2022-2023学年江苏省无锡外国语学校数学九上期末统考试题含解析_第1页
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文档简介

2022-2023学年九上数学期末模拟试卷注意事项: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)1.2018年某市初中学业水平实验操作考试,要求每名学生从物理、化学、生物三个学科中随机抽取一科参加测试,小华和小强都抽到物理学科的概率是().A. B. C. D.2.已知点P(1,-3)在反比例函数的图象上,则的值是A.3 B.-3 C. D.3.若一元二次方程x2+2x+a=0有实数解,则a的取值范围是()A.a<1 B.a≤4 C.a≤1 D.a≥14.在阳光的照射下,一块三角板的投影不会是()A.线段 B.与原三角形全等的三角形C.变形的三角形 D.点5.某校决定从三名男生和两名女生中选出两名同学担任校艺术节文艺演出专场的主持人,则选出的恰为一男一女的概率是()A. B. C. D.6.如图,将一块含30°的直角三角板绕点A按顺时针方向旋转到△A1B1C1的位置,使得点C、A、B1在同一条直线上,那么旋转角等于()A.30° B.60° C.90° D.120°7.上蔡县是古蔡国所在地,有着悠久的历史,拥有很多重点古迹.某中学九年级历史爱好者小组成员小华和小玲两人计划在寒假期间从“蔡国故城、白圭庙、伏羲画卦亭”三个古迹景点随机选择其中一个去参观,两人恰好选择同一古迹景点的概率是()A. B. C. D.8.关于二次函数y=x2+4x﹣5,下列说法正确的是()A.图象与y轴的交点坐标为(0,5) B.图象的对称轴在y轴的右侧C.当x<﹣2时,y的值随x值的增大而减小 D.图象与x轴的两个交点之间的距离为59.下列四个结论,①过三点可以作一个圆;②圆内接四边形对角相等;③平分弦的直径垂直于弦;④相等的圆周角所对的弧也相等;不正确的是()A.②③ B.①③④ C.①②④ D.①②③④10.如图,点A,B,C在⊙O上,∠A=50°,则∠BOC的度数为()A.40° B.50° C.80° D.100°二、填空题(每小题3分,共24分)11.已知_______12.如图,是⊙的直径,是⊙上一点,的平分线交⊙于,且,则的长为_________.13.如图,在平面直角坐标系中,已知经过点,且点O为坐标原点,点C在y轴上,点E在x轴上,A(-3,2),则__________.14.若一组数据1,2,x,4的平均数是2,则这组数据的方差为_____.15.如图,在平面直角坐标系中,已知点,为平面内的动点,且满足,为直线上的动点,则线段长的最小值为________.16.当_____时,在实数范围内有意义.17.已知反比例函数y=(k≠0)的图象经过点(-3,m),则m=______。18.如图,点在直线上,点的横坐标为,过作,交轴于点,以为边,向右作正方形,延长交轴于点;以为边,向右作正方形,延长交轴于点;以为边,向右作正方形延长交轴于点;按照这个规律进行下去,点的横坐标为_____(结果用含正整数的代数式表示)三、解答题(共66分)19.(10分)直线与双曲线只有一个交点,且与轴、轴分别交于、两点,AD垂直平分,交轴于点.(1)求直线、双曲线的解析式;(2)过点作轴的垂线交双曲线于点,求的面积.20.(6分)如图,抛物线y=ax2+bx(a<0)过点E(10,0),矩形ABCD的边AB在线段OE上(点A在点B的左边),点C,D在抛物线上.设A(t,0),当t=2时,AD=1.(1)求抛物线的函数表达式.(2)当t为何值时,矩形ABCD的周长有最大值?最大值是多少?(3)保持t=2时的矩形ABCD不动,向右平移抛物线.当平移后的抛物线与矩形的边有两个交点G,H,且直线GH平分矩形的面积时,求抛物线平移的距离.21.(6分)如图,是的直径,是上半圆的弦,过点作的切线交的延长线于点,过点作切线的垂线,垂足为,且与交于点,设,的度数分别是.用含的代数式表示,并直接写出的取值范围;连接与交于点,当点是的中点时,求的值.22.(8分)如图,是经过某种变换得到的图形,点与点,点与点,点与点分别是对应点,观察点与点的坐标之间的关系,解答下列问题:分别写出点与点,点与点,点与点的坐标,并说说对应点的坐标有哪些特征;若点与点也是通过上述变换得到的对应点,求、的值.23.(8分)已知:△ABC在直角坐标平面内,三个顶点的坐标分别为B(3,4)、A(﹣3,2)、C(1,0),正方形网格中,每个小正方形的边长是一个单位长度.(1)画出△ABC向下平移4个单位长度得到的△A1B1C1,点C1的坐标是;(2)以点B为位似中心,在网格上画出△A2B2C2,使△A2B2C2与△ABC位似,且位似比为1:2,点C2的坐标是;(画出图形)(3)若M(a,b)为线段AC上任一点,写出点M的对应点M2的坐标.24.(8分)关于x的方程x1﹣1(k﹣1)x+k1=0有两个实数根x1、x1.(1)求k的取值范围;(1)若x1+x1=1﹣x1x1,求k的值.25.(10分)如图1,抛物线与x轴相交于点A、点B,与y轴交于点C(0,3),对称轴为直线x=1,交x轴于点D,顶点为点E.(1)求该抛物线的解析式;(2)连接AC,CE,AE,求△ACE的面积;(3)如图2,点F在y轴上,且OF=,点N是抛物线在第一象限内一动点,且在抛物线对称轴右侧,连接ON交对称轴于点G,连接GF,若GF平分∠OGE,求点N的坐标.26.(10分)为积极响应新旧动能转换.提高公司经济效益.某科技公司近期研发出一种新型高科技设备,每台设备成本价为30万元,经过市场调研发现,每台售价为40万元时,年销售量为600台;每台售价为45万元时,年销售量为550台.假定该设备的年销售量y(单位:台)和销售单价(单位:万元)成一次函数关系.(1)求年销售量与销售单价的函数关系式;(2)根据相关规定,此设备的销售单价不得高于70万元,如果该公司想获得10000万元的年利润.则该设备的销售单价应是多少万元?

参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、D【分析】直接利用树状图法列举出所有的可能,进而利用概率公式求出答案.【详解】解:如图所示:一共有9种可能,符合题意的有1种,故小华和小强都抽到物理学科的概率是:,故选D.【点睛】此题主要考查了树状图法求概率,正确列举出所有可能是解题关键.2、B【解析】根据点在曲线上,点的坐标满足方程的关系,将P(1,-1)代入,得,解得k=-1.故选B.3、C【分析】根据一元二次方程的根的判别式列不等式求解.【详解】解:∵方程有实数根∴△=4-4a≥0,解得a≤1故选C.【点睛】本题考查一元二次方根的判别式,熟记公式正确计算是本题的解题关键.4、D【分析】将一个三角板放在太阳光下,当它与阳光平行时,它所形成的投影是一条线段;当它与阳光成一定角度但不垂直时,它所形成的投影是三角形.【详解】解:根据太阳高度角不同,所形成的投影也不同.当三角板与阳光平行时,所形成的投影为一条线段;当它与阳光形成一定角度但不垂直时,它所形成的投影是三角形,不可能是一个点,故选D.【点睛】本题考查了平行投影特点,不同位置,不同时间,影子的大小、形状可能不同,具体形状应视其外在形状,及其与光线的夹角而定.5、B【解析】试题解析:列表如下:∴共有20种等可能的结果,P(一男一女)=.

故选B.6、D【分析】先判断出旋转角最小是∠CAC1,根据直角三角形的性质计算出∠BAC,再由旋转的性质即可得出结论.【详解】∵Rt△ABC绕点A按顺时针方向旋转到△AB1C1的位置,使得点C、A、B1在同一条直线上,∴旋转角最小是∠CAC1,∵∠C=90°,∠B=30°,∴∠BAC=60°,∵△AB1C1由△ABC旋转而成,∴∠B1AC1=∠BAC=60°,∴∠CAC1=180°﹣∠B1AC1=180°﹣60°=120°,故选:D.【点睛】此题考查旋转的性质,熟知图形旋转后所得图形与原图形全等是解题的关键.7、A【分析】直接利用树状图法列举出所有的可能,进而利用概率公式求出答案.;【详解】解:(1)设蔡国故城为“A”,白圭庙为“B”,伏羲画卦亭为“C”,画树状图如下:

由树形图可知所以可能的结果为AA,AB,AC,BA,BB,BC,CA,CB,CC;选择同一古迹景点的结果为AA,BB,CC.∴两人恰好选择同一古迹景点的概率是:.故选A.【点睛】本题涉及列表法和树状图法以及相关概率知识,用到的知识点为:概率=所求情况数与总情况数之比.8、C【分析】通过计算自变量为0的函数值可对A进行判断;利用对称轴方程可对B进行判断;根据二次函数的性质对C进行判断;通过解x2+4x﹣5=0得抛物线与x轴的交点坐标,则可对D进行判断.【详解】A、当x=0时,y=x2+4x﹣5=﹣5,所以抛物线与y轴的交点坐标为(0,﹣5),所以A选项错误;B、抛物线的对称轴为直线x=﹣=﹣2,所以抛物线的对称轴在y轴的左侧,所以B选项错误;C、抛物线开口向上,当x<﹣2时,y的值随x值的增大而减小,所以C选项正确;D、当y=0时,x2+4x﹣5=0,解得x1=﹣5,x2=1,抛物线与x轴的交点坐标为(﹣5,0),(1,0),两交点间的距离为1+5=6,所以D选项错误.故选:C.【点睛】本题考查了抛物线与x轴的交点:把求二次函数y=ax2+bx+c(a,b,c是常数,a≠0)与x轴的交点坐标问题转化为解关于x的一元二次方程.也考查了二次函数的性质.9、D【分析】根据确定圆的条件、圆的内接四边形的性质、垂径定理及圆心角、弧、弦的关系定理逐一判断即可得答案.【详解】过不在同一条直线上的三点可以作一个圆,故①错误,圆的内接四边形对角互补,故②错误,平分弦(非直径)的直径垂直于弦,并且平分弦所对的弧,故③错误,在同圆或等圆中,相等的圆周角所对的弧也相等,故④错误,综上所述:不正确的结论有①②③④,故选:D.【点睛】本题考查确定圆的条件、圆的内接四边形的性质、垂径定理及圆心角、弧、弦的关系定理,熟练掌握相关性质及定理是解题关键.10、D【分析】由题意直接根据圆周角定理求解即可.【详解】解:∵∠A=50°,∴∠BOC=2∠A=100°.故选:D.【点睛】本题考查圆周角定理的运用,熟练掌握圆周角定理是解题的关键.二、填空题(每小题3分,共24分)11、2【分析】设,分别用k表示x、y、z,然后代入计算,即可得到答案.【详解】解:根据题意,设,∴,,,∴;故答案为:2.【点睛】本题考查了比例的性质,解题的关键是掌握比例的性质,正确用k来表示x、y、z.12、【分析】连接OD,由AB是直径,得∠ACB=90°,由角平分线的性质和圆周角定理,得到△AOD是等腰直角三角形,根据勾股定理,即可求出AD的长度.【详解】解:连接OD,如图,∵是⊙的直径,∴∠ACB=90°,AO=DO=,∵CD平分∠ACB,∴∠ACD=45°,∴∠AOD=90°,∴△AOD是等腰直角三角形,∴;故答案为:.【点睛】本题考查了圆周角定理,直径所对的圆周角是直角,勾股定理,以及等腰直角三角形的性质,解题的关键是掌握圆周角定理进行解题.13、【解析】分别过A点作x轴和y轴的垂线,连接EC,由∠COE=90°,根据圆周角定理可得:EC是⊙A的直径、,由A点坐标及垂径定理可求出OE和OC,解直角三角形即可求得.【详解】解:如图,过A作AM⊥x轴于M,AN⊥y轴于N,连接EC,∵∠COE=90°,∴EC是⊙A的直径,∵A(−3,2),∴OM=3,ON=2,∵AM⊥x轴,AN⊥y轴,∴M为OE中点,N为OC中点,∴OE=2OM=6,OC=2ON=4,∴=.【点睛】本题主要考查了同弧所对的圆周角相等、垂径定理和锐角三角函数定义,熟练掌握定理是解本题的关键.14、【分析】先由数据的平均数公式求得x,再根据方差的公式计算即可.【详解】∵数据1,2,x,4的平均数是2,∴,解得:,∴方差.故答案为:.【点睛】本题考查了平均数与方差的定义,平均数是所有数据的和除以数据的个数;方差是一组数据中各数据与它们的平均数的差的平方的平均数.15、【分析】由直径所对的圆周角为直角可知,动点轨迹为以中点为圆心,长为直径的圆,求得圆心到直线的距离,即可求得答案.【详解】∵,∴动点轨迹为:以中点为圆心,长为直径的圆,∵,,∴点M的坐标为:,半径为1,过点M作直线垂线,垂足为D,交⊙D于C点,如图:此时取得最小值,∵直线的解析式为:,∴,∴,∵,∴,∴最小值为,故答案为:.【点睛】本题考查了点的轨迹,圆周角定理,圆心到直线的距离,正确理解点到直线的距离垂线段最短是正确解答本题的关键.16、x≥1且x≠1【分析】二次根式及分式有意义的条件:被开方数为非负数,分母不为1,据此解答即可.【详解】∵有意义,∴x≥1且﹣1≠1,∴x≥1且x≠1时,在实数范围内有意义,故答案为:x≥1且x≠1【点睛】本题考查二次根式和分式有意义的条件,要使二次根式有意义,被开方数为非负数;要使分式有意义分母不为1.17、-4【分析】将(-3,m)代入y=即可求出答案.【详解】将(-3,m)代入y=中,得-3m=12,∴m=-4,故答案为:-4.【点睛】此题考查反比例函数的解析式,熟练计算即可正确解答.18、【解析】过点分别作轴,轴,轴,轴,轴,……垂足分别为,根据题意求出,得到图中所有的直角三角形都相似,两条直角边的比都是可以求出点的横坐标为:,再依次求出……即可求解.【详解】解:过点分别作轴,轴,轴,轴,轴,……垂足分别为点在直线上,点的横坐标为,点的纵坐标为,即:图中所有的直角三角形都相似,两条直角边的比都是点的横坐标为:,点的横坐标为:点C3的横坐标为:点的横坐标为:点的横坐标为:故答案为:【点睛】本题考查的是规律,熟练掌握相似三角形的性质是解题的关键.三、解答题(共66分)19、(1);;(2).【分析】(1)由题意利用待定系数法求一次函数以及反比例函数解析式即可;(2)根据题意求出BE和BD的值,运用三角形面积公式即可得解.【详解】解:(1)由已知得,,∴.将点、点坐标代入,得,解得,直线解析式为;将点坐标代入得,∴反比例函数的解析式为.(2)∵E和B同横轴坐标,∴当时,即,∵,,D(1,0)∴BD=1,即为以BE为底的高,∴.【点睛】本题考查反比例函数和几何图形的综合问题,熟练掌握待定系数法求反比例函数解析式以及运用数形结合思维分析是解题的关键.20、(1);(2)当t=1时,矩形ABCD的周长有最大值,最大值为;(3)抛物线向右平移的距离是1个单位.【分析】(1)由点E的坐标设抛物线的交点式,再把点D的坐标(2,1)代入计算可得;

(2)由抛物线的对称性得BE=OA=t,据此知AB=10-2t,再由x=t时AD=,根据矩形的周长公式列出函数解析式,配方成顶点式即可得;

(3)由t=2得出点A、B、C、D及对角线交点P的坐标,由直线GH平分矩形的面积知直线GH必过点P,根据AB∥CD知线段OD平移后得到的线段是GH,由线段OD的中点Q平移后的对应点是P知PQ是△OBD中位线,据此可得.【详解】(1)设抛物线解析式为,当时,,点的坐标为,将点坐标代入解析式得,解得:,抛物线的函数表达式为;(2)由抛物线的对称性得,,当时,,矩形的周长,,,,当时,矩形的周长有最大值,最大值为;(3)如图,当时,点、、、的坐标分别为、、、,矩形对角线的交点的坐标为,直线平分矩形的面积,点是和的中点,,由平移知,是的中位线,,所以抛物线向右平移的距离是1个单位.【点睛】本题主要考查二次函数的综合问题,解题的关键是掌握待定系数法求函数解析式、二次函数的性质及平移变换的性质等知识点.21、(1)β=90°-2α(0°<α<45°);(2)α=β=30°【分析】(1)首先证明,在中,根据两锐角互余,可知;(2)连接OF交AC于O′,连接CF,只要证明四边形AFCO是菱形,推出是等边三角形即可解决问题.【详解】解:(1)连接OC.∵DE是⊙O的切线,∴OC⊥DE,∵AD⊥DE,∴AD∥OC,∴∠DAC=∠ACO,∵OA=OC,∴∠OCA=∠OAC,∴∠DAE=2α,∵∠D=90°,∴∠DAE+∠E=90°,∴2α+β=90°∴β=90°-2α(0°<α<45°).(2)连接OF交AC于O′,连接CF.∵AO′=CO′,∴AC⊥OF,∴FA=FC,∴∠FAC=∠FCA=∠CAO,∴CF∥OA,∵AF∥OC,∴四边形AFCO是平行四边形,∵OA=OC,∴四边形AFCO是菱形,∴AF=AO=OF,∴△AOF是等边三角形,∴∠FAO=2α=60°,∴α=30°,∵2α+β=90°,∴β=30°,∴α=β=30°.【点睛】本题考查了圆和三角形的问题,掌握圆的切线的性质以及等边三角形的性质和证明是解题的关键.22、(1)见解析;(2);;【解析】(1)在坐标系中直接读出点的坐标即可,再由所读数值发现坐标之间的特征;(2)由上问所得结论可求解a、b的值.【详解】由图象可知,点,点,点,点,点,点;对应点的坐标特征为:横坐标、纵坐标都互为相反数;由可知,,,解得,.【点睛】本题考查了图形在坐标系中的旋转,根据坐标系中点的坐标确定旋转特点,从而确定旋转前后对应坐标之间的关系是解题关键.23、(1)作图见解析,(1,-4);(2)作图见解析,(2,2);(3)(,)【分析】(1)将点A、B、C分别向下平移4个单位得到对应点,再顺次连接可得;(2)利用位似图形的性质得出对应点位置,进而得出答案;(3)根据(2)中变换的规律,即可写出变化后点C的对应点C2的坐标.【详解】解:(1)如图,△A1B1C1即为所求,点C1的坐标是(1,-4),故答案为:(1,-4);(2)如图所示,△A2BC2即为所求,点C2的坐标是(2,2),故答案为:(2,2);(3)若M(a,b)为线段AC上任一点,则点M的对应点M2的坐标为:(,).故答案为:(,).【点睛】此题主要考查了位似变换,正确得出图形变化后边长是解题关键.24、(1);(1)【解析】试题分析:(1)方程有两个实数根,可得代入可解出的取值范围;

(1)由韦达定理可知,列出等式,可得出的值.试题解析:(1)∵Δ=4(k-1)1-4k1≥0,∴-8k+4≥0,∴k≤;(1)∵x1+x1=1(k-1),x1x1=k1,∴1(k-1)=1-k1,∴k1=1,k1=-3.∵k≤,∴k=-3.25、(1)y=-x2+2x+3;(2)1;(3)点N的坐标为:(,).【分析】(1)由点C的坐标,求出c,再由对称轴为x=1,求出b,即可得出结论;(2)先求出点A,E坐标,进而求出直线AE与y轴的交点坐标,最后用三角形面积公式计算即可得出结论;(3)先利用角平分线定理求出FQ=1,进而利用勾股定理求出OQ=1=FQ,进而求出∠BON=45°,求出直线ON的解析式,最后联立抛物线解析式求解,即可得出结论.【详解】解:(1)∵抛物线y=-x2+bx+c与y轴交于点C(0,3),令x=0,则c=3,∵对称轴为直线x=1,∴,∴b=2,∴抛物线的解析式为y=-x2+2x+3;(2)如图1,AE与y轴的交点记作H,由(1)知,抛物线的解析式为y=-x2+2x+3,令y=0,则-x2+2x+3=0,∴x=-1或x=3,∴A(-1,0),当x=1时,y=-

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