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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.已知,且α是锐角,则α的度数是()A.30° B.45° C.60° D.不确定2.下列函数关系式中,是的反比例函数的是()A. B. C. D.3.下列事件中,是必然事件的是()A.明天一定有雾霾B.国家队射击运动员射击一次,成绩为10环C.13个人中至少有两个人生肖相同D.购买一张彩票,中奖4.如图,点O是矩形ABCD的对角线AC的中点,交AD于点M,若,,则OB的长为A.4 B.5 C.6 D.5.如图,△ABC内接于⊙O,AB=BC,∠ABC=120°,AD为⊙O的直径,AD=6,那么AB的值为()A.3 B. C. D.26.若将抛物线y=5x2先向右平移2个单位,再向上平移1个单位,得到的新抛物线的表达式为()A.y=5(x﹣2)2+1 B.y=5(x+2)2+1 C.y=5(x﹣2)2﹣1 D.y=5(x+2)2﹣17.已知圆内接四边形ABCD中,∠A:∠B:∠C=1:2:3,则∠D的大小是()A.45° B.60° C.90° D.135°8.某市从2018年开始大力发展旅游产业.据统计,该市2018年旅游收入约为2亿元.预计2020年旅游收入约达到2.88亿元,设该市旅游收入的年平均增长率为x,下面所列方程正确的是()A.2(1+x)2=2.88 B.2x2=2.88 C.2(1+x%)2=2.88 D.2(1+x)+2(1+x)2=2.889.如图,在ABCD中,E为CD上一点,连接AE、BD,且AE、BD交于点F,,则DE:EC=()A.2:5 B.2:3 C.3:5 D.3:210.从某多边形的一个顶点出发,可以作条对角线,则这个多边形的内角和与外角和分别是()A.; B.; C.; D.;11.把二次函数化为的形式是A. B.C. D.12.不论取何值时,抛物线与轴的交点有()A.0个 B.1个 C.2个 D.3个二、填空题(每题4分,共24分)13.分解因式:2x2﹣8=_____________14.已知当x1=a,x2=b,x3=c时,二次函数y=x2+mx对应的函数值分别为y1,y2,y3,若正整数a,b,c恰好是一个三角形的三边长,且当a<b<c时,都有y1<y2<y3,则实数m的取值范围是________.15.如图,物理老师为同学们演示单摆运动,单摆左右摆动中,在的位置时俯角,在的位置时俯角.若,点比点高.则从点摆动到点经过的路径长为________.16.由4m=7n,可得比例式=____________.17.如图,是矗立在高速公路水平地面上的交通警示牌,经测量得到如下数据:AM=4米,AB=8米,∠MAD=45°,∠MBC=30°,则警示牌的高CD为_______米(结果保留根号).18.如图,在平行四边形ABCD中,点E在AD边上,且AE:ED=1:2,若EF=4,则CE的长为___三、解答题(共78分)19.(8分)如图,已知O是坐标原点,B,C两点的坐标分别为(3,-1),(2,1).(1)以O点为位似中心,在y轴的左侧将△OBC放大到两倍(即新图与原图的相似比为2),画出图形;(2)如果△OBC内部一点M的坐标为(x,y),写出B,C,M的对应点B′,C′,M′的坐标.20.(8分)如图,在中,,,垂足分别为,与相交于点.(1)求证:;(2)当时,求的长.21.(8分)如图,在△ABC中,AB=AC,∠BAC=54°,以AB为直径的⊙O分别交AC、BC于点D、E,过点B作直线BF,交AC的延长线于点F.(1)求证:BE=CE;(2)若AB=6,求弧DE的长;(3)当∠F的度数是多少时,BF与⊙O相切,证明你的结论.22.(10分)如图①,四边形ABCD与四边形CEFG都是矩形,点E,G分别在边CD,CB上,点F在AC上,AB=3,BC=4(1)求的值;(2)把矩形CEFG绕点C顺时针旋转到图②的位置,P为AF,BG的交点,连接CP(Ⅰ)求的值;(Ⅱ)判断CP与AF的位置关系,并说明理由.23.(10分)如图甲,直线y=﹣x+3与x轴、y轴分别交于点B、点C,经过B、C两点的抛物线y=x2+bx+c与x轴的另一个交点为A,顶点为P.(1)求该抛物线的解析式;(2)在该抛物线的对称轴上是否存在点M,使以C,P,M为顶点的三角形为等腰三角形?若存在,请直接写出所符合条件的点M的坐标;若不存在,请说明理由;(3)当0<x<3时,在抛物线上求一点E,使△CBE的面积有最大值(图乙、丙供画图探究).24.(10分)如图,已知直线y=x+2与x轴、y轴分别交于点B,C,抛物线y=x2+bx+c过点B、C,且与x轴交于另一个点A.(1)求该抛物线的表达式;(2)若点P是x轴上方抛物线上一点,连接OP.①若OP与线段BC交于点D,则当D为OP中点时,求出点P坐标.②在抛物线上是否存在点P,使得∠POC=∠ACO若存在,求出点P坐标;若不存在,请说明理由.25.(12分)(1)计算:;(2)解方程:.26.已知抛物线,求证:无论为何值,抛物线与轴总有两个交点.
参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、C【分析】根据sin60°=解答即可.【详解】解:∵α为锐角,sinα=,sin60°=,∴α=60°.故选:C.【点睛】本题考查的是特殊角的三角函数值,熟记特殊角的三角函数值是解题的关键.2、C【分析】根据反比例函数的定义即可得出答案.【详解】A为正比例函数,B为一次函数,C为反比例函数,D为二次函数,故答案选择C.【点睛】本题考查的是反比例函数的定义:形如的式子,其中k≠0.3、C【分析】必然事件是一定发生的事情,据此判断即可.【详解】A.明天有雾霾是随机事件,不符合题意;B.国家队射击运动员射击一次,成绩为10环是随机事件,不符合题意;C.总共12个生肖,13个人中至少有两个人生肖相同是必然事件,符合题意;D.购买一张彩票,中奖是随机事件,不符合题意;故选:C.【点睛】本题考查了必然事件与随机事件,必然事件是一定发生的的时间,随机事件是可能发生,也可能不发生的事件,熟记概念是解题的关键.4、B【分析】由平行线分线段成比例可得,由勾股定理可得,由直角三角形的性质可得OB的长.【详解】解:四边形ABCD是矩形,,,,且,,在中,点O是斜边AC上的中点,故选B.【点睛】本题考查了矩形的性质,勾股定理,直角三角形的性质,求CD的长度是本题的关键.5、A【详解】解:∵AB=BC,∴∠BAC=∠C.∵∠ABC=120°,∴∠C=∠BAC=10°.∵∠C和∠D是同圆中同弧所对的圆周角,∴∠D=∠C=10°.∵AD为直径,∴∠ABD=90°.∵AD=6,∴AB=AD=1.故选A.6、A【解析】试题解析:将抛物线向右平移2个单位,再向上平移1个单位,得到的抛物线的解析式是故选A.点睛:二次函数图像的平移规律:左加右减,上加下减.7、C【分析】根据圆内接四边形对角互补,结合已知条件可得∠A:∠B:∠C:∠D=1:2:3:2,∠B+∠D=180°,由此即可求得∠D的度数.【详解】∵四边形ABCD为圆的内接四边形,∠A:∠B:∠C=1:2:3,∴∠A:∠B:∠C:∠D=1:2:3:2,而∠B+∠D=180°,∴∠D=×180°=90°.故选C.【点睛】本题考查了圆内接四边形的性质,熟练运用圆内接四边形对角互补的性质是解决问题的关键.8、A【分析】设该市旅游收入的年平均增长率为x,根据该市2018年旅游收入及2020年旅游预计收入,即可得出关于x的一元二次方程,即可得出结论.【详解】设该市旅游收入的年平均增长率为x,根据题意得:2(1+x)2=2.88故选A.【点睛】本题考查了由实际问题抽象出一元二次方程,找准等量关系,正确列出一元二次方程是解题的关键.9、B【详解】∵四边形ABCD是平行四边形,∴AB∥CD∴∠EAB=∠DEF,∠AFB=∠DFE∴△DEF∽△BAF∴∵,∴DE:AB=2:5∵AB=CD,∴DE:EC=2:3故选B10、A【分析】根据边形从一个顶点出发可引出条对角线,求出的值,再根据边形的内角和为,代入公式就可以求出内角和,根据多边形的外角和等于360,即可求解.【详解】∵多边形从一个顶点出发可引出4条对角线,
∴,
解得:,
∴内角和;任何多边形的外角和都等于360.故选:A.【点睛】本题考查了多边形的对角线,多边形的内角和及外角和定理,是需要熟记的内容,比较简单.求出多边形的边数是解题的关键.11、B【分析】利用配方法先提出二次项系数,在加上一次项系数的一半的平方来凑完全平方式,把一般式转化为顶点式.【详解】原式=(x2+4x−4)=(x2+4x+4−8)=(x+2)2−2故选:B.【点睛】此题考查了二次函数一般式与顶点式的转换,解答此类问题时只要把函数式直接配方即可求解.12、C【分析】首先根据题意与轴的交点即,然后利用根的判别式判定即可.【详解】由题意,得与轴的交点,即∴不论取何值时,抛物线与轴的交点有两个故选C.【点睛】此题主要考查根据根的判别式判定抛物线与坐标轴的交点,熟练掌握,即可解题.二、填空题(每题4分,共24分)13、2(x+2)(x﹣2)【分析】先提公因式,再运用平方差公式.【详解】2x2﹣8,=2(x2﹣4),=2(x+2)(x﹣2).【点睛】考核知识点:因式分解.掌握基本方法是关键.14、.【分析】根据三角形的任意两边之和大于第三边判断出a最小为2,b最小是3,再根据二次函数的增减性和对称性判断出对称轴小于2.5,然后列出不等式求解即可:【详解】解:∵正整数a,b,c恰好是一个三角形的三边长,且a<b<c,∴a最小是2,b最小是3.∴根据二次函数的增减性和对称性知,的对称轴的左侧,∵,∴.∴实数m的取值范围是.考点:1.二次函数图象上点的坐标特征;2.二次函数的性质;3.三角形三边关系.15、【分析】如图,过点A作AP⊥OC于点P,过点B作BQ⊥OC于点Q,由题意可得∠AOP=60°,∠BOQ=30°,进而得∠AOB=90°,设OA=OB=x,分别在Rt△AOP和Rt△BOQ中,利用解直角三角形的知识用含x的代数式表示出OP和OQ,从而可得关于x的方程,解方程即可求出x,然后再利用弧长公式求解即可.【详解】解:如图,过点A作AP⊥OC于点P,过点B作BQ⊥OC于点Q,∵∠EOA=30°,∠FOB=60°,且OC⊥EF,∴∠AOP=60°,∠BOQ=30°,∴∠AOB=90°,设OA=OB=x,则在Rt△AOP中,OP=OAcos∠AOP=x,在Rt△BOQ中,OQ=OBcos∠BOQ=x,由PQ=OQ﹣OP可得:x﹣x=7,解得:x=7+7cm,则从点A摆动到点B经过的路径长为cm,故答案为:.【点睛】本题考查了解直角三角形的应用和弧长公式的计算,属于常考题型,正确理解题意、熟练掌握解直角三角形的知识是解题的关键.16、【分析】根据比例的基本性质,将原式进行变形,即等积式化比例式后即可得.【详解】解:∵4m=7n,∴.故答案为:【点睛】本题考查比例的基本性质,将比例进行变形是解答此题的关键.17、一4【分析】分析:利用特殊三角函数值,解直角三角形,AM=MD,再用正切函数,利用MB求CM,作差可求DC.【详解】因为∠MAD=45°,AM=4,所以MD=4,因为AB=8,所以MB=12,因为∠MBC=30°,所以CM=MBtan30°=4.所以CD=4-4.【点睛】本题考查了解直角三角形的应用,熟练掌握三角函数的相关定义以及变形是解题的关键.18、1【分析】根据AE:ED=1:2,得到BC=3AE,证明△DEF∽△BCF,得到,求出FC,即可求出CE.【详解】解:∵AE:ED=1:2,∴DE=2AE,∵四边形ABCD是平行四边形,∴BC=AD=AE+DE=3AE,AD∥BC,∴△DEF∽△BCF,∴,∴∴FC=6,∴CE=EF+CF=1,故答案为:1.【知识点】本题考查平行四边形的性质、相似三角形的判定与性质,理解相似三角形的判定与性质定理是解题关键.三、解答题(共78分)19、(1)如图所示见解析;(2)B′(-6,2),C′(-4,-2),M′(-2x,-2y).【解析】分析:(1)根据位似图形的性质:以某点为位似中心的两个图形的对应点到位似中心的距离之比等于位似比,且对应点的连线与位似中心在同一直线上,根据位似图形的性质和已知图形的各顶点和位似比,求出位似后的对应点,然后再连接各点.(2)根据位似图形的性质即可求解.详解:(1)如图所示,(2)如图所示:∵B,C两点的坐标分别为(3,-1),(2,1),新图与原图的相似比为2,
∴B′(-6,2),C′(-4,-2),
∵△OBC内部一点M的坐标为(x,y),
∴对应点M′(-2x,-2y).点睛:本题主要考查作位似图形和位似图形的性质,解决本题的关键是要熟练掌握作位似图形的方法和位似图形的性质.20、(1)证明见解析;(2).【分析】(1)只要证明∠DBF=∠DAC,即可判断.
(2)利用相似三角形的性质即可解决问题.【详解】(1),,,,,;(2)由,可得,,,.【点睛】本题考查了锐角三角函数的应用,相似三角形的性质和判定,同角的余角相等,直角三角形两锐角互余等知识,解题的关键是正确寻找相似三角形,利用相似三角形的性质解决问题.21、(1)证明见解析;(2)弧DE的长为π;(3)当∠F的度数是36°时,BF与⊙O相切.理由见解析.【解析】(1)连接AE,求出AE⊥BC,根据等腰三角形性质求出即可;(2)根据圆周角定理求出∠DOE的度数,再根据弧长公式进行计算即可;(3)当∠F的度数是36°时,可以得到∠ABF=90°,由此即可得BF与⊙O相切.【详解】(1)连接AE,如图,∵AB为⊙O的直径,∴∠AEB=90°,∴AE⊥BC,∵AB=AC,∴BE=CE;(2)∵AB=AC,AE⊥BC,∴AE平分∠BAC,∴∠CAE=∠BAC=×54°=27°,∴∠DOE=2∠CAE=2×27°=54°,∴弧DE的长=;(3)当∠F的度数是36°时,BF与⊙O相切,理由如下:∵∠BAC=54°,∴当∠F=36°时,∠ABF=90°,∴AB⊥BF,∴BF为⊙O的切线.【点睛】本题考查了圆周角定理、切线的判定、弧长公式等,正确添加辅助线,熟练掌握和灵活运用相关知识是解题的关键.22、(1);(2)(Ⅰ);(Ⅱ)CP⊥AF,理由:见解析.【解析】(1)根据矩形的性质得到∠B=90°,根据勾股定理得到AC=5,根据相似三角形的性质即可得到结论;(2)(Ⅰ)连接CF,根据旋转的性质得到∠BCG=∠ACF,根据相似三角形的判定和性质定理得到结论;(Ⅱ)根据相似三角形的性质得到∠BGC=∠AFC,推出点C,F,G,P四点共圆,根据圆周角定理得到∠CPF=∠CGF=90°,于是得到结论.【详解】(1)∵四边形ABCD是矩形,∴∠B=90°,∵AB=3,BC=4,∴AC=5,∴,∵四边形CEFG是矩形,∴∠FGC=90°,∴GF∥AB,∴△CGF∽△CBA,∴,∵FG∥AB,∴;(2)(Ⅰ)连接CF,∵把矩形CEFG绕点C顺时针旋转到图②的位置,∴∠BCG=∠ACF,∵,∴△BCG∽△ACF,∴;(Ⅱ)CP⊥AF,理由:∵△BCG∽△ACF,∴∠BGC=∠AFC,∴点C,F,G,P四点共圆,∴∠CPF=∠CGF=90°,∴CP⊥AF.【点睛】本题考查了相似三角形的判定和性质,矩形的性质,平行线分线段成比例定理,旋转的性质,熟练掌握相似三角形的判定定理是解题的关键.23、(1)y=x2﹣4x+3;(2)(2,)或(2,7)或(2,﹣1+2)或(2,﹣1﹣2);(3)E点坐标为(,)时,△CBE的面积最大.【解析】试题分析:(1)由直线解析式可求得B、C坐标,利用待定系数法可求得抛物线解析式;(2)由抛物线解析式可求得P点坐标及对称轴,可设出M点坐标,表示出MC、MP和PC的长,分MC=MP、MC=PC和MP=PC三种情况,可分别得到关于M点坐标的方程,可求得M点的坐标;(3)过E作EF⊥x轴,交直线BC于点F,交x轴于点D,可设出E点坐标,表示出F点的坐标,表示出EF的长,进一步可表示出△CBE的面积,利用二次函数的性质可求得其取得最大值时E点的坐标.试题解析:(1)∵直线y=﹣x+3与x轴、y轴分别交于点B、点C,∴B(3,0),C(0,3),把B、C坐标代入抛物线解析式可得,解得,∴抛物线解析式为y=x2﹣4x+3;(2)∵y=x2﹣4x+3=(x﹣2)2﹣1,∴抛物线对称轴为x=2,P(2,﹣1),设M(2,t),且C(0,3),∴MC=,MP=|t+1|,PC=,∵△CPM为等腰三角形,∴有MC=MP、MC=PC和MP=PC三种情况,①当MC=MP时,则有=|t+1|,解得t=,此时M(2,);②当MC=PC时,则有=2,解得t=﹣1(与P点重合,舍去)或t=7,此时M(2,7);③当MP=PC时,则有|t+1|=2,解得t=﹣1+2或t=﹣1﹣2,此时M(2,﹣1+2)或(2,﹣1﹣2);综上可知存在满足条件的点M,其坐标为(2,)或(2,7)或(2,﹣1+2)或(2,﹣1﹣2);(3)如图,过E作EF⊥x轴,交BC于点F,交x轴于点D,设E(x,x2﹣4x+3),则F(x,﹣x+3),∵0<x<3,∴EF=﹣x+3﹣(x2﹣4x+3)=﹣x2+3x,∴S△CBE=S△EFC+S△EFB=EF•OD+EF•BD=EF•OB=×3(﹣x2+3x)=﹣(x﹣)2+,∴当x=时,△CBE的面积最大,此时E点坐标为(,),即当E点坐标为(,)时,△CBE的面积最大.考点:二次函数综合题.24、(2)y=﹣x2+x+2;(2)①点P坐标为(2,3);②存在点P(,﹣2)或(,﹣7)使得∠POC=∠ACO【分析】(2)与x轴、y轴分别交于点B(4,0)、C(0,2),由题意可得即可求解;(2)①过点P作PE∥OC,交BC于点E.根据题意得出△OCD≌△PED,从而得出PE=OC=2,再根据即可求解;②当点P在y轴右侧,PO∥AC时,∠POC=∠ACO.抛物线与x轴交于A,B两点,点A在点B左侧,则点A坐标为(-2,0).则直线AC的解析式为y=2x+2.直线OP的解析式为y=2x,即可求解;当点P在y轴右侧,设OP与直线AC交于点G,当CG=OG时,∠POC=∠ACO,根据等腰三角形三线合一,则CF=OF=2,可得:点G
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