湖北省大冶市金湖街办2027届九上数学期末质量跟踪监视模拟试题含解析_第1页
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湖北省大冶市金湖街办2027届九上数学期末质量跟踪监视模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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)1.八年级某同学6次数学小测验的成绩分别为:80分,85分,95分,95分,95分,100分,则该同学这6次成绩的众数和中位数分别是()A.95分,95分 B.95分,90分 C.90分,95分 D.95分,85分2.若一元二次方程x2+2x+m=0中的b2﹣4ac=0,则这个方程的两根为()A.x1=1,x2=﹣1 B.x1=x2=1 C.x1=x2=﹣1 D.不确定3.若一次函数的图像经过第一、二、四象限,则下列不等式中总是成立的是()A. B. C. D.4.如图,菱形ABCD的边长为2,∠A=60°,以点B为圆心的圆与AD、DC相切,与AB、CB的延长线分别相交于点E、F,则图中阴影部分的面积为()A. B. C. D.5.如图,ABCD是矩形纸片,翻折∠B,∠D,使AD,BC边与对角线AC重叠,且顶点B,D恰好落在同一点O上,折痕分别是CE,AF,则等于()A. B.2 C.1.5 D.6.如图,桌面上放着1个长方体和1个圆柱体,按如图所示的方式摆放在一起,其左视图是()A. B. C. D.7.已知,则()A.1 B.2 C.4 D.88.下列函数中,的值随着逐渐增大而减小的是()A. B. C. D.9.已知,是圆的半径,点,在圆上,且,若,则的度数为()A. B. C. D.10.如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,点P是边AC上一点,过点P作PQ∥AB交BC于点Q,D为线段PQ的中点,BD平分∠ABC,以下四个结论①△BQD是等腰三角形;②BQ=DP;③PA=QP;④=(1+)2;其中正确的结论的个数()A.1个 B.2个 C.3个 D.4个11.△ABC在正方形网格中的位置如图所示,则cosB的值为()A. B. C. D.212.如图,某厂生产一种扇形折扇,OB=10cm,AB=20cm,其中裱花的部分是用纸糊的,若扇子完全打开摊平时纸面面积为πcm2,则扇形圆心角的度数为()A.120° B.140° C.150° D.160°二、填空题(每题4分,共24分)13.如图,在矩形中,.若将绕点旋转后,点落在延长线上的点处,点经过的路径为,则图中阴影部分的面积为______.14.在一个不透明的布袋中装有黄、白两种颜色的球共40个,除颜色外其他都相同,小王通过多次摸球试验后发现,摸到黄球的频率稳定在0.35左右,则布袋中黄球可能有_________个15.如图,已知二次函数的图象与轴交于两点(点在点的左侧),与轴交于点为该二次函数在第一象限内的一点,连接,交于点,则的最大值为__________.16.若关于的一元二次方程(m-1)x2-4x+1=0有两个不相等的实数根,则m的取值范围为_____________.17.如图,在平面直角坐标系中,抛物线与轴的正半轴相交于点,其顶点为,将这条抛物线绕点旋转后得到的抛物线与轴的负半轴相交于点,其顶点为,连接,,,,则四边形的面积为__________;18.如图,⊙M的半径为4,圆心M的坐标为(6,8),点P是⊙M上的任意一点,PA⊥PB,且PA、PB与x轴分别交于A、B两点,若点A、点B关于原点O对称,则AB的最小值为____.三、解答题(共78分)19.(8分)如图,直线交轴于点,交轴于点,抛物线经过点,交轴于点,点为抛物线上一动点,过点作轴的垂线,交直线于点,设点的横坐标为.(1)求抛物线的解析式.(2)当点在直线下方的抛物线上运动时,求出长度的最大值.(3)当以,,为顶点的三角形是等腰三角形时,求此时的值.20.(8分)如图,一块直角三角板的直角顶点P放在正方形ABCD的BC边上,并且使条直角边经过点D,另一条直角边与AB交于点Q.请写出一对相似三角形,并加以证明.(图中不添加字母和线段)21.(8分)如图,⊙O是△ABC的外接圆,AD是⊙O的直径,若⊙O的半径为,AC=2,求sinB的值.22.(10分)如图,已知△ABC,∠B=90゜,AB=3,BC=6,动点P、Q同时从点B出发,动点P沿BA以1个单位长度/秒的速度向点A移动,动点Q沿BC以2个单位长度/秒的速度向点C移动,运动时间为t秒.连接PQ,将△QBP绕点Q顺时针旋转90°得到△,设△与△ABC重合部分面积是S.(1)求证:PQ∥AC;(2)求S与t的函数关系式,并直接写出自变量t的取值范围.23.(10分)解方程:x2+x﹣1=1.24.(10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.25.(12分)阅读材料,回答问题:材料题1:经过某十字路口的汽车,可能直行,也可能向左转或向右转.如果这三种可能性的大小相同,求三辆汽车经过这个十字路口时,至少要两辆车向左转的概率题2:有两把不同的锁和三把钥匙,其中两把钥匙分别能打开这两把锁(一把钥匙只能开一把锁),第三把钥匙不能打开这两把锁.随机取出一把钥匙开任意一把锁,一次打开锁的概率是多少?我们可以用“袋中摸球”的试验来模拟题1:在口袋中放三个不同颜色的小球,红球表示直行,绿球表示向左转,黑球表示向右转,三辆汽车经过路口,相当于从三个这样的口袋中各随机摸出一球.问题:(1)事件“至少有两辆车向左转”相当于“袋中摸球”的试验中的什么事件?(2)设计一个“袋中摸球”的试验模拟题2,请简要说明你的方案(3)请直接写出题2的结果.26.如图所示的双曲线是函数为常数,)图象的一支若该函数的图象与一次函数的图象在第一象限的交点为,求点的坐标及反比例函数的表达式.

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、A【详解】这组数据中95出现了3次,次数最多,为众数;中位数为第3和第4两个数的平均数为95,故选A.2、C【分析】根据求出m的值,再把求得的m的值代回原方程,然后解一元二次方程即可求出方程的两个根.【详解】解:∵△=b2﹣4ac=0,∴4﹣4m=0,解得:m=1,∴原方程可化为:x2+2x+1=0,∴(x+1)2=0,∴x1=x2=﹣1.故选C.本题考查了一元二次方程根的判别式和一元二次方程的解法,常用的方法由直接开平方法、配方法、因式分解法、求根公式法,灵活选择合适的方法是解答本题的关键.3、C【分析】首先判断a、b的符号,再一一判断即可解决问题.【详解】∵一次函数y=ax+b的图象经过第一、二、四象限,∴a<0,b>0,故A错误;,故B错误;a2+b>0,故C正确,a+b不一定大于0,故D错误.故选:C.本题考查一次函数与不等式,解题的关键是学会根据函数图象的位置,确定a、b的符号,属于中考常考题型.4、A【详解】解:设AD与圆的切点为G,连接BG,∴BG⊥AD,∵∠A=60°,BG⊥AD,∴∠ABG=30°,在直角△ABG中,BG=AB=×2=,AG=1,∴圆B的半径为,∴S△ABG==,在菱形ABCD中,∵∠A=60°,则∠ABC=120°,∴∠EBF=120°,∴S阴影=2(S△ABG﹣S扇形ABG)+S扇形FBE==.故选A.考点:1.扇形面积的计算;2.菱形的性质;3.切线的性质;4.综合题.5、B【详解】解:∵ABCD是矩形,∴AD=BC,∠B=90°,∵翻折∠B,∠D,使AD,BC边与对角线AC重叠,且顶点B,D恰好落在同一点O上,∴AO=AD,CO=BC,∠AOE=∠COF=90°,∴AO=CO,AC=AO+CO=AD+BC=2BC,∴∠CAB=30°,∴∠ACB=60°,∴∠BCE=∠ACB=30°,∴BE=CE,∵AB∥CD,∴∠OAE=∠FCO,在△AOE和△COF中,∵∠OAE=∠FCO,AO=CO,∠AOE=∠COF,∴△AOE≌△COF,∴OE=OF,∴EF与AC互相垂直平分,∴四边形AECF为菱形,∴AE=CE,∴BE=AE,∴=2,故选B.本题考查翻折变换(折叠问题).6、C【分析】根据左视图是从左面看所得到的图形进行解答即可.【详解】从左边看时,圆柱和长方体都是一个矩形,圆柱的矩形竖放在长方体矩形的中间.故选:C.本题考查了三视图的知识,左视图是从物体的左面看得到的视图.7、C【分析】根据比例的性质得出再代入要求的式子,然后进行解答即可.【详解】解:∵,∴a=4b,c=4d,∴,故选C.此题考查了比例的性质,熟练掌握比例线段的性质是解题的关键,是一道基础题.8、D【分析】分别利用一次函数、正比例函数、反比例函数、二次函数的增减性分析得出答案.【详解】A选项函数的图象是随着增大而增大,故本选项错误;B选项函数的对称轴为,当时随增大而减小故本选项错误;C选项函数,当或,随着增大而增大故本选项错误;D选项函数的图象是随着增大而减小,故本选项正确;故选D.本题考查了三种函数的性质,了解它们的性质是解答本题的关键,难度不大.9、D【分析】连接OC,根据圆周角定理求出∠AOC,再根据平行得到∠OCB,利用圆内等腰三角形即可求解.【详解】连接CO,∵∴∠AOC=2∵∴∠OCB=∠AOC=∵OC=BO,∴=∠OCB=故选D.此题主要考查圆周角定理,解题的关键是熟知圆的基本性质及圆周角定理的内容.10、C【分析】利用平行线的性质角、平分线的定义、相似三角形的判定和性质一一判断即可.【详解】解:∵PQ∥AB,∴∠ABD=∠BDQ,又∠ABD=∠QBD,∴∠QBD=∠BDQ,∴QB=QD,∴△BQD是等腰三角形,故①正确,∵QD=DF,∴BQ=PD,故②正确,∵PQ∥AB,∴=,∵AC与BC不相等,∴BQ与PA不一定相等,故③错误,∵∠PCQ=90°,QD=PD,∴CD=QD=DP,∵△ABC∽△PQC,∴=()2=()2=(1+)2,故④正确,故选:C.本题考查的是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是解题的关键.11、A【解析】解:在直角△ABD中,BD=2,AD=4,则AB=,则cosB=.故选A.12、C【解析】根据扇形的面积公式列方程即可得到结论.【详解】∵OB=10cm,AB=20cm,∴OA=OB+AB=30cm,设扇形圆心角的度数为α,∵纸面面积为πcm2,∴,∴α=150°,故选:C.本题考了扇形面积的计算的应用,解题的关键是熟练掌握扇形面积计算公式:扇形的面积=.二、填空题(每题4分,共24分)13、【分析】先利用直角三角形的性质和勾股定理求出BD和BC的长,再求出和扇形BDE的面积,两者作差即可得.【详解】由矩形的性质得:的面积为扇形BDE所对的圆心角为,所在圆的半径为BD则扇形BDE的面积为所以图中阴影部分的面积为故答案为:.本题考查了矩形的性质、直角三角形的性质、勾股定理、旋转的性质、扇形的面积公式,这是一道基础类综合题,求出扇形BDE的面积是解题关键.14、14【分析】先由频率估计出摸到黄球的概率,然后利用概率公式求解即可.【详解】因摸到黄球的频率稳定在0.35左右则摸到黄球的概率为0.35设布袋中黄球的个数为x个由概率公式得解得故答案为:14.本题考查了频率估计概率、概率公式,根据频率估计出事件概率是解题关键.15、【分析】由抛物线的解析式易求出点A、B、C的坐标,然后利用待定系数法求出直线BC的解析式,过点P作PQ∥x轴交直线BC于点Q,则△PQK∽△ABK,可得,而AB易求,这样将求的最大值转化为求PQ的最大值,可设点P的横坐标为m,注意到P、Q的纵坐标相等,则可用含m的代数式表示出点Q的横坐标,于是PQ可用含m的代数式表示,然后利用二次函数的性质即可求解.【详解】解:对二次函数,令x=0,则y=3,令y=0,则,解得:,∴C(0,3),A(-1,0),B(4,0),设直线BC的解析式为:,把B、C两点代入得:,解得:,∴直线BC的解析式为:,过点P作PQ∥x轴交直线BC于点Q,如图,则△PQK∽△ABK,∴,设P(m,),∵P、Q的纵坐标相等,∴当时,,解得:,∴,又∵AB=5,∴.∴当m=2时,的最大值为.故答案为:.本题考查了二次函数与坐标轴的交点、二次函数的性质和二次函数图象上点的坐标特征、待定系数法求函数的解析式、相似三角形的判定和性质等知识,难度较大,属于填空题中的压轴题,解题的关键是利用相似三角形的判定和性质将所求的最大值转化为求PQ的最大值、熟练掌握二次函数的性质.16、且【解析】试题解析:∵一元二次方程有两个不相等的实数根,∴m−1≠0且△=16−4(m−1)>0,解得m<5且m≠1,∴m的取值范围为m<5且m≠1.故答案为:m<5且m≠1.点睛:一元二次方程方程有两个不相等的实数根时:17、32【分析】利用抛物线的解析式算出M的坐标和A的坐标,根据对称算出B和N的坐标,再利用两个三角形的面积公式计算和即可.【详解】∵,∴M(2,-4),令,解得x1=0,x2=4,∴A(0,4),∵B,N分别关于原点O的对称点是A,M,∴B(-4,-0),N(-2,4),∴AB=8,∴四边形AMBN的面积为:2S△ABM=,故答案为:32.本题考查二次函数的性质,关键在于利用对称性得出坐标点.18、1【分析】由Rt△APB中AB=2OP知要使AB取得最小值,则PO需取得最小值,连接OM,交⊙M于点P′,当点P位于P′位置时,OP′取得最小值,据此求解可得.【详解】解:连接OP,

∵PA⊥PB,

∴∠APB=90°,

∵AO=BO,

∴AB=2PO,

若要使AB取得最小值,则PO需取得最小值,

连接OM,交⊙M于点P′,当点P位于P′位置时,OP′取得最小值,

过点M作MQ⊥x轴于点Q,

则OQ=6、MQ=8,

∴OM=10,

又∵MP′=4,

∴OP′=6,

∴AB=2OP′=1,

故答案为:1.本题主要考查点与圆的位置关系,解题的关键是根据直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半得出AB取得最小值时点P的位置.三、解答题(共78分)19、(1);(2)当时,线段的长度有最大值,最大值为;(3)的值为6或或或3【分析】(1)令即可得出点A的坐标,再根据点B的坐标利用待定系数法即可求得抛物线的解析式;(2)由点D的横坐标,可知点P和点D的坐标,再根据点在直线下方的抛物线上,即可表示PD解析式,并转化为顶点式就可得出答案;(3)根据题意分别表示出,,分当时,当时,当时三种情况分别求出m的值即可.【详解】(1)对于,取,得,∴.将,代入,得解得∴抛物线的解析式为.(2)∵点的横坐标为,∴点的坐标为,点的坐标为,∵点在直线下方的抛物线上,∴.∵,当时,线段的长度有最大值,最大值为.(3)由,,,得,,.当为等腰三角形时,有三种情况:①当时,,即,解得(不合题意,舍去),;②当时,,即,解得,;③当时,,即,解得.综上所述,的值为6或或或3.本题考查了待定系数求二次函数解析式、二次函数的最值、等腰三角形的性质,综合性比较强,需要注意的是求m的值时,等腰三角形要分情况讨论.20、△BPQ∽△CDP,证明见解析.【分析】根据正方形性质得到角的关系,从而根据判定两三角形相似的方法证明△BPQ∽△CDP.【详解】△BPQ∽△CDP,证明:∵四边形ABCD是正方形,∴∠B=∠C=90°,∵∠QPD=90°,∴∠QPB+∠BQP=90°,∠QPB+∠DPC=90°,∴∠DPC=∠PQB,∴△BPQ∽△CDP.此题重点考察学生对两三角形相似的判定的理解,熟练掌握两三角形相似的判定方法是解题的关键.21、【解析】试题分析:求角的三角函数值,可以转化为求直角三角形边的比,连接DC.根据同弧所对的圆周角相等,就可以转化为:求直角三角形的锐角的三角函数值的问题.试题解析:解:连接DC.∵AD是直径,∴∠ACD=90°.∵∠B=∠D,∴sinB=sinD==.点睛:综合运用了圆周角定理及其推论.注意求一个角的锐角三角函数时,能够根据条件把角转化到一个直角三角形中.22、(1)见解析;(2)【分析】(1)由题意可得出,继而可证明△BPQ∽△BAC,从而证明结论;(2)由题意得出QP`⊥AC,分三种情况利用相似三角形的判定及性质讨论计算.【详解】解:(1)∵BP=t,BQ=2t,AB=3,BC=6∴∵∠B=∠B∴△BPQ∽△BAC∴∠BPQ=∠A∴PQ∥AC(2)∵BP=tBQ=2t∴P`Q=∵AB=3BC=6∴AC=3∵PQ∥AC∴QP`⊥AC当0<t≤时,S=t2当<t≤1时:设QP`交AC于点MP`B`交AC于点N∴∠QMC=∠B=90°∴△QMC∽△ABC∴∴∴QM=∵P`Q=t∴P`M=又∵∠P`=∠BPQ=∠A∴△P`NM∽△ACB∴∴MN=2P`M∴S△P`MN=P`M·MN=P`M2=∴当1<t≤3时设QB`交AC于点H∵∠HQM=∠PQB∴△HMQ∽△PBQ∴∴MH=MQ∴综合上所述:本题是一道关于相似的综合题目,难度较大,涉及的知识点有相似三角形的判定及性质、勾股定理、三角形面积公式、旋转的性质等,需要有数形结合的能力以及较强的计算能力.23、x1=,x2=.【分析】直接用公式法求解即可,首先确定a,b,c,再判断方程的解是否存在,若存在代入公式即可求解.【详解】解:a=1,b=1,c=﹣1,b2﹣4ac=1+4=5>1,x=;∴x1=,x2=.此题主要考查一元二次方程的解法,主要有:因式分解法、公式法、配方法、直接开平方法等,要针对不同的题型选用合适的方法.24、(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,

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