2022年湖北省武汉黄陂区六校联考数学九上期末考试模拟试题含解析_第1页
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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.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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.如图,直线y=2x与双曲线在第一象限的交点为A,过点A作AB⊥x轴于B,将△ABO绕点O旋转90°,得到△A′B′O,则点A′的坐标为()A.(1.0) B.(1.0)或(﹣1.0)C.(2.0)或(0,﹣2) D.(﹣2.1)或(2,﹣1)2.方程x(x﹣1)=0的根是()A.x=0 B.x=1 C.x1=0,x2=1 D.x1=0,x2=﹣13.小华同学某体育项目7次测试成绩如下(单位:分):9,7,1,8,1,9,1.这组数据的中位数和众数分别为()A.8,1 B.1,9 C.8,9 D.9,14.如图,、、、是上的四点,,,则的度数是()A. B. C. D.5.如图,.分别与相切于.两点,点为上一点,连接.,若,则的度数为().A.; B.; C.; D..6.如图,在中,,将在平面内绕点旋转到的位置,使,则旋转角的度数为()A. B. C. D.7.若函数y=(a﹣1)x2﹣4x+2a的图象与x轴有且只有一个交点,则a的值为().A.-1 B.2 C.-1或2 D.-1或2或18.小悦乘座中国最高的摩天轮“南昌之星”,从最低点开始旋转一圈,她离地面的高度y(米)与旋转时间x(分)之间的关系可以近似地用二次函数来刻画.经测试得出部分数据如表.根据函数模型和数据,可推断出南昌之星旋转一圈的时间大约是()x(分)…13.514.716.0…y(米)…156.25159.85158.33…A.32分 B.30分 C.15分 D.13分9.函数y=ax2﹣1与y=ax(a≠0)在同一直角坐标系中的图象可能是()A. B. C. D.10.如图,已知一组平行线a∥b∥c,被直线m、n所截,交点分别为A、B、C和D、E、F,且AB=1.5,BC=2,DE=1.8,则EF=()A.4.4 B.4 C.3.4 D.2.411.下列对于二次函数y=﹣x2+x图象的描述中,正确的是()A.开口向上 B.对称轴是y轴C.有最低点 D.在对称轴右侧的部分从左往右是下降的12.如图,正六边形内接于,正六边形的周长是12,则的半径是()A.3 B.2 C. D.二、填空题(每题4分,共24分)13.若一三角形的三边长分别为5、12、13,则此三角形的内切圆半径为______.14.如图,在△ABC中,∠A=30°,∠B=45°,BC=cm,则AB的长为_____.15.若,分别是一元二次方程的两个实数根,则__________.16.如图,的半径为,的面积为,点为弦上一动点,当长为整数时,点有__________个.17.某公园有一个圆形喷水池,喷出的水流呈抛物线,水流的高度(单位:)与水流喷出时间(单位:)之间的关系式为,那么水流从喷出至回落到水池所需要的时间是__________.18.抛物线y=2(x−3)2+4的顶点坐标是__________________.三、解答题(共78分)19.(8分)化简求值:,其中a=2cos30°+tan45°.20.(8分)在一不透明的口袋中装有3个球,这3个球分别标有1,2,3,这些球除了数字外都相同.(1)如果从袋子中任意摸出一个球,那么摸到标有数字是2的球的概率是多少?(2)小明和小亮玩摸球游戏,游戏的规则如下:先由小明随机摸出一个球,记下球的数字后放回,搅匀后再由小亮随机摸出一个球,记下数字.谁摸出的球的数字大,谁获胜.请你用树状图或列表法分析游戏规则对双方是否公平?并说明理由.21.(8分)已知,如图,在△ABC中,∠C=90°,点D是AB外一点,过点D分别作边AB、BC的垂线,垂足分别为点E、F,DF与AB交于点H,延长DE交BC于点G.求证:△DFG∽△BCA22.(10分)如图,△ABC的顶点都在方格线的交点(格点)上.(1)将△ABC绕C点按逆时针方向旋转90°得到△A′B′C′,请在图中画出△A′B′C′;(2)将△ABC向上平移1个单位,再向右平移5个单位得到△A″B″C″,请在图中画出△A″B″C″;(3)若将△ABC绕原点O旋转180°,A的对应点A1的坐标是.23.(10分)如图,在中,,,.点从点出发,沿向终点运动,同时点从点出发,沿射线运动,它们的速度均为每秒5个单位长度,点到达终点时,、同时停止运动,当点不与点、重合时,过点作于点,连接,以、为邻边作.设与重叠部分图形的面积为,点的运动时间为.(1)①的长为______;②的长用含的代数式表示为______;(2)当为矩形时,求的值;(3)当与重叠部分图形为四边形时,求与之间的函数关系式.24.(10分)如图,已知抛物线与轴相交于、两点,与轴相交于点,若已知点的坐标为.(1)求抛物线的解析式;(2)求线段所在直线的解析式;(3)在抛物线的对称轴上是否存在点,使为等腰三角形?若存在,求出符合条件的点坐标;若不存在,请说明理由.25.(12分)为迎接年中、日、韩三国青少年橄榄球比赛,南雅中学计划对面积为运动场进行塑胶改造.经投标,由甲、乙两个工程队来完成,已知甲队每天能改造的面积是乙队每天能改造面积的倍,并且在独立完成面积为的改造时,甲队比乙队少用天.(1)求甲、乙两工程队每天能完成塑胶改造的面积;(2)设甲工程队施工天,乙工程队施工天,刚好完成改造任务,求与的函数解析式;(3)若甲队每天改造费用是万元,乙队每天改造费用是万元,且甲、乙两队施工的总天数不超过天,如何安排甲、乙两队施工的天数,使施工总费用最低?并求出最低的费用.26.如图,已知△ABC,∠A=60°,AB=6,AC=1.(1)用尺规作△ABC的外接圆O;(2)求△ABC的外接圆O的半径;(3)求扇形BOC的面积.

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、D【解析】试题分析:联立直线与反比例解析式得:,消去y得到:x2=1,解得:x=1或﹣1.∴y=2或﹣2.∴A(1,2),即AB=2,OB=1,根据题意画出相应的图形,如图所示,分顺时针和逆时针旋转两种情况:根据旋转的性质,可得A′B′=A′′B′′=AB=2,OB′=OB′′=OB=1,根据图形得:点A′的坐标为(﹣2,1)或(2,﹣1).故选D.2、C【分析】由题意推出x=0,或(x﹣1)=0,解方程即可求出x的值.【详解】解:∵x(x﹣1)=0,∴x1=0,x2=1,故选C.【点睛】此题考查的是一元二次方程的解法,掌握用因式分解法解一元二次方程是解决此题的关键.3、D【解析】试题分析:把这组数据从小到大排列:7,8,9,9,1,1,1,最中间的数是9,则中位数是9;1出现了3次,出现的次数最多,则众数是1;故选D.考点:众数;中位数.4、A【分析】根据垂径定理得,结合和圆周角定理,即可得到答案.【详解】∵,∴,∵,∴.故选:A.【点睛】本题主要考查垂径定理和圆周角定理,掌握垂径定理和圆周角定理是解题的关键.5、D【解析】连接.,由切线的性质可知,由四边形内角和可求出的度数,根据圆周角定理(一条弧所对的圆周角等于它所对的圆心角的一半)可知的度数.【详解】解:连接.,∵.分别与相切于.两点,∴,,∴,∴,∴.故选:D.【点睛】本题主要考查了圆的切线性质及圆周角定理,灵活应用切线性质及圆周角定理是解题的关键.6、D【分析】根据旋转的性质得出,利用全等三角形的性质和平行线的性质得出,即可得出答案.【详解】根据题意可得∴又∴∴∴故答案选择D.【点睛】本题考查的是旋转和全等,难度适中,解题关键是根据图示找出旋转角.7、D【分析】当a-1=0,即a=1时,函数为一次函数,与x轴有一个交点;当a﹣1≠0时,利用判别式的意义得到,再求解关于a的方程即可得到答案.【详解】当a﹣1=0,即a=1,函数为一次函数y=-4x+2,它与x轴有一个交点;当a﹣1≠0时,根据题意得解得a=-1或a=2综上所述,a的值为-1或2或1.故选:D.【点睛】本题考察了一次函数、二次函数图像、一元二次方程的知识;求解的关键是熟练掌握一次函数、二次函数的性质,从而完成求解.8、B【分析】利用二次函数的性质,由题意,最值在自变量大于14.7小于16.0之间,由此不难找到答案.【详解】最值在自变量大于14.7小于16.0之间,所以最接近摩天轮转一圈的时间的是30分钟.故选:B.【点睛】此题考查二次函数的实际运用,利用表格得出函数的性质,找出最大值解决问题.9、B【分析】本题可先通过抛物线与y轴的交点排除C、D,然后根据一次函数y=ax图象得到a的正负,再与二次函数y=ax2的图象相比较看是否一致.【详解】解:由函数y=ax2﹣1可知抛物线与y轴交于点(0,﹣1),故C、D错误;A、由抛物线可知,a>0,由直线可知,a<0,故A错误;B、由抛物线可知,a>0,由直线可知,a>0,故B正确;故选:B.【点睛】此题考查的是一次函数的图象及性质和二次函数的图象及性质,掌握一次函数的图象及性质与系数关系和二次函数的图象及性质与系数关系是解决此题的关键.10、D【分析】直接利用平行线分线段成比例定理对各选项进行判断即可.【详解】解:∵a∥b∥c,

∴,∵AB=1.5,BC=2,DE=1.8,∴,∴EF=2.4

故选:D.【点睛】本题考查了平行线分线段成比例,掌握三条平行线截两条直线,所得的对应线段成比例是关键.11、D【分析】根据题目中的函数解析式和二次函数的性质,可以判断各个选项中的结论是否正确,从而可以解答本题.【详解】解:∵二次函数y=﹣x2+x=﹣(x)2+,∴a=﹣1,该函数的图象开口向下,故选项A错误;对称轴是直线x=,故选项B错误;当x=时取得最大值,该函数有最高点,故选项C错误;在对称轴右侧的部分从左往右是下降的,故选项D正确;故选:D.【点睛】本题考查了二次函数的性质,掌握函数解析式和二次函数的性质是解题的关键.12、B【分析】根据题意画出图形,求出正六边形的边长,再求出∠AOB=60°即可求出的半径.【详解】解:如图,连结OA,OB,∵ABCDEF为正六边形,

∴∠AOB=360°×=60°,

∴△AOB是等边三角形,∵正六边形的周长是12,∴AB=12×=2,∴AO=BO=AB=2,故选B.【点睛】本题考查了正多边形和圆,以及正六边形的性质,根据题意画出图形,作出辅助线求出∠AOB=60°是解答此题的关键.二、填空题(每题4分,共24分)13、1.【解析】∵,由勾股定理逆定理可知此三角形为直角三角形,∴它的内切圆半径,14、【分析】根据题意过点C作CD⊥AB,根据∠B=45°,得CD=BD,根据勾股定理和BC=得出BD,再根据∠A=30°,得出AD,进而分析计算得出AB即可.【详解】解;过点C作CD⊥AB,交AB于D.∵∠B=45°,∴CD=BD,∵BC=,∴BD=,∵∠A=30°,∴tan30°=,∴AD===3,∴AB=AD+BD=.故答案为:.【点睛】本题考查解直角三角形,熟练应用三角函数的定义是解题的关键.15、-3【分析】根据一元二次方程根与系数的关系的公式,代入所求式即可得解.【详解】由题意,得,∴故答案为:-3.【点睛】此题主要考查一元二次方程根与系数的关系,熟练掌握,即可解题16、4【分析】从的半径为,的面积为,可得∠AOB=90°,故OP的最小值为OP⊥AB时,为3,最大值为P与A或B点重合时,为6,故,当长为整数时,OP可以为5或6,根据圆的对称性,这样的P点共有4个.【详解】∵的半径为,的面积为∴∠AOB=90°又OA=OB=6∴AB=当OP⊥AB时,OP有最小值,此时OP=AB=当P与A或B点重合时,OP有最大值,为6,故当OP长为整数时,OP可以为5或6,根据圆的对称性,这样的P点共有4个.故答案为:4【点睛】本题考查的是圆的对称性及最大值、最小值问题,根据“垂线段最短”确定OP的取值范围是关键.17、1【分析】由于水流从抛出至回落到地面时高度h为0,把h=0代入h=30t-5t2即可求出t,也就求出了水流从抛出至回落到地面所需要的时间.【详解】水流从抛出至回落到地面时高度h为0,

把h=0代入h=30t-5t2得:5t2-30t=0,

解得:t1=0(舍去),t2=1.

故水流从抛出至回落到地面所需要的时间1s.故答案为:1【点睛】本题考查的是二次函数在实际生活中的应用,关键是正确理解题意,利用函数解决问题,结合实际判断所得出的解.18、(3,4)【解析】根据二次函数配方的图像与性质,即可以求出答案.【详解】在二次函数的配方形式下,x-3是抛物线的对称轴,取x=3,则y=4,因此,顶点坐标为(3,4).【点睛】本题主要考查二次函数的图像与性质.三、解答题(共78分)19、,【分析】本题考查了分式的化简求值,先把括号内通分化简,再把除法转化为乘法,约分化简,最后根据特殊角的三角函数值求出a的值,代入计算.【详解】解:原式=÷==,当a=2cos30°+tan45°=2×+1=+1时,原式=.20、(1).(2)公平,理由见解析.【分析】(1)利用概率公式直接求出即可;(2)首先利用列表法求出两人的获胜概率,判断双方取胜所包含的情况数目是否相等,即可得出答案.【详解】(1)从3个球中随机摸出一个,摸到标有数字是2的球的概率是:.(2)游戏规则对双方公平.列表如下:由表可知,P(小明获胜)=,P(小东获胜)=,∵P(小明获胜)=P(小东获胜),∴游戏规则对双方公平.【点睛】考点:1.游戏公平性;2.列表法与树状图法.21、见解析【分析】通过角度转化,先求出∠D=∠B,然后根据∠C=∠DFG=90°,可证相似.【详解】∵DF⊥BC于F,∠C=90°∴∠DFG=∠C=90°又DE⊥AB于点E∴∠DGB+∠B=90°又∠DGB+∠D=90°∴∠B=∠D∴△DFG∽△BCA.【点睛】本题考查证相似,解题关键是通过角度转化,得出∠D=∠B.22、(1)答案见解析;(2)答案见解析;(3)(2,﹣3).【分析】(1)直接利用旋转的性质得出对应点位置进而得出答案;(2)直接利用平移的性质得出对应点位置进而得出答案;(3)利用关于原点对称点的性质直接得出答案.【详解】解:(1)如图所示:△A′B′C′,即为所求;(2)如图所示:△A″B″C″,即为所求;(3)将△ABC绕原点O旋转180°,A的对应点A1的坐标是(2,﹣3).【点睛】考点:1.-旋转变换;2.-平移变换.23、(1)①3;②3t;(2);(3)当0<t≤时,S=-3t2+48t;当<t<3,S=t2−14t+1.【分析】(1)①根据勾股定理即可直接计算AB的长;②根据三角函数即可计算出PN;

(2)当▱PQMN为矩形时,由PN⊥AB可知PQ∥AB,根据平行线分线段成比例定理可得,即可计算出t的值.

(3)当▱PQMN与△ABC重叠部分图形为四边形时,有两种情况,Ⅰ.▱PQMN在三角形内部时,Ⅱ.▱PQMN有部分在外边时.由三角函数可计算各图形中的高从而计算面积.【详解】解:(1)在Rt△ABC中,∠C=90°,AC=20,BC=2.

∴AB==3.

∴sin∠CAB=,

由题可知AP=5t,

∴PN=AP•sin∠CAB=5t•=3t.

故答案为:①3;②3t.

(2)当▱PQMN为矩形时,∠NPQ=90°,

∵PN⊥AB,

∴PQ∥AB,

∴,

由题意可知AP=CQ=5t,CP=20-5t,

∴,

解得t=,

即当▱PQMN为矩形时t=.

(3)当▱PQMN△ABC重叠部分图形为四边形时,有两种情况,

Ⅰ.如解图(3)1所示.▱PQMN在三角形内部时.延长QM交AB于G点,

由(1)题可知:cosA=sinB=,cosB=,AP=5t,BQ=2-5t,PN=QM=3t.

∴AN=AP•cosA=4t,BG=BQ•cosB=9-3t,QG=BQ•sinB=12-4t,

∵.▱PQMN在三角形内部时.有0<QM≤QG,

∴0<3t≤12-4t,

∴0<t≤.

∴NG=3-4t-(9-3t)=16-t.

∴当0<t≤时,▱PQMN与△ABC重叠部分图形为▱PQMN,S与t之间的函数关系式为S=PN•NG=3t•(16-t)=-3t2+48t.

Ⅱ.如解图(3)2所示.当0<QG<QM,▱PQMN与△ABC重叠部分图形为梯形PQGN时,

即:0<12-4t<3t,解得:<t<3,

▱PQMN与△ABC重叠部分图形为梯形PQGN的面积S=NG(PN+QG)=(16−t)(3t+12−4t)=t2−14t+1.

综上所述:当0<t≤时,S=-3t2+48t.当<t<3,S=t2−14t+1.【点睛】本题考查了平行四边形的性质、勾股定理、矩形的性质、锐角三角函数等知识,关键是根据题意画出图形,分情况进行讨论,避免出现漏解.24、(1);(2);(3)存在,(2,2)或(2,-2)或(2,0)或(2,)【分析】(1)将A点代入抛物线的解析式即可求得答案;(2)先求得点B、点C的坐标,利用待定系数法即可求得直线BC的解析式;(3)设出P点坐标,然后表示出△ACP的三边长度,分三种情况计论,根据腰相等建立方程,求解即可.【详解】(1)将点代入中,得:,解得:,∴抛物线的解析式为;(2)当时,,∴点C的坐标为(0,4),当时,,解得:,∴点B的坐标为(6,0),设直线BC的解析式为,将点B(6,0),点C(0,4)代入,得:,∴,∴直线BC的解析式为,(3)抛物线的对称轴为,假设存在点P,设,则,,,∵△ACP为等腰三角形,①当时,,解之得:,∴点P的坐标为(2,2)或(2,-2);②当时,,解之得:或(舍去),∴点P的坐标为(2,0)或(2,8),设直线AC的解析式为,将点A(-2,0)、C(0,4)代入得,解得:,∴直线AC的解析式为,当时,,∴点(2,8)在直线AC上,∴A、C、P在同一直线上,点(2,8)应舍去;③当时,,解之得:,∴点P的坐标为(2,);综上,符合条件的点P存在,坐标为:(2,2)或(2,-2)或(2,0)或(2,).【点睛】本题为二次函数的综合应用,涉及待定系数法求二次函数解析式,待定系数法求一次函数解析式,二次函数的性质,方程思想及分类讨论思想等知识点.在(3)中利用点P的坐标分别表示出AP、CP的长是解题的关键.25、(1)甲、乙工程队每天能完成绿化的面积分别是、;(2);(3)安排甲队施工

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