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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、扇形的半径扩大为原来的3倍,圆心角缩小为原来的,那么扇形的面积()A.不变 B.面积扩大为原来的3倍C.面积扩大为原来的9倍 D.面积缩小为原来的2、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.23、如图,是△ABC的外接圆,已知,则的大小为()A.55° B.60° C.65° D.75°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、把6张大小、厚度、颜色相同的卡片上分别画上线段、等边三角形、正方形、长方形、圆、抛物线.在看不见图形的条件下任意摸出1张,这张卡片上的图形是中心对称图形的概率是()A. B. C. D.6、下列说法错误的是()A.必然事件发生的概率是1 B.不可能事件发生的概率为0C.随机事件发生的可能性越大,它的概率就越接近1 D.概率很小的事件不可能发生7、如图,的半径为6,将劣弧沿弦翻折,恰好经过圆心O,点C为优弧上的一个动点,则面积的最大值是()A. B. C. D.8、小张同学去展览馆看展览,该展览馆有A、B两个验票口(可进可出),另外还有C、D两个出口(只出不进).则小张从不同的出入口进出的概率是()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、如图,把△ABC绕点C顺时针旋转某个角度α得到,∠A=30°,∠1=70°,则旋转角α的度数为_____.2、两直角边分别为6、8,那么的内接圆的半径为____________.3、在圆内接四边形ABCD中,,则的度数为______.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、已知一个扇形的半径是1,圆心角是120°,则这个扇形的面积是___________.6、在一个不透明的袋子里,有2个白球和2个红球,它们只有颜色上的区别,从袋子里随机摸出两个球,则摸到两个都是红球的概率是_______.7、如图,中,,,,将绕原点O顺时针旋转90°,则旋转后点A的对应点的坐标是____________.三、解答题(7小题,每小题0分,共计0分)1、如图,在6×6的方格纸中,每个小正方形的顶点称为格点,每个小正方形的边长均为1,A,B两点均在格点上.请按要求在图①,图②,图③中画图:(1)在图①中,画等腰△ABC,使AB为腰,点C在格点上.(2)在图②中,画面积为8的四边形ABCD,使其为中心对称图形,但不是轴对称图形,C,D两点均在格点上.(3)在图③中,画△ABC,使∠ACB=90°,面积为5,点C在格点上.2、如图,已知为的直径,切于点C,交的延长线于点D,且.(1)求的大小;(2)若,求的长.3、在中,,,过点A作BC的垂线AD,垂足为D,E为线段DC上一动点(不与点C重合),连接AE,以点A为中心,将线段AE逆时针旋转90°得到线段AF,连接BF,与直线AD交于点G.(1)如图,当点E在线段CD上时,①依题意补全图形,并直接写出BC与CF的位置关系;②求证:点G为BF的中点.(2)直接写出AE,BE,AG之间的数量关系.4、已知线段AB,用平移、旋转、轴对称画出一个以AB为一边,一个内角是30°的菱形.(不写画法,保留作图痕迹).5、如图,在方格纸中,已知顶点在格点处的△ABC,请画出将△ABC绕点C旋转180°得到的△A'B'C'.(需写出△A'B'C'各顶点的坐标).6、一个几何体的三个视图如图所示(单位:cm).(1)写出这个几何体的名称:;(2)若其俯视图为正方形,根据图中数据计算这个几何体的表面积.7、如图,已知AB是⊙O的直径,,连接OC,弦,直线CD交BA的延长线于点.(1)求证:直线CD是⊙O的切线;(2)若,,求OC的长.-参考答案-一、单选题1、A【分析】设原来扇形的半径为r,圆心角为n,则变化后的扇形的半径为3r,圆心角为,利用扇形的面积公式即可计算得出它们的面积,从而进行比较即可得答案.【详解】设原来扇形的半径为r,圆心角为n,∴原来扇形的面积为,∵扇形的半径扩大为原来的3倍,圆心角缩小为原来的,∴变化后的扇形的半径为3r,圆心角为,∴变化后的扇形的面积为,∴扇形的面积不变.故选:A.【点睛】本题考查了扇形面积,熟练掌握并灵活运用扇形面积公式是解题关键.2、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.3、C【分析】由OA=OB,,求出∠AOB=130°,根据圆周角定理求出的度数.【详解】解:∵OA=OB,,∴∠BAO=.∴∠AOB=130°.∴=∠AOB=65°.故选:C.【点睛】此题考查了同圆中半径相等的性质,圆周角定理:同弧所对的圆周角等于圆心角的一半.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、D【分析】根据题意,判断出中心对称图形的个数,进而即可求得答案【详解】解:∵线段、等边三角形、正方形、长方形、圆、抛物线中,中心对称图形有:线段、正方形、长方形、圆,共4种,总数为6种∴在看不见图形的条件下任意摸出1张,这张卡片上的图形是中心对称图形的概率是故选D【点睛】本题考查了概率公式求概率,中心对称图形,掌握线段、等边三角形、正方形、长方形、圆、抛物线的性质是解题的关键.6、D【分析】根据概率的意义分别判断后即可确定正确的选项.【详解】解:A.必然事件发生的概率是1,故该选项正确,不符合题意;B.不可能事件发生的概率是0,故该选项正确,不符合题意;C.随机事件发生的可能性越大,它的概率就越接近1,故该选项正确,不符合题意;D.概率很小的事件也可能发生,故该选项不正确,符合题意;故选D【点睛】本题考查概率的意义,理解概率的意义反映的只是这一事件发生的可能性的大小:必然发生的事件发生的概率为1,随机事件发生的概率大于0且小于1,不可能事件发生的概率为0.7、C【分析】如图,过点C作CT⊥AB于点T,过点O作OH⊥AB于点H,交⊙O于点K,连接AO、AK,解直角三角形求出AB,求出CT的最大值,可得结论.【详解】解:如图,过点C作CT⊥AB于点T,过点O作OH⊥AB于点H,交⊙O于点K,连接AO、AK,由题意可得AB垂直平分线段OK,∴AO=AK,OH=HK=3,∵OA=OK,∴OA=OK=AK,∴∠OAK=∠AOK=60°,∴AH=OA×sin60°=6×=3,∵OH⊥AB,∴AH=BH,∴AB=2AH=6,∵OC+OH⩾CT,∴CT⩽6+3=9,∴CT的最大值为9,∴△ABC的面积的最大值为=27,故选:C.【点睛】本题考查垂径定理、三角函数、三角形的面积、垂线段最短等知识,解题的关键是求出CT的最大值,属于中考常考题型.8、D【分析】先画树状图得到所有的等可能性的结果数,然后找到小张从不同的出入口进出的结果数,最后根据概率公式求解即可.【详解】解:列树状图如下所示:由树状图可知一共有8种等可能性的结果数,其中小张从不同的出入口进出的结果数有6种,∴P小张从不同的出入口进出的结果数,故选D.【点睛】本题主要考查了用列表法或树状图法求解概率,解题的关键在于能够熟练掌握用列表法或树状图法求解概率.二、填空题1、##【分析】由旋转的性质可得再利用三角形的外角的性质求解从而可得答案.【详解】解:把△ABC绕点C顺时针旋转某个角度α得到,∠A=30°,∠1=70°,故答案为:【点睛】本题考查的是旋转的性质,三角形的外角的性质,利用性质的性质求解是解本题的关键.2、5【分析】直角三角形外接圆的直径是斜边的长.【详解】解:由勾股定理得:AB==10,∵∠ACB=90°,∴AB是⊙O的直径,∴这个三角形的外接圆直径是10,∴这个三角形的外接圆半径长为5,故答案为:5.【点睛】本题考查了三角形的外接圆与外心,知道直角三角形外接圆的直径是斜边的长是关键;外心是三边垂直平分线的交点,外心到三个顶点的距离相等.3、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.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、【分析】根据圆心角为的扇形面积是进行解答即可得.【详解】解:这个扇形的面积.故答案是:.【点睛】本题考查了扇形的面积,解题的关键是掌握扇形的面积公式.6、【分析】先用列表法分析所有等可能的结果和摸到两个都是红球的结果数,然后根据概率公式求解即可.【详解】解:记红球为,白球为,列表得:∵一共有12种情况,摸到两个都是红球有2种,∴P(两个球都是红球),故答案是.【点睛】本题主要考查了用列表法或画树状图法求概率,列表法或画树状图法可以不重复不遗漏的列出所有可能的结果,适合于两步完成的事件.7、【分析】如图(见解析),过点作轴于点,点作轴于点,设,从而可得,先利用勾股定理可得,从而可得,再根据旋转的性质可得,然后根据三角形全等的判定定理证出,最后根据全等三角形的性质可得,由此即可得出答案.【详解】解:如图,过点作轴于点,点作轴于点,设,则,在中,,在中,,,解得,,由旋转的性质得:,,,,在和中,,,,,故答案为:.【点睛】本题考查了勾股定理、旋转、点坐标等知识点,画出图形,通过作辅助线,正确找出两个全等三角形是解题关键.三、解答题1、(1)见解析;(2)见解析;(3)见解析【分析】(1)因为AB=5,作腰为5的等腰三角形即可(答案不唯一);(2)作边长为2,高为4的平行四边形即可;(3)根据(1)的结论,作BG边的中线,即可得解.【详解】解:(1)如图①中,△ABC即为所求作(答案不唯一);(2)如图②中,平行四边形ABCD即为所求作;(3)如图③中,△ABC即为所求作(答案不唯一);∵AB=AG,BC=CG,∴AC⊥BG,∵△ABG的面积为,∴△ABC的面积为5,且∠ACB=90°.【点睛】本题考查作图-应用与设计,等腰三角形的判定和性质,勾股定理及其逆定理等知识,解题的关键是理解题意,灵活运用所学知识解决问题.2、(1)45°(2)【分析】(1)连接OC,根据切线的性质得到OC⊥CD,根据圆周角定理得到∠DOC=2∠CAD,进而证明∠D=∠DOC,根据等腰直角三角形的性质求出∠D的度数;(2)根据等腰三角形的性质求出OC,根据弧长公式计算即可.(1)连接.∵,∴,即.∵,∴.∵是⊙的切线,∴,即.∴.∴.∴.(2)∵,,∴.∵,∴.∴的长.【点睛】本题考查的是切线的性质、圆周角定理、弧长的计算,掌握圆的切线垂直于经过切点的半径是解题的关键.3、(1)①BC⊥CF;证明见详解;②见详解;(2)2AE2=4AG2+BE2.证明见详解.【分析】(1)①如图所示,BC⊥CF.根据将线段AE逆时针旋转90°得到线段AF,得出AE=AF,∠EAF=90°,可证△BAE≌△CAF(SAS),得出∠ABE=∠ACF=45°,可得∠ECF=∠ACB+∠ACF=45°+45°=90°即可;②根据AD⊥BC,BC⊥CF.可得AD∥CF,可证△BDG∽△BCF,可得,得出即可;(2)2AE2=4AG2+BE2,延长BA交CF延长线于H,根据等腰三角形性质可得AD平分∠BAC,可得∠BAD=∠CAD=,可证△BAG∽△BHF,得出HF=2AG,再证△AEC≌△AFH(AAS),得出EC=FH=2AG,利用勾股定理得出,即即可.【详解】解:(1)①如图所示,BC⊥CF.∵将线段AE逆时针旋转90°得到线段AF,∴AE=AF,∠EAF=90°,∴∠EAC+∠CAF=90°,∵,,∴∠BAE+∠EAC=90°,∠ABC=∠ACB=45°,∴∠BAE=∠CAF,在△BAE和△CAF中,,∴△BAE≌△CAF(SAS),∴∠ABE=∠ACF=45°,∴∠ECF=∠ACB+∠ACF=45°+45°=90°,∴BC⊥CF;②∵AD⊥BC,BC⊥CF.∴AD∥CF,∴∠BDG=∠BCF=90°,∠BGD=∠BFC,∴△BDG∽△BCF,∴,∵,AD⊥BC,∴BD=DC=,∴,∴,∴,∴BG=GF;(2)2AE2=4AG2+BE2.延长BA交CF延长线于H,∵AD⊥BC,AB=AC,∴AD平分∠BAC,∴∠BAD=∠CAD=,∵BG=GF,AG∥HF,∴∠BAG=∠H=45°,∠AGB=∠HFB,∴△BAG∽△BHF,∴,∴HF=2AG,∵∠ACE=45°,∴∠ACE=∠H,∵∠EAC+∠CAF=90°,∠CAF+∠FAH=90°,∴∠EAC=∠FAH,在△AEC和△AFH中,,∴△AEC≌△AFH(AAS),∴EC=FH=2AG,在Rt△AEF中,根据勾股定理,在Rt△ECF中,即.【点睛】本题考查图形旋转性质,三角形完全判定与性质,等腰直角三角形性质,三角形相似判定与性质,勾股定理,掌握图形旋转性质,三角形完全判定与性质,等腰直角三角形性质,三角形相似判定与性质,勾股定理是解题关键.4、见解析【分析】把线段AB绕点A逆时针旋转30°得到线段AD,作直线BD,以直线BD为对称轴,分别作AB、AD的轴对称图形,即可得到所求的菱形ABCD.【详解】解:如图所示:菱形ABCD即为所求.【点睛】本题主要考查

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