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文档简介

2022-2023学年九上数学期末模拟试卷考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题4分,共48分)1.如图,已知为的直径,点,在上,若,则()A. B. C. D.2.八年级某同学6次数学小测验的成绩分别为:80分,85分,95分,95分,95分,100分,则该同学这6次成绩的众数和中位数分别是()A.95分,95分 B.95分,90分 C.90分,95分 D.95分,85分3.已知的半径为,点的坐标为,点的坐标为,则点与的位置关系是()A.点在外 B.点在上 C.点在内 D.不能确定4.二次函数y=3(x+4)2﹣5的图象的顶点坐标为()A.(4,5) B.(﹣4,5) C.(4,﹣5) D.(﹣4,﹣5)5.如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,若,BC=2,则sin∠A的值为()A. B. C. D.6.某校进行体操队列训练,原有8行10列,后增加40人,使得队伍增加的行数、列数相同,你知道增加了多少行或多少列吗?设增加了行或列,则列方程得()A.(8﹣)(10﹣)=8×10﹣40 B.(8﹣)(10﹣)=8×10+40C.(8+)(10+)=8×10﹣40 D.(8+)(10+)=8×10+407.(11·大连)某农科院对甲、乙两种甜玉米各用10块相同条件的试验田进行试验,得到两个品种每公顷产量的两组数据,其方差分别为s甲2=0.002、s乙2=0.03,则()A.甲比乙的产量稳定 B.乙比甲的产量稳定C.甲、乙的产量一样稳定 D.无法确定哪一品种的产量更稳定8.反比例函数在第一象限的图象如图所示,则k的值可能是()A.3 B.5 C.6 D.89.如图,一艘轮船从位于灯塔C的北偏东60°方向,距离灯塔60nmile的小岛A出发,沿正南方向航行一段时间后,到达位于灯塔C的南偏东45°方向上的B处,这时轮船B与小岛A的距离是()A.nmile B.60nmile C.120nmile D.nmile10.下列图标中,是中心对称图形的是()A. B. C. D.11.如图,在中,是边上的点,以为圆心,为半径的与相切于点,平分,,,的长是()A. B.2 C. D.12.定义A*B,B*C,C*D,D*B分别对应图形①、②、③、④:那么下列图形中,可以表示A*D,A*C的分别是()A.(1),(2) B.(2),(4) C.(2),(3) D.(1),(4)二、填空题(每题4分,共24分)13.将抛物线y=﹣5x2+1向左平移1个单位长度,再向下平移2个单位长度,所得到的抛物线的函数关系式为_____________.14.Rt△ABC中,已知∠C=90°,∠B=50°,点D在边BC上,BD=2CD(如图).把△ABC绕着点D逆时针旋转m(0<m<180)度后,如果点B恰好落在初始Rt△ABC的边上,那么m=______.15.若是关于的一元二次方程,则__________.16.如图,、是两个等边三角形,连接、.若,,,则__________.17.已知⊙O的直径AB=20,弦CD⊥AB于点E,且CD=16,则AE的长为_______.18.如图,为的直径,弦于点,已知,,则的半径为______.三、解答题(共78分)19.(8分)如图,双曲线经过点P(2,1),且与直线y=kx﹣4(k<0)有两个不同的交点.(1)求m的值.(2)求k的取值范围.20.(8分)先化简,再求值:,然后从0,1,2三个数中选择一个恰当的数代入求值.21.(8分)如图,正方形中,,点在上运动(不与重台),过点作,交于点,求运动到多长时,有最大值,并求出最大值.22.(10分)如图,在平行四边形ABCD中,连接对角线AC,延长AB至点E,使,连接DE,分别交BC,AC交于点F,G.(1)求证:;(2)若,,求FG的长.23.(10分)如图,矩形AOBC放置在平面直角坐标系xOy中,边OA在y轴的正半轴上,边OB在x轴的正半轴上,抛物线的顶点为F,对称轴交AC于点E,且抛物线经过点A(0,2),点C,点D(3,0).∠AOB的平分线是OE,交抛物线对称轴左侧于点H,连接HF.(1)求该抛物线的解析式;(2)在x轴上有动点M,线段BC上有动点N,求四边形EAMN的周长的最小值;(3)该抛物线上是否存在点P,使得四边形EHFP为平行四边形?如果存在,求出点P的坐标;如果不存在,请说明理由.24.(10分)如图,为的直径,平分,交于点,过点作直线,交的延长线于点,交的延长线于点(1)求证:是的切线(2)若,,求的长25.(12分)如图,二次函数y=﹣2x2+x+m的图象与x轴的一个交点为A(1,0),另一个交点为B,且与y轴交于点C.(1)求m的值;(2)求点B的坐标;(3)该二次函数图象上是否有一点D(x,y)使S△ABD=S△ABC,求点D的坐标.26.如图3,小明用一张边长为的正方形硬纸板设计一个无盖的长方体纸盒,从四个角各剪去一个边长为的正方形,再折成如图3所示的无盖纸盒,记它的容积为.(3)关于的函数表达式是__________,自变量的取值范围是___________.(3)为探究随的变化规律,小明类比二次函数进行了如下探究:①列表:请你补充表格中的数据:33.533.533.53333.533.53.53②描点:把上表中各组对应值作为点的坐标,在平面直角坐标系中描出相应的点;③连线:用光滑的曲线顺次连结各点.(3)利用函数图象解决:若该纸盒的容积超过,估计正方形边长的取值范围.(保留一位小数)

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、C【分析】连接AD,根据同弧所对的圆周角相等,求∠BAD的度数,再根据直径所对的圆周角是90°,利用内角和求解.【详解】解:连接AD,则∠BAD=∠BCD=28°,∵AB是直径,∴∠ADB=90°,∴∠ABD=90°-∠BAD=90°-28°=62°.故选:C.【点睛】本题考查圆周角定理,运用圆周角定理是解决圆中角问题的重要途径,直径所对的圆周角是90°是圆中构造90°角的重要手段.2、A【详解】这组数据中95出现了3次,次数最多,为众数;中位数为第3和第4两个数的平均数为95,故选A.3、B【分析】根据题意先由勾股定理求得点P到圆心O的距离,再根据点与圆心的距离与半径的大小关系,来判断出点P与⊙O的位置关系.【详解】解:∵点P的坐标为(3,4),点的坐标为,∴由勾股定理得,点P到圆心O的距离=,∴点P在⊙O上.故选:B.【点睛】本题考查点与圆的位置关系,根据题意求出点到圆心的距离是解决本题的关键.4、D【分析】根据二次函数的顶点式即可直接得出顶点坐标.【详解】∵二次函数∴该函数图象的顶点坐标为(﹣4,﹣5),故选:D.【点睛】本题考查二次函数的顶点坐标,解题的关键是掌握二次函数顶点式的顶点坐标为(h,k).5、C【分析】先利用勾股定理求出AB的长,然后再求sin∠A的大小.【详解】解:∵在Rt△ABC中,,BC=2∴AB=∴sin∠A=故选:C.【点睛】本题考查锐角三角形的三角函数和勾股定理,需要注意求三角函数时,一定要是在直角三角形当中.6、D【解析】增加了行或列,现在是行,列,所以(8+)(10+)=8×10+40.7、A【解析】方差是刻画波动大小的一个重要的数字.与平均数一样,仍采用样本的波动大小去估计总体的波动大小的方法,方差越小则波动越小,稳定性也越好.【详解】因为s=0.002<s=0.03,所以,甲比乙的产量稳定.故选A【点睛】本题考核知识点:方差.解题关键点:理解方差意义.8、B【分析】根据点(1,3)在反比例函数图象下方,点(3,2)在反比例函数图象上方可得出k的取值范围,即可得答案.【详解】∵点(1,3)在反比例函数图象下方,∴k>3,∵点(3,2)在反比例函数图象上方,∴<2,即k<6,∴3<k<6,故选:B.【点睛】本题考查了反比例函数的图象的性质,熟记k=xy是解题关键.9、D【分析】过点C作CD⊥AB,则在Rt△ACD中易得AD的长,再在直角△BCD中求出BD,相加可得AB的长.【详解】过C作CD⊥AB于D点,∴∠ACD=30°,∠BCD=45°,AC=1.在Rt△ACD中,cos∠ACD=,∴CD=AC•cos∠ACD=1×.在Rt△DCB中,∵∠BCD=∠B=45°,∴CD=BD=30,∴AB=AD+BD=30+30.答:此时轮船所在的B处与灯塔P的距离是(30+30)nmile.故选D.【点睛】此题主要考查了解直角三角形的应用-方向角问题,求三角形的边或高的问题一般可以转化为解直角三角形的问题,解决的方法就是作高线.10、C【解析】根据中心对称图形的概念对各选项分析判断即可得解.【详解】解:A、不是中心对称图形,故本选项错误;B、不是中心对称图形,故本选项错误;C、是中心对称图形,故本选项正确;D、不是中心对称图形,故本选项错误.故选:C.【点睛】本题考查了中心对称图形的概念,中心对称图形是要寻找对称中心,旋转180度后两部分重合.11、A【分析】由切线的性质得出求出,证出,得出,得出,由直角三角形的性质得出,得出,再由直角三角形的性质即可得出结果.【详解】解:∵与AC相切于点D,故选A.【点睛】本题考查的是切线的性质、直角三角形的性质、等腰三角形的性质、平行线的判定与性质、锐角三角函数的定义等知识,熟练掌握圆的切线和直角三角形的性质,证出是解题的关键.12、B【分析】先判断出算式中A、B、C、D表示的图形,然后再求解A*D,A*C.【详解】∵A*B,B*C,C*D,D*B分别对应图形①、②、③、④可得出A对应竖线、B对应大正方形、C对应横线,D对应小正方形∴A*D为竖线和小正方形组合,即(2)A*C为竖线和横线的组合,即(4)故选:B【点睛】本题考查归纳总结,解题关键是根据已知条件,得出A、B、C、D分别代表的图形.二、填空题(每题4分,共24分)13、【分析】先确定出原抛物线的顶点坐标为(0,0),然后根据向左平移横坐标加,向下平移纵坐标减,求出新抛物线的顶点坐标,然后写出即可.【详解】抛物线的顶点坐标为(0,0),

∵向左平移1个单位长度后,向下平移2个单位长度,

∴新抛物线的顶点坐标为(-1,-2),

∴所得抛物线的解析式是.

故答案为:.【点睛】本题主要考查的是函数图象的平移,根据平移规律“左加右减,上加下减”利用顶点的变化确定图形的变化是解题的关键.14、80°或120°【分析】本题可以图形的旋转问题转化为点B绕D点逆时针旋转的问题,故可以D点为圆心,DB长为半径画弧,第一次与原三角形交于斜边AB上的一点B′,交直角边AC于B″,此时DB′=DB,DB″=DB=2CD,由等腰三角形的性质求旋转角∠BDB′的度数,在Rt△B″CD中,解直角三角形求∠CDB″,可得旋转角∠BDB″的度数.【详解】解:如图,在线段AB取一点B′,使DB=DB′,在线段AC取一点B″,使DB=DB″,∴①旋转角m=∠BDB′=180°-∠DB′B-∠B=180°-2∠B=80°,②在Rt△B″CD中,∵DB″=DB=2CD,∴∠CDB″=60°,旋转角∠BDB″=180°-∠CDB″=120°.故答案为80°或120°.【点睛】本题考查了旋转的性质:对应点到旋转中心的距离相等;对应点与旋转中心所连线段的夹角等于旋转角;旋转前、后的图形全等.运用含30度的直角三角形三边的关系也是解决问题的关键.15、1【分析】根据一元二次方程的定义可知的次数为2,列出方程求解即可得出答案.【详解】解:∵是关于的一元二次方程,∴,解得:m=1,故答案为:1.【点睛】本题重点考查一元二次方程定义,理解一元二次方程的三个特点:(1)只含有一个未知数;(2)未知数的最高次数是2;(1)是整式方程;其中理解特点(2)是解决这题的关键.16、1【分析】连接AC,证明△ADC≌△BDE,则AC=BE,在Rt△ABC中,利用勾股定理可求解问题.【详解】连接AC,根据等边三角形的性质可知AD=BD,ED=CD,∠ADB=∠EDC=60°.∴∠ADC=∠BDE.∴△ADC≌△BDE(SAS).∴AC=BE.∵∠ABC=∠ABD+∠DBC=60°+30°=90°,∴在Rt△ABC中,利用勾股定理可得AC==1.故答案为:1.【点睛】本题主要考查了全等三角形的判定和性质、等边三角形的性质、勾股定理,在应用全等三角形的判定时,要注意三角形间的公共边和公共角,必要时添加适当辅助线构造三角形.17、16或1【分析】结合垂径定理和勾股定理,在Rt△OCE中,求得OE的长,则AE=OA+OE或AE=OA-OE,据此即可求解.【详解】解:如图,连接OC,∵⊙O的直径AB=20∴OC=OA=OB=10∵弦CD⊥AB于点E∴CE=CD=8,在Rt△OCE中,OE=则AE=OA+OE=10+6=16,如图:同理,此时AE=OA-OE=10-6=1,故AE的长是16或1.【点睛】本题考查勾股定理和垂径定理的应用,根据题意做出图形是本题的解题关键,注意分类讨论.18、1【分析】连接OD,根据垂径定理求出DE,根据勾股定理求出OD即可.【详解】解:连接OD,

∵CD⊥AB于点E,∴DE=CE=CD=×8=4,∠OED=90°,

由勾股定理得:OD=,即⊙O的半径为1.

故答案为:1.【点睛】本题考查了垂径定理和勾股定理的应用,能根据垂径定理求出DE的长是解此题的关键.三、解答题(共78分)19、(1)m=2;(2)k的取值范围是﹣2<k<0.【解析】(1)将点P坐标代入,利用待定系数法求解即可;(2)由题意可得关于x的一元二次方程,根据有两个不同的交点,可得△=(﹣4)2﹣4k•(﹣2)>0,求解即可.【详解】(1)∵双曲线经过点P(2,1),∴m=2×1=2;(2)∵双曲线与直线y=kx﹣4(k<0)有两个不同的交点,∴,整理得:kx2﹣4x﹣2=0,∴△=(﹣4)2﹣4k•(﹣2)>0,∴k>﹣2,∴k的取值范围是﹣2<k<0.【点睛】本题考查了反比例函数与一次函数综合,涉及了待定系数法、一元二次方程根的判别式等,熟练掌握相关知识是解题的关键.20、,-1.【解析】括号内先通分进行分式的加减法运算,然后再进行分式的乘除法运算,最后选择使原式有意义的数值代入化简后的结果进行计算即可.【详解】原式=,由x-2≠0且(x-1)2≠0可得x≠2且x≠1,所以x=0,当时,原式.【点睛】本题考查了分式的化简求值,熟练掌握分式混合运算的运算法则是解题的关键.21、当BP=6时,CQ最大,且最大值为1.【分析】根据正方形的性质和余角的性质可得∠BEP=∠CPQ,进而可证△BPE∽△CQP,设CQ=y,BP=x,根据相似三角形的性质可得y与x的函数关系式,然后利用二次函数的性质即可求出结果.【详解】解:∵四边形ABCD是正方形,∴∠B=∠C=90°,∴∠BEP+∠BPE=90°,∵,∴∠QPC+∠BPE=90°,∴∠BEP=∠CPQ.∴△BPE∽△CQP,∴.设CQ=y,BP=x,∵AB=BC=12,∴CP=12﹣x.∵AE=AB,AB=12,∴BE=9,∴,化简得:y=﹣(x2﹣12x),即y=﹣(x﹣6)2+1,所以当x=6时,y有最大值为1.即当BP=6时,CQ有最大值,且最大值为1.【点睛】本题考查了正方形的性质、相似三角形的判定和性质和二次函数的性质等知识,属于常见题型,熟练掌握相似三角形的性质和二次函数的性质是解答的关键.22、(1)证明见解析;(2)FG=2.【解析】(1)由平行四边形的性质可得,,进而得,根据相似三角形的性质即可求得答案;(2)由平行四边形的性质可得,进而可得,根据相似三角形的性质即可求得答案.【详解】(1)四边形ABCD是平行四边形,,,,∴,∵BE=AB,AE=AB+BE,,,;(2)四边形ABCD是平行四边形,,,,即,解得,.【点睛】本题考查了平行四边形的性质,相似三角形的判定与性质,熟练掌握相似三角形的判定定理与性质定理是解题的关键.23、(1)y=x2﹣x+2;(2);(3)不存在点P,使得四边形EHFP为平行四边形,理由见解析.【分析】(1)根据题意可以得到C的坐标,然后根据抛物线过点A、C、D可以求得该抛物线的解析式;(2)根据对称轴和图形可以画出相应的图形,然后找到使得四边形EAMN的周长的取得最小值时的点M和点N即可,然后求出直线MN的解析式,然后直线MN与x轴的交点即可解答本题;(3)根据题意作出合适的图形,然后根据平行四边形的性质可知EH=FP,而通过计算看EH和FP是否相等,即可解答本题.【详解】解:(1)∵AE∥x轴,OE平分∠AOB,∴∠AEO=∠EOB=∠AOE,∴AO=AE,∵A(0,2),∴E(2,2),∴点C(4,2),设二次函数解析式为y=ax2+bx+2,∵C(4,2)和D(3,0)在该函数图象上,∴,得,∴该抛物线的解析式为y=x2﹣x+2;(2)作点A关于x轴的对称点A1,作点E关于直线BC的对称点E1,连接A1E1,交x轴于点M,交线段BC于点N.根据对称与最短路径原理,此时,四边形AMNE周长最小.易知A1(0,﹣2),E1(6,2).设直线A1E1的解析式为y=kx+b,,得,∴直线A1E1的解析式为.当y=0时,x=3,∴点M的坐标为(3,0).∴由勾股定理得AM=,ME1=,∴四边形EAMN周长的最小值为AM+MN+NE+AE=AM+ME1+AE=;(3)不存在.理由:过点F作EH的平行线,交抛物线于点P.易得直线OE的解析式为y=x,∵抛物线的解析式为y=x2﹣x+2=,∴抛物线的顶点F的坐标为(2,﹣),设直线FP的解析式为y=x+b,将点F代入,得,∴直线FP的解析式为.,解得或,∴点P的坐标为(,),FP=×(﹣2)=,,解得,或,∵点H是直线y=x与抛物线左侧的交点,∴点H的坐标为(,),∴OH=×=,易得,OE=2,EH=OE﹣OH=2﹣=,∵EH≠FP,∴点P不符合要求,∴不存在点P,使得四边形EHFP为平行四边形.【点睛】本题主要考察二次函数综合题,解题关键是得到C的坐标,然后根据抛物线过点A、C、D求得抛物线的解析式.24、(1)证明见解析;(2)6【分析】(1)要证CD是⊙O的切线,只要连接OE,再证OE⊥CD即可.

(2)由勾股定理求得AB的长即可.【详解】证明:(1)如图,连接OE,∵OA=OE,∴∠OAE=∠OEA.∵AE平分∠CAD,∴∠OAE=∠DAE.∴∠OEA=∠DAE.∴OE∥AD.∵DE⊥AD,∴OE⊥DE.∵OE为半径,∴CD是⊙O的切线.(2)设⊙O的半径是r,∵CD是⊙O的切线,∴∠OEC=90°.由勾股定理得:OE2+CE2=OC2,即,解得r=3,即AB的长是6【点睛】本题综合性较强,既考查了切线的判定,要证某线是圆的切线,已知此线过圆上某点,连接圆心与这点(即为半径),再证垂直即可.同时考查了勾股定理,作出辅助线是本题的关键.25、(1)1;(2)B(﹣,0);(3)D的坐标是(,1)或(,﹣1)或(,﹣1)【分析】(1)把点A的坐标代入函数解析式,利用方程来求m的值;(2)令y=0,则通过解方程来求点B的横坐标;(3)利用三角形的面积公式进行解答.【详解】解:(1)把A(1,0)代入y=﹣2x2+x+m,得﹣2×12+1+m=0,解得m=1;(2)由(1

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