福建省泉州洛江区七校联考2025届九上数学期末联考试题含解析_第1页
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福建省泉州洛江区七校联考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(每题4分,共48分)1.如图,在正方形网格中,已知的三个顶点均在格点上,则的正切值为()A. B. C. D.2.四边形内接于⊙,点是的内心,,点在的延长线上,则的度数为()A.56° B.62° C.68° D.48°3.方程x2﹣x=0的解为()A.x1=x2=1 B.x1=x2=0 C.x1=0,x2=1 D.x1=1,x2=﹣14.二次函数的图象与轴的交点个数是()A.2个 B.1个 C.0个 D.不能确定5.如图,四边形内接于圆,过点作于点,若,,则的长度为()A. B.6 C. D.不能确定6.抛物线与y轴的交点坐标是()A.(4,0) B.(-4,0) C.(0,-4) D.(0,4)7.下列几何体的左视图为长方形的是()A. B. C. D.8.如图,四边形ABCD是正方形,以BC为底边向正方形外部作等腰直角三角形BCE,连接AE,分别交BD,BC于点F,G,则下列结论:①△AFB∽△ABE;②△ADF∽△GCE;③CG=3BG;④AF=EF,其中正确的有().A.①③ B.②④ C.①② D.③④9.如图,已知⊙O的直径AB⊥弦CD于点E,下列结论中一定正确的是()A.AE=OE B.CE=DE C.OE=CE D.∠AOC=60°10.如图,AB为⊙O的弦,半径OC交AB于点D,AD=DB,OC=5,OD=3,则AB的长为()A.8 B.6 C.4 D.311.用相同的小立方块搭成的几何体的三种视图都相同(如图所示),则搭成该几何体的小立方块个数是()A.3个 B.4个 C.5个 D.6个12.如图,函数y=kx+b(k≠0)的图象经过点B(2,0),与函数y=2x的图象交于点A,则不等式0<kx+b<2x的解集为()A. B. C. D.二、填空题(每题4分,共24分)13.某种植基地2016年蔬菜产量为100吨,2018年蔬菜实际产量为121吨,则蔬菜产量的年平均增长率为____.14.如图,AC是⊙O的直径,弦BD⊥AC于点E,连接BC过点O作OF⊥BC于点F,若BD=12cm,AE=4cm,则OF的长度是___cm.15.将“定理”的英文单词theorem中的7个字母分别写在7张相同的卡片上,字面朝下随意放在桌子上,任取一张,那么取到字母e的概率为.16.比较大小:______4.17.如图,在中,,棱长为1的立方体的表面展开图有两条边分别在,上,有两个顶点在斜边上,则的面积为__________.18.已知反比例函数,在其位于第三像限内的图像上有一点M,从M点向y轴引垂线与y轴交于点N,连接M与坐标原点O,则ΔMNO面积是_____.三、解答题(共78分)19.(8分)同学张丰用一张长18cm、宽12cm矩形纸片折出一个菱形,他沿矩形的对角线AC折出∠CAE=∠DAC,∠ACF=∠ACB的方法得到四边形AECF(如图).(1)证明:四边形AECF是菱形;(2)求菱形AECF的面积.20.(8分)已知一次函数的图象与轴和轴分别交于、两点,与反比例函数的图象分别交于、两点.(1)如图,当,点在线段上(不与点、重合)时,过点作轴和轴的垂线,垂足为、.当矩形的面积为2时,求出点的位置;(2)如图,当时,在轴上是否存在点,使得以、、为顶点的三角形与相似?若存在,求出点的坐标;若不存在,说明理由;(3)若某个等腰三角形的一条边长为5,另两条边长恰好是两个函数图象的交点横坐标,求的值.21.(8分)如图,中,,,为内部一点,且.(1)求证:;(2)求证:;(3)若点到三角形的边,,的距离分别为,,,求证.22.(10分)如图,已知,以为直径作半圆,半径绕点顺时针旋转得到,点的对应点为,当点与点重合时停止.连接并延长到点,使得,过点作于点,连接,.(1)______;(2)如图,当点与点重合时,判断的形状,并说明理由;(3)如图,当时,求的长;(4)如图,若点是线段上一点,连接,当与半圆相切时,直接写出直线与的位置关系.23.(10分)已知:反比例函数和一次函数,且一次函数的图象经过点.(1)试求反比例函数的解析式;(2)若点在第一象限,且同时在上述两个函数的图象上,求点的坐标.24.(10分)如图,点D,E分别是不等边△ABC(即AB,BC,AC互不相等)的边AB,AC的中点.点O是△ABC所在平面上的动点,连接OB,OC,点G,F分别是OB,OC的中点,顺次连接点D,G,F,E.(1)如图,当点O在△ABC的内部时,求证:四边形DGFE是平行四边形;(2)若四边形DGFE是菱形,则OA与BC应满足怎样的数量关系?(直接写出答案,不需要说明理由)25.(12分)郑万高铁开通后,极大地方便了沿线城市人民的出行.高铁开通前,从地到地需乘普速列车绕行地,已知,车速为高铁开通后,可从地乘高铁以的速度直达地,其中在的北偏东方向,在的南偏东方向.甲、乙两人分别乘高铁与普速列车同时从出发到地,结果乙比甲晚到小时.试求两地的距离.26.如图,为的直径,、为上两点,且点为的中点,过点作的垂线,交的延长线于点,交的延长线于点.(1)求证:是的切线;(2)当,时,求的长.

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、D【分析】延长交网格于,连接,得直角三角形ACD,由勾股定理得出、,由三角函数定义即可得出答案.【详解】解:延长交网格于,连接,如图所示:则,,,的正切值;故选:D.【点睛】本题考查了解直角三角形以及勾股定理的运用;熟练掌握勾股定理,构造直角三角形是解题的关键.2、C【分析】由点I是的内心知,,从而求得,再利用圆内接四边形的外角等于内对角可得答案.【详解】∵点I是的内心∴,∵∴∵四边形内接于⊙∴故答案为:C.【点睛】本题考查了三角形的内心,圆内接四边形的性质,掌握三角形内心的性质和圆内接四边形的外角等于内对角是解题的关键.3、C【解析】通过提取公因式对等式的左边进行因式分解,然后解两个一元一次方程即可.【详解】解:∵x2﹣x=0,∴x(x﹣1)=0,∴x=0或x﹣1=0,∴x1=0,x2=1,故选:C.【点睛】本题考查了一元二次方程的解法,属于基本题型,熟练掌握分解因式的方法是解题的关键.4、A【分析】通过计算判别式的值可判断抛物线与轴的交点个数.【详解】由二次函数,

∴.∴抛物线与轴有二个公共点.

故选:A.【点睛】本题考查了二次函数与一元二次方程之间的关系,抛物线与轴的交点个数取决于的值.5、B【分析】首先根据圆内接四边形的性质求得∠A的度数,然后根据解直角三角形的方法即可求解.【详解】∵四边形ABCD内接于⊙O,,∴∠A=180−120=60,∵BH⊥AD,,∴BH=AHtan60°=,故选:B.【点睛】本题考查了圆内接四边形及勾股定理的知识,解题的关键是熟知解直角三角形的方法.6、D【解析】试题分析:求图象与y轴的交点坐标,令x=0,求y即可.当x=0时,y=4,所以y轴的交点坐标是(0,4).故选D.考点:二次函数图象上点的坐标特征.7、C【解析】分析:找到每个几何体从左边看所得到的图形即可得出结论.详解:A.球的左视图是圆;B.圆台的左视图是梯形;C.圆柱的左视图是长方形;D.圆锥的左视图是三角形.故选C.点睛:此题主要考查了简单几何体的三视图,关键是掌握每个几何体从左边看所得到的图形.8、B【解析】连接AC,交BD于O,过点E作EH⊥BC于H,由正方形的性质及等腰直角三角形的性质可得∠ADF=∠ABD=∠BCE=∠CBE=45°,可得∠ABE=135°,根据外角性质可得∠AFD=∠FAB+∠ABF>45°,利用平角定义可得∠AFB<135°,即可证明∠AFB≠∠ABE,可对①进行判断;由EH⊥BC可证明EH//AB,根据平行线的性质可得∠HEG=∠FAB,根据角的和差关系可证明∠DAF=∠CEG,即可证明△ADF∽△GCE;可对②进行判断,由EH//AB可得△HEG∽△BAG,根据相似三角形的性质即可得出BG=2HG,根据等腰直角三角形性质可得CH=BH,进而可得CG=2BG,可对③进行判断;根据正方形的性质可得OA=BE,∠AOF=∠FBE=90°,利用AAS可证明△AOF≌△EBF,可得AF=EF,可对④进行判断;综上即可得答案.【详解】如图,连接AC,交BD于O,过点E作EH⊥BC于H,∵ABCD是正方形,△BCE是等腰直角三角形,∴∠ADF=∠ABD=∠BCE=∠CBE=45°,∴∠ABE=135°,∵∠AFD=∠BAF+∠ABF=∠BAF+45°>45°,∴∠AFB=180°-∠AFD<135°,∴∠AFB≠∠ABE,∴△AFB与△ABE不相似,故①错误,∵EH⊥BC,∠ABC=90°,∴EH//AB,∴∠HEG=∠FAB,∴∠AFD=∠FAB+∠ABD=45°+∠HEG=∠CEG,又∵∠ADB=∠GCE=45°,∴△ADF∽△GCE,故②正确,∵EH//AB,∴△HEG∽△BAG,∴,∵△BCE是等腰直角三角形,∴EH=CH=BH=BC=AB,∴=,即BG=2HG,∴CH=BH=3HG,∴CG=CH+HG=4HG,∴CG=2BG,故③错误,∵ABCD是正方形,△BCE是等腰直角三角形,∴∠AOF=90°,∠FBE=∠DBC+∠CBE=45°+45°=90°,OA=AB,BE=BC,∴∠AOF=∠FBE,OA=BE,在△AOF和△EBF中,,∴△AOF≌△EBF,∴AF=EF,故④正确,综上所述:正确的结论有②④,故选:B.【点睛】本题考查正方形的性质、等腰直角三角形的性质、全等三角形的判定与性质及相似三角形的判定与性质,熟练掌握相关判定定理及性质是解题关键.9、B【分析】根据垂径定理:垂直于弦的直径平分弦,并且平分弦所对的弧求解.【详解】解:∵直径AB⊥弦CD∴CE=DE故选B.【点睛】本题考查垂径定理,本题属于基础应用题,只需学生熟练掌握垂径定理,即可完成.10、A【分析】连接OB,根据⊙O的半径为5,CD=2得出OD的长,再由垂径定理的推论得出OC⊥AB,由勾股定理求出BD的长,进而可得出结论.【详解】解:连接OB,如图所示:∵⊙O的半径为5,OD=3,∵AD=DB,∴OC⊥AB,∴∠ODB=90°,∴BD=∴AB=2BD=1.故选:A.【点睛】本题主要考查的是圆中的垂径定理“垂直于弦的直径平分弦且平分这条弦所对的两条弧”,掌握垂径定理是解此题的关键.11、B【分析】从俯视图中可以看出最底层小正方体的个数及形状,从主视图和左视图可以看出每一层小正方体的层数和个数,从而算出总的个数.【详解】依题意可得所以需要4块;故选:B【点睛】考查学生对三视图掌握程度和灵活运用能力,同时也体现了对空间想象能力方面的考查.如果掌握口诀“俯视图打地基,正视图疯狂盖,左视图拆违章”就更容易得到答案.12、A【分析】先利用正比例函数解析式确定A点坐标,然后观察函数图象得到,当x>1时,直线y=1x都在直线y=kx+b的上方,当x<1时,直线y=kx+b在x轴上方,于是可得到不等式0<kx+b<1x的解集.【详解】设A点坐标为(x,1),把A(x,1)代入y=1x,得1x=1,解得x=1,则A点坐标为(1,1),所以当x>1时,1x>kx+b,∵函数y=kx+b(k≠0)的图象经过点B(1,0),∴x<1时,kx+b>0,∴不等式0<kx+b<1x的解集为1<x<1.故选A.【点睛】本题考查了一次函数与一元一次不等式的关系:从函数的角度看,就是寻求使一次函数y=ax+b的值大于(或小于)0的自变量x的取值范围;从函数图象的角度看,就是确定直线y=kx+b在x轴上(或下)方部分所有的点的横坐标所构成的集合.二、填空题(每题4分,共24分)13、10%【分析】2016年到2018年是2年的时间,设年增长率为x,可列式100×=121,解出x即可.【详解】设平均年增长率为x,可列方程100×=121解得x=10%故本题答案应填10%.【点睛】本题考查了一元二次函数的应用问题.14、.【分析】连接OB,根据垂径定理和勾股定理即可求出OB,从而求出EC,再根据勾股定理即可求出BC,根据三线合一即可求出BF,最后再利用勾股定理即可求出OF.【详解】连接OB,∵AC是⊙O的直径,弦BD⊥AC,∴BE=BD=6cm,在Rt△OEB中,OB2=OE2+BE2,即OB2=(OB﹣4)2+62,解得:OB=,∴AC=2OA=2OB=13cm则EC=AC﹣AE=9cm,BC===3cm,∵OF⊥BC,OB=OC∴BF=BC=cm,∴OF===cm,故答案为.【点睛】此题考查的是垂径定理和勾股定理,掌握垂径定理和勾股定理的结合是解决此题的关键.15、【解析】试题分析:根据概率的求法,找准两点:①全部等可能情况的总数;②符合条件的情况数目;二者的比值就是其发生的概率.因此,∵theorem中的7个字母中有2个字母e,∴任取一张,那么取到字母e的概率为.16、>【分析】用放缩法比较即可.【详解】∵,∴>3+1=4.故答案为:>.【点睛】此题主要考查了估算无理数的大小,在确定形如(a≥0)的无理数的整数部分时,常用的方法是“夹逼法”,其依据是平方和开平方互为逆运算.在应用“夹逼法”估算无理数时,关键是找出位于无理数两边的平方数,则无理数的整数部分即为较小的平方数的算术平方根.17、16【解析】根据题意、结合图形,根据相似三角形的判定和性质分别计算出CB、AC即可.【详解】解:由题意得:DE∥MF,所以△BDE∽△BMF,所以,即,解得BD=1,同理解得:AN=6;又因为四边形DENC是矩形,所以DE=CN=2,DC=EN=3,所以BC=BD+DC=4,AC=CN+AN=8,的面积=BC×AC÷2=4×8÷2=16.故答案为:16.【点睛】本题考查正方形的性质和相似三角形的判定和性质,解题的关键是需要对正方形的性质、相似三角形的判定和性质熟练地掌握.18、3【分析】根据反比例函数系数k的几何意义得到:△MNO的面积为|k|,即可得出答案.【详解】∵反比例函数的解析式为,∴k=6,∵点M在反比例函数图象上,MN⊥y轴于N,∴S△MNO=|k|=3,故答案为:3【点睛】本题考查反比例函数系数k的几何意义,过双曲线上的任意一点分别向两条坐标轴作垂线,与坐标轴围成的矩形面积就等于|k|.本知识点是中考的重要考点,同学们应高度关注.三、解答题(共78分)19、(1)详见解析;(2)1.【分析】(1)先证明四边形AECF是平行四边形,再证明AF=CE即可.(2)在RT△ABE中利用勾股定理求出BE、AE,再根据S菱形AECF=S矩形ABCD﹣S△ABE﹣S△DFC求出面积即可.【详解】(1)证明:∵四边形ABCD是菱形,∴AD∥BC,∴∠FAC=∠ACE,∵∠CAE=∠DAC,∠ACF=∠ACB,∴∠EAC=∠ACF,∴AE∥CF,∵AF∥EC,∴四边形AECF是平行四边形,∵∠FAC=∠FCA,∴AF=CF,∴四边形AECF是菱形.(2)解:∵四边形AECF是菱形,∴AE=EC=CF=AF,设菱形的边长为a,在RT△ABE中,∵∠B=90°,AB=12,AE=a,BE=18﹣a,∴a2=122+(18﹣a)2,∴a=13,∴BE=DF=5,AF=EC=13,∴S菱形AECF=S矩形ABCD﹣S△ABE﹣S△DFC=216﹣30﹣30=1cm2.【点睛】本题考查菱形的判定和性质、勾股定理等知识,熟练掌握菱形的判定方法是解决问题的关键,学会转化的思想,把问题转化为方程解决属于中考常考题型.20、(1)或;(2)存在,或;(3)【分析】(1)根据已知条件先求出函数解析式,然后根据平行得到,得出,又结合矩形面积=,可求出结果;(2)先由已知条件推到出点E在A点左侧,然后求出C,D两点坐标,再分以下两种情况:①当;②当,得出,进而可得出结果;(3)联立一次函数和反比例函数的解析式得出方程组,消去y得出关于x的一元二次方程,解出x的值,再分以下两种情况结合三角形的三边关系求解:①5为等腰三角形的腰长;②5为等腰三角形底边长.进而得出k的值.【详解】解:(1)当时,,如图,由轴,轴,易得.∴,即①,而矩形面积为2,∴②.∴由①②得为1或2.∴或.(2)∵,∴,,∴,而,∴点不可能在点右侧,当在点左侧时,,联立或即,.①当,∴.而,,,,即.∴.②当,∴.即,∴.综上所述,或.(3)当和时,联立,得,,,.①当5为等腰三角形的腰长时,.②当5为等腰三角形底边长时,.而,∴舍去.因此,综上,.【点睛】本题是一次函数和反比例函数的综合题,主要考查一次函数和反比例函数解析式的求法,图象与性质,两函数交点问题以及相似的判定与性质,综合性较强,有一定的难度.21、(1)见解析;(2)见解析;(3)见解析.【分析】(1)根据,利用两角分别相等的两个三角形相似即可证得结果;(2)利用相似三角形对应边成比例结合等腰直角三角形的性质可得,,,从而求得结果;(3)根据两角分别相等的两个三角形相似,可证得,求得,由可得,从而证得结论.【详解】(1)∵,,∴又,∴∴又∵,∴(2)∵∴在中,,∴∴,∴(3)如图,过点作,,交、于点,,∴,,,∵∴,∴,又∵∴,∴,∴,即,∴∵,∴.∴∴.即:.【点睛】本题主要考查了等腰直角三角形的性质,相似三角形的判定和性质,综合性较强,有一定的难度.22、(1);(2)是等边三角形,理由见解析;(3)的长为或;(4)【分析】(1)先证AC垂直平分DB,即可证得AD=AB;(2)先证AD=BD,又因为AD=AB,可得△ABD是等边三角形;

(3)分当点在上时和当点在上时,由勾股定理列方程求解即可;(4)连结OC,证明OC∥AD,由与半圆相切,可得∠OCP=90°,即可得到与的位置关系.【详解】解:(1)∵为直径,∴∠ACB=90°,又∵∴AD=AB∴,故答案为10;(2)是等边三角形,理由如下:∵点与点重合,∴,∵,∴,∵,∴,∴是等边三角形;(3)∵,∴,当点在上时,则,,∵,,∴在和中,由勾股定理得,即,解得,∴;当点在上时,同理可得,解得,∴,综上所述,的长为或;(4).如图,连结OC,∵与半圆相切,∴OC⊥PC,∵△ADB为等腰三角形,,∴∠DAC=∠BAC,∵AO=OC∴∠CAO=∠ACO,∴∠DAC=∠ACO,∴OC∥AD,∴.【点睛】考查了圆的综合题,涉及的知识点有直角三角形的性质和圆的性质,等边三角形的判定和性质,垂直平分线的性质,勾股定理,,分类思想的运用,综合性较强,有一定的难度.23、(1);(2).【分析】(1)将点代入中即可求出k的值,求得反比例函数的解析式;(2)根据题意列出方程组,根据点在第一象限解出方程组即可.【详解】(1)一次函数的图象经过点反比例函数的解析式为(2)由已知可得方程组,解得或经检验,当或时,,所以方程组的解为或∵点在第一象限∴【点睛】本题考查了一次函数和反比例函数的问题,掌握一次函数和反比例函数的性质、解二元一次方程组的方法是解题的关键.24、(

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