湖北省云梦县2024年数学九上开学质量跟踪监视模拟试题【含答案】
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这是一份湖北省云梦县2024年数学九上开学质量跟踪监视模拟试题【含答案】,共23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)已知一次函数y=ax+b(a、b为常数且a≠0)的图象经过点(1,3)和(0,-2),则a-b的值为( )
A.-1B.-3C.3D.7
2、(4分)如图,正方形ABCD中,E、F是对角线AC上两点,连接BE、BF、DE、DF,则添加下列条件①∠ABE=∠CBF;②AE=CF;③AB=AF;④BE=BF.可以判定四边形BEDF是菱形的条件有( )
A.1个B.2个C.3个D.4个
3、(4分)方程有( )
A.两个不相等的实数根B.两个相等的实数根C.无实数根D.无法确定
4、(4分)下列四组图形中,左边的图形与右边的图形成中心对称的有( )
A.1组B.2组C.3组D.4组
5、(4分)下列函数(1)(2)(3)(4)(5)中,一次函数有( )个.
A.1B.2C.3D.4
6、(4分)若分式有意义,则的取值范围是
A.B.C.D.
7、(4分)如图,在△ABC中,AB=3,BC=4,AC=5,点D在边BC上,以AC为对角线的所有平行四边形ADCE中,DE的最小值是( )
A.2B.3C.4D.5
8、(4分)如图,平行四边形ABCD的对角线AC,BD交于点O,已知AD=16,BD=24,AC=12,则△OBC周长为( )
A.26B.34C.40D.52
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,已知双曲线y=(k>0)经过直角三角形OAB斜边OB的中点D,与直角边AB相交于点C.若△OBC的面积为3,则k=_____.
10、(4分)如图,如果要使 ABCD成为一个菱形,需要添加一个条件,那么你添加的条件是________.
11、(4分)经过多边形一个顶点共有5条对角线,若这个多边形是正多边形,则它的每一个外角是__度.
12、(4分)如图,一次函数y=-2x+2的图象与轴、轴分别交于点、,以线段为直角边在第一象限内作等腰直角三角形ABC,且,则点C坐标为_____.
13、(4分)如图,点A是函数y=(x>0)图象上的点,过点A作AB⊥x轴于点B,若点C(2,0),AB=2,S△ABC=3,则k=______.
三、解答题(本大题共5个小题,共48分)
14、(12分)在平面直角坐标系中,已知直线与轴交于点,与轴交于点,点为的中点,点是线段上的动点,四边形是平行四边形,连接.设点横坐标为.
(1)填空:①当________时,是矩形;②当________时,是菱形;
(2)当的面积为时,求点的坐标.
15、(8分)已知正方形ABCD,点P是对角线AC所在直线上的动点,点E在BC边所在直线上, PE=PB.
(1)如图1,当点E在线段BC上时,
求证:①PE=PD,②PE⊥PD.
简析: 由正方形的性质,图1中有三对全等的三角形,
即△ABC≌△ADC,_______≌_______,和_______≌______,由全等三角形性质,结合条件中PE=PB,易证PE=PD.要证PE⊥PD,考虑到∠ECD = 90°,故在四边形PECD中,只需证∠PDC +∠PEC=______即可.再结合全等三角形和等腰三角形PBE的性质,结论可证.
(2)如图2,当点E在线段BC的延长线上时,(1)中的结论是否成立?如果成立,请给出证明;如果不成立,请说明理由;
(3)若AB=1,当△PBE是等边三角形时,请直接写出PB的长.
16、(8分)已知关于x的一元二次方程
(1)求证:方程总有两个实数根;
(2)若方程有一个根为负数,求m的取值范围。
17、(10分)计算
18、(10分)从甲地到乙地有两条公路,一条是全长600km的普通公路,另一条是全长480km的高速公路,某客车在高速公路上行驶的平均速度比在普通公路上快45km/h,由高速公路从甲地到乙地所需的时间是由普通公路从甲地到乙地所需时间的一半,求该客车由高速公路从甲地到乙地所需的时间.
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,一个宽为2 cm的刻度尺在圆形光盘上移动,当刻度尺的一边与光盘相切时,另一边与光盘边缘两个交点处的读数恰好是“2”和“10”(单位:cm),那么该光盘的直径是_____________cm.
20、(4分)如图,四边形ACDF是正方形,和都是直角,且点三点共线,,则阴影部分的面积是__________.
21、(4分)斜边长17cm,一条直角边长15cm的直角三角形的面积 .
22、(4分)化简:=__________.
23、(4分)直线y=2x﹣4与x轴的交点坐标是_____.
二、解答题(本大题共3个小题,共30分)
24、(8分)如图,四边形ABCD的对角线AC⊥BD于点E,AB=BC,F为四边形ABCD外一点,且∠FCA=90°,∠CBF=∠DCB,
(1)求证:四边形DBFC是平行四边形;
(2)如果BC平分∠DBF,∠CDB=45°,BD=2,求AC的长.
25、(10分)如图,已知:在平行四边形ABCD中,AB=2,AD=4,∠ABC=60°,E为AD上一点,连接CE,AF∥CE且交BC于点F.
(1)求证:四边形AECF为平行四边形.
(2)证明:△AFB≌△CE D.
(3)DE等于多少时,四边形AECF为菱形.
(4)DE等于多少时,四边形AECF为矩形.
26、(12分)先化简,再求值:
(1),其中.
(2),并在2,3,4,5这四个数中取一个合适的数作为的值代入求值.
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】
将点(0, -2)代入该一次函数的解析式,得
,即b=-2.
将点(1, 3)代入该一次函数的解析式,得
,
∵b=-2,
∴a=5.
∴a-b=5-(-2)=7.
故本题应选D.
2、C
【解析】
根据正方形的四条边都相等,对角线互相垂直平分且每一条对角线平分一组对角的性质,再加上各选项的条件,对各选项分析判断后即可得出正确选项的个数
【详解】
解:如图,连接BD,交AC于点O,
在正方形ABCD中,AB=BC,∠BAC=∠ACB,AC⊥BD,AO=CO,BO=DO,
①在△ABE与△BCF中,
,
∴△ABE≌△BCF(ASA),
∴BE=BF,
∵AC⊥BD,
∴OE=OF,
所以四边形BEDF是菱形,故①选项正确;
②在正方形ABCD中,AC=BD,
∴OA=OB=OC=OD,
∵AE=CF,
∴OE=OF,又EF⊥BD,BO=OD,
∴四边形BEDF是菱形,故②选项正确;
③AB=AF,不能推出四边形BEDF其它边的关系,故不能判定是菱形,本选项错误;
④BE=BF,同①的后半部分证明,故④选项正确.
所以①②④共3个可以判定四边形BEDF是菱形.
故选:C.
本题主要考查菱形的判定定理,还综合考查了正方形的性质、全等三角形的判定和性质等,熟练掌握菱形的判定定理是解题的关键.
3、A
【解析】
根据根的差别式进行判断即可.
【详解】
解:∵a=1,b=3,c=2,
∴∆=
=1>0
∴ 这个方程有两个不相等的实数根.
故选:A.
本题考查了一元二次方程根的判别式,正确理解根的判别式是解题的关键.
4、C
【解析】
把一个图形绕某一点旋转180°,如果旋转后的图形能够与另一个的图形重合,那么这两个图形关于这个点成中心对称.根据中心对称的定义可知,图(2)(3)(4)成中心对称,由3组,故选C.
5、C
【解析】
根据一次函数的定义进行分析,即可得到答案.
【详解】
解:根据题意,一次函数有:,,,共3个;
故选择:C.
本题主要考查了一次函数的定义,一次函数y=kx+b的定义条件是:k、b为常数,k≠0,自变量次数为1.
6、A
【解析】
直接利用分式有意义的条件即分母不为零,进而得出答案.
【详解】
解:分式有意义,
,
解得:.
故选:.
此题主要考查了分式有意义的条件,正确把握定义是解题关键.
7、B
【解析】
由平行四边形的对角线互相平分、垂线段最短知,当OD⊥BC时,DE线段取最小值.
【详解】
在中,∴,,,∴.
∴为直角三角形,且.
∵四边形是平行四边形,
∴,.
∴当取最小值时,线段最短,此时.
∴是的中位线.
∴.∴.
故选B.
本题考查了勾股定理逆定理,平行四边形的性质,三角形的中位线以及垂线段最短.此题难度适中,注意掌握数形结合思想的应用.
8、B
【解析】
由平行四边形的性质得出OA=OC=6,OB=OD=12,BC=AD=16,即可求出△OBC的周长.
【详解】
解:∵四边形ABCD是平行四边形,
∴OA=OC=6,OB=OD=12,BC=AD=16,
∴△OBC的周长=OB+OC+AD=6+12+16=1.
故选:B.
点睛:本题主要考查了平行四边形的性质,并利用性质解题.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.
二、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
9、2
【解析】
解:过D点作DE⊥x轴,垂足为E,
∵Rt△OAB中,∠OAB=90°,
∴DE∥AB,
∵D为Rt△OAB斜边OB的中点D,
∴DE为Rt△OAB的中位线,
∵△OED∽△OAB,
∴两三角形的相似比为,
∵双曲线,可知,
,
由,
得,
解得
10、AB=BC(答案不唯一)
【解析】
试题解析:因为一组邻边相等的平行四边形是菱形,对角线互相垂直平分的四边形是菱形,那么可添加的条件是:AB=BC或AC⊥BD.
11、1.
【解析】
从n边形的一个顶点可引的对角线条数应为:n-3,因为与它相邻的两个顶点和它本身的一个顶点均不能和其连接构成对角线。再用外角度数除几个角即可解答
【详解】
∵经过多边形的一个顶点有5条对角线,
∴这个多边形有5+3=8条边,
∴此正多边形的每个外角度数为360°÷8=1°,
故答案为:1.
此题考查正多边形的性质和外角,解题关键在于求出是几边形
12、 (3,1);
【解析】
先求出点A,B的坐标,再判断出△ABO≌△CAD,即可求出AD=2,CD=1,即可得出结论;
【详解】
如图,过点C作CD⊥x轴于D,
令x=0,得y=2,
令y=0,得x=1,
∴A(1,0),B(0,2),
∴OA=1,OB=2,
∵△ABC是等腰直角三角形,
∴AB=AC,∠BAC=90°,
∴∠BAO+∠CAD=90°,
∵∠ACD+∠CAD=90°,
∴∠BAO=∠ACD,
∵∠BOA=∠ADC=90°,
∴△ABO≌△CAD,
∴AD=BO=2,CD=AO=1,
∴OD=3,
∴C(3,1);
此题考查一次函数综合,解题关键在于作辅助线
13、1
【解析】
根据三角形的面积求出BC,求出A点的坐标,把A点的坐标代入函数解析式求出即可.
【详解】
解:∵S△ABC=3,AB=2,
∴=3,
∴BC=3,
∵C(2,0),
∴OB=2+3=5,
∴A点的坐标是(5,2),
代入y=得:k=2×5=1,
故答案为:1.
本题考查了用待定系数法求反比例函数的解析式和反比例函数图象上点的坐标特征,能求出A点的坐标是解此题的关键.
三、解答题(本大题共5个小题,共48分)
14、(1)4,;(2)(1,)
【解析】
(1)根据题意可得OB=6,OA=8,假设是矩形,那么CD⊥BO,结合三角形中位线性质可得CD=,从而即可得出m的值;同样假设是菱形,利用勾股定理求出m即可;
(2)利用△EOA面积为9求出点E到OA的距离,从而进一步得出D的纵坐标,最后代入解析式求出横坐标即可.
【详解】
(1)∵直线与轴交于点,与轴交于点,点为的中点
∴OB=6,OA=8,
当是矩形时,CD⊥OB,
∵C是BO中点,
∴此时CD=,
∴此时m的值为4;
当是菱形时,CD=CO=3,
如图,过D作OB垂线,交OB于F,则 DF=m,CF=,
在Rt△DFC中,,
即:,
解得:(舍去)或;
∴此时m的值为;
(2)如图,过E作OA垂线,交OA于N,
∵△EOA面积为9,
∴,
∴,
∴DN==,
∵D在直线上,
∴,
解得,
∴D点坐标为(1,)
本题主要考查了一次函数与几何的综合运用,熟练掌握相关概念是解题关键.
15、 (1)△PAB;△PAD;△PBC;△PDC,180°;(2)成立,证明见解析;(3)或.
【解析】
(1)根据题意推导即可得出结论.
(2)求证PE⊥PB ,PE=PB,由AC为对角线以及已知条件可先证明△PDC≌△PBC,得PD=PB, PB=PE,PE=PD.由△PDC≌△PBC可得出∠PDC=∠PBC,最后得出∠EPD=∠FCE=90°,即PE⊥PB.
(3) 分两种情况讨论当点P在线段AC的反向延长线上时,当点P在线段AC的延长线上时.
【详解】
(1) 由正方形的性质,图1中有三对全等的三角形,
即△ABC≌△ADC,△PAB≌△PAD,和△PBC≌△PDC,由全等三角形性质,结合条件中PE=PB,易证PE=PD.要证PE⊥PD,考虑到∠ECD = 90°,故在四边形PECD中,只需证∠PDC +∠PEC=180°即可.再结合全等三角形和等腰三角形PBE的性质,结论可证.
(2)(1)中的结论成立.
①∵四边形ABCD是正方形,AC为对角线,
∴CD=CB,∠ACD=∠ACB,又 ∵PC=PC,
∴△PDC≌△PBC.
∴PD=PB.
∵PB=PE,
∴PE=PD.
②由①得△PDC≌△PBC.
∴∠PDC=∠PBC.
又∵PE=PB,
∴∠PBE=∠PEB.
∴∠PDC=∠PEB
如图,记DC与PE的交点为F,则∠PFD=∠CFE.
∴∠EPD=∠FCE=90°.
∴PE⊥PB.
(3) 如图,当点P在线段AC上时,过点P作PH⊥BC,垂足为H.设PB=x,则
,
∴,解得,
当点P在线段AC的反向延长线上时,同理可得;
当点P在线段AC的延长线上时,△PBE是等边三角形不成立.
综上,x=或.
此题考查正方形的性质,全等三角形判定与性质,解题关键在于证明全等三角形得出结论进行推导.
16、(1)见解析;(2)
【解析】
(1)根据判别式即可求出答案.
(2)根据公式法即可求出答案两根,然后根据题意列出不等式即可求出答案.
【详解】
(1)证明:
.
∵,即,
∴此方程总有两个实数根.
(2)解:
解得,.
∵此方程有一个根是负数,而,
∴,即.
∴m的取值范围是.
本题考查一元二次方程根的判别式,以及求根公式法解一元二次方程,解题的关键是熟练运用判别式以及一元二次方程的解法,本题属于中等题型.
17、
【解析】
根据二次根式的运算法则即可求出答案.
【详解】
原式=
本题考查二次根式,解题的关键是熟练运用二次根式的运算法则,本题属于基础题型.
18、4小时.
【解析】
本题依据题意先得出等量关系即客车由高速公路从A地道B的速度=客车由普通公路的速度+45,列出方程,解出检验并作答.
【详解】
解:设客车由高速公路从甲地到乙地需x小时,则走普通公路需2x小时,
根据题意得:
解得x=4
经检验,x=4原方程的根,
答:客车由高速公路从甲地到乙地需4时.
本题主要考查分式方程的应用,找到关键描述语,找到合适的等量关系是解决问题的关键.根据速度=路程÷时间列出相关的等式,解答即可.
一、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
19、10
【解析】
本题先根据垂径定理构造出直角三角形,然后在直角三角形中已知弦长和弓形高,根据勾股定理求出半径,从而得解.
【详解】
如图,设圆心为O,弦为AB,切点为C.如图所示.则AB=8cm,CD=2cm.
连接OC,交AB于D点.连接OA.
∵尺的对边平行,光盘与外边缘相切,
∴OC⊥AB.
∴AD=4cm.
设半径为Rcm,则R2=42+(R−2)2,
解得R=5,
∴该光盘的直径是10cm.
故答案为:10.
此题考查了切线的性质及垂径定理,建立数学模型是关键.
20、8
【解析】
【分析】证明△AEC≌△FBA,根据全等三角形对应边相等可得EC=AB=4,然后再利用三角形面积公式进行求解即可.
【详解】∵四边形ACDF是正方形,
∴AC=FA,∠CAF=90°,
∴∠CAE+∠FAB=90°,
∵∠CEA=90°,∴∠CAE+∠ACE=90°,
∴∠ACE=∠FAB,
又∵∠AEC=∠FBA=90°,
∴△AEC≌△FBA,
∴CE=AB=4,
∴S阴影==8,
故答案为8.
【点睛】本题考查了正方形的性质、全等三角形的判定与性质,三角形面积等,求出CE=AB是解题的关键.
21、60cm2
【解析】
试题分析:先根据勾股定理求得另一条直角边的长,再根据直角三角形的面积公式即可求得结果.
由题意得,另一条直角边的长
则直角三角形的面积
考点:本题考查的是勾股定理,直角三角形的面积公式
点评:本题属于基础应用题,只需学生熟练掌握勾股定理和直角三角形的面积公式,即可完成.
22、2x
【解析】
根据分式的除法法则进行计算即可.
【详解】
故答案为:.
本题考查了分式除法运算,掌握分式的除法法则是解题的关键.
23、(2,0)
【解析】
与x轴交点的纵坐标是0,所以把代入函数解析式,即可求得相应的x的值.
【详解】
解:令,则,
解得.
所以,直线与x轴的交点坐标是.
故填:.
本题考查了一次函数图象上点的坐标特征,经过函数的某点一定在函数的图象上.
二、解答题(本大题共3个小题,共30分)
24、(1)证明见解析;(2)AC=2.
【解析】
(1)证明四边形DBCF的两组对边分别平行;(2)作CM⊥BF于F,△CFM是等腰直角三角形,求出CM的长即可得到AC的长.
【详解】
解:(1)证明:∵AC⊥BD,∠FCA=90°,
∴∠AEB=∠FCA=90°,
∴BD∥CF.
∵∠CBF=∠DCB.
∴CD∥BF,
∴四边形DBFC是平行四边形;
(2)解:∵四边形DBFC是平行四边形,
∴CF=BD=2,∠F=∠CDB=45°,
∵AB=BC,AC⊥BD,∴AE=CE,
作CM⊥BF于F,
∵BC平分∠DBF,∴CE=CM,
∴△CFM是等腰直角三角形,
∴CM=CF=,∴AE=CE=,
∴AC=2.
25、 (1)见解析;(2)见解析;(3)DE=2;(4)DE=1.
【解析】
(1)根据两组对边分别平行的四边形是平行四边形进行证明即可得;
(2)根据ABCD为平行四边形,可得AB=CD, AD=BC,再根据AECF为平行四边形,可得AF=CE,AE=FC,继而可得DE=BF,根据SSS即可证明△AFB≌△CED;
(3)当DE=2时,AECF为菱形,理由:由AB=DC=2,∠ABC=∠EDC=60°可得△EDC为等边三角形,继而可得到AE=EC,根据邻边相等的平行四边形是菱形即可得;
(4)当DE=1时,AECF为矩形,理由:若AECF为矩形则有∠DEC=90°,再根据DC=2,∠D=60°,则可得∠DCE=30°,继而可得DE=1.
【详解】
(1)∵为平行四边形,∴,即,
又∵(已知),∴为平行四边形;
(2)∵为平行四边形,∴, ,
∵为平行四边形,∴,
∴,
在与中,
,
∴;
(3)当时,为菱形,理由如下:
∵,
∴为等边三角形,,,即:,
∴平行四边形为菱形;
(4)当时,为矩形,理由如下:
若为矩形得:,
∵,,
∴,∴.
本题考查了平行四边形的判定与性质、菱形的判定、矩形的判定与性质等,熟练掌握相关的性质与定理是解题的关键.
26、(1),;(2),时,原式.或(则时,原式)
【解析】
(1)根据分式的运算法则把所给的分式化为最简分式后,再代入求值即可;(2)根据分式的运算法则把所给的分式化为最简分式后,再选择一个使每个分式都有意义的a的值代入求值即可.
【详解】
(1)
,
当时,原式.
(2)原式
,
∵、2、3,
∴或,
则时,原式.或(则时,原式)只要一个结果正确即可
本题考查了分式的化简求值,根据分式的运算法则把所给的分式化为最简分式是解决问题的关键.
题号
一
二
三
四
五
总分
得分
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