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文档简介
广东省惠州惠城区五校联考2027届九上数学期末联考模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题4分,共48分)1.圆锥的母线长为4,底面半径为2,则它的侧面积为()A.4π B.6π C.8π D.16π2.下列各点中,在反比例函数图象上的是()A.(3,1) B.(-3,1) C.(3,) D.(,3)3.将二次函数的图象向右平移2个单位,再向下平移3个单位,得到的函数图象的表达式是()A. B.C. D.4.如图,等腰直角三角形位于第一象限,,直角顶点在直线上,其中点的横坐标为,且两条直角边,分别平行于轴、轴,若反比例函数的图象与有交点,则的取值范围是().A. B. C. D.5.抛物线与坐标轴的交点个数为()A.0 B.1 C.2 D.36.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>y27.已知一个扇形的弧长为3π,所含的圆心角为120°,则半径为()A.9 B.3 C. D.8.有四张背面一模一样的卡片,卡片正面分别写着一个函数关系式,分别是y=2x, y=x2-3A.14B.12C.39.某射击运动员在训练中射击了10次,成绩如图所示:下列结论不正确的是()A.众数是8 B.中位数是8 C.平均数是8.2 D.方差是1.210.某商店以每件60元的价格购进一批货物,零售价为每件80元时,可以卖出100件(按相关规定零售价不能超过80元).如果零售价在80元的基础上每降价1元,可以多卖出10件,当零售价在80元的基础上降价x元时,能获得2160元的利润,根据题意,可列方程为()A.x(100+10x)=2160 B.(20﹣x)(100+10x)=2160C.(20+x)(100+10x)=2160 D.(20﹣x)(100﹣10x)=216011.某种工件是由一个长方体钢块中间钻了一个上下通透的圆孔制作而成,其俯视图如图所示,则此工件的左视图是(
)A. B. C. D.12.如图,已知⊙O的内接正六边形ABCDEF的边长为6,则弧BC的长为()A.2π B.3π C.4π D.π二、填空题(每题4分,共24分)13.若两个相似三角形的面积比为1∶4,则这两个相似三角形的周长比是__________.14.如图,已知正方ABCD内一动点E到A、B、C三点的距离之和的最小值为,则这个正方形的边长为_____________15.如图,一组等距的平行线,点A、B、C分别在直线l1、l6、l4上,AB交l3于点D,AC交l3于点E,BC交于l5点F,若△DEF的面积为1,则△ABC的面积为_____.16.如图,以点P为圆心的圆弧与x轴交于A,B两点,点P的坐标为(4,2),点A的坐标为(2,0),则点B的坐标为______.17.方程x2=4的解是_____.18.某学生想把放置在水平桌面上的一块三角板(,),绕点按顺时针方向旋转角,转到的位置,其中、分别是、的对应点,在上(如图所示),则角的度数为______.三、解答题(共78分)19.(8分)如图,以△ABC的BC边上一点O为圆心的圆,经过A、B两点,且与BC边交于点E,D为BE的下半圆弧的中点,连接AD交BC于F,若AC=FC.(1)求证:AC是⊙O的切线:(2)若BF=8,DF=,求⊙O的半径;(3)若∠ADB=60°,BD=1,求阴影部分的面积.(结果保留根号)20.(8分)已知关于x的一元二次方程x2+(2k+1)x+k2=0有实数根.(1)求k的取值范围.(2)设方程的两个实数根分别为x1、x2,若2x1x2﹣x1﹣x2=1,求k的值.21.(8分)如图,四边形ABCD中,AB=AD=CD,以AB为直径的⊙O经过点C,连接AC、OD交于点E.(1)求证:OD∥BC;(2)若AC=2BC,求证:DA与⊙O相切.22.(10分)如图,在半径为5的扇形AOB中,∠AOB=90°,点C是弧AB上的一个动点(不与点A、B重合)OD⊥BC,OE⊥AC,垂足分别为D、E.(1)当BC=6时,求线段OD的长;(2)在△DOE中是否存在长度保持不变的边?如果存在,请指出并求其长度;如果不存在,请说明理由.23.(10分)如图,已知⊙O经过△ABC的顶点A、B,交边BC于点D,点A恰为的中点,且BD=8,AC=9,sinC=,求⊙O的半径.24.(10分)如图,射线交一圆于点,,射线交该圆于点,,且.(1)判断与的数量关系.(不必证明)(2)利用尺规作图,分别作线段的垂直平分线与的平分线,两线交于点(保留作图痕迹,不写作法),求证:平分.25.(12分)如图,在平面直角坐标系中,将一个图形绕原点顺时针方向旋转称为一次“直角旋转,已知的三个顶点的坐标分别为,,,完成下列任务:(1)画出经过一次直角旋转后得到的;(2)若点是内部的任意一点,将连续做次“直角旋转”(为正整数),点的对应点的坐标为,则的最小值为;此时,与的位置关系为.(3)求出点旋转到点所经过的路径长.26.现有甲、乙、丙三名学生参加学校演讲比赛,并通过抽签确定三人演讲的先后顺序.(1)求甲第一个演讲的概率;(2)画树状图或表格,求丙比甲先演讲的概率.
参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、C【分析】求出圆锥的底面圆周长,利用公式即可求出圆锥的侧面积.【详解】解:圆锥的地面圆周长为2π×2=4π,
则圆锥的侧面积为×4π×4=8π.
故选:C.本题考查了圆锥的计算,能将圆锥侧面展开是解题的关键,并熟悉相应的计算公式.2、A【分析】根据反比例函数的性质可得:反比例函数图像上的点满足xy=3.【详解】解:A、∵3×1=3,∴此点在反比例函数的图象上,故A正确;
B、∵(-3)×1=-3≠3,∴此点不在反比例函数的图象上,故B错误;C、∵,∴此点不在反比例函数的图象上,故C错误;D、∵,∴此点不在反比例函数的图象上,故D错误;故选A.3、C【分析】根据平移的规律进行求解即可得答案.【详解】将二次函数的图象向右平移2个单位,可得:再向下平移3个单位,可得:故答案为:C.本题考查了平移的规律:上加下减,最加右减,注意上下平移动括号外的,左右平移动括号里的.4、D【解析】设直线y=x与BC交于E点,分别过A、E两点作x轴的垂线,垂足为D、F,则A(1,1),而AB=AC=2,则B(3,1),△ABC为等腰直角三角形,E为BC的中点,由中点坐标公式求E点坐标,当双曲线与△ABC有唯一交点时,这个交点分别为A、E,由此可求出k的取值范围.解:∵,..又∵过点,交于点,∴,∴,∴.故选D.5、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.6、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.7、C【分析】根据弧长的公式进行计算即可.【详解】解:设半径为r,∵扇形的弧长为3π,所含的圆心角为120°,∴=3π,∴r=,故选:C.此题考查的是根据弧长和圆心角求半径,掌握弧长公式是解决此题的关键.8、C【解析】分析:从四张卡片中,抽出y随x的增大而增大的有y=2x, ∵四张卡片中,抽出y随x的增大而增大的有y=2x, ∴取出的卡片上的函数是y随x的增大而增大的概率是349、D【分析】首先根据图形数出各环数出现的次数,在进行计算众数、中位数、平均数、方差.【详解】根据图表可得10环的2次,9环的2次,8环的3次,7环的2次,6环的1次.所以可得众数是8,中位数是8,平均数是方差是故选D本题主要考查统计的基本知识,关键在于众数、中位数、平均数和方差的概念.特别是方差的公式.10、B【分析】根据第一句已知条件可得该货物单件利润为元,根据第二句话的已知条件,降价几个1元,就可以多卖出几个10件,可得降价后利润为元,数量为件,两者相乘得2160元,列方程即可.【详解】解:由题意得,当售价在80元基础上降价元时,.本题主要考查的是一元二次方程应用题里的利润问题,理解掌握其中的数量关系列出方程是解答这类应用题的关键.11、A【解析】从左面看应是一长方形,看不到的应用虚线,由俯视图可知,虚线离边较近,故选A.12、A【分析】连接OC、OB,求出圆心角∠AOB的度数,再利用弧长公式解答即可.【详解】解:连接OC、OB∵六边形ABCDEF为正六边形,∴∠COB==60°,∵OA=OB∴△OBC是等边三角形,∴OB=OC=BC=6,弧BC的长为:.故选:A.此题考查了扇形的弧长公式与多边形的性质相结合,构思巧妙,利用了正六边形的性质,解题的关键是掌握扇形的弧长公式.二、填空题(每题4分,共24分)13、【解析】试题分析:∵两个相似三角形的面积比为1:4,∴这两个相似三角形的相似比为1:1,∴这两个相似三角形的周长比是1:1,故答案为1:1.考点:相似三角形的性质.14、【分析】将△ABE绕点A旋转60°至△AGF的位置,根据旋转的性质可证△AEF和△ABG为等边三角形,即可证明EF=AE,GF=BE,所以根据两点之间线段最短EA+EB+EC=GF+EF+EC≥GC,表示Rt△GMC的三边,根据勾股定理即可求出正方形的边长.【详解】解:如图,将△ABE绕点A旋转60°至△AGF的位置,连接EF,GC,BG,过点G作BC的垂线交CB的延长线于点M.设正方形的边长为2m,∵四边形ABCD为正方形,∴AB=BC=2m,∠ABC=∠ABM=90°,∵△ABE绕点A旋转60°至△AGF,∴,∴△AEF和△ABG为等边三角形,∴AE=EF,∠ABG=60°,∴EA+EB+EC=GF+EF+EC≥GC,∴GC=,∵∠GBM=90°-∠ABG=30°,∴在Rt△BGM中,GM=m,BM=,Rt△GMC中,勾股可得,即:,解得:,∴边长为.故答案为:.本题考查正方形的性质,旋转的性质,等边三角形的性质和判定,含30°角的直角三角形,两点之间线段最短,勾股定理.能根据旋转作图,得出EA+EB+EC=GF+EF+EC≥GC是解决此题的关键.15、【分析】在三角形中由同底等高,同底倍高求出,根据平行线分线段成比例定理,求出,最后由三角形的面积的和差法求得.【详解】连接DC,设平行线间的距离为h,AD=2a,如图所示:∵,,∴S△DEF=S△DEA,又∵S△DEF=1,∴S△DEA=1,同理可得:,又∵S△ADC=S△ADE+S△DEC,∴,又∵平行线是一组等距的,AD=2a,∴,∴BD=3a,设C到AB的距离为k,∴ak,,∴,又∵S△ABC=S△ADC+S△BDC,∴.故答案为:.本题综合考查了平行线分线段成比例定理,平行线间的距离相等,三角形的面积求法等知识,重点掌握平行线分线段成比例定理,难点是作辅助线求三角形的面积.16、(6,0)【详解】解:过点P作PM⊥AB于M,则M的坐标是(4,0)∴MB=MA=4-2=2,∴点B的坐标为(6,0)17、【分析】直接运用开平方法解答即可.【详解】解:∵x2=4∴x==.故答案为.本题主要考查了运用开平方法求解一元二次方程,牢记运用开平方法求的平方根而不是算术平方根是解答本题的关键,也是解答本题的易错点.18、60°【分析】根据题意有∠ACB=90,∠A=30,进而可得∠ABC=60,又有∠ACA′=BCB′=∠ABA′=,可得∠CBB′=(180−),代入数据可得答案.【详解】∵∠ACB=90,∠A=30,∴∠ABC=60,∴∠ACA′=BCB′=∠ABA′=,∠CBB′=(180−),∴=∠ABC=60.故答案为:60.本题考查旋转的性质:旋转变化前后,对应点到旋转中心的距离相等以及每一对对应点与旋转中心连线所构成的旋转角相等.要注意旋转的三要素:①定点是旋转中心;②旋转方向;③旋转角度.三、解答题(共78分)19、(1)证明见解析;(2)6;(3).【解析】(1)连接OA、OD,如图,利用垂径定理的推论得到OD⊥BE,再利用CA=CF得到∠CAF=∠CFA,然后利用角度的代换可证明∠OAD+∠CAF=,则OA⊥AC,从而根据切线的判定定理得到结论;(2)设⊙0的半径为r,则OF=8-r,在Rt△ODF中利用勾股定理得到,然后解方程即可;(3)先证明△BOD为等腰直角三角形得到OB=,则OA=,再利用圆周角定理得到∠AOB=2∠ADB=,则∠AOE=,接着在Rt△OAC中计算出AC,然后用一个直角三角形的面积减去一个扇形的面积去计算阴影部分的面积.【详解】(1)证明:连接OA、OD,如图,∵D为BE的下半圆弧的中点,∴OD⊥BE,∴∠ODF+∠OFD=90°,∵CA=CF,∴∠CAF=∠CFA,而∠CFA=∠OFD,∴∠ODF+∠CAF=90°,∵OA=OD,∴∠ODA=∠OAD,∴∠OAD+∠CAF=90°,即∠OAC=90°,∴OA⊥AC,∴AC是⊙O的切线;(2)解:设⊙O的半径为r,则OF=8﹣r,在Rt△ODF中,(8﹣r)2+r2=()2,解得r1=6,r2=2(舍去),即⊙O的半径为6;(3)解:∵∠BOD=90°,OB=OD,∴△BOD为等腰直角三角形,∴OB=BD=,∴OA=,∵∠AOB=2∠ADB=120°,∴∠AOE=60°,在Rt△OAC中,AC=OA=,∴阴影部分的面积=••﹣=.【点睛】本题主要考查圆、圆的切线及与圆相关的不规则阴影的面积,需综合运用各知识求解.20、(1);(2)k=1【分析】(1)由△≥1,求出k的范围;(2)由根与系数的关系可知:x1+x2=﹣2k﹣1,x1x2=k2,代入等式求解即可.【详解】解:(1)∵一元二次方程x2+(2k+1)x+k2=1有实数根,∴△=(2k+1)2﹣4k2≥1,∴;(2)由根与系数的关系可知:x1+x2=﹣2k﹣1,x1x2=k2,∴2x1x2﹣x1﹣x2=2k2+2k+1=1,∴k=1或k=﹣1,∵;∴k=1.本题考查根与系数的关系;熟练掌握一元二次方程根与系数的关系,并能用判别式判断根的存在情况是解题的关键.21、(1)证明见解析;(2)证明见解析.【分析】(1)利用SSS可证明△OAD≌△OCD,可得∠ADO=∠CDO,根据等腰三角形“三线合一”的性质可得DE⊥AC,由AB是直径可得∠ACB=90°,即可证明OD//BC;(2)设BC=a,则AC=2a,利用勾股定理可得AD=AB=,根据中位线的性质可用a表示出OE、AE的长,即可表示出OD的长,根据勾股定理逆定理可得∠OAD=90°,即可证明DA与⊙O相切.【详解】(1)连接OC,在△OAD和△OCD中,,∴△OAD≌△OCD(SSS),∴∠ADO=∠CDO,∵AD=CD,∴DE⊥AC,∵AB为⊙O的直径,∴∠ACB=90°,即BC⊥AC,∴OD∥BC;(2)设BC=a,∵AC=2BC,∴AC=2a,∴AD=AB===a,∵OE∥BC,且AO=BO,∴OE为△ABC的中位线,∴OE=BC=a,AE=CE=AC=a,在△AED中,DE===2a,∴OD=OE+DE=,在△AOD中,AO2+AD2=()2+(a)2=a2,OD2=()2=a2,∴AO2+AD2=OD2,∴∠OAD=90°,∵AB是直径,∴DA与⊙O相切.本题考查圆周角定理、切线的判定、三角形中位线的性质勾股定理,三角形的中位线平行于第三边,且等于第三边的一半;直径所对的圆周角是直角;经过半径的外端点,且垂直于这条半径的直线是圆的切线;熟练掌握相关性质及定理是解题关键.22、(1)线段OD的长为1.(2)存在,DE保持不变.DE=.【解析】试题分析:(1)如图(1),根据垂径定理可得BD=BC,然后只需运用勾股定理即可求出线段OD的长;(2)连接AB,如图(2),用勾股定理可求出AB的长,根据垂径定理可得D和E分别是线段BC和AC的中点,根据三角形中位线定理就可得到DE=AB,DE保持不变;解:(1)如图(1),∵OD⊥BC,∴BD=BC=×6=3,∵∠BDO=90°,OB=5,BD=3,∴OD==1,即线段OD的长为1.(2)存在,DE保持不变.理由:连接AB,如图(2),∵∠AOB=90°,OA=OB=5,∴AB==5,∵OD⊥BC,OE⊥AC,∴D和E分别是线段BC和AC的中点,∴DE=AB=,∴DE保持不变.考点:垂径定理;三角形中位线定理.23、⊙O的半径为.【解析】如图,连接OA.交BC于H.首先证明OA⊥BC,在Rt△ACH中,求出AH,设⊙O的半径为r,在Rt△BOH中,根据BH2+OH2=OB2,构建方程即可解决问题。【详解】解:如图,连接OA.交BC于H.∵点A为的中点,∴OA⊥BD,BH=DH=4,∴∠AHC=∠BHO=90°,∵,AC=9,∴AH=3,设⊙O的半径为r,在Rt△BOH中,∵BH2+OH2=OB2,∴42+(r﹣3)2=r2,∴r=,∴⊙O的半径为.本题考查圆心角、弧、弦的关系、垂径定理、勾股定
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