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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(每题4分,共48分)1.若一元二次方程x2﹣4x﹣4m=0有两个不等的实数根,则反比例函数y=的图象所在的象限是()A.第一、二象限 B.第一、三象限C.第二、四象限 D.第三、四象限2.抛物线的对称轴是()A.直线=-1 B.直线=1 C.直线=-2 D.直线=23.已知是实数,则代数式的最小值等于()A.-2 B.1 C. D.4.下列正多边形中,绕其中心旋转72°后,能和自身重合的是()A.正方形 B.正五边形C.正六边形 D.正八边形5.在平面直角坐标系中,若干个半径为1的单位长度,圆心角为60°的扇形组成一条连续的曲线,点P从原点O出发,向右沿这条曲线做上下起伏运动(如图),点P在直线上运动的速度为每1个单位长度.点P在弧线上运动的速度为每秒个单位长度,则2019秒时,点P的坐标是()A. B.C. D.6.在以下四个图案中,既是轴对称图形,又是中心对称图形的是()A. B. C. D.7.下列事件中,属于必然事件的是()A.明天的最高气温将达35℃B.任意购买一张动车票,座位刚好挨着窗口C.掷两次质地均匀的骰子,其中有一次正面朝上D.对顶角相等8.如图在中,弦于点于点,若则的半径的长为()A. B. C. D.9.在平面直角坐标中,把△ABC以原点O为位似中心放大,得到△A'B'C',若点A和它对应点A'的坐标分别为(2,5),(-6,-15),则△A'B'C'与△ABC的相似比为()A.-3 B.3 C. D.10.如图等边△ABC的边长为4cm,点P,点Q同时从点A出发点,Q沿AC以1cm/s的速度向点C运动,点P沿A﹣B﹣C以2cm/s的速度也向点C运动,直到到达点C时停止运动,若△APQ的面积为S(cm2),点Q的运动时间为t(s),则下列最能反映S与t之间大致图象是()A. B.C. D.11.下列图形是中心对称图形而不是轴对称图形的是()A. B. C. D.12.如图,已知△ABC的三个顶点均在格点上,则cosA的值为()A. B. C. D.二、填空题(每题4分,共24分)13.如图,∠MON=90°,直角三角形ABC斜边的端点A,B别在射线OM,ON上滑动,BC=1,∠BAC=30°,连接OC.当AB平分OC时,OC的长为______.14.如图,在中,,,,点是斜边的中点,则_______;15.如图,在矩形中,,点在边上,,则BE=__________;若交于点,则的长度为________.16.如图,直线y=+4与x轴、y轴分别交于A、B两点,把△AOB绕点A顺时针旋转90°后得到△AO′B′,则点B′的坐标是_________.17.某校七年级共名学生参加数学测试,随机抽取名学生的成绩进行统计,其中名学生成绩达到优秀,估计该校七年级学生在这次数学测试中达到优秀的人数大约有______人.18.如图,已知AB是半圆O的直径,∠BAC=20°,D是弧AC上任意一点,则∠D的度数是_________.三、解答题(共78分)19.(8分)如图,AC是⊙O的直径,PA切⊙O于点A,PB切⊙O于点B,且∠APB=60°.(1)求∠BAC的度数;(2)若PA=,求点O到弦AB的距离.20.(8分)如图,抛物线y=ax2+bx+6与x轴交于点A(6,0),B(﹣1,0),与y轴交于点C.(1)求抛物线的解析式;(2)若点M为该抛物线对称轴上一点,当CM+BM最小时,求点M的坐标.(3)抛物线上是否存在点P,使△BCP为等腰三角形?若存在,有几个?并请在图中画出所有符合条件的点P,(保留作图痕迹);若不存在,说明理由.21.(8分)在平面直角坐标系中,抛物线的顶点为P,且与y轴交于点A,与直线交于点B,C(点B在点C的左侧).(1)求抛物线的顶点P的坐标(用含a的代数式表示);(2)横、纵坐标都是整数的点叫做整点,记抛物线与线段AC围成的封闭区域(不含边界)为“W区域”.①当时,请直接写出“W区域”内的整点个数;②当“W区域”内恰有2个整点时,结合函数图象,直接写出a的取值范围.22.(10分)如图所示,要在底边BC=160cm,高AD=120cm的△ABC铁皮余料上,截取一个矩形EFGH,使点H在AB上,点G在AC上,点E,F在BC上,AD交HG于点M.(1)设矩形EFGH的长HG=ycm,宽HE=xcm.求y与x的函数关系式;(2)当x为何值时,矩形EFGH的面积S最大?最大值是多少?23.(10分)为做好全国文明城市的创建工作,我市交警连续天对某路口个“岁以下行人”和个“岁及以上行人”中出现交通违章的情况进行了调查统计,将所得数据绘制成如下统计图.请根据所给信息,解答下列问题.(1)求这天“岁及以上行人”中每天违章人数的众数.(2)某天中午下班时段经过这一路口的“岁以下行人”为人,请估计大约有多少人会出现交通违章行为.(3)请根据以上交通违章行为的调查统计,就文明城市创建减少交通违章提出合理建议.24.(10分)如图,AB是⊙O的直径,CD是⊙O的一条弦,且CD⊥AB于E,连结AC、OC、BC.求证:∠ACO=∠BCD.25.(12分)如图,在某广场上空飘着一只气球P,A、B是地面上相距90米的两点,它们分别在气球的正西和正东,测得仰角∠PAB=45°,仰角∠PBA=30°,求气球P的高度(精确到0.1米).26.如图,在长为32m,宽为20m的矩形地面上修筑同样宽的道路(图中阴影部分),余下的部分种上草坪,要使道路的面积比草坪面积少440.(1)求草坪面积;(2)求道路的宽.
参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、B【分析】首先根据一元二次方程根的判别式确定m的取值范围,进而可得m+2的取值范围,然后再根据反比例函数的性质可得答案.【详解】∵一元二次方程x2﹣4x﹣4m=0有两个不等的实数根,∴△=b2﹣4ac=16+16m>0,∴m>﹣1,∴m+2>1,∴反比例函数y=的图象所在的象限是第一、三象限,故选:B.【点睛】本题主要考查了反比例函数的性质以及一元二次方程根的判别式,关键是正确确定m的取值范围.2、B【分析】根据题目所给的二次函数的顶点式直接得到函数图象的对称轴.【详解】解:∵解析式为,∴对称轴是直线.故选:B.【点睛】本题考查二次函数的顶点式,解题的关键是根据二次函数的顶点式得到函数图象的性质.3、C【分析】将代数式配方,然后利用平方的非负性即可求出结论.【详解】解:====∵∴∴代数式的最小值等于故选C.【点睛】此题考查的是利用配方法求最值,掌握完全平方公式是解决此题的关键.4、B【解析】选项A,正方形的最小旋转角度为90°,绕其中心旋转90°后,能和自身重合;选项B,正五边形的最小旋转角度为72°,绕其中心旋转72°后,能和自身重合;选项C,正六边形的最小旋转角度为60°,绕其中心旋转60°后,能和自身重合;选项D,正八边形的最小旋转角度为45°,绕其中心旋转45°后,能和自身重合.故选B.5、B【分析】设第n秒运动到Pn(n为自然数)点,根据点P的运动规律找出部分Pn点的坐标,根据坐标的变化找出变化规律“P4n+1(,),P4n+2(n+1,0),P4n+3(,﹣),P4n+4(2n+2,0)”,依此规律即可得出结论.【详解】解:设第n秒运动到Pn(n为自然数)点,观察,发现规律:P1(,),P2(1,0),P3(,﹣),P4(2,0),P5(,),…,∴P4n+1(,),P4n+2(n+1,0),P4n+3(,﹣),P4n+4(2n+2,0).∵2019=4×504+3,∴P2019为(,﹣),故答案为B.【点睛】本题考查了规律型中的点的坐标,解题的关键是找出变化规律并根据规律找出点的坐标.6、B【分析】旋转180后能够与原图形完全重合即是中心对称图形,根据轴对称图形与中心对称图形的概念求解.【详解】A、不是轴对称图形,是中心对称图形,不合题意;B、是轴对称图形,也是中心对称图形,符合题意;C、是轴对称图形,不是中心对称图形,不合题意;D、是轴对称图形,不是中心对称图形,不合题意.故选:B.【点睛】本题考查了中心对称图形与轴对称图形的概念.轴对称图形的关键是寻找对称轴,图形两部分折叠后可重合,中心对称图形是要寻找对称中心,旋转180度后两部分重合.7、D【解析】A、明天最高气温是随机的,故A选项错误;B、任意买一张动车票,座位刚好挨着窗口是随机的,故B选项错误;C、掷骰子两面有一次正面朝上是随机的,故C选项错误;D、对顶角一定相等,所以是真命题,故D选项正确.【详解】解:“对顶角相等”是真命题,发生的可能性为100%,故选:D.【点睛】本题的考点是随机事件.解决本题需要正确理解必然事件的概念:必然事件指在一定条件下一定发生的事件.8、C【分析】根据垂径定理求得OD,AD的长,并且在直角△AOD中运用勾股定理即可求解.【详解】解:弦,于点,于点,四边形是矩形,,,,;故选:.【点睛】本题考查了垂径定理、勾股定理、矩形的判定与性质;利用垂径定理求出AD,AE的长是解决问题的关键.9、B【分析】根据位似图形的性质和坐标与图形的性质,进行解答即可.【详解】解:∵△ABC和△A′B′C′关于原点位似,且点A和它的对应点A′的坐标分别为(2,5),(-6,-15),∴对应点乘以-1,则△A′B′C′与△ABC的相似比为:1.故选:B.【点睛】本题考查的是位似变换,熟知在平面直角坐标系中,如果位似变换是以原点为位似中心,相似比为k,那么位似图形对应点的坐标的比等于k或-k是解答此题的关键.10、C【分析】根据等边三角形的性质可得,然后根据点P的位置分类讨论,分别求出S与t的函数关系式即可得出结论.【详解】解:∵△ABC为等边三角形∴∠A=∠C=60°,AB=BC=AC=4当点P在AB边运动时,根据题意可得AP=2t,AQ=t∴△APQ为直角三角形S=AQ×PQ=AQ×(AP·sinA)=×t×2t×=t2,图象为开口向上的抛物线,当点P在BC边运动时,如下图,根据题意可得PC=2×4-2t=8-2t,AQ=tS=×AQ×PH=×AQ×(PC·sinC)=×t×(8﹣2t)×=t(4﹣t)=-t2+,图象为开口向下的抛物线;故选:C.【点睛】此题考查的是根据动点判定函数的图象,掌握三角形面积的求法、二次函数的图象及性质和锐角三角函数是解决此题的关键.11、A【分析】根据轴对称图形与中心对称图形的概念求解.【详解】解:A、是中心对称图形,不是轴对称图形;故本选项正确;B、是中心对称图形,也是轴对称图形;故本选项错误;C、是中心对称图形,也是轴对称图形;故本选项错误;D、不是中心对称图形,是轴对称图形;故本选项错误;故选A.【点睛】考核知识点:轴对称图形与中心对称图形识别.12、D【详解】过B点作BD⊥AC,如图,由勾股定理得,AB=,AD=,cosA===,故选D.二、填空题(每题4分,共24分)13、.【分析】取AB中点F,连接FC、FO,根据斜边上的中线等于斜边的一半及等腰三角形三线合一的性质得到AB垂直平分OC,利用特殊角的三角函数即可求得答案.【详解】如图,设AB交OC于E,取AB中点F,连接FC、FO,∵∠MON=∠ACB=90°∴FC=FO(斜边上的中线等于斜边的一半),又AB平分OC,∴CE=EO,ABOC(三线合一)在中,BC=1,∠ABC=90,∴,∴∴故答案为:【点睛】本题考查了直角三角形的性质,斜边上的中线等于斜边的一半,等腰三角形的性质,综合性较强,但难度不大,构造合适的辅助线是解题的关键.14、5【分析】根据直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半、等边三角形的判定和性质解答.【详解】解:∵在中,,,∴,∵点是斜边的中点,∴BD=AD,∴△BCD是等边三角形,BD=BC=5.故答案为:5.【点睛】本题考查直角三角形斜边上的中线的性质,解题关键是熟练掌握直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半.15、5【分析】根据矩形的性质得出∠DAE=∠AEB,再由AB和∠DAE的正切值可求出BE,利用勾股定理计算出AE的长,再证明△ABE∽△FEA,根据相似三角形的性质可得,代入相应线段的长可得EF的长,再在在Rt△AEF中里利用勾股定理即可算出AF的长,进而得到DF的长.【详解】解:∵点在矩形的边上,∴,∴.在中,,∴,∴.∵∴△ABE∽△FEA,∴,即,解得.∵.∴.【点睛】此题主要考查了相似三角形的判定与性质,以及勾股定理的应用,关键是掌握相似三角形的判定方法和性质定理.相似三角形对应边的比相等,两个角对应相等的三角形相似.16、(1,3)【分析】首先根据直线AB求出点A和点B的坐标,结合旋转的性质可知点B′的横坐标等于OA与OB的长度之和,而纵坐标等于OA的长,进而得出B′的坐标.【详解】解:y=-x+4中,令x=0得,y=4;令y=0得,-x+4=0,解得x=3,∴A(3,0),B(0,4).
由旋转可得△AOB≌△AO′B′,∠O′AO=90°,
∴∠B′O′A=90°,OA=O′A,OB=O′B′,∴O′B′∥x轴,
∴点B′的纵坐标为OA长,即为3;横坐标为OA+O′B′=OA+OB=3+4=1.
故点B′的坐标是(1,3),
故答案为:(1,3).【点睛】本题主要考查了旋转的性质以及一次函数与坐标轴的交点问题,利用基本性质结合图形进行推理是解题的关键.17、152.【解析】随机抽取的50名学生的成绩是一个样本,可以用这个样本的优秀率去估计总体的优秀率,从而求得该校七年级学生在这次数学测试中达到优秀的人数.【详解】随机抽取了50名学生的成绩进行统计,共有20名学生成绩达到优秀,∴样本优秀率为:20÷50=40%,又∵某校七年级共380名学生参加数学测试,∴该校七年级学生在这次数学测试中达到优秀的人数为:380×40%=152人.故答案为:152.【点睛】本题考查了用样本估计总体,解题的关键是求样本的优秀率.18、110°【解析】试题解析:∵AB是半圆O的直径故答案为点睛:圆内接四边形的对角互补.三、解答题(共78分)19、(1)30°;(1)1【分析】(1)根据切线长定理及切线的性质可得PA=PB,∠OAP=90°,由∠PAB=60°可证明△ABP是等边三角形,可得∠BAP=60°,即可求出∠BAC的度数;(1)连接OP,交AB于点D,根据切线长定理可得∠APO=∠BPO=30°,即可得OP⊥AB,根据垂径定理可求出AD的长,根据含30°角的直角三角形的性质可得OA=1OD,利用勾股定理列方程求出OD的长即可得答案.【详解】(1)∵PA,PB分别是⊙O的切线∴PA=PB,∠OAP=90°,∵∠APB=60°∴△ABP为等边三角形∴∠BAP=60°∴∠BAC=90°﹣60°=30°(1)连接OP,交AB于点D.∵△ABP为等边三角形∴BA=PB=PA=,∵PA,PB分别是⊙O的切线,∴∠APO=∠BPO=30°,∴OP⊥AB,∴AD=AB=,∵∠ODA=90°,∠BAC=30°,∴OA=1OD,∵,∴,解得:OD=1,即点O到弦AB的距离为1.【点睛】本题考查切线的性质、切线长定理及含30°角的直角三角形的性质,圆的切线垂直于过切点的直径;从圆外可以引圆的两条切线,它们的切线长相等,这一点和圆心的连线平分两条切线的夹角;30°角所对的直角边等于斜边的一半;熟练掌握相关定理及性质是解题关键.20、(1)y=﹣x2+5x+6;(2)M(,);(3)存在5个满足条件的P点,尺规作图见解析【分析】(1)将A(6,0),B(﹣1,0)代入y=ax2+bx+6即可;(2)作点C关于对称轴x=的对称点C',连接BC'与对称轴交于点M,则CM+BM=C'M+BM=BC最小;求出BC'的直线解析式为y=x+1,即可求M点;(3)根据等腰三角形腰的情况分类讨论,然后分别尺规作图即可.【详解】解:(1)将A(6,0),B(﹣1,0)代入y=ax2+bx+6,可得a=﹣1,b=5,∴y=﹣x2+5x+6;(2)作点C关于对称轴x=的对称点C',连接BC'与对称轴交于点M,根据两点之间线段最短,则CM+BM=C'M+BM=C'B最小,∵C(0,6),∴C'(5,6),设直线BC'的解析式为y=kx+b将B(﹣1,0)和C'(5,6)代入解析式,得解得:∴直线BC'的解析式为y=x+1,将x=代入,解得y=∴M(,);(3)存在5个满足条件的P点;尺规作图如下:①若CB=CP时,以C为原点,BC的长为半径作圆,交抛物线与点P,如图1所示,此时点P有两种情况;②若BC=BP时,以B为原点,BC的长为半径作圆,交抛物线与点P,如图2所示,此时点P即为所求;③若BP=CP,则点P在BC的中垂线上,作BC的中垂线,交抛物线与点P,如图3所示,此时点P有两种情况;故存在5个满足条件的P点.【点睛】此题考查的是求二次函数的解析式、求两线段之和的最小值和尺规作图,掌握用待定系数法求二次函数的解析式、两点之间线段最短和用尺规作图作等腰三角形是解决此题的关键.21、(1)顶点P的坐标为;(2)①6个;②,.【分析】(1)由抛物线解析式直接可求;
(2)①由已知可知A(0,2),C(2+,-2),画出函数图象,观察图象可得;
②分两种情况求:当a>0时,抛物线定点经过(2,-2)时,a=1,抛物线定点经过(2,-1)时,a=,则<a≤1;当a<0时,抛物线定点经过(2,2)时,a=-1,抛物线定点经过(2,1)时,a=-,则-1≤a<-.【详解】解:(1)∵y=ax2-4ax+2a=a(x-2)2-2a,
∴顶点为(2,-2a);
(2)如图,①∵a=2,
∴y=2x2-8x+2,y=-2,
∴A(0,2),C(2+,-2),
∴有6个整数点;②当a>0时,抛物线定点经过(2,-2)时,a=1,
抛物线定点经过(2,-1)时,,;∴.当时,抛物线顶点经过点(2,2)时,;抛物线顶点经过点(2,1)时,;∴.∴综上所述:,.【点睛】本题考查二次函数的图象及性质;熟练掌握二次函数的图象及性质是解题的关键.22、(1);(2)当x=60时,S最大,最大为4800cm².【解析】(1)根据矩形的性质可得△AHG∽△ABC,根据相似三角形的性质即可得答案;(2)利用S=xy,把代入得S关于x的二次函数解析式,根据二次函数的性质求出最大值即可.【详解】解:(1)∵四辺形EFGH是矩形,∴HG∥BC∴ΔAHG∽ΔABC∴,即∴(2)把带入S=xy,得=当x=60时,S最大,最大为4800cm².【点睛】此题考查了相似三角形的判定与性质以及二次函数的性质.此题难度适中,注意掌握方程思想与数形结合思想的应用.23、(1);(2)人;(3)应加大对老年人的交通安全教育(答案不唯一)【分析】(1)根
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