江苏省无锡市桃溪中学2027届数学九上期末达标测试试题含解析_第1页
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文档简介

江苏省无锡市桃溪中学2027届数学九上期末达标测试试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每小题3分,共30分)1.如图,在四边形中,,对角线、交于点有以下四个结论其中始终正确的有()①;②;③;④A.1个 B.2个 C.3个 D.4个2.某校学生小明每天骑自行车上学时都要经过一个十字路口,设十字路口有红、黄、绿三色交通信号灯,他在路口遇到红灯的概率为,遇到黄灯的概率为,那么他遇到绿灯的概率为().A. B. C. D.3.如图,是的直径,,是圆周上的点,且,则图中阴影部分的面积为()A. B. C. D.4.下列函数,当时,随着的增大而减小的是()A. B. C. D.5.如图,在△ABC中,AB=6,AC=8,BC=9,将△ABC沿图中的线段剪开,剪下的阴影三角形与原三角形不相似的是()A. B.C. D.6.如图,在矩形中,对角线与相交于点,,垂足为点,,且,则的长为()A. B. C. D.7.下列事件是必然事件的是()A.地球绕着太阳转 B.抛一枚硬币,正面朝上C.明天会下雨 D.打开电视,正在播放新闻8.某同学用一根长为(12+4π)cm的铁丝,首尾相接围成如图的扇形(不考虑接缝),已知扇形半径OA=6cm,则扇形的面积是()A.12πcm2 B.18πcm2 C.24πcm2 D.36πcm29.在中,,已知和,则下列关系式中正确的是()A. B. C. D.10.将抛物线y=2x2向左平移3个单位得到的抛物线的解析式是()A.y=2x2+3 B.y=2x2﹣3C.y=2(x+3)2 D.y=2(x﹣3)2二、填空题(每小题3分,共24分)11.如图,在边长为1的小正方形网格中,点A、B、C、D都在这些小正方形的顶点上,AB、CD相交于点O,则tan∠AOD=________.12.如图,PA、PB分别切⊙O于点A、B,若∠P=70°,则∠C的大小为(度).13.如图,是某同学制作的一个圆锥形纸帽的示意图,则围成这个纸帽的纸的面积为______.14.如图,直线与双曲线(k≠0)相交于A(﹣1,)、B两点,在y轴上找一点P,当PA+PB的值最小时,点P的坐标为_________.15.若,则=_____.16.菱形ABCD的周长为20,且有一个内角为120°,则它的较短的对角线长为______.17.若关于的一元二次方程没有实数根.化简:=____________.18.如图,点E、F、G、H分别是任意四边形ABCD中AD、BD、BC、CA的中点,当四边形ABCD的边至少满足条件时,四边形EFGH是矩形.三、解答题(共66分)19.(10分)在平面直角坐标系中,点O为坐标原点,抛物线y=ax2+ax+a(a≠0)交x轴于点A和点B(点A在点B左边),交y轴于点C,连接AC,tan∠CAO=1.(1)如图1,求抛物线的解析式;(2)如图2,D是第一象限的抛物线上一点,连接DB,将线段DB绕点D顺时针旋转90°,得到线段DE(点B与点E为对应点),点E恰好落在y轴上,求点D的坐标;(1)如图1,在(2)的条件下,过点D作x轴的垂线,垂足为H,点F在第二象限的抛物线上,连接DF交y轴于点G,连接GH,sin∠DGH=,以DF为边作正方形DFMN,P为FM上一点,连接PN,将△MPN沿PN翻折得到△TPN(点M与点T为对应点),连接DT并延长与NP的延长线交于点K,连接FK,若FK=,求cos∠KDN的值.20.(6分)矩形ABCD中,AB=2,AD=3,O为边AD上一点,以O为圆心,OA为半径r作⊙O,过点B作⊙O的切线BF,F为切点.(1)如图1,当⊙O经过点C时,求⊙O截边BC所得弦MC的长度;(2)如图2,切线BF与边AD相交于点E,当FE=FO时,求r的值;(3)如图3,当⊙O与边CD相切时,切线BF与边CD相交于点H,设△BCH、四边形HFOD、四边形FOAB的面积分别为S1、S2、S3,求的值.21.(6分)如图,四边形是平行四边形,连接对角线,过点作与的延长线交于点,连接交于.(1)求证:;(2)连结,若,且,求证:四边形是正方形.22.(8分)已知关于的方程(1)求证:无论为何值,方程总有实数根.(2)设,是方程的两个根,记,S的值能为2吗?若能,求出此时的值;若不能,请说明理由.23.(8分)如图,△ABC中,AD⊥BC,垂足是D,若BC=14,AD=12,tan∠BAD=,求sinC的值.24.(8分)如图,是的直径,直线与相切于点.过点作的垂线,垂足为,线段与相交于点.(1)求证:是的平分线;(2)若,求的长.25.(10分)如图,一次函数(为常数,且)的图像与反比例函数的图像交于,两点.(1)求一次函数的表达式;(2)若将直线向下平移个单位长度后与反比例函数的图像有且只有一个公共点,求的值.26.(10分)如图,在中,,点从点出发,以的速度向点移动,点从点出发,以的速度向点移动.如果两点同时出发,经过几秒后的面积等于?

参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、C【分析】根据相似三角形的判定定理、三角形的面积公式判断即可.【详解】解:∵AB∥CD,∴△AOB∽△COD,①正确;∵∠ADO不一定等于∠BCO,∴△AOD与△ACB不一定相似,②错误;∴,③正确;∵△ABD与△ABC等高同底,∴,∵,∴,④正确;故选C.本题主要考查了相似三角形的判定与性质,掌握相似三角形的判定与性质是解题的关键.2、D【分析】利用十字路口有红、黄、绿三色交通信号灯,遇到每种信号灯的概率之和为1,进而求出即可.【详解】解:∵十字路口有红、黄、绿三色交通信号灯,他在路口遇到红灯的概率为,遇到黄灯的概率为,∴他遇到绿灯的概率为:1−−=.故选D.此题主要考查了概率公式,得出遇到每种信号灯的概率之和为1是解题关键.3、D【分析】连接OC,过点C作CE⊥OB于点E,根据圆周角定理得出,则有是等边三角形,然后利用求解即可.【详解】连接OC,过点C作CE⊥OB于点E∴是等边三角形故选:D.本题主要考查圆周角定理及扇形的面积公式,掌握圆周角定理及扇形的面积公式是解题的关键.4、D【分析】根据各个选项中的函数解析式,可以判断出当x>0时,y随x的增大如何变化,从而可以解答本题.【详解】在y=2x+1中,当x>0时,y随x的增大而增大,故选项A不符合题意;在中,当x>0时,y随x的增大而增大,故选项B不符合题意;在中,当x>0时,y随x的增大而增大,故选项C不符合题意;在y=−x2−2x=−(x+1)2+1中,当x>0时,y随x的增大而减小,故选项D符合题意;故选:D.本题考查一次函数的性质、反比例函数的性质、二次函数的性质,解答本题的关键是明确题意,可以判断出当x>0时,y随x的增大如何变化.5、B【分析】根据相似三角形的判定定理对各选项进行逐一判定即可.【详解】A、根据两边成比例,夹角相等,故两三角形相似,故本选项错误;B、两三角形的对应边不成比例,故两三角形不相似,故本选项正确;C、两三角形对应边成比例且夹角相等,故两三角形相似,故本选项错误.D、根据两边成比例,夹角相等,故两三角形相似,故本选项错误;故选:B.此题主要考查相似三角形的判定,解题的关键是熟知相似三角形的判定定理.6、C【分析】由矩形的性质得到:设利用勾股定理建立方程求解即可得到答案.【详解】解:矩形,设则,(舍去)故选C.本题考查的是矩形的性质,勾股定理,掌握以上知识点是解题的关键.7、A【解析】试题分析:根据必然事件、不可能事件、随机事件的概念可区别各类事件.解:A、地球绕着太阳转是必然事件,故A符合题意;B、抛一枚硬币,正面朝上是随机事件,故B不符合题意;C、明天会下雨是随机事件,故C不符合题意;D、打开电视,正在播放新闻是随机事件,故D不符合题意;故选A.点评:本题考查了随机事件,解决本题需要正确理解必然事件、不可能事件、随机事件的概念.必然事件指在一定条件下一定发生的事件.不可能事件是指在一定条件下,一定不发生的事件.不确定事件即随机事件是指在一定条件下,可能发生也可能不发生的事件.8、A【分析】首先根据铁丝长和扇形的半径求得扇形的弧长,然后根据弧长公式求得扇形的圆心角,然后代入扇形面积公式求解即可.【详解】解:∵铁丝长为(12+4π)cm,半径OA=6cm,∴弧长为4πcm,∴扇形的圆心角为:=120°,∴扇形的面积为:=12πcm2,故选:A.本题考查了扇形的面积的计算,解题的关键是了解扇形的面积公式及弧长公式,难度不大.9、B【分析】根据三角函数的定义即可作出判断.【详解】∵在Rt△ABC中,∠C=90°,∠C的对边为c,∠A的对边为a,∴sinA=,∴a=c•sinA,.故选:B.考查了锐角三角函数的定义,正确理解直角三角形边角之间的关系.在直角三角形中,如果已知一边及其中的一个锐角,就可以表示出另外的边.10、C【解析】按照“左加右减,上加下减”的规律,从而选出答案.【详解】y=2x2向左平移3个单位得到的抛物线的解析式是y=2(x+3)2,故答案选C.本题主要考查了抛物线的平移以及抛物线解析式的变换规律,解本题的要点在于熟知“左加右减,上加下减”的变化规律.二、填空题(每小题3分,共24分)11、1【解析】首先连接BE,由题意易得BF=CF,△ACO∽△BKO,然后由相似三角形的对应边成比例,易得KO:CO=1:3,即可得OF:CF=OF:BF=1:1,在Rt△OBF中,即可求得tan∠BOF的值,继而求得答案.【详解】如图,连接BE,∵四边形BCEK是正方形,∴KF=CF=CK,BF=BE,CK=BE,BE⊥CK,∴BF=CF,根据题意得:AC∥BK,∴△ACO∽△BKO,∴KO:CO=BK:AC=1:3,∴KO:KF=1:1,∴KO=OF=CF=BF,在Rt△PBF中,tan∠BOF==1,∵∠AOD=∠BOF,∴tan∠AOD=1.故答案为1此题考查了相似三角形的判定与性质,三角函数的定义.此题难度适中,解题的关键是准确作出辅助线,注意转化思想与数形结合思想的应用.12、55【分析】连接OA,OB,根据圆周角定理可得解.【详解】连接OA,OB,∵PA、PB分别切⊙O于点A、B,∴OA⊥PA,OB⊥PB,即∠PAO=∠PBO=90°.∴.∴∠C和∠AOB是同弧所对的圆周角和圆心角,∴∠C=∠AOB=55°.13、【分析】根据已知得出圆锥的底面半径为10cm,圆锥的侧面积=π×底面半径×母线长,即可得出答案.【详解】解:底面圆的半径为10,则底面周长=10π,

侧面面积=×10π×30=300πcm1.

故答案为:300πcm1.本题主要考查了圆锥的侧面积公式,掌握圆锥侧面积公式是解决问题的关键,此问题是中考中考查重点.14、(0,).【解析】试题分析:把点A坐标代入y=x+4得a=3,即A(﹣1,3),把点A坐标代入双曲线的解析式得3=﹣k,即k=﹣3,联立两函数解析式得:,解得:,,即点B坐标为:(﹣3,1),作出点A关于y轴的对称点C,连接BC,与y轴的交点即为点P,使得PA+PB的值最小,则点C坐标为:(1,3),设直线BC的解析式为:y=ax+b,把B、C的坐标代入得:,解得:,所以函数解析式为:y=x+,则与y轴的交点为:(0,).考点:反比例函数与一次函数的交点问题;轴对称-最短路线问题.15、【解析】根据两内项之积等于两外项之积列式整理即可得解.【详解】∵,

∴4(a-b)=3b,

∴4a=7b,

∴,

故答案为:.本题考查了比例的性质,熟记两内项之积等于两外项之积是解题的关键.16、1【分析】根据菱形的性质可得菱形的边长为1,然后根据内角度数进而求出较短对角线的长.【详解】如图所示:菱形ABCD的周长为20,AB=20÷4=1,又,四边形ABCD是菱形,,AB=AD,是等边三角形,BD=AB=1.故答案为1.本题主要考查菱形的性质及等边三角形,关键是熟练掌握菱形的性质.17、【分析】首先根据关于x的一元二次方程没有实数根求出a的取值范围,然后利用二次根式的基本性质化简即可.【详解】解:∵关于的一元二次方程没有实数根,∴,解得,当时,原式,故答案为:.本题考查了一元二次方程的根的判别式及二次根式的基本性质,解题的关键是根据根的判别式确定未知数的取值范围.18、AB⊥CD【解析】解:需添加条件AB⊥DC,∵、、、分别为四边形中、、、中点,∴,∴,.∴四边形为平行四边形.∵E、H是AD、AC中点,

∴EH∥CD,

∵AB⊥DC,EF∥HG

∴EF⊥EH,

∴四边形EFGH是矩形.

故答案为:AB⊥DC.三、解答题(共66分)19、(1)y=﹣x2+x+1;(2)D的坐标为(1,1);(1)【分析】(1)通过抛物线y=先求出点A的坐标,推出OA的长度,再由tan∠CAO=1求出OC的长度,点C的坐标,代入原解析式即可求出结论;(2)如图2,过点D分别作x轴和y轴的垂线,垂足分别为W和Z,证△DZE≌△DWB,得到DZ=DW,由此可知点D的横纵坐标相等,设出点D坐标,代入抛物线解析式即可求出点D坐标;(1)如图1,连接CD,分别过点C,H作F的垂线,垂足分别为Q,I,过点F作DC的垂线,交DC的延长线于点U,先求出点G坐标,求出直线DG解析式,再求出点F的坐标,即可求出正方形FMND的边长,再求出其对角线FN的长度,最后证点F,K,M,N,D共圆,推出∠KDN=∠KFN,求出∠KFN的余弦值即可.【详解】解:(1)在抛物线y=中,当y=0时,x1=﹣1,x2=4,∴A(﹣1,0),B(4,0),∴OA=1,∵tan∠CAO=1,∴OC=1OA=1,∴C(0,1),∴a=1,∴a=2,∴抛物线的解析式为:y=﹣x2+x+1;(2)如图2,过点D分别作x轴和y轴的垂线,垂足分别为W和Z,∵∠ZDW=∠EDB=90°,∴∠ZDE=∠WDB,∵∠DZE=∠DWB=90°,DE=DB,∴△DZE≌△DWB(AAS),∴DZ=DW,设点D(k,﹣k2+k+1),∴k=﹣k2+k+1,解得,k1=﹣(舍去),k2=1,∴D的坐标为(1,1);(1)如图1,连接CD,分别过点C,H作F的垂线,垂足分别为Q,I,∵sin∠DGH=∴设HI=4m,HG=5m,则IG=1m,由题意知,四边形OCDH是正方形,∴CD=DH=1,∵∠CDQ+∠IDH=90°,∠IDH+∠DHI=90°,∴∠CDQ=∠DHI,又∵∠CQD=∠DIH=90°,∴△CQD≌△DIH(AAS),设DI=n,则CQ=DI=n,DQ=HI=4m,∴IQ=DQ﹣DI=4m﹣n,∴GQ=GI﹣IQ=1m﹣(4m﹣n)=n﹣m,∵∠GCQ+∠QCD=90°,∠QCD+∠CDQ=90°,∴∠GCQ=∠CDQ,∴△GCQ∽△CDQ,∴∴∴n=2m,∴CQ=DI=2m,∴IQ=2m,∴tan∠CDG=,∵CD=1,∴CG=,∴GO=CO﹣CG=,设直线DG的解析式为y=kx+,将点D(1,1)代入,得,k=,∴yDG=,设点F(t,﹣t2+t+1),则﹣t2+t+1=t+,解得,t1=1(舍去),t2=﹣,∴F(﹣,)过点F作DC的垂线,交DC的延长线于点U,则,∴在Rt△UFD中,DF=,由翻折知,△NPM≌△NPT,∴∠MNP=∠TNP,NM=NT=ND,∠TPN=∠MPN,TP=MP,又∵NS⊥KD,∴∠DNS=∠TNS,DS=TS,∴∠SNK=∠TNP+∠TNS=×90°=45°,∴∠SKN=45°,∵∠TPK=180°﹣∠TPN,∠MPK=180°﹣∠MPN,∴∠TPK=∠MPK,又∵PK=PK,∴△TPK≌△MPK(SAS),∴∠MKP=∠TKP=45°,∴∠DKM=∠MKP+∠TKP=90°,连接FN,DM,交点为R,再连接RK,则RK=RF=RD=RN=RM,则点F,D,N,M,K同在⊙R上,FN为直径,∴∠FKN=90°,∠KDN=∠KFN,∵FN=,∴在Rt△FKN中,∴cos∠KDN=cos∠KFN.考核知识点:二次函数综合题.熟记二次函数基本性质,数形结合分析问题是关键.20、(1)CM=;(2)r=2﹣2;(3)1.【分析】(1)如图1中,连接OM,OC,作OH⊥BC于H.首先证明CM=2OD,设AO=CO=r,在Rt△CDO中,根据OC2=CD2+OD2,构建方程求出r即可解决问题.(2)证明△OEF,△ABE都是等腰直角三角形,设OA=OF=EF=r,则OE=r,根据AE=2,构建方程即可解决问题.(3)分别求出S1、S2、S3的值即可解决问题.【详解】解:(1)如图1中,连接OM,OC,作OH⊥BC于H.∵OH⊥CM,∴MH=CH,∠OHC=90°,∵四边形ABCD是矩形,∴∠D=∠HCD=90°,∴四边形CDOH是矩形,∴CH=OD,CM=2OD,设AO=CO=r,在Rt△CDO中,∵OC2=CD2+OD2,∴r2=22+(3﹣r)2,∴r=,∴OD=3﹣r=,∴CM=2OD=.(2)如图2中,∵BE是⊙O的切线,∴OF⊥BE,∵EF=FO,∴∠FEO=45°,∵∠BAE=90°,∴∠ABE=∠AEB=45°,∴AB=BE=2,设OA=OF=EF=r,则OE=r,∴r+r=2,∴r=2﹣2.(3)如图3中,由题意:直线AB,直线BH,直线CD都是⊙O的切线,∴BA=BF=2,FH=HD,设FH=HD=x,在Rt△BCH中,∵BH2=BC2+CH2,∴(2+x)2=32+(2﹣x)2,∴x=,∴CH=,∴S1=S2=,S3==3,∴.本题属于圆综合题,考查了切线的判定和性质,勾股定理,垂径定理,矩形的判定和性质等知识,解题的关键是学会添加常用辅助线,构造直角三角形解决问题,学会利用参数构建方程解决问题.21、(1)证明见解析,(2)证明见解析.【分析】(1)根据平行四边形的性质得:AD∥BC,AD=BC,又由平行四边形的判定得:四边形ACED是平行四边形,又由平行四边形的对边相等可得结论;(2)根据(1):四边形ACED是平行四边形,对角线互相平分可得:结合,从而证明AD=AB,即邻边相等,证明四边形为菱形,再证明从而∠ABC=90°,根据有一个角是直角的菱形是正方形可得结论.【详解】证明:(1)∵四边形ABCD是平行四边形,∴AD∥BC,AD=BC,∵AC∥DE,∴四边形ACED是平行四边形,∴AD=CE,∴BC=CE;(2)由(1)知:四边形ACED是平行四边形,∴DF=CF=AB,EF=AF,∵AD=2CF,∴AB=AD,四边形为平行四边形,四边形为菱形,∵AD∥EC,∴∴四边形ABCD是正方形.此题考查了平行四边形的性质、正方形的判定、等腰三角形的判定与性质、平行线的性质,属于基础题,正确利用平行四边形的性质是解题关键.22、(1)见解析;(2)时,S的值为2【解析】(1)分两种情况讨论:①当k=1时,方程是一元一次方程,有实数根;②当k≠1时,方程是一元二次方程,所以证明判别式是非负数即可;

(2)由韦达定理得,代入到中,可求得k的值.【详解】解:(1)①当,即k=1时,方程为一元一次方程,∴是方程的一个解.②当时,时,方程为一元二次方程,则,∴方程有两不相等的实数根.综合①②得,无论k为何值,方程总有实数根.(2)S的值能为2,根据根与系数的关系可得∴,即,解得,∵方程有两个根,∴∴应舍去,∴时,S的值为2本题考查了根与系数的关系及根的判别式,熟练掌握,是解题的关键.23、.【分析】首先根据Rt△ABD的三角函数求出BD的长度,然后得出CD的长度,根据勾股定理求出AC的长度,从而得出∠C的正弦值.【详解】∵在直角△ABD中,tan∠BAD=,∴BD=AD•ta

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