2022年安徽省亳州地区九年级数学第一学期期末质量跟踪监视试题含解析_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(每小题3分,共30分)1.已知关于的二次函数的图象在轴上方,并且关于的分式方程有整数解,则同时满足两个条件的整数值个数有().A.2个 B.3个 C.4个 D.5个2.对于二次函数的图象,下列结论错误的是()A.顶点为原点 B.开口向上 C.除顶点外图象都在轴上方 D.当时,有最大值3.一元二次方程的解是()A. B. C., D.,4.如图,等腰直角△ABC中,AB=AC=8,以AB为直径的半圆O交斜边BC于D,则阴影部分面积为(结果保留π)()A.24﹣4π B.32﹣4π C.32﹣8π D.165.已知,则的值是()A. B. C. D.6.如图,AB是一垂直于水平面的建筑物,某同学从建筑物底端B出发,先沿水平方向向右行走20米到达点C,再经过一段坡度(或坡比)为i=1:0.75、坡长为10米的斜坡CD到达点D,然后再沿水平方向向右行走40米到达点E(A,B,C,D,E均在同一平面内).在E处测得建筑物顶端A的仰角为24°,则建筑物AB的高度约为(参考数据:sin24°≈0.41,cos24°≈0.91,tan24°=0.45)()A.21.7米 B.22.4米 C.27.4米 D.28.8米7.关于x的方程有实数根,则k的取值范围是()A. B.且 C. D.且8.下列各选项的事件中,发生的可能性大小相等的是()A.小明去某路口,碰到红灯,黄灯和绿灯B.掷一枚图钉,落地后钉尖“朝上”和“朝下”C.小亮在沿着Rt△ABC三边行走他出现在AB,AC与BC边上D.小红掷一枚均匀的骰子,朝上的点数为“偶数”和“奇数”9.某个密码锁的密码由三个数字组成,每个数字都是0-9这十个数字中的一个,只有当三个数字与所设定的密码及顺序完全相同,才能将锁打开,如果仅忘记了所设密码的最后那个数字,那么一次就能打开该密码的概率是()A.110 B.19 C.110.关于x的一元二次方程x2﹣(k+3)x+2k+2=0的根的情况,下面判断正确的是()A.有两个相等的实数根 B.有两个不相等的实数根 C.有两个实数根 D.无实数根二、填空题(每小题3分,共24分)11.已知关于x的一元二次方程(m+1)x2+4x+m2+m=0的一个根为0,则m的值是_________.12.如图,已知点A在反比例函数图象上,AC⊥y轴于点C,点B在x轴的负半轴上,且△ABC的面积为3,则该反比例函数的表达式为__.13.如图,⊙O是正方形ABCD的外接圆,点P在⊙O上,则∠APB等于.14.不等式组的整数解的和是__________.15.如图,中,,,将斜边绕点逆时针旋转至,连接,则的面积为_______.16.如图,在由10个完全相同的正三角形构成的网格图中,∠α、∠β如图所示,则sin(α+β)=_____________.17.已知关于x的一元二次方程x2+kx﹣6=0有一个根为﹣3,则方程的另一个根为_____.18.在平面直角坐标系中,抛物线的图象如图所示.已知点坐标为,过点作轴交抛物线于点,过点作交抛物线于点,过点作轴交抛物线于点,过点作交抛物线于点……,依次进行下去,则点的坐标为_____.三、解答题(共66分)19.(10分)一位美术老师在课堂上进行立体模型素描教学时,把由圆锥与圆柱组成的几何体(如图所示,圆锥在圆柱上底面正中间放置)摆在讲桌上,请你在指定的方框内分别画出这个几何体的三视图(从正面、左面、上面看得到的视图).20.(6分)交通安全是社会关注的热点问题,安全隐患主要是超速和超载.某中学八年级数学活动小组的同学进行了测试汽车速度的实验.如图,先在笔直的公路1旁选取一点P,在公路1上确定点O、B,使得PO⊥l,PO=100米,∠PBO=45°.这时,一辆轿车在公路1上由B向A匀速驶来,测得此车从B处行驶到A处所用的时间为3秒,并测得∠APO=60°.此路段限速每小时80千米,试判断此车是否超速?请说明理由(参考数据:=1.41,=1.73).21.(6分)如图将矩形ABCD沿CM折叠,使点D落在AB边上的点E处,(1)求证:△AME∽△BEC.(2)若△EMC∽△AME,求AB与BC的数量关系.22.(8分)某次足球比赛,队员甲在前场给队友乙掷界外球.如图所示:已知两人相距8米,足球出手时的高度为2.4米,运行的路线是抛物线,当足球运行的水平距离为2米时,足球达到最大高度4米.请你根据图中所建坐标系,求出抛物线的表达式.23.(8分)如图,直径为AB的⊙O交的两条直角边BC,CD于点E,F,且,连接BF.(1)求证CD为⊙O的切线;(2)当CF=1且∠D=30°时,求⊙O的半径.24.(8分)已知,如图,抛物线的顶点为,经过抛物线上的两点和的直线交抛物线的对称轴于点.(1)求抛物线的解析式和直线的解析式.(2)在抛物线上两点之间的部分(不包含两点),是否存在点,使得?若存在,求出点的坐标;若不存在,请说明理由.(3)若点在抛物线上,点在轴上,当以点为顶点的四边形是平行四边形时,直接写出满足条件的点的坐标.25.(10分)如图,在中,,.,平分交于点,过点作交于点,点是线段上的动点,连结并延长分别交,于点,.(1)求的长.(2)若点是线段的中点,求的值.26.(10分)已知,如图,点E在平行四边形ABCD的边CD上,且,设,.(1)用、表示;(直接写出答案)(2)设,在答题卷中所给的图上画出的结果.

参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、B【解析】关于的二次函数的图象在轴上方,确定出的范围,根据分式方程整数解,确定出的值,即可求解.【详解】关于的二次函数的图象在轴上方,则解得:分式方程去分母得:解得:当时,;当时,(舍去);当时,;当时,;同时满足两个条件的整数值个数有3个.故选:B.【点睛】考查分式方程的解,二次函数的图象与性质,熟练掌握分式方程以及二次函数的性质是解题的关键.2、D【分析】根据二次函数的性质逐项判断即可.【详解】根据二次函数的性质,可得:二次函数顶点坐标为(0,0),开口向上,故除顶点外图象都在x轴上方,故A、B、C正确;当x=0时,y有最小值为0,故D错误.故选:D.【点睛】本题考查二次函数的性质,熟练掌握二次函数顶点坐标,开口方向,最值与系数之间的关系是解题的关键.3、C【解析】用因式分解法解一元二次方程即可.【详解】∴或∴,故选C.【点睛】本题主要考查一元二次方程的解,掌握解一元二次方程的方法是解题的关键.4、A【解析】试题分析:连接AD,OD,∵等腰直角△ABC中,∴∠ABD=45°.∵AB是圆的直径,∴∠ADB=90°,∴△ABD也是等腰直角三角形,∴.∵AB=8,∴AD=BD=4,∴S阴影=S△ABC-S△ABD-S弓形AD=S△ABC-S△ABD-(S扇形AOD-S△ABD)=×8×8-×4×4-+××4×4=16-4π+8=24-4π.故选A.考点:扇形面积的计算.5、A【解析】先把二次根式化简变形,然后把a、b的值代入计算,即可求出答案.【详解】解:∵,∴===;故选:A.【点睛】本题考查了二次根式的化简求值,解题的关键是熟练掌握完全平方公式和平方差公式进行化简.6、A【解析】作BM⊥ED交ED的延长线于M,CN⊥DM于N.首先解直角三角形Rt△CDN,求出CN,DN,再根据tan24°=,构建方程即可解决问题.【详解】作BM⊥ED交ED的延长线于M,CN⊥DM于N.在Rt△CDN中,∵,设CN=4k,DN=3k,∴CD=10,∴(3k)2+(4k)2=100,∴k=2,∴CN=8,DN=6,∵四边形BMNC是矩形,∴BM=CN=8,BC=MN=20,EM=MN+DN+DE=66,在Rt△AEM中,tan24°=,∴0.45=,∴AB=21.7(米),故选A.【点睛】本题考查的是解直角三角形的应用-仰角俯角问题,根据题意作出辅助线,构造出直角三角形是解答此题的关键.7、C【分析】关于x的方程可以是一元一次方程,也可以是一元二次方程;当方程为一元一次方程时,k=1;是一元二次方程时,必须满足下列条件:(1)二次项系数不为零;(2)在有实数根下必须满足△=b2-4ac≥1.【详解】当k=1时,方程为3x-1=1,有实数根,当k≠1时,△=b2-4ac=32-4×k×(-1)=9+4k≥1,解得k≥-.综上可知,当k≥-时,方程有实数根;故选C.【点睛】本题考查了方程有实数根的含义,一元二次方程根的判别式的应用.切记不要忽略一元二次方程二次项系数不为零这一隐含条件.注意到分两种情况讨论是解题的关键.8、D【分析】根据概率公式逐一判断即可.【详解】A、∵交通信号灯有“红、绿、黄”三种颜色,但是红黄绿灯发生的时间一般不相同,∴它们发生的概率不相同,∴选项A不正确;B、∵图钉上下不一样,∴钉尖朝上的概率和钉尖着地的概率不相同,∴选项B不正确;C、∵“直角三角形”三边的长度不相同,∴小亮在沿着Rt△ABC三边行走他出现在AB,AC与BC边上走,他出现在各边上的概率不相同,∴选项C不正确;D、小红掷一枚均匀的骰子,朝上的点数为“偶数”和“奇数”的可能性大小相等,∴选项D正确.故选:D.【点睛】此题考查的是概率问题,掌握根据概率公式分析概率的大小是解决此题的关键.9、A【解析】试题分析:根据题意可知总共有10种等可能的结果,一次就能打开该密码的结果只有1种,所以P(一次就能打该密码)=,故答案选A.考点:概率.10、C【分析】判断一元二次方程根的判别式的大小即可得解.【详解】由题意可可知:△=(﹣k﹣3)2﹣4(2k+2)=k2﹣2k+1=(k﹣1)2≥0,故选:C.【点睛】本题考查一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0)根的判别式:(1)当△=b2﹣4ac>0时,方程有两个不相等的实数根;(2)当△=b2﹣4ac=0时,方程有有两个相等的实数根;(3)当△=b2﹣4ac<0时,方程没有实数根.二、填空题(每小题3分,共24分)11、1【解析】先把x=1代入方程得到m2+m=1,然后解关于m的方程,再利用一元二次方程的定义确定满足条件的m的值.【详解】把x=1代入方程(m+1)x2+4x+m2+m=1得m2+m=1,解得m1=1,m2=-1,而m+1≠1,所以m=1.故答案为1.【点睛】本题考查了一元二次方程的解:能使一元二次方程左右两边相等的未知数的值是一元二次方程的解.12、y=﹣【解析】根据同底等高的两个三角形面积相等,可得△AOC的面积=△ABC的面积=3,再根据反比例函数中k的几何意义,即可确定k的值,进而得出反比例函数的解析式.【详解】解:如图,连接AO,设反比例函数的解析式为y=.∵AC⊥y轴于点C,∴AC∥BO,∴△AOC的面积=△ABC的面积=3,又∵△AOC的面积=|k|,∴|k|=3,∴k=±2;又∵反比例函数的图象的一支位于第二象限,∴k<1.∴k=﹣2.∴这个反比例函数的解析式为y=﹣.故答案为y=﹣.【点睛】本题考查待定系数法求反比例函数的解析式和反比例函数中k的几何意义.在反比例函数的图象上任意一点向坐标轴作垂线,这一点和垂足以及坐标原点所构成的三角形的面积是|k|,且保持不变.13、45°【分析】连接AO、BO,先根据正方形的性质求得∠AOB的度数,再根据圆周角定理求解即可.【详解】连接AO、BO∵⊙O是正方形ABCD的外接圆∴∠AOB=90°∴∠APB=45°.【点睛】圆周角定理:同圆或等圆中,同弧或等弧所对的圆周角相等,均等于所对圆心角的一半.14、【分析】先求出不等式的解集,再求出不等式组的解集,即可得出答案.【详解】解①得:x<1;解②得:x>−3;∴原不等式组的解集为−3<x<1;∴原不等式组的所有整数解为−2、−1、0∴整数解的和是:-2-1+0=-3.故答案为:-3.【点睛】此题考查解一元一次不等式组,解题关键在于掌握解不等式组.15、8【分析】过点B'作B'E⊥AC于点E,由题意可证△ABC≌△B'AE,可得AC=B'E=4,即可求△AB'C的面积.【详解】解:如图:过点B'作B'E⊥AC于点E∵旋转∴AB=AB',∠BAB'=90°∴∠BAC+∠B'AC=90°,且∠B'AC+∠AB'E=90°∴∠BAC=∠AB'E,且∠AEB'=∠ACB=90°,AB=AB'∴△ABC≌△B'AE(AAS)∴AC=B'E=4∴S△AB'C=故答案为:.【点睛】本题考查了旋转的性质,全等三角形的判定和性质,利用旋转的性质解决问题是本题的关键.16、【分析】连接DE,利用等腰三角形的性质及三角形内角和定理可得出∠α=30°,同理可得出:∠CDE=∠CED=30°=∠α,由∠AEC=60°结合∠AED=∠AEC+∠CED可得出∠AED=90°,设等边三角形的边长为a,则AE=2a,DE=a,利用勾股定理可得出AD的长,由三角函数定义即可得出答案.【详解】解:连接DE,如图所示:

在△ABC中,∠ABC=120°,BA=BC,

∴∠α=30°,

同理得:∠CDE=∠CED=30°=∠α.

又∵∠AEC=60°,

∴∠AED=∠AEC+∠CED=90°.

设等边三角形的边长为a,则AE=2a,DE=2×sin60°•a=a,

∴AD=a,

∴sin(α+β)==.

故答案为:.【点睛】此题考查解直角三角形、等边三角形的性质以及图形的变化规律,构造出含一个锐角等于∠α+∠β的直角三角形是解题的关键.17、1【分析】设方程的另一个根为a,根据根与系数的关系得出a+(﹣3)=﹣k,﹣3a=﹣6,求出即可.【详解】设方程的另一个根为a,则根据根与系数的关系得:a+(﹣3)=﹣k,﹣3a=﹣6,解得:a=1,故答案为1.【点睛】本题考查了根与系数的关系和一元二次方程的解,能熟记根与系数的关系的内容是解此题的关键.18、【解析】根据二次函数性质可得出点的坐标,求得直线为,联立方程求得的坐标,即可求得的坐标,同理求得的坐标,即可求得的坐标,根据坐标的变化找出变化规律,即可找出点的坐标.【详解】解:∵点坐标为,∴直线为,,∵,∴直线为,解得或,∴,∴,∵,∴直线为,解得或,∴,∴…,∴,故答案为.【点睛】本题考查了二次函数图象上点的坐标特征、一次函数的图象以及交点的坐标,根据坐标的变化找出变化规律是解题的关键.三、解答题(共66分)19、见解析【分析】认真观察实物,可得这个几何体的主视图和左视图都为长方形上面一个等腰三角形,俯视图为两个同心圆(中间有圆心).【详解】解:三视图如图所示:【点睛】本题考查简单组合体的三视图.在画图时一定要将物体的边缘、棱、顶点都体现出来,看得见的轮廓线都画成实线,看不见的画成虚线,不能漏掉.20、此车超速,理由见解析.【分析】解直角三角形得到AB=OA-OB=73米,求得此车的速度≈86千米/小时>80千米/小时,于是得到结论.【详解】解:此车超速,理由:∵∠POB=90°,∠PBO=45°,∴△POB是等腰直角三角形,∴OB=OP=100米,∵∠APO=60°,∴OA=OP=100≈173米,∴AB=OA﹣OB=73米,∴≈24米/秒≈86千米/小时>80千米/小时,∴此车超速.【点睛】本题考查解直角三角形的应用问题.此题难度适中,解题关键是把实际问题转化为数学问题求解,注意数形结合思想的应用.21、(1)详见解析;(2).【分析】(1)根据两角对应相等的两个三角形相似即可证明.(2)利用相似三角形的性质证明∠BCE=∠ECM=∠DCM=30°即可解决问题.【详解】(1)∵矩形ABCD,∴∠A=∠B=∠D=90°,∵将矩形ABCD沿CM折叠,使点D落在AB边上的点E处,∴∠MEC=∠D=90°,∴∠AEM+∠BEC=90°,∵∠AEM+∠AME=90°,∴∠AME=∠EBC,又∵∠A=∠B,∴△AME∽△BEC.(2)∵△EMC∽△AME,∴∠AEM=∠ECM,∵△AME∽△BEC,∴∠AEM=∠BCE,∴∠BCE=∠ECM由折叠可知:△ECM≌△DCM,∴∠DCM=∠ECM,DC=EC,即∠BCE=∠ECM=∠DCM=30°,在Rt△BCE中,,∴,∵DC=EC=AB,∴.【点睛】此题考查矩形的性质,相似三角形的判定及性质,利用30角的余弦值求边长的比,利用三角形相似及折叠得到∠BCE=∠ECM=∠DCM=30°是解题的关键.22、y=-0.4x2+4【分析】根据题意设抛物线的表达式为y=ax2+4(),代入(-2,2.4),即可求出a.【详解】解:设y=ax2+4()∵图象经过(-2,2.4)∴4a+4=2.4a=-0.4∴表达式为y=-0.4x2+4【点睛】本题考查了二次函数的应用,解题的关键是从实际问题中抽象出二次函数模型.23、(1)证明见解析;(2).【分析】(1)连接OF,只要证明OF∥BC,即可推出OF⊥CD,由此即可解决问题;(2)连接AF,利用∠D=30°,求出∠CBF=∠DBF=30°,得出BF=2,在利用勾股定理得出AB的长度,从而求出⊙O的半径.【详解】(1)连接OF,∵,∴∠CBF=∠FBA,∵OF=OB,∴∠FBO=∠OFB,∵点A、O、B三点共线,∴∠CBF=∠OFB,∴BC∥OF,∴∠OFC+∠C=180°,∵∠C=90°,∴∠OFC=90°,即OF⊥DC,∴CD为⊙O的切线;(2)连接AF,∵AB为直径,∴∠AFB=90°,∵∠D=30°,∴∠CBD=60°,∵,∴∠CBF=∠DBF=∠CBD=30°,在,CF=1,∠CBF=30°,∴BF=2CF=2,在,∠ABF=30°,BF=2,∴AF=AB,∴AB2=(AB)2+BF2,即AB2=4,∴,⊙O的半径为;【点睛】本题考查切线的判定、直角三角形30度角的性质、勾股定理,直径对的圆周角为90°等知识,解题的关键是灵活运用所学知识解决问题,学会添加常用辅助线,构造直角三角形解决问题,属于中考常考题型.24、(1)抛物线的表达式为:,直线的表达式为:;(2)存在,理由见解析;点或或或.【解析】(1)二次函数表达式为:y=a(x-1)2+9,即可求解;

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