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2027届广东省中山市名校数学九上期末联考试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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.如图所示,不能保证△ACD∽△ABC的条件是()A.AB:BC=AC:CD B.CD:AD=BC:AC C.CD2=ADDC D.AC2=ABAD2.如图,正△ABC的边长为4,点P为BC边上的任意一点(不与点B、C重合),且∠APD=60°,PD交AB于点D.设BP=x,BD=y,则y关于x的函数图象大致是()A.A B.B C.C D.D3.如图,BC是⊙O的直径,点A、D在⊙O上,若∠ADC=48°,则∠ACB等于()度.A.42 B.48 C.46 D.504.若点,,在反比例函数的图象上,则y1,y2,y3的大小关系是()A. B. C. D.5.已知抛物线经过和两点,则n的值为()A.﹣2 B.﹣4 C.2 D.46.如图,AB,BC是⊙O的两条弦,AO⊥BC,垂足为D,若⊙O的直径为5,BC=4,则AB的长为()A.2 B.2 C.4 D.57.如图,,,是⊙上的三个点,如果∠°,那么∠的度数为()A. B. C. D.8.如图,数学兴趣小组的小颖想测量教学楼前的一棵树的树高,下午课外活动时她测得一根长为1m的竹竿的影长是0.8m,但当她马上测量树高时,发现树的影子不全落在地面上,有一部分影子落在教学楼的墙壁上(如图),他先测得留在墙壁上的影高为1.2m,又测得地面的影长为2.6m,请你帮她算一下,树高是()A.4.25m B.4.45m C.4.60m D.4.75m9.⊙O的半径为4,圆心O到直线l的距离为3,则直线l与⊙O的位置关系是()A.相交B.相切C.相离D.无法确定10.在某篮球邀请赛中,参赛的每两个队之间都要比赛一场,共比赛36场,设有x个队参赛,根据题意,可列方程为()A. B.C. D.11.已知是方程x2﹣3x+c=0的一个根,则c的值是()A.﹣6 B.6 C. D.212.如图,如果从半径为6cm的圆形纸片剪去圆周的一个扇形,将留下的扇形围成一个圆锥(接缝处不重叠),那么这个圆锥的底面半径为()A.2cm B.4cm C.6cm D.8cm二、填空题(每题4分,共24分)13.已知A、B是线段MN上的两点,MN=4,MA=1,MB>1.以A为中心顺时针旋转点M,以B为中心逆时针旋转点N,使M、N两点重合成一点C,构成△ABC.设AB=x,请解答:(1)x的取值范围______;(2)若△ABC是直角三角形,则x的值是______.14.如图,正方形ABCD的顶点B,C在x轴的正半轴上,反比例函数y=(k≠0)在第一象限的图象经过顶点A(m,2)和CD边上的点E(n,),则点D的坐标是_____.15.因式分解:____.16.如图,点是矩形的对角线上一点,正方形的顶点在边上,则的值为__________.17.已知以线段AC为对角线的四边形ABCD(它的四个顶点A,B,C,D按顺时针方向排列)中,AB=BC=CD,∠ABC=100°,∠CAD=40°,则∠BCD的度数为____________.18.已知二次函数的顶点坐标为,且与轴一个交点的横坐标为,则这个二次函数的表达式为__________.三、解答题(共78分)19.(8分)用配方法解方程:﹣3x2+2x+1=1.20.(8分)粤东农批﹒2019球王故里五华马拉松赛于12月1日在广东五华举行,组委会为了做好运动员的保障工作,沿途设置了4个补给站,分别是:A(粤东农批)、B(奥体中心)、C(球王故里)和D(滨江中路),志愿者小明和小红都计划各自在这4个补给站中任意选择一个进行补给服务,每个补给站被选择的可能性相同.(1)小明选择补给站C(球王故里)的概率是多少?(2)用树状图或列表的方法,求小明和小红恰好选择同一个补给站的概率.21.(8分)2019年10月1日,是新中国70周年的生日,在首都北京天安门广场举行了盛大的建国70周年大阅兵,接受的检阅,令国人振奋,令世界瞩目.在李克强总理庄严的指令下,56门礼炮,70响轰鸣,述说着56个民族,70载春华秋实的拼搏!图1是礼炮图片,图2是礼炮抽象示意图.已知:是水平线,,,的仰角分别是30°和10°,,,且.(1)求点的铅直高度;(2)求两点的水平距离.(结果精确到,参考数据:)22.(10分)已知二次函数y=x2-2mx+m2+m-1(m为常数).(1)求证:不论m为何值,该二次函数的图像与x轴总有两个公共点;(2)将该二次函数的图像向下平移k(k>0)个单位长度,使得平移后的图像经过点(0,-2),则k的取值范围是.23.(10分)如图,Rt△FHG中,H=90°,FH∥x轴,,则称Rt△FHG为准黄金直角三角形(G在F的右上方).已知二次函数的图像与x轴交于A、B两点,与y轴交于点E(0,),顶点为C(1,),点D为二次函数图像的顶点.(1)求二次函数y1的函数关系式;(2)若准黄金直角三角形的顶点F与点A重合、G落在二次函数y1的图像上,求点G的坐标及△FHG的面积;(3)设一次函数y=mx+m与函数y1、y2的图像对称轴右侧曲线分别交于点P、Q.且P、Q两点分别与准黄金直角三角形的顶点F、G重合,求m的值并判断以C、D、Q、P为顶点的四边形形状,请说明理由.24.(10分)如图,正方形ABCD,△ABE是等边三角形,M是正方形ABCD对角线AC(不含点A)上任意一点,将线段AM绕点A逆时针旋转60°得到AN,连接EN、DM.求证:EN=DM.25.(12分)解方程:x2﹣x=3﹣x226.如图是由两个长方体组成的几何体,这两个长方体的底面都是正方形,画出图中几何体的主视图、左视图和俯视图.
参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、D【分析】对应边成比例,且对应角相等,是证明三角形相似的一种方法.△ACD和△ABC有个公共的∠A,只需要再证明对应边成比例即满足相似,否则就不是相似.【详解】解:图中有个∠A是公共角,只需要证明对应边成比例即可,△ACD中三条边AC、AD、DC分别对应的△ABC中的AB、AC、BC.A、B、C都满足对应边成比例,只有D选项不符合.故本题答案选择D掌握相似三角形的判定是解决本题的关键.2、C【解析】∵△ABC是正三角形,∴∠B=∠C=60°,∵∠BPD+∠APD=∠C+∠CAP,∠APD=60°,∴∠BPD=∠CAP,∴△BPD∽△CAP,∴BP:AC=BD:PC,∵正△ABC的边长为4,BP=x,BD=y,∴x:4=y:(4−x),∴y=−x2+x.故选C.点睛:函数图象是典型的数形结合,图象应用信息广泛,通过看图象获取信息,不仅可以解决生活中的实际问题,还可以提高分析问题能力、解决问题能力.用图象解决问题时,要理清图象的含义即会识图.3、A【分析】连接AB,由圆周角定理得出∠BAC=90°,∠B=∠ADC=48°,再由直角三角形的性质即可得出答案.【详解】解:连接AB,如图所示:∵BC是⊙O的直径,∴∠BAC=90°,∵∠B=∠ADC=48°,∴∠ACB=90°-∠B=42°;故选:A.本题考查了圆周角定理以及直角三角形的性质;熟练掌握圆周角定理是解题的关键.4、D【分析】由于反比例函数的系数是-8,故把点A、B、C的坐标依次代入反比例函数的解析式,求出的值即可进行比较.【详解】解:∵点、、在反比例函数的图象上,∴,,,又∵,∴.故选:D.本题考查的是反比例函数的图象和性质,难度不大,理解点的坐标与函数图象的关系是解题的关键.5、B【分析】根据和可以确定函数的对称轴,再由对称轴的即可求解;【详解】解:抛物线经过和两点,可知函数的对称轴,,;,将点代入函数解析式,可得;故选B.本题考查二次函数图象上点的坐标;熟练掌握二次函数图象上点的对称性是解题的关键.6、A【分析】连接BO,根据垂径定理得出BD,在△BOD中利用勾股定理解出OD,从而得出AD,在△ABD中利用勾股定理解出AB即可.【详解】连接OB,∵AO⊥BC,AO过O,BC=4,∴BD=CD=2,∠BDO=90°,由勾股定理得:OD===,∴AD=OA+OD=+=4,在Rt△ADB中,由勾股定理得:AB===2,故选:A.本题考查圆的垂径定理及勾股定理的应用,关键在于熟练掌握相关的基础性质.7、C【分析】在弧AB上取一点D,连接AD,BD,利用圆周角定理可知,再利用圆内接四边形的性质即可求出∠的度数.【详解】如图,在弧AB上取一点D,连接AD,BD,则∴故选C本题主要考查圆周角定理及圆内接四边形的性质,掌握圆周角定理及圆内接四边形的性质是解题的关键.8、B【分析】此题首先要知道在同一时刻任何物体的高与其影子的比值是相同的,所以竹竿的高与其影子的比值和树高与其影子的比值相同,利用这个结论可以求出树高.【详解】如图,设BD是BC在地面的影子,树高为x,
根据竹竿的高与其影子的比值和树高与其影子的比值相同得而CB=1.2,
∴BD=0.96,
∴树在地面的实际影子长是0.96+2.6=3.56,
再竹竿的高与其影子的比值和树高与其影子的比值相同得,
∴x=4.45,
∴树高是4.45m.
故选B.抓住竹竿的高与其影子的比值和树高与其影子的比值相同是关键.9、A【解析】∵圆心O到直线l的距离d=3,⊙O的半径R=4,则d<R,∴直线和圆相交.故选A.10、A【分析】共有x个队参加比赛,则每队参加(x-1)场比赛,但2队之间只有1场比赛,根据共安排36场比赛,列方程即可.【详解】解:设有x个队参赛,根据题意,可列方程为:x(x﹣1)=36,故选A.此题考查由实际问题抽象出一元二次方程,解题关键在于得到比赛总场数的等量关系.11、B【解析】把x=代入方程x2-3x+c=0,求出所得方程的解即可.【详解】把x=代入方程x2-3x+c=0得:3-9+c=0,解得:c=6,故选B.本题考查了一元二次方程的解的应用,解此题的关键是得出关于c的方程.12、B【分析】因为圆锥的高,底面半径,母线构成直角三角形,首先求得留下的扇形的弧长,利用勾股定理求圆锥的高即可.【详解】解:∵从半径为6cm的圆形纸片剪去圆周的一个扇形,∴剩下的扇形的角度=360°×=240°,∴留下的扇形的弧长=,∴圆锥的底面半径cm;故选:B.此题主要考查了主要考查了圆锥的性质,要知道(1)圆锥的高,底面半径,母线构成直角三角形,(2)此扇形的弧长等于圆锥底面周长,扇形的半径等于圆锥的母线长.二、填空题(每题4分,共24分)13、1<x<2x或x.【分析】(1)因为所求AB或x在△ABC中,所以可利用三角形三边之间的关系即两边之和大于第三边,两边之差小于第三边进行解答.(2)应该分情况讨论,因为不知道在三角形中哪一个是作为斜边存在的.所以有三种情况,即:①若AC为斜边,则1=x2+(3-x)2,即x2-3x+4=0,无解;②若AB为斜边,则x2=(3﹣x)2+1,解得x,满足1<x<2;③若BC为斜边,则(3﹣x)2=1+x2,解得:x,满足1<x<2;【详解】解:(1)∵MN=4,MA=1,AB=x,∴BN=4﹣1﹣x=3﹣x,由旋转的性质得:MA=AC=1,BN=BC=3﹣x,由三角形的三边关系得,∴x的取值范围是1<x<2.故答案为:1<x<2;(2)∵△ABC是直角三角形,∴若AC为斜边,则1=x2+(3﹣x)2,即x2﹣3x+4=0,无解,若AB为斜边,则x2=(3﹣x)2+1,解得:x,满足1<x<2,若BC为斜边,则(3﹣x)2=1+x2,解得:x,满足1<x<2,故x的值为:x或x.故答案为:x或x.本题主要考查了旋转的性质,一元一次不等式组的应用,三角形的三边关系,掌握一元一次不等式组的应用,旋转的性质,三角形的三边关系是解题的关键.14、(3,2)【分析】根据题意和函数图象,可以用含m代数式表示出n,然后根据点A和点E都在改反比例函数图象上,即可求得m的值,进而求得点E的坐标,从而可以写出点D的坐标,本题得以解决.【详解】解:由题意可得,n=m+2,则点E的坐标为(m+2,),∵点A和点E均在反比例函数y=(k≠0)的图象上,∴2m=,解得,m=1,∴点E的坐标为(3,),∴点D的坐标为(3,2),故答案为:(3,2).本题考查的是反比例函数图象上点的坐标特点,熟知反比例函数图象上各点的坐标一定适合此函数的解析式是解答此题的关键.15、【分析】先提取公因式ab,再利用平方差公式分解即可得答案.【详解】4a3b3-ab=ab(a2b2-1)=ab(ab+1)(ab-1)故答案为:ab(ab+1)(ab-1)本题考查了因式分解,因式分解的方法有提取公因式法、公式法、十字相乘法、分组分解法等,根据题目的特点,灵活运用适当的方法是解题关键.16、【分析】先证明△AHE∽△CBA,得到HE与AH的倍数关系,则可知GF与AG的倍数关系,从而求解tan∠GAF的值.【详解】∵四边形是正方形,∴,∵∠AHE=∠ABC=90°,∠HAE=∠BCA,
∴△AHE∽△CBA,∴,即,设,则A,
∴,
∴.故答案为:.本题主要考查相似三角形的判定和性质、正方形、矩形的性质、解直角三角形.利用参数求解是解答本题的关键.17、80°或100°【解析】作出图形,证明Rt△ACE≌Rt△ACF,Rt△BCE≌Rt△DCF,分类讨论可得解.【详解】∵AB=BC,∠ABC=100°,∴∠1=∠2=∠CAD=40°,∴AD∥BC.点D的位置有两种情况:如图①,过点C分别作CE⊥AB于E,CF⊥AD于F,∵∠1=∠CAD,∴CE=CF,在Rt△ACE与Rt△ACF中,,∴Rt△ACE≌Rt△ACF,∴∠ACE=∠ACF.在Rt△BCE与Rt△DCF中,,∴Rt△BCE≌Rt△DCF,∴∠BCE=∠DCF,∴∠ACD=∠2=40°,∴∠BCD=80°;如图②,∵AD′∥BC,AB=CD′,∴四边形ABCD′是等腰梯形,∴∠BCD′=∠ABC=100°,综上所述,∠BCD=80°或100°,故答案为80°或100°.本题考查了全等三角形的判定与性质,等腰梯形的判定与性质,本题关键是证明Rt△ACE≌Rt△ACF,Rt△BCE≌Rt△DCF,同时注意分类思想的应用.18、【分析】已知抛物线的顶点坐标,则可设顶点式,把(3,0)代入求出的值即可.【详解】设二次函数的解析式为,∵抛物线与轴一个交点的横坐标为,则这个点的坐标为:(3,0),∴将点(3,0)代入二次函数的解析式得,解得:,∴这个二次函数的解析式为:,故答案为:本题主要考查了用待定系数法求二次函数解析式,在利用待定系数法求二次函数关系式时,要根据题目给定的条件,选择恰当的方法设出关系式,从而代入数值求解.三、解答题(共78分)19、或【分析】本题首先将常数项移项,将二次项系数化为1,继而方程两边同时加一次项系数一半的平方,最后配方求解.【详解】∵,∴,∴,∴,∴,∴或.本题考查一元二次方程的配方法,核心步骤在于方程两边同时加一次项系数一半的平方,解答完毕可用公式法、直接开方法、因式分解法验证结果.20、(1);(2)【分析】(1)共有4个补给站,所以小明选择补给站C(球王故里)的概率是;(2)用树状图或列表表示出所有的情况数,从中找出小明和小红恰好选择同一个补给站的情况数,利用概率公式求解即可.【详解】解:(1)在这4个补给站中任意选择一个补给站服务,每个补给站被选择的可能性相同,∴小明选择补给站C(球王故里)的概率是;(2)画树状图分析如下:共有16种等可能的结果,小明和小红恰好选择同一个补给站的结果有4种,∴小明和小红恰好选择同一个补给站的概率为=.本题主要考查树状图或列表法求随机事件的概率,掌握概率公式是解题的关键.21、(1)点A的铅直高度是2019mm;(2)A,E两点的水平距离约为3529mm.【分析】(1)如图,作AG⊥EF,CH⊥AG,DM⊥EF,垂足分别为点G,H,M,利用求出AH的长,利用求出DM的长,从而求出AG的长,即点的铅直高度;(2)利用求出CH的长,再利用求出EM,从而求出A,E两点的水平距离.【详解】如图,作AG⊥EF,CH⊥AG,DM⊥EF,垂足分别为点G,H,M.(1)在Rt△ACH中,∠ACH=30°,AC=AB﹣BC=1700∴∴AH=850在Rt△DEM中,∴DM≈357∴AG=AH+CD+DM≈850+812+357=2019∴点A的铅直高度是2019mm.
(2)∵在Rt△ACH中,,∴CH≈1471∵在Rt△DEM中,,∴EM≈2058∴EG=EM+CH≈3529
∴A,E两点的水平距离约为3529mm.本题考查了三角函数的应用,利用特殊三角函数的值求解线段长是解题的关键.22、(1)证明见解析;(2)k≥.【分析】(1)根据判别式的值得到△=(2m-1)2+3>0,然后根据判别式的意义得到结论;
(2)把(0,-2)带入平移后的解析式,利用配方法得到k=(m+)²+,即可得出结果.【详解】(1)证:当y=0时x2-2mx+m2+m-1=0∵b2-4ac=(-2m)2-4(m2+m-1)=8m2-4m2-4m+4=4m2-4m+4=(2m-1)2+3>0∴方程x2-2mx+m2+m-1=0有两个不相等的实数根∴二次函数y=x2-2mx+m2+m-1图像与x轴有两个公共点(2)解:平移后的解析式为:y=x2-2mx+m2+m-1-k,过(0,-2),∴-2=0-0+m²+m-1-k,∴k=m²+m+1=(m+)²+,∴k≥.本题考查了二次函数图象与几何变换以及图象与x轴交点个数确定方法,能把一个二次三项式进行配方是解题的关键.23、(1)y=(x-1)2-4;(2)点G坐标为(3.6,2.76),S△FHG=6.348;(3)m=0.6,四边形CDPQ为平行四边形,理由见解析.【分析】(1)利用顶点式求解即可,(2)将G点代入函数解析式求出坐标,利用坐标的特点即可求出面积,(3)作出图象,延长QH,交x轴于点R,由平行线的性质得证明△AQR∽△PHQ,设Q[n,0.6(n+1)],代入y=mx+m中,即可证明四边形CDPQ为平行四边形.【详解】(1)设二次函数的解析式是y=a(x-h)2+k,(a≠0),由题可知该抛物线与y轴交于点E(0,),顶点为C(1,),∴y=a(x-1)2-4,代入E(0,),解得a=1,()(2)设G[a,0.6(a+1)],代入函数关系式,得,,解得a1=3.6,a2=-1(舍去),所以点G坐标为(3.6,2.76).S△FHG=6.348(3)y=mx+m=m(x+1),当x=-1时,y=0,所以直线y=mx+m延长QH,交x轴于点R,由平行线的性质得,QR⊥x轴.因为FH∥x轴,所以∠QPH=∠QAR,因为∠PHQ=∠ARQ=90°,所以△AQR∽△PQH,所以=0.6,设Q[n,0.6(n+1)],代入y=mx+m中,mn+m=0.6(n+1),m(n+1)=0.6(n+1),因为n+1≠0,所以m=0.6..因为y2=(x-1-m
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