江苏省镇江市京口中学2025届数学九上期末教学质量检测试题含解析_第1页
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文档简介

江苏省镇江市京口中学2025届数学九上期末教学质量检测试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(每小题3分,共30分)1.从一组数据1,2,2,3中任意取走一个数,剩下三个数不变的是()A.平均数 B.众数 C.中位数 D.方差2.如图,在平行四边形ABCD中,E为CD上一点,连接AE,BD,且AE,BD交于点F,::25,则DE:=()A.2:5 B.3:2 C.2:3 D.5:33.已知,下列变形错误的是()A. B. C. D.4.在一个不透明的口袋中装有3个红球和2个白球,它们除颜色不同外,其余均相同.把它们搅匀后从中任意摸出1个球,则摸到红球的概率是()A. B. C. D.5.四条线段a,b,c,d成比例,其中b=3cm,c=8cm,d=12cm,则a=()A.2cm B.4cm C.6cm D.8cm6.已知关于的一元二次方程有两个不相等的实数根,则的取值范围为()A. B. C. D.7.已知函数y=ax2+bx+c(a≠1)的图象如图,给出下列4个结论:①abc>1;②b2>4ac;③4a+2b+c>1;④2a+b=1.其中正确的有()个.A.1 B.2 C.3 D.48.如果一个扇形的半径是1,弧长是,那么此扇形的圆心角的大小为()A.30° B.45°C.60° C.90°9.下列语句所描述的事件是随机事件的是()A.经过任意两点画一条直线 B.任意画一个五边形,其外角和为360°C.过平面内任意三个点画一个圆 D.任意画一个平行四边形,是中心对称图形10.下列立体图形中,主视图是三角形的是(

).A. B. C. D.二、填空题(每小题3分,共24分)11.从﹣2,﹣1,1,2四个数中任取两数,分别记为a、b,则关于x的不等式组有解的概率是_____.12.底面半径为1,母线长为2的圆锥的侧面积等于.13.线段,的比例中项是______.14.在一个不透明的盒子里装有黑、白两种颜色的球共50只,这些球除颜色外其余完全相同.随机摸出一只球记下颜色后放回,不断重复上述实验,统计数据如下:摸球的次数n10020030050080010003000摸到白球的次数m651241783024815991803摸到白球的频率0.650.620.5930.6040.6010.5990.601共有白球___________只.15.如图,圆锥的轴截面(过圆锥顶点和底面圆心的截面)是边长为4cm的等边三角形ABC,点D是母线AC的中点,一只蚂蚁从点B出发沿圆锥的表面爬行到点D处,则这只蚂蚁爬行的最短距离是_______cm.16.代数式+2的最小值是_____.17.如图,已知圆锥的底面半径为3,高为4,则该圆锥的侧面积为______.18.已知二次函数,用配方法化为的形式为_________________,这个二次函数图像的顶点坐标为____________.三、解答题(共66分)19.(10分)已知抛物线y=x2+(1﹣2a)x﹣2a(a是常数).(1)证明:该抛物线与x轴总有交点;(2)设该抛物线与x轴的一个交点为A(m,0),若2<m≤5,求a的取值范围;(3)在(2)的条件下,若a为整数,将抛物线在x轴下方的部分沿x轴向上翻折,其余部分保持不变,得到一个新图象G,请你结合新图象,探究直线y=kx+1(k为常数)与新图象G公共点个数的情况.20.(6分)如图,四边形ABCD的∠BAD=∠C=90°,AB=AD,AE⊥BC于E,△BEA旋转一定角度后能与△DFA重合.(1)旋转中心是哪一点?(2)旋转了多少度?(3)若AE=5cm,求四边形ABCD的面积.21.(6分)如图,抛物线与轴相交于两点(点在点的左侧),与轴相交于点.抛物线上有一点,且.(1)求抛物线的解析式和顶点坐标.(2)当点位于轴下方时,求面积的最大值.(3)①设此抛物线在点与点之间部分(含点和点)最高点与最低点的纵坐标之差为.求关于的函数解析式,并写出自变量的取值范围;②当时,点的坐标是___________.22.(8分)已知,在平面直角坐标系中,二次函数的图象与轴交于点,与轴交于点,点的坐标为,点的坐标为.

(1)如图1,分别求的值;(2)如图2,点为第一象限的抛物线上一点,连接并延长交抛物线于点,,求点的坐标;(3)在(2)的条件下,点为第一象限的抛物线上一点,过点作轴于点,连接、,点为第二象限的抛物线上一点,且点与点关于抛物线的对称轴对称,连接,设,,点为线段上一点,点为第三象限的抛物线上一点,分别连接,满足,,过点作的平行线,交轴于点,求直线的解析式.23.(8分)如图,在边长为1的正方形组成的网格中,的顶点均在格点上,点,的坐标分别是,,绕点逆时针旋转后得到.(1)画出,直接写出点,的坐标;(2)求在旋转过程中,点经过的路径的长;(3)求在旋转过程中,线段所扫过的面积.24.(8分)数学兴趣小组想利用所学的知识了解某广告牌的高度,已知CD=2m.经测量,得到其它数据如图所示.其中∠CAH=37°,∠DBH=67°,AB=10m,请你根据以上数据计算GH的长.(参考数据,,)25.(10分)小颖和小红两位同学在学习“概率”时,做掷骰子(质地均匀的正方体)实验.他们在一次实验中共掷骰子次,试验的结果如下:朝上的点数出现的次数

①填空:此次实验中“点朝上”的频率为________;②小红说:“根据实验,出现点朝上的概率最大.”她的说法正确吗?为什么?小颖和小红在实验中如果各掷一枚骰子,那么两枚骰子朝上的点数之和为多少时的概率最大?试用列表或画树状图的方法加以说明,并求出其最大概率.26.(10分)若一个三位数的百位上的数字减去十位上的数字等于其个位上的数字,则称这个三位数为“差数”,同时,如果百位上的数字为、十位上的数字为,三位数是“差数”,我们就记:,其中,,.例如三位数1.∵,∴1是“差数”,∴.(1)已知一个三位数的百位上的数字是6,若是“差数”,,求的值;(2)求出小于300的所有“差数”的和,若这个和为,请判断是不是“差数”,若是,请求出;若不是,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】根据中位数的定义求解可得.【详解】原来这组数据的中位数为=2,无论去掉哪个数据,剩余三个数的中位数仍然是2,故选:C.【点睛】此题考查数据平均数、众数、中位数方差的计算方法,掌握正确的计算方法才能解答.2、B【分析】根据平行四边形的性质得到DC//AB,DC=AB,得到△DFE∽△BFA,根据相似三角形的性质计算即可.【详解】四边形ABCD是平行四边形,

,,

∽,

:,

::2,

故选B.【点睛】本题考查的是相似三角形的性质、平行四边形的性质,掌握相似三角形的面积比等于相似比的平方是解题的关键.3、B【解析】根据比例式的性质,即可得到答案.【详解】∵⇔,⇔,⇔,⇔,∴变形错误的是选项B.故选B.【点睛】本题主要考查比例式的性质,掌握比例式的内项之积等于外项之积,是解题的关键.4、D【分析】根据题意即从5个球中摸出一个球,概率为.【详解】摸到红球的概率=,故选:D.【点睛】此题考查事件的简单概率的求法,正确理解题意,明确可能发生的总次数及所求事件发生的次数是求概率的关键.5、A【解析】由四条线段a、b、c、d成比例,根据比例线段的定义,即可得,又由b=3cm,c=8cm,d=12cm,即可求得a的值.【详解】∵四条线段a、b、c、d成比例,∴∵b=3cm,c=8cm,d=12cm,

解得:a=2cm.

故答案为A.【点睛】此题考查了比例线段的定义.解题的关键是熟记比例线段的概念.6、A【解析】根据根的判别式即可求出k的取值范围.【详解】根据题意有解得故选:A.【点睛】本题主要考查根的判别式,掌握根的判别式与根的个数之间的关系是解题的关键.7、C【分析】二次函数y=ax2+bx+c系数符号由抛物线开口方向、对称轴、抛物线与y轴的交点来确定,结合抛物线与x轴交点的个数来分析解答.【详解】解:①由抛物线的对称轴可知:>1,∴ab<1,由抛物线与y轴的交点可知:c>1,∴abc<1,故①错误;②由图象可知:△>1,∴b2−4ac>1,即b2>4ac,故②正确;③∵(1,c)关于直线x=1的对称点为(2,c),而x=1时,y=c>1,∴x=2时,y=c>1,∴y=4a+2b+c>1,故③正确;④∵,∴b=−2a,∴2a+b=1,故④正确.故选C.【点睛】本题考查了二次函数的图象与系数的关系,解题的关键是熟练运用二次函数的图象与性质,属于中等题型.8、C【分析】根据弧长公式,即可求解【详解】设圆心角是n度,根据题意得,解得:n=1.故选C【点睛】本题考查了弧长的有关计算.9、C【分析】直接利用多边形的性质以及直线的性质、中心对称图形的定义分别分析得出答案.【详解】解:A、经过任意两点画一条直线,是必然事件,故此选项错误;B、任意画一个五边形,其外角和为360°,是必然事件,故此选项错误;C、过平面内任意三个点画一个圆,是随机事件,故此选项错误;D、任意画一个平行四边形,是中心对称图形,是必然事件,故此选项错误;故选:C.【点睛】此题主要考查了随机事件的定义,有可能发生有可能不发生的时间叫做随机时间,正确掌握相关性质是解题关键.10、B【分析】根据从正面看得到的图形是主视图,可得图形的主视图.【详解】A、C、D主视图是矩形,故A、C、D不符合题意;B、主视图是三角形,故B正确;故选B.【点睛】本题考查了简单几何体的三视图,圆锥的主视图是三角形.二、填空题(每小题3分,共24分)11、.【分析】根据关于x的不等式组有解,得出b≤x≤a+1,根据题意列出树状图得出所有等情况数和关于x的不等式组有解的情况数,再根据概率公式即可得出答案.【详解】解:∵关于x的不等式组有解,∴b≤x≤a+1,根据题意画图如下:共有12种等情况数,其中关于x的不等式组有解的情况分别是,,,,,,,,共8种,则有解的概率是;故答案为:.【点睛】本题考查了不等式组的解和用列举法求概率,熟练掌握并灵活运用是解题的关键.12、.【解析】根据圆锥的侧面积就等于母线长乘底面周长的一半,依此公式计算即可:圆锥的侧面积.13、【分析】根据比例中项的定义,若b是a,c的比例中项,即b2=ac.即可求解.【详解】解:设线段c是线段a、b的比例中项,∴c2=ab,∵a=2,b=3,∴c=故答案为:【点睛】本题主要考查了线段的比例中项的定义,注意线段不能为负.14、30【分析】根据利用频率估计概率得到摸到白球的概率为60%,然后根据概率公式计算n的值.【详解】白球的个数=只故答案为:30【点睛】本题考查了利用频率估计概率:大量重复实验时,事件发生的频率在某个固定位置左右摆动,并且摆动的幅度越来越小,根据这个频率稳定性定理,可以用频率的集中趋势来估计概率15、25【详解】解:∵圆锥的底面周长是4π,则4π=nπ×4180∴n=180°即圆锥侧面展开图的圆心角是180°,∴在圆锥侧面展开图中AD=2,AB=4,∠BAD=90°,∴在圆锥侧面展开图中BD=20=2∴这只蚂蚁爬行的最短距离是25cm.故答案为:25.16、1【分析】由二次函数的非负性得a-1≥0,解得a≥1,根据被开方数越小,算术平方根的值越小,可得+1≥1,所以代数式的最小值为1.【详解】解:∵≥0,∴+1≥1,即的最小值是1.故答案为:1.【点睛】本题是一道求二次根式之和的最小值的题目,解答本题的关键是掌握二次根式的性质.17、【分析】根据圆锥的底面半径为3,高为4可得圆锥的母线长,根据圆锥的侧面积S=即可得答案.【详解】∵圆锥的底面半径为3,高为4,∴圆锥的母线长为=5,∴该圆锥的侧面积为:π×3×5=15π,故答案为:15π【点睛】本题考查求圆锥的侧面积,如果圆锥的底面半径为r,母线长为l,则圆锥的侧面积S=;熟练掌握圆锥的侧面积公式是解题关键.18、【分析】先利用配方法提出二次项的系数,再加上一次项系数的一半的平方来凑完全平方式,再根据顶点式即可得到顶点的坐标.【详解】利用完全平方公式得:由此可得顶点坐标为.【点睛】本题考查了用配方法将二次函数的一般式转化为顶点式、以及二次函数顶点坐标,熟练运用配方法是解题关键.三、解答题(共66分)19、(1)见解析;(2)1<a≤;(3)新图象G公共点有2个.【分析】(1)令抛物线的y值等于0,证所得方程的△>0即可;(2)将点A坐标代入可求m的值,即可求a的取值范围;(3)分k>0和k<0两种情况讨论,结合图象可求解.【详解】解:(1)设y=0,则0=x2+(1﹣2a)x﹣2a,∵△=(1﹣2a)2﹣4×1×(﹣2a)=(1+2a)2≥0,∴x2+(1﹣2a)x﹣2a=0有实数根,∴该抛物线与x轴总有交点;(2)∵抛物线与x轴的一个交点为A(m,0),∴0=m2+(1﹣2a)m﹣2a,∴m=﹣1,m=2a,∵2<m≤5,∴2<2a≤5,∴1<a≤;(3)∵1<a≤,且a为整数,∴a=2,∴抛物线解析式为:y=x2﹣3x﹣4,如图,当k>0时,若y=kx+1过点(﹣1,0)时,直线y=kx+1(k为常数)与新图象G公共点有3个,即k=1,当0<k<1时,直线y=kx+1(k为常数)与新图象G公共点有4个,当k>1时,直线y=kx+1(k为常数)与新图象G公共点有2个,如图,当k<0时,若y=kx+1过点(4,0)时,直线y=kx+1(k为常数)与新图象G公共点有3个,即k=﹣,当﹣<k<0时,直线y=kx+1(k为常数)与新图象G公共点有4个,当k<﹣时,直线y=kx+1(k为常数)与新图象G公共点有2个,【点睛】本题考查了二次函数与一次函数相结合的综合题:熟练掌握二次函数的性质;会利用根的判别式确定抛物线与x轴的交点个数;理解坐标与图形性质,会利用分类讨论的方法解题;要会利用数形结合的思想把代数和几何图形结合起来,利用数形结合的方法是解题的关键.20、(1)点A为旋转中心;(1)旋转了90°或170°;(3)四边形ABCD的面积为15cm1.【分析】(1)根据图形确定旋转中心即可;(1)对应边AE、AF的夹角即为旋转角,再根据正方形的每一个角都是直角解答;(3)根据旋转变换只改变图形的位置不改变图形的形状与大小可得△BAE的面积等于△DAF的面积,从而得到四边形ABCD的面积等于正方形AECF的面积,然后求解即可.【详解】(1)由图可知,点A为旋转中心;(1)在四边形ABCD中,∠BAD=90°,所以,旋转了90°或170°;(3)由旋转性质知,AE=AF,∠F=∠AEB=∠AEC=∠C=90°∴四边形AECF是正方形,∵△BEA旋转后能与△DFA重合,∴△BEA≌△DFA,∴S△BEA=S△DFA,∴四边形ABCD的面积=正方形AECF的面积,∵AE=5cm,∴四边形ABCD的面积=51=15cm1.【点睛】本题考查了旋转的性质,正方形的性质以及旋转中心的确定,旋转角的确定,以及旋转变换只改变图形的位置不改变图形的形状与大小的性质.21、(1),顶点坐标为;(2)8;(3)①;②.【分析】(1)将点C代入表达式即可求出解析式,将表达式转换为顶点式即可写出顶点坐标;(2)根据题目分析可知,当点P位于抛物线顶点时,△ABP面积最大,根据解析式求出A、B坐标,从而得到AB长,再利用三角形面积公式计算面积即可;(3)①分三种情况:0<m≤1、1<m≤2以及m>2时,分别进行计算即可;②将h=9代入①中的表达式分别计算判断即可.【详解】解:(1)将点代入,得,解得,∴,∵,∴抛物线的顶点坐标为;(2)令,解得或,∴,,∴,当点与抛物线顶点重合时,△ABP的面积最大,此时;(3)①∵点C(0,-3)关于对称轴x=1对称的点的坐标为(2,-3),P(m,),∴当时,,当时,,当时,,综上所述,;②当h=9时,若,此时方程无解,若,解得m=4或m=-2(不合题意,舍去),∴P(4,5).【点睛】本题为二次函数综合题,需熟练掌握二次函数表达式求法及二次函数的性质,对于动点问题正确分析出所存在的所有情况是解题关键.22、(1),;(2);(3).【分析】(1)将点A、B的坐标代入抛物线表达式,即可求解;

(2)作轴于K,轴于L,OD=3OE,则OL=3OK,DL=3KE,设点E的横坐标为t,则点D的横坐标为-3t,则点E、D的坐标分别为:(t,)、(-3t,-+3t+),即可求解;(3)设点的横坐标为,可得PH=m2+m-,过作EF∥y轴交于点交轴于点,TE=PH+YE=m2+m-+2=(m+1)2,tan∠AHE=,tan∠PET=,而∠AHE+∠EPH=2α,故∠AHE=∠PET=∠EPH=α,PH=PQ•tanα,即m2+m-=(2m+2)×,解得:m=2-1,故YH=m+1=2,PQ=4,点P、Q的坐标分别为:(2-1,4)、(-2-1,4),tan∠YHE=,tan∠PQH=;证明△PMH≌△WNH,则PH=WH,而QH=2PH,故QW=HW,即W是QH的中点,则W(-1,2),再根据待定系数法即可求解.【详解】解:(1)把、分别代入得:,解得;(2)如图2,由(1)得,作轴于K,轴于L,∴EK∥DL,∴.∵,∴,设点的横坐标为,,,∴的横坐标为,分别把和代入抛物线解析式得,∴,∴,.∵,∴,∴,∴,∴,解得(舍),,∴.(3)如图3,设点的横坐标为,把代入抛物线得,∴.过作EF∥y轴交于点交轴于点,∴轴.∵点与点关于抛物线的对称轴对称,∴PQ∥x轴,,∴,点坐标为,又∵轴,∴ET∥PH,∴,∴,∴四边形为矩形,∴,∴,∴,,,∴.∴,,∴,∴.又∵,∴.∵,∴解得,∵,∴.∴,,把代入抛物线得,∴,∴,∴,∴,∴,∴,∴.若交于点,∵NF∥PE,∴,∴,∵,∴,∴,,,∴,∴,∴.作WS∥PQ,交于点交轴于点,∴△WSH∽△QPH,∴.∵∴,∴,,∴.∵,∴,∴.设的解析式为,把、代入得,解得,∴.∵FN∥PE,∴设的解析式为,把代入得,∴的解析式为.【点睛】本题考查的是二次函数综合运用,涉及到一次函数、三角形全等、解直角三角形等,其中(3)证明△PMH≌△WNH是解题的关键.23、(1)见解析,;(2);(3)【分析】(1)根据网格结构找出点A、B绕点O逆时针旋转90°后的对应点A1、B1的位置,然后顺次连接即可,再根据平面直角坐标系写出各点的坐标;

(2)利用勾股定理列式求出OB的长,再利用弧长公式列式计算即可得解;

(3)根据AB扫过的面积等于以OA、OB为半径的两个扇形的面积的差列式计算即可得解.【详解】解:(1)△A1OB1如图所示,

A1(-3,3),B1(-2,1);(2)由勾股定理得,∴弧BB1的长=(3)由勾股定理得,∴∴∴线段AB所扫过的面积为:【点睛】本题考查利用旋转变换作图,弧长计算,扇形的面积,熟练掌握网格结构,准确找出对应点的位置

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