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文档简介
2027届福建省龙岩市永定二中学、三中学联考九年级数学第一学期期末监测模拟试题注意事项: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,一个几何体的主视图和左视图都是边长为1的正方形,俯视图是一个圆,那么这个几何体的侧面积为()A. B. C. D.2.下列事件中,属于不确定事件的有()①太阳从西边升起;②任意摸一张体育彩票会中奖;③掷一枚硬币,有国徽的一面朝下;④小明长大后成为一名宇航员.A.①②③B.①③④C.②③④D.①②④3.方程组的解的个数为()A.1 B.2 C.3 D.44.如图,点A,B,C,在⊙O上,∠ABO=32°,∠ACO=38°,则∠BOC等于()A.60° B.70° C.120° D.140°5.如图,在等边△ABC中,P为BC上一点,D为AC上一点,且∠APD=60°,BP=2,CD=1,则△ABC的边长为()A.3 B.4 C.5 D.66.如图1,一个扇形纸片的圆心角为90°,半径为1.如图2,将这张扇形纸片折叠,使点A与点O恰好重合,折痕为CD,图中阴影为重合部分,则阴影部分的面积为()A.1π﹣ B.1π﹣9 C.12π﹣ D.7.抛物线可由抛物线如何平移得到的()A.先向左平移3个单位,再向下平移2个单位B.先向左平移6个单位,再向上平移7个单位C.先向上平移2个单位,再向左平移3个单位D.先回右平移3个单位,再向上平移2个单位8.观察下列四个图形,中心对称图形是()A. B. C. D.9.下列四个数中是负数的是()A.1 B.﹣(﹣1) C.﹣1 D.|﹣1|10.若关于x的一元二次方程x2+2x+k=0有两个不相等的实数根,则k的最大整数是()A.1 B.0 C.﹣1 D.﹣2二、填空题(每小题3分,共24分)11.在不透明的袋子中有红球、黄球共个,除颜色外其他完全相同.将袋中的球搅匀,从中随机摸出一个球,记下颜色后再放回袋中,不断重复这一过程,摸了次后,发现有次摸到红球,则口袋中红球的个数大约是_________________.12.已知点是线段的一个黄金分割点,且,,那么__________.13.如图,把△ABC绕点C顺时针旋转得到△A'B'C',此时A′B′⊥AC于D,已知∠A=50°,则∠B′CB的度数是_____°.14.如图,在平面直角坐标系中,抛物线与轴的正半轴相交于点,其顶点为,将这条抛物线绕点旋转后得到的抛物线与轴的负半轴相交于点,其顶点为,连接,,,,则四边形的面积为__________;15.在二次函数y=x2+bx+c中,函数y与自变量x的部分对应值如下表:x-2-101234y72-1-2m27则m的值为_____.16.如图,AB是⊙O的直径,点C在⊙O上,AE是⊙O的切线,A为切点,连接BC并延长交AE于点D.若AOC=80°,则ADB的度数为()A.40°B.50°C.60°D.20°17.一个几何体是由一些大小相同的小正方块摆成的,其俯视图与主视图如图所示,则组成这个几何体的小正方块最多有________.18.二次函数的解析式为,顶点坐标是__________.三、解答题(共66分)19.(10分)如图,直线与双曲线在第一象限内交于、两点,已知,.(1)__________,____________________,____________________.(2)直接写出不等式的解集;(3)设点是线段上的一个动点,过点作轴于点,是轴上一点,求的面积的最大值.20.(6分)计算:(1)sin260°﹣tan30°•cos30°+tan45°(2)cos245°+sin245°+sin254°+cos254°21.(6分)如图,一位同学想利用树影测量树高,他在某一时刻测得高为的竹竿影长为,但当他马上测量树影时,因树靠近一幢建筑物,影子不全落在地面上,有一部分影子在墙上,他先测得留在墙上的影高,又测得地面部分的影长,则他测得的树高应为多少米?22.(8分)如图1,为等腰三角形,是底边的中点,腰与相切于点,底交于点,.(1)求证:是的切线;(2)如图2,连接,交于点,点是弧的中点,若,,求的半径.23.(8分)如图,菱形ABCD的对角线AC,BD相交于点O,分别延长OA,OC到点E,F,使AE=CF,依次连接B,F,D,E各点.(1)求证:△BAE≌△BCF;(2)若∠ABC=50°,则当∠EBA=°时,四边形BFDE是正方形.24.(8分)已知:如图,在△ABC中,AD⊥BC于点D,E是AD的中点,连接CE并延长交边AB于点F,AC=13,BC=8,cos∠ACB=.(1)求tan∠DCE的值;(2)求的值.25.(10分)如图,在平面直角坐标系中,反比例函数的图象与一次函数的图象的一个交点为.(1)求这个反比例函数的解析式;(2)求两个函数图像的另一个交点的坐标;并根据图象,直接写出关于的不等式的解集.
26.(10分)已知3是一元二次方程x2-2x+a=0的一个根,求a的值和方程的另一个根.
参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、D【分析】这个几何体的侧面是以底面圆周长为长、圆柱体的高为宽的矩形,根据矩形的面积公式计算即可.【详解】根据三视图可得几何体为圆柱,圆柱体的侧面积=底面圆的周长圆柱体的高=故答案为:D.本题考查了圆柱体的侧面积问题,掌握矩形的面积公式是解题的关键.2、C【解析】因为不确定事件即随机事件是指在一定条件下,可能发生,也可能不发生的事件,确定事件包括必然事件和不可能事件,所以①太阳从西边升起,是不可能发生的事件,是确定事件,②任意摸一张体育彩票会中奖,是不确定事件,③掷一枚硬币,有国徽的一面朝下,是不确定事件,④小明长大后成为一名宇航员,是不确定事件,故选C.点睛:本题考查确定事件和不确定事件的定义,解决本题的关键是要熟练掌握确定事件和不确定事件的定义.3、A【分析】分类讨论x与y的正负,利用绝对值的代数意义化简,求出方程组的解,即可做出判断.【详解】解:根据x、y的正负分4种情况讨论:①当x>0,y>0时,方程组变形得:,无解;②当x>0,y<0时,方程组变形得:,解得x=3,y=2>0,则方程组无解;③当x<0,y>0时,方程组变形得:,此时方程组的解为;④当x<0,y<0时,方程组变形得:,无解,综上所述,方程组的解个数是1.故选:A.本题考查了解二元一次方程组,利用了分类讨论的思想,熟练掌握运算法则是解本题的关键.4、D【解析】试题分析:如图,连接OA,则∵OA=OB=OC,∴∠BAO=∠ABO=32°,∠CAO=∠ACO=38°.∴∠CAB=∠CAO+∠BAO=1.∵∠CAB和∠BOC上同弧所对的圆周角和圆心角,∴∠BOC=2∠CAB=2.故选D.5、B【分析】根据等边三角形性质求出AB=BC=AC,∠B=∠C=60°,推出∠BAP=∠DPC,即可证得△ABP∽△PCD,据此解答即可,.【详解】∵△ABC是等边三角形,∴AB=BC=AC,∠B=∠C=60°,∴∠BAP+∠APB=180°﹣60°=120°,∵∠APD=60°,∴∠APB+∠DPC=180°﹣60°=120°,∴∠BAP=∠DPC,即∠B=∠C,∠BAP=∠DPC,∴△ABP∽△PCD;∴∵BP=2,CD=1,∴∴AB=1,∴△ABC的边长为1.故选:B.本题考查了相似三角形的性质和判定,等边三角形的性质,三角形的内角和定理的应用,关键是推出△ABP∽△PCD,主要考查了学生的推理能力和计算能力.6、A【分析】连接OD,如图,利用折叠性质得由弧AD、线段AC和CD所围成的图形的面积等于阴影部分的面积,AC=OC,则OD=2OC=1,CD=3,从而得到∠CDO=30°,∠COD=10°,然后根据扇形面积公式,利用由弧AD、线段AC和CD所围成的图形的面积=S扇形AOD-S△COD,进行计算即可.【详解】解:连接OD,如图,∵扇形纸片折叠,使点A与点O恰好重合,折痕为CD,∴AC=OC,∴OD=2OC=1,∴CD=,∴∠CDO=30°,∠COD=10°,∴由弧AD、线段AC和CD所围成的图形的面积=S扇形AOD﹣S△COD=﹣=1π﹣,∴阴影部分的面积为1π﹣.故选A.本题考查了扇形面积的计算:阴影面积的主要思路是将不规则图形面积转化为规则图形的面积.记住扇形面积的计算公式.也考查了折叠性质.7、A【分析】先将抛物线化为顶点式,然后按照“左加右减,上加下减”的规律进行求解即可.【详解】因为,所以将抛物线先向左平移3个单位,再向下平移2个单位即可得到抛物线,故选A.本题考查了抛物线的平移以及抛物线解析式的变化规律,熟练掌握“左加右减,上加下减”的规律是解题的关键.8、C【分析】根据中心对称图形的定义即可判断.【详解】在平面内,若一个图形可以绕某个点旋转180°后能与自身重合,那么这个图形叫做中心对称图形,根据定义可知,C选项中的图形是中心对称图形.故答案选:C.本题考查的知识点是中心对称图形,解题的关键是熟练的掌握中心对称图形.9、C【解析】大于0的是正数,小于0的是负数,据此进行求解即可.【详解】∵1>0,﹣(﹣1)=1>0,|﹣1|=1>0,∴A,B,D都是正数,∵﹣1<0,∴﹣1是负数.故选:C.本题主要考查正数的概念,掌握正数大于0,是解题的关键.10、B【分析】根据题意知,,代入数据,即可求解.【详解】由题意知:一元二次方程x2+2x+k=1有两个不相等的实数根,∴解得∴.∴k的最大整数是1.故选B.本题主要考查了利用一元二次方程根的情况求参数范围,正确掌握利用一元二次方程根的情况求参数范围的方法是解题的关键.二、填空题(每小题3分,共24分)11、【分析】根据利用频率估计概率可估计摸到红球的概率为0.3,然后根据概率公式计算袋中红球的个数.【详解】解:设袋中红球个数为x个,∵共摸了100次球,有30次是红球,∴估计摸到红球的概率为0.3,∴,解得,x=12.∴口袋中红球的个数大约是12个.故答案为:12.本题考查了利用频率估计概率:大量重复实验时,事件发生的频率在某个固定位置左右摆动,并且摆动的幅度越来越小,频率越来越稳定,这个固定的频率值近似等于这个事件的概率.12、【分析】根据黄金分割的概念得到,把代入计算即可.【详解】∵P是线段AB的黄金分割点,∴故答案为.本题考查了黄金分割点的应用,理解黄金分割点的比例并会运算是解题的关键.13、1【分析】由旋转的性质可得∠A=∠A'=50°,∠BCB'=∠ACA',由直角三角形的性质可求∠ACA'=1°=∠B′CB.【详解】解:∵把△ABC绕点C顺时针旋转得到△A'B'C',∴∠A=∠A'=50°,∠BCB'=∠ACA'∵A'B'⊥AC∴∠A'+∠ACA'=90°∴∠ACA'=1°∴∠BCB'=1°故答案为1.本题考查了旋转的性质,熟练运用旋转的性质是本题的关键.14、32【分析】利用抛物线的解析式算出M的坐标和A的坐标,根据对称算出B和N的坐标,再利用两个三角形的面积公式计算和即可.【详解】∵,∴M(2,-4),令,解得x1=0,x2=4,∴A(0,4),∵B,N分别关于原点O的对称点是A,M,∴B(-4,-0),N(-2,4),∴AB=8,∴四边形AMBN的面积为:2S△ABM=,故答案为:32.本题考查二次函数的性质,关键在于利用对称性得出坐标点.15、-1【分析】二次函数的图象具有对称性,从函数值来看,函数值相等的点就是抛物线的对称点,由此可推出抛物线的对称轴,根据对称性求m的值.【详解】解:根据图表可以得到,点(-2,7)与(4,7)是对称点,点(-1,2)与(3,2)是对称点,∴函数的对称轴是:x=1,∴横坐标是2的点与(0,-1)是对称点,∴m=-1.正确观察表格,能够得到函数的对称轴,联想到对称关系是解题的关键.16、B.【解析】试题分析:根据AE是⊙O的切线,A为切点,AB是⊙O的直径,可以先得出∠BAD为直角.再由同弧所对的圆周角等于它所对的圆心角的一半,求出∠B,从而得到∠ADB的度数.由题意得:∠BAD=90°,∵∠B=∠AOC=40°,∴∠ADB=90°-∠B=50°.故选B.考点:圆的基本性质、切线的性质.17、6【解析】符合条件的最多情况为:即最多为2+2+2=618、【分析】由已知和抛物线的顶点式,直接判断顶点坐标.【详解】解:∵二次函数的解析式为:,∴二次函数图象的顶点坐标为:(-1,3).故答案为:(-1,3).本题考查了抛物线的顶点坐标与抛物线解析式的关系,抛物线的顶点式:y=a(x-h)2+k,顶点坐标为(h,k).三、解答题(共66分)19、(1),,.(2)或.(3)当时,有最大值,最大值为【分析】(1)先求出反比例函数解析式,进而求出点A坐标,最后用待定系数法,即可得出结论;(2)直接利用函数图象得出结论;(3)先设出点P坐标,进而表示出△PED的面积,即可得出结论.【详解】解:(1)∵点B(2,1)在双曲线上,∴k2=2×1=2,∴双曲线的解析式为y2=,∵A(1,m)在双曲线y2=上,∴m=1×2=2,∴A(1,2),∵直线AB:y1=k1x+b过A(1,2)、B(2,1)两点,∴,∴,∴直线AB的解析式为:y=−x+3;故,,故答案为:-1;2;3;(2)根据函数图象得,不等式y2>y1的解集为0<x<1或x>2;(3)设点,且,则当时,有最大值,最大值为此题是反比例函数综合题,主要考查了一次函数和反比例函数的图象和性质,待定系数法,三角形的面积公式,求出直线AB的解析式是解本题的关键.20、(1);(2)2.【解析】根据特殊角的锐角三角函数的值即可求出答案.【详解】(1)原式=()2﹣×+1=﹣+1=,(2)原式=(cos²45°+sin²45°)+(sin²54°+cos²54°)=1+1=2本题考查了锐角三角函数的定义,解题的关键是熟练运用特殊角的锐角三角函数的定义.21、树高为米.【分析】延长交BD延长线于点,根据同一时刻,物体与影长成正比可得,根据AB//CD可得△AEB∽△CED,可得,即可得出,可求出DE的长,由BE=BD+DE可求出BE的长,根据求出AB的长即可.【详解】延长和相交于点,则就是树影长的一部分,∵某一时刻测得高为的竹竿影长为,∴,∵AB//CD,∴△AEB∽△CED,∴,∴,∴,∴,∴,∴即树高为米.本题考查相似三角形的应用,熟练掌握同一时刻,物体与影长成正比及相似三角形判定定理是解题关键.22、(1)证明见解析;(2)的半径为2.1.【分析】(1)连接,,过作于点,根据三线合一可得,然后根据角平分线的性质可得,然后根据切线的判定定理即可证出结论;(2)连接,过作于点,根据平行线的判定证出,证出,根据角平分线的性质可得,然后利用HL证出,从而得出,设的半径为,根据勾股定理列出方程即可求出结论.【详解】(1)证明:如图,连接,,过作于点.∵,是底边的中点,∴,∵是的切线,∴,∴.∴是的切线;(2)解:如图2,连接,过作于点.∵点是的中点,∴,∴∴,∴在和中,∴∴设的半径为由勾股定理得:DK2+OK2=OD2即,解得:.∴的半径为.此题考查的是等腰三角形的性质、角平分线的性质、切线的判定及性质、全等三角形的判定及性质和勾股定理,掌握等腰三角形的性质、角平分线的性质、切线的判定及性质、全等三角形的判定及性质和勾股定理是解决此题的关键.23、(1)证明见试题解析;(2)1.【分析】(1)先证∠BAE=∠BCF,又由BA=BC,AE=CF,得到△BAE≌△BCF;(2)由已知可得四边形BFDE对角线互相垂直平分,只要∠EBF=90°即得四边形BFDE是正方形,由△BAE≌△BCF可知∠EBA=∠FBC,又由∠ABC=50°,可得∠EBA+∠FBC=40°,于是∠EBA=×40°=1°.【详解】解:(1)∵菱形ABCD的对角线AC,BD相交于点O,∴AB=BC,∠BAC=∠BCA,∴∠BAE=∠BCF,在△BAE与△BCF中,∵BA=BC,∠BAE=∠BCF,AE=CF,∴△BAE≌△BCF(SAS);(2)∵四边形BFDE对角线互相垂直平分,∴只要∠EBF=90°即得四边形BFDE是正方形,∵△BAE≌△BCF,∴∠EBA=∠FBC,又∵∠ABC=50°,∴∠EBA+∠FBC=40°,∴∠EBA=×40°=1°.故答案为1.本题考查菱形的性质;全等三角形的判定与性质;正方形的判定.24、(1)tan∠DCE=;(2)=.【分析】(1)根据
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