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文档简介

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,以点O为位似中心,将△ABC放大得到△DEF,若AD=OA,则△ABC与△DEF的面积之比为()A.1:2 B.1:4 C.1:5 D.1:62.如果点D、E分别在△ABC中的边AB和AC上,那么不能判定DE∥BC的比例式是()A.AD:DB=AE:EC B.DE:BC=AD:ABC.BD:AB=CE:AC D.AB:AC=AD:AE3.如图,在△ABC中,∠BAC=90°,AB=AC=4,以点C为中心,把△ABC逆时针旋转45°,得到△A′B′C,则图中阴影部分的面积为()A.2 B.2π C.4 D.4π4.关于x的一元二次方程x2+bx﹣10=0的一个根为2,则b的值为()A.1 B.2 C.3 D.75.如图,已知△ABC中,∠ACB=90°,AC=BC=2,将直角边AC绕A点逆时针旋转至AC′,连接BC′,E为BC′的中点,连接CE,则CE的最大值为().A. B. C. D.6.如图,,两条直线与这三条平行线分别交于点、、和、、,若,则的值为()A. B. C. D.7.若点A(﹣2,y1),B(﹣1,y2),C(4,y3)都在二次函数的图象上,则下列结论正确的是()A. B. C. D.8.如图,滑雪场有一坡角α为20°的滑雪道,滑雪道AC的长为200米,则滑雪道的坡顶到坡底垂直高度AB的长为()A.200tan20°米 B.米 C.200sin20°米 D.200cos20°米9.下列4×4的正方形网格中,小正方形的边长均为1,三角形的顶点都在格点上,则与△ABC相似的三角形所在的网格图形是()A.B.C.D.10.的面积为2,边的长为,边上的高为,则与的变化规律用图象表示大致是()A. B.C. D.11.将一个直角三角形绕它的最长边(斜边)旋转一周得到的几何体为()A. B. C. D.12.中国“一带一路”战略给沿线国家和地区带来很大的经济效益,沿线某地区居民2016年人均年收入300美元,预计2018年人均年收入将达到950美元,设2016年到2018年该地区居民人均年收入平均增长率为x,可列方程为()A.300(1+x%)2=950 B.300(1+x2)=950 C.300(1+2x)=950 D.300(1+x)2=950二、填空题(每题4分,共24分)13.如果一个四边形的某个顶点到其他三个顶点的距离相等,我们把这个四边形叫做等距四边形,这个顶点叫做这个四边形的等距点.如图,已知梯形ABCD是等距四边形,AB∥CD,点B是等距点.若BC=10,cosA=,则CD的长等于_____.14.在平面直角坐标系中,点(3,-4)关于原点对称的点的坐标是____________.15.某公司快递员甲匀速骑车前往某小区送物件,出发几分钟后,快递员乙发现甲的手机落在公司,无法联系,于是乙匀速骑车去追赶甲.乙刚出发2分钟时,甲也发现自己手机落在公司,立刻按原路原速骑车回公司,2分钟后甲遇到乙,乙把手机给甲后立即原路原速返回公司,甲继续原路原速赶往某小区送物件,甲乙两人相距的路程y(米)与甲出发的时间x(分钟)之间的关系如图所示(乙给甲手机的时间忽略不计).则乙回到公司时,甲距公司的路程是______米.16.若一个正六边形的周长为24,则该正六边形的面积为▲.17.若函数y=(m+1)x2﹣x+m(m+1)的图象经过原点,则m的值为_____.18.如图,与中,,,,,AD的长为________.三、解答题(共78分)19.(8分)如图,已知方格纸中的每个小方格都是相同的正方形(边长为1),方格纸上有一个角∠AOB,A,O,B均为格点,请回答问题并只用无刻度直尺和铅笔,完成下列作图并简要说明画法:(1)OA=_____,(2)作出∠AOB的平分线并在其上标出一个点Q,使.20.(8分)如图,在平面直角坐标系中,已知△ABC的三个顶点坐标分别是A(1,1),B(4,1),C(3,3).(1)将△ABC向下平移5个单位后得到△A1B1C1,请画出△A1B1C1;(2)将△ABC绕原点O逆时针旋转90°后得到△A2B2C2,请画出△A2B2C2;(3)判断以O,A1,B为顶点的三角形的形状.(无须说明理由)21.(8分)如图,在平面直角坐标系中,△ABC的三个顶点分别为A(﹣2,1),B(﹣1,4),C(﹣3,2),以原点O为位似中心,△ABC与△A1B1C1位似比为1:2,在y轴的左侧,请画出△ABC放大后的图形△A1B1C1.22.(10分)如图,已知矩形ABCD.在线段AD上作一点P,使∠DPC=∠BPC.(要求:用尺规作图,保留作图痕迹,不写作法和证明)23.(10分)已知为实数,关于的方程有两个实数根.(1)求实数的取值范围.(2)若,试求的值.24.(10分)如图,是的直径,是上半圆的弦,过点作的切线交的延长线于点,过点作切线的垂线,垂足为,且与交于点,设,的度数分别是.用含的代数式表示,并直接写出的取值范围;连接与交于点,当点是的中点时,求的值.25.(12分)解方程:2x2﹣4x+1=1.26.已知等边△ABC的边长为2,(1)如图1,在边BC上有一个动点P,在边AC上有一个动点D,满足∠APD=60°,求证:△ABP~△PCD(2)如图2,若点P在射线BC上运动,点D在直线AC上,满足∠APD=120°,当PC=1时,求AD的长(3)在(2)的条件下,将点D绕点C逆时针旋转120°到点D',如图3,求△D′AP的面积.

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、B【解析】试题分析:利用位似图形的性质首先得出位似比,进而得出面积比.∵以点O为位似中心,将△ABC放大得到△DEF,AD=OA,∴OA:OD=1:2,∴△ABC与△DEF的面积之比为:1:1.故选B.考点:位似变换.2、B【解析】由AD:DB=AE:EC,DE:BC=AD:AB与BD:AB=CE:ACAB:AC=AD:AE,根据平行线分线段成比例定理,均可判定DE∥BC,然后利用排除法即可求得答案.【详解】A、∵AD:DB=AE:EC,∴DE∥BC,故本选项能判定DE∥BC;

B、由DE:BC=AD:AB,不能判定DE∥BC,故本选项不能判定DE∥BC.

C、∵BD:AB=CE:AC,∴DE∥BC,故本选项能判定DE∥BC;D、∵AB:AC=AD:AE,∴AB:AD=AC:AE,∴DE∥BC,,故本选项能判定DE∥BC.

所以选B.【点睛】此题考查了平行线分线段成比例定理.此题难度不大,解题的关键是注意准确应用平行线分线段成比例定理与数形结合思想的应用.3、B【解析】根据阴影部分的面积是(扇形CBB'的面积﹣△CA'B'的面积)+(△ABC的面积﹣扇形CAA'的面积),代入数值解答即可.【详解】∵在△ABC中,∠BAC=90°,AB=AC=4,∴BC=AB2+AC2=42,∠ACB=∠∴阴影部分的面积=45π·(42)故选B.【点睛】本题考查了扇形面积公式的应用,观察图形得到阴影部分的面积是(扇形CBB'的面积﹣△CA'B'的面积)+(△ABC的面积﹣扇形CAA'的面积)是解决问题的关键.4、C【解析】根据一元二次方程的解的定义,把x=2代入方程得到关于b的一次方程,然后解一次方程即可.【详解】解:把x=2代入程x2+bx﹣10=0得4+2b﹣10=0解得b=1.故选C.点睛:本题考查了一元二次方程的解:能使一元二次方程左右两边相等的未知数的值是一元二次方程的解.5、B【分析】取AB的中点M,连接CM,EM,当CE=CM+EM时,CE的值最大,根据旋转的性质得到AC′=AC=2,由三角形的中位线的性质得到EMAC′=2,根据勾股定理得到AB=2,即可得到结论.【详解】取AB的中点M,连接CM,EM,∴当CE=CM+EM时,CE的值最大.∵将直角边AC绕A点逆时针旋转至AC′,∴AC′=AC=2.∵E为BC′的中点,∴EMAC′=2.∵∠ACB=90°,AC=BC=2,∴AB=2,∴CMAB,∴CE=CM+EM.故选B.【点睛】本题考查了旋转的性质,直角三角形的性质,三角形的中位线的性质,正确的作出辅助线是解题的关键.6、C【分析】直接利用平行线分线段成比例定理即可得出结论.【详解】∵l1∥l2∥l3,∴,∵,∴.故选:C.【点睛】本题考查了平行线分线段成比例定理,得出是解答本题的关键.7、D【分析】先利用顶点式得到抛物线对称轴为直线x=-1,再比较点A、B、C到直线x=-1的距离,然后根据二次函数的性质判断函数值的大小.【详解】解:二次函数的图象的对称轴为直线x=-1,a=-1<0,所以该函数开口向下,且到对称轴距离越远的点对应的函数值越小,A(﹣2,y1)距离直线x=-1的距离为1,B(﹣1,y2)距离直线x=-1的距离为0,C(4,y3)距离距离直线x=-1的距离为5.B点距离对称轴最近,C点距离对称轴最远,所以,故选:D.【点睛】本题考查了二次函数图象上点的坐标特征.熟练掌握二次函数的性质是解决本题的关键.8、C【解析】解:∵sin∠C=,∴AB=AC•sin∠C=200sin20°.故选C.9、B【解析】根据勾股定理,AB==2,BC==,AC==,所以△ABC的三边之比为:2:=1:2:,A、三角形的三边分别为2,=,=3,三边之比为2::3=::3,故本选项错误;B、三角形的三边分别为2,4,=2,三边之比为2:4:2=1:2:,故本选项正确;C、三角形的三边分别为2,3,=,三边之比为2:3:,故本选项错误;D、三角形的三边分别为=,=,4,三边之比为::4,故本选项错误.故选B.10、A【分析】根据三角形面积公式得出与的函数解析式,根据解析式作出图象进行判断即可.【详解】根据题意得∴∵∴与的变化规律用图象表示大致是故答案为:A.【点睛】本题考查了反比例函数的图象问题,掌握反比例函数图象的性质是解题的关键.11、D【解析】如图旋转,想象下,可得到D.12、D【解析】设2016年到2018年该地区居民年人均收入平均增长率为x,那么根据题意得2018年年收入为:300(1+x)2,列出方程为:300(1+x)2=1.故选D.二、填空题(每题4分,共24分)13、16【解析】如图作BM⊥AD于M,DE⊥AB于E,BF⊥CD于F.易知四边形BEDF是矩形,理由面积法求出DE,再利用等腰三角形的性质,求出DF即可解决问题.【详解】连接BD,过点B分别作BM⊥AD于点M,BN⊥DC于点N,∵梯形ABCD是等距四边形,点B是等距点,∴AB=BD=BC=10,∵=,∴AM=,∴BM==3,∵BM⊥AD,∴AD=2AM=2,∵AB//CD,∴S△ABD=,∴BN=6,∵BN⊥DC,∴DN==8,∴CD=2DN=16,故答案为16.14、(-3,4)【详解】在平面直角坐标系中,点(3,-4)关于原点对称的点的坐标是(-3,4).故答案为(-3,4).【点睛】本题考查关于原点对称的点的坐标,两个点关于原点对称时,它们的坐标符号相反.15、6000【分析】根据函数图象和题意可以分别求得甲乙的速度和乙从与甲相遇到返回公司用的时间,从而可以求得当乙回到公司时,甲距公司的路程.【详解】解:由题意可得,甲的速度为:4000÷(12-2-2)=500米/分,乙的速度为:=1000米/分,乙从与甲相遇到返回公司用的时间为4分钟,则乙回到公司时,甲距公司的路程是:500×(12-2)-500×2+500×4=6000(米),故答案为6000.【点睛】本题考查一次函数的应用,解答本题的关键是明确题意,利用数形结合的思想解答.16、【解析】根据题意画出图形,如图,连接OB,OC,过O作OM⊥BC于M,∴∠BOC=×360°=60°.∵OB=OC,∴△OBC是等边三角形.∴∠OBC=60°.∵正六边形ABCDEF的周长为21,∴BC=21÷6=1.∴OB=BC=1,∴BM=OB·sin∠OBC=1·.∴.17、0或﹣1【分析】根据题意把原点(0,0)代入解析式,得出关于m的方程,然后解方程即可.【详解】∵函数经过原点,∴m(m+1)=0,∴m=0或m=﹣1,故答案为0或﹣1.【点睛】本题考查二次函数图象上点的坐标特征,解题的关键是知道函数图象上的点满足函数解析式.18、【分析】先证明△ABC∽△ADB,然后根据相似三角形的判定与性质列式求解即可.【详解】∵,,∴△ABC∽△ADB,∴,∵,,∴,∴AD=.故答案为:.【点睛】本题考查了相似三角形的判定与性质:在判定两个三角形相似时,应注意利用图形中已有的公共角、公共边等隐含条件,以充分发挥基本图形的作用,寻找相似三角形的一般方法是通过作平行线构造相似三角形.灵活运用相似三角形的性质进行几何计算.三、解答题(共78分)19、5【解析】(1)依据勾股定理即可得到OA的长;(2)取格点C,D,连接AB,CD,交于点P,作射线OP即为∠AOB的角平分线;取格点E,F,G,连接FE,交OP于Q,则点Q即为所求.【详解】解:(1)由勾股定理,可得AO==5,故答案为5;(2)如图,取格点C,D,连接AB,CD,交于点P,作射线OP即为∠AOB的角平分线;如图,取格点E,F,G,连接FE,交OP于Q,则点Q即为所求.理由:由勾股定理可得OG=2,由△FQG∽△EQO,可得=,∴OQ=OG=.【点睛】本题考查作图﹣复杂作图、角平分线的性质等知识,解题的关键是熟练掌握等腰三角形的性质的应用,角平分线的性质的应用,勾股定理以及相似三角形的性质.20、(1)画图见解析;(2)画图见解析;(3)三角形的形状为等腰直角三角形.【解析】(1)利用点平移的坐标特征写出A1、B1、C1的坐标,然后描点即可得到△A1B1C1为所作;(2)利用网格特定和旋转的性质画出A、B、C的对应点A2、B2、C2,从而得到△A2B2C2,(3)根据勾股定理逆定理解答即可.【详解】(1)如图所示,△A1B1C1即为所求;(2)如图所示,△A2B2C2即为所求;(3)三角形的形状为等腰直角三角形,OB=OA1=,A1B==,即OB2+OA12=A1B2,所以三角形的形状为等腰直角三角形.【点睛】本题考查了作图﹣旋转变换:根据旋转的性质可知,对应角都相等都等于旋转角,对应线段也相等,由此可以通过作相等的角,在角的边上截取相等的线段的方法,找到对应点,顺次连接得出旋转后的图形.21、见解析.【分析】根据位似图形的画图要求作出位似图形即可.【详解】解:如图所示,△A1B1C1即为所求.【点睛】本题主要考察位似图形的作图,掌握位似图形的画法是解题的关键.22、详见解析【分析】以为圆心,为半径画弧,以为直径画弧,两弧交于点,连接并延长交于点,利用全等三角形和角平分线的判定和性质可得.【详解】解:如图,即为所作图形:∠DPC=∠BPC.【点睛】本题是作图—复杂作图,作线段垂直平分线,涉及到角平分线的判定和性质,全等三角形的判定和性质,难度中等.23、(1).(2)-3.【分析】(1)把方程化为一般式,根据方程有两个实数根,可得,列出关于的不等式,解出的范围即可;(2)根据一元二次方程根与系数的关系,可得,,再将原等式变形为

,然后整体代入建立关于的方程,解出值并检验即可.【详解】(1)解:原方程即为.,∴.∴.∴;(2)解:由根系关系,得,∵,∴∴.即.解得,或∵∴.故答案为(1).(2)-3.【点睛】本题考查一元二次方程根的判别式及应用,一元二次方程的根与系数的关系:若x1,x2是一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0)的两根时,x1+x2=,x1x2=.24、(1)β=90°-2α(0°<α<45°);(2)α=β=30°【分析】(1)首先证明,在中,根据两锐角互余,可知;(2)连接OF交AC于O′,连接CF,只要证明四边形AFCO是菱形,推出是等边三角形即可解决问题.【详解】解:(1)连接OC.∵DE是⊙O的切线,∴OC⊥DE,∵AD⊥DE,∴AD∥OC,∴∠DAC=∠ACO,∵OA=OC,∴∠OCA=∠OAC,∴∠DAE=2α,∵∠D=90°,∴∠DAE+∠E=90°,∴2α+β=90°∴β=90°-2α(0°<α<45°).(2)连接OF交AC于O′,连接CF.∵AO′=CO′,∴AC⊥OF,∴FA=FC,∴∠FAC=∠FCA=∠CAO,∴CF∥OA,∵AF∥OC,∴四边形AFCO是平行四边形,∵OA=OC,∴四边形AFCO是菱形,∴AF=AO=OF,∴△AOF是等边三角形,∴∠FAO=2α=60°,∴α=30°,∵2α+β=90°,∴β=30°,∴α=β=30°.【点睛】本题考查了圆和三角形的问题,掌握圆的切线的性质以及等边三角形的性质和证明是解题的关键.25、x1=1+,x2=1﹣【分析】先把方程两边除以2,变形得到x2-2x+1=,然后利用配方法求解.【详解】x2-2x+1=,

(x-1)2=,

x-1=±,

所以x1=1+,x2=1-.【点睛】此题考查解一元二次方程-配方法,解题关键在于掌握运算法则.26、(1)见解析;(2);(3)【分析】(1)先利用三角形的内角和得出∠BAP+∠APB=120°,再用平角得出∠APB+∠CPD=120°,进而得出∠BAP=∠CPD,即可得出结论;(2)先构造出含30°角的直角三角形,

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