2022-2023学年洛阳市重点中学数学九年级第一学期期末达标检测试题含解析_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,△ABC中,DE∥BC,则下列等式中不成立的是()A. B. C. D.2.已知点是一次函数的图像和反比例函数的图象的交点,当一次函数的值大于反比例函数的值时,的取值范围是()A.或 B.C.或 D.3.点在反比例函数的图像上,则的值为()A. B. C. D.4.一个布袋里装有2个红球、3个黄球和5个白球,除颜色外其它都相同,搅匀后任意摸出一个球,是白球的概率为()A. B. C. D.5.如图,在△ABC中,过点A作射线AD∥BC,点D不与点A重合,且AD≠BC,连结BD交AC于点O,连结CD,设△ABO、△ADO、△CDO和△BCO的面积分别为S1、S2、SA.S1=C.S1+6.经过某十字路口的汽车,可能直行,也可能向左转或向右转,如果这三种可能性大小相同,则两辆汽车经过这个十字路口时,一辆向右转,一辆向左转的概率是()A. B. C. D.7.一次函数y=bx+a与二次函数y=ax2+bx+c(a0)在同一坐标系中的图象大致是()A. B. C. D.8.在平面直角坐标系中,将点A(−1,2)向右平移3个单位长度得到点B,则点B关于x轴的对称点C的坐标是()A.(−4,−2) B.(2,2) C.(−2,2) D.(2,−2)9.如图,△ABC中,点D是AB的中点,点E是AC边上的动点,若△ADE与△ABC相似,则下列结论一定成立的是()A.E为AC的中点 B.DE是中位线或AD·AC=AE·ABC.∠ADE=∠C D.DE∥BC或∠BDE+∠C=180°10.如图,在等边三角形ABC中,点P是BC边上一动点(不与点B、C重合),连接AP,作射线PD,使∠APD=60°,PD交AC于点D,已知AB=a,设CD=y,BP=x,则y与x函数关系的大致图象是()A. B. C. D.11.如图,反比例函数y=的图象与一次函数y=kx+b的图象相交于点A,B,已知点A的坐标为(-2,1),点B的纵坐标为-2,根据图象信息可得关于x的方程=kx+b的解为()A.-2,1 B.1,1 C.-2,-2 D.无法确定12.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.2.4二、填空题(每题4分,共24分)13.抛物线y=ax2-4ax+4(a≠0)与y轴交于点A.过点B(0,3)作y轴的垂线l,若抛物线y=ax2-4ax+4(a≠0)与直线l有两个交点,设其中靠近y轴的交点的横坐标为m,且│m│<1,则a的取值范围是______.14.用一根长为31cm的铁丝围成一个矩形,则围成矩形面积的最大值是cm1.15.不等式>4﹣x的解集为_____.16.某农场拟建两间矩形饲养室,一面靠现有墙(墙足够长),中间用一道墙隔开,并在如图所示的三处各留1m宽的门.已知计划中的材料可建墙体(不包括门)总长为27m,则能建成的饲养室面积最大为________

m2.17.庆“元旦”,市工会组织篮球比赛,赛制为单循环形式(每两队之间都赛一场),共进行了45场比赛,求这次有多少队参加比赛?若设这次有x队参加比赛,则根据题意可列方程为_____.18.如图,根据图示,求得和的值分别为____________.三、解答题(共78分)19.(8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.20.(8分)如图,AB是⊙O的直径,点C,D在圆上,且四边形AOCD是平行四边形,过点D作⊙O的切线,分别交OA的延长线与OC的延长线于点E,F,连接BF.(1)求证:BF是⊙O的切线;(2)已知圆的半径为1,求EF的长.21.(8分)(1)已知如图1,在中,,,点在内部,点在外部,满足,且.求证:.(2)已知如图2,在等边内有一点,满足,,,求的度数.22.(10分)今年某水果销售店在草莓销售旺季,试销售成本为每千克20元的草莓,规定试销期间销售单价不低于成本单价,也不高于每千克40元,经试销发现,销售量y(千克)与销售单价x(元)符合一次函数关系,如图是y与x的函数关系图象.(1)求y与x的函数解析式(也称关系式),请直接写出x的取值范围;(2)设该水果销售店试销草莓获得的利润为W元,求W的最大值.23.(10分)如图,在平行四边形ABCD中,过点A作AE⊥BC,垂足为点E,连接DE,F为线段DE上一点,且∠AFE=∠B.(1)求证:△ADF∽△DEC;(2)若AB=4,AD=3,AF=2,求AE的长.24.(10分)将图中的A型、B型、C型矩形纸片分别放在3个盒子中,盒子的形状、大小、质地都相同,再将这3个盒子装入一只不透明的袋子中.(1)搅匀后从中摸出1个盒子,求摸出的盒子中是型矩形纸片的概率;(2)搅匀后先从中摸出1个盒子(不放回),再从余下的两个盒子中摸出一个盒子,求2次摸出的盒子的纸片能拼成一个新矩形的概率(不重叠无缝隙拼接).25.(12分)如图,破残的圆形轮片上,弦的垂直平分线交于点,交弦于点.已知cm,cm.(1)求作此残片所在的圆;(不写作法,保留作图痕迹)(2)求(1)中所作圆的半径.26.如图,的顶点坐标分别为,,.(1)画出关于点的中心对称图形;(2)画出绕原点逆时针旋转的,直接写出点的坐标为_________;(3)若内一点绕原点逆时针旋转的对应点为,则的坐标为____________.(用含,的式子表示)

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、B【分析】根据两直线平行,对应线段成比例即可解答.【详解】∵DE∥BC,∴△ADE∽△ABC,=,∴,∴选项A,C,D成立,故选:B.【点睛】本题考查平行线分线段成比例的知识,解题的关键是熟练掌握平行线分线段成比例定理.2、C【分析】把代入一次函数和反比例函数分别求出k和m,再将这两个函数解析式联立组成方程组,解出方程组再结合图象进行判断即可.【详解】解:依题意,得:2k+1=3和解得,k=1,m=6∴解得,或,函数图象如图所示:∴当一次函数的值大于反比例函数的值时,的取值范围是或.故选C.【点睛】本题考查了一次函数与反比例函数的交点问题,利用图象确定不等式的取值范围,准确画出图形,利用数形结合是解题的关键.3、B【解析】把点M代入反比例函数中,即可解得K的值.【详解】解:∵点在反比例函数的图像上,∴,解得k=3.【点睛】本题考查了用待定系数法求函数解析式,正确代入求解是解题的关键.4、A【分析】根据概率公式解答即可.【详解】袋子里装有2个红球、3个黄球和5个白球共10个球,从中摸出一个球是白球的概率为:.故选A.【点睛】本题考查了随机事件概率的求法.如果一个事件有n种可能,而且这些事件的可能性相同,其中事件A出现m种结果,那么事件A的概率P(A)=.5、D【解析】根据同底等高判断△ABD和△ACD的面积相等,即可得到S1+S2=S3+S2,即【详解】∵△ABD和△ACD同底等高,∴SS1即S△ABC和△DBC同底等高,∴S△ABC∴S故A,B,C正确,D错误.故选:D.【点睛】考查三角形的面积,掌握同底等高的三角形面积相等是解题的关键.6、B【分析】可以采用列表法或树状图求解.可以得到一共有9种情况,一辆向右转,一辆向左转有2种结果数,根据概率公式计算可得.【详解】画“树形图”如图所示:∵这两辆汽车行驶方向共有9种可能的结果,其中一辆向右转,一辆向左转的情况有2种,∴一辆向右转,一辆向左转的概率为;故选B.【点睛】此题考查了树状图法求概率.解题的关键是根据题意画出树状图,再由概率=所求情况数与总情况数之比求解7、C【解析】A.由抛物线可知,a>0,x=−<0,得b<0,由直线可知,a>0,b>0,故本选项错误;B.由抛物线可知,a>0,x=−>0,得b<0,由直线可知,a>0,b>0,故本选项错误;C.由抛物线可知,a<0,x=−<0,得b<0,由直线可知,a<0,b<0,故本选项正确;D.由抛物线可知,a<0,x=−<0,得b<0,由直线可知,a<0,b>0,故本选项错误.故选C.8、D【分析】首先根据横坐标右移加,左移减可得B点坐标,然后再关于x轴对称点的坐标特点:横坐标不变,纵坐标符号改变可得答案.【详解】解:点A(-1,2)向右平移3个单位长度得到的B的坐标为(-1+3,2),即(2,2),

则点B关于x轴的对称点C的坐标是(2,-2),故答案为D9、D【分析】如图,分两种情况分析:由△ADE与△ABC相似,得,∠ADE=∠B或∠ADE=∠C,故DE∥BC或∠BDE+∠C=180°.【详解】因为,△ADE与△ABC相似,所以,∠ADE=∠B或∠ADE=∠C所以,DE∥BC或∠BDE+∠C=∠BDE+∠ADE=180°故选D【点睛】本题考核知识点:相似性质.解题关键点:理解相似三角形性质.10、C【分析】根据等边三角形的性质可得出∠B=∠C=60°,由等角的补角相等可得出∠BAP=∠CPD,进而即可证出△ABP∽△PCD,根据相似三角形的性质即可得出y=-x2+x,对照四个选项即可得出.【详解】∵△ABC为等边三角形,

∴∠B=∠C=60°,BC=AB=a,PC=a-x.

∵∠APD=60°,∠B=60°,

∴∠BAP+∠APB=120°,∠APB+∠CPD=120°,

∴∠BAP=∠CPD,

∴△ABP∽△PCD,∴,即,∴y=-x2+x.故选C.【点睛】考查了动点问题的函数图象、相似三角形的判定与性质,利用相似三角形的性质找出y=-x2+x是解题的关键.11、A【分析】所求方程的解即为两个交点A、B的横坐标,由于点A的横坐标已知,故只需求出点B的横坐标即可,亦即求出反比例函数的解析式即可,由于点A坐标已知,故反比例函数的解析式可求,问题得解.【详解】解:把点A(﹣1,1)代入,得m=﹣1,∴反比例函数的解析式是,当y=﹣1时,x=1,∴B的坐标是(1,﹣1),∴方程=kx+b的解是x1=1,x1=﹣1.故选:A.【点睛】本题考查了求直线与双曲线的交点和待定系数法求反比例函数的解析式,属于常考题型,明确两个函数交点的横坐标是对应方程的解是关键.12、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.二、填空题(每题4分,共24分)13、a>或a<.【分析】先确定抛物线的对称轴,根据开口的大小与a的关系,即开口向上时,a>0,且a越大开口越小,开口向下时,a<0,且a越大,开口越大,从而确定a的范围.【详解】解:如图,观察图形抛物线y=ax2-4ax+4的对称轴为直线,设抛物线与直线l交点(靠近y轴)为(m,3),∵│m│<1,∴-1<m<1.当a>0时,若抛物线经过点(1,3)时,开口最大,此时a值最小,将点(1,3)代入y=ax2-4ax+4,得,3=a-4a+4解得a=,∴a>;当a<0时,若抛物线经过点(-1,3)时,开口最大,此时a值最大,将点(-1,3)代入y=ax2-4ax+4,得,3=a+4a+4解得a=,∴a<.a的取值范围是a>或a<.故答案为:a>或a<.【点睛】本题考查抛物线的性质,首先明确a值与开口的大小关系,观察图形,即数形结合的思想是解答此题的关键.14、2.【解析】试题解析:设矩形的一边长是xcm,则邻边的长是(16-x)cm.则矩形的面积S=x(16-x),即S=-x1+16x,当x=-时,S有最大值是:2.考点:二次函数的最值.15、x>1.【分析】按照去分母、去括号、移项、合并同类项、系数化为1的步骤求解即可.【详解】解:去分母得:x﹣1>8﹣2x,移项合并得:3x>12,解得:x>1,故答案为:x>1【点睛】本题考查了一元一次不等式的解法,熟练掌握解一元一次不等式的步骤是解答本题的关键.16、75【解析】试题分析:首先设垂直于墙面的长度为x,则根据题意可得:平行于墙面的长度为(30-3x),则S=x(30-3x)=-3+75,,则当x=5时,y有最大值,最大值为75,即饲养室的最大面积为75平方米.考点:一元二次方程的应用.17、=45【分析】设这次有x队参加比赛,由于赛制为单循环形式(每两队之间都赛一场),则此次比赛的总场数为:场.根据题意可知:此次比赛的总场数=45场,依此等量关系列出方程.【详解】解:设这次有x队参加比赛,则此次比赛的总场数为场,根据题意列出方程得:=45,故答案是:.【点睛】考查了由实际问题抽象出一元二次方程,本题的关键在于理解清楚题意,找出合适的等量关系,列出方程,再求解.需注意赛制是“单循环形式”,需使两两之间比赛的总场数除以1.18、4.5,101【分析】证明,然后根据相似三角形的性质可解.【详解】解:∵,,∴,∵,∴,∴,,∴AC=4.5,y=101.故答案是:x=4.5,y=101.【点睛】本题考查了相似三角形的判定和性质,要熟悉相似三角形的各种判定方法,关键在找角相等以及边的比例关键.三、解答题(共78分)19、(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.20、(1)证明见解析;(2)EF=2.【分析】(1)、先证明四边形AOCD是菱形,从而得到∠AOD=∠COD=60°,再根据切线的性质得∠FDO=90°,接着证明△FDO≌△FBO得到∠ODF=∠OBF=90°,然后根据切线的判定定理即可得到结论;(2)、在Rt△OBF中,利用60度的正切的定义求解.【详解】(1)、连结OD,如图,∵四边形AOCD是平行四边形,而OA=OC,∴四边形AOCD是菱形,∴△OAD和△OCD都是等边三角形,∴∠AOD=∠COD=60°,∴∠FOB=60°,∵EF为切线,∴OD⊥EF,∴∠FDO=90°,在△FDO和△FBO中,∴△FDO≌△FBO,∴∠ODF=∠OBF=90°,∴OB⊥BF,∴BF是⊙O的切线;(2)、在Rt△OBF中,∵∠FOB=60°,而tan∠FOB=,∴BF=1×tan60°=.∵∠E=30°,∴EF=2BF=2.考点:(1)、切线的判定与性质;(2)、平行四边形的性质21、(1)详见解析;(2)150°【分析】(1)先证∠ABD=∠CBE,根据SAS可证△ABD≌△CBE;(2)把线段PC以点C为中心顺时针旋转60°到线段CQ处,连结AQ.根据旋转性质得△PCQ是等边三角形,根据等边三角形性质证△BCP≌△ACQ(SAS),得BP=AQ=4,∠BPC=∠AQC,根据勾股定理逆定理可得∠AQP=90°,进一步推出∠BPC=∠AQC=∠AQP+∠PQC=90°+60°.【详解】(1)证明:∵∠ABC=90°,BD⊥BE∴∠ABC=∠DBE=90°即∠ABD+∠DBC=∠DBC+∠CBE∴∠ABD=∠CBE.又∵AB=CB,BD=BE∴△ABD≌△CBE(SAS).(2)如图,把线段PC以点C为中心顺时针旋转60°到线段CQ处,连结AQ.由旋转知识可得:∠PCQ=60°,CP=CQ=1,∴△PCQ是等边三角形,∴CP=CQ=PQ=1.又∵△ABC是等边三角形,∴∠ACB=60°=∠PCQ,BC=AC,∴∠BCP+∠PCA=∠PCA+∠ACQ,即∠BCP=∠ACQ.在△BCP与△ACQ中∴△BCP≌△ACQ(SAS)∴BP=AQ=4,∠BPC=∠AQC.又∵PA=5,∴.∴∠AQP=90°又∵△PCQ是等边三角形,∴∠PQC=60°∴∠BPC=∠AQC=∠AQP+∠PQC=90°+60°=150°∴∠BPC=150°.【点睛】考核知识点:等边三角形,全等三角形,旋转,勾股定理.根据旋转性质和全等三角形判定和性质求出边和角的关系是关键.22、(1)y=﹣2x+340(20≤x≤40);(2)5200【解析】试题分析:(1)待定系数法求解可得;(2)根据:总利润=每千克利润×销售量,列出函数关系式,配方后根据x的取值范围可得W的最大值.试题解析:(1)设y与x的函数关系式为y=kx+b,根据题意,得:,解得:,∴y与x的函数解析式为y=﹣2x+340,(20≤x≤40).(2)由已知得:W=(x﹣20)(﹣2x+340)=﹣2x2+380x﹣6800=﹣2(x﹣95)2+11250,∵﹣2<0,∴当x≤95时,W随x的增大而增大,∵20≤x≤40,∴当x=40时,W最大,最大值为﹣2(40﹣95)2+11250=5200元.考点:二次函数的应用23、(1)答案见解析;(2).【解析】试题分析:(1)△ADF和△DEC中,易知∠ADF=∠CED(平行线的内错角),而∠AFD和∠C是等角的补角,由此可判定两个三角形相似;(2)在Rt△ABE中,由勾股定理易求得BE

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