江苏省扬州市江都区真武中学2022-2023学年数学九年级第一学期期末联考试题含解析_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(每题4分,共48分)1.在平面直角坐标系中,以点(3,2)为圆心、2为半径的圆,一定()A.与x轴相切,与y轴相切 B.与x轴相切,与y轴相离C.与x轴相离,与y轴相切 D.与x轴相离,与y轴相离2.一元二次方程的解是()A. B. C., D.,3.方程x2+4x+4=0的根的情况是()A.有两个不相等的实数根 B.有两个相等的实数根C.有一个实数根 D.没有实数根4.如图,AB∥CD,E,F分别为AC,BD的中点,若AB=5,CD=3,则EF的长是()A.4 B.3 C.2 D.15.二次函数的图象如图所示,则一次函数与反比例函数在同一平面直角坐标系中的大致图象为()A. B. C. D.6.有人预测2020年东京奥运会上中国女排夺冠的概率是80%,对这个说法正确的理解应该是().A.中国女排一定会夺冠 B.中国女排一定不会夺冠C.中国女排夺冠的可能性比较大 D.中国女排夺冠的可能性比较小7.若二次根式在实数范围内有意义,则x的取值范围是A.x≠5 B.x<5 C.x≥5 D.x≤58.掷一枚质地均匀的硬币次,下列说法中正确的是()A.可能有次正面朝上 B.必有次正面朝上C.必有次正面朝上 D.不可能次正面朝上9.若关于的一元二次方程有实数根,则实数m的取值范围是()A. B. C. D.10.下面是由几个小正方体搭成的几何体,则这个几何体的左视图为()A. B. C. D.11.如图,正三角形ABC的边长为4cm,D,E,F分别为BC,AC,AB的中点,以A,B,C三点为圆心,2cm为半径作圆.则图中阴影部分面积为()A.(2-π)cm2 B.(π-)cm2 C.(4-2π)cm2 D.(2π-2)cm212.如图,平行于BC的直线DE把△ABC分成面积相等的两部分,则的值为()A.1 B. C.-1 D.+1二、填空题(每题4分,共24分)13.如图,四边形内接于,若,_______.14.如图,在平面直角坐标系中,CO、CB是⊙D的弦,⊙D分别与轴、轴交于B、A两点,∠OCB=60º,点A的坐标为(0,1),则⊙D的弦OB的长为____________。15.在Rt△ABC中,∠ACB=90°,若tanA=3,AB=,则BC=___16.如图,直线y=+4与x轴、y轴分别交于A、B两点,把△AOB绕点A顺时针旋转90°后得到△AO′B′,则点B′的坐标是_________.17.国家对药品实施价格调整,某药品经过两次降价后,每盒的价格由原来的60元降至48.6元,那么平均每次降价的百分率是________________.18.如图,如果一只蚂蚁从圆锥底面上的点B出发,沿表面爬到母线AC的中点D处,则最短路线长为_____.三、解答题(共78分)19.(8分)将矩形纸片沿翻折,使点落在线段上,对应的点为,若,求的长.20.(8分)如图,在中,,,.将绕点逆时针方向旋转60°得到,连接,求线段的长.21.(8分)如图,在正方形中,对角线、相交于点,为上动点(不与、重合),作,垂足为,分别交、于、,连接、.(1)求证:;(2)求的度数;(3)若,,求的面积.22.(10分)已知抛物线的顶点在第一象限,过点作轴于点,是线段上一点(不与点、重合),过点作轴于点,并交抛物线于点.(1)求抛物线顶点的纵坐标随横坐标变化的函数解析式,并直接写出自变量的取值范围;(2)若直线交轴的正半轴于点,且,求的面积的取值范围.23.(10分)在平面直角坐标系xoy中,点A(-4,-2),将点A向右平移6个单位长度,得到点B.(1)若抛物线y=-x2+bx+c经过点A,B,求此时抛物线的表达式;(2)在(1)的条件下的抛物线顶点为C,点D是直线BC上一动点(不与B,C重合),是否存在点D,使△ABC和以点A,B,D构成的三角形相似?若存在,请求出此时D的坐标;若不存在,请说明理由;(3)若抛物线y=-x2+bx+c的顶点在直线y=x+2上移动,当抛物线与线段有且只有一个公共点时,求抛物线顶点横坐标t的取值范围.24.(10分)已知二次函数.(1)在平面直角坐标系中画出该函数的图象;(2)当0≤x≤3时,结合函数图象,直接写出的取值范围.25.(12分)如图,把点以原点为中心,分别逆时针旋转,,,得到点,,.(1)画出旋转后的图形,写出点,,的坐标,并顺次连接、,,各点;(2)求出四边形的面积;(3)结合(1),若把点绕原点逆时针旋转到点,则点的坐标是什么?26.如图,已知在矩形ABCD中,AB=6,BC=8,点P从点C出发以每秒1个单位长度的速度沿着CD在C点到D点间运动(当达D点后则停止运动),同时点Q从点D出发以每秒2个单位长度的速度沿着DA在D点到A点间运动(当达到A点后则停止运动).设运动时间为t秒,则按下列要求解决有关的时间t.(1)△PQD的面积为5时,求出相应的时间t;(2)△PQD与△ABC可否相似,如能相似求出相应的时间t,如不能说明理由;(3)△PQD的面积可否为10,说明理由.

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、B【分析】本题应将该点的横纵坐标分别与半径对比,大于半径时,则坐标轴与该圆相离;若等于半径时,则坐标轴与该圆相切.【详解】∵是以点(2,3)为圆心,2为半径的圆,则有2=2,3>2,∴这个圆与x轴相切,与y轴相离.故选B.【点睛】本题考查了直线与圆的位置关系、坐标与图形性质.直线与圆相切,直线到圆的距离等于半径;与圆相离,直线到圆的距离大于半径.2、C【解析】用因式分解法解一元二次方程即可.【详解】∴或∴,故选C.【点睛】本题主要考查一元二次方程的解,掌握解一元二次方程的方法是解题的关键.3、B【分析】判断上述方程的根的情况,只要看根的判别式△=b2﹣4ac的值的符号就可以了.【详解】解:∵△=b2﹣4ac=16﹣16=0∴方程有两个相等的实数根.故选:B.【点睛】本题考查了一元二次方程根的判别式的应用.总结: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、D【详解】连接DE并延长交AB于H,∵CD∥AB,∴∠C=∠A,∠CDE=∠AHE.∵E是AC中点,∴DE=EH.∴△DCE≌△HAE(AAS).∴DE=HE,DC=AH.∵F是BD中点,∴EF是△DHB的中位线.∴EF=BH.∴BH=AB﹣AH=AB﹣DC=2.∴EF=2.故选D.5、B【解析】∵二次函数图象开口向上,∴a>1,∵对称轴为直线,∴b<1.∵与y轴的正半轴相交,∴c>1.∴的图象经过第一、三、四象限;反比例函数图象在第一、三象限,只有B选项图象符合.故选B.6、C【分析】概率越接近1,事件发生的可能性越大,概率越接近0,则事件发生的可能性越小,根据概率的意义即可得出答案.【详解】∵中国女排夺冠的概率是80%,∴中国女排夺冠的可能性比较大故选C.【点睛】本题考查随机事件发生的可能性,解题的关键是掌握概率的意义.7、D【解析】二次根式中被开方数非负即5-x≧0∴x≤5故选D8、A【分析】根据随机事件是指在一定条件下,可能发生也可能不发生的事件,可得答案.【详解】解:.掷一枚质地均匀的硬币次,可能有2次正面朝上,故本选项正确;.掷一枚质地均匀的硬币次,有可能有次正面朝上,故本选项错误;.掷一枚质地均匀的硬币次,有可能有次正面朝上,故本选项错误;.掷一枚质地均匀的硬币次,有可能有次正面朝上,故本选项错误;故选:.【点睛】本题考查的知识点是随机事件的概念,理解随机事件的概念是解题的关键.9、B【分析】因为一元二次方程有实数根,所以,即可解得.【详解】∵一元二次方程有实数根∴解得故选B【点睛】本题考查一元二次方程根的判别式,掌握方程根的个数与根的判别式之间关系是解题关键.10、D【分析】根据几何体的三视图的定义以及性质进行判断即可.【详解】根据几何体的左视图的定义以及性质得,这个几何体的左视图为故答案为:D.【点睛】本题考查了几何体的三视图,掌握几何体三视图的性质是解题的关键.11、C【分析】连接AD,由等边三角形的性质可知AD⊥BC,∠A=∠B=∠C=60°,根据S阴影=S△ABC-3S扇形AEF即可得出结论.【详解】连接AD,∵△ABC是正三角形,∴AB=BC=AC=4,∠BAC=∠B=∠C=60°,∵BD=CD,∴AD⊥BC,∴AD==,∴S阴影=S△ABC-3S扇形AEF=×4×2﹣=(4﹣2π)cm2,故选C.【点睛】本题考查了有关扇形面积的计算,熟记扇形的面积公式是解答此题的关键.12、C【解析】由DE∥BC可得出△ADE∽△ABC,利用相似三角形的性质结合S△ADE=S四边形BCED,可得出,结合BD=AB﹣AD即可求出的值.【详解】∵DE∥BC,∴∠ADE=∠B,∠AED=∠C,∴△ADE∽△ABC,∴,∵S△ADE=S四边形BCED,S△ABC=S△ADE+S四边形BCED,∴,∴,故选C.【点睛】本题考查了相似三角形的判定与性质,牢记相似三角形的面积比等于相似比的平方是解题的关键.二、填空题(每题4分,共24分)13、【分析】根据圆内接四边形的对角互补,即可求得答案.【详解】∵四边形ABCD是⊙O的内接四边形,

∴.

故答案为:.【点睛】主要考查圆内接四边形的性质及圆周角定理.14、【分析】首先连接AB,由∠AOB=90°,可得AB是直径,又由∠OAB=∠OCB=60°,然后根据含30°的直角三角形的性质,求得AB的长,然后根据勾股定理,求得OB的长.【详解】解:连接AB,

∵∠AOB=90°,

∴AB是直径,

∵∠OAB=∠OCB=60°,

∴∠ABO=30°,

∵点A的坐标为(0,1),

∴OA=1,

∴AB=2OA=2,

∴OB=,故选:C.【点睛】此题考查了圆周角定理以及勾股定理.注意准确作出辅助线是解此题的关键.15、1【分析】由tanA==1可设BC=1x,则AC=x,依据勾股定理列方程求解可得.【详解】∵在Rt△ABC中,tanA==1,∴设BC=1x,则AC=x,由BC2+AC2=AB2可得9x2+x2=10,解得:x=1(负值舍去),则BC=1,故答案为:1.【点睛】本题考查了解直角三角形的问题,掌握锐角三角函数的定义以及勾股定理是解题的关键.16、(1,3)【分析】首先根据直线AB求出点A和点B的坐标,结合旋转的性质可知点B′的横坐标等于OA与OB的长度之和,而纵坐标等于OA的长,进而得出B′的坐标.【详解】解:y=-x+4中,令x=0得,y=4;令y=0得,-x+4=0,解得x=3,∴A(3,0),B(0,4).

由旋转可得△AOB≌△AO′B′,∠O′AO=90°,

∴∠B′O′A=90°,OA=O′A,OB=O′B′,∴O′B′∥x轴,

∴点B′的纵坐标为OA长,即为3;横坐标为OA+O′B′=OA+OB=3+4=1.

故点B′的坐标是(1,3),

故答案为:(1,3).【点睛】本题主要考查了旋转的性质以及一次函数与坐标轴的交点问题,利用基本性质结合图形进行推理是解题的关键.17、10%【分析】设平均每次降价的百分率为x,某种药品经过两次降价后,每盒的价格由原来的60元降至48.6元,可列方程:60(1-x)2=48.6,由此求解即可.【详解】解:设平均每次降价的百分率是x,根据题意得:60(1-x)2=48.6,解得:x1=0.1=10%,x2=1.9(不合题意,舍去).答:平均每次降价的百分率是10%.故答案为:10%.【点睛】本题考查了一元二次方程的应用,找准等量关系,正确列出一元二次方程是解题的关键.18、3.【分析】将圆锥侧面展开,根据“两点之间线段最短”和勾股定理,即可求得蚂蚁的最短路线长.【详解】如图将圆锥侧面展开,得到扇形ABB′,则线段BF为所求的最短路线.设∠BAB′=n°.∵,∴n=120,即∠BAB′=120°.∵E为弧BB′中点,∴∠AFB=90°,∠BAF=60°,Rt△AFB中,∠ABF=30°,AB=6∴AF=3,BF==3,∴最短路线长为3.故答案为:3.【点睛】本题考查“化曲面为平面”求最短路径问题,属中档题.三、解答题(共78分)19、10【分析】设,根据三角函数表示出其它线段,最终表示出BE、AB,然后在三角形ABE中根据勾股定理即可求出AB.【详解】解:∵是矩形,沿翻折∴,BE=EF,∠AFE=∠B=∠D=,∴∠AFD+∠DAF=∠AFD+∠EFC=,∴∠DAF=∠EFC,∴,设,则∴,∴,∴AD=8k,∴,∴,∴,∴,∵,∴,∴,∴.【点睛】此题考查了折叠的性质、矩形的性质、三角函数的定义以及勾股定理.此题难度适中,注意掌握折叠前后图形的对应关系,注意掌握数形结合思想与方程思想的应用.20、【分析】连BB',根据旋转的性质及已知条件可知△ABB'是等边三角形,进而得出∠CBB'=90°,再由勾股定理计算的长度即可.【详解】解:连BB'.∵∠ACB=90°,∠BAC=60°∴∠ABC=30°,AB=2AC=4,BC=由旋转可知:AB=AB',∠BAB'=60°∴△ABB'是等边三角形∴BB'=AB=4,∠ABB'=60°∴∠CBB'=90°∴B'C=【点睛】本题考查了旋转的性质、直角三角形的性质、等边三角形的性质,灵活运用旋转的性质是解题的关键.21、(1)见解析;(2);(3)3【分析】(1)结合正方形的性质利用ASA即可证明;(2)由两组对应角相等可证,由相似三角形对应线段成比例再等量代换可得,由两边对应成比例及其夹角相等的两个三角形相似可证,由相似三角形对应角相等可得的度数;(3)结合相似三角形对应角相等及直角三角形的性质根据两组对应角相等的两个三角形相似可证,由其对应线段成比例的性质可得的值,由三角形面积公式计算即可.【详解】解:(1)四边形是正方形,,,,,,(2),,,,,,(3),,即,,,即,,,,,.【点睛】本题综合考查了正方形与三角形的综合,涉及了正方形的性质、全等三角形的判定与性质、相似三角形的判定与性质、直角三角形的性质,灵活的利用相似三角形的判定与性质是解题的关键.22、(1)函数解析式为y=x+4(x>0);(2)0≤S≤.【分析】(1)抛物线解析式为y=-x2+2mx-m2+m+4,设顶点的坐标为(x,y),利用抛物线顶点坐标公式得到x=m,y=m-4,然后消去m得到y与x的关系式即可.(2)如图,根据已知得出OE=4-2m,E(0,2m-4),设直线AE的解析式为y=kx+2m-4,代入A的坐标根据待定系数法求得解析式,然后联立方程求得交点P的坐标,根据三角形面积公式表示出S=(4-2m)(m-2)=-m2+3m-2=-(m-)2+,即可得出S的取值范围.【详解】(1)由抛物线y=-x2+2mx-m2+m+4可知,a=-1,b=2m,c=-m2+m+4,设顶点的坐标为(x,y),∴x=-=m,∵b=2m,y==m+4=x+4,即顶点的纵坐标随横坐标变化的函数解析式为y=x+4(x>0);(2)如图,由抛物线y=-x2+2mx-m2+m+4可知顶点A(m,m+4),∵轴∴轴∴△ACP∽△ABE,∴∵∴,∵AB=m,∴BE=2m,∵OB=4+m,∴OE=4+m-2m=4-m,∴E(0,4-m),设直线AE的解析式为y=kx+4-m,代入A的坐标得,m+4=km+4-m,解得k=2,∴直线AE的解析式为y=2x+4-m,解得

,,∴P(m-2,m),∴S=(4-m)(m-2)=-m2+3m-2=-(m-3)2+,∴S有最大值

,∴△OEP的面积S的取值范围:0≤S≤.【点睛】本题考查了二次函数的应用,解题的关键是正确的用字母表示出点的坐标,并利用题目的已知条件得到有关的方程或不等式,从而求得未知数的值或取值范围.23、(1)y=-x2-2x+6;(2)存在,D(,);(2)-4≤t<-2或0<t≤1.【分析】(1)根据点A的坐标结合线段AB的长度,可得出点B的坐标,根据点A,B的坐标,利用待定系数法即可求出抛物线的表达式;(2)由抛物线解析式,求出顶点C的坐标,从而求出直线BC解析式,设D(d,-2d+4),根据已知可知AD=AB=6时,△ABC∽△BAD,从而列出关于d的方程,解方程即可求解;(2)将抛物线的表达式变形为顶点时,依此代入点A,B的坐标求出t的值,再结合图形即可得出:当抛物线与线段AB有且只有一个公共点时t的取值范围.【详解】(1)∵点A的坐标为(-4,-2),将点A向右平移6个单位长度得到点B,∴点B的坐标为(2,-2).∵抛物线y=-x2+bx+c过点,∴,解得∴抛物线表达式为y=-x2-2x+6(2)存在.如图由(1)得,y=-x2-2x+6=-(x+1)2+7,∴C(-1,7)设直线BC解析式为y=kx+b∴解之得,∴lBC:y=-2x+4设D(d,-2d+4),∵在△ABC中AC=BC∴当且仅当AD=AB=6时,两三角形相似即(-4-d)2+(-2+2d-4)2=26时,△ABC∽△BAD,解之得,d1=、d2=2(舍去)∴存在点D,使△ABC和以点A,B,D构成的三角形相似,此时点D(,);(2)如图:抛物线y=-x2+bx+c顶点在直线上∴抛物线顶点坐标为∴抛物线表达式可化为.把代入表达式可得解得.又∵抛物线与线段AB有且只有一个公共点,∴-4≤t<-2.把代入表达式可得.解得,又∵抛物线与线段AB有且只有一个公共点,∴0<t≤1.综上可知的取值范围时-4≤t<-2或0<t≤1.【点睛】本题考查了点的坐标变化、待定系数法求二次函数解析式、二次函数图象上点的坐标特征以及三角形相似,解题的关键是:(1)根据点的变化,找出点B的坐标,根据点A,B的坐标,利用待定系数法求出抛物线的表达式;(2)假设△ABC∽△BAD,列出关于d的方程,(2)代入点A,B的坐标求

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