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- 2021-11-11 发布
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2018年云南省曲靖市中考数学试卷
一、选择题(共8题,每题4分)
1.(4分)﹣2的绝对值是( )
A.2 B.﹣2 C. D.
2.(4分)如图所示的支架(一种小零件)的两个台阶的高度和宽度相等,则它的左视图为( )
A. B. C. D.
3.(4分)下列计算正确的是( )
A.a2•a=a2 B.a6÷a2=a3
C.a2b﹣2ba2=﹣a2b D.(﹣)3=﹣
4.(4分)截止2018年5月末,中国人民银行公布的数据显示,我国外汇的储备规模约为3.11×104亿元美元,则3.11×104亿表示的原数为( )
A.2311000亿 B.31100亿 C.3110亿 D.311亿
5.(4分)若一个正多边形的内角和为720°,则这个正多边形的每一个内角是( )
A.60° B.90° C.108° D.120°
6.(4分)下列二次根式中能与2合并的是( )
A. B. C. D.
7.(4分)如图,在平面直角坐标系中,将△OAB(顶点为网格线交点)绕原点O顺时针旋转90°,得到△OA′B′,若反比例函数y=的图象经过点A的对应点A′,则k的值为( )
A.6 B.﹣3 C.3 D.6
8.(4分)如图,在正方形ABCD中,连接AC,以点A为圆心,适当长为半径画弧,交AB、AC于点M,N,分别以M,N为圆心,大于MN长的一半为半径画弧,两弧交于点H,连结AH并延长交BC于点E,再分别以A、E为圆心,以大于AE长的一半为半径画弧,两弧交于点P,Q,作直线PQ,分别交CD,AC,AB于点F,G,L,交CB的延长线于点K,连接GE,下列结论:①∠LKB=22.5°,②GE∥AB,③tan∠CGF=,④S△CGE:S△CAB=1:4.其中正确的是( )
A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④
二、填空题(共6题,每题3分)
9.(3分)如果水位升高2m时,水位的变化记为+2m,那么水位下降3m时,水位的变化情况是 .
10.(3分)如图:四边形ABCD内接于⊙O,E为BC延长线上一点,若∠A=n°,则∠DCE= °.
11.(3分)如图:在△ABC中,AB=13,BC=12,点D,E分别是AB,BC的中点,连接DE,CD,如果DE=2.5,那么△ACD的周长是 .
12.(3分)关于x的方程ax2+4x﹣2=0(a≠0)有实数根,那么负整数a= (一个即可).
13.(3分)一个书包的标价为115元,按8折出售仍可获利15%,该书包的进价为 元.
14.(3分)如图:图象①②③均是以P0为圆心,1个单位长度为半径的扇形,将图形①②③分别沿东北,正南,西北方向同时平移,每次移动一个单位长度,第一次移动后图形①②③的圆心依次为P1P2P3,第二次移动后图形①②③的圆心依次为P4P5P6…,依此规律,P0P2018= 个单位长度.
三、解答题
15.(5分)计算﹣(﹣2)+(π﹣3.14)0++(﹣)﹣1
16.先化简,再求值(﹣)÷,其中a,b满足a+b﹣=0.
17.如图:在平行四边形ABCD的边AB,CD上截取AF,CE,使得AF=CE,连接EF,点M,N是线段EF上两点,且EM=FN,连接AN,CM.
(1)求证:△AFN≌△CEM;
(2)若∠CMF=107°,∠CEM=72°,求∠NAF的度数.
18.甲乙两人做某种机械零件,已知甲每小时比乙多做4个,甲做120个所用的时间与乙做100个所用的时间相等,求甲乙两人每小时各做几个零件?
19.某初级中学数学兴趣小组为了了解本校学生的年龄情况,随机调查了该校部分学生的年龄,整理数据并绘制如下不完整的统计图.
依据以上信息解答以下问题:
(1)求样本容量;
(2)直接写出样本容量的平均数,众数和中位数;
(3)若该校一共有1800名学生,估计该校年龄在15岁及以上的学生人数.
20.某公司计划购买A,B两种型号的电脑,已知购买一台A型电脑需0.6万元,购买一台B型电脑需0.4万元,该公司准备投入资金y万元,全部用于购进35台这两种型号的电脑,设购进A型电脑x台.
(1)求y关于x的函数解析式;
(2)若购进B型电脑的数量不超过A型电脑数量的2倍,则该公司至少需要投入资金多少万元?
21.数学课上,李老师准备了四张背面看上去无差别的卡片A,B,C,D,每张卡片的正面标有字母a,b,c表示三条线段(如图),把四张卡片背面朝上放在桌面上,李老师从这四张卡片中随机抽取一张卡片后不放回,再随机抽取一张.
(1)用树状图或者列表表示所有可能出现的结果;
(2)求抽取的两张卡片中每张卡片上的三条线段都能组成三角形的概率.
22.如图,AB为⊙O的直径,点C为⊙O上一点,将弧BC沿直线BC翻折,使弧BC的中点D恰好与圆心O重合,连接OC,CD,BD,过点C的切线与线段BA的延长线交于点P,连接AD,在PB的另一侧作∠MPB=∠ADC.
(1)判断PM与⊙O的位置关系,并说明理由;
(2)若PC=,求四边形OCDB的面积.
23.如图:在平面直角坐标系中,直线l:y=x﹣与x轴交于点A,经过点A的抛物线y=ax2﹣3x+c的对称轴是x=.
(1)求抛物线的解析式;
(2)平移直线l经过原点O,得到直线m,点P是直线m上任意一点,PB⊥x轴于点B,PC⊥y轴于点C,若点E在线段OB上,点F在线段OC的延长线上,连接PE,PF,且PE=3PF.求证:PE⊥PF;
(3)若(2)中的点P坐标为(6,2),点E是x轴上的点,点F是y轴上的点,当PE⊥PF时,抛物线上是否存在点Q,使四边形PEQF是矩形?如果存在,请求出点Q的坐标,如果不存在,请说明理由.
2018年云南省曲靖市中考数学试卷
参考答案与试题解析
一、选择题(共8题,每题4分)
1.(4分)﹣2的绝对值是( )
A.2 B.﹣2 C. D.
【分析】根据负数的绝对值等于它的相反数解答.
【解答】解:﹣2的绝对值是2,
即|﹣2|=2.
故选:A.
2.(4分)如图所示的支架(一种小零件)的两个台阶的高度和宽度相等,则它的左视图为( )
A. B. C. D.
【分析】找到从左面看所得到的图形即可,注意所有的看到的棱都应表现在视图中.
【解答】解:从左面看去,是两个有公共边的矩形,如图所示:
故选:D.
3.(4分)下列计算正确的是( )
A.a2•a=a2 B.a6÷a2=a3
C.a2b﹣2ba2=﹣a2b D.(﹣)3=﹣
【分析】各项计算得到结果,即可作出判断.
【解答】解:A、原式=a3,不符合题意;
B、原式=a4,不符合题意;
C、原式=﹣a2b,符合题意;
D、原式=﹣,不符合题意,
故选:C.
4.(4分)截止2018年5月末,中国人民银行公布的数据显示,我国外汇的储备规模约为3.11×104亿元美元,则3.11×104亿表示的原数为( )
A.2311000亿 B.31100亿 C.3110亿 D.311亿
【分析】科学记数法a×10n表示的数,“还原”成通常表示的数,就是把a的小数点向右移动n位所得到的数,据此求解即可.
【解答】解:3.11×104亿=31100亿
故选:B.
5.(4分)若一个正多边形的内角和为720°,则这个正多边形的每一个内角是( )
A.60° B.90° C.108° D.120°
【分析】根据正多边形的内角和定义(n﹣2)×180°,先求出边数,再用内角和除以边数即可求出这个正多边形的每一个内角.
【解答】解:(n﹣2)×180°=720°,
∴n﹣2=4,
∴n=6.
则这个正多边形的每一个内角为720°÷6=120°.
故选:D.
6.(4分)下列二次根式中能与2合并的是( )
A. B. C. D.
【分析】先化简选项中各二次根式,然后找出被开方数为3的二次根式即可.
【解答】解:A、,不能与2合并,错误;
B、能与2合并,正确;
C、不能与2合并,错误;
D、不能与2合并,错误;
故选:B.
7.(4分)如图,在平面直角坐标系中,将△OAB(顶点为网格线交点)绕原点O顺时针旋转90°,得到△OA′B′,若反比例函数y=的图象经过点A的对应点A′,则k的值为( )
A.6 B.﹣3 C.3 D.6
【分析】直接利用旋转的性质得出A′点坐标,再利用反比例函数的性质得出答案.
【解答】解:如图所示:∵将△OAB(顶点为网格线交点)绕原点O顺时针旋转90°,得到△OA′B′,反比例函数y=的图象经过点A的对应点A′,
∴A′(3,1),
则把A′代入y=,
解得:k=3.
故选:C.
8.(4分)如图,在正方形ABCD中,连接AC,以点A为圆心,适当长为半径画弧,交AB、AC于点M,N,分别以M,N为圆心,大于MN长的一半为半径画弧,两弧交于点H,连结AH并延长交BC于点E,再分别以A、E为圆心,以大于AE长的一半为半径画弧,两弧交于点P,Q,作直线PQ,分别交CD,AC,AB于点F,G,L,交CB的延长线于点K,连接GE,下列结论:①∠LKB=22.5°,②GE∥AB,③tan∠CGF=,④S△CGE:S△CAB=1:4.其中正确的是( )
A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④
【分析】①在△AOL和△BLK中,根据三角形内角和定理,如图两个角对应相等,则第三个角∠LKB=∠BAC=22.5°;
②根据线段中垂线定理证明∠AEG=∠EAG=22.5°=∠BAE,可得EG∥AB;
③根据等量代换可得:∠CGF=∠BLK,可作判断;
④连接EL,证明四边形ALEG是菱形,根据EL>BL,及相似三角形的性质可作判断.
【解答】解:①∵四边形ABCD是正方形,
∴∠BAC=∠BAD=45°,
由作图可知:AE平分∠BAC,
∴∠BAE=∠CAE=22.5°,
∵PQ是AE的中垂线,
∴AE⊥PQ,
∴∠AOL=90°,
∵∠AOL=∠LBK=90°,∠ALO=∠KLB,
∴∠LKB=∠BAE=22.5°;
故①正确;
②∵OG是AE的中垂线,
∴AG=EG,
∴∠AEG=∠EAG=22.5°=∠BAE,
∴EG∥AB,
故②正确;
③∵∠LAO=∠GAO,∠AOL=∠AOG=90°,
∴∠ALO=∠AGO,
∵∠CGF=∠AGO,∠BLK=∠ALO,
∴∠CGF=∠BLK,
在Rt△BKL中,tan∠CGF=tan∠BLK=,
故③正确;
④连接EL,
∵AL=AG=EG,EG∥AB,
∴四边形ALEG是菱形,
∴AL=EL=EG>BL,
∴,
∵EG∥AB,
∴△CEG∽△CBA,
∴=,
故④不正确;
本题正确的是:①②③,
故选:A.
二、填空题(共6题,每题3分)
9.(3分)如果水位升高2m时,水位的变化记为+2m,那么水位下降3m时,水位的变化情况是 ﹣3m .
【分析】首先审清题意,明确“正”和“负”所表示的意义;再根据题意作答.
【解答】解:∵水位升高2m时水位变化记作+2m,
∴水位下降3m时水位变化记作﹣3m.
故答案是:﹣3m.
10.(3分)如图:四边形ABCD内接于⊙O,E为BC延长线上一点,若∠A=n°,则∠DCE= n °.
【分析】利用圆内接四边形的对角互补和邻补角的性质求解.
【解答】解:∵四边形ABCD是⊙O的内接四边形,
∴∠A+∠DCB=180°,
又∵∠DCE+∠DCB=180°
∴∠DCE=∠A=n°
故答案为:n
11.(3分)如图:在△ABC中,AB=13,BC=12,点D,E分别是AB,BC的中点,连接DE,CD,如果DE=2.5,那么△ACD的周长是 18 .
【分析】根据三角形中位线定理得到AC=2DE=5,AC∥DE,根据勾股定理的逆定理得到∠ACB=90°,根据线段垂直平分线的性质得到DC=BD,根据三角形的周长公式计算即可.
【解答】解:∵D,E分别是AB,BC的中点,
∴AC=2DE=5,AC∥DE,
AC2+BC2=52+122=169,
AB2=132=169,
∴AC2+BC2=AB2,
∴∠ACB=90°,
∵AC∥DE,
∴∠DEB=90°,又∵E是BC的中点,
∴直线DE是线段BC的垂直平分线,
∴DC=BD,
∴△ACD的周长=AC+AD+CD=AC+AD+BD=AC+AB=18,
故答案为:18.
12.(3分)关于x的方程ax2+4x﹣2=0(a≠0)有实数根,那么负整数a= ﹣2 (一个即可).
【分析】先根据判别式的意义得到△=42+8a≥0,解得a≥﹣2,然后在解集中找出负整数即可.
【解答】解:∵关于x的方程ax2+4x﹣2=0(a≠0)有实数根,
∴△=42+8a≥0,
解得a≥﹣2,
∴负整数a=﹣1或﹣2.
故答案为﹣2.
13.(3分)一个书包的标价为115元,按8折出售仍可获利15%,该书包的进价为 80 元.
【分析】设该书包的进价为x元,根据销售收入﹣成本=利润,即可得出关于x的一元一次方程,解之即可得出结论.
【解答】解:设该书包的进价为x元,
根据题意得:115×0.8﹣x=15%x,
解得:x=80.
答:该书包的进价为80元.
故答案为:80.
14.(3分)如图:图象①②③均是以P0为圆心,1个单位长度为半径的扇形,将图形①②③分别沿东北,正南,西北方向同时平移,每次移动一个单位长度,第一次移动后图形①②③的圆心依次为P1P2P3,第二次移动后图形①②③的圆心依次为P4P5P6…,依此规律,P0P2018= 673 个单位长度.
【分析】根据P0P1=1,P0P2=1,P0P3=1;P0P4=2,P0P5=2,P0P6=2;P0P7=3,P0P8=3,P0P9=3;可知每移动一次,圆心离中心的距离增加1个单位,依据2018=3×672+2,即可得到点P2018在正南方向上,P0P2018=672+1=673.
【解答】解:由图可得,P0P1=1,P0P2=1,P0P3=1;
P0P4=2,P0P5=2,P0P6=2;
P0P7=3,P0P8=3,P0P9=3;
∵2018=3×672+2,
∴点P2018在正南方向上,
∴P0P2018=672+1=673,
故答案为:673.
三、解答题
15.(5分)计算﹣(﹣2)+(π﹣3.14)0++(﹣)﹣1
【分析】直接利用立方根的性质以及零指数幂的性质以及负指数幂的性质分别化简得出答案.
【解答】解:原式=2+1+3﹣3
=3.
16.先化简,再求值(﹣)÷,其中a,b满足a+b﹣=0.
【分析】原式括号中两项通分并利用同分母分式的减法法则计算,同时利用除法法则变形,约分得到最简结果,把已知等式变形后代入计算即可求出值.
【解答】解:原式=•=,
由a+b﹣=0,得到a+b=,
则原式=2.
17.如图:在平行四边形ABCD的边AB,CD上截取AF,CE,使得AF=CE,连接EF,点M,N是线段EF上两点,且EM=FN,连接AN,CM.
(1)求证:△AFN≌△CEM;
(2)若∠CMF=107°,∠CEM=72°,求∠NAF的度数.
【分析】(1)利用平行线的性质,根据SAS即可证明;
(2)利用全等三角形的性质可知∠NAF=∠ECM,求出∠ECM即可;
【解答】(1)证明:∵四边形ABCD是平行四边形,
∴CD∥AB,
∴∠AFN=∠CEM,
∵FN=EM,AF=CE,
∴△AFN≌△CEM(SAS).
(2)解:∵△AFN≌△CEM,
∴∠NAF=∠ECM,
∵∠CMF=∠CEM+∠ECM,
∴107°=72°+∠ECM,
∴∠ECM=35°,
∴∠NAF=35°.
18.甲乙两人做某种机械零件,已知甲每小时比乙多做4个,甲做120个所用的时间与乙做100个所用的时间相等,求甲乙两人每小时各做几个零件?
【分析】设甲每小时做x个零件,则乙每小时做(x﹣4)个零件,根据工作时间=工作总量÷工作效率结合甲做120个所用的时间与乙做100个所用的时间相等,即可得出关于x的分式方程,解之经检验后即可得出结论.
【解答】解:设甲每小时做x个零件,则乙每小时做(x﹣4)个零件,
根据题意得:=,
解得:x=24,
经检验,x=24是分式方程的解,
∴x﹣4=20.
答:甲每小时做24个零件,乙每小时做20个零件.
19.某初级中学数学兴趣小组为了了解本校学生的年龄情况,随机调查了该校部分学生的年龄,整理数据并绘制如下不完整的统计图.
依据以上信息解答以下问题:
(1)求样本容量;
(2)直接写出样本容量的平均数,众数和中位数;
(3)若该校一共有1800名学生,估计该校年龄在15岁及以上的学生人数.
【分析】(1)由12岁的人数及其所占百分比可得样本容量;
(2)先求出14、16岁的人数,再根据平均数、众数和中位数的定义求解可得;
(3)用总人数乘以样本中15、16岁的人数所占比例可得.
【解答】解:(1)样本容量为6÷12%=50;
(2)14岁的人数为50×28%=14、16岁的人数为50﹣(6+10+14+18)=2,
则这组数据的平均数为=14(岁),
中位数为=14(岁),众数为15岁;
(3)估计该校年龄在15岁及以上的学生人数为1800×=720人.
20.某公司计划购买A,B两种型号的电脑,已知购买一台A型电脑需0.6万元,购买一台B型电脑需0.4万元,该公司准备投入资金y万元,全部用于购进35台这两种型号的电脑,设购进A型电脑x台.
(1)求y关于x的函数解析式;
(2)若购进B型电脑的数量不超过A型电脑数量的2倍,则该公司至少需要投入资金多少万元?
【分析】(1)根据题意列出关于x、y的方程,整理得到y关于x的函数解析式;
(2)解不等式求出x的范围,根据一次函数的性质计算即可.
【解答】解:(1)由题意得,0.6x+0.4×(35﹣x)=y,
整理得,y=0.2x+14(0<x<35);
(2)由题意得,35﹣x≤2x,
解得,x≥,
则x的最小整数为12,
∵k=0.2>0,
∴y随x的增大而增大,
∴当x=12时,y有最小值16.4,
答:该公司至少需要投入资金16.4万元.
21.数学课上,李老师准备了四张背面看上去无差别的卡片A,B,C,D,每张卡片的正面标有字母a,b,c表示三条线段(如图),把四张卡片背面朝上放在桌面上,李老师从这四张卡片中随机抽取一张卡片后不放回,再随机抽取一张.
(1)用树状图或者列表表示所有可能出现的结果;
(2)求抽取的两张卡片中每张卡片上的三条线段都能组成三角形的概率.
【分析】(1)依据题意先用列表法或画树状图法分析所有等可能的出现结果;
(2)由四张卡片中只有C、D两张卡片能构成三角形,据此利用概率公式求解可得.
【解答】解:(1)由题意可得,
共有12种等可能的结果;
(2)∵共有12种等可能结果,其中抽取的两张卡片中每张卡片上的三条线段都能组成三角形有2种结果,
∴抽取的两张卡片中每张卡片上的三条线段都能组成三角形的概率为=.
22.如图,AB为⊙O的直径,点C为⊙O上一点,将弧BC沿直线BC翻折,使弧BC的中点D恰好与圆心O重合,连接OC,CD,BD,过点C的切线与线段BA的延长线交于点P,连接AD,在PB的另一侧作∠MPB=∠ADC.
(1)判断PM与⊙O的位置关系,并说明理由;
(2)若PC=,求四边形OCDB的面积.
【分析】(1)连接DO并延长交PM于E,如图,利用折叠的性质得OC=DC,BO=BD,则可判断四边形OBDC为菱形,所以OD⊥BC,△OCD和△OBD都是等边三角形,从而计算出∠COP=∠EOP=60°,接着证明PM∥BC得到OE⊥PM,所以OE=OP,根据切线的性质得到OC⊥PC,则OC=OP,从而可判定PM是⊙O的切线;
(2)先在Rt△OPC中计算出OC=1,然后根据等边三角形的面积公式计算四边形OCDB的面积.
【解答】解:(1)PM与⊙O相切.
理由如下:
连接DO并延长交PM于E,如图,
∵弧BC沿直线BC翻折,使弧BC的中点D恰好与圆心O重合,
∴OC=DC,BO=BD,
∴OC=DC=BO=BD,
∴四边形OBDC为菱形,
∴OD⊥BC,
∴△OCD和△OBD都是等边三角形,
∴∠COD=∠BOD=60°,
∴∠COP=∠EOP=60°,
∵∠MPB=∠ADC,
而∠ADC=∠ABC,
∴∠ABC=∠MPB,
∴PM∥BC,
∴OE⊥PM,
∴OE=OP,
∵PC为⊙O的切线,
∴OC⊥PC,
∴OC=OP,
∴OE=OC,
而OE⊥PC,
∴PM是⊙O的切线;
(2)在Rt△OPC中,OC=PC=×=1,
∴四边形OCDB的面积=2S△OCD=2××12=.
23.如图:在平面直角坐标系中,直线l:y=x﹣与x轴交于点A,经过点A的抛物线y=ax2﹣3x+c的对称轴是x=.
(1)求抛物线的解析式;
(2)平移直线l经过原点O,得到直线m,点P是直线m上任意一点,PB⊥x轴于点B,PC⊥y轴于点C,若点E在线段OB上,点F在线段OC的延长线上,连接PE,PF,且PE=3PF.求证:PE⊥PF;
(3)若(2)中的点P坐标为(6,2),点E是x轴上的点,点F是y轴上的点,当PE⊥PF时,抛物线上是否存在点Q,使四边形PEQF是矩形?如果存在,请求出点Q的坐标,如果不存在,请说明理由.
【分析】(1)先求得点A的坐标,然后依据抛物线过点A,对称轴是x=列出关于a、c的方程组求解即可;
(2)设P(3a,a),则PC=3a,PB=a,然后再证明∠FPC=∠EPB,最后通过等量代换进行证明即可;
(3)设E(a,0),然后用含a的式子表示BE的长,从而可得到CF的长,于是可得到点F的坐标,然后依据中点坐标公式可得到=,=,从而可求得点Q的坐标(用含a的式子表示),最后,将点Q的坐标代入抛物线的解析式求得a的值即可.
【解答】解:(1)当y=0时,x﹣=0,解得x=4,即A(4,0),抛物线过点A,对称轴是x=,得,
解得,抛物线的解析式为y=x2﹣3x﹣4;
(2)∵平移直线l经过原点O,得到直线m,
∴直线m的解析式为y=x.
∵点P是直线1上任意一点,
∴设P(3a,a),则PC=3a,PB=a.
又∵PE=3PF,
∴=.
∴∠FPC=∠EPB.
∵∠CPE+∠EPB=90°,
∴∠FPC+∠CPE=90°,
∴FP⊥PE.
(3)如图所示,点E在点B的左侧时,设E(a,0),则BE=6﹣a.
∵CF=3BE=18﹣3a,
∴OF=20﹣3a.
∴F(0,20﹣3a).
∵PEQF为矩形,
∴=,=,
∴Qx+6=0+a,Qy+2=20﹣3a+0,
∴Qx=a﹣6,Qy=18﹣3a.
将点Q的坐标代入抛物线的解析式得:18﹣3a=(a﹣6)2﹣3(a﹣6)﹣4,解得:a=4或a=8(舍去).
∴Q(﹣2,6).
如下图所示:当点E在点B的右侧时,设E(a,0),则BE=a﹣6.
∵CF=3BE=3a﹣18,
∴OF=3a﹣20.
∴F(0,20﹣3a).
∵PEQF为矩形,
∴=,=,
∴Qx+6=0+a,Qy+2=20﹣3a+0,
∴Qx=a﹣6,Qy=18﹣3a.
将点Q的坐标代入抛物线的解析式得:18﹣3a=(a﹣6)2﹣3(a﹣6)﹣4,解得:a=8或a=4(舍去).
∴Q(2,﹣6).
综上所述,点Q的坐标为(﹣2,6)或(2,﹣6).
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