安徽省安庆市望江县2023-2024学年数学九上期末达标检测模拟试题含解析_第1页
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安徽省安庆市望江县2023-2024学年数学九上期末达标检测模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每小题3分,共30分)1.刘徽是我国古代一位伟大的数学家,他的杰作《九章算术注》和《海宝算经》是中国宝贵的文化遗产.他所提出的割圆术可以估算圆周率.割圆术是依次用圆内接正六边形、正十二边形…去逼近圆.如图,的半径为1,则的内接正十二边形面积为()A.1 B.3 C.3.1 D.3.142.一个小组有若干人,新年互送贺年卡一张,已知全组共送贺年卡72张,则这个小组有()A.12人 B.18人 C.9人 D.10人3.如图,从半径为5的⊙O外一点P引圆的两条切线PA,PB(A,B为切点),若∠APB=60°,则四边形OAPB的周长等于()A.30 B.40 C. D.4.若四边形ABCD是⊙O的内接四边形,且∠A︰∠B︰∠C=1︰3︰8,则∠D的度数是A.10° B.30° C.80° D.120°5.的相反数是()A. B. C. D.36.将抛物线y=2xA.y=2(x-2)2-3 B.y=2(x-2)27.如图,AB为⊙O的直径,PD切⊙O于点C,交AB的延长线于D,且CO=CD,则∠PCA=()A.30° B.45° C.60° D.67.5°8.如图是以△ABC的边AB为直径的半圆O,点C恰好在半圆上,过C作CD⊥AB交AB于D.已知cos∠ACD=,BC=4,则AC的长为()A.1 B. C.3 D.9.如图,已知a∥b∥c,直线AC,DF与a、b、c相交,且AB=6,BC=4,DF=8,则DE=(

)A.12 B. C. D.310.如图,⊙O是△ABC的外接圆,∠C=60°,则∠AOB的度数是()A.30° B.60° C.120° D.150°二、填空题(每小题3分,共24分)11.如图,的顶点和分别在轴、轴的正半轴上,且轴,点,将以点为旋转中心顺时针方向旋转得到,恰好有一反比例函数图象恰好过点,则的值为___________.12.如图,AB是⊙O的直径,CD是⊙O的弦,∠BAD=60°,则∠ACD=_____°.13.如图,抛物线y=x2在第一象限内经过的整数点(横坐标、纵坐标都为整数的点)依次为A1,A2,A3…An,将抛物线y=x2沿直线L:y=x向上平移,得到一系列抛物线,且满足下列条件:①抛物线的顶点M1,M2,M3,…Mn都在直线L:y=x上;②抛物线依次经过点A1,A2,A3…An,则顶点M2020的坐标为_____.14.一条排水管的截面如图所示,已知排水管的半径OB=10,水面宽AB=16,则截面圆心O到水面的距离OC是______.15.设α、β是方程x2+2018x﹣2=0的两根,则(α2+2018α﹣1)(β2+2018β+2)=_____.16.从1,2,3三个数字中任取两个不同的数字,其和是奇数的概率是_________.17.如果△ABC∽△DEF,且△ABC的三边长分别为4、5、6,△DEF的最短边长为12,那么△DEF的周长等于_____.18.已知抛物线y=(1﹣3m)x2﹣2x﹣1的开口向上,设关于x的一元二次方程(1﹣3m)x2﹣2x﹣1=0的两根分别为x1、x2,若﹣1<x1<0,x2>2,则m的取值范围为_____.三、解答题(共66分)19.(10分)如图1,在矩形中,,,是边上一点,连接,将矩形沿折叠,顶点恰好落在边上点处,延长交的延长线于点.(1)求线段的长;(2)如图2,,分别是线段,上的动点(与端点不重合),且.①求证:∽;②是否存在这样的点,使是等腰三角形?若存在,请求出的长;若不存在,请说明理由.20.(6分)已知二次函数.(1)当二次函数的图象经过坐标原点O(0,0)时,求二次函数的解析式;(2)如图,当m=2时,该抛物线与y轴交于点C,顶点为D,求C、D两点的坐标;(3)在(2)的条件下,x轴上是否存在一点P,使得PC+PD最短?若P点存在,求出P点的坐标;若P点不存在,请说明理由.21.(6分)解方程(1)(用配方法)(2)(3)计算:22.(8分)某手机店销售部型和部型手机的利润为元,销售部型和部型手机的利润为元.(1)求每部型手机和型手机的销售利润;(2)该手机店计划一次购进,两种型号的手机共部,其中型手机的进货量不超过型手机的倍,设购进型手机部,这部手机的销售总利润为元.①求关于的函数关系式;②该手机店购进型、型手机各多少部,才能使销售总利润最大?(3)在(2)的条件下,该手机店实际进货时,厂家对型手机出厂价下调元,且限定手机店最多购进型手机部,若手机店保持同种手机的售价不变,设计出使这部手机销售总利润最大的进货方案.23.(8分)如图,在平面直角坐标系中,的三个顶点坐标分别为.(1)画出,使与关于点成中心对称,并写出点的对应点的坐标_____________;(2)以原点为位似中心,位似比为1:2,在轴的左侧,画出将放大后的,并写出点的对应点的坐标___________________;(3)___________________.24.(8分)有四张背面相同的纸牌A、B、C、D,其正面上方分别画有四个不同的几何图形,下方写有四个不同算式,小明将四张纸牌背面朝上洗匀后摸出一张,将其余3张洗匀后再摸出一张.(1)用树状图(或列表法)表示两次摸牌所有可能出现的结果(纸牌用A、B、C、D表示);(2)求摸出的两张纸牌的图形是中心对称图形且算式也正确的纸牌的概率.25.(10分)如图,反比例函数的图象经过点,直线与双曲线交于另一点,作轴于点,轴于点,连接.(1)求的值;(2)若,求直线的解析式;(3)若,其它条件不变,直接写出与的位置关系.26.(10分)如图,在平面直角坐标系中,的顶点坐标分别为,,.(1)的面积是_______;(2)请以原点为位似中心,画出,使它与的相似比为,变换后点的对应点分别为点,点在第一象限;(3)若为线段上的任一点,则变换后点的对应点的坐标为_______.

参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、B【分析】根据直角三角形的30度角的性质以及三角形的面积公式计算即可解决问题.【详解】解:如图,作AC⊥OB于点C.∵⊙O的半径为1,∴圆的内接正十二边形的中心角为360°÷12=30°,∴过A作AC⊥OB,∴AC=OA=,∴圆的内接正十二边形的面积S=12××1×=3.故选B.【点睛】此题主要考查了正多边形和圆,三角形的面积公式等知识,解题的关键是灵活运用所学知识解决问题,属于中考常考题型.2、C【解析】试题分析:设这个小组有人,故选C.考点:一元二次方程的应用.3、D【分析】连接OP,根据切线长定理得到PA=PB,再得出∠OPA=∠OPB=30°,根据含30°直角三角形的性质以及勾股定理求出PB,计算即可.【详解】解:连接OP,∵PA,PB是圆的两条切线,∴PA=PB,OA⊥PA,OB⊥PB,又OA=OB,OP=OP,∴△OAP≌△OBP(SSS),∴∠OPA=∠OPB=30°,∴OP=2OB=10,∴PB==5=PA,∴四边形OAPB的周长=5+5+5+5=10(+1),故选:D.【点睛】本题考查的是切线的性质、切线长定理、勾股定理以及全等三角形的性质等知识,作出辅助线构造直角三角形是解题的关键.4、D【解析】试题分析:设∠A=x,则∠B=3x,∠C=8x,因为四边形ABCD为圆内接四边形,所以∠A+∠C=180°,即:x+8x=180,∴x=20°,则∠A=20°,∠B=60°,∠C=160°,所以∠D=120°,故选D考点:圆内接四边形的性质5、A【分析】根据相反数的意义求解即可.【详解】的相反数是-,故选:A.【点睛】本题考查了相反数,在一个数的前面加上负号就是这个数的相反数.6、B【解析】根据“左加右减,上加下减”的规律求解即可.【详解】y=2x2向右平移2个单位得y=2(x﹣2)2,再向上平移3个单位得y=2(x﹣2)2+3.故选B.【点睛】本题考查了二次函数图象的平移,其规律是是:将二次函数解析式转化成顶点式y=a(x-h)2+k

(a,b,c为常数,a≠0),确定其顶点坐标(h,k),在原有函数的基础上“h值正右移,负左移;k值正上移,负下移”.7、D【分析】利用圆的切线的性质定理、等腰三角形的性质即可得出.【详解】解:∵PD切⊙O于点C,∴OC⊥CD,在Rt△OCD中,又CD=OC,∴∠COD=45°.∵OC=OA,∴∠OCA=×45°=22.5°.∴∠PCA=90°-22.5°=67.5°.故选:D.【点睛】本题考查切线的性质定理,熟练掌握圆的切线的性质定理、等腰三角形的性质是解题的关键.8、D【解析】∵AB是直径,∴∠ACB=90°.∵CD⊥AB,∴∠ADC=90°.∴∠ACD=∠B.在Rt△ABC中,∵,BC=4,∴,解得.∴.故选D.9、C【解析】解:∵a∥b∥c,∴,∵AB=6,BC=4,DF=8,∴,∴DE=.故选C.【点睛】本题考查了平行线分线段成比例定理,熟练掌握定理内容是关键:三条平行线截两条直线,所得的对应线段成比例.10、C【分析】根据圆周角定理即可得到结论.【详解】∵∠C=60°,∴∠AOB=2∠C=120°,故选:C.【点睛】本题考查了三角形的外接圆与外心,圆周角定理,熟练掌握圆周角定理是解题的关键.二、填空题(每小题3分,共24分)11、-24【分析】先根据图形旋转的性质得BD=BA,∠DBA=90°,再得出轴,然后求得点D的坐标,最后利用待定系数法求解反比例函数的解析式即可.【详解】设DB与轴的交点为F,如图所示:∵以点为旋转中心顺时针方向旋转得到,点,轴∴BD=BA=6,∠DBA=90°∴轴∴DF=6-2=4∴点D的坐标为(-4,6)∵反比例函数图象恰好过点∴,解得:故填:【点睛】本题主要考查坐标与图形变化-旋转、待定系数法求反比例函数解析式,根据图形旋转的性质得出点D的坐标是关键.12、1【解析】连接BD.根据圆周角定理可得.【详解】解:如图,连接BD.∵AB是⊙O的直径,∴∠ADB=90°,∴∠B=90°﹣∠DAB=1°,∴∠ACD=∠B=1°,故答案为1.【点睛】考核知识点:圆周角定理.理解定义是关键.13、(4039,4039)【分析】根据抛物线的解析式结合整数点的定义,找出点An的坐标为(n,n2),设点Mn的坐标为(a,a),则以点Mn为顶点的抛物线解析式为y=(x-a)2+a,由点An的坐标利用待定系数法,即可求出a值,将其代入点Mn的坐标即可得出结论.【详解】∵抛物线y=x2在第一象限内经过的整数点(横坐标、纵坐标都为整数的点)依次为A1,A2,A3,…,An,…,∴点An的坐标为(n,n2).设点Mn的坐标为(a,a),则以点Mn为顶点的抛物线解析式为y=(x﹣a)2+a,∵点An(n,n2)在抛物线y=(x﹣a)2+a上,∴n2=(n﹣a)2+a,解得:a=2n﹣1或a=0(舍去),∴Mn的坐标为(2n﹣1,2n﹣1),∴M2020的坐标为(4039,4039).故答案为:(4039,4039).【点睛】本题考查了二次函数图象与几何变换、一次函数图象上点的坐标特征以及待定系数法求二次函数解析式,根据点An的坐标利用待定系数法求出a值是解题的关键.14、1【分析】根据垂径定理求出BC,根据勾股定理求出OC即可.【详解】解:∵OC⊥AB,OC过圆心O点,∴BC=AC=AB=×11=8,在Rt△OCB中,由勾股定理得:OC===1,故答案为:1.【点睛】此题考查勾股定理,垂径定理的应用,由垂径定理求出BC是解题的关键.15、4【分析】把、分别代入,可求得和的值,然后把求得的值代入计算即可.【详解】把、分别代入,得和-2=0,∴和,∴=(2-1)×(2+2)=4.故答案为4.【点睛】本题考查了一元二次方程的解:能使一元二次方程左右两边相等的未知数的值是一元二次方程的解.又因为只含有一个未知数的方程的解也叫做这个方程的根,所以一元二次方程的解也称为一元二次方程的根.16、【分析】由1,2,3三个数字组成的无重复数字的两位数字共有6个,其中奇数有4个,由此求得所求事件的概率.【详解】解:由1,2,3三个数字组成的无重复数字的两位数字共有3×2=6个,其中奇数有2×2=4个,

故从中任取一个数,则恰为奇数的概率是

故答案为:.【点睛】本题考查古典概型及其概率计算公式的应用,属于基础题.解题的关键是掌握概率公式进行计算.17、1【分析】根据题意求出△ABC的周长,根据相似三角形的性质列式计算即可.【详解】解:设△DEF的周长别为x,△ABC的三边长分别为4、5、6,∴△ABC的周长=4+5+6=15,∵△ABC∽△DEF,∴,解得,x=1,故答案为1.【点睛】本题考查的是相似三角形的性质,掌握相似三角形的周长比等于相似比是解题的关键.18、﹣<m<【分析】首先由抛物线开口向上可得:1﹣3m>0,再由1<x1<0可得:2>3m,最后由x2>2可得:1﹣3m<,由以上三点即可求出m的取值范围.【详解】∵抛物线y=(1﹣3m)x2﹣2x﹣1的开口向上,∴1﹣3m>0,①∵﹣1<x1<0,∴当x=﹣1时,y>0,即2>3m,②∵x2>2,∴当x=2时,y<0,即1﹣3m<,③由①②③可得:﹣<m<,故答案为:﹣<m<.【点睛】本题考查了抛物线与x轴的交点的问题,解题时应掌握△=b2-4ac决定抛物线与x轴的交点个数.△=b2-4ac>0时,抛物线与x轴有2个交点;△=b2-4ac=0时,抛物线与x轴有1个交点;△=b2-4ac<0时,抛物线与x轴没有交点.三、解答题(共66分)19、(1)2;(2)①见解析;②存在.由①得△DMN∽△DGM,理由见解析【分析】(1)根据矩形的性质和折叠的性质得出AD=AF、DE=EF,进而设EC=x,则DE=EF=8﹣x,利用勾股定理求解即可得出答案;(2)①根据平行线的性质得出△DAE∽△CGE求得CG=6,进而根据勾股定理求出DG=1,得出AD=DG,即可得出答案;②假设存在,由①可得当△DGM是等腰三角形时△DMN是等腰三角形,分两种情况进行讨论:当MG=DG=1时,结合勾股定理进行求解;当MG=DM时,作MH⊥DG于H,证出△GHM∽△GBA,即可得出答案.【详解】解:(1)如图1中,∵四边形ABCD是矩形,∴AD=BC=1,AB=CD=8,∠B=∠BCD=∠D=90°,由翻折可知:AD=AF=1.DE=EF,设EC=x,则DE=EF=8﹣x.在Rt△ABF中,BF==6,∴CF=BC﹣BF=1﹣6=4,在Rt△EFC中,则有:(8﹣x)2=x2+42,∴x=2,∴EC=2.(2)①如图2中,∵AD∥CG,∴∠DAE=∠CGE,∠ADE=∠GCE∴△DAE∽△CGE∴=,∴,∴CG=6,∴在Rt△DCG中,,∴AD=DG∴∠DAG=∠AGD,∵∠DMN=∠DAM∴∠DMN=∠DGM∵∠MDN=∠GDM∴△DMN∽△DGM②存在.由①得△DMN∽△DGM∴当△DGM是等腰三角形时△DMN是等腰三角形有两种情形:如图2﹣1中,当MG=DG=1时,∵BG=BC+CG=16,∴在Rt△ABG中,,∴AM=AG-MG=.如图2﹣2中,当MG=DM时,作MH⊥DG于H.∴DH=GH=5,由①得∠DGM=∠DAG=∠AGB∵∠MHG=∠B∴△GHM∽△GBA∴,∴,∴,∴.综上所述,AM的长为或.【点睛】本题考查的是矩形综合,难度偏高,需要熟练掌握矩形的性质、勾股定理和相似三角形等相关性质.20、(1)或;(2)C点坐标为:(0,3),D(2,-1);(3)P(,0).【分析】(1)根据二次函数的图象经过坐标原点O(0,0),直接代入求出m的值即可.(2)把m=2,代入求出二次函数解析式,利用配方法求出顶点坐标以及图象与y轴交点即可.(3)根据两点之间线段最短的性质,当P、C、D共线时PC+PD最短,利用相似三角形的判定和性质得出PO的长即可得出答案.【详解】解:(1)∵二次函数的图象经过坐标原点O(0,0),∴代入得:,解得:m=±1.∴二次函数的解析式为:或.(2)∵m=2,∴二次函数为:.∴抛物线的顶点为:D(2,-1).当x=0时,y=3,∴C点坐标为:(0,3).(3)存在,当P、C、D共线时PC+PD最短.过点D作DE⊥y轴于点E,∵PO∥DE,∴△COP∽△CED.∴,即,解得:∴PC+PD最短时,P点的坐标为:P(,0).21、(1),;(2),;(3)【分析】(1)方程整理配方后,开方即可求出解;(2)把方程左边进行因式分解,求方程的解;(3)根据二次根式、特殊角的三角函数值、0次幂、负整数指数幂的运算法则计算即可.【详解】(1),方程整理得:,配方得:,即,开方得:,解得:,;(2),,即,∴或,解得:,;(3).【点睛】本题主要考查了解一元二次方程-配方法、因式分解法以及实数的混合运算,特殊角的三角函数值,熟练掌握一元二次方程的各种解法以及熟记特殊角的三角函数值是解题的关键.22、(1)每部型手机的销售利润为元,每部型手机的销售利润为元;(2)①;②手机店购进部型手机和部型手机的销售利润最大;(3)手机店购进部型手机和部型手机的销售利润最大.【解析】(1)设每部型手机的销售利润为元,每部型手机的销售利润为元,根据题意列出方程组求解即可;(2)①根据总利润=销售A型手机的利润+销售B型手机的利润即可列出函数关系式;②根据题意,得,解得,根据一次函数的增减性可得当当时,取最大值;(3)根据题意,,,然后分①当时,②当时,③当时,三种情况进行讨论求解即可.【详解】解:(1)设每部型手机的销售利润为元,每部型手机的销售利润为元.根据题意,得,解得答:每部型手机的销售利润为元,每部型手机的销售利润为元.(2)①根据题意,得,即.②根据题意,得,解得.,,随的增大而减小.为正整数,当时,取最大值,.即手机店购进部型手机和部型手机的销售利润最大.(3)根据题意,得.即,.①当时,随的增大而减小,当时,取最大值,即手机店购进部型手机和部型手机的销售利润最大;②当时,,,即手机店购进型手机的数量为满足的整数时,获得利润相同;③当时,,随的增大而增大,当时,取得最大值,即手机店购进部型手机和部型手机的销售利润最大.【点睛】本题主要考查一次函数的应用,二元一次方程组的应用,解此题的关键在于熟练掌握一次函数的增减性.23、(1)画图见解析,;(2)画图见解析,;(3).【分析】(1)先作出A、B、C三点关于原点对称的点A1、B1、C1,再顺次连接即可;利用关于原点对称的点的坐标特点即可得出点A1的坐标;(2)利用位似图形的性质分别作出A、B、C三点的对应点A2、B2、C2,再顺次连接即可;利用位似图形的性质即可得出点A2的坐标;(3)先根据勾股定理的逆定理判断△ABC的形状,进一步即可求出的度数,再根据位似图形的性质和特殊角的三角函数值解答即可.【详解】解:(1)如图,即为所求,,故答案为:;(2)如图即为所求,,故答案为:;(3)∵,∴,∴∠ACB=90°,AC=BC,∴∠BAC=45°,∴.故答案为:.【点睛】本题考查了中心对称图形的作图、位似作

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