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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.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每题4分,共48分)1.在同一时刻,身高米的小强在阳光下的影长为米,一棵大树的影长为米,则树的高度为()A.米 B.米 C.米 D.米2.如图所示,若△ABC∽△DEF,则∠E的度数为()A.28° B.32° C.42° D.52°3.如图,直线AC,DF被三条平行线所截,若DE:EF=1:2,AB=2,则AC的值为()A.6 B.4 C.3 D.4.若△ABC∽△ADE,若AB=9,AC=6,AD=3,则EC的长是()A.2 B.3 C.4 D.55.如图,中,,在同一平面内,将绕点旋转到的位置,使得,则旋转角等于()A. B. C. D.6.若,则下列各式一定成立的是()A. B. C. D.7.如图,抛物线的对称轴为直线,与轴的一个交点在和之间,下列结论:①;②;③;④若是该抛物线上的点,则;其中正确的有()A.1个 B.2个 C.3个 D.4个8.下列事件中是随机事件的个数是()①投掷一枚硬币,正面朝上;②五边形的内角和是540°;③20件产品中有5件次品,从中任意抽取6件,至少有一件是次品;④一个图形平移后与原来的图形不全等.A.0 B.1 C.2 D.39.如图⊙O的半径为5,弦心距,则弦的长是()A.4 B.6 C.8 D.510.如图,在平面直角坐标系xOy中,二次函数的图象经过点A,B,对系数和判断正确的是()A. B. C. D.11.不等式的解集是()A. B. C. D.12.如图,四边形ABCD的对角线AC,BD相交于点O,且将这个四边形分成①②③④四个三角形.若,则下列结论中一定正确的是()A.①和②相似 B.①和③相似 C.①和④相似 D.③和④相似二、填空题(每题4分,共24分)13.若能分解成两个一次因式的积,则整数k=_________.14.已知正六边形的边长为10,那么它的外接圆的半径为_____.15.不透明袋子中装有7个球,其中有3个红球,4个黄球,这些球除颜色外无其他差别,从袋子中随机取出1个球,则它是红球的概率是_____.16.已知抛物线经过和两点,则的值为__________.17.如图,⊙A过点O(0,0),C(,0),D(0,1),点B是x轴下方⊙A上的一点,连接BO、BD,则∠OBD的度数是_____.18.关于x的一元二次方程的一个根为1,则方程的另一根为______.三、解答题(共78分)19.(8分)若矩形的长为,宽为,面积保持不变,下表给出了与的一些值求矩形面积.(1)请你根据表格信息写出与之间的函数关系式;(2)根据函数关系式完成下表184220.(8分)如图,在四边形ABCD中,AD∥BC,AD=2BC,E为AD的中点,连接BD,BE,∠ABD=90°(1)求证:四边形BCDE为菱形.(2)连接AC,若AC⊥BE,BC=2,求BD的长.21.(8分)如图,在平面直角坐标系中,抛物线交轴、两点(在的左侧),且,,与轴交于,抛物线的顶点坐标为.(1)求、两点的坐标;(2)求抛物线的解析式;(3)过点作直线轴,交轴于点,点是抛物线上、两点间的一个动点(点不与、两点重合),、与直线分别交于点、,当点运动时,是否为定值?若是,试求出该定值;若不是,请说明理由.22.(10分)如图,在平面直角坐标系中,抛物线与轴交于点,点,与轴交于点,连接,位于轴右侧且垂直于轴的动直线,沿轴正方向从运动到(不含点和点),且分别交抛物线、线段以及轴于点,,.连接,,,,.(1)求抛物线的表达式;(2)如图1,当直线运动时,求使得和相似的点点的横坐标;(3)如图1,当直线运动时,求面积的最大值;(4)如图2,抛物线的对称轴交轴于点,过点作交轴于点.点、分别在对称轴和轴上运动,连接、.当的面积最大时,请直接写出的最小值.23.(10分)解下列方程(1)2x(x﹣2)=1(2)2(x+3)2=x2﹣924.(10分)如图在Rt△ABC中,∠C=90°,BD平分∠ABC,过D作DE⊥BD交AB于点E,经过B,D,E三点作⊙O.(1)求证:AC与⊙O相切于D点;(2)若AD=15,AE=9,求⊙O的半径.25.(12分)如图,在平行四边形ABCD中,∠ABC的平分线BF分别与AC、AD交于点E、F.(1)求证:AB=AF;(2)当AB=3,BC=4时,求的值.26.如图,四边形ABCD是矩形,AB=6,BC=4,点E在边AB上(不与点A、B重合),过点D作DF⊥DE,交边BC的延长线于点F.(1)求证:△DAE∽△DCF.(2)设线段AE的长为x,线段BF的长为y,求y与x之间的函数关系式.(3)当四边形EBFD为轴对称图形时,则cos∠AED的值为.
参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、D【分析】根据在同一时刻,物高和影长成正比,由已知列出比例式即可求得结果.【详解】解:∵在同一时刻,∴小强影长:小强身高=大树影长:大树高,即0.8:1.6=4.8:大树高,解得大树高=9.6米,故选:D.【点睛】本题考查了相似三角形在测量高度是的应用,把实际问题抽象到相似三角形中,利用相似三角形的性质解决问题是解题的关键是.2、C【详解】∵△ABC∽△DEF,∴∠B=∠E,在△ABC中,∠A=110°,∠C=28°,∴∠B=180°-∠A-∠C=42°,∴∠E=42°,故选C.3、A【分析】根据平行线分线段成比例定理得到比例式,求出BC,计算即可.【详解】解:∵l1∥l2∥l3,∴,又∵AB=2,∴BC=4,∴AC=AB+BC=1.
故选:A.【点睛】本题考查的是平行线分线段成比例定理,灵活运用定理、找准对应关系是解题的关键.4、C【分析】利用相似三角形的性质得,对应边的比相等,求出AE的长,EC=AC-AE,即可计算DE的长;【详解】∵△ABC∽△ADE,∴,∵AB=9,AC=6,AD=3,∴AE=2,即EC=AC-AE=6-2=4;故选C.【点睛】本题主要考查了相似三角形的判定与性质,掌握相似三角形的判定与性质是解题的关键.5、B【分析】由平行线的性质得出,由旋转的性质可知,则有,然后利用三角形内角和定理即可求出旋转角的度数.【详解】由旋转的性质可知所以旋转角等于40°故选:B.【点睛】本题主要考查平行线的性质,等腰三角形的性质和旋转的性质,掌握旋转角的概念及平行线的性质,等腰三角形的性质和旋转的性质是解题的关键.6、B【分析】由等式的两边都除以,从而可得到答案.【详解】解:等式的两边都除以:,故选B.【点睛】本题考查的是把等积式化为比例式的方法,考查的是比的基本性质,等式的基本性质,掌握以上知识是解题的关键.7、C【分析】根据抛物线的对称轴可判断①;由抛物线与x轴的交点及抛物线的对称性可判断②;由x=-1时y>0可判断③;根据抛物线的开口向下且对称轴为直线x=-2知图象上离对称轴水平距离越小函数值越大,可判断④.【详解】∵抛物线的对称轴为直线,
∴,所以①正确;
∵与x轴的一个交点在(-3,0)和(-4,0)之间,
∴由抛物线的对称性知,另一个交点在(-1,0)和(0,0)之间,
∴抛物线与y轴的交点在y轴的负半轴,即c<0,故②正确;
∵由②、①知,时y>0,且,
即>0,所以③正确;∵点与点关于对称轴直线对称,∴,∵抛物线的开口向下,且对称轴为直线,
∴当,函数值随的增大而减少,
∵,∴,∴,故④错误;综上:①②③正确,共3个,
故选:C.【点睛】本题考查了二次函数与系数的关系:对于二次函数,二次项系数a决定抛物线的开口方向和大小;一次项系数b和二次项系数a共同决定对称轴的位置;常数项c决定抛物线与y轴交点;抛物线与x轴交点个数由决定.8、C【分析】根据事件发生的可能性大小判断相应事件的类型即可.【详解】①掷一枚硬币正面朝上是随机事件;②五边形的内角和是540°是必然事件;③20件产品中有5件次品,从中任意抽取6件,至少有一件是次品是随机事件;④一个图形平移后与原来的图形不全等是不可能事件;则是随机事件的有①③,共2个;故选:C.【点睛】本题考查了随机事件,解决本题需要正确理解必然事件、不可能事件、随机事件的概念.必然事件指在一定条件下,一定发生的事件.不可能事件是指在一定条件下,一定不发生的事件,不确定事件即随机事件是指在一定条件下,可能发生也可能不发生的事件.9、C【解析】分析:连接OA,在直角三角形OAC中,OC=3,OA=5,则可求出AC,再根据垂径定理即可求出AB.解:连接OA,如下图所示:∵在直角三角形OAC中,OA=5,弦心距,∴AC=,又∵OC⊥AB,∴AB=2AC=2×4=1.故选A.10、D【分析】根据二次函数y=ax2+bx+1的图象经过点A,B,画出函数图象的草图,根据开口方向和对称轴即可判断.【详解】解:由二次函数y=ax2+bx+1可知图象经过点(0,1),
∵二次函数y=ax2+bx+1的图象还经过点A,B,
则函数图象如图所示,
抛物线开口向下,∴a<0,,又对称轴在y轴右侧,即,∴b>0,故选D11、C【解析】移项、合并同类项,系数化为1即可求解.【详解】解:,故选:C.【点睛】考查了解简单不等式的能力,解答这类题学生往往在解题时不注意移项要改变符号这一点而出错.12、B【解析】由题图可知,,由,可得即可得出【详解】由题图可知,,结合,可得.故选B.【点睛】当题中所给条件中有两个三角形的两边成比例时,通常考虑利用“两边成比例且夹角相等”的判定方法判定两个三角形相似一定要记准相等的角是两边的“夹角”,否则,结论不成立(类似判定三角形全等的方法“SAS").二、填空题(每题4分,共24分)13、【分析】根据题意设多项式可以分解为:(x+ay+c)(2x+by+d),则2c+d=k,根据cd=6,求出所有符合条件的c、d的值,然后再代入ad+bc=0求出a、b的值,与2a+b=1联立求出a、b的值,a、b是整数则符合,否则不符合,最后把符合条件的值代入k进行计算即可.【详解】解:设能分解成:(x+ay+c)(2x+by+d),即2x2+aby2+(2a+b)xy+(2c+d)x+(ad+bc)y+cd,∴cd=6,∵6=1×6=2×3=(-2)×(-3)=(-1)×(-6),∴①c=1,d=6时,ad+bc=6a+b=0,与2a+b=1联立求解得,或c=6,d=1时,ad+bc=a+6b=0,与2a+b=1联立求解得,②c=2,d=3时,ad+bc=3a+2b=0,与2a+b=1联立求解得,或c=3,d=2时,ad+bc=2a+3b=0,与2a+b=1联立求解得,③c=-2,d=-3时,ad+bc=-3a-2b=0,与2a+b=1联立求解得,或c=-3,d=-2,ad+bc=-2a-3b=0,与2a+b=1联立求解得,④c=-1,d=-6时,ad+bc=-6a-b=0,与2a+b=1联立求解得,或c=-6,d=-1时,ad+bc=-a-6b=0,与2a+b=1联立求解得,∴c=2,d=3时,c=-2,d=-3时,符合,∴k=2c+d=2×2+3=1,k=2c+d=2×(-2)+(-3)=-1,∴整数k的值是1,-1.故答案为:.【点睛】本题考查因式分解的意义,设成两个多项式的积的形式是解题的关键,要注意6的所有分解结果,还需要用a、b进行验证,注意不要漏解.14、1【分析】利用正六边形的概念以及正六边形外接圆的性质进而计算.【详解】边长为1的正六边形可以分成六个边长为1的正三角形,∴外接圆半径是1,故答案为:1.【点睛】本题考查了正六边形的概念以及正六边形外接圆的性质,掌握正六边形的外接圆的半径等于其边长是解题的关键.15、【解析】根据概率的求法,找准两点:①全部情况的总数;②符合条件的情况数目;二者的比值就是其发生的概率.【详解】解:∵袋子中共有7个球,其中红球有3个,∴从袋子中随机取出1个球,它是红球的概率是,故答案为:.【点睛】本题考查概率的求法: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)=.16、【分析】根据(-2,n)和(1,n)可以确定函数的对称轴x=1,再由对称轴的x=,即可求出b,于是可求n的值.【详解】解:抛物线经过(-2,n)和(1,n)两点,可知函数的对称轴x=1,
∴=1,
∴b=2;
∴y=-x2+2x+1,
将点(-2,n)代入函数解析式,可得n=-1;
故答案是:-1.【点睛】本题考查二次函数图象上点的坐标;熟练掌握二次函数图象上点的对称性是解题的关键.17、30°【解析】根据点的坐标得到OD,OC的长度,利用勾股定理求出CD的长度,由此求出∠OCD的度数;由于∠OBD和∠OCD是弧OD所对的圆周角,根据“同弧所对的圆周角相等”求出∠OBD的度数.【详解】连接CD.由题意得∠COD=90°,∴CD是⊙A的直径.∵D(0,1),C(,0),∴OD=1,OC=,∴CD==2,∴∠OCD=30°,∴∠OBD=∠OCD=30°.(同弧或等弧所对的圆周角相等)
故答案为30°.【点睛】本题考查圆周角定理以及推论,可以结合圆周角进行解答.18、-1【详解】设一元二次方程x2+2x+a=0的一个根x1=1,另一根为x2,则,x1+x2=-=-2,解得,x2=-1.故答案为-1.三、解答题(共78分)19、(1);(2)6,,2,【分析】(1)矩形的宽=矩形面积÷矩形的长,设出关系式,由于(1,4)满足,故可求得k的值;
(2)根据(1)中所求的式子作答.【详解】解(1)设,由于在此函数解析式上,那么.∴(2)128642【点睛】本题考查了列函数关系式表式实际问题,解答该类问题的关键是确定两个变量之间的函数关系,然后利用待定系数法求出它们的关系式.在此函数上的点一定适合这个函数解析式.20、(1)见解析;(2)【分析】(1)由DE=BC,DE∥BC,推出四边形BCDE是平行四边形,再证明BE=DE即可解决问题;(2)连接AC,可证AB=BC,由勾股定理可求出BD=.【详解】(1)证明:∵∠ABD=90°,E是AD的中点,∴BE=DE=AE,∵AD=2BC,∴BC=DE,∵AD∥BC,∴四边形BCDE为平行四边形,∵BE=DE,∴四边形BCDE为菱形;(2)连接AC,如图,∵由(1)得BC=BE,AD∥BC,∴四边形ABCE为平行四边形,∵AC⊥BE,∴四边形ABCE为菱形,∴BC=AB=2,AD=2BC=4,∵∠ABD=90°,∴BD===.【点睛】本题考查菱形的判定和性质、直角三角形斜边中线的性质、等腰三角形的判定,勾股定理等知识,解题的关键是熟练掌握菱形的判定方法21、(1)点坐标,点坐标;(2);(3)是定值,定值为8【分析】(1)由OA、OB的长可得A、B两点坐标;(2)结合题意可设抛物线的解析式为,将点C坐标代入求解即可;(3)过点作轴交轴于,设,可用含t的代数式表示出,,的长,利用,的性质可得EF、EG的长,相加可得结论.【详解】(1)由抛物线交轴于、两点(在的左侧),且,,得点坐标,点坐标;(2)设抛物线的解析式为,把点坐标代入函数解析式,得,解得,抛物线的解析式为;(3)(或是定值),理由如下:过点作轴交轴于,如图设,则,,,∵,∴,∴,∴又∵,∴,∴,∴∴【点睛】本题考查了抛物线与三角形的综合,涉及的知识点主要有抛物线的解析式、相似三角形的判定和性质,灵活利用点坐标表示线段长是解题的关键.22、(1);(2);(3);(4)1.【分析】(1)待定系数法即可求抛物线的表达式;(2)由得到,从而有,点P的纵坐标为k,则,找到P点横纵坐标之间的关系,代入二次函数的表达式中即可求出k的值,从而可求P的横坐标;(3)先用待定系数法求出直线BC的解析式,然后设点,从而表示出,利用二次函数的性质求最大值即可;(4)通过构造直角三角形将转化,要使取最小值,P,H,K应该与KM共线,通过验证发现K点正好在原点,然后根据特殊角的三角函数求值即可.【详解】(1)设抛物线的表达式为将,,代入抛物线的表达式中得解得∴抛物线的表达式为(2)∵直线l⊥x轴∴∵,∴设点P的纵坐标为k,则∴将代入二次函数表达式中,解得或(舍去)此时P点的横坐标为(3)设直线BC的解析式为将,代入得解得∴直线BC的解析式为设点当时,PD取最大值,最大值为∴面积的最大值为(4)将y轴绕G点逆时针旋转60°,作KM⊥GM于M,则,连接OP要使取最小值,P,H,K应该与KM共线,此时而此时面积的最大,点说明此时K点正好在原点O处即∴的最小值为4+6=1【点睛】本题主要考查二次函数与几何综合,相似三角形的判定及性质,掌握二次函数的图象和性质,相似三角形的判定及性质是解题的关键.23、(1)x1=,x2=;(2)x1=﹣3,x2=﹣1【分析】(1)整理成一般式,再利用公式法求解可得;
(2)利用因式分解法求解可得.【详解】(1)整理,得2x2﹣4x﹣1=0,∵△=(﹣4)2﹣4×2×(﹣1)=24>0,∴x==,得x1=,x2=,(2)整理,得2(x+3)2﹣(x+3)(x﹣3)=0,得(x+3)[2(x+3)﹣(x﹣3)]=0,∴x+3=0或2(x+3)﹣(x﹣3)=0,∴x1=﹣3,x2=﹣1.【点睛】本题主要考查解一元二次方程的能力,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.24、(1)见解析;(2)1.【解析】试题分析:(1)连接OD,则有∠1=∠2,而∠2=∠3,得到∠1=∠3,因此OD∥BC,又由于∠C=90°,所以OD⊥AD,即可得出结论.(2)根据OD⊥AD,则在RT△OAD中,OA2=OD2+AD2,设半径为r,AD=15,AE=9,得到(r+9)2=152+r2,解方程即可.(1)证明:连接OD,如图所示:∵OD=OB,∴∠1=∠2,又∵BD平分∠ABC,∴∠2=∠3,∴∠1=∠3,∴OD∥BC,而∠C=90°,∴OD⊥AD,∴AC与⊙O相切于D点;(2)解:∵OD⊥AD,∴在RT△OAD中,OA2=OD2+AD2,又∵AD=15,AE=9,设
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