2022年福建泉州安溪恒兴中学数学九上期末预测试题含解析_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.已知正方形的边长为4cm,则其对角线长是()A.8cm B.16cm C.32cm D.cm2.举世瞩目的港珠澳大桥于2018年10月24日正式开通营运,它是迄今为止世界上最长的跨海大桥,全长约55000米.55000这个数用科学记数法可表示为()A.5.5×103 B.55×103 C.0.55×105 D.5.5×1043.已知:在△ABC中,∠A=78°,AB=4,AC=6,下列阴影部分的三角形与原△ABC不相似的是()A. B.C. D.4.如图,正方形ABCD的顶点C、D在x轴上,A、B恰好在二次函数y=2x2﹣4的图象上,则图中阴影部分的面积之和为()A.6 B.8 C.10 D.125.当取下列何值时,关于的一元二次方程有两个相等的实数根()A.1. B.2 C.4. D.6.如图,在平面直角坐标系中,直线与x轴交于点A,与y轴交于点B,点C是AB的中点,∠ECD绕点C按顺时针旋转,且∠ECD=45°,∠ECD的一边CE交y轴于点F,开始时另一边CD经过点O,点G坐标为(-2,0),当∠ECD旋转过程中,射线CD与x轴的交点由点O到点G的过程中,则经过点B、C、F三点的圆的圆心所经过的路径长为()A. B. C. D.7.有5个完全相同的卡片,正面分别写有1,2,3,4,5这5个数字,现把卡片背面朝上,从中随机抽取一个卡片,其数字是奇数的概率为()A. B. C. D.8.下列方程中,是一元二次方程的是()A. B.C. D.9.如图,点C、D在圆O上,AB是直径,∠BOC=110°,AD∥OC,则∠AOD=()A.70° B.60° C.50° D.40°10.如果某物体的三视图是如图所示的三个图形,那么该物体的形状是A.正方体B.长方体C.三棱柱D.圆锥二、填空题(每小题3分,共24分)11.如图,AD,BC相交于点O,AB∥CD.若AB=2,CD=3,则△ABO与△DCO的面积之比为_____.12.如图,顺次连接腰长为2的等腰直角三角形各边中点得到第1个小三角形,再顺次连接所得的小三角形各边中点得到第2个小三角形,如此操作下去,则第7个小三角形的面积为_________________13.已知m是方程x2﹣3x﹣1=0的一个根,则代数式2m2﹣6m﹣7的值等于_____.14.如图,在四边形ABCD中,,E、F、G分别是AB、CD、AC的中点,若,,则等于______________.15.如图,AB为的直径,弦CD⊥AB于点E,点F在圆上,且=,BE=2,CD=8,CF交AB于点G,则弦CF的长度为__________,AG的长为____________.16.若点,在反比例函数的图象上,则______.(填“>”“<”或“=”)17.如图,中,,,,是上一个动点,以为直径的⊙交于,则线段长的最小值是_________.18.已知CD是Rt△ABC的斜边AB上的中线,若∠A=35°,则∠BCD=_____________.三、解答题(共66分)19.(10分)先化简,再求值:,其中x满足x2﹣4x+3=1.20.(6分)把球放在长方体纸盒内,球的一部分露出盒外,其截面如图所示,已知EF=CD=16cm,请求出球的半径.21.(6分)A、B两地间的距离为15千米,甲从A地出发步行前往B地,20分钟后,乙从B地出发骑车前往A地,且乙骑车比甲步行每小时多走10千米.乙到达A地后停留40分钟,然后骑车按原路原速返回,结果甲、乙两人同时到达B地.求甲从A地到B地步行所用的时间.22.(8分)抛物线与轴交于两点(点在点的左侧),且,,与轴交于点,点的坐标为(0,-2),连接,以为边,点为对称中心作菱形.点是轴上的一个动点,设点的坐标为,过点作轴的垂线交抛物线与点,交于点.(1)求抛物线的解析式;(2)轴上是否存在一点,使三角形为等腰三角形,若存在,请直接写出点的坐标;若不存在,请说明理由;(3)当点在线段上运动时,试探究为何值时,四边形是平行四边形?请说明理由.23.(8分)如图,在中,是边上的高,且.

(1)求的度数;(2)在(1)的条件下,若,求的长.24.(8分)(1)将如图①所示的△ABC绕点C旋转后,得到△CA'B'.请先画出变换后的图形,再写出下列结论正确的序号是.

①;②线段AB绕C点旋转180°后,得到线段A'B';③;④C是线段BB'的中点.在第(1)问的启发下解答下面问题:(2)如图②,在中,,D是BC的中点,射线DF交BA于E,交CA的延长线于F,请猜想∠F等于多少度时,BE=CF?(直接写出结果,不需证明)(3)如图③,在△ABC中,如果,而(2)中的其他条件不变,若BE=CF的结论仍然成立,那么∠BAC与∠F满足什么数量关系(等式表示)?并加以证明.25.(10分)如图,某小区规划在一个长16m,宽9m的矩形场地ABCD上,修建同样宽的小路,使其中两条与AB平行,另一条与AD平行,其余部分种草,若草坪部分总面积为112m2,求小路的宽.26.(10分)如图,正比例函数的图像与反比例函数的图像交于A,B两点.点C在x轴负半轴上,的面积为12.(1)求k的值;(2)根据图像,当时,写出x的取值范围;(3)连接BC,求的面积.

参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、D【分析】作一个边长为4cm的正方形,连接对角线,构成一个直角三角形如下图所示:由勾股定理得AC2=AB2+BC2,求出AC的值即可.【详解】解:如图所示:四边形ABCD是边长为4cm的正方形,在Rt△ABC中,由勾股定理得:AC==4cm.所以对角线的长:AC=4cm.故选D.2、D【解析】科学记数法的表示形式为a×10n的形式,其中1≤|a|<10,n为整数.确定n的值时,要看把原数变成a时,小数点移动了多少位,n的绝对值与小数点移动的位数相同.当原数绝对值>1时,n是正数;当原数的绝对值<1时,n是负数.【详解】55000的小数点向左移动4位得到5.5,所以55000用科学记数法表示为5.5×104,故选D.【点睛】本题考查科学记数法的表示方法.科学记数法的表示形式为a×10n的形式,其中1≤|a|<10,n为整数,表示时关键要正确确定a的值以及n的值.3、C【分析】根据相似三角形的判定定理对各选项进行逐一判定即可.【详解】解:A、阴影部分的三角形与原三角形有两个角相等,故两三角形相似,故本选项错误;B、阴影部分的三角形与原三角形有两个角相等,故两三角形相似,故本选项错误;C、两三角形的对应边不成比例,故两三角形不相似,故本选项正确.D、两三角形对应边成比例且夹角相等,故两三角形相似,故本选项错误;故选:C.【点睛】本题主要考查了相似三角形的判定,熟知相似三角形的判定定理是解答此题的关键.4、B【分析】根据抛物线和正方形的对称性求出OD=OC,并判断出S阴影=S矩形BCOE,设点B的坐标为(n,2n)(n>0),把点B的坐标代入抛物线解析式求出n的值得到点B的坐标,然后求解即可.【详解】解:∵四边形ABCD为正方形,抛物线y=2x2﹣4和正方形都是轴对称图形,且y轴为它们的公共对称轴,∴OD=OC=,S阴影=S矩形BCOE,设点B的坐标为(n,2n)(n>0),∵点B在二次函数y=2x2﹣4的图象上,∴2n=2n2﹣4,解得,n1=2,n2=﹣1(舍负),∴点B的坐标为(2,4),∴S阴影=S矩形BCOE=2×4=1.故选:B.【点睛】此题考查的是抛物线和正方形的对称性的应用、求二次函数上点的坐标和矩形的面积,掌握抛物线和正方形的对称性、求二次函数上点的坐标和矩形的面积公式是解决此题的关键.5、A【分析】根据一元二次方程的判别式判断即可.【详解】要使得方程由两个相等实数根,判别式△=(-2)2-4m=4-4m=0,解得m=1.故选A.【点睛】本题考查一元二次方程判别式的计算,关键在于熟记判别式与根的关系.6、A【解析】先确定点B、A、C的坐标,①当点G在点O时,点F的坐标为(0,2),此时点F、B、C三点的圆心为BC的中点,坐标为(1,3);②当直线OD过点G时,利用相似求出点F的坐标,根据圆心在弦的垂直平分线上确定圆心在线段BC的垂直平分线上,故纵坐标为,利用两点间的距离公式求得圆心的坐标,由此可求圆心所走的路径的长度.【详解】∵直线与x轴交于点A,与y轴交于点B,∴B(0,4),A(4,0),∵点C是AB的中点,∴C(2,2),①当点G在点O时,点F的坐标为(0,2),此时点F、B、C三点的圆心为BC的中点,坐标为(1,3);②当直线OD过点G时,如图,连接CN,OC,则CN=ON=2,∴OC=,∵G(-2,0),∴直线GC的解析式为:,∴直线GC与y轴交点M(0,1),过点M作MH⊥OC,∵∠MOH=45,∴MH=OH=,∴CH=OC-OH=,∵∠NCO=∠FCG=45,∴∠FCN=∠MCH,又∵∠FNC=∠MHC,∴△FNC∽△MHC,∴,即,得FN=,∴F(,0),此时过点F、B、C三点的圆心在BF的垂直平分线上,设圆心坐标为(x,),则,解得,当∠ECD旋转过程中,射线CD与x轴的交点由点O到点G的过程中,则经过点B、C、F三点的圆的圆心所经过的路径为线段,即由BC的中点到点(,),∴所经过的路径长=.故选:A.【点睛】此题是一道综合题,考查一次函数的性质,待定系数法求函数的解析式,相似三角形的判定及性质定理,两点间的距离公式,综合性比较强,做题时需时时变换思想来解题.7、D【分析】让正面的数字是奇数的情况数除以总情况数即为所求的概率.【详解】解:∵从写有数字1,2,3,4,5这5张卡片中抽取一张,其中正面数字是奇数的有1、3、5这3种结果,∴正面的数字是奇数的概率为;故选D.【点睛】此题主要考查了概率公式的应用,明确概率的意义是解答的关键,用到的知识点为:概率等于所求情况数与总情况数之比.8、C【分析】根据一元二次方程的定义求解,一元二次方程必须满足两个条件:①未知数的最高次数是2;②二次项系数不为1.由这两个条件得到相应的关系式,再求解即可.【详解】A、是分式方程,故A不符合题意;

B、是二元二次方程,故B不符合题意;

C、是一元二次方程,故C符合题意;

D、是二元二次方程,故D不符合题意;

故选:C.【点睛】本题利用了一元二次方程的概念.只有一个未知数且未知数最高次数为2的整式方程叫做一元二次方程,一般形式是(且a≠1).特别要注意a≠1的条件,这是在做题过程中容易忽视的知识点.9、D【分析】根据平角的定义求得∠AOC的度数,再根据平行线的性质及三角形内角和定理即可求得∠AOD的度数.【详解】∵∠BOC=110°,∠BOC+∠AOC=180°∴∠AOC=70°∵AD∥OC,OD=OA∴∠D=∠A=70°∴∠AOD=180°−2∠A=40°故选:D.【点睛】此题考查圆内角度求解,解题的关键是熟知圆的基本性质、平行线性质及三角形内角和定理的运用.10、C【解析】解:只有三棱柱的俯视图为三角形,故选C.二、填空题(每小题3分,共24分)11、【分析】由AB∥CD可得出∠A=∠D,∠B=∠C,进而可得出△ABO∽△DCO,再利用相似三角形的性质可求出△ABO与△DCO的面积之比.【详解】∵AB∥CD,∴∠A=∠D,∠B=∠C,∴△ABO∽△DCO,∴.故答案为:.【点睛】此题考查相似三角形的判定及性质,相似三角形的面积的比等于相似比的平方.12、【分析】记原来三角形的面积为s,第一个小三角形的面积为,第二个小三角形的面积为,…,求出,,,探究规律后即可解决问题.【详解】解:记原来三角形的面积为s,第一个小三角形的面积为,第二个小三角形的面积为,…,∵,,,∴,∴.故答案为:.【点睛】本题考查了三角形中位线定理,三角形的面积,图形类规律探索等知识,解题的关键是循环从特殊到一般的探究方法,寻找规律,利用规律即可解决问题.13、﹣1.【分析】根据一元二次方程的解的概念可得关于m的方程,变形后整体代入所求式子即得答案.【详解】解:∵m是方程x2﹣3x﹣1=0的一个根,∴m2﹣3m﹣1=0,∴m2﹣3m=1,∴2m2﹣6m﹣7=2(m2﹣3m)﹣7=2×1﹣7=﹣1.故答案为:﹣1.【点睛】本题考查了一元二次方程的解的概念和代数式求值,熟练掌握整体代入的数学思想和一元二次方程的解的概念是解题关键.14、36°【分析】根据三角形中位线定理得到FG∥AD,FG=AD,GE∥BC,GE=BC,根据等腰三角形的性质、三角形内角和定理计算即可.【详解】解:∵F、G分别是CD、AC的中点,∴FG∥AD,FG=AD,∴∠FGC=∠DAC=15°,∵E、G分别是AB、AC的中点,∴GE∥BC,GE=BC,∴∠EGC=180°-∠ACB=93°,∴∠EGF=108°,∵AD=BC,∴GF=GE,∴∠FEG=×(180°-108°)=36°;故答案为:36°.【点睛】本题考查的是三角形中位线定理、等腰三角形的性质,三角形的中位线平行于第三边,且等于第三边的一半.15、;【分析】如图(见解析),连接CO、DO,并延长DO交CF于H,由垂径定理可知CE,在中,可以求出半径CO的长;又由=和垂径定理得,根据圆周角定理可得,从而可知,在中可求出FG,也就可求得CF的长度;在中利用勾股定理求出DH,再求出,同样地,在中利用余弦函数求出OG,从而可求得.【详解】,,,(垂径定理)连接,设,则在中,解得,连接DO并延长交CF于H=,由垂径定理可知,是所对圆周角,是所对圆心角,且=2,,由勾股定理得:,.【点睛】本题考查了垂径定理、圆周角定理、直角三角形中的余弦三角函数,通过构造辅助线,利用垂径定理和圆周角定理是解题关键.16、<【分析】根据反比例的性质,比较大小【详解】∵∴在每一象限内y随x的增大而增大点,在第二象限内y随x的增大而增大∴m<n故本题答案为:<【点睛】本题考查了通过反比例图像的增减性判断大小17、【分析】连接AE,可得∠AED=∠BEA=90°,从而知点E在以AB为直径的⊙Q上,继而知点Q、E、C三点共线时CE最小,根据勾股定理求得QC的长,即可得线段CE的最小值.【详解】解:如图,连接AE,则∠AED=∠BEA=90°(直径所对的圆周角等于90°),

∴点E在以AB为直径的⊙Q上,

∵AB=4,

∴QA=QB=2,

当点Q、E、C三点共线时,QE+CE=CQ(最短),

而QE长度不变为2,故此时CE最小,

∵AC=5,

∴,

故答案为:.【点睛】本题考查了圆周角定理和勾股定理的综合应用,解决本题的关键是确定E点运动的轨迹,从而把问题转化为圆外一点到圆上一点的最短距离问题.18、55°【分析】这道题可以根据CD为斜边AB的中线得出CD=AD,由∠A=35°得出∠A=∠ACD=35°,则∠BCD=90°-35°=55°.【详解】如图,∵CD为斜边AB的中线∴CD=AD∵∠A=35°∴∠A=∠ACD=35°∵∠ACD+∠BCD=90°则∠BCD=90°-35°=55°故填:55°.【点睛】此题主要考查三角形内角度求解,解题的关键是熟知直角三角形的性质.三、解答题(共66分)19、化简结果是,求值结果是:.【分析】先根据分式混合运算的法则把原式进行化简,再求出x的值代入进行计算即可.【详解】解:原式====,∵x满足x2﹣4x+3=1,∴(x-3)(x-1)=1,∴x1=3,x2=1,当x=3时,原式=﹣=;当x=1时,分母等于1,原式无意义.∴分式的值为.故答案为:化简结果是,求值结果是:.【点睛】本题主要考查分式的化简求值,解题的关键是掌握分式的混合运算顺序和运算法则及解一元二次方程的能力.20、10cm【分析】取EF的中点M,作MN⊥AD交BC于点N,则MN经过球心O,连接OF,设OF=x,则OM=16−x,MF=8,然后在中利用勾股定理求得OF的长即可.【详解】解:如图,取EF的中点M,作MN⊥AD交BC于点N,则MN经过球心O,连接OF,∵四边形ABCD是矩形,∴∠C=∠D=90°,∴四边形CDMN是矩形,∴MN=CD=16,设OF=x,则OM=16-x,MF=8,∴在中,,即,解得:x=10,答:球的半径为10cm.【点睛】本题主要考查了垂径定理,矩形的判定与性质及勾股定理的知识,解题的关键是正确作出辅助线构造直角三角形.21、3小时.【分析】本题的等量关系是路程=速度×时间.本题可根据乙从B到A然后再到B用的时间=甲从A到B用的时间-20分钟-40分钟来列方程.【详解】解:设甲从A地到B地步行所用时间为x小时,由题意得:化简得:2x2-5x-3=0,解得:x1=3,x2=-,经检验知x=3符合题意,∴x=3,∴甲从A地到B地步行所用时间为3小时.【点睛】本题考查分式方程的应用,注意分式方程结果要检验.22、(1)y=x2-x-2;(2)P的坐标为(,0)或(4+2,0)或(4-2,0)或(-4,0);(3)m=1时.【分析】(1)根据题意,可设抛物线表达式为,再将点C坐标代入即可;(2)设点P的坐标为(m,0),表达出PB2、PC2、BC2,再进行分类讨论即可;(3)根据“当MQ=DC时,四边形CQMD为平行四边形”,用m的代数式表达出MQ=DC求解即可.【详解】解:(1)∵抛物线与x轴交于A(-1,0),B(4,0)两点,

故可设抛物线的表达式为:,将C(0,-2)代入得:-4a=-2,解得:a=∴抛物线的解析式为:y=x2-x-2(2)设点P的坐标为(m,0),

则PB2=(m-4)2,PC2=m2+4,BC2=20,

①当PB=PC时,(m-4)2=m2+4,解得:m=②当PB=BC时,同理可得:m=4±2③当PC=BC时,同理可得:m=±4(舍去4),故点P的坐标为(,0)或(4+2,0)或(4-2,0)或(-4,0);(3)∵C(0,-2)

∴由菱形的对称性可知,点D的坐标为(0,2),

设直线BD的解析式为y=kx+2,又B(4,0)

解得k=-1,

∴直线BD的解析式为y=-x+2;

则点M的坐标为(m,-m+2),点Q的坐标为(m,m2-m-2)当MQ=DC时,四边形CQMD为平行四边形∴-m+2-(m2-m-2)=2-(-2)解得m=0(舍去)m=1故当m=1时,四边形CQMD为平行四边形.【点睛】本题考查了二次函数与几何的综合应用,难度适中,解题的关键是灵活应用二次函数的性质与三角形、四边形的判定及性质.23、(1);(2)【分析】(1)是边上的高,且,就可以得出,可得∠A=∠BCD,由直角三角形的性质可求解;

(2证明,可得,再把代入可得答案.【详解】(1)证明:在中,∵是边上的高,∴,∵,∴,∴,∴,∴;(2)由(1)知是直角三角形,在中,∵,∴,又∵,∴,∴,又∵,∴,∴【点睛】本题考查了相似三角形的判定和性质,证明三角形相似是关键.24、(1)①②③④;(2);(3),证明见解析【分析】(1)通过旋转的性质可知①②③④正确;(2)可结合题意画出图形使BE=CF,然后通过测量得出猜想,再证明△BEF′是等边三角形即可证明;(3)结合(2)可进一步猜想,若∠F'=∠BED则可推出BE=CF,结合三角形外角的性质可知时∠F'=∠BED,依此证明即可.【详解】解:(1)如图①,根据旋转的性质,知①②④都是正确的,根据旋转的性质可得∠A′=∠A,∴A′B′∥AB,③正确,故答案为:①②③④.(2)∠F等于60°度时,B

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