江苏省徐州市六校2022-2023学年数学九年级上册期末质量检测模拟试题含解析_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(每题4分,共48分)1.已知二次函数的图象如图所示,则下列结论正确的是()A. B. C. D.的符号不能确定2.已知点O是△ABC的外心,作正方形OCDE,下列说法:①点O是△AEB的外心;②点O是△ADC的外心;③点O是△BCE的外心;④点O是△ADB的外心.其中一定不成立的说法是()A.②④ B.①③ C.②③④ D.①③④3.如图,点的坐标分别为和,抛物线的顶点在线段上运动,与轴交于两点(在的左侧),若点的横坐标的最小值为0,则点的横坐标最大值为()A.6 B.7 C.8 D.94.如图,E为矩形ABCD的CD边延长线上一点,BE交AD于G,AF⊥BE于F,图中相似三角形的对数是()A.5 B.7 C.8 D.105.从某多边形的一个顶点出发,可以作条对角线,则这个多边形的内角和与外角和分别是()A.; B.; C.; D.;6.如图,在边长为1的正方形组成的网格中,△ABC的顶点都在格点上,将△ABC绕点C顺时针旋转60°,则顶点A所经过的路径长为()A.10π B.C.π D.π7.下列图形中,是中心对称图形但不是轴对称图形的是().A. B.C. D.8.对于一个圆柱的三种视图,小明同学求出其中两种视图的面积分别为6和10,则该圆柱第三种视图的面积为()A.6 B.10 C.4 D.6或109.下列图形中,是轴对称图形但不是中心对称图形的是()A.平行四边形 B.等腰三角形 C.矩形 D.正方形10.若与的相似比为1:4,则与的周长比为()A.1:2 B.1:3 C.1:4 D.1:1611.如图,AB为⊙O的直径,四边形ABCD为⊙O的内接四边形,点P在BA的延长线上,PD与⊙O相切,D为切点,若∠BCD=125°,则∠ADP的大小为()A.25° B.40° C.35° D.30°12.(湖南省娄底市九年级中考一模数学试卷)将数字“6”旋转180°,得到数字“9”,将数字“9”旋转180°,得到数字“6”,现将数字“69”旋转180°,得到的数字是()A.96B.69C.66D.99二、填空题(每题4分,共24分)13.如图,在边长为1的小正方形网格中,点A、B、C、D都在这些小正方形的顶点上,AB、CD相交于点O,则tan∠AOD=________.14.如图,将绕点逆时针旋转,得到,这时点恰好在同一直线上,则的度数为______.15.已知关于x的方程x2+3x+2a+1=0的一个根是0,则a=______.16.如图,为正五边形的一条对角线,则∠=_____________.17.二次函数中的自变量与函数值的部分对应值如下表:…………则的解为________.18.对于实数a和b,定义一种新的运算“*”,,计算=______________________.若恰有三个不相等的实数根,记,则k的取值范围是_______________________.三、解答题(共78分)19.(8分)在2017年“KFC”篮球赛进校园活动中,某校甲、乙两队进行决赛,比赛规则规定:两队之间进行3局比赛,3局比赛必须全部打完,只要赢满2局的队为获胜队,假如甲、乙两队之间每局比赛输赢的机会相同,且乙队已经赢得了第1局比赛,那么甲队获胜的概率是多少?(请用“画树状图”或“列表”等方法写出分析过程)20.(8分)综合与实践在数学活动课上,老师出示了这样一个问题:如图1,在中,,,,点为边上的任意一点.将沿过点的直线折叠,使点落在斜边上的点处.问是否存在是直角三角形?若不存在,请说明理由;若存在,求出此时的长度.探究展示:勤奋小组很快找到了点、的位置.如图2,作的角平分线交于点,此时沿所在的直线折叠,点恰好在上,且,所以是直角三角形.问题解决:(1)按勤奋小组的这种折叠方式,的长度为.(2)创新小组看完勤奋小组的折叠方法后,发现还有另一种折叠方法,请在图3中画出来.(3)在(2)的条件下,求出的长.21.(8分)年月日商用套餐正式上线.某移动营业厅为了吸引用户,设计了,两个可以自由转动的转盘(如图),转盘被等分为个扇形,分别为红色和黄色;转盘被等分为个扇形,分别为黄色、红色、蓝色,指针固定不动.营业厅规定,每位新用户可分别转动两个转盘各一次,转盘停止后,若指针所指区域颜色相同,则该用户可免费领取通用流量(若指针停在分割线上,则视其指向分割线右侧的扇形).小王办理业务获得一次转转盘的机会,求他能免费领取通用流量的概率.AB22.(10分)在一个不透明的布袋里装有个标号分别为的小球,这些球除标号外无其它差别.从布袋里随机取出一个小球,记下标号为,再从剩下的个小球中随机取出一个小球,记下标号为记点的坐标为.(1)请用画树形图或列表的方法写出点所有可能的坐标;(2)求两次取出的小球标号之和大于的概率;(3)求点落在直线上的概率.23.(10分)如图,是的直径,点在上,,FD切于点,连接并延长交于点,点为中点,连接并延长交于点,连接,交于点,连接.(1)求证:;(2)若的半径为,求的长.24.(10分)某景区平面图如图1所示,为边界上的点.已知边界是一段抛物线,其余边界均为线段,且,抛物线顶点到的距离.以所在直线为轴,所在直线为轴,建立平面直角坐标系.求边界所在抛物线的解析式;如图2,该景区管理处欲在区域内围成一个矩形场地,使得点在边界上,点在边界上,试确定点的位置,使得矩形的周长最大,并求出最大周长.25.(12分)一个不透明的袋子中装有红、白两种颜色的小球,这些球除颜色外完全相同,其中红球1个,若从中随机摸出一个球,这个球是白球的概率为(1)求袋子中白球的个数(2)随机摸出一个球后,放回并搅匀,再随机摸出一个球,请用画树状图或列表的方法,求两次都摸到白球的概率.26.在一个不透明的盒子中,共有三颗白色和一颗黑色围棋棋子,它们除了颜色之外没有其他区别.随机地从盒子中取出一颗棋子后,不放回再取出第二颗棋子,请用画树状图或列表的方法表示所有结果,并求出恰好取出“一白一黑”两颗棋子的概率.

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、A【分析】由题意根据二次函数的图象与性质即可求出答案判断选项.【详解】解:由图象可知开口向上a>0,与y轴交点在上半轴c>0,∴ac>0,故选A.【点睛】本题考查二次函数的图象与性质,解题的关键是熟练运用二次函数的图象与性质,本题属于中等题型.2、A【分析】根据三角形的外心得出OA=OC=OB,根据正方形的性质得出OA=OC<OD,求出OA=OB=OC=OE≠OD,再逐个判断即可.【详解】解:如图,连接OB、OD、OA,∵O为锐角三角形ABC的外心,∴OA=OC=OB,∵四边形OCDE为正方形,∴OA=OC<OD,∴OA=OB=OC=OE≠OD,∴OA=OC≠OD,即O不是△ADC的外心,OA=OE=OB,即O是△AEB的外心,OB=OC=OE,即O是△BCE的外心,OB=OA≠OD,即O不是△ABD的外心,故选:A.【点睛】本题考查了正方形的性质和三角形的外心.熟记三角形的外心到三个顶点的距离相等是解决此题的关键.3、B【分析】根据待定系数法求得顶点是A时的解析式,进而即可求得顶点是B时的解析式,然后求得与x轴的交点即可求得.【详解】解:∵点C的横坐标的最小值为0,此时抛物线的顶点为A,

∴设此时抛物线解析式为y=a(x-1)2+1,

代入(0,0)得,a+1=0,

∴a=-1,

∴此时抛物线解析式为y=-(x-1)2+1,

∵抛物线的顶点在线段AB上运动,

∴当顶点运动到B(5,4)时,点D的横坐标最大,

∴抛物线从A移动到B后的解析式为y=-(x-5)2+4,

令y=0,则0=-(x-5)2+4,

解得x=1或3,

∴点D的横坐标最大值为1.

故选:B.【点睛】本题考查了待定系数法求二次函数的解析式以及二次函数的性质,明确顶点运动到B(5,4)时,点D的横坐标最大,是解题的关键.4、D【解析】试题解析:∵矩形ABCD∴AD∥BC,AB∥CD,∠DAB=∠ADE=∴△EDG∽△ECB∽△BAG∵AF⊥BE∴∠AFG=∠BFA=∠DAB=∠ADE=∵∠AGF=∠BGA,∠ABF=∠GBA∴△GAF∽△GBA∽△ABF∴△EDG∽△ECB∽△BAG∽△AFG∽△BFA∴共有10对故选D.5、A【分析】根据边形从一个顶点出发可引出条对角线,求出的值,再根据边形的内角和为,代入公式就可以求出内角和,根据多边形的外角和等于360,即可求解.【详解】∵多边形从一个顶点出发可引出4条对角线,

∴,

解得:,

∴内角和;任何多边形的外角和都等于360.故选:A.【点睛】本题考查了多边形的对角线,多边形的内角和及外角和定理,是需要熟记的内容,比较简单.求出多边形的边数是解题的关键.6、C【详解】如图所示:在Rt△ACD中,AD=3,DC=1,根据勾股定理得:AC=,又将△ABC绕点C顺时针旋转60°,则顶点A所经过的路径长为l=.故选C.7、B【分析】根据轴对称图形与中心对称图形的定义进行判断.【详解】A、既是中心对称图形,又是轴对称图形,不符合题意;B、是中心对称图形但不是轴对称图形,符合题意;C、不是中心对称图形,但是轴对称图形,不符合题意;D、不是中心对称图形,但是轴对称图形,不符合题意;故选B.【点睛】本题考查中心对称图形与轴对称图形的识别,熟练掌握中心对称图形与轴对称图形的定义是解题的关键.8、D【分析】一个圆柱的三视图是圆和长方形,所以另外一种视图也是同样的长方形.【详解】一个圆柱的三视图是圆和长方形,所以另外一种视图也是同样的长方形,如果视图是长方形的面积是6,另外一种视图的面积也是6,如果视图是长方形的面积是10,另外一种视图的面积也是10.故选:D【点睛】考核知识点:三视图.理解圆柱体三视图特点是关键.9、B【分析】根据轴对称图形的概念和中心对称图形的概念进行分析判断.【详解】解:选项A,平行四边形不是轴对称图形,是中心对称图形,错误;选项B,等腰三角形是轴对称图形,不是中心对称图形,正确.选项C,矩形是轴对称图形,也是中心对称图形;错误;选项D,正方形是轴对称图形,也是中心对称图形,错误;故答案选B.【点睛】本题考查轴对称图形的概念和中心对称图形的概念,正确理解概念是解题关键.10、C【分析】根据相似三角形的性质解答即可.【详解】解:∵与的相似比为1:4,∴与的周长比为:1:4.故选:C.【点睛】本题考查了相似三角形的性质,属于应知应会题型,熟练掌握相似三角形的性质是解题关键.11、C【分析】连接AC,OD,根据直径所对的圆周角是直角得到∠ACB是直角,求出∠ACD的度数,根据圆周角定理求出∠AOD的度数,再利用切线的性质即可得到∠ADP的度数.【详解】连接AC,OD.∵AB是直径,∴∠ACB=90°,∴∠ACD=125°﹣90°=35°,∴∠AOD=2∠ACD=70°.∵OA=OD,∴∠OAD=∠ADO,∴∠ADO=55°.∵PD与⊙O相切,∴OD⊥PD,∴∠ADP=90°﹣∠ADO=90°﹣55°=35°.故选:C.【点睛】本题考查了切线的性质、圆周角定理及推论,正确作出辅助线是解答本题的关键.12、B【解析】现将数字“69”旋转180°,得到的数字是:69,故选B.二、填空题(每题4分,共24分)13、1【解析】首先连接BE,由题意易得BF=CF,△ACO∽△BKO,然后由相似三角形的对应边成比例,易得KO:CO=1:3,即可得OF:CF=OF:BF=1:1,在Rt△OBF中,即可求得tan∠BOF的值,继而求得答案.【详解】如图,连接BE,∵四边形BCEK是正方形,∴KF=CF=CK,BF=BE,CK=BE,BE⊥CK,∴BF=CF,根据题意得:AC∥BK,∴△ACO∽△BKO,∴KO:CO=BK:AC=1:3,∴KO:KF=1:1,∴KO=OF=CF=BF,在Rt△PBF中,tan∠BOF==1,∵∠AOD=∠BOF,∴tan∠AOD=1.故答案为1【点睛】此题考查了相似三角形的判定与性质,三角函数的定义.此题难度适中,解题的关键是准确作出辅助线,注意转化思想与数形结合思想的应用.14、20°【解析】先判断出∠BAD=140°,AD=AB,再判断出△BAD是等腰三角形,最后用三角形的内角和定理即可得出结论.【详解】∵将△ABC绕点A逆时针旋转140°,得到△ADE,∴∠BAD=140°,AD=AB,∵点B,C,D恰好在同一直线上,∴△BAD是顶角为140°的等腰三角形,∴∠B=∠BDA,∴∠B=(180°−∠BAD)=20°,故答案为:20°【点睛】此题考查旋转的性质,等腰三角形的判定与性质,三角形内角和定理,解题关键在于判断出△BAD是等腰三角形15、-【分析】把x=0代入原方程可得关于a的方程,解方程即得答案.【详解】解:∵关于x的方程x2+3x+2a+1=0的一个根是x=0,∴2a+1=0,解得:a=-.故答案为:-.【点睛】本题考查了一元二次方程的解的定义,属于基础题型,熟练掌握基本知识是解题关键.16、36°【解析】360°÷5=72°,180°-72°=108°,所以,正五边形每个内角的度数为108°,即可知∠A=108°,又知△ABE是等腰三角形,则∠ABE=(180°-108°)=36°.17、或【分析】由二次函数y=ax2+bx+c(a≠0)过点(-1,-2),(0,-2),可求得此抛物线的对称轴,又由此抛物线过点(1,0),即可求得此抛物线与x轴的另一个交点.继而求得答案.【详解】解:∵二次函数y=ax2+bx+c(a≠0)过点(-1,-2),(0,-2),∴此抛物线的对称轴为:直线x=-,∵此抛物线过点(1,0),∴此抛物线与x轴的另一个交点为:(-2,0),∴ax2+bx+c=0的解为:x=-2或1.故答案为x=-2或1.【点睛】此题考查了抛物线与x轴的交点问题.此题难度适中,注意掌握二次函数的对称性是解此题的关键.18、【分析】分当时,当时两种情况,分别代入新定义的运算算式即可求解;设y=,绘制其函数图象,根据图象确定m的取值范围,再求k的取值范围.【详解】当时,即时,当时,即时,;设y=,则y=其函数图象如图所示,抛物线顶点,根据图象可得:当时,恰有三个不相等的实数根,其中设,为与的交点,为与的交点,,,时,,故答案为:;【点睛】本题主要考查新定义问题,解题关键是将方程的解的问题转化为函数的交点问题.三、解答题(共78分)19、【分析】根据甲队第1局胜画出第2局和第3局的树状图,然后根据概率公式列式计算即可得解.【详解】根据题意画出树状图如下:一共有4种情况,确保两局胜的有1种,所以,P=.考点:列表法与树状图法.20、(1)3;(2)见解析;(3)【分析】(1)由勾股定理可求AB的长,由折叠的性质可得AC=AE=6,CD=DE,∠C=∠BED=90°,由勾股定理可求解;

(2)如图所示,当DE∥AC,∠EDB=∠ACB=90°,即可得到答案;

(3)由折叠的性质可得CF=EF,CD=DE,∠C=∠FED=90°,∠CDF=∠EDF=45°,可得DE=CD=CF=EF,通过证明△DEB∽△CAB,可得,即可求解.【详解】(1)∵∠ACB=90°,AC=6,BC=8,

∴,

由折叠的性质可得:△ACD≌△AED,

∴AC=AE=6,CD=DE,∠C=∠BED=90°,

∴BE=10-6=4,

∵BD2=DE2+BE2,

∴(8-CD)2=CD2+16,

∴CD=3,

故答案为:3;

(2)如图3,当DE∥AC,△BDE是直角三角形,

(3)∵DE∥AC,

∴∠ACB=∠BDE=90°,

由折叠的性质可得:△CDF≌△EDF,

∴CF=EF,CD=DE,∠C=∠FED=90°,∠CDF=∠EDF=45°,

∴EF=DE,

∴DE=CD=CF=EF,

∵DE∥AC,

∴△DEB∽△CAB,

∴,

∴,

∴DE=,

∴【点睛】此题考查几何变换综合题,全等三角形的性质,折叠的性质,相似三角形的判定和性质,勾股定理等知识,灵活运用这些性质进行推理是解题的关键.21、他能免费领取100G100G通用流量的概率为.【分析】列举出所有情况,让两个指针所指区域的颜色相同的情况数除以总情况数即为所求的概率.【详解】共有种等可能情况发生,其中指针所指区域颜色相同的情况有种,为(黄,黄),(红,红),∴【点睛】本题考查的是用列表法求概率.列表法或画树状图法可以不重复不遗漏的列出所有可能的结果,适合于两步完成的事件.用到的知识点为:概率=所求情况数与总情况数之比.22、(1)见解析;(2)(3).【分析】(1)根据题意直接画出树状图即可(2)根据(1)所画树状图分析即可得解(3)若使点落在直线上,则有x+y=5,结合树状图计算即可.【详解】解:(1)画树状图得:共有种等可能的结果数;(2)共有种等可能的结果数,其中两次取出的小球标号之和大于的有种,两次取出的小球标号之和大于的概率是;(3)点落在直线上的情况共有4种,点落在直线上的概率是.【点睛】本题考查的知识点是求简单事件的概率问题,根据题目画出树状图,数形结合,可以使题目简单明了,更容易得到答案.23、(1)证明见解析;(2).【分析】(1)利用圆周角定理及,求得∠ABC=30°,利用切线的性质求得∠D=30°,根据直角三角形30度角的性质从而证出;(2)先证得△OAC为等边三角形,求得的长,过点C作CM⊥AO于点M,证出△CME∽△FBE,求出,利用勾股定理求出,利用面积法即可求出.【详解】(1)连接BC,∵AB是⊙O的直径,,

∴∠ACB=90°,∠ABC=30°,∠BAC=60°,

∴,

∵BD切于点,

∴AB⊥DB,

∴∠D=90∠BAD=9060°=30°,∴AD=2AB,∴AD=4AC,∴;(2)连接OC,过点C作CM⊥AO于点M,∵∠BAC=60°,OA=OC,∴△OAC为等边三角形,∴AC=OA=OC=2,OM=MA=1,∵CM⊥AO,∴OM=MA==1,在中,,,∴,∵点为中点,∴,∴,∵BF切于点,

∴AB⊥FB,

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