2024年广东省珠海市第四中学数学九上开学质量跟踪监视试题【含答案】
展开一、选择题(本大题共8个小题,每小题4分,共32分,每小题均有四个选项,其中只有一项符合题目要求)
1、(4分)如图,直线y=kx+b过A(-1,2),B(-2,0)两点,则0≤kx+b≤-2x的解集为( )
A.x≤-2或x≥-1B.0≤y≤2C.-2≤x≤0D.-2≤x≤-1
2、(4分)在圆的周长公式中,常量是( )
A.2B.C.D.
3、(4分)顺次连接对角线相等的四边形的各边中点,所形成的四边形是
A.平行四边形B.菱形C.矩形D.正方形
4、(4分)实数的绝对值是( )
A.B.C.D.1
5、(4分)如图,在平行四边形ABCD中,对角线AC和BD相交于点O,点E是BC边的中点,OE=1,则AB的长为( )
A.2B.1
C.D.4
6、(4分)下列图形中,不是中心对称图形的是( )
A.B.C.D.
7、(4分)在平面直角坐标系内,已知点A的坐标为(-6,0),直线l:y=kx+b不经过第四象限,且与x轴的夹角为30°,点P为直线l上的一个动点,若点P到点A的最短距离是2,则b的值为( )
A. 或B.C.2D.2或10
8、(4分)矩形OABC在平面直角坐标系中的位置如图所示,已知,点A在x轴上,点C在y轴上,P是对角线OB上一动点(不与原点重合),连接PC,过点P作,交x轴于点D.下列结论:①;②当点D运动到OA的中点处时,;③在运动过程中,是一个定值;④当△ODP为等腰三角形时,点D的坐标为.其中正确结论的个数是( )
A.1个B.2个C.3个D.4个
二、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
9、(4分)函数y=﹣的自变量x的取值范围是_____.
10、(4分)如图,在中,已知,,分别为,,的中点,且,则图中阴影部分的面积等于__.
11、(4分)关于x的不等式组的解集为1<x<3,则a的值为____.
12、(4分)如图,在平面直角坐标系中,点A1,A2,A3…和B1,B2,B3,…分别在直线y=x+b和x轴上.△OA1B1,△B1A2B2,△B2A3B3,…都是等腰直角三角形如果点A1(1,1),那么点A2019的纵坐标是_____.
13、(4分)在菱形ABCD中,两条对角线AC与BD的和是1.菱形的边AB=5,则菱形ABCD的面积是_____.
三、解答题(本大题共5个小题,共48分)
14、(12分)如图,在四边形ABCD中,AD∥BC,∠ABC=∠ADC=90°,对角线AC,BD交于点O,DE平分∠ADC交BC于点E,连接OE
(1)求证:四边形ABCD是矩形;(2)若AB=2,求△OEC的面积.
15、(8分)如图,在矩形ABCD中,AB=6,AD=12,点E在AD边上,且AE=8,EF⊥BE交CD于点F.
(1)求证:△ABE∽△DEF;
(2)求CF的长
16、(8分)解方程:-=1.
17、(10分)如图,在四边形OABC中,OA∥BC,∠OAB=90°,O为原点,点C的坐标为(2,8),点A的坐标为(26,0),点D从点B出发,以每秒1个单位长度的速度沿BC向点C运动,点E同时从点O出发,以每秒3个单位长度的速度沿折线OAB运动,当点E达到点B时,点D也停止运动,从运动开始,设D(E)点运动的时间为t秒.
(1)当t为何值时,四边形ABDE是矩形;
(2)当t为何值时,DE=CO?
(3)连接AD,记△ADE的面积为S,求S与t的函数关系式.
18、(10分)某乡镇组织300名干部、群众参加义务植树活动,下表是随机抽出的50名干部、群众义务植树的统计,根据图中的数据回答下列问题:
(1)这50个人平均每人植树多少棵?植树棵数的中位数是多少?
(2)估计该乡镇本次活动共植树多少棵?
B卷(50分)
一、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
19、(4分)在▱ABCD中,对角线AC和BD交于点O,AB=2,AC=6,BD=8,那么△COD的周长为_____.
20、(4分)如图,在□中,⊥于点,⊥于点.若,,且□的周长为40,则□的面积为_______.
21、(4分)直线与坐标轴围成的图形的面积为________.
22、(4分)如图,点A是x轴上的一个动点,点C在y轴上,以AC为对角线画正方形ABCD,已知点C的坐标是,设点A的坐标为.
当时,正方形ABCD的边长______.
连结OD,当时,______.
23、(4分)一次函数y=kx+b(k、b是常数)当自变量x的取值为1≤x≤5时,对应的函数值的范围为﹣2≤y≤2,则此一次函数的解析式为_____.
二、解答题(本大题共3个小题,共30分)
24、(8分)如图,在平面直角坐标系中,直线与直线相交于点 A .
(I)求直线与 x 轴的交点坐标,并在坐标系中标出点 A 及画出直线 的图象;
(II)若点P是直线在第一象限内的一点,过点P作 PQ//y 轴交直线 于点Q,△POQ 的面积等于60 ,试求点P 的横坐标.
25、(10分)如图,在菱形ABCD中,CE⊥AB交AB延长线于点E,点F为点B关于CE的对称点,连接CF,分别延长DC,CF至点G,H,使FH=CG,连接AG,DH交于点P.
(1)依题意补全图1;
(2)猜想AG和DH的数量关系并证明;
(3)若∠DAB=70°,是否存在点G,使得△ADP为等边三角形?若存在,求出CG的长;若不存在,说明理由.
26、(12分)如图,在12×12的正方形网格中,△TAB 的顶点坐标分别为T(1,1)、A(2,3)、B(4,2).
(1)以点T(1,1)为位似中心,按比例尺(TA′∶TA)3∶1在位似中心的同侧将△TAB放大为△TA′B′,放大后点A、B的对应点分别为A′、B′.画出△TA′B′,并写出点A′、B′的坐标;
(2)在(1)中,若C(a,b)为线段AB上任一点,写出变化后点C的对应点C′的坐标.
参考答案与详细解析
一、选择题(本大题共8个小题,每小题4分,共32分,每小题均有四个选项,其中只有一项符合题目要求)
1、D
【解析】
先确定直线OA的解析式为y=-2x,然后观察函数图象得到当-2≤x≤-1时,y=kx+b的图象在x轴上方且在直线y=-2x的下方.
【详解】
解:直线OA的解析式为y=-2x,
当-2≤x≤-1时,0≤kx+b≤-2x.
故选:D.
本题考查了一次函数与一元一次不等式:从函数的角度看,就是寻求使一次函数y=ax+b的值大于(或小于)0的自变量x的取值范围;从函数图象的角度看,就是确定直线y=kx+b在x轴上(或下)方部分所有的点的横坐标所构成的集合.
2、C
【解析】
根据函数的意义可知:变量是改变的量,常量是不变的量,据此即可确定变量与常量.
【详解】
周长公式中,常量为,故选C.
主要考查了函数的定义.函数的定义:在一个变化过程中,有两个变量x,y,对于x的每一个取值,y都有唯一确定的值与之对应,则y是x的函数,x叫自变量.
3、B
【解析】
菱形,理由为:利用三角形中位线定理得到EF与HG平行且相等,得到四边形EFGH为平行四边形,再由EH=EF,利用邻边相等的平行四边形是菱形即可得证.
【详解】
解:菱形,理由为:
如图所示,
∵E,F分别为AB,BC的中点,
∴EF为△ABC的中位线,
∴EF∥AC,EF=AC,
同理HG∥AC,HG=AC,
∴EF∥HG,且EF=HG,
∴四边形EFGH为平行四边形,
∵EH=BD,AC=BD,
∴EF=EH,则四边形EFGH为菱形,
故选B.
此题考查了中点四边形,平行四边形的判定,菱形的判定,熟练掌握三角形中位线定理是解本题的关键.
4、B
【解析】
解:|
故选B
5、A
【解析】
首先证明OE是△BCD的中位线,再根据平行四边形的性质即可解决问题.
【详解】
∵四边形ABCD是平行四边形,
∴OB=OD,AB=CD,
∵BE=EC,
∴OE= CD,
∵OE=1,
∴AB=CD=2,
故答案为:A
此题考查平行四边形的性质,三角形中位线定理,解题关键在于求出OE是△BCD的中位线
6、A
【解析】
根据把一个图形绕某一点旋转180°,如果旋转后的图形能够与原来的图形重合,那么这个图形就叫做中心对称图形可得答案.
【详解】
A、不是中心对称图形,故此选项正确;
B、是中心对称图形,故此选项错误;
C、是中心对称图形,故此选项错误;
D、是中心对称图形,故此选项错误;
故选:A.
此题主要考查了中心对称图形,关键是要寻找对称中心,旋转180度后两部分重合.
7、A
【解析】
直线l:y=kx+b不经过第四象限,可能过一、二、三象限,与x轴的夹角为30°,又点A的坐标为(-6,0),因此两种情况,分别画出每种情况的图形,结合图形,利用已学知识进行解答.
【详解】
解:如图:分两种情况:
(1)在Rt△ABP1中,AP1=2,∠ABP1=30°,
∴AB=2AP1=4,
∴OB=OA-AB=6-4=2,
在Rt△BCO中,∠CBO=30°,∴OC=tan30°×OB=,即:b=;
(2)同理可求得AD=4,OD=OA+AD=10,
在Rt△DOE中,∠EDO=30°,∴OE=tan30°×OD=,即:b=;
故选:A.
考查一次函数的图象和性质、直角三角形的边角关系等知识,分类讨论得出答案,注意分类的原则既不重复,又不能遗漏,可根据具体问题合理灵活地进行分类.
8、D
【解析】
①根据矩形的性质即可得到;故①正确;
②由点D为OA的中点,得到,根据勾股定理即可得到,故②正确;
③如图,过点P作于F,FP的延长线交BC于E,,则,根据三角函数的定义得到,求得,根据相似三角形的性质得到,根据三角函数的定义得到,故③正确;
④当为等腰三角形时,Ⅰ、,解直角三角形得到,
Ⅱ、OP=OD,根据等腰三角形的性质和四边形的内角和得到,故不合题意舍去;
Ⅲ、,根据等腰三角形的性质和四边形的内角和得到,故不合题意舍去;于是得到当为等腰三角形时,点D的坐标为.故④正确.
【详解】
解:①∵四边形OABC是矩形,,
;故①正确;
②∵点D为OA的中点,
,
,故②正确;
③如图,过点P作 A于F,FP的延长线交BC于E,
,四边形OFEC是矩形,
,
设,则,
在中,,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,故③正确;
④,四边形OABC是矩形,
,
,
,
当为等腰三角形时,
Ⅰ、
Ⅱ、
,
,故不合题意舍去;
Ⅲ、,
,
故不合题意舍去,
∴当为等腰三角形时,点D的坐标为.故④正确,
故选:D.
考查了矩形的性质,锐角三角函数的定义,相似三角形的判定和性质,勾股定理,等腰三角形的性质,构造出相似三角形表示出CP和PD是解本题的关键.
二、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
9、x<2
【解析】
令2-x>0,解这个不等式即可求出自变量x的取值范围.
【详解】
由题意得,
2-x>0,
∴x<2.
故答案为:x<2.
本题考查了常量与变量,根据实际问题的数量关系用解析式法表示实际问题中两变化的量之间的关系,常量和变量的定义,常量就是在变化过程中不变的量,变量就是可以取到不同数值的量.
10、2
【解析】
E是AD的中点S△BDE=S△ABD,S△CDE=S△ACDS△BCE=S△ABC=4;
F为CE中点S△BEF=S△BCE=.
【详解】
解:∵E是AD的中点,∴S△BDE=S△ABD,S△CDE=S△ACD,∴S△BDE + S△CDE =S△ABC= (cm2),即S△BCE=4(cm2). ∵F为CE中点,∴S△BEF=S△BCE=(cm2).故答案为2.
本题主要考查了三角形中线的性质,熟知三角形的中线将三角形分成面积相等的两部分是解题关键.
11、4
【解析】
解:解不等式2x+1>3可得x>1,
解不等式a-x>1,可得x<a-1,
然后根据不等式组的解集为1<x<3,
可知a-1=3,解得a=4.
故答案为4.
此题主要考查了不等式组的解,解题关键是根据不等式组的解集和求出不等式的解集的特点,求解即可.
12、
【解析】
设点A2,A3,A4…,A1坐标,结合函数解析式,寻找纵坐标规律,进而解题.
【详解】
∵A1(1,1)在直线y=x+b,
∴b=,
∴y=x+,
设A2(x2,y2),A3(x3,y3),A4(x4,y4),…,A1(x1,y1)
则有 y2=x2+,
y3=x3+,
…
y1=x1+.
又∵△OA1B1,△B1A2B2,△B2A3B3,…都是等腰直角三角形.
∴x2=2y1+y2,
x3=2y1+2y2+y3,
…
x1=2y1+2y2+2y3+…+2y2+y1.
将点坐标依次代入直线解析式得到:
y2=y1+1
y3=y1+y2+1= y2
y4= y3
…
y1=y2
又∵y1=1
∴y2= y3=()2
y4=()3
…
y1=()2
故答案为()2.
此题主要考查了 一次函数点坐标特点;等腰直角三角形斜边上高等于斜边长一半;找规律.
13、2
【解析】
根据菱形的对角线互相垂直,利用勾股定理列式求出AC•BD,再根利用菱形的面积等于对角线乘积的一半列式进行计算即可得解.
【详解】
如图,
∵四边形ABCD是菱形,
∴OA=AC,OB=BD,AC⊥BD,
在Rt△AOB中,∠AOB=90°,
根据勾股定理,得:OA2+OB2=AB2,
即(AC+BD)2﹣AC•BD=AB2,
×12﹣AC•BD=52,
AC•BD=48,
故菱形ABCD的面积是48÷2=2.
故答案为:2.
本题考查了菱形的面积公式,菱形的对角线互相垂直平分线的性质,勾股定理的应用,比熟记性质是解题的关键.
三、解答题(本大题共5个小题,共48分)
14、(1)证明见解析;(2)1.
【解析】
分析:(1)只要证明三个角是直角即可解决问题;
(2)作OF⊥BC于F.求出EC、OF的长即可;
详解:(1)证明:∵AD∥BC,
∴∠ABC+∠BAD=180°,
∵∠ABC=90°,
∴∠BAD=90°,
∴∠BAD=∠ABC=∠ADC=90°,
∴四边形ABCD是矩形.
(2)作OF⊥BC于F.
∵四边形ABCD是矩形,
∴CD=AB=2,∠BCD=90°,AO=CO,BO=DO,AC=BD,
∴AO=BO=CO=DO,
∴BF=FC,
∴OF=CD=1,
∵DE平分∠ADC,∠ADC=90°,
∴∠EDC=45°,
在Rt△EDC中,EC=CD=2,
∴△OEC的面积=•EC•OF=1.
点睛:本题考查矩形的判定和性质、角平分线的定义、三角形中位线定理等知识,解题的关键是学会添加常用辅助线,构造三角形中位线解决问题
15、 (1)见详解;(2) .
【解析】
(1)由同角的余角相等可得出∠DEF=∠ABE,结合∠A=∠D=90°,即可证出△ABE∽△DEF;
(2)由AD、AE的长度可得出DE的长度,根据相似三角形的性质可求出DF的长度,将其代入CF=CD-DF即可求出CF的长.
【详解】
(1)证明:
∵EF⊥BE,
∴∠EFB=90°,
∴∠DEF+∠AEB=90°.
∵四边形ABCD为矩形,
∴∠A=∠D=90°,
∴∠AEB+∠ABE=90°,
∴∠DEF=∠ABE,
∴△ABE∽△DEF.
(2)解:∵AD=12,AE=8,
∴DE=1.
∵△ABE∽△DEF,
∴ = ,
∴DF= ,
∴CF=CD-DF=6-=.
本题考查相似三角形的判定与性质以及矩形的性质,解题关键是:(1)利用同角的余角相等找出∠DEF=∠ABE;(2)利用相似三角形的性质求出DF的长度.
16、x=–2
【解析】
试题分析:根据分式方程的解法即可求出答案.
试题解析:解:去分母得:(x+3)2﹣4(x﹣3)=(x﹣3)(x+3)
x2+6x+9﹣4x+12=x2﹣9,x=﹣2.把x=﹣2代入(x﹣3)(x+3)≠0,∴原分式方程的解为:x=﹣2.
17、 (1)t=;(2)t=6;(3)S=t2﹣13t.
【解析】
(1)根据矩形的判定定理列出关系式,计算即可;
(2)根据平行四边形的判定定理和性质定理解答;
(3)分点E在OA上和点E在AB上两种情况,根据三角形的面积公式计算即可.
【详解】
(1)∵点C的坐标为(2,8),点A的坐标为(26,0),
∴OA=26,BC=24,AB=8,
∵D(E)点运动的时间为t秒,
∴BD=t,OE=3t,
当BD=AE时,四边形ABDE是矩形,
即t=26﹣3t,
解得,t=;
(2)当CD=OE时,四边形OEDC为平行四边形,DE=OC,
即24﹣t=3t,
解得,t=6;
(3)如图1,当点E在OA上时,
AE=26﹣3t,
则S=×AE×AB=×(26﹣3t)×8=﹣12t+104,
当点E在AB上时,AE=3t﹣26,BD=t,
则S=×AE×DB=×(3t﹣26)×t=t2﹣13t.
此题考查四边形综合题,解题关键在于利用矩形的判定定理和平行四边形的判定定理和性质来解答
18、(1)5,5;(2)1500.
【解析】
(1)利用加权平均数求得平均数即可;将所有数据从大到小排列即可得到中位数;
(2)根据(1)中所求得出植树总数即可.
【详解】
(1)平均数=(棵),
∵共50人,
∴中位数是第25和26个数的平均数,
∴中位数=(5+5)(棵),
(2)3005=1500(棵),
∴该乡镇本次活动共植树1500棵.
此题考查加权平均数、中位数的确定、样本估计总体,正确理解题意即可计算解答.
一、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
19、1
【解析】
△COD的周长=OC+OD+CD,根据平行四边形的对角线互相平分的性质求得OC与OD的长,根据平行四边形的对边相等可得CD=AB=2,进而求得答案
【详解】
解:∵四边形ABCD是平行四边形,
∴OC=OA=AC=3,OD=OB=BD=4,CD=AB=2,
∴△COD的周长=OC+OD+CD=3+4+2=1.
故答案为1.
此题考查平行四边形的性质,解题关键在于画出图形
20、48
【解析】
∵▱ABCD的周长=2(BC+CD)=40,
∴BC+CD=20①,
∵AE⊥BC于E,AF⊥CD于F,AE=4,AF=6,
∴S▱ABCD=4BC=6CD,
整理得,BC=CD②,
联立①②解得,CD=8,
∴▱ABCD的面积=AF⋅CD=6CD=6×8=48.
故答案为48.
21、1
【解析】
由一次函数的解析式求得与坐标轴的交点,然后利用三角形的面积公式即可得出结论.
【详解】
由一次函数y=x+4可知:一次函数与x轴的交点为(-4,0),与y轴的交点为(0,4),
∴其图象与两坐标轴围成的图形面积=×4×4=1.
故答案为:1.
本题考查的是一次函数图象上点的坐标特点,熟知一次函数图象上各点的坐标一定适合此函数的解析式是解答此题的关键.
22、; 4或6
【解析】
(4)在RtAOC中,利用勾股定理求出AC的长度,然后再求得正方形的边长即可;
(4)先求得OD与y轴的夹角为45〬,然后依据OD的长,可求得点D的坐标,过D作DM⊥y轴,DN⊥x轴,接下来,再证明△DNA≌△DMC,从而可得到CM=AM,从而可得到点A的坐标.
【详解】
解:(4)当n=4时,OA=4,
在Rt△COA中,AC4=CO4+AO4=4.
∵ABCD为正方形,
∴AB=CB.
∴AC4=AB4+CB4=4AB4=4,
∴AB= .
故答案为.
(4)如图所示:过点D作DM⊥y轴,DN⊥x轴.
∵ABCD为正方形,
∴A、B、C、D四点共圆,∠DAC=45°.
又∵∠COA=90°,
∴点O也在这个圆上,
∴∠COD=∠CAD=45°.
又∵OD= ,
∴DN=DM=4.
∴D(-4,4).
在Rt△DNA和Rt△DMC中,DC=AD,DM=DN,
∴△DNA≌△DMC.
∴CM=AN=OC-MO=3.
∵D(-4,4),
∴A(4,0).
∴n=4.
如下图所示:过点D作DM⊥y轴,DN⊥x轴.
∵ABCD为正方形,
∴A、B、C、D四点共圆,∠DAC=45°.
又∵∠COA=90°,
∴点O也在这个圆上,
∴∠AOD=∠ACD=45°.
又∵OD= ,
∴DN=DM=4.
∴D(4,-4).
同理:△DNA≌△DMC,则AN=CM=5.
∴OA=ON+AN=4+5=6.
∴A(6,0).
∴n=6.
综上所述,n的值为4或6.
故答案为4或6.
本题考核知识点:正方形性质、全等三角形性质,圆等. 解题关键点:熟记相关知识点.
23、y=x﹣1或y=﹣x+1
【解析】
分k>0及k<0两种情况考虑:当k>0时,y值随x的增大而增大,由x、y的取值范围可得出点的坐标,由点的坐标利用待定系数法即可求出一次函数解析式;当k<0时,y值随x的增大而减小,由x、y的取值范围可得出点的坐标,由点的坐标利用待定系数法即可求出一次函数解析式.综上即可得出结论.
【详解】
当k>0时,y值随x的增大而增大,
∴,解得:,
∴一次函数的解析式为y=x﹣1;
当k<0时,y值随x的增大而减小,
∴,解得:,
∴一次函数的解析式为y=﹣x+1.
综上所述:一次函数的解析式为y=x﹣1或y=﹣x+1.
故答案为y=x﹣1或y=﹣x+1.
本题考查了待定系数法求一次函数解析式以及一次函数的性质,分k>0及k<0两种情况利用待定系数法求出函数解析式是解题的关键.
二、解答题(本大题共3个小题,共30分)
24、 (I)见解析;(II) 点的横坐标为12.
【解析】
(I)将直线与直线联立方程求解,即可得到点A的坐标,然后可以在坐标系中标出点A;求出直线 与x轴的交点B,连接AB即是直线y2.
(II)用x表示出PQ的长度和Q点的横坐标,根据△POQ 的面积等于60,用等面积法即可求出点Q的横坐标.
【详解】
(I)在中,令,则,解得:,
∴与轴的交点的坐标为.
由解得.
所以点.
过、两点作直线的图象如图所示.
(II)∵点是直线在第一象限内的一点,
∴设点的坐标为,又∥轴,
∴点.
∴.
∵,
又的面积等于60,
∴,解得:或(舍去).
∴点的横坐标为12.
本题主要是考查了一次函数.
25、 (1)见解析;(2) AG=DH,理由见解析;(3) 不存在.理由见解析.
【解析】
【分析】(1)依题意画图;
(2)根据菱形性质得,∥,;由点为点关于的对称点,得垂直平分,故,,所以,再证,
由,,得.可证△≌△.
(3)由(2)可知,∠DAG=∠CDH,∠G=∠GAB,
证得∠DPA=∠PDG+∠G=∠DAG+∠GAB=70°>60°,故△ADP不可能是等边三角形.
【详解】
(1)补全的图形,如图所示.
(2)AG=DH.
证明:∵四边形ABCD是菱形,
∴,∥,.
∵点为点关于的对称点,
∴垂直平分.
∴,.
∴.
又∵,
∴.
∵,,
∴.
∴△≌△.
∴.
(3)不存在.
理由如下:
由(2)可知,∠DAG=∠CDH,∠G=∠GAB,
∴∠DPA=∠PDG+∠G=∠DAG+∠GAB=70°>60°.
∴△ADP不可能是等边三角形.
【点睛】本题考核知识点:菱形,轴对称,等边三角形. 解题关键点:此题比较综合,要熟记菱形性质,全等三角形的判定和性质,轴对称性质,等边三角形判定.
26、(1)A′坐标为(4,7),B′坐标为(10,4);(2)点C′的坐标为(3a-2,3b-2 ) .
【解析】
(1)根据题目的叙述,正确地作出图形,然后确定各点的坐标即可;(2)由(1)中坐标分析出x值变化=3x-2,y值变化=3y-2,从而使问题得解.
【详解】
解:(1)依题意知,以点T(1,1)为位似中心,按比例尺(TA′:TA)3:1的位似中心的同侧将TAB放大为△TA′B′,故TA′=3TA, B′T=3BT.则延长如图,连结A’B’得△TA′B′.
由图可得A′坐标为(4,7),B′坐标为(10,4);
(2) 易知A、B坐标由A(2,3),B(4,2)变化为A′(4,7),B′(10,4);
则x值变化=3x-2,y值变化=3y-2;
若C(a,b)为线段AB上任一点,写出变化后点C的对应点C′的坐标,则变化后点C的对应点C′的坐标为:C′(3a-2,3b-2)
本题难度中等,主要考查了作图-位似变换,正确理解位似变换的定义,会进行位似变换的作图是解题的关键.
题号
一
二
三
四
五
总分
得分
植树棵树
3
4
5
6
8
人数
8
15
12
7
8
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