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江苏省泰州市周庄初级中学2025届数学九上期末教学质量检测模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每小题3分,共30分)1.如图,△A′B′C′是△ABC以点O为位似中心经过位似变换得到的,若△A′B′C′的面积与△ABC的面积比是4:9,则OB′:OB为()A.2:3 B.3:2 C.4:5 D.4:92.已知⊙O的半径为1,点P到圆心的距离为d,若关于x的方程x-2x+d=0有实数根,则点P()A.在⊙O的内部 B.在⊙O的外部 C.在⊙O上 D.在⊙O上或⊙O内部3.已知⊙O的半径为5,若OP=6,则点P与⊙O的位置关系是()A.点P在⊙O内 B.点P在⊙O外 C.点P在⊙O上 D.无法判断4.正六边形的边心距与半径之比为()A. B. C. D.5.下面四个图形分别是绿色食品、节水、节能和回收标志,在这四个标志中,是中心对称图形的是()A. B. C. D.6.圆锥的母线长为4,底面半径为2,则它的侧面积为()A.4π B.6π C.8π D.16π7.从一个装有3个红球、2个白球的盒子里(球除颜色外其他都相同),先摸出一个球,不再放进盒子里,然后又摸出一个球,两次摸到的都是红球的概率是()A. B. C. D.8.如果圆锥的底面半径为3,母线长为6,那么它的侧面积等于()A.9π B.18π C.24π D.36π9.如图,点是线段的垂直平分线与的垂直平分线的交点,若,则的度数是()A. B. C. D.10.若点A(2,y1),B(﹣3,y2),C(﹣1,y3)三点在抛物线y=x2﹣4x﹣m的图象上,则y1、y2、y3的大小关系是()A.y1>y2>y3 B.y2>y1>y3 C.y2>y3>y1 D.y3>y1>y2二、填空题(每小题3分,共24分)11.如图,一副含和角的三角板和拼合在一个平面上,边与重合,.当点从点出发沿方向滑动时,点同时从点出发沿射线方向滑动.当点从点滑动到点时,点运动的路径长为______.12.已知函数(为常数),若从中任取值,则得到的函数是具有性质“随增加而减小”的一次函数的概率为___________.13.将方程化为一元二次方程的一般形式,其中二次项系数为1,则一次项系数、常数项分别为____.14.如图,A、B两点在双曲线y=上,分别经过A、B两点向坐标轴作垂线段,已知S阴影部分=m,则S1+S2=_____.15.已知,则_______.16.抛物线y=x2–6x+5的顶点坐标为__________.17.若、为关于x的方程(m≠0)的两个实数根,则的值为________.18.如图,将矩形ABCD绕点A旋转至矩形AB′C′D′位置,此时AC的中点恰好与D点重合,AB'交CD于点E,若AB=3cm,则线段EB′的长为_____.三、解答题(共66分)19.(10分)如图,在平面直角坐标系中,方格纸中的每个小方格都是边长为1个单位的正方形,△ABC的顶点均在格点上,点A、B、C的坐标分别为(1,﹣4)、(5,﹣4)、(4,﹣1).(1)以原点O为对称中心,画出△ABC关于原点O对称的△A1B1C1,并写出A1的坐标;(2)将△A1B1C1绕顶点A1逆时针旋转90°后得到对应的△A1B2C2,画出△A1B2C2,并求出线段A1C1扫过的面积.20.(6分)为了维护国家主权,海军舰队对我国领海例行巡逻.如图,正在执行巡航任务的舰队以每小时50海里的速度向正东方航行,在A处测得灯塔P在北偏东60°方向上,继续航行1小时到达B处,此时测得灯塔在北偏东30°方向上.(1)求∠APB的度数.(2)已知在灯塔P的周围40海里范围内有暗礁,问舰队继续向正东方向航行是否安全?21.(6分)小明本学期4次数学考试成绩如下表如示:成绩类别第一次月考第二次月考期中期末成绩分138142140138(1)小明4次考试成绩的中位数为__________分,众数为______________分;(2)学校规定:两次月考的平均成绩作为平时成绩,求小明本学期的平时成绩;(3)如果本学期的总评成绩按照平时成绩占20%、期中成绩占30%、期末成绩占50%计算,那么小明本学期的数学总评成绩是多少分?22.(8分)点为图形上任意一点,过点作直线垂足为,记的长度为.定义一:若存在最大值,则称其为“图形到直线的限距离”,记作;定义二:若存在最小值,则称其为“图形到直线的基距离”,记作;(1)已知直线,平面内反比例函数在第一象限内的图象记作则.(2)已知直线,点,点是轴上一个动点,的半径为,点在上,若求此时的取值范围,(3)已知直线恒过定点,点恒在直线上,点是平面上一动点,记以点为顶点,原点为对角线交点的正方形为图形,若请直接写出的取值范围.23.(8分)已知二次函数.(1)当时,求函数图象与轴的交点坐标;(2)若函数图象的对称轴与原点的距离为2,求的值.24.(8分)如图,在四边形ABCD中,BD为一条对角线,AD∥BC,AD=2BC,∠ABD=90°,E为AD的中点,连接BE.(1)求证:四边形BCDE为菱形;(2)连接AC,若AC平分∠BAD,BC=1,求AC的长.25.(10分)在一个不透明的布袋里装有4个标有1,2,3,4的小球,它们的形状、大小、质地完全相同,小李从布袋里随机取出一个小球,记下数字为x,小张在剩下的3个小球中随机取出一个小球,记下数字为y,这样确定了点Q的坐标(x,y).(1)画树状图或列表,写出点Q所有可能的坐标;(2)求点Q(x,y)在函数y=﹣x+5图象上的概率.26.(10分)如图,已知方格纸中的每个小方格都是相同的正方形(边长为1),方格纸上有一个角∠AOB,A,O,B均为格点,请回答问题并只用无刻度直尺和铅笔,完成下列作图并简要说明画法:(1)OA=_____,(2)作出∠AOB的平分线并在其上标出一个点Q,使.

参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、A【分析】根据位似的性质得△ABC∽△A′B′C′,再根据相似三角形的性质进行求解即可得.【详解】由位似变换的性质可知,A′B′∥AB,A′C′∥AC,∴△A′B′C′∽△ABC,∵△A'B'C'与△ABC的面积的比4:9,∴△A'B'C'与△ABC的相似比为2:3,∴,故选A.【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.2、D【分析】先根据条件x

2

-2x+d=0有实根得出判别式大于或等于0,求出d的范围,进而得出d与r的数量关系,即可判断点P和⊙O的关系..【详解】解:∵关于x的方程x

2

-2x+d=0有实根,∴根的判别式△=(-2)

2

-4×d≥0,解得d≤1,∵⊙O的半径为r=1,∴d≤r∴点P在圆内或在圆上.故选:D.【点睛】本题考查了点和圆的位置关系,由点到圆心的距离和半径的数量关系对点和圆的位置关系作出判断是解答此题的重要途径,即当d>r时,点在圆外,当d=r时,点在圆上,当d<r时,点在圆内.3、B【解析】比较OP与半径的大小即可判断.【详解】,,,点P在外,故选B.【点睛】本题考查点与圆的位置关系,记住:点与圆的位置关系有3种设的半径为r,点P到圆心的距离,则有:点P在圆外;点P在圆上;点P在圆内.4、C【分析】我们可设正六边形的边长为2,欲求半径、边心距之比,我们画出图形,通过构造直角三角形,解直角三角形即可得出.【详解】如右图所示,边长AB=2;又该多边形为正六边形,故∠OBA=60°,在Rt△BOG中,BG=1,OG=,所以AB=2,即半径、边心距之比为.故选:C.【点睛】此题主要考查正多边形边长的计算问题,要求学生熟练掌握应用.5、D【分析】根据中心对称图形的定义:把一个图形绕某一点旋转180°,如果旋转后的图形能够与原来的图形重合,那么这个图形就叫做中心对称图形,解答即可.【详解】解:A、不符合中心对称图形的定义,因此不是中心对称图形,故A选项错误;B、不符合中心对称图形的定义,因此不是中心对称图形,故B选项错误;C、不符合中心对称图形的定义,因此不是中心对称图形,故C选项错误;D、符合中心对称图形的定义,因此是中心对称图形,故D选项正确;故答案选D.【点睛】本题考查了中心对称图形的概念,理解中心对称图形的概念是解题关键.6、C【分析】求出圆锥的底面圆周长,利用公式即可求出圆锥的侧面积.【详解】解:圆锥的地面圆周长为2π×2=4π,

则圆锥的侧面积为×4π×4=8π.

故选:C.【点睛】本题考查了圆锥的计算,能将圆锥侧面展开是解题的关键,并熟悉相应的计算公式.7、D【分析】画树状图得出所有等可能的情况数,找出两次都是红球的情况数,即可求出所求的概率.【详解】解:画树状图得:∵共有20种等可能的结果,两次摸到的球的颜色都是红球的有6种情况,

∴两次摸到的球的颜色相同的概率为:.故选:D.【点睛】此题考查了列表法与树状图法,用到的知识点为:概率=所求情况数与总情况数之比.8、B【分析】利用圆锥的侧面展开图为一扇形,这个扇形的弧长等于圆锥底面的周长,扇形的半径等于圆锥的母线长和扇形的面积公式计算.【详解】解:圆锥的侧面积=×2π×3×6=18π.故选:B.【点睛】本题考查了圆锥的计算:圆锥的侧面展开图为一扇形,这个扇形的弧长等于圆锥底面的周长,扇形的半径等于圆锥的母线长.9、D【分析】连接AD,根据想的垂直平分线的性质得到DA=DB,DB=DC,根据等腰三角形的性质计算即可.【详解】解:连接AD,∵点D为线段AB与线段BC的垂直平分线的交点,∴DA=DB,DB=DC,∴设∠DAC=x°,则∠DCA=x°,∠DAB=∠ABD=(35+x)°∠ADB=180°-2(35+x)°∴∠BDC+∠ADB+∠DAC+∠DCA=180°,∠BDC+180-2(35+x)+x+x=180∴∠BDC=70°故选:D.【点睛】本题考查的是线段的垂直平分线的性质,掌握线段的垂直平分线上的点到线段的两个端点的距离相等是解题的关键.10、C【分析】先求出二次函数的图象的对称轴,然后判断出,,在抛物线上的位置,再根据二次函数的增减性求解.【详解】解:∵二次函数中,∴开口向上,对称轴为,∵中,∴最小,又∵,都在对称轴的左侧,而在对称轴的左侧,随得增大而减小,故.∴.故选:C.【点睛】本题考查二次函数的图象与性质,特别是对称轴与其两侧的增减性,熟练掌握图象与性质是解答关键.二、填空题(每小题3分,共24分)11、【分析】过点D'作D'N⊥AC于点N,作D'M⊥BC于点M,由直角三角形的性质可得BC=4cm,AB=8cm,ED=DF=6cm,由“AAS”可证△D'NE'≌△D'MF',可得D'N=D'M,即点D'在射线CD上移动,且当E'D'⊥AC时,DD'值最大,则可求点D运动的路径长,【详解】解:∵AC=12cm,∠A=30°,∠DEF=45°∴BC=4cm,AB=8cm,ED=DF=6cm

如图,当点E沿AC方向下滑时,得△E'D'F',过点D'作D'N⊥AC于点N,作D'M⊥BC于点M∴∠MD'N=90°,且∠E'D'F'=90°∴∠E'D'N=∠F'D'M,且∠D'NE'=∠D'MF'=90°,E'D'=D'F'∴△D'NE'≌△D'MF'(AAS)∴D'N=D'M,且D'N⊥AC,D'M⊥CM∴CD'平分∠ACM即点E沿AC方向下滑时,点D'在射线CD上移动,∴当E'D'⊥AC时,DD'值最大,最大值=ED-CD=(12-6)cm

∴当点E从点A滑动到点C时,点D运动的路径长=2×(12-6)=(24-12)cm【点睛】本题考查了轨迹,全等三角形的判定和性质,等腰直角三角形的性质,角平分线的性质,确定点D的运动轨迹是本题的关键.12、【分析】根据“随增加而减小”可知,解出k的取值范围,然后根据概率公式求解即可.【详解】由“随增加而减小”得,解得,∴具有性质“随增加而减小”的一次函数的概率为故答案为:.【点睛】本题考查了一次函数的增减性,以及概率的计算,熟练掌握一次函数增减性与系数的关系和概率公式是解题的关键.13、5,.【分析】一元二次方程化为一般形式后,找出一次项系数与常数项即可.【详解】解:方程整理得:,则一次项系数、常数项分别为5,;故答案为:5,.【点睛】此题考查了一元二次方程的一般形式,其一般形式为.14、8﹣2m【分析】根据反比例函数系数k的几何意义可得S四边形AEOF=4,S四边形BDOC=4,根据S1+S2=S四边形AEOF+S四边形BDOC﹣2×S阴影,可求S1+S2的值.【详解】解:如图,∵A、B两点在双曲线y=上,∴S四边形AEOF=4,S四边形BDOC=4,∴S1+S2=S四边形AEOF+S四边形BDOC﹣2×S阴影,∴S1+S2=8﹣2m故答案为:8﹣2m.【点睛】本题考查了反比例函数系数k的几何意义,熟练掌握在反比例函数图象中任取一点,过这一个点向x轴和y轴分别作垂线,与坐标轴围成的矩形的面积是定值|k|.15、-5【分析】设,可用参数表示、,再根据分式的性质,可得答案.【详解】解:设,得,,,故答案为:.【点睛】本题考查了比例的性质,利用参数表示、可以简化计算过程.16、(3,-4)【解析】分析:利用配方法得出二次函数顶点式形式,即可得出二次函数顶点坐标.详解:∵y=x2﹣6x+5=(x﹣3)2﹣4,∴抛物线顶点坐标为(3,﹣4).故答案为(3,﹣4).点睛:此题考查了二次函数的性质,求抛物线的顶点坐标可以先配方化为顶点式,也可以利用顶点坐标公式()来找抛物线的顶点坐标.17、-2【分析】根据根与系数的关系,,代入化简后的式子计算即可.【详解】∵,,∴,故答案为:【点睛】本题主要考查一元二次方程ax2+bx+c=0的根与系数关系,熟记:两根之和是,两根之积是,是解题的关键.18、1cm【分析】根据旋转后AC的中点恰好与D点重合,利用旋转的性质得到直角三角形ACD中,∠ACD=30°,再由旋转后矩形与已知矩形全等及矩形的性质得到∠DAE为30°,进而求出AD,DE,AE的长,则EB′的长可求出.【详解】解:由旋转的性质可知:AC=AC',∵D为AC'的中点,∴AD=AC,∵ABCD是矩形,∴AD⊥CD,∴∠ACD=30°,∵AB∥CD,∴∠CAB=30°,∴∠C'AB'=∠CAB=30°,∴∠EAC=30°,∴∠DAE=30°,∵AB=CD=3cm,∴AD=cm,∴DE=1cm,∴AE=2cm,∵AB=AB'=3cm,∴EB'=3﹣2=1cm.故答案为:1cm.【点睛】此题考查了旋转的性质,含30度直角三角形的性质,解直角三角形,熟练掌握旋转的性质是解本题的关键.三、解答题(共66分)19、(1)详见解析;(2)图详见解析,【分析】(1)利用关于中心对称的两个图形,对称点连线都经过对称中心,并且被对称中心平分,分别找出A、B、C的对应点,顺次连接,即得到相应的图形;(2)根据题意,作出对应点,然后顺次连接即可得到图形,再根据扇形的面积公式即可求出面积.【详解】解:(1)如图所示,△A1B1C1即为所求,点A1的坐标为:(-1,4);(2)如图所示,△A1B2C2即为所求;.所以,线段A1C1扫过的面积=.【点睛】本题考查的是旋转变换作图.无论是何种变换都需先找出各关键点的对应点,然后顺次连接即可.20、(1);(2)安全.【分析】(1)如图(见解析),先根据方位角的定义可得,再根据平行线的判定与性质可得,然后根据角的和差即可得;(2)设海里,分别在和中,解直角三角形建立等式,求出x的值,由此即可得出答案.【详解】(1)如图,过点P作于点C,由题意得:海里,,,;(2)由垂线段最短可知,若海里,则舰队继续向正东方向航行是安全的,设海里,在中,,即,解得,在中,,即,解得,,,解得,即海里,,舰队继续向正东方向航行是安全的.【点睛】本题考查了方位角、平行线的判定与性质、解直角三角形等知识点,较难的是题(2),将问题正确转化为求PC的长是解题关键.21、(1)139,138;(2)140分;(3)139分【分析】(1)根据中位数和众数的定义解答;(2)根据平均数的定义求解;(3)根据加权平均数的计算方法求解.【详解】解:(1)将4个数按照从小到大的顺序排列为:138,138,140,142,所以中位数是分,众数是138分;故答案为:139,138;(2)(分),∴小明的平时成绩为140分;(3)(分)∴小明本学期的数学总评成绩为139分.【点睛】本题是有关统计的综合题,主要考查了中位数、众数和平均数的知识,属于基础题型,熟练掌握以上基本知识是解题关键.22、(1);(2)或;(3)或【分析】(1)作直线:平行于直线,且与H相交于点P,连接PO并延长交直线于点Q,作PM⊥x轴,根据只有一个交点可求出b,再联立求出P的坐标,从而判断出PQ平分∠AOB,再利用直线表达式求A、B坐标证明OA=OB,从而证出PQ即为最小距离,最后利用勾股定理计算即可;(2)过点作直线,可判断出上的点到直线的最大距离为,然后根据最大距离的范围求出TH的范围,从而得到FT的范围,根据范围建立不等式组求解即可;(3)把点P坐标带入表达式,化简得到关于a、b的等式,从而推出直线的表达式,根据点E的坐标可确定点E所在直线表达式,再根据最小距离为0,推出直线一定与图形K相交,从而分两种情况画图求解即可.【详解】解:(1)作直线:平行于直线,且与H相交于点P,连接PO并延长交直线于点Q,作PM⊥x轴,∵直线:与H相交于点P,∴,即,只有一个解,∴,解得,∴,联立,解得,即,∴,且点P在第一、三象限夹角的角平分线上,即PQ平分∠AOB,∴为等腰直角三角形,且OP=2,∵直线:,∴当时,,当时,,∴A(-2,0),B(0,-2),∴OA=OB=2,又∵OQ平分∠AOB,∴OQ⊥AB,即PQ⊥AB,∴PQ即为H上的点到直线的最小距离,∵OA=OB,∴,∴AQ=OQ,∴在中,OA=2,则OQ=,∴,即;(2)由题过点作直线,则上的点到直线的最大距离为,∵,即,∴,由题,则,∴,又∵,∴,解得或;(3)∵直线恒过定点,∴把点P代入得:,整理得:,∴,化简得,∴,又∵点恒在直线上,∴直线的表达式为:,∵,∴直线一定与以点为顶点,原点为对角线交点的正方形图形相交,∵,∴点E一定在直线上运动,情形一:如图,当点E运动到所对顶点F在直线上时,由题可知E、F关于原点对称,∵,∴,把点F代入得:,解得:,∵当点E沿直线向上运动时,对角线变短,正方形变小,无交点,∴点E要沿直线向下运动,即;情形二:如图,当点E运动到直线上时,把点E代入得:,解得:,∵当点E沿直线向下运动时,对角线变短,正方形变小,无交点,∴点E要沿直线向上运动,即,综上所述,或.【点睛】本题考查新型定义题,弄清题目含义,正确画出图形是解题的关键.23、(1)和;(2)或-1.【分析】(1)把k=2代入,得.再令y=0,求出x的值,即可得出此函数图象与x轴的交点坐标;(2)函数图象的对称轴与原点的距离为2,列出方程求解即可.【详解】(1)∵,∴,令,则,解得,∴函数图象与轴的交点坐标为和.(2)∵函数图象的对称轴与原点的距离为2,∴,解得或-1.【点睛】本题考查了抛物线与x轴的交点,二次函数y=ax2+bx+c(a,b,c是常数,a≠0)的交点与一元二次方程ax2+bx+c=0根之间的关系:△=b2-4ac决定抛物线与x轴的交点个数.△=b2-4ac>0时,抛物线与x轴有2个交点;△=b2-4ac=

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