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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(每题4分,共48分)1.某河堤横断面如图所示,堤高米,迎水坡的坡比是(坡比是坡面的铅直高度与水平宽度之比),则的长是()A.米 B.20米 C.米 D.30米2.下列命题是真命题的是()A.如果|a|=|b|,那么a=bB.平行四边形对角线相等C.两直线平行,同旁内角互补D.如果a>b,那么a2>b23.在Rt△ABC中,,如果∠A=,,那么线段AC的长可表示为().A.; B.; C.; D..4.如图,在△ABC中,点D、E分别在边AB、AC上,则在下列五个条件中:①∠AED=∠B;②DE∥BC;③=;④AD·BC=DE·AC;⑤∠ADE=∠C,能满足△ADE∽△ACB的条件有()A.1个 B.2 C.3个 D.4个5.下列y和x之间的函数表达式中,是二次函数的是()A. B. C. D.y=x-36.已知⊙O的半径为4,点P到圆心O的距离为4.5,则点P与⊙O的位置关系是()A.P在圆内 B.P在圆上 C.P在圆外 D.无法确定7.如图,某厂生产一种扇形折扇,OB=10cm,AB=20cm,其中裱花的部分是用纸糊的,若扇子完全打开摊平时纸面面积为πcm2,则扇形圆心角的度数为()A.120° B.140° C.150° D.160°8.如图,内接于圆,,,若,则弧的长为()A. B. C. D.9.如图,为了测量路灯离地面的高度,身高的小明站在距离路灯的底部(点)的点处,测得自己的影子的长为,则路灯的高度是()A. B. C. D.10.抛物线y=-x2+3x-5与坐标轴的交点的个数是()A.0个 B.1个 C.2个 D.3个11.某车的刹车距离y(m)与开始刹车时的速度x(m/s)之间满足二次函数(x>0),若该车某次的刹车距离为5m,则开始刹车时的速度为()A.40m/s B.20m/sC.10m/s D.5m/s12.小明在太阳光下观察矩形木板的影子,不可能是()A.平行四边形 B.矩形 C.线段 D.梯形二、填空题(每题4分,共24分)13.如图,E,F分别为矩形ABCD的边AD,BC的中点,且矩形ABCD与矩形EABF相似,AB=1,则BC的长为_____.14.某一时刻,测得一根高1.5m的竹竿在阳光下的影长为2.5m.同时测得旗杆在阳光下的影长为30m,则旗杆的高为__________m.15.如图,二次函数的图象记为,它与轴交于点,;将绕点旋转180°得,交轴于点;将绕点旋转180°得,交轴于点;……如此进行下去,得到一条“波浪线”.若在这条“波浪线”上,则____.16.如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,AC=5cm,BC=12cm,将△ABC绕点B顺时针旋转60°,得到△BDE,连接DC交AB于点F,则△ACF与△BDF的周长之和为_______cm.17.某厂前年缴税万元,今年缴税万元,如果该厂缴税的年平均增长率为,那么可列方程为______.18.如图,在中,,,将绕顶点顺时针旋转,得到,点、分别与点、对应,边分别交边、于点、,如果点是边的中点,那么______.三、解答题(共78分)19.(8分)如图,已知二次函数的图象与轴交于、两点(点在点的左侧),与轴交于点,且,顶点为.(1)求二次函数的解析式;(2)点为线段上的一个动点,过点作轴的垂线,垂足为,若,四边形的面积为,求关于的函数解析式,并写出的取值范围;(3)探索:线段上是否存在点,使为等腰三角形?如果存在,求出点的坐标;如果不存在,请说呀理由.20.(8分)如图,四边形ABCD内接于⊙O,AB=17,CD=10,∠A=90°,cosB=,求AD的长.21.(8分)如图,在△ABC中,D为BC边上的一点,且∠CAD=∠B,CD=4,BD=2,求AC的长22.(10分)如图,中,,以为直径作,交于点,交的延长线于点,连接,.(1)求证:是的中点;(2)若,求的长.23.(10分)如图,△ABC中,点E在BC边上,AE=AB,将线段AC绕A点逆时针旋转到AF的位置,使得∠CAF=∠BAE,连接EF,EF与AC交于点G.求证:EF=BC.24.(10分)如图,四边形ABCD内接于⊙O,BD是⊙O的直径,AE⊥CD于点E,DA平分∠BDE(Ⅰ)求证:AE是⊙O的切线;(Ⅱ)若∠DBC=30°,DE=1cm,求BD的长.25.(12分)如图,在Rt△ABC中,∠A=90°.AB=8cm,AC=6cm,若动点D从B出发,沿线段BA运动到点A为止(不考虑D与B,A重合的情况),运动速度为2cm/s,过点D作DE∥BC交AC于点E,连接BE,设动点D运动的时间为x(s),AE的长为y(cm).(1)求y关于x的函数表达式,并写出自变量x的取值范围;(2)当x为何值时,△BDE的面积S有最大值?最大值为多少?26.如图,在平面直角坐标系中,将一个图形绕原点顺时针方向旋转称为一次“直角旋转,已知的三个顶点的坐标分别为,,,完成下列任务:(1)画出经过一次直角旋转后得到的;(2)若点是内部的任意一点,将连续做次“直角旋转”(为正整数),点的对应点的坐标为,则的最小值为;此时,与的位置关系为.(3)求出点旋转到点所经过的路径长.
参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、A【分析】由堤高米,迎水坡AB的坡比,根据坡度的定义,即可求得AC的长.【详解】∵迎水坡AB的坡比,∴,∵堤高米,∴(米).故选A.【点睛】本题考查了解直角三角形的应用-坡度坡角问题,掌握坡比的概念是解题的关键2、C【解析】根据绝对值的定义,平行线的性质,平行四边形的性质,不等式的性质判断即可.【详解】A、如果|a|=|b|,那么a=±b,故错误;B、平行四边形对角线不一定相等,故错误;C、两直线平行,同旁内角互补,故正确;D、如果a=1>b=﹣2,那么a2<b2,故错误;故选C.【点睛】本题考查了绝对值,不等式的性质,平行线的性质,平行四边形的性质,熟练掌握各性质定理是解题的关键.3、B【分析】根据余弦函数是邻边比斜边,可得答案.【详解】解:由题意,得,,故选:.【点睛】本题考查了锐角三角函数的定义,利用余弦函数的定义是解题关键.4、D【分析】根据相似三角形的判定定理判断即可.【详解】解:①由∠AED=∠B,∠A=∠A,则可判断△ADE∽△ACB;②DE∥BC,则有∠AED=∠C,∠ADE=∠B,则可判断△ADE∽△ACB;③=,∠A=∠A,则可判断△ADE∽△ACB;④AD·BC=DE·AC,可化为,此时不确定∠ADE=∠ACB,故不能确定△ADE∽△ACB;⑤由∠ADE=∠C,∠A=∠A,则可判断△ADE∽△ACB;所以能满足△ADE∽△ACB的条件是:①②③⑤,共4个,故选:D.【点睛】此题考查了相似三角形的判定,关键是掌握相似三角形的三种判定定理.5、A【分析】根据二次函数的定义(一般地,形如y=ax2+bx+c(a、b、c是常数,a≠0)的函数,叫做二次函数)进行判断.【详解】A.可化为,符合二次函数的定义,故本选项正确;B.,该函数等式右边最高次数为3,故不符合二次函数的定义,故本选项错误;C.,该函数等式的右边是分式,不是整式,不符合二次函数的定义,故本选项错误;D.y=x-3,属于一次函数,故本选项错误.故选:A.【点睛】本题考查了二次函数的定义.判断函数是否是二次函数,首先是要看它的右边是否为整式,若是整式且仍能化简的要先将其化简,化简后最高次必须为二次,且二次项系数不为0.6、C【解析】点到圆心的距离大于半径,得到点在圆外.【详解】∵点P到圆心O的距离为4.5,⊙O的半径为4,∴点P在圆外.故选:C.【点睛】此题考查点与圆的位置关系,通过比较点到圆心的距离d的距离与半径r的大小确定点与圆的位置关系.7、C【解析】根据扇形的面积公式列方程即可得到结论.【详解】∵OB=10cm,AB=20cm,∴OA=OB+AB=30cm,设扇形圆心角的度数为α,∵纸面面积为πcm2,∴,∴α=150°,故选:C.【点睛】本题考了扇形面积的计算的应用,解题的关键是熟练掌握扇形面积计算公式:扇形的面积=.8、A【分析】连接OB,OC.首先证明△OBC是等腰直角三角形,求出OB即可解决问题.【详解】连接OB,OC.∵∠A=180°-∠ABC-∠ACB=180°-65°-70°=45°,∴∠BOC=90°,∵BC=2,∴OB=OC=2,∴的长为=π,故选A.【点睛】本题考查圆周角定理,弧长公式,等腰直角三角形的性质的等知识,解题的关键是熟练掌握基本知识9、B【分析】根据平行得:△ABM∽△ODM,列比例式,代入可求得结论.【详解】解:由题意得:AB∥OC,∴△ABM∽△OCM,∴∵OA=12,AM=4,AB=1.6,
∴OM=OA+AM=12+4=16,∴∴OC=6.4,
则则路灯距离地面6.4米.故选:B.【点睛】本题考查相似三角形的判定和性质,解题关键是利用物高和影长成正比或相似三角形的对应边成比例性质解决此题.10、B【分析】根据△=b2-4ac与0的大小关系即可判断出二次函数y=-x2+3x-5的图象与x轴交点的个数再加上和y轴的一个交点即可【详解】解:对于抛物线y=-x2+3x-5,
∵△=9-20=-11<0,
∴抛物线与x轴没有交点,与y轴有一个交点,
∴抛物线y=-x2+3x-5与坐标轴交点个数为1个,故选:B.【点睛】本题考查抛物线与x轴的交点,解题的关键是记住:△=b2-4ac决定抛物线与x轴的交点个数.△=b2-4ac>0时,抛物线与x轴有2个交点;△=b2-4ac=0时,抛物线与x轴有1个交点;△=b2-4ac<0时,抛物线与x轴没有交点.11、C【解析】当y=5时,则,解之得(负值舍去),故选C12、D【分析】根据平行投影的特点可确定矩形木板与地面平行且与光线垂直时所成的投影为矩形;当矩形木板与光线方向平行且与地面垂直时所成的投影为一条线段;除以上两种情况矩形在地面上所形成的投影均为平行四边形,据此逐一判断即可得答案.【详解】A.将木框倾斜放置形成的影子为平行四边形,故该选项不符合题意,B.将矩形木框与地面平行放置时,形成的影子为矩形,故该选项不符合题意,C.将矩形木框立起与地面垂直放置时,形成的影子为线段,D.∵由物体同一时刻物高与影长成比例,且矩形对边相等,梯形两底不相等,∴得到投影不可能是梯形,故该选项符合题意,故选:D.【点睛】本题考查了平行投影特点:在同一时刻,不同物体的物高和影长成比例,平行物体的影子仍旧平行或重合.灵活运用平行投影的性质是解题的关键.二、填空题(每题4分,共24分)13、【分析】根据相似多边形的性质列出比例式,计算即可.【详解】∵矩形ABCD与矩形EABF相似,∴=,即=,解得,AD=,∴矩形ABCD的面积=AB•AD=,故答案为:.【点睛】本题考查了相似多边形的性质,掌握相似多边形的对应边的比相等是解题的关键.14、1.【解析】分析:根据同一时刻物高与影长成比例,列出比例式再代入数据计算即可.详解:∵==,解得:旗杆的高度=×30=1.故答案为1.点睛:本题考查了相似三角形在测量高度时的应用,解题时关键是找出相似的三角形,然后根据对应边成比例列出方程,建立数学模型来解决问题.15、1【分析】根据抛物线与x轴的交点问题,得到图象C1与x轴交点坐标为:(1,1),(2,1),再利用旋转的性质得到图象C2与x轴交点坐标为:(2,1),(4,1),则抛物线C2:y=(x-2)(x-4)(2≤x≤4),于是可推出横坐标x为偶数时,纵坐标为1,横坐标是奇数时,纵坐标为1或-1,由此即可解决问题.【详解】解:∵一段抛物线C1:y=-x(x-2)(1≤x≤2),
∴图象C1与x轴交点坐标为:(1,1),(2,1),
∵将C1绕点A1旋转181°得C2,交x轴于点A2;,
∴抛物线C2:y=(x-2)(x-4)(2≤x≤4),
将C2绕点A2旋转181°得C3,交x轴于点A3;
…
∴P(2121,m)在抛物线C1111上,
∵2121是偶数,
∴m=1,故答案为1.【点睛】本题考查了二次函数与几何变换:由于抛物线平移后的形状不变,故a不变,所以求平移后的抛物线解析式通常可利用两种方法:一是求出原抛物线上任意两点平移后的坐标,利用待定系数法求出解析式;二是只考虑平移后的顶点坐标,即可求出解析式.16、1.【详解】∵将△ABC绕点B顺时针旋转60°,得到△BDE,∴△ABC≌△BDE,∠CBD=60°,∴BD=BC=12cm,∴△BCD为等边三角形,∴CD=BC=BD=12cm,在Rt△ACB中,AB===13,△ACF与△BDF的周长之和=AC+AF+CF+BF+DF+BD=AC+AB+CD+BD=5+13+12+12=1(cm),故答案为1.考点:旋转的性质.17、【分析】由题意设该厂缴税的年平均增长率为x,根据该厂前年及今年的纳税额,即可得出关于x的一元二次方程.【详解】解:如果该厂缴税的年平均增长率为,那么可以用表示今年的缴税数,今年的缴税数为,然后根据题意列出方程.故答案为:.【点睛】本题考查一元二次方程的应用,找准等量关系,正确列出一元二次方程是解题的关键.18、【分析】设AC=3x,AB=5x,可求BC=4x,由旋转的性质可得CB1=BC=4x,A1B1=5x,∠ACB=∠A1CB1,由题意可证△CEB1∽△DEB,可得,即可表示出BD,DE,再得到A1D的长,故可求解.【详解】∵∠ACB=90°,sinB=,∴设AC=3x,AB=5x,∴BC==4x,∵将△ABC绕顶点C顺时针旋转,得到△A1B1C,∴CB1=BC=4x,A1B1=5x,∠ACB=∠A1CB1,∵点E是A1B1的中点,∴CE=A1B1=2.5x=B1E=A1E,∴BE=BC−CE=1.5x,∵∠B=∠B1,∠CEB1=∠BED∴△CEB1∽△DEB∴∴BD=,DE=1.5x,∴A1D=A1E-DE=x,则x:=故答案为:.【点睛】本题考查了旋转的性质,解直角三角形,相似三角形的判定和性质,证△CEB1∽△DEB是本题的关键.三、解答题(共78分)19、(1);(2);(3)存在,,.【解析】(1)可根据OB、OC的长得出B、C两点的坐标,然后用待定系数法即可求出抛物线的解析式.
(2)可将四边形ACPQ分成直角三角形AOC和直角梯形CQPC两部分来求解.先根据抛物线的解析式求出A点的坐标,即可得出三角形AOC直角边OA的长,据此可根据上面得出的四边形的面积计算方法求出S与m的函数关系式.
(3)先根据抛物线的解析式求出M的坐标,进而可得出直线BM的解析式,据此可设出N点的坐标,然后用坐标系中两点间的距离公式分别表示出CM、MN、CN的长,然后分三种情况进行讨论:①CM=MN;②CM=CN;③MN=CN.根据上述三种情况即可得出符合条件的N点的坐标.【详解】解:(1)∵,∴,.∴,解得,∴二次函数的解析式为;(2),设直线的解析式为,则有解得∴直线的解析式为∵轴,,∴点的坐标为;(3)线段上存在点,使为等腰三角形.设点坐标为则:,,①当时,解得,(舍去)此时②当时,,解得,(舍去),此时③当时,解得,此时.【点睛】本题考查了二次函数解析式的确定、图形的面积求法、函数图象交点、等腰三角形的判定等知识及综合应用知识、解决问题的能力.考查学生分类讨论、数形结合的数学思想方法.20、AD=1.【解析】根据圆内接四边形的对角互补得出∠C=90°,∠ABC+∠ADC=180°.作AE⊥BC于E,DF⊥AE于F,则CDFE是矩形,EF=CD=2.解Rt△AEB,得出BE=AB•cos∠ABE=,AE=,那么AF=AE-EF=.再证明∠ABC+∠ADF=90°,根据互余角的互余函数相等得出sin∠ADF=cos∠ABC=.解Rt△ADF,即可求出AD==1.【详解】解:∵四边形ABCD内接于⊙O,∠A=90°,∴∠C=180°-∠A=90°,∠ABC+∠ADC=180°.作AE⊥BC于E,DF⊥AE于F,则CDFE是矩形,EF=CD=2.在Rt△AEB中,∵∠AEB=90°,AB=17,cos∠ABC=,∴BE=AB•cos∠ABE=,∴AE=,∴AF=AE-EF=.∵∠ABC+∠ADC=180°,∠CDF=90°,∴∠ABC+∠ADF=90°,∵cos∠ABC=,∴sin∠ADF=cos∠ABC=.在Rt△ADF中,∵∠AFD=90°,sin∠ADF=,∴AD=.【点睛】本题考查了圆内接四边形的性质,矩形的判定与性质,勾股定理,解直角三角形,求出AF=以及sin∠ADF=是解题的关键.21、【分析】根据相似三角形的判定定理可得△CAD∽△CBA,列出比例式即可求出AC.【详解】解:∵CD=4,BD=2,∴BC=CD+BD=6∵∠CAD=∠B,∠C=∠C∴△CAD∽△CBA∴∴解得:或(舍去)即.【点睛】此题考查的是相似三角形的判定及性质,掌握有两组对应角相等的两个三角形相似和相似三角形的对应边成比例是解决此题的关键.22、(1)详见解析;(2).【分析】(1)根据题意得出,再根据三线合一即可证明;(2)在中,根据已知可求得,,,再证明,得出,代入数值即可得出CE.【详解】(1)证明:是的直径,,又是中点.(2)解:,,,,,,.,.【点睛】本题考查了相似三角形的判定及性质,熟练掌握定理是解题的关键.23、见解析【分析】由旋转前后图形全等的性质可得AC=AF,由“SAS”可证△ABC≌△AEF,可得EF=BC.【详解】证明:∵∠CAF=∠BAE,∴∠BAC=∠EAF,∵将线段AC绕A点旋转到AF的位置,∴AC=AF,在△ABC与△AEF中,,∴△ABC≌△AEF(SAS),∴EF=BC;【点睛】本题主
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