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文档简介
广东省深圳市福田区十校联考2027届数学九年级第一学期期末考试试题注意事项: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(每小题3分,共30分)1.若抛物线y=x2+bx+c与x轴只有一个公共点,且过点A(m,n),B(m+8,n),则n=()A.0 B.3 C.16 D.92.如图,D、E分别是△ABC的边AB、BC上的点,DE∥AC,若S△BDE:S△CDE=1:3,则S△DOE:S△AOC的值为()A. B. C. D.3.若关于x的一元二次方程的两个实数根分别为,那么抛物线的对称轴为直线()A. B. C. D.4.有一人患了流感,经过两轮传染后共有121人患了流感,每轮传染中平均一个人传染了几个人?若设每轮传染中平均一个人传染了x个人,那么x满足的方程是()A. B. C. D.5.如图所示的是几个完全相同的小正方体搭建成的几何体的俯视图,其中小正方形内的数字为对应位置上的小正方体的个数,则该几何体的左视图为()A. B. C. D.6.如图,将绕点按逆时针方向旋转后得到,若,则的度数为()A. B. C. D.7.关于x的二次函数y=x2﹣mx+5,当x≥1时,y随x的增大而增大,则实数m的取值范围是()A.m<2 B.m=2 C.m≤2 D.m≥28.如图,在平面直角坐标系中,与轴相切,直线被截得的弦长为,若点的坐标为,则的值为()A. B. C. D.9.函数y=与y=kx2﹣k(k≠0)在同一直角坐标系中的图象可能是()A. B.C. D.10.作⊙O的内接正六边形ABCDEF,甲、乙两人的作法分别是:甲:第一步:在⊙O上任取一点A,从点A开始,以⊙O的半径为半径,在⊙O上依次截取点B,C,D,E,F.第二步:依次连接这六个点.乙:第一步:任作一直径AD.第二步:分别作OA,OD的中垂线与⊙O相交,交点从点A开始,依次为点B,C,E,F.第三步:依次连接这六个点.对于甲、乙两人的作法,可判断()A.甲正确,乙错误 B.甲、乙均错误C.甲错误,乙正确 D.甲、乙均正确二、填空题(每小题3分,共24分)11.已知关于x的一元二次方程x2+2x-a=0的两个实根为x1,x2,且,则a的值为.12.如图,为了测量河宽AB(假设河的两岸平行),测得∠ACB=30°,∠ADB=60°,CD=60m,则河宽AB为m(结果保留根号).13.如图,为外一点,切于点,若,,则的半径是______.14.一个直角三角形的两直角边长分别为和,则这个直角三角形的面积是_____cm1.15.等边三角形ABC绕着它的中心,至少旋转______度才能与它本身重合16.△ABC中,E,F分别是AC,AB的中点,连接EF,则S△AEF:S△ABC=_____.17.如图,在△ABC中,AB=AC=3,∠BAC=90°,正方形DEFG的四个顶点在△ABC的边上,连接AG、AF分别交DE于点M和点N,则线段MN的长为_____.18.在中,,,,圆在内自由移动.若的半径为1,则圆心在内所能到达的区域的面积为______.三、解答题(共66分)19.(10分)有4张看上去无差别的卡片,上面分别写着1,2,3,4.(1)一次性随机抽取2张卡片,求这两张卡片上的数字之和为奇数的概率;(2)随机摸取1张后,放回并混在一起,再随机抽取1张,求两次取出的卡片上的数字之和等于4的概率.20.(6分)近几年购物的支付方式日益增多,某数学兴趣小组就此进行了抽样调查.调查结果显示,支付方式有:A微信、B支付宝、C现金、D其他,该小组对某超市一天内购买者的支付方式进行调查统计,得到如下两幅不完整的统计图.请你根据统计图提供的信息,解答下列问题:(1)本次一共调查了多少名购买者?(2)请补全条形统计图;在扇形统计图中A种支付方式所对应的圆心角为度.(3)若该超市这一周内有1600名购买者,请你估计使用A和B两种支付方式的购买者共有多少名?21.(6分)如图1,在中,,以为直径的交于点.(1)求证:点是的中点;(2)如图2,过点作于点,求证:是的切线.22.(8分)在平面直角坐标系xOy中,对称轴为直线x=1的抛物线y=ax2+bx+8过点(﹣2,0).(1)求抛物线的表达式,并写出其顶点坐标;(2)现将此抛物线沿y轴方向平移若干个单位,所得抛物线的顶点为D,与y轴的交点为B,与x轴负半轴交于点A,过B作x轴的平行线交所得抛物线于点C,若AC∥BD,试求平移后所得抛物线的表达式.23.(8分)某化肥厂2019年生产氮肥4000吨,现准备通过改进技术提升生产效率,计划到2021年生产氮肥4840吨.现技术攻关小组按要求给出甲、乙两种技术改进方案,其中运用甲方案能使每年产量增长的百分率相同,运用乙方案能使每年增长的产量相同.问运用哪一种方案能使2020年氮肥的产量更高?高多少?24.(8分)邻边不相等的平行四边形纸片,剪去一个菱形,余下一个四边形,称为第一次操作;在余下的四边形纸片中再剪去一个菱形,又余下一个四边形,称为第二次操作;……依次类推,若第n次操作余下的四边形是菱形,则称原平行四边形为n阶准菱形,如图1,平行四边形中,若,则平行四边形为1阶准菱形.(1)判断与推理:①邻边长分别为2和3的平行四边形是__________阶准菱形;②小明为了剪去一个菱形,进行如下操作:如图2,把平行四边形沿着折叠(点在上)使点落在边上的点,得到四边形,请证明四边形是菱形.(2)操作、探究与计算:①已知平行四边形的邻边分别为1,裁剪线的示意图,并在图形下方写出的值;②已知平行四边形的邻边长分别为,满足,请写出平行四边形是几阶准菱形.25.(10分)已知二次函数的图象经过三点(1,0),(-6,0)(0,-3).(1)求该二次函数的解析式.(2)若反比例函数的图象与二次函数的图象在第一象限内交于点A(),落在两个相邻的正整数之间,请求出这两个相邻的正整数.(3)若反比例函数的图象与二次函数的图象在第一象限内的交点为B,点B的横坐标为m,且满足3<m<4,求实数k的取值范围.26.(10分)如图,梯形ABCD中,AB//CD,且AB=2CD,E,F分别是AB,BC的中点.EF与BD相交于点M.(1)求证:△EDM∽△FBM;(2)若DB=9,求BM.
参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、C【分析】根据点A、B的坐标易求该抛物线的对称轴是x=m+1.故设抛物线解析式为y=(x+m+1)2,直接将A(m,n)代入,通过解方程来求n的值.【详解】∵抛物线y=x2+bx+c过点A(m,n),B(m+8,n),∴对称轴是x==m+1.又∵抛物线y=x2+bx+c与x轴只有一个交点,∴设抛物线解析式为y=(x﹣m﹣1)2,把A(m,n)代入,得n=(m﹣m+1)2=2,即n=2.故选:C.本题考查了抛物线与x轴的交点.解答该题的技巧性在于找到抛物线的顶点坐标,根据顶点坐标设抛物线的解析式.2、D【分析】证明BE:EC=1:3,进而证明BE:BC=1:4;证明△DOE∽△AOC,得到,借助相似三角形的性质即可解决问题.【详解】∵S△BDE:S△CDE=1:3,∴BE:EC=1:3;∴BE:BC=1:4;∵DE∥AC,∴△DOE∽△AOC,∴,∴S△DOE:S△AOC=,故选:D.此题考查相似三角形的判定及性质,根据BE:EC=1:3得到同高两个三角形的底的关系是解题的关键,再利用相似三角形即可解答.3、B【分析】根据方程的两根即可得出抛物线与x轴的两个交点坐标,再利用抛物线的对称性即可得出抛物线的对称轴.【详解】∵方程x2+bx+c=0的两个根分别为x1=-1,x2=2,∴抛物线y=x2+bx+c与x轴的交点坐标为(-1,0)、(2,0),∴抛物线y=x2+bx+c的对称轴为直线x.故选:B.本题考查了抛物线与x轴的交点以及二次函数的性质,根据抛物线与x轴的交点横坐标找出抛物线的对称轴是解答本题的关键.4、D【分析】先由题意列出第一轮传染后患流感的人数,再列出第二轮传染后患流感的人数,即可列出方程.【详解】解:设每轮传染中平均一个人传染了x个人,
则第一轮传染后患流感的人数是:1+x,
第二轮传染后患流感的人数是:1+x+x(1+x),
因此可列方程,1+x+x(1+x)=1.
故选:D.本题主要考查一元二次方程的应用,找到等量关系是解题的关键.5、A【分析】根据题意,左视图有两列,左视图所看到的每列小正方形数目分别为3,1.【详解】因为左视图有两列,左视图所看到的每列小正方形数目分别为3,1故选:A.本题考查由三视图判断几何体,简单组合体的三视图,解题关键是根据俯视图确定左视图的列数和各列最高处的正方形个数.6、A【分析】根据旋转的性质即可得到结论.【详解】解:∵将绕点按逆时针方向旋转后得到,
∴,
∴,
故选:A.本题考查了三角形内角和定理,旋转的性质的应用,能求出∠ACD的度数是解此题的关键.7、C【分析】先求出二次函数的对称轴,再根据二次函数的性质解答即可.【详解】解:二次函数y=x2﹣mx+5的开口向上,对称轴是x=,∵当x≥1时,y随x的增大而增大,∴≤1,解得,m≤2,故选:C.本题主要考查二次函数的性质,熟练掌握二次函数的性质是解题的关键.8、B【分析】过点P作PH⊥AB于H,PD⊥x轴于D,交直线y=x于E,连结PA,根据切线的性质得PC⊥y轴,则P点的横坐标为4,所以E点坐标为(4,4),易得△EOD和△PEH都是等腰直角三角形,根据垂径定理由PH⊥AB得AH=,根据勾股定理可得PH=2,于是根据等腰直角三角形的性质得PE=,则PD=,然后利用第一象限点的坐标特征写出P点坐标.【详解】解:过点P作PH⊥AB于H,PD⊥x轴于D,交直线y=x于E,连结PA,
∵⊙P与y轴相切于点C,
∴PC⊥y轴,
∴P点的横坐标为4,
∴E点坐标为(4,4),
∴△EOD和△PEH都是等腰直角三角形,
∵PH⊥AB,
∴AH=,
在△PAH中,PH=,
∴PE=,
∴PD=,
∴P点坐标为(4,).故选:B本题考查了切线的性质:圆的切线垂直于经过切点的半径.运用切线的性质来进行计算或论证,常通过作辅助线连接圆心和切点,利用垂直构造直角三角形解决有关问题.也考查了垂径定理.9、D【分析】根据k>0,k<0,结合两个函数的图象及其性质分类讨论,然后再对照选项即可.【详解】解:分两种情况讨论:①当k<0时,反比例函数y=在二、四象限,而二次函数y=kx2﹣k开口向下,故A、B、C、D都不符合题意;②当k>0时,反比例函数y=在一、三象限,而二次函数y=kx2﹣k开口向上,与y轴交点在原点下方,故选项D正确;故选:D.本题主要考查反比例函数与二次函数的图象,掌握k对反比例函数与二次函数的图象的影响是解题的关键.10、D【分析】根据等边三角形的判定与性质,正六边形的定义解答即可.【详解】(1)如图1,由作法知,△AOB,△BOC,△COD,△DOE,△EOF,△AOF都是等边三角形,∴∠ABO=∠CBO=60°,∴∠ABC=120°,同理可证:∠ABC=∠BCD=∠CDE=∠DEF=∠EFA=∠FAB=120°,∵AB=BC=CD=DE=EF=AF,∴六边形ABCDEF是正六边形,故甲正确;(2)如图2,连接OB,OF,由作法知,OF=AF,AB=OB,∵OA=OF=OB,∴△AOF,△AOB是等边三角形,∴∠OAF=∠OAB=60°,AB=AF,∴∠BAF=120°,同理可证,∠ABC=∠BCD=∠CDE=∠DEF=∠EFA=∠FAB=120°,AB=BC=CD=DE=EF=AF,∴六边形ABCDEF是正六边形,故乙正确.故选D.本题考查了圆的知识,等边三角形的判定与性质,线段垂直平分线的性质,以及正六边形的定义,熟练掌握各知识点是解答本题的关键.二、填空题(每小题3分,共24分)11、1.【详解】解:∵关于x的一元二次方程x2+2x-a=0的两个实根为x1,x2,∴x1+x2=-2,x1x2=-a,∴∴a=1.12、【详解】解:∵∠ACB=30°,∠ADB=60°,
∴∠CAD=30°,
∴AD=CD=60m,
在Rt△ABD中,
AB=AD•sin∠ADB=60×=(m).故答案是:.13、1【分析】由题意连接OA,根据切线的性质得出OA⊥PA,由已知条件可得△OAP是等腰直角三角形,进而可求出OA的长,即可求解.【详解】解:连接OA,∵PA切⊙O于点A,∴OA⊥PA,∴∠OAP=90°,∵∠APO=45°,∴OA=PA=1,故答案为:1.本题考查切线的性质即圆的切线垂直于经过切点的半径.若出现圆的切线,连接过切点的半径,构造定理图,得出垂直关系.14、【分析】本题可利用三角形面积×底×高,直接列式求解.【详解】∵直角三角形两直角边可作为三角形面积公式中的底和高,∴该直角三角形面积.故填:.本题考查三角形面积公式以及二次根式的运算,难度较低,注意计算仔细即可.15、120【分析】根据等边三角形的性质,结合图形可以知道旋转角度应该等于120°.【详解】解:等边△ABC绕着它的中心,至少旋转120度能与其本身重合.本题考查旋转对称图形及等边三角形的性质.16、【分析】由E、F分别是AB、AC的中点,可得EF是△ABC的中位线,直接利用三角形中位线定理即可求得BC=1EF,然后根据相似三角形的性质即可得到结论.【详解】∵△ABC中,E、F分别是AB、AC的中点,EF=4,∴EF是△ABC的中位线,∴BC=1EF,EF∥BC,∴△AEF∽△ABC,∴S△AEF:S△ABC=()1=,故答案为:.本题考查了三角形中位线的性质,三角形面积比等于相似比的平方,三角形中位线是对应边的一半,所以得到相似比是1:1.17、.【分析】根据三角形的面积公式求出BC边上的高=3,根据△ADE∽△ABC,求出正方形DEFG的边长为2,根据等于高之比即可求出MN.【详解】解:作AQ⊥BC于点Q.∵AB=AC=3,∠BAC=90°,∴BC=AB=6,∵AQ⊥BC,∴BQ=QC,∴BC边上的高AQ=BC=3,∵DE=DG=GF=EF=BG=CF,∴DE:BC=1:3又∵DE∥BC,∴AD:AB=1:3,∴AD=,DE=AD=2,∵△AMN∽△AGF,DE边上的高为1,∴MN:GF=1:3,∴MN:2=1:3,∴MN=.故答案为.本题考查了相似三角形的判定和性质以及正方形的性质,是一道综合题目,难度较大,作辅助线AQ⊥BC是解题的关键.18、24【分析】根据题意做图,圆心在内所能到达的区域为△EFG,先求出AB的长,延长BE交AC于H点,作HM⊥AB于M,根据圆的性质可知BH平分∠ABC,故CH=HM,设CH=x=HM,根据Rt△AMH中利用勾股定理求出x的值,作EK⊥BC于K点,利用△BEK∽△BHC,求出BK的长,即可求出EF的长,再根据△EFG∽△BCA求出FG,即可求出△EFG的面积.【详解】如图,由题意点O所能到达的区域是△EFG,连接BE,延长BE交AC于H点,作HM⊥AB于M,EK⊥BC于K,作FJ⊥BC于J.∵,,,∴AB=根据圆的性质可知BH平分∠ABC∴故CH=HM,设CH=x=HM,则AH=12-x,BM=BC=9,∴AM=15-9=6在Rt△AMH中,AH2=HM2+AM2即AH2=HM2+AM2(12-x)2=x2+62解得x=4.5∵EK∥AC,∴△BEK∽△BHC,∴,即∴BK=2,∴EF=KJ=BC-BK-JC=9-2-1=6,∵EG∥AB,EF∥AC,FG∥BC,∴∠EGF=∠ABC,∠FEG=∠CAB,∴△EFG∽△ACB,故,即解得FG=8∴圆心在内所能到达的区域的面积为FG×EF=×8×6=24,故答案为24.此题主要考查相似三角形的判定与性质综合,解题的关键是熟知勾股定理、相似三角形的判定与性质.三、解答题(共66分)19、(1);(2).【分析】(1)先列出一次性随机抽取2张卡片的所有可能的结果,再找出两张卡片上的数字之和为奇数的结果,最后利用概率公式计算即可;(2)先列出两次抽取卡片的所有可能的结果,再找出两次取出的卡片上的数字之和等于4的结果,最后利用概率公式计算即可;【详解】(1)由题意得:一次性随机抽取2张卡片的所有可能的结果有6种,即,它们每一种出现的可能性相等从中可看出,两张卡片上的数字之和为奇数的结果有4种,即故所求的概率为;(2)两次抽取卡片的所有可能的结果有16种,列表如下:第一次第二次12341234它们每一种出现的可能性相等从中可看出,两次取出的卡片上的数字之和等于4的结果有3种,即故所求的概率为.本题考查了用列举法求概率,依据题意正确列举出事件的所有可能的结果是解题关键.20、(1)本次一共调查了200名购买者;(2)补全的条形统计图见解析,A种支付方式所对应的圆心角为108;(3)使用A和B两种支付方式的购买者共有928名.【解析】分析:(1)根据B的数量和所占的百分比可以求得本次调查的购买者的人数;(2)根据统计图中的数据可以求得选择A和D的人数,从而可以将条形统计图补充完整,求得在扇形统计图中A种支付方式所对应的圆心角的度数;(3)根据统计图中的数据可以计算出使用A和B两种支付方式的购买者共有多少名.详解:(1)56÷28%=200,即本次一共调查了200名购买者;(2)D方式支付的有:200×20%=40(人),A方式支付的有:200-56-44-40=60(人),补全的条形统计图如图所示,在扇形统计图中A种支付方式所对应的圆心角为:360°×=108°,(3)1600×=928(名),答:使用A和B两种支付方式的购买者共有928名.点睛:本题考查扇形统计图、条形统计图、用样本估计总体,解答本题的关键是明确题意,利用数形结合的思想解答.21、(1)证明见解析;(2)证明见解析.【分析】(1)连结CD,如图,根据圆周角定理得到∠CDB=90°,然后根据等腰三角形的性质易得点D是BC的中点;(2)连结OD,如图,先证明OD为△ABC的中位线,得到OD∥AC,由于DE⊥AC,则DE⊥OD,于是根据切线的判断定理得到DE是⊙O的切线【详解】(1)连接∵是的直径∴∴∴∴∴点是的中点(2)连接∵∴∵∴∴∴∴∵∴∴∴是的切线本题考查了切线的判定:经过半径的外端且垂直于这条半径的直线是圆的切线.要证某线是圆的切线,已知此线过圆上某点,连接圆心与这点(即为半径),再证垂直即可.也考查了等腰三角形的性质、三角形中位线性质.22、(1)y=﹣x2+2x+8,其顶点为(1,9)(2)y=﹣x2+2x+3【分析】(1)根据对称轴为直线x=1的抛物线y=ax2+bx+8过点(﹣2,0),可得,解得即可求解,(2)设令平移后抛物线为,可得D(1,k),B(0,k-1),且,根据BC平行于x轴,可得点C与点B关于对称轴x=1对称,可得C(2,k-1),根据,解得,即.作DH⊥BC于H,CT⊥x轴于T,则在△DBH中,HB=HD=1,∠DHB=90°,又AC∥BD,得△CTA∽△DHB,所以CT=AT,即,解得k=4,即可求平移后的二次函数解析式.【详解】(1)由题意得:,解得:,所以抛物线的表达式为,其顶点为(1,9).(2)令平移后抛物线为,易得D(1,k),B(0,k-1),且,由BC平行于x轴,知点C与点B关于对称轴x=1对称,得C(2,k-1),由,解得(舍正),即.作DH⊥BC于H,CT⊥x轴于T,则在△DBH中,HB=HD=1,∠DHB=90°,又AC∥BD,得△CTA∽△DHB,所以CT=AT,即,解得k=4,所以平移后抛物线表达式为.23、乙方案能使2020年氮肥的产量更高,高20吨【分析】设甲方案的平均增长率为,根据题意列出方程,求出x的值,即可求出甲方案2020年产量,再根据题意求出乙方案2020年产量,比较即可得出结论.【详解】解:设甲方案的平均增长率为,依题意得.解得,,(不合题意,舍去).甲方案2020年产量:,乙方案2020年产量:.,(吨).答:乙方案能使2020年氮肥的产量更高,高20吨.此题考查的是一元二次方程的应用,掌握增长率问题的公式是解决此题的关键.24、(1)①2,②证明见解析;(2)①见解析,②▱ABCD是10阶准菱形.【解析】(1)①根据邻边长分别为2和3的平行四边形经过两次操作,即可得出所剩四边形是菱形,即可得出答案;
②根据平行四边形的性质得出AE∥BF,进而得出AE=BF,即可得出答案;
(2)①利用3阶准菱形的定义,即可得出答案;
②根据a=6b+r,b=5r,用r表示出各边长,进而利用图形得出▱ABCD是几阶准菱形.【详解】解:(1)①利用邻边长分别为2和3的平行四边形经过两次操作,所剩四边形是边长为1的菱形,
故邻边长分别为2和3的平行四边形是2阶准菱形;
故答案为:2;
②由折叠知:∠ABE=∠FBE,AB=BF,
∵四边形ABCD是平行四边形,
∴AE∥BF,
∴∠AEB=∠FBE,
∴∠AEB=∠ABE,
∴
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