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文档简介

2022-2023学年九上数学期末模拟试卷请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。一、选择题(每题4分,共48分)1.对于二次函数y=(x-1)2+2的图象,下列说法正确的是()A.开口向下B.当x=-1,时,y有最大值是2C.对称轴是x=-1D.顶点坐标是(1,2)2.点P(3,5)关于原点对称的点的坐标是()A.(﹣3,5) B.(3,﹣5) C.(5,3) D.(﹣3,﹣5)3.如图,在中,点,,分别在边,,上,且,,若,则的值为()A. B. C. D.4.方程x(x﹣1)=0的解是().A.x=1 B.x=0 C.x1=1,x2=0 D.没有实数根5.下列一元二次方程中,没有实数根的是().A. B.C. D.6.甲、乙两位同学在一次用频率估计概率的试验中,统计了某一结果出现的频率,给出的统计图如图所示,则符合这一结果的试验可能是()A.掷一枚硬币,出现正面朝上的概率B.掷一枚硬币,出现反面朝上的概率C.掷一枚骰子,出现点的概率D.从只有颜色不同的两个红球和一个黄球中,随机取出一个球是黄球的概率7.某企业五月份的利润是25万元,预计七月份的利润将达到49万元.设平均月增长率为x,根据题意可列方程是()A.25(1+x%)2=49 B.25(1+x)2=49C.25(1+x2)=49 D.25(1-x)2=498.如图1是一只葡萄酒杯,酒杯的上半部分是以抛物线为模型设计而成,且成轴对称图形.从正面看葡萄酒杯的上半部分是一条抛物线,若,,以顶点为原点建立如图2所示的平面直角坐标系,则抛物线的表达式为()A. B. C. D.9.如图所示,将一个含角的直角三角板绕点逆时针旋转,点的对应点是点,若点、、在同一条直线上,则三角板旋转的度数是()A. B. C. D.10.下列图形中,既是轴对称图形又是中心对称图形的是()A.平行四边形 B.菱形 C.等边三角形 D.等腰直角三角形11.如图,在矩形ABCD中,点E,F分别在边AB,BC上,且AE=AB,将矩形沿直线EF折叠,点B恰好落在AD边上的点P处,连接BP交EF于点Q,对于下列结论:①EF=2BE;②PF=2PE;③FQ=4EQ;④△PBF是等边三角形.其中正确的是()A.①② B.②③ C.①③ D.①④12.关于x的一元二次方程的根的情况是()A.有两个不相等的实数根 B.没有实数根C.有两个相等的实数根 D.不确定二、填空题(每题4分,共24分)13.将一副三角板按图所示的方式叠放在一起,使直角的顶点重合于点,并能使点自由旋转,设,,则与之间的数量关系是__________.14.用一根长为31cm的铁丝围成一个矩形,则围成矩形面积的最大值是cm1.15.如图所示,在方格纸上建立的平面直角坐标系中,将绕点按顺时针方向旋转,得,则点的坐标为_________.16.将含有30°角的直角三角板OAB如图放置在平面直角坐标系中,OB在x轴上,若OA=2,将三角板绕原点O顺时针旋转75°,则点A的对应点A′的坐标为___________.17.已知某种礼炮的升空高度h(m)与飞行时间t(s)的关系是h=+20t+1,若此礼炮在升空到最高处时引爆,到引爆需要的时间为_____s.18.2018年10月21日,河间市诗经国际马拉松比赛拉开帷幕,电视台动用无人机航拍技术全程录像.如图,是无人机观测AB两选手在某水平公路奔跑的情况,观测选手A处的俯角为,选手B处的俯角为45º.如果此时无人机镜头C处的高度CD=20米,则AB两选手的距离是_______米.三、解答题(共78分)19.(8分)(1)用配方法解方程:;(2)用公式法解方程:.20.(8分)在中,,记,点为射线上的动点,连接,将射线绕点顺时针旋转角后得到射线,过点作的垂线,与射线交于点,点关于点的对称点为,连接.(1)当为等边三角形时,①依题意补全图1;②的长为________;(2)如图2,当,且时,求证:;(3)设,当时,直接写出的长.(用含的代数式表示)21.(8分)如果一个直角三角形的两条直角边的长相差2cm,面积是24,那么这个三角形的两条直角边分别是多少?22.(10分)如图1,△ABC是等边三角形,点D在BC上,BD=2CD,点F是射线AC上的动点,点M是射线AD上的动点,∠AFM=∠DAB,FM的延长线与射线AB交于点E,设AM=x,△AME与△ABD重叠部分的面积为y,y与x的函数图象如图2所示(其中0<x≤m,m<x<n,x≥n时,函数的解析式不同).(1)填空:AB=_______;(2)求出y与x的函数关系式,并求出x的取值范围.23.(10分)如图,在矩形ABCD中,E是AD上的一点,沿CE将△CDE对折,点D刚好落在AB边的点F上.(1)求证:△AEF∽△BFC.(2)若AB=20cm,BC=16cm,求tan∠DCE.24.(10分)如图,四边形是平行四边形,连接对角线,过点作与的延长线交于点,连接交于.(1)求证:;(2)连结,若,且,求证:四边形是正方形.25.(12分)有甲、乙两个不透明的布袋,甲袋中有3个完全相同的小球,分别标有数字0,1和2;乙袋中有3个完全相同的小球,分别标有数字1,2和3,小明从甲袋中随机取出1个小球,记录标有的数字为x,再从乙袋中随机取出1个小球,记录标有的数字为y,这样确定了点M的坐标(x,y).(1)写出点M所有可能的坐标;(2)求点M在直线上的概率.26.如图,已知点在反比例函数的图象上,过点作轴,垂足为,直线经过点,与轴交于点,且,.(1)求反比例函数和一次函数的表达式;(2)直接写出关于的不等式的解集.

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、D【解析】根据二次函数的性质对各选项进行判断.【详解】A、由二次函数的解析式y=(x+1)2+2,可知系数>1,故函数图像开口向上.故A项错误;B、将x=﹣1代入解析式,得到y=6,故B项错误;C、由二次函数的顶点式y=(x+1)2+2可知对称轴为x=1,故C项错误;D、函数的顶点式y=(x+1)2+2可知该函数的顶点坐标是(1,2),故D项正确.故选D.【点睛】本题主要考查二次函数的图像与性质,理解二次函数的顶点式是解答此题的关键.2、D【分析】根据关于原点对称的点的坐标特点:两个点关于原点对称时,横纵坐标的坐标符号均相反,根据这一特征求出对称点坐标.【详解】解:点P(3,5)关于原点对称的点的坐标是(-3,-5),

故选D.【点睛】本题主要考查了关于原点对称的点的坐标特点,关键是掌握点的变化规律.3、A【分析】根据,得到AC=3EC,则AE=2EC,再根据,得到△ADE∽△EFC,再根据面积之比等于相似比的平方即可求解.【详解】∵,∴AB:BD=AC:EC,又∵∴AC=3EC,∴AE=2EC,∵,∴∠AED=∠C,∠ADE=∠B=∠EFC,∴△ADE∽△EFC又AE=2EC∴=(2:1)2=4:1故选A.【点睛】本题考查了相似三角形的判定和性质,熟练掌握相似三角形的判定和性质是解题的关键.4、C【解析】根据因式分解法解方程得到x=0或x﹣1=0,解两个一元一次方程即可.【详解】解:x(x﹣1)=0x=0或x﹣1=0∴x1=1,x2=0,故选C.【点睛】本题考查因式分解法解一元二次方程,熟练掌握一元二次方程的解法是关键.5、D【分析】分别计算出每个方程的判别式即可判断.【详解】A、∵△=4-4×1×0=4>0,∴方程有两个不相等的实数根,故本选项不符合题意;B、∵△=16-4×1×(-1)=20>0,∴方程有两个不相等的实数根,故本选项不符合题意;C、∵△=25-4×3×2=1>0,∴方程有两个不相等的实数根,故本选项不符合题意;D、∵△=16-4×2×3=-8<0,∴方程没有实数根,故本选项正确;故选:D.【点睛】本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;(2)△=0⇔方程有两个相等的实数根;(3)△<0⇔方程没有实数根.6、D【分析】根据统计图可知,试验结果在0.33附近波动,即其概率P≈0.33,计算四个选项的概率,约为0.33者即为正确答案.【详解】解:A.掷一枚硬币,出现正面朝上的概率为,故此选项不符合题意;B.掷一枚硬币,出现反面朝上的概率为,故此选项不符合题意;C.掷一枚骰子,出现点的概率为,故此选项不符合题意;D.从只有颜色不同的两个红球和一个黄球中,随机取出一个球是黄球的概率为,故此选项符合题意;故选:D.【点睛】本题考查了利用频率估计概率,大量反复试验下频率稳定值即概率.用到的知识点为:频率=所求情况数与总情况数之比.同时此题在解答中要用到概率公式.7、B【分析】主要考查增长率问题,一般用增长后的量=增长前的量×(1+增长率),如果设利润的年平均增长率为x,然后根据已知条件可得出方程.【详解】解:依题意得七月份的利润为25(1+x)2,

∴25(1+x)2=1.

故选:B.【点睛】本题考查了一元二次方程的应用,找到关键描述语,就能找到等量关系,是解决问题的关键.同时要注意增长率问题的一般规律.8、A【分析】由题意可知C(0,0),且过点(2,3),设该抛物线的解析式为y=ax2,将两点代入即可得出a的值,进一步得出解析式.【详解】根据题意,得该抛物线的顶点坐标为C(0,0),经过点(2,3).设该抛物线的解析式为y=ax2.3=a22.a=.该抛物线的解析式为y=x2.故选A.【点睛】本题考查了二次函数的应用,根据题意得出两个坐标是解题的关键.9、D【分析】根据旋转角的定义,两对应边的夹角就是旋转角,即可求解.【详解】解:旋转角是故选:D.【点睛】本题考查的是旋转的性质,掌握对应点与旋转中心所连线段的夹角等于旋转角是解题的关键.10、B【解析】试题解析:A.不是轴对称图形,是中心对称图形,故此选项错误,不合题意;B.是轴对称图形,也是中心对称图形,故此选项正确,符合题意;C.是轴对称图形,不是中心对称图形,故此选项错误,不合题意;D.无法确定是轴对称图形,也不是中心对称图形,故此选项错误,不合题意.故选B.11、D【解析】试题解析:∵AE=AB,∴BE=2AE,由翻折的性质得,PE=BE,∴∠APE=30°,∴∠AEP=90°﹣30°=60°,∴∠BEF=(180°﹣∠AEP)=(180°﹣60°)=60°,∴∠EFB=90°﹣60°=30°,∴EF=2BE,故①正确;∵BE=PE,∴EF=2PE,∵EF>PF,∴PF<2PE,故②错误;由翻折可知EF⊥PB,∴∠EBQ=∠EFB=30°,∴BE=2EQ,EF=2BE,∴FQ=3EQ,故③错误;由翻折的性质,∠EFB=∠EFP=30°,∴∠BFP=30°+30°=60°,∵∠PBF=90°﹣∠EBQ=90°﹣30°=60°,∴∠PBF=∠PFB=60°,∴△PBF是等边三角形,故④正确;综上所述,结论正确的是①④.故选D.考点:1.翻折变换(折叠问题);2.矩形的性质.12、A【分析】将方程化简,再根据判断方程的根的情况.【详解】解:原方程可化为,所以原方程有两个不相等的实数根.故选:A【点睛】本题考查了一元二次方程根的情况,灵活利用的正负进行判断是解题的关键.当时,方程有两个不相等的实数根;当时,方程有两个不相等的实数根;当时,方程没有实数根.二、填空题(每题4分,共24分)13、【分析】分重叠和不重叠两种情况讨论,由旋转的性质,即可求解.【详解】如图,由题意得:,,,.如图,由题意得:,,,,.综上所述,,故答案为:.【点睛】本题考查了旋转的性质,灵活运用旋转的性质是本题的关键.14、2.【解析】试题解析:设矩形的一边长是xcm,则邻边的长是(16-x)cm.则矩形的面积S=x(16-x),即S=-x1+16x,当x=-时,S有最大值是:2.考点:二次函数的最值.15、【分析】把点A绕点O顺时针旋转90°得到点A′,看其坐标即可.【详解】解:由图知A点的坐标为(-3,1),根据旋转中心O,旋转方向顺时针,旋转角度90°,画图,由图中可以看出,点A′的坐标为(1,3),

故答案为A′(1,3).【点睛】本题考查点的旋转坐标的求法;得到关键点旋转后的位置是解题的关键.16、(,)【解析】过A′作A′C⊥x轴于C,根据旋转得出∠AOA′=75°,OA=OA′=2,求出∠A′OC=45°,推出OC=A′C,解直角三角形求出OC和A′C,即可得出答案.【详解】如图,过A′作A′C⊥x轴于C,∵将三角板绕原点O顺时针旋转75°,∴∠AOA′=75°,OA=OA′=2,∵∠AOB=30°,∴∠A′OC=45°,∴OC=A′C=OA′sin45°=2×=,∴A′的坐标为(,-).故答案为:(,).【点睛】本题考查的知识点是坐标与图形变化-旋转,解题的关键是熟练的掌握坐标与图形变化-旋转.17、1【分析】将关系式h=t2+20t+1转化为顶点式就可以直接求出结论.【详解】解:∵h=t2+20t+1=(t﹣1)2+11,∴当t=1时,h取得最大值,即礼炮从升空到引爆需要的时间为1s,故答案为:1.【点睛】本题考查了二次函数的性质顶点式的运用,解答时将一般式化为顶点式是关键.18、【分析】在两个直角三角形中,都是知道已知角和对边,根据正切函数求出邻边后,相加求和即可;【详解】由已知可得,,CD=20,∵于点D,∴在中,,,∴,在中,,,∴,∴.故答案为.【点睛】本题主要考查了解直角三角形的应用,准确理解和计算是解题的关键.三、解答题(共78分)19、(1);;(2);【分析】(1)先把左边的4移项到右边成-4,再配方,两边同时加32,左边得到完全平方,再得出两个一元一次方程进行解答;(2)先化成一元二次方程的一般式,得出a、b、c,计算b2-4ac判定根的情况,最后运用求根公式即可求解.【详解】解:(1)x2+6x+4=0x2+6x=-4x2+6x+9=-4+9(x+3)2=5;(2)5x2-3x=x+1,5x2-4x-1=0,b2-4ac=(-4)2-4×5×(-1)=36,,【点睛】本题主要考查了运用配方法、公式法解一元二次方程,运用公式法解方程时,要先把方程化为一般式,找到a、b、c的值,然后用b2-4ac判定根的情况,最后运用公式即可求解.20、(1)①见解析,②.(2)见解析;(3).【分析】(1)①根据题意补全图形即可;②根据旋转的性质和对称的性质易证得,利用特殊角的三角函数值即可求得答案;(2)作于,于,证得四边形是矩形,求得,再证得,求得,再求得,即可证得结论.(3)设则,证得,求得,再作DM⊥AB,PN⊥DQ,利用面积法求得,继而求得,再证得,求得,根据得,即可求得答案.【详解】(1)解:①补全图形如图所示:②∵为等边三角形,∴,,根据旋转的性质和对称的性质知:,,∴,,在和中,,∴,∴,∵为等边三角形,,∴,在中,,∴,∴.(2)作于,于,∵,∴,由题意可知,∴,∴,∴,∴,∵,∴,∴四边形是矩形,∴,∵,∴,∴,又∵,∴,∴,∴,∵,关于点对称,∴,,∴,∴为中点,∴垂直平分,∴;(3)∵,AC⊥BD,∴,设则,∵AC⊥BD,AP⊥AD,∴∠ACB=∠PAD,又∵∠ABC=∠PDA,∴,∴,∴,∴,作DM⊥AB,PN⊥DQ,∵,∴,∵,∴,∴,∵,又∵∠AB=∠PDA,∴,∴,∴,∴,∵,∴,解得:,∴.【点睛】本题是三角形综合题,主要考查了三角形的旋转,勾股定理,全等三角形的判定和性质,相似三角形的判定和性质,旋转的性质,构造出全等三角形、相似三角形、直角三角形是解本题的关键.21、一条直角边的长为6cm,则另一条直角边的长为8cm.【分析】可设较短的直角边为未知数x,表示出较长的边,根据直角三角形的面积为24列出方程求正数解即可.【详解】解:设一条直角边的长为xcm,则另一条直角边的长为(x+2)cm.根据题意列方程,得.解方程,得:x1=6,x2=(不合题意,舍去).∴一条直角边的长为6cm,则另一条直角边的长为8cm.【点睛】本题考查一元二次方程的应用;用到的知识点为:直角三角形的面积等于两直角边积的一半.22、(1)6;(2)【分析】(1)作高,由图象得出△ABD的面积,再由BD=2CD,得出△ABC的面积,利用三角形的面积公式求解即可;(2)先求出,,,的值,再利用勾股定理可得AD的值,再利用三角形相似,分类讨论,求解即可.【详解】(1)解:如图1,过点A作AH⊥BC,垂足为H,则,,由图象可知.由,可知,.是等边三角形,可知,,,,得.(2)解:如图2,作高,则,,由图象可知.由,可知,.是等边三角形,可知,,,,得.,,,.由勾股定理可得,.由,可得,,,.当点与点重合时,,.当时,如图1,,,.当时,如图4,,,.,,..当时,如图5,.综上,.【点睛】本题考查了三角形的面积公式,勾股定理及相似三角形的判定与性质,解题的关键是熟练掌握这些性质,并注意分类讨论思想的应用.23、(1)证明见解析;(2)【分析】(1)由矩形的性质及一线三等角得出∠A=∠B,∠AEF=∠BFC,从而可证得结论;(2)矩形的性质及沿CE将△CDE对折,可求得CD、AD及CF的长;在Rt△BCF中,由勾股定理得出BF的长,从而可得AF的长;由△AEF∽△BFC可写出比例式,从而可求得AE的长,进而得出DE的长;最后由正切函数的定义可求得答案.【详解】(1)∵在矩形ABCD中,沿CE将△CDE对折,点D刚好落在AB边的点F上∴△CDE≌△CFE∴∠EFC=∠D=90°∴∠AFE+∠BFC=90°∵∠A=90°∴∠AEF+∠AFE=90°∴∠AEF=∠BFC又∵∠A=∠B∴△AEF∽△BFC;(2)∵四边形ABCD为矩形,AB=20cm,BC=16cm∴CD=20cm,AD=16cm∵△CDE≌△CFE∴CF=CD=20cm在Rt△BCF中,由勾股定理得:BF==12cm∴AF=AB﹣BF=8cm∵△AEF∽△BFC∴∴∴AE=6∴DE=AD-AE=16-6=10cm∴在Rt△DCE中,tan∠DCE=.【点睛】本题考查了全等三角形、矩形、相似三角形、直角三角形两锐角互余、勾股定理、三角函数的知识;解题的关键是熟练掌握全等三角形、矩形、相似三角形、勾股定理、三角函数的性质,从而完成求解.24、(1)证明见解析,(2)证明见解析.【分析】(1)根据平行四边形的性质得:AD∥BC,AD=BC,又由平行四边形的判定得:四边形ACED是平行四边形,又由平行四边形的对边相等可得结论;(2)根据(1):四边形ACED是平行四边形,对角线互相平分可得:结合,从而证明AD=AB,即邻边相等,证明四边形为菱形,再证明从而∠ABC=90°,根据有一个角是直角的菱形是正方形可得结论.【详解】证明:(1)∵四边形ABCD是平行四边形,∴AD∥BC,AD=BC,∵AC∥DE,∴四边形ACED是平行四边形,∴AD=CE,∴BC=CE;(2)由(1)知:四边形ACED是平行四边形,∴DF=CF=AB,EF=

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