2024-2025学年河北省保定市定兴二中学三校区数学九上开学达标检测模拟试题【含答案】_第1页
2024-2025学年河北省保定市定兴二中学三校区数学九上开学达标检测模拟试题【含答案】_第2页
2024-2025学年河北省保定市定兴二中学三校区数学九上开学达标检测模拟试题【含答案】_第3页
2024-2025学年河北省保定市定兴二中学三校区数学九上开学达标检测模拟试题【含答案】_第4页
2024-2025学年河北省保定市定兴二中学三校区数学九上开学达标检测模拟试题【含答案】_第5页
已阅读5页,还剩18页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

学校________________班级____________姓名____________考场____________准考证号学校________________班级____________姓名____________考场____________准考证号…………密…………封…………线…………内…………不…………要…………答…………题…………第1页,共3页2024-2025学年河北省保定市定兴二中学三校区数学九上开学达标检测模拟试题题号一二三四五总分得分批阅人A卷(100分)一、选择题(本大题共8个小题,每小题4分,共32分,每小题均有四个选项,其中只有一项符合题目要求)1、(4分)方程x2-2x-5=0的左边配成一个完全平方后,所得的方程是()A. B.C. D.2、(4分)使有意义的x的取值范围是(▲)A.x>-1 B.x≥-1 C.x≠-1 D.x≤-13、(4分)如图,的对角线相交于点,且,过点作交于点,若的周长为20,则的周长为()A.7 B.8 C.9 D.104、(4分)某厂接到加工720件衣服的订单,预计每天做48件,正好按时完成,后因客户要求提前5天交货,设每天应多做x件,则x应满足的方程为()A. B.C. D.5、(4分)点P(-2,5)关于原点对称的点的坐标是()A.(2,-5) B.(2,5) C.(-2,-5) D.(5,-2)6、(4分)如果一个正多边形的一个外角为30°,那么这个正多边形的边数是()A.6 B.11 C.12 D.187、(4分)若解分式方程产生增根,则m=()A.1 B.0 C.﹣4 D.﹣58、(4分)把直线a沿水平方向平移4cm,平移后的像为直线b,则直线a与直线b之间的距离为()A.等于4cm B.小于4cmC.大于4cm D.小于或等于4cm二、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)9、(4分)如上图,点A在双曲线y=上,且OA=4,过A作AC⊥x轴,垂足为C,OA的垂直平分线交OC于B,则△ABC的周长为_____.10、(4分)如图是甲、乙两名射由运动员的10次射击训练成绩的折线统计图观察图形,比较甲、乙这10次射击成绩的方差、的大小:_____(填“>”、“<”或“=”)11、(4分)如图,点C为线段AB上一点,且CB=1,分别以AC、BC为边,在AB的同一侧作等边△ACD和等边△CBE,连接DE,AE,∠CDE=30°,则△ADE的面积为_____.12、(4分)如图,将5个边长都为4cm的正方形按如图所示的方法摆放,点A、B、C、D是正方形的中心,则正方形重叠的部分(阴影部分)面积和为_____.13、(4分)将抛物线先向左平移个单位,再向下平移个单位,所得抛物线的解析式为______.三、解答题(本大题共5个小题,共48分)14、(12分)如图,中任意一点经平移后对应点为,将作同样的平移得到,其中点A与点D,点B与点E,点C与点F分别对应,请解答下列问题:(1)画出,并写出点D、E、F的坐标..(2)若与关于原点O成中心对称,直接写出点D的对应点的坐标.15、(8分)如图,在矩形中,对角线、交于点,且过点作,过点作,两直线相交于点.(1)求证:四边形是菱形;(2)若,求矩形的面积.16、(8分)求证:对角线相等的平行四边形是矩形.(要求:画出图形,写出已知和求证,并给予证明)17、(10分)化简求值:,其中a=1.18、(10分)如图所示,正方形ABCD中,点E、F、G分别是边AD、AB、BC的中点,连接EP、FG.(1)如图1,直接写出EF与FG的关系____________;(2)如图2,若点P为BC延长线上一动点,连接FP,将线段FP以点F为旋转中心,逆时针旋转90°,得到线段FH,连接EH.①求证:△FFE≌△PFG;②直接写出EF、EH、BP三者之间的关系;(3)如图3,若点P为CB延长线上的一动点,连接FP,按照(2)中的做法,在图(3)中补全图形,并直接写出EF、EH、BP三者之间的关系.B卷(50分)一、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)19、(4分)化简分式:=_____.20、(4分)在平面直角坐标系中,已知点P(x,0),A(a,0),设线段PA的长为y,写出y关于x的函数的解析式为___,若其函数的图象与直线y=2相交,交点的横坐标m满足﹣5≤m≤3,则a的取值范围是___.21、(4分)在平面直角坐标系中,已知坐标,将线段(第一象限)绕点(坐标原点)按逆时针方向旋转后,得到线段,则点的坐标为____.22、(4分)当x______时,在实数范围内有意义.23、(4分)如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,BC=3,AC=4,AB的垂直平分线DE交BC的延长线于点E,则CE的长为___二、解答题(本大题共3个小题,共30分)24、(8分)已知:如图,在四边形ABCD中,过A,C分别作AD和BC的垂线,交对角线BD于点E,F,AE=CF,BE=DF.(1)求证:四边形ABCD是平行四边形;(2)若BC=4,∠CBD=45°,且E,F是BD的三等分点,求四边形ABCD的面积.(直接写出结论即可)25、(10分)某公司销售员的奖励工资由两部分组成:基本工资,每人每月2400元;奖励工资,每销售一件产品,奖励10元.(1)设某销售员月销售产品件,他应得的工资为元,求与之间的函数关系式;(2)若该销售员某月工资为3600元,他这个月销价了多少件产品?(3)要使月工资超过4200元,该月的销售量应当超过多少件?26、(12分)如图,平行四边形ABCD中,AB=6cm,BC=10cm,∠B=60°,G是CD的中点,E是边AD上的动点,EG的延长线与BC的延长线交于点F,连接CE、DF.(1)求证:四边形CEDF是平行四边形;(2)当AE的长是多少时,四边形CEDF是矩形?

参考答案与详细解析一、选择题(本大题共8个小题,每小题4分,共32分,每小题均有四个选项,其中只有一项符合题目要求)1、B【解析】

把常数项-5移项后,应该在左右两边同时加上一次项系数-2的一半的平方.【详解】解:把方程x2-2x-5=0的常数项移到等号的右边,得到x2-2x=5,

方程两边同时加上一次项系数一半的平方,得到x2-2x+(-1)2=5+(-1)2,

配方得(x-1)2=1.

故选:B.本题考查配方法解一元二次方程.配方法的一般步骤:

(1)把常数项移到等号的右边;

(2)把二次项的系数化为1;

(3)等式两边同时加上一次项系数一半的平方.

选择用配方法解一元二次方程时,最好使方程的二次项的系数为1,一次项的系数是2的倍数.2、B【解析】分析:让被开方数为非负数列式求值即可.解答:解:由题意得:x+1≥0,解得x≥-1.故选B.3、D【解析】

由四边形ABCD是平行四边形,根据平行四边形的对角线互相平分、对边相等,即可得OB=OD,AB=CD,AD=BC,又由OE⊥BD,即可得OE是BD的垂直平分线,然后根据线段垂直平分线的性质,即可得BE=DE,由行四边形ABCD的周长为20可得BC+CD=10,然后可求△CDE的周长.【详解】∵四边形ABCD是平行四边形,∴OB=OD,AB=CD,AD=BC,∵OE⊥BD,∴BE=DE,∵平行四边形ABCD的周长为20,∴BC+CD=10,∴△CDE的周长为CD+DE+EC=CD+BC=10.故选D.此题考查了平行四边形的性质与线段垂直平分线的性质.此题难度适中,注意掌握数形结合思想与转化思想的应用.4、D【解析】

本题的关键是要弄清因客户要求工作量提速后的工作效率和工作时间,然后根据题目给出的关键语“提前5天”找到等量关系,然后列出方程.【详解】因客户的要求每天的工作效率应该为:(48+x)件,所用的时间为:,根据“因客户要求提前5天交货”,用原有完成时间,减去提前完成时间,可以列出方程:故选:D.这道题的等量关系比较明确,直接分析题目中的重点语句即可得知,再利用等量关系列出方程.5、A【解析】

关于原点对称,横纵坐标都要变号,据此可得答案.【详解】点P(-2,5)关于原点对称的点的坐标是(2,-5),故选A.本题考查求对称点坐标,熟记“关于谁对称,谁不变;关于原点对称,两个都变号”是解题的关键.6、C【解析】试题分析:这个正多边形的边数:360°÷30°=12,故选C.考点:多边形内角与外角.7、D【解析】

增根是分式方程化为整式方程后产生的使分式方程的分母为0的根把增根代入化为整式方程的方程即可求出m的值.【详解】解:方程两边都乘,得,原方程增根为,把代入整式方程,得,故选D.本题考查了分式方程的增根,增根确定后可按如下步骤进行:化分式方程为整式方程;把增根代入整式方程即可求得相关字母的值.8、D【解析】试题分析:本题中如果平移的方向是垂直向上或垂直向下,则平移后的两直线之间的距离为4cm;如果平移的方向不是垂直向上或垂直向下,则平移后的两直线之间的距离小于4cm;故本题选D.二、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)9、2【解析】

根据线段垂直平分线的性质可知AB=OB,由此推出△ABC的周长=OC+AC,设OC=a,AC=b,根据勾股定理和函数解析式即可得到关于a、b的方程组,解之即可求出△ABC的周长.【详解】解:∵OA的垂直平分线交OC于B,

∴AB=OB,

∴△ABC的周长=OC+AC,

设OC=a,AC=b,

则:,

解得a+b=2,

即△ABC的周长=OC+AC=2cm.

故答案为:2cm.本题考查反比例函数图象性质和线段中垂线性质,以及勾股定理的综合应用,关键是一个转换思想,即把求△ABC的周长转换成求OC+AC即可解决问题.10、<【解析】

利用折线统计图可判断乙运动员的成绩波动较大,然后根据方差的意义可得到甲乙的方差的大小.【详解】解:由折线统计图得乙运动员的成绩波动较大,

所以.

故答案为:<本题考查了条形统计图:条形统计图是用线段长度表示数据,根据数量的多少画成长短不同的矩形直条,然后按顺序把这些直条排列起来.也考查了方差的意义.11、【解析】

由等边三角形的性质得出CE=CB=1,AD=CD,∠DCA=∠ECB=∠ADC=60°,由平角的定义得出∠DCE=60°,由三角形内角和定理得出∠CED=90°,由含30°角的直角三角形的性质得出CE=CD,即AD=CD=2CE=2,DE=CD•sin60°=2×=,∠ADE=∠ADC+∠CDE=90°,则S△ADE=AD•DE,即可得出结果.【详解】解:∵△ACD和△CBE都是等边三角形,∴CE=CB=1,AD=CD,∠DCA=∠ECB=∠ADC=60°,∴∠DCE=180°﹣∠DCA﹣∠ECB=180°﹣60°﹣60°=60°,∵∠CDE=30°,∴∠CED=180°﹣∠CDE﹣∠DCE=180°﹣30°﹣60°=90°,∴CE=CD,即AD=CD=2CE=2,DE=CD•sin60°=2×=,∠ADE=∠ADC+∠CDE=60°+30°=90°,∴S△ADE=AD•DE=×2×=,故答案为:.本题考查了等边三角形的性质、三角形内角和定理、含30°角直角三角形的性质、三角形面积的计算等知识,熟练掌握等边三角形的性质,证明三角形是含30°角直角三角形是解题的关键.12、16cm2【解析】

根据正方形的性质,每一个阴影部分的面积等于正方形的,再根据正方形的面积公式列式计算即可得解.【详解】解:∵点A、B、C、D分别是四个正方形的中心∴每一个阴影部分的面积等于正方形的∴正方形重叠的部分(阴影部分)面积和故答案为:本题考查了正方形的性质以及与面积有关的计算,不规则图形的面积可以看成规则图形面积的和或差,正确理解运用正方形的性质是解题的关键.13、【解析】

二次函数图象平移规律:“上加下减,左加右减”,据此求解即可.【详解】将抛物线先向左平移个单位,再向下平移个单位后的解析式为:,故答案为.三、解答题(本大题共5个小题,共48分)14、(1)D(0,4),E(2,2),F(3,5),画图见解析;(2)(0,-4)【解析】

(1)根据平面直角坐标系中点的坐标的平移规律求解可得;(2)根据关于原点中心对称的规律“横纵坐标都互为相反数”即可求得.【详解】解:(1)如图,△DEF即为所求,点D的坐标是,即(0,4);点E的坐标是,即(2,2);点F的坐标为,即(3,5);(2)点D(0,4)关于原点中心对称的的坐标为(0,-4).本题主要考查了平移变换以及旋转变换,正确得出对应点位置是解题关键.15、(1)见解析;(2)矩形的面积.【解析】

(1)根据邻边相等的平行四边形是菱形即可判断;(2)利用勾股定理求出的长即可解决问题.【详解】(1)证明:∵,,∴四边形是平行四边形,∵四边形是矩形,∴,∴四边形是菱形;(2)∵四边形是菱形∴,四边形是矩形,,,∴,∴∴矩形的面积.本题考查矩形的性质、菱形的判定、勾股定理等知识,解题的关键是灵活运用所学知识解决问题,属于中考常考题型.16、见解析.【解析】分析:首先根据题意写出已知和求证,再根据全等三角形的判定与性质,可得∠ACD与∠BCD的关系,根据平行四边形的邻角互补,可得∠ACD的度数,根据矩形的判定,可得答案.详解:已知:如图,在□ABCD中,AC=BD.求证:□ABCD是矩形.证明:∵四边形ABCD是平行四边形,∴AD∥CB,AD=BC,在△ADC和△BCD中,∵,∴△ADC≌△BCD,∴∠ADC=∠BCD.又∵AD∥CB,∴∠ADC+∠BCD=180°,∴∠ADC=∠BCD=90°.∴平行四边形ABCD是矩形.点睛:本题考查了矩形的判定,利用全等三角形的判定与性质得出∠ADC=∠BCD是解题关键.17、4a,20【解析】

先进行二次根式的化简,然后再合并同类二次根式,最后把a的值代入进行计算即可得.【详解】解:原式===当a=1时,原式=.本题考查了二次根式的化简求值,正确化简二次根式是解题关键.18、(1)EF⊥FG,EF=FG;(2)详见解析;(3)补全图形如图3所示,EF+BP=EH.【解析】

(1)根据线段中点的定义求出AE=AF=BF=BG,得出∠AFE=∠AEF=∠BFG=∠BGF=45°,求出∠EFG的度数,由“SAS”证得△AEF和△BFG全等,得出EF=FG,即可得出结果;(2)①由旋转的性质得出∠PFH=90°,FP=FH,证出∠GFP=∠EFH,由SAS即可得出△HFE≌△PFG;②由全等三角形的性质得出EH=PG,由等腰直角三角形的性质得出EF=AF=BG,因此BG=EF,再由BG+GP=BP,即可得出结论;(3)根据题意作出图形,然后同(2)的思路求解即可.【详解】解:(1)如图1所示:∵点E、F、G分别是边AD、AB、BC的中点,∴AE=AF=BF=BG,∵四边形ABCD是正方形,∴∠AFE=∠AEF=∠BFG=∠BGF=45°,∴∠EFG=180°-∠AFE-∠BFG=180°-45°-45°=90°,∴EF⊥FG,在△AEF和△BFG中,,∴△AEF≌△BFG(SAS),∴EF=FG,故答案为EF⊥FG,EF=FG;(2)如图2所示:①证明:由(1)得:∠EFG=90°,EF=FG,∵将线段FP以点F为旋转中心,逆时针旋转90°,得到线段FH,∴∠PFH=90°,FP=FH,∵∠GFP+∠PFE=90°,∠PFE+∠EFH=90°,∴∠GFP=∠EFH,在△HFE和△PFG中,,∴△HFE≌△PFG(SAS);②解:由①得:△HFE≌△PFG,∴EH=PG,∵AE=AF=BF=BG,∠A=∠B=90°,∴EF=AF=BG,∴BG=EF,∵BG+GP=BP,∴EF+EH=BP;(3)解:补全图形如图3所示,EF+BP=EH.理由如下:由(1)得:∠EFG=90°,EF=FG,∵将线段FP以点F为旋转中心,逆时针旋转90°,得到线段FH,∴∠PFH=90°,FP=FH,∵∠EFG+∠GFH=∠EFH,∠PFH+∠GFH=GFP,∴∠GFP=∠EFH,在△HFE和△PFG中,,∴△HFE≌△PFG(SAS),∴EH=PG,∵AE=AF=BF=BG,∠A=∠ABC=90°,∴EF=AF=BG,∴BG=EF,∵BG+BP=PG,∴EF+BP=EH.本题是四边形综合题目,考查了全等三角形的判定与性质,正方形的性质,等腰直角三角形的判定与性质,勾股定理,旋转的性质等知识;本题综合性强,作辅助线构造出全等三角形是解题的关键.一、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)19、-【解析】

将分子变形为﹣(x﹣y),再约去分子、分母的公因式x﹣y即可得到结论.【详解】==﹣.故答案为﹣.本题主要考查分式的约分,由约分的概念可知,要首先将分子、分母转化为乘积的形式,再找出分子、分母的最大公因式并约去,注意不要忽视数字系数的约分.20、y=|x﹣a|﹣3≤a≤1【解析】

根据线段长求出函数解析式即可,函数图象与直线y=2相交时,把x用含有a的代数式表示出来,根据横坐标m的取值范围求出a的取值范围即可.【详解】解:∵点P(x,0),A(a,0),∴PA=|x﹣a|∴y关于x的函数的解析式为y=|x﹣a|∵y=|x﹣a|的图象与直线y=2相交∴|x﹣a|=2∴x=2+a或x=﹣2+a∵交点的横坐标m满足﹣5≤m≤3∴2+a≤3,﹣2+a≥﹣5∴﹣3≤a≤1故答案为y=|x﹣a|,﹣3≤a≤1.本题考查根据题意列函数解析式,利用数形结合的思想得到a的取值范围是解题关键.21、【解析】

根据旋转的性质求出点的坐标即可.【详解】如图,将点B绕点(坐标原点)按逆时针方向旋转后,得到点点的坐标为故答案为:.本题考查了坐标点的旋转问题,掌握旋转的性质是解题的关键.22、x≥-1.【解析】

根据二次根式中的被开方数必须是非负数列出不等式,解不等式即可.【详解】由题意得,2x+2≥0,解得,x≥-1,故答案为:x≥-1.此题考查二次根式的有意义的条件,掌握二次根式中的被开方数必须是非负数是解题的关键.23、【解析】

设CE=x,连接AE,由线段垂直平分线的性质可知AE=BE=BC+CE,在Rt△ACE中,利用勾股定理即可求出CE的长度,【详解】∵DE是线段AB的垂直平分线,∴AE=BE=BC+CE=3+x,∴在Rt△ACE中,AE2=AC2+CE2,即(3+x)2=42+x2,解得x=.二、解答题(本大题共3个小题,共30分)24、(1)证明见解析;(2)1.【解析】

(1)证Rt△ADE≌Rt△CBF(HL),得AD=BC,∠ADE=∠CBF,AD∥BC,故四边形ABCD是平行四边形;(2)过C作CH⊥BD于H,证△CBF是等腰直角三角形,得BF=BC=4,CH=BC=2,得BD=6,故四边形ABCD的面积=BD•CH.【详解】(1)证明:∵AE⊥AD,CF⊥BC,∴∠DAE=∠BCF=90°,∵BE=DF,∴BE+EF=DF+EF,即BF=DE,在Rt△ADE与Rt△CBF中,∴Rt△ADE≌Rt△CBF(HL),∴AD=BC,∠ADE=∠CBF,∴AD∥BC,∴四边形ABCD是平行四边形;(2)解:过C作CH⊥BD于H,∵∠CBD=45°,∴△CBF是等腰直角三角形,∴BF=BC=4,CH=BC=2,∵E,F是BD的三等分点,∴BD=6,∴四边形ABCD的面积=BD•CH

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论