闵行区2010学年第二学期九年级质量调研考试.doc

闵行区2010学年第二学期九年级质量调研考试 数学试卷参考答案以及评分标准 一、选择题：（本大题共6题，每题4分，满分24分） 1．D；2．B；3．A；4．D；5．C；6．B. 二．填空题（本大题共12题，每题4分，满分48分） 7．；8．；9．；10．x = 3；11．；12．（正确即可）；13．（1，0）；14．；5．；16．；17．；18．6或12． 三．解答题（本大题共7题，满分78分） 19．解：原式……………………………………………………………（2分） ……………………………………………………………（2分） ．…………………………………………………………………（2分） 当时， 原式………………………………………………………………（1分） ．………………………………………………………………（3分） 20．解：由 ， 得 ．…………………………………………………………………（3分） 解得 ． 由 ， 得 ． 解得 ．…………………………………………………………………（3分） 所以，原不等式组的解集为 ．…………………………………（2分） 在数轴上画出不等式组的解集正确．………………………………………（2分） 21．解：（1）联结AO，AO的延长线与弦BC相交于点D． 在⊙O中，∵ AB = AC，∴ ．…………………………（1分） 又∵ AD经过圆心O，∴ AD⊥BC，BC = 2BD．…………………（1分） 在Rt△ABD中， AB = 10，， ∴ ． ………………………………（2分） 于是，由勾股定理得 ． ∴ BC = 12．……………………………………………………………（1分） （2）设⊙O的半径OB = r． 在⊙O中，由 OA = OB = r，得 OD = 8 – r． 在Rt△OBD中，利用勾股定理，得 ， 即得 ．………………………………………………（2分） 解得 ．∴ ．………………………………………（1分） ∴ ．…………………………………………………（1分） ∴ ．………………………………………（1分） 22．解：（1）最后一组的频率为 1 – 0.1 – 0.2 – 0.3 – 0.25 = 0.15． ………………（1分） 所以 6 ÷ 0.15 = 40（名）． ……………………………………………（1分） 所以，共抽取了40名学生的成绩．…………………………………（1分） （2）成绩超过80分的组频率之和为 0.25 +0.15 = 0.4．…………………（1分） 所以 0.4 ×260 = 104（名）．…………………………………………（1分） 所以，估计这次数学测验超过80分的学生人数约有104名．……（1分） （3）五个组的频数分别为4、8、12、10、6．……………………………（1分） 加权平均数为 …………（1分） ．……………………………………（1分） 所以，估计这次数学测验成绩的平均分约为77.05分． ……………（1分） 23．证明：（1）∵ BC = CD，∴ ∠CDB =∠CBD．……………………………（1分） ∵ AD // BC，∴ ∠ADB =∠CBD． ∴ ∠ADB =∠CDB．………………………………………………（1分） 又∵ AB⊥AD，BE⊥CD，∴ ∠BAD =∠BED = 90°． ………（1分） 于是，在△ABD和△EBD中， ∵ ∠ADB =∠CDB，∠BAD =∠BED，BD = BD， ∴ △ABD≌△EBD．………………………………………………（2分） ∴ AD = ED．………………………………………………………（1分） （2）∵ AF // CD，∴ ∠AFD =∠EDF． ……………………………（1分） ∴ ∠AFD =∠ADF，即得 AF = AD． …………………………（1分） 又∵ AD = ED，∴ AF = DE． …………………………………（1分） 于是，由 AF // DE，AF = DE， 得四边形ADEF是平行四边形．……………………………………（2分） 又∵ AD = ED， ∴ 四边形ADEF是菱形．…………………………………………（1分） 24．解：（1）当x = 0时，得 y = -3．∴ C（0，-3）．…………………………（1分） ∵ OA = OC，∴ OA = 3，即得 A（-3，0）． …………………（1分） 由点A在抛物线上， 得 ． 解得 b = 2．……………………………………………………………（1分） ∴ 所求抛物线的解析式是．…………………………（1分） （2）由 CE // x轴，C（0，-3），可设点E（m，-3）． 由点E在抛物线上， 得 ． 解得 m1 = -2，m2 = 0． ∴ E（-2，-3）． ……………………………………………………（1分） 又∵ ， ∴ 顶点D（-1，-4）．………………………………………………（1分） ∵ ， ， CE = 2， ∴ CD = ED，且 ． ∴ △CDE是等腰直角三角形． ……………………………………（3分） （3）M1（-1，-2），M2（-1，-6）． …………（3分，其中只写出一个得2分） 25．解：（1）由矩形ABCD，得 AB = CD，∠A =∠ADC = 90°． 在Rt△ABE中，∵ ∠ABE = 30°，， ∴ ，BE = 2AE = 4．…………（2分） 又∵ BE = DE，∴ DE = 4． 于是，由 AD = AE +DE，得 AD = 6．……………………………（2分） （2）联结CM． 在Rt△ABD中，．……………（1分） ∴ BD = 2AB，即得 ∠ADB = 30°． ∵ MN // BD，∴ ∠AMN =∠ADB = 30°．…………………………（1分） 又∵ MN // BD，点M为线段DE的中点， ∴ DM = EM = 2，． ∴ ．………………………………………………（1分） 在Rt△CDM中，． ∴ ∠CMD = 60°，即得 CM = 4，∠CMN = 90°．………………（1分） 由勾股定理，得 ． 于是，由 MF⊥CN，∠CMN = 90°， 得 ． ……………………………（1分） （3）． …………………………………………………（1分） 证明如下：过点E作EF⊥BD，垂足为点F． ∵ BE = DE，EF⊥BD，∴ BD = 2DF．…………………………（1分） 在Rt△DEF中，由 ∠EDB = 30°， 得 ，即得 ．…………（1分） ∵ MN // BD， ∴ ，，即得 ，BN = DM． ∴ ．……………………………………………………（1分） 于是，由 BE = BN +EN，得 ．………………（1分） 第 5 页 共 5 页