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文档简介

2026届江苏省无锡市无锡外国语学校数学九上期末质量检测试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每小题3分,共30分)1.下列各式计算正确的是()A. B. C. D.2.将二次函数化成顶点式,变形正确的是:()A. B. C. D.3.下列事件是必然事件的是()A.若是的黄金分割点,则B.若有意义,则C.若,则D.抛掷一枚骰子,奇数点向上的概率是4.如图为4×4的正方形网格,A,B,C,D,O均在格点上,点O是()A.△ACD的外心 B.△ABC的外心 C.△ACD的内心 D.△ABC的内心5.下列图形中既是中心对称图形又是轴对称图形的是()A. B. C. D.6.一元二次方程的一个根为,则的值为()A.1 B.2 C.3 D.47.按照一定规律排列的个数:-2,4,-8,16,-32,64,….若最后三个数的和为768,则为()A.9 B.10 C.11 D.128.如图,在平面直角坐标中,正方形ABCD与正方形BEFG是以原点O为位似中心的位似图形,且相似比为,点A,B,E在x轴上,若正方形BEFG的边长为12,则C点坐标为()A.(6,4) B.(6,2) C.(4,4) D.(8,4)9.下列方程中,没有实数根的方程是()A.(x-1)2=2C.3x210.若关于的一元二次方程有实数根,则的值不可能是()A. B. C.0 D.2018二、填空题(每小题3分,共24分)11.如图,将正方形绕点逆时针旋转至正方形,边交于点,若正方形的边长为,则的长为________.12.在反比例函数y=﹣的图象上有两点(﹣,y1),(﹣1,y1),则y1_____y1.(填>或<)13.如图,菱形ABCD中,∠B=120°,AB=2,将图中的菱形ABCD绕点A沿逆时针方向旋转,得菱形AB′C′D′1,若∠BAD′=110°,在旋转的过程中,点C经过的路线长为____.14.将抛物线y=x2+2x向右平移1个单位后的解析式为_____.15.如图,一款落地灯的灯柱AB垂直于水平地面MN,高度为1.6米,支架部分的形为开口向下的抛物线,其顶点C距灯柱AB的水平距离为0.8米,距地面的高度为2.4米,灯罩顶端D距灯柱AB的水平距离为1.4米,则灯罩顶端D距地面的高度为______米.16.将二次函数y=x2﹣6x+8化成y=a(x+m)2+k的形式是_____.17.在中,,,,则的长是__________.18.抛物线的部分图象如图所示,对称轴是直线,则关于的一元二次方程的解为____.三、解答题(共66分)19.(10分)现有甲、乙、丙三人组成的篮球训练小组,他们三人之间进行互相传球练习,篮球从一个人手中随机传到另外一个人手中计作传球一次,共连续传球三次.(1)若开始时篮球在甲手中,则经过第一次传球后,篮球落在丙的手中的概率是;(2)若开始时篮球在甲手中,求经过连续三次传球后,篮球传到乙的手中的概率.(请用画树状图或列表等方法求解)20.(6分)交通安全是社会关注的热点问题,安全隐患主要是超速和超载.某中学八年级数学活动小组的同学进行了测试汽车速度的实验.如图,先在笔直的公路1旁选取一点P,在公路1上确定点O、B,使得PO⊥l,PO=100米,∠PBO=45°.这时,一辆轿车在公路1上由B向A匀速驶来,测得此车从B处行驶到A处所用的时间为3秒,并测得∠APO=60°.此路段限速每小时80千米,试判断此车是否超速?请说明理由(参考数据:=1.41,=1.73).21.(6分)如图,在△ABC中,已知AB=AC=5,BC=6,且△ABC≌△DEF,将△DEF与△ABC重合在一起,△ABC不动,△DEF运动,并满足:点E在边BC上沿B到C的方向运动,且DE始终经过点A,EF与AC交于M点.(1)求证:△ABE∽△ECM;(2)探究:在△DEF运动过程中,重叠部分能否构成等腰三角形,若能,求出BE的长;若不能,请说明理由;(3)求当线段AM最短时的长度22.(8分)如图以的一边为直径作⊙,⊙与边的交点恰好为的中点,过点作⊙的切线交边于点.(1)求证:;(2)若,求的值.23.(8分)数学概念若点在的内部,且、和中有两个角相等,则称是的“等角点”,特别地,若这三个角都相等,则称是的“强等角点”.理解概念(1)若点是的等角点,且,则的度数是.(2)已知点在的外部,且与点在的异侧,并满足,作的外接圆,连接,交圆于点.当的边满足下面的条件时,求证:是的等角点.(要求:只选择其中一道题进行证明!)①如图①,②如图②,深入思考(3)如图③,在中,、、均小于,用直尺和圆规作它的强等角点.(不写作法,保留作图痕迹)(4)下列关于“等角点”、“强等角点”的说法:①直角三角形的内心是它的等角点;②等腰三角形的内心和外心都是它的等角点;③正三角形的中心是它的强等角点;④若一个三角形存在强等角点,则该点到三角形三个顶点的距离相等;⑤若一个三角形存在强等角点,则该点是三角形内部到三个顶点距离之和最小的点,其中正确的有.(填序号)24.(8分)知识改变世界,科技改变生活.导航装备的不断更新极大方便了人们的出行.如图,某校组织学生乘车到黑龙滩(用C表示)开展社会实践活动,车到达A地后,发现C地恰好在A地的正北方向,且距离A地13千米,导航显示车辆应沿北偏东60°方向行驶至B地,再沿北偏西37°方向行驶一段距离才能到达C地,求B、C两地的距离.(参考数据:sin53°≈,cos53°≈,tan53°≈)25.(10分)如图,在四边形OABC中,BC∥AO,∠AOC=90°,点A(5,0),B(2,6),点D为AB上一点,且,双曲线y1=(k1>0)在第一象限的图象经过点D,交BC于点E.(1)求双曲线的解析式;(2)一次函数y2=k2x+b经过D、E两点,结合图象,写出不等式<k2x+b的解集.26.(10分)如图,A,B,C是⊙O上的点,,半径为5,求BC的长.

参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、D【分析】根据二次根式的加减法对A、B进行判断;根据二次根式的乘法法则对C进行判断;根据二次根式的除法法则对D进行判断.【详解】A.与不能合并,所以A选项错误;B.原式=,所以B选项错误;C.原式=6×3=18,所以C选项错误;D.原式所以D选正确.故选D.考查二次根式的运算,熟练掌握二次根式加减乘除的运算法则是解题的关键.2、A【分析】将化为顶点式,再进行判断即可.【详解】故答案为:A.本题考查了一元二次方程的问题,掌握一元二次方程的顶点式表示形式是解题的关键.3、D【分析】根据必然事件是肯定会发生的事件,对每个选项进行判断,即可得到答案.【详解】解:A、若是的黄金分割点,则;则A为不可能事件;B、若有意义,则;则B为随机事件;C、若,则,则C为不可能事件;D、抛掷一枚骰子,奇数点向上的概率是;则D为必然事件;故选:D.本题考查了必然事件的定义,解题的关键是熟练掌握定义.4、B【解析】试题解析:由图可得:OA=OB=OC=,所以点O在△ABC的外心上,故选B.5、C【解析】根据轴对称图形和中心对称图形的概念,对各个选项进行判断,即可得到答案.【详解】解:A、是轴对称图形,不是中心对称图形,故A错误;B、是轴对称图形,不是中心对称图形,故B错误;C、既是轴对称图形,也是中心对称图形,故C正确;D、既不是轴对称图形,也不是中心对称图形,故D错误;故选:C.本题考查了轴对称图形和中心对称图形的概念,解题的关键是熟练掌握概念进行分析判断.6、B【分析】将x=2代入方程即可求得k的值,从而得到正确选项.【详解】解:∵一元二次方程x2-3x+k=0的一个根为x=2,

∴22-3×2+k=0,

解得,k=2,

故选:B.本题考查一元二次方程的解,解题的关键是明确一元二次方程的解一定使得原方程成立.7、B【分析】观察得出第n个数为(-2)n,根据最后三个数的和为768,列出方程,求解即可.【详解】由题意,得第n个数为(-2)n,那么(-2)n-2+(-2)n-1+(-2)n=768,当n为偶数:整理得出:3×2n-2=768,解得:n=10;当n为奇数:整理得出:-3×2n-2=768,则求不出整数.故选B.8、A【分析】直接利用位似图形的性质结合相似比得出AD的长,进而得出△OAD∽△OBG,进而得出AO的长,即可得出答案.【详解】∵正方形ABCD与正方形BEFG是以原点O为位似中心的位似图形,且相似比为,∴,∵BG=12,∴AD=BC=4,∵AD∥BG,∴△OAD∽△OBG,∴∴解得:OA=2,∴OB=6,∴C点坐标为:(6,4),故选A.此题主要考查了位似变换以及相似三角形的判定与性质,正确得出AO的长是解题关键.9、D【解析】先把方程化为一般式,再分别计算各方程的判别式的值,然后根据判别式的意义判断方程根的情况.【详解】解:A、方程化为一般形式为:x2-2x-1=0,△=(−2)2−4×1×(−1)=8>0,方程有两个不相等的实数根,所以B、方程化为一般形式为:2x2-x-3=0,△=(−1)2−4×2×(−3)=25>0,方程有两个不相等的实数根,所以C、△=(−2)2−4×3×(−1)=16>0,方程有两个不相等的实数根,所以C选项错误;D、△=22−4×1×4=−12<0,方程没有实数根,所以D选项正确.故选:D.本题考查了一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0)的根的判别式△=b2−4ac:当△>0,方程有两个不相等的实数根;当△=0,方程有两个相等的实数根;当△<0,方程没有实数根.10、A【分析】由题意直接根据一元二次方程根的判别式,进行分析计算即可求出答案.【详解】解:由题意可知:△==4+4m≥0,∴m≥-1,的值不可能是-2.故选:A.本题考查一元二次方程,解题的关键是熟练运用一元二次方程的根的判别式进行分析求解.二、填空题(每小题3分,共24分)11、【分析】连接AE,由旋转性质知AD=AB′=3、∠BAB′=30°、∠B′AD=60°,证Rt△ADE≌Rt△AB′E得∠DAE=∠B′AD=30°,由DE=ADtan∠DAE可得答案.【详解】解:如图,连接AE,∵将边长为3的正方形ABCD绕点A逆时针旋转30°得到正方形AB'C′D′,∴AD=AB′=3,∠BAB′=30°,∠DAB=90°∴∠B′AD=60°,在Rt△ADE和Rt△AB′E中,,∴Rt△ADE≌Rt△AB′E(HL),∴∠DAE=∠B′AE=∠B′AD=30°,∴DE=ADtan∠DAE=3×=,故答案为.此题主要考查全等、旋转、三角函数的应用,解题的关键是熟知旋转的性质及全等三角形的判定定理.12、>【分析】直接将(﹣,y2),(﹣2,y2)代入y=﹣,求出y2,y2即可.【详解】解:∵反比例函数y=﹣的图象上有两点(﹣,y2),(﹣2,y2),∴=4,y2=﹣=2.∵4>2,∴y2>y2.故答案为:>.本题考查的是反比例函数图象上点的坐标特点,熟知反比例函数图象上各点的坐标一定适合此函数的解析式是解答此题的关键.13、π.【分析】连接AC、AC′,作BM⊥AC于M,由菱形的性质得出∠BAC=∠D′AC′=30°,由含30°角的直角三角形的性质得出BM=AB=1,由勾股定理求出AM=BM=,得出AC=2AM=2,求出∠CAC′=50°,再由弧长公式即可得出结果.【详解】解:连接AC、AC′,作BM⊥AC于M,如图所示:∵四边形ABCD是菱形,∠B=120°,∴∠BAC=∠D′AC′=30°,∴BM=AB=1,∴AM=BM=,∴AC=2AM=2,∵∠BAD′=110°,∴∠CAC′=110°-30°-30°=50°,∴点C经过的路线长==π故答案为:π本题考查了菱形的性质、含30°角的直角三角形的性质、等腰三角形的性质、勾股定理、弧长公式;熟练掌握菱形的性质,由勾股定理和等腰三角形的性质求出AC的长是解决问题的关键.14、y=x2﹣1.【分析】通过配方法先求出原抛物线的顶点坐标,继而得到平移后新抛物线的顶点坐标,然后利用顶点式即可求得新抛物线的解析式.【详解】∵y=x2+2x=(x+1)2-1,∴原抛物线的顶点为(-1,-1),∵将抛物线y=x2+2x向右平移1个单位得到新的抛物线,∴新抛物线的顶点为(0,-1),∴新抛物线的解析式为y=x2-1,故答案为:y=x2-1.本题考查了抛物线的平移,得到原抛物线与新抛物线的顶点坐标是解题的关键.15、1.95【分析】以点B为原点建立直角坐标系,则点C为抛物线的顶点,即可设顶点式y=a(x−0.8)2+2.4,点A的坐标为(0,1.6),代入可得a的值,从而求得抛物线的解析式,将点D的横坐标代入,即可求点D的纵坐标就是点D距地面的高度【详解】解:如图,以点B为原点,建立直角坐标系.由题意,点A(0,1.6),点C(0.8,2.4),则设顶点式为y=a(x−0.8)2+2.4将点A代入得,1.6=a(0−0.8)2+2.4,解得a=−1.25∴该抛物线的函数关系为y=−1.25(x−0.8)2+2.4∵点D的横坐标为1.4∴代入得,y=−1.25×(1.4−0.8)2+2.4=1.95故灯罩顶端D距地面的高度为1.95米故答案为1.95.本题考查了二次函数的性质在实际生活中的应用.为数学建模题,借助二次函数解决实际问题.16、y=(x﹣3)2﹣1【分析】直接利用配方法将原式变形进而得出答案.【详解】y=x2﹣6x+8=x2﹣6x+9﹣1=(x﹣3)2﹣1.故答案为:y=(x﹣3)2﹣1.本题考查了二次函数的三种形式,正确配方是解答本题的关键.17、【分析】根据cosA=可求得AB的长.【详解】解:由题意得,cosA=,∴cos45°=,解得AB=.故答案为:.本题考查了解直角三角形:在直角三角形中,由已知元素求未知元素的过程就是解直角三角形.18、【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轴的另一个交点,从而可以得到一元二次方程的解,本题得以解决.【详解】由图象可得,

抛物线与x轴的一个交点为(1,0),对称轴是直线,

则抛物线与轴的另一个交点为(-3,0),

即当时,,此时方程的解是,

故答案为:.本题考查了抛物线与轴的交点、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66分)19、(1)经过第一次传球后,篮球落在丙的手中的概率为;(2)篮球传到乙的手中的概率为.【分析】(1)根据概率公式即可得出答案;

(2)根据题意先画出树状图得出所有等情况数,由树形图可知三次传球有8种等可能结果,三次传球后,篮球传到乙的手中的结果有3种,由概率公式即可得出答案.【详解】(1)经过第一次传球后,篮球落在丙的手中的概率为;故答案为;(2)画树状图如图所示:由树形图可知三次传球有8种等可能结果,三次传球后,篮球传到乙的手中的结果有3种,∴篮球传到乙的手中的概率为.本题考查用列表法或树状图法求概率以及概率公式.列表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;树状图法适合两步或两步以上完成的事件.20、此车超速,理由见解析.【分析】解直角三角形得到AB=OA-OB=73米,求得此车的速度≈86千米/小时>80千米/小时,于是得到结论.【详解】解:此车超速,理由:∵∠POB=90°,∠PBO=45°,∴△POB是等腰直角三角形,∴OB=OP=100米,∵∠APO=60°,∴OA=OP=100≈173米,∴AB=OA﹣OB=73米,∴≈24米/秒≈86千米/小时>80千米/小时,∴此车超速.本题考查解直角三角形的应用问题.此题难度适中,解题关键是把实际问题转化为数学问题求解,注意数形结合思想的应用.21、(1)证明见解析;(2)BE=1或;(3).【解析】试题分析:(1)由AB=AC,根据等边对等角,可得∠B=∠C,又由△ABC≌△DEF与三角形外角的性质,易证得∠CEM=∠BAE,则可证得:△ABE∽△ECM;(2)首先由∠AEF=∠B=∠C,且∠AME>∠C,可得AE≠AM,然后分别从AE=EM与AM=EM去分析,注意利用全等三角形与相似三角形的性质求解即可求得答案;(3)先设BE=x,由△ABE∽△ECM,根据相似三角形的对应边成比例,易得CM=-(x-3)2+,利用二次函数的性质,继而求得线段AM的最小值.试题解析:(1)证明:∵AB=AC,∴∠B=∠C,∵△ABC≌△DEF,∴∠AEF=∠B,又∵∠AEF+∠CEM=∠AEC=∠B+∠BAE,∴∠CEM=∠BAE,∴△ABE∽△ECM;(2)解:∵∠AEF=∠B=∠C,且∠AME>∠C,∴∠AME>∠AEF,∴AE≠AM;当AE=EM时,则△ABE≌△ECM,∴CE=AB=5,∴BE=BC-EC=6-5=1,当AM=EM时,则∠MAE=∠MEA,∴∠MAE+∠BAE=∠MEA+∠CEM,即∠CAB=∠CEA,又∵∠C=∠C,∴△CAE∽△CBA,∴∴CE=∴BE=6-∴BE=1或(3)解:设BE=x,又∵△ABE∽△ECM,∴即:∴CM=∴AM=-5-CM=∴当x=3时,AM最短为.考点:相似形综合题.22、(1)详见解析;(2)【分析】(1)直接利用三角形中位线定理结合切线的性质得出DE⊥BC;

(2)过O点作OF⊥AB,分别用AO表示出FO,BF的长进而得出答案.【详解】(1)连接∵为⊙的切线,∴∵为中点,为的中点∴∴(2)过作,则在中,∴,∵,,∴在中,.此题主要考查了切线的性质以及垂径定理、解直角三角形,正确表示出BF的长是解题关键.23、(1)100、130或1;(2)选择①或②,理由见解析;(3)见解析;(4)③⑤【分析】(1)根据“等角点”的定义,分类讨论即可;(2)①根据在同圆中,弧和弦的关系和同弧所对的圆周角相等即可证明;②弧和弦的关系和圆的内接四边形的性质即可得出结论;(3)根据垂直平分线的性质、等边三角形的性质、弧和弦的关系和同弧所对的圆周角相等作图即可;(4)根据“等角点”和“强等角点”的定义,逐一分析判断即可.【详解】(1)(i)若=时,∴==100°(ii)若时,∴(360°-)=130°;(iii)若=时,360°--=1°,综上所述:=100°、130°或1°故答案为:100、130或1.(2)选择①:连接∵∴∴∵,∴∴是的等角点.选择②连接∵∴∴∵四边形是圆的内接四边形,∴∵∴∴是的等角点(3)作BC的中垂线MN,以C为圆心,BC的长为半径作弧交MN与点D,连接BD,根据垂直平分线的性质和作图方法可得:BD=CD=BC∴△BCD为等边三角形∴∠BDC=∠BCD=∠DBC=60°作CD的垂直平分线交MN于点O以O为圆心OB为半径作圆,交AD于点Q,圆O即为△BCD的外接圆∴∠BQC=180°-∠BDC=120°∵BD=CD∴∠BQD=∠CQD∴∠BQA=∠CQA=(360°-∠BQC)=120°∴∠BQA=∠CQA=∠BQC如图③,点即为所求.(4)③⑤.①如下图所示,在RtABC中,∠ABC=90°,O为△ABC的内心假设∠BAC=60°,∠ACB=30°∵点O是△ABC的内心∴∠BAO=∠CAO=∠BAC=30°,∠ABO=∠CBO=∠ABC=45°,∠ACO=∠BCO=∠ACB=15°∴∠AOC=180°-∠CAO-∠ACO=135°,∠AOB=180°-∠BAO-∠ABO=105°,∠BOC=180°-∠CBO-∠BCO=120°显然∠AOC≠∠AOB≠∠BOC,故①错误;②对于钝角等腰三角形,它的外心在三角形的外部,不符合等角点的定义,故②错误;③正三角形的每个中心角都为:360°÷3=120°,满足强等角点的定义,所以正三角形的中心是它的强等角点,故③正确;④由(3)可知,点Q为△ABC的强等角,但Q不在BC的中垂线上,故QB≠QC,故④错误;⑤由(3)可知,当的三个内角都小于时,必存在强等角点.如图④,在三个内角都小于的内任取一点,连接、、,将绕点逆时针旋转到,连接,∵由旋转得,,∴是等边三角形.∴∴∵、是定点,∴当、、、四点共线时,最小,即最小.而当为的强等角点时,,此时便能保证、、、四点共线,进而使最小.故答案为:③⑤.此题考查的是新定义类问题、圆的基本性质、圆周角定理、圆的内接多边形综合大题,掌握“等角点”和“强等角点”的定义、圆的基本性质、圆周角定理、圆的内接多边形中心角公式和分类讨论的数学思想是解决此题的关键.24、(20-5)千米.【解析】分析:作BD⊥AC,设AD=x,在Rt△ABD中求得BD=x,在Rt△BCD中求得CD=x,由AC=AD+CD建立关于x的方程,解之求得x的值,最后由BC=可得答案.详解:过点B作BD⊥AC,依题可得:∠BAD=60°,∠CBE=37°,AC=13(千米),∵BD⊥AC,∴∠ABD=30°,∠CBD=53°,在Rt△ABD中,设AD=x,∴tan∠ABD=即tan30°=,∴BD=x,

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