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2025届山东省邹平市部分学校九上数学期末教学质量检测模拟试题注意事项: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.某排球队名场上队员的身高(单位:)是:,,,,,.现用一名身高为的队员换下场上身高为的队员,与换人前相比,场上队员的身高()A.平均数变小,方差变小 B.平均数变小,方差变大C.平均数变大,方差变小 D.平均数变大,方差变大2.若一元二次方程kx2﹣3x﹣=0有实数根,则实数k的取值范围是()A.k=﹣1 B.k≥﹣1且k≠0 C.k>﹣1且k≠0 D.k≤﹣1且k≠03.如图,矩形的中心为直角坐标系的原点,各边分别与坐标轴平行,其中一边交轴于点,交反比例函数图像于点,且点是的中点,已知图中阴影部分的面积为,则该反比例函数的表达式是()A. B. C. D.4.如图,在菱形中,,是线段上一动点(点不与点重合),当是等腰三角形时,()A.30° B.70° C.30°或60° D.40°或70°5.如图,网格中小正方形的边长为1个单位长度,△ABC的顶点均在小正方形的顶点上,若将△ABC绕着点A逆时针旋转得到△AB′C′,点C在AB′上,则的长为()A.π B. C.7π D.6π6.如图,在正方形ABCD中,AB=2,P为对角线AC上的动点,PQ⊥AC交折线于点Q,设AP=x,△APQ的面积为y,则y与x的函数图象正确的是()A. B.C. D.7.同时投掷两个骰子,点数和为5的概率是()A. B. C. D.8.化简的结果是A.-9 B.-3 C.±9 D.±39.下列说法正确的是()A.经过三点可以做一个圆 B.平分弦的直径垂直于这条弦C.等弧所对的圆心角相等 D.三角形的外心到三边的距离相等10.若点都是反比例函数的图象上的点,并且,则下列各式中正确的是(()A. B. C. D.11.在平面直角坐标系xOy中,将一块含有45°角的直角三角板如图放置,直角顶点C的坐标为(1,0),顶点A的坐标为(0,2),顶点B恰好落在第一象限的双曲线上,现将直角三角板沿x轴正方向平移,当顶点A恰好落在该双曲线上时停止运动,则此时点C的对应点C′的坐标为()A.(,0) B.(2,0) C.(,0) D.(3,0)12.甲、乙、丙三名射击运动员在某场测试中各射击20次,3人的测试成绩如下表.则甲、乙、丙3名运动员测试成绩最稳定的是()甲的成绩乙的成绩丙的成绩环数78910环数78910环数78910频数4664频数6446频数5555A.甲 B.乙 C.丙 D.3人成绩稳定情况相同二、填空题(每题4分,共24分)13.如图,在矩形中,,对角线与相交于点,,垂足为点,且平分,则的长为_____.14.如图,AB是半圆O的直径,AB=10,过点A的直线交半圆于点C,且sin∠CAB=,连结BC,点D为BC的中点.已知点E在射线AC上,△CDE与△ACB相似,则线段AE的长为________;15.不等式组的解集为__________.16.如图,在平面直角坐标系中,点A、B的坐标分别是(0,2)、(4,0),点P是直线y=2x+2上的一动点,当以P为圆心,PO为半径的圆与△AOB的一条边所在直线相切时,点P的坐标为__________.17.已知:二次函数y=ax2+bx+c图象上部分点的横坐标x与纵坐标y的对应值如表格所示,那么它的图象与x轴的另一个交点坐标是_____.x…﹣1012…y…0343…18.若整数使关于的二次函数的图象在轴的下方,且使关于的分式方程有负整数解,则所有满足条件的整数的和为__________.三、解答题(共78分)19.(8分)如图,在中,,.,平分交于点,过点作交于点,点是线段上的动点,连结并延长分别交,于点,.(1)求的长.(2)若点是线段的中点,求的值.20.(8分)如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,BC=8,tanB=,点D在BC上,且BD=AD.求AC的长和cos∠ADC的值.21.(8分)(1)解方程(2)计算:22.(10分)在如图的小正方形网格中,每个小正方形的边长均为,格点(顶点是网格线的交点)的三个顶点坐标分别是,以为位似中心在网格内画出的位似图△A1B1C1,使与的相似比为,并计算出的面积.23.(10分)如图,在中,,,,点分别是边的中点,连接.将绕点顺时针方向旋转,记旋转角为.①②③④(1)问题发现:当时,.(2)拓展探究:试判断:当时,的大小有无变化?请仅就图②的情况给出证明.(3)问题解决:当旋转至三点共线时,如图③,图④,直接写出线段的长.24.(10分)如图,于,以直径作,交于点恰有,连接.(1)如图1,求证:;(2)如图2,连接分别交,于点连接试探究与之间的数量关系,并说明理由;(3)在(2)的基础上,若,求的长.25.(12分)(1)将如图①所示的△ABC绕点C旋转后,得到△CA'B'.请先画出变换后的图形,再写出下列结论正确的序号是.

①;②线段AB绕C点旋转180°后,得到线段A'B';③;④C是线段BB'的中点.在第(1)问的启发下解答下面问题:(2)如图②,在中,,D是BC的中点,射线DF交BA于E,交CA的延长线于F,请猜想∠F等于多少度时,BE=CF?(直接写出结果,不需证明)(3)如图③,在△ABC中,如果,而(2)中的其他条件不变,若BE=CF的结论仍然成立,那么∠BAC与∠F满足什么数量关系(等式表示)?并加以证明.26.在平面直角坐标系中,点A、B的坐标分别是(0,3)、(﹣4,0),(1)将△AOB绕点A逆时针旋转90°得到△AEF,点O,B对应点分别是E,F,请在图中画出△AEF,并写出E、F的坐标;(2)以O点为位似中心,将△AEF作位似变换且缩小为原来的,在网格内画出一个符合条件的△A1E1F1.

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、A【解析】分析:根据平均数的计算公式进行计算即可,根据方差公式先分别计算出甲和乙的方差,再根据方差的意义即可得出答案.详解:换人前6名队员身高的平均数为==188,方差为S2==;换人后6名队员身高的平均数为==187,方差为S2==∵188>187,>,∴平均数变小,方差变小,故选A.点睛:本题考查了平均数与方差的定义:一般地设n个数据,x1,x2,…xn的平均数为,则方差S2=[(x1-)2+(x2-)2+…+(xn-)2],它反映了一组数据的波动大小,方差越大,波动性越大,反之也成立.2、B【分析】根据一元二次方程根的判别式△=9+9k≥0即可求出答案.【详解】解:由题意可知:△=9+9k≥0,∴k≥﹣1,∵k≠0,∴k≥﹣1且k≠0,故选:B.【点睛】本题考查了根据一元二次方程根的情况求方程中的参数,解题的关键是熟知一元二次方程根的判别式的应用.3、B【分析】根据反比例函数的对称性以及已知条件,可得矩形的面积是8,设,则,根据,可得,再根据反比例函数系数的几何意义即可求出该反比例函数的表达式.【详解】∵矩形的中心为直角坐标系的原点O,反比例函数的图象是关于原点对称的中心对称图形,且图中阴影部分的面积为8,

∴矩形的面积是8,

设,则,

∵点P是AC的中点,

∴,

设反比例函数的解析式为,

∵反比例函数图象于点P,

∴,

∴反比例函数的解析式为.

故选:B.【点睛】本题考查了待定系数法求反比例函数解析式,反比例函数系数的几何意义,得出矩形的面积是8是解题的关键.4、C【分析】根据是等腰三角形,进行分类讨论【详解】是菱形,,不符合题意所以选C5、A【分析】根据图示知∠BAB′=45°,所以根据弧长公式l=求得的长.【详解】根据图示知,∠BAB′=45°,的长l==π,故选:A.【点睛】此题考查了弧长的计算、旋转的性质.解答此题时采用了“数形结合”是数学思想.6、B【分析】因为点P运动轨迹是折线,故分两种情况讨论:当点P在A—D之间或当点P在D—C之间,分别计算其面积,再结合二次函数图象的基本性质解题即可.【详解】分两种情况讨论:当点Q在A—D之间运动时,,图象为开口向上的抛物线;当点Q在D—C之间运动时,如图Q1,P1位置,由二次函数图象的性质,图象为开口向下的抛物线,故选:B.【点睛】本题考查二次函数图象基本性质、其中涉及分类讨论法、等腰直角三角形的性质等知识,是重要考点,难度较易,掌握相关知识是解题关键.7、B【解析】试题解析:列表如下:

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9

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11

12

∵从列表中可以看出,所有可能出现的结果共有36种,且这些结果出现的可能性相等,其中点数的和为5的结果共有4种,∴点数的和为5的概率为:.故选B.考点:列表法与树状图法.8、B【分析】根据二次根式的性质即可化简.【详解】=-3故选B.【点睛】此题主要考查二次根式的化简,解题的关键实数的性质.9、C【解析】根据确定圆的条件、垂径定理的推论、圆心角、弧、弦的关系、三角形的外心的知识进行判断即可.【详解】解:A、经过不在同一直线上的三点可以作一个圆,A错误;B、平分弦(不是直径)的直径垂直于这条弦,B错误;C、等弧所对的圆心角相等,C正确;D、三角形的外心到各顶点的距离相等,D错误;故选:C.【点睛】本题考查的是圆心角、弧、弦的关系、确定圆的条件、垂径定理的推论和三角形外心的知识,掌握相关定理并灵活运用是解题的关键.10、B【详解】解:根据题意可得:∴反比例函数处于二、四象限,则在每个象限内为增函数,且当x<0时y>0,当x>0时,y<0,∴<<.11、C【分析】过点B作BD⊥x轴于点D,易证△ACO≌△BCD(AAS),从而可求出B的坐标,进而可求出反比例函数的解析式,根据解析式与A的坐标即可得知平移的单位长度,从而求出C的对应点.【详解】解:过点B作BD⊥x轴于点D,∵∠ACO+∠BCD=90°,∠OAC+∠ACO=90°,∴∠OAC=∠BCD,在△ACO与△BCD中,∴△ACO≌△BCD(AAS)∴OC=BD,OA=CD,∵A(0,2),C(1,0)∴OD=3,BD=1,∴B(3,1),∴设反比例函数的解析式为y=,将B(3,1)代入y=,∴k=3,∴y=,∴把y=2代入y=,∴x=,当顶点A恰好落在该双曲线上时,此时点A移动了个单位长度,∴C也移动了个单位长度,此时点C的对应点C′的坐标为(,0)故选:C.【点睛】本题考查反比例函数的综合问题,涉及全等三角形的性质与判定,反比例函数的解析式,平移的性质等知识,综合程度较高,属于中等题型.12、A【分析】先算出甲、乙、丙三人的方差,比较方差得出最稳定的人选.【详解】由表格得:甲的平均数=甲的方差=同理可得:乙的平均数为:8.5,乙的方差为:1.45丙的平均数为:8.5,乙的方差为:1.25∴甲的方差最小,即甲最稳定故选:A【点睛】本题考查根据方差得出结论,解题关键是分别求解出甲、乙、丙的方差,比较即可.二、填空题(每题4分,共24分)13、.【分析】由矩形的性质可得AO=CO=BO=DO,可证△ABE≌△AOE,可得AO=AB=BO=DO,由勾股定理可求AB的长.【详解】解:∵四边形是矩形∴,∵平分∴,且,,∴≌()∴,且∴,∴,∵,∴,∴故答案为.【点睛】本题考查了矩形的性质,全等三角形的判定和性质,勾股定理,熟练运用矩形的性质是本题的关键.14、3或9或或【分析】先根据圆周角定理及正弦定理得到BC=8,再根据勾股定理求出AC=6,再分情况讨论,从而求出AE.【详解】∵AB是半圆O的直径,∴∠ACB=90,∵sin∠CAB=,∴,∵AB=10,∴BC=8,∴,∵点D为BC的中点,∴CD=4.∵∠ACB=∠DCE=90,①当∠CDE1=∠ABC时,△ACB∽△E1CD,如图∴,即,∴CE1=3,∵点E1在射线AC上,∴AE1=6+3=9,同理:AE2=6-3=3.②当∠CE3D=∠ABC时,△ABC∽△DE3C,如图∴,即,∴CE3=,∴AE3=6+=,同理:AE4=6-=.故答案为:3或9或或.【点睛】此题考查相似三角形的判定及性质,当三角形的相似关系不是用相似符号连接时,一定要分情况来确定两个三角形的对应关系,这是解此题容易错误的地方.15、【解析】首先分别解出两个不等式的解集,再确定不等式组的解集.【详解】解答:,

由①得:,

由②得:,

∴不等式组的解集为,故答案为:【点睛】此题主要考查了解一元一次不等式组,关键是解不等式.16、(0,2),(﹣1,0),(﹣,1).【分析】先求出点C的坐标,分为三种情况:圆P与边AO相切时,当圆P与边AB相切时,当圆P与边BO相切时,求出对应的P点即可.【详解】∵点A、B的坐标分别是(0,2)、(4,0),∴直线AB的解析式为y=-x+2,∵点P是直线y=2x+2上的一动点,∴两直线互相垂直,即PA⊥AB,且C(-1,0),当圆P与边AB相切时,PA=PO,∴PA=PC,即P为AC的中点,∴P(-,1);当圆P与边AO相切时,PO⊥AO,即P点在x轴上,∴P点与C重合,坐标为(-1,0);当圆P与边BO相切时,PO⊥BO,即P点在y轴上,∴P点与A重合,坐标为(0,2);故符合条件的P点坐标为(0,2),(-1,0),(-,1),故答案为(0,2),(-1,0),(-,1).【点睛】本题主要考查待定系数法确定一次函数关系式,一次函数的应用,及直角三角形的性质,直线与圆的位置关系,可分类3种情况圆与△AOB的三边分别相切,根据直线与圆的位置关系可求解点的坐标.17、(3,0).【解析】分析:根据(0,3)、(2,3)两点求得对称轴,再利用对称性解答即可.详解:∵抛物线y=ax2+bx+c经过(0,3)、(2,3)两点,∴对称轴x==1;点(﹣1,0)关于对称轴对称点为(3,0),因此它的图象与x轴的另一个交点坐标是(3,0).故答案为(3,0).点睛:本题考查了抛物线与x轴的交点,关键是熟练掌握二次函数的对称性.18、【分析】根据二次函数的图象在轴的下方得出,,解分式方程得,注意,根据分式方程有负整数解求出a,最后结合a的取值范围进行求解.【详解】∵二次函数的图象在轴的下方,∴,,解得,,,解得,,∵分式方程有负整数解,∴,即,∵,∴,∴所有满足条件的整数的和为,故答案为:.【点睛】本题考查二次函数的图象,解分式方程,分式方程的整数解,二次函数的图象在x轴下方,则开口向下且函数的最大值小于1,解分式方程时注意分母不为1.三、解答题(共78分)19、(1);(2).【解析】(1)求出,在Rt△ADC中,由三角函数得出;(2)由三角函数得出BC=AC•tan60°=,得出,证明△DFM≌△AGM(ASA),得出DF=AG,由平行线分线段成比例定理得出,即可得出答案.【详解】解:(1)∵平分,,∴,在中,,(2)∵∠C=90°,AC=6,∠BAC=60°,∴,∴,∵DE∥AC,∠DMF和∠AMG是对顶角,∴∠FDM=∠GAM,∠DMF=∠AMG,∵点M是线段AD的中点,∴,∵,∴,∴.由DE∥AC,得,∴,∴;【点睛】本题主要考查了全等三角形的性质与判定,特殊角的三角函数值,掌握全等三角形的性质与判定,特殊角的三角函数值是解题的关键.20、AC=1;cos∠ADC=【详解】解:在Rt△ABC中,∵BC=8,,∴AC=1.设AD=x,则BD=x,CD=8-x,由勾股定理,得(8-x)2+12=x2.解得x=3.∴.21、(1),;(2)【分析】(1)利用配方法解一元二次方程即可得出答案;(2)先将sin45°和tan60°的值代入,再计算即可得出答案.【详解】解:(1)方程整理得:,配方得:,即,开方得:,解得:,;(2)原式.【点睛】本题考查的是解一元二次方程和三角函数值,比较简单,需要牢记特殊三角函数值.22、画图见解析,的面积为1.【分析】先找出各顶点的对应顶点A1、B1、C1,然后用线段顺次连接即可得到,用割补法可以求出的面积.【详解】如图所示:,即为所求,的面积为:.【点睛】本题考查了作图-位似变换:①确定位似中心;②分别连接并延长位似中心和能代表原图的关键点;③根据位似比,确定能代表所作的位似图形的关键点;④顺次连接上述各点,得到放大或缩小的图形.23、(1);(2)无变化,理由见解析;(3)图③中;图④中;【分析】(1)问题发现:由勾股定理可求AC的长,由中点的性质可求AE,BD的长,即可求解;(2)拓展探究:通过证明△ACE∽△BCD,可得;(3)问题解决:由三角形中位线定理可求DE=1,∠EDC=∠B=90°,由勾股定理可求AD的长,即可求AE的长.【详解】解:(1)问题发现:∵∠B=90°,AB=2,BC=6,∴AC=,∵点D,E分别是边BC,AC的中点,∴AE=EC=,BD=CD=3,∴,故答案为:;(2)无变化;证明如下:∵点,分别是边,的中点,∴由旋转的性质,,,∵,,∴,∴,∴;(3)如图③,∵点D,E分别是边BC,AC的中点,∴DE=AB=1,DE∥AB,∴∠CDE=∠B=90°,∵将△EDC绕点C顺时针方向旋转,∴∠CDE=90°=∠ADC,∴AD=,∴AE=AD+DE=;如图④,由上述可知:AD=,∴;【点睛】本题是相似形综合题,考查了相似三角形的判定和性质,旋转的性质,勾股定理等知识,解题的关键是理解题意,正确寻找相似三角形解决问题,属于中考常考题型.24、(1)证明见解析;(2);理由见解析;(3).【分析】(1)由直径所对圆周角等于90度可得,进而易证,再根据即可证明;(2)由,可得,进而可知,再由同弧所对圆周角相等可得,再分别证明,,从而可得,即可解决问题;(3)设,,由,可得,可得,由,可得,设,,根据,可得,求出即可解决问题.【详解】解:(1)证明:是直径,,∵,,,,,又∵,(AAS).(2)结论:.理由如下:由(1)可得:,,,是直径,∴,,,又∵,∴,∴,,,,,.(3)解:设,,,,整理得,或(舍弃),,,又∵由(2)可知,,,∵,∴,∴,设,,,,,【点睛】本题综合考查了圆与相似,涉及了圆的性质、切线的性质、全等三角形的判定和性质、相似三角形的判定和性质、平行线分线段成比例定理等知识,解题的关键是灵活运用所学知识解决问题,学会利用参数解决问题,属于中考压轴题.25、(1)①②③④;(2);(3),证明见解析【分析】(1)通过旋转的性质可知①②③④正确;(2)可结合题意画出图形使BE=CF,然后通过测量得出猜想,再证明△BEF′是等边三角形即可证明

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