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文档简介
1、2022-2023学年九上数学期末模拟试卷注意事项:1答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角条形码粘贴处。2作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷
2、和答题卡一并交回。一、选择题(每小题3分,共30分)1在RtABC中,C=90,A=,AC=3,则AB的长可以表示为( )ABC3sinD3cos2已知如图中,点为,的角平分线的交点,点为延长线上的一点,且,若,则的度数是( )ABCD3如图,是正方形的外接圆,点是上的一点,则的度数是( )ABCD4如图O的半径为5,弦心距,则弦的长是( )A4B6C8D55若是方程的根,则的值为( )A2022B2020C2018D20166如图,是用一把直尺、含60角的直角三角板和光盘摆放而成,点为60角与直尺交点,点为光盘与直尺唯一交点,若,则光盘的直径是( )ABC6D37如图,AB是半圆O的直径,半
3、径OCAB于O,AD平分CAB交于点D,连接CD,OD,BD下列结论中正确的是( )AACODBCODEADOD8若关于x的不等式组无解,则a的取值范围是()Aa3Ba3Ca3Da39下列计算正确的是( )ABCD10已知四边形ABCD的两条对角线AC与BD互相垂直,则下列结论正确的是A当AC=BD时,四边形ABCD是矩形B当AB=AD,CB=CD时,四边形ABCD是菱形C当AB=AD=BC时,四边形ABCD是菱形D当AC=BD,AD=AB时,四边形ABCD是正方形二、填空题(每小题3分,共24分)11已知y是x的二次函数, y与x的部分对应值如下表:x.1012.y.0343.该二次函数图象
4、向左平移_个单位,图象经过原点12如图,RtABC中,C90,AC4,BC3,点D是AB边上一点(不与A、B重合),若过点D的直线截得的三角形与ABC相似,并且平分ABC的周长,则AD的长为_13如图,直角梯形ABCD中,ADBC,ABBC,AD2,将腰CD以D为中心逆时针旋转90至DE,连接AE、CE,ADE的面积为3,则BC的长为_14一个直角三角形的两直角边长分别为和,则这个直角三角形的面积是_cm115已知圆锥的底面半径为3,母线长为7,则圆锥的侧面积是_16如图,PA与O相切于点A,AB是O的直径,在O上存在一点C满足PAPC,连结PB、AC相交于点F,且APB3BPC,则_17已知
5、点P是线段AB的黄金分割点,PAPB,AB4 cm,则PA_cm18 “蜀南竹海位于宜宾市境内”是_事件;(填“确定”或“随机”)三、解答题(共66分)19(10分)如图,已知二次函数y=ax2+2x+c的图象经过点C(0,3),与x轴分别交于点A,点B(3,0)点P是直线BC上方的抛物线上一动点(1)求二次函数y=ax2+2x+c的表达式;(2)连接PO,PC,并把POC沿y轴翻折,得到四边形POPC,若四边形POPC为菱形,请求出此时点P的坐标;(3)当点P运动到什么位置时,四边形ACPB的面积最大?求出此时P点的坐标和四边形ACPB的最大面积20(6分)如图已知直线与抛物线y=ax2+b
6、x+c相交于A(1,0),B(4,m)两点,抛物线y=ax2+bx+c交y轴于点C(0,),交x轴正半轴于D点,抛物线的顶点为M(1)求抛物线的解析式;(2)设点P为直线AB下方的抛物线上一动点,当PAB的面积最大时,求PAB的面积及点P的坐标;(3)若点Q为x轴上一动点,点N在抛物线上且位于其对称轴右侧,当QMN与MAD相似时,求N点的坐标21(6分)如图,在ABC中,AB=AC,以AC为直径的O交BC于点D,交AB于点E,过点D作DFAB,垂足为F,连接DE(1)求证:直线DF与O相切;(2)若AE=7,BC=6,求AC的长22(8分)如图,在平面直角坐标系中,点A、B的坐标分别是(0,3
7、)、(-4,0)(1)将AOB绕点A逆时针旋转90得到AEF,点O、B对应点分别是E、F,请在图中面出AEF;(2)以点O为位似中心,将三角形AEF作位似变换且缩小为原来的在网格内画出一个符合条件的23(8分)如图,从一块长80厘米,宽60厘米的铁片中间截去一个小长方形,使截去小长方形的面积是原来铁片面积的一半,并且剩下的长方框四周的宽度一样,求这个宽度24(8分)如图1,在ABC中,ABBC20,cosA,点D为AC边上的动点(点D不与点A,C重合),以D为顶点作BDFA,射线DE交BC边于点E,过点B作BFBD交射线DE于点F,连接CF(1)求证:ABDCDE;(2)当DEAB时(如图2)
8、,求AD的长;(3)点D在AC边上运动的过程中,若DFCF,则CD 25(10分)某商场经销一种布鞋,已知这种布鞋的成本价为每双30元市场调查发现,这种布鞋每天的销售量y(单位:双)与销售单价x(单位:元)有如下关系:yx60(30 x60)设这种布鞋每天的销售利润为w元(1)求w与x之间的函数解析式;(2)这种布鞋销售单价定价为多少元时,每天的销售利润最大?最大利润是多少元?26(10分) “校园安全”受到全社会的广泛关注,某中学对部分学生就校园安全知识的了解程度,采用随机抽样调查的方式,并根据收集到的信息进行统计,绘制了下面两幅尚不完整的统计图,请根据统计图中所提供的信息解答下列问题:(1
9、)接受问卷调查的学生共有 人,扇形统计图中“基本了解”部分所对应扇形的圆心角为 度;(2)请补全条形统计图;(3)若该中学共有学生900人,请根据上述调查结果,估计该中学学生中对校园安全知识达到“了解”和“基本了解”程度的总人数参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、A【解析】RtABC中,C=90,cos= ,AC=,cos= ,AB= ,故选A.【点睛】考查解直角三角形的知识;掌握和一个角的邻边与斜边有关的三角函数值是余弦值的知识是解决本题的关键2、C【分析】连接BO,证O是ABC的内心,证BAODAO,得D=ABO,根据三角形外角性质得ACO=BCO=D+COD=2D,即ABC=A
10、CO=BCO,再推出OAD+D=180-138=42,得BAC+ACO=84,根据三角形内角和定理可得结果.【详解】连接BO,由已知可得因为AO,CO平分BAC和BCA所以O是ABC的内心所以ABO=CBO=ABC因为AD=AB,OA=OA,BAO=DAO所以BAODAO所以D=ABO所以ABC=2ABO=2D因为OC=CD所以D=COD所以ACO=BCO=D+COD=2D所以ABC=ACO=BCO因为AOD=138所以OAD+D=180-138=42所以2(OAD+D)=84即BAC+ACO=84所以ABC+BCO=180-(BAC+ACO)=180-84=96所以ABC=96=48故选:C
11、【点睛】考核知识点:三角形的内心.利用全等三角形性质和角平分线性质和三角形内外角定理求解是关键.3、C【分析】首先连接OB,OA,由O是正方形ABCD的外接圆,即可求得AOB的度数,又由在同圆或等圆中,同弧或等弧所对的圆周角等于这条弧所对的圆心角的一半,即可求得的度数【详解】解: 连接OB,OA,O是正方形ABCD的外接圆,BOA=90,=BOA=45故选:C【点睛】此题考查了圆周角定理与圆的内接多边形、正方形的性质等知识此题难度不大,注意准确作出辅助线,注意数形结合思想的应用4、C【解析】分析:连接OA,在直角三角形OAC中,OC3,OA5,则可求出AC,再根据垂径定理即可求出AB解:连接O
12、A,如下图所示:在直角三角形OAC中,OA5,弦心距,AC ,又OCAB,AB=2AC=24=1故选A5、B【分析】根据一元二次方程的解的定义,将x=m代入已知方程,即可求得(m2+m)的值,然后将其整体代入所求的代数式进行求值即可【详解】依题意得:m2+m-1=0,则m2+m=1,所以2m2+2m+2018=2(m2+m)+2018=21+2018=1故选:B【点睛】此题考查一元二次方程的解解题关键在于能够使方程左右两边相等的未知数的值即用这个数代替未知数所得式子仍然成立6、A【分析】设三角板与圆的切点为C,连接,由切线长定理得出、,根据可得答案【详解】解:设三角板与圆的切点为C,连接OA、
13、OB,如下图所示:由切线长定理知 , ,在中, 光盘的直径为 ,故选【点睛】本题主要考查切线的性质,掌握切线长定理和解直角三角形的应用是解题关键7、A【分析】A.根据等腰三角形的性质和角平分线的性质,利用等量代换求证CAD=ADO即可;B.过点E作EFAC,根据角平分线上的点到角的两边的距离相等可得OE=EF,再根据直角三角形斜边大于直角边可证;C.两三角形中,只有一个公共角的度数相等,其它两角不相等,所以不能证明ODEADO;D.根据角平分线的性质得出CAD=BAD,根据在同圆或等圆中,相等的圆周角所对的弦相等,可得CD=BD,又因为CD+BDBC,又由AC=BC可得AC2CD,从而可判断D
14、错误【详解】解:解:A.AB是半圆直径,AO=OD,OAD=ADO,AD平分CAB交弧BC于点D,CAD=DAO= CAB,CAD=ADO,ACOD, A正确B.如图,过点E作EFAC,OCAB,AD平分CAB交弧BC于点D,OE=EF,在RtEFC中,CEEF,CEOE,B错误C.在ODE和ADO中,只有ADO=EDO,COD=2CAD=2OAD,DOEDAO,不能证明ODE和ADO相似,C错误;D.AD平分CAB交于点D,CAD=BAD.CD=BDBCCD+BD=2CD,半径OCAB于O,AC=BC,ACBC,不符合题意.ADEABC,如图3,AE=6-x,即,解得:x=,BDEBCA,如
15、图4,AE=6-x,即:,解得:x=,综上:AD的长为、 、 .【点睛】本题考查的相似三角形的判定和性质,根据不同的相似模型分情况讨论,根据不同的线段比例关系求解.13、1【分析】过D点作DFBC,垂足为F,过E点作EGAD,交AD的延长线与G点,由旋转的性质可知CDFEDG,从而有CF=EG,由ADE的面积可求EG,得出CF的长,由矩形的性质得BF=AD,根据BC=BF+CF求解【详解】解:过D点作DFBC,垂足为F,过E点作EGAD,交AD的延长线与G点,由旋转的性质可知CD=ED,EDG+CDG=CDG+FDC=90,EDG=FDC,又DFC=G=90,CDFEDG,CF=EG,SADE
16、=ADEG=3,AD=2,EG=3,则CF=EG=3,依题意得四边形ABFD为矩形,BF=AD=2,BC=BF+CF=2+3=1故答案为114、【分析】本题可利用三角形面积底高,直接列式求解【详解】直角三角形两直角边可作为三角形面积公式中的底和高,该直角三角形面积故填:【点睛】本题考查三角形面积公式以及二次根式的运算,难度较低,注意计算仔细即可15、21【分析】利用圆锥的侧面展开图为一扇形,这个扇形的弧长等于圆锥底面的周长,扇形的半径等于圆锥的母线长和扇形的面积公式计算【详解】解:圆锥的侧面积23721故答案为21【点睛】本题考查圆锥的计算:圆锥的侧面展开图为一扇形,这个扇形的弧长等于圆锥底面
17、的周长,扇形的半径等于圆锥的母线长16、【分析】连接OP,OC,证明OAPOCP,可得PC与O相切于点C,证明BC=CP,设OMx,则BCCPAP2x,PMy,证得AMPOAP,可得:,证明PMFBCF,由可得出答案.【详解】解:连接OP,OC.PA与O相切于点A,PAPC,OAP90,OAOC,OPOP,OAPOCP(SSS),OAPOCP90,PC与O相切于点C,APB3BPC,APOCPO,CPBOPB,AB是O的直径,BCA90,OPAC,OPBC,CBPCPB,BCCPAPOAOB,OM设OMx,则BCCPAP2x,PMy,OAPAMP90,MPAAPO,AMPOAP,AP2PMOP
18、,(2x)2y(y+x),解得:,(舍去)PMBC,PMFBCF,故答案为:【点睛】本题考查了切线的判定与性质,等腰三角形的判定与性质,相似三角形的判定与性质,圆周角定理. 正确作出辅助线,熟练掌握相似三角形的判定与性质是解题的关键.17、22【分析】根据黄金分割点的定义,知AP是较长线段;则AP=AB,代入运算即可【详解】解:由于P为线段AB=4的黄金分割点,且AP是较长线段;则AP=4=cm,故答案为:(22)cm.【点睛】此题考查了黄金分割的定义,应该识记黄金分割的公式:较短的线段=原线段的,难度一般18、确定【分析】根据“确定定义”或“随机定义”即可解答.【详解】“蜀南竹海是国家AAA
19、A级旅游胜地,位于宜宾市境内”,所以是确定事件.故答案为:确定.【点睛】本题考查必然事件、不可能事件、随机事件的概念必然事件指在一定条件下,一定发生的事件不可能事件是指在一定条件下,一定不发生的事件,确定事件包括必然事件、不可能事件;不确定事件即随机事件是指在一定条件下,可能发生也可能不发生的事件,三、解答题(共66分)19、(1)y=x2+2x+3(2)(,)(3)当点P的坐标为(,)时,四边形ACPB的最大面积值为 【分析】(1)根据待定系数法,可得函数解析式;(2)根据菱形的对角线互相垂直且平分,可得P点的纵坐标,根据自变量与函数值的对应关系,可得P点坐标;(3)根据平行于y轴的直线上两
20、点间的距离是较大的纵坐标减较小的纵坐标,可得PQ的长,根据面积的和差,可得二次函数,根据二次函数的性质,可得答案【详解】(1)将点B和点C的坐标代入函数解析式,得 解得 二次函数的解析式为y=x2+2x+3;(2)若四边形POPC为菱形,则点P在线段CO的垂直平分线上,如图1,连接PP,则PECO,垂足为E,C(0,3), 点P的纵坐标,当时,即 解得(不合题意,舍),点P的坐标为 (3)如图2,P在抛物线上,设P(m,m2+2m+3),设直线BC的解析式为y=kx+b,将点B和点C的坐标代入函数解析式,得 解得 直线BC的解析为y=x+3,设点Q的坐标为(m,m+3),PQ=m2+2m+3(
21、m+3)=m2+3m当y=0时,x2+2x+3=0,解得x1=1,x2=3,OA=1, S四边形ABPC=SABC+SPCQ+SPBQ 当m=时,四边形ABPC的面积最大当m=时,即P点的坐标为 当点P的坐标为时,四边形ACPB的最大面积值为【点睛】本题考查了二次函数综合题,解(1)的关键是待定系数法;解(2)的关键是利用菱形的性质得出P点的纵坐标,又利用了自变量与函数值的对应关系;解(3)的关键是利用面积的和差得出二次函数,又利用了二次函数的性质20、(1);(2),P(,);(3)N(3,0)或N(2+,1+)或N(5,6)或N(,1)【分析】(1)将点代入,求出,将点代入,即可求函数解析
22、式; (2)如图,过作轴,交于,求出的解析式,设,表示点坐标,表示长度,利用,建立二次函数模型,利用二次函数的性质求最值即可, (3)可证明MAD是等腰直角三角形,由QMN与MAD相似,则QMN是等腰直角三角形,设 当MQQN时,N(3,0); 当QNMN时,过点N作NRx轴,过点M作MSRN交于点S,由(AAS),建立方程求解; 当QNMQ时,过点Q作x轴的垂线,过点N作NSx轴,过点作Rx轴,与过M点的垂线分别交于点S、R;可证MQRQNS(AAS),建立方程求解; 当MNNQ时,过点M作MRx轴,过点Q作QSx轴,过点N作x轴的平行线,与两垂线交于点R、S;可证MNRNQS(AAS),建
23、立方程求解【详解】解:(1)将点代入,将点代入, 解得:,函数解析式为;(2)如图,过作轴,交于,设为,因为:所以: ,解得:,所以直线AB为:,设,则,所以:, 所以: ,当,此时:(3),MAD是等腰直角三角形QMN与MAD相似,QMN是等腰直角三角形,设如图1,当MQQN时,此时与重合,N(3,0);如图2,当QNMN时,过点N作NRx轴于,过点M作MSRN交于点SQN=MN,QNM=90,(AAS), , ,;如图3,当QNMQ时,过点Q作x轴的垂线,过点N作NSx轴,过点作 Rx轴,与过点的垂线分别交于点S、R;QN=MQ,MQN=90,MQRQNS(AAS),,,t=5,(舍去负根
24、)N(5,6);如图4,当MNNQ时,过点M作MRx轴,过点Q作QSx轴,过点N作x轴的平行线,与两垂线交于点R、S;QN=MN,MNQ=90,MNRNQS(AAS),SQ=RN,;综上所述:或或N(5,6)或【点睛】本题考查二次函数的综合;熟练掌握二次函数的图象及性质,数形结合解题是关键21、(1)证明见解析;(2)1【分析】(1)首先连接OD,根据等腰三角形的性质可证CODC,从而可证BODC,根据DFAB可证DFOD,所以可证线DF与O相切;(2)根据圆内接四边形的性质可得:BCABED,所以可证:,解方程求出BE的长度,从而求出AC的长度【详解】解:(1)如图所示,连接,;点在O上,直
25、线与O相切;(2)四边形是O的内接四边形,BEDBCA,ODAB,【点睛】本题考查切线的判定与性质;相似三角形的判定与性质22、(1)图详见解析,E(3,3),F(3,1);(2)详见解析【分析】(1)利用网格的特点和旋转的性质,画出点O,B对应点E,F,再顺次连接可得到,然后写出E、F的坐标即可;(2)先连接OE、OF,然后分别取OA、OE、OF的三等分点可得点,再顺次连接可得到【详解】(1)利用网格的特点和旋转的性质,画出点O,B对应点E,F,再顺次连接可得到,如图即为所求,点E、F的坐标为;(2)先连接OE、OF,然后分别取OA、OE、OF的三等分点可得点,再顺次连接可得到,如图即为所求
26、【点睛】本题考查了图形的旋转、位似中心图形的画法,掌握理解旋转的定义和位似中心的定义是解题关键23、长方框的宽度为10厘米【分析】设长方框的宽度为x厘米,则减去小长方形的长为(802x)厘米,宽为(602x)厘米,根据长方形的面积公式结合截去小长方形的面积是原来铁片面积的一半,即可得出关于x的一元二次方程,解之取其较小值即可得出结论【详解】解:设长方框的宽度为x厘米,则减去小长方形的长为(802x)厘米,宽为(602x)厘米,依题意,得:(802x)(602x)8060,整理,得:x270 x+6000,解得:x110,x260(不合题意,舍去)答:长方框的宽度为10厘米【点睛】本题考查了一元
27、二次方程的应用,找准等量关系,正确列出一元二次方程是解题的关键24、(1)证明见解析;(2);(3)1【分析】(1)根据两角对应相等的两个三角形相似证明即可(2)解直角三角形求出BC,由ABDACB,推出,可得AD=(3)点D在AC边上运动的过程中,存在某个位置,使得DF=CF作FHAC于H,BMAC于M,BNFH于N则NHM=BMH=BNH=90,由BFNBDM,可得=tanBDF=tanA=,推出AN=AM=12=9,推出CH=CMMH=CMAN=169=7,再利用等腰三角形的性质,求出CD即可解决问题【详解】(1)证明:如图1中,BABC,AACB,BDE+CDEA+ABD,BDEA,B
28、ADCDE,ABDCDE(2)解:如图2中,作BMAC于M在RtABM中,则AMABcosA2016,由勾股定理,得到AB2AM2+BM2,202162+BM2,BM12,ABBC,BMAC,AC2AM32,DEAB,BADADE,ADEB,BACB,BADACB,ABDCBA,ABDACB,AD(3)点D在AC边上运动的过程中,存在某个位置,使得DFCF理由:作FHAC于H,AMAC于M,BNFH于N则NHMBMHBNH90,四边形BMHN为矩形,MBN90,MHBN,ABBC,BMAC,AB20,AMCM16,AC32,BM12,BNFH,BMAC,BNF90BMD,DBF90MBN,NBFMBD,BFNBDM,tanBDFta
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