甘肃省兰州市2022年数学九上期末调研模拟试题含解析_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.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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.下列交通标志中,是轴对称图形但不是中心对称图形的是()A. B. C. D.2.如图,甲乙两楼相距30米,乙楼高度为36米,自甲楼顶A处看乙楼楼顶B处仰角为30°,则甲楼高度为()A.11米 B.(36﹣15)米 C.15米 D.(36﹣10)米3.下列命题中正确的是()A.对角线相等的四边形是矩形B.对角线互相垂直的四边形是菱形C.对角线互相垂直平分且相等的四边形是正方形D.一组对边相等,另一组对边平行的四边形是平行四边形4.在同一直角坐标系中,二次函数与一次函数的大致图象可能()A. B.C. D.5.如图,在中,点D,E分别为AB,AC边上的点,且,CD、BE相较于点O,连接AO并延长交DE于点G,交BC边于点F,则下列结论中一定正确的是A. B. C. D.6.在体检中,12名同学的血型结果为:A型3人,B型3人,AB型4人,O型2人,若从这12名同学中随机抽出2人,这两人的血型均为O型的概率为()A. B. C. D.7.如图,小明要测量河内小岛B到河边公路l的距离,在A点测得,在C点测得,又测得米,则小岛B到公路l的距离为()米.A.25 B. C. D.8.如图,在正方形ABCD的外侧,作等边三角形ADE,则∠BED为()A.45° B.15° C.10° D.125°9.关于x的一元二次方程x2+4x+k=0有两个相等的实数根,则k的值为()A.k=4 B.k=﹣4 C.k≥﹣4 D.k≥410.如图,已知A(-3,3),B(-1,1.5),将线段AB向右平移5个单位长度后,点A、B恰好同时落在反比例函数(x>0)的图象上,则等于()A.3 B.4 C.5 D.611.如图,OA是⊙O的半径,弦BC⊥OA,D是优弧上一点,如果∠AOB=58º,那么∠ADC的度数为()A.32º B.29º C.58º D.116º12.如图,把正三角形绕着它的中心顺时针旋转60°后,是()A. B. C. D.二、填空题(每题4分,共24分)13.如图是二次函数y=ax2﹣bx+c的图象,由图象可知,不等式ax2﹣bx+c<0的解集是_______.14.关于x的方程的根为______.15.如果△ABC∽△DEF,且△ABC的三边长分别为4、5、6,△DEF的最短边长为12,那么△DEF的周长等于_____.16.如图,若菱形ABCD的边长为2cm,∠A=120°,将菱形ABCD折叠,使点A恰好落在菱形对角线的交点O处,折痕为EF,则EF=_____cm,17.计算:sin260°+cos260°﹣tan45°=________.18.如图,Rt△ABC中,∠ACB=90°,AC=BC,在以AB的中点O为坐标原点,AB所在直线为x轴建立的平面直角坐标系中,将△ABC绕点B顺时针旋转,使点A旋转至y轴的正半轴上的点A'处,若AO=OB=2,则图中阴影部分面积为_____.三、解答题(共78分)19.(8分)如图,在平面直角坐标系xOy中,△ABC的三个顶点坐标分别为A(1,1),B(4,0),C(4,4).(1)按下列要求作图:①将△ABC向左平移4个单位,得到△A1B1C1;②将△A1B1C1绕点B1逆时针旋转90°,得到△A1B1C1.(1)求点C1在旋转过程中所经过的路径长.20.(8分)如图,在中,,垂足为平分,交于点,交于点.(1)若,求的长;(2)过点作的垂线,垂足为,连接,试判断四边形的形状,并说明原因.21.(8分)同时抛掷两枚质地均匀的正四面体骰子,骰子各个面的点数分别是1至4的整数,把这两枚骰子向下的面的点数记为(a,b),其中第一枚骰子的点数记为a,第二枚骰子的点数记为b.(1)用列举法或树状图法求(a,b)的结果有多少种?(2)求方程x2+bx+a=0有实数解的概率.22.(10分)如图,在矩形中,点为原点,点的坐标为,点的坐标为,抛物线经过点、,与交于点.备用图⑴求抛物线的函数解析式;⑵点为线段上一个动点(不与点重合),点为线段上一个动点,,连接,设,的面积为.求关于的函数表达式;⑶抛物线的顶点为,对称轴为直线,当最大时,在直线上,是否存在点,使以、、、为顶点的四边形是平行四边形,若存在,请写出符合条件的点的坐标;若不存在,请说明理由.23.(10分)如图,AB是的直径,AC为弦,的平分线交于点D,过点D的切线交AC的延长线于点E.求证:;.24.(10分)已知抛物线与x轴分别交于,两点,与y轴交于点C.(1)求抛物线的表达式及顶点D的坐标;(2)点F是线段AD上一个动点.①如图1,设,当k为何值时,.②如图2,以A,F,O为顶点的三角形是否与相似?若相似,求出点F的坐标;若不相似,请说明理由.25.(12分)已知二次函数.用配方法求该二次函数图象的顶点坐标;在所给坐标系中画出该二次函数的图象,并直接写出当时自变量的取值范围.26.已知抛物线C1的解析式为y=-x2+bx+c,C1经过A(-2,5)、B(1,2)两点.(1)求b、c的值;(2)若一条抛物线与抛物线C1都经过A、B两点,且开口方向相同,称两抛物线是“兄弟抛物线”,请直接写出C1的一条“兄弟抛物线”的解析式.

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、A【解析】试题分析:根据轴对称图形与中心对称图形的概念求解.A、是轴对称图形,不是中心对称图形,符合题意;B、不是轴对称图形,也不是中心对称图形,不符合题意;C、不是轴对称图形,也不是中心对称图形,不符合题意;D、是轴对称图形,也是中心对称图形,不符合题意.考点:(1)中心对称图形;(2)轴对称图形2、D【分析】分析题意可得:过点A作AE⊥BD,交BD于点E;可构造Rt△ABE,利用已知条件可求BE;而乙楼高AC=ED=BD﹣BE.【详解】解:过点A作AE⊥BD,交BD于点E,在Rt△ABE中,AE=30米,∠BAE=30°,∴BE=30×tan30°=10(米),∴AC=ED=BD﹣BE=(36﹣10)(米).∴甲楼高为(36﹣10)米.故选D.【点睛】此题主要考查三角函数的应用,解题的关键是熟知特殊角的三角函数值.3、C【解析】试题分析:A、对角线相等的平行四边形是矩形,所以A选项错误;B、对角线互相垂直的平行四边形是菱形,所以B选项错误;C、对角线互相垂直平分且相等的四边形是正方形,所以C选项正确;D、一组对边相等且平行的四边形是平行四边形,所以D选项错误.故选C.考点:命题与定理.4、C【分析】先分别根据二次函数和一次函数的图象得出a、c的符号,再根据两个函数的图象与y轴的交点重合,为点逐项判断即可.【详解】A、由二次函数的图象可知,由一次函数的图象可知,两个函数图象得出的a、c的符号不一致,则此项不符题意B、由二次函数的图象可知,由一次函数的图象可知,两个函数图象得出的a、c的符号不一致,则此项不符题意C、由二次函数的图象可知,由一次函数的图象可知,两个函数图象得出的a、c的符号一致,且都经过点,则此项符合题意D、由二次函数的图象可知,由一次函数的图象可知,两个函数图象得出的a、c的符号一致,但与y轴的交点不是同一点,则此项不符题意故选:C.【点睛】本题考查了一次函数与二次函数的图象综合,熟练掌握一次函数与二次函数的图象特征是解题关键.5、C【分析】由可得到∽,依据平行线分线段成比例定理和相似三角形的性质进行判断即可.【详解】解:A.∵,∴,故不正确;B.∵,∴,故不正确;C.∵,∴∽,∽,,.,故正确;D.∵,∴,故不正确;故选C.【点睛】本题主要考查的是相似三角形的判定和性质,熟练掌握相似三角形的性质和判定定理是解题的关键.6、A【分析】根据题意可知,此题是不放回实验,一共有12×11=132种情况,两人的血型均为O型的有两种可能性,从而可以求得相应的概率.【详解】解:由题意可得,P(A)=,故选A.【点睛】本题考查列表法和树状图法,解答本题的关键是明确题意,求出相应的概率.7、B【详解】解:过点B作BE⊥AD于E.设BE=x.∵∠BCD=60°,tan∠BCE,,在直角△ABE中,AE=,AC=50米,则,解得即小岛B到公路l的距离为,故选B.8、A【分析】由等边三角形的性质可得,进而可得,又因为,结合等腰三角形的性质,易得的大小,进而可求出的度数.【详解】是等边三角形,,,四边形是正方形,,,,,,.

故选:.【点睛】本题考查了正方形的性质,等边三角形的性质,三角形的内角和定理,等腰三角形的性质和判定的应用,解此题的关键是求出的度数,难度适中.9、A【分析】根据方程有两个相等的实数根结合根的判别式即可得出关于k的一元一次方程,解之即可得出结论.【详解】解:∵关于x的一元二次方程x2+1x+k=0有两个相等的实数根,∴△=12﹣1k=16﹣1k=0,解得:k=1.故选:A.【点睛】本题考查了根的判别式以及解一元一次方程,熟练掌握“当△=0时,方程有两个相等的两个实数根”是解题的关键.10、D【分析】根据点平移规律,得到点A平移后的点的坐标为(2,3),由此计算k值.【详解】∵已知A(-3,3),B(-1,1.5),将线段AB向右平移5个单位长度后,∴点A平移后的点坐标为(2,3),∵点A、B恰好同时落在反比例函数(x>0)的图象上,∴,故选:D.【点睛】此题考查点平移的规律,点沿着x轴左右平移的规律是:左减右加;点沿着y轴上下平移的规律是:上加下减,熟记规律是解题的关键.11、B【分析】根据垂径定理可得,根据圆周角定理可得∠AOB=2∠ADC,进而可得答案.【详解】解:∵OA是⊙O的半径,弦BC⊥OA,∴,∴∠ADC=∠AOB=29°.故选B.【点睛】此题主要考查了圆周角定理和垂径定理,关键是掌握圆周角定理: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.12、A【分析】根据旋转的性质判断即可.【详解】解:∵把正三角形绕着它的中心顺时针旋转60°,∴图形A符合题意,故选:A.【点睛】本题考查的是图形的旋转,和学生的空间想象能力,熟练掌握旋转的性质是解题的关键.二、填空题(每题4分,共24分)13、x<-1或x>1【分析】根据二次函数的对称性求出与x轴的另一个交点坐标,然后根据函数图象写出x轴上方部分的x的取值范围即可.【详解】解:由对称性得:抛物线与x轴的另一个交点为(-1,0),

∴不等式ax2﹣bx+c<0的解集是:x<-1或x>1,

故答案为:x<-1或x>1.【点睛】本题考查了二次函数与不等式组,二次函数的性质,此类题目,利用数形结合的思想求解是解题的关键.14、x1=0,x2=【分析】直接由因式分解法方程,即可得到答案.【详解】解:∵,∴或,∴,;故答案为:,.【点睛】本题考查了解一元二次方程,解题的关键是熟练掌握因式分解法解方程.15、1【分析】根据题意求出△ABC的周长,根据相似三角形的性质列式计算即可.【详解】解:设△DEF的周长别为x,△ABC的三边长分别为4、5、6,∴△ABC的周长=4+5+6=15,∵△ABC∽△DEF,∴,解得,x=1,故答案为1.【点睛】本题考查的是相似三角形的性质,掌握相似三角形的周长比等于相似比是解题的关键.16、【分析】连接AC、BD,根据题意得出E、F分别为AB、AD的中点,EF是△ABD的中位线,得出EF=BD,再由已知条件根据三角函数求出OB,即可求出EF.【详解】解:连接AC、BD,如图所示:∵四边形ABCD是菱形,∴AC⊥BD,∵将菱形ABCD折叠,使点A恰好落在菱形对角线的交点O处,折痕为EF,∴AE=EO,AF=OF,∴E、F分别为AB、AD的中点,∴EF是△ABD的中位线,∴EF=BD,∵菱形ABCD的边长为2cm,∠A=120°,∴AB=2cm,∠ABC=60°,∴OB=BD,∠ABO=30°,∴OB=AB•cos30°=2×=,∴EF=BD=OB=;故答案为:.【点睛】此题考查菱形的性质,折叠的性质,锐角三角函数,三角形中位线的判定及性质,由折叠得到EF是△ABD的中位线,由此利用锐角三角函数求出OB的长度达到解决问题的目的.17、0【分析】将特殊角的三角函数值代入求解.【详解】.故答案为.【点睛】本题考查了特殊角的三角函数值,解答本题的关键是掌握几个特殊角的三角函数值.18、.【分析】根据等腰三角形的性质求出AB,再根据旋转的性质可得BA′=AB,然后求出∠OA′B=30°,再根据直角三角形两锐角互余求出∠A′BA=60°,即旋转角为60°,再根据S阴影=S扇形ABA′+S△A′BC′﹣S△ABC﹣S扇形CBC′=S扇形ABA′﹣S扇形CBC′,然后利用扇形的面积公式列式计算即可得解.【详解】解:∵∠ACB=90°,AC=BC,∴△ABC是等腰直角三角形,∴AB=2OA=2OB=4,BC=2,∵△ABC绕点B顺时针旋转点A在A′处,∴BA′=AB,∴BA′=2OB,∴∠OA′B=30°,∴∠A′BA=60°,即旋转角为60°,S阴影=S扇形ABA′+S△A′BC′﹣S△ABC﹣S扇形CBC′=S扇形ABA′﹣S扇形CBC′==.故答案为:.【点睛】本题考查了阴影部分面积的问题,掌握等腰直角三角形的性质、旋转的性质、扇形面积公式是解题的关键.三、解答题(共78分)19、(1)①见解析;②见解析;(1)1π.【分析】(1)①利用点平移的坐标规律,分别画出点A、B、C的对应点A1、B1、C1的坐标,然后描点可得△A1B1C1;②利用网格特点和旋转的性质,分别画出点A1、B1、C1的对应点A1、B1、C1即可;(1)根据弧长公式计算.【详解】(1)①如图,△A1B1C1为所作;②如图,△A1B1C1为所作;(1)点C1在旋转过程中所经过的路径长=【点睛】本题考查了作图﹣旋转变换:根据旋转的性质可知,对应角都相等,对应线段也相等,由此可以通过作相等的角,在角的边上截取相等的线段的方法,找到对应点,顺次连接得出旋转后的图形.也考查了平移的性质.20、(1)CE=2;(2)菱形,理由见解析.【分析】(1)根据题意易求得∠ACD=∠CAF=∠BAF=30°,可得AE=CE,然后利用30°角的三角函数可求得CD的长、DE与AE的关系,进一步可得CE与CD的关系,进而可得结果;(2)根据角平分线的性质可得CF=GF,根据HL可证Rt△ACF≌Rt△AGF,从而得∠AFC=∠AFG,由平行线的性质和等量代换可得∠CEF=∠CFE,可得CE=CF,进而得CE=FG,根据一组对边平行且相等可得四边形CEGF是平行四边形,进一步即得结论.【详解】解:(1)∵∠ACB=90°,∠B=30°,∴∠CAB=60°,∵CD⊥AB,∴∠ACD=30°,∵AC=6,∴,∵AF平分∠CAB,∴∠CAF=∠BAF=30°,∴∠ACD=∠CAF,,∴CE=AE=2DE,∴CE=2;(2)四边形CEGF是菱形.证明:∵FG⊥AB,FC⊥AC,AF平分∠CAB,∴∠ACF=∠AGF=90°,CF=GF,在Rt△ACF与Rt△AGF中,∵AF=AF,CF=GF,∴Rt△ACF≌Rt△AGF(HL),∴∠AFC=∠AFG,∵CD⊥AB,FG⊥AB,∴CD∥FG,∴∠CEF=∠EFG,∴∠CEF=∠CFE,∴CE=CF,∴CE=FG,∵CE∥FG,∴四边形CEGF是平行四边形,∵CE=CF,∴平行四边形CEGF是菱形.【点睛】本题考查了直角三角形的性质、角平分线的性质、锐角三角函数、菱形的判定和直角三角形全等的判定和性质等知识,属于常考题型,熟练掌握上述基本知识是解题的关键.21、(1)一共有16种结果;(2).【分析】(1)根据题意画出树状图,得出所有等情况的结果数,再列举出来即可;(2)先找出符合条件的结果数,再根据概率公式即可得出答案.【详解】解:(1)根据题意画图如下:(a,b)的结果如下:(1,1),(1,2),(1,3),(1,4),(2,1),(2,2),(2,3),(2,4),(3,1),(3,2),(3,3),(3,4),(4,1),(4,2),(4,3),(4,4),一共有16种结果;(2)易知方程是一元二次方程,其有解的条件是b2﹣4a≥0,符合条件的(a,b):(1,4),(2,4),(3,4),(4,4),(1,3),(2,3),(1,2)共有7种结果,所以,此方程有解的概率是.【点睛】本题主要考察列表法和概率,熟练掌握计算法则是解题关键.22、(1);(2);(3)点的坐标为,【分析】(1)直接利用待定系数法,即可求出解析式;(2)根据特殊角的三角函数值,得到,过点作与点,则,然后根据面积公式,即可得到答案;(3)由(2)可知,当时,取最大值,得到点Q的坐标,然后求出点D和点F的坐标,再根据平行四边形的性质,有,然后列出等式,即可求出点M的坐标.【详解】解:(1)经过、两点,解得,∴抛物线的解析式为:;(2),,,∴,,过点作于点,则∴,;(3)存在符合条件的点,理由如下:由⑵得,,∴当时,取最大值,此时,,又∵点在抛物线上;当时,,的坐标为,的坐标为.设的坐标为,则∴当时,以、、、为顶点的四边形是平行四边形.由,解得:或;∴符合条件的点的坐标为:,.【点睛】本题考查了二次函数的性质,二次函数的最值问题,求二次函数的解析式,平行四边形的性质,以及解一元一次方程,解题的关键是熟练掌握二次函数的性质,熟练运用数形结合的思想进行解题.23、(1)证明见解析;(2)证明见解析.【分析】(1)连接OD,根据等腰三角形的性质结合角平分线的性质可得出∠CAD=∠ODA,利用“内错角相等,两直线平行”可得出AE//OD,结合切线的性质即可证出DE⊥AE;(2)过点D作DM⊥AB于点M,连接CD、DB,根据角平分线的性质可得出DE=DM,结合AD=AD、∠AED=∠AMD=90°即可证出△DAE≌△DAM(SAS),根据全等三角形的性质可得出AE=AM,由∠EAD=∠MAD可得出,进而可得出CD=BD,结合DE=DM可证出Rt△DEC≌Rt△DMB(HL),根据全等三角形的性质可得出CE=BM,结合AB=AM+BM即可证出AE+CE=AB.【详解】连接OD,如图1所示,,AD平分,,,,,是的切线,,,;过点D作于点M,连接CD、DB,如图2所示,平分,,,,在和中,,≌,,,,,在和中,,≌,,.【点睛】本题考查了全等三角形的判定与性质、切线的性质、角平分线的性质、等腰三角形的性质、平行线的判定与性质以及圆周角定理,解题的关键是:(1)利用平行线的判定定理找出AE//OD;(2)利用全等三角形的性质找出AE=AM、CE=BM.24、(1),D的坐标为;(2)①;②以A,F,O为顶点的三角形与相似,F点的坐标为或.【分析】(1)将A、B两点的坐标代入二次函数解析式

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