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文档简介
天津市大港区名校2027届数学九上期末达标检测模拟试题注意事项: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(每题4分,共48分)1.如图,边长都为4的正方形ABCD和正三角形EFG如图放置,AB与EF在一条直线上,点A与点F重合.现将△EFG沿AB方向以每秒1个单位的速度匀速运动,当点F与B重合时停止.在这个运动过程中,正方形ABCD和△EFG重叠部分的面积S与运动时间t的函数图象大致是()A. B. C. D.2.如图:已知AB=10,点C、D在线段AB上且AC=DB=2;P是线段CD上的动点,分别以AP、PB为边在线段AB的同侧作等边△AEP和等边△PFB,连接EF,设EF的中点为G;当点P从点C运动到点D时,则点G移动路径的长是()A.5 B.4 C.3 D.03.如图,四边形的顶点坐标分别为.如果四边形与四边形位似,位似中心是原点,它的面积等于四边形面积的倍,那么点的坐标可以是()A. B.C. D.4.下列由几何图形组合的图案中,既是轴对称图形又是中心对称图形的是()A. B. C. D.5.如图,正方形ABCD的边长是4,∠DAC的平分线交DC于点E,若点P、Q分别是AD和AE上的动点,则DQ+PQ的最小值()A.2B.4C.2D.46.已知在中,,,那么下列说法中正确的是()A. B. C. D.7.骆驼被称为“沙漠之舟”,它的体温随时间的变化而发生较大的变化,其体温(℃)与时间(时)之间的关系如图所示.若y(℃)表示0时到t时内骆驼体温的温差(即0时到t时最高温度与最低温度的差).则y与t之间的函数关系用图象表示,大致正确的是()A. B. C. D.8.代数式有意义的条件是()A. B. C. D.9.关于x的一元二次方程有两个实数根,,则k的值()A.0或2 B.-2或2 C.-2 D.210.如图,在中,,于点,,,则的值为()A.4 B. C. D.711.已知一元二次方程1–(x–3)(x+2)=0,有两个实数根x1和x2(x1<x2),则下列判断正确的是()A.–2<x1<x2<3 B.x1<–2<3<x2 C.–2<x1<3<x2 D.x1<–2<x2<312.如图,周长为定值的平行四边形中,,设的长为,周长为16,平行四边形的面积为,与的函数关系的图象大致如图所示,当时,的值为()A.1或7 B.2或6 C.3或5 D.4二、填空题(每题4分,共24分)13.已知点A(3,y1)、B(2,y2)都在抛物线y=﹣(x+1)2+2上,则y1与y2的大小关系是_____.14.如图,正方形ABEF与正方形BCDE有一边重合,那么正方形BCDE可以看成是由正方形ABEF绕点O旋转得到的,则图中点O的位置为_____.15.如图,把直角尺的角的顶点落在上,两边分别交于三点,若的半径为.则劣弧的长为______.16.某架飞机着陆后滑行的距离y(单位:m)关于滑行时间t(单位:s)的函数解析式是y=60t-t2,这架飞机着陆后滑行最后150m所用的时间是_______s.17.在平面直角坐标系中,抛物线y=x2的图象如图所示.已知A点坐标为(1,1),过点A作AA1∥x轴交抛物线于点A1,过点A1作A1A2∥OA交抛物线于点A2,过点A2作A2A3∥x轴交抛物线于点A3,过点A3作A3A4∥OA交抛物线于点A4……,依次进行下去,则点A2019的坐标为_______.18.边心距是的正六边形的面积为___________.三、解答题(共78分)19.(8分)(1)计算:(π﹣3)0+(﹣1)﹣3﹣3×tan30°+;(2)解一元二次方程:3x2=5x﹣220.(8分)已知:在△ABC中,点D、点E分别在边AB、AC上,且DE//BC,BE平分∠ABC.(1)求证:BD=DE;(2)若AB=10,AD=4,求BC的长.21.(8分)如图,是⊙的弦,交于点,过点的直线交的延长线于点,且是⊙的切线.(1)判断的形状,并说明理由;(2)若,求的长;(3)设的面积是的面积是,且.若⊙的半径为,求.22.(10分)小明和同学们在数学实践活动课中测量学校旗杆的高度.如图,已知他们小组站在教学楼的四楼,用测角仪看旗杆顶部的仰角为,看旗杆底部的俯角是为,教学楼与旗杆的水平距离是,旗杆有多高(结果保留整数)?(已知,,,,)23.(10分)如图,在平面直角坐标系中,已知△ABC的三个顶点的坐标分别是A(﹣1,5)、B(﹣2,0)、C(﹣4,3).(1)请在图中画出△ABC关于y轴对称的图形△A1B1C1:(2)以点O为位似中心,将△ABC缩小为原来的,得到△A2B2C2,请在图中y轴的左侧画出△A2B2C2,并求出△A2B2C2的面积.24.(10分)已知二次函数的图象和轴交于点、,与轴交于点,点是直线上方的抛物线上的动点.(1)求直线的解析式.(2)当是抛物线顶点时,求面积.(3)在点运动过程中,求面积的最大值.25.(12分)把函数C1:y=ax2﹣2ax﹣3a(a≠0)的图象绕点P(m,0)旋转180°,得到新函数C2的图象,我们称C2是C1关于点P的相关函数.C2的图象的对称轴与x轴交点坐标为(t,0).(1)填空:t的值为(用含m的代数式表示)(2)若a=﹣1,当≤x≤t时,函数C1的最大值为y1,最小值为y2,且y1﹣y2=1,求C2的解析式;(3)当m=0时,C2的图象与x轴相交于A,B两点(点A在点B的右侧).与y轴相交于点D.把线段AD原点O逆时针旋转90°,得到它的对应线段A′D′,若线A′D′与C2的图象有公共点,结合函数图象,求a的取值范围.26.如图所示,在边长为1的正方形组成的网格中,△AOB的顶点均在格点上,点A,B的坐标分别是A(3,3)、B(1,2),△AOB绕点O逆时针旋转90°后得到△A1OB1.(1)画出△A1OB1,直接写出点A1,B1的坐标;(2)在旋转过程中,点B经过的路径的长.
参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、C【解析】根据题意和函数图象可以写出各段对应的函数解析式,从而可以判断哪个选项中的图象符合题意,本题得以解决.【详解】解:当时,,即S与t是二次函数关系,有最小值,开口向上,当时,,即S与t是二次函数关系,开口向下,由上可得,选项C符合题意,故选:C.考查动点问题的函数过图象,解答本题的关键是明确题意,利用数形结合的思想解答.2、C【分析】本题通过做辅助线构造新三角形,继而利用等边三角形性质求证四边形HFPE为平行四边形,进一步结合点G中点性质确定点G运动路径为△HCD中位线,最后利用中位线性质求解.【详解】延长AE与BF使其相交于点H,连接HC、HD、HP,如下图所示:由已知得:∠A=∠FPB=60°,∠B=∠EPA=60°,∴AH∥PF,BH∥PE,∴四边形HFPE为平行四边形,∴EF与PH互相平分,又∵点G为EF中点,∴点G为PH中点,即在点P运动过程中,点G始终为PH的中点,故点G的运动轨迹为△HCD的中位线MN.∵,,∴,∴,即点G的移动路径长为1.故选:C.本题考查等边三角形性质以及动点问题,此类型题目难点在于辅助线的构造,需要多做类似题目积累题感,涉及动点运动轨迹时,其路径通常是较为特殊的线段或图形,例如中位线或圆.3、B【分析】根据位似图形的面积比得出相似比,然后根据各点的坐标确定其对应点的坐标即可.【详解】解:∵四边形OABC与四边形O′A′B′C′关于点O位似,且四边形的面积等于四边形OABC面积的,∴四边形OABC与四边形O′A′B′C′的相似比为2:3,∵点A,B,C分别的坐标),∴点A′,B′,C′的坐标分别是(3,0),(6,6),(-3,3)或(-3,0),(-6,-6),(3,-3).
故选:B.本题考查了位似变换及坐标与图形的知识,解题的关键是根据两图形的面积的比确定其位似比,注意有两种情况.4、A【分析】根据轴对称图形和中心对称图形的定义逐项判断即得答案.【详解】解:A、既是轴对称图形又是中心对称图形,故本选项符合题意;B、是轴对称图形,但不是中心对称图形,故本选项不符合题意;C、是中心对称图形,但不是轴对称图形,故本选项不符合题意;D、是中心对称图形,但不是轴对称图形,故本选项不符合题意.故选:A.本题考查了轴对称图形和中心对称图形的定义,属于应知应会题型,熟知二者的概念是解题关键.5、C【分析】过D作AE的垂线交AE于F,交AC于D′,再过D′作AP′⊥AD,由角平分线的性质可得出D′是D关于AE的对称点,进而可知D′P′即为DQ+PQ的最小值.【详解】作D关于AE的对称点D′,再过D′作D′P′⊥AD于P′,∵DD′⊥AE,∴∠AFD=∠AFD′,∵AF=AF,∠DAE=∠CAE,∴△DAF≌△D′AF,∴D′是D关于AE的对称点,AD′=AD=4,∴D′P′即为DQ+PQ的最小值,∵四边形ABCD是正方形,∴∠DAD′=45°,∴AP′=P′D′,∴在Rt△AP′D′中,P′D′2+AP′2=AD′2,AD′2=16,∵AP′=P′D’,2P′D′2=AD′2,即2P′D′2=16,∴P′D′=22,即DQ+PQ的最小值为22,故答案为C.本题考查了正方形的性质以及角平分线的性质和全等三角形的判定和性质和轴对称-最短路线问题,根据题意作出辅助线是解答此题的6、A【分析】利用同角三角函数的关系解答.【详解】在Rt△ABC中,∠C=90°,,则cosA=
A、cosB=sinA=,故本选项符合题意.
B、cotA=.故本选项不符合题意.
C、tanA=.故本选项不符合题意.
D、cotB=tanA=.故本选项不符合题意.
故选:A.此题考查同角三角函数关系,解题关键在于掌握(1)平方关系:sin2A+cos2A=1;(2)正余弦与正切之间的关系(积的关系):一个角的正切值等于这个角的正弦与余弦的比.7、A【分析】选取4时和8时的温度,求解温度差,用排除法可得出选项.【详解】由图形可知,骆驼0时温度为:37摄氏度,4时温度为:35℃,8时温度为:37℃∴当t=4时,y=37-35=2当t=8时,y=37-35=2即在t、y的函数图像中,t=4对应的y为2,t=8对应的y为2满足条件的只有A选项故选:A本题考查函数的图像,解题关键是根据函数的意义,确定函数图像关键点处的数值.8、B【分析】根据二次根式和分式成立的条件得到关于x的不等式,求解即可.【详解】解:由题意得,解得.故选:B本题考查了代数式有意义的条件,一般情况下,若代数式有意义,则分式的分母不等于1,二次根式被开方数大于等于1.9、D【分析】将化简可得,,利用韦达定理,,解得,k=±2,由题意可知△>0,可得k=2符合题意.【详解】解:由韦达定理,得:=k-1,,由,得:,即,所以,,化简,得:,解得:k=±2,因为关于x的一元二次方程有两个实数根,所以,△==〉0,k=-2不符合,所以,k=2故选D.本题考查了一元二次方程根与系数的关系,熟练掌握并灵活运用是解题的关键.10、B【分析】利用和可知,然后分别在和中利用求出BD和CD的长度,最后利用BC=BD+CD即可得出答案.【详解】∵∴∵∴在中∵,∴在中∵,∴∴故选B本题主要考查解直角三角形,掌握锐角三角函数的意义是解题的关键.11、B【解析】设y=-(x﹣3)(x+2),y1=1﹣(x﹣3)(x+2)根据二次函数的图像性质可知y1=1﹣(x﹣3)(x+2)的图像可看做y=-(x﹣3)(x+2)的图像向上平移1个单位长度,根据图像的开口方向即可得出答案.【详解】设y=-(x﹣3)(x+2),y1=1﹣(x﹣3)(x+2)∵y=0时,x=-2或x=3,∴y=-(x﹣3)(x+2)的图像与x轴的交点为(-2,0)(3,0),∵1﹣(x﹣3)(x+2)=0,∴y1=1﹣(x﹣3)(x+2)的图像可看做y=-(x﹣3)(x+2)的图像向上平移1,与x轴的交点的横坐标为x1、x2,∵-1<0,∴两个抛物线的开口向下,∴x1<﹣2<3<x2,故选B.本题考查二次函数图像性质及平移的特点,根据开口方向确定函数的增减性是解题关键.12、B【分析】过点A作AE⊥BC于点E,构建直角△ABE,通过解该直角三角形求得AE的长度,然后利用平行四边形的面积公式列出函数关系式,即可求解.【详解】如图,过点A作AE⊥BC于点E,∵∠B=60°,边AB的长为x,∴AE=AB•sin60°=∵平行四边形ABCD的周长为16,∴BC=(16−2x)=8−x,∴y=BC•AE=(8−x)×(0≤x≤8).当时,(8−x)×=解得x1=2,x2=6故选B.考查了动点问题的函数图象.掌握平行四边形的周长公式和解直角三角形求得AD、BE的长度是解题的关键.二、填空题(每题4分,共24分)13、y1<y1【分析】先求得函数的对称轴为,再判断、在对称轴右侧,从而判断出与的大小关系.【详解】∵函数y=﹣(x+1)1+1的对称轴为,∴、在对称轴右侧,∵抛物线开口向下,在对称轴右侧y随x的增大而减小,且3>1,∴y1<y1.故答案为:y1<y1.本题考查了待定系数法二次函数图象上点的特征,利用已知解析式得出对称轴进而利用二次函数增减性得出答案是解题关键.14、点B或点E或线段BE的中点.【分析】由旋转的性质分情况讨论可求解;【详解】解:∵正方形BCDE可以看成是由正方形ABEF绕点O旋转得到的,∴若点A与点E是对称点,则点B是旋转中心是点B;若点A与点D是对称点,则点B是旋转中心是BE的中点;若点A与点E是对称点,则点B是旋转中心是点E;故答案为:点B或点E或线段BE的中点.本题考查了旋转的性质,正方形的性质,利用分类讨论是本题的关键.15、【分析】连接OB、OC,如图,先根据圆周角定理求出∠BOC的度数,再根据弧长公式计算即可.【详解】解:连接OB、OC,如图,∵∠A=45°,∴∠BOC=90°,∴劣弧的长=.故答案为:.本题考查了圆周角定理和弧长公式的计算,属于基础题型,熟练掌握基本知识是解题关键.16、1【解析】由于飞机着陆,不会倒着跑,所以当y取得最大值时,t也取得最大值,求得t的取值范围,然后解方程即可得到结论.【详解】当y取得最大值时,飞机停下来,则y=60t-t2=-(t-20)2+600,此时t=20,飞机着陆后滑行600米才能停下来.因此t的取值范围是0≤t≤20;即当y=600-150=450时,即60t-t2=450,解得:t=1,t=30(不合题意舍去),∴滑行最后的150m所用的时间是20-1=1,故答案是:1.本题考查二次函数的应用,解题的关键是明确题意,找出所求问题需要的条件.17、(-1010,10102)【分析】根据二次函数性质可得出点A1的坐标,求得直线A1A2为y=x+2,联立方程求得A2的坐标,即可求得A3的坐标,同理求得A4的坐标,即可求得A5的坐标,根据坐标的变化找出变化规律,即可找出点A2019的坐标.【详解】∵A点坐标为(1,1),
∴直线OA为y=x,A1(-1,1),
∵A1A2∥OA,
∴直线A1A2为y=x+2,
解得或,
∴A2(2,4),
∴A3(-2,4),
∵A3A4∥OA,
∴直线A3A4为y=x+6,
解得或,
∴A4(3,9),
∴A5(-3,9)
…,
∴A2019(-1010,10102),
故答案为(-1010,10102).此题考查二次函数图象上点的坐标特征、一次函数的图象以及交点的坐标,根据坐标的变化找出变化规律是解题的关键.18、【分析】根据题意画出图形,先求出∠AOB的度数,证明△AOB是等边三角形,得出AB=OA,再根据直角三角形的性质求出OA的长,再根据S六边形=6S△AOB即可得出结论.【详解】解:∵图中是正六边形,∴∠AOB=60°.∵OA=OB,∴△OAB是等边三角形.∴OA=OB=AB,∵OD⊥AB,OD=,∴OA=∴AB=4,∴S△AOB=AB×OD=×2×=,∴正六边形的面积=6S△AOB=6×=6.故答案为:6.本题考查的是正多边形和圆,熟知正六边形的性质并求出△AOB的面积是解答此题的关键.三、解答题(共78分)19、(1)﹣3+2;(2)=1,=.【分析】(1)根据实数的混合运算顺序和运算法则计算可得;(2)利用因式分解法解一元二次方程即可.【详解】解:(1)原式=1﹣1﹣3﹣3×+3=﹣3﹣+3=﹣3+;(2)∵3x2﹣5x+2=0,∴(x﹣1)(3x﹣2)=0,则x﹣1=0或3x﹣2=0,解得=1,=.本题主要考查实数的混合运算及解一元二次方程,掌握实数的混合运算顺序和法则,因式分解法是解题的关键.20、(1)见解析;(2)15【分析】(1)利用平行线性质及角平分线线定理得到∠DEB=∠DBE,再利用等腰三角形判定得到BD=DE,即得到答案.(2)利用相似的判定得到△ADE∽△ABC,再利用相似的性质得到,代入值即可得到答案.【详解】(1)证明:∵DE//BC,∴∠DEB=∠EBC∵BE平分∠ABC∴∠DBE=∠EBC∴∠DEB=∠DBE∴BD=DE(2)解:∵AB=10,AD=4∴BD=DE=6∵DE//BC∴△ADE∽△ABC∴∴∴BC=15本题考查平行线性质、等腰三角形的判定以及相似三角形的判定、性质,解题的关键是熟练掌握基本知识,属于中考常考题型.21、(1)是等腰三角形,理由见解析;(2)的长为;(3).【解析】(1)首先连接OB,根据等腰三角形的性质由OA=OB得,由点C在过点B的切线上,且,根据等角的余角相等,易证得∠PBC=∠CPB,即可证得△CBP是等腰三角形;(2)设BC=x,则PC=x,在Rt△OBC中,根据勾股定理得到,然后解方程即可;(3)作CD⊥BP于D,由等腰三角形三线合一的性质得,由,通过证得,得出即可求得CD,然后解直角三角形即可求得.【详解】(1)是等腰三角形,理由:连接,⊙与相切与点,,即,,是等腰三角形(2)设,则,在中,,,,,解得,即的长为;(3)解:作于,,,,,,,,,.本题考查了切线的性质、勾股定理、等腰三角形的判定与性质以及三角形相似的判定和性质.此题难度适中,注意掌握辅助线的作法及数形结合思想的应用.22、旗杆的高约是.【分析】过点B作于点,由题意知,,,,根据锐角三角函数即可分别求出AC和CD,从而求出结论.【详解】解:过点B作于点,由题意知,,,∵,∴m,∵,∴m,∴m,答:旗杆的高约是.此题考查的是解直角三角形的应用,掌握利用锐角三角函数解直角三角形是解决此题的关键.23、(1)详见解析;(2)图详见解析,.【分析】(1)利用关于y轴的点的坐标特征写出A1、B1、C1的坐标,然后描点即可;(2)把A、B、C点的横纵坐标都乘以得到A2、B2、C2的坐标,再描点得到△A2B2C2,然后计算△ABC的面积,再把△ABC的面积乘以得到△A2B2C2的面积.【详解】解:(1)如图,△A1B1C1为所作;(2)如图,△A2B2C2为所作,△ABC的面积=3×5﹣×2×3﹣×1×5﹣×2×3=,所以△A2B2C2的面积=×=本题考查了作图−轴对称变换:几何图形都可看做是由点组成,我们在画一个图形的轴对称图形时,也是先从确定一些特殊的对称点开始的.24、(1);(2)3;(3)面积的最大值为.【分析】(1)由题意分别将x=0、y=0代入二次函数解析式中求出点C、A的坐标,再根据点A、C的坐标利用待定系数法即可求出直线AC的解析式;(2)由题意先根据二次函数解析式求出顶点,进而利用割补法求面积;(3)根据题意过点作轴交于点并设点的坐标为(),则点的坐标为进而进行分析.【详解】解:(1)分别将x=0、y=0代入二次函数解析式中求出点C、A的坐标为;;将;代入,得到直线的解析式为.(2)由,将其化为顶点式为,可知顶点P为,如图P为顶点时连接PC并延长交x轴于点G,则有,将P点和C点代入求出PC的解析式为,解得G为,所有=3;(3)过点作轴交于点.设点的坐标为(),则点的坐标为∴,当时,取最大值,最大值为.∵,∴面积的最大值为.本题考查待定系数法求一次函数解析式、二次函数图象上点的坐标特征、等腰三角形的性质、二次函数的性质以及解二元一次方程组,解题的关键是利用待定系数
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