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文档简介
2022-2023学年九上数学期末模拟试卷考生须知: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.在校田径运动会上,小明和其他三名选手参加100米预赛,赛场共设1,2,3,4四条跑道,选手以随机抽签的方式决定各自的跑道.若小明首先抽签,则小明抽到1号跑道的概率是()A. B. C. D.2.《孙子算经》是中国古代重要的数学著作,成书于约一千五百年前,其中有首歌谣:今有竿不知其长,量得影长一丈五尺,立一标杆,长一尺五寸,影长五寸,问竿长几何?意即:有一根竹竿不知道有多长,量出它在太阳下的影子长一丈五尺,同时立一根一尺五寸的小标杆,它的影长五寸(提示:1丈=10尺,1尺=10寸),则竹竿的长为()A.五丈 B.四丈五尺 C.一丈 D.五尺3.下列方程中不是一元二次方程的是()A. B. C. D.4.如图,在△ABC中,中线BE、CF相交于点G,连接EF,下列结论:①=;②=;③=;④=.其中正确的个数有()A.1个 B. C.3个 D.4个5.如图,小正方形的边长均为1,则下列图中的三角形(阴影部分)与相似的是()A. B. C. D.6.用配方法解方程时,配方结果正确的是()A. B.C. D.7.点是反比例函数的图象上的一点,则()A. B.12 C. D.18.下列事件中,必然事件是()A.抛掷个均匀的骰子,出现点向上 B.人中至少有人的生日相同C.两直线被第三条直线所截,同位角相等 D.实数的绝对值是非负数9.如图,锐角△ABC的高CD和BE相交于点O,图中与△ODB相似的三角形有()A.1个B.2个C.3个D.4个10.如图所示,抛物线的顶点为,与轴的交点在点和之间,以下结论:①;②;③;④.其中正确的是()A.①② B.③④ C.②③ D.①③二、填空题(每小题3分,共24分)11.在平面直角坐标系中,点A(0,1)关于原点对称的点的坐标是_______.12.抛物线的部分图象如图所示,对称轴是直线,则关于的一元二次方程的解为____.13.如图,直线l1∥l2,直线l3与l1、l2分别交于点A、B.若∠1=69°,则∠2的度数为_____.14.如图,矩形中,,将矩形按如图所示的方式在直线上进行两次旋转,则点在两次旋转过程中经过的路径的长是(结果保留)____________.15.如图,直线,若,则的值为_________16.某型号的冰箱连续两次降价,每台售价由原来的2370元降到了1160元,若设平均每次降价的百分率为,则可列出的方程是__________________________________.17.如图,⊙O的直径AB垂直于弦CD,垂足为E,如果∠B=60°,AC=4,那么CD的长为_____.18.点A(﹣3,m)和点B(n,2)关于原点对称,则m+n=_____.三、解答题(共66分)19.(10分)(1)计算:tan31°sin61°+cos231°-tan45°(2)解方程:x2﹣2x﹣1=1.20.(6分)如图,四边形ABCD的三个顶点A、B、D在⊙O上,BC经过圆心O,且交⊙O于点E,∠A=120°,∠C=30°.(1)求证:CD是⊙O的切线.(2)若CD=6,求BC的长.(3)若⊙O的半径为4,则四边形ABCD的最大面积为.21.(6分)如图,已知△ABC,直线PQ垂直平分AC,与边AB交于E,连接CE,过点C作CF平行于BA交PQ于点F,连接AF.(1)求证:△AED≌△CFD;(2)求证:四边形AECF是菱形.(3)若AD=3,AE=5,则菱形AECF的面积是多少?22.(8分)如图,是⊙的直径,,是的中点,连接并延长到点,使.连接交⊙于点,连接.(1)求证:直线是⊙的切线;(2)若,求⊙的半径.23.(8分)空地上有一段长为am的旧墙MN,某人利用旧墙和木栏围成一个矩形菜园ABCD,已知木栏总长为110m.(1)已知a=30,矩形菜园的一边靠墙,另三边一共用了110m木栏,且围成的矩形菜园而积为1000m1.如图1,求所利用旧墙AD的长;(1)已知0<a<60,且空地足够大,如图1.请你合理利用旧墙及所给木栏设计一个方案,使得所围成的矩形菜园ABCD的面积最大,并求面积的最大值.24.(8分)如图,在△ABC中,点D在边AB上,DE∥BC,DF∥AC,DE、DF分别交边AC、BC于点E、F,且.(1)求的值;(2)联结EF,设=,=,用含、的式子表示.25.(10分)已知二次函数的图像是经过、两点的一条抛物线.(1)求这个函数的表达式,并在方格纸中画出它的大致图像;(2)点为抛物线上一点,若的面积为,求出此时点的坐标.26.(10分)如图,在Rt△ABC中,∠A=90°,AC=3,AB=4,动点P从点A出发,沿AB方向以每秒2个单位长度的速度向终点B运动,点Q为线段AP的中点,过点P向上作PM⊥AB,且PM=3AQ,以PQ、PM为边作矩形PQNM.设点P的运动时间为t秒.(1)线段MP的长为(用含t的代数式表示).(2)当线段MN与边BC有公共点时,求t的取值范围.(3)当点N在△ABC内部时,设矩形PQNM与△ABC重叠部分图形的面积为S,求S与t之间的函数关系式.(4)当点M到△ABC任意两边所在直线距离相等时,直接写出此时t的值.
参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、B【详解】解:小明选择跑道有4种结果,抽到跑道1只有一种结果,小明抽到1号跑道的概率是故选B.【点睛】本题考查概率.2、B【分析】根据同一时刻物高与影长成正比可得出结论.【详解】设竹竿的长度为x尺,∵竹竿的影长=一丈五尺=15尺,标杆长=一尺五寸=1.5尺,影长五寸=0.5尺,∴,解得x=45(尺),故选B.【点睛】本题考查了相似三角形的应用举例,熟知同一时刻物高与影长成正比是解答此题的关键.3、C【分析】根据一元二次方程的定义进行排除选择即可,一元二次方程的关键是方程中只包含一个未知数,且未知数的指数为2.【详解】根据一元二次方程的定义可知含有一个未知数且未知数的指数是2的方程为一元二次方程,所以A,B,D均符合一元二次方程的定义,C选项展开移项整理后不含有未知数,不符合一元二次方程的定义,所以错误,故选C.【点睛】本题考查的是一元二次方程的定义,熟知此定义是解题的关键.4、C【解析】根据三角形的中位线定理推出FE∥BC,利用平行线分线段成比例定理、相似三角形的判定与性质和等底同高的三角形面积相等一一判断即可.【详解】∵AF=FB,AE=EC,∴FE∥BC,FE:BC=1:2,∴,故①③正确.∵FE∥BC,FE:BC=1:2,∴FG:GC=1:2,△FEG∽△CBG.设S△FGE=S,则S△EGC=2S,S△BGC=4s,∴,故②错误.∵S△FGE=S,S△EGC=2S,∴S△EFC=3S.∵AE=EC,∴S△AEF=3S,∴=,故④正确.故选C.【点睛】本题考查了相似三角形的判定与性质、三角形中位线定理、平行线分线段成比例定理等知识,解题的关键是灵活运用所学知识解决问题,属于中考常考题型.5、B【分析】求出△ABC的三边长,再分别求出选项A、B、C、D中各三角形的三边长,根据三组对应边的比相等判定两个三角形相似,由此得到答案.【详解】如图,,AC=2,,A、三边依次为:,,1,∵,∴A选项中的三角形与不相似;B、三边依次为:、、1,∵,∴B选项中的三角形与相似;C、三边依次为:3、、,∵,∴C选项中的三角形与不相似;D、三边依次为:、、2,∵,∴D选项中的三角形与不相似;故选:B.【点睛】此题考查网格中三角形相似的判定,勾股定理,需根据勾股定理分别求每个三角形的边长,判断对应边的比是否相等是解题的关键.6、A【分析】利用配方法把方程变形即可.【详解】用配方法解方程x2﹣6x﹣8=0时,配方结果为(x﹣3)2=17,故选A.【点睛】本题考查了解一元二次方程﹣配方法,熟练掌握配方法解一元二次方程的基本步骤是解本题的关键.7、A【解析】将点代入即可得出k的值.【详解】解:将点代入得,,解得k=-12,故选:A.【点睛】本题考查反比例函数图象上点,若一个点在某个函数图象上,则这个点一定满足该函数的解析式.8、D【分析】根据概率、平行线的性质、负数的性质对各选项进行判断.【详解】A.抛掷个均匀的骰子,出现点向上的概率为,错误.B.367人中至少有人的生日相同,错误.C.两条平行线被第三条直线所截,同位角相等,错误.D.实数的绝对值是非负数,正确.故答案为:D.【点睛】本题考查了必然事件的性质以及判定,掌握概率、平行线的性质、负数的性质是解题的关键.9、C【解析】试题解析:∵∠BDO=∠BEA=90°,∠DBO=∠EBA,∴△BDO∽△BEA,∵∠BOD=∠COE,∠BDO=∠CEO=90°,∴△BDO∽△CEO,∵∠CEO=∠CDA=90°,∠ECO=∠DCA,∴△CEO∽△CDA,∴△BDO∽△BEA∽△CEO∽△CDA.故选C.10、B【分析】根据二次函数的图象可逐项判断求解即可.【详解】解:抛物线与x轴有两个交点,
∴△>0,
∴b2−4ac>0,故①错误;
由于对称轴为x=−1,
∴x=−3与x=1关于x=−1对称,
∵x=−3,y<0,
∴x=1时,y=a+b+c<0,故②错误;
∵对称轴为x=−=−1,
∴2a−b=0,故③正确;
∵顶点为B(−1,3),
∴y=a−b+c=3,
∴y=a−2a+c=3,
即c−a=3,故④正确,
故选B.【点睛】本题考查抛物线的图象与性质,解题的关键是熟练运用抛物线的图象与性质,本题属于中等题型.二、填空题(每小题3分,共24分)11、(0,-1)【分析】关于原点对称的点,横坐标与纵坐标都互为相反数即可解得.【详解】∵关于原点对称的点,横坐标与纵坐标都互为相反数∴点A关于原点对称的点的坐标是(0,-1)故填:(0,-1).【点睛】本题考查了关于原点对称的点的坐标特点,解决本题的关键是掌握好对称点的坐标规律:(1)关于x轴对称的点,横坐标相同,纵坐标互为相反数;(2)关于y轴对称的点,纵坐标相同,横坐标互为相反数;(3)关于原点对称的点,横坐标与纵坐标都互为相反数.12、【分析】根据二次函数的性质和函数的图象,可以得到该函数图象与轴的另一个交点,从而可以得到一元二次方程的解,本题得以解决.【详解】由图象可得,
抛物线与x轴的一个交点为(1,0),对称轴是直线,
则抛物线与轴的另一个交点为(-3,0),
即当时,,此时方程的解是,
故答案为:.【点睛】本题考查了抛物线与轴的交点、二次函数的性质,解答本题的关键是明确题意,利用二次函数的性质解答.13、111°【分析】根据平行线的性质求出∠3=∠1=69°,即可求出答案.【详解】解:∵直线l1∥l2,∠1=69°,∴∠3=∠1=69°,∴∠2=180°﹣∠3=111°,故答案为111°.【点睛】此题主要考查平行线的性质,解题的关键是熟知两直线平行,同位角相等.14、【分析】根据勾股定理求出BD的长,点B旋转所经过的路径应是弧线,根据公式计算即可.【详解】如图,∵,∴,由旋转得:,,,,点B两次旋转所经过的路径长为=.故答案为:.【点睛】此题考查弧长公式,熟记公式,明确各字母代表的含义并正确代入公式进行计算即可15、【解析】先由得出,再根据平行线分线段成比例定理即可得到结论.【详解】∵,∴,∵a∥b∥c,∴=.故答案为:.【点睛】本题考查了平行线分线段成比例定理,掌握三条平行线截两条直线,所得的对应线段成比例是解题的关键.16、【分析】先列出第一次降价后售价的代数式,再根据第一次的售价列出第二次降价后售价的代数式,然后根据已知条件即可列出方程.【详解】依题意得:第一次降价后售价为:2370(1-x),
则第二次降价后的售价为:2370(1-x)(1-x)=2370(1-x)2,
故.
故答案为.【点睛】此题考查一元二次方程的运用,解题关键在于要注意题意指明的是降价,应该是1-x而不是1+x.17、1【解析】由AB是⊙O的直径,根据直径所对的圆周角是直角,可求得∠ACB=90°,又由∠B=60°,AC=1,即可求得BC的长,然后由AB⊥CD,可求得CE的长,又由垂径定理,求得答案.【详解】∵AB是⊙O的直径,∴∠ACB=90°,∵∠B=60°,AC=1,∴BC=,∵AB⊥CD,∴CE=BC•sin60°==2,∴CD=2CE=1.故答案为1.【点睛】本题考查了圆周角定理、垂径定理以及三角函数的性质.注意直径所对的圆周角是直角,得到∠ACD=90°是关键18、1【分析】根据两个点关于原点对称时,它们的坐标符号相反可得答案.【详解】∵点A(-3,m)与点A′(n,2)关于原点中心对称,∴n=3,m=-2,∴m+n=1,故答案为1.【点睛】此题主要考查了关于原点对称的点的坐标,关键是掌握点的坐标的变化规律.三、解答题(共66分)19、(1);(2)x=1【分析】(1)根据特殊角的三角函数值分别代入,再求出即可;(2)方程利用公式法求出解即可.【详解】(1)原式===(2)a=1,b=﹣2,c=﹣1,△=b2﹣4ac=4+4=8>1,方程有两个不相等的实数根,x===1【点睛】此题考查特殊角的三角函数值,解一元二次方程-公式法,熟练掌握运算法则是解题的关键.20、(1)证明见解析;(2);(3).【分析】(1)连接、,根据圆内接四边形的性质得到,求得,又点在上,于是得到结论;(2)由(1)知:又,设为,则为,根据勾股定理即可得到结论;(3)连接BD,OA,根据已知条件推出当四边形ABOD的面积最大时,四边形ABCD的面积最大,当OA⊥BD时,四边形ABOD的面积最大,根据三角形和菱形的面积公式即可得到结论.【详解】解:(1)证明:连接、,四边形为圆内接四边形,,,,又点在上,是的切线;(2)由(1)知:又,,设为,则为,在中,,即,,又,,;(3)连接,,,,,,,,,,,当四边形的面积最大时,四边形的面积最大,当时,四边形的面积最大,四边形的最大面积,故答案为:.【点睛】本题考查了圆的综合题,切线的判定,勾股定理,三角形的面积的计算,正确的作出辅助线是解题的关键.21、(4)证明见解析;(4)证明见解析;(4)4【解析】试题分析:(4)由作图知:PQ为线段AC的垂直平分线,得到AE=CE,AD=CD,由CF∥AB,得到∠EAC=∠FCA,∠CFD=∠AED,利用ASA证得△AED≌△CFD;(4)由△AED≌△CFD,得到AE=CF,由EF为线段AC的垂直平分线,得到EC=EA,FC=FA,从而有EC=EA=FC=FA,利用四边相等的四边形是菱形判定四边形AECF为菱形;(4)在Rt△ADE中,由勾股定理得到ED=4,故EF=8,AC=6,从而得到菱形AECF的面积.试题解析:(4)由作图知:PQ为线段AC的垂直平分线,∴AE=CE,AD=CD,∵CF∥AB,∴∠EAC=∠FCA,∠CFD=∠AED,在△AED与△CFD中,∵∠EAC=∠FCA,AD=CD,∠CFD=∠AED,∴△AED≌△CFD;(4)∵△AED≌△CFD,∴AE=CF,∵EF为线段AC的垂直平分线,∴EC=EA,FC=FA,∴EC=EA=FC=FA,∴四边形AECF为菱形;(4)在Rt△ADE中,∵AD=4,AE=5,∴ED=4,∴EF=8,AC=6,∴S菱形AECF=8×6÷4=4,∴菱形AECF的面积是4.考点:4.菱形的判定;4.全等三角形的判定与性质;4.线段垂直平分线的性质.22、(1)见解析;(2).【分析】(1)连OC,根据“,AB是⊙O的直径”可得CO⊥AB,进而证明△OEC≌△BEF(SAS)即可得到∠FBE=∠COE=90°,从而证明直线是⊙的切线;(2)由(1)可设⊙O的半径为r,则AB=2r,BF=r,在Rt∆ABF运用沟谷定理即可得.【详解】(1)连OC.∵,AB是⊙O的直径∴CO⊥AB∵E是OB的中点∴OE=BE又∵CE=EF,∠OEC=∠BEF∴△OEC≌△BEF(SAS)∴∠FBE=∠COE=90°即AB⊥BF∴BF是⊙O的切线.(2)由(1)知=90°设⊙O的半径为r,则AB=2r,BF=r在Rt∆ABF中,由勾股定理得;,即,解得:r=∴⊙O的半径为.【点睛】本题考查了切线的证明及圆中的计算问题,熟知切线的证明方法及题中的线段角度之间的关系是解题的关键.23、(1)旧墙AD的长为10米;(1)当0<a<40时,围成长和宽均为米的矩形菜园面积最大,最大面积为平方米;当40≤a<60时,围成长为a米,宽为米的矩形菜园面积最大,最大面积为(60﹣)平方米.【分析】(1)按题意设出AD=x米,用x表示AB,再根据面积列出方程解答;(1)根据旧墙长度a和AD长度表示矩形菜园长和宽,注意分类讨论S与菜园边长之间的数量关系.【详解】解:(1)设AD=x米,则AB=,依题意得,=1000,解得x1=100,x1=10,∵a=30,且x≤a,∴x=100舍去,∴利用旧墙AD的长为10米,故答案为10米;(1)设AD=x米,矩形ABCD的面积为S平方米,①如果按图1方案围成矩形菜园,依题意得,S=,∵0<a<60,∴x<a<60时,S随x的增大而增大,当x=a时,S最大为;②如按图1方案围成矩形菜园,依题意得,S=,当a<时,即0<a<40时,则x=时,S最大为,当,即40≤a<60时,S随x的增大而减小,∴x=a时,S最大=,综合①②,当0<a<40时,,此时,按图1方案围成矩形菜园面积最大,最大面积为平方米,当40≤a<60时,两种方案围成的矩形菜园面积最大值相等.∴当0<a<40时,围成长和宽均为米的矩形菜园面积最大,最大面积为平方米;当40≤a<60时,围成长为a米,宽为米的矩形菜园面积最大,最大面积为平方米.【点睛】本题以实际应用为背景,考查了一元二次方程与二次函数最值的讨论,解得时注意分类讨论变量大小关系.24、(1)见解析;(2)=﹣.【解析】(1)由得,由DE//BC得,再由DF//AC即可得;(2)根据已知可得,,从而即可得.【详解】(1)∵,∴,∵DE//BC,∴,又∵DF//AC,∴;(2)∵,∴,∵,与方向相反,∴,同理:,又∵,∴.25、(1),图画见解析;(2)或.【分析】(1)利用交点式直接写出函数的表达式,再用五点法作出函数的图象;(2)先求得AB的长,再利用三角形面积法求得点P的纵坐标,即可求得答案.【详解】(1)由题意知:..∵顶点坐标为:-1012303430描点、连线作图如下:(2)设点P的纵坐标为,,∴.∴或,将代入,得:,此时方程无解.将代入,得:,解得:;或.【点睛】本题主要考查了待定系数法求函数的解析式以及利用三角形面积法求点的坐标的应用,求函数图象上的点的坐标的问题一般要转化为求线段的长的问题.26、(1)3t;(2)满足条件的t的值为≤t≤;(3)S=;(4)满足条件的t的值为或或.【分析】(1)根据路程、速度、时间的关系再结合题意解答即可.(2)分别出点M、N落在BC上时的t的范围即可;(3)分重叠部分是矩形PQNM和五边形PQNEF两种情况进行解答即可;(4)按以下三种情形:当点M落
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