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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.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每小题3分,共30分)1.抛掷一枚质地均匀的硬币,若抛掷6次都是正面朝上,则抛掷第7次正面朝上的概率是()A.小于 B.等于 C.大于 D.无法确定2.若一元二次方程kx2﹣3x﹣=0有实数根,则实数k的取值范围是()A.k=﹣1 B.k≥﹣1且k≠0 C.k>﹣1且k≠0 D.k≤﹣1且k≠03.如图,已知正方形ABCD的边长为2,点E、F分别为AB、BC边的中点,连接AF、DE相交于点M,则∠CDM等于A. B. C. D.4.如图,在△ABC中,DE∥BC,若DE=2,BC=6,则=()A. B. C. D.5.已知两个相似三角形的相似比为4:9,则这两个三角形的对应高的比为()A. B. C. D.6.两个相似三角形的对应边分别是15cm和23cm,它们的周长相差40cm,则这两个三角形的周长分别是()A.45cm,85cm B.60cm,100cm C.75cm,115cm D.85cm,125cm7.两个相似多边形的面积比是9∶16,其中小多边形的周长为36cm,则较大多边形的周长为)A.48cm B.54cm C.56cm D.64cm8.如图,已知的周长等于,则它的内接正六边形ABCDEF的面积是()A. B. C. D.9.未来三年,国家将投入8450亿元用于缓解群众“看病难、看病贵”的问题.将8450亿元用科学记数法表示为()A.0.845×104亿元 B.8.45×103亿元 C.8.45×104亿元 D.84.5×102亿元10.毕业前期,某班的全体学生互赠贺卡,共赠贺卡1980张.设某班共有名学生,那么所列方程为()A. B.C. D.二、填空题(每小题3分,共24分)11.如图,将Rt△ABC绕点A逆时针旋转40°,得到Rt△AB′C′,使AB′恰好经过点C,连接BB′,则∠BAC′的度数为_____°.12.关于x的一元二次方程x2+4x﹣2k=0有实数根,则k的取值范围是_____.13.如图所示,点为平分线上一点,以点为顶点的两边分别与射线,相交于点,,如果在绕点旋转时始终满足,我们就把叫做的关联角.如果,是的关联角,那么的度数为______.14.如图,在△ABC中,D为AC边上一点,且∠DBA=∠C,若AD=2cm,AB=4cm,那么CD的长等于________cm.15.若抛物线与轴没有交点,则的取值范围是__________.16.一元二次方程的x2+2x﹣10=0两根之和为_____.17.甲、乙两车从A地出发,沿同一路线驶向B地.甲车先出发匀速驶向B地,40min后,乙车出发,匀速行驶一段时间后,在途中的货站装货耗时半小时.由于满载货物,为了行驶安全,速度减少了50km/h,结果与甲车同时到达B地,甲乙两车距A地的路程()与乙车行驶时间()之间的函数图象如图所示,则下列说法:①②甲的速度是60km/h;③乙出发80min追上甲;④乙车在货站装好货准备离开时,甲车距B地150km;⑤当甲乙两车相距30km时,甲的行驶时间为1h、3h、h;其中正确的是__________.18.已知二次函数的顶点坐标为,且与轴一个交点的横坐标为,则这个二次函数的表达式为__________.三、解答题(共66分)19.(10分)为增强中学生体质,篮球运球已列为铜陵市体育中考选考项目,某校学生不仅练习运球,还练习了投篮,下表是一名同学在罚球线上投篮的试验结果,根据表中数据,回答问题.投篮次数(n)50100150200250300500投中次数(m)286078104124153252(1)估计这名同学投篮一次,投中的概率约是多少?(精确到0.1)(2)根据此概率,估计这名同学投篮622次,投中的次数约是多少?20.(6分)如图,已知抛物线y=ax2+bx+c(a≠0)的对称轴为x=1,且抛物线经过A(﹣1,0)、C(0,﹣3)两点,与x轴交于另一点B.(1)求这条抛物线所对应的函数关系式;(2)在抛物线的对称轴x=1上求一点M,使点M到点A的距离与到点C的距离之和最小,并求出此时点M的坐标;(3)设点P为抛物线的对称轴x=1上的一动点,求使∠PCB=90°的点P的坐标.21.(6分)方格纸中的每个小方格都是边长为1个单位的正方形,在建立平面直角坐标系后,△ABC的顶点均在格点上,点C的坐标为(4,﹣1).(1)作出△ABC关于y轴对称的,并写出的坐标;(2)作出△ABC绕点O逆时针旋转90°后得到的,并求出所经过的路径长.22.(8分)解答下列各题:(1)计算:2cos31°﹣tan45°﹣;(2)解方程:x2﹣11x+9=1.23.(8分)如图,已知点B的坐标是(-2,0),点C的坐标是(8,0),以线段BC为直径作⊙A,交y轴的正半轴于点D,过B、C、D三点作抛物线.(1)求抛物线的解析式;(2)连结BD,CD,点E是BD延长线上一点,∠CDE的角平分线DF交⊙A于点F,连结CF,在直线BE上找一点P,使得△PFC的周长最小,并求出此时点P的坐标;(3)在(2)的条件下,抛物线上是否存在点G,使得∠GFC=∠DCF,若存在,请直接写出点G的坐标;若不存在,请说明理由.24.(8分)已知:如图,在半径为的中,、是两条直径,为的中点,的延长线交于点,且,连接。.(1)求证:;(2)求的长.25.(10分)如图,一次函数y=kx+b(k、b为常数,k≠0)的图象与x轴、y轴分别交于A、B两点,且与反比例函数y=(n为常数,且n≠0)的图象在第二象限交于点C.CD⊥x轴,垂足为D,若OB=2OA=3OD=1.(1)求一次函数与反比例函数的解析式;(2)记两函数图象的另一个交点为E,求△CDE的面积;(3)直接写出不等式kx+b≤的解集.26.(10分)画出如图所示的几何体的主视图、左视图和俯视图.
参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、B【分析】利用概率的意义直接得出答案.【详解】解:抛掷一枚质地均匀的硬币,正面朝上概率等于,前6次的结果都是正面朝上,不影响下一次抛掷正面朝上概率,则第7次抛掷这枚硬币,正面朝上的概率为:,故选:.【点睛】此题主要考查了概率的意义,正确把握概率的定义是解题关键.2、B【分析】根据一元二次方程根的判别式△=9+9k≥0即可求出答案.【详解】解:由题意可知:△=9+9k≥0,∴k≥﹣1,∵k≠0,∴k≥﹣1且k≠0,故选:B.【点睛】本题考查了根据一元二次方程根的情况求方程中的参数,解题的关键是熟知一元二次方程根的判别式的应用.3、A【分析】根据正方形的特点可知∠CDM=∠DEA,利用勾股定理求出DE,根据余弦的定义即可求解.【详解】∵CD∥AB,∴∠CDM=∠DEA,∵E是AB中点,∴AE=AB=1∴DE=∴∠CDM=∠DEA==故选A.【点睛】此题主要考查余弦的求解,解题的关键是熟知余弦的定义.4、D【解析】由DE∥BC知△ADE∽△ABC,然后根据相似比求解.【详解】解:∵DE∥BC
∴△ADE∽△ABC.又因为DE=2,BC=6,可得相似比为1:3.即==.故选D.【点睛】本题主要是先证明两三角形相似,再根据已给的线段求相似比即可.5、B【分析】根据相似三角形的性质即可得出答案.【详解】根据“相似三角形对应高的比等于相似比”可得对应高的比为4:9,故答案选择B.【点睛】本题考查相似三角形的性质,相似三角形对应边、对应高、对应中线以及周长比都等于相似比.6、C【解析】根据相似三角形的周长的比等于相似比列出方程,解方程即可.【详解】设小三角形的周长为xcm,则大三角形的周长为(x+40)cm,
由题意得,,
解得,x=75,
则x+40=115,故选C.7、A【解析】试题分析:根据相似多边形对应边之比、周长之比等于相似比,而面积之比等于相似比的平方计算即可.解:两个相似多边形的面积比是9:16,面积比是周长比的平方,则大多边形与小多边形的相似比是4:1.相似多边形周长的比等于相似比,因而设大多边形的周长为x,则有=,解得:x=2.大多边形的周长为2cm.故选A.考点:相似多边形的性质.8、C【分析】过点O作OH⊥AB于点H,连接OA,OB,由⊙O的周长等于6πcm,可得⊙O的半径,又由圆的内接多边形的性质可得∠AOB=60°,即可证明△AOB是等边三角形,根据等边三角形的性质可求出OH的长,根据S正六边形ABCDEF=6S△OAB即可得出答案.【详解】过点O作OH⊥AB于点H,连接OA,OB,设⊙O的半径为r,∵⊙O的周长等于6πcm,∴2πr=6π,解得:r=3,∴⊙O的半径为3cm,即OA=3cm,∵六边形ABCDEF是正六边形,∴∠AOB=×360°=60°,OA=OB,∴△OAB是等边三角形,∴AB=OA=3cm,∵OH⊥AB,∴AH=AB,∴AB=OA=3cm,∴AH=cm,OH==cm,∴S正六边形ABCDEF=6S△OAB=6××3×=(cm2).故选C.【点睛】此题考查了正多边形与圆的性质.此题难度适中,注意掌握数形结合思想的应用.9、B【解析】根据科学记数法的定义,科学记数法的表示形式为a×10n,其中1≤|a|<10,n为整数,表示时关键要正确确定a的值以及n的值.在确定n的值时,看该数是大于或等于1还是小于1.当该数大于或等于1时,n为它的整数位数减1;当该数小于1时,-n为它第一个有效数字前0的个数(含小数点前的1个0).8450一共4位,从而8450=8.45×2.故选B.考点:科学记数法.10、D【分析】根据题意得:每人要赠送(x-1)张贺卡,有x个人,然后根据题意可列出方程:(x-1)x=1.【详解】解:根据题意得:每人要赠送(x-1)张贺卡,有x个人,
∴全班共送:(x-1)x=1,
故选:D.【点睛】此题主要考查了由实际问题抽象出一元二次方程,本题要注意读清题意,弄清楚每人要赠送(x-1)张贺卡,有x个人是解决问题的关键.二、填空题(每小题3分,共24分)11、1【分析】由图形选择的性质,∠BAC=∠B′AC′则问题可解.【详解】解:∵Rt△ABC绕点A逆时针旋转40°,得到Rt△AB′C′,使AB′恰好经过点C,∴∠BAC=∠B′AC′=40°,∴∠BAC′=∠BAC+∠B′AC′=1°,故答案为:1.【点睛】本题考查了图形旋转的性质,解答关键是应用旋转过程中旋转角不变的性质.12、k≥﹣1【分析】根据判别式的意义得到△=41+8k≥0,然后解不等式即可.【详解】∵一元二次方程x1+4x﹣1k=0有实数根,∴△=41+8k≥0,解得,k≥﹣1.故答案为:k≥﹣1.【点睛】此题考查了根的判别式,一元二次方程根的情况与判别式△的关系:(1)△>0⇔方程有两个不相等的实数根;(1)△=0⇔方程有两个相等的实数根;(3)△<0⇔方程没有实数根.13、【分析】由已知条件得到,结合∠AOP=∠BOP,可判定△AOP∽△POB,再根据相似三角形的性质得到∠OPA=∠OBP,利用三角形内角和180°与等量代换即可求出∠APB的度数.【详解】∵∴∵OP平分∠MON∴∠AOP=∠BOP∴△AOP∽△POB∴∠OPA=∠OBP在△OBP中,∠BOP=∠MON=25°∴∠OBP+∠OPB=∴∠OPA+∠OPB=155°即∠APB=155°故答案为:155°.【点睛】本题考查了相似三角形的判定与性质,熟练掌握相似三角形的判定定理是解题的关键.14、1【解析】由条件可证得△ABC∽△ADB,可得到=,从而可求得AC的长,最后计算CD的长.【详解】∵∠DBA=∠C,∠A是公共角,∴△ABC∽△ADB,∴=,即=,解得:AC=8,∴CD=8﹣2=1.故答案为:1.【点睛】本题考查了相似三角形的判定和性质,掌握利用两组角对应相等可判定两个三角形相似是解题的关键.15、;【分析】利用根的判别式△<0列不等式求解即可.【详解】解:∵抛物线与轴没有交点,∴,即,解得:;故答案为:.【点睛】本题考查了抛物线与x轴的交点问题,利用根的判别式列出不等式是解题的关键.16、﹣2【分析】根据根与系数的关系即可求出答案.【详解】x2+2x﹣10=0的两根之和为﹣2,故答案为:﹣2【点睛】本题考查了一元二次方程根与系数的关系,属于基础题型.17、②③【分析】根据一次函数的性质和该函数的图象对各项进行求解即可.【详解】∵线段DE代表乙车在途中的货站装货耗时半小时,∴a=4+0.5=4.5(小时),即①不成立;∵40分钟=小时,∴甲车的速度为460÷(7+)=60(千米/时),即②成立;设乙车刚出发时的速度为x千米/时,则装满货后的速度为(x﹣50)千米/时,根据题意可知:4x+(7﹣4.5)(x﹣50)=460,解得:x=1.乙车发车时,甲车行驶的路程为60×=40(千米),乙车追上甲车的时间为40÷(1﹣60)=(小时),小时=80分钟,即③成立;乙车刚到达货站时,甲车行驶的时间为(4+)小时,此时甲车离B地的距离为460﹣60×(4+)=180(千米),即④不成立.设当甲乙两车相距30km时,甲的行驶时间为x小时,由题意可得1)乙车未出发时,即解得∵∴是方程的解2)乙车出发时间为解得解得3)乙车出发时间为解得∵所以不成立4)乙车出发时间为解得故当甲乙两车相距30km时,甲的行驶时间为h、1h、3h、h,故⑤不成立故答案为:②③.【点睛】本题考查了两车的路程问题,掌握一次函数的性质是解题的关键.18、【分析】已知抛物线的顶点坐标,则可设顶点式,把(3,0)代入求出的值即可.【详解】设二次函数的解析式为,∵抛物线与轴一个交点的横坐标为,则这个点的坐标为:(3,0),∴将点(3,0)代入二次函数的解析式得,解得:,∴这个二次函数的解析式为:,故答案为:【点睛】本题主要考查了用待定系数法求二次函数解析式,在利用待定系数法求二次函数关系式时,要根据题目给定的条件,选择恰当的方法设出关系式,从而代入数值求解.三、解答题(共66分)19、(1)约0.5;(2)估计这名同学投篮622次,投中的次数约是311次.【分析】(1)对于不同批次的定点投篮命中率往往误差会比较大,为了减少误差,我们经常采用多批次计算求平均数的方法;
(2)投中的次数=投篮次数×投中的概率,依此列式计算即可求解.【详解】解:(1)估计这名球员投篮一次,投中的概率约是;(2)622×0.5=311(次).故估计这名同学投篮622次,投中的次数约是311次.【点睛】本题考查频率估计概率,解题的关键是掌握频率估计概率.20、(1)y=x2-2x-1.(2)M(1,-2).(1P(1,-4).【解析】分析:(1)根据抛物线的对称轴可求出B点的坐标,进而可用待定系数法求出抛物线的解析式;(2)由于A、B关于抛物线的对称轴直线对称,若连接BC,那么BC与直线x=1的交点即为所求的点M;可先求出直线BC的解析式,联立抛物线对称轴方程即可求得M点的坐标;(1)若∠PCB=90°,根据△BCO为等腰直角三角形,可推出△CDP为等腰直角三角形,根据线段长度求P点坐标.详解:(1)∵抛物线的对称轴为x=1,且A(﹣1,0),∴B(1,0);可设抛物线的解析式为y=a(x+1)(x﹣1),由于抛物线经过C(0,﹣1),则有:a(0+1)(0﹣1)=﹣1,a=1,∴y=(x+1)(x﹣1)=x2﹣2x﹣1;(2)由于A、B关于抛物线的对称轴直线x=1对称,那么M点为直线BC与x=1的交点;由于直线BC经过C(0,﹣1),可设其解析式为y=kx﹣1,则有:1k﹣1=0,k=1;∴直线BC的解析式为y=x﹣1;当x=1时,y=x﹣1=﹣2,即M(1,﹣2);(1)设经过C点且与直线BC垂直的直线为直线l,作PD⊥y轴,垂足为D;∵OB=OC=1,∴CD=DP=1,OD=OC+CD=4,∴P(1,﹣4).点睛:本题考查了二次函数解析式的确定、轴对称的性质以及特殊三角形的性质等知识,难度适中.21、(1)作图详见解析;(﹣5,﹣4);(2)作图详见解析;.【解析】试题分析:(1)分别作出各点关于y轴的对称点,再顺次连接即可,根据点在坐标系中的位置写出点坐标即可;(2)分别作出各点绕点O逆时针旋转90°后得到的对称点,再顺次连接即可,根据弧长公式计算可得所经过的路径长.试题解析:(1)如图,即为所求作三角形(﹣5,﹣4);(2)如图,即为所求作三角形,∵=,∴所经过的路径的长为=.考点:作图——旋转变换;作图——轴对称变换.22、(1)1;(2)x1=1,x2=2.【分析】(1)利用特殊角的三角函数值得到原式=2×﹣1﹣(﹣1),然后进行二次根式的混合运算;(2)利用因式分解法解方程.【详解】(1)原式=2×﹣1﹣(﹣1)=﹣1﹣+1=1;(2)(x﹣1)(x﹣2)=1,x﹣1=1或x﹣2=1,∴方程的解为x1=1,x2=2.【点睛】此题主要考查锐角三角函数相关计算以及一元二次方程的求解,熟练掌握,即可解题.23、(1);(2);(3)【分析】(1)由BC是直径证得∠OCD=∠BDO,从而得到△BOD∽△DOC,根据线段成比例求出OD的长,设抛物线解析式为y=a(x+2)(x-8),将点D坐标代入即可得到解析式;(2)利用角平分线求出,得到,从而得出点F的坐标(3,5),再延长延长CD至点,可使,得到(-8,8),求出F的解析式,与直线BD的交点坐标即为点P,此时△PFC的周长最小;(3)先假设存在,①利用弧等圆周角相等把点D、F绕点A顺时针旋转90,使点F与点B重合,点G与点Q重合,则Q1(7,3),符合,求出直线FQ1的解析式,与抛物线的交点即为点G1,②根据对称性得到点Q2的坐标,再求出直线FQ2的解析式,与抛物线的交点即为点G2,由此证得存在点G.【详解】(1)∵以线段BC为直径作⊙A,交y轴的正半轴于点D,∴∠BDO+∠ODC=90,∵∠OCD+∠ODC=90,∴∠OCD=∠BDO,∵∠DOC=∠DOB=90,∴△BOD∽△DOC,∴,∵B(-2,0),C(8,0),∴,解得OD=4(负值舍去),∴D(0,4)设抛物线解析式为y=a(x+2)(x-8),∴4=a(0+2)(0-8),解得a=,∴二次函数的解析式为y=(x+2)(x-8),即.(2)∵BC为⊙A的直径,且B(-2,0),C(8,0),∴OA=3,A(3,0),∴点E是BD延长线上一点,∠CDE的角平分线DF交⊙A于点F,∴,连接AF,则,∵OA=3,AF=5∴F(3,5)∵∠CDB=90,∴延长CD至点,可使,∴(-8,8),连接F叫BE于点P,再连接PF、PC,此时△PFC的周长最短,解得F的解析式为,BD的解析式为y=2x+4,可得交点P.(3)存在;假设存在点G,使∠GFC=∠DCF,设射线GF交⊙A于点Q,①∵A(3,0),F(3,5),C(8,0),D(0,4),∴把点D、F绕点A顺时针旋转90,使点F与点B重合,点G与点Q重合,则Q1(7,3),符合,∵F(3,5),Q1(7,3),∴直线FQ1的解析式为,解,得,(舍去),∴G1;②Q1关于x轴对称点Q2(7,-3),符合,∵F(3,5),Q2(7,3),∴直线FQ2的解析式为y=-2x+11,解,得,(舍去),∴G2综上,存在点G或,使得∠GFC=∠DCF.【点睛】此题是二次函数的综合题,(1)考查待定系数法求函数解析式,需要先证明三角形相似,由此求得线段OD的长,才能求出解析式;(2)考查最短路径问题,此问的关键是求出点F的坐标,由此延长CD至点,使,得到点的坐标从而求得交点P的坐标;③是难点,根据等弧所对的圆心角相等将弧DF旋转,求出与圆的交点Q1坐标,从而求出直线与抛物线的交点坐标即点G的坐标;再根据对称性求得点Q2的坐标,再求出直线与抛物线的交点
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