湖南省长沙市长郡双语实验中学2027届数学九上期末教学质量检测试题含解析_第1页
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文档简介

湖南省长沙市长郡双语实验中学2027届数学九上期末教学质量检测试题注意事项: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(每小题3分,共30分)1.已知一个正多边形的一个外角为锐角,且其余弦值为,那么它是正()边形.A.六 B.八 C.十 D.十二2.若抛物线y=ax2+2x﹣10的对称轴是直线x=﹣2,则a的值为()A.2 B.1 C.-0.5 D.0.53.数据1,3,3,4,5的众数和中位数分别为()A.3和3 B.3和3.5 C.4和4 D.5和3.54.如图,AD是的一条角平分线,点E在AD上.若,,则与的面积比为()A.1:5 B.5:1 C.3:20 D.20:35.如图,已知∥∥,,那么的值是()A. B. C. D.26.如图,矩形矩形,连结,延长分别交、于点、,延长、交于点,一定能求出面积的条件是()A.矩形和矩形的面积之差 B.矩形和矩形的面积之差C.矩形和矩形的面积之差 D.矩形和矩形的面积之差7.已知,则的度数是()A.30° B.45° C.60° D.90°8.若将抛物线向右平移2个单位后,所得抛物线的表达式为y=2x2,则原来抛物线的表达式为()A.y=2x2+2 B.y=2x2﹣2 C.y=2(x+2)2 D.y=2(x﹣2)29.如图,AB是⊙O的直径,BC与⊙O相切于点B,AC交⊙O于点D,若∠ACB=50°,则∠BOD等于()A.40° B.50° C.60° D.80°10.如图(1)所示,为矩形的边上一点,动点,同时从点出发,点沿折线运动到点时停止,点沿运动到点时停止,它们运动的速度都是秒,设、同时出发秒时,的面积为.已知与的函数关系图象如图(2)(曲线为抛物线的一部分)则下列结论正确的是()图(1)图(2)A. B.当是等边三角形时,秒C.当时,秒 D.当的面积为时,的值是或秒二、填空题(每小题3分,共24分)11.抛物线y=x2﹣4x﹣5与x轴的两交点间的距离为___________.12.如图,在中,,若,则__________.13.在一个不透明的布袋中,有红球、白球共30个,除颜色外其它完全相同,小明通过多次摸球试验后发现,其中摸到红球的频率稳定在40%,则随机从口袋中摸出一个是红球的概率是_____.14.如图,在矩形中,,对角线与相交于点,,垂足为点,且平分,则的长为_____.15.已知一组数据为1,2,3,4,5,则这组数据的方差为_____.16.如图,已知在矩形ABCD中,点E在边BC上,BE=2CE,将矩形沿着过点E的直线翻折后,点C,D分别落在边BC下方的点C′,D′处,且点C′,D′,B在同一条直线上,折痕与边AD交于点F,D′F与BE交于点G.设AB=t,那么△EFG的周长为___(用含t的代数式表示).17.如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,∠ABC=30°,将△ABC绕点C顺时针旋转至△A′B′C,使得点A′恰好落在AB上,则旋转角度为_____.18.如图,扇形OAB中,∠AOB=60°,OA=4,点C为弧AB的中点,D为半径OA上一点,点A关于直线CD的对称点为E,若点E落在半径OA上,则OE=______.三、解答题(共66分)19.(10分)已知二次函数y=﹣x2+2x+m.(1)如果二次函数的图象与x轴有两个交点,求m的取值范围;(2)如图,二次函数的图象过点A(-1,0),与y轴交于点C,求直线BC与这个二次函数的解析式;(3)在直线BC上方的抛物线上有一动点D,DEx轴于E点,交BC于F,当DF最大时,求点D的坐标,并写出DF最大值.20.(6分)(1)计算:;(2)解方程:x2+3x—4=0.21.(6分)如图,点A、B、C在⊙O上,用无刻度的直尺画图.(1)在图①中,画一个与∠B互补的圆周角;(2)在图②中,画一个与∠B互余的圆周角.22.(8分)如图已知直线与抛物线y=ax2+bx+c相交于A(﹣1,0),B(4,m)两点,抛物线y=ax2+bx+c交y轴于点C(0,﹣),交x轴正半轴于D点,抛物线的顶点为M.(1)求抛物线的解析式;(2)设点P为直线AB下方的抛物线上一动点,当△PAB的面积最大时,求△PAB的面积及点P的坐标;(3)若点Q为x轴上一动点,点N在抛物线上且位于其对称轴右侧,当△QMN与△MAD相似时,求N点的坐标.23.(8分)教育部基础教育司负责人解读“2020新中考”时强调要注重学生分析与解决问题的能力,要增强学生的创新精神和综合素质.王老师想尝试改变教学方法,将以往教会学生做题改为引导学生会学习.于是她在菱形的学习中,引导同学们解决菱形中的一个问题时,采用了以下过程(请解决王老师提出的问题):先出示问题(1):如图1,在等边三角形中,为上一点,为上一点,如果,连接、,、相交于点,求的度数.通过学习,王老师请同学们说说自己的收获.小明说发现一个结论:在这个等边三角形中,只要满足,则的度数就是一个定值,不会发生改变.紧接着王老师出示了问题(2):如图2,在菱形中,,为上一点,为上一点,,连接、,、相交于点,如果,,求出菱形的边长.问题(3):通过以上的学习请写出你得到的启示(一条即可).24.(8分)如图,在中,D、E分别为BC、AC上的点.若,AB=8cm,求DE的长.25.(10分)如图,四边形ABCD中,AB∥CD,CD≠AB,点F在BC上,连DF与AB的延长线交于点G.(1)求证:CF•FG=DF•BF;(2)当点F是BC的中点时,过F作EF∥CD交AD于点E,若AB=12,EF=8,求CD的长.26.(10分)如图,在边长为1的正方形组成的网格中,的顶点均在格点上,点,的坐标分别是,,绕点逆时针旋转后得到.(1)画出,直接写出点,的坐标;(2)求在旋转过程中,点经过的路径的长;(3)求在旋转过程中,线段所扫过的面积.

参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、B【分析】利用任意凸多边形的外角和均为360°,正多边形的每个外角相等即可求出答案.【详解】∵一个外角为锐角,且其余弦值为,∴外角=45°,∴360÷45=1.故它是正八边形.故选:B.本题考查根据正多边形的外角判断边数,根据余弦值得到外角度数是解题的关键.2、D【分析】根据抛物线y=ax2+bx+c(a≠0)的对称轴方程得到,然后求出a即可.【详解】解:∵抛物线y=ax2+2x﹣10的对称轴是直线x=﹣2,∴,∴;故选:D.本题考查了二次函数的图象:二次函数y=ax2+bx+c(a≠0)的图象为抛物线,当a>0;对称轴为直线;抛物线与y轴的交点坐标为(0,c);当b2-4ac>0,抛物线与x轴有两个交点;当b2-4ac=0,抛物线与x轴有一个交点;当b2-4ac<0,抛物线与x轴没有交点.3、A【分析】根据众数和中位数的定义:一般来说,一组数据中,出现次数最多的数就叫这组数据的众数;把一组数据按从小到大的数序排列,在中间的一个数字(或两个数字的平均值)叫做这组数据的中位数;即可得解.【详解】由已知,得该组数据中,众数为3,中位数为3,故答案为A.此题主要考查对众数、中位数概念的理解,熟练掌握,即可解题.4、C【分析】根据已知条件先求得S△ABE:S△BED=3:2,再根据三角形相似求得S△ACD=S△ABE=S△BED,根据S△ABC=S△ABE+S△ACD+S△BED即可求得.【详解】解:∵AE:ED=3:2,

∴AE:AD=3:5,

∵∠ABE=∠C,∠BAE=∠CAD,

∴△ABE∽△ACD,

∴S△ABE:S△ACD=9:25,

∴S△ACD=S△ABE,

∵AE:ED=3:2,

∴S△ABE:S△BED=3:2,

∴S△ABE=S△BED,

∴S△ACD=S△ABE=S△BED,

∵S△ABC=S△ABE+S△ACD+S△BED=S△BED+S△BED+S△BED=S△BED,

∴S△BDE:S△ABC=3:20,

故选:C.本题考查了相似三角形的判定和性质,不同底等高的三角形面积的求法等,等量代换是本题的关键.5、A【分析】根据平行线分线段成比例定理得到AC:CE=BD:DF=1:2,然后利用比例性质即可得出答案进行选择.【详解】解:∵AB∥CD∥EF,∴AC:CE=BD:DF,∵,∴AC:CE=BD:DF=1:2,即CE=2AC,∴AC:AE=1:3=.故选A.本题考查平行线分线段成比例即三条平行线截两条直线,所得的对应线段成比例.6、B【分析】根据相似多边形的性质得到,即AF·BC=AB·AH①.然后根据IJ∥CD可得,,再结合以及矩形中的边相等可以得出IJ=AF=DE.最后根据S△BIJ=BJ·IJ=BJ·DE=(BC-DH)·DE=BC·AF-DH·DE②,结合①②可得出结论.【详解】解:∵矩形ABCD∽矩形FAHG,,∴AF·BC=AB·AH,又IJ∥CD,∴,又DC=AB,BJ=AH,∴,∴IJ=AF=DE.S△BIJ=BJ·IJ=BJ·DE=(BC-DH)·DE=BC·AF-DH·DE=AB·AH-DH·DE=(S矩形ABJH-S矩形HDEG).∴能求出△BIJ面积的条件是知道矩形ABJH和矩形HDEG的面积之差.故选:B.本题考查了相似多边形的性质,矩形的性质等知识,正确的识别图形及运用相关性质是解题的关键.7、C【解析】根据特殊角三角函数值,可得答案.【详解】解:由,得α=60°,

故选:C.本题考查了特殊角三角函数值,熟记特殊角三角函数值是解题关键.8、C【解析】分析:根据平移的规律,把已知抛物线的解析式向左平移即可得到原来抛物线的表达式.详解:∵将抛物线向右平移1个单位后,所得抛物线的表达式为y=1x1,∴原抛物线可看成由抛物线y=1x1向左平移1个单位可得到原抛物线的表达式,∴原抛物线的表达式为y=1(x+1)1.故选C.点睛:本题主要考查了二次函数的图象与几何变换,掌握函数图象的平移规律是解题的关键,即“左加右减,上加下减”.9、D【分析】根据切线的性质得到∠ABC=90°,根据直角三角形的性质求出∠A,根据圆周角定理计算即可.【详解】∵BC是⊙O的切线,∴∠ABC=90°,∴∠A=90°-∠ACB=40°,由圆周角定理得,∠BOD=2∠A=80°,故选D.本题考查的是切线的性质、圆周角定理,掌握圆的切线垂直于经过切点的半径是解题的关键.10、D【分析】先根据图象信息求出AB、BE、BE、AE、ED,A、直接求出比,B、先判断出∠EBC≠60°,从而得出点P可能在ED上时,△PBQ是等边三角形,但必须是AD的中点,而AE>ED,所以点P不可能到AD中点的位置,故△PBQ不可能是等边三角形;C、利用相似三角形性质列出方程解决,分两种情况讨论计算即可,D、分点P在BE上和点P在CD上两种情况计算即可.【详解】由图象可知,AD=BC=BE=5,CD=AB=4,AE=3,DE=2,A、∴AB:AD=5:4,故A错误,B、∵tan∠ABE=,∴∠ABE≠30°∴∠PBQ≠60°,∴点P在ED时,有可能△PBQ是等边三角形,∵BE=BC,∴点P到点E时,点Q到点C,∴点P在线段AD中点时,有可能△PBQ是等边三角形,∵AE>DE,∴点P不可能到AD的中点,∴△PBQ不可能是等边三角形,故B错误,C、∵△ABE∽△QBP,∴点E只有在CD上,且满足,∴,∴CP=.∴t=(BE+ED+DQ)÷1=5+2+(4−)=.故C错误,D、①如图(1)在Rt△ABE中,AB=4,BE=5sin∠AEB=,∴sin∠CBE=∵BP=t,∴PG=BPsin∠CBE=t,∴S△BPQ=BQ×PG=×t×t=t2=4,∴t=−(舍)或t=,②当点P在CD上时,S△BPQ=×BC×PC=×5×(5+2+4−t)=×(11−t)=4,∴t=,∴当△BPQ的面积为4cm2时,t的值是或秒,故D正确,故选:D.此题是二次函数综合题,主要考查动点问题的函数图象、矩形的性质、三角形的面积公式等知识.解题的关键是读懂图象信息求出相应的线段,学会转化的思想,把问题转化为方程的思想解决,属于中考常考题型..二、填空题(每小题3分,共24分)11、1【分析】根据抛物线y=x2-4x-5,可以求得抛物线y=x2-4x-5与x轴的交点坐标,即可求得抛物线y=x2-4x-5与x轴的两交点间的距离.【详解】解:∵y=x2-4x-5=(x-5)(x+1),∴当y=0时,x1=5,x2=-1,∴抛物线y=x2-4x-5与x轴的两交点的坐标为(5,0),(-1,0),∴抛物线y=x2-4x-5与x轴的两交点间的距离为:5-(-1)=5+1=1,故答案为:1.本题主要考查抛物线与x轴的交点,解答本题的关键是明确题意,利用二次函数的性质解答。12、6【分析】先根据平行四边形的性质证得△BEG∽△FAG,从而可得相似比,然后根据同高的两个三角形的面积等于底边之比可求得,根据相似三角形的性质可求得,进而可得答案.【详解】解:∵四边形ABCD是平行四边形,∴AD=BC,AD∥BC,∴△BEG∽△FAG,∵,∴,∴,∵,∴,,∴.故答案为:6.本题考查了平行四边形的性质、相似三角形的判定和性质以及三角形的面积等知识,属于常考题型,熟练掌握平行四边形的性质和相似三角形的判定与性质是解答的关键.13、1.【分析】根据题意得出摸出红球的频率,继而根据频数=总数×频率计算即可.【详解】∵小明通过多次摸球试验后发现其中摸到红球的频率稳定在40%,∴口袋中红色球的个数可能是30×40%=1个.故答案为:1.本题比较容易,考查利用频率估计概率.大量反复试验下频率稳定值即概率.用到的知识点为:概率=所求情况数与总情况数之比.14、.【分析】由矩形的性质可得AO=CO=BO=DO,可证△ABE≌△AOE,可得AO=AB=BO=DO,由勾股定理可求AB的长.【详解】解:∵四边形是矩形∴,∵平分∴,且,,∴≌()∴,且∴,∴,∵,∴,∴故答案为.本题考查了矩形的性质,全等三角形的判定和性质,勾股定理,熟练运用矩形的性质是本题的关键.15、1.【解析】试题分析:先根据平均数的定义确定平均数,再根据方差公式进行计算即可求出答案.由平均数的公式得:(1+1+3+4+5)÷5=3,∴方差=[(1﹣3)1+(1﹣3)1+(3﹣3)1+(4﹣3)1+(5﹣3)1]÷5=1.考点:方差.16、2t【分析】根据翻折的性质,可得CE=,再根据直角三角形30度所对的直角边等于斜边的一半判断出,然后求出,根据对顶角相等可得,根据平行线的性质得到,再求出,然后判断出是等边三角形,根据等边三角形的性质表示出EF,即可解题.【详解】由翻折的性质得,CE=是等边三角形,的周长=故答案为:.本题考查折叠问题、等边三角形的判定与性质、含30度的直角三角形、平行线的性质等知识,是重要考点,难度较易,掌握相关知识是解题关键.17、60°【解析】试题解析:∵∠ACB=90°,∠ABC=30°,∴∠A=90°-30°=60°,∵△ABC绕点C顺时针旋转至△A′B′C时点A′恰好落在AB上,∴AC=A′C,∴△A′AC是等边三角形,∴∠ACA′=60°,∴旋转角为60°.故答案为60°.18、1﹣1【分析】连接OC,作EF⊥OC于F,根据圆心角、弧、弦的关系定理得到∠AOC=30°,根据等腰三角形的性质、三角形内角和定理得到∠ECF=15°,根据正切的定义列式计算,得到答案.【详解】连接OC,作EF⊥OC于F,∵点A关于直线CD的对称点为E,点E落在半径OA上,∴CE=CA,∵=,∴∠AOC=∠AOB=30°,∵OA=OC,∴∠OAC=∠OCA=75°,∵CE=CA,∴∠CAE=∠CEA=75°,∴∠ACE=30°,∴∠ECF=∠OCA-∠ACE=75°-30°=15°,设EF=x,则FC=x,在Rt△EOF中,tan∠EOF=,∴OF==,由题意得,OF+FC=OC,即x+x=1,解得,x=2﹣2,∵∠EOF=30°,∴OE=2EF=1﹣1,故答案为:1﹣1.本题考查了圆心角、弧、弦的关系、解直角三角形的应用、三角形内角和定理,掌握锐角三角函数的定义是解题的关键.三、解答题(共66分)19、(1)m>-1;(2)y=-x+3,y=-x2+2x+3;(3)D(),DF=【分析】(1)利用判别式解答即可;(2)将点A的坐标代入抛物线y=-x2+2x+m即可求出解析式,由抛物线的解析式求出点B(3,0),设直线BC的解析式为y=kx+b,将B(3,0),C(0,3)代入y=kx+b中即可求出直线BC的解析式;(3)由点D在抛物线上,设坐标为(x,-x2+2x+3),F在直线AB上,坐标为(x,-x+3),得到DF=-x2+2x+3-(-x+3)=-x2+3x=,利用顶点式解析式的性质解答即可.【详解】(1)当抛物线与x轴有两个交点时,∆>0,即4+4m>0,∴m>-1;(2)∵点A(-1,0)在抛物线y=-x2+2x+m上,∴-1-2+m=0,∴m=3,∴抛物线解析式为y=-x2+2x+3,且C(0,3),当x=0时,-x2+2x+3=0,解得x=-1,或x=3,∴B(3,0),设直线BC的解析式为y=kx+b,将B(3,0),C(0,3)代入y=kx+b中,得:,解得,∴直线AB的解析式为y=-x+3;(3)点D在抛物线上,设坐标为(x,-x2+2x+3),F在直线AB上,坐标为(x,-x+3),∴DF=-x2+2x+3-(-x+3)=-x2+3x=,∴当时,DF最大,为,此时D的坐标为().此题考查了利用判别式已知抛物线与坐标轴的交点个数求未知数的取值范围,利用待定系数法求函数解析式,利用顶点式解析式的性质求出线段的最值.20、(1);(2)或.【分析】(1)利用零负指数幂法则计算以及利用特殊角的三角函数值计算即可;(2)利用因式分解法求出解即可.【详解】(1)=;2)解:x2+3x—4=0解得或.本题考查实数的运算,以及解一元二次方程-因式分解法,熟练掌握运算法则是解本题的关键.21、(1)见解析;(2)见解析【解析】试题分析:圆内接四边形的对角互补.直径所对的圆周角是直角.试题解析:如图①,即为所求.如图②,即为所求.点睛:圆内接四边形的对角互补.直径所对的圆周角是直角.22、(1);(2),P(,);(3)N(3,0)或N(2+,1+)或N(5,6)或N(,1﹣).【分析】(1)将点代入,求出,将点代入,即可求函数解析式;(2)如图,过作轴,交于,求出的解析式,设,表示点坐标,表示长度,利用,建立二次函数模型,利用二次函数的性质求最值即可,(3)可证明△MAD是等腰直角三角形,由△QMN与△MAD相似,则△QMN是等腰直角三角形,设①当MQ⊥QN时,N(3,0);②当QN⊥MN时,过点N作NR⊥x轴,过点M作MS⊥RN交于点S,由(AAS),建立方程求解;③当QN⊥MQ时,过点Q作x轴的垂线,过点N作NS∥x轴,过点作R∥x轴,与过M点的垂线分别交于点S、R;可证△MQR≌△QNS(AAS),建立方程求解;④当MN⊥NQ时,过点M作MR⊥x轴,过点Q作QS⊥x轴,过点N作x轴的平行线,与两垂线交于点R、S;可证△MNR≌△NQS(AAS),建立方程求解.【详解】解:(1)将点代入,∴,将点代入,解得:,∴函数解析式为;(2)如图,过作轴,交于,设为,因为:所以:,解得:,所以直线AB为:,设,则,所以:,所以:,当,,此时:.(3)∵,∴,∴△MAD是等腰直角三角形.∵△QMN与△MAD相似,∴△QMN是等腰直角三角形,设①如图1,当MQ⊥QN时,此时与重合,N(3,0);②如图2,当QN⊥MN时,过点N作NR⊥x轴于,过点M作MS⊥RN交于点S.∵QN=MN,∠QNM=90°,∴(AAS),∴,∴,,∴,∴;③如图3,当QN⊥MQ时,过点Q作x轴的垂线,过点N作NS∥x轴,过点作R∥x轴,与过点的垂线分别交于点S、R;∵QN=MQ,∠MQN=90°,∴△MQR≌△QNS(AAS),,,∴,∴t=5,(舍去负根)∴N(5,6);④如图4,当MN⊥NQ时,过点M作MR⊥x轴,过点Q作QS⊥x轴,过点N作x轴的平行线,与两垂线交于点R、S;∵QN=MN,∠MNQ=90°,∴△MNR≌△NQS(AAS),∴SQ=RN,∴,∴.,∴,∴;综上所述:或或N(5,6)或.本题考查二次函数的综合;熟练掌握二次函数的图象及性质,数形结合解题是关键.23、(1);(2);(3)答案不唯一,合理即可【解析】问题(1)根据是等边三角形证明,得出,再根据三角形外角性质即可得证;问题(2)作交于点,根据四边形是菱形得出,在中利用三角函数即可求得,,最后根据勾股定理得出答案.问题(3)从个人的积累和心得写一句话即可.【详解】问题(1)∵是等边三角形,∴,.∵,∴,∴.∵,∴,问题(2)如图,作交于点,∵四边形是菱形,∴,,∴是等边三角形,∴.由(1)可知,在中,,即,∴,,即,∴.在中,由勾股

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