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2024届黑龙江省黑河市九年级数学第一学期期末学业水平测试模拟试题注意事项: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.方程是关于的一元二次方程,则A. B. C. D.2.已知圆锥的底面半径为3cm,母线为5cm,则圆锥的侧面积是()A.30πcm2 B.15πcm2 C.cm2 D.10πcm23.已知抛物线y=ax2+bx+c(a<0)过A(-3,0),B(1,0),C(-5,y1),D(5,y2)四点,则y1与y2的大小关系是()A.y1>y2 B.y1=y2 C.y1<y2 D.不能确定4.如图,一段公路的转弯处是一段圆弧,则的展直长度为()A.3π B.6π C.9π D.12π5.已知函数y=ax2+bx+c(a≠0)的图象如图,则函数y=ax+b与y=的图象大致为()A. B.C. D.6.如图,在平面直角坐标系中,直线与轴、轴分别交于点、,点是轴正半轴上的一点,当时,则点的纵坐标是()A.2 B. C. D.7.下列图形中,既是轴对称图形又是中心对称图形的共有()A.1个 B.2个 C.3个 D.4个8.当函数是二次函数时,a的取值为()A. B. C. D.9.用配方法解一元二次方程时,原方程可变形为()A. B. C. D.10.将方程x2-6x+3=0左边配成完全平方式,得到的方程是(
)A.(x-3)2=-3
B.(x-3)2=6
C.(x-3)2=3
D.(x-3)2=1211.已知甲、乙两地相距20千米,汽车从甲地匀速行驶到乙地,则汽车行驶时间t(单位:小时)关于行驶速度v(单位:千米/小时)的函数关系式是()A.t=20v B.t= C.t= D.t=12.如图,已知抛物线的对称轴过点且平行于y轴,若点在抛物线上,则下列4个结论:①;②;③;④.其中正确结论的个数是()A.1 B.2 C.3 D.4二、填空题(每题4分,共24分)13.已知一元二次方程x2+kx-3=0有一个根为1,则k的值为__________.14.抛物线的对称轴过点,点与抛物线的顶点之间的距离为,抛物线的表达式为______.15.如图,C,D是抛物线y=(x+1)2﹣5上两点,抛物线的顶点为E,CD∥x轴,四边形ABCD为正方形,AB边经过点E,则正方形ABCD的边长为_____.16.圆锥的侧面展开图是一个_____形,设圆锥的母线长为3,底面圆的半径为2,则这个圆锥的全面积为_____.17.对于实数,定义运算“◎”如下:◎.若◎,则_____.18.如图,C为半圆内一点,O为圆心,直径AB长为1cm,∠BOC=60°,∠BCO=90°,将△BOC绕圆心O逆时针旋转至△B′OC′,点C′在OA上,则边BC扫过区域(图中阴影部分)的面积为_________cm1.三、解答题(共78分)19.(8分)已知二次函数的顶点坐标为A(1,﹣4),且经过点B(3,0).(1)求该二次函数的解析式;(2)判断点C(2,﹣3),D(﹣1,1)是否在该函数图象上,并说明理由.20.(8分)如图,在△ABC中,∠A=30°,∠C=90°,AB=12,四边形EFPQ是矩形,点P与点C重合,点Q、E、F分别在BC、AB、AC上(点E与点A、点B均不重合).(1)当AE=8时,求EF的长;(2)设AE=x,矩形EFPQ的面积为y.①求y与x的函数关系式;②当x为何值时,y有最大值,最大值是多少?(3)当矩形EFPQ的面积最大时,将矩形EFPQ以每秒1个单位的速度沿射线CB匀速向右运动(当点P到达点B时停止运动),设运动时间为t秒,矩形EFPQ与△ABC重叠部分的面积为S,求S与t的函数关系式,并写出t的取值范围.21.(8分)已知,如图,是直角三角形斜边上的中线,交的延长线于点.求证:;若,垂足为点,且,求的值.22.(10分)如图,已知二次函数的图象经过点.(1)求的值和图象的顶点坐标。(2)点在该二次函数图象上.①当时,求的值;②若到轴的距离小于2,请根据图象直接写出的取值范围.23.(10分)已知,如图,直线MN交⊙O于A,B两点,AC是直径,AD平分∠CAM交⊙O于D,过D作DE⊥MN于E(1)求证:DE是⊙O的切线;(2)若DE=6cm,AE=3cm,求⊙O的半径.24.(10分)(1)(学习心得)于彤同学在学习完“圆”这一章内容后,感觉到一些几何问题如果添加辅助圆,运用圆的知识解决,可以使问题变得非常容易.例如:如图1,在中,,是外一点,且,求的度数.若以点为圆心,为半径作辅助,则、必在上,是的圆心角,而是圆周角,从而可容易得到=________.(2)(问题解决)如图2,在四边形中,,,求的度数.(3)(问题拓展)如图3,是正方形的边上两个动点,满足.连接交于点,连接交于点,连接交于点,若正方形的边长为2,则线段长度的最小值是_______.25.(12分)如图,BD为△ABC外接圆⊙O的直径,且∠BAE=∠C(1)求证:AE与⊙O相切于点A;(2)若AE∥BC,BC=2,AC=2,求AD的长.26.某体育看台侧面的示意图如图所示,观众区的坡度为,顶端离水平地面的高度为,从顶棚的处看处的仰角,竖直的立杆上、两点间的距离为,处到观众区底端处的水平距离为.求:(1)观众区的水平宽度;(2)顶棚的处离地面的高度.(,,结果精确到)
参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、D【分析】根据一元二次方程的定义,得到关于的不等式,解之即可.【题目详解】解:根据题意得:,解得:,故选.【题目点拨】本题考查一元二次方程的定义,解题关键是正确掌握一元二次方程的定义.2、B【解题分析】试题解析:∵底面半径为3cm,∴底面周长6πcm∴圆锥的侧面积是×6π×5=15π(cm2),故选B.3、A【分析】根据二次函数图象的对称轴位置以及开口方向,可得C(-5,y1)距对称轴的距离比D(5,y2)距对称轴的距离小,进而即可得到答案.【题目详解】∵抛物线y=ax2+bx+c(a<0)过A(-3,0),B(1,0),∴抛物线的对称轴是:直线x=-1,且开口向下,∵C(-5,y1)距对称轴的距离比D(5,y2)距对称轴的距离小,∴y1>y2,故选A.【题目点拨】本题主要考查二次函数的性质,掌握用抛物线的轴对称性比较二次函数值的大小,是解题的关键.4、B【解题分析】分析:直接利用弧长公式计算得出答案.详解:的展直长度为:=6π(m).故选B.点睛:此题主要考查了弧长计算,正确掌握弧长公式是解题关键.5、C【分析】直接利用二次函数、一次函数、反比例函数的性质分析得出答案.【题目详解】∵二次函数开口向下,∴a<0,∵二次函数对称轴在y轴右侧,∴a,b异号,∴b>0,∵抛物线与y轴交在负半轴,∴c<0,∴y=ax+b图象经过第一、二、四象限,y=的图象分布在第二、四象限,故选:C.【题目点拨】本题考查了函数的性质以及图象问题,掌握二次函数、一次函数、反比例函数的性质是解题的关键.6、D【分析】首先过点B作BD⊥AC于点D,设BC=a,根据直线解析式得到点A、B坐标,从而求出OA、OB的长,易证△BCD≌△ACO,再根据相似三角形的对应边成比例得出比例式,即可解答.【题目详解】解:过点B作BD⊥AC于点D,设BC=a,∵直线与轴、轴分别交于点、,∴A(-2,0),B(0,1),即OA=2,OB=1,AC=,∵,∴AB平分∠CAB,又∵BO⊥AO,BD⊥AC,∴BO=BD=1,∵∠BCD=∠ACO,∠CDB=∠COA=90°,∴△BCD≌△ACO,∴,即a:=1:2解得:a1=,a2=-1(舍去),∴OC=OB+BC=+1=,所以点C的纵坐标是.故选:D.【题目点拨】本题考查相似三角形的判定与性质、角平分线的性质的综合运用,解题关键是恰当作辅助线利用角平分线的性质.7、B【分析】根据中心对称图形和轴对称图形的概念即可得出答案.【题目详解】根据中心对称图形和轴对称图形的概念,可以判定既是中心对称图形又是轴对称图形的有第3第4个共2个.故选B.考点:1.中心对称图形;2.轴对称图形.8、D【分析】由函数是二次函数得到a-1≠0即可解题.【题目详解】解:∵是二次函数,∴a-1≠0,解得:a≠1,故选你D.【题目点拨】本题考查了二次函数的概念,属于简单题,熟悉二次函数的定义是解题关键.9、B【解题分析】试题分析:,,.故选B.考点:解一元二次方程-配方法.10、B【解题分析】试题分析:移项,得x2-1x=-3,等式两边同时加上一次项系数一半的平方(-3)2,得x2-1x+(-3)2=-3+(-3)2,即(x-3)2=1.故选B.点睛:配方法的一般步骤:(1)把常数项移到等号的右边;(2)把二次项的系数化为1;(3)等式两边同时加上一次项系数一半的平方.11、B【解题分析】试题分析:根据行程问题的公式路程=速度×时间,可知汽车行驶的时间t关于行驶速度v的函数关系式为t=.考点:函数关系式12、B【分析】根据二次函数的图象与性质对各个结论进行判断,即可求出答案.【题目详解】解:∵抛物线的对称轴过点,∴抛物线的对称轴为,即,可得由图象可知,,则,∴,①正确;∵图象与x轴有两个交点,∴,即,②错误;∵抛物线的顶点在x轴的下方,∴当x=1时,,③错误;∵点在抛物线上,即是抛物线与x轴的交点,由对称轴可得,抛物线与x轴的另一个交点为,故当x=−2时,,④正确;综上所述:①④正确,故选:B.【题目点拨】本题主要考查了二次函数图象与系数的关系、抛物线与x轴的交点,解题的关键是逐一分析每条结论是否正确.解决该题型题目时,熟练掌握二次函数的图象与性质是关键.二、填空题(每题4分,共24分)13、2【分析】把x=1代入已知方程,列出关于k的新方程,通过解新方程来求k的值.【题目详解】∵方程x2+kx−3=0的一个根为1,∴把x=1代入,得12+k×1−3=0,解得,k=2.故答案是:2.【题目点拨】本题考查了一元二次方程的知识点,解题的关键是熟练的掌握一元二次方程解的应用.14、y=-x2-2x或y=-x2-2x+8【分析】根据题意确定出抛物线顶点坐标,进而确定出m与n的值,即可确定出抛物线解析式.【题目详解】∵抛物线的对称轴过点,∴设顶点坐标为:根据题意得:,解得:或抛物线的顶点坐标为(-1,1)或(-1,9),可得:,或,解得:,或,
则该抛物线解析式为:或,
故答案为:或.【题目点拨】本题考查了待定系数法求二次函数解析式,以及二次函数的性质,熟练掌握待定系数法是解本题的关键.15、【分析】首先设AB=CD=AD=BC=a,再根据抛物线解析式可得E点坐标,表示出C点横坐标和纵坐标,进而可得方程﹣5﹣a=﹣5,再解即可.【题目详解】设AB=CD=AD=BC=a,∵抛物线y=(x+1)2﹣5,∴顶点E(﹣1,﹣5),对称轴为直线x=﹣1,∴C的横坐标为﹣1,D的横坐标为﹣1﹣,∵点C在抛物线y=(x+1)2﹣5上,∴C点纵坐标为(﹣1+1)2﹣5=﹣5,∵E点坐标为(﹣1,﹣5),∴B点纵坐标为﹣5,∵BC=a,∴﹣5﹣a=﹣5,解得:a1=,a2=0(不合题意,舍去),故答案为:.【题目点拨】此题主要考查二次函数与几何综合,解题的关键是熟知二次函数的图像与性质、正方形的性质.16、扇10π【分析】圆锥的侧面展开图是一个扇形,利用圆锥的全面积=圆锥的侧面积+底面积即可得答案.【题目详解】圆锥的侧面展开图是一个扇形,圆锥的侧面积==π×2×3=6π,底面积为=4π,∴全面积为6π+4π=10π.故答案为:扇,10π【题目点拨】本题考查圆锥的侧面展开图及侧面积的计算,熟记圆锥侧面积公式是解题关键.17、-3或4【分析】利用新定义得到,整理得到,然后利用因式分解法解方程.【题目详解】根据题意得,,,,或,所以.故答案为或.【题目点拨】本题考查了解一元二次方程﹣因式分解法:因式分解法就是利用因式分解求出方程的解的方法,这种方法简便易用,是解一元二次方程最常用的方法.18、【分析】根据直角三角形的性质求出OC、BC,根据扇形面积公式计算即可.【题目详解】解:∵∠BOC=60°,∠BCO=90°,∴∠OBC=30°,∴OC=OB=1则边BC扫过区域的面积为:故答案为.【题目点拨】考核知识点:扇形面积计算.熟记公式是关键.三、解答题(共78分)19、(1);(2)C在,D不在,见解析【分析】(1)根据点A的坐标设出二次函数的顶点式,再代入B的值即可得出答案;(2)将C和D的值代入函数解析式即可得出答案.【题目详解】解:(1)设二次函数的解析式是,∵二次函数的顶点坐标为∴又经过点∴代入得:解得:∴函数解析式为:(2)将x=2代入解析式得∴点在该函数图象上将x=-1代入解析式得∴点不在该函数图象上【题目点拨】本题考查的是待定系数法求函数解析式,解题关键是根据顶点坐标设出顶点式.20、(1)1;(2)①y=﹣x2+3x(0<x<12);②x=6时,y有最大值为9;(3)S=【分析】(1)由EF∥BC,可得,由此即可解决问题;(2)①先根据点E为AB上一点得出自变量x的取值范围,根据30度的直角三角形的性质求出EF和AF的长,在在Rt△ACB中,根据三角函数求出AC的长,计算FC的长,利用矩形的面积公式可求得S的函数关系式;②把二次函数的关系式配方可以得结论;(3)分两种情形分别求解即可解决问题.【题目详解】解:(1)在Rt△ABC中,∵AB=12,∠A=30°,∴BC=AB=6,AC=BC=6,∵四边形EFPQ是矩形,∴EF∥BC,∴=,∴=,∴EF=1.(2)①∵AB=12,AE=x,点E与点A、点B均不重合,∴0<x<12,∵四边形CDEF是矩形,∴EF∥BC,∠CFE=90°,∴∠AFE=90°,在Rt△AFE中,∠A=30°,∴EF=x,AF=cos30°•AE=x,在Rt△ACB中,AB=12,∴cos30°=,∴AC=12×=6,∴FC=AC﹣AF=6﹣x,∴y=FC•EF=x(6﹣x)=﹣x2+3x(0<x<12);②y=x(12﹣x)=﹣(x﹣6)2+9,当x=6时,S有最大值为9;(3)①当0≤t<3时,如图1中,重叠部分是五边形MFPQN,S=S矩形EFPQ﹣S△EMN=9﹣t2=﹣t2+9.②当3≤t≤6时,重叠部分是△PBN,S=(6﹣t)2,综上所述,S=【题目点拨】本题考查二次函数与三角形综合的知识,难度较大,需综合运用所学知识求解.21、(1)证明见解析;(2)9.【分析】(1)首先根据直角三角形斜边中线的性质,得出,进而得出,然后由垂直的性质得出,最后由,即可得出;(2)首先由相似三角形的性质得出,然后由得出,进而即可得出的值.【题目详解】是直角三角形斜边上的中线.,而又由(1)知即..【题目点拨】此题主要考查直角三角形斜边中线性质以及相似三角形的判定与性质,熟练掌握,即可解题.22、(1);(2)①11;②.【解题分析】(1)把点P(-2,3)代入y=x2+ax+3中,即可求出a;(2)①把m=2代入解析式即可求n的值;②由点Q到y轴的距离小于2,可得-2<m<2,在此范围内求n即可.【题目详解】(1)解:把代入,得,解得.∵,∴顶点坐标为.(2)①当m=2时,n=11,②点Q到y轴的距离小于2,∴|m|<2,∴-2<m<2,∴2≤n<11.【题目点拨】本题考查二次函数的图象及性质;熟练掌握二次函数图象上点的特征是解题的关键.23、解:(1)证明见解析;(2)⊙O的半径是7.5cm.【分析】(1)连接OD,根据平行线的判断方法与性质可得∠ODE=∠DEM=90°,且D在⊙O上,故DE是⊙O的切线.(2)由直角三角形的特殊性质,可得AD的长,又有△ACD∽△ADE.根据相似三角形的性质列出比例式,代入数据即可求得圆的半径.【题目详解】(1)证明:连接OD.∵OA=OD,∴∠OAD=∠ODA.∵∠OAD=∠DAE,∴∠ODA=∠DAE.∴DO∥MN.∵DE⊥MN,∴∠ODE=∠DEM=90°.即OD⊥DE.∵D在⊙O上,OD为⊙O的半径,∴DE是⊙O的切线.(2)解:∵∠AED=90°,DE=6,AE=3,∴.连接CD.∵AC是⊙O的直径,∴∠ADC=∠AED=90°.∵∠CAD=∠DAE,∴△ACD∽△ADE.∴.∴.则AC=15(cm).∴⊙O的半径是7.5cm.考点:切线的判定;平行线的判定与性质;圆周角定理;相似三角形的判定与性质.24、(1)45;(2)25°;(3)【解题分析】(1)利用同弦所对的圆周角是所对圆心角的一半求解.(2)由A、B、C、D共圆,得出∠BDC=∠BAC,(3)根据正方形的性质可得AB=AD=CD,∠BAD=∠CDA,∠ADG=∠CDG,然后利用“边角边”证明△ABE和△DCF全等,根据全等三角形对应角相等可得∠1=∠2,利用“SAS”证明△ADG和△CDG全等,根据全等三角形对应角相等可得∠2=∠3,从而得到∠1=∠3,然后求出∠AHB=90°,取AB的中点O,连接OH、OD,根据直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半可得OH=AB=1,利用勾股定理列式求出OD,然后根据三角形的三边关系可知当O、D、H三点共线时,DH的长度最小.【题目详解】(1)如图1,∵AB=AC,AD=AC,∴以点A为圆心,点B、C、D必在⊙A上,∵∠BAC是⊙A的圆心角,而∠BDC是圆周角,∴∠BDC=∠BAC=45°,故答案是:45;(2)如图2,取BD的中点O,连接AO、CO.∵∠BAD=∠BCD=90°,∴点A、B、C、D共圆,∴∠BDC=∠BAC,∵∠BDC=25°,∴∠BAC=25°;(3)在正方形ABCD中,AB=AD=CD,∠BAD=∠CDA,∠ADG=∠CDG,在△ABE和△DCF中,,∴△ABE≌△DCF(SAS),∴∠1=∠2,在△ADG和△CDG中,,∴△ADG≌△CDG(SAS),∴∠2=∠3,∴∠1=∠3,∵∠BAH+∠3=∠BAD=90°,∴∠1+∠BAH=90°,∴∠AHB=180°−90°=90°,取AB的中点O,连接OH、OD,则OH=AO=AB=1,在Rt△AOD中,OD=,根据三角形
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