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文档简介
北师大版9年级数学上册期中试题考试时间:90分钟;命题人:教研组考生注意:1、本卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分100分,考试时间90分钟2、答卷前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置,如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用涂改液、胶带纸、修正带,不按以上要求作答的答案无效。第I卷(选择题20分)一、单选题(7小题,每小题2分,共计14分)1、如果关于的一元二次方程有两个实数根,那么的取值范围是(
)A. B.且 C.且 D.2、如图,在矩形ABCD中,AB=5,AD=3,点E为BC上一点,把△CDE沿DE翻折,点C恰好落在AB边上的F处,则CE的长是(
)A.1 B. C. D.3、如图,点E、F、G、H分别是四边形ABCD的边AB、BC、CD、DA的中点.则下列说法:①若,则四边形EFGH为矩形;②若,则四边形EFGH为菱形;③若AC与BD互相垂直且相等,则四边形EFGH是正方形;④若四边形EFGH是平行四边形,则AC与BD互相平分.其中正确的个数是(
)A.1 B.2 C.3 D.44、已知不透明的袋中只装有黑、白两种球,这些球除颜色外都相同,其中白球有2个,黑球有个,若随机地从袋子中摸出一个球,记录下颜色后,放回袋子中并摇匀,经过大量重复试验发现摸出白球的频率稳定在0.4附近,则的值为(
)A.3 B.4 C.5 D.65、如图,点A,B的坐标分别为,点C为坐标平面内一点,,点M为线段的中点,连接,则的最大值为()A. B. C. D.6、若一元二次方程有一个解为,则k为(
)A. B.1 C. D.07、如图,平行四边形ABCD的对角线AC,BD相交于点O,添加下列条件仍不能判断四边形ABCD是矩形的是(
)A.AB+BC=AC B.AB=AD C.OA=OD D.∠ABC+∠ADC=180°二、多选题(3小题,每小题2分,共计6分)1、如图,正方形的边长为8,点,分别在边,上,将正方形沿折叠,使点落在边上的处,点落在处,交于.下列结论正确的是(
)A.当为中点时,B.当时,C.当(点不与、重合)在上移动时,周长随着位置变化而变化D.连接,则2、下列关于x的方程的说法正确的是()A.一定有两个实数根 B.可能只有一个实数根C.可能无实数根 D.当时,方程有两个负实数根3、若关于的一元二次方程的两个实数根分别是,且满足,则的值不可能为(
)A.或 B. C. D.不存在第Ⅱ卷(非选择题80分)三、填空题(10小题,每小题2分,共计20分)1、设分别为一元二次方程的两个实数根,则____.2、将正方形OEFG放在平面直角坐标系中,O是坐标原点,若点E的坐标为,则点G的坐标为_____.3、对任意实数a,b,定义一种运算:,若,则x的值为_________.4、关于的一元二次方程有一个根是,则的值是_______.5、如图,在长方形中,,在上存在一点、沿直线把折叠,使点恰好落在边上的点处,若,那么的长为________.6、关于的方程有两个不相等的实数根,则的取值范围是________.7、在四边形ABCD中,ABCD,ADBC,添加一个条件________,即可判定该四边形是菱形.8、边长分别为a和2a的两个正方形按如图的样式摆放,则图中阴影部分的面积为_____.9、如图,在菱形中,,点E在边上,将沿直线翻折180°,得到,点B的对应点是点若,,则的长是__________.10、关于的方程,k=_____时,方程有实数根.四、解答题(6小题,每小题10分,共计60分)1、如图,在正方形ABCD中,E是AB上一点,BE=2,AE=3BE,P是AC上一动点,连接PE,PB.(1)在AC上找一点P,使△BPE的周长最小(作图说明);(2)求出△BPE周长的最小值.2、判断2、5、-4是不是一元二次方程的根3、如图,□ABCD中,AC为对角线,EF⊥AC于点O,交AD于点E,交BC于点F,连结AF、CE.请你探究当O点满足什么条件时,四边形AFCE是菱形,并说明理由.4、如图,正方形ABCD的对角线交于点O,点E、F分别在AB、BC上(AE<BE),且∠EOF=90°,OE、DA的延长线交于点M,OF、AB的延长线交于点N,连接MN.(1)求证:OM=ON.(2)若正方形ABCD的边长为4,E为OM的中点,求MN的长.5、已知关于x的一元二次方程x2+(2m﹣3)x+m2=0的两个不相等的实数根α,β满足+=1,求m的值.6、如图,在矩形ABCD中,点M在DC上,AM=AB,且BN⊥AM,垂足为N.(1)求证:△ABN≌△MAD;(2)若AD=2,AN=4,求四边形BCMN的面积.-参考答案-一、单选题1、C【解析】【分析】根据关于x的一元二次方程kx2-3x+1=0有两个实数根,知△=(-3)2-4×k×1≥0且k≠0,解之可得.【详解】解:∵关于x的一元二次方程kx2-3x+1=0有两个实数根,∴△=(-3)2-4×k×1≥0且k≠0,解得k≤且k≠0,故选:C.【考点】本题主要考查根的判别式与一元二次方程的定义,一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0)的根与△=b2-4ac有如下关系:①当△>0时,方程有两个不相等的两个实数根;②当△=0时,方程有两个相等的两个实数根;③当△<0时,方程无实数根.上面的结论反过来也成立.2、D【解析】【分析】设CE=x,则BE=3-x由折叠性质可知,EF=CE=x,DF=CD=AB=5,所以AF=4,BF=AB-AF=5-4=1,在Rt△BEF中,由勾股定理得(3-x)2+12=x2,解得x的值即可.【详解】解:设CE=x,则BE=3-x,由折叠性质可知,EF=CE=x,DF=CD=AB=5在Rt△DAF中,AD=3,DF=5,∴AF=,∴BF=AB-AF=5-4=1,在Rt△BEF中,BE2+BF2=EF2,即(3-x)2+12=x2,解得x=,故选:D.【考点】本题考查了与矩形有关的折叠问题,熟练掌握矩形的性质以及勾股定理是解题的关键.3、A【解析】【分析】先根据三角形中位线定理证明四边形EFGH是平行四边形,然后根据菱形,矩形,正方形的判定进行逐一判断即可.【详解】解:∵点E、F、G、H分别是四边形ABCD的边AB、BC、CD、DA的中点,∴EH是△ABD的中位线,∴,,同理,∴EH=GF,GH=EF,∴四边形EFGH是平行四边形,①若AC=BD,则EH=GF=GH=EF,则四边形EFGH是菱形,故①错误;②若AC⊥BD,则EF⊥EH,∴平行四边形EFGH是矩形,故②错误;③若AC与BD互相垂直且相等,结合①②的判断可知四边形EFGH是正方形,故③正确;④若四边形EFGH是平行四边形,并不能推出AC与BD互相平分,故④错误,故选A.【考点】本题主要考查了中点四边形,三角形中位线定理,熟知中点四边形的知识是解题的关键.4、A【解析】【分析】根据题意可得,然后进行求解即可.【详解】解:由题意得:,解得:,经检验是原方程的解;故选A.【考点】本题主要考查分式方程的解法及概率,熟练掌握分式方程的解法及概率是解题的关键.5、B【解析】【分析】如图所示,取AB的中点N,连接ON,MN,根据三角形的三边关系可知OM<ON+MN,则当ON与MN共线时,OM=ON+MN最大,再根据等腰直角三角形的性质以及三角形的中位线即可解答.【详解】解:如图所示,取AB的中点N,连接ON,MN,三角形的三边关系可知OM<ON+MN,则当ON与MN共线时,OM=ON+MN最大,∵,则△ABO为等腰直角三角形,∴AB=,N为AB的中点,∴ON=,又∵M为AC的中点,∴MN为△ABC的中位线,BC=1,则MN=,∴OM=ON+MN=,∴OM的最大值为故答案选:B.【考点】本题考查了等腰直角三角形的性质以及三角形中位线的性质,解题的关键是确定当ON与MN共线时,OM=ON+MN最大.6、C【解析】【分析】把x=0代入方程(k-1)x2+3x+k2-1=0得方程k2-1=0,解关于k的方程,然后利用一元二次方程的定义确定k的值.【详解】把x=0代入方程(k-1)x2+3x+k2-1=0得方程:k2-1=0,解得k1=1,k2=-1,而k-1≠0,所以k=-1.故选:C.【考点】本题考查了一元二次方程的解:能使一元二次方程左右两边相等的未知数的值是一元二次方程的解.7、B【解析】【分析】由勾股定理的逆定理证得∠ABC=90°,根据有一个角是直角的平行四边形是矩形可判断A;根据有一组邻边相等的平行四边形是菱形可判断B;根据对角线相等的平行四边形是矩形可判断C;根据有一个角是直角的平行四边形是矩形可判断D.【详解】解:A.∵AB2+BC2=AC2,∴∠ABC=90°,∴▱ABCD为矩形,故本选项不符合题意;B.∵AB=AD,∴▱ABCD为菱形,故本选项符合题意;C.∵四边形ABCD是平行四边形,∴OA=OC,OB=OD,∵OA=OD,∴AC=BD,∴▱ABCD是矩形,故本选项不符合题意;D.∵四边形ABCD是平行四边形,∴∠ABC=∠ADC,∵∠ABC+∠ADC=180°,∴∠ABC=∠ADC=90°,∴▱ABCD为矩形,故本选项不符合题意;故选:B.【考点】本题考查了矩形的判定定理,勾股定理的逆定理,平行四边形的性质,熟练掌握矩形的判定方法是解决问题的关键.二、多选题1、ABD【解析】【分析】当为CD中点时,设则,由勾股定理列方程求解,进一步求得的值,进而可判断A的正误;当三边之比为3:4:5时,设,,,由可求a的值,进一步求得的值,进而可判断B的正误;过点A作,垂足为H,连接,AG,先证,可得,,再证,可得,由此证得周长=16,进而可判断C的正误;过点E作EM⊥BC,垂足为M,连接交EM,EF于点N,Q,证明,进而可判断D的正误.【详解】:∵为CD中点,正方形ABCD的边长为8,∴,由折叠的性质,设则,在中,由勾股定理得,即42+(8﹣x)2=x2,解得x=5,∴AE=5,DE=3,∴,故A正确;当三边之比为3:4:5时,设,,,则,∵,∴,解得:,∴,,故B正确;过点A作,垂足为H,连接,AG,则,由折叠的性质可知,∴,∵,∴,∵,∴,∴,在和中,∴,∴,∵,∴,在与中,,∴,∴,∴周长,∴当在CD上移动时,周长不变,故C错误;如图,过点E作EM⊥BC,垂足为M,连接交EM,EF于点N,Q,∴,,∴,由翻折可知:EF垂直平分,∴,∴,∴,在和中,,,∴,故D正确.故选:ABD.【考点】本题考查了正方形的性质,折叠的性质,勾股定理,全等三角形的判定与性质等知识.解题的关键在于对知识的熟练掌握与灵活运用.2、BD【解析】【分析】直接利用方程根与系数的关系以及根的判别式分析求出即可.【详解】解:当a=0时,方程整理为解得,∴选项B正确;故选项A错误;当时,方程是一元二次方程,∴∴此时的方程表两个不相等的实数根,故选项C错误;若时,,∴当时,方程有两个负实数根∴选项D正确,故选:BD【考点】此题主要考查了一元二次方程根的判别式和根与系数的关系,正确把握相关知识是解题关键.3、ABD【解析】【分析】利用可得,从而得到,解出k结合根的判别式即可求解.【详解】解:∵于的一元二次方程的两个实数根分别是,,∴,∵,∴,即,解得:,当时,,∴此时方程无实数根,不合题意,舍去,当时,,∴此时方程有两个不相等实数根,∴的值为.故选:ABD.【考点】本题主要考查了一元二次方程根与系数的关系,熟练掌握若一元二次方程的两个实数根分别是,,则是解题的关键.三、填空题1、2020【解析】【分析】根据一元二次方程的解结合根与系数的关系即可得出m2+2m=2022,m+n=−2,将其代入m2+3m+n=m2+2m+(m+n)中即可求出结论.【详解】解:∵m,n分别为一元二次方程x2+2x−2022=0的两个实数根,∴m2+2m=2022,m+n=−2,∴m2+3m+n=m2+2m+(m+n)=2022+(−2)=2020.故答案为:2020.【考点】本题考查了根与系数的关系以及一元二次方程的解,根据一元二次方程的解结合根与系数的关系得出m2+2m=2022,m+n=−2是解题的关键.2、或【解析】【分析】先利用正方形的性质,利用旋转画出正方形OEFG,从而得到G点的坐标.【详解】把EO绕E点顺时针(或逆时针)旋转90°得到对应点为G(或G´),如图,则G点的坐标为(2,-3)或G′的坐标为(﹣2,3),【考点】本题考查坐标与图形的变换,涉及旋转、正方形的性质等知识,是重要考点,难度较易,掌握相关知识是解题关键.3、2或-3##-3或2【解析】【分析】根据题意得到关于x的一元二次方程,解方程即可.【详解】解:∵,∴,∴,解得或,故答案为:2或-3.【考点】本题主要考查了新定义下的实数运算,解一元二次方程,正确理解题意是解题的关键.4、1【解析】【分析】把方程的根代入原方程得到,解得k的值,再根据一元二次方程成立满足的条件进行取舍即可.【详解】∵方程是一元二次方程,∴k+2≠0,即k≠-2;又0是该方程的一个根,∴,解得,,,由于k≠-2,所以,k=1.故答案为:1.【考点】本题考查了一元二次方程的解.解此类题时,要擅于观察已知的是哪些条件,从而有针对性的选择解题方法.同时要注意一元二次方程成立必须满足的条件,这是容易忽略的地方.5、【解析】【分析】由折叠的性质,得DE=EF,AD=AF,然后求出AF=AD=10,则求出FC的长度,再根据勾股定理建立方程,即可求出答案.【详解】解:∵四边形是长方形,由折叠的性质,,∵,又,在中,;故答案为:.【考点】本题考查了:①折叠的性质:折叠是一种对称变换,它属于轴对称,根据轴对称的性质,折叠前后图形的形状和大小不变,位置变化,对应边和对应角相等;②矩形的性质,勾股定理求解.6、且【解析】【分析】若一元二次方程有两个不相等的实数根,则△=b2-4ac>0,建立关于k的不等式,求得k的取值范围,还要使二次项系数不为0.【详解】∵方程有两个不相等的实数根,∴解得:,又二次项系数故答案为且【考点】考查一元二次方程根的判别式,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.当时,方程没有实数根.7、AB=AD(答案不唯一)【解析】【分析】根据平行四边形的判定证出四边形ABCD是平行四边形,根据菱形的判定证出即可.【详解】解:添加的条件是AB=AD.理由如下:∵ABCD,ADBC,∴四边形ABCD是平行四边形,若AB=AD,∴四边形ABCD是菱形.【考点】本题主要考查了菱形的判定、平行四边形的判定等,能根据菱形的判定定理正确地添加条件是解此题的关键.8、2a2【解析】【分析】结合图形,发现:阴影部分的面积=大正方形的面积的+小正方形的面积﹣直角三角形的面积.【详解】解:阴影部分的面积=大正方形的面积+小正方形的面积﹣直角三角形的面积=(2a)2+a2﹣•2a•3a=4a2+a2﹣3a2=2a2.故答案为:2a2.【考点】本题考查正方形中不规则图形面积的求法,解题的关键是利用正方形的性质,通过规则图形进行求解.9、【解析】【分析】由题意易得,,则有,进而根据折叠的性质可得,,然后根据三角形内角和可得,最后根据等腰直角三角形的性质可求解.【详解】解:∵四边形是菱形,∴,∵,∴,是等边三角形,即,∵,∴,由折叠的性质可得,,,在中,由三角形内角和可得,∴,即,∴是等腰直角三角形,∴;故答案为.【考点】本题主要考查菱形的性质、折叠的性质及等腰直角三角形的性质与判定,熟练掌握菱形的性质、折叠的性质及等腰直角三角形的性质与判定是解题的关键.10、【解析】【分析】由于最高次项前面的系数不确定,所以进行分类讨论:①当时,直接进行求解;②当时,方程为一元二次方程,利用根的判别式,确定k的取值范围,最后综合①②即可求出满足题意的k的取值范围.【详解】解:①当时,方程化为:,解得:,符合题意;②当时,∵方程有实数根,∴,即,解得:,∴且;综上所述,当时,方程有实数根,故答案为:.【考点】题目主要考查方程的解的情况,包括一元一次方程及一元二次方程的求解,分情况讨论方程的解是解题关键.四、解答题1、(1)见解析(2)12【解析】【分析】(1)连接DE,交AC于点P′,连接BP′,当点P在点P′处时,△BPE的周长最小.理由:证明△ABP′≌△ADP′,即可求解;(2)根据(1)可得P′B+P′E=DE.再由AE=3BE,可得AE=6.从而得到AD=AB=8.再由勾股定理,即可求解.(1)解:如图,连接DE,交AC于点P′,连接BP′,当点P在点P′处时,△BPE的周长最小.理由:在正方形ABCD中,AB=AD,∠BAC=∠DAC,∵AP′=AP′,∴△ABP′≌△ADP′,∴BP′=DP′,∴BP+PE=DP′+P′E≥DE,即当点P位于PP′时,△BPE的周长PB+EP+BE最小;(2)解:由(1)得:BP′=DP′,∴P′B+P′E=DE.∵BE=2,AE=3BE,∴AE=6.∴AD=AB=8.∴DE==10.∴PB+PE的最小值是10.∴△BPE周长的最小值为10+BE=10+2=12.【考点】本题主要考查了正方形的性质,勾股定理,最短距离,全等三角形的判定和性质等,熟练掌握相关知识点是解题的关键.2、2,-4是一元二次方程的根,5不是一元二次方程的根.【解析】【分析】分别将2、5、-4代入方程进行验证即可.【详解】解:将x=2代入可得:6=6,故x=2是该一元二次方程的根,将x=5代入可得:30≠3,故x=5不是该一元二次方程的根,将x=-4代入可得:12=12,故x=-4是该一元二次方程的根.【考点】本题考查一元二次方程解的意义,方程的解即为能使方程左右两边相等的未知数的值.3、当O是AC的中点时,四边形AFCE是菱形,理由见解析.【解析】【分析】当O是AC的中点时,四边形AFCE是菱形;根据平行四边形性质推出AD∥BC,根据全等三角形的判定和性质求出OE=OF,推出平行四边形AFCE,根据菱形的判定推出即可.【详解】解:当O是AC的中点时,四边形AFCE是菱形.理由如下:连接AF,CE.∵在▱ABCD中,AD∥BC,∴∠EAO=∠FCO.∵点O是AC的中点,∴AO=CO.又∵∠EOA=∠FOC,∴△AOE≌△COF,∴OE=OF.又∵AO=CO,∴四边形AFCE是平行四边形.∴当EF⊥AC时,四边形AFCE是菱形.【考点】本题考查了平行四边形的性质,菱形的判定等知识点的运用,关键是根据题意推出OE=OF,题目比较典型.4、(1)见解析;(2)MN=2【解析】【分析】(1)证△OAM≌△OBN即可得;(2)作OH⊥AD,由正方形的边长为4且E为OM的中点知OH=HA=2,HM=4,再根据勾股定理得OM=2,由直角三角形性质知MN=OM=2.【详解】解:(1)∵四边形ABCD是正方形,∴OA=OB,∠DAO=45°,∠OBA=45°,∴∠OAM=∠OBN=
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