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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.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.一、选择题(每题4分,共48分)1.图所示,已知二次函数的图象正好经过坐标原点,对称轴为直线.给出以下四个结论:①;②;③;④.正确的有()A.个 B.个 C.个 D.个2.如图,将绕点按逆时针方向旋转后得到,若,则的度数为()A. B. C. D.3.在实数|﹣3|,﹣2,0,π中,最小的数是()A.|﹣3| B.﹣2 C.0 D.π4.如图,菱形的对角线,相交于点,过点作于点,连接,若,,则的长为()A.3 B.4 C.5 D.65.如图,已知A、B是反比例函数上的两点,BC∥x轴,交y轴于C,动点P从坐标原点O出发,沿O→A→B→C匀速运动,终点为C,过运动路线上任意一点P作PM⊥x轴于M,PN⊥y轴于N,设四边形OMPN的面积为S,P点运动的时间为t,则S关于t的函数图象大致是()A. B. C. D.6.如果x=4是一元二次方程x²-3x=a²的一个根,则常数a的值是()A.2 B.﹣2 C.±2 D.±47.下列计算正确的是()A. B. C.÷ D.8.在平面直角坐标系中,点所在的象限是()A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限9.已知扇形的圆心角为60°,半径为1,则扇形的弧长为()A. B.π C. D.10.先将抛物线关于轴作轴对称变换,所得的新抛物线的解析式为()A. B. C. D.11.在课外实践活动中,甲、乙、丙、丁四个小组用投掷一元硬币的方法估算正面朝上的概率,其实验次数分别为10次、50次、100次,200次,其中实验相对科学的是()A.甲组 B.乙组 C.丙组 D.丁组12.如图所示几何体的左视图是()A. B. C. D.二、填空题(每题4分,共24分)13.Rt△ABC中,已知∠C=90°,∠B=50°,点D在边BC上,BD=2CD(如图).把△ABC绕着点D逆时针旋转m(0<m<180)度后,如果点B恰好落在初始Rt△ABC的边上,那么m=______.14.下面是“用三角板画圆的切线”的画图过程.如图1,已知圆上一点A,画过A点的圆的切线.画法:(1)如图2,将三角板的直角顶点放在圆上任一点C(与点A不重合)处,使其一直角边经过点A,另一条直角边与圆交于B点,连接AB;(2)如图3,将三角板的直角顶点与点A重合,使一条直角边经过点B,画出另一条直角边所在的直线AD.所以直线AD就是过点A的圆的切线.请回答:该画图的依据是______________________________________.15.如图,在平面直角坐标系中,和是以坐标原点为位似中心的位似图形,且点B(3,1),,(6,2),若点(5,6),则点的坐标为________.16.如图,在△ABC中,∠BAC=60°,将△ABC绕着点A顺时针旋转40°后得到△ADE,则∠BAE=_____.17.如图是抛物线y=-x2+bx+c的部分图象,若y>0,则x的取值范围是_______________.18.将函数y=5x2的图象向左平移2个单位,再向上平移3个单位,所得抛物线对应函数的表达式为__________.三、解答题(共78分)19.(8分)如图,在中,是边上的高,且.
(1)求的度数;(2)在(1)的条件下,若,求的长.20.(8分)在平面直角坐标系中,已知抛物线的表达式为:y=﹣x2+bx+c.(1)根据表达式补全表格:抛物线顶点坐标与x轴交点坐标与y轴交点坐标(1,0)(0,-3)(2)在如图的坐标系中画出抛物线,并根据图象直接写出当y随x增大而减小时,自变量x的取值范围.21.(8分)如图,已知平行四边形中,,,.平行四边形的顶点在线段上(点在的左边),顶点分别在线段和上.(1)求证:;(2)如图1,将沿直线折叠得到,当恰好经过点时,求证:四边形是菱形;(3)如图2,若四边形是矩形,且,求的长.(结果中的分母可保留根式)22.(10分)计算:2cos45°﹣tan60°+sin30°﹣tan45°23.(10分)(1)解方程:;(2)计算:24.(10分)一个箱子里有4瓶牛奶,其中有一瓶是过期的,且这4瓶牛奶的外包装完全相同.(1)现从这4瓶牛奶中随机拿1瓶,求恰好拿到过期牛奶的概率;(2)现从这4瓶牛奶中不放回地随机拿2瓶,求拿到的2瓶牛奶中恰好有过期牛奶的概率.25.(12分)某日王老师佩戴运动手环进行快走锻炼两次锻炼后数据如下表,与第一次锻炼相比,王老师第二次锻炼步数增长的百分率是其平均步长减少的百分率的倍.设王老师第二次锻炼时平均步长减少的百分率为.注:步数平均步长距离.项目第一次锻炼第二次锻炼步数(步)①_______平均步长(米/步)②_______距离(米)(1)根据题意完成表格;(2)求.26.解方程:x2﹣4x﹣12=1.
参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、C【分析】由抛物线开口方向得到a<0以及函数经过原点即可判断①;根据x=-1时的函数值可以判断②;由抛物线的对称轴方程得到为b=3a,用求差法即可判断③;根据抛物线与x轴交点个数得到△=b2-4ac>0,则可对④进行判断.【详解】∵抛物线开口向下,
∴a<0,
∵抛物线经过原点,
∴c=0,
则abc=0,所以①正确;
当x=-1时,函数值是a-b+c>0,则②正确;
∵抛物线的对称轴为直线x=-<0,
∴b=3a,
又∵a<0,
∴a-b=-2a>0∴a>b,则③错误;
∵抛物线与x轴有2个交点,
∴△=b2-4ac>0,即4ac-b2<0,所以④正确.
故选:C【点睛】本题考查了二次函数图象与系数的关系:对于二次函数y=ax2+bx+c(a≠0),二次项系数a决定抛物线的开口方向和大小:当a>0时,抛物线向上开口;当a<0时,抛物线向下开口;一次项系数b和二次项系数a共同决定对称轴的位置:当a与b同号时(即ab>0),对称轴在y轴左;当a与b异号时(即ab<0),对称轴在y轴右;常数项c决定抛物线与y轴交点位置:抛物线与y轴交于(0,c);抛物线与x轴交点个数由△决定:△=b2-4ac>0时,抛物线与x轴有2个交点;△=b2-4ac=0时,抛物线与x轴有1个交点;△=b2-4ac<0时,抛物线与x轴没有交点.2、D【分析】由题意可知旋转角∠BCB′=60°,则根据∠ACB′=∠BCB′+∠ACB即可得出答案.【详解】解:根据旋转的定义可知旋转角∠BCB′=60°,∴∠ACB′=∠BCB′+∠ACB=60°+25°=85°.故选:D.【点睛】本题主要考查旋转的定义,解题的关键是找到旋转角,以及旋转后的不变量.3、B【分析】直接利用利用绝对值的性质化简,进而比较大小得出答案.【详解】在实数|-3|,-1,0,π中,|-3|=3,则-1<0<|-3|<π,故最小的数是:-1.故选B.【点睛】此题主要考查了实数大小比较以及绝对值,正确掌握实数比较大小的方法是解题关键.4、A【分析】根据菱形面积的计算公式求得AC,再利用直角三角形斜边中线的性质即可求得答案.【详解】∵四边形ABCD是菱形,OB=4,∴∵,∴,∴;∵AH⊥BC,∴.故选:A.【点睛】本题考查了菱形的性质及直角三角形斜边的中线等于斜边的一半的性质,根据菱形的面积公式:菱形的面积等于两条对角线乘积的一半是解题的关键.5、A【详解】解:①点P在AB上运动时,此时四边形OMPN的面积S=K,保持不变,故排除B、D;②点P在BC上运动时,设路线O→A→B→C的总路程为l,点P的速度为a,则S=OC×CP=OC×(l﹣at),因为l,OC,a均是常数,所以S与t成一次函数关系,故排除C.故选A.考点:动点问题的函数图象.6、C【分析】把x=4代入原方程得关于a的一元一次方程,从而得解.【详解】把x=4代入方程可得16-12=,解得a=±2,故选C.考点:一元二次方程的根.7、C【分析】根据二次根式的加减法对A、B进行判断;根据二次根式的除法法则对C进行判断;根据完全平方公式对D进行判断.【详解】A、原式=2﹣,所以A选项错误;B、3与不能合并,所以B选项错误;C、原式==2,所以C选项正确;D、原式=3+4+4=7+4,所以D选项错误.故选:C.【点睛】本题考查了二次根式的混合运算:先把二次根式化为最简二次根式,然后进行二次根式的乘除运算,再合并即可.在二次根式的混合运算中,如能结合题目特点,灵活运用二次根式的性质,选择恰当的解题途径,往往能事半功倍.8、D【分析】根据各象限内点的坐标特征进行判断即可得.【详解】因则点位于第四象限故选:D.【点睛】本题考查了平面直角坐标系象限的性质,象限的符号规律:第一象限、第二象限、第三象限、第四象限,熟记象限的性质是解题关键.9、D【解析】试题分析:根据弧长公式知:扇形的弧长为.故选D.考点:弧长公式.10、C【分析】根据平面直角坐标系中,二次函数关于轴对称的特点得出答案.【详解】根据二次函数关于轴对称的特点:两抛物线关于轴对称,二次项系数,一次项系数,常数项均互为相反数,可得:抛物线关于轴对称的新抛物线的解析式为故选:C.【点睛】本题主要考查二次函数关于轴对称的特点,熟知两抛物线关于轴对称,二次项系数,一次项系数,常数项均互为相反数,对称轴不变是关键.11、D【解析】试题分析:大量反复试验时,某事件发生的频率会稳定在某个常数的附近,这个常数就叫做事件概率的估计值.根据模拟实验的定义可知,实验相对科学的是次数最多的丁组.故答案选D.考点:事件概率的估计值.12、B【分析】根据从左面看得到的图形是左视图,可得答案.【详解】解:如图所示,几何体的左视图是:.故选:B.【点睛】本题考查了简单组合体的三视图,从左面看得到的图形是左视图.二、填空题(每题4分,共24分)13、80°或120°【分析】本题可以图形的旋转问题转化为点B绕D点逆时针旋转的问题,故可以D点为圆心,DB长为半径画弧,第一次与原三角形交于斜边AB上的一点B′,交直角边AC于B″,此时DB′=DB,DB″=DB=2CD,由等腰三角形的性质求旋转角∠BDB′的度数,在Rt△B″CD中,解直角三角形求∠CDB″,可得旋转角∠BDB″的度数.【详解】解:如图,在线段AB取一点B′,使DB=DB′,在线段AC取一点B″,使DB=DB″,∴①旋转角m=∠BDB′=180°-∠DB′B-∠B=180°-2∠B=80°,②在Rt△B″CD中,∵DB″=DB=2CD,∴∠CDB″=60°,旋转角∠BDB″=180°-∠CDB″=120°.故答案为80°或120°.【点睛】本题考查了旋转的性质:对应点到旋转中心的距离相等;对应点与旋转中心所连线段的夹角等于旋转角;旋转前、后的图形全等.运用含30度的直角三角形三边的关系也是解决问题的关键.14、90°的圆周角所对的弦是直径,经过半径外端并且垂直于这条半径的直线是圆的切线【详解】解:利用90°的圆周角所对的弦是直径可得到AB为直径,根据经过半径外端并且垂直于这条半径的直线是圆的切线可判断直线AD就是过点A的圆的切线.故答案为90°的圆周角所对的弦是直径,经过半径外端并且垂直于这条半径的直线是圆的切线.点睛:本题考查了复杂作图:复杂作图是在五种基本作图的基础上进行作图,一般是结合了几何图形的性质和基本作图方法.解决此类题目的关键是熟悉基本几何图形的性质,结合几何图形的基本性质把复杂作图拆解成基本作图,逐步操作.15、(2.5,3)【分析】利用点B(3,1),B′(6,2)即可得出位似比进而得出A的坐标.【详解】解:∵点B(3,1),B′(6,2),点A′(5,6),∴A的坐标为:(2.5,3).故答案为:(2.5,3).【点睛】本题考查了位似变换:如果两个图形不仅是相似图形,而且对应顶点的连线相交于一点,对应边互相平行,那么这样的两个图形叫做位似图形,这个点叫做位似中心.16、100°【分析】根据旋转角可得∠CAE=40°,然后根据∠BAE=∠BAC+∠CAE,代入数据进行计算即可得解.【详解】解:∵△ABC绕着点A顺时针旋转40°后得到△ADE,
∴∠CAE=40°,
∵∠BAC=60°,
∴∠BAE=∠BAC+∠CAE=60°+40°=100°.
故答案是:100°.【点睛】考查了旋转的性质,解题的关键是运用旋转的性质(图形和它经过旋转所得的图形中,对应点到旋转中心的距离相等,任意一组对应点与旋转中心的连线所成的角都等于旋转角;对应线段相等,对应角相等)得出∠CAE=40°.17、-3<x<1【分析】从抛物线y=-x2+bx+c的部分图象可求抛物线的对称轴,抛物线与x轴的右交点为(1,0),利用对称性可求左交点(x1,0),抛物线开口向下,函数值y>0,自变量应在两根之间即可.【详解】从抛物线y=-x2+bx+c的部分图象知抛物线的对称轴为x=-1,抛物线与x轴的右交点为(1,0),由抛物线的对称性可求左交点(x1,0)则1-(-1)=-1-x1,x1=-3,左交点(-3,0),抛物线开口向下,由y>0,则x的取值范围在两根之间即-3<x<1故答案为:-3<x<1.【点睛】本题考查函数值大于0,自变量的取值范围问题,关键是抓住部分图象信息,对称轴,开口方向,右交点,会求对称轴,能利用对称轴求左交点,会结合图像找y>0时自变量在两根之间.18、y=5(x+2)2+3【分析】根据二次函数平移的法则求解即可.【详解】解:由二次函数平移的法则“左加右减”可知,二次函数y=5x2的图象向左平移2个单位得到y=,由“上加下减”的原则可知,将二次函数y=的图象向上平移3个单位可得到函数y=,故答案是:y=.【点睛】本题主要考查二次函数平移的法则,其中口诀是:“左加右减”、“上加下减”,注意数字加减的位置.三、解答题(共78分)19、(1);(2)【分析】(1)是边上的高,且,就可以得出,可得∠A=∠BCD,由直角三角形的性质可求解;
(2证明,可得,再把代入可得答案.【详解】(1)证明:在中,∵是边上的高,∴,∵,∴,∴,∴,∴;(2)由(1)知是直角三角形,在中,∵,∴,又∵,∴,∴,又∵,∴,∴【点睛】本题考查了相似三角形的判定和性质,证明三角形相似是关键.20、(1)补全表格见解析;(1)图象见解析;当y随x增大而减小时,x的取值范围是x>1.【分析】(1)根据待定系数法,把点(1,0),(0,-3)坐标代入得,则可确定抛物线解析式为,然后把它配成顶点式得到顶点的坐标;再根据对称性求出另一个交点坐标;(1)根据函数解析式和(1)表、描点联线画出函数图像,再根据图象性质即可得出结论;【详解】解:(1)把点(1,0),(0,-3)坐标代入得:,解得:,抛物线解析式为,化为顶点式为:,故顶点坐标为(1,1),对称轴为x=1,又∵点(1,0)是交点,故另一个交点为(3,0)补全表格如下:抛物线顶点坐标与x轴交点坐标与y轴交点坐标y=﹣x1+4x-3(1,1)(1,0)(3,0)(0,-3)(1)抛物线如图所示:当y随x增大而减小时,x的取值范围是x>1.【点睛】此题考查了待定系数法求二次函数解析式,以及二次函数的图象与性质,熟练掌握待定系数法是解本题的关键.21、(1)详见解析;(2)详见解析;(3)【分析】(1)根据平行四边形的性质可得,从而得出,再根据平行四边形的性质可得:,,从而得出,即可得,理由AAS即可证出,从而得出;(2)根据折叠的性质可得,根据(1)中的结论可得:,再根据等角对等边可得,从而得出,理由SAS即可证出,从而得出,根据菱形的定义可得四边形是菱形;(3)过点作于点,连接交于.设,根据矩形的性质和平行的性质可得,,然后用分别表示出HQ、HN和BH,利用锐角三角函数即可求出x,从而求出的长.【详解】解:(1)如图,∵四边形是平行四边形,∴.∴.∵四边形是平行四边形,∴,.∴.∴在和中∴.∴.(2)如图,∵与关于对称,∴.由(1)得,∴.∴.由(1)得,∴.∴.由(1)得,∴.∵,在和中∴.∴.∴是菱形.(3)如图,过点作于点,连接交于.设,∵四边形是矩形,,∴,,∴,,.在中,由,得,解得.∴.【点睛】此题考查的是特殊的四边形的性质及判定、全等三角形的判定及性质和解直角三角形,掌握平行四边形的性质、菱形的判定、矩形的性质和用锐角三角函数解直角三角形是解决此题的关键.22、-【分析】将各特殊角的三角函数值代入即可得出答案.【详解】解:原式=2×﹣+﹣×1=-【点睛】此题考查特殊角的三角函数值,属于基础题,熟练记忆一些特殊角的三角函数值是关键.23
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