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文档简介
河南省郑州市第八中学2026届数学九上期末检测模拟试题注意事项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.袋子中有4个黑球和3个白球,这些球的形状、大小、质地等完全相同.在看不到球的条件下,随机从袋中摸出一个球,摸到白球的概率为()A. B. C. D.2.若有意义,则x的取值范围是A.且 B. C. D.3.把二次函数,用配方法化为的形式为()A. B.C. D.4.下列二次根式中,与是同类二次根式的是()A. B. C. D.5.如图,已知是的直径,,则的度数为()A. B. C. D.6.如图,线段AB两个端点的坐标分别为A(2,2)、B(3,1),以原点O为位似中心,在第一象限内将线段AB扩大为原来的2倍后得到线段CD,则端点C的坐标分别为()A.(4,4) B.(3,3) C.(3,1) D.(4,1)7.已知,则()A.1 B.2 C.4 D.88.抛物线y=(x﹣2)2﹣3的顶点坐标是()A.(2,﹣3)B.(﹣2,3)C.(2,3)D.(﹣2,﹣3)9.如图,随意向水平放置的大⊙O内部区域抛一个小球,则小球落在小⊙O内部(阴影)区域的概率为()A. B. C. D.10.下列方程中是关于的一元二次方程的是()A. B. C. D.二、填空题(每小题3分,共24分)11.函数y=–1的自变量x的取值范围是.12.在相同时刻,物高与影长成正比.在某一晴天的某一时刻,某同学测得他自己的影长是2.4m,学校旗杆的影长为13.5m,已知该同学的身高是1.6m,则学校旗杆的高度是_____.13.如图,AB为⊙O的直径,C,D是⊙O上两点,若∠ABC=50°,则∠D的度数为______.14.方程的根是__________.15.在二次根式中的取值范围是__________.16.一个圆柱的三视图如图所示,若其俯视图为圆,则这个圆柱的体积为__________.17.如图:点是圆外任意一点,连接、,则______(填“>”、“<”或“=”)18.形状与抛物线相同,对称轴是直线,且过点的抛物线的解析式是________.三、解答题(共66分)19.(10分)已知,矩形ABCD中,AB=4cm,BC=8cm,AC的垂直平分线EF分别交AD、BC于点E、F,垂足为O.(1)如图(1),连接AF、CE.①四边形AFCE是什么特殊四边形?说明理由;②求AF的长;(2)如图(2),动点P、Q分别从A、C两点同时出发,沿△AFB和△CDE各边匀速运动一周.即点P自A→F→B→A停止,点Q自C→D→E→C停止.在运动过程中,已知点P的速度为每秒5cm,点Q的速度为每秒4cm,运动时间为t秒,当A、C、P、Q四点为顶点的四边形是平行四边形时,求t的值.20.(6分)已知,为⊙的直径,过点的弦∥半径,若.求的度数.21.(6分)如图,抛物线与x轴交于A、B两点,与y轴交于点C,且OA=2,OC=1.(1)求抛物线的解析式.(2)若点D(2,2)是抛物线上一点,那么在抛物线的对称轴上,是否存在一点P,使得△BDP的周长最小,若存在,请求出点P的坐标,若不存在,请说明理由.注:二次函数(≠0)的对称轴是直线=.22.(8分)某校体育组为了解全校学生“最喜欢的一项球类项目”,随机抽取了部分学生进行调查,下面是根据调查结果绘制的不完整的统计图.请你根据统计图回答下列问题:(1)请补全条形统计图(图2);(2)在扇形统计图中,“篮球”部分所对应的圆心角是____________度?(3)篮球教练在制定训练计划前,将从最喜欢篮球项目的甲、乙、丙、丁四名同学中任选两人进行个别座谈,请用列表法或树状图法求抽取的两人恰好是甲和乙的概率.23.(8分)(问题呈现)阿基米德折弦定理:如图1,AB和BC是⊙O的两条弦(即折线ABC是圆的一条折弦),BC>AB,点M是的中点,则从M向BC所作垂线的垂足D是折弦ABC的中点,即CD=DB+BA.下面是运用“截长法”证明CD=DB+BA的部分证明过程.证明:如图2,在CD上截取CG=AB,连接MA、MB、MC和MG.∵M是的中点,∴MA=MC①又∵∠A=∠C②∴△MAB≌△MCG③∴MB=MG又∵MD⊥BC∴BD=DG∴AB+BD=CG+DG即CD=DB+BA根据证明过程,分别写出下列步骤的理由:①,②,③;(理解运用)如图1,AB、BC是⊙O的两条弦,AB=4,BC=6,点M是的中点,MD⊥BC于点D,则BD=;(变式探究)如图3,若点M是的中点,(问题呈现)中的其他条件不变,判断CD、DB、BA之间存在怎样的数量关系?并加以证明.(实践应用)根据你对阿基米德折弦定理的理解完成下列问题:如图4,BC是⊙O的直径,点A圆上一定点,点D圆上一动点,且满足∠DAC=45°,若AB=6,⊙O的半径为5,求AD长.24.(8分)如图,在中,,,,平分交于点,过点作交于点,点是线段上的动点,连结并延长分别交,于点、.(1)求的长.(2)若点是线段的中点,求的值.(3)请问当的长满足什么条件时,在线段上恰好只有一点,使得?25.(10分)已知:如图,在平行四边形ABCD中,O为对角线BD的中点,过点O的直线EF分别交AD,BC于E,F两点,连结BE,DF.(1)求证:△DOE≌△BOF.(2)当∠DOE等于多少度时,四边形BFDE为菱形?请说明理由.26.(10分)某超市销售一种商品,成本每千克30元,规定每千克售价不低于成本,且不高于70元,经市场调查,每天的销售量y(千克)与每千克售价x(元)满足一次函数关系,部分数据如下表:售价x(元/千克)405060销售量y(千克)1008060(1)求y与x之间的函数表达式;(2)设商品每天的总利润为W(元),求W与x之间的函数表达式(利润=收入−成本);(3)试说明(2)中总利润W随售价x的变化而变化的情况,并指出售价为多少元时获得最大利润,最大利润是多少?
参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、A【分析】根据题意,让白球的个数除以球的总数即为摸到白球的概率.【详解】解:根据题意,袋子中有4个黑球和3个白球,∴摸到白球的概率为:;故选:A.本题考查了概率的基本计算,摸到白球的概率是白球数比总的球数.2、A【分析】根据二次根式有意义的条件和分式有意义的条件即可求出答案.【详解】由题意可知:,解得:且,故选A.本题考查了分式有意义的条件、二次根式有意义的条件,熟练掌握分式的分母不为0、二次根式的被开方数为非负数是解题的关键.3、B【分析】先提取二次项系数,再根据完全平方公式整理即可.【详解】解:;故选:B.本题考查了二次函数的性质,二次函数的最值,二次函数的三种形式的转化,难点在于(3)判断出二次函数取最大值时的自变量x的值.4、A【解析】试题分析:因为=2,所以与是同类二次根式,所以A正确;因为与不是同类二次根式,所以B错误;因为,所以与不是同类二次根式,所以B错误;因为,所以与不是同类二次根式,所以B错误;故选A.考点:同类二次根式5、B【分析】根据同弧所对的圆周角相等可得∠E=∠B=40°,再根据直径所对的圆周角是直角得到∠ACE=90°,最后根据直角三角形两锐角互余可得结论.【详解】∵在⊙O中,∠E与∠B所对的弧是,∴∠E=∠B=40°,∵AE是⊙O的直径,∴∠ACE=90°,∴∠AEC=90°-∠E=90°-40°=50°,故选:B.此题主要考查了圆周角定理以及直径所对的圆周角是直角和直角三角形两锐角互余等知识,求出∠E=40°,是解此题的关键.6、A【分析】利用位似图形的性质结合对应点坐标与位似比的关系得出C点坐标.【详解】∵以原点O为位似中心,在第一象限内将线段AB扩大为原来的2倍后得到线段CD,∴A点与C点是对应点,∵C点的对应点A的坐标为(2,2),位似比为1:2,∴点C的坐标为:(4,4)故选A.本题考查了位似变换,正确把握位似比与对应点坐标的关系是解题关键.7、C【分析】根据比例的性质得出再代入要求的式子,然后进行解答即可.【详解】解:∵,∴a=4b,c=4d,∴,故选C.此题考查了比例的性质,熟练掌握比例线段的性质是解题的关键,是一道基础题.8、A【解析】已知抛物线解析式为顶点式,可直接写出顶点坐标.【详解】:∵y=(x﹣2)2﹣3为抛物线的顶点式,根据顶点式的坐标特点可知,
∴抛物线的顶点坐标为(2,-3).
故选A..本题考查了将解析式化为顶点式y=a(x-h)2+k,顶点坐标是(h,k),对称轴是x=h.9、B【分析】针扎到内切圆区域的概率就是内切圆的面积与外切圆面积的比.【详解】解:∵如图所示的正三角形,∴∠CAB=60°,∴∠OAB=30°,∠OBA=90°,设OB=a,则OA=2a,则小球落在小⊙O内部(阴影)区域的概率为.故选:B.本题考查了概率问题,掌握圆的面积公式是解题的关键.10、C【分析】一元二次方程必须满足四个条件:(1)未知数的最高次数是2;(2)二次项系数不为0;(3)是整式方程;(4)含有一个未知数.由这四个条件对四个选项进行验证,满足这四个条件者为正确答案.【详解】A、不是整式方程,故本选项错误;B、当=0时,方程就不是一元二次方程,故本选项错误;C、由原方程,得,符合一元二次方程的要求,故本选项正确;D、方程中含有两个未知数,故本选项错误.故选C.此题考查的是一元二次方程的判断,掌握一元二次方程的定义是解决此题的关键.二、填空题(每小题3分,共24分)11、x≥1【解析】试题分析:根据二次根式有意义的条件是被开方数大于等于1,可知x≥1.考点:二次根式有意义12、9米【分析】由题意根据物高与影长成比例即旗杆的高度:13.5=1.6:2.4,进行分析即可得出学校旗杆的高度.【详解】解:∵物高与影长成比例,∴旗杆的高度:13.5=1.6:2.4,∴旗杆的高度==9米.故答案为:9米.本题考查相似三角形的应用,解题的关键是理解题意,把实际问题抽象到相似三角形中,利用相似三角形的相似比,列出方程并通过解方程求出旗杆的高度.13、40°.【解析】根据直径所对的圆心角是直角,然后根据直角三角形的两锐角互余求得∠A的度数,最后根据同弧所对的圆周角相等即可求解.【详解】∵AB是圆的直径,∴∠ACB=90°,∴∠A=90°-∠ABC=90°-50°=40°.∴∠D=∠A=40°.故答案为:40°.本题考查了圆周角定理,直径所对的圆周角是直角以及同弧所对的圆周角相等,理解定理是关键.14、,【分析】本题应对方程进行变形,提取公因式x,将原式化为两式相乘的形式,再根据“两式相乘值为0,这两式中至少有一式值为0”来解题.【详解】解:x2=3xx2﹣3x=0即x(x﹣3)=0∴,故本题的答案是,.本题考查了一元二次方程的解法.解一元二次方程常用的方法有直接开平方法,配方法,公式法,因式分解法,要根据方程的特点灵活选用合适的方法.本题运用的是因式分解法.15、x<1【解析】试题解析:若二次根式有意义,则<2,解得x<1.故答案为:x<1.本题考查二次根式及分式有意义的条件;用到的知识点为:二次根式有意义,被开方数为非负数;分式有意义,分母不为2.16、【分析】由已知三视图为圆柱,首先得到圆柱底面半径,从而根据圆柱体积=底面积乘高求出它的体积.【详解】解:由三视图可知圆柱的底面直径为4,高为6,
∴底面半径为2,
∴V=πr2h=22×6•π=24π,
故答案是:24π.此题考查的是圆柱的体积及由三视图判断几何体,关键是先判断圆柱的底面半径和高,然后求其体积.17、<【分析】设BP与圆交于点D,连接AD,根据同弧所对的圆周角相等,可得∠ACB=∠ADB,然后根据三角形外角的性质即可判断.【详解】解:设BP与圆交于点D,连接AD∴∠ACB=∠ADB∵∠ADB是△APD的外角∴∠ADB>∴<∠ACB故答案为:<.此题考查的是圆周角定理的推论和三角形外角的性质,掌握同弧所对的圆周角相等和三角形的外角大于任何一个与它不相邻的内角是解决此题的关键.18、或.【分析】先从已知入手:由与抛物线形状相同则相同,且经过点,即把代入得,再根据对称轴为可求出,即可写出二次函数的解析式.【详解】解:设所求的二次函数的解析式为:,与抛物线形状相同,,,又∵图象过点,∴,∵对称轴是直线,∴,∴当时,,当时,,所求的二次函数的解析式为:或.本题考查了利用待定系数法求二次函数的解析式和二次函数的系数和图象之间的关系.解答时注意抛物线形状相同时要分两种情况:①开口向下,②开口向上;即相等.三、解答题(共66分)19、(1)①菱形,理由见解析;②AF=1;(2)秒.【分析】(1)①先证明四边形ABCD为平行四边形,再根据对角线互相垂直平分的平行四边形是菱形作出判定;②根据勾股定理即可求AF的长;(2)分情况讨论可知,P点在BF上;Q点在ED上时;才能构成平行四边形,根据平行四边形的性质列出方程求解即可.【详解】(1)①∵四边形ABCD是矩形,∴AD∥BC,∴∠CAD=∠ACB,∠AEF=∠CFE.∵EF垂直平分AC,∴OA=OC.在△AOE和△COF中,∴△AOE≌△COF(AAS),∴OE=OF(AAS).∵EF⊥AC,∴四边形AFCE为菱形.②设菱形的边长AF=CF=xcm,则BF=(8﹣x)cm,在Rt△ABF中,AB=4cm,由勾股定理,得16+(8﹣x)2=x2,解得:x=1,∴AF=1.(2)由作图可以知道,P点AF上时,Q点CD上,此时A,C,P,Q四点不可能构成平行四边形;同理P点AB上时,Q点DE或CE上,也不能构成平行四边形.∴只有当P点在BF上,Q点在ED上时,才能构成平行四边形,∴以A,C,P,Q四点为顶点的四边形是平行四边形时,∴PC=QA,∵点P的速度为每秒1cm,点Q的速度为每秒4cm,运动时间为t秒,∴PC=1t,QA=12﹣4t,∴1t=12﹣4t,解得:t=.∴以A,C,P,Q四点为顶点的四边形是平行四边形时,t=秒.本题考查了矩形的性质的运用,菱形的判定及性质的运用,勾股定理的运用,平行四边形的判定及性质的运用,解答时分析清楚动点在不同的位置所构成的图形的形状是解答本题的关键.20、∠C=30°【分析】根据平行线的性质求出∠AOD,根据圆周角定理解答.【详解】解:∵OA∥DE,
∴∠AOD=∠D=60°,
由圆周角定理得,∠C=∠AOD=30°本题考查的是圆周角定理和平行线的性质,掌握在同圆或等圆中,同弧或等弧所对的圆周角相等,都等于这条弧所对的圆心角的一半是解题的关键.21、(2)(2)P(,)【详解】解:(2)∵OA=2,OC=2,∴A(-2,0),C(0,2).将C(0,2)代入得c=2.将A(-2,0)代入得,,解得b=,∴抛物线的解析式为;(2)如图:连接AD,与对称轴相交于P,由于点A和点B关于对称轴对称,则BP+DP=AP+DP,当A、P、D共线时BP+DP=AP+DP最小.设直线AD的解析式为y=kx+b,将A(-2,0),D(2,2)分别代入解析式得,,解得,,∴直线AD解析式为y=x+2.∵二次函数的对称轴为,∴当x=时,y=×+2=.∴P(,).22、(1)见解析;(2)144;(3)【分析】(1)先利用喜欢足球的人数和它所占的百分比计算出调查的总人数,再计算出喜欢乒乓球的人数,然后补全条形统计图;
(2)用360°乘以喜欢篮球人数所占的百分比即可;
(3)画树状图展示所有12种等可能的结果数,再找出抽取的两人恰好是甲和乙的结果数,然后根据概率公式求解.【详解】(1)调查的总人数为8÷16%=50(人),
喜欢乒乓球的人数为50-8-20-6-2=14(人),补全条形统计图如下:
(2)“篮球”部分所对应的圆心角=360×40%=144°;
(3)画树状图为:
共有12种等可能的结果数,其中抽取的两人恰好是甲和乙的结果数为2,
所以抽取的两人恰好是甲和乙的概率:.本题考查了条形统计图和扇形统计图的综合运用以及列表法与树状图法,读懂统计图,从不同的统计图中得到必要的信息是解决问题的关键.利用列表法或树状图法展示所有等可能的结果n,再从中选出符合事件A或B的结果数目m,然后利用概率公式计算事件A或事件B的概率.23、(问题呈现)相等的弧所对的弦相等;同弧所对的圆周角相等;有两组边及其夹角分别对应相等的两个三角形全等;(理解运用)1;(变式探究)DB=CD+BA;证明见解析;(实践应用)1或.【分析】(问题呈现)根据圆的性质即可求解;(理解运用)CD=DB+BA,即CD=6﹣CD+AB,即CD=6﹣CD+4,解得:CD=5,即可求解;(变式探究)证明△MAB≌△MGB(SAS),则MA=MG,MC=MG,又DM⊥BC,则DC=DG,即可求解;(实践应用)已知∠D1AC=45°,过点D1作D1G1⊥AC于点G1,则CG1′+AB=AG1,所以AG1=(6+2)=1.如图∠D2AC=45°,同理易得AD2=.【详解】(问题呈现)①相等的弧所对的弦相等②同弧所对的圆周角相等③有两组边及其夹角分别对应相等的两个三角形全等故答案为:相等的弧所对的弦相等;同弧所定义的圆周角相等;有两组边及其夹角分别对应相等的两个三角形全等;(理解运用)CD=DB+BA,即CD=6﹣CD+AB,即CD=6﹣CD+4,解得:CD=5,BD=BC﹣CD=6﹣5=1,故答案为:1;(变式探究)DB=CD+BA.证明:在DB上截去BG=BA,连接MA、MB、MC、MG,∵M是弧AC的中点,∴AM=MC,∠MBA=∠MBG.又MB=MB∴△MAB≌△MGB(SAS)∴MA=MG∴MC=MG,又DM⊥BC,∴DC=DG,AB+DC=BG+DG,即DB=CD+BA;(实践应用)如图,BC是圆的直径,所以∠BAC=90°.因为AB=6,圆的半径为5,所以AC=2.已知∠D1AC=45°,过点D1作D1G1⊥AC于点G1,则CG1′+AB=AG1,所以AG1=(6+2)=1.所以AD1=1.如图∠D2AC=45°,同理易得AD2=.所以AD的长为1或.本题考查全等三角形的判定(SAS)与性质、等腰三角形的性质和圆心角、弦、弧,解题的关键是掌握全等三角形的判定(SAS)与性质、等腰三角形的性质和圆心角、弦、弧.24、(1);(2);(3)当或时,满足条件的点只有一个.【解析】(1)由角平分线定义得,在中,根据锐角三角函数正切定义即可求得长.(2)由题意易求得,,由全等三角形判定得,根据全等三角形性质得,根据相似三角形判定得,由相似三角形性质得,将代入即可求得答案.(3)由圆周角定理可得是顶角为120°的等腰三角形,再分情况讨论:①当与相切时,结合题意画出图形,过点作,并延长与交于点,连结,,设半径为,由相似三角形的判定和性质即可求得长;②当经过点时,结合题意画出图形,过点作,设半径为,在中,根据勾股定理求得,再由相似三角形的判定和性质即可求得长;③当经过点时,结合题意画出图形,此时点与点重合,且恰好在点处,由此可得长.【详解】(1)解:∵平分,,∴.在中,(2)解:易得,,.由,得,.∵,∴,∴.由,得,∴∴(3)解:∵,过,,作外接圆,圆心为,∴是顶角为120°的等腰三角形.①当与相切时,如图1,过点作,并延长与交于点,连结,设的半径则,,解得.∴,.易知,可得,则∴.②当经过点时,如图2,过点作,垂足为.设的半径,则.在中,,解得,∴易知,可得③
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