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文档简介

2027届福建省莆田涵江区四校联考九上数学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、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题4分,共48分)1.小刚在解关于x的方程ax2+bx+c=0(a≠0)时,只抄对了a=1,b=4,解出其中一个根是x=-1.他核对时发现所抄的c比原方程的c值小2.则原方程的根的情况是()A.不存在实数根 B.有两个不相等的实数根C.有一个根是x=-1 D.有两个相等的实数根2.用min{a,b}表示a,b两数中的最小数,若函数,则y的图象为()A. B. C. D.3.如图,已知边长为2的正三角形ABC顶点A的坐标为(0,6),BC的中点D在y轴上,且在A的下方,点E是边长为2,中心在原点的正六边形的一个顶点,把这个正六边形绕中心旋转一周,在此过程中DE的最小值为A.3 B. C.4 D.4.一元二次方程x2﹣16=0的根是(

)A.x=2

B.x=4

C.x1=2,x2=﹣2

D.x1=4,x2=﹣45.二次函数,当时,则()A. B. C. D.6.如图,在中,点P在边AB上,则在下列四个条件中::;;;,能满足与相似的条件是()A. B. C. D.7.如图,将绕点按逆时针方向旋转后得到,若,则的度数为()A. B. C. D.8.如图,等边△ABC的边长为6,P为BC上一点,BP=2,D为AC上一点,若∠APD=60°,则CD的长为()A.2 B.43 C.239.下列图形中,既是轴对称图形又是中心对称图形的是()A. B. C. D.10.如图,正方形中,,为的中点,将沿翻折得到,延长交于,,垂足为,连接、.结论:①;②≌;③∽;④;⑤.其中的正确的个数是()A.2 B.3 C.4 D.511.下列二次根式是最简二次根式的是()A. B. C. D.12.一个不透明的袋中装有2个红球和4个黄球,这些球除颜色外完全相同.从袋中随机摸出一个球,摸到黄球的概率是()A. B. C. D.二、填空题(每题4分,共24分)13.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8段抛物线上,则等于__________14.用一个圆心角为120°,半径为4的扇形作一个圆锥的侧面,这个圆锥的底面圆的半径为____.15.如图,中,,以点为圆心的圆与相切,则的半径为________.16.如图,△ABC内接于⊙O,∠ACB=35º,则∠OAB=º.17.如图,直角三角形的直角顶点在坐标原点,,若点在反比例函数的图象上,则经过点的反比例函数解析式为___;18.如图,为了测量某棵树的高度,小明用长为2m的竹竿做测量工具,移动竹竿,使竹竿、树的顶端的影子恰好落在地面的同一点.此时,竹竿与这一点距离相距6m,与树相距15m,则树的高度为_________m.三、解答题(共78分)19.(8分)如图,在△ABC中,AB=AC,以AC为直径的⊙O交BC于点D,交AB于点E,过点D作DF⊥AB,垂足为F,连接DE.(1)求证:直线DF与⊙O相切;(2)求证:BF=EF;20.(8分)如图,二次函数的图象与x轴交于A(﹣3,0)和B(1,0)两点,交y轴于点C(0,3),点C、D是二次函数图象上的一对对称点,一次函数的图象过点B、D.(1)请直接写出D点的坐标.(2)求二次函数的解析式.(3)根据图象直接写出使一次函数值大于二次函数值的x的取值范围.21.(8分)如图,在直角坐标系中,点A的坐标为(-2,0),OB=OA,且∠AOB=120°.(1)求经过A、O、B三点的抛物线的解析式;(2)在(1)中抛物线的对称轴上是否存在点C,使△OBC的周长最小?若存在,求出点C的坐标;若不存在,请说明理由;(3)若点M为抛物线上一点,点N为对称轴上一点,是否存在点M、N使得A、O、M、N构成的四边形是平行四边形?若存在,求出点M的坐标;若不存在,请说明理由.22.(10分)如图,已知四边形ABCD中,E是对角线AC上一点,DE=EC,以AE为直径的⊙O与CD相切于点D,点B在⊙O上,连接OB.(1)求证:DE=OE;(2)若CD∥AB,求证:BC是⊙O的切线.23.(10分)综合与探究:操作发现:如图1,在中,,以点为中心,把顺时针旋转,得到;再以点为中心,把逆时针旋转,得到.连接.则与的位置关系为平行;探究证明:如图2,当是锐角三角形,时,将按照(1)中的方式,以点为中心,把顺时针旋转,得到;再以点为中心,把逆时针旋转,得到.连接,①探究与的位置关系,写出你的探究结论,并加以证明;②探究与的位置关系,写出你的探究结论,并加以证明.24.(10分)在学习了矩形后,数学活动小组开展了探究活动.如图1,在矩形中,,,点在上,先以为折痕将点往右折,如图2所示,再过点作,垂足为,如图3所示.(1)在图3中,若,则的度数为______,的长度为______.(2)在(1)的条件下,求的长.(3)在图3中,若,则______.25.(12分)有一个直径为1m的圆形铁皮,要从中剪出一个最大的圆心角为90°的扇形ABC,如图所示.(1)求被剪掉阴影部分的面积:(2)用所留的扇形铁皮围成一个圆锥,该圆锥的底面圆的半径是多少?26.如图所示,某幼儿园有一道长为16米的墙,计划用32米长的围栏靠墙围成一个面积为120平方米的矩形草坪ABCD.求该矩形草坪BC边的长.

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、A【分析】直接把已知数据代入进而得出c的值,再解方程求出答案.【详解】解:∵小刚在解关于x的方程ax2+bx+c=0(a≠0)时,只抄对了a=1,b=4,解出其中一个根是x=-1,

∴(-1)2-4+c=0,

解得:c=3,∵所抄的c比原方程的c值小2.

故原方程中c=5,即方程为:x2+4x+5=0

则b2-4ac=16-4×1×5=-4<0,

则原方程的根的情况是不存在实数根.

故选:A.此题主要考查了方程解的定义和根的判别式,利用有根必代的原则正确得出c的值是解题关键.2、C【分析】根据题意,把问题转化为二次函数问题.【详解】根据题意,min{x2+1,1-x2}表示x2+1与1-x2中的最小数,不论x取何值,都有x2+1≥1-x2,所以y=1-x2;可知,当x=0时,y=1;当y=0时,x=±1;则函数图象与x轴的交点坐标为(1,0),(-1,0);与y轴的交点坐标为(0,1).故选C.考核知识点:二次函数的性质.3、B【分析】首先分析得到当点E旋转至y轴正方向上时DE最小,然后分别求得AD、OE′的长,最后求得DE′的长.【详解】如图,当点E旋转至y轴正方向上时DE最小.∵△ABC是等边三角形,D为BC的中点,∴AD⊥BC.∵AB=BC=2,∴AD=AB•sin∠B=.∵正六边形的边长等于其半径,正六边形的边长为2,∴OE=OE′=2∵点A的坐标为(0,1),∴OA=1.∴.故选B.4、D【解析】本题考查了一元二次方程的解法,移项后即可得出答案.【详解】解:16=x2,x=±1.故选:D本题考查了一元二次方程的解法,熟悉掌握一元二次方程的解法是解决本题的关键.5、D【分析】因为=,对称轴x=1,函数开口向下,分别求出x=-1和x=1时的函数值即可;【详解】∵=,∴当x=1时,y有最大值5;当x=-1时,y==1;当x=2时,y==4;∴当时,;故选D.本题主要考查了二次函数的性质,掌握二次函数的性质是解题的关键.6、D【分析】根据相似三角形的判定定理,结合图中已知条件进行判断.【详解】当,,所以∽,故条件①能判定相似,符合题意;当,,所以∽,故条件②能判定相似,符合题意;当,即AC::AC,因为所以∽,故条件③能判定相似,符合题意;当,即PC::AB,而,所以条件④不能判断和相似,不符合题意;①②③能判定相似,故选D.本题考查相似三角形的判定,熟练掌握判定定理是解题的关键.7、A【分析】根据旋转的性质即可得到结论.【详解】解:∵将绕点按逆时针方向旋转后得到,

∴,

∴,

故选:A.本题考查了三角形内角和定理,旋转的性质的应用,能求出∠ACD的度数是解此题的关键.8、B【解析】由等边三角形的性质结合条件可证明△ABP∽△PCD,由相似三角形的性质可求得CD.【详解】∵△ABC为等边三角形,∴∠B=∠C=60又∵∠APD+∠DPC=∠B+∠BAP,且∠APD=60∴∠BAP=∠DPC,∴△ABP∽△PCD,∴BPCD∵AB=BC=6,BP=2,∴PC=4,∴2CD∴CD=4故选:B.考查相似三角形的判定与性质,掌握相似三角形的判定定理是解题的关键.9、B【分析】根据轴对称图形和中心对称图形的概念对各选项分析判断即可得解.【详解】A.是轴对称图形,不是中心对称图形,故本选项不符合题意;B.是轴对称图形,也是中心对称图形,故本选项符合题意;C.不是轴对称图形,是中心对称图形,故本选项不符合题意;D.是轴对称图形,不是中心对称图形,故本选项不符合题意.故选:B.本题考查了中心对称图形与轴对称图形的概念.轴对称图形的关键是寻找对称轴,图形两部分折叠后可重合,中心对称图形是要寻找对称中心,旋转180度后两部分重合.10、C【分析】根据正方形的性质以及折叠的性质依次对各个选项进行判断即可.【详解】解:∵正方形ABCD中,AB=6,E为AB的中点

∴AD=DC=BC=AB=6,AE=BE=3,∠A=∠C=∠ABC=90°

∵△ADE沿DE翻折得到△FDE

∴∠AED=∠FED,AD=FD=6,AE=EF=3,∠A=∠DFE=90°

∴BE=EF=3,∠DFG=∠C=90°

∴∠EBF=∠EFB

∵∠AED+∠FED=∠EBF+∠EFB

∴∠DEF=∠EFB

∴BF∥ED

故结论①正确;

∵AD=DF=DC=6,∠DFG=∠C=90°,DG=DG

∴Rt△DFG≌Rt△DCG

∴结论②正确;

∵FH⊥BC,∠ABC=90°

∴AB∥FH,∠FHB=∠A=90°

∵∠EBF=∠BFH=∠AED

∴△FHB∽△EAD

∴结论③正确;

∵Rt△DFG≌Rt△DCG

∴FG=CG

设FG=CG=x,则BG=6-x,EG=3+x

在Rt△BEG中,由勾股定理得:32+(6-x)2=(3+x)2

解得:x=2

∴BG=4

∴tan∠GEB=,故结论④正确;

∵△FHB∽△EAD,且,∴BH=2FH

设FH=a,则HG=4-2a

在Rt△FHG中,由勾股定理得:a2+(4-2a)2=22

解得:a=2(舍去)或a=,∴S△BFG==2.4

故结论⑤错误;

故选:C.本题主要考查了正方形的性质、折叠的性质、全等三角形的判定与性质、相似三角形的判定与性质、平行线的判定、勾股定理、三角函数,综合性较强.11、C【解析】根据最简二次根式的定义逐项分析即可.【详解】A.=3,故不是最简二次根式;B.=,故不是最简二次根式;C.,是最简二次根式;D.=,故不是最简二次根式;故选C.本题考查了最简二次根式的识别,如果二次根式的被开方式中都不含分母,并且也都不含有能开的尽方的因式,象这样的二次根式叫做最简二次根式.12、B【解析】试题分析:根据概率的求法,找准两点:①全部等可能情况的总数;②符合条件的情况数目;二者的比值就是其发生的概率.因此,∵地口袋中共有2+4=6个球,其中黄球3个,∴随机抽取一个球是黄球的概率是.故选B.考点:概率.二、填空题(每题4分,共24分)13、【分析】求出抛物线与x轴的交点坐标,观察图形可知第奇数号抛物线都在x轴上方、第偶数号抛物线都在x轴下方,再根据向右平移横坐标相加表示出抛物线的解析式,然后把点P的横坐标代入计算即可.【详解】抛物线与x轴的交点为(0,0)、(2,0),将绕旋转180°得到,则的解析式为,同理可得的解析式为,的解析式为的解析式为的解析式为的解析式为的解析式为∵点在抛物线上,∴故答案为本题考查的是二次函数的图像性质与平移,能够根据题意确定出的解析式是解题的关键.14、【解析】试题分析:,解得r=.考点:弧长的计算.15、【解析】试题解析:在△ABC中,∵AB=5,BC=3,AC=4,如图:设切点为D,连接CD,∵AB是C的切线,∴CD⊥AB,∴AC⋅BC=AB⋅CD,即∴的半径为故答案为:点睛:如果三角形两条边的平方和等于第三条边的平方,那么这个三角形是直角三角形.16、55【解析】分析:∵∠ACB与∠AOB是所对的圆周角和圆心角,∠ACB=35º,∴∠AOB=2∠ACB=70°.∵OA=OB,∴∠OAB=∠OBA=.17、【解析】构造K字型相似模型,直接利用相似三角形的判定与性质得出,而由反比例性质可知S△AOD==3,即可得出答案.【详解】解:过点B作BC⊥x轴于点C,过点A作AD⊥x轴于点D,

∵∠BOA=90°,

∴∠BOC+∠AOD=90°,

∵∠AOD+∠OAD=90°,

∴∠BOC=∠OAD,

又∵∠BCO=∠ADO=90°,

∴△BCO∽△ODA,

∴,

∴,∴S△BCO=S△AOD

∵S△AOD===3,∴S△BCO=×3=1∵经过点B的反比例函数图象在第二象限,

故反比例函数解析式为:y=.

故答案为.此题主要考查了相似三角形的判定与性质以及反比例函数数的性质,正确得出S△BOC=1是解题关键.18、7【解析】设树的高度为m,由相似可得,解得,所以树的高度为7m三、解答题(共78分)19、见解析【解析】分析:(1)连接OD,由已知易得∠B=∠C,∠C=∠ODC,从而可得∠B=∠ODC,由此可得AB∥OD,结合DF⊥AB即可得到OD⊥DF,从而可得DF与⊙O相切;(2)连接AD,由已知易得BD=CD,∠BAD=∠CAD,由此可得DE=DC,从而可得DE=BD,结合DF⊥AB即可得到BF=EF.详解:(1)连结OD,∵AB=AC,∴∠B=∠C,∵OC=OD,∴∠ODC=∠C,∴∠ODC=∠B,∴OD∥AB,∵DF⊥AB,∴DF⊥OD,∴直线DF与⊙O相切;(2)连接AD.∵AC是⊙O的直径,∴AD⊥BC,又AB=AC,∴BD=DC,∠BAD=∠CAD,∴DE=DC,∴DE=DB,又DF⊥AB,∴BF=EF.点睛:(1)连接OD,结合已知条件证得OD∥AB是解答第1小题的关键;(2)连接AD结合已知条件和等腰三角形的性质证得DE=DC=BD是解答第2小题的关键.20、(1)D(﹣2,3);(2)二次函数的解析式为y=﹣x2﹣2x+3;(3)一次函数值大于二次函数值的x的取值范围是x<﹣2或x>1.【详解】试题分析:(1)由抛物线的对称性来求点D的坐标;(2)设二次函数的解析式为y=ax2+bx+c(a≠0,a、b、c常数),把点A、B、C的坐标分别代入函数解析式,列出关于系数a、b、c的方程组,通过解方程组求得它们的值即可;(3)由图象直接写出答案.试题解析:(1)∵如图,二次函数的图象与x轴交于A(﹣3,0)和B(1,0)两点,∴对称轴是x==﹣1.又点C(0,3),点C、D是二次函数图象上的一对对称点,∴D(﹣2,3);(2)设二次函数的解析式为y=ax2+bx+c(a≠0,a、b、c常数),根据题意得,解得,所以二次函数的解析式为y=﹣x2﹣2x+3;(3)如图,一次函数值大于二次函数值的x的取值范围是x<﹣2或x>1.考点:1、抛物线与x轴的交点;2、待定系数法;3、二次函数与不等式(组).21、(1);(2)(-1,);(3)M1(-1,-),M2(-3,),M3(1,).【解析】(1)先确定出点B坐标,再用待定系数法即可;(2)先判断出使△BOC的周长最小的点C的位置,再求解即可;(3)分OA为对角线、为边这两种情况进行讨论计算即可得出答案.【详解】(1)如图所示,过点B作BD⊥x轴于点D,∵点A的坐标为(-2,0),OB=OA,∴OB=OA=2,∵∠AOB=120°,∴∠BOD=60°,在Rt△OBD中,∠ODB=90°,∴∠OBD=30°,∴OD=1,DB=,∴点B的坐标是(1,),设所求抛物线的解析式为y=ax2+bx+c,由已知可得:,解得:∴所求抛物线解析式为;(2)存在.如图所示,∵△BOC的周长=OB+BC+CO,又∵OB=2,∴要使△BOC的周长最小,必须BC+CO最小,∵点O和点A关于对称轴对称,∴连接AB与对称轴的交点即为点C,由对称可知,OC=OA,此时△BOC的周长=OB+BC+CO=OB+BC+AC;点C为直线AB与抛物线对称轴的交点,设直线AB的解析式为y=kx+b,将点A(−2,0),B(1,)分别代入,得:,解得:,∴直线AB的解析式为y=x+,当x=−1时,y=,∴所求点C的坐标为(−1,);(3)如图所示,①当以OA为对角线时,∵OA与MN互相垂直且平分,∴点M1(−1,−),②当以OA为边时,∵OA=MN且OA∥MN,即MN=2,MN∥x轴,设N(−1,t),则M(−3,t)或(1,t)将M点坐标代入,解得,t=,∴M2(−3,),M3(1,)综上:点M的坐标为:(-1,-),或(-3,)或(1,).本题是一道二次函数综合题,主要考查了二次函数的性质、最短路径、平行四边形等知识.综合运用所学知识,并进行分类讨论是解题的关键.22、(1)详见解析;(2)详见解析【分析】(1)先判断出∠2+∠3=90°,再判断出∠1=∠2即可得出结论;

(2)根据等腰三角形的性质得到∠3=∠COD=∠DEO=60°,根据平行线的性质得到∠4=∠1,根据全等三角形的性质得到∠CBO=∠CDO=90°,于是得到结论;【详解】(1)如图,连接OD,

∵CD是⊙O的切线,

∴OD⊥CD,

∴∠2+∠3=∠1+∠COD=90°,

∵DE=EC,

∴∠1=∠2,

∴∠3=∠COD,

∴DE=OE;

(2)∵OD=OE,

∴OD=DE=OE,

∴∠3=∠COD=∠DEO=60°,

∴∠2=∠1=30°,

∵AB∥CD,

∴∠4=∠1,

∴∠1=∠2=∠4=∠OBA=30°,

∴∠BOC=∠DOC=60°,在△CDO与△CBO中,,∴△CDO≌△CBO(SAS),

∴∠CBO=∠CDO=90°,

∴OB⊥BC,

∴BC是⊙O的切线;此题主要考查了切线的判定和性质,同角的余角相等,等腰三角形的性质,判断出△CDO≌△CBO是解本题的关键.23、①,证明详见解析;②,证明详见解析.【分析】(1)根据旋转角的定义即可得到,

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