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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.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每题4分,共48分)1.二次函数图象的顶点坐标是()A. B. C. D.2.如图,是反比例函数与在x轴上方的图象,点C是y轴正半轴上的一点,过点C作轴分别交这两个图象与点A和点B,P和Q在x轴上,且四边形ABPQ为平行四边形,则四边形ABPQ的面积等于()A.20 B.15 C.10 D.53.如图是二次函数y=ax1+bx+c(a≠0)图象的一部分,对称轴是直线x=﹣1.关于下列结论:①ab<0;②b1﹣4ac>0;③9a﹣3b+c>0;④b﹣4a=0;⑤方程ax1+bx=0的两个根为x1=0,x1=﹣4,其中正确的结论有()A.②③ B.②③④ C.②③⑤ D.②③④⑤4.如图,一飞镖游戏板由大小相等的小正方形格子构成,向游戏板随机投掷一枚飞镖,击中黑色区域的概率是()A. B. C. D.5.如图,正方形的顶点分别在轴和轴上,与双曲线恰好交于的中点.若,则的值为()A.6 B.8 C.10 D.126.若是方程的一个根.则代数式的值是()A. B. C. D.7.三角形的一条中位线将这个三角形分成的一个小三角形与原三角形的面积之比等于()A.1: B.1:2 C.1:4 D.1:1.68.已知点P(x,y)在第二象限,|x|=6,|y|=8,则点P关于原点的对称点的坐标为()A.(6,8) B.(﹣6,8) C.(﹣6,﹣8) D.(6,﹣8)9.如图,矩形中,,交于点,,分别为,的中点.若,,则的度数为()A. B. C. D.10.已知一组数据:-1,0,1,2,3是它的一个样本,则这组数据的平均值大约是()A.5 B.1 C.-1 D.011.如图,以扇形OAB的顶点O为原点,半径OB所在的直线为x轴,建立平面直角坐标系,点B的坐标为(2,0),若抛物线(n为常数)与扇形OAB的边界总有两个公共点则n的取值范围是()A.n>-4 B. C. D.12.已知一块圆心角为的扇形纸板,用它做一个圆锥形的圣诞帽(接缝忽略不计)圆锥的底面圆的直径是,则这块扇形纸板的半径是()A. B. C. D.二、填空题(每题4分,共24分)13.如图,在四边形ABCD中,∠DAB=120°,∠DCB=60°,CB=CD,AC=8,则四边形ABCD的面积为__.14.毛泽东在《沁园春·雪》中提到五位历史名人:秦始皇、汉武帝、唐太宗、宋太祖、成吉思汗.小红将这五位名人简介分别写在五张完全相同的知识卡片上.小哲从中随机抽取一张,卡片上介绍的人物是唐朝以后出生的概率是_______.15.在△ABC中,tanB=,BC边上的高AD=6,AC=3,则BC长为_____.16.如图,点M是反比例函数()图象上任意一点,AB⊥y轴于B,点C是x轴上的动点,则△ABC的面积为______.17.将抛物线先向右平移1个单位长度,再向上平移2个单位长度,得到的抛物线的解析式是______.18.计算:=.三、解答题(共78分)19.(8分)解方程:2x2+x﹣6=1.20.(8分)如图,二次函数的图象与轴交于点和点,与轴交于点,以为边在轴上方作正方形,点是轴上一动点,连接,过点作的垂线与轴交于点.(1)求该抛物线的函数关系表达式;(2)当点在线段(点不与重合)上运动至何处时,线段的长有最大值?并求出这个最大值;(3)在第四象限的抛物线上任取一点,连接.请问:的面积是否存在最大值?若存在,求出此时点的坐标;若不存在,请说明理由.21.(8分)如图,在由12个小正方形构造成的网格图(每个小正方形的边长均为1)中,点A,B,C.(1)画出△ABC绕点B顺时针旋转90°后得到的△A1B1C1;(2)若点D,E也是网格中的格点,画出△BDE,使得△BDE与△ABC相似(不包括全等),并求相似比.22.(10分)如图,在中,,,以为顶点在边上方作菱形,使点分别在边上,另两边分别交于点,且点恰好平分.(1)求证:;(2)请说明:.23.(10分)如图,AB是⊙O的直径,AC⊥AB,BC交⊙O于点D,点E在劣弧BD上,DE的延长线交AB的延长线于点F,连接AE交BD于点G.(1)求证:∠AED=∠CAD;(2)若点E是劣弧BD的中点,求证:ED2=EG•EA;(3)在(2)的条件下,若BO=BF,DE=2,求EF的长.24.(10分)如图,有一路灯杆AB(底部B不能直接到达),在灯光下,小华在点D处测得自己的影长DF=3m,沿BD方向到达点F处再测得自己的影长FG=4m.如果小华的身高为1.5m,求路灯杆AB的高度.25.(12分)如图,在△ABC中,AB=AC,以AB为直径作⊙O交BC于点D.过点D作EF⊥AC,垂足为E,且交AB的延长线于点F.(1)求证:EF是⊙O的切线;(2)已知AB=4,AE=1.求BF的长.26.(1)问题提出:苏科版《数学》九年级(上册)习题2.1有这样一道练习题:如图①,BD、CE是△ABC的高,M是BC的中点,点B、C、D、E是否在以点M为圆心的同一个圆上?为什么?在解决此题时,若想要说明“点B、C、D、E在以点M为圆心的同一个圆上”,在连接MD、ME的基础上,只需证明.(2)初步思考:如图②,BD、CE是锐角△ABC的高,连接DE.求证:∠ADE=∠ABC,小敏在解答此题时,利用了“圆的内接四边形的对角互补”进行证明.(请你根据小敏的思路完成证明过程.)(3)推广运用:如图③,BD、CE、AF是锐角△ABC的高,三条高的交点G叫做△ABC的垂心,连接DE、EF、FD,求证:点G是△DEF的内心.
参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、A【分析】根据二次函数顶点式即可得出顶点坐标.【详解】∵,∴二次函数图像顶点坐标为:.故答案为A.【点睛】本题主要考查二次函数的性质,掌握二次函数的顶点式是解题的关键,即在y=a(x-h)2+k中,对称轴为x=h,顶点坐标为(h,k).2、C【解析】分别过A、B作AD、BE垂直x轴,易证,则平行四边形ABPQ的面积等于矩形ADEB的面积,根据反比例函数比例系数k的几何意义分别求得矩形ADOC和矩形BEOC的面积,相加即可求得结果.【详解】解:如图,分别过A、B作AD、BE垂直x轴于点D、点E,则四边形ADEB是矩形,易证,∴S矩形ABED,∵点A在反比例函数上,由反比例函数比例系数k的几何意义可得:S矩形ADOC=|k|=3,同理可得:S矩形BEOC=7,∴S矩形ABED=S矩形ADOC+S矩形BEOC=3+7=10,故选:C.【点睛】本题考查了反比例函数比例系数k的几何意义,熟练运用比例系数k的几何意义是解决本题的关键.3、D【分析】根据二次函数的图像与性质即可得出答案.【详解】由图像可知,a<0,b<0,故①错误;∵图像与x轴有两个交点∴,故②正确;当x=-3时,y=9a﹣3b+c,在x轴的上方∴y=9a﹣3b+c>0,故③正确;∵对称轴∴b-4a=0,故④正确;由图像可知,方程ax1+bx=0的两个根为x1=0,x1=﹣4,故⑤正确;故答案选择D.【点睛】本题考查的是二次函数的图像与性质,难度系数中等,解题关键是根据图像判断出a,b和c的值或者取值范围.4、C【解析】利用黑色区域的面积除以游戏板的面积即可.【详解】黑色区域的面积=3×33×12×23×1=4,所以击中黑色区域的概率.故选C.【点睛】本题考查了几何概率:求概率时,已知和未知与几何有关的就是几何概率.计算方法是长度比,面积比,体积比等.5、D【分析】作EH⊥x轴于点H,EG⊥y轴于点G,根据“OB=2OA”分别设出OB和OA的长度,利用矩形的性质得出△EBG∽△BAO,再根据相似比得出BG和EG的长度,进而写出点E的坐标代入反比例函数的解析式,即可得出答案.【详解】作EH⊥x轴于点H,EG⊥y轴于点G设AO=a,则OB=2OA=2a∵ABCD为正方形∴∠ABC=90°,AB=BC∵EG⊥y轴于点G∴∠EGB=90°∴∠EGB=∠BOA=90°∠EBG+∠BEG=90°∴∠BEG=∠ABO∴△EBG∽△BAO∴∵E是BC的中点∴∴∴BG=,EG=a∴OG=BO-BG=∴点E的坐标为∵E在反比例函数上面∴解得:∴AO=,BO=故答案选择D.【点睛】本题考查的是反比例函数与几何的综合,难度系数较高,解题关键是根据题意求出点E的坐标.6、C【分析】根据一元二次方程的解的定义即可求出答案.【详解】解:由题意可知:∴故答案为:C.【点睛】本题考查的知识点是根据一元二次方程的解求代数式的值,解题的关键是将已给代数式进行变形,使之与所给条件有关系,即可得解.7、C【分析】中位线将这个三角形分成的一个小三角形与原三角形相似,根据中位线定理,可得两三角形的相似比,进而求得面积比.【详解】根据三角形中位线性质可得,小三角形与原三角形相似比为1:2,则其面积比为:1:4,故选C.【点睛】本题考查了三角形中位线的性质,比较简单,关键是知道面积比等于相似比的平方.8、D【分析】根据P在第二象限可以确定x,y的符号,再根据|x|=6,|y|=8就可以得到x,y的值,得出P点的坐标,进而求出点P关于原点的对称点的坐标.【详解】∵|x|=6,|y|=8,∴x=±6,y=±8,∵点P在第二象限,∴x<0,y>0,∴x=﹣6,y=8,即点P的坐标是(﹣6,8),关于原点的对称点的坐标是(6,﹣8),故选:D.【点睛】主要考查了平面直角坐标系中各个象限的点的坐标的符号特点和对称点的规律.解决本题的关键是掌握好对称点的坐标规律:
(1)关于x轴对称的点,横坐标相同,纵坐标互为相反数;
(2)关于y轴对称的点,纵坐标相同,横坐标互为相反数;
(3)关于原点对称的点,横坐标与纵坐标都互为相反数.9、A【分析】根据矩形的性质和直角三角形的性质以及中位线的性质,即可得到答案.【详解】∵,分别为,的中点,∴MN是∆OBC的中位线,∴OB=2MN=2×3=6,∵四边形是矩形,∴OB=OD=OA=OC=6,即:AC=12,∵AB=6,∴AC=2AB,∵∠ABC=90°,∴=30°.故选A.【点睛】本题主要考查矩形的性质和直角三角形的性质以及中位线的性质,掌握矩形的对角线互相平分且相等,是解题的关键.10、B【分析】根据平均数的定义计算即可.【详解】这组数据的平均数为(﹣1+0+1+2+3)÷5=1.故选:B.【点睛】本题考查了平均数.掌握平均数的求法是解答本题的关键.11、D【分析】根据∠AOB=45°求出直线OA的解析式,然后与抛物线解析式联立求出有一个公共点时的n值,即为一个交点时的最大值,再求出抛物线经过点B时的n的值,即为一个交点时的最小值,然后写出n的取值范围即可.【详解】解:由图可知,∠AOB=45°,
∴直线OA的解析式为y=x,
联立得:,,得时,抛物线与OA有一个交点,
此交点的横坐标为,
∵点B的坐标为(2,0),
∴OA=2,∴点A的横坐标与纵坐标均为:,
∴点A的坐标为(),
∴交点在线段AO上;当抛物线经过点B(2,0)时,,解得n=-4,
∴要使抛物线与扇形OAB的边界总有两个公共点,则实数n的取值范围是,故选:D.【点睛】本题考查了二次函数的性质,主要利用了联立两函数解析式确定交点个数的方法,根据图形求出有一个交点时的最大值与最小值是解题的关键.12、B【分析】利用底面周长=展开图的弧长可得【详解】设这个扇形铁皮的半径为rcm,由题意得解得r=1.故这个扇形铁皮的半径为1cm,故选:B.【点睛】本题考查了圆锥的计算,解答本题的关键是确定圆锥的底面周长=展开图的弧长这个等量关系,然后由扇形的弧长公式和圆的周长公式求值.二、填空题(每题4分,共24分)13、16【分析】延长AB至点E,使BE=DA,连接CE,作CF⊥AB于F,证明△CDA≌△CBE,根据全等三角形的性质得到CA=CE,∠BCE=∠DCA,得到△CAE为等边三角形,根据等边三角形的性质计算,得到答案.【详解】延长AB至点E,使BE=DA,连接CE,作CF⊥AB于F,∵∠DAB+∠DCB=120°+60°=180°,∴∠CDA+∠CBA=180°,又∠CBE+∠CBA=180°,∴∠CDA=∠CBE,在△CDA和△CBE中,,∴△CDA≌△CBE(SAS)∴CA=CE,∠BCE=∠DCA,∵∠DCB=60°,∴∠ACE=60°,∴△CAE为等边三角形,∴AE=AC=8,CF=AC=4,则四边形ABCD的面积=△CAB的面积=×8×4=16,故答案为:16.【点睛】考核知识点:等边三角形判定和性质,三角函数.作辅助线,构造直角三角形是关键.14、【详解】试题分析:在秦始皇、汉武帝、唐太宗、宋太祖、成吉思汗5五人中,唐朝以后出生的有2人.因此在上述5人中随机抽取一张,所有抽到的人物为唐朝以后出生的概率=.故答案为.考点:概率公式15、5或1【分析】分两种情况:AC与AB在AD同侧,AC与AB在AD的两侧,在Rt△ABD中,通过解直角三角形求得BD,用勾股定理求得CD,再由线段和差求BC便可.【详解】解:情况一:当AC与AB在AD同侧时,如图1,
∵AD是BC边上的高,AD=6,tanB=,AC=3
∴在Rt△ABD中,,在Rt△ACD中,利用勾股定理得∴BC=BD-CD=8-3=5;
情况二:当AC与AB在AD的两侧,如图2,
∵AD是BC边上的高,AD=6,tanB=,AC=3
∴在Rt△ABD中,,在Rt△ACD中,利用勾股定理得∴BC=BD+CD=8+3=1;
综上,BC=5或1.
故答案为:5或1.【点睛】本题主要考查了解直角三角形的应用题,关键是分情况讨论,比较基础,容易出错的地方是漏解.16、1【解析】解:设A的坐标是(m,n),则mn=2,则AB=m,△ABC的AB边上的高等于n,则△ABC的面积=mn=1.故答案为1.点睛:本题主要考查了反比例函数的系数k的几何意义,△ABC的面积=|k|,本知识点是中考的重要考点,同学们应高度关注.17、【分析】先确定抛物线y=x1的顶点坐标为(0,0),再利用点平移的规律得到点(0,0)平移所得对应点的坐标为(1,1),然后根据顶点式写出新抛物线解析式.【详解】解:抛物线y=x1的顶点坐标为(0,0),点(0,0)先向右平移1个单位长度,再向上平移1个单位长度所得对应点的坐标为(1,1),所以新抛物线的解析式为y=(x-1)1+1故答案为y=(x-1)1+1.【点睛】本题考查了二次函数图象与几何变换:由于抛物线平移后的形状不变,故a不变,所以求平移后的抛物线解析式通常可利用两种方法:一是求出原抛物线上任意两点平移后的坐标,利用待定系数法求出解析式;二是只考虑平移后的顶点坐标,即可求出解析式.18、1.【解析】试题分析:原式==9﹣1=1,故答案为1.考点:二次根式的混合运算.三、解答题(共78分)19、x1=1.5,x2=﹣2.【分析】利用因式分解法进行解方程即可.【详解】解:因式分解得:,可得或,解得:,【点睛】本题主要考察因式分解法解方程,熟练运用因式分解是关键.20、(1);(2)时,线段有最大值.最大值是;(3)时,的面积有最大值,最大值是,此时点的坐标为.【分析】(1)将点的坐标代入二次函数表达式,即可求解;(2)设,则,由得出比例线段,可表示的长,利用二次函数的性质可求出线段的最大值;(3)过点作轴交于点,由即可求解.【详解】解:(1))∵抛物线经过,,把两点坐标代入上式,,解得:,故抛物线函数关系表达式为;(2)∵,点,∴,∵正方形中,,∴,,∴,又∵,∴,∴,设,则,∴,∴,∵,∴时,线段长有最大值,最大值为.即时,线段有最大值.最大值是.(3)存在.如图,过点作轴交于点,∵抛物线的解析式为,∴,∴点坐标为,设直线的解析式为,∴,∴,∴直线的解析式为,设,则,∴,∴,∵,∴时,的面积有最大值,最大值是,此时点的坐标为.【点睛】本题考查了二次函数的综合题:熟练掌握二次函数图象上点的坐标特征、二次函数的性质和相似三角形的判定与性质;会利用待定系数法求函数解析式;理解坐标与图形性质,会利用相似比表示线段之间的关系.利用数形结合的思想把代数和几何图形结合起来,利用点的坐标的意义表示线段的长度是解题的关键.21、(1)如图1所示:△A1B1C1,即为所求;见解析;(1)如图1所示:△BDE,即为所求,见解析;相似比为::1.【分析】(1)直接利用旋转的性质得出对应点位置进而得出答案;(1)直接利用相似图形的性质得出符合题意的答案.【详解】(1)如图1所示:△A1B1C1,即为所求;(1)如图1所示:△BDE,即为所求,相似比为::1.【点睛】本题主要考查了相似变换以及旋转变换,正确得出对应点位置是解题关键.22、(1)证明见解析;(2)证明见解析.【分析】(1)根据四边形是菱形,得到,又推出,又点恰好平分,三线合一,(2)可证,再证,从而求得【详解】证明:(1)连接,∵,,∴.∵四边形是菱形,∴,,∴是等边三角形.∵是的中点,∴(2)∵,∴.∴.∵,∴.∴.∴.∴.∴.∴.∴.【点睛】本题考查了菱形的性质、三线合一以及相似三角形的性质.23、(1)证明见解析;(2)证明见解析;(3)1.【分析】(1)可得∠ADB=90°,证得∠ABD=∠CAD,∠AED=∠ABD,则结论得证;(2)证得∠EDB=∠DAE,证明△EDG∽△EAD,可得比例线段,则结论得证;(3)连接OE,证明OE∥AD,则可得比例线段,则EF可求出.【详解】(1)证明:∵AB是⊙O的直径,∴∠ADB=90°,∴∠ABD+∠BAD=90°∵AC⊥AB,∴∠CAB=90°,∴∠CAD+∠BAD=90°∴∠ABD=∠CAD,∵=,∴∠AED=∠ABD,∴∠AED=∠CAD;(2)证明:∵点E是劣弧BD的中点,∴,∴∠EDB=∠DAE,∵∠DEG=∠AED,∴△EDG∽△EAD,∴,∴ED2=EG•EA;(3)解:连接OE,∵点E是劣弧BD的中点,∴∠DAE=∠EAB,∵OA=OE,∴∠OAE=∠AEO,∴∠AEO=∠DAE,∴OE∥AD,∴,∵BO=BF=OA,DE=2,∴,∴EF=1.【点睛】本题考查了圆的综合应用题,涉及了圆周角定理、相似三角形的性质与判定等知识点,解题的关键是熟悉上述知识点.24、路灯杆AB的高度是1m.【解析】在同一时刻物高和影长成正比,根据相似三角形的性质即可解答.【详解】解:∵CD∥EF∥AB,∴可以得到△CDF∽△ABF,△ABG∽△EFG,∴,又∵CD=EF,∴,∵DF=3m,FG=4m,BF=BD+DF=BD+3,BG=BD+DF+FG=BD+7,∴,∴BD=9,BF=9+3=12,∴,解得AB=1.答:路灯杆AB的高度是1m.【点睛】考查了相似三角形的应用和中心投影.只要是把实际问题抽象到相似三角形中,利用相似三角形的性质对应边成比例就可以求出结果.25、(1)证明见解析;(2)2.【解析】(1)作辅助线,根据等腰三角形三线合一得BD=CD,根据三角形的中位线可得OD∥AC,所以得OD⊥EF,从而得结论;(2)证明△ODF∽△AEF,列比例式可得结论.【详解】(1)证明:连接OD,AD,∵AB是⊙O的直径,∴AD⊥BC,∵AB=AC,∴BD=CD,∵OA=OB,∴OD∥AC,∵EF⊥AC,∴OD⊥EF,∴EF是⊙O的切线;(2)解:∵OD∥AE,∴△ODF∽△A
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