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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.下列命题中,真命题是()A.对角线相等的四边形是矩形B.对角线互相垂直的四边形是菱形C.对角线互相平分的四边形不一定是平行四边形D.对角线互相垂直平分且相等的四边形一定是正方形2.如图,点A.B.C在⊙D上,∠ABC=70°,则∠ADC的度数为()A.110° B.140° C.35° D.130°3.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.4.如图,D、E分别是△ABC的边AB、BC上的点,DE∥AC,若S△BDE:S△CDE=1:3,则S△DOE:S△AOC的值为()A. B. C. D.5.如图,△ABC中,∠ACB=90°,∠A=30°,将△ABC绕C点按逆时针方向旋转角(0°<<90°)得到△DEC,设CD交AB于点F,连接AD,当旋转角度数为________,△ADF是等腰三角形.A.20° B.40° C.10° D.20°或40°6.下列结论正确的是()A.三角形的外心是三条角平分线的交点B.平分弦的直线垂直于弦C.弦的垂直平分线必平分弦所对的两条弧D.直径是圆的对称轴7.小明沿着坡度为1:2的山坡向上走了10m,则他升高了()A.5m
B.2m
C.5m
D.10m8.如图,圆心角都是90°的扇形OAB与扇形OCD叠放在一起,OA=3,OC=1,分别连结AC、BD,则图中阴影部分的面积为()A. B. C. D.9.将二次函数化为的形式,结果为()A. B.C. D.10.下列运算中,计算结果正确的是()A.a4•a=a4 B.a6÷a3=a2 C.(a3)2=a6 D.(ab)3=a3b二、填空题(每小题3分,共24分)11.如图,BA,BC是⊙O的两条弦,以点B为圆心任意长为半径画弧,分别交BA,BC于点M,N:分别以点M,N为圆心,以大于为半径画弧,两弧交于点P,连接BP并延长交于点D;连接OD,OC.若,则等于__________.12.若方程的两根,则的值为__________.13.不等式组的解集是_____________.14.如图,已知的半径为2,内接于,,则__________.15.如图,在四边形中,,,,点为边上一点,连接.,与交于点,且,若,,则的长为_______________.16.已知线段AB=4,点P是线段AB的黄金分割点,且AP<BP,那么AP的长为_____.17.一个扇形的弧长是,面积是,则这个扇形的圆心角是___度.18.二次函数的最大值是________.三、解答题(共66分)19.(10分)如图,已知BCAC,圆心O在AC上,点M与点C分别是AC与⊙O的交点,点D是MB与⊙O的交点,点P是AD延长线与BC的交点,且ADAOAMAP,连接OP.(1)证明:MD//OP;(2)求证:PD是⊙O的切线;(3)若AD24,AMMC,求的值.20.(6分)已知,直线与抛物线相交于、两点,且的坐标是(1)求,的值;(2)抛物线的表达式及其对称轴和顶点坐标.21.(6分)已知二次函数图象的顶点在原点,对称轴为轴.直线的图象与二次函数的图象交于点和点(点在点的左侧)(1)求的值及直线解析式;(2)若过点的直线平行于直线且直线与二次函数图象只有一个交点,求交点的坐标.22.(8分)如图,正方形ABCD中,AB=,O是BC边的中点,点E是正方形内一动点,OE=2,连接DE,将线段DE绕点D逆时针旋转90°得DF,连接AE,CF.(1)若A,E,O三点共线,求CF的长;(2)求△CDF的面积的最小值.23.(8分)如图,△ABC是等边三角形,AO⊥BC,垂足为点O,⊙O与AC相切于点D,BE⊥AB交AC的延长线于点E,与⊙O相交于G,F两点.(1)求证:AB与⊙O相切;(2)若AB=4,求线段GF的长.24.(8分)如图,,是的两条弦,点分别在,上,且,是的中点.求证:(1).(2)过作于点.当,时,求的半径.25.(10分)如图1,抛物线与轴交于,两点,与轴交于点,已知点,且对称轴为直线.(1)求该抛物线的解析式;(2)点是第四象限内抛物线上的一点,当的面积最大时,求点的坐标;(3)如图2,点是抛物线上的一个动点,过点作轴,垂足为.当时,直接写出点的坐标.26.(10分)如图,在平面直角坐标系中,二次函数y=x2+bx+c的图象与x轴交于A、B两点,B点的坐标为(3,0),与y轴交于点C(0,﹣3),点P是直线BC下方抛物线上的任意一点。(1)求这个二次函数y=x2+bx+c的解析式。(2)连接PO,PC,并将△POC沿y轴对折,得到四边形POP′C,如果四边形POP′C为菱形,求点P的坐标。
参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、D【分析】根据矩形的判定、菱形的判定、平行四边形和正方形的判定判断即可.【详解】解:A、对角线相等的平行四边形是矩形,原命题是假命题;B、对角线互相垂直的平行四边形是菱形,原命题是假命题;C、对角线互相平分的四边形一定是平行四边形,原命题是假命题;D、对角线互相垂直平分且相等的四边形一定是正方形,原命题是真命题;故选:D.【点睛】此题主要考查了命题与定理,正确把握特殊四边形的判定方法是解题关键.2、B【解析】根据圆周角定理可得∠ADC=2∠ABC=140°,故选B.3、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.4、D【分析】证明BE:EC=1:3,进而证明BE:BC=1:4;证明△DOE∽△AOC,得到,借助相似三角形的性质即可解决问题.【详解】∵S△BDE:S△CDE=1:3,∴BE:EC=1:3;∴BE:BC=1:4;∵DE∥AC,∴△DOE∽△AOC,∴,∴S△DOE:S△AOC=,故选:D.【点睛】此题考查相似三角形的判定及性质,根据BE:EC=1:3得到同高两个三角形的底的关系是解题的关键,再利用相似三角形即可解答.5、D【分析】根据旋转的性质可得AC=CD,根据等腰三角形的两底角相等求出∠ADF=∠DAC,再表示出∠DAF,根据三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角的和表示出∠AFD,然后分①∠ADF=∠DAF,②∠ADF=∠AFD,③∠DAF=∠AFD三种情况讨论求解.【详解】∵△ABC绕C点逆时针方向旋转得到△DEC,∴AC=CD,∴∠ADF=∠DAC=(180°-α),∴∠DAF=∠DAC-∠BAC=(180°-α)-30°,根据三角形的外角性质,∠AFD=∠BAC+∠DCA=30°+α,△ADF是等腰三角形,分三种情况讨论,①∠ADF=∠DAF时,(180°-α)=(180°-α)-30°,无解,②∠ADF=∠AFD时,(180°-α)=30°+α,解得α=40°,③∠DAF=∠AFD时,(180°-α)-30°=30°+α,解得α=20°,综上所述,旋转角α度数为20°或40°.故选:D.【点睛】本题考查了旋转的性质,等边对等角的性质,三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角的和的性质,难点在于要分情况讨论.6、C【分析】根据三角形的外心定义可以对A判断;根据垂径定理的推论即可对B判断;根据垂径定理即可对C判断;根据对称轴是直线即可对D判断.【详解】A.三角形的外心是三边垂直平分线的交点,所以A选项错误;B.平分弦(不是直径)的直径垂直于弦,所以B选项错误;C.弦的垂直平分线必平分弦所对的两条弧,所以C选项正确;D.直径所在的直线是圆的对称轴,所以D选项错误.故选:C.【点睛】本题考查了三角形的外接圆与外心、垂径定理、圆的有关概念,解决本题的关键是掌握圆的知识.7、B【详解】解:由题意得:BC:AB=1:2,设BC=x,AB=2x,则AC===x=10,解得:x=2.故选B.8、C【详解】由图可知,将△OAC顺时针旋转90°后可与△ODB重合,∴S△OAC=S△OBD;因此S阴影=S扇形OAB+S△OBD-S△OAC-S扇形OCD=S扇形OAB-S扇形OCD=π×(9-1)=2π.故选C.9、D【分析】化,再根据完全平方公式分解因式即可.【详解】∵∴故选D.【点睛】解答本题的关键是熟练掌握完全平方公式:,注意当二次项系数为1时,常数项等于一次项系数一半的平方.10、C【分析】根据幂的运算法则即可判断.【详解】A、a4•a=a5,故此选项错误;B、a6÷a3=a3,故此选项错误;C、(a3)2=a6,正确;D、(ab)3=a3b3,故此选项错误;故选C.【点睛】此题主要考查幂的运算,解题的关键是熟知幂的运算公式.二、填空题(每小题3分,共24分)11、【分析】根据作图描述可知BD平分∠ABC,然后利用同弧所对的圆周角是圆心角的一半可求出∠CBD的度数,由∠ABD=∠CBD即可得出答案.【详解】根据作图描述可知BD平分∠ABC,∴∠ABD=∠CBD∵∠COD=70°∴∠BCD=∠COD=35°∴∠ABD=35°故答案为:35°.【点睛】本题考查了角平分线的作法,圆周角定理,判断出BD为角平分线,熟练掌握同弧所对的圆周角是圆心角的一半是解题的关键.12、1【分析】根据根与系数的关系求出,代入即可求解.【详解】∵是方程的两根∴=-=4,==1∴===4+1=1,故答案为:1.【点睛】此题主要考查根与系数的关系,解题的关键是熟知=-,=的运用.13、【分析】根据解一元一次不等式组的方法求解即可;【详解】解:由不等式①得,,由不等式②得,x<4,故不等式组的解集是:;故答案为:.【点睛】本题主要考查了一元一次不等式组,掌握一元一次不等式是解题的关键.14、【解析】分析:根据圆内接四边形对边互补和同弧所对的圆心角是圆周角的二倍,可以求得∠AOB的度数,然后根据勾股定理即可求得AB的长.详解:连接AD、AE、OA、OB,∵⊙O的半径为2,△ABC内接于⊙O,∠ACB=135°,∴∠ADB=45°,∴∠AOB=90°,∵OA=OB=2,∴AB=2,故答案为:2.点睛:本题考查三角形的外接圆和外心,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.15、【解析】由,知点A,C都在BD的垂直平分线上,因此,可连接交于点,易证是等边三角形,是等边三角形,根据等边三角形的性质对三角形中的线段进行等量转换即可求出OB,OC的长度,应用勾股定理可求解.【详解】解:如图,连接交于点∵,,,∴垂直平分,是等边三角形∴,,∵∴,∴∴∴∵∴是等边三角形∴∴,∴∴【点睛】本题主要考查了等边三角形的判定与性质、勾股定理,综合运用等边三角形的判定与性质进行线段间等量关系的转换是解题的关键.16、(6﹣2)cm.【解析】根据黄金分割点的定义和AP<BP得出PB=AB,代入数据即可得出BP的长度.【详解】解:由于P为线段AB=4的黄金分割点,且AP<BP,则BP=×4=(2
-2)cm.∴AP=4-BP=故答案为:()cm.【点评】本题考查了黄金分割.应该识记黄金分割的公式:较短的线段=原线段的,较长的线段=原线段的
.17、150【分析】根据弧长公式计算.【详解】根据扇形的面积公式可得:,解得r=24cm,再根据弧长公式,解得.故答案为:150.【点睛】本题考查了弧长的计算及扇形面积的计算,要记熟公式:扇形的面积公式,弧长公式.18、1【分析】题目所给形式是二次函数的顶点式,易知其顶点坐标是(5,1),也就是当x=5时,函数有最大值1.【详解】解:∵,∴此函数的顶点坐标是(5,1).即当x=5时,函数有最大值1.故答案是:1.【点睛】本题考查了二次函数的最值,解题关键是掌握二次函数顶点式,并会根据顶点式求最值.三、解答题(共66分)19、(1)证明见解析;(2)证明见解析;(3).【分析】(1)根据两边成比例夹角相等两三角形相似证明,然后利用平行线的判定定理即可.(2)欲证明PD是⊙O的切线,只要证明OD⊥PA即可解决问题;(3)连接CD.由(2)可知:PC=PD,由AM=MC,推出AM=2MO=2R,在Rt△AOD中,,可得,推出,推出,,由,可得,再利用全等三角形的性质求出MD即可解决问题;【详解】(1)证明:连接、、.∵,,∴,∴,∴,(2)∴,∴,,∵,∴,∴,∵,,∴,∴,∵,∴,∴,∴是的切线.(3)连接.由(1)可知:,∵,∴,在中,,∴,∴,∴,,∵,∴,∵是的中点,∴,∴点是的中点,∴,∵是的直径,∴,在中,∵,,∴,∵,∴,,∴,∴.【点睛】此题考查相似三角形的判定和性质、圆周角定理、切线的判定和性质,解题关键在于构造辅助线,相似三角形解决问题.20、(1)m=9,a=1;(2)抛物线的表达式为y=x2,对称轴为y轴,顶点坐标为(0,0).【分析】(1)先A(-3,m)代入y=-2x+3可求出m,从而确定A点坐标,再把A点坐标代入线y=ax2可计算出m;
(2)由(1)易得抛物线的表达式为y=x2,然后根据二次函数的性质确定对称轴和顶点坐标.【详解】解:(1)把A的坐标(-3,m)代入y=-2x+3得m=-2×(-3)+3=9,
所以A点坐标为(-3,9),
把A(-3,9)代入线y=ax2得9a=9,解得a=1.综上所述,m=9,a=1.
(2)抛物线的表达式为y=x2,根据抛物线特点可得:对称轴为y轴,顶点坐标为(0,0).【点睛】本题考查了用待定系数法求一次函数、二次函数的解析式,以及二次函数的图形的特点,熟练掌握待定系数法和函数特点是解答此题的关键.21、(1)m=,;(2)【分析】(1)由于抛物线的顶点为原点,因此可设其解析式为y=ax2,直接将A点,B点的坐标代入抛物线中即可求出抛物线的解析式以及m的值,进而可知出点B的坐标,再将A,B点的坐标代入一次函数中,即可求出一次函数的解析式.(2)根据题意可知直线l2的解析式,由抛物线与l2只有一个交点,联立直线与二次函数的解析式,消去y,得出一个含x一元二次方程,根据方程的判别式为0可求得n的值,进而得出结果.【详解】(1)解:假设二次函数的解析式为,将分别代入二次函数的解析式,得:,解得.解得:.将代入中,得,,解得:.的解析式为.(2)由题意可知:l2∥l1,可设直线的解析式为:过点,则有:..由题意,联立直线与二次函数的解析式,可得以下方程组:,消元,得:,整理,得:,①由题意,得与只有一个交点,可得:,解得:.将代回方程①中,得.将代入中,得.可得交点坐标为.【点睛】此题主要考查了求二次函数解析式,求一次函数解析式,以及两函数的交点问题,解决问题的关键是联立方程组求解.22、(1)CF=3;(2).【分析】(1)由正方形的性质可得AB=BC=AD=CD=2,根据勾股定理可求AO=5,即AE=3,由旋转的性质可得DE=DF,∠EDF=90°,根据“SAS”可证△ADE≌△CDF,可得AE=CF=3;(2)由△ADE≌△CDF,可得S△ADE=S△CDF,当OE⊥AD时,S△ADE的值最小,即可求△CDF的面积的最小值.【详解】(1)由旋转得:,,∵是边的中点,∴,在中,,∴,∵四边形是正方形,∴,,∴,即,∴,在和中,∴,∴;(2)由于,所以点可以看作是以为圆心,2为半径的半圆上运动,过点作于点,∵,∴,当,,三点共线,最小,,∴.【点睛】本题考查了旋转的性质,正方形的性质,勾股定理,全等三角形的判定和性质等知识,证明△ADE≌△CDF是本题的关键.23、(1)见解析;(2)2.【解析】试题分析:(1)过点O作OM⊥AB,垂足是M.证明OM等于圆的半径即可;
(2)过点O作ON⊥BE,垂足是N,连接OF,由垂径定理得出NG=NF=GF.证出四边形OMBN是矩形,在利用三角函数求得OM和的长,则和即可求得,在中利用勾股定理求得,即可得出的长.试题解析:如图,∵⊙O与AC相切于点D,∴OD⊥AC,∴∠ADO=∠AMO=90°.∵△ABC是等边三角形,AO⊥BC,∴∠DAO=∠MAO,∴OM=OD.∴AB与⊙O相切;如图,过点O作ON⊥BE,垂足是N,连接OF,则NG=NF=GF.∵O是BC的中点,∴OB=2.在Rt△OBM中,∠MBO=60°,∴∠BOM=30°,∴BM=BO=1,∴OM=.∵BE⊥AB,∴四边形OMBN是矩形,∴ON=BM=1.∵OF=OM=,由勾股定理得NF==,∴GF=2NF=2.24、(1)见解析;(2)【分析】(1)根据圆心角、弧和弦之间的关系定理证明即可解决问题.
(2)连接OM,利用垂径定理得出,再根据勾股定理解决问题即可.【详解】解:(1)∵为的中点∴,∵,∴∴,∴∴(2)连接OM,∵,∴,∵根据勾股定理得:∴半径为【点睛】本题考查圆心角,弧,弦之间的关系,垂径定理,勾股定理等知识,解题的关键是熟练掌握基本知识,属于
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