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文档简介

江苏省东台市第四联盟2027届九上数学期末预测试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。一、选择题(每题4分,共48分)1.如图,在正方形ABCD中,AB=4,AC与相交于点O,N是AO的中点,点M在BC边上,P是OD的中点,过点P作PM⊥BC于点M,交于点N′,则PN-MN′的值为()A. B. C. D.2.在△ABC中,∠C=90°,AC=9,sinB=,则AB=(

)A.15

B.12

C.9

D.63.如图,点E是正方形ABCD的边DC上一点,把△ADE绕点A顺时针旋转90°到△ABF的位置,若四边形AECF的面积为25,DE=3,则AE的长为()A. B.5 C.8 D.44.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.5.下列方程是一元二次方程的是()A.2x2-5x+3 B.2x2-y+1=0 C.x2=0 D.+x=26.抛物线y=(x+2)2-3的对称轴是(

)A.直线x=2 B.直线x=-2 C.直线x=-3 D.直线x=37.下列方程中,是一元二次方程的是()A.2x+y=1 B.x2+3xy=6 C.x+=4 D.x2=3x﹣28.西周时期,丞相周公旦设置过一种通过测定日影长度来确定时间的仪器,称为圭表。如图是一个根据北京的地理位置设计的圭表,其中,立柱的高为。已知,冬至时北京的正午日光入射角约为,则立柱根部与圭表的冬至线的距离(即的长)作为()A. B. C. D.9.已知x=-1是方程2x2+ax-5=0的一个根,则a的值为()A.-3 B.-4 C.3 D.710.下列正多边形中,绕其中心旋转72°后,能和自身重合的是()A.正方形 B.正五边形C.正六边形 D.正八边形11.如图,在△ABC中,点D、E分别在边BA、CA的延长线上,=2,那么下列条件中能判断DE∥BC的是()A. B. C. D.12.用配方法解一元二次方程,配方后的方程是()A. B. C. D.二、填空题(每题4分,共24分)13.如图是一个三角形点阵,从上向下数有无数多行,其中第一行有2个点,第二行有4个点……第n行有2n个点……,若前n行的点数和为930,则n是________.14.二次函数的图象与轴交于两点(点在点的左侧),与轴交于点,作直线,将直线下方的二次函数图象沿直线向上翻折,与其它剩余部分组成一个组合图象,若线段与组合图象有两个交点,则的取值范围为_____.15.如图,四边形是的内接四边形,若,则的大小为________.16.如图,已知l1∥l2∥l3,直线l4、l5被这组平行线所截,且直线l4、l5相交于点E,已知AE=EF=1,FB=3,则=_____.17.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_____.18.某学生想把放置在水平桌面上的一块三角板(,),绕点按顺时针方向旋转角,转到的位置,其中、分别是、的对应点,在上(如图所示),则角的度数为______.三、解答题(共78分)19.(8分)如图,王华同学在晚上由路灯AC走向路灯BD,当他走到点P时,发现身后他影子的顶部刚好接触到路灯AC的底部,当他向前再步行12m到达Q点时,发现身前他影子的顶部刚好接触到路灯BD的底部.已知王华同学的身高是1.6m,两个路灯的高度都是9.6m(1)求两个路灯之间的距离;(2)当王华同学走到路灯BD处时,他在路灯AC下的影子长是多少?20.(8分)如图,四边形内接于,对角线为的直径,过点作的垂线交的延长线于点,过点作的切线,交于点.(1)求证:;(2)填空:①当的度数为时,四边形为正方形;②若,,则四边形的最大面积是.21.(8分)抛物线经过点O(0,0)与点A(4,0),顶点为点P,且最小值为-1.(1)求抛物线的表达式;(1)过点O作PA的平行线交抛物线对称轴于点M,交抛物线于另一点N,求ON的长;(3)抛物线上是否存在一个点E,过点E作x轴的垂线,垂足为点F,使得△EFO∽△AMN,若存在,试求出点E的坐标;若不存在请说明理由.22.(10分)(1)已知如图1,在中,,,点在内部,点在外部,满足,且.求证:.(2)已知如图2,在等边内有一点,满足,,,求的度数.23.(10分)如图,在△ABC中,∠C=60°,AB=4.以AB为直径画⊙O,交边AC于点D.AD的长为,求证:BC是⊙O的切线.24.(10分)如图,海面上一艘船由西向东航行,在处测得正东方向上一座灯塔的最高点的仰角为,再向东继续航行到达处,测得该灯塔的最高点的仰角为.根据测得的数据,计算这座灯塔的高度(结果取整数).参考数据:,,.25.(12分)郑万高铁开通后,极大地方便了沿线城市人民的出行.高铁开通前,从地到地需乘普速列车绕行地,已知,车速为高铁开通后,可从地乘高铁以的速度直达地,其中在的北偏东方向,在的南偏东方向.甲、乙两人分别乘高铁与普速列车同时从出发到地,结果乙比甲晚到小时.试求两地的距离.26.四张大小、质地均相同的卡片上分别标有数字1,2,3,4,现将标有数字的一面朝下扣在桌子上,从中随机抽取一张(不放回),再从桌子上剩下的3张中随机抽取第二张.(1)用画树状图的方法,列出前后两次抽得的卡片上所标数字的所有可能情况;(2)计算抽得的两张卡片上的数字之积为奇数的概率是多少?

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、A【分析】根据正方形的性质可得点O为AC的中点,根据三角形中位线的性质可求出PN的长,由PM⊥BC可得PM//CD,根据点P为OD中点可得点N′为OC中点,即可得出AC=4CN′,根据MN′//AB可得△CMN′∽△CBA,根据相似三角形的性质可求出MN′的长,进而可求出PN-MN′的长.【详解】∵四边形ABCD是正方形,AB=4,∴OA=OC,AD=AB=4,∵N是AO的中点,P是OD的中点,∴PN是△AOD的中位线,∴PN=AD=2,∵PM⊥BC,∴PM//CD//AB,∴点N′为OC的中点,∴AC=4CN′,∵PM//AB,∴△CMN′∽△CBA,∴,∴MN′=1,∴PN-MN′=2-1=1,故选:A.本题考查正方形的性质、三角形中位线的性质及相似三角形的判定与性质,三角形的中位线平行于第三边,且等于第三边的一半;熟练掌握三角形中位线的性质及相似三角形的判定定理是解题关键.2、A【分析】根据三角函数的定义直接求解.【详解】在Rt△ABC中,∠C=90°,AC=9,∵,∴,解得AB=1.故选A3、A【分析】利用旋转的性质得出四边形AECF的面积等于正方形ABCD的面积,进而可求出正方形的边长,再利用勾股定理得出答案.【详解】把顺时针旋转的位置,四边形AECF的面积等于正方形ABCD的面积等于25,,,中,.故选A.此题主要考查了旋转的性质以及正方形的性质,正确利用旋转的性质得出对应边关系是解题关键.4、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.5、C【解析】一元二次方程必须满足四个条件:(1)未知数的最高次数是1;(1)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、不是方程,故本选项错误;B、方程含有两个未知数,故本选项错误;C、符合一元二次方程的定义,故本选项正确;D、不是整式方程,故本选项错误.故选:C.本题考查了一元二次方程的概念,判断一个方程是否是一元二次方程,首先要看是否是整式方程,然后看化简后是否是只含有一个未知数且未知数的最高次数是1.6、B【解析】试题解析:在抛物线顶点式方程中,抛物线的对称轴方程为x=h,∴抛物线的对称轴是直线x=-2,故选B.7、D【分析】利用一元二次方程的定义判断即可.【详解】解:A、原方程为二元一次方程,不符合题意;B、原式方程为二元二次方程,不符合题意;C、原式为分式方程,不符合题意;D、原式为一元二次方程,符合题意,故选:D.此题主要考查一元二次方程的识别,解题的关键是熟知一元二次方程的定义.8、D【解析】在Rt△ABC中利用正切函数即可得出答案.【详解】解:在Rt△ABC中,tan∠ABC=,∴立柱根部与圭表的冬至线的距离(即BC的长)为=.故选:D.本题考查解直角三角形的应用,解答本题的关键是明确题意,利用锐角三角函数解答.9、A【解析】把x=-1代入方程计算即可求出a的值.【详解】解:把x=-1代入方程得:2-a-5=0,

解得:a=-1.

故选A.此题考查了一元二次方程的解,方程的解即为能使方程左右两边相等的未知数的值.10、B【解析】选项A,正方形的最小旋转角度为90°,绕其中心旋转90°后,能和自身重合;选项B,正五边形的最小旋转角度为72°,绕其中心旋转72°后,能和自身重合;选项C,正六边形的最小旋转角度为60°,绕其中心旋转60°后,能和自身重合;选项D,正八边形的最小旋转角度为45°,绕其中心旋转45°后,能和自身重合.故选B.11、D【分析】只要证明,即可解决问题.【详解】解:A.,可得AE:AC=1:1,与已知不成比例,故不能判定B.,可得AC:AE=1:1,与已知不成比例,故不能判定;C选项与已知的,可得两组边对应成比例,但夹角不知是否相等,因此不一定能判定;D.,可得DE//BC,故选D.本题考查平行线的判定,解题的关键是灵活运用所学知识解决问题,属于中考常考题型.12、C【分析】先移项变形为,再将两边同时加4,即可把左边配成完全平方式,进而得到答案.【详解】∵∴∴∴故选C.本题考查配方法解一元二次方程,熟练掌握配方法的解法步骤是解题的关键.二、填空题(每题4分,共24分)13、1【分析】根据题意得出这个点阵中前n行的点数和等于2+4+6+8+……+2n,再计算即可.【详解】解:根据题意知,2+4+6+8+……+2n

=2(1+2+3+…+n)

=2×n(n+1)

=n(n+1).∴,解得:(负值已舍去);故答案为:1.此题考查图形的变化规律,结合图形,找出数字的运算规律,利用规律解决问题.14、或【解析】画出图形,采用数形结合,分类讨论讨论,分直线y=t在x轴上方和下方两种情况,需要注意的是,原抛物线与线段BC本来就有B、C两个交点.具体过程见详解.【详解】解:分类讨论(一):原抛物线与线段BC就有两个交点B、C.当抛物线在x轴下方部分,以x轴为对称轴向上翻折后,就会又多一个交点,所以要满足只有两个交点,直线y=t需向上平移,点B不再是交点,交点只有点C和点B、C之间的一个点,所以t>0;当以直线y=3为对称轴向上翻折时,线段与组合图象就只有点C一个交点了,不符合题意,所以t<3,故;(二)∵=(x-2)2-1,∴抛物线沿翻折后的部分是抛物线)2+k在直线y=t的上方部分,当直线BC:y=-x+3与抛物线只有一个交点时,即的△=0,解得k=,此时线段BC与组合图象W的交点,既有C、B,又多一个,共三个,不符合题意,所以翻折部分需向下平移,即直线y=t向下平移,k=时,抛物线)2+的顶点坐标为(2,),与的顶点(2,-1)的中点是(2,-),所以t<-,又因为,所以.综上所述:t的取值范围是:或故答案为或.本题考查抛物线的翻折和上下平移、抛物线和线段的交点问题.解题关键是熟练掌握二次函数的图像和性质.15、100°【分析】根据圆内接四边形的性质求出∠D的度数,根据圆周角定理计算即可.【详解】∵四边形ABCD是⊙O的内接四边形,

∴∠B+∠D=180°,

∴∠D=180°-130°=50°,

由圆周角定理得,∠AOC=2∠D=100°,

故答案是:100°.考查的是圆内接四边形的性质、圆周角定理,掌握圆内接四边形的对角互补、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.16、【分析】由l1∥l2,根据根据平行线分线段成比例定理可得FG=AC;由l2∥l3,根据根据平行线分线段成比例定理可得==.【详解】∵l1∥l2,AE=EF=1,∴==1,∴FG=AC;∵l2∥l3,∴==,∴==,故答案为.本题考查了平行线分线段成比例定理,掌握平行于三角形的一边,并且和其他两边(或两边的延长线)相交的直线,所截得的三角形的三边与原三角形的三边对应成比例是解题的关键.17、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.18、60°【分析】根据题意有∠ACB=90,∠A=30,进而可得∠ABC=60,又有∠ACA′=BCB′=∠ABA′=,可得∠CBB′=(180−),代入数据可得答案.【详解】∵∠ACB=90,∠A=30,∴∠ABC=60,∴∠ACA′=BCB′=∠ABA′=,∠CBB′=(180−),∴=∠ABC=60.故答案为:60.本题考查旋转的性质:旋转变化前后,对应点到旋转中心的距离相等以及每一对对应点与旋转中心连线所构成的旋转角相等.要注意旋转的三要素:①定点是旋转中心;②旋转方向;③旋转角度.三、解答题(共78分)19、(1)18;(2)3.6【分析】(1)依题意得到△APM∽△ABD,得到再由它可以求出AB;(2)设王华走到路灯BD处头的顶部为E,连接CE并延长交AB的延长线于点F则BF即为此时他在路灯AC的影子长,容易知道△EBF∽△CAF,再利用它们对应边成比例求出现在的影子.【详解】解:(1)由对称性可知AP=BQ,设AP=BQ=xm,∵MP∥BD,∴△APM∽△ABD,∴,∴=,解得x=3,∴AB=2x+12=18(m),即两个路灯之间的距离为18米(2)设王华走到路灯BD处头的顶部为E,连接CE并延长交AB的延长线于点F,则BF即为此时他在路灯AC下的影子长,设BF=ym,∵BE∥AC,∴△FEB∽△FCA,∴,即=,解得y=3.6,当王华同学走到路灯BD处时,他在路灯AC下的影子长3.6米.此题主要考查相似三角形的应用,两个问题都主要利用了相似三角形的性质:对应边成比例.20、(1)证明见解析;(2)①;②1.【分析】(1)根据已知条件得到CE是的切线.根据切线的性质得到DF=CF,由圆周角定理得到∠ADC=10°,于是得到结论;(2)①连接OD,根据圆周角定理和正方形的判定定理即可得到结论;②根据圆周角定理得到∠ADC=∠ABC=10°,根据勾股定理得到根据三角形的面积公式即可得到结论.【详解】(1)证明:∵是的直径,,∴是的切线.又∵是的切线,且交于点,∴,∴,∵是的直径,∴,∴,,∴,∴,∴.(2)解:①当∠ACD的度数为45°时,四边形ODFC为正方形;理由:连接OD,∵AC为的直径,∴∠ADC=10°,∵∠ACD=45°,∴∠DAC=45°,∴∠DOC=10°,∴∠DOC=∠ODF=∠OCF=10°,.∵OD=OC,∴四边形ODFC为正方形;故答案为:45°②四边形ABCD的最大面积是1,理由:∵AC为的直径,∴∠ADC=∠ABC=10°,∵AD=4,DC=2,∴,∴要使四边形ABCD的面积最大,则△ABC的面积最大,∴当△ABC是等腰直角三角形时,△ABC的面积最大,∴四边形ABCD的最大面积:故答案为:1本题以圆为载体,考查了圆的切线的性质、平行线的判定、平行四边形的性质、直角三角形全等的判定和45°角的直角三角形的性质,涉及的知识点多,熟练掌握相关知识是解题的关键.21、(1)抛物线的表达式为,(或);(1);(3)抛物线上存在点E,使得△EFO∽△AMN,这样的点共有1个,分别是(,)和(,).【分析】(1)由点O(0,0)与点A(4,0)的纵坐标相等,可知点O、A是抛物线上的一对对称点,所以对称轴为直线x=1,又因为最小值是-1,所以顶点为(1,-1),利用顶点式即可用待定系数法求解;(1)设抛物线对称轴交轴于点D、N(,),先求出=45°,由ON∥PA,依据平行线的性质得到=45°,依据等腰直角三角形两直角边的关系可得到=,解出即可得到点N的坐标,再运用勾股定理求出ON的长度;(3)先运用勾股定理求出AM和OM,再用ON-OM得MN,运用相似三角形的性质得到EF:FO的值,设E(,),分点E在第一象限、第二或四象限讨论,依据EF:FO=1:1列出关于m的方程解出即可.【详解】解:(1)∵抛物线经过点O(0,0)与点A(4,0),∴对称轴为直线x=1,又∵顶点为点P,且最小值为-1,,∴顶点P(1,-1),∴设抛物线的表达式为将O(0,0)坐标代入,解得∴抛物线的表达式为,即;(1)设抛物线对称轴交轴于点D,∵顶点P坐标为(1,-1),∴点D坐标为(1,0)又∵A(4,0),∴△ADP是以为直角的等腰直角三角形,=45°又∵ON∥PA,∴=45°∴若设点N的坐标为(,)则=解得,∴点N的坐标为(,)∴(3)抛物线上存在一个点E,使得△EFO∽△AMN,理由如下:连接PO、AM,∵=45°,=90°,∴,又∵由点D坐标为(1,0),得OD=1,∴,又∵=90°,由A(4,0),D(1,0)得AD=1,∴,同理可得,∴,∴AM:MN=:=1:1∵△EFO∽△AMN∴EF:FO=AM:MN=1:1设点E的坐标为(,)(其中),①当点E在第一象限时,,解得,此时点E的坐标为(,),②当点E在第二象限或第四象限时,,解得,此时点E的坐标为(,)综上所述,抛物线上存在一个点E,使得△EFO∽△AMN,这样的点共有1个,分别是(,)和(,).本题是二次函数综合题,考查了运用待定系数法求解析式,运用勾股定理求线段长度,二次函数中相似的存在性问题,解题的关键是用点的坐标求出线段长度,并根据线段之间的关系,建立方程解出得到点的坐标.22、(1)详见解析;(2)150°【分析】(1)先证∠ABD=∠CBE,根据SAS可证△ABD≌△CBE;(2)把线段PC以点C为中心顺时针旋转60°到线段CQ处,连结AQ.根据旋转性质得△PCQ是等边三角形,根据等边三角形性质证△BCP≌△ACQ(SAS),得BP=AQ=4,∠BPC=∠AQC,根据勾股定理逆定理可得∠AQP=90°,进一步推出∠BPC=∠AQC=∠AQP+∠PQC=90°+60°.【详解】(1)证明:∵∠ABC=90°,BD⊥BE∴∠ABC=∠DBE=90°即∠ABD+∠DBC=∠DBC+∠CBE∴∠ABD=∠CBE.又∵AB=CB,BD=BE∴△ABD≌△CBE(SAS).(2)如图,把线段PC以点C为中心顺时针旋转60°到线段CQ处,连结AQ.由旋转知识可得:∠PCQ=60°,CP=CQ=1,∴△PCQ是等边三角形,∴CP=CQ=PQ=1.又∵△ABC是等边三角形,∴∠ACB=60°=∠PCQ,BC=AC,∴∠BCP+∠P

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