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文档简介
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,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每小题3分,共30分)1.在Rt△ABC中,∠C=90°,∠B=35°,AB=3,则BC的长为()A.3sin35° B. C.3cos35° D.3tan35°2.若将抛物线的函数图象先向右平移1个单位,再向下平移2个单位后,可得到一个新的抛物线的图象,则所得到的新的抛物线的解析式为()A. B.C. D.3.如图,将直尺与含30°角的三角尺放在一起,若∠1=25°,则∠2的度数是()A.30° B.45° C.55° D.60°4.如图,边长为1的小正方形构成的网格中,半径为1的⊙O的圆心O在格点上,则∠BED的正切值等于()A. B. C.2 D.5.如图,将△ABC放在每个小正方形的边长都为1的网格中,点A,B,C均在格点上,则tanA的值是()A. B. C.2 D.6.二次函数图象如图所示,下列结论:①;②;③;④;⑤有两个相等的实数根,其中正确的有()A.1个 B.2个 C.3个 D.4个7.图①是由五个完全相同的小正方体组成的立体图形.将图①中的一个小正方体改变位置后如图②,则三视图发生改变的是()A.主视图 B.俯视图C.左视图 D.主视图、俯视图和左视图都改变8.在中,,,,则直角边的长是()A. B. C. D.9.下列说法正确的是()A.为了了解长沙市中学生的睡眠情况,应该采用普查的方式B.某种彩票的中奖机会是1%,则买111张这种彩票一定会中奖C.若甲组数据的方差s甲2=1.1,乙组数据的方差s乙2=1.2,则乙组数据比甲组数据稳定D.一组数据1,5,3,2,3,4,8的众数和中位数都是310.如图,是等边三角形,被一矩形所截,被截成三等分,EH∥BC,则四边形的面积是的面积的:()A. B. C. D.二、填空题(每小题3分,共24分)11.关于的一元二次方程有两个不相等的实数根,则整数的最大值是______.12.现有5张正面分别标有数字0,1,2,3,4的不透明卡片,它们除数字不同外其余全部相同.现将它们背面朝上,洗匀后从中任取一张,将该卡片上的数字记为,则使得关于的一元二次方程有实数根,且关于的分式方程有整数解的概率为.13.在不透明的袋子中有红球、黄球共个,除颜色外其他完全相同.将袋中的球搅匀,从中随机摸出一个球,记下颜色后再放回袋中,不断重复这一过程,摸了次后,发现有次摸到红球,则口袋中红球的个数大约是_________________.14.把抛物线向下平移2个单位,再向右平移1个单位,所得到的抛物线是.15.在等边三角形中,于点,点分别是上的动点,沿所在直线折叠后点落在上的点处,若是等腰三角形,则____.16.已知x=﹣1是方程x2﹣2mx﹣3=0的一个根,则该方程的另一个根为_____.17.同一个圆中内接正三角形、内接正四边形、内接正六边形的边长之比为___________.18.若能分解成两个一次因式的积,则整数k=_________.三、解答题(共66分)19.(10分)如图,AB为⊙O的直径,C为⊙O上一点,∠ABC的平分线交⊙O于点D,DE⊥BC于点E.(1)试判断DE与⊙O的位置关系,并说明理由;(2)过点D作DF⊥AB于点F,若BE=3,DF=3,求图中阴影部分的面积.20.(6分)如图,为⊙的直径,为⊙上一点,为的中点.过点作直线的垂线,垂足为,连接.(1)求证:;(2)与⊙有怎样的位置关系?请说明理由.21.(6分)问题发现:(1)如图1,内接于半径为4的,若,则_______;问题探究:(2)如图2,四边形内接于半径为6的,若,求四边形的面积最大值;解决问题(3)如图3,一块空地由三条直路(线段、AB、)和一条弧形道路围成,点是道路上的一个地铁站口,已知千米,千米,,的半径为1千米,市政府准备将这块空地规划为一个公园,主入口在点处,另外三个入口分别在点、、处,其中点在上,并在公园中修四条慢跑道,即图中的线段、、、,是否存在一种规划方案,使得四条慢跑道总长度(即四边形的周长)最大?若存在,求其最大值;若不存在,说明理由.22.(8分)如图,已知∠ABC=90°,点P为射线BC上任意一点(点P与点B不重合),分别以AB、AP为边在∠ABC的内部作等边△ABE和△APQ,连接QE并延长交BP于点F.试说明:(1)△ABP≌△AEQ;(2)EF=BF23.(8分)如图,在矩形ABCD中,E为AD边上的一点,过C点作CF⊥CE交AB的延长线于点F.(1)求证:△CDE∽△CBF;(2)若B为AF的中点,CB=3,DE=1,求CD的长.24.(8分)关于的一元二次方程.(1)求证:此方程必有两个不相等的实数根;(2)若方程有一根为1,求方程的另一根及的值.25.(10分)箱子里有4瓶牛奶,其中有一瓶是过期的.现从这4瓶牛奶中不放回地任意抽取2瓶.(1)请用树状图或列表法把上述所有等可能的结果表示出来;(2)求抽出的2瓶牛奶中恰好抽到过期牛奶的概率.26.(10分)AB是⊙O的直径,C点在⊙O上,F是AC的中点,OF的延长线交⊙O于点D,点E在AB的延长线上,∠A=∠BCE.(1)求证:CE是⊙O的切线;(2)若BC=BE,判定四边形OBCD的形状,并说明理由.
参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、C【分析】根据余弦定义求解即可.【详解】解:如图,∵∠C=90°,∠B=35°,AB=3,cos35°=,∴BC=3cos35°.故选:C.【点睛】本题考查了锐角三角函数,属于基础题型,熟练掌握余弦的定义是解此题的关键.2、C【分析】根据函数图象平移的法则“左加右减,上加下减”的原则进行解答即可.【详解】由“左加右减”的原则可知,将抛物线先向右平移1个单位可得到抛物线;由“上加下减”的原则可知,将抛物线先向下平移2个单位可得到抛物线.
故选:C.【点睛】本题考查的是二次函数的图象与几何变换,熟知函数图象平移的法则是解答此题的关键.3、C【分析】通过三角形外角的性质得出∠BEF=∠1+∠F,再利用平行线的性质∠2=∠BEF即可.【详解】∵∠BEF是△AEF的外角,∠1=25°,∠F=30°,∴∠BEF=∠1+∠F=55°,∵AB∥CD,∴∠2=∠BEF=55°,故选:C.【点睛】本题主要考查平行线的性质及三角形外角的性质,掌握三角形外角的性质及平行线的性质是解题的关键.4、D【分析】根据同弧或等弧所对的圆周角相等可知∠BED=∠BAD,再结合图形根据正切的定义进行求解即可得.【详解】∵∠DAB=∠DEB,∴tan∠DEB=tan∠DAB=,故选D.【点睛】本题考查了圆周角定理(同弧或等弧所对的圆周角相等)和正切的概念,正确得出相等的角是解题关键.5、D【解析】首先构造以A为锐角的直角三角形,然后利用正切的定义即可求解.【详解】连接BD,则BD=,AD=2,则tanA===.故选D.【点睛】本题考查锐角三角函数的定义及运用:在直角三角形中,锐角的正弦为对边比斜边,余弦为邻边比斜边,正切为对边比邻边,构造直角三角形是本题的关键.6、D【分析】根据图象与x轴有两个交点可判定①;根据对称轴为可判定②;根据开口方向、对称轴和与y轴的交点可判定③;根据当时以及对称轴为可判定④;利用二次函数与一元二次方程的联系可判定⑤.【详解】解:①根据图象与x轴有两个交点可得,此结论正确;②对称轴为,即,整理可得,此结论正确;③抛物线开口向下,故,所以,抛物线与y轴的交点在y轴的正半轴,所以,故,此结论错误;④当时,对称轴为,所以当时,即,此结论正确;⑤当时,只对应一个x的值,即有两个相等的实数根,此结论正确;综上所述,正确的有4个,故选:D.【点睛】本题考查二次函数图象与系数的关系、二次函数与一元二次方程,掌握二次函数的图象与性质是解题的关键.7、A【分析】根据从正面看得到的视图是主视图,从左边看得到的图形是左视图,从上边看得到的图形是俯视图对两个组合体进行判断,可得答案.【详解】解:①的主视图是第一层三个小正方形,第二层中间一个小正方形;左视图是第一层两个小正方形,第二层左边一个小正方形;俯视图是第一层中间一个小正方形,第二层三个小正方形;②的主视图是第一层三个小正方形,第二层左边一个小正方形;左视图是第一层两个小正方形,第二层左边一个小正方形;俯视图是第一层中间一个小正方形,第二层三个小正方形;所以将图①中的一个小正方体改变位置后,俯视图和左视图均没有发生改变,只有主视图发生改变,故选:A.【点睛】本题考查了三视图的知识,解决此类图的关键是由三视图得到相应的立体图形.从正面看到的图是正视图,从上面看到的图形是俯视图,从左面看到的图形是左视图.8、B【分析】根据余弦的定义求解.【详解】解:∵在Rt△ABC中,∠C=90°,cosB=,
∴BC=10cos40°.
故选:B.【点睛】本题考查解直角三角形:在直角三角形中,由已知元素求未知元素的过程就是解直角三角形.9、D【分析】根据抽样调查、概率、方差、中位数与众数的概念判断即可.【详解】A、为了解长沙市中学生的睡眠情况,应该采用抽样调查的方式,不符合题意;B、某种彩票的中奖机会是1%,则买111张这种彩票可能会中奖,不符合题意;C、若甲组数据的方差s甲2=1.1,乙组数据的方差s乙2=1.2,则甲组数据比乙组数据稳定,不符合题意;D、一组数据1,5,3,2,3,4,8的众数和中位数都是3,符合题意;故选:D.【点睛】本题考查统计的相关概念,关键在于熟记概念.10、B【分析】根据题意,易证△AEH∽△AFG∽△ABC,利用相似比,可求出S△AEH、S△AFG与S△ABC的面积比,从而表示出S△AEH、S△AFG,再求出四边形EFGH的面积即可.【详解】∵在矩形中FG∥EH,且EH∥BC,∴FG∥EH∥BC,∴△AEH∽△AFG∽△ABC,∵AB被截成三等分,∴,,∴S△AEH:S△ABC=1:9,S△AFG:S△ABC=4:9,∴S△AEH=S△ABC,S△AFG=S△ABC,∴S四边形EFGH=S△AFG-S△AEH=S△ABC-S△ABC=S△ABC.故选:B.【点睛】本题考查相似三角形的判定与性质,明确面积比等于相似比的平方是解题的关键.二、填空题(每小题3分,共24分)11、1【分析】若一元二次方程有两不等实数根,则而且根的判别式△,建立关于的不等式,求出的取值范围.【详解】解:一元二次方程有两个不相等的实数根,△且,解得且,故整数的最大值为1,故答案为:1.【点睛】本题考查了一元二次方程的定义及根的判别式,特别要注意容易忽略方程是一元二次方程的前提即二次项系数不为2.12、【详解】首先根据一元二次方程有实数解可得:4-4(a-2)≥0可得:a≤3,则符合条件的a有0,1,2,3四个;解分式方程可得:x=,∵x≠2,则a≠1,a≠2,综上所述,则满足条件的a为0和3,则P=.考点:(1)、概率;(2)、分式方程的解.13、【分析】根据利用频率估计概率可估计摸到红球的概率为0.3,然后根据概率公式计算袋中红球的个数.【详解】解:设袋中红球个数为x个,∵共摸了100次球,有30次是红球,∴估计摸到红球的概率为0.3,∴,解得,x=12.∴口袋中红球的个数大约是12个.故答案为:12.【点睛】本题考查了利用频率估计概率:大量重复实验时,事件发生的频率在某个固定位置左右摆动,并且摆动的幅度越来越小,频率越来越稳定,这个固定的频率值近似等于这个事件的概率.14、【解析】试题分析:根据抛物线的平移规律:左加右减,上加下减,可知:把抛物线向下平移2个单位得,再向右平移1个单位,得.考点:抛物线的平移.15、,或【分析】根据等边三角形的性质,得到CD=3,BD=,∠CBD=30°,由折叠的性质得到,,,由是等腰三角形,则可分为三种情况就那些讨论:①,②,③,分别求出答案,即可得到答案.【详解】解:∵在等边三角形中,,∴CD=3,BD=,∠CBD=30°,∵沿所在直线折叠后点落在上的点处,∴,,,由是等腰三角形,则①当时,如图,∴,∴,∴是等腰直角三角形,∴,,∵,∴,解得:;∴;②当,此时点与点D重合,如图,∴;③当,此时点F与点D重合,如图,∴,∴;综合上述,的长度为:,或;故答案为:,或.【点睛】本题考查了等边三角形的性质,折叠的性质,以及等腰三角形的性质,熟练运用折叠的性质是本题的关键.注意利用分类讨论的思想进行解题.16、1【分析】根据根与系数的关系即可求出答案.【详解】解:设另外一个根为x,由根与系数的关系可知:﹣x=﹣1,∴x=1,故答案为:1.【点睛】本题考查了一元二次方程根与系数的关系,熟知根与系数的关系是解题的关键.17、【分析】首先根据题意画出图形,设出圆的半径,分别求出圆中内接正三角形、内接正四边形、内接正六边形的边长,即可得出答案.【详解】设圆的半径为r,如图①,过点O作于点C则如图②,如图③,为等边三角形∴同一个圆中内接正三角形、内接正四边形、内接正六边形的边长之比为故答案为【点睛】本题主要考查圆的半径与内接正三角形,正方形和正六边形的边长之间的关系,能够画出图形是解题的关键.18、【分析】根据题意设多项式可以分解为:(x+ay+c)(2x+by+d),则2c+d=k,根据cd=6,求出所有符合条件的c、d的值,然后再代入ad+bc=0求出a、b的值,与2a+b=1联立求出a、b的值,a、b是整数则符合,否则不符合,最后把符合条件的值代入k进行计算即可.【详解】解:设能分解成:(x+ay+c)(2x+by+d),即2x2+aby2+(2a+b)xy+(2c+d)x+(ad+bc)y+cd,∴cd=6,∵6=1×6=2×3=(-2)×(-3)=(-1)×(-6),∴①c=1,d=6时,ad+bc=6a+b=0,与2a+b=1联立求解得,或c=6,d=1时,ad+bc=a+6b=0,与2a+b=1联立求解得,②c=2,d=3时,ad+bc=3a+2b=0,与2a+b=1联立求解得,或c=3,d=2时,ad+bc=2a+3b=0,与2a+b=1联立求解得,③c=-2,d=-3时,ad+bc=-3a-2b=0,与2a+b=1联立求解得,或c=-3,d=-2,ad+bc=-2a-3b=0,与2a+b=1联立求解得,④c=-1,d=-6时,ad+bc=-6a-b=0,与2a+b=1联立求解得,或c=-6,d=-1时,ad+bc=-a-6b=0,与2a+b=1联立求解得,∴c=2,d=3时,c=-2,d=-3时,符合,∴k=2c+d=2×2+3=1,k=2c+d=2×(-2)+(-3)=-1,∴整数k的值是1,-1.故答案为:.【点睛】本题考查因式分解的意义,设成两个多项式的积的形式是解题的关键,要注意6的所有分解结果,还需要用a、b进行验证,注意不要漏解.三、解答题(共66分)19、(1)DE与⊙O相切,理由见解析;(2)阴影部分的面积为2π﹣.【分析】(1)直接利用角平分线的定义结合平行线的判定与性质得出∠DEB=∠EDO=90°,进而得出答案;(2)利用勾股定理结合扇形面积求法分别分析得出答案.【详解】(1)DE与⊙O相切,理由:连接DO,∵DO=BO,∴∠ODB=∠OBD,∵∠ABC的平分线交⊙O于点D,∴∠EBD=∠DBO,∴∠EBD=∠BDO,∴DO∥BE,∵DE⊥BC,∴∠DEB=∠EDO=90°,∴DE与⊙O相切;(2)∵∠ABC的平分线交⊙O于点D,DE⊥BE,DF⊥AB,∴DE=DF=3,∵BE=3,∴BD==6,∵sin∠DBF=,∴∠DBA=30°,∴∠DOF=60°,∴sin60°=,∴DO=2,则FO=,故图中阴影部分的面积为:.【点睛】此题主要考查了切线的判定方法以及扇形面积求法等知识,正确得出DO的长是解题关键.20、(1)见解析;(2)与⊙相切,理由见解析.【分析】(1)连接,由为的中点,得到,根据圆周角定理即可得到结论;(2)根据平行线的判定定理得到,根据平行线的性质得到于是得到结论.【详解】(1)连接,为的中点,∴,,,;(2)与⊙相切,理由如下:,,∴∠ODE+∠E=180°,,∴∠E=90°,∴∠ODE=90°,,又∵OD是半径,与⊙相切.【点睛】本题考查了直线与圆的位置关系,圆心角、弧、弦的关系,圆周角定理,熟练掌握切线的判定定理是解题的关键.21、(1);(2)四边形ABCD的面积最大值是;(3)存在,其最大值为.【分析】(1)连接OA、OB,作OH⊥AB于H,利用求出∠AOH=∠AOB=,根据OA=4,利用余弦公式求出AH,即可得到AB的长;(2)连接AC,由得出AC=,再根据四边形的面积=,当DH+BM最大时,四边形ABCD的面积最大,得到BD是直径,再将AC、BD的值代入求出四边形面积的最大值即可;(3)先证明△ADM≌△BMC,得到△CDM是等边三角形,求得等边三角形的边长CD,再根据完全平方公式的关系得出PD=PC时PD+PC最大,根据CD、∠DPC求出PD,即可得到四边形周长的最大值.【详解】(1)连接OA、OB,作OH⊥AB于H,∵,∴∠AOB=120.∵OH⊥AB,∴∠AOH=∠AOB=,AH=BH=AB,∵OA=4,∴AH=,∴AB=2AH=.故答案为:.(2)∵∠ABC=120,四边形ABCD内接于,∴∠ADC=60,∵的半径为6,∴由(1)得AC=,如图,连接AC,作DH⊥AC,BM⊥AC,∴四边形的面积=,当DH+BM最大时,四边形ABCD的面积最大,连接BD,则BD是的直径,∴BD=2OA=12,BD⊥AC,∴四边形的面积=.∴四边形ABCD的面积最大值是(3)存在;∵千米,千米,,∴△ADM≌△BMC,∴DM=MC,∠AMD=∠BCM,∵∠BCM+∠BMC=180-∠B=120,∴∠AMD+∠BMC=120,∴∠DMC=60,∴△CDM是等边三角形,∴C、D、M三点共圆,∵点P在弧CD上,∴C、D、M、P四点共圆,∴∠DPC=180-∠DMC=120,∵弧的半径为1千米,∠DMC=60,∴CD=,∵,∴,∴,∴当PD=PC时,PD+PC最大,此时点P在弧CD的中点,交DC于H,在Rt△DPH中,∠DHP=90,∠DPH=60,DH=DC=,∴,∴四边形的周长最大值=DM+CM+DP+CP=.【点睛】此题是一道综合题,考查圆的性质,垂径定理,三角函数,三角形全等的判定及性质,动点最大值等知识点.(1)中问题发现的结论应用很主要,理解题意在(2)、(3)中应用解题,(3)的PD+PC最大值的确定是难点,注意与所学知识的结合才能更好的解题.22、1.【解析】(1)根据等边三角形性质得出AB=AE,AP=AQ,∠ABE=∠BAE=∠PAQ=60°,求出∠BAP=∠EAQ,根据SAS证△BAP≌△EAQ,推出∠AEQ=∠ABC=90°;
(1)根据等边三角形性质求出∠ABE=∠AEB=60°,根据∠ABC=90°=∠AEQ求出∠BEF=∠EBF=30°,即可得出答案.(1)解:△BEC是等腰三角形,理由是:∵四边形ABCD是矩形,∴AD∥BC,∴∠DEC=∠ECB,∵CE平分∠DEB,∴∠DEC=∠BEC,∴∠BEC=∠ECB,∴BE=BC,∴△BEC是等腰三角形.(1)解:∵四边形ABCD是矩形,∴∠A=90°,∵∠ABE=45°,∴∠AEB=45°=∠ABE,∴AE=AB=,由勾股定理得:BE=,即BC=BE=1.“点睛”本题考查了等边三角形的性质,全等三角形的性质和判定,等腰三角形的性质和判定的应用.23、(1)证明见解析;(2)CD=【分析】(1)如图,通过证明∠D=∠1,∠2=∠4即可得;(2)由△CDE∽△CBF,可得CD:CB=DE:BF,根据B为AF中点,可得CD=BF,再根据CB=3,DE=1即可求得.【详解】(1)∵四边形ABCD是矩形,∴∠D=∠1=∠2+∠3=90°,∵CF⊥CE,∴∠4+∠3=90°,∴∠2=∠4,∴△CDE∽△CBF;(2)∵四边形ABCD是矩形,∴CD=AB,∵B为AF的中点,∴BF=AB,∴设CD=BF=x,∵△CDE∽△CBF,∴,∴,∵x>0,∴x=,即:CD=.【点睛】本题考查了相似三角形的判定与性质:有两组角对应相等的两个三角形相似;两个三角形相似对
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