黑龙江省佳木斯市2022-2023学年数学九年级第一学期期末调研模拟试题含解析.doc

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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．已知点，如果把点绕坐标原点顺时针旋转后得到点，那么点的坐标为（ ） A． B． C． D． 2．下图中①表示的是组合在一起的模块，在②③④⑤四个图形中，是这个模块的俯视图的是（　　） A．② B．③ C．④ D．⑤ 3．下列方程中有一个根为﹣1的方程是（　　） A．x2+2x＝0 B．x2+2x﹣3＝0 C．x2﹣5x+4＝0 D．x2﹣3x﹣4＝0 4．的倒数是（ ） A．1 B．2 C． D． 5．如图，一个斜坡长130m，坡顶离水平地面的距离为50m，那么这个斜坡的坡度为（   ） A． B． C． D． 6．若关于x的一元二次方程x2+2x+k＝0有两个不相等的实数根，则k的最大整数是（ ） A．1 B．0 C．﹣1 D．﹣2 7．如图，在△ABC中，A，B两个顶点在x轴的上方，点C的坐标是（﹣1，0）．以点C为位似中心，在x轴的下方作△ABC的位似图形△A'B'C，使得△A'B'C的边长是△ABC的边长的2倍．设点B的横坐标是﹣3，则点B'的横坐标是（　　） A．2 B．3 C．4 D．5 8．如图，在平面直角坐标系中，半径为2的圆P的圆心P的坐标为（﹣3，0），将圆P沿x轴的正方向平移，使得圆P与y轴相切，则平移的距离为（　　） A．1 B．3 C．5 D．1或5 9．如图，该几何体的主视图是(　 　) A． B． C． D． 10．二次函数y＝x2+4x+3，当0≤x≤时，y的最大值为（　　） A．3 B．7 C． D． 二、填空题(每小题3分,共24分) 11．抛物线的顶点坐标为________. 12．在一个有15万人的小镇，随机调查了1000人，其中200人会在日常生活中进行垃圾分类，那么在该镇随机挑一个人，会在日常生活中进行垃圾分类的概率是_____． 13．请写出“两个根分别是2，-2”的一个一元二次方程：_______________ 14．若3是关于x的方程x2－x＋c＝0的一个根，则方程的另一个根等于____． 15．已知二次函数， 用配方法化为的形式为_________________，这个二次函数图像的顶点坐标为____________. 16．如图，的中线、交于点，点在边上，，那么的值是__________. 17．若反比例函数y＝的图象与一次函数y＝﹣x+3的图象的一个交点到x轴的距离为1，则k＝_____． 18．如图，点，，均在的正方形网格格点上，过，，三点的外接圆除经过，，三点外还能经过的格点数为 ． 三、解答题(共66分) 19．（10分）为了加强学校的体育活动，某学校计划购进甲、乙两种篮球，根据市场调研发现，如果购进甲篮球2个和乙篮球3个共需270元；购进甲篮球3个和乙篮球2个共需230元． （1）求甲、乙两种篮球每个的售价分别是多少元？ （2）为满足开展体育活动的需求，学校计划购进甲、乙两种篮球共100个，由于购货量大，和商场协商，商场决定甲篮球以九折出售，乙篮球以八折出售，学校要求甲种篮球的数量不少于乙种篮球数量的4倍，甲种篮球的数量不多于90个，请你求出学校花最少钱的进货方案； （3）学校又拿出省下的290元购买跳绳和毽子两种体育器材，跳绳10元一根，毽子5元一个，在把钱用尽的情况下，有多少种进货方案？ 20．（6分）如图，已知AB是⊙O的直径，点C、D在⊙O上，点E在⊙O外，∠EAC=∠D=60°． （1）求∠ABC的度数； （2）求证：AE是⊙O的切线； （3）当BC=4时，求劣弧AC的长． 21．（6分）我校数学社团成员想利用所学的知识测量某广告牌的宽度(图中线段MN的长)．直线MN垂直于地面，垂足为点P，在地面A处测得点M的仰角为60°，点N的仰角为45°，在B处测得点M的仰角为30°，AB＝5米．且A、B、P三点在一直线上，请根据以上数据求广告牌的宽MN的长．(结果保留根号) 22．（8分）将矩形如图放置在平面直角坐标系中，为边上的一个动点，过点作交边于点，且，的长是方程的两个实数根，且． （1）设，，求与的函数关系(不求的取值范围)； （2）当为的中点时，求直线的解析式； （3）在（2）的条件下，平面内是否存在点，使得以，，，为顶点的四边形为平行四边形？若存在，请直接写出点的坐标；若不存在，请说明理由． 23．（8分）如图，△ABC中，AC=BC，CD⊥AB于点D，四边形DBCE是平行四边形. 求证：四边形ADCE是矩形. 24．（8分）二次函数y=ax2+bx+c（a≠0）的图象如图所示，根据图象解答下列问题： （1）写出方程ax2+bx+c=0的两个根； （2）写出不等式ax2+bx+c＞0的解集； （3）写出y随x的增大而减小的自变量x的取值范围. 25．（10分）如图，抛物线y=ax2+bx过A(4，0) B(1，3)两点，点C 、B关于抛物线的对称轴对称，过点B作直线BH⊥x轴，交x轴于点H （1）求抛物线的解析式． （2）直接写出点C的坐标，并求出△ABC的面积． （3）点P是抛物线BA段上一动点，当△ABP的面积为3时，求出点P的坐标． 26．（10分）如图，直线分别交轴于A、C，点P是该直线与反比例函数在第一象限内的一个交点，PB⊥轴于B，且S△ABP=1． （1）求证：△AOC∽△ABP； （2）求点P的坐标； （3）设点R与点P在同一个反比例函数的图象上，且点R在直线PB的右侧，作RT⊥轴于T，当△BRT与△AOC相似时，求点R的坐标． 参考答案 一、选择题(每小题3分,共30分) 1、B 【分析】连接OP，OP1，过P作PN⊥y轴于N，过P1作P1M⊥y轴于M，根据旋转的性质，证明，再根据所在的象限，即可确定点的坐标． 【详解】如图 连接OP，OP1，过P作PN⊥y轴于N，过P1作P1M⊥y轴于M ∵点绕坐标原点顺时针旋转后得到点 ∴ ∴ ∴， ∴ ∵ ∴ ∵ ∴ ∵在第四象限 ∴点的坐标为 故答案为：B． 【点睛】 本题考查了坐标轴的旋转问题，掌握旋转的性质是解题的关键． 2、A 【详解】②是该几何体的俯视图；③是该几何体的左视图和主视图；④、⑤不是该几何体的三视图. 故选A. 【点睛】 从正面看到的图是正视图，从上面看到的图形是俯视图，从左面看到的图形是左视图，能看到的线画实线，看不到的线画虚线. 3、D 【分析】利用一元二次方程解的定义对各选项分别进行判断． 【详解】解：A、当x＝﹣1时，x2+2x＝1﹣2＝﹣1，所以x＝﹣1不是方程x2+2x＝0的解； B、当x＝﹣1时，x2+2x﹣3＝1﹣2﹣3＝﹣4，所以x＝﹣1不是方程x2+2x﹣3＝0的解； C、当x＝﹣1时，x2﹣5x+4＝1+5+4＝10，所以x＝﹣1不是方程x2﹣5x+4＝0的解； D、当x＝﹣1时，x2﹣3x﹣4＝1+3﹣4＝0，所以x＝﹣1是方程x2﹣3x﹣4＝0的解． 故选：D． 【点睛】 本题考查一元二次方程的解即能使一元二次方程左右两边相等的未知数的值是一元二次方程的解． 4、B 【分析】根据特殊角的三角函数值即可求解． 【详解】= 故的倒数是2， 故选B． 【点睛】 此题主要考查倒数，解题的关键是熟知特殊角的三角函数值． 5、A 【解析】试题解析：∵一个斜坡长130m，坡顶离水平地面的距离为50m， ∴这个斜坡的水平距离为：=10m， ∴这个斜坡的坡度为：50：10=5：1． 故选A． 点睛：本题考查解直角三角形的应用-坡度坡角问题，解题的关键是明确坡度的定义．坡度是坡面的铅直高度h和水平宽度l的比，又叫做坡比，它是一个比值，反映了斜坡的陡峭程度，一般用i表示，常写成i=1：m的形式． 6、B 【分析】根据题意知，，代入数据，即可求解． 【详解】由题意知：一元二次方程x2+2x+k＝1有两个不相等的实数根， ∴ 解得 ∴． ∴k的最大整数是1． 故选B． 【点睛】 本题主要考查了利用一元二次方程根的情况求参数范围，正确掌握利用一元二次方程根的情况求参数范围的方法是解题的关键． 7、B 【分析】作BD⊥x轴于D，B′E⊥x轴于E，根据位似图形的性质得到B′C＝2BC，再利用相似三角形的判定和性质计算即可． 【详解】解：作BD⊥x轴于D，B′E⊥x轴于E， 则BD∥B′E， 由题意得CD＝2，B′C＝2BC， ∵BD∥B′E， ∴△BDC∽△B′EC， ∴， ∴CE＝4，则OE＝CE−OC＝3， ∴点B'的横坐标是3， 故选：B． 【点睛】 本题考查的是位似变换、相似三角形的判定和性质，掌握位似变换的概念是解题的关键． 8、D 【分析】分圆P在y轴的左侧与y轴相切、圆P在y轴的右侧与y轴相切两种情况，根据切线的判定定理解答． 【详解】当圆P在y轴的左侧与y轴相切时，平移的距离为3-2=1， 当圆P在y轴的右侧与y轴相切时，平移的距离为3+2=5， 故选D． 【点睛】 本题考查的是切线的判定、坐标与图形的变化-平移问题，掌握切线的判定定理是解题的关键，解答时，注意分情况讨论思想的应用． 9、D 【解析】试题分析：根据主视图是从正面看到的图形，因此可知从正面看到一个长方形，但是还得包含看不到的一天线（虚线表示），因此第四个答案正确． 故选D 考点：三视图 10、D 【解析】利用配方法把二次函数解析式化为顶点式，根据二次函数的性质解答． 【详解】解：y＝x2+4x+3 ＝x2+4x+4﹣1 ＝（x+2）2﹣1， 则当x＞﹣2时，y随x的增大而增大， ∴当x＝时，y的最大值为（）2+4×+3＝， 故选：D． 【点睛】 本题考查配方法把二次函数解析式化为顶点式根据二次函数性质解答的运用 二、填空题(每小题3分,共24分) 11、（-1,0） 【分析】根据二次函数的性质，由顶点式直接得出顶点坐标即可． 【详解】解：∵抛物线， ∴顶点坐标为：（-1,0）， 故答案是：（-1,0）． 【点睛】 本题主要考查了二次函数的性质，根据顶点式得出顶点坐标是考查重点，同学们应熟练掌握． 12、 【解析】根据概率的概念，由符合条件的人数除以样本容量，可得P（在日常生活中进行垃圾分类）==. 故答案为. 13、 【分析】可先分别写出解为2,-2的一元一次方程（此一元一次方程的等式右边为0），然后逆运用因式分解法即可. 【详解】解：因为x+2=0的解为x=-2,x-2=0的解为x=2， 所以的两个根分别是2，-2， 可化为. 故答案为：. 【点睛】 本题考查一元二次方程的解，因式分解法解一元二次方程.因式分解法是令等式的一边为0，另一边分解为两个一次因式乘积的形式，这两个一次因式为0时的解为一元二次方程的两个解.而本题可先分别写出两个值为0时解为2和-2的一次因式，这两个一次因式的乘积即可作为一元二次方程等式的一边，等式的另外一边为0. 14、-1 【解析】已知3是关于x的方程x1-5x+c=0的一个根，代入可得9-3+c=0，解得，c=-6；所以由原方程为x1-5x-6=0，即（x+1）（x-3）=0，解得，x=-1或x=3，即可得方程的另一个根是x=-1． 15、 【分析】先利用配方法提出二次项的系数，再加上一次项系数的一半的平方来凑完全平方式，再根据顶点式即可得到顶点的坐标. 【详解】 利用完全平方公式得： 由此可得顶点坐标为. 【点睛】 本题考查了用配方法将二次函数的一般式转化为顶点式、以及二次函数顶点坐标，熟练运用配方法是解题关键. 16、 【分析】根据三角形的重心和平行线分线段成比例解答即可． 【详解】∵△ABC的中线AD、CE交于点G， ∴G是△ABC的重心， ∴， ∵GF∥BC， ∴， ∵DC=BC， ∴ ， 故答案为：. 【点睛】 此题考查三角形重心问题以及平行线分线段成比例，解题关键是根据三角形的重心得出比例关系． 17、2或﹣1 【分析】分反比例函数y＝在第一象限和第四象限两种情况解答． 【详解】解：当反比例函数y＝在第一象限时，﹣x+3＝1，解得x＝2，即反比例函数y＝的图象与一次函数y＝﹣x+3的图象交于点（2，1）， ∴k＝2×1＝2； 当反比例函数y＝在第四象限时，﹣x+3＝﹣1，解得x＝1，即反比例函数y＝的图象与一次函数y＝﹣x+3的图象交于点（1，﹣1）， ∴k＝1×（﹣1）＝﹣1． ∴k＝2或﹣1． 故答案为：2或﹣1 【点睛】 本题主要考察反比例函数和一次函数的交点问题，分象限情况作答是解题关键. 18、1. 【解析】试题分析：根据圆的确定先做出过A，B，C三点的外接圆，从而得出答案． 如图，分别作AB、BC的中垂线，两直线的交点为O， 以O为圆心、OA为半径作圆，则⊙O即为过A，B，C三点的外接圆， 由图可知，⊙O还经过点D、E、F、G、H这1个格点， 故答案为1． 考点：圆的有关性质. 三、解答题(共66分) 19、（1）甲种篮球每个的售价为30元，乙种篮球每个的售价为70元；（2）花最少钱的进货方案为购进甲种篮球90个，乙种篮球10个；（3）有28种进货方案． 【分析】（1）根据题意可以列出相应的方程组，从而可以解答本题； （2）设学校计划购进甲种篮球m个，则学校计划购进乙种篮球（100−m）个；根据题意列不等式即可得到结论； （3）设购买跳绳a根，毽子b个，根据题意得方程10a＋5b＝290，求得b＝58−2a＞0，解不等式即可得到结论．． 【详解】（1）设甲种篮球每个的售价为元，乙种篮球每个的售价为元．依题意，得 解得 答：甲种篮球每个的售价为30元，乙种篮球每个的售价为70元． （2）设学校购进甲种篮球个，则购进乙种篮球个． 由已知，得.解得． 又，∴． 设购进甲、乙两种篮球学校花的钱为元， 则， ∴当时，取最小值，花最少钱为2990元．花最少钱的进货方案为购进甲种篮球90个，乙种篮球10个． （3）设购买跳绳根，毽子个，则，． 解得． ∵为正整数， ∴有28种进货方案． 【点睛】 本题考查了二元一次方程组的应用、一元一次不等式的应用，解答本题的关键是明确题意，找出所求问题需要的条件，利用不等式的性质解答问题． 20、（1）60°;(2)证明略;(3) 【分析】（1）根据∠ABC与∠D都是劣弧AC所对的圆周角，利用圆周角定理可证出∠ABC=∠D=60°；  （2）根据AB是⊙O的直径，利用直径所对的圆周角是直角得到∠ACB=90°，结合∠ABC=60°求得∠BAC=30°，从而推出∠BAE=90°，即OA⊥AE，可得AE是⊙O的切线； （3）连结OC，证出△OBC是等边三角形，算出∠BOC=60°且⊙O的半径等于4，可得劣弧AC所对的圆心角∠AOC=120°，再由弧长公式加以计算，可得劣弧AC的长． 【详解】（1）∵∠ABC与∠D都是弧AC所对的圆周角， ∴∠ABC=∠D=60°； （2）∵AB是⊙O的直径， ∴∠ACB=90°． ∴∠BAC=30°， ∴∠BAE=∠BAC+∠EAC=30°+60°=90°， 即BA⊥AE， ∴AE是⊙O的切线； （3）如图，连接OC， ∵OB=OC，∠ABC=60°， ∴△OBC是等边三角形， ∴OB=BC=4，∠BOC=60°， ∴∠AOC=120°， ∴劣弧AC的长为==． 【点睛】 本题考查了切线长定理及弧长公式，熟练掌握定理及公式是解题的关键. 21、米 【分析】设AP=NP=x，在Rt△APM中可以求出MP=x，在Rt△BPM中，∠MBP=30°，求得x，利用MN＝MP－NP即可求得答案． 【详解】解：∵在Rt△APN中，∠NAP＝45°， ∴PA＝PN， 在Rt△APM中，tan∠MAP＝， 设PA＝PN＝x， ∵∠MAP＝60°， ∴MP＝AP·tan∠MAP＝x， 在Rt△BPM中，tan∠MBP＝， ∵∠MBP＝30°，AB＝5， ∴=， ∴x＝， ∴MN＝MP－NP＝x－x＝． 答：广告牌的宽MN的长为米． 【点睛】 本题考查解直角三角形在实际问题中的应用，将实际问题抽象为数学问题，选用适当的锐角三角函数解直角三角形是解题的关键，属于中考的必考点． 22、（1）；（2）或；（3）存在．，，． 【分析】（1）利用因式分解法解出一元二次方程，得到OA、OB的长，证明△AOE∽△ECD，根据相似三角形的性质列出比例式，整理得到y与x的函数关系； （2）列方程求出OE，利用待定系数法求出直线AE的解析式； （3）根据平行四边形的性质、坐标与图形性质解答． 【详解】（1）， ， ∴解得，． ∵， ∴，． ∵， ∴∠AEO＋∠DEC＝90， 又∵∠AEO＋∠OAE＝90， ∴∠OAE＝∠CED，又∠AOE＝∠ECD＝90， ∴， ∴， ∴， ∴． （2）当为的中点时，． ∵， ∴． 解得，． 当时，设直线的解析式为，把A（0，8），E（4，0）代入 得 解得， ∴； 当时，设直线的解析式为，把A（0，8），E（8，0）代入 得 解得， ∴直线的解析式为或． （3）当点F在线段OA上时，FA＝BD＝4， ∴OF＝4，即点F的坐标为（0，4）， 当点F在线段OA的延长线上时，FA＝BD＝4， ∴OF＝12，即点F的坐标为（0，12）， 当点F在线段BC右侧、AB∥DF时，DF＝AB＝12， ∴点F的坐标为（24，4）， 综上所述，以A，D，B，F为顶点的四边形为平行四边形时，点F的坐标为（0，4）或（0，12）或（24，4）． 【点睛】 本题考查的是一次函数的性质、相似三角形的判定和性质，掌握待定系数法求一次函数解析式的一般步骤、相似三角形的判定定理和性质定理是解题的关键． 23、见解析. 【解析】根据等腰三角形的性质可知CD垂直平分AB，在根据平行四边形的性质可知EC平行且等于AD，由矩形的判定即可证出四边形ADCE是矩形. 【详解】证明：∵ ∴ ∵在 中， ∴ ∴四边形是平行四边形 又 ∵ ∴四边形是矩形. 【点睛】 本题主要考查了等腰三角形三线合一的性质、平行四边形的判定与性质，熟知矩形的判定是解题关键. 24、（1）x1＝1，x2＝3；（2）1＜x＜3；（3）x＞2. 【分析】（1）利用抛物线与x轴的交点坐标写出方程ax2＋bx＋c＝0的两个根； （2）写出函数图象在x轴上方时所对应的自变量的范围即可； （3）根据函数图象可得答案． 【详解】解：（1）由函数图象可得：方程ax2＋bx＋c＝0的两个根为x1＝1，x2＝3； （2）由函数图象可得：不等式ax2＋bx＋c＞0的解集为：1＜x＜3； （3）由函数图象可得：当x＞2时，y随x的增大而减小． 【点睛】 本题考查了抛物线与x轴的交点问题、根据函数图象求不等式解集以及二次函数的性质，注意数形结合思想的应用. 25、（1）y=-x2+4x；（2）点C的坐标为（3，3），3；（3）点P的坐标为（2，4）或（3，3） 【分析】（1）将点A、B的坐标代入即可求出解析式； （2）求出抛物线的对称轴，根据对称性得到点C的坐标，再利用面积公式即可得到三角形的面积； （3）先求出直线AB的解析式，过P点作PE∥y轴交AB于点E，设其坐标为P（a，-a2+4a），得到点E的坐标为(a，-a+4)，求出线段PE，即可根据面积相加关系求出a，即可得到点P的坐标. 【详解】（1）把点A（4，0），B(1，3)代入抛物线y=ax2+bx中，得 ，得， ∴抛物线的解析式为y=-x2+4x； (2)∵， ∴对称轴是直线x=2， ∵B(1，3)，点C 、B关于抛物线的对称轴对称， ∴点C的坐标为（3，3），BC＝2， 点A的坐标是（4，0），BH⊥x轴， ∴S△ABC= =； （3）设直线AB的解析式为y=mx+n，将B，A两点的坐标代入 得，解得， ∴y=-x+4， 过P点作PE∥y轴交AB于点E，P点在抛物线y=-x2+4x的AB段， 设其坐标为（a，-a2+4a），其中1<a<4，则点E的坐标为(a，-a+4)， ∴PE=(-a2+4a)-( -a+4)=-a2+5a-4， ∴S△ABP= S△PEB+ S△PEA=×PE×3=(-a2+5a-4)=， 得a1=2，a2=3， P1(2，4)，P2(3，3)即点C， 综上所述，当△ABP的面积为3时，点P的坐标为（2，4）或（3，3）. 【点睛】 此题是二次函数的综合题，考查待定系数法，对称点的性质，图象与坐标轴的交点，动点问题，是一道比较基础的综合题. 26、（1）详见解析；（2）P为（2，3）；（3）R（）或（3，0） 【分析】（1）由一对公共角相等，一对直角相等，利用两对角相等的三角形相似即可得证； （2）先求出点A、C的坐标，设出A（x，0），C（0，y）代入直线的解析式可知；由△AOC∽△ABP，利用线段比求出BP，AB的值从而可求出点P的坐标即可； （3）把P坐标代入求出反比例函数，设R点坐标为（），根据△BRT与△AOC相似分两种情况，利用线段比建立方程，求出a的值，即可确定出R坐标． 【详解】解：（1）∵∠CAO=∠PAB，∠AOC=∠ABP=10°， ∴△AOC∽△ABP； （2）设A（x，0），C（0，y）由题意得： ，解得：， ∴A（-4，0），C（0，2），即AO=4，OC=2， 又∵S△ABP=1， ∴AB•BP=18， 又∵PB⊥x轴， ∴OC∥PB， ∴△AOC∽△ABP， ∴，即， ∴2BP=AB， ∴2BP2=18， ∴BP2=1， ∴BP=3， ∴AB=6， ∴P点坐标为（2，3）； （3）设反比例函数为，则，即， 可设R点为（），则RT=，TB= ①要△BRT∽△ACO，则只要， ∴，解得：， ∴； ∴点R的坐标为：（，）； ②若△BRT∽△CAO，则只要， ∴，解得：， ∴， ∴点R的坐标为：（3，2）； 综合上述可知，点R为：（）或（3，2）. 【点睛】 此题属于反比例函数综合题，涉及的知识有：待定系数法求函数解析式，相似三角形的判定与性质，一次函数与反比例函数的交点，以及坐标与图形性质，熟练掌握待定系数法是解本题的关键．