湖南省长沙市长郡梅溪湖中学2022-2023学年九年级数学第一学期期末学业质量监测试题含解析.doc

2022-2023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（每题4分，共48分） 1．下列图案中，既是轴对称图形又是中心对称图形的是(　　) A． B． C． D． 2．将抛物线向上平移1个单位长度，再向右平移3个单位长度后，得到的抛物线的解析式为（　　） A． B． C． D． 3．如图，E，F分别为矩形ABCD的边AD，BC的中点，若矩形ABCD与矩形EABF相似，AB＝1，则矩形ABCD的面积是（　　） A．4 B．2 C． D． 4．图中几何体的俯视图是（　　） A． B． C． D． 5．如图，在中，，则的长度为 A．1 B． C． D． 6．抛物线 的顶点坐标是（ ） A．（2，1） B． C． D． 7．如图，点E为菱形ABCD边上的一个动点，并延A→B→C→D的路径移动，设点E经过的路径长为x，△ADE的面积为y，则下列图象能大致反映y与x的函数关系的是（　　） A． B． C． D． 8．若⊙O的弦AB等于半径，则AB所对的圆心角的度数是（ ） A．30° B．60° C．90° D．120° 9．下列方程是一元二次方程的是（　　） A．2x﹣3y+1 B．3x+y＝z C．x2﹣5x＝1 D．x2﹣+2＝0 10．学校门口的栏杆如图所示，栏杆从水平位置绕点旋转到位置，已知，，垂足分别为，，，，，则栏杆端应下降的垂直距离为( ) A． B． C． D． 11．如图，菱形ABCD与等边△AEF的边长相等，且E、F分别在BC、CD，则∠BAD的度数是（ ） A．80° B．90° C．100° D．120° 12．我们定义一种新函数：形如（a≠0，b2﹣4ac＞0）的函数叫做“鹊桥”函数．小丽同学画出了“鹊桥”函数y＝|x2﹣2x﹣3|的图象（如图所示），并写出下列五个结论：其中正确结论的个数是（　　） ①图象与坐标轴的交点为（﹣1，0），（3，0）和（0，3）； ②图象具有对称性，对称轴是直线x＝1； ③当﹣1≤x≤1或x≥3时，函数值y随x值的增大而增大； ④当x＝﹣1或x＝3时，函数的最小值是0； ⑤当x＝1时，函数的最大值是4， A．4 B．3 C．2 D．1 二、填空题（每题4分，共24分） 13．如图，AB是半圆O的直径，点C、D是半圆O的三等分点，若弦CD=2，则图中阴影部分的面积为 ． 14．如图，中，，，，__________． 15．如图，在中，，以点A为圆心，2为半径的与BC相切于点D，交AB于点E，交AC于点F，点P是上的一点，且，则图中阴影部分的面积为______． 16．如图，在置于平面直角坐标系中，点的坐标为，点的坐标为，点是内切圆的圆心．将沿轴的正方向作无滑动滚动，使它的三边依次与轴重合，第一次滚动后圆心为，第二次滚动后圆心为，…，依此规律，第2020次滚动后，内切圆的圆心的坐标是__________． 17．图形之间的变换关系包括平移、______、轴对称以及它们的组合变换． 18．如图，在扇形中，，正方形的顶点是的中点，点在上，点在的延长线上，当正方形的边长为时，则阴影部分的面积为_________.（结果保留） 三、解答题（共78分） 19．（8分）一个盒子中装有两个红球，一个白球和一个蓝球，这些球除颜色外都相同，从中随机摸出一个球，记下颜色后放回，再从中随机摸出一个球，请你用列表法和画树状图法求两次摸到的球的颜色能配成紫色的概率（说明：红色和蓝色能配成紫色） 20．（8分）如图，在Rt△ABC中，∠ACB=90°，以AC为直径的⊙O与AB边交于点D，过点D作⊙O的切线．交BC于点E． （1）求证：BE=EC （2）填空：①若∠B=30°，AC=2，则DE=______； ②当∠B=______度时，以O，D，E，C为顶点的四边形是正方形． 21．（8分）超市销售某种儿童玩具，如果每件利润为40元（市场管理部门规定，该种玩具每件利润不能超过60元），每天可售出50件．根据市场调查发现，销售单价每增加2元，每天销售量会减少1件．设销售单价增加元，每天售出件． （1）请写出与之间的函数表达式； （2）当为多少时，超市每天销售这种玩具可获利润2250元？ （3）设超市每天销售这种玩具可获利元，当为多少时最大，最大值是多少？ 22．（10分）如图,在口ABCD中,E是CD的延长线上一点,BE与AD交于点F,DE= CD (1)求证:△ABF∽△CEB (2)若△DEF的面积为2,求△CEB的面积 23．（10分）如图，正方形ABCD，将边BC绕点B逆时针旋转60°，得到线段BE，连接AE，CE． （1）求∠BAE的度数； （2）连结BD，延长AE交BD于点F． ①求证：DF=EF； ②直接用等式表示线段AB，CF，EF的数量关系． 24．（10分）已知y是x的反比例函数，并且当x=2时，y=6. （1）求y关于x的函数解析式； （2）当x=时，y=______． 25．（12分）已知线段AC （1）尺规作图：作菱形ABCD，使AC是菱形的一条对角线（保留作图痕迹，不要求写作法）； （2）若AC＝8，BD＝6，求菱形的边长． 26．已知，正方形中，点是边延长线上一点，连接，过点作，垂足为点，与交于点． （1）如图甲，求证：； （2）如图乙，连接，若，，求的值． 参考答案 一、选择题（每题4分，共48分） 1、B 【解析】根据轴对称图形与中心对称图形的概念求解． 【详解】A、是轴对称图形，不是中心对称图形，故此选项错误； B、是轴对称图形，也是中心对称图形，故此选项正确； C、不是轴对称图形，是中心对称图形，故此选项错误； D、不是轴对称图形，是中心对称图形，故此选项错误． 故选B． 【点睛】 考查了中心对称图形与轴对称图形的概念．轴对称图形的关键是寻找对称轴，图形两部分折叠后可重合，中心对称图形是要寻找对称中心，旋转180度后两部分重合． 2、B 【分析】根据函数图象向上平移加，向右平移减，可得函数解析式． 【详解】解：将抛物线向上平移1个单位长度，再向右平移3个单位长度后，得到的抛物线的解析式为：． 故选：B． 【点睛】 本题考查了二次函数图象与几何变换，函数图象的平移规律是：左加右减，上加下减． 3、D 【分析】根据相似多边形的性质列出比例式，计算即可． 【详解】∵矩形ABCD与矩形EABF相似， ∴，即＝， 解得，AD＝， ∴矩形ABCD的面积＝AB•AD＝， 故选：D． 【点睛】 此题主要考查相似多边形，解题的关键是根据相似的定义列出比例式进行求解. 4、D 【解析】本题考查了三视图的知识 找到从上面看所得到的图形即可． 从上面看可得到三个矩形左右排在一起，中间的较大，故选D． 5、C 【分析】根据已知条件得到，根据相似三角形的判定和性质可得，即可得到结论． 【详解】解：∵， ∴， ∵DE∥BC， ∴△ADE∽△ABC， , ∴, ∴BC=4. 故选：C． 【点睛】 本题考查了相似三角形的判定与性质，熟悉相似基本图形掌握相似三角形的判定与性质是解题关键． 6、D 【分析】根据抛物线顶点式解析式直接判断即可． 【详解】解：抛物线解析式为：， ∴抛物线顶点坐标为：（﹣2，1） 故选：D． 【点睛】 此题根据抛物线顶点式解析式求顶点坐标，掌握顶点式解析式的各项的含义是解此题的关键． 7、D 【解析】点E沿A→B运动，△ADE的面积逐渐变大； 点E沿B→C移动，△ADE的面积不变； 点E沿C→D的路径移动，△ADE的面积逐渐减小． 故选D. 点睛：本题考查函数的图象.分三段依次考虑△ADE的面积变化情况是解题的关键. 8、B 【解析】试题分析：∵OA=OB=AB， ∴△OAB是等边三角形， ∴∠AOB=60°． 故选B． 【考点】圆心角、弧、弦的关系；等边三角形的判定与性质． 9、C 【分析】根据一元二次方程必须满足两个条件：（1）未知数的最高次数是2；（2）二次项系数不为1．逐一判断即可． 【详解】解：A、它不是方程，故此选项不符合题意； B、该方程是三元一次方程，故此选项不符合题意； C、是一元二次方程，故此选项符合题意； D、该方程不是整式方程，故此选项不符合题意； 故选：C． 【点睛】 此题主要考查了一元二次方程定义，一元二次方程必须满足两个条件：（1）未知数的最高次数是2；（2）二次项系数不为1． 10、C 【解析】分析：根据题意得△AOB∽△COD，根据相似三角形的性质可求出CD的长. 详解：∵，， ∴∠ABO=∠CDO, ∵∠AOB=∠COD, ∴△AOB∽△COD， ∴ ∵AO=4m ，AB=1.6m ，CO=1m， ∴. 故选C. 点睛：本题考查了相似三角形的判定与性质，正确得出△AOB∽△COD是解题关键． 11、C 【解析】试题分析：根据菱形的性质推出∠B=∠D，AD∥BC，根据平行线的性质得出∠DAB+∠B=180°，根据等边三角形的性质得出∠AEF=∠AFE=60°，AF=AD，根据等边对等角得出∠B=∠AEB，∠D=∠AFD，设∠BAE=∠FAD=x，根据三角形的内角和定理得出方程x+2（180°﹣60°﹣2x）=180°，求出方程的解即可求出答案． 解：∵四边形ABCD是菱形， ∴∠B=∠D，AD∥BC， ∴∠DAB+∠B=180°， ∵△AEF是等边三角形，AE=AB， ∴∠AEF=∠AFE=60°，AF=AD， ∴∠B=∠AEB，∠D=∠AFD， 由三角形的内角和定理得：∠BAE=∠FAD， 设∠BAE=∠FAD=x， 则∠D=∠AFD=180°﹣∠EAF﹣（∠BAE+∠FAD）=180°﹣60°﹣2x， ∵∠FAD+∠D+∠AFD=180°， ∴x+2（180°﹣60°﹣2x）=180°， 解得：x=20°， ∴∠BAD=2×20°+60°=100°， 故选C． 考点：菱形的性质；全等三角形的判定与性质；等边三角形的性质． 12、A 【分析】由（-1,0），（3,0）和（0,3）坐标都满足函数，∴①是正确的；从图象可以看出图象具有对称性，对称轴可用对称轴公式求得是直线 ，②也是正确的； 根据函数的图象和性质，发现当或 时，函数值随值的增大而增大，因此③也是正确的；函数图象的最低点就是与轴的两个交点，根据，求出相应的的值为或，因此④也是正确的；从图象上看，存在函数值大于当时的，因此⑤时不正确的；逐个判断之后，可得出答案． 【详解】解：①∵（-1,0），（3,0）和（0,3）坐标都满足函数，∴①是正确的； ②从图象可知图象具有对称性，对称轴可用对称轴公式求得是直线，因此②也是正确的； ③根据函数的图象和性质，发现当或时，函数值y随x值的增大而增大，因此③也是正确的； ④函数图象的最低点就是与x轴的两个交点，根据y＝0，求出相应的x的值为或，因此④也是正确的； ⑤从图象上看，存在函数值要大于当时的，因此⑤是不正确的； 故选A 【点睛】 理解“鹊桥”函数的意义，掌握“鹊桥”函数与与二次函数之间的关系；两个函数性质之间的联系和区别是解决问题的关键；二次函数与轴的交点、对称性、对称轴及最值的求法以及增减性应熟练掌握． 二、填空题（每题4分，共24分） 13、. 【解析】试题分析：连结OC、OD，因为C、D是半圆O的三等分点，所以，∠BOD＝∠COD＝60°，所以，三角形OCD为等边三角形，所以，半圆O的半径为OC＝CD＝2，S扇形OBDC＝，S△OBC＝＝，S弓形CD＝S扇形ODC－S△ODC＝＝，所以阴影部分的面积为为S＝－－（）＝. 考点：扇形的面积计算. 14、18 【分析】根据勾股定理和三角形面积公式得，再通过完全平方公式可得. 【详解】因为中，，，， 所以 所以 所以 =64+36=100 所以AB+BC=10 所以AC+AB+BC=8+10=18 故答案为：18 【点睛】 考核知识点：勾股定理.灵活根据完全平方公式进行变形是关键. 15、 【分析】图中阴影部分的面积=S△ABC-S扇形AEF．由圆周角定理推知∠BAC=90°． 【详解】解：连接AD， 在⊙A中，因为∠EPF=45°，所以∠EAF=90°， AD⊥BC，S△ABC=×BC×AD=×4×2=4 S扇形AFDE=， 所以S阴影=4- 故答案为： 【点睛】 本题考查了切线的性质与扇形面积的计算．求阴影部分的面积时，采用了“分割法”． 16、（8081，1） 【分析】由勾股定理得出AB=，得出Rt△OAB内切圆的半径==1，因此P的坐标为（1，1），由题意得出P3的坐标（3+5+4+1，1），得出规律：每滚动3次一个循环，由2020÷3=673…1，即可得出结果． 【详解】解：∵点A的坐标为（0，4），点B的坐标为（3，0）， ∴OA=4，OB=3， ∴AB= ∴Rt△OAB内切圆的半径==1， ∴P的坐标为（1，1），P2的坐标为（3+5+4-1，1），即（11，1） ∵将Rt△OAB沿x轴的正方向作无滑动滚动，使它的三边依次与x轴重合，第一次滚动后圆心为P1，第二次滚动后圆心为P2，…， 设P1的横坐标为x，根据切线长定理可得 5-(x-3)+3-(x-3)=4 解得：x=5 ∴P1的坐标为（3+2，1）即（5，1） ∴P3（3+5+4+1，1），即（13，1）， 每滚动3次一个循环， ∵2020÷3=673…1， ∴第2020次滚动后，Rt△OAB内切圆的圆心P2020的横坐标是673×（3+5+4）+5， 即P2020的横坐标是8081， ∴P2020的坐标是（8081，1）； 故答案为：（8081，1）． 【点睛】 本题考查了三角形的内切圆与内心、切线长定理、勾股定理、坐标与图形性质等知识；根据题意得出规律是解题的关键． 17、旋转 【分析】图形变换的形式包括平移、旋转和轴对称． 【详解】图形变换的形式，分别为平移、旋转和轴对称 故答案为：旋转． 【点睛】 本题考查了图形变换的几种形式，分别为平移、旋转和轴对称，以及他们的组合变换． 18、 【分析】连结OC，根据等腰三角形的性质可求OC的长，根据题意可得出阴影部分的面积=扇形BOC的面积-三角形ODC的面积，依此列式计算即可求解． 【详解】解：连接OC， ∵在扇形AOB中∠AOB=90°，正方形CDEF的顶点C是弧AB的中点， ∴∠COD=45°， ∴OC=CD=4， ∴阴影部分的面积=扇形BOC的面积-三角形ODC的面积 =-×4×4 =4π-1， 故答案为4π-1． 【点睛】 考查了正方形的性质和扇形面积的计算，解题的关键是得到扇形半径的长度． 三、解答题（共78分） 19、． 【分析】利用画树状图法得到总的可能和可能发生的结果数，即可求出概率. 【详解】解：画树状图为： 共有16种等可能的结果数，其中红色和蓝色的结果数4， 所以摸到的两个球的颜色能配成紫色的概率＝. 【点睛】 本题考查了列表法与树状图法：利用列表法或树状图法展示所有等可能的结果n，再从中选出符合事件A或B的结果数目m，然后利用概率公式求事件A或B的概率. 20、（1）见解析；（2）①3；②1. 【分析】（1）证出EC为⊙O的切线；由切线长定理得出EC=ED，再求得EB=ED，即可得出结论； （2）①由含30°角的直角三角形的性质得出AB，由勾股定理求出BC，再由直角三角形斜边上的中线性质即可得出DE； ②由等腰三角形的性质，得到∠ODA=∠A=1°，于是∠DOC=90°然后根据有一组邻边相等的矩形是正方形，即可得到结论． 【详解】（1）证明：连接DO． ∵∠ACB=90°，AC为直径， ∴EC为⊙O的切线； 又∵ED也为⊙O的切线， ∴EC=ED， 又∵∠EDO=90°， ∴∠BDE+∠ADO=90°， ∴∠BDE+∠A=90° 又∵∠B+∠A=90°， ∴∠BDE=∠B， ∴BE=ED， ∴BE=EC； （2）解：①∵∠ACB=90°，∠B=30°，AC=2， ∴AB=2AC=4， ∴BC==6， ∵AC为直径， ∴∠BDC=∠ADC=90°， 由（1）得：BE=EC， ∴DE=BC=3， 故答案为3； ②当∠B=1°时，四边形ODEC是正方形，理由如下： ∵∠ACB=90°， ∴∠A=1°， ∵OA=OD， ∴∠ADO=1°， ∴∠AOD=90°， ∴∠DOC=90°， ∵∠ODE=90°， ∴四边形DECO是矩形， ∵OD=OC， ∴矩形DECO是正方形． 故答案为1． 【点睛】 本题考查了圆的切线性质、解直角三角形的知识、切线长定理等知识，解题的关键是学会添加常用辅助线，构造直角三角形解决问题，属于中考常考题型． 21、（1）（2）当为10时，超市每天销售这种玩具可获利润2250元（3）当为20时最大，最大值是2400元 【分析】（1）根据题意列函数关系式即可； （2）根据题意列方程即可得到结论； （3）根据题意得到，根据二次函数的性质得到当时，随的增大而增大，于是得到结论． 【详解】（1）根据题意得，； （2）根据题意得，， 解得：，， ∵每件利润不能超过60元， ∴， 答：当为10时，超市每天销售这种玩具可获利润2250元； （3）根据题意得，， ∵， ∴当时，随的增大而增大， ∴当时，， 答：当为20时最大，最大值是2400元． 【点睛】 本题考查了一次函数、二次函数的应用，弄清题目中包含的数量关系是解题关键． 22、（1）见解析；（2）18. 【分析】（1）根据平行四边形的性质可得∠A=∠C，AB∥DC，然后根据平行线的性质可得∠ABF=∠CEB，最后根据相似三角形的判定定理可得△ABF∽△CEB； （2）根据已知条件即可得出DE=EC，利用平行四边形的性质和相似三角形的判定可得△DEF∽△CEB，最后根据相似三角形的性质即可求出△CEB的面积. 【详解】解：（1）∵四边形ABCD是平行四边形 ∴∠A=∠C，AB∥DC ∴∠ABF=∠CEB ∴△ABF∽△CEB； （2）∵DE= CD ∴DE=EC ∵四边形ABCD是平行四边形 ∴AD∥BC ∴△DEF∽△CEB ∴ ∵△DEF的面积为2 ∴S△CEB=18 【点睛】 此题考查的是平行四边形的性质和相似三角形的判定及性质，掌握平行四边形的性质定理和相似三角形的判定定理及性质定理是解决此题的关键. 23、 (1) 75°;(2)①见解析② 【分析】（1）根据题意利用等腰三角形性质以及等量代换求∠BAE的度数； （2）①由正方形的对称性可知，∠DAF=∠DCF=15°，从而证明△BCF≌△ECF，求证DF=EF； ②题意要求等式表示线段AB，CF，EF的数量关系，利用等腰直角三角形以及等量代换进行分析. 【详解】（1）解：∵AB=BE， ∴∠BAE=∠BEA． ∵∠ABE=90°－60°=30° ∴∠BAE=75°． （2）①证明：∴∠DAF=15°．连结CF． 由正方形的对称性可知，∠DAF=∠DCF=15°． ∵∠BCD=90°，∠BCE=60°， ∴∠DCF=∠ECF=∠DAF=15°． ∵BC=EC，CF=CF， ∴△DCF≌△ECF． ∴DF=EF． ②过C作CO垂直BD交于O， 由题意求得∠OCF=30°，设OF=x，CF=2x，OB=OC=OD=x，EF=DF=OD-OF=x-x则BC=AB=有即有． 【点睛】 本题考查正方形相关，综合利用等腰三角形性质以及全等三角形的证明和等量替换进行分析是解题关键. 24、（1）；（2）－8 【分析】（1）设，将x=2，y=1代入求解即可； （2）将x=代入反比例函数解析式求出y值. 【详解】解：（1）设 ∵当x=2时，y=1． ∴． ∴． ∴ （2）将x=代入得： 所以. 【点睛】 本题考查了反比例函数的解析式，熟练掌握求反比例函数解析式的方法是解题关键. 25、（1）详见解析；（2）1． 【解析】（1）先画出AC的垂直平分线，垂足为O，然后截取OB=OD即可； （2）根据菱形的性质及勾股定理即可求出边长． 【详解】解：（1）如图所示，四边形ABCD即为所求作的菱形； （2）∵AC＝8，BD＝6，且四边形ABCD是菱形， ∴AO＝4，DO＝3，且∠AOD＝90° 则AD＝＝＝1． 【点睛】 本题主要考查菱形的画法及性质，掌握菱形的性质是解题的关键． 26、（1）证明见解析；（2）． 【分析】（1）由正方形的性质得出BC=DC，∠BCG=∠DCE=90°，利用角边角证明△BGC≌△DEC，然后可得出CG=CE； （2）由线段的和差，正方形的性质求出正方形的边长为3，根据勾股定理求出线段BD=6，过点G作GH⊥DB，根据勾股定理可得出HG=DH=2，进而求出BH=4，BG=2，在Rt△HBG中可求出cos∠DBG的值． 【详解】解：（1）∵四边形ABCD是正方形， ∴BC=DC，∠BCG=∠DCE=90°， 又∵BF⊥DE， ∴∠GFD=90°， 又∵∠GBC+∠BGC+∠GCB=180°， ∠GFD+∠FDG+∠DGF=180°， ∠BGC=∠DGF，∴∠CBG=∠CDE， 在△BGC和△DEC中， ， ∴△BGC≌△DEC（ASA）， ∴CG=CE； （2）过点G作GH⊥BD，设CE=x， ∵CG=CE，∴CG=x， 又∵BE=BC+CE，DC=DG+GC，BC=DC， BE=4，DG=2， ∴4−x＝2+x，解得：x=，∴BC=3， 在Rt△BCD中，由勾股定理得： ， 又易得△DHG为等腰直角三角形，∴根据勾股定理可得HD=HG=2， 又∵BD=BH+HD， ∴BH=6-2=4， 在Rt△HBG中，由勾股定理得： ， ． 【点睛】 本题综合考查了正方形的性质，全等三角形的判定与性质，同角的余角相等，勾股定理，解直角三角形等知识点，重点掌握全等三角形的判定与性质，难点构建直角三角形求角的余弦值．