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文档简介
广西岑溪市2027届九上数学期末教学质量检测模拟试题注意事项: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(每题4分,共48分)1.如图,在⊙O中,直径CD⊥弦AB,则下列结论中正确的是A.AC=AB B.∠C=∠BOD C.∠C=∠B D.∠A=∠B0D2.在如图所示的网格纸中,有A、B两个格点,试取格点C,使得△ABC是等腰三角形,则这样的格点C的个数是()A.4 B.6 C.8 D.103.如图,点D,E分别在△ABC的AB,AC边上,增加下列哪些条件,①∠AED=∠B,②,③,使△ADE与△ACB一定相似()A.①② B.② C.①③ D.①②③4.如图,矩形的中心为直角坐标系的原点,各边分别与坐标轴平行,其中一边交轴于点,交反比例函数图像于点,且点是的中点,已知图中阴影部分的面积为,则该反比例函数的表达式是()A. B. C. D.5.如图,在△ABC中,点D,E分别在AB,AC边上,且DE∥BC,若AD:DB=3:2,AE=6,则EC等于()A.10 B.4 C.15 D.96.如图,在平行四边形中,点在边上,,连接交于点,则的面积与的面积之比为()A. B. C. D.7.二次函数的图象与轴的交点个数是()A.2个 B.1个 C.0个 D.不能确定8.二次函数的部分图象如图所示,由图象可知方程的根是()A. B.C. D.9.如图,在正方形中,是等边三角形,的延长线分别交于点,连结与相交于点H.给出下列结论,①△ABE≌△DCF;②△DPH是等腰三角形;③;④,其中正确结论的个数是()A. B. C. D.10.一元二次方程x2+x=0的根是()A.x1=0,x2=1 B.x1=0,x2=﹣1 C.x1=x2=0 D.x1=x2=111.如图是由4个大小相同的小正方体摆成的几何体,它的左视图是()A. B. C. D.12.若关于x的一元二次方程有实数根,则实数k的取值范围为A.,且 B.,且C. D.二、填空题(每题4分,共24分)13.若弧长为4π的扇形的圆心角为直角,则该扇形的半径为.14.如图,一块飞镖游戏板由大小相等的小正方形构成,向游戏板随机投掷一枚飞镖(飞镖每次都落在游戏板上),击中黑色区域的概率是_____.15.如图,反比例函数的图象经过矩形OABC的边AB的中点D,则矩形OABC的面积为.16.计算sin60°cos60°的值为_____.17.把边长分别为1和2的两个正方形按如图所示的方式放置,则图中阴影部分的面积是_____.18.一元二次方程x(x﹣3)=3﹣x的根是____.三、解答题(共78分)19.(8分)某校为响应全民阅读活动,利用节假日面向社会开放学校图书馆.据统计,第一个月进馆128人次,进馆人次逐月增加,到第三个月进馆达到288人次,若进馆人次的月平均增长率相同.(1)求进馆人次的月平均增长率;(2)因条件限制,学校图书馆每月接纳能力不得超过500人次,在进馆人次的月平均增长率不变的条件下,校图书馆能否接待第四个月的进馆人次,并说明理由.20.(8分)如图,▱ABCD中,点E,F分别是BC和AD边上的点,AE垂直平分BF,交BF于点P,连接EF,PD.(1)求证:平行四边形ABEF是菱形;(2)若AB=4,AD=6,∠ABC=60°,求tan∠ADP的值.21.(8分)在3×3的方格纸中,点A、B、C、D、E、F分别位于如图所示的小正方形的顶点上.(1).从A、D、E、F四点中任意取一点,以所取的这一点及B、C为顶点三角形,则所画三角形是等腰三角形的概率是;(2).从A、D、E、F四点中先后任意取两个不同的点,以所取的这两点及B、C为顶点画四边形,求所画四边形是平行四边形的概率(用树状图或列表求解).22.(10分)抛物线与轴交于两点(点在点的左侧),与轴交于点.已知,抛物线的对称轴交轴于点.(1)求出的值;(2)如图1,连接,点是线段下方抛物线上的动点,连接.点分别在轴,对称轴上,且轴.连接.当的面积最大时,请求出点的坐标及此时的最小值;(3)如图2,连接,把按照直线对折,对折后的三角形记为,把沿着直线的方向平行移动,移动后三角形的记为,连接,,在移动过程中,是否存在为等腰三角形的情形?若存在,直接写出点的坐标;若不存在,请说明理由.23.(10分)定义:有两个相邻内角和等于另两个内角和的一半的四边形称为半四边形,这两个角的夹边称为对半线.(1)如图1,在对半四边形中,,求与的度数之和;(2)如图2,为锐角的外心,过点的直线交,于点,,,求证:四边形是对半四边形;(3)如图3,在中,,分别是,上一点,,,为的中点,,当为对半四边形的对半线时,求的长.24.(10分)计算(1)tan60°﹣sin245°﹣3tan45°+cos60°(2)+tan30°25.(12分)如图,在矩形ABCD中,AB=6,BC=4,动点Q在边AB上,连接CQ,将△BQC沿CQ所在的直线对折得到△CQN,延长QN交直线CD于点M.(1)求证:MC=MQ(2)当BQ=1时,求DM的长;(3)过点D作DE⊥CQ,垂足为点E,直线QN与直线DE交于点F,且,求BQ的长.26.已知:点和是一次函数与反比例函数图象的连个不同交点,点关于轴的对称点为,直线以及分别与轴交于点和.(1)求反比例函数的表达式;(2)若,求的取值范围.
参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、B【解析】先利用垂径定理得到弧AD=弧BD,然后根据圆周角定理得到∠C=∠BOD,从而可对各选项进行判断.【详解】解:∵直径CD⊥弦AB,∴弧AD=弧BD,∴∠C=∠BOD.故选B.本题考查了垂径定理和圆周角定理,垂径定理:垂直于弦的直径平分这条弦,并且平分弦所对的两条弧.圆周角定理:在同圆或等圆中,同弧或等弧所对的圆周角相等,都等于这条弧所对的圆心角的一半.2、C【分析】分AB是腰长时,根据网格结构,找出一个小正方形与A、B顶点相对的顶点,连接即可得到等腰三角形,AB是底边时,根据线段垂直平分线上的点到线段两端点的距离相等,AB垂直平分线上的格点都可以作为点C,然后相加即可得解.【详解】解:如图,分情况讨论:①AB为等腰△ABC的底边时,符合条件的C点有4个;②AB为等腰△ABC其中的一条腰时,符合条件的C点有4个.故选C.本题考查等腰三角形的判定,解题的关键是掌握等腰三角形的判定,分情况讨论解决.3、C【分析】根据相似三角形的判定方法即可一一判断;【详解】解:∵∠A=∠A,∠AED=∠B,
∴△AED∽△ABC,故①正确,
∵∠A=∠A,,
∴△AED∽△ABC,故③正确,
由②无法判定△ADE与△ACB相似,
故选C.本题考查相似三角形的判定,熟练掌握相似三角形的判定方法是解题的关键.4、B【分析】根据反比例函数的对称性以及已知条件,可得矩形的面积是8,设,则,根据,可得,再根据反比例函数系数的几何意义即可求出该反比例函数的表达式.【详解】∵矩形的中心为直角坐标系的原点O,反比例函数的图象是关于原点对称的中心对称图形,且图中阴影部分的面积为8,
∴矩形的面积是8,
设,则,
∵点P是AC的中点,
∴,
设反比例函数的解析式为,
∵反比例函数图象于点P,
∴,
∴反比例函数的解析式为.
故选:B.本题考查了待定系数法求反比例函数解析式,反比例函数系数的几何意义,得出矩形的面积是8是解题的关键.5、B【解析】根据平行线分线段成比例定理列出比例式,计算即可.【详解】解:∵DE∥BC,∴AEEC=ADDB解得,EC=4,故选:B.考查的是平行线分线段成比例定理,灵活运用定理、找准对应关系是解题的关键.6、C【分析】先求出,再根据平行四边形的性质可得AB∥CD,AB=CD,从而证出△BAF∽△DEF,,然后根据相似三角形的性质即可求出结论.【详解】解:∵∴∴∵四边形ABCD是平行四边形∴AB∥CD,AB=CD∴△BAF∽△DEF,∴故选C.此题考查的是平行四边形的性质和相似三角形的判定及性质,掌握平行四边形的性质、利用平行证相似和相似三角形的面积比等于相似比的平方是解决此题的关键.7、A【分析】通过计算判别式的值可判断抛物线与轴的交点个数.【详解】由二次函数,
知
∴.∴抛物线与轴有二个公共点.
故选:A.本题考查了二次函数与一元二次方程之间的关系,抛物线与轴的交点个数取决于的值.8、A【分析】根据图象与x轴的交点即可求出方程的根.【详解】根据题意得,对称轴为∵∴∴故答案为:A.本题考查了一元二次方程的问题,掌握一元二次方程图象的性质是解题的关键.9、A【分析】①利用等边三角形的性质以及正方形的性质得出∠ABE=∠DCF=30°,再直接利用全等三角形的判定方法得出答案;
②利用等边三角形的性质结合正方形的性质得出∠DHP=∠BHC=75°,进而得出答案;
③利用相似三角形的判定与性质结合锐角三角函数关系得出答案;
④根据三角形面积计算公式,结合图形得到△BPD的面积=△BCP的面积+△CDP面积-△BCD的面积,得出答案.【详解】∵△BPC是等边三角形,
∴BP=PC=BC,∠PBC=∠PCB=∠BPC=60°,
在正方形ABCD中,
∵AB=BC=CD,∠A=∠ADC=∠BCD=90°
∴∠ABE=∠DCF=30°,
在△ABE与△CDF中,,
∴△ABE≌△DCF,故①正确;∵PC=BC=DC,∠PCD=30°,
∴∠CPD=75°,
∵∠DBC=45°,∠BCF=60°,
∴∠DHP=∠BHC=18075°,
∴PD=DH,
∴△DPH是等腰三角形,故②正确;
设PF=x,PC=y,则DC=AB=PC=y,
∵∠FCD=30°,∴即,整理得:解得:,则,故③正确;如图,过P作PM⊥CD,PN⊥BC,
设正方形ABCD的边长是4,∵△BPC为正三角形,
∴∠PBC=∠PCB=60°,PB=PC=BC=CD=4,
∴∠PCD=30°,∴,,
S△BPD=S四边形PBCD-S△BCD=S△PBC+S△PDC-S△BCD,∴,故④正确;故正确的有4个,
故选:A.本题考查了正方形的性质以及全等三角形的判定等知识,解答此题的关键是作出辅助线,利用锐角三角函数的定义表示出出FE及PC的长是解题关键.10、B【分析】把一元二次方程化成x(x+1)=0,然后解得方程的根即可选出答案.【详解】解:∵一元二次方程x2+x=0,∴x(x+1)=0,∴x1=0,x2=−1,故选B.本题考查了因式分解法求一元二次方程的根.11、C【分析】根据左视图即从物体的左面观察得得到的视图,进而得出答案.【详解】如图所示,该几何体的左视图是:.故选C.此题主要考查了几何体的三视图;掌握左视图是从几何体左面看得到的平面图形是解决本题的关键.12、A【解析】∵原方程为一元二次方程,且有实数根,∴k-1≠0且△=62-4×(k-1)×3=48-12k≥0,解得k≤4,∴实数k的取值范围为k≤4,且k≠1,故选A.二、填空题(每题4分,共24分)13、1.【分析】根据扇形的弧长公式计算即可,【详解】∵扇形的圆心角为90°,弧长为4π,∴,即4π=,则扇形的半径r=1.故答案为1考点:弧长的计算.14、【分析】根据几何概率的求解公式即可求解.【详解】解:∵总面积为9个小正方形的面积,其中阴影部分面积为3个小正方形的面积∴飞镖落在阴影部分的概率是,故答案为.此题主要考查概率的求解,解题的关键是熟知几何概率的公式.15、1.【分析】由反比例函数的系数k的几何意义可知:OA•AD=2,然后可求得OA•AB的值,从而可求得矩形OABC的面积.【详解】∵反比例函数的图象经过点D,∴OA•AD=2.
∵D是AB的中点,
∴AB=2AD.
∴矩形的面积=OA•AB=2AD•OA=2×2=1.故答案为1.考点:反比例函数系数k的几何意义.16、【分析】直接利用特殊角的三角函数值代入求出答案.【详解】原式=×.故答案为:.本题主要考查了特殊角的三角函数值,正确记忆相关数据是解题关键.17、【分析】由正方形的性质易证△ABC∽△FEC,可设BC=x,只需求出BC即可求出图中阴影部分的面积.【详解】如图所示:设BC=x,则CE=1﹣x,∵AB∥EF,∴△ABC∽△FEC∴=,∴=解得x=,∴阴影部分面积为:S△ABC=××1=,故答案为:.本题主要考查正方形的性质及三角形的相似,本题要充分利用正方形的特殊性质.利用比例的性质,直角三角形的性质等知识点的理解即可解答.18、x1=3,x2=﹣1.【分析】整体移项后,利用因式分解法进行求解即可.【详解】x(x﹣3)=3﹣x,x(x﹣3)-(3﹣x)=0,(x﹣3)(x+1)=0,∴x1=3,x2=﹣1,故答案为x1=3,x2=﹣1.三、解答题(共78分)19、(1)进馆人次的月平均增长率为50%;(2)校图书馆能接纳第四个月的进馆人次.理由见解析.【分析】(1)先分别表示出第二个月和第三个月的进馆人次,再根据第三个月进馆达到288次,列方程求解;
(2)根据(1)所计算出的月平均增长率,计算出第四个月的进馆人次,再与500比较大小即可.【详解】(1)设进馆人次的月平均增长率为,根据题意,得:解得;(舍去).答:进馆人次的月平均增长率为50%.(2)第四个月进馆人数为(人次),∵,∴校图书馆能接纳第四个月的进馆人次.本题考查了一元二次方程的应用题,根据题意找出等量关系,列出方程是解题的关键.20、(1)详见解析;(2)tan∠ADP=35【解析】(1)根据线段垂直平分线的性质和平行四边形的性质即可得到结论;(2)作PH⊥AD于H,根据四边形ABEF是菱形,∠ABC=60°,AB=4,得到AB=AF=4,∠ABF=∠ADB=30°,AP⊥BF,从而得到PH=3,DH=5,然后利用锐角三角函数的定义求解即可.【详解】(1)证明:∵AE垂直平分BF,∴AB=AF,∴∠BAE=∠FAE,∵四边形ABCD是平行四边形,∴AD∥BC.∴∠FAE=∠AEB,∴∠AEB=∠BAE,∴AB=BE,∴AF=BE.∵AF∥BC,∴四边形ABEF是平行四边形.∵AB=BE,∴四边形ABEF是菱形;(2)解:作PH⊥AD于H,∵四边形ABEF是菱形,∠ABC=60°,AB=4,∴AB=AF=4,∠ABF=∠AFB=30°,AP⊥BF,∴AP=12AB=2∴PH=3,DH=5,∴tan∠ADP=PHDH=3本题考查了菱形的判定及平行四边形的性质,解题的关键是牢记菱形的几个判定定理,难度不大.21、(1)(2)【分析】(1)根据从A、D、E、F四个点中任意取一点,一共有4种可能,只有选取D点时,所画三角形是等腰三角形,即可得出答案;(2)利用树状图得出从A、D、E、F四个点中先后任意取两个不同的点,一共有12种可能,进而得出以点A、E、B、C为顶点及以D、F、B、C为顶点所画的四边形是平行四边形,即可求出概率.【详解】解:(1)根据从A、D、E、F四个点中任意取一点,一共有4种可能,只有选取D点时,所画三角形是等腰三角形,所画三角形是等腰三角形的概率P=;故答案为(2)用“树状图”或利用表格列出所有可能的结果:∵以点A、E、B、C为顶点及以D、F、B、C为顶点所画的四边形是平行四边形,∴所画的四边形是平行四边形的概率P==.考点:列表法与树状图法;等腰三角形的判定;平行四边形的判定.22、(1);(2),最小值为;(3)或或或或.【分析】(1)由抛物线的对称性可得到,然后将A、B、C坐标代入抛物线解析式,求出a、b、c的值即可得到抛物线解析式;(2)利用待定系数法求出直线BC解析式,作轴交于点,设,则,表示出PQ的长度,然后得到△PBC的面积表达式,根据二次函数最值问题求出P点坐标,再把向左移动1个单位得,连接,易得即为最小值;(3)由题意可知在直线上运动,设,则,分别讨论:①,②,③,建立方程求出m的值,即可得到的坐标.【详解】解:(1)由抛物线的对称性知,把代入解析式,得解得:抛物线的解析式为.(2)设BC直线解析式为为将代入得,,解得∴直线的解析式为.作轴交于点,如图,设,则,.当时,取得最大值,此时,.把向左移动1个单位得,连接,如图.(3)由题意可知在直线上运动,设,则,∴①当时,,解得此时或;②当时,,解得此时或③当时,,解得,此时,综上所述的坐标为或或或.本题考查二次函数的综合问题,涉及待定系数法求函数解析式,面积最值与线段最值问题,等腰三角形存在性问题,是中考常考的压轴题,难度较大,采用数形结合与分类讨论是解题的关键.23、(1);(2)详见解析;(3)5.25.【分析】(1)根据四边形内角和与对半四边形的定义即可求解;(2)根据三角形外心的性质得,得到,从而求出=60°,再得到,根据对半四边形的定义即可证明;(3)先根据为对半四边形的对半线得到,故可证明为等边三角形,再根据一线三等角得到,故,列出比例式即可求出AD,故可求解AC的长.【详解】(1)∵四边形内角和为∴,∵∴=则,∴(2)连结,由三角形外心的性质可得,所以,,所以,则在四边形中,,则另两个内角之和为,所以四边形为对半四边形;(3)若为对半线,则,∴所以为等边三角形∵∴又∴∵∴,∴∵F为DE中点,故∴∴此题主要考查相似三角形的判定与性质,解题的关键是熟知根据题意弄懂对半四边形,利用相似三角形的性质进行求解.24、(1)0;(2)【分析】(1)将特殊角的三角函数值代入求解;(2)将特殊角的三角函数值代入求解.【详解】(1)原式=×﹣()2﹣3×1+=3﹣﹣3+=0;(2)原式====.本题考查了特殊角的三角函数值,解答本题的关键是掌握几个特殊角的三角函数值.25、(1)见解析;(2)2.1;(3)或2【分析】(1)由矩形的性质得出∠B=90°,AB=CD=6,CD∥AB,得出∠MCQ=∠CQB,由折叠的性质得出△CBQ≌△CNQ,求出BC=NC=4,NQ=BQ=1,∠CNQ=∠B=90°,∠CQN=∠CQB,得出∠CNM=90°,∠MCQ=∠CQN,证出MC=MQ.
(2)设DM=x,则MQ=MC=6+x,MN=1+x,在Rt△CNM中,由勾股定理得出方程,解方程即可.
(3)分两种情况:①当点M在CD延长线上时,由(1)得:∠MCQ=∠CQM,证出∠FDM=∠F,得出MD=MF,过M作MH⊥DF于H,则DF=2DH,证明△MHD∽△CED,得出,求出MD=CD=1,MC=MQ=7,由勾股定理得出MN即可解决问题.
②当点M在CD边上时,同①得出BQ=2即可.【详解】(1)证明:∵四边形ABCD是矩形,
∴DC∥AB
即∠MCQ=∠CQB,
∵△BQC沿CQ所在的直线对折得到△CQN,
∴∠CQN=∠CQB,
即∠MCQ=∠MQC,
∴MC=MQ.
(2)∵四边形ABCD是矩形,△BQC沿CQ所在的直线对折得到△CQN,
∴∠CNM=∠B=90°,
设DM=x,则MQ=MC=6+x,MN=1+x,
在Rt△CNM中,MB2=BN2+MN2
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