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文档简介
2022-2023学年九上数学期末模拟试卷请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。一、选择题(每小题3分,共30分)1.能说明命题“关于的方程一定有实数根”是假命题的反例为()A. B. C. D.2.如图所示,抛物线y=ax2+bx+c(a≠0)的对称轴为直线x=1,与y轴的一个交点坐标为(0,3),其部分图象如图所示,下列结论:①abc<0;②4a+c>0;③方程ax2+bx+c=3的两个根是x1=0,x2=2;④方程ax2+bx+c=0有一个实根大于2;⑤当x<0时,y随x增大而增大.其中结论正确的个数是()A.4个 B.3个 C.2个 D.1个3.如图,等边△ABC中,点D、E、F分别是AB、AC、BC中点,点M在CB的延长线上,△DMN为等边三角形,且EN经过F点.下列结论:①EN=MF②MB=FN③MP·DP=NP·FP④MB·BP=PF·FC,正确的结论有()A.1个 B.2个 C.3个 D.4个4.已知点P(a,b)是平面直角坐标系中第四象限的点,则化简+|b-a|的结果是()A. B.a C. D.5.以原点为中心,把点逆时针旋转,得点,则点坐标是()A. B. C. D.6.如图是胡老师画的一幅写生画,四位同学对这幅画的作画时间作了猜测.根据胡老师给出的方向坐标,猜测比较合理的是()A.小明:“早上8点” B.小亮:“中午12点”C.小刚:“下午5点” D.小红:“什么时间都行”7.在△ABC中,∠C=90°,AC=9,sinB=,则AB=(
)A.15
B.12
C.9
D.68.菱形具有而矩形不具有的性质是()A.对角相等 B.四个角相等 C.对角线相等 D.四条边相等9.如图,在中,,,,点为上任意一点,连结,以,为邻边作平行四边形,连结,则的最小值为()A. B. C. D.10.如图,点A、B、C在上,∠A=72°,则∠OBC的度数是()A.12° B.15° C.18° D.20°二、填空题(每小题3分,共24分)11.如图,等腰直角△ABC中,AC=BC,∠ACB=90°,点O分斜边AB为BO:OA=1:,将△BOC绕C点顺时针方向旋转到△AQC的位置,则∠AQC=.12.如图,中,,,,将绕顶点逆时针旋转到处,此时线段与的交点恰好为的中点,则的面积为______.13.在中,,为的中点,则的长为__________.14.如图,AB是⊙O的直径,点C是⊙O上的一点,若BC=6,AB=10,OD⊥BC于点D,则OD的长为______.15.点A(m,n﹣2)与点B(﹣2,n)关于原点对称,则点A的坐标为_____.16.从﹣2,﹣1,1,2四个数中任取两数,分别记为a、b,则关于x的不等式组有解的概率是_____.17.两块大小相同,含有30°角的三角板如图水平放置,将△CDE绕点C按逆时针方向旋转,当点E的对应点E′恰好落在AB上时,△CDE旋转的角度是______度.18.如图抛物线y=ax2+bx+c的对称轴是x=﹣1,与x轴的一个交点为(﹣5,0),则不等式ax2+bx+c>0的解集为_____.三、解答题(共66分)19.(10分)如图,点E是△ABC的内心,AE的延长线与△ABC的外接圆相交于点D.(1)若∠BAC=70°,求∠CBD的度数;(2)求证:DE=DB.20.(6分)如图,在△ABC中,∠C=90°,CB=6,CA=8,将△ABC绕点B顺时针旋转得到△DBE,使点C的对应点E恰好落在AB上,求线段AE的长.21.(6分)分别用定长为a的线段围成矩形和圆.(1)求围成矩形的面积的最大值;(用含a的式子表示)(2)哪种图形的面积更大?为什么?22.(8分)为了备战初三物理、化学实验操作考试,某校对初三学生进行了模拟训练,物理、化学各有3个不同的操作实验题目,物理题目用序号①、②、③表示,化学题目用字母a、b、c表示,测试时每名学生每科只操作一个实验,实验的题目由学生抽签确定,第一次抽签确定物理实验题目,第二次抽签确定化学实验题目.(1)小李同学抽到物理实验题目①这是一个事件(填“必然”、“不可能”或“随机”).(2)小张同学对物理的①、②和化学的c号实验准备得较好,请用画树形图(或列表)的方法,求他同时抽到两科都准备得较好的实验题目的概率.23.(8分)为响应市政府关于“垃圾不落地市区更美丽”的主题宣传活动,郑州外国语中学随机调查了部分学生对垃圾分类知识的掌握情况,调查选项分为“A:非常了解;B:比较了解;C:了解较少;D:不了解”四种,并将调查结果绘制成以下两幅不完整的统计图请根据图中提供的信息,解答下列问题;求______,并补全条形统计图;若我校学生人数为1000名,根据调查结果,估计该校“非常了解”与“比较了解”的学生共有______名;已知“非常了解”的是3名男生和1名女生,从中随机抽取2名向全校做垃圾分类的知识交流,请画树状图或列表的方法,求恰好抽到1男1女的概率.24.(8分)某学校举行冬季“趣味体育运动会”,在一个箱内装入只有标号不同的三颗实心球,标号分别为1,2,3.每次随机取出一颗实心球,记下标号作为得分,再将实心球放回箱内。小明从箱内取球两次,若两次得分的总分不小于5分,请用画树状图或列表的方法,求发生“两次取球得分的总分不小于5分”情况的概率.25.(10分)若关于的一元二次方程有实数根,(1)求的取值范围:(2)如果是符合条件的最小整数,且一元二次方程与方程有一个相同的根,求此时的值.26.(10分)在平面直角坐标系xOy中,抛物线与y轴交于点A.(1)直接写出点A的坐标;(2)点A、B关于对称轴对称,求点B的坐标;(3)已知点,.若抛物线与线段PQ恰有两个公共点,结合函数图象,求a的取值范围.
参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、D【分析】利用m=5使方程x2-4x+m=0没有实数解,从而可把m=5作为说明命题“关于x的方程x2-4x+m=0一定有实数根”是假命题的反例.【详解】当m=5时,方程变形为x2-4x+m=5=0,因为△=(-4)2-4×5<0,所以方程没有实数解,所以m=5可作为说明命题“关于x的方程x2-4x+m=0一定有实数根”是假命题的反例.故选D.【点睛】本题考查了命题与定理:命题的“真”“假”是就命题的内容而言.任何一个命题非真即假.要说明一个命题的正确性,一般需要推理、论证,而判断一个命题是假命题,只需举出一个反例即可.2、A【分析】根据二次函数图象的开口方向、对称轴位置、与x轴的交点坐标等知识,逐个判断即可.【详解】抛物线开口向下,a<0,对称轴为直线x=1>0,a、b异号,因此b>0,与y轴交点为(0,3),因此c=3>0,于是abc<0,故结论①是正确的;由对称轴为直线x==1得2a+b=0,当x=﹣1时,y=a﹣b+c<0,所以a+2a+c<0,即3a+c<0,又a<0,4a+c<0,故结论②不正确;当y=3时,x1=0,即过(0,3),抛物线的对称轴为直线x=1,由对称性可得,抛物线过(2,3),因此方程ax2+bx+c=3的有两个根是x1=0,x2=2;故③正确;抛物线与x轴的一个交点(x1,0),且﹣1<x1<0,由对称轴为直线x=1,可得另一个交点(x2,0),2<x2<3,因此④是正确的;根据图象可得当x<0时,y随x增大而增大,因此⑤是正确的;正确的结论有4个,故选:A.【点睛】本题考查了二次函数的图象与性质,熟练运用二次函数的基本知识和正确运用数形结合思想是解答本题的关键.3、C【分析】①连接DE、DF,根据等边三角形的性质得到∠MDF=∠NDE,证明△DMF≌△DNE,根据全等三角形的性质证明;②根据①的结论结合点D、E、F分别是AB、AC、BC中点,即可得证;③根据题目中的条件易证得,即可得证;④根据题目中的条件易证得,再则等量代换,即可得证.【详解】连接,
∵和为等边三角形,
∴,,
∵点分别为边的中点,
∴是等边三角形,∴,,
∵∴,
在和中,,
∴,
∴,故①正确;∵点分别为等边三角形三边的中点,
∴四边形为菱形,∴,∵,∴,故②正确;∵点分别为等边三角形三边的中点,∴∥,∴,∵为等边三角形,∴,又∵,∴,∴,∴,故③错误;∵点分别为等边三角形三边的中点,∴∥,,∴,∴,由②得,∴,∴,故④正确;综上:①②④共3个正确.故选:C【点睛】本题考查的是等边三角形的性质、全等三角形的判定和性质、相似三角形的判定和性质,掌握相似三角形的判定定理和性质定理结合等量代换是解题的关键.4、A【解析】根据第四象限的点的横坐标是正数,纵坐标是负数,求解即可.【详解】∵点P(a,b)是平面直角坐标系中第四象限的点,∴a>0,b<0,∴b−a<0,∴+|b-a|=−b−(b−a)=−b−b+a=−2b+a=a−2b,故选A.【点睛】本题考查点的坐标,二次根式的性质与化简,解题的关键是根据象限特征判断正负.5、B【分析】画出图形,利用图象法即可解决问题.【详解】观察图象可知B(-5,4),故选B.【点睛】本题考查坐标与图形变化-旋转,解题的关键是理解题意,灵活运用所学知识解决问题6、C【解析】可根据平行投影的特点分析求解,或根据常识直接确定答案.解:根据题意:影子在物体的东方,根据北半球,从早晨到傍晚影子的指向是:西-西北-北-东北-东,可得应该是下午.故选C.本题考查了平行投影的特点和规律.在不同时刻,同一物体的影子的方向和大小可能不同,不同时刻物体在太阳光下的影子的大小在变,方向也在改变,就北半球而言,从早晨到傍晚影子的指向是:西-西北-北-东北-东,影长由长变短,再变长.7、A【分析】根据三角函数的定义直接求解.【详解】在Rt△ABC中,∠C=90°,AC=9,∵,∴,解得AB=1.故选A8、D【分析】菱形和矩形都是平行四边形,具有平行四边形的所有性质,菱形还具有独特的性质:四边相等,对角线垂直;矩形具有独特的性质:对角线相等,邻边互相垂直.【详解】解答:解:A、对角相等,菱形和矩形都具有的性质,故A错误;B、四角相等,矩形的性质,菱形不具有的性质,故B错误;C、对角线相等是矩形具有而菱形不具有的性质,故C错误;D、四边相等,菱形的性质,矩形不具有的性质,故D正确;故选D.考点:菱形的性质;矩形的性质.9、A【分析】设PQ与AC交于点O,作⊥于,首先求出,当P与重合时,PQ的值最小,PQ的最小值=2.【详解】设与AC交于点O,作⊥于,如图所示:
在Rt△ABC中,∠BAC=90,∠ACB=45,
∴,∵四边形PAQC是平行四边形,
∴,∵⊥,∠ACB=45,∴,当与重合时,OP的值最小,则PQ的值最小,
∴PQ的最小值故选:A.【点睛】本题考查了勾股定理的运用、平行四边形的性质以及垂线段最短的性质,利用垂线段最短求线段的最小值是解题的关键.10、C【分析】根据圆周角定理可得∠BOC的度数,根据等腰三角形的性质即可得答案.【详解】∵点A、B、C在上,∠A=72°,∴∠BOC=2∠A=144°,∵OB=OC,∴∠OBC=∠OCB=(180°-∠BOC)=18°,故选:C.【点睛】本题考查圆周角定理及等腰三角形的性质,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;熟练掌握圆周角定理是解题关键.二、填空题(每小题3分,共24分)11、105°.【分析】连接OQ,由旋转的性质可知:△AQC≌△BOC,从而推出∠OAQ=90°,∠OCQ=90°,再根据特殊直角三角形边的关系,分别求出∠AQO与∠OQC的值,可求出结果.【详解】连接OQ,∵AC=BC,∠ACB=90°,∴∠BAC=∠B=45°,由旋转的性质可知:△AQC≌△BOC,∴AQ=BO,CQ=CO,∠QAC=∠B=45°,∠ACQ=∠BCO,∴∠OAQ=∠BAC+∠CAQ=90°,∠OCQ=∠OCA+∠ACQ=∠OCA+∠BCO=90°,∴∠OQC=45°,∵BO:OA=1:,设BO=1,OA=,∴AQ=1,则tan∠AQO==,∴∠AQO=60°,∴∠AQC=105°.故答案为105°.12、【分析】A1B1与OA相交于点E,作B1H⊥OB于点H,如图,利用勾股定理得到AB=1,再根据直角三角形斜边上的中线性质得OD=AD=DB,则∠1=∠A,接着根据旋转的性质得∠3=∠2,A1B1=AB=1,OB1=OB=8,OA1=OA=2,易得∠2+∠1=90°,所以∠OEB1=90°,于是可利用面积法计算出OE,再由四边形OEB1H为矩形得到B1H=OE,根据三角形的面积公式即可得出结论.【详解】A1B1与OA相交于点E,作B1H⊥OB于点H,如图,∵∠AOB=90°,AO=2,BO=8,∴AB1.∵D为AB的中点,∴OD=AD=DB,∴∠1=∠A.∵△AOB绕顶点O逆时针旋转得到△A1OB1,∴∠3=∠2,A1B1=AB=1,OB1=OB=8,OA1=OA=2.∵∠3+∠A=90°,∴∠2+∠1=90°,∴∠OEB1=90°.∵OE•A1B1OB1•OA1,∴OE.∵∠B1EO=∠EOB=∠OHB1=90°,∴四边形OEB1H为矩形,∴B1H=OE,∴的面积===.故答案为:.【点睛】本题考查了旋转的性质:对应点到旋转中心的距离相等;对应点与旋转中心所连线段的夹角等于旋转角;旋转前、后的图形全等.也考查了全等三角形的判定与性质和矩形的判定与性质.13、5【分析】先根据勾股定理的逆定理判定△ABC是直角三角形,再根据斜中定理计算即可得出答案.【详解】∵∴∴△ABC为直角三角形,AB为斜边又为的中点∴故答案为5.【点睛】本题考查的是勾股定理的逆定理以及直角三角形的斜中定理,解题关键是根据已知条件判断出三角形是直角三角形.14、1【分析】根据垂径定理求得BD,然后根据勾股定理求得即可.【详解】解:∵OD⊥BC,∴BD=CD=BC=3,∵OB=AB=5,∴在Rt△OBD中,OD==1.故答案为1.【点睛】本题考查垂径定理及其勾股定理,熟记定理并灵活应用是本题的解题关键.15、(2,﹣1).【解析】关于原点对称的两个坐标点,其对应横纵坐标互为相反数.【详解】解:由题意得m=2,n-2=-n,解得n=1,故A点坐标为(2,﹣1).【点睛】本题考查了关于原点中心对称的两个坐标点的特点.16、.【分析】根据关于x的不等式组有解,得出b≤x≤a+1,根据题意列出树状图得出所有等情况数和关于x的不等式组有解的情况数,再根据概率公式即可得出答案.【详解】解:∵关于x的不等式组有解,∴b≤x≤a+1,根据题意画图如下:共有12种等情况数,其中关于x的不等式组有解的情况分别是,,,,,,,,共8种,则有解的概率是;故答案为:.【点睛】本题考查了不等式组的解和用列举法求概率,熟练掌握并灵活运用是解题的关键.17、1【分析】根据旋转性质及直角三角形两锐角互余,可得△E′CB是等边三角形,从而得出∠ACE′的度数,再根据∠ACE′+∠ACE´=90°得出△CDE旋转的度数.【详解】解:根据题意和旋转性质可得:CE´=CE=BC,∵三角板是两块大小一样且含有1°的角,∴∠B=60°∴△E′CB是等边三角形,∴∠BCE′=60°,∴∠ACE′=90°﹣60°=1°,故答案为:1.【点睛】本题考查了旋转的性质、等边三角形的判定和性质,本题关键是得到△ABC等边三角形.18、﹣5<x<1【分析】先根据抛物线的对称性得到A点坐标(1,0),由y=ax2+bx+c>0得函数值为正数,即抛物线在x轴上方,然后找出对应的自变量的取值范围即可得到不等式ax2+bx+c>0的解集.【详解】解:根据图示知,抛物线y=ax2+bx+c图象的对称轴是x=﹣1,与x轴的一个交点坐标为(﹣5,0),根据抛物线的对称性知,抛物线y=ax2+bx+c图象与x轴的两个交点关于直线x=﹣1对称,即抛物线y=ax2+bx+c图象与x轴的另一个交点与(﹣5,0)关于直线x=﹣1对称,∴另一个交点的坐标为(1,0),∵不等式ax2+bx+c>0,即y=ax2+bx+c>0,∴抛物线y=ax2+bx+c的图形在x轴上方,∴不等式ax2+bx+c>0的解集是﹣5<x<1.故答案为﹣5<x<1.【点睛】此题主要考查了二次函数与不等式,解答此题的关键是求出图象与x轴的交点,然后由图象找出当y>0时,自变量x的范围,本题锻炼了学生数形结合的思想方法.三、解答题(共66分)19、(1)35°;(2)证明见解析.【分析】(1)由点E是△ABC的内心,∠BAC=70°,易得∠CAD=,进而得出∠CBD=∠CAD=35°;(2)由点E是△ABC的内心,可得E点为△ABC角平分线的交点,可得∠ABE=∠CBE,∠BAD=∠CAD,可推导出∠DBE=∠BED,可得DE=DB.【详解】(1)∵点E是△ABC的内心,∠BAC=70°,∴∠CAD=,∵,∴∠CBD=∠CAD=35°;(2)∵E是内心,∴∠ABE=∠CBE,∠BAD=∠CAD.∵∠CBD=∠CAD,∴∠CBD=∠BAD,∵∠BAD+∠ABE=∠BED,∠CBE+∠CBD=∠DBE,∴∠DBE=∠BED,∴DE=DB.【点睛】此题考查了圆的内心的性质以及角平分线的性质等知识.此题综合性较强,注意数形结合思想的应用.20、1【分析】由勾股定理求出AB=1,由旋转的性质得出BE=BC=6,即可得出答案.【详解】∵在△ABC中,∠C=90°,CB=6,CA=8,∴AB==10,由旋转的性质得:BE=BC=6,∴AE=AB﹣BE=10﹣6=1.【点睛】本题考查了旋转的性质以及勾股定理;熟练掌握旋转的性质是解题的关键.21、(1)矩形面积的最大值为;(2)圆的面积大.【分析】(1)设矩形的一边长为b,则另外一边长为b,由S矩形=b(b)=﹣(b)2可得答案;(2)设圆的半径为r,则r,知S圆=πr2,比较大小即可得.【详解】(1)设矩形的一边长为b,则另外一边长为b,S矩形=b(b)=﹣(b)2,∴矩形面积的最大值为;(2)设圆的半径为r,则r,S圆=πr2.∵4π<16,∴,∴S圆>S矩,∴圆的面积大.【点睛】本题考查了列代数式与二次函数的最值,用到的知识点是圆的面积公式、矩形的面积公式、二次函数的最值,关键是根据题意列出代数式.22、(1)随机;(2)P(同时抽到两科都准备得较好)=.【分析】(1)根据三种事件的特点,即可确定答案;(2)先画出树状图,即可快速求出所求事件的概率.【详解】解:(1)由题意可知,小李同学抽到物理实验题目①这是一个随机事件,故答案为:随机;(2)树状图如下图所示:则P(同时抽到两科都准备得较好)=.【点睛】本题考查了求概率的列表法与树状图法,弄清题意,画出树状图或正确的列表是解答本题的关键.23、(1)20(2)500(3)【解析】先利用A选项的人数和它所占百分比计算出调查的总人数为50,再计算出B选项所占的百分比为,从而得到,即,然后计算出C、D选项的人数,最后补全条形统计图;用1000乘以可估计该校“非常了解”与“比较了解”的学生数;画树状图展示所有12种等可能的结果数,找出抽到1男1女的结果数,然后根据概率公式求解.【详解】调查的总人数为,B选项所占的百分比为,所以,即,C选项的人数为人,D选项的人数为人,条形统计图为:故答案为20;,所以估计该校“非常了解”与“比较了解”的学生共有500名;故答案为500;画树状图为:共有12种等可能的结果数,其中抽到1男1女的结果数为6,所以恰好抽到1男1女的概率【点睛】本题考查了列表法与树状图法:利用列表法或树状图法展示所有
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