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大同市重点中学2027届九上数学期末统考试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.一、选择题(每题4分,共48分)1.如图,在Rt△ABC中,∠BAC=90°,将Rt△ABC绕点C按逆时针方向旋转42°得到Rt△A'B'C',点A在边B'C上,则∠B'的大小为()A.42° B.48° C.52° D.58°2.若二次函数的图像与轴有两个交点,则实数的取值范围是()A. B. C. D.3.如图,若干个全等的正五边形排成环状,图中所示的是前3个正五边形,要完成这一圆环还需正五边形的个数为()A.10 B.9 C.8 D.74.二次函数与的图象与x轴有交点,则k的取值范围是A. B.且 C. D.且5.如图,在平面直角坐标系xOy中,点A为(0,3),点B为(2,1),点C为(2,-3).则经画图操作可知:△ABC的外心坐标应是()A. B. C. D.6.如图,的面积为12,点D、E分别是边AB、AC的中点,则的面积为()A.6 B.5 C.4 D.37.在公园内,牡丹按正方形种植,在它的周围种植芍药,如图反映了牡丹的列数(n)和芍药的数量规律,那么当n=11时,芍药的数量为()A.84株B.88株C.92株D.121株8.如图,正方形ABCD中,点EF分别在BC、CD上,△AEF是等边三角形,连AC交EF于G,下列结论:①∠BAE=∠DAF=15°;②AG=GC;③BE+DF=EF;④S△CEF=2S△ABE,其中正确的个数为()A.1 B.2 C.3 D.49.从这九个自然数中任取一个,是的倍数的概率是().A. B. C. D.10.已知关于的一元二次方程有两个不相等的实数根,则的取值范围是()A. B. C.且 D.且11.如图,在平面直角坐标系中,点O为坐标原点,平行四边形OABC的顶点A在反比例函数上,顶点B在反比例函数上,点C在x轴的正半轴上,则平行四边形OABC的面积是()A. B. C.4 D.612.二次函数化为的形式,结果正确的是()A. B.C. D.二、填空题(每题4分,共24分)13.如图:点是圆外任意一点,连接、,则______(填“>”、“<”或“=”)14.如图,A、B、C为⊙O上三点,且∠ACB=35°,则∠OAB的度数是______度.15.如图所示,直线a经过正方形ABCD的顶点A,分别过正方形的顶点B、D作BF⊥a于点F,DE⊥a于点E,若DE=8,BF=5,则EF的长为__.16.已知二次函数的部分图象如图所示,则一元二次方程的解为:_____.17.抛物线在对称轴左侧的部分是上升的,那么的取值范围是____________.18.把函数y=x2的图象向右平移2个单位长度,再向下平移1个单位长度,得到函数____的图象.三、解答题(共78分)19.(8分)有两个不透明的袋子,甲袋子里装有标有两个数字的张卡片,乙袋子里装有标有三个数字的张卡片,两个袋子里的卡片除标有的数字不同外,其大小质地完全相同.(1)从乙袋里任意抽出一张卡片,抽到标有数字的概率为.(2)求从甲、乙两个袋子里各抽一张卡片,抽到标有两个数字的卡片的概率.20.(8分)如图所示,AB是⊙O的直径,BD是⊙O的弦,延长BD到点C,使DC=BD,连接AC,过点D作DE⊥AC于E.(1)求证:AB=AC;(2)求证:DE为⊙O的切线.21.(8分)如图,四边形中,,平分,点是延长线上一点,且.(1)证明:;(2)若与相交于点,,求的长.22.(10分)如图,在正方形中,对角线、相交于点,为上动点(不与、重合),作,垂足为,分别交、于、,连接、.(1)求证:;(2)求的度数;(3)若,,求的面积.23.(10分)解方程(2x+1)2=3(2x+1)24.(10分)如图,AB是⊙O的直径,CD是⊙O的一条弦,且CD⊥AB于E,连结AC、OC、BC.求证:∠ACO=∠BCD.25.(12分)如图,矩形ABCD中,AB=6cm,AD=8cm,点P从点A出发,以每秒一个单位的速度沿A→B→C的方向运动;同时点Q从点B出发,以每秒2个单位的速度沿B→C→D的方向运动,当其中一点到达终点后两点都停止运动.设两点运动的时间为t秒.(1)当t=时,两点停止运动;(2)设△BPQ的面积面积为S(平方单位)①求S与t之间的函数关系式;②求t为何值时,△BPQ面积最大,最大面积是多少?26.如图,在平面直角坐标系xOy中,矩形OABC的顶点A在x轴的正半轴上,顶点C在y轴的正半轴上,D是BC边上的一点,OC:CD=5:3,DB=1.反比例函数y=(k≠0)在第一象限内的图象经过点D,交AB于点E,AE:BE=1:2.(1)求这个反比例函数的表达式;(2)动点P在矩形OABC内,且满足S△PAO=S四边形OABC.①若点P在这个反比例函数的图象上,求点P的坐标;②若点Q是平面内一点使得以A、B、P、Q为顶点的四边形是菱形求点Q的坐标.

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、B【分析】先根据旋转的性质得出∠A′=∠BAC=90°,∠ACA′=42°,然后在直角△A′CB′中利用直角三角形两锐角互余求出∠B′=90°﹣∠ACA′=48°.【详解】解:∵在Rt△ABC中,∠BAC=90°,将Rt△ABC绕点C按逆时针方向旋转42°得到Rt△A′B′C′,∴∠A′=∠BAC=90°,∠ACA′=42°,∴∠B′=90°﹣∠ACA′=48°.故选:B.此题主要考查角度的求解,解题的关键是熟知旋转的性质.2、D【解析】由抛物线与x轴有两个交点可得出△=b2-4ac>0,进而可得出关于m的一元一次不等式,解之即可得出m的取值范围.【详解】∵抛物线y=x2-2x+m与x轴有两个交点,∴△=b2-4ac=(-2)2-4×1×m>0,即4-4m>0,解得:m<1.故选D.本题考查了抛物线与x轴的交点,牢记“当△=b2-4ac>0时,抛物线与x轴有2个交点”是解题的关键.3、D【解析】分析:先根据多边形的内角和公式(n﹣2)•180°求出正五边形的每一个内角的度数,再延长五边形的两边相交于一点,并根据四边形的内角和求出这个角的度数,然后根据周角等于360°求出完成这一圆环需要的正五边形的个数,然后减去3即可得解.详解:∵五边形的内角和为(5﹣2)•180°=540°,∴正五边形的每一个内角为540°÷5=18°,如图,延长正五边形的两边相交于点O,则∠1=360°﹣18°×3=360°﹣324°=36°,360°÷36°=1.∵已经有3个五边形,∴1﹣3=7,即完成这一圆环还需7个五边形.故选D.点睛:本题考查了多边形的内角和公式,延长正五边形的两边相交于一点,并求出这个角的度数是解题的关键,注意需要减去已有的3个正五边形.4、D【解析】利用△=b2-4ac≥1,且二次项系数不等于1求出k的取值范围.【详解】∵二次函数与y=kx2-8x+8的图象与x轴有交点,∴△=b2-4ac=64-32k≥1,k≠1,解得:k≤2且k≠1.故选D.此题主要考查了抛物线与x轴的交点,熟练掌握一元二次方程根的判别式与根的关系是解题关键.5、C【解析】外心在BC的垂直平分线上,则外心纵坐标为-1.故选C.6、D【分析】先由点D、E分别是边AB、AC的中点,得DE∥BC,从而得△ADE∽△ABC,根据相似三角形的面积比等于相似比的平方及△ABC的面积为12,​可得SADE=1.【详解】解:∵点D、E分别是边AB、AC的中点,∴DE∥BC,,∴△ADE∽△ABC,∴SADE:S△ABC=1:4∵△ABC的面积为12∴SADE=1.故选D.本题考查了三角形中位线定理,相似三角形的判定与性质,熟练掌握形似三角形的判定方法与性质定理是解答本题的关键.7、B【解析】解:由图可得,芍药的数量为:4+(2n﹣1)×4,∴当n=11时,芍药的数量为:4+(2×11﹣1)×4=4+(22﹣1)×4=4+21×4=4+84=88,故选B.点睛:本题考查规律型:图形的变化类,解答本题的关键是明确题意,发现题目中图形的变化规律.8、C【解析】通过条件可以得出△ABE≌△ADF而得出∠BAE=∠DAF,BE=DF,由正方形的性质就可以得出EC=FC,就可以得出AC垂直平分EF,设EC=x,用含x的式子表示的BE、EF,利用三角形的面积公式分别表示出S△CEF和2S△ABE再通过比较大小就可以得出结论.【详解】①∵四边形ABCD是正方形,∴AB=AD,∠B=∠D=90°.∵△AEF等边三角形,∴AE=AF,∠EAF=60°.∴∠BAE+∠DAF=30°.在Rt△ABE和Rt△ADF中,∴Rt△ABE≌Rt△ADF(HL),∴BE=DF,∵BC=CD,∴BC﹣BE=CD﹣DF,即CE=CF,∴AC是EF的垂直平分线,∴AC平分∠EAF,∴∠EAC=∠FAC=×60°=30°,∵∠BAC=∠DAC=45°,∴∠BAE=∠DAF=15°,故①正确;②设EC=x,则FC=x,由勾股定理,得EF=x,CG=EF=x,AG=AEsin60°=EFsin60°=2×CGsin60°=2×CG,∴AG=CG,故②正确;③由②知:设EC=x,EF=x,AC=CG+AG=CG+CG=,∴AB==,∴BE=AB﹣CE=﹣x=,∴BE+DF=2×=(﹣1)x≠x,故③错误;④S△CEF=,S△ABE=BE•AB=,∴S△CEF=2S△ABE,故④正确,所以本题正确的个数有3个,分别是①②④,故选C.本题考查了正方形的性质的运用,全等三角形的判定及性质的运用,勾股定理的运用,等边三角形的性质的运用,三角形的面积公式的运用,解答本题时运用勾股定理的性质解题时关键.9、B【解析】试题分析:根据概率的求法,找准两点:①全部等可能情况的总数;②符合条件的情况数目;二者的比值就是其发生的概率.因此,∵1~9这九个自然数中,是偶数的数有:2、4、6、8,共4个,∴从1~9这九个自然数中任取一个,是偶数的概率是:.故选B.10、D【分析】根据二次项系数不等于0,且∆>0列式求解即可.【详解】由题意得k-1≠0,且4-4(k-1)>0,解得且.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与根的关系,熟练掌握根的判别式与根的关系式解答本题的关键.当∆>0时,一元二次方程有两个不相等的实数根;当∆=0时,一元二次方程有两个相等的实数根;当∆<0时,一元二次方程没有实数根.11、C【分析】作BD⊥x轴于D,延长BA交y轴于E,然后根据平行四边形的性质和反比例函数系数k的几何意义即可求得答案.【详解】解:如图作BD⊥x轴于D,延长BA交y轴于E,∵四边形OABC是平行四边形,∴AB∥OC,OA=BC,∴BE⊥y轴,∴OE=BD,∴Rt△AOE≌Rt△CBD(HL),根据反比例函数系数k的几何意义得,S矩形BDOE=5,S△AOE=,∴平行四边形OABC的面积,故选:C.本题考查了反比例函数的比例系数k的几何意义、平行四边形的性质等,有一定的综合性12、A【分析】将选项展开后与原式对比即可;【详解】A:,故正确;B:,故错误;C:,故错误;D:,故错误;故选A.本题主要考查了二次函数的三种形式,掌握二次函数的三种形式是解题的关键.二、填空题(每题4分,共24分)13、<【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.14、1【分析】根据题意易得∠AOB=70°,然后由等腰三角形的性质及三角形内角和可求解.【详解】解:∵OA=OB,∴∠OAB=∠OBA,∵∠ACB=35°,∴∠AOB=2∠ACB=70°,∴;故答案为1.本题主要考查圆周角定理,熟练掌握圆周角定理是解题的关键.15、1【分析】本题是典型的一线三角模型,根据正方形的性质、直角三角形两个锐角互余以及等量代换可以证得△AFB≌△AED;然后由全等三角形的对应边相等推知AF=DE、BF=AE,所以EF=AF+AE=1.【详解】解:∵ABCD是正方形(已知),∴AB=AD,∠ABC=∠BAD=90°;又∵∠FAB+∠FBA=∠FAB+∠EAD=90°,∴∠FBA=∠EAD(等量代换);∵BF⊥a于点F,DE⊥a于点E,∴在Rt△AFB和Rt△AED中,∵,∴△AFB≌△DEA(AAS),∴AF=DE=8,BF=AE=5(全等三角形的对应边相等),∴EF=AF+AE=DE+BF=8+5=1.故答案为:1.本题考查了正方形的性质、直角三角形的性质、全等三角形的判定和性质及熟悉一线三角模型是解本题的关键.16、【解析】依题意得二次函数y=的对称轴为x=-1,与x轴的一个交点为(-3,0),∴抛物线与x轴的另一个交点横坐标为(-1)×2-(-3)=1,∴交点坐标为(1,0)∴当x=1或x=-3时,函数值y=0,即,∴关于x的一元二次方程的解为x1=−3或x2=1.故答案为:.点睛:本题考查的是关于二次函数与一元二次方程,在解题过程中,充分利用二次凹函数图象,根据图象提取有用条件来解答,这样可以降低题的难度,从而提高解题效率.17、【分析】利用二次函数的性质得到抛物线开口向下,则a-1<0,然后解不等式即可.【详解】∵抛物线y=(a-1)x1在对称轴左侧的部分是上升的,

∴抛物线开口向下,

∴a-1<0,解得a<1.

故答案为a<1.此题考查二次函数图象与系数的关系,解题关键在于掌握二次项系数a决定抛物线的开口方向和大小.当a>0时,抛物线向上开口;当a<0时,抛物线向下开口;一次项系数b和二次项系数a共同决定对称轴的位置:当a与b同号时,对称轴在y轴左;当a与b异号时,对称轴在y轴右.18、y=(x-2)2-1【解析】试题解析:把函数的图像向右平移个单位长度,再向下平移个单位长度,得到函数故答案为点睛:二次函数图象的平移规律:左加右减,上加下减.三、解答题(共78分)19、(1);(2)抽到标有两个数字的卡片的概率是.【分析】(1)直接根据概率公式求解即可;(2)根据题意画出树状图得出所有等情况数和抽到标有3、6两个数字的卡片的情况数,然后根据概率公式即可得出答案.【详解】(1)乙袋子里装有标有三个数字的卡片共3张,则抽到标有数字的概率为;故答案为:;(2)根据题意画图如下:共有种等情况数,其中抽到标有两个数字有种,则抽到标有两个数字的卡片的概率是.此题考查的是用列表法或树状图法求概率.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;解题时要注意此题是放回实验还是不放回实验.用到的知识点为:概率=所求情况数与总情况数之比.20、(1)证明见解析;(2)证明见解析;【分析】(1)连接AD,根据中垂线定理不难求得AB=AC;(2)要证DE为⊙O的切线,只要证明∠ODE=90°即可.【详解】(1)连接AD;∵AB是⊙O的直径,∴∠ADB=90°.又∵DC=BD,∴AD是BC的中垂线.∴AB=AC.(2)连接OD;∵OA=OB,CD=BD,∴OD∥AC.∴∠ODE=∠CED.又∵DE⊥AC,∴∠CED=90°.∴∠ODE=90°,即OD⊥DE.∴DE是⊙O的切线.考点:切线的判定21、(1)详见解析;(2)【分析】(1)直接利用等腰三角形的性质结合互余的定义得出∠BDC=∠PDC;(2)首先过点C作CM⊥PD于点M,进而得出△CPM∽△APD,求出EC的长即可得出答案.【详解】解:(1):∵,平分,∴,∴,∵,∴,∴,∴;(2)过点作于点,∵,∴,∵,∴,∴,设,∵,∴,∵,∴,解得:,∴.此题主要考查了相似三角形的判定与性质以及等腰三角形的性质等知识,正确得出△CPM∽△APD是解题关键.22、(1)见解析;(2);(3)3【分析】(1)结合正方形的性质利用ASA即可证明;(2)由两组对应角相等可证,由相似三角形对应线段成比例再等量代换可得,由两边对应成比例及其夹角相等的两个三角形相似可证,由相似三角形对应角相等可得的度数;(3)结合相似三角形对应角相等及直角三角形的性质根据两组对应角相等的两个三角形相似可证,由其对应线段成比例的性质可得的值,由三角形面积公式计算即可.【详解】解:(1)四边形是正方形,,,,,,(2),,,,,,(3),,即,,,即,,,,,.本题综合考查了正方形与三角形的综合,涉及了正方形的性质、全等三角形的判定与性质、相似三角形的判定与性质、直角三角形的性质,灵活的利用相似三角形的判定与性质是解题的关键.23、x1=-,x2=1【解析】试题分析:分解因式得出(2x+1)(2x+1﹣3)=0,推出方程2x+1=0,2x+1﹣3=0,求出方程的解即可.试题解析:解:整理得:(2x+1)2-3(2x+1)=0,分解因式得:(2x+1)(2x+1﹣3)=0,即2x+1=0,2x+1﹣3=0,解得:x1=﹣,x2=1.点睛:本题考查了解一元一次方程和解一元二次方程的应用,解答此题的关键是把一元二次方程转化成解一元一次方程,题目比较典型,难度不大.24、证明见解析【分析】根据圆周角定理的推论即可求得.【详解】证明:∵AB是⊙O的直径,CD⊥AB,∴.∴∠A=∠1.又∵OA=OC,∴∠1=∠A.∴∠1=∠1.即:∠ACO=∠BCD.本题考查了圆周角定理的推论:在同圆或等圆中同弧或等弧所对圆周角相等.25、(1)1;(2)①当0<t<4时,S=﹣t2+6t,当4≤t<6时,S=﹣4t+2,当6<t≤1时,S=t2﹣10t+2,②t=3时,△PBQ的面积最大,最大值为3【分析】(1)求出点Q的运动时间即可判断.(2)①的三个时间段分别求出△PBQ的面积即可.②利用①中结论,求出各个时间段的面积的最大值即可判断.【详解】解:(1)∵四边形ABCD是矩形,∴AD=BC=8cm,AB=CD=6cm,∴BC+AD=14cm,∴t=14÷2=1,故答案为1.(2)①当0<t<4时,S=•(6﹣t)×2t=﹣t2+6t.当4≤t<6时,S=•(6﹣t)×8=﹣4t+2.当6<t≤1时,S=(t﹣6)•(2t﹣8)=t2﹣10t+2.②当0<t<4时,S=•(6﹣t)×2t=﹣t2+6t=﹣(t﹣3)2+3,∵﹣1<0,∴t=3时,△PBQ的面积最大,最小值为3.当4≤t<6时,S=•(6﹣t)×8=﹣4t+2,∵﹣4<0,∴t=4时,△PBQ的面积最大,最大值为8,当6<t≤1时,S=(t﹣6)•(2t﹣8)=t2﹣10t+2=(t﹣5)2﹣1,t=1时,△PBQ的面积最大,最大值为3,综上所述,t=3时,△PBQ的面积最大,最大值为3.本题主要考查了二次函数在几何图形中的应用,涉及了分类讨论的数学思想,灵活的利用二次函数的性质求三角形面积的最大值是解题的关键.26、(1)y=;(2)①(,4);②(1,3)或(3﹣2,﹣1).【分析】(1)设点B的坐标为(m,n),则点E

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