海南省海南师范大附属中学2023年九年级数学第一学期期末综合测试模拟试题含解析_第1页
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文档简介

海南省海南师范大附属中学2023年九年级数学第一学期期末综合测试模拟试题注意事项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.某小组做“用频率估计概率”的试验时,统计了某结果出现的频率,绘制了如图的折线统计图,则符合这一结果的试验最有可能的是()A.在“石头、剪刀、布”的游戏中,小明随机出的是“剪刀”B.一副去掉大小王的普通扑克牌洗匀后,从中任抽一张牌花色是红桃C.袋子中有1个红球和2个黄球,它们只有颜色上的区别,从中任取一球是黄球D.掷一个质地均匀的正六面体骰子,向上的面点数是偶数2.如果△ABC∽△DEF,相似比为2:1,且△DEF的面积为4,那么△ABC的面积为()A.1 B.4 C.8 D.163.如图,在半径为的中,弦与交于点,,,则的长是()A. B. C. D.4.如图,A,B,C,D为⊙O的四等分点,动点P从圆心O出发,沿O﹣C﹣D﹣O路线作匀速运动,设运动时间为t(s).∠APB=y(°),则下列图象中表示y与t之间函数关系最恰当的是()A. B.C. D.5.已知点是线段的一个黄金分割点,则的值为()A. B. C. D.6.的直径为,点与点的距离为,点的位置()A.在⊙O外 B.在⊙O上 C.在⊙O内 D.不能确定7.把图1的正方体切下一个角,按图2放置,则切下的几何体的主视图是()A. B. C. D.8.2018年某市初中学业水平实验操作考试,要求每名学生从物理、化学、生物三个学科中随机抽取一科参加测试,小华和小强都抽到物理学科的概率是().A. B. C. D.9.若关于的方程有两个不相等的实数根,则的取值范围是()A. B. C. D.10.在△ABC中,若cosA=,tanB=,则这个三角形一定是()A.锐角三角形 B.直角三角形 C.钝角三角形 D.等腰三角形二、填空题(每小题3分,共24分)11.如图,正方形ABCD的边长为4,E为BC上的一点,BE=1,F为AB上的一点,AF=2,P为AC上的一个动点,则PF+PE的最小值为______________12.将抛物线向下平移个单位,那么所得抛物线的函数关系是________.13.已知y=x2+(1﹣a)x+2是关于x的二次函数,当x的取值范围是0≤x≤4时,y仅在x=4时取得最大值,则实数a的取值范围是_____.14.等腰△ABC的腰长与底边长分别是方程x2﹣6x+8=0的两个根,则这个△ABC的周长是_____.15.如图,已知∠BAD=∠CAE,∠ABC=∠ADE,AD=3,AE=2,CE=4,则BD为_____.16.如图,在中,,,延长至点,使,则________.17.已知点A(a,1)与点A′(5,b)是关于原点对称,则a+b=________.18.如图,已知二次函数顶点的纵坐标为,平行于轴的直线交此抛物线,两点,且,则点到直线的距离为__________三、解答题(共66分)19.(10分)在菱形中,,点是射线上一动点,以为边向右侧作等边,点的位置随点的位置变化而变化.(1)如图1,当点在菱形内部或边上时,连接,与的数量关系是,与的位置关系是;(2)当点在菱形外部时,(1)中的结论是否还成立?若成立,请予以证明;若不成立,请说明理由(选择图2,图3中的一种情况予以证明或说理).(3)如图4,当点在线段的延长线上时,连接,若,,求四边形的面积.20.(6分)如图,AB与CD相交于点O,△OBD∽△OAC,=,OB=6,S△AOC=50,求:(1)AO的长;(2)求S△BOD21.(6分)已知关于x的一元二次方程mx2-2x+1=0.(1)若方程有两个实数根,求m的取值范围;(2)若方程的两个实数根为x1,x2,且x1x2-x1-x2=,求m的值.22.(8分)如图,某建筑物AC顶部有一旗杆AB,且点A,B,C在同一条直线上,小明在地面D处观测旗杆顶端B的仰角为30°,然后他正对建筑物的方向前进了20米到达地面的E处,又测得旗杆顶端B的仰角为60°,已知建筑物的高度AC=12m,求旗杆AB的高度.23.(8分)已知ΔABC在平面直角坐标系中的位置如图所示.(1)分别写出图中点A和点C的坐标;(2)画出ΔABC绕点C按顺时针方向旋转;90°后的.24.(8分)如图,矩形中,是边上一动点,过点的反比例函数的图象与边相交于点.(1)点运动到边的中点时,求反比例函数的表达式;(2)连接,求的值.25.(10分)某文具店购进一批纪念册,每本进价为20元,出于营销考虑,要求每本纪念册的售价不低于20元且不高于28元,在销售过程中发现该纪念册每周的销售量y(本)与每本纪念册的售价x(元)之间满足一次函数关系:当销售单价为22元时,销售量为36本;当销售单价为24元时,销售量为32本.(1)求出y与x的函数关系式;(2)当文具店每周销售这种纪念册获得150元的利润时,每本纪念册的销售单价是多少元?(3)设该文具店每周销售这种纪念册所获得的利润为w元,将该纪念册销售单价定为多少元时,才能使文具店销售该纪念册所获利润最大?最大利润是多少?26.(10分)如图,AB是⊙O的直径,点C是圆上一点,点D是半圆的中点,连接CD交OB于点E,点F是AB延长线上一点,CF=EF.(1)求证:FC是⊙O的切线;(2)若CF=5,,求⊙O半径的长.

参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、D【解析】根据图可知该事件的概率在0.5左右,在一一筛选选项即可解答.【详解】根据图可知该事件的概率在0.5左右,(1)A事件概率为,错误.(2)B事件的概率为,错误.(3)C事件概率为,错误.(4)D事件的概率为,正确.故选D.【点睛】本题考查概率,能够根据事件的条件得出该事件的概率是解答本题的关键.2、D【解析】试题分析:根据相似三角形面积的比等于相似比的平方解答即可.解:∵△ABC∽△DEF,相似比为2:1,∴△ABC和△DEF的面积比为4:1,又△DEF的面积为4,∴△ABC的面积为1.故选D.考点:相似三角形的性质.3、C【分析】过点作于点,于,连接,由垂径定理得出,得出,由勾股定理得出,证出是等腰直角三角形,得出,求出,由直角三角形的性质得出,由勾股定理得出,即可得出答案.【详解】解:过点作于点,于,连接,如图所示:则,∴,在中,,∴,∴是等腰直角三角形,∴,,∵,∴,∴,在中,,∴;故选C.【点睛】考核知识点:垂径定理.利用垂径定理和勾股定理解决问题是关键.4、C【解析】根据题意,分P在OC、CD、DO之间3个阶段,分别分析变化的趋势,又由点P作匀速运动,故图像都是线段,分析选项可得答案.【详解】根据题意,分3个阶段;①P在OC之间,∠APB逐渐减小,到C点时,∠APB为45°,所以图像是下降的线段,②P在弧CD之间,∠APB保持45°,大小不变,所以图像是水平的线段,③P在DO之间,∠APB逐渐增大,到O点时,∠APB为90°,所以图像是上升的线段,分析可得:C符合3个阶段的描述;故选C.【点睛】本题主要考查了函数图象与几何变换,解决此类问题,注意将过程分成几个阶段,依次分析各个阶段得变化情况,进而综合可得整体得变化情况.5、A【解析】试题分析:根据题意得AP=AB,所以PB=AB-AP=AB,所以PB:AB=.故选B.考点:黄金分割点评:本题考查了黄金分割:把线段AB分成两条线段AC和BC(AC>BC),且使AC是AB和BC的比例中项(即AB:AC=AC:BC),叫做把线段AB黄金分割,点C叫做线段AB的黄金分割点;其中AC=AB≈0.618AB,并且线段AB的黄金分割点有两个.6、A【分析】由⊙O的直径为15cm,O点与P点的距离为8cm,根据点与圆心的距离与半径的大小关系,即可求得答案.【详解】∵⊙O的直径为15cm,∴⊙O的半径为7.5cm,∵O点与P点的距离为8cm,∴点P在⊙O外.故选A.【点睛】此题考查了点与圆的位置关系.注意点到圆心的距离为d,则有:当d>r时,点在圆外;当d=r时,点在圆上,当d<r时,点在圆内.7、B【分析】根据主视图的定义,画出图2的主视图进行判断即可.【详解】根据主视图的定义,切下的几何体的主视图是含底边高的等边三角形(高为虚线),作出切下的几何体的主视图如下故答案为:B.【点睛】本题考查了立体几何的主视图问题,掌握主视图的定义和作法是解题的关键.8、D【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:如图所示:一共有9种可能,符合题意的有1种,故小华和小强都抽到物理学科的概率是:,故选D.【点睛】此题主要考查了树状图法求概率,正确列举出所有可能是解题关键.9、D【分析】利用一元二次方程的根的判别式列出不等式即可求出k的取值范围.【详解】解:由题意得=(2k+1)2-4(k2-1)=4k+5>0解得:k>-故选D【点睛】此题主要考查了一元二次方程的根的判别式,熟记根的判别式是解题的关键.10、A【解析】试题解析:∵cosA=,tanB=,∴∠A=45°,∠B=60°.∴∠C=180°-45°-60°=75°.∴△ABC为锐角三角形.故选A.二、填空题(每小题3分,共24分)11、【详解】试题分析:∵正方形ABCD是轴对称图形,AC是一条对称轴∴点F关于AC的对称点在线段AD上,设为点G,连结EG与AC交于点P,则PF+PE的最小值为EG的长∵AB=4,AF=2,∴AG=AF=2∴EG=考点:轴对称图形12、【分析】先确定抛物线y=2x2的顶点坐标为(0,0),再利用点平移的坐标规律写出平移后顶点坐标,然后利用顶点式写出平移后的抛物线解析式.【详解】解:的顶点坐标为,把点向下平移个单位得到的对应点的坐标为,所以平移后的抛物线的解析式是.故答案为:.【点睛】本题考查了二次函数图象与几何变换:由于抛物线平移后的形状不变,故a不变,所以求平移后的抛物线解析式通常可利用两种方法:一是求出原抛物线上任意两点平移后的坐标,利用待定系数法求出解析式;二是只考虑平移后的顶点坐标,即可求出解析式.13、a<1【分析】先求出抛物线的对称轴,再根据二次函数的增减性列出不等式,求解即可.【详解】解:∵0≤x≤4时,y仅在x=4时取得最大值,∴﹣<,解得a<1.故答案为:a<1.【点睛】本题考查了二次函数的最值问题,熟练掌握二次函数的增减性和对称轴公式是解题的关键.14、11【详解】∵,∴(x-2)(x-4)=1.∴x-2=1或x-4=1,即x1=2,x2=4.∵等腰△ABC的腰长与底边长分别是方程的两个根,∴当底边长和腰长分别为2和4时,满足三角形三边关系,此时△ABC的周长为:2+4+4=11;当底边长和腰长分别为4和2时,由于2+2=4,不满足三角形三边关系,△ABC不存在.∴△ABC的周长=11.故答案是:1115、1【解析】根据相似三角形的判定和性质定理即可得到结论.【详解】解:∵∠BAD=∠CAE,∴∠BAC=∠DAE,∵∠ABC=∠ADE,∴△ABC∽△ADE,∴=,∴,∴△ABD∽△ACE,∴,∴,∴BD=1,故答案为:1.【点睛】本题考查了相似三角形的判定和性质定理,找对应角或对应边的比值是解题的关键.16、【分析】过点A作AF⊥BC于点,过点D作DE⊥AC交AC的延长线于点E,目的得到直角三角形利用三角函数得△AFC三边的关系,再证明△ACF∽△DCE,利用相似三角形性质得出△DCE各边比值,从而得解.【详解】解:过点A作AF⊥BC于点,过点D作DE⊥AC交AC的延长线于点E,∵,∴∠B=∠ACF,sin∠ACF==,设AF=4k,则AC=5k,CD=,由勾股定理得:FC=3k,∵∠ACF=∠DCE,∠AFC=∠DEC=90°,∴△ACF∽△DCE,∴AC:CD=CF:CE=AF:DE,即5k:=3k:CE=4k:DE,解得:CE=,DE=2k,即AE=AC+CE=5k+=,∴在Rt△AED中,DE:AE=2k:=.故答案为:.【点睛】本题考查三角函数定义、相似三角形的判定与性质,解题关键是构造直角三角形.17、-1【解析】试题分析:根据关于原点对称的两点的横纵坐标分别互为相反数可知a=-5,b=-1,所以a+b=(-5)+(-1)=-1,故答案为-1.18、1【分析】设出顶点式,根据,设出B(h+3,a),将B点坐标代入,即可求出a值,即可求出直线l与x轴之间的距离,进一步求出答案.【详解】由题意知函数的顶点纵坐标为-3,可设函数顶点式为,因为平行于轴的直线交此抛物线,两点,且,所以可设B(h+3,a).将B(h+3,a)代入,得所以点B到x轴的距离是6,即直线l与x轴的距离是6,又因为D到x轴的距离是3所以点到直线的距离:3+6=1故答案为1.【点睛】本题考查了顶点式的应用,能根据题意设出顶点式是解答此题的关键.三、解答题(共66分)19、(1)BP=CE;CE⊥AD;(2)成立,理由见解析;(3).【解析】(1)①连接AC,证明△ABP≌△ACE,根据全等三角形的对应边相等即可证得BP=CE;②根据菱形对角线平分对角可得,再根据△ABP≌△ACE,可得,继而可推导得出,即可证得CE⊥AD;(2)(1)中的结论:BP=CE,CE⊥AD仍然成立,利用(1)的方法进行证明即可;(3)连接AC交BD于点O,CE,作EH⊥AP于H,由已知先求得BD=6,再利用勾股定理求出CE的长,AP长,由△APE是等边三角形,求得,的长,再根据,进行计算即可得.【详解】(1)①BP=CE,理由如下:连接AC,∵菱形ABCD,∠ABC=60°,∴△ABC是等边三角形,∴AB=AC,∠BAC=60°,∵△APE是等边三角形,∴AP=AE,∠PAE=60°,∴∠BAP=∠CAE,∴△ABP≌△ACE,∴BP=CE;②CE⊥AD,∵菱形对角线平分对角,∴,∵△ABP≌△ACE,∴,∵,∴,∴,∴,∴CF⊥AD,即CE⊥AD;(2)(1)中的结论:BP=CE,CE⊥AD仍然成立,理由如下:连接AC,∵菱形ABCD,∠ABC=60°,∴△ABC和△ACD都是等边三角形,∴AB=AC,∠BAD=120°,∠BAP=120°+∠DAP,∵△APE是等边三角形,∴AP=AE,∠PAE=60°,∴∠CAE=60°+60°+∠DAP=120°+∠DAP,∴∠BAP=∠CAE,∴△ABP≌△ACE,∴BP=CE,,∴∠DCE=30°,∵∠ADC=60°,∴∠DCE+∠ADC=90°,∴∠CHD=90°,∴CE⊥AD,∴(1)中的结论:BP=CE,CE⊥AD仍然成立;(3)连接AC交BD于点O,CE,作EH⊥AP于H,∵四边形ABCD是菱形,∴AC⊥BD,BD平分∠ABC,∵∠ABC=60°,,∴∠ABO=30°,∴,BO=DO=3,∴BD=6,由(2)知CE⊥AD,∵AD∥BC,∴CE⊥BC,∵,,∴,由(2)知BP=CE=8,∴DP=2,∴OP=5,∴,∵△APE是等边三角形,∴,,∵,∴,===,∴四边形ADPE的面积是.【点睛】本题考查了菱形的性质,全等三角形的判定与性质,等边三角形判定与性质等,熟练掌握相关知识,正确添加辅助线是解题的关键.20、(1)10;(2)1.【分析】(1)根据相似三角形对应边之比相等可得==,再代入BO=6可得AO长;(2)根据相似三角形的面积的比等于相似比的平方可得=,进而可得S△BOD.【详解】解:(1)∵△OBD∽△OAC,∴==∵BO=6,∴AO=10;(2)∵△OBD∽△OAC,=∴=∵S△AOC=50,∴S△BOD=1.【点睛】此题主要考查相似三角形的性质,解题的关键是熟知相似三角形的面积之比等于相似比的平方.21、(1)m≤1且m≠0(2)m=-2【分析】(1)根据一元二次方程的定义和判别式得到m≠0且Δ=(-2)2-4m≥0,然后求解不等式即可;(2)先根据根与系数的关系得到x1+x2=,x1x2=,再将已知条件变形得x1x2-(x1+x2)=,然后整体代入求解即可.【详解】(1)根据题意,得m≠0且Δ=(-2)2-4m≥0,解得m≤1且m≠0.(2)根据题意,得x1+x2=,x1x2=,∵x1x2-x1-x2=,即x1x2-(x1+x2)=,∴-=,解得m=-2.【点睛】本题考查一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0)根的判别式和根与系数的关系(韦达定理),根的判别式:(1)当△=b2﹣4ac>0时,方程有两个不相等的实数根;(2)当△=b2﹣4ac=0时,方程有有两个相等的实数根;(3)当△=b2﹣4ac<0时,方程没有实数根.韦达定理:若一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0)有两个实数根x1,x2,那么x1+x2=,x1x2=.22、旗杆AB的高度为【分析】首先根据三角形外角的性质结合等角对等边可得BE=DE,然后在Rt△BEC中,根据三角形函数可得BC=BE•sin60,然后可得AB的长.【详解】∵∠BEC=60°,∠BDE=30°,∴∠DBE=60°﹣30°=30°,∴BE=DE=20(m),在Rt△BEC中,BC=BE•sin60°,∴AB=BC﹣AC,答:旗杆AB的高度为.【点睛】此题主要考查了解直角三角形的应用,关键是证明BE=DE,掌握三角形函数定义.23、(1)A(0,4),C(3,1);(2)详见解析【分析】(1)直接从平面直角坐标系写出点A和点C的坐标即可;(2)根据找出点A、B、C绕点C顺时针方向旋转90°后的对应点A'、B'、C'的位置,然后顺次连接即可.【详解】解:(1)由图可得,A(0,4)、C(3,1);(2)如图,△A'B'C'即为所求.【点睛】本题考查了利用旋转变换作图和平面直角坐标系,根据旋转的性质准确找出对应点是解答本题的关键.24、(1);(2).【分析】(1)先求出点F坐标,利用待定系数法求出反比例函数的表达式;(2)利用点F的的横坐标为4,点的纵坐标为3,分别求得用k表示的BF、AE长,继而求得CF、CE长,从而求得结论.【详解】(1)是的中点,,点的坐标为,将点的坐标为代入得:∴,∴反比例函数的表达式;(2)点的横坐标为4,代入,,,,点的纵坐标为3,代入,,即,,,所以.【点睛】此题是反比例函数与几何的综合题,主要考查了待定系数法,矩形的性质,锐角三角函数,掌握反比例函数的性质是解本题的关键.25、(1)y=﹣2x+80(20≤x≤28);(2)每本纪念册的销售单价是25元;(3)该纪念册销售单价定为28元时,才能使文具店销售该纪念册所获利润最大

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