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文档简介
福建省泉州市港泉区2027届数学九年级第一学期期末学业水平测试模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(每小题3分,共30分)1.如图,公园中一正方形水池中有一喷泉,喷出的水流呈抛物线状,测得喷出口高出水面0.8m,水流在离喷出口的水平距离1.25m处达到最高,密集的水滴在水面上形成了一个半径为3m的圆,考虑到出水口过高影响美观,水滴落水形成的圆半径过大容易造成水滴外溅到池外,现决定通过降低出水口的高度,使落水形成的圆半径为2.75m,则应把出水口的高度调节为高出水面()A.0.55米 B.米 C.米 D.0.4米2.如图,将△ABC绕点A按逆时针方向旋转100°,得到△AB1C1,若点B1在线段BC的延长线上,则∠BB1C1的大小为()A.70° B.80° C.84° D.86°3.下列说法正确的是()A.“任意画出一个等边三角形,它是轴对称图形”是随机事件B.某种彩票的中奖率为,说明每买1000张彩票,一定有一张中奖C.抛掷一枚质地均匀的硬币一次,出现正面朝上的概率为D.“概率为1的事件”是必然事件4.如果,那么代数式的值是().A.2 B. C. D.5.已知抛物线具有如下性质:抛物线上任意一点到定点的距离与到轴的距离相等.如图点的坐标为,是抛物线上一动点,则周长的最小值是()A. B. C. D.6.在RtABC中,∠C=90°,如果,那么的值是()A.90° B.60° C.45° D.30°7.如图,一个斜坡长130m,坡顶离水平地面的距离为50m,那么这个斜坡的坡度为(
)A. B. C. D.8.如图,在四边形ABCD中,,,,AC与BD交于点E,,则的值是()A. B. C. D.9.如图,在⊙O中,直径CD⊥弦AB,则下列结论中正确的是A.AC=AB B.∠C=∠BOD C.∠C=∠B D.∠A=∠B0D10.抛物线y=ax2+bx+c上部分点的横坐标x,纵坐标y的对应值如下表:x
…
-2
-1
0
1
2
…
y
…
0
4
6
6
4
…
观察上表,得出下面结论:①抛物线与x轴的一个交点为(3,0);②函数y=ax2+bx+C的最大值为6;③抛物线的对称轴是x=;④在对称轴左侧,y随x增大而增大.其中正确有()A.1个 B.2个 C.3个 D.4个二、填空题(每小题3分,共24分)11.如图,中,A,B两个顶点在轴的上方,点C的坐标是(−1,0).以点C为位似中心,在轴的下方作的位似图形,并把的边长放大到原来的2倍,记所得的像是.设点A的横坐标是,则点A对应的点的横坐标是_________.12.已知,则=____13.将抛物线y=2x2平移,使顶点移动到点P(﹣3,1)的位置,那么平移后所得新抛物线的表达式是_____.14.设,,是抛物线上的三点,则,,的大小关系为__________.15.如图,一辆汽车沿着坡度为的斜坡向下行驶50米,则它距离地面的垂直高度下降了米.16.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D′的坐标是___________.17.如图,点A、B、C、D都在⊙O上,∠ABC=90°,AD=4,CD=3,则⊙O的半径的长是______.18.如图,点A、B分别在y轴和x轴正半轴上滑动,且保持线段AB=4,点D坐标为(4,3),点A关于点D的对称点为点C,连接BC,则BC的最小值为_____.三、解答题(共66分)19.(10分)先阅读,再填空解题:(1)方程:的根是:________,________,则________,________.(2)方程的根是:________,________,则________,________.(3)方程的根是:________,________,则________,________.(4)如果关于的一元二次方程(且、、为常数)的两根为,,根据以上(1)(2)(3)你能否猜出:,与系数、、有什么关系?请写出来你的猜想并说明理由.20.(6分)如图1是小区常见的漫步机,从侧面看如图2,踏板静止时,踏板连杆与立柱上的线段重合,长为0.2米,当踏板连杆绕着点旋转到处时,测得,此时点距离地面的高度为0.44米.求:(1)踏板连杆的长.(2)此时点到立柱的距离.(参考数据:,,)21.(6分)如图,在平面直角坐标系中,△ABC的三个顶点坐标分别为A(﹣2,1),B(﹣1,4),C(﹣3,2)(1)画出△ABC关于点B成中心对称的图形△A1BC1;(2)以原点O为位似中心,位似比为1:2,在y轴的左侧画出△ABC放大后的图形△A2B2C2,并直接写出C2的坐标.22.(8分)如图,小明在地面A处利用测角仪观测气球C的仰角为37°,然后他沿正对气球方向前进了40m到达地面B处,此时观测气球的仰角为45°.求气球的高度是多少?参考数据:sin37°≈0.60,cos37°≈0.80,tan37°≈0.7523.(8分)如图,抛物线与轴相交于两点(点在点的左侧),与轴相交于点.抛物线上有一点,且.(1)求抛物线的解析式和顶点坐标.(2)当点位于轴下方时,求面积的最大值.(3)①设此抛物线在点与点之间部分(含点和点)最高点与最低点的纵坐标之差为.求关于的函数解析式,并写出自变量的取值范围;②当时,点的坐标是___________.24.(8分)某公司研发了一种新产品,成本是200元/件,为了对新产品进行合理定价,公司将该产品按拟定的价格进行销售,调查发现日销量y(件)与单价x(元/件)之间存在一次函数关系y=﹣2x+800(200<x<400).(1)要使新产品日销售利润达到15000元,则新产品的单价应定为多少元?(2)为使公司日销售获得最大利润,该产品的单价应定为多少元?25.(10分)社区利用一块矩形空地建了一个小型的惠民停车场,其布局如图所示.已知停车场的长为52米,宽为28米,阴影部分设计为停车位,要铺花砖,其余部分是等宽的通道.已知铺花砖的面积为640平方米.(1)求通道的宽是多少米?(2)该停车场共有车位64个,据调查分析,当每个车位的月租金为200元时,可全部租出;当每个车位的月租金每上涨10元,就会少租出1个车位.当每个车位的月租金上涨多少元时,停车场的月租金收入为14400元?26.(10分)一节数学课后,老师布置了一道课后练习题:如图1,是的直径,点在上,,垂足为,,分别交、于点、.求证:.图1图2(1)本题证明的思路可用下列框图表示:根据上述思路,请你完整地书写本题的证明过程.(2)如图2,若点和点在的两侧,、的延长线交于点,的延长线交于点,其余条件不变,(1)中的结论还成立吗?请说明理由;(3)在(2)的条件下,若,,求的长.
参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、B【分析】如图,以O为原点,建立平面直角坐标系,由题意得到对称轴为x=1.25=,A(0,0.8),C(3,0),列方程组求得函数解析式,即可得到结论.【详解】解:如图,以O为原点,建立平面直角坐标系,由题意得,对称轴为x=1.25=,A(0,0.8),C(3,0),设解析式为y=ax2+bx+c,∴,解得:,所以解析式为:y=x2+x+,当x=2.75时,y=,∴使落水形成的圆半径为2.75m,则应把出水口的高度调节为高出水面08﹣=,故选:B.本题考查了二次函数的实际应用,根据题意建立合适的坐标系,找到点的坐标,用待定系数法解出函数解析式是解题的关键2、B【分析】由旋转的性质可知∠B=∠AB1C1,AB=AB1,由等腰三角形的性质和三角形的内角和定理可求得∠B=∠BB1A=∠AB1C1=40°,从而可求得∠BB1C1=80°.【详解】由旋转的性质可知:∠B=∠AB1C1,AB=AB1,∠BAB1=100°.∵AB=AB1,∠BAB1=100°,∴∠B=∠BB1A=40°.∴∠AB1C1=40°.∴∠BB1C1=∠BB1A+∠AB1C1=40°+40°=80°.故选B.本题主要考查的是旋转的性质,由旋转的性质得到△ABB1为等腰三角形是解题的关键.3、D【解析】试题解析:A、“任意画出一个等边三角形,它是轴对称图形”是必然事件,选项错误;B.某种彩票的中奖概率为,说明每买1000张,有可能中奖,也有可能不中奖,故B错误;C.抛掷一枚质地均匀的硬币一次,出现正面朝上的概率为.故C错误;D.“概率为1的事件”是必然事件,正确.故选D.4、A【解析】(a-)·=·=·=a+b=2.故选A.5、C【分析】作过作轴于点,过点作轴于点,交抛物线于点,由结合,结合点到直线之间垂线段最短及MF为定值,即可得出当点P运动到点P′时,△PMF周长取最小值,再由点、的坐标即可得出、的长度,进而得出周长的最小值.【详解】解:作过作轴于点,由题意可知:,∴周长=,又∵点到直线之间垂线段最短,∴当、、三点共线时最小,此时周长取最小值,过点作轴于点,交抛物线于点,此时周长最小值,、,,,周长的最小值.故选:.本题考查了二次函数的性质、二次函数图象上点的坐标特征以及点到直线的距离,根据点到直线之间垂线段最短找出△PMF周长的取最小值时点P的位置是解题的关键.6、C【分析】根据锐角三角函数的定义解得即可.【详解】解:由已知,,∵∴∵∠C=90°∴=45°故选:C本题考查了锐角三角函数的定义,解答关键是根据定义和已知条件构造等式求解.7、A【解析】试题解析:∵一个斜坡长130m,坡顶离水平地面的距离为50m,∴这个斜坡的水平距离为:=10m,∴这个斜坡的坡度为:50:10=5:1.故选A.点睛:本题考查解直角三角形的应用-坡度坡角问题,解题的关键是明确坡度的定义.坡度是坡面的铅直高度h和水平宽度l的比,又叫做坡比,它是一个比值,反映了斜坡的陡峭程度,一般用i表示,常写成i=1:m的形式.8、C【分析】证明,得出,证出,得出,因此,在中,由三角函数定义即可得出答案.【详解】∵,,∴,,∵,∴,∴,∴,∴,∴,∵,∴,∴,∴,在中,;故选:C.本题考查了平行线的性质、相似三角形的判定与性质以及解直角三角形的应用等知识;熟练掌握解直角三角形,证明三角形相似是解题的关键.9、B【解析】先利用垂径定理得到弧AD=弧BD,然后根据圆周角定理得到∠C=∠BOD,从而可对各选项进行判断.【详解】解:∵直径CD⊥弦AB,∴弧AD=弧BD,∴∠C=∠BOD.故选B.本题考查了垂径定理和圆周角定理,垂径定理:垂直于弦的直径平分这条弦,并且平分弦所对的两条弧.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.10、C【解析】从表中可知,抛物线过(0,6),(1,6),所以可得抛物线的对称轴是x=,故③正确.当x=-2时,y=0,根据对称性当抛物线与x轴的另一个交点坐标为x=×2+2=3.故①;当x=2时,y=4,所以在对称轴的右侧,随着x增大,y在减小,所以抛物线开口向下.故其在顶点处取得最大值,应大于6,故②错,④对.选C.二、填空题(每小题3分,共24分)11、【分析】△A′B′C的边长是△ABC的边长的2倍,过A点和A′点作x轴的垂线,垂足分别是D和E,因为点A的横坐标是a,则DC=-1-a.可求EC=-2-2a,则OE=CE-CO=-2-2a-1=-3-2a【详解】解:如图,过A点和A′点作x轴的垂线,垂足分别是D和E,∵点A的横坐标是a,点C的坐标是(-1,0).
∴DC=-1-a,OC=1
又∵△A′B′C的边长是△ABC的边长的2倍,CE=2CD=-2-2a,OE=CE-OC=2-2a-1=-3-2a故答案为:-3-2a本题主要考查了相似的性质,相似于点的坐标相联系,把点的坐标的问题转化为线段的长的问题.12、1【分析】由,得a=3b,进而即可求解.【详解】∵,∴a=3b,∴;故答案为:1.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.13、y=2(x+3)2+1【解析】由于抛物线平移前后二次项系数不变,然后根据顶点式写出新抛物线解析式.【详解】抛物线y=2x2平移,使顶点移到点P(﹣3,1)的位置,所得新抛物线的表达式为y=2(x+3)2+1.故答案为:y=2(x+3)2+1本题考查了二次函数图象与几何变换:由于抛物线平移后的形状不变,故a不变,所以求平移后的抛物线解析式通常可利用两种方法:一是求出原抛物线上任意两点平移后的坐标,利用待定系数法求出解析式;二是只考虑平移后的顶点坐标,即可求出解析式.14、【分析】根据点A、B、C的横坐标利用二次函数图象上点的坐标特征即可求出y1、y2、y3的值,比较后即可得出结论.【详解】∵,,是抛物线y=−(x+1)2+1上的三点,∴y1=0,y2=−3,y3=−8,∵0>−3>−8,∴.故答案为:.本题考查了二次函数图象上点的坐标特征,根据点的坐标利用二次函数图象上点的坐标特征求出纵坐标是解题的关键.15、25【分析】设出垂直高度,表示出水平距离,利用勾股定理求解即可.【详解】解:设垂直高度下降了x米,则水平前进了x米.根据勾股定理可得:x2+(x)2=1.解得x=25,即它距离地面的垂直高度下降了25米.此题考查三角函数的应用.关键是熟悉且会灵活应用公式:tanα(坡度)=垂直高度÷水平宽度,综合利用了勾股定理.16、(2,10)或(﹣2,0)【解析】∵点D(5,3)在边AB上,∴BC=5,BD=5﹣3=2,①若顺时针旋转,则点D′在x轴上,OD′=2,所以,D′(﹣2,0),②若逆时针旋转,则点D′到x轴的距离为10,到y轴的距离为2,所以,D′(2,10),综上所述,点D′的坐标为(2,10)或(﹣2,0).17、2.5【分析】连接AC,根据∠ABC=90°可知AC是⊙O的直径,故可得出∠D=90°,再由AD=4,CD=3可求出AC的长,进而得出结论.【详解】解:如图,连接AC,∵∠ABC=90°,
∴AC是⊙O的直径,
∴∠D=90°,
∵AD=4,CD=3,
∴AC=5,∴⊙O的半径=2.5,故答案为:2.5.本题考查的是圆周角定理,熟知直径所对的圆周角是直角是解答此题的关键.18、1【分析】取AB的中点E,连接OE,DE,OD,依据三角形中位线定理即可得到BC=2DE,再根据O,E,D在同一直线上时,DE的最小值等于OD-OE=3,即可得到BC的最小值等于1.【详解】解:如图所示,取AB的中点E,连接OE,DE,OD,由题可得,D是AC的中点,∴DE是△ABC的中位线,∴BC=2DE,∵点D坐标为(4,3),∴OD==5,∵Rt△ABO中,OE=AB=×4=2,∴当O,E,D在同一直线上时,DE的最小值等于OD﹣OE=3,∴BC的最小值等于1,故答案为:1.本题主要考查了勾股定理,三角形三条边的关系,直角三角形斜边上中线的性质以及三角形中位线定理的运用,解决问题的关键是掌握直角三角形斜边上中线的性质以及三角形中位线定理.三、解答题(共66分)19、(1)-2,1,-1,2;(2)3,,,;(3)5,-1,4,-5;(4),,理由见解析【分析】(1)利用十字相乘法求出方程的解,即可得到答案;(2)利用十字相乘法求出方程的解,即可得到答案;(3)利用十字相乘法求出方程的解,即可得到答案;(4)利用公式法求出方程的解,即可得到答案.【详解】(1)∵,∴(x+2)(x-1)=0,∴,,∴,;故答案为:-2,1,-1,2;(2)∵,∴(x-3)(2x-1)=0,∴,,∴,,故答案为:3,,,;(3)∵,∴(x-5)(x+1)=0,∴,,∴,,故答案为:5,-1,4,-5;(4),与系数、、的关系是:,,理由是有两根为,,∴,.此题考查解一元二次方程,一元二次方程根与系数的关系,根据方程的特点选择适合的解法是解题的关键.20、(1)1.2米(2)0.72米【解析】(1)过点C作CG⊥AB于G,得到四边形CFEG是矩形,根据矩形的性质得到EG=CF=0.44,故BG=0.24设AG=x,求得AB=x+0.24,AC=AB=x+0.24,根据余弦的定义列方程即可求出x,即可求出AB的长;(2)利用正弦即可求出CG的长.【详解】(1)过点C作CG⊥AB于G,则四边形CFEG是矩形,∴EG=CF=0.44,故BG=0.24设AG=x,∴AB=x+0.24,AC=AB=x+0.24,在Rt△ACG中,∠AGC=90°,∠CAG=37°,cos∠CAG==0.8,解得:x=0.96,经检验,x=0.96符合题意,∴AB=x+0.24=1.2(米),(2)点到立柱的距离为CG,故CG=ACsin37°=1.2×0.6=0.72(米)此题主要考查了解直角三角形的应用,熟练应用锐角三角函数关系是解题关键.21、(1)画图见解析;(2)画图见解析,C2的坐标为(﹣6,4).【解析】试题分析:利用关于点对称的性质得出的坐标进而得出答案;
利用关于原点位似图形的性质得出对应点位置进而得出答案.试题解析:(1)△A1BC1如图所示.(2)△A2B2C2如图所示,点C2的坐标为(-6,4).22、120m【分析】在Rt△ACD和Rt△BCD中,设CD=x,分别用x表示AD和BD的长度,然后根据已知AB=40m,列出方程求出x的值,继而可求得气球离地面的高度.【详解】设CD=x,在Rt△BCD中,∵∠CBD=45°,∴BD=CD=x,在Rt△ACD中,∵∠A=37°,∴tan37°=,∴AD=,∵AB=40m,∴AD﹣BD=﹣x=40,解得:x=120,∴气球离地面的高度约为120(m).答:气球离地面的高度约为120m.本题考查了解直角三角形的应用,关键是根据仰角构造直角三角形,利用三角函数解直角三角形.23、(1),顶点坐标为;(2)8;(3)①;②.【分析】(1)将点C代入表达式即可求出解析式,将表达式转换为顶点式即可写出顶点坐标;(2)根据题目分析可知,当点P位于抛物线顶点时,△ABP面积最大,根据解析式求出A、B坐标,从而得到AB长,再利用三角形面积公式计算面积即可;(3)①分三种情况:0<m≤1、1<m≤2以及m>2时,分别进行计算即可;②将h=9代入①中的表达式分别计算判断即可.【详解】解:(1)将点代入,得,解得,∴,∵,∴抛物线的顶点坐标为;(2)令,解得或,∴,,∴,当点与抛物线顶点重合时,△ABP的面积最大,此时;(3)①∵点C(0,-3)关于对称轴x=1对称的点的坐标为(2,-3),P(m,),∴当时,,当时,,当时,,综上所述,;②当h=9时,若,此时方程无解,若,解得m=4或m=-2(不合题意,舍去),∴P(4,5).本题为二次函数综合题,需熟练掌握二次函数表达式求法及二次函数的性质,对于动点问题正确分析出所存在的所有情况是解题关键.24、(1)要使新产品日销售利润达到15000元,则新产品的单价应定为250元或350元;(2)为使公司日销售获得最大利润,该产品的单价应定为300元.【分析】(1)根据“总利润=每件的利润×销量”列出一元二次方程即可求出结论;(2)设公司日销售获得的利润为w元,根据“总利润=每件的利润×销量”即可求出w与x的函数关系式,然后利用二次函数求最值即可.【详解】(1)根据题意得,(﹣2x
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