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文档简介
2023-2024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(每小题3分,共30分)1.如图是某货站传送货物的机器的侧面示意图.,原传送带与地面的夹角为,为了缩短货物传送距离,工人师傅欲增大传送带与地面的夹角,使其由改为,原传送带长为.则新传送带的长度为()A. B. C. D.无法计算2.小华同学的身高为米,某一时刻他在阳光下的影长为米,与他邻近的一棵树的影长为米,则这棵树的高为()A.米 B.米 C.米 D.米3.如图,已知“人字梯”的5个踩档把梯子等分成6份,从上往下的第二个踩档与第三个踩档的正中间处有一条60cm长的绑绳EF,tanα=,则“人字梯”的顶端离地面的高度AD是()A.144cm B.180cm C.240cm D.360cm4.已知:如图,某学生想利用标杆测量一棵大树的高度,如果标杆EC的高为1.6m,并测得BC=2.2m,CA=0.8m,那么树DB的高度是()A.6m B.5.6m C.5.4m D.4.4m5.已知2x=3y(x≠0,y≠0),则下面结论成立的是()A. B. C. D.6.关于的一元二次方程有两个实数根,则的取值范围是()A. B. C.且 D.且7.在如图所示的平面直角坐标系中,△OA1B1是边长为2的等边三角形,作△B2A2B1与△OA1B1关于点B1成中心对称,再作△B2A3B3与△B2A2B1关于点B2成中心对称,如此作下去,则△B2nA2n+1B2n+1(n是正整数)的顶点A2n+1的坐标是()A.(4n﹣1,) B.(2n﹣1,) C.(4n+1,) D.(2n+1,)8.⊙O的半径为4,点P到圆心O的距离为d,如果点P在圆内,则d()A. B. C. D.9.一组数据1,2,3,3,4,1.若添加一个数据3,则下列统计量中,发生变化的是()A.平均数 B.众数 C.中位数 D.方差10.某商场举行投资促销活动,对于“抽到一等奖的概率为”,下列说法正确的是()A.抽一次不可能抽到一等奖B.抽次也可能没有抽到一等奖C.抽次奖必有一次抽到一等奖D.抽了次如果没有抽到一等奖,那么再抽一次肯定抽到一等奖二、填空题(每小题3分,共24分)11.《道德经》中的“道生一,一生二,二生三,三生万物”道出了自然数的特征.在数的学习过程中,我们会对其中一些具有某种特性的数进行研究,如学习自然数时,我们研究了奇数、偶数、质数、合数等.现在我们来研究另一种特珠的自然数——“纯数”.定义:对于自然数n,在计算n+(n+1)+(n+2)时,各数位都不产生进位,则称这个自然数n为“纯数”,例如:32是“纯数”,因为计算32+33+34时,各数位都不产生进位;23不是“纯数”,因为计算23+24+25时,个位产生了进位.那么,小于100的自然数中,“纯数”的个数为___________个.12.公元前3世纪,古希腊科学家阿基米德发现了杠杆平衡,后来人们归纳出为“杠杆原理”.已知,手压压水井的阻力和阻力臂分别是90和0.3,则动力(单位:)与动力臂(单位:)之间的函数解析式是__________.13.若菱形的两条对角线长分别是6㎝和8㎝,则该菱形的面积是㎝1.14.将一副三角尺如图所示叠放在一起,则的值是.15.已知的半径点在内,则_________(填>或=,<)16.一个4米高的电线杆的影长是6米,它临近的一个建筑物的影长是36米.则这个建筑的高度是_____m.17.若抛物线y=2x2+6x+m与x轴有两个交点,则m的取值范围是_____.18.如图1~4,在直角边分别为3和4的直角三角形中,每多作一条斜边上的高就增加一个三角形的内切圆,依此类推,图10中有10个直角三角形的内切圆,它们的面积分别记为S1,S2,S3,…,S10,则S1+S2+S3+…+S10=.三、解答题(共66分)19.(10分)如图,是的角平分线,延长到,使.(1)求证:.(2)若,,,求的长.20.(6分)如图,AB是⊙O的直径,,E是OB的中点,连接CE并延长到点F,使EF=CE.连接AF交⊙O于点D,连接BD,BF.(1)求证:直线BF是⊙O的切线;(2)若OB=2,求BD的长.21.(6分)在平面直角坐标系中(如图),已知抛物线经过点,与轴交于点,,抛物线的顶点为点,对称轴与轴交于点.(1)求抛物线的表达式及点的坐标;(2)点是轴正半轴上的一点,如果,求点的坐标;(3)在(2)的条件下,点是位于轴左侧抛物线上的一点,如果是以为直角边的直角三角形,求点的坐标.22.(8分)已知二次函数(k是常数)(1)求此函数的顶点坐标.(2)当时,随的增大而减小,求的取值范围.(3)当时,该函数有最大值,求的值.23.(8分)已知关于的一元二次方程
有实根.(1)求的取值范围;(2)求该方程的根.24.(8分)问题发现:(1)如图1,内接于半径为4的,若,则_______;问题探究:(2)如图2,四边形内接于半径为6的,若,求四边形的面积最大值;解决问题(3)如图3,一块空地由三条直路(线段、AB、)和一条弧形道路围成,点是道路上的一个地铁站口,已知千米,千米,,的半径为1千米,市政府准备将这块空地规划为一个公园,主入口在点处,另外三个入口分别在点、、处,其中点在上,并在公园中修四条慢跑道,即图中的线段、、、,是否存在一种规划方案,使得四条慢跑道总长度(即四边形的周长)最大?若存在,求其最大值;若不存在,说明理由.25.(10分)2018年12月1日,贵阳地铁一号线正式开通,标志着贵阳中心城区正式步入地铁时代,为市民的出行带来了便捷,如图是贵阳地铁一号线路图(部分),菁菁与琪琪随机从这几个站购票出发.(1)菁菁正好选择沙冲路站出发的概率为(2)用列表或画树状图的方法,求菁菁与琪琪出发的站恰好相邻的概率.26.(10分)如图,在中,,分别是,上的点,且,连接,,.(1)求证:四边形是平行四边形;(2)若平分,,,,求的长.
参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、B【分析】根据已知条件,在中,求出AD的长,再在中求出AC的值.【详解】,,=8即即故选B.本题考查了解直角三角形的应用,熟练掌握特殊角的三角函数值是解题的关键.2、B【分析】在同一时刻物高和影长成正比,即在同一时刻的两个问题物体,影子,经过物体顶部的太阳光线三者构成的两个直角三角形相似.【详解】据相同时刻的物高与影长成比例,
设这棵树的高度为xm,
则可列比例为解得,x=4.1.
故选:B本题主要考查同一时刻物高和影长成正比,考查利用所学知识解决实际问题的能力.3、B【解析】试题分析:解:如图:根据题意可知::△AFO∽△ABD,OF=EF=30cm∴,∴∴CD=72cm,∵tanα=∴∴AD==180cm.故选B.考点:解直角三角形的应用.4、A【分析】先根据相似三角形的判定定理得出Rt△ACE∽Rt△ABD,再根据相似三角形的对应边成比例即可求出BD的长.【详解】解:∵EC∥AB,BD⊥AB,∴EC∥BD,∠ACE=∠ABD=90°,在Rt△ACE∽Rt△ABD中,∠A=∠A,∠ACE=∠ABD=90°,∴Rt△ACE∽Rt△ABD,∴,即,解得BD=6m.故选A.本题考查的是相似三角形的应用,用到的知识点为:相似三角形的对应边成比例.5、D【分析】根据比例的性质,把等积式写成比例式即可得出结论.【详解】A.由内项之积等于外项之积,得x:3=y:2,即,故该选项不符合题意,B.由内项之积等于外项之积,得x:3=y:2,即,故该选项不符合题意,C.由内项之积等于外项之积,得x:y=3:2,即,故该选项不符合题意,D.由内项之积等于外项之积,得2:y=3:x,即,故D符合题意;故选:D.本题考查比例的性质,熟练掌握比例内项之积等于外项之积的性质是解题关键.6、D【解析】分析:根据一元二次方程根的判别式进行计算即可.详解:根据一元二次方程一元二次方程有两个实数根,解得:,根据二次项系数可得:故选D.点睛:考查一元二次方程根的判别式,当时,方程有两个不相等的实数根.当时,方程有两个相等的实数根.当时,方程没有实数根.7、C【解析】试题分析:∵△OA1B1是边长为2的等边三角形,∴A1的坐标为(1,),B1的坐标为(2,0),∵△B2A2B1与△OA1B1关于点B1成中心对称,∴点A2与点A1关于点B1成中心对称,∵2×2﹣1=3,2×0﹣=﹣,∴点A2的坐标是(3,﹣),∵△B2A3B3与△B2A2B1关于点B2成中心对称,∴点A3与点A2关于点B2成中心对称,∵2×4﹣3=5,2×0﹣(﹣)=,∴点A3的坐标是(5,),∵△B3A4B4与△B3A3B2关于点B3成中心对称,∴点A4与点A3关于点B3成中心对称,∵2×6﹣5=7,2×0﹣=﹣,∴点A4的坐标是(7,﹣),…,∵1=2×1﹣1,3=2×2﹣1,5=2×3﹣1,7=2×3﹣1,…,∴An的横坐标是2n﹣1,A2n+1的横坐标是2(2n+1)﹣1=4n+1,∵当n为奇数时,An的纵坐标是,当n为偶数时,An的纵坐标是﹣,∴顶点A2n+1的纵坐标是,∴△B2nA2n+1B2n+1(n是正整数)的顶点A2n+1的坐标是(4n+1,).故选C.考点:坐标与图形变化-旋转.8、D【解析】根据点与圆的位置关系判断得出即可.【详解】∵点P在圆内,且⊙O的半径为4,
∴0≤d<4,
故选D.本题考查了点与圆的位置关系,点与圆的位置关系有3种.设⊙O的半径为r,点P到圆心的距离OP=d,则有:①点P在圆外⇔d>r,②点P在圆上⇔d=r,③点P在圆内⇔d<r.9、D【解析】A.∵原平均数是:(1+2+3+3+4+1)÷6=3;添加一个数据3后的平均数是:(1+2+3+3+4+1+3)÷7=3;∴平均数不发生变化.B.∵原众数是:3;添加一个数据3后的众数是:3;∴众数不发生变化;C.∵原中位数是:3;添加一个数据3后的中位数是:3;∴中位数不发生变化;D.∵原方差是:;添加一个数据3后的方差是:;∴方差发生了变化.故选D.点睛:本题主要考查的是众数、中位数、方差、平均数的,熟练掌握相关概念和公式是解题的关键.10、B【解析】根据大量反复试验时,某事件发生的频率会稳定在某个常数的附近,这个常数就叫做事件概率的估计值,而不是一种必然的结果,可得答案.【详解】A.“抽到一等奖的概率为”,抽一次也可能抽到一等奖,故错误;B.“抽到一等奖的概率为”,抽10次也可能抽不到一等奖,故正确;C.“抽到一等奖的概率为”,抽10次也可能抽不到一等奖,故错误;D.“抽到一等奖的概率为”,抽第10次的结果跟前面的结果没有关系,再抽一次也不一定抽到一等奖,故错误;故选B.关键是理解概率是反映事件的可能性大小的量.概率小的有可能发生,概率大的有可能不发生.概率等于所求情况数与总情况数之比.二、填空题(每小题3分,共24分)11、1【分析】根据题意,连续的三个自然数各位数字是0,1,2,其他位的数字为0,1,2,3时不会产生进位,然后根据这个数是几位数进行分类讨论,找到所有合适的数.【详解】解:当这个数是一位自然数时,只能是0,1,2,一共3个,当这个数是两位自然数时,十位数字是1,2,3,个位数是0,1,2,一共9个,∴小于100的自然数中,“纯数”共有1个.故答案是:1.本题考查归纳总结,解题的关键是根据题意理解“纯数”的定义,总结方法找出所有小于100的“纯数”.12、【分析】直接利用阻力×阻力臂=动力×动力臂,进而代入已知数据即可得解.【详解】解:∵阻力×阻力臂=动力×动力臂,∴∴故答案为:.本题考查的知识点是用待定系数法求反比例函数解析式,解此题的关键是要知道阻力×阻力臂=动力×动力臂.13、14【解析】已知对角线的长度,根据菱形的面积计算公式即可计算菱形的面积.解:根据对角线的长可以求得菱形的面积,根据S=ab=×6×8=14cm1,故答案为14.14、【解析】试题分析:∵∠BAC=∠ACD=90°,∴AB∥CD.∴△ABE∽△DCE.∴.∵在Rt△ACB中∠B=45°,∴AB=AC.∵在RtACD中,∠D=30°,∴.∴.15、<【分析】根据点与圆的位置关系,即可求解.【详解】解:的半径为点在内,.故答案为:.本题考查的是点与圆的位置关系.16、24米.【分析】先设建筑物的高为h米,再根据同一时刻物高与影长成正比列出关系式求出h的值即可.【详解】设建筑物的高为h米,由题意可得:则4:6=h:36,解得:h=24(米).故答案为24米.本题考查的是相似三角形的应用,熟知同一时刻物高与影长成正比是解答此题的关键.17、【分析】由抛物线与x轴有两个交点,可得出关于m的一元一次不等式,解之即可得出m的取值范围.【详解】∵抛物线y=2x2+6x+m与x轴有两个交点,∴△=62﹣4×2m=36﹣8m>0,∴m.故答案为:m.本题考查了抛物线与x轴的交点,牢记“当△=b2﹣4ac>0时,抛物线与x轴有2个交点”是解答本题的关键.18、π.【解析】图1,过点O做OE⊥AC,OF⊥BC,垂足为E.
F,则∠OEC=∠OFC=90°∵∠C=90°∴四边形OECF为矩形∵OE=OF∴矩形OECF为正方形设圆O的半径为r,则OE=OF=r,AD=AE=3−r,BD=4−r∴3−r+4−r=5,r==1∴S1=π×12=π图2,由S△ABC=×3×4=×5×CD∴CD=由勾股定理得:AD=,BD=5−=,由(1)得:⊙O的半径=,⊙E的半径=,∴S1+S2=π×()2+π×()2=π.图3,由S△CDB=××=×4×MD∴MD=,由勾股定理得:CM=,MB=4−=,由(1)得:⊙O的半径=,⊙E的半径=,∴⊙F的半径=,∴S1+S2+S3=π×()2+π×()2+π×()2=π三、解答题(共66分)19、(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)∵,∴.∵,∴.∴.∴.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.20、(1)证明见解析;(2)BD=.【分析】(1)连接OC,由已知可得∠BOC=90°,根据SAS证明△OCE≌△BFE,根据全等三角形的对应角相等可得∠OBF=∠COE=90°,继而可证明直线BF是⊙O的切线;(2)由(1)的全等可知BF=OC=2,利用勾股定理求出AF的长,然后由S△ABF=,即可求出BD=.【详解】解:(1)连接OC,∵AB是⊙O的直径,,∴∠BOC=90°,∵E是OB的中点,∴OE=BE,在△OCE和△BFE中,,∴△OCE≌△BFE(SAS),∴∠OBF=∠COE=90°,∴直线BF是⊙O的切线;(2)∵OB=OC=2,由(1)得:△OCE≌△BFE,∴BF=OC=2,∴AF=,∴S△ABF=,即4×2=2BD,∴BD=.本题考查了切线的判定、全等三角形的判定与性质、勾股定理、三角形面积的不同表示方法,熟练掌握相关的性质与定理是解题的关键.21、(1),;(2);(3)或【分析】(1)将点A、B代入抛物线,即可求出抛物线解析式,再化为顶点式即可;
(2)如图1,连接AB,交对称轴于点N,则N(-,-2),利用相等角的正切值相等即可求出EH的长,OE的长,可写出点E的坐标;
(3)分∠EAP=90°和∠AEP=90°两种情况讨论,通过相似的性质,用含t的代数式表示出点P的坐标,可分别求出点P的坐标.【详解】解:(1)(1)将点A(-3,-2)、B(0,-2)代入抛物线,
得,,
解得,a=,c=-2,
∴y=x2+4x-2
=(x+)2-5,
∴抛物线解析式为y=x2+4x-2,顶点C的坐标为(-,-5);(2)如图1,连接AB,交对称轴于点N,则N(-,-2),,则,过作,,则,∵OH=3,∴OE=1,∴(3)①如图2,当∠EAP=90°时,
∵∠HEA+∠HAE=90,∠HAE+∠MAP=90°,
∴∠HEA=∠MAP,
又∠AHE=∠PMA=90°,,则,设,则将代入得(舍),,∴②如图3,当∠AEP=90°时,∵∠EAG+∠AEG=90°,∠AEG+∠PEN=90°,
∴∠AEG=∠EPN,
又∵∠N=∠G=90°,∴,则设,则将代入得,(舍),∴综上所述:,此题考查了待定系数法求解析式,锐角三角函数,直角三角形的存在性等,解题关键是能够作出适当的辅助线构造相似三角形,并注意分类讨论思想的运用.22、(1);(2);(3)或【分析】(1)先求出顶点横坐标,然后代入解析式求出顶点纵坐标即可;(2)根据二次函数的增减性列式解答即可;(3)分三种情况求解:①当k>1时,当k<0时,当时.【详解】解:(1)对称轴为:,代入函数得:,∴顶点坐标为:;(2)∵对称轴为:x=k,二次函数二次项系数小于零,开口向下;∴当时,y随x增大而减小;∵当时,y随x增大而减小;∴(3)①当k>1时,在中,y随x增大而增大;∴当x=1时,y取最大值,最大值为:;∴k=3;②当k<0时,在中,y随x增大而减小;∴当x=0时,y取最大值,最大值为:;∴;∴;③当时,在中,y随x先增大再减小;∴当x=k时,y取最大值,最大值为:;∴;解得:k=2或-1,均不满足范围,舍去;综上所述:k的值为-2或3.本题考察了二次函数的图像和性质,对于二次函数y=ax2+bx+c(a,b,c为常数,a≠0),当a>0时,开口向上,在对称轴的左侧y随x的增大而减小,在对称轴的右侧y随x的增大而增大;当a<0时,开口向下,在对称轴的左侧y随x的增大而增大,在对称轴的右侧y随x的增大而减小.23、(1);(2)【分析】(1)根据根的判别式,列不等式求出k的取值范围即可.(2)用公式法解方程即可.【详解】(1)由一元二次方程有实数根,可以得出≥1,即(-2)2-4(k+1)≥1,解得:k≤1.(2),x==.本题主要考查根的判别式以及公式法解一元二次方程的方法,熟记根的判别式以及一元二次方程解得公式是解题关键.24、(1);(2)四边形ABCD的面积最大值是;(3)存在,其最大值为.【分析】(1)连接OA、OB,作OH⊥AB于H,利用求出∠AOH=∠AOB=,根据OA=4,利用余弦公式求出AH,即可得到AB的长;(2)连接AC,由得出AC=,再根据四边形的面积=,当DH+BM最大时,四边形ABCD的面积最大,得到BD是直径,再将AC、BD的值代入求出四边形面积的最大值即可;(3)先证明△ADM≌△BMC,得到△CDM是等边三角形,求得等边三角形的边长CD,再根据完全平方公式的关系得出PD=PC时PD+PC最大,根据CD、∠DPC求出PD,即可得到四边形周长的最大值.【详解】(1)连接OA、OB,作OH⊥AB于H,∵,∴∠AOB=120.∵OH⊥AB,∴∠AOH=∠AOB=,AH=BH=AB,∵OA=4,∴AH=,∴AB=2AH=.故答案为:.(2)∵∠ABC=120,四边形ABCD内接于,∴∠ADC=60,∵的半径为6,∴由(1)得AC=,如图,连接AC,作DH⊥AC,BM⊥AC,∴四边形的面积=,当DH+BM最大时,四边形ABCD的面积最大,连接BD,则BD是的直径,∴BD=2OA=12,BD
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