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文档简介

2027届陕西省商南县九上数学期末质量跟踪监视试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题4分,共48分)1.关于x的一元二次方程x2﹣mx﹣3=0的一个解为x=﹣1,则m的值为()A.﹣2 B.2 C.5 D.﹣42.如图,若a<0,b>0,c<0,则抛物线y=ax2+bx+c的大致图象为()A. B. C. D.3.一元二次方程的根是()A. B. C. D.4.在一个不透明的布袋中装有60个白球和若干个黑球,除颜色外其他都相同,小红每次摸出一个球并放回,通过多次试验后发现,摸到黑球的频率稳定在0.6左右,则布袋中黑球的个数可能有()A.24 B.36 C.40 D.905.下列光线所形成的投影不是中心投影的是()A.太阳光线 B.台灯的光线 C.手电筒的光线 D.路灯的光线6.若点,均在反比例函数的图象上,则与关系正确的是()A. B. C. D.7.如图,⊙O是△ABC的外接圆,连接OA、OB,∠C=40°,则∠OAB的度数为()A.30° B.40° C.50° D.80°8.如图,点E为菱形ABCD边上的一个动点,并延A→B→C→D的路径移动,设点E经过的路径长为x,△ADE的面积为y,则下列图象能大致反映y与x的函数关系的是()A. B.C. D.9.正方形网格中,∠AOB如图放置,则cos∠AOB的值为(

)A. B. C.

D.10.一个盒子里装有若干个红球和白球,每个球除颜色以外都相同.5位同学进行摸球游戏,每位同学摸10次(摸出1球后放回,摇匀后再继续摸),其中摸到红球数依次为8,5,9,7,6,则估计盒中红球和白球的个数是()A.红球比白球多 B.白球比红球多 C.红球,白球一样多 D.无法估计11.若x1是方程(a≠0)的一个根,设,,则p与q的大小关系为()A.p<q B.p=q C.p>q D.不能确定12.将抛物线y=﹣5x2+1向左平移1个单位长度,再向下平移2个单位长度,所得到的抛物线为()A.y=﹣5(x+1)2﹣1 B.y=﹣5(x﹣1)2﹣1 C.y=﹣5(x+1)2+3 D.y=﹣5(x﹣1)2+3二、填空题(每题4分,共24分)13.已知非负数a、b、c满足a+b=2,,,则d的取值范围为____.14.点A(1,-2)关于原点对称的点A1的坐标为________.15.反比例函数图像经过点(2,-3),则它的函数表达式是.16.如图,直线:()与,轴分别交于,两点,以为边在直线的上方作正方形,反比例函数和的图象分别过点和点.若,则的值为______.17.抛物线y=x2﹣4x+3与x轴交于A、B,与y轴交于C,则△ABC的面积=__.18.计算:cos45°=______.三、解答题(共78分)19.(8分)如图,已知AB经过圆心O,交⊙O于点C.(1)尺规作图:在AB上方的圆弧上找一点D,使得△ABD是以AB为底边的等腰三角形(保留作图痕迹);(2)在(1)的条件下,若∠DAB=30°,求证:直线BD与⊙O相切.20.(8分)如图,在长方形中,,,动点、分别从点、同时出发,点以2厘米/秒的速度向终点移动,点以1厘米/秒的速度向移动,当有一点到达终点时,另一点也停止运动.设运动的时间为,问:(1)当秒时,四边形面积是多少?(2)当为何值时,点和点距离是?(3)当_________时,以点、、为顶点的三角形是等腰三角形.(直接写出答案)21.(8分)如图,在平面直角坐标系中,点,过点作轴的垂线,垂足为.作轴的垂线,垂足为点从出发,沿轴正方向以每秒个单位长度运动;点从出发,沿轴正方向以每秒个单位长度运动;点从出发,沿方向以每秒个单位长度运动.当点运动到点时,三点随之停止运动.设运动时间为.(1)用含的代数式分别表示点,点的坐标.(2)若与以点,,为顶点的三角形相似,求的值.22.(10分)如图,在和中,,点为射线,的交点.(1)问题提出:如图1,若,.①与的数量关系为________;②的度数为________.(2)猜想论证:如图2,若,则(1)中的结论是否成立?请说明理由.23.(10分)边长为2的正方形在平面直角坐标系中的位置如图所示,点是边的中点,连接,点在第一象限,且,.以直线为对称轴的抛物线过,两点.(1)求抛物线的解析式;(2)点从点出发,沿射线每秒1个单位长度的速度运动,运动时间为秒.过点作于点,当为何值时,以点,,为顶点的三角形与相似?(3)点为直线上一动点,点为抛物线上一动点,是否存在点,,使得以点,,,为顶点的四边形是平行四边形?若存在,请直接写出满足条件的点的坐标;若不存在,请说明理由.24.(10分)如图,在中,,点在边上,经过点和点且与边相交于点.(1)求证:是的切线;(2)若,求的半径.25.(12分)如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,AD是∠BAC的角平分线,以AB上一点O为圆心,AD为弦作⊙O.(1)尺规作图:作出⊙O(不写作法与证明,保留作图痕迹);(2)求证:BC为⊙O的切线.26.如图,在四边形ABCD中,BD为一条对角线,AD∥BC,AD=2BC,∠ABD=90°,E为AD的中点,连接BE.(1)求证:四边形BCDE为菱形;(2)连接AC,若AC平分∠BAD,BC=1,求AC的长.

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、B【分析】把x=﹣1代入方程x1﹣mx﹣3=0得1+m﹣3=0,然后解关于m的方程即可.【详解】解:把x=﹣1代入方程x1﹣mx﹣3=0得1+m﹣3=0,解得m=1.故选:B.本题主要考查对一元二次方程的解,解一元一次方程,等式的性质等知识点的理解和掌握2、B【分析】由抛物线的开口方向判断a的符号,由抛物线与y轴的交点判断c的符号,然后根据对称轴及抛物线与x轴交点情况进行推理,进而对所得结论进行判断.【详解】∵a<0,∴抛物线的开口方向向下,故第三个选项错误;∵c<0,∴抛物线与y轴的交点为在y轴的负半轴上,故第一个选项错误;∵a<0、b>0,对称轴为x=>0,∴对称轴在y轴右侧,故第四个选项错误.故选B.3、D【解析】x2−3x=0,x(x−3)=0,∴x1=0,x2=3.故选:D.4、D【分析】设袋中有黑球x个,根据概率的定义列出方程即可求解.【详解】设袋中有黑球x个,由题意得:=0.6,解得:x=90,经检验,x=90是分式方程的解,则布袋中黑球的个数可能有90个.故选D.此题主要考查概率的计算,解题的关键是根据题意设出未知数列方程求解.5、A【分析】利用中心投影(光由一点向外散射形成的投影叫做中心投影)和平行投影(由平行光线形成的投影是平行投影)的定义即可判断出.【详解】解:A.太阳距离地球很远,我们认为是平行光线,因此不是中心投影.

B.台灯的光线是由台灯光源发出的光线,是中心投影;

C.手电筒的光线是由手电筒光源发出的光线,是中心投影;

D.路灯的光线是由路灯光源发出的光线,是中心投影.

所以,只有A不是中心投影.

故选:A.本题考查了中心投影和平行投影的定义.熟记定义,并理解一般情况下,太阳光线可以近似的看成平行光线是解决此题的关键.6、C【分析】将点,代入求解,比较大小即可.【详解】解:将点,代入解得:;∴故选:C本题考查反比例函数解析式,正确计算是本题的解题关键.7、C【分析】直接利用圆周角定理得出∠AOB的度数,再利用等腰三角形的性质得出答案.【详解】解:∵∠ACB=40°,∴∠AOB=80°,∵AO=BO,∴∠OAB=∠OBA=(180°﹣80°)=50°.故选:C.本题主要考查了三角形的外接圆与外心,圆周角定理.正确得出∠AOB的度数是解题关键.8、D【解析】点E沿A→B运动,△ADE的面积逐渐变大;点E沿B→C移动,△ADE的面积不变;点E沿C→D的路径移动,△ADE的面积逐渐减小.故选D.点睛:本题考查函数的图象.分三段依次考虑△ADE的面积变化情况是解题的关键.9、B【详解】解:连接AD,CD,设正方形网格的边长是1,则根据勾股定理可以得到:OD=AD=,OC=AC=,∠OCD=90°.则cos∠AOB=.故选B.10、A【解析】根据题意可得5位同学摸到红球的频率为,由此可得盒子里的红球比白球多.故选A.11、A【分析】把x1代入方程ax2-2x-c=0得ax12-2x1=c,作差法比较可得.【详解】解:∵x1是方程ax2-2x-c=0(a≠0)的一个根,

∴ax12-2x1-c=0,即ax12-2x1=c,

则p-q=(ax1-1)2-(ac+1.5)

=a2x12-2ax1+1-1.5-ac

=a(ax12-2x1)-ac-0.5

=ac-ac-0.5

=-0.5,

∵-0.5<0,

∴p-q<0,

∴p<q.

故选:A.本题主要考查一元二次方程的解及作差法比较大小,熟练掌握能使方程成立的未知数的值叫做方程的解,利用比差法比较大小是解题的关键.12、A【解析】分析:直接利用二次函数图象与几何变换的性质分别平移得出答案.详解:将抛物线y=-5x2+1向左平移1个单位长度,得到y=-5(x+1)2+1,再向下平移2个单位长度,所得到的抛物线为:y=-5(x+1)2-1.故选A.点睛:此题主要考查了二次函数图象与几何变换,正确记忆平移规律是解题关键.二、填空题(每题4分,共24分)13、5≤d≤1.【分析】用a表示出b、c并求出a的取值范围,再代入d整理成关于a的函数形式,然后根据二次函数的增减性求出答案即可.【详解】∵a+b=2,c-a=3,∴b=2-a,c=3+a,∵b,c都是非负数,∴,解不等式①得,a≤2,解不等式②得,a≥-3,∴-3≤a≤2,又∵a是非负数,∴0≤a≤2,∵d-a2-b-c=0∴d=a2+b+c=a2+(2-a)+3+a,=a2+5,∴对称轴为直线a=0,∴a=0时,最小值=5,a=2时,最大值=22+5=1,∴5≤d≤1.故答案为:5≤d≤1.本题考查了二次函数的最值问题,用a表示出b、c并求出a的取值范围是解题的关键,难点在于整理出d关于a的函数关系式.14、(-1,2)【分析】根据关于原点对称的点的横坐标与纵坐标都互为相反数解答.【详解】解:∵点A(1,-2)与点A1(-1,2)关于原点对称,∴A1(-1,2).故答案为:(-1,2).本题考查了关于原点对称的点的坐标,熟记关于原点对称的点的横坐标与纵坐标都互为相反数是解题的关键.15、.【解析】试题分析:设反比例函数的解析式是.则,得,则这个函数的表达式是.故答案为.考点:1.待定系数法求反比例函数解析式;2.待定系数法.16、-1【分析】作CH⊥y轴于点H,证明△BAO≌△CBH,可得OA=BH=-3b,OB=CH=-b,可得点C的坐标为(-b,-2b),点D的坐标为(2b,-3b),代入反比例函数的解析式,即可得出k2的值.【详解】解:如图,作CH⊥y轴于点H,

∵四边形ABCD为正方形,

∴AB=BC,∠AOB=∠BHC=10°,∠ABC=10°

∴∠BAO=10°-∠OBA=∠CBH,

∴△BAO≌△CBH(AAS),

∴OA=BH,OB=CH,

∵直线l:(b<0)与x,y轴分别交于A,B两点,

∴A(3b,0),B(0,b),

∵b<0,

∴BH=-3b,CH=-b,

∴点C的坐标为(-b,-2b),

同理,点D的坐标为(2b,-3b),

∵k1=3,

∴(-b)×(-2b)=3,即2b2=3,

∴k2=2b×(-3b)=-6b2=-1.

故答案为:-1.本题考查反比例函数图象上点的坐标的特征,直线与坐标轴的交点,正方形的性质,全等三角形的判定和性质.解题的关键是用b来表示出点C,D的坐标.17、1【分析】先根据题意求出AB的长。再得到C点坐标,故可求解.【详解】解:y=0时,0=x2﹣4x+1,解得x1=1,x2=1∴线段AB的长为2,∵与y轴交点C(0,1),∴以AB为底的△ABC的高为1,∴S△ABC=×2×1=1,故答案为:1.此题主要考查二次函数与几何综合,解题的关键是熟知函数与坐标轴交点的求解方法.18、【分析】根据特殊角的三角函数值计算即可.【详解】解:根据特殊角的三角函数值可知:cos45°=,故答案为.本题主要考查了特殊角的三角函数值,比较简单,熟练掌握特殊角的三角函数值是解答的关键.三、解答题(共78分)19、(1)作图见解析;(2)证明见解析.【分析】(1)作线段AB的垂直一部分线,交AB上方的圆弧上于点D,连接AD,BD,等腰三角形ABD即为所求作;(2)由等腰三角形的性质可求出∠B=30゜,连接OD,利用三角形外角的性质得∠DOB=60゜,再由三角形内角和求得∠ODB=90゜,从而可证得结论.【详解】(1)如图所示;(2)∵△ABD是等腰三角形,且∠DAB=30°,∴∠DBA=30゜,连接OD,∵OA=OD∴∠ODA=∠OAD=30゜∴∠DOB=∠ODA+∠OAD=60゜在△ODB中,∠DOB+∠ODB+∠DBO=180゜∴∠ODB=180゜-∠DOB-∠DBO=90゜,即∴直线BD与⊙O相切.本题考查的是切线的判定,掌握“连交点,证垂直”是解决这类问题的常用解题思路.20、(1)5厘米2;(2)秒或秒;(3)秒或秒或秒或秒.【分析】(1)求出BP,CQ的长,即可求得四边形BCQP面积.(2)过Q点作QH⊥AB于点H,应用勾股定理列方程求解即可.(3)分PD=DQ,PD=PQ,DQ=PQ三种情况讨论即可.【详解】(1)当t=1秒时,BP=6-2t=4,CQ=t=1,∴四边形BCQP面积=厘米2.(2)如图,过Q点作QH⊥AB于点H,则PH=BP-CQ=6-3t,HQ=2,根据勾股定理,得,解得.∴当秒或秒时,点P和点Q距离是3cm.(3)∵,当PD=DQ时,,解得或(舍去);当PD=PQ时,,解得或(舍去);当DQ=PQ时,,解得或.综上所述,当秒或秒或秒或秒时,以点P、Q、D为顶点的三角形是等腰三角形.21、(1)点的坐标为,点的坐标为;(2)的值为【分析】(1)根据题意OE=3t,OD=t,BF=2t,据四边形OABC是矩形,可得AB=OC=10,BC=OA=12,从而可求得OE、AF,即得E、F的坐标;(2)只需分两种情况(①△ODE∽△AEF②△ODE∽△AFE)来讨论,然后运用相似三角形的性质就可解决.【详解】解:(1)∵BA⊥轴,BC⊥轴,∠AOC=90°,∴∠AOC=∠BAO=∠BCO=90°,∴四边形OABC是矩形,又∵B(12,10),∴AB=CO=10,BC=OA=12根据题意可知OE=3t,OD=t,BF=2t.∴AF=10-2t,AE=12-2t∴点E的坐标为(3t,0),点F的坐标为(12,10-2t)(2)①当△ODE∽△AEF时,则有,∴,解得(舍),;②当△ODE∽△AFE时,则有,∴,解得(舍),;∵点运动到点时,三点随之停止运动,∴,∴,∵,∴舍去,综上所述:的值为故答案为:t=本题考查了平面直角坐标系中的动点问题,运用相似三角形的性质来解决问题.易错之处是这两种情况都要考虑到.22、(1);;(2)成立,理由见解析【分析】(1)①依据等腰三角形的性质得到AB=AC,AD=AE,依据同角的余角相等得到∠DAB=∠CAE,然后依据“SAS”可证明△ADB≌△AEC,最后,依据全等三角形的性质可得到∠ABD=∠ACE;②由三角形内角和定理可求∠BPC的度数;(2)由30°角的性质可知,,从而可得,进而可证,由相似三角形的性质和三角形内角和即可得出结论;【详解】(1)①∵△ABC和△ADE是等腰直角三角形,∠BAC=∠DAE=90°,∴AB=AC,AD=AE,∠DAB=∠CAE,∠ABC=∠ACB=45°,∴△ADB≌△AEC(SAS),∴∠ABD=∠ACE,②∵∠BPC=180°-∠ABD-∠ABC-∠BCP=180°-45°-(∠BCP+∠ACE),∴∠BPC=90°,故答案为:;(2)(1)中结论成立,理由:在中,,∴.在中,,∴,∴,∵,∴,∴.∴;∵∴.本题是三角形综合题,主要考查的是旋转的性质、等腰三角形的性质、全等三角形的性质和判定、含30°角的直角三角形的性质,以及相似三角形的性质和判定,证明得是解题的关键.23、(1);(2)或时,以点,,为顶点的三角形与相似;(3)存在,四边形是平行四边形时,,;四边形是平行四边形时,,;四边形是平行四边形时,,【分析】(1)根据正方形的性质,可得OA=OC,∠AOC=∠DGE,根据余角的性质,可得∠OCD=∠GDE,根据全等三角形的判定与性质,可得EG=OD=1,DG=OC=2,根据待定系数法,可得函数解析式;(2)分类讨论:若△DFP∽△COD,根据相似三角形的性质,可得∠PDF=∠DCO,根据平行线的判定与性质,可得∠PDO=∠OCP=∠AOC=90,根据矩形的判定与性质,可得PC的长;若△PFD∽△COD,根据相似三角形的性质,可得∠DPF=∠DCO,,根据等腰三角形的判定与性质,可得DF于CD的关系,根据相似三角形的相似比,可得PC的长;(3)分类讨论:当四边形是平行四边形时,四边形是平行四边形时,四边形是平行四边形时,根据一组对边平行且相等的四边形式平行四边,可得答案.【详解】解:(1)过点作轴于点.∵四边形是边长为2的正方形,是的中点,∴,,.∵,∴.∵,∴.在和中,∴,,.∴点的坐标为.∵抛物线的对称轴为直线即直线,∴可设抛物线的解析式为,将、点的坐标代入解析式,得,解得.∴抛物线的解析式为;(2)①若,则,,∴,∴四边形是矩形,∴,∴;②若,则,∴.∴.∴,∴.∵,∴,∴.∵,∴,,综上所述:或时,以点,,为顶点的三角形与相似:(3)存在,①若以DE为平行四边形的对角线,如图2,此时,N点就是抛物线的顶点(2,),由N、E两点坐标可求得直线NE的解析式为:y=x;∵DM∥EN,∴设DM的解析式为:y=x+b,将D(1,0)代入可求得b=−,∴DM的解析式为:y=x−,令x=2,则y=,∴M(2,);②过点C作CM∥DE交抛物线对称轴于点M,连接ME,如图3,∵CM∥DE,DE⊥CD,∴CM⊥CD,∵OC⊥CB,∴∠OCD=∠BCM,在△OCD和△BCM中,∴△OCD≌△BCM(ASA),∴CM=CD=DE,BM=OD=1,∴CDEM是平行四边形,即N点与C占重合,∴N(0,2),M(2,3);③N点在抛物线对称轴右侧,MN∥DE,如图4,作NG⊥BA于点G,延长DM交BN于点H,∵MNED是平行四边形,∴∠MDE=MNE,∠ENH=∠DHB,∵BN∥DF,∴∠ADH=∠DHB=∠ENH,∴∠MNB=∠

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