四川省武胜县2022-2023学年数学九年级第一学期期末达标测试试题含解析_第1页
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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.从一定高度抛一个瓶盖100次,落地后盖面朝下的有55次,则下列说法中错误的是A.盖面朝下的频数是55B.盖面朝下的频率是0.55C.盖面朝下的概率不一定是0.55D.同样的试验做200次,落地后盖面朝下的有110次2.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3.已知二次函数y=ax2+bx+c的y与x的部分对应值如下表:则下列判断中正确的是()

x

﹣1

0

1

2

y

﹣5

1

3

1

…A.抛物线开口向上

B.抛物线与y轴交于负半轴C.当x=3时,y<0

D.方程ax2+bx+c=0有两个相等实数根4.桌面上放有6张卡片(卡片除正面的颜色不同外,其余均相同),其中卡片正面的颜色3张是绿色,2张是红色,1张是黑色.现将这6张卡片洗匀后正面向下放在桌面上,从中随机抽取一张,抽出的卡片正面颜色是绿色的概率是()A. B. C. D.5.商场举行摸奖促销活动,对于“抽到一等奖的概率为0.01”.下列说法正确的是()A.抽101次也可能没有抽到一等奖B.抽100次奖必有一次抽到一等奖C.抽一次不可能抽到一等奖D.抽了99次如果没有抽到一等奖,那么再抽一次肯定抽到一等奖6.下列关系式中,属于二次函数的是(x是自变量)A.y=x2 B.y= C.y= D.y=ax2+bx+c7.某种品牌运动服经过两次降价,每件零售价由560元降为315元,已知两次降价的百分率相同,求每次降价的百分率.设每次降价的百分率为x,下面所列的方程中正确的是()A.560(1+x)2=315 B.560(1-x)2=315C.560(1-2x)2=315 D.560(1-x2)=3158.抛物线的顶点坐标是A. B. C. D.9.如图,将绕点旋转得到,设点的坐标为,则点的坐标为()A. B.C. D.10.抛物线的开口方向是()A.向下 B.向上 C.向左 D.向右11.已知,则代数式的值为()A. B. C. D.12.如图在中,弦于点于点,若则的半径的长为()A. B. C. D.二、填空题(每题4分,共24分)13.如图,在平面直角坐标系中,正方形OABC的两边OA、OC分别在x轴、y轴上,点D(4,1)在AB边上,把△CDB绕点C旋转90°,点D的对应点为点D′,则OD′的长为_________.14.等腰三角形的底角为15°,腰长为20cm,则此三角形的面积为.15.已知,则_______.16.如图,△ABC周长为20cm,BC=6cm,圆O是△ABC的内切圆,圆O的切线MN与AB、CA相交于点M、N,则△AMN的周长为________cm.17.如图,在矩形中,,点在边上,,则BE=__________;若交于点,则的长度为________.18.在一个不透(明的袋子中装有除了颜色外其余均相同的个小球,其中红球个,黑球个,若再放入个一样的黑球并摇匀,此时,随机摸出一个球是黑球的概率等于,则的值为__________.三、解答题(共78分)19.(8分)解方程(1)(2)20.(8分)如图,AB是⊙O的直径,CD是⊙O的弦,且CD⊥AB于点E.(1)求证:∠BCO=∠D;(2)若,AE=1,求劣弧BD的长.21.(8分)如图,在菱形中,点在对角线上,延长交于点.(1)求证:;(2)已知点在边上,请以为边,用尺规作一个与相似,并使得点在上.(只须作出一个,保留作图痕迹,不写作法)22.(10分)如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,BC=5,AC=12,求∠A的正弦值、余弦值和正切值.23.(10分)如图,已知菱形ABCD,对角线AC、BD相交于点O,AC=6,BD=1.点E是AB边上一点,求作矩形EFGH,使得点F、G、H分别落在边BC、CD、AD上.设AE=m.(1)如图①,当m=1时,利用直尺和圆规,作出所有满足条件的矩形EFGH;(保留作图痕迹,不写作法)(2)写出矩形EFGH的个数及对应的m的取值范围.24.(10分)如图,已知线段,于点,且,是射线上一动点,,分别是,的中点,过点,,的圆与的另一交点(点在线段上),连结,.(1)当时,求的度数;(2)求证:;(3)在点的运动过程中,当时,取四边形一边的两端点和线段上一点,若以这三点为顶点的三角形是直角三角形,且为锐角顶点,求所有满足条件的的值.25.(12分)小刚将一黑一白两双相同号码的袜子放进洗衣机里,洗好后一只一只拿出晾晒,当他随意从洗衣机里拿出两只袜子时,请用树状图或列表法求恰好成双的概率.26.利客来超市销售某种商品,平均每天可售出20件,每件盈利40元,为了扩大销售,增加盈利,该店采取了降价措施,在每件盈利不少于25元的前提下,经过一段时间销售,发现销售单价每降低2元,平均每天可多售出4件.(1)若降价6元,则平均每天销售数量为件;(2)当每件商品降价多少元时,该商店每天销售利润为1200元?

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、D【分析】根据频数,频率及用频率估计概率即可得到答案.【详解】A、盖面朝下的频数是55,此项正确;B、盖面朝下的频率是=0.55,此项正确;C、盖面朝下的概率接近于0.55,但不一定是0.55,此项正确;D、同样的试验做200次,落地后盖面朝下的在110次附近,不一定必须有110次,此项错误;故选:D.【点睛】本题考查了频数,频率及用频率估计概率,掌握知识点是解题关键.2、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.3、C【解析】根据表格的数据,描点连线得,根据函数图像,得:抛物线开口向下;抛物线与y轴交于正半轴;当x=3时,y<0;方程有两个相等实数根.故选C.4、A【详解】∵桌面上放有6张卡片,卡片正面的颜色3张是绿色,2张是红色,1张是黑色,∴抽出的卡片正面颜色是绿色的概率是:.故选A.5、A【分析】根据概率是频率(多个)的波动稳定值,是对事件发生可能性大小的量的表现进行解答即可.【详解】解:根据概率的意义可得“抽到一等奖的概率为为0.01”就是说抽100次可能抽到一等奖,也可能没有抽到一等奖,抽一次也可能抽到一等奖,抽101次也可能没有抽到一等奖.故选:A.【点睛】本题考查概率的意义,概率是对事件发生可能性大小的量的表现.6、A【详解】A.y=x2,是二次函数,正确;B.y=,被开方数含自变量,不是二次函数,错误;C.y=,分母中含自变量,不是二次函数,错误;D.y=ax2+bx+c,a=0时,,不是二次函数,错误.故选A.考点:二次函数的定义.7、B【解析】试题分析:根据题意,设设每次降价的百分率为x,可列方程为560(1-x)²=315.故选B8、A【分析】已知抛物线顶点式y=a(x﹣h)2+k,顶点坐标是(h,k).【详解】∵抛物线y=3(x﹣1)2+1是顶点式,∴顶点坐标是(1,1).故选A.【点睛】本题考查了由抛物线的顶点式写出抛物线顶点的坐标,比较容易.9、B【分析】由题意可知,点C为线段A的中点,故可根据中点坐标公式求解.对本题而言,旋转后的纵坐标与旋转前的纵坐标互为相反数,(旋转后的横坐标+旋转前的横坐标)÷2=-1,据此求解即可.【详解】解:∵绕点旋转得到,点的坐标为,∴旋转后点A的对应点的横坐标为:,纵坐标为-b,所以旋转后点的坐标为:.故选:B.【点睛】本题考查了旋转变换后点的坐标规律探求,属于常见题型,掌握求解的方法是解题的关键.10、B【分析】抛物线的开口方向由抛物线的解析式y=ax2+bx+c(a≠0)的二次项系数a的符号决定,据此进行判断即可.【详解】解:∵y=2x2的二次项系数a=2>0,

∴抛物线y=2x2的开口方向是向上;

故选:B.【点睛】本题考查了二次函数图象的开口方向.二次函数y=ax2+bx+c(a≠0)的图象的开口方向:当a<0时,开口方向向下;当a>0时,开口方向向上.11、B【解析】试题分析:根据题意令a=2k,b=3k,.故选B.考点:比例的性质.12、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.二、填空题(每题4分,共24分)13、3或【分析】由题意,可分为逆时针旋转和顺时针旋转进行分析,分别求出点OD′的长,即可得到答案.【详解】解:因为点D(4,1)在边AB上,

所以AB=BC=4,BD=4-1=3;

(1)若把△CDB顺时针旋转90°,

则点D′在x轴上,OD′=BD=3,

所以D′(3,0);∴;

(2)若把△CDB逆时针旋转90°,

则点D′到x轴的距离为8,到y轴的距离为3,

所以D′(3,8),∴;

故答案为:3或.【点睛】此题主要考查了坐标与图形变化——旋转,考查了分类讨论思想的应用,解答此题的关键是要注意分顺时针旋转和逆时针旋转两种情况.14、100【解析】试题分析:先作出图象,根据含30°角的直角三角形的性质求出腰上的高,再根据三角形的面积公式即可求解.如图,∵∠B=∠C=15°∴∠CAD=30°∴CD=AC=10∴三角形的面积考点:本题考查的是三角形外角的性质,含30°角的直角三角形的性质点评:解答本题的关键是熟练掌握三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角的和;30°角的所对的直角边等于斜边的一半.15、-5【分析】设,可用参数表示、,再根据分式的性质,可得答案.【详解】解:设,得,,,故答案为:.【点睛】本题考查了比例的性质,利用参数表示、可以简化计算过程.16、8【分析】先作出辅助线,连接切点,利用内切圆的性质得到BE=BF,CE=CG,ME=MH,NG=NH,再利用等量代换即可解题.【详解】解:∵圆O是△ABC的内切圆,MN是圆O的切线,如下图,连接各切点,有切线长定理易得,BE=BF,CE=CG,ME=MH,NG=NH,∵△ABC周长为20cm,BC=6cm,∴BC=CE+BE=CG+BF=6cm,∴△AMN的周长=AM+AN+MN=AM+AN+FM+GN=AF+AG,又∵AF+AG=AB+AC-(BF+CG)=20-6-6=8cm故答案是8【点睛】本题考查了三角形内接圆的性质,切线长定理的应用,中等难度,熟练掌握等量代换的方法是解题关键.17、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.18、1【分析】由概率=所求情况数与总情况数之比,根据随机摸出一个球是黑球的概率等于可得方程,继而求得答案.【详解】根据题意得:,

解得:.

故答案为:1.【点睛】本题考查了概率公式的应用.用到的知识点为:概率=所求情况数与总情况数之比.三、解答题(共78分)19、(1)x1=1,x2=;(2).【分析】(1)用因式分解法解方程即可;(2)用公式法解方程即可.【详解】解:(1)原方程可化为:移项得:∴∴或∴,.(2)∵,,,∴,则∴.【点睛】本题考查了一元二次方程的解法,常用的方法有直接开方法、配方法、公式法、因式分解法,灵活选择合适的方法是解答本题的关键.20、(1)见解析;(2).【分析】(1)由等腰三角形的性质与圆周角定理,易得∠BCO=∠B=∠D;

(2)由垂径定理可求得CE与DE的长,然后证得△BCE∽△DAE,再由相似三角形的对应边成比例,求得BE的长,继而求得直径与半径,再求出圆心角∠BOD即可解决问题;【详解】(1)证明:∵OB=OC,∴∠BCO=∠B,∵∠B=∠D,∴∠BCO=∠D;(2)解:连接OD.∵AB是⊙O的直径,CD⊥AB,∴,∵∠B=∠D,∠BEC=∠DEC,∴△BCE∽△DAE,∴AE:CE=DE:BE,∴,解得:BE=3,∴AB=AE+BE=4,∴⊙O的半径为2,∵,∴∠EOD=60°,∴∠BOD=120°,∴的长.【点睛】此题考查圆周角定理、垂径定理、相似三角形的判定与性质以及等腰三角形的性质.注意在同圆或等圆中,同弧或等弧所对的圆周角相等.证得△BCE∽△DAE是解题关键.21、(1)详见解析;(2)详见解析;【分析】(1)根据菱形的性质可得:,再根据相似三角形的判定即可证出,从而得出结论;(2)根据菱形的性质,可得DA=DC,从而得出∠DAC=∠DCA,可得只需做∠CPQ=∠AEF或∠CPQ=∠AFE,即可得出与相似,然后用尺规作图作∠CPQ=∠AEF或∠CPQ=∠AFE即可.【详解】解:(1)∵四边形是菱形,∴.∴.∴.(2)∵四边形是菱形∴DA=DC∴∠DAC=∠DCA∴只需做∠CPQ=∠AEF或∠CPQ=∠AFE,即可得出与相似,尺规作图如图所示:①作∠CPQ=∠AEF,步骤为:以点E为圆心,以任意长度为半径,作弧,交EA和EF于点G、H,以P为圆心,以相同长度为半径作弧,交CP于点M,以M为圆心,以GH的长为半径作弧,两弧交于点N,连接PN并延长,交AC于Q,就是所求作的三角形;②作∠CPQ=∠AFE,作法同上;或∴就是所求作的三角形(两种情况任选其一即可).【点睛】此题考查的是菱形的性质、相似三角形的判定及性质和尺规作图,掌握菱形的性质、相似三角形的判定定理及性质定理和用尺规作图作角等于已知角是解决此题的关键.22、sinA=,cosA=,tanA=.【分析】根据勾股定理求出AB,根据锐角三角函数的定义解答即可.【详解】由勾股定理得,,则,,.【点睛】本题考查解直角三角形,解题的关键是利用勾股定理求出AB的长.23、(1)见解析;(2)①当m=0时,存在1个矩形EFGH;②当0<m<时,存在2个矩形EFGH;③当m=时,存在1个矩形EFGH;④当<m≤时,存在2个矩形EFGH;⑤当<m<5时,存在1个矩形EFGH;⑥当m=5时,不存在矩形EFGH.【分析】(1)以O点为圆心,OE长为半径画圆,与菱形产生交点,顺次连接圆O与菱形每条边的同侧交点即可;(2)分别考虑以O为圆心,OE为半径的圆与每条边的线段有几个交点时的情形,共分五种情况.【详解】(1)如图①,如图②(也可以用图①的方法,取⊙O与边BC、CD、AD的另一个交点即可)

(2)∵O到菱形边的距离为,当⊙O与AB相切时AE=,当过点A,C时,⊙O与AB交于A,E两点,此时AE=×2=,根据图像可得如下六种情形:①当m=0时,如图,存在1个矩形EFGH;②当0<m<时,如图,存在2个矩形EFGH;③当m=时,如图,存在1个矩形EFGH;④当<m≤时,如图,存在2个矩形EFGH;⑤当<m<5时,如图,存在1个矩形EFGH;⑥当m=5时,不存在矩形EFGH.【点睛】本题考查了尺规作图,菱形的性质,以及圆与直线的关系,将能作出的矩形个数转化为圆O与菱形的边的交点个数,综合性较强.24、(1)75°;(2)证明见解析;(3)或或.【分析】(1)根据三角形ABP是等腰三角形,可得∠B的度数;(2)连接MD,根据MD为△PAB的中位线,可得∠MDB=∠APB,再根据∠BAP=∠ACB,∠BAP=∠B,即可得到∠ACB=∠B,进而得出△ABC∽△PBA,得出答案即可;(3)记MP与圆的另一个交点为R,根据AM2+MR2=AR2=AC2+CR2,即可得到PR=,MR=,再根据Q为直角三角形锐角顶点,分四种情况进行讨论:当∠ACQ=90°时,当∠QCD=90°时,当∠QDC=90°时,当∠AEQ=90°时,即可求得MQ的值.【详解】解:(1)∵MN⊥AB,AM=BM,∴PA=PB,∴∠PAB=∠B,∵∠APB=30°,∴∠B=75°,(2)如图1,连接MD,∵MD为△PAB的中位线,∴MD∥AP,∴∠MDB=∠APB,∵∠BAC=∠MDC=∠APB,又∵∠BAP=180°-∠APB-∠B,∠ACB=180°-∠BAC-∠B,∴∠BAP=∠ACB,∵∠BAP=∠B,∴∠ACB=∠B,∴AC=AB,由(1)可知PA=PB,∴△ABC∽△PBA,∴,∴AB2=BC•PB;(3)如图2,记MP与圆的另一个交点为R,∵MD是Rt△MBP的中线,∴DM=DP,∴∠DPM=∠DMP=∠RCD,∴RC=RP,∵∠ACR=∠AMR=90°,∴AM2+MR2=AR2=AC2+CR2,∴12+MR2=22+PR2,∴12+(4-PR)2=22+PR2,∴PR=,∴MR=,(一)当∠ACQ=90°时,AQ为圆的直径,∴Q与R重合,∴MQ=MR=;(二)如图3,当∠QCD=90°时,在Rt△QCP中,P

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