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文档简介

2027届湖南长沙雅礼实验中学数学九年级第一学期期末学业质量监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(每题4分,共48分)1.若是一元二次方程,则的值是()A.-1 B.0 C.1 D.±12.某盏路灯照射的空间可以看成如图所示的圆锥,它的高米,底面半径米,则圆锥的侧面积是多少平方米(结果保留).()A. B. C. D.3.如图,在中,,已知,把沿轴负方向向左平移到的位置,此时在同一双曲线上,则的值为()A. B. C. D.4.如图,半径为的中,弦,所对的圆心角分别是,,若,,则弦的长等于()A. B. C. D.5.已知正多边形的边心距与边长的比为,则此正多边形为()A.正三角形 B.正方形 C.正六边形 D.正十二边形6.若将一个正方形的各边长扩大为原来的4倍,则这个正方形的面积扩大为原来的()A.16倍 B.8倍 C.4倍 D.2倍7.下列说法正确的是()A.对角线相等的四边形一定是矩形B.任意掷一枚质地均匀的硬币10次,一定有5次正面向上C.如果有一组数据为5,3,6,4,2,那么它的中位数是6D.“用长分别为、12cm、的三条线段可以围成三角形”这一事件是不可能事件8.反比例函数y=的图象经过点(2,5),若点(1,n)在此反比例函数的图象上,则n等于()A.10 B.5 C.2 D.9.下列方程中,是一元二次方程的是().A. B. C. D.10.在平面直角坐标系中,以原点O为圆心的⊙O交x轴正半轴为M,P为圆上一点,坐标为(,1),则cos∠POM=()A. B. C. D.11.关于二次函数y=﹣(x+1)2+2的图象,下列判断正确的是()A.图象开口向上B.图象的对称轴是直线x=1C.图象有最低点D.图象的顶点坐标为(﹣1,2)12.已知点P是线段AB的黄金分割点(AP>PB),AB=4,那么AP的长是()A. B. C. D.二、填空题(每题4分,共24分)13.如图,在四边形ABCD中,∠DAB=120°,∠DCB=60°,CB=CD,AC=8,则四边形ABCD的面积为__.14.如图,在△ABC中,中线BF、CE交于点G,且CE⊥BF,如果,,那么线段CE的长是______.15.如图,一段抛物线:记为,它与轴交于两点,;将绕旋转得到,交轴于;将绕旋转得到,交轴于;如此进行下去,直至得到,若点在第段抛物线上,则___________.16.一元二次方程的两实数根分别为,计算的值为__________.17.如图,用一段长为30米的篱笆围成一个一边靠墙(墙的长度不限)的矩形菜园ABCD,设AB的长为x米,则菜园的面积y(平方米)与x(米)的函数表达式为________.(不要求写出自变量x的取值范围)18.如果关于的一元二次方程的一个解是,则________.三、解答题(共78分)19.(8分)如图所示,阳光透过长方形玻璃投射到地面上,地面上出现一个明亮的平行四边形,杨阳用量角器量出了一条对角线与一边垂直,用直尺量出平行四边形的一组邻边的长分别是30cm,50cm,请你帮助杨阳计算出该平行四边形的面积.20.(8分)若a≠0且a2﹣2a=0,求方程16x2﹣4ax+1=3﹣12x的根.21.(8分)如图,抛物线交轴于、两点,交轴于点,点的坐标为,直线经过点、.(1)求抛物线的函数表达式;(2)点是直线上方抛物线上的一动点,求面积的最大值并求出此时点的坐标;(3)过点的直线交直线于点,连接,当直线与直线的一个夹角等于的3倍时,请直接写出点的坐标.22.(10分)如图,点D、O在△ABC的边AC上,以CD为直径的⊙O与边AB相切于点E,连结DE、OB,且DE∥OB.(1)求证:BC是⊙O的切线.(2)设OB与⊙O交于点F,连结EF,若AD=OD,DE=4,求弦EF的长.23.(10分)在平面直角坐标系中,抛物线与轴交于点,.(1)若,求的值;(2)过点作与轴平行的直线,交抛物线于点,.当时,求的取值范围.24.(10分)如图,正方形的边长为,,,,分别是,,,上的动点,且.(1)求证:四边形是正方形;(2)求四边形面积的最小值.25.(12分)如图,一次函数y=kx+b与反比例函数y=的图象在第一象限交于A,B两点,B点的坐标为(3,2),连接OA,OB,过B作BD⊥y轴,垂足为D,交OA于C,若OC=CA.(1)求一次函数和反比例函数的表达式;(2)求△AOB的面积.26.如图,正方形ABCD中,AB=,O是BC边的中点,点E是正方形内一动点,OE=2,连接DE,将线段DE绕点D逆时针旋转90°得DF,连接AE,CF.(1)若A,E,O三点共线,求CF的长;(2)求△CDF的面积的最小值.

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、C【分析】根据一元二次方程的概念即可列出等式,求出m的值.【详解】解:若是一元二次方程,则,解得,又∵,∴,故,故答案为C.本题考查了一元二次方程的定义,熟知一元二次方程的定义并列出等式是解题的关键.2、A【分析】根据勾股定理求得AB,再求得圆锥的底面周长即圆锥的侧面弧长,根据扇形面积的计算方法S=lr,求得答案即可.【详解】解:∵AO=8米,OB=6米,∴AB=10米,

∴圆锥的底面周长=2×π×6=12π米,

∴S扇形=lr=×12π×10=60π(米2).

故选:A.本题考查了圆锥的有关计算,正确理解圆锥的侧面展开图与原来的扇形之间的关系是解决本题的关键,熟知圆锥的母线长是扇形的半径,圆锥的底面圆周长是扇形的弧长.3、C【分析】作CN⊥x轴于点N,根据证明,求得点C的坐标;设△ABC沿x轴的负方向平移c个单位,用c表示出和,根据两点都在反比例函数图象上,求出k的值,即可求出反比例函数的解析式.【详解】作CN⊥轴于点N,

∵A(2,0)、B(0,1).

∴AO=2,OB=1,∵,∴,

在和中,∴,∴,

又∵点C在第一象限,

∴C(3,2);设△ABC沿轴的负方向平移c个单位,

则,则,

又点和在该比例函数图象上,

把点和的坐标分别代入,得,

解得:,∴,

故选:C.本题是反比例函数与几何的综合题,涉及的知识有:全等三角形的判定与性质,勾股定理,坐标与图形性质,利用待定系数法求函数解析式,平移的性质.4、A【解析】作AH⊥BC于H,作直径CF,连结BF,先利用等角的补角相等得到∠DAE=∠BAF,然后再根据同圆中,相等的圆心角所对的弦相等得到DE=BF=6,由AH⊥BC,根据垂径定理得CH=BH,易得AH为△CBF的中位线,然后根据三角形中位线性质得到AH=BF=1,从而求解.解:作AH⊥BC于H,作直径CF,连结BF,如图,∵∠BAC+∠EAD=120°,而∠BAC+∠BAF=120°,∴∠DAE=∠BAF,∴弧DE=弧BF,∴DE=BF=6,∵AH⊥BC,∴CH=BH,∵CA=AF,∴AH为△CBF的中位线,∴AH=BF=1.∴,∴BC=2BH=2.故选A.“点睛”本题考查了圆周角定理:在同圆或等圆中,同弧或等弧所对的圆周角相等,都等于这条弧所对的圆心角的一半.也考查了垂径定理和三角形中位线性质.5、B【分析】边心距与边长的比为,即边心距等于边长的一半,进而可知半径与边心距的夹角是15度.可求出中心角的度数,从而得到正多边形的边数.【详解】如图,圆A是正多边形的内切圆;∠ACD=∠ABD=90°,AC=AB,CD=BD是边长的一半,当正多边形的边心距与边长的比为,即如图有AB=BD,则△ABD是等腰直角三角形,∠BAD=15°,∠CAB=90°,即正多边形的中心角是90度,所以它的边数=360÷90=1.故选:B.本题利用了正多边形与它的内切圆的关系求解,转化为解直角三角形的计算.6、A【分析】根据正方形的面积公式:s=a2,和积的变化规律,积扩大的倍数等于因数扩大倍数的乘积,由此解答.【详解】解:根据正方形面积的计算方法和积的变化规律,如果一个正方形的边长扩大为原来的4倍,那么正方形的面积是原来正方形面积的4×4=16倍.故选A.此题考查相似图形问题,解答此题主要根据正方形的面积的计算方法和积的变化规律解决问题.7、D【分析】根据矩形的判定定理,数据出现的可能性的大小,中位数的计算方法,不可能事件的定义依次判断即可.【详解】A.对角线相等的平行四边形是矩形,故该项错误;B.任意掷一枚质地均匀的硬币10次,不一定有5次正面向上,故该项错误;C.一组数据为5,3,6,4,2,它的中位数是4,故该项错误;D.“用长分别为、12cm、的三条线段可以围成三角形”这一事件是不可能事件,正确,故选:D.此题矩形的判定定理,数据出现的可能性的大小,中位数的计算方法,不可能事件的定义,综合掌握各知识点是解题的关键.8、A【解析】解:因为反比例函数y=的图象经过点(2,5),所以k=所以反比例函数的解析式为y=,将点(1,n)代入可得:n=10.故选:A9、A【分析】根据一元二次方程的定义进行判断.【详解】A、符合题意;B、是一元一次方程,不符合题意;C、是二元一次方程,不符合题意;D、是分式方程,不符合题意;故选A.本题考查一元二次方程的定义,熟练掌握一元二次方程的定义是解题的关键.10、A【解析】试题分析:作PA⊥x轴于A,∵点P的坐标为(,1),∴OA=,PA=1,由勾股定理得,OP=2,cos∠POM==,故选A.考点:锐角三角函数11、D【解析】二次函数的顶点式是:y=a(x﹣h)2+k(a≠0,且a,h,k是常数),它的对称轴是x=h,顶点坐标是(h,k),据此进行判断即可.【详解】∵﹣1<0,∴函数的开口向下,图象有最高点,这个函数的顶点是(﹣1,2),对称轴是x=﹣1,∴选项A、B、C错误,选项D正确,故选D.本题考查了二次函数的性质,熟练掌握抛物线的开口方向,对称轴,顶点坐标是解题的关键.12、A【解析】根据黄金比的定义得:,得.故选A.二、填空题(每题4分,共24分)13、16【分析】延长AB至点E,使BE=DA,连接CE,作CF⊥AB于F,证明△CDA≌△CBE,根据全等三角形的性质得到CA=CE,∠BCE=∠DCA,得到△CAE为等边三角形,根据等边三角形的性质计算,得到答案.【详解】延长AB至点E,使BE=DA,连接CE,作CF⊥AB于F,∵∠DAB+∠DCB=120°+60°=180°,∴∠CDA+∠CBA=180°,又∠CBE+∠CBA=180°,∴∠CDA=∠CBE,在△CDA和△CBE中,,∴△CDA≌△CBE(SAS)∴CA=CE,∠BCE=∠DCA,∵∠DCB=60°,∴∠ACE=60°,∴△CAE为等边三角形,∴AE=AC=8,CF=AC=4,则四边形ABCD的面积=△CAB的面积=×8×4=16,故答案为:16.考核知识点:等边三角形判定和性质,三角函数.作辅助线,构造直角三角形是关键.14、【分析】根据题意得到点G是△ABC的重心,根据重心的性质得到DG=AD,CG=CE,BG=BF,D是BC的中点,由直角三角形斜边中线等于斜边一半可得BC=5,再根据勾股定理求出GC即可解答..【详解】解:延长AG交BC于D点,∵中线BF、CE交于点G,∵△ABC的两条中线AD、CE交于点G,

∴点G是△ABC的重心,D是BC的中点,

∴AG=AD,CG=CE,BG=BF,∵,,∴,.∵CE⊥BF,即∠BGC=90°,∴BC=2DG=5,在Rt△BGC中,CG=,∴,故答案为:.本题考查的是三角形的重心的概念和性质,三角形的重心是三角形三条中线的交点,且重心到顶点的距离是它到对边中点的距离的2倍.理解三角形重心的性质是解题的关键.15、-1【分析】将这段抛物线C1通过配方法求出顶点坐标及抛物线与x轴的交点,由旋转的性质可以知道C1与C2的顶点到x轴的距离相等,且OA1=A1A2,照此类推可以推导知道点P(11,m)为抛物线C6的顶点,从而得到结果.【详解】∵y=−x(x−2)(0≤x≤2),∴配方可得y=−(x−1)2+1(0≤x≤2),∴顶点坐标为(1,1),∴A1坐标为(2,0)∵C2由C1旋转得到,∴OA1=A1A2,即C2顶点坐标为(3,−1),A2(4,0);照此类推可得,C3顶点坐标为(5,1),A3(6,0);C4顶点坐标为(7,−1),A4(8,0);C5顶点坐标为(9,1),A5(10,0);C6顶点坐标为(11,−1),A6(12,0);∴m=−1.故答案为:-1.本题考查了二次函数的性质及旋转的性质,解题的关键是求出抛物线的顶点坐标,学会从一般到特殊的探究方法,属于中考常考题型.16、-10【分析】首先根据一元二次方程根与系数的关系求出和,然后代入代数式即可得解.【详解】由已知,得∴∴故答案为-10.此题主要考查根据一元二次方程根与系数的关系求代数式的值,熟练掌握,即可解题.17、y=-x2+15x【分析】由AB边长为x米,根据已知可以推出BC=(30-x),然后根据矩形的面积公式即可求出函数关系式.【详解】∵AB边长为x米,而菜园ABCD是矩形菜园,∴BC=(30-x),菜园的面积=AB×BC=(30-x)•x,则菜园的面积y(单位:米2)与x(单位:米)的函数关系式为:y=-x2+15x,故答案为y=-x2+15x.本题考查了二次函数的应用,正确分析,找准各量间的数量关系列出函数关系式是解题的关键.18、1【分析】利用一元二次方程解的定义得到,然后把变形为,再利用整体代入的方法计算.【详解】把代入方程得:,

∴,

∴.

故答案为:1.本题考查了一元二次方程的解:能使一元二次方程左右两边相等的未知数的值是一元二次方程的解.三、解答题(共78分)19、1200cm2【解析】先利用勾股定理计算AC,然后根据平行四边形的面积求解.【详解】解如图,AB=30cm,BC=50cm,AB⊥AC,在Rt△ABC中,AC==40cm,所以该平行四边形的面积=30×40=1200(cm2).本题主要考查了利用勾股定理求直角三角形边长和求平行四边形面积,熟练掌握方法即可求解.20、x1=﹣,x2=【分析】由a≠0且a2﹣2a=0,得a=2,代入方程16x2﹣4ax+1=3﹣12x,求得根即可【详解】解:∵a≠0且a2﹣2a=0,∴a(a﹣2)=0,∴a=2,故方程16x2﹣8x+1=3﹣12x,整理得8x2+2x﹣1=0,(2x+1)(4x﹣1)=0,解得.本题考查了一元二次方程的解法,正确理解题意.熟练掌握一元二次方程的解法步骤是解决本题的关键.21、(1);(2),点坐标为;(3)点的坐标为,【分析】(1)利用B(5,0)用待定系数法求抛物线解析式;(2)作PQ∥y轴交BC于Q,根据求解即可;(3)作∠CAN=∠NAM1=∠ACB,则∠AM1B=3∠ACB,则NAM1∽ACM1,通过相似的性质来求点M1的坐标;作AD⊥BC于D,作M1关于AD的对称点M2,则∠AM2C=3∠ACB,根据对称点坐标特点可求M2的坐标.【详解】(1)把代入得.∴;(2)作PQ∥y轴交BC于Q,设点,则∵∴OB=5,∵Q在BC上,∴Q的坐标为(x,x-5),∴PQ==,∴==∴当时,有最大值,最大值为,∴点坐标为.(3)如图1,作∠CAN=∠NAM1=∠ACB,则∠AM1B=3∠ACB,∵∠CAN=∠NAM1,∴AN=CN,∵=-(x-1)(x-5),∴A的坐标为(1,0),C的坐标为(0,-5),设N的坐标为(a,a-5),则∴,∴a=,∴N的坐标为(,),∴AN2==,AC2=26,∴,∵∠NAM1=∠ACB,∠NM1A=∠CM1A,∴NAM1∽ACM1,∴,∴,设M1的坐标为(b,b-5),则∴,∴b1=,b2=6(不合题意,舍去),∴M1的坐标为,如图2,作AD⊥BC于D,作M1关于AD的对称点M2,则∠AM2C=3∠ACB,易知ADB是等腰直角三角形,可得点D的坐标是(3,-2),∴M2横坐标=,M2纵坐标=,∴M2的坐标是,综上所述,点M的坐标是或.本题考查了二次函数与几何图形的综合题:熟练掌握二次函数图象上点的坐标特征、二次函数的性质及相似三角形的判定与性质,会运用分类讨论的思想解决数学问题.22、(1)见解析;(2)1【分析】(1)连接OE,根据切线的性质得到OE⊥AB,根据平行线的性质得到∠BOC=∠EDO,∠BOE=∠DEO,根据全等三角形的性质得到∠OCB=∠OEB=90°,于是得到BC是⊙O的切线;(2)根据直角三角形的性质得到OD=DE=1,推出四边形DOFE是平行四边形,得到EF=OD=1.【详解】(1)证明:连接OE,∵以CD为直径的⊙O与边AB相切于点E,∴OE⊥AB,∵DE∥OB,∴∠BOC=∠EDO,∠BOE=∠DEO,∵OE=OD,∴∠EDO=∠DEO,∴∠BOC=∠BOE,∵OB=OB,OC=OE,∴△OCB≌△OEB(SAS),∴∠OCB=∠OEB=90°,∴BC是⊙O的切线;(2)解:∵∠AEO=90°,AD=OD,∴ED=AO=OD,∴OD=DE=1,∵DE∥OF,DE=OD=OF,∴四边形DOFE是平行四边形,∴EF=OD=1,∴弦EF的长为1.本题考查了切线的判定和性质,全等三角形的判定和性质,等腰三角形的性质,正确的作出辅助线是解题的关键.23、(1);(2)的取值范围为或.【分析】(1)先求出抛物线的对称轴,利用对称性求出A、B的坐标,然后把点代入抛物线,即可求出m的值;(2)根据根的判别式得到m的范围,再结合,然后分为:①开口向上,②开口向下,两种情况进行分析,即可得到答案.【详解】解:(1)抛物线对称轴为直线.∴点关于直线对称,∵抛物线与轴交于点,将代入中,得,∴;(2)抛物线与轴有两个交点∴,即,解得:或;①若,开口向上,如图,当时,有,解得:;∵或,∴;②若,开口向下,如图,当时,有,解得:,∵或,∴;综上所述,的取值范围为:或.本题考查了二次函数的性质,二次函数与坐标轴的交点问题,根的判别式,解题的关键是掌握二次函数的性质,利用数形结合的思想和分类讨论的思想进行解题.24、(1)详见解析;(2)四边形面积的最小值为1.【分析】(1)

由正方形的性质得出.∠A=∠B=∠C=∠D=90°

,AB=

BC=CD=DA,证出AH=BE=CF=DG,由SAS证明△AEH≌△BFE≌△CGF≌△DHG,得出EH=

FE=GF=GH,∠AEH=∠BFE,证出四边形EFGH是菱形,再证出∠HEF=90°,即可得出结论;

(2)设四边形EFG

H面积为S,AE=xcm,

则

BE=

(8-x)

cm,由勾股定理得出S=x2+

(8-x)2=2

(x-4)

2+1,

S是x的二次函数,容易得出四边形EFGH面积的最小值.【详解】证明:(1)∵四边形是正方形,∴,.∵

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