内蒙古杭锦旗城镇初级中学2023年数学九上期末考试模拟试题含解析_第1页
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文档简介

内蒙古杭锦旗城镇初级中学2023年数学九上期末考试模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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.如图是以△ABC的边AB为直径的半圆O,点C恰好在半圆上,过C作CD⊥AB交AB于D.已知cos∠ACD=,BC=4,则AC的长为()A.1 B. C.3 D.2.如图,在平面直角坐标系中,点A,C在x轴上,点C的坐标为(﹣1,0),AC=1.将Rt△ABC先绕点C顺时针旋转90°,再向右平移3个单位长度,则变换后点A的对应点坐标是()A.(1,1) B.(1,1) C.(﹣1,1) D.(1,﹣1)3.一元二次方程有实数解的条件()A. B. C. D.4.矩形的长为x,宽为y,面积为9,则y与x之间的函数关系式用图象表示大致为()A. B. C. D.5.甲、乙、丙三名射击运动员在某场测试中各射击20次,3人的测试成绩如下表.则甲、乙、丙3名运动员测试成绩最稳定的是()甲的成绩乙的成绩丙的成绩环数78910环数78910环数78910频数4664频数6446频数5555A.甲 B.乙 C.丙 D.3人成绩稳定情况相同6.下列命题正确的是()A.三点确定一个圆 B.圆中平分弦的直径必垂直于弦C.矩形一定有外接圆 D.三角形的内心是三角形三条中线的交点7.如图,在矩形中,,的平分线交边于点,于点,连接并延长交边于点,连接交于点,给出下列命题:(1)(2)(3)(4)其中正确命题的个数是()A. B. C. D.8.抛物线的顶点坐标是()A. B. C. D.9.若二次函数的图象与轴有两个交点,坐标分别是(x1,0),(x2,0),且.图象上有一点在轴下方,则下列判断正确的是()A. B. C. D.10.已知三地顺次在同-直线上,甲、乙两人均骑车从地出发,向地匀速行驶.甲比乙早出发分钟;甲到达地并休息了分钟后,乙追上了甲.甲、乙同时从地以各自原速继续向地行驶.当乙到达地后,乙立即掉头并提速为原速的倍按原路返回地,而甲也立即提速为原速的二倍继续向地行驶,到达地就停止.若甲、乙间的距离(米)与甲出发的时间(分)之间的函数关系如图所示,则下列说法错误的是()A.甲、乙提速前的速度分别为米/分、米/分.B.两地相距米C.甲从地到地共用时分钟D.当甲到达地时,乙距地米二、填空题(每小题3分,共24分)11.白云航空公司有若干个飞机场,每两个飞机场之间都开辟一条航线,一共开辟了10条航线,则这个航空公司共有_____个飞机场.12.如图,、是⊙上的两点,若,是⊙上不与点、重合的任一点,则的度数为__________.13.如图,D在矩形ABCD中,AB=4,BC=6,E是边AD一个动点,将△ABE沿BE对折成△BEF,则线段DF长的最小值为_____.14.若长方形的长和宽分别是关于x的方程的两个根,则长方形的周长是_______.15.对一批防PM2.5口罩进行抽检,经统计合格口罩的概率是0.9,若这批口罩共有2000只,则其中合格的大约有__只.16.已知两个相似三角形的相似比为2︰5,其中较小的三角形面积是,那么另一个三角形的面积为.17.在一个不透明的盒子里装有5个黑色棋子和若干白色棋子,每个棋子除颜色外都相同,任意摸出一个棋子,摸到白色棋子的概率是,则白色棋子的个数为_____.18.把一个小球以20米/秒的速度竖直向上弹出,它在空中的高度h(米)与时间t(秒),满足关系:h=20t-5t2,当小球达到最高点时,小球的运动时间为第_________秒时.三、解答题(共66分)19.(10分)如图,在▱ABCD中,作对角线BD的垂直平分线EF,垂足为O,分别交AD,BC于E,F,连接BE,DF.求证:四边形BFDE是菱形.20.(6分)如图,已知:抛物线交x轴于A,C两点,交y轴于点B,且OB=2CO.(1)求二次函数解析式;(2)在二次函数图象位于x轴上方部分有两个动点M、N,且点N在点M的左侧,过M、N作x轴的垂线交x轴于点G、H两点,当四边形MNHG为矩形时,求该矩形周长的最大值;(3)抛物线对称轴上是否存在点P,使得△ABP为直角三角形?若存在,请直接写出点P的坐标;若不存在,请说明理由.21.(6分)如图,一次函数的图象与反比例函数的图象交于两点,且点的横坐标为.(1)求反比例函数的解析式;(2)求点的坐标.22.(8分)矩形OABC在直角坐标系中的位置如图所示,A、C两点的坐标分别为A(6,0)、C(0,3),直线y=x与BC边相交于D.(1)求点D的坐标:(2)若抛物线y=ax+bx经过D、A两点,试确定此抛物线的表达式:(3)P为x轴上方(2)题中的抛物线上一点,求△POA面积的最大值.23.(8分)如图,已知双曲线与直线交于点和点(1)求双曲线的解析式;(2)直接写出不等式的解集24.(8分)已知在以点O为圆心的两个同心圆中,大圆的弦AB交小圆于点C,D(如图).(1)求证:AC=BD;(2)若大圆的半径R=10,小圆的半径r=8,且圆O到直线AB的距离为6,求AC的长.25.(10分)箱子里有4瓶牛奶,其中有一瓶是过期的.现从这4瓶牛奶中不放回地任意抽取2瓶.(1)请用树状图或列表法把上述所有等可能的结果表示出来;(2)求抽出的2瓶牛奶中恰好抽到过期牛奶的概率.26.(10分)如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,以BC为直径的⊙O交AB于点D,DE交AC于点E,且∠A=∠ADE.(1)求证:DE是⊙O的切线;(2)若AD=16,DE=10,求BC的长.

参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、D【解析】∵AB是直径,∴∠ACB=90°.∵CD⊥AB,∴∠ADC=90°.∴∠ACD=∠B.在Rt△ABC中,∵,BC=4,∴,解得.∴.故选D.2、A【分析】根据旋转变换的性质得到旋转变换后点A的对应点坐标,根据平移的性质解答即可.【详解】∵点C的坐标为(﹣1,0),AC=1,∴点A的坐标为(﹣3,0),如图所示,将Rt△ABC先绕点C顺时针旋转90°,则点A′的坐标为(﹣1,1),再向右平移3个单位长度,则变换后点A′的对应点坐标为(1,1),故选A.【点睛】本题考查的是坐标与图形变化旋转和平移,掌握旋转变换、平移变换的性质是解题的关键.3、B【分析】根据一元二次方程的根的判别式即可得.【详解】一元二次方程有实数解则,即解得故选:B.【点睛】本题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关键.对于一般形式有:(1)当时,方程有两个不相等的实数根;(2)当时,方程有两个相等的实数根;(3)当时,方程没有实数根.4、C【解析】由题意得函数关系式为,所以该函数为反比例函数.B、C选项为反比例函数的图象,再依据其自变量的取值范围为x>0确定选项为C.5、A【分析】先算出甲、乙、丙三人的方差,比较方差得出最稳定的人选.【详解】由表格得:甲的平均数=甲的方差=同理可得:乙的平均数为:8.5,乙的方差为:1.45丙的平均数为:8.5,乙的方差为:1.25∴甲的方差最小,即甲最稳定故选:A【点睛】本题考查根据方差得出结论,解题关键是分别求解出甲、乙、丙的方差,比较即可.6、C【分析】根据确定圆的条件、垂径定理、矩形的性质定理和三角形内心的定义,进行判断即可.【详解】∵不在一条直线上的三点确定一个圆,∴A错误;∵圆中平分弦(不是直径)的直径必垂直于弦,∴B错误;∵矩形一定有外接圆,∴C正确;∵三角形的内心是三角形三条角平分线的交点,∴D错误;故选:C.【点睛】本题主要考查真假命题的判断,掌握确定圆的条件、垂径定理、矩形的性质定理和三角形内心的定义,是解题的关键.7、D【分析】根据矩形的性质,勾股定理,等腰三角形的判定与性质以及全等三角形的判定与性质逐一对各命题进行分析即可得出答案.【详解】(1)在矩形ABCD中,∵DE平分∴∵∴是等腰直角三角形∴∴∵是等腰直角三角形∴∴∴∴∴,故(1)正确;(2),∴,故(2)正确;(3)∵∴∵∴∴∴∴∴∴∴,故(3)正确;(4)∵在和中,∴∴在和中,∴∴∴,故(4)正确故选D【点睛】本题考查了矩形的性质,勾股定理,全等三角形的判定及性质,等腰三角形的性质等,熟练掌握和灵活运用相关知识是解题的关键.8、D【分析】当时,是抛物线的顶点,代入求出顶点坐标即可.【详解】由题意得,当时,是抛物线的顶点代入到抛物线方程中∴顶点的坐标为故答案为:D.【点睛】本题考查了抛物线的顶点坐标问题,掌握求二次函数顶点的方法是解题的关键.9、D【分析】根据抛物线与x轴有两个不同的交点,根的判别式△>0,再分a>0和a<0两种情况对C、D选项讨论即可得解.【详解】A、二次函数y=ax2+bx+c(a≠0)的图象与x轴有两个交点无法确定a的正负情况,故本选项错误;B、∵x1<x2,∴△=b2-4ac>0,故本选项错误;C、若a>0,则x1<x0<x2,若a<0,则x0<x1<x2或x1<x2<x0,故本选项错误;D、若a>0,则x0-x1>0,x0-x2<0,所以,(x0-x1)(x0-x2)<0,∴a(x0-x1)(x0-x2)<0,若a<0,则(x0-x1)与(x0-x2)同号,∴a(x0-x1)(x0-x2)<0,综上所述,a(x0-x1)(x0-x2)<0正确,故本选项正确.10、C【分析】设出甲、乙提速前的速度,根据“乙到达B地追上甲”和“甲、乙同时从B出发,到相距900米”建立二元一次方程组求出速度即可判断A,然后根据乙到达C的时间求A、C之间的距离可判断B,根据乙到达C时甲距C的距离及此时速度可计算时间判断C,根据乙从C返回A时的速度和甲到达C时乙从C出发的时间即可计算路程判断出D.【详解】A.设甲提速前的速度为米/分,乙提速前的速度为米/分,由图象知,当乙到达B地追上甲时,有:,化简得:,当甲、乙同时从B地出发,甲、乙间的距离为900米时,有:,化简得:,解方程组:,得:,故甲提速前的速度为300米/分,乙提速前的速度为400米/分,故选项A正确;B.由图象知,甲出发23分钟后,乙到达C地,则A、C两地相距为:(米),故选项B正确;C.由图象知,乙到达C地时,甲距C地900米,这时,甲提速为(米/分),则甲到达C地还需要时间为:(分钟),所以,甲从A地到C地共用时为:(分钟),故选项C错误;D.由题意知,乙从C返回A时,速度为:(米/分钟),当甲到达C地时,乙从C出发了2.25分钟,此时,乙距A地距离为:(米),故选项D正确.故选:C.【点睛】本题为方程与函数图象的综合应用,正确分析函数图象,明确特殊点的意义是解题的关键.二、填空题(每小题3分,共24分)11、1【分析】设共有x个飞机场,每个飞机场都要与其余的飞机场开辟一条航行,但两个飞机场之间只开通一条航线.等量关系为:,把相关数值代入求正数解即可.【详解】设共有x个飞机场.,解得,(不合题意,舍去),故答案为:1.【点睛】本题考查了一元二次方程的实际应用,掌握解一元二次方程的方法是解题的关键.12、或【分析】根据题意,可分为两种情况:点C正在优弧和点C在劣弧,分别求出答案即可.【详解】解:当点C在优弧上,则∵,∴;当点C在劣弧上时,则∵,∴,∴;∴的度数为:40°或140°;故答案为:40°或140°.【点睛】本题考查了圆周角定理,解题的关键是掌握同弧所对的圆周角等于圆心角的一半,注意分类讨论进行解题.13、【分析】连接DF、BD,根据DF>BD−BF可知当点F落在BD上时,DF取得最小值,且最小值为BD−BF的长,然后根据矩形的折叠性质进一步求解即可.【详解】如图,连接DF、BD,由图可知,DF>BD−BF,当点F落在BD上时,DF取得最小值,且最小值为BD−BF的长,∵四边形ABCD是矩形,∴AB=CD=4、BC=6,∴BD=,由折叠性质知AB=BF=4,∴线段DF长度的最小值为BD−BF=,故答案为:.【点睛】本题主要考查了矩形的折叠的性质,熟练掌握相关概念是解题关键.14、6【分析】设长方形的长为a,宽为b,根据根与系数的关系得a+b=3,即可得到结论.【详解】解:设长方形的长为a,宽为b,根据题意得,a+b=3,所以长方形的周长是2×(a+b)=6.故答案为:6.【点睛】本题考查了一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0)的根与系数的关系:若方程的两根为x1,x2,则x1+x2=.15、1.【分析】用这批口罩的只数×合格口罩的概率,列式计算即可得到合格的只数.【详解】2000×0.9=2000×0.9=1(只).故答案为:1.【点睛】本题主要考查了用样本估计总体,生产中遇到的估算产量问题,通常采用样本估计总体的方法.16、25【解析】试题解析:∵两个相似三角形的相似比为2:5,∴面积的比是4:25,∵小三角形的面积为4,∴大三角形的面积为25.故答案为25.点睛:相似三角形的面积比等于相似比的平方.17、1.【分析】设白色棋子的个数为x个,根据概率公式列出算式,求出x的值即可得出答案.【详解】解:设白色棋子的个数为x个,根据题意得:=,解得:x=1,答:白色棋子的个数为1个;故答案为:1.【点睛】此题主要考查概率的应用,解题的关键是根据题意列出分式方程进行求解.18、1【解析】h=10t-5t1=-5(t-1)1+10,∵-5<0,∴函数有最大值,则当t=1时,球的高度最高.故答案为1.三、解答题(共66分)19、证明见解析.【解析】根据平行四边形的性质以及全等三角形的判定方法证明出△DOE≌△BOF,得到OE=OF,利用对角线互相平分的四边形是平行四边形得出四边形EBFD是平行四边形,进而利用对角线互相垂直的平行四边形是菱形得出四边形BFDE为菱形.【详解】∵在▱ABCD中,O为对角线BD的中点,∴BO=DO,∠EDB=∠FBO,在△EOD和△FOB中,,∴△DOE≌△BOF(ASA),∴OE=OF,又∵OB=OD,∴四边形EBFD是平行四边形,∵EF⊥BD,∴四边形BFDE为菱形.【点睛】本题考查了菱形的判定,平行四边形的性质以及全等三角形的判定与性质等知识,得出OE=OF是解题关键.20、(1)y;(2);(3)(1,-3)或(1,)或(1,1+)或(1,1-)【分析】(1)利用待定系数法求出A、B、C的坐标,然后把B点坐标代入,求出a的值,并化简二次函数式即可;(2)设点M的坐标为(m,),则点N的坐标为(2-m),可得,GM=,利用矩形MNHG的周长=2MN+2GM,化简可得,即当时,C有最大值,最大值为,(3)分三种情况讨论:①点P在AB的下方,②点P在AB的上方,③以AB为直径作圆与对称轴交,分别讨论得出结果即可.【详解】(1)对于抛物线y=a(x+1)(x-3),令y=0,得到a(x+1)(x-3)=0,解得x=-1或3,∴C(-1,0),A(3,0),∴OC=1,∵OB=2OC=2,∴B(0,2),把B(0,2)代入y=a(x+1)(x-3)中得:2=-3a,a=-∴二次函数解析式为(2)设点M的坐标为(m,),则点N的坐标为(2-m,),,GM=矩形MNHG的周长C=2MN+2GM=2(2m-2)+2()==∴当时,C有最大值,最大值为,(3)∵A(3,0),B(0,2),

∴OA=3,OB=2,

由对称得:抛物线的对称轴是:x=1,

∴AE=3-1=2,

设抛物线的对称轴与x轴相交于点E,当△ABP为直角三角形时,存在以下三种情况:①如图1,当∠BAP=90°时,点P在AB的下方,

∵∠PAE+∠BAO=∠BAO+∠ABO=90°,

∴∠PAE=∠ABO,

∵∠AOB=∠AEP,

∴△ABO∽△PAE,

∴,即,∴PE=3,

∴P(1,-3);

②如图2,当∠PBA=90°时,点P在AB的上方,过P作PF⊥y轴于F,

同理得:△PFB∽△BOA,∴,即,∴∴,∴P(1,);③如图3,以AB为直径作圆与对称轴交于P1、P2,则∠AP1B=∠AP2B=90°,

设P1(1,y),

∵AB2=22+32=13,

由勾股定理得:AB2=P1B2+P1A2,

∴,

解得:,∴P(1,1+)或(1,1-)综上所述,点P的坐标为(1,-3)或(1,)或(1,1+)或(1,1-)【点睛】本题考查二次函数综合题、一次函数的应用、直角三角形的性质、三角形相似的性质和判定、勾股定理等知识,解题的关键是灵活运用学过的知识解决问题,学会构建二次函数,利用配方法确定线段的最值,与方程相结合,并利用分类讨论的思想.21、(1)反比例函数的解析式是y=;(2)(﹣1,﹣6).【分析】(1)把x=3代入一次函数解析式求得A的坐标,利用待定系数法求得反比例函数解析式;(2)解一次函数与反比例函数解析式组成的方程组求得B的坐标.【详解】(1)把x=3代入y=2x﹣4得y=6﹣4=2,则A的坐标是(3,2).把(3,2)代入y=得k=6,则反比例函数的解析式是y=;(2)根据题意得2x﹣4=,解得x=3或﹣1,把x=﹣1代入y=2x﹣4得y=﹣6,则B的坐标是(﹣1,﹣6).考点:反比例函数与一次函数的交点问题.22、(1)(4,3);(2)y=x+x;(3)【分析】(1)根据矩形的性质可知点D的纵坐标为3,代入直线解析式即可求出点D的横坐标,从而可确定点D的坐标;(2)直接将点A、D的坐标代入抛物线解析式即可;(3)当P为抛物线顶点时,△POA面积最大,将抛物线解析式化为顶点式,求出点P的坐标,再计算面积即可.【详解】解:(1)设D的横坐标为x,则根据题意有3=x,则x=4∴D点坐标为(4,3)(2)将A(6,0),D(4,3)代入y=ax+bx中,得解得:∴此抛物线的表达式为:y=x+x;(3)由于△POA底边为OA=6,∴当P为抛物线顶点时,△POA面积最大∴∴∴的最大值为【点睛】本题是一道二次函数与矩形相结合的题目,熟练掌握二次函数的性质和轴对称的性质;会利用待定系数法求函数解析式;理解坐标与图形性质,要会利用数形结合的思想把代数和几何图形结合起来,利用点的坐标的意义表示线段的长度是解题的关键.23、(1);(2)或【分析】(1)将点A坐标代入双曲线解析式即可得出k的值,从而求出双曲线的解析式;(2)求出B点坐标,利用图象即可得解.【详解】解:(1)∵双曲线经过点,.∴双曲线的解析式为(2)由双曲线解析式可得出B(-4,-1),结合图象可得出,不等式的解集是:或.【点睛】本题考查的知识点是反比例函数与一次函数的交点问题,解题的关键是从图象中得出相关信息.24、(1)证明见解析;(2)8﹣.【分析】(1)过O作OE⊥AB,根据垂径定理得到AE=BE,CE=DE,从而得到AC=BD;(2)由(1)可知,OE⊥AB且OE⊥CD,连接OC,OA,再根据勾股定理求出CE及AE的长,根据AC=AE﹣CE即可得出结论.【详解】解:(1)证明:如答图,过点O作OE⊥AB于点E,∵AE=BE,CE=DE,∴BE﹣DE=AE﹣CE,即AC=BD.(2)由(1)可知,OE⊥AB且OE⊥CD,连接OC,OA,∵OA=10,OC=8,OE=6,∴.∴AC=AE﹣

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