,∴∠2=∠3=44°,根据三角形外角性质,可得:∠3=∠

4、1+30°,∴∠1=44°﹣30°=14°. 故选A. 点睛:本题主要考查了平行线的性质以及三角形外角性质的运用,解题时注意:两直线平行,同位角相等. 5. 某中学九年级二班六级的8名同学在一次排球垫球测试中的成绩如下(单位:个) 35 38 42 44 40 47 45 45 则这组数据的中位数、平均数分别是( ) A. 42、42 B. 43、42 C. 43、43 D. 44、43 【答案】B 【解析】分析:根据中位线的概念求出中位数,利用算术平均数的计算公式求出平均数. 详解:把这组

5、数据排列顺序得:35 38 40 42 44 45 45 47,则这组数据的中位数为:=43,=(35+38+42+44+40+47+45+45)=42. 故选B. 点睛:本题考查的是中位数的确定、算术平均数的计算,掌握中位数的概念、算术平均数的计算公式是解题的关键. 6. 夏季来临,某超市试销、两种型号的风扇,两周内共销售30台,销售收入5300元,型风扇每台200元,型风扇每台150元,问、两种型号的风扇分别销售了多少台?若设型风扇销售了台,型风扇销售了台,则根据题意列出方程组为( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】分析:直接利

6、用两周内共销售30台,销售收入5300元,分别得出等式进而得出答案. 详解:设A型风扇销售了x台,B型风扇销售了y台,则根据题意列出方程组为:. 故选C. 点睛:本题主要考查了由实际问题抽象出二元一次方程组,正确得出等量关系是解题的关键. 7. 二次函数的图象如图所示,则反比例函数与一次函数在同一坐标系内的大致图象是( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】分析:首先利用二次函数图象得出a,b的取值范围,进而结合反比例函数以及一次函数的性质得出答案. 详解:由二次函数开口向上可得:a>0,对称轴在y轴左侧,故a,b

7、同号,则b>0,故反比例函数y=图象分布在第一、三象限,一次函数y=ax+b经过第一、二、三象限. 故选C. 点睛:本题主要考查了二次函数、一次函数、反比例函数的图象,正确得出a,b的取值范围是解题的关键. 8. 不等式组有3个整数解,则的取值范围是( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】分析:解不等式组,可得不等式组的解,根据不等式组有3个整数解,可得答案. 详解:不等式组,由﹣x<﹣1,解得:x>4, 由4(x﹣1)≤2(x﹣a),解得:x≤2﹣a, 故不等式组的解为:4<x≤2﹣a, 由关于x的不等式组有3个整数解,

8、 得:7≤2﹣a<8,解得:﹣6<a≤﹣5. 故选B. 点睛:本题考查了解一元一次不等式组,利用不等式的解得出关于a的不等式是解题的关键. 9. 如图,与相切于点,若,则的度数为( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】分析:连接OA、OB,由切线的性质知∠OBM=90°,从而得∠ABO=∠BAO=50°,由三角形内角和定理知∠AOB=80°,根据圆周角定理可得答案. 详解:如图,连接OA、OB. ∵BM是⊙O的切线,∴∠OBM=90°. ∵∠MBA=140°,∴∠ABO=50°. ∵OA=OB,∴

9、∠ABO=∠BAO=50°,∴∠AOB=80°,∴∠ACB=∠AOB=40°. 故选A. 10. 一元二次方程根的情况是( ) A. 无实数根 B. 有一个正根,一个负根 C. 有两个正根,且都小于3 D. 有两个正根,且有一根大于3 【答案】D 【解析】分析:直接整理原方程,进而解方程得出x的值. 详解:(x+1)(x﹣3)=2x﹣5 整理得:x2﹣2x﹣3=2x﹣5,则x2﹣4x+2=0,(x﹣2)2=2,解得:x1=2+>3,x2=2﹣,故有两个正根,且有一根大于3. 故选D. 点睛:本题主要考查了一元二次方程的解法,

10、正确解方程是解题的关键. 11. 如图,将正方形网格放置在平面直角坐标系中,其中每个小正方形的边长均为1,经过平移后得到,若上一点平移后对应点为,点绕原点顺时针旋转,对应点为,则点的坐标为( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】分析:由题意将点P向下平移5个单位,再向左平移4个单位得到P1,再根据P1与P2关于原点对称,即可解决问题. 详解:由题意将点P向下平移5个单位,再向左平移4个单位得到P1. ∵P(1.2,1.4),∴P1(﹣2.8,﹣3.6). ∵P1与P2关于原点对称,∴P2(2.8,3.6).

11、 故选A. 12. 如图,的半径为2,圆心的坐标为,点是上的任意一点,,且、与轴分别交于、两点,若点、点关于原点对称,则的最小值为( ) A. 3 B. 4 C. 6 D. 8 【答案】C 【解析】分析:连接OP.由直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半,得到OP=AB,当OP最短时,AB最短.连接OM交⊙M于点P,则此时OP最短,且OP=OM-PM,计算即可得到结论. 详解:连接OP. ∵PA⊥PB,OA=OB,∴OP=AB,当OP最短时,AB最短. 连接OM交⊙M于点P,则此时OP最短,且OP=OM-PM==3,∴AB的最小值为2OP=6.故选C.

12、 点睛:本题考查了直角三角形斜边上中线的性质以及两点间的距离公式.解题的关键是利用直角三角形斜边上中线等于斜边的一半把AB的长转化为2OP. 二、填空题(本大题共6小题,满分18分.只要求填写最后结果,每小题填对得3分) 13. 一个铁原子的质量是,将这个数据用科学记数法表示为__________. 【答案】 【解析】分析:科学记数法的表示形式为a×10n的形式,其中1≤|a|<10,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<1时,n是负数;n的绝对值等于第一个非零数前零的个数. 详解:0.000000000

13、000000000000000093=9.3×10﹣26. 故答案为:9.3×10﹣26. 点睛:本题考查了科学记数法的表示方法.科学记数法的表示形式为a×10n的形式,其中1≤|a|<10,n为整数,表示时关键要正确确定a的值以及n的值. 14. 如图,是的外接圆,,,则的直径为__________. 【答案】 【解析】分析:连接OB,OC,依据△BOC是等腰直角三角形,即可得到BO=CO=BC•cos45°=2,进而得出⊙O的直径为4. 详解:如图,连接OB,OC. ∵∠A=45°,∴∠BOC=90°,∴△BOC是等腰直角三角形. 又∵BC=4

14、∴BO=CO=BC•cos45°=2,∴⊙O的直径为4. 故答案为:4. 点睛:本题主要考查了三角形的外接圆以及圆周角定理的运用,三角形外接圆的圆心是三角形三条边垂直平分线的交点,叫做三角形的外心. 15. 如图,在矩形中,,,将矩形沿折叠,点落在处,若的延长线恰好过点,则的值为__________. 【答案】 【解析】分析:先利用勾股定理求出A'C,进而利用勾股定理建立方程求出AE,即可求出BE,最后用三角函数即可得出结论. 详解:由折叠知,A'E=AE,A'B=AB=6,∠BA'E=90°,∴∠BA'C=90°.在Rt△A'CB中,A'C==8,设A

15、E=x,则A'E=x,∴DE=10﹣x,CE=A'C+A'E=8+x.在Rt△CDE中,根据勾股定理得:(10﹣x)2+36=(8+x)2,∴x=2,∴AE=2.在Rt△ABE中,根据勾股定理得:BE==2,∴sin∠ABE==. 故答案为:. 点睛:本题主要考查了折叠的性质,勾股定理,锐角三角函数,充分利用勾股定理求出线段AE是解答本题的关键. 16. 如图,在中,,,,点是边上的动点(不与点重合),过作,垂足为,点是的中点,连接,设,的面积为,则与之间的函数关系式为__________. 【答案】 【解析】分析:由=,CD=x,得到DE=,CE=,则BE=10-,由

16、ΔDEB的面积S等于△BDE面积的一半,即可得出结论. 详解:∵DE⊥BC,垂足为E,∴tan∠C==,CD=x,∴DE=,CE=,则BE=10-,∴S=S△BED=(10-)• 化简得:. 故答案为:. 点睛:本题考查了动点问题的函数解析式,解题的关键是设法将BE与DE都用含有x的代数式表示. 17. 《九章算术》是中国传统数学最重要的著作,在“勾股”章中有这样一个问题:“今有邑方二百步,各中开门,出东门十五步有木,问:出南门几步而见木?” 用今天的话说,大意是:如图,是一座边长为200步(“步”是古代的长度单位)的正方形小城,东门位于的中点,南门位于的中点,出东

17、门15步的处有一树木,求出南门多少步恰好看到位于处的树木(即点在直线上)?请你计算的长为__________步. 【答案】 【解析】分析:由正方形的性质得到∠EDG=90°,从而∠KDC+∠HDA=90°,再由∠C+∠KDC=90°,得到∠C=∠HDA,即有△CKD∽△DHA,由相似三角形的性质得到CK:KD=HD:HA,求解即可得到结论. 详解:∵DEFG是正方形,∴∠EDG=90°,∴∠KDC+∠HDA=90°. ∵∠C+∠KDC=90°,∴∠C=∠HDA. ∵∠CKD=∠DHA=90°,∴△CKD∽△DHA, ∴CK:KD=HD:HA,∴CK:100=100:15, 解

18、得:CK=. 故答案为:. 点睛:本题考查了相似三角形的应用.解题的关键是证明△CKD∽△DHA. 三、解答题(本大题共7小题,满分66分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.) 18. 先化简,再求值:,其中. 【答案】 . 【解析】分析:先根据分式的混合运算顺序和运算法则化简原式,再将m的值代入计算可得. 详解:原式=÷(﹣) =÷ =• =﹣ = 当m=﹣2时,原式=﹣ =﹣ =﹣1+2 =. 点睛:本题主要考查分式的化简求值,解题的关键是掌握分式的混合运算顺序和运算法则. 19. 文美书店决定用不

19、多于20000元购进甲乙两种图书共1200本进行销售.甲、乙两种图书的进价分别为每本20元、14元,甲种图书每本的售价是乙种图书每本售价的1.4倍,若用1680元在文美书店可购买甲种图书的本数比用1400元购买乙种图书的本数少10本. (1)甲乙两种图书的售价分别为每本多少元? (2)书店为了让利读者,决定甲种图书售价每本降低3元,乙种图书售价每本降低2元,问书店应如何进货才能获得最大利润?(购进的两种图书全部销售完.) 【答案】(1)甲种图书售价每本28元,乙种图书售价每本20元;(2)甲种图书进货533本,乙种图书进货667本时利润最大. 【解析】分析:(1)乙种图书售价每本元,则

20、甲种图书售价为每本元,根据“用1680元在文美书店可购买甲种图书的本数比用1400元购买乙种图书的本数少10本”列出方程求解即可; (2)设甲种图书进货本,总利润元,根据题意列出不等式及一次函数,解不等式求出解集,从而确定方案,进而求出利润最大的方案. 详解:(1)设乙种图书售价每本元,则甲种图书售价为每本元.由题意得: , 解得:. 经检验,是原方程的解. 所以,甲种图书售价为每本元, 答:甲种图书售价每本28元,乙种图书售价每本20元. (2)设甲种图书进货本,总利润元,则 . 又∵, 解得:. ∵随的增大而增大, ∴当最大时最大, ∴当本时最大,

21、 此时,乙种图书进货本数为(本). 答:甲种图书进货533本,乙种图书进货667本时利润最大. 点睛:本题考查了一次函数的应用,分式方程的应用,一元一次不等式的应用,理解题意找到题目蕴含的相等关系或不等关系是解应用题的关键. 20. 为增强学生的安全意识,我市某中学组织初三年级1000名学生参加了“校园安全知识竞赛”,随机抽取了一个班学生的成绩进行整理,分为,,,四个等级,并把结果整理绘制成条形统计图与扇形统计图(部分),请依据如图提供的信息,完成下列问题: (1)请估计本校初三年级等级为的学生人数; (2)学校决定从得满分的3名女生和2名男生中随机抽取3人参加市级比赛,请求出恰

22、好抽到2名女生和1名男生的概率. 【答案】(1)估计该校初三等级为的学生人数约为125人;(2)恰有2名女生,1名男生的概率为. 【解析】分析:(1)先根据C等级人数及其所占百分比求得总人数,用总人数减去B、C、D的人数求得A等级人数,再用总人数乘以样本中A等级人数所占比例; (2)列出从3名女生和2名男生中随机抽取3人的所有等可能结果,再从中找到恰好抽到2名女生和1名男生的结果数,根据概率公式计算可得. 详解:(1)∵所抽取学生的总数为8÷20%=40人,∴该班级等级为A的学生人数为40﹣(25+8+2)=5人,则估计本校初三年级等级为A的学生人数为1000×=125人;

23、 (2)设两位满分的男生记为A1、A2、三位满分的女生记为B1、B2、B3,从这5名同学中选3人的所有等可能结果为: (B1,B2,B3)、(A2,B2,B3)、(A2,B1,B3)、(A2,B1,B2)、(A1,B2,B3)、 (A1,B1,B3)、(A1,B1,B2)、(A1,A2,B3)、(A1,A2,B2)、(A1,A2,B1),其中恰好有2名女生、1名男生的结果有6种,所以恰好抽到2名女生和1名男生的概率为=. 点睛:本题考查了列表法或树状图法求概率以及条形统计图与扇形统计图.用到的知识点为:概率=所求情况数与总情况数之比. 21. 如图,矩形的两边、的

24、长分别为3、8,是的中点,反比例函数的图象经过点,与交于点. (1)若点坐标为,求的值及图象经过、两点的一次函数的表达式; (2)若,求反比例函数的表达式. 【答案】(1),;(2). 【解析】分析:(1)由已知求出A、E的坐标,即可得出m的值和一次函数函数的解析式; (2)由,得到,由,得到.设点坐标为,则点坐标为,代入反比例函数解析式即可得到结论. 详解:(1)∵为的中点, ∴. ∵反比例函数图象过点, ∴. 设图象经过、两点的一次函数表达式为:, ∴, 解得, ∴. (2)∵, ∴. ∵, ∴, ∴. 设点坐标为,则点坐标为. ∵两点在图

25、象上, ∴, 解得:, ∴, ∴, ∴. 点睛:本题考查了矩形的性质以及反比例函数一次函数的解析式.解题的关键是求出点A、E、F的坐标. 22. 如图,中,是上一点,于点,是的中点,于点,与交于点,若,平分,连接,. (1)求证:; (2)小亮同学经过探究发现:.请你帮助小亮同学证明这一结论. (3)若,判定四边形是否为菱形,并说明理由. 【答案】(1)证明见解析;(2)证明见解析;(3)四边形是菱形,理由见解析. 【解析】分析:(1)由条件得出∠C=∠DHG=90°,∠CGE=∠GED,由F是AD的中点,FG∥AE,即可得到FG是线段ED的垂直平分线,进而得

26、到GE=GD,∠CGE=∠GDE,利用AAS即可判定△ECG≌△GHD; (2)过点G作GP⊥AB于P,判定△CAG≌△PAG,可得AC=AP,由(1)可得EG=DG,即可得到Rt△ECG≌Rt△GPD,依据EC=PD,即可得出AD=AP+PD=AC+EC; (3)由∠B=30°,可得∠ADE=30°,进而得到AE=AD,故AE=AF=FG,再根据四边形AECF是平行四边形,即可得到四边形AEGF是菱形. 详解:(1)∵AF=FG,∴∠FAG=∠FGA. ∵AG平分∠CAB,∴∠CAG=∠FGA,∴∠CAG=∠FGA,∴AC∥FG. ∵DE⊥AC,∴F

27、G⊥DE. ∵FG⊥BC,∴DE∥BC,∴AC⊥BC,∴∠C=∠DHG=90°,∠CGE=∠GED. ∵F是AD的中点,FG∥AE,∴H是ED的中点,∴FG是线段ED的垂直平分线,∴GE=GD,∠GDE=∠GED,∴∠CGE=∠GDE,∴△ECG≌△GHD; (2)过点G作GP⊥AB于P,∴GC=GP,而AG=AG,∴△CAG≌△PAG,∴AC=AP,由(1)可得EG=DG,∴Rt△ECG≌Rt△GPD,∴EC=PD,∴AD=AP+PD=AC+EC; (3)四边形AEGF是菱形.证明如下: ∵∠B=30°,∴∠ADE=30°,∴AE=AD,∴AE=AF

28、FG,由(1)得AE∥FG,∴四边形AECF是平行四边形,∴四边形AEGF是菱形. 点睛:本题属于四边形综合题,主要考查了菱形的判定、全等三角形的判定和性质,线段垂直平分线的判定与性质以及含30°角的直角三角形的性质的综合运用,利用全等三角形的对应边相等,对应角相等是解决问题的关键. 23. 如图,在平面直角坐标系中,二次函数交轴于点、,交轴于点,在轴上有一点,连接. (1)求二次函数的表达式; (2)若点为抛物线在轴负半轴上方的一个动点,求面积的最大值; (3)抛物线对称轴上是否存在点,使为等腰三角形,若存在,请直接写出所有点的坐标,若不存在请说明理由. 【答

29、案】(1)二次函数的解析式为;(2)当时,的面积取得最大值;(3)点的坐标为,,. 【解析】分析:(1)把已知点坐标代入函数解析式,得出方程组求解即可; (2)根据函数解析式设出点D坐标,过点D作DG⊥x轴,交AE于点F,表示△ADE的面积,运用二次函数分析最值即可; (3)设出点P坐标,分PA=PE,PA=AE,PE=AE三种情况讨论分析即可. 详解:(1)∵二次函数y=ax2+bx+c经过点A(﹣4,0)、B(2,0),C(0,6), ∴, 解得:, 所以二次函数的解析式为:y=; (2)由A(﹣4,0),E(0,﹣2),可求AE所在直线解析式为y=, 过

30、点D作DN⊥x轴,交AE于点F,交x轴于点G,过点E作EH⊥DF,垂足为H,如图, 设D(m,),则点F(m,), ∴DF=﹣()=, ∴S△ADE=S△ADF+S△EDF=×DF×AG+DF×EH =×DF×AG+×DF×EH =×4×DF =2×() =, ∴当m=时,△ADE的面积取得最大值为. (3)y=的对称轴为x=﹣1,设P(﹣1,n),又E(0,﹣2),A(﹣4,0),可求PA=,PE=,AE=,分三种情况讨论: 当PA=PE时,=,解得:n=1,此时P(﹣1,1); 当PA=AE时,=,解

31、得:n=,此时点P坐标为(﹣1,); 当PE=AE时,=,解得:n=﹣2,此时点P坐标为:(﹣1,﹣2). 综上所述:P点的坐标为:(﹣1,1),(﹣1,),(﹣1,﹣2). 点睛:本题主要考查二次函数的综合问题,会求抛物线解析式,会运用二次函数分析三角形面积的最大值,会分类讨论解决等腰三角形的顶点的存在问题时解决此题的关键. 24. 如图,在菱形ABCD中,AC与BD交于点O,E是BD上一点,EF//AB,∠EAB=∠EBA,过点B作DA的垂线,交DA的延长线于点G. (1)∠DEF和∠AEF是否相等?若相等,请证明;若不相等,请说明理由; (2)找出图中与Δ

32、AGB相似的三角形,并证明; (3)BF的延长线交CD的延长线于点H,交AC于点M.求证:BM2=MF⋅MH. 【答案】(1),理由见解析;(2),证明见解析;(3)证明见解析. 【解析】分析:(1)先判断出∠DEF=∠EBA,∠AEF=∠EAB,即可得出结论; (2)先判断出∠GAB=∠ABE+∠ADB=2∠ABE,进而得出∠GAB=∠AEO,即可得出结论; (3)先判断出BM=DM,∠ADM=∠ABM,进而得出∠ADM=∠H,判断出△MFD∽△MDH,即可得出结论. 详解:(1)∠DEF=∠AEF,理由如下: ∵EF∥AB,∴∠DEF=∠EBA,∠AEF=∠E

33、AB. ∵∠EAB=∠EBA,∴∠DEF=∠AEF; (2)△EOA∽△AGB,理由如下: ∵四边形ABCD是菱形,∴AB=AD,AC⊥BD, ∴∠GAB=∠ABE+∠ADB=2∠ABE. ∵∠AEO=∠ABE+∠BAE=2∠ABE. ∵∠GAB=∠AEO,∠GAB=∠AOE=90°,∴△EOA∽△AGB; (3)如图,连接DM. ∵四边形ABCD是菱形,由对称性可知,BM=DM,∠ADM=∠ABM. ∵AB∥CH,∴∠ABM=∠H,∴∠ADM=∠H. ∵∠DMH=∠FMD,∴△MFD∽△MDH,∴,∴DM2=MF•MH, ∴BM2=MF•MH. 点睛:本题是相似形综合题,主要考查了菱形的性质,对称性,相似三角形的判定和性质,判断出△EOA∽△AGB是解答本题的关键. 20

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