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文档简介

江西省抚州市名校2025届九年级数学第一学期期末质量检测模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(每题4分,共48分)1.一条排水管的截面如图所示,已知排水管的半径,水面宽,则截面圆心到水面的距离是()A. B. C. D.2.下列方程中,是一元二次方程的是()A. B.C. D.3.如图,四边形ABCD是菱形,∠A=60°,AB=2,扇形BEF的半径为2,圆心角为60°,则图中阴影部分的面积是()A. B. C. D.4.如图,△ABC中,∠CAB=65°,在同一平面内,将△ABC绕点A旋转到△AED的位置,使得DC∥AB,则∠BAE等于()A.30° B.40° C.50° D.60°5.若,相似比为1:2,则与的面积的比为()A.1:2 B.2:1 C.1:4 D.4:16.下列方程没有实数根的是()A.x2﹣x﹣1=0 B.x2﹣6x+5=0 C.x2﹣2x+3=0 D.x2+x+1=07.在平面直角坐标系中,反比例函数的图象经过点(1,3),则的值可以为A. B. C. D.8.下列事件中是必然发生的事件是()A.投掷一枚质地均匀的骰子,掷得的点数是奇数;B.某种彩票中奖率是1%,则买这种彩票100张一定会中奖;C.掷一枚硬币,正面朝上;D.任意画一个三角形,其内角和是180°.9.如图,已知,,,的长为()A.4 B.6 C.8 D.1010.如图,是等腰直角三角形,且,轴,点在函数的图象上,若,则的值为()

A. B. C. D.11.已知是关于的一元二次方程的两个根,且满足,则的值为()A.2 B. C.1 D.12.如图,∠AOB是放置在正方形网格中的一个角,则tan∠AOB()A. B. C.1 D.二、填空题(每题4分,共24分)13.如图,是的直径,点、在上,连结、、、,若,,则的度数为________.14.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…15.已知:,且y≠4,那么=______.16.6与x的2倍的和是负数,用不等式表示为.17.如图,,请补充—个条件:___________,使(只写一个答案即可).18.如图所示,在平面直角坐标系中,正方形OABC的顶点O与原点重合,顶点A,C分别在x轴、y轴上,双曲线y=kx﹣1(k≠0,x>0)与边AB、BC分别交于点N、F,连接ON、OF、NF.若∠NOF=45°,NF=2,则点C的坐标为_____.三、解答题(共78分)19.(8分)如图,AB是⊙O的直径,C为⊙O上一点,AD⊥CD,(点D在⊙O外)AC平分∠BAD.(1)求证:CD是⊙O的切线;(2)若DC、AB的延长线相交于点E,且DE=12,AD=9,求BE的长.20.(8分)如图1是超市的手推车,如图2是其侧面示意图,已知前后车轮半径均为5cm,两个车轮的圆心的连线AB与地面平行,测得支架AC=BC=60cm,AC、CD所在直线与地面的夹角分别为30°、60°,CD=50cm.(1)求扶手前端D到地面的距离;(2)手推车内装有简易宝宝椅,EF为小坐板,打开后,椅子的支点H到点C的距离为10cm,DF=20cm,EF∥AB,∠EHD=45°,求坐板EF的宽度.(本题答案均保留根号)21.(8分)如图,在边长为1的正方形组成的网格中,的顶点均在格点上,点,的坐标分别是,,绕点逆时针旋转后得到.(1)画出,直接写出点,的坐标;(2)求在旋转过程中,点经过的路径的长;(3)求在旋转过程中,线段所扫过的面积.22.(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.23.(10分)由我国完全自主设计、自主建造的首艘国产航母于2018年5月成功完成第一次海上试验任务.如图,航母由西向东航行,到达处时,测得小岛位于它的北偏东方向,且与航母相距80海里,再航行一段时间后到达B处,测得小岛位于它的北偏东方向.如果航母继续航行至小岛的正南方向的处,求还需航行的距离的长.(参考数据:,,,,,)24.(10分)如图,某反比例函数图象的一支经过点A(2,3)和点B(点B在点A的右侧),作BC⊥y轴,垂足为点C,连结AB,AC.(1)求该反比例函数的解析式;(2)若△ABC的面积为6,求直线AB的表达式.25.(12分)某市政府高度重视教育工作,财政资金优先保障教育,2017年新校舍建设投入资金8亿元,2019年新校舍建设投入资金11.52亿元。求该市政府从2017年到2019年对校舍建设投入资金的年平均增长率.26.(1)计算:sin230°+cos245°(2)解方程:x(x+1)=3

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、B【解析】根据垂径定理求出,根据勾股定理求出即可.【详解】解:,过圆心点,,在中,由勾股定理得:,故选:.【点睛】本题考查了勾股定理和垂径定理的应用;由垂径定理求出是解决问题的关键.2、B【解析】根据一元二次方程的定义进行判断即可.【详解】A.属于多项式,错误;B.属于一元二次方程,正确;C.未知数项的最高次数是2,但不属于整式方程,错误;D.属于整式方程,未知数项的最高次数是3,错误.故答案为:B.【点睛】本题考查了一元二次方程的性质以及定义,掌握一元二次方程的定义是解题的关键.3、B【分析】根据菱形的性质得出△DAB是等边三角形,进而利用全等三角形的判定得出△ABG≌△DBH,得出四边形GBHD的面积等于△ABD的面积,进而求出即可.【详解】连接BD,∵四边形ABCD是菱形,∠A=60°,∴∠ADC=120°,∴∠1=∠2=60°,∴△DAB是等边三角形,∵AB=2,∴△ABD的高为,∵扇形BEF的半径为2,圆心角为60°,∴∠4+∠5=60°,∠3+∠5=60°,∴∠3=∠4,设AD、BE相交于点G,设BF、DC相交于点H,在△ABG和△DBH中,,∴△ABG≌△DBH(ASA),∴四边形GBHD的面积等于△ABD的面积,∴图中阴影部分的面积是:S扇形EBF-S△ABD==.故选B.4、C【解析】试题分析:∵DC∥AB,∴∠DCA=∠CAB=65°.∵△ABC绕点A旋转到△AED的位置,∴∠BAE=∠CAD,AC=AD.∴∠ADC=∠DCA="65°."∴∠CAD=180°﹣∠ADC﹣∠DCA="50°."∴∠BAE=50°.故选C.考点:1.面动旋转问题;2.平行线的性质;3.旋转的性质;4.等腰三角形的性质.5、C【解析】试题分析:直接根据相似三角形面积比等于相似比平方的性质.得出结论:∵,相似比为1:2,∴与的面积的比为1:4.故选C.考点:相似三角形的性质.6、D【解析】首先根据题意判断上述四个方程的根的情况,只要看根的判别式△=-4ac的值的符号即可.【详解】解:A、∵△=b2﹣4ac=1+4=5>0,∴方程有两个不相等的实数根,故本选项错误;B、∵△=b2﹣4ac=36﹣20=16>0,∴方程有两个不相等的实数根,故本选项错误;C、∵△=b2﹣4ac=12﹣12=0,∴方程有两个相等的实数根,故本选项错误;D、∵△=b2﹣4ac=1﹣4=﹣3<0,∴方程没有实数根,故本选项正确.故选:D.【点睛】本题考查根的判别式.一元二次方程的根与△=-4ac有如下关系:(1)△>0⇔方程有两个不相等的实数根;(2)△=0⇔方程有两个相等的实数根;(3)△<0⇔方程没有实数根.7、B【分析】把点(1,3)代入中即可求得k值.【详解】解:把x=1,y=3代入中得,∴k=3.故选:B.【点睛】本题考查了用待定系数法求反比例函数的解析式,能理解把已知点的坐标代入解析式是解题关键.8、D【分析】直接利用随机事件以及概率的意义分别分析得出答案.【详解】解:A、投掷一枚质地均匀的骰子,掷得的点数是奇数,是随机事件,不合题意;B、某种彩票中奖率是1%,则买这种彩票100张有可能会中奖,不合题意;C、掷一枚硬币,正面朝上,是随机事件,不合题意;D、任意画一个三角形,其内角和是180°,是必然事件,符合题意.故选D.【点睛】本题主要考查了概率的意义以及随机事件,解决本题的关键是要正确区分各事件的意义.9、D【分析】根据平行线分线段成比例得到,即,可计算出.【详解】解:,即,解得.故选D【点睛】本题主要考查平行线段分线段成比例定理,熟练掌握并灵活运用定理是解题的关系.10、B【分析】根据题意可以求得OA和AC的长,从而可以求得点C的坐标,进而求得k的值,本题得以解决.【详解】解:∵三角形ABC是等腰直角三角形,∠ABC=90°,CA⊥x轴,AB=1,

∴∠BAC=∠BAO=45°,

∴OA=OB=∴点C的坐标为∵点C在函数(x>0)的图象上,∴k==1.故选:B.【点睛】本题考查反比例函数图象上点的坐标特征、等腰直角三角形,解答本题的关键是明确题意,利用数形结合的思想解答.11、B【分析】根据根与系数的关系,即韦达定理可得,易求,从而可得,解可求,再利用根的判别式求出符合题意的.【详解】由题意可得,a=1,b=k,c=-1,∵满足,∴①根据韦达定理②把②式代入①式,可得:k=-2故选B.【点睛】此题主要考查了根与系数的关系,将根与系数的关系与代数式变形相结合进行解题.12、C【分析】连接AB,分别利用勾股定理求出△AOB的各边边长,再利用勾股定理逆定理求得△ABO是直角三角形,再求tan∠AOB的值即可.【详解】解:连接AB如图,利用勾股定理得,,∵,,∴∴利用勾股定理逆定理得,△AOB是直角三角形∴tan∠AOB==故选C【点睛】本题考查了在正方形网格中,勾股定理及勾股定理逆定理的应用.二、填空题(每题4分,共24分)13、°【分析】先由直径所对的圆周角为90°,可得:∠ADB=90°,根据同圆或等圆中,弦相等得到弧相等得到圆周角相等,得到∠A的度数,根据直角三角形的性质得到∠ABD的度数,即可得出结论.【详解】∵AB是⊙O的直径,∴∠ADB=90°,∴∠A+∠ABD=90°.∵BD=CD,∴弧BD=弧CD,∴∠A=∠DBC=20°,∴∠ABD=90°-20°=70°,∴∠ABC=∠ABD-∠DBC=70°-20°=50°.故答案为:50°.【点睛】本题考查了圆周角定理,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,直径所对的圆周角为90°.14、(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.15、【分析】由分式的性质和等比性质,即可得到答案.【详解】解:∵,∴,由等比性质,得:;故答案为:.【点睛】本题考查了比例的性质,以及分式的性质,解题的关键是熟练掌握等比性质.16、6+2x<1【解析】试题分析:6与x的2倍的和为2x+6;和是负数,那么前面所得的结果小于1.解:x的2倍为2x,6与x的2倍的和写为6+2x,和是负数,∴6+2x<1,故答案为6+2x<1.17、∠D=∠B或∠AED=∠C或AD:AB=AE:AC或AD•AC=AB•AE(填一个即可).【分析】根据相似三角形的判定方法,已知一组角相等则再添加一组相等的角或夹该角的两个边对应成比例即可推出两三角形相似.【详解】∵∠DAB=∠CAE,∴∠DAE=∠BAC,∴当∠D=∠B或∠AED=∠C或AD:AB=AE:AC或AD•AC=AB•AE时两三角形相似.故答案为:∠D=∠B或∠AED=∠C或AD:AB=AE:AC或AD•AC=AB•AE(填一个即可).【点睛】本题考查了相似三角形的判定:①如果两个三角形的三组对应边的比相等,那么这两个三角形相似;②如果两个三角形的两条对应边的比相等,且夹角相等,那么这两个三角形相似;③如果两个三角形的两个对应角相等,那么这两个三角形相似.平行于三角形一边的直线截另两边或另两边的延长线所组成的三角形与原三角形相似.18、(0,+1)【分析】将△OAN绕点O逆时针旋转90°,点N对应N′,点A对应A′,由旋转和正方形的性质即可得出点A′与点C重合,以及F、C、N′共线,通过角的计算即可得出∠N'OF=∠NOF=45°,结合ON′=ON、OF=OF即可证出△N'OF≌△NOF(SAS),由此即可得出N′M=NF=1,再由△OCF≌△OAN即可得出CF=N,通过边与边之间的关系即可得出BN=BF,利用勾股定理即可得出BN=BF=,设OC=a,则N′F=1CF=1(a﹣),由此即可得出关于a的一元一次方程,解方程即可得出点C的坐标.【详解】将△OAN绕点O逆时针旋转90°,点N对应N′,点A对应A′,如图所示.∵OA=OC,∴OA′与OC重合,点A′与点C重合.∵∠OCN′+∠OCF=180°,∴F、C、N′共线.∵∠COA=90°,∠FON=45°,∴∠COF+∠NOA=45°.∵△OAN旋转得到△OCN′,∴∠NOA=∠N′OC,∴∠COF+∠CON'=45°,∴∠N'OF=∠NOF=45°.在△N'OF与△NOF中,,∴△N′OF≌△NOF(SAS),∴NF=N'F=1.∵△OCF≌△OAN,∴CF=AN.又∵BC=BA,∴BF=BN.又∠B=90°,∴BF1+BN1=NF1,∴BF=BN=.设OC=a,则CF=AN=a﹣.∵△OAN旋转得到△OCN′,∴AN=CN'=a﹣,∴N'F=1(a﹣),又∵N'F=1,∴1(a﹣)=1,解得:a=+1,∴C(0,+1).故答案是:(0,+1).【点睛】本题考查了反比例函数综合题,涉及到了全等三角形的判定与性质、旋转的性质以及勾股定理,解题的关键是找出关于a的一元一次方程.本题属于中档题,难度不大,解决该题型题目时,根据全等三角形的性质找出相等的边角关系是关键.三、解答题(共78分)19、(1)证明见解析;(2)BE的长是【分析】(1)连接OC,根据条件先证明OC∥AD,然后证出OC⊥CD即可;(2)先利用勾股定理求出AE的长,再根据条件证明△ECO∽△EDA,然后利用对应边成比例求出OC的长,再根据BE=AE﹣2OC计算即可.【详解】(1)连接OC,∵AC平分∠DAB,∴∠DAC=∠CAB,∵OC=OA,∴∠OAC=∠OCA,∴∠DAC=∠OCA,∴OC∥AD,∵AD⊥CD,∴OC⊥CD,∵OC为⊙O半径,∴CD是⊙O的切线.(2)在Rt△ADE中,由勾股定理得:AE==15,∵OC∥AD,∴△ECO∽△EDA,∴∴解得:OC=,∴BE=AE﹣2OC=15﹣2×=,答:BE的长是.20、(1)35+;(2)坐板EF的宽度为()cm.【分析】(1)如图,构造直角三角形Rt△AMC、Rt△CGD然后利用解直角三角形分段求解扶手前端D到地面的距离即可;(2)由已知求出△EFH中∠EFH=60°,∠EHD=45°,然后由HQ+FQ=FH=20cm解三角形即可求解.【详解】解:(1)如图2,过C作CM⊥AB,垂足为M,又过D作DN⊥AB,垂足为N,过C作CG⊥DN,垂足为G,则∠DCG=60°,∵AC=BC=60cm,AC、CD所在直线与地面的夹角分别为30°、60°,∴∠A=∠B=30°,则在Rt△AMC中,CM==30cm.∵在Rt△CGD中,sin∠DCG=,CD=50cm,∴DG=CDsin∠DCG=50sin60°==,又GN=CM=30cm,前后车轮半径均为5cm,∴扶手前端D到地面的距离为DG+GN+5=+30+5=35+(cm).(2)∵EF∥CG∥AB,∴∠EFH=∠DCG=60°,∵CD=50cm,椅子的支点H到点C的距离为10cm,DF=20cm,∴FH=20cm,如图2,过E作EQ⊥FH,垂足为Q,设FQ=x,在Rt△EQF中,∠EFH=60°,∴EF=2FQ=2x,EQ=,在Rt△EQH中,∠EHD=45°,∴HQ=EQ=,∵HQ+FQ=FH=20cm,∴+x=20,解得x=,∴EF=2()=.答:坐板EF的宽度为()cm.【点睛】本题考查了解直角三角形的应用,解题的难点在于从实际问题中抽象出数学基本图形构造适当的直角三角形,难度较大.21、(1)见解析,;(2);(3)【分析】(1)根据网格结构找出点A、B绕点O逆时针旋转90°后的对应点A1、B1的位置,然后顺次连接即可,再根据平面直角坐标系写出各点的坐标;

(2)利用勾股定理列式求出OB的长,再利用弧长公式列式计算即可得解;

(3)根据AB扫过的面积等于以OA、OB为半径的两个扇形的面积的差列式计算即可得解.【详解】解:(1)△A1OB1如图所示,

A1(-3,3),B1(-2,1);(2)由勾股定理得,∴弧BB1的长=(3)由勾股定理得,∴∴∴线段AB所扫过的面积为:【点睛】本题考查利用旋转变换作图,弧长计算,扇形的面积,熟练掌握网格结构,准确找出对应点的位置是解题的关键,(3)判断出AB扫过的面积等于两个扇形的面积的差是解题的关键.22、(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.23、还需要航行的距离的长为20.4海里.【解析】分析:根据题意得:∠ACD=70°,∠BCD=37°,AC=80海里,在直角三角形ACD中,由三角函数得出CD=27.2海里,在直角三角形BCD中,得出BD,即可得出答案.详解:由题知:,,.在中,,,(海里).在中,,,(海里).答:还需要航行的距离的长为20.4海里.点睛:此题考查了解直

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