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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(每小题3分,共30分)1.方程x2=3x的解为()A.x=3 B.x=0 C.x1=0,x2=﹣3 D.x1=0,x2=32.袋子中装有4个黑球和2个白球,这些球的形状、大小、质地等完全相同,在看不到球的条件下,随机地从袋子中摸出三个球.下列事件是必然事件的是()A.摸出的三个球中至少有一个球是黑球B.摸出的三个球中至少有一个球是白球C.摸出的三个球中至少有两个球是黑球D.摸出的三个球中至少有两个球是白球3.如图,将绕点按逆时针方向旋转后得到,若,则的度数为()A. B. C. D.4.下列图形中,中心对称图形有()A.4个 B.3个 C.2个 D.1个5.在Rt△ABC中,∠C=90°,AC=9,BC=12,则其外接圆的半径为()A.15 B.7.5 C.6 D.36.不等式的解集是()A. B. C. D.7.如图是抛物线y=a(x+1)2+2的一部分,该抛物线在y轴右侧部分与x轴的交点坐标是()A.(,0) B.(1,0) C.(2,0) D.(3,0)8.反比例函数y=2A.第一、三象限 B.第二、四象限 C.第一、二象限 D.第三、四象限9.已知是关于的一元二次方程的两个根,且满足,则的值为()A.2 B. C.1 D.10.如图,一艘轮船从位于灯塔C的北偏东60°方向,距离灯塔60nmile的小岛A出发,沿正南方向航行一段时间后,到达位于灯塔C的南偏东45°方向上的B处,这时轮船B与小岛A的距离是()A.nmile B.60nmile C.120nmile D.nmile二、填空题(每小题3分,共24分)11.抛物线y=﹣x2+2x﹣5与y轴的交点坐标为_____.12.已知△ABC与△DEF是两个位似图形,它们的位似比为,若,那么________13.如图,是锐角的外接圆,是的切线,切点为,,连结交于,的平分线交于,连结.下列结论:①平分;②连接,点为的外心;③;④若点,分别是和上的动点,则的最小值是.其中一定正确的是__________(把你认为正确结论的序号都填上).14.小明家的客厅有一张直径为1.2米,高0.8米的圆桌BC,在距地面2米的A处有一盏灯,圆桌的影子为DE,依据题意建立平面直角坐标系,其中D点坐标为(2,0),则点E的坐标是_____.15.投掷一枚质地均匀的骰子两次,第一次出现的点数记为a,第二次出现的点数记为b.那么方程有解的概率是__________。16.已知四条线段a、2、6、a+1成比例,则a的值为_____.17.一元二次方程的两根为,,则的值为____________.18.如图,在矩形ABCD中,∠ABC的角平分线BE与AD交于点E,∠BED的角平分线EF与DC交于点F,若AB=8,DF=3FC,则BC=__________.三、解答题(共66分)19.(10分)如图,一枚运载火箭从地面处发射,当火箭到达点时,从位于地面处的雷达站测得的距离是6,仰角为;1后火箭到达点,此时测得仰角为(所有结果取小数点后两位).(1)求地面雷达站到发射处的水平距离;(2)求这枚火箭从到的平均速度是多少?(参考数据:,,,,,)20.(6分)如图,二次函数的图象交轴于点,交轴于点是直线下方抛物线上一动点.(1)求这个二次函数的表达式;(2)连接,是否存在点,使面积最大,若存在,求出点的坐标;若不存在,请说明理由.21.(6分)如图,在平面直角坐标系xOy中,直线和抛物线W交于A,B两点,其中点A是抛物线W的顶点.当点A在直线上运动时,抛物线W随点A作平移运动.在抛物线平移的过程中,线段AB的长度保持不变.应用上面的结论,解决下列问题:在平面直角坐标系xOy中,已知直线.点A是直线上的一个动点,且点A的横坐标为.以A为顶点的抛物线与直线的另一个交点为点B.(1)当时,求抛物线的解析式和AB的长;(2)当点B到直线OA的距离达到最大时,直接写出此时点A的坐标;(3)过点A作垂直于轴的直线交直线于点C.以C为顶点的抛物线与直线的另一个交点为点D.①当AC⊥BD时,求的值;②若以A,B,C,D为顶点构成的图形是凸四边形(各个内角度数都小于180°)时,直接写出满足条件的的取值范围.22.(8分)如图,∠1=∠3,∠B=∠D,AB=DE=5,BC=1.(1)请证明△ABC∽△ADE.(2)求AD的长.23.(8分)港珠澳大桥是世界上最长的跨海大桥.如图是港珠澳大桥的海豚塔部分效果图,为了测得海豚塔斜拉索顶端A距离海平面的高度,先测出斜拉索底端C到桥塔的距离(CD的长)约为100米,又在C点测得A点的仰角为30°,测得B点的俯角为20°,求斜拉索顶端A点到海平面B点的距离(AB的长).(已知≈1.732,tan20°≈0.36,结果精确到0.1)24.(8分)如图,某小区规划在一个长16m,宽9m的矩形场地ABCD上,修建同样宽的小路,使其中两条与AB平行,另一条与AD平行,其余部分种草,若草坪部分总面积为112m2,求小路的宽.25.(10分)解不等式组,并求出不等式组的整数解之和.26.(10分)如图,中,,以为直径作,交于点,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、D【分析】根据因式分解法解一元二次方程,即可求解.【详解】∵x2﹣1x=0,∴x(x﹣1)=0,∴x=0或x﹣1=0,解得:x1=0,x2=1.故选:D.【点睛】本题主要考查一元二次方程的解法,掌握因式分解法解方程,是解题的关键.2、A【分析】根据必然事件的概念:在一定条件下,必然发生的事件叫做必然事件分析判断即可.【详解】A、是必然事件;B、是随机事件,选项错误;C、是随机事件,选项错误;D、是随机事件,选项错误.故选A.3、A【分析】根据旋转的性质即可得到结论.【详解】解:∵将绕点按逆时针方向旋转后得到,
∴,
∴,
故选:A.【点睛】本题考查了三角形内角和定理,旋转的性质的应用,能求出∠ACD的度数是解此题的关键.4、B【分析】根据中心对称图形的定义:把一个图形绕某一点旋转180°,如果旋转后的图形能够与原来的图形重合,那么这个图形就叫做中心对称图形进行解答.【详解】第一、二、三个图形是中心对称图形,第四个图形是轴对称图形,不是中心对称图形.综上所述,是中心对称图形的有3个.故答案选B.【点睛】本题考查了中心对称图形,解题的关键是熟练的掌握中心对称图形的定义.5、B【详解】解:∵∠C=90°,∴AB2=AC2+BC2,而AC=9,BC=12,∴AB==1.又∵AB是Rt△ABC的外接圆的直径,∴其外接圆的半径为7.2.故选B.6、C【解析】移项、合并同类项,系数化为1即可求解.【详解】解:,故选:C.【点睛】考查了解简单不等式的能力,解答这类题学生往往在解题时不注意移项要改变符号这一点而出错.7、B【解析】根据图表,可得抛物线y=a(x+1)2+2与x轴的交点坐标为(−3,0);将(−3,0)代入y=a(x+1)2+2,可得a(−3+1)2+2=0,解得a=−;所以抛物线的表达式为y=−(x+1)2+2;当y=0时,可得−(x+1)2+2=0,解得x1=1,x2=−3,所以该抛物线在y轴右侧部分与x轴交点的坐标是(1,0).故选B.8、A【解析】试题分析:∵k=2>0,∴反比例函数y=2考点:反比例函数的性质.9、B【分析】根据根与系数的关系,即韦达定理可得,易求,从而可得,解可求,再利用根的判别式求出符合题意的.【详解】由题意可得,a=1,b=k,c=-1,∵满足,∴①根据韦达定理②把②式代入①式,可得:k=-2故选B.【点睛】此题主要考查了根与系数的关系,将根与系数的关系与代数式变形相结合进行解题.10、D【分析】过点C作CD⊥AB,则在Rt△ACD中易得AD的长,再在直角△BCD中求出BD,相加可得AB的长.【详解】过C作CD⊥AB于D点,∴∠ACD=30°,∠BCD=45°,AC=1.在Rt△ACD中,cos∠ACD=,∴CD=AC•cos∠ACD=1×.在Rt△DCB中,∵∠BCD=∠B=45°,∴CD=BD=30,∴AB=AD+BD=30+30.答:此时轮船所在的B处与灯塔P的距离是(30+30)nmile.故选D.【点睛】此题主要考查了解直角三角形的应用-方向角问题,求三角形的边或高的问题一般可以转化为解直角三角形的问题,解决的方法就是作高线.二、填空题(每小题3分,共24分)11、(0,﹣5)【分析】要求抛物线与y轴的交点,即令x=0,解方程.【详解】解:把x=0代入y=﹣x2+2x﹣5,求得y=﹣5,则抛物线y=﹣x2+2x﹣5与y轴的交点坐标为(0,﹣5).故答案为(0,﹣5).【点睛】本题考查了抛物线与轴的交点坐标,正确掌握令或令是解题的关键.12、1【分析】由题意直接利用位似图形的性质,进行分析计算即可得出答案.【详解】解:∵△ABC与△DEF是两个位似图形,它们的位似比为,∴△DEF的面积是△ABC的面积的4倍,∵S△ABC=10,∴S△DEF=1.故答案为:1.【点睛】本题主要考查位似变换,熟练掌握位似图形的面积比是位似比的平方比是解题的关键.13、【分析】如图1,连接,通过切线的性质证,进而由,即可由垂径定理得到F是的中点,根据圆周角定理可得,可得平分;由三角形的外角性质和同弧所对的圆周角相等可得,可得,可得点为得外心;如图,过点C作交的延长线与点通过证明,可得;如图,作点关于的对称点,当点在线段上,且时,.【详解】如图,连接,∵是的切线,∴,∵∴,且为半径∴垂直平分∴∴∴平分,故正确点的外心,故正确;如图,过点C作交的延长线与点,故正确;如图,作点关于的对称点,点与点关于对称,当点在线段上,且时,,且∴的最小值为;故正确.故答案为:.【点睛】本题是相似综合题,考查了圆的相关知识,相似三角形的判定和性质,轴对称的性质,灵活运用这些性质进行推理是本题的关键.14、(4,0)【解析】根据相似三角形的判定和性质即可得到结论.【详解】解:∵BC∥DE,∴△ABC∽△ADE,∴,∵BC=1.2,∴DE=2,∴E(4,0).故答案为:(4,0).【点睛】本题考查了中心投影,相似三角形的判定和性质,正确的识别图形是解题的关键.15、【分析】画树状图展示所有36种等可能的结果数,再找出使,即的结果数,然后根据概率公式求解.【详解】解:画树状图为:共有36种等可能的结果数,其中使,即的有19种,
方程有解的概率是,故答案为:.【点睛】本题考查了列表法与树状图法:通过列表法或树状图法展示所有等可能的结果求出n,再从中选出符合事件的结果数目m,然后根据概率公式求出事件的概率.16、3【分析】由四条线段a、2、6、a+1成比例,根据成比例线段的定义,即可得=,即可求得a的值.【详解】解:∵四条线段a、2、6、a+1成比例,∴=,∵a(a+1)=12,解得:a1=3,a2=-4(不符合题意,舍去).故答案为3.【点睛】本题考查了线段成比例的定义:若四条线段a,b,c,d成比例,则有a:b=c:d.17、2【解析】根据一元二次方程根的意义可得+2=0,根据一元二次方程根与系数的关系可得=2,把相关数值代入所求的代数式即可得.【详解】由题意得:+2=0,=2,∴=-2,=4,∴=-2+4=2,故答案为2.【点睛】本题考查了一元二次方程根的意义,一元二次方程根与系数的关系等,熟练掌握相关内容是解题的关键.18、6+1.【分析】先延长EF和BC,交于点G,再根据条件可以判断三角形ABE为等腰直角三角形,并求得其斜边BE的长,然后根据条件判断三角形BEG为等腰三角形,最后根据△EFD∽△GFC得出比例式,DF=3FC计算得出CG与DE的倍数关系,并根据BG=BC+CG进行计算即可.【详解】解:延长EF和BC,交于点G∵矩形ABCD中,∠B的角平分线BE与AD交于;∴∠ABE=∠AEB=45°,∴AB=AE=8,∴直角三角形ABE中,BE=8,又∵∠BED的角平分线EF与DC交于点F,∴∠BEG=∠DEF∵AD∥BC∴∠G=∠DEF∴∠BEG=∠G∴BG=BE=8,∵∠G=∠DEF,∠EFD=∠GFC,∴△EFD∽△GFC∵DF=3FC,设CG=x,DE=3x,则AD=8+3x=BC∵BG=BC+CG∴8=8+3x+x解得x=1-1,∴BC=8+3(1-1)=6+1,故答案为:6+1.【点睛】本题主要考查矩形的性质、相似三角形性质和判定以及等腰三角形的性质,解决问题的关键是得出BG=BE,从而进行计算.三、解答题(共66分)19、(1)雷达站到发射处的水平距离为4.38;(2)这枚火箭从到的平均速度为0.39.【分析】(1)根据余弦三角函数的定义,即可求解;(2)先求出AL的值,再求出BL的值,进而即可求解.【详解】(1)在中,,答:雷达站到发射处的水平距离为4.38;(2)在中,,在中,,∴,∴速度为0.39,答:这枚火箭从到的平均速度为0.39.【点睛】本题主要考查解直角三角形的实际应用,掌握三角函数的定义,是解题的关键.20、(1);(2)存在点,使面积最大,点的坐标为.【分析】(1)由A、B、C三点的坐标,利用待定系数法可求得抛物线解析式;
(2)过P作PE⊥x轴,交x轴于点E,交直线BC于点F,用P点坐标可表示出PF的长,则可表示出△PBC的面积,利用二次函数的性质可求得△PBC面积的最大值及P点的坐标.【详解】(1)∵二次函数的图象交轴于点,∴设二次函数表达式为,把A、B二点坐标代入可得,解这个方程组,得,∴抛物线解析式为:;(2))∵点P在抛物线上,
∴设点的坐标为过作轴于,交直线于设直线的函数表达式,将B(4,0),C(0,-4)代入得,解这个方程组,得,∴直线BC解析式为,点的坐标为,,,∵,当时,最大,此时,所以存在点,使面积最大,点的坐标为.【点睛】本题为二次函数的综合应用,涉及待定系数法、二次函数的性质、三角形的面积、方程思想等知识.在(1)中注意待定系数法的应用,在(2)中用P点坐标表示出△PBC的面积是解题的关键.21、(1);(2);(3)①;②的取值范围是或.【分析】(1)根据t=3时,A的坐标可以求得是(3,-2),利用待定系数法即可求得抛物线的解析式,则B的坐标可以求得;
(2)△OAB的面积一定,当OA最小时,B到OA的距离即△OAB中OA边上的高最大,此时OA⊥AB,据此即可求解;
(3)①方法一:设AC,BD交于点E,直线l1:y=x-2,与x轴、y轴交于点P和Q(如图1).由点D在抛物线C2:y=[x-(2t-4)]2+(t-2)上,可得=[(t-1)-(2t-4)]2+(t-2),解方程即可得到t的值;
方法二:设直线l1:y=x-2与x轴交于点P,过点A作y轴的平行线,过点B作x轴的平行线,交于点N.(如图2),根据BD⊥AC,可得t-1=2t-,解方程即可得到t的值;
②设直线l1与l2交于点M.随着点A从左向右运动,从点D与点M重合,到点B与点M重合的过程中,可得满足条件的t的取值范围.【详解】解:(1)∵点A在直线l1:y=x-2上,且点A的横坐标为3,
∴点A的坐标为(3,-2),
∴抛物线C1的解析式为y=-x2-2,
∵点B在直线l1:y=x-2上,
设点B的坐标为(x,x-2).
∵点B在抛物线C1:y=-x2-2上,
∴x-2=-x2-2,
解得x=3或x=-1.
∵点A与点B不重合,
∴点B的坐标为(-1,-3),
∴由勾股定理得AB=.
(2)当OA⊥AB时,点B到直线OA的距离达到最大,则OA的解析式是y=-x,则
,解得:,
则点A的坐标为(1,-1).(3)①方法一:设,交于点,直线,与轴、轴交于点和(如图1).则点和点的坐标分别为,.∴.∵.∵轴,∴轴.∴.∵,,∴.∵点在直线上,且点的横坐标为,∴点的坐标为.∴点的坐标为.∵轴,∴点的纵坐标为.∵点在直线上,∴点的坐标为.∴抛物线的解析式为.∵,∴点的横坐标为,∵点在直线上,∴点的坐标为.∵点在抛物线上,∴.解得或.∵当时,点与点重合,∴方法二:设直线l1:y=x-2与x轴交于点P,过点A作y轴的平行线,过点B作x轴的平行线,交于点N.(如图2)
则∠ANB=93°,∠ABN=∠OPB.
在△ABN中,BN=ABcos∠ABN,AN=ABsin∠ABN.
∵在抛物线C1随顶点A平移的过程中,
AB的长度不变,∠ABN的大小不变,
∴BN和AN的长度也不变,即点A与点B的横坐标的差以及纵坐标的差都保持不变.
同理,点C与点D的横坐标的差以及纵坐标的差也保持不变.
由(1)知当点A的坐标为(3,-2)时,点B的坐标为(-1,-3),
∴当点A的坐标为(t,t-2)时,点B的坐标为(t-1,t-3).
∵AC∥x轴,
∴点C的纵坐标为t-2.
∵点C在直线l2:y=x上,
∴点C的坐标为(2t-4,t-2).
令t=2,则点C的坐标为(3,3).
∴抛物线C2的解析式为y=x2.
∵点D在直线l2:y=x上,
∴设点D的坐标为(x,).
∵点D在抛物线C2:y=x2上,
∴=x2.
解得x=或x=3.
∵点C与点D不重合,
∴点D的坐标为(,).
∴当点C的坐标为(3,3)时,点D的坐标为(,).
∴当点C的坐标为(2t-4,t-2)时,点D的坐标为(2t−,t−).
∵BD⊥AC,
∴t−1=2t−.
∴t=.
②t的取值范围是t<或t>4.
设直线l1与l2交于点M.随着点A从左向右运动,从点D与点M重合,到点B与点M重合的过程中,以A,B,C,D为顶点构成的图形不是凸四边形.
【点睛】本题考查了二次函数综合题,掌握待定系数法求得函数的解析式,点到直线的距离,平行于坐标轴的点的特点,方程思想的运用是解题的关键.22、(1)见解析;(2)【分析】(1)由∠1=∠3,依据等式的基本性质,得,结合∠B=∠D,依据两组角分别相等的三角形相似可证;(2)依据相似的性质可求.【详解】解:∵∠1=∠3,∴∠1+∠2=∠3+∠2,即,又∵∠B=∠D,∴△ABC∽△ADE.(2)∵△ABC∽△ADE,∴,又∵AB=DE=5,BC=1,∴,∴.【点睛】本题考查了相似三角形的判定与性质,解题的关键是熟练掌握相似的判定定理和性质定理,并熟悉基本图形.23、斜拉索顶端A点到海平面B点的距离AB约为93.7米.【分析】在Rt△ACD和Rt△BCD中,根据锐角三角函数
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