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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、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.已知,是一元二次方程的两个实数根,下列结论错误的是()A. B. C. D.2.下列图像中,当时,函数与的图象时()A. B. C. D.3.反比例函数y=的图象与直线y=﹣x+2有两个交点,且两交点横坐标的积为负数,则t的取值范围是()A.t< B.t> C.t≤ D.t≥4.已知反比例函数的图象经过点,小良说了四句话,其中正确的是()A.当时, B.函数的图象只在第一象限C.随的增大而增大 D.点不在此函数的图象上5.二次函数y=-2(x+1)2+5的顶点坐标是()A.-1 B.5 C.(1,5) D.(-1,5)6.已知,,是反比例函数的图象上的三点,且,则、、的大小关系是()A. B. C. D.7.已知两圆半径分别为6.5cm和3cm,圆心距为3.5cm,则两圆的位置关系是()A.相交 B.外切 C.内切 D.内含8.已知菱形的周长为40cm,两对角线长度比为3:4,则对角线长分别为()A.12cm.16cm B.6cm,8cm C.3cm,4cm D.24cm,32cm9.如图,A,B,C,D是⊙O上的四个点,弦AC,BD交于点P.若∠A=∠C=40°,则∠BPC的度数为()A.100° B.80°C.50° D.40°10.将抛物线y=-2x2向左平移3个单位,再向下平移4个单位,所得抛物线为()A. B.C. D.11.如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,AC=6,BC=8,将它绕着BC中点D顺时针旋转一定角度(小于90°)后得到△A′B′C′,恰好使B′C′∥AB,A'C′与AB交于点E,则A′E的长为()A.3 B.3.2 C.3.5 D.3.612.如图,在正方形中,以为边作等边,延长分别交于点,连接与相交于点,给出下列结论:①;②;③;④;其中正确的是()A.①②③④ B.②③ C.①②④ D.①③④二、填空题(每题4分,共24分)13.将矩形纸片ABCD按如下步骤进行操作:(1)如图1,先将纸片对折,使BC和AD重合,得到折痕EF;(2)如图2,再将纸片分别沿EC,BD所在直线翻折,折痕EC和BD相交于点O.那么点O到边AB的距离与点O到边CD的距离的比值是_____.14.如图,点E、F、G、H分别是任意四边形ABCD中AD、BD、BC、CA的中点,当四边形ABCD的边至少满足条件时,四边形EFGH是矩形.15.已知2是关于x方程x2-2a=0的一个解,则2a-1的值是______________.16.在这三个数中,任选两个数的积作为的值,使反例函数的图象在第二、四象限的概率是______.17.如图,扇形的圆心角是为,四边形是边长为的正方形,点分别在在弧上,那么图中阴影部分的面积为__________.(结果保留)18.如图,点B,C,D在⊙O上,若∠BCD=130°,则∠BOD的度数是________°.三、解答题(共78分)19.(8分)已知关于x的方程x2﹣(k+1)x+k2+1=0有两个实数根.(1)求k的取值范围;(2)若方程的两实数根分别为x1,x2,且x12+x22=6x1x2﹣15,求k的值.20.(8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.21.(8分)在边长为1个单位长度的正方形网格中,建立如图所示的平面直角坐标系,的顶点都在格点上,请解答下列问题:(1)作出向左平移4个单位长度后得到的,并写出点的坐标;(2)作出关于原点O对称的,并写出点的坐标;(3)已知关于直线L对称的的顶点的坐标为(-4,-2),请直接写出直线L的函数解析式.22.(10分)用适当方法解下列方程.(1)(2)23.(10分)定义:有一组邻边相等的凸四边形叫做“准菱形”,利用该定义完成以下各题:(1)理解:如图1,在四边形ABCD中,若__________(填一种情况),则四边形ABCD是“准菱形”;(2)应用:证明:对角线相等且互相平分的“准菱形”是正方形;(请画出图形,写出已知,求证并证明)(3)拓展:如图2,在Rt△ABC中,∠ABC=90°,AB=2,BC=1,将Rt△ABC沿∠ABC的平分线BP方向平移得到△DEF,连接AD,BF,若平移后的四边形ABFD是“准菱形”,求线段BE的长.24.(10分)在Rt△ABC中,AC=BC,∠C=90°,求:(1)cosA;(2)当AB=4时,求BC的长.25.(12分)如图,已知四边形ABCD中,E是对角线AC上一点,DE=EC,以AE为直径的⊙O与CD相切于点D,点B在⊙O上,连接OB.(1)求证:DE=OE;(2)若CD∥AB,求证:BC是⊙O的切线.26.如图,正方形网格中的每个小正方形的边长都是1,每个小正方形的顶点叫做格点,△ABC的三个顶点A,B,C都在格点上.(1)画出△ABC绕点A逆时针旋转90°后得到的△AB1C1;(2)求旋转过程中动点B所经过的路径长(结果保留π).
参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、C【分析】由题意根据解一元二次方程的概念和根与系数的关系对选项逐次判断即可.【详解】解:∵△=22-4×1×0=4>0,∴,选项A不符合题意;∵是一元二次方程的实数根,∴,选项B不符合题意;∵,是一元二次方程的两个实数根,∴,,选项D不符合题意,选项C符合题意.故选:C.本题考查解一元二次方程和根与系数的关系,能熟记根与系数的关系的内容是解此题的关键.2、D【分析】根据直线直线y=ax+b经过的象限得到a>0,b<0,与ab>0矛盾,则可对A进行判断;根据抛物线y=ax2开口向上得到a>0,而由直线y=ax+b经过第二、四象限得到a<0,由此可对B进行判断;根据抛物线y=ax2开口向下得到a<0,而由直线y=ax+b经过第一、三象限得到a>0,由此可对C进行判断;根据抛物线y=ax2开口向下得到a<0,则直线y=ax+b经过第二、四象限,并且b<0,得到直线与y轴的交点在x轴下方,由此可对D进行判断.【详解】解:A、对于直线y=ax+b,得a>0,b<0,与ab>0矛盾,所以A选项错误;
B、由抛物线y=ax2开口向上得到a>0,而由直线y=ax+b经过第二、四象限得到a<0,所以B选项错误;
C、由抛物线y=ax2开口向下得到a<0,而由直线y=ax+b经过第一、三象限得到a>0,所以C选项错误;
D、由抛物线y=ax2开口向下得到a<0,则直线y=ax+b经过第二、四象限,由于ab>0,则b<0,所以直线与y轴的交点在x轴下方,所以D选项正确.
故选:D.本题考查了一次函数和二次函数的图像与性质,掌握函数的性质,从而判断图像是解题的基础.3、B【分析】将一次函数解析式代入到反比例函数解析式中,整理得出x2﹣2x+1﹣6t=0,又因两函数图象有两个交点,且两交点横坐标的积为负数,根据根的判别式以及根与系数的关系可求解.【详解】由题意可得:﹣x+2=,所以x2﹣2x+1﹣6t=0,∵两函数图象有两个交点,且两交点横坐标的积为负数,∴解不等式组,得t>.故选:B.点睛:此题主要考查了反比例函数与一次函数的交点问题,关键是利用两个函数的解析式构成方程,再利用一元二次方程的根与系数的关系求解.4、D【分析】利用待定系数法求出k,即可根据反比例函数的性质进行判断.【详解】解:∵反比例函数的图象经过点(3,2),∴k=2×3=6,∴,∴图象在一、三象限,在每个象限y随x的增大而减小,故A,B,C错误,∴点不在此函数的图象上,选项D正确;故选:D.本题考查反比例函数图象上的点的特征,教育的关键是熟练掌握基本知识,属于中考常考题型.5、D【解析】直接利用顶点式的特点写出顶点坐标.【详解】因为y=2(x+1)2-5是抛物线的顶点式,根据顶点式的坐标特点可知,顶点坐标为(-1,5).故选:D.主要考查了求抛物线的顶点坐标的方法,熟练掌握顶点式的特点是解题的关键.6、C【分析】先根据反比例函数y=的系数2>0判断出函数图象在一、三象限,在每个象限内,y随x的增大而减小,再根据x1<x2<0<x3,判断出y1、y2、y3的大小.【详解】解:函数大致图象如图,∵k>0,则图象在第一、三象限,在每个象限内,y随x的增大而减小,又∵x1<x2<0<x3,∴y2<y1<y3.故选C.本题考查了反比例函数图象上点的坐标特征.7、C【解析】先求两圆半径的和与差,再与圆心距进行比较,确定两圆的位置关系.【详解】∵两圆的半径分别为6.5cm和3cm,圆心距为3.5cm,且6.5﹣3=3.5,∴两圆的位置关系是内切.故选:C.考查了由数量关系来判断两圆位置关系的方法.设两圆的半径分别为R和r,且R≥r,圆心距为d:外离d>R+r;外切d=R+r;相交R﹣r<d<R+r;内切d=R﹣r;内含d<R﹣r.8、A【解析】试题分析:如图,四边形ABCD是菱形,且菱形的周长为40cm,设故选A.考点:1、菱形的性质;2、勾股定理.9、B【分析】根据同一个圆中,同弧所对的圆周角相等,可知,结合题意求的度数,再根据三角形的一个外角等于其不相邻两个内角和解题即可.【详解】故选B本题考查圆的综合,其中涉及圆周角定理、三角形外角性质,是常见考点,熟练掌握相关知识是解题关键.10、B【解析】根据“左加右减、上加下减”的原则进行解答即可.【详解】解:把抛物线y=-2x2先向左平移3个单位,再向下平移4个单位,所得的抛物线的解析式是y=-2(x+3)2-4,故选:B.本题主要考查了二次函数的图象与几何变换,熟知函数图象平移的法则是解答此题的关键.11、D【解析】如图,过点D作DF⊥AB,可证四边形EFDC'是矩形,可得C'E=DF,通过证明△BDF∽△BAC,可得,可求DF=2.4=C'E,即可求解.【详解】如图,过点D作DF⊥AB,∵∠C=90°,AC=6,BC=8,∴AB==10,∵将Rt△ABC绕着BC中点D顺时针旋转一定角度(小于90°)后得到△A′B′C′,∴AC=A'C'=6,∠C=∠C'=90°,CD=BD=4,∵AB∥C'B'∴∠A'EB=∠A'C'B'=90°,且DF⊥AB,∴四边形EFDC'是矩形,∴C'E=DF,∵∠B=∠B,∠DFB=∠ACB=90°,∴△BDF∽△BAC∴,∴∴DF=2.4=C'E,∴A'E=A'C'﹣C'E=6﹣2.4=3.6,故选:D.此题主要考查相似三角形的判定与性质,解题的关键是熟知旋转的定义、矩形的性质及相似三角形的判定与性质.12、A【分析】根据等边三角形、正方形的性质求得∠ABE=30°,利用直角三角形中30°角的性质即可判断①;证得PC=CD,利用三角形内角和定理即可求得∠PDC,可求得∠BPD,即可判断②;求得∠FDP=15°,∠PBD=15°,即可证明△PDE∽△DBE,判断③正确;利用相似三角形对应边成比例可判断④.【详解】∵△BPC是等边三角形,
∴BP=PC=BC,∠PBC=∠PCB=∠BPC=60°,
在正方形ABCD中,
∵AB=BC=CD,∠A=∠ADC=∠BCD=90°
∴∠ABE=∠DCF=30°,∴,
∴;故①正确;
∵PC=CD,∠PCD=30°,
∴∠PDC=∠CPD===75°,∴∠BPD=∠BPC+∠CPD=60°+75°=135°,故②正确;
∵∠PDC=75°,∴∠FDP=∠ADC-∠PDC=90°-75°=15°,
∵∠DBA=45°,
∴∠PBD=∠DBA-∠ABE=45°-30°=15°,
∴∠EDP=∠EBD,
∵∠DEP=∠DEP,
∴△PDE∽△DBE,故③正确;
∵△PDE∽△DBE,∴,即,故④正确;综上:①②③④都是正确的.
故选:A.本题考查的正方形的性质,等边三角形的性质以及相似三角形的判定和性质,解答此题的关键是熟练掌握性质和定理.二、填空题(每题4分,共24分)13、【分析】根据折叠的性质得到BE=AB,根据矩形的性质得到AB=CD,△BOE∽△DOC,再根据相似三角形的性质即可求解.【详解】解:由折叠的性质得到BE=AB,∵四边形ABCD是矩形,∴AB=CD,△BOE∽△DOC,∴△BOE与△DOC的相似比是,∴点O到边AB的距离与点O到边CD的距离的比值是.故答案为:.本题考查了翻折变换(折叠问题)、矩形的性质、相似三角形的判定与性质等知识,综合性强,还考查了操作、推理、探究等能力,是一道好题.14、AB⊥CD【解析】解:需添加条件AB⊥DC,∵、、、分别为四边形中、、、中点,∴,∴,.∴四边形为平行四边形.∵E、H是AD、AC中点,
∴EH∥CD,
∵AB⊥DC,EF∥HG
∴EF⊥EH,
∴四边形EFGH是矩形.
故答案为:AB⊥DC.15、5.【分析】把x=2代入已知方程可以求得2a=6,然后将其整体代入所求的代数式进行解答.【详解】解:∵x=2是关于x的方程x2-2a=0的一个解,∴×22-2a=0,即6-2a=0,则2a=6,∴2a-1=6-1=5.故答案为5..本题考查了一元二次方程的解的定义.一元二次方程的根就是一元二次方程的解,就是能够使方程左右两边相等的未知数的值.即用这个数代替未知数所得式子仍然成立.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,并求出k为负值的情况数,再利用概率公式即可求得答案.【详解】解:画树状图得:,∵共有6种等可能的结果,任选两个数的积作为k的值,k为负数的有4种,∴反比例函数的图象在第二、四象限的概率是:.
故答案为:.本题考查的是用列表法或画树状图法求概率.列表法或画树状图法可以不重复不遗漏的列出所有可能的结果,列表法适合于两步完成的事件,树状图法适合两步或两步以上完成的事件.注意概率=所求情况数与总情况数之比.17、【分析】由正方形的性质求出扇形的半径,求得扇形的面积,再减去正方形OEDC的面积即可解答,【详解】解:∵正方形OCDE的边长为1,∴OD=∵扇形的圆心角是为∴扇形的面积为∴阴影部分的面积为-1故答案为-1.本题考查了扇形的面积计算,确定扇形的半径并求扇形的面积是解答本题的关键.18、【分析】首先圆上取一点A,连接AB,AD,根据圆的内接四边形的性质,即可得∠BAD+∠BCD=180°,即可求得∠BAD的度数,再根据圆周角的性质,即可求得答案.【详解】圆上取一点A,连接AB,AD,∵点A,B,C,D在⊙O上,∠BCD=130°,∴∠BAD=50°,∴∠BOD=100°.故答案为100°.此题考查圆周角定理,圆的内接四边形的性质,解题关键在于掌握其定义.三、解答题(共78分)19、(1)k≥;(2)1【分析】(1)根据判别式与根的个数之间的关系,列不等式计算即可;(2)根据一元二次方程根与系数间的关系表示出,,再由代入进行计算即可.【详解】解:(1)由题意,得△=[﹣(k+1)]2﹣1(k2+1)=2k﹣3≥0,解得,∴k的取值范围为k≥.(2)∵由根与系数的关系,得x1+x2=k+1,x1•x2=k2+1,∵x12+x22=6x1x2﹣15,∴(x1+x2)2﹣8x1x2+15=0,∴k2﹣2k﹣8=0,解得:k1=1,k2=﹣2,又∵k≥,∴k=1.本题考查了一元二次方程根的个数与判别式之间的关系,根与系数的关系,熟知以上运算是解题的关键.20、(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.21、(1)图详见解析,C1(-1,2);(2)图详见解析,C2(-3,-2);(3)【分析】(1)利用网格特点和平移的性质写出点A、B、C的对应点A1、B1、C1的坐标,然后描点得到△A1B1C1;(2)根据关于原点中心对称的点的坐标特征写出点A2、B2、C2的坐标,然后描点即可;(3)根据对称的特点解答即可.【详解】(1)如图,为所作,C1(−1,2);(2)如图,为所作,C2(−3,−2);(3)因为A的坐标为(2,4),A3的坐标为(−4,−2),所以直线l的函数解析式为y=−x.本题考查了作图−旋转变换:根据旋转的性质可知,对应角都相等都等于旋转角,对应线段也相等,由此可以通过作相等的角,在角的边上截取相等的线段的方法,找到对应点,顺次连接得出旋转后的图形.也考查了轴对称变换和平移变换.22、(1),;(2),【解析】(1),,△=16-4×3×(-1)=28,∴,∴,;(2),,,∴或,∴,23、(1)答案不唯一,如AB=BC.(2)见解析;(3)BE=2或或或.【解析】整体分析:(1)根据“准菱形”的定义解答,答案不唯一;(2)对角线相等且互相平分的四边形是矩形,矩形的邻边相等时即是正方形;(3)根据平移的性质和“准菱形”的定义,分四种情况画出图形,结合勾股定理求解.解:(1)答案不唯一,如AB=BC.(2)已知:四边形ABCD是“准菱形”,AB=BC,对角线AC,BO交于点O,且AC=BD,OA=OC,OB=OD.求证:四边形ABCD是正方形.证明:∵OA=OC,OB=OD,∴四边形ABCD是平行四边形.∵AC=BD,∴平行四边形ABCD是矩形.∵四边形ABCD是“准菱形”,AB=BC,∴四边形ABCD是正方形.(3)由平移得BE=AD,DE=AB=2,EF=BC=1,DF=AC=.由“准菱形”的定义有四种情况:①如图1,当AD=AB时,BE=AD=AB=2.②如图2,当AD=DF时,BE=AD=DF=.③如图3,当BF=DF=时,延长FE交AB于点H,则FH⊥AB.∵BE平分∠ABC,∴∠ABE=∠ABC=45°.∴∠BEH=∠ABE=45°.∴BE=BH.设EH=BH=x,则FH=x+1,BE=x.∵在Rt△BFH中,BH2+FH2=BF2,∴x2+(x+1)2=()2,解得x1=1,x2=-2(不合题意,舍去),∴BE=x=.④如图4,当BF=
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