2022年北京市东城区第十一中学数学九年级第一学期期末教学质量检测试题含解析_第1页
2022年北京市东城区第十一中学数学九年级第一学期期末教学质量检测试题含解析_第2页
2022年北京市东城区第十一中学数学九年级第一学期期末教学质量检测试题含解析_第3页
2022年北京市东城区第十一中学数学九年级第一学期期末教学质量检测试题含解析_第4页
2022年北京市东城区第十一中学数学九年级第一学期期末教学质量检测试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩16页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

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、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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.已知点E在半径为5的⊙O上运动,AB是⊙O的一条弦且AB=8,则使△ABE的面积为8的点E共有()个.A.1 B.2 C.3 D.42.如图所示,⊙的半径为13,弦的长度是24,,垂足为,则A.5 B.7 C.9 D.113.抛物线y=﹣3(x﹣1)2+3的顶点坐标是()A.(﹣1,﹣3) B.(﹣1,3) C.(1,﹣3) D.(1,3)4.如图,为外一点,分别切于点切于点且分别交于点,若,则的周长为()A. B. C. D.5.已知,是方程的两个实数根,则的值是()A.2023 B.2021 C.2020 D.20196.如图,要证明平行四边形ABCD为正方形,那么我们需要在四边形ABCD是平行四边形的基础上,进一步证明()A.AB=AD且AC⊥BD B.AB=AD且AC=BD C.∠A=∠B且AC=BD D.AC和BD互相垂直平分7.已知,在中,,则边的长度为()A. B. C. D.8.将抛物线向上平移个单位长度,再向右平移个单位长度,得到的抛物线为()A. B.C. D.9.已知点,如果把点绕坐标原点顺时针旋转后得到点,那么点的坐标为()A. B. C. D.10.如图,在菱形ABCD中,于E,,,则菱形ABCD的周长是A.5 B.10 C.8 D.12二、填空题(每小题3分,共24分)11.某计算机程序第一次算得m个数据的平均数为x,第二次算得另外n个数据的平均数为y,则这个数据的平均数等于______.12.抛物线y=x2+2x﹣3的对称轴是_____.13.已知二次函数的图象如图所示,有下列结论:,,;,,其中正确的结论序号是______14.有4张看上去无差别的卡片,上面分别写着2,3,4,6,小红随机抽取1张后,放回并混在一起,再随机抽取1张,则小红第二次取出的数字能够整除第一次取出的数字的概率为________.15.如图,在一笔直的海岸线l上有A,B两个观测站,AB=2km,从A测得灯塔P在北偏东60°的方向,从B测得灯塔P在北偏东45°的方向,则灯塔P到海岸线l的距离为_____km.16.用一个半径为10的半圆,围成一个圆锥的侧面,该圆锥的底面圆的半径为_____.17.在平面坐标系中,第1个正方形的位置如图所示,点的坐标为,点的坐标为,延长交轴于点,作第2个正方形,延长交轴于点;作第3个正方形,…按这样的规律进行下去,第5个正方形的边长为__________.18.已知△ABC的三边长a=3,b=4,c=5,则它的内切圆半径是________三、解答题(共66分)19.(10分)如图,在△ABC中,∠ABC=60°,⊙O是△ABC的外接圆,P为CO的延长线上一点,且AP=AC.(1)求证:AP是⊙O的切线;(2)若PB为⊙O的切线,求证:△ABC是等边三角形.20.(6分)随着私家车的增多,“停车难”成了很多小区的棘手问题.某小区为解决这个问题,拟建造一个地下停车库.如图是该地下停车库坡道入口的设计示意图,其中,入口处斜坡的坡角为,水平线.根据规定,地下停车库坡道入口上方要张贴限高标志,以提醒驾驶员所驾车辆能否安全驶入.请求出限制高度为多少米,(结果精确到,参考数据:,,).21.(6分)如图,在矩形ABCD中,AB=2,E为BC上一点,且BE=1,∠AED=90°,将AED绕点E顺时针旋转得到,A′E交AD于P,D′E交CD于Q,连接PQ,当点Q与点C重合时,AED停止转动.(1)求线段AD的长;(2)当点P与点A不重合时,试判断PQ与的位置关系,并说明理由;(3)求出从开始到停止,线段PQ的中点M所经过的路径长.22.(8分)文物探测队探测出某建筑物下面埋有文物,为了准确测出文物所在的深度,他们在文物上方建筑物的一侧地面上相距米的两处,用仪器测文物,探测线与地面的夹角分别是和,求该文物所在位置的深度(精确到米).23.(8分)如图,是规格为8×8的正方形网格,请在所给的网格中按下列要求操作.(1)在网格中建立平面直角坐标系,使点的坐标为,点的坐标为.(2)在第二象限内的格点上画一点,使点与线段组成一个以为底的等腰三角形,且腰长是无理数.求点的坐标及的周长(结果保留根号).(3)将绕点顺时针旋转90°后得到,以点为位似中心将放大,使放大前后的位似比为1:2,画出放大后的的图形.24.(8分)先化简,再求值:,期中.25.(10分)如图,双曲线()与直线交于点和,连接和.(1)求双曲线和直线的函数关系式.(2)观察图像直接写出:当时,的取值范围.(3)求的面积.26.(10分)如图,是的直径,是的弦,延长到点,使,连结,过点作,垂足为.(1)求证:;(2)求证:为的切线.

参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、C【分析】根据△ABC的面积可将高求出,即⊙O上的点到AB的距离为高长的点都符合题意.【详解】过圆心向弦AB作垂线,再连接半径.设△ABE的高为h,由可求.由圆的对称性可知,有两个点符合要求;又弦心距=.∵3+2=5,故将弦心距AB延长与⊙O相交,交点也符合要求,故符合要求的点有3个.故选C.考点:(1)垂径定理;(2)勾股定理.2、A【详解】试题分析:已知⊙O的半径为13,弦AB的长度是24,,垂足为N,由垂径定理可得AN=BN=12,再由勾股定理可得ON=5,故答案选A.考点:垂径定理;勾股定理.3、D【分析】直接根据顶点式的特点求顶点坐标.【详解】解:∵y=﹣3(x﹣1)2+3是抛物线的顶点式,∴顶点坐标为(1,3).故选:D.【点睛】本题主要考查二次函数的性质,掌握二次函数的顶点式是解题的关键,即在y=a(x−h)2+k中,对称轴为x=h,顶点坐标为(h,k).4、C【分析】根据切线长定理得到PB=PA、CA=CE,DE=DB,根据三角形的周长公式计算即可.【详解】解:∵PA、PB分别切⊙O于点A、B,

∴PB=PA=4,

∵CD切⊙O于点E且分别交PA、PB于点C,D,

∴CA=CE,DE=DB,

∴△PCD的周长=PC+PD+CD=PC+CA+PD+DB=PA+PB=8,

故选:C.【点睛】本题考查的是切线长定理的应用,切线长定理:从圆外一点引圆的两条切线,它们的切线长相等,圆心和这一点的连线,平分两条切线的夹角.5、A【分析】根据题意可知b=3-b2,a+b=-1,ab=-3,所求式子化为a2-b+2019=a2-3+b2+2019=(a+b)2-2ab+2016即可求解.【详解】,是方程的两个实数根,∴,,,∴;故选A.【点睛】本题考查一元二次方程的根与系数的关系;根据根与系数的关系将所求式子进行化简代入是解题的关键.6、B【解析】解:A.根据有一组邻边相等的平行四边形是菱形,或者对角线互相垂直的平行四边形是菱形,所以不能判断平行四边形ABCD是正方形;B.根据邻边相等的平行四边形是菱形,对角线相等的平行四边形为矩形,所以能判断四边形ABCD是正方形;C.根据一组邻角相等的平行四边形是矩形,对角线相等的平行四边形也是矩形,即只能证明四边形ABCD是矩形,不能判断四边形ABCD是正方形;D.根据对角线互相垂直的平行四边形是菱形,对角线互相平分的四边形是平行四边形,所以不能判断四边形ABCD是正方形.故选B.7、B【分析】如图,根据余弦的定义可求出AB的长,根据勾股定理即可求出BC的长.【详解】如图,∵∠C=90°,AC=9,cosA=,∴cosA==,即,∴AB=15,∴BC===12,【点睛】本题考查三角函数的定义,在直角三角形中,锐角的正弦是角的对边与斜边的比值;余弦是角的邻边与斜边的比值;正切是角的对边与邻边的比值;熟练掌握三角函数的定义是解题关键.8、B【分析】根据抛物线的平移规律:上加下减,左加右减解答即可.【详解】解:将抛物线向上平移个单位长度,再向右平移个单位长度,得到的抛物线为:.故选:B.【点睛】本题考查了抛物线的平移,属于基础题型,熟练掌握抛物线的平移规律是解题的关键.9、B【分析】连接OP,OP1,过P作PN⊥y轴于N,过P1作P1M⊥y轴于M,根据旋转的性质,证明,再根据所在的象限,即可确定点的坐标.【详解】如图连接OP,OP1,过P作PN⊥y轴于N,过P1作P1M⊥y轴于M∵点绕坐标原点顺时针旋转后得到点∴∴∴,∴∵∴∵∴∵在第四象限∴点的坐标为故答案为:B.【点睛】本题考查了坐标轴的旋转问题,掌握旋转的性质是解题的关键.10、C【解析】连接AC,根据线段垂直平分线的性质可得AB=AC=2,然后利用周长公式进行计算即可得答案.【详解】如图连接AC,,,,菱形ABCD的周长,故选C.【点睛】本题考查了菱形的性质、线段的垂直平分线的性质等知识,熟练掌握的灵活应用相关知识是解题的关键.二、填空题(每小题3分,共24分)11、.【分析】根据加权平均数的基本求法,平均数等于总和除以个数,即可得到答案.【详解】平均数等于总和除以个数,所以平均数.【点睛】本题考查求加权平均数,解题的关键是掌握加权平均数的基本求法.12、x=﹣1【分析】直接利用二次函数对称轴公式求出答案.【详解】抛物线y=x2+2x﹣3的对称轴是:直线x=﹣=﹣=﹣1.故答案为:直线x=﹣1.【点睛】此题主要考查了二次函数的性质,正确记忆二次函数对称轴公式是解题关键.13、【分析】由抛物线的开口方向判断a的符号,由抛物线与y轴的交点判断c的符号,然后根据对称轴及抛物线与x轴交点情况进行推理,进而对所得结论进行判断.【详解】由图象可知:抛物线开口方向向下,则,对称轴直线位于y轴右侧,则a、b异号,即,抛物线与y轴交于正半轴,则,,故正确;对称轴为,,故正确;由抛物线的对称性知,抛物线与x轴的另一个交点坐标为,所以当时,,即,故正确;抛物线与x轴有两个不同的交点,则,所以,故错误;当时,,故正确.故答案为.【点睛】本题考查了考查了图象与二次函数系数之间的关系,二次函数系数符号由抛物线开口方向、对称轴和抛物线与y轴的交点、抛物线与x轴交点的个数确定.14、【分析】画树状图展示所有16种等可能的结果数,再找出小红第二次取出的数字能够整除第一次取出的数字的结果数,然后根据概率公式求解.【详解】解:画树状图为:共有16种等可能的结果数,其中小红第二次取出的数字能够整除第一次取出的数字的结果数为7,所以小红第二次取出的数字能够整除第一次取出的数字的概率=.故答案为.【点睛】本题考查了列表法与树状图法:通过列表法或树状图法展示所有等可能的结果求出n,再从中选出符合事件A或B的结果数目m,然后根据概率公式求出事件A或B的概率.15、【分析】作PD⊥AB,设PD=x,根据∠CBP=∠BPD=45°知BD=PD=x、AD=AB+BD=2+x,由sin∠PAD=列出关于x的方程,解之可得答案.【详解】如图所示,过点P作PD⊥AB,交AB延长线于点D,设PD=x,∵∠PBD=∠BPD=45°,∴BD=PD=x,又∵AB=2,∴AD=AB+BD=2+x,∵∠PAD=30°,且sin∠PAD=,∴,解得:x=1+,即船P离海岸线l的距离为(1+)km,故答案为1+.【点睛】本题主要考查解直角三角形的应用-方向角问题,解题的关键是根据题意构建合适的直角三角形及三角函数的定义及其应用.16、5【解析】试题解析:∵半径为10的半圆的弧长为:×2π×10=10π∴围成的圆锥的底面圆的周长为10π设圆锥的底面圆的半径为r,则2πr=10π解得r=517、【分析】先求出第一个正方形ABCD的边长,再利用△OAD∽△BA1A求出第一个正方形的边长,再求第三个正方形边长,得出规律可求出第5个正方形的边长.【详解】∵点的坐标为,点的坐标为∴OA=3,OD=4,∴∵∠DAB=90°∴∠DAO+∠BAA1=90°,又∵∠DAO+∠ODA=90°,∴∠ODA=∠BAA1∴△OAD∽△BA1A∴即∴∴同理可求得得出规律,第n个正方形的边长为∴第5个正方形的边长为.【点睛】本题考查正方形的性质,相似三角形的判定和性质,勾股定理的运用,此题的关键是根据计算的结果得出规律.18、1【解析】∵a=3,b=4,c=5,∴a2+b2=c2,∴∠ACB=90°,设△ABC的内切圆切AC于E,切AB于F,切BC于D,连接OE、OF、OD、OA、OC、OB,内切圆的半径为R,则OE=OF=OD=R,∵S△ACB=S△AOC+S△AOB+S△BOC,∴×AC×BC=×AC×OE+×AB×OF+×BC×OD,∴3×4=4R+5R+3R,解得:R=1.故答案为1.三、解答题(共66分)19、(1)详见解析;(2)详见解析【分析】(1)连接OA,由等边三角形性质和圆周角定理可得∠AOC的度数,从而得到∠OCA,再由AP=AC得到∠PAC,从而算出∠PAO的度数;(2由切线长定理得PA,PB,从而说明PO垂直平分AB,得到CB=CA,再根据∠ABC=60°,从而判定等边三角形.【详解】解:(1)证明:连接.又是半径,是的切线.(2)证明:连接是的切线,是的垂直平分线.是等边三角形.【点睛】本题考查了外接圆的性质,垂直平分线的判定和性质,切线的性质,等腰三角形的性质,等边三角形的判定,此题难度适中,解题的关键是准确作出辅助线,从而进行证明.20、2.6米.【分析】根据锐角三角函数关系得出CF以及DF的长,进而得出DE的长即可得出答案.【详解】过点D作DE⊥AB于点E,延长CD交AB于点F.在△ACF中,∠ACF=90°,∠CAF=20°,AC=12,

∴,∴(m),∴(m),在△DFE中,,

又∵DE⊥AB,

∴,

∴,∴(m),答:地下停车库坡道入口限制高度约为2.6m.【点睛】本题考查了解直角三角形的应用,主要是余弦、正切概念及运算,关键把实际问题转化为数学问题加以计算.21、(1)5;(2)∥,理由见解析;(3)【分析】(1)求出AE=,证明△ABE∽△DEA,由可求出AD的长;(2)过点E作EF⊥AD于点F,证明△PEF∽△QEC,再证△EPQ∽△A'ED',可得出∠EPQ=∠EA'D',则结论得证;(3)由(2)知PQ∥A′D′,取A′D′的中点N,可得出∠PEM为定值,则点M的运动路径为线段,即从AD的中点到DE的中点,由中位线定理可得出答案.【详解】解:(1)∵AB=2,BE=1,∠B=90°,∴AE===,∵∠AED=90°,∴∠EAD+∠ADE=90°,∵矩形ABCD中,∠ABC=∠BAD=90°,∴∠BAE+∠EAD=90°,∴∠BAE=∠ADE,∴△ABE∽△DEA,∴,∴,∴AD=5;(2)PQ∥A′D′,理由如下:∵,∠AED=90°∴==2,∵AD=BC=5,∴EC=BC﹣BE=5﹣1=4,过点E作EF⊥AD于点F,则∠FEC=90°,∵∠A'ED'=∠AED=90°,∴∠PEF=∠CEQ,∵∠C=∠PFE=90°,∴△PEF∽△QEC,∴,∵,∴,∴PQ∥A′D′;(3)连接EM,作MN⊥AE于N,由(2)知PQ∥A′D′,∴∠EPQ=∠A′=∠EAP,又∵△PEQ为直角三角形,M为PQ中点,∴PM=ME,∴∠EPQ=∠PEM,∵∠EPF=∠EAP+∠AEA′,∠NEM=∠PEM+∠AEA′∴∠EPF=∠NEM,又∵∠PFE=∠ENM﹣90°,∴△PEF∽△EMN,∴=为定值,又∵EF=AB=2,∴MN为定值,即M的轨迹为平行于AE的线段,∵M初始位置为AD中点,停止位置为DE中点,∴M的轨迹为△ADE的中位线,∴线段PQ的中点M所经过的路径长==.【点睛】本题考查了矩形的性质,相似三角形的判定与性质,勾股定理,平行线的判定,中位线定理等知识,熟练掌握相似三角形的判定与性质是解题的关键.22、17.3米【分析】首先构建直角三角形,然后利用特殊角锐角三角函数,即可得解.【详解】过点作于,设,如图所示:在中,,则在中,,(米)(米)即米.答:该文物所在的位置在地下约17.3米处.【点睛】此题主要考查含有特殊锐角三角函数的实际应用,解题关键是构建直角三角形,即可解题.23、(1)图见解析;(2),周长为;(3)图见解析.【分析】(1)根据平面直角坐标系点的特征作图即可得出答案;(2)根据等腰三角形的定义计算即可

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论