2023届辽宁省朝阳市数学九上期末综合测试试题含解析_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.下列图形中既是中心对称图形又是轴对称图形的是()A. B. C. D.2.顺次连接四边形ABCD各边的中点,所得四边形是()A.平行四边形B.对角线互相垂直的四边形C.矩形D.菱形3.用配方法解一元二次方程时,方程变形正确的是()A. B. C. D.4.如图是抛物线y1=ax2+bx+c(a≠0)图象的一部分,抛物线的顶点坐标A(1,3),与x轴的一个交点B(4,0),直线y2=mx+n(m≠0)与抛物线交于A,B两点,下列结论:①2a+b=0;②abc>0;③方程ax2+bx+c=3有两个相等的实数根;④抛物线与x轴的另一个交点是(﹣1,0);⑤当1<x<4时,有y2<y1,其中正确的是()A.①②③ B.①③④ C.①③⑤ D.②④⑤5.如图,点I是△ABC的内心,∠BIC=130°,则∠BAC=()A.60° B.65° C.70° D.80°6.如图,是由等腰直角经过位似变换得到的,位似中心在轴的正半轴,已知,点坐标为,位似比为,则两个三角形的位似中心点的坐标是()A. B. C. D.7.如果5x=6y,那么下列结论正确的是()A. B. C. D.8.如图,以AD为直径的半圆O经过Rt△ABC斜边AB的两个端点,交直角边AC于点E,B、E是半圆弧的三等分点,弧BE的长为π,则图中阴影部分的面积为()A. B. C. D.9.一元二次方程x2﹣2x﹣1=0的根是()A.x1=1,x2=2 B.x1=﹣1,x2=﹣2C.x1=1+,x2=1﹣ D.x1=1+,x2=1﹣10.下列式子中,为最简二次根式的是()A. B. C. D.二、填空题(每小题3分,共24分)11.在比例尺为1:1000000的地图上,量得甲、乙两地的距离是2.6cm,则甲、乙两地的实际距离为_______千米.12.如图,在平面直角坐标系中,抛物线与轴交于、两点,与轴交于点,点是对称轴右侧抛物线上一点,且,则点的坐标为___________.13.将含有30°角的直角三角板OAB如图放置在平面直角坐标系中,OB在x轴上,若OA=2,将三角板绕原点O顺时针旋转75°,则点A的对应点A′的坐标为___________.14.五角星是我们生活中常见的一种图形,如图五角星中,点C,D分别为线段AB的右侧和左侧的黄金分割点,已知黄金比为,且AB=2,则图中五边形CDEFG的周长为________.15.如图,将绕点顺时针旋转得到,点的对应点是点,直线与直线所夹的锐角是_______.16.如图,将Rt△ABC绕直角顶点C顺时针旋转90°,得到△A′B′C,连结AA′,若∠1=20°,则∠B=_____度.17.如图,在平面直角坐标系中,点的坐标分别为,以原点为位似中心,把线段放大,点的对应点的坐标为,则点的对应点的坐标为__________.18.从0,1,2,3,4中任取两个不同的数,其乘积为0的概率是___________.三、解答题(共66分)19.(10分)如图,在中,,是边上的高,是边上的一个动点(不与,重合),,,垂足分别为,.(1)求证:;(2)与是否垂直?若垂直,请给出证明,若不垂直,请说明理由.20.(6分)某种蔬菜的销售单价y1与销售月份x之间的关系如图(1)所示,成本y2与销售月份之间的关系如图(2)所示(图(1)的图象是线段图(2)的图象是抛物线)(1)分别求出y1、y2的函数关系式(不写自变量取值范围);(2)通过计算说明:哪个月出售这种蔬菜,每千克的收益最大?21.(6分)甲、乙、丙三人进行乒乓球比赛.他们通过摸球的方式决定首场比赛的两个选手:在一个不透明的口袋中放入两个红球和一个白球,这些球除颜色外其他都相同,将它们搅匀,三人从中各摸出一个球,摸到红球的两人即为首场比赛选手.求甲、丙两人成为比赛选手的概率.(请用画树状图或列表等方法写出分析过程并给出结果.)22.(8分)如图,已知一个,其中,点分别是边上的点,连结,且.(1)求证:;(2)若求的面积.23.(8分)如图,AB为⊙O的直径,点C在⊙O上,延长BC至点D,使DC=CB,延长DA与⊙O的另一个交点为E,连结AC,CE.(1)求证:∠B=∠D;(2)若AB=4,BC-AC=2,求CE的长.24.(8分)如图,一电线杆AB的影子分别落在了地上和墙上.同一时刻,小明竖起1米高的直杆MN,量得其影长MF为0.5米,量得电线杆AB落在地上的影子BD长3米,落在墙上的影子CD的高为2米.你能利用小明测量的数据算出电线杆AB的高吗?25.(10分)已知抛物线与轴的两个交点是点,(在的左侧),与轴的交点是点.(1)求证:,两点中必有一个点坐标是;(2)若抛物线的对称轴是,求其解析式;(3)在(2)的条件下,抛物线上是否存在一点,使?如果存在,求出点的坐标;如果不存在,请说明理由.26.(10分)如图,已知直线y=x+2与x轴、y轴分别交于点B,C,抛物线y=x2+bx+c过点B、C,且与x轴交于另一个点A.(1)求该抛物线的表达式;(2)若点P是x轴上方抛物线上一点,连接OP.①若OP与线段BC交于点D,则当D为OP中点时,求出点P坐标.②在抛物线上是否存在点P,使得∠POC=∠ACO若存在,求出点P坐标;若不存在,请说明理由.

参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、C【解析】根据轴对称图形和中心对称图形的概念,对各个选项进行判断,即可得到答案.【详解】解:A、是轴对称图形,不是中心对称图形,故A错误;B、是轴对称图形,不是中心对称图形,故B错误;C、既是轴对称图形,也是中心对称图形,故C正确;D、既不是轴对称图形,也不是中心对称图形,故D错误;故选:C.【点睛】本题考查了轴对称图形和中心对称图形的概念,解题的关键是熟练掌握概念进行分析判断.2、A【解析】试题分析:连接原四边形的一条对角线,根据中位线定理,可得新四边形的一组对边平行且等于对角线的一半,即一组对边平行且相等.则新四边形是平行四边形.解:如图,根据中位线定理可得:GF=BD且GF∥BD,EH=BD且EH∥BD,∴EH=FG,EH∥FG,∴四边形EFGH是平行四边形.故选A.考点:中点四边形.3、B【详解】,移项得:,两边加一次项系数一半的平方得:,所以,故选B.4、C【解析】试题解析:∵抛物线的顶点坐标A(1,3),∴抛物线的对称轴为直线x=-=1,∴2a+b=0,所以①正确;∵抛物线开口向下,∴a<0,∴b=-2a>0,∵抛物线与y轴的交点在x轴上方,∴c>0,∴abc<0,所以②错误;∵抛物线的顶点坐标A(1,3),∴x=1时,二次函数有最大值,∴方程ax2+bx+c=3有两个相等的实数根,所以③正确;∵抛物线与x轴的一个交点为(4,0)而抛物线的对称轴为直线x=1,∴抛物线与x轴的另一个交点为(-2,0),所以④错误;∵抛物线y1=ax2+bx+c与直线y2=mx+n(m≠0)交于A(1,3),B点(4,0)∴当1<x<4时,y2<y1,所以⑤正确.故选C.考点:1.二次函数图象与系数的关系;2.抛物线与x轴的交点.5、D【分析】根据三角形的内接圆得到∠ABC=2∠IBC,∠ACB=2∠ICB,根据三角形的内角和定理求出∠IBC+∠ICB,求出∠ACB+∠ABC的度数即可;【详解】解:∵点I是△ABC的内心,∴∠ABC=2∠IBC,∠ACB=2∠ICB,∵∠BIC=130°,∴∠IBC+∠ICB=180°﹣∠CIB=50°,∴∠ABC+∠ACB=2×50°=100°,∴∠BAC=180°﹣(∠ACB+∠ABC)=80°.故选D.【点睛】本题主要考查了三角形的内心,掌握三角形的内心的性质是解题的关键.6、A【分析】先确定G点的坐标,再结合D点坐标和位似比为1:2,求出A点的坐标;然后再求出直线AG的解析式,直线AG与x的交点坐标,即为这两个三角形的位似中心的坐标..【详解】解:∵△ADC与△EOG都是等腰直角三角形∴OE=OG=1∴G点的坐标分别为(0,-1)∵D点坐标为D(2,0),位似比为1:2,∴A点的坐标为(2,2)∴直线AG的解析式为y=x-1∴直线AG与x的交点坐标为(,0)∴位似中心P点的坐标是.故答案为A.【点睛】本题考查了位似中心的相关知识,掌握位似中心是由位似图形的对应项点的连线的交点是解答本题的关键.7、A【解析】试题解析:A,可以得出:故选A.8、D【分析】首先根据圆周角定理得出扇形半径以及圆周角度数,进而利用锐角三角函数关系得出BC,AC的长,利用S△ABC﹣S扇形BOE=图中阴影部分的面积求出即可【详解】解:连接BD,BE,BO,EO,∵B,E是半圆弧的三等分点,∴∠EOA=∠EOB=∠BOD=60°,∴∠BAC=∠EBA=30°,∴BE∥AD,∵弧BE的长为π,∴=π,解得:R=2,∴AB=ADcos30°=2,∴BC=AB=,∴AC==3,∴S△ABC=×BC×AC=××3=,∵△BOE和△ABE同底等高,∴△BOE和△ABE面积相等,∴图中阴影部分的面积为:S△ABC﹣S扇形BOE=﹣=﹣.故选D.【点睛】此题主要考查了扇形的面积计算以及三角形面积求法等知识,根据已知得出△BOE和△ABE面积相等是解题关键.9、C【分析】利用一元二次方程的公式法求解可得.【详解】解:∵a=1,b=﹣2,c=﹣1,∴△=(﹣2)2﹣4×1×(﹣1)=8>0,则x==1±,即x1=1+,x2=1﹣,故选:C.【点睛】本题考查了一元二次方程的解法,根据一元二次方程的特征,灵活选择解法是解题的关键.10、B【分析】利用最简二次根式定义判断即可.【详解】A、原式,不符合题意;B、是最简二次根式,符合题意;C、原式,不符合题意;D、原式,不符合题意;故选B.【点睛】此题考查了最简二次根式,熟练掌握最简二次根式是解本题的关键.二、填空题(每小题3分,共24分)11、1【解析】根据比例尺=图上距离:实际距离.根据比例尺关系即可直接得出实际的距离.【详解】根据比例尺=图上距离:实际距离,得:A,B两地的实际距离为2.6×1000000=100000(cm)=1(千米).故答案为1.【点睛】本题考查了线段的比.能够根据比例尺正确进行计算,注意单位的转换.12、【分析】根据已知条件,需要构造直角三角形,过D做DH⊥CR于点H,用含字母的代数式表示出PH、RH,即可求解.【详解】解:过点D作DQ⊥x轴于Q,交CB延长线于R,作DH⊥CR于H,过R做RF⊥y轴于F,∵抛物线与轴交于、两点,与轴交于点,∴A(1,0),B(2,0)C(0,2)∴直线BC的解析式为y=-x+2设点D坐标为(m,m²-3m+2),R(m,-m+2),∴DR=m²-3m+2-(-m+2)=m²-2m∵OA=OB=2∴∠CAO=ACO=45°=∠QBR=∠RDH,∴CR=,∵经检验是方程的解.故答案为:【点睛】本题考查了函数性质和勾股定理逆定理的应用还有锐角三角函数值的应用,本题比较复杂,先根据题意构造直角三角形.13、(,)【解析】过A′作A′C⊥x轴于C,根据旋转得出∠AOA′=75°,OA=OA′=2,求出∠A′OC=45°,推出OC=A′C,解直角三角形求出OC和A′C,即可得出答案.【详解】如图,过A′作A′C⊥x轴于C,∵将三角板绕原点O顺时针旋转75°,∴∠AOA′=75°,OA=OA′=2,∵∠AOB=30°,∴∠A′OC=45°,∴OC=A′C=OA′sin45°=2×=,∴A′的坐标为(,-).故答案为:(,).【点睛】本题考查的知识点是坐标与图形变化-旋转,解题的关键是熟练的掌握坐标与图形变化-旋转.14、【分析】根据点C,D分别为线段AB的右侧和左侧的黄金分割点,可得AC=BD=AB,BC=AB,再根据CD=BD-BC求出CD的长度,然后乘以5即可求解.【详解】∵点C,D分别为线段AB的右侧和左侧的黄金分割点,∴AC=BD=AB=,BC=AB,∴CD=BD﹣BC=()﹣()=2﹣4,∴五边形CDEFG的周长=5(2﹣4)=10﹣1.故答案为:10﹣1.【点睛】本题考查了黄金分割的定义:线段上一点把线段分为较长线段和较短线段,若较长线段是较短线段和整个线段的比例中项,则这个点叫这条线段的黄金分割点.15、【分析】延长DE交AC于点O,延长BC交DE的延长线于点F,然后根据旋转的性质分别求出∠EAC=55°,∠AED=∠ACB,再根据对顶角相等,可得出∠DFB=∠EAC=55°.【详解】解:延长DE交AC于点O,延长BC交DE的延长线于点F由题意可得:∠EAC=55°,∠AED=∠ACB∴∠AEF=∠ACF又∵∠AOE=∠FOC∴∠DFB=∠EAC=55°故答案为:55°【点睛】本题考查旋转的性质,掌握旋转图形对应角相等是本题的解题关键.16、1【分析】由题意先根据旋转的性质得到∠ACA′=90°,CA=CA′,∠B=∠CB′A′,则可判断△CAA′为等腰直角三角形,所以∠CAA′=45°,然后利用三角形外角性质计算出∠CB′A′,从而得到∠B的度数.【详解】解:∵Rt△ABC绕直角顶点C顺时针旋转90°,得到△A′B′C,∴∠ACA′=90°,CA=CA′,∠B=∠CB′A′,∴△CAA′为等腰直角三角形,∴∠CAA′=45°,∵∠CB′A′=∠B′AC+∠1=45°+20°=1°,∴∠B=1°.故答案为:1.【点睛】本题考查旋转的性质,注意掌握对应点到旋转中心的距离相等;对应点与旋转中心所连线段的夹角等于旋转角;旋转前、后的图形全等.17、【分析】由题意可知:OA=2,AB=1,,△OAB∽△,根据相似三角形的性质列出比例式即可求出,从而求出点的坐标.【详解】由题意可知:OA=2,AB=1,,△OAB∽△∴即解得:∴点的坐标为(4,2)故答案为:.【点睛】此题考查的是相似三角形的性质,掌握相似三角形的对应边成比例是解决此题的关键.18、【分析】首先根据题意画出表格,然后由表格求得所有等可能的结果与其乘积等于0的情况,再利用概率公式即可求得答案;【详解】解:画表格得:共由20种等可能性结果,其中乘积为0有8种,故乘积为0的概率为,故答案为:.【点睛】本题主要考查了列表法与树状图法,掌握列表法与树状图法是解题的关键.三、解答题(共66分)19、(1)证明见解析;(2)与垂直,证明见解析.【分析】(1)由比例线段可知,我们需要证明△ADC∽△EGC,由两个角对应相等即可证得;

(2)由矩形的判定定理可知,四边形AFEG为矩形,根据矩形的性质及相似三角形的判定可得到△AFD∽△CGD,从而不难得到结论;【详解】证明:(1)在和中,∵,,∴.∴.解:(2)与垂直.证明如下:在四边形中,∵,∴四边形为矩形.∴.,∴.又∵为直角三角形,,∴,∴.∴.∵,∴.即.∴.【点睛】本题主要考查了相似三角形的判定和性质,全等三角形的判定和性质,等腰直角三角形的性质,同角的余角相等,判断出△ADF≌△CDG是解本题的关键.20、(1)y1=;y2=x2﹣4x+2;(2)5月出售每千克收益最大,最大为.【分析】(1)观察图象找出点的坐标,利用待定系数法即可求出y1和y2的解析式;(2)由收益W=y1-y2列出W与x的函数关系式,利用配方求出二次函数的最大值.【详解】解:(1)设y1=kx+b,将(3,5)和(6,3)代入得,,解得.∴y1=﹣x+1.设y2=a(x﹣6)2+1,把(3,4)代入得,4=a(3﹣6)2+1,解得a=.∴y2=(x﹣6)2+1,即y2=x2﹣4x+2.(2)收益W=y1﹣y2,=﹣x+1﹣(x2﹣4x+2)=﹣(x﹣5)2+,∵a=﹣<0,∴当x=5时,W最大值=.故5月出售每千克收益最大,最大为元.【点睛】本题考查了一次函数和二次函数的应用,熟练掌握待定系数法求解析式是解题关键,掌握配方法是求二次函数最大值常用的方法21、.【解析】先画树状图得到所有等可能的情况,然后找出符合条件的情况数,利用概率公式求解即可.【详解】画树状图为:由树状图知,共有6种等可能的结果数,其中甲、丙两人成为比赛选手的结果有2种,所以甲、丙两人成为比赛选手的概率为=.【点睛】本题考查了列表法或树状图法求概率,列表法可以不重复不遗漏的列出所有可能的结果,适合于两步完成的事件;树状图法适用于两步或两步以上完成的事件.用到的知识点为:概率=所求情况数与总情况数之比.22、(1)见解析;(2)【分析】(1)根据AA即可证明;(2)根据解直角三角形的方法求出AF,EF,利用三角形的面积公式即可求解.【详解】解:,,,,.由得:.在中,,.,..【点睛】此题主要考查相似三角形的判定与解直角三角形,解题的关键是熟知相似三角形的判定定理与是三角函数的应用.23、(1)见解析(2)【分析】(1)由AB为⊙O的直径,易证得AC⊥BD,又由DC=CB,根据线段垂直平分线的性质,可证得AD=AB,即可得:∠B=∠D;(2)首先设BC=x,则AC=x-2,由在Rt△ABC中,,可得方程:,解此方程即可求得CB的长,继而求得CE的长.【详解】解:(1)证明:∵AB为⊙O的直径,∴∠ACB=90°∴AC⊥BC∵DC=CB∴AD=AB∴∠B=∠D(2)设BC=x,则AC=x-2,在Rt△ABC中,,∴,解得:(舍去).∵∠B=∠E,∠B=∠D,∴∠D=∠E∴CD=CE∵CD=CB,∴CE=CB=.24、电线杆AB的高为8米【解析】试题分析:过C点作CG⊥AB于点G,把直角梯形ABCD分割成一个直角三角形和一个矩形,由于太阳光线是平行的,就可以构造出相似三角形,根据相似三角形的性质解答即可.试题解析:过C点作CG⊥AB于点G,∴GC=BD=3米,GB=CD=2米,∵∠NMF=∠AGC=90°,NF∥AC,∴∠NFM=∠ACG,∴△NMF∽△AGC,∴,∴AG==6,∴AB=AG+GB=6+2=8(米),故电线杆AB的高为8米25、(1)见解析;(2);(3)或【分析】(1)将抛物线表达式变形为,求出与x轴交点坐标即可证明;(2)根据抛物线对称轴的公式,将代入即可求得a值,从而得到解析式;(3)分点P在AC上方和下方两种情况,结合∠ACO=45°得出直线PC与x轴所夹锐角度数,从而求出直线PC解析式,继而联立方程组,解之可得答案.【详解】解:(1)=,令y=0,则,,则抛物线与x轴的交点中有一个为(-2,0);(2)抛物线的对称轴是:=,解得:,代入解析式,抛物线的解析式为:;(3)存在这样的点,,,如图1,当点在直线上方时,记直线与轴的交点为,,,,则,,则,,求得直线解析式为,联立,解得或,,;如图2,当点在直线下方时,记直线与轴的交点为,,,,则,,,求得直线解析式为,联立,解得:或,,,综上,点的坐标为,或,.【点睛】本题是二次函数的综合问题,解题的关键是掌握待定系数法求函数解析式、二次函数的图象和性质、直线与抛物线相交的问题等.26、(2)y=﹣x2+x+2;(2)①点P坐标为(2,3);②存在点P(,﹣2)或(,﹣7)使得∠POC

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