2023届山东省淄博市张店区数学九上期末达标测试试题含解析.doc

2022-2023学年九上数学期末模拟试卷 注意事项 1．考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回． 2．答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用0．5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置． 3．请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符． 4．作答选择题，必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑；如需改动，请用橡皮擦干净后，再选涂其他答案．作答非选择题，必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答，在其他位置作答一律无效． 5．如需作图，须用2B铅笔绘、写清楚，线条、符号等须加黑、加粗． 一、选择题(每小题3分,共30分) 1．下列方程中是关于的一元二次方程的是 ( ) A． B． C． D． 2．下列函数的对称轴是直线的是（ ） A． B． C． D． 3．已知二次函数，点A，B是其图像上的两点，( ) A．若，则 B．若，则 C．若，则 D．若，则 4．如图，⊙O 是等边△ABC 的外接圆，其半径为 3，图中阴影部分的面积是（ ） A．π B． C．2π D．3π 5．用配方法解方程时，可将方程变形为（ ） A． B． C． D． 6．如图，一段抛物线，记为抛物线，它与轴交于点;将抛物线绕点旋转得抛物线，交轴于点；将抛物线绕点旋转得抛物线，交轴于点.···如此进行下去，得到一条“波浪线”，若点在此“波浪线”上，则的值为（ ） A． B． C． D． 7．若，则的值为（ ） A． B． C． D．﹣ 8．已知反比例函数，下列结论中不正确的是（　　） A．图象经过点(-1,-1) B．图象在第一、三象限 C．当时， D．当时，y随着x的增大而增大 9．已知二次函数，关于该函数在﹣1≤x≤3的取值范围内，下列说法正确的是（ ） A．有最大值﹣1，有最小值﹣2 B．有最大值0，有最小值﹣1 C．有最大值7，有最小值﹣1 D．有最大值7，有最小值﹣2 10．如图工人师傅砌门时，常用木条EF固定长方形门框ABCD，使其不变形，这样做的根据是（ ） A．两点之间线段最短 B．两点确定一条直线 C．三角形具有稳定性 D．长方形的四个角都是直角 二、填空题(每小题3分,共24分) 11．二次函数y=ax1+bx+c（a≠0）的部分图象如图所示，图象过点（﹣1，0），对称轴为直线x=1，下列结论：①4a+b=0；②9a+c＞3b；③ 8a+7b+1c＞0；④若点A（﹣3，y1）、点B（ ，y1）、点C（ ，y3）在该函数图象上，则y1＜y3＜y1；⑤若方程a（x+1）（x﹣5）=﹣3的两根为x1和x1，且x1＜x1，则x1＜﹣1＜5＜x1．其中正确的结论有_______个． 12．已知（a+b）（a+b﹣4）＝﹣4，那么（a+b）＝_____． 13．数据1、2、3、2、4的众数是______． 14．现有6张正面分别标有数字的不透明卡片，这些卡片除数字不同外其余全部相同现将它们背面朝上，洗均匀后从中任取一张，将该卡片上的数字记为，则使得关于的一元二次方程有实数根的概率为____． 15．如图，正五边形ABCDE内接于⊙O，若⊙O的半径为10，则的长为____． 16．将抛物线y=﹣2x2+1向左平移三个单位，再向下平移两个单位得到抛物线________； 17．如图，某海防响所发现在它的西北方向，距离哨所400米的处有一般船向正东方向航行，航行一段时间后到达哨所北偏东方向的处，则此时这般船与哨所的距离约为________米．（精确到1米，参考数据：，） 18．如图，点A在函数y＝(x＞0)的图像上，点B在x轴正半轴上，△OAB是边长为2的等边三角形，则k的值为______． 三、解答题(共66分) 19．（10分）如图，∠MON=60°，OF平分∠MON，点A在射线OM上， P，Q是射线ON上的两动点，点P在点Q的左侧，且PQ=OA，作线段OQ的垂直平分线，分别交OM，OF，ON于点D，B，C，连接AB，PB． （1）依题意补全图形； （2）判断线段 AB，PB之间的数量关系，并证明； （3）连接AP，设，当P和Q两点都在射线ON上移动时，是否存在最小值？若存在，请直接写出的最小值；若不存在，请说明理由． 20．（6分）如图，△ABC在坐标平面内，三个顶点的坐标分别为A（0，4），B（2，2），C（4，6）（正方形网格中，每个小正方形的边长为1） （1）画出△ABC向下平移5个单位得到的△A1B1C1，并写出点B1的坐标； （2）以点O为位似中心，在第三象限画出△A2B2C2，使△A2B2C2与△ABC位似，且位似比为1：2，直接写出点C2的坐标和△A2B2C2的面积． 21．（6分）（1）计算 （2）解不等式组： 22．（8分）如图，某大楼的顶部树有一块广告牌CD，小李在山坡的坡脚A处测得广告牌底部D的仰角为60°．沿坡面AB向上走到B处测得广告牌顶部C的仰角为45°，已知山坡AB的坡度i=1：，AB=10米，AE=15米．（i=1：是指坡面的铅直高度BH与水平宽度AH的比） （1）求点B距水平面AE的高度BH； （2）求广告牌CD的高度． （测角器的高度忽略不计，结果精确到0.1米．参考数据：1.414，1.732） 23．（8分）车辆经过某市收费站时，可以在4个收费通道 A、B、C、D中，可随机选择其中的一个通过． （1）车辆甲经过此收费站时，选择A通道通过的概率是　　； （2）若甲、乙两辆车同时经过此收费站，请用列表法或树状图法确定甲乙两车选择不同通道通过的概率． 24．（8分）计算：|-2|+2﹣1﹣cos61°﹣(1﹣)1． 25．（10分）有六张完全相同的卡片，分两组，每组三张，在组的卡片上分别画上“√，×，√”，组的卡片上分别画上“√，×，×”，如图①所示． （1）若将卡片无标记的一面朝上摆在桌上，再分别从两组卡片中随机各抽取一张，求两张卡片上标记都是“√”的概率（请用“树形图法”或“列表法”求解）． （2）若把两组卡片无标记的一面对应粘贴在一起得到三张卡片，其正、反面标记如图②所示，将卡片正面朝上摆在桌上，并用瓶盖盖住标记． ①若随机揭开其中一个盖子，看到的标记是“√”的概率是多少？ ②若揭开盖子，看到的卡片正面标记是“√”后，猜想它的反面也是“√”，求猜对的概率． 26．（10分）如图1，在△ABC中，AB＝BC＝20，cosA＝，点D为AC边上的动点（点D不与点A，C重合），以D为顶点作∠BDF＝∠A，射线DE交BC边于点E，过点B作BF⊥BD交射线DE于点F，连接CF． （1）求证：△ABD∽△CDE； （2）当DE∥AB时（如图2），求AD的长； （3）点D在AC边上运动的过程中，若DF＝CF，则CD＝　 　． 参考答案 一、选择题(每小题3分,共30分) 1、C 【分析】一元二次方程必须满足四个条件：（1）未知数的最高次数是2；（2）二次项系数不为0；（3）是整式方程；（4）含有一个未知数．由这四个条件对四个选项进行验证，满足这四个条件者为正确答案． 【详解】A、不是整式方程，故本选项错误； B、当=0时，方程就不是一元二次方程，故本选项错误； C、由原方程，得，符合一元二次方程的要求，故本选项正确； D、方程中含有两个未知数，故本选项错误． 故选C． 【点睛】 此题考查的是一元二次方程的判断，掌握一元二次方程的定义是解决此题的关键． 2、C 【分析】根据二次函数的性质分别写出各选项中抛物线的对称轴，然后利用排除法求解即可． 【详解】A、对称轴为y轴，故本选项错误； B、对称轴为直线x=3，故本选项错误； C、对称轴为直线x=-3，故本选项正确； D、∵=∴对称轴为直线x=3，故本选项错误． 故选：C． 【点睛】 本题考查了二次函数的性质，主要利用了对称轴的确定，是基础题． 3、B 【分析】利用作差法求出，再结合选项中的条件，根据二次函数的性质求解． 【详解】解：由得, ∴, , , ∵, ∴, 选项A,当时，，，A错误. 选项B,当时，，，B正确. 选项C,D无法确定的正负，所以不能确定当时，函数值的y1与y2的大小关系，故C,D错误. ∴选B. 【点睛】 本题考查二次函数的性质、二次函数图象上点的坐标特征，解答本题的关键是利用作差法，结合二次函数的性质解答． 4、D 【分析】根据等边三角形的性质得到∠A=60°，再利用圆周角定理得到∠BOC=120°，然后根据扇形的面积公式计算图中阴影部分的面积即可． 【详解】∵△ABC 为等边三角形， ∴∠A=60°， ∴∠BOC=2∠A=120°， ∴图中阴影部分的面积= =3π． 故选D． 【点睛】 本题考查了三角形的外接圆与外心、圆周角定理及扇形的面积公式，求得∠BOC=120°是解决问题的关键． 5、D 【分析】配方法一般步骤：将常数项移到等号右侧,左右两边同时加一次项系数一半的平方,配方即可. 【详解】解： 故选D. 【点睛】 本题考查了配方法解方程的步骤,属于简单题,熟悉步骤是解题关键. 6、D 【分析】根据图象的旋转变化规律以及二次函数的平移规律得出平移后解析式，进而求出m的值． 【详解】∵一段抛物线：， ∴图象与x轴交点坐标为：（0，0），（6，0）， ∵将C1绕点A1旋转180°得C2，交x轴于点A2； 将C2绕点A2旋转180°得C3，交x轴于点A3； …… 如此进行下去，直至得Cn． ∴Cn的与x轴的交点横坐标为（6n，0），（6n+3，0）， ∴在C337，且图象在x轴上方， ∴C337的解析式为：， 当时，． 即， 故答案为D. 【点睛】 此题主要考查了二次函数的平移规律，根据已知得出二次函数旋转后解析式是解题关键． 7、C 【分析】将变形为﹣1，再代入计算即可求解． 【详解】解：∵， ∴＝﹣1＝﹣1＝． 故选：C． 【点睛】 考查了比例的性质，解题的关键是将变形为． 8、D 【解析】根据反比例函数的性质，利用排除法求解． 【详解】解：A、x=-1，y==-1，∴图象经过点（-1，-1），正确； B、∵k=1＞0，∴图象在第一、三象限，正确； C、∵k=1＞0，∴图象在第一象限内y随x的增大而减小，∴当x＞1时，0＜y＜1，正确； D、应为当x＜0时，y随着x的增大而减小，错误． 故选：D． 【点睛】 本题考查了反比例函数的性质，当k＞0时，函数图象在第一、三象限，在每个象限内，y的值随x的值的增大而减小． 9、D 【分析】把函数解析式整理成顶点式的形式，然后根据二次函数的最值问题解答． 【详解】解：∵y＝x2−4x＋2＝（x−2）2−2， ∴在−1≤x≤3的取值范围内，当x＝2时，有最小值−2， 当x＝−1时，有最大值为y＝9−2＝1． 故选D． 【点睛】 本题考查了二次函数的最值问题，把函数解析式转化为顶点式是解题的关键． 10、C 【分析】根据三角形的稳定性，可直接选择． 【详解】加上EF后，原图形中具有△AEF了，故这种做法根据的是三角形的稳定性． 故选：C． 二、填空题(每小题3分,共24分) 11、2 【分析】根据二次函数的图象与系数的关系即可求出答案． 【详解】①由对称轴可知：x＝−＝1， ∴4a＋b＝0，故①正确； ②由图可知：x＝−2时，y＜0， ∴9a−2b＋c＜0， 即9a＋c＜2b，故②错误； ③令x＝−1，y＝0， ∴a−b＋c＝0， ∵b＝−4a， ∴c＝−5a， ∴8a＋7b＋1c ＝8a−18a−10a ＝−20a 由开口可知：a＜0， ∴8a＋7b＋1c＝−20a＞0，故③正确； ④点A（﹣2，y1）、点B（ ，y1）、点C（ ，y2）在该函数图象上，由抛物线的对称性可知：点C关于直线x＝1的对称点为（，y2）， ∵−2＜＜， ∴y1＜y1＜y2 故④错误； ⑤由题意可知：（−1，0）关于直线x＝1的对称点为（5，0）， ∴二次函数y＝ax1＋bx＋c＝a（x＋1）（x−5）， 令y＝−2， ∴直线y＝−2与抛物线y＝a（x＋1）（x−5）的交点的横坐标分别为x1，x1， ∴x1＜−l＜5＜x1 故⑤正确； 故正确的结论有2个 答案为：2． 【点睛】 本题考查二次函数的图象，解题的关键是正确理解二次函数的图象与系数之间的关系，本题属于中等题型． 12、2 【分析】设a+b＝t，根据一元二次方程即可求出答案． 【详解】解：设a+b＝t， 原方程化为：t（t﹣4）＝﹣4， 解得：t＝2， 即a+b＝2， 故答案为：2 【点睛】 本题考查换元法及解一元二次方程,关键在于整体换元,简化方程. 13、1 【分析】根据众数的定义直接解答即可． 【详解】解：数据1、1、3、1、4中， ∵数字1出现了两次，出现次数最多， ∴1是众数， 故答案为：1． 【点睛】 此题考查了众数，掌握众数的定义是解题的关键，众数是一组数据中出现次数最多的数． 14、 【分析】先由一元二次方程x2-2x+a-2=0有实数根，得出a的取值范围，最后根据概率公式进行计算即可． 【详解】解：∵一元二次方程x2-2x+a-2=0有实数根， ∴4-4（a-2）≥0， ∴a≤1， ∴a=-1，0，1，2，1． ∴使得关于x的一元二次方程x2-2x+a-2=0有实数根概率为：. 【点睛】 考查概率的求法；用到的知识点为：概率=所求情况数与总情况数之比．得到使一元二次方程x2-2x+a-2=0有实数根情况数是解决本题的关键． 15、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． 16、 【分析】根据抛物线平移的规律计算即可得到答案. 【详解】根据题意：平移后的抛物线为. 【点睛】 此题考查抛物线的平移规律：对称轴左加右减，函数值上加下减，掌握规律并熟练运用是解题的关键. 17、566 【分析】通过解直角△OAC求得OC的长度，然后通过解直角△OBC求得OB的长度即可． 【详解】设与正北方向线相交于点， 根据题意，所以， 在中，因为， 所以， 中，因为， 所以（米）． 故答案为566. 【点睛】 考查了解直角三角形的应用-方向角的问题．此题是一道方向角问题，结合航海中的实际问题，将解直角三角形的相关知识有机结合，体现了数学应用于实际生活的思想． 18、 【分析】首先过点A作AC⊥OB，根据等边三角形的性质得出点A的坐标，从而得出k的值． 【详解】分析： 解：过点A作AC⊥OB，∵△OAB为正三角形，边长为2， ∴OC=1，AC=， ∴k=1×=． 故答案为： 【点睛】 本题主要考查的是待定系数法求反比例函数解析式以及等边三角形的性质，属于基础题型．得出点A的坐标是解题的关键． 三、解答题(共66分) 19、（1）补全图形见解析； （2）AB=PB．证明见解析；（3）存在，． 【分析】（1）根据题意补全图形如图1， （2）结论：AB=PB．连接BQ，只要证明△AOB≌△PQB即可解决问题； （3）连接BQ．只要证明△ABP∽△OBQ，即可推出 ，由∠AOB=30°，推出当BA⊥OM时， 的值最小，最小值为 ，由此即可解决问题． 【详解】解：（1）如图1， （2）AB=PB． 证明：如图，连接BQ． ∵BC的垂直平分OQ， ∴ OB =BQ， ∴∠BOP=∠BQP． 又∵ OF平分∠MON， ∴∠AOB = ∠BOP． ∴∠AOB = ∠BQP． 又∵PQ=OA， ∴ △AOB≌△PQB， ∴AB=PB． （3））∵△AOB≌△PQB， ∴∠OAB=∠BPQ， ∵∠OPB+∠BPQ=180°， ∴∠OAB+∠OPB=180°，∠AOP+∠ABP=180°， ∵∠MON=60°， ∴∠ABP=120°， ∵BA=BP， ∴∠BAP=∠BPA=30°， ∵BO=BQ， ∴∠BOQ=∠BQO=30°， ∴△ABP∽△OBQ， ∴， ∵∠AOB=30°， ∴当BA⊥OM时，的值最小，最小值为， ∴k=． 【点睛】 本题是三角形综合题，考查了全等三角形的判定和性质，角平分线的性质，等腰三角形的性质，直角三角形的性质，相似三角形的判定和性质等知识，解题的关键是正确寻找全等三角形解决问题． 20、（1）见解析，（2，﹣3）； （2）见解析，1.1. 【分析】（1）直接利用平移的性质得出对应点位置进而得出答案； （2）直接利用位似图形的性质得出对应点位置进而结合三角形面积求法得出答案． 【详解】解：（1）如图所示：△A1B1C1，即为所求； 点B1的坐标为：（2，﹣3）； （2）如图所示：△A2B2C2，即为所求； 点C2的坐标为：（﹣2，﹣3）； △A2B2C2的面积为：4﹣×1×1﹣×1×2﹣×1×2＝1.1． . 【点睛】 此题主要考查了平移变换以及位似变换，正确得出对应点位置是解题关键． 21、（1） （2） 【分析】（1）先算乘方、特殊三角函数值、绝对值，再算乘法，最后算加减法即可． （2）分别解各个一元一次不等式，即可解得不等式组的解集． 【详解】（1） ． （2） 解得 解得 故解集为 ． 【点睛】 本题考查了实数的混合运算和解不等式组的问题，掌握实数的混合运算法则、特殊三角函数值、绝对值的性质、解不等式组的方法是解题的关键． 22、（1）点B距水平面AE的高度BH为5米. （2）宣传牌CD高约2.7米. 【分析】（1）过B作DE的垂线，设垂足为G．分别在Rt△ABH中，通过解直角三角形求出BH、AH. （2）在△ADE解直角三角形求出DE的长，进而可求出EH即BG的长，在Rt△CBG中，∠CBG=45°，则CG=BG，由此可求出CG的长然后根据CD=CG+GE﹣DE即可求出宣传牌的高度. 【详解】解：（1）过B作BG⊥DE于G， 在Rt△ABF中，i=tan∠BAH=，∴∠BAH=30° ∴BH=AB=5（米）. 答：点B距水平面AE的高度BH为5米. （2）由（1）得：BH=5，AH=5， ∴BG=AH+AE=5+15. 在Rt△BGC中，∠CBG=45°，∴CG=BG=5+15. 在Rt△ADE中，∠DAE=60°，AE=15， ∴DE=AE=15. ∴CD=CG+GE﹣DE=5+15+5﹣15=20﹣10≈2.7（米）. 答：宣传牌CD高约2.7米. 23、（1）；（2），图见解析 【分析】（1）根据概率公式即可得到结论； （2）画出树状图即可得到结论． 【详解】（1）共有4种可能，所以选择A通道通过的概率是. 故答案为：， （2）两辆车为甲，乙，如图， 两辆车经过此收费站时，会有16种可能的结果，其中选择不同通道通过的有12种结果， ∴选择不同通道通过的概率==． 故答案为（1）；（2），图见解析 【点睛】 本题考查了概率公式中的等可能概型，和利用树状图解决实际问题，正确画出树状图是本题的关键． 24、1- 【解析】利用零指数幂和绝对值的性质、特殊角的三角函数值、负指数次幂的性质进行计算即可． 【详解】解：原式＝． 【点睛】 本题考查了零指数幂和绝对值的性质、特殊角的三角函数值、负指数次幂的性质，熟练掌握性质及定义是解题的关键． 25、（1）；（2）①；② 【分析】（1）画出树状图计算即可； （2）①三张卡片上正面的标记有三种可能，分别为“√，×，√”，然后计算即可；②正面标记为“√”的卡片，其反面标记情况有两种可能，分别为“√”和“×”，计算即可； 【详解】（1）解：根据题意，可画出如下树形图： 从树形图可以看出，所有可能结果共9种，且每种结果出现的可能性相等，其中两张卡片上标记都是“√”的结果有2种， ∴（两张都是“√”） （2）解：①∵三张卡片上正面的标记有三种可能，分别为“√，×，√”， ∴随机揭开其中一个盖子，看到的标记是“√”的概率为． ②∵正面标记为“√”的卡片，其反面标记情况有两种可能，分别为“√”和“×”， ∴猜对反面也是“√”的概率为． 【点睛】 本题主要考查了概率的计算，准确理解题意是解题的关键． 26、（1）证明见解析；（2）；（3）1． 【分析】（1）根据两角对应相等的两个三角形相似证明即可． （2）解直角三角形求出BC，由△ABD∽△ACB，推出，可得AD=． （3）点D在AC边上运动的过程中，存在某个位置，使得DF=CF．作FH⊥AC于H，BM⊥AC于M，BN⊥FH于N．则∠NHM=∠BMH=∠BNH=90°，由△BFN∽△BDM，可得=tan∠BDF=tanA=，推出AN=AM=×12=9，推出CH=CMMH=CMAN=169=7，再利用等腰三角形的性质，求出CD即可解决问题． 【详解】（1）证明：如图1中， ∵BA＝BC， ∴∠A＝∠ACB， ∵∠BDE+∠CDE＝∠A+∠ABD，∠BDE＝∠A， ∴∠BAD＝∠CDE， ∴△ABD∽△CDE． （2）解：如图2中，作BM⊥AC于M． 在Rt△ABM中，则AM＝AB•cosA＝20×＝16， 由勾股定理，得到AB2＝AM2+BM2， ∴202＝162+BM2， ∴BM＝12， ∵AB＝BC，BM⊥AC， ∴AC＝2AM＝32， ∵DE∥AB， ∴∠BAD＝∠ADE， ∵∠ADE＝∠B，∠B＝∠ACB， ∴∠BAD＝∠ACB， ∵∠ABD＝∠CBA， ∴△ABD∽△ACB， ∴ ∴AD＝＝． （3）点D在AC边上运动的过程中，存在某个位置，使得DF＝CF． 理由：作FH⊥AC于H，AM⊥AC于M，BN⊥FH于N．则∠NHM＝∠BMH＝∠BNH＝90°， ∴四边形BMHN为矩形， ∴∠MBN＝90°，MH＝BN， ∵AB＝BC，BM⊥AC， ∵AB＝20，AM＝CM＝16，AC＝32，BM＝12， ∵BN⊥FH，BM⊥AC， ∴∠BNF＝90°＝∠BMD， ∵∠DBF＝90°＝∠MBN， ∴∠NBF＝∠MBD， ∴△BFN∽△BDM， ∴＝tan∠BDF＝tanA＝， ∴BN＝BM＝×12＝9， ∴CH＝CM﹣MH＝CM﹣BN＝16﹣9＝7， 当DF＝CF时，由点D不与点C重合，可知△DFC为等腰三角形， ∵FH⊥DC， ∴CD＝2CH＝1． 故答案为：1． 【点睛】 本题属于相似形综合题，考查了新三角形的判定和性质，解直角三角形，锐角三角函数等，等腰三角形的判定和性质知识，解题的关键是正确寻找相似三角形解决问题，学会添加常用辅助线，构造直角三角形解决问题，属于中考压轴题．