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文档简介
沪科版9年级下册期末测试卷考试时间: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,边长为5的等边三角形中,M是高所在直线上的一个动点,连接,将线段绕点B逆时针旋转得到,连接.则在点M运动过程中,线段长度的最小值是()A. B.1 C.2 D.2、下列图形中,是中心对称图形,但不是轴对称图形的是()A. B. C. D.3、在圆内接四边形ABCD中,∠A、∠B、∠C的度数之比为2:4:7,则∠B的度数为()A.140° B.100° C.80° D.40°4、如图,中,,O是AB边上一点,与AC、BC都相切,若,,则的半径为()A.1 B.2 C. D.5、在中,,cm,cm.以C为圆心,r为半径的与直线AB相切.则r的取值正确的是()A.2cm B.2.4cm C.3cm D.3.5cm6、下列图形中,既是轴对称图形又是中心对称图形的是()A. B. C. D.7、如图,△ABC外接于⊙O,∠A=30°,BC=3,则⊙O的半径长为()A.3 B. C. D.8、的边经过圆心,与圆相切于点,若,则的大小等于()A. B. C. D.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、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=_______.2、一个不透明的袋子中放有3个红球和5个白球,这些球除颜色外均相同,随机从袋子中摸出一球,摸到红球的概率为_____.3、不透明的袋子里装有一个黑球,两个红球,这些球除颜色外无其它差别,从袋子中取出一个球,不放回,再取出一个球,记下颜色,两次摸出的球是一红—黑的概率是________.4、在菱形ABCD中,AB=6,E为AB的中点,连结AC,DE交于点F,连结BF.记∠ABC=α(0°<α<180°).(1)当α=60°时,则AF的长是_____;(2)当α在变化过程中,BF的取值范围是_____.5、半径为6cm的扇形的圆心角所对的弧长为cm,这个圆心角______度.6、如图,、分别与相切于A、B两点,若,则的度数为________.7、一个直角三角形的斜边长cm,两条直角边长的和是6cm,则这个直角三角形外接圆的半径为______cm,直角三角形的面积是________.三、解答题(7小题,每小题0分,共计0分)1、小宇和小伟玩“石头、剪刀、布”的游戏.这个游戏的规则是:“剪刀”胜“布”,“布”胜“石头”,“石头”胜“剪刀”,手势相同不分胜负.如果二人同时随机出手(分别出三种手势中的一种手势)一次,那么小宇获胜的概率是多少?2、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⑤3、已知:Rt△ABC中,∠ACB=90°,∠ABC=60°,将△ABC绕点B按顺时针方向旋转.(1)当C转到AB边上点C′位置时,A转到A′,(如图1所示)直线CC′和AA′相交于点D,试判断线段AD和线段A′D之间的数量关系,并证明你的结论.(2)将Rt△ABC继续旋转到图2的位置时,(1)中的结论是否成立?若成立,请证明;若不成立,请说明理由;(3)将Rt△ABC旅转至A、C′、A′三点在一条直线上时,请直接写出此时旋转角α的度数.4、如图,ABC是⊙O的内接三角形,,,连接AO并延长交⊙O于点D,过点C作⊙O的切线,与BA的延长线相交于点E.(1)求证:AD∥EC;(2)若AD=6,求线段AE的长.5、如图,等腰直角三角形,,,延长至E,使得,以为直角边作,,.(1)若以每秒1个单位的速度沿向右运动,当点E到达点C时停止运动,直接写出在运动过程中与重叠部分面积S与运动时间t(单位:秒)的函数关系式;(2)点M为线段的中点,当(1)中的顶点E运动到点C后,将绕着点C继续顺时针旋转得到,点P是直线上一动点,连接,求的最小值.6、如图1,图2,图3的网格均由边长为1的小正方形组成,图1是三国时期吴国的数学家赵爽所绘制的“弦图”,它由四个形状、大小完全相同的直角三角形组成,赵爽利用这个“弦图”对勾股定理作出了证明,是中国古代数学的一项重要成就,请根据下列要求解答问题.(1)图1中的“弦图”的四个直角三角形组成的图形是对称图形(填“轴”或“中心”).(2)请将“弦图”中的四个直角三角形通过你所学过的图形变换,在图2,3的方格纸中设计另外两个不同的图案,画图要求:①每个直角三角形的顶点均在方格纸的格点上,且四个三角形互不重叠,不必涂阴影;②图2中所设计的图案(不含方格纸)必须是轴对称图形而不是中心对称图形;图3中所设计的图案(不含方格纸)必须既是轴对称图形,又是中心对称图形.7、从一副普通的扑克牌中取出四张牌,它们的牌面数字分别为.将这四张扑克牌背面朝上,洗匀.(1)从中随机抽取一张,则抽取的这张牌的牌面数字能被3整除的概率是________;(2)从中随机抽取一张,不放回,再从剩余的三张牌中随机抽取一张.①利用画树状图或列表的方法,写出取出的两张牌的牌面数字所有可能的结果;②求抽取的这两张牌的牌面数字之和是偶数的概率.-参考答案-一、单选题1、A【分析】取CB的中点G,连接MG,根据等边三角形的性质可得BH=BG,再求出∠HBN=∠MBG,根据旋转的性质可得MB=NB,然后利用“边角边”证明△MBG≌△NBH,再根据全等三角形对应边相等可得HN=MG,然后根据垂线段最短可得MG⊥CH时最短,再根据∠BCH=30°求解即可.【详解】解:如图,取BC的中点G,连接MG,∵旋转角为60°,∴∠MBH+∠HBN=60°,又∵∠MBH+∠MBC=∠ABC=60°,∴∠HBN=∠GBM,∵CH是等边△ABC的对称轴,∴HB=AB,∴HB=BG,又∵MB旋转到BN,∴BM=BN,在△MBG和△NBH中,,∴△MBG≌△NBH(SAS),∴MG=NH,根据垂线段最短,MG⊥CH时,MG最短,即HN最短,此时∵∠BCH=×60°=30°,CG=AB=×5=2.5,∴MG=CG=,∴HN=,故选A.【点睛】本题考查了旋转的性质,等边三角形的性质,全等三角形的判定与性质,垂线段最短的性质,作辅助线构造出全等三角形是解题的关键,也是本题的难点.2、B【分析】根据“把一个图形绕着某一个点旋转180°,如果旋转后的图形能够与原来的图形重合,那么这个图形叫做中心对称图形”及“如果一个平面图形沿一条直线折叠,直线两旁的部分能够互相重合,这个图形就叫做轴对称图形”,由此问题可求解.【详解】解:A、既不是轴对称图形也不是中心对称图形,故不符合题意;B、是中心对称图形但不是轴对称图形,故符合题意;C、既不是轴对称图形也不是中心对称图形,故不符合题意;D、是轴对称图形但不是中心对称图形,故不符合题意;故选B.【点睛】本题主要考查中心对称图形及轴对称图形的识别,熟练掌握中心对称图形及轴对称图形的定义是解题的关键.3、C【分析】,,,进而求解的值.【详解】解:由题意知∵∴∴∵∴故选C.【点睛】本题考查了圆内接四边形中对角互补.解题的关键在于根据角度之间的数量关系求解.4、D【分析】作OD⊥AC于D,OE⊥BC于E,如图,设⊙O的半径为r,根据切线的性质得OD=OE=r,易得四边形ODCE为正方形,则CD=OD=r,再证明△ADO∽△ACB,然后利用相似比得到,再根据比例的性质求出r即可.【详解】解:作OD⊥AC于D,OE⊥BC于E,如图,设⊙O的半径为r,∵⊙O与AC、BC都相切,∴OD=OE=r,而∠C=90°,∴四边形ODCE为正方形,∴CD=OD=r,∵OD∥BC,∴△ADO∽△ACB,∴∵AF=AC-r,BC=3,AC=4,代入可得,∴r=.故选:D.【点睛】本题考查了切线的性质:圆的切线垂直于经过切点的半径.运用切线的性质来进行计算或论证,常通过作辅助线连接圆心和切点,利用垂直构造直角三角形解决有关问题.也考查了相似三角形的判定与性质.5、B【分析】如图所示,过C作CD⊥AB,交AB于点D,在直角三角形ABC中,由AC与BC的长,利用勾股定理求出AB的长,利用面积法求出CD的长,即为所求的r.【详解】解:如图所示,过C作CD⊥AB,交AB于点D,在Rt△ABC中,AC=3cm,BC=4cm,根据勾股定理得:AB==5(cm),∵S△ABC=BC•AC=AB•CD,∴×3×4=×10×CD,解得:CD=2.4,则r=2.4(cm).故选:B.【点睛】此题考查了切线的性质,勾股定理,以及三角形面积求法,熟练掌握切线的性质是解本题的关键.6、D【详解】解:.不是轴对称图形,也不是中心对称图形,故本选项不符合题意;.不是轴对称图形,是中心对称图形,故本选项不符合题意;.是轴对称图形,不是中心对称图形,故本选项不符合题意;.既是轴对称图形,又是中心对称图形,故本选项符合题意.故选:D.【点睛】本题考查了中心对称图形与轴对称图形的概念,解题的关键是掌握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度后与原图重合.7、A【分析】分析:连接OA、OB,根据圆周角定理,易知∠AOB=60°;因此△ABO是等边三角形,即可求出⊙O的半径.【详解】解:连接BO,并延长交⊙O于D,连结DC,∵∠A=30°,∴∠D=∠A=30°,∵BD为直径,∴∠BCD=90°,在Rt△BCD中,BC=3,∠D=30°,∴BD=2BC=6,∴OB=3.故选A.【点睛】本题考查了圆周角性质,利用同弧所对圆周角性质与直径所对圆周角性质,30°角所对直角三角形性质,掌握圆周角性质,利用同弧所对圆周角性质与直径所对圆周角性质,30°角所对直角三角形性质是解题的关键.8、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.二、填空题1、【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.2、【分析】让红球的个数除以球的总数即为摸到红球的概率.【详解】解:∵红球的个数为3个,球的总数为3+5=8(个),∴摸到红球的概率为,故答案为:.【点睛】本题考查了概率公式的应用,用到的知识点为:概率=所求情况数与总情况数之比.3、【分析】根据题意列出表格,可得6种等可能结果,其中一红—黑的有4种,再利用概率公式,即可求解.【详解】解:根据题意列出表格如下:黑球红球1红球2黑球红球1、黑球红球2、黑球红球1黑球、红球1红球2、红球1红球2黑球、红球2红球1、红球2得到6种等可能结果,其中一红—黑的有4种,所以两次摸出的球是一红—黑的概率是.故答案为:【点睛】本题主要考查了求概率,能够利用画树状图或列表格的方法解答是解题的关键.4、2【分析】(1)证明是等边三角形,,进而即可求得;(2)过点作,交于点,以为圆心长度为半径作半圆,交的延长延长线于点,证明在半圆上,进而即可求得范围.【详解】(1)如图,四边形是菱形,是等边三角形是的中点即故答案为:2(2)如图,过点作,交于点,以为圆心长度为半径作半圆,交的延长延长线于点,四边形是菱形,在以为圆心长度为半径的圆上,又∠ABC=α(0°<α<180°)在半圆上,最小值为最大值为故答案为:【点睛】本题考查了相似三角形的性质与判定,点与圆的位置关系求最值问题,掌握相似三角形的性质与判定是解题的关键.5、60【分析】根据弧长公式求解即可.【详解】解:,解得,,故答案为:60.【点睛】本题考查了弧长公式,灵活应用弧长公式是解题的关键.6、【分析】根据已知条件可得出,,再利用圆周角定理得出即可.【详解】解:、分别与相切于、两点,,,,,.故答案为:.【点睛】本题考查的知识点是切线的性质以及圆周角定理,掌握以上知识点是解此题的关键.7、4【分析】设一直角边长为x,另一直角边长为(6-x)根据勾股定理,解一元二次方程求出,根据这个直角三角形的斜边长为外接圆的直径,可求外接圆的半径为cm,利用三角形面积公式求即可.【详解】解:设一直角边长为x,另一直角边长为(6-x),∵三角形是直角三角形,∴根据勾股定理,整理得:,解得,这个直角三角形的斜边长为外接圆的直径,∴外接圆的半径为cm,三角形面积为.故答案为;.【点睛】本题考查直角三角形的外接圆,直角所对弦性质,勾股定理,一元二次方程,三角形面积,掌握以上知识是解题关键.三、解答题1、小宇获胜的概率是,见解析.【分析】根据题意画树状图表示出所有等可能的情况,继而解题.【详解】解:画树状图如下,所有机会均等的情况共9种,小宇获胜的概率为:,答:小宇获胜的概率是.【点睛】本题考查用列表法或画树状图表示概率,是基础考点,掌握相关知识是解题关键.2、垂径定理,圆周角定理,圆周角定理,(1,),2【分析】根据垂径定理,圆周角定理依次分析解答.【详解】解:如图2,连接BC.作AE⊥OB于E、AF⊥OC于F.∴、(依据是垂径定理)∵,∴(依据是圆周角定理).∵,.∴BC是的直径(依据是圆周角定理).∴,∵,∴A的坐标为(1,),的半径为2,故答案为:垂径定理,圆周角定理,圆周角定理,(1,),2.【点睛】此题考查了圆的知识,垂径定理、圆周角定理,熟记各定理知识并综合应用是解题的关键.3、(1),证明见解析(2)成立,证明见解析(3)【分析】(1)设,先根据直角三角形的性质可得,再根据旋转的性质可得,然后根据等边三角形的判定与性质可得,,都是等边三角形,从而可得,由此即可得出结论;(2)在上截取,连接,先根据旋转的性质可得,从而可得,再根据三角形全等的判定定理证出,根据全等三角形的性质可得,,然后根据三角形的外角性质可得,最后根据等腰三角形的判定可得,由此即可得出结论;(3)如图(见解析),先根据旋转的性质可得,再根据直角三角形全等的判定定理证出,然后根据全等三角形的性质可得,最后根据旋转角即可得.(1)解:,证明如下:设,在中,,,由旋转的性质得:,,和都是等边三角形,,,是等边三角形,,;(2)解:成立,证明如下:如图,在上截取,连接,由旋转的性质得:,,,在和中,,,,,,;(3)解:如图,当点三点在一条直线上时,由旋转的性质得:,,在和中,,,,则旋转角.【点睛】本题考查了旋转的性质、等边三角形的判定与性质、三角形全等的判定定理与性质等知识点,较难的是题(2),通过作辅助线,构造全等三角形是解题关键.4、(1)见解析;(2)6【分析】(1)连接OC,根据CE是⊙O的切线,可得∠OCE=,根据圆周角定理,可得∠AOC=,从而得到∠AOC+∠OCE=,即可求证;(2)过点A作AF⊥EC交EC于点F,由∠AOC=,OA=OC,可得∠OAC=,从而得到∠BAD=,再由AD∥EC,可得,然后证得四边形OAFC是正方形,可得,从而得到AF=3,再由直角三角形的性质,即可求解.【详解】证明:(1)连接OC,∵CE是⊙O的切线,∴∠OCE=,∵∠ABC=,∴∠AOC=2∠ABC=,∵∠AOC+∠OCE=,∴AD∥EC;(2)解:过点A作AF⊥EC交EC于点F,∵∠AOC=,OA=OC,∴∠OAC=,∵∠BAC=,∴∠BAD=,∵AD∥EC,∴,∵∠OCE=,∠AOC=,∠AFC=90°,∴四边形OAFC是矩形,∵OA=OC,∴四边形OAFC是正方形,∴,∵,∴,在Rt△AFE中,,∴AE=2AF=6.【点睛】本题主要考查了圆周角定理,切线的性质,直角三角形的性质,正方形的判定和性质,熟练掌握相关知识点是解题的关键.5、(1)(2)【分析】(1)根据运动重合部分不同情况分四种情况讨论,①当时,②当时,③当时,④当时,根据三角形的面积公式求函数解析式即可.(2)作关于的对称点,连接,过点作于点,过点作于点,设交于点,交于点,则的最小值即为的长,进而解直角三角形,即可求得的长,即的最小值(1)等腰直角三角形,,,,在,,①当时,如图,重叠部分面积为,设交于点,过点作于点,以每秒1个单位的速度沿向右
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