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青海省海东市2025届数学九上期末联考试题注意事项: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(每题4分,共48分)1.已知⊙O的直径为8cm,P为直线l上一点,OP=4cm,那么直线l与⊙O的公共点有()A.0个 B.1个 C.2个 D.1个或2个2.以下五个图形中,是中心对称图形的共有()A.2个 B.3个 C.4个 D.5个3.如果,那么的值为()A. B. C. D.4.在中,,垂足为D,则下列比值中不等于的是()A. B. C. D.5.已知现有的10瓶饮料中有2瓶已过了保质期,从这10瓶饮料中任取1瓶,恰好取到已过了保质期的饮料的概率是()A. B. C. D.6.一元二次方程mx2+mx﹣=0有两个相等实数根,则m的值为()A.0 B.0或﹣2 C.﹣2 D.27.如图,四边形ABCD是正方形,延长BC到E,使,连接AE交CD于点F,则()A.67.5° B.65° C.55° D.45°8.下列一元二次方程中,两个实数根之和为2的是()A.2x2+x﹣2=0 B.x2+2x﹣2=0 C.2x2﹣x﹣1=0 D.x2﹣2x﹣2=09.如图,为了测量路灯离地面的高度,身高的小明站在距离路灯的底部(点)的点处,测得自己的影子的长为,则路灯的高度是()A. B. C. D.10.下列四个数中,最小数的是()A.0 B.﹣1 C. D.11.一个布袋里装有2个红球,3个黑球,4个白球,它们除颜色外都相同,从中任意摸出1个球,则下事件中,发生的可能性最大的是()A.摸出的是白球 B.摸出的是黑球C.摸出的是红球 D.摸出的是绿球12.如图,△ABC的顶点都在方格纸的格点上,那么的值为()A. B. C. D.二、填空题(每题4分,共24分)13.如图,现分别旋转两个标准的转盘,则转盘所转到的两个数字之积为奇数的概率是______.14.如图,以O为圆心,任意长为半径画弧,与射线OM交于点A,再以A为圆心,AO长为半径画弧,两弧交于点B,画射线OB,则cos∠AOB的值等于___________.15.如图,△ABC中,AE交BC于点D,∠C=∠E,AD=4,BC=8,BD:DC=5:3,则DE的长等于__________________.16.如图,转盘中个扇形的面积都相等.任意转动转盘次,当转盘停止转动时,指针落在阴影部分的概率为________.17.若一个圆锥的主视图是腰长为5,底边长为6的等腰三角形,则该圆锥的侧面积是____________.18.已知二次函数y=x2﹣4x+3,当a≤x≤a+5时,函数y的最小值为﹣1,则a的取值范围是_______.三、解答题(共78分)19.(8分)如图,抛物线y=﹣x2+bx+c交x轴于A(﹣3,0),B(4,0)两点,与y轴交于点C,连接AC,BC.(1)求此抛物线的表达式;(2)求过B、C两点的直线的函数表达式;(3)点P是第一象限内抛物线上的一个动点.过点P作PM⊥x轴,垂足为点M,PM交BC于点Q.试探究点P在运动过程中,是否存在这样的点Q,使得以A,C,Q为顶点的三角形是等腰三角形.若存在,请求出此时点P的坐标,若不存在,请说明理由;20.(8分)如图,已知一次函数分别交x、y轴于A、B两点,抛物线y=﹣x2+bx+c经过A、B两点,与x轴的另一交点为C.(1)求b、c的值及点C的坐标;(2)动点P从点O出发,以每秒1个单位长度的速度向点A运动,过P作x轴的垂线交抛物线于点D,交线段AB于点E.设运动时间为t(t>0)秒.①当t为何值时,线段DE长度最大,最大值是多少?(如图1)②过点D作DF⊥AB,垂足为F,连结BD,若△BOC与△BDF相似,求t的值.(如图2)21.(8分)如图,在△ABC中,AB=AC,以AB为直径的⊙O分别交AC,BC于点D,E,过点B作AB的垂线交AC的延长线于点F.(1)求证:;(2)过点C作CG⊥BF于G,若AB=5,BC=2,求CG,FG的长.22.(10分)在菱形中,,延长至点,延长至点,使,连结,,延长交于点.(1)求证:;(2)求的度数.23.(10分)如图,已知反比例函数y=的图象与一次函数y=x+b的图象交于点A(1,4),点B(﹣4,n).(1)求n和b的值;(2)求△OAB的面积;(3)直接写出一次函数值大于反比例函数值的自变量x的取值范围.24.(10分)如图,已知△ABC,∠B=90゜,AB=3,BC=6,动点P、Q同时从点B出发,动点P沿BA以1个单位长度/秒的速度向点A移动,动点Q沿BC以2个单位长度/秒的速度向点C移动,运动时间为t秒.连接PQ,将△QBP绕点Q顺时针旋转90°得到△,设△与△ABC重合部分面积是S.(1)求证:PQ∥AC;(2)求S与t的函数关系式,并直接写出自变量t的取值范围.25.(12分)如图,某足球运动员站在点O处练习射门.将足球从离地面0.5m的A处正对球门踢出(点A在y轴上),足球的飞行高度y(单位:m)与飞行时间t(单位:s)之间满足函数关系y=at2+5t+c,己知足球飞行0.8s时,离地面的高度为3.5m.(1)a=,c=;(2)当足球飞行的时间为多少时,足球离地面最高?最大高度是多少?(3)若足球飞行的水平距离x(单位:m)与飞行时间t(单位:s)之间具有函数关系x=10t,已知球门的高度为2.44m,如果该运动员正对球门射门时,离球门的水平距离为28m,他能否将球直接射入球门?26.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.

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、D【分析】根据垂线段最短,得圆心到直线的距离小于或等于4cm,再根据数量关系进行判断.若d<r,则直线与圆相交;若d=r,则直线与圆相切;若d>r,则直线与圆相离;即可得出公共点的个数.【详解】解:根据题意可知,圆的半径r=4cm.∵OP=4cm,当OP⊥l时,直线和圆是相切的位置关系,公共点有1个;当OP与直线l不垂直时,则圆心到直线的距离小于4cm,所以是相交的位置关系,公共点有2个.∴直线L与⊙O的公共点有1个或2个,故选D.【点睛】本题考查了直线与圆的位置关系.特别注意OP不一定是圆心到直线的距离.2、B【分析】根据中心对称图形的概念:把一个图形绕某一点旋转180°,如果旋转后的图形能够与原来的图形重合,那么这个图形就叫做中心对称图形,进行判断.【详解】解:从左起第2、4、5个图形是中心对称图形.故选:B.【点睛】本题考查了中心对称的定义:把一个图形绕某一点旋转180°,如果旋转后的图形能够与原来的图形重合,那么这个图形就叫做中心对称图形.3、C【分析】由已知条件2x=3y,根据比例的性质,即可求得答案.【详解】解:∵2x=3y,∴=.故选C.【点睛】本题考查比例的性质,本题考查比较简单,解题的关键是注意比例变形与比例的性质.4、D【分析】利用锐角三角函数定义判断即可.【详解】在Rt△ABC中,sinA=,在Rt△ACD中,sinA=,∵∠A+∠B=90°,∠B+∠BCD=90°,∴∠A=∠BCD,在Rt△BCD中,sinA=sin∠BCD=,故选:D.【点睛】此题考查了锐角三角函数的定义,熟练掌握锐角三角函数定义是解本题的关键.5、C【分析】直接利用概率公式求解.【详解】∵10瓶饮料中有2瓶已过了保质期,∴从这10瓶饮料中任取1瓶,恰好取到已过了保质期的饮料的概率是.故选C.【点睛】本题考查了概率公式:随机事件A的概率P(A)=事件A可能出现的结果数除以所有可能出现的结果数.6、C【解析】由方程有两个相等的实数根,得到根的判别式等于0,求出m的值,经检验即可得到满足题意m的值.【详解】∵一元二次方程mx1+mx﹣=0有两个相等实数根,∴△=m1﹣4m×(﹣)=m1+1m=0,解得:m=0或m=﹣1,经检验m=0不合题意,则m=﹣1.故选C.【点睛】此题考查了根的判别式,根的判别式的值大于0,方程有两个不相等的实数根;根的判别式的值等于0,方程有两个相等的实数根;根的判别式的值小于0,方程没有实数根.7、A【分析】由三角形及正方形对角线相互垂直平分相等的性质进行计算求解,把各角之间关系找到即可求解.【详解】解:∵四边形ABCD是正方形,CE=CA,∴∠ACE=45°+90°=135°,∠E=22.5°,∴∠AFD=90°-22.5°=67.5°,故选A.【点睛】主要考查到正方形的性质,等腰三角形的性质和外角与内角之间的关系.这些性质要牢记才会灵活运用.8、D【分析】利用根与系数的关系进行判断即可.【详解】方程1x1+x﹣1=0的两个实数根之和为;方程x1+1x﹣1=0的两个实数根之和为﹣1;方程1x1﹣x﹣1=0的两个实数根之和为;方程x1﹣1x﹣1=0的两个实数根之和为1.故选D.【点睛】本题考查了根与系数的关系:若x1,x1是一元二次方程ax1+bx+c=0(a≠0)的两根时,x1+x1,x1x1.9、B【分析】根据平行得:△ABM∽△ODM,列比例式,代入可求得结论.【详解】解:由题意得:AB∥OC,∴△ABM∽△OCM,∴∵OA=12,AM=4,AB=1.6,

∴OM=OA+AM=12+4=16,∴∴OC=6.4,

则则路灯距离地面6.4米.故选:B.【点睛】本题考查相似三角形的判定和性质,解题关键是利用物高和影长成正比或相似三角形的对应边成比例性质解决此题.10、B【分析】先根据有理数的大小比较法则比较数的大小,再得出答案即可.【详解】解:,∴最小的数是﹣1,故选:B.【点睛】本题考查了有理数的大小比较,能熟记有理数的大小比较法则的内容是解此题的关键,注意:正数都大于0,负数都小于0,正数大于一切负数,两个负数比较大小,其绝对值大的反而小.11、A【分析】个数最多的就是可能性最大的.【详解】解:因为白球最多,所以被摸到的可能性最大.故选A.【点睛】本题主要考查可能性大小的比较:只要总情况数目相同,谁包含的情况数目多,谁的可能性就大;反之也成立;若包含的情况相当,那么它们的可能性就相等.12、D【分析】把∠A置于直角三角形中,进而求得对边与斜边之比即可.【详解】解:如图所示,在Rt△ACD中,AD=4,CD=3,∴AC===5∴==.故选D.【点睛】本题考查了锐角三角函数的定义;合理构造直角三角形是解题关键.二、填空题(每题4分,共24分)13、【解析】画树状图得:∵共有6种等可能的结果,转盘所转到的两个数字之积为奇数的有2种情况,

∴转盘所转到的两个数字之积为奇数的概率是:.故答案是:.【点睛】此题考查了列表法或树状图法求概率.注意此题属于放回实验,用到的知识点为:概率=所求情况数与总情况数之比.14、.【解析】试题分析:根据作图可以证明△AOB是等边三角形,则∠AOB=60°,据此即可求解.试题解析:连接AB,由画图可知:OA=0B,AO=AB∴OA=AB=OB,即三角形OAB为等边三角形,∴∠AOB=60°,∴cos∠AOB=cos60°=.考点:1.特殊角的三角函数值;2.等边三角形的判定与性质.15、【解析】试题分析:∵∠ADC=∠BDE,∠C=∠E,∴△ADC∽△BDE,∴,∵AD=4,BC=8,BD:DC=5:3,∴BD=5,DC=3,∴DE=.故选B.考点:相似三角形的判定与性质.16、【分析】根据古典概型的概率的求法,求指针落在阴影部分的概率.【详解】一般地,如果在一次试验中,有种可能的结果,并且它们发生的可能性都相等,事件包含其中的中结果,那么事件发生的概率为.图中,因为6个扇形的面积都相等,阴影部分的有3个扇形,所以指针落在阴影部分的概率是.【点睛】本题考查古典概型的概率的求法.17、15π.【分析】根据圆锥的主视图得到圆锥的底面圆的半径为3,母线长为5,然后根据圆锥的侧面展开图为一扇形,这个扇形的弧长等于圆锥底面的周长,扇形的半径等于圆锥的母线长和扇形的面积公式求解.【详解】解:根据题意得圆锥的底面圆的半径为3,母线长为5,所以这个圆锥的侧面积=×5×2π×3=15π.【点睛】本题考查圆锥侧面积的计算,掌握公式,准确计算是本题的解题关键.18、﹣3≤a≤1【分析】求得对称轴,然后分三种情况讨论即可求得.【详解】解:∵二次函数y=x1﹣4x+3=(x﹣1)1﹣1,∴对称轴为直线x=1,当a<1<a+5时,则在a≤x≤a+5范围内,x=1时有最小值﹣1,当a≥1时,则在a≤x≤a+5范围内,x=a时有最小值﹣1,∴a1﹣4a+3=﹣1,解得a=1,当a+5≤1时,则在a≤x≤a+5范围内,x=a+5时有最小值﹣1,∴(a+5)1﹣4(a+5)+3=﹣1,解得a=﹣3,∴a的取值范围是﹣3≤a≤1,故答案为:﹣3≤a≤1.【点睛】本题考查了二次函数的最值,熟练掌握二次函数的性质是解题的关键.三、解答题(共78分)19、(1)y=﹣x2+x+4;(2)y=﹣x+4;(3)存在,(1,4)或(,).【分析】(1)将点A,B的坐标代入y=﹣x2+bx+c即可;(2)先求出点C的坐标为(0,4),设直线BC的解析式为y=kx+4,再将点B(4,0)代入y=kx+4即可;(3)先判断存在点P,求出AC,BC的长及∠OCB=∠OBC=45°,设点P坐标为(m,﹣m2+m+4),则点Q(m,﹣m+4),用含m的代数式表示出QM,AM的长,然后分①当AC=AQ时,②当AC=CQ时,③当CQ=AQ时三种情况进行讨论,列出关于m的方程,求出m的值,即可写出点P的坐标.【详解】(1)将点A(﹣3,0),B(4,0)代入y=﹣x2+bx+c,得,,解得,,∴此抛物线的表达式为y=﹣x2+x+4;(2)在y=﹣x2+x+4中,当x=0时,y=4,∴C(0,4),设直线BC的解析式为y=kx+4,将点B(4,0)代入y=kx+4,得,k=﹣1,∴直线BC的解析式为y=﹣x+4;(3)存在,理由如下:∴A(﹣3,0),B(4,0),C(0,4),∴OA=3,OC=OB=4,∴AC==5,BC==4,∠OCB=∠OBC=45°,设点P坐标为(m,﹣m2+m+4),则点Q(m,﹣m+4),∴QM=﹣m+4,AM=m+3,①当AC=AQ时,则AC=AQ=5,(m+3)2+(﹣m+4)2=25,解得:m1=1,m2=0(舍去),当m=1时,﹣m2+m+4=4,则点P坐标为(1,4);②当AC=CQ时,CQ=AC=5,如图,过点Q作QD⊥y轴于点D,则QD=CD=OM=m,则有2m2=52,解得m1=,m2=﹣(舍去);当m=时,﹣m2+m+4=,则点P坐标为(,);③当CQ=AQ时,(m+3)2+(﹣m+4)2=2m2,解得:m=(舍去);故点P的坐标为(1,4)或(,).【点睛】本题考查求二次函数解析式、求二元一次方程解析式和解二次函数,解题的关键是掌握求二次函数解析式、求二元一次方程解析式和解二次函数.20、(1)b=2,c=3,C点坐标为(-1,0);(2)①;②【分析】(1)由一次函数求出点A、B坐标,代入抛物线解析式可求出b、c的值,令y=0可求出点C的坐标;(2)①由题意可知P(t,0),D(t,)、E(t,-t+3),然后表示出DE,利用二次函数的最值即可求出DE最大值;②分别用t表示出AP、EP、AE、DE、EF、BF,然后分类讨论相似的两种情况,或,列式求解即可.【详解】解:(1)在中令x=0,得y=3,令y=0,得x=3,∴A(3,0),B(0,3),把A(3,0),B(0,3)代入y=﹣x2+bx+c中,得:,解得,∴抛物线的解析式为y=﹣x2+2x+3,令y=0则0=﹣x2+2x+3,解得,∴C点坐标为(-1,0);(2)①由题知P(t,0),D(t,)、E(t,-t+3);∴DE=()-()∴当时,DE长度最大,最大值为;②∴A(3,0),B(0,3),∴OA=OB,∴∠BAO=45°,在Rt△PAE中,∠PAE=45°,;在Rt△DEF中,∠DEF=45°,;∴若△BDF∽△CBO相似,则,即:,解得:(舍去);,若△BDF∽△BCO相似,则,即:,解得:(舍去);,;综上,或时,△BOC与△BDF相似.【点睛】本题是二次函数压轴题,着重考查了分类讨论的数学思想,考查了二次函数的图象与性质、三角形相似、一次函数、解方程等知识点,难度较大.最后一问为探索题型,注意进行分类讨论.21、(1)见解析;(2)CF=,FG=,【分析】(1)连接AE,利用等腰三角形的三线合一的性质证明∠EAB=∠EAC即可解决问题.(2)证明△BCG∽△ABE,可得,由此求出CG,再利用平行线分线段成比例定理求出CF,利用勾股定理即可求出FG.【详解】(1)证明:连接AE.∵AB是直径,∴∠AEB=90°,∴AE⊥BC,∵AB=AC,∴∠EAB=∠EAC,∴.(2)解:∵BF⊥AB,CG⊥BF,AE⊥BC∴∠CGB=∠AEB=∠ABF=90°,∵∠CBG+∠ABC=90°,∠ABC+∠BAE=90°,∴∠CBG=∠BAE,∴△BCG∽△ABE,∴,∴,∴CG=2,∵CG∥AB,∴,∴,∴CF=,∴FG===.【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、等腰三角形的性质、相似三角形的判定与性质.22、(1)见详解;(2)60°【分析】(1)先判断出△ABC是等边三角形,由等边三角形的性质可得BC=AC,∠ACB=∠ABC,再求出CE=BF,然后利用“边角边”证明即可;

(2)由△ACE≌△CBF,根据全等三角形对应角相等可得∠E=∠F,然后根据三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角的和求出∠CGE=∠ABC即可.【详解】(1)证明:∵菱形,,∴是等边三角形,∴,,∵,∴,即,在和中,∵,∴.(2)解:∵,∴,∵,∴,∴,∵,∴.【点睛】本题考查了全等三角形的判定与性质,等边三角形的判定与性质,菱形的性质等知识;熟记性质并确定出三角形全等的条件是解题的关键23、(1)-1;(2)7.5;(3)x>1或﹣4<x<0.【分析】(1)把A点坐标分别代入反比例函数与一次函数解析式,求出k和b的值,把B点坐标代入反比例函数解析式求出n的值即可;(2)设直线y=x+3与y轴的交点为C,由S△AOB=S△AOC+S△BOC,根据A、B两点坐标及C点坐标,利用三角形面积公式即可得答案;(3)利用函数图像,根据A、B两点坐标即可得答案.【详解】(1)把A点(1,4)分别代入反比例函数y=,一次函数y=x+b,得k=1×4,1+b=4,解得k=4,b=3,∵点B(﹣4,n)也在反比例函数y=的图象上,∴n==﹣1;(2)如图,设直线y=x+3与y轴的交点为C,∵当x=0时,y=3,∴C(0,3),∴S△AOB=S△AOC+S△BOC=×3×1+×3×4=7.5,(3)∵B(﹣4,﹣1),A(1,4),∴根据图象可知:当x>1或﹣4<x<0时,一次函数值大于反比例函数值.【点睛】本题主要考查了待定系数法求反比例函数与一次函数的解析式和反比例函数y=中k的几何意义,这里体现了数形结合的思想.24、(1)见解析;(2)【分析】(1)由题意可得出,继而可证明△BPQ∽△BAC,从而证明结论;(2)由题意得出QP`⊥AC,分三种情况利用相似三角形的判定及性质讨论计算.【详解】解:(1)∵BP=t,BQ=2t,AB=3,BC=6∴∵∠B=∠B∴△BPQ∽△BAC∴∠BPQ=∠A∴PQ∥AC(2)∵BP=tBQ=2t∴P`Q=∵AB=3BC=6∴AC=3∵PQ∥AC∴QP`⊥AC当0<t≤时,S=t2当<t≤1时:设QP

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