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文档简介

2027届苏州市昆山市数学九上期末达标检测模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.一、选择题(每小题3分,共30分)1.抛物线与坐标轴的交点个数为()A.个 B.个或个 C.个 D.不确定2.如图,在中,,于点D,,,则AD的长是()A.1. B. C.2 D.43.下列命题:①长度相等的弧是等弧;②任意三点确定一个圆;③相等的圆心角所对的弦相等;④平分弦的直径垂直于弦,并且平分弦所对的两条弧;其中真命题共有()A.0个 B.1个 C.2个 D.3个4.如图,在ABCD中,E为CD上一点,连接AE、BD,且AE、BD交于点F,,则DE:EC=()A.2:5 B.2:3 C.3:5 D.3:25.若一元二次方程ax2+bx+c=0的一个根为﹣1,则()A.a+b+c=0B.a﹣b+c=0C.﹣a﹣b+c=0D.﹣a+b+c=06.一个小正方体沿着斜面前进了10米,横截面如图所示,已知,此时小正方体上的点距离地面的高度升高了()A.5米 B.米 C.米 D.米7.如图,在⊙O的内接四边形ABCD中,AB是直径,∠BCD=120°,过D点的切线PD与直线AB交于点P,则∠ADP的度数为()A.40° B.35° C.30° D.45°8.若关于x的一元二次方程ax2+bx+6=0(a≠0)的其中一个解是x=1,则2018﹣a﹣b的值是()A.2022 B.2018 C.2017 D.20249.如图,菱形ABCD的边长为2,∠A=60°,以点B为圆心的圆与AD、DC相切,与AB、CB的延长线分别相交于点E、F,则图中阴影部分的面积为()A. B. C. D.10.如图,四边形ABCD内接于⊙O,AB是⊙O的直径,若∠BAC=20°,则∠ADC的度数是()A.90° B.100° C.110° D.130°二、填空题(每小题3分,共24分)11.如图,要测量池塘两岸相对的A,B两点间的距离,可以在池塘外选一点C,连接AC,BC,分别取AC,BC的中点D,E,测得DE=50m,则AB的长是_______m.12.如图,在中,,,若为斜边上的中线,则的度数为________.13.关于的一元二次方程有两个不相等的实数根,则整数的最大值是______.14.若扇形的半径长为3,圆心角为60°,则该扇形的弧长为___.15.关于的一元二次方程的二根为,且,则_____________.16.分解因式:=____________.17.在一个不透明的盒子里有2个红球和个白球,这些求除颜色外其余完全相同,摇匀后随机摸出一个,摸出红球的概率是,则的值为__________.18.在中,,如图①,点从的顶点出发,沿的路线以每秒1个单位长度的速度匀速运动到点,在运动过程中,线段的长度随时间变化的关系图象如图②所示,则的长为__________.三、解答题(共66分)19.(10分)如图,AN是⊙O的直径,四边形ABMN是矩形,与圆相交于点E,AB=15,D是⊙O上的点,DC⊥BM,与BM交于点C,⊙O的半径为R=1.(1)求BE的长.(2)若BC=15,求的长.20.(6分)在平面直角坐标系中,二次函数y=ax2+bx+c(a≠0)的顶点A(-3,0),与y轴交于点B(0,4),在第一象限内有一点P(m,n),且满足4m+3n=12.(1)求二次函数解析式.(2)若以点P为圆心的圆与直线AB、x轴相切,求点P的坐标.(3)若点A关于y轴的对称点为点A′,点C在对称轴上,且2∠CBA+∠PA′O=90◦.求点C的坐标.21.(6分)如图,AB是⊙O的直径,DO⊥AB于点O,连接DA交⊙O于点C,过点C作⊙O的切线交DO于点E,连接BC交DO于点F.(1)求证:CE=EF;(2)连接AF并延长,交⊙O于点G.填空:①当∠D的度数为时,四边形ECFG为菱形;②当∠D的度数为时,四边形ECOG为正方形.22.(8分)如图所示,折叠长方形一边AD,点D落在BC边的点F处,已知BC=10厘米,AB=8厘米,求FC的长.23.(8分)近日,国产航母山东舰成为了新晋网红,作为我国本世纪建造的第一艘真正意义上的国产航母,承载了我们太多期盼,促使我国在伟大复兴路上加速前行如图,山东舰在一次测试中,巡航到海岛A北偏东60°方向P处,发现在海岛A正东方向有一可疑船只B正沿BA方向行驶。山东舰经测量得出:可疑船只在P处南偏东45°方向,距P处海里。山东舰立即从P沿南偏西30°方向驶出,刚好在C处成功拦截可疑船只。求被拦截时,可疑船只距海岛A还有多少海里?(,结果精确到0.1海里)24.(8分)下面是一位同学做的一道作图题:已知线段、、(如图所示),求作线段,使.他的作法如下:1.以下为端点画射线,.2.在上依次截取,.3.在上截取.4.联结,过点作,交于点.所以:线段______就是所求的线段.(1)试将结论补完整:线段______就是所求的线段.(2)这位同学作图的依据是______;(3)如果,,,试用向量表示向量.25.(10分)甲、乙两人进行摸牌游戏现有三张形状大小完全相同的牌,正面分别标有数字2,3,1.将三张牌背面朝上,洗匀后放在桌子上,甲从中随机抽取一张牌,记录数字后放回洗匀,乙再从中随机抽取一张.(1)甲从中随机抽取一张牌,抽取的数字为奇数的概率为;(2)请用列表法或画树状图的方法,求两人抽取的数字相同的概率.26.(10分)如图,直线与双曲线在第一象限内交于两点,已知.(1)求的值及直线的解析式.(2)根据函数图象,直接写出不等式的解集.(3)设点是线段上的一个动点,过点作轴于点是轴上一点,当的面积为时,请直接写出此时点的坐标.

参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、C【分析】根据题意,与y轴有一个交点,令y=0,利用根的判别式进行判断一元二次方程的根的情况,得到与x轴的交点个数,即可得到答案.【详解】解:抛物线与y轴肯定有一个交点;令y=0,则,∴==;∴抛物线与x轴有2个交点;∴抛物线与坐标轴的交点个数有3个;故选:C.本题考查了二次函数与坐标轴的交点情况,以及一元二次方程根的判别式,解题的关键是掌握二次函数的性质,正确得到与坐标轴的交点.2、D【分析】由在Rt△ABC中,∠ACB=90°,CD⊥AB,根据同角的余角相等,可得∠ACD=∠B,又由∠CDB=∠ACB=90°,可证得△ACD∽△CBD,然后利用相似三角形的对应边成比例,即可求得答案.【详解】∵在Rt△ABC中,∠ACB=90°,CD⊥AB,∴∠CDB=∠ACB=90°,∴∠ACD+∠BCD=90°,∠BCD+∠B=90°,∴∠ACD=∠B,∴△ACD∽△CBD,∴,∵CD=2,BD=1,∴,∴AD=4.故选D.此题考查相似三角形的判定与性质,解题关键在于证得△ACD∽△CBD.3、A【分析】由等弧的概念判断①,根据不在一条直线上的三点确定一个圆,可判断②;根据圆心角、弧、弦的关系判断③,根据垂径定理判断④.【详解】①同圆或等圆中,能够互相重合的弧是等弧,故①是假命题;②不在一条直线上的三点确定一个圆,若三点共线,则不能确定圆,故②是假命题;③同圆或等圆中,相等的圆心角所对的弦相等,故③是假命题;④圆两条直径互相平分,但不垂直,故④是假命题;所以真命题共有0个,故选A.本题考查圆中的相关概念,熟记基本概念才能准确判断命题真假.4、B【详解】∵四边形ABCD是平行四边形,∴AB∥CD∴∠EAB=∠DEF,∠AFB=∠DFE∴△DEF∽△BAF∴∵,∴DE:AB=2:5∵AB=CD,∴DE:EC=2:3故选B5、B【解析】直接把x=−1代入方程就可以确定a,b,c的关系.【详解】∵x=−1是方程的解,∴把x=−1代入方程有:a−b+c=1.故选:B.本题考查的是一元二次方程的解,把方程的解代入方程,就可以确定a,b,c的值.6、B【分析】根据题意,用未知数设出斜面的铅直高度和水平宽度,再运用勾股定理列方程求解.【详解】解:Rt△ABC中,AB=2BC,

设BC=x,则AC=2x,

根据勾股定理可得,

x2+(2x)2=102,

解得x=或x=(负值舍去),即小正方体上的点N距离地面AB的高度升高了米,

故选:B.此题主要考查了解直角三角形的应用-坡度坡角问题,解题的关键是熟练运用勾股定理的知识,此题比较简单.7、C【分析】连接,即,又,故,所以;又因为为切线,利用切线与圆的关系即可得出结果.【详解】解:连接BD,∵∠DAB=180°﹣∠C=60°,∵AB是直径,∴∠ADB=90°,∴∠ABD=90°﹣∠DAB=30°,∵PD是切线,∴∠ADP=∠ABD=30°,故选C.本题考查了圆内接四边形的性质,直径对圆周角等于直角,弦切角定理,弦切角等于它所夹的弧对的圆周角求解.8、D【分析】根据题意将x=1代入原方程并整理得出,最后进一步整体代入求值即可.【详解】∵x=1是原方程的一个解,∴把x=1代入方程,得:,即.∴,故选:D.本题主要考查了一元二次方程的解,熟练掌握相关概念是解题关键.9、A【详解】解:设AD与圆的切点为G,连接BG,∴BG⊥AD,∵∠A=60°,BG⊥AD,∴∠ABG=30°,在直角△ABG中,BG=AB=×2=,AG=1,∴圆B的半径为,∴S△ABG==,在菱形ABCD中,∵∠A=60°,则∠ABC=120°,∴∠EBF=120°,∴S阴影=2(S△ABG﹣S扇形ABG)+S扇形FBE==.故选A.考点:1.扇形面积的计算;2.菱形的性质;3.切线的性质;4.综合题.10、C【解析】根据三角形内角和定理以及圆内接四边形的性质即可解决问题;【详解】解:∵AB是直径,

∴∠ACB=90°,

∵∠BAC=20°,

∴∠B=90°-20°=70°,

∵∠ADC+∠B=180°,

∴∠ADC=110°,

故选C.本题考查圆内接四边形的性质、三角形的内角和定理、圆周角定理等知识,解题的关键是熟练掌握基本知识.二、填空题(每小题3分,共24分)11、1【分析】先判断出DE是△ABC的中位线,再根据三角形的中位线平行于第三边并且等于第三边的一半可得AB=2DE,问题得解.【详解】∵点D,E分别是AC,BC的中点,∴DE是△ABC的中位线,∴AB=2DE=2×50=1米.故答案为1.本题考查了三角形的中位线平行于第三边并且等于第三边的一半,熟记定理并准确识图是解题的关键.12、【分析】先根据直角三角形的性质得出AD=CD,进而根据等边对等角得出,再根据即得.【详解】∵为斜边上的中线∴AD=CD∴∵∴故答案为:.本题考查直角三角形的性质及等腰三角形的性质,解题关键是熟知直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半.13、1【分析】若一元二次方程有两不等实数根,则而且根的判别式△,建立关于的不等式,求出的取值范围.【详解】解:一元二次方程有两个不相等的实数根,△且,解得且,故整数的最大值为1,故答案为:1.本题考查了一元二次方程的定义及根的判别式,特别要注意容易忽略方程是一元二次方程的前提即二次项系数不为2.14、【分析】根据弧长的公式列式计算即可.【详解】∵一个扇形的半径长为3,且圆心角为60°,

∴此扇形的弧长为=π.

故答案为:π.此题考查弧长公式,熟记公式是解题关键.15、【分析】先降次,再利用韦达定理计算即可得出答案.【详解】∵的一元二次方程的二根为∴∴又,代入得解得:m=故答案为.本题考查的是一元二次方程根与系数的关系,若的一元二次方程的二根为,则,.16、【解析】分析:利用平方差公式直接分解即可求得答案.解答:解:a2-b2=(a+b)(a-b).故答案为(a+b)(a-b).17、1【分析】根据红球的概率结合概率公式列出关于n的方程,求出n的值即可【详解】解:∵摸到红球的概率为∴解得n=1.

故答案为:1.本题考查概率的求法与运用,根据概率公式求解即可:如果一个事件有n种可能,而且这些事件的可能性相同,其中事件A出现m种结果,那么事件A的概率18、【分析】由图象,推得AD=7,DC+BC=6,经过解直角三角形求得BC、DC及BD.再由勾股定理求AB.【详解】过点B作BD⊥AC于点D由图象可知,BM最小时,点M到达D点.则AD=7点M从点D到B路程为13-7=6在△DBC中,∠C=60°∴CD=2,BC=4则BD=2∴AB=故答案为:本题是动点问题的函数图象探究题,考查了解直角三角形的相关知识,数形结合时解题关键.三、解答题(共66分)19、(1)1﹣15;(2)15π【分析】(1)连接OE,过O作OF⊥BM于F,在Rt△OEF中,由勾股定理得出EF的长,进而求得EB的长.(2)连接OD,则在直角三角形ODQ中,可求得∠QOD=60°,过点E作EH⊥AO于H,在直角三角形OEH中,可求得∠EOH=1°,则得出的长度.【详解】解:(1)连接OE,过O作OF⊥BM于F,则四边形ABFO是矩形,∴FO=AB=15,BF=AO,在Rt△OEF中,EF==15,∵BF=AO=1,∴BE=1﹣15.(2)连接OD,在直角三角形ODQ中,∵OD=1,OQ=1﹣15=15,∴∠ODQ=1°,∴∠QOD=60°,过点E作EH⊥AO于H,在直角三角形OEH中,∵OE=1,EH=15,∴,∴∠EOH=1°,∴∠DOE=90°,∴=π•60=15π.本题考查了直角三角形的性质,弧长的计算、矩形的性质以及垂径定理,是基础知识要熟练掌握.20、(1);(2)P(,);(3)C(-3,-5)或(-3,)【分析】(1)设顶点式,将B点代入即可求;(2)根据4m+3n=12确定点P所在直线的解析式,再根据内切线的性质可知P点在∠BAO的角平分线上,求两线交点坐标即为P点坐标;(3)根据角之间的关系确定C在∠DBA的角平分线与对称轴的交点或∠ABO的角平分线与对称轴的交点,通过求角平分线的解析式即可求.【详解】(1)∵抛物线的顶点坐标为A(-3,0),设二次函数解析式为y=a(x+3)2,将B(0,4)代入得,4=9a∴a=∴(2)如图∵P(m,n),且满足4m+3n=12∴∴点P在第一象限的上,∵以点P为圆心的圆与直线AB、x轴相切,∴点P在∠BAO的角平分线上,∠BAO的角平分线:y=,∴,∴x=,∴y=∴P(,)(3)C(-3,-5)或(-3,)理由如下:如图,A´(3,0),可得直线LA´B的表达式为,∴P点在直线A´B上,∵∠PA´O=∠ABO=∠BAG,2∠CBA+∠PA′O=90°,∴2∠CBA=90°-∠PA′O=∠GAB,在对称轴上取点D,使∠DBA=∠DAB,作BE⊥AG于G点,设D点坐标为(-3,t)则有(4-t)2+32=t2t=,∴D(-3,),作∠DBA的角平分线交AG于点C即为所求点,设为C1∠DBA的角平分线BC1的解析式为y=x+4,∴C1的坐标为(-3,);同理作∠ABO的角平分线交AG于点C即为所求,设为C2,∠ABO的角平分线BC2的解析式为y=3x+4,∴C2的坐标为(-3,-5).综上所述,点C的坐标为(-3,)或(-3,-5).本题考查了二次函数与图形的结合,涉及的知识点角平分线的解析式的确定,切线的性质,勾股定理及图象的交点问题,涉及知识点较多,综合性较强,根据条件,结合图形找准对应知识点是解答此题的关键.21、(1)证明见解析;(2)①30°;②22.5°.【解析】分析:(1)连接OC,如图,利用切线的性质得∠1+∠4=90°,再利用等腰三角形和互余证明∠1=∠2,然后根据等腰三角形的判定定理得到结论;(2)①当∠D=30°时,∠DAO=60°,证明△CEF和△FEG都为等边三角形,从而得到EF=FG=GE=CE=CF,则可判断四边形ECFG为菱形;②当∠D=22.5°时,∠DAO=67.5°,利用三角形内角和计算出∠COE=45°,利用对称得∠EOG=45°,则∠COG=90°,接着证明△OEC≌△OEG得到∠OEG=∠OCE=90°,从而证明四边形ECOG为矩形,然后进一步证明四边形ECOG为正方形.详解:(1)证明:连接OC,如图,.∵CE为切线,∴OC⊥CE,∴∠OCE=90°,即∠1+∠4=90°,∵DO⊥AB,∴∠3+∠B=90°,而∠2=∠3,∴∠2+∠B=90°,而OB=OC,∴∠4=∠B,∴∠1=∠2,∴CE=FE;(2)解:①当∠D=30°时,∠DAO=60°,而AB为直径,∴∠ACB=90°,∴∠B=30°,∴∠3=∠2=60°,而CE=FE,∴△CEF为等边三角形,∴CE=CF=EF,同理可得∠GFE=60°,利用对称得FG=FC,∵FG=EF,∴△FEG为等边三角形,∴EG=FG,∴EF=FG=GE=CE,∴四边形ECFG为菱形;②当∠D=22.5°时,∠DAO=67.5°,而OA=OC,∴∠OCA=∠OAC=67.5°,∴∠AOC=180°-67.5°-67.5°=45°,∴∠AOC=45°,∴∠COE=45°,利用对称得∠EOG=45°,∴∠COG=90°,易得△OEC≌△OEG,∴∠OEG=∠OCE=90°,∴四边形ECOG为矩形,而OC=OG,∴四边形ECOG为正方形.故答案为30°,22.5°.点睛:本题考查了切线的性质:圆的切线垂直于经过切点的半径.若出现圆的切线,必连过切点的半径,构造定理图,得出垂直关系.也考查了菱形和正方形的判定.22、4cm【解析】试题分析:想求得FC,EF长,那么就需求出BF的长,利用直角三角形ABF,使用勾股定理即可求得BF长.试题解析:折叠长方形一边AD,点D落在BC边的点F处,所以AF=AD=BC=10厘米(2分)在Rt△ABF中,AB=8厘米,AF=10厘米,由勾股定理,得AB2+BF2=AF2∴82+BF2=102∴BF=6(厘米)∴FC=10-6=4(厘米).答:FC长为4厘米.考点:1.翻折变换(折叠问题);2.矩形的性质.23、被拦截时,可疑船只距海岛A还有57.7海里.【分析】过点P作于点D,在中,利用等腰直角三角形性质求出PD的长,在中,求出PC的长,再求的.可得.【详解】解:过点P作于点D由题意可知,在中,∴在中,∴又∴∴∴(海里)即被拦截时,可疑船只距海岛A还有57.7海里.此题考查了解直角三角形的应用,熟练掌握直角三角形中三角函数的运用是解题的关键.24、(1)CD;(2)平行线分段成比例定理(两条直线被三条平行的直线所截,截得的对应线段成比例)等;(3)

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