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文档简介
江苏省无锡市港下中学2023-2024学年数学九上期末达标检测模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。一、选择题(每小题3分,共30分)1.如图,在平面直角坐标系中,矩形OABC的两边OA,OC分别在x轴和y轴上,并且OA=5,OC=1.若把矩形OABC绕着点O逆时针旋转,使点A恰好落在BC边上的A1处,则点C的对应点C1的坐标为()A.(﹣) B.(﹣) C.(﹣) D.(﹣)2.经过某十字路口的汽车,可能直行,也可能向左转或向右转,如果这三种可能性大小相同,则两辆汽车经过这个十字路口时,一辆向右转,一辆向左转的概率是()A. B. C. D.3.如图,在第一象限内,,是双曲线()上的两点,过点作轴于点,连接交于点,则点的坐标为()A. B. C. D.4.某市为解决部分市民冬季集中取暖问题需铺设一条长3000米的管道,为尽量减少施工对交通造成的影响,实施施工时“…”,设实际每天铺设管道x米,则可得方程=15,根据此情景,题中用“…”表示的缺失的条件应补为()A.每天比原计划多铺设10米,结果延期15天才完成B.每天比原计划少铺设10米,结果延期15天才完成C.每天比原计划多铺设10米,结果提前15天才完成D.每天比原计划少铺设10米,结果提前15天才完成5.如图,已知等边的边长为,以为直径的圆交于点,以为圆心,为半径作圆,是上一动点,是的中点,当最大时,的长为()A. B. C. D.6.如图,l1∥l2∥l3,直线a,b与l1、l2、l3分别相交于A、B、C和点D、E、F.若,DE=4,则EF的长是()A. B. C.6 D.107.一元二次方程的解是()A.或 B. C. D.8.下列图形中,是中心对称图形的是()A. B. C. D.9.如图所示,下列条件中能单独判断△ABC∽△ACD的个数是()个.①∠ABC=∠ACD;②∠ADC=∠ACB;③=;④AC2=AD•ABA.1 B.2 C.3 D.410.下列条件中,一定能判断两个等腰三角形相似的是()A.都含有一个40°的内角 B.都含有一个50°的内角C.都含有一个60°的内角 D.都含有一个70°的内角二、填空题(每小题3分,共24分)11.在二次根式中的取值范围是__________.12.如图,在矩形ABCD中,DE⊥AC,垂足为E,且tan∠ADE=,AC=5,则AB的长____.13.已知如图,是的中位线,点是的中点,的延长线交于点A,那么=__________.14.一元二次方程x2=3x的解是:________.15.已知菱形ABCD的两条对角线相交于点O,若AB=6,∠BDC=30°,则菱形的面积为.16.若关于x的一元二次方程x2+mx+m2﹣19=0的一个根是﹣3,则m的值是_____.17.如果四条线段m,n,x,y成比例,若m=2,n=8,y=20,则线段x的长为________.18.已知二次函数y=x2﹣5x+m的图象与x轴有两个交点,若其中一个交点的坐标为(1,0),则另一个交点的坐标为_____.三、解答题(共66分)19.(10分)探究问题:⑴方法感悟:如图①,在正方形ABCD中,点E,F分别为DC,BC边上的点,且满足∠EAF=45°,连接EF,求证DE+BF=EF.感悟解题方法,并完成下列填空:将△ADE绕点A顺时针旋转90°得到△ABG,此时AB与AD重合,由旋转可得:AB=AD,BG=DE,∠1=∠2,∠ABG=∠D=90°,∴∠ABG+∠ABF=90°+90°=180°,因此,点G,B,F在同一条直线上.∵∠EAF=45°∴∠2+∠3=∠BAD-∠EAF=90°-45°=45°.∵∠1=∠2,∴∠1+∠3=45°.即∠GAF=∠_________.又AG=AE,AF=AF∴△GAF≌_______.∴_________=EF,故DE+BF=EF.⑵方法迁移:如图②,将沿斜边翻折得到△ADC,点E,F分别为DC,BC边上的点,且∠EAF=∠DAB.试猜想DE,BF,EF之间有何数量关系,并证明你的猜想.⑶问题拓展:如图③,在四边形ABCD中,AB=AD,E,F分别为DC,BC上的点,满足,试猜想当∠B与∠D满足什么关系时,可使得DE+BF=EF.请直接写出你的猜想(不必说明理由).20.(6分)(1)解方程:(2)已知关于的方程无解,方程的一个根是.①求和的值;②求方程的另一个根.21.(6分)如图,有长为14m的篱笆,现一面利用墙(墙的最大可用长度a为10m)围成中间隔有一道篱笆的长方形花圃,设花圃的宽AB为xm,面积为Sm1.(1)求S与x的函数关系式及x值的取值范围;(1)要围成面积为45m1的花圃,AB的长是多少米?(3)当AB的长是多少米时,围成的花圃的面积最大?22.(8分)如图,已知正方形ABCD中,BE平分∠DBC且交CD边于点E,将△BCE绕点C顺时针旋转到△DCF的位置,并延长BE交DF于点G(1)求证:△BDG∽△DEG;(2)若EG•BG=4,求BE的长.23.(8分)课本上有如下两个命题:命题1:圆的内接四边形的对角互补.命题2:如果一个四边形两组对角互补,那么该四边形的四个顶点在同一个圆上.请判断这两个命题的真、假?并选择其中一个说明理由.24.(8分)现如今,“垃圾分类”意识已深入人心,如图是生活中的四个不同的垃圾分类投放桶,分别写着:有害垃圾、厨余垃圾、其他垃圾、可回收垃圾.其中小明投放了一袋垃圾,小丽投放了两袋垃圾.(1)直接写出小明投放的垃圾恰好是“厨余垃圾”的概率;(2)求小丽投放的两袋垃圾不同类的概率.25.(10分)如图是反比例函数y=的图象,当-4≤x≤-1时,-4≤y≤-1.(1)求该反比例函数的表达式;(2)若点M,N分别在该反比例函数的两支图象上,请指出什么情况下线段MN最短(不需要证明),并注出线段MN长度的取值范围.26.(10分)已知:关于x的方程,根据下列条件求m的值.(1)方程有一个根为1;(2)方程两个实数根的和与积相等.
参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、A【分析】直接利用相似三角形的判定与性质得出△ONC1三边关系,再利用勾股定理得出答案.【详解】过点C1作C1N⊥x轴于点N,过点A1作A1M⊥x轴于点M,由题意可得:∠C1NO=∠A1MO=90°,∠1=∠2=∠1,则△A1OM∽△OC1N,∵OA=5,OC=1,∴OA1=5,A1M=1,∴OM=4,∴设NO=1x,则NC1=4x,OC1=1,则(1x)2+(4x)2=9,解得:x=±(负数舍去),则NO=,NC1=,故点C的对应点C1的坐标为:(-,).故选A.【点睛】此题主要考查了矩形的性质以及勾股定理等知识,正确得出△A1OM∽△OC1N是解题关键.2、B【分析】可以采用列表法或树状图求解.可以得到一共有9种情况,一辆向右转,一辆向左转有2种结果数,根据概率公式计算可得.【详解】画“树形图”如图所示:∵这两辆汽车行驶方向共有9种可能的结果,其中一辆向右转,一辆向左转的情况有2种,∴一辆向右转,一辆向左转的概率为;故选B.【点睛】此题考查了树状图法求概率.解题的关键是根据题意画出树状图,再由概率=所求情况数与总情况数之比求解3、D【分析】先根据P点坐标计算出反比例函数的解析式,进而求出M点的坐标,再根据M点的坐标求出OM的解析式,进而将代入求解即得.【详解】解:将代入得:∴∴反比例函数解析式为将代入得:∴∴设OM的解析式为:∴将代入得∴∴OM的解析式为:当时∴点的坐标为.故选:D.【点睛】本题考查待定系数法求解反比例函数和正比例函数解析式,解题关键是熟知求反比例函数和正比例函数解析式只需要一个点的坐标.4、C【解析】题中方程表示原计划每天铺设管道米,即实际每天比原计划多铺设米,结果提前天完成,选.5、B【分析】点E在以F为圆心的圆上运动,要使AE最大,则AE过F,根据等腰三角形的性质和圆周角定理证得F是BC的中点,从而得到EF为△BCD的中位线,根据平行线的性质证得,根据勾股定理即可求得结论.【详解】点D在C上运动时,点E在以F为圆心的圆上运动,要使AE最大,则AE过F,连接CD,∵△ABC是等边三角形,AB是直径,∴,∴F是BC的中点,∴E为BD的中点,∴EF为△BCD的中位线,∴,∴,,,故,故选B.【点睛】本题考查了圆的动点问题,掌握等腰三角形的性质、圆周角定理、中位线定理、平行线的性质和勾股定理是解题的关键.6、C【分析】根据平行线分线段成比例可得,代入计算即可解答.【详解】解:∵l1∥l2∥l3,∴,即,解得:EF=1.故选:C.【点睛】本题主要考查平行线分线段成比例定理,熟悉定理是解题的关键.7、A【解析】方程利用两数相乘积为0,两因式中至少有一个为0转化为两个一元一次方程来求解.【详解】解:方程x(x-1)=0,
可得x=0或x-1=0,
解得:x=0或x=1.
故选:A.【点睛】此题考查了解一元二次方程-因式分解法,熟练掌握因式分解的方法是解本题的关键.8、D【分析】根据中心对称图形的定义:把一个图形绕着某个点旋转180°,如果旋转后的图形能与原来的图形重合,那么这个图形叫做中心对称图形,逐一判断即可.【详解】解:A选项不是中心对称图形,故本选项不符合题意;B选项不是中心对称图形,故本选项不符合题意;C选项不是中心对称图形,故本选项不符合题意;D选项是中心对称图形,故本选项符合题意;故选D.【点睛】此题考查的是中心对称图形的识别,掌握中心对称图形的定义是解决此题的关键.9、C【分析】由图可知△ABC与△ACD中∠A为公共角,所以只要再找一组角相等,或一组对应边成比例即可解答.【详解】有三个①∠ABC=∠ACD,再加上∠A为公共角,可以根据有两组角对应相等的两个三角形相似来判定;②∠ADC=∠ACB,再加上∠A为公共角,可以根据有两组角对应相等的两个三角形相似来判定;③中∠A不是已知的比例线段的夹角,不正确④可以根据两组对应边的比相等且相应的夹角相等的两个三角形相似来判定;故选C【点睛】本题考查相似三角形的判定定理,熟练掌握判定定理是解题的关键10、C【解析】试题解析:因为A,B,D给出的角可能是顶角也可能是底角,所以不对应,则不能判定两个等腰三角形相似;故A,B,D错误;C.有一个的内角的等腰三角形是等边三角形,所有的等边三角形相似,故C正确.故选C.二、填空题(每小题3分,共24分)11、x<1【解析】试题解析:若二次根式有意义,则<2,解得x<1.故答案为:x<1.【点睛】本题考查二次根式及分式有意义的条件;用到的知识点为:二次根式有意义,被开方数为非负数;分式有意义,分母不为2.12、3.【分析】先根据同角的余角相等证明∠ADE=∠ACD,在△ADC根据锐角三角函数表示用含有k的代数式表示出AD=4k和DC=3k,从而根据勾股定理得出AC=5k,又AC=5,从而求出DC的值即为AB.【详解】∵四边形ABCD是矩形,∴∠ADC=90°,AB=CD,∵DE⊥AC,∴∠AED=90°,∴∠ADE+∠DAE=90°,∠DAE+∠ACD=90°,∴∠ADE=∠ACD,∴tan∠ACD=tan∠ADE==,设AD=4k,CD=3k,则AC=5k,∴5k=5,∴k=1,∴CD=AB=3,故答案为3.【点睛】本题考查矩形的性质和利用锐角三角函数解直角三角形,解决此类问题时需要将已知角的三角函数、已知边、未知边,转换到同一直角三角形中,然后解决问题.13、1:1【分析】连结AP并延长交BC于点F,则S△CPE=S△AEP,可得S△CPE:S△ADE=1:2,由DE//BC可得△ADE∽△ABC,可得S△ADE:S△ABC=1:4,则S△CPE:S△ABC=1:1.【详解】解:连结AP并延长交BC于点F,∵DE△ABC的中位线,∴E是AC的中点,∴S△CPE=S△AEP,∵点P是DE的中点,∴S△AEP=S△ADP,∴S△CPE:S△ADE=1:2,∵DE是△ABC的中位线,∴DE∥BC,DE:BC=1:2,∴△ADE∽△ABC,∴S△ADE:S△ABC=1:4,∴S△CPE:S△ABC=1:1.故答案为1:1.【点睛】本题考查三角形的中位线定理,相似三角形的判定和性质,三角形的面积等知识,解题的关键是熟练掌握基本知识.14、x1=0,x2=1【分析】先移项,然后利用因式分解法求解.【详解】x2=1xx2-1x=0,x(x-1)=0,x=0或x-1=0,∴x1=0,x2=1.故答案为x1=0,x2=1【点睛】本题考查了解一元二次方程-因式分解法:先把方程右边变形为0,再把方程左边分解为两个一次式的乘积,这样原方程转化为两个一元一次方程,然后解一次方程即可得到一元二次方程的解15、18【详解】∵ABCD是菱形,两条对角线相交于点O,AB=6∴CD=AB=6,AC⊥BD,且OA=OC,OB=OD在Rt△COD中,∵CD=6,∠BDC=30°∴∴∴16、-2或1.【解析】将x=-3代入原方程,得9-3m+m2-19=0,m2-3m-10=0,(m-1)(m+2)=0,m=-2或1.故答案为-2或1.点睛:已知方程的一个实数根,要求方程中的未知参数,把根代入方程即可.17、1【详解】解:根据题意可知m:n=x:y,即2:8=x:20,解得:x=1.故答案为:118、(4,0).【分析】先把(1,0)代入y=x2-5x+m求出m得到抛物线解析式为y=x2-5x+4,然后解方程x2-5x+4=0得到抛物线与x轴的另一个交点的坐标.【详解】解:把(1,0)代入y=x2-5x+m得1-5+m=0,解得m=4,所以抛物线解析式为y=x2-5x+4,当y=0时,x2-5x+4=0,解得x1=1,x2=4,所以抛物线与x轴的另一个交点的坐标为(4,0).故答案为(4,0).【点睛】本题考查了抛物线与x轴的交点:把求二次函数y=ax2+bx+c(a,b,c是常数,a≠0)与x轴的交点坐标问题转化为解关于x的一元二次方程问题.三、解答题(共66分)19、⑴EAF、△EAF、GF;⑵DE+BF=EF;⑶当∠B与∠D互补时,可使得DE+BF=EF.【分析】(1)根据正方形性质填空;(2)假设∠BAD的度数为,将△ADE绕点A顺时针旋转得到△ABG,此时AB与AD重合,由旋转可得:AB=AD,BG=DE,∠1=∠2,∠ABG=∠D=90°,结合正方形性质可得DE+BF=EF.⑶根据题意可得,当∠B与∠D互补时,可使得DE+BF=EF.【详解】⑴EAF、△EAF、GF.⑵DE+BF=EF,理由如下:假设∠BAD的度数为,将△ADE绕点A顺时针旋转得到△ABG,此时AB与AD重合,由旋转可得:AB=AD,BG=DE,∠1=∠2,∠ABG=∠D=90°,∴∠ABG+∠ABF=90°+90°=180°,因此,点G,B,F在同一条直线上.∵∠EAF=∴∠2+∠3=∠BAD-∠EAF=∵∠1=∠2,∴∠1+∠3=.即∠GAF=∠EAF又AG=AE,AF=AF∴△GAF≌△EAF.∴GF=EF,又∵GF=BG+BF=DE+BF∴DE+BF=EF.⑶当∠B与∠D互补时,可使得DE+BF=EF.【点睛】正方形性质综合运用.20、(1),;(2)①,,②另一个根是1.【分析】(1)用因式分解法解方程即可;(2)①根据分式方程无解,先求出m的值,然后将m代入一元二次方程中求出k的值即可;②根据根与系数的关系可求出另一个根.【详解】(1)原方程可化为或解得:,(2)①解:将分式方程两边同时,得到,解得∵分式方程无解,,把代入方程,得求得②根据一元二次方程根与系数的关系可得∵∴另外一个根是1【点睛】本题主要考查解一元二次方程及一元二次方程根与系数的关系,分式方程无解问题,掌握分式方程无解问题的方法及一元二次方程根与系数的关系是解题的关键.21、(1)S=﹣3x1+14x,≤x<8;(1)5m;(3)46.67m1【分析】(1)设花圃宽AB为xm,则长为(14-3x),利用长方形的面积公式,可求出S与x关系式,根据墙的最大长度求出x的取值范围;(1)根据(1)所求的关系式把S=2代入即可求出x,即AB;(3)根据二次函数的性质及x的取值范围求出即可.【详解】解:(1)根据题意,得S=x(14﹣3x),即所求的函数解析式为:S=﹣3x1+14x,又∵0<14﹣3x≤10,∴;(1)根据题意,设花圃宽AB为xm,则长为(14-3x),∴﹣3x1+14x=2.整理,得x1﹣8x+15=0,解得x=3或5,当x=3时,长=14﹣9=15>10不成立,当x=5时,长=14﹣15=9<10成立,∴AB长为5m;(3)S=14x﹣3x1=﹣3(x﹣4)1+48∵墙的最大可用长度为10m,0≤14﹣3x≤10,∴,∵对称轴x=4,开口向下,∴当x=m,有最大面积的花圃.【点睛】二次函数在实际生活中的应用是本题的考点,根据题目给出的条件,找出合适的等量关系,列出方程是解题的关键.22、(1)证明见解析(2)1【解析】(1)证明:∵将△BCE绕点C顺时针旋转到△DCF的位置,∴△BCE≌△DCF.∴∠FDC=∠EBC.∵BE平分∠DBC,∴∠DBE=∠EBC.∴∠FDC=∠EBE.又∵∠DGE=∠DGE,∴△BDG∽△DEG.(2)解:∵△BCE≌△DCF,∴∠F=∠BEC,∠EBC=∠FDC.∵四边形ABCD是正方形,∴∠DCB=90°,∠DBC=∠BDC=15°.∵BE平分∠DBC,∴∠DBE=∠EBC=22.5°=∠FDC.∴∠BDF=15°+22.5°=67.5°,∠F=90°﹣22.5°=67.5°=∠BDF.∴BD=BF,∵△BCE≌△DCF,∴∠F=∠BEC=67.5°=∠DEG.∴∠DGB=180°﹣22.5°﹣67.5°=90°,即BG⊥DF.∵BD=BF,∴DF=2DG.∵△BDG∽△DEG,BG×EG=1,∴.∴BG×EG=DG×DG=1.∴DG=2∴BE=DF=2DG=1.(1)根据旋转性质求出∠EDG=∠EBC=∠DBE,根据相似三角形的判定推出即可.(2)先求出BD=BF,BG⊥DF,求出BE=DF=2DG,根据相似求出DG的长,即可求出答案23、命题一、二均为真命题,证明见解析.【分析】利用圆周角定理可证明命题正确;利用反证法可证明命题2正确.【详解】命题一、二均为真命题,命题1、命题2都是真命题.证明命题1:如图,四边形ABCD为⊙O的内接四边形,连接OA、OC,∵∠B=∠1,∠D=∠2,而∠1+∠2=360°,∴∠B+∠D=×360°=180°,即圆的内接四边形的对角互补.【点睛】本题考查了命题与定理:命题写成“如果…,那么…”的形式,这时,“如果”后面接的部分是题设,“那么”后面解的部分是结论.命题的“真”“假”是就命题的内容而言.任何一个命题非真即假.要说明一个命题的正确性,一般需要推理、论证,而判断一个命题是假命题,只需举出一个反例即可.24、(1);(2).【分析】(1)直接利用概率公式求出小明投放的垃圾恰好是
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