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甘肃省张掖市2025届九上数学期末联考试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题4分,共48分)1.如图,在中,若,则的长是()A. B. C. D.2.若函数与的图象如图所示,则函数的大致图象为()A. B. C. D.3.一个菱形的边长为,面积为,则该菱形的两条对角线的长度之和为()A. B. C. D.4.如图,已知矩形的面积是,它的对角线与双曲线图象交于点,且,则值是()A. B. C. D.5.由于受猪瘟的影响,今年9月份猪肉的价格两次大幅上涨,瘦肉价格由原来每千克23元,连续两次上涨后,售价上升到每千克40元,则下列方程中正确的是()A. B.C. D.6.一元二次方程配方后可化为()A. B. C. D.7.已知函数y=ax2+bx+c(a≠0)的图象如图,则函数y=ax+b与y=的图象大致为()A. B.C. D.8.一元二次方程的根是()A.1 B.3 C.1或3 D.-1或39.下列语句中正确的是()A.长度相等的两条弧是等弧B.平分弦的直径垂直于弦C.相等的圆心角所对的弧相等D.经过圆心的每一条直线都是圆的对称轴10.用配方法解方程时,配方后所得的方程为()A. B. C. D.11.设是方程的两个实数根,则的值为()A.2017 B.2018 C.2019 D.202012.若正六边形的半径长为4,则它的边长等于()A.4 B.2 C. D.二、填空题(每题4分,共24分)13.已知扇形的圆心角为120°,弧长为6π,则它的半径为________.14.若,则化简得_______.15.已知点A(4,y1),B(,y2),C(-2,y3)都在二次函数y=(x-2)2-1的图象上,则y1,y2,y3的大小关系是.16.已知二次函数的图象经过点,的横坐标分别为,点的位置随的变化而变化,若运动的路线与轴分别相交于点,且(为常数),则线段的长度为_________.17.二次函数y=﹣x2+bx+c的部分图象如图所示,由图象可知,不等式﹣x2+bx+c<0的解集为______.18.若方程x2﹣2x﹣1009=0有一个根是α,则2α2﹣4α+1的值为_____.三、解答题(共78分)19.(8分)如图,抛物线y=ax2+5ax+c(a<0)与x轴负半轴交于A、B两点(点A在点B的左侧),与y轴交于C点,D是抛物线的顶点,过D作DH⊥x轴于点H,延长DH交AC于点E,且S△ABD:S△ACB=9:16,(1)求A、B两点的坐标;(2)若△DBH与△BEH相似,试求抛物线的解析式.20.(8分)如图,已知△ABC中,∠ACB=90°,AC=4,BC=3,点M、N分别是边AC、AB上的动点,连接MN,将△AMN沿MN所在直线翻折,翻折后点A的对应点为A′.(1)如图1,若点A′恰好落在边AB上,且AN=AC,求AM的长;(2)如图2,若点A′恰好落在边BC上,且A′N∥AC.①试判断四边形AMA′N的形状并说明理由;②求AM、MN的长;(3)如图3,设线段NM、BC的延长线交于点P,当且时,求CP的长.21.(8分)如图,是的直径,是上半圆的弦,过点作的切线交的延长线于点,过点作切线的垂线,垂足为,且与交于点,设,的度数分别是.用含的代数式表示,并直接写出的取值范围;连接与交于点,当点是的中点时,求的值.22.(10分)如图,已知,相交于点为上一点,且.(1)求证:;(2)求证:.23.(10分)如图①,是一张直角三角形纸片,∠B=90°,AB=12,BC=8,小明想从中剪出一个以∠B为内角且面积最大的矩形,经过操作发现,当沿着中位线DE、EF剪下时,所得的矩形的面积最大.(1)请通过计算说明小明的猜想是否正确;(2)如图②,在△ABC中,BC=10,BC边上的高AD=10,矩形PQMN的顶点P、N分别在边AB、AC上,顶点Q、M在边BC上,求矩形PQMN面积的最大值;(3)如图③,在五边形ABCDE中,AB=16,BC=20,AE=10,CD=8,∠A=∠B=∠C=90°.小明从中剪出了一个面积最大的矩形(∠B为所剪出矩形的内角),求该矩形的面积.24.(10分)“铁路建设助推经济发展”,近年来我国政府十分重视铁路建设.渝利铁路通车后,从重庆到上海比原铁路全程缩短了320千米,列车设计运行时速比原铁路设计运行时速提高了120千米/小时,全程设计运行时间只需8小时,比原铁路设计运行时间少用16小时.(1)渝利铁路通车后,重庆到上海的列车设计运行里程是多少千米?(2)专家建议:从安全的角度考虑,实际运行时速要比设计时速减少m%,以便于有充分时间应对突发事件,这样,从重庆到上海的实际运行时间将增加11025.(12分)一艘运沙船装载着5000m3沙子,到达目的地后开始卸沙,设平均卸沙速度为v(单位:m3/小时),卸沙所需的时间为t(单位:小时).(1)求v关于t的函数表达式,并用列表描点法画出函数的图象;(2)若要求在20小时至25小时内(含20小时和25小时)卸完全部沙子,求卸沙的速度范围.26.如图,在平面直角坐标系中,为坐标原点,的边垂直于轴、垂足为点,反比例函数的图象经过的中点、且与相交于点.经过、两点的一次函数解析式为,若点的坐标为,.且.(1)求反比例函数的解析式;(2)在直线上有一点,的面积等于.求满足条件的点的坐标;(3)请观察图象直接写出不等式的解集.

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、B【分析】根据平行线分线段成比例定理,先算出,可得,根据DE的长即可求得BC的长.【详解】解:∵,∴,∵,∴,∵,∴.【点睛】本题考查了平行线分线段成比例定理,由题意求得是解题的关键.2、A【分析】首先根据二次函数及反比例函数的图象确定k、b的符号,然后根据一次函数的性质确定答案即可.【详解】∵二次函数的图象开口向上,对称轴>0∴a>0,b<0,

又∵反比例函数的图形位于二、四象限,∴-k<0,∴k>0

∴函数y=kx-b的大致图象经过一、二、三象限.故选:

A【点睛】本题考查的是利用反比例函数和二次函数的图象确定一次函数的系数,然后根据一次函数的性质确定其大致图象,确定一次函数的系数是解决本题的关键.3、C【分析】如图,根据菱形的性质可得,,,再根据菱形的面积为,可得①,由边长结合勾股定理可得②,由①②两式利用完全平方公式的变形可求得,进行求得,即可求得答案.【详解】如图所示:四边形是菱形,,,,面积为,①菱形的边长为,②,由①②两式可得:,,,即该菱形的两条对角线的长度之和为,故选C.【点睛】本题考查了菱形的性质,菱形的面积,勾股定理等,熟练掌握相关知识是解题的关键.4、D【分析】过点D作DE∥AB交AO于点E,通过平行线分线段成比例求出的长度,从而确定点D的坐标,代入到解析式中得到k的值,最后利用矩形的面积即可得出答案.【详解】过点D作DE∥AB交AO于点E∵DE∥AB∴∵∴∴∴∵点D在上∴∵∴故选D【点睛】本题主要考查平行线分线段成比例及反比例函数,掌握平行线分线段成比例是解题的关键.5、A【分析】根据增长率a%求出第一次提价后的售价,然后再求第二次提价后的售价,即可得出答案.【详解】根据题意可得:23(1+a%)2=40,故答案选择A.【点睛】本题考查的是一元二次方程在实际生活中的应用,比较简单,记住公式“增长后的量=增长前的量×(1+增长率)”.6、B【分析】根据一元二次方程配方法即可得到答案.【详解】解:∵x2+4x=3∴x2+4x+4=3+4∴(x+2)2=7故选B【点睛】此题主要考查了解一元二次方程的配方法,熟练掌握一元二次方程各种解法是解题的关键.7、C【分析】直接利用二次函数、一次函数、反比例函数的性质分析得出答案.【详解】∵二次函数开口向下,∴a<0,∵二次函数对称轴在y轴右侧,∴a,b异号,∴b>0,∵抛物线与y轴交在负半轴,∴c<0,∴y=ax+b图象经过第一、二、四象限,y=的图象分布在第二、四象限,故选:C.【点睛】本题考查了函数的性质以及图象问题,掌握二次函数、一次函数、反比例函数的性质是解题的关键.8、D【解析】利用因式分解法求解即可得.【详解】故选:D.【点睛】本题考查了利用因式分解法求解一元二次方程,主要解法包括:直接开方法、配方法、公式法、因式分解法、换元法等,熟记各解法是解题关键.9、D【解析】分析:根据垂径定理及逆定理以及圆的性质来进行判定分析即可得出答案.详解:A、在同圆或等圆中,长度相等的两条弧是等弧;B、平分弦(不是直径)的直径垂直于弦;C、在同圆或等圆中,相等的圆心角所对的弧相等;D、经过圆心的每一条直线都是圆的对称轴;故选D.点睛:本题主要考查的是圆的一些基本性质,属于基础题型.理解圆的性质是解决这个问题的关键.10、D【解析】根据配方的正确结果作出判断:.故选D.11、D【分析】首先根据根与系数的关系,求出a+b=-3;然后根据a是方程的实数根,可得,据此求出,利用根与系数关系得:=-3,变形为()-(),代入即可得到答案.【详解】解:∵a、b是方程的两个实数根,

∴=-3;

又∵,

∴,∴

=()-()=2017-(-3)

=1

即的值为1.

故选:D.【点睛】本题考查了根与系数的关系与一元二次方程的解,把化成()-()是解题的关键.12、A【解析】试题分析:正六边形的中心角为360°÷6=60°,那么外接圆的半径和正六边形的边长将组成一个等边三角形,故正六边形的半径等于1,则正六边形的边长是1.故选A.考点:正多边形和圆.二、填空题(每题4分,共24分)13、1【分析】根据弧长公式L=求解即可.【详解】∵L=,∴R==1.故答案为1.【点睛】本题考查了弧长的计算,解答本题的关键是掌握弧长公式:L=.14、【分析】根据二次根式的性质得出,再运用绝对值的意义去掉绝对值号,化简后即可得出答案.【详解】解:∵,∴.∴.故答案为:1.【点睛】此题主要考查二次根式的性质,解题的关键是掌握性质并能根据字母的取值范围确定正负,准确去掉绝对值号.15、y3>y1>y2.【解析】试题分析:将A,B,C三点坐标分别代入解析式,得:y1=3,y2=5-4,y3=15,∴y3>y1>y2.考点:二次函数的函数值比较大小.16、27【分析】先求得点M和点N的纵坐标,于是得到点M和点N运动的路线与字母b的函数关系式,则点A的坐标为(0,),点B的坐标为(0,),于是可得到的长度.【详解】∵过点M、N,且即,∴,∴,,∵点A在y轴上,即,把代入,得:,∴点A的坐标为(0,),∵点B在y轴上,即,∴,把代入,得:,∴点B的坐标为(0,),∴.故答案为:.【点睛】本题主要考查的是二次函数的综合应用,解答本题主要应用了待定系数法求二次函数的解析式,正确理解题意、求得点A和点B的坐标是解题的关键.17、x<−1或x>5.【分析】先利用抛物线的对称性得到抛物线与x轴的另一个交点坐标为(-1,0),然后写出抛物线在x轴下方所对应的自变量的范围即可.【详解】抛物线的对称轴为直线x=2,而抛物线与x轴的一个交点坐标为(5,0),所以抛物线与x轴的另一个交点坐标为(−1,0),所以不等式−x2+bx+c<0的解集为x<−1或x>5.故答案为x<−1或x>5.考点:二次函数图象的性质18、1【分析】先利用一元二次方程根的定义得到α2﹣2α=1009,然后求出2α2﹣4α的值代入即可.【详解】解:方程x2﹣2x﹣1009=0有一个根是α,则α2﹣2α﹣1009=0,α2﹣2α=1009,2α2﹣4α+1=2(α2﹣2α)+1=1.故答案为:1.【点睛】本题考查了一元二次方程的解:能使一元二次方程左右两边相等的未知数的值是一元二次方程的解.三、解答题(共78分)19、(1);(2)见解析.【分析】(1)根据顶点公式求出D坐标(利用a,b,c表示),得到OC,DH(利用a,b,c表示)值,因为S△ABD:S△ACB=9:16,所以得到DH:OC=9:16,得到c=4a,利用交点式得出A,B即可.(2)由题意可以得到,求出DH,EH(利用a表示),因为△DBH与△BEH相似,得到,即可求出a(注意舍弃正值),得到解析式.【详解】解:(1)∴∵C(0,c)∴OC=-c,DH=∵S△ABD:S△ACB=9∶16∴∴∴∴(2)①∵EH∥OC∴△AEH∽△ACO∴∴∴∵∵△DBH与△BEH相似∴∠BDH=∠EBH,又∵∠BHD=∠BHE=90°∴△DBH∽△BEH∴∴∴(舍去正值)∴【点睛】此题主要考查了二次函数与相似三角形等知识,熟练运用待定系数法、相似三角形是解题的关键.20、(1);(2)①菱形,理由见解析;②AM=,MN=;(3)1.【分析】(1)利用相似三角形的性质求解即可.(2)①根据邻边相等的平行四边形是菱形证明即可.②连接AA′交MN于O.设AM=MA′=x,由MA′∥AB,可得=,由此构建方程求出x,解直角三角形求出OM即可解决问题.(3)如图3中,作NH⊥BC于H.想办法求出NH,CM,利用相似三角形,确定比例关系,构建方程解决问题即可.【详解】解:(1)如图1中,在Rt△ABC中,∵∠C=90°,AC=4,BC=3,∴AB=,∵∠A=∠A,∠ANM=∠C=90°,∴△ANM∽△ACB,∴=,∵AN=AC∴=,∴AM=.(2)①如图2中,∵NA′∥AC,∴∠AMN=∠MNA′,由翻折可知:MA=MA′,∠AMN=∠NMA′,∴∠MNA′=∠A′MN,∴A′N=A′M,∴AM=A′N,∵AM∥A′N,∴四边形AMA′N是平行四边形,∵MA=MA′,∴四边形AMA′N是菱形.②连接AA′交MN于O.设AM=MA′=x,∵MA′∥AB,∴∴=,∴=,解得x=,∴AM=∴CM=,∴CA′===,∴AA′===,∵四边形AMA′N是菱形,∴AA′⊥MN,OM=ON,OA=OA′=,∴OM===,∴MN=2OM=.(3)如图3中,作NH⊥BC于H.∵NH∥AC,∴△ABC∽△NBH∴==∴==∴NH=,BH=,∴CH=BC﹣BH=3﹣=,∴AM=AC=,∴CM=AC﹣AM=4﹣=,∵CM∥NH,∴△CPM∽△HPN∴=,∴=,∴PC=1.【点睛】本题考查了相似三角形的综合应用,涉及相似三角形的判定与性质、菱形的判定、勾股定理等知识点,综合性较强,难度较大,解题的关键是综合运用上述知识点.21、(1)β=90°-2α(0°<α<45°);(2)α=β=30°【分析】(1)首先证明,在中,根据两锐角互余,可知;(2)连接OF交AC于O′,连接CF,只要证明四边形AFCO是菱形,推出是等边三角形即可解决问题.【详解】解:(1)连接OC.∵DE是⊙O的切线,∴OC⊥DE,∵AD⊥DE,∴AD∥OC,∴∠DAC=∠ACO,∵OA=OC,∴∠OCA=∠OAC,∴∠DAE=2α,∵∠D=90°,∴∠DAE+∠E=90°,∴2α+β=90°∴β=90°-2α(0°<α<45°).(2)连接OF交AC于O′,连接CF.∵AO′=CO′,∴AC⊥OF,∴FA=FC,∴∠FAC=∠FCA=∠CAO,∴CF∥OA,∵AF∥OC,∴四边形AFCO是平行四边形,∵OA=OC,∴四边形AFCO是菱形,∴AF=AO=OF,∴△AOF是等边三角形,∴∠FAO=2α=60°,∴α=30°,∵2α+β=90°,∴β=30°,∴α=β=30°.【点睛】本题考查了圆和三角形的问题,掌握圆的切线的性质以及等边三角形的性质和证明是解题的关键.22、(1)见解析;(2)见解析【分析】(1)根据平行线的性质得∠B=∠C,然后由两个角对应相等,即可证明两个三角形相似;(2)由(1)△AFE∽△BFA,得到,即可得到结论成立.【详解】解:证明:(1)∵AB∥CD(已知),∴∠B=∠C(两直线平行内错角相等),又∠EAF=∠C(已知),∴∠B=∠EAF(等量代换),又∠AFE=∠BFA(公共角),∴△AFE∽△BFA(两对对应角相等的两三角形相似)(2)由(1)得到△AFE∽△BFA,∴,即AF2=EF·FB.【点睛】本题考查了相似三角形的判定和性质,平行线的性质,解题的关键是熟练掌握相似三角形的判定和性质进行解题.23、(1)正确,理由见解析;(2)当a=5时,S矩形MNPQ最大为25;(3)矩形的最大面积为1.【分析】(1)设BF=x,则AF=12﹣x,证明△AFE∽△ABC,进而表示出EF,利用面积公式得出S矩形BDEF=﹣(x﹣6)2+24,即可得出结论;(2)设DE=a,AE=10﹣a,则证明△APN∽△ABC,进而得出PN=10﹣a,利用面积公式S矩形MNPQ=﹣(a﹣5)2+25,即可得出结果;(3)延长BA、DE交于点F,延长BC、ED交于点G,延长AE、CD交于点H,取BF中点I,FG的中点K,连接IK,过点K作KL⊥BC于L,由矩形性质知AE=EH=10、CD=DH=8,分别证△AEF≌△HED、△CDG≌△HDE得AF=DH=8、CG=HE=10,从而判断出中位线IK的两端点在线段AB和DE上,利用(1)的结论解答即可.【详解】(1)正确;理由:设BF=x(0<x<12),∵AB=12,∴AF=12﹣x,过点F作FE∥BC交AC于E,过点E作ED∥AB交BC于D,∴四边形BDEF是平行四边形,∵∠B=90°,∴▱BDEF是矩形,∵EF∥BC,∴△AFE∽△ABC,∴=,∴,∴EF=(12﹣x),∴S矩形BDEF=EF•BF=(12﹣x)•x=﹣(x﹣6)2+24∴当x=6时,S矩形BDEF最大=24,∴BF=6,AF=6,∴AF=BF,∴当沿着中位线DE、EF剪下时,所得的矩形的面积最大;(2)设DE=a,(0<a<10),∵AD=10,∴AE=10﹣a,∵四边形MNPQ是矩形,∴PQ=DE=a,PN∥BC,∴△APN∽△ABC,∴=,∴=,∴PN=10﹣a,∴S矩形MNPQ=PN•PQ=(10﹣a)•a=﹣(a﹣5)2+25,∴当a=5时,S矩形MNPQ最大为25;(3)延长BA、DE交于点F,延长BC、ED交于点G,延长AE、CD交于点H,取BF中点I,FG的中点K,连接IK,过点K作KL⊥BC于L,如图③所示:∵∠A=∠HAB=∠BCH=90°,∴四边形ABCH是矩形,∵AB=16,BC=20,AE=10,CD=8,∴EH=10、DH=8,∴AE=EH、CD=DH,在△AEF和△HED中,,∴△AEF≌△HED(ASA),∴AF=DH=8,∴BF=AB+AF=16+8=24,同理△CDG≌△HDE,∴CG=HE=10,∴BG=BC+CG=20+10=30,∴BI=BF=12,∵BI=12<16,∴中位线IK的两端点在线段AB和DE上,∴IK=BG=15,由(1)知矩形的最大面积为BI•IK=12×15=1.【点睛】本题是四边形综合题,主要考查矩形的判定与性质、平行四边形的判定、全等三角形的判定与性质、中位线定理、相似三角形的判定与性质等知识;熟练掌握矩形的性质、全等三角形的判定与相似三角形的判定是解题的关键.24、(2)2600;(2)2.【分析】(2)利用“从重庆到上海比原铁路全程缩短了32千米,列车设计运行时速比原铁路设计运行时速提高了l2千米/小时,全程设计运行时间只需8小时,比原铁路设计运行时间少用26小时”,分别得出等式组成方程组求出即可;(2)根据

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