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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.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每小题3分,共30分)1.如图,在矩形中,,为边的中点,将绕点顺时针旋转,点的对应点为,点的对应点为,过点作交于点,连接、交于点,现有下列结论:①;②;③;④点为的外心.其中正确的是()A.①④ B.①③ C.③④ D.②④2.如图,是由7个大小相同的小正方体堆砌而成的几何体,若从标有①、②、③、④的四个小正方体中取走一个后,余下几何体与原几何体的主视图相同,则取走的正方体是()A.① B.② C.③ D.④3.如图,AB是⊙O的直径,弦CD交AB于点E,且E是CD的中点,∠CDB=30°,CD=6,则阴影部分面积为()A.π B.3π C.6π D.12π4.已知两个相似三角形,其中一组对应边上的高分别是和,那么这两个三角形的相似比为()A. B. C. D.5.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.2:56.将点A(2,1)向右平移2个单位长度得到点A′,则点A′的坐标是()A.(0,1) B.(2,﹣1) C.(4,1) D.(2,3)7.下列方程是关于x的一元二次方程的是()A.ax2+bx+c=0 B.+x=2 C.x2+2x=x2﹣1 D.3x2+1=2x+28.一元二次方程x2-2x=0根的判别式的值为()A.4 B.2 C.0 D.-49.如图,在△ABC中,点D是AB边上的一点,若∠ACD=∠B,AD=1,AC=2,△ADC的面积为1,则△BCD的面积为()A.1 B.2 C.3 D.410.如图,在Rt△ABC中,∠ABC=90°,BA=BC.点D是AB的中点,连结CD,过点B作BG⊥CD,分别交CD、CA于点E、F,与过点A且垂直于AB的直线相交于点G,连结DF.给出以下四个结论:①;②点F是GE的中点;③;④,其中正确的结论个数是()A.4个 B.3个 C.2个 D.1个二、填空题(每小题3分,共24分)11.如图,现有测试距离为5m的一张视力表,表上一个E的高AB为2cm,要制作测试距离为3m的视力表,其对应位置的E的高CD为____cm.12.如图,OA、OB是⊙O的半径,CA、CB是⊙O的弦,∠ACB=35°,OA=2,则图中阴影部分的面积为_____.(结果保留π)13.若点,是抛物线上的两个点,则此抛物线的对称轴是___.14.已知是一元二次方程的一个解,则的值是__________.15.一定质量的二氧化碳,其体积V(m3)是密度ρ(kg/m3)的反比例函数,请你根据图中的已知条件,写出反比例函数的关系式,当V=1.9m3时,ρ=________.16.若为一元二次方程的一个根,则__________.17.二次函数的图象如图所示,则点在第__________象限.18.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__________.三、解答题(共66分)19.(10分)解方程:x2﹣6x﹣40=020.(6分)在一个不透明的盒子里装有黑、白两种颜色的球共50个,这些球除颜色外其余完全相同.王颖做摸球试验,搅匀后,她从盒子里随机摸出一个球记下颜色后,再把球放回盒子中,不断重复上述过程,如表是试验中的一组统计数据:摸球的次数n10020030050080010003000摸到白球的次数m651241783024806001800摸到白球的频率0.650.620.5930.6040.60.60.6(1)请估计:当n很大时,摸到白球的频率将会接近;(精确到0.1)(2)若从盒子里随机摸出一个球,则摸到白球的概率的估计值为;(3)试估算盒子里黑、白两种颜色的球各有多少个?21.(6分)如图所示,请画出这个几何体的三视图.22.(8分)综合与探究问题情境:(1)如图1,两块等腰直角三角板△ABC和△ECD如图所示摆放,其中∠ACB=∠DCE=90°,点F,H,G分别是线段DE,AE,BD的中点,A,C,D和B,C,E分别共线,则FH和FG的数量关系是,位置关系是.合作探究:(2)如图2,若将图1中的△DEC绕着点C顺时针旋转至A,C,E在一条直线上,其余条件不变,那么(1)中的结论还成立吗?若成立,请证明,若不成立,请说明理由.(3)如图3,若将图1中的△DEC绕着点C顺时针旋转一个锐角,那么(1)中的结论是否还成立?若成立,请证明,若不成立,请说明理由.23.(8分)如图,在平行四边形中,过点作,垂足为,连接,为上一点,且.(1)求证:.(2)若,,,求的长.24.(8分)如图,在中,点、、分别在边、、上,,,.(1)当时,求的长;(2)设,,那么__________,__________(用向量,表示)25.(10分)如图,利用尺规,在△ABC的边AC下方作∠CAE=∠ACB,在射线AE上截取AD=BC,连接CD,并证明:CD=AB.(尺规作图要求保留作图痕迹,不写作法)26.(10分)已知:在平面直角坐标系中,的三个顶点的坐标分别为,,.(1)画出关于原点成中心对称的,并写出点的坐标;(2)画出将绕点按顺时针旋转所得的.
参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、B【分析】根据全等三角形的性质以及线段垂直平分线的性质,即可得出;根据,且,即可得出,再根据,即可得出不成立;根据,,运用射影定理即可得出,据此可得成立;根据不是的中点,可得点不是的外心.【详解】解:为边的中点,,又,,,,,又,垂直平分,,,故①正确;如图,延长至,使得,由,,可得,可设,,则,由,,可得,,,,由,可得,而,,,即,不成立,故②错误;,,,又,,,故③正确;,是的外接圆的直径,,当时,,不是的中点,点不是的外心,故④错误.综上所述,正确的结论有①③,故选:B.【点睛】本题主要考查了相似三角形的判定与性质,全等三角形的判定与性质,矩形的性质以及旋转的性质的综合应用,解决问题的关键是运用全等三角形的对应边相等以及相似三角形的对应边成比例进行推导,解题时注意:三角形外接圆的圆心是三角形三条边垂直平分线的交点,叫做三角形的外心,故外心到三角形三个顶点的距离相等.2、A【分析】根据题意得到原几何体的主视图,结合主视图选择.【详解】解:原几何体的主视图是:.视图中每一个闭合的线框都表示物体上的一个平面,左侧的图形只需要两个正方体叠加即可.故取走的正方体是①.故选A.【点睛】本题考查了简单组合体的三视图,中等难度,作出几何体的主视图是解题关键.3、D【解析】根据题意得出△COB是等边三角形,进而得出CD⊥AB,再利用垂径定理以及锐角三角函数关系得出CO的长,进而结合扇形面积求出答案.【详解】解:连接BC,∵∠CDB=30°,∴∠COB=60°,∴∠AOC=120°,又∵CO=BO,∴△COB是等边三角形,∵E为OB的中点,∴CD⊥AB,∵CD=6,∴EC=3,∴sin60°×CO=3,解得:CO=6,故阴影部分的面积为:=12π.故选:D.【点睛】此题主要考查了垂径定理以及锐角三角函数和扇形面积求法等知识,正确得出CO的长是解题关键.4、B【分析】根据相似三角形对应高的比等于相似比,即可得出结论.【详解】解:∵相似三角形对应高的比等于相似比∴相似比=故选B【点睛】此题主要考查了相似三角形的性质,相似三角形对应高的比等于相似比,熟记相关性质是解题的关键.5、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.6、C【分析】把点(2,1)的横坐标加2,纵坐标不变即可得到对应点的坐标.【详解】解:∵将点(2,1)向右平移2个单位长度,∴得到的点的坐标是(2+2,1),即:(4,1),故选:C.【点睛】本题主要考查了坐标系中点的平移规律,平移中点的变化规律是:横坐标右移加,左移减;纵坐标上移加,下移减.7、D【解析】试题分析:一元二次方程的一般式为:a+bx+c=0(a、b、c为常数,且a≠0),根据定义可得:A选项中a有可能为0,B选项中含有分式,C选项中经过化简后不含二次项,D为一元二次方程.考点:一元二次方程的定义8、A【解析】根据一元二次方程判别式的公式进行计算即可.【详解】解:在这个方程中,a=1,b=-2,c=0,∴,故选:A.【点睛】本题考查一元二次方程判别式,熟记公式正确计算是本题的解题关键.9、C【详解】∵∠ACD=∠B,∠A=∠A,∴△ACD∽△ABC,∴,∴,∴,∴S△ABC=4,∴S△BCD=S△ABC-S△ACD=4-1=1.故选C考点:相似三角形的判定与性质.10、C【分析】易得AG∥BC,进而可得△AFG∽△CFB,然后根据相似三角形的性质以及BA=BC即可判断①;根据余角的性质可得∠ABG=∠BCD,然后利用“角边角”可证明△ABG≌△BCD,可得AG=BD,于是有AG=BC,由①根据相似三角形的性质可得,进而可得FG=FB,然后根据FE≠BE即可判断②;根据相似三角形的性质可得,再根据等腰直角三角形的性质可得AC=AB,然后整理即可判断③;过点F作FM⊥AB于M,如图,根据相似三角形的性质和三角形的面积整理即可判断④.【详解】解:在Rt△ABC中,∵∠ABC=90°,∴AB⊥BC,∵AG⊥AB,∴AG∥BC,∴△AFG∽△CFB,∴,∵BA=BC,∴,故①正确;∵∠ABC=90°,BG⊥CD,∴∠ABG+∠CBG=90°,∠BCD+∠CBG=90°,∴∠ABG=∠BCD,又∵BA=BC,∠BAG=∠CBD=90°,∴△ABG≌和△BCD(ASA),∴AG=BD,∵点D是AB的中点,∴BD=AB,∴AG=BC,∵△AFG∽△CFB,∴,∴FG=FB,∵FE≠BE,∴点F是GE的中点不成立,故②错误;∵△AFG∽△CFB,∴,∴AF=AC,∵AC=AB,∴,故③正确;过点F作FM⊥AB于M,如图,则FM∥CB,∴△AFM∽△ACB,∴,∵,∴,故④错误.综上所述,正确的结论有①③共2个.故选:C.【点睛】本题考查了相似三角形的判定与性质、全等三角形的判定与性质和等腰直角三角形的性质等知识,属于常考题型,熟练掌握全等三角形和相似三角形的判定和性质是解题的关键.二、填空题(每小题3分,共24分)11、1.1【分析】证明△OCD∽△OAB,然后利用相似比计算出CD即可.【详解】解:OB=5m,OD=3m,AB=1cm,∵CD∥AB,∴△OCD∽△OAB,∴,即,∴CD=1.1,即对应位置的E的高CD为1.1cm.故答案为1.1.【点睛】本题考查了相似三角形的应用:常常构造“A”型或“X”型相似图,利用三角形相似的性质求相应线段的长.12、【分析】利用扇形的面积公式计算即可.【详解】∵∠AOB=2∠ACB=70°,∴S扇形OAB==,故答案为.【点睛】本题主要考查扇形的面积公式,求出扇形的圆心角是解题的关键.13、x=3【分析】根据抛物线的对称性即可确定抛物线对称轴.【详解】解:点,是抛物线上的两个点,且纵坐标相等.根据抛物线的对称性知道抛物线对称轴是直线.故答案为:.【点睛】本题考察了二次函数的图像和性质,对于二次函数y=ax2+bx+c(a,b,c为常数,a≠0),抛物线上两个不同点P1(x1,y1),P2(x2,y2),若有y1=y2,则P1,P2两点是关于抛物线对称轴对称的点,且这时抛物线的对称轴是直线:.14、4【分析】把x=-2代入x2+mx+4=0可得关于m的一元一次方程,解方程即可求出m的值.【详解】∵是一元二次方程的一个解,∴4-2m+4=0,解得:m=4,故答案为:4【点睛】本题考查了一元二次方程的解:能使一元二次方程左右两边相等的未知数的值是一元二次方程的解.15、【解析】由图象可得k=9.5,进而得出V=1.9m1时,ρ的值.【详解】解:设函数关系式为:V=,由图象可得:V=5,ρ=1.9,代入得:k=5×1.9=9.5,故V=,当V=1.9时,ρ=5kg/m1.故答案为5kg/m1.【点睛】本题考查的是反比例函数的应用,正确得出k的值是解题关键.16、-2【分析】把x=1代入已知方程可得关于m的方程,解方程即可求得答案.【详解】解:∵为一元二次方程的一个根,∴,解得:m=-2.故答案为:-2.【点睛】本题考查了一元二次方程的解的定义,属于应知应会题型,熟练掌握一元二次方程的解的概念是解题关键.17、四【分析】有二次函数的图象可知:,,进而即可得到答案.【详解】∵二次函数的图象与x轴有两个交点,∴,∵抛物线的对称轴在y轴的左侧,∴,即:,∴点在第四象限,故答案是:四【点睛】本题主要考查二次函数图象与性质,掌握二次函数图象与二次函数解析式的系数之间的关系,是解题的关键.18、【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.三、解答题(共66分)19、x1=10,x2=﹣1.【分析】用因式分解法即可求解.【详解】解:x2﹣6x﹣10=0,(x﹣10)(x+1)=0,∴x﹣10=0或x+1=0,∴x1=10,x2=﹣1.【点睛】本题考查一元二次方程的解法,解题的关键是掌握一元二次方程的解法,有直接开平方法、配方法、公式法、因式分解法.20、(1)0.6;(2)0.6;(3)盒子里黑颜色的球有20只,盒子白颜色的球有30只【分析】(1)观察表格找到逐渐稳定到的常数即可;(2)概率接近于(1)得到的频率;(3)白球个数=球的总数×得到的白球的概率,让球的总数减去白球的个数即为黑球的个数,问题得解.【详解】(1)∵摸到白球的频率约为0.6,∴当n很大时,摸到白球的频率将会接近0.6;故答案为:0.6;(2)∵摸到白球的频率为0.6,∴若从盒子里随机摸出一只球,则摸到白球的概率的估计值为0.6;(3)黑白球共有20只,白球为:50×0.6=30(只),黑球为:50﹣30=20(只).答:盒子里黑颜色的球有20只,盒子白颜色的球有30只.【点睛】考查利用频率估计概率.大量反复试验下频率稳定值即概率.用到的知识点为:部分的具体数目=总体数目×相应频率.21、见解析.【解析】根据三视图的画法解答即可.【详解】解:如图所示:【点睛】本题考查几何体的三视图画法.主视图、左视图、俯视图是分别从物体正面、左面和上面看,所得到的图形;注意看到的用实线表示,看不到的用虚线表示.22、(1)FG=FH,FG⊥FH;(2)(1)中结论成立,证明见解析;(3)(1)中的结论成立,结论是FH=FG,FH⊥FG.理由见解析.【解析】试题分析:(1)证BE=AD,根据三角形的中位线推出FH=AD,FH∥AD,FG=BE,FG∥BE,即可推出答案;
(2)证△ACD≌△BCE,推出AD=BE,根据三角形的中位线定理即可推出答案;
(3)连接AD,BE,根据全等推出AD=BE,根据三角形的中位线定理即可推出答案.试题解析:(1)∵CE=CD,AC=BC,∴BE=AD,∵F是DE的中点,H是AE的中点,G是BD的中点,∴FH=AD,FH∥AD,FG=BE,FG∥BE,∴FH=FG,∵AD⊥BE,∴FH⊥FG,故答案为相等,垂直.(2)答:成立,证明:∵CE=CD,AC=BC,∴△ACD≌△BCE,∴AD=BE,由(1)知:FH=AD,FH∥AD,FG=BE,FG∥BE,∴FH=FG,FH⊥FG,∴(1)中的猜想还成立.(3)答:成立,结论是FH=FG,FH⊥FG.连接AD,BE,两线交于Z,AD交BC于X,同(1)可证∴FH=AD,FH∥AD,FG=BE,FG∥BE,∵三角形ECD、ACB是等腰直角三角形,∴CE=CD,AC=BC,∴∠ACD=∠BCE,在△ACD和△BCE中∴△ACD≌△BCE,∴AD=BE,∠EBC=∠DAC,∵∠CXA=∠DXB,∴∴即AD⊥BE,∵FH∥AD,FG∥BE,∴FH⊥FG,即FH=FG,FH⊥FG,结论是FH=FG,FH⊥FG点睛:三角形的中位线平行于第三边并且等于第三边的一半.23、(1)见解析;(2)【解析】(1)求三角形相似就要得出两组对应的角相等,已知了∠BFE=∠C,根据等角的补角相等可得出∠ADE=∠AFB,根据AB∥CD可得出∠BAF=∠AED,这样就构成了两三角形相似的条件.(2)根据(1)的相似三角形可得出关于AB,AE,AD,BF的比例关系,有了AD,AB的长,只需求出AE的长即可.可在直角三角形ABE中用勾股定理求出AE的长,这样就能求出BF的长了.【详解】(1)证明:在平行四边形ABCD中,∵
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