2027届东莞市重点中学数学九年级第一学期期末统考试题含解析_第1页
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2027届东莞市重点中学数学九年级第一学期期末统考试题注意事项: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(每小题3分,共30分)1.如图,点C、D在圆O上,AB是直径,∠BOC=110°,AD∥OC,则∠AOD=()A.70° B.60° C.50° D.40°2.如图所示的几何体的主视图为()A. B. C. D.3.点P(-6,1)在双曲线上,则k的值为()A.-6 B.6 C. D.4.抛物线的项点坐标是()A. B. C. D.5.如图,四边形ABCD内接于⊙O,AD∥BC,BD平分∠ABC,∠A=130°,则∠BDC的度数为()A.100° B.105° C.110° D.115°6.如图,正方形AEFG的边AE放置在正方形ABCD的对角线AC上,EF与CD交于点M,得四边形AEMD,且两正方形的边长均为2,则两正方形重合部分(阴影部分)的面积为()A.﹣4+4 B.4+4 C.8﹣4 D.+17.已知x=3是关于x的一元二次方程x2﹣2x﹣m=0的根,则该方程的另一个根是()A.3 B.﹣3 C.1 D.﹣18.如图,等边△ABC中,点D、E、F分别是AB、AC、BC中点,点M在CB的延长线上,△DMN为等边三角形,且EN经过F点.下列结论:①EN=MF②MB=FN③MP·DP=NP·FP④MB·BP=PF·FC,正确的结论有()A.1个 B.2个 C.3个 D.4个9.如图,一张矩形纸片ABCD的长,宽将纸片对折,折痕为EF,所得矩形AFED与矩形ABCD相似,则a:A.2:1 B.:1 C.3: D.3:210.把抛物线向左平移1个单位,再向下平移2个单位,所得抛物线的解析式为()A. B.C. D.二、填空题(每小题3分,共24分)11.如图,在平面直角坐标系中,菱形OBCD的边OB在x轴正半轴上,反比例函数y=(x>0)的图象经过该菱形对角线的交点A,且与边BC交于点F.若点D的坐标为(3,4),则点F的坐标是_____.12.若二次函数y=ax2+bx+c(a≠0)的图象的顶点在第一象限,且过点(0,1)和(﹣1,0).则S=a+b+c的值的变化范围是_____.13.为了估计一个不透明的袋子中白球的数量袋中只有白球,现将5个红球放进去这些球除颜色外均相同随机摸出一个球记下颜色后放回每次摸球前先将袋中的球摇匀,通过多次重复摸球试验后,发现摸到红球的频率稳定于,由此可估计袋中白球的个数大约为______.14.如图,点B是反比例函数y=(x>0)的图象上任意一点,AB∥x轴并交反比例函数y=﹣(x<0)的图象于点A,以AB为边作平行四边形ABCD,其中C、D在x轴上,则平行四边形ABCD的面积为_____.15.分解因式:x3-4x16.圆锥的底面半径为6,母线长为10,则圆锥的侧面积为__________.17.一元二次方程x2﹣4x+4=0的解是________.18.如图,矩形中,,,以为圆心,为半径画弧,交延长线于点,以为圆心,为半径画弧,交于点,则图中阴影部分的面积是_________.三、解答题(共66分)19.(10分)如图1,在中,是的直径,交于点,过点的直线交于点,交的延长线于点.(1)求证:是的切线;(2)若,试求的长;(3)如图2,点是弧的中点,连结,交于点,若,求的值.20.(6分)如图,在直角三角形△ABC中,∠BAC=90°,点E是斜边BC的中点,圆O经过A、C、E三点,F是弧EC上的一个点,且∠AFC=36°,则∠B=______.21.(6分)如图,已知是的直径,点是延长线上一点过点作的切线,切点为.过点作于点,延长交于点.连结,,,.若,.(1)求的长。(2)求证:是的切线.(3)试判断四边形的形状,并求出四边形的面积.22.(8分)如图,在△ABC中,AB=BC,以AB为直径的⊙O交AC于点D,DE⊥BC,垂足为E.(1)求证:DE是⊙O的切线;(2)若DG⊥AB,垂足为点F,交⊙O于点G,∠A=35°,⊙O半径为5,求劣弧DG的长.(结果保留π)23.(8分)若,且2a-b+3c=21.试求a∶b∶c.24.(8分)如图,有四张背面相同的纸牌A、B、C、D,其正面分别画有四个不同的图形,小明将这四张纸牌背面朝上洗匀后随机摸出一张,放回后洗匀再随机摸出一张.(1)用树状图(或列表法)表示两次摸牌所有可能出现的结果(纸牌用A、B、C、D表示);(2)求两次摸出的牌面图形既是中心对称图形又是轴对称图形的概率.25.(10分)某广场有一个小型喷泉,水流从垂直于地面的水管OA喷出,OA长为1.5米.水流在各个方向上沿形状相同的抛物线路径落到地面上,某方向上抛物线路径的形状如图所示,落点B到O的距离为3米.建立平面直角坐标系,水流喷出的高度y(米)与水平距离x(米)之间近似满足函数关系(1)求y与x之间的函数关系式;(2)求水流喷出的最大高度.26.(10分)郑州市长跑协会为庆祝协会成立十周年,计划在元且期间进行文艺会演,陈老师按拟报项目歌曲舞蹈、语言、综艺进行统计,将统计结果绘成如图所示的两幅不完整的统计图.(1)请补全条形统计图;(2)语言类所占百分比为______,综艺类所在扇形的圆心角度数为______;(3)在前期彩排中,经过各位评委认真审核,最终各项目均有一队员得分最高,若从这四名队员(两男两女)中选择两人发表感言,求恰好选中一男一女的概率.

参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、D【分析】根据平角的定义求得∠AOC的度数,再根据平行线的性质及三角形内角和定理即可求得∠AOD的度数.【详解】∵∠BOC=110°,∠BOC+∠AOC=180°∴∠AOC=70°∵AD∥OC,OD=OA∴∠D=∠A=70°∴∠AOD=180°−2∠A=40°故选:D.此题考查圆内角度求解,解题的关键是熟知圆的基本性质、平行线性质及三角形内角和定理的运用.2、B【分析】根据三视图的定义判断即可.【详解】解:所给几何体是由两个长方体上下放置组合而成,所以其主视图也是上下两个长方形组合而成,且上下两个长方形的宽的长度相同.故选B.本题考查了三视图知识.3、A【分析】根据反比例函数图象上点的坐标特征可直接得到答案.【详解】解:∵点P()在双曲线上,∴;故选:A.此题主要考查了反比例函数图象上点的坐标特征,图象上的点(x,y)的横纵坐标的积是定值k,即xy=k.4、D【分析】由二次函数顶点式:,得出顶点坐标为,根据这个知识点即可得出此二次函数的顶点坐标.【详解】解:由题知:抛物线的顶点坐标为:故选:D.本题主要考查的二次函数的顶点式的特点以及顶点坐标的求法,掌握二次函数的顶点式是解题的关键.5、B【解析】根据圆内接四边形的性质得出∠C的度数,进而利用平行线的性质得出∠ABC的度数,利用角平分线的定义和三角形内角和解答即可.【详解】∵四边形ABCD内接于⊙O,∠A=130°,

∴∠C=180°-130°=50°,

∵AD∥BC,

∴∠ABC=180°-∠A=50°,

∵BD平分∠ABC,

∴∠DBC=25°,

∴∠BDC=180°-25°-50°=105°,

故选:B.本题考查了圆内接四边形的性质,关键是根据圆内接四边形的性质得出∠C的度数.6、A【解析】试题分析:∵四边形ABCD是正方形,∴∠D=90°,∠ACD=15°,AD=CD=2,则S△ACD=AD•CD=×2×2=2;AC=AD=2,则EC=2﹣2,∵△MEC是等腰直角三角形,∴S△MEC=ME•EC=(2﹣2)2=6﹣1,∴阴影部分的面积=S△ACD﹣S△MEC=2﹣(6﹣1)=1﹣1.故选A.考点:正方形的性质.7、D【分析】设方程的另一根为t,根据根与系数的关系得到3+t=2,然后解关于t的一次方程即可.【详解】设方程的另一根为t,

根据题意得3+t=2,

解得t=﹣1.

即方程的另一根为﹣1.

所以D选项是正确的.本题考查了根与系数的关系:是一元二次方程的两根时,,.8、C【分析】①连接DE、DF,根据等边三角形的性质得到∠MDF=∠NDE,证明△DMF≌△DNE,根据全等三角形的性质证明;②根据①的结论结合点D、E、F分别是AB、AC、BC中点,即可得证;③根据题目中的条件易证得,即可得证;④根据题目中的条件易证得,再则等量代换,即可得证.【详解】连接,

∵和为等边三角形,

∴,,

∵点分别为边的中点,

∴是等边三角形,∴,,

∵∴,

在和中,,

∴,

∴,故①正确;∵点分别为等边三角形三边的中点,

∴四边形为菱形,∴,∵,∴,故②正确;∵点分别为等边三角形三边的中点,∴∥,∴,∵为等边三角形,∴,又∵,∴,∴,∴,故③错误;∵点分别为等边三角形三边的中点,∴∥,,∴,∴,由②得,∴,∴,故④正确;综上:①②④共3个正确.故选:C本题考查的是等边三角形的性质、全等三角形的判定和性质、相似三角形的判定和性质,掌握相似三角形的判定定理和性质定理结合等量代换是解题的关键.9、B【分析】根据折叠性质得到AF=AB=a,再根据相似多边形的性质得到,即,然后利用比例的性质计算即可.【详解】解:∵矩形纸片对折,折痕为EF,

∴AF=AB=a,

∵矩形AFED与矩形ABCD相似,

∴,即,

∴a∶b=.

所以答案选B.本题考查了相似多边形的性质:相似多边形对应边的比叫做相似比.相似多边形的对应角相等,对应边的比相等.10、C【分析】根据抛物线的平移规律:上加下减,左加右减解答即可.【详解】解:把抛物线向左平移1个单位,再向下平移2个单位,所得抛物线的解析式为:.故选:C.此题考查了抛物线的平移,属于基本题型,熟知抛物线的平移规律是解答的关键.二、填空题(每小题3分,共24分)11、(6,).【分析】过点D作DM⊥OB,垂足为M,先根据勾股定理求出菱形的边长,即可得到点B、D的坐标,进而可根据菱形的性质求得点A的坐标,进一步即可求出反比例函数的解析式,再利用待定系数法求出直线BC的解析式,然后解由直线BC和反比例函数的解析式组成的方程组即可求出答案.【详解】解:过点D作DM⊥OB,垂足为M,∵D(3,4),∴OM=3,DM=4,∴OD==5,∵四边形OBCD是菱形,∴OB=BC=CD=OD=5,∴B(5,0),C(8,4),∵A是菱形OBCD的对角线交点,∴A(4,2),代入y=,得:k=8,∴反比例函数的关系式为:y=,设直线BC的关系式为y=kx+b,将B(5,0),C(8,4)代入得:,解得:k=,b=﹣,∴直线BC的关系式为y=x﹣,将反比例函数与直线BC联立方程组得:,解得:,(舍去),∴F(6,),故答案为:(6,).本题考查了菱形的性质、勾股定理、待定系数法求函数的解析式以及求两个函数的交点等知识,属于常考题型,正确作出辅助线、熟练掌握上述知识是解题的关键.12、1<S<2【分析】将已知两点坐标代入二次函数解析式,得出c的值及a、b的关系式,代入S=a+b+c中消元,再根据对称轴的位置判断S的取值范围即可.【详解】解:将点(1,1)和(﹣1,1)分别代入抛物线解析式,得c=1,a=b﹣1,∴S=a+b+c=2b,由题设知,对称轴x=且,∴2b>1.又由b=a+1及a<1可知2b=2a+2<2.∴1<S<2.故答案为:1<S<2.本题考查了二次函数图象上点的坐标特点,运用了消元法的思想,对称轴的性质,需要灵活运用这些性质解题.13、20个【解析】∵通过大量重复摸球试验后发现,摸到红球的频率是0.2,口袋中有5个红球,∵假设有x个白球,∴=0.2,解得:x=20,∴口袋中有白球约有20个.故答案为20个.14、1.【分析】设A的纵坐标是b,则B的纵坐标也是b,即可求得AB的横坐标,则AB的长度即可求得,然后利用平行四边形的面积公式即可求解【详解】设A的纵坐标是b,则B的纵坐标也是b把y=b代入y=得,b=则x=,即B的横坐标是同理可得:A的横坐标是:则AB=-()=则S=×b=1.故答案为1此题考查反比例函数系数k的几何意义,解题关键在于设A的纵坐标为b15、x(x-2y)2【分析】首先提取公因式x,然后利用完全平方公式进行分解.【详解】解:原式=x(x2-4xy+4y2)故答案为:x(x-2y)2本题考查因式分解,掌握完全平方公式的结构是本题的解题关键.16、【分析】圆锥的侧面积=×底面半径×母线长,把相应数值代入即可求解.【详解】圆锥的侧面积=×6×10=60cm1.故答案为.本题考查圆锥侧面积公式的运用,掌握公式是关键.17、x1=x2=2【分析】根据配方法即可解方程.【详解】解:x2﹣4x+4=0(x-2)2=0∴x1=x2=2本题考查了用配方法解一元二次方程,属于简单题,选择配方法是解题关键.18、【分析】阴影部分的面积为扇形BDM的面积加上扇形CDN的面积再减去直角三角形BCD的面积即可.【详解】解:∵,∴根据矩形的性质可得出,∵∴∴利用勾股定理可得出,因此,可得出故答案为:.本题考查的知识点是求不规则图形的面积,熟记扇形的面积公式是解此题的关键.三、解答题(共66分)19、(1)证明见解析(2)(3)【分析】(1)连接半径,根据已知条件结合圆的基本性质可推出,即,即可得证结论;(2)设,根据已知条件列出关于的方程、解方程即可得到圆心角,再求得半径,然后利用弧长公式即可得解;(3)由,设,然后根据已知条件利用圆的一些性质、勾股定理以及三角形的不同求法分别表示出、,再利用平行线的判定以及相似三角形的判定和性质即可求得结论.【详解】解:(1)连结,如图:∵是的直径∴∴∵∴∵∴∴∵在圆上∴是的切线.(2)设∵∴∴∵在中,∴∴∴∵∴∴连结,过作于点,如图:∵点是的中点∴∴设∴∴∴∵在中,∴∵,∴∴∴.故答案是:(1)证明见解析(2)(3)本题考查了圆的相关性质、切线的判定、等腰三角形的判定和性质、平行线的判定和性质、相似三角形的判定和性质、直角三角形的相关性质、锐角三角函数、三角形的外角性质以及弧长的计算公式等,综合性较强,但难度不大属中档题型.20、18°【分析】连接,根据圆周角定理可得出的度数,再由直角三角形的性质得,根据三角形外角的性质即可得出结论.【详解】解:连接,点是斜边的中点是的外角故答案为:.本题考查的是圆周角定理,根据题意作辅助线,构造出圆周角是解答此题的关键.21、(1)BD=2;(2)见解析;(3)四边形ABCD是菱形,理由见解析.菱形ABCD得面积为6.【分析】(1)根据题意连结BD,利用切线定理以及勾股定理进行分析求值;(2)根据题意连结OB,利用垂直平分线性质以及切线定理进行分析求值;(3)由题意可知四边形ABCD是菱形,结合勾股定理利用菱形的判定方法进行求证.【详解】解:(1)连结BDDE=CE∴∠DCE=∠EDC∵⊙O与CD相切于点D,∴OD⊥DC,∠ODC=90°∠ODE+∠CDE=90°∠DOC+∠DCO=90°,∠DCE=∠EDC∠ODE=∠DOEDE=OE∵在⊙O中,OE=ODOE=OD=DE∠DOE=60°∵在⊙O中,AE⊥DBBD=2DF∵在Rt△COE中,∠ODF-90°-∠DOE=90°-60°=30°∴OD=2OF∵EF=1,设半径为R,OF=OE-FE=R-1∴R=2(R-1),解得R=2∴BD=2DF=2(2)连结OB∵在⊙O中,AE⊥DBBF=DFAC是DB的垂直平分线∴OD=0B,CD=CB∴∠ODB=∠OBD,∠CDB=∠CBD∴∠ODB+∠CDB=∠OBD+∠CBD即∠ODC=∠OBC由(1)得∠ODC=90°∴∠OBC=90°即OB⊥BC又OB是⊙O的半径∴CB是⊙O的切线(3)四边形ABCD是菱形,理由如下∵由(1)得在⊙O中,∠DOE=60°,∠ODC=90°∴∠DAO=∠DOE=30°∵由(1)得∠ODC=90°∴∠OCD=90°-∠DOC=90°-60°=30°∴∠DAO=∠OCD∴DA=CD∵由(2)得AD=AB,CD=BC∴AD=DC=BC=AB∴四边形ABCD是菱形∵在Rt△AFD中,DF=,∠DAC=30°∴AD=2DF=2∵四边形ABCD是菱形∴AC=2AF=6,BD=2DF=2∴菱形ABCD得面积为:×AC×DB=×6×2=6.本题考查切线的性质、等边三角形的判定和性质、菱形的判定和性质以及解直角三角形,熟练掌握并综合利用其进行分析是解题关键.22、(1)见解析;(2).【分析】(1)连接BD,OD,求出OD∥BC,推出OD⊥DE,根据切线判定推出即可.(2)求出∠BOD=∠GOB,从而求出∠BOD的度数,根据弧长公式求出即可.【详解】解:(1)证明:连接BD、OD,∵AB是⊙O直径,∴∠ADB=90°.∴BD⊥AC.∵AB=BC,∴AD=DC.∵AO=OB,∴DO∥BC.∵DE⊥BC,∴DE⊥OD.∵OD为半径,∴DE是⊙O切线.(2)连接OG,∵DG⊥AB,OB过圆心O,∴弧BG=弧BD.∵∠A=35°,∴∠BOD=2∠A=70°.∴∠BOG=∠BOD=70°.∴∠GOD=140°.∴劣弧DG的长是.23、4∶8∶7.【解析】试题分析:首先设等式为m,然后分别将a、b、c用含m的代数式来进行表示,根据2a-b+3c=21求出m的值,从而得出a、b、c的值,最后求出比值.试题解析:令===m,则a+2=3m,b=4m,c+5=6m,∴a=3m-2,b=4m,c=6m-5,∵2a-b+3c=21,∴2(3m-2)-4m+3(6m-5)=21,即20m=40,解得m=2,∴a=3m-2=4,b=4m=8,c=6m-5=7,∴a∶b∶c=4∶8∶7.24、(1)见解析;(2)【分析】(1)用列表法或画出树状图分析数据、列出可能的情况即可.(2)A、B、D既是轴对称图形,也是中心对称图形,C是轴对称图形,不是中心

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