吉林省通化市外国语学校2024-2025学年九年级数学第一学期期末监测模拟试题含解析.doc

2023-2024学年九上数学期末模拟试卷 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．抛物线y=x2的图象向左平移2个单位，再向下平移1个单位，则所得抛物线的解析式为（　　） A． B． C． D． 2．将一个正方体沿正面相邻两条棱的中点连线截去一个三棱柱，得到一个如图所示的几何体，则该几何体的左视图是( ) A． B． C． D． 3．把边长相等的正六边形ABCDEF和正五边形GHCDL的CD边重合，按照如图所示的方式叠放在一起，延长LG交AF于点P，则∠APG＝（　　） A．141° B．144° C．147° D．150° 4．如图，某地修建高速公路，要从A地向B地修一条隧道（点A、B在同一水平面上）．为了测量A、B两地之间的距离，一架直升飞机从A地出发，垂直上升800米到达C处，在C处观察B地的俯角为α，则A、B两地之间的距离为（　　） A．800sinα米 B．800tanα米 C．米 D．米 5．若关于x的一元二次方程有两个实数根，则k的取值范围是（） A． B． C． D． 6．将二次函数的图象先向右平移2个单位长度，再向上平移3个单位长度，下列关于平移后所得抛物线的说法，正确的是（ ） A．开口向下 B．经过点 C．与轴只有一个交点 D．对称轴是直线 7．将抛物线向上平移个单位长度，再向右平移个单位长度，所得到的抛物线为( ) A． B． C． D． 8．下列二次根式中，不是最简二次根式的是( ) A． B． C． D． 9．如图，一边靠墙(墙有足够长)，其它三边用12 m长的篱笆围成一个矩形(ABCD)花园，这个花园的最大面积是( ) A．16 m2 B．12 m2 C．18 m2 D．以上都不对 10．抛物线y＝﹣3（x﹣1）2+3的顶点坐标是（　　） A．（﹣1，﹣3） B．（﹣1，3） C．（1，﹣3） D．（1，3） 二、填空题(每小题3分,共24分) 11．如图，已知矩形ABCD的两条边AB＝1，AD＝，以B为旋转中心，将对角线BD顺时针旋转60°得到线段BE，再以C为圆心将线段CD顺时针旋转90°得到线段CF，连接EF，则图中阴影部分面积为_____． 12．如图，正方形的顶点、在圆上，若，圆的半径为2，则阴影部分的面积是__________．（结果保留根号和） 13．如图，飞镖游戏板中每一块小正方形除颜色外都相同．若某人向游戏板投掷飞镖一次（假设飞镖落在游戏板上），则飞镖落在阴影部分的概率是_________. 14．计算：|﹣3|+（2019﹣π）0﹣+（）-2=_______． 15．如图，将绕点逆时针旋转，得到，这时点恰好在同一直线上，则的度数为______． 16．如图，抛物线y1=a（x+2）2+m过原点，与抛物线y2=（x﹣3）2+n交于点A（1，3），过点A作x轴的平行线，分别交两条抛物线于点B，C．下列结论：①两条抛物线的对称轴距离为5；②x=0时，y2=5；③当x＞3时，y1﹣y2＞0；④y轴是线段BC的中垂线．正确结论是________（填写正确结论的序号）． 17．若，且一元二次方程有实数根，则的取值范围 是　　　　. 18．如图，在正方形铁皮上剪下一个扇形和一个半径为的圆形，使之恰好围成一个圆锥，则圆锥的高为____． 三、解答题(共66分) 19．（10分）如果一条抛物线与坐标轴有三个交点．那么以这三个交点为顶点的三角形称为这条抛物线的“抛物线三角形”． （1）命题“任意抛物线都有抛物线三角形”是___________（填“真”或“假”）命题； （2）若抛物线解析式为，求其“抛物线三角形”的面积． 20．（6分）如图，在平面直角坐标系中，Rt△ABC三个顶点都在格点上，点A、B、C的坐标分别为A（﹣4，1），B（﹣1，1），C（﹣1，3），请解答下列问题： （1）画出△ABC关于原点O的中心对称图形△A1B1C1； （2）画出△ABC关于y轴对称图形△A2B2C2，则△A2B2C2与△A1B1C1的位置关系是　 　． 21．（6分）如图，在中，对角线AC与BD相交于点O，，，．求证：四边形ABCD是菱形． 22．（8分）一只不透明的袋子中装有2个白球和1个红球，这些球除颜色外都相同． （1）搅匀后从袋子中任意摸出1个球，摸到红球的概率是多少？ （2）搅匀后先从袋子中任意摸出1个球，记录颜色后不放回，再从袋子中任意摸出1个球，用画树状图或列表的方法列出所有等可能的结果，并求出两次都摸到白球的概率． 23．（8分）如图，抛物线交轴于、两点，交轴于点，点的坐标为，直线经过点、. （1）求抛物线的函数表达式； （2）点是直线上方抛物线上的一动点，求面积的最大值并求出此时点的坐标； （3）过点的直线交直线于点，连接，当直线与直线的一个夹角等于的3倍时，请直接写出点的坐标. 24．（8分）在学习了矩形后，数学活动小组开展了探究活动.如图1，在矩形中，，，点在上，先以为折痕将点往右折，如图2所示，再过点作，垂足为，如图3所示. （1）在图3中，若，则的度数为______，的长度为______. （2）在（1）的条件下，求的长. （3）在图3中，若，则______. 25．（10分）如图，以40m/s的速度将小球沿与地面30°角的方向击出时，小球的飞行路线是一段抛物线．如果不考虑空气阻力，小球的飞行高度h（单位:m）与飞行时间t（单位:s）之间的函数关系式为h=20t－(t≥0)． 回答问题: (1)小球的飞行高度能否达到19.5m； (2) 小球从最高点到落地需要多少时间? 26．（10分）如图，在中，，过点作的平行线交的平分线于点，过点作的平行线交于点，交于点，连接，交于点． （1）求证：四边形是菱形； （2）若，，求的长． 参考答案 一、选择题(每小题3分,共30分) 1、A 【分析】抛物线平移不改变a的值． 【详解】原抛物线的顶点为（0，0），向左平移2个单位，再向下平移1个单位，那么新抛物线的顶点为（﹣2，﹣1）， 可设新抛物线的解析式为：y=（x﹣h）2+k，代入得：y=（x+2）2﹣1=x2+4x+1． 故选A． 2、B 【分析】根据左视图的定义画出左视图即可得答案. 【详解】从左面看，是正方形，对面中间有一条看不见的棱，用虚线表示， ∴B选项符合题意， 故选B. 此题主要考查了简单几何体的三视图，左视图是从左面看所得到的图形． 3、B 【解析】先根据多边形的内角和公式分别求得正六边形和正五边形的每一个内角的度数，再根据多边形的内角和公式求得∠APG的度数． 【详解】(6﹣2)×180°÷6＝120°， (5﹣2)×180°÷5＝108°， ∠APG＝(6﹣2)×180°﹣120°×3﹣108°×2 ＝720°﹣360°﹣216° ＝144°， 故选B． 本题考查了多边形内角与外角，关键是熟悉多边形内角和定理：(n﹣2)•180 (n≥3)且n为整数)． 4、D 【解析】在Rt△ABC中，∠CAB=90°，∠B=α，AC=800米，根据tanα=，即可解决问题. 【详解】在Rt△ABC中，∵∠CAB=90°，∠B=α，AC=800米， ∴tanα=， ∴AB=， 故选D． 【点睛】本题考查解直角三角形的应用﹣仰角俯角问题，解题的关键是熟练掌握基本知识，属于中考常考题型. 5、D 【解析】运用根的判别式和一元二次方程的定义，组成不等式组即可解答 【详解】解：∵关于x的一元二次方程（k﹣1）x2+x+1＝0有两个实数根， ∴ ， 解得：k≤ 且k≠1． 故选：D． 此题考查根的判别式和一元二次方程的定义，掌握根的情况与判别式的关系是解题关键 6、C 【分析】根据二次函数图象和性质以及二次函数的平移规律，逐一判断选项，即可得到答案． 【详解】∵二次函数的图象先向右平移2个单位长度，再向上平移3个单位长度， ∴平移后的二次函数解析式为：， ∵2＞0， ∴抛物线开口向上，故A错误， ∵， ∴抛物线不经过点，故B错误， ∵抛物线顶点坐标为：(2，0)，且开口向上， ∴抛物线与轴只有一个交点，故C正确， ∵抛物线的对称轴为：直线x=2， ∴D错误． 故选C． 本题主要考查二次函数的图象和性质以及平移规律，掌握“左加右减，上加下减”是解题的关键． 7、B 【分析】根据“左加右减”，“上加下减”的平移规律即可得出答案． 【详解】将抛物线向上平移个单位长度，再向右平移个单位长度， 所得到的抛物线为 故选：B． 本题考查二次函数图象的平移，熟练掌握平移规律是解题的关键． 8、C 【解析】根据最简二次根式的定义对各选项分析判断即可． 【详解】解：A、是最简二次根式，不合题意，故本选项错误； B、是最简二次根式，不合题意，故本选项错误； C、因为=2，所以不是最简二次根式，符合题意，故本选项正确； D、是最简二次根式，不合题意，故本选项错误； 故选C． 本题考查了最简二次根式的定义，根据定义，最简二次根式必须满足被开方数不含分母且不含能开得尽方的因数或因式． 9、C 【分析】设AB边为x，则BC边为（12-2x）,根据矩形的面积可列二次函数，再求出最大值即可. 【详解】设AB边为x，则BC边为（12-2x）， 则矩形ABCD的面积y=x（12-2x）=-2（x-3）2+18， ∴当x=3时，面积最大为18， 选C. 此题主要考察二次函数的应用，正确列出函数是解题的关键. 10、D 【分析】直接根据顶点式的特点求顶点坐标． 【详解】解：∵y＝﹣3（x﹣1）2+3是抛物线的顶点式， ∴顶点坐标为（1，3）． 故选：D． 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，对称轴为x＝h，顶点坐标为（h，k）． 二、填空题(每小题3分,共24分) 11、 【分析】矩形ABCD的两条边AB＝1，AD＝，得到∠DBC＝30°，由旋转的性质得到BD＝BE，∠BDE＝60°，求得∠CBE＝∠DBC＝30°，连接CE，根据全等三角形的性质得到∠BCE＝∠BCD＝90°，推出D，C，E三点共线，得到CE＝CD＝1，根据三角形和扇形的面积公式即可得到结论． 【详解】∵矩形ABCD的两条边AB＝1，AD＝， ∴， ∴∠DBC＝30°， ∵将对角线BD顺时针旋转60°得到线段BE， ∴BD＝BE，∠BDE＝60°， ∴∠CBE＝∠DBC＝30°， 连接CE， ∴△DBC≌△EBC（SAS）， ∴∠BCE＝∠BCD＝90°， ∴D，C，E三点共线， ∴CE＝CD＝1， ∴图中阴影部分面积＝S△BEF+S△BCD+S扇形DCF﹣S扇形DBE ＝+﹣ ＝， 故答案为：． 本题考查了旋转的性质，解直角三角形，矩形的性质，扇形的面积计算等知识点，能求出各个部分的面积是解此题的关键． 12、 【分析】设AD和BC分别与圆交于点E和F，连接AF、OE，过点O作OG⊥AE，根据90°的圆周角对应的弦是直径，可得AF为圆的直径，从而求出AF，然后根据锐角三角函数和勾股定理，即可求出∠AFB和BF，然后根据平行线的性质、锐角三角函数和圆周角定理，即可求出OG、AG和∠EOF，最后利用S阴影=S梯形AFCD－S△AOE－S扇形EOF计算即可． 【详解】解：设AD和BC分别与圆交于点E和F，连接AF、OE，过点O作OG⊥AE ∵四边形ABCD是正方形 ∴∠ABF=90°，AD∥BC，BC=CD=AD=cm ∴AF为圆的直径 ∵，圆的半径为2， ∴AF=4cm 在Rt△ABF中sin∠AFB=，BF= ∴∠AFB=60°，FC=BC－BF= ∴∠EAF=∠AFB=60° ∴∠EOF=2∠EAF=120° 在Rt△AOG中，OG=sin∠EAF·AO=，AG= cos∠EAF·AO=1cm 根据垂径定理，AE=2AG=2cm ∴S阴影=S梯形AFCD－S△AOE－S扇形EOF = = = 故答案为：． 此题考查的是求不规则图形的面积，掌握正方形的性质、90°的圆周角对应的弦是直径、垂径定理、勾股定理和锐角三角函数的结合和扇形的面积公式是解决此题的关键． 13、 【分析】根据几何概率的求法：飞镖落在阴影部分的概率就是阴影区域的面积与总面积的比值． 【详解】∵总面积为3×3=9，其中阴影部分面积为4××1×2=4， ∴飞镖落在阴影部分的概率是， 故答案为． 此题考查几何概率，解题关键在于掌握运算法则. 14、 【分析】直接利用负指数幂法则以及绝对值的代数意义和零指数幂的法则、算术平方根的性质分别化简得出答案． 【详解】解：原式＝ ， 故答案为：． 此题主要考查了负指数幂法则以及绝对值的代数意义和零指数幂的法则、算术平方根的性质，正确利用法则化简各数是解题关键． 15、20° 【解析】先判断出∠BAD=140°，AD=AB，再判断出△BAD是等腰三角形，最后用三角形的内角和定理即可得出结论． 【详解】∵将△ABC绕点A逆时针旋转140°，得到△ADE， ∴∠BAD=140°，AD=AB， ∵点B，C，D恰好在同一直线上， ∴△BAD是顶角为140°的等腰三角形， ∴∠B=∠BDA， ∴∠B= (180°−∠BAD)=20°， 故答案为：20° 此题考查旋转的性质，等腰三角形的判定与性质，三角形内角和定理，解题关键在于判断出△BAD是等腰三角形 16、①③④ 【分析】根据题意分别求出两个二次函数的解析式，根据函数的对称轴判定①；令x=0，求出y2的值，比较判定②；观察图象，判定③；令y=3，求出A、B、C的横坐标，然后求出AB、AC的长，判定④． 【详解】∵抛物线y1=a（x+2）2+m与抛物线y2=（x﹣3）2+n的对称轴分别为x=-2，x=3， ∴两条抛物线的对称轴距离为5，故①正确； ∵抛物线y2=（x﹣3）2+n交于点A（1，3）， ∴2+n=3，即n=1； ∴y2=（x﹣3）2+1， 把x=0代入y2=（x﹣3）2+1得，y=≠5，②错误； 由图象可知，当x＞3时，y1＞y2，∴x＞3时，y1﹣y2＞0，③正确； ∵抛物线y1=a（x+2）2+m过原点和点A（1，3）， ∴， 解得 ， ∴. 令y1=3，则， 解得x1=-5，x2=1， ∴AB=1-（-5）=6， ∴A（1，3），B（-5，3）； 令y2=3，则（x﹣3）2+1=3， 解得x1=5，x2=1， ∴C（5，3）， ∴AC=5-1=4， ∴BC=10， ∴y轴是线段BC的中垂线，故④正确． 故答案为①③④． 本题考查了二次函数的性质，主要利用了待定系数法求二次函数解析式，已知函数值求自变量的值． 17、且． 【解析】试题分析：∵，. ∴一元二次方程为. ∵一元二次方程有实数根， ∴且. 考点: （1）非负数的性质；（2）一元二次方程根的判别式. 18、 【分析】利用已知得出底面圆的半径为，周长为，进而得出母线长，再利用勾股定理进行计算即可得出答案． 【详解】解：∵半径为的圆形 ∴底面圆的半径为 ∴底面圆的周长为 ∴扇形的弧长为 ∴，即圆锥的母线长为 ∴圆锥的高为． 故答案是： 此题主要考查了圆锥展开图与原图对应情况，以及勾股定理等知识，根据已知得出母线长是解决问题的关键． 三、解答题(共66分) 19、（1）假；（2）3 【分析】（1）判定是真假命题，要看抛物线与坐标轴交点的个数，当有3个交点时是真命题，有两个或一个交点时不能构成三角形． （2）先求抛物线与坐标轴的交点坐标，再求面积即可． 【详解】解：（1）假命题.如果抛物线与x坐标轴没有交点时，不能形成三角形． （2）抛物线解析式为 与轴交点坐标为， 与轴交点坐标为， “抛物线三角形”的面积为 本题考查了抛物线的性质，再求抛物线与坐标轴的交点组成的三角形的面积． 20、（1）作图见解析；（2）关于x轴对称． 【分析】（1）依据中心对称的性质，即可得到关于原点的中心对称图形△； （2）依据轴对称的性质，即可得到△，进而根据图形位置得出△与△的位置关系． 【详解】解：（1）如图所示，△A1B1C1即为所求； （2）如图所示，△A2B2C2即为所求， △A2B2C2与△A1B1C1的位置关系是关于x轴对称． 故答案为：关于x轴对称． 本题主要考查了利用旋转变换以及轴对称变换作图，掌握轴对称性的性质以及中心对称的性质是解决问题的关键． 21、见解析 【分析】根据平行四边形的性质得到AO和BO，再根据AB，利用勾股定理的逆定理得到∠AOB=90°，从而判定菱形． 【详解】解：∵四边形ABCD是平行四边形，AC=16，BD=12， ∴AO=8，BO=6， ∵AB=10， ∴AO2+BO2=AB2， ∴∠AOB=90°，即AC⊥BD， ∴平行四边形ABCD是菱形． 本题考查了菱形的判定，勾股定理的逆定理，解题的关键是证明∠AOB=90°． 22、（1）；（2），见解析 【分析】（1）袋中一共有3个球，有3种等可能的抽取情况，抽取红球的情况只有1种，摸到红球的概率即可求出； （2）分别使用树状图法或列表法将抽取球的结果表示出来，第一次共有3种不同的抽取情况，第二次有2种不同的抽取情况，所有等可能出现的结果有6种，找出两次都是白球的的抽取结果，即可算出概率． 【详解】解：（1）∵袋中一共有3个球，有3种等可能的抽取情况，抽取红球的情况只有1种， ∴； （2）画树状图，根据题意，画树状图结果如下： 一共有6种等可能出现的结果，两次都抽取到白球的次数为2次， ∴； 用列表法，根据题意，列表结果如下： 一共有6种等可能出现的结果，两次都抽取到白球的次数为2次， ∴． 本题考查了列表法或树状图法求概率，用图表的形式将第一次、第二次抽取所可能发生的情况一一列出，避免遗漏． 23、（1）；（2），点坐标为；（3）点的坐标为， 【分析】（1）利用B（5，0）用待定系数法求抛物线解析式； （2）作PQ∥y轴交BC于Q，根据求解即可； （3）作∠CAN=∠NAM1=∠ACB，则∠A M1B=3∠ACB, 则 NAM1∽ A C M1,通过相似的性质来求点M1的坐标；作AD⊥BC于D,作M1关于AD的对称点M2, 则∠A M2C=3∠ACB,根据对称点坐标特点可求M2的坐标. 【详解】（1）把代入得 . ∴； （2）作PQ∥y轴交BC于Q，设点，则 ∵ ∴OB=5， ∵Q在BC上， ∴Q的坐标为（x，x-5）， ∴PQ==， ∴ = = ∴当时，有最大值，最大值为， ∴点坐标为. （3）如图1，作∠CAN=∠NAM1=∠ACB，则∠A M1B=3∠ACB, ∵∠CAN=∠NAM1, ∴AN=CN, ∵=-(x-1)(x-5), ∴A的坐标为（1，0），C的坐标为（0，-5）， 设N的坐标为（a,a-5），则 ∴， ∴a= , ∴N的坐标为（,）, ∴AN2==，AC2=26， ∴， ∵∠NAM1=∠ACB，∠N M1A=∠C M1A， ∴ NAM1∽ A C M1, ∴, ∴, 设M1的坐标为（b,b-5），则 ∴, ∴b1= ，b2=6(不合题意，舍去)， ∴M1的坐标为， 如图2，作AD⊥BC于D,作M1关于AD的对称点M2, 则∠A M2C=3∠ACB, 易知ADB是等腰直角三角形，可得点D的坐标是（3，-2）， ∴M2 横坐标= ， M2 纵坐标= ， ∴M2 的坐标是， 综上所述，点M的坐标是或. 本题考查了二次函数与几何图形的综合题：熟练掌握二次函数图象上点的坐标特征、二次函数的性质及相似三角形的判定与性质，会运用分类讨论的思想解决数学问题． 24、（1），1；（2）2；（3） 【分析】（1）根据矩形的性质得出，可以推出，再根据折叠的性质即可得出答案；设AE=x,则BE=2x，再根据勾股定理即可得出AE的值． （2）作交于点，在中根据余弦得出BG，从而得出CG，再证明四边形是矩形即可得出答案； （3）根据可得AG的值，从而推出BG的值，再根据线段的和与差即可得出答案. 【详解】（1）四边形ABCD为矩形 , 设AE=x,则BE=2x 在中，根据勾股定理 即 解得，（舍去） 的长度为1． 故答案为：，1． （2）如图，作交于点， 由（1）知. 在中， ∵，即， ∴， ∴. ∵， ∴四边形是矩形， ∴． （3） 本题考查了矩形与折叠、勾股定理、三角函数，结合图象构造直角三角形是解题的关键. 25、（1）19.5m；（2）2s 【分析】（1）根据抛物线解析式，先求出抛物线的定点，判断小球最高飞行高度，从而判断能否达到19.5m； （2）根据定点坐标知道，小球飞从地面飞行至最高点需要2s，根据二次函数的对称性，可知从最高落在地面，也需要2s． 【详解】（1）h=20t－ 由二次函数可知：抛物线开口向下，且顶点坐标为(2，20)， 可知小球的飞行高度为h=20m>19.5m 所以小球的飞行高度能否达到19.5m； （2）根据抛物线的对称性可知，小球从最高点落到地面需要的时间与小球从地面上到最高点的时间相等． 因为由二次函数的顶点坐标可知当t=2s时小球达到最高点， 所以小球从最高点到落地需要2s． 本题考查二次函数的实际运用，解题关键是将二次函数转化为顶点式，得出顶点坐标，然后分析求解． 26、（1）证明见解析；（2）. 【分析】（1）根据平行四边形的定义可知四边形是平行四边形，然后根据角平分线的定义和平行线的性质可得，根据等角对等边即可证出，从而证出四边形是菱形； （2）根据菱形的性质和同角的余角相等即可证出，利用锐角三角函数即可求出AH和AG，从而求出GH． 【详解】（1）证明：，， 四边形是平行四边形， 平分， ， ， ， ， 四边形是菱形； （2）解：， ， ∵四边形是菱形 ∴， ， ， ， ， 四边形是菱形，， ， ， ． 此题考查的是菱形的判定及性质、平行线的性质、角平分线的定义、等腰三角形的性质和解直角三角形，掌握菱形的定义及性质、平行线、角平行线和等腰三角形的关系和用锐角三角函数解直角三角形是解决此题的关键．