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文档简介

2024届甘肃省武威市武威第八中学数学九年级第一学期期末预测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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(每题4分,共48分)1.一元二次方程x2+4x=﹣3用配方法变形正确的是()A.(x﹣2)=1 B.(x+2)=1 C.(x﹣2)=﹣1 D.(x+2)=﹣12.下列方程中,是关于的一元二次方程的是()A. B. C. D.3.下列对于二次根式的计算正确的是()A. B.2=2C.2=2 D.2=4.二次函数y=-2(x+1)2+5的顶点坐标是()A.-1 B.5 C.(1,5) D.(-1,5)5.下列各式运算正确的是()A. B. C. D.6.如图,已知⊙O的半径是4,点A,B,C在⊙O上,若四边形OABC为菱形,则图中阴影部分面积为()A. B. C. D.7.如图,等边△ABC中,点D、E、F分别是AB、AC、BC中点,点M在CB的延长线上,△DMN为等边三角形,且EN经过F点.下列结论:①EN=MF②MB=FN③MP·DP=NP·FP④MB·BP=PF·FC,正确的结论有()A.1个 B.2个 C.3个 D.4个8.如图,已知等边△ABC的边长为4,以AB为直径的圆交BC于点F,CF为半径作圆,D是⊙C上一动点,E是BD的中点,当AE最大时,BD的长为()A. B. C.4 D.69.在Rt△ABC中,∠C=90°,tanA=,则cosB的值为()A. B. C. D.10.已知一条抛物线的表达式为,则将该抛物线先向右平移个单位长度,再向上平移个单位长度,得到的新抛物线的表达式为()A. B. C. D.11.一个圆柱的三视图如图所示,若其俯视图为圆,则这个圆柱的体积为()A. B. C. D.12.如图,以点O为位似中心,把△ABC放大为原图形的2倍得到△A'B'C',以下说法中错误的是(

)A.△ABC∽△A'B'C' B.点C、点O、点C'三点在同一直线上 C.AO:AA'=1∶2 D.AB∥A'B'二、填空题(每题4分,共24分)13.如图,矩形对角线交于点为线段上一点,以点为圆心,为半径画圆与相切于的中点交于点,若,则图中阴影部分面积为________________.14.如果二次根式有意义,那么的取值范围是_________.15.已知实数在数轴上的位置如图所示,则化简__________.16.如图,PA、PB分别切⊙O于点A、B,若∠P=70°,则∠C的大小为(度).17.如图,反比例函数y=的图象上有一动点A,连接AO并延长交图象的另一支于点B,在第二象限内有一点C,满足AC=BC,当点A运动时,点C始终在函数y=的图象上运动,tan∠CAB=2,则k=_____.18.有一块长方形的土地,宽为120m,建筑商把它分成甲、乙、丙三部分,甲和乙均为正方形,现计划甲建住宅区,乙建商场,丙地开辟成面积为3200m2的公园.若设这块长方形的土地长为xm.那么根据题意列出的方程是_____.(将答案写成ax2+bx+c=0(a≠0)的形式)三、解答题(共78分)19.(8分)如图,已知⊙O的直径AB=10,弦AC=6,∠BAC的平分线交⊙O于点D,过点D作DE⊥AC交AC的延长线于点E(1)求证:DE是⊙O的切线.(2)求DE的长.20.(8分)如图,在矩形中,是上一点,连接的垂直平分线分别交于点,连接.(1)求证:四边形是菱形;(2)若为的中点,连接,求的长.21.(8分)关于x的一元二次方程mx2﹣(2m﹣3)x+(m﹣1)=0有两个实数根.(1)求m的取值范围;(2)若m为正整数,求此方程的根.22.(10分)如图,一天,我国一渔政船航行到A处时,发现正东方向的我领海区域B处有一可疑渔船,正在以12海里∕小时的速度向西北方向航行,我渔政船立即沿北偏东60º方向航行,1.5小时后,在我领海区域的C处截获可疑渔船.问我渔政船的航行路程是多少海里?(结果保留根号)23.(10分)如图,在中,点在边上,且,已知,.(1)求的度数;(2)我们把有一个内角等于的等腰三角形称为黄金三角形.它的腰长与底边长的比(或者底边长与腰长的比)等于黄金比.①写出图中所有的黄金三角形,选一个说明理由;②求的长.24.(10分)为了“创建文明城市,建设美丽台州”,我市某社区将辖区内一块不超过1000平方米的区域进行美化.经调查,美化面积为100平方米时,每平方米的费用为300元.每增加1平方米,每平方米的费用下降0.2元。设美化面积增加x平方米,美化所需总费用为y元.(1)求y与x的函数关系式;(2)当美化面积增加100平方米时,美化的总费用为多少元;(3)当美化面积增加多少平方米时,美化所需费用最高?最高费用是多少元?25.(12分)有一个人患了流感,经过两轮传染后共有81人患了流感.每轮传染中平均一个人传染了几个人?按照这样的速度传染,第三轮将又有多少人被传染?26.已知在△ABC中,∠A=∠B=30°.(1)尺规作图:在线段AB上找一点O,以O为圆心作圆,使⊙O经过A,C两点;(2)在(1)中所作的图中,求证:BC是⊙O的切线.

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、B【分析】根据一元二次方程的配方法即可求出答案.【题目详解】解:∵x2+4x=﹣3,∴x2+4x+4=1,∴(x+2)2=1,故选:B.【题目点拨】本题考查解一元二次方程-配方法:将一元二次方程配成(x+m)2=n的形式,再利用直接开平方法求解,这种解一元二次方程的方法叫配方法.2、C【解题分析】只有一个未知数且未知数的最高次数为2的整式方程为一元二次方程.【题目详解】解:A选项,缺少a≠0条件,不是一元二次方程;B选项,分母上有未知数,是分式方程,不是一元二次方程;C选项,经整理后得x2+x=0,是关于x的一元二次方程;D选项,经整理后是一元一次方程,不是一元二次方程;故选择C.【题目点拨】本题考查了一元二次方程的定义.3、C【解题分析】根据二次根式的加减法对A、B进行判断;根据二次根式的除法法则对C进行判断;根据二次根式的乘法法则对D进行判断.【题目详解】A、原式=2,所以A选项错误;B、原式=,所以B选项错误;C、原式=2,所以C选项正确;D、原式=6,所以D选项错误.故选C.【题目点拨】本题考查了二次根式的混合运算:先把各二次根式化简为最简二次根式,然后进行二次根式的乘除运算,再合并即可.在二次根式的混合运算中,如能结合题目特点,灵活运用二次根式的性质,选择恰当的解题途径,往往能事半功倍.4、D【解题分析】直接利用顶点式的特点写出顶点坐标.【题目详解】因为y=2(x+1)2-5是抛物线的顶点式,根据顶点式的坐标特点可知,顶点坐标为(-1,5).故选:D.【题目点拨】主要考查了求抛物线的顶点坐标的方法,熟练掌握顶点式的特点是解题的关键.5、D【分析】逐一对选项进行分析即可.【题目详解】A.不是同类项,不能合并,故该选项错误;B.,故该选项错误;C.,故该选项错误;D.,故该选项正确;故选:D.【题目点拨】本题主要考查同底数幂的乘除法,积的乘方,掌握同底数幂的乘除法和积的乘方的运算法则是解题的关键.6、B【分析】连接OB和AC交于点D,根据菱形及直角三角形的性质先求出AC的长及∠AOC的度数,然后求出菱形ABCO及扇形AOC的面积,则由S扇形AOC-S菱形ABCO可得答案.【题目详解】连接OB和AC交于点D,如图所示:

∵圆的半径为4,

∴OB=OA=OC=4,

又四边形OABC是菱形,

∴OB⊥AC,OD=OB=2,

在Rt△COD中利用勾股定理可知:CD=,∵sin∠COD=∴∠COD=60°,∠AOC=2∠COD=120°,

∴S菱形ABCO=,∴S扇形=,则图中阴影部分面积为S扇形AOC-S菱形ABCO=.故选B.【题目点拨】考查扇形面积的计算及菱形的性质,解题关键是熟练掌握菱形的面积=a•b(a、b是两条对角线的长度);扇形的面积=.7、C【分析】①连接DE、DF,根据等边三角形的性质得到∠MDF=∠NDE,证明△DMF≌△DNE,根据全等三角形的性质证明;②根据①的结论结合点D、E、F分别是AB、AC、BC中点,即可得证;③根据题目中的条件易证得,即可得证;④根据题目中的条件易证得,再则等量代换,即可得证.【题目详解】连接,

∵和为等边三角形,

∴,,

∵点分别为边的中点,

∴是等边三角形,∴,,

∵∴,

在和中,,

∴,

∴,故①正确;∵点分别为等边三角形三边的中点,

∴四边形为菱形,∴,∵,∴,故②正确;∵点分别为等边三角形三边的中点,∴∥,∴,∵为等边三角形,∴,又∵,∴,∴,∴,故③错误;∵点分别为等边三角形三边的中点,∴∥,,∴,∴,由②得,∴,∴,故④正确;综上:①②④共3个正确.故选:C【题目点拨】本题考查的是等边三角形的性质、全等三角形的判定和性质、相似三角形的判定和性质,掌握相似三角形的判定定理和性质定理结合等量代换是解题的关键.8、B【分析】点E在以F为圆心的圆上运到,要使AE最大,则AE过F,根据等腰三角形的性质和圆周角定理证得F是BC的中点,从而得到EF为△BCD的中位线,根据平行线的性质证得CD⊥BC,根据勾股定理即可求得结论.【题目详解】解:点D在⊙C上运动时,点E在以F为圆心的圆上运到,要使AE最大,则AE过F,连接CD,∵△ABC是等边三角形,AB是直径,∴EF⊥BC,∴F是BC的中点,∵E为BD的中点,∴EF为△BCD的中位线,∴CD∥EF,∴CD⊥BC,BC=4,CD=2,故BD=,故选:B.【题目点拨】本题主要考查等边三角形的性质,圆周角定理,三角形中位线的性质以及勾股定理,熟练并正确的作出辅助圆是解题的关键.9、A【分析】根据正切的定义有tanA,可设BC=12x,则AC=5x,根据勾股定理可计算出AB=12x,然后根据余弦的定义得到cosB,代入可得结论.【题目详解】如图,∵∠C=90°,tanA,∴tanA.设BC=12x,则AC=5x,∴AB13x,∴cosB.故选:A.【题目点拨】本题考查了锐角三角函数的定义:在直角三角形中,一个锐角的余弦等于这个角的邻边与斜边的比值,一个锐角的正切等于这个角的对边与邻边的比值.也考查了勾股定理.10、A【分析】可根据二次函数图像左加右减,上加下减的平移规律进行解答.【题目详解】二次函数向右平移个单位长度得,,再向上平移个单位长度得即故选A.【题目点拨】本题考查了二次函数的平移,熟练掌握平移规律是解题的关键.11、B【分析】先由三视图得出圆柱的底面直径和高,然后根据圆柱的体积=底面积×高计算即可.【题目详解】解:由三视图可知圆柱的底面直径为,高为,底面半径为,,故选B.【题目点拨】本题考查三视图的知识,解决此类图的关键是由三视图得到相应的立体图形.从正面看到的图是正视图,从上面看到的图形是俯视图,从左面看到的图形是左视图,能看到的线画实线,被遮挡的线画虚线.12、C【分析】直接利用位似图形的性质进而分别分析得出答案.【题目详解】解:∵以点O为位似中心,把△ABC放大为原图形的2倍得到△A'B'C',∴△ABC∽△A'B'C',点O、C、C'共线,AO:OA'=BO:OB'=1:2,∴AB∥A'B',AO:OA'=1:1.∴A、B、D正确,C错误.故答案为:C.【题目点拨】本题主要考查了位似变换,正确把握位似图形的性质是解题的关键.二、填空题(每题4分,共24分)13、【分析】连接BG,根据切线性质及G为中点可知BG垂直平分AO,再结合矩形性质可证明为等边三角形,从而得到∠ABD=60°,∠ADB=30°,再利用30°角直角三角形的三边关系求出AB,然后求出和扇形BEF的面积,两者相减即可得到阴影部分面积.【题目详解】连接BG,由题可知BG⊥OA,∵G为OA中点,∴BG垂直平分OA,∴AB=OB,∵四边形ABCD为矩形,∴OA=OB=OD=OC,∠BAD=90°,∴AB=OB=OA,即为等边三角形,∴∠ABO=∠BAO=60°,∴∠ADB=30°,∠ABG=30°,在中,∠ADB=30°,AD=,∴AB=OA=2,在中,∠ABG=30°,AB=2,∴AG=1,BG=,∴,又∵,∴.故答案为:.【题目点拨】本题考查了扇形面积的计算,矩形的性质,含30°角的直角三角形的三边关系以及等边三角形的判定与性质,较为综合,需熟练掌握各知识点.14、x≤1【分析】直接利用二次根式有意义的条件分析得出答案.【题目详解】解:二次根式有意义,则1-x≥0,

解得:x≤1.

故答案为:x≤1.【题目点拨】此题主要考查了二次根式有意义的条件,正确把握定义是解题关键.15、【分析】根据数轴得出-1<a<0<1,根据二次根式的性质得出|a-1|-|a+1|,去掉绝对值符号合并同类项即可.【题目详解】∵从数轴可知:-1<a<0<1,

=|a-1|-|a+1|

=-a+1-a-1

=-2a.

故答案为-2a.【题目点拨】此题考查二次根式的性质,绝对值以及数轴的应用,解题关键在于掌握利用数轴可以比较任意两个实数的大小,即在数轴上表示的两个实数,右边的总比左边的大,在原点左侧,绝对值大的反而小.16、55【分析】连接OA,OB,根据圆周角定理可得解.【题目详解】连接OA,OB,∵PA、PB分别切⊙O于点A、B,∴OA⊥PA,OB⊥PB,即∠PAO=∠PBO=90°.∴.∴∠C和∠AOB是同弧所对的圆周角和圆心角,∴∠C=∠AOB=55°.17、-1【分析】连接OC,过点A作AE⊥x轴于点E,过点C作CF⊥y轴于点F,通过角的计算找出∠AOE=∠COF,结合“∠AEO=90°,∠CFO=90°”可得出△AOE∽△COF,根据相似三角形的性质得出比例式,再由tan∠CAB=2,可得出CF•OF的值,进而得到k的值.【题目详解】如图,连接OC,过点A作AE⊥x轴于点E,过点C作CF⊥y轴于点F.∵由直线AB与反比例函数y的对称性可知A、B点关于O点对称,∴AO=BO.又∵AC=BC,∴CO⊥AB.∵∠AOE+∠AOF=90°,∠AOF+∠COF=90°,∴∠AOE=∠COF.又∵∠AEO=90°,∠CFO=90°,∴△AOE∽△COF,∴,∵tan∠CAB2,∴CF=2AE,OF=2OE.又∵AE•OE=2,CF•OF=|k|,∴|k|=CF•OF=2AE×2OE=4AE×OE=1,∴k=±1.∵点C在第二象限,∴k=﹣1.故答案为:﹣1.【题目点拨】本题考查了反比例函数图象上点的坐标特征、反比例函数的性质以及相似三角形的判定及性质,解答本题的关键是求出CF•OF=1.解答该题型题目时,巧妙的利用了相似三角形的性质找出对应边的比例,再结合反比例函数图象上点的坐标特征找出结论.18、x2﹣361x+32111=1【分析】根据叙述可以得到:甲是边长是121米的正方形,乙是边长是(x﹣121)米的正方形,丙的长是(x﹣121)米,宽是[121﹣(x﹣121)]米,根据丙地面积为3211m2即可列出方程.【题目详解】根据题意,得(x﹣121)[121﹣(x﹣121)]=3211,即x2﹣361x+32111=1.故答案为x2﹣361x+32111=1.【题目点拨】本题考查了由实际问题抽象出一元二次方程,理解题意找到合适的等量关系是解题的关键.三、解答题(共78分)19、(1)详见解析;(2)4.【解题分析】试题分析:(1)连结OD,由AD平分∠BAC,OA=OD,可证得∠ODA=∠DAE,由平行线的性质可得OD∥AE,再由DE⊥AC即可得OE⊥DE,即DE是⊙O的切线;(2)过点O作OF⊥AC于点F,由垂径定理可得AF=CF=3,再由勾股定理求得OF=4,再判定四边形OFED是矩形,即可得DE=OF=4.试题解析:(1)连结OD,∵AD平分∠BAC,∴∠DAE=∠DAB,∵OA=OD,∴∠ODA=∠DAO,∴∠ODA=∠DAE,∴OD∥AE,∵DE⊥AC∴OE⊥DE∴DE是⊙O的切线;(2)过点O作OF⊥AC于点F,∴AF=CF=3,∴OF=,∵∠OFE=∠DEF=∠ODE=90°,∴四边形OFED是矩形,∴DE=OF=4.考点:切线的判定;垂径定理;勾股定理;矩形的判定及性质.20、(1)证明见解析;(2)1.【分析】(1)先根据矩形的性质、平行线的性质可得,再根据垂直平分线的性质可得,然后根据三角形全等的判定定理与性质可得,最后根据平行四边形的判定、菱形的判定即可得证;(2)先根据三角形中位线定理可得,再根据矩形的性质可得,然后在中,利用勾股定理即可得.【题目详解】(1)四边形是矩形垂直平分四边形是平行四边形又四边形是菱形;(2)垂直平分是的中点是的中点,(三角形中位线定理).【题目点拨】本题考查了矩形的性质、菱形的判定、三角形全等的判定定理与性质、三角形中位线定理等知识点,熟练掌握并灵活运用各判定定理与性质是解题关键.21、(1)且;(2),.【分析】(1)根据一元二次方程的定义和判别式的意义得到m≠0且≥0,然后求出两个不等式的公共部分即可;

(2)利用m的范围可确定m=1,则原方程化为x2+x=0,然后利用因式分解法解方程.【题目详解】(1)∵.解得且.(2)∵为正整数,∴.∴原方程为.解得,.【题目点拨】考查一元二次方程根的判别式,当时,方程有两个不相等的实数根.当时,方程有两个相等的实数根.当时,方程没有实数根.22、我渔政船的航行路程是海里.【分析】过C点作AB的垂线,垂足为D,构建Rt△ACD,Rt△BCD,解这两个直角三角形即可.【题目详解】解:如图:作CD⊥AB于点D,∵在Rt△BCD中,BC=12×1.5=18海里,∠CBD=45°,∴CD=BC•sin45°=(海里).∴在Rt△ACD中,AC=CD÷sin30°=(海里).答:我渔政船的航行路程是海里.点睛:考查了解直角三角形的应用(方向角问题),锐角三角函数定义,特殊角的三角函数值.23、(1);(2)①有三个:,理由见解析;②.【分析】(1)设,根据题意得到,由三角形的外角性质,即可求出x的值,从而得到答案;(2)①根据黄金三角形的定义,即可得到答案;②由①可知,是黄金三角形,则根据比例关系,求出,然后求出AD的长度.【题目详解】解:(1),则,设,则,又,,,解得:,;(2)①有三个:是黄金三角形;或,是黄金三角形;或,,又,,,是黄金三角形;②∵是黄金三角形,,,,,.【题目点拨】本题考查了等腰三角形的性质以及黄金三角形的定义,三角形的内角和定理以及三角形的外角性质,解题的关键是熟练掌握等腰三角形的性质,三角形的外角性质.24、(1);(2)当美化面积增加100平方米时,美化的总费用为56000元;(

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