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文档简介
2023年广东省汕头市澄海区数学九年级第一学期期末教学质量检测试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每小题3分,共30分)1.小军旅行箱的密码是一个六位数,由于他忘记了密码的末位数字,则小军能一次打开该旅行箱的概率是()A. B. C. D.2.已知,则锐角的取值范围是()A. B. C. D.3.甲、乙两人参加社会实践活动,随机选择“打扫社区卫生”和“参加社会调查”其中一项,那么两人同时选择“参加社会调查”的概率为()A. B. C. D.4.如图,点的坐标为,点,分别在轴,轴的正半轴上运动,且,下列结论:①②当时四边形是正方形③四边形的面积和周长都是定值④连接,,则,其中正确的有()A.①② B.①②③ C.①②④ D.①②③④5.如图,AC是电杆AB的一根拉线,现测得BC=6米,∠ABC=90°,∠ACB=52°,则拉线AC的长为(
)米.A.
B.
C.
D.6.下列一元二次方程中,有两个不相等实数根的是()A.x2+6x+9=0 B.x2=x C.x2+3=2x D.(x﹣1)2+1=07.二次函数y=ax2+bx+c(a≠0)的图象如图,则反比例函数y=与一次函数y=bx﹣c在同一坐标系内的图象大致是()A. B. C. D.8.设a、b是两个整数,若定义一种运算“△”,a△b=a2+b2+ab,则方程(x+2)△x=1的实数根是()A.x1=x2=1 B.x1=0,x2=1C.x1=x2=﹣1 D.x1=1,x2=﹣29.上蔡县是古蔡国所在地,有着悠久的历史,拥有很多重点古迹.某中学九年级历史爱好者小组成员小华和小玲两人计划在寒假期间从“蔡国故城、白圭庙、伏羲画卦亭”三个古迹景点随机选择其中一个去参观,两人恰好选择同一古迹景点的概率是()A. B. C. D.10.如图,点B、D、C是⊙O上的点,∠BDC=130°,则∠BOC是()A.100° B.110° C.120° D.130°二、填空题(每小题3分,共24分)11.若函数是反比例函数,则________.12.如图,直线y=-x+b与双曲线分别相交于点A,B,C,D,已知点A的坐标为(-1,4),且AB:CD=5:2,则m=_________.13.设a,b是方程x2+x﹣2018=0的两个实数根,则(a﹣1)(b﹣1)的值为_____.14.若x1、x2是关于x的一元二次方程x2-2x-3=0的两个实数根,则x1+x2=______.15.如图,将的斜边AB绕点A顺时针旋转得到AE,直角边AC绕点A逆时针旋转得到AF,连结EF.若,,且,则_____.16.一元二次方程的解是.17.如图,中,,点位于第一象限,点为坐标原点,点在轴正半轴上,若双曲线与的边、分别交于点、,点为的中点,连接、.若,则为_______________.18.已知,且,则的值为__________.三、解答题(共66分)19.(10分)如图,四边形ABCD为菱形,以AD为直径作⊙O交AB于点F,连接DB交⊙O于点H,E是BC上的一点,且BE=BF,连接DE.(1)求证:DE是⊙O的切线.(2)若BF=2,BD=2,求⊙O的半径.20.(6分)如图,中,,将绕点顺时针旋转得到,使得点的对应点落在边上(点不与点重合),连接.(1)依题意补全图形;(2)求证:四边形是平行四边形.21.(6分)如图,在正方形网格中,每个小正方形的边长均为1个单位.(1)△ABC绕着点C顺时针旋转90°,画出旋转后对应的△A1B1C1;(2)求△ABC旋转到△A1B1C时,的长.22.(8分)解下列方程:(1)(y﹣1)2﹣4=1;(2)3x2﹣x﹣1=1.23.(8分)已知关于x的一元二次方程.(1)若是方程的一个解,写出、满足的关系式;(2)当时,利用根的判别式判断方程根的情况;(3)若方程有两个相等的实数根,请写出一组满足条件的、的值,并求出此时方程的根.24.(8分)已知关于x的方程.求证:不论m为何值,方程总有实数根;当m为何整数时,方程有两个不相等的正整数根?25.(10分)如图,在中,,,.点从点出发,沿向终点运动,同时点从点出发,沿射线运动,它们的速度均为每秒5个单位长度,点到达终点时,、同时停止运动,当点不与点、重合时,过点作于点,连接,以、为邻边作.设与重叠部分图形的面积为,点的运动时间为.(1)①的长为______;②的长用含的代数式表示为______;(2)当为矩形时,求的值;(3)当与重叠部分图形为四边形时,求与之间的函数关系式.26.(10分)一次函数的图像与x轴相交于点A,与y轴相交于点B,二次函数图像经过点A、B,与x轴相交于另一点C.(1)求a、b的值;(2)在直角坐标系中画出该二次函数的图像;(3)求∠ABC的度数.
参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、A【解析】∵密码的末位数字共有10种可能(0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、0都有可能),∴当他忘记了末位数字时,要一次能打开的概率是.故选A.2、B【分析】根据锐角余弦函数值在0°到90°中,随角度的增大而减小进行对比即可;【详解】锐角余弦函数值随角度的增大而减小,∵cos30°=,cos45°=,∴若锐角的余弦值为,且则30°<α<45°;故选B.【点睛】本题主要考查了锐角三角函数的增减性,掌握锐角三角函数的增减性是解题的关键.3、B【解析】试题解析:可能出现的结果小明打扫社区卫生打扫社区卫生参加社会调查参加社会调查小华打扫社区卫生参加社会调查参加社会调查打扫社区卫生由上表可知,可能的结果共有种,且都是等可能的,其中两人同时选择“参加社会调查”的结果有种,则所求概率故选B.点睛:求概率可以用列表法或者画树状图的方法.4、A【分析】过P作PM⊥y轴于M,PN⊥x轴于N,易得出四边形PMON是正方形,推出OM=OM=ON=PN=1,证得△APM≌△BPN,可对①进行判断,推出AM=BN,求出OA+OB=ON+OM=2,当OA=OB时,OA=OB=1,然后可对②作出判断,由△APM≌△BPN可对四边形OAPB的面积作出判断,由OA+OB=2,然后依据AP和PB的长度变化情况可对四边形OAPB的周长作出判断,求得AB的最大值以及OP的长度可对④作出判断.【详解】过P作PM⊥y轴于M,PN⊥x轴于N,
∵P(1,1),
∴PN=PM=1.
∵x轴⊥y轴,
∴∠MON=∠PNO=∠PMO=90°,则四边形MONP是正方形,
∴OM=ON=PN=PM=1,
∵∠MPN=∠APB=90°,
∴∠MPA=∠NPB.
在△MPA≌△NPB中,,
∴△MPA≌△NPB,
∴PA=PB,故①正确.
∵△MPA≌△NPB,
∴AM=BN,
∴OA+OB=OA+ON+BN=OA+ON+AM=ON+OM=1+1=2.
当OA=OB,即OA=OB=1时,则点A、B分别与点M、N重合,此时四边形OAPB是正方形,故②正确.
∵△MPA≌△NPB,
∴.
∵OA+OB=2,PA=PB,且PA和PB的长度会不断的变化,故周长不是定值,故③错误.
∵∠AOB+∠APB=180°,
∴点A、O、B、P共圆,且AB为直径,所以AB≥OP,故④错误.
故选:A.【点睛】本题考查了全等三角形的性质和判定,三角形的内角和定理,坐标与图形性质,正方形的性质的应用,圆周角定理,关键是推出AM=BN和推出OA+OB=OM+ON5、C【分析】根据余弦定义:即可解答.【详解】解:,,米,米;故选C.【点睛】此题考查了解直角三角形的应用,将其转化为解直角三角形的问题是本题的关键,用到的知识点是余弦的定义.6、B【解析】分析:根据一元二次方程根的判别式判断即可.详解:A、x2+6x+9=0.△=62-4×9=36-36=0,方程有两个相等实数根;B、x2=x.x2-x=0.△=(-1)2-4×1×0=1>0.方程有两个不相等实数根;C、x2+3=2x.x2-2x+3=0.△=(-2)2-4×1×3=-8<0,方程无实根;D、(x-1)2+1=0.(x-1)2=-1,则方程无实根;故选B.点睛:本题考查的是一元二次方程根的判别式,一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0)的根与△=b2-4ac有如下关系:①当△>0时,方程有两个不相等的实数根;②当△=0时,方程有两个相等的实数根;③当△<0时,方程无实数根.7、C【解析】根据二次函数的图象找出a、b、c的正负,再结合反比例函数、一次函数系数与图象的关系即可得出结论.【详解】解:观察二次函数图象可知:开口向上,a>1;对称轴大于1,>1,b<1;二次函数图象与y轴交点在y轴的正半轴,c>1.∵反比例函数中k=﹣a<1,∴反比例函数图象在第二、四象限内;∵一次函数y=bx﹣c中,b<1,﹣c<1,∴一次函数图象经过第二、三、四象限.故选C.【点睛】本题考查了二次函数的图象、反比例函数的图象以及一次函数的图象,解题的关键是根据二次函数的图象找出a、b、c的正负.本题属于基础题,难度不大,解决该题型题目时,根据二次函数图象找出a、b、c的正负,再结合反比例函数、一次函数系数与图象的关系即可得出结论.8、C【解析】根据题中的新定义将所求方程化为普通方程,整理成一般形式,左边化为完全平方式,用直接开平方的方法解方程即可.【详解】解:∵a△b=a2+b2+ab,∴(x+2)△x=(x+2)2+x2+x(x+2)=1,整理得:x2+2x+1=0,即(x+1)2=0,解得:x1=x2=﹣1.故选:C.【点睛】此题考查了解一元二次方程﹣配方法,利用此方法解方程时,首先将方程二次项系数化为1,常数项移到方程右边,然后方程左右两边都加上一次项系数一半的平方,左边化为完全平方式,右边合并为一个非负常数,开方转化为两个一元一次方程来求解.9、A【分析】直接利用树状图法列举出所有的可能,进而利用概率公式求出答案.;【详解】解:(1)设蔡国故城为“A”,白圭庙为“B”,伏羲画卦亭为“C”,画树状图如下:
由树形图可知所以可能的结果为AA,AB,AC,BA,BB,BC,CA,CB,CC;选择同一古迹景点的结果为AA,BB,CC.∴两人恰好选择同一古迹景点的概率是:.故选A.【点睛】本题涉及列表法和树状图法以及相关概率知识,用到的知识点为:概率=所求情况数与总情况数之比.10、A【分析】首先在优弧上取点E,连接BE,CE,由点B、D、C是⊙O上的点,∠BDC=130°,即可求得∠E的度数,然后由圆周角定理,即可求得答案.【详解】解:在优弧上取点E,连接BE,CE,如图所示:
∵∠BDC=130°,
∴∠E=180°-∠BDC=50°,
∴∠BOC=2∠E=100°.
故选A.【点睛】此题考查了圆周角定理以及圆的内接四边形的性质.此题难度不大,注意掌握辅助线的作法,注意掌握数形结合思想的应用.二、填空题(每小题3分,共24分)11、-1【分析】根据反比例函数的定义可求出m的值.【详解】解:∵函数是反比例函数∴解得,.故答案为:-1.【点睛】本题考查的知识点是反比例函数的定义,比较基础,易于掌握.12、【解析】如图由题意:k=﹣4,设直线AB交x轴于F,交y轴于E.根据反比例函数y和直线AB组成的图形关于直线y=x对称,求出E、F、C、D的坐标即可.【详解】如图由题意:k=﹣4,设直线AB交x轴于F,交y轴于E.∵反比例函数y和直线AB组成的图形关于直线y=x对称,A(﹣1,4),∴B(4,﹣1),∴直线AB的解析式为y=﹣x+3,∴E(0,3),F(3,0),∴AB=5,EF=3.∵AB:CD=5:2,∴CD=2,∴CE=DF.设C(x,-x+3),∴CE=,解得:x=(负数舍去),∴x=,-x+3=,∴C(),∴m==.故答案为:.【点睛】本题考查了反比例函数与一次函数的交点问题,解题的关键是灵活运用所学知识解决问题,学会利用轴对称的性质解决问题,属于中考常考题型.13、﹣1【分析】由根与系数的关系可求得a+b与ab的值,代入求值即可.【详解】∵a,b是方程x2+x﹣2018=0的两个实数根,∴a+b=﹣1,ab=﹣2018,∴(a﹣1)(b﹣1)=ab﹣a﹣b+1=ab﹣(a+b)+1=﹣2018﹣(﹣1)+1=﹣1,故答案为﹣1.【点睛】本题主要考查根与系数的关系,掌握一元二次方程的两根之和等于﹣、两根之积等于是解题的关键.14、1【解析】一元二次方程x1-1x-3=0的两个实数根分别为x1和x1,根据根与系数的关系即可得出答案.【详解】解:∵一元二次方程x1-1x-3=0的两个实数根分别为x1和x1,∴根据韦达定理,x1+x1=1,故答案为:1.【点睛】本题考查了根与系数的关系,难度不大,关键掌握x1,x1是方程x1+px+q=0的两根时,x1+x1=-p,x1x1=q.15、【分析】由旋转的性质可得,,由勾股定理可求EF的长.【详解】解:由旋转的性质可得,,,且,故答案为【点睛】本题考查了旋转的性质,勾股定理,灵活运用旋转的性质是本题的关键.16、±1.【解析】试题分析:∵x1-4=0∴x=±1.考点:解一元二次方程-直接开平方法.17、【分析】根据反比例函数关系式与面积的关系得S△COE=S△BOD=3,由C是OA的中点得S△ACD=S△COD,由CE∥AB,可知△COE∽△AOB,由面积比是相似比的平方得,求出△ABC的面积,从而求出△AOD的面积,得出结论.【详解】过C作CE⊥OB于E,∵点C、D在双曲线(x>0)上,∴S△COE=S△BOD,∵S△OBD=3,∴S△COE=3,∵CE∥AB,∴△COE∽△AOB,∴,∵C是OA的中点,∴OA=2OC,∴,∴S△AOB=4×3=12,∴S△AOD=S△AOB−S△BOD=12−3=9,∵C是OA的中点,∴S△ACD=S△COD,∴S△COD=,故答案为.【点睛】本题考查了反比例函数系数k的几何意义,即在反比例函数的图象中任取一点,过这一个点向x轴和y轴分别作垂线,与坐标轴围成的矩形的面积是定值|k|,所成的三角形的面积是定值|k|,且保持不变.18、1【解析】分析:直接利用已知比例式假设出a,b,c的值,进而利用a+b-2c=6,得出答案.详解:∵,∴设a=6x,b=5x,c=4x,∵a+b-2c=6,∴6x+5x-8x=6,解得:x=2,故a=1.故答案为1.点睛:此题主要考查了比例的性质,正确表示出各数是解题关键.三、解答题(共66分)19、(1)见解析;(2).【分析】(1)证明△DAF≌△DCE,可得∠DFA=∠DEC,证出∠ADE=∠DEC=90°,即OD⊥DE,DE是⊙O的切线.
(2)在Rt△ADF和Rt△BDF中,可得AD2-(AD-BF)2=DB2-BF2,解方程可求出AD的长即可.【详解】(1)证明:如图1,连接DF,∵四边形ABCD为菱形,∴AB=BC=CD=DA,AD∥BC,∠DAB=∠C,∵BF=BE,∴AB﹣BF=BC﹣BE,即AF=CE,∴△DAF≌△DCE(SAS),∴∠DFA=∠DEC,∵AD是⊙O的直径,∴∠DFA=90°,∴∠DEC=90°∵AD∥BC,∴∠ADE=∠DEC=90°,∴OD⊥DE,∵OD是⊙O的半径,∴DE是⊙O的切线;(2)解:如图2,∵AD是⊙O的直径,∴∠DFA=90°,∴∠DFB=90°,在Rt△ADF和Rt△BDF中,∵DF2=AD2﹣AF2,DF2=BD2﹣BF2,∴AD2﹣AF2=DB2﹣BF2,∴AD2﹣(AD﹣BF)2=DB2﹣BF2,∴∴AD=1.∴⊙O的半径为.【点睛】此题考查圆的综合,圆周角定理,菱形的性质,切线的判定,三角形全等的性质和判定,勾股定理等知识,解题关键是根据勾股定理列方程解决问题.20、(1)详见解析;(2)详见解析.【分析】(1)根据旋转的性质作图;(2)由旋转的性质可得,然后根据全等三角形的性质得出,,从而使问题得证.【详解】解:(1)如图:(2)证明:∵绕点顺时针旋转得到,∴,,.∵,∴.∵,∴.∵,∴,∵,∴,∴,∴,又∵,∴四边形是平行四边形.【点睛】本题考查旋转的性质,全等的判定和性质,平行四边形的判定,比较基础,掌握判定定理及其性质正确推理论证是本题的解题关键.21、(1)见解析;(2)【分析】(1)依据△ABC绕着点C顺时针旋转90°,即可画出旋转后对应的△A1B1C1;(2)依据弧长计算公式,即可得到弧BB1的长.【详解】解:(1)如图所示,△A1B1C1即为所求;(2)弧BB1的长为:=.【点睛】本题主要考查作图-旋转变换,以及弧长公式,解题的关键是熟练掌握旋转变换的性质及弧长公式.22、(1)y1=3,y2=﹣1;(2)x1=,x2=.【分析】(1)先移项,然后利用直接开方法解一元二次方程即可;(2)利用公式法解一元二次方程即可.【详解】解:(1)(y﹣1)2﹣4=1,(y﹣1)2=4,y﹣1=±2,y=±2+1,y1=3,y2=﹣1;(2)3x2﹣x﹣1=1,a=3,b=﹣1,c=﹣1,△=b2﹣4ac=(﹣1)2﹣4×3×(﹣1)=13>1,x=,x1=,x2=.【点睛】此题考查的是解一元二次方程,掌握利用直接开方法和公式法解一元二次方程是解决此题的关键.23、(1);(2)原方程有两个不相等的实数根;(3),,(答案不唯一).【分析】(1)把方程的解代入即可;(2)根据根的判别式及b=a+1计算即可;(3)根据方程根的情况得到根的判别式,从而得到a、b的值,再代入方程解方程即可.【详解】解:(1)把代入方程可得,故a、b满足的关系式为;(2)△,∵,∴△,∴原方程有两个不相等的实数根;(3)∵方程有两个相等的实数根,∴△=,即,取,(取值不唯一),则方程为,解得.【点睛】本题考查一元二次方程的解,解法,及根的判别式,熟记根的判别式,掌握一元二次方程的解法是解题的关键.24、(1)见解析;(2).【解析】计算根的判别式,证明;因式分解求出原方程的两个根,根据m为整数、两个不相等的正整数根得到m的值.【详解】,,,,即,不论m为何值,方程总有实数根.,,,方程有两个不相等的正整数根,.【点睛】本题考查了一元二次方程根的判别式、一元二次方程的解法解决的关键是用因式分解法求出方程的两个根.25、(1)①3;②3t;(2);(3)当0<t≤时,S=-3t2+48t;当<t<3,S=t2−14t+1.【分析】(1)①根据勾股定理即可直接计算AB的长;②根据三角函数即可计算出PN;
(2)当▱PQMN为矩形时,由PN⊥AB可知PQ∥AB,根据平行线分线段成比例定理可得,即可计算出t的值.
(3)当▱PQMN与△ABC重叠部分图形为四边形时,有两种情况,Ⅰ.▱PQMN在三角形内部时,Ⅱ.▱PQMN有部分在外边时.由三角函数可计算各图形中的高从而计算面积.【详解】解:(1)在Rt△ABC中,∠C=90°,AC=20,BC=2.
∴AB==3.
∴sin∠CAB=,
由题可知AP=5t,
∴PN=AP•sin∠CAB=5t•=3t.
故答案为:①3;②3t.
(2)当▱PQMN为矩形时,∠NPQ=90°,
∵PN⊥AB,
∴PQ∥AB,
∴,
由题意可知AP=CQ=5t,CP=20-5t,
∴,
解得t=,
即当▱PQMN为矩形时t=.
(3)当▱PQMN△ABC重叠部分图形为四边形时,有两种情况,
Ⅰ.如解图(3)1所示.▱PQMN在三角形内部时.延长QM交AB于G点,
由(1)题可
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