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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.在一个不透明的袋子里装有5个红球和若干个白球,它们除颜色外其余完全相同,通过多次摸球试验后发现,摸到红球的频率稳定在0.2附近,则估计袋中的白球大约有()个A.10 B.15 C.20 D.252.下列几何体中,同一个几何体的主视图与左视图不同的是()A. B. C. D.3.已知函数y=ax2+bx+c(a≠0)的图象如图,下列5个结论,其中正确的结论有()①abc<0②3a+c>0③4a+2b+c<0④2a+b=0⑤b2>4acA.2 B.3 C.4 D.54.如图,在Rt△ABC中,CD是斜边AB上的中线,已知AC=3,CD=2,则cosA的值为()A. B. C. D.5.若式子在实数范围内有意义,则的取值范围是()A. B. C. D.6.如图,扇形AOB中,半径OA=2,∠AOB=120°,C是弧AB的中点,连接AC、BC,则图中阴影部分面积是()A. B.C. D.7.下列事件中,是必然事件的是()A.两条线段可以组成一个三角形B.打开电视机,它正在播放动画片C.早上的太阳从西方升起D.400人中有两个人的生日在同一天8.如图所示,AB是⊙O的直径,AM、BN是⊙O的两条切线,D、C分别在AM、BN上,DC切⊙O于点E,连接OD、OC、BE、AE,BE与OC相交于点P,AE与OD相交于点Q,已知AD=4,BC=9,以下结论:①⊙O的半径为,②OD∥BE,③PB=,④tan∠CEP=其中正确结论有()A.1个 B.2个 C.3个 D.4个9.下列图形中,是相似形的是()A.所有平行四边形 B.所有矩形 C.所有菱形 D.所有正方形10.如图,抛物线的对称轴为直线,则下列结论中,错误的是()A. B. C. D.二、填空题(每小题3分,共24分)11.已知,则=__________.12.在一个不透明的盒子里装有除颜色外其余均相同的2个黄色兵乓球和若干个白色兵乓球,从盒子里随机摸出一个兵乓球,摸到黄色兵乓球的概率为,那么盒子内白色兵乓球的个数为________.13.若某斜面的坡度为,则该坡面的坡角为______.14.如图,在△ABC中,E,F分别为AB,AC的中点,则△AEF与△ABC的面积之比为.15.设m、n是一元二次方程x2+3x-7=0的两个根,则m2+4m+n=_____.16.如图,在平面直角坐标系中,直线l∥x轴,且直线l分别与反比例函数y=(x>0)和y=﹣(x<0)的图象交于点P、Q,连结PO、QO,则△POQ的面积为.17.如图,直线分别交轴,轴于点A和点B,点C是反比例函数的图象上位于直线下方的一点,CD∥轴交AB于点D,CE∥轴交AB于点E,,则的值为______18.若圆锥的母线长为,底面半径为,则圆锥的侧面展开图的圆心角应为_________________度.三、解答题(共66分)19.(10分)如图,AB为⊙O的直径,AC、DC为弦,∠ACD=60°,P为AB延长线上的点,∠APD=30°.(1)求证:DP是⊙O的切线;(2)若⊙O的半径为3cm,求图中阴影部分的面积.20.(6分)先化简,再求值:1-,其中a、b满足.21.(6分)如图,已知直线AB与轴交于点C,与双曲线交于A(3,)、B(-5,)两点.AD⊥轴于点D,BE∥轴且与轴交于点E.(1)求点B的坐标及直线AB的解析式;(2)判断四边形CBED的形状,并说明理由.22.(8分)如图,破残的圆形轮片上,弦AB的垂直平分线交弧AB于点C,交弦AB于点D.已知:AB,CD.(1)求作此残片所在的圆(不写作法,保留作图痕迹)(2)求(1)中所作圆的半径23.(8分)如图,四边形ABCD内接于⊙O,∠1至∠6是六个不同位置的圆周角.(1)分别写出与∠1、∠2相等的圆周角,并求∠1+∠2+∠3+∠4的值;(2)若∠1-∠2=∠3-∠4,求证:AC⊥BD.24.(8分)为加快城乡对接,建设美丽乡村,某地区对A、B两地间的公路进行改建,如图,A,B两地之间有一座山.汽车原来从A地到B地需途经C地沿折线ACB行驶,现开通隧道后,汽车可直接沿直线AB行驶,已知BC=80千米,∠A=45°,∠B=30°.(1)开通隧道前,汽车从A地到B地要走多少千米?(2)开通隧道后,汽车从A地到B地可以少走多少千米?(结果保留根号)25.(10分)已知:如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,BC="3",tan∠BAC=,将∠ABC对折,使点C的对应点H恰好落在直线AB上,折痕交AC于点O,以点O为坐标原点,AC所在直线为x轴建立平面直角坐标系(1)求过A、B、O三点的抛物线解析式;(2)若在线段AB上有一动点P,过P点作x轴的垂线,交抛物线于M,设PM的长度等于d,试探究d有无最大值,如果有,请求出最大值,如果没有,请说明理由.(3)若在抛物线上有一点E,在对称轴上有一点F,且以O、A、E、F为顶点的四边形为平行四边形,试求出点E的坐标.26.(10分)如图所示,某数学活动小组选定测量小河对岸大树BC的高度,他们在斜坡上D处测得大树顶端B的仰角是30°,朝大树方向下坡走6米到达坡底A处,在A处测得大树顶端B的仰角是45°,若坡角∠FAE=30°,求大树的高度(结果保留根号).
参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、C【分析】由摸到红球的频率稳定在0.2附近得出口袋中得到红色球的概率,进而求出白球个数即可.【详解】设白球个数为x个,∵摸到红色球的频率稳定在0.2左右,∴口袋中得到红色球的概率为0.2,∴,解得:x=20,经检验x=20是原方程的根,故白球的个数为20个.故选C.【点睛】此题主要考查了利用频率估计概率,根据大量反复试验下频率稳定值即概率得出是解题关键.2、A【分析】主视图、左视图、俯视图是分别从正面、左侧面、上面看,得到的图形,根据要求判断每个立体图形对应视图是否不同即可.【详解】解:A.圆的主视图是矩形,左视图是圆,故两个视图不同,正确.B.正方体的主视图与左视图都是正方形,错误.C.圆锥的主视图和俯视图都是等腰三角形,错误.D.球的主视图与左视图都是圆,错误.故选:A【点睛】简单几何体的三视图,此类型题主要看清题目要求,判断的是哪种视图即可.3、B【解析】根据二次函数的图象与性质即可求出答案.【详解】①由抛物线的对称轴可知:1,∴ab<1.∵抛物线与y轴的交点可知:c>1,∴abc<1,故①正确;②∵1,∴b=﹣2a,∴由图可知x=﹣1,y<1,∴y=a﹣b+c=a+2a+c=3a+c<1,故②错误;③由(﹣1,1)关于直线x=1对称点为(3,1),(1,1)关于直线x=1对称点为(2,1),∴x=2,y>1,∴y=4a+2b+c>1,故③错误;④由②可知:2a+b=1,故④正确;⑤由图象可知:△>1,∴b2﹣4ac>1,∴b2>4ac,故⑤正确.故选B.【点睛】本题考查了二次函数的图象,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.4、A【分析】利用直角三角形的斜边中线与斜边的关系,先求出AB,再利用直角三角形的边角关系计算cosA.【详解】解:∵CD是Rt△ABC斜边AB上的中线,
∴AB=2CD=4,∴cosA==.故选A.【点睛】本题考查了直角三角形斜边的中线与斜边的关系、锐角三角函数.掌握直角三角形斜边的中线与斜边的关系是解决本题的关键.在直角三角形中,斜边的中线等于斜边的一半.5、C【解析】直接利用二次根式的定义即可得出答案.【详解】∵式子在实数范围内有意义,∴x的取值范围是:x>1.故选:C.【点睛】本题考查了二次根式有意义的条件,正确把握定义是解答本题的关键.6、A【解析】试题分析:连接AB、OC,ABOC,所以可将四边形AOBC分成三角形ABC、和三角形AOB,进行求面积,求得四边形面积是,扇形面积是S=πr2=,所以阴影部分面积是扇形面积减去四边形面积即.故选A.7、D【解析】一定会发生的事件为必然事件,即发生的概率是1的事件.根据事件发生的可能性大小判断相应事件的类型即可.【详解】解:A、两条线段可以组成一个三角形是不可能事件;B、打开电视机,它正在播放动画片是随机事件;C、早上的太阳从西方升起是不可能事件;D、400人中有两个人的生日在同一天是不必然事件;故选:D.【点睛】本题考查的是必然事件.不可能事件、随机事件的概念,必然事件指在一定条件下,一定发生的事件.不可能事件是指在一定条件下,一定不发生的事件,不确定事件即随机事件是指在一定条件下,可能发生也可能不发生的事件.8、C【解析】试题解析:作DK⊥BC于K,连接OE.∵AD、BC是切线,∴∠DAB=∠ABK=∠DKB=90°,∴四边形ABKD是矩形,∴DK=AB,AD=BK=4,∵CD是切线,∴DA=DE,CE=CB=9,在RT△DKC中,∵DC=DE+CE=13,CK=BC﹣BK=5,∴DK==12,∴AB=DK=12,∴⊙O半径为1.故①错误,∵DA=DE,OA=OE,∴OD垂直平分AE,同理OC垂直平分BE,∴AQ=QE,∵AO=OB,∴OD∥BE,故②正确.在RT△OBC中,PB===,故③正确,∵CE=CB,∴∠CEB=∠CBE,∴tan∠CEP=tan∠CBP===,故④正确,∴②③④正确,故选C.9、D【分析】根据对应角相等,对应边成比例的两个多边形相似,依次分析各项即可判断.【详解】所有的平行四边形、矩形、菱形均不一定是相似多边形,而所有的正方形都是相似多边形,故选D.【点睛】本题是判定多边形相似的基础应用题,难度一般,学生只需熟练掌握特殊四边形的性质即可轻松完成.10、C【分析】由抛物线的开口方向判断a与0的关系,由抛物线与y轴的交点判断c与0的关系,然后根据对称轴及抛物线与x轴交点情况进行推理,进而对所得结论进行判断.【详解】A、由抛物线的开口向下知,与轴的交点在轴的正半轴上,可得,因此,故本选项正确,不符合题意;B、由抛物线与轴有两个交点,可得,故本选项正确,不符合题意;C、由对称轴为,得,即,故本选项错误,符合题意;D、由对称轴为及抛物线过,可得抛物线与轴的另外一个交点是,所以,故本选项正确,不符合题意.故选C.【点睛】本题考查了二次函数图象与系数的关系.会利用对称轴的范围求2a与b的关系,以及二次函数与方程之间的转换,根的判别式的熟练运用.二、填空题(每小题3分,共24分)11、【分析】根据比例的性质,化简求值即可.【详解】故答案为:.【点睛】本题主要考察比例的性质,解题关键是根据比例的性质化简求值.12、1【分析】先求出盒子内乒乓球的总个数,然后用总个数减去黄色兵乓球个数得到白色乒乓球的个数.【详解】解:盒子内乒乓球的总个数为2÷=6(个),白色兵乓球的个数6−2=1(个),故答案为:1.【点睛】此题主要考查了概率公式,关键是掌握随机事件A的概率P(A)=事件A可能出现的结果数÷所有可能出现的结果数.13、30°【分析】根据坡度与坡比之间的关系即可得出答案.【详解】∵∴坡面的坡角为故答案为:【点睛】本题主要考查坡度与坡角,掌握坡度与坡角之间的关系是解题的关键.14、3:3.【解析】试题解析:∵E、F分别为AB、AC的中点,∴EF=BC,DE∥BC,∴△ADE∽△ABC,∴.考点:3.相似三角形的判定与性质;3.三角形中位线定理..15、1.【分析】求代数式的值,一元二次方程的解,一元二次方程根与系数的关系.【详解】解:∵m、n是一元二次方程x2+2x-7=0的两个根,∴m2+2m-7=0,即m2+2m=7;m+n=-2.∴m2+1m+n=(m2+2m)+(m+n)=7-2=1.故答案为:116、1【分析】根据反比例函数比例系数k的几何意义得到S△OQM=4,S△OPM=3,然后利用S△POQ=S△OQM+S△OPM进行计算.【详解】解:如图,∵直线l∥x轴,∴S△OQM=×|﹣8|=4,S△OPM=×|6|=3,∴S△POQ=S△OQM+S△OPM=1.故答案为1.考点:反比例函数系数k的几何意义.17、【分析】过作于,过作于,由CD∥轴,CE∥轴,得利用三角形相似的性质求解建立方程求解,结合的几何意义可得答案.【详解】.解:过作于,过作于,CD∥轴,CE∥轴,直线分别交轴,轴于点A和点B,点,把代入得:同理:把代入得:,同理:故答案为;.【点睛】本题考查的是反比例函数的系数的几何意义,同时考查了一次函数的性质,勾股定理的应用,相似三角形的判定与性质,掌握以上知识是解题的关键.18、【分析】根据圆锥侧面展开图的弧长等于圆锥底面圆的周长列式计算,弧长公式为,圆周长公式为.【详解】解:圆锥的侧面展开图的圆心角度数为n°,根据题意得,,∴n=144∴圆锥的侧面展开图的圆心角度数为144°.故答案为:144°.【点睛】本题考查圆锥的侧面展开图公式;用到的知识点为,圆锥的侧面展开图的弧长等于圆锥的底面圆周长.记准公式及有空间想象力是解答此题的关键.三、解答题(共66分)19、(1)证明见解析;(2).【分析】(1)连接OD,求出∠AOD,求出∠DOB,求出∠ODP,根据切线判定推出即可.(2)求出OP、DP长,分别求出扇形DOB和△ODP面积,即可求出答案.【详解】解:(1)证明:连接OD,∵∠ACD=60°,∴由圆周角定理得:∠AOD=2∠ACD=120°.∴∠DOP=180°﹣120°=60°.∵∠APD=30°,∴∠ODP=180°﹣30°﹣60°=90°.∴OD⊥DP.∵OD为半径,∴DP是⊙O切线.(2)∵∠ODP=90°,∠P=30°,OD=3cm,∴OP=6cm,由勾股定理得:DP=3cm.∴图中阴影部分的面积20、,.【解析】试题分析:首先化简分式,然后根据a、b满足的关系式,求出a、b的值,再把求出的a、b的值代入化简后的算式,求出算式的值是多少即可.试题解析:解:原式====∵a、b满足,∴a﹣=0,b+1=0,∴a=,b=﹣1,当a=,b=﹣1时,原式==.点睛:此题主要考查了分式的化简求值问题,要熟练掌握,注意先把分式化简后,再把分式中未知数对应的值代入求出分式的值.21、(1)点B的坐标是(-5,-4);直线AB的解析式为:(2)四边形CBED是菱形.理由见解析【解析】(1)根据反比例函数图象上点的坐标特征,将点A代入双曲线方程求得k值,即利用待定系数法求得双曲线方程;然后将B点代入其中,从而求得a值;设直线AB的解析式为y=mx+n,将A、B两点的坐标代入,利用待定系数法解答;(2)由点C、D的坐标、已知条件“BE∥x轴”及两点间的距离公式求得,CD=5,BE=5,且BE∥CD,从而可以证明四边形CBED是平行四边形;然后在Rt△OED中根据勾股定理求得ED=5,所以ED=CD,从而证明四边形CBED是菱形.【详解】解:(1)∵双曲线过A(3,),∴.把B(-5,)代入,得.∴点B的坐标是(-5,-4)设直线AB的解析式为,将A(3,)、B(-5,-4)代入得,,解得:.∴直线AB的解析式为:(2)四边形CBED是菱形.理由如下:点D的坐标是(3,0),点C的坐标是(-2,0).∵BE∥轴,∴点E的坐标是(0,-4).而CD=5,BE=5,且BE∥CD.∴四边形CBED是平行四边形在Rt△OED中,ED2=OE2+OD2,∴ED==5,∴ED=CD.∴□CBED是菱形22、(1)图见解析;(2)1.【分析】(1)由垂径定理知,垂直于弦的直径是弦的中垂线,故作AC,BC的中垂线交于点O,则点O是弧ACB所在圆的圆心;(2)在Rt△OAD中,由勾股定理可求得半径OA的长.【详解】解:(1)作弦AC的垂直平分线与弦AB的垂直平分线交于O点,以O为圆心OA长为半径作圆O就是此残片所在的圆,如图.(2)连接OA,设OA=x,AD=12cm,OD=(x-8)cm,则根据勾股定理列方程:x2=122+(x-8)2,解得:x=1.答:圆的半径为1cm.23、(1)∠6=∠1,∠5=∠2,1°;(2)详见解析【分析】(1)根据圆的性质可得出与∠1、∠2相等的圆周角,然后计算∠1+∠2+∠3+∠4可得;(2)先得出∠1+∠4=90°,从而得出∠6+∠4=90°,从而证垂直.【详解】(1)∵∠1和∠6所对应的圆弧相同,∴∠1=∠6同理,∠2=∠∠5∵∠1=∠6,∠2=∠5∴∠1+∠2+∠3+∠4=∠6+∠5+∠3+∠4=1°;(2)∵∠1-∠2=∠3-∠4∴∠1+∠4=∠2+∠3∵∠1+∠2+∠3+∠4=1°∴∠1+∠4=∠2+∠3=90°∵∠1=∠6∴∠6+∠4=90°∴AC⊥BD.【点睛】本题考查圆周角的特点,同弧或等弧所对应的圆周角相等,解题关键是得出∠1+∠2+∠3+∠4=1.24、(1)开通隧道前,汽车从A地到B地要走(80+40)千米;(2)汽车从A地到B地比原来少走的路程为[40+40(﹣)]千米.【分析】(1)过点C作AB的垂线CD,垂足为D,在直角△ACD中,解直角三角形求出CD,进而解答即可;(2)在直角△CBD中,解直角三角形求出BD,再求出AD,进而求出汽车从A地到B地比原来少走多少路程.【详解】(1)过点C作AB的垂线CD,垂足为D,∵AB⊥CD,sin30°=,BC=80千米,∴CD=BC•sin30°=80×=40(千米),AC=(千米),AC+BC=80+(千米),答:开通隧道前,汽车从A地到B地要走(80+)千米;(2)∵cos30°=,BC=80(千米),∴BD=BC•cos30°=80×(千米),∵tan45°=,CD=40(千米),∴AD=(千米),∴AB=AD+BD=40+(千米),∴汽车从A地到B地比原来少走多少路程为:AC+BC﹣AB=80+﹣40﹣=40+40(千米).答:汽车从A地到B地比原来少走的路程为[40+40]千米.【点睛】本题考查了勾股定理的运用以及解一般三角形,求三角形的边或高的问题一般可以转化为解直角三角形的问题,解决的方法就是作高线.25、(1)y=;(2)当t=时,d有最大值,最大值为2;(3)在抛物线上存在三个点:E1(,-),E2(,),E3(-,),使以O、A、E、F为顶点的四边形为平行四边形.【解析】(1)在Rt△ABC中,根据∠BAC的正切函数可求得AC=1,再根据勾股定理求得AB,设OC=m,连接OH由对称性知,OH=OC=m,BH=BC=3,∠BHO=∠BCO=90°,即得AH=AB-BH=2,OA=1-m.在Rt△AOH中,根据勾股定理可求得m的值,即可得到点O、A、B的坐标,根据抛物线的对称性可设过A、B、O三点的抛物线的解析式为:y=ax(x-),再把B点坐标代入即可求得结果;(2)设直线AB的解析式为y=kx+b,根据待定系数法求得直线AB的解析式,设动点P(t,),则M(t,),先表示出d关于t的函数关系式,再根据二次函数的性质即可求得结果;(3)设抛物线y=的顶点为D,先求得抛物线的对称轴,与抛物线的顶点坐标,根据抛物线的对称性,A、O两点关于对称轴对称.分AO为平行四边形的对角线时,AO为平行四边形的边时,根据平行四边形的性质求解即可.【详解】(1)在Rt△ABC中,∵BC=3,tan∠BAC=,∴AC=1.∴AB=.设OC=m,连接OH由对称性知,OH=OC
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