2025届江苏省灌南县九上数学期末达标测试试题含解析_第1页
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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(每题4分,共48分)1.如图,在平面直角坐标系中,菱形的边在轴的正半轴上,反比例函数的图象经过对角线的中点和顶点.若菱形的面积为12,则的值为().A.6 B.5 C.4 D.32.下列四个几何体中,左视图为圆的是()A. B. C. D.3.如果抛物线开口向下,那么的取值范围为()A. B. C. D.4.已知点,在双曲线上.如果,而且,则以下不等式一定成立的是()A. B. C. D.5.如图,在△ABC中,DE//BC,,S梯形BCED=8,则S△ABC是()A.13 B.12 C.10 D.96.解方程最适当的方法是()A.直接开平方法 B.配方法 C.因式分解法 D.公式法7.下列方程中是一元二次方程的是()A.xy+2=1 B.C.x2=0 D.ax2+bx+c=08.某商场将进货价为45元的某种服装以65元售出,平均每天可售30件,为了尽快减少库存,商场决定采取适当的降价措施,调查发现:每件降价1元,则每天可多售5件,如果每天要盈利800元,每件应降价()A.12元 B.10元 C.11元 D.9元9.近几年我国国产汽车行业蓬勃发展,下列汽车标识中,是中心对称图形的是()A. B.C. D.10.如图,抛物线与直线交于,两点,与直线交于点,将抛物线沿着射线方向平移个单位.在整个平移过程中,点经过的路程为()A. B. C. D.11.在同一时刻,两根长度不等的竿子置于阳光之下,而它们的影长相等,那么这两根竿子的相对位置是()A.两根都垂直于地面 B.两根平行斜插在地上 C.两根不平行 D.两根平行倒在地上12.下面是一位美术爱好者利用网格图设计的几个英文字母的图形,你认为其中是中心对称图形,但不是轴对称图形的是A. B. C. D.二、填空题(每题4分,共24分)13.若是关于的一元二次方程,则__________.14.如图,⊙O与矩形ABCD的边AB、CD分别相交于点E、F、G、H,若AE+CH=6,则BG+DF为_________.15.我们将等腰三角形腰长与底边长的差的绝对值称为该三角形的“边长正度值”,若等腰三角形腰长为5,“边长正度值”为3,那么这个等腰三角形底角的余弦值等于__________.16.方程的根是____.17.正六边形的边长为6,则该正六边形的面积是______________.18.已知两个相似三角形的相似比为2︰5,其中较小的三角形面积是,那么另一个三角形的面积为.三、解答题(共78分)19.(8分)如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,∠BAC=30°,点O是边AC的中点.(1)在图1中,将△ABC绕点O逆时针旋转n°得到△A1B1C1,使边A1B1经过点C.求n的值.(2)将图1向右平移到图2位置,在图2中,连结AA1、AC1、CC1.求证:四边形AA1CC1是矩形;(3)在图3中,将△ABC绕点O顺时针旋转m°得到△A2B2C2,使边A2B2经过点A,连结AC2、A2C、CC2.①请你直接写出m的值和四边形AA2CC2的形状;②若AB=,请直接写出AA2的长.20.(8分)如图是某货站传送货物的平面示意图.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.求:(1)新传送带的长度;(2)求的长度.21.(8分)如图,对称轴为直线的抛物线与x轴相交于A、B两点,其中A点的坐标为(-3,0).(1)求点B的坐标;(2)已知,C为抛物线与y轴的交点.①若点P在抛物线上,且,求点P的坐标;②设点Q是线段AC上的动点,作QD⊥x轴交抛物线于点D,求线段QD长度的最大值.22.(10分)小强在教学楼的点P处观察对面的办公大楼.为了测量点P到对面办公大楼上部AD的距离,小强测得办公大楼顶部点A的仰角为45°,测得办公大楼底部点B的俯角为60°,已知办公大楼高46米,CD=10米.求点P到AD的距离(用含根号的式子表示).23.(10分)在一个不透明的布袋里装有3个标有1,2,3的小球,它们的形状,大小完全相同,李强从布袋中随机取出一个小球,记下数字为x,然后放回袋中搅匀,王芳再从袋中随机取出一个小球,记下数字为y,这样确定了点M的坐标(x,y).(1)用列表或画树状图(只选其中一种)的方法表示出点M所有可能的坐标;(2)求点M(x,y)在函数y=x2图象上的概率.24.(10分)试证明:不论为何值,关于的方程总为一元二次方程.25.(12分)如图,矩形ABCD中,AB=6cm,AD=8cm,点P从点A出发,以每秒一个单位的速度沿A→B→C的方向运动;同时点Q从点B出发,以每秒2个单位的速度沿B→C→D的方向运动,当其中一点到达终点后两点都停止运动.设两点运动的时间为t秒.(1)当t=时,两点停止运动;(2)设△BPQ的面积面积为S(平方单位)①求S与t之间的函数关系式;②求t为何值时,△BPQ面积最大,最大面积是多少?26.为支持大学生勤工俭学,市政府向某大学生提供了万元的无息贷款用于销售某种自主研发的产品,并约定该学生用经营的利润逐步偿还无息贷款,已知该产品的生产成本为每件元.每天还要支付其他费用元.该产品每天的销售量件与销售单价元关系为.(1)设每天的利润为元,当销售单价定为多少元时,每天的利润最大?最大利润为多少元?注:每天的利润每天的销售利润一每天的支出费用(2)若销售单价不得低于其生产成本,且销售每件产品的利润率不能超过,则该学生最快用多少天可以还清无息贷款?

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、C【解析】首先设出A、C点的坐标,再根据菱形的性质可得D点坐标,再根据D点在反比例函数上,再结合面积等于12,解方程即可.【详解】解:设点的坐标为,点的坐标为,则,点的坐标为,∴,解得,,故选:C.本题主要考查反比例函数和菱形的性质,关键在于菱形的对角线相互平分且垂直.2、A【分析】根据三视图的法则可得出答案.【详解】解:左视图为从左往右看得到的视图,A.球的左视图是圆,B.圆柱的左视图是长方形,C.圆锥的左视图是等腰三角形,D.圆台的左视图是等腰梯形,故符合题意的选项是A.错因分析较容易题.失分原因是不会判断常见几何体的三视图.3、D【分析】由抛物线的开口向下可得不等式,解不等式即可得出结论.【详解】解:∵抛物线开口向下,∴,∴.故选D.本题考查二次函数图象与系数的关系,解题的关键是牢记“时,抛物线向上开口;当时,抛物线向下开口.”4、B【解析】根据反比例函数的性质求解即可.【详解】解:反比例函数y=的图象分布在第一、三象限,在每一象限y随x的增大而减小,而,而且同号,所以,即,故选B.本题考查了反比例函数图象上点的坐标特征:反比例函数y=(k为常数,k≠0)的图象是双曲线,图象上的点(x,y)的横纵坐标的积是定值k,即xy=k.也考查了反比例函数的性质.5、D【分析】由DE∥BC,可证△ADE∽△ABC,根据相似三角形的面积比等于相似比的平方,求△ADE的面积,再加上BCED的面积即可.【详解】解:∵DE∥BC,∴△ADE∽△ABC,∴===,∴,∵S梯形BCED=8,∴∴故选:D本题考查了相似三角形的判定与性质.关键是利用平行线得相似,利用相似三角形的面积的性质求解.6、C【分析】根据解一元二次方程的方法进行判断.【详解】解:先移项得到,然后利用因式分解法解方程.故选:C.本题考查了解一元二次方程——因式分解法:因式分解法就是利用因式分解求出方程的解的方法,这种方法简便易用,是解一元二次方程最常用的方法.7、C【解析】分析:本题根据一元二次方程的定义解答.一元二次方程必须满足四个条件:(1)未知数的最高次数是1;(1)二次项系数不为0;(3)是整式方程;(4)含有一个未知数.由这四个条件对四个选项进行验证,满足这四个条件者为正确答案.详解:A.是二元二次方程,故本选项错误;B.是分式方程,不是整式方程,故本选项错误;C.是一元二次方程,故本选项正确;D.当a、b、c是常数,a≠0时,方程才是一元二次方程,故本选项错误.故选C.点睛: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1.8、B【分析】设应降价x元,根据题意列写方程并求解可得答案.【详解】设应降价x元则根据题意,等量方程为:(65-x-45)(30+5x)=800解得:x=4或x=10∵要尽快较少库存,∴x=4舍去故选:B.本题考查一元二次方程利润问题的应用,需要注意最后有2个解,需要按照题干要求舍去其中一个解.9、D【解析】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,这个点叫做对称中心.根据中心对称图形的概念求解.【详解】解:A、是轴对称图形,不是中心对称图形,故此选项错误;B、是轴对称图形,不是中心对称图形,故此选项错误;C、不是轴对称图形,不是中心对称图形,故此选项错误;D、不是轴对称图形,是中心对称图形,故此选项符合题意.故选:D.此题主要考查中心对称图形与轴对称图形的识别,解题的关键是熟知其定义.10、B【分析】根据题意抛物线沿着射线方向平移个单位,点A向右平移4个单位,向上平移2个单位,可得平移后的顶点坐标.设向右平移a个单位,则向上平移a个单位,抛物线的解析式为y=(x+1-a)²-1+a,令x=2,y=(a-)²+,由0≤a≤4,推出y的最大值和最小值,根据点D的纵坐标的变化情形,即可解决问题.【详解】解:由题意,抛物线沿着射线方向平移个单位,点A向右平移4个单位,向上平移2个单位,∵抛物线=(x+1)²-1的顶点坐标为(-1,-1),设抛物线向右平移a个单位,则向上平移a个单位,抛物线的解析式为y=(x+1-a)²-1+a令x=2,y=(3-a)²-1+a,∴y=(a-)²+,∵0≤a≤4∴y的最大值为8,最小值为,∵a=4时,y=2,∴8-2+2(2-)=故选:B本题考查的是抛物线上的点在抛物线平移时经过的路程问题,解决问题的关键是在平移过程中点D的移动规律.11、C【分析】在不同时刻,同一物体的影子方向和大小可能不同,不同时刻物体在太阳光下的影子的大小在变,方向也在变,依此进行分析.【详解】在同一时刻,两根竿子置于阳光下,但看到他们的影长相等,那么这两根竿子的顶部到地面的垂直距离相等,而竿子长度不等,故两根竿子不平行,故答案选择C.本题考查投影的相关知识,解决此题的关键是掌握平行投影的特点.12、B【分析】根据轴对称图形与中心对称图形的概念求解.【详解】解:A、是轴对称图形,不是中心对称图形;

B、不是轴对称图形,是中心对称图形;

C、是轴对称图形,也是中心对称图形;

D、不是轴对称图形,也不是中心对称图形.

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°后与原图重合.二、填空题(每题4分,共24分)13、1【分析】根据一元二次方程的定义可知的次数为2,列出方程求解即可得出答案.【详解】解:∵是关于的一元二次方程,∴,解得:m=1,故答案为:1.本题重点考查一元二次方程定义,理解一元二次方程的三个特点:(1)只含有一个未知数;(2)未知数的最高次数是2;(1)是整式方程;其中理解特点(2)是解决这题的关键.14、6【分析】作EM⊥BC,HN⊥AD,易证得,继而证得,利用等量代换即可求得答案.【详解】过E作EM⊥BC于M,过H作HN⊥AD于N,如图,∵四边形ABCD为矩形,∴AD∥BC,∴,∴,∵四边形ABCD为矩形,且EM⊥BC,HN⊥AD,∴四边形ABME、EMHN、NHCD均为矩形,∴,AE=BM,EN=MH,ND=HC,在和中,∴(HL),∴,∴,故答案为:本题考查了矩形的判定和性质、直角三角形的判定和性质、平行弦所夹的弧相等、等弧对等弦等知识,灵活运用等量代换是解题的关键.15、或【解析】将情况分为腰比底边长和腰比底边短两种情况来讨论,根据题意求出底边的长进而求出余弦值即可.【详解】当腰比底边长长时,若等腰三角形的腰长为5,“边长正度值”为3,那么底边长为2,所以这个等边三角形底角的余弦值为;当腰比底边长短时,若等腰三角形的腰长为5,“边长正度值”为3,那么底边长为8,所以这个等边三角形底角的余弦值为.本题主要考查对新定义的理解能力、角的余弦的意义,熟练掌握角的余弦的意义是解答本题的关键.16、,【分析】把方程变形为,把方程左边因式分解得,则有y=0或y-5=0,然后解一元一次方程即可.【详解】解:,∴,∴y=0或y-5=0,∴.故答案为:.此题考查了解一元二次方程-因式分解法,其步骤为:移项,化积,转化和求解这几个步骤.17、【分析】根据题意可知边长为6的正六边形可以分成六个边长为6的正三角形,从而计算出正六边形的面积即可.【详解】解:连接正六变形的中心O和两个顶点D、E,得到△ODE,因为∠DOE=360°×=60°,又因为OD=OE,所以∠ODE=∠OED=(180°-60°)÷2=60°,则三角形ODE为正三角形,∴OD=OE=DE=6,∴S△ODE=OD•OE•sin60°=×6×6×=9.正六边形的面积为6×9=54.故答案为.本题考查学生对正多边形的概念掌握和计算的能力,即要熟悉正六边形的性质,也要熟悉正三角形的面积公式.18、25【解析】试题解析:∵两个相似三角形的相似比为2:5,∴面积的比是4:25,∵小三角形的面积为4,∴大三角形的面积为25.故答案为25.点睛:相似三角形的面积比等于相似比的平方.三、解答题(共78分)19、(1)n=60°;(2)见解析;(3)①m=120°,四边形AA2CC2是矩形;②AA2=3.【分析】(1)利用等腰三角形的性质求出∠COC1即可.(2)根据对角线相等的平行四边形是矩形证明即可.(3)①求出∠COC2即可,根据矩形的判定证明即可解决问题.②解直角三角形求出A2C2,再求出AA2即可.【详解】(1)解:如图1中,由旋转可知:△A1B1C1≌△ABC,∴∠A1=∠A=30°,∵OC=OA,OA1=OA,∴OC=OA1,∴∠OCA1=∠A1=30°,∴∠COC1=∠A1+OCA1=60°,∴n=60°.(2)证明:如图2中,∵OC=OA,OA1=OC1,∴四边形AA1CC1是平行四边形,∵OA=OA1,OC=OC1,∴AC=A1C1,∴四边形AA1CC1是矩形.(3)如图3中,①∵OA=OA2,∴∠OAA2=∠OA2A=30°,∴∠COC2=∠AOA2=180°﹣30°﹣30°=120°,∴m=120°,∵OC=OA,OA2=OC2,∴四边形AA2CC2是平行四边形,∵OA=OA2,OC=OC2,∴AC=A2C2,∴四边形AA2CC2是矩形.②∵AC=A2C2=AB•cos30°=4×=6,∴AA2=A2C2•cos30°=6×=3.本题属于四边形综合题,考查了旋转变换,平行四边形的判定和性质,矩形的判定和性质,解直角三角形等知识,解题的关键是理解题意,灵活运用所学知识解决问题,属于中考常考题型.20、(1);(2)【分析】(1)在构建的直角三角形中,首先求出两个直角三角形的公共直角边,进而在Rt△ACD中,求出AC的长.(2)利用求出BD,利用求出CD,故可求解.【详解】解:(1)∵,,∴在中,,在中,,∴.(2)在中,,在中,,∴.考查了坡度坡角问题,应用问题尽管题型千变万化,但关键是设法化归为解直角三角形问题,必要时应添加辅助线,构造出直角三角形.在两个直角三角形有公共直角边时,先求出公共边的长是解答此类题的基本思路.21、(1)点B的坐标为(1,0).(2)①点P的坐标为(4,21)或(-4,5).②线段QD长度的最大值为.【分析】(1)由抛物线的对称性直接得点B的坐标.(2)①用待定系数法求出抛物线的解析式,从而可得点C的坐标,得到,设出点P的坐标,根据列式求解即可求得点P的坐标.②用待定系数法求出直线AC的解析式,由点Q在线段AC上,可设点Q的坐标为(q,-q-3),从而由QD⊥x轴交抛物线于点D,得点D的坐标为(q,q2+2q-3),从而线段QD等于两点纵坐标之差,列出函数关系式应用二次函数最值原理求解.【详解】解:(1)∵A、B两点关于对称轴对称,且A点的坐标为(-3,0),∴点B的坐标为(1,0).(2)①∵抛物线,对称轴为,经过点A(-3,0),∴,解得.∴抛物线的解析式为.∴B点的坐标为(0,-3).∴OB=1,OC=3.∴.设点P的坐标为(p,p2+2p-3),则.∵,∴,解得.当时;当时,,∴点P的坐标为(4,21)或(-4,5).②设直线AC的解析式为,将点A,C的坐标代入,得:,解得:.∴直线AC的解析式为.∵点Q在线段AC上,∴设点Q的坐标为(q,-q-3).又∵QD⊥x轴交抛物线于点D,∴点D的坐标为(q,q2+2q-3).∴.∵,∴线段QD长度的最大值为.22、.【分析】连接PA、PB,过点P作PM⊥AD于点M;延长BC,交PM于点N,将实际问题中的已知量转化为直角三角形中的有关量,设PM=x米,在Rt△PMA中,表示出AM,在Rt△PNB中,表示出BN,由AM+BN=46米列出方程求解即可.【详解】解:连结PA、PB,过点P作PM⊥AD于点M;延长BC,交PM于点N则∠APM=45°,∠BPM=60°,NM=10米设PM=x在Rt△PMA中,AM=PM×tan∠APM=xtan45°=x(米)在Rt△PNB中,BN=PN×tan∠BPM=(-10)tan60°=(-10)(米^由AM+BN=46米,得x+(x-10)=46解得,x==∴点P到AD的距离为米此题考查了解直角三角形的知识,作出辅助线,构造直角三角形是解题的关键.23、(1)(1,1),(1,2),(1,3),(2,1),(2,2),(2,3),(3,1),(3,2),(3,3),见解析;(2)【分析】(1)根据题意列出表格即可;(2)由表格求得所有可能的结果即可.【详解】解:(1)用列表的方法表示出点M所有可能的坐标如下;(2)由表格可知,共有9种可能出现的结果,其中点M(x,y)在函数y=x2图象上的的结果有1种,即(1,1),∴P(M)=.本题考查了列表法与树状图法、二次函数图象上的特征等知识;利用列表法或树状图法展示所有可能的结果和从中选出符合事件的结果数目是解题的关键.24、证明见解析.【分析】由题意利用配方法把二次项系数变形,根据非负数的性质得到>0,根据一元二次方程的定义证明结论.【详解】解:利用配方法把二次项系数变形有,∵(m+1)2≥0,∴,因为,所以不论为何值,方程是一元二次方程.本题考查的是一元二次方程的概念、配方法的应用,掌握一元二次方程的定义、完全平方公式是解题的关键.25、(1)1;(2)①当0<t<4时,S=﹣t2+6t,当4≤t<6时,S=﹣4t+2,当6<t≤

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