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文档简介

2024届浙江省杭州市余杭区良渚第二中学数学九上期末学业质量监测模拟试题注意事项: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.数据0,-1,-2,2,1,这组数据的中位数是()A.-2 B.2 C.0.5 D.02.如图,在菱形ABCD中,AB=4,按以下步骤作图:①分别以点C和点D为圆心,大于CD的长为半径画弧,两弧交于点M,N;②作直线MN,且MN恰好经过点A,与CD交于点E,连接BE,则BE的值为()A. B.2 C.3 D.43.下列方程中,关于x的一元二次方程是()A.2x﹣3=x B.2x+3y=5 C.2x﹣x2=1 D.4.下列方程是一元二次方程的是()A. B. C. D.5.已知是方程的一个根,则代数式的值等于()A.3 B.2 C.0 D.16.一元二次方程的常数项是()A. B. C. D.7.如图所示的工件的主视图是()A. B. C. D.8.从1、2、3、4四个数中随机选取两个不同的数,分别记为、,则关于的一元二次方程有实数解的概率为()A. B. C. D.9.如图,正六边形ABCDEF的半径OA=OD=2,则点B关于原点O的对称点坐标为()A.(1,﹣) B.(﹣1,) C.(﹣,1) D.(,﹣1)10.现有两组相同的牌,每组三张且大小一样,三张牌的牌面数字分别是1、2、3,从每组牌中各摸出一张牌.两张牌的牌面数字之和等于4的概率是()A. B. C. D.11.如图是正方体的一种平面展开图,它的每个面上都有一个汉字,那么在原正方体的表面上,与汉字“治”相对的面上的汉字是()A.全 B.面 C.依 D.法12.如图,P(x,y)是反比例函数的图象在第一象限分支上的一个动点,PA⊥x轴于点A,PB⊥y轴于点B,随着自变量x的逐渐增大,矩形OAPB的面积()A.保持不变 B.逐渐增大 C.逐渐减小 D.无法确定二、填空题(每题4分,共24分)13.如图,在△ABC中,AC=4,BC=6,CD平分∠ACB交AB于D,DE∥BC交AC于E,则DE的长为_____.14.两个少年在绿茵场上游戏.小红从点A出发沿线段AB运动到点B,小兰从点C出发,以相同的速度沿⊙O逆时针运动一周回到点C,两人的运动路线如图1所示,其中AC=DB.两人同时开始运动,直到都停止运动时游戏结束,其间他们与点C的距离y与时间x(单位:秒)的对应关系如图2所示.则下列说法正确的有________.(填序号)①小红的运动路程比小兰的长;②两人分别在1.09秒和7.49秒的时刻相遇;③当小红运动到点D的时候,小兰已经经过了点D;④在4.84秒时,两人的距离正好等于⊙O的半径.15.若、是方程的两个实数根,代数式的值是______.16.从1,2,3,4,5,6,7,8,9这九个自然数中,任取一个数是奇数的概率是.17.如图,四边形ABCD是矩形,,,以点A为圆心,AB长为半径画弧,交CD于点E,交AD的延长线于点F,则图中阴影部分的面积是________.18.若关于的分式方程有增根,则的值为__________.三、解答题(共78分)19.(8分)如图,点B,E,C,F在一条直线上,AB=DE,AC=DF,BE=CF,求证:∠A=∠D.20.(8分)如图,A,B,C是⊙O上的点,,半径为5,求BC的长.21.(8分)已知关于x的一元二次方程kx2﹣4x+2=0有两个不相等的实数根.(1)求实数k的取值范围;(2)写出满足条件的k的最大整数值,并求此时方程的根.22.(10分)将△ABC绕点B逆时针旋转到△A′BC′,使A、B、C′在同一直线上,若∠BCA=90°,∠BAC=30°,AB=4cm,求图中阴影部分的面积.23.(10分)如图,一次函数y=x+b和反比例函数y=(k≠0)交于点A(4,1).(1)求反比例函数和一次函数的解析式;(2)求△AOB的面积;(3)根据图象直接写出一次函数的值大于反比例函数的值的x的取值范围.24.(10分)如图1,在平面直角坐标系中,抛物线y=x2+x+3与x轴交于A、B两点(点A在点B的右侧),与y轴交于点C,过点C作x轴的平行线交抛物线于点P.连接AC.(1)求点P的坐标及直线AC的解析式;(2)如图2,过点P作x轴的垂线,垂足为E,将线段OE绕点O逆时针旋转得到OF,旋转角为α(0°<α<90°),连接FA、FC.求AF+CF的最小值;(3)如图3,点M为线段OA上一点,以OM为边在第一象限内作正方形OMNG,当正方形OMNG的顶点N恰好落在线段AC上时,将正方形OMNG沿x轴向右平移,记平移中的正方形OMNG为正方形O′MNG,当点M与点A重合时停止平移.设平移的距离为t,正方形O′MNG的边MN与AC交于点R,连接O′P、O′R、PR,是否存在t的值,使△O′PR为直角三角形?若存在,求出t的值;若不存在,请说明理由.25.(12分)某校为了解七、八年级学生对“防溺水”安全知识的掌握情况,从七、八年级各随机抽取50名学生进行测试,并对成绩(百分制)进行整理、描述和分析.部分信息如下:a.七年级成绩频数分布直方图:b.七年级成绩在这一组的是:7072747576767777777879c.七、八年级成绩的平均数、中位数如下:年级平均数中位数七76.9m八79.279.5根据以上信息,回答下列问题:(1)在这次测试中,七年级在80分以上(含80分)的有人;(2)表中m的值为;(3)在这次测试中,七年级学生甲与八年级学生乙的成绩都是78分,请判断两位学生在各自年级的排名谁更靠前,并说明理由;(4)该校七年级学生有400人,假设全部参加此次测试,请估计七年级成绩超过平均数76.9分的人数.26.如图,是的直径,是圆心,是圆上一点,且,是延长线上一点,与圆交于另一点,且.(1)求证:;(2)求的度数.

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、D【分析】将数据从小到大重新排列,中间的数即是这组数据的中位数.【详解】将数据重新排列得:-2,-1,0,1,2,∴这组数据的中位数是0,故选:D.【点睛】此题考查数据的中位数,将一组数据从小到大重新排列,数据是奇数个时,中间的一个数是这组数据的中位数;数据是偶数个时,中间两个数的平均数是这组数据的中位数.2、B【解析】由作法得AE垂直平分CD,则∠AED=90°,CE=DE,于是可判断∠DAE=30°,∠D=60°,作EH⊥BC于H,从而得到∠ECH=60°,利用三角函数可求出EH、CH的值,再利用勾股定理即可求出BE的长.【详解】解:如图所示,作EH⊥BC于H,由作法得AE垂直平分CD,∴∠AED=90°,CE=DE=2,∵四边形ABCD为菱形,∴AD=2DE,∴∠DAE=30°,∴∠D=60°,∵AD//BC,∴∠ECH=∠D=60°,在Rt△ECH中,EH=CE·sin60°=,CH=CE·cos60°=,∴BH=4+1=5,在Rt△BEH中,由勾股定理得,.故选B.【点睛】本题考查了垂直平分线的性质、菱形的性质、解直角三角形等知识.合理构造辅助线是解题的关键.3、C【分析】利用一元二次方程的定义判断即可.【详解】A、方程2x﹣3=x为一元一次方程,不符合题意;B、方程2x+3y=5是二元一次方程,不符合题意;C、方程2x﹣x2=1是一元二次方程,符合题意;D、方程x+=7是分式方程,不符合题意,故选:C.【点睛】本题考查了一元一次方程的问题,掌握一元一次方程的定义是解题的关键.4、B【分析】一元二次方程有三个特点:(1)只含有一个未知数;(2)未知数的最高次数是2;(3)是整式方程.要判断一个方程是否为一元二次方程,先看它是否为整式方程,若是,再对它进行整理.如果能整理为ax2+bx+c=0(a≠0)的形式,则这个方程就为一元二次方程.【详解】解:选项:是一元一次方程,故不符合题意;选项:只含一个未知数,并且未知数最高次项是2次,是一元二次方程,故符合题意;选项:有两个未知数,不是一元二次方程,故不符合题意;选项:不是整式方程,故不符合题意;综上,只有B正确.故选:B.【点睛】本题考查了一元二次方程的定义,属于基础知识的考查,比较简单.5、A【分析】根据题意,将代入方程得,移项即可得结果.【详解】∵是方程的一个根,∴,∴,故选A.【点睛】本题考查一元二次方程的解,已知方程的根,只需将根代入方程即可.6、A【分析】在一元二次方程的一般形式下,可得出一元二次方程的常数项.【详解】解:由,所以方程的常数项是故选A.【点睛】本题考查的是一元二次方程的一般形式及各项系数,掌握以上知识是解题的关键.7、B【解析】从物体正面看,看到的是一个横放的矩形,且一条斜线将其分成一个直角梯形和一个直角三角形.故选B.8、C【分析】先根据一元二次方程有实数根求出ac≤4,继而画树状图进行求解即可.【详解】由题意,△=42-4ac≥0,∴ac≤4,画树状图如下:a、c的积共有12种等可能的结果,其中积不大于4的有6种结果数,所以a、c的积不大于4(也就是一元二次方程有实数根)的概率为,故选C.【点睛】本题考查了一元二次方程根的判别式,列表法或树状图法求概率,得到ac≤4是解题的关键.9、D【分析】根据正六边形的性质,解直角三角形即可得到结论.【详解】解:连接OB,∵正六边形ABCDEF的半径OA=OD=2,∴OB=OA=AB=6,∠ABO=∠60°,∴∠OBH=60°,∴BH=OB=1,OH=OB=,∴B(﹣,1),∴点B关于原点O的对称点坐标为(,﹣1).故选:D.【点睛】本题考查了正六边形的性质和解直角三角形的相关知识,解决本题的关键是熟练掌握正六边形的性质,能够得到相应角的度数.10、B【分析】画树状图列出所有情况,看数字之和等于4的情况数占总情况数的多少即可.【详解】画树状图得:则共有9种等可能的结果,其中两张牌的牌面数字之和等于4的有3种结果,∴两张牌的牌面数字之和等于4的概率为=,故选:B.【点睛】本题考查列表法和树状图法,解题的关键是可以不重复不遗漏的列出所有可能的结果.11、C【分析】首先将展开图折叠,即可得出与汉字“治”相对的面上的汉字.【详解】由题意,得与汉字“治”相对的面上的汉字是“依”,故答案为C.【点睛】此题主要考查对正方体展开图的认识,熟练掌握,即可解题.12、A【分析】因为过双曲线上任意一点与原点所连的线段、坐标轴、向坐标轴作垂线所围成的直角三角形面积S是个定值,即S=|k|,所以随着x的逐渐增大,矩形OAPB的面积将不变.【详解】解:依题意有矩形OAPB的面积=2×|k|=3,所以随着x的逐渐增大,矩形OAPB的面积将不变.

故选:A.【点睛】本题考查了反比例函数y=中k的几何意义,即过双曲线上任意一点引x轴、y轴垂线,所得矩形面积为|k|,解题的关键是掌握图象上的点与原点所连的线段、坐标轴、向坐标轴作垂线所围成的直角三角形面积S的关系即S=|k|.二、填空题(每题4分,共24分)13、2.1【分析】由条件可证出DE=EC,证明△AED∽△ACB,利用对应边成比例的知识,可求出DE长.【详解】∵CD平分∠ACB交AB于D,∴∠ACD=∠DCB,又∵DE∥BC,∴∠EDC=∠DCB,∴∠ACD=∠EDC,∴DE=EC,设DE=x,则AE=1﹣x,∵DE∥BC,∴△AED∽△ACB,∴,即,∴x=2.1.故答案为:2.1.【点睛】此题主要考查相似三角形的判定与性质,解题的关键根据相似三角形找到对应线段成比例.14、④【分析】利用图象信息一一判断即可解决问题.【详解】解:①由图可知,速度相同的情况下,小红比小兰提前停下来,时间花的短,故小红的运动路程比小兰的短,故本选项不符合题意;

②两人分别在1.09秒和7.49秒的时刻与点C距离相等,故本选项不符合题意;

③当小红运动到点D的时候,小兰也在点D,故本选项不符合题意;

④当小红运动到点O的时候,两人的距离正好等于⊙O的半径,此时t==4.84,故本选项正确;

故答案为:④.【点睛】本题考查动点问题函数图象、解题的关键是读懂图象信息,属于中考常考题型.15、1【分析】先对所求代数式进行变形为,然后将代入方程中求出的值,根据根与系数的关系求出的值,最后代入即可求解.【详解】∵是方程的根∴∴∵、是方程的两个实数根∴原式=故答案为:1.【点睛】本题主要考查一元二次方程的根,根与系数的关系,掌握根与系数的关系,能够对所求代数式进行适当变形是解题的关键.16、.【解析】试题分析:∵从1到9这九个自然数中一共有5个奇数,∴任取一个数是奇数的概率是:.故答案是.考点:概率公式.17、.【分析】根据题意可以求得和的度数,然后根据图形可知阴影部分的面积就是矩形的面积与矩形中间空白部分的面积之差再加上扇形EAF与的面积之差的和,本题得以解决.【详解】解:连接AE,∵,,,∴,∴,∴,,∴,∴阴影部分的面积是:,故答案为.【点睛】本题考查扇形面积的计算、矩形的性质,解答本题的关键是明确题意,利用数形结合的思想解答.18、3【分析】将分式方程去分母转化为整式方程,并求出x的值,然后再令x+2=0,即可求得m的值.【详解】解:由得:x=4-2m令x+2=0,得4-2m+2=0,解得m=3故答案为3.【点睛】本题考查了分式方程的增根,解分式方程和把增根代入整式方程求得相关字母的值是解答本题的关键.三、解答题(共78分)19、证明见解析;【解析】试题分析:由BE=CF可证得BC=EF,又有AB=DE,AC=DF,根据SSS证得△ABC≌△DEF⇒∠A=∠D.证明:∵BE=CF,∴BC=EF,又∵AB=DE,AC=DF,∴△ABC≌△DEF.∴∠A=∠D.考点:全等三角形的判定与性质.20、=8【分析】连接OB,OC,过点O作OD⊥BC,利用圆心角与圆周角关系进一步得出∠BOD=∠A,即==,然后通过解直角三角形得出BD,从而进一步即可得出答案.【详解】连接OB,OC,过点O作OD⊥BC,如图∵OB=OC,且OD⊥BC,∴∠BOD=∠COD=∠BOC,∵∠A=∠BOC,∴∠BOD=∠A,==,∵在Rt△BOD中,∴==,∵OB=5,∴=,=4,∵OD⊥BC,∴BD=CD,∴=8.【点睛】本题主要考查了解直角三角形与圆的性质的综合运用,熟练掌握相关概念是解题关键.21、(1)k<2且k≠0;(2)x1=2+,x2=2﹣.【解析】(1)利用一元二次方程的定义和判别式的意义得到k≠0且△=42﹣4k•2>0,然后求出两不等式的公共部分即可;(2)先确定k的最大整数值得到方程x2﹣4x+2=0,然后利用因式分解法解方程即可.【详解】解:(1)由题意得,b2﹣4ac>0即42﹣4k•2>0k<2,又∵一元二次方程k≠0∴k<2且k≠0;(2)∵k<2且k取最大整数∴k=1,当k=1时,x2﹣4x+2=0解得,x1=2+,x2=2﹣.【点睛】本题考查了根的判别式:一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0)的根与△=b2﹣4ac有如下关系:当△>0时,方程有两个不相等的两个实数根;当△=0时,方程有两个相等的两个实数根;当△<0时,方程无实数根.也考查了一元二次方程的定义.22、4πcm2【分析】由旋转知△A′BC′≌△ABC,两个三角形的面积S△A′BC′=S△ABC,将三角形△A′BC′旋转到三角形△ABC,变成一个扇面,阴影面积=大扇形A′BA面积-小扇形C′OC面积即可.【详解】解:∵∠BCA=90°,∠BAC=30°,AB=4,∴BC=2,∠CBC′=120°,∠A′BA=120°,由旋转知△A′BC′≌△ABC∴S△A′BC′=S△ABC,∴S阴影=S△A′BC′+S扇形ABA′-S扇形CBC′-S△ABC=S扇形ABA′-S扇形CBC′=×(42-22)=4π(cm2).【点睛】本题考查阴影部分面积问题,关键利用顺时针旋转△A′C′B到△ACB,补上△A′C′B内部的阴影面积,使图形变成一个扇面,用扇形面积公式求出大扇形面积与小扇形面积.23、(1)反比例函数的解析式为:y=;一次函数的解析式为:y=x﹣2;(2)S△AOB=;(2)一次函数的值大于反比例函数的值的x的取值范围为:﹣1<x<0或x>1.【分析】(1)把A的坐标代入y=,求出反比例函数的解析式,把A的坐标代入y=x+b求出一次函数的解析式;(2)求出D、B的坐标,利用S△AOB=S△AOD+S△BOD计算,即可求出答案;(2)根据函数的图象和A、B的坐标即可得出答案.【详解】(1)∵反比例函数y=的图象过点A(1,1),∴1=,即k=1,∴反比例函数的解析式为:y=.∵一次函数y=x+b(k≠0)的图象过点A(1,1),∴1=1+b,解得b=﹣2,∴一次函数的解析式为:y=x﹣2;(2)∵令x=0,则y=﹣2,∴D(0,﹣2),即DO=2.解方程=x﹣2,得x=﹣1,∴B(﹣1,﹣1),∴S△AOB=S△AOD+S△BOD=×2×1+×2×1=;(2)∵A(1,1),B(﹣1,﹣1),∴一次函数的值大于反比例函数的值的x的取值范围为:﹣1<x<0或x>1.【点睛】本题考查了反比例函数与一次函数的交点问题:求反比例函数与一次函数的交点坐标,把两个函数关系式联立成方程组求解,若方程组有解则两者有交点,方程组无解,则两者无交点.也考查了观察函数图象的能力.24、(1)P(2,3),yAC=﹣x+3;(2);(3)存在,t的值为﹣3或,理由见解析【分析】(1)由抛物线y=x2+x+3可求出点C,P,A的坐标,再用待定系数法,可求出直线AC的解析式;(2)在OC上取点H(0,),连接HF,AH,求出AH的长度,证△HOF∽△FOC,推出HF=CF,由AF+CF=AF+HF≥AH,即可求解;(3)先求出正方形的边长,通过△ARM∽△ACO将相关线段用含t的代数式表示出来,再分三种情况进行讨论:当∠O'RP=90°时,当∠PO'R=90°时,当∠O'PR=90°时,分别构造相似三角形,即可求出t的值,其中第三种情况不存在,舍去.【详解】(1)在抛物线y=x2+x+3中,当x=0时,y=3,∴C(0,3),当y=3时,x1=0,x2=2,∴P(2,3),当y=0时,则x2+x+3=0,解得:x1=﹣4,x2=6,B(﹣4,0),A(6,0),设直线AC的解析式为y=kx+3,将A(6,0)代入,得,k=﹣,∴y=﹣x+3,∴点P坐标为P(2,3),直线AC的解析式为y=﹣x+3;(2)在OC上取点H(0,),连接HF,AH,则OH=,AH=,∵,,且∠HOF=∠FOC,∴△HOF∽△FOC,∴,∴HF=CF,∴AF+CF=AF+HF≥AH=,∴AF+CF的最小值为;(3)∵正方形OMNG的顶点N恰好落在线段AC上,∴GN=MN,∴设N(a,a),将点N代入直线AC解析式,得,a=﹣a+3,∴a=2,∴正方形OMNG的边长是2,∵平移的距离为t,∴平移后OM的长为t+2,∴AM=6﹣(t+2)=4﹣t,∵RM∥OC,∴△ARM∽△ACO,∴,即,∴RM=2﹣t,如图3﹣1,当∠O'RP=90°时,延长RN交CP的延长线于Q,∵∠PRQ+∠O'RM=90°,∠RO'M+∠O'RM=90°,∴∠PRQ=∠RO'M,又∵∠Q=∠O'MR=90°,∴△PQR∽△RMO',∴,∵PQ=2+t-2=t,QR=3﹣RM=1+t,∴,解得,t1=﹣3﹣(舍去),t2=﹣3;如图3﹣

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