福建省2021年中考[数学]考试真题与答案解析

2023年12月4日发(作者：20年最难高考数学试卷)

福建省2021年中考[数学]考试真题与答案解析一、选择题本题共10小题，每小题4分，共40分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合要求的．1. 在实数2，A.

11，0，1中，最小的数是（

2）12B. 0C.

）D.

22. 如图所示的六角螺栓，其俯视图是（

A. B.

C. D.

3. 如图，某研究性学习小组为测量学校A与河对岸工厂B之间的距离，在学校附近选一点C，利用测量仪器测得A60,C90,AC2km．据此，可求得学校与工厂之间的距离AB等于（ ）A.

2kmB.

3kmC.

23kmD.

4km4. 下列运算正确的是（

A.

2aa2）22B.

a1a1C.

a6a3a2326D.

(2a)4a5. 某校为推荐一项作品参加“科技创新”比赛，对甲、乙、丙、丁四项候选作品进行量化评分，具体成绩（百分制）如表：项目作品创新性实用性甲乙丙丁9085如果按照创新性占60%，实用性占40%计算总成绩，并根据总成绩择优推荐，那么应推荐的作品是（

A. 甲）B. 乙C. 丙D. 丁6. 某市2018年底森林覆盖率为63%．为贯彻落实“绿水青山就是金山银山”的发展理念，该市大力开展植树造林活动，2020年底森林覆盖率达到68%，如果这两年森林覆盖率的年平均增长率为x，那么，符合题意的方程是（

A.

0.631x0.68C.

0.6312x0.68）B.

0.631x0.68D.

0.6312x0.68）227. 如图，点F在正五边形ABCDE的内部，ABF为等边三角形，则AFC等于（

A.

108B.

120C.

126D.

132）8. 如图，一次函数ykxbk0的图象过点1,0，则不等式kx1b0的解集是（ A.

x2B.

x1C.

x0D.

x19. 如图，AB为O的直径，点P在AB的延长线上，PC,PD与O相切，切点分别为C，D．若AB6,PC4，则sinCAD等于（ ）A.

35B.

25C.

34D.

45210. 二次函数yax2axca0的图象过A(3,y1),B(1,y2),C(2,y3),D(4,y4)四个点，下列说法一定正确的是（ ）B. 若y1y40，则y2y30D. 若y3y40，则y1y20A. 若y1y20，则y3y40C. 若y2y40，则y1y30二、填空题11. 若反比例函数yk的图象过点1,1，则k的值等于_________．x12. 写出一个无理数x，使得1x4，则x可以是_________（只要写出一个满足条件的x即可）13. 某校共有1000名学生．为了解学生的中长跑成绩分布情况，随机抽取100名学生的中长跑成绩，画出条形统计图，如图．根据所学的统计知识可估计该校中长跑成绩优秀的学生人数是_________．14. 如图，AD是ABC的角平分线．若B90,BD3，则点D到AC的距离是_________．15. 已知非零实数x，y满足yxy3xyx的值等于_________．，则x1xy16. 如图，在矩形ABCD中，AB4,AD5，点E，F分别是边AB,BC上的动点，点E不与A，B重合，且EFAB，G是五边形AEFCD内满足GEGF且EGF90的点．现给出以下结论：①GEB与GFB一定互补；②点G到边AB,BC的距离一定相等；③点G到边AD,DC的距离可能相等；④点G到边AB的距离的最大值为22．其中正确的是_________．（写出所有正确结论的序号）三、解答题本题共9小题，共86分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．17. 计算：12133．3118. 如图，在ABC中，D是边BC上的点，DEAC,DFAB，垂足分别为E，F，且DEDF,CEBF．求证：BC．x32x①19. 解不等式组：x1x3261②20. 某公司经营某种农产品，零售一箱该农产品的利润是70元，批发一箱该农产品的利润是40元．（1）已知该公司某月卖出100箱这种农产品共获利润4600元，问：该公司当月零售、批发这种农产品的箱数分别是多少？（2）经营性质规定，该公司零售的数量不能多于总数量的30%．现该公司要经营1000箱这种农产品，问：应如何规划零售和批发的数量，才能使总利润最大？最大总利润是多少？21. 如图，在RtABC中，ACB90．线段EF是由线段AB平移得到的，点F在边BC上，△EFD是以EF为斜边的等腰直角三角形，且点D恰好在AC的延长线上．（1）求证：ADEDFC；（2）求证：CDBF．22. 如图，已知线段MNa,ARAK，垂足为a．（1）求作四边形ABCD，使得点B，D分别在射线AK,AR上，且ABBCa，ABC60，CD//AB；（要求：尺规作图，不写作法，保留作图痕迹）（2）设P，Q分别为（1）中四边形ABCD的边AB,CD的中点，求证：直线AD,BC,PQ相交于同一点．23. “田忌赛马”的故事闪烁着我国古代先贤的智慧光芒．该故事的大意是：齐王有上、中、下三匹马A1,B1,C1，田忌也有上、中、下三匹马A2,B2,C2，且这六匹马在比赛中的胜负可用不等式表示如下：A1A2B1B2C1C2（注：AB表示A马与B马比赛，A马获胜）．一天，齐王找田忌赛马，约定：每匹马都出场比赛一局，共赛三局，胜两局者获得整场比赛的胜利．面对劣势，田忌事先了解到齐王三局比赛的“出马”顺序为上马、中马、下马，并采用孙膑的策略：分别用下马、上马、中马与齐王的上马、中马、下马比赛，即借助对阵（C2A1,A2B1,B2C1）获得了整场比赛的胜利，创造了以弱胜强的经典案例．假设齐王事先不打探田忌的“出马”情况，试回答以下问题：（1）如果田忌事先只打探到齐王首局将出“上马”，他首局应出哪种马才可能获得整场比赛的胜利？并求其获胜的概率；（2）如果田忌事先无法打探到齐王各局的“出马”情况，他是否必败无疑？若是，请说明理由；若不是，请列出田忌获得整场比赛胜利的所有对阵情况，并求其获胜的概率．24. 如图，在正方形ABCD中，E，F为边AB上的两个三等分点，点A关于DE的对称点为A，AA的延长线交BC于点G．（1）求证：DE//AF；（2）求GAB的大小；（3）求证：AC2AB．225. 已知抛物线yaxbxc与x轴只有一个公共点．（1）若抛物线过点P0,1，求ab的最小值；（2）已知点P12,1,P22,1,P32,1中恰有两点在抛物线上．①求抛物线的解析式；②设直线l：ykx1与抛物线交于M，N两点，点A在直线y1上，且MAN90，过点A且与x轴垂直的直线分别交抛物线和于点B，C．求证：△MAB与△MBC的面积相等． 答案解析1. A 2. A 3. D 4. D 5. B 6. B 7. C 8. C 9. D 10.C11.1 12. 答案不唯一（如2,,1.010010001等） 13.

270 14.

3 15. 416. ①②④17. 【详解】1223(33)313331233333．18. 【详解】证明：∵DEAC,DFAB，DEDF,∴DECDFB90．在DEC和△DFB中，DECDFB,CEBF,∴DEC≌DFB，∴BC．19.

1x3【详解】解：解不等式x32x，3x3，解得:x1．解不等式x1x31，263x3x36，解得：x3．所以原不等式组的解集是：1x3．20. 【详解】解：（1）设该公司当月零售农产品x箱，批发农产品y箱．70x40y4600,x20,依题意，得，解得xy100,y80.所以该公司当月零售农产品20箱，批发农产品80箱．（2）设该公司零售农产品m箱，获得总利润w元．则批发农产品的数量为(1000m)箱，∵该公司零售的数量不能多于总数量的30%∴m300依题意，得w70m40(1000m)30m40000,m300．因为300，所以w随着m的增大而增大，所以m300时，取得最大值49000元，此时1000m700．所以该公司应零售农产品300箱、批发农产品700箱才能使总利润最大，最大总利润是49000元．21. 【详解】证明：（1）在等腰直角三角形EDF中，EDF90，∴ADEADF90．∵ACB90，∴DFCADFACB90，∴ADEDFC．（2）连接AE．由平移的性质得AE//BF,AEBF．∴EADACB90，∴DCF180ACB90，∴EADDCF．∵EDF是等腰直角三角形，∴DEDF．由（1）得ADEDFC，∴AED≌CDF，∴AECD，∴CDBF．22. 【详解】（1）作图如下：四边形ABCD是所求作的四边形；（2）设直线BC与AD相交于点S，∵DC//AB，∴SBA∽SCD，∴SAABSDDC设直线PQ与AD相交于点S，同理SAPA．SDQDPAAB11SASAAB，QDDC∴∴，QDDCSDSD22∵P，Q分别为AB,CD的中点，∴PASDADSDADADAD∴，∴，∴SDSD，SDSDSDSD∴点S与S重合，即三条直线AD,BC,PQ相交于同一点．123. （1）田忌首局应出“下马”才可能在整场比赛中获胜，；（2）不是，田忌获胜的所2有对阵是C2A1,A2B1,B2C1，C2A1,B2C1,A2B1，A2B1,C2A1,B2C1，A2B1,B2C1,C2A1，B2C1,C2A1,A2B1，B2C1,A2B1,C2A1，16【详解】（1）田忌首局应出“下马”才可能在整场比赛中获胜．此时，比赛的所有可能对阵为：C2A1,A2B1,B2C1，C2A1,B2C1,A2B1，C2A1,B2B1,A2C1，C2A1,A2C1,B2B1，共四种．其中田忌获胜的对阵有C2A1,A2B1,B2C1，C2A1,B2C1,A2B1，共两种，故此时田忌获胜的概率为P11．2（2）不是．齐王的出马顺序为A1,B1,C1时，田忌获胜的对阵是C2A1,A2B1,B2C1；齐王的出马顺序为A1,C1,B1时，田忌获胜的对阵是C2A1,B2C1,A2B1；齐王的出马顺序为B1,A1,C1时，田忌获胜的对阵是A2B1,C2A1,B2C1；齐王的出马顺序为B1,C1,A1时，田忌获胜的对阵是A2B1,B2C1,C2A1；齐王的出马顺序为C1,A1,B1时，田忌获胜的对阵是B2C1,C2A1,A2B1；齐王的出马顺序为C1,B1,A1时，田忌获胜的对阵是B2C1,A2B1,C2A1．综上所述，田忌获胜的所有对阵是C2A1,A2B1,B2C1，C2A1,B2C1,A2B1，A2B1,C2A1,B2C1，A2B1,B2C1,C2A1，B2C1,C2A1,A2B1，B2C1,A2B1,C2A1．齐王的出马顺序为A1,B1,C1时，比赛的所有可能对阵是A2A1,B2B1,C2C1，A2A1,C2B1,B2C1，B2A2,A2B1,C2C1，B2A1,C2B1,A2C1，C2A1,A2B1,B2C1，C2A1,B2B1,A2C1，共6种，同理，齐王的其他各种出马顺序，也都分别有相应的6种可能对阵，所以，此时田忌获胜的概率P261．36624. 【详解】解：（1）设直线DE与AA相交于点T，∵点A与A关于DE对称，∴DE垂直平分AA，即DEAA,ATTA．∵E，F为AB边上的两个三等分点，∴AEEF，∴ET是AAF的中位线，∴ET∥AF，即DE∥AF．（2）连接FG，∵四边形ABCD是正方形，∴ADAB,DABABG90,DATBAG90，∵DEAA，∴DTA90，∴ADTDAT90，∴ADTBAG．∴DAE≌ABG，∴AEBG，又AEEFFB，∴FBBG，∴△FBG是等腰直角三角形，∴GFB45．∵DE//AF，∴AFAA，∴FAG90．取FG的中点O，连接OA,OB，在RtAFG和RtBFG中，OAOFOG12FG,OBOFOG12FG，∴OAOFOGOB，∴点A，F，B，G都在以FG为直径的O上，∴GABGFB45．（3）设AB3a，则ADBC3a,AF2a,AEBFa．由（2）得BGAEa，∴tanBAGBGABa3a13，即tanAAF1AF13，∴AA3．设AFk，则AA3k，在Rt△AAF中，由勾股定理，得AFAA2AF210k，∴10k2a,k10a10a,AF．55在RtABG中，由勾股定理，得AGAB2BG210a．又∵AA3k310a310a210a，∴AGAGAA10a，55510aAF51∴．AG210a25BFa1AFBF1．∵CGBCCB2a，∴，∴CG2a2AGCG2由（2）知，AFBAGB180，又∵AGCAGB180，∴AFBAGC，∴AFB∽AGC，∴25. （1）-1；（2）①y12x；②见解析4ABBF1，∴AC2AB．ACCG22【详解】解：因为抛物线yaxbxc与x轴只有一个公共点，以方程ax2bxc0有两个相等的实数根，所以b24ac0，即b24ac．2b（1）因为抛物线过点P(0,1)，所以c1，所以b4a，即a．42b212所以abb(b2)1，当b2时，ab取到最小值1．442（2）①因为抛物线yaxbxc与x轴只有一个公共点，所以抛物线上的点只能落在x轴的同侧．又点P1(2,1),P2(2,1),P3(2,1)中恰有两点在抛物线的图象上，所以只能是P1(2,1),P3(2,1)在抛物线的图象上，由对称性可得抛物线的对称轴为x0，所以b0，即ac0，因为a0，所以c=0．又点P1(2,1)在抛物线的图象上，所以4a1,a1，4故抛物线的解析式为y12x．4②由题意设Mx1,y1,Nx2,y2,Ax0,1，则y1kx11,y2kx21．记直线y1为m，分别过M，N作MEm,NFm，垂足分别为E，F，即MEAAFN90，因为MAN90，所以MAENAF90．又MAEEMA90，所以EMANAF，所以AME∽NAF．x0x1y11AEME所以，所以y1xx，即y11y21x1x0x2x00．NFAF220所以kx12kx22x1x0x2x00，22即k1x1x22kx0x1x2x040．①把ykx1代入y12x，得x24kx40，4解得x12k2k21,x22k2k21，所以x1x24k,x1x24．②22将②代入①，得4k14k2kx0x040，即x02k0，解得x02k，即A(2k,1)．所以过点A且与x轴垂直的直线为x2k，将x2k代入y22将x2k代入ykx1，得y2k1，即C2k,2k1，212x，得yk2，即B2k,k2，422所以ABk1,BCk1，因此ABBC，所以△MAB与△MBC的面积相等．