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文档简介

2022-2023学年九上数学期末模拟试卷考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题4分,共48分)1.二次函数的图象如图所示,则一次函数与反比例函数在同一平面直角坐标系中的大致图象为()A. B. C. D.2.如图,抛物线的对称轴为直线,与轴的一个交点坐标为,其部分图象如图所示,下列结论:①;②;③方程的两个根是,;④当时,的取值范围是;⑤当时,随增大而增大其中结论正确的个数是A.1个 B.2个 C.3个 D.4个3.点M(2,-3)关于原点对称的点N的坐标是:()A.(-2,-3) B.(-2,3) C.(2,3) D.(-3,2)4.若一个圆锥的侧面积是底面积的2倍,则圆锥侧面展开图的扇形的圆心角为()A.120° B.180° C.240° D.300°5.下图是用来证明勾股定理的图案被称为“赵爽弦图”,由四个全等的直角三角形和一个小正方形拼成的大正方形,对其对称性表述,正确的是()A.轴对称图形 B.中心对称图形C.既是轴对称图形又是中心对称图形 D.既不是轴对称图形又不是中心对称图形6.抛物线y=﹣3(x﹣1)2+3的顶点坐标是()A.(﹣1,﹣3) B.(﹣1,3) C.(1,﹣3) D.(1,3)7.如图,经过原点的⊙与轴分别交于两点,点是劣弧上一点,则()A.是锐角 B.是直角 C.是钝角 D.大小无法确定8.某人沿着斜坡前进,当他前进50米时上升的高度为25米,则斜坡的坡度是()A. B.1:3 C. D.1:29.圆锥的底面半径是5cm,侧面展开图的圆心角是180°,圆锥的高是()A.5cm B.10cm C.6cm D.5cm10.二次函数y=ax2+bx+c的图象如图所示,在ab、ac、b2﹣4ac,2a+b,a+b+c,这五个代数式中,其值一定是正数的有()A.1个 B.2个 C.3个 D.4个11.下列关于x的方程是一元二次方程的有()①ax2+bx+c=0②x2=0③④A.②和③ B.①和② C.③和④ D.①和④12.如图,AB是半圆O的直径,∠BAC=40°,则∠D的度数是()A.140° B.130° C.120° D.110°二、填空题(每题4分,共24分)13.正六边形的中心角为_____;当它的半径为1时,边心距为_____.14.已知正比例函数的图像与反比例函数的图像有一个交点的坐标是,则它们的另一个交点坐标为_________.15.若关于x的方程有两个不相等的实数根,则a的取值范围是________.16.如图,在矩形ABCD中,点E是边BC的中点,AE⊥BD,垂足为F,则tan∠BDE的值是_____17.微信给甲、乙、丙三人,若微信的顺序是任意的,则第一个微信给甲的概率为_____.18.在一个不透明的袋中装有黑色和红色两种颜色的球共个,每个球触颜色外都相同,每次摇匀后随即摸出一个球,记下颜色后再放回袋中,通过大量重复摸球实验后,发现摸到黑球的频率稳定于,则可估计这个袋中红球的个数约为__________.三、解答题(共78分)19.(8分)抛物线的顶点为,且过点,求它的函数解析式.20.(8分)在全校的科技制作大赛中,王浩同学用木板制作了一个带有卡槽的三角形手机架.如图所示,卡槽的宽度DF与内三角形ABC的AB边长相等.已知AC=20cm,BC=18cm,∠ACB=50°,一块手机的最长边为17cm,王浩同学能否将此手机立放入卡槽内?请说明你的理由(参考数据:sin50°≈0.8,cos50°≈0.6,tan50°≈1.2)21.(8分)如图,已知二次函数y=ax2+2x+c的图象经过点C(0,3),与x轴分别交于点A,点B(3,0).点P是直线BC上方的抛物线上一动点.(1)求二次函数y=ax2+2x+c的表达式;(2)连接PO,PC,并把△POC沿y轴翻折,得到四边形POP′C,若四边形POP′C为菱形,请求出此时点P的坐标;(3)当点P运动到什么位置时,四边形ACPB的面积最大?求出此时P点的坐标和四边形ACPB的最大面积.22.(10分)我们把两条中线互相垂直的三角形称为“中垂三角形”.如图1,图2,图3中,是的中线,,垂足为点,像这样的三角形均为“中垂三角形.设.(1)如图1,当时,则_________,__________;(2)如图2,当时,则_________,__________;归纳证明(3)请观察(1)(2)中的计算结果,猜想三者之间的关系,用等式表示出来,并利用图3证明你发现的关系式;拓展应用(4)如图4,在中,分别是的中点,且.若,,求的长.23.(10分)先化简,再求值:,其中a=2.24.(10分)对任意一个三位数,如果满足各数位上的数字互不相同,且都不为零,那么称这个数为“相异数”.将一个“相异数”任意两个数位上的数字对调后可以得到三个不同的新三位数,把这三个新三位数的和与111的商记为.例如,对调百位与十位上的数字得到213,对调百位与个位上的数字得到321,对调十位与个位上的数字得到132,这三个新三位数的和,,所以.(1)计算:,;(2)小明在计算时发现几个结果都为正整数,小明猜想所有的均为正整数,你觉得这个猜想正确吗?请判断并说明理由;(3)若,都是“相异数”,其中,(,,、都是正整数),当时,求的最大值.25.(12分)阅读以下材料,并按要求完成相应的任务.已知平面上两点,则所有符合且的点会组成一个圆.这个结论最先由古希腊数学家阿波罗尼斯发现,称阿氏圆.阿氏圆基本解法:构造三角形相似.(问题)如图1,在平面直角坐标中,在轴,轴上分别有点,点是平面内一动点,且,设,求的最小值.阿氏圆的关键解题步骤:第一步:如图1,在上取点,使得;第二步:证明;第三步:连接,此时即为所求的最小值.下面是该题的解答过程(部分):解:在上取点,使得,又.任务:将以上解答过程补充完整.如图2,在中,为内一动点,满足,利用中的结论,请直接写出的最小值.26.已知:如图,在△ABC中,点D,E分别在边AB,BC上,BA•BD=BC•BE(1)求证:△BDE∽△BCA;(2)如果AE=AC,求证:AC2=AD•AB.

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、B【解析】∵二次函数图象开口向上,∴a>1,∵对称轴为直线,∴b<1.∵与y轴的正半轴相交,∴c>1.∴的图象经过第一、三、四象限;反比例函数图象在第一、三象限,只有B选项图象符合.故选B.2、C【分析】利用抛物线与轴的交点个数可对①进行判断;由对称轴方程得到,然后根据时函数值为0可得到,则可对②进行判断;利用抛物线的对称性得到抛物线与轴的一个交点坐标为,则可对③进行判断;根据抛物线在轴上方所对应的自变量的范围可对④进行判断;根据二次函数的性质对⑤进行判断.【详解】解:抛物线与轴有2个交点,,所以①正确;,即,而时,,即,,所以②错误;抛物线的对称轴为直线,而点关于直线的对称点的坐标为,方程的两个根是,,所以③正确;根据对称性,由图象知,当时,,所以④错误;抛物线的对称轴为直线,当时,随增大而增大,所以⑤正确.故选:.【点睛】本题考查了二次函数图象与系数的关系:对于二次函数,二次项系数决定抛物线的开口方向和大小:当时,抛物线向上开口;当时,抛物线向下开口;一次项系数和二次项系数共同决定对称轴的位置:当与同号时(即,对称轴在轴左;当与异号时(即,对称轴在轴右;常数项决定抛物线与轴交点位置:抛物线与轴交于;抛物线与轴交点个数由△决定:△时,抛物线与轴有2个交点;△时,抛物线与轴有1个交点;△时,抛物线与轴没有交点.3、B【解析】试题解析:已知点M(2,-3),则点M关于原点对称的点的坐标是(-2,3),故选B.4、B【详解】试题分析:设母线长为R,底面半径为r,∴底面周长=2πr,底面面积=πr2,侧面面积=πrR,∵侧面积是底面积的2倍,∴2πr2=πrR,∴R=2r,设圆心角为n,有=2πr=πR,∴n=180°.故选B.考点:圆锥的计算5、B【分析】根据轴对称和中心对称图形的概念判断即可.【详解】“赵爽弦图”是中心对称图形,但不是轴对称图形,故选:B.【点睛】本题主要考查轴对称和中心对称,会判断轴对称图形和中心对称图形是解题的关键.6、D【分析】直接根据顶点式的特点求顶点坐标.【详解】解:∵y=﹣3(x﹣1)2+3是抛物线的顶点式,∴顶点坐标为(1,3).故选:D.【点睛】本题主要考查二次函数的性质,掌握二次函数的顶点式是解题的关键,即在y=a(x−h)2+k中,对称轴为x=h,顶点坐标为(h,k).7、B【分析】根据圆周角定理的推论即可得出答案.【详解】∵和对应着同一段弧,∴,∴是直角.故选:B.【点睛】本题主要考查圆周角定理的推论,掌握圆周角定理的推论是解题的关键.8、A【分析】根据题意,利用勾股定理可先求出某人走的水平距离,再求出这个斜坡的坡度即可.【详解】解:根据题意,某人走的水平距离为:,∴坡度;故选:A.【点睛】此题主要考查学生对坡度的理解,在熟悉了坡度的定义后利用勾股定理求得水平距离是解决此题的关键.9、A【解析】设圆锥的母线长为R,根据圆锥的侧面展开图为一扇形,这个扇形的弧长等于圆锥底面的周长,扇形的半径等于圆锥的母线长和弧长公式得到2π•5=,然后解方程即可母线长,然后利用勾股定理求得圆锥的高即可.【详解】设圆锥的母线长为R,根据题意得2π•5,解得R=1.即圆锥的母线长为1cm,∴圆锥的高为:5cm.故选:A.【点睛】本题考查了圆锥的计算:圆锥的侧面展开图为一扇形,这个扇形的弧长等于圆锥底面的周长,扇形的半径等于圆锥的母线长.10、B【解析】试题分析:根据图象可知:,则;图象与x轴有两个不同的交点,则;函数的对称轴小于1,即,则;根据图象可知:当x=1时,,即;故本题选B.11、A【解析】根据一元二次方程的定义进行解答即可.【详解】①ax2+bx+c=0,当a=0时,该方程不是一元二次方程;②x2=0符合一元二次方程的定义;③符合一元二次方程的定义;④是分式方程.综上所述,其中一元二次方程的是②和③.故选A.【点睛】本题考查了一元二次方程的定义,利用了一元二次方程的概念.只有一个未知数且未知数最高次数为2的整式方程叫做一元二次方程,一般形式是ax2+bx+c=0(且a≠0).特别要注意a≠0的条件.这是在做题过程中容易忽视的知识点.12、B【分析】根据圆周角定理求出∠ACB,根据三角形内角和定理求出∠B,求出∠D+∠B=180°,再代入求出即可.【详解】∵AB是半圆O的直径,∴∠ACB=90°,∵∠BAC=40°,∴∠B=180°﹣∠ACB﹣∠BAC=50°,∵A、B、C、D四点共圆,∴∠D+∠B=180°,∴∠D=130°,故选:B.【点睛】此题主要考查圆周角定理以及圆内接四边形的性质,熟练掌握,即可解题.二、填空题(每题4分,共24分)13、60°【分析】首先根据题意作出图形,然后可得△AOB是等边三角形,然后由三角函数的性质,求得OH的长即可得答案.【详解】如图所示:∵六边形ABCDE是正六边形,∴∠AOB==60°,∴△AOB是等边三角形,∴OA=OB=AB=1,作OM⊥AB于点M,∵OA=1,∠OAB=60°,∴OM=OA•sin60°=1×=.【点睛】本题考查正多边形和圆及解直角三角形,正多边形的每一边所对的外接圆的圆心角叫做这个正多边形的中心角;正多边形的中心到正多边形一边的距离叫做这个正多边形的边心距;熟记特殊角的三角函数值及三角函数的定义是解题关键.14、(-1,-2)【分析】根据反比例函数图象的对称性得到反比例函数图象与正比例函数图象的两个交点关于原点对称,所以写出点关于原点对称的点的坐标即可.【详解】∵正比例函数的图像与反比例函数的图像的两个交点关于原点对称,其中一个交点的坐标为,∴它们的另一个交点的坐标是.

故答案为:.【点睛】本题主要考查了反比例函数图象的中心对称性,理解反比例函数与正比例函数的交点一定关于原点对称是关键.15、且【分析】根据根的判别式∆>0,且二次项系数a-2≠0列式求解即可.当∆>0时,一元二次方程有两个不相等的实数根;当∆=0时,一元二次方程有两个相等的实数根;当∆<0时,一元二次方程没有实数根.【详解】由题意得,解得且,故答案为:且.【点睛】本题考查了一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0)的根的判别式∆=b2﹣4ac与根的关系,熟练掌握根的判别式与根的关系式解答本题的关键.解答时要注意二次项的系数不能等于零.16、【解析】证明△BEF∽△DAF,得出EF=AF,EF=AE,由矩形的对称性得:AE=DE,得出EF=DE,设EF=x,则DE=3x,由勾股定理求出DF==2x,再由三角函数定义即可得出答案.【详解】解:∵四边形ABCD是矩形,

∴AD=BC,AD∥BC,

∵点E是边BC的中点,

∴BE=BC=AD,

∴△BEF∽△DAF,∴∴EF=AF,

∴EF=AE,

∵点E是边BC的中点,

∴由矩形的对称性得:AE=DE,

∴EF=DE,设EF=x,则DE=3x,

∴DF==2x,∴tan∠BDE===;故答案为:.【点睛】本题考查相似三角形的判定和性质,矩形的性质,三角函数等知识;熟练掌握矩形的性质,证明三角形相似是解决问题的关键.17、【分析】根据题意,微信的顺序是任意的,微信给甲、乙、丙三人的概率都相等均为.【详解】∵微信的顺序是任意的,∴微信给甲、乙、丙三人的概率都相等,∴第一个微信给甲的概率为.故答案为.【点睛】此题考查了概率的求法:如果一个事件有n种可能,而且这些事件的可能性相同,其中事件A出现m种结果,那么事件A的概率P(A)=.18、【分析】根据频率的定义先求出黑球的个数,即可知红球个数.【详解】解:黑球个数为:,红球个数:.故答案为6【点睛】本题考查了频数和频率,频率是频数与总数之比,掌握频数频率的定义是解题的关键.三、解答题(共78分)19、【分析】已知抛物线的顶点,故可设顶点式,由顶点可知,将点代入即可.【详解】解:设将点代入得解得所以【点睛】本题考查了抛物线的解析式,由题中所给点的特征选择合适的抛物线的解析式的设法是解题的关键.20、王浩同学能将手机放入卡槽DF内,理由见解析【分析】作AD⊥BC于D,根据正弦、余弦的定义分别求出AD和CD的长,求出DB的长,根据勾股定理即可得到AB的长,然后与17比较大小,得到答案.【详解】解:王浩同学能将手机放入卡槽DF内,理由如下:作AD⊥BC于点D,∵∠C=50°,AC=20,∴AD=AC•sin50°≈20×0.8=16,CD=AC•cos50°≈20×0.6=12,∴DB=BC﹣CD=18﹣12=6,∴AB===,∴DF=AB=,∵17=<,∴王浩同学能将手机放入卡槽DF内.【点睛】本题考查的是解直角三角形的应用,掌握锐角三角函数的定义是解题的关键.21、(1)y=﹣x2+2x+3(2)(,)(3)当点P的坐标为(,)时,四边形ACPB的最大面积值为【分析】(1)根据待定系数法,可得函数解析式;(2)根据菱形的对角线互相垂直且平分,可得P点的纵坐标,根据自变量与函数值的对应关系,可得P点坐标;(3)根据平行于y轴的直线上两点间的距离是较大的纵坐标减较小的纵坐标,可得PQ的长,根据面积的和差,可得二次函数,根据二次函数的性质,可得答案.【详解】(1)将点B和点C的坐标代入函数解析式,得解得二次函数的解析式为y=﹣x2+2x+3;(2)若四边形POP′C为菱形,则点P在线段CO的垂直平分线上,如图1,连接PP′,则PE⊥CO,垂足为E,∵C(0,3),∴∴点P的纵坐标,当时,即解得(不合题意,舍),∴点P的坐标为(3)如图2,P在抛物线上,设P(m,﹣m2+2m+3),设直线BC的解析式为y=kx+b,将点B和点C的坐标代入函数解析式,得解得直线BC的解析为y=﹣x+3,设点Q的坐标为(m,﹣m+3),PQ=﹣m2+2m+3﹣(﹣m+3)=﹣m2+3m.当y=0时,﹣x2+2x+3=0,解得x1=﹣1,x2=3,OA=1,S四边形ABPC=S△ABC+S△PCQ+S△PBQ当m=时,四边形ABPC的面积最大.当m=时,,即P点的坐标为当点P的坐标为时,四边形ACPB的最大面积值为.【点睛】本题考查了二次函数综合题,解(1)的关键是待定系数法;解(2)的关键是利用菱形的性质得出P点的纵坐标,又利用了自变量与函数值的对应关系;解(3)的关键是利用面积的和差得出二次函数,又利用了二次函数的性质.22、(1),;(2),;(3),证明见解析;(4)【分析】(1)根据三角形的中位线得出;,进而得到计算即可得出答案;(2)连接EF,中位线的性质以及求出AP、BP、EP和FP的长度再根据勾股定理求出AE和BF的长度即可得出答案;(3)连接EF,根据中位线的性质得出,根据勾股定理求出AE与AP和EP的关系以及BF与BP和FP的关系,即可得出答案;(4)取的中点,连接,结合题目求出四边形是平行四边形得出AP=FP即可得到是“中垂三角形”,根据第三问得出的结论代入,即可得出答案(连接,交于点,证明求得是的中线,进而得出是“中垂三角形”,再结合第三问得出的结论计算即可得出答案).【详解】解:(1)∵是的中线,∴是的中位线,∴,且,易得.∵,∴,∴.由勾股定理,得,∴.(2)如图2,连结.∵是的中线,∴是的中位线,∴,且,易得..∵,∴,∴.由勾股定理,得,∴.(3)之间的关系是.证明如下:如图3,连结.∵是的中线,∴是的中位线.∴,且,易得.在和中,∵,,∴.∴.∴,即.(4)解法1:设的交点为.如图4,取的中点,连接.∵分别是的中点,是的中点,∴.又∵,∴.∵四边形是平行四边形,∴,∴,∴四边形是平行四边形,∴,∴是“中垂三角形”,∴,即,解得.(另:连接,交于点,易得是“中垂三角形”,解法类似于解法1,如图5)解法2:如图6,连接,延长交的延长线于点.在中,∵分别是的中点,∴.∵,∴.又∵四边形为平行四边形,∴,易得,∴,∴,∴是的中线,∴是“中垂三角形”,∴.∵,∴.∴,解得.∵是的中位线,∴.【点睛】本题考查的是相似三角形的判定与性质、勾股定理以及全等三角形的判定与性质,注意类比思想在本题中的应用,第四问方法一得出是解决本题的关键.23、,2【分析】先根据分式的运算顺序和运算法则化简原式,再将a=2代入计算即可;【详解】解:原式=;当a=2时,原式值=;【点睛】本题主要考查了分式的化简求值,掌握分式的运算顺序和运算法则是解题的关键.24、(1)10;12.(2)猜想正确.理由见解析;(3).【分析】(1)根据“相异数”的定义即可求解;(2)设的三个数位数字分别为,,,根据“相异数”的定义列出即可求解;(3)根据,都是“相异数”,得到,,根据求出x,y的值即可求解.【详解】(1);.(2)猜想正确.设的三个数位数字分别为,,,

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