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文档简介

2024届云南省昆明市长城中学九年级数学第一学期期末达标测试试题注意事项: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.方程(m﹣2)x2+mx﹣1=0是关于x的一元二次方程,则m的值为()A.任何实数. B.m≠0 C.m≠2 D.m≠﹣22.如图,AB为⊙O的直径,C、D是⊙O上的两点,∠CDB=25°,过点C作⊙O的切线交AB的延长线于点E,则∠E的度数为()A.40° B.50° C.55° D.60°3.已知⊙O的半径是4,圆心O到直线l的距离d=1.则直线l与⊙O的位置关系是()A.相离 B.相切 C.相交 D.无法判断4.下列一元二次方程中,没有实数根的是().A. B.C. D.5.如图,将△ABC绕点C顺时针旋转90°得到△EDC.若点A,D,E在同一条直线上,∠ACB=20°,则∠ADC的度数是A.55° B.60° C.65° D.70°6.一个扇形半径30cm,圆心角120°,用它作一个圆锥的侧面,则圆锥底面半径为()A.5cm B.10cm C.20cm D.30cm7.如图,△OAB∽△OCD,OA:OC=3:2,△OAB与△OCD的面积分别是S1与S2,周长分别是C1与C2,则下列说法正确的是()A. B. C. D.8.如图,△ABC内接于圆,D是BC上一点,将∠B沿AD翻折,B点正好落在圆点E处,若∠C=50°,则∠BAE的度数是()A.40° B.50° C.80° D.90°9.如图,△ABC中,AB=AC=10,tanA=2,BE⊥AC于点E,D是线段BE上的一个动点,则的最小值是()A. B. C. D.1010.如图,A,B,C,D为⊙O的四等分点,动点P从圆心O出发,沿O﹣C﹣D﹣O路线作匀速运动,设运动时间为t(s).∠APB=y(°),则下列图象中表示y与t之间函数关系最恰当的是()A. B.C. D.11.如果2是方程x2-3x+k=0的一个根,则常数k的值为()A.2 B.1 C.-1 D.-212.如图所示,是的中线,是上一点,,的延长线交于,()A. B. C. D.二、填空题(每题4分,共24分)13.已知二次函数y=ax2+bx+c(a≠0)的图象与x轴交于(x1,0),且﹣1<x1<0,对称轴x=1.如图所示,有下列5个结论:①abc>0;②b<a+c;③4a+2b+c>0;④2c<3b;⑤a+b>m(am+b)(m≠1的实数).其中所有结论正确的是______(填写番号).14.在不透明的袋中装有大小和质地都相同的个红球和个白球,某学习小组做“用频率估计概率"的试验时,统计了摸到红球出现的频率并绘制了折线统计图,则白球可能有_______个.15.如图,在中,,为边上一点,已知,,,则____________.16.某型号的冰箱连续两次降价,每台售价由原来的2370元降到了1160元,若设平均每次降价的百分率为,则可列出的方程是__________________________________.17.如图已知二次函数y1=x2+c与一次函数y2=x+c的图象如图所示,则当y1<y2时x的取值范围_____.18.若=,则=__________.三、解答题(共78分)19.(8分)对任意一个三位数,如果满足各数位上的数字互不相同,且都不为零,那么称这个数为“相异数”.将一个“相异数”任意两个数位上的数字对调后可以得到三个不同的新三位数,把这三个新三位数的和与111的商记为.例如,对调百位与十位上的数字得到213,对调百位与个位上的数字得到321,对调十位与个位上的数字得到132,这三个新三位数的和,,所以.(1)计算:,;(2)小明在计算时发现几个结果都为正整数,小明猜想所有的均为正整数,你觉得这个猜想正确吗?请判断并说明理由;(3)若,都是“相异数”,其中,(,,、都是正整数),当时,求的最大值.20.(8分)用适当的方法解下列一元二次方程(1)x2+2x=3;(2)2x2﹣6x+3=1.21.(8分)如图,已知AD•AC=AB•AE,∠DAE=∠BAC.求证:△DAB∽△EAC.22.(10分)如图,在平面直角坐标系中,一次函数y=ax+b的图象与反比例函数y=的图象交于第二、四象限内的A,B两点,与x轴交于点C,与y轴交于点D,点B的坐标是(m,﹣4),连接AO,AO=5,sin∠AOC=.(1)求反比例函数和一次函数的解析式;(2)连接OB,求△AOB的面积.23.(10分)在平面直角坐标系xOy中,对称轴为直线x=1的抛物线y=ax2+bx+8过点(﹣2,0).(1)求抛物线的表达式,并写出其顶点坐标;(2)现将此抛物线沿y轴方向平移若干个单位,所得抛物线的顶点为D,与y轴的交点为B,与x轴负半轴交于点A,过B作x轴的平行线交所得抛物线于点C,若AC∥BD,试求平移后所得抛物线的表达式.24.(10分)如图,已知双曲线与直线交于点和点(1)求双曲线的解析式;(2)直接写出不等式的解集25.(12分)在平面直角坐标系中,点A、B的坐标分别是(0,3)、(﹣4,0),(1)将△AOB绕点A逆时针旋转90°得到△AEF,点O,B对应点分别是E,F,请在图中画出△AEF,并写出E、F的坐标;(2)以O点为位似中心,将△AEF作位似变换且缩小为原来的,在网格内画出一个符合条件的△A1E1F1.26.若关于x的方程kx2﹣2x﹣3=0有实根,求k的取值范围.

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、C【分析】根据二次项系数不为0列出不等式,解不等式得到答案.【题目详解】∵方程(m﹣2)x2+mx﹣1=0是关于x的一元二次方程,∴m﹣2≠0,解得,m≠2,故选:C.【题目点拨】本题考查了一元一次方程的应用问题,掌握一元一次方程的性质以及应用是解题的关键.2、A【分析】首先连接OC,由切线的性质可得OC⊥CE,又由圆周角定理,可求得∠COB的度数,继而可求得答案.【题目详解】解:连接OC,∵CE是⊙O的切线,∴OC⊥CE,即∠OCE=90°,∵∠COB=2∠CDB=50°,∴∠E=90°﹣∠COB=40°.故选:A.【题目点拨】本题考查了切线性质,三角形的外角性质,圆周角定理,等腰三角形的性质,正确的作出辅助线是解题的关键.3、A【解题分析】根据直线和圆的位置关系的判定方法,即圆心到直线的距离大于半径,则直线与圆相离进行判断.【题目详解】解:∵圆心O到直线l的距离d=1,⊙O的半径R=4,∴d>R,∴直线和圆相离.故选:A.【题目点拨】本题考查直线与圆位置关系的判定.掌握半径和圆心到直线的距离之间的数量关系是解答此题的关键..4、D【分析】分别计算出每个方程的判别式即可判断.【题目详解】A、∵△=4-4×1×0=4>0,∴方程有两个不相等的实数根,故本选项不符合题意;B、∵△=16-4×1×(-1)=20>0,∴方程有两个不相等的实数根,故本选项不符合题意;C、∵△=25-4×3×2=1>0,∴方程有两个不相等的实数根,故本选项不符合题意;D、∵△=16-4×2×3=-8<0,∴方程没有实数根,故本选项正确;故选:D.【题目点拨】本题考查了根的判别式,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.5、C【分析】根据旋转的性质和三角形内角和解答即可.【题目详解】∵将△ABC绕点C顺时针旋转90°得到△EDC.∴∠DCE=∠ACB=20°,∠BCD=∠ACE=90°,AC=CE,∴∠ACD=90°-20°=70°,∵点A,D,E在同一条直线上,∴∠ADC+∠EDC=180°,∵∠EDC+∠E+∠DCE=180°,∴∠ADC=∠E+20°,∵∠ACE=90°,AC=CE∴∠DAC+∠E=90°,∠E=∠DAC=45°在△ADC中,∠ADC+∠DAC+∠DCA=180°,即45°+70°+∠ADC=180°,解得:∠ADC=65°,故选C.【题目点拨】此题考查旋转的性质,关键是根据旋转的性质和三角形内角和解答.6、B【解题分析】试题解析:设此圆锥的底面半径为r,2πr=,r=10cm故选B.考点:弧长的计算.7、A【分析】根据相似三角形的性质判断即可.【题目详解】解:∵△OAB∽△OCD,OA:OC=3:2,∴,A正确;∴,B错误;∴,C错误;∴OA:OC=3:2,D错误;故选:A.【题目点拨】本题主要考查相似三角形的性质,熟练掌握相似三角形的性质是解题的关键.8、C【分析】首先连接BE,由折叠的性质可得:AB=AE,即可得,然后由圆周角定理得出∠ABE和∠AEB的度数,继而求得∠BAE的度数.【题目详解】连接BE,如图所示:由折叠的性质可得:AB=AE,∴,∴∠ABE=∠AEB=∠C=50°,∴∠BAE=180°﹣50°﹣50°=80°.故选C.【题目点拨】本题考查了圆周角定理,折叠的性质以及三角形内角和定理.熟练掌握圆周角定理是解题的关键,注意数形结合思想的应用.9、B【解题分析】如图,作DH⊥AB于H,CM⊥AB于M.由tanA==2,设AE=a,BE=2a,利用勾股定理构建方程求出a,再证明DH=BD,推出CD+BD=CD+DH,由垂线段最短即可解决问题.【题目详解】如图,作DH⊥AB于H,CM⊥AB于M.∵BE⊥AC,∴∠AEB=90°,∵tanA==2,设AE=a,BE=2a,则有:100=a2+4a2,∴a2=20,∴a=2或-2(舍弃),∴BE=2a=4,∵AB=AC,BE⊥AC,CM⊥AB,∴CM=BE=4(等腰三角形两腰上的高相等))∵∠DBH=∠ABE,∠BHD=∠BEA,∴,∴DH=BD,∴CD+BD=CD+DH,∴CD+DH≥CM,∴CD+BD≥4,∴CD+BD的最小值为4.故选B.【题目点拨】本题考查解直角三角形,等腰三角形的性质,垂线段最短等知识,解题的关键是学会添加常用辅助线,用转化的思想思考问题,属于中考常考题型.10、C【解题分析】根据题意,分P在OC、CD、DO之间3个阶段,分别分析变化的趋势,又由点P作匀速运动,故图像都是线段,分析选项可得答案.【题目详解】根据题意,分3个阶段;①P在OC之间,∠APB逐渐减小,到C点时,∠APB为45°,所以图像是下降的线段,②P在弧CD之间,∠APB保持45°,大小不变,所以图像是水平的线段,③P在DO之间,∠APB逐渐增大,到O点时,∠APB为90°,所以图像是上升的线段,分析可得:C符合3个阶段的描述;故选C.【题目点拨】本题主要考查了函数图象与几何变换,解决此类问题,注意将过程分成几个阶段,依次分析各个阶段得变化情况,进而综合可得整体得变化情况.11、A【分析】把x=1代入已知方程列出关于k的新方程,通过解方程来求k的值.【题目详解】解:∵1是一元二次方程x1-3x+k=0的一个根,

∴11-3×1+k=0,

解得,k=1.

故选:A.【题目点拨】本题考查的是一元二次方程的根即方程的解的定义.一元二次方程的根就是一元二次方程的解,就是能够使方程左右两边相等的未知数的值.即用这个数代替未知数所得式子仍然成立.12、D【分析】作DH∥BF交AC于H,根据三角形中位线定理得到FH=HC,根据平行线分线段成比例定理得到,据此计算得到答案.【题目详解】解:作DH∥BF交AC于H,

∵AD是△ABC的中线,

∴BD=DC,

∴FH=HC,∴FC=2FH,

∵DH∥BF,,,∴AF:FC=1:6,∴AF:AC=1:7,

故选:D.【题目点拨】本题考查平行线分线段成比例定理,作出平行辅助线,灵活运用定理、找准比例关系是解题的关键.二、填空题(每题4分,共24分)13、③④⑤【解题分析】根据函数图象和二次函数的性质可以判断题目中各个小题的结论是否成立,从而可以解答本题.【题目详解】解:由图象可得,抛物线开口向下,则a<0,抛物线与y轴交于正半轴,则c>0,对称轴在y轴右侧,则与a的符号相反,故b>0.

∴a<0,b>0,c>0,

∴abc<0,故①错误,

当x=-1时,y=a-b+c<0,得b>a+c,故②错误,

∵二次函数y=ax2+bx+c(a≠0)的图象与x轴交于(x1,0),且-1<x1<0,对称轴x=1,

∴x=2时的函数值与x=0的函数值相等,

∴x=2时,y=4a+2b+c>0,故③正确,

∵x=-1时,y=a-b+c<0,-=1,

∴2a-2b+2c<0,b=-2a,

∴-b-2b+2c<0,

∴2c<3b,故④正确,

由图象可知,x=1时,y取得最大值,此时y=a+b+c,

∴a+b+c>am2+bm+c(m≠1),

∴a+b>am2+bm

∴a+b>m(am+b),故⑤正确,

故答案为:③④⑤.【题目点拨】本题考查二次函数图象与系数的关系、抛物线与x轴的交点坐标,解答本题的关键是明确题意,利用二次函数的性质和数形结合的思想解答.14、6【分析】从表中的统计数据可知,摸到红球的频率稳定在0.33左右,根据红球的概率公式得到相应方程求解即可;【题目详解】由统计图,知摸到红球的频率稳定在0.33左右,∴,经检验,n=6是方程的根,故答案为6.【题目点拨】此题主要考查频率与概率的相关计算,熟练掌握,即可解题.15、【分析】由题意直接根据特殊三角函数值,进行分析计算即可得出答案.【题目详解】解:∵在中,,,,∴,∴,∵,∴,∴.故答案为:.【题目点拨】本题考查锐角三角函数,熟练掌握三角函数定义以及特殊三角函数值进行分析是解题的关键.16、【分析】先列出第一次降价后售价的代数式,再根据第一次的售价列出第二次降价后售价的代数式,然后根据已知条件即可列出方程.【题目详解】依题意得:第一次降价后售价为:2370(1-x),

则第二次降价后的售价为:2370(1-x)(1-x)=2370(1-x)2,

故.

故答案为.【题目点拨】此题考查一元二次方程的运用,解题关键在于要注意题意指明的是降价,应该是1-x而不是1+x.17、0<x<1.【解题分析】首先将两函数解析式联立得出其交点横坐标,进而得出当y1<y2时x的取值范围.【题目详解】解:由题意可得:x2+c=x+c,解得:x1=0,x2=1,则当y1<y2时x的取值范围:0<x<1.故答案为0<x<1.【题目点拨】此题主要考查了二次函数与一次函数,正确得出两函数的交点横坐标是解题关键.18、【解题分析】由比例的性质即可解答此题.【题目详解】∵,∴a=b,∴=,故答案为【题目点拨】此题考查了比例的基本性质,熟练掌握这个性质是解答此题的关键.三、解答题(共78分)19、(1)10;12.(2)猜想正确.理由见解析;(3).【分析】(1)根据“相异数”的定义即可求解;(2)设的三个数位数字分别为,,,根据“相异数”的定义列出即可求解;(3)根据,都是“相异数”,得到,,根据求出x,y的值即可求解.【题目详解】(1);.(2)猜想正确.设的三个数位数字分别为,,,即,.因为,,均为正整数,所以任意为正整数.(3)∵,都是“相异数”,∴;.∵,∴,∴,∵,,且,都是正整数,∴或或或,∵是“相异数”,∴;∵是“相异数”,∴,∴满足条件的有,或,或,∴或或,∴的最大值为.【题目点拨】本题考查因式分解的应用;理解题意,从题目中获取信息,列出正确的代数式,再由数的特点求解是解题的关键.20、(1)x1=﹣3,x2=1;(2)【分析】(1)移项,方程左边分解因式后,利用两数相乘积为1,两因式中至少有一个为1转化为两个一元一次方程来求解;(2)方程二次项系数化为1,常数项移到右边,两边加上一次项系数一半的平方,开方即可求出解.【题目详解】解:(1)移项得:x2+2x﹣3=1,分解因式得:(x+3)(x﹣1)=1,可得x+3=1或x﹣1=1,解得:x1=﹣3,x2=1;(2)方程变形得:x2﹣3x=﹣,配方得:x2﹣3x+=﹣+,即(x﹣)2=,解得:.【题目点拨】此题考查了解一元二次方程因式分解法及配方法,熟练掌握各种解法是解本题的关键.21、证明见解析【分析】根据相似三角形的判定定理即可证明△DAB∽△EAC.【题目详解】证明:∵AD•AC=AB•AE,∴,∵∠DAE=∠BAC,∴∠DAE﹣∠BAE=∠BAC﹣∠BAE,∴∠DAB=∠EAC,∴△DAB∽△EAC.【题目点拨】本题考查三角形相似的判定定理,正确理解三角形相似的判定定理是本题解题的关键.22、(1)y=﹣,y=﹣x﹣1;(2)【分析】(1)过点A作AE⊥x轴于点E,通过解直角三角形求出线段AE、OE的长度,即求出点A的坐标,再由点A的坐标利用待定系数法求出反比例函数解析式即可,再由点B在反比例函数图象上可求出点B的坐标,由点A、B的坐标利用待定系数法求出直线AB的解析式;(2)令一次函数解析式中y=0即可求出点C的坐标,再利用三角形的面积公式即可得出结论.【题目详解】解:(1)过点作轴于点,则.在中,,,,,点的坐标为.点在反比例函数的图象上,,解得:.反比例函数解析式为.点在反比例函数的图象上,,解得:,点的坐标为.将点、点代入中得:,解得:,一次函数解析式为.(2)令一次函数中,则,解得:,即点的坐标为..【题目点拨】本题考查了反比例函数与一次函数的交点问题、待定系数法求函数解析式以及三角形的面积公式,根据点的坐标利用待定系数法求出函数解析式是关键.23、(1)y=﹣x2+2x+8,其顶点为(1,9)(2)y=﹣x2+2x+3【分析】(1)根据对称轴为直线x=1的抛物线y=ax2+bx+8过点(﹣2,0),可得,解得即可求解,(2)设令平移后抛物线为,可得D(1,k),B(0,k-1),且,根据BC平行于x轴,可得点C与点B关于对称轴x=1对称,可得C(2,k-1),根据,解得,即.作DH⊥BC于H,CT⊥x轴于T,则在△DBH中,HB=HD=1,∠DHB=90°,又AC∥BD,得△CTA∽△DHB,所以CT=AT,即,解得k=4,即可求平移后的二次函数解析式.【题目详解】(1)由题意得:,解得:,所以抛物线的表达式为,其顶点为(1,9).(2)令平移后抛物线为,易得D(1,k),B(0,k

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