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文档简介
2024届广东省深圳市育才一中学初数学九年级第一学期期末检测模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.一、选择题(每小题3分,共30分)1.如图,将一块含30°的直角三角板绕点A按顺时针方向旋转到△A1B1C1的位置,使得点C、A、B1在同一条直线上,那么旋转角等于()A.30° B.60° C.90° D.120°2.如图,在中,.以为直径作半圆,交于点,交于点,若,则的度数是()A. B. C. D.3.如图,四边形ABCD为⊙O的内接四边形,E是BC延长线上的一点,已知∠BOD=130°,则∠DCE的度数为()A.45° B.50° C.65° D.75°4.解方程,选择最适当的方法是()A.直接开平方法 B.配方法 C.公式法 D.因式分解法5.若二次函数的图象经过点P
(-1,2),则该图象必经过点()A.(1,2) B.(-1,-2) C.(-2,1) D.(2,-1)6.如图,一个可以自由转动的转盘,被分成了6个相同的扇形,转动转盘,转盘停止时,指针落在白色区域的概率等于()A. B. C. D.无法确定7.已知一元二次方程x2+kx﹣5=0有一个根为1,k的值为()A.﹣2 B.2 C.﹣4 D.48.如图,在△ABC中,DE∥BC,AD=8,DB=4,AE=6,则EC的长为()A.1 B.2 C.3 D.49.如图,将的三边扩大一倍得到(顶点均在格点上),如果它们是以点为位似中心的位似图形,则点的坐标是()A. B. C. D.10.把抛物线y=﹣x2向右平移1个单位,再向下平移2个单位,所得抛物线是()A.y=(x﹣1)+2 B.y=﹣(x﹣1)+2C.y=﹣(x+1)+2 D.y=﹣(x﹣1)﹣2二、填空题(每小题3分,共24分)11.若是一元二次方程的两个根,则=___________.12.如图,抛物线与直线交于A(-1,P),B(3,q)两点,则不等式的解集是_____.13.如果将抛物线向上平移,使它经过点那么所得新抛物线的解析式为____________.14.若关于x的一元二次方程2x2-x+m=0有两个相等的实数根,则m的值为__________.15.将二次函数化成的形式,则__________.16.在每个小正方形的边长为1的网格图形中,每个小正方形的顶点称为格点.以顶点都是格点的正方形ABCD的边为斜边,向内作四个全等的直角三角形,使四个直角顶点E,F,G,H都是格点,且四边形EFGH为正方形,我们把这样的图形称为格点弦图.例如,在如图1所示的格点弦图中,正方形ABCD的边长为,此时正方形EFGH的而积为1.问:当格点弦图中的正方形ABCD的边长为时,正方形EFGH的面积的所有可能值是_____(不包括1).17.已知圆锥的底面圆半径为3cm,高为4cm,则圆锥的侧面积是________cm2.18.如图,已知反比例函数的图象经过斜边的中点,与直角边相交于点.若的面积为8,则的值为________.三、解答题(共66分)19.(10分)如图,平行四边形中,点是的中点,用无刻度的直尺按下列要求作图.(1)在图1中,作边上的中点;(2)在图2中,作边上的中点.20.(6分)如图,在四边形ABCD中,AB⊥AD,=,对角线AC与BD交于点O,AC=10,∠ABD=∠ACB,点E在CB延长线上,且AE=AC.(1)求证:△AEB∽△BCO;(2)当AE∥BD时,求AO的长.21.(6分)如图,在四边形ABCD中,E是AB的中点,AD//EC,∠AED=∠B.(1)求证:△AED≌△EBC;(2)当AB=6时,求CD的长.22.(8分)用适当的方法解下列方程.(1)3x(x+3)=2(x+3)(2)2x2﹣4x﹣3=1.23.(8分)箱子里有4瓶牛奶,其中有一瓶是过期的.现从这4瓶牛奶中任意抽取牛奶饮用,抽取任意一瓶都是等可能的.(1)若小芳任意抽取1瓶,抽到过期的一瓶的概率是;(2)若小芳任意抽取2瓶,请用画树状图或列表法求,抽出的2瓶牛奶中恰好抽到过期牛奶的概率.24.(8分)如图,直线与轴交于点,与轴交于点,把沿轴对折,点落到点处,过点、的抛物线与直线交于点、.(1)求直线和抛物线的解析式;(2)在直线上方的抛物线上求一点,使面积最大,求出点坐标;(3)在第一象限内的抛物线上,是否存在一点,作垂直于轴,垂足为点,使得以、、为项点的三角形与相似?若存在,求出点的坐标:若不存在,请说明理由.25.(10分)在平面直角坐标系xOy中,抛物线y=x2+bx+c交x轴于A(﹣1,0),B(3,0)两点,交y轴于点C.(1)如图1,求抛物线的解析式;(2)如图2,点P是第一象限抛物线上的一个动点,连接CP交x轴于点E,过点P作PK∥x轴交抛物线于点K,交y轴于点N,连接AN、EN、AC,设点P的横坐标为t,四边形ACEN的面积为S,求S与t之间的函数关系式(不要求写出自变量t的取值范围);(3)如图3,在(2)的条件下,点F是PC中点,过点K作PC的垂线与过点F平行于x轴的直线交于点H,KH=CP,点Q为第一象限内直线KP下方抛物线上一点,连接KQ交y轴于点G,点M是KP上一点,连接MF、KF,若∠MFK=∠PKQ,MP=AE+GN,求点Q坐标.26.(10分)“每天锻炼一小时,健康生活一辈子”,学校准备从小明和小亮2人中随机选拔一人当“阳光大课间”领操员,体育老师设计的游戏规则是:将四张扑克牌(方块2、黑桃4、黑桃5、梅花5)的牌面如图1,扑克牌洗匀后,如图2背面朝上放置在桌面上.小亮和小明两人各抽取一张扑克牌,两张牌面数字之和为奇数时,小亮当选;否则小明当选.(1)请用树状图或列表法求出所有可能的结果;(2)请问这个游戏规则公平吗?并说明理由.
参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、D【分析】先判断出旋转角最小是∠CAC1,根据直角三角形的性质计算出∠BAC,再由旋转的性质即可得出结论.【题目详解】∵Rt△ABC绕点A按顺时针方向旋转到△AB1C1的位置,使得点C、A、B1在同一条直线上,∴旋转角最小是∠CAC1,∵∠C=90°,∠B=30°,∴∠BAC=60°,∵△AB1C1由△ABC旋转而成,∴∠B1AC1=∠BAC=60°,∴∠CAC1=180°﹣∠B1AC1=180°﹣60°=120°,故选:D.【题目点拨】此题考查旋转的性质,熟知图形旋转后所得图形与原图形全等是解题的关键.2、A【分析】连接BE、AD,根据直径得出∠BEA=∠ADB=90°,求出∠ABE、∠DAB、∠DAC的度数,根据圆周角定理求出即可.【题目详解】解:连接BE、AD,
∵AB是圆的直径,
∴∠ADB=∠AEB=90°,
∴AD⊥BC,
∵AB=AC,∠C=70°,
∴∠ABD=∠C=70°.∠BAC=2∠BAD∴.∠BAC=2∠BAD=2(90°-70°)=40°,∵∠BAC+=90°
∴=50°.故选A.【题目点拨】本题考查了圆周角定理,等腰三角形的性质等知识,准确作出辅助线是解题的关键.3、C【分析】根据圆周角定理求出∠A,根据圆内接四边形的性质得出∠DCE=∠A,代入求出即可.【题目详解】∵∠BOD=130°,∴∠A=∠BOD=65°,∵四边形ABCD为⊙O的内接四边形,∴∠DCE=∠A=65°,故选:C.【题目点拨】本题考查了圆周角定理,圆内接四边形的性质的应用,注意:圆内接四边形的对角互补,并且一个外角等于它的内对角.4、D【解题分析】根据方程含有公因式,即可判定最适当的方法是因式分解法.【题目详解】由已知,得方程含有公因式,∴最适当的方法是因式分解法故选:D.【题目点拨】此题主要考查一元二次方程解法的选择,熟练掌握,即可解题.5、A【分析】先确定出二次函数图象的对称轴为y轴,再根据二次函数的对称性解答.【题目详解】解:∵二次函数y=ax2的对称轴为y轴,
∴若图象经过点P(-1,2),
则该图象必经过点(1,2).
故选:A.【题目点拨】本题考查了二次函数图象上点的坐标特征,主要利用了二次函数图象的对称性,确定出函数图象的对称轴为y轴是解题的关键.6、C【分析】根据概率P(A)=事件A可能出现的结果数:所有可能出现的结果数可得答案.【题目详解】以自由转动的转盘,被分成了6个相同的扇形,白色区域有4个,因此=,故选:C.【题目点拨】此题主要考查概率的求解,解题的关键是熟知几何概率的求解方法.7、D【分析】根据一元二次方程的解的定义,把x=1代入方程得到关于k的一次方程1﹣5+k=0,然后解一次方程即可.【题目详解】解:把x=1代入方程得1+k﹣5=0,解得k=1.故选:D.【题目点拨】本题考查一元二次方程的解.熟记一元二次方程解得定义是解决此题的关键.8、C【分析】根据平行线所截的直线形成的线段的比例关系,可得,代数解答即可.【题目详解】解:由题意得,,,解得.【题目点拨】本题考查了平行线截取直线所得的对应线段的比例关系,理解掌握该比例关系列出比例式是解答关键.9、D【分析】根据位似中心的定义作图即可求解.【题目详解】如图,P点即为位似中心,则P故选D.【题目点拨】此题主要考查位似中心,解题的关键是熟知位似的特点.10、D【分析】根据二次函数图象左加右减,上加下减的平移规律进行求解.【题目详解】抛物线y=﹣x1向右平移1个单位,得:y=﹣(x﹣1)1;再向下平移1个单位,得:y=﹣(x﹣1)1﹣1.故选:D.【题目点拨】此题主要考查了二次函数与几何变换,正确记忆平移规律是解题关键.二、填空题(每小题3分,共24分)11、1【分析】根据韦达定理可得,,将整理得到,代入即可.【题目详解】解:∵是一元二次方程的两个根,∴,,∴,故答案为:1.【题目点拨】本题考查韦达定理,掌握,是解题的关键.12、或.【分析】由可变形为,即比较抛物线与直线之间关系,而直线PQ:与直线AB:关于与y轴对称,由此可知抛物线与直线交于,两点,再观察两函数图象的上下位置关系,即可得出结论.【题目详解】解:∵抛物线与直线交于,两点,∴,,∴抛物线与直线交于,两点,观察函数图象可知:当或时,直线在抛物线的下方,∴不等式的解集为或.故答案为或.【题目点拨】本题考查了二次函数与不等式,根据两函数图象的上下位置关系找出不等式的解集是解题的关键.13、【分析】设平移后的抛物线解析式为,把点A的坐标代入进行求值即可得到b的值.【题目详解】解:设平移后的抛物线解析式为,把A(0,3)代入,得3=−1+b,解得b=4,则该函数解析式为.故答案为:.【题目点拨】主要考查了函数图象的平移,要求熟练掌握平移的规律:左加右减,上加下减.并用规律求函数解析式.会利用方程求抛物线与坐标轴的交点.14、【解题分析】根据“关于x的一元二次方程2x2-x+m=0有两个相等的实数根”,结合根的判别式公式,得到关于m的一元一次方程,解之即可.【题目详解】根据题意得:△=1-4×2m=0,整理得:1-8m=0,解得:m=,故答案为:.【题目点拨】本题考查了根的判别式,正确掌握根的判别式公式是解题的关键.15、【分析】利用配方法,加上一次项系数的一半的平方来凑完全平方式,即可把一般式转化为顶点式.【题目详解】解:,,.故答案为:.【题目点拨】本题考查了二次函数的三种形式:一般式:,顶点式:;两根式:.正确利用配方法把一般式化为顶点式是解题的关键.16、9或2或3.【解题分析】分析:共有三种情况:①当DG=,CG=2时,满足DG2+CG2=CD2,此时HG=,可得正方形EFGH的面积为2;②当DG=8,CG=1时,满足DG2+CG2=CD2,此时HG=7,可得正方形EFGH的面积为3;③当DG=7,CG=4时,满足DG2+CG2=CD2,此时HG=3,可得正方形EFGH的面积为9.详解:①当DG=,CG=2时,满足DG2+CG2=CD2,此时HG=,可得正方形EFGH的面积为2.②当DG=8,CG=1时,满足DG2+CG2=CD2,此时HG=7,可得正方形EFGH的面积为3;③当DG=7,CG=4时,满足DG2+CG2=CD2,此时HG=3,可得正方形EFGH的面积为9.故答案为9或2或3.点睛:本题考查作图-应用与设计、勾股定理等知识,解题的关键是学会利用数形结合的思想解决问题,属于中考填空题中的压轴题.17、15π【解题分析】设圆锥母线长为l,根据勾股定理求出母线长,再根据圆锥侧面积公式即可得出答案.【题目详解】设圆锥母线长为l,∵r=3,h=4,∴母线l=,∴S侧=×2πr×5=×2π×3×5=15π,故答案为15π.【题目点拨】本题考查了圆锥的侧面积,熟知圆锥的母线长、底面半径、圆锥的高以及圆锥的侧面积公式是解题的关键.18、【分析】过D点作x轴的垂线交x轴于E点,可得到四边形DBAE和三角形OBC的面积相等,通过面积转化,可求出k的值.【题目详解】解:过D点作x轴的垂线交x轴于E点,∵△ODE的面积和△OAC的面积相等.的面积与四边形的面积相等,∴四边形DEAB=8,设D点的横坐标为x,纵坐标就为∵D为OB的中点.∴∴四边形DEAB的面积可表示为:∴故答案为:【题目点拨】本题考查反比例函数的综合运用,关键是知道反比例函数图象上的点和坐标轴构成的三角形面积的特点以及根据面积转化求出k的值.三、解答题(共66分)19、(1)如图所示,见解析;(2)如图所示,见解析.【分析】(1)连接AC,BD,连接E与对角线交点与AD交于F,点F即为所求;(2)连接AE,BF,连接平行四边形对角线的交点以及平行四边形对角线的交点,连线与AB交于点G,点G即为所求.【题目详解】(1)如图1所示.(2)如图2所示.【题目点拨】本题考查了平行四边形的作图,掌握平行四边形的性质是解题的关键.20、(1)见解析;(2)【分析】(1)根据等腰三角形的性质得到,等量代换得到,根据三角形的内角和和平角的性质得到,于是得到结论;(2)过作与,过作与,根据平行线的性质得到,,推出,求得,,得到,根据相似三角形的性质得到,于是得到,根据平行线分线段成比例定理即可得到结论.【题目详解】解:(1),,,,,,,在△AEB和△BCO中,,;(2)过作于,过作于,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.【题目点拨】本题考查了相似三角形的判定和性质,平行线分线段成比例定理,等腰三角形的性质,正确的作出辅助线是解题的关键.21、(1)证明见解析;(2)CD=3【解题分析】分析:(1)根据二直线平行同位角相等得出∠A=∠BEC,根据中点的定义得出AE=BE,然后由ASA判断出△AED≌△EBC;(2)根据全等三角形对应边相等得出AD=EC,然后根据一组对边平行且相等的四边形是平行四边形得出四边形AECD是平行四边形,根据平行四边形的对边相等得出答案.详解:(1)证明:∵AD∥EC∴∠A=∠BEC∵E是AB中点,∴AE=BE∵∠AED=∠B∴△AED≌△EBC(2)解:∵△AED≌△EBC∴AD=EC∵AD∥EC∴四边形AECD是平行四边形∴CD=AE∵AB=6∴CD=AB=3点睛:本题考查全等三角形的判定和性质、平行四边形的判定和性质等知识,解题的关键是正确寻找全等三角形解决问题,属于中考常考题型.22、(1)x1=−3,x2=(2)【分析】(1)利用因式分解法解方程即可;(2)利用公式法解方程即可.【题目详解】(1)3x(x+3)=2(x+3)3x(x+3)-2(x+3)=1(x+3)(3x-2)=13x-2=1或x+3=1∴x1=,x2=-3;(2)2x2-4x-3=1a=2,b=-4,c=-3,△=16+24=41>1,,∴x1=1+,x2=1-.【题目点拨】本题考查了一元二次方程的解法,解一元二次方程常用的方法有直接开平方法,配方法,公式法,因式分解法,要根据方程的特点灵活选用合适的方法.23、(1);(2)抽出的2瓶牛奶中恰好抽到过期牛奶的概率为.【分析】(1)直接根据概率公式计算可得;
(2)设这四瓶牛奶分别记为A、B、C、D,其中过期牛奶为A,画树状图可得所有等可能结果,从所有等可能结果中找到抽出的2瓶牛奶中恰好抽到过期牛奶的结果数,再根据概率公式计算可得.【题目详解】(1):(1)小芳任意抽取1瓶,抽到过期的一瓶的概率是,故答案为:.(2)设这四瓶牛奶分别记为、、、,其中过期牛奶为画树状图如图所示,由图可知,共有12种等可能结果;由树状图知,所抽取的12种等可能结果中,抽出的2瓶牛奶中恰好抽到过期牛奶的有6种结果,所以抽出的2瓶牛奶中恰好抽到过期牛奶的概率为.【题目点拨】本题考查了列表法与树状图法,以及概率公式,用到的知识点为:概率=所求情况数与总情况数之比.24、(1);(2);(3)存在,或.【分析】(1)由直线可以求出A,B的坐标,由待定系数法就可以求出抛物线的解析式和直线BD的解析式;(2)先求得点D的坐标,作EF∥y轴交直线BD于F,设,利用三角形面积公式求得,再利用二次函数性质即可求得答案;(3)如图1,2,分类讨论,当△BOC∽△MON或△BOC∽△ONM时,由相似三角形的性质就可以求出结论;【题目详解】(1)∵直线AB为,令y=0,则,令,则y=2,∴点A、B的坐标分别是:A(-1,0),B(0,2),根据对折的性质:点C的坐标是:(1,0),设直线BD解析式为,把B(0,2),C(1,0)代入,得,解得:,,∴直线BD解析式为,把A(-1,0),B(0,2)代入得,解得:,,∴抛物线的解析式为;(2)解方程组得:和,∴点D坐标为(3,-4),作EF∥y轴交直线BD于F设∴(0<<3)∴当时,三角形面积最大,此时,点的坐标为:;(3)存在.∵点B、C的坐标分别是B(0,2)、C(1,0),∴,,①如图1所示,当△MON∽△BCO时,∴,即,∴,设,则,将代入抛物线的解析式得:解得:(不合题意,舍去),,∴点M的坐标为(1,2);②如图2所示,当△MON∽△CBO时,∴,即,∴MN=ON,设,则M(b,b),将M(b,b)代入抛物线的解析式得:∴解得:(不合题意,舍去),,∴点M的坐标为(,),∴存在这样的点或.【题目点拨】本题考查了待定系数法求二次函数的解析式,一次函数的解析式的运用,相似三角形的性质的运用,解答时求出函数的解析式是关键.25、(1)y=x2﹣2x﹣3;(2)S=t2+t;(3)Q(,).【分析】(1)函数的表达式为:y=(x+1)(x﹣3),即可求解;(2)tan∠PCH===,求出OE=,利用S=S△NCE+S△NAC,即可求解;(3)证明△CNP≌△KRH,求出点P(4,5)确定tan∠QKP===4﹣m=tan∠QPK==NG,最后计算KT=MT=(),FT=4﹣(+),tan∠MFT==4﹣m,即可求解.【题目详解】(1)函数的表达式为:y=(x+1)(x﹣3)=x2﹣2x﹣3;(2)过点
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