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文档简介
江苏省无锡市刘潭中学2027届数学九上期末学业质量监测试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(每小题3分,共30分)1.由的图像经过平移得到函数的图像说法正确的是()A.先向左平移6个单位长度,然后向上平移7个单位长度B.先向左平移6个单位长度,然后向下平移7个单位长度C.先向右平移6个单位长度,然后向上平移7个单位长度D.先向右平移6个单位长度,然后向下平移7个单位长度2.若∽,相似比为,则与的周长比为()A. B. C. D.3.若点,,都在反比例函数的图象上,则,,的大小关系是()A. B. C. D.4.电脑福利彩票中有两种方式“22选5”和“29选7”,若选中号码全部正确则获一等奖,你认为获一等奖机会大的是()A.“22选5” B.“29选7” C.一样大 D.不能确定5.如图,正六边形内接于圆,圆半径为2,则六边形的边心距的长为()A.2 B. C.4 D.6.下列各式属于最简二次根式的是()A. B. C. D.7.用公式法解一元二次方程时,化方程为一般式当中的依次为()A. B. C. D.8.如图,已知是的直径,,则的度数为()A. B. C. D.9.如图是一个几何体的三视图,这个几何体是().A.三棱锥 B.三棱柱 C.长方体 D.圆柱体10.当取下列何值时,关于的一元二次方程有两个相等的实数根()A.1. B.2 C.4. D.二、填空题(每小题3分,共24分)11.如图,△ABC周长为20cm,BC=6cm,圆O是△ABC的内切圆,圆O的切线MN与AB、CA相交于点M、N,则△AMN的周长为________cm.12.如图,在中,,于点,,,则_________;13.计算:cos45°=______.14.如图,在矩形纸片中,将沿翻折,使点落在上的点处,为折痕,连接;再将沿翻折,使点恰好落在上的点处,为折痕,连接并延长交于点,若,,则线段的长等于_____.15.如图,点是反比例函数的图象上的一点,过点作平行四边形,使点、在轴上,点在轴上,则平行四边形的面积为______.16.如图,在平面直角坐标系中,已知点,为平面内的动点,且满足,为直线上的动点,则线段长的最小值为________.17.一个扇形的弧长是,它的面积是,这个扇形的圆心角度数是_____.18.2019年12月6日,某市举行了2020年商品订货交流会,参加会议的每两家公司之间都签订了一份合同,所有参会公司共签订了28份合同,则共有_____家公司参加了这次会议.三、解答题(共66分)19.(10分)如图,在梯形ABCD中,AD∥BC,AB∥DE,AF∥DC,E、F两点在BC上,且四边形AEFD是平行四边形.(1)AD与BC有何等量关系?请说明理由;(2)当AB=DC时,求证:四边形AEFD是矩形.20.(6分)如图,在中,,,.点由点出发沿方向向点匀速运动,同时点由点出发沿方向向点匀速运动,它们的速度均为.作于,连接,设运动时间为,解答下列问题:(1)设的面积为,求与之间的函数关系式,的最大值是;(2)当的值为时,是等腰三角形.21.(6分)如图,BC是半圆O的直径,D是弧AC的中点,四边形ABCD的对角线AC、BD交于点E.(1)求证:△DCE∽△DBC;(2)若CE=,CD=2,求直径BC的长.22.(8分)如图,已知AB为⊙O的直径,点E在⊙O上,∠EAB的平分线交⊙O于点C,过点C作AE的垂线,垂足为D,直线DC与AB的延长线交于点P.(1)判断直线PC与⊙O的位置关系,并说明理由;(2)若tan∠P=,AD=6,求线段AE的长.23.(8分)已知关于x的一元二次方程:x2﹣(t﹣1)x+t﹣2=1.求证:对于任意实数t,方程都有实数根;24.(8分)如图,是的直径,半径OC⊥弦AB,点为垂足,连、.(1)若,求的度数;(2)若,,求的半径.25.(10分)一汽车租赁公司拥有某种型号的汽车100辆.公司在经营中发现每辆车的月租金x(元)与每月租出的车辆数(y)有如下关系:x3000320035004000y100969080(1)观察表格,用所学过的一次函数、反比例函数或二次函数的有关知识求出每月租出的车辆数y(辆)与每辆车的月租金x(元)之间的关系式.(2)已知租出的车每辆每月需要维护费150元,未租出的车每辆每月需要维护费50元.用含x(x≥3000)的代数式填表:租出的车辆数未租出的车辆数租出每辆车的月收益所有未租出的车辆每月的维护费(3)若你是该公司的经理,你会将每辆车的月租金定为多少元,才能使公司获得最大月收益?请求出公司的最大月收益是多少元.26.(10分)计划开设以下课外活动项目:A一版画、B一机器人、C一航模、D一园艺种植.为了解学生最喜欢哪一种活动项目,随机抽取了部分学生进行调查(每位学生必须选且只能选一个项目),并将调查结果绘制成了两幅不完整的统计图,请回答下列问题:(1)这次被调查的学生共有人;扇形统计图中,选“D一园艺种植”的学生人数所占圆心角的度数是°;(2)请你将条形统计图补充完整;(3)若该校学生总数为1500人,试估计该校学生中最喜欢“机器人”和最喜欢“航模”项目的总人数
参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、C【分析】分别确定出两个抛物线的顶点坐标,再根据左减右加,上加下减确定平移方向即可得解.【详解】解:抛物线y=2x2的顶点坐标为(0,0),
抛物线y=2(x-6)2+1的顶点坐标为(6,1),所以,先向右平移6个单位,再向上平移1个单位可以由抛物线y=2x2平移得到抛物线y=2(x-6)2+1.
故选:C.本题考查了二次函数图象与几何变换,利用点的平移规律左减右加,上加下减解答是解题的关键.2、B【分析】根据相似三角形的性质:周长之比等于相似比解答即可.【详解】解:∵∽,相似比为,∴与的周长比为.故选:B.本题考查的是相似三角形的性质,属于应知应会题型,熟练掌握相似三角形的性质是解题关键.3、B【分析】将A、B、C三点坐标分别代入反比例函数的解析式,求出的值比较其大小即可【详解】∵点,,都在反比例函数的图象上,∴分别把x=-3、x=-2、x=1代入得,,∴故选B本题考查了反比例函数的图像和性质,熟练掌握相关的知识点是解题的关键.4、A【解析】从22个号码中选1个号码能组成数的个数有22×21×20×19×18=3160080,选出的这1个号码能组成数的个数为1×4×3×2×1=120,这1个号码全部选中的概率为120÷3160080=3.8×10−1;从29个号码中选7个号码能组成数的个数为29×28×27×26×21×24×23=7866331200,这7个号码能组成数的个数为7×6×1×4×3×2×1=1040,这7个号码全部选中的概率为1040÷7866331200=6×10−8,因为3.8×10−1>6×10−8,所以,获一等奖机会大的是22选1.故选A.5、D【分析】连接OB、OC,证明△OBC是等边三角形,得出即可求解.【详解】解:连接OB、OC,如图所示:则∠BOC=60°,∵OB=OC,∴△OBC是等边三角形,∴BC=OB=2,∵OM⊥BC,∴△OBM为30°、60°、90°的直角三角形,∴,故选:D.本题考查了正多边形和圆、正六边形的性质、垂径定理、勾股定理、等边三角形的判定与性质;熟练掌握正六边形的性质,证明三角形是等边三角形和运用垂径定理求出BM是解决问题的关键.6、B【解析】根据最简二次根式的定义进行判断即可.【详解】解A、,不是最简二次根式;B、2不能再开方,是最简二次根式;C、,不是最简二次根式;D、=2,不是最简二次根式.故选:B.本题考查了最简二次根式,掌握二次根式的性质及最简二次根式的定义是解答本题的关键.7、B【分析】先整理成一般式,然后根据定义找出即可.【详解】方程化为一般形式为:,.故选:.题考查了一元二次方程的一般形式,一元二次方程的一般形式为ax2+bx+c=0(a≠0).其中a是二次项系数,b是一次项系数,c是常数项.8、B【分析】根据同弧所对的圆周角相等可得∠E=∠B=40°,再根据直径所对的圆周角是直角得到∠ACE=90°,最后根据直角三角形两锐角互余可得结论.【详解】∵在⊙O中,∠E与∠B所对的弧是,∴∠E=∠B=40°,∵AE是⊙O的直径,∴∠ACE=90°,∴∠AEC=90°-∠E=90°-40°=50°,故选:B.此题主要考查了圆周角定理以及直径所对的圆周角是直角和直角三角形两锐角互余等知识,求出∠E=40°,是解此题的关键.9、B【解析】试题解析:根据三视图的知识,主视图为三角形,左视图为一个矩形,俯视图为两个矩形,故这个几何体为三棱柱.故选B.10、A【分析】根据一元二次方程的判别式判断即可.【详解】要使得方程由两个相等实数根,判别式△=(-2)2-4m=4-4m=0,解得m=1.故选A.本题考查一元二次方程判别式的计算,关键在于熟记判别式与根的关系.二、填空题(每小题3分,共24分)11、8【分析】先作出辅助线,连接切点,利用内切圆的性质得到BE=BF,CE=CG,ME=MH,NG=NH,再利用等量代换即可解题.【详解】解:∵圆O是△ABC的内切圆,MN是圆O的切线,如下图,连接各切点,有切线长定理易得,BE=BF,CE=CG,ME=MH,NG=NH,∵△ABC周长为20cm,BC=6cm,∴BC=CE+BE=CG+BF=6cm,∴△AMN的周长=AM+AN+MN=AM+AN+FM+GN=AF+AG,又∵AF+AG=AB+AC-(BF+CG)=20-6-6=8cm故答案是8本题考查了三角形内接圆的性质,切线长定理的应用,中等难度,熟练掌握等量代换的方法是解题关键.12、【分析】根据相似三角形的判定得到△ABC∽△CBD,从而可根据其相似比求得AC的长.【详解】∵,,,∴∠BDC=∠BCA=90°,∠CBD+∠ABC=90°,BC=3,∴△ABC∽△CBD,
∴AC:CD=CB:BD,即AC:=3:2,∴AC=.
故答案为:.本题考查相似三角形的判定和性质、勾股定理.13、【分析】根据特殊角的三角函数值计算即可.【详解】解:根据特殊角的三角函数值可知:cos45°=,故答案为.本题主要考查了特殊角的三角函数值,比较简单,熟练掌握特殊角的三角函数值是解答的关键.14、.【分析】根据折叠可得是正方形,,,,可求出三角形的三边为3,4,5,在中,由勾股定理可以求出三边的长,通过作辅助线,可证∽,三边占比为3:4:5,设未知数,通过,列方程求出待定系数,进而求出的长,然后求的长.【详解】过点作,,垂足为、,由折叠得:是正方形,,,,,∴,在中,,∴,在中,设,则,由勾股定理得,,解得:,∵,,∴∽,∴,设,则,,∴,,解得:,∴,∴,故答案为.考查折叠轴对称的性质,矩形、正方形的性质,直角三角形的性质等知识,知识的综合性较强,是有一定难度的题目.15、6【分析】作AH⊥OB于H,根据平行四边形的性质得AD∥OB,则,再根据反比例函数(k)系数的几何意义得到=6,即可求得答案.【详解】作AH⊥轴于H,如图,∵AD∥OB,∴AD⊥轴,∴四边形AHOD为矩形,
∵AD∥OB,
∴,
∵点A是反比例函数的图象上的一点,
∴,
∴.
故答案为:.本题考查了反比例函数(k)系数的几何意义:从反比例函数(k)图象上任意一点向轴和轴作垂线,垂线与坐标轴所围成的矩形面积为.16、【分析】由直径所对的圆周角为直角可知,动点轨迹为以中点为圆心,长为直径的圆,求得圆心到直线的距离,即可求得答案.【详解】∵,∴动点轨迹为:以中点为圆心,长为直径的圆,∵,,∴点M的坐标为:,半径为1,过点M作直线垂线,垂足为D,交⊙D于C点,如图:此时取得最小值,∵直线的解析式为:,∴,∴,∵,∴,∴最小值为,故答案为:.本题考查了点的轨迹,圆周角定理,圆心到直线的距离,正确理解点到直线的距离垂线段最短是正确解答本题的关键.17、120°【分析】设扇形的半径为r,圆心角为n°.利用扇形面积公式求出r,再利用弧长公式求出圆心角即可.【详解】设扇形的半径为r,圆心角为n°.由题意:,∴r=4,∴∴n=120,故答案为120°本题考查扇形的面积的计算,弧长公式等知识,解题的关键是掌握基本知识.18、1【分析】每家公司都与其他公司鉴定了一份合同,设有x家公司参加,则每个公司要签份合同,签订合同共有份.【详解】设共有x家公司参加了这次会议,根据题意,得:x(x﹣1)=21,整理,得:x2﹣x﹣56=0,解得:x1=1,x2=﹣7(不合题意,舍去),答:共有1家公司参加了这次会议.故答案是:1.考查了一元二次方程的应用,甲乙之间互签合同,只能算一份,本题属于不重复记数问题,类似于若干个人,每两个人之间都握手,握手总次数.解答中注意舍去不符合题意的解.三、解答题(共66分)19、(1),理由见解析;(2)见解析【分析】(1)由四边形AEFD是平行四边形可得AD=EF,根据条件可证四边形ABED是平行四边形,四边形AFCD是平行四边形,所以AD=BE,AD=FC,所以AD=BC;(2)根据矩形的判定和定义,对角线相等的平行四边形是矩形.只要证明AF=DE即可得出结论.【详解】证明:(1)AD=BC理由如下:
∵AD∥BC,AB∥DE,AF∥DC,
∴四边形ABED和四边形AFCD都是平行四边形.
∴AD=BE,AD=FC,
又∵四边形AEFD是平行四边形,
∴AD=EF.
∴AD=BE=EF=FC.∴;(2)证明:∵四边形ABED和四边形AFCD都是平行四边形,
∴DE=AB,AF=DC.
∵AB=DC,
∴DE=AF.
又∵四边形AEFD是平行四边形,
∴平行四边形AEFD是矩形.考点:1.平行四边形的判定与性质;2.矩形的判定.20、(1);(2)或或【分析】(1)先通过条件求出,再利用对应边成比例求出PD,再利用面积公式写出式子,再根据顶点公式求最大值即可.(2)分别讨论AQ=AP时,AQ=PQ时,AP=PQ时的三种情况.【详解】解(1),,又,.,,.,,,,,,,的最大值是.(2)由(1)知:AQ=2t,AP=10-2t,①当AQ=AP时,即2t=10-2t,解得t=.②当AQ=PQ时,作QE⊥AP,如图所示,根据等腰三角形的性质,AE=,易证Rt△AQE∽Rt△ACB,∴,即,解得t=.③当AP=PQ时,作PF⊥AQ,如图所示,根据等腰三角形的性质,AF=,易证Rt△AFP∽Rt△ACB,∴,即,解得t=.综上所述,t=或或.本题考查三角形的动点问题及相似的判定和性质,关键在于合理利用相似得到等量关系.21、(1)见解析;(2)2【分析】(1)由等弧所对的圆周角相等可得∠ACD=∠DBC,且∠BDC=∠EDC,可证△DCE∽△DBC;(2)由勾股定理可求DE=1,由相似三角形的性质可求BC的长.【详解】(1)∵D是弧AC的中点,∴,∴∠ACD=∠DBC,且∠BDC=∠EDC,∴△DCE∽△DBC;(2)∵BC是直径,∴∠BDC=90°,∴DE1.∵△DCE∽△DBC,∴,∴,∴BC=2.本题考查了圆周角定理、相似三角形的判定和性质、勾股定理等知识,证明△DCE∽△DBC是解答本题的关键.22、(1)PC是⊙O的切线;(2)【解析】试题分析:(1)结论:PC是⊙O的切线.只要证明OC∥AD,推出∠OCP=∠D=90°,即可.(2)由OC∥AD,推出,即,解得r=,由BE∥PD,AE=AB•sin∠ABE=AB•sin∠P,由此计算即可.试题解析:解:(1)结论:PC是⊙O的切线.理由如下:连接OC.∵AC平分∠EAB,∴∠EAC=∠CAB.又∵∠CAB=∠ACO,∴∠EAC=∠OCA,∴OC∥AD.∵AD⊥PD,∴∠OCP=∠D=90°,∴PC是⊙O的切线.(2)连接BE.在Rt△ADP中,∠ADP=90°,AD=6,tan∠P=,∴PD=8,AP=10,设半径为r.∵OC∥AD,∴,即,解得r=.∵AB是直径,∴∠AEB=∠D=90°,∴BE∥PD,∴AE=AB•sin∠ABE=AB•sin∠P=×=.点睛:本题考查了直线与圆的位置关系.解题的关键是学会添加常用辅助线,灵活运用所学知识解决问题,属于中考常考题型.23、见解析【分析】根据方程的系数结合根的判别式,可得出△=(t-3)2≥1,由此可证出:对于任意实数t,方程都有实数根.【详解】证明:△=[-(t﹣1)]2﹣4×1×(t﹣2)=t2﹣6t+9=(t﹣3)2,∴对于任意实数t,都有(t﹣3)2≥1,∴方程都有实数根.本题考查了根的判别式,解题的关键是:牢记“当△≥1时,方程有实数根”.24、(1);(2)【分析】(1)根据垂径定理得到,根据圆周角定理解答;(2)根据圆周角定理得到∠C=90°,根据等腰三角形的性质得到∠A=∠AEC=30°,根据余弦的定义求出AE即可.【详解】(1)连接.∵,∴,∴,∵,∴.(2)∵是的直径,∴,∴,∵,∴,∴,∵,∴,∵,∴,∵,连接AC∵是的直径,∴,∴,即解得AE=∴,∴的半径为.本题考查圆周角定理,垂径定理,圆心角,弧,弦之间的关系及锐角三角函数等知识,解题的关键是熟练掌握基本知识,属于中考常考
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