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文档简介
浙江省嘉兴市南湖区实验2027届数学九年级第一学期期末达标测试试题考生须知: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.如图,点D在△ABC的边AC上,要判断△ADB与△ABC相似,添加一个条件,不正确的是()A.∠ABD=∠C B.∠ADB=∠ABC C. D.2.如图,正方形中,,以为圆心,长为半径画,点在上移动,连接,并将绕点逆时针旋转至,连接.在点移动的过程中,长度的最小值是()A. B. C. D.3.已知a是方程x2+3x﹣1=0的根,则代数式a2+3a+2019的值是()A.2020 B.﹣2020 C.2021 D.﹣20214.方程的根是()A.5和 B.2和 C.8和 D.3和5.如图,四边形ABCD的两条对角线互相垂直,AC+BD=16,则四边形ABCD的面积最大值是()A.64 B.16 C.24 D.326.刘徽是我国古代一位伟大的数学家,他的杰作《九章算术注》和《海宝算经》是中国宝贵的文化遗产.他所提出的割圆术可以估算圆周率.割圆术是依次用圆内接正六边形、正十二边形…去逼近圆.如图,的半径为1,则的内接正十二边形面积为()A.1 B.3 C.3.1 D.3.147.已知圆内接正三角形的面积为3,则边心距是()A.2 B.1 C. D.8.如图,在平面直角坐标中,正方形ABCD与正方形BEFG是以原点O为位似中心的位似图形,且相似比为,点A,B,E在x轴上.若正方形ABCD的边长为2,则点F坐标为()A.(8,6) B.(9,6) C. D.(10,6)9.如图,将Rt△ABC(其中∠B=35°,∠C=90°)绕点A按顺时针方向旋转到△AB1C1的位置,使得点C、A、B1在同一条直线上,那么旋转角等于()A.55° B.70° C.125° D.145°10.如图,在中,,,,,则的长为()A.6 B.7 C.8 D.9二、填空题(每小题3分,共24分)11.△ABC中,E,F分别是AC,AB的中点,连接EF,则S△AEF:S△ABC=_____.12.做任意抛掷一只纸杯的重复实验,部分数据如下表抛掷次数50100500800150030005000杯口朝上的频率0.10.150.20.210.220.220.22根据上表,可估计任意抛掷一只纸杯,杯口朝上的概率约为__________.13.如图,在平面直角坐标系中,正方形ABCD的三个顶点A、B、D均在抛物线y=ax2﹣4ax+3(a<0)上.若点A是抛物线的顶点,点B是抛物线与y轴的交点,则AC长为_____.14.如图,直线与双曲线(k≠0)相交于A(﹣1,)、B两点,在y轴上找一点P,当PA+PB的值最小时,点P的坐标为_________.15.已知三个边长分别为2,3,5的正方形如图排列,则图中阴影部分的面积为_____.16.若正多边形的一个外角是45°,则该正多边形的边数是_________.17.将抛物线y=2x2平移,使顶点移动到点P(﹣3,1)的位置,那么平移后所得新抛物线的表达式是_____.18.如图,四边形ABCD是矩形,,,以点A为圆心,AB长为半径画弧,交CD于点E,交AD的延长线于点F,则图中阴影部分的面积是________.三、解答题(共66分)19.(10分)如图是由相同的5个小正方体组成的几何体,请画出它的三种视图,若每个小正方体的棱长为a,试求出该几何体的表面积.20.(6分)如图,已知与⊙交于两点,过圆心且与⊙交于两点,平分.(1)求证:∽(2)作交于,若,,求的值.21.(6分)(1)如图1,在△ABC中,点D,E,Q分别在AB,AC,BC上,且DE∥BC,AQ交DE于点P,求证:;(2)如图,在△ABC中,∠BAC=90°,正方形DEFG的四个顶点在△ABC的边上,连接AG,AF分别交DE于M,N两点.①如图2,若AB=AC=1,直接写出MN的长;②如图3,求证MN2=DM·EN.22.(8分)如图,要在木里县某林场东西方向的两地之间修一条公路MN,已知C点周围200米范围内为原始森林保护区,在MN上的点A处测得C在A的北偏东45°方向上,从A向东走600米到达B处,测得C在点B的北偏西60°方向上.(1)MN是否穿过原始森林保护区,为什么?(参考数据:≈1.732)(2)若修路工程顺利进行,要使修路工程比原计划提前5天完成,需将原定的工作效率提高25%,则原计划完成这项工程需要多少天?23.(8分)已知抛物线与轴交于两点,与轴交于点.(1)求此抛物线的表达式及顶点的坐标;(2)若点是轴上方抛物线上的一个动点(与点不重合),过点作轴于点,交直线于点,连结.设点的横坐标为.①试用含的代数式表示的长;②直线能否把分成面积之比为1:2的两部分?若能,请求出点的坐标;若不能,请说明理由.(3)如图2,若点也在此抛物线上,问在轴上是否存在点,使?若存在,请直接写出点的坐标;若不存在,请说明理由.24.(8分)如图①,在△ABC中,∠BAC=90°,AB=AC,点E在AC上(且不与点A,C重合),在△ABC的外部作△CED,使∠CED=90°,DE=CE,连接AD,分别以AB,AD为邻边作平行四边形ABFD,连接AF.(1)请直接写出线段AF,AE的数量关系;(2)将△CED绕点C逆时针旋转,当点E在线段BC上时,如图②,连接AE,请判断线段AF,AE的数量关系,并证明你的结论;(3)在图②的基础上,将△CED绕点C继续逆时针旋转,请判断(2)问中的结论是否发生变化?若不变,结合图③写出证明过程;若变化,请说明理由.25.(10分)已知直线与是的直径,于点.(1)如图①,当直线与相切于点时,若,求的大小;(2)如图②,当直线与相交于点时,若,求的大小.26.(10分)如图所示,是的直径,其半径为,扇形的面积为.(1)求的度数;(2)求的长度.
参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、C【分析】由∠A是公共角,利用有两角对应相等的三角形相似,即可得A与B正确;又由两组对应边的比相等且夹角对应相等的两个三角形相似,即可得D正确,继而求得答案,注意排除法在解选择题中的应用.【详解】∵∠A是公共角,∴当∠ABD=∠C或∠ADB=∠ABC时,△ADB∽△ABC(有两角对应相等的三角形相似),故A与B正确,不符合题意要求;当AB:AD=AC:AB时,△ADB∽△ABC(两组对应边的比相等且夹角对应相等的两个三角形相似),故D正确,不符合题意要求;AB:BD=CB:AC时,∠A不是夹角,故不能判定△ADB与△ABC相似,故C错误,符合题意要求,故选C.2、D【分析】通过画图发现,点的运动路线为以A为圆心、1为半径的圆,当在对角线CA上时,C最小,先证明△PBC≌△BA,则A=PC=1,再利用勾股定理求对角线CA的长,则得出C的长.【详解】如图,当在对角线CA上时,C最小,连接CP,
由旋转得:BP=B,∠PB=90°,
∴∠PBC+∠CB=90°,
∵四边形ABCD为正方形,
∴BC=BA,∠ABC=90°,
∴∠AB+∠CB=90°,
∴∠PBC=∠AB,在△PBC和△BA中,,
∴△PBC≌△BA,
∴A=PC=1,
在Rt△ABC中,AB=BC=4,由勾股定理得:,∴C=AC-A=,即C长度的最小值为,故选:D.本题考查了正方形的性质、旋转的性质和最小值问题,寻找点的运动轨迹是本题的关键.3、A【分析】根据一元二次方程的解的定义,将a代入已知方程,即可求得a2+3a的值,然后再代入求值即可.【详解】解:根据题意,得a2+3a﹣1=0,解得:a2+3a=1,所以a2+3a+2019=1+2019=2020.故选:A.此题考查的是一元二次方程的解,掌握一元二次方程解的定义是解决此题的关键4、C【分析】利用直接开平方法解方程即可得答案.【详解】(x-3)2=25,∴x-3=±5,∴x=8或x=-2,故选:C.本题考查解一元二次方程,解一元二次方程的常用方法有:直接开平方法、配方法、公式法、因式分解法等,熟练掌握并灵活运用适当的方法是解题关键.5、D【解析】设AC=x,四边形ABCD面积为S,则BD=16-x,
则:S=AC•BD=x(16-x)=-(x-8)2+32,
当x=8时,S最大=32;
所以AC=BD=8时,四边形ABCD的面积最大,
故选D.【点睛】二次函数最值以及四边形面积求法,正确掌握对角线互相垂直的四边形面积求法是解题关键.6、B【分析】根据直角三角形的30度角的性质以及三角形的面积公式计算即可解决问题.【详解】解:如图,作AC⊥OB于点C.∵⊙O的半径为1,∴圆的内接正十二边形的中心角为360°÷12=30°,∴过A作AC⊥OB,∴AC=OA=,∴圆的内接正十二边形的面积S=12××1×=3.故选B.此题主要考查了正多边形和圆,三角形的面积公式等知识,解题的关键是灵活运用所学知识解决问题,属于中考常考题型.7、B【分析】根据题意画出图形,连接AO并延长交BC于点D,则AD⊥BC,设OD=x,由三角形重心的性质得AD=3x,利用锐角三角函数表示出BD的长,由垂径定理表示出BC的长,然后根据面积法解答即可.【详解】如图,连接AO并延长交BC于点D,则AD⊥BC,设OD=x,则AD=3x,∵tan∠BAD=,∴BD=tan30°·AD=x,∴BC=2BD=2x,∵,∴×2x×3x=3,∴x=1所以该圆的内接正三边形的边心距为1,故选B.本题考查正多边形和圆,三角形重心的性质,垂径定理,锐角三角函数,面积法求线段的长,解答本题的关键是明确题意,求出相应的图形的边心距.8、B【分析】直接利用位似图形的性质结合相似比得出EF的长,进而得出△OBC∽△OEF,进而得出EO的长,即可得出答案.【详解】解:∵正方形ABCD与正方形BEFG是以原点O为位似中心的位似图形,且相似比为,∴,∵BC=2,∴EF=BE=6,∵BC∥EF,∴△OBC∽△OEF,∴,解得:OB=3,∴EO=9,∴F点坐标为:(9,6),故选:B.此题主要考查了位似变换以及相似三角形的判定与性质,正确得出OB的长是解题关键.9、C【解析】试题分析:∵∠B=35°,∠C=90°,∴∠BAC=90°﹣∠B=90°﹣35°=55°.∵点C、A、B1在同一条直线上,∴∠BAB′=180°﹣∠BAC=180°﹣55°=125°.∴旋转角等于125°.故选C.10、C【分析】根据平行线分线段成比例定理,由DE∥BC得,然后利用比例性质求EC和AE的值即可【详解】∵,∴,即,∴,∴.故选C.此题考查平行线分线段成比例,解题关键在于求出AE二、填空题(每小题3分,共24分)11、【分析】由E、F分别是AB、AC的中点,可得EF是△ABC的中位线,直接利用三角形中位线定理即可求得BC=1EF,然后根据相似三角形的性质即可得到结论.【详解】∵△ABC中,E、F分别是AB、AC的中点,EF=4,∴EF是△ABC的中位线,∴BC=1EF,EF∥BC,∴△AEF∽△ABC,∴S△AEF:S△ABC=()1=,故答案为:.本题考查了三角形中位线的性质,三角形面积比等于相似比的平方,三角形中位线是对应边的一半,所以得到相似比是1:1.12、0.1【解析】观察表格的数据可以得到杯口朝上的频率,然后用频率估计概率即可求解.【详解】解:依题意得杯口朝上频率逐渐稳定在0.1左右,
估计任意抛掷一只纸杯,杯口朝上的概率约为0.1.
故答案为:0.1.本题考查利用频率估计概率,首先通过实验得到事件的频率,然后用频率估计概率即可解决问题.13、1.【解析】试题解析:抛物线的对称轴x=-=2,点B坐标(0,3),∵四边形ABCD是正方形,点A是抛物线顶点,∴B、D关于对称轴对称,AC=BD,∴点D坐标(1,3)∴AC=BD=1.考点:1.正方形的性质;2.二次函数的性质.14、(0,).【解析】试题分析:把点A坐标代入y=x+4得a=3,即A(﹣1,3),把点A坐标代入双曲线的解析式得3=﹣k,即k=﹣3,联立两函数解析式得:,解得:,,即点B坐标为:(﹣3,1),作出点A关于y轴的对称点C,连接BC,与y轴的交点即为点P,使得PA+PB的值最小,则点C坐标为:(1,3),设直线BC的解析式为:y=ax+b,把B、C的坐标代入得:,解得:,所以函数解析式为:y=x+,则与y轴的交点为:(0,).考点:反比例函数与一次函数的交点问题;轴对称-最短路线问题.15、.【解析】根据相似三角形的性质,利用相似比求出梯形的上底和下底,用面积公式计算即可.【详解】解:如图,对角线所分得的三个三角形相似,根据相似的性质可知,解得,即阴影梯形的上底就是().再根据相似的性质可知,解得:,所以梯形的下底就是,所以阴影梯形的面积是.故答案为:.本题考查的是相似三角形的性质,相似三角形的对应边成比例.16、1;【分析】根据多边形外角和是360度,正多边形的各个内角相等,各个外角也相等,直接用360°÷45°可求得边数.【详解】∵多边形外角和是360度,正多边形的一个外角是45°,∴360°÷45°=1即该正多边形的边数是1.本题主要考查了多边形外角和是360度和正多边形的性质(正多边形的各个内角相等,各个外角也相等).17、y=2(x+3)2+1【解析】由于抛物线平移前后二次项系数不变,然后根据顶点式写出新抛物线解析式.【详解】抛物线y=2x2平移,使顶点移到点P(﹣3,1)的位置,所得新抛物线的表达式为y=2(x+3)2+1.故答案为:y=2(x+3)2+1本题考查了二次函数图象与几何变换:由于抛物线平移后的形状不变,故a不变,所以求平移后的抛物线解析式通常可利用两种方法:一是求出原抛物线上任意两点平移后的坐标,利用待定系数法求出解析式;二是只考虑平移后的顶点坐标,即可求出解析式.18、.【分析】根据题意可以求得和的度数,然后根据图形可知阴影部分的面积就是矩形的面积与矩形中间空白部分的面积之差再加上扇形EAF与的面积之差的和,本题得以解决.【详解】解:连接AE,∵,,,∴,∴,∴,,∴,∴阴影部分的面积是:,故答案为.本题考查扇形面积的计算、矩形的性质,解答本题的关键是明确题意,利用数形结合的思想解答.三、解答题(共66分)19、图形见解析;20a2.【解析】试题分析:分别利用三视图的观察角度不同进而得出其三视图,底层有四个小正方体,上层有一个小正方体,其中看不到的面有10个,可以根据不同的方法来求表面积.试题解析:该几何体的三种视图如图所示;,或【点睛】本题考查了简单组合体的三视图和表面积,解题的关键是明确三视图要从不同的方向看,求表面积时的关键是要结合图形确定重叠的部分.20、(1)见解析;(2)【分析】(1)由题意可得∠BOE=∠AOC=∠D,且∠A=∠A,即可证△ACD∽△ABO;(2)由切线的性质和勾股定理可求CD的长,由相似三角形的性质可求AE=,由平行线分线段成比例可得,即可求EF的值.【详解】证明:(1)∵平分∴又∵所对圆心角是,所对的圆周角是∴∴又∵∴∽(2)∵,∴∵,∴∵,∴∵∽∴∴,∴,∵,∴∽∴∴∴本题考查了相似三角形的判定和性质,圆的有关知识,勾股定理,求出AE的长是本题的关键.21、(1)证明见解析;(2)①;②证明见解析.【分析】(1)易证明△ADP∽△ABQ,△ACQ∽△ADP,从而得出;(2)①根据等腰直角三角形的性质和勾股定理,求出BC边上的高,根据△ADE∽△ABC,求出正方形DEFG的边长.从而,由△AMN∽△AGF和△AMN的MN边上高,△AGF的GF边上高,GF=,根据MN:GF等于高之比即可求出MN;②可得出△BGD∽△EFC,则DG•EF=CF•BG;又DG=GF=EF,得GF2=CF•BG,再根据(1),从而得出结论.【详解】解:(1)在△ABQ和△ADP中,∵DP∥BQ,∴△ADP∽△ABQ,∴,同理在△ACQ和△APE中,,∴;(2)①作AQ⊥BC于点Q.∵BC边上的高AQ=,∵DE=DG=GF=EF=BG=CF∴DE:BC=1:3又∵DE∥BC∴AD:AB=1:3,∴AD=,DE=,∵DE边上的高为,MN:GF=:,∴MN:=:,∴MN=.故答案为:.②证明:∵∠B+∠C=90°∠CEF+∠C=90°,∴∠B=∠CEF,又∵∠BGD=∠EFC,∴△BGD∽△EFC,∴,∴DG•EF=CF•BG,又∵DG=GF=EF,∴GF2=CF•BG,由(1)得,∴,∴,∵GF2=CF•BG,∴MN2=DM•EN.本题考查了相似三角形的判定和性质以及正方形的性质,是一道综合题目,难度较大.22、(1)不会穿过森林保护区.理由见解析;(2)原计划完成这项工程需要25天.【解析】试题分析:(1)要求MN是否穿过原始森林保护区,也就是求C到MN的距离.要构造直角三角形,再解直角三角形;(2)根据题意列方程求解.试题解析:(1)如图,过C作CH⊥AB于H,设CH=x,由已知有∠EAC=45°,∠FBC=60°则∠CAH=45°,∠CBA=30°,在RT△ACH中,AH=CH=x,在RT△HBC中,tan∠HBC=∴HB===x,∵AH+HB=AB∴x+x=600解得x≈220(米)>200(米).∴MN不会穿过森林保护区.(2)设原计划完成这项工程需要y天,则实际完成工程需要y-5根据题意得:=(1+25%)×,解得:y=25知:y=25的根.答:原计划完成这项工程需要25天.23、(1),顶点坐标为:;(2)①;②能,理由见解析,点的坐标为;(3)存在,点Q的坐标为:或.【分析】(1)根据待定系数法即可求出抛物线的解析式,然后把一般式转化为顶点式即可得出抛物线的顶点坐标;(2)①先利用待定系数法求出直线的函数表达式,再设出点D、E的坐标,然后分点D在y轴右侧和y轴左侧利用或列式化简即可;②根据题意容易判断:点D在y轴左侧时,不存在这样的点;当点D在y轴右侧时,分或两种情况,设出E、F坐标后,列出方程求解即可;(3)先求得点M、N的坐标,然后连接CM,过点N作NG⊥CM交CM的延长线于点G,即可判断∠MCN=45°,则点C即为符合题意的一个点Q,所以另一种情况的点Q应为过点C、M、N的⊙H与y轴的交点,然后根据圆周角定理的推论、等腰直角三角形的性质和勾股定理即可求出CQ的长,进而可得结果.【详解】解:(1)∵抛物线与轴交于点,∴设抛物线的表达式为:,把点代入并求得:,∴抛物线的表达式为:,即,∴抛物线的顶点坐标为:;(2)①设直线的表达式为:,则,解得:,∴直线的表达式为:,设,则,当时,∴,当时,,综上:,②由题意知:当时,不存在这样的点;当时,或,∵,∴,∴,解得(舍去),∴,或,解得(舍去),(舍去),综上,直线能把分成面积之比为1:2的两部分,且点的坐标为;(3)∵点在抛物线上,∴,∴,连接MC,如图,∵C(0,6),M(1,6)∴MC⊥y轴,过点N作NG⊥CM交CM的延长线于点G,∵N(2,4),∴CG=NG=2,∴△CNG是等腰直角三角形,∴∠MCN=45°,则点C即为符合题意的一个点Q,∴另一种情况的点Q应为过点C、M、N的⊙H与y轴的交点,连接HN,∵,∴MN=,CM=1,∵,∴∠MHN=90°,则半径MH=NH=,∵∠MCQ=90°,∴MQ是直径,且,∴,∵OC=6,∴OQ=3,∴Q(0,3);综上,在轴上存在点,使,且点Q的坐标为:或.本题是二次函数综合题,综合考查了待定系数法求一次函数和二次函数的解析式、函数图象上点的坐标特征、三角形的面积问题、一元二次方程的求解、圆周角定理及其推论、勾股定理和等腰直角三角形的判定和性质等知识,综合性强,难度较大,属于试卷的压轴题,熟练掌握待定系数法是解(1)题的关键,熟知函数图象上点的坐标特征、正确进行分类是解(2)题的关键,将所求点Q的坐标转化为圆的问题、灵活应用数形结合的思想是解(3)题的关键.24、(1)AF=AE;(2)AF=AE,证明详见解析;(3)结论不变,AF=AE,理由详见解析.【分析】(1)如图①中,结论:AF=AE,只要证明△AEF是等腰直角三角形即可.(2)如图②中,结论:AF=AE,连接EF,DF交BC于K,先证明△EKF≌△EDA再证明△AEF是等腰直角三角形即可.(3)如图③中,结论不变,
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