2023届山东省青岛市黄岛六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

2022-2023学年九上数学期末模拟试卷注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每小题3分,共30分)1.如图,在中,点在边上,且,,过点作,交边于点,将沿着折叠,得,与边分别交于点.若的面积为,则四边形的面积是()A. B. C. D.2.如图所示,半径为3的⊙A经过原点O和C(0,2),B是y轴左侧⊙A优弧上的一点,则()A.2 B. C. D.3.下列事件中,是必然事件的是()A.两条线段可以组成一个三角形B.打开电视机,它正在播放动画片C.早上的太阳从西方升起D.400人中有两个人的生日在同一天4.已知点,,,在二次函数的图象上,则,,的大小关系是()A. B. C. D.5.抛物线与坐标轴的交点个数为()A.个 B.个或个 C.个 D.不确定6.如图,正方形的边长是3,,连接、交于点,并分别与边、交于点、,连接,下列结论:①;②;③;④当时,.正确结论的个数为()A.1个 B.2个 C.3个 D.4个7.已知关于的一元二次方程的两个根分别是,,且满足,则的值是()A.0 B. C.0或 D.或08.如图,菱形ABCD的边长为6,∠ABC=120°,M是BC边的一个三等分点,P是对角线AC上的动点,当PB+PM的值最小时,PM的长是()A. B. C. D.9.小明从图所示的二次函数的图象中,观察得出了下面四条信息:①;②<0;③;④方程必有一个根在-1到0之间.你认为其中正确信息的个数有()A.1个 B.2个 C.3个 D.4个10.已知=3,则代数式的值是()A. B. C. D.二、填空题(每小题3分,共24分)11.=___12.如图,在平行四边形ABCD中,添加一个条件________使平行四边形ABCD是矩形.13.如图,正方形ABCD的顶点B,C在x轴的正半轴上,反比例函数y=(k≠0)在第一象限的图象经过顶点A(m,2)和CD边上的点E(n,),则点D的坐标是_____.14.如图,D是△ABC的边AC上的一点,连接BD,已知∠ABD=∠C,AB=6,AD=4,求线段CD的长.15.如图,将绕顶点A顺时针旋转后得到,且为的中点,与相交于,若,则线段的长度为________.16.如图,AB是⊙O的直径,且AB=4,点C是半圆AB上一动点(不与A,B重合),CD平分∠ACB交⊙O于点D,点I是△ABC的内心,连接BD.下列结论:①点D的位置随着动点C位置的变化而变化;②ID=BD;③OI的最小值为;④ACBC=CD.其中正确的是_____________.(把你认为正确结论的序号都填上)17.如图,人字梯,的长都为2米.当时,人字梯顶端高地面的高度是____米(结果精确到.参考依据:,,)18.函数y=中的自变量的取值范围是____________.三、解答题(共66分)19.(10分)如图,在平面直角坐标系中,的顶点坐标分别为(每个方格的边长均为个单位长度).(1)将以点为旋转中心,逆时针旋转度得到,请画出;(2)请以点为位似中心,画出的位似三角形,使相似比为.20.(6分)经过某十字路口的汽车,可能直行,也可能向左转或向右转.如果这三种可能性大小相同,现有两辆汽车经过这个十字路口.(1)用画树状图法或列表法分析这两辆汽车行驶方向所有可能的结果;(2)求一辆车向右转,一辆车向左转的概率;(3)求至少有一辆车直行的概率.21.(6分)已知二次函数.求证:不论为何实数,此二次函数的图像与轴都有两个不同交点.22.(8分)如图,抛物线与x轴交于A、B两点,与y轴交于点C,且OA=2,OC=1.(1)求抛物线的解析式.(2)若点D(2,2)是抛物线上一点,那么在抛物线的对称轴上,是否存在一点P,使得△BDP的周长最小,若存在,请求出点P的坐标,若不存在,请说明理由.注:二次函数(≠0)的对称轴是直线=.23.(8分)如图,在平面直角坐标系中,矩形的顶点在轴上,在轴上,把矩形沿对角线所在的直线对折,点恰好落在反比例函数的图象上点处,与轴交于点,延长交轴于点,点刚好是的中点.已知的坐标为.(1)求反比例函数的函数表达式;(2)若是反比例函数图象上的一点,点在轴上,若以为顶点的四边形是平行四边形,请直接写出点的坐标_________.24.(8分)已知二次函数.用配方法将其化为的形式;在所给的平面直角坐标系xOy中,画出它的图象.25.(10分)某班级元旦晚会上,有一个闯关游戏,在一个不透明的布袋中放入3个乒乓球,除颜色外其它都相同,它们的颜色分别是绿色、黄色和红色.搅均后从中随意地摸出一个乒乓球,记下颜色后放回,搅均后再从袋中随意地摸出一个乒乓球,如果两次摸出的球的颜色相同,即为过关.请用画树状图或列表法求过关的概率.26.(10分)已知:如图,四边形的对角线、相交于点,.(1)求证:;(2)设的面积为,,求证:S四边形ABCD.

参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、B【分析】由平行线的性质可得,,可设AH=5a,HP=3a,求出S△ADE=,由平行线的性质可得,可得S△FGM=2,再利用S四边形DEGF=S△DEM-S△FGM,即可得到答案.【详解】解:如图,连接AM,交DE于点H,交BC于点P,

∵DE∥BC,

∴,∴∵的面积为∴S△ADE=×32=设AH=5a,HP=3a

∵沿着折叠

∴AH=HM=5a,S△ADE=S△DEM=

∴PM=2a,

∵DE∥BC

∴S△FGM=2∴S四边形DEGF=S△DEM-S△FGM=-2=

故选:B.【点睛】本题考查了折叠变换,平行线的性质,相似三角形的性质,熟练运用平行线的性质是本题的关键.2、C【分析】根据题意连接CD,根据勾股定理求出OD,根据正切的定义求出tan∠D,根据圆周角定理得到∠B=∠D,等量代换即可.【详解】解:连接CD(圆周角定理CD过圆心A),在Rt△OCD中,CD=6,OC=2,则OD=,tan∠D=,由圆周角定理得∠B=∠D,则tan∠B=,故选:C.【点睛】本题考查圆周角定理、锐角三角函数的定义,掌握在同圆或等圆中,同弧或等弧所对的圆周角相等,都等于这条弧所对的圆心角的一半、熟记锐角三角函数的定义是解题的关键.3、D【解析】一定会发生的事件为必然事件,即发生的概率是1的事件.根据事件发生的可能性大小判断相应事件的类型即可.【详解】解:A、两条线段可以组成一个三角形是不可能事件;B、打开电视机,它正在播放动画片是随机事件;C、早上的太阳从西方升起是不可能事件;D、400人中有两个人的生日在同一天是不必然事件;故选:D.【点睛】本题考查的是必然事件.不可能事件、随机事件的概念,必然事件指在一定条件下,一定发生的事件.不可能事件是指在一定条件下,一定不发生的事件,不确定事件即随机事件是指在一定条件下,可能发生也可能不发生的事件.4、D【分析】由抛物线开口向上且对称轴为直线x=3知离对称轴水平距离越远,函数值越大,据此求解可得.【详解】∵二次函数中a=1>0,∴抛物线开口向上,有最小值.∵x=−=3,∴离对称轴水平距离越远,函数值越大,∵由二次函数图象的对称性可知4−3<3−<3−1,∴.故选:D.【点睛】本题主要考查二次函数图象上点的坐标特征,解题的关键是掌握二次函数的图象与性质.5、C【分析】根据题意,与y轴有一个交点,令y=0,利用根的判别式进行判断一元二次方程的根的情况,得到与x轴的交点个数,即可得到答案.【详解】解:抛物线与y轴肯定有一个交点;令y=0,则,∴==;∴抛物线与x轴有2个交点;∴抛物线与坐标轴的交点个数有3个;故选:C.【点睛】本题考查了二次函数与坐标轴的交点情况,以及一元二次方程根的判别式,解题的关键是掌握二次函数的性质,正确得到与坐标轴的交点.6、D【分析】由四边形ABCD是正方形,得到AD=BC=AB,∠DAB=∠ABC=90°,即可证明△DAP≌△ABQ,根据全等三角形的性质得到∠P=∠Q,根据余角的性质得到AQ⊥DP;故①正确;根据相似三角形的性质得到AO2=OD•OP,故②正确;根据△CQF≌△BPE,得到S△CQF=S△BPE,根据△DAP≌△ABQ,得到S△DAP=S△ABQ,即可得到S△AOD=S四边形OECF;故③正确;根据相似三角形的性质得到BE的长,进而求得QE的长,证明△QOE∽△POA,根据相似三角形对应边成比例即可判断④正确,即可得到结论.【详解】∵四边形ABCD是正方形,∴AD=BC=AB,∠DAB=∠ABC=90°.∵BP=CQ,∴AP=BQ.在△DAP与△ABQ中,∵,∴△DAP≌△ABQ,∴∠P=∠Q.∵∠Q+∠QAB=90°,∴∠P+∠QAB=90°,∴∠AOP=90°,∴AQ⊥DP;故①正确;∵∠DOA=∠AOP=90°,∠ADO+∠P=∠ADO+∠DAO=90°,∴∠DAO=∠P,∴△DAO∽△APO,∴,∴AO2=OD•OP.故②正确;在△CQF与△BPE中,∵,∴△CQF≌△BPE,∴S△CQF=S△BPE.∵△DAP≌△ABQ,∴S△DAP=S△ABQ,∴S△AOD=S四边形OECF;故③正确;∵BP=1,AB=3,∴AP=1.∵∠P=∠P,∠EBP=∠DAP=90°,∴△PBE∽△PAD,∴,∴BE,∴QE,∵∠Q=∠P,∠QOE=∠POA=90°,∴△QOE∽△POA,∴,∴,故④正确.故选:D.【点睛】本题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,正方形的性质,熟练掌握全等三角形的判定和性质是解答本题的关键.7、C【分析】首先根据一元二次方程根与系数关系得到两根之和和两根之积,然后把x12+x22转换为(x1+x2)2-2x1x2,然后利用前面的等式即可得到关于m的方程,解方程即可求出结果.【详解】解:∵x1、x2是一元二次方程x2-mx+2m-1=0的两个实数根,

∴x1+x2=-(2m+1),x1x2=m-1,

∵x12+x22=(x1+x2)2-2x1x2=3,

∴[-(2m+1)]2-2(m-1)=3,

解得:m1=0,m2=,

又∵方程x2-mx+2m-1=0有两个实数根,

∴△=(2m+1)2-4(m-1)≥0,

∴当m=0时,△=5>0,当m=时,△=6>0

∴m1=0,m2=都符合题意.故选:C.【点睛】本题考查一元二次方程根与系数的关系、完全平方公式,解题关键是熟练掌握一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0)的根与系数的关系:若方程两个为x1,x2,则x1+x2=-,x1•x2=.8、A【分析】如图,连接DP,BD,作DH⊥BC于H.当D、P、M共线时,P′B+P′M=DM的值最小,利用勾股定理求出DM,再利用平行线的性质即可解决问题.【详解】如图,连接DP,BD,作DH⊥BC于H.∵四边形ABCD是菱形,∴AC⊥BD,B、D关于AC对称,∴PB+PM=PD+PM,∴当D、P、M共线时,P′B+P′M=DM的值最小,∵CM=BC=2,∵∠ABC=120°,∴∠DBC=∠ABD=60°,∴△DBC是等边三角形,∵BC=6,∴CM=2,HM=1,DH=,在Rt△DMH中,DM===,∵CM∥AD,∴==,∴P′M=DM=.故选A.【点睛】本题考查轴对称﹣最短问题、菱形的性质、等边三角形的判定和性质、勾股定理、平行线分线段成比例定理等知识,解题的关键是灵活应用所学知识解决问题,属于中考常考题型.9、C【详解】观察图象可知,抛物线的对称轴为x=,即,所以2a+3b=0,即①正确;二次函数的图象与x轴有两个交点,所以>0,②错误;由图象可知,当x=-1时,y>0,即a-b+c>0,③正确;由图象可知,二次函数的图象与x轴的一个交点在0和-1之间,所以方程必有一个根在-1到0之间,④正确.正确的结论有3个,故选C.【点睛】本题主要考查了图象与二次函数系数之间的关系,会利用对称轴的范围求2a与b的关系,以及二次函数与方程之间的转换,根的判别式的熟练运用.10、D【分析】由得出,即,整体代入原式,计算可得.【详解】,,,则原式.故选:.【点睛】本题主要考查分式的加减法,解题的关键是掌握分式加减运算法则和整体代入思想的运用.二、填空题(每小题3分,共24分)11、【分析】原式利用特殊角的三角函数值计算即可得到结果.【详解】解:原式==.故答案为:.【点睛】此题考查了实数的运算,熟练掌握运算法则是解本题的关键.12、AC=BD或∠ABC=90°【分析】根据矩形的判定方法即可解决问题;【详解】若使平行四边形ABCD变为矩形,可添加的条件是:

AC=BD(对角线相等的平行四边形是矩形);∠ABC=90°(有一个角是直角的平行四边形是矩形)等,任意写出一个正确答案即可,如:AC=BD或∠ABC=90°.

故答案为:AC=BD或∠ABC=90°【点睛】本题主要考查了平行四边形的性质与矩形的判定,熟练掌握矩形是特殊的平行四边形是解题关键.13、(3,2)【分析】根据题意和函数图象,可以用含m代数式表示出n,然后根据点A和点E都在改反比例函数图象上,即可求得m的值,进而求得点E的坐标,从而可以写出点D的坐标,本题得以解决.【详解】解:由题意可得,n=m+2,则点E的坐标为(m+2,),∵点A和点E均在反比例函数y=(k≠0)的图象上,∴2m=,解得,m=1,∴点E的坐标为(3,),∴点D的坐标为(3,2),故答案为:(3,2).【点睛】本题考查的是反比例函数图象上点的坐标特点,熟知反比例函数图象上各点的坐标一定适合此函数的解析式是解答此题的关键.14、1.【分析】由已知角相等,加上公共角,得到三角形ABD与三角形ACB相似,由相似得比例,将AB与AD长代入即可求出CD的长.【详解】在△ABD和△ACB中,∠ABD=∠C,∠A=∠A,∴△ABD∽△ACB,∴,∵AB=6,AD=4,∴,则CD=AC﹣AD=9﹣4=1.【点睛】考点:相似三角形的判定与性质.15、【分析】根据旋转的性质可知△ACC1为等边三角形,进而得出BC1=CC1=AC1=2,△ADC1是含20°的直角三角形,得到DC1的长,利用线段的和差即可得出结论.【详解】根据旋转的性质可知:AC=AC1,∠CAC1=60°,B1C1=BC,∠B1C1A=∠C,∴△ACC1为等边三角形,∴∠AC1C=∠C=60°,CC1=AC1.∵C1是BC的中点,∴BC1=CC1=AC1=2,∴∠B=∠C1AB=20°.∵∠B1C1A=∠C=60°,∴∠ADC1=180°-(∠C1AB+∠B1C1A)=180°-(20°+60°)=90°,∴DC1=AC1=1,∴B1D=B1C1-DC1=4-1=2.故答案为:2.【点睛】本题考查了旋转的性质以及直角三角形的性质,得出△ADC1是含20°的直角三角形是解答本题的关键.16、②④【分析】①在同圆或等圆中,根据圆周角相等,则弧相等可作判断;②连接IB,根据点I是△ABC的内心,得到,可以证得,即有,可以判断②正确;③当OI最小时,经过圆心O,作,根据等腰直角三角形的性质和勾股定理,可求出,可判断③错误;④用反证法证明即可.【详解】解:平分,AB是⊙O的直径,,,是的直径,是半圆的中点,即点是定点;故①错误;如图示,连接IB,∵点I是△ABC的内心,∴又∵,∴即有∴,故②正确;如图示,当OI最小时,经过圆心O,过I点,作,交于点∵点I是△ABC的内心,经过圆心O,∴,∵∴是等腰直角三角形,又∵,∴,设,则,,∴,解之得:,即:,故③错误;假设,∵点C是半圆AB上一动点,则点C在半圆AB上对于任意位置上都满足,如图示,当经过圆心O时,,,∴与假设矛盾,故假设不成立,∴故④正确;综上所述,正确的是②④,故答案是:②④【点睛】此题考查了三角形的内心的定义和性质,等腰直角三角形的判定与性质,三角形外接圆有关的性质,角平分线的定义等知识点,熟悉相关性质是解题的关键.17、1.5.【分析】在中,根据锐角三角函数正弦定义即可求得答案.【详解】在中,∵,,∴,∴.故答案为1.5.【点睛】本题考查锐角三角函数,解题的关键是熟练运用锐角三角函数的定义,本题属于基础题型.18、x≠1【分析】根据分母不等于0列式计算即可得解.【详解】根据题意得,x-1≠0,解得:x≠1.故答案为x≠1.三、解答题(共66分)19、(1)见详解;(2)见详解.【分析】(1)根据旋转的规律,将点A、B围绕O逆时针旋转90°,得到A1、B1,连接O、A1、B1即可;

(2)连接OA并延长到A2,使OA2=2OA,连接OB并延长到B2,使OB2=2OB,然后顺次连接O、A2、B2即可;【详解】解:(1)如图,△OA1B1即为所求作三角形;(2)如图,△OA2B2即为所求作三角形;【点睛】本题考查了利用位似变换作图,坐标位置的确定,熟练掌握网格结构以及平面直角坐标系的知识是解题的关键.20、(1)见解析;(2)(一辆车向右转,一辆车向左转).(3)(至少有一辆汽车直行).【分析】(1)首先根据题意画出树状图,然后由树状图求得所有等可能的结果;(2)根据(1)中所画的树状图,即可求出答案;(3)根据(1)中所画的树状图,即可求出答案.【详解】解:(1)如图:可以看出所有可能出现的结果共9种,即:直左,直直,直右,左左,左直,左右,右直,右左,右右.它们出现的可能性相等.(2)一辆车向右转,一辆车向左转的结果有2种,即:左右,右左.∴P(一辆车向右转,一辆车向左转).(3)至少有一辆汽车直行的结果有5种,即:左直,直左,直直,直右,右直.∴P(至少有一辆汽车直行).【点睛】此题考查了列表法或树状图法求概率.用到的知识点为:概率=所求情况数与总情况数之比.21、见解析【分析】利用判别式的值得到,从而得到,然后根据判别式的意义得到结论.【详解】解:,不论为何值时,都有,此时二次函数图象与轴有两个不同交点.【点睛】本题考查了抛物线与x轴的交点:把求二次函数y=ax2+bx+c(a,b,c是常数,a≠0)与x轴的交点坐标问题转化为解关于x的一元二次方程;决定抛物线与x轴的交点个数.22、(2)(2)P(,)【详解】解:(2)∵OA=2,OC=2,∴A(-2,0),C(0,2).将C(0,2)代入得c=2.将A(-2,0)代入得,,解得b=,∴抛物线的解析式为;(2)如图:连接AD,与对称轴相交于P,由于点A和点B关于对称轴对称,则BP+DP=AP+DP,当A、P、D共线时BP+DP=AP+DP最小.设直线AD的解析式为y=kx+b,将A(-2,0),D(2,2)分别代入解析式得,,解得,,∴直线AD解析式为y=x+2.∵二次函数的对称轴为,∴当x=时,y=×+2=.∴P(,).23、(1);(2),,(,0).【分析】(1)证得BD是CF的垂直平分线,求得,作DG⊥BF于G,求得点D的坐标为,从而求得反比例函数的解析式;(2)分3种情形,分别画出图形即可解决问题.【详解】(1)∵四边形ABOC是矩形,∴AB=OC,AC=OB,,根据对折的性质知,,∴,,AB=DB,又∵D是CF的中点,∴BD是CF的垂直平分线,∴BC=BF,,∴,∵,∴,∵点B的坐标为,∴,在中,,,,∴,过D作DG⊥BF于G,如图,在中,,,,∴,,∴,∴点D的坐标为,代入反比例函数的解析式得:,∴反比例函数的解析式;(2)如图①、②中,作EQ∥x轴交反比例函数的图象于点Q,在中,,,∴,∴点E的坐标为,点Q纵坐标与点E纵坐标都是,代入反比例

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