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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,是的直径,,是圆周上的点,且,则图中阴影部分的面积为()A. B. C. D.2.如图,在中,,,,则等于()A. B. C. D.3.摄影兴趣小组的学生,将自己拍摄的照片向本组其他成员各赠送一张,全组共互赠了182张,若全组有x名学生,则根据题意列出的方程是()A.x(x+1)=182 B.0.5x(x+1)=182C.0.5x(x-1)=182D.x(x-1)=1824.如图,在△ABC中,D、E分别是BC、AC上的点,且DE∥AB,若S△CDE:S△BDE=1:3,则S△CDE:S△ABE=()A.1:9 B.1:12C.1:16 D.1:205.如图,在△ABC中,D、E分别在AB、AC上,且DE∥BC,AD=DB,若S△ADE=3,则S四边形DBCE=()A.12 B.15 C.24 D.276.小刚在解关于x的方程ax2+bx+c=0(a≠0)时,只抄对了a=1,b=4,解出其中一个根是x=-1.他核对时发现所抄的c比原方程的c值小2.则原方程的根的情况是()A.不存在实数根 B.有两个不相等的实数根C.有一个根是x=-1 D.有两个相等的实数根7.如图,A、B、C是⊙O上的三点,已知∠O=50°,则∠C的大小是()A.50° B.45° C.30° D.25°8.二次函数y=kx2+2x+1的部分图象如图所示,则k的取值范围是()A.k≤1 B.k≥1 C.k<1 D.0<k<19.如图,△ABC的顶点都是正方形网格中的格点,则sin∠ABC等于(
)A. B. C. D.10.如图,是一个几何体的三视图,根据图中标注的数据可求得这个几何体的体积为(
)A.12π B.24π C.36π D.48π二、填空题(每小题3分,共24分)11.如图,是某同学制作的一个圆锥形纸帽的示意图,则围成这个纸帽的纸的面积为______.12.一个周长确定的扇形,要使它的面积最大,扇形的圆心角应为______度.13.如图,⊙O的内接四边形ABCD中,∠A=110°,则∠BOD等于________°.14.关于的一元二次方程有两个不相等的实数根,则的取值范围是__________.15.已知抛物线的对称轴是y轴,且经过点(1,3)、(2,6),则该抛物线的解析式为_____.16.若是一元二次方程的两个实数根,则_______.17.为估计全市九年级学生早读时间情况,从某私立学校随机抽取100人进行调查,在这个问题中,调查的样本________(填“具有”或“不具有”)代表性.18.在长8cm,宽6cm的矩形中,截去一个矩形,使留下的矩形与原矩形相似,那么留下的矩形面积是_______cm2三、解答题(共66分)19.(10分)某水果批发商销售每箱进价为40元的苹果,物价部门规定每箱售价不得高于55元.市场调查发现,若每箱以50元的价格销售,平均每天销售90箱,价格每提高1元,平均每天少销售3箱.(1)求平均每天销售量(箱)与销售价(元/箱)之间的函数关系式.(2)求该批发商平均每天的销售利润(元)与销售价(元/箱)之间的函数关系式.(3)当每箱苹果的销售价为多少元时,可以获得最大利润?最大利润是多少?20.(6分)今年“五•一”节期间,红星商场举行抽奖促销活动,凡在本商场购物总金额在300元以上者,均可抽一次奖,奖品为精美小礼品.抽奖办法是:在一个不透明的袋子中装有四个标号分别为1,2,3,4的小球,它们的形状、大小、质地等完全相同.抽奖者第一次摸出一个小球,不放回,第二次再摸出一个小球,若两次摸出的小球中有一个小球标号为“1”,则获奖.(1)请你用树形图或列表法表示出抽奖所有可能出现的结果;(2)求抽奖人员获奖的概率.21.(6分)(1)计算:|1﹣﹣2cos45°+2sin30°(2)解方程:x2﹣6x﹣16=022.(8分)如图,抛物线的图象与正比例函数的图象交于点,与轴交于点.(1)求抛物线的解析式;(2)将绕点逆时针旋转得到,该抛物线对称轴上是否存在点,使有最小值?若存在,请求出点的坐标;若不存在,请说明理由.23.(8分)如图,△ABC中,AB=AC=2,∠BAC=120°,D为BC边上的点,将DA绕D点逆时针旋转120°得到DE.(1)如图1,若AD=DC,则BE的长为,BE2+CD2与AD2的数量关系为;(2)如图2,点D为BC边山任意一点,线段BE、CD、AD是否依然满足(1)中的关系,试证明;(3)M为线段BC上的点,BM=1,经过B、E、D三点的圆最小时,记D点为D1,当D点从D1处运动到M处时,E点经过的路径长为.24.(8分)如图,在平面直角坐标系中,抛物线过点,动点P在线段上以每秒2个单位长度的速度由点运动到点停止,设运动时间为,过点作轴的垂线,交直线于点,交抛物线于点.连接,是线段的中点,将线段绕点逆时针旋转得线段.(1)求抛物线的解析式;(2)连接,当为何值时,面积有最大值,最大值是多少?(3)当为何值时,点落在抛物线上.25.(10分)如图,是的角平分线,延长至点使得.求证:.26.(10分)如图,在△ABC中,BD平分∠ABC,交AC于点D,点E是AB上一点,连接DE,BD2=BC·BE.证明:△BCD∽△BDE.
参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、D【分析】连接OC,过点C作CE⊥OB于点E,根据圆周角定理得出,则有是等边三角形,然后利用求解即可.【详解】连接OC,过点C作CE⊥OB于点E∴是等边三角形故选:D.【点睛】本题主要考查圆周角定理及扇形的面积公式,掌握圆周角定理及扇形的面积公式是解题的关键.2、A【解析】分析:先根据勾股定理求得BC=6,再由正弦函数的定义求解可得.详解:在Rt△ABC中,∵AB=10、AC=8,∴BC=,∴sinA=.故选:A.点睛:本题主要考查锐角三角函数的定义,解题的关键是掌握勾股定理及正弦函数的定义.3、D【解析】共送出照片数=共有人数×每人需送出的照片数.根据题意列出的方程是x(x-1)=1.故选D.4、B【分析】由S△CDE:S△BDE=1:3得CD:BD=1:3,进而得到CD:BC=1:4,然后根据DE∥AB可得△CDE∽△CAB,利用相似三角形的性质得到,然后根据面积和差可求得答案.【详解】解:过点H作EH⊥BC交BC于点H,∵S△CDE:S△BDE=1:3,∴CD:BD=1:3,∴CD:BC=1:4,∵DE∥AB,∴△CDE∽△CBA,∴,∵S△ABC=S△CDE+S△BDE+S△ABE,∴S△CDE:S△ABE=1:12,故选:B.【点睛】本题综合考查相似三角形的判定与性质,三角形的面积等知识,解题关键是掌握相似三角形的判定与性质.5、C【分析】根据DE∥BC得到△ADE∽△ABC,再结合相似比是AD:AB=1:3,因而面积的比是1:9,则可求出S△ABC,问题得解.【详解】解:∵DE∥BC,∴△ADE∽△ABC,∵AD:DB=1:2,∴AD:AB=1:3,∴S△ADE:S△ABC是1:9,∵S△ADE=3,∴S△ABC=3×9=27,则S四边形DBCE=S△ABC﹣S△ADE=27﹣3=24.故选:C.【点睛】本题考查的是相似三角形的判定与性质,熟知相似三角形面积的比等于相似比的平方是解答此题的关键.6、A【分析】直接把已知数据代入进而得出c的值,再解方程求出答案.【详解】解:∵小刚在解关于x的方程ax2+bx+c=0(a≠0)时,只抄对了a=1,b=4,解出其中一个根是x=-1,
∴(-1)2-4+c=0,
解得:c=3,∵所抄的c比原方程的c值小2.
故原方程中c=5,即方程为:x2+4x+5=0
则b2-4ac=16-4×1×5=-4<0,
则原方程的根的情况是不存在实数根.
故选:A.【点睛】此题主要考查了方程解的定义和根的判别式,利用有根必代的原则正确得出c的值是解题关键.7、D【分析】直接根据圆周角定理即可得出结论.【详解】解:∵∠C与∠AOB是同弧所对的圆周角与圆心角,
∵∠AOB=2∠C=50°,
∴∠C=∠AOB=25°.
故选:D.【点睛】本题考查的是圆周角定理,熟知在同圆或等圆中,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是解答此题的关键.8、D【分析】由二次函数y=kx2+2x+1的部分图象可知开口朝上以及顶点在x轴下方进行分析.【详解】解:由图象可知开口朝上即有0<k,又因为顶点在x轴下方,所以顶点纵坐标从而解得k<1,所以k的取值范围是0<k<1.故选D.【点睛】本题考查二次函数图像性质,根据开口朝上以及顶点在x轴下方分别代入进行分析.9、C【解析】试题解析:设正方形网格每个小正方形边长为1,则BC边上的高为2,则,.故本题应选C.10、B【解析】根据三视图:俯视图是圆,主视图与左视图是长方形可以确定该几何体是圆柱体,再利用已知数据计算圆柱体的体积.【详解】先由三视图确定该几何体是圆柱体,底面直径是4,半径是2,高是1.所以该几何体的体积为π×22×1=24π.故选B.【点睛】本题主要考查由三视图确定几何体和求圆柱体的面积,考查学生的空间想象能力.二、填空题(每小题3分,共24分)11、【分析】根据已知得出圆锥的底面半径为10cm,圆锥的侧面积=π×底面半径×母线长,即可得出答案.【详解】解:底面圆的半径为10,则底面周长=10π,
侧面面积=×10π×30=300πcm1.
故答案为:300πcm1.【点睛】本题主要考查了圆锥的侧面积公式,掌握圆锥侧面积公式是解决问题的关键,此问题是中考中考查重点.12、【分析】设扇形的弧长,然后,建立关系式,结合二次函数的图象与性质求解最值即可.【详解】设扇形面积为S,半径为r,圆心角为α,则扇形弧长为a-2r,所以S=(a-2r)r=-(r-)2+.故当r=时,扇形面积最大为.∴∴此时,扇形的弧长为2r,∴,∴故答案为:.【点睛】本题重点考查了扇形的面积公式、弧长公式、二次函数的最值等知识,属于基础题.13、140【解析】试题解析::∵∠A=110°
∴∠C=180°-∠A=70°
∴∠BOD=2∠C=140°.14、【分析】根据根的判别式即可求出答案;【详解】解:由题意可知:解得:故答案为:【点睛】本题考查一元二次方程根的判别式,解题的关键是熟练掌握一元二次方程根的判别式并应用.15、y=x1+1【分析】根据抛物线的对称轴是y轴,得到b=0,设出适当的表达式,把点(1,3)、(1,6)代入设出的表达式中,求出a、c的值,即可确定出抛物线的表达式.【详解】∵抛物线的对称轴是y轴,∴设此抛物线的表达式是y=ax1+c,把点(1,3)、(1,6)代入得:,解得:a=1,c=1,则此抛物线的表达式是y=x1+1,故答案为:y=x1+1.【点睛】本题考查代定系数法求函数的解析式,根据抛物线的对称轴是y轴,得到b=0,再设抛物线的表达式是y=ax1+c是解题的关键.16、1【分析】利用一元二次方程根与系数的关系求出,即可求得答案.【详解】∵是一元二次方程的两个实数根,∴,,∴,故答案为:1.【点睛】本题主要考查了一元二次方程根与系数的关系,方程的两个根为,则,.17、不具有【分析】根据抽取样本的注意事项即要考虑样本具有广泛性与代表性,其代表性就是抽取的样本必须是随机的,以此进行分析.【详解】解:要估计全市九年级学生早读时间情况,应从该市所以学校九年级中随机抽取100人进行调查,所以在这个问题中调查的样本不具有代表性.故此空填“不具有”.【点睛】本题考查抽样调查的可靠性,解题时注意:样本具有代表性是指抽取的样本必须是随机的,即各个方面,各个层次的对象都要有所体现.18、1【解析】由题意,在长为8cm宽6cm的矩形中,截去一个矩形使留下的矩形与原矩形相似,根据相似形的对应边长比例关系,就可以求解.【详解】解:设宽为xcm,
∵留下的矩形与原矩形相似,解得∴截去的矩形的面积为∴留下的矩形的面积为48-21=1cm2,
故答案为:1.【点睛】本题就是考查相似形的对应边的比相等,分清矩形的对应边是解决本题的关键.三、解答题(共66分)19、(1);(2),;(3)当每箱苹果的销售价为55元时,可以获得最大利润,最大利润为1125元.【分析】(1)根据题意找到平均每天销售量(箱)与销售价(元/箱)之间的函数关系式;(2)根据题意找到平均每天销售利润W(元)与销售价(元/箱)之间的函数关系式;(3)根据二次函数解析式求最值【详解】解:(1)由题意,得,化简,得.(2)由题意,得,.(3).∵,∴抛物线开口向下.当时,有最大值.又当时,随的增大而增大,∴当元时,的最大值为1125元.∴当每箱苹果的销售价为55元时,可以获得最大利润,最大利润为1125元.【点睛】本题考查了二次函数的实际应用和求最值,其中:利润=(售价-进价)×销量20、(1)详见解析(2)12【解析】试题分析:(1)根据列表法与画树状图的方法画出即可。(2)根据概率公式列式计算即可得解。解:(1)画树状图表示如下:抽奖所有可能出现的结果有12种。(2)∵由(1)知,抽奖所有可能出现的结果共有12种,这些结果出现的可能性相等,其中有一个小球标号为“1”的有6种,∴抽奖人员的获奖概率为P=621、(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.22、(1);(2)存在,.【分析】(1)将点A的坐标代入直线y=x解得:k=3,则点A(3,3),将点A、B的坐标代入抛物线表达式,即可求解;(2)将△ABO绕点O逆时针旋转90°得到△B1A1O,则点A1、B1的坐标分别为:(−3,3)、(0,2);则抛物线的对称轴为:x=1,则点C(2,2),即可求解.【详解】(1)将点A的坐标代入直线y=x,解得:k=3,∴点A(3,3),.∵二次函数的图象过点,,∴解得,∴抛物线的解析式为.(2)存在.∵,,绕点逆时针旋转得到,∴,.∵抛物线的对称轴为,∴点关于直线的对称点为.设直线的解析式为,∴解得,∴.当时,,∴.【点睛】本题考查的是抛物线与x轴的交点,主要考查函数图象上点的坐标特征,要求学生非常熟悉函数与坐标轴的交点、顶点等点坐标的求法,及这些点代表的意义及函数特征.23、(1)1;BE1+CD1=4AD1;(1)能满足(1)中的结论,见解析;(3)1【分析】(1)依据旋转性质可得:DE=DA=CD,∠BDE=∠ADB=60°,再证明:△BDE≌△BDA,利用勾股定理可得结论;(1)将△ACD绕点A顺时针旋转110°得到△ABD′,再证明:∠D′BE=∠D′AE=90°,利用勾股定理即可证明结论仍然成立;(3)从(1)中发现:∠CBE=30°,即:点D运动路径是线段;分别求出点D位于D1时和点D运动到M时,对应的BE长度即可得到结论.【详解】解:(1)如图1,∵AB=AC,∠BAC=110°,∴∠ABC=∠ACB=30°,∵AD=DC∴∠CAD=∠ACB=30°,∠ADB=∠CAD+∠ACB=60°,∴∠BAD=90°,由旋转得:DE=DA=CD,∠BDE=∠ADB=60°∴△BDE≌△BDA(SAS)∴∠BED=∠BAD=90°,BE=AB=∴BE1+CD1=BE1+DE1=BD1∵=cos∠ADB=cos60°=∴BD=1AD∴BE1+CD1=4AD1;故答案为:;BE1+CD1=4AD1;(1)能满足(1)中的结论.如图1,将△ACD绕点A顺时针旋转110°得到△ABD′,使AC与AB重合,∵∠DAD′=110°,∠BAD′=∠CAD,∠ABD′=∠ACB=30°,AD′=AD=DE,∠DAE=∠AED=30°,BD′=CD,∠AD′B=∠ADC∴∠D′AE=90°∵∠ADB+∠ADC=180°∴∠ADB+∠AD′B=180°∴A、D、B、D′四点共圆,同理可证:A、B、E、D四点共圆,A、E、B、D′四点共圆;∴∠D′BE=90°∴BE1+BD′1=D′E1∵在△AD′E中,∠AED′=30°,∠EAD′=90°∴D′E=1AD′=1AD∴BE1+BD′1=(1AD)1=4AD1∴BE1+CD1=4AD1.(3)由(1)知:经过B、E、D三点的圆必定经过D′、A,且该圆以D′E为直径,该圆最小即D′E最小,∵D′E=1AD∴当AD最小时,经过B、E、D三点的圆最小,此时,AD⊥BC如图3,过A作AD1⊥BC于D1,∵∠ABC=30°∴BD1=AB•cos∠ABC=cos30°=3,AD1=∴D1M=BD1﹣BM=3﹣1=1由(1)知:在D运动过程中,∠CBE=30°,∴点D运动路径是线段;当点D
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