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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.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每小题3分,共30分)1.如图,矩形中,,交于点,,分别为,的中点.若,,则的度数为()A. B. C. D.2.如图,弦和相交于内一点,则下列结论成立的是()A.B.C.D.3.已知y关于x的函数表达式是,下列结论不正确的是()A.若,函数的最大值是5B.若,当时,y随x的增大而增大C.无论a为何值时,函数图象一定经过点D.无论a为何值时,函数图象与x轴都有两个交点4.在以下四个图案中,既是轴对称图形,又是中心对称图形的是()A. B. C. D.5.样本中共有5个个体,其值分别为a,0,1,2,3.若该样本的平均值为1,则样本方差为()A.65 B.65 C.2 D.6.图2是图1中长方体的三视图,若用表示面积,则()A. B. C. D.7.为坐标原点,点、分别在轴和轴上,的内切圆的半径长为()A. B. C. D.8.下列是一元二次方程的是()A.2x+1=0 B.x2+2x+3=0 C.y2+x=1 D.=19.在平面直角坐标系中,将抛物线绕着原点旋转,所得抛物线的解析式是()A. B.C. D.10.如果、是一元二次方程的两根,则的值是()A.3 B.4 C.5 D.6二、填空题(每小题3分,共24分)11.一个半径为5cm的球形容器内装有水,若水面所在圆的直径为8cm,则容器内水的高度为_____cm.12.如图,是一个立体图形的三种视图,则这个立体图形的体积为______.13.已知抛物线y=x2+2kx﹣6与x轴有两个交点,且这两个交点分别在直线x=2的两侧,则k的取值范围是_____.14.如图,OA、OB是⊙O的半径,CA、CB是⊙O的弦,∠ACB=35°,OA=2,则图中阴影部分的面积为_____.(结果保留π)15.已知线段c是线段、的比例中项,且,,则线段c的长度为______.16.如图,铁道口的栏杆短臂长1m,长臂长16m.当短臂端点下降0.5m时,长臂端点升高______17.已知点A(3,y1)、B(2,y2)都在抛物线y=﹣(x+1)2+2上,则y1与y2的大小关系是_____.18.如图,在4×4的正方形网格中,若将△ABC绕着点A逆时针旋转得到△AB′C′,则的长为_____.三、解答题(共66分)19.(10分)如图,在平面直角坐标系中,四边形的顶点坐标分别为,,,.动点从点出发,以每秒个单位长度的速度沿边向终点运动;动点从点同时出发,以每秒1个单位长度的速度沿边向终点运动,设运动的时间为秒,.(1)直接写出关于的函数解析式及的取值范围:_______;(2)当时,求的值;(3)连接交于点,若双曲线经过点,问的值是否变化?若不变化,请求出的值;若变化,请说明理由.20.(6分)关于x的方程x2-4x+2m+2=0有实数根,且m为正整数,求m的值及此时方程的根.21.(6分)在中,是边上的中线,点在射线上,过点作交的延长线于点.(1)如图1,点在边上,与交于点证明:;(2)如图2,点在的延长线上,与交于点.①求的值;②若,求的值22.(8分)定义:点P在△ABC的边上,且与△ABC的顶点不重合.若满足△PAB、△PBC、△PAC至少有一个三角形与△ABC相似(但不全等),则称点P为△ABC的自相似点.如图①,已知点A、B、C的坐标分别为(1,0)、(3,0)、(0,1).(1)若点P的坐标为(2,0),求证点P是△ABC的自相似点;(2)求除点(2,0)外△ABC所有自相似点的坐标;(3)如图②,过点B作DB⊥BC交直线AC于点D,在直线AC上是否存在点G,使△GBD与△GBC有公共的自相似点?若存在,请举例说明;若不存在,请说明理由.23.(8分)如图,已知线段与点,若在线段上存在点,满足,则称点为线段的“限距点”.(1)如图,在平面直角坐标系中,若点.①在中,是线段的“限距点”的是;②点是直线上一点,若点是线段的“限距点”,请求出点横坐标的取值范围.(2)在平面直角坐标系中,点,直线与轴交于点,与轴交于点.若线段上存在线段的“限距点”,请求出的取值范围.24.(8分)今年某水果销售店在草莓销售旺季,试销售成本为每千克20元的草莓,规定试销期间销售单价不低于成本单价,也不高于每千克40元,经试销发现,销售量y(千克)与销售单价x(元)符合一次函数关系,如图是y与x的函数关系图象.(1)求y与x的函数解析式(也称关系式),请直接写出x的取值范围;(2)设该水果销售店试销草莓获得的利润为W元,求W的最大值.25.(10分)如图,在中,是上的高..求证:.26.(10分)如图,点在轴正半轴上,点是反比例函数图象上的一点,且.过点作轴交反比例函数图象于点.(1)求反比例函数的表达式;(2)求点的坐标.
参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、A【分析】根据矩形的性质和直角三角形的性质以及中位线的性质,即可得到答案.【详解】∵,分别为,的中点,∴MN是∆OBC的中位线,∴OB=2MN=2×3=6,∵四边形是矩形,∴OB=OD=OA=OC=6,即:AC=12,∵AB=6,∴AC=2AB,∵∠ABC=90°,∴=30°.故选A.本题主要考查矩形的性质和直角三角形的性质以及中位线的性质,掌握矩形的对角线互相平分且相等,是解题的关键.2、C【分析】连接AC、BD,根据圆周角定理得出角相等,推出两三角形相似,根据相似三角形的性质推出即可.【详解】连接AC、BD,∵由圆周角定理得:∠A=∠D,∠C=∠B,∴△CAP∽△BDP,∴∴,所以只有选项C正确.故选C.本题考查了相似三角形的判定与性质、圆周角定理,连接AC、BD利用圆周角定理是解题的关键.3、D【分析】将a的值代入函数表达式,根据二次函数的图象与性质可判断A、B,将x=1代入函数表达式可判断C,当a=0时,y=-4x是一次函数,与x轴只有一个交点,可判断D错误.【详解】当时,,∴当时,函数取得最大值5,故A正确;当时,,∴函数图象开口向上,对称轴为,∴当时,y随x的增大而增大,故B正确;当x=1时,,∴无论a为何值,函数图象一定经过(1,-4),故C正确;当a=0时,y=-4x,此时函数为一次函数,与x轴只有一个交点,故D错误;故选D.本题考查了二次函数的图象与性质,以及一次函数与x轴的交点问题,熟练掌握二次函数的性质是解题的关键.4、B【分析】旋转180后能够与原图形完全重合即是中心对称图形,根据轴对称图形与中心对称图形的概念求解.【详解】A、不是轴对称图形,是中心对称图形,不合题意;B、是轴对称图形,也是中心对称图形,符合题意;C、是轴对称图形,不是中心对称图形,不合题意;D、是轴对称图形,不是中心对称图形,不合题意.故选:B.本题考查了中心对称图形与轴对称图形的概念.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,中心对称图形是要寻找对称中心,旋转180度后两部分重合.5、C【分析】由样本平均值的计算公式列出关于a的方程,解出a,再利用样本方差的计算公式求解即可.【详解】由题意知(a+0+1+2+3)÷5=1,解得a=-1,∴样本方差为故选:C.本题考查样本的平均数、方差求法,属基础题,熟记样本的平均数、方差公式是解答本题的关键6、A【分析】由主视图和左视图的宽为x,结合两者的面积得出俯视图的长和宽,从而得出答案.【详解】∵S主=x1+1x=x(x+1),S左=x1+x=x(x+1),∴俯视图的长为x+1,宽为x+1,则俯视图的面积S俯=(x+1)(x+1)=x1+3x+1.故选A.本题考查了由三视图判断几何体,解题的关键是根据主视图、俯视图和左视图想象几何体的前面、上面和左侧面的形状,以及几何体的长、宽、高.7、A【分析】先运用勾股定理求得的长,证得四边形为正方形,设半径为,利用切线长定理构建方程即可求解.【详解】如图,过内心C作CD⊥AB、CE⊥AO、CF⊥BO,垂足分别为D、E、F,∵,∴,,∵CE⊥AO、CF⊥BO,∴四边形为正方形,设半径为,则∵AB、AO、BO都是的切线,∴,,∴,即:,解得:,故选:A.本题考查了切线长定理,勾股定理,证得四边形为正方形以及利用切线长定理构建方程是解题的关键.8、B【分析】根据一元二次方程的定义,即只含一个未知数,且未知数的最高次数为1的整式方程,对各选项分析判断后利用排除法求解.【详解】解:A、方程1x+1=0中未知数的最高次数不是1,是一元一次方程,故不是一元二次方程;B、方程x1+1x+3=0只含一个未知数,且未知数的最高次数为1的整式方程,故是一元二次方程;C、方程y1+x=1含有两个未知数,是二元二次方程,故不是一元二次方程;D、方程=1不是整式方程,是分式方程,故不是一元二次方程.故选:B.本题考查了一元二次方程的概念,判断一个方程是否是一元二次方程,首先要看是否是整式方程,然后看化简后是否是只含有一个未知数且未知数的最高次数是1.是否符合定义的条件是作出判断的关键.9、A【解析】试题分析:先将原抛物线化为顶点式,易得出与y轴交点,绕与y轴交点旋转180°,那么根据中心对称的性质,可得旋转后的抛物线的顶点坐标,即可求得解析式.解:由原抛物线解析式可变为:,∴顶点坐标为(-1,2),又由抛物线绕着原点旋转180°,∴新的抛物线的顶点坐标与原抛物线的顶点坐标关于点原点中心对称,∴新的抛物线的顶点坐标为(1,-2),∴新的抛物线解析式为:.故选A.考点:二次函数图象与几何变换.10、B【解析】先求得函数的两根,再将两根带入后面的式子即可得出答案.【详解】由韦达定理可得α+β=-3,又=3--=)=1+3=4,所以答案选择B项.本题考察了二次方程的求根以及根的意义和根与系数的关系,根据得到的等量关系是解决本题的关键.二、填空题(每小题3分,共24分)11、2或1【分析】分两种情况:(1)容器内水的高度在球形容器的球心下面;(2)容器内水的高度在球形容器的球心上面;根据垂径定理和勾股定理计算即可求解.【详解】过O作OC⊥AB于C,∴AC=BC=AB=4cm.在Rt△OCA中,∵OA=5cm,则OC3(cm).分两种情况讨论:(1)容器内水的高度在球形容器的球心下面时,如图①,延长OC交⊙O于D,容器内水的高度为CD=OD﹣CO=5﹣3=2(cm);(2)容器内水的高度在球形容器的球心是上面时,如图②,延长CO交⊙O于D,容器内水的高度为CD=OD+CO=5+3=1(cm).则容器内水的高度为2cm或1cm.故答案为:2或1.本题考查了垂径定理以及勾股定理,勾股定理:在任何一个直角三角形中,两条直角边长的平方之和一定等于斜边长的平方.如果直角三角形的两条直角边长分别是a,b,斜边长为c,那么a2+b2=c2.注意分类思想的应用.12、【分析】根据该立体图形的三视图可判断该立体图形为圆柱,且底面直径为8,高为8,根据圆柱的体积公式即可得答案.【详解】∵该立体图形的三视图为两个正方形和一个圆,∴该立体图形为圆柱,且底面直径为8,高为8,∴这个立体图形的体积为×42×8=128,故答案为:128本题考查由三视图判断几何体;利用该几何体的三视图得到该几何体底面半径、高是解题的关键.13、【分析】由抛物线y=x2+2kx﹣6可得抛物线开口方向向上,根据抛物线与x轴有两个交点且这两个交点分别在直线x=2的两侧可得:当x=2时,抛物线在x轴下方,即y<1.【详解】解:∵y=x2+2kx﹣6与x轴有两个交点,两个交点分别在直线x=2的两侧,∴当x=2时,y<1.∴4+4k﹣6<1解得:k<;∴k的取值范围是k<,故答案为:k<.本题主要考查二次函数图象性质,解决本题的关键是要熟练掌握二次函数图象的性质.14、【分析】利用扇形的面积公式计算即可.【详解】∵∠AOB=2∠ACB=70°,∴S扇形OAB==,故答案为.本题主要考查扇形的面积公式,求出扇形的圆心角是解题的关键.15、6【解析】根据比例中项的概念结合比例的基本性质,得:比例中项的平方等于两条线段的乘积.所以c2=4×9,解得c=±6(线段是正数,负值舍去),故答案为6.16、8m【分析】由题意证△ABO∽△CDO,可得,即,解之可得.【详解】如图,
由题意知∠BAO=∠C=90°,
∵∠AOB=∠COD,
∴△ABO∽△CDO,
∴,即,
解得:CD=8,
故答案为:8m.本题主要考查相似三角形的应用,熟练掌握相似三角形的判定与性质是解题的关键.17、y1<y1【分析】先求得函数的对称轴为,再判断、在对称轴右侧,从而判断出与的大小关系.【详解】∵函数y=﹣(x+1)1+1的对称轴为,∴、在对称轴右侧,∵抛物线开口向下,在对称轴右侧y随x的增大而减小,且3>1,∴y1<y1.故答案为:y1<y1.本题考查了待定系数法二次函数图象上点的特征,利用已知解析式得出对称轴进而利用二次函数增减性得出答案是解题关键.18、π【分析】根据图示知,所以根据弧长公式求得的长.【详解】根据图示知,,∴的长为:.故答案为:.本题考查了弧长的计算公式,掌握弧长的计算方法是解题的关键.三、解答题(共66分)19、(1);(2),;(3)经过点的双曲线的值不变.值为.【分析】(1)过点P作PE⊥BC于点E,依题意求得P、Q的坐标,进而求得PE、EQ的长,再利用勾股定理即可求得答案,由时间=距离速度可求得t的取值范围;(2)当,即时,代入(1)求得的函数中,解方程即可求得答案;(3)过点作于点,求得OB的长,由,可求得,继而求得OD的长,利用三角函数即可求得点D的坐标,利用反比例函数图象上点的特征即可求得值.【详解】(1)过点P作PE⊥BC于点E,如图1:∵点B、C纵坐标相同,∴BC⊥y轴,∴四边形OPEC为矩形,∵运动的时间为秒,∴,在中,,,,∴,即,点Q运动的时间最多为:(秒),点P运动的时间最多为:(秒),∴关于的函数解析式及的取值范围为:;(2)当时,整理,得,解得:,.(3)经过点的双曲线的值不变.连接,交于点,过点作于点,如下图2所示.∵,,∴.∵,∴,∴,∴.∵,∴.在中,,,∴,,∴点的坐标为,∴经过点的双曲线的值为.本题考查了二次函数的应用-动态几何问题,解直角三角形的应用,相似三角形的判定与性质,构造正确的辅助线是解题的关键.20、m=1,【分析】直接利用根的判别式得出m的取值范围,再由m为正整数进而求出m的值,然后再将m代入方程中解方程得出答案.【详解】解:∵关于x的方程x2-4x+2m+2=0有实数根∴解得又为正整数∴将代回方程中,得到x2-4x+4=0即求得方程的实数根为:.故答案为:,方程的实数根为:此题主要考查了根的判别式,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;时方程无实数根.21、(1)证明见解析;(2)①;②1.【分析】(1)先根据平行线的性质可得,再根据相似三角形的判定即可得证;(2)①设,则,,先根据平行线的性质可得,再根据三角形全等的判定定理与性质可得,然后根据相似三角形的判定与性质可得,由此即可得;②先求出,再在中,利用勾股定理可得,然后根据①中三角形全等的性质可得,最后根据①中相似三角形的性质即可得.【详解】(1);①设,则,是边上的中线在和中,;②在中,由①已证:由①已证:.本题考查了平行线的性质、相似三角形的判定与性质、三角形全等的判定定理与性质、勾股定理等知识点,熟练掌握相似三角形的判定与性质是解题关键.22、(1)见解析;(2)△CPA∽△CAB,此时P(,);△BPA∽△BAC,此时P(,);(3)S(3,-2)是△GBD与△GBC公共的自相似点,见解析【分析】(1)利用:两边对应成比例且夹角相等,证明△APC∽△CAB即可;(2)分类讨论:△CPA∽△CAB和△BPA∽△BAC,分别求得P点的坐标;(3)先求得点D的坐标,说明点G(5,)、S(3,-2)在直线AC:上,证得△ABC△SGB,再证得△GBS∽△GCB,说明点S是△GBC的自相似点;又证得△DBG△DSB,说明点S是△GBD的自相似点.从而说明S(3,-2)是△GBD与△GBC公共的自相似点.【详解】(1)如图,∵A(1,0),B(3,0),C(0,1),P(2,0),∴AP=2-1=1,AC=,AB=3-1=2,∴,,∴=,∵∠PAC=∠CAB,∴△APC∽△CAB,故点P是△ABC的自相似点;(2)点P只能在BC上,①△CPA∽△CAB,如图,由(1)得:AC,AB,又,∵△CPA∽△CAB,∴,∴,∴,过点P作PD∥y轴交轴于D,∴,,∴,,∴,,P点的坐标为(,)②△BPA∽△BAC,如图,由前面获得的数据:AB,,∵△BPA∽△BAC,∴,∴,∴,过点P作PE∥y轴交轴于E,∴,∴,∴,,∴,P点的坐标为(,);(3)存在.当点G的坐标为(5,)时,△GBD与△GBC公共的自相似点为S(3,).理由如下:如图:设直线AC的解析式为:,
∴,解得:,∴直线AC的解析式为:,过点D作DE⊥x轴于点E,
∵∠CBO+∠DBE=90,∠EDB+∠DBE=90,∴∠CBO=∠EDB,∴,∴,设BE=a,则DE=3a,∴OE=3-a,∴点D的坐标为(3-a,-3a),∵点D在直线AC上,∴,解得:,∴点D的坐标为(,);如下图:当点G的坐标为(5,)时,△GBD与△GBC公共的自相似点为S(3,).直线AC的解析式为:,
∵,,∴点G、点S在直线AC上,过点G作GH⊥x轴于点H,∵,∴,由S(3,)、B(3,0)知BS⊥x轴,∴△AED、△ABS、△AHG为等腰直角三角形,∵D(,),S,G(,∴,,B,,,,,,,,在△ABC和△SGB中∵,,∴,∵∴∴△ABC△SGB∴∠SBG=∠BCA,又∠SGB=∠BGC,∴△GBS∽△GCB,∴点S是△GBC的自相似点;在△DBG和△DSB中,∵,,∴,且,∴△DBG△DSB;∴点S是△GBD的自相似点.∴S(3,)是△GBD与△GBC公共的自相似点.本题主要考查了相似三角形的判定,涉及的知识有:平面内点的特征、待定系数法求直线的解析式、等腰直角三角形的判定和性质、勾股定理,读懂题意,理清“自相似点”的概念是解题的关键.23、(1)①;②或;(2).【分析】(1)①已知AB=2,根据勾股定理,结合两点之间的距离公式,即可得到答案;②根据题意,作出“限距点”的轨迹,结合图形,即可得到答案;(2)结合(1)的轨迹,作出图像,可分为两种情况进行分析,分别求出两个临界点,即可求出t的取值范围.【详解】(1)①根据题意,如图:∵点,∴AB=2,∵点C为(0,2),点O(0,0)在AB上,∴OC=AB=2;∵E为,点O(0,0)在AB上,∴OE=;∵点D()到点A的距离最短,为;∴线段的“限距点”的是点C、E;故答案为:C、E.②由题意直线上满足线段的“限距点”的范围,如图所示.∴点在线段AN和DM两条线段上(包括端点),∵AM=AB=2,设点M的坐标为:(n,n)(n<0),∵,∴,∴,易知,同理点横坐标的取值范围为:或.(2)∵与x轴交于点M,与y轴交于点N
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