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文档简介
2027届河南省固始县九年级数学第一学期期末学业质量监测模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。一、选择题(每题4分,共48分)1.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.2.若数据2,x,4,8的平均数是4,则这组数据的中位数和众数是()A.3和2
B.4和2
C.2和2
D.2和43.方程的解是()A.0 B.3 C.0或–3 D.0或34.两个相似三角形的对应边分别是15cm和23cm,它们的周长相差40cm,则这两个三角形的周长分别是()A.45cm,85cm B.60cm,100cm C.75cm,115cm D.85cm,125cm5.sin65°与cos26°之间的关系为()A.sin65°<cos26° B.sin65°>cos26°C.sin65°=cos26° D.sin65°+cos26°=16.若,那么的值是()A. B. C. D.7.在平面直角坐标系中,二次函数的图像向右平移2个单位后的函数为()A. B.C. D.8.如图,小明想利用太阳光测量楼高,发现对面墙上有这栋楼的影子,小明边移动边观察,发现站在点处时,可以使自己落在墙上的影子与这栋楼落在墙上的影子重合且高度恰好相同.此时测得墙上影子高(点在同一条直线上).已知小明身高是,则楼高为()A. B. C. D.9.下列说法错误的是()A.必然事件发生的概率是1B.通过大量重复试验,可以用频率估计概率C.概率很小的事件不可能发生D.投一枚图钉,“钉尖朝上”的概率不能用列举法求得10.二次函数图像的顶点坐标为()A.(0,-2) B.(-2,0) C.(0,2) D.(2,0)11.已知如图,中,,,,边的垂直平分线交于点,交于点,则的长是().A. B. C.4 D.612.模型结论:如图①,正内接于,点是劣弧上一点,可推出结论.应用迁移:如图②,在中,,,,是内一点,则点到三个顶点的距离和的最小值为()A. B.5 C. D.二、填空题(每题4分,共24分)13.如图,在⊙O中,弦AB,CD相交于点P,∠A=42°,∠APD=77°,则∠B=_____°.14.一元二次方程x(x﹣3)=3﹣x的根是____.15.已知一个不透明的盒子中装有3个红球,2个白球,这些球除颜色外均相同,现从盒中任意摸出1个球,则摸到红球的概率是________
.16.如图,一根直立于水平地面上的木杆AB在灯光下形成影子,当木杆绕A按逆时针方向旋转直至到达地面时,影子的长度发生变化.设AB垂直于地面时的影长为AC﹙假定AC>AB﹚,影长的最大值为m,最小值为n,那么下列结论中:①m>AC;②m=AC;③n=AB;④影子的长度先增大后减小.正确的结论序号是_____.﹙直角填写正确的结论的序号﹚.17.如图,在正方形中,以为边作等边,延长,分别交于点,连接、、与相交于点,给出下列结论:①;②;③;④,其中正确的是__________.18.如图,C,D是抛物线y=(x+1)2﹣5上两点,抛物线的顶点为E,CD∥x轴,四边形ABCD为正方形,AB边经过点E,则正方形ABCD的边长为_____.三、解答题(共78分)19.(8分)如图,AB是⊙O的直径,CD是⊙O的弦,且CD⊥AB于点E.(1)求证:∠BCO=∠D;(2)若,AE=1,求劣弧BD的长.20.(8分)如图,AB是⊙O的直径,点C是圆周上一点,连接AC、BC,以点C为端点作射线CD、CP分别交线段AB所在直线于点D、P,使∠1=∠2=∠A.(1)求证:直线PC是⊙O的切线;(2)若CD=4,BD=2,求线段BP的长.21.(8分)(1)解方程:(配方法)(2)已知二次函数:与轴只有一个交点,求此交点坐标.22.(10分)求证:对角线相等的平行四边形是矩形.(要求:画出图形,写出已知和求证,并给予证明)23.(10分)已知抛物线与轴交于点.(1)求点的坐标和该抛物线的顶点坐标;(2)若该抛物线与轴交于两点,求的面积;(3)将该抛物线先向左平移个单位长度,再向上平移个单位长度,求平移后的抛物线的解析式(直接写出结果即可).24.(10分)一个不透明的袋子中装有红、白两种颜色的小球,这些球除颜色外都相同,其中红球有1个,若从中随机摸出一个球,这个球是白球的概率为.(1)求袋子中白球的个数;(请通过列式或列方程解答)(2)随机摸出一个球后,放回并搅匀,再随机摸出一个球,求两次都摸到相同颜色的小球的概率.(请结合树状图或列表解答)25.(12分)解方程(1)(2)26.如图,,平分,且交于点,平分,且交于点,与相交于点,连接求的度数;求证:四边形是菱形.
参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、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.2、A【分析】平均数的计算方法是求出所有数据的和,然后除以数据的总个数;据此先求得x的值,再将数据按从小到大排列,将中间的两个数求平均值即可得到中位数,众数是出现次数最多的数.【详解】这组数的平均数为=4,解得:x=2;所以这组数据是:2,2,4,8;中位数是(2+4)÷2=3,2在这组数据中出现2次,4出现一次,8出现一次,所以众数是2;故选:A.本题考查平均数和中位数和众数的概念.3、D【解析】运用因式分解法求解.【详解】由得x(x-3)=0所以,x1=0,x2=3故选D掌握因式分解法解一元二次方程.4、C【解析】根据相似三角形的周长的比等于相似比列出方程,解方程即可.【详解】设小三角形的周长为xcm,则大三角形的周长为(x+40)cm,
由题意得,,
解得,x=75,
则x+40=115,故选C.5、B【分析】首先要将它们转换为同一种锐角三角函数,再根据函数的增减性进行分析.【详解】∵cos26°=sin64°,正弦值随着角的增大而增大,∴sin65°>cos26°.故选:B.掌握正余弦的转换方法,了解锐角三角函数的增减性是解答本题的关键.6、A【分析】根据,可设a=2k,则b=3k,代入所求的式子即可求解.【详解】∵,∴设a=2k,则b=3k,则原式==.故选:A.本题考查了比例的性质,根据,正确设出未知数是本题的关键.7、B【分析】根据“左加右减,上加下减”的规律,求出平移后的函数表达式即可;【详解】解:根据“左加右减,上加下减”得,二次函数的图像向右平移2个单位为:;故选B.本题主要考查了二次函数与几何变换,掌握二次函数与几何变换是解题的关键.8、B【分析】过点C作CN⊥AB,可得四边形CDME、ACDN是矩形,即可证明,从而得出AN,进而求得AB的长.【详解】过点C作CN⊥AB,垂足为N,交EF于M点,
∴四边形CDEM、BDCN是矩形,
∴,
∴,依题意知,EF∥AB,
∴,
∴,即:,
∴AN=20,
(米),
答:楼高为21.2米.
故选:B.本题主要考查了相似三角形的应用,把实际问题抽象到相似三角形中,利用相似三角形的相似比,列出方程,通过解方程求解即可,体现了转化的思想.9、C【解析】不确定事件就是随机事件,即可能发生也可能不发生的事件,发生的概率大于0并且小于1【详解】A、必然事件发生的概率是1,正确;B、通过大量重复试验,可以用频率估计概率,正确;C、概率很小的事件也有可能发生,故错误;D、投一枚图钉,“钉尖朝上”的概率不能用列举法求得,正确,故选:C.本题考查了概率的意义,概率的意义反映的只是这一事件发生的可能性的大小,概率取值范围:0≤p≤1,其中必然发生的事件的概率P(A)=1;不可能发生事件的概率P(A)=0;随机事件,发生的概率大于0并且小于1.事件发生的可能性越大,概率越接近与1,事件发生的可能性越小,概率越接近于0.10、A【分析】根据顶点式的坐标特点,直接写出顶点坐标即对称轴.【详解】解:抛物线y=x2-2是顶点式,根据顶点式的坐标特点可知,顶点坐标为(0,-2),故选A.此题考查了二次函数的性质,二次函数y=a(x-h)2+k的顶点坐标为,对称轴为x=h.11、B【分析】根据勾股定理求出BC,根据线段垂直平分线性质和勾股定理可求AE.【详解】因为中,,,,所以BC=因为的垂直平分线交于点,所以AE=EC设AE=x,则BE=8-x,EC=x在Rt△BCE中,由BE2+BC2=EC2可得x2+(8-x)2=62解得x=.即AE=故选:B考核知识点:勾股定理,线段垂直平分线.根据勾股定理求出相应线段是关键.12、D【分析】在△DEG右侧作等边三角形DGM,连接FM,由模型可知DF+FG=FM,∴DF+EF+FG的最小值即为线段EM,根据题意求出EM即可.【详解】解:在△DEG右侧作等边三角形DGM,过M作ED的垂线交ED延长线于H,连接FM,EM,由模型可知DF+FG=FM,∴DF+EF+FG的最小值即为EF+FM的最小值,即线段EM,由已知易得∠MDH=30°,DM=DG=,∴在直角△DMH中,MH=DM=,DH=,∴EH=3+3=6,在直角△MHE中,本题主要考查了学生的知识迁移能力,熟练掌握等边三角形的性质和勾股定理是解题的关键.二、填空题(每题4分,共24分)13、35°【分析】由同弧所对的圆周角相等求得∠A=∠D=42°,根据三角形内角与外角的关系可得∠B的大小.【详解】∵同弧所对的圆周角相等求得∠D=∠A=42°,且∠APD=77°是三角形PBD外角,∴∠B=∠APD−∠D=35°,故答案为:35°.此题考查圆周角定理及其推论,解题关键明确三角形内角与外角的关系.14、x1=3,x2=﹣1.【分析】整体移项后,利用因式分解法进行求解即可.【详解】x(x﹣3)=3﹣x,x(x﹣3)-(3﹣x)=0,(x﹣3)(x+1)=0,∴x1=3,x2=﹣1,故答案为x1=3,x2=﹣1.15、【分析】先求出这个口袋里一共有球的个数,然后用红球的个数除以球的总个数即可.【详解】因为共有5个球,其中红球由3个,所以从中任意摸出一个球是红球的概率是,故答案为.本题考查了概率公式,掌握概率=所求情况数与总情况数之比是解题的关键.16、①③④【分析】由当AB与光线BC垂直时,m最大即可判断①②,由最小值为AB与底面重合可判断③,点光源固定,当线段AB旋转时,影长将随物高挡住光线的不同位置发生变化过程可判断④.【详解】当木杆绕点A按逆时针方向旋转时,如图所示当AB与光线BC垂直时,m最大,则m>AC,①成立;
①成立,那么②不成立;
最小值为AB与底面重合,故n=AB,故③成立;
由上可知,影子的长度先增大后减小,④成立.
故答案为:①③④.17、①②③④【分析】①正确.利用直角三角形30度角的性质即可解决问题;②正确,通过计算证明∠BPD=135°,即可判断;③正确,根据两角相等两个三角形相似即可判断;④正确.利用相似三角形的性质即可证明.【详解】∵△BPC是等边三角形,
∴BP=PC=BC,∠PBC=∠PCB=∠BPC=60°,
在正方形ABCD中,
∵AB=BC=CD,∠A=∠ABC=∠ADC=∠BCD=90°,
∴∠ABE=∠DCF=90°-60°=30°,在和中,,∴,∴,∴在中,∠A=90°,∠ABE=30°,∴,故①正确;∵PC=CD,∠PCD=30°,
∴∠PDC=∠DPC=75°,∴∠BPD=∠BPC+∠DPC=60°+75°=135°,故②正确;∵∠ADC=90°,∠PDC=75°,
∴∠EDP=∠ADC-∠PDC=90°-75°=15°,
∵∠DBA=45°,∠ABE=30°,
∴∠EBD=∠DBA-∠ABE=45°-30°=15°,
∴∠EDP=∠EBD=15°,
∵∠DEP=∠BED,
∴△PDE∽△DBE,故③正确;∵△PDE∽△DBE,∴,∴,故④正确;综上,①②③④都正确,故答案为:①②③④.本题考查相似三角形的判定和性质,等边三角形的性质,正方形的性质,直角三角形30度角的性质等知识,解题的关键是熟练掌握基本知识.18、【分析】首先设AB=CD=AD=BC=a,再根据抛物线解析式可得E点坐标,表示出C点横坐标和纵坐标,进而可得方程﹣5﹣a=﹣5,再解即可.【详解】设AB=CD=AD=BC=a,∵抛物线y=(x+1)2﹣5,∴顶点E(﹣1,﹣5),对称轴为直线x=﹣1,∴C的横坐标为﹣1,D的横坐标为﹣1﹣,∵点C在抛物线y=(x+1)2﹣5上,∴C点纵坐标为(﹣1+1)2﹣5=﹣5,∵E点坐标为(﹣1,﹣5),∴B点纵坐标为﹣5,∵BC=a,∴﹣5﹣a=﹣5,解得:a1=,a2=0(不合题意,舍去),故答案为:.此题主要考查二次函数与几何综合,解题的关键是熟知二次函数的图像与性质、正方形的性质.三、解答题(共78分)19、(1)见解析;(2).【分析】(1)由等腰三角形的性质与圆周角定理,易得∠BCO=∠B=∠D;
(2)由垂径定理可求得CE与DE的长,然后证得△BCE∽△DAE,再由相似三角形的对应边成比例,求得BE的长,继而求得直径与半径,再求出圆心角∠BOD即可解决问题;【详解】(1)证明:∵OB=OC,∴∠BCO=∠B,∵∠B=∠D,∴∠BCO=∠D;(2)解:连接OD.∵AB是⊙O的直径,CD⊥AB,∴,∵∠B=∠D,∠BEC=∠DEC,∴△BCE∽△DAE,∴AE:CE=DE:BE,∴,解得:BE=3,∴AB=AE+BE=4,∴⊙O的半径为2,∵,∴∠EOD=60°,∴∠BOD=120°,∴的长.此题考查圆周角定理、垂径定理、相似三角形的判定与性质以及等腰三角形的性质.注意在同圆或等圆中,同弧或等弧所对的圆周角相等.证得△BCE∽△DAE是解题关键.20、(1)详见解析;(2)【分析】(1)连接OC,由AB是⊙O的直径证得∠ACO+∠BCO=90°,由OA=OC证得∠2=∠A=∠ACO,由此得到∠PCO=90°,即证得直线PC是⊙O的切线;(2)利用∠1=∠A证得∠CDB=90°,得到CD2=AD•BD,求出AD,由此求得AB=10,OB=5;在由∠OCP=90°推出OC2=OD•OP,求出OP=,由此求得线段BP的长.【详解】(1)连接OC,∵AB是⊙O的直径,∴∠ACB=90°,∴∠ACO+∠BCO=90°,∵OA=OC,∴∠A=∠ACO,∵∠A=∠1=∠2,∴∠2=∠ACO,∴∠2+∠BCO=90°,∴∠PCO=90°,∴OC⊥PC,∴直线PC是⊙O的切线;(2)∵∠ACB=90°,∴∠A+∠ABC=90°∴∠1=∠A,∴∠1+∠ABC=90°,∴∠CDB=90°,∴CD2=AD•BD,∵CD=4,BD=2,∴AD=8,∴AB=10,∴OC=OB=5,∵∠OCP=90°,CD⊥OP,∴OC2=OD•OP,∴52=(5﹣2)×OP,∴OP=,∴PB=OP﹣OB=.此题是圆的综合题,考查圆的切线的判定定理,圆中射影定理的判定及性质,(2)中求出∠CDB=90°是此题解题的关键,由此运用射影定理求出线段的长度.21、(1)(2),交点坐标为【分析】(1)把常数项移到方程的右边,两边加上一次项系数的一半的平方,进行配方,再用直接开平方的方法解方程即可,(2)由二次函数的定义得到:再利用求解的值,最后求解交点的坐标即可.【详解】解:(1),(2)二次函数:与轴只有一个交点,这个交点为抛物线的顶点,顶点坐标为:即此交点的坐标为:本题考查了解一元二次方程的配方法,二次函数与轴的交点坐标问题,掌握相关知识是解题的关键.22、见解析.【解析】分析:首先根据题意写出已知和求证,再根据全等三角形的判定与性质,可得∠ACD与∠BCD的关系,根据平行四边形的邻角互补,可得∠ACD的度数,根据矩形的判定,可得答案.详解:已知:如图,在□ABCD中,AC=BD.求证:□ABCD是矩形.证明:∵四边形ABCD是平行四边形,∴AD∥CB,AD=BC,在△ADC和△BCD中,∵,∴△ADC≌△BCD,∴∠ADC=∠BCD.又∵AD∥CB,∴∠ADC+∠BCD=180°,∴∠ADC=∠BCD=90°.∴平行四边形ABCD是矩形.点睛:本题考查了矩形的判定,利用全等三角形的判定与性质得出∠ADC=∠BCD是解题关键.23、(1)(0,5);;(2)15;(3)【分析】(1)令x=0即可得出点C的纵坐标,从而得出点C的坐标;利用配方法将抛物线表达式进行变形即可得出顶点坐标(2)求出A,B两点的坐标,进而求出A与B的距离,由C点坐标可知OC的长,即可得出答案(3)根据平移的规律结合原抛物线表达式即可得出答案.【详解】解:(Ⅰ)当时,,故点,则抛物线的表达式为:,故顶点坐标为:;(2)令,解得:或,则,则;(3)∵∴平移后的抛物线表达式为:本题考查的知识点是二次函数图象与几何变换以及二次函数的性质,此题较为基础,易于掌握.24、(1)袋子中白球有2个;(2)见解
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