2023届浙江省宁波市东方中学数学九年级上册期末检测模拟试题含解析_第1页
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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.如图,一农户要建一个矩形花圃,花圃的一边利用长为12m的住房墙,另外三边用25m长的篱笆围成,为方便进出,在垂直于住房墙的一边留一个1m宽的门,花圃面积为80m2,设与墙垂直的一边长为xm,则可以列出关于x的方程是()A.x(26-2x)=80 B.x(24-2x)=80C.(x-1)(26-2x)=80 D.x(25-2x)=802.关于的一元二次方程有实数根,则的取值范围是()A. B.且 C. D.且3.在阳光的照射下,一块三角板的投影不会是()A.线段 B.与原三角形全等的三角形C.变形的三角形 D.点4.在中,,,,则的值是()A. B. C. D.5.正五边形内接于圆,连接分别与交于点,,连接若,下列结论:①②③四边形是菱形④;其中正确的个数为()A.个 B.个 C.个 D.个6.抛物线的顶点为,与轴交于点,则该抛物线的解析式为()A. B.C. D.7.已知锐角∠AOB如图,(1)在射线OA上取一点C,以点O为圆心,OC长为半径作,交射线OB于点D,连接CD;(2)分别以点C,D为圆心,CD长为半径作弧,交于点M,N;(3)连接OM,MN.根据以上作图过程及所作图形,下列结论中错误的是()A.∠COM=∠COD B.若OM=MN,则∠AOB=20°C.MN∥CD D.MN=3CD8.下列函数中,是的反比例函数()A. B. C. D.9.如图,⊙中,,则等于()A. B. C. D.10.如图,在中,,为上一点,,点从点出发,沿方向以的速度匀速运动,同时点由点出发,沿方向以的速度匀速运动,设运动时间为,连接交于点,若,则的值为()A.1 B.2 C.3 D.4二、填空题(每小题3分,共24分)11.抛物线y=x2+2x﹣3的对称轴是_____.12.如图,将△ABC绕点C顺时针旋转,使得点B落在AB边上的点D处,此时点A的对应点E恰好落在BC边的延长线上,若∠B=50°,则∠A的度数为_____.13.有三张正面分别写有数字﹣1,1,2的卡片,它们背面完全相同,现将这三张卡片背面朝上洗匀后随即抽取一张,以其正面数字作为a的值,然后再从剩余的两张卡片随机抽一张,以其正面的数字作为b的值,则点(a,b)在第二象限的概率为_____.14.从一副没有“大小王”的扑克牌中随机抽取一张,点数为“”的概率是________.15.二次函数的图象如图所示,若,.则、的大小关系为_____.(填“”、“”或“”)16.如图,矩形纸片ABCD中,AD=5,AB=1.若M为射线AD上的一个动点,将△ABM沿BM折叠得到△NBM.若△NBC是直角三角形.则所有符合条件的M点所对应的AM长度的和为_____.17.计算:sin45°=____________.18.如图所示的抛物线形拱桥中,当拱顶离水面2m时,水面宽4m.如果以拱顶为原点建立直角坐标系,且横轴平行于水面,那么拱桥线的解析式为_____.三、解答题(共66分)19.(10分)如图,已知在平面直角坐标系xOy中,直线y=x+与x轴交于点A,与y轴交于点B,点F是点B关于x轴的对称点,抛物线y=x2+bx+c经过点A和点F,与直线AB交于点C.(1)求b和c的值;(2)点P是直线AC下方的抛物线上的一动点,连结PA,PB.求△PAB的最大面积及点P到直线AC的最大距离;(3)点Q是抛物线上一点,点D在坐标轴上,在(2)的条件下,是否存在以A,P,D,Q为顶点且AP为边的平行四边形,若存在,直接写出点Q的坐标;若不存在,说明理由.20.(6分)为了“创建文明城市,建设美丽家园”,我市某社区将辖区内的一块面积为的空地进行绿化,一部分种草,剩余部分栽花.设种草部分的面积为,种草所需费用(元)与的函数关系式为,其大致图象如图所示.栽花所需费用(元)与的函数关系式为.(1)求出,的值;(2)若种花面积不小于时的绿化总费用为(元),写出与的函数关系式,并求出绿化总费用的最大值.21.(6分)在等腰直角三角形中,,,点在斜边上(),作,且,连接,如图(1).(1)求证:;(2)延长至点,使得,与交于点.如图(2).①求证:;②求证:.22.(8分)如图,已知二次函数的顶点为(2,),且图象经过A(0,3),图象与x轴交于B、C两点.(1)求该函数的解析式;(2)连结AB、AC,求△ABC面积.23.(8分)如图,在中,弦AB,CD相交于点E,=,点D在上,连结CO,并延长CO交线段AB于点F,连接OA,OB,且OA=2,∠OBA=30°(1)求证:∠OBA=∠OCD;(2)当AOF是直角三角形时,求EF的长;(3)是否存在点F,使得,若存在,请求出EF的长,若不存在,请说明理由.24.(8分)如图,AB是⊙O的直径,点P是AB上一点,且点P是弦CD的中点.(1)依题意画出弦CD,并说明画图的依据;(不写画法,保留画图痕迹)(2)若AP=2,CD=8,求⊙O的半径.25.(10分)汽车产业的发展,有效促进我国现代建设.某汽车销售公司2007年盈利3000万元,到2009年盈利4320万元,且从2007年到2009年,每年盈利的年增长率相同,该公司2008年盈利多少万元?26.(10分)一个不透明的口袋里装有分别标有汉字“书”、“香”、“校”、“园”的四个小球,除汉字不同之外,小球没有任何区别,每次摸球前先搅拌均匀.(1)若从中任取一个球,球上的汉字刚好是“书”的概率为多少?(2)从中任取一球,不放回,再从中任取一球,请用树状图或列表的方法,求取出的两个球上的汉字能组成“书香”的概率.

参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、A【分析】设与墙垂直的一边长为xm,则与墙平行的一边长为(26-2x)m,根据题意可列出方程.【详解】解:设与墙垂直的一边长为xm,则与墙平行的一边长为(26-2x)m,根据题意得:x(26-2x)=1.故选A.【点睛】本题考核知识点:列一元二次方程解应用题.解题关键点:找出相等关系,列方程.2、B【分析】判断上述方程的根的情况,只要看根的判别式△=b2-4ac的值的符号就可以了.关于x的一元二次方程kx2+3x-1=1有实数根,则△=b2-4ac≥1.【详解】解:∵a=k,b=3,c=-1,

∴△=b2-4ac=32+4×k×1=9+4k≥1,,

∵k是二次项系数不能为1,k≠1,

即且k≠1.

故选:B.【点睛】本题考查了一元二次方程根的判别式的应用.切记不要忽略一元二次方程二次项系数不为零这一隐含条件.3、D【分析】将一个三角板放在太阳光下,当它与阳光平行时,它所形成的投影是一条线段;当它与阳光成一定角度但不垂直时,它所形成的投影是三角形.【详解】解:根据太阳高度角不同,所形成的投影也不同.当三角板与阳光平行时,所形成的投影为一条线段;当它与阳光形成一定角度但不垂直时,它所形成的投影是三角形,不可能是一个点,故选D.【点睛】本题考查了平行投影特点,不同位置,不同时间,影子的大小、形状可能不同,具体形状应视其外在形状,及其与光线的夹角而定.4、D【分析】首先根据勾股定理求得AC的长,然后利用正弦函数的定义即可求解.【详解】∵∠C=90°,BC=1,AB=4,

∴,∴,故选:D.【点睛】本题考查了三角函数的定义,求锐角的三角函数值的方法:利用锐角三角函数的定义,转化成直角三角形的边长的比.5、B【分析】①先根据正五方形ABCDE的性质求得∠ABC,由等边对等角可求得:∠BAC=∠ACB=36°,再利用角相等求BC=CF=CD,求得∠CDF=∠CFD,即可求得答案;②证明△ABF∽△ACB,得,代入可得BF的长;③先证明CF∥DE且,证明四边形CDEF是平行四边形,再由证得答案;④根据平行四边形的面积公式可得:,即可求得答案.【详解】①∵五方形ABCDE是正五边形,,

∴,

∴,

∴,

同理得:,

∵,,

∴,

∵,∴,∴,则,

∴,

∵,

∴,

∴,

∴;

所以①正确;②∵∠ABE=∠ACB=36°,∠BAF=∠CAB,

∴△ABF∽△ACB,

∴,∵,∴,∵,∴,∴,解得:(负值已舍);所以②正确;③∵,,

∴,

∴CF∥DE,

∵,

∴四边形CDEF是平行四边形,∵,∴四边形CDEF是菱形,所以③正确;④如图,过D作DM⊥EG于M,

同①的方法可得,,

∴,,∴,所以④错误;综上,①②③正确,共3个,故选:B【点睛】本题考查了相似三角形的判定和性质,勾股定理,圆内接正五边形的性质、平行四边形和菱形的判定和性质,有难度,熟练掌握圆内接正五边形的性质是解题的关键.6、A【分析】设出抛物线顶点式,然后将点代入求解即可.【详解】解:设抛物线解析式为,将点代入得:,解得:a=1,故该抛物线的解析式为:,故选:A.【点睛】本题考查了待定系数法求二次函数的解析式:一般地,当已知抛物线上三点时,常选择一般式,用待定系数法列三元一次方程组来求解;当已知抛物线的顶点或对称轴时,常设其解析式为顶点式来求解;当已知抛物线与x轴有两个交点时,可选择设其解析式为交点式来求解.7、D【分析】由作图知CM=CD=DN,再利用圆周角定理、圆心角定理逐一判断可得.【详解】解:由作图知CM=CD=DN,

∴∠COM=∠COD,故A选项正确;

∵OM=ON=MN,

∴△OMN是等边三角形,

∴∠MON=60°,

∵CM=CD=DN,∴∠MOA=∠AOB=∠BON=∠MON=20°,故B选项正确;∵∠MOA=∠AOB=∠BON,

∴∠OCD=∠OCM=,

∴∠MCD=,

又∠CMN=∠AON=∠COD,∴∠MCD+∠CMN=180°,

∴MN∥CD,故C选项正确;

∵MC+CD+DN>MN,且CM=CD=DN,

∴3CD>MN,故D选项错误;

故选D.【点睛】本题主要考查作图-复杂作图,解题的关键是掌握圆心角定理和圆周角定理等知识点.8、A【分析】根据形如(k为常数,k≠0)的函数称为反比例函数.其中x是自变量,y是因变量,自变量x的取值范围是不等于0的一切实数.分别对各选项进行分析即可.【详解】A.是反比例函数,正确;B.是二次函数,错误;C.是一次函数,错误;D.,y是的反比例函数,错误.故选:A.【点睛】本题考查了反比例函数的定义.反比例函数解析式的一般形式为(k≠0),也可转化为y=kx-1(k≠0)的形式,特别注意不要忽略k≠0这个条件.9、C【分析】直接根据圆周角定理解答即可.【详解】解:∵∠ABC与∠AOC是一条弧所对的圆周角与圆心角,∠ABC=45°,

∴∠AOC=2∠ABC=2×45°=90°.

故选:C.【点睛】本题考查的是圆周角定理,即在同圆或等圆中,同弧或等弧所对的圆周角相等,都等于这条弧所对的圆心角的一半.10、B【分析】过点C作CH∥AB交DE的延长线于点H,则DF=10-2-t=8-t,证明△DFG∽△HCG,可求出CH,再证明△ADE∽△CHE,由比例线段可求出t的值.【详解】解:过点C作CH∥AB交DE的延长线于点H,则BD=t,AE=2t,DF=10-2-t=8-t,

∵DF∥CH,

∴△DFG∽△HCG,∴,∴CH=2DF=16-2t,

同理△ADE∽△CHE,∴,∴,解得t=2,t=(舍去).故选:B.【点睛】本题主要考查相似三角形的判定与性质以及等腰三角形的性质,熟练掌握相似三角形的判定和性质是解题的关键.二、填空题(每小题3分,共24分)11、x=﹣1【分析】直接利用二次函数对称轴公式求出答案.【详解】抛物线y=x2+2x﹣3的对称轴是:直线x=﹣=﹣=﹣1.故答案为:直线x=﹣1.【点睛】此题主要考查了二次函数的性质,正确记忆二次函数对称轴公式是解题关键.12、30°【分析】由旋转的性质可得BC=CD,∠BCD=∠ACE,可得∠B=∠BDC=50°,由三角形内角和定理可求∠BCD=80°=∠ACE,由外角性质可求解.【详解】解:∵将△ABC绕点C顺时针旋转,∴BC=CD,∠BCD=∠ACE,∴∠B=∠BDC=50°,∴∠BCD=80°=∠ACE,∵∠ACE=∠B+∠A,∴∠A=80°﹣50°=30°,故答案为:30°.【点睛】本题考查了旋转的性质,三角形内角和与三角形外角和性质,解决本题的关键是正确理解题意,熟练掌握旋转的性质,能够由旋转的到相等的角.13、【分析】首先根据题意画出树状图,然后由树状图求得所有等可能的结果以及点(a,b)在第二象限的情况,再利用概率公式即可求得答案.【详解】解:画树状图图得:∵共有6种等可能的结果,点(a,b)在第二象限的有2种情况,∴点(a,b)在第二象限的概率为:.故答案为:.【点睛】本题考查的是利用公式计算某个事件发生的概率,注意找全所有可能出现的结果数作分母.在判断某个事件A可能出现的结果数时,要注意审查关于事件A的说法,避免多数或少数.14、【分析】让点数为6的扑克牌的张数除以没有大小王的扑克牌总张数即为所求的概率.【详解】∵没有大小王的扑克牌共52张,其中点数为6的扑克牌4张,

∴随机抽取一张点数为6的扑克,其概率是

故答案为【点睛】本题考查的是随机事件概率的求法,如果一个事件有n种可能,而且这些事件的可能性相同,其中事件A出现m种结果,那么事件A的概率P(A)=.15、<【解析】由图像可知,当时,,当时,,然后用作差法比较即可.【详解】当时,,当时,,,即,故答案为:【点睛】本题考查了二次函数图像上点的坐标特征,作差法比较代数式的大小,熟练掌握二次函数图像上点的坐标满足二次函数解析式是解答本题的关键.16、5.【分析】根据四边形ABCD为矩形以及折叠的性质得到∠A=∠MNB=90°,由M为射线AD上的一个动点可知若△NBC是直角三角形,∠NBC=90°与∠NCB=90°都不符合题意,只有∠BNC=90°.然后分

N在矩形ABCD内部与

N在矩形ABCD外部两种情况进行讨论,利用勾股定理求得结论即可.【详解】∵四边形ABCD为矩形,∴∠BAD=90°,∵将△ABM沿BM折叠得到△NBM,∴∠MAB=∠MNB=90°.∵M为射线AD上的一个动点,△NBC是直角三角形,∴∠NBC=90°与∠NCB=90°都不符合题意,∴只有∠BNC=90°.①当∠BNC=90°,N在矩形ABCD内部,如图3.∵∠BNC=∠MNB=90°,∴M、N、C三点共线,∵AB=BN=3,BC=5,∠BNC=90°,∴NC=4.设AM=MN=x,∵MD=5﹣x,MC=4+x,∴在Rt△MDC中,CD5+MD5=MC5,35+(5﹣x)5=(4+x)5,解得x=3;当∠BNC=90°,N在矩形ABCD外部时,如图5.∵∠BNC=∠MNB=90°,∴M、C、N三点共线,∵AB=BN=3,BC=5,∠BNC=90°,∴NC=4,设AM=MN=y,∵MD=y﹣5,MC=y﹣4,∴在Rt△MDC中,CD5+MD5=MC5,35+(y﹣5)5=(y﹣4)5,解得y=9,则所有符合条件的M点所对应的AM和为3+9=5.故答案为5.【点睛】本题考查了翻折变换(折叠问题),矩形的性质以及勾股定理,难度适中.利用数形结合与分类讨论的数学思想是解题的关键.17、1.【分析】根据sin45°=代入计算即可.【详解】sin45°=,故答案为:1.【点睛】本题考查特殊角的三角函数值,熟练记忆是关键.18、y=x1【解析】根据题意以拱顶为原点建立直角坐标系,即可求出解析式.【详解】如图:以拱顶为原点建立直角坐标系,由题意得A(1,−1),C(0,−1),设抛物线的解析式为:y=ax1把A(1,−1)代入,得4a=−1,解得a=−,所以抛物线解析式为y=−x1.故答案为:y=−x1.【点睛】本题考查了二次函数的应用,解决本题的关键是根据题意建立平面直角坐标系.三、解答题(共66分)19、(1)b=,c=﹣;(2),;(3)点Q的坐标为:(﹣1﹣,)或(,﹣)或(﹣1+,)或(,)或(﹣,﹣).【分析】(1)直线与轴交于点,与轴交于点,则点、的坐标分别为:、,则点,抛物线经过点和点,则,将点的坐标代入抛物线表达式并解得:;(2)过点作轴的平行线交于点,设出点P,H的坐标,将△PAB的面积表示成△APH和△BPH的面积之和,可得函数表达式,可求△PAB的面积最大值,此时设点P到AB的距离为d,当△PAB的面积最大值时d最大,利用面积公式求出d.(3)若存在以,,,为顶点且为边的平行四边形时,平移AP,得出所有可能的情形,利用平行四边形的对称性得到坐标的关系,即可求解.【详解】解:(1)直线与轴交于点,与轴交于点,令x=0,则y=,令y=0,则x=-3,则点、的坐标分别为:、,∵点F是点B关于x轴的对称点,∴点,∵抛物线经过点和点,则,将点代入抛物线表达式得:,解得:,故抛物线的表达式为:,,;(2)过点作轴的平行线交于点,设点,则点,则的面积:当时,,且,∴的最大值为,此时点,,设:到直线的最大距离为,,解得:;(3)存在,理由:点,点,,设点,,①当点在轴上时,若存在以,,,为顶点且为边的平行四边形时,如图,三种情形都可以构成平行四边形,由于平行四边形的对称性可得图中点Q到x轴的距离和点P到x轴的距离相等,∴,即,解得:(舍去)或或;②当点在轴上时,如图:当点Q在y轴右侧时,由平行四边形的性质可得:=3,∴∴m=,代入二次函数表达式得:y=当点Q在y轴左侧时,由平行四边形的性质可得:=,∴,∴,代入二次函数表达式得:y=故点,或,;故点的坐标为:,或,或,或,或,.【点睛】本题考查的是二次函数综合运用,涉及到一次函数、平行四边形性质、图形的面积计算等,其中(3),要注意分类求解,避免遗漏.20、(1),;(2),绿化总费用的最大值为32500元.【分析】(1)将x=600、y=18000代入y1=k1x可得k1;将x=1000、y=26000代入y1=k2x+6000可得k2;(2)根据种花面积不小于,则种草面积小于等于,根据总费用=种草的费用+种花的费用列出二次函数解析式,然后依据二次函数的性质可得.【详解】解:(1)由图象可知,点在上,代入得:,解得,由图象可知,点在上,解得;(2)∵种花面积不小于,∴种草面积小于等于,由题意可得:,∴当时,有最大值为32500元.答:绿化总费用的最大值为32500元..【点睛】本题考查了一次函数的应用,以及二次函数的应用,掌握待定系数法求函数解析式及二次函数的性质是解题的关键.21、(1)见解析;(1)①见解析;②见解析【分析】(1)依据AC=BC,可得∠CAB=∠B=45°,依据AQ⊥AB,可得∠QAC=∠CAB=45°=∠B,即可得到△ACQ≌△BCP;(1)①依据△ACQ≌△BCP,则∠QCA=∠PCB,依据∠RCP=45°,即可得出∠QCR=45°=∠QAC,根据∠Q为公共角,可得△CQR∽△AQC,即可得到CQ1=QA•QR;②判定△QCH≌△PCH(SAS),即可得到HQ=HP,在Rt△QAH中,QA1+AH1=HQ1,依据QA=PB,即可得到AH1+PB1=HP1.【详解】(1)∵AC=BC,∴∠CAB=∠B=45°,又∵AQ⊥AB,∴∠QAC=∠CAB=45°=∠B,在△ACQ和△BCP中,,∴△ACQ≌△BCP

(SAS);(1)①由(1)知△ACQ≌△BCP,则∠QCA=∠PCB,∵∠RCP=45°,∴∠ACR+∠PCB=45°,∴∠ACR+∠QCA=45°,即∠QCR=45°=∠QAC,又∠Q为公共角,∴△CQR∽△AQC,∴,∴CQ1=QA•QR

;②如图,连接QH,由(1)(1)题知:∠QCH=∠PCH=45°,CQ=CP.又∵CH

是△QCH和△PCH的公共边,∴△QCH≌△PCH(SAS).∴HQ=HP,∵在Rt△QAH中,QA1+AH1=HQ1,又由(1)知:QA=PB,∴.【点睛】本题属于相似形综合题,主要考查了等腰三角形、全等三角形、直角三角形、勾股定理以及相似三角形的综合运用.解决问题的关键是作辅助线构造全等三角形,利用全等三角形对应边相等以及相似三角形的对应边成比例得出结论.22、(1);(2).【分析】(1)设该二次函数的解析式为,因为顶点(2,-1),可以求出h,k,将A(0,3)代入可以求出a,即可得出二次函数解析式.(2)由(1)求出函数解析式,令y等于0可以求出函数图像与x轴的两个交点为B,C两点,然后利用面积公式,即可求出三角形ABC的面积.【详解】(1)设该二次函数的解析式为∵顶点为(2,)∴又∵图象经过A(0,3)∴即∴该抛物线的解析式为(2)当时,,解得,∴C(3,0)B(1,0)得∴.【点睛】熟练掌握待定系数法求二次函数解析式和三角形的面积公式是本题的解题关键.23、(1)详见解析;(2)或;(3)【分析】(1)根据在“同圆或等圆中,同弧或等弧所对的圆周角相等”可得;(2)分两种情况讨论,当时,解直角三角形AFO可求得AF和OF的长,再解直角三角形EFC可得;当时,解直角三角形AFO可求得AF和OF的长,根据三角函数求解;(3)由边边边定理可证,再证,根据对应边成比例求解.【详解】解:(1)延长AO,CO分别交圆于点M,N为直径弧AC=弧BD弧CD=

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