黑龙江省五常市山林一中学2022-2023学年数学九年级第一学期期末质量检测模拟试题含解析_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考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(每题4分,共48分)1.若二次函数y=ax2+bx+c(a<0)的图象经过点(2,0),且其对称轴为x=﹣1,则使函数值y>0成立的x的取值范围是().A.x<﹣4或x>2 B.﹣4≤x≤2 C.x≤﹣4或x≥2 D.﹣4<x<22.用一个圆心角为120°,半径为4的扇形作一个圆锥的侧面.则这个圆锥的底面圆的半径为()A. B.1 C. D.23.如图,小明利用测角仪和旗杆的拉绳测量学校旗杆的高度.如图,旗杆PA的高度与拉绳PB的长度相等.小明将PB拉到PB′的位置,测得∠PB′C=α(B′C为水平线),测角仪B′D的高度为1m,则旗杆PA的高度为()A.m B.m C.m D.m4.如图,一个可以自由转动的转盘,被分成了6个相同的扇形,转动转盘,转盘停止时,指针落在白色区域的概率等于()A. B. C. D.无法确定5.下列各式计算正确的是()A.2x•3x=6xB.3x-2x=xC.(2x)2=4xD.6x÷2x=3x6.下列二次根式是最简二次根式的是()A. B. C. D.7.边长为2的正六边形的面积为()A.6 B.6 C.6 D.8.在一次篮球邀请赛中,参赛的每两个队之间都要比赛一场,共比赛36场.则参赛的球队数为()A.6个 B.8个 C.9个 D.12个9.如图,一段抛物线,记为抛物线,它与轴交于点;将抛物线绕点旋转得抛物线,交轴于点;将抛物线绕点旋转得抛物线,交轴于点.···如此进行下去,得到一条“波浪线”,若点在此“波浪线”上,则的值为()A. B. C. D.10.如图,点O是五边形ABCDE和五边形A1B1C1D1E1的位似中心,若OA:OA1=1:3,则五边形ABCDE和五边形A1B1C1D1E1的面积比是()A.1:2 B.1:3 C.1:4 D.1:911.如图,的顶点在抛物线上,将绕点顺时针旋转,得到,边与该抛物线交于点,则点的坐标为().A. B. C. D.12.如果点D、E分别在△ABC中的边AB和AC上,那么不能判定DE∥BC的比例式是()A.AD:DB=AE:EC B.DE:BC=AD:ABC.BD:AB=CE:AC D.AB:AC=AD:AE二、填空题(每题4分,共24分)13.如图,点B是反比例函数y=(x>0)的图象上任意一点,AB∥x轴并交反比例函数y=﹣(x<0)的图象于点A,以AB为边作平行四边形ABCD,其中C、D在x轴上,则平行四边形ABCD的面积为_____.14.已知关于x的函数满足下列条件:①当x>0时,函数值y随x值的增大而减小;②当x=1时,函数值y=1.请写一个符合条件函数的解析式:_____.(答案不唯一)15.cos30°=__________16.从这三个数中任取两个不同的数作为点的坐标,则点刚好落在第四象限的概率是_.17.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__________.18.半径为4cm,圆心角为60°的扇形的面积为cm1.三、解答题(共78分)19.(8分)课本上有如下两个命题:命题1:圆的内接四边形的对角互补.命题2:如果一个四边形两组对角互补,那么该四边形的四个顶点在同一个圆上.请判断这两个命题的真、假?并选择其中一个说明理由.20.(8分)如图,AB为⊙O的弦,⊙O的半径为5,OC⊥AB于点D,交⊙O于点C,且CD=1,(1)求线段OD的长度;(2)求弦AB的长度.21.(8分)抛物线与轴交于A,B两点,与轴交于点C,连接BC.(1)如图1,求直线BC的表达式;(2)如图1,点P是抛物线上位于第一象限内的一点,连接PC,PB,当△PCB面积最大时,一动点Q从点P从出发,沿适当路径运动到轴上的某个点G处,再沿适当路径运动到轴上的某个点H处,最后到达线段BC的中点F处停止,求当△PCB面积最大时,点P的坐标及点Q在整个运动过程中经过的最短路径的长;(3)如图2,在(2)的条件下,当△PCB面积最大时,把抛物线向右平移使它的图象经过点P,得到新抛物线,在新抛物线上,是否存在点E,使△ECB的面积等于△PCB的面积.若存在,请求出点E的坐标,若不存在,请说明理由.22.(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.23.(10分)如图,四边形ABCD的三个顶点A、B、D在⊙O上,BC经过圆心O,且交⊙O于点E,∠A=120°,∠C=30°.(1)求证:CD是⊙O的切线.(2)若CD=6,求BC的长.(3)若⊙O的半径为4,则四边形ABCD的最大面积为.24.(10分)如图是输水管的切面,阴影部分是有水部分,其中水面AB宽10cm,水最深3cm,求输水管的半径.25.(12分)受全国生猪产能下降的影响,猪肉价格持续上涨,某超市猪肉8月份平均价格为25元/斤,10月份平均价格为36元/斤,求该超市猪肉价格平均每月增长的百分率.26.某果品专卖店元旦前后至春节期间主要销售薄壳核桃,采购价为15元/kg,元旦前售价是20元/kg,每天可卖出450kg.市场调查反映:如调整单价,每涨价1元,每天要少卖出50kg;每降价1元,每天可多卖出150kg.(1)若专卖店元旦期间每天获得毛利2400元,可以怎样定价?若调整价格也兼顾顾客利益,应如何确定售价?(2)请你帮店主算一算,春节期间如何确定售价每天获得毛利最大,并求出最大毛利.

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、D【分析】由抛物线与x轴的交点及对称轴求出另一个交点坐标,根据抛物线开口向下,根据图象求出使函数值y>0成立的x的取值范围即可.【详解】∵二次函数y=ax1+bx+c(a<0)的图象经过点(1,0),且其对称轴为x=﹣1,∴二次函数的图象与x轴另一个交点为(﹣4,0),∵a<0,∴抛物线开口向下,则使函数值y>0成立的x的取值范围是﹣4<x<1.故选D.2、A【分析】根据扇形的弧长公式求出弧长,根据圆锥的底面周长等于它的侧面展开图的弧长求出半径.【详解】解:设圆锥底面的半径为r,

扇形的弧长为:,∵圆锥的底面周长等于它的侧面展开图的弧长,

∴根据题意得2πr=,解得:r=,故选A.【点睛】本题考查了圆锥的计算,掌握弧长公式、周长公式和圆锥与扇形的对应关系是解题的关键.3、A【解析】设PA=PB=PB′=x,在RT△PCB′中,根据sinα=,列出方程即可解决问题.【详解】设PA=PB=PB′=x,在RT△PCB′中,sinα=,∴=sinα,∴x-1=xsinα,∴(1-sinα)x=1,∴x=.故选A.【点睛】本题考查解直角三角形、三角函数等知识,解题的关键是设未知数列方程,属于中考常考题型.4、C【分析】根据概率P(A)=事件A可能出现的结果数:所有可能出现的结果数可得答案.【详解】以自由转动的转盘,被分成了6个相同的扇形,白色区域有4个,因此=,故选:C.【点睛】此题主要考查概率的求解,解题的关键是熟知几何概率的求解方法.5、B【解析】计算得到结果,即可作出判断【详解】A、原式=6x2,不符合题意;B、原式=x,符合题意;C、原式=4x2,不符合题意;D、原式=3,不符合题意,故选B【点睛】考查整式的混合运算,熟练掌握运算法则是解本题的关键.6、C【解析】根据最简二次根式的定义逐项分析即可.【详解】A.=3,故不是最简二次根式;B.=,故不是最简二次根式;C.,是最简二次根式;D.=,故不是最简二次根式;故选C.【点睛】本题考查了最简二次根式的识别,如果二次根式的被开方式中都不含分母,并且也都不含有能开的尽方的因式,象这样的二次根式叫做最简二次根式.7、A【解析】首先根据题意作出图形,然后可得△OBC是等边三角形,然后由三角函数的性质,求得OH的长,继而求得正六边形的面积.【详解】解:如图,连接OB,OC,过点O作OH⊥BC于H,∵六边形ABCDEF是正六边形,∴∠BOC=×360°=60°,∵OB=0C,∴△OBC是等边三角形,∴BC=OB=OC=2,∴它的半径为2,边长为2;∵在Rt△OBH中,OH=OB•sin60°=2×,∴边心距是:;∴S正六边形ABCDEF=6S△OBC=6××2×=6.故选:A.【点睛】本题考查圆的内接正六边形的性质、正多边形的内角和、等边三角形的判定与性质以及三角函数等知识.此题难度不大,注意掌握数形结合思想的应用.8、C【分析】设有x个队参赛,根据题意列出方程即可求出答案即可解决.【详解】解:设有x个队参赛,根据题意,可列方程为:x(x﹣1)=36,解得:x=9或x=﹣8(舍去),故选:C.【点睛】本题考查了一元二次方程的应用,解决本题的关键是正确理解题意,找到题意中蕴含的等量关系.9、D【分析】根据图象的旋转变化规律以及二次函数的平移规律得出平移后解析式,进而求出m的值.【详解】∵一段抛物线:,∴图象与x轴交点坐标为:(0,0),(6,0),∵将C1绕点A1旋转180°得C2,交x轴于点A2;将C2绕点A2旋转180°得C3,交x轴于点A3;……如此进行下去,直至得Cn.∴Cn的与x轴的交点横坐标为(6n,0),(6n+3,0),∴在C337,且图象在x轴上方,∴C337的解析式为:,当时,.即,故答案为D.【点睛】此题主要考查了二次函数的平移规律,根据已知得出二次函数旋转后解析式是解题关键.10、D【分析】由点O是五边形ABCDE和五边形A1B1C1D1E1的位似中心,OA:OA1=1:3,可得位似比为1:3,根据相似图形的面积比等于相似比的平方,即可求得答案.【详解】∵点O是五边形ABCDE和五边形A1B1C1D1E1的位似中心,OA:OA1=1:3,∴五边形ABCDE和五边形A1B1C1D1E1的位似比为1:3,∴五边形ABCDE和五边形A1B1C1D1E1的面积比是1:1.故选:D.【点睛】此题考查了位似图形的性质.此题比较简单,注意相似图形的周长的比等于相似比,相似图形的面积比等于相似比的平方.11、C【分析】先根据待定系数法求得抛物线的解析式,然后根据题意求得D(0,2),且DC∥x轴,从而求得P的纵坐标为2,代入求得的解析式即可求得P的坐标.【详解】∵Rt△OAB的顶点A(−2,4)在抛物线上,∴4=4a,解得a=1,∴抛物线为,∵点A(−2,4),∴B(−2,0),∴OB=2,∵将Rt△OAB绕点O顺时针旋转,得到△OCD,∴D点在y轴上,且OD=OB=2,∴D(0,2),∵DC⊥OD,∴DC∥x轴,∴P点的纵坐标为2,代入,得,解得∴P故答案为:.【点睛】考查二次函数图象上点的坐标特征,坐标与图形变化-旋转,掌握旋转的性质是解题的关键.12、B【解析】由AD:DB=AE:EC,DE:BC=AD:AB与BD:AB=CE:ACAB:AC=AD:AE,根据平行线分线段成比例定理,均可判定DE∥BC,然后利用排除法即可求得答案.【详解】A、∵AD:DB=AE:EC,∴DE∥BC,故本选项能判定DE∥BC;

B、由DE:BC=AD:AB,不能判定DE∥BC,故本选项不能判定DE∥BC.

C、∵BD:AB=CE:AC,∴DE∥BC,故本选项能判定DE∥BC;D、∵AB:AC=AD:AE,∴AB:AD=AC:AE,∴DE∥BC,,故本选项能判定DE∥BC.

所以选B.【点睛】此题考查了平行线分线段成比例定理.此题难度不大,解题的关键是注意准确应用平行线分线段成比例定理与数形结合思想的应用.二、填空题(每题4分,共24分)13、1.【分析】设A的纵坐标是b,则B的纵坐标也是b,即可求得AB的横坐标,则AB的长度即可求得,然后利用平行四边形的面积公式即可求解【详解】设A的纵坐标是b,则B的纵坐标也是b把y=b代入y=得,b=则x=,即B的横坐标是同理可得:A的横坐标是:则AB=-()=则S=×b=1.故答案为1【点睛】此题考查反比例函数系数k的几何意义,解题关键在于设A的纵坐标为b14、y=(答案不唯一).【分析】根据反比例函数的性质解答.【详解】解:根据反比例函数的性质关于x的函数当x>0时,函数值y随x值的增大而减小,则函数关系式为y=(k>0),把当x=1时,函数值y=1,代入上式得k=1,符合条件函数的解析式为y=(答案不唯一).【点睛】此题主要考察反比例函数的性质,判断k与零的大小是关键.15、【分析】直接利用特殊角的三角函数值进而得出答案.【详解】cos30°=.故答案为.【点睛】本题主要考查了特殊角的三角函数值,准确记忆特殊角的三角函数值是解题的关键.16、【分析】首先根据题意画出树状图,然后由树状图求得所有等可能的结果与P点刚好落在第四象限的情况即可求出问题答案.【详解】解:画树状图得:

∵共有6种等可能的结果,其中(1,−2),(3,−2)点落在第四象限,

∴P点刚好落在第四象限的概率为,

故答案为:.【点睛】本题考查的是用列表法或画树状图法求概率,熟记各象限内点的符号特点是解题关键.17、【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.18、.【解析】试题分析:根据扇形的面积公式求解.试题解析:.考点:扇形的面积公式.三、解答题(共78分)19、命题一、二均为真命题,证明见解析.【分析】利用圆周角定理可证明命题正确;利用反证法可证明命题2正确.【详解】命题一、二均为真命题,命题1、命题2都是真命题.证明命题1:如图,四边形ABCD为⊙O的内接四边形,连接OA、OC,∵∠B=∠1,∠D=∠2,而∠1+∠2=360°,∴∠B+∠D=×360°=180°,即圆的内接四边形的对角互补.【点睛】本题考查了命题与定理:命题写成“如果…,那么…”的形式,这时,“如果”后面接的部分是题设,“那么”后面解的部分是结论.命题的“真”“假”是就命题的内容而言.任何一个命题非真即假.要说明一个命题的正确性,一般需要推理、论证,而判断一个命题是假命题,只需举出一个反例即可.20、(1)OD=4;(2)弦AB的长是1.【分析】(1)OD=OC-CD,即可得出结果;(2)连接AO,由垂径定理得出AB=2AD,由勾股定理求出AD,即可得出结果.【详解】(1)∵半径是5,∴OC=5,∵CD=1,∴OD=OC﹣CD=5﹣1=4;(2)连接AO,如图所示:∵OC⊥AB,∴AB=2AD,根据勾股定理:AD=,∴AB=3×2=1,因此弦AB的长是1.【点睛】本题考查了垂径定理、勾股定理;熟练掌握垂径定理,由勾股定理求出AD是解决问题(2)的关键.21、(1)(2)点Q按照要求经过的最短路径长为(3)存在,满足条件的点E有三个,即(,),(,),(,)【分析】(1)先求出点,,的坐标,利用待定系数法即可得出结论;(2)先确定出,再利用三角形的面积公式得出,即可得出结论;(3)先确定出平移后的抛物线解析式,进而求出,在判断出建立方程即可得出结论.【详解】解:(1)令,得,∴,.∴A(,0),B(,0).令,得.∴C(0,3).设直线BC的函数表达式为,把B(,0)代入,得.解得,.所以直线BC的函数表达式为.(2)过P作PD⊥轴交直线BC于M.∵直线BC表达式为,设点M的坐标为,则点P的坐标为.则.∴.∴此时,点P坐标为(,).根据题意,要求的线段PG+GH+HF的最小值,只需要把这三条线段“搬”在一直线上.如图1,作点P关于轴的对称点,作点F关于轴的对称点,连接,交轴于点G,交轴于点H.根据轴对称性可得,.此时PG+GH+HF的最小值=.∵点P坐标为(,),∴点的坐标为(,).∵点F是线段BC的中点,∴点F的坐标为(,).∴点的坐标为(,).∵点,P两点的横坐相同,∴⊥轴.∵,P两点关于轴对称,∴⊥轴.∴.∴.即点Q按照要求经过的最短路径长为.(3)如图2,在抛物线中,令,,或,由平移知,抛物线向右平移到,则平移了个单位,,设点,过点作轴交于,直线的解析式为,,的面积等于的面积,,由(2)知,,,,或或或(舍,,或,或,.综上所述,满足条件的点E有三个,即(,),(,),(,).【点睛】此题是二次函数综合题,主要考查了待定系数法,三角形的面积公式,利用轴对称确定最短路径,平移的性质,解绝对值方程,解本题的关键是确定出和.22、(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.23、(1)证明见解析;(2);(3).【分析】(1)连接、,根据圆内接四边形的性质得到,求得,又点在上,于是得到结论;(2)由(1)知:又,设为,则为,根据勾股定理即可得到结论;(3)连接BD,OA,根据已知条件推出当四边形ABOD的面积最大时,四边形ABCD的面积最大,当OA⊥BD时,四边形ABOD的面积最大,根据三角形和菱形的面积公式即可得到结论.【详解】解:(1)证明:连接、,四边形为圆内接四边形,,,,又点在上,是的切线;(2)由(1)知:又,,设为,则为,在中,,即,,又,,;(3)连接,,,,,,,,,,,当四边形的面积最大时,四边形的面积最大,当时,四边形的面积最大,四边形的最大面积,故答案为:.【点睛】本题考查了圆的综合题,切线的判定,勾股定理,三角形的面积的计算,正确的作出辅助线是解题的关键.24、cm【分析】设圆形切面的半径为r,过点O作OD⊥AB于点D,交⊙O于点E,由垂径定理可求出BD的长,再根据最深地方的高度是3cm得出OD的长,根据勾股定理即可求出OB的长.【详解】解:设圆形切面的半径为,过点O

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