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文档简介
2022-2023学年九上数学期末模拟试卷考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(每小题3分,共30分)1.下列说法正确的是()A.了解飞行员视力的达标率应使用抽样调查B.一组数据3,6,6,7,8,9的中位数是6C.从2000名学生中选出200名学生进行抽样调查,样本容量为2000D.一组数据1,2,3,4,5的方差是22.已知锐角α,且sinα=cos38°,则α=()A.38° B.62° C.52° D.72°3.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.4.若气象部门预报明天下雨的概率是,下列说法正确的是()A.明天一定会下雨 B.明天一定不会下雨C.明天下雨的可能性较大 D.明天下雨的可能性较小5.二次函数的图象与轴的交点个数是()A.2个 B.1个 C.0个 D.不能确定6.若,相似比为1:2,则与的面积的比为()A.1:2 B.2:1 C.1:4 D.4:17.由四个相同的小正方体搭建了一个积木,它的三视图如图所示,则这个积木可能是()A. B. C. D.8.如图,将Rt△ABC绕直角顶点A,沿顺时针方向旋转后得到Rt△AB1C1,当点B1恰好落在斜边BC的中点时,则∠B1AC=()A.25° B.30° C.40° D.60°9.抛物线的顶点在()A.x轴上 B.y轴上 C.第三象限 D.第四象限10.若二次函数的图像与轴有两个交点,则实数的取值范围是()A. B. C. D.二、填空题(每小题3分,共24分)11.如图,在△ABC中,∠C=90°,∠ADC=60°,∠B=30°,若CD=3cm,则BD=_____cm.12.若代数式5x-5与2x-9的值互为相反数,则x=________.13.已知△ABC中,AB=5,sinB=,AC=4,则BC=_____.14.若,则______.15.在一只不透明的袋中,装着标有数字,,,的质地、大小均相同的小球.小明和小东同时从袋中随机各摸出个球,并计算这两球上的数字之和,当和小于时小明获胜,反之小东获胜.则小东获胜的概率_______.16.若是方程的一个根,则代数式的值等于______.17.把边长分别为1和2的两个正方形按如图所示的方式放置,则图中阴影部分的面积是_____.18.如图,在平面直角坐标系中,将绕点顺时针旋转到的位置,点,分别落在点,处,点在轴上,再将绕点顺时针旋转到的位置,点在轴上,再将绕点顺时针旋转到的位置,点在轴上,依次进行下去,……,若点,,则点B2016的坐标为______.三、解答题(共66分)19.(10分)如图,正三角形ABC内接于⊙O,若AB=4cm,求⊙O的直径及正三角形ABC的面积.20.(6分)在中,,点在边上运动,连接,以为一边且在的右侧作正方形.(1)如果,如图①,试判断线段与之间的位置关系,并证明你的结论;(2)如果,如图②,(1)中结论是否成立,说明理由.(3)如果,如图③,且正方形的边与线段交于点,设,,,请直接写出线段的长.(用含的式子表示)21.(6分)如图,△ABC是一块锐角三角形余料,边BC=120mm,高AD=80mm,要把它加工成矩形零件PQMN,使矩形PQMN的边QM在BC上,其余两个项点P,N分别在AB,AC上.(1)当矩形的边PN=PQ时,求此时矩形零件PQMN的面积;(2)求这个矩形零件PQMN面积S的最大值.22.(8分)如图所示,在平面直角坐标系中,顶点为(4,﹣1)的抛物线交y轴于A点,交x轴于B,C两点(点B在点C的左侧),已知A点坐标为(0,3).(1)求此抛物线的解析式;(2)过点B作线段AB的垂线交抛物线于点D,如果以点C为圆心的圆与直线BD相切,请判断抛物线的对称轴与⊙C有怎样的位置关系,并给出证明.23.(8分)平面直角坐标系中,矩形OABC的顶点A,C的坐标分别为,,点D是经过点B,C的抛物线的顶点.(1)求抛物线的解析式;(2)点E是(1)中抛物线对称轴上一动点,求当△EAB的周长最小时点E的坐标;(3)平移抛物线,使抛物线的顶点始终在直线CD上移动,若平移后的抛物线与射线BD只有一个公共点,直接写出平移后抛物线顶点的横坐标的值或取值范围.24.(8分)如图,已知EC∥AB,∠EDA=∠ABF.(1)求证:四边形ABCD是平行四边形;(2)求证:=OE•OF.25.(10分)超速行驶被称为“马路第一杀手”,为了让驾驶员自觉遵守交通规则,市公路检测中在一事故多发地段安装了一个测速仪器,如图所示,已知检测点A设在距离公路BC20米处,∠B=45°,∠C=30°,现测得一辆汽车从B处行驶到C处所用时间为2.7秒.(1)求B,C之间的距离(结果保留根号);(2)如果此地限速为80km/h,那么这辆汽车是否超速?请说明理由.(参考数据:1.7,≈1.4)26.(10分)如图,在△ABC中,AB=BC,以AB为直径的⊙O交AC于点D,DE⊥BC,垂足为E.(1)求证:DE是⊙O的切线;(2)若DG⊥AB,垂足为点F,交⊙O于点G,∠A=35°,⊙O半径为5,求劣弧DG的长.(结果保留π)
参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、D【分析】根据调查方式对A进行判断;根据中位数的定义对B进行判断;根据样本容量的定义对C进行判断;通过方差公式计算可对D进行判断.【详解】A.了解飞行员视力的达标率应使用全面调查,所以A选项错误;B.数据3,6,6,7,8,9的中位数为6.5,所以B选项错误;C.从2000名学生中选出200名学生进行抽样调查,样本容量为200,所以C选项错误;D.一组数据1,2,3,4,5的方差是2,所以D选项正确故选D.【点睛】本题考查了方差,方差公式是:,也考查了统计的有关概念.2、C【分析】根据一个角的正弦值等于它的余角的余弦值求解即可.【详解】∵sinα=cos38°,
∴α=90°-38°=52°.
故选C.【点睛】本题考查了锐角三角函数的性质,掌握正余弦的转换方法:一个角的正弦值等于它的余角的余弦值.3、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.【点睛】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.4、C【分析】根据概率的意义找到正确选项即可.【详解】解:气象部门预报明天下雨的概率是,说明明天下雨的可能性比较大,所以只有C合题意.故选:C.【点睛】此题主要考查了概率的意义,关键是理解概率表示随机事件发生的可能性大小:可能发生,也可能不发生.5、A【分析】通过计算判别式的值可判断抛物线与轴的交点个数.【详解】由二次函数,
知
∴.∴抛物线与轴有二个公共点.
故选:A.【点睛】本题考查了二次函数与一元二次方程之间的关系,抛物线与轴的交点个数取决于的值.6、C【解析】试题分析:直接根据相似三角形面积比等于相似比平方的性质.得出结论:∵,相似比为1:2,∴与的面积的比为1:4.故选C.考点:相似三角形的性质.7、A【解析】分析:从主视图上可以看出上下层数,从俯视图上可以看出底层有多少小正方体,从左视图上可以看出前后层数,综合三视图可得到答案.解答:解:从主视图上可以看出左面有两层,右面有一层;从左视图上看分前后两层,后面一层上下两层,前面只有一层,从俯视图上看,底面有3个小正方体,因此共有4个小正方体组成,故选A.8、B【分析】先根据直角三角形斜边上的中线性质得AB1=BB1,再根据旋转的性质得AB1=AB,旋转角等于∠BAB1,则可判断△ABB1为等边三角形,所以∠BAB1=60°,从而得出结论.【详解】解:∵点B1为斜边BC的中点,∴AB1=BB1,∵△ABC绕直角顶点A顺时针旋转到△AB1C1的位置,∴AB1=AB,旋转角等于∠BAB1,∴AB1=BB1=AB,∴△ABB1为等边三角形,∴∠BAB1=60°.∴∠B1AC=90°﹣60°=30°.故选:B.【点睛】本题主要考察旋转的性质,解题关键是判断出△ABB1为等边三角形.9、B【分析】将解析式化为顶点式即可得到答案.【详解】=2(x+0)²-4得:对称轴为y轴,则顶点坐标为(0,-4),在y轴上,故选B.10、D【解析】由抛物线与x轴有两个交点可得出△=b2-4ac>0,进而可得出关于m的一元一次不等式,解之即可得出m的取值范围.【详解】∵抛物线y=x2-2x+m与x轴有两个交点,∴△=b2-4ac=(-2)2-4×1×m>0,即4-4m>0,解得:m<1.故选D.【点睛】本题考查了抛物线与x轴的交点,牢记“当△=b2-4ac>0时,抛物线与x轴有2个交点”是解题的关键.二、填空题(每小题3分,共24分)11、1【分析】根据30°直角三角形的比例关系求出AD,再根据外角定理证明∠DAB=∠B,即可得出BD=AD.【详解】∵∠B=30°,∠ADC=10°,∴∠BAD=∠ADC﹣∠B=30°,∴AD=BD,∵∠C=90°,∴∠CAD=30°,∴BD=AC=2CD=1cm,故答案为:1.【点睛】本题考查30°直角三角形的性质、外交定理,关键在于熟练掌握基础知识并灵活运用.12、2【解析】由5x-5的值与2x-9的值互为相反数可知:5x-5+2x-9=0,解此方程即可求得答案.【详解】由题意可得:5x-5+2x-9=0,移项,得7x=14,系数化为1,得x=2.【点睛】本题考查了相反数的性质以及一元一次方程的解法.13、4+或4﹣【分析】根据题意画出两个图形,过A作AD⊥BC于D,求出AD长,根据勾股定理求出BD、CD,即可求出BC.【详解】有两种情况:如图1:过A作AD⊥BC于D,∵AB=5,sinB==,∴AD=3,由勾股定理得:BD=4,CD=,∴BC=BD+CD=4+;如图2:同理可得BD=4,CD=,∴BC=BD﹣CD=4﹣.综上所述,BC的长是4+或4﹣.故答案为:4+或4﹣.【点睛】本题考查了解直角三角形的问题,掌握锐角三角函数的定义以及勾股定理是解题的关键.14、【分析】利用“设法”表示出,然后代入等式,计算即可.【详解】设,则:,∴,故答案为:.【点睛】本题考查了比例的性质,利用“设法”表示出是解题的关键.15、【分析】根据题意画出树状图,再根据概率公式即可得出答案.【详解】根据题意画图如下:可以看出所有可能结果共有12种,其中数字之和大于等于9的有8种∴P(小东获胜)==故答案为:.【点睛】此题主要考查概率公式的应用,解题的关键是根据题意画出树状图表示所有情况.16、1【分析】把代入已知方程,求得,然后得的值即可.【详解】解:把代入已知方程得,∴,故答案为1.【点睛】本题考查一元二次方程的解以及代数式求值,注意已知条件与待求代数式之间的关系.17、【分析】由正方形的性质易证△ABC∽△FEC,可设BC=x,只需求出BC即可求出图中阴影部分的面积.【详解】如图所示:设BC=x,则CE=1﹣x,∵AB∥EF,∴△ABC∽△FEC∴=,∴=解得x=,∴阴影部分面积为:S△ABC=××1=,故答案为:.【点睛】本题主要考查正方形的性质及三角形的相似,本题要充分利用正方形的特殊性质.利用比例的性质,直角三角形的性质等知识点的理解即可解答.18、(6048,2)【分析】由题意可得,在直角三角形中,,,根据勾股定理可得,即可求得的周长为10,由此可得的横坐标为10,的横坐标为20,···由此即可求得点的坐标.【详解】在直角三角形中,,,由勾股定理可得:,的周长为:,∴的横坐标为:OA+AB1+B1C1=10,的横坐标为20,···∴.故答案为.【点睛】本题考查了点的坐标的变化规律,根据题意正确得出点的变化规律是解决问题的关键.三、解答题(共66分)19、⊙O的直径为8cm,正三角形ABC的面积为12cm2【分析】根据圆内接正三角形的性质即可求解.【详解】解:如图所示:连接CO并延长与AB交于点D,连接AO,∵点O是正三角形ABC的外心,∴CD⊥AB,∠OAD=30°,设OD=x,则,根据勾股定理,得,解得x=4,则x=2,∴半径OA=4cm,直径为8cm.∴CD=3x=6,∴.答:⊙O的直径为8cm;正三角形ABC的面积为12cm2【点睛】本题考查了三角形的外接圆与外心、等边三角形的性质,解决本题的关键是掌握圆内接正三角形的性质.20、(1);证明见解析;(2)成立;理由见解析;(3).【分析】(1)先证明,得到,再根据角度转换得到∠BCF=90°即可;(2)过点作交于点,可得,再证明,得,即可证明;(3)过点作交的延长线于点,可求出,则,根据得出相似比,即可表示出CP.【详解】(1);证明:∵,,∴,由正方形得,∵,∴,在与中,,∴,∴,∴,即;(2)时,的结论成立;证明:如图2,过点作交于点,∵,∴,∴,在和中,,∴,∴,,即;(3)过点作交的延长线于点,∵,∴△AQC为等腰直角三角形,∵,∴,∵DC=x,∴,∵四边形ADEF为正方形,∴∠ADE=90°,∴∠PDC+∠ADQ=90°,∵∠ADQ+∠QAD=90°,∴∠PDC=∠QAD,∴,∴,∴,.【点睛】本题考查了全等三角形性质及判定,相似三角形的判定及性质,正方形的性质等,构建全等三角形,相似三角形是解决此题的关键.21、(1)矩形零件PQMN的面积为2304mm2;(2)这个矩形零件PQMN面积S的最大值是2400mm2.【分析】(1)设PQ=xmm,则AE=AD-ED=80-x,再证明△APN∽△ABC,利用相似比可表示出,根据正方形的性质得到(80-x)=x,求出x的值,然后结合正方形的面积公式进行解答即可.
(2)由(1)可得,求此二次函数的最大值即可.【详解】解:(1)设PQ=xmm,
易得四边形PQDE为矩形,则ED=PQ=x,
∴AE=AD-ED=80-x,
∵PN∥BC,
∴△APN∽△ABC,,即,,∵PN=PQ,,解得x=1.
故正方形零件PQMN面积S=1×1=2304(mm2).(2)当时,S有最大值==2400(mm2).所以这个矩形零件PQMN面积S的最大值是2400mm2.【点睛】本题考查综合考查相似三角形性质的应用以及二次函数的最大值的求法.22、(1);(2)相交,证明见解析【分析】(1)已知抛物线的顶点坐标,可用顶点式设抛物线的解析式,然后将A点坐标代入其中,即可求出此二次函数的解析式;(2)根据抛物线的解析式,易求得对称轴l的解析式及B、C的坐标,分别求出直线AB、BD、CE的解析式,再求出CE的长,与到抛物线的对称轴的距离相比较即可.【详解】解:(1)设抛物线为y=a(x﹣4)2﹣1,∵抛物线经过点,∴3=a(0﹣4)2﹣1,a=;∴抛物线的表达式为:;(2)相交.证明:连接CE,则CE⊥BD,(x﹣4)2﹣1=0时,x1=2,x2=1.,,,对称轴x=4,∴OB=2,AB=,BC=4,∵AB⊥BD,∴∠OAB+∠OBA=90°,∠OBA+∠EBC=90°,∴△AOB∽△BEC,∴,即,解得,∵,故抛物线的对称轴l与⊙C相交.【点睛】本题考查待定系数法求二次函数解析式、相似三角形的判定与性质、直线与圆的位置关系等内容,掌握数形结合的思想是解题的关键.23、(1);(2);(3)或【分析】(1)根据题意可得出点B的坐标,将点B、C的坐标分别代入二次函数解析式,求出b、c的值即可.(2)在对称轴上取一点E,连接EC、EB、EA,要使得EAB的周长最小,即要使EB+EA的值最小,即要使EA+EC的值最小,当点C、E、A三点共线时,EA+EC最小,求出直线AC的解析式,最后求出直线AC与对称轴的交点坐标即可.(3)求出直线CD以及射线BD的解析式,即可得出平移后顶点的坐标,写出二次函数顶点式解析式,分类讨论,如图:①当抛物线经过点B时,将点B的坐标代入二次函数解析式,求出m的值,写出m的范围即可;②当抛物线与射线恰好只有一个公共点H时,将抛物线解析式与射线解析式联立可得关于x的一元二次方程,要使平移后的抛物线与射线BD只有一个公共点,即要使一元二次方程有两个相等的实数根,即,列式求出m的值即可.【详解】(1)矩形OABC,OC=AB,A(2,0),C(0,3),OA=2,OC=3,B(2,3),将点B,C的坐标分别代入二次函数解析式,,,抛物线解析式为:.(2)如图,在对称轴上取一点E,连接EC、EB、EA,当点C、E、A三点共线时,EA+EC最小,即EAB的周长最小,设直线解析式为:y=kx+b,将点A、C的坐标代入可得:,解得:,一次函数解析式为:.=,D(1,4),令x=1,y==.E(1,).(3)设直线CD解析式为:y=kx+b,C(0,3),D(1,4),,解得,直线CD解析式为:y=x+3,同理求出射线BD的解析式为:y=-x+5(x≤2),设平移后的顶点坐标为(m,m+3),则抛物线解析式为:y=-(x-m)2+m+3,①如图,当抛物线经过点B时,-(2-m)2+m+3=3,解得m=1或4,当1<m≤4时,平移后的抛物线与射线只有一个公共点;②如图,当抛物线与射线恰好只有一个公共点H时,将抛物线解析式与射线解析式联立可得:-(x-m)2+m+3=-x+5,即x2-(2m+1)x+m2-m+2=0,要使平移后的抛物线与射线BD只有一个公共点,即要使一元二次方程有两个相等的实数根,,解得.综上所述,或时,平移后的抛物线与射线BD只有一个公共点.【点睛】本题为二次函数、一次函数与几何、一元二次方程方程综合题,一般作为压轴题,主要考查了图形的轴对称、二次函数的平移、函数解析式的求解以及二次函数与一元二次方程的关系,本题关键在于:①将三角形的周长最小问题转化为两线段之和最小问题,利用轴对称的性质解题;②将二次函数与一次函数的交点个数问题转化为一元二次方程实数根的个数问题.24、(1)证明见解析;(2)证明见解析.【解析】试题分析:(1)由EC∥AB,∠EDA=∠ABF,可证得∠DAB=∠ABF,即可证得AD∥BC,则得四
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