2022-2023学年江苏省徐州市沛县九年级上学期数学期中试题及答案
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这是一份2022-2023学年江苏省徐州市沛县九年级上学期数学期中试题及答案,共3页。试卷主要包含了选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
1. 方程的解是( )
A. B. ,C. ,D. ,
【答案】C
【解析】
【分析】根据方程特点,用“因式分解法”进行求解即可.
【详解】解方程,
原方程可化为:,
,
∴或,
解得:.
故选C.
【点睛】本题主要考查会用“因式分解法”解一元二次方程,会用“因式分解法”解一元二次方程是解答本题的关键.
2. 用配方法解一元二次方程时可配方得( )
A. B.
C. D.
【答案】C
【解析】
【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.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.
【详解】,
移项得,
配方得,
∴.
故选C.
3. 的半径长为4,若点P到圆心的距离为3,则点P与的位置关系是( )
A. 点P在内B. 点P在上C. 点P在外D. 无法确定
【答案】A
【解析】
【分析】根据点P到圆心的距离和圆的半径大小比较就可以得到结果.
【详解】点与圆的位置关系有三种:点在圆上(d=r),点在圆内(d<r),点在圆外(d>r)
根据题中已知条件,d=3,r=4,
∴d<r,
所以点P在圆内,
故选:A.
【点睛】本题考察点与圆的位置关系,根据点到圆心的距离和圆半径的大小是解题的关键.
4. 如图,点,,在⊙O上,,则的度数为( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】直接利用圆周角定理即可得.
【详解】解:,
由圆周角定理得:,
故选:B.
【点睛】本题考查了圆周角定理,熟练掌握圆周角定理是解题关键.
5. 若关于x的一元二次方程有两个不相等的实数根,则m的值可能是( )
A. -1B. 1C. 2D. 3
【答案】A
【解析】
【分析】根据方程的系数结合根的判别式△,可得出关于的一元一次不等式,解之即可得出的取值范围,对照四个选项即可得出结论.
【详解】解:关于的一元二次方程有两个不相等的实数根,
△,
解得:.
故选:A.
【点睛】本题考查了根的判别式,解题的关键是牢记“当△时,方程有两个不相等的实数根”.
6. 若将抛物线y=x2向右平移2个单位,再向上平移3个单位,则所得抛物线的表达式为( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】先确定抛物线y=x2的顶点坐标为(0,0),把点(0,0)向右平移2个单位,再向上平移3个单位后得到的点的坐标为(2,3),然后根据顶点式写出平移后抛物线的解析式.
【详解】∵函数y=x2的图象的顶点坐标为,将函数y=x2的图象向右平移2个单位,再向上平移3个单位,
∴平移后,新图象的顶点坐标是.
∴所得抛物线的表达式为.
故选B.
【点睛】本题考查了二次函数图象与几何变换:由于抛物线平移后的形状不变,故不变,所以求平移后的抛物线解析式通常可利用两种方法:一是求出原抛物线上任意两点平移后的坐标,利用待定系数法求出解析式;二是只考虑平移后的顶点坐标,即可求出解析式.
7. 若圆锥的底面半径为,侧面展开图的面积为,则圆锥的母线长为( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】已知圆锥底面圆的半径可求出侧面展开图的弧长,根据侧面展开图的面积即可求解.
【详解】解:如图所示,
∵圆锥的底面半径为,
∴圆锥底面圆周长是,
∵侧面展开图的面积为,
∴侧面展开图的面积,
∴圆锥的母线长为,
故选:.
【点睛】本题主要考查立体几何的变换,理解和掌握几何体展开图形,及面积公式的计算方法是解题的关键.
8. 如图是王叔叔晩饭后步行的路程(单位:)与时间(单位:)的函数图像,其中曲线段是以为顶点的抛物线的一部分.下列说法正确的是( )
A. 线段的函数表达式为
B. ,王叔叔步行的路程为
C. 曲线段的函数表达式为
D. ,王叔叔步行的速度由慢到快
【答案】C
【解析】
【分析】根据函数图象中信息,利用数形结合及求相关线段的解析式解答即可.
【详解】解:A、设线段的函数解析式为,
把代入得,,
解得:,
∴线段的函数解析式为,故该选项不符合题意;
B、,王叔叔步行的路程为m,故该选项不符合题意;
C、当时,由图象可得m,即抛物线顶点为,
设抛物线的解析式为
将代入得:,
解得,
∴曲线段的函数解析式为,故该选项符合题意;
D、在A点的速度为,
A到B点的平均速度为,
∴,王叔叔步行的速度由快到慢,故该选项不符合题意;
故选:C.
【点睛】本题考查了二次函数的应用,一次函数的应用,正确的识别图象、数形结合是解题的关键.
二、填空题(本大题有10小题,每小题3分,共30分)
9. 当=_____时,关于的方程是一元二次方程.
【答案】4
【解析】
【详解】关于x的方程是一元二次方程,得m-2=2,
解得m=4.
故答案为:4.
【点睛】本题考查了一元二次方程的概念,解题的关键是熟练掌握此概念.
10. 若关于方程的一个根为3,则的值为______.
【答案】
【解析】
【分析】将代入方程可得一个关于的一元一次方程,解方程即可得.
【详解】解:由题意,将代入方程得:,
解得,
故答案为:.
【点睛】本题考查了一元二次方程的根、解一元一次方程,熟练掌握一元二次方程根的定义是解题关键.
11. 二次函数的顶点坐标是_________.
【答案】
【解析】
【分析】二次函数的解析式的表示形式是顶点式,由此即可求解.
【详解】解:∵二次函数的表达形式是顶点式,
∴顶点坐标为,
故答案是:.
【点睛】本题主要考查二次函数解析式的表达形式,理解二次函数的顶点式表达形式是解题的关键.
12. 一个扇形的圆心角为120°,半径为3cm,则这个扇形的面积为_______cm2
【答案】3π
【解析】
【分析】此题考查扇形面积的计算,熟记扇形面积公式,即可求解.
【详解】根据扇形面积公式,计算这个扇形的面积为.
【点睛】本题扇形面积的计算.熟记扇形面积公式是解题的关键.
13. 若二次函数的图像顶点在轴上,则_________.
【答案】2
【解析】
【分析】先把解析式化为顶点式可得到顶点坐标为,即可求解.
【详解】解:∵,
∴二次函数的图像顶点为,
∵二次函数的图像顶点在轴上,
∴,
∴.
故答案为:2
【点睛】本题主要考查了二次函数一般式的顶点坐标,掌握二次函数一般式的顶点坐标公式是解题关键.
14. 小区新增了一家快递店,第一天揽件200件,第三天揽件242件,设该快递店揽件日平均增长率为,则根据题意可列方程为___________.
【答案】
【解析】
【分析】设该快递店揽件日平均增长率为,根据题意列出一元二次方程,即可求解.
【详解】解:设该快递店揽件日平均增长率为,则根据题意可列方程为
.
故答案为:.
【点睛】本题考查了一元二次方程的应用,根据题意列出方程是解题的关键.
15. 如图,把直角三角板的直角顶点放在破损玻璃镜的圆周上,两直角边与圆弧分别交于点、.量得,,则该圆玻璃镜的半径是__________.
【答案】5.
【解析】
【详解】解:∵∠MON=90°,∴为圆玻璃镜的直径,,∴半径为.故答案为5.
16. 如图,四边形ABCD是半圆的内接四边形,AB是直径,.若∠C=110°,则∠ABC的度数等于_____.
【答案】55°
【解析】
【分析】连接AC,根据圆内接四边形的性质求出∠DAB,根据圆周角定理求出∠ACB、∠CAB,计算即可.
【详解】解:连接AC,
∵四边形ABCD是半圆的内接四边形,
∴∠DAB=180°﹣∠C=70°,
∵ ,
∴∠CAB=∠DAB=35°,
∵AB是直径,
∴∠ACB=90°,
∴∠ABC=90°﹣∠CAB=55°,
故答案为55°.
【点睛】此题考查圆内接四边形的性质,圆周角定理,掌握圆内接四边形的对角互补是解题关键.
17. 如图,为的内切圆,切点分别为,,,且,,,则_______.
【答案】10
【解析】
【分析】设,利用切线长定理,构建方程解决问题即可.
【详解】∵在中,,,,
∴,
∵为的内切圆,切点分别为D,E,F,
∴,,,
设,则,,
∵,
∴,
∴,
∴.
故答案为:10.
【点睛】本题考查三角形的内心,勾股定理,切线长定理等知识,解题的关键是熟练掌握基本知识,属于中考常考题型.
18. 如图,四边形是正方形,曲线是由一段段的弧组成的,其中的圆心为点,半径为;的圆心为点,半径为;的圆心为点,半径为;的圆心为,半径为…,、、、…的圆心依次按点循环,若正方形的边长为1,则的长是____________.
【答案】
【解析】
【分析】曲线是由一段段90度的弧组成的,半径每次比前一段弧半径,到,,再计算弧长.
【详解】解:由图可知,曲线是由一段段90度的弧组成的,半径每次比前一段弧半径,
,,,,
,,,,
,
,,
故的半径为,
∴的弧长.
故答案为:.
【点睛】此题主要考查了弧长的计算,图形类的规律探索,熟知弧长的计算公式:,找到每段弧的半径变化规律是解题关键.
三、解答题(本大题有7小题,共86分)
19. 解方程
(1);
(2)
【答案】(1),
(2),
【解析】
【分析】(1)移项,开平方,即可求解;
(2)移项变形为一般式,用十字交叉法即可求解.
【小问1详解】
解:原式得,
∴,即,
∴,,
故方程的解是:,.
【小问2详解】
解:原式得,,
∴,
∴,,
故方程的解是:,.
【点睛】本题主要考查解一元二次方程,掌握解一元二次方程的方法是解题的关键.
20. 如图,抛物线与轴交于A、两点,与轴交于点,点为抛物线的顶点,点A、、的坐标分别为,,
(1)直线的表达式为_________;
(2)求抛物线所对应的函数表达式;
(3)①顶点的坐标为_____________;
②当时,的取值范围是______________.
【答案】(1)
(2)
(3)①;②
【解析】
【分析】(1)设直线的表达式为:,将点B、C代入中得,解方程即可求解;
(2)把,,代入抛物线中解方程即可求解;
(3)①将变形得,,即可求解;②由题可知时,y有最大值,,时,y有最小值即可求解;
【小问1详解】
解:设直线的表达式为:,
将点B、C代入中得,,
解得:,
∴设直线的表达式为:,
故答案为:;
【小问2详解】
把,,代入抛物线中
得中
解得,
∴函数表达式为.
【小问3详解】
①将变形得,,
∴顶点的坐标为:,
故答案为:;
②由题可知时,y有最大值,,
时,y有最小值,,
∴当时,的取值范围是,
故答案为:.
【点睛】本题主要考查求一次函数的解析式、二次函数的解析式和二次函数的图象与性质,掌握相关知识是解题的关键.
21. 如图,在正方形网格中,每一个小正方形的边长都为1,点、都在格点上,以为圆心,为半径做圆,只用无刻度的直尺完成以下画图.
(1)在图①中画的一个内接正四边形,___________;
(2)在图②中画的一个内接正六边形,__________.
【答案】(1)图见解析,32
(2)图见解析,
【解析】
【分析】(1)只需要作直径、,并使得即可;
(2)如图所示,取格点B,C,D,E,F,然后顺次连接A、B、C、D、E、F得到正六边形,再求出求面积.
【小问1详解】
解:如图所示,正四边形即为所求;
,
故答案为32;
【小问2详解】
解:如图所示,正六边形即为所求;
过点O作于H,
∵正六边形,
∴,
又∵,
∴是等边三角形,
∴,
∴,
∴.
故答案为:.
【点睛】本题主要考查了正多边形和圆,等边三角形的性质与判定,熟知正多边形和圆的相关知识是解题的关键.
22. 如图,某农场计划建造一个矩形养殖场,为充分利用现有资源,该矩形养殖场一面靠墙(墙的长度为),另外三面用栅栏围成,已知栅栏总长度为,设矩形垂直于墙的一边,即的长为.
(1)若矩形养殖场的面积为,求此时的的值.
(2)当为多少时,矩形养殖场的面积最大?最大值是多少?
【答案】(1)6m (2)当x为4.5时,矩形养殖场的面积最大,最大值为
【解析】
【分析】(1)先求出,再根据矩形面积公式建立方程求解即可;
(2)设矩形养殖场的面积为,根据矩形面积公式得到,利用二次函数的性质求解即可.
【小问1详解】
解:∵矩形,,
∴,
由题意,得,
解得,,
当时,(舍去),
当时,.
答:此时x的值为6m.
【小问2详解】
解:设矩形养殖场的面积为,
由(1)得,,
∵,
∴当时,S最大,最大值为40.5,
答:当x为4.5时,矩形养殖场的面积最大,最大值为.
【点睛】本题主要考查了一元二次方程的应用,二次函数的应用,正确理解题意设出未知数,利用矩形面积公式列出对应的式子求解是关键.
23. 如图,在△ABC中,∠C=90°,点O在AC上,以OA为半径的⊙O交AB于点D,BD的垂直平分线交BC于点E,交BD于点F,连接DE.
(1)判断直线DE与⊙O的位置关系,并说明理由;
(2)若AC=6,BC=8,OA=2,求线段DE的长.
【答案】(1)直线DE与⊙O相切;(2)4.75.
【解析】
【分析】(1)连接OD,通过线段垂直平分线的性质和等腰三角形的性质证明∠EDB+∠ODA=90°,进而得出OD⊥DE,根据切线的判定即可得出结论;
(2)连接OE,作OH⊥AD于H.则AH=DH,由△AOH∽△ABC,可得,推出AH=,AD=,设DE=BE=x,CE=8-x,根据OE2=DE2+OD2=EC2+OC2,列出方程即可解决问题;
【详解】(1)连接OD,
∵EF垂直平分BD,
∴EB=ED,
∴∠B=∠EDB,
∵OA=OD,
∴∠ODA=∠A,
∵∠C=90°,
∴∠A+∠B=90°,
∴∠EDB+∠ODA=90°,
∴∠ODE=90°,
∴OD⊥DE,
∴DE是⊙O的切线.
(2)连接OE,作OH⊥AD于H.则AH=DH,∠AHO=∠C=90°,
∵∠CAB=HAO,
∴△AOH∽△ABC,
∴,
∴,
∴AH=,AD=,
设DE=BE=x,CE=8﹣x,
∵OE2=DE2+OD2=EC2+OC2,
∴42+(8﹣x)2=22+x2,
解得:x=4.75,
∴DE=4.75.
【点睛】本题考查切线的判定和性质、线段的垂直平分线的性质、相似三角形的判定与性质等知识,解题的关键是灵活运用所学知识解决问题,学会添加常用辅助线,学会利用参数构建方程解决问题,属于中考常考题型.
24. 物线与轴交于两点,其中点的坐标为,与轴交于点,点为抛物线的顶点,且点的横坐标为.
(1)求此抛物线的函数表达式;
(2)求的面积;
(3)若点是轴下方拋物线上任意一点,已知的半径为2,当与坐标轴相切时,圆心的坐标是_____________.
【答案】(1)
(2)3 (3)或或
【解析】
【分析】(1)将抛物线与轴、轴交点坐标和顶点坐标代入抛物线表达式即可求出;
(2)过点D作轴,利用各点坐标,得到梯形、和的面积,即可求出的面积;
(3)分两种情况讨论:①与轴相切时,点纵坐标为,代入表达式,得到点坐标为或;②与轴相切时,点横坐标为,代入表达式,得到点坐标为.
【小问1详解】
解:设抛物线的表达式为,由题意得:,
把点B的坐标为,点代入得:,
解得,
∴抛物线的解析式为;
【小问2详解】
解:过点D作轴,
当时,,则,
由题意,,,,,,
,
,,
∴;
【小问3详解】
解:①当与轴相切时,即到轴距离为2,
∴点纵坐标为,
∴,
解得:,,
∴点坐标或;
②当与轴相切时,即到轴距离为2,
∴点横坐标为,
∴,
∴点坐标为.
【点睛】本题考查了二次函数图象与性质,求二次函数解析式、切线的性质、坐标与图形,利用数形结合思想,熟练掌握待定系数法和切线性质是解题关键.
25. 如图1,在中,弦平分圆周角,我们将圆中以为公共点的三条弦,,构成的图形称为圆中“爪形”,弦,,称为“爪形”的爪.
(1)如图2,四边形内接于,,
①证明:圆中存在“爪形”;
②若,求证:.
(2)如图3,四边形内接于圆,其中,连接.若“爪形”的爪之间满足,则________°.
【答案】(1)①见解析;②见解析
(2)
【解析】
【分析】(1)①根据题设给的定义即可求证;②根据题设给的条件,勾股直角三角形即可求解;
(2)由(1)中②以及可以构造等边三角形,由此即可求解.
【小问1详解】
①证明:∵,
∴,
∴平分圆周角
∴圆中存在“爪形”.
②如图所示,
延长至点,使得,连接,
∵,,
∴,
∵,,
∴,
∴,,
∵,,
∴,
∴等腰直角三角形,
∴由勾股定理得,,即,
∴.
【小问2详解】
解:如图所示,延长,使,连接,
由(1)中②可知,,
∴,
∵“爪形”,
∴,
∵,
∴,
∴是等边三角形,
∴,即,
∴,
故答案是:.
【点睛】本题考查的是圆内接四边形的知识,解题的关键是掌握和理解圆周角的知识.
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