2022-2023学年山东省临沭县九年级数学第一学期期末经典模拟试题含解析_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.某药品原价每盒28元,为响应国家解决老百姓看病贵的号召,经过连续两次降价,现在售价每盒16元,设该药品平均每次降价的百分率是x,由题意,所列方程正确的是()A.28(1-2x)=16 B.16(1+2x)=28 C.28(1-x)2=16 D.16(1+x)2=282.在下列图案中,是中心对称图形的是()A. B. C. D.3.用配方法解方程时,应将其变形为()A. B. C. D.4.下列说法不正确的是()A.所有矩形都是相似的B.若线段a=5cm,b=2cm,则a:b=5:2C.若线段AB=cm,C是线段AB的黄金分割点,且AC>BC,则AC=cmD.四条长度依次为lcm,2cm,2cm,4cm的线段是成比例线段5.方程的解是()A. B. C.或 D.或6.如图1,在菱形ABCD中,∠A=120°,点E是BC边的中点,点P是对角线BD上一动点,设PD的长度为x,PE与PC的长度和为y,图2是y关于x的函数图象,其中H是图象上的最低点,则a+b的值为()A.7 B. C. D.7.在平面直角坐标系中,以点(3,2)为圆心、2为半径的圆,一定()A.与x轴相切,与y轴相切 B.与x轴相切,与y轴相离C.与x轴相离,与y轴相切 D.与x轴相离,与y轴相离8.抛物线的顶点到轴的距离为()A. B. C.2 D.39.已知命题“关于的一元二次方程必有两个实数根”,则能说明该命题是假命题的的一个值可以是()A.1 B.2 C.3 D.410.设是方程的两个实数根,则的值为()A.2017 B.2018 C.2019 D.202011.抛物线y=2(x-1)2-6的对称轴是().A.x=-6 B.x=-1 C.x= D.x=112.在直角三角形ABC中,已知∠C=90°,∠A=40°,BC=3,则AC=()A.3sin40°B.3sin50°二、填空题(每题4分,共24分)13.如图,将△ABC绕点C顺时针旋转90°得到△EDC,若点A、D、E在同一条直线上,∠ACD=70°,则∠EDC的度数是_____.14.如图,,分别是边,上的点,,若,,,则______.15.如图,菱形ABCD的边AD⊥y轴,垂足为点E,顶点A在第二象限,顶点B在y轴的正半轴上,反比例函数y=(k≠0,x>0)的图象经过顶点C、D,若点C的横坐标为5,BE=3DE,则k的值为______.16.一元二次方程的根是_____.17.若方程有两个不相等的实数根,则的值等于__________________.18.若某斜面的坡度为,则该坡面的坡角为______.三、解答题(共78分)19.(8分)在平面直角坐标系中,已知抛物线.(1)求抛物线的对称轴;(2)当时,设抛物线与轴交于两点(点在点左侧),顶点为,若为等边三角形,求的值;(3)过(其中)且垂直轴的直线与抛物线交于两点.若对于满足条件的任意值,线段的长都不小于1,结合函数图象,直接写出的取值范围.20.(8分)如图,点O是等边三角形ABC内的一点,∠BOC=150°,将△BOC绕点C按顺时针旋转得到△ADC,连接OD,OA.(1)求∠ODC的度数;(2)若OB=4,OC=5,求AO的长.21.(8分)如图,在△ABC中,AB=AC,点D在BC上,BD=DC,过点D作DE⊥AC,垂足为E,⊙O经过A,B,D三点.(1)求证:AB是⊙O的直径;(2)判断DE与⊙O的位置关系,并加以证明;(3)若⊙O的半径为3,∠BAC=60°,求DE的长.22.(10分)已知二次函数.(1)用配方法求出函数的顶点坐标;(2)求出该二次函数图象与轴的交点坐标。(3)该图象向右平移个单位,可使平移后所得图象经过坐标原点.请直接写出平移后所得图象与轴的另一个交点的坐标为.23.(10分)参照学习函数的过程方法,探究函数的图像与性质,因为,即,所以我们对比函数来探究列表:…-4-3-2-11234……124-4-2-1……235-3-20…描点:在平面直角坐标系中以自变量的取值为横坐标,以相应的函数值为纵坐标,描出相应的点如图所示:(1)请把轴左边各点和右边各点分别用一条光滑曲线,顺次连接起来;(2)观察图象并分析表格,回答下列问题:①当时,随的增大而______;(“增大”或“减小”)②的图象是由的图象向______平移______个单位而得到的;③图象关于点______中心对称.(填点的坐标)(3)函数与直线交于点,,求的面积.24.(10分)解方程:

25.(12分)如图,抛物线y=﹣x2+x+2与x轴交于点A,点B,与y轴交于点C,点D与点C关于x轴对称,点P是x轴上的一个动点,设点P的坐标为(m,0),过点P作x轴的垂线1交抛物线于点Q.(1)求点A、点B、点C的坐标;(2)当点P在线段OB上运动时,直线1交直线BD于点M,试探究m为何值时,四边形CQMD是平行四边形;(3)点P在线段AB上运动过程中,是否存在点Q,使得以点B、Q、M为顶点的三角形与△BOD相似?若存在,求出点Q的坐标;若不存在,请说明理由.26.下表是某地连续5天的天气情况(单位:):日期1月1日1月2日1月3日1月4日1月5日最高气温57684最低气温-20-213(1)1月1日当天的日温差为______(2)利用方差判断该地这5天的日最高气温波动大还是日最低气温波动大.

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、C【解析】可先表示出第一次降价后的价格,那么第一次降价后的价格×(1﹣降低的百分率)=1,把相应数值代入即可求解.【详解】解:设该药品平均每次降价的百分率是x,则第一次降价后的价格为28×(1﹣x)元,两次连续降价后的售价是在第一次降价后的价格的基础上降低x,为28×(1﹣x)×(﹣x)元,则列出的方程是28(1﹣x)2=1.故选:C.2、C【分析】根据中心对称图形的定义进行分析即可.【详解】A、不是中心对称图形.故A选项错误;B、不是中心对称图形.故B选项错误;C、是中心对称图形.故C选项正确;D、不是中心对称图形.故D选项错误.故选C.【点睛】考点:中心对称图形.3、D【分析】二次项系数为1时,配一次项系数一半的平方即可.【详解】故选:D【点睛】本题考查的是解一元二次方程的配方法,配方法要先把二次项系数化为1,再配一次项系数一半的平方是关键.4、A【解析】根据相似多边形的性质,矩形的性质,成比例线段,黄金分割判断即可.【详解】解:A.所有矩形对应边的比不一定相等,所以不一定都是相似的,A不正确,符合题意;B.若线段a=5cm,b=2cm,则a:b=5:2,B正确,不符合题意;C.若线段AB=cm,C是线段AB的黄金分割点,且AC>BC,则AC=cm,C正确,不符合题意;D.∵1:2=2:4,∴四条长度依次为lcm,2cm,2cm,4cm的线段是成比例线段,D正确,不符合题意;故选:A.【点睛】本题考查的是相似多边形的性质,矩形的性质,成比例线段,黄金分割,掌握它们的概念和性质是解题的关键.5、C【解析】方程左边已经是两个一次因式之积,故可化为两个一次方程,解这两个一元一次方程即得答案.【详解】解:∵,∴x-1=0或x-2=0,解得:或.故选:C.【点睛】本题考查了一元二次方程的解法,属于基本题型,熟练掌握分解因式解方程的方法是关键.6、C【分析】由A、C关于BD对称,推出PA=PC,推出PC+PE=PA+PE,推出当A、P、E共线时,PE+PC的值最小,观察图象可知,当点P与B重合时,PE+PC=6,推出BE=CE=2,AB=BC=4,分别求出PE+PC的最小值,PD的长即可解决问题.【详解】解:∵在菱形ABCD中,∠A=120°,点E是BC边的中点,∴易证AE⊥BC,∵A、C关于BD对称,∴PA=PC,∴PC+PE=PA+PE,∴当A、P、E共线时,PE+PC的值最小,即AE的长.观察图象可知,当点P与B重合时,PE+PC=6,∴BE=CE=2,AB=BC=4,∴在Rt△AEB中,BE=,∴PC+PE的最小值为,∴点H的纵坐标a=,∵BC∥AD,∴=2,∵BD=,∴PD=,∴点H的横坐标b=,∴a+b=;故选C.【点睛】本题考查动点问题的函数图象,解答本题的关键是明确题意,找出所求问题需要的条件,利用数形结合的思想解答.7、B【分析】本题应将该点的横纵坐标分别与半径对比,大于半径时,则坐标轴与该圆相离;若等于半径时,则坐标轴与该圆相切.【详解】∵是以点(2,3)为圆心,2为半径的圆,则有2=2,3>2,∴这个圆与x轴相切,与y轴相离.故选B.【点睛】本题考查了直线与圆的位置关系、坐标与图形性质.直线与圆相切,直线到圆的距离等于半径;与圆相离,直线到圆的距离大于半径.8、C【分析】根据二次函数的顶点式即可得到顶点纵坐标,即可判断距x轴的距离.【详解】由题意可知顶点纵坐标为:-2,即到x轴的距离为2.故选C.【点睛】本题考查顶点式的基本性质,需要注意题目考查的是距离即为坐标绝对值.9、A【分析】根据判别式的意义,当m=1时,△<0,从而可判断原命题为是假命题.【详解】,解:△=n2-4,当n=1时,△<0,方程没有实数根,当n=2时,△=0,方程有两个相等的实数根,当n=3时,△>0,方程有两个不相等的实数根,当n=4时,△>0,方程有两个不相等的实数根,故选:A【点睛】本题考查了命题与定理:判断一件事情的语句,叫做命题.许多命题都是由题设和结论两部分组成,题设是已知事项,结论是由已知事项推出的事项,一个命题可以写成“如果…那么…”形式.有些命题的正确性是用推理证实的,这样的真命题叫做定理.任何一个命题非真即假.要说明一个命题的正确性,一般需要推理、论证,而判断一个命题是假命题,只需举出一个反例即可.10、D【分析】首先根据根与系数的关系,求出a+b=-3;然后根据a是方程的实数根,可得,据此求出,利用根与系数关系得:=-3,变形为()-(),代入即可得到答案.【详解】解:∵a、b是方程的两个实数根,

∴=-3;

又∵,

∴,∴

=()-()=2017-(-3)

=1

即的值为1.

故选:D.【点睛】本题考查了根与系数的关系与一元二次方程的解,把化成()-()是解题的关键.11、D【解析】根据抛物线的顶点式,直接得出结论即可.【详解】解:∵抛物线y=2(x-1)2-6,

∴抛物线的对称轴是x=1.

故选D.【点睛】本题考查了二次函数的性质,要熟悉二次函数的顶点式:y=a(x-h)2+k(a≠0),其顶点坐标为(h,k),对称轴为x=h.12、D【解析】试题分析:∵∠C=90°,∠A=40°,∴∠B=50°.∵BC=3,tanB=ACBC故选D.考点:1.直角三角形两锐角的关系;2.锐角三角函数定义.二、填空题(每题4分,共24分)13、115°【解析】根据∠EDC=180°﹣∠E﹣∠DCE,想办法求出∠E,∠DCE即可.【详解】由题意可知:CA=CE,∠ACE=90°,∴∠E=∠CAE=45°,∵∠ACD=70°,∴∠DCE=20°,∴∠EDC=180°﹣∠E﹣∠DCE=180°﹣45°﹣20°=115°,故答案为115°.【点睛】本题考查了旋转的性质,等腰直角三角形的性质,三角形的内角和定理等知识,解题的关键是灵活运用所学知识,问题,属于中考常考题型.14、1【分析】证明△ADE∽△ACB,根据相似三角形的性质列出比例式,计算即可.【详解】解:∵∠ADE=∠ACB,∠A=∠A,∴△ADE∽△ACB,∴,即,解得,AE=1,故答案为:1.【点睛】本题考查的是相似三角形的判定和性质,掌握相似三角形的判定定理和性质定理是解题的关键.15、【解析】过点D作DF⊥BC于点F,由菱形的性质可得BC=CD,AD∥BC,可证四边形DEBF是矩形,可得DF=BE,DE=BF,在Rt△DFC中,由勾股定理可求DE=1,DF=3,由反比例函数的性质可求k的值.【详解】如图,过点D作DF⊥BC于点F,∵四边形ABCD是菱形,∴BC=CD,AD∥BC,∵∠DEB=90°,AD∥BC,∴∠EBC=90°,且∠DEB=90°,DF⊥BC,∴四边形DEBF是矩形,∴DF=BE,DE=BF,∵点C的横坐标为5,BE=3DE,∴BC=CD=5,DF=3DE,CF=5﹣DE,∵CD2=DF2+CF2,∴25=9DE2+(5﹣DE)2,∴DE=1,∴DF=BE=3,设点C(5,m),点D(1,m+3),∵反比例函数y=图象过点C,D,∴5m=1×(m+3),∴m=,∴点C(5,),∴k=5×=,故答案为:【点睛】本题考查了反比例函数图象点的坐标特征,菱形的性质,勾股定理,求出DE的长度是本题的关键.16、x1=1,x2=2.【分析】整体移项后,利用因式分解法进行求解即可得.【详解】x(x-2)-(x-2)=0,,x-1=0或x-2=0,所以x1=1,x2=2,故答案为x1=1,x2=2.【点睛】本题考查了解一元二次方程——因式分解法,根据方程的特点熟练选择恰当的方法进行求解是关键.17、1【分析】根据方程有两个不相等的实数根解得a的取值范围,进而去掉中的绝对值和根号,化简即可.【详解】根据方程有两个不相等的实数根,可得解得a<∴∴===3-2=1故答案为:1.【点睛】本题考查一元二次方程根的判别式和整式的化简求值,当△>0,方程有2个不相等的实数根.18、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.三、解答题(共78分)19、(1)x=2;(2);(3)或.【解析】(1)利用配方法将二次函数解析式变形为顶点式,由此即可得出抛物线的对称轴;(2)利用二次函数图象上点的坐标特征可得出点A,B的坐标,由(1)可得出顶点C的坐标,再利用等边三角形的性质可得出关于a的一元一次方程,解之即可得出a值;(3)分及两种情况考虑:①当时,利用二次函数图象上点的坐标特征可得出关于a的一元一次不等式,解之即可得出a的取值范围;②当时,利用二次函数图象上点的坐标特征可得出关于a的一元一次不等式,解之即可得出a的取值范围.综上,此题得解.【详解】(1)∵,∴抛物线的对称轴为直线.(2)依照题意,画出图形,如图1所示.当时,,即,解得:,.由(1)可知,顶点的坐标为.∵,∴.∵为等边三角形,∴点的坐标为,∴,∴.(3)分两种情况考虑,如图2所示:①当时,,解得:;②当时,,解得:.【点睛】本题考查了二次函数的三种形式、二次函数图象上点的坐标特征、等边三角形的性质以及解一元一次不等式.20、(1)60°;(2)【分析】(1)根据旋转的性质得到三角形ODC为等边三角形即可求解;

(2)由旋转的性质得:AD=OB=1,结合题意得到∠ADO=90°.则在Rt△AOD中,由勾股定理即可求得AO的长.【详解】(1)由旋转的性质得:CD=CO,∠ACD=∠BCO.∵∠ACB=∠ACO+∠OCB=60°,∴∠DCO=∠ACO+∠ACD=∠ACO+∠OCB=60°,∴△OCD为等边三角形,∴∠ODC=60°.(2)由旋转的性质得:AD=OB=1.∵△OCD为等边三角形,∴OD=OC=2.∵∠BOC=120°,∠ODC=60°,∴∠ADO=90°.在Rt△AOD中,由勾股定理得:AO=.【点睛】本题考查旋转的性质、等边三角形的性质和勾股定理,解题的关键是掌握旋转的性质、等边三角形的性质和勾股定理.21、(1)证明见解析;(2)DE与⊙O相切;(3)【分析】(1)连接AD,根据等腰三角形三线合一性质得到AD⊥BC,再根据90°的圆周角所对的弦为直径即可证得AB是⊙O的直径;(2)DE与圆O相切,理由为:连接OD,利用中位线定理得到OD∥AC,利用两直线平行内错角相等得到∠ODE为直角,再由OD为半径,即可得证;(3)由AB=AC,且∠BAC=60°,得到DABC为等边三角形,连接BF,DE为DCBF中位线,求出BF的长,即可确定出DE的长.【详解】解:(1)证明:连接AD,∵AB=AC,BD=DC,∴AD⊥BC,∴∠ADB=90°,∴AB为⊙O的直径;(2)DE与⊙O相切,理由为:连接OD,∵O、D分别为AB、BC的中点,∴OD为△ABC的中位线,∴OD∥BC,∵DE⊥BC,∴DE⊥OD,∵OD为⊙O的半径,∴DE与⊙O相切;(3)解:连接BF,∵AB=AC,∠BAC=60°,∴△ABC为等边三角形,∴AB=AC=BC=6,∵AB为⊙O的直径,∴∠AFB=∠DEC=90°,∴AF=CF=3,DE∥BF,∵D为BC中点,∴E为CF中点,DE=BF,在Rt△ABF中,∠AFB=90°,AB=6,AF=3,∴BF=,则DE=BF=.【点睛】本题考查圆;等腰三角形;平行线的性质.22、(1)(-1,8);(2)和;(3)3;(4,0)【分析】(1)利用配方法将一般式转化为顶点式,然后求顶点坐标即可;(2)将y=0代入,求出x的值,即可求出该二次函数图象与轴的交点坐标;(3)根据坐标与图形的平移规律即可得出结论.【详解】解:(1)∴二次函数的顶点坐标为(-1,8);(2)将y=0代入,得解得:∴该二次函数图象与轴的交点坐标为和;(3)∵向右平移3个单位后与原点重合∴该图象向右平移3个单位,可使平移后所得图象经过坐标原点,此时也向右平移了3个单位,平移后的坐标为(4,0)即平移后所得图象与轴的另一个交点的坐标为(4,0)故答案为:3;(4,0).【点睛】此题考查的是求二次函数的顶点坐标、二次函数与x轴的交点坐标和坐标与图形的平移规律,掌握将二次函数的一般式化为顶点式、求二次函数与x轴的交点坐标和坐标与图形的平移规律是解决此题的关键.23、(1)如图所示,见解析;(2)①增大;②上,1;③;(3)1.【分析】(1)按要求把轴左边点和右边各点分别用一条光滑曲线顺次连接起来即可;(2)①观察图像可得出函数增减性;②由表格数据及图像可得出平移方式;③由图像可知对称中心;(3)将与联立求解,得到A、B两点坐标,将△AOB分为△AOC与△BOC计算面积即可.【详解】(1)如图所示:(2)①由图像可知:当时,随的增大而增大,故答案为增大;②由表格数据及图像可知,的图象是由的图象向上平移1个单位而得到的,故答案为上,1;③由图像可知图像关于点(0,1)中心对称.(3),解得:或∴A点坐标为(-1,3),B点坐标为(1,-1)设直线与y轴交于点C,当x=0时,y=1,所以C点坐标为(0,1),如图所示,S△AOB=S△AOC+S△BOC===所以△AOB的面积为1.【点睛】本题考查反比例函数的图像与性质,描点作函数图像,掌握反比例函数的图像与性质是关键.24、x1=4,x2=-2【解析】试题分析:因式分解法解方程.试题解析:x2-2x-8=0(x-4)(x+2)=0x1=4,x2=-225、(1)A(﹣1,0),B(4,0),C(0,2);(2)m=2时,四边形CQMD是平行四边形;(3)存在,点Q(3,2)或(﹣1,0).【分析】(1)令抛物线关系式中的x=0或y=0,分别求出y、x的值,进而求出与x轴,y轴的交点坐标;(2)用m表示出点Q,M的纵坐标,进而表示QM的长,使CD=QM,即可求出m的值;(3)分三种情况进行解答,即①∠MBQ=90°,②∠MQB=90°,③∠QMB=90°分别画出相应图形进行解答.【详解】解:(1)抛物线y=﹣x2+x+2,当x=0时,y=2,因此点C(0,2

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