黑龙江省宝泉岭农垦管理局2022年数学九年级第一学期期末学业水平测试模拟试题含解析.doc

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2022-2023学年九上数学期末模拟试卷 注意事项 1．考生要认真填写考场号和座位序号。 2．试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上，在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答；第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。 3．考试结束后，考生须将试卷和答题卡放在桌面上，待监考员收回。 一、选择题（每题4分，共48分） 1．如图，在△ABC中，DE//BC，，S梯形BCED＝8，则S△ABC是（ ） A．13 B．12 C．10 D．9 2．从地面竖直向上抛出一小球，小球的高度(单位：)与小球运动时间(单位：)之间的函数关系如图所示．下列结论：①小球在空中经过的路程是；②小球抛出3秒后，速度越来越快；③小球抛出3秒时速度为0；④小球的高度时，．其中正确的是( ) A．①④ B．①② C．②③④ D．②③ 3．如图，在中，，，，将绕点顺时针旋转度得到，当点的对应点恰好落在边上时，则的长为（　　） A．1.6 B．1.8 C．2 D．2.6 4．平面直角坐标系中，抛物线经变换后得到抛物线，则这个变换可以是（ ） A．向左平移2个单位 B．向右平移2个单位 C．向左平移4个单位 D．向右平移4个单位 5．二次函数的图象的顶点在坐标轴上，则m的值（　　） A．0 B．2 C． D．0或 6．下列命题：①长度相等的弧是等弧；②任意三点确定一个圆；③相等的圆心角所对的弦相等；④平分弦的直径垂直于弦，并且平分弦所对的两条弧；其中真命题共有( ) A．0个 B．1个 C．2个 D．3个 7．若二次函数y＝x2+4x+n的图象与x轴只有一个公共点，则实数n的值是（　　） A．1 B．3 C．4 D．6 8．如图，在Rt△ABC中，∠ACB＝90°，CD⊥AB于D，下列式子正确的是（　　） A．sinA＝ B．cosA＝ C．tanA＝ D．cosB＝ 9．如图所示的几何体的左视图是(　　) A． B． C． D． 10．与三角形三个顶点距离相等的点，是这个三角形的（　　） A．三条中线的交点 B．三条角平分线的交点 C．三条高的交点 D．三边的垂直平分线的交点 11．已知二次函数的图象如图所示，下列结论：①；②；③；④．其中正确的结论是（ ） A．①② B．①③ C．①③④ D．①②③ 12．如图，中，，，点是的外心．则（ ） A． B． C． D． 二、填空题（每题4分，共24分） 13．如图，与关于点成中心对称，若，则______． 14．当x_____时，|x﹣2|＝2﹣x． 15．若点P(2a+3b，﹣2)关于原点的对称点为Q(3，a﹣2b)，则(3a+b)2020＝______. 16．如图，E是矩形ABCD的对角线的交点，点F在边AE上，且DF=DC，若∠ADF=25°，则∠BEC=________． 17．已知依据上述规律，则 ________． 18．如图，反比例函数的图象经过矩形OABC的边AB的中点D，则矩形OABC的面积为 ． 三、解答题（共78分） 19．（8分）如图，△ABC三个顶点的坐标分别为A(1，1)，B(4，2)，C(3，4)． （1）请画出关于原点对称的； （2）在轴上求作一点，使的周长最小，请画出，并直接写出的坐标． 20．（8分）已知二次函数的图象和轴交于点、，与轴交于点，点是直线上方的抛物线上的动点. (1)求直线的解析式. (2)当是抛物线顶点时，求面积. (3)在点运动过程中，求面积的最大值. 21．（8分）数学活动课上，老师和学生一起去测量学校升旗台上旗杆AB的高度，如图，老师测得升旗台前斜坡FC的坡比为iFC=1：10（即EF：CE=1：10），学生小明站在离升旗台水平距离为35m（即CE=35m）处的C点，测得旗杆顶端B的仰角为α，已知tanα=，升旗台高AF=1m，小明身高CD=1.6m，请帮小明计算出旗杆AB的高度． 22．（10分）从甲、乙两台包装机包装的质量为300g的袋装食品中各抽取10袋，测得其实际质量如下（单位：g） 甲：301，300，305，302，303，302，300，300，298，299 乙：305，302，300，300，300，300，298，299，301，305 （1）分别计算甲、乙这两个样本的平均数和方差； （2）比较这两台包装机包装质量的稳定性． 23．（10分）如图，已知抛物线y1＝﹣x2+x+2与x轴交于A、B两点，与y轴交于点C，直线l是抛物线的对称轴，一次函数y2＝kx+b经过B、C两点，连接AC． （1）△ABC是　 　三角形； （2）设点P是直线l上的一个动点，当△PAC的周长最小时，求点P的坐标； （3）结合图象，写出满足y1＞y2时，x的取值范围　 　． 24．（10分）如图，AB是⊙O的直径，弦CD⊥AB于点E，点P在⊙O上，弦PB与CD交于点F，且FC＝FB． （1）求证：PD∥CB； （2）若AB＝26，EB＝8，求CD的长度． 25．（12分）如图，是的弦，过的中点作，垂足为，过点作直线交的延长线于点，使得. （1）求证：是的切线； （2）若，，求的边上的高. （3）在（2）的条件下，求的面积. 26．四张质地相同的卡片如图所示．将卡片洗匀后，背面朝上放置在桌面上． （1）求随机抽取一张卡片，恰好得到数字2的概率； （2）小贝和小晶想用以上四张卡片做游戏，游戏规则见信息图．你认为这个游戏公平吗？请用列表法或画树状图法说明理由，若认为不公平，请你修改规则，使游戏变得公平． 参考答案 一、选择题（每题4分，共48分） 1、D 【分析】由DE∥BC，可证△ADE∽△ABC，根据相似三角形的面积比等于相似比的平方，求△ADE的面积，再加上BCED的面积即可． 【详解】解：∵DE∥BC， ∴△ADE∽△ABC， ∴＝＝＝， ∴， ∵S梯形BCED＝8， ∴ ∴ 故选：D 【点睛】 本题考查了相似三角形的判定与性质．关键是利用平行线得相似，利用相似三角形的面积的性质求解． 2、D 【分析】根据函数的图象中的信息判断即可． 【详解】①由图象知小球在空中达到的最大高度是；故①错误； ②小球抛出3秒后，速度越来越快；故②正确； ③小球抛出3秒时达到最高点即速度为0；故③正确； ④设函数解析式为：， 把代入得，解得， ∴函数解析式为， 把代入解析式得，， 解得：或， ∴小球的高度时，或，故④错误； 故选D． 【点睛】 本题考查了二次函数的应用，解此题的关键是正确的理解题意 3、A 【分析】由将△ABC绕点A按顺时针旋转一定角度得到△ADE，当点B的对应点D恰好落在BC边上，可得AD=AB，又由∠B=60°，可证得△ABD是等边三角形，继而可得BD=AB=2，则可求得答案． 【详解】由旋转的性质可知，， ∵，， ∴为等边三角形， ∴， ∴， 故选A． 【点睛】 此题考查旋转的性质，解题关键在于利用旋转的性质得出AD=AB 4、B 【分析】根据变换前后的两抛物线的顶点坐标找变换规律． 【详解】解：，顶点坐标是（-1，-4）． ，顶点坐标是（1，-4）． 所以将抛物线向右平移2个单位长度得到抛物线， 故选：B． 【点睛】 此题主要考查了次函数图象与几何变换，要求熟练掌握平移的规律和变化特点. 5、D 【解析】试题解析: 当图象的顶点在x轴上时， ∵二次函数的图象的顶点在x轴上， ∴二次函数的解析式为： ∴m=±2. 当图象的顶点在y轴上时，m=0， 故选D. 6、A 【分析】由等弧的概念判断①，根据不在一条直线上的三点确定一个圆，可判断②；根据圆心角、弧、弦的关系判断③，根据垂径定理判断④. 【详解】①同圆或等圆中，能够互相重合的弧是等弧，故①是假命题； ②不在一条直线上的三点确定一个圆,若三点共线，则不能确定圆，故②是假命题； ③同圆或等圆中，相等的圆心角所对的弦相等，故③是假命题； ④圆两条直径互相平分，但不垂直，故④是假命题； 所以真命题共有0个，故选A. 【点睛】 本题考查圆中的相关概念，熟记基本概念才能准确判断命题真假. 7、C 【分析】二次函数y=x2+4x+n的图象与轴只有一个公共点，则，据此即可求得． 【详解】∵，，， 根据题意得：， 解得：n=4， 故选：C． 【点睛】 本题考查了抛物线与轴的交点，二次函数（a，b，c是常数，a≠0）的交点与一元二次方程根之间的关系．决定抛物线与轴的交点个数．＞0时，抛物线与x轴有2个交点；时，抛物线与轴有1个交点；＜0时，抛物线与轴没有交点． 8、A 【分析】利用同角的余角相等可得∠A＝∠BCD，再根据锐角三角函数的定义可得答案． 【详解】解：∵∠ACB＝90°，CD⊥AB， ∴∠A+∠DCA＝90°，∠DCA+∠BCD＝90°， ∴∠A＝∠BCD， ∴sinA＝sin∠BCD＝； cosA＝cos∠BCD= ; tanA＝； cosB＝； 所以B、C、D均错误 故选：A． 【点睛】 本题考查的是锐角三角函数定义，理解熟记锐角三角函数定义是解题关键，需要注意的是锐角三角函数是在直角三角形的条件下定义的． 9、A 【分析】根据从左边看得到的图形是左视图，可得答案． 【详解】从左边看共一列，第一层是一个小正方形，第二层是一个小正方形， 故选：A． 【点睛】 本题考查了简单组合体的三视图，从左边看得到的图形是左视图． 10、D 【分析】可分别根据线段垂直平分线的性质进行思考，首先满足到A点、B点的距离相等，然后思考满足到C点、B点的距离相等，都分别在各自线段的垂直平分线上，于是答案可得． 【详解】解：如图： ∵OA＝OB，∴O在线段AB的垂直平分线上， ∵OB＝OC，∴O在线段BC的垂直平分线上， ∵OA＝OC，∴O在线段AC的垂直平分线上， 又三个交点相交于一点， ∴与三角形三个顶点距离相等的点，是这个三角形的三边的垂直平分线的交点． 故选：D． 【点睛】 此题主要考查垂直平分线的性质，解题的关键是熟知线段垂直平分线上的点到线段两个端点距离相等． 11、C 【分析】由抛物线开口方向得到a＞0，由抛物线的对称轴方程得到b=-2a，则可对①②进行判断；利用判别式的意义可对③进行判断；利用平方差公式得到（a+b）2-b2=（a+b-b）（a+b+b），然后把b=-2a代入可对④进行判断． 【详解】∵抛物线开口向上， ∴a＞0， ∵抛物线的对称轴为直线x=-=1， ∴b=-2a＜0，所以①正确； ∴b+2a=0，所以②错误； ∵抛物线与x轴有2个交点， ∴△=b2-4ac＞0，所以③正确； ∵（a+b）2-b2=（a+b-b）（a+b+b）=a（a+2b）=a（a-4a）=-3a2＜0， ∴（a+b）2＜b2，所以④正确． 故选：C． 【点睛】 考查了二次函数图象与系数的关系：对于二次函数y=ax2+bx+c（a≠0），二次项系数a决定抛物线的开口方向和大小．当a＞0时，抛物线向上开口；当a＜0时，抛物线向下开口；一次项系数b和二次项系数a共同决定对称轴的位置． 当a与b同号时（即ab＞0），对称轴在y轴左； 当a与b异号时（即ab＜0），对称轴在y轴右；常数项c决定抛物线与y轴交点位置：抛物线与y轴交于（0，c）．抛物线与x轴交点个数由△决定：△=b2-4ac＞0时，抛物线与x轴有2个交点；△=b2-4ac=0时，抛物线与x轴有1个交点；△=b2-4ac＜0时，抛物线与x轴没有交点． 12、C 【分析】根据三角形内角和定理求出∠A=70°,根据圆周角定理解答即可. 【详解】解：∵∠ABC= 50°,∠ACB = 60° ∴∠A=70° ∵点O是△ABC的外心， ∴∠BOC= 2∠A= 140°， 故选: C 【点睛】 本题考查的是三角形内角和定理、外心的定义和圆周角定理． 二、填空题（每题4分，共24分） 13、 【分析】由题意根据中心对称的定义可得AB=DE，从而即可求值． 【详解】解：与△DEC关于点成中心对称， . 【点睛】 本题主要考查了中心对称的定义，解题的关键是熟记中心对称的定义即把一个图形绕着某个点旋转180°，如果它能够与另一个图形重合，那么就说这两个图形关于这个点对称或中心对称，这个点叫做对称中心． 14、≤2 【分析】由题意可知x﹣2为负数或0，进而解出不等式即可得出答案. 【详解】解：由|x﹣2|＝2﹣x，可得，解得：. 故答案为：≤2. 【点睛】 本题考查绝对值性质和解不等式，熟练掌握绝对值性质和解不等式相关知识是解题的关键. 15、1 【分析】直接利用关于原点对称点的性质得出3a+b＝﹣1，进而得出答案. 【详解】解：∵点P(2a+3b，﹣2)关于原点的对称点为Q(3，a﹣2b)， ∴， 故3a+b＝﹣1， 则(3a+b)2020＝1. 故答案为：1. 【点睛】 此题主要考查了关于原点对称点的性质，正确记忆横纵坐标的符号关系是解题关键． 16、115° 【解析】由∠ADF求出∠CDF，再由等腰三角形的性质得出∠DFC，从而求出∠BCE，最后用等腰三角形的性质即可． 【详解】解：∵四边形ABCD是矩形， ∴∠ADC=∠BCD=90°，BE=CE． ∵∠ADF=25°， ∴∠CDF=∠ADC﹣∠ADF=90°﹣25°=65°． ∵DF=DC， ∴∠DFC=∠DCA=（180°-∠CDF）÷2=（180°-65°）÷2=， ∴∠BCE=∠BCD﹣∠DCA=90°﹣=． ∵BE=CE， ∴∠BEC=180°﹣2∠BCE=180°﹣65°=115°． 故答案为115°． 【点睛】 本题是矩形的性质，主要考查了矩形的性质，等腰三角形的性质和判定，解答本题的关键是求出∠DFC．是一道中考常考的简单题． 17、. 【解析】试题解析：等号右边第一式子的第一个加数的分母是从1开始，三个连续的数的积，分子是1；第二个加数的分子是1，分母是2，结果的分子是2，分母是1×3=3； 等号右边第二个式子的第一个加数的分母是从2开始，三个连续的数的积，分子是1；第二个加数的分子是1，分母是3，结果的分子是3，分母是2×4=8； 等号右边第三个式子的第一个加数的分母是从3开始，三个连续的数的积，分子是1；第二个加数的分子是1，分母是4，结果的分子是4，分母是3×5=1． 所以a99=. 考点：规律型：数字的变化类． 18、1． 【分析】由反比例函数的系数k的几何意义可知：OA•AD=2，然后可求得OA•AB的值，从而可求得矩形OABC的面积． 【详解】∵反比例函数的图象经过点D， ∴OA•AD=2． ∵D是AB的中点， ∴AB=2AD． ∴矩形的面积=OA•AB=2AD•OA=2×2=1． 故答案为1． 考点：反比例函数系数k的几何意义． 三、解答题（共78分） 19、（1）答案见解析；（2）作图见解析，P坐标为(2，0) 【分析】（1）根据网格结构找出点、、关于原点的对称点、、的位置，然后顺次连接即可； （2）找出点关于轴的对称点，连接与轴相交于一点，根据轴对称确定最短路线问题，交点即为所求的点的位置，然后连接、并根据图象写出点的坐标即可． 【详解】解：（1）△如图所示； （2）作点A(1，1)关于x轴的对应点，连接交x轴于点P，则点P为所求的点，连接△APB，则△APB为所求的三角形． 此时点P坐标为(2，0) 【点睛】 本题考查了利用旋转变换作图，利用平移变换作图，轴对称确定最短路线问题，熟练掌握网格结构准确找出对应点的位置是解题的关键． 20、 (1)；(2)3；(3)面积的最大值为. 【分析】（1）由题意分别将x=0、y=0代入二次函数解析式中求出点C、A的坐标，再根据点A、C的坐标利用待定系数法即可求出直线AC的解析式； （2）由题意先根据二次函数解析式求出顶点，进而利用割补法求面积； （3）根据题意过点作轴交于点并设点的坐标为()，则点的坐标为进而进行分析. 【详解】解：(1) 分别将x=0、y=0代入二次函数解析式中求出点C、A的坐标为；； 将；代入，得到直线的解析式为. (2)由，将其化为顶点式为，可知顶点P为， 如图P为顶点时连接PC并延长交x轴于点G， 则有， 将P点和C点代入求出PC的解析式为，解得G为， 所有=3； (3)过点作轴交于点. 设点的坐标为()，则点的坐标为 ∴， 当时，取最大值，最大值为. ∵， ∴面积的最大值为. 【点睛】 本题考查待定系数法求一次函数解析式、二次函数图象上点的坐标特征、等腰三角形的性质、二次函数的性质以及解二元一次方程组，解题的关键是利用待定系数法求出直线解析式以及利用二次函数的性质进行综合分析. 21、12.1m． 【分析】首先根据题意分析图形，本题涉及到两个直角三角形，分别解可得BG与EF的大小，进而求得BE、AE的大小，再利用AB=BE-AE可求出答案． 【详解】解：作DG⊥AE于G，则∠BDG=α， 易知四边形DCEG为矩形． ∴DG=CE=35m，EG=DC=1.6m 在直角三角形BDG中，BG=DG•×tanα=35×=15m， ∴BE=15+1.6=16.6m． ∵斜坡FC的坡比为iFC=1：10，CE=35m， ∴EF=35×=3.5， ∵AF=1， ∴AE=AF+EF=1+3.5=4.5， ∴AB=BE-AE=16.6-4.5=12.1m． 答：旗杆AB的高度为12.1m． 【点睛】 本题考查解直角三角形的应用-仰角俯角问题；解直角三角形的应用-坡度坡角问题． 22、（1）甲平均数301，乙平均数301，甲方差3.2，乙方差4.2；（2）甲包装机包装质量的稳定性好，见解析 【分析】（1）根据平均数就是对每组数求和后除以数的个数；根据方差公式计算即可； （2）方差大说明这组数据波动大，方差小则波动小，就比较稳定．依此判断即可． 【详解】解：（1）＝（1+0+5+2+3+2+0+0﹣2﹣1）+300＝301， ＝（5+2+0+0+0+0﹣2﹣1+1+5）+300＝301， ＝[（301﹣301）2+（301﹣300）2+（301﹣305）2+（301﹣302）2+（301﹣303）2+（301﹣302）2+（301﹣300）2+（301﹣300）2+（301﹣298）2+（301﹣299）2]＝3.2； ＝[（301﹣305）2+（301﹣302）2+（301﹣300）2+（301﹣300）2+（301﹣300）2+（301﹣300）2+（301﹣298）2+（301﹣299）2+（301﹣301）2+（301﹣305）2]＝4.2； （2）∵＜， ∴甲包装机包装质量的稳定性好． 【点睛】 本题考查了平均数和方差，正确掌握平均数及方差的求解公式是解题的关键. 23、（1）直角;（2）P（，）;（3）0＜x＜1. 【分析】（1）求出点A、B、C的坐标分别为：（-1，0）、（1，0）、（0，2），则AB2=25，AC2=5，BC2=20，即可求解； （2）点A关于函数对称轴的对称点为点B，则直线BC与对称轴的交点即为点P，即可求解； （3）由图象可得：y1＞y2时，x的取值范围为：0＜x＜1． 【详解】解：（1）当x=0时， y1＝0+0+2=2， 当y=0时， ﹣x2+x+2=0， 解得 x1=-1，x2=1， ∴点A、B、C的坐标分别为：(﹣1，0)、(1，0)、(0，2)， 则AB2＝25，AC2＝5，BC2＝20， 故AB2＝AC2+BC2， 故答案为：直角； （2）将点B、C的坐标代入一次函数表达式：y＝kx+b得： ， 解得 ， ∴直线BC的表达式为：y＝﹣x+2， 抛物线的对称轴为直线：x＝， 点A关于函数对称轴的对称点为点B，则直线BC与对称轴的交点即为点P， 当x＝时，y＝×+2＝， 故点P(，)； （3）由图象可得：y1＞y2时，x的取值范围为：0＜x＜1， 故答案为：0＜x＜1． 【点睛】 本题考查了二次函数与坐标轴的交点，待定系数法求一次函数解析式，轴对称最短的性质，勾股定理及其逆定理，以及利用图像解不等式等知识，本题难度不大． 24、（1）证明见解析；（2）CD＝1． 【解析】（1）欲证明PD∥BC，只要证明∠P＝∠CBF即可； （2）由△ACE∽△CBE，可得，求出EC，再根据垂径定理即可解决问题. 【详解】（1）证明：∵FC＝FB， ∴∠C＝∠CBF， ∵∠P＝∠C， ∴∠P＝∠CBF， ∴PD∥BC． （2）连接AC， ∵AB是直径， ∴∠ACB＝90°， ∵AB⊥CD， ∴CE＝ED，∠AEC＝∠CEB＝90°， ∵∠CAE+∠ACE＝90°，∠ACE+∠BCE＝90°， ∴∠CAE＝∠BCE， ∴△ACE∽△CBE， ∴， ∴， ∴EC2＝144， ∵EC＞0， ∴EC＝12， ∴CD＝2EC＝1． 【点睛】 本题考查圆周角定理，垂径定理，平行线的判定，等腰三角形的性质，相似三角形的判定和性质等知识，解题的关键是正确寻找相似三角形解决问题，属于中考常考题型． 25、（1）见解析；（2）4.5；（3）27 【分析】（1）根据等腰三角形的性质可得，结合切线的判定方法可得结论； （2）过点作于点，连接，结合中点及等腰三角形的性质可得，利用勾股定理可得DF的长； （3）根据两组对应角分别相等的两个三角形相似可得，利用相似三角形对应线段成比例可求得EO长，由三角形面积公式求解即可. 【详解】（1）证明：∵，， ∴，， ∵， ∴， ∴， ∴ ∵是圆的半径， ∴是的切线； （2）如图，过点作于点，连接， ∵点是的中点，， ∴，， 又∵，，，， ∴， ∴， （3）∵， ∴， ∵，， ∴， ∴， ∴， 由（2）得 即，得， ∴的面积是：. 【点睛】 本题是圆与三角形的综合题，涉及的知识点主要有切线的判定与性质、垂径定理、勾股定理、相似三角形的判定和性质，明确题意，确定所求问题的条件是解题的关键. 26、解：（1）P（抽到2）= ． （2）不公平，修改规则见解析 【详解】解：（1）P（抽到2）= ． （2）根据题意可列表 2 2 3 6 2 22 22 23 26 2 22 22 23 26 3 32 32 33 36 6 62 62 63 66 从表（或树状图）中可以看出所有可能结果共有16种，符合条件的有10种， ∴P（两位数不超过32）= ． ∴游戏不公平． 调整规则： 法一：将游戏规则中的32换成26～31（包括26和31）之间的任何一个数都能使游戏公平．法二：游戏规则改为：抽到的两位数不超过32的得3分，抽到的两位数不超过32的得5分；能使游戏公平 法三：游戏规则改为：组成的两位数中，若个位数字是2，小贝胜，反之小晶胜．