山东省东营市四校联考2022年数学九年级上册期末学业质量监测试题含解析_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.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每小题3分,共30分)1.若点与点关于原点成中心对称,则的值是()A.1 B.3 C.5 D.72.如图,的直径,弦于.若,则的长是()A. B. C. D.3.下列一元二次方程中,没有实数根的是().A. B.C. D.4.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.5.二次函数y=x2﹣6x+m的图象与x轴有两个交点,若其中一个交点的坐标为(1,0),则另一个交点的坐标为()A.(﹣1,0) B.(4,0) C.(5,0) D.(﹣6,0)6.如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,⊙O是△ABC的内切圆,三个切点分别为D、E、F,若BF=2,AF=3,则△ABC的面积是()A.6 B.7 C. D.127.如图,在平面直角坐标系中,四边形为菱形,,,,则对角线交点的坐标为()A. B. C. D.8.下列几何体中,同一个几何体的主视图与左视图不同的是()A. B. C. D.9.下列计算正确的是()A.2a+5b=10ab B.(﹣ab)2=a2b C.2a6÷a3=2a3 D.a2•a4=a810.若点、、都在反比例函数的图象上,并且,则下列各式中正确的是()A. B. C. D.二、填空题(每小题3分,共24分)11.当a=____时,关于x的方程式为一元二次方程12.已知点A(﹣2,m)、B(2,n)都在抛物线y=x2+2x﹣t上,则m与n的大小关系是m_____n.(填“>”、“<”或“=”)13.如图,中,,点位于第一象限,点为坐标原点,点在轴正半轴上,若双曲线与的边、分别交于点、,点为的中点,连接、.若,则为_______________.14.因式分解x3-9x=__________.15.如图,点O为正六边形ABCDEF的中心,点M为AF中点,以点O为圆心,以OM的长为半径画弧得到扇形MON,点N在BC上;以点E为圆心,以DE的长为半径画弧得到扇形DEF,把扇形MON的两条半径OM,ON重合,围成圆锥,将此圆锥的底面半径记为r1;将扇形DEF以同样方法围成的圆锥的底面半径记为r2,则r1:r2=_____.16.如图所示,已知:点,,.在内依次作等边三角形,使一边在轴上,另一个顶点在边上,作出的等边三角形分别是第1个,第2个,第3个,…,则第个等边三角形的周长等于.17.小芳参加图书馆标志设计大赛,他在边长为2的正方形ABCD内作等边△BCE,并与正方形的对角线交于F、G点,制成了图中阴影部分的标志,则这个标志AFEGD的面积是_____.18.如图,在四边形ABCD中,AB∥DC,AD=BC=5,DC=7,AB=13,点P从点A出发,以3个单位/s的速度沿AD→DC向终点C运动,同时点Q从点B出发,以1个单位/s的速度沿BA向终点A运动,在运动期间,当四边形PQBC为平行四边形时,运动时间为__________秒.三、解答题(共66分)19.(10分)如图,在△ABC中,sinB=,cosC=,AB=5,求△ABC的面积.20.(6分)一元二次方程的一个根为,求的值及方程另一根.21.(6分)如图,请在下列四个论断中选出两个作为条件,推出四边形ABCD是平行四边形,并予以证明(写出一种即可).①AD∥BC;②AB=CD;③∠A=∠C;④∠B+∠C=180°.已知:在四边形ABCD中,____________.求证:四边形ABCD是平行四边形.22.(8分)如图,矩形的对角线与相交于点.延长到点,使,连结.(1)求证:四边形是平行四边形;(2)若,,请直接写出平行四边形的周长.23.(8分)郑州市长跑协会为庆祝协会成立十周年,计划在元且期间进行文艺会演,陈老师按拟报项目歌曲舞蹈、语言、综艺进行统计,将统计结果绘成如图所示的两幅不完整的统计图.(1)请补全条形统计图;(2)语言类所占百分比为______,综艺类所在扇形的圆心角度数为______;(3)在前期彩排中,经过各位评委认真审核,最终各项目均有一队员得分最高,若从这四名队员(两男两女)中选择两人发表感言,求恰好选中一男一女的概率.24.(8分)如图,已知线段,于点,且,是射线上一动点,,分别是,的中点,过点,,的圆与的另一交点(点在线段上),连结,.(1)当时,求的度数;(2)求证:;(3)在点的运动过程中,当时,取四边形一边的两端点和线段上一点,若以这三点为顶点的三角形是直角三角形,且为锐角顶点,求所有满足条件的的值.25.(10分)小明家今年种植的草莓喜获丰收,采摘上市20天全部销售完,爸爸让他对今年的销售情况进行跟踪记录,小明利用所学的数学知识将记录情况绘成图象(所得图象均为线段),日销售量y(单位:千克)与上市时间x(单位:天)的函数关系如图1所示,草莓的销售价p(单位:元/千克)与上市时间x(单位:天)的函数关系如图2所示设第x天的日销售额为w(单位:元)(1)第11天的日销售额w为元;(2)观察图象,求当16≤x≤20时,日销售额w与上市时间x之间的函数关系式及w的最大值;(3)若上市第15天时,爸爸把当天能销售的草莓批发给了邻居马叔叔,批发价为每千克15元,马叔叔到市场按照当日的销售价p元千克将批发来的草莓全部售完,他在销售的过程中,草莓总质量损耗了2%.那么,马叔叔支付完来回车费20元后,当天能赚到多少元?26.(10分)如图,中,点在边上,,将线段绕点旋转到的位置,使得,连接,与交于点(1)求证:;(2)若,,求的度数.

参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、C【分析】根据关于原点对称的点的横坐标互为相反数,纵坐标互为相反数,可得答案.【详解】解:∵点与点关于原点对称,∴,,解得:,,则故选C.【点睛】本题考查了关于原点对称的点的坐标,关于原点对称的点的横坐标互为相反数,纵坐标互为相反数.2、C【分析】先根据线段的比例、直径求出OC、OP的长,再利用勾股定理求出CP的长,然后根据垂径定理即可得.【详解】如图,连接OC直径在中,弦于故选:C.【点睛】本题考查了勾股定理、垂径定理等知识点,属于基础题型,掌握垂径定理是解题关键.3、D【分析】分别计算出每个方程的判别式即可判断.【详解】A、∵△=4-4×1×0=4>0,∴方程有两个不相等的实数根,故本选项不符合题意;B、∵△=16-4×1×(-1)=20>0,∴方程有两个不相等的实数根,故本选项不符合题意;C、∵△=25-4×3×2=1>0,∴方程有两个不相等的实数根,故本选项不符合题意;D、∵△=16-4×2×3=-8<0,∴方程没有实数根,故本选项正确;故选:D.【点睛】本题考查了根的判别式,一元二次方程根的情况与判别式△的关系:(1)△>0⇔方程有两个不相等的实数根;(2)△=0⇔方程有两个相等的实数根;(3)△<0⇔方程没有实数根.4、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.5、C【解析】根据二次函数解析式求得对称轴是x=3,由抛物线的对称性得到答案.【详解】解:由二次函数得到对称轴是直线,则抛物线与轴的两个交点坐标关于直线对称,∵其中一个交点的坐标为,则另一个交点的坐标为,故选C.【点睛】考查抛物线与x轴的交点坐标,解题关键是掌握抛物线的对称性质.6、A【解析】利用切线的性质以及正方形的判定方法得出四边形OECD是正方形,进而利用勾股定理得出答案.【详解】连接DO,EO,∵⊙O是△ABC的内切圆,切点分别为D,E,F,∴OE⊥AC,OD⊥BC,CD=CE,BD=BF=3,AF=AE=4又∵∠C=90°,∴四边形OECD是矩形,又∵EO=DO,∴矩形OECD是正方形,设EO=x,则EC=CD=x,在Rt△ABC中BC2+AC2=AB2故(x+2)2+(x+3)2=52,解得:x=1,∴BC=3,AC=4,∴S△ABC=×3×4=6,故选A.【点睛】此题主要考查了三角形内切圆与内心,得出四边形OECF是正方形是解题关键.7、D【分析】过点作轴于点,由直角三角形的性质求出长和长即可.【详解】解:过点作轴于点,∵四边形为菱形,,∴,OB⊥AC,,∵,∴,∴,∴,,∴,∴.故选D.【点睛】本题考查了菱形的性质、勾股定理及含30°直角三角形的性质,正确作出辅助线是解题的关键.8、A【分析】主视图、左视图、俯视图是分别从正面、左侧面、上面看,得到的图形,根据要求判断每个立体图形对应视图是否不同即可.【详解】解:A.圆的主视图是矩形,左视图是圆,故两个视图不同,正确.B.正方体的主视图与左视图都是正方形,错误.C.圆锥的主视图和俯视图都是等腰三角形,错误.D.球的主视图与左视图都是圆,错误.故选:A【点睛】简单几何体的三视图,此类型题主要看清题目要求,判断的是哪种视图即可.9、C【分析】分别对选项的式子进行运算得到:2a+5b不能合并同类项,(﹣ab)2=a2b2,a2•a4=a6即可求解.【详解】解:2a+5b不能合并同类项,故A不正确;(﹣ab)2=a2b2,故B不正确;2a6÷a3=2a3,正确a2•a4=a6,故D不正确;故选:C.【点睛】本题考查了幂的运算,解题的关键是掌握幂的运算法则.10、B【分析】根据反比例函数的图象特征即可得.【详解】反比例函数的图象特征:(1)当时,y的取值为正值;当时,y的取值为负值;(2)在每个象限内,y随x的增大而增大由特征(1)得:,则最大由特征(2)得:综上,故选:B.【点睛】本题考查了反比例函数的图象特征,掌握理解反比例函数的图象特征是解题关键.二、填空题(每小题3分,共24分)11、≠±1【分析】方程是一元二次方程的条件是二次项次数不等于0,据此即可求得a的范围.【详解】根据题意得:a1-4≠0,解得:a≠±1.故答案是:≠±1.【点睛】本题考查了一元二次方程的概念,判断一个方程是否是一元二次方程,首先要看是否是整式方程,然后看化简后是否是只含有一个未知数且未知数的最高次数是1.12、<【解析】根据二次函数的性质得到抛物线y=x2+2x-t的开口向上,有最小值为-t-1,对称轴为直线x=-1,则在对称轴左侧,y随x的增大而减小,在对称轴右侧,y随x的增大而增大,进而解答即可.【详解】∵y=x2+2x-t=(x+1)2-t-1,∴a=1>0,有最小值为-t-1,∴抛物线开口向上,∵抛物线y=x2+2x-t对称轴为直线x=-1,∵-2<0<2,∴m<n.故答案为:<13、【分析】根据反比例函数关系式与面积的关系得S△COE=S△BOD=3,由C是OA的中点得S△ACD=S△COD,由CE∥AB,可知△COE∽△AOB,由面积比是相似比的平方得,求出△ABC的面积,从而求出△AOD的面积,得出结论.【详解】过C作CE⊥OB于E,∵点C、D在双曲线(x>0)上,∴S△COE=S△BOD,∵S△OBD=3,∴S△COE=3,∵CE∥AB,∴△COE∽△AOB,∴,∵C是OA的中点,∴OA=2OC,∴,∴S△AOB=4×3=12,∴S△AOD=S△AOB−S△BOD=12−3=9,∵C是OA的中点,∴S△ACD=S△COD,∴S△COD=,故答案为.【点睛】本题考查了反比例函数系数k的几何意义,即在反比例函数的图象中任取一点,过这一个点向x轴和y轴分别作垂线,与坐标轴围成的矩形的面积是定值|k|,所成的三角形的面积是定值|k|,且保持不变.14、x(x+3)(x-3)【分析】先提取公因式x,再利用平方差公式进行分解.【详解】解:x3-9x,=x(x2-9),=x(x+3)(x-3).【点睛】本题主要考查提公因式法分解因式和利用平方差公式分解因式,本题要进行二次分解,分解因式要彻底.15、【解析】分析:根据题意正六边形中心角为120°且其内角为120°.求出两个扇形圆心角,表示出扇形半径即可.详解:连OA由已知,M为AF中点,则OM⊥AF∵六边形ABCDEF为正六边形∴∠AOM=30°设AM=a∴AB=AO=2a,OM=∵正六边形中心角为60°∴∠MON=120°∴扇形MON的弧长为:则r1=a同理:扇形DEF的弧长为:则r2=r1:r2=故答案为点睛:本题考查了正六边形的性质和扇形面积及圆锥计算.解答时注意表示出两个扇形的半径.16、【解析】∵OB=,OC=1,∴BC=2,∴∠OBC=30°,∠OCB=60°.而△AA1B1为等边三角形,∠A1AB1=60°,∴∠COA1=30°,则∠CA1O=90°.在Rt△CAA1中,AA1=OC=,同理得:B1A2=A1B1=,依此类推,第n个等边三角形的边长等于.第n个等边三角形的周长等于.17、6-3【解析】首先过点G作GN⊥CD于N,过点F作FM⊥AB于M,由在边长为2的正方形ABCD内作等边△BCE,即可求得△BEC与正方形ABCD的面积,由直角三角形的性质,即可求得GN的长,即可求得△CDG的面积,同理即可求得△ABF的面积,又由S阴影=S正方形ABCD-S△ABF-S△BCE-S△CDG,即可求得阴影图形的面积.【详解】解:过点G作GN⊥CD于N,过点F作FM⊥AB于M,∵在边长为2的正方形ABCD内作等边△BCE,∴AB=BC=CD=AD=BE=EC=2,∠ECB=60°,∠ODC=45°,∴S△BEC=×2×=,S正方形=AB2=4,设GN=x,∵∠NDG=∠NGD=45°,∠NCG=30°,∴DN=NG=x,CN=NG=x,∴x+x=2,解得:x=﹣1,∴S△CGD=CD•GN=×2×(﹣1)=﹣1,同理:S△ABF=﹣1,∴S阴影=S正方形ABCD﹣S△ABF﹣S△BCE﹣S△CDG=4﹣(﹣1)﹣﹣(﹣1)=6﹣3.故答案为:6﹣3.【点睛】此题考查了正方形,等边三角形,以及直角三角形的性质等知识.此题综合性较强,难度适中,解题的关键是注意方程思想与数形结合思想的应用.18、3【分析】首先利用t表示出CP和CQ的长,根据四边形PQBC是平行四边形时CP=BQ,据此列出方程求解即可.【详解】解:设运动时间为t秒,如图,则CP=12-3t,BQ=t,四边形PQBC为平行四边形12-3t=t,解得:t=3,故答案为【点睛】本题考查了平行四边形的判定及动点问题,解题的关键是化动为静,分别表示出CP和BQ的长,难度不大.三、解答题(共66分)19、【分析】过A作AD⊥BC,根据三角函数和三角形面积公式解答即可.【详解】过A作AD⊥BC.在△ABD中,∵sinB=,AB=5,∴AD=3,BD=1.在△ADC中,∵cosC=,∴∠C=15°,∴DC=AD=3,∴△ABC的面积=.【点睛】本题考查了解直角三角形,关键是根据三角函数和三角形面积公式解答.20、,【分析】把x=1代入已知方程,列出关于m的新方程,通过解新方程来求m的值;由根与系数的关系来求方程的另一根.【详解】解:由题意得:,解得,当时,方程为,解得:,,∴方程的另一根.【点睛】本题考查了一元二次方程的解,根与系数的关系.一元二次方程的根就是一元二次方程的解,就是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.21、已知:①③(或①④或②④或③④),证明见解析.【解析】试题分析:根据平行四边形的判定方法就可以组合出不同的结论,然后即可证明.其中解法一是证明两组对角相等的四边形是平行四边形;解法二是证明两组对边平行的四边形是平行四边形;解法三是证明一组对边平行且相等的四边形是平行四边形;解法四是证明两组对角相等的四边形是平行四边形.试题解析:已知:①③,①④,②④,③④均可,其余均不可以.解法一:已知:在四边形ABCD中,①AD∥BC,③∠A=∠C,求证:四边形ABCD是平行四边形.证明:∵AD∥BC,∴∠A+∠B=180°,∠C+∠D=180°.∵∠A=∠C,∴∠B=∠D.∴四边形ABCD是平行四边形.解法二:已知:在四边形ABCD中,①AD∥BC,④∠B+∠C=180°,求证:四边形ABCD是平行四边形.证明:∵∠B+∠C=180°,∴AB∥CD,又∵AD∥BC,∴四边形ABCD是平行四边形;解法三:已知:在四边形ABCD中,②AB=CD,④∠B+∠C=180°,求证:四边形ABCD是平行四边形.证明:∵∠B+∠C=180°,∴AB∥CD,又∵AB=CD,∴四边形ABCD是平行四边形;解法四:已知:在四边形ABCD中,③∠A=∠C,④∠B+∠C=180°,求证:四边形ABCD是平行四边形.证明:∵∠B+∠C=180°,∴AB∥CD,∴∠A+∠D=180°,又∵∠A=∠C,∴∠B=∠D,∴四边形ABCD是平行四边形.考点:平行四边形的判定.22、(1)见解析;(2)1.【分析】(1)因为,所以,利用一组对边平行且相等即可证明;(2)利用矩形的性质得出,进而利用求出CD的值,然后利用勾股定理求出AD的值,即可求周长【详解】(1)∵是矩形∴∴四边形是平行四边形;(2)∵是矩形∴∵四边形是平行四边形∴平行四边形的周长为【点睛】本题主要考查平行四边形的判定及性质,矩形的性质,掌握平行四边形的判定及性质是解题的关键.23、(1)补全条形统计图,见解析;(2),;(3)(恰好选中一男一女)【分析】(1)先用歌曲类的人数除以所占百分比,求出总人数,即可求出舞蹈类的人数,不全条形图即可;(2)用语言类的人数除以总人数,即可得到答案;综艺类的人数除以总人数,然后乘以360°,即可得到圆心角;(3)利用列表法得到所有可能和恰好选中一男一女的可能,然后求出概率即可.【详解】解:(1)总人数为:人,∴按报“舞蹈”的人数为:人,∴补全条形统计图,如图:(2)语言类所占的百分比为:;综艺类所在扇形的圆心角度数为:;故答案为:,;(3)设两名男队员分别为,两名女队员分别为,由题意列表如下:由上表可知,一共有种等可能的结果,其中恰好选中一男一女的结果有种,∴(恰好选中一男一女).【点睛】本题考查了扇形统计图与条形统计图,以及利用列表法求概率,明确统计图表中的各个数据之间的关系是解决问题的关键.24、(1)75°;(2)证明见解析;(3)或或.【分析】(1)根据三角形ABP是等腰三角形,可得∠B的度数;(2)连接MD,根据MD为△PAB的中位线,可得∠MDB=∠APB,再根据∠BAP=∠ACB,∠BAP=∠B,即可得到∠ACB=∠B,进而得出△ABC∽△PBA,得出答案即可;(3)记MP与圆的另一个交点为R,根据AM2+MR2=AR2=AC2+CR2,即可得到PR=,MR=,再根据Q为直角三角形锐角顶点,分四种情况进行讨论:当∠ACQ=90°时,当∠QCD=90°时,当∠QDC=90°时,当∠AEQ=90°时,即可求得MQ的值.【详解】解:(1)∵MN⊥AB,AM=BM,∴PA=PB,∴∠PAB=∠B,∵∠APB=30°,∴∠B=75°,(2)如图1,连接MD,∵MD为△PAB的中位线,∴MD∥AP,∴∠MDB=∠APB,∵∠BAC=∠MDC=∠APB,又∵∠BAP=180°-∠APB-∠B,∠ACB=180°-∠BAC-∠B,∴∠BAP=∠ACB,∵∠BAP=∠B,∴∠ACB=∠B,∴AC=AB,由(1)可知PA=PB,∴△ABC∽△PBA,∴,∴AB2=BC•PB;(3)如图2,记MP与圆的另一个交点为R,∵MD是Rt△MBP的中线,∴DM=DP,∴∠DPM=∠DMP=∠RCD,∴RC=RP,∵∠ACR=∠AMR=90°,∴AM2+MR2=AR2=AC2+CR2,∴12+MR2=22+PR2,∴12+(4-PR)2=22+PR2,∴PR=,∴MR=,(一)当∠ACQ=90°时,AQ为圆的直径,∴Q与R重合,∴MQ=MR=;(二)如图3,当∠QCD=90°时,在Rt△QCP中,PQ=2PR=,∴MQ=;(三)如图4,当∠QDC=90°时,∵BM=1,MP=4,∴BP=,∴DP=BP=,∵cos∠MPB=,∴PQ=,∴MQ=;(四)如图5,当∠AEQ=90°时,由对称性可得∠AEQ=∠BDQ=90°,∴MQ=;综上所述,MQ的值为或或.【点睛】此题主要考查了圆的综合题、等腰三角形的性质、三角形中位线定理,勾股定理,圆周角定理的综合应用,解决问题的关键是作辅助线构造直角三角形,运用旋转的性

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