资源描述
2023-2024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(每小题3分,共30分)
1.由于受猪瘟的影响,今年9 月份猪肉的价格两次大幅上涨,瘦肉价格由原来每千克23 元,连续两次上涨后,售价上升到每千克40 元,则下列方程中正确的是( )
A. B.
C. D.
2.下列y和x之间的函数表达式中,是二次函数的是( )
A. B. C. D.y=x-3
3.点M(a,2a)在反比例函数y=的图象上,那么a的值是( )
A.4 B.﹣4 C.2 D.±2
4.一元二次方程的一次项系数和常数项依次是( )
A.和 B.和 C.和 D.和
5.在一个不透明的盒子中,装有绿色、黑色、白色的小球共有60个,除颜色外其他完全相同,一同学通过多次摸球试验后发现其中摸到绿色球、黑色球的频率稳定在和,盒子中白色球的个数可能是( )
A.24个 B.18个 C.16个 D.6个
6.下列几何图形不是中心对称图形的是( )
A.平行四边形 B.正五边形 C.正方形 D.正六边形
7.点P1(﹣1,),P2(3,),P3(5,)均在二次函数的图象上,则,,的大小关系是( )
A. B. C. D.
8.甲、乙两位同学在一次用频率估计概率的试验中,统计了某一结果出现的频率,给出的 统计图如图所示,则符合这一结果的试验可能是 ( )
A.掷一枚硬币,出现正面朝上的概率
B.掷一枚硬币,出现反面朝上的概率
C.掷一枚骰子,出现 点的概率
D.从只有颜色不同的两个红球和一个黄球中,随机取出一个球是黄球的概率
9.如图,一只箱子沿着斜面向上运动,箱高AB=1.3cm,当BC=2.6m时,点B离地面的距离BE=1m,则此时点A离地面的距离是( )
A.2.2m B.2m C.1.8m D.1.6m
10.如图,边长为1的小正方形构成的网格中,半径为1的⊙O的圆心O在格点上,则∠BED的正切值等于( )
A. B. C.2 D.
二、填空题(每小题3分,共24分)
11.如图,、、均为⊙的切线,分别是切点,,则的周长为____.
12.如图,已知射线,点从B点出发,以每秒1个单位长度沿射线向右运动;同时射线绕点顺时针旋转一周,当射线停止运动时,点随之停止运动.以为圆心,1个单位长度为半径画圆,若运动两秒后,射线与恰好有且只有一个公共点,则射线旋转的速度为每秒______度.
13.已知二次函数的图象开口向下,且其图象顶点位于第一象限内,请写出一个满足上述条件的二次函数解析式为_____(表示为y=a(x+m)2+k的形式).
14.抛物线y=x2﹣4x的对称轴为直线_____.
15.若关于x的方程=0是一元二次方程,则a=____.
16.如图,在矩形ABCD中,AB=2,AD=,以点C为圆心,以BC的长为半径画弧交AD于E,则图中阴影部分的面积为__________.
17.已知抛物线y=x2+2kx﹣6与x轴有两个交点,且这两个交点分别在直线x=2的两侧,则k的取值范围是_____.
18.已知抛物线,当时,的取值范围是______________
三、解答题(共66分)
19.(10分)(1)解方程:(配方法)
(2)已知二次函数:与轴只有一个交点,求此交点坐标.
20.(6分)如图,菱形EFGH的三个顶点E、G、H分别在正方形ABCD的边AB、CD、DA上,连接CF.
(1)求证:∠HEA=∠CGF;
(2)当AH=DG时,求证:菱形EFGH为正方形.
21.(6分)已知,如图,在矩形ABCD中,对角线AC与BD相交于点O,过点C作BD的平行线,过点D作AC的平行线,两线交于点P.
①求证:四边形CODP是菱形.
②若AD=6,AC=10,求四边形CODP的面积.
22.(8分)已知=,求的值.
23.(8分)阅读以下材料,并按要求完成相应的任务.
“圆材埋壁”是我国古代数学著作《九章算术》中的一个问题:今有圆材,埋在壁中,不知大小,以锯锯之,深一寸,锯道长一尺,问径几何?用现在的数学语言表达是:如图,为的直径,弦,垂足为,寸,尺,其中1尺寸,求出直径的长.
解题过程如下:
连接,设寸,则寸.
∵尺,∴寸.
在中,,即,解得,
∴寸.
任务:
(1)上述解题过程运用了 定理和 定理.
(2)若原题改为已知寸,尺,请根据上述解题思路,求直径的长.
(3)若继续往下锯,当锯到时,弦所对圆周角的度数为 .
24.(8分)如图,在平面直角坐标系中,已知抛物线与轴交于,两点,与轴交于点,连接.
(1)求抛物线的解析式;
(2)点在抛物线的对称轴上,当的周长最小时,点的坐标为_____________;
(3)点是第四象限内抛物线上的动点,连接和.求面积的最大值及此时点的坐标;
(4)若点是对称轴上的动点,在抛物线上是否存在点,使以点、、、为顶点的四边形是平行四边形?若存在,请直接写出点的坐标;若不存在,请说明理由.
25.(10分)如图,王乐同学在晩上由路灯走向路灯.当他行到处时发现,他往路灯下的影长为2m,且恰好位于路灯的正下方,接着他又走了到处,此时他在路灯下的影孑恰好位于路灯的正下方(已知王乐身高,路灯高).
(1)王乐站在处时,在路灯下的影子是哪条线段?
(2)计算王乐站在处时,在路灯下的影长;
(3)计算路灯的高度.
26.(10分)解方程:.
参考答案
一、选择题(每小题3分,共30分)
1、A
【分析】根据增长率a%求出第一次提价后的售价,然后再求第二次提价后的售价,即可得出答案.
【详解】根据题意可得:23(1+a%)2=40,故答案选择A.
本题考查的是一元二次方程在实际生活中的应用,比较简单,记住公式“增长后的量=增长前的量×(1+增长率)”.
2、A
【分析】根据二次函数的定义(一般地,形如y=ax2+bx+c(a、b、c是常数,a≠0)的函数,叫做二次函数)进行判断.
【详解】A. 可化为,符合二次函数的定义,故本选项正确;
B. ,该函数等式右边最高次数为3,故不符合二次函数的定义,故本选项错误;
C. ,该函数等式的右边是分式,不是整式,不符合二次函数的定义,故本选项错误;
D. y=x-3,属于一次函数,故本选项错误.
故选:A.
本题考查了二次函数的定义.判断函数是否是二次函数,首先是要看它的右边是否为整式,若是整式且仍能化简的要先将其化简,化简后最高次必须为二次,且二次项系数不为0.
3、D
【分析】根据点M(a,2a)在反比例函数y=的图象上,可得:,然后解方程即可求解.
【详解】因为点M(a,2a)在反比例函数y=的图象上,可得:
,
,
解得:,
故选D.
本题主要考查反比例函数图象的上点的特征,解决本题的关键是要熟练掌握反比例函数图象上点的特征.
4、B
【解析】根据一元二次方程的一般形式进行选择.
【详解】解:2x2-x=1,
移项得:2x2-x-1=0,
一次项系数是-1,常数项是-1.
故选:B.
此题主要考查了一元二次方程的一般形式是:ax2+bx+c=0(a,b,c是常数且a≠0)特别要注意a≠0的条件.这是在做题过程中容易忽视的知识点.在一般形式中ax2叫二次项,bx叫一次项,c是常数项.其中a,b分别叫二次项系数,一次项系数.
5、B
【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】解:∵摸到绿色球、黑色球的频率稳定在和,
∴摸到白球的频率为1-25%-45%=30%,
故口袋中白色球的个数可能是60×30%=18个.
故选:B.
本题考查了利用频率估计概率的知识,具体数目应等于总数乘部分所占总体的比值.
6、B
【分析】根据中心对称图形的定义如果一个图形绕着一个点旋转180°后能够与原图形完全重合即是中心对称图形,这个点叫做对称点.
【详解】解:根据中心对称图形的定义来判断:
A. 平行四边形绕着对角线的交点旋转180°后与原图形完全重合,所以平行四边形是中心对称图形;
B. 正五边形无论绕着那个点旋转180°后与原图形都不能完全重合,所以正五边形不是中心对称图形;
C. 正方形绕着对角线的交点旋转180°后与原图形完全重合,所以正方形是中心对称图形;
D. 正六边形是绕着对角线的交点旋转180°后与原图形完全重合,所以正方形是中心对称图形.
故选:B
本题考查了中心对称图形的判断方法.中心对称图形是一个图形,它绕着图形中的一点旋转180°后与原来的图形完全重合.
7、D
【解析】试题分析:∵,∴对称轴为x=1,P2(3,),P3(5,)在对称轴的右侧,y随x的增大而减小,∵3<5,∴,根据二次函数图象的对称性可知,P1(﹣1,)与(3,)关于对称轴对称,故,故选D.
考点:二次函数图象上点的坐标特征.
8、D
【分析】根据统计图可知,试验结果在0.33附近波动,即其概率P≈0.33,计算四个选项的概率,约为0.33者即为正确答案.
【详解】解:A. 掷一枚硬币,出现正面朝上的概率为,故此选项不符合题意;
B. 掷一枚硬币,出现反面朝上的概率为,故此选项不符合题意;
C. 掷一枚骰子,出现 点的概率为,故此选项不符合题意;
D. 从只有颜色不同的两个红球和一个黄球中,随机取出一个球是黄球的概率为,故此选项符合题意;
故选:D.
本题考查了利用频率估计概率,大量反复试验下频率稳定值即概率.用到的知识点为:频率=所求情况数与总情况数之比.同时此题在解答中要用到概率公式.
9、A
【分析】先根据勾股定理求出CE,再利用相似三角形的判定与性质进而求出DF、AF的长即可得出AD的长.
【详解】解:由题意可得:AD∥EB,则∠CFD=∠AFB=∠CBE,△CDF∽△CEB,
∵∠ABF=∠CEB=90°,∠AFB=∠CBE,
∴△CBE∽△AFB,
∴==,
∵BC=2.6m,BE=1m,
∴EC=2.4(m),
即==,
解得:FB=,AF=,
∵△CDF∽△CEB,
∴=,
即
解得:DF=,
故AD=AF+DF=+=2.2(m),
答:此时点A离地面的距离为2.2m.
故选:A.
本题考查了勾股定理、相似三角形的判定和性质,利用勾股定理,正确利用相似三角形的性质得出FD的长是解题的关键.
10、D
【分析】根据同弧或等弧所对的圆周角相等可知∠BED=∠BAD,再结合图形根据正切的定义进行求解即可得.
【详解】∵∠DAB=∠DEB,
∴tan∠DEB= tan∠DAB=,
故选D.
本题考查了圆周角定理(同弧或等弧所对的圆周角相等)和正切的概念,正确得出相等的角是解题关键.
二、填空题(每小题3分,共24分)
11、1
【分析】根据切线长定理得:EC=FC,BF=BD,AD=AE,再由△ABC的周长代入可求得结论.
【详解】解:∵AD,AE、CB均为⊙O的切线,D,E,F分别是切点,
∴EC=FC,BF=BD,AD=AE,
∵△ABC的周长=AC+BC+AB=AC+CF+BF+AB,
∴△ABC的周长=AC+EC+BD+AB=AE+AD=2AD,
∵AD=5,
∴△ABC的周长为1.
故答案为:1
本题主要考查了切线长定理,熟练掌握从圆外一点引圆的两条切线,它们的切线长相等.
12、30或60
【分析】射线与恰好有且只有一个公共点就是射线与相切,分两种情况画出图形,利用圆的切线的性质和30°角的直角三角形的性质求出旋转角,然后根据旋转速度=旋转的度数÷时间即得答案.
【详解】解:如图1,当射线与在射线BA上方相切时,符合题意,设切点为C,连接OC,则OC⊥BP,
于是,在直角△BOC中,∵BO=2,OC=1,∴∠OBC=30°,∴∠1=60°,
此时射线旋转的速度为每秒60°÷2=30°;
如图2,当射线与在射线BA下方相切时,也符合题意,设切点为D,连接OD,则OD⊥BP,
于是,在直角△BOD中,∵BO=2,OD=1,∴∠OBD=30°,∴∠MBP=120°,
此时射线旋转的速度为每秒120°÷2=60°;
故答案为:30或60.
本题考查了圆的切线的性质、30°角的直角三角形的性质和旋转的有关概念,正确理解题意、熟练掌握基本知识是解题的关键.
13、y=﹣(x﹣1)2+1(答案不唯一)
【解析】因为二次函数的顶点坐标为:(-m,k),根据题意图象的顶点位于第一象限,所以可得:m<0,k>0,因此满足m<0,k>0的点即可,故答案为:(答案不唯一).
14、x=1.
【分析】用对称轴公式直接求解.
【详解】抛物线y=x1﹣4x的对称轴为直线x==﹣=1.
故答案为x=1.
本题主要考查二次函数的性质,掌握二次函数的对称轴公式x=是本题的解题关键..
15、﹣1.
【分析】根据一元二次方程的定义得到由此可以求得a的值.
【详解】解:∵关于x的方程(a﹣1)xa2+1﹣7=0是一元二次方程,
∴a2+1=2,且a﹣1≠0,
解得,a=﹣1.
故答案为﹣1.
本题考查了一元二次方程的概念.只有一个未知数且未知数最高次数为2的整式方程叫做一元二次方程,一般形式是ax2+bx+c=0(且a≠0).
16、
【分析】连接CE,根据矩形和圆的性质、勾股定理可得,从而可得△CED是等腰直角三角形,可得,即可根据阴影部分的面积等于扇形面积加三角形的面积求解即可.
【详解】连接CE
∵四边形ABCD是矩形,AB=2,AD=,
∴
∵以点C为圆心,以BC的长为半径画弧交AD于E
∴
∴
∴△CED是等腰直角三角形
∴
∴
∴阴影部分的面积
故答案为:.
本题考查了阴影部分面积的问题,掌握矩形和圆的性质、勾股定理、等腰直角三角形的性质、扇形的面积公式、三角形面积公式是解题的关键.
17、
【分析】由抛物线y=x2+2kx﹣6可得抛物线开口方向向上,根据抛物线与x轴有两个交点且这两个交点分别在直线x=2的两侧可得:当x=2时,抛物线在x轴下方,即y<1.
【详解】解:∵y=x2+2kx﹣6与x轴有两个交点,两个交点分别在直线x=2的两侧,
∴当x=2时,y<1.
∴4+4k﹣6<1
解得:k<;
∴k的取值范围是k<,
故答案为:k<.
本题主要考查二次函数图象性质,解决本题的关键是要熟练掌握二次函数图象的性质.
18、1≤y<9
【分析】根据二次函数的图象和性质求出抛物线在上的最大值和最小值即可.
【详解】
∴抛物线开口向上
∴当时,y有最小值,最小值为1
当时,y有最大值,最小值为
∴当时,的取值范围是
故答案为:.
本题主要考查二次函数在一定范围内的最大值和最小值,掌握二次函数的图象和性质是解题的关键.
三、解答题(共66分)
19、(1)(2),交点坐标为
【分析】(1)把常数项移到方程的右边,两边加上一次项系数的一半的平方,进行配方,再用直接开平方的方法解方程即可,
(2)由二次函数的定义得到:再利用求解的值,最后求解交点的坐标即可.
【详解】解:(1) ,
(2) 二次函数:与轴只有一个交点,
这个交点为抛物线的顶点,顶点坐标为:
即此交点的坐标为:
本题考查了解一元二次方程的配方法,二次函数与轴的交点坐标问题,掌握相关知识是解题的关键.
20、(1)证明见解析;(2)证明见解析.
【分析】(1)连接GE,根据正方形的性质和平行线的性质得到∠AEG=∠CGE,根据菱形的性质和平行线的性质得到∠HEG=∠FGE,解答即可;
(2)证明Rt△HAE≌Rt△GDH,得到∠AHE=∠DGH,证明∠GHE=90°,根据正方形的判定定理证明.
【详解】解:(1)连接GE,
∵AB∥CD,
∴∠AEG=∠CGE,
∵GF∥HE,
∴∠HEG=∠FGE,
∴∠HEA=∠CGF;
(2)∵四边形ABCD是正方形,
∴∠D=∠A=90°,
∵四边形EFGH是菱形,
∴HG=HE,
在Rt△HAE和Rt△GDH中,
∴Rt△HAE≌Rt△GDH(HL),
∴∠AHE=∠DGH,又∠DHG+∠DGH=90°,
∴∠DHG+∠AHE=90°,
∴∠GHE=90°,
∴菱形EFGH为正方形.
本题考查的是正方形的性质、菱形的性质、全等三角形的判定和性质,正确作出辅助线、灵活运用相关的性质定理和判定定理是解题的关键.
21、①证明见解析;(2)S菱形CODP=24.
【解析】① 根据DP∥AC,CP∥BD,即可证出四边形CODP是平行四边形,由矩形的性质得出OC=OD,即可得出结论;
② 利用S△COD=S菱形CODP,先求出S△COD,即可得.
【详解】证明:①∵DP∥AC,CP∥BD
∴四边形CODP是平行四边形,
∵四边形ABCD是矩形,
∴BD=AC,OD=BD,OC=AC,
∴OD=OC,
∴四边形CODP是菱形.
②∵AD=6,AC=10
∴DC==8
∵AO=CO,
∴S△COD=S△ADC=××AD×CD=12
∵四边形CODP是菱形,
∴S△COD=S菱形CODP=12,
∴S菱形CODP=24
本题考查了矩形性质和菱形的判定,解题关键是熟练掌握菱形的判定方法,由矩形的性质得出OC=OD.
22、-7
【分析】根据等式的性质可得=b,再根据分式的性质可得答案.
【详解】解:由=,得=b.
∴
本题考查了比例的性质和分式性质,利用等式性质求得=b是解题关键.
23、(1)垂径,勾股;(2)26寸;(3)或
【分析】(1)由解题过程可知根据垂径定理求出AE的长,在Rt△OAE中根据勾股定理求出r的值,即可得到答案.
(2)连接OA,设OA=r寸,则OE=DE-r=25-r,再根据垂径定理求出AE的长,在Rt△OAE中根据勾股定理求出r的值,进而得出结论.
(3)当AE=OE时,△AEO是等腰直角三角形,则∠AOE=45°,∠AOB=90°,所以由圆周角定理推知弦AB所对圆周角的度数为 45°或135°.
【详解】解:(1)根据题意知,上述解题过程运用了 垂径定理和 勾股定理.
故答案是:垂径;勾股;
(2)连接OA,设OA=r寸,则OE=DE-r=(25-r)寸
∵AB⊥CD,AB=1尺,∴AE=AB=5寸
在Rt△OAE中,OA2=AE2+OE2,即r2=52+(25-r)2,解得r=13,
∴CD=2r=26寸
(2)∵AB⊥CD,
∴当AE=OE时,△AEO是等腰直角三角形,
∴∠AOE=45°,
∴∠AOB=2∠AOE=90°,
∴弦AB所对圆周角的度数为∠AOB=45°.
同理,优弧AB所对圆周角的度数为135°.
故答案是:45°或135°.
此题考查圆的综合题,圆周角定理,垂径定理,勾股定理,等腰直角三角形的判定与性质,综合性较强,解题关键在于需要我们熟练各部分的内容,要注意将所学知识贯穿起来.
24、(1);(2);(3)面积最大为,点坐标为;(4)存在点,使以点、、、为顶点的四边形是平行四边形,,点坐标为,,.
【分析】(1)将点,代入即可求解;
(2)BC与对称轴的交点即为符合条件的点,据此可解;
(3)过点作轴于点,交直线与点,当EF最大时面积的取得最大值,据此可解;
(4)根据平行四边形对边平行且相等的性质可以得到存在点N使得以B,C,M,N为顶点的四边形是平行四边形.分三种情况讨论.
【详解】解:(1) 抛物线过点,
解得:
抛物线解析式为.
(2) 点,
∴抛物线对称轴为直线
点在直线上,点,关于直线对称
,
当点、、在同一直线上时,最小.
抛物线解析式为,
∴C(0,-6),
设直线解析式为
,
解得:
直线:
,
,
故答案为:.
(3)过点作轴于点,交直线与点,
设,则
,
当时,面积最大为
,
此时点坐标为.
(4)存在点,使以点、、、为顶点的四边形是平行四边形.
设N(x,y),M(,m),
①四边形CMNB是平行四边形时,CM∥NB,CB∥MN,
,
∴x= ,
∴y= = ,
∴N(,);
②四边形CNBM是平行四边形时,CN∥BM,CM∥BN,
,
∴x=,
∴y==
∴N(,);
③四边形CNMB是平行四边形时,CB∥MN,NC∥BM,
,
∴x=,
∴y==
∴N(,);
点坐标为(,),(,),(,).
本题考查二次函数与几何图形的综合题,熟练掌握二次函数的性质,灵活运用数形结合思想得到坐标之间的关系是解题的关键.
25、(1)线段CP为王乐在路灯B下的影子;(2)王乐站在Q处时,在路灯A下的影长为1.5m;(3)路灯A的高度为12m
【分析】(1)影长为光线与物高相交得到的阴影部分;
(2)易得Rt△CEP∽Rt△CBD,利用对应边成比例可得QD长;
(3)易得Rt△DFQ∽Rt△DAC,利用对应边成比例可得AC长,也就是路灯A的高度.
【详解】解:(1)线段CP为王乐在路灯B下的影子.
(2)由题意得Rt△CEP∽Rt△CBD,
∴,
解得:QD=1.5m.
所以王乐站在Q处时,在路灯A下的影长为1.5m
(3)由题意得Rt△QDF∽Rt△CDA,
∴,
∴,
解得:AC=12m.
所以路灯A的高度为12m.
本题考查了中心投影及相似的判定和性质,利用两三角形相似,对应边成比例来求线段的长.
26、,
【分析】通过观察方程形式,利用二次三项式的因式分解法解方程比较简单.
【详解】解:原方程变形为
∴,.
此题考查因式分解法解一元二次方程,解题关键在于掌握运算法则.
展开阅读全文