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文档简介
贵州省黔南2027届数学九年级第一学期期末监测试题注意事项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(每小题3分,共30分)1.一元二次方程的解为()A., B. C. D.,2.如图,正方形的边长是3,,连接、交于点,并分别与边、交于点、,连接,下列结论:①;②;③;④当时,.正确结论的个数为()A.1个 B.2个 C.3个 D.4个3.如图,从一块半径为的圆形铁皮上剪出一个圆心角是的扇形,则此扇形围成的圆锥的侧面积为()A. B. C. D.4.如图,AB、CD相交于点O,AD∥CB,若AO=2,BO=3,CD=6,则CO等于()A.2.4 B.3 C.3.6 D.45.若,且,则的值是()A.4 B.2 C.20 D.146.如图,抛物线与直线交于,两点,与直线交于点,将抛物线沿着射线方向平移个单位.在整个平移过程中,点经过的路程为()A. B. C. D.7.随机抛掷一枚质地均匀的骰子一次,下列事件中,概率最大的是()A.朝上一面的数字恰好是6 B.朝上一面的数字是2的整数倍C.朝上一面的数字是3的整数倍 D.朝上一面的数字不小于28.如图,已知矩形ABCD的顶点A,D分别落在x轴、y轴上,OD=2OA=6,AD:AB=3:1,则点C的坐标是()A.(2,7) B.(3,7) C.(3,8) D.(4,8)9.如果,那么()A. B. C. D.10.已知一个扇形的半径为60cm,圆心角为180°,若用它做成一个圆锥的侧面,则这个圆锥的底面半径为()A.15cm B.20cm C.25cm D.30cm二、填空题(每小题3分,共24分)11.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_____.12.如图,在平面直角坐标系中,已知经过点,且点O为坐标原点,点C在y轴上,点E在x轴上,A(-3,2),则__________.13.如图,△ABC内接于圆,点D在弧BC上,记∠BAC-∠BCD=α,则图中等于α的角是_______14.如图,量角器外沿上有A、B两点,它们的读数分别是70°、40°,则∠1的度数为___度.15.已知,且,则的值为__________.16.小球在如图6所示的地板上自由滚动,并随机停留在某块正方形的地砖上,则它停在白色地砖上的概率是____.
17.抛物线向左平移2个单位,再向上平移1个单位,得到的抛物线是______.18.如图,在平面直角坐标系中,Rt△ABO的顶点O与原点重合,顶点B在x轴上,∠ABO=90°,OA与反比例函数y=的图象交于点D,且OD=2AD,过点D作x轴的垂线交x轴于点C.若S四边形ABCD=10,则k的值为.三、解答题(共66分)19.(10分)如图,在平面直角坐标系中,二次函数的图象交坐标轴于A(﹣1,0),B(4,0),C(0,﹣4)三点,点P是直线BC下方抛物线上一动点.(1)求这个二次函数的解析式;(2)是否存在点P,使△POC是以OC为底边的等腰三角形?若存在,求出P点坐标;若不存在,请说明理由;(3)动点P运动到什么位置时,△PBC面积最大,求出此时P点坐标和△PBC的最大面积.20.(6分)平行四边形中,点为上一点,连接交对角线于点,点为上一点,于,且,点为的中点,连接;若.(1)求的度数;(2)求证:21.(6分)如图,,.与相似吗?为什么?22.(8分)网络购物已成为新的消费方式,催生了快递行业的高速发展,某小型的快递公司,今年5月份与7月份完成快递件数分别为5万件和5.832份万件,假定每月投递的快递件数的增长率相同.(1)求该快递公司投递的快递件数的月平均增长率;(2)如果每个快递小哥平均每月最多可投递0.8万件,公司现有8个快递小哥,按此快递增长速度,不增加人手的情况下,能否完成今年9月份的投递任务?23.(8分)某水果商场经销一种高档水果,原价每千克25元,连续两次涨价后每千克水果现在的价格为36元.(1)若每次涨价的百分率相同.求每次涨价的百分率;(2)若进价不变,按现价售出,每千克可获利15元,但该水果出现滞销,商场决定降价m元出售,同时把降价的幅度m控制在的范围,经市场调查发现,每天销售量(千克)与降价的幅度m(元)成正比例,且当时,.求与m的函数解析式;(3)在(2)的条件下,若商场每天销售该水果盈利元,为确保每天盈利最大,该水果每千克应降价多少元?24.(8分)如图,AB是⊙O的直径,点P是AB上一点,且点P是弦CD的中点.(1)依题意画出弦CD,并说明画图的依据;(不写画法,保留画图痕迹)(2)若AP=2,CD=8,求⊙O的半径.25.(10分)如图,已知,以为直径作半圆,半径绕点顺时针旋转得到,点的对应点为,当点与点重合时停止.连接并延长到点,使得,过点作于点,连接,.(1)______;(2)如图,当点与点重合时,判断的形状,并说明理由;(3)如图,当时,求的长;(4)如图,若点是线段上一点,连接,当与半圆相切时,直接写出直线与的位置关系.26.(10分)如图,在△ABC中,AB=AC,点D为BC的中点,经过AD两点的圆分别与AB,AC交于点E、F,连接DE,DF.(1)求证:DE=DF;(2)求证:以线段BE+CF,BD,DC为边围成的三角形与△ABC相似,
参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、A【分析】根据因式分解法中的提取公因式法进行求解即可;【详解】故选A.本题主要考查了一元二次方程因式分解法中的提取公因式法,准确计算是解题的关键.2、D【分析】由四边形ABCD是正方形,得到AD=BC=AB,∠DAB=∠ABC=90°,即可证明△DAP≌△ABQ,根据全等三角形的性质得到∠P=∠Q,根据余角的性质得到AQ⊥DP;故①正确;根据相似三角形的性质得到AO2=OD•OP,故②正确;根据△CQF≌△BPE,得到S△CQF=S△BPE,根据△DAP≌△ABQ,得到S△DAP=S△ABQ,即可得到S△AOD=S四边形OECF;故③正确;根据相似三角形的性质得到BE的长,进而求得QE的长,证明△QOE∽△POA,根据相似三角形对应边成比例即可判断④正确,即可得到结论.【详解】∵四边形ABCD是正方形,∴AD=BC=AB,∠DAB=∠ABC=90°.∵BP=CQ,∴AP=BQ.在△DAP与△ABQ中,∵,∴△DAP≌△ABQ,∴∠P=∠Q.∵∠Q+∠QAB=90°,∴∠P+∠QAB=90°,∴∠AOP=90°,∴AQ⊥DP;故①正确;∵∠DOA=∠AOP=90°,∠ADO+∠P=∠ADO+∠DAO=90°,∴∠DAO=∠P,∴△DAO∽△APO,∴,∴AO2=OD•OP.故②正确;在△CQF与△BPE中,∵,∴△CQF≌△BPE,∴S△CQF=S△BPE.∵△DAP≌△ABQ,∴S△DAP=S△ABQ,∴S△AOD=S四边形OECF;故③正确;∵BP=1,AB=3,∴AP=1.∵∠P=∠P,∠EBP=∠DAP=90°,∴△PBE∽△PAD,∴,∴BE,∴QE,∵∠Q=∠P,∠QOE=∠POA=90°,∴△QOE∽△POA,∴,∴,故④正确.故选:D.本题考查了相似三角形的判定和性质,全等三角形的判定和性质,正方形的性质,熟练掌握全等三角形的判定和性质是解答本题的关键.3、A【分析】连接OB、OC和BC,过点O作OD⊥BC于点D,然后根据同弧所对的圆周角是圆心角的一半、等边三角形判定和垂径定理可得∠BOC=2∠BAC=120°,△ABC为等边三角形,BC=2BD,然后根据锐角三角函数即可求出BD,从而求出BC和AB,然后根据扇形的面积公式计算即可.【详解】解:连接OB、OC和BC,过点O作OD⊥BC于点D由题意可得:OB=OC=20cm,∠BAC=60°,AB=AC∴∠BOC=2∠BAC=120°,△ABC为等边三角形,BC=2BD∴∠OBC=∠OCB=(180°-∠BOC)=30°,AB=AC=BC在Rt△OBD中,BD=OB·cos∠OBD=cm∴BC=2BD=cm∴AB=BC=cm∴圆锥的侧面积=S扇形BAC=故选A.此题考查的是圆周角定理、垂径定理、等边三角形的判定及性质、锐角三角函数和求圆锥侧面积,掌握圆周角定理、垂径定理、等边三角形的判定及性质、锐角三角函数和扇形的面积公式是解决此题的关键.4、C【分析】由平行线分线段成比例定理,得到;利用AO、BO、CD的长度,求出CO的长度,即可解决问题.【详解】如图,∵AD∥CB,
∴;
∵AO=2,BO=3,CD=6,
∴,解得:CO=3.6,
故选C.本题考查了平行线分线段成比例定理及其应用问题.掌握平行于三角形一边的直线截其他两边(或两边的延长线),所得的对应线段成比例是解题的关键..5、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.6、B【分析】根据题意抛物线沿着射线方向平移个单位,点A向右平移4个单位,向上平移2个单位,可得平移后的顶点坐标.设向右平移a个单位,则向上平移a个单位,抛物线的解析式为y=(x+1-a)²-1+a,令x=2,y=(a-)²+,由0≤a≤4,推出y的最大值和最小值,根据点D的纵坐标的变化情形,即可解决问题.【详解】解:由题意,抛物线沿着射线方向平移个单位,点A向右平移4个单位,向上平移2个单位,∵抛物线=(x+1)²-1的顶点坐标为(-1,-1),设抛物线向右平移a个单位,则向上平移a个单位,抛物线的解析式为y=(x+1-a)²-1+a令x=2,y=(3-a)²-1+a,∴y=(a-)²+,∵0≤a≤4∴y的最大值为8,最小值为,∵a=4时,y=2,∴8-2+2(2-)=故选:B本题考查的是抛物线上的点在抛物线平移时经过的路程问题,解决问题的关键是在平移过程中点D的移动规律.7、D【解析】根据概率公式,逐一求出各选项事件发生的概率,最后比较大小即可.【详解】解:A.朝上一面的数字恰好是6的概率为:1÷6=;B.朝上一面的数字是2的整数倍可以是2、4、6,有3种可能,故概率为:3÷6=;C.朝上一面的数字是3的整数倍可以是3、6,有2种可能,故概率为:2÷6=;D.朝上一面的数字不小于2可以是2、3、4、5、6,有5种可能,,故概率为:5÷6=∵<<<∴D选项事件发生的概率最大故选D.此题考查的是求概率问题,掌握概率公式是解决此题的关键.8、A【解析】过C作CE⊥y轴于E,∵四边形ABCD是矩形,∴CD=AB,∠ADC=90°,∴∠ADO+∠CDE=∠CDE+∠DCE=90°,∴∠DCE=∠ADO,∴△CDE∽△ADO,∴,∵OD=2OA=6,AD:AB=3:1,∴OA=3,CD:AD=,∴CE=OD=2,DE=OA=1,∴OE=7,∴C(2,7),故选A.9、B【详解】根据二次根式的性质,由此可知2-a≥0,解得a≤2.故选B此题主要考查了二次根式的性质,解题关键是明确被开方数的符号,然后根据性质可求解.10、D【分析】根据底面周长=展开图的弧长可得出结果.【详解】解:设这个圆锥的底面半径为r,
根据题意得2πr=,
解得r=30(cm),
即这个圆锥的底面半径为30cm.
故选:D.本题考查了圆锥的计算:圆锥的侧面展开图为一扇形,这个扇形的弧长等于圆锥底面的周长,扇形的半径等于圆锥的母线长.二、填空题(每小题3分,共24分)11、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.12、【解析】分别过A点作x轴和y轴的垂线,连接EC,由∠COE=90°,根据圆周角定理可得:EC是⊙A的直径、,由A点坐标及垂径定理可求出OE和OC,解直角三角形即可求得.【详解】解:如图,过A作AM⊥x轴于M,AN⊥y轴于N,连接EC,∵∠COE=90°,∴EC是⊙A的直径,∵A(−3,2),∴OM=3,ON=2,∵AM⊥x轴,AN⊥y轴,∴M为OE中点,N为OC中点,∴OE=2OM=6,OC=2ON=4,∴=.本题主要考查了同弧所对的圆周角相等、垂径定理和锐角三角函数定义,熟练掌握定理是解本题的关键.13、∠DAC【分析】由于∠BAD与∠BCD是同弧所对的圆周角,故∠BAD=∠BCD,故∠BAC-∠BCD=∠BAC-∠BAD,即可得出答案.【详解】解:∵∠BAD=∠BCD,∴∠BAC-∠BCD=∠BAC-∠BAD=∠DAC,∵∠BAC-∠BCD=α∴∠DAC=α故答案为:∠DAC.本题考查了圆周角的性质,掌握同弧所对的圆周角相等是解题的关键.14、15【分析】圆周角定理:在同圆或等圆中,同弧或等弧所对的圆周角相等,都等于这条弧所对的圆心角的一半.【详解】解:∵∠AOB=70°-40°=30°∴∠1=∠AOB=15°故答案为:15°.本题考查圆周角定理.15、1【解析】分析:直接利用已知比例式假设出a,b,c的值,进而利用a+b-2c=6,得出答案.详解:∵,∴设a=6x,b=5x,c=4x,∵a+b-2c=6,∴6x+5x-8x=6,解得:x=2,故a=1.故答案为1.点睛:此题主要考查了比例的性质,正确表示出各数是解题关键.16、【分析】先求出瓷砖的总数,再求出白色瓷砖的个数,利用概率公式即可得出结论.【详解】由图可知,共有5块瓷砖,白色的有3块,所以它停在白色地砖上的概率=.考点:概率.17、【分析】先得到抛物线的顶点坐标为(0,0),根据平移规律得到平移后抛物线的顶点坐标,则利用顶点式可得到平移后的抛物线的解析式为.【详解】抛物线的顶点坐标为(0,0),把点(0,0)向左平移2个单位,再向上平移1个单位得到的点的坐标为(,1),
所以平移后的抛物线的解析式为.
故答案为:.本题考查了二次函数图象的平移:由于抛物线平移后的形状不变,故a不变,再考虑平移后的顶点坐标,即可求出解析式.18、﹣1【详解】∵OD=2AD,∴,∵∠ABO=90°,DC⊥OB,∴AB∥DC,∴△DCO∽△ABO,∴,∴,∵S四边形ABCD=10,∴S△ODC=8,∴OC×CD=8,OC×CD=1,∴k=﹣1,故答案为﹣1.三、解答题(共66分)19、(1)y=x2﹣3x﹣4;(2)存在,P(,﹣2);(3)当P点坐标为(2,﹣6)时,△PBC的最大面积为1.【详解】试题分析:(1)由A、B、C三点的坐标,利用待定系数法可求得抛物线解析式;(2)由题意可知点P在线段OC的垂直平分线上,则可求得P点纵坐标,代入抛物线解析式可求得P点坐标;(3)过P作PE⊥x轴,交x轴于点E,交直线BC于点F,用P点坐标可表示出PF的长,则可表示出△PBC的面积,利用二次函数的性质可求得△PBC面积的最大值及P点的坐标.试题解析:(1)设抛物线解析式为y=ax2+bx+c,把A、B、C三点坐标代入可得,解得,∴抛物线解析式为y=x2﹣3x﹣4;(2)作OC的垂直平分线DP,交OC于点D,交BC下方抛物线于点P,如图1,∴PO=PD,此时P点即为满足条件的点,∵C(0,﹣4),∴D(0,﹣2),∴P点纵坐标为﹣2,代入抛物线解析式可得x2﹣3x﹣4=﹣2,解得x=(小于0,舍去)或x=,∴存在满足条件的P点,其坐标为(,﹣2);(3)∵点P在抛物线上,∴可设P(t,t2﹣3t﹣4),过P作PE⊥x轴于点E,交直线BC于点F,如图2,∵B(4,0),C(0,﹣4),∴直线BC解析式为y=x﹣4,∴F(t,t﹣4),∴PF=(t﹣4)﹣(t2﹣3t﹣4)=﹣t2+4t,∴S△PBC=S△PFC+S△PFB=PF•OE+PF•BE=PF•(OE+BE)=PF•OB=(﹣t2+4t)×4=﹣2(t﹣2)2+1,∴当t=2时,S△PBC最大值为1,此时t2﹣3t﹣4=﹣6,∴当P点坐标为(2,﹣6)时,△PBC的最大面积为1.考点:二次函数综合题.20、(1)30°(2)证明见解析【分析】(1)通过平行四边形的性质、中点的性质、平行线的性质去证明,可得,再根据求解即可;(2)延长FE至点N,使,连接AN,通过证明,可得,再根据特殊角的锐角三角函数值,即可得证.【详解】(1)∵四边形ABCD为平行四边形∵M为AD的中点即即;(2)延长FE至点N,使,连接AN,由(1)知,.本题考查了平行四边形的综合问题,掌握平行四边形的性质、平行线的性质、全等三角形的性质以及判定定理、特殊三角函数值是解题的关键.21、相似,见解析【分析】利用“两个角对应相等,三角形相似”证得△ABC与△ADE相似.【详解】∵,∴∠BAD+∠DAC=∠CAE+∠DAC即∠BAC=∠DAE,又∵,∴.本题考查了相似三角形的判定,属于基础题.22、(1)该快递公司投递的快递件数的月平均增长率为8%;(2)按此快递增长速度,不增加人手的情况下,不能完成今年9月份的投递任务,见解析【分析】(1)设该快递公司投递的快递件数的月平均增长率为x,根据“5月份快递件数×(1+增长率)2=7月份快递件数”列出关于x的方程,解之可得答案;(2)分别计算出9月份的快递件数和8名快递小哥可投递的总件数,据此可得答案.【详解】(1)设该快递公司投递的快递件数的月平均增长率为x,根据题意,得:,解得:=0.08=8%,=﹣2.08(舍),答:该快递公司投递的快递件数的月平均增长率为8%;(2)9月份的快递件数为(万件),而0.8×8=6.4<6.8,所以按此快递增长速度,不增加人手的情况下,不能完成今年9月份的投递任务.本题主要了考查一元二次方程的应用,解题的关键是理解题意,找到题目蕴含的相等关系,并据此列出方程.23、(1)20%;(2)(3)商场为了每天盈利最大,每千克应降价7元【分析】(1)设每次涨价的百分率为x,根据题意列出方程即可;(2)根据题意列出函数表达式即可;(3)根据等量关系列出函数解析式,然后根据解析式的性质,求出最值即可.【详解】解:(1)设每次涨价的百分率为x,根据题意得:25(1+x)2=36,解得:(不合题意舍去)答:每次涨价的百分率20%;(2)设,把,代入得,∴k=30,∴y与m的函数解析式为;(3)依题有,∵抛物线的开口向下,对称轴为,∴当时,w随m的增大而增大,又,∴当时,每天盈利最大,答:商场为了每天盈利最大,每千克应降价7元.本题主要考查了一元二次方程的应用,二次函数的应用,根据题意得出等量关系是解题关键.24、(1)画图见解析,依据:平分弦(非直径)的直径垂直于弦;(2)⊙O的半径为1.【分析】(1)过P点作AB的垂线即可,作图依据是垂径定理的推论.(2)设⊙O的半径为r,在Rt△OPD中,利用勾股定理构建方程即可解决问题.【详解】(1)过P点作AB的垂线交圆与C、D两点,CD就是所求的弦,如图.依据:平分弦(非直径)的直径垂直于弦;(2)如图,连接OD,∵OA⊥CD于点P,AB是⊙O的直径,∴∠OPD=90°,PD=CD,∵CD=8,∴PD=2.设⊙O的半径为r,则OD=r,OP=OA﹣AP=r﹣2,在Rt△ODP中,∠OPD=90
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