重庆市西南大学附属中学2023年数学九上期末监测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

重庆市西南大学附属中学2023年数学九上期末监测模拟试题注意事项: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)1.四边形为平行四边形,点在的延长线上,连接交于点,则下列结论正确的是()A. B. C. D.2.如图,在锐角△ABC中,∠A=60°,∠ACB=45°,以BC为弦作⊙O,交AC于点D,OD与BC交于点E,若AB与⊙O相切,则下列结论:①∠BOD=90°;②DO∥AB;③CD=AD;④△BDE∽△BCD;⑤正确的有()A.①② B.①④⑤ C.①②④⑤ D.①②③④⑤3.方程的解是()A. B., C., D.4.如图,一块含角的直角三角板绕点按顺时针方向,从处旋转到的位置,当点、点、点在一条直线上时,这块三角板的旋转角度为()A. B. C. D.5.若是二次函数,且开口向下,则的值是()A. B.3 C. D.6.如图,四边形ABCD内接于⊙O,若四边形ABCO是平行四边形,则∠ADC的大小为()A. B. C. D.7.如图,平行四边形ABCD的对角线AC与BD相交于点O,设,,下列式子中正确的是()A. B.;C. D..8.将抛物线向上平移2个单位长度,再向右平移3个单位长度后,得到的抛物线解析式为()A. B.C. D.9.如图,四边形ABCD和四边形A'B'C'D'是以点O为位似中心的位似图形,若OA:OA'=3:5,则四边形ABCD和四边形A'B'C'D'的面积比为()A.3:5 B.3:8 C.9:25 D.:10.已知△ABC∽△A'B'C',AD和A'D'是它们的对应中线,若AD=10,A'D'=6,则△ABC与△A'B'C'的周长比是()A.3:5 B.9:25 C.5:3 D.25:911.二次函数y=ax2+bx+c(a≠0)和正比例函数y=x的图象如图所示,则方程ax2+(b﹣)x+c=0(a≠0)的两根之和()A.大于0 B.等于0 C.小于0 D.不能确定12.如图,△OAB∽△OCD,OA:OC=3:2,∠A=α,∠C=β,△OAB与△OCD的面积分别是S1和S2,△OAB与△OCD的周长分别是C1和C2,则下列等式一定成立的是()A. B. C. D.二、填空题(每题4分,共24分)13.如图,、、所在的圆的半径分别为r1、r2、r3,则r1、r2、r3的大小关系是____.(用“<”连接)14.方程x2﹣4x﹣6=0的两根和等于_____,两根积等于_____.15.,两点都在二次函数的图像上,则的大小关系是____________.16.小燕抛一枚硬币10次,有7次正面朝上,当她抛第11次时,正面向上的概率为_________.17.使函数有意义的自变量的取值范围是___________.18.高为7米的旗杆在水平地面上的影子长为5米,同一时刻测得附近一个建筑物的影子长30米,则此建筑物的高度为_____米.三、解答题(共78分)19.(8分)小明开着汽车在平坦的公路上行驶,前放出现两座建筑物A、B(如图),在(1)处小颖能看到B建筑物的一部分,(如图),此时,小明的视角为30°,已知A建筑物高25米.(1)请问汽车行驶到什么位置时,小明刚好看不到建筑物B?请在图中标出这点.(2)若小明刚好看不到B建筑物时,他的视线与公路的夹角为45°,请问他向前行驶了多少米?(精确到0.1)20.(8分)如图所示,在Rt△ABC中,点O在斜边AB上,以O为圆心,OB为半径作圆O,分别与BC、AB相交于点D、E,连接AD,已知∠CAD=∠B.(1)求证:AD是⊙O的切线;(2)若∠B=30°,CD=,求劣弧BD的长;(3)若AC=2,BD=3,求AE的长.21.(8分)(1)用公式法解方程:x2﹣2x﹣1=0(2)用因式分解法解方程:(x﹣1)(x+3)=1222.(10分)在平面直角坐标系中,抛物线经过点A、B、C,已知A(-1,0),B(3,0),C(0,-3).(1)求此抛物线的函数表达式;(2)若P为线段BC上一点,过点P作轴的平行线,交抛物线于点D,当△BCD面积最大时,求点P的坐标;(3)若M(m,0)是轴上一个动点,请求出CM+MB的最小值以及此时点M的坐标.23.(10分)如图1,中,是的高.(1)求证:.(2)与相似吗?为什么?(3)如图2,设的中点为的中点为,连接,求的长.24.(10分)(1)解方程:(2)计算:25.(12分)如图,在平面直角坐标系中,点,过点作轴的垂线,垂足为.作轴的垂线,垂足为点从出发,沿轴正方向以每秒个单位长度运动;点从出发,沿轴正方向以每秒个单位长度运动;点从出发,沿方向以每秒个单位长度运动.当点运动到点时,三点随之停止运动.设运动时间为.(1)用含的代数式分别表示点,点的坐标.(2)若与以点,,为顶点的三角形相似,求的值.26.“低碳生活,绿色出行”,自行车正逐渐成为人们喜爱的交通工具.某运动商城的自行车销售量自年起逐月增加,据统计该商城月份销售自行车辆,月份销售了辆.(1)求这个运动商城这两个月的月平均增长率是多少?(2)若该商城前个月的自行车销量的月平均增长率相同,问该商城月份卖出多少辆自行车?

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、D【分析】根据四边形为平行四边形证明,从而出,对各选项进行判断即可.【详解】∵四边形为平行四边形∴∴∴∴∵,∴故答案为:D.【点睛】本题考查了平行四边形的线段比例问题,掌握平行四边形的性质、相似三角形的性质以及判定是解题的关键.2、C【解析】根据同弧所对的圆周角等于它所对圆心角的一半,由圆周角∠ACB=45°得到圆心角∠BOD=90°,进而得到的度数为90°,故选项①正确;又因OD=OB,所以△BOD为等腰直角三角形,由∠A和∠ACB的度数,利用三角形的内角和定理求出∠ABC=180°-60°-45°=75°,由AB与圆切线,根据切线的性质得到∠OBA为直角,求出∠CBO=∠OBA-∠ABC=90°-75°=15°,由根据∠BOE为直角,求出∠OEB=180°-∠BOD-∠OBE=180°-90°-15°=75°,根据内错角相等,得到OD∥AB,故选项②正确;由D不一定为AC中点,即CD不一定等于AD,而选项③不一定成立;又由△OBD为等腰三角形,故∠ODB=45°,又∠ACB=45°,等量代换得到两个角相等,又∠CBD为公共角,根据两对对应角相等的两三角形相似得到△BDE∽△BCD,故④正确;连接OC,由相似三角形性质和平行线的性质,得比例,由BD=OD,等量代换即可得到BE等=DE,故选项⑤正确.综上,正确的结论有4个.

故选C.点睛:此题考查了相似三角形的判定与性质,圆周角定理,切线的性质,等腰直角三角形的性质以及等边三角形的性质,熟练掌握性质与定理是解本题的关键.3、B【分析】用因式分解法求解即可得到结论.【详解】∵x2﹣3x=0,∴x(x﹣3)=0,则x=0或x﹣3=0,解得:,.故选:B.【点睛】本题考查了解一元二次方程的能力,熟练掌握解一元二次方程的几种常用方法:直接开平方法、因式分解法、公式法、配方法,结合方程的特点选择合适、简便的方法是解答本题的关键.4、C【分析】直接利用旋转的性质得出对应边,再根据三角板的内角的度数得出答案.【详解】解:∵将一块含30°角的直角三角板ABC绕点C顺时针旋转到△A'B'C,

∴BC与B'C是对应边,

∴旋转角∠BCB'=180°-30°=150°.

故选:C.【点睛】此题主要考查了旋转的性质,对应点与旋转中心所连线段的夹角等于旋转角,正确得出对应边是解题关键.5、C【分析】根据二次函数的定义和开口方向得到关于m的关系式,求m即可.【详解】解:∵是二次函数,且开口向下,∴,∴,∴.故选:C【点睛】本题考查了二次函数的定义和二次函数的性质,熟练掌握二次函数的定义和性质是解题关键.6、C【分析】根据平行四边形的性质和圆周角定理可得出答案.【详解】根据平行四边形的性质可知∠B=∠AOC,根据圆内接四边形的对角互补可知∠B+∠D=180°,根据圆周角定理可知∠D=∠AOC,因此∠B+∠D=∠AOC+∠AOC=180°,解得∠AOC=120°,因此∠ADC=60°.故选C【点睛】该题主要考查了圆周角定理及其应用问题;应牢固掌握该定理并能灵活运用.7、C【分析】由平行四边形性质,得,由三角形法则,得到,代入计算即可得到答案.【详解】解:∵四边形ABCD是平行四边形,∴,∵,,在△OAB中,有,∴,∴;故选择:C.【点睛】此题考查了平面向量的知识以及平行四边形的性质.注意掌握平行四边形法则与三角形法则的应用是解此题的关键.8、B【分析】根据“左加右减、上加下减”的原则进行解答即可.【详解】将化为顶点式,得.将抛物线向上平移2个单位长度,再向右平移3个单位长度后,得到的抛物线的解析式为,故选B.【点睛】本题考查的是二次函数的图象与几何变换,要求熟练掌握平移的规律:左加右减,上加下减.9、C【分析】根据题意求出两个相似多边形的相似比,根据相似多边形的性质解答.【详解】∵四边形ABCD和A′B′C′D′是以点O为位似中心的位似图形,OA:OA′=3:5,∴DA:D′A′=OA:OA′=3:5,∴四边形ABCD与四边形A′B′C′D′的面积比为:9:1.故选:C.【点睛】本题考查位似的性质,根据位似图形的面积比等于位似比的平方可得,位似图形即特殊的相似图形,运用相似图形的性质是解题的关键.10、C【分析】相似三角形的周长比等于对应的中线的比.【详解】∵△ABC∽△A'B'C',AD和A'D'是它们的对应中线,AD=10,A'D'=6,∴△ABC与△A'B'C'的周长比=AD:A′D′=10:6=5:1.故选C.【点睛】本题考查相似三角形的性质,解题的关键是记住相似三角形的性质,灵活运用所学知识解决问题.11、A【解析】试题分析:设ax2+bx+c=1(a≠1)的两根为x1,x2,由二次函数的图象可知x1+x2>1,a>1,设方程ax2+(b﹣)x+c=1(a≠1)的两根为a,b再根据根与系数的关系即可得出结论.设ax2+bx+c=1(a≠1)的两根为x1,x2,∵由二次函数的图象可知x1+x2>1,a>1,∴﹣>1.设方程ax2+(b﹣)x+c=1(a≠1)的两根为a,b,则a+b=﹣=﹣+,∵a>1,∴>1,∴a+b>1.考点:抛物线与x轴的交点12、D【解析】A选项,在△OAB∽△OCD中,OB和CD不是对应边,因此它们的比值不一定等于相似比,所以A选项不一定成立;B选项,在△OAB∽△OCD中,∠A和∠C是对应角,因此,所以B选项不成立;C选项,因为相似三角形的面积比等于相似比的平方,所以C选项不成立;D选项,因为相似三角形的周长比等于相似比,所以D选项一定成立.故选D.二、填空题(每题4分,共24分)13、r3<r2<r1【分析】利用尺规作图分别做出、、所在的圆心及半径,从而进行比较即可.【详解】解:利用尺规作图分别做出、、所在的圆心及半径∴r3<r2<r1故答案为:r3<r2<r1【点睛】本题考查利用圆弧确定圆心及半径,掌握尺规作图的基本方法,准确确定圆心及半径是本题的解题关键.14、4﹣6【分析】根据一元二次方程根与系数的关系即可得答案.【详解】设方程的两个根为x1、x2,∵a=1,b=-4,c=-6,∴x1+x2=-=4,x1·x2==-6,故答案为4,﹣6【点睛】本题考查一元二次方程根与系数的关系,若一元二次方程y=ax2+bx+c(a≠0)的两个根为x1、x2,那么,x1+x2=-,x1·x2=;熟练掌握韦达定理是解题关键.15、>【分析】根据二次函数的性质,可以判断y1,y2的大小关系,本题得以解决.【详解】∵二次函数,∴当x<0时,y随x的增大而增大,∵点在二次函数的图象上,∵-1>-2,∴>,故答案为:>.【点睛】本题考查二次函数图象上点的坐标特征,解答本题的关键是明确题意,利用二次函数的性质解答.16、【分析】求出一次抛一枚硬币正面朝上的概率即可.【详解】解:∵抛硬币正反出现的概率是相同的,不论抛多少次出现正面或反面的概率是一致的,∴正面向上的概率为.故答案为.【点睛】本题考查的是概率的公式,注意抛硬币只有两种情况,每次抛出的概率都是一致的,与次数无关.17、且【分析】根据二次根式的性质和分式的性质即可得.【详解】由二次根式的性质和分式的性质得解得故答案为:且.【点睛】本题考查了二次根式的性质、分式的性质,二次根式的被开方数为非负数、分式的分母不能为零是常考知识点,需重点掌握.18、1【分析】根据同一时刻物体的高度与影长成比例解答即可.【详解】解:设此建筑物的高度为x米,根据题意得:,解得:x=1.故答案为:1.【点睛】本题考查了平行投影,属于基础题型,明确同一时刻物体的高度与影长成比例是解题的关键.三、解答题(共78分)19、(1)汽车行驶到E点位置时,小明刚好看不到建筑物B;(2)他向前行驶了18.3米.【解析】1)连接FC并延长到BA上一点E,即为所求答案;

(2)利用解Rt△AEC求AE,解Rt△ACM,求AM,利用ME=AM-AE求出他行驶的距离.【详解】解:(1)如图所示:汽车行驶到E点位置时,小明刚好看不到建筑物B;(2)∵小明的视角为30°,A建筑物高25米,∴AC=25,tan30°=ACAM=3∴AM=253,∵∠AEC=45°,∴AE=AC=25m,∴ME=AM﹣AE=43.3﹣25=18.3m.则他向前行驶了18.3米.【点睛】本题考查解直角三角形的基本方法,先分别在两个直角三角形中求相关的线段,再求差是解题关键.20、(1)见解析;(2);(3)AE=【分析】(1)如图1,连接OD,由等腰三角形的性质可证∠B=∠ODB=∠CAD,由直角三角形的性质可求∠ADO=90°,可得结论;(2)分别求出OD的长度和∠DOB的度数,再由弧长公式可求解;(3)通过证明ACD∽BDE,可得,设CD=2x,DE=3x,由平行线的性质可求x=,由勾股定理可求AB的长,即可求解.【详解】解:(1)如图1,连接OD,∵∠ACB=90°,∴∠CAD+∠ADC=90°,∵OB=OD,∴∠B=∠ODB,∵∠CAD=∠B,∴∠CAD=∠ODB,∴∠ODB+∠ADC=90°,∴∠ADO=90°,又∵OD是半径,∴AD是⊙O的切线;(2)∵∠B=30°,∠ACB=90°,∴∠CAD=30°,∠CAB=60°,∴AD=2CD=3,∠DAB=30°,∴AD=OD,∴OD=,∵OD=OB,∠B=30°,∴∠B=∠ODB=30°,∴∠DOB=120°,∴劣弧BD的长==;(3)如图2,连接DE,∵BE是直径,∴∠BDE=90°,∴∠ACB=∠EDB=90°,∴AC∥DE,∵∠B=∠CAD,∠ACD=∠EDB,∴ACD∽BDE,∴,∴设CD=2x,DE=3x,∵AC∥DE,∴,∴,∴x=,∴CD=1,BC=BD+CD=4,∴AB==2,∵DE∥AC,∴,∴AE=.【点睛】此题考查的是圆的综合大题、勾股定理和相似三角形的判定及性质,掌握切线的判定定理、弧长公式圆周角定理及推论、勾股定理和相似三角形的判定及性质是解决此题的关键.21、(1)x=;(2)x=﹣5或x=3【分析】(1)根据公式法即可求出答案;(2)根据因式分解法即可求出答案;【详解】解:(1)∵a=1,b=﹣2,c=﹣1,∴△=8+4=12,∴x=;(2)∵(x﹣1)(x+3)=12,∴(x+5)(x﹣3)=0,∴x=﹣5或x=3;【点睛】本题考查一元二次方程,解题的关键是熟练运用一元二次方程的解法,本题属于基础题型.22、(1);(2)P(,),面积最大为;(3)CM+MB最小值为,M(,0)【分析】(1)利用待定系数法即可求得此抛物线的解析式;(2)由待定系数法即可求得直线BC的解析式,设P(a,a-3),得出PD的长,列出S△BDC的表达式,化简成顶点式,即可求解;(3)取G点坐标为(0,),过M点作MB′⊥BG,用B′M代替BM,即可得出最小值的情况,再将直线BG、直线B′C的解析式求出,求得M点坐标和∠CGB的度数,再根据∠CGB的度数利用三角函数得出最小值B′C的值.【详解】解:(1)∵抛物线经过点A、B、C,A(-1,0),B(3,0),C(0,-3),代入表达式,解得a=1,b=-2,c=-3,∴故该抛物线解析式为:.(2)令,

∴x1=-1,x2=3,

即B(3,0),

设直线BC的解析式为y=kx+b′,将B、C代入得:k=,1,b′=-3,∴直线BC的解析式为y=x-3,设P(a,a-3),则D(a,a2-2a-3),∴PD=(a-3)-(a2-2a-3)=-a2+3aS△BDC=S△PDC+S△PDB=PD×3=,∴当a=时,△BDC的面积最大,且为为,此时P(,);(3)如图,取G点坐标为(0,),连接BG,过M点作MB′⊥BG,∴B′M=BM,当C、M、B′在同一条直线上时,CM+MB最小.可求得直线BG解析式为:,∵B′C⊥BG故直线B′C解析式为为,令y=0,则x=,∴B′C与x轴交点为(,0)∵OG=,OB=3,∴∠CGB=60°,∴B′C=CGsin∠CGB==,综上所述:CM+MB最小值为,此时M(,0).【点睛】此题考查了待定系数法求函数的解析式、平行线的性质、二次函数的最值问题、判别式的应用以及等腰直角三角形的性质等知识.此题综合性很强,难度较大,注意掌握数形结合思想、分类讨论思想与方程思想的应用.23、(1)见解析;(2),理由见解析;(3)【解析】(1)由题意,BD、CE是高,则∠ADB=∠AEC=90°,是公共角,即可得出△ABD∽△ACE;(2)由△ABD∽△ACE可推出,又,根据相似三角形的判定定理即可证得;(3)连接、,根据等腰三角形的性质可得,,根据三角函数可得,进而可求得,由勾股定理即可求出FM的长.【详解】(1)、是的高。(2),即(3)连接、,∵BD是△ABC的高,M为BC的中点,∴在Rt△CBD中,,同理可得,∴,∵F是DE的中点,∴,由得,∴,∵DE=12,∴,∵,且,∴.【点睛】本题主要考查了相似三角形的判定和性质,直角三角形斜边上中线的性质以及等腰三角形的判定与性质.24、(1);(2

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