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文档简介
2023-2024学年九上数学期末模拟试卷注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.一、选择题(每题4分,共48分)1.如图,正六边形内接于,连接.则的度数是()A. B. C. D.2.已知一元二次方程1–(x–3)(x+2)=0,有两个实数根x1和x2(x1<x2),则下列判断正确的是()A.–2<x1<x2<3 B.x1<–2<3<x2 C.–2<x1<3<x2 D.x1<–2<x2<33.不透明的口袋内装有红球和白球和黄球共20个,这些球除颜色外其它都相同,将口袋内的球充分搅拌均匀,从中随机摸出一个球,记下颜色后放回,不断重复该摸球过程,共摸取2020次球,发现有505次摸到白球,则口袋中白球的个数是()A.5 B.10 C.15 D.204.如图所示,中,,,点为中点,将绕点旋转,为中点,则线段的最小值为()A. B. C. D.5.如图,平行四边形的四个顶点分别在正方形的四条边上.,分别交,,于点,,,且.要求得平行四边形的面积,只需知道一条线段的长度.这条线段可以是()A. B. C. D.6.海南渔民从事海洋捕捞已有上千年历史,南海是海南渔民的“祖宗海”,目前海南共有约25万人从事渔业生产.这个数据用科学记数法表示为()A.2.5×106人 B.25×104人 C.2.5×104人 D.2.5×105人7.如图,在△ABC中,DE∥BC,若DE=2,BC=6,则=()A. B. C. D.8.的相反数是()A. B. C. D.39.如图,一张扇形纸片OAB,∠AOB=120°,OA=6,将这张扇形纸片折叠,使点A与点O重合,折痕为CD,则图中未重叠部分(即阴影部分)的面积为()A.9 B.12π﹣9 C. D.6π﹣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>y211.某班同学毕业时都将自己的照片向全班其他同学各送一张表示留念,全班共送1035张照片,如果全班有x名同学,根据题意,列出方程为()A.x(x+1)=1035 B.x(x-1)=1035 C.x(x+1)=1035 D.x(x-1)=103512.如图,△OAB∽△OCD,OA:OC=3:2,△OAB与△OCD的面积分别是S1与S2,周长分别是C1与C2,则下列说法正确的是()A. B. C. D.二、填空题(每题4分,共24分)13.将含有30°角的直角三角板OAB如图放置在平面直角坐标系中,OB在x轴上,若OA=2,将三角板绕原点O顺时针旋转75°,则点A的对应点A′的坐标为___________.14.如图,正六边形ABCDEF内接于O,点M是边CD的中点,连结AM,若圆O的半径为2,则AM=____________.15.如图,△ABC是不等边三角形,DE=BC,以D,E为两个顶点作位置不同的三角形,使所作的三角形与△ABC全等,这样的三角形最多可以画出______个.16.如图,一个可以自由转动的转盘,任意转动转盘一次,当转盘停止时,指针落在红色区域的概率为____.17.三角形两边长分别为3和6,第三边的长是方程x2﹣13x+36=0的根,则该三角形的周长为_____.18.二次函数y=x2−4x+5的图象的顶点坐标为.三、解答题(共78分)19.(8分)如图①,四边形ABCD与四边形CEFG都是矩形,点E,G分别在边CD,CB上,点F在AC上,AB=3,BC=4(1)求的值;(2)把矩形CEFG绕点C顺时针旋转到图②的位置,P为AF,BG的交点,连接CP(Ⅰ)求的值;(Ⅱ)判断CP与AF的位置关系,并说明理由.20.(8分)在平面直角坐标系中,函数图象上点的横坐标与其纵坐标的和称为点的“坐标和”,而图象上所有点的“坐标和”中的最小值称为图象的“智慧数”.如图:抛物线上有一点,则点的“坐标和”为6,当时,该抛物线的“智慧数”为1.(1)点在函数的图象上,点的“坐标和”是;(2)求直线的“智慧数”;(3)若抛物线的顶点横、纵坐标的和是2,求该抛物线的“智慧数”;(4)设抛物线顶点的横坐标为,且该抛物线的顶点在一次函数的图象上;当时,抛物线的“智慧数”是2,求该抛物线的解析式.21.(8分)如图,在中,过半径OD中点C作AB⊥OD交O于A,B两点,且.(1)求OD的长;(2)计算阴影部分的面积.22.(10分)如图1所示,六个小朋友围成一圈(面向圈内)做传球游戏,规定:球不得传给自己,也不得传给左手边的人.若游戏中传球和接球都没有失误.若由开始一次传球,则和接到球的概率分别是、;若增加限制条件:“也不得传给右手边的人”.现在球已传到手上,在下面的树状图2中画出两次传球的全部可能情况,并求出球又传到手上的概率.23.(10分)如图,在平面直角坐标系中,Rt△ABC的三个顶点分别是A(﹣3,2),B(0,4),C(0,2).(1)将△ABC以点C为旋转中心旋转180°,画出旋转后对应的△A1B1C1,平移△ABC,若点A的对应点A2的坐标为(0,﹣4),画出平移后对应的△A2B2C2;(2)若将△A1B1C1绕某一点旋转可以得到△A2B2C2,请直接写出旋转中心的坐标.24.(10分)如图,是⊙的直径,是⊙的切线,点为切点,与⊙交于点,点是的中点,连结.(1)求证:是⊙的切线;(2)若,,求阴影部分的面积.25.(12分)周老师家的红心猕猴桃深受广大顾客的喜爱,猕猴桃成熟上市后,她记录了15天的销售数量和销售单价,其中销售单价y(元/千克)与时间第x天(x为整数)的数量关系如图所示,日销量P(千克)与时间第x天(x为整数)的部分对应值如下表所示:(1)求y与x的函数关系式,并写出自变量x的取值范围;(2)从你学过的函数中,选择合适的函数类型刻画P随x的变化规律,请直接写出P与x的函数关系式及自变量x的取值范围;(3)求出销售额W在哪一天达到最大,最大销售额是多少元?26.(1)解方程:x2﹣4x﹣3=0(2)计算:
参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、C【解析】根据正六边形的内角和求得∠BCD,然后根据等腰三角形的性质即可得到结论.【详解】解:∵在正六边形ABCDEF中,∠BCD==120°,BC=CD,∴∠CBD=30°,
故选:C.本题考查的是正多边形和圆、等腰三角形的性质,三角形的内角和,熟记多边形的内角和是解题的关键.2、B【解析】设y=-(x﹣3)(x+2),y1=1﹣(x﹣3)(x+2)根据二次函数的图像性质可知y1=1﹣(x﹣3)(x+2)的图像可看做y=-(x﹣3)(x+2)的图像向上平移1个单位长度,根据图像的开口方向即可得出答案.【详解】设y=-(x﹣3)(x+2),y1=1﹣(x﹣3)(x+2)∵y=0时,x=-2或x=3,∴y=-(x﹣3)(x+2)的图像与x轴的交点为(-2,0)(3,0),∵1﹣(x﹣3)(x+2)=0,∴y1=1﹣(x﹣3)(x+2)的图像可看做y=-(x﹣3)(x+2)的图像向上平移1,与x轴的交点的横坐标为x1、x2,∵-1<0,∴两个抛物线的开口向下,∴x1<﹣2<3<x2,故选B.本题考查二次函数图像性质及平移的特点,根据开口方向确定函数的增减性是解题关键.3、A【分析】估计利用频率估计概率可估计摸到白球的概率为0.25,然后根据概率公式计算这个口袋中白球的数量.【详解】设白球有x个,根据题意得:,解得:x=5,
即白球有5个,
故选A.考查了利用频率估计概率:大量重复实验时,事件发生的频率在某个固定位置左右摆动,并且摆动的幅度越来越小,根据这个频率稳定性定理,可以用频率的集中趋势来估计概率,这个固定的近似值就是这个事件的概率.用频率估计概率得到的是近似值,随实验次数的增多,值越来越精确.4、B【分析】如图,连接CN.想办法求出CN,CM,根据MN≥CN−CM即可解决问题.【详解】如图,连接CN.在Rt△ABC中,∵AC=4,∠B=30°,∴AB=2AC=2,BC=AC=3,∵CM=MB=BC=,∵A1N=NB1,∴CN=A1B1=,∵MN≥CN−CM,∴MN≥,即MN≥,∴MN的最小值为,故选:B.本题考查解直角三角形,旋转变换等知识,解题的关键是用转化的思想思考问题,属于中考常考题型.5、C【分析】根据图形证明△AOE≌△COG,作KM⊥AD,证明四边形DKMN为正方形,再证明Rt△AEH≌Rt△CGF,Rt△DHG≌Rt△BFE,设正方形边长为a,CG=MN=x,根据正方形的性质列出平行四边形的面积的代数式,再化简整理,即可判断.【详解】连接AC,EG,交于O点,∵四边形是平行四边形,四边形是正方形,∴GO=EO,AO=CO,又∠AOE=∠COG∴△AOE≌△COG,∴GC=AE,∵NE∥AD,∴四边形AEND为矩形,∴AE=DN,∴DN=GC=MN作KM⊥AD,∴四边形DKMN为正方形,在Rt△AEH和Rt△CGF中,∴Rt△AEH≌Rt△CGF,∴AH=CF,∵AD-AH=BC-CF∴DH=BF,同理Rt△DHG≌Rt△BFE,设CG=MN=x,设正方形边长为a则S△HDG=DH×x+DG×x=S△FBES△HAE=AH×x=S△GCFS平行四边形EFGH=a2-2S△HDG-2S△HAE=a2-(DH+DG+AH)×x,∵DG=a-x∴S平行四边形EFGH=a2-(a+a-x)×x=a2-2ax+x2=(a-x)2故只需要知道a-x就可以求出面积BE=a-x,故选C.此题主要考查正方形的性质,解题的关键是根据题意设出字母,表示出面积进行求解.6、D【分析】对于一个绝对值较大的数,用科学记数法写成的形式,其中,n是比原整数位数少1的数.【详解】25万人=2.5×105人.故选D.此题考查了科学记数法的表示方法,科学记数法的表示形式为a×10n的形式,其中1≤|a|<10,n为整数,表示时关键要正确确定a的值以及n的值.7、D【解析】由DE∥BC知△ADE∽△ABC,然后根据相似比求解.【详解】解:∵DE∥BC
∴△ADE∽△ABC.又因为DE=2,BC=6,可得相似比为1:3.即==.故选D.本题主要是先证明两三角形相似,再根据已给的线段求相似比即可.8、A【分析】根据相反数的意义求解即可.【详解】的相反数是-,故选:A.本题考查了相反数,在一个数的前面加上负号就是这个数的相反数.9、A【分析】根据阴影部分的面积=S扇形BDO﹣S弓形OD计算即可.【详解】由折叠可知,S弓形AD=S弓形OD,DA=DO.∵OA=OD,∴AD=OD=OA,∴△AOD为等边三角形,∴∠AOD=60°.∵∠AOB=120°,∴∠DOB=60°.∵AD=OD=OA=6,∴AC=CO=3,∴CD=3,∴S弓形AD=S扇形ADO﹣S△ADO6×36π﹣9,∴S弓形OD=6π﹣9,阴影部分的面积=S扇形BDO﹣S弓形OD(6π﹣9)=9.故选:A.本题考查了扇形面积与等边三角形的性质,熟练运用扇形公式是解答本题的关键.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.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.11、B【解析】试题分析:如果全班有x名同学,那么每名同学要送出(x-1)张,共有x名学生,那么总共送的张数应该是x(x-1)张,即可列出方程.∵全班有x名同学,∴每名同学要送出(x-1)张;又∵是互送照片,∴总共送的张数应该是x(x-1)=1.故选B考点:由实际问题抽象出一元二次方程.12、A【分析】根据相似三角形的性质判断即可.【详解】解:∵△OAB∽△OCD,OA:OC=3:2,∴,A正确;∴,B错误;∴,C错误;∴OA:OC=3:2,D错误;故选:A.本题主要考查相似三角形的性质,熟练掌握相似三角形的性质是解题的关键.二、填空题(每题4分,共24分)13、(,)【解析】过A′作A′C⊥x轴于C,根据旋转得出∠AOA′=75°,OA=OA′=2,求出∠A′OC=45°,推出OC=A′C,解直角三角形求出OC和A′C,即可得出答案.【详解】如图,过A′作A′C⊥x轴于C,∵将三角板绕原点O顺时针旋转75°,∴∠AOA′=75°,OA=OA′=2,∵∠AOB=30°,∴∠A′OC=45°,∴OC=A′C=OA′sin45°=2×=,∴A′的坐标为(,-).故答案为:(,).本题考查的知识点是坐标与图形变化-旋转,解题的关键是熟练的掌握坐标与图形变化-旋转.14、【分析】连接AD,过M作MG⊥AD于G,根据正六边形的相关性质,求得AD,MD的值,再根据∠CDG=60°,求出DG,MG的值,最后利用勾股定理求出AM的值.【详解】解:连接AD,过M作MG⊥AD于G,则由正六边形可得,AD=2AB=4,∠CDA=60°,又MD=CD=1,∴DG=,MG=,∴AG=AD-DG=,∴AM=故答案为.本题考查了正多边形和圆、正六边形的性质、三角函数、勾股定理;熟练掌握正六边形的性质,作出辅助线构造直角三角形是解题的关键.15、4【解析】试题分析:如图,能画4个,分别是:以D为圆心,AB为半径画圆;以C为圆心,CA为半径画圆.两圆相交于两点(DE上下各一个),分别于D、E连接后,可得到两个三角形;以D为圆心,AC为半径画圆;以E为圆心,AB为半径画圆.两圆相交于两点(DE上下各一个),分别于D、E连接后,可得到两个三角形.因此最多能画出4个考点:作图题.16、【分析】用红色区域的圆心角度数除以圆的周角的度数可得到指针落在红色区域的概率.【详解】解:因为蓝色区域的圆心角的度数为120°,所以指针落在红色区域内的概率是=,故答案为.本题考查了几何概率:求概率时,已知和未知与几何有关的就是几何概率.计算方法是利用长度比,面积比,体积比等.17、13【分析】利用因式分解法解方程,得到,,再利用三角形的三边关系进行判断,然后计算三角形的周长即可.【详解】解:∵,∴,∴,,∵,∴不符合题意,舍去;∴三角形的周长为:;故答案为:13.本题考查了解一元二次方程,以及三角形的三边关系的应用,解题的关键是正确求出第三边的长度,以及掌握三角形的三边关系.18、(2,1)【分析】将二次函数解析式化为顶点式,即可得到顶点坐标.【详解】将二次函数配方得则顶点坐标为(2,1)考点:二次函数的图象和性质.三、解答题(共78分)19、(1);(2)(Ⅰ);(Ⅱ)CP⊥AF,理由:见解析.【解析】(1)根据矩形的性质得到∠B=90°,根据勾股定理得到AC=5,根据相似三角形的性质即可得到结论;(2)(Ⅰ)连接CF,根据旋转的性质得到∠BCG=∠ACF,根据相似三角形的判定和性质定理得到结论;(Ⅱ)根据相似三角形的性质得到∠BGC=∠AFC,推出点C,F,G,P四点共圆,根据圆周角定理得到∠CPF=∠CGF=90°,于是得到结论.【详解】(1)∵四边形ABCD是矩形,∴∠B=90°,∵AB=3,BC=4,∴AC=5,∴,∵四边形CEFG是矩形,∴∠FGC=90°,∴GF∥AB,∴△CGF∽△CBA,∴,∵FG∥AB,∴;(2)(Ⅰ)连接CF,∵把矩形CEFG绕点C顺时针旋转到图②的位置,∴∠BCG=∠ACF,∵,∴△BCG∽△ACF,∴;(Ⅱ)CP⊥AF,理由:∵△BCG∽△ACF,∴∠BGC=∠AFC,∴点C,F,G,P四点共圆,∴∠CPF=∠CGF=90°,∴CP⊥AF.本题考查了相似三角形的判定和性质,矩形的性质,平行线分线段成比例定理,旋转的性质,熟练掌握相似三角形的判定定理是解题的关键.20、(1)4;(2)直线“智慧数”等于;(3)抛物线的“智慧数”是;(4)抛物线的解析式为或【分析】(1)先求出点N的坐标,然后根据“坐标和”的定义计算即可;(2)求出,然后根据一次函数的增减性和“智慧数”的定义计算即可;(3)先求出抛物线的顶点坐标,即可列出关于b和c的等式,然后求出,然后利用二次函数求出y+x的最小值即可得出结论;(4)根据题意可设二次函数为,坐标和为,即可求出与x的二次函数关系式,求出与x的二次函数图象的对称轴,先根据已知条件求出m的取值范围,然后根据与对称轴的相对位置分类讨论,分别求出的最小值列出方程即可求出结论.【详解】解:(1)将y=2代入到解得x=2∴点N的坐标为(2,2)∴点的“坐标和”是2+2=4故答案为:4;(2),∵,∴当时,最小,即直线,“智慧数”等于(3)抛物线的顶点坐标为,∴,即∵,∴的最小值是∴抛物线的“智慧数”是;(4)∵二次函数的图象的顶点在直线上,∴设二次函数为,坐标和为对称轴∵∴①当时,即时,“坐标和”随的增大而增大∴把代入,得,解得(舍去),,当时,②当,即时,,即,解得,当时,③当时,∵,所以此情况不存在综上,抛物线的解析式为或此题考查的新定义类问题、二次函数、一次函数和反比例函数的综合题型,掌握新定义、利用二次函数和一次函数求最值是解决此题的关键.21、(1);(2)【分析】(1)根据垂径定理求出BC=,在Rt△OCB中,由勾股定理列方程求解;(2)根据扇形面积公式和三角形面积公式即可求得阴影部分的面积.【详解】解:如图,连接OB,∵AB⊥OD,∴AC=BC=,∵C为OD中点,∴OC=,设OD=x,在Rt△OCB中,由勾股定理得,OC2+BC2=OB2,∴()2+()2=x2,解得x=2∴OD=2.(2)S△OCB=∵OC=1,OB=2,∴∠BOC=60°,∴S扇BOD=,∴阴影部分的面积为:本题考查利用垂径定理求半径长及扇形面积公式,垂径定理是解决圆中线段长的常用重要定理.22、(1);(2)【分析】(1)根据题目要求,球不得传给自己,也不得传给左手边的人,C在B的左手边,因此传给C的概率为0,B的右手边有四个人,因此传给F的概率为;(2)结合题目要求画出树状图即可求解.【详解】解:∵C在B的左手边∴C接到球的概率为0;∵B的右手边有四个人∴F接到球的概率为.如图所示:∵两次传球的全部可能情况有种,球又传到手上的情况有种,∴故球又传到手上的概率为.本题考查的知识点是用画树状图法求事件的概率问题,读懂题意,画出树状图是解题的关键.23、(1)图形见解析;(2)P点坐标为(,﹣1).【分析】(1)分别作出点A、B关于点C的对称点,再顺次连接可得;由点A的对应点A2的位置得出平移方向和距离,据此作出另外两个点的对应点,顺次连接可得;
(2)连接A1A2、B1B2,交点即为所求.【详解】(1)如图所示:A1(3,2)、C1(0,2)、B1(0,0);A2(0,-4)、B2(3,﹣2)、C2(3,﹣4).(2)将△A1B1C1绕某一点旋转可以得到△A2B2C2,旋转中心的P点坐标为(,﹣1).本题主要考查作图-旋转变换、平移变换,解题关键是根据旋转变换和平移变换的定义作出变换后的对应点.24
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