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文档简介
新疆乌鲁木齐天山区2023-2024学年九年级数学第一学期期末统考模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。一、选择题(每小题3分,共30分)1.二次函数的图象与y轴的交点坐标是()A.(0,1) B.(1,0) C.(-1,0) D.(0,-1)2.关于的方程是一元二次方程,则的取值范围是()A. B. C. D.3.如图,F是平行四边形ABCD对角线BD上的点,BF:FD=1:3,则BE:EC=()A. B. C. D.4.如图,在半径为1的⊙O中,直径AB把⊙O分成上、下两个半圆,点C是上半圆上一个动点(C与点A、B不重合),过点C作弦CD⊥AB,垂足为E,∠OCD的平分线交⊙O于点P,设CE=x,AP=y,下列图象中,最能刻画y与x的函数关系的图象是()A. B.C. D.5.如图,抛物线的对称轴为直线,与轴的一个交点坐标为,其部分图象如图所示,下列结论:①;②;③方程的两个根是,;④当时,的取值范围是;⑤当时,随增大而增大其中结论正确的个数是A.1个 B.2个 C.3个 D.4个6.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<07.如图,BC是⊙O的弦,OA⊥BC,∠AOB=55°,则∠ADC的度数是()A.25° B.55° C.45° D.27.5°8.如图,是⊙的直径,弦⊥于点,,则()A. B. C. D.9.如图,是圆内接四边形的一条对角线,点关于的对称点在边上,连接.若,则的度数为()A.106° B.116° C.126° D.136°10.如图,有一块三角形余料ABC,它的面积为36,边cm,要把它加工成正方形零件,使正方形的一边在BC上,其余两个顶点分别在AB,AC上,则加工成的正方形零件的边长为()cmA.8 B.6 C.4 D.3二、填空题(每小题3分,共24分)11.在一个不透明的盒子里有2个红球和个白球,这些求除颜色外其余完全相同,摇匀后随机摸出一个,摸出红球的概率是,则的值为__________.12.如图,是的直径,是的切线,交于点,,,则______.13.二次函数y=x2-4x+3的图象交x轴于A、B两点,交y轴于点C,则△ABC的面积为_______________________14.已知一元二次方程ax2+bx+c=0的两根为﹣5和3,则二次函数y=ax2+bx+c图象对称轴是直线_____.15.如图,一段抛物线记为,它与轴的交点为,顶点为;将绕点旋转180°得到,交轴于点为,顶点为;将绕点旋转180°得到,交轴于点为,顶点为;……,如此进行下去,直至到,顶点为,则顶点的坐标为_________.16.如图,把一个圆锥沿母线OA剪开,展开后得到扇形AOC,已知圆锥的高h为12cm,OA=13cm,则扇形AOC中的长是_____cm(计算结果保留π).17.如图,分别以正三角形的3个顶点为圆心,边长为半径画弧,三段弧围成的图形称为莱洛三角形.若正三角形边长为3cm,则该莱洛三角形的周长为_______cm.18.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,∠ACD=70°,则∠EDC的度数是_____.三、解答题(共66分)19.(10分)如图,Rt△ABC中,∠ABC=90°,以AB为直径作⊙O,点D为⊙O上一点,且CD=CB、连接DO并延长交CB的延长线于点E(1)判断直线CD与⊙O的位置关系,并说明理由;(2)若BE=4,DE=8,求AC的长.20.(6分)如图,在⊙O中,,∠ACB=60°,求证∠AOB=∠BOC=∠COA.21.(6分)如图,△ABC中,∠BAC=120o,以BC为边向外作等边△BCD,把△ABD绕着D点按顺时针方向旋转60o后到△ECD的位置.若AB=6,AC=4,求∠BAD的度数和AD的长.22.(8分)如图,点在轴正半轴上,点是反比例函数图象上的一点,且.过点作轴交反比例函数图象于点.(1)求反比例函数的表达式;(2)求点的坐标.23.(8分)如图是一纸杯,它的母线AC和EF延长后形成的立体图形是圆锥,该圆锥的侧面展开图形是扇形OAB.经测量,纸杯上开口圆的直径是6cm,下底面直径为4cm,母线长为EF=8cm.求扇形OAB的圆心角及这个纸杯的表面积(面积计算结果用表示).24.(8分)文物探测队探测出某建筑物下面埋有文物,为了准确测出文物所在的深度,他们在文物上方建筑物的一侧地面上相距米的两处,用仪器测文物,探测线与地面的夹角分别是和,求该文物所在位置的深度(精确到米).25.(10分)从甲、乙两台包装机包装的质量为300g的袋装食品中各抽取10袋,测得其实际质量如下(单位:g)甲:301,300,305,302,303,302,300,300,298,299乙:305,302,300,300,300,300,298,299,301,305(1)分别计算甲、乙这两个样本的平均数和方差;(2)比较这两台包装机包装质量的稳定性.26.(10分)如图,已知抛物线C1交直线y=3于点A(﹣4,3),B(﹣1,3),交y轴于点C(0,6).(1)求C1的解析式.(2)求抛物线C1关于直线y=3的对称抛物线的解析式;设C2交x轴于点D和点E(点D在点E的左边),求点D和点E的坐标.(3)将抛物线C1水平向右平移得到抛物线C3,记平移后点B的对应点B′,若DB平分∠BDE,求抛物线C3的解析式.(4)直接写出抛物线C1关于直线y=n(n为常数)对称的抛物线的解析式.
参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、D【详解】当x=0时,y=0-1=-1,∴图象与y轴的交点坐标是(0,-1).故选D.2、A【解析】根据一元二次方程的定义判断即可.【详解】∵是关于x的一元二次方程,
∴,
故选:A.【点睛】此题主要考查了一元二次方程定义,熟练掌握一元二次方程的定义是解本题的关键.3、A【解析】试题解析:是平行四边形,故选A.4、A【分析】连接OP,根据条件可判断出PO⊥AB,即AP是定值,与x的大小无关,所以是平行于x轴的线段.要注意CE的长度是小于1而大于0的.【详解】连接OP,∵OC=OP,∴∠OCP=∠OPC.∵∠OCP=∠DCP,CD⊥AB,∴∠OPC=∠DCP.∴OP∥CD.∴PO⊥AB.∵OA=OP=1,∴AP=y=(0<x<1).故选A.【点睛】解决有关动点问题的函数图象类习题时,关键是要根据条件找到所给的两个变量之间的函数关系,尤其是在几何问题中,更要注意基本性质的掌握和灵活运用.5、C【分析】利用抛物线与轴的交点个数可对①进行判断;由对称轴方程得到,然后根据时函数值为0可得到,则可对②进行判断;利用抛物线的对称性得到抛物线与轴的一个交点坐标为,则可对③进行判断;根据抛物线在轴上方所对应的自变量的范围可对④进行判断;根据二次函数的性质对⑤进行判断.【详解】解:抛物线与轴有2个交点,,所以①正确;,即,而时,,即,,所以②错误;抛物线的对称轴为直线,而点关于直线的对称点的坐标为,方程的两个根是,,所以③正确;根据对称性,由图象知,当时,,所以④错误;抛物线的对称轴为直线,当时,随增大而增大,所以⑤正确.故选:.【点睛】本题考查了二次函数图象与系数的关系:对于二次函数,二次项系数决定抛物线的开口方向和大小:当时,抛物线向上开口;当时,抛物线向下开口;一次项系数和二次项系数共同决定对称轴的位置:当与同号时(即,对称轴在轴左;当与异号时(即,对称轴在轴右;常数项决定抛物线与轴交点位置:抛物线与轴交于;抛物线与轴交点个数由△决定:△时,抛物线与轴有2个交点;△时,抛物线与轴有1个交点;△时,抛物线与轴没有交点.6、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.【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.7、D【分析】欲求∠ADC,又已知一圆心角,可利用圆周角与圆心角的关系求解.【详解】∵A、B、C、D是⊙O上的四点,OA⊥BC,∴弧AC=弧AB(垂径定理),∴∠ADC=∠AOB(等弧所对的圆周角是圆心角的一半);又∠AOB=55°,∴∠ADC=27.5°.故选:D.【点睛】本题考查垂径定理、圆周角定理.关键是将证明弧相等的问题转化为证明所对的圆心角相等.8、A【分析】根据垂径定理可得出CE的长度,在Rt△OCE中,利用勾股定理可得出OE的长度,再利用AE=AO+OE即可得出AE的长度.【详解】∵弦CD⊥AB于点E,CD=8cm,∴CE=CD=4cm.在Rt△OCE中,OC=5cm,CE=4cm,∴OE==3cm,∴AE=AO+OE=5+3=8cm.故选A.【点睛】本题考查了垂径定理以及勾股定理,利用垂径定理结合勾股定理求出OE的长度是解题的关键.9、B【解析】根据圆的内接四边形对角互补,得出∠D的度数,再由轴对称的性质得出∠AEC的度数即可.【详解】解:∵四边形ABCD是圆的内接四边形,∴∠D=180°-∠ABC=180°-64°=116°,∵点D关于的对称点在边上,∴∠D=∠AEC=116°,故答案为B.【点睛】本题考查了圆的内接四边形的性质及轴对称的性质,解题的关键是熟知圆的内接四边形对角互补及轴对称性质.10、C【分析】先求出△ABC的高,再根据正方形边的平行关系,得出对应的相似三角形,即△AEF∽△ABC,从而根据相似三角形的性质求出正方形的边长.【详解】作AH⊥BC,交BC于H,交EF于D.设正方形的边长为xcm,则EF=DH=xcm,∵△AB的面积为36,边cm,∴AH=36×2÷12=6.∵EF∥BC,∴△AEF∽△ABC,∴,∴,∴x=4.故选C.【点睛】本题考查综合考查相似三角形性质的应用以及正方形的有关性质,解题的关键是根据正方形的性质得到相似三角形.二、填空题(每小题3分,共24分)11、1【分析】根据红球的概率结合概率公式列出关于n的方程,求出n的值即可【详解】解:∵摸到红球的概率为∴解得n=1.
故答案为:1.【点睛】本题考查概率的求法与运用,根据概率公式求解即可:如果一个事件有n种可能,而且这些事件的可能性相同,其中事件A出现m种结果,那么事件A的概率12、【分析】因是的切线,利用勾股定理即可得到AB的值,是的直径,则△ABC是直角三角形,可证得△ABC∽△APB,利用相似的性质即可得出BC的结果.【详解】解:∵是的切线∴∠ABP=90°∵,∴AB2+BP2=AP2∴AB=∵是的直径∴∠ACB=90°在△ABC和△APB中∴△ABC∽△APB∴∴∴故答案为:【点睛】本题主要考查的是圆的性质以及相似三角形的性质和判定,掌握以上几点是解此题的关键.13、3【分析】根据解析式求出A、B、C三点的坐标,即△ABC的底和高求出,然后根据公式求面积.【详解】根据题意可得:A点的坐标为(1,0),B点的坐标为(3,0),C点的坐标为(0,3),则AB=2,所以三角形的面积=2×3÷2=3.考点:二次函数与x轴、y轴的交点.14、x=﹣1【分析】根据一元二次方程的两根得出抛物线与x轴的交点,再利用二次函数的对称性可得答案.【详解】∵一元二次方程的两根为﹣5和3,∴二次函数图象与x轴的交点为(﹣5,0)和(3,0),由抛物线的对称性知抛物线的对称轴为,故答案为:.【点睛】本题主要考查了抛物线与x轴的交点,解题的关键是掌握抛物线与x轴交点坐标与对应一元二次方程间的关系及抛物线的对称性.15、(9.5,-0.25)【详解】由抛物线可求;又抛物线某是依次绕系列点旋转180°,根据中心对称的特征得:,.根据以上可知抛物线顶点的规律为(的整数);根据规律可计算点的横坐标为,点的纵坐标为.∴顶点的坐标为故答案为:(9.5,-0.25)【点睛】本题主要是以二次函数的图象及其性质为基础,再根据轴对称和中心对称找顶点坐标的规律.关键是抛物线顶点到坐标轴的距离的变化,再根据规律计算.16、10π【分析】根据的长就是圆锥的底面周长即可求解.【详解】解:∵圆锥的高h为12cm,OA=13cm,∴圆锥的底面半径为=5cm,∴圆锥的底面周长为10πcm,∴扇形AOC中的长是10πcm,故答案为10π.【点睛】本题考查了圆锥的计算,解题的关键是了解圆锥的底面周长等于展开扇形的弧长.17、【分析】直接利用弧长公式计算即可.【详解】解:该莱洛三角形的周长=3×.故答案为:.【点睛】本题考查了弧长公式:(弧长为l,圆心角度数为n,圆的半径为R),也考查了等边三角形的性质.18、115°【解析】根据∠EDC=180°﹣∠E﹣∠DCE,想办法求出∠E,∠DCE即可.【详解】由题意可知:CA=CE,∠ACE=90°,∴∠E=∠CAE=45°,∵∠ACD=70°,∴∠DCE=20°,∴∠EDC=180°﹣∠E﹣∠DCE=180°﹣45°﹣20°=115°,故答案为115°.【点睛】本题考查了旋转的性质,等腰直角三角形的性质,三角形的内角和定理等知识,解题的关键是灵活运用所学知识,问题,属于中考常考题型.三、解答题(共66分)19、(1)相切,证明见解析;(2)6.【分析】(1)欲证明CD是切线,只要证明OD⊥CD,利用全等三角形的性质即可证明;(2)设⊙O的半径为r.在Rt△OBE中,根据OE2=EB2+OB2,可得(8﹣r)2=r2+42,推出r=3,由tan∠E=,推出,可得CD=BC=6,再利用勾股定理即可解决问题.【详解】解:(1)相切,理由如下,如图,连接OC,∵CB=CD,CO=CO,OB=OD,∴△OCB≌△OCD,∴∠ODC=∠OBC=90°,∴OD⊥DC,∴DC是⊙O的切线;(2)设⊙O的半径为r,在Rt△OBE中,∵OE2=EB2+OB2,∴(8﹣r)2=r2+42,∴r=3,AB=2r=6,∵tan∠E=,∴,∴CD=BC=6,在Rt△ABC中,AC=.【点睛】本题考查直线与圆的位置关系、圆周角定理、勾股定理、锐角三角函数等知识,正确添加辅助线,熟练掌握和灵活应用相关知识解决问题是关键.20、详见解析.【解析】试题分析:根据弧相等,则对应的弦相等从而证明AB=AC,则△ABC易证是等边三角形,然后根据同圆中弦相等,则对应的圆心角相等即可证得.试题解析:证明:∵,∴AB=AC,△ABC为等腰三角形(相等的弧所对的弦相等)∵∠ACB=60°∴△ABC为等边三角形,AB=BC=CA∴∠AOB=∠BOC=∠COA(相等的弦所对的圆心角相等)21、AD=10,∠BAD=60°.【解析】先证明△ADE是等边三角形,再推出A,C,E共线;由于∠ADE=60°,根据旋转得出AB=CE=6,求出AE即可.【详解】解:由旋转可知:△ABD≌△ECD∴AB=EC=6,∠BAD=∠EAD=ED∵∠ADE=60°∴△ADE是等边三角形∴AE=AD∠E=∠DAE=60°∴∠BAD=60°∵∠BAC=120°∴∠DAC=60°=∠DAE∴C在AE上∴AD=AC+CE=4+6=10.【点睛】本题考查的知识点是旋转的性质,等边三角形的性质,解题的关键是熟练的掌握旋转的性质,等边三角形的性质.22、(1);(2)【分析】(1)设反比例函数的表达式为,将点B的坐标代入即可;(2)过点作于点,根据点B的坐标即可得出,,然后根据,即可求出AD,从而求出AO的长即点C的纵坐标,代入解析式,即可求出点的坐标.【详解】解:(1)设反比例函数的表达式为,∵点在反比例函数图象上,∴.解得.∴反比例函数的表达式为.(2)过点作于点.∵点的坐标为,∴,.在中,,∴.∴.∵轴,∴点的纵坐标为6.将代入,得.∴点的纵坐标为.【点睛】此题考查的是反比例函数与图形的综合题,掌握用待定系数法求反比例函数的解析式和利用锐角三角函数解直角三角形是解决此题的关键.23、扇形OAB的圆心角为45°,纸杯的表面积为44.【解析】试题分析:设扇形OAB的圆心角为n°,然后根据弧长AB等于纸杯上开口圆周长和弧长CD等于纸杯下底面圆周长,列关于n和OF的方程组,解方程组可得出n和OF的值,然后根据纸杯表面积=纸杯侧面积+纸杯底面积=扇形OAB的面积-扇形OCD的面积+纸杯底面积,计算即可.试题解析:设扇形OAB的圆心角为n°弧长AB等于纸杯上开口圆周长:弧长CD等于纸杯下底面圆周长:可列方程组,解得所以扇形OAB的圆心角为45°,OF等于16cm纸杯表面积=纸杯侧面积+纸杯底面积=扇形OAB的面积-扇形OCD的面积+纸杯底面积即S纸杯表面积==考点:锥的侧面展开图、弧长公式、扇形面积公式.24、17.3米【分析】首先构建直角三角形,然后利用特殊角锐角三角函数,即可得解.【详解】过点作于,设,如图所示:在中,,则在中,,(米)(米)即米.答:该文物所在的位置在地下约17.3米处.【点睛】此题主要考查含有特殊锐角三角函数的实际应用,解题关键是构建直角三角形,即可解题.25、(1)甲平均数301,乙平均数301,甲方差3.2,乙方差4.2;(2)甲包装机包装质量的稳定性好,见解析【分析】(1)根据平均数就是对每组数求和后除以数的个数;根据方差公式计算即可;(2)方差大说明这组数据波动大,方差小则波动小,就比较稳定.依此判断即可.【详解】解:(1)=(1+0+5+2+3+2+0+0﹣2﹣1)+300=301,=(5+2+0+0+0+0﹣2﹣1+1+5)+300=301,=[(301﹣301)2+(301﹣300)2+(301﹣305)2+(301﹣302)2+(301﹣303)2+(301﹣302)2+(301﹣300)2+(301﹣300)2+(301﹣298)2+(301﹣299)2]=3.2;=[(301﹣305)2+(301﹣302)2+(301﹣300)2+(301﹣300)2+(301﹣300)2+(301﹣300)2+(301﹣298)2+(301﹣299)2+(301﹣301)2+(301﹣305)2]=4.2;(2)∵<,∴甲包装机包装质量的稳定性好.【点睛】本题考查了平均数和方差,正确掌握平均数及方差的求解公式是解题的关键.26、(1)C1的解析式为y=x2+x+1;(2)抛物线C2的解析式为y=﹣x2﹣x,D(﹣5,0),E(0,0);(3)抛物线C3的解析式为y=;(4)y=x2x+2n﹣1.【分析】(1)设抛物线C1经的解析式为y=ax2+bx+c,将点A、B、C的坐标代入求解即可得到解析
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