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文档简介
2023年河北省沧州市盐山县数学九上期末学业质量监测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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.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2.如图,中,,,,则的值是()A. B. C. D.3.二次根式中x的取值范围是()A.x≥﹣2 B.x≥2 C.x≥0 D.x>﹣24.如图是一根电线杆在一天中不同时刻的影长图,试按其天中发生的先后顺序排列,正确的是()A.①②③④ B.④①③② C.④②③① D.④③②①5.如图,在ABCD中,E为CD上一点,连接AE、BD,且AE、BD交于点F,,则DE:EC=()A.2:5 B.2:3 C.3:5 D.3:26.下列四个函数图象中,当x>0时,函数值y随自变量x的增大而减小的是()A. B.C. D.7.如图,AB是⊙O的弦,∠BAC=30°,BC=2,则⊙O的直径等于()A.2 B.3 C.4 D.68.两个相似三角形的对应边分别是15cm和23cm,它们的周长相差40cm,则这两个三角形的周长分别是()A.45cm,85cm B.60cm,100cm C.75cm,115cm D.85cm,125cm9.如何求tan75°的值?按下列方法作图可解决问题,如图,在Rt△ABC中,AC=k,∠ACB=90°,∠ABC=30°,延长CB至点M,在射线BM上截取线段BD,使BD=AB,连接AD,依据此图可求得tan75°的值为()A. B. C. D.10.如图,抛物线与轴交于、两点,是以点(0,3)为圆心,2为半径的圆上的动点,是线段的中点,连结.则线段的最大值是()A. B. C. D.二、填空题(每小题3分,共24分)11.“今有邑,东西七里,南北九里,各开中门,出东门一十五里有木,问:出南门几何步而见木?”这段话摘自《九章算术》,意思是说:如图,矩形ABCD,东边城墙AB长9里,南边城墙AD长7里,东门点E、南门点F分别是AB,AD的中点,EG⊥AB,FE⊥AD,EG=15里,HG经过A点,则FH=__里.12.如图,点B是反比例函数y=(x>0)的图象上任意一点,AB∥x轴并交反比例函数y=﹣(x<0)的图象于点A,以AB为边作平行四边形ABCD,其中C、D在x轴上,则平行四边形ABCD的面积为_____.13.cos30°=__________14.如图,有九张分别印有如下车标的卡片(卡片中除图案不同外,其余均相同)现将带图案的一面朝下摆放,从中任意抽取一张,抽到的是中心对称图形车标卡片的概率是_______.15.如图,边长为4的正六边形内接于,则的内接正三角形的边长为______________.16.写出一个图象的顶点在原点,开口向下的二次函数的表达式_____.17.若,则化简得_______.18.抛物线的对称轴为__________.三、解答题(共66分)19.(10分)如图,已知Rt△ABC中,∠ABC=90°,先把△ABC绕点B顺时针旋转90°至△DBE后,再把△ABC沿射线AB平移至△FEG,DE、FG相交于点H.判断线段DE、FG的位置关系,并说明理由.20.(6分)一个不透明的袋子中装有红、白两种颜色的小球,这些球除颜色外都相同,其中红球有1个,若从中随机摸出一个球,这个球是白球的概率为.(1)求袋子中白球的个数;(请通过列式或列方程解答)(2)随机摸出一个球后,放回并搅匀,再随机摸出一个球,求两次都摸到相同颜色的小球的概率.(请结合树状图或列表解答)21.(6分)如图,在□中,是上一点,且,与的延长线交点.(1)求证:△∽△;(2)若△的面积为1,求□的面积.22.(8分)如图,抛物线y=x2+bx+c与直线y=x+3交于A,B两点,交x轴于C、D两点,连接AC、BC,已知A(0,3),C(﹣3,0).(1)求抛物线的解析式;(2)在抛物线对称轴l上找一点M,使|MB﹣MD|的值最大,并求出这个最大值;(3)点P为y轴右侧抛物线上一动点,连接PA,过点P作PQ⊥PA交y轴于点Q,问:是否存在点P使得以A,P,Q为顶点的三角形与△ABC相似?若存在,请求出所有符合条件的点P的坐标;若不存在,请说明理由.23.(8分)如图,⊙O的直径AB长为10,弦AC长为6,∠ACB的平分线交⊙O于D.(1)求BC的长;(2)连接AD和BD,判断△ABD的形状,说明理由.(3)求CD的长.24.(8分)“每天锻炼一小时,健康生活一辈子”,学校准备从小明和小亮2人中随机选拔一人当“阳光大课间”领操员,体育老师设计的游戏规则是:将四张扑克牌(方块2、黑桃4、黑桃5、梅花5)的牌面如图1,扑克牌洗匀后,如图2背面朝上放置在桌面上.小亮和小明两人各抽取一张扑克牌,两张牌面数字之和为奇数时,小亮当选;否则小明当选.(1)请用树状图或列表法求出所有可能的结果;(2)请问这个游戏规则公平吗?并说明理由.25.(10分)如图,AB为⊙O的直径,C是⊙O上一点,过点C的直线交AB的延长线于点D,AE⊥DC,垂足为E,F是AE与⊙O的交点,AC平分∠BAE(1)求证:DE是⊙O的切线;(2)若AE=6,∠D=30°,求图中阴影部分的面积.26.(10分)如图,与关于O点中心对称,点E、F在线段AC上,且AF=CE.求证:FD=BE.
参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、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.【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.【点睛】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.2、C【分析】根据勾股定理求出a,然后根据正弦的定义计算即可.【详解】解:根据勾股定理可得a=∴故选C.【点睛】此题考查的是勾股定理和求锐角三角函数值,掌握利用勾股定理解直角三角形和正弦的定义是解决此题的关键.3、A【解析】根据二次根式有意义的条件即可求出x的范围.【详解】由题意可知:x+2≥0,∴x≥﹣2,故选:A.【点睛】本题考查二次根式有意义的条件,解题的关键是正确理解二次根式有意义的条件,本题属于基础题型.4、B【分析】北半球而言,从早晨到傍晚影子的指向是:西−西北−北−东北−东,影长由长变短,再变长.【详解】根据题意,太阳是从东方升起,故影子指向的方向为西方.然后依次为西北−北−东北−东,即④①③②故选:B.【点睛】本题考查平行投影的特点和规律.在不同时刻,同一物体的影子的方向和大小可能不同,不同时刻物体在太阳光下的影子的大小在变,方向也在改变,就北半球而言,从早晨到傍晚影子的指向是:西−西北−北−东北−东,影长由长变短,再变长.5、B【详解】∵四边形ABCD是平行四边形,∴AB∥CD∴∠EAB=∠DEF,∠AFB=∠DFE∴△DEF∽△BAF∴∵,∴DE:AB=2:5∵AB=CD,∴DE:EC=2:3故选B6、C【分析】直接根据图象判断,当x>0时,从左到右图象是下降的趋势的即为正确选项.【详解】A、当x>0时,y随x的增大而增大,错误;B、当x>0时,y随x的增大而增大,错误;C、当x>0时,y随x的增大而减小,正确;D、当x>0时,y随x的增大先减小而后增大,错误;故选:C.【点睛】本题主要考查根据函数图象判断增减性,掌握函数的图象和性质是解题的关键.7、C【分析】如图,作直径BD,连接CD,根据圆周角定理得到∠D=∠BAC=30°,∠BCD=90°,根据直角三角形的性质解答.【详解】如图,作直径BD,连接CD,∵∠BDC和∠BAC是所对的圆周角,∠BAC=30°,∴∠BDC=∠BAC=30°,∵BD是直径,∠BCD是BD所对的圆周角,∴∠BCD=90°,∴BD=2BC=4,故选:C.【点睛】本题考查圆周角定理,在同圆或等圆中,同弧或等弧所对的圆周角相等,都等于这条弧所对的圆心角的一半;半圆(或直径)所对的圆周角是直角;90°圆周角所对的弦是直径;熟练掌握圆周角定理是解题关键.8、C【解析】根据相似三角形的周长的比等于相似比列出方程,解方程即可.【详解】设小三角形的周长为xcm,则大三角形的周长为(x+40)cm,
由题意得,,
解得,x=75,
则x+40=115,故选C.9、B【解析】在直角三角形ABC中,利用30度所对的直角边等于斜边的一半表示出AB的长,再利用勾股定理求出BC的长,由CB+BD求出CD的长,在直角三角形ACD中,利用锐角三角函数定义求出所求即可.【详解】在Rt△ABC中,AC=k,∠ACB=90°,∠ABC=30°,∴AB=BD=2k,∠BAD=∠BDA=15°,BC=k,∴∠CAD=∠CAB+∠BAD=75°,在Rt△ACD中,CD=CB+BD=k+2k,则tan75°=tan∠CAD===2+,故选B【点睛】本题考查了解直角三角形,熟练掌握三角函数是解题的关键.10、C【分析】根据抛物线解析式可求得点A(-4,0),B(4,0),故O点为AB的中点,又Q是AP上的中点可知OQ=BP,故OQ最大即为BP最大,即连接BC并延长BC交圆于点P时BP最大,进而即可求得OQ的最大值.【详解】∵抛物线与轴交于、两点∴A(-4,0),B(4,0),即OA=4.在直角三角形COB中BC=∵Q是AP上的中点,O是AB的中点∴OQ为△ABP中位线,即OQ=BP又∵P在圆C上,且半径为2,∴当B、C、P共线时BP最大,即OQ最大此时BP=BC+CP=7OQ=BP=.【点睛】本题考查了勾股定理求长度,二次函数解析式求点的坐标及线段长度,中位线,与圆相离的点到圆上最长的距离,解本题的关键是将求OQ最大转化为求BP最长时的情况.二、填空题(每小题3分,共24分)11、1.1【解析】∵EG⊥AB,FH⊥AD,HG经过A点,∴FA∥EG,EA∥FH,∴∠HFA=∠AEG=90°,∠FHA=∠EAG,∴△GEA∽△AFH,∴.∵AB=9里,DA=7里,EG=15里,∴FA=3.5里,EA=4.5里,∴,解得FH=1.1里.故答案为1.1.12、1.【分析】设A的纵坐标是b,则B的纵坐标也是b,即可求得AB的横坐标,则AB的长度即可求得,然后利用平行四边形的面积公式即可求解【详解】设A的纵坐标是b,则B的纵坐标也是b把y=b代入y=得,b=则x=,即B的横坐标是同理可得:A的横坐标是:则AB=-()=则S=×b=1.故答案为1【点睛】此题考查反比例函数系数k的几何意义,解题关键在于设A的纵坐标为b13、【分析】直接利用特殊角的三角函数值进而得出答案.【详解】cos30°=.故答案为.【点睛】本题主要考查了特殊角的三角函数值,准确记忆特殊角的三角函数值是解题的关键.14、【分析】首先判断出是中心对称图形的有多少张,再利用概率公式可得答案.【详解】共有9张卡片,是中心对称图形车标卡片是第2张,则抽到的是中心对称图形车标卡片的概率是,故答案为:.【点睛】此题主要考查了概率公式和中心对称图形,关键是掌握随机事件A的概率P(A)=.15、【分析】解:如图,连接OA、OB,易得△AOB是等边三角形,从而可得OA=AB=4,再过点O作OM⊥AE于点M,则∠OAM=30°,AM=ME,然后解直角△AOM求得AM的长,进而可得答案.【详解】解:如图,连接OA、OB,则∠AOB=60°,OA=OB,∴△AOB是等边三角形,∴OA=AB=4,过点O作OM⊥AE于点M,则∠OAM=30°,AM=ME,在直角△AOM中,,∴AE=2AM=.故答案为:.【点睛】本题考查了正多边形和圆,作辅助线构造直角三角形、利用解直角三角形的知识求解是解题关键.16、y=﹣2x2(答案不唯一)【分析】由题意知,图象过原点,开口向下则二次项系数为负数,由此可写出满足条件的二次函数的表达式.【详解】解:由题意可得:y=﹣2x2(答案不唯一).故答案为:y=﹣2x2(答案不唯一).【点睛】本题考查了二次函数的图象和性质,掌握二次函数的图象和性质是解题的关键.17、【分析】根据二次根式的性质得出,再运用绝对值的意义去掉绝对值号,化简后即可得出答案.【详解】解:∵,∴.∴.故答案为:1.【点睛】此题主要考查二次根式的性质,解题的关键是掌握性质并能根据字母的取值范围确定正负,准确去掉绝对值号.18、【分析】根据抛物线的解析式利用二次函数的性质,即可找出抛物线的对称轴,此题得解.【详解】解:∵抛物线的解析式为,
∴抛物线的对称轴为直线x=故答案为:.【点睛】本题考查二次函数的性质,解题的关键是明确抛物线的对称轴是直线x=.三、解答题(共66分)19、见解析【分析】根据旋转和平移可得∠DEB=∠ACB,∠GFE=∠A,再根据∠ABC=90°可得∠A+∠ACB=90°,进而得到∠DEB+∠GFE=90°,从而得到DE、FG的位置关系是垂直.【详解】解:DE⊥FG.理由:由题知:Rt△ABC≌Rt△BDE≌Rt△FEG∴∠A=∠BDE=∠GFE∵∠BDE+∠BED=90°∴∠GFE+∠BED=90°,即DE⊥FG.20、(1)袋子中白球有2个;(2)见解析,.【解析】(1)首先设袋子中白球有x个,利用概率公式求即可得方程:,解此方程即可求得答案;
(2)首先根据题意画出树状图,然后由树状图求得所有等可能的结果与两次都摸到相同颜色的小球的情况,再利用概率公式即可求得答案.【详解】解:(1)设袋子中白球有x个,根据题意得:,解得:x=2,经检验,x=2是原分式方程的解,∴袋子中白球有2个;(2)画树状图得:∵共有9种等可能的结果,两次都摸到相同颜色的小球的有5种情况,∴两次都摸到相同颜色的小球的概率为:.【点睛】此题考查了列表法或树状图法求概率.注意掌握方程思想的应用.注意概率=所求情况数与总情况数之比.21、(1)证明见解析;(2)24【分析】(1)利用平行线的性质得到∠ABF=∠E,即可证得结论;(2)根据平行线的性质证明△ABF∽△DEF,即可求出S△ABF=9,再根据AD=BC=4DF,求出S△CBE=16,即可求出答案.【详解】证明:(1)在□ABCD中,∠A=∠C,AB∥CD,∴∠ABF=∠E,∴△ABF∽△CEB;(2)在□ABCD中,AD∥BC,∴△DEF∽△CEB,又∵△ABF∽△CEB∴△ABF∽△DEF,∵AF=3DF,△DEF的面积为1,∴S△ABF=9,∵AD=BC=4DF,∴S△CBE=16,∴□ABCD的面积=9+15=24.【点睛】此题考查平行四边形的性质,相似三角形的判定及性质.22、(1)抛物线的解析式是y=x2+x+3;(2)|MB﹣MD|取最大值为;(3)存在点P(1,6).【分析】(1)根据待定系数法,可得函数解析式;(2)根据对称性,可得MC=MD,根据解方程组,可得B点坐标,根据两边之差小于第三边,可得B,C,M共线,根据勾股定理,可得答案;(3)根据等腰直角三角形的判定,可得∠BCE,∠ACO,根据相似三角形的判定与性质,可得关于x的方程,根据解方程,可得x,根据自变量与函数值的对应关系,可得答案.【详解】解:(1)将A(0,3),C(﹣3,0)代入函数解析式,得,解得,抛物线的解析式是y=x2+x+3;(2)由抛物线的对称性可知,点D与点C关于对称轴对称,∴对l上任意一点有MD=MC,联立方程组,解得(不符合题意,舍),,∴B(﹣4,1),当点B,C,M共线时,|MB﹣MD|取最大值,即为BC的长,过点B作BE⊥x轴于点E,,在Rt△BEC中,由勾股定理,得BC=,|MB﹣MD|取最大值为;(3)存在点P使得以A,P,Q为顶点的三角形与△ABC相似,在Rt△BEC中,∵BE=CE=1,∴∠BCE=45°,在Rt△ACO中,∵AO=CO=3,∴∠ACO=45°,∴∠ACB=180°﹣45°﹣45°=90°,过点P作PG⊥y轴于G点,∠PGA=90°,设P点坐标为(x,x2+x+3)(x>0)①当∠PAQ=∠BAC时,△PAQ∽△CAB,∵∠PGA=∠ACB=90°,∠PAQ=∠CAB,∴△PGA∽△BCA,∴,即,∴,解得x1=1,x2=0(舍去),∴P点的纵坐标为×12+×1+3=6,∴P(1,6),②当∠PAQ=∠ABC时,△PAQ∽△CBA,∵∠PGA=∠ACB=90°,∠PAQ=∠ABC,∴△PGA∽△ACB,∴,即=3,∴,解得x1=﹣(舍去),x2=0(舍去)∴此时无符合条件的点P,综上所述,存在点P(1,6).【点睛】本题考查了二次函数综合题,解(1)的关键是利用待定系数法求函数解析式;解(2)的关键是利用两边只差小于第三边得出M,B,C共线;解(3)的关键是利用相似三角形的判定与性质得出关于x的方程,要分类讨论,以防遗漏.23、(1);(2)△ABD是等腰直角三角形,见解析;(3)【解析】(1)由题意根据圆周角定理得到∠ACB=90°,然后利用勾股定理可计算出BC的长;(2)根据圆周角定理得到∠ADB=90°,再根据角平分线定义AD=BD,进而即可判断△ABD为等腰直角三角形;(3)由题意过点A作AE⊥CD,垂足为E,可知,分别求出CE和DE的长即可求出CD的长.【详解】解:(1)∵AB是直径∴∠ACB=∠ADB=90o在Rt△ABC中,.(2)连接AD和BD,∵CD平分∠ACB,∠ACD=∠BCD,∴即有AD=BD∵AB为⊙O的直径,∴∠ADB=90°,∴△ABD是等腰直角三角形.(3)过点A作AE⊥CD,垂足为E,在Rt△ACE中,∵CD平分∠ACB,且∠ACB=90o∴CE=AE=AC=在Rt△ABD中,AD2+BD2=AB2,得出在Rt△ADE中,∴.【点睛】本题考查圆的综合问题,熟练掌握圆周角定理即在同圆或等圆中,同弧或等弧所对的圆周角相等,都等于这条弧所对的圆心角的一半.以及其推论半圆(或直径)所对的圆周角是直角,90°的圆周角所对的弦是直径进行分析.24、(1)见解析;(2)此游戏规则不公平,理由见解析【分析】(1)利用树状图展示所有有12种等可能的结果;(2)
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