2024届福建省惠安县九年级数学第一学期期末达标检测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2024届福建省惠安县九年级数学第一学期期末达标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,在⊙O中,弦BC//OA,AC与OB相交于点M,∠C=20°,则∠MBC的度数为().A.30° B.40°C.50° D.60°2.如图,将Rt△ABC(其中∠B=35°,∠C=90°)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,那么旋转角等于()A.55° B.70° C.125° D.145°3.下列图形中,是中心对称图形的是()A. B. C. D.4.如图:矩形的对角线、相较于点,,,若,则四边形的周长为()A. B. C. D.5.如图,点O是五边形ABCDE和五边形A1B1C1D1E1的位似中心,若OA:OA1=1:3,则五边形ABCDE和五边形A1B1C1D1E1的面积比是()A.1:2 B.1:3 C.1:4 D.1:96.的倒数是()A.1 B.2 C. D.7.分别写有数字﹣4,0,﹣1,6,9,2的六张卡片,除数字外其它均相同,从中任抽一张,则抽到偶数的概率是()A. B. C. D.8.二次函数y=-2(x+1)2+5的顶点坐标是()A.-1 B.5 C.(1,5) D.(-1,5)9.如图,OA是⊙O的半径,弦BC⊥OA,D是优弧上一点,如果∠AOB=58º,那么∠ADC的度数为()A.32º B.29º C.58º D.116º10.如图,下列四个三角形中,与相似的是()A. B. C. D.二、填空题(每小题3分,共24分)11.已知⊙半径为,点在⊙上,,则线段的最大值为_____.12.一艘轮船在小岛A的北偏东60°方向距小岛80海里的B处,沿正西方向航行3小时后到达小岛的北偏西45°的C处,则该船行驶的速度为____________海里/时.13.已知函数(为常数),若从中任取值,则得到的函数是具有性质“随增加而减小”的一次函数的概率为___________.14.如图,∠MON=90°,直角三角形ABC斜边的端点A,B别在射线OM,ON上滑动,BC=1,∠BAC=30°,连接OC.当AB平分OC时,OC的长为______.15.已知四条线段a、2、6、a+1成比例,则a的值为_____.16.抛物线y=(x+2)2-2的顶点坐标是________.17.小杰在楼下点A处看到楼上点B处的小明的仰角是42度,那么点B处的小明看点A处的小杰的俯角等于_____度.18.若两个相似三角形的周长比为2:3,则它们的面积比是_________.三、解答题(共66分)19.(10分)如图,在平面直角坐标系中,矩形的顶点,,的坐标分别,,,以为顶点的抛物线过点.动点从点出发,以每秒个单位的速度沿线段向点匀速运动,过点作轴,交对角线于点.设点运动的时间为(秒).(1)求抛物线的解析式;(2)若分的面积为的两部分,求的值;(3)若动点从出发的同时,点从出发,以每秒1个单位的速度沿线段向点匀速运动,点为线段上一点.若以,,,为顶点的四边形为菱形,求的值.20.(6分)如图,在▱ABCD中,点E是边AD上一点,延长CE到点F,使∠FBC=∠DCE,且FB与AD相交于点G.(1)求证:∠D=∠F;(2)用直尺和圆规在边AD上作出一点P,使△BPC∽△CDP,并加以证明.(作图要求:保留痕迹,不写作法.)21.(6分)如图,是⊙的直径,弦,垂足为,连接.过上一点作交的延长线于点,连接交于点,且.(1)求证:是⊙的切线;(2)延长交的延长线于点,若,,求的长.22.(8分)如图,是的直径,点在上,,FD切于点,连接并延长交于点,点为中点,连接并延长交于点,连接,交于点,连接.(1)求证:;(2)若的半径为,求的长.23.(8分)在平面直角坐标系中,抛物线与轴交于点A,将点A向右平移2个单位长度,得到点B,点B在抛物线上.(1)①直接写出抛物线的对称轴是________;②用含a的代数式表示b;(2)横、纵坐标都是整数的点叫整点.点A恰好为整点,若抛物线在点A,B之间的部分与线段AB所围成的区域内(不含边界)恰有1个整点,结合函数的图象,直接写出a的取值范围.24.(8分)如图,在地面上竖直安装着AB、CD、EF三根立柱,在同一时刻同一光源下立柱AB、CD形成的影子为BG与DH.(1)填空:判断此光源下形成的投影是:投影.(2)作出立柱EF在此光源下所形成的影子.25.(10分)在平面直角坐标系中,对于点和实数,给出如下定义:当时,以点为圆心,为半径的圆,称为点的倍相关圆.例如,在如图1中,点的1倍相关圆为以点为圆心,2为半径的圆.(1)在点中,存在1倍相关圆的点是________,该点的1倍相关圆半径为________.(2)如图2,若是轴正半轴上的动点,点在第一象限内,且满足,判断直线与点的倍相关圆的位置关系,并证明.(3)如图3,已知点,反比例函数的图象经过点,直线与直线关于轴对称.①若点在直线上,则点的3倍相关圆的半径为________.②点在直线上,点的倍相关圆的半径为,若点在运动过程中,以点为圆心,为半径的圆与反比例函数的图象最多有两个公共点,直接写出的最大值.26.(10分)已知,求代数式的值.

参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、B【分析】由圆周角定理(同弧所对的圆周角是圆心角的一半)得到∠AOB,再由平行得∠MBC.【题目详解】解:∵∠C=20°

∴∠AOB=40°

又∵弦BC∥半径OA

∴∠MBC=∠AOB=40°,故选:B.【题目点拨】熟练掌握圆周角定理,平行线的性质是解答此题的关键.2、C【解题分析】试题分析:∵∠B=35°,∠C=90°,∴∠BAC=90°﹣∠B=90°﹣35°=55°.∵点C、A、B1在同一条直线上,∴∠BAB′=180°﹣∠BAC=180°﹣55°=125°.∴旋转角等于125°.故选C.3、D【分析】把一个图形绕某一点旋转180°,如果旋转后的图形能够与原来的图形重合,那么这个图形就叫做中心对称图形.【题目详解】解:A、不是中心对称图形,故此选项错误;B、不是中心对称图形,故此选项错误;C、不是中心对称图形,故此选项错误;D、是中心对称图形,故此选项正确;故选:D.【题目点拨】本题考查的知识点是中心对称图形,掌握中心对称图形的定义是解此题的关键.4、B【分析】根据矩形的性质可得OD=OC,由,得出四边形OCED为平行四边形,利用菱形的判定得到四边形OCED为菱形,由AC的长求出OC的长,即可确定出其周长.【题目详解】解:∵四边形ABCD为矩形,∴OA=OC,OB=OD,且AC=BD.∵AC=2,∴OA=OB=OC=OD=1.∵CE∥BD,DE∥AC,∴四边形OCED为平行四边形.∵OD=OC,∴四边形OCED为菱形.∴OD=DE=EC=OC=1.则四边形OCED的周长为2×1=2.故选:B.【题目点拨】此题考查了矩形的性质,以及菱形的判定与性质,熟练掌握特殊四边形的判定与性质是解本题的关键.5、D【分析】由点O是五边形ABCDE和五边形A1B1C1D1E1的位似中心,OA:OA1=1:3,可得位似比为1:3,根据相似图形的面积比等于相似比的平方,即可求得答案.【题目详解】∵点O是五边形ABCDE和五边形A1B1C1D1E1的位似中心,OA:OA1=1:3,∴五边形ABCDE和五边形A1B1C1D1E1的位似比为1:3,∴五边形ABCDE和五边形A1B1C1D1E1的面积比是1:1.故选:D.【题目点拨】此题考查了位似图形的性质.此题比较简单,注意相似图形的周长的比等于相似比,相似图形的面积比等于相似比的平方.6、B【分析】根据特殊角的三角函数值即可求解.【题目详解】=故的倒数是2,故选B.【题目点拨】此题主要考查倒数,解题的关键是熟知特殊角的三角函数值.7、D【分析】根据概率公式直接计算即可.【题目详解】解:在这6张卡片中,偶数有4张,所以抽到偶数的概率是=,故选:D.【题目点拨】本题主要考查了随机事件的概率,随机事件A的概率P(A)事件A可能出现的结果数所有可能出现的结果数,灵活利用概率公式是解题的关键.8、D【解题分析】直接利用顶点式的特点写出顶点坐标.【题目详解】因为y=2(x+1)2-5是抛物线的顶点式,根据顶点式的坐标特点可知,顶点坐标为(-1,5).故选:D.【题目点拨】主要考查了求抛物线的顶点坐标的方法,熟练掌握顶点式的特点是解题的关键.9、B【分析】根据垂径定理可得,根据圆周角定理可得∠AOB=2∠ADC,进而可得答案.【题目详解】解:∵OA是⊙O的半径,弦BC⊥OA,∴,∴∠ADC=∠AOB=29°.故选B.【题目点拨】此题主要考查了圆周角定理和垂径定理,关键是掌握圆周角定理: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.10、C【分析】△ABC是等腰三角形,底角是75°,则顶角是30°,结合各选项是否符合相似的条件即可.【题目详解】由题图可知,,所以∠B=∠C=75°,所以.根据两边成比例且夹角相等的两个三角形相似知,与相似的是项中的三角形故选:C.【题目点拨】此题主要考查等腰三角形的性质,三角形内角和定理和相似三角形的判定的理解和掌握,此题难度不大,但综合性较强.二、填空题(每小题3分,共24分)11、【分析】过点A作AE⊥AO,并使∠AEO=∠ABC,先证明,由三角函数可得出,进而求得,再通过证明,可得出,根据三角形三边关系可得:,由勾股定理可得,求出BE的最大值,则答案即可求出.【题目详解】解:过点A作AE⊥AO,并使∠AEO=∠ABC,∵,∴,∴,∵,∴,∴,∴,又∵,∴,∵,∴,又∵,∴,∴,∴,在△OEB中,根据三角形三边关系可得:,∵,∴,∴BE的最大值为:,∴OC的最大值为:.【题目点拨】本题主要考查了三角形相似的判定和性质、三角函数、勾股定理及三角形三边关系,解题的关键是构造直角三角形.12、【解题分析】设该船行驶的速度为x海里/时,由已知可得BC=3x,AQ⊥BC,∠BAQ=60°,∠CAQ=45°,AB=80海里,在直角三角形ABQ中求出AQ、BQ,再在直角三角形AQC中求出CQ,得出BC=40+40=3x,解方程即可.【题目详解】如图所示:该船行驶的速度为x海里/时,3小时后到达小岛的北偏西45°的C处,由题意得:AB=80海里,BC=3x海里,在直角三角形ABQ中,∠BAQ=60°,∴∠B=90°−60°=30°,∴AQ=AB=40,BQ=AQ=40,在直角三角形AQC中,∠CAQ=45°,∴CQ=AQ=40,∴BC=40+40=3x,解得:x=.即该船行驶的速度为海里/时;故答案为:.【题目点拨】本题考查的是解直角三角形,熟练掌握方向角是解题的关键.13、【分析】根据“随增加而减小”可知,解出k的取值范围,然后根据概率公式求解即可.【题目详解】由“随增加而减小”得,解得,∴具有性质“随增加而减小”的一次函数的概率为故答案为:.【题目点拨】本题考查了一次函数的增减性,以及概率的计算,熟练掌握一次函数增减性与系数的关系和概率公式是解题的关键.14、.【分析】取AB中点F,连接FC、FO,根据斜边上的中线等于斜边的一半及等腰三角形三线合一的性质得到AB垂直平分OC,利用特殊角的三角函数即可求得答案.【题目详解】如图,设AB交OC于E,取AB中点F,连接FC、FO,∵∠MON=∠ACB=90°∴FC=FO(斜边上的中线等于斜边的一半),又AB平分OC,∴CE=EO,ABOC(三线合一)在中,BC=1,∠ABC=90,∴,∴∴故答案为:【题目点拨】本题考查了直角三角形的性质,斜边上的中线等于斜边的一半,等腰三角形的性质,综合性较强,但难度不大,构造合适的辅助线是解题的关键.15、3【分析】由四条线段a、2、6、a+1成比例,根据成比例线段的定义,即可得=,即可求得a的值.【题目详解】解:∵四条线段a、2、6、a+1成比例,∴=,∵a(a+1)=12,解得:a1=3,a2=-4(不符合题意,舍去).故答案为3.【题目点拨】本题考查了线段成比例的定义:若四条线段a,b,c,d成比例,则有a:b=c:d.16、(-2,-2)【分析】由题意直接利用顶点式的特点,即可求出抛物线的顶点坐标.【题目详解】解:∵y=(x+2)2-2是抛物线的顶点式,∴抛物线的顶点坐标为(-2,-2).故答案为:(-2,-2).【题目点拨】本题主要考查的是二次函数的性质,掌握二次函数顶点式的特征是解题的关键.17、1【解题分析】根据题意画出图形,然后根据平行线的性质可以求得点B处的小明看点A处的小杰的俯角的度数,本题得以解决.【题目详解】解:由题意可得,∠BAO=1°,∵BC∥AD,∴∠BAO=∠ABC,∴∠ABC=1°,即点B处的小明看点A处的小杰的俯角等于1度,故答案为:1.【题目点拨】本题考查解直角三角形的应用﹣仰角俯角问题,解答本题的关键是明确题意,利用数形结合的思想解答.18、4∶1【解题分析】试题解析:∵两个相似三角形的周长比为2:3,∴这两个相似三角形的相似比为2:3,∴它们的面积比是4:1.考点:相似三角形的性质.三、解答题(共66分)19、(1);(2)的值为或;(3)的值为或.【分析】(1)运用待定系数法求解;(2)根据已知,证,,可得或;(3)分两种情况:当为菱形的对角线时:由点,的横坐标均为,可得.求直线的表达式为,再求N的纵坐标,得,根据菱形性质得,可得.在中,得.同理,当为菱形的边时:由菱形性质可得,.由于,所以.结合三角函数可得.【题目详解】解:(1)因为,矩形的顶点,,的坐标分别,,,所以A的坐标是(1,4),可设函数解析式为:把代入可得,a=-1所以,即.(2)因为PE∥CD所以可得.由分的面积为的两部分,可得所以,解得.所以,的值为=(秒).或,解得.所以,的值为.综上所述,的值为或.(3)当为菱形的对角线时:由点,的横坐标均为,可得.设直线AC的解析式为,把A,C的坐标分别代入可得解得所以直线的表达式为.将点的横坐标代入上式,得.即.由菱形可得,.可得.在中,得.解得,,t2=4(舍).当为菱形的边时:由菱形性质可得,.由于,所以.因为.由,得.解得,,综上所述,的值为或.【题目点拨】考核知识点:相似三角形,二次函数,三角函数.分类讨论,数形结合,运用菱形性质和相似三角形性质或三角函数定义构造方程,再求解是解题关键.20、(1)详见解析;(2)详见解析.【分析】(1)根据四边形ABCD是平行四边形可得AD∥BC,∠FGE=FBC,再根据已知∠FBC=∠DCE,进而可得结论;(2)作三角形FBC的外接圆交AD于点P即可证明.【题目详解】解:(1)∵四边形ABCD是平行四边形,∴AD∥BC∴∠FGE=∠FBC∵∠FBC=∠DCE,∴∠FGE=∠DCE∵∠FEG=∠DEC∴∠D=∠F.(2)如图所示:点P即为所求作的点.证明:作BC和BF的垂直平分线,交于点O,作△FBC的外接圆,连接BO并延长交AD于点P,∴∠PCB=90°∵AD∥BC∴∠CPD=∠PCB=90°由(1)得∠F=∠D∵∠F=∠BPC∴∠D=∠BPC∴△BPC∽△CDP.【题目点拨】此题主要考查圆的综合应用,解题的关键是熟知平行四边形的性质、外接圆的性质及相似三角形的判定与性质.21、(1)见解析(2)【分析】(1)连接,由,推,证,得,根据切线判定定理可得;(2)连接,设⊙的半径为,则,,在中,求得,在中,求得,由,证,得,即,可求OM.【题目详解】(1)证明:连接,如图,∵,∴,而,∴,∵,∴,∴,∵,∴,∴,即,∴,∴是⊙的切线;(2)解:连接,如图,设⊙的半径为,则,,在中,,解得,在中,,∵,∴,∴,∴,即,∴.【题目点拨】考核知识点:切线判定,相似三角形判定和性质.理解切线判定和相似三角形判定是关键.22、(1)证明见解析;(2).【分析】(1)利用圆周角定理及,求得∠ABC=30°,利用切线的性质求得∠D=30°,根据直角三角形30度角的性质从而证出;(2)先证得△OAC为等边三角形,求得的长,过点C作CM⊥AO于点M,证出△CME∽△FBE,求出,利用勾股定理求出,利用面积法即可求出.【题目详解】(1)连接BC,∵AB是⊙O的直径,,

∴∠ACB=90°,∠ABC=30°,∠BAC=60°,

∴,

∵BD切于点,

∴AB⊥DB,

∴∠D=90∠BAD=9060°=30°,∴AD=2AB,∴AD=4AC,∴;(2)连接OC,过点C作CM⊥AO于点M,∵∠BAC=60°,OA=OC,∴△OAC为等边三角形,∴AC=OA=OC=2,OM=MA=1,∵CM⊥AO,∴OM=MA==1,在中,,,∴,∵点为中点,∴,∴,∵BF切于点,

∴AB⊥FB,

∴∠FBE=90,∵∠FEB=∠CEM,∴,∴,即,∴,在中,,,,∴,∵AB是⊙O的直径

∴∠AGB=90°,∴BG⊥AF,∵,∴,∴【题目点拨】本题是圆的综合题,考查了切线的性质、相似三角形的判定与性质、圆周角定理、勾股定理以及三角形面积的计算,学会添加常用辅助线,熟练掌握圆周角定理,并能进行推理计算是解决问题的关键.23、(1)①直线x=1;②b=-1a;(1)-1≤a<-1或1<a≤1.【分析】(1)①根据抛物线的对称性可以直接得出其对称轴;②利用对称轴公式进一步求解即可;(1)分两种情况:①,②,据此依次讨论即可.【题目详解】解:(1)①∵当x=0时,y=c,∴点A坐标为(0,c),∵点A向右平移1个单位长度,得到点B,∴点B(1,c),∵点B在抛物线上,∴抛物线的对称轴是:直线x=1;故答案为:直线x=1;②∵抛物线的对称轴是直线:x=1,∴,即;(1)①如图,若,因为点A(0,c),B(1,c)都是整点,且指定区域内恰有一个整点,因此这个整点D的坐标必为(1,c-1),但是从运算层面如何保证“恰有一个”呢,与抛物线的顶点C(1,c-a)做位置与数量关系上的比较,必须考虑到紧邻点D的另一个整点E(1,c-1)不在指定区域内,所以可列出不等式组:,解得:;②如图,若,同理可得:,解得:;综上所述,符合题意的a的取值范围是-1≤a<-1或1<a≤1.【题目点拨】本题主要考查了抛物线的性质和一元一次不等式组的综合运用,熟练二次函数的性质、灵活应用数形结合的数学思想是解题关键.24、(1)中心;(2)如图,线段FI为此光源下所形成的影子.见解析【分析】(

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