2027届河北省沧州青县联考九年级数学第一学期期末调研试题含解析_第1页
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文档简介

2027届河北省沧州青县联考九年级数学第一学期期末调研试题注意事项: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.如图,在边长为1的小正方形网格中,点都在这些小正方形的顶点上,则的余弦值是()A. B. C. D.2.用配方法解一元二次方程x2﹣4x﹣5=0的过程中,配方正确的是()A.(x+2)2=1 B.(x﹣2)2=1 C.(x+2)2=9 D.(x﹣2)2=93.如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,CD⊥AB于D,下列式子正确的是()A.sinA= B.cosA= C.tanA= D.cosB=4.抛物线的顶点到轴的距离为()A. B. C.2 D.35.已知点A(2,y1)、B(4,y2)都在反比例函数(k<0)的图象上,则y1、y2的大小关系为()A.y1>y2 B.y1<y2 C.y1=y2 D.无法确定6.如图,AB是⊙O的直径,D,E是半圆上任意两点,连接AD,DE,AE与BD相交于点C,要使△ADC与△BDA相似,可以添加一个条件.下列添加的条件中错误的是()A.∠ACD=∠DAB B.AD=DE C.AD·AB=CD·BD D.AD2=BD·CD7.如图,四边形和是以点为位似中心的位似图形,若,则四边形与四边形的面积比为()A. B. C. D.8.如图,正方形ABCD中,AD=6,E为AB的中点,将△ADE沿DE翻折得到△FDE,延长EF交BC于G,FH⊥BC,垂足为H,延长DF交BC与点M,连接BF、DG.以下结论:①∠BFD+∠ADE=180°;②△BFM为等腰三角形;③△FHB∽△EAD;④BE=2FM⑤S△BFG=2.6⑥sin∠EGB=;其中正确的个数是()A.3 B.4 C.5 D.69.电影《我和我的祖国》讲述了普通人与国家之间息息相关的动人故事,一上映就获得全国人民的追捧,第一天票房约3亿元,以后每天票房按相同的增长率增长,前三天累计票房收入达10亿元,若设增长率为,则可列方程为()A. B.C. D.10.如图,一个游戏转盘中,红、黄、蓝三个扇形的圆心角度数分别为,,.让转盘自由转动,指针停止后落在黄色区域的概率是A. B. C. D.二、填空题(每小题3分,共24分)11.如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,tanB=则斜坡AB的坡度为____________12.如图所示,在平面直角坐标系中,A(4,0),B(0,2),AC由AB绕点A顺时针旋转90°而得,则AC所在直线的解析式是_____.13.如图,若一个半径为1的圆形纸片在边长为6的等边三角形内任意运动,则在该等边三角形内,这个圆形纸片能接触到的最大面积为_____.14.△ABC与△DEF的相似比为1:4,则△ABC与△DEF的周长比为.15.若关于x的一元二次方程有两个相等的实数根,则m的值为_________.16.两个函数和(abc≠0)的图象如图所示,请直接写出关于x的不等式的解集_______________.17.如图,在矩形中,对角线与相交于点,,垂足为点,,且,则的长为_______.18.在平面直角坐标系中,点P(2,﹣3)关于原点对称点P′的坐标是_____.三、解答题(共66分)19.(10分)郑万高铁开通后,极大地方便了沿线城市人民的出行.高铁开通前,从地到地需乘普速列车绕行地,已知,车速为高铁开通后,可从地乘高铁以的速度直达地,其中在的北偏东方向,在的南偏东方向.甲、乙两人分别乘高铁与普速列车同时从出发到地,结果乙比甲晚到小时.试求两地的距离.20.(6分)三根垂直地面的木杆甲、乙、丙,在路灯下乙、丙的影子如图所示.试确定路灯灯泡的位置,再作出甲的影子.(不写作法,保留作图痕迹)21.(6分)定义:点P在△ABC的边上,且与△ABC的顶点不重合.若满足△PAB、△PBC、△PAC至少有一个三角形与△ABC相似(但不全等),则称点P为△ABC的自相似点.如图①,已知点A、B、C的坐标分别为(1,0)、(3,0)、(0,1).(1)若点P的坐标为(2,0),求证点P是△ABC的自相似点;(2)求除点(2,0)外△ABC所有自相似点的坐标;(3)如图②,过点B作DB⊥BC交直线AC于点D,在直线AC上是否存在点G,使△GBD与△GBC有公共的自相似点?若存在,请举例说明;若不存在,请说明理由.22.(8分)“江畔”礼品店在十一月份从厂家购进甲、乙两种不同礼品.购进甲种礼品共花费1500元,购进乙种礼品共花费1050元,购进甲种礼品数量是购进乙种礼品数量的2倍,且购进一件乙种礼品比购进一件甲种礼品多花20元.(1)求购进一件甲种礼品、一件乙种礼品各需多少元;(2)元旦前夕,礼品店决定再次购进甲、乙两种礼品共50个.恰逢该厂家对两种礼品的价格进行调整,一件甲种礼品价格比第一次购进时提高了30%,件乙种礼品价格比第次购进时降低了10元,如果此次购进甲、乙两种礼品的总费用不超过3100元,那么这家礼品店最多可购进多少件甲种礼品?23.(8分)如图,在中,,以为直径作交于于于.求证:是中点;求证:是的切线24.(8分)经过校园某路口的行人,可能左转,也可能直行或右转.假设这三种可能性相同,现有小明和小亮两人经过该路口,请用列表法或画树状图法,求两人之中至少有一人直行的概率.25.(10分)LED显示屏(LEDdisplay)是一种平板显示器,可以显示计算机生成的动态图文画面.如图1是屏幕显示的一个正三角形网格的示意图,其中每个小正三角形的边长均为l.位于中点处的输入光点按图2的程序移动.(1)请在图1中画出光点经过的路径:(2)求光点经过的路径总长.26.(10分)某中学对全校学生进行文明礼仪知识测试,为了解测试结果,随机抽取部分学生的成绩进行分析,将成绩分为三个等级:不合格、一般、优秀,并绘制成如下两幅统计图(不完整).请你根据图中所给的信息解答下列问题:(1)请将以上两幅统计图补充完整;(2)若“一般”和“优秀”均被视为达标成绩,则该校被抽取的学生中有人达标;(3)若该校学生有1200人,请你估计此次测试中,全校达标的学生有多少人?

参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、D【分析】由题意可知AD=2,BD=3,利用勾股定理求出AB的长,再根据余弦的定义即可求出答案.【详解】解:如下图,根据题意可知,AD=2,BD=3,由勾股定理可得:,∴的余弦值是:.故选:D.本题考查的知识点是利用网格求角的三角函数值,解此题的关键是利用勾股定理求出AB的长.2、D【分析】先移项,再在方程两边都加上一次项系数一半的平方,即可得出答案.【详解】解:移项得:x2﹣4x=5,配方得:,(x﹣2)2=9,故选:D.本题考查的知识点是用配方法解一元二次方程,掌握用配方法解一元二次方程的步骤是解此题的关键.3、A【分析】利用同角的余角相等可得∠A=∠BCD,再根据锐角三角函数的定义可得答案.【详解】解:∵∠ACB=90°,CD⊥AB,∴∠A+∠DCA=90°,∠DCA+∠BCD=90°,∴∠A=∠BCD,∴sinA=sin∠BCD=;cosA=cos∠BCD=;tanA=;cosB=;所以B、C、D均错误故选:A.本题考查的是锐角三角函数定义,理解熟记锐角三角函数定义是解题关键,需要注意的是锐角三角函数是在直角三角形的条件下定义的.4、C【分析】根据二次函数的顶点式即可得到顶点纵坐标,即可判断距x轴的距离.【详解】由题意可知顶点纵坐标为:-2,即到x轴的距离为2.故选C.本题考查顶点式的基本性质,需要注意题目考查的是距离即为坐标绝对值.5、B【详解】试题分析:∵当k<0时,y=在每个象限内,y随x的增大而增大,∴y1<y2,故选B.考点:反比例函数增减性.6、D【详解】解:∵∠ADC=∠ADB,∠ACD=∠DAB,∴△ADC∽△BDA,故A选项正确;∵AD=DE,∴,∴∠DAE=∠B,∴△ADC∽△BDA,∴故B选项正确;∵AD2=BD•CD,∴AD:BD=CD:AD,∴△ADC∽△BDA,故C选项正确;∵CD•AB=AC•BD,∴CD:AC=BD:AB,但∠ACD=∠ABD不是对应夹角,故D选项错误,故选:D.考点:1.圆周角定理2.相似三角形的判定7、C【解析】由位似图的面积比等于位似比的平方可得答案.【详解】∵即四边形和的位似比为∴四边形和的面积比为故选:C.本题考查了位似图的性质,熟记位似图的面积比等于位似比的平方是解题的关键.8、C【分析】根据正方形的性质、折叠的性质、三角形外角的性质、全等三角形的判定与性质、相似三角形的判定与性质、勾股定理对各个选项依次进行判断、计算,即可得出答案.【详解】解:正方形ABCD中,,E为AB的中点,,,,

沿DE翻折得到,

,,,,

,,

,

又,

,

,∴,又∵,,∴∠BFD+∠ADE=180°,故①正确;∵,,∴又∵,,∴,∴MB=MF,∴△BFM为等腰三角形;故②正确;,,

∴,∴,又∵,∴,∵,,∴,

∽,故正确;

,,,

∵在和中,,

≌,,

设,则,,

在中,由勾股定理得:,

解得:,∴EG=5,,,∴sin∠EGB=,故⑥正确;

∵,,,∴,又∵,∴∽,∴∴BE=2FM,故④正确;∽,且,设,则,

在中,由勾股定理得:,

解得:舍去或,

,故错误;故正确的个数有5个,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、三角函数等知识,本题综合性较强,证明三角形全等和三角形相似是解题的关键.9、D【分析】根据题意可得出第二天的票房为,第三天的票房为,将三天的票房相加得到票房总收入,即可得出答案.【详解】解:设增长率为,由题意可得出,第二天的票房为,第三天的票房为,因此,.故选:D.本题考查的知识点是由实际问题抽象出一元二次方程,解题的关键是读懂题意,找出等量关系式.10、B【分析】求出黄区域圆心角在整个圆中所占的比例,这个比例即为所求的概率.【详解】∵黄扇形区域的圆心角为90°,所以黄区域所占的面积比例为,即转动圆盘一次,指针停在黄区域的概率是,故选B.本题将概率的求解设置于转动转盘游戏中,考查学生对简单几何概型的掌握情况,既避免了单纯依靠公式机械计算的做法,又体现了数学知识在现实生活、甚至娱乐中的运用,体现了数学学科的基础性.用到的知识点为:概率=相应的面积与总面积之比.二、填空题(每小题3分,共24分)11、【分析】由题意直接利用坡度的定义进行分析计算即可得出答案.【详解】解:∵在Rt△ABC中,∠ACB=90°,tanB=,∴∠B=60°,∴∠A=30°,∴斜坡AB的坡度为:tanA=.故答案为:.本题主要考查解直角三角形的应用,熟练掌握坡度的定义以及特殊三角函数值是解题的关键.12、y=2x﹣1【分析】过点C作CD⊥x轴于点D,易知△ACD≌△BAO(AAS),已知A(4,0),B(0,2),从而求得点C坐标,设直线AC的解析式为y=kx+b,将点A,点C坐标代入求得k和b,从而得解.【详解】解:∵A(4,0),B(0,2),∴OA=4,OB=2,过点C作CD⊥x轴于点D,∵∠ABO+∠BAO=∠BAO+∠CAD,∴∠ABO=∠CAD,在△ACD和△BAO中,∴△ACD≌△BAO(AAS)∴AD=OB=2,CD=OA=4,∴C(6,4)设直线AC的解析式为y=kx+b,将点A,点C坐标代入得,∴∴直线AC的解析式为y=2x﹣1.故答案为:y=2x﹣1.本题是几何图形旋转的性质与待定系数法求一次函数解析式的综合题,求得C的坐标是解题的关键,难度中等.13、6+π.【分析】根据直角三角形的面积和扇形面积公式先求出圆形纸片不能接触到的面积,再用等边三角形的面积去减即可得能接触到的最大面积.【详解】解:如图,当圆形纸片运动到与∠A的两边相切的位置时,过圆形纸片的圆心O作两边的垂线,垂足分别为D,E,连接AO,则Rt△ADO中,∠OAD=30°,OD=1,AD=,∴S△ADO=OD•AD=,∴S四边形ADOE=2S△ADO=,∵∠DOE=120°,∴S扇形DOE=,∴纸片不能接触到的部分面积为:3(﹣)=3﹣π∵S△ABC=×6×3=9∴纸片能接触到的最大面积为:9﹣3+π=6+π.故答案为6+π.此题主要考查圆的综合运用,解题的关键是熟知等边三角形的性质、扇形面积公式.14、1:1.【解析】试题分析:∵△ABC与△DEF的相似比为1:1,∴△ABC与△DEF的周长比为1:1.故答案为1:1.考点:相似三角形的性质.15、0【分析】根据一元二次方程根的判别式的正负判断即可.【详解】解:原方程可变形为,由题意可得所以故答案为:0本题考查了一元二次方程,掌握根的判别式与一元二次方程的根的情况是解题的关键.16、或;【分析】由题意可知关于x的不等式的解集实际上就是一次函数的值大于反比例函数的值时自变量x的取值范围,由于反比例函数的图象有两个分支,因此可以分开来考虑.【详解】解:关于x的不等式的解集实际上就是一次函数的值大于反比例函数的值时自变量x的取值范围,观察图象的交点坐标可得:或.本题考查一次函数的图象和性质、反比例函数的图象和性质以及一次函数、反比例函数与一次不等式的关系,理解不等式与一次函数和反比例函数的关系式解决问题的关键.17、【解析】设DE=x,则OE=2x,根据矩形的性质可得OC=OD=3x,在直角三角形OEC中:可求得CE=x,即可求得x=,即DE的长为.【详解】∵四边形ABCD是矩形∴OC=AC=BD=OD设DE=x,则OE=2x,OC=OD=3x,∵,∴∠OEC=90°在直角三角形OEC中=5∴x=即DE的长为.故答案为:本题考查的是矩形的性质及勾股定理,掌握矩形的性质并灵活的使用勾股定理是解答的关键.18、(﹣2,3).【解析】根据坐标轴的对称性即可写出.【详解】解:根据中心对称的性质,得点P(2,﹣3)关于原点的对称点P′的坐标是(﹣2,3).故答案为:(﹣2,3).此题主要考查直角坐标系内的坐标变换,解题的关键是熟知直角坐标系的特点.三、解答题(共66分)19、两地的距离为【分析】过点作交的延长线于点,利用解直角三角形求出AB、AD、BD的长度,设从到的时间为小时,在Rt△ACD中,利用勾股定理列出方程,求出t的值,然后得到AC的长度.【详解】解:由题意可知,.过点作交的延长线于点,.设从到的时间为小时,则从到再到的时间为小时,,.易得,.在中,,,即,解得:(舍去),,.本题考查了解直角三角形的应用,方位角问题,利用勾股定理解直角三角形,解题的关键是熟练运用解直角三角形和勾股定理求出各边长度,从而列出方程解题.20、见解析【解析】分别作过乙,丙的头的顶端和相应的影子的顶端的直线得到的交点就是点光源所在处,连接点光源和甲的头的顶端并延长交平面于一点,这点到甲的脚端的距离是就是甲的影长.解:.21、(1)见解析;(2)△CPA∽△CAB,此时P(,);△BPA∽△BAC,此时P(,);(3)S(3,-2)是△GBD与△GBC公共的自相似点,见解析【分析】(1)利用:两边对应成比例且夹角相等,证明△APC∽△CAB即可;(2)分类讨论:△CPA∽△CAB和△BPA∽△BAC,分别求得P点的坐标;(3)先求得点D的坐标,说明点G(5,)、S(3,-2)在直线AC:上,证得△ABC△SGB,再证得△GBS∽△GCB,说明点S是△GBC的自相似点;又证得△DBG△DSB,说明点S是△GBD的自相似点.从而说明S(3,-2)是△GBD与△GBC公共的自相似点.【详解】(1)如图,∵A(1,0),B(3,0),C(0,1),P(2,0),∴AP=2-1=1,AC=,AB=3-1=2,∴,,∴=,∵∠PAC=∠CAB,∴△APC∽△CAB,故点P是△ABC的自相似点;(2)点P只能在BC上,①△CPA∽△CAB,如图,由(1)得:AC,AB,又,∵△CPA∽△CAB,∴,∴,∴,过点P作PD∥y轴交轴于D,∴,,∴,,∴,,P点的坐标为(,)②△BPA∽△BAC,如图,由前面获得的数据:AB,,∵△BPA∽△BAC,∴,∴,∴,过点P作PE∥y轴交轴于E,∴,∴,∴,,∴,P点的坐标为(,);(3)存在.当点G的坐标为(5,)时,△GBD与△GBC公共的自相似点为S(3,).理由如下:如图:设直线AC的解析式为:,

∴,解得:,∴直线AC的解析式为:,过点D作DE⊥x轴于点E,

∵∠CBO+∠DBE=90,∠EDB+∠DBE=90,∴∠CBO=∠EDB,∴,∴,设BE=a,则DE=3a,∴OE=3-a,∴点D的坐标为(3-a,-3a),∵点D在直线AC上,∴,解得:,∴点D的坐标为(,);如下图:当点G的坐标为(5,)时,△GBD与△GBC公共的自相似点为S(3,).直线AC的解析式为:,

∵,,∴点G、点S在直线AC上,过点G作GH⊥x轴于点H,∵,∴,由S(3,)、B(3,0)知BS⊥x轴,∴△AED、△ABS、△AHG为等腰直角三角形,∵D(,),S,G(,∴,,B,,,,,,,,在△ABC和△SGB中∵,,∴,∵∴∴△ABC△SGB∴∠SBG=∠BCA,又∠SGB=∠BGC,∴△GBS∽△GCB,∴点S是△GBC的自相似点;在△DBG和△DSB中,∵,,∴,且,∴△DBG△DSB;∴点S是△GBD的自相似点.∴S(3,)是△GBD与△GBC公共的自相似点.本题主要考查了相似三角形的判定,涉及的知识有:平面内点的特征、待定系数法求直线的解析式、等腰直角三角形的判定和性质、勾股定理,读懂题意,理清“自相似点”的概念是解题的关键.22、(1)购进一件甲种礼品需要50元,一件乙种礼品需70元;(2)最多可购进20件甲种礼品.【分析】(1)设购进一件甲种礼品需x元,则一件乙种礼品需(x+20)元.根据题意得:,解方程可得;(2)设购进甲m件,则购进乙件.根据题意得:,解不等式可得.【详解】解:(1)设购进一件甲种礼品需x元,则一件乙种礼品需(x+20)元.根据题意得:解得:x=50经检验,x=50是原方程的解,且符合题意.=70元.答:购进一件甲种礼品需要50元,一件乙种礼品需70元.(2)设购进甲m件,则购进乙件.根据题意得:解得:答:最多可购进20件甲种礼品.考核知识点:分式方程应用.根据销售价格关系列出方程和不等式是关键.23、(1)详见解析,(2)详见解析【分析】(1)连接AD,利用等腰三角形三线合一即可证明是中点;(2)连接OD,通过三角形中位线的性质得出,则有OD⊥DE,则可证明结论.【详解】(1)连接AD.∵AB是⊙O的直径,∴AD⊥BC,∵AB=

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