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文档简介
2025届山西省(临汾地区)九年级数学第一学期期末预测试题注意事项: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(每题4分,共48分)1.已知一组数据:-1,0,1,2,3是它的一个样本,则这组数据的平均值大约是()A.5 B.1 C.-1 D.02.在数轴上,点A所表示的实数为3,点B所表示的实数为a,⊙A的半径为2,下列说法中不正确的是()A.当1<a<5时,点B在⊙A内B.当a<5时,点B在⊙A内C.当a<1时,点B在⊙A外D.当a>5时,点B在⊙A外3.用配方法解一元二次方程时,此方程可变形为()A. B. C. D.4.如图,热气球的探测器显示,从热气球A看一栋高楼顶部B的仰角为300,看这栋高楼底部C的俯角为600,热气球A与高楼的水平距离为120m,这栋高楼BC的高度为()A.40m B.80m C.120m D.160m5.某中学组织初三学生足球比赛,以班为单位,每两班之间都比赛一场,计划安排场比赛,则参加比赛的班级有()A.个 B.个 C.个 D.个6.已知二次函数,当时,随增大而增大,当时,随增大而减小,且满足,则当时,的值为()A. B. C. D.7.抛物线,下列说法正确的是()A.开口向下,顶点坐标 B.开口向上,顶点坐标C.开口向下,顶点坐标 D.开口向上,顶点坐标8.一个几何体的三视图如图所示,则这个几何体是()A.球体 B.圆锥 C.棱柱 D.圆柱9.下列二次根式中,不是最简二次根式的是()A. B. C. D.10.把抛物线y=ax2+bx+c的图象向右平移3个单位,再向下平移2个单位,所得图象的解析式为y=x2-2x+3,则b+c的值为()A.9 B.12 C.-14 D.1011.如图所示的中心对称图形中,对称中心是()A. B. C. D.12.在70周年国庆阅兵式上有两辆阅兵车的车牌号如图所示(每辆阅兵车的车牌号含7位数字或字母),则“9”这个数字在这两辆车牌号中出现的概率为()A. B. C. D.二、填空题(每题4分,共24分)13.如图,身高1.6米的小丽在阳光下的影长为2米,在同一时刻,一棵大树的影长为8米,则这棵树的高度为_____米.14.在中,,点在直线上,,点为边的中点,连接,射线交于点,则的值为________.15.已知反比例函数y=(k≠0)的图象经过点(-3,m),则m=______。16.如图,一个半径为,面积为的扇形纸片,若添加一个半径为的圆形纸片,使得两张纸片恰好能组合成一个圆锥体,则添加的圆形纸片的半径为____.17.函数y=中的自变量的取值范围是____________.18.如图,二次函数y=ax2+bx+c(a≠0)的图象与x轴交于A,B两点,与y轴交于点C,且OA=OC.则下列结论:①abc<0;②>0;③ac-b+1=0;④OA·OB=.其中正确结论的个数是______个.三、解答题(共78分)19.(8分)如图,顶点为M的抛物线y=a(x+1)2-4分别与x轴相交于点A,B(点A在点B的)右侧),与y轴相交于点C(0,﹣3).(1)求抛物线的函数表达式;(2)判断△BCM是否为直角三角形,并说明理由.(3)抛物线上是否存在点N(不与点C重合),使得以点A,B,N为顶点的三角形的面积与S△ABC的面积相等?若存在,求出点N的坐标;若不存在,请说明理由.20.(8分)综合与探究如图,已知抛物线与轴交于,两点,与轴交于点,对称轴为直线,顶点为.(1)求抛物线的解析式及点坐标;(2)在直线上是否存在一点,使点到点的距离与到点的距离之和最小?若存在,求出点的坐标;若不存在,请说明理由.(3)在轴上取一动点,,过点作轴的垂线,分别交抛物线,,于点,,.①判断线段与的数量关系,并说明理由②连接,,,当为何值时,四边形的面积最大?最大值为多少?21.(8分)如图,AB为⊙O的直径,PD切⊙O于点C,交AB的延长线于点D,且∠D=2∠CAD.(1)求∠D的度数;(2)若CD=2,求BD的长.22.(10分)计算:|2﹣|+()﹣1+﹣2cos45°23.(10分)如图,圆内接四边形ABDC,AB是⊙O的直径,OD⊥BC于E.(1)求证:∠BCD=∠CBD;(2)若BE=4,AC=6,求DE的长.24.(10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.25.(12分)已知抛物线与轴交于,两点,与轴交于点.(1)填空:,.(2)如图1,已知,过点的直线与抛物线交于点、,且点、关于点对称,求直线的解析式.(3)如图2,已知,是第一象限内抛物线上一点,作轴于点,若与相似,请求出点的横坐标.26.爸爸有一张“山西大剧院”的演出门票,计划通过“掷筹码”的游戏将门票奖励给哥哥或者弟弟,游戏规则如下:准备两个质量均匀的筹码,在第一个筹码的一面画上“×”,另一面画上“○”;在第二个筹码的一面画上“○”,另一面画上“△”.随机掷出两个筹码,当筹码落地后,若朝上的一面都是“○”,则哥哥获得门票;否则,弟弟获得门票.你认为这个游戏公平吗?说明理由.
参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、B【分析】根据平均数的定义计算即可.【详解】这组数据的平均数为(﹣1+0+1+2+3)÷5=1.故选:B.【点睛】本题考查了平均数.掌握平均数的求法是解答本题的关键.2、B【解析】试题解析:由于圆心A在数轴上的坐标为3,圆的半径为2,∴当d=r时,⊙A与数轴交于两点:1、5,故当a=1、5时点B在⊙A上;当d<r即当1<a<5时,点B在⊙A内;当d>r即当a<1或a>5时,点B在⊙A外.由以上结论可知选项A、C、D正确,选项B错误.故选B.点睛:若用d、r分别表示点到圆心的距离和圆的半径,则当d>r时,点在圆外;当d=r时,点在圆上;当d<r时,点在圆内.3、D【解析】试题解析:故选D.4、D【分析】过A作AD⊥BC,垂足为D,在直角△ABD与直角△ACD中,根据三角函数的定义求得BD和CD,再根据BC=BD+CD即可求解.【详解】解:过A作AD⊥BC,垂足为D.在Rt△ABD中,∵∠BAD=30°,AD=120m,∴BD=AD•tan30°=120×m,在Rt△ACD中,∵∠CAD=60°,AD=120m,∴CD=AD•tan60°=120×=120m,∴BC=BD+CD=m.故选D.【点睛】本题考查解直角三角形的应用-仰角俯角问题.5、C【分析】设共有x个班级参赛,根据每两班之间都比赛一场可知每个班要进行(x-1)场比赛,根据计划安排场比赛列方程求出x的值即可得答案.【详解】设共有x个班级参赛,∵每两班之间都比赛一场,∴每个班要进行(x-1)场比赛,∵计划安排场比赛,∴,解得:x1=5,x2=-4(不合题意,舍去),∴参加比赛的班级有5个,故选:C.【点睛】此题考查了一元二次方程的应用,关键是准确找到描述语,根据等量关系准确的列出方程.此题还要判断所求的解是否符合题意,舍去不合题意的解.6、A【分析】根据,求得m=3或−1,根据当x<−1时,y随x增大而增大,当x>0时,y随x增大而减小,从而判断m=-1符合题意,然后把x=0代入解析式求得y的值.【详解】解:∵,∴m=3或−1,∵二次函数的对称轴为x=m,且二次函数图象开口向下,又∵当x<−1时,y随x增大而增大,当x>0时,y随x增大而减小,∴−1≤m≤0∴m=-1符合题意,∴二次函数为,当x=0时,y=1.故选:A【点睛】本题考查了二次函数的性质,根据题意确定m=-1是解题的关键.7、C【分析】直接根据顶点式即可得出顶点坐标,根据a的正负即可判断开口方向.【详解】∵,∴抛物线开口向下,由顶点式的表达式可知抛物线的顶点坐标为,∴抛物线开口向下,顶点坐标故选:C.【点睛】本题主要考查顶点式的抛物线的表达式,掌握a对开口方向的影响和顶点坐标的确定方法是解题的关键.8、D【解析】试题分析:观察可知,这个几何体的俯视图为圆,主视图与左视图都是矩形,所以这个几何体是圆柱,故答案选D.考点:几何体的三视图.9、C【解析】根据最简二次根式的定义对各选项分析判断即可.【详解】解:A、是最简二次根式,不合题意,故本选项错误;B、是最简二次根式,不合题意,故本选项错误;C、因为=2,所以不是最简二次根式,符合题意,故本选项正确;D、是最简二次根式,不合题意,故本选项错误;故选C.【点睛】本题考查了最简二次根式的定义,根据定义,最简二次根式必须满足被开方数不含分母且不含能开得尽方的因数或因式.10、B【解析】y=x2-2x+3=(x-1)2+2,将其向上平移2个单位得:y=(x-1)2+2+2=(x-1)2+4,再向左平移3个单位得:y=(x-1+3)2+4=(x-1+3)2+4=(x+2)2+4=x2+4x+8,所以b=4,c=8,所以b+c=12,故选B.11、B【分析】直接利用中心对称图形的性质得出答案.【详解】解:如图所示的中心对称图形中,对称中心是O1.故选:B.【点睛】本题考查中心对称图形,解题关键是熟练掌握中心对称图形的性质.12、B【分析】两辆阅兵车的车牌号共含14位数字或字母,其中数字9出现了3次,根据概率公式即可求解.【详解】解:两辆阅兵车的车牌号共含14位数字或字母,其中数字9出现了3次,所以“9”这个数字在这两辆车牌号中出现的概率为.故选:B.【点睛】本题考查了概率的计算,掌握概率计算公式是解题关键.二、填空题(每题4分,共24分)13、6.4【分析】根据平行投影,同一时刻物长与影长的比值固定即可解题.【详解】解:由题可知:,解得:树高=6.4米.【点睛】本题考查了投影的实际应用,属于简单题,熟悉投影概念,列比例式是解题关键.14、或【分析】分两种情况讨论:①当D在线段BC上时,如图1,过D作DH∥CE交AB于H.②当D在线段CB延长线上时,如图2,过B作BH∥CE交AD于H.利用平行线分线段成比例定理解答即可.【详解】分两种情况讨论:①当D在线段BC上时,如图1,过D作DH∥CE交AB于H.∵DH∥CE,∴.设BH=x,则HE=3x,∴BE=4x.∵E是AB的中点,∴AE=BE=4x.∵EM∥HD,∴.②当D在线段CB延长线上时,如图2,过B作BH∥CE交AD于H.∵DC=3DB,∴BC=2DB.∵BH∥CE,∴.设DH=x,则HM=2x.∵E是AB的中点,EM∥BH,∴,∴AM=MH=2x,∴.综上所述:的值为或.故答案为:或.【点睛】本题考查了平行线分线段成比例定理.掌握辅助线的作法是解答本题的关键.15、-4【分析】将(-3,m)代入y=即可求出答案.【详解】将(-3,m)代入y=中,得-3m=12,∴m=-4,故答案为:-4.【点睛】此题考查反比例函数的解析式,熟练计算即可正确解答.16、1【分析】能组合成圆锥体,那么扇形的弧长等于圆形纸片的周长.应先利用扇形的面积=圆锥的弧长×母线长÷1,得到圆锥的弧长=1扇形的面积÷母线长,进而根据圆锥的底面半径=圆锥的弧长÷1π求解.【详解】解:∵圆锥的弧长=1×11π÷6=4π,
∴圆锥的底面半径=4π÷1π=1cm,
故答案为1.【点睛】解决本题的难点是得到圆锥的弧长与扇形面积之间的关系,注意利用圆锥的弧长等于底面周长这个知识点.17、x≠1【分析】根据分母不等于0列式计算即可得解.【详解】根据题意得,x-1≠0,解得:x≠1.故答案为x≠1.18、1【分析】由抛物线开口方向得a<0,由抛物线的对称轴位置可得b>0,由抛物线与y轴的交点位置可得c>0,则可对①进行判断;根据抛物线与x轴的交点个数得到b2−4ac>0,加上a<0,则可对②进行判断;利用OA=OC可得到A(−c,0),再把A(−c,0)代入y=ax2+bx+c得ac2−bc+c=0,两边除以c则可对③进行判断;设A(x1,0),B(x2,0),则OA=−x1,OB=x2,根据抛物线与x轴的交点问题得到x1和x2是方程ax2+bx+c=0(a≠0)的两根,利用根与系数的关系得到x1•x2=,于是OA•OB=,则可对④进行判断.【详解】解:∵抛物线开口向下,∴a<0,∵抛物线的对称轴在y轴的右侧,∴b>0,∵抛物线与y轴的交点在x轴上方,∴c>0,∴abc<0,所以①正确;∵抛物线与x轴有2个交点,∴△=b2−4ac>0,而a<0,∴<0,所以②错误;∵C(0,c),OA=OC,∴A(−c,0),把A(−c,0)代入y=ax2+bx+c得ac2−bc+c=0,∴ac−b+1=0,所以③正确;设A(x1,0),B(x2,0),∵二次函数y=ax2+bx+c(a≠0)的图象与x轴交于A,B两点,∴x1和x2是方程ax2+bx+c=0(a≠0)的两根,∴x1•x2=,∴OA•OB=,所以④正确.故答案为:1.
【点睛】本题考查了二次函数图象与系数的关系:对于二次函数y=ax2+bx+c(a≠0),二次项系数a决定抛物线的开口方向和大小:当a>0时,抛物线向上开口;当a<0时,抛物线向下开口;一次项系数b和二次项系数a共同决定对称轴的位置:当a与b同号时(即ab>0),对称轴在y轴左;当a与b异号时(即ab<0),对称轴在y轴右.(简称:左同右异);常数项c决定抛物线与y轴交点:抛物线与y轴交于(0,c);抛物线与x轴交点个数由△决定:△=b2−4ac>0时,抛物线与x轴有2个交点;△=b2−4ac=0时,抛物线与x轴有1个交点;△=b2−4ac<0时,抛物线与x轴没有交点.三、解答题(共78分)19、(1);(2)见解析;(3)存在,(,3),(,3),(,)【分析】(1)用待定系数法求出抛物线解析式即可;
(2)由抛物线解析式确定出抛物线的顶点坐标和与x轴的交点坐标,用勾股定理的逆定理即可;
(3)根据题意得出,然后求出,再代入求解即可.【详解】(1)∵抛物线与轴相交于点C(0,-3).
∴,
∴,
∴抛物线解析式为,
(2)△BCM是直角三角形,
理由:由(1)有,抛物线解析式为,
∴顶点为M的坐标为(-1,-4),
由(1)抛物线解析式为,
令,,
∴,
∴点A的坐标为(1,0),点B的坐标为(-3,0),
∴,,=,∵,∴,
∴△BCM是直角三角形,(3)设N点纵坐标为,根据题意得,即,∴,当N点纵坐标为3时,,解得:当N点纵坐标为-3时,,解得:(与点C重合,舍去),∴N点坐标为(,3),(,3),(,),【点睛】本题主要考查了待定系数法求抛物线解析式,勾股定理的逆定理的应用,图形面积的计算,解本题的关键是利用勾股定理的逆定理判断出△BCM是直角三角形.20、(1),点坐标为;(2)点的坐标为;(3)①;②当为-2时,四边形的面积最大,最大值为4.【分析】(1)用待定系数法即可求出抛物线解析式,然后化为顶点式求出点D的坐标即可;(2)利用轴对称-最短路径方法确定点M,然后用待定系数法求出直线AC的解析式,进而可求出点M的坐标;(3)①先求出直线AD的解析式,表示出点F、G、P的坐标,进而表示出FG和FP的长度,然后即可判断出线段与的数量关系;②根据割补法分别求出△AED和△ACD的面积,然后根据列出二次函数解析式,利用二次函数的性质求解即可.【详解】解:(1)由抛物线与轴交于,两点得,解得,故抛物线解析式为,由得点坐标为;(2)在直线上存在一点,到点的距离与到点的距离之和最小.根据抛物线对称性,∴,∴使的值最小的点应为直线与对称轴的交点,当时,,∴,设直线解析式为直线,把、分别代入得,解之得:,∴直线解析式为,把代入得,,∴,即当点到点的距离与到点的距离之和最小时的坐标为;(3)①,理由为:设直线解析式为,把、分别代入直线得,解之得:,∴直线解析式为,则点的坐标为,同理的坐标为,则,,∴;②∵,,,∴AO=3,DM=2,∴S△ACD=S△ADM+S△CDM=.设点的坐标为,,∴,∴当为-2时,的最大值为1.∴,∴当为-2时,四边形的面积最大,最大值为4.【点睛】本题考查了待定系数法求函数解析式,一般式与顶点式的互化,轴对称最短的性质,坐标与图形的性质,三角形的面积公式,割补法求图形的面积,以及二次函数的性质,熟练掌握待定系数法和二次函数的性质是解答本题的关键.21、(1)45°;(2).【解析】试题分析:(1)根据等腰三角形性质和三角形外角性质求出∠COD=2∠A,求出∠D=∠COD,根据切线性质求出∠OCD=90°,即可求出答案;(2)求出OC=CD=2,根据勾股定理求出BD即可.试题解析:(1)∵OA=OC,∴∠A=∠ACO,∴∠COD=∠A+∠ACO=2∠A,∵∠D=2∠A,∴∠D=∠COD,∵PD切⊙O于C,∴∠OCD=90°,∴∠D=∠COD=45°;(2)∵∠D=∠COD,CD=2,∴OC=OB=CD=2,在Rt△OCD中,由勾股定理得:22+22=(2+BD)2,解得:BD=.考点:切线的性质22、1【分析】根据绝对值、负次数幂、二次根式、三角函数的性质计算即可.【详解】原式=2﹣+3+2﹣2×=2﹣+3+2﹣=(2+3)+(﹣+2﹣)=1+0=1.【点睛】本题考查绝对值、负次数幂、二次根式、三角函数的计算,关键在于牢记相关基础知识.23、(1)详见解析;(1)1.【分析】(1)根据OD⊥BC于E可知,所以BD=CD,故可得出结论;(1)先根据圆周角定理得出∠ACB=90°,再OD⊥BC于E可知OD∥AC,由于点O是AB的中点,所以OE是△ABC的中位线,故,在Rt△OBE中根据勾股定理可求出OB的长,故可得出DE的长,进而得出结论.【详解】解:(1)∵OD⊥BC于E,∴,∴BD=CD,
∴∠BCD=∠CBD;(1)∵AB是⊙O的直径,
∴∠ACB=90°,
∵OD⊥BC于E,
∴OD∥AC,
∵点O是AB的中点,
∴OE是△ABC的中位线,在Rt△OBE中,
∵BE=4,OE=3,,即OD=OB=5,
∴DE=OD-OE=5-3=1.24、(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=
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