江苏省无锡市桃溪中学2022-2023学年九年级数学第一学期期末考试模拟试题含解析_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注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题4分,共48分)1.如图,在平面直角坐标系中,菱形的边在轴的正半轴上,反比例函数的图象经过对角线的中点和顶点.若菱形的面积为12,则的值为().A.6 B.5 C.4 D.32.在平面直角坐标中,把△ABC以原点O为位似中心放大,得到△A'B'C',若点A和它对应点A'的坐标分别为(2,5),(-6,-15),则△A'B'C'与△ABC的相似比为()A.-3 B.3 C. D.3.如图,点E、F是边长为4的正方形ABCD边AD、AB上的动点,且AF=DE,BE交CF于点P,在点E、F运动的过程中,PA的最小值为()A.2 B.2 C.4﹣2 D.2﹣24.如图,已知正五边形内接于,连结,则的度数是()A. B. C. D.5.已知M(1,2),则M关于原点的对称点N落在()A.的图象上 B.的图象上 C.的图象上 D.的图象上6.如图,已知矩形ABCD,AB=6,BC=10,E,F分别是AB,BC的中点,AF与DE相交于I,与BD相交于H,则四边形BEIH的面积为()A.6 B.7 C.8 D.97.二次函数图像的顶点坐标是()A. B. C. D.8.已知关于x的一元二次方程x2-(2k+1)x+k+1=0,若x1+x2=3,则k的值是()A.0 B.1 C.﹣1 D.29.如图,某停车场人口的栏杆,从水平位置AB绕点O旋转到A'B′的位置已知AO=4m,若栏杆的旋转角∠AOA′=50°时,栏杆A端升高的高度是()A. B.4sin50° C. D.4cos50°10.如图,BC是⊙O的弦,OA⊥BC,∠AOB=55°,则∠ADC的度数是()A.25° B.55° C.45° D.27.5°11.一元二次方程的解是()A.5或0 B.或0 C. D.012.下列四个三角形,与左图中的三角形相似的是().A. B. C. D.二、填空题(每题4分,共24分)13.如图所示,四边形ABCD中,∠B=90°,AB=2,CD=8,AC⊥CD,若sin∠ACB=,则cos∠ADC=______.14.若关于x的方程kx2+2x﹣1=0有实数根,则k的取值范围是_____.15.如图,AB是⊙O的直径,AC是⊙O的切线,连结OC交⊙O于点D,连结BD,∠C=30°,则∠ABD的度数是_____°.16.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__________.17.若,则化简成最简二次根式为__________.18.若AB是⊙O的直径,AC是弦,OD⊥AC于点D,若OD=4,则BC=_____.三、解答题(共78分)19.(8分)如图,在平面内。点为线段上任意一点.对于该平面内任意的点,若满足小于等于则称点为线段的“限距点”.(1)在平面直角坐标系中,若点.①在的点中,是线段的“限距点”的是;②点P是直线上一点,若点P是线段AB的“限距点”,请求出点P横坐标的取值范围.(2)在平面直角坐标系中,若点.若直线上存在线段AB的“限距点”,请直接写出的取值范围20.(8分)(问题情境)如图1,四边形ABCD是正方形,M是BC边上的一点,E是CD边的中点,AE平分∠DAM.(探究展示)(1)证明:AM=AD+MC;(2)AM=DE+BM是否成立?若成立,请给出证明;若不成立,请说明理由.(拓展延伸)(3)若四边形ABCD是长与宽不相等的矩形,其他条件不变,如图2,探究展示(1)、(2)中的结论是否成立?请分别作出判断,不需要证明.21.(8分)已知一个圆锥的轴截面△ABC是等边三角形,它的表面积为75πcm²,求这个圆维的底面的半径和母线长.22.(10分)如图,是的角平分线,延长到,使.(1)求证:.(2)若,,,求的长.23.(10分)在2017年“KFC”篮球赛进校园活动中,某校甲、乙两队进行决赛,比赛规则规定:两队之间进行3局比赛,3局比赛必须全部打完,只要赢满2局的队为获胜队,假如甲、乙两队之间每局比赛输赢的机会相同,且乙队已经赢得了第1局比赛,那么甲队获胜的概率是多少?(请用“画树状图”或“列表”等方法写出分析过程)24.(10分)如图,在平面直角坐标系中,抛物线与轴交于点,点的坐标分别是,与轴交于点.点在第一、二象限的抛物线上,过点作轴的平行线分别交轴和直线于点、.设点的横坐标为,线段的长度为.⑴求这条抛物线对应的函数表达式;⑵当点在第一象限的抛物线上时,求与之间的函数关系式;⑶在⑵的条件下,当时,求的值.25.(12分)直线与轴交于点,与轴交于点,抛物线经过两点.(1)求这个二次函数的表达式;(2)若是直线上方抛物线上一点;①当的面积最大时,求点的坐标;②在①的条件下,点关于抛物线对称轴的对称点为,在直线上是否存在点,使得直线与直线的夹角是的两倍,若存在,直接写出点的坐标,若不存在,请说明理由.26.图1和图2中的正方形ABCD和四边形AEFG都是正方形.(1)如图1,连接DE,BG,M为线段BG的中点,连接AM,探究AM与DE的数量关系和位置关系,并证明你的结论;(2)在图1的基础上,将正方形AEFG绕点A逆时针方向旋转到图2的位置,连结DE、BG,M为线段BG的中点,连结AM,探究AM与DE的数量关系和位置关系,并证明你的结论.

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、C【解析】首先设出A、C点的坐标,再根据菱形的性质可得D点坐标,再根据D点在反比例函数上,再结合面积等于12,解方程即可.【详解】解:设点的坐标为,点的坐标为,则,点的坐标为,∴,解得,,故选:C.【点睛】本题主要考查反比例函数和菱形的性质,关键在于菱形的对角线相互平分且垂直.2、B【分析】根据位似图形的性质和坐标与图形的性质,进行解答即可.【详解】解:∵△ABC和△A′B′C′关于原点位似,且点A和它的对应点A′的坐标分别为(2,5),(-6,-15),∴对应点乘以-1,则△A′B′C′与△ABC的相似比为:1.故选:B.【点睛】本题考查的是位似变换,熟知在平面直角坐标系中,如果位似变换是以原点为位似中心,相似比为k,那么位似图形对应点的坐标的比等于k或-k是解答此题的关键.3、D【分析】根据直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半,取BC的中点O,连接OP、OA,然后求出OP=CB=1,利用勾股定理列式求出OA,然后根据三角形的三边关系可知当O、P、A三点共线时,AP的长度最小.【详解】解:在正方形ABCD中,∴AB=BC,∠BAE=∠ABC=90°,在△ABE和△BCF中,∵,∴△ABE≌△BCF(SAS),∴∠ABE=∠BCF,∵∠ABE+∠CBP=90°∴∠BCF+∠CBP=90°∴∠BPC=90°如图,取BC的中点O,连接OP、OA,则OP=BC=1,在Rt△AOB中,OA=,根据三角形的三边关系,OP+AP≥OA,∴当O、P、A三点共线时,AP的长度最小,AP的最小值=OA﹣OP=﹣1.故选:D.【点睛】本题考查了正方形的性质,全等三角形的判定与性质,直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半的性质,三角形的三边关系.确定出AP最小值时点P的位置是解题关键,也是本题的难点.4、C【分析】根据多边形内角和定理、正五边形的性质求出∠ABC、CD=CB,根据等腰三角形的性质求出∠CBD,计算即可.【详解】∵五边形为正五边形∴∵∴∴故选C.【点睛】本题考查的是正多边形和圆、多边形的内角和定理,掌握正多边形和圆的关系、多边形内角和等于(n-2)×180°是解题的关键.5、A【分析】根据关于原点对称的点的横坐标与纵坐标都互为相反数得出N的坐标,再根据各函数关系式进行判断即可.【详解】点M(1,2)关于原点对称的点N的坐标是(-1,-2),∴当x=-1时,对于选项A,y=2×(-1)=-2,满足条件,故选项A正确;对于选项B,y=(-1)2=1≠-2故选项B错误;对于选项C,y=2×(-1)2=2≠-2故选项C错误;对于选项D,y=-1+2=1≠-2故选项D错误.故选A.【点睛】本题考查了关于原点对称的点的坐标,以及函数图象上点的坐标特征,熟记关于原点对称的点的横坐标与纵坐标都互为相反数是解题的关键.6、B【分析】延长AF交DC于Q点,由矩形的性质得出CD=AB=6,AB∥CD,AD∥BC,得出=1,△AEI∽△QDE,因此CQ=AB=CD=6,△AEI的面积:△QDI的面积=1:16,根据三角形的面积公式即可得出结果.【详解】延长AF交DC于Q点,如图所示:∵E,F分别是AB,BC的中点,∴AE=AB=3,BF=CF=BC=5,∵四边形ABCD是矩形,∴CD=AB=6,AB∥CD,AD∥BC,∴=1,△AEI∽△QDI,∴CQ=AB=CD=6,△AEI的面积:△QDI的面积=()2=,∵AD=10,∴△AEI中AE边上的高=2,∴△AEI的面积=×3×2=3,∵△ABF的面积=×5×6=15,∵AD∥BC,∴△BFH∽△DAH,∴==,∴△BFH的面积=×2×5=5,∴四边形BEIH的面积=△ABF的面积﹣△AEI的面积﹣△BFH的面积=15﹣3﹣5=1.故选:B.【点睛】本题考查了矩形的性质、相似三角形的判定与性质、三角形面积的计算;熟练掌握矩形的性质,证明三角形相似是解决问题的关键.7、D【分析】先把二次函数进行配方得到抛物线的顶点式,根据二次函数的性质即可得到其顶点坐标.【详解】∵,∴二次函数的顶点坐标为.

故选:D.【点睛】本题考查二次函数的顶点坐标,配方是解决问题的关键,属基础题.8、B【分析】利用根与系数的关系得出x1+x2=2k+1,进而得出关于k的方程求出即可.【详解】解:设方程的两个根分别为x1,x2,

由x1+x2=2k+1=3,

解得:k=1,

故选B.【点睛】本题考查了一元二次方程的根与系数的关系,能把求k的值的问题转化为解方程得问题是关键.9、B【分析】过点A'作AO的垂线,则垂线段为高度h,可知AO=A'O,则高度h=A'O×sin50°,即为答案B.【详解】解:栏杆A端升高的高度=AO•sin∠AOA′=4×sin50°,故选:B.【点睛】本题的考点是特殊三角形的三角函数.方法是熟记特殊三角形的三角函数.10、D【分析】欲求∠ADC,又已知一圆心角,可利用圆周角与圆心角的关系求解.【详解】∵A、B、C、D是⊙O上的四点,OA⊥BC,∴弧AC=弧AB(垂径定理),∴∠ADC=∠AOB(等弧所对的圆周角是圆心角的一半);又∠AOB=55°,∴∠ADC=27.5°.故选:D.【点睛】本题考查垂径定理、圆周角定理.关键是将证明弧相等的问题转化为证明所对的圆心角相等.11、B【解析】根据因式分解法即可求出答案.【详解】∵5x2=x,∴x(5x﹣1)=0,∴x=0或x.故选:B.【点睛】本题考查了一元二次方程,解答本题的关键是熟练运用一元二次方程的解法,本题属于基础题型.12、B【分析】本题主要应用两三角形相似的判定定理,三边对应成比例,做题即可.【详解】解:设单位正方形的边长为1,给出的三角形三边长分别为,,.

A、三角形三边分别是2,,3,与给出的三角形的各边不成比例,故A选项错误;

B、三角形三边2,4,,与给出的三角形的各边成比例,故B选项正确;C、三角形三边2,3,,与给出的三角形的各边不成比例,故C选项错误;D、三角形三边,,4,与给出的三角形的各边不成正比例,故D选项错误.

故选:B.【点睛】此题考查了相似三角形的判定,注意三边对应成比例的两三角形相似.二、填空题(每题4分,共24分)13、【分析】首先在△ABC中,根据三角函数值计算出AC的长,再利用勾股定理计算出AD的长,然后根据余弦定义可算出cos∠ADC.【详解】解:∵∠B=90°,sin∠ACB=,∴=,∵AB=2,∴AC=6,∵AC⊥CD,∴∠ACD=90°,∴AD===10,∴cos∠ADC==.故答案为:.【点睛】本题考查了解直角三角形,以及勾股定理的应用,关键是利用三角函数值计算出AC的长,再利用勾股定理计算出AD的长.14、k≥-1【解析】首先讨论当时,方程是一元一次方程,有实数根,当时,利用根的判别式△=b2-4ac=4+4k≥0,两者结合得出答案即可.【详解】当时,方程是一元一次方程:,方程有实数根;当时,方程是一元二次方程,解得:且.综上所述,关于的方程有实数根,则的取值范围是.故答案为【点睛】考查一元二次方程根的判别式,注意分类讨论思想在解题中的应用,不要忽略这种情况.15、30°【分析】根据切线的性质求出∠OAC,结合∠C=30°可求出∠AOC,根据等腰三角形性质求出∠B=∠BDO,根据三角形外角性质求出即可.【详解】解:∵AC是⊙O的切线,∴∠OAC=90°,∵∠C=30°,∴∠AOC=90°﹣30°=60°,∵OB=OD,∴∠ABD=∠BDO,∵∠ABD+∠BDO=∠AOC,∴∠ABD=AOC=30°,故答案为:30°.【点睛】本题考查了切线的性质,三角形外角性质,三角形内角和定理,等腰三角形性质的应用,解此题的关键是求出∠AOC的度数.16、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.17、【分析】根据二次根式的性质,进行化简,即可.【详解】===∵∴原式=,故答案是:.【点睛】本题主要考查二次根式的性质,掌握二次根式的性质,是解题的关键.18、1【分析】由OD⊥AC于点D,根据垂径定理得到AD=CD,即D为AC的中点,则OD为△ABC的中位线,根据三角形中位线性质得到OD=BC,然后把OD=4代入计算即可.【详解】∵OD⊥AC于点D,∴AD=CD,即D为AC的中点,∵AB是⊙O的直径,∴点O为AB的中点,∴OD为△ABC的中位线,∴OD=BC,∴BC=2OD=2×4=1.故答案为:1.【点睛】本题考查了三角形中位线定理以及垂径定理的运用.熟记和圆有关的各种性质定理是解题的关键.三、解答题(共78分)19、(1)①E;②;(2).【分析】(1)①分别计算出C、D、E到A、B的距离,根据“限距点”的含义即可判定;②画出图形,由“限距点”的定义可知,当点P位于直线上x轴上方并且AP时,点P是线段AB的“限距点”,据此可解;(2)画出图形,可知当时,直线上存在线段AB的“限距点”,据此可解.【详解】(1)①计算可知AC=BC=,DA=,DB=,EA=EB=2,设点为线段上任意一点,则,,,∴,∴点E为线段AB的“限距点”.故答案是:E.②如图,作PF⊥x轴于F,由“限距点”的定义可知,当点P位于直线上x轴上方并且AP时,点P是线段AB的“限距点”,∵直线与x轴交于点A(-1,0),交y轴于点H(0,),∴∠OAH=30°,∴当AP=2时,AF=,∴此时点P的横坐标为-1,∴点P横坐标的取值范围是;(2)如图,直线与x轴交于M,AB交x轴于G,∵点A(t,1)、B(t,-1),直线与x轴的交点M(-1,0),与y轴的交点C(0,),∴,∴∠NMO=30°,①当圆B与直线相切于点N,连接BN,连接BA并延长与直线交于D(t,)点,∵∠NBD=∠NMO=30°,∴,即,解得:;②当圆A与直线相切时,同理可知:∴.【点睛】本题考查了一次函数、圆的性质、两点间的距离公式,是综合性较强的题目,通过做此题培养了学生的阅读能力、数形结合的能力,此题是一道非常好、比较典型的题目.20、(1)证明见解析;(2)AM=DE+BM成立,证明见解析;(3)①结论AM=AD+MC仍然成立;②结论AM=DE+BM不成立.【分析】(1)从平行线和中点这两个条件出发,延长AE、BC交于点N,易证△ADE≌△NCE,得到AD=CN,再证明AM=NM即可;(2)过点A作AF⊥AE,交CB的延长线于点F,易证△ABF≌△ADE,从而证明AM=FM,即可得证;(3)AM=DE+BM需要四边形ABCD是正方形,故不成立,AM=AD+MC仍然成立.【详解】(1)延长AE、BC交于点N,如图1(1),∵四边形ABCD是正方形,∴AD∥BC.∴∠DAE=∠ENC.∵AE平分∠DAM,∴∠DAE=∠MAE.∴∠ENC=∠MAE.∴MA=MN.在△ADE和△NCE中,∴△ADE≌△NCE(AAS).∴AD=NC.∴MA=MN=NC+MC=AD+MC.(2)AM=DE+BM成立.证明:过点A作AF⊥AE,交CB的延长线于点F,如图1(2)所示.∵四边形ABCD是正方形,∴∠BAD=∠D=∠ABC=90°,AB=AD,AB∥DC.∵AF⊥AE,∴∠FAE=90°.∴∠FAB=90°﹣∠BAE=∠DAE.在△ABF和△ADE中,∴△ABF≌△ADE(ASA).∴BF=DE,∠F=∠AED.∵AB∥DC,∴∠AED=∠BAE.∵∠FAB=∠EAD=∠EAM,∴∠AED=∠BAE=∠BAM+∠EAM=∠BAM+∠FAB=∠FAM.∴∠F=∠FAM.∴AM=FM.∴AM=FB+BM=DE+BM.(3)①结论AM=AD+MC仍然成立.②结论AM=DE+BM不成立.【点睛】此题主要考查正方形的性质与全等三角形的判定与性质,解题的关键是熟知全等三角形的判断与性质.21、这个圆锥的底面半径为5cm,母线长为1cm.【分析】根据圆锥的母线即为其侧面展开图的扇形半径,圆锥底面圆的周长等于扇形弧长,可设底面半径为r,则易得圆锥的母线长即为扇形半径为2r,利用圆锥表面积公式求解即可.【详解】解:设这个圆锥的底面半径为rcm,∵圆锥的轴截面△ABC是等边三角形,∴圆锥母线的长为2rcm,∵圆锥的母线即为扇形半径,圆锥底面圆的周长等于扇形弧长,扇形面积+底面圆的面积=圆锥表面积.∴×2πr×2r+πr2=75π,解得:r=5,∴2r=1.故这个圆锥的底面半径为5cm,母线长为1cm.【点睛】此题主要考查了圆锥的相关知识,明确圆锥的母线即为其侧面展开图的扇形半径,圆锥底面圆的周长等于扇形弧长是解题关键.22、(1)见解析,(2)BC=3.【分析】(1)由AD是角平分线可得∠BAD=∠CAD,根据AC=CE可得∠CAD=∠E即可证明∠BAD=∠E,又因为对顶角相等,即可证明△ABD∽△ECD;(2)根据相似三角形的性质可得CD的长,进而可求出BC的长.【详解】(1)∵是的角平分线,∴.∵,∴.∴.又∵∠ADB=∠CDE∴.(2)∵,∴.∵,∴.∴.∴.【点睛】本题考查了相似三角形的判定与性质,相似三角形的对应边成比例,熟练掌握判定定理是解题关键.23、【分析】根据甲队第1局胜画出第2局和第3局的树状图,然后根据概率公式列式计算即可得解.【详解】根据题意画出树状图如下:一共有4种情况,确保两局胜的有1种,所以,P=.考点:列表法与树状图法.24、(1);(2)当时,,当时,;(3)或.【分析】(1)由题意直接根据待定系数法,进行分析计算即可得出函数解析式;(2)根据自变量与函数值的对应关系,可得C点坐标,根据待定系数法,可得BC的解析式,根据E点的纵坐标,可得E点的横坐标,根据两点间的距离,可得答案;(3)由题意根据PE与DE的关系,可得关于m的方程,根据解方程根据解方程,即可得出答案.【详解】解:(1)由题意得,解得∴这条抛物线对应的函数表达式是.(2)当时,.∴点的坐标是.设直线的函数关系式为.由题意得解得∴直线的函数关系式为.∵PD∥x轴,∴.∴.当时,如图①,.当时,如图②,.(3)当时,,.∵,∴.解得(不合题意,舍去),.当时,,.∵,∴.解得(不合题意,舍去),.综上所述,当时,或.【点睛】本题考查二次函数综合题,利用待定系数法求函数解析式;利用平行于x轴直线上点的纵坐标相等得出E点的纵坐标是解题关键;利用PE与DE的关系得出关于m的方程是解题的关键.25、(1);(2)①;存在,

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