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文档简介
湖北省武汉青山区七校联考2025届数学九上期末统考模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每小题3分,共30分)1.用配方法解方程配方正确的是()A. B. C. D.2.如图,将△ABC绕点A逆时针旋转一定角度,得到△ADE,若∠CAE=65°,∠E=70°,且AD⊥BC,∠BAC的度数为().A.60° B.75° C.85° D.90°3.在Rt△ABC中,∠C=90°,AC=4,BC=3,则是A. B. C. D.4.如图,双曲线与直线相交于、两点,点坐标为,则点坐标为()A. B. C. D.5.如图,点P为⊙O外一点,PA为⊙O的切线,A为切点,PO交⊙O于点B,∠P=30°,OB=3,则线段BP的长为()A.3 B.3 C.6 D.96.关于的一元二次方程有一个根为,则的值应为()A. B. C.或 D.7.某盏路灯照射的空间可以看成如图所示的圆锥,它的高米,底面半径米,则圆锥的侧面积是多少平方米(结果保留).()A. B. C. D.8.如图所示,AB是⊙O的直径,AM、BN是⊙O的两条切线,D、C分别在AM、BN上,DC切⊙O于点E,连接OD、OC、BE、AE,BE与OC相交于点P,AE与OD相交于点Q,已知AD=4,BC=9,以下结论:①⊙O的半径为,②OD∥BE,③PB=,④tan∠CEP=其中正确结论有()A.1个 B.2个 C.3个 D.4个9.用图中两个可自由转动的转盘做“配紫色”游戏:分别旋转两个转盘,若其中一个转出红色,另-个转出蓝色即可配成紫色,则可配成紫色的概率是()转盘一转盘二A. B. C. D.10.已知△ABC,D,E分别在AB,AC边上,且DE∥BC,AD=2,DB=3,△ADE面积是4则四边形DBCE的面积是()A.6 B.9 C.21 D.25二、填空题(每小题3分,共24分)11.已知反比例函数的图象的一支位于第一象限,则常数m的取值范围是___.12.方程(x﹣3)(x+2)=0的根是_____.13.如图,将的斜边AB绕点A顺时针旋转得到AE,直角边AC绕点A逆时针旋转得到AF,连结EF.若,,且,则_____.14.如图,在宽为20m,长为32m的矩形地面上修筑同样宽的道路(图中阴影部分),余下的部分种上草坪.要使草坪的面积为540m2,则道路的宽为.15.已知反比例函数的图象经过点,则这个反比例函数的解析式是__________.16.△ABC中,∠A=90°,AB=AC,以A为圆心的圆切BC于点D,若BC=12cm,则⊙A的半径为_____cm.17.如图,已知AD∥BE∥CF,它们依次交直线、于点A、B、C和点D、E、F.如果,DF=15,那么线段DE的长是__.18.抛物线y=x2﹣4x﹣5与x轴的两交点间的距离为___________.三、解答题(共66分)19.(10分)如图,已知AB是⊙O的直径,BC⊥AB,连结OC,弦AD∥OC,直线CD交BA的延长线于点E,(1)求证:直线CD是⊙O的切线;(2)若DE=2BC,求AD:OC的值.20.(6分)如图,C地在B地的正东方向,因有大山阻隔,由B地到C地需绕行A地,已知A地位于B地北偏东53°方向,距离B地516千米,C地位于A地南偏东45°方向.现打算打通穿山隧道,建成两地直达高铁,求建成高铁后从B地前往C地的路程.(结果精确到1千米)(参考数据:sin53°=,cos53°=,tan53°=)21.(6分)如图,AB是⊙O的直径,过⊙O外一点P作⊙O的两条切线PC,PD,切点分别为C,D,连接OP,CD.(1)求证:OP⊥CD;(2)连接AD,BC,若∠DAB=50°,∠CBA=70°,OA=2,求OP的长.22.(8分)如图,在平面直角坐标系中,一次函数的图象与反比例函数的图象分别相交于第一、三象限内的,两点,与轴交于点.(1)求该反比例函数和一次函数的解析式;(2)在轴上找到一点使最大,请直接写出此时点的坐标.23.(8分)如图,在正方形中,为边的中点,点在边上,且,延长交的延长线于点.(1)求证:△∽△.(2)若,求的长.24.(8分)如图,△OAP是等腰直角三角形,∠OAP=90°,点A在第四象限,点P坐标为(8,0),抛物线y=ax2+bx+c经过原点O和A、P两点.(1)求抛物线的函数关系式.(2)点B是y轴正半轴上一点,连接AB,过点B作AB的垂线交抛物线于C、D两点,且BC=AB,求点B坐标;(3)在(2)的条件下,点M是线段BC上一点,过点M作x轴的垂线交抛物线于点N,求△CBN面积的最大值.25.(10分)“共和国勋章”是中华人民共和国的最高荣誉勋章,在2019年获得“共和国勋章”的八位杰出人物中,有于敏、孙家栋、袁隆平、黄旭华四位院士.如图是四位院士(依次记为、、、).为让同学们了解四位院士的贡献,老师设计如下活动:取四张完全相同的卡片,分别写上、、、四个标号,然后背面朝上放置,搅匀后每个同学从中随机抽取一张,记下标号后放回,老师要求每位同学依据抽到的卡片上的标号查找相应院士的资料,并做成小报.(1)班长在四种卡片中随机抽到标号为C的概率为______.(2)请用画树状图或列表的方法求小明和小华查找不同院士资料的概率.26.(10分)如图,在△ABC中,AB=AC,以AC为直径的⊙O交BC于点D,交AB于点E,过点D作DF⊥AB,垂足为F,连接DE.(1)求证:直线DF与⊙O相切;(2)若AE=7,BC=6,求AC的长.
参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、A【分析】本题可以用配方法解一元二次方程,首先将常数项移到等号的右侧,将等号左右两边同时加上一次项系数一半的平方,即可将等号左边的代数式写成完全平方形式.【详解】解:,,∴,.故选:.【点睛】此题考查配方法的一般步骤:①把常数项移到等号的右边;②把二次项的系数化为1;③等式两边同时加上一次项系数一半的平方.选择用配方法解一元二次方程时,最好使方程的二次项的系数为1,一次项的系数是2的倍数.2、C【解析】试题分析:根据旋转的性质知,∠EAC=∠BAD=65°,∠C=∠E=70°.如图,设AD⊥BC于点F.则∠AFB=90°,∴在Rt△ABF中,∠B=90°-∠BAD=25°,∴在△ABC中,∠BAC=180°-∠B-∠C=180°-25°-70°=85°,即∠BAC的度数为85°.故选C.考点:旋转的性质.3、A【分析】根据题意画出图形,由勾股定理求出AB的长,再根据三角函数的定义解答即可.【详解】如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,AC=4,BC=3,∴AB==5,∴sinA=,故选A.【点睛】本题考查锐角三角函数的定义.关键是熟练掌握在直角三角形中,锐角的正弦为对边比斜边,余弦为邻边比斜边,正切为对边比邻边.4、B【解析】反比例函数的图象是中心对称图形,则经过原点的直线的两个交点一定关于原点对称.【详解】解:点A与B关于原点对称,点坐标为A点的坐标为(2,3).所以B选项是正确的.【点睛】本题主要考查了反比例函数图象的中心对称性,要求同学们要熟练掌握.5、A【分析】直接利用切线的性质得出∠OAP=90°,进而利用直角三角形的性质得出OP的长.【详解】连接OA,∵PA为⊙O的切线,∴∠OAP=90°,∵∠P=10°,OB=1,∴AO=1,则OP=6,故BP=6-1=1.故选A.【点睛】此题主要考查了切线的性质以及圆周角定理,正确作出辅助线是解题关键.6、B【分析】把x=0代入方程可得到关于m的方程,解方程可得m的值,根据一元二次方程的定义m-2≠0,即可得答案.【详解】关于的一元二次方程有一个根为,且,解得,.故选B.【点睛】本题考查一元二次方程的解及一元二次方程的定义,使等式两边成立的未知数的值叫做方程的解,明确一元二次方程的二次项系数不为0是解题关键.7、A【分析】根据勾股定理求得AB,再求得圆锥的底面周长即圆锥的侧面弧长,根据扇形面积的计算方法S=lr,求得答案即可.【详解】解:∵AO=8米,OB=6米,∴AB=10米,
∴圆锥的底面周长=2×π×6=12π米,
∴S扇形=lr=×12π×10=60π(米2).
故选:A.【点睛】本题考查了圆锥的有关计算,正确理解圆锥的侧面展开图与原来的扇形之间的关系是解决本题的关键,熟知圆锥的母线长是扇形的半径,圆锥的底面圆周长是扇形的弧长.8、C【解析】试题解析:作DK⊥BC于K,连接OE.∵AD、BC是切线,∴∠DAB=∠ABK=∠DKB=90°,∴四边形ABKD是矩形,∴DK=AB,AD=BK=4,∵CD是切线,∴DA=DE,CE=CB=9,在RT△DKC中,∵DC=DE+CE=13,CK=BC﹣BK=5,∴DK==12,∴AB=DK=12,∴⊙O半径为1.故①错误,∵DA=DE,OA=OE,∴OD垂直平分AE,同理OC垂直平分BE,∴AQ=QE,∵AO=OB,∴OD∥BE,故②正确.在RT△OBC中,PB===,故③正确,∵CE=CB,∴∠CEB=∠CBE,∴tan∠CEP=tan∠CBP===,故④正确,∴②③④正确,故选C.9、B【分析】将转盘一平均分成3份,即将转盘一标“蓝”的部分平均分成两部分,分别记为蓝、蓝,再利用列表法列出所有等可能事件,根据题意求概率即可.【详解】解:将转盘一标“蓝”的部分平均分成两部分,分别记为蓝、蓝,即转盘-平均分成三等份,列表如下:红红蓝黄红(红,红)(红,红)(红,蓝)(红,黄)蓝(蓝,红)(蓝,红)(蓝,蓝)(蓝,黄)蓝(蓝,红)(蓝,红)(蓝,蓝)(蓝,黄)由表格可知,共有12种等可能的结果,其中能配成紫色的结果有5种,所以可配成紫色的概率是.故选B.【点睛】本题考查了概率,用列表法求概率时,必须是等可能事件,这是本题的易错点,熟练掌握列表法是解题的关键.10、C【解析】∵DE//BC,∴△ADE∽△ABC,∴,∵AD=2,BD=3,AB=AD+BD,∴,∵S△ADE=4,∴S△ABC=25,∴S四边形DBCE=S△ABC-S△ADE=25-4=21,故选C.二、填空题(每小题3分,共24分)11、m>1【解析】试题分析:∵反比例函数的图象关于原点对称,图象一支位于第一象限,∴图象的另一分支位于第三象限.∴m﹣1>0,解得m>1.12、x=3或x=﹣1.【解析】由乘法法则知,(x﹣3)(x+1)=0,则x-3=0或x+1=0,解这两个一元一次方程可求出x的值.【详解】∵(x﹣3)(x+1)=0,∴x-3=0或x+1=0,∴x=3或x=﹣1.故答案为:x=3或x=﹣1.【点睛】本题考查了解一元二次方程因式分解法:就是先把方程的右边化为0,再把左边通过因式分解化为两个一次因式的积的形式,那么这两个因式的值就都有可能为0,这就能得到两个一元一次方程的解,这样也就把原方程进行了降次,把解一元二次方程转化为解一元一次方程的问题了数学转化思想.13、【分析】由旋转的性质可得,,由勾股定理可求EF的长.【详解】解:由旋转的性质可得,,,且,故答案为【点睛】本题考查了旋转的性质,勾股定理,灵活运用旋转的性质是本题的关键.14、2m【解析】试题分析:本题考查了一元二次方程的应用,这类题目体现了数形结合的思想,如图,需利用平移把不规则的图形变为规则图形,进而即可列出方程,求出答案.还要注意根据题意考虑根的合理性,从而确定根的取舍.本题可设道路宽为x米,利用平移把不规则的图形变为规则图形,如此一来,所有草坪面积之和就变为了(32-x)(20-x)米2,进而即可列出方程,求出答案.试题解析:解:设道路宽为x米(32-x)(20-x)=540解得:x1=2,x2=50(不合题意,舍去)∴x=2答:设道路宽为2米考点:1、一元二次方程的应用;2、数形结合的思想.15、【分析】把点,代入求解即可.【详解】解:由于反比例函数的图象经过点,∴把点,代入中,解得k=6,所以函数解析式为:故答案为:【点睛】本题考查待定系数法解函数解析式,掌握待定系数法的解题步骤正确计算是关键.16、1.【分析】由切线性质知AD⊥BC,根据AB=AC可得BD=CD=AD=BC=1.【详解】解:如图,连接AD,则AD⊥BC,∵AB=AC,∴BD=CD=AD=BC=1,故答案为:1.【点睛】本题考查了圆的切线性质,解题的关键在于掌握圆的切线性质.17、6【分析】由平行得比例,求出的长即可.【详解】解:,,,,解得:,故答案为:6.【点睛】此题考查了平行线分线段成比例,熟练掌握平行线分线段成比例性质是解本题的关键.18、1【分析】根据抛物线y=x2-4x-5,可以求得抛物线y=x2-4x-5与x轴的交点坐标,即可求得抛物线y=x2-4x-5与x轴的两交点间的距离.【详解】解:∵y=x2-4x-5=(x-5)(x+1),∴当y=0时,x1=5,x2=-1,∴抛物线y=x2-4x-5与x轴的两交点的坐标为(5,0),(-1,0),∴抛物线y=x2-4x-5与x轴的两交点间的距离为:5-(-1)=5+1=1,故答案为:1.【点睛】本题主要考查抛物线与x轴的交点,解答本题的关键是明确题意,利用二次函数的性质解答。三、解答题(共66分)19、(1)见解析(2)2:1【分析】(1)连接OD,易证得△COD≌△COB(SAS),然后由全等三角形的对应角相等,求得∠CDO=90°,即可证得直线CD是⊙O的切线.(2)由△COD≌△COB.可得CD=CB,即可得DE=2CD,易证得△EDA∽△ECO,然后由相似三角形的对应边成比例,求得AD:OC的值.【详解】解:(1)证明:连接DO,∵AD∥OC,∴∠DAO=∠COB,∠ADO=∠COD.又∵OA=OD,∴∠DAO=∠ADO.∴∠COD=∠COB.在△COD和△COB中,,∴△COD≌△COB(SAS).∴∠CDO=∠CBO=90°.又∵点D在⊙O上,∴CD是⊙O的切线.(2)∵△COD≌△COB.∴CD=CB.∵DE=2BC,∴ED=2CD.∵AD∥OC,∴△EDA∽△ECO.∴AD:OC=DE:CE=2:1.20、建成高铁后从B地前往C地的路程约为722千米.【分析】作AD⊥BC于D,分别根据正弦、余弦的定义求出BD、AD,再根据等腰直角三角形的性质求出CD的长,最后计算即可.【详解】解:如图:作AD⊥BC于D,在Rt△ADB中,cos∠DAB=,sin∠DAB=,∴AD=AB•cos∠DAB=516×=309.6,BD=AB•sin∠DAB=516×=412.8,在Rt△ADC中,∠DAC=45°,∴CD=AD=309.6,∴BC=BD+CD≈722,答:建成高铁后从B地前往C地的路程约为722千米.【点睛】本题考查了方向角问题,掌握方向角的概念和熟记锐角三角函数的定义是解答本题的关键.21、(1)详见解析;(2).【分析】(1)方法1、先判断出Rt△ODP≌Rt△OCP,得出∠DOP=∠COP,即可得出结论;
方法2、判断出OP是CD的垂直平分线,即可得出结论;
(2)先求出∠COD=60°,得出△OCD是等边三角形,最后用锐角三角函数即可得出结论.【详解】解:(1)方法1、连接OC,OD,∴OC=OD,∵PD,PC是⊙O的切线,∵∠ODP=∠OCP=90°,在Rt△ODP和Rt△OCP中,,∴Rt△ODP≌Rt△OCP(HL),∴∠DOP=∠COP,∵OD=OC,∴OP⊥CD;方法2、∵PD,PC是⊙O的切线,∴PD=PC,∵OD=OC,∴P,O在CD的中垂线上,∴OP⊥CD(2)如图,连接OD,OC,∴OA=OD=OC=OB=2,∴∠ADO=∠DAO=50°,∠BCO=∠CBO=70°,∴∠AOD=80°,∠BOC=40°,∴∠COD=60°,∵OD=OC,∴△COD是等边三角形,由(1)知,∠DOP=∠COP=30°,在Rt△ODP中,OP==.【点睛】本题考查圆周角定理、切线的性质、全等三角形的判定(HL)和性质和锐角三角函数,解题的关键是掌握圆周角定理、切线的性质、全等三角形的判定(HL)和性质和锐角三角函数.22、(1),;(2)【分析】(1)利用待定系数法由点A坐标可求反比例函数,然后计算出B的坐标,于是可求一次函数的解析式;
(2)根据一次函数与y轴的交点P,此交点即为所求.【详解】解:(1)把代入,可得,反比例函数的解析式为把点代入,可得,.把,代入,可得解得一次函数的解析式为;(2)一次函数的解析式为y1=x+2,令x=0,则y=2,
∴一次函数与y轴的交点为P(0,2),
此时,PB-PC=BC最大,P即为所求.【点睛】本题考查了反比例函数与一次函数的交点问题,待定系数法求反比例函数和一次函数的解析式,正确掌握反比例函数的性质是解题的关键.23、(1)详见解析;(2)1.【分析】(1)先根据正方形的性质、直角三角形的性质得出,再加上一组直角相等,根据相似三角形的判定定理即可得证;(2)先根据正方形的性质、中点的性质求出AE的长,再根据勾股定理求出BE的长,最后根据相似三角形的性质、线段的和差即可得.【详解】(1)∵四边形ABCD为正方形,且;(2)∵四边形ABCD为正方形,点E为AD的中点在中,由(1)知,,即故的长为1.【点睛】本题考查了正方形的性质、勾股定理、相似三角形的判定定理与性质等知识点,较难的是题(2),由题(1)的结论联系到利用相似三角形的性质是解题关键.24、(1);(2);(3).【分析】(1)先根据是等腰直角三角形,和点P的坐标求出点A的坐标,再利用待定系数法即可求得;(2)设点,如图(见解析),过点C作CH垂直y轴于点H,过点A作AQ垂直y轴于点Q,易证明,可得,则点C坐标为,将其代入题(1)中的抛物线函数关系式即可得;(3)如图,延长NM交CH于点E,则,先通过点B、C求出直线BC的函数关系式,因点N在抛物线上,则设,则可得点M的坐标,再根据三角形的面积公式列出等式,利用二次函数的性质求最值即可.【详解】(1)是等腰直角三角形,,点P坐标为则点A的坐标为将点O、A、B三点坐标代入抛物线的
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