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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.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每小题3分,共30分)1.已知⊙O的直径为8cm,P为直线l上一点,OP=4cm,那么直线l与⊙O的公共点有()A.0个 B.1个 C.2个 D.1个或2个2.将抛物线y=x2平移得到抛物线y=(x+2)2,则这个平移过程正确的是()A.向左平移2个单位B.向右平移2个单位C.向上平移2个单位D.向下平移2个单位3.二次函数图像的顶点坐标是()A. B. C. D.4.下列四个图形中,不是中心对称图形的是()A. B.C. D.5.如图,已知⊙O的直径AB⊥弦CD于点E,下列结论中一定正确的是()A.AE=OE B.CE=DE C.OE=CE D.∠AOC=60°6.如图,在5×6的方格纸中,画有格点△EFG,下列选项中的格点,与E,G两点构成的三角形中和△EFG相似的是()A.点A B.点B C.点C D.点D7.下列事件中,属于必然事件的是()A.方程无实数解B.在某交通灯路口,遇到红灯C.若任取一个实数a,则D.买一注福利彩票,没有中奖8.下列运算中正确的是()A.a2÷a=a B.3a2+2a2=5a4C.(ab2)3=ab5 D.(a+b)2=a2+b29.已知△ABC的外接圆⊙O,那么点O是△ABC的()A.三条中线交点 B.三条高的交点C.三条边的垂直平分线的交点 D.三条角平分线交点10.下列倡导节约的图案中,是轴对称图形的是()A. B. C. D.二、填空题(每小题3分,共24分)11.已知关于x的一元二次方程(m-2)2x2+(2m+1)x+1=0有两个实数根,则m的取值范围是_____.12.如图,以点O为位似中心,将四边形ABCD按1:2放大得到四边形A′B′C′D′,则四边形ABCD与四边形A′B′C′D′的面积比是_____.13.已知关于x的方程a(x+m)2+b=0(a、b、m为常数,a≠0)的解是x1=2,x2=﹣1,那么方程a(x+m+2)2+b=0的解_____.14.如图,△ABC绕点A逆时针旋转得到△AB′C′,点C在AB'上,点C的对应点C′在BC的延长线上,若∠BAC'=80°,则∠B=______度.15.如图,△OAB的顶点A的坐标为(3,),B的坐标为(4,0);把△OAB沿x轴向右平移得到△CDE,如果D的坐标为(6,),那么OE的长为_____.16.如图,⊙O的直径AB=20cm,CD是⊙O的弦,AB⊥CD,垂足为E,OE:EB=3:2,则CD的长是________cm.17.半径为10cm的半圆围成一个圆锥,则这个圆锥的高是__cm.18.在一个不透明的塑料袋中装有红色白色球共个.除颜色外其他都相同,小明通过多次摸球试验后发现,其中摸到红色球的频率稳定在左右,则口袋中红色球可能有________个.三、解答题(共66分)19.(10分)已知△ABC为等边三角形,M为三角形外任意一点,把△ABM绕着点A按逆时针方向旋转60°到△CAN的位置.(1)如图①,若∠BMC=120°,BM=2,MC=3.求∠AMB的度数和求AM的长.(2)如图②,若∠BMC=n°,试写出AM、BM、CM之间的数量关系,并证明你的猜想.20.(6分)如图,二次函数的图象与轴交于点和点,与轴交于点,以为边在轴上方作正方形,点是轴上一动点,连接,过点作的垂线与轴交于点.(1)求该抛物线的函数关系表达式;(2)当点在线段(点不与重合)上运动至何处时,线段的长有最大值?并求出这个最大值;(3)在第四象限的抛物线上任取一点,连接.请问:的面积是否存在最大值?若存在,求出此时点的坐标;若不存在,请说明理由.21.(6分)有六张完全相同的卡片,分两组,每组三张,在组的卡片上分别画上“√,×,√”,组的卡片上分别画上“√,×,×”,如图①所示.(1)若将卡片无标记的一面朝上摆在桌上,再分别从两组卡片中随机各抽取一张,求两张卡片上标记都是“√”的概率(请用“树形图法”或“列表法”求解).(2)若把两组卡片无标记的一面对应粘贴在一起得到三张卡片,其正、反面标记如图②所示,将卡片正面朝上摆在桌上,并用瓶盖盖住标记.①若随机揭开其中一个盖子,看到的标记是“√”的概率是多少?②若揭开盖子,看到的卡片正面标记是“√”后,猜想它的反面也是“√”,求猜对的概率.22.(8分)解方程:(1);(2)23.(8分)如图①,已知抛物线y=ax2+bx+c的图像经过点A(0,3)、B(1,0),其对称轴为直线l:x=2,过点A作AC∥x轴交抛物线于点C,∠AOB的平分线交线段AC于点E,点P是抛物线上的一个动点,设其横坐标为m.(1)求抛物线的解析式;(2)若动点P在直线OE下方的抛物线上,连结PE、PO,当m为何值时,四边形AOPE面积最大,并求出其最大值;(3)如图②,F是抛物线的对称轴l上的一点,在抛物线上是否存在点P使△POF成为以点P为直角顶点的等腰直角三角形?若存在,直接写出所有符合条件的点P的坐标;若不存在,请说明理由.24.(8分)已知抛物线y=x2+mx+n与x轴交于点A(﹣1,0),B(2,0)两点.(1)求抛物线的解析式;(2)当y<0时,直接写出x的取值范围是.25.(10分)为了“创建文明城市,建设美丽家园”,我市某社区将辖区内的一块面积为的空地进行绿化,一部分种草,剩余部分栽花.设种草部分的面积为,种草所需费用(元)与的函数关系式为,其大致图象如图所示.栽花所需费用(元)与的函数关系式为.(1)求出,的值;(2)若种花面积不小于时的绿化总费用为(元),写出与的函数关系式,并求出绿化总费用的最大值.26.(10分)如图,破残的圆形轮片上,弦AB的垂直平分线交弧AB于点C,交弦AB于点D.已知:AB,CD.(1)求作此残片所在的圆(不写作法,保留作图痕迹)(2)求(1)中所作圆的半径

参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、D【分析】根据垂线段最短,得圆心到直线的距离小于或等于4cm,再根据数量关系进行判断.若d<r,则直线与圆相交;若d=r,则直线与圆相切;若d>r,则直线与圆相离;即可得出公共点的个数.【详解】解:根据题意可知,圆的半径r=4cm.∵OP=4cm,当OP⊥l时,直线和圆是相切的位置关系,公共点有1个;当OP与直线l不垂直时,则圆心到直线的距离小于4cm,所以是相交的位置关系,公共点有2个.∴直线L与⊙O的公共点有1个或2个,故选D.本题考查了直线与圆的位置关系.特别注意OP不一定是圆心到直线的距离.2、A【解析】试题分析:根据抛物线的平移规律即可得答案,故答案选A.考点:抛物线的平移规律.3、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.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.4、B【分析】根据中心对称图形的概念,即可求解.【详解】A、是中心对称图形,故此选项不合题意;B、不是中心对称图形,故此选项符合题意;C、是中心对称图形,故此选项不合题意;D、是中心对称图形,故此选项不合题意.故选:B.本题主要考查中心对称图形的概念掌握它的概念“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”,是解题的关键.5、B【分析】根据垂径定理:垂直于弦的直径平分弦,并且平分弦所对的弧求解.【详解】解:∵直径AB⊥弦CD∴CE=DE故选B.本题考查垂径定理,本题属于基础应用题,只需学生熟练掌握垂径定理,即可完成.6、D【分析】根据网格图形可得所给△EFG是两直角边分别为1,2的直角三角形,然后利用相似三角形的判定方法选择答案即可.【详解】解:观察图形可得△EFG中,直角边的比为,观各选项,,只有D选项三角形符合,与所给图形的三角形相似.故选:D.本题考查了相似三角形的判定,勾股定理的应用,熟练掌握网格结构,观察出所给图形的直角三角形的特点是解题的关键.7、A【分析】根据必然事件就是一定发生的事件,即发生的概率是1的事件即可得出答案.【详解】解:A、方程2x2+3=0的判别式△=0﹣4×2×3=﹣24<0,因此方差2x2+3=0无实数解是必然事件,故本选项正确;B、在某交通灯路口,遇到红灯是随机事件,故本选项错误;C、若任取一个实数a,则(a+1)2>0是随机事件,故本选项错误;D、买一注福利彩票,没有中奖是随机事件,故本选项错误;故选:A.本题主要考察随机事件,解题关键是熟练掌握随机事件的定义.8、A【分析】根据合并同类项的法则,同底数幂的乘法与除法以,积的乘方和完全平方公式的知识求解即可求得答案.【详解】解:A、,故A选项正确;B、,故B选项错误;C、,故C选项错误;D、,故D选项错误.故选:A.本题考查合并同类项的法则,同底数幂的乘法与除法以,积的乘方和完全平方公式等知识,熟练掌握相关运算法则是解题的关键.9、C【分析】根据三角形外接圆圆心的确定方法,结合垂直平分线的性质,即可求得.【详解】已知⊙O是△ABC的外接圆,那么点O一定是△ABC的三边的垂直平分线的交点,故选:C.本题考查三角形外接圆圆心的确定,属基础题.10、C【分析】如果一个图形沿一条直线折叠,直线两旁的部分能够互相重合,这个图形叫做轴对称图形,根据轴对称图形的概念求解.【详解】解:A、不是轴对称图形,故此选项错误;

B、不是轴对称图形,故此选项错误;

C、是轴对称图形,故此选项正确;

D、不是轴对称图形,故此选项错误.

故选C.此题主要考查了轴对称图形的概念.轴对称图形的关键是寻找对称轴,图形两部分折叠后可重合.二、填空题(每小题3分,共24分)11、且.【详解】∵关于x的一元二次方程(m﹣1)1x1+(1m+1)x+1=0有两个不相等的实数根,∴△=b1﹣4ac>0,即(1m+1)1﹣4×(m﹣1)1×1>0,解这个不等式得,m>,又∵二次项系数是(m﹣1)1≠0,∴m≠1故M得取值范围是m>且m≠1.故答案为m>且m≠1.考点:根的判别式12、1:1.【解析】根据位似变换的性质定义得到四边形ABCD与四边形A′B′C′D′相似,根据相似多边形的性质计算即可.【详解】解:以点O为位似中心,将四边形ABCD按1:2放大得到四边形A′B′C′D′,则四边形ABCD与四边形A′B′C′D′相似,相似比为1:2,∴四边形ABCD与四边形A′B′C′D′的面积比是1:1,故答案为:1:1.本题考查的是位似变换,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.13、x1=0,x4=﹣1.【分析】把后面一个方程中的x+2看作整体,相当于前面一个方程中的x求解.【详解】解:∵关于x的方程a(x+m)2+b=0的解是x1=2,x2=﹣1,(a,m,b均为常数,a≠0),∴方程a(x+m+2)2+b=0变形为a[(x+2)+m]2+b=0,即此方程中x+2=2或x+2=﹣1,解得x=0或x=﹣1.故答案为:x1=0,x4=﹣1.此题主要考查一元二次方程的解,解题的关键是熟知整体法的应用.14、1【分析】根据旋转的性质和等腰三角形的性质即可得到结论.【详解】解:∵△ABC绕点A逆时针旋转得到△AB′C′,∴∠C′AB′=∠CAB,AC′=AC,∵∠BAC'=80°,∴∠C′AB′=∠CAB=C′AB=40°,∴∠ACC′=70°,∴∠B=∠ACC′﹣∠CAB=1°,故答案为:1.本题考查了旋转的性质,等腰三角形的性质,三角形的外角的性质,正确的识别图形是解题的关键.15、7【分析】根据平移的性质得到AD=BE=6﹣3=3,由B的坐标为(4,0),得到OB=4,根据OE=OB+BE即可得答案.【详解】∵点A的坐标为(3,),点D的坐标为(6,),把△OAB沿x轴向右平移得到△CDE,∴AD=BE=6﹣3=3,∵B的坐标为(4,0),∴OB=4,∴OE=OB+BE=7,故答案为:7本题考查图形平移的性质,平移不改变图形的形状和大小;图形经过平移,对应线段相等,对应角相等,对应点所连的线段相等.16、1【分析】根据垂径定理与勾股定理即可求出答案.【详解】解:连接OC,设OE=3x,EB=2x,

∴OB=OC=5x,

∵AB=20cm

∴10x=20

∴x=2cm,∴OC=10cm,OE=6cm,

∴由勾股定理可知:CE=cm,

∴CD=2CE=1cm,

故答案为:1.本题考查垂径定理的应用,解题的关键是根据勾股定理求出CE的长度,本题属于基础题型.17、【分析】由半圆的半径可得出圆锥的母线及底面半径的长度,利用勾股定理即可求出圆锥的高.【详解】设底面圆的半径为r.∵半径为10cm的半圆围成一个圆锥,∴圆锥的母线l=10cm,∴,解得:r=5(cm),∴圆锥的高h(cm).故答案为5.本题考查了圆锥的计算,利用勾股定理求出圆锥的高是解题的关键.18、1【分析】设有红球有x个,利用频率约等于概率进行计算即可.【详解】设红球有x个,根据题意得:=20%,解得:x=1,即红色球的个数为1个,故答案为:1.本题考查了由频率估计概率的知识,解题的关键是了解大量重复实验中事件发生的频率等于事件发生的概率.三、解答题(共66分)19、(1)60°,5;(2)AM=BM+CM【分析】(1)由旋转性质可得△ABM≌△CAN,根据全等三角形的性质和等边三角形的判定可得△AMN是等边三角形,继而求出∠AMN=60°,根据∠BMC=120°,∠AMN=∠AMC=60°,继而求出∠AMB;AM=MN=MC+CN.(2)【详解】解∵把△ABM绕着点A按逆时针方向旋转60到△ACN的位置,所以∠NAM=60°,因为AN=AM,所以△AMN是等边三角形,所以∠AMN=60°,因为∠BMC=120°,∠AMN=∠AMC=60°,所以∠AMB=∠BMG-∠AMG=120°-60°=60°,∵把△ABM绕着点A按逆时针方向旋转60°到△ACN的位置,所以△ABM≌△CAN,所以BM=CN=2,△AMN是等边三角形AM=MN=MC+CN=3+2=5,故答案为60°,5;(2)AM=BM+CM,∵把△ABM绕着点A按逆时针方向旋转60°到△ACN的位置,所以△ABM≌△CAN,因为AN=AM,所以△AMN是等边三角形,所以∠AMN=60°,因为∠BMC=n°,∠AMN=∠AMC=60°,所以∠MNA=∠MAN,所以MA=MN,所以AM=BM+CM.本题主要考的三角形的旋转及等边三角形的应用以及三角形全等性质的使用,解决本题的关键是要熟练掌握旋转性质和全等三角形的性质.20、(1);(2)时,线段有最大值.最大值是;(3)时,的面积有最大值,最大值是,此时点的坐标为.【分析】(1)将点的坐标代入二次函数表达式,即可求解;(2)设,则,由得出比例线段,可表示的长,利用二次函数的性质可求出线段的最大值;(3)过点作轴交于点,由即可求解.【详解】解:(1))∵抛物线经过,,把两点坐标代入上式,,解得:,故抛物线函数关系表达式为;(2)∵,点,∴,∵正方形中,,∴,,∴,又∵,∴,∴,设,则,∴,∴,∵,∴时,线段长有最大值,最大值为.即时,线段有最大值.最大值是.(3)存在.如图,过点作轴交于点,∵抛物线的解析式为,∴,∴点坐标为,设直线的解析式为,∴,∴,∴直线的解析式为,设,则,∴,∴,∵,∴时,的面积有最大值,最大值是,此时点的坐标为.本题考查了二次函数的综合题:熟练掌握二次函数图象上点的坐标特征、二次函数的性质和相似三角形的判定与性质;会利用待定系数法求函数解析式;理解坐标与图形性质,会利用相似比表示线段之间的关系.利用数形结合的思想把代数和几何图形结合起来,利用点的坐标的意义表示线段的长度是解题的关键.21、(1);(2)①;②【分析】(1)画出树状图计算即可;(2)①三张卡片上正面的标记有三种可能,分别为“√,×,√”,然后计算即可;②正面标记为“√”的卡片,其反面标记情况有两种可能,分别为“√”和“×”,计算即可;【详解】(1)解:根据题意,可画出如下树形图:从树形图可以看出,所有可能结果共9种,且每种结果出现的可能性相等,其中两张卡片上标记都是“√”的结果有2种,∴(两张都是“√”)(2)解:①∵三张卡片上正面的标记有三种可能,分别为“√,×,√”,∴随机揭开其中一个盖子,看到的标记是“√”的概率为.②∵正面标记为“√”的卡片,其反面标记情况有两种可能,分别为“√”和“×”,∴猜对反面也是“√”的概率为.本题主要考查了概率的计算,准确理解题意是解题的关键.22、(1),;(2),.【分析】(1)运用公式法解方程即可;(2)运用因式分解法解方程即可.【详解】(1)∵,∴,∴,;(2)移项,得:,提公因式得:,∴或,∴,;本题主要考查解一元二次方程-公式法和因式分解法,能把一元二次方程转化成一元一次方程是解此题的关键.23、(1)y=x2-4x+3.(2)当m=时,四边形AOPE面积最大,最大值为.(3)P点的坐标为:P1(,),P2(,),P3(,),P4(,).【解析】分析:(1)利用对称性可得点D的坐标,利用交点式可得抛物线的解析式;(2)设P(m,m2-4m+3),根据OE的解析式表示点G的坐标,表示PG的长,根据面积和可得四边形AOPE的面积,利用配方法可得其最大值;(3)存在四种情况:如图3,作辅助线,构建全等三角形,证明△OMP≌△PNF,根据OM=PN列方程可得点P的坐标;同理可得其他图形中点P的坐标.详解:(1)如图1,设抛物线与x轴的另一个交点为D,由对称性得:D(3,0),设抛物线的解析式为:y=a(x-1)(x-3),把A(0,3)代入得:3=3a,a=1,∴抛物线的解析式;y=x2-4x+3;(2)如图2,设P(m,m2-4m+3),∵OE平分∠AOB,∠AOB=90°,∴∠AOE=45°,∴△AOE是等腰直角三角形,∴AE=OA=3,∴E(3,3),易得OE的解析式为:y=x,过P作PG∥y轴,交OE于点G,∴G(m,m),∴PG=m-(m2-4m+3)=-m2+5m-3,∴S四边形AOPE=S△AOE+S△POE,=×3×3+PG•AE,=+×3×(-m2+5m-3),=-m2+m,=(m-)2+,∵-<0,∴当m=时,S有最大值是;(3)如图3,过P作MN⊥y轴,交y轴于M,交l于N,∵△OPF是等腰直角三角形,且OP=PF,易得△OMP≌△PNF,∴OM=PN,∵P(m,m2-4m+3),则-m2+4m-3=2-m,解得:m=或,∴P的坐标为(,)或(,);如图4,过P作MN⊥x轴于N,过F作FM⊥MN于M,同理得△ONP≌△PMF,∴PN=FM,则-m2+4m-3=m-2,解得:x=或;P的坐标为(,)或(,);综上所述,点P的坐标是:(,)或(,)或(,)或(,).点睛

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