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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.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,学校的保管室有一架5m长的梯子斜靠在墙上,此时梯子与地面所成的角为45°如果梯子底端O固定不变,顶端靠到对面墙上,此时梯子与地面所成的角为60°,则此保管室的宽度AB为()A.(+1)m B.(+3)m C.()m D.(+1)m2.如图,已知,且,则()A. B. C. D.3.如图,将绕点A按顺时针方向旋转一定角度得到,点B的对应点D恰好落在边上.若,则的长为()A.0.5 B.1.5 C. D.14.若两个最简二次根式和是同类二次根式,则n的值是()A.﹣1 B.4或﹣1 C.1或﹣4 D.45.如图,将∠AOB放置在5×5的正方形网格中,则tan∠AOB的值是A. B. C. D.6.关于反比例函数,下列说法正确的是()A.点在它的图象上 B.它的图象经过原点C.当时,y随x的增大而增大 D.它的图象位于第一、三象限7.如图,点D是等腰直角三角形ABC内一点,AB=AC,若将△ABD绕点A逆时针旋转到△ACE的位置,则∠AED的度数为()A.25° B.30° C.40° D.45°8.如图,,,是⊙上的三个点,如果∠°,那么∠的度数为()A. B. C. D.9.在相同时刻,物高与影长成正比.如果高为1.5米的标杆影长为2.5米,那么此时高为18米的旗杆的影长为()A.20米 B.30米 C.16米 D.15米10.一个学习兴趣小组有2名女生,3名男生,现要从这5名学生中任选出一人担当组长,则女生当组长的概率是()A. B. C. D.二、填空题(每小题3分,共24分)11.如图,正方形ABCD的边长为4,E为BC上的一点,BE=1,F为AB上的一点,AF=2,P为AC上的一个动点,则PF+PE的最小值为______________12.在一个不透明的口袋中装有5个红球和3个白球,他们除颜色外其他完全相同,任意摸出一个球是白球的概率为________.13.如图,扇形纸扇完全打开后,外侧两竹条AB,AC夹角为150°,AB的长为18cm,BD的长为9cm,则纸面部分BDEC的面积为_____cm1.14.如图,的半径弦于点,连结并延长交于点,连结.若,,则的长为_______.15.如图,矩形ABCD的边AB上有一点E,ED,EC的中点分别是G,H,AD=4cm,DC=1cm,则△EGH的面积是______cm1.16.如图,矩形ABCD绕点A旋转90°,得矩形,若三点在同一直线上,则的值为_______________17.如图,若△ADE∽△ACB,且=,DE=10,则BC=________18.如图,我们把一个半圆与抛物线的一部分围成的封闭图形称为“果圆”.已知点A、B、C、D分别是“果圆”与坐标轴的交点,抛物线的解析式为y=(x﹣1)2﹣4,AB为半圆的直径,则这个“果圆”被y轴截得的弦CD的长为_____.三、解答题(共66分)19.(10分)如图,已知,以为直径作半圆,半径绕点顺时针旋转得到,点的对应点为,当点与点重合时停止.连接并延长到点,使得,过点作于点,连接,.(1)______;(2)如图,当点与点重合时,判断的形状,并说明理由;(3)如图,当时,求的长;(4)如图,若点是线段上一点,连接,当与半圆相切时,直接写出直线与的位置关系.20.(6分)(x2+y21.(6分)已知关于的方程有两个不相等的实数根.(1)求的取值范围;(2)若,求的值.22.(8分)有5张不透明的卡片,除正面上的图案不同外,其他均相同.将这5张卡片背面向上洗匀后放在桌面上.(1)从中随机抽取1张卡片,卡片上的图案是中心对称图形的概率为_____.(2)若从中随机抽取1张卡片后不放回,再随机抽取1张,请用画树状图或列表的方法,求两次所抽取的卡片恰好都是轴对称图形的概率.23.(8分)如图,在平面直角坐标系中,直线AB与x轴交于点B,与y轴交于点A,直线AB与反比例函数y=(m>0)在第一象限的图象交于点C、点D,其中点C的坐标为(1,8),点D的坐标为(4,n).(1)分别求m、n的值;(2)连接OD,求△ADO的面积.24.(8分)如图,△ABC的顶点坐标分别为A(0,1),B(3,3),C(1,3),(1)①画出△ABC关于原点O的中心对称图形△A1B1C1;②画出△ABC绕原点O逆时针旋转90°得到的△A2B2C2,写出点C2的坐标;(2)若△ABC上任意一点P(m,n)绕原点O逆时针旋转90°的对应点为Q,则点Q的坐标为________.(用含m,n的式子表示)25.(10分)(特例感知)(1)如图①,∠ABC是⊙O的圆周角,BC为直径,BD平分∠ABC交⊙O于点D,CD=3,BD=4,则点D到直线AB的距离为.(类比迁移)(2)如图②,∠ABC是⊙O的圆周角,BC为⊙O的弦,BD平分∠ABC交⊙O于点D,过点D作DE⊥BC,垂足为E,探索线段AB、BE、BC之间的数量关系,并说明理由.(问题解决)(3)如图③,四边形ABCD为⊙O的内接四边形,∠ABC=90°,BD平分∠ABC,BD=7,AB=6,则△ABC的内心与外心之间的距离为.26.(10分)在一个不透明的布袋里装有4个标有1、2、3、4的小球,它们的形状、大小完全相同,李强从布袋中随机取出一个小球,记下数字为x,王芳在剩下的3个小球中随机取出一个小球,记下数字为y,这样确定了点M的坐标画树状图列表,写出点M所有可能的坐标;求点在函数的图象上的概率.

参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、A【分析】根据锐角三角函数分别求出OB和OA,即可求出AB.【详解】解:如下图所示,OD=OC=5m,∠DOB=60°,∠COA=45°,在Rt△OBD中,OB=OD·cos∠DOB=m在Rt△OAC中,OA=OC·cos∠COA=m∴AB=OA+OB=(+1)m故选:A.【点睛】此题考查的是解直角三角形,掌握用锐角三角函数解直角三角形是解决此题的关键.2、D【分析】根据相似三角形的面积比等于相似比的平方即可解决问题.【详解】解:∵,∴,∵,∴,故选:D.【点睛】此题考查相似三角形的性质,解题的关键是熟练掌握相似三角形的性质解决问题,记住相似三角形的面积比等于相似比的平方.3、D【解析】利用∠B的正弦值和正切值可求出BC、AB的长,根据旋转的性质可得AD=AB,可证明△ADB为等边三角形,即可求出BD的长,根据CD=BC-BD即可得答案.【详解】∵AC=,∠B=60°,∴sinB=,即,tan60°=,即,∴BC=2,AB=1,∵绕点A按顺时针方向旋转一定角度得到,∴AB=AD,∵∠B=60°,∴△ADB是等边三角形,∴BD=AB=1,∴CD=BC-BD=2-1=1.故选D.【点睛】本题考查了旋转的性质,等边三角形的判定与性质,解直角三角形,熟记性质并判断出△ABD是等边三角形是解题的关键.4、B【分析】根据同类二次根式的概念可得关于n的方程,解方程可求得n的值,再根据二次根式有意义的条件进行验证即可得.【详解】由题意:n2-2n=n+4,解得:n1=4,n2=-1,当n=4时,n2-2n=8,n+4=8,符合题意,当n=-1时,n2-2n=3,n+4=3,符合题意,故选B.【点睛】本题考查了同类二次根式,二次根式有意义的条件,解一元二次方程等知识,熟练掌握和灵活运用相关知识是解题的关键.5、B【解析】分析:认真读图,在以∠AOB的O为顶点的直角三角形里求tan∠AOB的值:tan∠AOB=.故选B.6、D【分析】根据反比例函数的性质,k=2>0,函数位于一、三象限,在每一象限y随x的增大而减小.【详解】解:A、把(2,-1)代入,得1=-1不成立,故选项错误;B、反比例函数图像不经过原点,故选项错误;C、当x>0时,y随x的增大而减小,故选项错误.D、∵k=2>0,∴它的图象在第一、三象限,故选项正确;故选D.【点睛】本题考查了反比例函数的性质:①当k>0时,图象分别位于第一、三象限;当k<0时,图象分别位于第二、四象限.②当k>0时,在同一个象限内,y随x的增大而减小;当k<0时,在同一个象限,y随x的增大而增大.7、D【分析】由题意可以判断△ADE为等腰直角三角形,即可解决问题.【详解】解:如图,由旋转变换的性质知:∠EAD=∠CAB,AE=AD;

∵△ABC为直角三角形,

∴∠CAB=90°,△ADE为等腰直角三角形,

∴∠AED=45°,

故选:D.【点睛】该题考查了旋转变换的性质及其应用问题;应牢固掌握旋转变换的性质.8、C【分析】在弧AB上取一点D,连接AD,BD,利用圆周角定理可知,再利用圆内接四边形的性质即可求出∠的度数.【详解】如图,在弧AB上取一点D,连接AD,BD,则∴故选C【点睛】本题主要考查圆周角定理及圆内接四边形的性质,掌握圆周角定理及圆内接四边形的性质是解题的关键.9、B【分析】设此时高为18米的旗杆的影长为xm,利用“在同一时刻物高与影长的比相等”列出比例式,进而即可求解.【详解】设此时高为18米的旗杆的影长为xm,根据题意得:=,解得:x=30,∴此时高为18米的旗杆的影长为30m.故选:B.【点睛】本题考查了相似三角形的应用,掌握相似三角形的性质和“在同一时刻物高与影长的比相等”的原理,是解题的关键.10、C【分析】直接利用概率公式求解即可求得答案.【详解】∵一个学习兴趣小组有2名女生,3名男生,∴女生当组长的概率是:.故选:C.【点睛】此题考查了概率公式的应用.用到的知识点为:概率=所求情况数与总情况数之比.二、填空题(每小题3分,共24分)11、【详解】试题分析:∵正方形ABCD是轴对称图形,AC是一条对称轴∴点F关于AC的对称点在线段AD上,设为点G,连结EG与AC交于点P,则PF+PE的最小值为EG的长∵AB=4,AF=2,∴AG=AF=2∴EG=考点:轴对称图形12、【详解】解:∵在一个不透明的口袋中装有5个红球和3个白球,∴任意从口袋中摸出一个球来,P(摸到白球)==.13、【分析】贴纸部分的面积可看作是扇形BAC的面积减去扇形DAE的面积.【详解】S=S扇形BAC﹣S扇形DAE==(cm1).故答案是:【点睛】本题考查扇形面积,解题的关键是掌握扇形面积公式.14、【分析】如下图,连接EB.根据垂径定理,设半径为r,在Rt△AOC中,可求得r的长;△AEB∽△AOC,可得到EB的长,在Rt△ECB中,利用勾股定理得EC的长【详解】如下图,连接EB∵OD⊥AB,AB=8,∴AC=4设的半径为r∵CD=2,∴OC=r-2在Rt△ACO中,,即解得:r=5,∴OC=3∵AE是的直径,∴∠EBA=90°∴△OAC∽△EAB∴,∴EB=6在Rt△CEB中,,即解得:CE=故答案为:【点睛】本题考查垂径定理、相似和勾股定理,需要强调,垂径定理中五个条件“知二推三”,本题知道垂直和过圆心这两个条件15、2【分析】由题意利用中位线的性质得出,进而根据相似三角形性质得出,利用三角形面积公式以及矩形性质分析计算得出△EGH的面积.【详解】解:∵ED,EC的中点分别是G,H,∴GH是△EDC的中位线,∴,,∵AD=4cm,DC=2cm,∴,∴.故答案为:2.【点睛】本题考查相似三角形的性质以及矩形性质,熟练掌握相似三角形的面积比是线段比的平方比以及中位线的性质和三角形面积公式以及矩形性质是解题的关键.16、【分析】连接,根据旋转的性质得到,根据相似三角形的性质得,即,即可得到结论.【详解】解:连接,∵矩形ABCD绕点A旋转90°,得矩形,

∴=BC=AD,,,

∵三点在同一直线上,∴∴.即.解得或(舍去)所以.故答案为:【点睛】本题考查旋转的性质,相似三角形的判定和性质,矩形的性质,正确的识别图形是解题的关键.17、15【分析】根据相似三角形的性质,列出比例式即可解决问题.【详解】解:∵△ADE∽△ACB,∴,DE=10,∴,∴.【点睛】本题考查了相似三角形的性质,解题的关键是熟练掌握相似三角形的性质.18、1+【分析】利用二次函数图象上点的坐标特征可求出点A、B、D的坐标,进而可得出OD、OA、OB,根据圆的性质可得出OM的长度,在Rt△COM中,利用勾股定理可求出CO的长度,再根据CD=CO+OD即可求出结论.【详解】当x=0时,y=(x﹣1)2﹣4=﹣1,∴点D的坐标为(0,﹣1),∴OD=1;当y=0时,有(x﹣1)2﹣4=0,解得:x1=﹣1,x2=1,∴点A的坐标为(﹣1,0),点B的坐标为(0,1),∴AB=4,OA=1,OB=1.连接CM,则CM=AB=2,OM=1,如图所示.在Rt△COM中,CO==,∴CD=CO+OD=1+.故答案为1+.【点睛】先根据二次函数与一元二次方程的关系,勾股定理,熟练掌握二次函数与一元二次方程的关系是解答本题的关键.三、解答题(共66分)19、(1);(2)是等边三角形,理由见解析;(3)的长为或;(4)【分析】(1)先证AC垂直平分DB,即可证得AD=AB;(2)先证AD=BD,又因为AD=AB,可得△ABD是等边三角形;

(3)分当点在上时和当点在上时,由勾股定理列方程求解即可;(4)连结OC,证明OC∥AD,由与半圆相切,可得∠OCP=90°,即可得到与的位置关系.【详解】解:(1)∵为直径,∴∠ACB=90°,又∵∴AD=AB∴,故答案为10;(2)是等边三角形,理由如下:∵点与点重合,∴,∵,∴,∵,∴,∴是等边三角形;(3)∵,∴,当点在上时,则,,∵,,∴在和中,由勾股定理得,即,解得,∴;当点在上时,同理可得,解得,∴,综上所述,的长为或;(4).如图,连结OC,∵与半圆相切,∴OC⊥PC,∵△ADB为等腰三角形,,∴∠DAC=∠BAC,∵AO=OC∴∠CAO=∠ACO,∴∠DAC=∠ACO,∴OC∥AD,∴.【点睛】考查了圆的综合题,涉及的知识点有直角三角形的性质和圆的性质,等边三角形的判定和性质,垂直平分线的性质,勾股定理,,分类思想的运用,综合性较强,有一定的难度.20、4【解析】先设t=x2+y2,则方程即可变形为t(t-1)-12=0,解方程即可求得t即x2+y2的值.【详解】设t=x2+y2,所以原式可变形为为t(t-1)-12=0,t2-t-12=0,(t-4)(t+3)=0,所以t=-3或t=4;因为x2+y2≥0,所以x2+y2=4.【点睛】此题考查换元法解一元二次方程,解题关键在于设t=x2+y2.21、(1)且;(2)8【分析】(1)利用根的判别式求解即可;(2)利用求根公式求解即可.【详解】解:(1)∵方程有两个不相等的实数根,∴且,解得且.∴的取值范围是且.(2)∵是方程的两个根,∴,,∴,即.解得(舍去),,经检验,是原方程的解.故的值是8.【点睛】本题考查的知识点是一元二次方程根与系数的关系,熟记根的判别式以及求根公式是解此题的关键.22、(1);(2)两次所抽取的卡片恰好都是轴对称图形的概率为.【分析】(1)先判断其中的中心对称图形,再根据概率公式求解即得答案;(2)先画出树状图得到所有可能的情况,再判断两次都是轴对称图形的情况,然后根据概率公式计算即可.【详解】解:(1)中心对称图形的卡片是A和D,所以从中随机抽取1张卡片,卡片上的图案是中心对称图形的概率为,故答案为;(2)轴对称图形的卡片是B、C、E.画树状图如下:由树状图知,共有20种等可能结果,其中两次所抽取的卡片恰好都是轴对称图形的有6种结果,分别是(B,C)、(B,E)、(C,B)、(C,E)、(E,B)、(E,C),∴两次所抽取的卡片恰好都是轴对称图形的概率=.【点睛】本题考查了用画树状图或列表法求两次事件的概率、中心对称图形和轴对称图形的定义等知识,熟知中心对称图形和轴对称图形的定义以及用画树状图或列表法求概率的方法是解题的关键.23、(1)m=8,n=1.(1)10【分析】(1)把代入解析式可求得m的值,再把点D(4,n)代入即可求得答案;(1)用待定系数法求得直线AB的解析式,继而求得点A的坐标,再利用三角形面积公式即可求得答案.【详解】(1)∵反比例函数(>0)在第一象限的图象交于点,∴,∴,∴函数解析式为,将代入得,.(1)设直线AB的解析式为,由题意得,解得:,∴直线AB的函数解析式为,令,则,∴,∴.【点睛】本题考查了用待定法求函数解析式及三角形面积公式,熟练掌握待定法求函数解析式是解题的关键.24、(1)①见解析,②见解析,点C2的坐标为(-3,1);(2)(-n,m)【分析】(1)①根据关于原点对称的点的坐标特征得到A1、B1、C1的坐标,然后描点即可;

②利用网格特点和旋转的性质画出A、B、C的对应点A2、B2、C2,然后顺次连接,从而得到点C2的坐标;

(2)利用②中对应点的规律写出Q的坐标.【详解】解:(1)①如图,△A1B1C1为所求;②如图,△A2B2C2为所求,点C2的坐标为(-3,1)(2)∵A(0,1)绕原点O逆时针旋转90°的对应点A2(-1,0),B(3,3)绕原点O逆时针旋转90°的对应点B2(-3,3),C(1,3)绕原点O逆时针旋转90°的对应点C2(-3,1),∴点Q的坐标为(-n,m).【点睛】本题考查了作图−−中心对称与旋转变换,根据旋转的性质可知,对应角都相等都等于旋转角,对应线段也相等,由此可以通过作相等的角,在角的边上截取相等的线段的方法,找到对应点,顺次连接得出旋转后的图形.25、(1)(2)AB+BC=2BE(3)【分析】(1)由AB是直径可得∠BDC=90°,根据勾股定理可得BC=5过点D分别作DE⊥BC于点E,DF⊥BA于点F由BD平分∠ABC可得DE=DF=,DF即为所求,(2)过点D分别作DE⊥BC于点E,DF⊥BA于点F由∠ABC+∠ADC=180°,∠ABC+∠EDF=180°可得∠ADF=∠CDE进而可证△ADF≌△CDE(ASA)∴A

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