2022年四川省成都市龙泉驿区数学九年级第一学期期末达标检测试题含解析.doc

2022-2023学年九上数学期末模拟试卷 注意事项: 1．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．反比例函数y＝的图象，在每个象限内，y的值随x值的增大而增大，则k可以为（ ） A．0 B．1 C．2 D．3 2．不等式组的解集在数轴上表示为（ ） A． B． C． D． 3．如果△ABC∽△DEF，且对应边的AB与DE的长分别为2、3，则△ABC与△DEF的面积之比为（　　） A．4:9 B．2:3 C．3:2 D．9:4 4．如图，热气球的探测器显示，从热气球A看一栋高楼顶部B的仰角为300，看这栋高楼底部C的俯角为600，热气球A与高楼的水平距离为120m，这栋高楼BC的高度为（ ） A．40m B．80m C．120m D．160m 5．如图，在中，， 将绕点逆时针旋转得到，其中点与 点是对应点，且点在同一条直线上；则的长为( ) A． B． C． D． 6．学校要举行“读书月”活动，同学们设计了如下四种“读书月”活动标志图案，其中是中心对称图形的是（ ） A． B． C． D． 7．如图，在△ABC中，DE∥BC，，BC=12，则DE的长是（　　） A．3 B．4 C．5 D．6 8．下列一元二次方程中，没有实数根的是（ ） A． B． C． D． 9．已知圆锥的高为12，底面圆的半径为5，则该圆锥的侧面展开图的面积为（ ） A．65π B．60π C．75π D．70π 10．如图，已知双曲线经过直角三角形OAB斜边OA的中点D，且与直角边AB相交于点C．若点A的坐标为（，4），则△AOC的面积为 A．12 B．9 C．6 D．4 二、填空题(每小题3分,共24分) 11．为了对1000件某品牌衬衣进行抽检，统计合格衬衣的件数，在相同条件下，经过大量的重复抽检，发现一件合格衬衣的频率稳定在常数0.98附近，由此可估计这1000件中不合格的衬衣约为__________件． 12．已知点A（﹣2，m）、B（2，n）都在抛物线y=x2+2x﹣t上，则m与n的大小关系是m_____n．（填“＞”、“＜”或“=”） 13．如图，四边形的项点都在坐标轴上，若与面积分别为和，若双曲线恰好经过的中点，则的值为__________． 14．如图，⊙O的半径为4，点B是圆上一动点，点A为⊙O内一定点，OA＝4，将AB绕A点顺时针方向旋转120°到AC，以AB、BC为邻边作▱ABCD，对角线AC、BD交于E，则OE的最大值为_____． 15．如图，PA、PB是⊙O的两条切线，点A、B为切点，点C在⊙O上，且∠ACB＝55°，则∠APB=___°． 16．已知二次函数y=a(x+3)2﹣b(a≠0)有最大值1，则该函数图象的顶点坐标为_____． 17．如图，已知⊙O的半径为2，四边形ABCD是⊙O的内接四边形，∠ABC＝∠AOC，且AD＝CD，则图中阴影部分的面积等于______． 18．直角三角形的直角边和斜边分别是和，则此三角形的外接圆半径长为__________． 三、解答题(共66分) 19．（10分）因2019年下半年猪肉大涨，某养猪专业户想扩大养猪场地，但为了节省材料，利用一面墙（墙足够长）为一边，用总长为120的材料围成了如图所示①②③三块矩形区域，而且这三块矩形区域的面积相等，设的长度为（），矩形区域的面积（）. （1）求与之间的函数表达式，并注明自变量的取值范围. （2）当为何值时，有最大值？最大值是多少？ 20．（6分）如图，Rt△ABC中，∠B＝90°，点D在边AC上，且DE⊥AC交BC于点E． （1）求证：△CDE∽△CBA； （2）若AB＝3，AC＝5，E是BC中点，求DE的长． 21．（6分）某农科所研究出一种新型的花生摘果设备，一期研发成本为每台6万元，该摘果机的销售量(台)与售价(万元/台)之间存在函数关系：． （1）设这种摘果机一期销售的利润为(万元)，问一期销售时，在抢占市场份额(提示：销量尽可能大)的前提下利润达到32万元，此时售价为多少？ （2）由于环保局要求该机器必须增加除尘设备，科研所投入了7万元研究经费，使得环保达标且机器的研发成本每台降低了1万元，若科研所的销售战略保持不变，请问在二期销售中利润达到63万元时，该机器单台的售价为多少？ 22．（8分）如图，在以线段AB为直径的⊙O上取一点，连接AC、BC，将△ABC沿AB翻折后得到△ABD （1）试说明点D在⊙O上； （2）在线段AD的延长线上取一点E，使AB2=AC·AE，求证：BE为⊙O的切线； （3）在（2）的条件下，分别延长线段AE、CB相交于点F，若BC=2，AC=4，求线段EF的长. 23．（8分）如图，在中，点在边上，且，已知，． （1）求的度数； （2）我们把有一个内角等于的等腰三角形称为黄金三角形．它的腰长与底边长的比(或者底边长与腰长的比)等于黄金比． ①写出图中所有的黄金三角形，选一个说明理由； ②求的长． 24．（8分）在如图所示的平面直角坐标系中，已知△ABC． (1)将△ABC向左平移4个单位得到△A1B1C1，画出△A1B1C1的图形，并写出点A1的坐标. (2)以原点O为旋转中心，将△ABC顺时针旋转90°得到△A2B2C2，画出△A2B2C2图形，并写出点A2的坐标. 25．（10分）解下列方程： （1）； （2）． 26．（10分）如图,已知直线y=-2x+3与抛物线y=x2相交于A,B两点,O为坐标原点. (1)求点A和B的坐标； (2)连结OA,OB,求△OAB的面积. 参考答案 一、选择题(每小题3分,共30分) 1、A 【解析】试题分析：因为y=的图象，在每个象限内，y的值随x值的增大而增大， 所以k-1＜0，k＜1． 故选A． 考点：反比例函数的性质． 2、B 【分析】分别求出每一个不等式的解集，根据“大于向右，小于向左，包括端点用实心，不包括端点用空心”的原则即可得答案． 【详解】解：， 解不等式2x−1≤5，得：x≤3， 解不等式8−4x＜0，得：x＞2， 故不等式组的解集为：2＜x≤3， 故选：B． 【点睛】 本题考查的是解一元一次不等式组，正确求出每一个不等式解集是基础，熟悉在数轴上表示不等式解集的原则“大于向右，小于向左，包括端点用实心，不包括端点用空心”是解题的关键． 3、A 【分析】根据相似三角形的面积的比等于相似比的平方进行计算． 【详解】∵△ABC∽△DEF， ∴△ABC与△DEF的面积之比等于（）2＝（）2＝． 故选：A． 【点睛】 本题考查了相似三角形的性质：相似三角形的对应角相等，对应边的比相等；相似三角形的对应线段（对应中线、对应角平分线、对应边上的高）的比等于相似比；相似三角形的面积的比等于相似比的平方． 4、D 【分析】过A作AD⊥BC，垂足为D，在直角△ABD与直角△ACD中，根据三角函数的定义求得BD和CD，再根据BC=BD+CD即可求解． 【详解】解：过A作AD⊥BC，垂足为D． 在Rt△ABD中，∵∠BAD=30°，AD=120m， ∴BD=AD•tan30°=120×m， 在Rt△ACD中，∵∠CAD=60°，AD=120m， ∴CD=AD•tan60°=120×=120m， ∴BC=BD+CD=m． 故选D． 【点睛】 本题考查解直角三角形的应用-仰角俯角问题． 5、A 【分析】根据旋转的性质说明△ACC′是等腰直角三角形，且∠CAC′=90°，理由勾股定理求出CC′值，最后利用B′C=CC′-C′B′即可． 【详解】解：根据旋转的性质可知AC=AC′，∠ACB=∠AC′B′=45°，BC=B′C′=1， ∴△ACC′是等腰直角三角形，且∠CAC′=90°， ∴CC′=＝4， ∴B′C=4-1=1． 故选：A． 【点睛】 本题主要考查了旋转的性质、勾股定理，在解决旋转问题时，要借助旋转的性质找到旋转角和旋转后对应的量． 6、C 【分析】根据中心对称图形的概念作答．在同一平面内，如果把一个图形绕某一点旋转180°，旋转后的图形能和原图形完全重合，那么这个图形就叫做中心对称图形．这个旋转点，就叫做中心对称点． 【详解】解：、不是中心对称图形，因为找不到任何这样的一点，使它绕这一点旋转180°以后，能够与它本身重合，即不满足中心对称图形的定义．不符合题意； 、不是中心对称图形，因为找不到任何这样的一点，使它绕这一点旋转180°以后，能够与它本身重合，即不满足中心对称图形的定义．不符合题意； 、图形中心绕旋转180°以后，能够与它本身重合，故是中心对称图形，符合题意； 、不是中心对称图形，因为找不到任何这样的一点，使它绕这一点旋转180°以后，能够与它本身重合，即不满足中心对称图形的定义．不符合题意． 故选：． 【点睛】 本题考查了中心对称图形的概念．特别注意，中心对称图形是要寻找对称中心，旋转180°后两部分重合． 7、B 【解析】试题解析：在△ABC中，DE∥BC， 故选B. 8、A 【解析】试题分析：A．∵△=25﹣4×2×4=﹣7＜0，∴方程没有实数根，故本选项正确； B．∵△=36﹣4×1×4=0，∴方程有两个相等的实数根，故本选项错误； C．∵△=16﹣4×5×（﹣1）=36＞0，∴方程有两个相等的实数根，故本选项错误； D．∵△=16﹣4×1×3=4＞0，∴方程有两个相等的实数根，故本选项错误； 故选A． 考点：根的判别式． 9、A 【分析】利用勾股定理易得圆锥的母线长，圆锥的侧面积＝π×底面半径×母线长，把相应数值代入即可求解． 【详解】∵圆锥的高为12，底面圆的半径为5， ∴圆锥的母线长为：＝13， ∴圆锥的侧面展开图的面积为：π×13×5＝65π， 故选：A． 【点睛】 本题考查了圆锥侧面展开图的面积问题，掌握圆锥的侧面积公式是解题的关键． 10、B 【解析】∵点，是中点 ∴点坐标 ∵在双曲线上，代入可得 ∴ ∵点在直角边上，而直线边与轴垂直 ∴点的横坐标为-6 又∵点在双曲线 ∴点坐标为 ∴ 从而，故选B 二、填空题(每小题3分,共24分) 11、1 【分析】用总件数乘以不合格衬衣的频率即可得出答案． 【详解】这1000件中不合格的衬衣约为：(件)； 故答案为：1． 【点睛】 本题考查了利用频率估计概率：大量重复实验时，事件发生的频率在某个固定位置左右摆动，并且摆动的幅度越来越小，根据这个频率稳定性定理，可以用频率的集中趋势来估计概率，这个固定的近似值就是这个事件的概率． 12、< 【解析】根据二次函数的性质得到抛物线y=x2+2x-t的开口向上，有最小值为-t-1，对称轴为直线x=-1，则在对称轴左侧，y随x的增大而减小，在对称轴右侧，y随x的增大而增大，进而解答即可． 【详解】∵y=x2+2x-t=（x+1）2-t-1， ∴a=1＞0，有最小值为-t-1， ∴抛物线开口向上， ∵抛物线y=x2+2x-t对称轴为直线x=-1， ∵-2＜0＜2， ∴m＜n． 故答案为：＜ 13、6 【分析】根据AB//CD，得出△AOB与△OCD相似，利用△AOB与△OCD的面积分别为8和18，得：AO：OC=BO：OD=2：3，然后再利用同高三角形求得S△COB=12，设B、 C的坐标分别为（a，0）、（0，b），E点坐标为（a，b）进行解答即可. 【详解】解：∵AB//CD， ∴△AOB∽△OCD， 又∵△ABD与△ACD的面积分别为8和18， ∴△ABD与△ACD的面积比为4：9， ∴AO：OC=BO：OD=2：3 ∵S△AOB=8 ∴S△COB=12 设B、 C的坐标分别为（a，0）、（0，b），E点坐标为（a，b） 则OB=| a | 、OC=| b | ∴|a|×|b|=12即|a|×|b|=24 ∴|a|×|b|=6 又∵，点E在第三象限 ∴k=xy=a×b=6 故答案为6. 【点睛】 本题考查了反比例函数综合题应用，根据已知求出S△COB=12是解答本题的关键. 14、2+2 【分析】如图，构造等腰△OAF，使得AO＝AF，∠OAF＝120°，连接CF，OB，取AF的中点J，连接EJ．证明EJ是定值，可得点E的运动轨迹是以J为圆心，EJ为半径的圆，由此即可解决问题． 【详解】如图，构造等腰△OAF，使得AO＝AF，∠OAF＝120°，连接CF，OB，取AF的中点J，连接EJ． ∵∠BAC＝∠OAF＝120°， ∴∠BAO＝∠CAF， ∵ABAC，AO＝AF， ∴△OAB≌△FAC（SAS）， ∴CF＝OB＝， ∵四边形BCDA是平行四边形， ∴AE＝EC， ∵AJ＝JF， ∴EJ＝CF＝， ∴点E的运动轨迹是以J为圆心，EJ为半径的圆， 易知OJ＝ 当点E在OJ的延长线上时，OE的值最大，最大值为OJ+JE＝， 故答案为2+2． 【点睛】 本题考查的是圆的综合，难度较大，解题关键是找出EJ是最大值. 15、70° 【分析】连接OA、OB，根据圆周角定理求得∠AOB，由切线的性质求出∠OAP=∠OBP=90°，再由四边形的内角和等于360°，即可得出答案 【详解】解：连接OA、OB，∠ACB＝55°， ∴∠AOB=110° ∵PA、PB是⊙O的两条切线，点A、B为切点， ∴∠OAP=∠OBP=90° ∵∠APB+∠OAP+∠AOB+∠OBP=360° ∴∠APB=180°-(∠OAP+∠AOB+∠OBP)=70° 故答案为：70 【点睛】 本题考查了切线的性质、四边形的内角和定理以及圆周角定理，利用切线性质和圆周角定理求出角的度数是解题的关键 16、 (﹣3，1) 【分析】根据二次函数y=a（x-h）2+k（a≠0）的顶点坐标是（h，k），即可求解． 【详解】解：∵二次函数y=a(x+3)2﹣b(a≠0)有最大值1， ∴﹣b=1， 根据二次函数的顶点式方程y=a(x+3)2﹣b(a≠0)知，该函数的顶点坐标是：(﹣3，﹣b)， ∴该函数图象的顶点坐标为(﹣3，1)． 故答案为：(﹣3，1)． 【点睛】 本题考查了二次函数的性质，解答该题时，需熟悉二次函数的顶点式y=a（x-h）2+k中的h、k所表示的意义． 17、π﹣ 【分析】根据题意可以得出三角形ACD是等边三角形，进而求出∠AOD，再根据直角三角形求出OE、AD，从而从扇形的面积减去三角形AOD的面积即可得出阴影部分的面积． 【详解】解：连接AC，OD，过点O作OE⊥AD，垂足为E， ∵∠ABC＝∠AOC，∠AOC＝2∠ADC，∠ABC+∠ADC＝180°， ∴∠ABC＝120°，∠ADC＝60°， ∵AD＝CD， ∴△ACD是正三角形， ∴∠AOD＝120°，OE＝2×cos60°＝1，AD＝2×sin60°×2＝2， ∴S阴影部分＝S扇形OAD﹣S△AOD＝×π×22﹣×2×1＝π﹣， 故答案为：π﹣． 【点睛】 本题主要考察扇形的面积和三角形的面积，熟练掌握面积公式及计算法则是解题关键. 18、1 【分析】根据直角三角形外接圆的半径等于斜边的一半解答即可． 【详解】解：根据直角三角形的外接圆的半径是斜边的一半， ∵其斜边为16 ∴其外接圆的半径是1； 故答案为：1． 【点睛】 此题要熟记直角三角形外接圆的半径公式：外接圆的半径等于斜边的一半． 三、解答题(共66分) 19、（1）；（2）时，有最大值 【分析】（1）根据题意三个区域面积直接求与之间的函数表达式，并根据表示自变量的取值范围即可； （2）由题意对与之间的函数表达式进行配方，即可求的最大值. 【详解】解：（1）假设为，由题意三个区域面积相等可得，区域1=区域2，面积法，得，由总长为120，故，得. 所以，面积 （2），所以当时，为最大值. 【点睛】 本题考查二次函数的性质在实际生活中的应用．最大值的问题常利用函数的增减性来解答． 20、（1）证明见解析；（2）DE=． 【分析】（1）由DE⊥AC，∠B＝90°可得出∠CDE＝∠B，再结合公共角相等，即可证出△CDE∽△CBA； （2）在Rt△ABC中，利用勾股定理可求出BC的长，结合点E为线段BC的中点可求出CE的长，再利用相似三角形的性质，即可求出DE的长． 【详解】（1）∵DE⊥AC，∠B＝90°， ∴∠CDE＝90°＝∠B． 又∵∠C＝∠C， ∴△CDE∽△CBA． （2）在Rt△ABC中，∠B＝90°，AB＝3，AC＝5， ∴BC＝＝1． ∵E是BC中点， ∴CE＝BC＝2． ∵△CDE∽△CBA， ∴＝，即＝， ∴DE＝＝． 【点睛】 本题考查了相似三角形的判定与性质以及勾股定理，解题的关键是：（1）利用“两角对应相等两三角形相似”证出两三角形相似；（2）利用相似三角形的性质求出DE的长． 21、（1）在抢占市场份额的前提下利润要达到32万元，此时售价为8万元/台；（2）要使二期利润达到63万元，销售价应该为10万元/台． 【分析】（1）先根据等量关系式：总利润=（售价-成本）销售量，列出函数关系式，再将代入函数关系式得出方程求解即得； （2）先根据等量关系式：总利润=（售价-新成本）销售量-7，列出函数关系式，再将代入函数关系式得出方程求解即得． 【详解】（1）根据题意列出函数关系式如下： 当时，， 解得，． ∵要抢占市场份额 ∴． 答：在抢占市场份额的前提下利润要达到32万元，此时售价为8万元/台． （2）降低成本之后，每台的成本为5万元，每台利润为万元，销售量． 依据题意得， 当时，，解得，． ∵要继续保持扩大销售量的战略 ∴ 答：要使二期利润达到63万元，销售价应该为10万元/台． 【点睛】 本题考查函数解析式及解一元二次方程，解题关键是正确找出等量关系式：总利润=（售价-成本）销售量． 22、（1）证明见解析；（2）证明见解析；（3）EF= 【解析】分析：（1）由翻折知△ABC≌△ABD，得∠ADB=∠C=90°，据此即可得； （2）由AB=AD知AB2=AD•AE，即，据此可得△ABD∽△AEB，即可得出∠ABE=∠ADB=90°，从而得证； （3）由知DE=1、BE=，证△FBE∽△FAB得，据此知FB=2FE，在Rt△ACF中根据AF2=AC2+CF2可得关于EF的一元二次方程，解之可得． 详解：（1）∵AB为⊙O的直径， ∴∠C=90°， ∵将△ABC沿AB翻折后得到△ABD， ∴△ABC≌△ABD， ∴∠ADB=∠C=90°， ∴点D在以AB为直径的⊙O上； （2）∵△ABC≌△ABD， ∴AC=AD， ∵AB2=AC•AE， ∴AB2=AD•AE，即， ∵∠BAD=∠EAB， ∴△ABD∽△AEB， ∴∠ABE=∠ADB=90°， ∵AB为⊙O的直径， ∴BE是⊙O的切线； （3）∵AD=AC=4、BD=BC=2，∠ADB=90°， ∴AB=， ∵， ∴， 解得：DE=1， ∴BE=， ∵四边形ACBD内接于⊙O， ∴∠FBD=∠FAC，即∠FBE+∠DBE=∠BAE+∠BAC， 又∵∠DBE+∠ABD=∠BAE+∠ABD=90°， ∴∠DBE=∠BAE， ∴∠FBE=∠BAC， 又∠BAC=∠BAD， ∴∠FBE=∠BAD， ∴△FBE∽△FAB， ∴，即， ∴FB=2FE， 在Rt△ACF中，∵AF2=AC2+CF2， ∴（5+EF）2=42+（2+2EF）2， 整理，得：3EF2-2EF-5=0， 解得：EF=-1（舍）或EF=， ∴EF=． 点睛：本题主要考查圆的综合问题，解题的关键是掌握圆周角定理、翻折的性质、圆内接四边形的性质及相似三角形的判定与性质、勾股定理等知识点． 23、（1）；（2）①有三个：，理由见解析；②． 【分析】（1）设，根据题意得到，由三角形的外角性质，即可求出x的值，从而得到答案； （2）①根据黄金三角形的定义，即可得到答案； ②由①可知，是黄金三角形，则根据比例关系，求出，然后求出AD的长度. 【详解】解：（1）， 则， 设， 则， 又， ， ， 解得：， ； （2）①有三个： 是黄金三角形； 或， 是黄金三角形； 或， ， 又， ， ， 是黄金三角形； ②∵是黄金三角形， ， ， ， ， ． 【点睛】 本题考查了等腰三角形的性质以及黄金三角形的定义，三角形的内角和定理以及三角形的外角性质，解题的关键是熟练掌握等腰三角形的性质，三角形的外角性质． 24、 (1)图见解析，A1(-1，3)；(2)图见解析，A2(3，-3). 【分析】（1）依据平移的性质画出△A1B1C1图象，写出A1坐标即可； （2）依据旋转的性质确定出点A2、B2、C2，连线画出△A2B2C2，表达出A2坐标即可． 【详解】解：（1）如图所示：△A1B1C1即为所求，A1(-1，3) （2）如图所示：△A2B2C2为所求，A2(3，-3)， 【点睛】 本题考查了作图——旋转变换及平移变换，解题的关键是能够理解平移及旋转的性质，找出平移或旋转后的对应点． 25、（1）；（2） 【分析】（1）方程常数项移到右边，两边加上一次项系数一半的平方，利用完全平方公式变形，开方即可求出解； （2）移项，提公因式，利用因式分解法即可求解． 【详解】（1）， 移项得：， 配方得：，即， 开平方得：， ∴； （2） 移项得：， 分解因式得：， ∴或， ∴． 【点睛】 本题考查了解一元二次方程－配方法和因式分解法，能正确运用配方法和因式分解法解方程是解此题的关键． 26、（1）A(1,1) ，B(-3,9)；（2）6. 【分析】（1）将直线与抛物线联立解方程组，即可求出交点坐标； （2）过点A与点B分别作AA1、BB1垂直于x轴，由图形可得△OAB的面积可用梯形AA1B1B的面积减去△OBB1的面积，再减去△OAA1得到. 【详解】（1）∵直线y=-2x+3与抛物线y=x2相交， ∴将直线与抛物线联立得 ，解得或， ∴A（1，1），B（-3，9）； （2）过点A与点B分别作AA1、BB1垂直于x轴，如下图所示， 由A、B的坐标可知AA1=1，BB1=9，OB1=3，OA1=1，A1B1=4， 梯形AA1B1B的面积=， △OBB1的面积=， △OAA1的面积=， ∴△OAB的面积=. 故答案为6. 【点睛】 本题考查了求一次函数与二次函数的交点和坐标系中三角形的面积计算，求函数图像交点，就是将两个函数联立解方程组，坐标系中不规则图形的面积通常采用割补法计算.