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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.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.一、选择题(每小题3分,共30分)1.下列几何图形不是中心对称图形的是()A.平行四边形 B.正五边形 C.正方形 D.正六边形2.如图,在平行四边形ABCD中,E是AB的中点,CE和BD交于点O,设△OCD的面积为m,△OEB的面积为,则下列结论中正确的是()A.m=5 B.m= C.m= D.m=103.用配方法解一元二次方程,变形正确的是()A. B. C. D.4.二次函数y=ax2+bx+c(a,b,c为常数,且a≠0)中的x与y的部分对应值如下表:x
…
﹣3
﹣2
﹣1
0
1
…
y
…
﹣6
0
4
6
6
…
给出下列说法:①抛物线与y轴的交点为(0,6);②抛物线的对称轴在y轴的左侧;③抛物线一定经过(3,0)点;④在对称轴左侧y随x的增大而减增大.从表中可知,其中正确的个数为()A.4 B.3 C.2 D.15.如图,在⊙O中,弦BC=1,点A是圆上一点,且∠BAC=30°,则的长是()A.π B. C. D.6.下列图形中,是中心对称图形,但不是轴对称图形的是()A. B. C. D.7.反比例函数y=2A.第一、三象限 B.第二、四象限 C.第一、二象限 D.第三、四象限8.如图是二次函数y=ax2+bx+c图象的一部分,图象过点A(﹣3,0),对称轴为x=﹣1.给出四个结论:①b2>4ac;②2a+b=0;③a﹣b+c=0;④5a<b.其中正确的有()A.1个 B.2个 C.3个 D.4个9.二次函数与的图象与x轴有交点,则k的取值范围是A. B.且 C. D.且10.有5个完全相同的卡片,正面分别写有1,2,3,4,5这5个数字,现把卡片背面朝上,从中随机抽取一个卡片,其数字是奇数的概率为()A. B. C. D.二、填空题(每小题3分,共24分)11.如图,点A是反比例函数y=(x>0)图象上一点,直线y=kx+b过点A并且与两坐标轴分别交于点B,C,过点A作AD⊥x轴,垂足为D,连接DC,若△BOC的面积是4,则△DOC的面积是______.12.若点C是线段AB的黄金分割点且AC>BC,则AC=_____AB(用含无理数式子表示).13.在平面直角坐标系中,点为原点,抛物线与轴交于点,以为一边向左作正方形,点为抛物线的顶点,当是锐角三角形时,的取值范围是__________.14.若,则化简得_______.15.若,且,则的值是______.16.若长方形的长和宽分别是关于x的方程的两个根,则长方形的周长是_______.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.如图,一段抛物线:记为,它与轴交于两点,;将绕旋转得到,交轴于;将绕旋转得到,交轴于;如此进行下去,直至得到,若点在第段抛物线上,则___________.三、解答题(共66分)19.(10分)如图,在平面直角坐标系中,△ABC的顶点坐标为A(﹣1,1)、B(0,﹣2)、C(1,0),点P(0,2)绕点A旋转180°得到点P1,点P1绕点B旋转180°得到点P2,点P2绕点C旋转180°得到点P3,(1)在图中画出点P1、P2、P3;(2)继续将点P3绕点A旋转180°得到点P4,点P4绕点B旋转180°得到点P5,…,按此作法进行下去,则点P2020的坐标为.20.(6分)如图,在平面直角坐标系中,抛物线的图象与x轴交于,B两点,与y轴交于点,对称轴与x轴交于点H.(1)求抛物线的函数表达式(2)直线与y轴交于点E,与抛物线交于点P,Q(点P在y轴左侧,点Q在y轴右侧),连接CP,CQ,若的面积为,求点P,Q的坐标.(3)在(2)的条件下,连接AC交PQ于G,在对称轴上是否存在一点K,连接GK,将线段GK绕点G逆时针旋转90°,使点K恰好落在抛物线上,若存在,请直接写出点K的坐标不存在,请说明理由.21.(6分)如图,矩形ABCD中,AB=6cm,AD=8cm,点P从点A出发,以每秒一个单位的速度沿A→B→C的方向运动;同时点Q从点B出发,以每秒2个单位的速度沿B→C→D的方向运动,当其中一点到达终点后两点都停止运动.设两点运动的时间为t秒.(1)当t=时,两点停止运动;(2)设△BPQ的面积面积为S(平方单位)①求S与t之间的函数关系式;②求t为何值时,△BPQ面积最大,最大面积是多少?22.(8分)如图,是我市某大楼的高,在地面上点处测得楼顶的仰角为,沿方向前进米到达点,测得.现打算从大楼顶端点悬挂一幅庆祝建国周年的大型标语,若标语底端距地面,请你计算标语的长度应为多少?23.(8分)已知:如图,在△ABC中,D是BC边上的一点,E是AD的中点,过点A作BC的平行线交于BE的延长线于点F,且AF=DC,连接CF.(1)求证:D是BC的中点;(2)如果AB=AC,试判断四边形ADCF的形状,并证明你的结论.24.(8分)在一个不透明的盒子里,装有三个分别写有数字6,-2,7的小球,它们的形状、大小、质地等完全相同,先从盒子里随机取出一个小球,记下数字后放回盒子,摇匀后再随机取出一个小球,记下数字.请你用画树状图的方法,求下列事件的概率:(1)两次取出小球上的数字相同;(2)两次取出小球上的数字之和大于1.25.(10分)如图①,在与中,,.(1)与的数量关系是:______.(2)把图①中的绕点旋转一定的角度,得到如图②所示的图形.①求证:.②若延长交于点,则与的数量关系是什么?并说明理由.(3)若,,把图①中的绕点顺时针旋转,直接写出长度的取值范围.26.(10分)如图,,,,.求和的长.
参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、B【分析】根据中心对称图形的定义如果一个图形绕着一个点旋转180°后能够与原图形完全重合即是中心对称图形,这个点叫做对称点.【详解】解:根据中心对称图形的定义来判断:A.平行四边形绕着对角线的交点旋转180°后与原图形完全重合,所以平行四边形是中心对称图形;B.正五边形无论绕着那个点旋转180°后与原图形都不能完全重合,所以正五边形不是中心对称图形;C.正方形绕着对角线的交点旋转180°后与原图形完全重合,所以正方形是中心对称图形;D.正六边形是绕着对角线的交点旋转180°后与原图形完全重合,所以正方形是中心对称图形.故选:B【点睛】本题考查了中心对称图形的判断方法.中心对称图形是一个图形,它绕着图形中的一点旋转180°后与原来的图形完全重合.2、B【解析】试题分析:∵AB∥CD,∴△OCD∽△OEB,又∵E是AB的中点,∴2EB=AB=CD,∴,即,解得m=.故选B.考点:1.相似三角形的判定与性质;2.平行四边形的性质.3、B【分析】根据完全平方公式和等式的性质进行配方即可.【详解】解:故选:B.【点睛】本题考查了配方法,其一般步骤为:①把常数项移到等号的右边;②把二次项的系数化为1;③等式两边同时加上一次项系数一半的平方.4、B【解析】试题分析:当x=0时y=6,x=1时y=6,x=﹣2时y=0,可得,解得,∴抛物线解析式为y=﹣x2+x+6=﹣(x﹣)2+,当x=0时y=6,∴抛物线与y轴的交点为(0,6),故①正确;抛物线的对称轴为x=,故②不正确;当x=3时,y=﹣9+3+6=0,∴抛物线过点(3,0),故③正确;∵抛物线开口向下,∴在对称轴左侧y随x的增大而增大,故④正确;综上可知正确的个数为3个,故选B.考点:二次函数的性质.5、B【解析】连接OB,OC.首先证明△OBC是等边三角形,再利用弧长公式计算即可.【详解】解:连接OB,OC.∵∠BOC=2∠BAC=60°,∵OB=OC,∴△OBC是等边三角形,∴OB=OC=BC=1,∴的长=,故选B.【点睛】考查弧长公式,等边三角形的判定和性质等知识,解题的关键是学会添加常用辅助线,属于中考常考题型.6、C【分析】根据轴对称图形和中心对称图形的定义逐项识别即可,在平面内,一个图形经过中心对称能与原来的图形重合,这个图形叫做叫做中心对称图形.一个图形的一部分,以某条直线为对称轴,经过轴对称能与图形的另一部分重合,这样的图形叫做轴对称图形.【详解】A.既是中心对称图形,也是轴对称图形,故不符合题意;B.既是中心对称图形,也是轴对称图形,故不符合题意;C.是中心对称图形,但不是轴对称图形,故符合题意;D.不是中心对称图形,是轴对称图形,故不符合题意;故选C.【点睛】本题考查了轴对称图形和中心对称图形的识别,熟练掌握轴对称图形和中心对称图形的定义是解答本题的关键.7、A【解析】试题分析:∵k=2>0,∴反比例函数y=2考点:反比例函数的性质.8、B【解析】由图象与x轴有交点,可以推出b2-4ac>0,即b2>4ac,①正确;由对称轴为x=-b2a=-1可以判定②错误;由x=-1时,y>0,可知③错误.把x=1,x=﹣【详解】①∵图象与x轴有交点,对称轴为x=-b2a=﹣1,与y轴的交点在又∵二次函数的图象是抛物线,∴与x轴有两个交点,∴b2﹣4ac>0,即b2>4ac,故本选项正确,②∵对称轴为x=-b2a=﹣∴2a=b,∴2a-b=0,故本选项错误,③由图象可知x=﹣1时,y>0,∴a﹣b+c>0,故本选项错误,④把x=1,x=﹣3代入解析式得a+b+c=0,9a﹣3b+c=0,两边相加整理得5a+c=b,∵c>0,即5a<b,故本选项正确.故选:B.【点睛】本题考查了二次函数图像与各系数的关系,解答本题关键是掌握二次函数y=ax2+bx+c系数符号由抛物线开口方向、对称轴、抛物线与y轴的交点、抛物线与x轴交点的个数确定.9、D【解析】利用△=b2-4ac≥1,且二次项系数不等于1求出k的取值范围.【详解】∵二次函数与y=kx2-8x+8的图象与x轴有交点,∴△=b2-4ac=64-32k≥1,k≠1,解得:k≤2且k≠1.故选D.【点睛】此题主要考查了抛物线与x轴的交点,熟练掌握一元二次方程根的判别式与根的关系是解题关键.10、D【分析】让正面的数字是奇数的情况数除以总情况数即为所求的概率.【详解】解:∵从写有数字1,2,3,4,5这5张卡片中抽取一张,其中正面数字是奇数的有1、3、5这3种结果,∴正面的数字是奇数的概率为;故选D.【点睛】此题主要考查了概率公式的应用,明确概率的意义是解答的关键,用到的知识点为:概率等于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、1﹣1.【分析】先用三角形BOC的面积得出k=①,再判断出△BOC∽△BDA,得出a1k+ab=4②,联立①②求出ab,即可得出结论.【详解】设A(a,)(a>0),∴AD=,OD=a,∵直线y=kx+b过点A并且与两坐标轴分别交于点B,C,∴C(0,b),B(﹣,0),∵△BOC的面积是4,∴S△BOC=OB×OC=××b=4,∴b1=8k,∴k=①∴AD⊥x轴,∴OC∥AD,∴△BOC∽△BDA,∴,∴,∴a1k+ab=4②,联立①②得,ab=﹣4﹣4(舍)或ab=4﹣4,∴S△DOC=OD•OC=ab=1﹣1.故答案为1﹣1.【点睛】此题主要考查了坐标轴上点的特点,反比例函数上点的特点,相似三角形的判定和性质,得出a1k+ab=4是解本题的关键.12、【分析】直接利用黄金分割的定义求解.【详解】解:∵点C是线段AB的黄金分割点且AC>BC,∴AC=AB.故答案为:.【点睛】本题考查了黄金分割的定义,点C是线段AB的黄金分割点且AC>BC,则,正确理解黄金分割的定义是解题的关键.13、或【分析】首先由抛物线解析式求出顶点A的坐标,然后再由对称轴可判定△AHP为等腰直角三角形,故当是锐角三角形时,,即可得出的取值范围.【详解】∵∴顶点A的坐标为令PB与对称轴相交于点H,如图所示∴PH=AH,即△AHP为等腰直角三角形∴当是锐角三角形时,,∴BP=OP,P(0,c)∴或故答案为或.【点睛】此题主要考查二次函数图象与几何图形的综合运用,解题关键是找出临界点直角三角形,即可得出取值范围.14、【分析】根据二次根式的性质得出,再运用绝对值的意义去掉绝对值号,化简后即可得出答案.【详解】解:∵,∴.∴.故答案为:1.【点睛】此题主要考查二次根式的性质,解题的关键是掌握性质并能根据字母的取值范围确定正负,准确去掉绝对值号.15、-20;【分析】由比例的性质得到,从而求出a和b+c的值,然后代入计算,即可得到答案.【详解】解:∵,,∴,∴,,∴;故答案为:.【点睛】本题考查了比例的性质,解题的关键是熟练掌握比例的性质,正确得到,.16、6【分析】设长方形的长为a,宽为b,根据根与系数的关系得a+b=3,即可得到结论.【详解】解:设长方形的长为a,宽为b,根据题意得,a+b=3,所以长方形的周长是2×(a+b)=6.故答案为:6.【点睛】本题考查了一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0)的根与系数的关系:若方程的两根为x1,x2,则x1+x2=.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、-1【分析】将这段抛物线C1通过配方法求出顶点坐标及抛物线与x轴的交点,由旋转的性质可以知道C1与C2的顶点到x轴的距离相等,且OA1=A1A2,照此类推可以推导知道点P(11,m)为抛物线C6的顶点,从而得到结果.【详解】∵y=−x(x−2)(0≤x≤2),∴配方可得y=−(x−1)2+1(0≤x≤2),∴顶点坐标为(1,1),∴A1坐标为(2,0)∵C2由C1旋转得到,∴OA1=A1A2,即C2顶点坐标为(3,−1),A2(4,0);照此类推可得,C3顶点坐标为(5,1),A3(6,0);C4顶点坐标为(7,−1),A4(8,0);C5顶点坐标为(9,1),A5(10,0);C6顶点坐标为(11,−1),A6(12,0);∴m=−1.故答案为:-1.【点睛】本题考查了二次函数的性质及旋转的性质,解题的关键是求出抛物线的顶点坐标,学会从一般到特殊的探究方法,属于中考常考题型.三、解答题(共66分)19、(1)见解析;(2)(﹣2,﹣2)【分析】(1)利用网格特点和旋转的性质画出点P1、P2、P3即可;(2)画出P1~P6,寻找规律后即可解决问题.【详解】解:(1)点P1、P2、P3如图所示,(2)(﹣2,﹣2)解析:如图所示:P1(﹣2,0),P2(2,﹣4),P3(0,4),P4(﹣2,﹣2)P5(2,﹣2),P6(0,2)∵6次一个循环∴2020÷6=336...4∴P2020(﹣2,﹣2)【点睛】本题考查坐标与图形的性质、点的坐标等知识,解题的关键是循环探究问题的方法,属于中考常考题型.20、(1);(2);(3)【分析】(1)利用对称轴和A点坐标可得出,再设,代入C点坐标,求出a的值,即可得到抛物线解析式;(2)求C点和E点坐标可得出CE的长,再联立直线与抛物线解析式,得到,设点P,Q的横坐标分别为,利用根与系数的关系求出,再根据的面积可求出k的值,将k的值代入方程求出,即可得到P、Q的坐标;(3)先求直线AC解析式,再联立直线PQ与直线AC,求出交点G的坐标,设,,过G作MN∥y轴,过K作KN⊥MN于N,过K'作K'M⊥MN于M,然后证明△MGK'≌△NKG,推出MK'=NG,MG=NK,建立方程求出的坐标,再代入抛物线解析式求出m的值,即可得到K的坐标.【详解】解:(1)∵抛物线对称轴,点∴设抛物线的解析式为将点代入解析式得:,解得,∴抛物线的解析式为,即(2)当x=0时,∴C点坐标为(0,2),OC=2直线与y轴交于点E,当x=0时,∴点,OE=1∴联立和得:整理得:设点P,Q的横坐标分别为则是方程的两个根,∴∴∴的面积解得(舍)将k=3代入方程得:解得:∴∴(3)存在,设AC直线解析式为,代入A(4,0),C(0,2)得,解得,∴AC直线解析式为联立直线PQ与直线AC得,解得∴设,,如图,过G作MN∥y轴,过K作KN⊥MN于N,过K'作K'M⊥MN于M,∵∠KGK'=90°,∴∠MGK'+∠NGK=90°又∵∠NKG+∠NGK=90°∴∠MGK'=∠NKG在△MGK'和△NKG中,∵∠M=∠N=90°,∠MGK'=∠NKG,GK'=GK∴△MGK'≌△NKG(AAS)∴MK'=NG,MG=NK∴,解得即K'坐标为(,)代入得:解得:∴K的坐标为或【点睛】本题考查二次函数的综合问题,是中考常考的压轴题型,难度较大,需要熟练掌握待定系数法求函数解析式,二次函数与一元二次方程的关系,第(3)题构造全等三角形是解题的关键.21、(1)1;(2)①当0<t<4时,S=﹣t2+6t,当4≤t<6时,S=﹣4t+2,当6<t≤1时,S=t2﹣10t+2,②t=3时,△PBQ的面积最大,最大值为3【分析】(1)求出点Q的运动时间即可判断.(2)①的三个时间段分别求出△PBQ的面积即可.②利用①中结论,求出各个时间段的面积的最大值即可判断.【详解】解:(1)∵四边形ABCD是矩形,∴AD=BC=8cm,AB=CD=6cm,∴BC+AD=14cm,∴t=14÷2=1,故答案为1.(2)①当0<t<4时,S=•(6﹣t)×2t=﹣t2+6t.当4≤t<6时,S=•(6﹣t)×8=﹣4t+2.当6<t≤1时,S=(t﹣6)•(2t﹣8)=t2﹣10t+2.②当0<t<4时,S=•(6﹣t)×2t=﹣t2+6t=﹣(t﹣3)2+3,∵﹣1<0,∴t=3时,△PBQ的面积最大,最小值为3.当4≤t<6时,S=•(6﹣t)×8=﹣4t+2,∵﹣4<0,∴t=4时,△PBQ的面积最大,最大值为8,当6<t≤1时,S=(t﹣6)•(2t﹣8)=t2﹣10t+2=(t﹣5)2﹣1,t=1时,△PBQ的面积最大,最大值为3,综上所述,t=3时,△PBQ的面积最大,最大值为3.【点睛】本题主要考查了二次函数在几何图形中的应用,涉及了分类讨论的数学思想,灵活的利用二次函数的性质求三角形面积的最大值是解题的关键.22、标语的长度应为米.【解析】首先分析图形,根据题意构造直角三角形.本题涉及到两个直角三角形,即△ABC和△ADC.根据已知角的正切函数,可求得BC与AC、CD与AC之间的关系式,利用公共边列方程求AC后,AE即可解答.【详解】解:在Rt△ABC中,∠ACB=90°,∠ABC=45°,∴Rt△ABC是等腰直角三角形,AC=BC.在Rt△ADC中,∠ACD=90°,tan∠ADC==,∴DC=AC,∵BC-DC=BD,即AC-AC=18,∴AC=45,则AE=AC-EC=45-15=1.答:标语AE的长度应为1米.【点睛】本题要求学生借助仰角关系构造直角三角形,并结合图形利用三角函数解直角三角形.23、(1)见详解;(2)四边形ADCF是矩形;证明见详解.【分析】(1)可证△AFE≌△DBE,得出AF=BD,进而根据AF=DC,得出D是BC中点的结论;(2)若AB=AC,则△ABC是等腰三角形,根据等腰三角形三线合一的性质知AD⊥BC;而AF与DC平行且相等,故四边形ADCF是平行四边形,又AD⊥BC,则四边形ADCF是矩形.【详解】(1)证明:∵E是AD的中点,
∴AE=DE.
∵AF∥BC,
∴∠FAE=∠BDE,∠AFE=∠DBE.
在△AFE和△DBE中,∴△AFE≌△DBE(AAS).
∴AF=BD.
∵AF=DC,
∴BD=DC.
即:D是BC的中点.
(2)解:四边形ADCF是矩形;
证明:∵AF=DC,AF∥DC,
∴四边
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