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文档简介
青海省大通县2023年数学九年级第一学期期末综合测试试题注意事项: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.在10张奖券中,有2张中奖,某人从中任抽一张,则他中奖的概率是()A. B. C. D.2.两个全等的等腰直角三角形,斜边长为2,按如图放置,其中一个三角形45°角的项点与另一个三角形的直角顶点A重合,若三角形ABC固定,当另一个三角形绕点A旋转时,它的角边和斜边所在的直线分别与边BC交于点E、F,设BF=CE=则关于的函数图象大致是()A. B. C. D.3.如图显示了用计算机模拟随机投掷一枚图钉的实验结果.随着试验次数的增加,“钉尖向上”的频率总在某个数字附近,显示出一定的稳定性,可以估计“钉尖向上”的概率是()A.0.620 B.0.618 C.0.610 D.10004.用一圆心角为120°,半径为6cm的扇形做成一个圆锥的侧面,这个圆锥的底面的半径是()A.1cm B.2cm C.3cm D.4cm5.已知扇形的圆心角为45°,半径长为12,则该扇形的弧长为()A. B.2π C.3π D.12π6.直径为1个单位长度的圆上有一点A与数轴上表示1的点重合,圆沿着数轴向左滚动一周,点A与数轴上的点B重合,则B表示的实数是()A. B. C. D.7.若一元二次方程的一个根为,则其另一根是()A.0 B.1 C. D.28.在平面直角坐标系中,点P(–2,3)关于原点对称的点Q的坐标为()A.(2,–3) B.(2,3) C.(3,–2) D.(–2,–3)9.我们知道,一元二次方程可以用配方法、因式分解法或求根公式进行求解.对于一元三次方程ax3+bx2+cx+d=0(a,b,c,d为常数,且a≠0)也可以通过因式分解、换元等方法,使三次方程“降次”为二次方程或一次程,进而求解.这儿的“降次”所体现的数学思想是()A.转化思想 B.分类讨论思想C.数形结合思想 D.公理化思想10.如图,已知边长为2的正三角形ABC顶点A的坐标为(0,6),BC的中点D在y轴上,且在A的下方,点E是边长为2,中心在原点的正六边形的一个顶点,把这个正六边形绕中心旋转一周,在此过程中DE的最小值为A.3 B. C.4 D.二、填空题(每小题3分,共24分)11.二次函数y=x2-2x+2图像的顶点坐标是______.12.如图:⊙A、⊙B、⊙C两两不相交,且半径均为1,则图中三个阴影扇形的面积之和为.13.抛物线的对称轴是________.14.如图,在平面直角坐标系中,点A在抛物线y=x2﹣2x+2上运动.过点A作AC⊥x轴于点C,以AC为对角线作矩形ABCD,连结BD,则对角线BD的最小值为_______.15.若关于的一元二次方程有实数根,则的取值范围是_____.16.如图,圆锥的表面展开图由一扇形和一个圆组成,已知圆的面积为100π,扇形的圆心角为120°,这个扇形的面积为.17.如图,已知点A、B分别在反比例函数,的图象上,且,则的值为______.18.如图,一个小球由地面沿着坡度i=1:3的坡面向上前进了10m,此时小球距离地面的高度为_________m.三、解答题(共66分)19.(10分)已知关于x的一元二次方程2x2+(2k+1)x+k=1.(1)求证:方程总有两个实数根;(2)若该方程有一个根是正数,求k的取值范围.20.(6分)用配方法解下列方程.(1);(2).21.(6分)如图,已知AB是⊙O上的点,C是⊙O上的点,点D在AB的延长线上,∠BCD=∠BAC.(1)求证:CD是⊙O的切线;(2)若∠D=30°,BD=2,求图中阴影部分的面积.22.(8分)如图,在▱ABCD中,AB=4,BC=8,∠ABC=60°.点P是边BC上一动点,作△PAB的外接圆⊙O交BD于E.(1)如图1,当PB=3时,求PA的长以及⊙O的半径;(2)如图2,当∠APB=2∠PBE时,求证:AE平分∠PAD;(3)当AE与△ABD的某一条边垂直时,求所有满足条件的⊙O的半径.23.(8分)如图,在平面直角坐标系中,已知抛物线与轴交于,两点,与轴交于点,连接.(1)求抛物线的解析式;(2)点在抛物线的对称轴上,当的周长最小时,点的坐标为_____________;(3)点是第四象限内抛物线上的动点,连接和.求面积的最大值及此时点的坐标;(4)若点是对称轴上的动点,在抛物线上是否存在点,使以点、、、为顶点的四边形是平行四边形?若存在,请直接写出点的坐标;若不存在,请说明理由.24.(8分)如图,已知AB经过圆心O,交⊙O于点C.(1)尺规作图:在AB上方的圆弧上找一点D,使得△ABD是以AB为底边的等腰三角形(保留作图痕迹);(2)在(1)的条件下,若∠DAB=30°,求证:直线BD与⊙O相切.25.(10分)如图,某数学兴趣小组想测量一棵树CD的高度,他们先在点A处测得树顶C的仰角为30°,然后沿AD方向前行10m,到达B点,在B处测得树顶C的仰角高度为60°(A、B、D三点在同一直线上).请你根据他们测量数据计算这棵树CD的高度(结果精确到0.1m).(参考数据:≈1.414,≈1.732)26.(10分)若x1、x2是关于x的一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0)的两个根,则方程的两个根x1、x2和系数a、b、c有如下关系:,.我们把它们称为根与系数关系定理.如果设二次函数y=ax2+bx+c(a≠0)的图象与x轴的两个交点为A(x1,0),B(x2,0).利用根与系数关系定理我们又可以得到A、B两个交点间的距离为:AB=====请你参考以上定理和结论,解答下列问题:设二次函数y=ax2+bx+c(a≠0)的图象与x轴的两个交点为A(x1,0),B(x2,0),抛物线的顶点为C,显然△ABC为等腰三角形.(1)当△ABC为等腰直角三角形时,直接写出b2-4ac的值;(2)当△ABC为等腰三角形,且∠ACB=120°时,直接写出b2-4ac的值;(3)设抛物线y=x2+mx+5与x轴的两个交点为A、B,顶点为C,且∠ACB=90°,试问如何平移此抛物线,才能使∠ACB=120°.
参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、D【分析】根据概率的计算方法代入题干中的数据即可求解.【详解】由题意知:概率为,故选:D【点睛】此题考查概率的计算方法:即发生事件的次数除以总数即可.2、C【分析】由题意得∠B=∠C=45°,∠G=∠EAF=45°,推出△ACE∽△ABF,得到∠AEC=∠BAF,根据相似三角形的性质得到
,于是得到结论.【详解】解:如图:由题意得∠B=∠C=45°,∠G=∠EAF=45°,∵∠AFE=∠C+∠CAF=45°+∠CAF,∠CAE=45°+∠CAF,∴∠AFB=∠CAE,∴△ACE∽△ABF,∴∠AEC=∠BAF,∴△ABF∽△CAE,∴,又∵△ABC是等腰直角三角形,且BC=2,∴AB=AC=,又BF=x,CE=y,∴,即xy=2,(1<x<2).故选:C.【点睛】本题考查了相似三角形的判定,考查了相似三角形对应边比例相等的性质,本题中求证△ABF∽△ACE是解题的关键.3、B【解析】结合给出的图形以及在同样条件下,大量反复试验时,随机事件发生的频率逐渐稳定在概率附近,解答即可.【详解】由图象可知随着实验次数的增加,“钉尖向上”的频率总在0.1附近摆动,显示出一定的稳定性,可以估计“钉尖向上”的概率是0.1.故选B.【点睛】考查利用频率估计概率.大量反复试验下频率稳定值即概率.用到的知识点为:概率=所求情况数与总情况数之比.4、B【解析】∵扇形的圆心角为120°,半径为6cm,∴根据扇形的弧长公式,侧面展开后所得扇形的弧长为∵圆锥的底面周长等于它的侧面展开图的弧长,∴根据圆的周长公式,得,解得r=2cm.故选B.考点:圆锥和扇形的计算.5、C【解析】试题分析:根据弧长公式:l==3π,故选C.考点:弧长的计算.6、C【分析】因为圆沿数轴向左滚动一周的长度是,再根据数轴的特点及的值即可解答.【详解】解:直径为1个单位长度的圆从原点沿数轴向左滚动一周,数轴上表示1的点与点B之间的距离为圆的周长,点B在数轴上表示1的点的左边.点B对应的数是.故选:C.【点睛】本题比较简单,考查的是数轴的特点及圆的周长公式.圆的周长公式是:.7、C【分析】把代入方程求出的值,再解方程即可.【详解】∵一元二次方程的一个根为∴解得∴原方程为解得故选C【点睛】本题考查一元二次方程的解,把方程的解代入方程即可求出参数的值.8、A【解析】试题分析:根据“平面直角坐标系中任意一点P(x,y),关于原点的对称点是(﹣x,﹣y),即关于原点的对称点,横纵坐标都变成相反数”解答.根据关于原点对称的点的坐标的特点,∴点P(﹣2,3)关于原点过对称的点的坐标是(2,﹣3).故选A.考点:关于原点对称的点的坐标.9、A【分析】解高次方程的一般思路是逐步降次,所体现的数学思想就是转化思想.【详解】由题意可知,解一元三次方程的过程是将三次转化为二次,二次转化为一次,从而解题,在解题技巧上是降次,在解题思想上是转化思想.故选:A.【点睛】本题考查高次方程;通过题意,能够从中提取出解高次方程的一般方法,同时结合解题过程分析出所运用的解题思想是解题的关键.10、B【分析】首先分析得到当点E旋转至y轴正方向上时DE最小,然后分别求得AD、OE′的长,最后求得DE′的长.【详解】如图,当点E旋转至y轴正方向上时DE最小.∵△ABC是等边三角形,D为BC的中点,∴AD⊥BC.∵AB=BC=2,∴AD=AB•sin∠B=.∵正六边形的边长等于其半径,正六边形的边长为2,∴OE=OE′=2∵点A的坐标为(0,1),∴OA=1.∴.故选B.二、填空题(每小题3分,共24分)11、(1,1)【解析】分析:把二次函数解析式转化成顶点式形式,然后写出顶点坐标即可.详解:∵∴顶点坐标为(1,1).故答案为:(1,1).点睛:考查二次函数的性质,熟练掌握配方法是解题的关键.12、.【解析】试题分析:根据三角形的内角和是180°和扇形的面积公式进行计算.试题解析:∵∠A+∠B+∠C=180°,∴阴影部分的面积=.考点:扇形面积的计算.13、【分析】根据二次函数y=ax2+bx+c(a≠0)的对称轴是直线x=−计算.【详解】抛物线y=2x2+24x−7的对称轴是:x=−=−1,故答案为:x=−1.【点睛】本题考查的是二次函数的性质,掌握二次函数y=ax2+bx+c(a≠0)的对称轴是直线x=−是解题的关键.14、1【分析】根据矩形的性质得到BD=AC,所以求BD的最小值就是求AC的最小值,当点A在抛物线顶点的时候AC是最小的.【详解】解:∵,∴抛物线的顶点坐标为(1,1),∵四边形ABCD为矩形,∴BD=AC,而AC⊥x轴,∴AC的长等于点A的纵坐标,当点A在抛物线的顶点时,点A到x轴的距离最小,最小值为1,∴对角线BD的最小值为1.故答案为:1.【点睛】本题考查矩形的性质和二次函数图象的性质,解题的关键是通过矩形的性质将要求的BD转化成可以求最小值的AC.15、且k≠1.【分析】根据一元二次方程的定义和判别式的意义得到且,然后求出两个不等式的公共部分即可.【详解】解:根据题意得且,
解得:且k≠1.
故答案是:且k≠1.【点睛】本题考查了一元二次方程ax2+bx+c=1(a≠1)的根的判别式△=b2-4ac:当△>1,方程有两个不相等的实数根;当△=1,方程有两个相等的实数根;当△<1,方程没有实数根.16、300π【解析】试题分析:首先根据底面圆的面积求得底面的半径,然后结合弧长公式求得扇形的半径,然后利用扇形的面积公式求得侧面积即可.∵底面圆的面积为100π,∴底面圆的半径为10,∴扇形的弧长等于圆的周长为20π,设扇形的母线长为r,则=20π,解得:母线长为30,∴扇形的面积为πrl=π×10×30=300π考点:(1)、圆锥的计算;(2)、扇形面积的计算17、【分析】作轴于C,轴于D,如图,利用反比例函数图象上点的坐标特征和三角形面积公式得到,,再证明∽,然后利用相似三角形的性质得到的值,即可得出.【详解】解:作轴于C,轴于D,如图,点A、B分别在反比例函数,的图象上,,,,,,∽,,.故答案为.【点睛】本题考查了反比例函数图象上点的坐标特征:反比例函数为常数,的图象是双曲线,图象上的点的横纵坐标的积是定值k,即.18、【详解】如图:Rt△ABC中,∠C=90°,i=tanA=1:3,AB=1.设BC=x,则AC=3x,根据勾股定理,得:,解得:x=(负值舍去).故此时钢球距地面的高度是米.三、解答题(共66分)19、(1)见解析;(2)【分析】(1)根据根的判别式判断即可△>1,有两个实数根;△=1,有一个实数根;△<1,无实数根.(2)根据求根公式求出两个根,根据一个根是正数判断k的取值范围即可.【详解】(1)证明:由题意,得∵,∴方程总有两个实数根.(2)解:由求根公式,得,.∵方程有一个根是正数,∴.∴.【点睛】此题主要考查了一元二次方程根的判别式及求根公式,熟记概念是解题的关键.20、(1);(2).【分析】(1)先移项,然后等式两边同时加上一次项系数一半的平方,解方程即可;(2)先把原方程方程进行去括号,移项合并运算,然后再利用配方法进行解方程即可.【详解】解:,,即,或,原方程的根为:.,,,,即,或,原方程的根为:.【点睛】本题考查了解一元二次方程,解题的关键是熟练掌握配方法解一元二次方程.21、(1)证明见解析;(2)阴影部分面积为【解析】(1)连接OC,易证∠BCD=∠OCA,由于AB是直径,所以∠ACB=90°,所以∠OCA+OCB=∠BCD+∠OCB=90°,CD是⊙O的切线;(2)设⊙O的半径为r,AB=2r,由于∠D=30°,∠OCD=90°,所以可求出r=2,∠AOC=120°,BC=2,由勾股定理可知:AC=2,分别计算△OAC的面积以及扇形OAC的面积即可求出阴影部分面积.【详解】(1)如图,连接OC,∵OA=OC,∴∠BAC=∠OCA,∵∠BCD=∠BAC,∴∠BCD=∠OCA,∵AB是直径,∴∠ACB=90°,∴∠OCA+OCB=∠BCD+∠OCB=90°∴∠OCD=90°∵OC是半径,∴CD是⊙O的切线(2)设⊙O的半径为r,∴AB=2r,∵∠D=30°,∠OCD=90°,∴OD=2r,∠COB=60°∴r+2=2r,∴r=2,∠AOC=120°∴BC=2,∴由勾股定理可知:AC=2,易求S△AOC=×2×1=S扇形OAC=,∴阴影部分面积为.【点睛】本题考查圆的综合问题,涉及圆的切线判定,勾股定理,含30度的直角三角形的性质,等边三角形的性质等知识,熟练掌握和灵活运用相关知识是解题的关键.22、(1)PA的长为,⊙O的半径为;(2)见解析;(3)⊙O的半径为2或或【分析】(1)过点A作BP的垂线,作直径AM,先在Rt△ABH中求出BH,AH的长,再在Rt△AHP中用勾股定理求出AP的长,在Rt△AMP中通过锐角三角函数求出直径AM的长,即求出半径的值;(2)证∠APB=∠PAD=2∠PAE,即可推出结论;(3)分三种情况:当AE⊥BD时,AB是⊙O的直径,可直接求出半径;当AE⊥AD时,连接OB,OE,延长AE交BC于F,通过证△BFE∽△DAE,求出BE的长,再证△OBE是等边三角形,即得到半径的值;当AE⊥AB时,过点D作BC的垂线,通过证△BPE∽△BND,求出PE,AE的长,再利用勾股定理求出直径BE的长,即可得到半径的值.【详解】(1)如图1,过点A作BP的垂线,垂足为H,作直径AM,连接MP,在Rt△ABH中,∠ABH=60°,∴∠BAH=30°,∴BH=AB=2,AH=AB•sin60°=2,∴HP=BP﹣BH=1,∴在Rt△AHP中,AP==,∵AB是直径,∴∠APM=90°,在Rt△AMP中,∠M=∠ABP=60°,∴AM===,∴⊙O的半径为,即PA的长为,⊙O的半径为;(2)当∠APB=2∠PBE时,∵∠PBE=∠PAE,∴∠APB=2∠PAE,在平行四边形ABCD中,AD∥BC,∴∠APB=∠PAD,∴∠PAD=2∠PAE,∴∠PAE=∠DAE,∴AE平分∠PAD;(3)①如图3﹣1,当AE⊥BD时,∠AEB=90°,∴AB是⊙O的直径,∴r=AB=2;②如图3﹣2,当AE⊥AD时,连接OB,OE,延长AE交BC于F,∵AD∥BC,∴AF⊥BC,△BFE∽△DAE,∴=,在Rt△ABF中,∠ABF=60°,∴AF=AB•sin60°=2,BF=AB=2,∴=,∴EF=,在Rt△BFE中,BE===,∵∠BOE=2∠BAE=60°,OB=OE,∴△OBE是等边三角形,∴r=;③当AE⊥AB时,∠BAE=90°,∴AE为⊙O的直径,∴∠BPE=90°,如图3﹣3,过点D作BC的垂线,交BC的延长线于点N,延开PE交AD于点Q,在Rt△DCN中,∠DCN=60°,DC=4,∴DN=DC•sin60°=2,CN=CD=2,∴PQ=DN=2,设QE=x,则PE=2﹣x,在Rt△AEQ中,∠QAE=∠BAD﹣BAE=30°,∴AE=2QE=2x,∵PE∥DN,∴△BPE∽△BND,∴=,∴=,∴BP=10﹣x,在Rt△ABE与Rt△BPE中,AB2+AE2=BP2+PE2,∴16+4x2=(10﹣x)2+(2﹣x)2,解得,x1=6(舍),x2=,∴AE=2,∴BE===2,∴r=,∴⊙O的半径为2或或.【点睛】此题主要考查圆与几何综合,解题的关键是熟知圆的基本性质、勾股定理及相似三角形的判定与性质.23、(1);(2);(3)面积最大为,点坐标为;(4)存在点,使以点、、、为顶点的四边形是平行四边形,,点坐标为,,.【分析】(1)将点,代入即可求解;
(2)BC与对称轴的交点即为符合条件的点,据此可解;
(3)过点作轴于点,交直线与点,当EF最大时面积的取得最大值,据此可解;
(4)根据平行四边形对边平行且相等的性质可以得到存在点N使得以B,C,M,N为顶点的四边形是平行四边形.分三种情况讨论.【详解】解:(1)抛物线过点,解得:抛物线解析式为.(2)点,∴抛物线对称轴为直线点在直线上,点,关于直线对称,当点、、在同一直线上时,最小.抛物线解析式为,∴C(0,-6),设直线解析式为,解得:直线:,,故答案为:.(3)过点作轴于点,交直线与点,设,则,当时,面积最大为,此时点坐标为.(4)存在点,使以点、、、为顶点的四边形是平行四边形.
设N(x,y),M(,m),
①四边形CMNB是平行四边形时,CM∥NB,CB∥MN,
,
∴x=,∴y==,
∴N(,);
②四边形CNBM是平行四边形时,CN∥BM,CM∥BN,
,
∴x=,∴y==
∴N(,);
③四边形CNMB是平行四边形时,CB∥MN,NC∥BM,,
∴x=,∴y==
∴N(,);点坐标为(,),(,),(,).【点睛】本题考查二次函数与几何图形的综合题,熟练掌握二次函数的性质,灵活运用数形结合思想得到坐标之间的关系是解题的关键.24、(1)作图见解析;(2)证明见解析.【分析】(1)作线段AB的垂直一部分线,交AB上方的圆弧上于点D,连接AD,BD,等腰三角形ABD即为所求作;(2)由等腰三角形的性质可求出∠B=30゜,连接OD,利用三角形外角的性质得∠DOB=60゜,再由三角形内角和求得∠ODB=90゜,从而可证得结论.【详解】(1)
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