![2022年四川省成都市树德协进中学九年级数学第一学期期末学业质量监测试题含解析_第1页](http://file4.renrendoc.com/view/d2b7e91904c7bff15ebb3ed87a93c727/d2b7e91904c7bff15ebb3ed87a93c7271.gif)
![2022年四川省成都市树德协进中学九年级数学第一学期期末学业质量监测试题含解析_第2页](http://file4.renrendoc.com/view/d2b7e91904c7bff15ebb3ed87a93c727/d2b7e91904c7bff15ebb3ed87a93c7272.gif)
![2022年四川省成都市树德协进中学九年级数学第一学期期末学业质量监测试题含解析_第3页](http://file4.renrendoc.com/view/d2b7e91904c7bff15ebb3ed87a93c727/d2b7e91904c7bff15ebb3ed87a93c7273.gif)
![2022年四川省成都市树德协进中学九年级数学第一学期期末学业质量监测试题含解析_第4页](http://file4.renrendoc.com/view/d2b7e91904c7bff15ebb3ed87a93c727/d2b7e91904c7bff15ebb3ed87a93c7274.gif)
![2022年四川省成都市树德协进中学九年级数学第一学期期末学业质量监测试题含解析_第5页](http://file4.renrendoc.com/view/d2b7e91904c7bff15ebb3ed87a93c727/d2b7e91904c7bff15ebb3ed87a93c7275.gif)
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
2022-2023学年九上数学期末模拟试卷注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每小题3分,共30分)1.如图,某同学用圆规画一个半径为的圆,测得此时,为了画一个半径更大的同心圆,固定端不动,将端向左移至处,此时测得,则的长为()A. B. C. D.2.如图,为线段上一动点(点不与点、重合),在线段的同侧分别作等边和等边,连结、,交点为.若,求动点运动路径的长为()A. B. C. D.3.一元二次方程中的常数项是()A.-5 B.5 C.-6 D.14.如图,的半径为3,是的弦,直径,,则的长为()A. B. C. D.5.抛物线y=x2-2x+m与x轴有两个交点,则m的取值范围为()A.m>1 B.m≥1 C.m<1 D.m≤16.下列电视台的台标,是中心对称图形的是()A. B. C. D.7.如图,正六边形ABCDEF内接于,M为EF的中点,连接DM,若的半径为2,则MD的长度为A. B. C.2 D.18.如图,AB为⊙O的直径,C、D是⊙O上的两点,,弧AD=弧CD.则∠DAC等于()A. B. C. D.9.一种商品原价元,经过两次降价后每盒26元,设两次降价的百分率都为,则满足等式()A. B. C. D.10.如图,在中,中线相交于点,连接,则的值是()A. B. C. D.二、填空题(每小题3分,共24分)11.已知二次函数y=﹣x2+2x+m的部分图象如图所示,则关于x的一元二次方程﹣x2+2x+m=0的解为_____.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,是的内接三角形,,的长是,则的半径是__________.14.如图,AB是⊙O的直径,CD是⊙O的弦,∠DCB=32°.则∠ABD=_____15.如图,矩形中,,连接,将线段分别绕点顺时针旋转90°至,线段与弧交于点,连接,则图中阴影部分面积为____.16.函数的自变量的取值范围是.17.已知线段a=4cm,b=9cm,则线段a,b的比例中项为_________cm.18.如图,在菱形中,与交于点,若,则菱形的面积为_____.三、解答题(共66分)19.(10分)已知关于的方程.(1)当取何值时,方程有两个不相等的实数根;(2)若、为方程的两个不等实数根,且满足,求的值.20.(6分)如图,在四边形中,将绕点顺时针旋转一定角度后,点的对应点恰好与点重合,得到.(1)求证:;(2)若,试求四边形的对角线的长.21.(6分)如图,抛物线与轴交于点,,与轴交于点.(1)求点,,的坐标;(2)将绕的中点旋转,得到.①求点的坐标;②判断的形状,并说明理由.(3)在该抛物线对称轴上是否存在点,使与相似,若存在,请写出所有满足条件的点的坐标;若不存在,请说明理由.22.(8分)如图,在△ABC中,∠C=90°,CB=6,CA=8,将△ABC绕点B顺时针旋转得到△DBE,使点C的对应点E恰好落在AB上,求线段AE的长.23.(8分)如图,AB为⊙O的直径,CD是⊙O的弦,AB、CD的延长线交于点E,已知AB=2DE,∠E=18°,求∠AOC的度数.24.(8分)已知,抛物线y=﹣x2+bx+c经过点A(﹣1,0)和C(0,3).(1)求抛物线的解析式;(2)在抛物线的对称轴上,是否存在点P,使PA+PC的值最小?如果存在,请求出点P的坐标,如果不存在,请说明理由;(3)设点M在抛物线的对称轴上,当△MAC是直角三角形时,求点M的坐标.25.(10分)如图,矩形ABCD中,AB=4,BC=6,E是BC边的中点,点P在线段AD上,过P作PF⊥AE于F,设PA=x.(1)求证:△PFA∽△ABE;(2)当点P在线段AD上运动时,设PA=x,是否存在实数x,使得以点P,F,E为顶点的三角形也与△ABE相似?若存在,请求出x的值;若不存在,请说明理由;(3)探究:当以D为圆心,DP为半径的⊙D与线段AE只有一个公共点时,请直接写出x满足的条件:.26.(10分)如图,在平面直角坐标系中,已知三个顶点的坐标分别是,,.(1)请画出关于轴对称的;(2)以点为位似中心,相似比为1:2,在轴右侧,画出放大后的;
参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、A【分析】△ABO是等腰直角三角形,利用三角函数即可求得OA的长,过O'作O'D⊥AB于点D,在直角△AO'D中利用三角函数求得AD的长,则AB'=2AD,然后根据BB'=AB'-AB即可求解.【详解】解:在等腰直角△OAB中,AB=1,则OA=cm,AO'=cm,∠AO'D=×120°=60°,
过O'作O'D⊥AB于点D.
则AD=AO'•sin60°=2×=.
则AB'=2AD=2,
故BB'=AB'-AB=2-1.
故选:A.【点睛】本题考查了三角函数的基本概念,主要是三角函数的概念及运算,关键把实际问题转化为数学问题加以计算.2、B【分析】根据题意分析得出点Q运动的轨迹是以AB为弦的一段圆弧,当点P运动到AB的中点处时PQ取得最大值,过点P作OP⊥AB,取AQ的中点E作OE⊥AQ交PQ于点O,连接OA,设半径长为R,则根据勾股定列出方程求出R的值,再根据弧长计算公式l=求出l值即可.【详解】解:依题意可知,点Q运动的轨迹是以AB为弦的一段圆弧,当点P运动到AB的中点处时PQ取得最大值,如图所示,连接PQ,取AQ的中点E作OE⊥AQ交直线PQ于点O,连接OA,OB.∵P是AB的中点,∴PA=PB=AB=6=3.∵和是等边三角形,∴AP=PC,PB=PD,∠APC=∠BPD=60°,∴AP=PD,∠APD=120°.∴∠PAD=∠ADP=30°,同理可证:∠PBQ=∠BCP=30°,∴∠PAD=∠PBQ.∵AP=PB,∴PQ⊥AB.∴tan∠PAQ==∴PQ=.在Rt△AOP中,即解得:OA=.∵sin∠AOP===∴∠AOP=60°.∴∠AOB=120°.∴l===.故答案选B.【点睛】本题考查了弧长计算公式,等边三角形的性质,垂直平分线的性质,等腰三角形的性质,勾股定理,三角函数等知识,综合性较强,明确点Q的运动轨迹是一段弧是解题的关键.3、C【分析】将一元二次方程化成一般形式,即可得到常数项.【详解】解:∵∴∴常数项为-6故选C.【点睛】本题主要考查了一元二次方程的一般形式,准确的化出一元二次方程的一般形式是解决本题的关键.4、C【分析】连接OC,利用垂径定理以及圆心角与圆周角的关系求出;再利用弧长公式即可求出的长.【详解】解:连接OC(同弧所对的圆心角是圆周角的2倍)∵直径∴=(垂径定理)∴故选C【点睛】本题考查了垂径定理、圆心角与圆周角以及利用弧长公式求弧长,熟练掌握相关定理和公式是解答本题的关键.5、C【分析】抛物线与轴有两个交点,则,从而求出的取值范围.【详解】解:∵抛物线与轴有两个交点∴∴∴故选:C【点睛】本题考查了抛物线与轴的交点问题,注:①抛物线与轴有两个交点,则;②抛物线与轴无交点,则;③抛物线与轴有一个交点,则.6、D【解析】根据中心对称图形的概念,中心对称图形是图形沿对称中心旋转180度后与原图重合,因此,四个选项中只有D符合.故选D.7、A【解析】连接OM、OD、OF,由正六边形的性质和已知条件得出OM⊥OD,OM⊥EF,∠MFO=60°,由三角函数求出OM,再由勾股定理求出MD即可.【详解】连接OM、OD、OF,∵正六边形ABCDEF内接于⊙O,M为EF的中点,∴OM⊥OD,OM⊥EF,∠MFO=60°,∴∠MOD=∠OMF=90°,∴OM=OF•sin∠MFO=2×=,∴MD=,故选A.【点睛】本题考查了正多边形和圆、正六边形的性质、三角函数、勾股定理;熟练掌握正六边形的性质,由三角函数求出OM是解决问题的关键.8、C【分析】利用圆周角定理得到,则,再根据圆内接四边形的对角互补得到,又根据弧AD=弧CD得到,然后根据等腰三角形的性质和三角形的内角和定理可得出的度数.【详解】∵AB为⊙O的直径∵弧AD=弧CD故选:C.【点睛】本题考查了圆周角定理、圆内接四边形的性质、等腰三角形的性质等知识点,利用圆内接四边形的性质求出的度数是解题关键.9、C【分析】等量关系为:原价×(1-下降率)2=26,把相关数值代入即可.【详解】解:第一次降价后的价格为45(1-x),
第二次降价后的价格为45(1-x)·(1-x)=45(1-x)2,
∴列的方程为45(1-x)2=26,
故选:C.【点睛】本题考查求平均变化率的方法.若设变化前的量为a,变化后的量为b,平均变化率为x,则经过两次变化后的数量关系为a(1±x)2=b.10、B【分析】BE、CD是△ABC的中线,可知DE是△ABC的中位线,于是有DE∥BC,△ODE∽△OCB,根据相似三角形的性质即可判断.【详解】解:∵BE、CD是△ABC的中线,∴DE是△ABC的中位线,
∴DE∥BC,DE=BC,
∴△DOE∽△COB,∴,故选:B.【点睛】本题考查了三角形的中位线定理,相似三角形的判定与性质,证明△ODE和△OBC相似是关键.二、填空题(每小题3分,共24分)11、x1=﹣1或x2=1.【分析】由二次函数y=﹣x2+2x+m的部分图象可以得到抛物线的对称轴和抛物线与x轴的一个交点坐标,然后可以求出另一个交点坐标,再利用抛物线与x轴交点的横坐标与相应的一元二次方程的根的关系即可得到关于x的一元二次方程﹣x2+2x+m=0的解.【详解】解:依题意得二次函数y=﹣x2+2x+m的对称轴为x=1,与x轴的一个交点为(1,0),∴抛物线与x轴的另一个交点横坐标为1﹣(1﹣1)=﹣1,∴交点坐标为(﹣1,0)∴当x=﹣1或x=1时,函数值y=0,即﹣x2+2x+m=0,∴关于x的一元二次方程﹣x2+2x+m=0的解为x1=﹣1或x2=1.故答案为:x1=﹣1或x2=1.【点睛】本题考查了关于二次函数与一元二次方程,在解题过程中,充分利用二次函数图象,根据图象提取有用条件来解答,这样可以降低题的难度,从而提高解题效率.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】连接OB、OC,如图,由圆周角定理可得∠BOC的度数,然后根据弧长公式即可求出半径.【详解】解:连接OB、OC,如图,∵,∴∠BOC=90°,∵的长是,∴,解得:.故答案为:.【点睛】本题考查了圆周角定理和弧长公式,属于基本题型,熟练掌握上述基本知识是解答的关键.14、58°【解析】根据圆周角定理得到∠BAD=∠BCD=32°,∠ADB=90°,根据互余的概念计算即可.【详解】由圆周角定理得,∠BAD=∠BCD=32°,∵AB为⊙O的直径,∴∴故答案为【点睛】考查圆周角定理,在同圆或等圆中,同弧或等弧所对的圆周角相等.15、【分析】根据勾股定理得到、由三角函数的定义得到、根据旋转的性质得到、求得,然后根据图形的面积公式即可得到结论.【详解】解:∵四边形是矩形∴∵,∴,∴∵线段分别绕点顺时针旋转至∴∴∴.故答案是:【点睛】本题考查了矩形的性质、勾股定理、锐角三角函数、直角三角形的面积、扇形的面积、将求不规则图形面积问题转化为求规则图形面积相加减问题,解题的关键在于面积问题的转化.16、x≠1【解析】该题考查分式方程的有关概念根据分式的分母不为0可得X-1≠0,即x≠1那么函数y=的自变量的取值范围是x≠117、6【分析】设比例中项为c,得到关于c的方程即可解答.【详解】设比例中项为c,由题意得:,∴,∴c1=6,c2=-6(不合题意,舍去)故填6.【点睛】此题考查线段成比例,理解比例中项的含义即可正确解答.18、.【分析】根据菱形的面积等于对角线乘积的一半求解即可.【详解】四边形是菱形,,,菱形的面积为;故答案为:.【点睛】本题考查了菱形的性质,菱形的性质有:具有平行四边形的性质;菱形的四条边相等;菱形的对角线互相垂直,并且每一条对角线平分一组对角;菱形的面积等于对角线乘积的一半.三、解答题(共66分)19、(1)当且时,方程有两个不相等的实数根;(2)【分析】(1)由方程有两个不相等的实数根,可得>0,继而求得m的取值范围;
(2)由根与系数的关系,可得和,再根据已知得到方程并解方程即可得到答案.【详解】(1)关于的方程,,,∵方程有两个不相等的实数根,
∴>0,
解得:,
∵二次项系数,
∴,
∴当且时,方程有两个不相等的实数根;(2)∵为方程的两个不等实数根,
∴,,∴,解得:,(不合题意,舍去),∴.【点睛】本题考查了根的判别式以及根与系数的关系.注意当>0时,方程有两个不相等的两个实数根;注意若是一元二次方程(a≠0)的两根时,,.20、(1)见解析;(2).【分析】证明:由绕点顺时针旋转到,利用旋转性质得BC=AC,,由∠ABC=45º,可知∠ACB=90º,由,可证即可,解:连,由绕点顺时针旋转到,得,CD=CE=2,BD=AE,利用等式性质得,∠CDE=45º,利用勾股定理DE=2,由∠ADC=45º可得∠ADE=90º,由勾股定理可求AE即可.【详解】证明:绕点顺时针旋转一定角度后,点的对应点恰好与点重合,得到,,又即,解:连,绕点顺时针旋转一定角度后,点的对应点恰好与点重合,得到,即,又,.【点睛】本题考查旋转的性质和勾股定理问题,关键是掌握三角形旋转的性质与勾股定理知识,会利用三角形旋转性质结合∠ABC=45º证∠ACB=90º,利用余角证AE⊥BD,利用等式性质证∠DCE=90º,利用勾股定理求DE,结合∠ADC=45º证Rt△ADE,会用勾股定理求AE使问题得以解决.21、(1),,;(2)①;②是直角三角形;(3),,,【分析】(1)直接利用y=0,x=0分别得出A,B,C的坐标;(2)①利用旋转的性质结合A,B,C的坐标得出D点坐标;②利用勾股定理的逆定理判断的形状即可;(3)直接利用相似三角形的判定与性质结合三角形各边长进而得出答案.【详解】解:(1)令,则,解得:,,∴,.令,则,∴;(2)①过作轴于点,∵绕点旋转得到,∴,,在和中,∴,∴,.∵,,,∴,,,,∴,∵点在第四象限,∴;②是直角三角形,在中,,在中,,∴,∴是直角三角形;(3)存在∵,∴,∵,∴,作出抛物线的对称轴,∵M是AB的中点,,,∴M(,0),∴点M在对称轴上.∵点在对称轴上,∴设,当时,则,∴,,∴,∴,.当时,则,∴,,∴,∴,,∴,,,.【点睛】此题考查了二次函数与坐标轴的交点,全等三角形的判定与性质,勾股定理,二次函数的图像与性质,以及相似三角形的判定与性质等知识,正确分类讨论是解题关键.22、1【分析】由勾股定理求出AB=1,由旋转的性质得出BE=BC=6,即可得出答案.【详解】∵在△ABC中,∠C=90°,CB=6,CA=8,∴AB==10,由旋转的性质得:BE=BC=6,∴AE=AB﹣BE=10﹣6=1.【点睛】本题考查了旋转的性质以及勾股定理;熟练掌握旋转的性质是解题的关键.23、54°.【分析】求∠AOC的度数,可以转化为求∠C与∠E的问题.【详解】解:连接OD,∵AB=2DE=2OD,∴OD=DE,又∠E=18°,∴∠DOE=∠E=18°,∴∠ODC=36°,同理∠C=∠ODC=36°∴∠AOC=∠E+∠OCE=54°.【点睛】本题主要考查了三角形的外角和定理,外角等于不相邻的两个内角的和.24、(1);(2)当的值最小时,点P的坐标为;(3)点M的坐标为、、或.【解析】由点A、C的坐标,利用待定系数法即可求出抛物线的解析式;连接BC交抛物线对称轴于点P,此时取最小值,利用二次函数图象上点的坐标特征可求出点B的坐标,由点B、C的坐标利用待定系数法即可求出直线BC的解析式,利用配方法可求出抛物线的对称轴,再利用一次函数图象上点的坐标特征即可求出点P的坐标;设点M的坐标为,则,,,分、和三种情况,利用勾股定理可得出关于m的一元二次方程或一元一次方程,解之可得出m的值,进而即可得出点M的坐标.【详解】解:将、代入中,得:,解得:,抛物线的解析式为.连接BC交抛物线对称轴于点P,此时取最小值,如图1所示.当时,有,解得:,,点B的坐标为.抛物线的解析式为,抛物线的对称轴为直线.设直线BC的解析式为,将、代入中,得:,解得:,直线BC的解析式为.当时,,当的值最小时,点P的坐标为.设点M的坐标为,则,,.分三种情况考虑:当时,有,即,解得:,,点M的坐标为或;当时,有,即,解得:,点M的坐标为;当时,有,即,解得:,点M的坐标为综上
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 工伤延期申请书
- 励志之星申请书
- 保障住房申请书范文
- 新建房屋申请书
- 师范生实习申请书
- 大学生创新创业项目画图
- 2024-2025人教版初中七下数学湖北专版12.2.1第2课时-复合统计图【课件】
- 店面门头申请书
- 道路运输企业主要负责人考试过关检测习题带答案
- 小学三年级数学五千以内加减法单元测试口算题大全附答案
- 2025年八省联考云南高考生物试卷真题答案详解(精校打印)
- 加气站安全培训课件
- 中国成人ICU镇痛和镇静治疗指南解读
- 2020-2024年五年高考历史真题分类汇编(山东)专题15 中国古代史(原卷版)
- (房屋建筑部分)工程建设标准强制性条文版
- 《大学英语四级词汇大全》
- 仓库管理培训课件
- 《处方药和非处方药管理现状、存在的问题及完善对策研究》6900字(论文)
- 第六章-1八纲辨证
- 《中国古典建筑》课件
- 矿山生态修复施工方案及技术措施
评论
0/150
提交评论