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文档简介
2022-2023学年九上数学期末模拟试卷请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。一、选择题(每小题3分,共30分)1.如图,点,,,,都在上,且的度数为,则等于()A. B. C. D.2.如图,AB是⊙O的直径,OC是⊙O的半径,点D是半圆AB上一动点(不与A、B重合),连结DC交直径AB与点E,若∠AOC=60°,则∠AED的范围为()A.0°<∠AED<180° B.30°<∠AED<120°C.60°<∠AED<120° D.60°<∠AED<150°3.已知二次函数y=ax2+bx+c的图象如图所示,下列结i论:①abc>1;②b2﹣4ac>1;③2a+b=1;④a﹣b+c<1.其中正确的结论有()A.1个 B.2个 C.3个 D.4个4.已知函数是反比例函数,则此反比例函数的图象在()A.第一、三象限 B.第二、四象限C.第一、四象限 D.第二、三象限5.若反比例函数y=的图象经过点(2,﹣6),则k的值为()A.﹣12 B.12 C.﹣3 D.36.在如图所示的象棋盘(各个小正方形的边长均相等)中,根据“马走日”的规则,“马”应落在下列哪个位置处,能使“马”、“车”、“炮”所在位置的格点构成的三角形与“帅”、“相”,“兵”所在位置的格点构成的三角形相似()A.①处 B.②处 C.③处 D.④处7.如图在正方形网格中,小正方形的边长均为1,三角形的顶点都在格点上,则与△ABC相似的三角形所在的网格图形是()A. B. C. D.8.如图是由4个大小相同的立方块搭成的几何体,这个几何体的主视图是()A. B. C. D.9.如图,在平面直角坐标系中,半径为2的圆P的圆心P的坐标为(﹣3,0),将圆P沿x轴的正方向平移,使得圆P与y轴相切,则平移的距离为()A.1 B.3 C.5 D.1或510.如图,在Rt△ABC中,∠BAC=90°.将Rt△ABC绕点C按逆时针方向旋转48°得到Rt△A′B′C,点A在边B′C上,则∠B′的大小为()A.42° B.48°C.52° D.58°二、填空题(每小题3分,共24分)11.抛物线y=x2+2x与y轴的交点坐标是_____.12.如图,正方形ABCD的边长为,E,F分别是AB,BC的中点,AF与DE,DB分别交于点M,N,则△DMN的面积=.13.如图是一个三角形点阵,从上向下数有无数多行,其中第一行有2个点,第二行有4个点……第n行有2n个点……,若前n行的点数和为930,则n是________.14.若△ABC∽△DEF,,且相似比为1:2,则△ABC与△DEF面积比_____________.15.若、是方程的两个实数根,且x1+x2=1-x1x2,则的值为________.16.如图,点G是△ABC的重心,过点G作GE//BC,交AC于点E,连结GC.若△ABC的面积为1,则△GEC的面积为____________.17.一张矩形的纸片ABCD中,AB=10,AD=8.按如图方式折,使A点刚好落在CD上。则折痕(阴影部分)面积为_________________.18.如图,△ABC中,已知∠C=90°,∠B=55°,点D在边BC上,BD=2CD.把△ABC绕着点D逆时针旋转m(0<m<180)度后,如果点B恰好落在初始Rt△ABC的边上,那么m=_____三、解答题(共66分)19.(10分)如图,抛物线y=-x2+bx+c与x轴交于点A(-1,0),与y轴交于点B(0,2),直线y=x-1与y轴交于点C,与x轴交于点D,点P是线段CD上方的抛物线上一动点,过点P作PF垂直x轴于点F,交直线CD于点E,(1)求抛物线的解析式;(2)设点P的横坐标为m,当线段PE的长取最大值时,解答以下问题.①求此时m的值.②设Q是平面直角坐标系内一点,是否存在以P、Q、C、D为顶点的平行四边形?若存在,直接写出点Q的坐标;若不存在,请说明理由.20.(6分)在二次函数的学习中,教材有如下内容:小聪和小明通过例题的学习,体会到利用函数图象可以求出方程的近似解.于是他们尝试利用图象法探究方程的近似解,做法如下:请你选择小聪或小明的做法,求出方程的近似解(精确到0.1).21.(6分)已知:AB是⊙O的直径,BD是⊙O的弦,延长BD到点C,使AB=AC,连结AC,过点D作DE⊥AC,垂足为E.(1)求证:DC=BD(2)求证:DE为⊙O的切线22.(8分)已知:如图,∠ABC,射线BC上一点D,求作:等腰△PBD,使线段BD为等腰△PBD的底边,点P在∠ABC内部,且点P到∠ABC两边的距离相等.(不写作法,保留作图痕迹)23.(8分)计算:.24.(8分)如图,在△ABC中,AB=BC,D是AC中点,BE平分∠ABD交AC于点E,点O是AB上一点,⊙O过B、E两点,交BD于点G,交AB于点F.(1)判断直线AC与⊙O的位置关系,并说明理由;(2)当BD=6,AB=10时,求⊙O的半径.25.(10分)已知:如图,在菱形ABCD中,E为BC边上一点,∠AED=∠B.(1)求证:△ABE∽△DEA;(2)若AB=4,求AE•DE的值.26.(10分)甲乙两名同学做摸球游戏,他们把三个分别标有1,2,3的大小和形状完全相同的小球放在一个不透明的口袋中.(1)求从袋中随机摸出一球,标号是1的概率;(2)从袋中随机摸出一球后放回,摇匀后再随机摸出一球,若两次摸出的球的标号之和为偶数时,则甲胜;若两次摸出的球的标号之和为奇数时,则乙胜;试分析这个游戏是否公平?请说明理由.
参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、D【分析】连接AB、DE,先求得∠ABE=∠ADE=25°,根据圆内接四边形的性质得出∠ABE+∠EBC+∠ADC=180°,即可求得∠CBE+∠ADC=155°.【详解】解:如图所示连接AB、DE,则∠ABE=∠ADE∵=50°∴∠ABE=∠ADE=25°∵点,,,都在上∴∠ADC+∠ABC=180°∴∠ABE+∠EBC+∠ADC=180°∴∠EBC+∠ADC=180°-∠ABE=180°-25°=155°故选:D.【点睛】本题主要考查的是圆周角定理和圆内接四边形的性质,作出辅助线构建内接四边形是解题的关键.2、D【分析】连接BD,根据圆周角定理得出∠ADC=30°,∠ADB=90°,再根据三角形的外角性质可得到结论.【详解】如图,连接BD,由∵∠AOC=60°,∴∠ADC=30°,∴∠DEB>30°∴∠AED<150°,∵AB是⊙O的直径,∴∠ADB=90°,∴∠EDB=90°-30°=60°,∴∠AED>60°∴60°<∠AED<150°,故选D【点睛】本题考查了圆周角定理和三角形的外角性质.正确应用圆周角定理找出∠ADC=30°,∠ADB=90°是解题的关键.3、C【分析】首先根据开口方向确定a的取值范围,根据对称轴的位置确定b的取值范围,根据抛物线与y轴的交点确定c的取值范围,根据抛物线与x轴是否有交点确定b2﹣4ac的取值范围,根据x=﹣1函数值可以判断.【详解】解:抛物线开口向下,,对称轴,,抛物线与轴的交点在轴的上方,,,故①错误;抛物线与轴有两个交点,,故②正确;对称轴,,,故③正确;根据图象可知,当时,,故④正确;故选:.【点睛】此题主要考查图象与二次函数系数之间的关系,会利用对称轴的范围求与的关系,以及二次函数与方程之间的转换,根的判别式的熟练运用是解题关键.4、A【分析】首先根据反比例函数的定义,即可得出,进而得出反比例函数解析式,然后根据其性质,即可判定其所在的象限.【详解】根据已知条件,得即∴函数解析式为∴此反比例函数的图象在第一、三象限故答案为A.【点睛】此题主要考查反比例函数的性质,熟练掌握,即可解题.5、A【解析】试题分析:∵反比例函数的图象经过点(2,﹣6),∴,解得k=﹣1.故选A.考点:反比例函数图象上点的坐标特征.6、B【分析】确定“帅”、“相”、“兵”所在位置的格点构成的三角形的三边的长,然后利用相似三角形的对应边的比相等确定第三个顶点的位置即可.【详解】帅”、“相”、“兵”所在位置的格点构成的三角形的三边的长分别为;“车”、“炮”之间的距离为1,“炮”②之间的距离为,“车”②之间的距离为2,∵∴马应该落在②的位置,故选B【点睛】本题考查了相似三角形的知识,解题的关键是利用勾股定理求得三角形的各边的长,难度不大.7、C【分析】可利用正方形的边把对应的线段表示出来,利用一角相等且夹边对应成比例两个三角形相似,根据各个选项条件筛选即可.【详解】解:根据勾股定理,AC=,BC=,AB=所以,,,,则+=所以,利用勾股定理逆定理得△ABC是直角三角形
所以,=A.不存在直角,所以不与△ABC相似;B.两直角边比(较长的直角边:较短的直角边)=≠2,所以不与△ABC相似;C.选项中图形是直角三角形,且两直角边比(较长的直角边:较短的直角边)=2,故C中图形与所给图形的三角形相似.D.不存在直角,所以不与△ABC相似.
故选:C.【点睛】此题考查了勾股定理在直角三角形中的运用,及判定三角形相似的方法,本题中根据勾股定理计算三角形的三边长是解题的关键.8、A【分析】主视图:从物体正面观察所得到的图形,由此观察即可得出答案.【详解】从物体正面观察可得,左边第一列有2个小正方体,第二列有1个小正方体.故答案为A.【点睛】本题考查三视图的知识,主视图是从物体的正面看得到的视图.9、D【分析】分圆P在y轴的左侧与y轴相切、圆P在y轴的右侧与y轴相切两种情况,根据切线的判定定理解答.【详解】当圆P在y轴的左侧与y轴相切时,平移的距离为3-2=1,当圆P在y轴的右侧与y轴相切时,平移的距离为3+2=5,故选D.【点睛】本题考查的是切线的判定、坐标与图形的变化-平移问题,掌握切线的判定定理是解题的关键,解答时,注意分情况讨论思想的应用.10、A【解析】试题分析:∵在Rt△ABC中,∠BAC=90°,将Rt△ABC绕点C按逆时针方向旋转48°得到Rt△A′B′C′,∴∠A′=∠BAC=90°,∠ACA′=48°,∴∠B′=90°﹣∠ACA′=42°.故选A.考点:旋转的性质.二、填空题(每小题3分,共24分)11、(0,0)【解析】令x=0求出y的值,然后写出即可.【详解】令x=0,则y=0,所以,抛物线与y轴的交点坐标为(0,0).故答案为(0,0).【点睛】本题考查了二次函数图象上点的坐标特征,熟练掌握抛物线与坐标轴的交点的求解方法是解题的关键.12、1.【分析】首先连接DF,由四边形ABCD是正方形,可得△BFN∽△DAN,又由E,F分别是AB,BC的中点,可得=2,△ADE≌△BAF(SAS),然后根据相似三角形的性质与勾股定理,可求得AN,MN的长,即可得MN:AF的值,再利用同高三角形的面积关系,求得△DMN的面积.【详解】连接DF,
∵四边形ABCD是正方形,
∴AD∥BC,AD=BC=,
∴△BFN∽△DAN,
∴,
∵F是BC的中点,
∴,
∴AN=2NF,
∴,
在Rt△ABF中,
∴,
∵E,F分别是AB,BC的中点,AD=AB=BC,
∴,
∵∠DAE=∠ABF=90°,
在△ADE与△BAF中,
,
∴△ADE≌△BAF(SAS),
∴∠AED=∠AFB,
∴∠AME=110°-∠BAF-∠AED=110°-∠BAF-∠AFB=90°.
∴,
∴,
∴.
又,
∴.
故答案为:1.13、1【分析】根据题意得出这个点阵中前n行的点数和等于2+4+6+8+……+2n,再计算即可.【详解】解:根据题意知,2+4+6+8+……+2n
=2(1+2+3+…+n)
=2×n(n+1)
=n(n+1).∴,解得:(负值已舍去);故答案为:1.【点睛】此题考查图形的变化规律,结合图形,找出数字的运算规律,利用规律解决问题.14、1:1【分析】由题意直接根据相似三角形面积的比等于相似比的平方进行求值即可.【详解】解:∵△ABC∽△DEF,且△ABC与△DEF的相似比为1:2,∴△ABC与△DEF的面积比为1:1,故答案为:1:1.【点睛】本题考查的是相似三角形的性质,熟练掌握相似三角形面积的比等于相似比的平方是解题的关键.15、1【详解】若x1,x2是方程x2-2mx+m2-m-1=0的两个实数根;∴x1+x2=2m;x1·x2=m2−m−1,∵x1+x2=1-x1x2,∴2m=1-(m2−m−1),解得:m1=-2,m2=1.又∵一元二次方程有实数根时,△,∴,解得m≥-1,∴m=1.故答案为1.【点睛】(1)若方程的两根是,则,这一关系叫做一元二次方程根与系数的关系;(2)使用一元二次方程根与系数关系解题的前提条件是方程要有实数根,即各项系数的取值必须满足根的判别式△=.16、【分析】如图,延长AG交BC于D,利用相似三角形的面积比等于相似比的平方解决问题即可.【详解】解:连接AG并延长交BC于点D,∴D为BC中点∴又∵∴∵G为重心∴∴∴,又∵∴.【点睛】本题考查三角形的重心,三角形的面积,相似三角形的判定和性质等知识,解题的关键是熟练掌握基本知识,属于中考常考题型.17、25【分析】根据折叠利用方程求出AE的长即可【详解】设,则∵折叠∴∴∴∴DF=4∴解得∴故答案为25【点睛】本题考查了折叠与勾股定理,利用折叠再结合勾股定理计算是解题关键。18、70°或120°【分析】①当点B落在AB边上时,根据DB=DB1,即可解决问题,②当点B落在AC上时,在RT△DCB2中,根据∠C=90°,DB2=DB=2CD可以判定∠CB2D=30°,由此即可解决问题.【详解】①当点B落在AB边上时,∵,∴,∴,②当点B落在AC上时,在中,∵∠C=90°,,∴,∴,故答案为70°或120°.【点睛】本题考查的知识点是旋转的性质,解题关键是考虑多种情况,进行分类讨论.三、解答题(共66分)19、(1)y=﹣x1+x+1;(1)①m=;②存在以P、Q、C、D为顶点的四边形是平行四边形,点Q的坐标为【分析】(1)由题意利用待定系数法,即可求出抛物线的解析式;(1)①由题意分别用含m的代数式表示出点P,E的纵坐标,再用含m的代数式表示出PE的长,运用函数的思想即可求出其最大值;②根据题意对以P、Q、C、D为顶点的四边形是平行四边形分三种情况进行讨论与分析求解.【详解】解:(1)将A(﹣1,0),B(0,1)代入y=﹣x1+bx+c,得:,解得:b=1,c=1∴抛物线的解析式为y=﹣x1+x+1.(1)①∵直线y=x-1与y轴交于点C,与x轴交于点D,∴点C的坐标为(0,-1),点D的坐标为(1,0),∴0<m<1.∵点P的横坐标为m,∴点P的坐标为(m,﹣m1+m+1),点E的坐标为(m,m+3),∴PE=﹣m1+m+1﹣(m+3)=﹣m1+m+3=﹣(m﹣)1+.∵﹣1<0,0<<1,∴当m=时,PE最长.②由①可知,点P的坐标为(,).以P、Q、C、D为顶点的四边形是平行四边形分三种情况(如图所示):①以PD为对角线,点Q的坐标为;②以PC为对角线,点Q的坐标为;③以CD为对角线,点Q的坐标为.综上所述:在(1)的情况下,存在以P、Q、C、D为顶点的四边形是平行四边形,点Q的坐标为.【点睛】本题考查二次函数图像的综合问题,解题关键是熟练掌握待定系数法求解析式、函数的思想求最大值以及平行四边形的性质及平移规律等知识.20、(1)详见解析,,,.(2)详见解析,,,.【分析】分别按照小聪和小明的作法列表,描点,连线画出图象然后找近似值即可.【详解】解法:选择小聪的作法,列表并作出函数的图象:…-1012………根据函数图象,得近似解为,,.解法2:选择小明的作法,列表并作出函数和的图象:…-10123…………-2-112………根据函数图象,得近似解为,,.【点睛】本题主要考查根据函数图象求方程的近似解,能够画出函数图象是解题的关键.21、(1)证明见解析;(2)证明见解析.【分析】(1)连接AD,根据中垂线定理不难求得AB=AC;(2)要证DE为⊙O的切线,只要证明∠ODE=90°即可.【详解】(1)连接AD,∵AB是⊙O的直径,∴∠ADB=90°,又∵AB=AC,∴DC=BD;(2)连接半径OD,∵OA=OB,CD=BD,∴OD∥AC,∴∠ODE=∠CED,又∵DE⊥AC,∴∠CED=90°,∴∠ODE=90°,即OD⊥DE,∴DE是⊙O的切线.考点:切线的判定.22、见解析.【分析】根据角平分线的性质、线段的垂直平分线的性质即可解决问题.【详解】∵点P在∠ABC的平分线上,∴点P到∠ABC两边的距离相等(角平分线上的点到角的两边距离相等),∵点P在线段BD的垂直平分线上,∴PB=PD(线段的垂直平分线上的点到线段的两个端点的距离相等),如图所示:【点睛】本题考查作图﹣复杂作图、角平分线的性质、线段的垂直平分线的性质等知识,解题的关键是灵活运用所学知识解决问题.23、2【分析】首先计算各锐角三角函数值,然后进行计算即可.【详解】原式=2-1+1【点睛】此题主要考查锐角三角函数的相关计算,牢记锐角三角函数值是解题关键.24、(1)(1)AC与⊙O相切,证明见解析;(2)⊙O半径是.【解析】试题分析:(1)连结OE,如图,由BE平分∠ABD得到∠OBE=∠DBO,加上∠OBE=∠OEB,则∠OBE=∠DBO,于是可判断OE∥BD,再利用等腰三角形的性质得到BD⊥AC,所以OE⊥AC,于是根据切线的判定定理可得AC与⊙O相切;(2)设⊙O半径为r,则AO=10﹣r,证明△AOE∽△ABD,利用相似比得到,然后解方程求出r即可.试题解析:(1)AC与⊙O相切.理由如下:连结OE,如图,∵BE平分∠ABD,∴∠OBE=∠DBO,∵OE=OB,∴∠OBE=∠OEB,∴∠OBE=
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