2023届江苏省盐城滨海县联考数学九年级上册期末考试模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2022-2023学年九上数学期末模拟试卷注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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.用小立方块搭成的几何体,从正面看和从上面看的形状图如下,则组成这样的几何体需要的立方块个数为()A.最多需要8块,最少需要6块 B.最多需要9块,最少需要6块C.最多需要8块,最少需要7块 D.最多需要9块,最少需要7块2.有x支球队参加篮球比赛,每两队之间都比赛一场,共比赛了21场,则下列方程中符合题意的是()A.x(x﹣1)=21 B.x(x﹣1)=42C.x(x+1)=21 D.x(x+1)=423.如图,PA,PB是⊙O的切线,A,B为切点,AC是⊙O的直径,∠BAC=28º,则∠P的度数是()A.50º B.58ºC.56º D.55º4.如图,在⊙中,半径垂直弦于,点在⊙上,,则半径等于()A. B. C. D.5.在平面直角坐标系xoy中,△OAB各顶点的坐标分别为:O(0,0),A(1,2),B(3,0),以原点O为位似中心,相似比为2,将△OAB放大,若B点的对应点B′的坐标为(﹣6,0),则A点的对应点A′坐标为()A.(﹣2,﹣4) B.(﹣4,﹣2) C.(﹣1,﹣4) D.(1,﹣4)6.从1,2,3,4四个数中任取一个数作为十位上的数字,再从2,3,4三个数中任取一个数作为个位上的数字,那么组成的两位数是3的倍数的概率是()A. B. C. D.7.如图,点B,C,D在⊙O上,若∠BCD=130°,则∠BOD的度数是()A.50° B.60° C.80° D.100°8.二次函数y=+2的顶点是()A.(1,2) B.(1,−2) C.(−1,2) D.(−1,−2)9.将含有30°角的直角三角板OAB如图放置在平面直角坐标系中,OB在x轴上,若OA=2,将三角板绕原点O顺时针旋转75°,则点A的对应点A′的坐标为()A.(,﹣1) B.(1,﹣) C.(,﹣) D.(﹣,)10.已知圆内接正六边形的边长是1,则该圆的内接正三角形的面积为()A. B. C. D.二、填空题(每小题3分,共24分)11.二次函数y=ax2+bx+3的图象经过点A(-1,0),B(3,0),那么一元二次方程ax2+bx=0的根是_____.12.如图,转动转盘一次,当转盘停止后(指针落在线上重转),指针停留的区域中的数字为偶数的概率是___________.13.如图所示,在方格纸上建立的平面直角坐标系中,将绕点按顺时针方向旋转,得,则点的坐标为_________.14.若线段AB=6cm,点C是线段AB的一个黄金分割点(AC>BC),则AC的长为cm(结果保留根号).15.如图,,分别是边,上的点,,若,,,则______.16.如图,中,,,,将绕顶点逆时针旋转到处,此时线段与的交点恰好为的中点,则的面积为______.17.在平面直角坐标系中,点(﹣3,2)关于原点对称的点的坐标是_____.18.如图:⊙A、⊙B、⊙C两两不相交,且半径均为1,则图中三个阴影扇形的面积之和为.三、解答题(共66分)19.(10分)树AB和木杆CD在同一时刻的投影如图所示,木杆CD高2m,影子DE长3m;若树的影子BE长7m,则树AB高多少m?20.(6分)如图,某科技物展览大厅有A、B两个入口,C、D、E三个出口.小昀任选一个入口进入展览大厅,参观结束后任选一个出口离开.(1)若小昀已进入展览大厅,求他选择从出口C离开的概率.(2)求小昀选择从入口A进入,从出口E离开的概率.(请用列表或画树状图求解)21.(6分)姐妹两人在50米的跑道上进行短路比赛,两人从出发点同时起跑,姐姐到达终点时,妹妹离终点还差3米,已知姐妹两人的平均速度分别为a米/秒、b米/秒.(1)如果两人重新开始比赛,姐姐从起点向后退3米,姐妹同时起跑,两人能否同时到达终点?若能,请求出两人到达终点的时间;若不能,请说明谁先到达终点.(2)如果两人想同时到达终点,应如何安排两人的起跑位置?请你设计两种方案.22.(8分)如图,在△ABC中,∠C=90°,以BC为直径的⊙O交AB于点D,E是AC中点.(1)求证:DE是⊙O的切线;(2)若AB=10,BC=6,连接CD,OE,交点为F,求OF的长.23.(8分)解方程(2x+1)2=3(2x+1)24.(8分)已知关于x的一元二次方程(1)求证:方程有两个不相等的实数根;(2)若△ABC的两边AB、AC的长是方程的两个实数根,第三边BC的长为1.当△ABC是等腰三角形时,求k的值25.(10分)某超市销售一种商品,成本每千克30元,规定每千克售价不低于成本,且不高于70元,经市场调查,每天的销售量y(千克)与每千克售价x(元)满足一次函数关系,部分数据如下表:售价x(元/千克)405060销售量y(千克)1008060(1)求y与x之间的函数表达式;(2)设商品每天的总利润为W(元),求W与x之间的函数表达式(利润=收入−成本);(3)试说明(2)中总利润W随售价x的变化而变化的情况,并指出售价为多少元时获得最大利润,最大利润是多少?26.(10分)如图,AB是⊙O的直径,弦CD⊥AB于点H,点F是上一点,连接AF交CD的延长线于点E.(1)求证:△AFC∽△ACE;(2)若AC=5,DC=6,当点F为的中点时,求AF的值.

参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、C【分析】易得这个几何体共有3层,由俯视图可知第一层正方体的个数为4,由主视图可知第二层最少为2块,最多的正方体的个数为3块,第三层只有一块,相加即可.【详解】由主视图可得:这个几何体共有3层,由俯视图可知第一层正方体的个数为4,由主视图可知第二层最少为2块,最多的正方体的个数为3块,第三层只有一块,故:最多为3+4+1=8个最少为2+4+1=7个故选C【点睛】本题考查由三视图判断几何体,熟练掌握立体图形的三视图是解题关键.2、B【分析】设这次有x队参加比赛,由于赛制为单循环形式(每两队之间都赛一场),则此次比赛的总场数为:x(x-1)场.根据题意可知:此次比赛的总场数=21场,依此等量关系列出方程即可.【详解】设这次有x队参加比赛,则此次比赛的总场数为x(x−1)场,根据题意列出方程得:x(x−1)=21,整理,得:x(x−1)=42,故答案为x(x−1)=42.故选B.【点睛】本题考查由实际问题抽象出一元二次方程,准确找到等量关系是解题的关键.3、C【分析】利用切线长定理可得切线的性质的PA=PB,,则,,再利用互余计算出,然后在根据三角形内角和计算出的度数.【详解】解:∵PA,PB是⊙O的切线,A,B为切点,∴PA=PB,,∴在△ABP中∴故选:C.【点睛】本题主要考查了切线长定理以及切线的性质,熟练掌握切线长定理以及切线性质是解题的关键.4、B【分析】直接利用垂径定理进而结合圆周角定理得出是等腰直角三角形,进而得出答案.【详解】半径弦于点,,,,是等腰直角三角形,,,则半径.故选:B.【点睛】此题主要考查了勾股定理,垂径定理和圆周角定理,正确得出是等腰直角三角形是解题关键.5、A【分析】根据相似比为2,B′的坐标为(﹣6,0),判断A′在第三象限即可解题.【详解】解:由题可知OA′:OA=2:1,∵B′的坐标为(﹣6,0),∴A′在第三象限,∴A′(﹣2,﹣4),故选A.【点睛】本题考查了图形的位似,属于简单题,确定A′的象限是解题关键.6、B【分析】首先根据题意画出树状图,然后由树状图求得所有等可能的结果与组成的两位数是3的倍数的情况,再利用概率公式即可求得答案.【详解】画树状图得:

∵共有12种等可能的结果,组成的两位数是3的倍数的有4种情况,

∴组成的两位数是3的倍数的概率是:.故选:B【点睛】此题考查了列表法或树状图法求概率.用到的知识点为:概率=所求情况数与总情况数之比.7、D【分析】首先圆上取一点A,连接AB,AD,根据圆的内接四边形的性质,即可得∠BAD+∠BCD=180°,即可求得∠BAD的度数,再根据圆周角的性质,即可求得答案.【详解】圆上取一点A,连接AB,AD,∵点A、B,C,D在⊙O上,∠BCD=130°,∴∠BAD=50°,∴∠BOD=100°.故选D.【点睛】此题考查了圆周角的性质与圆的内接四边形的性质.此题比较简单,解题的关键是注意数形结合思想的应用,注意辅助线的作法.8、C【分析】因为顶点式y=a(x-h)2+k,其顶点坐标是(h,k),即可求出y=+2的顶点坐标.【详解】解:∵二次函数y=+2是顶点式,∴顶点坐标为:(−1,2);故选:C.【点睛】此题主要考查了利用二次函数顶点式求顶点坐标,此题型是中考中考查重点,同学们应熟练掌握.9、C【解析】试题解析:∵三角板绕原点O顺时针旋转75°,

∴旋转后OA与y轴夹角为45°,

∵OA=2,

∴OA′=2,

∴点A′的横坐标为2×=,

纵坐标为-2×=-,

所以,点A′的坐标为(,-)故选C.10、C【分析】根据圆内接正六边形的边长是1可得出圆的半径为1,利用勾股定理可求出该内接正三角形的边长为,高为,从而可得出面积.【详解】解:由题意可得出圆的半径为1,∵△ABC为正三角形,AO=1,,BD=CD,AO=BO,∴,,∴,∴,∴.故选:C.【点睛】本题考查的知识点是正多边形的性质以及解直角三角形,根据圆内接正多边形的边长求出圆的半径是解此题的关键.二、填空题(每小题3分,共24分)11、0,2【分析】将点A,B代入二次函数解析式,求得的值,再代入,解出答案.【详解】∵经过点A(-1,0),B(3,0)∴,解得∴即为解得:或故答案为:或.【点睛】熟练掌握待定系数法求二次函数解析式,及提取公因式法解一元二次方程是解题的关键.12、【分析】由1占圆,2与3占,可得把数字为1的扇形可以平分成2部分,即可得转动转盘一次共有4种等可能的结果,分别是1,1,2,3;然后由概率公式即可求得.【详解】解:占圆,2与3占,把数字为1的扇形可以平分成2部分,转动转盘一次共有4种等可能的结果,分别是1,1,2,3;当转盘停止后,指针指向的数字为偶数的概率是:.故答案为:.【点睛】此题考查了概率公式的应用.注意用到的知识点为:概率所求情况数与总情况数之比.13、【分析】把点A绕点O顺时针旋转90°得到点A′,看其坐标即可.【详解】解:由图知A点的坐标为(-3,1),根据旋转中心O,旋转方向顺时针,旋转角度90°,画图,由图中可以看出,点A′的坐标为(1,3),

故答案为A′(1,3).【点睛】本题考查点的旋转坐标的求法;得到关键点旋转后的位置是解题的关键.14、3(﹣1)【分析】把一条线段分成两部分,使其中较长的线段为全线段与较短线段的比例中项,这样的线段分割叫做黄金分割,他们的比值()叫做黄金比.【详解】根据黄金分割点的概念和AC>BC,得:AC=AB=×6=3(﹣1).故答案为:3(﹣1).15、1【分析】证明△ADE∽△ACB,根据相似三角形的性质列出比例式,计算即可.【详解】解:∵∠ADE=∠ACB,∠A=∠A,∴△ADE∽△ACB,∴,即,解得,AE=1,故答案为:1.【点睛】本题考查的是相似三角形的判定和性质,掌握相似三角形的判定定理和性质定理是解题的关键.16、【分析】A1B1与OA相交于点E,作B1H⊥OB于点H,如图,利用勾股定理得到AB=1,再根据直角三角形斜边上的中线性质得OD=AD=DB,则∠1=∠A,接着根据旋转的性质得∠3=∠2,A1B1=AB=1,OB1=OB=8,OA1=OA=2,易得∠2+∠1=90°,所以∠OEB1=90°,于是可利用面积法计算出OE,再由四边形OEB1H为矩形得到B1H=OE,根据三角形的面积公式即可得出结论.【详解】A1B1与OA相交于点E,作B1H⊥OB于点H,如图,∵∠AOB=90°,AO=2,BO=8,∴AB1.∵D为AB的中点,∴OD=AD=DB,∴∠1=∠A.∵△AOB绕顶点O逆时针旋转得到△A1OB1,∴∠3=∠2,A1B1=AB=1,OB1=OB=8,OA1=OA=2.∵∠3+∠A=90°,∴∠2+∠1=90°,∴∠OEB1=90°.∵OE•A1B1OB1•OA1,∴OE.∵∠B1EO=∠EOB=∠OHB1=90°,∴四边形OEB1H为矩形,∴B1H=OE,∴的面积===.故答案为:.【点睛】本题考查了旋转的性质:对应点到旋转中心的距离相等;对应点与旋转中心所连线段的夹角等于旋转角;旋转前、后的图形全等.也考查了全等三角形的判定与性质和矩形的判定与性质.17、(3,﹣2)【解析】根据平面直角坐标系内两点关于原点对称横纵坐标互为相反数,即可得出答案.【详解】解:平面直角坐标系内两点关于原点对称横纵坐标互为相反数,∴点(﹣3,2)关于原点对称的点的坐标是(3,﹣2),故答案为(3,﹣2).【点睛】本题主要考查了平面直角坐标系内点的坐标位置关系,难度较小.18、.【解析】试题分析:根据三角形的内角和是180°和扇形的面积公式进行计算.试题解析:∵∠A+∠B+∠C=180°,∴阴影部分的面积=.考点:扇形面积的计算.三、解答题(共66分)19、树AB高m【分析】根据树和标杆平行列出比例式代入相关数据即可求解.【详解】解:∵AB与CD平行,∴AB:BE=CD:DE,∴AB:7=2:3,解得AB=故树AB高m.【点睛】考核知识点:平行投影.理解平行投影性质是关键.20、(1);(2)【分析】(1)用列举法即可求得;(2)画树状图(见解析)得出所有可能的结果,再分析求解即可.【详解】(1)小昀选择出口离开时的所有可能有3种:C、D、E,每一种可能出现的可能性都相等,因此他选择从出口C离开的概率为:;(2)根据题意画树状图如下:由树状图可以看出,所有可能出现的结果共有6种,即(AC)、(AD)、(AE)、(BC)、(BD)、(BE),这些结果出现的可能性相等所以小昀选择从入口A进入,出口E离开(即AE)的概率为.【点睛】本题考查了用列举法求概率,列出事件所有可能的结果是解题关键.21、(1)姐姐用时秒,妹妹用时秒,所以不能同时到,姐姐先到;(2)姐姐后退米或妹妹前进3米【分析】(1)先求出姐姐和妹妹的速度关系,然后求出再次比赛时两人用的时间,从而得出结论;(2)2种方案,姐姐退后或者妹妹向前,要想同时到达终点,则比赛用时相等,根据这个关系列写等量关系式并求解.【详解】(1)∵姐姐到达终点是,妹妹距终点还有3米∴姐姐跑50米和妹妹跑47米的时间相同,设这个时间为:即:∴a=50k,b=47k则再次比赛,姐姐的时间为:=秒妹妹的时间为:秒∵,∴<,即姐姐用时短,姐姐先到达终点(2)情况一:姐姐退后x米,两人同时到达终点则:=,解得:x=情况二:妹妹向前y米,两人同时到达终点则:=,解得:y=3综上得:姐姐退后米或妹妹前进3米,两人同时到达终点【点睛】本题考查行程问题,解题关键是引入辅助元k,用于表示姐姐和妹妹的速度关系.22、(1)见解析;(2)OF=1.1【分析】(1)由题意连接CD、OD,求得即可证明DE是⊙O的切线;(2)根据题意运用切线的性质、角平分线性质和勾股定理以及三角形的面积公式进行综合分析求解.【详解】解:(1)证明:连接CD,OD∵∠ACB=90°,BC为⊙O直径,∴∠BDC=∠ADC=90°,∵E为AC中点,∴EC=ED=AE,∴∠ECD=∠EDC;又∵∠OCD=∠CDO,∴∠EDC+∠CDO=∠ECD+∠OCD=∠ACB=90°,∴DE是⊙O的切线.(2)解:连接CD,OE,∵∠ACB=90°,∴AC为⊙O的切线,∵DE是⊙O的切线,∴EO平分∠CED,∴OE⊥CD,F为CD的中点,∵点E、O分别为AC、BC的中点,∴OE=AB==5,在Rt△ACB中,∠ACB=90°,AB=10,BC=6,由勾股定理得:AC=1,∵在Rt△ADC中,E为AC的中点,∴DE=AC==4,在Rt△EDO中,OD=BC==3,DE=4,由勾股定理得:OE=5,由三角形的面积公式得:S△EDO=,即4×3=5×DF,解得:DF=2.4,在Rt△DFO中,由勾股定理得:OF===1.1.【点睛】本题考查圆的综合问题,熟练掌握并运用切线的性质和勾股定理以及角平分线性质等知识点进行推理和计算是解此题的关键.23、x1=-,x2=1【解析】试题分析:分解因式得出(2x+1)(2x+1﹣3)=0,推出方程2x+1=0,2x+1﹣3=0,求出方程的解即可.试题解析:解:整理得:(2x+1)2-3(2x+1)=0,分解因式得:(2x+1)(2x+1﹣3)=0,即2x+1=0,2x+1﹣3=0,解得:x1=﹣,x2=1.点睛:本题考查了解一元一次方程和解一元二次方程的应用,解答此题的关键是把一元二次方程转化成解一元一次方程,题目比较典型,难度不大.24、(5)详见解析(4)或【分析】(5)先计算出△=5,然后根据判别式的意义即可得到结论;(4)先利用公式法求出方程的解为x5=k,x4=k+5,然后分类讨论:AB=k,AC=k+5,当AB=BC或AC=BC时△ABC为等腰三角形,然后求出k的值.【详解】解:(5)证明:∵△=(4k+5)4-4(k4+k)=5>0,∴方程有两个不相等的实数根;(4)解:一元二次方程x4-(4k+5)x+k4+k=0的解为x=,即x5=k,x4=k+5,∵k<k+5,∴AB≠AC.当AB=k,AC=k+5,且AB=BC时,△ABC是等腰三角形,则k=5;当AB=k,AC=k+5,且AC=BC时,△ABC是等腰三角形,则k+5=5,解得k=4,所以k的值为5或4.【点睛】5.根的判别式;4.解一元二次方程-因式分解法;5.三角形三边关系;4.等腰三角形的性质.25、(1)y=﹣2x+180;(2)W=﹣2x2+240x﹣5400;(3)当x=60时,W取得最大值,此时W=1.【分析】(1)待定系数法求解可得;(2)根据“总利润=每千克利润×销售量”可得函数解析式;(3)将所得函数解析式配方成顶点式即可得最值情况.【详解】(1)设y与x之间的函数解析式为y=kx+b,则,解得k=-2,b=180.即y与x之间的函数表达式是y=﹣2x+180;(2)由题意可得,W=(x﹣30)(﹣2x+180)=﹣2x2+240x﹣5400,即W与x之间的函数表达式是W=﹣2x2+240x﹣5400;(3)∵W=﹣2x2+240x﹣54

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