2023届广州市东环中学数学九年级第一学期期末学业质量监测模拟试题含解析_第1页
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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.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题4分,共48分)1.如图所示,中,,,点为中点,将绕点旋转,为中点,则线段的最小值为()A. B. C. D.2.如图,A、B、C是小正方形的顶点,且每个小正方形的边长为1,则tan∠BAC的值为()A. B.1 C. D.3.用配方法解一元二次方程x2+8x-9=0,下列配方法正确的是()A. B. C. D.4.小新抛一枚质地均匀的硬币,连续抛三次,硬币落地均正面朝上,如果他第四次抛硬币,那么硬币正面朝上的概率为()A. B. C.1 D.5.如图,等腰直角△ABC中,AB=AC=8,以AB为直径的半圆O交斜边BC于D,则阴影部分面积为(结果保留π)()A.24﹣4π B.32﹣4π C.32﹣8π D.166.抛物线关于轴对称的抛物线的解析式为().A. B.C. D.7.有甲、乙、丙、丁四架机床生产一种直径为20mm圆柱形零件,从各自生产的零件中任意抽取10件进行检测,得出各自的平均直径均为20mm,每架机床生产的零件的方差如表:机床型号甲乙丙丁方差mm20.0120.0200.0150.102则在这四台机床中生产的零件最稳定的是().A.甲 B.乙 C.丙 D.丁8.如图,转盘的红、黄、蓝、紫四个扇形区域的圆心角分别记为,,,.自由转动转盘,则下面说法错误的是()A.若,则指针落在红色区域的概率大于0.25B.若,则指针落在红色区域的概率大于0.5C.若,则指针落在红色或黄色区域的概率和为0.5D.若,则指针落在红色或黄色区域的概率和为0.59.如图所示,四边形OABC是正方形,边长为6,点A、C分别在x轴、y轴的正半轴上,点D在OA上,且D点的坐标为(2,0),P是OB上一动点,则PA+PD的最小值为()A.2 B. C.4 D.610.如图,若A、B、C、D、E,甲、乙、丙、丁都是方格纸中的格点,为使△ABC与△DEF相似,则点F应是甲、乙、丙、丁四点中的().A.甲 B.乙 C.丙 D.丁11.把抛物线的图象绕着其顶点旋转,所得抛物线函数关系式是()A. B. C. D.12.对于二次函数y=-(x+1)2+3,下列结论:①其图象开口向下;②其图象的对称轴为直线x=1;③其图象的顶点坐标为(-1,3);④当x>1时,y随x的增大而减小.其中正确结论的个数为()A.1 B.2 C.3 D.4二、填空题(每题4分,共24分)13.若能分解成两个一次因式的积,则整数k=_________.14.已知y=x2+(1﹣a)x+2是关于x的二次函数,当x的取值范围是0≤x≤4时,y仅在x=4时取得最大值,则实数a的取值范围是_____.15.西周时期,丞相周公旦设置过一种通过测定日影长度来确定时间的仪器,称为圭表.如图是一个根据北京的地理位置设计的圭表,其中,立柱高为.已知,冬至时北京的正午日光入射角约为,则立柱根部与圭表的冬至线的距离(即的长)为______.16.在Rt△ABC中,∠C=90°,如果tan∠A=,那么cos∠B=_____.17.如图,C为半圆内一点,O为圆心,直径AB长为1cm,∠BOC=60°,∠BCO=90°,将△BOC绕圆心O逆时针旋转至△B′OC′,点C′在OA上,则边BC扫过区域(图中阴影部分)的面积为_________cm1.18.如图,点、分别在的边、上,若,,.若,,则的长是__________.三、解答题(共78分)19.(8分)(1)计算:|1﹣﹣2cos45°+2sin30°(2)解方程:x2﹣6x﹣16=020.(8分)二次函数y=ax2+bx+c(a≠0)的图象如图所示,根据图象解答下列问题:(1)写出方程ax2+bx+c=0的两个根;(2)写出不等式ax2+bx+c>0的解集;(3)写出y随x的增大而减小的自变量x的取值范围.21.(8分)如图,直线y=x+2与抛物线y=ax2+bx+6(a≠0)相交于A()和B(4,6),点P是线段AB上异于A、B的动点,过点P作PC⊥x轴于点D,交抛物线于点C.(1)求抛物线的解析式;(2)当C为抛物线顶点的时候,求的面积.(3)是否存在质疑的点P,使的面积有最大值,若存在,求出这个最大值,若不存在,请说明理由.22.(10分)如图,四边形ABCD中,AC平分∠DAB,∠ADC=∠ACB=90°,E为AB的中点,(1)求证:AC2=AB•AD;(2)求证:CE∥AD;(3)若AD=5,AB=8,求的值.23.(10分)如图,抛物线y=x2+bx-2与x轴交于A、B两点,与y轴交于C点,且A(一1,0).⑴求抛物线的解析式及顶点D的坐标;⑵判断△ABC的形状,证明你的结论;⑶点M(m,0)是x轴上的一个动点,当CM+DM的值最小时,求m的值.24.(10分)如图,在ABC中,AC=BC,∠ACB=120°,点D是AB边上一点,连接CD,以CD为边作等边CDE.(1)如图1,若∠CDB=45°,AB=6,求等边CDE的边长;(2)如图2,点D在AB边上移动过程中,连接BE,取BE的中点F,连接CF,DF,过点D作DG⊥AC于点G.①求证:CF⊥DF;②如图3,将CFD沿CF翻折得CF,连接B,直接写出的最小值.25.(12分)直线与双曲线只有一个交点,且与轴、轴分别交于、两点,AD垂直平分,交轴于点.(1)求直线、双曲线的解析式;(2)过点作轴的垂线交双曲线于点,求的面积.26.如图,在平面直角坐标系中,菱形ABCD的顶点C与原点O重合,点B在y轴的正半轴上,点A在函数y=(k>0,x>0)的图象上,点D的坐标为(4,3).(1)求k的值;(2)若将菱形ABCD沿x轴正方向平移,当菱形的顶点D落在函数y=(k>0,x>0)的图象上时,求菱形ABCD沿x轴正方向平移的距离.

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、B【分析】如图,连接CN.想办法求出CN,CM,根据MN≥CN−CM即可解决问题.【详解】如图,连接CN.在Rt△ABC中,∵AC=4,∠B=30°,∴AB=2AC=2,BC=AC=3,∵CM=MB=BC=,∵A1N=NB1,∴CN=A1B1=,∵MN≥CN−CM,∴MN≥,即MN≥,∴MN的最小值为,故选:B.【点睛】本题考查解直角三角形,旋转变换等知识,解题的关键是用转化的思想思考问题,属于中考常考题型.2、B【分析】连接BC,由网格求出AB,BC,AC的长,利用勾股定理的逆定理得到△ABC为等腰直角三角形,即可求出所求.【详解】如图,连接BC,由网格可得AB=BC=,AC=,即AB2+BC2=AC2,∴△ABC为等腰直角三角形,∴∠BAC=45°,则tan∠BAC=1,故选B.【点睛】本题考查了锐角三角函数的定义,解直角三角形,以及勾股定理,熟练掌握勾股定理是解本题的关键.3、C【分析】根据完全平方公式配方即可.【详解】解:x2+8x-9=0x2+8x=9x2+8x+16=9+16故选C.【点睛】此题考查的是用配方法解一元二次方程,掌握完全平方公式是解决此题的关键.4、A【解析】试题分析:因为一枚质地均匀的硬币只有正反两面,所以不管抛多少次,硬币正面朝上的概率都是.故选A.考点:概率公式.5、A【解析】试题分析:连接AD,OD,∵等腰直角△ABC中,∴∠ABD=45°.∵AB是圆的直径,∴∠ADB=90°,∴△ABD也是等腰直角三角形,∴.∵AB=8,∴AD=BD=4,∴S阴影=S△ABC-S△ABD-S弓形AD=S△ABC-S△ABD-(S扇形AOD-S△ABD)=×8×8-×4×4-+××4×4=16-4π+8=24-4π.故选A.考点:扇形面积的计算.6、B【解析】先求出抛物线y=2(x﹣2)2﹣1关于x轴对称的顶点坐标,再根据关于x轴对称开口大小不变,开口方向相反求出a的值,即可求出答案.【详解】抛物线y=2(x﹣2)2﹣1的顶点坐标为(2,﹣1),而(2,﹣1)关于x轴对称的点的坐标为(2,1),所以所求抛物线的解析式为y=﹣2(x﹣2)2+1.故选B.【点睛】本题考查了二次函数的轴对称变换,此图形变换包括x轴对称和y轴对称两种方式.二次函数关于x轴对称的图像,其形状不变,但开口方向相反,因此a值为原来的相反数,顶点位置改变,只要根据关于x轴对称的点坐标特征求出新的顶点坐标,即可确定解析式.二次函数关于y轴对称的图像,其形状不变,开口方向也不变,因此a值不变,但是顶点位置改变,只要根据关于y轴对称的点坐标特征求出新的顶点坐标,即可确定解析式.7、A【分析】根据方差的意义,找出方差最小的即可.【详解】∵这四台机床的平均数相同,甲机床的方差是0.012,方差最小∴在这四台机床中生产的零件最稳定的是甲;故选:A.【点睛】本题考查了方差和平均数的知识;解题的关键是熟练掌握方差的性质,从而完成求解.8、C【分析】根据概率公式计算即可得到结论.【详解】解:A、∵α>90°,,故A正确;B、∵α+β+γ+θ=360°,α>β+γ+θ,,故B正确;C、∵α-β=γ-θ,

∴α+θ=β+γ,∵α+β+γ+θ=360°,

∴α+θ=β+γ=180°,∴指针落在红色或紫色区域的概率和为0.5,故C错误;

D、∵γ+θ=180°,

∴α+β=180°,∴指针落在红色或黄色区域的概率和为0.5,故D正确;

故选:C.【点睛】本题考查了概率公式,熟练掌握概率公式是解题的关键.9、A【解析】试题解析:连接CD,交OB于P.则CD就是PD+PA和的最小值.

∵在直角△OCD中,∠COD=90°,OD=2,OC=6,

∴CD=,

∴PD+PA=PD+PC=CD=2.

∴PD+PA和的最小值是2.

故选A.10、A【分析】令每个小正方形的边长为1,分别求出两个三角形的边长,从而根据相似三角形的对应边成比例即可找到点F对应的位置.【详解】解:根据题意,△ABC的三边之比为要使△ABC∽△DEF,则△DEF的三边之比也应为经计算只有甲点合适,

故选:A.

【点睛】本题考查了相似三角形的判定定理:

(1)两角对应相等的两个三角形相似.

(2)两边对应成比例且夹角相等的两个三角形相似.

(3)三边对应成比例的两个三角形相似.11、B【分析】根据图象绕顶点旋转180°,可得函数图象开口方向相反,顶点坐标相同,可得答案.【详解】∵,

∴该抛物线的顶点坐标是(1,3),

∴在旋转之后的抛物线解析式为:.

故选:B.【点睛】本题考查了二次函数图象的平移和旋转,解决本题的关键是理解绕抛物线的顶点旋转180°得到新函数的二次项的系数符号改变,顶点不变.12、C【解析】由抛物线解析式可确定其开口方向、对称轴、顶点坐标,可判断①②③,再利用增减性可判断④,可求得答案.【详解】∵∴抛物线开口向上,对称轴为直线x=−1,顶点坐标为(−1,3),故②不正确,①③正确,∵抛物线开口向上,且对称轴为x=−1,∴当x>−1时,y随x的增大而增大,∴当x>1时,y随x的增大而增大,故④正确,∴正确的结论有3个,故选:C.【点睛】考查二次函数的图象与性质,掌握二次函数的开口方向、对称轴、顶点坐标的求解方法是解题的关键.二、填空题(每题4分,共24分)13、【分析】根据题意设多项式可以分解为:(x+ay+c)(2x+by+d),则2c+d=k,根据cd=6,求出所有符合条件的c、d的值,然后再代入ad+bc=0求出a、b的值,与2a+b=1联立求出a、b的值,a、b是整数则符合,否则不符合,最后把符合条件的值代入k进行计算即可.【详解】解:设能分解成:(x+ay+c)(2x+by+d),即2x2+aby2+(2a+b)xy+(2c+d)x+(ad+bc)y+cd,∴cd=6,∵6=1×6=2×3=(-2)×(-3)=(-1)×(-6),∴①c=1,d=6时,ad+bc=6a+b=0,与2a+b=1联立求解得,或c=6,d=1时,ad+bc=a+6b=0,与2a+b=1联立求解得,②c=2,d=3时,ad+bc=3a+2b=0,与2a+b=1联立求解得,或c=3,d=2时,ad+bc=2a+3b=0,与2a+b=1联立求解得,③c=-2,d=-3时,ad+bc=-3a-2b=0,与2a+b=1联立求解得,或c=-3,d=-2,ad+bc=-2a-3b=0,与2a+b=1联立求解得,④c=-1,d=-6时,ad+bc=-6a-b=0,与2a+b=1联立求解得,或c=-6,d=-1时,ad+bc=-a-6b=0,与2a+b=1联立求解得,∴c=2,d=3时,c=-2,d=-3时,符合,∴k=2c+d=2×2+3=1,k=2c+d=2×(-2)+(-3)=-1,∴整数k的值是1,-1.故答案为:.【点睛】本题考查因式分解的意义,设成两个多项式的积的形式是解题的关键,要注意6的所有分解结果,还需要用a、b进行验证,注意不要漏解.14、a<1【分析】先求出抛物线的对称轴,再根据二次函数的增减性列出不等式,求解即可.【详解】解:∵0≤x≤4时,y仅在x=4时取得最大值,∴﹣<,解得a<1.故答案为:a<1.【点睛】本题考查了二次函数的最值问题,熟练掌握二次函数的增减性和对称轴公式是解题的关键.15、【分析】直接根据正切的定义求解即可.【详解】在Rt△ABC中,约为,高为,∵tan∠ABC=,∴BC=m.故答案为:.【点睛】本题考查了解直角三角形的应用,解决此问题的关键在于正确理解题意得基础上建立数学模型,把实际问题转化为数学问题.16、【分析】直接利用特殊角的三角函数值得出∠A=30°,进而得出∠B的度数,进而得出答案.【详解】∵tan∠A=,∴∠A=30°,∵∠C=90°,∴∠B=180°﹣30°﹣90°=60°,∴cos∠B=.故答案为:.【点睛】此题主要考查了特殊角的三角函数值,正确理解三角函数的计算公式是解题关键.17、【分析】根据直角三角形的性质求出OC、BC,根据扇形面积公式计算即可.【详解】解:∵∠BOC=60°,∠BCO=90°,∴∠OBC=30°,∴OC=OB=1则边BC扫过区域的面积为:故答案为.【点睛】考核知识点:扇形面积计算.熟记公式是关键.18、【分析】由题意根据三角形内角和定理以及相似三角形的判定定理和相似三角形的性质即可求出答案.【详解】解:∵∠A=40°,∠B=65°,∴∠C=180°-40°-65°=75°,∴∠C=∠AED,∵∠A=∠A(公共角),∴△ADE∽△ABC,∴,∴.故答案为:.【点睛】本题考查相似三角形,解题的关键是熟练运用相似三角形的性质与判定,属于基础题型,难度较小.三、解答题(共78分)19、(1)1;(1)x1=8,x1=﹣1【分析】(1)根据二次根式的乘法、加减法和特殊角的三角函数值可以解答本题;(1)根据因式分解法可以解答此方程.【详解】(1)|1﹣|+﹣1cos45°+1sin30°=﹣1+1﹣1×+1×=﹣1+1﹣+1=1;(1)∵x1﹣6x﹣16=0,∴(x﹣8)(x+1)=0,∴x﹣8=0或x+1=0,解得,x1=8,x1=﹣1.【点睛】本题考查解一元二次方程、实数的运算、特殊角的三角函数值,解答本题的关键是明确它们各自的解答方法.20、(1)x1=1,x2=3;(2)1<x<3;(3)x>2.【分析】(1)利用抛物线与x轴的交点坐标写出方程ax2+bx+c=0的两个根;(2)写出函数图象在x轴上方时所对应的自变量的范围即可;(3)根据函数图象可得答案.【详解】解:(1)由函数图象可得:方程ax2+bx+c=0的两个根为x1=1,x2=3;(2)由函数图象可得:不等式ax2+bx+c>0的解集为:1<x<3;(3)由函数图象可得:当x>2时,y随x的增大而减小.【点睛】本题考查了抛物线与x轴的交点问题、根据函数图象求不等式解集以及二次函数的性质,注意数形结合思想的应用.21、(1);(2)(3)存在,(m为点P的横坐标)当m=时,【分析】(1)把A、B坐标代入二次函数解析式,求出a、b,即可求得解析式;(2)根据第(1)问求出的函数解析式可得出C点的坐标,根据C、P两点横坐标一样可得出P点的坐标,将△BCE的面积分成△PCE与△PCB,以PC为底,即可求出△BCE的面积.(3)设动点P的坐标为(m,m+2),点C的坐标为(m,),表示出PC的长度,根据,构造二次函数,然后求出二次函数的最大值,并求出此时m的值即可.【详解】解:(1)∵A()和B(4,6)在抛物线y=ax2+bx+6上,∴解得:,∴抛物线的解析式;(2)∵二次函数解析式为,∴顶点C坐标为,∵PC⊥x,点P在直线y=x+2上,∴点P的坐标为,∴PC=6;∵点E为直线y=x+2与x轴的交点,∴点E的坐标为∵=∴.(3)存在.设动点P的坐标是,点C的坐标为,∵∴∵,∴函数开口向下,有最大值∴当时,△ABC的面积有最大值为.【点睛】本题考查二次函数的综合应用.(1)中考查利用待定系数发求函数解析式,注意求出函数解析式后要再验算一遍,因为第一问的结果涉及后面几问的计算,所以一定要保证正确;(2)中考查三角形面积的计算,坐标系中三角形面积要以坐标轴或者平行于坐标轴的边为底,如果没有的话要利用割补法进行计算;(3)在(2)的基础上,求动点形成的三角形面积的最值,要设动点的坐标,然后构造相应的函数解析式,再分析最值.22、(1)证明见解析(2)证明见解析(3)【分析】(1)根据两组对角对应相等的两个三角形相似证明即可;

(2)根据直角三角形的性质得到CE=BE=AE,根据等腰三角形的性质得到∠EAC=∠ECA,根据平行线的判定定理证明即可;

(3)证明△AFD∽△CFE,根据相似三角形的性质定理列出比例式,解答即可.【详解】(1)∵AC平分∠DAB,

∴∠DAC=∠CAB,

∵∠ADC=∠ACB=90°,

∴△ADC∽△ACB,

∴AD:AC=AC:AB,

∴AC2=AB•AD;

(2)∵E为AB的中点,且∠ACB=90°,

∴CE=BE=AE,

∴∠EAC=∠ECA,

∵∠DAC=∠CAB,

∴∠DAC=∠ECA,

∴CE∥AD;

(3)∵CE∥AD,

∴△AFD∽△CFE,

∴AD:CE=AF:CF,

∵CE=AB=,∵,∴,∴.【点睛】本题考查了相似三角形的判定和性质,平行线的判定,直角三角形斜边上的中线,掌握相似三角形的判定定理和性质定理是解题的关键.23、(1)抛物线的解析式为y=x1-x-1顶点D的坐标为(,-).(1)△ABC是直角三角形,理由见解析;(3).【解析】(1)把点A坐标代入抛物线即可得解析式,从而求得顶点坐标;(1)分别计算出三条边的长度,符合勾股定理可知其是直角三角形;(3)作出点C关于x轴的对称点C′,则C′(0,1),OC′=1,连接C′D交x轴于点M,根据轴对称性及两点之间线段最短可知,MC+MD的值最小.【详解】解:(1)∵点A(-1,0)在抛物线y=x1+bx-1上∴×(-1)1+b×(-1)–1=0解得b=∴抛物线的解析式为y=x1-x-1.y=x1-x-1=(x1-3x-4)=(x-)1-,∴顶点D的坐标为(,-).(1)当x=0时y=-1,∴C(0,-1),OC=1.当y=0时,x1-x-1=0,∴x1=-1,x1=4∴B(4,0)∴OA=1,OB=4,AB=5.∵AB1=15,AC1=OA1+OC1=5,BC1=OC1+OB1=10,∴AC1+BC1=AB1.∴△ABC是直角三角形.(3)作出点C关于x轴的对称点C′,则C′(0,1),OC′=1,连接C′D交x轴于点M,根据轴对称性及两点之间线段最短可知,MC+MD的值最小.解法一:设抛物线的对称轴交x轴于点E.∵ED∥y轴,∴∠OC′M=∠EDM,∠C′OM=∠DEM∴△C′OM∽△DEM.∴∴,∴m=.解法二:设直线C′D的解析式为y=kx+n,则,解得n=1,.∴.∴当y=0时,,∴.24、(1);(2)①证明见解析;②.【分析】(1)过点C作CH⊥AB于点H,由等腰三角形的性质和直角三角形的性质可得∠A=∠B=30°,AH=BH=3,CH==,由∠CDB=45°,可得CD=CH=;(2)①延长BC到N,使CN=BC,由“SAS”可证CEN≌CDA,可得EN=AD,∠N=∠A=30°,由三角形中位线定理可得CF∥EN,CF=EN,可得∠BCF=∠N=30°,可证DG=CF,DG∥CF,即可证四边形CFDG是矩形,可得结论;②由“SAS”可证EFD≌BF,可得B=DE,则当CD取最小值时,有最小值,即可求解.【详解】解:(1)如图1,过点C作CH⊥AB于点H,∵AC=BC,∠ACB=120°,CH⊥AB,∴∠A=∠B=30°,AH=BH=3,在RtBCH中,tan∠B=,∴tan30°=∴CH==,∵∠CDH=45°,CH⊥AB,∴∠CDH=∠DCH=45°,∴DH=CH=,CD=CH=;(2)①如图2,延长BC到N,使CN=BC,∵AC=BC,∠ACB=120°,∴∠A=∠ABC=30°,∠NCA=60°,∵ECD是等边三角形,∴EC=CD,∠ECD=60°,∴∠NCA=∠ECD,∴∠NCE=∠DCA,又∵CE=CD,AC=BC=CN,∴CEN≌CDA(SAS),∴EN=AD,∠N=∠A=

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