2027届广东省惠城市惠城区八校数学九上期末检测试题含解析_第1页
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2027届广东省惠城市惠城区八校数学九上期末检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题4分,共48分)1.如图,是反比例函数与在x轴上方的图象,点C是y轴正半轴上的一点,过点C作轴分别交这两个图象与点A和点B,P和Q在x轴上,且四边形ABPQ为平行四边形,则四边形ABPQ的面积等于()A.20 B.15 C.10 D.52.如图,点在反比例函数的图象上,过点的直线与轴,轴分别交于点,,且,的面积为,则的值为()A. B. C. D.3.在平面直角坐标系中,将抛物线向左平移1个单位,再向下平移1个单位后所得抛物线的表达式为()A. B.C. D.4.解方程,选择最适当的方法是()A.直接开平方法 B.配方法 C.公式法 D.因式分解法5.如图,点P在△ABC的边AC上,下列条件中不能判断△ABP∽△ACB的是()A.∠ABP=∠C B.∠APB=∠ABC C.AB2=AP•AC D.CB2=CP•CA6.(2011•陕西)下面四个几何体中,同一个几何体的主视图和俯视图相同的共有()A、1个 B、2个C、3个 D、4个7.若点A(2,y1),B(﹣3,y2),C(﹣1,y3)三点在抛物线y=x2﹣4x﹣m的图象上,则y1、y2、y3的大小关系是()A.y1>y2>y3 B.y2>y1>y3 C.y2>y3>y1 D.y3>y1>y28.用一个平面去截一个圆锥,截面的形状不可能是()A.圆 B.矩形 C.椭圆 D.三角形9.如图,点O是矩形ABCD的对角线AC的中点,交AD于点M,若,,则OB的长为A.4 B.5 C.6 D.10.用10长的铝材制成一个矩形窗框,使它的面积为6.若设它的一条边长为,则根据题意可列出关于的方程为()A. B. C. D.11.如图所示的两个三角形(B、F、C、E四点共线)是中心对称图形,则对称中心是()A.点C B.点DC.线段BC的中点 D.线段FC的中点12.若二次函数的图象如图,与x轴的一个交点为(1,0),则下列各式中不成立的是()A. B. C. D.二、填空题(每题4分,共24分)13.已知:在矩形ABCD中,AB=4,AD=10,点P是BC上的一点,若∠APD=90°,则AP=_____.14.将一元二次方程写成一般形式_____.15.数据2,3,5,5,4的众数是____.16.如图,⊙O的直径AB垂直于弦CD,垂足为E,如果∠B=60°,AC=4,那么CD的长为_____.17.关于x的一元二次方程kx2+3x﹣1=0有实数根,则k的取值范围是_____.18.关于的方程=0的两根分别是和,且=__________.三、解答题(共78分)19.(8分)如图,AC是⊙O的一条直径,AP是⊙O的切线.作BM=AB并与AP交于点M,延长MB交AC于点E,交⊙O于点D,连接AD.(1)求证:AB=BE;(2)若⊙O的半径R=5,AB=6,求AD的长.20.(8分)欢欢放学回家看到桌上有三个礼包,是爸爸送给欢欢和姐姐的礼物,其中礼包是芭比娃娃,和礼包都是智能对话机器人.这些礼包用外表一样的包装盒装着,看不到里面的礼物.(1)欢欢随机地从桌上取出一个礼包,取出的是芭比娃娃的概率是多少?(2)请用树状图或列表法表示欢欢随机地从桌上取出两个礼包的所有可能结果,并求取出的两个礼包都是智能对话机器人的概率.21.(8分)综合与实践问题情境数学课上,李老师提出了这样一个问题:如图1,点是正方形内一点,,,.你能求出的度数吗?(1)小敏与同桌小聪通过观察、思考、讨论后,得出了如下思路:思路一:将绕点逆时针旋转,得到,连接,求出的度数.思路二:将绕点顺时针旋转,得到,连接,求出的度数.请参考以上思路,任选一种写出完整的解答过程.类比探究(2)如图2,若点是正方形外一点,,,,求的度数.拓展应用(3)如图3,在边长为的等边三角形内有一点,,,则的面积是______.22.(10分)车辆经过润扬大桥收费站时,有A、B、C、D四个收费通道,假设车辆通过每个收费通道的可能性相同,车辆可随机选择一个通过.(1)一辆车经过此收费站时,A通道通过的概率为;(2)两辆车经过此收费站时,用树状图或列表法求选择不同通道通过的概率.23.(10分)如图,在平面直角坐标系xOy中,直线和抛物线W交于A,B两点,其中点A是抛物线W的顶点.当点A在直线上运动时,抛物线W随点A作平移运动.在抛物线平移的过程中,线段AB的长度保持不变.应用上面的结论,解决下列问题:在平面直角坐标系xOy中,已知直线.点A是直线上的一个动点,且点A的横坐标为.以A为顶点的抛物线与直线的另一个交点为点B.(1)当时,求抛物线的解析式和AB的长;(2)当点B到直线OA的距离达到最大时,直接写出此时点A的坐标;(3)过点A作垂直于轴的直线交直线于点C.以C为顶点的抛物线与直线的另一个交点为点D.①当AC⊥BD时,求的值;②若以A,B,C,D为顶点构成的图形是凸四边形(各个内角度数都小于180°)时,直接写出满足条件的的取值范围.24.(10分)已知:平行四边形ABCD的两边AB,AD的长是关于x的方程x2﹣mx+﹣=0的两个实数根.(1)m为何值时,四边形ABCD是菱形?求出这时菱形的边长;(2)若AB的长为2,那么▱ABCD的周长是多少?25.(12分)如图,同学们利用所学知识去测量海平面上一个浮标到海岸线的距离.在一笔直的海岸线l上有A、B两个观测站,A在B的正东方向,小宇同学在A处观测得浮标在北偏西60°的方向,小英同学在距点A处60米远的B点测得浮标在北偏西45°的方向,求浮标C到海岸线l的距离(结果精确到0.01m).26.如图,在中,,是边上的高,是边上的一个动点(不与,重合),,,垂足分别为,.(1)求证:;(2)与是否垂直?若垂直,请给出证明,若不垂直,请说明理由.

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、C【解析】分别过A、B作AD、BE垂直x轴,易证,则平行四边形ABPQ的面积等于矩形ADEB的面积,根据反比例函数比例系数k的几何意义分别求得矩形ADOC和矩形BEOC的面积,相加即可求得结果.【详解】解:如图,分别过A、B作AD、BE垂直x轴于点D、点E,则四边形ADEB是矩形,易证,∴S矩形ABED,∵点A在反比例函数上,由反比例函数比例系数k的几何意义可得:S矩形ADOC=|k|=3,同理可得:S矩形BEOC=7,∴S矩形ABED=S矩形ADOC+S矩形BEOC=3+7=10,故选:C.本题考查了反比例函数比例系数k的几何意义,熟练运用比例系数k的几何意义是解决本题的关键.2、D【分析】过点C作CD⊥x轴交于点D,连接OC,则CD∥OB,得AO=OD,CD=2OB,进而得的面积为4,即可得到答案.【详解】过点C作CD⊥x轴交于点D,连接OC,则CD∥OB,∵,∴AO=OD,∴OB是∆ADC的中位线,∴CD=2OB,∵的面积为,∴的面积为4,∵点在反比例函数的图象上,∴k=2×4=8,故选D.本题主要考查反比例函数比例系数k的几何意义,添加辅助线,求出的面积,是解题的关键.3、B【分析】直接关键二次函数的平移规律“左加右减,上加下减”解答即可.【详解】将抛物线向左平移1个单位,再向下平移1个单位后所得抛物线的表达式为:故选:B本题考查的是二次函数的平移,掌握其平移规律是关键,需注意:二次函数平移时必须化成顶点式.4、D【解析】根据方程含有公因式,即可判定最适当的方法是因式分解法.【详解】由已知,得方程含有公因式,∴最适当的方法是因式分解法故选:D.此题主要考查一元二次方程解法的选择,熟练掌握,即可解题.5、D【分析】观察图形可得,与已经有一组角∠重合,根据三角形相似的判定定理,可以再找另一组对应角相等,或者∠的两条边对应成比例.注意答案中的、两项需要按照比例的基本性质转化为比例式再确定.【详解】解:项,∠=∠,可以判定;项,∠=∠,可以判定;项,,,可以判定;项,,,不能判定.本题主要考查了相似三角形的判定定理,结合图形,按照定理找到条件是解答关键.6、B【解析】圆柱主视图、俯视图分别是长方形、圆,主视图与俯视图不相同;圆锥主视图、俯视图分别是三角形、有圆心的圆,主视图与俯视图不相同;球主视图、俯视图都是圆,主视图与俯视图相同;正方体主视图、俯视图都是正方形,主视图与俯视图相同.共2个同一个几何体的主视图与俯视图相同.故选B.7、C【分析】先求出二次函数的图象的对称轴,然后判断出,,在抛物线上的位置,再根据二次函数的增减性求解.【详解】解:∵二次函数中,∴开口向上,对称轴为,∵中,∴最小,又∵,都在对称轴的左侧,而在对称轴的左侧,随得增大而减小,故.∴.故选:C.本题考查二次函数的图象与性质,特别是对称轴与其两侧的增减性,熟练掌握图象与性质是解答关键.8、B【分析】利用圆锥的形状特点解答即可.【详解】解:平行于圆锥的底面的截面是圆,故A可能;截面不可能是矩形,故B符合题意;斜截且与底面不相交的截面是椭圆,故C可能;过圆锥的顶点的截面是三角形,故D可能.故答案为B.本题主要考查了截一个几何体所得的截面的形状,解答本题的关键在于明确截面的形状既与被截的几何体有关,还与截面的角度和方向有关.9、B【分析】由平行线分线段成比例可得,由勾股定理可得,由直角三角形的性质可得OB的长.【详解】解:四边形ABCD是矩形,,,,且,,在中,点O是斜边AC上的中点,故选B.本题考查了矩形的性质,勾股定理,直角三角形的性质,求CD的长度是本题的关键.10、A【分析】一边长为xm,则另外一边长为(5﹣x)m,根据它的面积为1m2,即可列出方程式.【详解】一边长为xm,则另外一边长为(5﹣x)m,由题意得:x(5﹣x)=1.故选A.本题考查了由实际问题抽象出一元二次方程,难度适中,解答本题的关键读懂题意列出方程式.11、D【分析】直接利用中心对称图形的性质得出答案.【详解】解:两个三角形(B、F、C、E四点共线)是中心对称图形,则对称中心是:线段FC的中点.故选:D.本题比较容易,考查识别图形的中心对称性.要注意正确区分轴对称图形和中心对称图形,中心对称是要寻找对称中心,旋转180度后重合.12、B【分析】根据二次函数图象开口方向与坐标轴的交点坐标特点,利用排除法可解答.【详解】解:∵抛物线与x轴有两个交点,∴,故A正确,不符合题意;∵函数图象开口向下,

∴a<0,∵抛物线与y轴正半轴相交,∴c>0,∵抛物线对称轴在y轴的右侧,∴>0,∴b>0,∴abc<0,故B错误,符合题意;又∵图象与x轴的一个交点坐标是(1,0),

∴将点代入二次函数y=ax2+bx+c得a+b+c=0,故C正确,不符合题意,

∵当x=-1时,y=a-b+c,由函数图象可知,y=a-b+c<0,故D正确,不符合题意,

故选:B.本题考查二次函数图象上点的坐标特征,是基础题型,也是常考题型.二、填空题(每题4分,共24分)13、2或4【解析】设BP的长为x,则CP的长为(10-x),分别在Rt△ABP和Rt△DCP中利用勾股定理用x表示出AP2和DP2,然后在Rt△ADP中利用勾股定理得出关于x的一元二次方程,解出x的值,即可得出AP的长.【详解】解:如图所示:∵四边形ABCD是矩形,∴∠B=∠C=90°,BC=AD=10,DC=AB=4,设BP的长为x,则CP的长为(10-x),在Rt△ABP中,由勾股定理得:AP2=AB2+BP2=42+x2,在Rt△DCP中,由勾股定理得:DP2=DC2+CP2=42+(10-x)2,又∵∠APD=90°,在Rt△APD中,AD2=AP2+DP2,∴42+x2+42+(10-x)2=102,整理得:x2-10x+16=0,解得:x1=2,x2=8,当BP=2时,AP==;当BP=8时,AP==.故答案为:或.本题主要考查了矩形的性质和勾股定理及一元二次方程,学会利用方程的思想求线段的长是关键.14、【分析】先去括号,然后移项,最后变形为一般式.【详解】故答案为:.本题考查完全平方公式、去括号和移项,需要注意,移项是需要变号的.15、1【分析】由于众数是一组数据中出现次数最多的数据,注意众数可以不止一个,由此即可确定这组数据的众数.【详解】解:∵1是这组数据中出现次数最多的数据,∴这组数据的众数为1.故答案为:1.本题属于基础题,考查了确定一组数据的众数的能力,解题关键是要明确定义,读懂题意.16、1【解析】由AB是⊙O的直径,根据直径所对的圆周角是直角,可求得∠ACB=90°,又由∠B=60°,AC=1,即可求得BC的长,然后由AB⊥CD,可求得CE的长,又由垂径定理,求得答案.【详解】∵AB是⊙O的直径,∴∠ACB=90°,∵∠B=60°,AC=1,∴BC=,∵AB⊥CD,∴CE=BC•sin60°==2,∴CD=2CE=1.故答案为1.本题考查了圆周角定理、垂径定理以及三角函数的性质.注意直径所对的圆周角是直角,得到∠ACD=90°是关键17、k⩾-94【解析】利用判别式,根据不等式即可解决问题.【详解】∵关于x的一元二次方程kx2+3x﹣1=1有实数根,∴△≥1且k≠1,∴9+4k≥1,∴k⩾-94,且故答案为k⩾-94且本题考查根的判别式,一元二次方程ax2+bx+c=1(a≠1)的根与△=b2﹣4ac有如下关系:①当△>1时,方程有两个不相等的两个实数根;②当△=1时,方程有两个相等的两个实数根;③当△<1时,方程无实数根.上面的结论反过来也成立.18、2【分析】根据一元二次方程根与系数的关系即可解答.【详解】∵方程=0的两根分别是和,∴,,∴=,故答案为:2.此题考查根与系数的关系,熟记两个关系式并运用解题是关键.三、解答题(共78分)19、(1)见解析;(2)AD=.【分析】(1)由切线的性质可得∠BAE+∠MAB=90°,进而得∠AEB+∠AMB=90°,由等腰三角形的性质得∠MAB=∠AMB,继而得到∠BAE=∠AEB,根据等角对等边即可得结论;(2)连接BC,根据直径所对的圆周角是直角可得∠ABC=90°,利用勾股定理可求得BC=8,证明△ABC∽△EAM,可得∠C=∠AME,,可求得AM=,再由圆周角定理以及等量代换可得∠D=∠AMD,继而根据等角对等边即可求得AD=AM=.【详解】(1)∵AP是⊙O的切线,∴∠EAM=90°,∴∠BAE+∠MAB=90°,∠AEB+∠AMB=90°,又∵AB=BM,∴∠MAB=∠AMB,∴∠BAE=∠AEB,∴AB=BE;(2)连接BC,∵AC是⊙O的直径,∴∠ABC=90°在Rt△ABC中,AC=10,AB=6,∴BC==8,由(1)知,∠BAE=∠AEB,又∠ABC=∠EAM=90°,∴△ABC∽△EAM,∴∠C=∠AME,,即,∴AM=,又∵∠D=∠C,∴∠D=∠AMD,∴AD=AM=.本题考查了切线的性质,等腰三角形的判定与性质,相似三角形的判定与性质,圆周角定理等知识,准确识图,正确添加辅助线,熟练掌握和灵活运用相关知识是解题的关键.20、(1);(2)【分析】(1)根据一共三个礼包,芭比娃娃的礼包占一种即可计算概率;(2)列出所有可能的结果,再找到符合要求的个数,即可得到概率.【详解】(1)根据题意,可知取出的是芭比娃娃的概率是.(2)结果:,,,,,,由图可知,共有6种等可能的结果,而符合要求的是,两种,∴取出的两个礼包都是智能机器人的概率是.本题考查了列表法或树状法求概率,正确列出所有可能结果是解题的关键.21、(1)∠APB=135°,(2)∠APB=45°;(3).【分析】(1)思路一、先利用旋转求出∠PBP'=90°,BP'=BP=2,AP'=CP=3,利用勾股定理求出PP',进而判断出△APP'是直角三角形,得出∠APP'=90°,即可得出结论;

思路二、同思路一的方法即可得出结论;(2)将绕点逆时针旋转,得到,连接,然后同(1)的思路一的方法即可得出结论;(3)可先将△APB绕点A按逆时针方向旋转60°,得到△AP'C,根据旋转性质,角的计算可得到△APP'是等边三角形,再根据勾股定理,得到AP的长,最后根据三角形面积得到所求.【详解】解:(1)思路一,如图1,将绕点逆时针旋转,得到,连接,则≌,,,,∴,根据勾股定理得,,∵,∴.又∵,∴,∴是直角三角形,且,∴;思路二、同思路一的方法.(2)如图2,将绕点逆时针旋转,得到,连接,则≌,,,,∴,根据勾股定理得,.∵,∴.又∵,∴,∴是直角三角形,且,∴;(3)如图3,将△APB绕点A按逆时针方向旋转60°,得到△AP'C,

∴∠AP'C=∠APB=360°-90°-120°=150°.∵AP=AP',∴△APP'是等边三角形,∴PP'=AP,∠AP'P=∠APP'=60°,∴∠PP'C=90°,∠P'PC=30°,∴,即.∵APC=90°,∴AP2+PC2=AC2,且,∴PC=2,∴,∴.此题是四边形综合题,主要考查了正方形的性质,等边三角形的性质,旋转的性质,全等三角形的性质,勾股定理及其逆定理,正确作出辅助线是解本题的关键.22、(1);(2)【分析】(1)根据概率公式即可得到结论;(2)画出树状图即可得到所有可能的情况,进一步即可求得结果.【详解】解:(1)选择A通道通过的概率=,故答案为:,(2)设两辆车分别为甲,乙,画树状图得:由树状图可知:两辆车经过此收费站时,会有16种可能的结果,其中选择不同通道通过的有12种结果,∴选择不同通道通过的概率=.本题考查了画树状图或列表法求两次事件的概率,属于常考题型,难度不大,熟练掌握画树状图或列表法求概率的方法是解题的关键.23、(1);(2);(3)①;②的取值范围是或.【分析】(1)根据t=3时,A的坐标可以求得是(3,-2),利用待定系数法即可求得抛物线的解析式,则B的坐标可以求得;

(2)△OAB的面积一定,当OA最小时,B到OA的距离即△OAB中OA边上的高最大,此时OA⊥AB,据此即可求解;

(3)①方法一:设AC,BD交于点E,直线l1:y=x-2,与x轴、y轴交于点P和Q(如图1).由点D在抛物线C2:y=[x-(2t-4)]2+(t-2)上,可得=[(t-1)-(2t-4)]2+(t-2),解方程即可得到t的值;

方法二:设直线l1:y=x-2与x轴交于点P,过点A作y轴的平行线,过点B作x轴的平行线,交于点N.(如图2),根据BD⊥AC,可得t-1=2t-,解方程即可得到t的值;

②设直线l1与l2交于点M.随着点A从左向右运动,从点D与点M重合,到点B与点M重合的过程中,可得满足条件的t的取值范围.【详解】解:(1)∵点A在直线l1:y=x-2上,且点A的横坐标为3,

∴点A的坐标为(3,-2),

∴抛物线C1的解析式为y=-x2-2,

∵点B在直线l1:y=x-2上,

设点B的坐标为(x,x-2).

∵点B在抛物线C1:y=-x2-2上,

∴x-2=-x2-2,

解得x=3或x=-1.

∵点A与点B不重合,

∴点B的坐标为(-1,-3),

∴由勾股定理得AB=.

(2)当OA⊥AB时,点B到直线OA的距离达到最大,则OA的解析式是y=-x,则

,解得:,

则点A的坐标为(1,-1).(3)①方法一:设,交于点,直线,与轴、轴交于点和(如图1).则点和点的坐标分别为,.∴.∵.∵轴,∴轴.∴.∵,,∴.∵点在直线上,且点的横坐标为,∴点的坐标为.∴点的坐标为.∵轴,∴点的纵坐标为.∵点在直线上,∴点的坐标为.∴抛物线的解析式为.∵,∴点的横坐标为,∵点在直线上,∴点的坐标为.∵点在抛物线上,∴.解得或.∵当时,点与点重合,∴方法二:设直线l1:y=x-2与x轴交于点P,过点A作y轴的平行线,过点B作x轴的平行线,交于点N.(如图2)

则∠ANB=93°,∠ABN=∠OPB.

在△ABN中,BN=ABcos∠ABN,AN=ABsin∠ABN.

∵在抛物线C1随顶点A平移的过程中,

AB的长度不变,∠ABN的大小不变,

∴BN和AN的长度也不变,即点A与点B的横坐标的差以及纵坐标的差都保持不变.

同理,点C与点D的横坐标的差以及纵坐标的差也保持不变.

由(1)知当点A的坐标为(3,-2)时,点B的坐标为(-1,-3),

∴当点A的坐标为(t,t-2)时,点B的坐标为(t-1,t-3).

∵AC∥x轴,

∴点C的纵坐标为t-2.

∵点C在直线l2:y=x上,

∴点C的坐标为(2t-4,t-2).

令t=2,则点C的坐标为(3,3).

∴抛物线C2的解析式为y=x2.

∵点D在直线l2:y=x上,

∴设点D的坐标为(x,).

∵点D在抛物线C2:y=x2上,

∴=x2.

解得x=或x=3.

∵点C与点D不重合,

∴点D的坐标为(,).

∴当点C的坐标为(3,3)时,点D的坐标为(,).

∴当点C的坐标为(2t-4,t-2)时,点D的坐标为(2t−,t−).

∵BD⊥AC,

∴t−1=2t−.

∴t=.

②t的取值范围是t<或t>4.

设直线l1与l2交于点M.随着点A从左向右运动,从点D与点M重合,到点B与点M重合的过程中,以A,B,C,D为顶点构成的图形不是凸四边形.

本题考查了二次函数综合题,掌握待定系数法求得函数的解析式,点到直线的距离,平行于坐标轴的点的特点,方程思想的运用是解题的关键.24、(1)当m为1时,四边形ABCD是菱形,边长是;(2)▱ABCD的周长是1.【分析】(1)根据菱形的性质可得出AB=AD,结合根的判别式,即可得出关于m的一元二次方程,解之即可得出m的值,将其代入原方程,解之即可得出菱形的边长;

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