2022年陕西省西安市陕西师大附中数学九年级第一学期期末达标检测模拟试题含解析.doc

1、2022-2023学年九上数学期末模拟试卷 考生须知： 1．全卷分选择题和非选择题两部分，全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂；非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。 2．请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。 3．保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，在草稿纸、试题卷上答题无效。 一、选择题（每题4分，共48分） 1．抛物线向左平移1个单位，再向下平移1个单位后的抛物线解析式是（　　） A． B． C． D． 2．如图，在平面直角坐标系中，将绕点逆时针旋转后，点对应点的坐标为（ ） A． B． C．

2、 D． 3．如图是正方体的一种平面展开图，它的每个面上都有一个汉字，那么在原正方体的表面上，与汉字“治”相对的面上的汉字是（ ） A．全 B．面 C．依 D．法 4．将抛物线y=﹣（x+1）2+3向右平移2个单位后得到的新抛物线的表达式为（　　） A．y=﹣（x+1）2+1 B．y=﹣（x﹣1）2+3 C．y=﹣（x+1）2+5 D．y=﹣（x+3）2+3 5．若关于x的不等式组无解，则a的取值范围是（　　） A．a≤﹣3 B．a＜﹣3 C．a＞3 D．a≥3 6．下列事件中，是必然事件的是（　　） A．任意买一张电影票，座位号是2的倍数 B．13个人中至少有两个人生肖

3、相同 C．车辆随机到达一个路口，遇到红灯 D．明天一定会下雨 7．设抛物线的顶点为M ,与y轴交于N点，连接直线MN，直线MN与坐标轴所围三角形的面积记为S.下面哪个选项的抛物线满足S=1 ( ) A． B． C． D． (a为任意常数) 8．如图，，是四边形的对角线，点，分别是，的中点，点，分别是，的中点，连接，，，，要使四边形为正方形，则需添加的条件是（ ） A．， B．， C．， D．， 9．如图所示是二次函数y=ax2﹣x+a2﹣1的图象，则a的值是（ ） A．a=﹣1 B．a= C．a=1 D．a=1或a=﹣1 10

4、．如图，，，，，互相外离，它们的半径都是，顺次连接五个圆心得到五边形，则图中五个扇形（阴影部分）的总面积是( ) A． B． C． D． 11．二次函数图像的顶点坐标是（ ） A． B． C． D． 12．在一个不透明的箱子中有3张红卡和若干张绿卡，它们除了颜色外其他完全相同，通过多次抽卡试验后发现，抽到绿卡的概率稳定在75%附近，则箱中卡的总张数可能是（ ） A．1张 B．4张 C．9张 D．12张 二、填空题（每题4分，共24分） 13．如图，两个大小不同的三角板放在同一平面内，直角顶点重合于点，点在上，，与交于点，连接，若，，则_____．

5、 14．如图，矩形中，，连接，将线段分别绕点顺时针旋转90°至，线段与弧交于点，连接，则图中阴影部分面积为____． 15．在单词（数学）中任意选择-一个字母，选中字母“”的概率为______． 16．在一个不透(明的袋子中装有除了颜色外其余均相同的个小球，其中红球个，黑球个，若再放入个一样的黑球并摇匀，此时，随机摸出一个球是黑球的概率等于，则的值为__________． 17．在中，若，则的度数是______． 18．如图，在中，平分交于点，垂足为点，则__________． 三、解答题（共78分） 19．（8分）如图甲，直线y=﹣x+3与x轴、y轴分别交于点B、点C，经

6、过B、C两点的抛物线y=x2+bx+c与x轴的另一个交点为A，顶点为P． （1）求该抛物线的解析式； （2）在该抛物线的对称轴上是否存在点M，使以C，P，M为顶点的三角形为等腰三角形？若存在，请直接写出所符合条件的点M的坐标；若不存在，请说明理由； （3）当0＜x＜3时，在抛物线上求一点E，使△CBE的面积有最大值（图乙、丙供画图探究）． 20．（8分）如图在完全相同的四张卡片中，分别画出边长相等的正方形和等边三角形，然后放在盒子里搅匀，闭上眼睛任取两张，看纸片上的图形能拼成长方形或拼成菱形或拼成小房子，预测一下能拼成“小房子”的概率有多大． 21．（8分）如图，已知AB是⊙O的

7、直径，过点O作弦BC的平行线，交过点A的切线AP于点P，连结AC．求证：△ABC∽△POA． 22．（10分）已知二次函数y = x2 -4x + 1． （1）用配方法将y = x2 -4x + 1化成y = a(x - h)2 + k的形式； （2）在平面直角坐标系xOy中，画出该函数的图象． （1）结合函数图象，直接写出y＜0时自变量x的取值范围 ． 23．（10分）解方程：x2﹣4x﹣5＝1． 24．（10分）如图，抛物线y＝ax2+bx﹣4经过A（﹣3，0），B（5，﹣4）两点，与y轴交于点C，连接AB，AC，BC． （

8、1）求抛物线的表达式； （2）求△ABC的面积； （3）抛物线的对称轴上是否存在点M，使得△ABM是直角三角形？若存在，求出点M的坐标；若不存在，请说明理由． 25．（12分）已知平行四边形ABCD，对角线AC、BD交于点O，线段EF过点O交AD于点E，交BC于点F．求证：OE=OF． 26．解方程： -2（x+1）=3 参考答案 一、选择题（每题4分，共48分） 1、B 【分析】根据向左平移横坐标减，向下平移纵坐标减求出平移后的抛物线的顶点坐标，然后利用顶点式解析式写出即可. 【详解】解：由“左加右减、上加下减”的原则可知， 把抛物线向左平移1个单位，再

9、向下平移1个单位， 则平移后的抛物线的表达式为y＝. 故选B. 【点睛】 本题主要考查了二次函数图象与几何变换，掌握二次函数图象与几何变换是解题的关键. 2、D 【分析】 根据旋转变换只改变图形的位置不改变图形的形状和大小作出旋转后的图形，即可得出答案. 【详解】 如图，△ABC绕点A逆时针旋转90°后，B点对应点的坐标为(0,2)，故答案选择D. 【点睛】 本题考查的是坐标与图形的变化——旋转，记住旋转只改变图形的位置不改变图形的形状和大小. 3、C 【分析】首先将展开图折叠，即可得出与汉字“治”相对的面上的汉字. 【详解】由题意，得与汉字“治”相对的面上的汉

10、字是“依”， 故答案为C. 【点睛】 此题主要考查对正方体展开图的认识，熟练掌握，即可解题. 4、B 【解析】解：∵将抛物线y=﹣（x+1）2+1向右平移2个单位，∴新抛物线的表达式为y=﹣（x+1﹣2）2+1=﹣（x﹣1）2+1．故选B． 5、A 【解析】利用不等式组取解集的方法，根据不等式组无解求出a的取值范围即可． 【详解】∵不等式组无解， ∴a﹣4≥3a+2， 解得：a≤﹣3， 故选A． 【点睛】本题考查了一元一次不等式组的解集，熟知一元一次不等式组的解集的确定方法“同大取大、同小取小、大小小大中间找、大大小小无处找”是解题的关键. 6、B 【解析】必然事件

11、就是一定发生的事件，结合不可能事件、随机事件的定义依据必然事件的定义逐项进行判断即可． 【详解】A、“任意买一张电影票，座位号是2的倍数”是随机事件，故此选项错误； B、“13个人中至少有两个人生肖相同”是必然事件，故此选项正确； C、“车辆随机到达一个路口，遇到红灯”是随机事件，故此选项错误； D、“明天一定会下雨”是随机事件，故此选项错误， 故选B． 【点睛】本题考查了随机事件．解决本题需要正确理解必然事件、不可能事件、随机事件的概念．必然事件指在一定条件下一定发生的事件．不可能事件是指在一定条件下，一定不发生的事件．不确定事件即随机事件是指在一定条件下，可能发生也可能不发生的

12、事件． 7、D 【分析】求出各选项中M、N两点的坐标，再求面积S，进行判断即可； 【详解】A选项中，M点坐标为（1，1），N点坐标为（0，-2），，故A选项不满足； B选项中，M点坐标为，N点坐标为（0，），，故B选项不满足； C选项中，M点坐标为(2，），点N坐标为（0，1），，故选项C不满足； D选项中，M点坐标为（，），点N坐标为（0，2），，当a=1时，S=1，故选项D满足； 【点睛】 本题主要考查了二次函数的性质，掌握二次函数的性质是解题的关键. 8、A 【分析】证出、、、分别是、、、的中位线，得出，，，，证出四边形为平行四边形，当时，，得出平行四边形是菱形；当时

13、即，即可得出菱形是正方形． 【详解】点，分别是，的中点，点，分别是，的中点， 、、、分别是、、、的中位线， ，，，， 四边形为平行四边形， 当时，， 平行四边形是菱形； 当时，，即， 菱形是正方形； 故选：． 【点睛】 本题考查了正方形的判定、平行四边形的判定、菱形的判定以及三角形中位线定理；熟练掌握三角形中位线定理是解题的关键． 9、C 【解析】由图象得，此二次函数过原点（0，0）， 把点（0，0）代入函数解析式得a2-1=0，解得a=±1； 又因为此二次函数的开口向上，所以a＞0； 所以a=1． 故选C． 10、C 【分析】根据圆心角之和等于五边形

14、的内角和，由于半径相等，根据扇形的面积公式计算先算出五边形内部五个扇形的面积之和，再用五个圆的面积之和减去五边形内部五个扇形的面积之和即可求得结果． 【详解】∵五边形的内角和是：(5−2)×180°=540°， ∴阴影部分的面积之和是：， 故选C． 【点睛】 本题主要考查多边形的内角和以及扇形的面积公式，解决问题的关键是把阴影部分的面积当成一个扇形面积来求，将五边形的内角和理解成圆心角也很关键；这题是易错题，注意是求五边形外部的扇形面积之和． 11、D 【分析】先把二次函数进行配方得到抛物线的顶点式，根据二次函数的性质即可得到其顶点坐标． 【详解】∵ ， ∴二次函数的顶

15、点坐标为． 故选：D． 【点睛】 本题考查二次函数的顶点坐标，配方是解决问题的关键，属基础题． 12、D 【分析】设箱中卡的总张数可能是x张，则绿卡有(x-3)张，根据抽到绿卡的概率稳定在75%附近，利用概率公式列方程求出x的值即可得答案. 【详解】设箱中卡的总张数可能是x张， ∵箱子中有3张红卡和若干张绿卡， ∴绿卡有(x-3)张， ∵抽到绿卡的概率稳定在75%附近， ∴， 解得：x=12， ∴箱中卡的总张数可能是12张， 故选：D. 【点睛】 本题考查等可能情形下概率的计算，概率=所求情况数与总情况数的比；熟练掌握概率公式是解题关键. 二、填空题（每题4

16、分，共24分） 13、． 【解析】过点C作CM⊥DE于点M，过点E作EN⊥AC于点N，先证△BCD∽△ACE，求出AE的长及∠CAE=60°，推出∠DAE=90°，在Rt△DAE中利用勾股定理求出DE的长，进一步求出CD的长，分别在Rt△DCM和Rt△AEN中，求出MC和NE的长，再证△MFC∽△NFE，利用相似三角形对应边的比相等即可求出CF与EF的比值． 【详解】解：如图，过点作于点，过点作于点， ∵，， ∴， ∵在中，， ∴， 在与中， ∵， ∴， ∴， ∵， ∵， ∴， ∴∽， ∴，∴， ∴，， ∴， 在中， ， 在中，， ∴，， 在中

17、 ， 在中， ， ∵， ∴∽， ∴， 故答案为：． 【点睛】 本题考查了相似三角形的判定与性质，勾股定理，解直角三角形等，解题关键是能够通过作适当的辅助线构造相似三角形，求出对应线段的比． 14、 【分析】根据勾股定理得到、由三角函数的定义得到、根据旋转的性质得到、求得，然后根据图形的面积公式即可得到结论． 【详解】解：∵四边形是矩形 ∴ ∵， ∴， ∴ ∵线段分别绕点顺时针旋转至 ∴ ∴ ∴ ． 故答案是： 【点睛】 本题考查了矩形的性质、勾股定理、锐角三角函数、直角三角形的面积、扇形的面积、将求不规则图形面积问题转化为求规则图形面积相加

18、减问题，解题的关键在于面积问题的转化． 15、 【分析】由题意可知总共有11个字母，求出字母的个数，利用概率公式进行求解即可． 【详解】解：共有个字母，其中有个， 所以选中字母“”的概率为. 故答案为：. 【点睛】 本题考查概率的求法，如果一个事件有n种可能，而且这些事件的可能性相同，其中事件A出现m种结果，那么事件A的概率P（A）=. 16、1 【分析】由概率=所求情况数与总情况数之比，根据随机摸出一个球是黑球的概率等于可得方程，继而求得答案． 【详解】根据题意得：， 解得：． 故答案为：1． 【点睛】 本题考查了概率公式的应用．用到的知识点为：概率=所求情况数与

19、总情况数之比． 17、 【分析】先根据非负数的性质求出，，再由特殊角的三角函数值求出与的值，根据三角形内角和定理即可得出结论． 【详解】在中，， ，， ，， ， 故答案为． 【点睛】 本题考查了非负数的性质以及特殊角的三角函数值，熟练掌握特殊角的三角函数值是解题的关键. 18、 【分析】首先解直角三角形得出BC，然后根据判定DE∥AC，再根据平行线分线段成比例即可得出，再利用角平分线的性质，得出CE=DE，然后构建方程，即可得出DE. 【详解】∵ ∴ 又∵ ∴DE∥AC ∴ 又∵CD平分 ∴∠ACD=∠BCD=∠CDE=45° ∴CE=DE ∴ ∴

20、故答案为. 【点睛】 此题主要考查利用平行线分线段成比例的性质构建方程，即可解题. 三、解答题（共78分） 19、（1）y=x2﹣4x+3；（2）（2，）或（2，7）或（2，﹣1+2）或（2，﹣1﹣2）；（3）E点坐标为（，）时，△CBE的面积最大． 【解析】试题分析：（1）由直线解析式可求得B、C坐标，利用待定系数法可求得抛物线解析式； （2）由抛物线解析式可求得P点坐标及对称轴，可设出M点坐标，表示出MC、MP和PC的长，分MC=MP、MC=PC和MP=PC三种情况，可分别得到关于M点坐标的方程，可求得M点的坐标； （3）过E作EF⊥x轴，交直线BC于点F，交x轴于点D，

21、可设出E点坐标，表示出F点的坐标，表示出EF的长，进一步可表示出△CBE的面积，利用二次函数的性质可求得其取得最大值时E点的坐标． 试题解析：（1）∵直线y=﹣x+3与x轴、y轴分别交于点B、点C， ∴B（3，0），C（0，3）， 把B、C坐标代入抛物线解析式可得，解得， ∴抛物线解析式为y=x2﹣4x+3； （2）∵y=x2﹣4x+3=（x﹣2）2﹣1， ∴抛物线对称轴为x=2，P（2，﹣1）， 设M（2，t），且C（0，3）， ∴MC=，MP=|t+1|，PC=， ∵△CPM为等腰三角形， ∴有MC=MP、MC=PC和MP=PC三种情况， ①当MC=MP时，则有=|t

22、1|，解得t=，此时M（2，）； ②当MC=PC时，则有=2，解得t=﹣1（与P点重合，舍去）或t=7，此时M（2，7）； ③当MP=PC时，则有|t+1|=2，解得t=﹣1+2或t=﹣1﹣2，此时M（2，﹣1+2）或（2，﹣1﹣2）； 综上可知存在满足条件的点M，其坐标为（2，）或（2，7）或（2，﹣1+2）或（2，﹣1﹣2）； （3）如图，过E作EF⊥x轴，交BC于点F，交x轴于点D， 设E（x，x2﹣4x+3），则F（x，﹣x+3）， ∵0＜x＜3， ∴EF=﹣x+3﹣（x2﹣4x+3）=﹣x2+3x， ∴S△CBE=S△EFC+S△EFB=EF•OD+EF•BD=

23、EF•OB=×3（﹣x2+3x）=﹣（x﹣）2+， ∴当x=时，△CBE的面积最大，此时E点坐标为（，）， 即当E点坐标为（，）时，△CBE的面积最大． 考点：二次函数综合题． 20、． 【分析】画出树状图，由概率公式即可得出答案． 【详解】画树状图如图： ∵所有机会均等的结果有12种，能组成小房子的结果有8种， ∴P（所抽出的两张卡片能拼成“小房子”）＝． 【点睛】 本题考查利用列表法或树状图法求概率，用到的知识点为：概率=所求情况数与总情况数之比；根据树状图得到能组成小房子的情况数是解题关键． 21、证明见解析． 【解析】试题分析： 由BC∥OP可得∠AOP=∠

24、B，根据直径所对的圆周角为直角可知∠C=90°，再根据切线的性质知∠OAP=90°，从而可证△ABC∽△POA． 试题解析：证明：∵BC∥OP， ∴∠AOP=∠B， ∵AB是直径， ∴∠C=90°， ∵PA是⊙O的切线，切点为A， ∴∠OAP=90°， ∴∠C=∠OAP， ∴△ABC∽△POA． 考点：1．切线的性质；2．相似三角形的判定． 22、 (1) ；（2）见解析；（1） 1 < x < 1 【分析】（1）运用配方法把一般式化为顶点式； （2）根据函数图象的画法画出二次函数图象即可； （1）运用数形结合思想解答即可． 【详解】(1) （2）在平面直角坐标

25、系xOy中，画出该函数的图象如下： （1）y＜0即在x轴下方的点，由图形可以看出自变量x的取值范围为： 1 < x < 1 【点睛】 本题考查的是二次函数的三种形式、二次函数的性质，掌握配方法把一般式化为顶点式是解题的关键． 23、x＝﹣1或x＝2． 【分析】配方法的一般步骤： （1）把常数项移到等号的右边； （2）把二次项的系数化为1； （3）等式两边同时加上一次项系数一半的平方． 【详解】x2-4x-2=1， 移项，得x2-4x=2， 两边都加上4，得x2-4x+4=2+4，所以（x-2）2=9， 则x-2=3或x-2=-3 ∴x＝﹣1或x＝2． 【点睛】

26、 此题考查了配方法解一元二次方程，解题时要注意解题步骤的准确应用．选择用配方法解一元二次方程时，最好使方程的二次项的系数为1，一次项的系数是2的倍数． 24、（1）y＝x2﹣x﹣4；（2）10；（3）存在，M1（，11），M2（，﹣），M3（，﹣2），M4（，﹣﹣2）. 【分析】（1）将点A，B代入y＝ax2+bx﹣4即可求出抛物线解析式； （2）在抛物线y＝x2﹣x﹣4中，求出点C的坐标，推出BC∥x轴，即可由三角形的面积公式求出△ABC的面积； （3）求出抛物线y＝x2﹣x﹣4的对称轴，然后设点M（，m），分别使∠AMB＝90°，∠ABM＝90°，∠AMB＝90°三种情况进行讨论，

27、由相似三角形和勾股定理即可求出点M的坐标． 【详解】解：（1）将点A（﹣3，0），B（5，﹣4）代入y＝ax2+bx﹣4， 得， 解得，， ∴抛物线的解析式为：y＝x2﹣x﹣4； （2）在抛物线y＝x2﹣x﹣4中， 当x＝0时，y＝﹣4， ∴C（0，﹣4）， ∵B（5，﹣4）， ∴BC∥x轴， ∴S△ABC＝BC•OC ＝×5×4 ＝10， ∴△ABC的面积为10； （3）存在，理由如下： 在抛物线y＝x2﹣x﹣4中， 对称轴为：， 设点M（，m）， ①如图1， 当∠M1AB＝90°时， 设x轴与对称轴交于点H，过点B作BN⊥x轴于点N， 则HM1

28、＝m，AH＝，AN＝8，BN＝4， ∵∠AM1H+∠M1AN＝90°，∠M1AN+∠BAN＝90°， ∴∠M1AH＝∠BAN， 又∵∠AHM1＝∠BNA＝90°， ∴△AHM1∽△BNA， ∴， 即， 解得，m＝11， ∴M1（，11）； ②如图2， 当∠ABM2＝90°时， 设x轴与对称轴交于点H，BC与对称轴交于点N， 由抛物线的对称性可知，对称轴垂直平分BC， ∴M2C＝M2B， ∴∠BM2N＝∠AM2N， 又∵∠AHM2＝∠BNM2＝90°， ∴△AHM2∽△BNM2， ∴， ∵HM2＝﹣m，AH＝，BN＝，M2N＝﹣4﹣m， ∴， 解得，，

29、 ∴M2（，﹣）； ③如图3， 当∠AMB＝90°时， 设x轴与对称轴交于点H，BC与对称轴交于点N， 则AM2+BM2＝AB2， ∵AM2＝AH2+MH2，BM2＝BN2+MN2， ∴AH2+MH2+BN2+MN2＝AB2， ∵HM＝﹣m，AH＝，BN＝，MN＝﹣4﹣m， 即， 解得，m1＝﹣2，m2＝﹣﹣2， ∴M3（，﹣2），M4（，﹣﹣2）； 综上所述，存在点M的坐标，其坐标为M1（，11），M2（，﹣），M3（，﹣2），M4（，﹣﹣2）． 【点睛】 本题考查了待定系数法求解析式，三角形的面积，直角三角形的存在性，相似三角形的判定与性质等，解题关键是注意

30、分类讨论思想在解题中的运用． 25、证明见解析. 【分析】由四边形ABCD是平行四边形，可得AD∥BC，OA=OC，继而可利用ASA判定△AOE≌△COF，继而证得OE=OF． 【详解】证明：∵四边形ABCD是平行四边形， ∴AD∥BC，OA=OC， ∴∠OAE=∠OCF， 在△AOE和△COF中， ， ∴△AOE≌△COF（ASA）， ∴OE=OF． 【点睛】 此题考查了平行四边形的性质以及全等三角形的判定与性质．此题难度不大，注意掌握数形结合思想的应用． 26、 【分析】先将 -2（x+1）=3化成 -2（x+1）-3=0,再将x+1当作一个整体运用因式分解法求出x+1,最后求出x． 【详解】解：∵ -2（x+1）=3化成 -2（x+1）-3=0 ∴（x+1-3）(x+1+1)=0 ∴x+1-3=0或x+1+1=0 ∴ 【点睛】 本题考查了一元二次方程的解法,掌握整体换元法是解答本题的关键．