2022年四川省泸州泸县联考九年级数学第一学期期末达标检测模拟试题含解析_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.如图,在△ABC中,点D,E分别在AB,AC上,DE∥BC,且DE将△ABC分成面积相等的两部分,那么的值为()A.﹣1 B.+1 C.1 D.2.如图,已知抛物线y1=x1-1x,直线y1=-1x+b相交于A,B两点,其中点A的横坐标为1.当x任取一值时,x对应的函数值分别为y1,y1,取m=(|y1-y1|+y1+y1).则()A.当x<-1时,m=y1 B.m随x的增大而减小C.当m=1时,x=0 D.m≥-13.一组数据1,2,3,3,4,1.若添加一个数据3,则下列统计量中,发生变化的是()A.平均数 B.众数 C.中位数 D.方差4.如图,下列四个三角形中,与相似的是()A. B. C. D.5.把抛物线先向左平移个单位,再向下平移个单位,得到的抛物线的表达式是()A. B.C. D.6.解方程最适当的方法是()A.直接开平方法 B.配方法 C.因式分解法 D.公式法7.如果关于x的分式方程有负分数解,且关于x的不等式组的解集为x<-2,那么符合条件的所有整数a的积是()A.-3 B.0 C.3 D.98.下列图形:(1)等边三角形,(2)矩形,(3)平行四边形,(4)菱形,是中心对称图形的有()个A.4 B.3 C.2 D.19.如图,菱形ABCD的边AD⊥y轴,垂足为点E,顶点A在第二象限,顶点B在y轴的正半轴上,反比例函数y=(k≠0,x>0)的图象同时经过顶点C,D.若点C的横坐标为5,BE=3DE,则k的值为()A. B. C.3 D.510.如图,将绕点旋转得到,设点的坐标为,则点的坐标为()A. B.C. D.二、填空题(每小题3分,共24分)11.如图,在矩形中,在上,在矩形的内部作正方形.当,时,若直线将矩形的面积分成两部分,则的长为________.12.已知,则=__________.13.若点,是抛物线上的两个点,则此抛物线的对称轴是___.14.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_____.15.正的边长为,边长为的正的顶点与点重合,点分别在,上,将沿边顺时针连续翻转(如图所示),直至点第一次回到原来的位置,则点运动路径的长为(结果保留)16.在、、、1、2五个数中,若随机取一个数作为反比例函数中的值,则该函数图象在第二、第四象限的概率是__________.17.毛泽东在《沁园春·雪》中提到五位历史名人:秦始皇、汉武帝、唐太宗、宋太祖、成吉思汗.小红将这五位名人简介分别写在五张完全相同的知识卡片上.小哲从中随机抽取一张,卡片上介绍的人物是唐朝以后出生的概率是_______.18.如图,在四边形ABCD中,AB=BD,∠BDA=45°,BC=2,若BD⊥CD于点D,则对角线AC的最大值为___.三、解答题(共66分)19.(10分)如图,是的直径,是圆上的两点,且,.(1)求的度数;(2)求的度数.20.(6分)求值:+2sin30°-tan60°-tan45°21.(6分)在平面直角坐标系中,直线y=x﹣2与x轴交于点B,与y轴交于点C,二次函数y=x2+bx+c的图象经过B,C两点,且与x轴的负半轴交于点A.(1)直接写出:b的值为;c的值为;点A的坐标为;(2)点M是线段BC上的一动点,动点D在直线BC下方的二次函数图象上.设点D的横坐标为m.①如图1,过点D作DM⊥BC于点M,求线段DM关于m的函数关系式,并求线段DM的最大值;②若△CDM为等腰直角三角形,直接写出点M的坐标.22.(8分)如图,在平面直角坐标系xOy中,A(﹣2,0),B(0,3),C(﹣4,1).以原点O为旋转中心,将△ABC顺时针旋转90°得到△A'B'C',其中点A,B,C旋转后的对应点分别为点A',B',C'.(1)画出△A'B'C',并写出点A',B',C'的坐标;(2)求经过点B',B,A三点的抛物线对应的函数解析式.23.(8分)如图,在平面直角坐标系中,已知△ABC的三个顶点坐标分别是A(1,1),B(4,1),C(3,3).(1)将△ABC向下平移5个单位后得到△A1B1C1,请画出△A1B1C1;(2)将△ABC绕原点O逆时针旋转90°后得到△A2B2C2,请画出△A2B2C2;(3)判断以O,A1,B为顶点的三角形的形状.(无须说明理由)24.(8分)从地面竖直向上抛出一个小球,小球的高度h(米)与运动时间t(秒)之间的关系式为h=30t﹣5t2,那么小球抛出秒后达到最高点.25.(10分)如图,抛物线经过点A(1,0),B(5,0),C(0,)三点,顶点为D,设点E(x,y)是抛物线上一动点,且在x轴下方.(1)求抛物线的解析式;(2)当点E(x,y)运动时,试求三角形OEB的面积S与x之间的函数关系式,并求出面积S的最大值?(3)在y轴上确定一点M,使点M到D、B两点距离之和d=MD+MB最小,求点M的坐标.26.(10分)学校实施新课程改革以来,学生的学习能力有了很大提高,陈老师为进一步了解本班学生自主学习、合作交流的现状,对该班部分学生进行调查,把调查结果分成四类(:特别好,:好,:一般,:较差).并将调查结果绘制成以下两幅不完整的统计图,请根据统计图解答下列问题:(1)本次调查中,陈老师一共调查了______名学生;(2)将条形统计图补充完整;扇形统计图中类学生所对应的圆心角是_________度;(3)为了共同进步,陈老师从被调查的类和类学生中分别选取一名学生进行“兵教兵”互助学习,请用列表或画树状图的方法求出恰好选中一名男生和一名女生的概率.

参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、D【分析】由条件DE∥BC,可得△ADE∽△ABC,又由DE将△ABC分成面积相等的两部分,可得S△ADE:S△ABC=1:1,根据相似三角形面积之比等于相似比的平方,可得答案.【详解】如图所示:∵DE∥BC,∴△ADE∽△ABC.设DE:BC=1:x,则由相似三角形的性质可得:S△ADE:S△ABC=1:x1.又∵DE将△ABC分成面积相等的两部分,∴x1=1,∴x,即.故选:D.【点睛】本题考查了相似三角形的判定与性质,熟练掌握相似三角形的性质是解答本题的关键.2、D【分析】将点的横坐标代入,求得,将,代入求得,然后将与联立求得点的坐标,然后根据函数图象化简绝对值,最后根据函数的性质,可得函数的增减性以及的范围.【详解】将代入,得,点的坐标为.将,代入,得,.将与联立,解得:,或,.点的坐标为.∴当x<-1时,,∴m=(|y1-y1|+y1+y1)=(y1-y1+y1+y1)=y1,故错误;当时,,.当时,.当时,,.∴当x<1时,m随x的增大而减小,故错误;令,代入,求得:或(舍去),令,代入,求得:,∴当m=1时,x=0或,故错误.∵m=,画出图像如图,∴.∴D正确.故选.【点睛】本题主要考查的是二次函数与一次函数的综合,根据函数图象比较出与的大小关系,从而得到关于x的函数关系式,是解题的关键.3、D【解析】A.∵原平均数是:(1+2+3+3+4+1)÷6=3;添加一个数据3后的平均数是:(1+2+3+3+4+1+3)÷7=3;∴平均数不发生变化.B.∵原众数是:3;添加一个数据3后的众数是:3;∴众数不发生变化;C.∵原中位数是:3;添加一个数据3后的中位数是:3;∴中位数不发生变化;D.∵原方差是:;添加一个数据3后的方差是:;∴方差发生了变化.故选D.点睛:本题主要考查的是众数、中位数、方差、平均数的,熟练掌握相关概念和公式是解题的关键.4、C【分析】△ABC是等腰三角形,底角是75°,则顶角是30°,结合各选项是否符合相似的条件即可.【详解】由题图可知,,所以∠B=∠C=75°,所以.根据两边成比例且夹角相等的两个三角形相似知,与相似的是项中的三角形故选:C.【点睛】此题主要考查等腰三角形的性质,三角形内角和定理和相似三角形的判定的理解和掌握,此题难度不大,但综合性较强.5、B【分析】先求出平移后的抛物线的顶点坐标,再利用顶点式抛物线解析式写出即可.【详解】解:抛物线y=-x1的顶点坐标为(0,0),

先向左平移1个单位再向下平移1个单位后的抛物线的顶点坐标为(-1,-1),

所以,平移后的抛物线的解析式为y=-(x+1)1-1.

故选:B.【点睛】本题考查了二次函数图象与几何变换,要求熟练掌握平移的规律:左加右减,上加下减.并用根据规律利用点的变化确定函数解析式.6、C【分析】根据解一元二次方程的方法进行判断.【详解】解:先移项得到,然后利用因式分解法解方程.故选:C.【点睛】本题考查了解一元二次方程——因式分解法:因式分解法就是利用因式分解求出方程的解的方法,这种方法简便易用,是解一元二次方程最常用的方法.7、D【解析】解:,由①得:x≤2a+4,由②得:x<﹣2,由不等式组的解集为x<﹣2,得到2a+4≥﹣2,即a≥﹣3,分式方程去分母得:a﹣3x﹣3=1﹣x,把a=﹣3代入整式方程得:﹣3x﹣6=1﹣x,即,符合题意;把a=﹣2代入整式方程得:﹣3x﹣5=1﹣x,即x=﹣3,不合题意;把a=﹣1代入整式方程得:﹣3x﹣4=1﹣x,即,符合题意;把a=0代入整式方程得:﹣3x﹣3=1﹣x,即x=﹣2,不合题意;把a=1代入整式方程得:﹣3x﹣2=1﹣x,即,符合题意;把a=2代入整式方程得:﹣3x﹣1=1﹣x,即x=1,不合题意;把a=3代入整式方程得:﹣3x=1﹣x,即,符合题意;把a=4代入整式方程得:﹣3x+1=1﹣x,即x=0,不合题意,∴符合条件的整数a取值为﹣3;﹣1;1;3,之积为1.故选D.8、B【解析】根据中心对称图形的概念判断即可.【详解】矩形,平行四边形,菱形是中心对称图形,等边三角形不是中心对称图形.故选B.【点睛】本题考查了中心对称图形的概念,判断中心对称图形的关键是要寻找对称中心,旋转180度后两部分重合.9、B【分析】由已知,可得菱形边长为5,设出点D坐标,即可用勾股定理构造方程,进而求出k值.【详解】过点D做DF⊥BC于F,由已知,BC=5,∵四边形ABCD是菱形,∴DC=5,∵BE=3DE,∴设DE=x,则BE=3x,∴DF=3x,BF=x,FC=5-x,在Rt△DFC中,DF2+FC2=DC2,∴(3x)2+(5-x)2=52,∴解得x=1,∴DE=1,FD=3,设OB=a,则点D坐标为(1,a+3),点C坐标为(5,a),∵点D、C在双曲线上,∴1×(a+3)=5a,∴a=,∴点C坐标为(5,)∴k=.故选B.【点睛】本题是代数几何综合题,考查了数形结合思想和反比例函数k值性质.解题关键是通过勾股定理构造方程.10、B【分析】由题意可知,点C为线段A的中点,故可根据中点坐标公式求解.对本题而言,旋转后的纵坐标与旋转前的纵坐标互为相反数,(旋转后的横坐标+旋转前的横坐标)÷2=-1,据此求解即可.【详解】解:∵绕点旋转得到,点的坐标为,∴旋转后点A的对应点的横坐标为:,纵坐标为-b,所以旋转后点的坐标为:.故选:B.【点睛】本题考查了旋转变换后点的坐标规律探求,属于常见题型,掌握求解的方法是解题的关键.二、填空题(每小题3分,共24分)11、或【分析】分二种情形分别求解:①如图1中,延长交于,当时,直线将矩形的面积分成两部分.②如图2中,延长交于交的延长线于,当时,直线将矩形的面积分成两部分.【详解】解:如图1中,设直线交于,当时,直线将矩形的面积分成两部分.,,,.如图2中,设直线长交于交的延长线于,当时,直线将矩形的面积分成两部分,易证∴,,,,.综上所述,满足条件的的值为或.故答案为:或.【点睛】本题属于四边形综合题,考查了矩形的性质,全等三角形的判定和性质,平行线分线段成比例定理等知识,解题的关键是学会用分类讨论的思想思考问题,属于中考压轴题.12、【分析】根据比例的性质,化简求值即可.【详解】故答案为:.【点睛】本题主要考察比例的性质,解题关键是根据比例的性质化简求值.13、x=3【分析】根据抛物线的对称性即可确定抛物线对称轴.【详解】解:点,是抛物线上的两个点,且纵坐标相等.根据抛物线的对称性知道抛物线对称轴是直线.故答案为:.【点睛】本题考察了二次函数的图像和性质,对于二次函数y=ax2+bx+c(a,b,c为常数,a≠0),抛物线上两个不同点P1(x1,y1),P2(x2,y2),若有y1=y2,则P1,P2两点是关于抛物线对称轴对称的点,且这时抛物线的对称轴是直线:.14、﹣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.15、【解析】从图中可以看出翻转的第一次是一个120度的圆心角,半径是1,所以弧长=,第二次是以点P为圆心,所以没有路程,在BC边上,第一次第二次同样没有路程,AC边上也是如此,点P运动路径的长为16、【分析】根据反比例函数的图象在第二、第四象限得出,最后利用概率公式进行求解.【详解】∵反比例函数的图象在第二、第四象限,∴,∴该函数图象在第二、第四象限的概率是,故答案为:.【点睛】本题考查了反比例函数的图象,等可能情况下的概率计算公式,熟练掌握反比例函数图象的特征与概率公式是解题的关键.17、【详解】试题分析:在秦始皇、汉武帝、唐太宗、宋太祖、成吉思汗5五人中,唐朝以后出生的有2人.因此在上述5人中随机抽取一张,所有抽到的人物为唐朝以后出生的概率=.故答案为.考点:概率公式18、【分析】以BC为直角边,B为直角顶点作等腰直角三角形CBE(点E在BC下方),先证明,从而,求的最大值即可,以为直径作圆,当经过中点时,有最大值.【详解】以BC为直角边,B为直角顶点作等腰直角三角形CBE(点E在BC下方),即CB=BE,连接DE,∵,∴,∴,在和中,∴(),∴,若求AC的最大值,则求出的最大值即可,∵是定值,BD⊥CD,即,∴点D在以为直径的圆上运动,如上图所示,当点D在上方,经过中点时,有最大值,∴在Rt中,,,,∴,∴,∴对角线AC的最大值为:.故答案为:.【点睛】本题主要考查了等腰直角三角形的性质、全等三角形的性质、圆的知识,正确的作出辅助线构造全等三角形是解题的关键,学会用转化的思想思考问题.三、解答题(共66分)19、(1);(2).【分析】(1)根据AB是⊙O直径,得出∠ACB=90°,进而得出∠B=70°;(2)根据同弧所对的圆心角等于圆周角的2倍,得到圆心角∠AOC的度数,根据同弧所对的圆周角等于所对圆心角的一半,可求出∠ACD的度数.【详解】(1)∵AB是⊙O直径,

∴∠ACB=90,

∵∠BAC=20,

∴∠ABC=70,(2)连接OC,OD,如图所示:∴∠AOC=2∠ABC=140,∵,

∴∠COD=∠AOD=∴∠ACD=.【点睛】本题主要考查了圆周角定理的推论与定理,以及弦,弧,圆心角三者的关系,要求学生根据题意,作出辅助线,建立未知角与已知角的联系,利用同弧(等弧)所对的圆心角等于所对圆周角的2倍来解决问题.20、【解析】先得出式子中的特殊角的三角函数值,再按实数溶合运算顺序进行计算即可.解:原式=21、(1)﹣;﹣1;(﹣1,0);(1)①MD=(﹣m1+4m),DM最大值;②(,﹣)或(,﹣).【分析】(1)直线yx﹣1与x轴交于点B,与y轴交于点C,则点B、C的坐标为:(4,0)、(0,﹣1),即可求解;(1)①MD=DHcos∠MDH(m﹣1m1m+1)(﹣m1+4m),即可求解;②分∠CDM=90、∠MDC=90°、∠MCD=90°三种情况,分别求解即可.【详解】(1)直线yx﹣1与x轴交于点B,与y轴交于点C,则点B、C的坐标为:(4,0)、(0,﹣1).将点B、C的坐标代入抛物线表达式并解得:b,c=﹣1.故抛物线的表达式为:…①,点A(﹣1,0).故答案为:,﹣1,(﹣1,0);(1)①如图1,过点D作y轴的平行线交BC于点H交x轴于点E.设点D(m,m1m﹣1),点H(m,m﹣1).∵∠MDH+∠MHD=90°,∠OBC+∠BHE=90°,∠MHD=∠EHB,∴∠MDH=∠OBC=α.∵OC=1,OB=4,∴BC=,∴cos∠OBC=,则cos;MD=DHcos∠MDH(m﹣1m1m+1)(﹣m1+4m).∵0,故DM有最大值;②设点M、D的坐标分别为:(s,s﹣1),(m,n),nm1m﹣1;分三种情况讨论:(Ⅰ)当∠CDM=90°时,如图1,过点M作x轴的平行线交过点D与x轴的垂线于点F,交y轴于点E.易证△MEC≌△DFM,∴ME=FD,MF=CE,即s﹣1﹣1=m﹣s,ss﹣1﹣n,解得:s,或s=8(舍去).故点M(,);(Ⅱ)当∠MDC=90°时,如图3,过D作直线DE⊥y轴于E,MF⊥DE于F.同理可得:s,或s=0(舍去).故点M(,);(Ⅲ)当∠MCD=90°时,则直线CD的表达式为:y=﹣1x﹣1…②,解方程组:得:(舍去)或,故点D(﹣1,0),不在线段BC的下方,舍去.综上所述:点M坐标为:(,)或(,).【点睛】本题是二次函数的综合题.主要考查了二次函数的解析式的求法和与几何图形结合的综合能力的培养.要会利用数形结合的思想把代数和几何图形结合起来,利用点的坐标的意义表示线段的长度,从而求出线段之间的关系.22、(1)见解析;(2)抛物线的解析式为y=﹣x2+x+1.【分析】(1)分别作出A,B,C的对应点A′,B′,C′即可.(2)设抛物线的解析式为y=a(x+2)(x﹣1),把B(0,1)代入求出a即可.【详解】解:(1)如图△A'B'C'即为所求.A′(0,2),B′(1,0),C′(1,4)(2)设抛物线的解析式为y=a(x+2)(x﹣1),把B(0,1)代入得到a=﹣,∴抛物线的解析式为y=﹣x2+x+1.【点睛】本题考查的知识点是求抛物线解析式以及图形的旋转变换,根据旋转的性质得出A′,B′,C′的坐标是解此题的关键.23、(1)画图见解析;(2)画图见解析;(3)三角形的形状为等腰直角三角形.【解析】(1)利用点平移的坐标特征写出A1、B1、C1的坐标,然后描点即可得到△A1B1C1为所作;(2)利用网格特定和旋转的性质画出A、B、C的对应点A2、B2、C2,从而得到△A2B2C2,(3)根据勾股定理逆定理解答即可.【详解】(1)如图所示,△A1B1C1即为所求;(2)如图所示,△A2B2C2即为所求;(3)三角形的形状为等腰直角三角形,OB=OA1=,A1B==,即OB2+OA12=A1B2,所以三角形的形状为等腰直角三角形.【点睛】本题考查了作图﹣旋转变换:根据旋转的性质可知,对应角都相等都等于旋转角,对应线段也相等,由此可以通过作相等的角,在角的边上截取相等的线段的方法,找到对应点,顺次连接得出旋转后的图形.24、1【解析】试题分析:首先理解题意,先把实际问题转化成数学问题后,知道解此题就是求出h=10t﹣5t2的顶点坐标即可.解:h=﹣5t2+10t,=﹣5(t2﹣6t+9)+45,=﹣5(t﹣1)2+45,∵a=﹣5<0,∴图象的开口向下,有最大值,当t=1时,h最大值=45;即小球抛出1秒后达到最高点.故答案为1.25、(1)y=x2﹣4x+;(2)S=﹣(x﹣3)2+(1<x<1),当x=3时,S有最大值;(3)(0,﹣)【分析】(1)设出解析式,由待定系数法可得出结论;(2)点E在抛物线上,用x去表示y,结合三角形面积公式即可得出三角形OEB的面积S与x之间的函数关系式,再由E点在x轴下方,得出1<x<1,将三角形OEB的面积S与x之间的函数关系式配方,即可得出最值;(3)找出D点关于y轴对称的对称点D′,结合三角形内两边之和大于第三边,即可确定当MD+MB最小时M点的坐标.【详解】解:(1)设抛物线解析式为y=ax2+bx+c,则,解得:.故抛物线解析式为y=x2﹣4x+.(2)过点E作EF⊥x轴,垂足为点F,如图1所示.E点坐标为(x,x2﹣4x+),F点的坐标为(x,0),∴EF=0﹣(x2﹣4x+)=﹣x2+4x﹣.∵点E(x,y)是抛物线上一动点,且在x轴下方,∴

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