安徽省重点中学2024届数学九年级第一学期期末质量跟踪监视试题含解析_第1页
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文档简介

安徽省重点中学2024届数学九年级第一学期期末质量跟踪监视试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。一、选择题(每题4分,共48分)1.如图,将Rt△ABC(其中∠B=35°,∠C=90°)绕点A按顺时针方向旋转到△AB1C1的位置,使得点C、A、B1在同一条直线上,那么旋转角等于()A.55° B.70° C.125° D.145°2.下列命题中,属于真命题的是()A.对角线互相垂直的四边形是平行四边形 B.对角线互相垂直平行的四边形是菱形C.对角线互相垂直且相等的四边形是矩形 D.对角线互相平分且相等的四边形是正方形3.如图,已知△ABC中,∠ACB=90°,AC=BC=2,将直角边AC绕A点逆时针旋转至AC′,连接BC′,E为BC′的中点,连接CE,则CE的最大值为().A. B. C. D.4.如图,在平面直角坐标系中,与轴相切,直线被截得的弦长为,若点的坐标为,则的值为()A. B. C. D.5.若抛物线y=(x-m)2+(m+1)的顶点在第一象限,则m的取值范围为()A.m>1 B.m>0 C.m>-1 D.-1<m<06.已知一个圆锥的母线长为30cm,侧面积为300πcm,则这个圆锥的底面半径为()A.5cm B.10cm C.15cm D.20cm7.下面是投影屏上出示的抢答题,需要回答横线上符号代表的内容.如图,已知与相切于点,点在上.求证:.证明:连接并延长,交于点,连接.∵与相切于点,∴,∴.∵@是的直径,∴(直径所对的圆周角是90°),∴,∴◎.∵,∴▲(同弧所对的※相等),∴.下列选项中,回答正确的是()A.@代表 B.◎代表 C.▲代表 D.※代表圆心角8.对于二次函数y=2(x+1)(x﹣3),下列说法正确的是()A.图象过点(0,﹣3) B.图象与x轴的交点为(1,0),(﹣3,0)C.此函数有最小值为﹣6 D.当x<1时,y随x的增大而减小9.为了测量某沙漠地区的温度变化情况,从某时刻开始记录了12个小时的温度,记时间为(单位:)温度为(单位:).当时,与的函数关系是,则时该地区的最高温度是()A. B. C. D.10.下列命题是真命题的是()A.在同圆或等圆中,等弧所对的圆周角相等B.平分弦的直径垂直于弦C.在同圆或等圆中,等弦所对的圆周角相等D.三角形外心是三条角平分线的交点11.如图,小明利用测角仪和旗杆的拉绳测量学校旗杆的高度.如图,旗杆PA的高度与拉绳PB的长度相等.小明将PB拉到PB′的位置,测得∠PB′C=α(B′C为水平线),测角仪B′D的高度为1m,则旗杆PA的高度为()A.m B.m C.m D.m12.如图,平面直角坐标系中,,反比例函数的图象分别与线段交于点,连接.若点关于的对称点恰好在上,则()A. B. C. D.二、填空题(每题4分,共24分)13.如图,E,F分别为矩形ABCD的边AD,BC的中点,且矩形ABCD与矩形EABF相似,AB=1,则BC的长为_____.14.我国古代数学著作《九章算术》中记载了一个问题:“今有邑方不知大小,各开中门,出北门三十步有木,出西门七百五十步见木,问:邑方几何?”.其大意是:如图,一座正方形城池,A为北门中点,从点A往正北方向走30步到B处有一树木,C为西门中点,从点C往正西方向走750步到D处正好看到B处的树木,则正方形城池的边长为_____步.15.已知一组数据为1,2,3,4,5,则这组数据的方差为_____.16.一元二次方程x2﹣16=0的解是_____.17.如图,平行四边形ABCD的一边AB在x轴上,长为5,且∠DAB=60°,反比例函数y=和y=分别经过点C,D,则AD=_____.18.如图,四边形ABCD内接于⊙O,连结AC,若∠BAC=35°,∠ACB=40°,则∠ADC=_____°.三、解答题(共78分)19.(8分)如图,在中,,是的外接圆,连结OA、OB、OC,延长BO与AC交于点D,与交于点F,延长BA到点G,使得,连接FG.备用图(1)求证:FG是的切线;(2)若的半径为4.①当,求AD的长度;②当是直角三角形时,求的面积.20.(8分)如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,以BC为直径的⊙O交AB于点D,DE交AC于点E,且∠A=∠ADE.(1)求证:DE是⊙O的切线;(2)若AD=16,DE=10,求BC的长.21.(8分)已知抛物线.(1)若,,,求该抛物线与轴的交点坐标;(2)若,且抛物线在区间上的最小值是-3,求的值.22.(10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.23.(10分)如图,在△ABC中,DE∥BC,,M为BC上一点,AM交DE于N.(1)若AE=4,求EC的长;(2)若M为BC的中点,S△ABC=36,求S△ADN的值.24.(10分)如图,抛物线经过A(4,0),B(1,0),C(0,-2)三点.(1)求出抛物线的解析式;(2)P是抛物线上一动点,过P作PM⊥x轴,垂足为M,是否存在P点,使得以A,P,M为顶点的三角形与△OAC相似?若存在,请求出符合条件的点P的坐标;若不存在,请说明理由.25.(12分)如图所示,在边长为1的正方形组成的网格中,△AOB的顶点均在格点上,点A,B的坐标分别是A(3,3)、B(1,2),△AOB绕点O逆时针旋转90°后得到△A1OB1.(1)画出△A1OB1,直接写出点A1,B1的坐标;(2)在旋转过程中,点B经过的路径的长.26.某市射击队为从甲、乙两名运动员中选拔一人参加省比赛,对他们进行了四次测试,测试成绩如表(单位:环):第一次第二次第三次第四次甲9887乙10679(1)根据表格中的数据,分别计算甲、乙两名运动员的平均成绩;(2)分别计算甲、乙两人四次测试成绩的方差;根据计算的结果,你认为推荐谁参加省比赛更合适?请说明理由.

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、C【解题分析】试题分析:∵∠B=35°,∠C=90°,∴∠BAC=90°﹣∠B=90°﹣35°=55°.∵点C、A、B1在同一条直线上,∴∠BAB′=180°﹣∠BAC=180°﹣55°=125°.∴旋转角等于125°.故选C.2、B【分析】直接利用平行四边形、矩形、菱形、正方形的判定方法分别判断得出答案.【题目详解】解:A、对角线互相垂直的四边形是平行四边形,错误,不合题意B、对角线互相垂直的平行四边形是菱形,正确,是真命题;C、对角线互相平分且相等的四边形是矩形,本选项错误,不合题意;D、对角线互相平分且相等的四边形应是矩形,本选项错误,不合题意;故选:B.【题目点拨】此题主要考查了命题与定理,正确掌握特殊四边形的判定方法是解题关键.3、B【分析】取AB的中点M,连接CM,EM,当CE=CM+EM时,CE的值最大,根据旋转的性质得到AC′=AC=2,由三角形的中位线的性质得到EMAC′=2,根据勾股定理得到AB=2,即可得到结论.【题目详解】取AB的中点M,连接CM,EM,∴当CE=CM+EM时,CE的值最大.∵将直角边AC绕A点逆时针旋转至AC′,∴AC′=AC=2.∵E为BC′的中点,∴EMAC′=2.∵∠ACB=90°,AC=BC=2,∴AB=2,∴CMAB,∴CE=CM+EM.故选B.【题目点拨】本题考查了旋转的性质,直角三角形的性质,三角形的中位线的性质,正确的作出辅助线是解题的关键.4、B【分析】过点P作PH⊥AB于H,PD⊥x轴于D,交直线y=x于E,连结PA,根据切线的性质得PC⊥y轴,则P点的横坐标为4,所以E点坐标为(4,4),易得△EOD和△PEH都是等腰直角三角形,根据垂径定理由PH⊥AB得AH=,根据勾股定理可得PH=2,于是根据等腰直角三角形的性质得PE=,则PD=,然后利用第一象限点的坐标特征写出P点坐标.【题目详解】解:过点P作PH⊥AB于H,PD⊥x轴于D,交直线y=x于E,连结PA,

∵⊙P与y轴相切于点C,

∴PC⊥y轴,

∴P点的横坐标为4,

∴E点坐标为(4,4),

∴△EOD和△PEH都是等腰直角三角形,

∵PH⊥AB,

∴AH=,

在△PAH中,PH=,

∴PE=,

∴PD=,

∴P点坐标为(4,).故选:B【题目点拨】本题考查了切线的性质:圆的切线垂直于经过切点的半径.运用切线的性质来进行计算或论证,常通过作辅助线连接圆心和切点,利用垂直构造直角三角形解决有关问题.也考查了垂径定理.5、B【分析】利用y=ax2+bx+c的顶点坐标公式表示出其顶点坐标,根据顶点在第一象限,所以顶点的横坐标和纵坐标都大于0列出不等式组.【题目详解】顶点坐标(m,m+1)在第一象限,则有解得:m>0,故选B.考点:二次函数的性质.6、B【解题分析】设这个圆锥的底面半径为r,根据圆锥的侧面积公式可得π×r×30=300π,解得r=10cm,故选B.7、B【分析】根据圆周角定理和切线的性质以及余角的性质判定即可.【题目详解】解:由证明过程可知:A:@代表AE,故选项错误;B:由同角的余角相等可知:◎代表,故选项正确;C和D:由同弧所对的圆周角相等可得▲代表∠E,※代表圆周角,故选项错误;故选B.【题目点拨】本题考查了切线的性质,圆周角定理,余角的性质等知识点,熟记知识点是解题的关键.8、D【分析】通过计算自变量x对应的函数值可对A进行判断;利用抛物线与x轴的交点问题,通过解方程2(x+1)(x﹣3)=0可对B进行判断;把抛物线的解析式配成顶点式,然后根据二次函数的性质对C、D进行判断.【题目详解】解:A、当x=0时,y=2(x+1)(x﹣3)=﹣6,则函数图象经过点(0,﹣6),所以A选项错误;B、当y=0时,2(x+1)(x﹣3)=0,解得x1=﹣1,x2=3,则抛物线与x轴的交点为(﹣1,0),(3,0),所以B选项错误;C、y=2(x+1)(x﹣3)=2(x﹣1)2﹣8,则函数有最小值为﹣8,所以D选项错误;D、抛物线的对称轴为直线x=1,开口向上,则当x<1时,y随x的增大而减小,所以D选项正确.故选:D.【题目点拨】本题考查了二次函数的图像和性质,函数的最值,增减性,与坐标轴交点坐标熟练掌握是解题的关键9、D【分析】利用配方法求最值.【题目详解】解:∵a=-1<0∴当t=5时,y有最大值为36故选:D【题目点拨】本题考查配方法求最值,掌握配方法的方法正确计算是本题的解题关键.10、A【分析】根据圆的性质,垂径定理,圆周角定理,三角形外心的定义,对照选项逐一分析即可.【题目详解】解:A.在同圆或等圆中,等弧所对的圆周角相等,是真命题;B.平分弦(弦不是直径)的直径垂直于弦,故原命题是假命题;C.在同圆或等圆中,等弦所对的圆周角相等,弦对着两个圆周角,故是假命题;D.三角形外心是三条边垂直平分线的交点,故是假命题;故选:A.【题目点拨】本题考查了圆的性质,垂径定理,圆周角定理,三角形外心的定义,掌握圆的性质和相关定理内容是解题的关键.11、A【解题分析】设PA=PB=PB′=x,在RT△PCB′中,根据sinα=,列出方程即可解决问题.【题目详解】设PA=PB=PB′=x,在RT△PCB′中,sinα=,∴=sinα,∴x-1=xsinα,∴(1-sinα)x=1,∴x=.故选A.【题目点拨】本题考查解直角三角形、三角函数等知识,解题的关键是设未知数列方程,属于中考常考题型.12、C【解题分析】根据,可得矩形的长和宽,易知点的横坐标,的纵坐标,由反比例函数的关系式,可用含有的代数式表示另外一个坐标,由三角形相似和对称,可用求出的长,然后把问题转化到三角形中,由勾股定理建立方程求出的值.【题目详解】过点作,垂足为,设点关于的对称点为,连接,如图所示:则,易证,,,在反比例函数的图象上,,在中,由勾股定理:即:解得:故选C.【题目点拨】此题综合利用轴对称的性质,相似三角形的性质,勾股定理以及反比例函数的图象和性质等知识,发现与的比是是解题的关键.二、填空题(每题4分,共24分)13、【分析】根据相似多边形的性质列出比例式,计算即可.【题目详解】∵矩形ABCD与矩形EABF相似,∴=,即=,解得,AD=,∴矩形ABCD的面积=AB•AD=,故答案为:.【题目点拨】本题考查了相似多边形的性质,掌握相似多边形的对应边的比相等是解题的关键.14、1.【分析】设正方形城池的边长为步,根据比例性质求.【题目详解】解:设正方形城池的边长为步,即正方形城池的边长为1步.故答案为1.【题目点拨】本题考查了相似三角形的应用:构建三角形相似,利用相似比计算对应的线段长.15、1.【解题分析】试题分析:先根据平均数的定义确定平均数,再根据方差公式进行计算即可求出答案.由平均数的公式得:(1+1+3+4+5)÷5=3,∴方差=[(1﹣3)1+(1﹣3)1+(3﹣3)1+(4﹣3)1+(5﹣3)1]÷5=1.考点:方差.16、x1=﹣1,x2=1【分析】直接运用直接开平方法进行求解即可.【题目详解】解:方程变形得:x2=16,开方得:x=±1,解得:x1=﹣1,x2=1.故答案为:x1=﹣1,x2=1【题目点拨】本题考查了一元二次方程的解法,掌握直接开平方法是解答本题的关键.17、1【分析】设点C(),则点D(),然后根据CD的长列出方程,求得x的值,得到D的坐标,解直角三角形求得AD.【题目详解】解:设点C(),则点D(),∴CD=x﹣()=∵四边形ABCD是平行四边形,∴CD=AB=5,∴=5,解得x=1,∴D(﹣3,),作DE⊥AB于E,则DE=,∵∠DAB=60°,故答案为:1.【题目点拨】本题考查的是平行四边形的性质、反比例性质、特殊角的三角函数值,利用平行四边形性质和反比例函数的性质列出等式是解题的关键.18、1【解题分析】根据三角形内角和定理求出,根据圆内接四边形的性质计算,得到答案.【题目详解】,四边形ABCD内接于,,故答案为1.【题目点拨】本题考查的是圆内接四边形的性质、三角形内角和定理,掌握圆内接四边形的对角互补是解题的关键.三、解答题(共78分)19、(1)见解析;(2)①,②当时,;当时,.【分析】(1)连接AF,由圆周角定理的推论可知,根据等腰三角形的性质及圆周角定理的推论可证,,从而可得,然后根据切线的判定方法解答即可;(2)①连接CF,根据“SSS”证明,由全等三角形及等腰三角形的性质可得,进而可证,由平行线分线段成比例定理可证,可求,然后由相交弦定理求解即可;②分两种情况求解即可,(i)当时,(ii)当时.【题目详解】(1)连接AF,∵BF为的直径,∴,,∴,∵,∴,∵,,∴,∴,即.又∵OF为半径,∴FG是的切线.(2)①连接CF,则,∵AB=AC,OB=OC,OA=OA,∴,∴,∴,∴,∴.∵半径是4,,∴,,∴,即,又由相交弦定理可得:,∴,即,∴(舍负);(2)②∵为直角三角形,不可能等于.∴(i)当时,则,由于,∴,,∴,∴,,∴;(ii)当时,∵,∴是等腰直角三角形,∴,延长AO交BC于点M,∵AB=AC,∴弧AB=弧AC,∴,∴,∴,∴.【题目点拨】本题考查了圆周角定理的推论,切线的判定,垂径定理,全等三角形的判定与性质,解直角三角形,平行线分线段成比例定理,三角形的面积公式,熟练掌握圆的有关定理以及分类讨论的思想是解答本题的关键.20、(1)证明见解析;(2)15.【解题分析】(1)先连接OD,根据圆周角定理求出∠ADB=90°,根据直角三角形斜边上中线性质求出DE=BE,推出∠EDB=∠EBD,∠ODB=∠OBD,即可求出∠ODE=90°,根据切线的判定推出即可.

(2)首先证明AC=2DE=20,在Rt△ADC中,DC=12,设BD=x,在Rt△BDC中,BC2=x2+122,在Rt△ABC中,BC2=(x+16)2-202,可得x2+122=(x+16)2-202,解方程即可解决问题.【题目详解】(1)证明:连结OD,∵∠ACB=90°,∴∠A+∠B=90°,又∵OD=OB,∴∠B=∠BDO,∵∠ADE=∠A,∴∠ADE+∠BDO=90°,∴∠ODE=90°.∴DE是⊙O的切线;(2)连结CD,∵∠ADE=∠A,∴AE=DE.∵BC是⊙O的直径,∠ACB=90°.∴EC是⊙O的切线.∴DE=EC.∴AE=EC,又∵DE=10,∴AC=2DE=20,在Rt△ADC中,DC=设BD=x,在Rt△BDC中,BC2=x2+122,在Rt△ABC中,BC2=(x+16)2﹣202,∴x2+122=(x+16)2﹣202,解得x=9,∴BC=.【题目点拨】考查切线的性质、勾股定理、等腰三角形的判定和性质等知识,解题的关键是灵活综合运用所学知识解决问题.21、(1)(-1,0),;(2)b=7或.【分析】(1)将,,代入解析式,然后令y=0,求x的值,使问题得解;(2)求得函数的对称轴是x=-b,然后分成-b≤-2,-2<-b≤2和-b>2三种情况进行讨论,然后根据最小值是-3,即可解方程求解.【题目详解】解:(1)当,,时当y=0时,解得:∴该抛物线与x轴的交点为(-1,0),(2)当,时,∴抛物线的对称轴是x==-b.当-b≤-2,即b≥2时,在区间上,y随x增大而增大∴当x=-2时,y最小为解得:b=7;当-2<-b≤2时,即-2≤b<2,在区间上当x=-b时,y最小为解得:b=(不合题意)或b=(不合题意)当-b>2,即b<-2时,在区间上,y随x增大而减小∴当x=2时,y最小为解得:b=.综上,b=7或.【题目点拨】本题考查了二次函数与x轴的交点以及函数的最值,注意讨论对称轴的位置是本题的关键.22、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.【题目详解】解:连接.在菱形和菱形中,,,是等边三角形,设,则,,,,,,,,,,,或1(舍弃),,【题目点拨】本题考查相似多边形的性质,等边三角形的性质,菱形的性质等知识,解题的关键是正确寻找相似三角形解决问题,属于中考常考题型.23、(1)2(2)8【解题分析】(1)首先根据DE∥BC得到△ADE和△ABC相似,求出AC的长度,然后根据CE=AC-AE求出长度;(2)根据△ABC的面积求出△ABM的面积,然后根据相似三角形的面积比等于相似比的平方求出△ADN的面积.【题目详解】解:(1)∵DE∥BC∴△ADE∽△ABC∴∵AE=4∴AC=6∴EC=AC-AE=6-4=2(2)∵△ABC的面积为36,点M为BC的中点∴△ABM的面积为:36÷2=18∵△ADN和△ABM的相似比为∴∴=8考点:相似三角形的判定与性质24、(1)y=-x2+x-2;(2)点P为(2,1)或(5,-2)或(-3,-14)或(0,-2).【解题分析】(1)用待定系数法求出抛物线解析式;

(2)以A、P、M为顶点的三角形与△OAC相似,分两种情况讨论计算

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