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文档简介

2027届陕西省延安市延长县九年级数学第一学期期末综合测试试题注意事项: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.已知甲、乙两地相距20千米,汽车从甲地匀速行驶到乙地,则汽车行驶时间t(单位:小时)关于行驶速度v(单位:千米/小时)的函数关系式是()A.t=20v B.t= C.t= D.t=2.如图,AB为⊙O的直径,弦CD⊥AB于点E,连接AC,OC,OD,若∠A=20°,则∠COD的度数为()A.40° B.60° C.80° D.100°3.如图,从一块半径为的圆形铁皮上剪出一个圆心角是的扇形,则此扇形围成的圆锥的侧面积为()A. B. C. D.4.某次聚会,每两个参加聚会的人都互相握了一次手,有人统计一共握了10次手.求这次聚会的人数是多少?设这次聚会共有人,可列出的方程为()A. B. C. D.5.学校要组织足球比赛.赛制为单循环形式(每两队之间赛一场).计划安排21场比赛,应邀请多少个球队参赛?设邀请x个球队参赛.根据题意,下面所列方程正确的是()A. B. C. D.6.如图,AB是⊙O的弦,半径OC⊥AB,D为圆周上一点,若的度数为50°,则∠ADC的度数为()A.20° B.25° C.30° D.50°7.下列图形中,是轴对称图形,但不是中心对称图形的是()A. B. C. D.8.如图,一艘快艇从O港出发,向东北方向行驶到A处,然后向西行驶到B处,再向东南方向行驶,共经过1小时到O港,已知快艇的速度是60km/h,则A,B之间的距离是()A. B. C. D.9.抛物线y=(x+2)2-3的对称轴是(

)A.直线x=2 B.直线x=-2 C.直线x=-3 D.直线x=310.方程(m﹣1)x2﹣2mx+m﹣1=0中,当m取什么范围内的值时,方程有两个不相等的实数根?()A.m> B.m>且m≠1 C.m< D.m≠111.如图,矩形AOBC,点C在反比例的图象上,若,则的长是()A.1 B.2 C.3 D.412.二次函数的大致图象如图所示,其对称轴为直线,点A的横坐标满足,图象与轴相交于两点,与轴相交于点.给出下列结论:①;②;③若,则;④.其中正确的个数是()A.1 B.2 C.3 D.4二、填空题(每题4分,共24分)13.将抛物线y=x2先沿x轴方向向左平移2个单位,再沿y轴方向向下平移3个单位,所得抛物线的解析式是__.14.如图,为了测量塔的高度,小明在处仰望塔顶,测得仰角为,再往塔的方向前进至处,测得仰角为,那么塔的高度是____________.(小明的身高忽略不计,结果保留根号)15.下面是“经过已知直线外一点作这条直线的垂线”的尺规作图过程.已知:直线和直线外一点.求作:直线的垂线,使它经过.作法:如图2.(1)在直线上取一点,连接;(2)分别以点和点为圆心,大于的长为半径作弧,两弧相交于,两点,连接交于点;(3)以点为圆心,为半径作圆,交直线于点(异于点),作直线.所以直线就是所求作的垂线.请你写出上述作垂线的依据:______.16.若弧长为4π的扇形的圆心角为直角,则该扇形的半径为.17.如图,Rt△ABC中,∠ACB=90°,AC=BC=,若把Rt△ABC绕边AB所在直线旋转一周,则所得几何体的表面积为________(结果保留π).18.如图,已知∠AOB=30°,在射线OA上取点O1,以点O1为圆心的圆与OB相切;在射线O1A上取点O2,以点O2为圆心,O2O1为半径的圆与OB相切;在射线O2A上取点O3,以点O3为圆心,O3O2为半径的圆与OB相切……,若⊙O1的半径为1,则⊙On的半径是______________.三、解答题(共78分)19.(8分)如图,中,,是的中点,于.(1)求证:;(2)当时,求的度数.20.(8分)(1)解方程:x2+4x﹣1=0(2)计算:cos30°+sin45°21.(8分)如图,在大楼AB正前方有一斜坡CD,坡角∠DCE=30°,楼高AB=60米,在斜坡下的点C处测得楼顶B的仰角为60°,在斜坡上的D处测得楼顶B的仰角为45°,其中点A,C,E在同一直线上.(1)求坡底C点到大楼距离AC的值;(2)求斜坡CD的长度.22.(10分)如图,中,,以为直径作,交于点,交于点.(1)求证:.(2)若,求的度数.23.(10分)如图,将矩形ABCD绕点C旋转得到矩形EFGC,点E在AD上.延长AD交FG于点H(1)求证:△EDC≌△HFE;(2)若∠BCE=60°,连接BE、CH.证明:四边形BEHC是菱形.24.(10分)如图,在Rt△OAB中,∠OAB=90°,且点B的坐标为(4,2).(1)画出关于点O成中心对称的,并写出点B1的坐标;(2)求出以点B1为顶点,并经过点B的二次函数关系式.25.(12分)某高科技发展公司投资500万元,成功研制出一种市场需求量较大的高科技替代产品,并投入资金1500万元作为固定投资.已知生产每件产品的成本是40元,在销售过程中发现:当销售单价定为120元时,年销售量为20万件;销售单价每增加10元,年销售量将减少1万件,设销售单价为(元),年销售量为(万件),年获利为(万元)。(年获利=年销售额—生产成本—投资)(1)试写出与之间的函数关系式;(2)请通过计算说明,到第一年年底,当取最大值时,销售单价定为多少?此时公司是盈利了还是亏损了?26.如图,在平面直角坐标系中,∠AOB=90°,AB∥x轴,OA=2,双曲线经过点A.将△AOB绕点A顺时针旋转,使点O的对应点D落在x轴的负半轴上,若AB的对应线段AC恰好经过点O.(1)求点A的坐标和双曲线的解析式;(2)判断点C是否在双曲线上,并说明理由

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、B【解析】试题分析:根据行程问题的公式路程=速度×时间,可知汽车行驶的时间t关于行驶速度v的函数关系式为t=.考点:函数关系式2、C【分析】利用圆周角与圆心角的关系得出∠COB=40°,再根据垂径定理进一步可得出∠DOB=∠COB,最后即可得出答案.【详解】∵∠A=20°,∴∠COB=2∠A=40°,∵CD⊥AB,OC=OD,∴∠DOB=∠COB=40°,∴∠COD=∠DOB+∠COB=80°.故选:C.本题主要考查了圆周角、圆心角与垂径定理的综合运用,熟练掌握相关概念是解题关键.3、A【分析】连接OB、OC和BC,过点O作OD⊥BC于点D,然后根据同弧所对的圆周角是圆心角的一半、等边三角形判定和垂径定理可得∠BOC=2∠BAC=120°,△ABC为等边三角形,BC=2BD,然后根据锐角三角函数即可求出BD,从而求出BC和AB,然后根据扇形的面积公式计算即可.【详解】解:连接OB、OC和BC,过点O作OD⊥BC于点D由题意可得:OB=OC=20cm,∠BAC=60°,AB=AC∴∠BOC=2∠BAC=120°,△ABC为等边三角形,BC=2BD∴∠OBC=∠OCB=(180°-∠BOC)=30°,AB=AC=BC在Rt△OBD中,BD=OB·cos∠OBD=cm∴BC=2BD=cm∴AB=BC=cm∴圆锥的侧面积=S扇形BAC=故选A.此题考查的是圆周角定理、垂径定理、等边三角形的判定及性质、锐角三角函数和求圆锥侧面积,掌握圆周角定理、垂径定理、等边三角形的判定及性质、锐角三角函数和扇形的面积公式是解决此题的关键.4、D【分析】每个人都要和他自己以外的人握手一次,但两个人之间只握手一次,所以等量关系为×聚会人数×(聚会人数-1)=总握手次数,把相关数值代入即可.【详解】解:设参加这次聚会的同学共有x人,由题意得:,故选:D.此题主要考查了一元二次方程的应用,正确理解题意,找到关键描述语,找到等量关系准确的列出方程是解决问题的关键.5、B【解析】试题分析:设有x个队,每个队都要赛(x﹣1)场,但两队之间只有一场比赛,由题意得:,故选B.考点:由实际问题抽象出一元二次方程.6、B【分析】利用圆心角的度数等于它所对的弧的度数得到∠BOC=50°,利用垂径定理得到,然后根据圆周角定理计算∠ADC的度数.【详解】∵的度数为50°,∴∠BOC=50°,∵半径OC⊥AB,∴,∴∠ADC=∠BOC=25°.故选B.本题考查了圆心角、弧、弦的关系:在同圆或等圆中,如果两个圆心角、两条弧、两条弦中有一组量相等,那么它们所对应的其余各组量都分别相等.也考查了垂径定理和圆周角定理.7、A【解析】轴对称图形一个图形沿某一直线对折后图形与自身重合的图形;中心对称图形是指一个图形沿某一点旋转180°后图形能与自身重合,只有A图符合题中条件.故应选A.8、B【分析】根据∠AOD=45°,∠BOD=45°,AB∥x轴,△AOB为等腰直角三角形,OA=OB,利用三角函数解答即可.【详解】∵∠AOD=45°,∠BOD=45°,∴∠AOD=90°,∵AB∥x轴,∴∠BAO=∠AOC=45°,∠ABO=∠BOD=45°,∴△AOB为等腰直角三角形,OA=OB,∵OB+OA+AB=60km,∵OB=OA=AB,∴AB=,故选:B.本题考查了等腰直角三角形,解决本题的关键是熟悉等腰直角三角形的性质.9、B【解析】试题解析:在抛物线顶点式方程中,抛物线的对称轴方程为x=h,∴抛物线的对称轴是直线x=-2,故选B.10、B【分析】由题意可知原方程的根的判别式△>0,由此可得关于m的不等式,求出不等式的解集后再结合方程的二次项系数不为0即可求出答案.【详解】解:由题意可知:△=4m2﹣4(m﹣1)2>0,解得:∴m>,∵m﹣1≠0,∴m≠1,∴m的范围是:m>且m≠1.故选:B.本题考查了一元二次方程的根的判别式和一元一次不等式的解法等知识,属于基本题型,熟练掌握一元二次方程的根的判别式与方程根的个数的关系是解题关键.11、B【分析】根据OB的长度即为点C的横坐标,代入反比例函数的解析式中即可求出点C的纵坐标,即BC的长度,再根据矩形的性质即可求出OA.【详解】解:∵∴点C的横坐标为1将点C的横坐标代入中,解得y=2∴BC=2∵四边形AOBC是矩形∴OA=BC=2故选B.此题考查的是根据反比例函数解析式求点的坐标和矩形的性质,掌握根据反比例函数解析式求点的坐标和矩形的性质是解决此题的关键.12、C【分析】根据对称轴的位置、开口方向、与y轴的交点可对①②④进行判断,根据,转化为代数,计算的值对③进行判断即可.【详解】解:①∵抛物线开口向下,∴,∵抛物线对称轴为直线,∴,∴∴,故①正确,②∵,,∴,又∵抛物线与y轴交于负半轴,∴,∴,故②错误,③∵点C(0,c),,点A在x轴正半轴,∴A,代入得:,化简得:,又∵,∴即,故③正确,④由②可得,当x=1时,,∴,即,故④正确,所以正确的是①③④,故答案为C.本题考查了二次函数中a,b,c系数的关系,根据图象得出a,b,c的的关系是解题的关键.二、填空题(每题4分,共24分)13、y=(x+2)2-1【分析】根据左加右减,上加下减的变化规律运算即可.【详解】解:按照“左加右减,上加下减”的规律,向左平移2个单位,将抛物线y=x2先变为y=(x+2)2,再沿y轴方向向下平移1个单位抛物线y=(x+2)2即变为:y=(x+2)2−1,故答案为:y=(x+2)2−1.本题考查了抛物线的平移,掌握平移规律是解题关键.14、【分析】由题意易得:∠A=30°,∠DBC=60°,DC⊥AC,即可证得△ABD是等腰三角形,然后利用三角函数,求得答案.【详解】解:根据题意得:∠A=30°,∠DBC=60°,DC⊥AC,

∴∠ADB=∠DBC-∠A=30°,

∴∠ADB=∠A=30°,

∴BD=AB=60m,

∴CD=BD•sin60°=60×=30(m).

故答案为:30.此题考查了解直角三角形的应用-仰角俯角问题.注意证得△ABD是等腰三角形,利用特殊角的三角函数值求解是关键.15、直径所对的圆周角是直角【分析】由题意知点E在以PA为直径的圆上,根据“直径所对的圆周角是直角”可得∠PEA=90°,即PE⊥直线a.【详解】由作图知,点E在以PA为直径的圆上,所以∠PEA=90°,则PE⊥直线a,所以该尺规作图的依据是:直径所对的圆周角是直角,故答案为:直径所对的圆周角是直角.本题主要考查作图−尺规作图,解题的关键是掌握线段中垂线的尺规作图及其性质和直径所对的圆周角是直角.16、1.【分析】根据扇形的弧长公式计算即可,【详解】∵扇形的圆心角为90°,弧长为4π,∴,即4π=,则扇形的半径r=1.故答案为1考点:弧长的计算.17、【分析】过点C作CD⊥AB于点D,在Rt△ABC中,求出AB长,继而求得CD长,继而根据扇形面积公式进行求解即可.【详解】过点C作CD⊥AB于点D,Rt△ABC中,∠ACB=90°,AC=BC,∴AB=AC=4,∴CD=2,以CD为半径的圆的周长是:4π.故直线旋转一周则所得的几何体得表面积是:2××4π×=.故答案为.本题考查了圆锥的计算,正确求出旋转后圆锥的底面圆半径是解题的关键.18、2n−1【分析】作O1C、O2D、O3E分别⊥OB,易找出圆半径的规律,即可解题.【详解】解:作O1C、O2D、O3E分别⊥OB,∵∠AOB=30°,∴OO1=2CO1,OO2=2DO2,OO3=2EO3,∵O1O2=DO2,O2O3=EO3,∴圆的半径呈2倍递增,∴⊙On的半径为2n−1

CO1,∵⊙O1的半径为1,∴⊙O10的半径长=2n−1,故答案为:2n−1.本题考查了圆切线的性质,考查了30°角所对直角边是斜边一半的性质,本题中找出圆半径的规律是解题的关键.三、解答题(共78分)19、(1)详见解析;(2).【分析】(1)易证∽,再利用相似三角形的性质即可得出结论;(2)已有,然后利用(1)的结论进行代换,即可根据两边成比例且夹角相等证得∽,再利用相似三角形的性质即可得出结果.【详解】解:(1)在和中,∵,,∴∽,∴,∴;(2)∵是中点,∴,∵,∴.∵,∴∽,∴.∵,∴.本题考查了相似三角形的判定和性质,属于常考题型,熟练掌握相似三角形的判定和性质是解题关键.20、(1)x=﹣2±;(2)【分析】(1)利用配方法解一元二次方程;(2)利用特殊三角函数的值求解.【详解】解:(1)∵x2+4x﹣1=0,∴x2+4x+4=5,∴(x+2)2=5,∴x=﹣2±;(2)原式=×+×=本题考查了特殊三角函数的求解,掌握特殊三角函数值是解答此题的关键.21、(1)坡底C点到大楼距离AC的值为20米;(2)斜坡CD的长度为80-120米.【解析】分析:(1)在直角三角形ABC中,利用锐角三角函数定义求出AC的长即可;(2)过点D作DF⊥AB于点F,则四边形AEDF为矩形,得AF=DE,DF=AE.利用DF=AE=AC+CE求解即可.详解:(1)在直角△ABC中,∠BAC=90°,∠BCA=60°,AB=60米,则AC=(米)答:坡底C点到大楼距离AC的值是20米.(2)过点D作DF⊥AB于点F,则四边形AEDF为矩形,∴AF=DE,DF=AE.设CD=x米,在Rt△CDE中,DE=x米,CE=x米在Rt△BDF中,∠BDF=45°,∴BF=DF=AB-AF=60-x(米)∵DF=AE=AC+CE,∴20+x=60-x解得:x=80-120(米)故斜坡CD的长度为(80-120)米.点睛:此题考查了解直角三角形-仰角俯角问题,坡度坡角问题,熟练掌握勾股定理是解本题的关键.22、(1)证明见解析;(2)80°【分析】(1)连接AD,根据圆周角定理和等腰三角形的三线合一,可得,利用相等的圆周角所对的弧相等即可得证;(2)连接BE,利用同弧所对的圆周角相等可得,再利用等腰三角形的性质可求得利用圆周角定理即可求解.【详解】解:(1)连接AD,,∵为的直径,∴,即,∵在中,,∴,∴;(2)连接BE,,∵,∴,,∵,∴,∴的度数为.本题考查圆周角定理,等腰三角形的性质,弧、弦、圆心角和圆周角之间的关系,熟练应用圆的基本性质定理是解题的关键.23、(1)见解析;(2)见解析.【解析】(1)依据题意可得到FE=AB=DC,∠F=∠EDC=90°,FH∥EC,利用平行线的性质可证明∠FHE=∠CED,然后依据AAS证明△EDC≌△HFE即可;

(2)首先证明四边形BEHC为平行四边形,再证明邻边BE=BC即可证明四边形BEHC是菱形.【详解】(1)证明:∵矩形FECG由矩形ABCD旋转得到,∴FE=AB=DC,∠F=∠EDC=90°,FH∥EC,∴∠FHE=∠CED.在△EDC和△HFE中,,∴△EDC≌△HFE(AAS);(2)∵△EDC≌△HFE,∴EH=EC.∵矩形FECG由矩形ABCD旋转得到,∴EH=EC=BC,EH∥BC,∴四边形BEHC为平行四边形.∵∠BCE=60°,EC=BC,∴△BCE是等边三角形,∴BE=BC,∴四边形BEHC是菱形.本题主要考查的是旋转的性质、菱形的判定,熟练掌握相关图形的性质和判定定理是解题的关键.24、(1)图见解析,点;(2).【分析】(1)先由条件求出A点的坐标,再根据中心对称的性质求出、的坐标,最后顺次连接、,△OAB关于点O成中心对称的△就画好了,可求出B1点坐标.(2)根

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