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衡阳市逸夫中学2027届数学九年级第一学期期末质量检测模拟试题注意事项: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(每小题3分,共30分)1.如图,BD是⊙O的直径,圆周角∠A=30,则∠CBD的度数是()A.30 B.45 C.60 D.802.已知二次函数图象如图所示,对称轴为过点且平行于轴的直线,则下列结论中正确的是()A. B. C. D.3.关于x的一元二次方程x2﹣x+sinα=0有两个相等的实数根,则锐角α等于()A.15° B.30° C.45° D.60°4.某校校园内有一个大正方形花坛,如图甲所示,它由四个边长为3米的小正方形组成,且每个小正方形的种植方案相同.其中的一个小正方形ABCD如图乙所示,DG=1米,AE=AF=x米,在五边形EFBCG区域上种植花卉,则大正方形花坛种植花卉的面积y与x的函数图象大致是()A. B. C. D.5.方程的根的情况是()A.有两个不相等的实数根 B.有两个相等的实数根C.没有实数根 D.无法确定6.桌面上放有6张卡片(卡片除正面的颜色不同外,其余均相同),其中卡片正面的颜色3张是绿色,2张是红色,1张是黑色.现将这6张卡片洗匀后正面向下放在桌面上,从中随机抽取一张,抽出的卡片正面颜色是绿色的概率是()A. B. C. D.7.估计+1的值在()A.2和3之间 B.3和4之间 C.4和5之间 D.5和6之间8.下列选项的图形是中心对称图形的是()A. B. C. D.9.如图是二次函数y=ax2+bx+c的图象,对于下列说法:其中正确的有()①ac>0,②2a+b>0,③4ac<b2,④a+b+c<0,⑤当x>0时,y随x的增大而减小,A.5个 B.4个 C.3个 D.2个10.在下列四种图形变换中,如图图案包含的变换是()A.平移、旋转和轴对称 B.轴对称和平移C.平移和旋转 D.旋转和轴对称二、填空题(每小题3分,共24分)11.如图,已知反比例函数y=与一次函数y=x+1的图象交于点A(a,﹣1)、B(1,b),则不等式≥x+1的解集为________.12.如图,在中,,,,则的长为_____.13.如图,已知⊙O的半径为10,AB⊥CD,垂足为P,且AB=CD=16,则OP=_____.14.如图,四边形ABCD内接于⊙O,AB是⊙O的直径,过点C作⊙O的切线交AB的延长线于点P,若∠P=40°,则∠ADC=____°.15.由4m=7n,可得比例式=____________.16.等腰△ABC的腰长与底边长分别是方程x2﹣6x+8=0的两个根,则这个△ABC的周长是_____.17.已知扇形的面积为3πcm2,半径为3cm,则此扇形的圆心角为_____度.18.如图,旗杆高AB=8m,某一时刻,旗杆影子长BC=16m,则tanC=_____.三、解答题(共66分)19.(10分)如图,在由边长为1个单位长度的小正方形组成的10×10网格中,已知点O,A,B均为网格线的交点.(1)在给定的网格中,以点O为位似中心,将线段AB放大为原来的2倍,得到线段(点A,B的对应点分别为).画出线段;(2)将线段绕点逆时针旋转90°得到线段.画出线段;(3)以为顶点的四边形的面积是个平方单位.20.(6分)如图,抛物线与轴相交于两点,点在点的右侧,与轴相交于点.求点的坐标;在抛物线的对称轴上有一点,使的值最小,求点的坐标;点为轴上一动点,在抛物线上是否存在一点,使以四点构成的四边形为平行四边形?若存在,求点的坐标;若不存在,请说明理由.21.(6分)如图,的直径,半径,为上一动点(不包括两点),,垂足分别为.(1)求的长.(2)若点为的中点,①求劣弧的长度,②者点为直径上一动点,直接写出的最小值.22.(8分)如图,点P在y轴上,⊙P交x轴于A,B两点,连接BP并延长交⊙P于点C,过点C的直线y=2x+b交x轴于点D,且⊙P的半径为,AB=4.(1)求点B,P,C的坐标;(2)求证:CD是⊙P的切线.23.(8分)如图1,若二次函数的图像与轴交于点(-1,0)、,与轴交于点(0,4),连接、,且抛物线的对称轴为直线.(1)求二次函数的解析式;(2)若点是抛物线在一象限内上方一动点,且点在对称轴的右侧,连接、,是否存在点,使?若存在,求出点的坐标;若不存在,说明理由;(3)如图2,若点是抛物线上一动点,且满足,请直接写出点坐标.24.(8分)如图,四边形ABCD中,AB∥CD,CD≠AB,点F在BC上,连DF与AB的延长线交于点G.(1)求证:CF•FG=DF•BF;(2)当点F是BC的中点时,过F作EF∥CD交AD于点E,若AB=12,EF=8,求CD的长.25.(10分)如图,在中,,在,上取一点,以为直径作,与相交于点,作线段的垂直平分线交于点,连接.(1)求证:是的切线;(2)若,的半径为.求线段与线段的长.26.(10分)已知关于x的一元二次方程x2-2x+m=0,有两个不相等的实数根.⑴求实数m的最大整数值;⑵在⑴的条下,方程的实数根是x1,x2,求代数式x12+x22-x1x2的值.
参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、C【解析】由BD为⊙O的直径,可证∠BCD=90°,又由圆周角定理知,∠D=∠A=30°,即可求∠CBD.【详解】解:如图,连接CD,∵BD为⊙O的直径,∴∠BCD=90°,∴∠D=∠A=30°,∴∠CBD=90°-∠D=60°.故选C.本题利用了直径所对的圆周角是直角和圆周角定理: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.2、D【分析】由抛物线开口向上,与y轴交于负半轴,对称轴在y轴左侧即可判断a、c、b的符号,进而可判断A项;抛物线的对称轴为直线x=﹣,结合抛物线的对称轴公式即可判断B项;由图象可知;当x=1时,a+b+c<0,再结合B项的结论即可判断C项;由(1,0)与(﹣2,0)关于抛物线的对称轴对称,可知当x=-2时,y<0,进而可判断D项.【详解】解:A、∵抛物线开口向上,与y轴交于负半轴,对称轴在y轴左侧,∴a>0,c<0,<0,∴b>0,∴abc<0,所以本选项错误;B、∵抛物线的对称轴为直线x=﹣,∴,∴a﹣b=0,所以本选项错误;C、∵当x=1时,a+b+c<0,且a=b,∴,所以本选项错误;D、∵(1,0)与(﹣2,0)关于抛物线的对称轴对称,且当x=1时,y<0,∴当x=-2时,y<0,即4a﹣2b+c<0,∴,所以本选项正确.故选:D.本题考查了二次函数的图象与性质,属于常考题型,熟练掌握抛物线的性质是解题关键.3、B【解析】解:∵关于x的一元二次方程有两个相等的实数根,∴△=,解得:sinα=,∵α为锐角,∴α=30°.故选B.4、A【解析】试题分析:S△AEF=AE×AF=,S△DEG=DG×DE=×1×(3﹣x)=,S五边形EFBCG=S正方形ABCD﹣S△AEF﹣S△DEG==,则y=4×()=,∵AE<AD,∴x<3,综上可得:(0<x<3).故选A.考点:动点问题的函数图象;动点型.5、A【分析】此题考查一元二次方程解的情况的判断.利用判别式来判断,当时,有两个不等的实根;当时,有两个相等的实根;当时,无实根;【详解】题中,所以次方程有两个不相等的实数根,故选A;6、A【详解】∵桌面上放有6张卡片,卡片正面的颜色3张是绿色,2张是红色,1张是黑色,∴抽出的卡片正面颜色是绿色的概率是:.故选A.7、B【解析】分析:直接利用2<<3,进而得出答案.详解:∵2<<3,∴3<+1<4,故选B.点睛:此题主要考查了估算无理数的大小,正确得出的取值范围是解题关键.8、B【分析】把一个图形绕某一点旋转180°,如果旋转后的图形能够与原来的图形重合,那么这个图形就叫做中心对称图形,这个点叫做对称中心.【详解】解:A、不是中心对称图形,故此选项错误;B、是中心对称图形,故此选项正确;C、不是中心对称图形,故此选项错误;D、不是中心对称图形,故此选项错误;故选:B.本题主要考查的是中心对称图形,理解中心对称图形的定义是判断这四个图形哪一个是中心对称图形的关键.9、C【分析】根据二次函数的图象与性质,结合图象分别得出a,c,以及b2﹣4ac的符号进而求出答案.【详解】①由图象可知:a>0,c<0,∴ac<0,故①错误;②由于对称轴可知:﹣<1,∴2a+b>0,故②正确;③由于抛物线与x轴有两个交点,∴△=b2﹣4ac>0,故③正确;④由图象可知:x=1时,y=a+b+c<0,故④正确;⑤由图象可得,当x>﹣时,y随着x的增大而增大,故⑤错误;故正确的有3个.故选:C.此题考查二次函数的一般式y=ax2+bx+c的性质,熟记各字母对函数图象的决定意义是解题的关键.10、D【分析】根据图形的形状沿中间的竖线折叠,两部分可重合,里外各一个顺时针旋转8次,可得答案.【详解】解:图形的形状沿中间的竖线折叠,两部分可重合,得轴对称.里外各一个顺时针旋转8次,得旋转.故选:D.本题考查了几何变换的类型,平移是沿直线移动一定距离得到新图形,旋转是绕某个点旋转一定角度得到新图形,轴对称是沿某条直线翻折得到新图形.观察时要紧扣图形变换特点,认真判断.二、填空题(每小题3分,共24分)11、0〈x〈1或x〈-2【分析】利用一次函数图象和反比例函数图象性质数形结合解不等式:【详解】解:a+1=-1,a=-2,由函数图象与不等式的关系知,0<x<1或x<-2.故答案为0<x<1或x<-2.12、【解析】过A作AD垂直于BC,在直角三角形ABD中,利用锐角三角函数定义求出AD的长,在直角三角形ACD中,利用锐角三角函数定义求出CD的长,再利用勾股定理求出AC的长即可.【详解】解:过作,在中,,,∴,在中,,∴,即,根据勾股定理得:,故答案为此题考查了解直角三角形,涉及的知识有:锐角三角函数定义,以及勾股定理,熟练掌握各自的性质是解本题的关键.13、6【分析】根据题意作出合适的辅助线,然后根据垂径定理、勾股定理即可求得OP的长,本题得以解决.【详解】解:作OE⊥AB交AB与点E,作OF⊥CD交CD于点F,连接OB,如图所示,则AE=BE,CF=DF,∠OFP=∠OEP=∠OEB=90°,又∵圆O的半径为10,AB⊥CD,垂足为P,且AB=CD=16,∴∠FPE=90°,OB=10,BE=8,∴四边形OEPF是矩形,OE==6,同理可得,OF=6,∴EP=6,∴OP=,故答案为:.本题考查垂径定理、勾股定理,解答本题的关键是明确题意,利用数形结合的思想解答.14、115°【分析】根据过C点的切线与AB的延长线交于P点,∠P=40°,可以求得∠OCP和∠OBC的度数,又根据圆内接四边形对角互补,可以求得∠D的度数,本题得以解决.【详解】解:连接OC,如右图所示,
由题意可得,∠OCP=90°,∠P=40°,
∴∠COB=50°,
∵OC=OB,
∴∠OCB=∠OBC=65°,
∵四边形ABCD是圆内接四边形,
∴∠D+∠ABC=180°,
∴∠D=115°,
故答案为:115°.本题考查切线的性质、圆内接四边形,解题的关键是明确题意,找出所求问题需要的条件.15、【分析】根据比例的基本性质,将原式进行变形,即等积式化比例式后即可得.【详解】解:∵4m=7n,∴.故答案为:本题考查比例的基本性质,将比例进行变形是解答此题的关键.16、11【详解】∵,∴(x-2)(x-4)=1.∴x-2=1或x-4=1,即x1=2,x2=4.∵等腰△ABC的腰长与底边长分别是方程的两个根,∴当底边长和腰长分别为2和4时,满足三角形三边关系,此时△ABC的周长为:2+4+4=11;当底边长和腰长分别为4和2时,由于2+2=4,不满足三角形三边关系,△ABC不存在.∴△ABC的周长=11.故答案是:1117、120【分析】利用扇形的面积公式:S=计算即可.【详解】设扇形的圆心角为n°.则有3π=,解得n=120,故答案为120此题主要考查扇形的面积公式,解题的关键是熟知扇形的面积公式的运用.18、.【分析】根据直角三角形的性质解答即可.【详解】∵旗杆高AB=8m,旗杆影子长BC=16m,∴tanC===,故答案为此题考查解直角三角形的应用,关键是根据正切值是对边与邻边的比值解答.三、解答题(共66分)19、(1)画图见解析;(2)画图见解析;(3)20【解析】(1)结合网格特点,连接OA并延长至A1,使OA1=2OA,同样的方法得到B1,连接A1B1即可得;(2)结合网格特点根据旋转作图的方法找到A2点,连接A2B1即可得;(3)根据网格特点可知四边形AA1B1A2是正方形,求出边长即可求得面积.【详解】(1)如图所示;(2)如图所示;(3)结合网格特点易得四边形AA1B1A2是正方形,AA1=,所以四边形AA1B1A2的面积为:=20,故答案为20.【点睛】本题考查了作图-位似变换,旋转变换,能根据位似比、旋转方向和旋转角得到关键点的对应点是作图的关键.20、(1),;(2);(3)点的坐标为,或.【分析】(1)把y=0代入函数解析式,解方程可求得A、B两点的坐标;把x=0代入函数解析式可求得C点的坐标.
(2)连接BC,交对称轴于P,P即为使PB+PC的值最小,设直线BC的解析式,把B、C的坐标代入即可求得系数,进而求得解析式,令x=2时,即可求得P的坐标;
(3)分两种情况:
①当存在的点N在x轴的上方时,根据对称性可得点N的坐标为(4,);
②当存在的点N在x轴下方时,作辅助线,构建三角形全等,证明得,即N点的纵坐标为-,列方程可得N的坐标.【详解】(1)当时,当时,,化简,得.解得.连接,交对称轴于点,连接.点和点关于抛物线的对称轴对称,.要使的值最小,则应使的值最小,所以与对称轴的交点使得的值最小.设的解析式为.将代入,可得,解得,抛物线的对称轴为直线当时,,①当在轴上方,此时,且.则四边形是平行四边形.②当在轴下方;作,交于点.如果四边形是平行四边形...又,.当时,,综上所述,点的坐标为,或.本题考查了待定系数法求二次函数解析式.轴对称的性质、平行四边形的判定、三角形全等的性质和判定等知识,难度适中,第2问解题的关键是熟练掌握平行四边形的判定,采用分类讨论的思想和数形结合的思想解决问题.21、(1)(2)①②【分析】(1)求出圆的半径,再判断出四边形OFDE是矩形,然后根据矩形的对角线相等解答即可;(2)①根据线段中点的定义得到OE=OC=OD,根据三角形的内角和得到∠DOE=60°,于是得到结论;②延长CO交⊙O于G,连接DG交AB于P,则PC+PD的最小值等于DG长,解直角三角形即可得到结论.【详解】解:(1)如图,连接,∵的直径,∴圆的半径为.∵,∴四边形是矩形,∴.(2)①∵点为的中点,∴,∴,∴,∴劣弧的长度为.②.延长交于点,连接交于点,则的最小值为.∵,,∴,∴的最小值为.本题考查了圆周角定理,矩形的判定和性质,轴对称-最短路线问题,正确的作出辅助线是解题的关键.22、(1)C(-2,2);(2)证明见解析.【解析】试题分析:(1)Rt△OBP中,由勾股定理得到OP的长,连接AC,因为BC是直径,所以∠BAC=90°,因为OP是△ABC的中位线,所以OA=2,AC=2,即可求解;(2)由点C的坐标可得直线CD的解析式,则可求点D的坐标,从而可用SAS证△DAC≌△POB,进而证∠ACB=90°.试题解析:(1)解:如图,连接CA.∵OP⊥AB,∴OB=OA=2.∵OP2+BO2=BP2,∴OP2=5-4=1,OP=1.∵BC是⊙P的直径,∴∠CAB=90°.∵CP=BP,OB=OA,∴AC=2OP=2.∴B(2,0),P(0,1),C(-2,2).(2)证明:∵直线y=2x+b过C点,∴b=6.∴y=2x+6.∵当y=0时,x=-3,∴D(-3,0).∴AD=1.∵OB=AC=2,AD=OP=1,∠CAD=∠POB=90°,∴△DAC≌△POB.∴∠DCA=∠ABC.∵∠ACB+∠CBA=90°,∴∠DCA+∠ACB=90°,即CD⊥BC.∴CD是⊙P的切线.23、(1)(2)存在,(3)Q点的坐标为或【分析】(1)根据抛物线的对称性求出,再利用待定系数法求解即可;(2)连接OP,设,根据三角形面积的关系可得,即可求出P点的坐标;(3)分两种情况:①当Q在BC的上方时,过C作交AB于D;②当Q在BC的下方时,连接BQ交y轴于点E,根据全等三角形的性质联立方程求解即可.【详解】(1)∵抛物线的对称轴为直线解得;(2)连接OP设∵P在对称轴的右侧;(3)①当Q在BC的上方时,过C作交AB于D设CD的解析式为∴设BQ的解析式为解得②当Q在BC的下方时,连接BQ交y轴于点E设BE的解析式为解得综上所述,Q点的坐标为或.本题考查了二次函数的综合问题,掌握二次函数的性质、待定系数法、三角形面积公式、一次函数的性质、全等三角形的性质、平行线的性质、解方程组的方法是解题的关键.24、(1)证明见解析;(2)1.【分析】(1)证明△CDF∽△BGF可得出结论;(2)证明△CDF≌△BGF,可得出DF=GF,CD=BG,得出EF是△DAG的中位线,则2EF=AG=AB+BG,求出BG即可.【详解】(1)证明:∵四边形ABCD,AB∥CD,∴∠CDF=∠G,∠DCF=∠GBF,∴△CDF∽△BGF.∴,∴CF•FG=DF•BF;(2)解:由(1)△CDF∽△BGF,又∵F是BC的中点,BF=FC,∴△CDF≌△BGF(AAS),∴DF=GF,CD=BG,∵AB∥DC∥EF,F为BC中点,∴E为AD
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