2022-2023学年重庆市实验外国语学校数学九上期末联考模拟试题含解析_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注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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.在Rt△ABC中,∠C=90°,AC=12,BC=5,将△ABC绕边AC所在直线旋转一周得到圆锥,则该圆锥的侧面积是A.25π B.65π C.90π D.130π2.如图,以为顶点的三角形与以为顶点的三角形相似,则这两个三角形的相似比为()A.2:1 B.3:1 C.4:3 D.3:23.若扇形的半径为2,圆心角为,则这个扇形的面积为()A. B. C. D.4.如图,在△ABC中,D、E分别是AB、AC上的点,DE∥BC,且AD=2,AB=3,AE=4,则AC等于()A.5 B.6 C.7 D.85.如图,直线AB、BC、CD分别与⊙O相切于E、F、G,且AB∥CD,若BO=6cm,OC=8cm则BE+CG的长等于()A.13 B.12 C.11 D.106.下列命题中正确的是()A.对角线相等的四边形是矩形B.对角线互相垂直的四边形是菱形C.对角线互相垂直平分且相等的四边形是正方形D.一组对边相等,另一组对边平行的四边形是平行四边形7.如图是小明一天看到的一根电线杆的影子的俯视图,按时间先后顺序排列正确的是()A.①②③④ B.④③②① C.④③①② D.②③④①8.在同一坐标系中,反比例函数y=与二次函数y=kx2+k(k≠0)的图象可能为()A. B.C. D.9.如图,AB为⊙O的直径,PD切⊙O于点C,交AB的延长线于D,且CO=CD,则∠PCA=()A.30° B.45° C.60° D.67.5°10.如图,点A、B、C是⊙0上的三点,若∠OBC=50°,则∠A的度数是()A.40° B.50° C.80° D.100°二、填空题(每小题3分,共24分)11.如图,△ABC和△A′B′C是两个完全重合的直角三角板,∠B=30°,斜边长为10cm.三角板A′B′C绕直角顶点C顺时针旋转,当点A′落在AB边上时,CA′旋转所构成的扇形的弧长为_______cm.12.在中,,,则______________.13.如图,反比例函数的图象经过点,过作轴垂线,垂足是是轴上任意一点,则的面积是_________.14.做任意抛掷一只纸杯的重复实验,部分数据如下表抛掷次数50100500800150030005000杯口朝上的频率0.10.150.20.210.220.220.22根据上表,可估计任意抛掷一只纸杯,杯口朝上的概率约为__________.15.将一块弧长为2π的半圆形铁皮围成一个圆锥的侧面(接头处忽略不计),则围成的圆锥的高为____.16.已知二次函数y=ax2+3ax+c的图象与x轴的一个交点为(﹣4,0),则它与x轴的另一个交点的坐标是___.17.如图,将一块三角板和半圆形量角器按图中方式叠放,三角板一边与量角器的零刻度线所在直线重合,重叠部分的量角器弧()对应的圆心角(∠AOB)为120°,OC的长为2cm,则三角板和量角器重叠部分的面积为_____.18.请写出一个一元二次方程,使它的两个根分别为2,﹣2,这个方程可以是_____.三、解答题(共66分)19.(10分)有三张卡片(形状、大小、质地都相同),正面分别写上整式.将这三张卡片背面向上洗匀,从中随机抽取一张卡片,再从剩下的卡片中随机抽取另一张.第一次抽取的卡片正面的整式作为分子,第二次抽取的卡片正面的整式作为分母.(1)请写出抽取两张卡片的所有等可能结果(用树状图或列表法求解);(2)试求抽取的两张卡片结果能组成分式的概率.20.(6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.21.(6分)已知直线y=x+3交x轴于点A,交y轴于点B,抛物线y=﹣x2+bx+c经过点A,B.(1)求抛物线解析式;(2)点C(m,0)在线段OA上(点C不与A,O点重合),CD⊥OA交AB于点D,交抛物线于点E,若DE=AD,求m的值;(3)点M在抛物线上,点N在抛物线的对称轴上,在(2)的条件下,是否存在以点D,B,M,N为顶点的四边形为平行四边形?若存在,请求出点N的坐标;若不存在,请说明理由.22.(8分)如图,在中,于,,,,分别是,的中点.(1)求证:,;(2)连接,若,求的长.23.(8分)在Rt△ABC中,∠ABC=90°,∠BAC=30°,将△ABC绕点A顺时针旋转一定的角度得到△AED,点B、C的对应点分别是E、D.(1)如图1,当点E恰好在AC上时,求∠CDE的度数;(2)如图2,若=60°时,点F是边AC中点,求证:四边形BFDE是平行四边形.24.(8分)如图,在平面直角坐标系中,为坐标原点,的边垂直于轴,垂足为点,反比例函数的图象经过的中点,且与相交于点.(1)求反比例函数的解析式;(2)求的值.25.(10分)小红将笔记本电脑水平放置在桌子上,当显示屏与底板所在水平线的夹角为120°时,感觉最舒适(如图1),侧面示意图如图2.使用时为了散热,她在底板下垫入散热架后,电脑转到位置(如图3),侧面示意图为图4.已知,于点,.(1)求的度数.(2)显示屏的顶部比原来的顶部升高了多少?(3)如图4,垫入散热架后,要使显示屏与水平线的夹角仍保持120°,则显示屏应绕点'按顺时针方向旋转多少度?并说明理由.26.(10分)已知,二次函数(m,n为常数且m≠0)(1)若n=0,请判断该函数的图像与x轴的交点个数,并说明理由;(2)若点A(n+5,n)在该函数图像上,试探索m,n满足的条件;(3)若点(2,p),(3,q),(4,r)均在该函数图像上,且p<q<r,求m的取值范围.

参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、B【解析】解:由已知得,母线长l=13,半径r为5,∴圆锥的侧面积是s=πlr=13×5×π=65π.故选B.2、A【分析】通过观察图形可知∠C和∠F是对应角,所以AB和DE是对应边;BC和EF是对应边,即可得出结论.【详解】解:观察图形可知∠C和∠F是对应角,所以AB和DE是对应边;BC和EF是对应边,∵BC=12,EF=6,∴.故选A.【点睛】此题重点考察学生对相似三角形性质的理解,掌握相似三角形性质是解题的关键.3、B【分析】直接利用扇形的面积公式计算.【详解】这个扇形的面积:.故选:B.【点睛】本题考查了扇形面积的计算:扇形面积计算公式:设圆心角是,圆的半径为R的扇形面积为S,则或(其中为扇形的弧长).4、B【分析】根据平行线分线段成比例定理列出比例式,计算即可.【详解】∵DE∥BC,∴,∴,∴AC=6,故选:B.【点睛】本题考查的是平行线分线段成比例定理,难度系数不高,解题关键是找准对应线段.5、D【解析】根据切线长定理得:BE=BF,CF=CG,∠OBF=∠OBE,∠OCF=∠OCG;∵AB∥CD,∴∠ABC+∠BCD=180°,∴∠OBF+∠OCF=90°,∴∠BOC=90°,∵OB=6cm,OC=8cm,∴BC=10cm,∴BE+CG=BC=10cm,故选D.【点睛】本题主要考查了切线长定理,涉及到平行线的性质、勾股定理等,求得BC的长是解题的关键.6、C【解析】试题分析:A、对角线相等的平行四边形是矩形,所以A选项错误;B、对角线互相垂直的平行四边形是菱形,所以B选项错误;C、对角线互相垂直平分且相等的四边形是正方形,所以C选项正确;D、一组对边相等且平行的四边形是平行四边形,所以D选项错误.故选C.考点:命题与定理.7、C【分析】太阳光线下的影子是平行投影,就北半球而言,从早到晚物体影子的指向是:西-西北-北-东北-东,于是即可得到答案.【详解】根据平行投影的规律以及电线杆从早到晚影子的指向规律,可知:俯视图的顺序为:④③①②,故选C.【点睛】本题主要考查平行投影的规律,掌握“就北半球而言,从早到晚物体影子的指向是:西-西北-北-东北-东”,是解题的关键.8、D【解析】根据k>0,k<0,结合两个函数的图象及其性质分类讨论.【详解】分两种情况讨论:①当k<0时,反比例函数y=,在二、四象限,而二次函数y=kx2+k开口向上下与y轴交点在原点下方,D符合;②当k>0时,反比例函数y=,在一、三象限,而二次函数y=kx2+k开口向上,与y轴交点在原点上方,都不符.分析可得:它们在同一直角坐标系中的图象大致是D.故选D.【点睛】本题主要考查二次函数、反比例函数的图象特点.9、D【分析】利用圆的切线的性质定理、等腰三角形的性质即可得出.【详解】解:∵PD切⊙O于点C,∴OC⊥CD,在Rt△OCD中,又CD=OC,∴∠COD=45°.∵OC=OA,∴∠OCA=×45°=22.5°.∴∠PCA=90°-22.5°=67.5°.故选:D.【点睛】本题考查切线的性质定理,熟练掌握圆的切线的性质定理、等腰三角形的性质是解题的关键.10、A【分析】在等腰三角形OBC中求出∠BOC,继而根据圆周角定理可求出∠A的度数.【详解】解:∵OC=OB,∴∠OCB=∠OBC=50°,∴∠BOC=180°﹣50°﹣50°=80°,∴∠A=∠BOC=40°;故选A.【点睛】本题考查在同圆或等圆中,同弧或等弧所对的圆周角等于这条弧所对的圆心角的一半.二、填空题(每小题3分,共24分)11、【分析】根据Rt△ABC中的30°角所对的直角边是斜边的一半、直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半以及旋转的性质推知△AA′C是等边三角形,所以根据等边三角形的性质利用弧长公式来求CA′旋转所构成的扇形的弧长.【详解】解:∵在Rt△ABC中,∠B=30°,AB=10cm,∴AC=AB=5cm.根据旋转的性质知,A′C=AC,∴A′C=AB=5cm.∴点A′是斜边AB的中点,∴AA′=AB=5cm.∴AA′=A′C=AC,∴∠A′CA=60°.∴CA′旋转所构成的扇形的弧长为:(cm).故答案为:.12、【分析】根据sinA=,可得出的度数,并得出的度数,继而可得的值.【详解】在Rt△ABC中,,∵,∴∴∴=.故答案为:.【点睛】本题考查了特殊角的三角函数值,熟练掌握特殊角的三角函数值是解题的关键.13、【分析】连接OA,根据反比例函数中k的几何意义可得,再根据等底同高的三角形的面积相等即可得出结论【详解】解:连接OA,∵反比例函数的图象经过点,∴;∵过作轴垂线,垂足是;∴AB//OC∴和等底同高;∴;故答案为:【点睛】本题考查了反比例函数比例系数的几何意义、等底同高的三角形的面积,熟练掌握反比例函数的性质是解题的关键14、0.1【解析】观察表格的数据可以得到杯口朝上的频率,然后用频率估计概率即可求解.【详解】解:依题意得杯口朝上频率逐渐稳定在0.1左右,

估计任意抛掷一只纸杯,杯口朝上的概率约为0.1.

故答案为:0.1.【点睛】本题考查利用频率估计概率,首先通过实验得到事件的频率,然后用频率估计概率即可解决问题.15、【分析】根据侧面展开图,求出圆锥的底面半径和母线长,然后利用勾股定理求得圆锥的高.【详解】如下图,为圆锥的侧面展开图草图:∵侧面展开图是弧长为2π的半圆形∴2π=,其中表示圆锥的母线长解得:圆锥侧面展开图的弧长对应圆锥底面圆的周长∴2π=2πr,其中r表示圆锥底面圆半径解得:r=1∴根据勾股定理,h=故答案为:【点睛】本题考查圆锥侧面展开图,公式比较多,建议通过绘制侧面展开图的草图来分析得出公式.16、(1,0).【分析】先根据二次函数解析式求出抛物线的对称轴,然后利用抛物线的对称性即可求出它与x轴的另一个交点的坐标.【详解】二次函数y=ax2+3ax+c的对称轴为:x=﹣=﹣,∵二次函数y=ax2+3ax+c的图象与x轴的一个交点为(﹣4,0),∴它与x轴的另一个交点坐标与(﹣4,0)关于直线x=﹣对称,其坐标是(1,0).故答案是:(1,0).【点睛】此题考查的是已知二次函数图像与x轴的一个交点坐标,求与x轴的另一个交点坐标,掌握抛物线是轴对称图形和抛物线的对称轴公式是解决此题的关键.17、.【分析】由图可知,三角板和量角器重叠部分的面积为扇形OAB的面积与△OBC面积的和,由此其解【详解】解:∵∠AOB=120°,∴∠BOC=60°.在Rt△OBC中,OC=2cm,∠BOC=60°,∴.∴.故答案为:18、x2﹣4=0【分析】根据一元二次方程的根与系数的关系,即可求出答案【详解】设方程x2﹣mx+n=0的两根是2,﹣2,∴2+(﹣2)=m,2×(﹣2)=n,∴m=0,n=﹣4,∴该方程为:x2﹣4=0,故答案为:x2﹣4=0【点睛】本题主要考查一元二次方程的根与系数的关系,掌握一元二次方程ax2+bx+c=0的两个根x1,x2与系数的关系:x1+x2=,x1x2=,是解题的关键.三、解答题(共66分)19、(1)见解析;(2)【分析】(1)用树状图或列表法把所有的情况表示出来即可;(2)根据树状图找到所有的情况数以及能组成分式的情况数,利用能组成分式的情况数与总数之比求概率即可.【详解】(1)树状图如下:(2)总共有6种情况,其中能组成分式的有4种,所以(组成分式)【点睛】本题主要考查用树状图或列表法求随机事件的概率,掌握树状图或列表法和概率公式是解题的关键.20、(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.21、(1)y=﹣x2﹣2x+3;(2)m=﹣2;(3)存在,点N的坐标为(﹣1,﹣2)或(﹣1,0),理由见解析【分析】(1)先确定出点A,B坐标,再用待定系数法即可得出结论;(2)先表示出DE,再利用勾股定理表示出AD,建立方程即可得出结论;(3)分两种情况:①以BD为一边,判断出△EDB≌△GNM,即可得出结论.②以BD为对角线,利用中点坐标公式即可得出结论.【详解】(1)当x=0时,y=3,∴B(0,3),当y=0时,x+3=0,x=﹣3,∴A(﹣3,0),把A(﹣3,0),B(0,3)代入抛物线y=﹣x2+bx+c中得:,解得:,∴抛物线的解析式为:y=﹣x2﹣2x+3,(2)∵CD⊥OA,C(m,0),∴D(m,m+3),E(m,﹣m2﹣2m+3),∴DE=(﹣m2﹣2m+3)﹣(m+3)=﹣m2﹣3m,∵AC=m+3,CD=m+3,由勾股定理得:AD=(m+3),∵DE=AD,∴﹣m2﹣3m=2(m+3),∴m1=﹣3(舍),m2=﹣2;(3)存在,分两种情况:①以BD为一边,如图1,设对称轴与x轴交于点G,∵C(﹣2,0),∴D(﹣2,1),E(﹣2,3),∴E与B关于对称轴对称,∴BE∥x轴,∵四边形DNMB是平行四边形,∴BD=MN,BD∥MN,∵∠DEB=∠NGM=90°,∠EDB=∠GNM,∴△EDB≌△GNM,∴NG=ED=2,∴N(﹣1,﹣2);②当BD为对角线时,如图2,此时四边形BMDN是平行四边形,设M(n,﹣n2﹣2n+3),N(﹣1,h),∵B(0,3),D(-2,1),∴∴n=-1,h=0∴N(﹣1,0);综上所述,点N的坐标为(﹣1,﹣2)或(﹣1,0).【点睛】此题是二次函数的综合题,考查待定系数法求函数解析式,根据线段之间的数量关系求点坐标,根据点的位置构建平行四边形,(3)中以BD为对角线时,利用中点坐标公式计算更简单.22、(1)证明见解析;(2)EF=5.【解析】试题分析:(1)证明△BDG≌△ADC,根据全等三角形的性质、直角三角形的性质证明;(2)根据直角三角形的性质分别求出DE、DF,根据勾股定理计算即可.试题解析:(1)∵AD⊥BC,∴∠ADB=∠ADC=90°,在△BDG和△ADC中,,∴△BDG≌△ADC,∴BG=AC,∠BGD=∠C,∵∠ADB=∠ADC=90°,E,F分别是BG,AC的中点,∴DE=BG=EG,DF=AC=AF,∴DE=DF,∠EDG=∠EGD,∠FDA=∠FAD,∴∠EDG+∠FDA=90°,∴DE⊥DF;(2)∵AC=10,∴DE=DF=5,由勾股定理得,EF==5.23、(1)15°;(2)证明见解析.【分析】(1)如图1,利用旋转的性质得CA=DA,∠CAD=∠BAC=30°,∠DEA=∠ABC=90°,再根据等腰三角形的性质求出∠ADC,从而计算出∠CDE的度数;(2)如图2,利用直角三角形斜边上的中线性质得到BF=AC,利用含30度的直角三角形三边的关系得到BC=AC,则BF=BC,再根据旋转的性质得到∠BAE=∠CAD=60°,AB=AE,AC=AD,DE=BC,从而得到DE=BF,△ACD和△BAE为等边三角形,接着由△AFD≌△CBA得到DF=BA,然后根据平行四边形的判定方法得到结论.【详解】解:(1)如图1,∵△ABC绕点A顺时针旋转α得到△AED,点E恰好在AC上,∴∠CAD=∠BAC=30°,∠DEA=∠ABC=90°,∵CA=DA,∴∠ACD=∠ADC=(180°−30°)=75°,∠ADE=90°-30°=60°,∴∠CDE=75°−60°=15°;(2)证明:如图2,∵点F是边AC中点,∴BF=AC,∵∠BAC=30°,∴BC=AC,∴BF=BC,∵△ABC绕点A顺时针旋转60°得到△AED,∴∠BAE=∠CAD=60°,AB=AE,AC=AD,DE=BC,∴DE=BF,△ACD和△BAE为等边三角形,∴BE=AB,∵点F为△ACD的边AC的中点,∴DF⊥AC,易证得△AFD≌△CBA,∴DF=BA,∴DF=BE,而BF=DE,∴四边形BEDF是平行四边形.【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.也考查了平行四边形的判定.24、(1);(2).【分析】(1)设点D的坐标为(4,m)(m>0),则点A的坐标为(4,3+m),由C为OA的中点可表示出点C的坐标,根据C、D点在反比例函数图象上可得出关于k、m的二元一次方程租,解方程组即可得出结论;

(2)由m的值,可找出点A的坐标,由此即可得出线段

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