重庆一中学2022-2023学年数学九年级第一学期期末质量跟踪监视模拟试题含解析_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.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题4分,共48分)1.已知锐角α,且sinα=cos38°,则α=()A.38° B.62° C.52° D.72°2.抛物线与y轴的交点为()A. B. C. D.3.如图,在△ABC中,点D在AB上、点E在AC上,若∠A=60°,∠B=68°,AD·AB=AE·AC,则∠ADE等于A.52° B.62° C.68° D.72°4.如图,在菱形ABCD中,∠BAD=120°,AB=2,点E是AB边上的动点,过点B作直线CE的垂线,垂足为F,当点E从点A运动到点B时,点F的运动路径长为()A. B. C.2 D.5.在平面直角坐标系xOy中,将一块含有45°角的直角三角板如图放置,直角顶点C的坐标为(1,0),顶点A的坐标为(0,2),顶点B恰好落在第一象限的双曲线上,现将直角三角板沿x轴正方向平移,当顶点A恰好落在该双曲线上时停止运动,则此时点C的对应点C′的坐标为()A.(,0) B.(2,0) C.(,0) D.(3,0)6.若,则下列比例式中正确的是()A. B. C. D.7.如图,在矩形中,,为边的中点,将绕点顺时针旋转,点的对应点为,点的对应点为,过点作交于点,连接、交于点,现有下列结论:①;②;③;④点为的外心.其中正确的是()A.①④ B.①③ C.③④ D.②④8.半径为的圆中,的圆心角所对的弧的长度为()A. B. C. D.9.下列对抛物线y=-2(x-1)2+3性质的描写中,正确的是(

)A.开口向上 B.对称轴是直线x=1 C.顶点坐标是(-1,3) D.函数y有最小值10.如图,一块含角的直角三角板绕点按顺时针方向,从处旋转到的位置,当点、点、点在一条直线上时,这块三角板的旋转角度为()A. B. C. D.11.用配方法将二次函数化为的形式为()A. B.C. D.12.如图,在等边△ABC中,P为BC上一点,D为AC上一点,且∠APD=60°,BP=2,CD=1,则△ABC的边长为()A.3 B.4 C.5 D.6二、填空题(每题4分,共24分)13.一个扇形的圆心角为120°,半径为3,则这个扇形的面积为(结果保留π)14.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________.15.如果关于的一元二次方程的一个解是,则________.16.如图,任意转动正六边形转盘一次,当转盘停止转动时,指针指向大于3的数的概率是_____.17.某同学想要计算一组数据105,103,94,92,109,85的方差,在计算平均数的过程中,将这组数据中的每一个数都减去100,得到一组新数据5,3,-6,-8,9,-15,记这组新数据的方差为,则______(填“>”、“=”或“<”).18.抛物线y=x2+3与y轴的交点坐标为__________.三、解答题(共78分)19.(8分)如图,中,顶点的坐标是,轴,交轴于点,顶点的纵坐标是,的面积是.反比例函数的图象经过点和,求反比例函数的表达式.20.(8分)已知正方形ABCD的边长为2,中心为M,⊙O的半径为r,圆心O在射线BD上运动,⊙O与边CD仅有一个公共点E.(1)如图1,若圆心O在线段MD上,点M在⊙O上,OM=DE,判断直线AD与⊙O的位置关系,并说明理由;(2)如图2,⊙O与边AD交于点F,连接MF,过点M作MF的垂线与边CD交于点G,若,设点O与点M之间的距离为,EG=,当时,求的函数解析式.21.(8分)如图,在直角坐标系中,抛物线y=ax2+bx-2与x轴交于点A(-3,0)、B(1,0),与y轴交于点C.(1)求抛物线的函数表达式.(2)在抛物线上是否存在点D,使得△ABD的面积等于△ABC的面积的倍?若存在,求出点D的坐标;若不存在,请说明理由.(3)若点E是以点C为圆心且1为半径的圆上的动点,点F是AE的中点,请直接写出线段OF的最大值和最小值.22.(10分)如图,在矩形中,是上一点,连接的垂直平分线分别交于点,连接.(1)求证:四边形是菱形;(2)若为的中点,连接,求的长.23.(10分)附加题,已知:矩形,,动点从点开始向点运动,动点速度为每秒1个单位,以为对称轴,把折叠,所得与矩形重叠部分面积为,运动时间为秒.(1)当运动到第几秒时点恰好落在上;(2)求关于的关系式,以及的取值范围;(3)在第几秒时重叠部分面积是矩形面积的;(4)连接,以为对称轴,将作轴对称变换,得到,当为何值时,点在同一直线上?24.(10分)如图,在中,,.(1)在边上求作一点,使得.(要求:尺规作图,保留作图痕迹,不写作法)(2)在(1)的条件下,求证:为线段的黄金分割点.25.(12分)如图,已知四边形ABCD内接于⊙O,A是的中点,AE⊥AC于A,与⊙O及CB的延长线交于点F,E,且.(1)求证:△ADC∽△EBA;(2)如果AB=8,CD=5,求tan∠CAD的值.26.某报社为了解市民对“社会主义核心价值观”的知晓程度,采取随机抽样的方式进行问卷调查,调查结果分为“A非常了解”“B了解”“C基本了解”三个等级,并根据调查结果制作了如下图所示两幅不完整的统计图.(1)这次调查的市民人数为,,;(2)补全条形统计图;(3)若该市约有市民1000000人,请你根据抽样调查的结果,估计该市大约有多少人对“社会主义核心价值观”达到“A非常了解”的程度.

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、C【分析】根据一个角的正弦值等于它的余角的余弦值求解即可.【详解】∵sinα=cos38°,

∴α=90°-38°=52°.

故选C.【点睛】本题考查了锐角三角函数的性质,掌握正余弦的转换方法:一个角的正弦值等于它的余角的余弦值.2、C【解析】令x=0,则y=3,抛物线与y轴的交点为(0,3).【详解】解:令x=0,则y=3,

∴抛物线与y轴的交点为(0,3),

故选:C.【点睛】本题考查二次函数的图象及性质;熟练掌握二次函数的图象及性质,会求函数与坐标轴的交点是解题的关键.3、A【分析】先证明△ADE∽△ACB,根据对应角相等即可求解.【详解】∵AD·AB=AE·AC,∴,又∠A=∠A,∴△ADE∽△ACB,∴∠ADE=∠C=180°-∠A-∠B=52°,故选A.【点睛】此题主要考查相似三角形的性质,解题的关键是熟知相似三角形的判定定理.4、B【分析】如图,根据圆周角定理可得点F在以BC为直径的圆上,根据菱形的性质可得∠BCM=60°,根据圆周角定理可得∠BOM=120°,利用弧长公式即可得答案.【详解】如图,取的中点,中点M,连接OM,BM,∵四边形是菱形,∴BM⊥AC,∴当点与重合时,点与中点重合,∵,∴点的运动轨迹是以为直径的圆弧,∵四边形是菱形,,∴,∴,∴的长.故选:B.【点睛】本题考查菱形的性质、圆周角定理、弧长公式及轨迹,根据圆周角定理确定出点F的轨迹并熟练掌握弧长公式是解题关键.5、C【分析】过点B作BD⊥x轴于点D,易证△ACO≌△BCD(AAS),从而可求出B的坐标,进而可求出反比例函数的解析式,根据解析式与A的坐标即可得知平移的单位长度,从而求出C的对应点.【详解】解:过点B作BD⊥x轴于点D,∵∠ACO+∠BCD=90°,∠OAC+∠ACO=90°,∴∠OAC=∠BCD,在△ACO与△BCD中,∴△ACO≌△BCD(AAS)∴OC=BD,OA=CD,∵A(0,2),C(1,0)∴OD=3,BD=1,∴B(3,1),∴设反比例函数的解析式为y=,将B(3,1)代入y=,∴k=3,∴y=,∴把y=2代入y=,∴x=,当顶点A恰好落在该双曲线上时,此时点A移动了个单位长度,∴C也移动了个单位长度,此时点C的对应点C′的坐标为(,0)故选:C.【点睛】本题考查反比例函数的综合问题,涉及全等三角形的性质与判定,反比例函数的解析式,平移的性质等知识,综合程度较高,属于中等题型.6、C【分析】根据比例的基本性质直接判断即可.【详解】由,根据比例性质,两边同时除以6,可得到,故选C.【点睛】本题考查比例的基本性质,掌握性质是解题关键.7、B【分析】根据全等三角形的性质以及线段垂直平分线的性质,即可得出;根据,且,即可得出,再根据,即可得出不成立;根据,,运用射影定理即可得出,据此可得成立;根据不是的中点,可得点不是的外心.【详解】解:为边的中点,,又,,,,,又,垂直平分,,,故①正确;如图,延长至,使得,由,,可得,可设,,则,由,,可得,,,,由,可得,而,,,即,不成立,故②错误;,,,又,,,故③正确;,是的外接圆的直径,,当时,,不是的中点,点不是的外心,故④错误.综上所述,正确的结论有①③,故选:B.【点睛】本题主要考查了相似三角形的判定与性质,全等三角形的判定与性质,矩形的性质以及旋转的性质的综合应用,解决问题的关键是运用全等三角形的对应边相等以及相似三角形的对应边成比例进行推导,解题时注意:三角形外接圆的圆心是三角形三条边垂直平分线的交点,叫做三角形的外心,故外心到三角形三个顶点的距离相等.8、D【分析】根据弧长公式l=,计算即可.【详解】弧长=,

故选:D.【点睛】本题考查弧长公式,解题的关键是记住弧长公式,属于中考常考题型.9、B【分析】由抛物线的解析式可求得开口方向、对称轴及顶点坐标,再逐一进行判断即可.【详解】解:A、∵−2<0,∴抛物线的开口向下,故A错误,不符合题意;B、抛物线的对称轴为:x=1,故B正确,符合题意;C、抛物线的顶点为(1,3),故C错误,不符合题意;D、因为开口向下,故该函数有最大值,故D错误,不符合题意.故答案为:B.【点睛】本题主要考查二次函数的性质,掌握二次函数的顶点式是解题的关键,即在y=a(x−h)2+k中,顶点坐标为(h,k),对称轴为x=h.10、C【分析】直接利用旋转的性质得出对应边,再根据三角板的内角的度数得出答案.【详解】解:∵将一块含30°角的直角三角板ABC绕点C顺时针旋转到△A'B'C,

∴BC与B'C是对应边,

∴旋转角∠BCB'=180°-30°=150°.

故选:C.【点睛】此题主要考查了旋转的性质,对应点与旋转中心所连线段的夹角等于旋转角,正确得出对应边是解题关键.11、B【分析】加上一次项系数一半的平方凑成完全平方式,将一般式转化为顶点式即可.【详解】故选:B.【点睛】本题考查二次函数一般式到顶点式的转化,熟练掌握配方法是解题的关键.12、B【分析】根据等边三角形性质求出AB=BC=AC,∠B=∠C=60°,推出∠BAP=∠DPC,即可证得△ABP∽△PCD,据此解答即可,.【详解】∵△ABC是等边三角形,∴AB=BC=AC,∠B=∠C=60°,∴∠BAP+∠APB=180°﹣60°=120°,∵∠APD=60°,∴∠APB+∠DPC=180°﹣60°=120°,∴∠BAP=∠DPC,即∠B=∠C,∠BAP=∠DPC,∴△ABP∽△PCD;∴∵BP=2,CD=1,∴∴AB=1,∴△ABC的边长为1.故选:B.【点睛】本题考查了相似三角形的性质和判定,等边三角形的性质,三角形的内角和定理的应用,关键是推出△ABP∽△PCD,主要考查了学生的推理能力和计算能力.二、填空题(每题4分,共24分)13、3π【解析】试题分析:此题考查扇形面积的计算,熟记扇形面积公式,即可求解.根据扇形面积公式,计算这个扇形的面积为.考点:扇形面积的计算14、①③⑤【解析】①根据拋物线的开口方向以及对称轴为x=1,即可得出a、b之间的关系以及ab的正负,由此得出①正确,根据抛物线与y轴的交点在y轴正半轴上,可知c为正结合a<0、b>0即可得出②错误,将抛物线往下平移3个单位长度可知抛物线与x轴只有一个交点从而得知③正确,根据拋物线的对称性结合抛物线的对称轴为x=1以及点B的坐标,即可得出抛物线与x轴的另一交点坐标,④正确,⑤根据两函数图象的上下位置关系即可解题.【详解】∵抛物线的顶点坐标A(1,3),∴对称轴为x=-=1,∴2a+b=0,①正确,∵a,b,抛物线与y轴交于正半轴,∴c∴abc0,②错误,∵把抛物线向下平移3个单位长度得到y=ax2+bx+c-3,此时抛物线的顶点也向下平移3个单位长度,∴顶点坐标为(1,0),抛物线与x轴只有一个交点,即方程ax2+bx+c=3有两个相等的实数根,③正确.∵对称轴为x=-=1,与x轴的一个交点为(4,0),根据对称性质可知与x轴的另一个交点为(-2,0),④错误,由抛物线和直线的图像可知,当1<x<4时,有y2<y1.,⑤正确.【点睛】本题考查了二次函数的图像和性质,熟悉二次函数的性质是解题关键.15、1【分析】利用一元二次方程解的定义得到,然后把变形为,再利用整体代入的方法计算.【详解】把代入方程得:,

∴,

∴.

故答案为:1.【点睛】本题考查了一元二次方程的解:能使一元二次方程左右两边相等的未知数的值是一元二次方程的解.16、.【分析】根据概率的求法,找准两点:①全部情况的总数;②符合条件的情况数目;二者的比值就是其发生的概率.【详解】共个数,大于的数有个,(大于);故答案为.【点睛】本题考查概率的求法: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)=.17、=【分析】根据一组数据中的每一个数据都加上或减去同一个非零常数,那么这组数据的波动情况不变,即方差不变,即可得出答案.【详解】解:∵一组数据中的每一个数据都加上或减去同一个非零常数,它的平均数都加上或减去这一个常数,两数进行相减,方差不变,∴故答案为:=.【点睛】本题考查的知识点是数据的平均数与方差,需要记忆的是如果将一组数据中的每一个数据都加上同一个非零常数,那么这组数据的方差不变,但平均数要变,且平均数增加这个常数.18、(0,3)【分析】由于抛物线与y轴的交点的横坐标为0,代入解析式即可求出纵坐标.【详解】解:当x=0时,y=3,则抛物线y=x2+3与y轴交点的坐标为(0,3),故答案为(0,3).【点睛】此题主要考查了抛物线与坐标轴的交点坐标与解析式的关系,利用解析式中自变量为0即可求出与y轴交点的坐标.三、解答题(共78分)19、.【解析】根据题意得出AE=6,结合平行四边形的面积得出AD=BC=4,继而知点D坐标,从而得出反比例函数解析式;【详解】解:顶点的坐标是,顶点的纵坐标是,,又的面积是,,则,反比例函数解析式为.【点睛】本题主要考查待定系数法求反比例函数解析式,解题的关键是掌握平行四边形的面积公式及待定系数法求反比例函数的能力.20、(1)相切,证明详见解析;(2).【分析】(1)过O作OF⊥AD于F,连接OE,可证△ODF≌△ODE,可得OF=OE,根据相切判定即可得出:AD与相切;(2)连接MC,可证,可得DF=CG,过点E作EP⊥BD于P,过点F作FH⊥BD于H设DP=a,DH=b,由于△DHF与△DPE都是等腰直角三角形,设EP=DP=a,FH=DH=b,利用勾股定理:可列出方程组解得a=b,可得,.由于可得,由可得OD=a,由OD=OM-DM,可得,代入2DF+y=2可得,整理得y与x的函数解析式,由DF≤1,EG≥0,可得x的取值范围,即可求解问题.【详解】解:(1)直线AD与⊙O相切,理由如下:过O作OF⊥AD于F,连接OE∴∠OFD=90°在正方形ABCD中,BD平分∠ADE,∠ADE=90°∴∠FDO=∠EDO=45°∵与CD仅有一个公共点E∴CD与相切∴OE⊥DC,OE为半径∴∠OED=90°又∵OD=OD∴△ODF≌△ODE∴OF=OE∵OF⊥AD、OF=OE∴AD与相切(2)连接MC在正方形ABCD中,∠BCD=90°,∠ADB=45°∵∠BCD=90°,M为正方形的中心∴MC=MD=,∠ADB=∠DCM=45°∵FM⊥MG,即∠FMG=90°且在正方形ABCD中,∠DMC=90°∴∠FMD+∠DMG=∠DMG+∠CMG∴∠FMD=∠CMG∴∴DF=CG过点E作EP⊥BD于P,过点F作FH⊥BD于H设DP=a,DH=b∵∠FDM=∠EDM=45°∴△DHF与△DPE都是等腰直角三角形∴EP=DP=a,FH=DH=b∵,且由(1)得∴点O在正方形ABCD外∴OP=OD+DP,OH=OD+DH在Rt△OPE与Rt△OHF中得:(a-b)(OD+a+b)=0∴a-b=0或OD+a+b=0∵OD+a+b>0∴a-b=0∴a=b即点P与点H重合,也即EF⊥BD,垂足为P(或H)∵DP=a,DH=b∵在Rt△DPE中,在Rt△DHF中,∴DF=DE∵CD=DE+EG+CG=2,即2DF+EG=2∴2DF+y=2∵在Rt△DPF中,,且∴在Rt△OPE与Rt△OHF中∴∴OD+a=2a∴OD=a又因为OD=OM-DM,即∴又因为2DF+y=2∴∴∴∵DF≤1,且2DF+EG=2∴EG≥0,即y≥0∴∴∴y与x的函数解析式为【点睛】本题考查一次函数综合题、正方形的性质、三角形全等的判定和性质、勾股定理等知识,解题的关键是灵活运用所学知识,学会利用参数,构建方程以及方程组解决问题.21、(1);(2)存在,理由见解析;D(-4,)或(2,);(3)最大值;最小值【分析】(1)将点A、B的坐标代入函数解析式计算即可得到;(2)点D应在x轴的上方或下方,在下方时通过计算得△ABD的面积是△ABC面积的倍,判断点D应在x轴的上方,设设D(m,n),根据面积关系求出m、n的值即可得到点D的坐标;(3)设E(x,y),由点E是以点C为圆心且1为半径的圆上的动点,用两点间的距离公式得到点E的坐标为E,再根据点F是AE中点表示出点F的坐标,再设设F(m,n),再利用m、n、与x的关系得到n=,通过计算整理得出,由此得出F点的轨迹是以为圆心,以为半径的圆,再计算最大值与最小值即可.【详解】解:(1)将点A(-3,0)、B(1,0)代入y=ax2+bx-2中,得,解得,∴(2)若D在x轴的下方,当D为抛物线顶点(-1,)时,,△ABD的面积是△ABC面积的倍,,所以D点一定在x轴上方.设D(m,n),△ABD的面积是△ABC面积的倍,n==m=-4或m=2D(-4,)或(2,)(3)设E(x,y),∵点E是以点C为圆心且1为半径的圆上的动点,∴,∴y=,∴E,∵F是AE的中点,∴F的坐标,设F(m,n),∴m=,n=,∴x=2m+3,∴n=,∴2n+2=,∴(2n+2)2=1-(2m+3)2,∴4(n+1)2+4()2=1,∴,∴F点的轨迹是以为圆心,以为半径的圆,∴最大值:,最小值:最大值;最小值【点睛】此题是二次函数的综合题,考察待定系数法解函数关系式,图像中利用三角形面积求点的坐标,注意应分x轴上下两种情况,(3)还考查了两点间的中点坐标的求法,两点间的距离的确定方法:两点间的距离的平方=横坐标差的平方+纵坐标差的平方.22、(1)证明见解析;(2)1.【分析】(1)先根据矩形的性质、平行线的性质可得,再根据垂直平分线的性质可得,然后根据三角形全等的判定定理与性质可得,最后根据平行四边形的判定、菱形的判定即可得证;(2)先根据三角形中位线定理可得,再根据矩形的性质可得,然后在中,利用勾股定理即可得.【详解】(1)四边形是矩形垂直平分四边形是平行四边形又四边形是菱形;(2)垂直平分是的中点是的中点,(三角形中位线定理).【点睛】本题考查了矩形的性质、菱形的判定、三角形全等的判定定理与性质、三角形中位线定理等知识点,熟练掌握并灵活运用各判定定理与性质是解题关键.23、(1)第2秒时;(2);(3)第4秒时;(4)=1或4【分析】(1)先画出符合题意的图形如图1,根据题意和轴对称的性质可判定四边形为正方形,可得BP的长,进而可得答案;(2)分两种情况:①当时,如图2,根据折叠的性质可得:,进而可得y与t的关系式;②当时,如图3,由折叠的性质和矩形的性质可推出,设,然后在直角△中利用勾股定理即可求得x与t的关系,进一步利用三角形的面积公式即可求出y与t的关系式;(3)在(2)题的基础上,分两种情况列出方程,解方程即得结果;(4)如图4,当点在同一直线上,根据折叠的性质可得,进一步可得,进而可推出,然后利用相似三角形的性质可得关于t的方程,解方程即可求出结果.【详解】解:(1)当点恰好落在上时,如图1,由折叠的性质可得:,∵四边形为矩形,∴,∴四边形为正方形,∴,∵动点速度为每秒1个单位,∴,即当运动到第2秒时点恰好落在上;(2)分两种情况:①当时,如图2,,由折叠得:,∴;②当时,如图3,由折叠得:,∵,∴,∴,∴,设,则,在直角△中,由勾股定理得:,解得:,∴,综上所述:;(3)①当时,,则(舍去),②当时,,解得:(舍去),,综上所述:在第4秒时,重叠部分面积是矩形面积的;(4)如图4,点在同一直线上,由折叠得:,∴,∵,∴,∵,∴,∴,∴,解得:,∴当=1或4时,点在同一直线上.【点睛】本题是矩形综合题,主要考查了矩形与折叠问题、正方形的判定与性质、等腰三角形的判定、相似三角形的判定和性质、勾股定理、一元二次方程的求解和三角形的面积等知识,考查的知识点多、综合性强,属于试卷的压轴题

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