2024届江西省宁都县第二中学数学九上期末综合测试模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2024届江西省宁都县第二中学数学九上期末综合测试模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每小题3分,共30分)1.如图,已知为的直径,点,在上,若,则()A. B. C. D.2.若抛物线y=(x-m)2+(m+1)的顶点在第一象限,则m的取值范围为()A.m>1 B.m>0 C.m>-1 D.-1<m<03.一个扇形半径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.30cm4.如图,AB是半圆O的直径,∠BAC=40°,则∠D的度数是()A.140° B.130° C.120° D.110°5.如图,小颖身高为160cm,在阳光下影长AB=240cm,当她走到距离墙角(点D)150cm处时,她的部分影子投射到墙上,则投射在墙上的影子DE的长度为()A.50 B.60 C.70 D.806.设A(﹣2,y1),B(1,y2),C(2,y3)是抛物线y=﹣(x+1)2+a上的三点,则y1,y2,y3的大小关系为()A.y1>y2>y3 B.y1>y3>y2 C.y3>y2>y1 D.y3>y1>y27.若抛物线y=﹣x2+bx+c经过点(﹣2,3),则2c﹣4b﹣9的值是()A.5B.﹣1C.4D.188.二次函数(m是常数),当时,,则m的取值范围为()A.m<0 B.m<1 C.0<m<1 D.m>19.如图,几何体是由3个大小完全一样的正方体组成的,它的左视图是()A. B. C. D.10.如图,已知正方形ABCD的边长为2,点E、F分别为AB、BC边的中点,连接AF、DE相交于点M,则∠CDM等于A. B. C. D.二、填空题(每小题3分,共24分)11.计算________________.12.如图,在平面直角坐标系中,直线l的函数表达式为y=x,点O1的坐标为(1,0),以O1为圆心,O1O为半径画圆,交直线l于点P1,交x轴正半轴于点O2,以O2为圆心,O2O为半径画圆,交直线l于点P2,交x轴正半轴于点O3,以O3为圆心,O3O为半径画圆,交直线l于点P3,交x轴正半轴于点O4;…按此做法进行下去,其中的长为_____.13.有6张卡片,每张卡片上分别写有不同的从1到6的一个自然数,从中任意抽出一张卡片,卡片上的数是3的倍数的概率是14.如图将矩形绕点顺时针旋转得矩形,若,,则图中阴影部分的面积为__________.15.方程的解是__________.16.在中,,,在外有一点,且,则的度数是__________.17.若反比例函数的图象经过点(2,﹣2),(m,1),则m=_____.18.如图,△ABC是⊙O的内接三角形,∠A=120°,过点C的圆的切线交BO于点P,则∠P的度数为_____.三、解答题(共66分)19.(10分)如图,在每个小正方形的边长均为的方格纸中,有线段和线段,点、、、均在小正方形的顶点上.(1)在方格纸中画出以为一边的锐角等腰三角形,点在小正方形的顶点上,且的面积为;(2)在方格纸中画出以为一边的直角三角形,点在小正方形的顶点上,且的面积为5;(3)连接,请直接写出线段的长.20.(6分)解方程:(1)x2﹣2x﹣1=0;(2)(2x﹣1)2=4(2x﹣1).21.(6分)某汽车销售公司去年12月份销售新上市的一种新型低能耗汽车200辆,由于该型汽车的优越的经济适用性,销量快速上升,若该型汽车每辆的盈利为5万元,则平均每天可售8辆,为了尽量减少库存,汽车销售公司决定采取适当的降价措施,经调查发现,每辆汽车每降5000元,公司平均每天可多售出2辆,若汽车销售公司每天要获利48万元,每辆车需降价多少?22.(8分)如图,点O是等边三角形ABC内的一点,∠BOC=150°,将△BOC绕点C按顺时针旋转得到△ADC,连接OD,OA.(1)求∠ODC的度数;(2)若OB=4,OC=5,求AO的长.23.(8分)如图,已知△ABC中,AB=BC,以AB为直径的⊙O交AC于点D,过D作DE⊥BC,垂足为E,连结OE,CD=,∠ACB=30°.(1)求证:DE是⊙O的切线;(2)分别求AB,OE的长.24.(8分)如图,已知直线与x轴、y轴分别交于点A,B,与双曲线分别交于点C,D,且点C的坐标为.(1)分别求出直线、双曲线的函数表达式.(2)求出点D的坐标.(3)利用图象直接写出:当x在什么范围内取值时?25.(10分)在△ABC中,AB=AC,∠A=60°,点D是线段BC的中点,∠EDF=120°,DE与线段AB相交于点E,DF与线段AC(或AC的延长线)相交于点F.(1)如图1,若DF⊥AC,垂足为F,证明:DE=DF(2)如图2,将∠EDF绕点D顺时针旋转一定的角度,DF仍与线段AC相交于点F.DE=DF仍然成立吗?说明理由.(3)如图3,将∠EDF继续绕点D顺时针旋转一定的角度,使DF与线段AC的延长线相交于点F,DE=DF仍然成立吗?说明理由.26.(10分)如图,已知二次函数的图象与轴交于点、,与轴交于点,直线交二次函数图象的对称轴于点,若点C为的中点.(1)求的值;(2)若二次函数图象上有一点,使得,求点的坐标;(3)对于(2)中的点,在二次函数图象上是否存在点,使得∽?若存在,求出点的坐标;若不存在,请说明理由.

参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、C【分析】连接AD,根据同弧所对的圆周角相等,求∠BAD的度数,再根据直径所对的圆周角是90°,利用内角和求解.【题目详解】解:连接AD,则∠BAD=∠BCD=28°,∵AB是直径,∴∠ADB=90°,∴∠ABD=90°-∠BAD=90°-28°=62°.故选:C.【题目点拨】本题考查圆周角定理,运用圆周角定理是解决圆中角问题的重要途径,直径所对的圆周角是90°是圆中构造90°角的重要手段.2、B【分析】利用y=ax2+bx+c的顶点坐标公式表示出其顶点坐标,根据顶点在第一象限,所以顶点的横坐标和纵坐标都大于0列出不等式组.【题目详解】顶点坐标(m,m+1)在第一象限,则有解得:m>0,故选B.考点:二次函数的性质.3、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.4、B【分析】根据圆周角定理求出∠ACB,根据三角形内角和定理求出∠B,求出∠D+∠B=180°,再代入求出即可.【题目详解】∵AB是半圆O的直径,∴∠ACB=90°,∵∠BAC=40°,∴∠B=180°﹣∠ACB﹣∠BAC=50°,∵A、B、C、D四点共圆,∴∠D+∠B=180°,∴∠D=130°,故选:B.【题目点拨】此题主要考查圆周角定理以及圆内接四边形的性质,熟练掌握,即可解题.5、B【分析】过E作EF⊥CG于F,利用相似三角形列出比例式求出投射在墙上的影子DE长度即可.【题目详解】过E作EF⊥CG于F,设投射在墙上的影子DE长度为x,由题意得:△GFE∽△HAB,∴AB:FE=AH:(GC−x),则240:150=160:(160−x),解得:x=60.故选B.【题目点拨】本题考查相似三角形的判定与性质,解题突破口是过E作EF⊥CG于F.6、A【分析】根据函数解析式画出抛物线以及在图象上标出三个点的位置,根据二次函数图像的增减性即可得解.【题目详解】∵函数的解析式是,如图:∴对称轴是∴点关于对称轴的点是,那么点、、都在对称轴的右边,而对称轴右边随的增大而减小,于是.故选:A.【题目点拨】本题考查了二次函数图象的对称性以及增减性,画出函数图像是解题的关键,根据题意画出函数图象能够更直观的解答.7、A【解题分析】∵抛物线y=﹣x2+bx+c经过点(﹣2,3),∴-4-2b+c=3,即c-2b=7,∴2c-4b-9=2(c-2b)-9=14-9=5.故选A.8、D【分析】根据二次函数的性质得出关于m的不等式,求出不等式的解集即可.【题目详解】∵二次函数,∴图像开口向上,与x轴的交点坐标为(1,0),(m-1,0),∵当时,,∴m-1>0,∴m>1.故选D.【题目点拨】本题考查了二次函数的性质和图象和解一元一次不等式,能熟记二次函数的性质是解此题的关键.9、D【解题分析】试题分析:观察几何体,可知该几何体是由3个大小完全一样的正方体组成的,它的左视图是,故答案选D.考点:简单几何体的三视图.10、A【分析】根据正方形的特点可知∠CDM=∠DEA,利用勾股定理求出DE,根据余弦的定义即可求解.【题目详解】∵CD∥AB,∴∠CDM=∠DEA,∵E是AB中点,∴AE=AB=1∴DE=∴∠CDM=∠DEA==故选A.【题目点拨】此题主要考查余弦的求解,解题的关键是熟知余弦的定义.二、填空题(每小题3分,共24分)11、【分析】根据负整数指数幂的计算法则及立方根的定义进行计算即可.【题目详解】解:原式=1-8=-1.故答案为:-1.【题目点拨】本题考查实数的运算,属于常考基础题,明确负整数指数幂的计算法则及立方根的定义是解题的关键.12、22015π【分析】连接P1O1,P2O2,P3O3,易求得PnOn垂直于x轴,可知为圆的周长,再找出圆半径的规律即可解题.【题目详解】解:连接P1O1,P2O2,P3O3…,∵P1是⊙O1上的点,∴P1O1=OO1,∵直线l解析式为y=x,∴∠P1OO1=45°,∴△P1OO1为等腰直角三角形,即P1O1⊥x轴,同理,PnOn垂直于x轴,∴为圆的周长,∵以O1为圆心,O1O为半径画圆,交x轴正半轴于点O2,以O2为圆心,O2O为半径画圆,交x轴正半轴于点O3,以此类推,∴OO1=1=20,OO2=2=21,OO3=4=22,OO4=8=23,…,∴OOn=,∴,∴,故答案为:22015π.【题目点拨】本题考查了图形类规律探索、一次函数的性质、等腰直角三角形的性质以及弧长的计算,本题中准确找到圆半径的规律是解题的关键.13、.【分析】分别求出从1到6的数中3的倍数的个数,再根据概率公式解答即可.【题目详解】有6张卡片,每张卡片上分别写有不同的从1到6的一个自然数,从中任意抽出一张卡片,共有6种结果,其中卡片上的数是3的倍数的有3和6两种情况,所以从中任意抽出一张卡片,卡片上的数是3的倍数的概率是.故答案为【题目点拨】考查了概率公式,用到的知识点为:概率=所求情况数与总情况数之比.14、【分析】连接BD,BF,根据S阴影=S△ABD+S扇形BDF+S△BEF-S矩形ABCD-S扇形BCE即可得出答案.【题目详解】如图,连接BD,BF,在矩形ABCD中,∠A=90°,AB=3,AD=BC=2,∴BD=,S矩形ABCD=AB×BC=3×2=6∵矩形BEFG是由矩形ABCD绕点B顺时针旋转90°得到的∴BF=BD=,∠DBF=90°,∠CBE=90°,S矩形BEFG=S矩形ABCD=6则S阴影=S△ABD+S扇形BDF+S△BEF-S矩形ABCD-S扇形BCE=S矩形ABCD+S扇形BDF+S矩形BEFG-S矩形ABCD-S扇形BCE==故答案为:.【题目点拨】本题考查了与扇形有关的面积计算,熟练掌握扇形面积公式,将图形进行分割是解题的关键.15、【分析】先通过移项将等号右边多项式移到左边,再利用提公因式法因式分解,即可得出方程的根.【题目详解】解:移项得:提公因式得:解得:;故答案为:.【题目点拨】本题考查一元二次方程因式分解的解法.在解一元二次方程的时候,一定要先观察方程的形式,如果遇到了相同的因式,先将他们移到方程等号的一侧,看能否利用提公因式解方程,观察以及积累是快速解题的关键.16、、【分析】由,可知A、C、B、M四点共圆,AB为圆的直径,则是弦AC所对的圆周角,此时需要对M点的位置进行分类讨论,点M分别在直线AC的两侧时,根据同弧所对的圆周角相等和圆内接四边形对角互补可得两种结果.【题目详解】解:∵在中,,,∴∠BAC=∠ACB=45°,∵点在外,且,即∠AMB=90°∵∴A、C、B、M四点共圆,①如图,当点M在直线AC的左侧时,,∴;②如图,当点M在直线AC的右侧时,∵,∴,故答案为:135°或45°.【题目点拨】本题考查了圆内接四边形对角互补和同弧所对的角相等,但解题的关键是要先根据题意判断出A、C、B、M四点共圆.17、-1【分析】根据反比例函数图象上点的坐标特征解答.【题目详解】解:设反比例函数的图象为y=,把点(2,﹣2)代入得k=﹣1,则反比例函数的图象为y=﹣,把(m,1)代入得m=﹣1.故答案为﹣1.【题目点拨】本题考查反比例函数图象的性质,关键在于熟记性质.18、30°【分析】连接OC、CD,由切线的性质得出∠OCP=90°,由圆内接四边形的性质得出∠ODC=180°−∠A=60°,由等腰三角形的性质得出∠OCD=∠ODC=60°,求出∠DOC=60°,由直角三角形的性质即可得出结果.【题目详解】如图所示:连接OC、CD,∵PC是⊙O的切线,∴PC⊥OC,∴∠OCP=90°,∵∠A=120°,∴∠ODC=180°−∠A=60°,∵OC=OD,∴∠OCD=∠ODC=60°,∴∠DOC=180°−2×60°=60°,∴∠P=90°−∠DOC=30°;故填:30°.【题目点拨】本题考查了切线的性质、等腰三角形的性质、直角三角形的性质、三角形内角和定理;熟练掌握切线的性质是解题的关键.三、解答题(共66分)19、(1)作图见解析(2)作图见解析(3)【分析】(1)利用等腰三角形的性质得出对应点位置,进而得出答案;(2)直接利用旋转的性质得出对应点位置,进而得出答案.【题目详解】(1)如图所示:△ABC即为所求;(2)如图所示:△DFE,即为所求;(3)CF=.【题目点拨】本题考查了应用设计与作图以及等腰三角形的性质和勾股定理等知识,根据题意得出对应点位置是解题的关键.20、(1)x=2±;(2)x=或x=.【分析】(1)根据配方法即可求出答案.(2)根据因式分解法即可求出答案.【题目详解】解:(1)∵x2﹣2x﹣1=0,∴x2﹣2x+1=2,∴(x﹣2)2=2,∴x=2±.(2)∵(2x﹣1)2=4(2x﹣1),∴(2x﹣1﹣4)(2x﹣1)=0,∴x=或x=.【题目点拨】此题主要考查一元二次方程的求解,解题的关键是熟知一元二次方程的解法.21、每辆车需降价2万元【分析】设每辆车需降价万元,根据每辆汽车每降5000元,公司平均每天可多售出2辆可用x表示出日销售量,根据每天要获利48万元,利用利润=日销售量×单车利润列方程可求出x的值,根据尽量减少库存即可得答案.【题目详解】设每辆车需降价万元,则日销售量为辆,依题意,得:,解得:,,∵要尽快减少库存,∴.答:每辆车需降价2万元.【题目点拨】此题主要考查了一元二次方程的应用,找到关键描述语,得出等量关系是解题关键.22、(1)60°;(2)【分析】(1)根据旋转的性质得到三角形ODC为等边三角形即可求解;

(2)由旋转的性质得:AD=OB=1,结合题意得到∠ADO=90°.则在Rt△AOD中,由勾股定理即可求得AO的长.【题目详解】(1)由旋转的性质得:CD=CO,∠ACD=∠BCO.∵∠ACB=∠ACO+∠OCB=60°,∴∠DCO=∠ACO+∠ACD=∠ACO+∠OCB=60°,∴△OCD为等边三角形,∴∠ODC=60°.(2)由旋转的性质得:AD=OB=1.∵△OCD为等边三角形,∴OD=OC=2.∵∠BOC=120°,∠ODC=60°,∴∠ADO=90°.在Rt△AOD中,由勾股定理得:AO=.【题目点拨】本题考查旋转的性质、等边三角形的性质和勾股定理,解题的关键是掌握旋转的性质、等边三角形的性质和勾股定理.23、(1)证明见解析;(2)AB=2,OE=.【分析】(1)根据AB是直径即可求得∠ADB=90°,再根据题意可求出OD⊥DE,即得出结论;(2)根据三角函数的定义,即可求得BC,进而得到AB,再在Rt△CDE中,根据直角三角形的性质,可求得DE,再由勾股定理求出OE即可.【题目详解】(1)连接BD,OD.∵AB是直径,∴∠ADB=90°.又∵AB=BC,∴AD=CD.∵OA=OB,∴OD∥BC.∵DE⊥BC,∴∠DEC=90°.∵OD∥BC,∴∠ODE=∠DEC=90°,∴OD⊥DE,∴DE是⊙O的切线.(2)在Rt△CBD中CD,∠ACB=30°,∴BC2,∴AB=2,∴ODAB=1.在Rt△CDE中,CD,∠ACB=30°,∴DECD.在Rt△ODE中,OE.【题目点拨】本题考查了切线的判定、勾股定理、圆周角定理以及解直角三角形,是一道综合题,难度不大.24、(1),;(2)点D的坐标是;(3)【解题分析】(1)把C(-1,2)代入y1=x+m得到m的值,把C(-1,2)代入双曲线得到k的值;(2)解由两个函数的解析式组成的方程组,即可得交点坐标D;

(3)观察图象得到当-3<x<-2时一次函数的函数值比反比例函数的函数值要大.【题目详解】解:(1)∵点在的图象上;∴,解得,则.∵在的图象上,∴,解得,∴.(2)联立得,解得,或,∵点C的坐标是,∴点D的坐标是.(3)由图象可知,当时,【题目点拨】本题考查了用待定系数法求反比例函数与一次函数的解析式即反比例函数与一次函数的交点问题.解题的关键是:(1)代入点C的坐标求出m、k的值;(2)把两函数的解析式联立起来组成方程组,解方程组即可得到它们的交点坐标.(3)根据两函数图象的上下位置关系找出不等式的解集.本题考查的是反比例函数与一次函数的交点问题及也考查了数形结合的思想.25、(1)见解析;(2)结论仍然成立.,DE=DF,见解析;(3)仍然成立,DE=DF,见解析【分析】(1)由题意根据全等三角形的性质与判定,结合等边三角形性质证明△BED≌△CFD(ASA),即可证得DE=DF;(2)根据题意先取AC中点G,连接DG,继而再全等三角形的性质与判定,结合等边三角形性质证明△EDG≌△FDC(ASA),进而证得DE=DF;(3)由题意过点D作DN⊥AC于N,DM⊥AB于M,继而再全等三角形的性质与判定,结合等边三角形性质证明△DME≌△DNF(ASA),即可证得DE=DF.【题目详解】解:(1)∵AB=AC,∠A=60°,∴△ABC是等边三角形,即∠B=∠C=60°,∵D是BC的中点,∴BD=CD,∵∠EDF=120°,DF⊥AC,∴∠FDC=30°,∴∠EDB=30°,∴△BED≌△CFD(ASA),∴DE=DF.(2)取AC中点G,连接DG,如下图,∵D为BC的中点,∴DG=AC=BD=CD,∴△BDG是等边三角形,∴∠GDE+∠EDB=60°,∵∠EDF=120°,∴∠FDC+∠EDB=60°,∴∠EDG=∠FDC,∴△EDG≌△FDC(ASA),∴DE=DF,∴结论仍然成立.(3)如下图,过点D作DN⊥AC于N,DM⊥AB于M,∴∠DME=∠DNF=90°,由(1)可知∠B=∠C=60°,∴∠NDC=∠BDM=30°,DM=DN,∴∠MDN=120°,即∠NDF=∠MDE,∴△DME≌

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