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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.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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(每题4分,共48分)1.抛物线的图象先向右平移2个单位,再向下平移3个单位,所得图象的函数解析式为,则b、c的值为A.b=2,c=﹣6 B.b=2,c=0 C.b=﹣6,c=8 D.b=﹣6,c=22.下列事件中,是必然事件的是()A.随意翻倒一本书的某页,这页的页码是奇数. B.通常温度降到以下,纯净的水结冰.C.从地面发射一枚导弹,未击中空中目标. D.购买1张彩票,中奖.3.在Rt△ABC中,AB=6,BC=8,则这个三角形的内切圆的半径是()A.5 B.2 C.5或2 D.2或-14.用蓝色和红色可以混合在一起调配出紫色,小明制作了如图所示的两个转盘,其中一个转盘两部分的圆心角分别是120°和240°,另一个转盘两部分被平分成两等份,分别转动两个转盘,转盘停止后,指针指向的两个区域颜色恰能配成紫色的概率是()A. B. C. D.5.如图是以△ABC的边AB为直径的半圆O,点C恰好在半圆上,过C作CD⊥AB交AB于D.已知cos∠ACD=,BC=4,则AC的长为()A.1 B. C.3 D.6.用配方法解一元二次方程时,原方程可变形为()A. B. C. D.7.已知:不在同一直线上的三点A,B,C求作:⊙O,使它经过点A,B,C作法:如图,(1)连接AB,作线段AB的垂直平分线DE;(2)连接BC,作线段BC的垂直平分线FG,交DE于点O;(3)以O为圆心,OB长为半径作⊙O.⊙O就是所求作的圆.根据以上作图过程及所作图形,下列结论中正确的是()A.连接AC,则点O是△ABC的内心 B.C.连接OA,OC,则OA,OC不是⊙的半径 D.若连接AC,则点O在线段AC的垂直平分线上8.在中,,,,那么的值等于()A. B. C. D.9.如图,、、是的切线,、、是切点,分别交、于、两点.如,则的度数为()A. B. C. D.10.如图所示的图案是按一定规律排列的,照此规律,在第1至第2018个图案中“♣”共有()个.A.504 B.505 C.506 D.50711.如图是二次函数y=ax2+bx+c图象的一部分,图象过点A(﹣3,0),对称轴为x=﹣1.给出四个结论:①b2>4ac;②2a+b=0;③a﹣b+c=0;④5a<b.其中正确的有()A.1个 B.2个 C.3个 D.4个12.如图,函数的图象与轴的一个交点坐标为(3,0),则另一交点的横坐标为()A.﹣4 B.﹣3 C.﹣2 D.﹣1二、填空题(每题4分,共24分)13.方程和方程同解,________.14.若,则__________.15.在2015年的体育考试中某校6名学生的体育成绩统计如图所示,这组数据的中位数是________.16.分解因式:=_________.17.如图,在菱形ABCD中,E是BC边上的点,AE交BD于点F,若EC=2BE,则的值是.18.如图,正方形的顶点分别在轴和轴上,边的中点在轴上,若反比例函数的图象恰好经过的中点,则的长为__________.三、解答题(共78分)19.(8分)如图,四边形内接于⊙,是⊙的直径,,垂足为,平分.(1)求证:是⊙的切线;(2),,求的长.20.(8分)已知二次函数.(1)求证:不论m取何值,该函数图像与x轴一定有两个交点;(2)若该函数图像与x轴的两个交点为A、B,与y轴交于点C,且点A坐标(2,0),求△ABC面积.21.(8分)下面是小东设计的“过圆外一点作这个圆的两条切线”的尺规作图过程.已知:⊙O及⊙O外一点P.求作:直线PA和直线PB,使PA切⊙O于点A,PB切⊙O于点B.作法:如图,①连接OP,分别以点O和点P为圆心,大于OP的同样长为半径作弧,两弧分别交于点M,N;②连接MN,交OP于点Q,再以点Q为圆心,OQ的长为半径作弧,交⊙O于点A和点B;③作直线PA和直线PB.所以直线PA和PB就是所求作的直线.根据小东设计的尺规作图过程,(1)使用直尺和圆规,补全图形;(保留作图痕迹)(2)完成下面的证明.证明:∵OP是⊙Q的直径,∴∠OAP=∠OBP=________°()(填推理的依据).∴PA⊥OA,PB⊥OB.∵OA,OB为⊙O的半径,∴PA,PB是⊙O的切线.22.(10分)已知:如图,△ABC中,∠BAC=90°,AB=AC=1,点D是BC边上的一个动点(不与B,C点重合),∠ADE=45°.(1)求证:△ABD∽△DCE;(2)设BD=x,AE=y,求y关于x的函数关系式;(3)当△ADE是等腰三角形时,请直接写出AE的长.23.(10分)解方程:x2+x﹣3=1.24.(10分)如图,抛物线与轴交于、两点,与轴交于点,且.(1)求抛物线的解析式及顶点的坐标;(2)判断的形状,证明你的结论;(3)点是抛物线对称轴上的一个动点,当周长最小时,求点的坐标及的最小周长.25.(12分)如图,在△ABC中,D为BC边上的一点,且AC=,CD=4,BD=2,求证:△ACD∽△BCA.26.天水某公交公司将淘汰某一条线路上“冒黑烟”较严重的公交车,计划购买A型和B型两行环保节能公交车共10辆,若购买A型公交车1辆,B型公交车2辆,共需400万元;若购买A型公交车2辆,B型公交车1辆,共需350万元,(1)求购买A型和B型公交车每辆各需多少万元?(2)预计在该条线路上A型和B型公交车每辆年均载客量分别为60万人次和100万人次.若该公司购买A型和B型公交车的总费用不超过1220万元,且确保这10辆公交车在该线路的年均载客量总和不少于650万人次,则该公司有哪几种购车方案?哪种购车方案总费用最少?最少总费用是多少?

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、B【详解】函数的顶点坐标为(1,﹣4),∵函数的图象由的图象向右平移2个单位,再向下平移3个单位得到,∴1﹣2=﹣1,﹣4+3=﹣1,即平移前的抛物线的顶点坐标为(﹣1,﹣1).∴平移前的抛物线为,即y=x2+2x.∴b=2,c=1.故选B.2、B【分析】根据必然事件的定义判断即可.【详解】A、C、D为随机事件,B为必然事件.故选B.【点睛】本题考查随机事件与必然事件的判断,关键在于熟记概念.3、D【解析】分AC为斜边和BC为斜边两种情况讨论.根据切线定理得过切点的半径垂直于三角形各边,利用面积法列式求半径长.【详解】第一情况:当AC为斜边时,如图,设⊙O是Rt△ABC的内切圆,切点分别为D,E,F,连接OC,OA,OB,∴OD⊥AC,OE⊥BC,OF⊥AB,且OD=OE=OF=r,在Rt△ABC中,AB=6,BC=8,由勾股定理得,,∵,∴,∴,∴r=2.第二情况:当BC为斜边时,如图,设⊙O是Rt△ABC的内切圆,切点分别为D,E,F,连接OC,OA,OB,∴OD⊥BC,OE⊥AC,OF⊥AB,且OD=OE=OF=r,在Rt△ABC中,AB=6,BC=8,由勾股定理得,,∵,∴,∴,∴r=.故选:D.【点睛】本题考查了三角形内切圆半径的求法及勾股定理,依据圆的切线性质是解答此题的关键.等面积法是求高度等线段长的常用手段.4、B【解析】列表如下:红红蓝红紫蓝紫紫共有9种情况,其中配成紫色的有3种,所以恰能配成紫色的概率=故选B.5、D【解析】∵AB是直径,∴∠ACB=90°.∵CD⊥AB,∴∠ADC=90°.∴∠ACD=∠B.在Rt△ABC中,∵,BC=4,∴,解得.∴.故选D.6、B【解析】试题分析:,,.故选B.考点:解一元二次方程-配方法.7、D【分析】根据三角形的外心性质即可解题.【详解】A:连接AC,根据题意可知,点O是△ABC的外心,故A错误;B:根据题意无法证明,故B错误;C:连接OA,OC,则OA,OC是⊙的半径,故C错误D:若连接AC,则点O在线段AC的垂直平分线上,故D正确故答案为:D.【点睛】本题考查了三角形的确定即不在一条线上的三个点确定一个圆,这个圆是三角形的外接圆,o是三角形的外心.8、A【解析】在直角三角形中,锐角的正切等于对边比邻边,由此可得.【详解】解:如图,.故选:A.【点睛】本题主要考查了锐角三角函数中的正切,熟练掌握正切的表示是解题的关键.9、C【分析】连接OA、OB、OE,由切线的性质可求出∠AOB,再由切线长定理可得出∠COD=∠AOB,可求得答案.【详解】解:连接OA、OE、OB,所得图形如下:由切线性质得,OA⊥PA,OB⊥PB,OE⊥CD,DB=DE,AC=CE,∵AO=OE=OB,∴△AOC≌△EOC(SAS),△EOD≌△BOD(SAS),∴∠AOC=∠EOC,∠EOD=∠BOD,∴∠COD=∠AOB,∵∠APB=40°,∴∠AOB=140°,∴∠COD=70°.【点睛】本题考查了切线的性质及切线长定理,解答本题的关键是熟练掌握:从圆外一点引圆的两条切线,它们的切线长相等,圆心和这一点的连线,平分两条切线的夹角.10、B【分析】根据题意可知所示的图案每四个为一组,交替出现,从而可以计算出在第1至第2018个图案中“♣”共有多少个,进行分析即可求解.【详解】解:由图可知,所示的图案每四个为一组,交替出现,∵2018÷4=504…2,∴在第1至第2018个图案中“♣”共有504+1=505(个).故选:B.【点睛】本题考查图形的变化类,解答本题的关键是明确题意以及发现题目中图形的变化规律并利用数形结合的思想进行分析解答.11、B【解析】由图象与x轴有交点,可以推出b2-4ac>0,即b2>4ac,①正确;由对称轴为x=-b2a=-1可以判定②错误;由x=-1时,y>0,可知③错误.把x=1,x=﹣【详解】①∵图象与x轴有交点,对称轴为x=-b2a=﹣1,与y轴的交点在又∵二次函数的图象是抛物线,∴与x轴有两个交点,∴b2﹣4ac>0,即b2>4ac,故本选项正确,②∵对称轴为x=-b2a=﹣∴2a=b,∴2a-b=0,故本选项错误,③由图象可知x=﹣1时,y>0,∴a﹣b+c>0,故本选项错误,④把x=1,x=﹣3代入解析式得a+b+c=0,9a﹣3b+c=0,两边相加整理得5a+c=b,∵c>0,即5a<b,故本选项正确.故选:B.【点睛】本题考查了二次函数图像与各系数的关系,解答本题关键是掌握二次函数y=ax2+bx+c系数符号由抛物线开口方向、对称轴、抛物线与y轴的交点、抛物线与x轴交点的个数确定.12、D【分析】根据到函数对称轴距离相等的两个点所表示的函数值相等可求解.【详解】根据题意可得:函数的对称轴直线x=1,则函数图像与x轴的另一个交点坐标为(-1,0).故横坐标为-1,故选D考点:二次函数的性质二、填空题(每题4分,共24分)13、【解析】分别求解两个方程的根即可.【详解】解:,解得x=3或m;,解得x=3或-1,则m=-1,故答案为:-1.【点睛】本题考查了运用因式分解法解一元二次方程.14、【分析】设=k,可得a=3k,b=4k,c=5k,代入所求代数式即可得答案.【详解】设=k,∴a=3k,b=4k,c=5k,∴=,故答案为:【点睛】本题考查了比例的性质,常用的比例性质有:内项之积等于外项之积;合比性质;分比性质;合分比性质;等比性质;熟练掌握比例的性质是解题关键.15、1【解析】试题分析:根据折线统计图可知6名学生的体育成绩为;24,24,1,1,1,30,所以这组数据的中位数是1.考点:折线统计图、中位数.16、【解析】提取公因式法和公式法因式分解.【分析】要将一个多项式分解因式的一般步骤是首先看各项有没有公因式,若有公因式,则把它提取出来,之后再观察是否是完全平方式或平方差式,若是就考虑用公式法继续分解因式.因此,.17、【解析】EC=2BE,得,由于AD//BC,得18、【分析】过点E作EG⊥x轴于G,设点E的坐标为(),根据正方形的性质和“一线三等角”证出△CEG≌△FCO,可得EG=CO=,CG=FO=OG-OC=,然后利用等角的余角相等,可得∠BAF=∠FCO,先求出tan∠BAF,即可求出tan∠FCO,即可求出x的值,从而求出OF和OC,根据勾股定理和正方形的性质即可求出CF、BF、AB、AF,从而求出OA.【详解】解:过点E作EG⊥x轴于G,如下图所示

∵反比例函数的图象过点,设点E的坐标为()∴OG=x,EG=∵四边形ABCD是正方形,∴AB=BC=CD,∠ABC=∠BCD=90°∵点E、F分别是CD、BC的中点∴EC=CD=BC=CF∵∠CEG+∠ECG=90°,∠FCO+∠ECG=90°,∴∠CEG=∠FCO在△CEG和△FCO中∴△CEG≌△FCO∴EG=CO=,CG=FO=OG-OC=∵∠BAF+∠AFB=90°,∠FCO+∠COF=90°,∠AFB=∠COF∴∠BAF=∠FCO在Rt△BAF中,tan∠BAF=∴tan∠FCO=tan∠BAF=在Rt△FCO中,tan∠FCO=解得:则OF==,OC=根据勾股定理可得:CF=∴BF=CF=,AB=BC=2CF=,根据勾股定理可得:AF=∴OA=OF+AF=故答案为:.【点睛】此题考查的是反比例函数、正方形的性质、全等三角形的判定及性质、锐角三角函数和勾股定理,掌握利用反比例函数解析式设图象上点坐标、作辅助线构造全等三角形和等角的锐角三角函数相等是解决此题的关键.三、解答题(共78分)19、(1)见解析;(2)【分析】(1)连接OA,根据角平分线的定义及等腰三角形的性质得出,从而有,再通过得出,即,则结论可证;(2)根据得,再利用角平分线的定义和直角三角形两锐角互余得出,然后利用含30°的直角三角形的性质和勾股定理即可求出AE的长度.【详解】(1)证明:连接,平分,.,,,,,,,,∴AE是⊙O的切线;(2)是直径,.又,,.∵DA平分,,.在中,,.在中,,,.【点睛】本题主要考查角平分线的定义,等腰三角形的性质,切线的判定,勾股定理,含30°的直角三角形的性质,掌握角平分线的定义,等腰三角形的性质,切线的判定,勾股定理,含30°的直角三角形的性质是解题的关键.20、(1)见解析;(2)10【分析】(1)令y=0得到关于x的二元一次方程,然后证明△=b2−4ac>0即可;(2)令y=0求出抛物线与x轴的交点坐标,根据坐标的特点即可解题.【详解】(1)因为=,且,所以.所以该函数的图像与x轴一定有两个交点.(2)将A(-1,0)代入函数关系式,得,,解得m=3,求得点B、C坐标分别为(4,0)、(0,-4).所以△ABC面积=[4-(-1)]×4×0.5=10【点睛】本题主要考查的是抛物线与x轴的交点、二次函数的性质,将函数问题转化为方程问题是解答问题(1)的关键,求出抛物线与x轴的交点坐标是解答问题(2)的关键.21、(1)补全图形见解析;(2)90;直径所对的圆周角是直角.【分析】(1)根据题中得方法依次作图即可;(2)直径所对的圆周角是直角,据此填写即可.【详解】(1)补全图形如图(2)∵直径所对的圆周角是直角,∴∠OAP=∠OBP=90°,故答案为:90;直径所对的圆周角是直角,【点睛】本题主要考查了尺规作图以及圆周角性质,熟练掌握相关方法是解题关键.22、(1)证明见解析;(2)y=x2-x+1=(x-)2+;(3)AE的长为2-或.【分析】(1)根据等腰直角三角形的性质及三角形内角与外角的关系,易证△ABD∽△DCE.

(2)由△ABD∽△DCE,对应边成比例及等腰直角三角形的性质可求出y与x的函数关系式;

(3)当△ADE是等腰三角形时,因为三角形的腰和底不明确,所以应分AD=DE,AE=DE,AD=AE三种情况讨论求出满足题意的AE的长即可.【详解】(1)证明:

∵∠BAC=90°,AB=AC

∴∠B=∠C=∠ADE=45°

∵∠ADC=∠B+∠BAD=∠ADE+∠CDE

∴∠BAD=∠CDE

∴△ABD∽△DCE;

(2)由(1)得△ABD∽△DCE,

∴=,

∵∠BAC=90°,AB=AC=1,

∴BC=,CD=-x,EC=1-y,

∴=,

∴y=x2-x+1=(x-)2+;

(3)当AD=DE时,△ABD≌△CDE,

∴BD=CE,

∴x=1-y,即x-x2=x,

∵x≠0,

∴等式左右两边同时除以x得:x=-1

∴AE=1-x=2-,

当AE=DE时,DE⊥AC,此时D是BC中点,E也是AC的中点,

所以,AE=;

当AD=AE时,∠DAE=90°,D与B重合,不合题意;

综上,在AC上存在点E,使△ADE是等腰三角形,

AE的长为2-或.【点睛】本题考查相似三角形的性质、等腰直角三角形的性质、等腰三角形的判定和性质、二次函数的性质等知识,解题的关键是学会构建二次函数解决最值问题,学会用分类讨论的思想思考问题,属于中考压轴题.23、x1=-1+132,x2=【解析】利用公式法解方程即可.【详解】∵a=1,b=1,c=﹣3,∴b2﹣4ac=1+12=13>1,∴x=﹣1∴x1=-1+132,x2=【点睛】本题主要考查解一元二次方程,熟练掌握一元二次方程的几种解法是解答的关键.24、(1),D;(2)是直角三角形,见解析;(3),.【分析】(1)直接将(−1,0),代入解析式进而得出答案,再利用配方法求出函数顶点坐标;(2)分别求出AB2=25,AC2=OA2+OC2=5,BC2=OC2+OB2=20,进而利用勾股定理的逆定理得出即可;(3)利用轴对称最短路线求法得出M点位置,求出直线的解析式,可得M点坐标,然后易求此时△ACM的周长.【详解】解:(1)∵点在抛物线上,∴,解得:.∴抛物线的解析式为,∵,∴顶点的坐标为:;(2)是直角三角形,证明:当时,∴,即,当时,,解得:,,∴,∴,,,∵,,,∴,∴是直角三角形;(3)如图所示:BC与对称轴交于点M,连接,根据轴对称性及两点之间线段最短可知,此时的值最小,即周长最小

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