上海市文达学校2027届数学九上期末教学质量检测模拟试题含解析_第1页
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上海市文达学校2027届数学九上期末教学质量检测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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.已知⊙O的半径为6cm,OP=8cm,则点P和⊙O的位置关系是()A.点P在圆内 B.点P在圆上 C.点P在圆外 D.无法判断2.如图,⊙O是△ABC的外接圆,∠OCB=40°,则∠A的大小为()A.40° B.50° C.80° D.100°3.如图,点的坐标是,是等边角形,点在第一象限,若反比例函数的图象经过点,则的值是()A. B. C. D.4.如图,在菱形ABOC中,∠A=60°,它的一个顶点C在反比例函数的图像上,若菱形的边长为4,则k值为()A. B. C. D.5.将一个直角三角形绕它的最长边(斜边)旋转一周得到的几何体为()A. B. C. D.6.如何求tan75°的值?按下列方法作图可解决问题,如图,在Rt△ABC中,AC=k,∠ACB=90°,∠ABC=30°,延长CB至点M,在射线BM上截取线段BD,使BD=AB,连接AD,依据此图可求得tan75°的值为()A. B. C. D.7.如图,AB是⊙O的直径,弦CD交AB于点E,且AE=CD=8,∠BAC=∠BOD,则⊙O的半径为A. B.5 C.4 D.38.已知两个相似三角形的相似比为4:9,则这两个三角形的对应高的比为()A. B. C. D.9.如图,在矩形中,,,过对角线交点作交于点,交于点,则的长是()A.1 B. C.2 D.10.已知关于x的方程x2+bx+a=0有一个根是﹣a(a≠0),则a﹣b的值为()A.a﹣b=1 B.a﹣b=﹣1 C.a﹣b=0 D.a﹣b=±1二、填空题(每小题3分,共24分)11.抛物线与y轴的交点做标为__________.12.如图,电灯在横杆的正上方,在灯光下的影子为,,米,米,点到的距离是3米,则到的距离是__________米.13.如图,AB是⊙O的直径,点C在AB的延长线上,CD与⊙O相切于点D,若∠CDA=122°,则∠C=_______.14.如图,正方形ABCD的边长为6,点E,F分别在AB,AD上,若CE=,且∠ECF=45°,则CF的长为__________.15.计算:2sin30°+tan45°=_____.16.如图,已知两个反比例函数和在第一象限内的图象,设点在上,轴于点交于点轴于点交于点,则四边形的面积为_______________________.17.有五张分别印有等边三角形、正方形、正五边形、矩形、正六边形图案的卡片(这些卡片除图案不同外,其余均相同).现将有图案的一面朝下任意摆放,从中任意抽取一张,抽到卡片的图案既是中心对称图形,又是轴对称图形的概率为_____.18.两地的实际距离是,在地图上众得这两地的距离为,则这幅地图的比例尺是___________.三、解答题(共66分)19.(10分)如图,为的直径,为上一点,,延长至点,使得,过点作,垂足在的延长线上,连接.(1)求证:是的切线;(2)当时,求图中阴影部分的面积.20.(6分)在“美丽乡村”建设中,某村施工人员想利用如图所示的直角墙角,计划再用30米长的篱笆围成一个矩形花园,要求把位于图中点处的一颗景观树圈在花园内,且景观树与篱笆的距离不小2米.已知点到墙体、的距离分别是8米、16米,如果、所在两面墙体均足够长,求符合要求的矩形花园面积的最大值.21.(6分)为实现“先富带动后富,从而达到共同富裕”,某县为做好“精准扶贫”,2017年投入资金1000万元用于教育扶贫,以后投入资金逐年增加,2019年投入资金达到1440万元.(1)从2017年到2019年,该县投入用于教育扶贫资金的年平均增长率是多少?(2)假设保持这个年平均增长率不变,请预测一下2020年该县将投入多少资金用于教育扶贫?22.(8分)数学活动课上,老师和学生一起去测量学校升旗台上旗杆AB的高度,如图,老师测得升旗台前斜坡FC的坡比为iFC=1:10(即EF:CE=1:10),学生小明站在离升旗台水平距离为35m(即CE=35m)处的C点,测得旗杆顶端B的仰角为α,已知tanα=,升旗台高AF=1m,小明身高CD=1.6m,请帮小明计算出旗杆AB的高度.23.(8分)如图,Rt△ABC中,∠ACB=90°,AC=BC,D是线段AB上一点(0<AD<AB).过点B作BE⊥CD,垂足为E.将线段CE绕点C逆时针旋转90°,得到线段CF,连接AF,EF.设∠BCE的度数为α.(1)①依题意补全图形.②若α=60°,则∠CAF=_____°;=_____;(2)用含α的式子表示EF与AB之间的数量关系,并证明.24.(8分)如图,在ABC中,AC=BC,∠ACB=120°,点D是AB边上一点,连接CD,以CD为边作等边CDE.(1)如图1,若∠CDB=45°,AB=6,求等边CDE的边长;(2)如图2,点D在AB边上移动过程中,连接BE,取BE的中点F,连接CF,DF,过点D作DG⊥AC于点G.①求证:CF⊥DF;②如图3,将CFD沿CF翻折得CF,连接B,直接写出的最小值.25.(10分)某商店经营一种小商品,进价为2.5元,据市场调查,销售单价是13.5元时平均每天销售量是500件,而销售单价每降低1元,平均每天就可以多售出100件.(1)假设每件商品降低x元,商店每天销售这种小商品的利润是y元,请你写出y与x的之间的函数关系式,并注明x的取值范围;(2)每件小商品销售价是多少元时,商店每天销售这种小商品的利润最大;最大利润是多少.(注:销售利润=销售收入-购进成本)26.(10分)二次函数的部分图象如图所示,其中图象与轴交于点,与轴交于点,且经过点.求此二次函数的解析式;将此二次函数的解析式写成的形式,并直接写出顶点坐标以及它与轴的另一个交点的坐标.利用以上信息解答下列问题:若关于的一元二次方程(为实数)在的范围内有解,则的取值范围是________.

参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、C【分析】根据点与圆的位置关系即可求解.【详解】∵⊙O的半径为6cm,OP=8cm,∴点P到圆心的距离OP=8cm,大于半径6cm,∴点P在圆外,故选:C.本题考查了点与圆的位置关系:设⊙O的半径为r,点P到圆心的距离OP=d,则有:①点P在圆外⇔d>r;②点P在圆上⇔d=r;③点P在圆内⇔d<r.2、B【解析】试题分析:∵OB=OC,∠OCB=40°,∴∠BOC=180°-2∠OCB=100°,∴由圆周角定理可知:∠A=∠BOC=50°.故选B.3、D【分析】首先过点B作BC垂直OA于C,根据AO=4,△ABO是等辺三角形,得出B点坐标,迸而求出k的值.【详解】解:过点B作BC垂直OA于C,

∵点A的坐标是(2,0)

,AO=4,

∵△ABO是等边三角形∴OC=

2,BC=∴点B的坐标是(2,),把(2,)代入,得:k=xy=故选:D本题考查的是利用等边三角形的性质来确定反比例函数的k值.4、C【分析】由题意根据菱形的性质和平面直角坐标系的特点可以求得点C的坐标,从而可以求得k的值.【详解】解:∵在菱形ABOC中,∠A=60°,菱形边长为4,∴OC=4,∠COB=60°,C的横轴坐标为,C的纵轴坐标为,∴点C的坐标为(-2,),∵顶点C在反比例函数的图象上,∴=,得k=,故选:C.本题考查反比例函数图像以及菱形的性质,解答本题的关键是明确题意,求出点C的坐标,利用反比例函数的性质解答.5、D【解析】如图旋转,想象下,可得到D.6、B【解析】在直角三角形ABC中,利用30度所对的直角边等于斜边的一半表示出AB的长,再利用勾股定理求出BC的长,由CB+BD求出CD的长,在直角三角形ACD中,利用锐角三角函数定义求出所求即可.【详解】在Rt△ABC中,AC=k,∠ACB=90°,∠ABC=30°,∴AB=BD=2k,∠BAD=∠BDA=15°,BC=k,∴∠CAD=∠CAB+∠BAD=75°,在Rt△ACD中,CD=CB+BD=k+2k,则tan75°=tan∠CAD===2+,故选B本题考查了解直角三角形,熟练掌握三角函数是解题的关键.7、B【解析】试题分析:∵∠BAC=∠BOD,∴.∴AB⊥CD.∵AE=CD=8,∴DE=CD=1.设OD=r,则OE=AE﹣r=8﹣r,在RtODE中,OD=r,DE=1,OE=8﹣r,∴OD2=DE2+OE2,即r2=12+(8﹣r)2,解得r=2.故选B.8、B【分析】根据相似三角形的性质即可得出答案.【详解】根据“相似三角形对应高的比等于相似比”可得对应高的比为4:9,故答案选择B.本题考查相似三角形的性质,相似三角形对应边、对应高、对应中线以及周长比都等于相似比.9、B【分析】连接,由矩形的性质得出,,,,由线段垂直平分线的性质得出,设,则,在中,由勾股定理得出方程,解方程即可.【详解】如图:连接,∵四边形是矩形,∴,,,,∵,∴,设,则,在中,由勾股定理得:,解得:,即;故选B.本题考查了矩形的性质、线段垂直平分线的性质、勾股定理;熟练掌握矩形的性质,由勾股定理得出方程是解题的关键.10、B【分析】把x=﹣a代入方程得到一个二元二次方程,方程的两边都除以a,即可得出答案.【详解】把x=﹣a代入方程得:(﹣a)2﹣ab+a=0,a2﹣ab+a=0,∵a≠0,∴两边都除以a得:a﹣b+1=0,即a﹣b=﹣1,故选:B.此题考查一元二次方程的解,是方程的解即可代入方程求其他未知数的值或是代数式的值.二、填空题(每小题3分,共24分)11、(0,9)【分析】令x=0,求出y的值,然后写出交点坐标即可.【详解】解:x=0时,y=-9,

所以,抛物线与y轴的交点坐标为(0,-9).

故正确答案为:(0,-9).本题考查二次函数图象上点的坐标特征,解题关键是熟练掌握二次函数图象与坐标轴的交点的求解方法.12、【分析】利用相似三角形对应高的比等于相似比,列出方程即可解答.【详解】∴△PAB∽△PCD,∴AB:CD=P到AB的距离:点P到CD的距离,∴2:5=P到AB的距离:3,∴P到AB的距离为m,故答案为.本题主要考查了相似三角形的应用,掌握相似三角形的应用是解题的关键.13、26°【分析】连接OD,如图,根据切线的性质得∠ODC=90°,即可求得∠ODA=32°,再利用等腰三角形的性质得∠A=32°,然后根据三角形内角和定理计算即可.【详解】连接OD,如图,

∵CD与⊙O相切于点D,

∴OD⊥CD,

∴∠ODC=90°,

∴∠ODA=∠CDA-90°=122°-90°=32°,

∵OA=OD,

∴∠A=∠ODA=32°,

∴∠C=180°-∠ADC+∠A=180°-122°-32°=26°.

故答案为:.本题考查了切线的性质:圆的切线垂直于经过切点的半径.若出现圆的切线,必连过切点的半径,构造定理图,得出垂直关系.14、【解析】如图,延长FD到G,使DG=BE;连接CG、EF;∵四边形ABCD为正方形,在△BCE与△DCG中,,∴△BCE≌△DCG(SAS),∴CG=CE,∠DCG=∠BCE,∴∠GCF=45°,在△GCF与△ECF中,,∴△GCF≌△ECF(SAS),∴GF=EF,∵CE=3,CB=6,∴BE=,∴AE=3,设AF=x,则DF=6−x,GF=3+(6−x)=9−x,∴EF=,∴(9−x)²=9+x²,∴x=4,即AF=4,∴GF=5,∴DF=2,∴CF==,故答案为:.点睛:本题考查了全等三角形的判定与性质,勾股定理的知识点,构建三角形,利用方程思想是解答本题的关键.15、1.【分析】根据解特殊角的三角函数值即可解答.【详解】原式=1×+1=1.本题考查特殊角的三角函数值,解题的关键是牢记这些特殊三角函数值.16、【分析】根据反比函数比例系数k的几何意义得到S△AOC=S△BOD=,S矩形PCOD=3,然后利用矩形面积分别减去两个三角形的面积即可得到四边形PAOB的面积.【详解】解:∵PC⊥x轴,PD⊥y轴,∴S△AOC=S△BOD=×=,S矩形PCOD=3,∴四边形PAOB的面积=3--=1故答案为:1.本题考查了反比函数比例系数k的几何意义:在反比例函数y=图象中任取一点,过这一个点向x轴和y轴分别作垂线,与坐标轴围成的矩形的面积是定值|k|.17、【解析】判断出即是中心对称,又是轴对称图形的个数,然后结合概率计算公式,计算,即可.【详解】解:等边三角形、正方形、正五边形、矩形、正六边形图案中既是中心对称图形,又是轴对称图形是:正方形、矩形、正六边形共3种,故从中任意抽取一张,抽到卡片的图案既是中心对称图形,又是轴对称图形的概率为:.故答案为.考查中心对称图形和轴对称图形的判定,考查概率计算公式,难度中等.18、1:1【分析】图上距离和实际距离已知,依据“比例尺=图上距离:实际距离”即可求得地图的比例尺.【详解】解:因为,所以这幅地图的比例尺是.故答案为:1:1.本题考查比例尺.比例尺=图上距离:实际距离,在计算比例尺时一定要将实际距离与地图上的距离的单位化统一.三、解答题(共66分)19、(1)详见解析;(2).【分析】(1)连接OB,欲证是的切线,即要证到∠OBE=90°,而根据等腰三角形的性质可得到.再根据直角三角形的性质可得到,从而得到,从而得到,然后根据切线的判定方法得出结论即可.(2)先根据已知条件求出圆的半径,再根据扇形的面积计算公式计算出扇形OBC的面积,再算出三角形OBC的面积,则阴影部分的面积可求.【详解】(1)证明:如图,连接∵,,∴.∵,,∴在中,.∴∴在中,.∴,即.又∵为圆上一点,∴是圆的切线.(2)解:当时,.∵为圆的直径,∴.又∵,∴.在中,,即,解得.∴,∴本题考查了切线的判定方法和弓形面积的计算方法,正确作出辅助线是解题的关键.20、216米2【分析】设AB=x米,可知BC=(30-x)米,根据点到墙体、的距离分别是8米、16米,求出x的取值范围,再根据矩形的面积公式得出关于x的函数关系式即可得出结论.【详解】解:设矩形花园的宽为米,则长为米由题意知,解得即显然,时的值随的增大而增大所以,当时,面积取最大值答:符合要求的矩形花园面积的最大值是216米2此题主要考查二次函数的应用,关键是正确理解题意,列出S与x的函数关系式解题的关键.21、(1)20%;(2)1728万元.【分析】(1)设年平均增长率为x,根据:2017年投入资金×(1+增长率)2=2019年投入资金,列出方程求解可得;(2)根据求得的增长率代入求得2020年的投入即可.【详解】解:(1)设该地投入教育扶贫资金的年平均增长率为x,根据题意,得:1000(1+x)2=1440,解得:x=0.2或x=﹣2.2(舍),答:从2017年到2019年,该地投入教育扶贫资金的年平均增长率为20%;(2)2020年投入的教育扶贫资金为1440×(1+20%)=1728万元.本题考查的知识点是用一元二次方程求增长率问题,根据题目找出等量关系式是解此题的关键.22、12.1m.【分析】首先根据题意分析图形,本题涉及到两个直角三角形,分别解可得BG与EF的大小,进而求得BE、AE的大小,再利用AB=BE-AE可求出答案.【详解】解:作DG⊥AE于G,则∠BDG=α,易知四边形DCEG为矩形.∴DG=CE=35m,EG=DC=1.6m在直角三角形BDG中,BG=DG•×tanα=35×=15m,∴BE=15+1.6=16.6m.∵斜坡FC的坡比为iFC=1:10,CE=35m,∴EF=35×=3.5,∵AF=1,∴AE=AF+EF=1+3.5=4.5,∴AB=BE-AE=16.6-4.5=12.1m.答:旗杆AB的高度为12.1m.本题考查解直角三角形的应用-仰角俯角问题;解直角三角形的应用-坡度坡角问题.23、(1)①补图见解析;②30,;(2)EF=ABcosα;证明见解析.【分析】(1)①利用旋转直接画出图形,②先求出∠CBE=30°,再判断出△ACF≌△BCE,得出∠CAF=30°,再利用等腰直角三角形的性质计算即可得出结论;(2)先判断出△ACF≌△BCE,得出∠CAF=α,再同(1)②的方法即可得出结论.【详解】(1)①将线段CE绕点C逆时针旋转90°,得到线段CF,连接AF,EF,如图1;②∵BE⊥CD,∠CEB=90°,∵α=60°,∴∠CBE=30°,在Rt△ABC中,AC=BC,∴AC=AB,∵∠FCA=90°﹣∠ACE,∠ECB=90°﹣∠ACE,∴∠FCA=∠ECB=α.在△ACF和△BCE中,AC=BC,∠FCA=∠ECB,FC=EC,∴△ACF≌△BCE(SAS),∴∠AFC=∠BEC=90°,∠CAF=∠CBE=30°,∴CF=AC,由旋转知,CF=CE,∠ECF=90°,∴EF=CF=AC=×AB=AB,∴=,故答案为30,;(2)EF=ABcosα.证明:∵∠FCA=90°﹣∠ACE,∠ECB=90°﹣∠ACE,∴∠FCA=∠ECB=α.同(1)②的方法知,△ACF≌△BCE,∴∠AFC=∠BEC=90°,∴在Rt△AFC中,cos∠FCA=.∵∠ACB=90°,AC=BC,∴∠CAB=∠CBA=45°.∵∠ECF=90°,CE=CF,∴∠CFE=∠CEF=45°.在△FCE和△ACB中,∠FCE=∠ACB=90°,∠CFE=∠CAB=45°,∴△FCE∽△ACB,∴=cos∠FCA=cosα,即EF=ABcosα.此题是相似形综合题,主要考查了旋转的性质,等腰直角三角形的性质,全等三角形的判定和性质,判断出△ACF≌△BCE是解本题的关键.24、(1);(2)①证明见解析;②.【分析】(1)过点C作CH⊥AB于点H,由等腰三角形的性质和直角三角形的性质可得∠A=∠B=30°,AH=BH=3,CH==,由∠CDB=45°,可得CD=CH=;(2)①延长BC到N,使CN=BC,由“SAS”可证CEN≌CDA,可得EN=AD,∠N=∠A=30°,由三角形中位线定理可得CF∥EN,CF=EN,可得∠BCF=∠N=30°,可证DG=CF,DG∥CF,即可证四边形CFDG是矩形,可得结论;②由“SAS”可证EFD≌BF,可得B=DE,则当CD取最小值时,有最小值,即可求解.【详解】解:(1)如图1,过点C作CH⊥AB于点H,∵AC=BC,∠ACB=120°,CH⊥AB,∴∠A=∠B=30°,AH=BH=3,在RtBCH中,tan∠B=,∴tan30°=∴CH==,∵∠CDH=45°,CH⊥AB,∴∠CDH=∠DCH=45°,∴DH=CH=,CD=CH=;(2)①如图2,延长BC到N,使CN=BC,∵AC=BC,∠ACB=120°,∴∠A=∠ABC=30°,∠NCA=60°,∵ECD是等边三角形,∴EC=CD,∠ECD=60°,∴∠NCA=∠ECD,∴∠NCE=∠DCA,又∵CE=CD,AC=BC=CN,∴CEN≌CDA(SAS),∴EN=AD,∠N=∠A=30°,∵BC=CN,BF=EF,∴CF∥EN,CF=EN,∴∠BCF=∠N=30°,∴∠ACF=∠ACB﹣∠BCF=90°,又∵DG⊥AC,∴CF∥DG,∵∠A=30°,DG⊥AC,∴DG=AD,∴DG=CF,∴四边形CFDG是平行四边

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