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文档简介
山东省淄博张店区四校联考2026届数学九年级第一学期期末检测试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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,若绕点按逆时针方向旋转后能与重合,则().A. B. C. D.2.两个相似三角形的对应边分别是15cm和23cm,它们的周长相差40cm,则这两个三角形的周长分别是()A.45cm,85cm B.60cm,100cm C.75cm,115cm D.85cm,125cm3.如图,以(1,-4)为顶点的二次函数y=ax2+bx+c的图象与x轴负半轴交于A点,则一元二次方程ax2+bx+c=0的正数解的范围是()A.2<x<3 B.3<x<4 C.4<x<5 D.5<x<64.如图1,在Rt△ABC中,∠B=90°,∠ACB=45°,延长BC到D,使CD=AC,则tan22.5°=()A. B. C. D.5.如图,点E、F是边长为4的正方形ABCD边AD、AB上的动点,且AF=DE,BE交CF于点P,在点E、F运动的过程中,PA的最小值为()A.2 B.2 C.4﹣2 D.2﹣26.如图,在同一平面直角坐标系中,反比例函数与一次函数y=kx−1(k为常数,且k≠0)的图象可能是()A. B. C. D.7.若圆锥的侧面积等于其底面积的3倍,则该圆锥侧面展开图所对应扇形圆心角的度数为()A.60° B.90° C.120° D.180°8.如图,在平行四边形ABCD中,点M为AD边上一点,且,连接CM,对角线BD与CM相交于点N,若的面积等于3,则四边形ABNM的面积为A.8 B.9 C.11 D.129.△ABC在正方形网格中的位置如图所示,则cosB的值为()A. B. C. D.210.把抛物线y=x2向上平移3个单位,平移后抛物线的表达式是()A.y=-3 B.y=+3 C.y= D.y=11.如图是一个几何体的三视图,根据图中提供的数据,计算这个几何体的表面积是()A. B. C. D.12.如图,是等边三角形,点,,分别在,,边上,且若,则与的面积比为()A. B. C. D.二、填空题(每题4分,共24分)13.若锐角满足,则__________.14.在某一时刻,测得一根高为2m的竹竿的影长为1m,同时测得一栋建筑物的影长为12m,那么这栋建筑物的高度为_____m.15.将抛物线先向右平移个单位,再向下平移个单位,所得到的抛物线的函数解析式是____.16.如图,在平面直角坐标系中,,P是经过O,A,B三点的圆上的一个动点(P与O,B两点不重合),则__________°,__________°.17.用一个圆心角为150º,半径为8的扇形作一个圆锥的侧面,这个圆锥的底面圆的半径为________.18.二次函数y=﹣x2+bx+c的部分图象如图所示,对称轴是直线x=﹣1,则关于x的一元二次方程﹣x2+bx+c=0的根为_____.三、解答题(共78分)19.(8分)如图,在▱ABCD中,点E是边AD上一点,延长CE到点F,使∠FBC=∠DCE,且FB与AD相交于点G.(1)求证:∠D=∠F;(2)用直尺和圆规在边AD上作出一点P,使△BPC∽△CDP,并加以证明.(作图要求:保留痕迹,不写作法.)20.(8分)已知菱形的两条对角线长度之和为40厘米,面积S(单位:cm2)随其中一条对角线的长x(单位:cm)的变化而变化.(1)请直接写出S与x之间的函数关系式,并写出自变量x的取值范围.(2)当x取何值时,菱形的面积最大,最大面积是多少?21.(8分)如图1:在Rt△ABC中,AB=AC,D为BC边上一点(不与点B,C重合),试探索AD,BD,CD之间满足的等量关系,并证明你的结论.小明同学的思路是这样的:将线段AD绕点A逆时针旋转90°,得到线段AE,连接EC,DE.继续推理就可以使问题得到解决.(1)请根据小明的思路,试探索线段AD,BD,CD之间满足的等量关系,并证明你的结论;(2)如图2,在Rt△ABC中,AB=AC,D为△ABC外的一点,且∠ADC=45°,线段AD,BD,CD之间满足的等量关系又是如何的,请证明你的结论;(3)如图3,已知AB是⊙O的直径,点C,D是⊙O上的点,且∠ADC=45°.①若AD=6,BD=8,求弦CD的长为;②若AD+BD=14,求的最大值,并求出此时⊙O的半径.22.(10分)如图,已知,直线垂直平分交于,与边交于,连接,过点作平行于交于点,连.(1)求证:;(2)求证:四边形是菱形;(3)若,求菱形的面积.23.(10分)阅读以下材料,并按要求完成相应的任务.已知平面上两点,则所有符合且的点会组成一个圆.这个结论最先由古希腊数学家阿波罗尼斯发现,称阿氏圆.阿氏圆基本解法:构造三角形相似.(问题)如图1,在平面直角坐标中,在轴,轴上分别有点,点是平面内一动点,且,设,求的最小值.阿氏圆的关键解题步骤:第一步:如图1,在上取点,使得;第二步:证明;第三步:连接,此时即为所求的最小值.下面是该题的解答过程(部分):解:在上取点,使得,又.任务:将以上解答过程补充完整.如图2,在中,为内一动点,满足,利用中的结论,请直接写出的最小值.24.(10分)如图,已知直线与轴交于点,与反比例函数的图象交于,两点,的面积为.(1)求一次函数的解析式;(2)求点坐标和反比例函数的解析式.25.(12分)如图,以AB边为直径的⊙O经过点P,C是⊙O上一点,连结PC交AB于点E,且∠ACP=60°,PA=PD.(1)试判断PD与⊙O的位置关系,并说明理由;(2)若点C是弧AB的中点,已知AB=4,求CE•CP的值.26.如图,已知在正方形ABCD中,M是BC边上一定点,连接AM,请用尺规作图法,在AM上求作一点P,使得△DPA∽△ABM(不写做法保留作图痕迹)
参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、D【分析】根据旋转的性质知,,然后利用三角形内角和定理进行求解.【详解】∵绕点按逆时针方向旋转后与重合,∴,,∴,故选D.本题考查了旋转的性质,三角形内角和定理,熟知旋转角的定义与旋转后对应边相等是解题的关键.2、C【解析】根据相似三角形的周长的比等于相似比列出方程,解方程即可.【详解】设小三角形的周长为xcm,则大三角形的周长为(x+40)cm,
由题意得,,
解得,x=75,
则x+40=115,故选C.3、C【解析】试题解析:∵二次函数y=ax2+bx+c的顶点为(1,-4),∴对称轴为x=1,而对称轴左侧图象与x轴交点横坐标的取值范围是-3<x<-2,∴右侧交点横坐标的取值范围是4<x<1.故选C.考点:图象法求一元二次方程的近似根.4、B【解析】设AB=x,求出BC=x,CD=AC=x,求出BD为(x+x),通过∠ACB=45°,CD=AC,可以知道∠D即为22.5°,再解直角三角形求出tanD即可.【详解】解:设AB=x,
∵在Rt△ABC中,∠B=90°,∠ACB=45°,
∴∠BAC=∠ACB=45°,
∴AB=BC=x,
由勾股定理得:AC==x,∴AC=CD=x∴BD=BC+CD=x+x,
∴tan22.5°=tanD==故选B.本题考查了解直角三角形、勾股定理、等腰三角形的性质和判定等知识点,设出AB=x能求出BD=x+x是解此题的关键.5、D【分析】根据直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半,取BC的中点O,连接OP、OA,然后求出OP=CB=1,利用勾股定理列式求出OA,然后根据三角形的三边关系可知当O、P、A三点共线时,AP的长度最小.【详解】解:在正方形ABCD中,∴AB=BC,∠BAE=∠ABC=90°,在△ABE和△BCF中,∵,∴△ABE≌△BCF(SAS),∴∠ABE=∠BCF,∵∠ABE+∠CBP=90°∴∠BCF+∠CBP=90°∴∠BPC=90°如图,取BC的中点O,连接OP、OA,则OP=BC=1,在Rt△AOB中,OA=,根据三角形的三边关系,OP+AP≥OA,∴当O、P、A三点共线时,AP的长度最小,AP的最小值=OA﹣OP=﹣1.故选:D.本题考查了正方形的性质,全等三角形的判定与性质,直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半的性质,三角形的三边关系.确定出AP最小值时点P的位置是解题关键,也是本题的难点.6、B【分析】分k>0和k<0两种情况,分别判断反比例函数的图象所在象限及一次函数y=-kx-1的图象经过的象限.再对照四个选项即可得出结论.【详解】当k>0时,-k<0,
∴反比例函数的图象在第一、三象限,一次函数y=kx-1的图象经过第一、三、四象限;
当k<0时,-k>0,
∴反比例函数的图象在第二、四象限,一次函数y=kx-1的图象经过第二、三、四象限.
故选:B.本题考查了反比例函数的图象与性质以及一次函数图象与性质,熟练掌握两种函数的性质并分情况讨论是解题的关键.7、C【详解】解:设母线长为R,底面半径为r,可得底面周长=2πr,底面面积=πr2,侧面面积=lr=πrR,根据圆锥侧面积恰好等于底面积的3倍可得3πr2=πrR,即R=3r.根据圆锥的侧面展开图的弧长等于圆锥的底面周长,设圆心角为n,有,即.可得圆锥侧面展开图所对应的扇形圆心角度数n=120°.故选C.考点:有关扇形和圆锥的相关计算8、C【分析】根据平行四边形判断△MDN∽△CBN,利用三角形高相等,底成比例即可解题.【详解】解:∵四边形是平行四边形,,∴易证△MDN∽△CBN,MD:BC=DN:BN=MN:CN=1:3,∴S△MDN:S△DNC=1:3,S△DNC:S△ABD=1:4,(三角形高相等,底成比例)∵=3,∴S△MDN=1,S△DNC=3,S△ABD=12,∴S四边形=11,故选C.本题考查了相似三角形的性质,相似三角形面积比等于相似比的平方,中等难度,利用三角形高相等,底成比例是解题关键.9、A【解析】解:在直角△ABD中,BD=2,AD=4,则AB=,则cosB=.故选A.10、B【分析】根据二次函数图像平移规律:上加下减,可得到平移后的函数解析式.【详解】∵抛物线y=x2向上平移3个单位,∴平移后的抛物线的解析式为:y=x2+3.故答案为:B.本题考查二次函数的平移,熟记平移规律是解题的关键.11、A【分析】首先根据题目所给出的三视图,判断出该几何体为个圆柱体,该圆柱体的底部圆的半径为4,高为6,之后根据每个面分别求出表面积,再将面积进行求和,即可求出答案.【详解】解:∵根据题目所给出的三视图,判断出该几何体为个圆柱体,该圆柱体的底部圆的半径为4,高为6,∴该几何体的上、下表面积为:,该几何体的侧面积为:,∴总表面积为:,故选:A.本题考查了几何体的表面积,解题的关键在于根据三视图判断出几何体的形状,并把每个面的面积分别计算出来,掌握圆、长方体等面积的计算公式也是很重要的.12、C【分析】根据等边三角形的性质先判定是等边三角形,再利用直角三角形中角的性质求得,,进而求得答案.【详解】是等边三角形,,,,∴,,是等边三角形,,,,,,,,,,.故选:C.本题主要考查相似三角形的判定与性质,全等三角形的判定与性质,解题的关键是掌握等边三角形的判定与性质、直角三角形的性质及相似三角形的判定与性质.二、填空题(每题4分,共24分)13、【分析】根据特殊角三角函数值,可得答案.【详解】解:由∠A为锐角,且,∠A=60°,
故答案为:60°.本题考查了特殊角三角函数值,熟记特殊角三角函数值是解题关键.14、1.【解析】试题解析:设这栋建筑物的高度为由题意得解得:即这栋建筑物的高度为故答案为1.15、【分析】根据题意先确定出原抛物线的顶点坐标,然后根据向右平移横坐标加,向下平移纵坐标减求出新图象的顶点坐标,然后写出即可.【详解】解:抛物线的顶点坐标为(0,0),向右平移1个单位,再向下平移2个单位后的图象的顶点坐标为(1,-2),所以得到图象的解析式为.故答案为:.本题主要考查的是函数图象的平移,根据平移规律“左加右减,上加下减”利用顶点的变化确定图形的变化是解题的关键.16、4545或135【分析】易证△OAB是等腰直角三角形,据此即可求得∠OAB的度数,然后分当P在弦OB所对的优弧上和在弦OB所对的劣弧上,两种情况进行讨论,利用圆周角定理求解.【详解】解:∵O(0,0)、A(0,2)、B(2,0),
∴OA=2,OB=2,
∴△OAB是等腰直角三角形.
∴∠OAB=45°,
当P在弦OB所对的优弧上时,∠OPB=∠OAB=45°,
当P在弦OB所对的劣弧上时,∠OPB=180°-∠OAB=135°.
故答案是:45°,45°或135°.本题考查了圆周角定理,正确理解应分两种情况进行讨论是关键.17、【分析】根据扇形条件计算出扇形弧长,由此得到其所围成的圆锥的底面圆周长,由圆的周长公式计算底面圆的半径.【详解】∵圆心角为150º,半径为8∴扇形弧长:∴其围成的圆锥的底面圆周长为:∴设底面圆半径为则,得故答案为:.本题考查了扇形弧长的计算,及扇形与圆锥之间的对应关系,熟知以上内容是解题的关键.18、x1=1,x2=﹣1.【分析】根据二次函数的性质和函数的图象,可以得到该函数图象与x轴的另一个交点,从而可以得到一元二次方程-x2+bx+c=0的解,本题得以解决.【详解】由图象可得,抛物线y=﹣x2+bx+c与x轴的一个交点为(﹣1,0),对称轴是直线x=﹣1,则抛物线与x轴的另一个交点为(1,0),即当y=0时,0=﹣x2+bx+c,此时方程的解是x1=1,x2=﹣1,故答案为:x1=1,x2=﹣1.本题考查抛物线与x轴的交点、二次函数的性质,解答本题的关键是明确题意,利用二次函数的性质解答.三、解答题(共78分)19、(1)详见解析;(2)详见解析.【分析】(1)根据四边形ABCD是平行四边形可得AD∥BC,∠FGE=FBC,再根据已知∠FBC=∠DCE,进而可得结论;(2)作三角形FBC的外接圆交AD于点P即可证明.【详解】解:(1)∵四边形ABCD是平行四边形,∴AD∥BC∴∠FGE=∠FBC∵∠FBC=∠DCE,∴∠FGE=∠DCE∵∠FEG=∠DEC∴∠D=∠F.(2)如图所示:点P即为所求作的点.证明:作BC和BF的垂直平分线,交于点O,作△FBC的外接圆,连接BO并延长交AD于点P,∴∠PCB=90°∵AD∥BC∴∠CPD=∠PCB=90°由(1)得∠F=∠D∵∠F=∠BPC∴∠D=∠BPC∴△BPC∽△CDP.此题主要考查圆的综合应用,解题的关键是熟知平行四边形的性质、外接圆的性质及相似三角形的判定与性质.20、(1)S=﹣x2+20x,0<x<40;(2)当x=20时,菱形的面积最大,最大面积是1.【分析】(1)直接利用菱形面积公式得出S与x之间的关系式;(2)利用配方法求出最值即可.【详解】(1)由题意可得:,∵x为对角线的长,∴x>0,40﹣x>0,即0<x<40;(2),===,即当x=20时,菱形的面积最大,最大面积是1.本题考查二次函数的应用,熟练掌握菱形的性质,建立二次函数模型是解题的关键.21、(1)CD2+BD2=2AD2,见解析;(2)BD2=CD2+2AD2,见解析;(3)①7,②最大值为,半径为【分析】(1)先判断出∠BAD=CAE,进而得出△ABD≌△ACE,得出BD=CE,∠B=∠ACE,再根据勾股定理得出DE2=CD2+CE2=CD2+BD2,在Rt△ADE中,DE2=AD2+AE2=2AD2,即可得出结论;(2)同(1)的方法得,ABD≌△ACE(SAS),得出BD=CE,再用勾股定理的出DE2=2AD2,CE2=CD2+DE2=CD2+2AD2,即可得出结论;(3)先根据勾股定理的出DE2=CD2+CE2=2CD2,再判断出△ACE≌△BCD(SAS),得出AE=BD,①将AD=6,BD=8代入DE2=2CD2中,即可得出结论;②先求出CD=7,再将AD+BD=14,CD=7代入,化简得出﹣(AD﹣)2+,进而求出AD,最后用勾股定理求出AB即可得出结论.【详解】解:(1)CD2+BD2=2AD2,理由:由旋转知,AD=AE,∠DAE=90°=∠BAC,∴∠BAD=∠CAE,∵AB=AC,∴△ABD≌△ACE(SAS),∴BD=CE,∠B=∠ACE,在Rt△ABC中,AB=AC,∴∠B=∠ACB=45°,∴∠ACE=45°,∴∠DCE=∠ACB+∠ACE=90°,根据勾股定理得,DE2=CD2+CE2=CD2+BD2,在Rt△ADE中,DE2=AD2+AE2=2AD2,∴CD2+BD2=2AD2;(2)BD2=CD2+2AD2,理由:如图2,将线段AD绕点A逆时针旋转90°,得到线段AE,连接EC,DE,同(1)的方法得,ABD≌△ACE(SAS),∴BD=CE,在Rt△ADE中,AD=AE,∴∠ADE=45°,∴DE2=2AD2,∵∠ADC=45°,∴∠CDE=∠ADC+∠ADE=90°,根据勾股定理得,CE2=CD2+DE2=CD2+2AD2,即:BD2=CD2+2AD2;(3)如图3,过点C作CE⊥CD交DA的延长线于E,∴∠DCE=90°,∵∠ADC=45°,∴∠E=90°﹣∠ADC=45°=∠ADC,∴CD=CE,根据勾股定理得,DE2=CD2+CE2=2CD2,连接AC,BC,∵AB是⊙O的直径,∴∠ACB=∠ADB=90°,∵∠ADC=45°,∴∠BDC=45°=∠ADC,∴AC=BC,∵∠DCE=∠ACB=90°,∴∠ACE=∠BCD,∴△ACE≌△BCD(SAS),∴AE=BD,①AD=6,BD=8,∴DE=AD+AE=AD+BD=14,∴2CD2=142,∴CD=7,故答案为7;②∵AD+BD=14,∴CD=7,∴=AD•(BD+×7)=AD•(BD+7)=AD•BD+7AD=AD(14﹣AD)+7AD=﹣AD2+21AD=﹣(AD﹣)2+,∴当AD=时,的最大值为,∵AD+BD=14,∴BD=14﹣=,在Rt△ABD中,根据勾股定理得,AB=,∴⊙O的半径为OA=AB=.本题考查圆与三角形的结合,关键在于熟记圆的性质和三角形的性质.22、(1)证明见解析;(2)证明见解析;(3)24.【分析】(1)根据线段垂直平分线的性质即可得出答案;(2)先判定AECF是平行四边形,根据对角线垂直,即可得出答案;(3)根据勾股定理求出DE的值,根据“菱形的面积等于对角线乘积的一半”计算即可得出答案.【详解】(1)证明:由图可知,又∵,∴,∴;解:(2)由(1)知:∴四边形是平行四边形,又∵∴是菱形;(3)在中,∴;本题考查的是菱形,难度适中,需要熟练掌握菱形的判定以及菱形面积的公式.23、(1)(2).【分析】⑴将PC+kPD转化成PC+MP,当PC+kPD最小,即PC+MP最小,图中可以看出当C、P、M共线最小,利用勾股定理求出即可;⑵根据上一问得出的结果,把图2的各个点与图1对应代入,C对应O,D对应P,A对应C,B对应M,当D在AB上时为最小值,所以==【详解】解,,当取最小值时,有最小值,即三点共线时有最小值,利用勾股定理得的最小值为,提示:,,的最小值为.此题主要考查了新定
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