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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(每小题3分,共30分)1.抛物线的顶点坐标是()A.(2,1) B. C. D.2.如图,正方形的边长是4,是的中点,连接、相交于点,则的长是()A. B. C. D.53.如图在△ABC中,点D、E分别在△ABC的边AB、AC上,不一定能使△ADE与△ABC相似的条件是()A.∠AED=∠B B.∠ADE=∠C C. D.4.受益于电子商务发展和法治环境改普等多重因素,“快递业”成为我国经济发展的一匹“黑马”,2018年我国快递业务量为600亿件,预计2020年快递量将达到950亿件,若设快递平均每年增长率为x,则下列方程中,正确的是()A.600(1+x)=950 B.600(1+2x)=950C.600(1+x)2=950 D.950(1﹣x)2=6005.如图,BC是的直径,A,D是上的两点,连接AB,AD,BD,若,则的度数是()A. B. C. D.6.判断一元二次方程是否有实数解,计算的值是()A. B. C. D.7.的值等于()A. B. C.1 D.8.如图,是的直径,弦于,连接、,下列结论中不一定正确的是()A. B. C. D.9.如图,AB是O的直径,AB=4,C为的三等分点(更靠近A点),点P是O上一个动点,取弦AP的中点D,则线段CD的最大值为()A.2 B. C. D.10.对于问题:如图1,已知∠AOB,只用直尺和圆规判断∠AOB是否为直角?小意同学的方法如图2:在OA、OB上分别取C、D,以点C为圆心,CD长为半径画弧,交OB的反向延长线于点E,若测量得OE=OD,则∠AOB=90º.则小意同学判断的依据是()A.等角对等边 B.线段中垂线上的点到线段两段距离相等C.垂线段最短 D.等腰三角形“三线合一”二、填空题(每小题3分,共24分)11.已知,则的值为___________.12.如图,菱形的边长为1,,以对角线为一边,在如图所示的一侧作相同形状的菱形,再依次作菱形,菱形,……,则菱形的边长为_______.13.如图,AB是⊙O的直径,CD是⊙O的弦,∠DCB=32°.则∠ABD=_____14.如图,AB是⊙O的直径,点C是⊙O上的一点,若BC=3,AB=5,OD⊥BC于点D,则OD的长为_____.15.方程(x﹣3)(x+2)=0的根是_____.16.已知,且,且与的周长和为175,则的周长为_________.17.如图所示,个边长为1的等边三角形,其中点,,,,…在同一条直线上,若记的面积为,的面积为,的面积为,…,的面积为,则______.18.如图,在半径AC为2,圆心角为90°的扇形内,以BC为直径作半圆,交弦AB于点D,连接CD,则图中阴影部分的面积是.三、解答题(共66分)19.(10分)解方程:(1)x1﹣1x﹣3=0;(1)3x1﹣6x+1=1.20.(6分)某商场经销种高档水果,原价每千克元,连续两次降价后每千克元,若每次下降的百分率相同求每次下降的百分率21.(6分)如图,,分别是,上的点,,于,于.若,,求:(1);(2)与的面积比.22.(8分)为缓解交通压力,市郊某地正在修建地铁站,拟同步修建地下停车库.如图是停车库坡道入口的设计图,其中MN是水平线,MN∥AD,AD⊥DE,CF⊥AB,垂足分别为D,F,坡道AB的坡度=1:3,AD=9米,点C在DE上,CD=0.5米,CD是限高标志牌的高度(标志牌上写有:限高米).如果进入该车库车辆的高度不能超过线段CF的长,则该停车库限高多少米?(结果精确到0.1米,参考数据:≈1.41,≈1.73,≈3.16)23.(8分)如图,在直角△ABC中,∠C=90°,AB=5,作∠ABC的平分线交AC于点D,在AB上取点O,以点O为圆心经过B、D两点画圆分别与AB、BC相交于点E、F(异于点B).(1)求证:AC是⊙O的切线;(2)若点E恰好是AO的中点,求的长;(3)若CF的长为,①求⊙O的半径长;②点F关于BD轴对称后得到点F′,求△BFF′与△DEF′的面积之比.24.(8分)先化简,再求值:,其中a=2.25.(10分)已知如图AB∥EF∥CD,(1)△CFG∽△CBA吗?为什么?(2)求的值.26.(10分)如图,已知抛物线y=x2-x-3与x轴的交点为A、D(A在D的右侧),与y轴的交点为C.(1)直接写出A、D、C三点的坐标;(2)若点M在抛物线上,使得△MAD的面积与△CAD的面积相等,求点M的坐标;(3)设点C关于抛物线对称轴的对称点为B,在抛物线上是否存在点P,使得以A、B、C、P四点为顶点的四边形为梯形?若存在,请求出点P的坐标;若不存在,请说明理由.
参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、D【分析】根据抛物线顶点式解析式直接判断即可.【详解】解:抛物线解析式为:,∴抛物线顶点坐标为:(﹣2,1)故选:D.【点睛】此题根据抛物线顶点式解析式求顶点坐标,掌握顶点式解析式的各项的含义是解此题的关键.2、C【分析】先根据勾股定理解得BD的长,再由正方形性质得AD∥BC,所以△AOD∽△EOB,最后根据相似三角形性质即可解答,【详解】解:∵四边形ABCD是正方形,边长是4,∴BD=,,∵是的中点,AD∥BC,所以BC=AD=2BE,∴△AOD∽△EOB,∴,∴OD=BD=×4=.故选:C.【点睛】本题考查正方形性质、相似三角形的判定和性质,解题关键是熟练掌握相似三角形的判定和性质.3、C【分析】由题意根据相似三角形的判定定理依次对各选项进行分析判断即可.【详解】解:A、∠AED=∠B,∠A=∠A,则可判断△ADE∽△ACB,故A选项错误;B、∠ADE=∠C,∠A=∠A,则可判断△ADE∽△ACB,故B选项错误;C、不能判定△ADE∽△ACB,故C选项正确;D、,且夹角∠A=∠A,能确定△ADE∽△ACB,故D选项错误.故选:C.【点睛】本题考查的是相似三角形的判定,熟练掌握相似三角形的判定定理是解答此题的关键.4、C【分析】设快递量平均每年增长率为,根据我国2018年及2020年的快递业务量,即可得出关于的一元二次方程,此题得解.【详解】设快递量平均每年增长率为x,依题意,得:600(1+x)2=1.故选:C.【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.5、A【分析】连接AC,如图,根据圆周角定理得到,,然后利用互余计算的度数.【详解】连接AC,如图,∵BC是的直径,∴,∵,∴.故答案为.故选A.【点睛】本题考查圆周角定理和推论,解题的关键是掌握圆周角定理和推论.6、B【解析】首先将一元二次方程化为一般式,然后直接计算判别式即可.【详解】一元二次方程可化为:∴故答案为B.【点睛】此题主要考查一元二次方程的根的判别式的求解,熟练掌握,即可解题.7、A【分析】根据特殊角的三角函数值,即可得解.【详解】.故选:A.【点睛】此题属于容易题,主要考查特殊角的三角函数值.失分的原因是没有掌握特殊角的三角函数值.8、C【分析】根据垂径定理及圆周角定理对各选项进行逐一分析即可.【详解】解:∵CD是⊙O的直径,弦AB⊥CD于E,
∴AE=BE,,故A、B正确;
∵CD是⊙O的直径,
∴∠DBC=90°,故D正确.
故选:C.【点睛】本题考查的是垂径定理,熟知平分弦的直径平分这条弦,并且平分弦所对的两条弧是解答此题的关键.9、D【解析】取OA的中点Q,连接DQ,OD,CQ,根据条件可求得CQ长,再由垂径定理得出OD⊥AP,由直角三角形斜边中线等于斜边一半求得QD长,根据当C,Q,D三点共线时,CD长最大求解.【详解】解:如图,取AO的中点Q,连接CQ,QD,OD,∵C为的三等分点,∴的度数为60°,∴∠AOC=60°,∵OA=OC,∴△AOC为等边三角形,∵Q为OA的中点,∴CQ⊥OA,∠OCQ=30°,∴OQ=,由勾股定理可得,CQ=,∵D为AP的中点,∴OD⊥AP,∵Q为OA的中点,∴DQ=,∴当D点CQ的延长线上时,即点C,Q,D三点共线时,CD长最大,最大值为.故选D【点睛】本题考查利用弧与圆心角的关系及垂径定理求相关线段的长度,并且考查线段最大值问题,利用圆的综合性质是解答此题的关键.10、B【分析】由垂直平分线的判定定理,即可得到答案.【详解】解:根据题意,∵CD=CE,OE=OD,∴AO是线段DE的垂直平分线,∴∠AOB=90°;则小意同学判断的依据是:线段中垂线上的点到线段两段距离相等;故选:B.【点睛】本题考查了垂直平分线的判定定理,解题的关键是熟练掌握垂直平分线的判定定理进行判断.二、填空题(每小题3分,共24分)11、【分析】设,分别表示出a,b,c,即可求出的值.【详解】设∴∴故答案为【点睛】本题考查了比例的性质,利用参数分别把a,b,c表示出来是解题的关键.12、【解析】过点作垂直OA的延长线与点,根据“直角三角形30°所对的直角边等于斜边的一半”求出,同样的方法求出和的长度,总结规律即可得出答案.【详解】过点作垂直OA的延长线与点根据题意可得,,则,∴在RT△中,又为菱形的对角线∴,故菱形的边长为;过点作垂直的延长线与点则,∴,∴在RT△中,又为菱形的对角线∴,故菱形的边长为;过点作垂直的延长线与点则,∴,∴在RT△中,又为菱形的对角线∴,故菱形的边长为;……∴菱形的边长为;故答案为.【点睛】本题考查的是菱形,难度较高,需要熟练掌握“在直角三角形中,30°的角所对的直角边等于斜边的一半”这一基本性质.13、58°【解析】根据圆周角定理得到∠BAD=∠BCD=32°,∠ADB=90°,根据互余的概念计算即可.【详解】由圆周角定理得,∠BAD=∠BCD=32°,∵AB为⊙O的直径,∴∴故答案为【点睛】考查圆周角定理,在同圆或等圆中,同弧或等弧所对的圆周角相等.14、1【分析】先利用圆周角定理得到∠ACB=90°,则可根据勾股定理计算出AC=4,再根据垂径定理得到BD=CD,则可判断OD为△ABC的中位线,然后根据三角形中位线性质求解.【详解】∵AB是⊙O的直径,∴∠ACB=90°,∴AC==4,∵OD⊥BC,∴BD=CD,而OB=OA,∴OD为△ABC的中位线,∴OD=AC=×4=1.故答案为:1.【点睛】本题考查了圆周角定理的推论及垂径定理,掌握“直径所对的圆周角是直角”,及垂径定理是关键.15、x=3或x=﹣1.【解析】由乘法法则知,(x﹣3)(x+1)=0,则x-3=0或x+1=0,解这两个一元一次方程可求出x的值.【详解】∵(x﹣3)(x+1)=0,∴x-3=0或x+1=0,∴x=3或x=﹣1.故答案为:x=3或x=﹣1.【点睛】本题考查了解一元二次方程因式分解法:就是先把方程的右边化为0,再把左边通过因式分解化为两个一次因式的积的形式,那么这两个因式的值就都有可能为0,这就能得到两个一元一次方程的解,这样也就把原方程进行了降次,把解一元二次方程转化为解一元一次方程的问题了数学转化思想.16、1【分析】根据相似三角形的性质得△ABC的周长:△DEF的周长=3:4,然后根据与的周长和为11即可计算出△ABC的周长.【详解】解:∵△ABC与△DEF的面积比为9:16,∴△ABC与△DEF的相似比为3:4,
∴△ABC的周长:△DEF的周长=3:4,∵与的周长和为11,
∴△ABC的周长=×11=1.
故答案是:1.【点睛】本题考查了相似三角形的性质:相似三角形(多边形)的周长的比等于相似比;相似三角形的面积的比等于相似比的平方.17、【分析】由n+1个边长为1的等边三角形有一条边在同一直线上,则B,B1,B2,B3,…Bn在一条直线上,可作出直线BB1.易求得△ABC1的面积,然后由相似三角形的性质,易求得S1的值,同理求得S2的值,继而求得Sn的值.【详解】如图连接BB1,B1B2,B2B3;由n+1个边长为1的等边三角形有一条边在同一直线上,则B,B1,B2,B3,…Bn在一条直线上.∴S△ABC1=×1×=∵B
B1∥AC1,∴△BD1B1∽△AC1D1,△BB1C1为等边三角形则C1D1=BD1=;,△C1B1D1中C1D1边上的高也为;∴S1=××=;同理可得;则=,∴S2=××=;同理可得:;∴=,Sn=××=.【点睛】此题考查了相似三角形的判定与性质以及等边三角形的性质.此题难度较大,属于规律性题目,注意辅助线的作法,注意数形结合思想的应用.18、π﹣1.【详解】解:在Rt△ACB中,AB==,∵BC是半圆的直径,∴∠CDB=90°,在等腰Rt△ACB中,CD垂直平分AB,CD=BD=,∴D为半圆的中点,S阴影部分=S扇形ACB﹣S△ADC==π﹣1.故答案为π﹣1.考点:扇形面积的计算.三、解答题(共66分)19、(1)x1=3,x1=﹣1;(1)x1=,x1=【分析】(1)利用因式分解法求解可得;
(1)整理为一般式,再利用公式法求解可得.【详解】解:(1)原方程可以变形为(x﹣3)(x+1)=0,∴x﹣3=0,x+1=0,∴x1=3,x1=﹣1;(1)方程整理为一般式为3x1﹣6x﹣1=0,∵a=3,b=﹣6,c=﹣1,∴=36﹣4×3×(﹣1)=48>0,则,即.【点睛】本题考查了解一元二次方程,应熟练掌握解一元二次方程的几种常用方法:直接开平方法、因式分解法、公式法、配方法,结合方程的特点选择合适、简便的方法是解题的关键.20、每次下降的百分率为20%【分析】设每次下降的百分率为a,然后根据题意列出一元二次方程,解方程即可.【详解】解:设每次下降的百分率为a,根据题意得:50(1-a)2=32解得:a=1.8(舍去)或a=0.2=20%,答:每次下降的百分率为20%,【点睛】本题主要考查一元二次方程的应用,读懂题意,列出方程是解题的关键.21、(1);(2)【分析】(1)先根据相似三角形的判定定理得出,再根据相似三角形的性质即可得出答案;(2)根据相似三角形的面积之比等于其相似比的平方即可得.【详解】(1);(2)由(1)已证.【点睛】本题考查了相似三角形的判定定理与性质,属于基础题,熟记定理与性质是解题关键.22、2.1.【分析】据题意得出tanB=,即可得出tanA,在Rt△ADE中,根据勾股定理可求得DE,即可得出∠FCE的正切值,再在Rt△CEF中,设EF=x,即可求出x,从而得出CF=1x的长.【详解】解:据题意得tanB=,∵MN∥AD,∴∠A=∠B,∴tanA=,∵DE⊥AD,∴在Rt△ADE中,tanA=,∵AD=9,∴DE=1,又∵DC=0.5,∴CE=2.5,∵CF⊥AB,∴∠FCE+∠CEF=90°,∵DE⊥AD,∴∠A+∠CEF=90°,∴∠A=∠FCE,∴tan∠FCE=在Rt△CEF中,CE2=EF2+CF2设EF=x,CF=1x(x>0),CE=2.5,代入得()2=x2+(1x)2解得x=(如果前面没有“设x>0”,则此处应“x=±,舍负”),∴CF=1x=≈2.1,∴该停车库限高2.1米.【点睛】点评:本题考查了解直角三角形的应用,坡面坡角问题和勾股定理,解题的关键是坡度等于坡角的正切值.23、(1)见解析;(2);(3)①r1=1,;②△BFF'与△DEF'的面积比为或【分析】(1)连结,证明,得出,则结论得证;(2)求出,,连结,则,由弧长公式可得出答案;(3)①如图3,过作于,则,四边形是矩形,设圆的半径为,则.,证明,由比例线段可得出的方程,解方程即可得出答案;②证明,当或时,根据相似三角形的性质可得出答案.【详解】解:(1)连结DO,∵BD平分∠ABC,∴∠CBD=∠ABD,∵DO=BO,∴∠ODB=∠OBD,∴∠CBD=∠ODB.∴DO∥BC,∵∠C=90°,∴∠ADO=90°,∴AC是⊙O的切线;(2)∵E是AO中点,∴AE=EO=DO=BO=,∴sin∠A=,∴∠A=30°,∠B=60°,连结FO,则∠BOF=60°,∴=.(3)①如图3,连结OD,过O作OM⊥BC于M,则BM=FM,四边形CDOM是矩形设圆的半径为r,则OA=5﹣r.BM=FM=r﹣,∵DO∥BC,∴∠AOD=∠OBM,而∠ADO=90°=∠OMB,∴△ADO∽△OMB,∴,即,解之得r1=1,.②∵在(1)中∠CBD=∠ABD,∴DE=DF,∵BE是⊙O的直径,∴∠BDE=90°,而F、F'关于BD轴对称,∴BD⊥FF',BF=BF',∴DE∥FF',∴∠DEF'=∠BF'F,∴△DEF'∽∠BFF',当r=1时,AO=4,DO=1,BO=1,由①知,,,,,,,与的面积之比,同理可得,当时.时,与的面积比.与的面积比为或.【点睛】本题是圆的综合题,考查了直角三角形30度角的性质,切线的判定和性质,等腰三角形的判定,圆周角定理,勾股定理,轴对称的性质,相似三角形的判定和性质等知识,正确作出辅助线,熟练运用圆的相关性质定理是解题的关键.24、,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.25、(1)△CFG∽△CBA,见解析;(2)【分析】(1)由题意利用相似三角形的判定定理-平行模型进行分析证明即可;(2)根据题意平行线分线段成比例定理进行分析求值.【详解】解:(1)△CFG∽△CBA,理由如下,∵AB∥EF,∴FG∥AB,∴△CFG∽△CBA.(2)∵AB∥EF∥CD,∴,∴,∵△CFG∽△CBA,∴.【点睛】本题考查相似三角形的性质及平行线分线段成比例定理,解题的关键是熟练运用相似三角形的性质以及判定.2
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