2022年天津市红桥区第二区九年级数学第一学期期末调研模拟试题含解析_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注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.一、选择题(每小题3分,共30分)1.如图,F是平行四边形ABCD对角线BD上的点,BF:FD=1:3,则BE:EC=()A. B. C. D.2.如果两个相似三角形对应边之比是,那么它们的对应中线之比是()A.1:3 B.1:4 C.1:6 D.1:93.如图,矩形ABCD的对角线AC,BD相交于点O,CE∥BD,DE∥AC,若OA=2,则四边形CODE的周长为()A.4 B.6 C.8 D.104.关于的一元二次方程根的情况是()A.有两个不相等的实数根 B.有两个相等的实数根C.有一个实数根 D.没有实数根5.下列四组、、的线段中,不能组成直角三角形的是()A.,, B.,,C.,, D.,,6.从某多边形的一个顶点出发,可以作条对角线,则这个多边形的内角和与外角和分别是()A.; B.; C.; D.;7.将抛物线向上平移两个单位长度,再向右平移一个单位长度后,得到的抛物线解析式是()A. B. C. D.8.如图1,点从的顶点出发,沿匀速运动到点,图2是点运动时,线段的长度随时间变化的关系图象,其中为曲线部分的最低点,则的面积为()A. B. C. D.9.如图是某个几何体的三视图,则该几何体是(

)A.长方体 B.圆锥 C.圆柱 D.三棱柱10.如图,用菱形纸片按规律依次拼成如图图案,第个图案有个菱形纸片,第个图案有个菱形纸片,第个图案有个菱形纸片,按此规律,第个图案中菱形纸片数量为()A. B. C. D.二、填空题(每小题3分,共24分)11.如图,菱形的边长为1,,以对角线为一边,在如图所示的一侧作相同形状的菱形,再依次作菱形,菱形,……,则菱形的边长为_______.12.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____________.13.如图,在△ABC中,E,F分别为AB,AC的中点,则△AEF与△ABC的面积之比为.14.如图将矩形绕点顺时针旋转得矩形,若,,则图中阴影部分的面积为__________.15.甲、乙两人在100米短跑训练中,某5次的平均成绩相等,甲的方差是0.12,乙的方差是0.05,这5次短跑训练成绩较稳定的是_____.(填“甲”或“乙”)16.当﹣1≤x≤3时,二次函数y=﹣(x﹣m)2+m2﹣1可取到的最大值为3,则m=_____.17.已知p,q都是正整数,方程7x2﹣px+2009q=0的两个根都是质数,则p+q=_____.18.如图,在等边△ABC中,AB=8cm,D为BC中点.将△ABD绕点A.逆时针旋转得到△ACE,则△ADE的周长为_________cm.三、解答题(共66分)19.(10分)如图1,矩形OABC的顶点A的坐标为(4,0),O为坐标原点,点B在第一象限,连接AC,tan∠ACO=2,D是BC的中点,(1)求点D的坐标;(2)如图2,M是线段OC上的点,OM=OC,点P是线段OM上的一个动点,经过P、D、B三点的抛物线交轴的正半轴于点E,连接DE交AB于点F.①将△DBF沿DE所在的直线翻折,若点B恰好落在AC上,求此时点P的坐标;②以线段DF为边,在DF所在直线的右上方作等边△DFG,当动点P从点O运动到点M时,点G也随之运动,请直接写出点G运动的路径的长.20.(6分)如图,在平面直角坐标系中,反比例函数的图象与一次函数的图象的一个交点为.(1)求这个反比例函数的解析式;(2)求两个函数图像的另一个交点的坐标;并根据图象,直接写出关于的不等式的解集.

21.(6分)解一元二次方程:x2+4x﹣5=1.22.(8分)如图,已知四边形ABCD内接于⊙O,A是的中点,AE⊥AC于A,与⊙O及CB的延长线交于点F,E,且.(1)求证:△ADC∽△EBA;(2)如果AB=8,CD=5,求tan∠CAD的值.23.(8分)如图,一次函数y1=kx+b(k≠0)和反比例函数y2=(m≠0)的图象交于点A(-1,6),B(a,-2).(1)求一次函数与反比例函数的解析式;(2)根据图象直接写出y1>y2时,x的取值范围.24.(8分)在学习概率的课堂上,老师提出的问题:只有一张电影票,小丽和小芳想通过抽取扑克牌的游戏来决定谁去看电影,请你设计一个对小丽和小芳都公平的方案.甲同学的方案:将红桃2、3、4、5四张牌背面向上,小丽先抽一张,小芳从剩下的三张牌中抽一张,若两张牌上的数字之和是奇数,则小丽看电影,否则小芳看电影.(1)甲同学的方案公平吗?请用列表或画树状图的方法说明;(2)乙同学将甲同学的方案修改为只用2、3、5、7四张牌,抽取方式及规则不变,乙的方案公平吗?并说明理由.25.(10分)如图,平台AB高为12m,在B处测得楼房CD顶部点D的仰角为45°,底部点C的俯角为30°,求楼房CD的高度(=1.7).26.(10分)快乐的寒假即将来临小明、小丽和小芳三名同学打算各自随机选择到,两个书店做志愿者服务活动.(1)求小明、小丽2名同学选择不同书店服务的概率;(请用列表法或树状图求解)(2)求三名同学在同一书店参加志愿服务活动的概率.(请用列表法或树状图求解)

参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、A【解析】试题解析:是平行四边形,故选A.2、A【解析】∵两个相似三角形对应边之比是1:3,∴它们的对应中线之比为1:3.故选A.点睛:本题考查相似三角形的性质,相似三角形的对应边、对应周长,对应高、中线、角平分线的比,都等于相似比,掌握相似三角形的性质及灵活运用它是解题的关键.3、C【分析】首先由CE∥BD,DE∥AC,可证得四边形CODE是平行四边形,又由四边形ABCD是矩形,根据矩形的性质,易得OC=OD=2,即可判定四边形CODE是菱形,继而求得答案.【详解】解:∵CE∥BD,DE∥AC,

∴四边形CODE是平行四边形,

∵四边形ABCD是矩形,

∴AC=BD,OA=OC=2,OB=OD,

∴OD=OC=2,

∴四边形CODE是菱形,

∴四边形CODE的周长为:4OC=4×2=1.

故选:C.【点睛】此题考查了菱形的判定与性质以及矩形的性质.此题难度不大,注意证得四边形CODE是菱形是解此题的关键.4、A【分析】先写出的值,计算的值进行判断.【详解】

方程有两个不相等的实数根故选A【点睛】本题考查一元二次方程根的判别式,是常见考点,当时,方程有两个不相等的实数根;当时,方程有两个相等的实数根;当时,方程没有实数根,熟记公式并灵活应用公式是解题关键.5、B【分析】根据勾股定理的逆定理判断三角形三边是否构成直角三角形,依次计算判断得出结论.【详解】A.∵,,∴,A选项不符合题意.B.∵,,∴,B选项符合题意.C.∵,,∴,C选项不符合题意.D.∵,∴,D选项不符合题意.故选:B.【点睛】本题考查三角形三边能否构成直角三角形,熟练逆用勾股定理是解题关键.6、A【分析】根据边形从一个顶点出发可引出条对角线,求出的值,再根据边形的内角和为,代入公式就可以求出内角和,根据多边形的外角和等于360,即可求解.【详解】∵多边形从一个顶点出发可引出4条对角线,

∴,

解得:,

∴内角和;任何多边形的外角和都等于360.故选:A.【点睛】本题考查了多边形的对角线,多边形的内角和及外角和定理,是需要熟记的内容,比较简单.求出多边形的边数是解题的关键.7、D【分析】由平移可知,抛物线的开口方向和大小不变,顶点改变,将抛物线化为顶点式,求出顶点,再由平移求出新的顶点,然后根据顶点式写出平移后的抛物线解析式.【详解】解:,即抛物线的顶点坐标为,把点向上平移2个单位长度,再向右平移1个单位长度得到点的坐标为,所以平移后得到的抛物线解析式为.故选D.【点睛】本题考查了二次函数图象与几何变换: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.8、C【分析】根据图象可知点M在AB上运动时,此时AM不断增大,而从B向C运动时,AM先变小后变大,从而得出AC=AB,及时AM最短,再根据勾股定理求出时BM的长度,最后即可求出面积.【详解】解:∵当时,AM最短∴AM=3∵由图可知,AC=AB=4∴当时,在中,∴∴故选:C.【点睛】本题考查函数图像的认识及勾股定理,解题关键是将函数图像转化为几何图形中各量.9、B【分析】根据几何体的三视图,可判断出几何体.【详解】解:∵主视图和左视图是等腰三角形∴此几何体是锥体∵俯视图是圆形∴这个几何体是圆锥故选B.【点睛】此题主要考查了几何体的三视图,关键是利用主视图和左视图确定是柱体,锥体还是球体,再由俯视图确定具体形状.10、D【解析】观察图形发现:每增加一个图形,菱形纸片增加4个,从而得到通项公式,代入n=7求解即可.【详解】观察图形发现:第1个图案中有5=4×1+1个菱形纸片;第2个图案中有9=4×2+1个菱形纸片;第3个图形中有13=4×3+1个菱形纸片,…第n个图形中有4n+1个菱形纸片,当n=7时,4×7+1=29个菱形纸片,故选:D.【点睛】属于规律型:图形的变化类,找出图中菱形纸片个数的变化规律是解题的关键.二、填空题(每小题3分,共24分)11、【解析】过点作垂直OA的延长线与点,根据“直角三角形30°所对的直角边等于斜边的一半”求出,同样的方法求出和的长度,总结规律即可得出答案.【详解】过点作垂直OA的延长线与点根据题意可得,,则,∴在RT△中,又为菱形的对角线∴,故菱形的边长为;过点作垂直的延长线与点则,∴,∴在RT△中,又为菱形的对角线∴,故菱形的边长为;过点作垂直的延长线与点则,∴,∴在RT△中,又为菱形的对角线∴,故菱形的边长为;……∴菱形的边长为;故答案为.【点睛】本题考查的是菱形,难度较高,需要熟练掌握“在直角三角形中,30°的角所对的直角边等于斜边的一半”这一基本性质.12、;【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.13、3:3.【解析】试题解析:∵E、F分别为AB、AC的中点,∴EF=BC,DE∥BC,∴△ADE∽△ABC,∴.考点:3.相似三角形的判定与性质;3.三角形中位线定理..14、【分析】连接BD,BF,根据S阴影=S△ABD+S扇形BDF+S△BEF-S矩形ABCD-S扇形BCE即可得出答案.【详解】如图,连接BD,BF,在矩形ABCD中,∠A=90°,AB=3,AD=BC=2,∴BD=,S矩形ABCD=AB×BC=3×2=6∵矩形BEFG是由矩形ABCD绕点B顺时针旋转90°得到的∴BF=BD=,∠DBF=90°,∠CBE=90°,S矩形BEFG=S矩形ABCD=6则S阴影=S△ABD+S扇形BDF+S△BEF-S矩形ABCD-S扇形BCE=S矩形ABCD+S扇形BDF+S矩形BEFG-S矩形ABCD-S扇形BCE==故答案为:.【点睛】本题考查了与扇形有关的面积计算,熟练掌握扇形面积公式,将图形进行分割是解题的关键.15、乙【分析】根据方差的意义可作出判断.方差是用来衡量一组数据波动大小的量,方差越小,表明这组数据分布比较集中,各数据偏离平均数越小,即波动越小,数据越稳定.【详解】解:∵甲的方差为0.14,乙的方差为0.06,∴S甲2>S乙2,∴成绩较为稳定的是乙;故答案为:乙.【点睛】本题考查方差的意义.方差是用来衡量一组数据波动大小的量,方差越大,表明这组数据偏离平均数越大,即波动越大,数据越不稳定;反之,方差越小,表明这组数据分布比较集中,各数据偏离平均数越小,即波动越小,数据越稳定.16、﹣1.5或1.【分析】根据题意和二次函数的性质,利用分类讨论的方法可以求得m的值.【详解】∵当﹣1≤x≤3时,二次函数y=﹣(x﹣m)1+m1﹣1可取到的最大值为3,∴当m≤﹣1时,x=﹣1时,函数取得最大值,即3=﹣(﹣1﹣m)1+m1﹣1,得m=﹣1.5;当﹣1<m<3时,x=m时,函数取得最大值,即3=m1﹣1,得m1=1,m1=﹣1(舍去);当m≥3时,x=3时,函数取得最大值,即3=﹣(3﹣m)1+m1﹣1,得m=(舍去);由上可得,m的值为﹣1.5或1,故答案为:﹣1.5或1.【点睛】本题考查了二次函数的最值问题,熟练掌握二次函数的性质,分类讨论是解题的关键.17、337【分析】利用一元二次方程根与系数的关系,得出有关p,q的式子,再利用两个根都是质数,可分析得出结果.【详解】解:x1+x2=,x1x2==287q=7×41×q,x1和x2都是质数,则只有x1和x2是7和41,而q=1,所以7+41=,p=336,所以p+q=337,故答案为:337.【点睛】此题考查了一元二次方程根与系数的关系以及质数的概念,题目比较典型.18、12【分析】由旋转可知,由全等的性质及等边三角形的性质可知是等边三角形,利用勾股定理求出AD长,可得△ADE的周长.【详解】解:△ABC是等边三角形,D为BC中点,AB=8在中,根据勾股定理得由旋转可知是等边三角形所以△ADE的周长为cm.故答案为:【点睛】本题主要考查了等边三角形的判定和性质,灵活利用等边三角形的性质是解题的关键.三、解答题(共66分)19、(1)D(2,2);(2)①P(0,0);②【解析】(1)根据三角函数求出OC的长度,再根据中点的性质求出CD的长度,即可求出D点的坐标;(2)①证明在该种情况下DE为△ABC的中位线,由此可得F为AB的中点,结合三角形全等即可求得E点坐标,结合二次函数的性质可设二次函数表达式(此表达式为交点式的变形,利用了二次函数的平移的特点),将E点代入即可求得二次函数的表达式,根据表达式的特征可知P点坐标;②可得G点的运动轨迹为,证明△DFF'≌△FGG',可得GG'=FF',求得P点运动到M点时的解析式即可求出F'的坐标,结合①可求得FF'即GG'的长度.【详解】解:(1)∵四边形OABC为矩形,∴BC=OA=4,∠AOC=90°,∵在Rt△ACO中,tan∠ACO==2,∴OC=2,又∵D为CB中点,∴CD=2,∴D(2,2);(2)①如下图所示,若点B恰好落在AC上的时,根据折叠的性质,∵D为BC的中点,∴CD=BD,∴,∴,∴,∴,DF为△ABC的中位线,∴AF=BF,∵四边形ABCD为矩形∴∠ABC=∠BAE=90°在△BDF和△AEF中,∵∴△BDF≌△AEF,∴AE=BD=2,∴E(6,0),设,将E(6,0)带入,8a+2=0∴a=,则二次函数解析式为,此时P(0,0);②如图,当动点P从点O运动到点M时,点F运动到点F',点G也随之运动到G'.连接GG'.当点P向点M运动时,抛物线开口变大,F点向上线性移动,所以G也是线性移动.∵OM=OC=∴,当P点运动到M点时,设此时二次函数表达式为,将代入得,解得,所以抛物线解析式为,整理得.当y=0时,,解得x=8(已舍去负值),所以此时,设此时直线的解析式为y=kx+b,将D(2,2),E(8,0)代入解得,所以,当x=4时,,所以,由①得,所以,∵△DFG、△DF'G'为等边三角形,∴∠GDF=∠G'DF'=60°,DG=DF,DG'=DF',∴∠GDF﹣∠GDF'=∠G'DF'﹣∠GDF',即∠G'DG=∠F'DF,在△DFF'与△FGG'中,,∴△DFF'≌△FGG'(SAS),∴GG'=FF',即G运动路径的长为.【点睛】本题考查二次函数综合,解直角三角形,全等三角形的性质与判定,三角形中位线定理,一次函数的应用,折叠问题.(1)中能根据正切求得OC的长度是解决此问的关键;(2)①熟练掌握折叠前后对应边相等,对应角相等是解题关键;②中能通过分析得出G点的运动轨迹为线段GG',它的长度等于FF',是解题关键.20、(1)(2)或【分析】(1)把A坐标代入一次函数解析式求出a的值,确定出A的坐标,再代入反比例解析式求出k的值,即可确定出反比例解析式;(2)解析式联立求得B的坐标,然后根据图象即可求得.【详解】解:(1)∵点在一次函数图象上,∴∴∴∵点在反比例函数的图象上,∴.∴(2)由或∴由图象可知,的解集是或.

【点睛】本题考查了反比例函数与一次函数的交点问题、一次函数图象上点的坐标特征以及反比例函数图象上点的坐标特征,根据一次函数图象上点的坐标特征求出点A、B的坐标是解题的关键.21、x2=﹣5,x2=2.【分析】利用因式分解法解方程.【详解】(x+5)(x﹣2)=2,x+5=2或x﹣2=2,所以x2=﹣5,x2=2.【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.22、(1)详见解析;(2).【分析】(1)欲证△ADC∽△EBA,只要证明两个角对应相等就可以.可以转化为证明且就可以;(2)A是的中点,的中点,则AC=AB=8,根据△CAD∽△ABE得到∠CAD=∠AEC,求得AE,根据正切三角函数的定义就可以求出结论.【详解】(1)证明:∵四边形ABCD内接于⊙O,∴∠CDA=∠ABE.∵,∴∠DCA=∠BAE,∴△ADC∽△EBA;(2)解:∵A是的中点,∴,∴AB=AC=8,∵△ADC∽△EBA,∴∠CAD=∠AEC,,即,∴AE=,∴tan∠CAD=tan∠AEC===.考点:相似三角形的判定与性质;圆周角定理.23、(1)y1=-2x+4,y2=-;(2)x<-1或0<x<1.【分析】(1)把点A坐标代入反比例函数求出k的值,也就求出了反比例函数解析式,再把点B的坐标代入反比例函数解析式求出a的值,得到点B的坐标,然后利用待定系数法即可求出一次函数解析式;(2)找出直线在一次函数图形的上方的自变量x的取值即可.【详解】解:(1)把点A(﹣1,6)代入反比例函数(m≠0)得:m=﹣1×6=﹣6,∴.将B(a,﹣2)代入得:,a=1,∴B

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