2025届广东省揭阳市空港区九年级数学第一学期开学复习检测模拟试题【含答案】
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这是一份2025届广东省揭阳市空港区九年级数学第一学期开学复习检测模拟试题【含答案】,共24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。
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)对于方程:,下列判断正确的是( )
A.只有一个实数根B.有两个不同的实数根
C.有两个相同的实数根D.没有实数根
2、(4分)汽车开始行使时,油箱内有油升,如果每小时耗油升,则油箱内剩余油量(升)与行驶时间(时的关系式为( )
A.B.C.D.以上答案都不对
3、(4分)如图,已知函数y=x+1和y=ax+3图象交于点P,点P的横坐标为1,则关于x,y的方程组的解是( )
A.B.C.D.
4、(4分)下列命题是真命题的是( )
A.对角线相等的四边形是平行四边形B.对角线互相平分且相等的四边形是平行四边形
C.对角线互相平分的四边形是平行四边形D.对角线互相垂直的四边形是平行四边形
5、(4分)已知点M(1-a,a +2)在第二象限,则a的取值范围是( )
A.a>-2B.-2<a<1C.a<-2D.a>1
6、(4分)如图,将一个矩形纸片ABCD,沿着BE折叠,使C、D两点分别落在点、处若,则的度数为
A.B.C.D.
7、(4分)使代数式有意义的x的取值范围是( )
A.x>2B.x>﹣2C.x≥2D.x≥﹣2
8、(4分)下列各式从左到右的变形是因式分解的是
A.B.
C.D.
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,矩形ABCD中,点 E、F 分别在AB、CD上,EF∥BC,EF交BD于点G.若EG=5,DF=2,则图中两块阴影部分的面积之和为______.
10、(4分)若正多边形的一个内角等于,则这个多边形的边数是__________.
11、(4分)如图,在中,,点,,分别是,,的中点,若,则线段的长是__________.
12、(4分)如图,在平面直角坐标系中,矩形的边一条动直线分别与将于点,且将矩形分为面积相等的两部分,则点到动直线的距离的最大值为__________.
13、(4分)如图,DE∥BC,,则=_______.
三、解答题(本大题共5个小题,共48分)
14、(12分)如图,, 点分别在线段上,且
求证:
已知分别是的中点,连结
①若,求的度数:
②连结当的长为何值时,四边形是矩形?
15、(8分)已知如图,反比例函数的图象与一次函数的图象交于点,点.
(1)求,的值;
(2)求的面积;
(3)直接写出时的取值范围.
16、(8分)先化简,再求值:,其中.
17、(10分)如图①,在平面直角坐标系中,点,的坐标分别为,,点在直线上,将沿射线方向平移,使点与点重合,得到(点、分别与点、对应),线段与轴交于点,线段,分别与直线交于点,.
(1)求点的坐标;
(2)如图②,连接,四边形的面积为__________(直接填空);
(3)过点的直线与直线交于点,当时,请直接写出点的坐标.
18、(10分)若x、y都是实数,且y=++,求x2y+xy2的值.
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△ABC中,AB=AC,E,F分别是BC,AC的中点,以AC为斜边作Rt△ADC,若∠CAD=∠BAC=45°,则下列结论:①CD∥EF;②EF=DF;③DE平分∠CDF;④∠DEC=30°;⑤AB=CD;其中正确的是_____(填序号)
20、(4分)使分式的值为整数的所有整数的和是________.
21、(4分)如图,△ABC中,BD⊥CA,垂足为D,E是AB的中点,连接DE.若AD=3,BD=4,则DE的长等于_____
22、(4分)一个班有48名学生,在期末体育考核中,优秀的人数有16人,在扇形统计图中,代表体育考核成绩优秀的扇形的圆心角是__________度.
23、(4分)如图,点的坐标为,则线段的长度为_________.
二、解答题(本大题共3个小题,共30分)
24、(8分)五一期间,某商场计划购进甲、乙两种商品,已知购进甲商品1件和乙商品3件共需240元;购进甲商品2件和乙商品1件共需130元.
(1)求甲、乙两种商品每件的进价分别是多少元?
(2)商场决定甲商品以每件40元出售,乙商品以每件90元出售,为满足市场需求,需购进甲、乙两种商品共100件,且甲种商品的数量不少于乙种商品数量的4倍,请你求出获利最大的进货方案,并确定最大利润.
25、(10分)某公司把一批货物运往外地,有两种运输方案可供选择.
方案一:使用快递公司的邮车运输,装卸收费400元,另外每千米再回收4元;
方案二:使用快递公司的火车运输,装卸收费820元,另外每千米再回收2元.
(1)分别求邮车、火车运输总费用y1(元)、y2(元)关于运输路程x(km)之间的函数关系式:
(2)如何选择运输方案,运输总费用比较节省?
26、(12分)已知:如图,在平行四边形ABCD中,E、F分别为边AB、CD的中点,BD是对角线,AG∥DB交CB的延长线于G.
(1)求证:△ADE≌△CBF;
(2)若四边形BEDF是菱形,则四边形AGBD是什么特殊四边形?并证明你的结论.
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、B
【解析】
原方程变形后求出△=b2-4ac的值,然后根据计算结果判断方程根的情况.
【详解】
∵x(x+1)=0,
∴x2+x=0,
∵a=1,b=1,c=0,
∴△=b2-4ac=1-0=1>0
∴方程有两个不相等的实数根.
故选B.
本题考查了一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0,a,b,c为常数)的根的判别式△=b2-4ac.当△>0时,方程有两个不相等的实数根;当△=0时,方程有两个相等的实数根;当△<0时,方程没有实数根.
2、C
【解析】
根据油箱内余油量=原有的油量-x小时消耗的油量,可列出函数关系式.
【详解】
解:依题意得,油箱内余油量Q(升)与行驶时间t(小时)的关系式为:Q=40-5t(0≤t≤8),
故选:C.
此题主要考查了函数关系式,本题关键是明确油箱内余油量,原有的油量,t小时消耗的油量,三者之间的数量关系,根据数量关系可列出函数关系式.
3、A
【解析】
先把x=1代入y=x+1,得出y=2,则两个一次函数的交点P的坐标为(1,2);那么交点坐标同时满足两个函数的解析式,而所求的方程组正好是由两个函数的解析式所构成,因此两函数的交点坐标即为方程组的解.
【详解】
解:把x=1代入y=x+1,得出y=2,
函数y=x+1和y=ax+3的图象交于点P(1,2),
即x=1,y=2同时满足两个一次函数的解析式.
所以关于x,y的方程组的解是.
故选:A.
考查了一次函数与二元一次方程组的联系,方程组的解就是使方程组中两个方程同时成立的一对未知数的值,而这一对未知数的值也同时满足两个相应的一次函数式,因此方程组的解就是两个相应的一次函数图象的交点坐标.
4、C
【解析】
根据对角线互相平分的四边形是平行四边形;对角线互相平分且相等的四边形是矩形;对角线互相平分的四边形是平行四边形;对角线互相垂直平分的四边形是菱形,即可做出解答。
【详解】
解:A、对角线相等的四边形是平行四边形,说法错误,应是对角线互相平分的四边形是平行四边形;B、对角线互相平分且相等的四边形是平行四边形,说法错误,应是矩形;C、对角线互相平分的四边形是平行四边形,说法正确;D、对角线互相垂直平分的四边形不一定是平行四边形,错误;故选:C.
本题主要考查了平行四边形,以及特殊的平行四边形的判定,关键是熟练掌握各种四边形的判定方法.
5、D
【解析】
因为点M(1−a,a+2)在第二象限,
∴1−a1,
故选D.
6、B
【解析】
根据折叠前后对应角相等即可得出答案.
【详解】
解:设∠ABE=x,
根据折叠前后角相等可知,∠C1BE=∠CBE=50°+x,
所以50°+x+x=90°,
解得x=20°.
故选B.
本题考核知识点:轴对称. 解题关键点:理解折叠的意义.
7、D
【解析】
根据被开方数大于等于0列式计算即可得解.
【详解】
由题意得,x+2≥0,
解得x≥﹣2,
故选D.
本题考查了二次根式有意义的条件,熟知二次根式有意义的条件是被开方数为非负数是解题的关键.
8、C
【解析】
根据因式分解的定义逐项进行判断即可得.
【详解】
A、是整式的乘法,不是因式分解,故本选项不符合题意;
B、右边不是整式的积的形式,不是因式分解,故本选项不符合题意;
C、是因式分解,故本选项符合题意;
D、是整式的乘法,不是因式分解,故本选项不符合题意,
故选C.
本题考查了因式分解的定义,能熟记因式分解的定义是解此题的关键,把一个多项式化成几个整式的积的形式,叫因式分解.
二、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
9、1.
【解析】
由矩形的性质可得S△EBG=S△BGN,S△MDG=S△DFG,S△ABD=S△BDC,S△AEG=S四边形AEGM,S△FGC=S四边形GFCN,可得S四边形AEGM=S四边形GFCN,可得S△AEG=S△FGC=5,即可求解.
【详解】
解:如图,过点G作MN⊥AD于M,交BC于N,
∵EG=5,DF=2,
∴S△AEG=×5×2=5
∵AD∥BC,MN⊥AD
∴MN⊥BC,且∠BAD=∠ADC=∠DCB=∠ABC=90°,EF∥BC,
易证:四边形AMGE是矩形,四边形MDFG是矩形,四边形GFCN是矩形,四边形EGNB是矩形
∴S△EBG=S△BGN,S△MDG=S△DFG,S△ABD=S△BDC,S△AEG=S四边形AEGM,S△FGC=S四边形GFCN,
∴S四边形AEGM=S四边形GFCN,
∴S△AEG=S△FGC=5
∴两块阴影部分的面积之和为1.
故答案为:1.
本题考查矩形的性质,证明S△AEG=S△FGC=5是解题的关键.
10、十
【解析】
根据正多边形的每个内角相等,可得正多边形的内角和,再根据多边形的内角和公式,可得答案.
【详解】
解:设正多边形是n边形,由题意得
(n−2)×180°=144°×n.
解得n=10,
故答案为:十.
本题考查了多边形的内角,利用了正多边形的内角相等,多边形的内角和公式.
11、1.
【解析】
先根据直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半求出AB的长,再根据三角形中位线定理求出EF的长即可.
【详解】
中,,D是AB的中点,
即CD是直角三角形斜边上的中线,
,
又分别是的中点,
∴是的中位线,
,
故答案为:1.
此题主要考查了直角三角形的性质以及三角形中位线定理,熟练掌握它们的性质是解答此题的关键.
12、
【解析】
设M,N为CO,EF中点, 点到动直线的距离为ON,求解即可.
【详解】
∵
∴SOABC=12
∵将矩形分为面积相等的两部分
∴SCEOF=×(CE+OF)×2=6
∴CE+OF=6
设M,N为CO,EF中点,
∴MN=3
点到动直线的距离的最大值为ON=
故答案.
本题考查的是的动点问题,熟练掌握最大距离的算法是解题的关键
13、
【解析】
依题意可得△ADE∽△ABC,根据相似三角形的对应边的比相等即可得出比值.
【详解】
解:∵DE∥BC
∴△ADE∽△ABC
∴
∵
∴
∴,
故答案为:.
本题主要考查了相似三角形的性质和判定,熟练掌握相关的知识是解题的关键.
三、解答题(本大题共5个小题,共48分)
14、(1)详情见解析;(2)①15°,②
【解析】
(1)通过证明△ABD≅△ACE进一步求证即可;
(2)①连接AF、AG,利用直角三角形斜边的中线等于斜边的一半求出AF=BD=BF,AG=CE=GC,由此进一步证明△AFG为等边三角形,最后利用△ABF≅△ACG进一步求解即可;②连接BC,再连接EF、DG并延长分别交BC于点M、N,首先根据题意求得BM=DE=NC,然后利用△ABC~△AED进一步求解即可.
【详解】
(1)在△ABD与△ACE中,
∵AB=AC,∠A=∠A,AD=AE,
∴△ABD≅△ACE(SAS),
∴BD=CE;
(2)①连接AF、AG,
∵AF、AG分别为Rt△ABD、Rt△ACE的斜边中线,
∴AF=BD=BF,AG=CE=GC,
又∵BD=CE,FG=BD,
∴AF=AG=FG,
∴△AFG为等边三角形,
易证△ABF≅△ACG(SSS),
∴∠BAF=∠B=∠C=∠CAG,
∴∠C=15°;
②连接BC、DE,再连接EF、DG并延长分别交BC于点M、N,
∵△ABC与△AED都是等腰直角三角形,
∴DE∥BC,
∵F、G分别是BD、CE的中点,
∴易证△DEF≅△BMF,△DEG≅△NCG(ASA),
∴BM=DE=NC,
若四边形DEFG为矩形,则DE=FG=MN,
∴,
∵DE∥BC,
∴△ABC~△AED,
∴,
∵AC=4,
∴AD=,
∴当AD的长为时,四边形DEFG为矩形.
本题主要考查了全等三角形性质与判定和相似三角形性质与判定及直角三角形性质和矩形性质的综合运用,熟练掌握相关概念是解题关键.
15、(1)m=-2,n=2;(2);(3)的取值范围是x≤-2或0<x≤1.
【解析】
(1)将A,B两点分别代入一次函数解析式,即可求出两点坐标.
(2)将△AOB分割为S△AOB=S△BOC+S△AOC,列式求出即可.
(3)根据函数的图像和交点坐标即可求得.
【详解】
(1)把A点坐标(1,n)代入y2=x+3,得n=2;
把B点坐标(m,-1)代入y2=x+3,得m=-2.
∴m=-2,n=2.
(2)如图,当y=0时,x+3=0,
∴C(-3,0),
∴S△AOB=S△BOC+S△AOC=×3×1+×3×2=.
(3)当时的取值范围是x≤-2或0<x≤1.
本题考查了一次函数和反比例函数的交点问题,涉及三角形的面积计算,一次函数的图像等知识点.
16、;.
【解析】
根据分式的运算法则进行计算,即可求出答案.
【详解】
解:
原式
当时,
原式
本题考查分式的运算,解题的关键是熟练运用分式的运算法则,本题属于基础题型.
17、(1)C(-1,6);(2)24;(3)点N的坐标为(,)或(, );
【解析】
(1)先求出点E的坐标,根据平移得到OA=CE=4,即可得到点C的坐标;
(2)根据图象平移得到四边形的面积等于的面积,根据面积公式计算即可得到答案;
(3)根据直线特点求出,tan∠NCE=tan∠POB=,再分两种情况:点N在CE的上方或下方时,分别求出直线CN的解析式得到点N的坐标即可.
【详解】
(1)∵点在直线上,
∴m=6,
∴E(3,6),
由平移得CE=OA=4,
∴点C的坐标是(-1,6);
(2)由平移得到四边形的面积等于的面积,
∴,
故答案为:24;
(3)由直线y=2x得到:tan∠POB=,
当时,tan∠NCE=tan∠POB=,
①当点N在CE上方时,直线CE的表达式为:,
低昂点C的坐标代入上式并解得:b=,
∴直线CN的表达式是y=x+,
将上式与y=2x联立并解得:x=,y=,
∴N(,);
②当点N在CE下方时,直线CE的表达式为:y=-x+,
同理可得:点N(, );
综上,点N的坐标为(,)或(, ).
此题考查函数图象上的点坐标,平行四边形的面积公式,平移的性质,求函数解析式,根据解析式求角的三角函数值,综合掌握各知识点是解题的关键.
18、1+1.
【解析】
根据二次根式有意义的条件可得x=2,进而可得y的值,然后代入求值即可.
【详解】
由题意得:,
解得:x=2,
则y=,
x2y+xy2=xy(x+y)=2(2+)=1+1.
此题主要考查了二次根式有意义的条件,关键是掌握二次根式中的被开方数是非负数.
一、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
19、①②③⑤
【解析】
根据三角形中位线定理得到EF=AB,EF∥AB,根据直角三角形的性质得到DF=AC,根据三角形内角和定理、勾股定理计算即可判断.
【详解】
∵E,F分别是BC,AC的中点,
∴EF=AB,EF∥AB,
∵∠ADC=90°,∠CAD=45°,
∴∠ACD=45°,
∴∠BAC=∠ACD,
∴AB∥CD,
∴EF∥CD,故①正确;
∵∠ADC=90°,F是AC的中点,
∴DF=CF=AC,
∵AB=AC,EF=AB,
∴EF=DF,故②正确;
∵∠CAD=∠ACD=45°,点F是AC中点,
∴△ACD是等腰直角三角形,DF⊥AC,∠FDC=45°,
∴∠DFC=90°,
∵EF//AB,
∴∠EFC=∠BAC=45°,∠FEC=∠B=67.5°,
∴∠EFD=∠EFC+∠DFC=135°,
∴∠FED=∠FDE=22.5°,
∵∠FDC=45°,
∴∠CDE=∠FDC-∠FDE=22.5°,
∴∠FDE=∠CDE,
∴DE平分∠FDC,故③正确;
∵AB=AC,∠CAB=45°,
∴∠B=∠ACB=67.5°,
∴∠DEC=∠FEC﹣∠FED=45°,故④错误;
∵△ACD是等腰直角三角形,
∴AC2=2CD2,
∴AC=CD,
∵AB=AC,
∴AB=CD,故⑤正确;
故答案为:①②③⑤.
本题考查的是三角形中位线定理,等腰三角形的判定与性质,直角三角形的性质,平行线的性质,勾股定理等知识.掌握三角形的中位线平行于第三边,并且等于第三边的一半是解题的关键.
20、1
【解析】
由于分式的值为整数,m也是整数,则可知m-1是4的因数,据此来求解.
【详解】
解:∵分式的值为整数,
∴是4的因数,
∴,,,
又∵m为整数,,
∴m=5,3,2,0,-1,-3,
则它们的和为:5+3+2+0+(-1)+(-3)=1,
故答案为:1.
本题考查了分式的值,要注意分母不能为0,且m为整数.
21、2.1
【解析】
根据勾股定理求出AB,根据直角三角形斜边上中线性质得出DE=AB,代入求出即可.
【详解】
.解:∵BD⊥CA,
∴∠ADB=90°,
在Rt△ADB中,由勾股定理得:AB= ==1,
∵E是AB的中点,∠ADB=90°,
∴DE=AB=2.1,
故答案为:2.1.
本题考查了勾股定理和直角三角形斜边上中线的性质,能求出AB的长和得出DE=AB是解此题的关键.
22、1
【解析】
先求出体育优秀的占总体的百分比,再乘以360°即可.
【详解】
解:圆心角的度数是:
故答案为:1.
本题考查扇形统计图及相关计算.在扇形统计图中,每部分占总部分的百分比等于该部分所对应的扇形圆心角的度数与360°的比.
23、
【解析】
根据勾股定理计算即可.
【详解】
解:∵点A坐标为(2,2),
∴AO=,
故答案为:.
本题考查了勾股定理的运用和点到坐标轴的距离:①到x轴的距离与纵坐标有关,到y轴的距离与横坐标有关;②距离都是非负数,而坐标可以是负数,在由距离求坐标时,需要加上恰当的符号.
二、解答题(本大题共3个小题,共30分)
24、(1)甲商品每件进价30元,乙商品每件进价70元;(2)甲商品进80件,乙商品进20件,最大利润是1200元.
【解析】
(1)根据购进甲商品1件和乙商品3件共需240元,甲商品2件和乙商品1件共需130元可以列出相应的方程组,从而可以求得甲、乙两种商品每件的进价分别是多少元;
(2)根据题意可以得到利润与购买甲种商品的函数关系式,从而可以解答本题.
【详解】
(1)设商品每件进价x元,乙商品每件进价y元,得
解得:,
答:甲商品每件进价30元,乙商品每件进价70元;
(2)设甲商品进a件,乙商品(100﹣a)件,由题意得,
a≥4(100﹣a),
a≥80,
设利润为y元,则,
y=10 a+20(100﹣a)=﹣10 a+2000,
∵y随a的增大而减小,
∴要使利润最大,则a取最小值,
∴a=80,
∴y=2000﹣10×80=1200,
答:甲商品进80件,乙商品进20件,最大利润是1200元.
本题考查一次函数的应用、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,利用一次函数的性质和不等式的性质解答.
25、(1)y1=4x+400,y2=2x+820;(2)当运输路程x不超过210千米时,使用方式一最节省费用;当运输路程x超过210千米时,使用方式二最节省费用;当运输路程x等于210千米时,使用两种方式的费用相同.
【解析】
(1)根据运输总费用=装卸费用+加收的费用列式整理即可;
(2)分y1=y2、y1>y2、y1<y2三种情况讨论求解.
【详解】
(1)y1=4x+400,
y2=2x+820;
(2)①当y1>y2时,4x+400>2x+820,
x>210,
②当y1<y2时,4x+400<2x+820,
x<210,
③当y1=y2时,4x+400=2x+820,
x=210,
答:当运输路程x不超过210千米时,使用方式一最节省费用;
当运输路程x超过210千米时,使用方式二最节省费用;
当运输路程x等于210千米时,使用两种方式的费用相同.
考查了一次函数的应用,理解两种运输方式的收费组成是解题的关键,(2)要注意分情况讨论.
26、(1)证明见解析(2)当四边形BEDF是菱形时,四边形AGBD是矩形;证明见解析;
【解析】
(1)在证明全等时常根据已知条件,分析还缺什么条件,然后用(SAS,ASA,SSS)来证明全等;
(2)先由菱形的性质得出AE=BE=DE,再通过角之间的关系求出∠2+∠3=90°即∠ADB=90°,所以判定四边形AGBD是矩形.
【详解】
解:证明:∵四边形是平行四边形,
∴,,.
∵点、分别是、的中点,
∴,.
∴.
在和中,
,
∴.
解:当四边形是菱形时,四边形是矩形.
证明:∵四边形是平行四边形,
∴.
∵,
∴四边形是平行四边形.
∵四边形是菱形,
∴.
∵,
∴.
∴,.
∵,
∴.
∴.
即.
∴四边形是矩形.
本题主要考查了平行四边形的基本性质和矩形的判定及全等三角形的判定.平行四边形基本性质:①平行四边形两组对边分别平行;②平行四边形的两组对边分别相等;③平行四边形的两组对角分别相等;④平行四边形的对角线互相平分.三角形全等的判定条件:SSS,SAS,AAS,ASA.
题号
一
二
三
四
五
总分
得分
批阅人
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