2022-2023学年重庆巴蜀常春藤数学九上期末检测试题含解析_第1页
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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(每小题3分,共30分)1.若关于x的一元二次方程有两个不相等的实数根,则m的值可能是()A.3 B.2 C.1 D.02.(湖南省娄底市九年级中考一模数学试卷)将数字“6”旋转180°,得到数字“9”,将数字“9”旋转180°,得到数字“6”,现将数字“69”旋转180°,得到的数字是()A.96B.69C.66D.993.下列根式是最简二次根式的是()A. B. C. D.4.将0.000102用科学记数法表示为()A. B. C. D.5.如图,PA是⊙O的切线,OP交⊙O于点B,如果,OB=1,那么BP的长是()A.4 B.2 C.1 D.6.图1是一个地铁站入口的双翼闸机.如图2,它的双翼展开时,双翼边缘的端点A与B之间的距离为10cm,双翼的边缘AC=BD=54cm,且与闸机侧立面夹角∠PCA=∠BDQ=30°.当双翼收起时,可以通过闸机的物体的最大宽度为()A.(54+10)cm B.(54+10)cm C.64cm D.54cm7.如图,在△ABC中E、F分别是AB、AC上的点,EF∥BC,且,若△AEF的面积为2,则四边形EBCF的面积为()A.4 B.6 C.16 D.188.二次函数的最小值是()A.2 B.2 C.1 D.19.不等式的解集在数轴上表示正确的是()A. B.C. D.10.菱形的两条对角线长分别为60cm和80cm,那么边长是()A.60cm B.50cm C.40cm D.80cm二、填空题(每小题3分,共24分)11.方程x(x﹣5)=0的根是_____.12.若3是关于x的方程x2-x+c=0的一个根,则方程的另一个根等于____.13.如图,△OAB的顶点A的坐标为(3,),B的坐标为(4,0);把△OAB沿x轴向右平移得到△CDE,如果D的坐标为(6,),那么OE的长为_____.14.定义:在平面直角坐标系中,我们将函数的图象绕原点逆时针旋转后得到的新曲线称为“逆旋抛物线”.(1)如图①,己知点,在函数的图象上,抛物线的顶点为,若上三点、、是、、旋转后的对应点,连结,、,则__________;(2)如图②,逆旋抛物线与直线相交于点、,则__________.15.如图将矩形绕点顺时针旋转得矩形,若,,则图中阴影部分的面积为__________.16.如图,在中,,按以下步骤作图:在上分别截取使分别以为圆心,以大于的长为半径作弧,两弧在内交于点③作射线交于点,则_______.17.如果,那么=.18.某公司快递员甲匀速骑车前往某小区送物件,出发几分钟后,快递员乙发现甲的手机落在公司,无法联系,于是乙匀速骑车去追赶甲.乙刚出发2分钟时,甲也发现自己手机落在公司,立刻按原路原速骑车回公司,2分钟后甲遇到乙,乙把手机给甲后立即原路原速返回公司,甲继续原路原速赶往某小区送物件,甲乙两人相距的路程y(米)与甲出发的时间x(分钟)之间的关系如图所示(乙给甲手机的时间忽略不计).则乙回到公司时,甲距公司的路程是______米.三、解答题(共66分)19.(10分)如图,在平面直角坐标系中,抛物线交轴、两点(在的左侧),且,,与轴交于,抛物线的顶点坐标为.(1)求、两点的坐标;(2)求抛物线的解析式;(3)过点作直线轴,交轴于点,点是抛物线上、两点间的一个动点(点不与、两点重合),、与直线分别交于点、,当点运动时,是否为定值?若是,试求出该定值;若不是,请说明理由.20.(6分)网络购物已成为新的消费方式,催生了快递行业的高速发展,某小型的快递公司,今年5月份与7月份完成快递件数分别为5万件和5.832份万件,假定每月投递的快递件数的增长率相同.(1)求该快递公司投递的快递件数的月平均增长率;(2)如果每个快递小哥平均每月最多可投递0.8万件,公司现有8个快递小哥,按此快递增长速度,不增加人手的情况下,能否完成今年9月份的投递任务?21.(6分)如图,,以为直径作,交于点,过点作于点,交的延长线于点.(1)求证:是的切线;(2)若,,求的半径.22.(8分)乐至县城有两座远近闻名的南北古塔,清朝道光11年至13年(公元1831--1833年)修建,南塔名为“文运塔”,高30米;北塔名为“凌云塔”.为了测量北塔的高度AB,身高为1.65米的小明在C处用测角仪CD,(如图所示)测得塔顶A的仰角为45°,此时小明在太阳光线下的影长为1.1米,测角仪的影长为1米.随后,他再向北塔方向前进14米到达H处,又测得北塔的顶端A的仰角为60°,求北塔AB的高度.(参考数据≈1.414,≈1.732,结果保留整数)23.(8分)某大学生利用暑假40天社会实践参与了一家网店经营,了解到一种成本为20元/件的新型商品在第x天销售的相关信息如下表所示.销售量p(件)

P=50—x

销售单价q(元/件)

当1≤x≤20时,

当21≤x≤40时,

(1)请计算第几天该商品的销售单价为35元/件?(2)求该网店第x天获得的利润y关于x的函数关系式.(3)这40天中该网店第几天获得的利润最大?最大利润是多少?24.(8分)如图,在平面直角坐标系中,抛物线过点,动点P在线段上以每秒2个单位长度的速度由点运动到点停止,设运动时间为,过点作轴的垂线,交直线于点,交抛物线于点.连接,是线段的中点,将线段绕点逆时针旋转得线段.(1)求抛物线的解析式;(2)连接,当为何值时,面积有最大值,最大值是多少?(3)当为何值时,点落在抛物线上.25.(10分)一个不透明的口袋里装有分别标有汉字“书”、“香”、“校”、“园”的四个小球,除汉字不同之外,小球没有任何区别,每次摸球前先搅拌均匀.(1)若从中任取一个球,球上的汉字刚好是“书”的概率为多少?(2)从中任取一球,不放回,再从中任取一球,请用树状图或列表的方法,求取出的两个球上的汉字能组成“书香”的概率.26.(10分)如图,以AB边为直径的⊙O经过点P,C是⊙O上一点,连结PC交AB于点E,且∠ACP=60°,PA=PD.(1)试判断PD与⊙O的位置关系,并说明理由;(2)若点C是弧AB的中点,已知AB=4,求CE•CP的值.

参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、D【解析】由题意可知,该一元二次方程根的判别式的值大于零,即(-2)2-4m>0,∴m<1.对照本题的四个选项,只有D选项符合上述m的取值范围.故本题应选D.2、B【解析】现将数字“69”旋转180°,得到的数字是:69,故选B.3、A【解析】试题分析:判定一个二次根式是不是最简二次根式的方法,就是逐个检查最简二次根式的两个条件是否同时满足,同时满足的就是最简二次根式,否则就不是.解:A.符合最简二次根式的两个条件,故本选项正确;B.被开方数含分母,不是最简二次根式,故本选项错误;C.被开方数含能开得尽方的因数,不是最简二次根式,故本选项错误;D.被开方数含能开得尽方的因数,不是最简二次根式,故本选项错误.故选A.4、A【分析】绝对值小于1的正数也可以利用科学记数法表示,一般形式为a×10−n,与较大数的科学记数法不同的是其所使用的是负指数幂,指数由原数左边起第一个不为零的数字前面的0的个数所决定.【详解】解:0.000102=1.02×10−4,

故答案为:.【点睛】本题考查用科学记数法表示较小的数,一般形式为a×10−n,其中1⩽|a|<10,n为由原数左边起第一个不为零的数字前面的0的个数所决定.5、C【分析】根据题意连接OA由切线定义可知OA垂直AP且OA为半径,以此进行分析求解即可.【详解】解:连接OA,已知PA是⊙O的切线,OP交⊙O于点B,可知OA垂直AP且OA为半径,所以三角形OAP为直角三角形,∵,OB=1,∴,OA=OB=1,∴OP=2,BP=OP-OB=2-1=1.故选C.【点睛】本题结合圆的切线定义考查解直角三角形,熟练掌握圆的切线定义以及解直角三角形相关概念是解题关键.6、C【分析】过A作AE⊥CP于E,过B作BF⊥DQ于F,则可得AE和BF的长,依据端点A与B之间的距离为10cm,即可得到可以通过闸机的物体的最大宽度.【详解】如图所示,过A作AE⊥CP于E,过B作BF⊥DQ于F,则Rt△ACE中,AE=AC=×54=27(cm),同理可得,BF=27cm,又∵点A与B之间的距离为10cm,∴通过闸机的物体的最大宽度为27+10+27=64(cm),故选C.【点睛】本题主要考查了特殊角的三角函数值,特殊角的三角函数值应用广泛,一是它可以当作数进行运算,二是具有三角函数的特点,在解直角三角形中应用较多.7、C【解析】解:∵,∴,∵EF∥BC,∴△AEF∽△ABC,∴,∵△AEF的面积为2,∴S△ABC=18,则S四边形EBCF=S△ABC-S△AEF=18-2=1.故选C.【点睛】本题考查相似三角形的判定与性质,难度不大.8、B【解析】试题分析:对于二次函数的顶点式y=a+k而言,函数的最小值为k.考点:二次函数的性质.9、B【解析】先求出不等式的解集,再在数轴上表示出来即可.【详解】解:,移项得:,合并同类项得:,系数化为1得,,在数轴上表示为:故选:B.【点睛】本题考查了在数轴上表示不等式的解集,把每个不等式的解集在数轴上表示出来(>,≥向右画;<,≤向左画),数轴上的点把数轴分成若干段,如果数轴的某一段上面表示解集的线的条数与不等式的个数一样,那么这段就是不等式组的解集.有几个就要几个.在表示解集时“≥”,“≤”要用实心圆点表示;“<”,“>”要用空心圆点表示.10、B【分析】根据菱形的对角线互相垂直平分求出OA、OB的长,再利用勾股定理列式求出边长AB,然后根据菱形的周长公式列式进行计算即可得解.【详解】解:如图,∵菱形的两条对角线的长是6cm和8cm,∴OA=×80=40cm,OB=×60=30cm,又∵菱形的对角线AC⊥BD,∴AB==50cm,∴这个菱形的边长是50cm.故选B.【点睛】本题考查了菱形的性质,勾股定理的应用,主要利用了菱形的对角线互相垂直平分的性质.二、填空题(每小题3分,共24分)11、x1=0,x2=1【分析】根据x(x-1)=0,推出x=0,x-1=0,求出方程的解即可.【详解】解:x(x﹣1)=0,∴x=0,x﹣1=0,解得:x1=0,x2=1,故答案为x1=0,x2=1.【点睛】本题考查了解一元一次方程和解一元二次方程,关键是能把解一元二次方程转化成解一元一次方程.12、-1【解析】已知3是关于x的方程x1-5x+c=0的一个根,代入可得9-3+c=0,解得,c=-6;所以由原方程为x1-5x-6=0,即(x+1)(x-3)=0,解得,x=-1或x=3,即可得方程的另一个根是x=-1.13、7【分析】根据平移的性质得到AD=BE=6﹣3=3,由B的坐标为(4,0),得到OB=4,根据OE=OB+BE即可得答案.【详解】∵点A的坐标为(3,),点D的坐标为(6,),把△OAB沿x轴向右平移得到△CDE,∴AD=BE=6﹣3=3,∵B的坐标为(4,0),∴OB=4,∴OE=OB+BE=7,故答案为:7【点睛】本题考查图形平移的性质,平移不改变图形的形状和大小;图形经过平移,对应线段相等,对应角相等,对应点所连的线段相等.14、3;【分析】(1)求出点A、B的坐标,再根据割补法求△ABC的面积即可得到;

(2)将旋转后的MN和抛物线旋转到之前的状态,求出直线解析式及交点坐标,利用割补法求面积即可.【详解】解:(1)在上,令x=0,解得y=2,所以C(0,2),OC=2,将,代入,解得a=3,b=2,∴,,设,的直线解析式为,则,解得,直线AB解析式为,令x=0,解得,y=4,即OD=4,∴,∴(2)如图,由旋转知,,,∴,,直线,令,得∴∴∴【点睛】此题考查了二次函数与几何问题相结合的问题,将三角形的面积转化为解题关键.15、【分析】连接BD,BF,根据S阴影=S△ABD+S扇形BDF+S△BEF-S矩形ABCD-S扇形BCE即可得出答案.【详解】如图,连接BD,BF,在矩形ABCD中,∠A=90°,AB=3,AD=BC=2,∴BD=,S矩形ABCD=AB×BC=3×2=6∵矩形BEFG是由矩形ABCD绕点B顺时针旋转90°得到的∴BF=BD=,∠DBF=90°,∠CBE=90°,S矩形BEFG=S矩形ABCD=6则S阴影=S△ABD+S扇形BDF+S△BEF-S矩形ABCD-S扇形BCE=S矩形ABCD+S扇形BDF+S矩形BEFG-S矩形ABCD-S扇形BCE==故答案为:.【点睛】本题考查了与扇形有关的面积计算,熟练掌握扇形面积公式,将图形进行分割是解题的关键.16、【分析】由已知可求BC=6,作,由作图知平分,依据知,再证得可知BE=2,设,则,在中得,解之可得答案.【详解】解:如图所示,过点作于点,由作图知平分,,,,,,,∴,∵在中,,,设,则在中∴,解得:,即,故选:.【点睛】本题综合考查了角平分线的尺规作图及角平分线的性质、勾股定理等知识,利用勾股定理构建方程求解是解题关键.17、【解析】试题分析:本题主要考查的就是比的基本性质.根据题意可得:=+=+1=+1=.18、6000【分析】根据函数图象和题意可以分别求得甲乙的速度和乙从与甲相遇到返回公司用的时间,从而可以求得当乙回到公司时,甲距公司的路程.【详解】解:由题意可得,甲的速度为:4000÷(12-2-2)=500米/分,乙的速度为:=1000米/分,乙从与甲相遇到返回公司用的时间为4分钟,则乙回到公司时,甲距公司的路程是:500×(12-2)-500×2+500×4=6000(米),故答案为6000.【点睛】本题考查一次函数的应用,解答本题的关键是明确题意,利用数形结合的思想解答.三、解答题(共66分)19、(1)点坐标,点坐标;(2);(3)是定值,定值为8【分析】(1)由OA、OB的长可得A、B两点坐标;(2)结合题意可设抛物线的解析式为,将点C坐标代入求解即可;(3)过点作轴交轴于,设,可用含t的代数式表示出,,的长,利用,的性质可得EF、EG的长,相加可得结论.【详解】(1)由抛物线交轴于、两点(在的左侧),且,,得点坐标,点坐标;(2)设抛物线的解析式为,把点坐标代入函数解析式,得,解得,抛物线的解析式为;(3)(或是定值),理由如下:过点作轴交轴于,如图设,则,,,∵,∴,∴,∴又∵,∴,∴,∴∴【点睛】本题考查了抛物线与三角形的综合,涉及的知识点主要有抛物线的解析式、相似三角形的判定和性质,灵活利用点坐标表示线段长是解题的关键.20、(1)该快递公司投递的快递件数的月平均增长率为8%;(2)按此快递增长速度,不增加人手的情况下,不能完成今年9月份的投递任务,见解析【分析】(1)设该快递公司投递的快递件数的月平均增长率为x,根据“5月份快递件数×(1+增长率)2=7月份快递件数”列出关于x的方程,解之可得答案;(2)分别计算出9月份的快递件数和8名快递小哥可投递的总件数,据此可得答案.【详解】(1)设该快递公司投递的快递件数的月平均增长率为x,根据题意,得:,解得:=0.08=8%,=﹣2.08(舍),答:该快递公司投递的快递件数的月平均增长率为8%;(2)9月份的快递件数为(万件),而0.8×8=6.4<6.8,所以按此快递增长速度,不增加人手的情况下,不能完成今年9月份的投递任务.【点睛】本题主要了考查一元二次方程的应用,解题的关键是理解题意,找到题目蕴含的相等关系,并据此列出方程.21、(1)见解析;(2)的半径为4.【分析】(1)连接,利用AB=BC得出,根据OE=OC得出,,从而求出,再结合即可证明结论;(2)先利用勾股定理求出BF的长,再利用相似三角形的性质对应线段比例相等求解即可.【详解】解:(1)证明:连接.∵∴∵∴∴∴∵,∴,且为半径∴是的切线(2)∵∴∵,∴∵∴∴∴∴即的半径为4.【点睛】本题考查的知识点是切线的判定与相似三角形的性质,根据题目作出辅助线,数形结合是解题的关键.22、北塔的高度AB约为35米.【分析】设AE=x,根据在同一时间,物体高度与影子长度成正比例关系可得CD的长,在Rt△ADE中,由∠ADE=45°可得AE=DE=x,可得EF=(x-14)米,在Rt△AFE中,利用∠AFE的正切列方程可求出x的值,根据AB=AE+BE即可得答案.【详解】设AE=x,∵小明身高为1.65米,在太阳光线下的影长为1.1米,测角仪CD的影长为1米,∴∴CD=1.5(米)∴BE=CD=1.5(米),∵在Rt△ADE中,∠ADE=45°,∴DE=AE=x,∵DF=14米,∴EF=DE-DF=(x-14)米,在Rt△AFE中,∠AFE=60°,∴tan60°==,解得:x=()(米),故AB=AE+BE=+1.5≈35米.答:北塔的高度AB约为35米.【点睛】本题考查解直角三角形的应用,熟练掌握各三角函数的定义及特殊角的三角函数值是解题关键.23、(1)第10天或第31天该商品的销售单价为31元/件(2)(3)这40天中该网店第21天获得的利润最大?最大利润是721元【分析】(1)分别将q=31代入销售单价关于x的函数关系式,求出x即可.(2)应用利润=销售收入-销售成本列式即可.(3)应用二次函数和反比例函数的性质,分别求出最大值比较即得所求.【详解】解:(1)当1≤x≤20时,令,解得;;当21≤x≤40时,令,解得;.∴第10天或第31天该商品的销售单价为31元/件.(2)当1≤x≤20时,;当21≤x≤40时,.∴y关于x的函数关系式为.(3)当1≤x≤20时,,∵,∴当x=11时,y有最大值y1,且y1=612.1.当21≤x≤40时,∵26210>0,∴随着x的增大而减小,∴当x=21时,有最大值y2,且.∵y1<y2,∴这40天中该网店第21天获得的利润最大?最大利润是721元.24、(1);(2)当时,面积的最大值为16;(3)【分析】(1)用待定系数法即可求出抛物线的解析式;(2)先用待定系数法求出直线AB的解析式,然后根据点P的坐标表示出Q,D的坐标,进一步表示出QD的长度,从而利用面积公式表示出的面积,最后利用二次函数的性质求最大值即可;(3)分别过点作轴的垂线,垂足分别为,首先证明≌,得到,然后得到点N的坐标,将点N的坐标代入抛物线的解析式中,即可求出t的值,注意t的取值范围.【详解】(1)∵抛物线过点,∴解得所以抛物线的解析式为:;(2)设直线AB的解析式为,将代入解析式中得,解得∴直线A

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