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文档简介
2027届海南省临高县美台中学数学九年级第一学期期末学业质量监测试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每题4分,共48分)1.若,设,,,则、、的大小顺序为()A. B. C. D.2.某反比例函数的图象经过点(-2,3),则此函数图象也经过()A.(2,-3) B.(-3,3) C.(2,3) D.(-4,6)3.如图一块直角三角形ABC,∠B=90°,AB=3,BC=4,截得两个正方形DEFG,BHJN,设S1=DEFG的面积,S2=BHJN的面积,则S1、S2的大小关系是()A.S1>S2 B.S1<S2 C.S1=S2 D.不能确定4.已知⊙O的半径为4cm.若点P到圆心O的距离为3cm,则点P()A.在⊙O内 B.在⊙O上C.在⊙O外 D.与⊙O的位置关系无法确定5.下列二次根式中,与是同类二次根式的是()A. B. C. D.6.⊙O的半径为5,圆心O到直线l的距离为3,下列位置关系正确的是()A. B.C. D.7.如图,、、、是上的四点,,,则的度数是()A. B. C. D.8.关于x的方程ax2+bx+c=0是一元二次方程,则满足()A.a≠0 B.a>0 C.a≥0 D.全体实数9.若点,,在双曲线上,则,,的大小关系是()A. B. C. D.10.如图,点A.B.C在⊙D上,∠ABC=70°,则∠ADC的度数为()A.110° B.140° C.35° D.130°11.如图,AB为⊙O的直径,PD切⊙O于点C,交AB的延长线于D,且CO=CD,则∠PCA=()A.30° B.45° C.60° D.67.5°12.如图,四点在⊙上,.则的度数为()A. B. C. D.二、填空题(每题4分,共24分)13.在平面直角坐标系中,抛物线y=x2如图所示,已知A点坐标为(1,1),过点A作AA1∥x轴交抛物线于点A1,过点A1作A1A2∥OA交抛物线于点A2,过点A2作A2A3∥x轴交抛物线于点A3,过点A3作A3A4∥OA交抛物线于点A4,过点A4作A4A5∥x轴交抛物线于点A5,则点A5的坐标为_____.14.若,且,则=______.15.如图,已知△ABC的三个顶点均在格点上,则cosA的值为_______.16.已知a、b是一元二次方程x2+x﹣1=0的两根,则a+b=_____.17.若关于x的一元二次方程有两个不相等的实数根,则k的取值范围是______.18.二次函数y=x2的图象如图所示,点A0位于坐标原点,点A1、A、A、…、A在y轴的正半轴上,点B、B、B、…、B在二次函数y=x2位于第一象限的图象上,若△A0B1A1、△A1B2A2、△A2B3A3、…、△A2017B2018A2018都为等边三角形,则△ABA的边长=____________.三、解答题(共78分)19.(8分)在一元二次方程x2-2ax+b=0中,若a2-b>0,则称a是该方程的中点值.(1)方程x2-8x+3=0的中点值是________;(2)已知x2-mx+n=0的中点值是3,其中一个根是2,求mn的值.20.(8分)解下列方程(1)x2+4x﹣1=0(2)(y+2)2=(3y﹣1)221.(8分)如图,△ABC是等腰三角形,且AC=BC,∠ACB=120°,在AB上取一点O,使OB=OC,以O为圆心,OB为半径作圆,过C作CD∥AB交⊙O于点D,连接BD.(1)猜想AC与⊙O的位置关系,并证明你的猜想;(2)已知AC=6,求扇形OBC围成的圆锥的底面圆半径.22.(10分)如图,在中,,,,动点从点出发,沿方向匀速运动,速度为;同时,动点从点出发,沿方向匀速运动,速度为;当一个点停止运动,另一个点也停止运动.设点,运动的时间是.过点作于点,连接,.(1)为何值时,?(2)设四边形的面积为,试求出与之间的关系式;(3)是否存在某一时刻,使得若存在,求出的值;若不存在,请说明理由;(4)当为何值时,?23.(10分)如图1:在Rt△ABC中,AB=AC,D为BC边上一点(不与点B,C重合),试探索AD,BD,CD之间满足的等量关系,并证明你的结论.小明同学的思路是这样的:将线段AD绕点A逆时针旋转90°,得到线段AE,连接EC,DE.继续推理就可以使问题得到解决.(1)请根据小明的思路,试探索线段AD,BD,CD之间满足的等量关系,并证明你的结论;(2)如图2,在Rt△ABC中,AB=AC,D为△ABC外的一点,且∠ADC=45°,线段AD,BD,CD之间满足的等量关系又是如何的,请证明你的结论;(3)如图3,已知AB是⊙O的直径,点C,D是⊙O上的点,且∠ADC=45°.①若AD=6,BD=8,求弦CD的长为;②若AD+BD=14,求的最大值,并求出此时⊙O的半径.24.(10分)已知关于的方程.(1)当取何值时,方程有两个不相等的实数根;(2)若、为方程的两个不等实数根,且满足,求的值.25.(12分)如图,破残的圆形轮片上,弦AB的垂直平分线交AB于C,交弦AB于D.(1)求作此残片所在的圆(不写作法,保留作图痕迹);(2)若AB=24cm,CD=8cm,求(1)中所作圆的半径.26.甲、乙两名同学玩一个游戏:在一个不透明的口袋中装有标号分别为1,2,3,4的四个小球(除标号外无其它差异).从口袋中随机摸出一个小球,记下标号后放回口袋中,充分摇匀后,再从口袋中随机摸出一个小球,记下该小球的标号,两次记下的标号分别用x、y表示.若x+y为奇数,则甲获胜;若x+y为偶数,则乙获胜.(1)用列表法或树状图法(树状图也称树形图)中的一种方法,求(x,y)所有可能出现的结果总数;(2)你认为这个游戏对双方公平吗?请说明理由.
参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、B【分析】根据,设x=1a,y=7a,z=5a,进而代入A,B,C分别求出即可.【详解】解:∵,设x=1a,y=7a,z=5a,
∴=,
==1,
==1.
∴A<B<C.
故选:B.本题考查了比例的性质,根据比例式用同一个未知数得出x,y,z的值进而求出是解题的关键.2、A【分析】设反比例函数y=(k为常数,k≠0),由于反比例函数的图象经过点(-2,3),则k=-6,然后根据反比例函数图象上点的坐标特征分别进行判断.【详解】设反比例函数y=(k为常数,k≠0),∵反比例函数的图象经过点(-2,3),∴k=-2×3=-6,而2×(-3)=-6,(-3)×(-3)=9,2×3=6,-4×6=-24,∴点(2,-3)在反比例函数y=-的图象上.故选A.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.3、B【分析】根据勾股定理求出AC,求出AC边上的高BM,根据相似三角形的性质得出方程,求出方程的解,即可求得S1,如图2,根据相似三角形的性质列方程求得HJ=,于是得到S2=()2>()2,即可得到结论.【详解】解:如图1,设正方形DEFG的边长是x,∵△ABC是直角三角形,∠B=90°,AB=3,BC=4,∴由勾股定理得:AC=5,过B作BM⊥AC于M,交DE于N,由三角形面积公式得:BC×AB=AC×BM,∵AB=3,AC=5,BC=4,∴BM=2.4,∵四边形DEFG是正方形,∴DG=GF=EF=DE=MN=x,DE∥AC,∴△BDE∽△ABC,∴=,∴=,∴x=,即正方形DEFG的边长是;∴S1=()2,如图2,∵HJ∥BC,∴△AHJ∽△ABC,∴=,即=,∴HJ=,∴S2=()2>()2,∴S1<S2,故选:B.本题考查了相似三角形的性质和判定,三角形面积公式,正方形的性质的应用,熟练掌握相似三角形的判定和性质是解题的关键.4、A【分析】根据点与圆的位置关系判断即可.【详解】∵点P到圆心的距离为3cm,而⊙O的半径为4cm,∴点P到圆心的距离小于圆的半径,∴点P在圆内,故选:A.此题考查的是点与圆的位置关系,掌握点与圆的位置关系的判断方法是解决此题的关键.5、A【解析】试题分析:因为=2,所以与是同类二次根式,所以A正确;因为与不是同类二次根式,所以B错误;因为,所以与不是同类二次根式,所以B错误;因为,所以与不是同类二次根式,所以B错误;故选A.考点:同类二次根式6、B【分析】根据圆O的半径和圆心O到直线l的距离的大小,相交:d<r;相切:d=r;相离:d>r;即可选出答案.【详解】解:∵⊙O的半径为5,圆心O到直线l的距离为3,∵5>3,即:d<r,∴直线L与⊙O的位置关系是相交.故选:B.本题主要考查了对直线与圆的位置关系的性质,掌握直线与圆的位置关系的性质是解此题的关键.7、A【分析】根据垂径定理得,结合和圆周角定理,即可得到答案.【详解】∵,∴,∵,∴.故选:A.本题主要考查垂径定理和圆周角定理,掌握垂径定理和圆周角定理是解题的关键.8、A【解析】根据一元二次方程的定义求解.一元二次方程必须满足两个条件:(1)未知数的最高次数是2;(2)二次项系数不为1.【详解】由于关于x的方程ax2+bx+c=1是一元二次方程,所以二次项系数不为零,即a≠1.故选:A.此题考查一元二次方程的定义,熟记一元二次方程满足的条件即可正确解题.9、C【分析】根据题目分别将三个点的横坐标值带入双曲线解析式,即可得出所对应的函数值,再比较大小即可.【详解】解:∵若点,,在双曲线上,∴∴故选:C.本题考查的知识点是反比例函数图象上点的坐标特征,本题还可以先分清各点所在象限,再利用各自的象限内反比例函数的增减性解决问题.10、B【解析】根据圆周角定理可得∠ADC=2∠ABC=140°,故选B.11、D【分析】利用圆的切线的性质定理、等腰三角形的性质即可得出.【详解】解:∵PD切⊙O于点C,∴OC⊥CD,在Rt△OCD中,又CD=OC,∴∠COD=45°.∵OC=OA,∴∠OCA=×45°=22.5°.∴∠PCA=90°-22.5°=67.5°.故选:D.本题考查切线的性质定理,熟练掌握圆的切线的性质定理、等腰三角形的性质是解题的关键.12、B【分析】连接BO,由可得,则,由圆周角定理,得,即可得到答案.【详解】解:如图,连接BO,则∵,∴,∴,∵,∴;故选:B.本题考查了垂径定理,以及圆周角定理,解题的关键是正确作出辅助线,得到.二、填空题(每题4分,共24分)13、(﹣3,9)【分析】根据二次函数性质可得出点A1的坐标,求得直线A1A2为y=x+2,联立方程求得A2的坐标,即可求得A3的坐标,同理求得A4的坐标,即可求得A5的坐标.【详解】∵A点坐标为(1,1),∴直线OA为y=x,A1(﹣1,1),∵A1A2∥OA,∴直线A1A2为y=x+2,解得:或,∴A2(2,4),∴A3(﹣2,4),∵A3A4∥OA,∴直线A3A4为y=x+6,解得:或,∴A4(3,9),∴A5(﹣3,9),故答案为:(﹣3,9).本题考查了二次函数图象上点的坐标特征、一次函数的图象以及交点的坐标,根据坐标的变化找出变化规律是解题的关键.14、12【分析】设,则a=2k,b=3k,c=4k,由求出k值,即可求出c的值.【详解】解:设,则a=2k,b=3k,c=4k,∵a+b-c=3,∴2k+3k-4k=3,∴k=3,∴c=4k=12.故答案为12.此题主要考查了比例的性质,利用等比性质是解题关键.15、【解析】连接BD,根据勾股定理的逆定理判断出△ABD的形状,再由锐角三角函数的定义即可得出结论.【详解】解:如图,连接BD,
∵BD2=12+12=2,AB2=12+32=10,AD2=22+22=8,2+8=10,
∴△ABD是直角三角形,且∠ADB=90°,
∴.
故答案为:.本题主要考查了锐角三角函数和勾股定理,作出适当的辅助线构建直角三角形是解答此题的关键.16、-1【分析】直接根据两根之和的公式可得答案.【详解】∵a、b是一元二次方程x2+x﹣1=0的两根,∴a+b=﹣1,故答案为:﹣1.此题考查一元二次方程根与系数的公式,熟记公式并熟练解题是关键.17、k<5且k≠1.【解析】试题解析:∵关于x的一元二次方程有两个不相等的实数根,解得:且故答案为且18、1【分析】分别过B1,B2,B3作y轴的垂线,垂足分别为A、B、C,设A0A1=a,A1A2=b,A2A3=c,则AB1=a,BB2=b,CB3=c,再根据所求正三角形的边长,分别表示B1,B2,B3的纵坐标,逐步代入抛物线y=x2中,求a、b、c的值,得出规律.【详解】解:分别过B1,B2,B3作y轴的垂线,垂足分别为A、B、C,
设A0A1=a,A1A2=b,A2A3=c,则AB1=a,BB2=b,CB3=c,在正△A0B1A1中,B1(a,),
代入y=x2中,得=×a2,解得a=1,即A0A1=1,
在正△A1B2A2中,B2(b,1+),
代入y=x2中,得1+=×b2,解得b=2,即A1A2=2,
在正△A2B3A3中,B3(c,3+),
代入y=x2中,得3+=×c2,解得c=3,即A2A3=3,
…
依此类推由此可得△A2017B1A1的边长=1,
故答案为:1.本题考查了二次函数的综合运用.关键是根据正三角形的性质表示点的坐标,利用抛物线解析式求正三角形的边长,得到规律.三、解答题(共78分)19、(1)4;(2)48.【分析】(1)根据中点值的定义进行求解即可;(2)根据中点值的定义可求得m的值,再将方程的根代入方程可求得n的值,由此即可求得答案.【详解】(1),x2-2×4x+3=0,42-3=13>0,所以中点值为4,故答案为4;(2)由中点值的定义得:,,,将代入方程,得:,,.本题考查了一元二次方程的根,新定义,弄懂新定义是解题的关键.20、(1)x1=﹣2+,x2=﹣2﹣;(2)y1=﹣,y2=.【解析】(1)把常数项1移项后,在左右两边同时加上4配方求解.(2)整理后分解因式,即可得出两个一元一次方程,求出方程的解即可;【详解】(1)移项可得:x2+4x=1,两边加4可得:x2+4x+4=4+1,配方可得:(x+2)2=5,两边开方可得:x+2=±,∴x1=﹣2+,x2=﹣2﹣;(2)移项可得:(y+2)2﹣(3y﹣1)2=0,分解因式可得:(y+2+3y﹣1)(y+2﹣3y+1)=0,即(4y+1)(3﹣2y)=0,∴4y+1=0或3﹣2y=0,∴y1=﹣,x2=.本题考查了解一元二次方程,能选择适当的方法解一元二次方程是解题的关键.21、(1)见解析;(2).【解析】(1)根据等腰三角形的性质得∠ABC=∠A=30°,再由OB=OC和∠CBO=∠BCO=30°,所以∠OCA=120°﹣30°=90°,然后根据切线的判定定理即可得到,AC是⊙O的切线;(2)在Rt△AOC中,根据含30度的直角三角形三边的关系得到CO=,所以弧BC的弧长=,然后根据圆锥的计算求圆锥的底面圆半径.【详解】(1)AC与⊙O相切,理由:∵AC=BC,∠ACB=120°,∴∠ABC=∠A=30°.∵OB=OC,∠CBO=∠BCO=30°,∴∠OCA=120°﹣30°=90°,∴AC⊥OC,又∵OC是⊙O的半径,∴AC与⊙O相切;(2)在Rt△AOC中,∠A=30°,AC=6,则tan30°===,∠COA=60°,解得:CO=2,∴弧BC的弧长为:=,设底面圆半径为:r,则2πr=,解得:r=.本题考查了等腰三角形的性质、圆锥的计算和切线的判定定理:经过半径的外端且垂直于这条半径的直线是圆的切线.22、(1)当t=时,DE⊥AC;(2);(3)当t=时,;(4)t=时,=【分析】(1)若DE⊥AC,则∠EDA=90°,易证△ADE∽△ABC,进而列出关于t的比例式,即可求解;(2)由△CDF∽△CAB,得CF=,BF=8﹣,进而用割补法得到与之间的关系式,进而即可得到答案;(3)根据,列出关于t的方程,即可求解;(4)过点E作EM⊥AC于点M,易证△AEM∽△ACB,从而得EM=,AM=,进而得DM=,根据当DM=ME时,=,列出关于t的方程,即可求解.【详解】(1)∵∠B=,AB=6cm,BC=8cm,∴AC=10cm,若DE⊥AC,则∠EDA=90°,∴∠EDA=∠B,∵∠A=∠A,∴△ADE∽△ABC,∴,即,∴t=,答:当t=时,DE⊥AC;(2)∵DF⊥BC,∴∠DFC=90°,∴∠DFC=∠B,∵∠C=∠C,∴△CDF∽△CAB,∴,即,∴CF=,∴BF=8﹣,∴;(3)若存在某一时刻t,使得,根据题意得:,解得:,答:当t=时,;(4)过点E作EM⊥AC于点M,则△AEM∽△ACB∴=,∴,∴EM=,AM=,∴DM=10-2t-=,在Rt△DEM中,当DM=ME时,=,∴,解得:t=即:当t=时,=.本题主要考查相似三角形的判定和性质定理综合,通过相似三角形的性质,用代数式表示相关线段,进而列出方程,是解题的关键.23、(1)CD2+BD2=2AD2,见解析;(2)BD2=CD2+2AD2,见解析;(3)①7,②最大值为,半径为【分析】(1)先判断出∠BAD=CAE,进而得出△ABD≌△ACE,得出BD=CE,∠B=∠ACE,再根据勾股定理得出DE2=CD2+CE2=CD2+BD2,在Rt△ADE中,DE2=AD2+AE2=2AD2,即可得出结论;(2)同(1)的方法得,ABD≌△ACE(SAS),得出BD=CE,再用勾股定理的出DE2=2AD2,CE2=CD2+DE2=CD2+2AD2,即可得出结论;(3)先根据勾股定理的出DE2=CD2+CE2=2CD2,再判断出△ACE≌△BCD(SAS),得出AE=BD,①将AD=6,BD=8代入DE2=2CD2中,即可得出结论;②先求出CD=7,再将AD+BD=14,CD=7代入,化简得出﹣(AD﹣)2+,进而求出AD,最后用勾股定理求出AB即可得出结论.【详解】解:(1)CD2+BD2=2AD2,理由:由旋转知,AD=AE,∠DAE=90°=∠BAC,∴∠BAD=∠CAE,∵AB=AC,∴△ABD≌△ACE(SAS),∴BD=CE,∠B=∠ACE,在Rt△ABC中,AB=AC,∴∠B=∠ACB=45°,∴∠ACE=45°,∴∠DCE=∠ACB+∠ACE=90°,根据勾股定理得,DE2=CD2+CE2=CD2+BD2,在Rt△ADE中,DE2=AD2+AE2=2AD2,∴CD2+BD2=2AD2;(2)BD2=CD2+2AD2,理由:如图2,将线段AD绕点A逆时针旋转90°,得到线段AE,连接EC,DE,同(1)的方法得,ABD≌△ACE(SAS),∴BD=CE,在Rt△ADE中,AD=AE,∴∠ADE=45°,∴DE2=2AD2,∵∠ADC=45°,∴∠CDE=∠ADC+∠ADE=90°,根据勾股定理得,CE2=CD2+DE2=CD2+2AD2,即:BD2=CD2+2AD2;(3)如图3,过点C作CE⊥CD交DA的延长线于E,∴∠DCE=90°,∵∠ADC=45°,∴∠E=90°﹣∠ADC=45°=∠ADC,∴CD=CE,根据勾股定理得,DE2=CD2+CE2=2CD2,连接AC,BC,∵AB是⊙O的直径,∴∠ACB=∠ADB=90°,∵∠ADC=45°,∴∠BDC=45°=∠ADC,∴AC=BC,∵∠DCE=∠ACB=90°,∴∠ACE=∠BCD,∴△ACE≌△BCD(SAS),∴AE=BD,①AD=6,BD=8,∴DE=AD+AE=AD+BD=14,∴2CD2=142,∴CD=7,故答案为7;②∵AD+BD=14,∴CD=7,∴=AD•(BD+×7)=AD•(BD+7)=AD•BD+7AD=AD(14﹣AD)+7AD=﹣AD2+21AD=﹣(AD﹣)2+,∴当AD=时,的最大值为,∵AD+BD=14,∴BD=14﹣=,在Rt△ABD中,根据勾股定理得,AB=,∴⊙O的半径为OA=AB=.本题考查圆与三角形的结合,关键在于熟记圆的性质和三角形的性质.24、(1)当且时,方程有
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