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文档简介

2022-2023学年九上数学期末模拟试卷注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.一、选择题(每小题3分,共30分)1.设,则代数式的值为()A.-6 B.-5 C. D.2.如图,正方形中,为的中点,的垂直平分线分别交,及的延长线于点,,,连接,,,连接并延长交于点,则下列结论中:①;②;③;④;⑤;⑥;⑦.正确的结论的个数为()A.3 B.4 C.5 D.63.对于问题:如图1,已知∠AOB,只用直尺和圆规判断∠AOB是否为直角?小意同学的方法如图2:在OA、OB上分别取C、D,以点C为圆心,CD长为半径画弧,交OB的反向延长线于点E,若测量得OE=OD,则∠AOB=90º.则小意同学判断的依据是()A.等角对等边 B.线段中垂线上的点到线段两段距离相等C.垂线段最短 D.等腰三角形“三线合一”4.某鱼塘里养了100条鲤鱼、若干条草鱼和50条罗非鱼,通过多次捕捞实验后发现,捕捞到草鱼的频率稳定在0.5左右,可估计该鱼塘中草鱼的数量为()A.150 B.100 C.50 D.2005.菱形中,,对角线相交于点,以为圆心,以3为半径作,则四个点在上的个数为()A.1 B.2 C.3 D.46.如图所示,将Rt△ABC绕其直角顶点C按顺时针方向旋转90°后得到Rt△DEC,连接AD,若∠B=65°,则∠ADE=()A.20° B.25° C.30° D.35°7.按如图所示的方法折纸,下面结论正确的个数()①∠2=90°;②∠1=∠AEC;③△ABE∽△ECF;④∠BAE=∠1.A.1个 B.2个 C.1个 D.4个8.小悦乘座中国最高的摩天轮“南昌之星”,从最低点开始旋转一圈,她离地面的高度y(米)与旋转时间x(分)之间的关系可以近似地用二次函数来刻画.经测试得出部分数据如表.根据函数模型和数据,可推断出南昌之星旋转一圈的时间大约是()x(分)…13.514.716.0…y(米)…156.25159.85158.33…A.32分 B.30分 C.15分 D.13分9.要使式子有意义,则x的值可以是()A.2 B.0 C.1 D.910.掷一枚质地均匀的硬币10次,下列说法正确的是()A.必有5次正面朝上 B.可能有5次正面朝上C.掷2次必有1次正面朝上 D.不可能10次正面朝上二、填空题(每小题3分,共24分)11.如图,网格中的四个格点组成菱形ABCD,则tan∠DBC的值为___________.12.若关于的方程的一个根是1,则的值为______.13.已知两个相似三角形与的相似比为1.则与的面积之比为________.14.如图是一个正方形及其内切圆,正方形的边长为4,随机地往正方形内投一粒米,落在圆内的概率是______.15.如图,在菱形ABCD中,∠B=60º,E是CD上一点,将△ADE折叠,折痕为AE,点D的对应点为点D’,AD’与BC交于点F,若F为BC中点,则∠AED=______.16.如图,在△ABC中,AC=4,BC=6,CD平分∠ACB交AB于D,DE∥BC交AC于E,则DE的长为_____.17.如图,已知矩形ABCD的顶点A、D分别落在x轴、y轴,OD=2OA=6,AD:AB=3:1.则点B的坐标是_____.18.一元二次方程x2﹣x=0的根是_____.三、解答题(共66分)19.(10分)四边形ABCD是正方形,对角线AC,BD相交于点O.(1)如图1,点P是正方形ABCD外一点,连接OP,以OP为一边,作正方形OPMN,且边ON与边BC相交,连接AP,BN.①依题意补全图1;②判断AP与BN的数量关系及位置关系,写出结论并加以证明;(2)点P在AB延长线上,且∠APO=30°,连接OP,以OP为一边,作正方形OPMN,且边ON与BC的延长线恰交于点N,连接CM,若AB=2,求CM的长(不必写出计算结果,简述求CM长的过程)20.(6分)如图,在中,,以为直径作交于点.过点作,垂足为,且交的延长线于点.(1)求证:是的切线;(2)若,,求的长.21.(6分)如图,在中,,以斜边上的中线为直径作,分别与交于点.(1)过点作于点,求证:是的切线;(2)连接,若,求的长.22.(8分)用恰当的方法解下列方程.(1)2x2﹣3x﹣1=0(2)x2+2=2x23.(8分)一个不透明的袋子中装有3个标号分别为1、2、3的完全相同的小球,随机地摸出一个小球不放回,再随机地摸出一个小球.(1)采用树状图或列表法列出两次摸出小球出现的所有可能结果;(2)求摸出的两个小球号码之和等于4的概率.24.(8分)如图,反比例函数()的图象与一次函数的图象交于,两点.(1)分别求出反比例函数与一次函数的表达式.(2)当反比例函数的值大于一次函数的值时,请根据图象直接写出的取值范围.25.(10分)某苗圃用花盆培育某种花苗,经过试验发现,每盆植人3株时,平均每株盈利3元.在同样的栽培条件下,若每盆增加1株,平均每株盈利就减少0.5元,要使每盆的盈利为10元,且每盆植入株数尽可能少,每盆应植入多少株?26.(10分)用配方法解方程:

参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、A【分析】把a2+2a-12变形为a2+2a+1-13,根据完全平方公式得出(a+1)2-13,代入求出即可.【详解】∵,∴=a2+2a+1-13=(a+1)2-13=(-1+1)2-13=7-13=-6.故选A.【点睛】本题考查了二次根式的化简,完全平方公式的运用,主要考查学生的计算能力.题目比较好,难度不大.2、B【分析】①作辅助线,构建三角形全等,证明△ADE≌△GKF,则FG=AE,可得FG=2AO;②设正方形ABCD的边长为2x,则AD=AB=2x,DE=EC=x,证明△ADE∽△HOA,得,于是可求BH及HE的值,可作出判断;③分别表示出OD、OC,根据勾股定理逆定理可以判断;④证明∠HEA=∠AED=∠ODE,OE≠DE,则∠DOE≠∠HEA,OD与HE不平行;

⑤由②可得,根据AR∥CD,得,则;⑥证明△HAE∽△ODE,可得,等量代换可得OE2=AH•DE;⑦分别计算HC、OG、BH的长,可得结论.【详解】解:①如图,过G作GK⊥AD于K,

∴∠GKF=90°,

∵四边形ABCD是正方形,

∴∠ADE=90°,AD=AB=GK,

∴∠ADE=∠GKF,

∵AE⊥FH,

∴∠AOF=∠OAF+∠AFO=90°,

∵∠OAF+∠AED=90°,

∴∠AFO=∠AED,

∴△ADE≌△GKF,

∴FG=AE,

∵FH是AE的中垂线,

∴AE=2AO,

∴FG=2AO,

故①正确;②设正方形ABCD的边长为2x,则AD=AB=2x,DE=EC=x,,易得△ADE∽△HOA,,,Rt△AHO中,由勾股定理得:AH=,∴BH=AH-AB=,∵HE=AH=,∴HE=5BH;

故②正确;③,,∴,∴OC与OD不垂直,故③错误;

④∵FH是AE的中垂线,

∴AH=EH,

∴∠HAE=∠HEA,

∵AB∥CD,

∴∠HAE=∠AED,

Rt△ADE中,∵O是AE的中点,

∴OD=AE=OE,

∴∠ODE=∠AED,

∴∠HEA=∠AED=∠ODE,

当∠DOE=∠HEA时,OD∥HE,

但AE>AD,即AE>CD,

∴OE>DE,即∠DOE≠∠HEA,

∴OD与HE不平行,

故④不正确;

⑤由②知BH=,,延长CM、BA交于R,

∵RA∥CE,

∴∠ARO=∠ECO,

∵AO=EO,∠ROA=∠COE,

∴△ARO≌△ECO,

∴AR=CE,

∵AR∥CD,,故⑤正确;

⑥由①知:∠HAE=∠AEH=∠OED=∠ODE,

∴△HAE∽△ODE,∵AE=2OE,OD=OE,

∴OE•2OE=AH•DE,

∴2OE2=AH•DE,

故⑥正确;

⑦由②知:HC=,∵AE=2AO=OH=,tan∠EAD=,,,∵FG=AE,,∴OG+BH=,∴OG+BH≠HC,

故⑦不正确;

综上所述,本题正确的有;①②⑤⑥,共4个,

故选:B.【点睛】本题是相似三角形的判定与性质以及勾股定理、线段垂直平分线的性质、正方形的性质的综合应用,正确作辅助线是关键,解答时证明三角形相似是难点.3、B【分析】由垂直平分线的判定定理,即可得到答案.【详解】解:根据题意,∵CD=CE,OE=OD,∴AO是线段DE的垂直平分线,∴∠AOB=90°;则小意同学判断的依据是:线段中垂线上的点到线段两段距离相等;故选:B.【点睛】本题考查了垂直平分线的判定定理,解题的关键是熟练掌握垂直平分线的判定定理进行判断.4、A【分析】根据大量重复试验中的频率估计出概率,利用概率公式求得草鱼的数量即可.【详解】∵通过多次捕捞实验后发现,捕捞到草鱼的频率稳定在0.5左右,∴捕捞到草鱼的概率约为0.5,设有草鱼x条,根据题意得:=0.5,解得:x=150,故选:A.【点睛】本题考查用样本估计总体,解题的关键是明确题意,由草鱼出现的频率可以计算出鱼的数量.5、B【分析】根据菱形的性质可知,AO=CO=3,OB=OD,AC⊥BD,再根据勾股定理求出BO的长,从而可以判断出结果.【详解】解:如图,由菱形的性质可得,AO=CO=3,BO=DO,AC⊥BD,在Rt△ABO中,BO==DO≠3,∴点A,C在上,点B,D不在上.故选:B.【点睛】本题考查菱形的性质、点与圆的位置关系以及勾股定理,掌握基本性质和概念是解题的关键.6、A【分析】根据旋转的性质可得AC=CD,∠CED=∠B,再判断出△ACD是等腰直角三角形,然后根据等腰直角三角形的性质求出∠CAD=45°,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列式计算即可得解.【详解】∵Rt△ABC绕其直角顶点C按顺时针方向旋转90°后得到Rt△DEC,∴AC=CD,∠CED=∠B=65°,∴△ACD是等腰直角三角形,∴∠CAD=45°,由三角形的外角性质得:.故选:A.【点睛】本题考查了旋转的性质,等腰直角三角形的判定与性质,三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角的和的性质,熟记各性质并准确识图是解题的关键.7、C【解析】∵∠1+∠1=∠2,∠1+∠1+∠2=180°,∴∠1+∠1=∠2=90°,故①正确;∵∠1+∠1=∠2,∴∠1≠∠AEC.故②不正确;∵∠1+∠1=90°,∠1+∠BAE=90°,∴∠1=∠BAE,又∵∠B=∠C,∴△ABE∽△ECF.故③,④正确;故选C.8、B【分析】利用二次函数的性质,由题意,最值在自变量大于14.7小于16.0之间,由此不难找到答案.【详解】最值在自变量大于14.7小于16.0之间,所以最接近摩天轮转一圈的时间的是30分钟.故选:B.【点睛】此题考查二次函数的实际运用,利用表格得出函数的性质,找出最大值解决问题.9、D【解析】式子为二次根式,根据二次根式的性质,被开方数大于等于0,可得x-50,解不等式就可得到答案.【详解】∵式子有意义,∴x-50,∴x5,观察个选项,可以发现x的值可以是9.故选D.【点睛】本题考查二次根式有意义的条件.10、B【分析】根据随机事件是指在一定条件下,可能发生也可能不发生的事件,可得答案.【详解】解:掷一枚质地均匀的硬币10次,不一定有5次正面朝上,选项A不正确;可能有5次正面朝上,选项B正确;掷2次不一定有1次正面朝上,可能两次都反面朝上,选项C不正确.可能10次正面朝上,选项D不正确.故选:B.【点睛】本题考查的是随机事件,掌握随机事件的概念是解题的关键,随机事件是指在一定条件下,可能发生也可能不发生的事件.二、填空题(每小题3分,共24分)11、3【解析】试题分析:如图,连接AC与BD相交于点O,∵四边形ABCD是菱形,∴AC⊥BD,BO=BD,CO=AC,由勾股定理得,AC==,BD==,所以,BO==,CO==,所以,tan∠DBC===3.故答案为3.考点:3.菱形的性质;3.解直角三角形;3.网格型.12、-6【分析】把x=1代入原方程就可以得到一个关于k的方程,解这个方程即可求出k的值.【详解】把代入方程得到,解得.故答案为:−6.【点睛】本题考查了一元二次方程的解,将方程的根代入并求值是解题的关键.13、2【分析】根据相似三角形的面积比等于相似比的平方,即可求得答案.【详解】解:∵两个相似三角形的相似比为1,

∴这两个三角形的面积之比为2.

故答案为:2.【点睛】此题考查了相似三角形的性质.注意熟记定理是解此题的关键.14、【分析】根据题意算出正方形的面积和内切圆面积,再利用几何概率公式加以计算,即可得到所求概率.【详解】解:∵正方形的边长为4,

∴正方形的面积S正方形=16,内切圆的半径r=2,

因此,内切圆的面积为S内切圆=πr2=4π,可得米落入圆内的概率为:故答案为:【点睛】本题考查几何概率、正多边形和圆,解答本题的关键是明确题意,属于中档题.15、75º【分析】如图(见解析),连接AC,易证是等边三角形,从而可得,又由可得,再根据折叠的性质得,最后在中利用三角形的内角和定理即可得.【详解】如图,连接AC在菱形ABCD中,是等边三角形F为BC中点(等腰三角形三线合一的性质),即(两直线平行,同旁内角互补)又由折叠的性质得:在中,由三角形的内角和定理得:故答案为:.【点睛】本题是一道较好的综合题,考查了菱形的性质、等边三角形的性质、平行线的性质、图形折叠的性质、三角形的内角和定理,利用三线合一的性质证出是解题关键.16、2.1【分析】由条件可证出DE=EC,证明△AED∽△ACB,利用对应边成比例的知识,可求出DE长.【详解】∵CD平分∠ACB交AB于D,∴∠ACD=∠DCB,又∵DE∥BC,∴∠EDC=∠DCB,∴∠ACD=∠EDC,∴DE=EC,设DE=x,则AE=1﹣x,∵DE∥BC,∴△AED∽△ACB,∴,即,∴x=2.1.故答案为:2.1.【点睛】此题主要考查相似三角形的判定与性质,解题的关键根据相似三角形找到对应线段成比例.17、(5,1)【分析】过B作BE⊥x轴于E,根据矩形的性质得到∠DAB=90°,根据余角的性质得到∠ADO=∠BAE,根据相似三角形的性质得到AE=OD=2,DE=OA=1,于是得到结论.【详解】解:过B作BE⊥x轴于E,∵四边形ABCD是矩形,∴∠ADC=90°,∴∠ADO+∠OAD=∠OAD+∠BAE=90°,∴∠ADO=∠BAE,∴△OAD∽△EBA,∴OD:AE=OA:BE=AD:AB∵OD=2OA=6,∴OA=3∵AD:AB=3:1,∴AE=OD=2,BE=OA=1,∴OE=3+2=5,∴B(5,1)故答案为:(5,1)【点睛】本题考查了矩形的性质,相似三角形的判定和性质,坐标与图形性质,正确的作出辅助线并证明△OAD∽△EBA是解题的关键.18、x1=0,x2=1【分析】方程左边分解因式后,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】方程变形得:x(x﹣1)=0,可得x=0或x﹣1=0,解得:x1=0,x2=1.故答案为x1=0,x2=1.【点睛】此题考查了解一元二次方程﹣因式分解法,熟练掌握方程的解法是解本题的关键.三、解答题(共66分)19、(1)①图形见解析②AP=BN,AP⊥BN(2)答案见解析.【分析】(1)①根据题意作出图形即可;②结论:AP=BN,AP⊥BN,只要证明△APO≌△BNO即可;(2)在RT△CMS中,求出SM,SC即可解决问题.【详解】解:(1)①补全图形如图1所示,②结论:AP=BN,AP⊥BN.理由:延长NB交AP于H,交OP于K.∵四边形ABCD是正方形,∴OA=OB,AO⊥BO,∴∠1+∠2=90°,∵四边形OPMN是正方形,∴OP=ON,∠PON=90°,∴∠2+∠3=90°,∴∠1=∠3,在△APO和△BNO中,∴△APO≌△BNO,∴AP=BN,∴∠4=∠5,在△OKN中,∠5+∠6=90°,∵∠7=∠6,∴∠4+∠7=90°,∴∠PHK=90°,∴AP⊥BN.(2)作OT⊥AB于T,MS⊥BC于S,由题意可证△APO≌△BNO,AP=BN,∠OPA=ONB.由题意可知AT=TB=1,由∠APO=30°,可得PT=,BN=AP=+1,可得∠POT=∠MNS=60°.由∠POT=∠MNS=60°,OP=MN,可证,△OTP≌△NSM,∴PT=MS=,∴CN=BN﹣BC=﹣1,∴SC=SN﹣CN=2﹣,在RT△MSC中,CM2=MS2+SC2,∴CM=,可求.【点睛】本题考查四边形综合题、正方形的性质、全等三角形的判定和性质、勾股定理等知识,解题的关键是学会添加常用辅助线,灵活应用这些知识解决问题,属于中考常考题型.20、(1)见解析;(2)BD长为1.【分析】(1)连接OD,AD,根据等腰三角形三线合一得BD=CD,根据三角形的中位线可得OD∥AC,所以得OD⊥EF,从而得结论;

(2)根据等腰三角形三线合一的性质证得∠BAD=∠BAC=30°,由30°的直角三角形的性质即可求得BD.【详解】(1)证明:连接OD,AD,∵AB是⊙O的直径,∴∠ADB=90°,∴AD⊥BC,∵AB=AC,∴BD=CD,∵OA=OB,∴OD是△BAC的中位线,∴OD∥AC,∵EF⊥AC,∴OD⊥EF,∴EF是⊙O的切线;(2)解:∵AB=AC,AD⊥BC,∴∠BAD=∠BAC=30°,∴BD=AB=×10=1,即BD长为1.【点睛】本题主要考查的是圆的综合应用,解答本题主要应用了圆周角定理、等腰三角形的性质,圆的切线的判定,30°的直角三角形的性质,掌握本题的辅助线的作法是解题的关键.21、(1)见解析;(2)【分析】(1)连接,ND,可知∠CND=90°,再证,即可证,最后根据切线的定义求得答案;【详解】解:如图连接,,在中,为斜边中线,∴,∵是的直径.∴,∴,∵等腰三线合一,∴,∵在中,为斜边的中点,∴,∴,∴,∵,∴,∴,∴,∴,∵是的半径,∴是的切线.(2)连接,则四边形为矩形,,∴,,∴∴【点睛】本题考查的是圆的切线的判定,垂径定理,等腰三角形的性质,矩形的判定和勾股定理,是一道综合性较强的习题,能够充分调动所学知识多次利用勾股定理求解是解题的关键.22、(1)x=;(2)【分析】(1)利用公式法求解可得;(2)利用因式分解法求解可得.【详解】解:(1)∵a=2,b=﹣3,c=﹣1,∴△=(﹣3)2﹣4×2×(﹣

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