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2026届河北省承德市数学九年级第一学期期末质量检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题4分,共48分)1.如图,在矩形ABCD中,BC=2,AE⊥BD,垂足为E,∠BAE=30°,那么△ECD的面积是()A.2 B. C. D.2.由的图像经过平移得到函数的图像说法正确的是()A.先向左平移6个单位长度,然后向上平移7个单位长度B.先向左平移6个单位长度,然后向下平移7个单位长度C.先向右平移6个单位长度,然后向上平移7个单位长度D.先向右平移6个单位长度,然后向下平移7个单位长度3.方程x2+x-12=0的两个根为()A.x1=-2,x2=6 B.x1=-6,x2=2 C.x1=-3,x2=4 D.x1=-4,x2=34.已知⊙O的半径为5,若PO=4,则点P与⊙O的位置关系是()A.点P在⊙O内 B.点P在⊙O上 C.点P在⊙O外 D.无法判断5.如果△ABC∽△DEF,相似比为2:1,且△DEF的面积为4,那么△ABC的面积为()A.1 B.4 C.8 D.166.若函数,则当函数值y=8时,自变量x的值是()A.± B.4 C.±或4 D.4或-7.如图,AB∥EF,CD⊥EF,∠BAC=50°,则∠ACD=()A.120° B.130° C.140° D.150°8.图2是图1中长方体的三视图,若用表示面积,则()A. B. C. D.9.将二次函数的图象向右平移2个单位,再向下平移3个单位,得到的函数图象的表达式是()A. B.C. D.10.如图,是的直径,点是延长线上一点,是的切线,点是切点,,若半径为,则图中阴影部分的面积为()A. B. C. D.11.如图是一个圆柱形输水管横截面的示意图,阴影部分为有水部分,如果水面AB的宽为8cm,水面最深的地方高度为2cm,则该输水管的半径为()A.3cm B.5cm C.6cm D.8cm12.如图,为的直径,点为上一点,,则劣弧的长度为()A. B.C. D.二、填空题(每题4分,共24分)13.方程的根为.14.已知△ABC的三边长a=3,b=4,c=5,则它的内切圆半径是________15.如图,菱形的边长为1,,以对角线为一边,在如图所示的一侧作相同形状的菱形,再依次作菱形,菱形,……,则菱形的边长为_______.16.为解决群众看病难的问题,一种药品连续两次降价,每盒价格由原来的60元降至48.6元.若平均每次降价的百分率是x,则关于x的方程是________

.17.如图,AB为半圆的直径,点D在半圆弧上,过点D作AB的平行线与过点A半圆的切线交于点C,点E在AB上,若DE垂直平分BC,则=______.18.设x1、x2是关于x的方程x2+3x-5=0的两个根,则x1+x2-x1•x2=________.三、解答题(共78分)19.(8分)如图,在中,,以为直径作交于点.过点作,垂足为,且交的延长线于点.(1)求证:是的切线;(2)若,,求的长.20.(8分)如图,在中,,垂足为平分,交于点,交于点.(1)若,求的长;(2)过点作的垂线,垂足为,连接,试判断四边形的形状,并说明原因.21.(8分)如图,方格纸中每个小正方形的边长都是1个单位长度,△ABC在平面直角坐标系中的位置如图所示.(1)将△ABC向上平移3个单位后,得到△A1B1C1,请画出△A1B1C1,并直接写出点A1的坐标.(2)将△ABC绕点O顺时针旋转90°,请画出旋转后的△A2B2C2,并求点B所经过的路径长(结果保留π)22.(10分)已知正比例函数y=x的图象与反比例函数y=(k为常数,且k≠0)的图象有一个交点的纵坐标是1.(Ⅰ)当x=4时,求反比例函数y=的值;(Ⅱ)当﹣1<x<﹣1时,求反比例函数y=的取值范围.23.(10分)如图,已知三个顶点的坐标分别为,在给出的平面直角坐标系中;(1)画出绕点顺时针旋转后得到的;并直接写出,的坐标;(2)计算线段旋转到位置时扫过的图形面积.24.(10分)如图1,点E是正方形ABCD边CD上任意一点,以DE为边作正方形DEFG,连接BF,点M是线段BF中点,射线EM与BC交于点H,连接CM.(1)请直接写出CM和EM的数量关系和位置关系;(2)把图1中的正方形DEFG绕点D顺时针旋转45°,此时点F恰好落在线段CD上,如图2,其他条件不变,(1)中的结论是否成立,请说明理由;(3)把图1中的正方形DEFG绕点D顺时针旋转90°,此时点E、G恰好分别落在线段AD、CD上,如图3,其他条件不变,(1)中的结论是否成立,请说明理由.25.(12分)飞行员将飞机上升至离地面米的点时,测得点看树顶点的俯角为,同时也测得点看树底点的俯角为,求该树的高度(结果保留根号).26.如图,梯形ABCD中,,点在上,连与的延长线交于点G.(1)求证:;(2)当点F是BC的中点时,过F作交于点,若,求的长.

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、D【分析】根据已知条件,先求Rt△AED的面积,再证明△ECD的面积与它相等.【详解】如图:过点C作CF⊥BD于F.∵矩形ABCD中,BC=2,AE⊥BD,∠BAE=30°.∴∠ABE=∠CDF=60°,AB=CD,AD=BC=2,∠AEB=∠CFD=90°,∠AED=30°,∴△ABE≌△CDF.∴AE=CF.∴S△AED=EDAE,S△ECD=EDCF.∴S△AED=S△CDE∵AE=1,DE=,∴△ECD的面积是.故答案选:D.本题考查了矩形的性质与含30度角的直角三角形相关知识,解题的关键是熟练的掌握矩形的性质与含30度角的直角三角形并能运用其知识解题.2、C【分析】分别确定出两个抛物线的顶点坐标,再根据左减右加,上加下减确定平移方向即可得解.【详解】解:抛物线y=2x2的顶点坐标为(0,0),

抛物线y=2(x-6)2+1的顶点坐标为(6,1),所以,先向右平移6个单位,再向上平移1个单位可以由抛物线y=2x2平移得到抛物线y=2(x-6)2+1.

故选:C.本题考查了二次函数图象与几何变换,利用点的平移规律左减右加,上加下减解答是解题的关键.3、D【解析】试题分析:将x2+x﹣12分解因式成(x+4)(x﹣1),解x+4=0或x﹣1=0即可得出结论.x2+x﹣12=(x+4)(x﹣1)=0,则x+4=0,或x﹣1=0,解得:x1=﹣4,x2=1.考点:解一元二次方程-因式分解法4、A【分析】已知圆O的半径为r,点P到圆心O的距离是d,①当r>d时,点P在⊙O内,②当r=d时,点P在⊙O上,③当r<d时,点P在⊙O外,根据以上内容判断即可.【详解】∵⊙O的半径为5,若PO=4,∴4<5,∴点P与⊙O的位置关系是点P在⊙O内,故选:A.本题考查了点与圆的位置关系的应用,注意:已知圆O的半径为r,点P到圆心O的距离是d,①当r>d时,点P在⊙O内,②当r=d时,点P在⊙O上,③当r<d时,点P在⊙O外.5、D【解析】试题分析:根据相似三角形面积的比等于相似比的平方解答即可.解:∵△ABC∽△DEF,相似比为2:1,∴△ABC和△DEF的面积比为4:1,又△DEF的面积为4,∴△ABC的面积为1.故选D.考点:相似三角形的性质.6、D【详解】把y=8代入第二个方程,解得x=4大于2,所以符合题意;把y=8代入第一个方程,解得:x=,又由于x小于等于2,所以x=舍去,所以选D7、C【解析】试题分析:如图,延长AC交EF于点G;∵AB∥EF,∴∠DGC=∠BAC=50°;∵CD⊥EF,∴∠CDG=90°,∴∠ACD=90°+50°=140°,故选C.考点:垂线的定义;平行线的性质;三角形的外角性质8、A【分析】由主视图和左视图的宽为x,结合两者的面积得出俯视图的长和宽,从而得出答案.【详解】∵S主=x1+1x=x(x+1),S左=x1+x=x(x+1),∴俯视图的长为x+1,宽为x+1,则俯视图的面积S俯=(x+1)(x+1)=x1+3x+1.故选A.本题考查了由三视图判断几何体,解题的关键是根据主视图、俯视图和左视图想象几何体的前面、上面和左侧面的形状,以及几何体的长、宽、高.9、C【分析】根据平移的规律进行求解即可得答案.【详解】将二次函数的图象向右平移2个单位,可得:再向下平移3个单位,可得:故答案为:C.本题考查了平移的规律:上加下减,最加右减,注意上下平移动括号外的,左右平移动括号里的.10、B【分析】连接OC,求出∠COD和∠D,求出边DC长,分别求出三角形OCD的面积和扇形COB的面积,即可求出答案.【详解】连接OC,

∵AO=CO,∠CAB=30°,

∴∠COD=2∠CAB=60°,

∵DC切⊙O于C,

∴OC⊥CD,

∴∠OCD=90°,

∴∠D=90°-∠COD=90°-60°=30°,

在Rt△OCD中,∠OCD=90°,∠D=30°,OC=4,∴,∴阴影部分的面积是:故选:B.本题考查了扇形的面积,三角形的面积的应用,还考查了等腰三角形性质,三角形的内角和定理,切线的性质,解此题的关键是求出扇形和三角形的面积.11、B【分析】先过点O作OD⊥AB于点D,连接OA,由垂径定理可知AD=AB,设OA=r,则OD=r﹣2,在Rt△AOD中,利用勾股定理即可求出r的值.【详解】解:如图所示:过点O作OD⊥AB于点D,连接OA,∵OD⊥AB,∴AD=AB=4cm,设OA=r,则OD=r﹣2,在Rt△AOD中,OA2=OD2+AD2,即r2=(r﹣2)2+42,解得r=5cm.∴该输水管的半径为5cm;故选:B.此题主要考查垂径定理,解题的关键是熟知垂径定理及勾股定理的运用.12、A【分析】根据“直径所对圆周角为90°”可知为直角三角形,在可求出∠BAC的正弦值,从而得到∠BAC的度数,再根据圆周角定理可求得所对圆心角的度数,最后利用弧长公式即可求解.【详解】∵AB为直径,AO=4,∴∠ACB=90°,AB=8,在中,AB=8,BC=,∴sin∠BAC=,∵sin60°=,∴∠BAC=60°,∴所对圆心角的度数为120°,∴的长度=.故选:A.本题考查弧长的计算,明确圆周角定理,锐角三角函数及弧长公式是解题关键,注意弧长公式中的角度指的是圆心角而不是圆周角.二、填空题(每题4分,共24分)13、.【解析】试题分析:x(x-1)=0解得:=0,=1.考点:解一元二次方程.14、1【解析】∵a=3,b=4,c=5,∴a2+b2=c2,∴∠ACB=90°,设△ABC的内切圆切AC于E,切AB于F,切BC于D,连接OE、OF、OD、OA、OC、OB,内切圆的半径为R,则OE=OF=OD=R,∵S△ACB=S△AOC+S△AOB+S△BOC,∴×AC×BC=×AC×OE+×AB×OF+×BC×OD,∴3×4=4R+5R+3R,解得:R=1.故答案为1.15、【解析】过点作垂直OA的延长线与点,根据“直角三角形30°所对的直角边等于斜边的一半”求出,同样的方法求出和的长度,总结规律即可得出答案.【详解】过点作垂直OA的延长线与点根据题意可得,,则,∴在RT△中,又为菱形的对角线∴,故菱形的边长为;过点作垂直的延长线与点则,∴,∴在RT△中,又为菱形的对角线∴,故菱形的边长为;过点作垂直的延长线与点则,∴,∴在RT△中,又为菱形的对角线∴,故菱形的边长为;……∴菱形的边长为;故答案为.本题考查的是菱形,难度较高,需要熟练掌握“在直角三角形中,30°的角所对的直角边等于斜边的一半”这一基本性质.16、10(1﹣x)2=48.1.【解析】试题分析:本题可先列出第一次降价后药品每盒价格的代数式,再根据第一次的价格列出第二次降价的售价的代数式,然后令它等于48.1即可列出方程.解:第一次降价后每盒价格为10(1﹣x),则第二次降价后每盒价格为10(1﹣x)(1﹣x)=10(1﹣x)2=48.1,即10(1﹣x)2=48.1.故答案为10(1﹣x)2=48.1.考点:由实际问题抽象出一元二次方程.17、【分析】连接CE,过点B作BH⊥CD交CD的延长线于点H,可证四边形ACHB是矩形,可得AC=BH,AB=CH,由垂直平分线的性质可得BE=CE,CD=BD,可证CE=BE=CD=DB,通过证明Rt△ACE≌Rt△HBD,可得AE=DH,通过证明△ACD∽△DHB,可得AC2=AE•BE,由勾股定理可得BE2﹣AE2=AC2,可得关于BE,AE的方程,即可求解.【详解】解:连接CE,过点B作BH⊥CD交CD的延长线于点H,∵AC是半圆的切线∴AC⊥AB,∵CD∥AB,∴AC⊥CD,且BH⊥CD,AC⊥AB,∴四边形ACHB是矩形,∴AC=BH,AB=CH,∵DE垂直平分BC,∴BE=CE,CD=BD,且DE⊥BC,∴∠BED=∠CED,∵AB∥CD,∴∠BED=∠CDE=∠CED,∴CE=CD,∴CE=BE=CD=DB,∵AC=BH,CE=BD,∴Rt△ACE≌Rt△HBD(HL)∴AE=DH,∵CE2﹣AE2=AC2,∴BE2﹣AE2=AC2,∵AB是直径,∴∠ADB=90°,∴∠ADC+∠BDH=90°,且∠ADC+∠CAD=90°,∴∠CAD=∠BDH,且∠ACD=∠BHD,∴△ACD∽△DHB,∴,∴AC2=AE•BE,∴BE2﹣AE2=AE•BE,∴BE=AE,∴故答案为:.本题考察垂直平分线的性质、矩形的性质和相似三角形,解题关键是连接CE,过点B作BH⊥CD交CD的延长线于点H,证明出四边形ACHB是矩形.18、1【分析】先根据根与系数的关系得出两根之和与两根之积,代入即可得出结论.【详解】解:∵x1,x1是关于x的方程x1+3x-5=0的两个根,

根据根与系数的关系,得,x1+x1=-3,x1x1=-5,

则x1+x1-x1x1=-3-(-5)=1,

故答案为1.本题考查了一元二次方程的根与系数的关系,求出x1+x1=-3,x1x1=-5是解题的关键.三、解答题(共78分)19、(1)见解析;(2)BD长为1.【分析】(1)连接OD,AD,根据等腰三角形三线合一得BD=CD,根据三角形的中位线可得OD∥AC,所以得OD⊥EF,从而得结论;

(2)根据等腰三角形三线合一的性质证得∠BAD=∠BAC=30°,由30°的直角三角形的性质即可求得BD.【详解】(1)证明:连接OD,AD,∵AB是⊙O的直径,∴∠ADB=90°,∴AD⊥BC,∵AB=AC,∴BD=CD,∵OA=OB,∴OD是△BAC的中位线,∴OD∥AC,∵EF⊥AC,∴OD⊥EF,∴EF是⊙O的切线;(2)解:∵AB=AC,AD⊥BC,∴∠BAD=∠BAC=30°,∴BD=AB=×10=1,即BD长为1.本题主要考查的是圆的综合应用,解答本题主要应用了圆周角定理、等腰三角形的性质,圆的切线的判定,30°的直角三角形的性质,掌握本题的辅助线的作法是解题的关键.20、(1)CE=2;(2)菱形,理由见解析.【分析】(1)根据题意易求得∠ACD=∠CAF=∠BAF=30°,可得AE=CE,然后利用30°角的三角函数可求得CD的长、DE与AE的关系,进一步可得CE与CD的关系,进而可得结果;(2)根据角平分线的性质可得CF=GF,根据HL可证Rt△ACF≌Rt△AGF,从而得∠AFC=∠AFG,由平行线的性质和等量代换可得∠CEF=∠CFE,可得CE=CF,进而得CE=FG,根据一组对边平行且相等可得四边形CEGF是平行四边形,进一步即得结论.【详解】解:(1)∵∠ACB=90°,∠B=30°,∴∠CAB=60°,∵CD⊥AB,∴∠ACD=30°,∵AC=6,∴,∵AF平分∠CAB,∴∠CAF=∠BAF=30°,∴∠ACD=∠CAF,,∴CE=AE=2DE,∴CE=2;(2)四边形CEGF是菱形.证明:∵FG⊥AB,FC⊥AC,AF平分∠CAB,∴∠ACF=∠AGF=90°,CF=GF,在Rt△ACF与Rt△AGF中,∵AF=AF,CF=GF,∴Rt△ACF≌Rt△AGF(HL),∴∠AFC=∠AFG,∵CD⊥AB,FG⊥AB,∴CD∥FG,∴∠CEF=∠EFG,∴∠CEF=∠CFE,∴CE=CF,∴CE=FG,∵CE∥FG,∴四边形CEGF是平行四边形,∵CE=CF,∴平行四边形CEGF是菱形.本题考查了直角三角形的性质、角平分线的性质、锐角三角函数、菱形的判定和直角三角形全等的判定和性质等知识,属于常考题型,熟练掌握上述基本知识是解题的关键.21、(1)图见解析,(-3,6);(2)图见解析,【分析】(1)根据△ABC向上平移3个单位,得出对应点位置,即可得出A1的坐标;(2)得出旋转后的△A2B2C2,再利用弧长公式求出点B所经过的路径长.【详解】解:(1)如图所示:A1的坐标为:(-3,6);(2)如图所示:∵BO=,∴点B所经过的路径长=.22、(Ⅰ)1;(Ⅱ)﹣4<y<﹣1.【解析】(Ⅰ)首先把y=1代入直线的解析式,求得交点坐标,然后利用待定系数法求得反比例函数的解析式,最后把x=4代入求解;(Ⅱ)首先求得当x=﹣1和x=﹣1时y的值,然后根据反比例函数的性质求解.【详解】解:(Ⅰ)在y=x中,当y=1时,x=1,则交点坐标是(1,1),把(1,1)代入y=,得:k=4,所以反比例函数的解析式为y=,当x=4,y==1;(Ⅱ)当x=﹣1时,y==﹣1;当x=﹣1时,y==﹣4,则当﹣1<x<﹣1时,反比例函数y=的范围是:﹣4<y<﹣1.此题考查了反比例函数与一次函数的交点问题,以及反比例函数的增减性,两函数的交点即为同时满足两函数解析式的点,其中用待定系数法确定函数的解析式,是常用的一种解题方法.同学们要熟练掌握这种方法.23、(1)见解析,;(2)2π【分析】(1)利用网格特点和旋转的旋转画出点A、B、C的对应点A1、B1、C1,从而得到△A1B1C1;

(2)直接利用旋转的性质得出对应点位置进而得出答案,再利用扇形面积求法得出答案.【详解】解:如图,由图可知,.(2)由,∠BAB1=90°,得:.此题主要考查了旋转的性质以及三角形、扇形面积求法,正确得出对应点位置是解题关键.24、(1)CM=EM,CM⊥EM;(2)成立,理由见解析;(3)成立,理由见解析.【分析】(1)延长EM交AD于H,证明△FME≌△AMH,得到HM=EM,根据等腰直角三角形的性质可得结论;(2)根据正方形的性质得到点A、E、C在同一条直线上,根据直角三角形斜边上的中线是斜边的一半证明即可;(3)根据题意画出完整的图形,根据平行线分线段成比例定理、等腰三角形的性质证明即可.【详解】解:(1)如图1,结论:CM=EM,CM⊥EM.理由:∵AD∥EF,AD∥BC,∴BC∥EF,∴∠EFM=∠HBM,在△FME和△BMH中,,∴△FME≌△BMH,∴HM=EM,EF=BH,∵CD=BC,∴CE=CH,∵∠HCE=90°,HM=EM,∴CM=ME,CM⊥EM.(2)如图2,连接AE,∵四边形ABCD和四边形EDGF是正方形,∴∠FDE=45°,∠CBD=45°,∴点B、E、D在同一条直线上,∵∠BCF=90°,∠BEF=90°,M为AF的中点,∴CM=AF,EM=AF,∴CM=

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