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浙江省乐清育英学校2025届数学九上期末学业质量监测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题4分,共48分)1.某同学在解关于x的方程ax2+bx+c=0时,只抄对了a=1,b=﹣8,解出其中一个根是x=﹣1.他核对时发现所抄的c是原方程的c的相反数,则原方程的根的情况是()A.有两个不相等的实数根 B.有两个相等的实数根C.有一个根是x=1 D.不存在实数根2.(11·大连)某农科院对甲、乙两种甜玉米各用10块相同条件的试验田进行试验,得到两个品种每公顷产量的两组数据,其方差分别为s甲2=0.002、s乙2=0.03,则()A.甲比乙的产量稳定 B.乙比甲的产量稳定C.甲、乙的产量一样稳定 D.无法确定哪一品种的产量更稳定3.如图,点D在以AC为直径的⊙O上,如果∠BDC=20°,那么∠ACB的度数为()A.20° B.40° C.60° D.70°4.方程的解是()A. B. C.或 D.或5.如图4,两个正六边形的边长均为1,其中一个正六边形的一边恰在另一个正六边形的对角线上,则这个图形(阴影部分)外轮廓线的周长是A.7 B.8 C.9 D.106.若,,则的值为()A. B. C. D.7.如图,在直角坐标系中,已知菱形OABC的顶点A(1,2),B(3,3).作菱形OABC关于y轴的对称图形OA′B′C′,再作图形OA′B′C′关于点O的中心对称图形OA″B″C″,则点C的对应点C″的坐标是()A.(2,-1) B.(1,-2) C.(-2,1) D.(-2,-1)8.三角形的两边分别2和6,第三边是方程x2-10x+21=0的解,则三角形周长为()A.11 B.15 C.11或15 D.不能确定9.如图,点C、D在圆O上,AB是直径,∠BOC=110°,AD∥OC,则∠AOD=()A.70° B.60° C.50° D.40°10.如图,一张矩形纸片ABCD的长BC=xcm,宽AB=ycm,以宽AB为边剪去一个最大的正方形ABEF,若剩下的矩形ECDF与原矩形ABCD相似,则的值为()A. B. C. D.11.在平面直角坐标系中,的直径为10,若圆心为坐标原点,则点与的位置关系是()A.点在上 B.点在外 C.点在内 D.无法确定12.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°二、填空题(每题4分,共24分)13.如图,分别以等边三角形的每个顶点为圆心、以边长为半径,在另两个顶点间作一段弧,三段圆弧围成的曲边三角形称为勒洛三角形,若这个等边三角形的边长为3,那么勒洛三角形(曲边三角形)的周长为_____.14.如图所示,在△ABC中,BC=6,E、F分别是AB、AC的中点,动点P在射线EF上,BP交CE于D,∠CBP的平分线交CE于Q,当CQ=CE时,EP+BP=.15.若,则代数式的值为________________.16.如图,中,,,将斜边绕点逆时针旋转至,连接,则的面积为_______.17.如图,正方形网格中,5个阴影小正方形是一个正方体表面展开图的一部分.现从其余空白小正方形中任取一个涂上阴影,则图中六个阴影小正方形能构成这个正方体的表面展开图的概率是______

.18.已知,则_______.三、解答题(共78分)19.(8分)已知,如图1,在中,,,,若为的中点,交与点.(1)求的长.(2)如图2,点为射线上一动点,连接,线段绕点顺时针旋转交直线与点.①若时,求的长:②如图3,连接交直线与点,当为等腰三角形时,求的长.20.(8分)在初中阶段的函数学习中,我们经历了“确定函数的表达式——利用函数图象研其性质——运用函数解决问题”的学习过程.如图,在平面直角坐标系中己经绘制了一条直线.另一函数与的函数关系如下表:…-6-5-4-3-2-10123456……-2-0.2511.7521.751-0.25-2-4.25-7-10.25-14…(1)求直线的解析式;(2)请根据列表中的数据,绘制出函数的近似图像;(3)请根据所学知识并结合上述信息拟合出函数的解折式,并求出与的交点坐标.21.(8分)已知,二次函数的图象,如图所示,解决下列问题:(1)关于的一元二次方程的解为;(2)求出抛物线的解析式;(3)为何值时.22.(10分)阅读下列材料,并完成相应的任务.任务:(1)上述证明过程中的“依据1”和“依据2”分别指什么?依据1:依据2:(2)当圆内接四边形ABCD是矩形时,托勒密定理就是我们非常熟知的一个定理:(请写出定理名称).(3)如图(3),四边形ABCD内接于⊙O,AB=3,AD=5,∠BAD=60°,点C是弧BD的中点,求AC的长.23.(10分)函数与函数(、为不等于零的常数)的图像有一个公共点,其中正比例函数的值随的值增大而减小,求这两个函数的解析式.24.(10分)为测量观光塔高度,如图,一人先在附近一楼房的底端A点处观测观光塔顶端C处的仰角是60°,然后爬到该楼房顶端B点处观测观光塔底部D处的俯角是30°.已知楼房高AB约是45m,请根据以上观测数据求观光塔的高.25.(12分)用配方法把二次函数y=﹣2x2+6x+4化为y=a(x+m)2+k的形式,再指出该函数图象的开口方向、对称轴和顶点坐标.26.计算:(1)(2)

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、A【分析】直接把已知数据代入进而得出c的值,再解方程根据根的判别式分析即可.【详解】∵x=﹣1为方程x2﹣8x﹣c=0的根,1+8﹣c=0,解得c=9,∴原方程为x2-8x+9=0,∵=(﹣8)2-4×9>0,∴方程有两个不相等的实数根.故选:A.【点睛】本题考查一元二次方程的解、一元二次方程根的判别式,解题的关键是掌握一元二次方程根的判别式,对于一元二次方程,根的情况由来判别,当>0时,方程有两个不相等的实数根,当=0时,方程有两个相等的实数根,当<0时,方程没有实数根.2、A【解析】方差是刻画波动大小的一个重要的数字.与平均数一样,仍采用样本的波动大小去估计总体的波动大小的方法,方差越小则波动越小,稳定性也越好.【详解】因为s=0.002<s=0.03,所以,甲比乙的产量稳定.故选A【点睛】本题考核知识点:方差.解题关键点:理解方差意义.3、D【分析】由AC为⊙O的直径,可得∠ABC=90°,根据圆周角定理即可求得答案.【详解】∵AC为⊙O的直径,∴∠ABC=90°,∵∠BAC=∠BDC=20°,∴.故选:D.【点睛】本题考查了圆周角定理,正确理解直径所对的圆周角是直角,同圆或等圆中,同弧或等弧所对的圆周角相等是解题的关键.4、C【解析】方程左边已经是两个一次因式之积,故可化为两个一次方程,解这两个一元一次方程即得答案.【详解】解:∵,∴x-1=0或x-2=0,解得:或.故选:C.【点睛】本题考查了一元二次方程的解法,属于基本题型,熟练掌握分解因式解方程的方法是关键.5、B【解析】解:∵个正六边形的一边恰在另一个正六边形的对角线上,∴它的一半是60°,它的邻补角也是60°,∴上面的小三角形是等边三角形,∴上面的(阴影部分)外轮廓线的两小段和为1,同理可知下面的(阴影部分)外轮廓线的两小段和为1,故这个图形(阴影部分)外轮廓线的周长是1.故选B.6、D【分析】先利用平方差公式得到=(a+b)(a-b),再把,整体代入即可.【详解】解:=(a+b)(a-b)==.故答案为D.【点睛】本题考查了平方差公式,把a+b和a-b看成一个整体是解题的关键.7、A【解析】先找出对应点,再用线段顺次连接作出图形,根据图形解答即可.【详解】如图,.故选A.【点睛】本题考查了轴对称作图及中心对称作图,熟练掌握轴对称作图及中心对称的性质是解答本题的关键,中心对称的性质:①关于中心对称的两个图形能够完全重合;②关于中心对称的两个图形,对应点的连线都经过对称中心,并且被对称中心平分.8、B【详解】解:方程x2-10x+21=0,变形得:(x-3)(x-7)=0,解得:x1=3,x2=7,若x=3,三角形三边为2,3,6,不合题意,舍去,则三角形的周长为2+6+7=1.故选:B.9、D【分析】根据平角的定义求得∠AOC的度数,再根据平行线的性质及三角形内角和定理即可求得∠AOD的度数.【详解】∵∠BOC=110°,∠BOC+∠AOC=180°∴∠AOC=70°∵AD∥OC,OD=OA∴∠D=∠A=70°∴∠AOD=180°−2∠A=40°故选:D.【点睛】此题考查圆内角度求解,解题的关键是熟知圆的基本性质、平行线性质及三角形内角和定理的运用.10、B【分析】根据相似多边形对应边的比相等,可得到一个方程,解方程即可求得.【详解】∵四边形ABCD是矩形,∴AD=BC=xcm,∵四边形ABEF是正方形,∴EF=AB=ycm,∴DF=EC=(x﹣y)cm,∵矩形FDCE与原矩形ADCB相似,∴DF:AB=CD:AD,即:∴=,故选B.【点睛】本题考查了相似多边形的性质、矩形的性质、翻折变换的性质;根据相似多边形对应边的比相等得出方程是解决本题的关键.11、B【分析】求出P点到圆心的距离,即OP长,与半径长度5作比较即可作出判断.【详解】解:∵,∴OP=,∵的直径为10,∴r=5,∵OP>5,∴点P在外.故选:B.【点睛】本题考查点和直线的位置关系,当d>r时点在圆外,当d=r时,点在圆上,当d<r时,点在圆内,解题关键是根据点到圆心的距离和半径的关系判断.12、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.二、填空题(每题4分,共24分)13、3π.【分析】利用弧长公式计算.【详解】曲边三角形的周长=33π.故答案为:3π.【点睛】本题考查了弧长的计算:弧长公式:l(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.14、1.【分析】延长BQ交射线EF于M,根据三角形的中位线平行于第三边可得EF∥BC,根据两直线平行,内错角相等可得∠M=∠CBM,再根据角平分线的定义可得∠PBM=∠CBM,从而得到∠M=∠PBM,根据等角对等边可得BP=PM,求出EP+BP=EM,再根据CQ=CE求出EQ=2CQ,然后根据△MEQ和△BCQ相似,利用相似三角形对应边成比例列式求解即可.【详解】如图,延长BQ交射线EF于M,∵E、F分别是AB、AC的中点,∴EF∥BC.∴∠M=∠CBM.∵BQ是∠CBP的平分线,∴∠PBM=∠CBM.∴∠M=∠PBM.∴BP=PM.∴EP+BP=EP+PM=EM.∵CQ=CE,∴EQ=2CQ.由EF∥BC得,△MEQ∽△BCQ,∴.∴EM=2BC=2×6=1,即EP+BP=1.故答案为:1.【点睛】本题考查了相似三角形的判定与性质,角平分线的定义,平行线的性质,延长BQ构造出相似三角形,求出EP+BP=EM并得到相似三角形是解题的关键,也是本题的难点.15、2019【分析】所求的式子前三项分解因式,再把已知的式子整体代入计算即可.【详解】解:∵,∴.故答案为:2019.【点睛】本题考查了代数式求值、分解因式和整体的数学思想,属于常见题型,灵活应用整体的思想是解题关键.16、8【分析】过点B'作B'E⊥AC于点E,由题意可证△ABC≌△B'AE,可得AC=B'E=4,即可求△AB'C的面积.【详解】解:如图:过点B'作B'E⊥AC于点E∵旋转∴AB=AB',∠BAB'=90°∴∠BAC+∠B'AC=90°,且∠B'AC+∠AB'E=90°∴∠BAC=∠AB'E,且∠AEB'=∠ACB=90°,AB=AB'∴△ABC≌△B'AE(AAS)∴AC=B'E=4∴S△AB'C=故答案为:.【点睛】本题考查了旋转的性质,全等三角形的判定和性质,利用旋转的性质解决问题是本题的关键.17、【分析】首先确定所求的阴影小正方形可能的位置总数目,除以剩余空白部分的正方形的面积个数即为所求的概率.【详解】解:从阴影下边的四个小正方形中任选一个,就可以构成正方体的表面展开图,∴能构成这个正方体的表面展开图的概率是.故答案为:.【点睛】本题将概率的求解设置于正方体的表面展开图中,考查学生对简单几何概型的掌握情况,既避免了单纯依靠公式机械计算的做法,又体现了数学知识在现实生活、甚至娱乐中的运用,体现了数学学科的基础性.用到的知识点为:概率=相应的面积与总面积之比;“一,四,一”组合类型的6个正方形能组成正方体.18、-5【分析】设,可用参数表示、,再根据分式的性质,可得答案.【详解】解:设,得,,,故答案为:.【点睛】本题考查了比例的性质,利用参数表示、可以简化计算过程.三、解答题(共78分)19、(1);(2)①,;②,.【分析】(1)先利用相似三角形性质求得∽,并利用相似比即可求的长;(2)①由题意分点在线段上,点在射线上,利用相似三角形性质进行分析求值;②利用三角函数以及等腰三角形性质综合进行分析讨论.【详解】解:(1)∵,,∴∽∴∵,∴∴(2)①()点在线段上∵,∴为的中点∵为的中点∴∵,∴∴是的中位线∴()点在射线上∵为的中点,∴由(1)可得∽∴,∴∵,∴∴∽∴∴综上所述:的长为,②由上问可得,∽∴∵∴∵,∴∴∽为等腰三角形,则为等腰三角形.()时在延长线上,不符合题意,舍去()(),则点与点重合综上所述:的长为,【点睛】本题考查几何图形的综合问题,熟练利用相似三角形相关性质以及结合等腰三角形和三角函数进行分析讨论.20、(1);(2)见解析;(3)交点为和【分析】(1)根据待定系数法即可求出直线的解析式;(2)描点连线即可;(3)根据图象得出函数为二次函数,顶点坐标为(-2,2),用待定系数法即可求出抛物线的解析式,解方程组即可得出与交点坐标.【详解】(1)设直线的解析式为y=kx+m.由图象可知,直线过点(6,0),(0,-3),∴,解得:,∴;(2)图象如图:(3)由图象可知:函数为抛物线,顶点为.设其解析式为:从表中选一点代入得:1=4a+2,解出:,∴,即.联立两个解析式:,解得:或,∴交点为和.【点睛】本题考查了二次函数的图象和性质.根据图象求出一次函数和二次函数的解析式是解答本题的关键.21、(1)-1或2;(2)抛物线解析式为y=-x2+2x+2;(2)x>2或x<-1.【分析】(1)直接观察图象,抛物线与x轴交于-1,2两点,所以方程的解为x1=-1,x2=2.

(2)设出抛物线的顶点坐标形式,代入坐标(2,0),即可求得抛物线的解析式.

(2)若y<0,则函数的图象在x轴的下方,找到对应的自变量取值范围即可.【详解】解:(1)观察图象可看对称轴出抛物线与x轴交于x=-1和x=2两点,

∴方程的解为x1=-1,x2=2,

故答案为:-1或2;

(2)设抛物线解析式为y=-(x-1)2+k,

∵抛物线与x轴交于点(2,0),

∴(2-1)2+k=0,

解得:k=4,

∴抛物线解析式为y=-(x-1)2+4,

即:抛物线解析式为y=-x2+2x+2;

(2)抛物线与x轴的交点(-1,0),(2,0),当y<0时,则函数的图象在x轴的下方,由函数的图象可知:x>2或x<-1;【点睛】本题主要考查了二次函数与一元二次方程、不等式的关系,以及求函数解析式的方法,能从图像中得到关键信息是解决此题的关键.22、(1)同弧所对的圆周角相等;两角分别对应相等的两个三角形相似(2)勾股定理(3)AC=【分析】(1)根据圆周角定理的推论以及三角形相似的判定定理,即可得到答案;(2)根据矩形的性质和托勒密定理,即可得到答案;(3)连接BD,过点C作CE⊥BD于点E.由四边形ABCD内接于⊙O,点C是弧BD的中点,可得∆BCD是底角为30°的等腰三角形,进而得BD=2DE=CD,结合托勒密定理,列出方程,即可求解.【详解】(1)依据1指的是:同弧所对的圆周角相等;依据2指的是:两角分别对应相等的两个三角形相似.故答案是:同弧所对的圆周角相等;两角分别对应相等的两个三角形相似;(2)∵当圆内接四边形ABCD是矩形时,∴AC=BD,BC=AD,AB=CD,∵由托勒密定理得:AC·BD=AB·CD+BC·AD,∴.故答案是:勾股定理;(3)如图,连接BD,过点C作CE⊥BD于点E.∵四边形ABCD内接于⊙O,∴∠BAD+∠BCD=180°,∵∠BAD=60°,∴∠BCD=120°,∵点C是弧BD的中点,∴弧BC=弧CD,∴BC=CD,∴∠CBD=30°.在Rt△CDE中,DE=CD·cos30°,∴DE=CD,∴BD=2DE=CD.由托勒密定理得:AC·BD=AB·CD+BC·AD.∴AC·CD=3CD+5CD.∴AC=.【点睛】本题主要考

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