贵州省兴义市2027届数学九年级第一学期期末调研试题含解析_第1页
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文档简介

贵州省兴义市2027届数学九年级第一学期期末调研试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。一、选择题(每题4分,共48分)1.下列四个图案中,不是轴对称图案的是()A. B.C. D.2.如图,正方形OABC的两边OA、OC分别在x轴、y轴上,点D(5,3)在边AB上,以C为中心,把CDB旋转90°,则旋转后点D的对应点的坐标是()A.(2,10) B.(﹣2,0)C.(2,10)或(﹣2,0) D.(10,2)或(﹣2,0)3.方程的解是().A.x1=x2=0 B.x1=x2=1 C.x1=0,x2=1 D.x1=0,x2=-14.在平面直角坐标系中,将点A(−1,2)向右平移3个单位长度得到点B,则点B关于x轴的对称点C的坐标是()A.(−4,−2) B.(2,2) C.(−2,2) D.(2,−2)5.某超市一月份的营业额为36万元,三月份的营业额为48万元,设每月的平均增长率为x,则可列方程为()A.48(1﹣x)2=36 B.48(1+x)2=36 C.36(1﹣x)2=48 D.36(1+x)2=486.一组数据1,2,3,3,4,1.若添加一个数据3,则下列统计量中,发生变化的是()A.平均数 B.众数 C.中位数 D.方差7.抛物线与坐标轴的交点个数为()A.0 B.1 C.2 D.38.若,且,则的值是()A.4 B.2 C.20 D.149.观察下列等式:①②③④…请根据上述规律判断下列等式正确的是()A. B.C. D.10.二次函数图像的顶点坐标是()A. B. C. D.11.已知,下列变形错误的是()A. B. C. D.12.对于反比例函数,下列说法正确的是()A.图象经过点 B.图象位于第二、四象限C.图象是中心对称图形 D.当时,随的增大而增大二、填空题(每题4分,共24分)13.如图,A,B,C是⊙O上三点,∠AOC=∠B,则∠B=_______度.14.如图,在平面直角坐标系中,OB在x轴上,∠ABO=90°,点A的坐标为(2,4),将△AOB绕点A逆时针旋转90°,点O的对应点C恰好落在反比例函数y=的图象上,则k的值为_____.15.若两个相似三角形的周长比为2:3,则它们的面积比是_________.16.如图,四边形ABCD是正方形,若对角线BD=4,则BC=_____.17.如图,已知菱形ABCD的对角线AC、BD交于点O,,,则菱形ABCD的面积是________.18.如图,P是等边三角形ABC内一点,将线段BP绕点B逆时针旋转60°得到线段BQ,连接AQ.若PA=4,PB=5,PC=3,则四边形APBQ的面积为_______.三、解答题(共78分)19.(8分)一名在校大学生利用“互联网+”自主创业,销售一种产品,这种产品的成本价10元/件,已知销售价不低于成本价,且物价部门规定这种产品的销售价不高于16元/件,市场调查发现,该产品每天的销售量(件与销售价(元/件)之间的函数关系如图所示.(1)求与之间的函数关系式,并写出自变量的取值范围;(2)求每天的销售利润W(元与销售价(元/件)之间的函数关系式,并求出每件销售价为多少元时,每天的销售利润最大?最大利润是多少?20.(8分)如图为放置在水平桌面上的台灯的平面示意图,灯臂AO长为40cm,与水平面所形成的夹角∠OAM为75°.由光源O射出的边缘光线OC,OB与水平面所形成的夹角∠OCA,∠OBA分别为90°和30°,求该台灯照亮水平面的宽度BC(不考虑其他因素,结果精确到0.1cm.温馨提示:sin75°≈0.97,cos75°≈0.26,).21.(8分)解方程:(1)2x2+3x﹣1=0(2)22.(10分)在平面直角坐标系中,已知抛物线y=x2﹣2ax+4a+2(a是常数),(Ⅰ)若该抛物线与x轴的一个交点为(﹣1,0),求a的值及该抛物线与x轴另一交点坐标;(Ⅱ)不论a取何实数,该抛物线都经过定点H.①求点H的坐标;②证明点H是所有抛物线顶点中纵坐标最大的点.23.(10分)如图,在△ABC中,∠C=90°,AC=8cm,BC=6cm.点P从点A出发,沿AB边以2cm/s的速度向点B匀速移动;点Q从点B出发,沿BC边以1cm/s的速度向点C匀速移动,当一个运动点到达终点时,另一个运动点也随之停止运动,设运动的时间为t(s).(1)当PQ∥AC时,求t的值;(2)当t为何值时,△PBQ的面积等于cm2.24.(10分)如图1,将三角板放在正方形上,使三角板的直角顶点与正方形的顶点重合,三角板的一边交于点,另一边交的延长线于点.(1)求证:;(2)如图2,将三角板绕点旋转,当时,连接交于点求证:;(3)如图3,将“正方形”改为“矩形”,且将三角板的直角顶点放于对角线(不与端点重合)上,使三角板的一边经过点,另一边交于点,若,求的值.25.(12分)如图,在Rt△ABC中,,D是AB的中点,过D点作AB的垂线交AC于点E,若BC=6,sinA=,求DE的长.26.抛物线直线一个交点另一个交点在轴上,点是线段上异于的一个动点,过点作轴的垂线,交抛物线于点.(1)求抛物线的解析式;(2)是否存在这样的点,使线段长度最大?若存在,求出最大值及此时点的坐标,若不存在,说明理由;(3)求当为直角三角形时点P的坐标.

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、B【分析】根据轴对称图形的定义逐项判断即得答案.【详解】解:A、是轴对称图案,故本选项不符合题意;B、不是轴对称图案,故本选项符合题意;C、是轴对称图案,故本选项不符合题意;D、是轴对称图案,故本选项不符合题意.故选:B.本题考查了轴对称图形的定义,属于应知应会题型,熟知概念是关键.2、C【分析】分顺时针旋转和逆时针旋转两种情况讨论解答即可.【详解】解:∵点D(5,3)在边AB上,∴BC=5,BD=5﹣3=2,①若顺时针旋转,则点在x轴上,O=2,所以,(﹣2,0),②若逆时针旋转,则点到x轴的距离为10,到y轴的距离为2,所以,(2,10),综上所述,点的坐标为(2,10)或(﹣2,0).故选:C.本题考查了坐标与图形变化﹣旋转,正方形的性质,难点在于分情况讨论.3、D【分析】利用提公因式法解方程,即可得到答案.【详解】解:∵,∴,∴或;故选择:D.本题考查了解一元二次方程,熟练掌握提公因式法解方程是解题的关键.4、D【分析】首先根据横坐标右移加,左移减可得B点坐标,然后再关于x轴对称点的坐标特点:横坐标不变,纵坐标符号改变可得答案.【详解】解:点A(-1,2)向右平移3个单位长度得到的B的坐标为(-1+3,2),即(2,2),

则点B关于x轴的对称点C的坐标是(2,-2),故答案为D5、D【分析】主要考查增长率问题,一般用增长后的量=增长前的量×(1+增长率),如果设教育经费的年平均增长率为x,然后根据已知条件可得出方程.【详解】∵某超市一月份的营业额为36万元,每月的平均增长率为x,∴二月份的营业额为36(1+x),三月份的营业额为36(1+x)×(1+x)=36(1+x)2.∴根据三月份的营业额为48万元,可列方程为36(1+x)2=48.故选D.本题考查了一元二次方程的应用,找到关键描述语,就能找到等量关系,是解决问题的关键.同时要注意增长率问题的一般规律.6、D【解析】A.∵原平均数是:(1+2+3+3+4+1)÷6=3;添加一个数据3后的平均数是:(1+2+3+3+4+1+3)÷7=3;∴平均数不发生变化.B.∵原众数是:3;添加一个数据3后的众数是:3;∴众数不发生变化;C.∵原中位数是:3;添加一个数据3后的中位数是:3;∴中位数不发生变化;D.∵原方差是:;添加一个数据3后的方差是:;∴方差发生了变化.故选D.点睛:本题主要考查的是众数、中位数、方差、平均数的,熟练掌握相关概念和公式是解题的关键.7、C【分析】先计算自变量为0对应的函数值得到抛物线与轴的交点坐标,再解方程得抛物线与轴的交点坐标,从而可对各选项进行判断.【详解】当时,,则抛物线与轴的交点坐标为,当时,,解得,抛物线与轴的交点坐标为,所以抛物线与坐标轴有2个交点.故选C.本题考查了抛物线与轴的交点:把求二次函数是常数,与轴的交点坐标问题转化为解关于的一元二次方程.8、A【分析】根据,且,得到,即可求解.【详解】解:∵,∴,∵,∴,∴,故选:A.本题考查比例的性质,掌握比例的性质是解题的关键.9、C【分析】根据题目中各个式子的变化规律,可以判断各个选项中的等式是否成立,从而可以解答本题.【详解】解:由题意可得,,选项A错误;,选项B错误;,选项C正确;,选项D错误.故选:C.本题考查的知识点是探寻数式的规律,从题目中找出式子的变化规律是解此题的关键.10、D【分析】先把二次函数进行配方得到抛物线的顶点式,根据二次函数的性质即可得到其顶点坐标.【详解】∵,∴二次函数的顶点坐标为.

故选:D.本题考查二次函数的顶点坐标,配方是解决问题的关键,属基础题.11、B【解析】根据比例式的性质,即可得到答案.【详解】∵⇔,⇔,⇔,⇔,∴变形错误的是选项B.故选B.本题主要考查比例式的性质,掌握比例式的内项之积等于外项之积,是解题的关键.12、C【分析】根据反比例函数的图象和性质,可对各个选项进行分析,判断对错即可.【详解】解:A、∵当x=1时,y=1,∴函数图象过点(1,1),故本选项错误;B、∵,∴函数图象的每个分支位于第一和第三象限,故本选项错误;C、由反比例函数的图象对称性可知,反比例函数的图象是关于原点对称,图象是中心对称图,故本选项正确;D、∵,∴在每个象限内,y随着x的增大而减小,故本选项错误;故选:C.本题重点考查反比例函数的图象和性质,熟练掌握反比例函数图象和性质是解题的关键.二、填空题(每题4分,共24分)13、1【分析】连结OB,可知△OAB和△OBC都是等腰三角形,∠ABC=∠A+∠C=∠AOC,四边形内角和360゜,可求∠B.【详解】如图,连结OB,∵OA=OB=OC,∴△OAB和△OBC都是等腰三角形,∴∠A=∠OBA,∠C=∠OBC,∴∠ABC=∠OBA+∠OBC=∠A+∠C,∴∠A+∠C=∠ABC=∠AOC∵∠A+∠ABC+∠C+∠AOC=360゜∴3∠ABC=360゜∴∠ABC=1゜即∠B=1゜.故答案为:1.本题考查圆周角度数问题,要抓住半径相等构造两个等腰三角形,把问题转化为解∠B的方程是关键.14、1【解析】根据题意和旋转的性质,可以得到点C的坐标,把点C坐标代入反比例函数y=中,即可求出k的值.【详解】∵OB在x轴上,∠ABO=90°,点A的坐标为(2,4),∴OB=2,AB=4∵将△AOB绕点A逆时针旋转90°,∴AD=4,CD=2,且AD//x轴∴点C的坐标为(6,2),∵点O的对应点C恰好落在反比例函数y=的图象上,

∴k=2,故答案为1.本题考查反比例函数图象上点的坐标特征、坐标与图形的变化-旋转,解答本题的关键是明确题意,利用数形结合的思想解答.15、4∶1【解析】试题解析:∵两个相似三角形的周长比为2:3,∴这两个相似三角形的相似比为2:3,∴它们的面积比是4:1.考点:相似三角形的性质.16、【分析】由正方形的性质得出△BCD是等腰直角三角形,得出BD=BC=4,即可得出答案.【详解】∵四边形ABCD是正方形,∴CD=BC,∠C=90°,∴△BCD是等腰直角三角形,∴BD=BC=4,∴BC=2,故答案为:2.本题考查了正方形的性质以及等腰直角三角形的判定与性质;证明△BCD是等腰直角三角形是解题的关键.17、【分析】在Rt△OBC中求出OB的长,再根据菱形的性质求出AC、BD的长,然后根据菱形的面积等于对角线乘积的一半计算即可.【详解】∵四边形ABCD是菱形,∴∠BOC=90°,∵,,∴BC=4cm,∴OB=cm,∴AC=4cm,BD=cm,∴菱形ABCD的面积是:cm2.故答案为:.本题考查了菱形的性质,菱形的性质有:具有平行四边形的性质;菱形的四条边相等;菱形的对角线互相垂直,并且每一条对角线平分一组对角;菱形的面积等于对角线乘积的一半,菱形是轴对称图形,它有两条对称轴.也考查了直角三角形的性质和勾股定理的应用.18、【分析】由旋转的性质可得△BPQ是等边三角形,由全等三角形的判定可得△ABQ≌△CBP(SAS),由勾股定理的逆定理可得△APQ是直角三角形,求四边形的面积转化为求两个特殊三角形的面积即可.【详解】解:连接PQ,由旋转的性质可得,BP=BQ,又∵∠PBQ=60°,∴△BPQ是等边三角形,∴PQ=BP,在等边三角形ABC中,∠CBA=60°,AB=BC,∴∠ABQ=60°-∠ABP∠CBP=60°-∠ABP∴∠ABQ=∠CBP在△ABQ与△CBP中,∴△ABQ≌△CBP(SAS),∴AQ=PC,又∵PA=4,PB=5,PC=3,∴PQ=BP=5,PC=AQ=3,在△APQ中,因为,25=16+9,∴由勾股定理的逆定理可知△APQ是直角三角形,∴,故答案为:本题主要考查了旋转的性质、全等三角形的判定、勾股定理的逆定理及特殊三角形的面积,解题的关键是作出辅助线,转化为特殊三角形进行求解.三、解答题(共78分)19、(1)(2),,144元【分析】(1)利用待定系数法求解可得关于的函数解析式;(2)根据“总利润每件的利润销售量”可得函数解析式,将其配方成顶点式,利用二次函数的性质进一步求解可得.【详解】(1)设与的函数解析式为,将、代入,得:,解得:,所以与的函数解析式为;(2)根据题意知,,,当时,随的增大而增大,,当时,取得最大值,最大值为144,答:每件销售价为16元时,每天的销售利润最大,最大利润是144元.本题考查了二次函数的应用,解题的关键是熟练掌握待定系数法求函数解析式及根据相等关系列出二次函数解析式及二次函数的性质.20、该台灯照亮水平面的宽度BC大约是67.1cm.【解析】试题分析:根据sin75°=,求出OC的长,根据tan10°=,再求出BC的长,即可求解.试题解析:在直角三角形ACO中,sin75°=≈0.97,解得OC≈18.8,在直角三角形BCO中,tan10°==≈,解得BC≈67.1.答:该台灯照亮水平面的宽度BC大约是67.1cm.考点:解直角三角形的应用.21、(1)x1=,x2=;(2)x=【分析】(1)将方程化为一般形式ax2+bx+c=0确定a,b,c的值,然后检验方程是否有解,若有解,代入公式即可求解;(2)最简公分母是(x+2)(x﹣2),去分母,转化为整式方程求解,需检验结果是否为原方程的解;【详解】解:(1)∵a=2,b=3,c=-1,∴=b2﹣4ac=32﹣4×2×(﹣1)=17>0,∴x=,∴x1=,x2=;(2)方程两边都乘以(x+2)(x﹣2)得:x(x﹣2)﹣(x+2)(x﹣2)=x+2,解得:x=,检验:当x=时,(x+2)(x﹣2)≠0,所以x=是原方程的解;本题主要考查了解一元二次方程-公式法,解分式方程,掌握解一元二次方程-公式法,解分式方程是解题的关键.22、(Ⅰ)a=﹣,抛物线与x轴另一交点坐标是(0,0);(Ⅱ)①点H的坐标为(2,6);②证明见解析.【分析】(I)根据该抛物线与x轴的一个交点为(-1,0),可以求得的值及该抛物线与x轴另一交点坐标;(II)①根据题目中的函数解析式可以求得点H的坐标;②将题目中的函数解析式化为顶点式,然后根据二次函数的性质即可证明点H是所有抛物线顶点中纵坐标最大的点.【详解】(Ⅰ)∵抛物线y=x2﹣2ax+4a+2与x轴的一个交点为(﹣1,0),∴0=(﹣1)2﹣2a×(﹣1)+4a+2,解得,a=﹣,∴y=x2+x=x(x+1),当y=0时,得x1=0,x2=﹣1,即抛物线与x轴另一交点坐标是(0,0);(Ⅱ)①∵抛物线y=x2﹣2ax+4a+2=x2+2﹣2a(x﹣2),∴不论a取何实数,该抛物线都经过定点(2,6),即点H的坐标为(2,6);②证明:∵抛物线y=x2﹣2ax+4a+2=(x﹣a)2﹣(a﹣2)2+6,∴该抛物线的顶点坐标为(a,﹣(a﹣2)2+6),则当a=2时,﹣(a﹣2)2+6取得最大值6,即点H是所有抛物线顶点中纵坐标最大的点.本题考查抛物线与x轴的交点、二次函数的性质、二次函数的最值、二次函数图象上点的坐标特征,解答本题的关键是明确题意,利用二次函数的性质解答.23、(1)t=;(2)当t为2s或3s时,△PBQ的面积等于cm2.【分析】(1)根据PQ∥AC得到△PBQ∽△ABC,列出比例式即可求解;(2)解法一:过点Q作QE⊥AB于E,利用△BQE∽△BCA,得到,得到QE=t,根据S△PBQ=BP·QE=列出方程即可求解;解法二:过点P作PE⊥BC于E,则PE∥AC,得到△BPE∽△BAC,则,求出PE=(10-2t).,利用S△PBQ=BQ·PE=列出方程即可求解.【详解】(1)由题意得,BQ=tcm,AP=2cm,则BP=(10—2t)cm在Rt△ABC中,∠C=90°,AC=8cm,BC=6cm∵PQ∥AC,∴△PBQ∽△ABC,∴,即,解得t=.(2)解法一:如图3,过点Q作QE⊥AB于E,则∠QEB=∠C=90°.∵∠B=∠B,∴△BQE∽△BCA,∴,即,解得QE=t.∴S△PBQ=BP·QE=,即·(10-2t)·t=.整理,得t2-5t+6=0.解这个方程,得t1=2,t2=3.∵0<t<5,∴当t为2s或3s时,△PBQ的面积等于cm2.解法二:过点P作PE⊥BC于E,则PE∥AC(如图4).∵PE∥AC.∴△BPE∽△BAC,∴,即,解得PE=(10-2t).∴S△PBQ=BQ·PE=,即·t·(10-2t)=整理,得t2-5t+6=0.解这个方程,得t1=2,t2=3.∵0<t<5,∴当t为2s或3s时,△PBQ的面积等于cm2.此题主要考查相似三角形的判定与性质,解题的关键是熟知相似三角形的判定定理、适当构造辅助线进行求解.24、(1)证明见解析;(2)证明见解析;(3).【分析】(1)根据旋转全等模型利用正方形的性质,由可证明,从而可得结论;(2)根据正方形性质可知,结合已知可得;再由(1)可知是等腰直角三角形可得,从而证明,由相似三角形性质即可得出结论;(3)首先过点作,垂足为,交AD于M点,由有两角对应相等的三角形相似,证得,根据相似三角形的对应边成比例,再由平行可得,由此即可求得答案.【详解】(1)证明:∵在正方形ABCD中,∴,又∵,,在和中,,∴(ASA),;(2)证明:∵四边形ABCD是正方形,∴,又∵,∴,由(1)可知,∴,∴,由(1)可知是等腰直角三角形,∴,∴,∴,∴,由(1)可知,∴.(3)解:如图,过点作,垂足为,交AD于M点,∵四边形ABCD为矩形,

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