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2027届浙江省杭州市富阳市九年级数学第一学期期末联考模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每小题3分,共30分)1.方程x(x-1)=2(x-1)2的解为()A.1 B.2 C.1和2 D.1和-22.如图,在正方形ABCD的外侧,作等边三角形ADE,则∠BED为()A.45° B.15° C.10° D.125°3.如图,从一张腰长为,顶角为的等腰三角形铁皮中剪出一个最大的扇形,用此剪下的扇形铁皮围成一个圆锥的侧面(不计损耗),则该圆锥的底面半径为()A. B. C. D.4.把一副三角板如图(1)放置,其中∠ACB=∠DEC=90°,∠A=41°,∠D=30°,斜边AB=4,CD=1.把三角板DCE绕着点C顺时针旋转11°得到△D1CE1(如图2),此时AB与CD1交于点O,则线段AD1的长度为()A. B. C. D.45.若将抛物线的函数图象先向右平移1个单位,再向下平移2个单位后,可得到一个新的抛物线的图象,则所得到的新的抛物线的解析式为()A. B.C. D.6.如图,是一个可以自由转动的转盘,它被分成三个面积相等的扇形,任意转动转盘两次,当转盘停止后,指针所指颜色相同的概率为()A. B. C. D.7.如图,在平面直角坐标系中,与轴相切于点,为的直径,点在函数的图象上,若的面积为,则的值为()
A.5 B. C.10 D.158.如图所示,将矩形纸片先沿虚线AB按箭头方向向右对折,接着对折后的纸片沿虚线CD向下对折,然后剪下一个小三角形,再将纸片打开,则打开后的展开图是()A. B. C. D.9.一元二次方程x2-2x=0根的判别式的值为()A.4 B.2 C.0 D.-410.如图,小彬收集了三张除正面图案外完全相同的卡片,其中两张印有中国国际进口博览会的标志,另外一张印有进博会吉祥物“进宝”.现将三张卡片背面朝上放置,搅匀后从中一次性随机抽取两张,则抽到的两张卡片图案不相同的概率为()A. B. C. D.二、填空题(每小题3分,共24分)11.将直角边长为5cm的等腰直角△ABC绕点A逆时针旋转15°后,得到△AB′C′,则图中阴影部分的面积是_____cm1.12.用反证法证明命题“若⊙O的半径为r,点P到圆心的距离为d,且d>r,则点P在⊙O的外部”,首先应假设P在__________.13.已知一条抛物线,以下说法:①对称轴为,当时,随的增大而增大;②;③顶点坐标为;④开口向上.其中正确的是______.(只填序号)14.如图所示,△ABC是⊙O的内接三角形,若∠BAC与∠BOC互补,则∠BOC的度数为_____.15.已知一个扇形的半径为5cm,面积是20cm2,则它的弧长为_____.16.已知m是方程x2﹣3x﹣1=0的一个根,则代数式2m2﹣6m﹣7的值等于_____.17.若正六边形的内切圆半径为2,则其外接圆半径为__________.18.已知一扇形,半径为6,圆心角为120°,则所对的弧长为___.三、解答题(共66分)19.(10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.20.(6分)如图,在▱ABCD中,作对角线BD的垂直平分线EF,垂足为O,分别交AD,BC于E,F,连接BE,DF.求证:四边形BFDE是菱形.21.(6分)一个不透明的布袋里有材质、形状、大小完全相同的4个小球,它们的表面分别印有1、2、3、4四个数字(每个小球只印有一个数字),小华从布袋里随机摸出一个小球,把该小球上的数字记为,小刚从剩下的3个小球中随机摸出一个小球,把该小球上的数字记为.(1)若小华摸出的小球上的数字是2,求小刚摸出的小球上的数字是3的概率;(2)利用画树状图或列表格的方法,求点在函数的图象上的概率.22.(8分)在一个三角形中,如果有一边上的中线等于这条边的一半,那么就称这个三角形为“智慧三角形”.(1)如图1,已知、是⊙上两点,请在圆上画出满足条件的点,使为“智慧三角形”,并说明理由;(2)如图2,是等边三角形,,以点为圆心,的半径为1画圆,为边上的一动点,过点作的一条切线,切点为,求的最小值;(3)如图3,在平面直角坐标系中,⊙的半径为1,点是直线上的一点,若在⊙上存在一点,使得为“智慧三角形”,当其面积取得最小值时,求出此时点的坐标.23.(8分)如图,AB是⊙O的直径,点C,D在圆上,且四边形AOCD是平行四边形,过点D作⊙O的切线,分别交OA的延长线与OC的延长线于点E,F,连接BF.(1)求证:BF是⊙O的切线;(2)已知圆的半径为1,求EF的长.24.(8分)小明手中有一根长为5cm的细木棒,桌上有四个完全一样的密封的信封.里面各装有一根细木棒,长度分别为:2、3、4、5(单位:cm).小明从中任意抽取两个信封,然后把这3根细木棒首尾顺次相接,求它们能搭成三角形的概率.(请用“画树状图”或“列表”等方法写出分析过程)25.(10分)如图1:在Rt△ABC中,AB=AC,D为BC边上一点(不与点B,C重合),试探索AD,BD,CD之间满足的等量关系,并证明你的结论.小明同学的思路是这样的:将线段AD绕点A逆时针旋转90°,得到线段AE,连接EC,DE.继续推理就可以使问题得到解决.(1)请根据小明的思路,试探索线段AD,BD,CD之间满足的等量关系,并证明你的结论;(2)如图2,在Rt△ABC中,AB=AC,D为△ABC外的一点,且∠ADC=45°,线段AD,BD,CD之间满足的等量关系又是如何的,请证明你的结论;(3)如图3,已知AB是⊙O的直径,点C,D是⊙O上的点,且∠ADC=45°.①若AD=6,BD=8,求弦CD的长为;②若AD+BD=14,求的最大值,并求出此时⊙O的半径.26.(10分)如图,在四边形ABCD中,AB∥CD,AB=AD,对角线AC、BD交于点O,AC平分∠BAD.求证:四边形ABCD为菱形.
参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、C【分析】利用因式分解法求解可得.【详解】x(x-1)=2(x-1)2,x(x-1)-2(x-1)2=0,(x-1)(x-2x+2)=0,即(x-1)(-x+2)=0,∴x-1=0或-x+2=0,解得:x=1或x=2,故选:C.本题考查了一元二次方程的解法.解一元二次方程常用的方法有直接开平方法,配方法,公式法,因式分解法,要根据方程的特点灵活选用合适的方法.2、A【分析】由等边三角形的性质可得,进而可得,又因为,结合等腰三角形的性质,易得的大小,进而可求出的度数.【详解】是等边三角形,,,四边形是正方形,,,,,,.
故选:.本题考查了正方形的性质,等边三角形的性质,三角形的内角和定理,等腰三角形的性质和判定的应用,解此题的关键是求出的度数,难度适中.3、A【分析】根据等腰三角形的性质得到的长,再利用弧长公式计算出弧的长,设圆锥的底面圆半径为,根据圆锥的侧面展开图为一扇形,这个扇形的弧长等于圆锥底面的周长可得到.【详解】过作于,,,,弧的长,设圆锥的底面圆的半径为,则,解得.故选A.本题考查了圆锥的计算:圆锥的侧面展开图为一扇形,这个扇形的弧长等于圆锥底面的周长,扇形的半径等于圆锥的母线长.4、A【解析】试题分析:由题意易知:∠CAB=41°,∠ACD=30°.若旋转角度为11°,则∠ACO=30°+11°=41°.∴∠AOC=180°-∠ACO-∠CAO=90°.在等腰Rt△ABC中,AB=4,则AO=OC=2.在Rt△AOD1中,OD1=CD1-OC=3,由勾股定理得:AD1=.故选A.考点:1.旋转;2.勾股定理.5、C【分析】根据函数图象平移的法则“左加右减,上加下减”的原则进行解答即可.【详解】由“左加右减”的原则可知,将抛物线先向右平移1个单位可得到抛物线;由“上加下减”的原则可知,将抛物线先向下平移2个单位可得到抛物线.
故选:C.本题考查的是二次函数的图象与几何变换,熟知函数图象平移的法则是解答此题的关键.6、A【解析】列表得:红黄蓝红(红,红)(黄,红)(蓝,红)黄(红,黄)(黄,黄)(蓝,黄)蓝(红,蓝)(黄,蓝)(蓝,蓝)由表格可知,所有等可能的情况数有9种,其中颜色相同的情况有3种,则任意转动转盘两次,当转盘停止后,指针所指颜色相同的概率为.故选A.7、C【分析】首先设点C坐标为,根据反比例函数的性质得出,然后利用圆的切线性质和三角形OAB面积构建等式,即可得解.【详解】设点C坐标为,则∵与轴相切于点,∴CB⊥OB∵的面积为∴,即∵为的直径∴BC=2AB∴故选:C.此题主要考查圆的切线性质以及反比例函数的性质,熟练掌握,即可解题.8、D【分析】根据第三个图形是三角形的特点及折叠的性质即可判断.【详解】∵第三个图形是三角形,∴将第三个图形展开,可得,即可排除答案A,∵再展开可知两个短边正对着,∴选择答案D,排除B与C.故选D.【点晴】此题主要考查矩形的折叠,解题的关键是熟知折叠的特点.9、A【解析】根据一元二次方程判别式的公式进行计算即可.【详解】解:在这个方程中,a=1,b=-2,c=0,∴,故选:A.本题考查一元二次方程判别式,熟记公式正确计算是本题的解题关键.10、D【分析】根据题意列出相应的表格,得到所有等可能出现的情况数,进而找出满足题意的情况数,即可求出所求的概率.【详解】设印有中国国际进口博览会的标志为“”,印有进博会吉祥物“进宝”为,由题列表为所有的等可能的情况共有种,抽到的两卡片图案不相同的等可能情况共有种,,故选:D.本题考查了列表法与树状图法,用到的知识点为:概率=所求情况数与总情况数之比.二、填空题(每小题3分,共24分)11、【解析】∵等腰直角△ABC绕点A逆时针旋转15°后得到△AB′C′,∵∠CAC′=15°,∴∠C′AB=∠CAB﹣∠CAC′=45°﹣15°=30°,AC′=AC=5,∴阴影部分的面积=×5×tan30°×5=.12、⊙O上或⊙O内【分析】直接利用反证法的基本步骤得出答案.【详解】解:用反证法证明命题“若⊙O的半径为r,点P到圆心的距离为d,且d>r,则点P在⊙O的外部”,
首先应假设:若⊙O的半径为r,点P到圆心的距离为d,且d>r,则点P在⊙O上或⊙O内.
故答案为:在⊙O上或⊙O内.此题主要考查了反证法,正确掌握反证法的解题方法是解题关键.13、①④【分析】先确定顶点及对称轴,结合抛物线的开口方向逐一判断.【详解】因为y=2(x﹣3)2+1是抛物线的顶点式,顶点坐标为(3,1),①对称轴为x=3,当x>3时,y随x的增大而增大,故①正确;②,故②错误;③顶点坐标为(3,1),故③错误;④∵a=1>0,∴开口向上,故④正确.故答案为:①④.本题考查了二次函数的性质以及函数的单调性和求抛物线的顶点坐标、对称轴及最值的方法.熟练掌握二次函数的性质是解题的关键.14、120°【分析】利用圆周角定理得到∠BAC=∠BOC,再利用∠BAC+∠BOC=180°可计算出∠BOC的度数.【详解】解:∵∠BAC和∠BOC所对的弧都是,∴∠BAC=∠BOC∵∠BAC+∠BOC=180°,∴∠BOC+∠BOC=180°,∴∠BOC=120°.故答案为:120°.本题考查了圆周角定理,熟练掌握圆周角定理是解决本题的关键.15、1【分析】利用扇形的面积公式S扇形弧长×半径,代入可求得弧长.【详解】设弧长为L,则20L×5,解得:L=1.故答案为:1.本题考查了扇形的面积公式,掌握扇形的面积等于弧长和半径乘积的一半是解答本题的关键.16、﹣1.【分析】根据一元二次方程的解的概念可得关于m的方程,变形后整体代入所求式子即得答案.【详解】解:∵m是方程x2﹣3x﹣1=0的一个根,∴m2﹣3m﹣1=0,∴m2﹣3m=1,∴2m2﹣6m﹣7=2(m2﹣3m)﹣7=2×1﹣7=﹣1.故答案为:﹣1.本题考查了一元二次方程的解的概念和代数式求值,熟练掌握整体代入的数学思想和一元二次方程的解的概念是解题关键.17、【分析】根据题意画出草图,可得OG=2,,因此利用三角函数便可计算的外接圆半径OA.【详解】解:如图,连接、,作于;则,∵六边形正六边形,∴是等边三角形,∴,∴,∴正六边形的内切圆半径为2,则其外接圆半径为.故答案为.本题主要考查多边形的内接圆和外接圆,关键在于根据题意画出草图,再根据三角函数求解,这是多边形问题的解题思路.18、4π.【分析】根据弧长公式求弧长即可.【详解】此扇形的弧长==4π,故答案为:4π.此题考查的是求弧长,掌握弧长公式:是解决此题的关键.三、解答题(共66分)19、(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.20、证明见解析.【解析】根据平行四边形的性质以及全等三角形的判定方法证明出△DOE≌△BOF,得到OE=OF,利用对角线互相平分的四边形是平行四边形得出四边形EBFD是平行四边形,进而利用对角线互相垂直的平行四边形是菱形得出四边形BFDE为菱形.【详解】∵在▱ABCD中,O为对角线BD的中点,∴BO=DO,∠EDB=∠FBO,在△EOD和△FOB中,,∴△DOE≌△BOF(ASA),∴OE=OF,又∵OB=OD,∴四边形EBFD是平行四边形,∵EF⊥BD,∴四边形BFDE为菱形.【点睛】本题考查了菱形的判定,平行四边形的性质以及全等三角形的判定与性质等知识,得出OE=OF是解题关键.21、(1);(2)【分析】(1)根据小刚从印有数字1,3,4的三个小球中摸出印有数字3的小球进行求解概率;(2)根据题意画出树状图,进而求解.【详解】解:(1)由题意知,小刚摸出的小球上的数字是3的概率为;(2)画树状图如下:一共有12种等可能情况,有三种情况满足条件,分别为:,,,∴点在函数的图象上的概率为.本题考查等可能条件下的概率计算公式,画树状图或列表求解概率,熟知画树状图或列表法是解题的关键.22、(1)见解析;(2);(1)或【分析】(1)连接AO并且延长交圆于,连接AO并且延长交圆于,即可求解;
(2)根据MN为⊙的切线,应用勾股定理得,所以OM最小时,MN最小;根据垂线段最短,得到当M和BC中点重合时,OM最小为,此时根据勾股定理求解DE,DE和MN重合,即为所求;
(1)根据“智慧三角形”的定义可得为直角三角形,根据题意可得一条直角边为1,当写斜边最短时,另一条直角边最短,则面积取得最小值,由垂线段最短可得斜边最短为1,根据勾股定理可求得另一条直角边,再根据三角形面积可求得斜边的高,即点P的横坐标,再根据勾股定理可求点P的纵坐标,从而求解.【详解】(1)如图1,点和均为所求理由:连接、并延长,分别交于点、,连接、,∵是的直径,∴,∴是“智慧三角形”同理可得,也是“智慧三角形”(2)∵是的切线,∴,∴,∴当最小时,最小,即当时,取得最小值,如图2,作于点,过点作的一条切线,切点为,连接,∵是等边三角形,,∴,,∴,∵是的一条切线,∴,,∴,当点与重合时,与重合,此时.(1)由“智慧三角形”的定义可得为直角三角形,根据题意,得一条直角边.∴当最小时,的面积最小,即最小时.如图1,由垂线段最短,可得的最小值为1.∴.过作轴,∵,∴.在中,,故符合要求的点坐标为或.本题考查了圆与勾股定理的综合应用,掌握圆的相关知识,熟练应用勾股定理,明确“智慧三角形”的定义是解题的关键.23、(1)证明见解析;(2)EF=2.【分析】(1)、先证明四边形AOCD是菱形,从而得到∠AOD=∠COD=60°,再根据切线的性质得∠FDO=90°,接着证明△FDO≌△FBO得到∠ODF=∠OBF=90°,然后根据切线的判定定理即可得到结论;(2)、在Rt△OBF中,利用60度的正切的定义求解.【详解】(1)、连结OD,如图,∵四边形AOCD是平行四边形,而OA=OC,∴四边形AOCD是菱形,∴△OAD和△OCD都是等边三角形,∴∠AOD=∠COD=60°,∴∠FOB=60°,∵EF为切线,∴OD⊥EF,∴∠FDO=90°,在△FDO和△FBO中,∴△FDO≌△FBO,∴∠ODF=∠OBF=90°,∴OB⊥BF,∴BF是⊙O的切线;(2)、在Rt△OBF中,∵∠FOB=60°,而tan∠FOB=,∴BF=1×tan60°=.∵∠E=30°,∴EF=2BF=2.考点:(1)、切线的判定与性质;(2)、平行四边形的性质24、【分析】根据题意画出树状图,然后结合概率的计算公式求解即可.【详解】解:画树状图如下:由树状图可知,共有12种等可能结果,其中能围成三角形的结果共有10种,所以能搭成三角形的概率为=.本题考查了三角形三条边的关系及概率的计算,,解题的关键是正确画出树状图,然后用符合条件的情况数m除以所有等可能发生的情况数n即可,即.25、(1)CD2+BD2=2AD2,见解析;(2)BD2=CD2+2AD2,见解析;(3)①7,②最大值为,半径为【分析】(1)先判断出∠BAD=CAE,进而得出△ABD≌△ACE,得出BD=CE,∠B=∠ACE,再根据勾股定理得出DE2=CD2+CE2=CD2+BD2,在Rt△ADE中,DE2=AD2+AE2=2AD2,即可得出结论;(2)同(1)的方法得,ABD≌△ACE(SAS),得出BD=CE,再用勾股定理的出DE2=2AD2,CE2=CD2+DE2=CD2+2AD2,即可得出结论;(3)先根据勾股定理的出DE2=CD2+CE2=2CD2,再判断出△ACE≌△BCD(SAS),得出AE=BD,①将AD=6,BD=8代入DE2=2CD2中,即可得出结论;②先求出CD=7,再将AD+BD=14,CD=7代入,化简得出﹣(AD﹣)2+,进而求出AD,最后用勾股定理求出AB即可得出结论.【详解】解:(1)CD2+BD2=2AD2,理由:由旋转知,AD=AE,∠DAE=90°=∠BAC,∴∠BAD=∠CAE,∵AB=AC,∴△ABD≌△ACE(SAS),∴BD=CE,∠B=∠ACE,在Rt△ABC中,AB=AC,∴∠B=∠ACB=45°,∴∠ACE=45°,∴∠DCE=∠ACB+∠ACE=90°,根据勾股定理得,DE2=CD2+CE2=CD2+BD2,在Rt△ADE
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