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文档简介

黑龙江省海伦市2025届数学九上期末经典模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(每小题3分,共30分)1.如图,点O是五边形ABCDE和五边形A1B1C1D1E1的位似中心,若OA:OA1=1:3,则五边形ABCDE和五边形A1B1C1D1E1的面积比是()A.1:2 B.1:3 C.1:4 D.1:92.将抛物线y=x2+4x+3向左平移1个单位,再向下平移3个单位的所得抛物线的表达式是()A.y=(x+1)2-4 B.y=-(x+1)2-4 C.y=(x+3)2-4 D.y=-(x+3)2-43.在一个不透明的袋中装着3个红球和1个黄球,它们只有颜色上的区别,随机从袋中摸出1个球,恰好是红球的概率为()A. B. C. D.4.若,则下列等式一定成立的是()A. B. C. D.5.下列事件中为必然事件的是()A.打开电视机,正在播放茂名新闻 B.早晨的太阳从东方升起C.随机掷一枚硬币,落地后正面朝上 D.下雨后,天空出现彩虹6.下列命题中,不正确的是()A.对角线相等的矩形是正方形 B.对角线垂直平分的四边形是菱形C.矩形的对角线平分且相等 D.顺次连结菱形各边中点所得的四边形是矩形7.在Rt△ABC中,∠C=90°,AB=5,内切圆半径为1,则三角形的周长为()A.15 B.12 C.13 D.148.如图,在莲花山滑雪场滑雪,需从山脚下乘缆车上山,缆车索道与水平线所成的角为,缆车速度为每分钟米,从山脚下到达山顶缆车需要分钟,则山的高度为()米.A. B.C. D.9.如图,将沿着弦翻折,劣弧恰好经过圆心.如果半径为4,那么的弦长度为A. B. C. D.10.在下列命题中,正确的是A.对角线相等的四边形是平行四边形B.有一个角是直角的四边形是矩形C.有一组邻边相等的平行四边形是菱形D.对角线互相垂直平分的四边形是正方形二、填空题(每小题3分,共24分)11.如图,二次函数y=ax2+bx+c的图像过点A(3,0),对称轴为直线x=1,则方程ax2+bx+c=0的根为____.12.设m、n是一元二次方程x2+3x-7=0的两个根,则m2+4m+n=_____.13.如图,将函数的图象沿轴向下平移3个单位后交轴于点,若点是平移后函数图象上一点,且的面积是3,已知点,则点的坐标__________.14.已知关于的一元二次方程的两个实数根分别是x=-2,x=4,则的值为________.15.已知关于的方程的一个根为6,则实数的值为__________.16.如图,利用标杆测量建筑物的高度,已知标杆高1.2,测得,则建筑物的高是__________.17.如图,已知菱形中,,为钝角,于点,为的中点,连接,.若,则过、、三点的外接圆半径为______.18.在一个不透明的布袋中装有黄、白两种颜色的球共40个,除颜色外其他都相同,小王通过多次摸球试验后发现,摸到黄球的频率稳定在0.35左右,则布袋中黄球可能有_________个三、解答题(共66分)19.(10分)如图所示,已知在平面直角坐标系中,抛物线(其中、为常数,且)与轴交于点,它的坐标是,与轴交于点,此抛物线顶点到轴的距离为4.(1)求抛物线的表达式;(2)求的正切值;(3)如果点是抛物线上的一点,且,试直接写出点的坐标.20.(6分)如图1,在矩形ABCD中,AE⊥BD于点E.(1)求证:BEBC=AECD.(2)如图2,若点P是边AD上一点,且PE⊥EC,求证:AEAB=DEAP.21.(6分)在平面直角坐标系中,二次函数y=ax2+bx+c(a≠0)的顶点A(-3,0),与y轴交于点B(0,4),在第一象限内有一点P(m,n),且满足4m+3n=12.(1)求二次函数解析式.(2)若以点P为圆心的圆与直线AB、x轴相切,求点P的坐标.(3)若点A关于y轴的对称点为点A′,点C在对称轴上,且2∠CBA+∠PA′O=90◦.求点C的坐标.22.(8分)现有、两个不透明的盒子,盒中装有红色、黄色、蓝色卡片各1张,盒中装有红色、黄色卡片各1张,这些卡片除颜色外都相同.现分别从、两个盒子中任意摸出一张卡片.(1)从盒中摸出红色卡片的概率为______;(2)用画树状图或列表的方法,求摸出的两张卡片中至少有一张红色卡片的概率.23.(8分)矩形中,线段绕矩形外一点顺时针旋转,旋转角为,使点的对应点落在射线上,点的对应点在的延长线上.(1)如图1,连接、、、,则与的大小关系为______________.(2)如图2,当点位于线段上时,求证:;(3)如图3,当点位于线段的延长线上时,,,求四边形的面积.24.(8分)已知:关于x的方程,根据下列条件求m的值.(1)方程有一个根为1;(2)方程两个实数根的和与积相等.25.(10分)LED显示屏(LEDdisplay)是一种平板显示器,可以显示计算机生成的动态图文画面.如图1是屏幕显示的一个正三角形网格的示意图,其中每个小正三角形的边长均为l.位于中点处的输入光点按图2的程序移动.(1)请在图1中画出光点经过的路径:(2)求光点经过的路径总长.26.(10分)(1)(x-5)2-9=0(2)x2+4x-2=0

参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、D【分析】由点O是五边形ABCDE和五边形A1B1C1D1E1的位似中心,OA:OA1=1:3,可得位似比为1:3,根据相似图形的面积比等于相似比的平方,即可求得答案.【详解】∵点O是五边形ABCDE和五边形A1B1C1D1E1的位似中心,OA:OA1=1:3,∴五边形ABCDE和五边形A1B1C1D1E1的位似比为1:3,∴五边形ABCDE和五边形A1B1C1D1E1的面积比是1:1.故选:D.【点睛】此题考查了位似图形的性质.此题比较简单,注意相似图形的周长的比等于相似比,相似图形的面积比等于相似比的平方.2、C【分析】先确定抛物线𝑦=𝑥2+4𝑥+3的顶点坐标为(-2,-1),再根据点平移的规律得到点(-2,-1)平移后所得对应点的坐标为(-3,-4),然后根据顶点式写出平移后的抛物线解析式.【详解】解:∵y=x2+4x+3=x2+4x+4-4+3=(x+2)2-1∵将抛物线y=x2+4x+3向左平移1个单位,再向下平移3个单位∴平移后的函数解析式为:y=(x+2+1)2-1-3,即y=(x+3)2-4.故选:C【点睛】本题考查了二次函数与几何变换:由于抛物线平移后的形状不变,故a不变,所以求平移后的抛物线解析式通常可利用两种方法:一是求出原抛物线上任意两点平移后的坐标,利用待定系数法求出解析式;二是只考虑平移后的顶点坐标,即可求出解析式.3、B【分析】直接利用概率公式求解;【详解】解:从袋中摸出一个球是红球的概率;故选B.【点睛】考查了概率的公式,解题的关键是牢记概率的的求法.4、D【分析】根据比例的性质,则ad=bc,逐个判断可得答案.【详解】解:由可得:2x=3yA.,此选项不符合题意B.,此选项不符合题意C.,则3x=2y,此选项不符合题意D.,则2x=3y,正确故选:D【点睛】本题考查比例的性质,解题关键在于掌握,则ad=bc.5、B【解析】分析:根据必然事件、不可能事件、随机事件的概念可区别各类事件:A、打开电视机,正在播放茂名新闻,可能发生,也可能不发生,是随机事件,故本选项错误;B、早晨的太阳从东方升起,是必然事件,故本选项正确;C、随机掷一枚硬币,落地后可能正面朝上,也可能背面朝上,故本选项错误;D、下雨后,天空出现彩虹,可能发生,也可能不发生,故本选项错误.故选B.6、A【分析】利用矩形的判定、菱形的判定、正方形的判定及平行四边形的判定定理分别进行判定后即可确定正确的选项.【详解】A.对角线相等的菱形是正方形,原选项错误,符合题意;B.对角线垂直平分的平行四边形是菱形,正确,不符合题意;C.正方形的对角线平分且相等,正确,不符合题意;D.顺次连结菱形各边中点所得的四边形是平行四边形,正确,不符合题意;故选A.【点睛】本题考查正方形、矩形、平行四边形、菱形的性质定义,根据其性质对选项进行判断是解题关键.7、B【分析】作出图形,设内切圆⊙O与△ABC三边的切点分别为D、E、F,连接OE、OF可得四边形OECF是正方形,根据正方形的四条边都相等求出CE、CF,根据切线长定理可得AD=AF,BD=BE,从而得到AF+BE=AB,再根据三角形的周长的定义解答即可.【详解】解:如图,设内切圆⊙O与△ABC三边的切点分别为D、E、F,连接OE、OF,∵∠C=90°,∴四边形OECF是正方形,∴CE=CF=1,由切线长定理得,AD=AF,BD=BE,∴AF+BE=AD+BD=AB=5,∴三角形的周长=5+5+1+1=1.故选:B【点睛】本题考查了三角形的内切圆与内心,切线长定理,作辅助线构造出正方形是解题的关键,难点在于将三角形的三边分成若干条小的线段,作出图形更形象直观.8、C【分析】在中,利用∠BAC的正弦解答即可.【详解】解:在中,,,(米),∵,(米).故选.【点睛】本题考查了三角函数的应用,属于基础题型,熟练掌握三角函数的定义是解题的关键.9、D【分析】如果过O作OC⊥AB于D,交折叠前的AB弧于C,根据折叠后劣弧恰好经过圆心O,根据垂径定理及勾股定理即可求出AD的长,进而求出AB的长.【详解】解:如图,过O作OC⊥AB于D,交折叠前的AB弧于C,

根据折叠后劣弧恰好经过圆心O,那么可得出的是OD=CD=2,

直角三角形OAD中,OA=4,OD=2,

∴AD=∴AB=2AD=,故选:D.【点睛】本题考查了垂径定理和勾股定理的综合运用,利用好条件:劣弧折叠后恰好经过圆心O是解题的关键.10、C【分析】根据平行四边形、矩形、菱形、正方形的判定方法逐项分析解答即可.【详解】解:A、∵等腰梯形的对角线相等,但不是平行四边形,∴应对角线相等的四边形不一定是平行四边形,故不正确;B、∵有一个角是直角的四边形可能是矩形、直角梯形,∴有一个角是直角的四边形不一定是矩形,故不正确;C、∵有一组邻边相等的平行四边形是菱形,故正确;D、对角线互相垂直平分的四边形是菱形,故不正确.故选:C.【点睛】本题考查了平行四边形、矩形、菱形、正方形的判定方法的理解,熟练掌握平行四边形、矩形、菱形、正方形的判定方法的判定方法是解答本题的关键.二、填空题(每小题3分,共24分)11、【分析】根据点A的坐标及抛物线的对称轴可得抛物线与x轴的两个交点坐标,从而求得方程的解.【详解】解:由二次函数y=ax2+bx+c的图像过点A(3,0),对称轴为直线x=1可得:抛物线与x轴交于(3,0)和(-1,0)即当y=0时,x=3或-1∴ax2+bx+c=0的根为故答案为:【点睛】本题考查抛物线的对称性及二次函数与一元二次方程,利用对称性求出抛物线与x轴的交点坐标是本题的解题关键.12、1.【分析】求代数式的值,一元二次方程的解,一元二次方程根与系数的关系.【详解】解:∵m、n是一元二次方程x2+2x-7=0的两个根,∴m2+2m-7=0,即m2+2m=7;m+n=-2.∴m2+1m+n=(m2+2m)+(m+n)=7-2=1.故答案为:113、或【分析】根据函数图象的变化规律可得变换后得到的图象对应的函数解析式为,求出点的坐标为,那么,设的边上高为,根据的面积是3可求得,从而求得的坐标.【详解】解:将函数的图象沿轴向下平移3个单位后得到,令,得,解得,点的坐标为,点,.设的边上高为,的面积是3,,,将代入,解得;将代入,解得.点的坐标是,或.故答案为:,或.【点睛】本题考查了坐标与图形变化-平移,三角形的面积,函数图像上点的特征,由平移后函数解析式求出点的坐标是解题的关键.14、-10【解析】根据根与系数的关系得出-2+4=-m,-2×4=n,求出即可.【详解】∵关于x的一元二次方程的两个实数根分别为x=-2,x=4,∴−2+4=−m,−2×4=n,解得:m=−2,n=−8,∴m+n=−10,故答案为:-10【点睛】此题考查根与系数的关系,掌握运算法则是解题关键15、1【分析】将一元二次方程的根代入即可求出k的值.【详解】解:∵关于的方程的一个根为6∴解得:k=1故答案为:1.【点睛】此题考查的是已知一元二次方程的根,求方程中的参数,掌握方程的解的定义是解决此题的关键.16、10.5【解析】先证△AEB∽△ABC,再利用相似的性质即可求出答案.【详解】解:由题可知,BE⊥AC,DC⊥AC∵BE//DC,∴△AEB∽△ADC,∴,即:,∴CD=10.5(m).故答案为10.5.【点睛】本题考查了相似的判定和性质.利用相似的性质列出含所求边的比例式是解题的关键.17、【分析】通过延长MN交DA延长线于点E,DF⊥BC,构造全等三角形,根据全等性质证出DE=DM,,再通过AE=BM=CF,在Rt△DMF和Rt△DCF中,利用勾股定理列方程求DM长,根据圆的性质即可求解.【详解】如图,延长MN交DA延长线于点E,过D作DF⊥BC交BC延长线于F,连接MD,∵四边形ABCD是菱形,∴AB=BC=CD=4,AD∥BC,∴∠E=∠EMB,∠EAN=∠NBM,∵AN=BN,∴△EAN≌BMN,∴AE=BM,EN=MN,∵,∴DN⊥EM,∴DE=DM,∵AM⊥BC,DF⊥BC,AB=DC,AM=DF∴△ABM≌△DCF,∴BM=CF,设BM=x,则DE=DM=4+x,在Rt△DMF中,由勾股定理得,DF2=DM2-MF2=(4+x)2-42,在Rt△DCF中,由勾股定理得,DF2=DC2-CF2=42-x2,∴(4+x)2-42=42-x2,解得,x1=,x2=(不符合题意,舍去)∴DM=,∴∴过、、三点的外接圆的直径为线段DM,∴其外接圆的半径长为.故答案为:.【点睛】本题考查菱形的性质,全等的判定与性质,勾股定理及圆的性质的综合题目,根据已知条件结合图形找到对应的知识点,通过“倍长中线”构建“X字型”全等模型是解答此题的突破口,也是解答此题的关键.18、14【分析】先由频率估计出摸到黄球的概率,然后利用概率公式求解即可.【详解】因摸到黄球的频率稳定在0.35左右则摸到黄球的概率为0.35设布袋中黄球的个数为x个由概率公式得解得故答案为:14.【点睛】本题考查了频率估计概率、概率公式,根据频率估计出事件概率是解题关键.三、解答题(共66分)19、(1);(2);(2)点的坐标是或【分析】(1)先求得抛物线的对称轴方程,然后再求得点C的坐标,设抛物线的解析式为y=a(x+1)2+4,将点(-2,0)代入求得a的值即可;

(2)先求得A、B、C的坐标,然后依据两点间的距离公式可得到BC、AB、AC的长,然后依据勾股定理的逆定理可证明∠ABC=90°,最后,依据锐角三角函数的定义求解即可;

(2)记抛物线与x轴的另一个交点为D.先求得D(1,0),然后再证明∠DBO=∠CAB,从而可证明∠CAO=ABD,故此当点P与点D重合时,∠ABP=∠CAO;当点P在AB的上时.过点P作PE∥AO,过点B作BF∥AO,则PE∥BF.先证明∠EPB=∠CAB,则tan∠EPB=,设BE=t,则PE=2t,P(-2t,2+t),将P(-2t,2+t)代入抛物线的解析式可求得t的值,从而可得到点P的坐标.【详解】解:(1)抛物线的对称轴为x=-=-1.

∵a<0,

∴抛物线开口向下.

又∵抛物线与x轴有交点,

∴C在x轴的上方,

∴抛物线的顶点坐标为(-1,4).

设抛物线的解析式为y=a(x+1)2+4,将点(-2,0)代入得:4a+4=0,解得:a=-1,

∴抛物线的解析式为y=-x2-2x+2.

(2)将x=0代入抛物线的解析式得:y=2,

∴B(0,2).

∵C(-1,4)、B(0,2)、A(-2,0),

∴BC=,AB=2,AC=2,

∴BC2+AB2=AC2,

∴∠ABC=90°.

∴.即的正切值等于.

(2)如图1所示:记抛物线与x轴的另一个交点为D.

∵点D与点A关于x=-1对称,

∴D(1,0).

∴tan∠DBO=.

又∵由(2)可知:tan∠CAB=.

∴∠DBO=∠CAB.

又∵OB=OA=2,

∴∠BAO=∠ABO.

∴∠CAO=∠ABD.

∴当点P与点D重合时,∠ABP=∠CAO,

∴P(1,0).

如图2所示:当点P在AB的上时.过点P作PE∥AO,过点B作BF∥AO,则PE∥BF.

∵BF∥AO,

∴∠BAO=∠FBA.

又∵∠CAO=∠ABP,

∴∠PBF=∠CAB.

又∵PE∥BF,

∴∠EPB=∠PBF,

∴∠EPB=∠CAB.

∴tan∠EPB=.

设BE=t,则PE=2t,P(-2t,2+t).

将P(-2t,2+t)代入抛物线的解析式得:y=-x2-2x+2得:-9t2+6t+2=2+t,解得t=0(舍去)或t=.

∴P(-,).

综上所述,点P的坐标为P(1,0)或P(-,).【点睛】本题主要考查的是二次函数的综合应用,解答本题主要应用了待定系数法求二次函数的解析式、勾股定理的逆定理、等腰直角三角形的性质、锐角三角函数的定义,用含t的式子表示点P的坐标是解题的关键.20、(1)详见解析;(2)详见解析.【分析】(1)根据两角对应相等证,由对应边成比例得比例式,化等积式即可;(2)根据两角对应相等证,由对应边成比例得比例式后化等积式,再由AB=CD进行等量代换即可得结论.【详解】解:(1)∵四边形ABCD是矩形,∴∠ABC=∠C=90°,∵AE⊥BD∴∵∠AEB=∠C=90°(2)又【点睛】本题考查相似三角形的判定及性质,正确找出相似条件是解答此题的关键.21、(1);(2)P(,);(3)C(-3,-5)或(-3,)【分析】(1)设顶点式,将B点代入即可求;(2)根据4m+3n=12确定点P所在直线的解析式,再根据内切线的性质可知P点在∠BAO的角平分线上,求两线交点坐标即为P点坐标;(3)根据角之间的关系确定C在∠DBA的角平分线与对称轴的交点或∠ABO的角平分线与对称轴的交点,通过求角平分线的解析式即可求.【详解】(1)∵抛物线的顶点坐标为A(-3,0),设二次函数解析式为y=a(x+3)2,将B(0,4)代入得,4=9a∴a=∴(2)如图∵P(m,n),且满足4m+3n=12∴∴点P在第一象限的上,∵以点P为圆心的圆与直线AB、x轴相切,∴点P在∠BAO的角平分线上,∠BAO的角平分线:y=,∴,∴x=,∴y=∴P(,)(3)C(-3,-5)或(-3,)理由如下:如图,A´(3,0),可得直线LA´B的表达式为,∴P点在直线A´B上,∵∠PA´O=∠ABO=∠BAG,2∠CBA+∠PA′O=90°,∴2∠CBA=90°-∠PA′O=∠GAB,在对称轴上取点D,使∠DBA=∠DAB,作BE⊥AG于G点,设D点坐标为(-3,t)则有(4-t)2+32=t2t=,∴D(-3,),作∠DBA的角平分线交AG于点C即为所求点,设为C1∠DBA的角平分线BC1的解析式为y=x+4,∴C1的坐标为(-3,);同理作∠ABO的角平分线交AG于点C即为所求,设为C2,∠ABO的角平分线BC2的解析式为y=3x+4,∴C2的坐标为(-3,-5).综上所述,点C的坐标为(-3,)或(-3,-5).【点睛】本题考查了二次函数与图形的结合,涉及的知识点角平分线的解析式的确定,切线的性质,勾股定理及图象的交点问题,涉及知识点较多,综合性较强,根据条件,结合图形找准对应知识点是解答此题的关键.22、(1);(2)(至少一张红色卡片).【分析】(1)根据A盒中红色卡片的数量除以A盒中卡片总数计算即可;(2)画出树状图得出所有可能的情况数与至少有一张红色卡片的情况数,再根据概率公式计算即可.【详解】解:(1)从盒中摸出红色卡片的概率=;(2)画出树状图如下:共有6种等可能的情况,其中至少有一张红色卡片的情况有4种,∴(至少一张红色卡片).【点睛】本题考查的是求两次事件的概率,属于常考题型,熟练掌握画树状图或列表的方法是解题的关键.23、(1)相等;(2)见解析;(3)【分析】(1)由旋转得:旋转角相等,可得结论;

(2)证明△AOB≌△EOF(SAS),得∠OAB=∠OEF,根据平角的定义可得结论;

(3)如解图,根据等腰三角形的性质得:∠OFB=∠OBF=30°,∠OAE=∠AEO=30°,根据30度角的直角三角形的性质分别求得OB、OG、BF,勾股定理求得BE的长,再根据三角形面积公式即可求得结论.【详解】(1)由旋转得:∠AOE=∠BOF=,

故答案为:相等;(2)∵,∴,在△AOB和△EOF中,∴△AOB

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