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文档简介

沪科版9年级下册期末试卷考试时间: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16分)一、单选题(8小题,每小题2分,共计16分)1、如图,在△ABC中,∠BAC=130°,将△ABC绕点C逆时针旋转得到△DEC,点A,B的对应点分别为D,E,连接AD.当点A,D,E在同一条直线上时,则∠BAD的大小是()A.80° B.70° C.60° D.50°2、如图,在△ABC中,∠CAB=64°,将△ABC在平面内绕点A旋转到△AB′C′的位置,使CC′AB,则旋转角的度数为()A.64° B.52° C.42° D.36°3、的边经过圆心,与圆相切于点,若,则的大小等于()A. B. C. D.4、下面四个立体图形中,从正面看是三角形的是()A. B. C. D.5、在平面直角坐标系中,已知点与点关于原点对称,则的值为()A.4 B.-4 C.-2 D.26、如图,在中,,,若以点为圆心,的长为半径的圆恰好经过的中点,则的长等于()A. B. C. D.7、如图,点A、B、C在上,,则的度数是()A.100° B.50° C.40° D.25°8、等边三角形、等腰三角形、矩形、菱形中既是轴对称图形,又是中心对称图形的个数是()A.2个 B.3个 C.4个 D.5个第Ⅱ卷(非选择题84分)二、填空题(7小题,每小题2分,共计14分)1、已知60°的圆心角所对的弧长是3.14厘米,则它所在圆的周长是______厘米.2、如图,已知⊙O的半径为2,弦AB的长度为2,点C是⊙O上一动点若△ABC为等腰三角形,则BC2为_______.3、《九章算术》是我国古代的数学名著,书中有这样的一个问题:“今有勾八步,股十五步,问勾中容圆径几何?”.其意思是:“如图,现有直角三角形,勾(短直角边)长为8步,股(长直角边)长为15步,问该直角三角形所能容纳的最大圆的直径是多少?”答:该直角三角形所能容纳的最大圆的直径是______步.4、如图,在平面直角坐标系xOy中,P为x轴正半轴上一点.已知点,,为的外接圆.(1)点M的纵坐标为______;(2)当最大时,点P的坐标为______.5、如图,在矩形中,,,F为中点,P是线段上一点,设,连结并将它绕点P顺时针旋转90°得到线段,连结、,则在点P从点B向点C的运动过程中,有下面四个结论:①当时,;②点E到边的距离为m;③直线一定经过点;④的最小值为.其中结论正确的是______.(填序号即可)6、在Rt△ABC中,∠ACB=90°,AC=AB,点E、F分别是边CA、CB的中点,已知点P在线段EF上,联结AP,将线段AP绕点P逆时针旋转90°得到线段DP,如果点P、D、C在同一直线上,那么tan∠CAP=_______.7、在圆内接四边形ABCD中,,则的度数为______.三、解答题(7小题,每小题0分,共计0分)1、如图,抛物线y=-+x+2与x轴负半轴交于点A,与y轴交于点B.(1)求A,B两点的坐标;(2)如图1,点C在y轴右侧的抛物线上,且AC=BC,求点C的坐标;(3)如图2,将△ABO绕平面内点P顺时针旋转90°后,得到△DEF(点A,B,O的对应点分别是点D,E,F),D,E两点刚好在抛物线上.①求点F的坐标;②直接写出点P的坐标.2、如图,AB是的直径,CD是的一条弦,且于点E.(1)求证:;(2)若,,求的半径.3、如图,在⊙O中,点E是弦CD的中点,过点O,E作直径AB(AE>BE),连接BD,过点C作CFBD交AB于点G,交⊙O于点F,连接AF.求证:AG=AF.4、如图1,点O为直线AB上一点,将两个含60°角的三角板MON和三角板OPQ如图摆放,使三角板的一条直角边OM、OP在直线AB上,其中.(1)将图1中的三角板OPQ绕点O按逆时针方向旋转至图2的位置,使得边OP在的内部且平分,此时三角板OPQ旋转的角度为______度;(2)三角板OPQ在绕点O按逆时针方向旋转时,若OP在的内部.试探究与之间满足什么等量关系,并说明理由;(3)如图3,将图1中的三角板MON绕点O以每秒2°的速度按顺时针方向旋转,同时将三角板OPQ绕点O以每秒3°的速度按逆时针方向旋转,将射线OB绕点O以每秒5°的速度沿逆时针方向旋转,旋转后的射线OB记为OE,射线OC平分,射线OD平分,当射线OC、OD重合时,射线OE改为绕点O以原速按顺时针方向旋转,在OC与OD第二次相遇前,当时,直接写出旋转时间t的值.5、从2021年开始,重庆市新高考采用“”模式:“3”指全国统考科目,即:语文、数学、外语三个学科为必选科目;“1”为首选科目,即:物理、历史这2个学科中任选1科,且必须选1科;“2”为再选科目,即:化学、生物、思想政治、地理这4个学科中任选2科,且必须选2科.小红在高一上期期末结束后,需要选择高考科目.(1)小红在“首选科目”中,选择历史学科的概率是___________.(2)用列表法或画树状图法,求小红在“再选科目”中选择思想政治和地理这两门学科的概率.6、如图,已知线段,点A在线段上,且,点B为线段上的一个动点.以A为中心顺时针旋转点M,以B为中心逆时针旋转点N,旋转角分别为和.若旋转后M、N两点重合成一点C(即构成),设.(1)的周长为_______;(2)若,求x的值.7、元元同学在数学课上遇到这样一个问题:如图1,在平面直角坐标系xOy中,OA经过坐标原点O,并与两坐标轴分别交于B、C两点,点B的坐标为,点D在上,且,求OA的半径和圆心A的坐标.元元的做法如下,请你帮忙补全解题过程:解:如图2,连接BC.作AELOB于E、AF⊥OC于F.∴、(依据是①)∵,∴(依据是②).∵,.∴BC是的直径(依据是③).∴∵,∴A的坐标为(④)的半径为⑤-参考答案-一、单选题1、A【分析】根据三角形旋转得出,,根据点A,D,E在同一条直线上利用邻补角关系求出,根据等腰三角形的性质即可得到∠DAC=50°,由此即可求解.【详解】证明:∵绕点C逆时针旋转得到,∴,,∴∠ADC=∠DAC,∵点A,D,E在同一条直线上,∴,∴∠DAC=50°,∴∠BAD=∠BAC-∠DAC=80°故选A.【点睛】本题考查三角形旋转性质,邻补角的性质,等腰三角形的性质与判定,解题的关键在于熟练掌握旋转的性质.2、B【分析】先根据平行线的性质得∠ACC′=∠CAB=64°,再根据旋转的性质得∠CAC′等于旋转角,AC=AC′,则利用等腰三角形的性质得∠ACC′=∠AC′C=64°,然后根据三角形内角和定理可计算出∠CAC′的度数,从而得到旋转角的度数.【详解】解:∵CC′∥AB,∴∠ACC′=∠CAB=64°∵△ABC在平面内绕点A旋转到△AB′C′的位置,∴∠CAC′等于旋转角,AC=AC′,∴∠ACC′=∠AC′C=64°,∴∠CAC′=180°-∠ACC′-∠AC′C=180°-2×64°=52°,∴旋转角为52°.故选:B.【点睛】本题考查了旋转的性质:对应点到旋转中心的距离相等;对应点与旋转中心所连线段的夹角等于旋转角;旋转前、后的图形全等.3、A【分析】连接,根据圆周角定理求出,根据切线的性质得到,根据直角三角形的性质计算,得到答案.【详解】解:连接,,,与圆相切于点,,,故选:A.【点睛】本题考查的是切线的性质、圆周角定理,掌握圆的切线垂直于经过切点的半径是解题的关键.4、C【分析】找到从正面看所得到的图形为三角形即可.【详解】解:A、主视图为正方形,不符合题意;B、主视图为圆,不符合题意;C、主视图为三角形,符合题意;D、主视图为长方形,不符合题意.故选:C.【点睛】本题考查了三视图的知识,主视图是从物体的正面看得到的视图.5、C【分析】根据关于原点对称的点的坐标特点:两个点关于原点对称时,它们的坐标符号相反即可得到答案.【详解】解:点与点关于原点对称,,,.故选:C.【点睛】此题主要考查了原点对称点的坐标特点,解题的关键是掌握点的变化规律.6、D【分析】连接CD,由直角三角形斜边中线定理可得CD=BD,然后可得△CDB是等边三角形,则有BD=BC=5cm,进而根据勾股定理可求解.【详解】解:连接CD,如图所示:∵点D是AB的中点,,,∴,∵,∴,在Rt△ACB中,由勾股定理可得;故选D.【点睛】本题主要考查圆的基本性质、直角三角形斜边中线定理及勾股定理,熟练掌握圆的基本性质、直角三角形斜边中线定理及勾股定理是解题的关键.7、C【分析】先根据圆周角定理求出∠AOB的度数,再由等腰三角形的性质即可得出结论.【详解】∵∠ACB=50°,∴∠AOB=100°,∵OA=OB,∴∠OAB=∠OBA=40°,故选:C.【点睛】本题考查的是圆周角定理,即在同圆或等圆中,同弧或等弧所对的圆周角相等,都等于这条弧所对的圆心角的一半.8、A【分析】根据轴对称图形与中心对称图形的概念进行判断.【详解】解:矩形,菱形既是轴对称图形,也是中心对称图形,符合题意;等边三角形、等腰三角形是轴对称图形,不是中心对称图形,不符合题意;共2个既是轴对称图形又是中心对称图形.故选:A.【点睛】此题主要考查了中心对称图形与轴对称图形的概念.(1)如果一个图形沿着一条直线对折后两部分完全重合,这样的图形叫做轴对称图形,这条直线叫做对称轴.(2)如果一个图形绕某一点旋转180°后能够与自身重合,那么这个图形就叫做中心对称图形,这个点叫做对称中心.二、填空题1、18.84【分析】先根据弧长公式求得πr,然后再运用圆的周长公式解答即可.【详解】解:设圆弧所在圆的半径为厘米,则,解得,则它所在圆的周长为(厘米),故答案为:.【点睛】本题主要考查了弧长公式、圆的周长公式等知识点,牢记弧长公式是解答本题的关键.2、4或12或【分析】分三种情况讨论:当AB=BC时、当AB=AC时、当AC=BC时,根据垂径定理和勾股定理即可求解.【详解】解:如图1,当AB=BC时,BC=2,故BC2=4;如图2,当AB=AC=2时,过A作AD⊥BC于D,连接OC,∴BD=CD,设OD=x,则在Rt△ACD中,AC2=CD2+AD2,在Rt△OCD中,OC2=CD2+OD2,∴CD2=AC2-AD2=OC2-OD2即22-(2-x)2=22-x2解得x=1∴CD=∴BC=2∴BC2=12;如图3,当AC=BC时,则C在AB的垂直平分线上,∴CD经过圆心O,AD=BD==1,∵OA=2,∴OD=,∴CD=CO+OD=2+,CD=C'O-OD=2-,∴BC2=CD2+BD2=(2+)2+12=,BC2=CD2+BD2=(2-)2+12=,综上,BC2为4或12或故答案为:4或12或.【点睛】本题考查了垂径定理,等腰三角形的性质,勾股定理的应用,熟练掌握性质定理是解题的关键.3、6【分析】依题意,直角三角形性质,结合题意能够容纳的最大为内切圆,结合内切圆半径,利用等积法求解即可;【详解】设直角三角形中能容纳最大圆的半径为:;依据直角三角形的性质:可得斜边长为:依据直角三角形面积公式:,即为;内切圆半径面积公式:,即为;所以,可得:,所以直径为:;故填:6;【点睛】本题主要考查直角三角形及其内切圆的性质,重点在理解题意和利用内切圆半径求解面积;4、5(4,0)【分析】(1)根据点M在线段AB的垂直平分线上求解即可;(2)点P在⊙M切点处时,最大,而四边形OPMD是矩形,由勾股定理求解即可.【详解】解:(1)∵⊙M为△ABP的外接圆,∴点M在线段AB的垂直平分线上,∵A(0,2),B(0,8),∴点M的纵坐标为:,故答案为:5;(2)过点,,作⊙M与x轴相切,则点M在切点处时,最大,理由:若点是x轴正半轴上异于切点P的任意一点,设交⊙M于点E,连接AE,则∠AEB=∠APB,∵∠AEB是ΔAE的外角,∴∠AEB>∠AB,∵∠APB>∠AB,即点P在切点处时,∠APB最大,∵⊙M经过点A(0,2)、B(0,8),∴点M在线段AB的垂直平分线上,即点M在直线y=5上,∵⊙M与x轴相切于点P,MP⊥x轴,从而MP=5,即⊙M的半径为5,设AB的中点为D,连接MD、AM,如上图,则MD⊥AB,AD=BD=AB=3,BM=MP=5,而∠POD=90°,∴四边形OPMD是矩形,从而OP=MD,由勾股定理,得MD=,∴OP=MD=4,∴点P的坐标为(4,0),故答案为:(4,0).【点睛】本题考查了切线的性质,线段垂直平分线的性质,矩形的判定及勾股定理,正确作出图形是解题的关键.5、②③④【分析】①当在点的右边时,得出即可判断;②证明出即可判断;③根据为等腰直角三角形,得出都是等腰直角三角形,得到即可判断;④当时,有最小值,计算即可.【详解】解:,为等腰直角三角形,,当在点的左边时,,当在点的右边时,,故①错误;过点作,在和中,根据旋转的性质得:,,,,,故②正确;由①中得知为等腰直角三角形,,也是等腰直角三角形,过点,不管P在上怎么运动,得到都是等腰直角三角形,,即直线一定经过点,故③正确;是等腰直角三角形,当时,有最小值,,为等腰直角三角形,,,由勾股定理:,,故④正确;故答案是:②③④.【点睛】本题是四边形综合题,考查了矩形的性质,全等三角形的判定和性质,旋转的性质,勾股定理,等腰直角三角形,解题的关键是灵活运用这些性质进行推理.6、【分析】①如图1所示,由题意知,EF为△ABC的中位线,∠EFC=∠ABC=45°,∠PAO=45°,∠PAO=∠OFH,∠POA=∠FOH,∠H=∠APO,在Rt△APC中,EA=EC,有PE=EA=EC,∠EPA=∠EAP=∠BAH,∠H=∠BAH,BH=BA,∠ADP=∠BDC=45°,∠ADB=90°,知BD⊥AH,∠DBA=∠DBC=22.5°,∠ADB=∠ACB=90°,有A,D,C,B四点共圆,∠DAC=∠DBC=22.5°,∠DCA=∠ABD=22.5°,∠DAC=∠DCA=22.5°,知DA=DC,设AD=a,则DC=AD=a,PD=a=AP,tan∠CAP==计算求解即可;②如图2所示,当点P在线段CD上时,同理可证:DA=DC,设AD=a,则CD=AD=a,PD=,PC=a﹣a,tan∠CAP=,计算求解即可,而情形2满足要求.【详解】解:①如图1,当点D在线段PC上时,延长AD交BC的延长线于H.∵CE=EA,CF=FB,∴EF∥AB,∴∠EFC=∠ABC=45°,∵∠PAO=45°,∴∠PAO=∠OFH,∵∠POA=∠FOH,∴∠H=∠APO,∵∠APC=90°,EA=EC,∴PE=EA=EC,∴∠EPA=∠EAP=∠BAH,∴∠H=∠BAH,∴BH=BA,∵∠ADP=∠BDC=45°,∴∠ADB=90°,∴BD⊥AH,∴∠DBA=∠DBC=22.5°,∵∠ADB=∠ACB=90°,∴A,D,C,B四点共圆,∠DAC=∠DBC=22.5°,∠DCA=∠ABD=22.5°,∴∠DAC=∠DCA=22.5°,∴DA=DC,设AD=a,则DC=AD=a,PD=a=AP,∴tan∠CAP===+1;②如图2中,当点P在线段CD上时,同理可证:DA=DC,设AD=a,则CD=AD=a,PD=∴PC=a﹣a,∴tan∠CAP===,∵点P在线段EF上,∴情形1不满足条件,情形2满足条件;故答案为:﹣1.【点睛】本题考查了中位线,等腰三角形的判定与性质,旋转,直角三角形斜边上中线的性质,正切函数等知识点.解题的关键在于表示出正切中线段的长度.7、110°【分析】根据圆内接四边形对角互补,得∠D+∠B=180°,结合已知求解即可.【详解】∵圆内接四边形对角互补,∴∠D+∠B=180°,∵∴∠D=110°,故答案为:110°.【点睛】本题考查了圆内接四边形互补的性质,熟练掌握并运用性质是解题的关键.三、解答题1、(1)A(-1,0),B(0,2);(2)点C的坐标(,);(3)①求点F的坐标(1,2);②点P的坐标(,)【分析】(1)令x=0,求得y值,得点B的坐标;令y=0,求得x的值,取较小的一个即求A点的坐标;(2)设C的坐标为(x,-+x+2),根据AC=BC,得到,令t=-+x,解方程即可;(3)①根据题意,得∠BPE=90°,PB=PE即点P在线段BE的垂直平分线上,根据B,E都在抛物线上,则B,E是对称点,从而确定点P在抛物线的对称轴上,点F在BE上,且BE∥x轴,点E(3,2),确定BE=3,根据旋转性质,得EF=BO=2,从而确定点F的坐标;②根据BE=3,∠BPE=90°,PB=PE,确定P到BE的距离,即可写出点P的坐标.【详解】(1)令x=0,得y=2,∴点B的坐标为B(0,2);令y=0,得-+x+2=0,解得∵点A在x轴的负半轴;∴A点的坐标(-1,0);(2)设C的坐标为(x,-+x+2),∵AC=BC,A(-1,0),B(0,2),∴,∵A(-1,0),B(0,2),∴,即,设t=-+x,∴,∴,∴,∴,整理,得,解得∵点C在y轴右侧的抛物线上,∴,此时y=,∴点C的坐标(,);(3)①如图,根据题意,得∠BPE=90°,PB=PE即点P在线段BE的垂直平分线上,∵B,E都在抛物线上,∴B,E是对称点,∴点P在抛物线的对称轴上,点F在BE上,且BE∥x轴,∵抛物线的对称轴为直线x=,B(0,2),∴点E(3,2),BE=3,∵EF=BO=2,∴BF=1,∴点F的坐标为(1,2);②如图,设抛物线的对称轴与BE交于点M,交x轴与点N,∵BE=3,∴BM=,∵∠BPE=90°,PB=PE,∴PM=BM=,∴PM=BM=,∴PN=2-=,∴点P的坐标为(,).【点睛】本题考查了抛物线与坐标轴的交点,旋转的性质,两点间的距离公式,一元二次方程的解法,换元法解方程,熟练掌握抛物线的对称性,灵活理解旋转的意义,熟练解一元二次方程是解题的关键.2、(1)见解析;(2)3【分析】(1)根据∠D=∠B,∠BCO=∠B,代换证明;(2)根据垂径定理,得CE=,,利用勾股定理计算即可.【详解】(1)证明:∵OC=OB,∴∠BCO=∠B;∵,∴∠B=∠D;∴∠BCO=∠D;(2)解:∵AB是⊙O的直径,且CD⊥AB于点E,∴CE=CD,∵CD=,∴CE=,在Rt△OCE中,,∵OE=1,∴,∴;∴⊙O的半径为3.【点睛】本题考查了圆周角定理,垂径定理,勾股定理,结合图形,熟练运用三个定理是解题的关键.3、见解析【分析】由题意易得AB⊥CD,,则有,由平行线的性质可得,然后可得,进而问题可求证.【详解】证明:∵AB为⊙O的直径,点E是弦CD的中点,∴AB⊥CD,∴,∴,∵CF∥BD,∴,∴,∴.【点睛】本题主要考查垂径定理、平行线的性质及圆周角定理,熟练掌握垂径定理、平行线的性质及圆周角定理是解题的关键.4、(1)135°(2)∠MOP-∠NOQ=30°,理由见解析(3)s或s.【分析】(1)先根据OP平分得到∠PON,然后求出∠BOP即可;(2)先根据题意可得∠MOP=90°-∠POQ,∠NOQ=60°-∠POQ,然后作差即可;(3)先求出旋转前OC、OD的夹角,然后再求出OC与OD第一次和第二次相遇所需要的时间,再设在OC与OD第二次相遇前,当时,需要旋转时间为t,再分OE在OC的左侧和OE在OC的右侧两种情况解答即可.(1)解:∵OP平分∠MON∴∠PON=∠MON=45°∴三角板OPQ旋转的角:∠BOP=∠PON+∠NOB=135°.故答案是135°(2)解:∠MOP-∠NOQ=30°,理由如下:∵∠MON=90°,∠POQ=60°∴∠MOP=90°-∠POQ,∠NOQ=60°-∠POQ,∴∠MOP-∠NOQ=90°-∠POQ-(60°-∠POQ)=30°.(3)解:∵射线OC平分,射线OD平分∴∠NOC=45°,∠POD=30°∴选择前OC与OD的夹角为∠COD=∠NOC+∠NOP+∠POD=165°∴OC与OD第一次相遇的时间为165°÷(2°+3°)=33秒,此时OB旋转的角度为33×5°=165°∴此时OC与OE的夹角165-(180-45-2×33)=96°OC与OD第二次相遇需要时间360°÷(3°+2°)=72秒设在OC与OD第二次相遇前,当时,需要旋转时间为t①当OE在OC的左侧时,有(5°-2°)t=96°-13°,解得:t=s②当OE在OC的右侧时,有(5°-2°)t=96°+13°,解得:t=s然后,①②都是每隔360÷(5°-2°)=120秒,出现一次这种现象∵C、D第二次相遇需要时间72秒∴在OC与OD

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