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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.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每小题3分,共30分)1.一块矩形菜地的面积是120平方米,如果它的长减少2米,菜地就变成正方形,则原菜地的长是()A.10 B.12 C.13 D.142.如图图形中,是轴对称图形又是中心对称图形的是()A. B.C. D.3.将抛物线y=x2平移得到抛物线y=(x+2)2,则这个平移过程正确的是()A.向左平移2个单位B.向右平移2个单位C.向上平移2个单位D.向下平移2个单位4.已知是关于的一元二次方程的解,则等于()A.1 B.-2 C.-1 D.25.分别以等边三角形的三个顶点为圆心,以边长为半径画弧,得到封闭图形就是莱洛三角形,如图,已知等边,,则该莱洛三角形的面积为()A. B. C. D.6.二次函数y=kx2+2x+1的部分图象如图所示,则k的取值范围是()A.k≤1 B.k≥1 C.k<1 D.0<k<17.如图,在平面直角坐标系中,已知点A(―3,6)、B(―9,一3),以原点O为位似中心,相似比为,把△ABO缩小,则点A的对应点A′的坐标是()A.(―1,2)B.(―9,18)C.(―9,18)或(9,―18)D.(―1,2)或(1,―2)8.在同一坐标系中,二次函数y=x2+2与一次函数y=2x的图象大致是()A.A B.B C.C D.D9.如图,从左边的等边三角形到右边的等边三角形,经过下列一次变化不能得到的是()A.轴对称 B.平移 C.绕某点旋转 D.先平移再轴对称10.将抛物线向上平移2个单位长度,再向右平移3个单位长度后,得到的抛物线解析式为()A. B.C. D.二、填空题(每小题3分,共24分)11.“今有井径五尺,不知其深,立五尺木于井上,从木末望水岸,入径四寸,问井深几何?”这是我国古代数学《九章算术》中的“井深几何”问题,它的题意可以由图获得,则井深为_____尺.12.在平面直角坐标系中,若点与点关于原点对称,则__________.13.如图,在⊙O中,半径OC与弦AN垂直于点D,且AB=16,OC=10,则CD的长是_____.14.2018年我国新能源汽车保有量居世界前列,2016年和2018年我国新能源汽车保有量分别为51.7万辆和261万辆.设我国2016至2018年新能源汽车保有量年平均增长率为,根据题意,可列方程为______.15.一枚质地均匀的正方体骰子,其六个面上分别刻有1、2、3、4、5、6六个数字,投掷这个骰子一次,则向上一面的数字小于3的概率是__________.16.布袋里有8个大小相同的乒乓球,其中2个为红色,1个为白色,5个为黄色,搅匀后从中随机摸出一个球是红色的概率是__________.17.如图是一个可以自由转动的转盘,转盘分成6个大小相同的扇形,颜色分为红、绿、黄三种颜色.指针的位置固定,转动的转盘停止后,其中的某个扇形会恰好停在指针所指的位置(指针指向两个扇形的交线时,当作指向右边的扇形).转动一次转盘后,指针指向_____颜色的可能性大.18.如图,将Rt△ABC绕直角顶点A顺时针旋转90°得到△AB′C′,连结BB′,若∠1=25°,则∠C的度数是___________.三、解答题(共66分)19.(10分)省射击队为从甲、乙两名运动员中选拔一人参加全国比赛,对他们进行了六次测试,测试成绩如下表(单位:环):第一次第二次第三次第四次第五次第六次甲10898109乙10101098(1)根据表格中的数据,可计算出甲的平均成绩是环(直接写出结果);(2)已知乙的平均成绩是9环,试计算其第二次测试成绩的环数;(3)分别计算甲、乙六次测试成绩的方差,根据计算的结果,你认为推荐谁参加全国比赛更合适,请说明理由.(计算方差的公式:)20.(6分)在Rt△ABC中,∠BCA=90°,∠A<∠ABC,D是AC边上一点,且DA=DB,O是AB的中点,CE是△BCD的中线.(1)如图a,连接OC,请直接写出∠OCE和∠OAC的数量关系:;(2)点M是射线EC上的一个动点,将射线OM绕点O逆时针旋转得射线ON,使∠MON=∠ADB,ON与射线CA交于点N.①如图b,猜想并证明线段OM和线段ON之间的数量关系;②若∠BAC=30°,BC=m,当∠AON=15°时,请直接写出线段ME的长度(用含m的代数式表示).21.(6分)如图,▱ABCD中,点E,F分别是BC和AD边上的点,AE垂直平分BF,交BF于点P,连接EF,PD.(1)求证:平行四边形ABEF是菱形;(2)若AB=4,AD=6,∠ABC=60°,求tan∠ADP的值.22.(8分)如图,将半径为2cm的圆形纸片折叠后,圆弧恰好经过圆心O,求折痕AB的长.23.(8分)综合与实践背景阅读:旋转就是将图形上的每一点在平面内绕着旋转中心旋转固定角度的位置移动,其中“旋”是过程,“转”是结果.旋转作为图形变换的一种,具备图形旋转前后对应点到旋转中心的距离相等:对应点与旋转中心所连线段的夹角等于旋转角:旋转前、后的图形是全等图形等性质.所以充分运用这些性质是在解决有关旋转问题的关健.实践操作:如图1,在Rt△ABC中,∠B=90°,BC=2AB=12,点D,E分别是边BC,AC的中点,连接DE,将△EDC绕点C按顺时针方向旋转,记旋转角为α.问题解决:(1)①当α=0°时,=;②当α=180°时,=.(2)试判断:当0°≤a<360°时,的大小有无变化?请仅就图2的情形给出证明.问题再探:(3)当△EDC旋转至A,D,E三点共线时,求得线段BD的长为.24.(8分)如图,菱形的顶点在菱形的边上,与相交于点,,若,,求菱形的边长.25.(10分)某校九年级(1)班甲、乙两名同学在5次引体向上测试中的有效次数如下:甲:8,8,7,8,1.乙:5,1,7,10,1.甲、乙两同学引体向上的平均数、众数、中位数、方差如下:平均数众数中位数方差甲880.4乙13.2根据以上信息,回答下列问题:(1)表格中_______,_______,_______.(填数值)(2)体育老师根据这5次的成绩,决定选择甲同学代表班级参加年级引体向上比赛,选择甲的理由是_______________________________________.班主任李老师根据去年比赛的成绩(至少1次才能获奖),决定选择乙同学代表班级参加年级引体向上比赛,选择乙的理由是_______________________________________.(3)乙同学再做一次引体向上,次数为n,若乙同学6次引体向上成绩的中位数不变,请写出n的最小值.26.(10分)如图所示,分别切的三边、、于点、、,若,,.(1)求的长;(2)求的半径长.
参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、B【分析】设原菜地的长为,根据正方形的性质可得原矩形菜地的宽,再根据矩形的面积公式列出方程求解即可.【详解】设原菜地的长为,则原矩形菜地的宽由题意得:解得:,(不合题意,舍去)故选:B【点睛】本题考查了一元二次方程的实际应用,依据题意正确建立方程是解题关键.2、D【解析】试题解析:A、是轴对称图形.不是中心对称图形,因为找不到任何这样的一点,旋转后它的两部分能够重合;即不满足中心对称图形的定义,故此选项不合题意;B、是轴对称图形.不是中心对称图形,因为找不到任何这样的一点,旋转后它的两部分能够重合;即不满足中心对称图形的定义,故此选项不合题意;C、不是轴对称图形,因为找不到任何这样的一条直线,沿这条直线对折后它的两部分能够重合;即不满足轴对称图形的定义.是中心对称图形,故此选项不合题意;D、是轴对称图形,又是中心对称图形,故此选项符合题意;故选D.3、A【解析】试题分析:根据抛物线的平移规律即可得答案,故答案选A.考点:抛物线的平移规律.4、C【分析】方程的解就是能使方程的左右两边相等的未知数的值,因而把x=-1代入方程就得到一个关于m+n的方程,就可以求出m+n的值.【详解】将x=1代入方程式得1+m+n=0,
解得m+n=-1.
故选:C.【点睛】此题考查一元二次方程的解,解题关键在于把求未知系数的问题转化为解方程的问题.5、D【分析】莱洛三角形的面积为三个扇形的面积相加,再减去两个等边三角形的面积,代入已知数据计算即可.【详解】解:如图所示,作AD⊥BC交BC于点D,∵△ABC是等边三角形,∴AB=AC=BC=2,∠BAC=∠ABC=∠ACB=60°∵AD⊥BC,∴BD=CD=1,AD=,∴,∴莱洛三角形的面积为故答案为D.【点睛】本题考查了不规则图形的面积的求解,能够得出“莱洛三角形的面积为三个扇形的面积相加,再减去两个等边三角形的面积”是解题的关键.6、D【分析】由二次函数y=kx2+2x+1的部分图象可知开口朝上以及顶点在x轴下方进行分析.【详解】解:由图象可知开口朝上即有0<k,又因为顶点在x轴下方,所以顶点纵坐标从而解得k<1,所以k的取值范围是0<k<1.故选D.【点睛】本题考查二次函数图像性质,根据开口朝上以及顶点在x轴下方分别代入进行分析.7、D【详解】试题分析:方法一:∵△ABO和△A′B′O关于原点位似,∴△ABO∽△A′B′O且=.∴==.∴A′E=AD=2,OE=OD=1.∴A′(-1,2).同理可得A′′(1,―2).方法二:∵点A(―3,6)且相似比为,∴点A的对应点A′的坐标是(―3×,6×),∴A′(-1,2).∵点A′′和点A′(-1,2)关于原点O对称,∴A′′(1,―2).故答案选D.考点:位似变换.8、C【解析】已知一次函数、二次函数解析式,可根据图象的基本性质,直接判断.解答:解:因为一次函数y=2x的图象应该经过原点,故可排除A、B;因为二次函数y=x2+2的图象的顶点坐标应该为(0,2),故可排除D;正确答案是C.故选C.9、A【分析】根据对称,平移和旋转的定义,结合等边三角形的性质分析即可.【详解】解:从左边的等边三角形到右边的等边三角形,可以利用平移或绕某点旋转或先平移再轴对称,只轴对称得不到,故选:A.【点睛】本题考查了图形的变换:旋转、平移和对称,等边三角形的性质,掌握图形的变换是解题的关键.10、B【分析】根据“左加右减、上加下减”的原则进行解答即可.【详解】将化为顶点式,得.将抛物线向上平移2个单位长度,再向右平移3个单位长度后,得到的抛物线的解析式为,故选B.【点睛】本题考查的是二次函数的图象与几何变换,要求熟练掌握平移的规律:左加右减,上加下减.二、填空题(每小题3分,共24分)11、57.5【分析】根据题意有△ABF∽△ADE,再根据相似三角形的性质可求出AD的长,进而得到答案.【详解】如图,AE与BC交于点F,由BC//ED得△ABF∽△ADE,∴AB:AD=BF:DE,即5:AD=0.4:5,解得:AD=62.5(尺),则BD=AD-AB=62.5-5=57.5(尺)故答案为57.5.【点睛】本题主要考查相似三角形的性质:两个三角形相似对应角相等,对应边的比相等.12、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.13、4【解析】根据垂径定理以及勾股定理即可求答案.【详解】连接OA,设CD=x,∵OA=OC=10,∴OD=10﹣x,∵OC⊥AB,∴由垂径定理可知:AB=16,由勾股定理可知:102=82+(10﹣x)2∴x=4,∴CD=4,故答案为:4【点睛】本题考查垂径定理,解题的关键是熟练运用垂径定理以及勾股定理,本题属于基础题型.14、【分析】根据增长率的特点即可列出一元二次方程.【详解】设我国2016至2018年新能源汽车保有量年平均增长率为,根据题意,可列方程为故答案为:.【点睛】此题主要考查一元二次方程的应用,解题的关键是根据题意列出方程.15、【分析】利用公式直接计算.【详解】解:这六个数字中小于3的有1和2两种情况,则P(向上一面的数字小于3)=.故答案为:【点睛】本题考查概率的计算.16、【分析】直接根据概率公式求解.【详解】解:随机摸出一个球是红色的概率=.
故答案为:.【点睛】本题考查了概率公式:随机事件A的概率P(A)=事件A可能出现的结果数除以所有可能出现的结果数.17、红【解析】哪一种颜色多,指针指向那种颜色的可能性就大.【详解】∵转盘分成6个大小相同的扇形,红色的有3块,∴转动一次转盘后,指针指向红颜色的可能性大.故答案为:红.【点睛】本题考查了可能性大小的知识,解题的关键是看清那种颜色的最多,难度不大.18、70°【详解】解:∵Rt△ABC绕直角顶点A顺时针旋转90°得到△AB′C′,∴AB=AB′,∴△ABB′是等腰直角三角形,∴∠ABB′=45°,∴∠AC′B′=∠1+∠ABB′=25°+45°=70°,由旋转的性质得∠C=∠AC′B′=70°.故答案为70°.【点睛】本题考查旋转的性质,掌握旋转图像对应边相等,对应角相等是本题的解题关键.三、解答题(共66分)19、(1)9;(2)7;(3),,选甲,理由见解析.【分析】(1)根据图表中的甲每次数据和平均数的计算公式列式计算即可;
(2)根据图表中的乙每次数据和平均数的计算公式列式计算即可;(3)分别从平均数和方差进行分析,即可得出答案.【详解】(1)甲的平均成绩是:;(2)设第二次的成绩为,则乙的平均成绩是:,解得:;(3),,推荐甲参加全国比赛更合适,理由如下:
两人的平均成绩相等,说明实力相当;但甲的六次测试成绩的方差比乙小,说明甲发挥较为稳定,故推荐甲参加比赛更合适.【点睛】此题主要考查了平均数的求法、方差的求法以及运用方差做决策,正确的记忆方差公式是解决问题的关键,方差反映了一组数据的波动大小,方差越大,波动性越大,反之也成立.20、(1)∠ECO=∠OAC;(2)①OM=ON,理由见解析,②EM的值为m+m或m﹣m【分析】(1)结论:∠ECO=∠OAC.理由直角三角形斜边中线定理,三角形的中位线定理解决问题即可.(2)①只要证明△COM≌△AON(ASA),即可解决问题.②分两种情形:如图3﹣1中,当点N在CA的延长线上时,如图3﹣2中,当点N在线段AC上时,作OH⊥AC于H.分别求解即可解决问题.【详解】解:(1)结论:∠ECO=∠OAC.理由:如图1中,连接OE.∵∠BCD=90°,BE=ED,BO=OA,∵CE=ED=EB=BD,CO=OA=OB,∴∠OCA=∠A,∵BE=ED,BO=OA,∴OE∥AD,OE=AD,∴CE=EO.∴∠EOC=∠OCA=∠ECO,∴∠ECO=∠OAC.故答案为:∠OCE=∠OAC.(2)如图2中,∵OC=OA,DA=DB,∴∠A=∠OCA=∠ABD,∴∠COA=∠ADB,∵∠MON=∠ADB,∴∠AOC=∠MON,∴∠COM=∠AON,∵∠ECO=∠OAC,∴∠MCO=∠NAO,∵OC=OA,∴△COM≌△AON(ASA),∴OM=ON.②如图3﹣1中,当点N在CA的延长线上时,∵∠CAB=30°=∠OAN+∠ANO,∠AON=15°,∴∠AON=∠ANO=15°,∴OA=AN=m,∵△OCM≌△OAN,∴CM=AN=m,在Rt△BCD中,∵BC=m,∠CDB=60°,∴BD=m,∵BE=ED,∴CE=BD=m,∴EM=CM+CE=m+m.如图3﹣2中,当点N在线段AC上时,作OH⊥AC于H.∵∠AON=15°,∠CAB=30°,∴∠ONH=15°+30°=45°,∴OH=HN=m,∵AH=m,∴CM=AN=m﹣m,∵EC=m,∴EM=EC﹣CM=m﹣(m﹣m)=m﹣m,综上所述,满足条件的EM的值为m+m或m﹣m.【点睛】本题属于几何变换综合题,考查了直角三角形斜边中线定理、三角形中位线定理、全等三角形的判定和性质、解直角三角形等知识,解题的关键是学会用分类讨论的思想思考问题.21、(1)详见解析;(2)tan∠ADP=35【解析】(1)根据线段垂直平分线的性质和平行四边形的性质即可得到结论;(2)作PH⊥AD于H,根据四边形ABEF是菱形,∠ABC=60°,AB=4,得到AB=AF=4,∠ABF=∠ADB=30°,AP⊥BF,从而得到PH=3,DH=5,然后利用锐角三角函数的定义求解即可.【详解】(1)证明:∵AE垂直平分BF,∴AB=AF,∴∠BAE=∠FAE,∵四边形ABCD是平行四边形,∴AD∥BC.∴∠FAE=∠AEB,∴∠AEB=∠BAE,∴AB=BE,∴AF=BE.∵AF∥BC,∴四边形ABEF是平行四边形.∵AB=BE,∴四边形ABEF是菱形;(2)解:作PH⊥AD于H,∵四边形ABEF是菱形,∠ABC=60°,AB=4,∴AB=AF=4,∠ABF=∠AFB=30°,AP⊥BF,∴AP=12AB=2∴PH=3,DH=5,∴tan∠ADP=PHDH=3【点睛】本题考查了菱形的判定及平行四边形的性质,解题的关键是牢记菱形的几个判定定理,难度不大.22、AB=2cm【分析】在图中构建直角三角形,先根据勾股定理得AD的长,再根据垂径定理得AB的长.【详解】解:如图:作OD⊥AB于D,连接OA.根据题意得:OD=OA=1cm,再根据勾股定理得:AD===cm,由垂径定理得:AB=2cm.【点睛】本题考查了垂径定理,根据题意构造垂径、应用勾股定理是解答本题的关键.23、(1)①,②;(2)无变化,证明见解析;(2)6或.【分析】问题解决:(1)①根据三角形中位线定理可得:BD=CDBC=6,AE=CEAC=2,即可求出的值;②先求出BD,AE的长,即可求出的值;(2)证明△ECA∽△DCB,可得;问题再探:(2)分两种情况讨论,由矩形的判定和性质以及相似三角形的性质可求BD的长.【详解】问题解决:(1)①当α=0°时.∵BC=2AB=3,∴AB=6,∴AC6,∵点D、E分别是边BC、AC的中点,∴BD=CDBC=6,AE=CEAC=2,DEAB,∴.故答案为:;②如图1.,当α=180°时.∵将△EDC绕点C按顺时针方向旋转,∴CD=6,CE=2,∴AE=AC+CE=9,BD=BC+CD=18,∴.故答案为:.(2)如图2,,当0°≤α<260°时,的大小没有变化.证明如下:∵∠ECD=∠ACB,∴∠ECA=∠DCB,又∵,∴△ECA∽△DCB,∴.问题再探:(2)分两种情况讨论:①如图2..∵AC=6,CD=6,CD⊥AD,∴AD3.∵AD=BC,AB=DC,∴四边形ABCD是平行四边形.∵∠B=90°,∴四边形ABCD是矩形,∴BD=AC=6②如图4,连接BD,过点D作AC的垂线交AC于点Q,过点B作AC的垂线交AC于点P.∵AC=6,CD=6,CD⊥AD,∴AD3.在Rt△CDE中,DE==2,∴AE=AD﹣DE=3﹣2=9,由(2)可得:,∴BD.综上所述:BD=6或.故答案为:6或.【点睛】本题是几何变换综合题,考查了勾股定理,矩形的判定和性质,相似三角形判定和性质,正确作出辅助线,利用分类讨论思想解决问题是本题的关键.24、9【分析】连接,首先证明是等边三角形,再证明,推出,由此构建方程即可解决问题.【详解】解:连接.在菱形和菱形中,,,是等边三角形,设,则,,,,,,,,,
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