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文档简介
2023-2024学年九上数学期末模拟试卷请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。一、选择题(每小题3分,共30分)1.如图,从一块直径为24cm的圆形纸片上,剪出一个圆心角为90°的扇形ABC,使点A,B,C都在圆周上,将剪下的扇形围成一个圆锥的侧面,则这个圆锥的底面圆的半径是()A.3cm B.2cm C.6cm D.12cm2.如图,是由7个大小相同的小正方体堆砌而成的几何体,若从标有①、②、③、④的四个小正方体中取走一个后,余下几何体与原几何体的主视图相同,则取走的正方体是()A.① B.② C.③ D.④3.有三张正面分别标有数字-2,3,4的不透明卡片,它们除数字不同外,其余全部相同,现将它们背面朝上洗匀后,从中任取一张(不放回),再从剩余的卡片中任取一张,则两次抽取的卡片上的数字之积为正偶数的概率是()A. B. C. D.4.如图,该几何体的主视图是()A. B. C. D.5.下列图形,是轴对称图形,但不是中心对称图形的是()A. B. C. D.6.如图,直线y=x+3与x、y轴分别交于A、B两点,则cos∠BAO的值是()A. B. C. D.7.如图,小明利用测角仪和旗杆的拉绳测量学校旗杆的高度.如图,旗杆PA的高度与拉绳PB的长度相等.小明将PB拉到PB′的位置,测得∠PB′C=α(B′C为水平线),测角仪B′D的高度为1m,则旗杆PA的高度为()A.m B.m C.m D.m8.下列事件中,是随机事件的是()A.明天太阳从东方升起 B.任意画一个三角形,其内角和为360°C.经过有交通信号的路口,遇到红灯 D.通常加热到100℃时,水沸腾9.已知关于x的一元二次方程的一个根为1,则m的值为()A.1 B.-8 C.-7 D.710.如图,在边长为的小正方形网格中,点都在这些小正方形的顶点上,相交于点,则()A. B. C. D.二、填空题(每小题3分,共24分)11.如图,O是正方形ABCD边上一点,以O为圆心,OB为半径画圆与AD交于点E,过点E作⊙O的切线交CD于F,将△DEF沿EF对折,点D的对称点D'恰好落在⊙O上.若AB=6,则OB的长为_____.12.如图,在四边形ABCD中,AB∥DC,AD=BC=5,DC=7,AB=13,点P从点A出发,以3个单位/s的速度沿AD→DC向终点C运动,同时点Q从点B出发,以1个单位/s的速度沿BA向终点A运动,在运动期间,当四边形PQBC为平行四边形时,运动时间为__________秒.13.如图,在平行四边形中,点、在双曲线上,点的坐标是,点在坐标轴上,则点的坐标是___________.14.已知在正方形ABCD中,点E、F分别为边BC与CD上的点,且∠EAF=45°,AE与AF分别交对角线BD于点M、N,则下列结论正确的是_____.①∠BAE+∠DAF=45°;②∠AEB=∠AEF=∠ANM;③BM+DN=MN;④BE+DF=EF15.如图所示,等腰三角形,,,…,(为正整数)的一直角边在轴上,双曲线经过所有三角形的斜边中点,,,…,,已知斜边,则点的坐标为_________.16.一元二次方程x2=2x的解为________.17.如果3a=4b(a、b都不等于零),那么a+bb=_____18.若,,是反比例函数图象上的点,且,则、、的大小关系是__________.三、解答题(共66分)19.(10分)如图,一次函数的图象与反比例函数的图象相交于、两点,其中点的坐标为,点的坐标为.(1)根据图象,直接写出满足的的取值范围;(2)求这两个函数的表达式;(3)点在线段上,且,求点的坐标.20.(6分)如图,一次函数的图象和反比例函数的图象相交于两点.(1)试确定一次函数与反比例函数的解析式;(2)求的面积;(3)结合图象,直接写出使成立的的取值范围.21.(6分)阅读下面材料,完成(1),(2)两题数学课上,老师出示了这样一道题:如图1,在中,,,点为上一点,且满足,为上一点,,延长交于,求的值.同学们经过思考后,交流了自己的想法:小明:“通过观察和度量,发现与相等.”小伟:“通过构造全等三角形,经过进一步推理,就可以求出的值.”……老师:“把原题条件中的‘’,改为‘’其他条件不变(如图2),也可以求出的值.(1)在图1中,①求证:;②求出的值;(2)如图2,若,直接写出的值(用含的代数式表示).22.(8分)(问题情境)(1)古希腊著名数学家欧几里得在《几何原本》提出了射影定理,又称“欧几里德定理”:在直角三角形中,斜边上的高是两条直角边在斜边射影的比例中项,每一条直角边又是这条直角边在斜边上的射影和斜边的比例中项.射影定理是数学图形计算的重要定理.其符号语言是:如图1,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,CD⊥AB,垂足为D,则:(1)AC²=AB·AD;(2)BC²=AB·BD;(3)CD²=AD·BD;请你证明定理中的结论(1)AC²=AB·AD.(结论运用)(2)如图2,正方形ABCD的边长为3,点O是对角线AC、BD的交点,点E在CD上,过点C作CF⊥BE,垂足为F,连接OF,①求证:△BOF∽△BED;②若,求OF的长.23.(8分)在△ABC中,AB=12,AC=9,点D、E分别在边AB、AC上,且△ADE与△ABC与相似,如果AE=6,那么线段AD的长是______.24.(8分)如图,AB是⊙O的直径,CD是⊙O的一条弦,且CD⊥AB于E,连结AC、OC、BC.求证:∠ACO=∠BCD.25.(10分)如图,抛物线y=x2+bx+c与x轴交于A(﹣1,0),B(3,0)两点.(1)求该抛物线的解析式;(2)求该抛物线的对称轴以及顶点坐标;(3)设(1)中的抛物线上有一个动点P,当点P在该抛物线上滑动到什么位置时,满足S△PAB=8,并求出此时P点的坐标.26.(10分)如图,⊙O是△ABC的外接圆,AB是直径,OD⊥AC,垂足为D点,直线OD与⊙O相交于E,F两点,P是⊙O外一点,P在直线OD上,连接PA,PB,PC,且满足∠PCA=∠ABC(1)求证:PA=PC;(2)求证:PA是⊙O的切线;(3)若BC=8,,求DE的长.
参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、A【分析】圆的半径为12,求出AB的长度,用弧长公式可求得的长度,圆锥的底面圆的半径=圆锥的弧长÷2π.【详解】AB=cm,∴∴圆锥的底面圆的半径=÷(2π)=3cm.故选A.本题综合考查有关扇形和圆锥的相关计算.解题思路:解决此类问题时要紧紧抓住两者之间的两个对应关系:(1)圆锥的母线长等于侧面展开图的扇形半径;(2)圆锥的底面周长等于侧面展开图的扇形弧长.正确对这两个关系的记忆是解题的关键.2、A【分析】根据题意得到原几何体的主视图,结合主视图选择.【详解】解:原几何体的主视图是:.视图中每一个闭合的线框都表示物体上的一个平面,左侧的图形只需要两个正方体叠加即可.故取走的正方体是①.故选A.本题考查了简单组合体的三视图,中等难度,作出几何体的主视图是解题关键.3、C【详解】画树状图得:
∵共有6种等可能的结果,两次抽取的卡片上的数字之积为正偶数的有2种情况,
∴两次抽取的卡片上的数字之积为正偶数的概率是:.故选C.本题考查运用列表法或树状图法求概率.注意画树状图法与列表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.4、D【解析】试题分析:根据主视图是从正面看到的图形,因此可知从正面看到一个长方形,但是还得包含看不到的一天线(虚线表示),因此第四个答案正确.故选D考点:三视图5、A【解析】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,符合题意;B.不是轴对称图形,是中心对称图形,不符合题意;C.是轴对称图形,是中心对称图形,不符合题意;D.是轴对称图形,是中心对称图形,不符合题意;故选:A.本题考查的知识点是识别轴对称图形与中心对称图形,需要注意的是轴对称图形是关于对称轴成轴对称;中心对称图形是关于某个点成中心对称.6、A【解析】∵在中,当时,;当时,解得;∴点A、B的坐标分别为(-4,0)和(0,3),∴OA=4,OB=3,又∵∠AOB=90°,∴AB=,∴cos∠BAO=.故选A.7、A【解析】设PA=PB=PB′=x,在RT△PCB′中,根据sinα=,列出方程即可解决问题.【详解】设PA=PB=PB′=x,在RT△PCB′中,sinα=,∴=sinα,∴x-1=xsinα,∴(1-sinα)x=1,∴x=.故选A.本题考查解直角三角形、三角函数等知识,解题的关键是设未知数列方程,属于中考常考题型.8、C【分析】根据事件发生的可能性判断,一定条件下,一定发生的事件称为必然事件,一定不发生的事件为不可能事件,可能发生可能不发生的事件为随机事件.【详解】解:A选项是明天太阳从东方升起必然事件,不符合题意;因为三角形的内角和为,B选项三角形内角和是360°是不可能事件,不符合题意;C选项遇到红灯是可能发生的,是随机事件,符合题意;D选项通常加热到100℃时,水沸腾是必然事件,不符合题意.故选:C本题考查了事件的可能性,熟练掌握必然事件、不可能事件、可能事件的概念是解题的关键.9、D【解析】直接利用一元二次方程的解的意义将x=1代入求出答案即可.【详解】∵关于x的一元二次方程x2+mx−8=0的一个根是1,∴1+m−8=0,解得:m=7.故答案选:D.本题考查的知识点是一元二次方程的解,解题的关键是熟练的掌握一元二次方程的解.10、B【分析】通过添加辅助线构造出后,将问题转化为求的值,再利用勾股定理、锐角三角函数解即可.【详解】解:连接、,如图:∵由图可知:∴,∴∵小正方形的边长为∴在中,,∴∴.故选:B本题考查了正方形的性质、直角三角形的判定、勾股定理以及锐角三角函数.此题难度适中,解题的关键准确作出辅助线,注意转化思想与数形结合思想的应用.二、填空题(每小题3分,共24分)11、【解析】连接OE、OD′,作OH⊥ED′于H,通过证得AEO≌△HEO(AAS),AE=EH=ED=2,设OB=OE=x.则AO=6﹣x,根据勾股定理得x2=22+(6﹣x)2,解方程即可求得结论.【详解】解:连接OE、OD′,作OH⊥ED′于H,∴EH=D′H=ED′∵ED′=ED,∴EH=ED,∵四边形ABCD是正方形,∴∠A=90°,AB=AD=6,∵EF是⊙O的切线,∴OE⊥EF,∴∠OEH+∠D′EF=90°,∠AEO+∠DEF=90°,∵∠DEF=∠D′EF,∴∠AEO=∠HEO,在△AEO和△HEO中∴△AEO≌△HEO(AAS),∴AE=EH=ED,∴设OB=OE=x.则AO=6﹣x,在Rt△AOE中,x2=22+(6﹣x)2,解得:x=,∴OB=,故答案为:.本题是圆的综合题目,考查了切线的性质和判定、正方形的性质、勾股定理,方程,全等三角形的判定与性质等知识;本题主要考查了圆的切线及全等三角形的判定和性质,关键是作出辅助线利用三角形全等证明.12、3【分析】首先利用t表示出CP和CQ的长,根据四边形PQBC是平行四边形时CP=BQ,据此列出方程求解即可.【详解】解:设运动时间为t秒,如图,则CP=12-3t,BQ=t,四边形PQBC为平行四边形12-3t=t,解得:t=3,故答案为本题考查了平行四边形的判定及动点问题,解题的关键是化动为静,分别表示出CP和BQ的长,难度不大.13、【分析】先根据点A的坐标求出双曲线的解析式,然后根据点B,C之间的纵坐标之差和平行四边形的性质求出点D的坐标即可.【详解】∵点在双曲线上∴∴∴∵点B,点在坐标轴上∴B,C两点的纵坐标之差为1∵四边形ABCD是平行四边形∴AD//BC,AD=BC∴A,D两点的纵坐标之差为1∴D点的纵坐标为∴∴∴的坐标是故答案为本题主要考查反比例函数及平行四边形的性质,掌握待定系数法及平行四边形的性质是解题的关键.14、①②④【分析】由∠EAF=45°,可得∠BAE+∠DAF=45°,故①正确;如图,把△ADF绕点A顺时针旋转90°得到△ABH,根据三角形的外角的性质得到∠ANM=∠AEB,于是得到∠AEB=∠AEF=∠ANM;故②正确;由旋转的性质得,BH=DF,AH=AF,∠BAH=∠DAF,由已知条件得到∠EAH=∠EAF=45°,根据全等三角形的性质得到EH=EF,∴∠AEB=∠AEF,求得BE+BH=BE+DF=EF,故④正确;BM、DN、MN存在BM2+DN2=MN2的关系,故③错误.【详解】解:∵∠EAF=45°,∴∠BAE+∠DAF=45°,故①正确;如图,把△ADF绕点A顺时针旋转90°得到△ABH,
由旋转的性质得,BH=DF,AH=AF,∠BAH=∠DAF,
∵∠EAF=45°,
∴∠EAH=∠BAH+∠BAE=∠DAF+∠BAE=90°-∠EAF=45°,
∴∠EAH=∠EAF=45°,
在△AEF和△AEH中,,∴△AEF≌△AEH(SAS),
∴EH=EF,
∴∠AEB=∠AEF,
∴BE+BH=BE+DF=EF,故④正确;∵∠ANM=∠ADB+∠DAN=45°+∠DAN,
∠AEB=90°-∠BAE=90°-(∠HAE-∠BAH)=90°-(45°-∠BAH)=45°+∠BAH,
∴∠ANM=∠AEB,
∴∠AEB=∠AEF=∠ANM;故②正确;BM、DN、MN满足等式BM2+DN2=MN2,而非BM+DN=MN,故③错误.故答案为①②④.本题考查了正方形的性质,全等三角形的判定与性质,等腰直角三角形的性质,勾股定理,熟记各性质并利用旋转变换作辅助线构造成全等三角形是解题的关键.15、【分析】先求出双曲线的解析式,设=2,=2,分别求出和的值,从中找到规律表示出的值,据此可求得点的坐标.【详解】解:∵,是等腰三角形,∴==4,∴的坐标是(-4,4),∴的坐标是(-2,2),∴双曲线解析式为,设=2,则=2,∴的坐标是(-4-2,2),∴的坐标是(-4-,),∴(-4-)=-4,∴=(负值舍去),∴=,设=2,则=2,同理可求得=,∴=,……,依此类推=,∴==,∴=+++……+=4+++……+=∴的坐标是(,),故答案是:(,).本题考查了反比例函数图象上点的坐标特征:反比例函数(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.也考查了等腰直角三角形的性质.16、x1=0,x1=1【解析】试题分析:移项得x1-1x=0,即x(x-1)=0,解得x=0或x=1.考点:解一元二次方程17、7【解析】直接利用已知把a,b用同一未知数表示,进而计算得出答案.【详解】∵3a=4b(a、b都不等于零),∴设a=4x,则b=3x,那么a+ba故答案为:73此题主要考查了比例的性质,正确表示出a,b的值是解题关键.18、【分析】根据“反比例函数”可知k=3,可知该函数图像过第一、三象限,在第一象限,y随x的增大而减小且y>0,在第三象限,y随x的增大而减小且y<0,据此进行排序即可.【详解】由题意可知该函数图像过第一、三象限,在第一象限,y随x的增大而减小且y>0,在第三象限,y随x的增大而减小且y<0,因为所以所以故答案填.本题考查的是反比例函数的性质,能够熟练掌握反比例函数的性质是解题的关键.三、解答题(共66分)19、(1)或;(2),;(3)【分析】(1)观察图象得到当或时,直线y=k1x+b都在反比例函数的图象上方,由此即可得;(2)先把A(-1,4)代入y=可求得k2,再把B(4,n)代入y=可得n=-1,即B点坐标为(4,-1),然后把点A、B的坐标分别代入y=k1x+b得到关于k1、b的方程组,解方程组即可求得答案;(3)设与轴交于点,先求出点C坐标,继而求出,根据分别求出,,再根据确定出点在第一象限,求出,继而求出P点的横坐标,由点P在直线上继而可求出点P的纵坐标,即可求得答案.【详解】(1)观察图象可知当或,k1x+b>;(2)把代入,得,∴,∵点在上,∴,∴,把,代入得,解得,∴;(3)设与轴交于点,∵点在直线上,∴,,又,∴,,又,∴点在第一象限,∴,又,∴,解得,把代入,得,∴.本题考查了一次函数与反比例函数的综合题,涉及了待定系数法,函数与不等式,三角形的面积等,熟练掌握相关知识是解题的关键.注意数形结合思想的应用.20、(1)反比例函数的解析式为,一次函数的解析式为;(2)8;(3)或.【分析】(1)将点A代入反比例函数中求出反比例函数的解析式,再根据反比例函数求出点B的坐标,最后将A和B的坐标代入一次函数解析式中求出一次函数的解析式;(2)求出一次函数与x轴的交点坐标,再利用割补法得到,即可得出答案;(3)根据图像判断即可得出答案.【详解】解:(1)∵在反比例函数的图象上,∴,则反比例函数的解析式为.将代入,得,∴.将两点的坐标分别代入,得解得则一次函数的解析式为.(2)设一次函数的图象与轴的交点为.在中,令,得,∴,即,则.(3)∵即一次函数的图像在反比例函数的图像的上方∴或.本题考查的是一次函数与反比例函数的综合,难度不高,需要熟练掌握一次函数与反比例函数的图像与性质.21、(1)①证明见解析;②;(2)【分析】(1)①根据三角形内角和定理可得,然后根据三角形外角的性质可得,从而证出结论;②过点作交的延长线于点,过点作于点,过点作交于点,利用ASA证出,可得,再利用AAS证出,可得,利用平行线分线段成比例定理即可证出结论;(2)根据三角形内角和定理可得,然后根据三角形外角的性质可得,过点作交的延长线于点,过点作于点,过点作交于点,利用ASA证出,可得,再利用相似三角形的判定证出,可得,利用平行线分线段成比例定理即可证出结论;【详解】证明:(1)①∵,∴∵,∴,∴②如图,过点作交的延长线于点,过点作于点,过点作交于点,∵,,∴,∴,∵∴,∴∵点是中点,∴∵,∴,∴∵∴,∴∵∴(2)∵,∴∵,∴,∴过点作交的延长线于点,过点作于点,过点作交于点,∵,,∴,∴,∵∴,∴∵,∴∵,∴,∴∴∵∴,∴∵∴此题考查的是相似三角形与全等三角形的综合大题,掌握构造全等三角形、相似三角形的方法、全等三角形的判定及性质和相似三角形的判定及性质是解决此题的关键.22、(1)见解析;(2)①见解析;②【分析】(1)证明△ACD∽△ABC,即可得证;
(2)①BC2=BO•BD,BC2=BF•BE,即BO•BD=BF•BE,即可求解;②在Rt△BCE中,BC=3,BE=,利用△BOF∽△BED,即可求解.【详解】解:(1)证明:如图1,∵CD⊥AB,
∴∠BDC=90°,
而∠A=∠A,∠ACB=90°,
∴△ACD∽△ABC,
∴AC:AB=AD:AC,
∴AC²=AB·AD;
(2)①证明:如图2,
∵四边形ABCD为正方形,
∴OC⊥BO,∠BCD=90°,
∴BC2=BO•BD,
∵CF⊥BE,
∴BC2=BF•BE,
∴BO•BD=BF•BE,
即,而∠OBF=∠EBD,
∴△BOF∽△BED;
②∵在Rt△BCE中,BC=3,BE=,∴CE=,∴DE=BC-CE=2;
在Rt△OBC中,OB=BC=,∵△BOF∽△BED,∴,即,∴OF=.本题为三角形相似综合题,涉及到勾股定理运用、正方形基本知识等,难点在于找到相似三角形,此类题目通常难度较大.23、8或;【分析】分类讨论:当,根据相似的性质得;当,根据相似的性质得,然后分别利用比例性质求解即可.【详解】解:,当,则,即,解得;当,则,即,解得,综上所述,的长为8或.故答案为:8或.本题考查了相似三角形的性质:相似三角形的对应角相等,对应边的比相等.解决本题时分类讨论边与边的对应关系是解题的关键.24、证明见解析【分析】根据圆周角定理的推论即可求得.【详解】证明:∵AB是⊙O的直径,CD⊥AB,∴.∴∠A=∠1.又∵OA=OC,∴∠1=∠A.∴∠1=∠1.即:∠ACO=∠BCD.本题考查了圆周角定理的推论:在同圆或等圆中同弧或等弧所对圆周角相等.25、(1)y=x2﹣2x﹣1;(2)抛物线的对称轴x=1,顶点坐标(1,﹣4);(1)(,4)或(,4)或(1,﹣4).【分析】(1)由于抛物线y=x2+bx+c与x轴交于A(﹣1,0),B(1,0)两点,那么可以得到方程x2+bx+c=0的两根为x=﹣1或
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