2024年陕西省安康市名校数学九年级第一学期开学学业质量监测模拟试题【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)若2019个数、、、…、满足下列条件:,,,…,,则( )
A.-5047B.-5045C.-5040D.-5051
2、(4分)有一组数据如下:3,a,4,6,7,它们的平均数是5,那么这组数据的方差是( )
A.10B.C.D.2
3、(4分)如图,点A的坐标为(0,1),点B是x轴正半轴上的一动点,以AB为边作等腰直角△ABC,使∠BAC=90°,设点B的横坐标为x,则点C的纵坐标y与x的函数解析式是( )
A.y=xB.y=1﹣xC.y=x+1D.y=x﹣1
4、(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
5、(4分)己知一次函数,若随的增大而增大,则的取值范围是( )
A.B.C.D.
6、(4分)我省某市五月份第二周连续七天的空气质量指数分别为:111、96、47、68、70、77、105,则这七天空气质量指数的平均数是( )
A.71.8B.77C.82D.95.7
7、(4分)下列计算错误的是
A.B.
C.D.
8、(4分)如图,在中,,,,延长到点,使,交于点,在上取一点,使,连接.有以下结论:①平分;②;③是等边三角形;④,则正确的结论有( )
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)如图,把正方形纸片对折得到矩形ABCD,点E在BC上,把△ECD沿ED折叠,使点C恰好落在AD上点C′处,点M、N分别是线段AC′与线段BE上的点,把四边形ABNM沿NM向下翻折,点A落在DE的中点A′处.若原正方形的边长为12,则线段MN的长为_____.
10、(4分)已知一个直角三角形的两边长分别为12和5,则第三条边的长度为_______
11、(4分)分解因式:________.
12、(4分)李老师开车从甲地到相距240千米的乙地,如果油箱剩余油量y(升)与行驶里程x(千米)之间是一次函数关系,其图象如图所示,那么到达乙地时油箱剩余油量是 升.
13、(4分)已知函数y=(k-1)x|k|是正比例函数,则k=________
三、解答题(本大题共5个小题,共48分)
14、(12分)如图,利用一面墙(墙的长度不限),用20m长的篱笆围成一个面积为50m2矩形场地,求矩形的宽BC.
15、(8分)如图,在平面直角坐标系内,顶点的坐标分别为,、.
(1)平移,使点移到点,画出平移后的,并写出点的坐标.
(2)将绕点旋转,得到,画出旋转后的,并写出点的坐标.
(3)求(2)中的点旋转到点时,点经过的路径长(结果保留).
16、(8分)已知关于x的一元二次方程mx2-2x+1=0.
(1)若方程有两个实数根,求m的取值范围;
(2)若方程的两个实数根为x1,x2,且x1x2-x1-x2=,求m的值.
17、(10分)(1)因式分解:;
(2)计算:
18、(10分)某服装制造厂要在开学前赶制3000套服装,为了尽快完成任务,厂领导合理调配,加强第一线人力,使每天完成的校服比原计划多了20%,结果提前4天完成任务.问原计划每天能完成多少套校服?
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)如图,在平面直角坐标系中,已知,,是轴上的一条动线段,且,当取最小值时,点坐标为______.
20、(4分)化简的结果等于_____________.
21、(4分)如图,四边形ABCD是梯形,AD∥BC,AC=BD,且AC⊥BD,如果梯形ABCD的中位线长是5,那么这个梯形的高AH=___.
22、(4分)如图,直线y=﹣x+4分别与x轴,y轴相交于点A,B,点C在直线AB上,D是坐标平面内一点,若以点O,A,C,D为顶点的四边形是菱形,则点D的坐标是_____.
23、(4分)如图,点D是Rt△ABC斜边AB的中点,AC=1,CD=1.5,那么BC=_____.
二、解答题(本大题共3个小题,共30分)
24、(8分)如图,在□ABCD中,AC,BD相交于点O,点E在AB上,点F在CD上,EF经过点O.
求证:四边形BEDF是平行四边形.
25、(10分)某产品每件成本10元,试销阶段每件产品的销售价x(元)与产品的日销售量y(件)之间的关系如下表
若日销售量y是销售价x的一次函数.
(1)求出日销售量y(件)与销售价x(元)的函数关系式;
(2)求销售价定为30元时,每日的销售利润.
26、(12分)菱形ABCD中,两条对角线AC、BD相交于点O,点E和点F分别是BC和CD上一动点,且∠EOF+∠BCD=180°,连接EF.
(1)如图2,当∠ABC=60°时,猜想三条线段CE、CF、AB之间的数量关系___;
(2)如图1,当∠ABC=90°时,若AC=4 ,BE=,求线段EF的长;
(3)如图3,当∠ABC=90°,将∠EOF的顶点移到AO上任意一点O′处,∠EO′F绕点O′旋转,仍满足∠EO′F+∠BCD=180°,O′E交BC的延长线一点E,射线O′F交CD的延长线上一点F,连接EF探究在整个运动变化过程中,线段CE、CF,O′C之间满足的数量关系,请直接写出你的结论.
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、A
【解析】
通过前面几个数的计算,根据数的变化可得出从第3个数开始,按-2,-3依次循环,按此规律即可得出的值,
【详解】
解:依题意,得:,
,
,
,
,
,
……
由上可知,这2019个数从第三个数开始按−2,−3依次循环,
故这2019个数中有1个2,1个−7,1009个−2,1008个−3,
∴=2−7−2×1009−3×1008=−5047,
故选:A.
本题主要考查了规律型:数字的变化类,找到规律是解题的关键.
2、D
【解析】
∵3、a、4、6、7,它们的平均数是5,
∴(3+a+4+6+7)=5,
解得,a=5
S2=[(3-5)2+(5-5)2+(4-5)2+(6-5)2+(7-5)2]
=2,
故选D.
3、C
【解析】
过点C作CE⊥y轴于点E,只要证明△CEA≌△AOB(AAS),即可解决问题;
【详解】
解:过点C作CE⊥y轴于点E.
∵∠CEA=∠CAB=∠AOB=90°,
∴∠EAC+∠OAB=90°,∠OAB+∠OBA=90°,
∴∠EAC=∠ABO,
∵AC=AB,
∴△CEA≌△AOB(AAS),
∴EA=OB=x,CE=OA=1,
∵C的纵坐标为y,OE=OA+AD=1+x,
∴y=x+1.
故选:C.
本题考查全等三角形的判定和性质、等腰三角形的性质等知识,解题的关键是灵活运用所学知识解决问题,属于中考常考题型.
4、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.
5、A
【解析】
根据一次函数的性质分析解答即可,一次函数是函数中的一种,一般形如y=kx+b(k,b是常数,k≠0),其中x是自变量,y是因变量,当k>0时,直线必过一、三象限,y随x的增大而增大;当k<0时,直线必过二、四象限,y随x的增大而减小.
【详解】
解:∵一次函数y=(k﹣1)x+2,若y随x的增大而增大,
∴k﹣1>0,
解得k>1,
故选A.
一次函数的性质是本题的考点,熟练掌握其性质是解题的关键.
6、C
【解析】
平均数是指在一组数据中所有数据之和再除以数据的个数,因此,
。故选C。
7、A
【解析】
根据根式的计算法则逐个识别即可.
【详解】
A 错误,;
B. ,正确;
C. ,正确
D. ,正确
故选A.
本题主要考查根式的计算,特别要注意算术平方根的计算.
8、D
【解析】
先根据等腰直角三角形的性质及已知条件得出∠DAB=∠DBA=30°,则AD=BD,再证明CD是边AB的垂直平分线,得出∠ACD=∠BCD=45°,然后根据三角形外角的性质求出∠CDE=∠BDE=60°即可判断①②;利用差可求得结论:∠CDE=∠BCE-∠ACB=60°,即可判断③;证明△DCG是等边三角形,再证明△ACD≌△ECG,利用线段的和与等量代换即可判断④.
【详解】
解:∵△ABC是等腰直角三角形,∠ACB=90°,
∴∠BAC=∠ABC=45°,
∵∠CAD=∠CBD=15°,
∴∠BAD=∠ABD=45°-15°=30°,
∴BD=AD,
∴D在AB的垂直平分线上,
∵AC=BC,
∴C也在AB的垂直平分线上,
即直线CD是AB的垂直平分线,
∴∠ACD=∠BCD=45°,
∴∠CDE=∠CAD+∠ACD=15°+45°=60°,
∵∠BDE=∠DBA+∠BAD=60°;
∴∠CDE=∠BDE,
即DE平分∠BDC;
所以①②正确;
∵CA=CB,CB=CE,
∴CA=CE,
∵∠CAD=∠CBD=15°,
∴∠BCE=180°-15°-15°=150°,
∵∠ACB=90°,
∴∠ACE=150°-90°=60°,
∴△ACE是等边三角形;
所以③正确;
∵,∠EDC=60°,
∴△DCG是等边三角形,
∴DC=DG=CG,∠DCG=60°,
∴∠GCE=150°-60°-45°=45°,
∴∠ACD=∠GCE=45°,
∵AC=CE,
∴△ACD≌△ECG,
∴EG=AD,
∴DE=EG+DG=AD+DC,
所以④正确;
正确的结论有:①②③④;
故选:D.
本题考查了等腰三角形、全等三角形的性质和判定、等腰直角三角形、等边三角形等特殊三角形的性质和判定,熟练掌握有一个角是60°的等腰三角形是等边三角形这一判定等边三角形的方法,在几何证明中经常运用.
二、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
9、2
【解析】
作A′G⊥AD于G,A′H⊥AB于H,交MN于O,连接AA′交MN于K.想办法求出MK,再证明MN=4MK即可解决问题;
【详解】
解:如图,作A′G⊥AD于G,A′H⊥AB于H,交MN于O,连接AA′交MN于K.
由题意四边形DCEC′是正方形,△DGA′是等腰直角三角形,
∴DG=GA′=3,AG=AD﹣DG=9,设AM=MA′=x,
在Rt△MGA′中,x2=(9﹣x)2+32,
∴x=5,AA′=,
∵sin∠MAK=,
∴ ,
∴MK=,
∵AM∥OA′,AK=KA′,
∴MK=KO,
∵BN∥HA′∥AD,DA′=EA′,
∴MO=ON,
∴MN=4MK=2,
故答案为2.
本题考查翻折变换、正方形的性质.矩形的性质、勾股定理、锐角三角函数等知识,解题的关键是学会添加常用辅助线,构造直角三角形解决问题,学会利用参数构建方程解决问题,属于中考填空题中的压轴题.
10、13或;
【解析】
第三条边的长度为
11、.
【解析】
首先提取公因式3ab,再运用完全平方公式继续进行因式分解.
【详解】
解:=
本题考查了提公因式法,公式法分解因式,有公因式的首先提取公因式.掌握完全平方公式的特点:两个平方项,中间一项是两个底数的积的2倍,难点在于要进行二次因式分解.
12、1
【解析】
解:由图象可得出:行驶160km,耗油(35﹣25)=10(升),
∴行驶240km,耗油×10=15(升),
∴到达乙地时邮箱剩余油量是35﹣15=1(升).
故答案为1.
13、-1
【解析】
试题解析:∵根据正比例函数的定义,
可得:k-1≠0,|k|=1,
∴k=-1.
三、解答题(本大题共5个小题,共48分)
14、5m
【解析】
设矩形的宽BC=xm.根据面积列出方程求解可得.
【详解】
解:设矩形的宽BC=xm.则AB=(20-2x)m,
根据题意得: x(20-2x)=50,
解得:,
答:矩形的宽为5m.
此题考查了一元二次方程的应用,列方程时要找到题目中的等量关系,所求得的解要符合实际情况.
15、(1),见解析;(2),见解析;(3).
【解析】
(1)根据点移到点,可得出平移的方向和距离,然后利用平移的性质分别求出点A1、B1的坐标即可解决问题;
(2)根据中心对称的性质,作出A、B、C的对应点A2、B2、C2,进一步即可解决问题;
(3)利用勾股定理计算CC2的长,再判断出点C经过的路径长是以CC2为直径的半圆,然后根据圆的周长公式计算即可.
【详解】
解:解:(1)如图所示,则△A1B1C1为所求作的三角形,点A1的坐标是(﹣4,﹣1);
(2)如图所示,则△A2B2C2为所求作的三角形,点A2的坐标是(4,2);
(3)点C经过的路径长:是以(0,3)为圆心,以CC2为直径的半圆,由勾股定理得:CC2=,∴点C经过的路径长:×π×=2π.
本题考查平移变换、旋转变换和勾股定理等知识,解题的关键是正确作出平移和旋转后的对应点.
16、 (1)m≤1且m≠0(2) m=-2
【解析】
(1)根据一元二次方程的定义和判别式得到m≠0且Δ=(-2)2-4m≥0,然后求解不等式即可;
(2)先根据根与系数的关系得到x1+x2=,x1x2=,再将已知条件变形得x1x2-(x1+x2)=,然后整体代入求解即可.
【详解】
(1)根据题意,得m≠0且Δ=(-2)2-4m≥0,
解得m≤1且m≠0.
(2)根据题意,得x1+x2=,x1x2=,
∵x1x2-x1-x2=,即x1x2-(x1+x2)=,
∴-=,
解得m=-2.
本题考查一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0)根的判别式和根与系数的关系(韦达定理),
根的判别式:(1)当△=b2﹣4ac>0时,方程有两个不相等的实数根;
(2)当△=b2﹣4ac=0时,方程有有两个相等的实数根;
(3)当△=b2﹣4ac<0时,方程没有实数根.
韦达定理:若一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0)有两个实数根x1,x2,那么x1+x2=,x1x2=.
17、(1)y(x-2)2;(2) .
【解析】
(1)先提公因式,再利用完全平方公式矩形因式分解;
(2)根据分式的减法运算法则计算.
【详解】
解:(1)x2y-4xy+4y
=y(x2-4x+4)
=y(x-2)2;
(2)
=
=
=
= .
故答案为:(1)y(x-2)2;(2) .
本题考查因式分解、分式的加减运算,掌握提公因式法、完全平方公式因式分解、分式的加减法法则是解题的关键.
18、原计划每天能完成125套.
【解析】
试题解析:
设原计划每天能完成套衣服,由题意得
解得:
经检验,是原分式方程的解.
答:原计划每天能完成125套.
一、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
19、
【解析】
如图把点A向右平移1个单位得到E(1,1),作点E关于x轴的对称点F(1,-1),连接BF,BF与x轴的交点即为点Q,此时AP+PQ+QB的值最小,求出直线BF的解析式,即可解决问题.
【详解】
解:如图把点4向右平移1个单位得到E(1,1),作点E关于x轴的对称点F(1,-1),连接BF,BF与x轴的交点即为点Q,此时4P+PQ+QB的值最小.
设最小BF的解析式为y=kx+b,则有解得
∴直线BF的解析式为y=x-2,
令y=0,得到x=2.
∴Q(2.0)
故答案为(2,0).
本题考查轴对称最短问题、坐标与图形的性质、一次函数的应用等知识,解题的关键是学会利用对称解决最短问题,学会构建一次函数解决交点问题,属于中考常考题型
20、
【解析】
先确定3-π的正负,再根据二次根式的性质化简即可.
【详解】
解:∵3-π<0,∴.
故答案为:.
本题考查了二次根式的性质,属于基本题型,熟练掌握化简的方法是解题的关键.
21、1.
【解析】
过点D作DF∥AC交BC的延长线于F,作DE⊥BC于E.可得四边形ACFD是平行四边形,根据平行四边形的性质可得AD=CF,再判定△BDF是等腰直角三角形,根据等腰直角三角形的性质求出AH=BF解答.
【详解】
如图,过点D作DF∥AC交BC的延长线于F,作DE⊥BC于E.
则四边形ACFD是平行四边形,
∴AD=CF,
∴AD+BC=BF,
∵梯形ABCD的中位线长是1,
∴BF=AD+BC=1×2=10.
∵AC=BD,AC⊥BD,
∴△BDF是等腰直角三角形,
∴AH=DE=BF=1,
故答案为:1.
本题考查了梯形的中位线,等腰直角三角形的判定与性质,平行四边形的判定与性质,梯形的问题关键在于准确作出辅助线.
22、(2,﹣2)或(6,2)
【解析】
分析:设点C的坐标为(x,﹣x+4).分两种情况,分别以C在x轴的上方、C在x轴的下方做菱形,画出图形,根据菱形的性质找出点C的坐标即可得出D点的坐标.
详解:∵一次函数解析式为线y=﹣x+4,∴B(0,4),A(4,0),如图一.∵四边形OADC是菱形,设C(x,﹣x+4),∴OC=OA==4,整理得:x2﹣6x+8=0,解得x1=2,x2=4,∴C(2,2),∴D(6,2);
如图二.∵四边形OADC是菱形,设C(x,﹣x+4),∴AC=OA==4,整理得:x2﹣8x+12=0,解得x1=2,x2=6,∴C(6,﹣2),∴D(2,﹣2);
故答案为(2,﹣2)或(6,2).
点睛:本题考查了一次函数图象上点的坐标特征以及菱形的性质,解题的关键是确定点C、D的位置.本题属于中档题,难度不大,在考虑菱形时需要分类讨论.
23、2
【解析】
首先根据直角三角形斜边中线定理得出AB,然后利用勾股定理即可得出BC.
【详解】
∵在Rt△ABC中,∠ACB=90°,D是AB的中点,
∴AB=2CD=17,
∴BC===2,
故答案为:2.
此题主要考查直角三角形斜边中线定理以及勾股定理的运用,熟练掌握,即可解题.
二、解答题(本大题共3个小题,共30分)
24、见解析
【解析】
根据平行四边形性质,先证△ODF≌△OBE,得OF=OE,又 OD=OB,可证四边形BEDF是平行四边形.
【详解】
∵在□ABCD中,AC,BD相交于点O,
∴DC∥AB ,OD=OB.
∴∠FDO=∠EBO,∠DFO=∠BEO.
∴△ODF≌△OBE.
∴OF=OE.
∴四边形BEDF是平行四边形.
本题考核知识点:平行四边形的性质和判定. 解题关键点:熟记平行四边形的性质和判定.
25、(1)一次函数解析式为y=-x+1;(2)每日所获利润为200元.
【解析】
分析:(1)已知日销售量y是销售价x的一次函数,可设函数关系式为y=kx+b(k,b为常数,且k≠0),代入两组对应值求k、b,确定函数关系式.
(2)把x=30代入函数式求y,根据:(售价﹣进价)×销售量=利润,求解.
详解:(1)设此一次函数解析式为y=kx+b(k,b为常数,且k≠0).
则.
解得:k=﹣1,b=1.
即一次函数解析式为y=﹣x+1.
(2)当x=30时,每日的销售量为y=﹣30+1=10(件),
每日所获销售利润为(30﹣10)×10=200(元).
点睛:本题主要考查用待定系数法求一次函数关系式,并会用一次函数研究实际问题.
26、(1)CE+CF=AB;(2);(3)CF−CE =O`C.
【解析】
(1)如图1中,连接EF,在CO上截取CN=CF,只要证明△OFN≌△EFC,即可推出CE+CF=OC,再证明OC= AB即可.
(2)先证明△OBE≌△OCF得到BE=CF,在Rt△CEF中,根据CE +CF=EF即可解决问题.
(3)结论:CF-CE=O`C,过点O`作O`H⊥AC交CF于H,只要证明△FO`H≌△EOC,推出FH=CE,再根据等腰直角三角形性质即可解决问题.
【详解】
(1)结论CE+CF=AB.
理由:如图1中,连接EF,在CO上截取CN=CF.
∵∠EOF+∠ECF=180°,
∴O、E. C. F四点共圆,
∵∠ABC=60°,四边形ABCD是菱形,
∴∠BCD=180°−∠ABC=120°,
∴∠ACB=∠ACD=60°,
∴∠OEF=∠OCF,∠OFE=∠OCE,
∴∠OEF=∠OFE=60°,
∴△OEF是等边三角形,
∴OF=FE,
∵CN=CF,∠FCN=60°,
∴△CFN是等边三角形,
∴FN=FC,∠OFE=∠CFN,
∴∠OFN=∠EFC,
在△OFN和△EFC中,
,
∴△OFN≌△EFC,
∴ON=EC,
∴CE+CF=CN+ON=OC,
∵四边形ABCD是菱形,∠ABC=60°,
∴∠CBO=30°,AC⊥BD,
在RT△BOC中,∵∠BOC=90°,∠OBC=30°,
∴OC=BC=AB,
∴CE+CF=AB.
(2)连接EF
∵在菱形ABCD中,∠ABC=90°,
∴菱形ABCD是正方形,
∴∠BOC=90°,OB=OC,AB=AC,∠OBE=∠OCF=45°,∠BCD=90°
∵∠EOF+∠BCD=180°,
∴∠EOF=90°,
∴∠BOE=∠COF
∴△OBE≌△OCF,
∴BE=CF,
∵BE=,
∴CF=,
在Rt△ABC中,AB+BC=AC,AC=4
∴BC=4,
∴CE= ,
在Rt△CEF中,CE+CF=EF,
∴EF=
答:线段EF的长为,
(3)结论:CF−CE=O`C.
理由:过点O`作O`H⊥AC交CF于H,
∵∠O`CH=∠O`HC=45°,
∴O`H=O`C,
∵∠FO`E=∠HO`C,
∴∠FO`H=∠CO`E,
∵∠EO`F=∠ECF=90°,
∴O`.C. F. E四点共圆,
∴∠O`EF=∠OCF=45°,
∴∠O`FE=∠O`EF=45°,
∴O`E=O`F,
在△FO`H和△EO`C中,
,
∴△FO`H≌△EOC,
∴FH=CE,
∴CF−CE=CF−FH=CH=O`C.
本题考查正方形的性质、全等三角形的判定和性质、勾股定理、四点共圆等知识,解题的关键是发现四点共圆,添加辅助线构造全等三角形,属于中考压轴题.
题号
一
二
三
四
五
总分
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2024年陕西省商洛市名校数学九年级第一学期开学监测模拟试题【含答案】: 这是一份2024年陕西省商洛市名校数学九年级第一学期开学监测模拟试题【含答案】,共22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。
2024年山东省烟台市名校数学九上开学学业质量监测模拟试题【含答案】: 这是一份2024年山东省烟台市名校数学九上开学学业质量监测模拟试题【含答案】,共23页。试卷主要包含了选择题,四象限D.当时,随的增大而减小,解答题等内容,欢迎下载使用。
2024年山东省聊城市名校九年级数学第一学期开学学业质量监测模拟试题【含答案】: 这是一份2024年山东省聊城市名校九年级数学第一学期开学学业质量监测模拟试题【含答案】,共18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。