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文档简介

2022-2023学年九上数学期末模拟试卷考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(每题4分,共48分)1.如图,已知△ABC中,∠ACB=90°,AC=BC=2,将直角边AC绕A点逆时针旋转至AC′,连接BC′,E为BC′的中点,连接CE,则CE的最大值为().A. B. C. D.2.如图是二次函数y=ax2+bx+c(a≠1)的图象的一部分,给出下列命题:①a+b+c=1;②b>2a;③方程ax2+bx+c=1的两根分别为﹣3和1;④当x<1时,y<1.其中正确的命题是()A.②③ B.①③ C.①② D.①③④3.一条排水管的截面如图所示,已知排水管的半径OB=10,水面宽AB=16,则截面圆心O到水面的距离OC是()A.4 B.5 C.6 D.84.将矩形纸片ABCD按如图所示的方式折叠,恰好得到菱形AECF,若AB=3,则菱形AECF的面积为()A.1 B.2 C.2 D.45.如图,已知⊙O的半径为13,弦AB长为24,则点O到AB的距离是()A.6 B.5 C.4 D.36.去年某校有1500人参加中考,为了了解他们的数学成绩,从中抽取200名考生的数学成绩,其中有60名考生达到优秀,那么该校考生达到优秀的人数约有()A.400名 B.450名 C.475名 D.500名7.如图,若干个全等的正五边形排成环状,图中所示的是前3个正五边形,要完成这一圆环还需正五边形的个数为()A.10 B.9 C.8 D.78.把一张矩形的纸片对折后和原矩形相似,那么大矩形与小矩形的相似比是()A.:1 B.4:1 C.3:1 D.2:19.如图是由个完全相同的小正方形搭成的几何体,如果将小正方体放到小正方体的正上方,则它的()A.主视图会发生改变 B.俯视图会发生改变C.左视图会发生改变 D.三种视图都会发生改变10.若一个圆内接正多边形的内角是,则这个多边形是()A.正五边形 B.正六边形 C.正八边形 D.正十边形11.边长分别为6,8,10的三角形的内切圆半径与外接圆半径的比为()A.1:5 B.4:5 C.2:10 D.2:512.边长相等的正方形与正六边形按如图方式拼接在一起,则的度数为()A. B. C. D.二、填空题(每题4分,共24分)13.如图,如果一只蚂蚁从圆锥底面上的点B出发,沿表面爬到母线AC的中点D处,则最短路线长为_____.14.计算:______.15.定义:如果一元二次方程ax2+bx+c=1(a≠1)满足a+b+c=1.那么我们称这个方程为“凤凰”方程,已知ax2+bx+c=1(a≠1)是“凤凰”方程,且有两个相等的实数根,则下列结论:①a=c,②a=b,③b=c,④a=b=c,正确的是_____(填序号).16.我国南宋数学家杨辉曾提出这样一个问题:“直田积(矩形面积),八百六十四(平方步),只云阔(宽)不及长一十二步(宽比长少12步),问阔及长各几步.”如果设矩形田地的长为x步,那么根据题意列出的方程为_____.17.二次函数的图象与轴交于两点(点在点的左侧),与轴交于点,作直线,将直线下方的二次函数图象沿直线向上翻折,与其它剩余部分组成一个组合图象,若线段与组合图象有两个交点,则的取值范围为_____.18.在平面直角坐标系中,若点与点关于原点对称,则__________.三、解答题(共78分)19.(8分)如图1,是内任意一点,连接,分别以为边作(在的左侧)和(在的右侧),使得,,连接.(1)求证:;(2)如图2,交于点,若,点共线,其他条件不变,①判断四边形的形状,并说明理由;②当,,且四边形是正方形时,直接写出的长.20.(8分)请认真阅读下面的数学小探究,完成所提出的问题(1)探究1,如图①,在等腰直角三角形ABC中,∠ACB=90°,BC=3,将边AB绕点B顺时针旋转90°得到线段BD,连接CD,过点D作BC边上的高DE,则DE与BC的数量关系是.△BCD的面积为.(2)探究2,如图②,在一般的Rt△ABC中,∠ACB=90°,BC=,将边AB绕点B顺时针旋转90°得到线段BD,连接CD,请用含的式子表示△BCD的面积,并说明理由.21.(8分)2019年11月5日,第二届中国国际进口博览会(The2ndChinaInternationallmportExpo)在上海国家会展中心开幕.本次进博会将共建开放合作、创新共享的世界经济,见证海纳百川的中国胸襟,诠释兼济天下的责任担当.小滕、小刘两人想到四个国家馆参观:.中国馆;.俄罗斯馆;.法国馆;.沙特阿拉伯馆.他们各自在这四个国家馆中任意选择一个参观,每个国家馆被选择的可能性相同.(1)求小滕选择.中国馆的概率;(2)用画树状图或列表的方法,求小滕和小刘恰好选择同一国家馆的概率.22.(10分)科研人员在测试火箭性能时,发现火箭升空高度与飞行时间之间满足二次函数.(1)求该火箭升空后飞行的最大高度;(2)点火后多长时间时,火箭高度为.23.(10分)在一个不透明的布袋中,有个红球,个白球,这些球除颜色外都相同.(1)搅匀后从中任意摸出个球,摸到红球的概率是________;(2)搅匀后先从中任意摸出个球(不放回),再从余下的球中任意摸出个球.求两次都摸到红球的概率.(用树状图或表格列出所有等可能出现的结果)24.(10分)周末,小马和小聪想用所学的数学知识测量图书馆前小河的宽,测量时,他们选择河对岸边的一棵大树,将其底部作为点A,在他们所在的岸边选择了点B,使得AB与河岸垂直,并在B点竖起标杆BC,再在AB的延长线上选择点D竖起标杆DE,使得点E与点C、A共线.已知:CB⊥AD,ED⊥AD,测得BC=1m,DE=1.35m,BD=7m.测量示意图如图所示.请根据相关测量信息,求河宽AB.25.(12分)如图,在平面直角坐标系中,△ABC的三个顶点分别为A(﹣2,1),B(﹣1,4),C(﹣3,2),以原点O为位似中心,△ABC与△A1B1C1位似比为1:2,在y轴的左侧,请画出△ABC放大后的图形△A1B1C1.26.如图,在阳光下的电线杆AB落在地上的影子BD长3米,落在墙上的影子CD的高为2米,同一时刻,竖起一根1米高的竹竿MN,其影长MF为1.5米,求电线杆的高度.

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、B【分析】取AB的中点M,连接CM,EM,当CE=CM+EM时,CE的值最大,根据旋转的性质得到AC′=AC=2,由三角形的中位线的性质得到EMAC′=2,根据勾股定理得到AB=2,即可得到结论.【详解】取AB的中点M,连接CM,EM,∴当CE=CM+EM时,CE的值最大.∵将直角边AC绕A点逆时针旋转至AC′,∴AC′=AC=2.∵E为BC′的中点,∴EMAC′=2.∵∠ACB=90°,AC=BC=2,∴AB=2,∴CMAB,∴CE=CM+EM.故选B.【点睛】本题考查了旋转的性质,直角三角形的性质,三角形的中位线的性质,正确的作出辅助线是解题的关键.2、B【分析】利用x=1时,y=1可对①进行判断;利用对称轴方程可对②进行判断;利用对称性确定抛物线与x轴的另一个交点坐标为(-3,1),则根据抛物线与x轴的交点问题可对③进行判断;利用抛物线在x轴下方对应的自变量的范围可对④进行判断.【详解】∵x=1时,y=1,∴a+b+c=1,所以①正确;∵抛物线的对称轴为直线x=﹣=﹣1,∴b=2a,所以②错误;∵抛物线与x轴的一个交点坐标为(1,1),而抛物线的对称轴为直线x=﹣1,∴抛物线与x轴的另一个交点坐标为(﹣3,1),∴方程ax2+bx+c=1的两根分别为﹣3和1,所以③正确;当﹣3<x<1时,y<1,所以④错误.故选:B.【点睛】本题考查的是抛物线的性质及对称性,掌握二次函数的性质及其与一元二次方程的关系是关键.3、C【分析】根据垂径定理得出BC=AB,再根据勾股定理求出OC的长:【详解】∵OC⊥AB,AB=16,∴BC=AB=1.在Rt△BOC中,OB=10,BC=1,∴.故选C.4、C【分析】根据菱形AECF,得∠FCO=∠ECO,再利用∠ECO=∠ECB,可通过折叠的性质,结合直角三角形勾股定理求得BC的长,则利用菱形的面积公式即可求解.【详解】解:∵四边形AECF是菱形,AB=3,∴假设BE=x,则AE=3﹣x,CE=3﹣x,∵四边形AECF是菱形,∴∠FCO=∠ECO,∵∠ECO=∠ECB,∴∠ECO=∠ECB=∠FCO=30°,2BE=CE,∴CE=2x,∴2x=3﹣x,解得:x=1,∴CE=2,利用勾股定理得出:BC2+BE2=EC2,BC===,又∵AE=AB﹣BE=3﹣1=2,则菱形的面积是:AEBC=2.故选C.【点睛】本题考查折叠问题以及勾股定理.解题过程中应注意折叠是一种对称变换,它属于轴对称,根据轴对称的性质,折叠前后图形的形状和大小不变,如本题中折叠前后角相等.5、B【解析】过点O作OC⊥AB,垂足为C,则有AC=AB=×24=12,在Rt△AOC中,∠ACO=90°,AO=13,∴OC==5,即点O到AB的距离是5.6、B【分析】根据已知求出该校考生的优秀率,再根据该校的总人数,即可求出答案.【详解】∵抽取200名考生的数学成绩,其中有60名考生达到优秀,∴该校考生的优秀率是:×100%=30%,∴该校达到优秀的考生约有:1500×30%=450(名);故选B.【点睛】此题考查了用样本估计总体,关键是根据样本求出优秀率,运用了样本估计总体的思想.7、D【解析】分析:先根据多边形的内角和公式(n﹣2)•180°求出正五边形的每一个内角的度数,再延长五边形的两边相交于一点,并根据四边形的内角和求出这个角的度数,然后根据周角等于360°求出完成这一圆环需要的正五边形的个数,然后减去3即可得解.详解:∵五边形的内角和为(5﹣2)•180°=540°,∴正五边形的每一个内角为540°÷5=18°,如图,延长正五边形的两边相交于点O,则∠1=360°﹣18°×3=360°﹣324°=36°,360°÷36°=1.∵已经有3个五边形,∴1﹣3=7,即完成这一圆环还需7个五边形.故选D.点睛:本题考查了多边形的内角和公式,延长正五边形的两边相交于一点,并求出这个角的度数是解题的关键,注意需要减去已有的3个正五边形.8、A【分析】设原矩形的长为2a,宽为b,对折后所得的矩形与原矩形相似,则【详解】设原矩形的长为2a,宽为b,

则对折后的矩形的长为b,宽为a,

∵对折后所得的矩形与原矩形相似,

∴,

∴大矩形与小矩形的相似比是:1;

故选A.【点睛】理解好:如果两个边数相同的多边形的对应角相等,对应边成比例,这两个或多个多边形叫做相似多边形,相似多边形对应边的比叫做相似比.9、A【分析】根据从上面看得到的图形事俯视图,从正面看得到的图形是主视图,从左边看得到的图形是左视图,可得答案.【详解】如果将小正方体放到小正方体的正上方,则它的主视图会发生改变,俯视图和左视图不变.故选.【点睛】本题考查了简单组合体的三视图,从上面看得到的图形是俯视图,从正面看得到的图形是主视图,从左边看得到的图形是左视图.10、A【分析】根据正多边形的内角求得每个外角的度数,利用多边形外角和为360°即可求解.【详解】解:∵圆内接正多边形的内角是,∴该正多边形每个外角的度数为,∴该正多边形的边数为:,故选:A.【点睛】本题考查圆与正多边形,掌握多边形外角和为360°是解题的关键.11、D【分析】由面积法求内切圆半径,通过直角三角形外接圆半径为斜边一半可求外接圆半径,则问题可求.【详解】解:∵62+82=102,∴此三角形为直角三角形,∵直角三角形外心在斜边中点上,∴外接圆半径为5,设该三角形内接圆半径为r,∴由面积法×6×8=×(6+8+10)r,解得r=2,三角形的内切圆半径与外接圆半径的比为2:5,故选D.【点睛】本题主要考查了直角三角形内切圆和外接圆半径的有关性质和计算方法,解决本题的关键是要熟练掌握面积计算方法.12、B【解析】利用多边形的内角和定理求出正方形与正六边形的内角和,进而求出每一个内角,根据等腰三角形性质,即可确定出所求角的度数.【详解】正方形的内角和为360°,每一个内角为90°;

正六边形的内角和为720°,每一个内角为120°,

则=360°-120°-90°=150°,因为AB=AC,所以==15°

故选B【点睛】此题考查了多边形内角和外角,等腰三角形性质,熟练掌握多边形的内角和定理是解本题的关键.二、填空题(每题4分,共24分)13、3.【分析】将圆锥侧面展开,根据“两点之间线段最短”和勾股定理,即可求得蚂蚁的最短路线长.【详解】如图将圆锥侧面展开,得到扇形ABB′,则线段BF为所求的最短路线.设∠BAB′=n°.∵,∴n=120,即∠BAB′=120°.∵E为弧BB′中点,∴∠AFB=90°,∠BAF=60°,Rt△AFB中,∠ABF=30°,AB=6∴AF=3,BF==3,∴最短路线长为3.故答案为:3.【点睛】本题考查“化曲面为平面”求最短路径问题,属中档题.14、【分析】根据特殊角三角函数值和二次根式化简整理,合并同类二次根式即可求解.【详解】解:.故答案为:【点睛】本题考查了特殊角的三角函数值和二次根式的计算,熟知特殊角的三角函数值是解题关键.15、①【分析】由方程有两个相等的实数根,得到根的判别式等于1,再由a+b+c=1,把表示出b代入根的判别式中,变形后即可得到a=c.【详解】解:∵方程有两个相等实数根,且a+b+c=1,∴b2﹣4ac=1,b=﹣a﹣c,将b=﹣a﹣c代入得:a2+2ac+c2﹣4ac=(a﹣c)2=1,则a=c.故答案为:①.【点睛】此题考查了根的判别式,以及一元二次方程的解,一元二次方程中根的判别式大于1,方程有两个不相等的实数根;根的判别式等于1,方程有两个相等的实数根;根的判别式小于1,方程无解.16、x(x﹣12)=1【分析】如果设矩形田地的长为x步,那么宽就应该是(x﹣12)步,根据面积为1,即可得出方程.【详解】解:设矩形田地的长为x步,那么宽就应该是(x﹣12)步.根据矩形面积=长×宽,得:x(x﹣12)=1.故答案为:x(x﹣12)=1.【点睛】本题考查一元二次方程的实际应用,读懂题意根据面积公式列出方程是解题的关键.17、或【解析】画出图形,采用数形结合,分类讨论讨论,分直线y=t在x轴上方和下方两种情况,需要注意的是,原抛物线与线段BC本来就有B、C两个交点.具体过程见详解.【详解】解:分类讨论(一):原抛物线与线段BC就有两个交点B、C.当抛物线在x轴下方部分,以x轴为对称轴向上翻折后,就会又多一个交点,所以要满足只有两个交点,直线y=t需向上平移,点B不再是交点,交点只有点C和点B、C之间的一个点,所以t>0;当以直线y=3为对称轴向上翻折时,线段与组合图象就只有点C一个交点了,不符合题意,所以t<3,故;(二)∵=(x-2)2-1,∴抛物线沿翻折后的部分是抛物线)2+k在直线y=t的上方部分,当直线BC:y=-x+3与抛物线只有一个交点时,即的△=0,解得k=,此时线段BC与组合图象W的交点,既有C、B,又多一个,共三个,不符合题意,所以翻折部分需向下平移,即直线y=t向下平移,k=时,抛物线)2+的顶点坐标为(2,),与的顶点(2,-1)的中点是(2,-),所以t<-,又因为,所以.综上所述:t的取值范围是:或故答案为或.【点睛】本题考查抛物线的翻折和上下平移、抛物线和线段的交点问题.解题关键是熟练掌握二次函数的图像和性质.18、1【分析】直接利用关于原点对称点的性质得出a,b的值,进而得出答案.【详解】解:∵点A的坐标为(a,3),点B的坐标是(4,b),点A与点B关于原点O对称,

∴a=-4,b=-3,

则ab=1.

故答案为:1.【点睛】此题主要考查了关于原点对称点的性质,正确得出a,b的值是解题关键.三、解答题(共78分)19、(1)证明见解析;(2)①四边形是矩形.理由见解析;②.【分析】(1)根据,得到,,再证,方法一:通过证明,,从而四边形是平行四边形,,所以为矩形.方法二:证明方法三:证,,.【详解】(1)∵,∴,.∴,,即..∴.(2)①四边形是矩形.理由如下:方法一:由(1)知,.∴.∵,∴.∴.∴.∵,∴,.∴,,即.∴.∴.∵.∴.∴.∴.∴.∴四边形是平行四边形.∵,,点共线,∴.∴四边形是矩形.方法二:如图由(1)知,∴.∵,,点共线,∴.∴,.又∵,∴.∴.∴.∵,∴,即.∴.∵,∴,∴,,即.∴,∴.∵,,点共线,∴.∴,.∴,即.∴.∵,,∴四边形是矩形.方法三:由(1)知,.∴.∵,∴.∴.∴.由(1)知,∴.∵,,点共线,∴.∴,.又∵,∴,∴.∴.∵,∴,即.∴.∵,∴.∴四边形是矩形.②【点睛】本题主要考查了相似三角形的性质以及矩形的性质.20、(1)DE=BC,4.5;(2)【分析】(1)证明△ACB≌△DEB,根据全等三角形的性质得到DE=AC=BC=3,根据三角形的面积公式计算;

(2)作DG⊥CB交CB的延长线于G,证明△ACB≌△BGD,得到DG=BC=a,根据三角形的面积公式计算;【详解】(1)∵△ABC是等腰直角三角形,

∴CA=CB,∠A=∠ABC=45°,

由旋转的性质可知,BA=BD,∠ABD=90°,

∴∠DBE=45°,

在△ACB和△DEB中,,∴△ACB≌△DEB(AAS)

∴DE=AC=BC=3,

∴;故答案为:DE=BC,;(2)作DG⊥CB交CB的延长线于G,

∵∠ABD=90°,

∴∠ABC+∠DBG=90°,又∠ABC+∠A=90°,

∴∠A=∠DBG,

在△ACB和△BGD中,,∴△ACB≌△BGD(AAS),

∴DG=BC=,∴.【点睛】本题考查的是全等三角形的判定和性质,等腰三角形的性质,三角形的面积计算,掌握全等三角形的判定定理和性质定理是解题的关键.21、(1);(2).【分析】(1)由于每个国家馆被选择的可能性相同,即可得到中国馆被选中的概率为;(2)画树状图列出所有可能性,即可求出概率.【详解】.解:(1)在这四个国家馆中任选一个参观,每个国家馆被选择的可能性相同∴在这四个国家馆中小滕选择.中国馆的概率是;(2)画树状图分析如下:共有16种等可能的结果,小滕和小刘恰好选择同一国家馆参观的结果有4种∴小滕和小刘恰好选择同一国家馆参观的概率.【点睛】本题考查了树状图求概率,属于常考题型.22、(1)该火箭升空后飞行的最大高度为;(2)点火后和时,火箭高度为.【分析】(1)直接利用配方法将二次函数写成顶点式,进而求出即可;(2

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