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文档简介
2025届福建省石狮市自然门学校数学九上期末考试模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每小题3分,共30分)1.如图,已知△ABC和△EDC是以点C为位似中心的位似图形,且△ABC和△EDC的周长之比为1:2,点C的坐标为(﹣2,0),若点B的坐标为(﹣5,1),则点D的坐标为()A.(4,﹣2) B.(6,﹣2) C.(8,﹣2) D.(10,﹣2)2.若反比例函数(为常数)的图象在第二、四象限,则的取值范围是()A. B.且C. D.且3.有一个正方体,6个面上分别标有1~6这6个整数,投掷这个正方体一次,则出现向上一面的数字是奇数的概率为()A. B. C. D.4.一个圆锥的侧面展开图形是半径为8cm,圆心角为120°的扇形,则此圆锥的底面半径为()A.cm B.cm C.3cm D.cm5.如图,在以O为原点的直角坐标系中,矩形OABC的两边OC、OA分别在x轴、y轴的正半轴上,反比例函数(x>0)与AB相交于点D,与BC相交于点E,若BD=3AD,且△ODE的面积是9,则k的值是()A. B. C. D.126.在一个不透明的布袋中,有红色、黑色、白色球共40个,它们除颜色外其他完全相同,小明通过多次摸球试验后发现其中摸到红色球、黑色球的频率稳定在和,则布袋中白色球的个数可能是()A.24 B.18 C.16 D.67.下列各点中,在反比例函数图象上的点是A. B. C. D.8.已知点(x1,y1)、(x2,y2)、(x3,y3)在反比例函数y=-的图象上,当x1<x2<0<x3时,y1,y2,y3的大小关系是()A.y1<y3<y2 B.y2<y1<y3 C.y3<y1<y2 D.y3<y2<y19.已知和的半径长分别是方程的两根,且,则和的位置关系为()A.相交 B.内切 C.内含 D.外切10.如图:矩形的对角线、相较于点,,,若,则四边形的周长为()A. B. C. D.二、填空题(每小题3分,共24分)11.关于的方程的一个根是1,则方程的另一个根是____.12.2019年元旦前,无为米蒂广场开业期间,某品牌服装店举行购物酬宾抽奖活动,抽奖箱内共有15张奖券,4张面值100元,5张面值200元,6张面值300元,小明从中任抽2张,则中奖总值至少300元的概率为_____.13.某居民小区为了解小区500户居民家庭平均月使用塑料袋的数量情况,随机调查了10户居民家庭月使用塑料袋的数量,结果如下(单位:只):65,70,85,74,86,78,74,92,82,1.根据统计情况,估计该小区这500户家庭每月一共使用塑料袋_________只.14.如图,扇形OAB中,∠AOB=60°,OA=4,点C为弧AB的中点,D为半径OA上一点,点A关于直线CD的对称点为E,若点E落在半径OA上,则OE=______.15.如图,菱形ABCD和菱形ECGF的边长分别为2和3,点D在CE上,且∠A=120°,B,C,G三点在同一直线上,则BD与CF的位置关系是_____;△BDF的面积是_____.16.如图,正五边形ABCDE内接于⊙O,若⊙O的半径为10,则的长为____.17.如图,在正方形中,,将绕点顺时针旋转得到,此时与交于点,则的长度为___________.18.如图,正方形ABCD内接于⊙O,⊙O的半径为6,则的长为__________.三、解答题(共66分)19.(10分)长城汽车销售公司5月份销售某种型号汽车,当月该型号汽车的进价为30万元/辆,若当月销售量超过5辆时,每多售出1辆,所有售出的汽车进价均降低0.1万元/辆.根据市场调查,月销售量不会突破30台.(1)设当月该型号汽车的销售量为x辆(x≤30,且x为正整数),实际进价为y万元/辆,求y与x的函数关系式;(2)已知该型号汽车的销售价为32万元/辆,公司计划当月销售利润45万元,那么该月需售出多少辆汽车?(注:销售利润=销售价﹣进价)20.(6分)解方程21.(6分)如图,在平行四边形中,过点作,垂足为,连接,为上一点,且.(1)求证:.(2)若,,,求的长.22.(8分)如图,在⊙O中,点D是⊙O上的一点,点C是直径AB延长线上一点,连接BD,CD,且∠A=∠BDC.(1)求证:直线CD是⊙O的切线;(2)若CM平分∠ACD,且分别交AD,BD于点M,N,当DM=2时,求MN的长.23.(8分)如图.已知为半圆的直径,,为弦,且平分.(1)若,求的度数:(2)若,,求的长.24.(8分)现有A,B,C,D四张不透明的卡片,除正面上的图案不同外,其他均相同.将这4张卡片背面向上洗匀后放在桌面上.(Ⅰ)从中随机取出1张卡片,卡片上的图案是中心对称图形的概率是_____;(Ⅱ)若从中随机抽取一张卡片,不放回,再从剩下的3张中随机抽取1张卡片,请用画树形图或列表的方法,求两次抽取的卡片都是轴对称图形的概率.25.(10分)如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,以AC为直径的⊙O与AB边交于点D,过点D作⊙O的切线.交BC于点E.(1)求证:BE=EC(2)填空:①若∠B=30°,AC=2,则DE=______;②当∠B=______度时,以O,D,E,C为顶点的四边形是正方形.26.(10分)如图,BD是平行四边形ABCD的对角线,DE⊥AB于点E,过点E的直线交BC于点G,且BG=CG.(1)求证:GD=EG.(2)若BD⊥EG垂足为O,BO=2,DO=4,画出图形并求出四边形ABCD的面积.(3)在(2)的条件下,以O为旋转中心顺时针旋转△GDO,得到△G′D'O,点G′落在BC上时,请直接写出G′E的长.
参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、A【分析】作BG⊥x轴于点G,DH⊥x轴于点H,根据位似图形的概念得到△ABC∽△EDC,根据相似是三角形的性质计算即可.【详解】作BG⊥x轴于点G,DH⊥x轴于点H,则BG∥DH,∵△ABC和△EDC是以点C为位似中心的位似图形,∴△ABC∽△EDC,∵△ABC和△EDC的周长之比为1:2,∴=,由题意得,CG=3,BG=1,∵BG∥DH,∴△BCG∽△DCH,∴===,即==,解得,CH=6,DH=2,∴OH=CH﹣OC=4,则点D的坐标为为(4,﹣2),故选:A.【点睛】本题考查的是位似变换的性质,正确理解位似与相似的关系,记忆关于原点位似的两个图形对应点坐标之间的关系是解题的关键.2、C【分析】根据反比例函数的性质得1-k<0,然后解不等式即可.【详解】根据题意得1-k<0,
解得k>1.
故选:C.【点睛】此题考查反比例函数的性质,解题关键在于掌握反比例函数y=(k≠0)的图象是双曲线;当k>0,双曲线的两支分别位于第一、第三象限,在每一象限内y随x的增大而减小;当k<0,双曲线的两支分别位于第二、第四象限,在每一象限内y随x的增大而增大.3、A【解析】投掷这个正方体会出现1到6共6个数字,每个数字出现的机会相同,即有6个可能结果,而这6个数中有1,3,5三个奇数,则有3种可能,根据概率公式即可得出答案.【详解】解:∵在1~6这6个整数中有1,3,5三个奇数,∴当投掷这个正方体一次,则出现向上一面的数字为奇数的概率是:=.故选:A.【点睛】此题考查概率的求法:如果一个事件有n种可能,而且这些事件的可能性相同,其中事件A出现m种结果,那么事件A的概率P(A)=.4、A【解析】试题分析:设此圆锥的底面半径为r,根据圆锥的侧面展开图扇形的弧长等于圆锥底面周长可得:r=cm.故选A.考点:弧长的计算.5、C【分析】设B点的坐标为(a,b),由BD=3AD,得D(,b),根据反比例函数定义求出关键点坐标,根据S△ODE=S矩形OCBA-S△AOD-S△OCE-S△BDE=9求出k.【详解】∵四边形OCBA是矩形,∴AB=OC,OA=BC,设B点的坐标为(a,b),∵BD=3AD,∴D(,b),∵点D,E在反比例函数的图象上,∴=k,∴E(a,
),∵S△ODE=S矩形OCBA-S△AOD-S△OCE-S△BDE=ab-•-•-••(b-)=9,∴k=,故选:C【点睛】考核知识点:反比例函数系数k的几何意义.结合图形,分析图形面积关系是关键.6、C【分析】先由频率之和为1计算出白球的频率,再由数据总数×频率=频数计算白球的个数.【详解】∵摸到红色球、黑色球的频率稳定在15%和45%,∴摸到白球的频率为1−15%−45%=40%,故口袋中白色球的个数可能是40×40%=16个.故选:C.【点睛】大量反复试验下频率稳定值即概率.关键是算出摸到白球的频率.7、B【分析】把各点的坐标代入解析式,若成立,就在函数图象上.即满足xy=2.【详解】只有选项B:-1×(-2)=2,所以,其他选项都不符合条件.故选B【点睛】本题考核知识点:反比例函数的意义.解题关键点:理解反比例函数的意义.8、C【分析】根据反比例函数为y=-,可得函数图象在第二、四象限,在每个象限内,y随着x的增大而增大,进而得到y1,y2,y3的大小关系.【详解】解:∵反比例函数为y=-,∴函数图象在第二、四象限,在每个象限内,y随着x的增大而增大,又∵x1<x2<0<x3,∴y1>0,y2>0,y3<0,且y1<y2,∴y3<y1<y2,故选:C.【点睛】本题主要考查反比例函数图象上的点的坐标特征,解答本题的关键是明确题意,利用反比例函数的性质解答.9、A【解析】解答此题,先要求一元二次方程的两根,然后根据圆与圆的位置关系判断条件,确定位置关系.圆心距<两个半径和,说明两圆相交.【详解】解:解方程x2-6x+8=0得:
x1=2,x2=4,
∵O1O2=5,x2-x1=2,x2+x1=6,
∴x2-x1<O1O2<x2+x1.
∴⊙O1与⊙O2相交.
故选A.【点睛】此题综合考查一元二次方程的解法及两圆的位置关系的判断,关键解出两圆半径.10、B【分析】根据矩形的性质可得OD=OC,由,得出四边形OCED为平行四边形,利用菱形的判定得到四边形OCED为菱形,由AC的长求出OC的长,即可确定出其周长.【详解】解:∵四边形ABCD为矩形,∴OA=OC,OB=OD,且AC=BD.∵AC=2,∴OA=OB=OC=OD=1.∵CE∥BD,DE∥AC,∴四边形OCED为平行四边形.∵OD=OC,∴四边形OCED为菱形.∴OD=DE=EC=OC=1.则四边形OCED的周长为2×1=2.故选:B.【点睛】此题考查了矩形的性质,以及菱形的判定与性质,熟练掌握特殊四边形的判定与性质是解本题的关键.二、填空题(每小题3分,共24分)11、【分析】根据一元二次方程根与系数的关系求解即可.【详解】设方程的另一个根为x1,∵方程的一个根是1,∴x1·1=1,即x1=1,故答案为:1.【点睛】本题主要考查一元二次方程的根与系数的关系(韦达定理),掌握知识点是解题关键.12、.【分析】有15张奖券中抽取2张的所有等可能结果数为种,其中中奖总值低于300元的有种知中奖总值至少300元的结果数为种,再根据概率公式求解可得.【详解】解:从15张奖券中抽取2张的所有等可能结果数为15×14=210种,其中中奖总值低于300元的有4×3=12种,则中奖总值至少300元的结果数为210﹣12=198种,所以中奖总值至少300元的概率为=,故答案为:.【点睛】本题主要考查列表法与树状图法,解题的关键根据题意得出所有等可能的结果数和符合条件的结果数.13、2【分析】先求出10户居民平均月使用塑料袋的数量,然后估计500户家庭每月一共使用塑料袋的数量即可.【详解】解:10户居民平均月使用塑料袋的数量为:(65+70+85+74+86+78+74+92+82+1)÷10=80,∴500×80=2(只),故答案为2.【点睛】本题考查统计思想,用样本平均数估计总体平均数,10户居民平均月使用塑料袋的数量是解答本题的关键.14、1﹣1【分析】连接OC,作EF⊥OC于F,根据圆心角、弧、弦的关系定理得到∠AOC=30°,根据等腰三角形的性质、三角形内角和定理得到∠ECF=15°,根据正切的定义列式计算,得到答案.【详解】连接OC,作EF⊥OC于F,∵点A关于直线CD的对称点为E,点E落在半径OA上,∴CE=CA,∵=,∴∠AOC=∠AOB=30°,∵OA=OC,∴∠OAC=∠OCA=75°,∵CE=CA,∴∠CAE=∠CEA=75°,∴∠ACE=30°,∴∠ECF=∠OCA-∠ACE=75°-30°=15°,设EF=x,则FC=x,在Rt△EOF中,tan∠EOF=,∴OF==,由题意得,OF+FC=OC,即x+x=1,解得,x=2﹣2,∵∠EOF=30°,∴OE=2EF=1﹣1,故答案为:1﹣1.【点睛】本题考查了圆心角、弧、弦的关系、解直角三角形的应用、三角形内角和定理,掌握锐角三角函数的定义是解题的关键.15、平行【分析】由菱形的性质易求∠DBC=∠FCG=30°,进而证明BD∥CF;设BF交CE于点H,根据菱形的对边平行,利用相似三角形对应边成比例列式求出CH,然后求出DH以及点B到CD的距离和点G到CE的距离,最后根据三角形的面积公式列式进行计算即可得解.【详解】解:∵四边形ABCD和四边形ECGF是菱形,∴AB∥CE,∵∠A=120°,∴∠ABC=∠ECG=60°,∴∠DBC=∠FCG=30°,∴BD∥CF;如图,设BF交CE于点H,∵CE∥GF,∴△BCH∽△BGF,∴=,即=,解得:CH=1.2,∴DH=CD﹣CH=2﹣1.2=0.8,∵∠A=120°,∠ABC=∠ECG=60°,∴点B到CD的距离为2×=,点G到CE的距离为3×=,∴阴影部分的面积=.故答案为:平行;.【点睛】本题考查了菱形的性质,相似三角形的判定和性质以及解直角三角形,求出DH的长度以及点B到CD的距离和点G到CE的距离是解题的关键.16、2π【分析】利用正五边形的性质得出中心角度数,进而利用弧长公式求出即可.【详解】解:如图所示:连接OA、OB.∵⊙O为正五边形ABCDE的外接圆,⊙O的半径为10,∴∠AOB==72°,∴的长为:.故答案为:2π.【点睛】本题主要考查正多边形与圆、弧长公式等知识,得出圆心角度数是解题关键.17、【分析】利用正方形和旋转的性质得出A′D=A′E,进而利用勾股定理得出BD的长,进而利用锐角三角函数关系得出DE的长即可.【详解】解:由题意可得出:∠BDC=45°,∠DA′E=90°,
∴∠DEA′=45°,
∴A′D=A′E,
∵在正方形ABCD中,AD=1,
∴AB=A′B=1,
∴BD=,
∴A′D=,
∴在Rt△DA′E中,DE=.故答案为:.【点睛】此题主要考查了正方形和旋转的性质以及勾股定理、锐角三角函数关系等知识,得出A′D的长是解题关键.18、【分析】同圆或等圆中,两弦相等,所对的优弧或劣弧也对应相等,据此求解即可.【详解】∵四边形ABCD是正方形,∴AB=BC=CD=AD,∴===,∴的长等于⊙O周长的四分之一,∵⊙O的半径为6,∴⊙O的周长==,∴的长等于,故答案为:.【点睛】本题主要考查了圆中弧与弦之间的关系,熟练掌握相关概念是解题关键.三、解答题(共66分)19、(1)当0≤x≤5时,y=30;当5<x≤30时,y=﹣0.1x+30.5;(2)该月需售出15辆汽车.【解析】试题分析:(1)根据分段函数可以表示出当时由销售数量与进价的关系就可以得出结论;
(2)由销售利润=销售价-进价,由(1)的解析式建立方程就可以求出结论.试题解析:(1)由题意,得当时y=30.当时,y=30−0.1(x−5)=−0.1x+30.5.∴(2)当时,(32−30)×5=10<25,不符合题意,当时,[32−(−0.1x+30.5)]x=45,解得:(不合题意舍去).答:该月需售出15辆汽车.20、;【分析】(1)根据因式分解法即可求解;(2)根据特殊角的三角函数值即可求解.【详解】∴x-2=0或2x-6=0解得;===1.【点睛】此题主要考查一元二次方程的求解及特殊角的三角函数值的运算,解题的关键是熟知方程的解法及特殊角的三角函数值.21、(1)见解析;(2)【解析】(1)求三角形相似就要得出两组对应的角相等,已知了∠BFE=∠C,根据等角的补角相等可得出∠ADE=∠AFB,根据AB∥CD可得出∠BAF=∠AED,这样就构成了两三角形相似的条件.(2)根据(1)的相似三角形可得出关于AB,AE,AD,BF的比例关系,有了AD,AB的长,只需求出AE的长即可.可在直角三角形ABE中用勾股定理求出AE的长,这样就能求出BF的长了.【详解】(1)证明:在平行四边形ABCD中,∵∠D+∠C=180°,AB∥CD,∴∠BAF=∠AED.∵∠AFB+∠BFE=180°,∠D+∠C=180°,∠BFE=∠C,∴∠AFB=∠D,∴△ABF∽△EAD.(2)解:∵BE⊥CD,AB∥CD,∴BE⊥AB.∴∠ABE=90°.∴.∵△ABF∽△EAD,,..【点睛】本题主要考查了相似三角形的判定和性质,平行四边形的性质,等角的补角,熟练掌握相似三角形的判定和性质是解题的关键.22、(1)见解析;(2)MN=2.【解析】(1)如图,连接OD.欲证明直线CD是⊙O的切线,只需求得∠ODC=90°即可;(2)由角平分线及三角形外角性质可得∠A+∠ACM=∠BDC+∠DCM,即∠DMN=∠DNM,根据勾股定理可求得MN的长.【详解】(1)证明:如图,连接OD.∵AB为⊙O的直径,∴∠ADB=90°,即∠A+∠ABD=90°,又∵OD=OB,∴∠ABD=∠ODB,∵∠A=∠BDC;∴∠CDB+∠ODB=90°,即∠ODC=90°.∵OD是圆O的半径,∴直线CD是⊙O的切线;(2)解:∵CM平分∠ACD,∴∠DCM=∠ACM,又∵∠A=∠BDC,∴∠A+∠ACM=∠BDC+∠DCM,即∠DMN=∠DNM,∵∠ADB=90°,DM=2,∴DN=DM=2,∴MN==2.【点睛】本题主要考查切线的性质、圆周角定理、角平分线的性质及勾股定理,熟练掌握切线的性质:圆的切线垂直于过切点的半径是解本题的关键.23、的度数为31°;(2)的长为.【分析】(1)利用角平分线定义以及圆周角定义,进行分析求的度数:(2)由题意AD与BC相交于E,过E作垂线交AB于F,根据勾股定理求出AE,并利用相似比求出AD即可.【详解】解:(1)∵为半圆的直径,,为弦,∴,∵平分,,∴,∴(2)如图AD与BC相交于E,过E作垂线交AB于F,∵平分,AE为公共边,,∴AC=AF,∵,,∴BC=,设EC=EF=x,则EB=-x,BF=4,由勾股定理:,解得x=,即EC=EF=,∴∵为公共角,,∴,∴解得.【点睛】本题结合圆相关性质考查相似三角形,结合角平分线定义以及圆周角定义和勾股定理进行分析判断求值.24、(Ⅰ);(Ⅱ)【分析】(Ⅰ)根据题意,直接利用概率公式求解可得;(Ⅱ)画树状图列出所有等可能结果,从中找到符合条件的结果数,再根据概率公式计算可得.【详解】解:(Ⅰ)从中随机抽取1张卡片,卡片上的图案是中心对称图形的概率为,故答案为:;(Ⅱ)画树状图如下:由树状图知,共有12种等可能结果,其中两次所抽取的卡片恰好都是轴对称图形的有6种结果,则两次所抽取的卡片恰好都是轴对称图形的概率为=.【点睛】本题考查列表法与树状图法:利用列表法和树状图法展示所有可能的结果求出n,再从中选出符合事件A或B的结果数目m,求出概率.25、(1)见解析;(2)①3;②1.【分析】(1)证出EC为⊙O的切线;由切线长定理得出EC=ED,再求得EB=ED,即可得出结论;(2)①由含30°角的直角三角形的性质得出AB,由勾股定理求出BC,再由直角三角形斜边上的中线性质即可得出DE;②由等腰三角形的性质,得到∠ODA=∠A=1°,于是∠DOC=90°然后根据有一组邻边相等的矩形是正方形,即可得到结论.【详解】(1)证明:连接DO.∵∠ACB=90°,AC为直径,∴EC为⊙O的切线;又∵ED也为⊙O的切线,∴EC=ED,又∵∠EDO=90°,∴∠BDE+∠ADO=90°,∴∠BDE+∠A=90°又∵∠B+∠A=90°,∴∠BDE=∠B,∴BE=ED,∴BE=EC;(2)解:①∵∠ACB=90°,∠B=30°,AC=2,∴AB=2AC=4,∴BC==6,∵AC为直径,∴∠BDC=∠ADC=90°,由(1)得:BE=EC,∴DE=BC=3,故答案为3;②当∠B=1°时,四边形ODEC是正方形,理由如下:∵∠ACB=90°,∴∠A=1°,∵OA=OD,∴∠ADO=
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