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文档简介

2024届江苏省无锡市江阴市云亭中学数学九上期末检测模拟试题注意事项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.如图,将一个大平行四边形在一角剪去一个小平行四边形,如果用直尺画一条直线将其剩余部分分割成面积相等的两部分,这样的不同的直线一共可以画出()A.1条 B.2条 C.3条 D.4条2.方程2x(x﹣5)=6(x﹣5)的根是()A.x=5 B.x=﹣5 C.=﹣5,=3 D.=5,=33.如图,PA、PB是⊙O的切线,切点分别为A、B,若OA=2,∠P=60°,则的长为()A.π B.π C.π D.π4.下列方程中,是关于x的一元二次方程的是()A.5x+5=2x﹣1 B.y2﹣7y=0C.ax2+bc+c=0 D.2x2+2x=x2-15.函数y=与y=kx2﹣k(k≠0)在同一直角坐标系中的图象可能是()A. B.C. D.6.如图,△AOB缩小后得到△COD,△AOB与△COD的相似比是3,若C(1,2),则点A的坐标为()A.(2,4) B.(2,6) C.(3,6) D.(3,4)7.方程的解的个数为()A.0 B.1 C.2 D.1或28.下面四个图案分别是步行标志、禁止行人通行标志、禁止驶入标志和直行标志,其中既是轴对称图形,又是中心对称图形的是()A. B. C. D.9.下列大学校徽内部图案中可以看成由某一个基本图形通过平移形成的是()A. B. C. D.10.如图是由几个大小相同的小正方体搭成的几何体的俯视图,小正方形中数字表示该位置小正方体的个数,则该几何体的左视图是()A. B. C. D.11.下列一元二次方程中两根之和为﹣3的是()A.x2﹣3x+3=0 B.x2+3x+3=0 C.x2+3x﹣3=0 D.x2+6x﹣4=012.如果,那么=()A. B. C. D.二、填空题(每题4分,共24分)13.已知:如图,,,分别切于,,点.若,则的周长为________.14.如图,已知AB⊥BD,ED⊥BD,C是线段BD的中点,且AC⊥CE,ED=1,BD=4,那么AB=.15.若反比例函数y=的图象在每一个象限中,y随着x的增大而减小,则m的取值范围是_____.16.已知两个数的差等于2,积等于15,则这两个数中较大的是.17.若△ABC∽△A′B′C′,且=,△ABC的周长为12cm,则△A′B′C′的周长为_______cm.18.某一型号飞机着陆后滑行的距离y(单位:m)与滑行时间x(单位:s)之间的函数关系式是y=60x﹣1.5x2,该型号飞机着陆后滑行m才能停下来.三、解答题(共78分)19.(8分)如图所示,在平面直角坐标系中,抛物线与轴相交于点,点,与轴相交于点,与抛物线的对称轴相交于点.(1)求该抛物线的表达式,并直接写出点的坐标;(2)过点作交抛物线于点,求点的坐标;(3)在(2)的条件下,点在射线上,若与相似,求点的坐标.20.(8分)如图,四边形内接于,是的直径,点在的延长线上,延长交的延长线于点,点是的中点,.(1)求证:是的切线;(2)求证:是等腰三角形;(3)若,,求的值及的长.21.(8分)如图,AB为⊙O的直径,弦AC的长为8cm.(1)尺规作图:过圆心O作弦AC的垂线DE,交弦AC于点D,交优弧于点E;(保留作图痕迹,不要求写作法);(2)若DE的长为8cm,求直径AB的长.22.(10分)已知:如图,在矩形中,点为上一点,连接,过点作于点,与相似吗?请说明理由.23.(10分)如图,△ABC内接于⊙O,AB=AC=10,BC=12,点E是弧BC的中点.(1)过点E作BC的平行线交AB的延长线于点D,求证:DE是⊙O的切线.(2)点F是弧AC的中点,求EF的长.24.(10分)如图,在△ABC中,AB=AC,AD是△ABC的角平分线,E,F分别是BD,AD上的点,取EF中点G,连接DG并延长交AB于点M,延长EF交AC于点N。(1)求证:∠FAB和∠B互余;(2)若N为AC的中点,DE=2BE,MB=3,求AM的长.25.(12分)如图1,在和中,顶点是它们的公共顶点,,.(特例感悟)(1)当顶点与顶点重合时(如图1),与相交于点,与相交于点,求证:四边形是菱形;(探索论证)(2)如图2,当时,四边形是什么特殊四边形?试证明你的结论;(拓展应用)(3)试探究:当等于多少度时,以点为顶点的四边形是矩形?请给予证明.26.数学活动课上,老师和学生一起去测量学校升旗台上旗杆AB的高度,如图,老师测得升旗台前斜坡FC的坡比为iFC=1:10(即EF:CE=1:10),学生小明站在离升旗台水平距离为35m(即CE=35m)处的C点,测得旗杆顶端B的仰角为α,已知tanα=,升旗台高AF=1m,小明身高CD=1.6m,请帮小明计算出旗杆AB的高度.

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、C【分析】利用平行四边形的性质分割平行四边形即可.【详解】解:如图所示,这样的不同的直线一共可以画出三条,故答案为:1.【点睛】本题考查平行四边形的性质,解题的关键是掌握平行四边形的中心对称性.2、D【分析】利用因式分解法求解可得.【详解】解:∵2x(x﹣5)=6(x﹣5)2x(x﹣5)﹣6(x﹣5)=0,∴(x﹣5)(2x﹣6)=0,则x﹣5=0或2x﹣6=0,解得x=5或x=3,故选:D.【点睛】本题考查解一元二次方程的能力,熟练掌握解一元二次方程的几种常用方法:直接开平方法、因式分解法、公式法、配方法,结合方程的特点选择合适、简便的方法是解题的关键.3、C【解析】试题解析:∵PA、PB是⊙O的切线,

∴∠OBP=∠OAP=90°,

在四边形APBO中,∠P=60°,

∴∠AOB=120°,

∵OA=2,

∴的长l=.

故选C.4、D【分析】根据一元二次方程的定义逐个判断即可.【详解】解:A、是关于x的一元一次方程,不是一元二次方程,故本选项不符合题意;B、是关于y的一元二次方程,不是关于x的一元二次方程,故本选项不符合题意;C、只有当a≠0时,是关于x的一元二次方程,故本选项不符合题意;D、是关于x的一元二次方程,故本选项符合题意;故选:D.【点睛】本题考查了一元二次方程的定义,能熟记一元二次方程的定义的内容是解此题的关键.5、D【分析】根据k>0,k<0,结合两个函数的图象及其性质分类讨论,然后再对照选项即可.【详解】解:分两种情况讨论:①当k<0时,反比例函数y=在二、四象限,而二次函数y=kx2﹣k开口向下,故A、B、C、D都不符合题意;②当k>0时,反比例函数y=在一、三象限,而二次函数y=kx2﹣k开口向上,与y轴交点在原点下方,故选项D正确;故选:D.【点睛】本题主要考查反比例函数与二次函数的图象,掌握k对反比例函数与二次函数的图象的影响是解题的关键.6、C【解析】根据位似变换的性质计算即可.【详解】由题意得,点A与点C是对应点,△AOB与△COD的相似比是3,∴点A的坐标为(1×3,2×3),即(3,6),故选:C.【点睛】本题考查的是位似变换的性质,掌握在平面直角坐标系中,如果位似变换是以原点为位似中心,相似比为k,那么位似图形对应点的坐标的比等于k或﹣k是解题的关键.7、C【解析】根据一元二次方程根的判别式,求出△的值再进行判断即可.【详解】解:∵x2=0,

∴△=02-4×1×0=0,∴方程x2=0有两个相等的实数根.故选C【点睛】本题考查的是一元二次方程根的判别式,当△>0时方程有两个不相等的实数根,△=0时方程有两个相等的实数根,△<0时方程没有实数根.8、C【分析】根据轴对称图形和中心对称图形的定义,即可得出答案.【详解】A.不是轴对称图形,也不是中心对称图形;B.不是轴对称图形,也不是中心对称图形;C.是轴对称图形,也是中心对称图形;D.是轴对称图形,不是中心对称图形.故选:C.【点睛】轴对称图形的关键是寻找对称轴,图形两部分折叠后可重合,中心对称图形是要寻找对称中心,旋转180度后两部分重合.9、C【分析】由平移的性质,分别进行判断,即可得到答案.【详解】解:由平移的性质可知,C选项的图案是通过平移得到的;A、B、D中的图案不是平移得到的;故选:C.【点睛】本题考查了平移的性质,解题的关键是掌握图案的平移进行解题.10、A【解析】左视图从左往右看,正方形的个数依次为:3,1.故选A.11、C【分析】利用判别式的意义对A、B进行判断;根据根与系数的关系对C、D进行判断.【详解】A.△=(﹣3)2﹣4×3<0,方程没有实数解,所以A选项错误;B.△=32﹣4×3<0,方程没有实数解,所以B选项错误;C.方程x2+3x﹣3=0的两根之和为﹣3,所以C选项正确;D.方程x2+6x﹣4=0的两根之和为﹣6,所以D选项错误.故选:C.【点睛】本题考查了根与系数的关系:若x1,x2是一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0)的两根时,x1+x2,x1x2.也考查了判别式的意义.12、D【分析】直接利用已知进行变形进而得出结果.【详解】解:∵,∴3x+3y=5x,则3y=2x,那么=.故选:D.【点睛】本题考查了比例的性质,正确将已知变形是解题的关键.二、填空题(每题4分,共24分)13、【分析】根据切线长定理由PA、PB分别切⊙O于A、B得到PB=PA=10cm,由于DC与⊙O相切于E,再根据切线长定理得到CA=CE,DE=DB,然后三角形周长的定义得到△PDC的周长=PD+DC+PC=PD+DB+CA+PC,然后用等线段代换后得到三角形PDC的周长等于PA+PB.【详解】∵PA、PB分别切⊙O于A、B,

∴PB=PA=10cm,

∵CA与CE为⊙的切线,

∴CA=CE,

同理得到DE=DB,

∴△PDC的周长=PD+DC+PC=PD+DB+CA+PC

∴△PDC的周长=PA+PB=20cm,

故答案为20cm.【点睛】本题考查了切线长定理:从圆外一点引圆的两条切线,它们的切线长相等,圆心和这一点的连线,平分两条切线的夹角.14、4【解析】∵AB⊥BD,ED⊥BD∴∠B=∠D=90°,∠A+∠ACB=90°∵AC⊥CE,即∠ECD+∠ACB=90°∴∠A=∠ECD∴△ABC∽△CDE∴∴AB=415、m>1【解析】∵反比例函数的图象在其每个象限内,y随x的增大而减小,∴>0,解得:m>1,故答案为m>1.16、5【分析】设这两个数中的大数为x,则小数为x﹣2,由题意建立方程求其解即可.【详解】解:设这两个数中的大数为x,则小数为x﹣2,由题意,得x(x﹣2)=15,解得:x1=5,x2=﹣3,∴这两个数中较大的数是5,故答案为5;考点:一元二次方程的应用.17、16cm【解析】∵△ABC∽△A′B′C′,,∴C△ABC:C△A′B′C′=3:4,又∵C△ABC=12cm,∴C△A′B′C′=16cm.故答案为16.18、1.【解析】根据飞机从滑行到停止的路程就是滑行的最大路程,即是求函数的最大值.∵﹣1.5<0,∴函数有最大值.∴,即飞机着陆后滑行1米才能停止.三、解答题(共78分)19、(1),点;(2)点;(3)或【解析】(1)设抛物线的表达式为,将A、B、C三点坐标代入表达式,解出a、b、c的值即可得到抛物线表达式,同理采用待定系数法求出直线BC解析式,即可求出与对称轴的交点坐标;(2)过点E作EH⊥AB,垂足为H.先证∠EAH=∠ACO,则tan∠EAH=tan∠ACO=,设EH=t,则AH=2t,从而可得到E(-2+2t,t),最后,将点E的坐标代入抛物线的解析式求解即可;(3)先证明,再根据与相似分两种情况讨论,建立方程求出AF,利用三角函数即可求出F点的坐标.【详解】(1)设抛物线的表达式为.把,和代入得,解得,抛物线的表达式,∴抛物线对称轴为设直线BC解析式为,把和代入得,解得∴直线BC解析式为当时,点.(2)如图,过点E作EH⊥AB,垂足为H.∵∠EAB+∠BAC=90°,∠BAC+∠ACO=90°,∴∠EAH=∠ACO.∴tan∠EAH=tan∠ACO=.设EH=t,则AH=2t,∴点E的坐标为(−2+2t,t).将(−2+2t,t)代入抛物线的解析式得:12(−2+2t)2−(−2+2t)−4=t,解得:t=或t=0(舍去)∴(3)如图所示,,.,,.由(2)中tan∠EAH=tan∠ACO可知,.和相似,分两种情况讨论:①,即,,∵tan∠EAB=∴sin∠EAB=∴F点的纵坐标=点.②,即,,同①可得F点纵坐标=横坐标=点.综合①②,点或.【点睛】本题考查二次函数的综合问题,需要熟练掌握待定系数法求函数解析式,熟练运用三角函数与相似三角形的性质,作出图形,数形结合是解题的关键.20、(1)见解析;(2)见解析;(3),【分析】(1)根据圆的切线的定义来证明,证∠OCD=90°即可;(2)根据全等三角形的性质和四边形的内接圆的外角性质来证;(3)根据已知条件先证△CDB∽△ADC,由相似三角形的对应边成比例,求CB的值,然后求求的值;连结BE,在Rt△FEB和Rt△AEB中,利用勾股定理来求EF即可.【详解】解:(1)如图1,连结,是的直径,,又点是的中点,.,又是的切线图1(2)四边形内接于,.,即是等腰三角形(3)如图2,连结,设,,在中,,由(1)可知,又,在中,,,是的直径,,即解得图2【点睛】本题考查了圆的切线、相似三角形的性质、勾股定理的应用,解本题关键是找对应的线段长.21、(1)见解析;(2)10cm.【分析】(1)以点A,点C为圆心,大于AC为半径画弧,两弧的交点和点O的连线交弦AC于点D,交优弧于点E;(2)由垂径定理可得AD=CD=4cm,由勾股定理可求OA的长,即可求解.【详解】(1)如图所示:(2)∵DE⊥AC,∴AD=CD=4cm,∵AO2=DO2+AD2,∴AO2=(DE﹣AO)2+16,∴AO=5,∴AB=2AO=10cm.【点睛】本题考查了圆的有关知识,勾股定理,灵活运用勾股定理求AO的长是本题的关键.22、相似,见解析【分析】先得出,,再根据两角对应相等两个三角形相似即可判断.【详解】解:相似,理由如下:在矩形中,,∴,∵,∴,∴,∴.【点睛】本题考查矩形的性质、相似三角形的判定等知识,解题的关键是熟练掌握相似三角形的判定定理,属于中考常考题型.23、(1)见解析;(2)【分析】(1)连接AE,由等弦对等弧可得,进而推出,可知AE为⊙O的直径,再由等腰三角形三线合一得到AE⊥BC,根据DE∥BC即可得DE⊥AE,即可得证;(2)连接BE,AF,OF,OF与AC交于点H,AE与BC交于点G,利用勾股定理求出AG,然后求直径AE,再利用垂径定理求出HF,最后用勾股定理求AF和EF.【详解】证明:(1)如图,连接AE,∵AB=AC∴又∵点E是弧BC的中点,即∴,即∴AE为⊙O的直径,∵∴∠BAE=∠CAE又∵AB=AC∴AE⊥BC∵DE∥BC∴DE⊥AE∴DE是⊙O的切线.(2)如图,连接BE,AF,OF,OF与AC交于点H,AE与BC交于点G,∴∠ABE=∠AFE=90°,OF⊥AC由(1)可知AG垂直平分BC,∴BG=BC=6在Rt△ABG中,∵cos∠BAE=cos∠BAG∴,即∴AE=∴⊙O的直径为,半径为.设HF=x,则OH=∴在Rt△AHO中,即,解得∴∴【点睛】本题考查圆的综合问题,需要熟练掌握切线的证明方法,以及垂径定理和勾股定理的运用是关键.24、(1)见解析;(2)AM=7【解析】(1)根据等腰三角形三线合一可证得AD⊥BC,根据直角三角形两锐角互余可证得结论;(2)根据直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半可得DG=GE即可得∠GDE=∠GED,证明△DBM∽△ECN,根据相似三角形的性质即可求得NC,继而可求AM.【详解】解:(1)∵AB=AC,AD为∠BAC的角平分线,∴AD⊥BC,∴∠FAB+∠B=90°.(2)∵AB=AC,AD是△ABC的角平分线,

∴BD=CD,

∵DE=2BE,

∴BD=CD=3BE,

∴CE=CD+DE=5BE,

∵∠EDF=90°,点G是EF的中点,

∴DG=GE,

∴∠GDE=∠GED,

∵AB=AC,

∴∠B=∠C,∴△DBM∽△ECN,∵MB=3,

∴NC=5,

∵N为AC的中点,

∴AC=2CN=10,

∴AB=AC=10,∴AM=AB-MB=7.【点睛】本题考查等腰三角形的性质,相似三角形的性质和判定,直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半.熟练掌握等腰三角形三线合一是解决(1)的关键;(2)问的关键是能证明△DBM∽△ECN.25、(1)见解析;(2)

当∠GBC=30°时,四边形GCFD是正方形.证明见解析;(3)当∠GBC=120°时,以点,,,为顶点的四边形CGFD是矩形.证明见解析.【分析】(1)先证明四边形是平行四边形,再通过证明得出,从而证明四边形是菱形;(2)证法一:如图,连接交于,在上取一点,使得,通过证明,,,从而证明当∠GBC=30°时,四边形GCFD是正方形;证法二:如图,过点G作GH⊥BC于H,通过证明OD=OC=OG=OF,GF=CD,从而证明当∠GBC=30°时,四边形GCFD是正方形;(3)

当∠GBC=120°时,点E与点A重合,通过证明,CD=GF,,从而证明四边形

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