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文档简介

2027届江苏省无锡市三校数学九上期末学业质量监测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题4分,共48分)1.在平面直角坐标系中,点(2,-1)关于原点对称的点的坐标为()A. B. C. D.2.如图,为的直径,为上两点,若,则的大小为().A.60° B.50° C.40° D.20°3.如图,点A,B是反比例函数y=(x>0)图象上的两点,过点A,B分别作AC⊥x轴于点C,BD⊥x轴于点D,连接OA、BC,已知点C(2,0),BD=3,S△BCD=3,则S△AOC为()A.2 B.3 C.4 D.64.如图,在平行四边形ABCD中,∠BAD的平分线交BC于点E,∠ABC的平分线交AD于点F,若BF=12,AB=10,则AE的长为()A.10 B.12 C.16 D.185.如图,在Rt△ABC中,∠ACB=900,CD⊥AB于点D,BC=3,AC=4,tan∠BCD的值为()A.; B.; C.; D.;6.如果一个多边形的内角和是外角和的3倍,则这个多边形的边数是()A.8 B.9 C.10 D.117.关于x的一元二次方程有实数根,则m的取值范围是()A. B.C.且 D.且8.如图所示,抛物线的对称轴为直线,与轴的一个交点坐标为,其部分图象如图所示,下列结论:①;②;③方程的两个根是;④方程有一个实根大于;⑤当时,随增大而增大.其中结论正确的个数是()A.个 B.个 C.个 D.个9.如图,将△AOB绕点O按逆时针方向旋转45°后得到△A'OB',若∠AOB=15°,则∠AOB'的度数是()A.25° B.30° C.35° D.40°10.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.11.已知点P是线段AB的黄金分割点(AP>PB),AB=4,那么AP的长是()A. B. C. D.12.抛物线的对称轴为A. B. C. D.二、填空题(每题4分,共24分)13.如图,已知点A、B分别在反比例函数y=(x>0),y=﹣(x>0)的图象上,且OA⊥OB,则的值为_____.14.如图,将△AOB绕点O按逆时针方向旋转45°后得到△COD,若∠AOB=15°,则∠AOD=_____度.15.若点P(2a+3b,﹣2)关于原点的对称点为Q(3,a﹣2b),则(3a+b)2020=______.16.已知扇形的圆心角为120°,弧长为4π,则扇形的面积是___.17.已知x1,x2是关于x的方程x2﹣kx+3=0的两根,且满足x1+x2﹣x1x2=4,则k的值为_____.18.若m﹣=3,则m2+=_____.三、解答题(共78分)19.(8分)解方程:(1)x2﹣4x+2=0;(2)20.(8分)如图,在菱形中,点是边上一点,延长至点,使,连接求证:.21.(8分)矩形的长和宽分别是4cm,3cm,如果将长和宽都增加xcm,那么面积增加ycm2(1)求y与x之间的关系式.(2)求当边长增加多少时,面积增加8cm2.22.(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.23.(10分)如图,在中,,分别是,上的点,且,连接,,.(1)求证:四边形是平行四边形;(2)若平分,,,,求的长.24.(10分)一只不透明袋子中装有1个红球,2个黄球,这些球除颜色外都相同,小明搅匀后从中任意摸出一个球,记录颜色后放回、搅匀,再从中任意摸出1个球,用树状图或列表法列出摸出球的所有等可能情况,并求两次摸出的球都是黄色的概率.25.(12分)已知△ABC,AB=AC,BD是∠ABC的角平分线,EF是BD的中垂线,且分别交BC于点E,交AB于点F,交BD于点K,连接DE,DF.(1)证明:DE//AB;(2)若CD=3,求四边形BEDF的周长.26.甲、乙、丙三位同学在知识竞赛问答环节中,采用抽签的方式决定出场顺序.求甲比乙先出场的概率.

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、D【分析】根据关于原点的对称点,横、纵坐标都互为相反数”解答即可得答案.【详解】∵关于原点的对称点,横、纵坐标都互为相反数,∴点(2,-1)关于原点对称的点的坐标为(-2,1),故选:D.本题主要考查了关于原点对称的点的坐标的特点,熟记关于原点的对称点,横、纵坐标都互为相反数是解题关键.2、B【分析】根据题意连接AD,再根据同弧的圆周角相等,即可计算的的大小.【详解】解:连接,∵为的直径,∴.∵,∴,∴.故选B.本题主要考查圆弧的性质,同弧的圆周角相等,这是考试的重点,应当熟练掌握.3、D【分析】先求CD长度,再求点B坐标,再求函数解析式,可求得面积.【详解】因为,BD=3,S△BCD==3,所以,,解得,CD=2,因为,C(2,0)所以,OD=4,所以,B(4,3)把B(4,3)代入y=,得k=12,所以,y=所以,S△AOC=故选D本题考核知识点:反比例函数.解题关键点:熟记反比例函数性质.4、C【解析】先证明四边形ABEF是菱形,得出AE⊥BF,OA=OE,OB=OF=BF=6,由勾股定理求出OA,即可得出AE的长【详解】如图,∵四边形ABCD是平行四边形,∴AD∥BC,∴∠DAE=∠AEB,∵∠BAD的平分线交BC于点E,∴∠DAE=∠BAE,∴∠BAE=∠AEB,∴AB=BE,同理可得AB=AF,∴AF=BE,∴四边形ABEF是平行四边形,∵AB=AF,∴四边形ABEF是菱形,AE⊥BF,OA=OE,OB=OF=BF=6,∴OA==8,∴AE=2OA=16;故选C.本题考查平行四边形的性质与判定、等腰三角形的判定、菱形的判定和性质、勾股定理等知识;熟练掌握平行四边形的性质,证明四边形ABEF是菱形是解决问题的关键.5、A【分析】根据余角的性质,可得∠BCD=∠A,根据等角的正切相等,可得答案.【详解】由∠ACB=90°,CD⊥AB于D,得

∠BCD=∠A

tan∠BCD=tan∠A=,

故选A.此题考查锐角三角函数的定义,利用余角的性质得出∠BCD=∠A是解题关键.6、A【解析】分析:根据多边形的内角和公式及外角的特征计算.详解:多边形的外角和是360°,根据题意得:

110°•(n-2)=3×360°

解得n=1.

故选A.点睛:本题主要考查了多边形内角和公式及外角的特征.求多边形的边数,可以转化为方程的问题来解决.7、D【解析】试题分析:∵关于x的一元二次方程有实数根,∴且△≥0,即,解得,∴m的取值范围是且.故选D.考点:1.根的判别式;2.一元二次方程的定义.8、A【解析】根据二次函数的图象与性质进行解答即可.【详解】解:∵抛物线开口方向向下∴a<0又∵对称轴x=1∴∴b=-2a>0又∵当x=0时,可得c=3∴abc<0,故①正确;∵b=-2a>0,∴y=ax2-2ax+c当x=-1,y<0∴a+2a+c<0,即3a+c<0又∵a<0∴4a+c<0,故②错误;∵,c=3∴∴x(ax-b)=0又∵b=-2a∴,即③正确;∵对称轴x=1,与x轴的左交点的横坐标小于0∴函数图像与x轴的右交点的横坐标大于2∴的另一解大于2,故④正确;由函数图像可得,当时,随增大而增大,故⑤正确;故答案为A.本题考查二次函数的图象与性质,熟练运用二次函数的基本知识和正确运用数形结合思想是解答本题的关键.9、B【详解】∵将△AOB绕点O按逆时针方向旋转45°后得到△A′OB′,∴∠A′OA=45°,∠AOB=∠A′OB′=15°,∴∠AOB′=∠A′OA-∠A′OB′=45°-15°=30°,故选B.10、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.11、A【解析】根据黄金比的定义得:,得.故选A.12、B【分析】根据顶点式的坐标特点,直接写出对称轴即可.【详解】解∵:抛物线y=-x2+2是顶点式,

∴对称轴是直线x=0,即为y轴.

故选:B.此题考查了二次函数的性质,二次函数y=a(x-h)2+k的顶点坐标为(h,k),对称轴为直线x=h.二、填空题(每题4分,共24分)13、.【分析】作AC⊥y轴于C,BD⊥y轴于D,如图,利用反比例函数图象上点的坐标特征和三角形面积公式得到S△OAC=,S△OBD=,再证明Rt△AOC∽Rt△OBD,然后利用相似三角形的性质得到的值.【详解】解:作AC⊥y轴于C,BD⊥y轴于D,如图,∵点A、B分别在反比例函数y=(x>0),y=﹣(x>0)的图象上,∴S△OAC=×1=,S△OBD=×|﹣5|=,∵OA⊥OB,∴∠AOB=90°∴∠AOC+∠BOD=90°,∴∠AOC=∠DBO,∴Rt△AOC∽Rt△OBD,∴=()2==,∴=.∴=.故答案为:.本题考查了反比例函数图象上点的坐标特征:反比例函数y=(k为常数,k≠0)的图象是双曲线,图象上的点(x,y)的横纵坐标的积是定值k,即xy=k.14、30°【分析】根据旋转的性质得到∠BOD=45°,再用∠BOD减去∠AOB即可.【详解】∵将△AOB绕点O按逆时针方向旋转45°后,得到△COD,∴∠BOD=45°,又∵∠AOB=15°,∴∠AOD=∠BOD-∠AOB=45°-15°=30°.故答案为30°.15、1【分析】直接利用关于原点对称点的性质得出3a+b=﹣1,进而得出答案.【详解】解:∵点P(2a+3b,﹣2)关于原点的对称点为Q(3,a﹣2b),∴,故3a+b=﹣1,则(3a+b)2020=1.故答案为:1.此题主要考查了关于原点对称点的性质,正确记忆横纵坐标的符号关系是解题关键.16、12π.【分析】利用弧长公式即可求扇形的半径,进而利用扇形的面积公式即可求得扇形的面积.【详解】设扇形的半径为r.则=4π,解得r=6,∴扇形的面积==12π,故答案为12π.本题考查了扇形面积求法,用到的知识点为:扇形的弧长公式l=,扇形的面积公式S=,解题的关键是熟记这两个公式.17、2【分析】根据两根关系列出等式,再代入第二个代数式计算即可.【详解】∵x1、x2是方程x2﹣kx+1=0的两个根,∴x1+x2=k,x1x2=1.∵x1+x2﹣x1x2=k﹣1=4,∴k=2.故答案为:2.本题考查一元二次方程的两根关系,关键在于熟练掌握基础知识,代入计算.18、1【分析】根据完全平方公式,把已知式子变形,然后整体代入求值计算即可得出答案.【详解】解:∵=m2﹣2+=9,∴m2+=1,故答案为1.此题主要考查完全平方公式的应用,解题的关键是熟知完全平方公式的变形.三、解答题(共78分)19、(1);(1)x1=﹣3,x1=1.【分析】(1)用配方法即可得出结论;(1)整理后用因式分解法即可得到结论.【详解】(1)∵x1﹣4x+1=0,∴x1﹣4x+4=1,∴(x﹣1)1=1,∴;(1)∵(x﹣1)(x+1)=4,∴x1+x﹣6=0,∴(x+3)(x﹣1)=0,∴x1=﹣3,x1=1.本题考查了一元二次方程,解答本题的关键是熟练运用一元二次方程的解法,本题属于基础题型.20、见解析.【分析】根据菱形的性质得出∠A=∠CBF,进而判断出△ABE≌△BCF,即可得出答案.【详解】证明:∵四边形是菱形∴∴在和中∴∴BE=CF本题考查的是菱形和全等三角形,比较简单,需要熟练掌握相关基础知识.21、(1)y=(4+x)(3+x)-12=x2+7x;(2)边长增加1cm时,面积增加8cm2.【分析】(1)根据题意,借助于矩形面积,直接解答;(2)在(1)中,把y=8代入即可解答.【详解】解:(1)由题意可得:(4+x)(3+x)-3×4=y,化简得:y=x2+7x;(2)把y=8代入解析式y=x2+7x中得:x2+7x-8=0,解之得:x1=1,x2=-8(舍去).∴当边长增加1cm时,面积增加8cm222、证明见解析.【分析】连接OD,根据弧长公式求出AOD的度数,再证明AB⊥BC即可;【详解】证明:如图,连接,是直径且

,

.

设,的长为,

解得.

即

在☉O中,..

,,即又为直径,是☉O的切线.本题考查切线的判定,圆周角定理以及等腰三角形的性质,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.23、(1)见解析;(2).【分析】(1)根据平行四边形的性质得到∠A=∠C,AD=CB,根据全等三角形的性质和平行四边形的判定定理即可得到结论;(2)根据平行线的性质和角平分线的定义得到∠DAF=∠AFD,求得AD=DF,根据勾股定理的逆定理和勾股定理即可得到结论.【详解】(1)证明:∵四边形是平行四边形,∴且.∵,∴,即,∴四边形是平行四边形.(2)解:∵,∴.∵平分,∴,∴,∴.∵四边形是平行四边形,∴,,∴.∵,,∴,∴.∵,∴,∴.本题考查了全等三角形的判定和性质,平行四边形的性质和判定,勾股定理,矩形的性质和判定的应用,能综合运用知识点进行推理是解此题的关键.24、【分析】首先根据题意画出树状图,然后由树状图求得所有等可能的结果与两次摸出的球都是黄球的情况,再利用概率公式即可求得答案.【详解】解:画树状图得:∵共有9种可能的结果,两次摸出的球都是黄球的有4种情况,∴两次摸出的球都是红球的概率为:.此题考查了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

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