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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、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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.如图,在菱形ABCD中,∠BAD=120°,AB=2,点E是AB边上的动点,过点B作直线CE的垂线,垂足为F,当点E从点A运动到点B时,点F的运动路径长为()A. B. C.2 D.2.如图显示了用计算机模拟随机投掷一枚图钉的实验结果.随着试验次数的增加,“钉尖向上”的频率总在某个数字附近,显示出一定的稳定性,可以估计“钉尖向上”的概率是()A.0.620 B.0.618 C.0.610 D.10003.如图,在矩形ABCD中,DE⊥AC垂足为F,交BC于点E,BE=2EC,连接AE.则tan∠CAE的值为()A. B. C. D.4.定义新运算:对于两个不相等的实数,,我们规定符号表示,中的较大值,如:.因此,;按照这个规定,若,则的值是()A.-1 B.-1或 C. D.1或5.将两个圆形纸片(半径都为1)如图重叠水平放置,向该区域随机投掷骰子,则骰子落在重叠区域(阴影部分)的概率大约为()A. B. C. D.6.如图,的直径,是的弦,,垂足为,且,则的长为()A.10 B.12 C.16 D.187.如图,点O是△ABC的内切圆的圆心,若∠A=80°,则∠BOC为()A.100° B.130°C.50° D.65°8.如图,在□ABCD中,E、F分别是边BC、CD的中点,AE、AF分别交BD于点G、H,则图中阴影部分图形的面积与□ABCD的面积之比为()A.7:12 B.7:24 C.13:36 D.13:729.如图,D、E分别是AB、AC上两点,CD与BE相交于点O,下列条件中不能使△ABE和△ACD相似的是()A.∠B=∠C B.∠ADC=∠AEB C.BE=CD,AB=AC D.AD:AC=AE:AB10.用配方法解方程x2+2x﹣1=0时,配方结果正确的是()A.(x+2)2=2 B.(x+1)2=2 C.(x+2)2=3 D.(x+1)2=3二、填空题(每小题3分,共24分)11.已知关于x的一元二次方程(m-2)2x2+(2m+1)x+1=0有两个实数根,则m的取值范围是_____.12.如图,四边形内接于圆,点关于对角线的对称点落在边上,连接.若,则的度数为__________.13.点向左平移两个单位后恰好位于双曲线上,则__________.14.如图,在中,,若,则__________.15.一艘轮船在小岛A的北偏东60°方向距小岛80海里的B处,沿正西方向航行3小时后到达小岛的北偏西45°的C处,则该船行驶的速度为____________海里/时.16.如图,量角器外沿上有A、B两点,它们的读数分别是70°、40°,则∠1的度数为___度.17.在一个不透明的袋子中装有3个白球和若干个红球,这些球除颜色外都相同.每次从袋子中随机摸出一个球,记下颜色后再放回袋中,通过多次重复试验发现摸出红球的频率稳定在0.7附近,则袋子中红球约有___个.18.已知,且,则的值为__________.三、解答题(共66分)19.(10分)已知,矩形ABCD中,AB=4cm,BC=8cm,AC的垂直平分线EF分别交AD、BC于点E、F,垂足为O.(1)如图(1),连接AF、CE.①四边形AFCE是什么特殊四边形?说明理由;②求AF的长;(2)如图(2),动点P、Q分别从A、C两点同时出发,沿△AFB和△CDE各边匀速运动一周.即点P自A→F→B→A停止,点Q自C→D→E→C停止.在运动过程中,已知点P的速度为每秒5cm,点Q的速度为每秒4cm,运动时间为t秒,当A、C、P、Q四点为顶点的四边形是平行四边形时,求t的值.20.(6分)某景区平面图如图1所示,为边界上的点.已知边界是一段抛物线,其余边界均为线段,且,抛物线顶点到的距离.以所在直线为轴,所在直线为轴,建立平面直角坐标系.求边界所在抛物线的解析式;如图2,该景区管理处欲在区域内围成一个矩形场地,使得点在边界上,点在边界上,试确定点的位置,使得矩形的周长最大,并求出最大周长.21.(6分)解不等式组,并把解集在数轴上表示出来:22.(8分)在,,.点P是平面内不与点A,C重合的任意一点.连接AP,将线段AP绕点P逆时针旋转α得到线段DP,连接AD,BD,CP.(1)观察猜想如图1,当时,的值是,直线BD与直线CP相交所成的较小角的度数是.(2)类比探究如图2,当时,请写出的值及直线BD与直线CP相交所成的小角的度数,并就图2的情形说明理由.(3)解决问题当时,若点E,F分别是CA,CB的中点,点P在直线EF上,请直接写出点C,P,D在同一直线上时的值.23.(8分)把二次函数表达式化为的形式.24.(8分)如图1,在正方形ABCD中,点E,F分别是边BC,AB上的点,且CE=BF,连接DE,过点E作EG⊥DE,使EG=DE,连接FG,FC(1)请判断:FG与CE的数量关系是__________,位置关系是__________;(2)如图2,若点E、F分别是CB、BA延长线上的点,其它条件不变,(1)中结论是否仍然成立?请出判断判断并给予证明.25.(10分)关于的一元二次方程.(1)求证:此方程必有两个不相等的实数根;(2)若方程有一根为1,求方程的另一根及的值.26.(10分)如果三角形有一边上的中线恰好等于这边的长,那么称这个三角形为“匀称三角形”,这条中线为“匀称中线”.(1)如图①,在Rt△ABC中,∠C=90°,AC>BC,若Rt△ABC是“匀称三角形”.①请判断“匀称中线”是哪条边上的中线,②求BC:AC:AB的值.(2)如图②,△ABC是⊙O的内接三角形,AB>AC,∠BAC=45°,S△ABC=2,将△ABC绕点A逆时针旋转45°得到△ADE,点B的对应点为D,AD与⊙O交于点M,若△ACD是“匀称三角形”,求CD的长,并判断CM是否为△ACD的“匀称中线”.
参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、B【分析】如图,根据圆周角定理可得点F在以BC为直径的圆上,根据菱形的性质可得∠BCM=60°,根据圆周角定理可得∠BOM=120°,利用弧长公式即可得答案.【详解】如图,取的中点,中点M,连接OM,BM,∵四边形是菱形,∴BM⊥AC,∴当点与重合时,点与中点重合,∵,∴点的运动轨迹是以为直径的圆弧,∵四边形是菱形,,∴,∴,∴的长.故选:B.【点睛】本题考查菱形的性质、圆周角定理、弧长公式及轨迹,根据圆周角定理确定出点F的轨迹并熟练掌握弧长公式是解题关键.2、B【解析】结合给出的图形以及在同样条件下,大量反复试验时,随机事件发生的频率逐渐稳定在概率附近,解答即可.【详解】由图象可知随着实验次数的增加,“钉尖向上”的频率总在0.1附近摆动,显示出一定的稳定性,可以估计“钉尖向上”的概率是0.1.故选B.【点睛】考查利用频率估计概率.大量反复试验下频率稳定值即概率.用到的知识点为:概率=所求情况数与总情况数之比.3、C【分析】证明△AFD∽△CFE,得出,由△CFE∽△DFC,得出,设EF=x,则DE=3x,再由三角函数定义即可得出答案.【详解】解:设EC=x,∵BE=2EC=2x,∴BC=BE+CE=3x,∵四边形ABCD是矩形,
∴AD=BC=3x,AD∥EC,
∴△AFD∽△CFE,
∴,,设CF=n,设EF=m,
∴DF=3EF=3m,AF=3CF=3n,∵△ECD是直角三角形,,
∴△CFE∽△DFC,
∴,∴,即,
∴,∵,∴tan∠CAE=,
故选:C.【点睛】本题考查了相似三角形的判定和性质,矩形的性质,三角函数等知识;熟练掌握矩形的性质,证明三角形相似是解题的关键.4、B【分析】分x>0和0x<0两种情况分析,利用公式法解一元二次方程即可.【详解】解:当x>0时,有,解得,(舍去),
x<0时,有,解得,x1=−1,x2=2(舍去).故选B.【点睛】此题主要考查了一元二次方程的解法,解题的关键是掌握新定义以及掌握因式分解法以及公式法解方程的方法步骤,掌握降次的方法,把二次化为一次,再解一元一次方程.5、B【解析】连接AO1,AO2,O1O2,BO1,推出△AO1O2是等边三角形,求得∠AO1B=120°,得到阴影部分的面积=-,得到空白部分的面积=+,于是得到结论.【详解】解:连接AO1,AO2,O1O2,BO1,则O1O2垂直平分AB
∴AO1=AO2=O1O2=BO1=1,
∴△AO1O2是等边三角形,
∴∠AO1O2=60°,AB=2AO1sin60°=
∴∠AO1B=120°,∴阴影部分的面积=2×()=-,
∴空白部分和阴影部分的面积和=2π-(-)=+,
∴骰子落在重叠区域(阴影部分)的概率大约为≈,
故选B.【点睛】此题考查了几何概率,扇形的面积,三角形的面积,正确的作出辅助线是解题的关键.6、C【分析】连接OC,根据圆的性质和已知条件即可求出OC=OB=,BE=,从而求出OE,然后根据垂径定理和勾股定理即可求CE和DE,从而求出CD.【详解】解:连接OC∵,∴OC=OB=,BE=∴OE=OB-BE=6∵是的弦,,∴DE=CE=∴CD=DE+CE=16故选:C.【点睛】此题考查的是垂径定理和勾股定理,掌握垂径定理和勾股定理的结合是解决此题的关键.7、B【分析】根据三角形的内切圆得出∠OBC=∠ABC,∠OCB=∠ACB,根据三角形的内角和定理求出∠ABC+∠ACB的度数,进一步求出∠OBC+∠OCB的度数,根据三角形的内角和定理求出即可.【详解】∵点O是△ABC的内切圆的圆心,∴∠OBC=∠ABC,∠OCB=∠ACB.∵∠A=80°,∴∠ABC+∠ACB=180°﹣∠A=100°,∴∠OBC+∠OCB=(∠ABC+∠ACB)=50°,∴∠BOC=180°﹣(∠OBC+∠OCB)=180°﹣50°=130°.故选B.【点睛】本题主要考查对三角形的内角和定理,三角形的内切圆与内心等知识点的理解和掌握,能求出∠OBC+∠OCB的度数是解答此题的关键.8、B【分析】根据已知条件想办法证明BG=GH=DH,即可解决问题;【详解】解:∵四边形ABCD是平行四边形,
∴AB∥CD,AD∥BC,AB=CD,AD=BC,
∵DF=CF,BE=CE,
∴,,
∴,
∴BG=GH=DH,∴S△ABG=S△AGH=S△ADH,∴S平行四边形ABCD=6S△AGH,
∴S△AGH:=1:6,∵E、F分别是边BC、CD的中点,∴,∴,∴,∴=7∶24,故选B.【点睛】本题考查了平行四边形的性质、平行线分线段成比例定理、等底同高的三角形面积性质,题目的综合性很强,难度中等.9、C【解析】试题分析:∵∠A=∠A,∴当∠B=∠C或∠ADC=∠AEB或AD:AC=AE:AB时,△ABE和△ACD相似.故选C.考点:相似三角形的判定.10、B【分析】把常数项移到方程右边,再把方程两边加上1,然后把方程作边写成完全平方形式即可.【详解】解:∵x1+1x﹣1=0,∴x1+1x+1=1,∴(x+1)1=1.故选B.【点睛】本题考查了解一元二次方程-配方法:将一元二次方程配成(x+m)1=n的形式,再利用直接开平方法求解,这种解一元二次方程的方法叫配方法.二、填空题(每小题3分,共24分)11、且.【详解】∵关于x的一元二次方程(m﹣1)1x1+(1m+1)x+1=0有两个不相等的实数根,∴△=b1﹣4ac>0,即(1m+1)1﹣4×(m﹣1)1×1>0,解这个不等式得,m>,又∵二次项系数是(m﹣1)1≠0,∴m≠1故M得取值范围是m>且m≠1.故答案为m>且m≠1.考点:根的判别式12、【分析】直接利用圆内接四边形对角互补,再结合三角形外角的性质即可得出答案.【详解】解:∵四边形内接于圆,,∴∠ADC=180°-115°=65°,又∵点关于对角线的对称点落在边上,∴∠AEC=∠ABC=115°,∴∠DAE=∠AEC-∠ADC=115°-65°=50°.故答案为:50°.【点睛】此题主要考查了圆内接四边形的性质以及三角形的外角,正确得出∠AEC和∠ADC的度数是解题关键.13、【分析】首先求出点P平移后的坐标,然后代入双曲线即可得解.【详解】点向左平移两个单位后的坐标为,代入双曲线,得∴故答案为-1.【点睛】此题主要考查坐标的平移以及双曲线的性质,熟练掌握,即可解题.14、6【分析】先根据平行四边形的性质证得△BEG∽△FAG,从而可得相似比,然后根据同高的两个三角形的面积等于底边之比可求得,根据相似三角形的性质可求得,进而可得答案.【详解】解:∵四边形ABCD是平行四边形,∴AD=BC,AD∥BC,∴△BEG∽△FAG,∵,∴,∴,∵,∴,,∴.故答案为:6.【点睛】本题考查了平行四边形的性质、相似三角形的判定和性质以及三角形的面积等知识,属于常考题型,熟练掌握平行四边形的性质和相似三角形的判定与性质是解答的关键.15、【解析】设该船行驶的速度为x海里/时,由已知可得BC=3x,AQ⊥BC,∠BAQ=60°,∠CAQ=45°,AB=80海里,在直角三角形ABQ中求出AQ、BQ,再在直角三角形AQC中求出CQ,得出BC=40+40=3x,解方程即可.【详解】如图所示:该船行驶的速度为x海里/时,3小时后到达小岛的北偏西45°的C处,由题意得:AB=80海里,BC=3x海里,在直角三角形ABQ中,∠BAQ=60°,∴∠B=90°−60°=30°,∴AQ=AB=40,BQ=AQ=40,在直角三角形AQC中,∠CAQ=45°,∴CQ=AQ=40,∴BC=40+40=3x,解得:x=.即该船行驶的速度为海里/时;故答案为:.【点睛】本题考查的是解直角三角形,熟练掌握方向角是解题的关键.16、15【分析】圆周角定理:在同圆或等圆中,同弧或等弧所对的圆周角相等,都等于这条弧所对的圆心角的一半.【详解】解:∵∠AOB=70°-40°=30°∴∠1=∠AOB=15°故答案为:15°.【点睛】本题考查圆周角定理.17、1.【分析】根据口袋中有3个白球和若干个红球,利用红球在总数中所占比例得出与实验比例应该相等求出即可.【详解】设袋中红球有x个,根据题意,得:,解得:x=1,经检验:x=1是分式方程的解,所以袋中红球有1个,故答案为1.【点睛】此题考查利用频率估计概率,解题关键在于利用红球在总数中所占比例进行求解.18、1【解析】分析:直接利用已知比例式假设出a,b,c的值,进而利用a+b-2c=6,得出答案.详解:∵,∴设a=6x,b=5x,c=4x,∵a+b-2c=6,∴6x+5x-8x=6,解得:x=2,故a=1.故答案为1.点睛:此题主要考查了比例的性质,正确表示出各数是解题关键.三、解答题(共66分)19、(1)①菱形,理由见解析;②AF=1;(2)秒.【分析】(1)①先证明四边形ABCD为平行四边形,再根据对角线互相垂直平分的平行四边形是菱形作出判定;②根据勾股定理即可求AF的长;(2)分情况讨论可知,P点在BF上;Q点在ED上时;才能构成平行四边形,根据平行四边形的性质列出方程求解即可.【详解】(1)①∵四边形ABCD是矩形,∴AD∥BC,∴∠CAD=∠ACB,∠AEF=∠CFE.∵EF垂直平分AC,∴OA=OC.在△AOE和△COF中,∴△AOE≌△COF(AAS),∴OE=OF(AAS).∵EF⊥AC,∴四边形AFCE为菱形.②设菱形的边长AF=CF=xcm,则BF=(8﹣x)cm,在Rt△ABF中,AB=4cm,由勾股定理,得16+(8﹣x)2=x2,解得:x=1,∴AF=1.(2)由作图可以知道,P点AF上时,Q点CD上,此时A,C,P,Q四点不可能构成平行四边形;同理P点AB上时,Q点DE或CE上,也不能构成平行四边形.∴只有当P点在BF上,Q点在ED上时,才能构成平行四边形,∴以A,C,P,Q四点为顶点的四边形是平行四边形时,∴PC=QA,∵点P的速度为每秒1cm,点Q的速度为每秒4cm,运动时间为t秒,∴PC=1t,QA=12﹣4t,∴1t=12﹣4t,解得:t=.∴以A,C,P,Q四点为顶点的四边形是平行四边形时,t=秒.【点睛】本题考查了矩形的性质的运用,菱形的判定及性质的运用,勾股定理的运用,平行四边形的判定及性质的运用,解答时分析清楚动点在不同的位置所构成的图形的形状是解答本题的关键.20、(1)();(2)点与点重合,取最大值.【分析】(1)首先由题意得出,然后代入抛物线解析式,即可得解;(2)首先设点的坐标为,矩形的周长为,然后根据坐标与周长构建二次函数,即可求的最大值.【详解】由题意得,,且为抛物线的顶点,则设抛物线的解析式为,代入得:,解得所以边界所在抛物线的解析式是()设点的坐标为,矩形的周长为.则,,矩形的周长,化简得,当时,取最大值.此时点与点重合.【点睛】此题主要考查抛物线的性质以及最值问题,熟练掌握,即可解题.21、【分析】分别求出各不等式的解,然后画出数轴,数轴上相交的点的集合就是该不等式的解集.若没有交点,则不等式无解【详解】解:由不等式①得:由不等式②得:∴不等式组的解集:【点睛】本题考查了解一元一次不等式组,熟练掌握解题步骤是解本题的关键.22、(1)1,(2)45°(3),【解析】(1)如图1中,延长CP交BD的延长线于E,设AB交EC于点O.证明,即可解决问题.(2)如图2中,设BD交AC于点O,BD交PC于点E.证明,即可解决问题.(3)分两种情形:①如图3﹣1中,当点D在线段PC上时,延长AD交BC的延长线于H.证明即可解决问题.②如图3﹣2中,当点P在线段CD上时,同法可证:解决问题.【详解】解:(1)如图1中,延长CP交BD的延长线于E,设AB交EC于点O.,,,,,,,,,,线BD与直线CP相交所成的较小角的度数是,故答案为1,.(2)如图2中,设BD交AC于点O,BD交PC于点E.,,,,,,,,直线BD与直线CP相交所成的小角的度数为.(3)如图3﹣1中,当点D在线段PC上时,延长AD交BC的延长线于H.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,A,D,C,B四点共圆,,,,,设,则,,c.如图3﹣2中,当点P在线段CD上时,同法可证:,设,则,,,.【点睛】本题属于相似形综合题,考查了旋转变换,等边三角形的性质,等腰直角三角形的性质,全等三角形的判定和性质,相似三角形的判定和性质等知识,解题的关键是正确寻找全等三角形或相似三角形解决问题,学会用分类讨论的思想思考问题,属于中考压轴题.23、【分析】本题是将一般式化为顶点式,由于二次项系数是1,只需加上一次项系数的一半的平方来凑成完全平方式即可.【详解】解:=x2-4x+4-4+c=(x-2)2+c-4,故答案为.【点睛】本题考查了二次函数解析式的三种形式:
(1)一般式:y=ax2+bx+c(a≠0,a、b、c为常数);
(2)顶点式:y=a(x-h)2+k;
(3)交点式(与x轴):y=a(x-x1)(x-x2).24、(1)FG=CE,FG∥CE;(2)成立,理由见解析.【解析】(1)结论:FG=CE,FG∥CE,如图1中,设DE与CF交于点M,首先证明△CBF≌△DCE,推出DE⊥CF,再证明四边形EGFC是平行四边形即可;(2)结论仍然成立,如图2中,设DE与CF交于点M,首先证明△CBF≌△DCE,推出DE⊥CF,再证明四边形EGFC是平行四边形即可.【详解】(1)结论:FG=CE,FG∥CE.理由:如图1中,设DE与CF交于点M,∵四边形ABCD是正方形,∴BC=CD,∠ABC=∠DCE=90°,在△CBF和△DCE中,,∴△CBF≌△DCE,∴∠BCF=∠CDE,CF=DE,∵∠BCF+∠DCM=90°,∴∠CDE+∠DCM=90°,∴∠CMD=90°,∴CF⊥DE,∵GE⊥DE,∴EG∥CF,∵EG=DE,CF=DE,∴EG=CF,∴四边形EGFC是平行四边形.∴GF=EC,∴GF=EC,GF∥EC.故答案为FG=CE,FG∥CE;(2)结论仍然成立.理由:如图2中,设DE与CF交于点M,∵四边形ABCD是正方形,∴BC=CD,∠ABC=∠DCE=90°,在△CBF和△DCE中,,∴△CBF≌△DCE,∴∠BCF=∠CDE,CF=DE,∵∠BCF+∠DCM=90°,∴∠CDE+∠DCM=90°,∴∠CMD=90°,∴CF⊥DE,∵GE⊥DE,∴EG∥CF,∵EG=DE,CF=DE,∴EG=CF,∴四边形EGFC是平行四边形.∴GF=EC,∴GF=EC,GF∥EC.【点睛】本题三角形与四边形综合问题,涉及全等三角形的判定与性质,正方形的性质,平行四边形的判定与性质,熟练掌握全
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