2025届阳江市重点中学九年级数学第一学期期末考试试题含解析_第1页
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文档简介

2025届阳江市重点中学九年级数学第一学期期末考试试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。一、选择题(每小题3分,共30分)1.袋子中装有4个黑球和2个白球,这些球的形状、大小、质地等完全相同,在看不到球的条件下,随机地从袋子中摸出三个球.下列事件是必然事件的是()A.摸出的三个球中至少有一个球是黑球B.摸出的三个球中至少有一个球是白球C.摸出的三个球中至少有两个球是黑球D.摸出的三个球中至少有两个球是白球2.若一个圆内接正多边形的内角是,则这个多边形是()A.正五边形 B.正六边形 C.正八边形 D.正十边形3.一元二次方程的根是()A.1 B.3 C.1或3 D.-1或34.如图,在△ABC中,点D、E分别在边BA、CA的延长线上,=2,那么下列条件中能判断DE∥BC的是()A. B. C. D.5.如图,正比例函数与反比例函数的图象交于、两点,其中,则不等式的解集为()A. B.C.或 D.或6.两个相似三角形,其面积比为16:9,则其相似比为()A.16:9 B.4:3 C.9:16 D.3:47.二次函数y=x2的图象向左平移1个单位,再向下平移3个单位后,所得抛物线的函数表达式是()A.y=+3 B.y=+3C.y=﹣3 D.y=﹣38.如图,路灯距离地面8米,身高1.6米的小明站在距离灯的底部(点0)20米的A处,则小明的影长为()米.A.4 B.5 C.6 D.79.如图,热气球的探测器显示,从热气球A看一栋高楼顶部B的仰角为300,看这栋高楼底部C的俯角为600,热气球A与高楼的水平距离为120m,这栋高楼BC的高度为()A.40m B.80m C.120m D.160m10.若,,则以为根的一元二次方程是()A. B.C. D.二、填空题(每小题3分,共24分)11.如图,在等腰中,,点是以为直径的圆与的交点,若,则图中阴影部分的面积为__________.12.如图,直线分别交轴,轴于点A和点B,点C是反比例函数的图象上位于直线下方的一点,CD∥轴交AB于点D,CE∥轴交AB于点E,,则的值为______13.如图,正方形ABCD中,E是AD的中点,BM⊥CE,AB=6,则BM=_____________.14.等边三角形ABC绕着它的中心,至少旋转______度才能与它本身重合15.如图,在△ABC中,AB=4,BC=7,∠B=60°,将△ABC绕点A按顺时针旋转一定角度得到△ADE,当点B的对应点D恰好落在BC边上时,则CD的长为__________.16.如图,将二次函数y=(x-2)2+1的图像沿y轴向上平移得到一条新的二次函数图像,其中A(1,m),B(4,n)平移后对应点分别是A′、B′,若曲线AB所扫过的面积为12(图中阴影部分),则新的二次函数对应的函数表达是__________________.17.若函数y=(a-1)x2-4x+2a的图象与x轴有且只有一个交点,则a的值为_____.18.如图,矩形的对角线、相交于点,AB与BC的比是黄金比,过点C作CE∥BD,过点D作DE∥AC,DE、交于点,连接AE,则tan∠DAE的值为___________.(不取近似值)三、解答题(共66分)19.(10分)已知,如图1,在中,对角线,,,如图2,点从点出发,沿方向匀速运动,速度为,过点作交于点;将沿对角线剪开,从图1的位置与点同时出发,沿射线方向匀速运动,速度为,当点停止运动时,也停止运动.设运动时间为,解答下列问题:(1)当为何值时,点在线段的垂直平分线上?(2)设四边形的面积为,试确定与的函数关系式;(3)当为何值时,有最大值?(4)连接,试求当平分时,四边形与四边形面积之比.20.(6分)(1)解方程:;(2)计算:21.(6分)(2011四川泸州,23,6分)甲口袋中装有两个相同的小球,它们的标号分别为2和7,乙口袋中装有两个相同的小球,它们的标号分别为4和5,丙口袋中装有三个相同的小球,它们的标号分别为3,8,1.从这3个口袋中各随机地取出1个小球.(1)求取出的3个小球的标号全是奇数的概率是多少?(2)以取出的三个小球的标号分别表示三条线段的长度,求这些线段能构成三角形的概率.22.(8分)已知关于x的一元二次方程.(1)求证:方程有两个不相等的实数根;(2)如果方程的两实根为,,且,求m的值.23.(8分)解不等式组并求出最大整数解.24.(8分)在平面直角坐标系中,四边形是矩形,点,点,点.以点为中心,顺时针旋转矩形,得到矩形,点的对应点分别为,记旋转角为.(1)如图①,当时,求点的坐标;(2)如图②,当点落在的延长线上时,求点的坐标;(3)当点落在线段上时,求点的坐标(直接写出结果即可).25.(10分)如图,在平面直角坐标系中,⊙O的半径为1,点A在x轴的正半轴上,B为⊙O上一点,过点A、B的直线与y轴交于点C,且OA2=AB•AC.(1)求证:直线AB是⊙O的切线;(2)若AB=,求直线AB对应的函数表达式.26.(10分)如图1:在Rt△ABC中,AB=AC,D为BC边上一点(不与点B,C重合),试探索AD,BD,CD之间满足的等量关系,并证明你的结论.小明同学的思路是这样的:将线段AD绕点A逆时针旋转90°,得到线段AE,连接EC,DE.继续推理就可以使问题得到解决.(1)请根据小明的思路,试探索线段AD,BD,CD之间满足的等量关系,并证明你的结论;(2)如图2,在Rt△ABC中,AB=AC,D为△ABC外的一点,且∠ADC=45°,线段AD,BD,CD之间满足的等量关系又是如何的,请证明你的结论;(3)如图3,已知AB是⊙O的直径,点C,D是⊙O上的点,且∠ADC=45°.①若AD=6,BD=8,求弦CD的长为;②若AD+BD=14,求的最大值,并求出此时⊙O的半径.

参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、A【分析】根据必然事件的概念:在一定条件下,必然发生的事件叫做必然事件分析判断即可.【详解】A、是必然事件;B、是随机事件,选项错误;C、是随机事件,选项错误;D、是随机事件,选项错误.故选A.2、A【分析】根据正多边形的内角求得每个外角的度数,利用多边形外角和为360°即可求解.【详解】解:∵圆内接正多边形的内角是,∴该正多边形每个外角的度数为,∴该正多边形的边数为:,故选:A.【点睛】本题考查圆与正多边形,掌握多边形外角和为360°是解题的关键.3、D【解析】利用因式分解法求解即可得.【详解】故选:D.【点睛】本题考查了利用因式分解法求解一元二次方程,主要解法包括:直接开方法、配方法、公式法、因式分解法、换元法等,熟记各解法是解题关键.4、D【分析】只要证明,即可解决问题.【详解】解:A.,可得AE:AC=1:1,与已知不成比例,故不能判定B.,可得AC:AE=1:1,与已知不成比例,故不能判定;C选项与已知的,可得两组边对应成比例,但夹角不知是否相等,因此不一定能判定;D.,可得DE//BC,故选D.【点睛】本题考查平行线的判定,解题的关键是灵活运用所学知识解决问题,属于中考常考题型.5、D【分析】由题意可求点B坐标,根据图象可求解.【详解】解:∵正比例函数y=x与反比例函数的图象交于A、B两点,其中A(2,2),

∴点B坐标为(-2,-2)

∴由图可知,当x>2或-2<x<0,正比例函数图象在反比例函数的图象的上方,即不等式的解集为x>2或-2<x<0

故选:D.【点睛】本题考查了反比例函数与一次函数的交点问题,熟练掌握函数图象的性质是解决.6、B【分析】根据两个相似多边形的面积比为16:9,面积之比等于相似比的平方.【详解】根据题意得:=.即这两个相似多边形的相似比为4:1.故选:B.【点睛】本题考查了相似多边形的性质.相似多边形对应边之比、周长之比等于相似比,而面积之比等于相似比的平方.7、D【分析】先求出原抛物线的顶点坐标,再根据平移,得到新抛物线的顶点坐标,即可得到答案.【详解】∵原抛物线的顶点为(0,0),∴向左平移1个单位,再向下平移1个单位后,新抛物线的顶点为(﹣1,﹣1).∴新抛物线的解析式为:y=﹣1.故选:D.【点睛】本题主要考查二次函数图象的平移规律,通过平移得到新抛物线的顶点坐标,是解题的关键.8、B【分析】直接利用相似三角形的性质得出,故,进而得出AM的长即可得出答案.【详解】解:由题意可得:OC∥AB,则△MBA∽△MCO,∴,即解得:AM=1.故选:B.【点睛】此题主要考查了相似三角形的应用,根据题意得出△MBA∽△MCO是解题关键.9、D【分析】过A作AD⊥BC,垂足为D,在直角△ABD与直角△ACD中,根据三角函数的定义求得BD和CD,再根据BC=BD+CD即可求解.【详解】解:过A作AD⊥BC,垂足为D.在Rt△ABD中,∵∠BAD=30°,AD=120m,∴BD=AD•tan30°=120×m,在Rt△ACD中,∵∠CAD=60°,AD=120m,∴CD=AD•tan60°=120×=120m,∴BC=BD+CD=m.故选D.【点睛】本题考查解直角三角形的应用-仰角俯角问题.10、B【分析】由已知条件可得出,再根据一元二次方程的根与系数的关系,,分别得出四个方程的两个根的和与积,即可得出答案.【详解】解:∵,∴A.,方程的两个根的和为-3,积为-2,选项错误;B.,方程的两个根的和为3,积为2,选项正确;C.,方程的两个根的和为-3,积为2,选项错误;D.,方程的两个根的和为3,积为-2,选项错误;故选:B.【点睛】本题考查的知识点是根与系数的关键,熟记求根公式是解此题的关键.二、填空题(每小题3分,共24分)11、【分析】取AB的中点O,连接OD,根据圆周角定理得出,根据阴影部分的面积扇形BOD的面积进行求解.【详解】取AB的中点O,连接OD,∵在等腰中,,,∴,,∴,∴阴影部分的面积扇形BOD的面积,,故答案为:.【点睛】本题考查了圆周角定理,扇形面积计算公式,通过作辅助线构造三角形与扇形是解题的关键.12、【分析】过作于,过作于,由CD∥轴,CE∥轴,得利用三角形相似的性质求解建立方程求解,结合的几何意义可得答案.【详解】.解:过作于,过作于,CD∥轴,CE∥轴,直线分别交轴,轴于点A和点B,点,把代入得:同理:把代入得:,同理:故答案为;.【点睛】本题考查的是反比例函数的系数的几何意义,同时考查了一次函数的性质,勾股定理的应用,相似三角形的判定与性质,掌握以上知识是解题的关键.13、【分析】根据正方形的性质,可证△BCM∽△CED,可得,即可求BM的长【详解】解:正方形ABCD中,AB=6,E是AD的中点,故ED=3;CE=3,∵BM⊥CE,∴△BCM∽△CED,根据相似三角形的性质,可得,解得:BM=.【点睛】主要考查了正方形的性质和相似三角形的判定和性质.充分利用正方形的特殊性质来找到相似的条件从而判定相似后利用相似三角形的性质解题.一般情况下求线段的长度常用相似中的比例线段求解.14、120【分析】根据等边三角形的性质,结合图形可以知道旋转角度应该等于120°.【详解】解:等边△ABC绕着它的中心,至少旋转120度能与其本身重合.【点睛】本题考查旋转对称图形及等边三角形的性质.15、3【解析】试题解析:由旋转的性质可得:AD=AB,∴△ABD是等边三角形,∴BD=AB,∵AB=4,BC=7,∴CD=BC−BD=7−4=3.故答案为3.16、y=0.2(x-2)+2【解析】解:∵函数y=(x﹣2)2+1的图象过点A(1,m),B(4,n),∴m=(1﹣2)2+1=1,n=(4﹣2)2+1=1,∴A(1,1),B(4,1),过A作AC∥x轴,交B′B的延长线于点C,则C(4,1),∴AC=4﹣1=1.∵曲线段AB扫过的面积为12(图中的阴影部分),∴AC•AA′=1AA′=12,∴AA′=4,即将函数y=(x﹣2)2+1的图象沿y轴向上平移4个单位长度得到一条新函数的图象,∴新图象的函数表达式是y=(x﹣2)2+2.故答案为y=0.2(x﹣2)2+2.点睛:本题主要考查了二次函数图象与几何变换以及平行四边形面积求法等知识,根据已知得出AA′是解题的关键.17、-1或2或1【分析】分该函数是一次函数和二次函数两种情况求解,若为二次函数,由抛物线与x轴只有一个交点时b2-4ac=0,据此求解可得.【详解】∵函数y=(a-1)x2-4x+2a的图象与x轴有且只有一个交点,当函数为二次函数时,b2-4ac=16-4(a-1)×2a=0,解得:a1=-1,a2=2,当函数为一次函数时,a-1=0,解得:a=1.故答案为-1或2或1.18、【分析】根据AB与BC的比是黄金比得到AB∶BC=,连接OE与CD交于点G,过E点作EF⊥AF交AD延长线于F,证明四边形CEDO是菱形,得到,,即可求出tan∠DAE的值;【详解】解:∵AB与BC的比是黄金比,∴AB∶BC=连接OE与CD交于点G,过E点作EF⊥AF交AD延长线于F,矩形的对角线、相交于点,∵CE∥BD,DE∥AC,∴四边形CEDO是平行四边形,又∵是矩形,∴OC=OD,∴四边形CEDO是菱形(邻边相等的平行四边形是菱形),∴CD与OE垂直且平分,∴,∴,tan∠DAE,故答案为:;【点睛】本题主要考查了矩形的性质、菱形的判定与性质、平行四边形的判定与性质、黄金分割比,掌握邻边相等的平行四边形是菱形是解题的关键;三、解答题(共66分)19、(1),(2)四边形AHGD(3)当四边形的面积最大,最大面积为(4)【分析】(1)由题意得:利用垂直平分线的性质得到:列方程求解即可,(2)四边形AHGD分别求出各图形的面积,代入计算即可得到答案,(3)利用(2)中解析式,结合二次函数的性质求最大面积即可,(4)连接过作于从而求解此时时间,分别求解四边形EGFD和四边形AHGE的面积,即可得到答案.【详解】解:(1)如图,由题意得:及平移的性质,点在线段的垂直平分线上,当时,点在线段的垂直平分线上.(2),,,又点在上,四边形AHGD()(3)四边形AHGD且抛物线的对称轴是:时,随的增大而增大,当四边形的面积最大,最大面积为:(4)如图,连接过作于平分此时:由四边形EGFD四边形ABGE四边形AHGE.四边形EGFD:四边形AHGE【点睛】本题考查的是平行四边形中几何动态问题,考查了线段的垂直平分线的性质,图形面积的计算,二次函数的性质,掌握以上知识是解题的关键.20、(1)x1=-1,x2=4;(2)原式=【分析】(1)按十字相乘的一般步骤,求方程的解即可;(2)把函数值直接代入,求出结果【详解】解:(1)(x+1)(x-4)=0∴x1=-1,x2=4;(2)原式=+-2×=【点睛】本题考查了因式分解法解一元二次过程、特殊角的三角函数值及实数的运算,解决(1)的关键是掌握十字相乘的一般步骤;解决(2)的关键是记住特殊角的三角函数值.21、解:(1);(2).【分析】(1)根据题意画出树状图,根据树状图进行解答概率;(2)用列举法求概率.【详解】解:(1)画树状图得∴一共有12种等可能的结果,取出的3个小球的标号全是奇数的有2种情况,∴取出的3个小球的标号全是奇数的概率是:P(全是奇数)=(2)∵这些线段能构成三角形的有2、4、3,7、4、8,7、4、1,7、5、3,7、5、8,7、5、1共6种情况,∴这些线段能构成三角形的概率为P(能构成三角形)=【点睛】本题考查概率的计算,难度不大.22、(1)证明见解析(1)1或1【解析】试题分析:(1)要证明方程有两个不相等的实数根,只要证明原来的一元二次方程的△的值大于0即可;(1)根据根与系数的关系可以得到关于m的方程,从而可以求得m的值.试题解析:(1)证明:∵,∴△=[﹣(m﹣3)]1﹣4×1×(﹣m)=m1﹣1m+9=(m﹣1)1+8>0,∴方程有两个不相等的实数根;(1)∵,方程的两实根为,,且,∴,,∴,∴(m﹣3)1﹣3×(﹣m)=7,解得,m1=1,m1=1,即m的值是1或1.23、最大整数解为【分析】先求出不等式组的解集,根据不等式组的解集求出即可.【详解】解:由①得:由②得:不等式组的解为:所以满足范围的最大整数解为【点睛】本题考查了解一元一次不等式组和一元一次不等式组的整数解的应用,关键是求出不等式组的解集.24、(1)点的坐标为;(2)点的坐标为;(3)点的坐标为.【分析】(1)过点作轴于根据已知条件可得出AD=6,再直角三角形ADG中可求出DG,AG的长,即可确定点D的坐标.(2)过点作轴于于可得出,根据勾股定理得出AE的长为10,再利用面积公式求出DH,从而求出OG,DG的长,得出答案(3)连接,作轴于G,由旋转性质得到,从而可证,继而可得出结论.【详解】解:(1)过点作轴于,如图①所示:点,点.,以点为中心,顺时针旋转矩形,得到矩形,,在中,,,点的坐标为;(2)过点作轴于于,如图②所示:则,,,,,,,点的坐标为;(3)连接,作轴于G,如图③所示:由旋转的性质得:,,,,,,在和中,,,,,点的坐标为.【点睛】本题考查的知识点是坐标系内矩形的旋转问题,用到的知识点有勾股定理,全等三角形的判定与性质等,做此类题目时往往需要利用数形结合的方法来求解,根据每一个问题做出不同的辅助线是解题的关键.25、(1)见解析;(2)【分析】,(1)连接OB,根据题意可证明△OAB∽△CAO,继而可推出OB⊥AB,根据切线定理即可求证结论;(2)根据勾股定理可求得OA=2及A点坐标,根据相似三角形的性质可得,进而可求CO的长及C点坐标,利用待定系数法,设直线AB对应的函数表达式为y=kx+b,再把点A、C的坐标代入求得k、b的值即可.【详解】(1)证明:连接OB.∵OA2=AB•AC∴,又∵∠OAB=∠CAO,∴△OAB∽△CAO,∴∠ABO=∠AOC,又∵∠AOC=90°,∴∠ABO=90°,∴AB⊥OB;∴直线AB是⊙O的切线;(2)解:∵∠ABO=90°,,OB=1,∴,∴点A坐标为(2,0),∵△OAB∽△CAO,∴,即,∴,∴点C坐标为;设直线AB对应的函数表达式为y=kx+b,则,∴∴.即直线AB对应的函数表达式为.【点睛】本题考查相似三角形的判定及性质、圆的切线定理、勾股定理、一次函数解析式等知识,解题的关键是正确理解题意,求出线段的长及各点的坐标.26、(1)CD2+BD2=2AD2,见解析;(2)BD2=CD2+2AD2,见解析;(3)①7,②最大值为,半径为【分析】(1)先判断出∠BAD=CAE,进而得出△ABD≌△ACE,得出BD=CE,∠B=∠ACE,再根据勾股定理得出DE2=CD2+CE2=CD2+BD2,在Rt△ADE中,DE2=AD2+AE2=2AD2,即可得出结论;(2)同(1)的方法得,ABD≌△ACE(SAS),得出BD=CE,再用勾股定理的出DE2=2AD2,CE2=CD2+DE2=CD2+2AD2,即可得出结论;(3)先根据勾股定理的出DE2=CD2+CE2=2CD2,再判断出△ACE≌△BCD(SAS),得出AE=BD,①将AD=6,BD=8代入DE2=2CD2中,即可得出结论;②先求出CD=7,再将AD+BD=14,CD=7代入,

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