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文档简介
2022-2023学年九上数学期末模拟试卷考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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(每小题3分,共30分)1.丽华根据演讲比赛中九位评委所给的分数作了如下表格:平均数中位数众数方差8.58.38.10.15如果去掉一个最高分和一个最低分,则表中数据一定不发生变化的是()A.平均数 B.众数 C.方差 D.中位数2.一个布袋里装有2个红球,3个黑球,4个白球,它们除颜色外都相同,从中任意摸出1个球,则下事件中,发生的可能性最大的是()A.摸出的是白球 B.摸出的是黑球C.摸出的是红球 D.摸出的是绿球3.已知点(3,﹣4)在反比例函数的图象上,则下列各点也在该反比例函数图象上的是()A.(3,4) B.(﹣3,﹣4) C.(﹣2,6) D.(2,6)4.如图1,图2是甲、乙两位同学设置的“数值转换机”的示意图,若输入的,则输出的结果分别为()A.9,23 B.23,9 C.9,29 D.29,95.一块圆形宣传标志牌如图所示,点,,在上,垂直平分于点,现测得,,则圆形标志牌的半径为()A. B. C. D.6.如图,在△ABC中,DE∥BC,若DE=2,BC=6,则=()A. B. C. D.7.方程x2=x的解是()A.x=1 B.x=0 C.x1=1,x2=0 D.x1=﹣1,x2=08.如图,为线段上一点,与交与点,,交与点,交与点,则下列结论中错误的是()A. B. C. D.9.如图,正方形的顶点分别在轴和轴上,与双曲线恰好交于的中点.若,则的值为()A.6 B.8 C.10 D.1210.如图,矩形ABCD是由三个全等矩形拼成的,AC与DE、EF、FG、HG、HB分别交于点P、Q、K、M、N,设△EPQ、△GKM、△BNC的面积依次为S1、S2、S1.若S1+S1=10,则S2的值为().A.6 B.8C.10 D.12二、填空题(每小题3分,共24分)11.是方程的解,则的值__________.12.已知二次函数的图象经过点,的横坐标分别为,点的位置随的变化而变化,若运动的路线与轴分别相交于点,且(为常数),则线段的长度为_________.13.如图,AB是⊙O的直径,AC是⊙O的切线,A为切点,连接BC交⊙O于点D,若∠C=50°,则∠AOD=_____________14.如图,圆锥的表面展开图由一扇形和一个圆组成,已知圆的面积为100π,扇形的圆心角为120°,这个扇形的面积为.15.计算:×=______.16.在△ABC中,分别以AB,AC为斜边作Rt△ABD和Rt△ACE,∠ADB=∠AEC=90°,∠ABD=∠ACE=30°,连接DE.若DE=5,则BC长为_____.17.如图,正五边形ABCDE的边长为2,分别以点C、D为圆心,CD长为半径画弧,两弧交于点F,则的长为_____.18.若x=是一元二次方程的一个根,则n的值为____.三、解答题(共66分)19.(10分)如图,将▱ABCD的边AB延长至点E,使BE=AB,连接DE、EC、BD、DE交BC于点O.(1)求证:△ABD≌△BEC;(2)若∠BOD=2∠A,求证:四边形BECD是矩形.20.(6分)有一张长,宽的长方形硬纸片(如图1),截去四个全等的小正方形之后,折成无盖的纸盒(如图2).若纸盒的底面积为,求纸盒的高.21.(6分)用适当的方法解下方程:22.(8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.23.(8分)如图1,已知抛物线y=x2+bx+c经过点A(3,0),点B(﹣1,0),与y轴负半轴交于点C,连接BC、AC.(1)求抛物线的解析式;(2)在抛物线上是否存在点P,使得以A、B、C、P为顶点的四边形的面积等于△ABC的面积的倍?若存在,求出点P的坐标;若不存在,请说明理由.(3)如图2,直线BC与抛物线的对称轴交于点K,将直线AC绕点C按顺时针方向旋转α°,直线AC在旋转过程中的对应直线A′C与抛物线的另一个交点为M.求在旋转过程中△MCK为等腰三角形时点M的坐标.24.(8分)已知:平行四边形ABCD的两边AB,AD的长是关于x的方程x2﹣mx+﹣=0的两个实数根.(1)m为何值时,四边形ABCD是菱形?求出这时菱形的边长;(2)若AB的长为2,那么▱ABCD的周长是多少?25.(10分)在锐角三角形中,已知,,的面积为,求的余弦值.26.(10分)综合与探究如图,已知抛物线与轴交于,两点,与轴交于点,对称轴为直线,顶点为.(1)求抛物线的解析式及点坐标;(2)在直线上是否存在一点,使点到点的距离与到点的距离之和最小?若存在,求出点的坐标;若不存在,请说明理由.(3)在轴上取一动点,,过点作轴的垂线,分别交抛物线,,于点,,.①判断线段与的数量关系,并说明理由②连接,,,当为何值时,四边形的面积最大?最大值为多少?
参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、D【解析】去掉一个最高分和一个最低分对中位数没有影响,故选D.2、A【分析】个数最多的就是可能性最大的.【详解】解:因为白球最多,所以被摸到的可能性最大.故选A.【点睛】本题主要考查可能性大小的比较:只要总情况数目相同,谁包含的情况数目多,谁的可能性就大;反之也成立;若包含的情况相当,那么它们的可能性就相等.3、C【解析】试题解析:∵反比例函数图象过点(3,-4),即k=−12,A.∴此点不在反比例函数的图象上,故本选项错误;B.∴此点不在反比例函数的图象上,故本选项错误;C.∴此点在反比例函数的图象上,故本选项正确.D.∴此点不在反比例函数的图象上,故本选项错误;故选C.4、D【分析】根据题意分别把m=-2代入甲、乙两位同学设置的“数值转换机”求值即可.【详解】解:甲的“数值转换机”:当时,(-2)2+52=4+25=29,乙的“数值转换机”:当时,[(-2)+5]2=32=9,故选D.【点睛】本题考查了求代数式的值.解题关键是根据数值转换机的图示分清运算顺序.5、B【分析】连结,,设半径为r,根据垂径定理得,在中,由勾股定理建立方程,解之即可求得答案.【详解】连结,,如图,设半径为,∵,,∴,点、、三点共线,∵,∴,在中,∵,,即,解得,故选B.【点睛】本题考查勾股定理,关键是利用垂径定理解答.6、D【解析】由DE∥BC知△ADE∽△ABC,然后根据相似比求解.【详解】解:∵DE∥BC
∴△ADE∽△ABC.又因为DE=2,BC=6,可得相似比为1:3.即==.故选D.【点睛】本题主要是先证明两三角形相似,再根据已给的线段求相似比即可.7、C【解析】试题解析:x2-x=0,x(x-1)=0,x=0或x-1=0,所以x1=0,x2=1.故选C.考点:解一元二次方程-因式分解法.8、A【分析】先根据条件证明△PCF∽△BCP,利用相似三角形的性质:对应角相等,再证明△APD∽△PGD,进而证明△APG∽△BFP再证明时注意图形中隐含的相等的角,故可进行判断.【详解】∵∠CPD=∠B,∠C=∠C,∴△PCF∽△BCP.∵∠CPD=∠A,∠D=∠D,∴△APD∽△PGD.∵∠CPD=∠A=∠B,∠APG=∠B+∠C,∠BFP=∠CPD+∠C∴∠APG=∠BFP,∴△APG∽△BFP.故结论中错误的是A,故选A.【点睛】此题主要考查相似三角形的判定与性质,解题的关键是熟知相似三角形的判定定理.9、D【分析】作EH⊥x轴于点H,EG⊥y轴于点G,根据“OB=2OA”分别设出OB和OA的长度,利用矩形的性质得出△EBG∽△BAO,再根据相似比得出BG和EG的长度,进而写出点E的坐标代入反比例函数的解析式,即可得出答案.【详解】作EH⊥x轴于点H,EG⊥y轴于点G设AO=a,则OB=2OA=2a∵ABCD为正方形∴∠ABC=90°,AB=BC∵EG⊥y轴于点G∴∠EGB=90°∴∠EGB=∠BOA=90°∠EBG+∠BEG=90°∴∠BEG=∠ABO∴△EBG∽△BAO∴∵E是BC的中点∴∴∴BG=,EG=a∴OG=BO-BG=∴点E的坐标为∵E在反比例函数上面∴解得:∴AO=,BO=故答案选择D.【点睛】本题考查的是反比例函数与几何的综合,难度系数较高,解题关键是根据题意求出点E的坐标.10、D【分析】根据矩形的性质和平行四边形的性质判断出△AQE∽△AMG∽△ACB,得到,,再通过证明得到△PQE∽△KMG∽△NCB,利用面积比等于相似比的平方,得到S1、S2、S1的关系,进而可得到答案.【详解】解:∵矩形ABCD是由三个全等矩形拼成的,
∴AE=EG=GB=DF=FH=HC,∠AEQ=∠AGM=∠ABC=90°,AB∥CD,AD∥EF∥GH∥BC∴∠AQE=∠AMG=∠ACB,
∴△AQE∽△AMG∽△ACB,
∴,∵EG=DF=GB=FHAB∥CD,(已证)∴四边形DEGF,四边形FGBH是平行四边形,∴DE∥FG∥HB∴∠QPE=∠MKG=∠CNB,∴△PQE∽△KMG∽△NCB
∴,
∴,
∵S1+S1=10,∴S2=2.
故选:D.【点睛】本题考查了矩形的性质、平行四边形的性质、三角形相似的性质的综合应用,能找到对应边的比是解答此题的关键.二、填空题(每小题3分,共24分)11、【分析】先根据是方程的解求出的值,再进行计算即可得到答案.【详解】解:∵是方程的解,∴,∴,∴,∴,故答案为:.【点睛】本题主要考查了一元二次方程的解,解题时,逆用一元二次方程的定义易得出所求式子的值,在解题时要重视解题思路的逆向分析.12、27【分析】先求得点M和点N的纵坐标,于是得到点M和点N运动的路线与字母b的函数关系式,则点A的坐标为(0,),点B的坐标为(0,),于是可得到的长度.【详解】∵过点M、N,且即,∴,∴,,∵点A在y轴上,即,把代入,得:,∴点A的坐标为(0,),∵点B在y轴上,即,∴,把代入,得:,∴点B的坐标为(0,),∴.故答案为:.【点睛】本题主要考查的是二次函数的综合应用,解答本题主要应用了待定系数法求二次函数的解析式,正确理解题意、求得点A和点B的坐标是解题的关键.13、80°【详解】解:∵AC是⊙O的切线,∴AB⊥AC,∵∠C=50°,∴∠B=90°﹣∠C=40°,∵OA=OB,∴∠ODB=∠B=40°,∴∠AOD=80°.故答案为80°.14、300π【解析】试题分析:首先根据底面圆的面积求得底面的半径,然后结合弧长公式求得扇形的半径,然后利用扇形的面积公式求得侧面积即可.∵底面圆的面积为100π,∴底面圆的半径为10,∴扇形的弧长等于圆的周长为20π,设扇形的母线长为r,则=20π,解得:母线长为30,∴扇形的面积为πrl=π×10×30=300π考点:(1)、圆锥的计算;(2)、扇形面积的计算15、7【分析】利用二次根式的乘法法则计算即可.【详解】解:原式故答案为:7【点睛】本题考查二次根式的乘法运算,熟练掌握二次根式的乘法运算法则是解题关键.16、1【分析】由在Rt△ABD和Rt△ACE中,∠ADB=∠AEC=90°,∠ABD=∠ACE=30°,可证得△ABD∽△ACE,AD=AB,继而可证得△ABC∽△ADE,然后由相似三角形的对应边成比例,求得答案.【详解】∵∠ADB=∠AEC=90°,∠ABD=∠ACE=30°,∴△ABD∽△ACE,AD=AB,∴∠BAD=∠CAE,AB:AC=AD:AE,∴∠BAC=∠DAE,AB:AD=AC:AE,∴△ABC∽△ADE,∴=2,∵DE=5,∴BC=1.故答案为:1.【点睛】此题考查了相似三角形的判定与性质以及含30度角的直角三角形.此题难度适中,注意掌握数形结合思想的应用.17、【解析】试题解析:连接CF,DF,则△CFD是等边三角形,∴∠FCD=60°,∵在正五边形ABCDE中,∠BCD=108°,∴∠BCF=48°,∴的长=,故答案为.18、.【分析】把代入到一元二次方程中求出的值即可.【详解】解:∵是一元二次方程的一个根,∴,解得:,故答案为:.【点睛】本题考查了一元二次方程的解,方程的解即为能使方程左右两边相等的未知数的值,牢记方程的解满足方程,代入即可是解决此类问题的关键.三、解答题(共66分)19、(1)见解析;(2)见解析【分析】(1)先运用平行四边形的知识得到AB=BE、BE=DC、BD=EC,即可证明△ABD≌△BEC;(2)由四边形BECD为平行四边形可得OD=OE,OC=OB,再结合四边形ABCD为平行四边形得到∠A=∠OCD,再结合已知条件可得OC=OD,即BC=ED;最后根据对角线相等的平行四边形是矩形证明即可.【详解】证明:(1)∵在平行四边形ABCD∴AD=BC,AB=CD,AB∥CD,即BE∥CD.又∵AB=BE,∴BE=DC.∴四边形BECD为平行四边形.∴BD=EC.在△ABD与△BEC中,∴△ABD≌△BEC(SSS);(2)∵四边形BECD为平行四边形,∴OD=OE,OC=OB,∵四边形ABCD为平行四边形,∴∠A=∠BCD.即∠A=∠OCD.又∵∠BOD=2∠A,∠BOD=∠OCD+∠ODC,∴∠OCD=∠ODC∴OC=OD.∴OC+OB=OD+OE,即BC=ED.∴四边形BECD为矩形.【点睛】本题主要考查了矩形的判定、平行四边形的性质和判定、平行线的性质、全等三角形的性质和判定、三角形的外角性质等知识点,灵活应用相关知识是解答本题的关键.20、纸盒的高为.【分析】设纸盒的高是,根据题意,其底面的长宽分别为(40-2x)和(30-2x),根据长方形面积公式列方程求解即可.【详解】解:设纸盒的高是.依题意,得.整理得.解得,(不合题意,舍去).答:纸盒的高为.【点睛】本题考查一元二次方程的应用,根据题意用含x的式子表示底面的长和宽,正确列方程,解方程是本题的解题关键.21、x=3或1【分析】移项,因式分解得到,再求解.【详解】解:,∴,∴,∴,∴x-3=0或x-1=0,∴x=3或1.【点睛】本题考查了一元二次方程,解题的关键是根据方程的形式选择因式分解法.22、(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.23、(1)y=x2﹣x﹣;(2)存在符合条件的点P,且坐标为(,)、(,)、(1,﹣)、(2,﹣);(3)点M的坐标是(2,﹣)或(1,﹣).【分析】(1)知道A、B两点坐标后,利用待定系数法可确定该抛物线的解析式.(2)此题中,以A、B、C、P为顶点的四边形可分作两部分,若该四边形的面积是△ABC面积的1.5倍,那么四边形中除△ABC以外部分的面积应是△ABC面积的一半,分三种情况:①当点P在x轴上方时,△ABP的面积应该是△ABC面积的一半,因此点P的纵坐标应该是点C纵坐标绝对值的一半,代入抛物线解析式中即可确定点P的坐标;②当点P在B、C段时,显然△BPC的面积要远小于△ABC面积的一半,此种情况不予考虑;③当点P在A、C段时,由A、C的长以及△ACP的面积可求出点P到直线AC的距离,首先在射线CK上取线段CD,使得CD的长等于点P到直线AC的距离,先求出过点D且平行于l1的直线解析式,这条直线与抛物线的交点即为符合条件的点P.(3)从题干的旋转条件来看,直线l1旋转的范围应该是直线AC、直线BC中间的部分,而△MCK的腰和底并不明确,所以分情况讨论:①CK=CM、②KC=KM、③MC=MK;求出点M的坐标.【详解】解:(1)如图1,∵点A(3,0),点B(﹣1,0),∴,解得,则该抛物线的解析式为:y=x2﹣x﹣;(2)易知OA=3、OB=1、OC=,则:S△ABC=AB•OC=×4×=2.①当点P在x轴上方时,由题意知:S△ABP=S△ABC,则:点P到x轴的距离等于点C到x轴距离的一半,即点P的纵坐标为;令y=x2﹣x﹣=,化简得:2x2﹣4x﹣9=0解得x=;∴P1(,)、P2(,);②当点P在抛物线的B、C段时,显然△BCP的面积要小于S△ABC,此种情况不合题意;③当点P在抛物线的A、C段时,S△ACP=AC•h=S△ABC=,则h=1;在射线CK上取点D,使得CD=h=1,过点D作直线DE∥AC,交y轴于点E,如图2;在Rt△CDE中,∠ECD=∠BCO=30°,CD=1,则CE=、OE=OC+CE=,点E(0,﹣)∴直线DE:y=x﹣,联立抛物线的解析式,有:,解得:或,∴P3(1,-)、P4(2,-);综上,存在符合条件的点P,坐标为(,),(,),(1,-),(2,-);(3)如图3,由(1)知:y=x2-x-=(x﹣1)2﹣,∴抛物线的对称轴x=1;①当KC=KM时,点C、M1关于抛物线的对称轴x=1对称,则点M1的坐标是(2,﹣);②KC=CM时,K(1,﹣2),KC=BC.则直线A′C与抛物线的另一交点M2与点B重合,M、C、K三点共线,不能构成三角形;③当MK=MC时,点D是CK的中点.∵∠OCA=60°,∠BCO=30°,∴∠BCA=90°,即BC⊥AC,则作线段KC的中垂线必平行AC且过点D,∴点M3与点P3(1,-)、P4(2,-)重合,综上所述,点M的坐标是(2,﹣)或(1,﹣).【点睛】该题考查了利用待定系数法确定函数解析式,图形面积的解法以及等腰三角形的判定和性质等重点知识;后两题涉及的情况较多,应分类进行讨论,容易漏解.24、(1)当m为1时,四边形ABCD是菱形,边长是;(2)▱ABCD的周长是1.【分析】(1)根据菱形的性质可得出AB=AD,结合根的判别式,即可得出关于m的一元二次方程,解之即可得出m的值,将其代入原方程,解之即可得出菱形的边长;(2)将x=2代入原方程可求出m的值,将m的值代入原方程结合根与系数的关系可求出方程的另一根AD的长,再根据平行四边形的周长公式即可求出▱ABCD的周长.【详解】解:(1)∵四边形ABCD是菱形,∴AB=AD.又∵AB、AD的长是关于x的方程x2﹣mx+﹣=0的两个实数根,∴△=(﹣m)2﹣4×(﹣)=(m﹣1)2=0,∴m=1,∴当m为1时,四边形ABCD是菱形.当m=1时,原方程为x2﹣x+=0,即(x﹣)2=0,解得:x1=x2=,∴菱形ABCD的边长是.(2)把x=2代入原方程,得:4﹣2m+﹣=0,解得:m=.将m=代入原方程,
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