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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、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题4分,共48分)1.如图所示的两个三角形(B、F、C、E四点共线)是中心对称图形,则对称中心是()A.点C B.点DC.线段BC的中点 D.线段FC的中点2.在平面直角坐标系中,点(2,-1)关于原点对称的点的坐标为()A. B. C. D.3.二次函数y=x2+(t﹣1)x+2t﹣1的对称轴是y轴,则t的值为()A.0 B. C.1 D.24.在平面直角坐标系中,将抛物线向左平移1个单位,再向下平移1个单位后所得抛物线的表达式为()A. B.C. D.5.如图,在中,,垂足为点,一直角三角板的直角顶点与点重合,这块三角板饶点旋转,两条直角边始终与边分别相交于,则在运动过程中,与的关系是()A.一定相似 B.一定全等 C.不一定相似 D.无法判断6.如图,已知“人字梯”的5个踩档把梯子等分成6份,从上往下的第二个踩档与第三个踩档的正中间处有一条60cm长的绑绳EF,tanα=,则“人字梯”的顶端离地面的高度AD是()A.144cm B.180cm C.240cm D.360cm7.下列各式计算正确的是()A.2x•3x=6xB.3x-2x=xC.(2x)2=4xD.6x÷2x=3x8.不论取何值时,抛物线与轴的交点有()A.0个 B.1个 C.2个 D.3个9.对于二次函数,下列描述错误的是().A.其图像的对称轴是直线=1 B.其图像的顶点坐标是(1,-9)C.当=1时,有最小值-8 D.当>1时,随的增大而增大10.下列图形中,既是轴对称图形又是中心对称图形的是()A. B.C. D.11.点A、B、C是平面内不在同一条直线上的三点,点D是平面内任意一点,若A、B、C、D四点恰能构成一个平行四边形,则在平面内符合这样条件的点D有()A.1个 B.2个 C.3个 D.4个12.将抛物线y=﹣5x2+1向左平移1个单位长度,再向下平移2个单位长度,所得到的抛物线为()A.y=﹣5(x+1)2﹣1 B.y=﹣5(x﹣1)2﹣1 C.y=﹣5(x+1)2+3 D.y=﹣5(x﹣1)2+3二、填空题(每题4分,共24分)13.等腰三角形的底角为15°,腰长为20cm,则此三角形的面积为.14.如图,直线y=x﹣2与x轴、y轴分别交于点A和点B,点C在直线AB上,且点C的纵坐标为﹣1,点D在反比例函数y=的图象上,CD平行于y轴,S△OCD=,则k的值为________.15.如图,在△ABC中,DE∥BC,BF平分∠ABC,交DE的延长线于点F,若AD=1,BD=2,BC=4,则EF=________.16.当______时,关于的方程有实数根.17.若,且,则的值是__________.18.已知:等边△ABC,点P是直线BC上一点,且PC:BC=1:4,则tan∠APB=_______,三、解答题(共78分)19.(8分)(1)计算:(2)解方程:20.(8分)如图,已知平行四边形中,,,.平行四边形的顶点在线段上(点在的左边),顶点分别在线段和上.(1)求证:;(2)如图1,将沿直线折叠得到,当恰好经过点时,求证:四边形是菱形;(3)如图2,若四边形是矩形,且,求的长.(结果中的分母可保留根式)21.(8分)如图,在矩形ABCD中,AB=2,E为BC上一点,且BE=1,∠AED=90°,将AED绕点E顺时针旋转得到,A′E交AD于P,D′E交CD于Q,连接PQ,当点Q与点C重合时,AED停止转动.(1)求线段AD的长;(2)当点P与点A不重合时,试判断PQ与的位置关系,并说明理由;(3)求出从开始到停止,线段PQ的中点M所经过的路径长.22.(10分)已知直线与是的直径,于点.(1)如图①,当直线与相切于点时,若,求的大小;(2)如图②,当直线与相交于点时,若,求的大小.23.(10分)如图,AB为⊙O的直径,射线AP交⊙O于C点,∠PCO的平分线交⊙O于D点,过点D作交AP于E点.(1)求证:DE为⊙O的切线;(2)若DE=3,AC=8,求直径AB的长.24.(10分)如图,抛物线经过点A(1,0),B(5,0),C(0,)三点,顶点为D,设点E(x,y)是抛物线上一动点,且在x轴下方.(1)求抛物线的解析式;(2)当点E(x,y)运动时,试求三角形OEB的面积S与x之间的函数关系式,并求出面积S的最大值?(3)在y轴上确定一点M,使点M到D、B两点距离之和d=MD+MB最小,求点M的坐标.25.(12分)某商店准备进一批季节性小家电,单价40元.经市场预测,销售定价为52元时,可售出180个;定价每增加1元,销售量将减少10个.商店若准备获利2000元,则售价应定为多少?这时应进货多少个?26.如图,在△ABC中,∠C=60°,AB=4.以AB为直径画⊙O,交边AC于点D.AD的长为,求证:BC是⊙O的切线.
参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、D【分析】直接利用中心对称图形的性质得出答案.【详解】解:两个三角形(B、F、C、E四点共线)是中心对称图形,则对称中心是:线段FC的中点.故选:D.【点睛】本题比较容易,考查识别图形的中心对称性.要注意正确区分轴对称图形和中心对称图形,中心对称是要寻找对称中心,旋转180度后重合.2、D【分析】根据关于原点的对称点,横、纵坐标都互为相反数”解答即可得答案.【详解】∵关于原点的对称点,横、纵坐标都互为相反数,∴点(2,-1)关于原点对称的点的坐标为(-2,1),故选:D.【点睛】本题主要考查了关于原点对称的点的坐标的特点,熟记关于原点的对称点,横、纵坐标都互为相反数是解题关键.3、C【解析】根据二次函数的对称轴方程计算.【详解】解:∵二次函数y=x2+(t﹣1)x+2t﹣1的对称轴是y轴,∴﹣=0,解得,t=1,故选:C.【点睛】本题考查二次函数对称轴性质,熟练掌握对称轴的公式是解题的关键.4、B【分析】直接关键二次函数的平移规律“左加右减,上加下减”解答即可.【详解】将抛物线向左平移1个单位,再向下平移1个单位后所得抛物线的表达式为:故选:B【点睛】本题考查的是二次函数的平移,掌握其平移规律是关键,需注意:二次函数平移时必须化成顶点式.5、A【分析】根据已知条件可得出,,再结合三角形的内角和定理可得出,从而可判定两三角形一定相似.【详解】解:由已知条件可得,,∵,∴,∵,∴,继而可得出,∴.故选:A.【点睛】本题考查的知识点是相似三角形的判定定理,灵活利用三角形内角和定理以及余角定理是解此题的关键.6、B【解析】试题分析:解:如图:根据题意可知::△AFO∽△ABD,OF=EF=30cm∴,∴∴CD=72cm,∵tanα=∴∴AD==180cm.故选B.考点:解直角三角形的应用.7、B【解析】计算得到结果,即可作出判断【详解】A、原式=6x2,不符合题意;B、原式=x,符合题意;C、原式=4x2,不符合题意;D、原式=3,不符合题意,故选B【点睛】考查整式的混合运算,熟练掌握运算法则是解本题的关键.8、C【分析】首先根据题意与轴的交点即,然后利用根的判别式判定即可.【详解】由题意,得与轴的交点,即∴不论取何值时,抛物线与轴的交点有两个故选C.【点睛】此题主要考查根据根的判别式判定抛物线与坐标轴的交点,熟练掌握,即可解题.9、C【分析】将解析式写成顶点式的形式,再依次进行判断即可得到答案.【详解】=,∴图象的对称轴是直线x=1,故A正确;顶点坐标是(1,-9),故B正确;当x=1时,y有最小值-9,故C错误;∵开口向上,∴当>1时,随的增大而增大,故D正确,故选:C.【点睛】此题考查函数的性质,熟记每种函数解析式的性质是解题的关键.10、A【分析】根据轴对称图形与中心对称图形的概念进行判断即可.【详解】解:A、是轴对称图形,也是中心对称图形,故此选项符合题意;B、是轴对称图形,不是中心对称图形,故此选项不合题意;C、不是轴对称图形,是中心对称图形,故此选项不合题意;D、是轴对称图形,不是中心对称图形,故此选项不合题意.故选:A.【点睛】本题考查的是中心对称图形与轴对称图形的概念.轴对称图形的关键是寻找对称轴,图形两部分折叠后可重合,中心对称图形是要寻找对称中心,旋转180度后两部分重合.11、C【解析】试题分析:由题意画出图形,在一个平面内,不在同一条直线上的三点,与D点恰能构成一个平行四边形,符合这样条件的点D有3个.故选C.考点:平行四边形的判定12、A【解析】分析:直接利用二次函数图象与几何变换的性质分别平移得出答案.详解:将抛物线y=-5x2+1向左平移1个单位长度,得到y=-5(x+1)2+1,再向下平移2个单位长度,所得到的抛物线为:y=-5(x+1)2-1.故选A.点睛:此题主要考查了二次函数图象与几何变换,正确记忆平移规律是解题关键.二、填空题(每题4分,共24分)13、100【解析】试题分析:先作出图象,根据含30°角的直角三角形的性质求出腰上的高,再根据三角形的面积公式即可求解.如图,∵∠B=∠C=15°∴∠CAD=30°∴CD=AC=10∴三角形的面积考点:本题考查的是三角形外角的性质,含30°角的直角三角形的性质点评:解答本题的关键是熟练掌握三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角的和;30°角的所对的直角边等于斜边的一半.14、1【详解】试题分析:把x=2代入y=x﹣2求出C的纵坐标,得出OM=2,CM=1,根据CD∥y轴得出D的横坐标是2,根据三角形的面积求出CD的值,求出MD,得出D的纵坐标,把D的坐标代入反比例函数的解析式求出k即可.解:∵点C在直线AB上,即在直线y=x﹣2上,C的横坐标是2,∴代入得:y=×2﹣2=﹣1,即C(2,﹣1),∴OM=2,∵CD∥y轴,S△OCD=,∴CD×OM=,∴CD=,∴MD=﹣1=,即D的坐标是(2,),∵D在双曲线y=上,∴代入得:k=2×=1.故答案为1.考点:反比例函数与一次函数的交点问题.点评:本题考查了反比例函数与一次函数的交点问题、一次函数、反比例函数的图象上点的坐标特征、三角形的面积等知识点,通过做此题培养了学生的计算能力和理解能力,题目具有一定的代表性,是一道比较好的题目.15、【分析】由DE∥BC可得出△ADE∽△ABC,根据相似三角形的性质和平行线的性质解答即可.【详解】∵DE∥BC,∴∠F=∠FBC,∵BF平分∠ABC,∴∠DBF=∠FBC,∴∠F=∠DBF,∴DB=DF,∵DE∥BC,∴△ADE∽△ABC,∴,即,解得:DE=,∵DF=DB=2,∴EF=DF-DE=2-=,故答案为.【点睛】此题考查相似三角形的判定和性质,关键是由DE∥BC可得出△ADE∽△ABC.16、【分析】根据题意分关于的方程为一元一次方程和一元二次方程进行分析计算.【详解】解:①当关于的方程为一元一次方程时,有,解得,又因为时,方程无解,所以;②当关于的方程为一元二次方程时,根据题意有,解得;综上所述可知:.故答案为:.【点睛】本题考查一元二次方程根的判别式,解答此题时要注意关于的方程为一元一次方程的情况.17、-2【分析】根据比例的性质得到3b=4a,结合a+b=14求得a、b的值,代入求值即可.【详解】解:由a:b=3:4知3b=4a,所以b=,所以由a+b=14得到:,解得a=1.
所以b=8,所以a-b=1-8=-2.
故答案为:-2.【点睛】考查了比例的性质,内项之积等于外项之积.若,则ad=bc.18、或.【分析】过A作AD⊥BC于D,设等边△ABC的边长为4a,则DC=2a,AD=2a,PC=a,分类讨论:当P在BC的延长线上时,DP=DC+CP=2a+a=3a;当P点在线段BC上,即在P′的位置,则DP′=DC-CP′=a,然后分别利用正切的定义求解即可.【详解】解:如图,过A作AD⊥BC于D,设等边△ABC的边长为4a,则DC=2a,AD=2a,PC=a,当P在BC的延长线上时,DP=DC+CP=2a+a=3a,在Rt△ADP中,tan∠APD=;当P点在线段BC上,即在P′的位置,则DP′=DC-CP′=a,在Rt△ADP′中,tan∠AP′D=.故答案为:或.【点睛】本题考查解直角三角形;等边三角形的性质.三、解答题(共78分)19、(1);(2)x1=3,x2=﹣2.【分析】(1)根据二次根式的运算法则,合并同类二次根式计算即可得答案;(2)把原方程整理为一元二次方程的一般形式,再利用十字相乘法解方程即可.【详解】(1)原式=.(2)x2-x-6=0(x﹣3)(x+2)=0解得:x1=3,x2=﹣2.【点睛】本题考查二次根式的运算及解一元二次方程,一元二次方程的常用解法有:直接开平方法、公式法、配方法、因式分解法等,熟练掌握并灵活运用适当的方法是解题关键.20、(1)详见解析;(2)详见解析;(3)【分析】(1)根据平行四边形的性质可得,从而得出,再根据平行四边形的性质可得:,,从而得出,即可得,理由AAS即可证出,从而得出;(2)根据折叠的性质可得,根据(1)中的结论可得:,再根据等角对等边可得,从而得出,理由SAS即可证出,从而得出,根据菱形的定义可得四边形是菱形;(3)过点作于点,连接交于.设,根据矩形的性质和平行的性质可得,,然后用分别表示出HQ、HN和BH,利用锐角三角函数即可求出x,从而求出的长.【详解】解:(1)如图,∵四边形是平行四边形,∴.∴.∵四边形是平行四边形,∴,.∴.∴在和中∴.∴.(2)如图,∵与关于对称,∴.由(1)得,∴.∴.由(1)得,∴.∴.由(1)得,∴.∵,在和中∴.∴.∴是菱形.(3)如图,过点作于点,连接交于.设,∵四边形是矩形,,∴,,∴,,.在中,由,得,解得.∴.【点睛】此题考查的是特殊的四边形的性质及判定、全等三角形的判定及性质和解直角三角形,掌握平行四边形的性质、菱形的判定、矩形的性质和用锐角三角函数解直角三角形是解决此题的关键.21、(1)5;(2)∥,理由见解析;(3)【分析】(1)求出AE=,证明△ABE∽△DEA,由可求出AD的长;(2)过点E作EF⊥AD于点F,证明△PEF∽△QEC,再证△EPQ∽△A'ED',可得出∠EPQ=∠EA'D',则结论得证;(3)由(2)知PQ∥A′D′,取A′D′的中点N,可得出∠PEM为定值,则点M的运动路径为线段,即从AD的中点到DE的中点,由中位线定理可得出答案.【详解】解:(1)∵AB=2,BE=1,∠B=90°,∴AE===,∵∠AED=90°,∴∠EAD+∠ADE=90°,∵矩形ABCD中,∠ABC=∠BAD=90°,∴∠BAE+∠EAD=90°,∴∠BAE=∠ADE,∴△ABE∽△DEA,∴,∴,∴AD=5;(2)PQ∥A′D′,理由如下:∵,∠AED=90°∴==2,∵AD=BC=5,∴EC=BC﹣BE=5﹣1=4,过点E作EF⊥AD于点F,则∠FEC=90°,∵∠A'ED'=∠AED=90°,∴∠PEF=∠CEQ,∵∠C=∠PFE=90°,∴△PEF∽△QEC,∴,∵,∴,∴PQ∥A′D′;(3)连接EM,作MN⊥AE于N,由(2)知PQ∥A′D′,∴∠EPQ=∠A′=∠EAP,又∵△PEQ为直角三角形,M为PQ中点,∴PM=ME,∴∠EPQ=∠PEM,∵∠EPF=∠EAP+∠AEA′,∠NEM=∠PEM+∠AEA′∴∠EPF=∠NEM,又∵∠PFE=∠ENM﹣90°,∴△PEF∽△EMN,∴=为定值,又∵EF=AB=2,∴MN为定值,即M的轨迹为平行于AE的线段,∵M初始位置为AD中点,停止位置为DE中点,∴M的轨迹为△ADE的中位线,∴线段PQ的中点M所经过的路径长==.【点睛】本题考查了矩形的性质,相似三角形的判定与性质,勾股定理,平行线的判定,中位线定理等知识,熟练掌握相似三角形的判定与性质是解题的关键.22、(1)30°;(2)18°【分析】(1)连接OC,根据已知条件得出,,根据平行线的性质得出,进而求得答案(2)连接EB,得出,从而得出,与为同弧所对的角,因此两角相等.【详解】解:(1)连接,是的切线,,,,,,,(2)连接,是的直径,,,,,,【点睛】本题是一道关于圆的综合性题目,考查到的知识点有圆的切线定理,平行线的性质,等边三角形的判定以及圆周角定理等,通过作辅助线综合分析是解题的关键.23、(1)证明见解析;(3)1.【分析】(1)连接OD若要证明DE为⊙O的切线,只要证明∠DOE=90°即可;(3)过点O作OF⊥AP于F,利用垂径定理以及勾股定理计算即可.【详解】解:连接OD.∵OC=OD,∴∠1=∠3.∵CD平分∠PCO,∴∠1=∠3.∴∠3=∠3.∵DE⊥AP,∴∠3+∠EDC=90°.∴∠3+∠EDC=90°.即∠ODE=90°.∴OD⊥DE.∴DE为⊙O的切线.(3)过点O作OF⊥AP于F.由垂径定理得,AF=CF.∵AC=8,∴AF=4.∵OD⊥DE,DE⊥AP,∴四边形ODEF为矩形.∴OF=DE.∵DE=3,∴OF=3.在Rt△AOF中,OA3=OF3+AF3=43+33=36.∴OA=6.∴AB=3OA=1.【点睛】本题考查1.切线的判定;3.勾股定理;3.垂径定理,属于综合性题目,掌握相关性质定理正确推理论证是解题关键.24、(1)y=x2﹣4x+;(2)S=﹣(x﹣3)2+(1<x<1),当x=3时,S有最大值;(3)(0,﹣)【分析】(1)设出解析式,由待定系数法可得出结论;(2)点E在抛物线上,用x去表示y,结合三角形面积公式即可得出三角形OEB的面积S与x之间的函数关系式,再由E点在x轴下方,得出1<x<1,将三角形OEB的面积S与x之间的函数关系式配方,即可得出最值;(3)找出D点关于y轴对称的对称点D′,结合三角形内两边之和大于第三边,即可确定当MD+MB最小时M点的坐标.【详解】解:(1)设抛物线解析式为y=ax2+bx+c,则,解得:.故抛物线
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