49, 安徽省安庆市二十校联考2023-2024学年九年级上学期期末数学试卷
展开1.如图,在平面内将三角形标志绕其中心旋转180°后得到的图案( )
A.
B.
C.
D.
2.二次函数y=(x+3)2−5的顶点坐标是( )
A. (3,−5)B. (−3,−5)C. (−3,5)D. (3,5)
3.下列说法正确的是( )
A. 对应角相等的多边形是相似多边形B. 对应边成比例的四边形是相似四边形
C. 相似三角形的对应高的比等于相似比D. 相似三角形的面积比等于相似比
4.如图,点A,B,C,D在⊙O上,∠AOC=142°,点B是AC的中点,则∠D的度数是( )
A. 70°
B. 55°
C. 35.5°
D. 35°
5.已知ab=52,则ba−b=( )
A. −27B. 27C. 23D. −23
6.如图,点A在双曲线y=6x上,点B在双曲线y=kx上,AB//x轴,过点A作AD⊥x轴于D,连接OB,与AD相交于点C,若AB=2OD,则k的值为( )
A. 6
B. 12
C. 8
D. 18
7.如图,AB是半圆⊙O的直径,弦AD、BC相交于点P,那么=CDAB( )
A. sin∠BPD
B. cs∠BPD
C. tan∠BPD
D. 以上都不对
8.已知AB=4,点C在线段AB上,AC是AB,BC的比例中项,则AC的长( )
A. 5−1B. 2 5−2C. 3− 5D. 6−2 3
9.王英同学从A地沿北偏西60°方向走100m到B地,再从B地向正南方向走200m到C地,此时王英同学离A地( )
A. 50 3m
B. 100m
C. 150m
D. 100 3m
10.如图△ABC的边上有D,E,F三点,若∠B=∠FAC,BD=AC,∠BDE=∠C,BE=7,EF=4,FC=5,则四边形ADEF与△ABC的面积之比为( )
A. 1:3B. 1:4C. 2:5D. 3:8
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
11.如图,∠ADE=∠B,AD:DB=2:1,那么△ADE与△ABC的相似比为______.
12.设⊙O的半径为6cm,点P在直线l上,已知OP=6cm,那么直线l与⊙O的位置关系是______.
13.已知抛物线y=x2−4x+3.当3≤x≤4时,则该二次函数的最小值为______.
14.在平面直角坐标系xOy中,点A的坐标为(2,0).P是第一象限内任意一点,连接PO,PA.若∠POA=m°,∠PAO=n°,则我们把P(m°,n°)叫做点P的“角坐标”.
(1)若点P的坐标为(2,2 3),则点P的“角坐标”为______;
(2)若点P到x轴的距离为1,则m+n的最小值为______.
三、解答题:本题共9小题,共90分。解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤。
15.(本小题8分)
2cs30°+ 2sin45°−tan60°.
16.(本小题8分)
如图,在平面直角坐标系中,给出了格点,△ABC(顶点均在正方形网格的格点上),已知点A的坐标为(2,3).
(1)画出△ABC关于y轴对称的△A1B1C1;
(2)以点O为位似中心,在给定的网格中画出△A2B2C2,使△A2B2C2与△A1B1C1位似,并且点A2的坐标为(4,−6);
(3)仅用无刻度直尺做出△ABC的中线AD,保留作图痕迹.
17.(本小题8分)
如图,在△ABC中,∠C=90°,点D在AC上,∠BDC=45°,BD=10 2,AB=20.求sinA的值.
18.(本小题8分)
在矩形ABCD中,E为DC边上一点,把△ADE沿AE翻折,使点D恰好落在BC边上的点F.
(1)求证:△ABF~△FCE;
(2)若AB=2 3,AD=4,求EC的长.
19.(本小题10分)
已知二次函数y=ax2+bx+c中函数y与自变量x的部分对应值如表:
根据表格填空:
(1)该函数图象的开口方向______,对称轴为______;
(2)方程ax2+bx+c=0的正根x的范围为______;
(3)不等式ax2+bx+c>21解集是______.
20.(本小题10分)
某大米成本为每袋40元,当售价为每袋80元时,每分钟可销售100袋,为了吸引更多顾客,采取降价措施,据市场调查反映:销售单价每降1元,则每分钟可多销售5袋,设每袋大米的售价为x元(x为正整数),每分钟的销售量为y袋.
(1)求出y与x的函数关系式;
(2)当获得利润为4000元时,降价多少元?
(3)设每分钟获得的利润为w元,当销售单价为多少元时,每分钟获得的利润最大,最大利润是多少?
21.(本小题12分)
如图,在一次数学实践活动中,小明同学要测量一座与地面垂直的古塔AB的高度,他从古塔底部点B处前行30m到达斜坡CE的底部点C处,然后沿斜坡CE前行20m到达最佳测量点D处,在点D处测得塔顶A的仰角为30°,已知斜坡的斜面坡度i=1: 3,且点A,B,C,D,E在同一平面内.
(1)求D到BC的距离;
(2)求古塔AB的高度.(结果保留根号)
22.(本小题12分)
已知BC是⊙O的直径,点D是BC延长线上一点,AB=AD,AE是⊙O的弦,∠AEC=30°.
(1)求证:直线AD是⊙O的切线;
(2)若AE⊥BC,垂足为M,⊙O的半径为10,求AE的长.
23.(本小题14分)
如图,抛物线y=ax2+2ax+c与x轴交于A、B两点且AB=4,与y轴交于点C(0,−3).
(1)求抛物线的对称轴和解析式;
(2)抛物线的对称轴上有一点M,连接CM,以M为旋转中心顺时针旋转90°后,点C的对应点C′恰好落在抛物线上,求点M坐标.
答案和解析
1.【答案】D
【解析】解:由旋转的性质可知只有D选项符合题意;
故选:D.
根据旋转的性质可进行求解.
本题主要考查旋转,熟练掌握旋转的性质是解题的关键.
2.【答案】B
【解析】解:∵抛物线解析式为y=(x+3)2−5,
∴二次函数图象的顶点坐标是(−3,−5).
故选:B.
根据顶点式可直接写出顶点坐标.
本题考查了二次函数的性质,根据抛物线的顶点式,可确定抛物线的开口方向,顶点坐标(对称轴),最大(最小)值,增减性等.
3.【答案】C
【解析】解:对应角相等且对应边成比例的多边形是相似多边形,故A,B错误不符合题意,
C.相似三角形的对应高的比等于相似比,故该选项正确,符合题意;
D.相似三角形的面积比等于相似比平方,故该选项不正确,不符合题意;
故选:C.
相似三角形对应边的比相等、应面积的比等于相似比的平方,根据以上知识逐项分析判断即可求解.
本题考查了相似多边形的判定,相似三角形性质,关键是相似三角形性质定理的应用.
4.【答案】C
【解析】解:如图,连接OB,
∵点B是AC的中点,
∴∠AOB=∠COB=12∠AOC,
∵∠AOC=142°,
∴∠AOB=12×142°=71°,
由圆周角定理得:∠D=12∠AOB=35.5°,
故选:C.
连接OB,根据圆心角、弧、弦的关系的关系定理求出∠AOB,再根据圆周角定理解答即可.
本题考查的是圆心角、弧、弦的关系的关系定理、圆周角定理,熟记同弧或等弧所对的圆周角相等是解题的关键.
5.【答案】C
【解析】解:∵ab=52,
∴a−bb=5−22=32,
∴ba−b=23.
故选:C.
先利用分比性质得到a−bb=32,然后利用内项之积等于外项之积求解.
本题考查了比例的性质:熟练掌握比例的性质(内项之积等于外项之积;合比性质;分比性质;合分比性质;等比性质)是解决问题的关键.
6.【答案】D
【解析】解:过点B作BE⊥x轴于E,延长线段BA,交y轴于F,
∵AB//x轴,AF⊥y轴,
∴四边形AFOD是矩形,四边形OEBF是矩形,
∴AF=OD,BF=OE,
∴AB=DE,
∵点A在双曲线y=6x上,
∴S矩形AFOD=6,同理S矩形OEBF=k,
∵AB=2OD,
∴DE=2OD,
∴S矩形OEBF=3S矩形AFOD=18,
∴k=18,
故选:D.
过点B作BE⊥x轴于E,延长线段BA,交y轴于F,得到四边形AFOD是矩形,四边形OEBF是矩形,所以S矩形AFOD=6,S矩形OEBF=k,由AB=2OD,得到DE=2OD,由此得到S矩形OEBF=3S矩形AFOD=18,根据反比例函数系数k的几何意义求出答案.
本题考查了反比例函数图象上点的坐标特征,反比例函数系数k的几何意义,矩形的判定和性质,平行线分线段成比例定理,作辅助线,构建矩形是解答本题的关键.
7.【答案】B
【解析】解:由图知,∠C=∠A,∠B=∠D
∴△PCD∽△PAB.
∴CDAB=PDPB.
连接BD,则∠PDB=90°,
∴cs∠BPD=PDPB=CDAB.
故选:B.
由图,可证△PCD∽△PAB,得CDAB=PDPB.连接BD,则∠PDB=90°,得cs∠BPD=PDPB=CDAB.
本题考查圆周角定理,相似三角形的判定和性质,锐角三角函数;添加辅助线,构造直角三角形是解题的关键.
8.【答案】B
【解析】解:设AC=x,则BC=4−x,
∵AC是AB,BC的比例中项,
∴AC2=AB⋅BC,
即x2=4(4−x),
解得:x=−2±2 5,
∵AC>0,
∴AC=2 5−2.
故选:B.
首先设AC=x,由线段AB=4,可求得BC的值,又由AC是BC与AB的比例中项,列方程即可求得线段AC的长.
此题考查了比例中项的定义,掌握比例中项的概念是解题的关键.
9.【答案】D
【解析】解:AD=AB⋅sin60°=50 3;
BD=AB⋅cs60°=50,∴CD=150.
∴AC= (50 3)2+1502=100 3.
故选D.
根据三角函数分别求AD,BD的长,从而得到CD的长.再利用勾股定理求AC的长即可.
解一般三角形,求三角形的边或高的问题一般可以转化为解直角三角形的问题,解决的方法就是作高线.
10.【答案】D
【解析】解:∵BE=7,EF=4,FC=5,
∴BC=16,
∵∠C=∠C,∠CAF=∠B,
∴△CAF∽△CBA,
∴CACB=CFCA,
∴CA2=CF⋅CB,
∴CA2=5×16=80,
∴AC=4 5(负值舍去),
∴ACCB=4 516= 54,
∴S△ACF:S△ACB=5:16,
同理可证△BDE∽△BCA,
∵BD=AC,
∴BDBC= 54,
∴S△BDE:S△ABC=5:16,
∴S四边形ADEF:S△ABC=(16−5−5):16=3:8,
故选:D.
证明△CAF∽△CBA,再利用相似三角形的性质求出AC=4 5,得出S△ACF:S△ACB=5:16,再证明△BDE∽△BCA,求出S△BDE:S△ABC=5:16,即可求出答案.
本题考查相似三角形的判定和性质,解题的关键是正确寻找相似三角形解决问题.
11.【答案】2:3
【解析】解:∵∠ADE=∠B,
∴DE//BC,
∵AD:DB=2:1,
∴△ADE∽△ABC,AD:AB=2:3,
∴△ADE与△ABC的相似比为2:3,
故答案为:2:3.
只需要求出AD:AB的值即可得到答案.
本题主要考查了相似三角形的性质与判定,求出AD:AB的值是解题的关键.
12.【答案】相切或相交
【解析】解:∵r=6cm,OP=6cm,
∴r=OP,
∵点P在直线l上,OP=6cm,
∴点O到直线l的距离≤6cm,
∴直线l与⊙O相切或相交,
故答案为:相切或相交.
由条件可知点P在⊙O上,则可知直线l与⊙O相切,可求得答案.
本题主要考查直线与圆的位置关系,由条件判断出点P在圆上是解题的关键.
13.【答案】0
【解析】解:抛物线y=x2−4x+3中,a=1,b=−4,c=3,
∴抛物线y=x2−4x+3关于x=−b2a=−−42×1=2对称,
∴抛物线y=x2−4x+3在3≤x≤4上,y随x的增大而增大,
∴当x=3时,y有最小值,即最小值为:32−4×3+3=0,
故答案为:0.
根据题意求出二次函数的对称轴,再根据二次函数的增减性即可求出当3≤x≤4时的最小值.
本题考查的是二次函数的性质及二次函数的最值,熟知二次函数的增减性是解题的关键.
14.【答案】(60°,90°) 90
【解析】解:(1)∵点P的坐标为(2,2 3),点A的坐标为(2,0).
∴PA//y轴,
∴∠PAO=n=90°,
tan∠POA=2 32= 3,
∴∠POA=m=60°,
∴P的“角坐标”为(60°,90°),
故答案为:(60°,90°),
(2)设直线y=1与⊙M相切于点P,则MP垂直于直线y=1,如图,
根据三角形内角和定理可知,要使得m+n取得最小值,则需∠OPA取得最大值.
∵点P到x轴的距离为1,而PM为半径,
∴PM=1,
∵点A的坐标为(2,0),
∴OM=1,
∴∠OPA为以OA为直径的圆的一个圆周角,
∴∠OPA=90°.
在直线y=1上任取一点不同于点P的一点P′,连接OP′,交⊙M于点Q,连接AQ,
则∠AQO=90°>∠AP′O,
∴∠OPA>∠AP′O,
∴∠OPA的最大值为90°,
∴m+n的最小值为90.
故答案为:90.
(1)在平面直角坐标系中作出以OA为直径的⊙M,根据P点的坐标求出m、n角即可;
(2)设直线y=1与⊙M相切于点P,则MP垂直于直线y=1,由题意可作出以OA为直径的⊙M,根据已知条件及圆的相关知识可得答案.
本题考查了坐标与图形的相关性质,明确圆的相关性质、三角形的内角和及外角性质等知识点是解题的关键.
15.【答案】解:原式=2× 32+ 2× 22− 3
=1.
【解析】将特殊角的三角函数值带入求解.
本题考查了特殊角的三角函数值,解答本题的关键是掌握几个特殊角的三角函数值.
16.【答案】解:(1)如图1所示:△A1B1C1,即为所求;
(2)如图1所示:△A2B2C2,即为所求;
(3)如图2,AD为所作.
【解析】(1)根据轴对称的性质作出图形即可;
(2)利用点A和A2的坐标特征得到位似比,再把B、C的横纵坐标都乘以2得到B2、C2的坐标,然后描点即可;
(3)取格点M,连接AM与BC相交于点D,则AD即为所求作的中线.
此题主要考查了作图−位似变换以及关于y轴对称点的性质,正确得出对应点位置是解题关键.
17.【答案】解:在直角三角形BDC中,∠BDC=45°,BD=10 2,
∴BC=BD⋅sin∠BDC=10 2× 22=10.
在直角三角形ABC中,∠C=90°,AB=20,
∴sinA=BCAB=1020=12.
【解析】首先在直角三角形BDC中,利用BD的长和∠BDC=45°求得线段BC的长,然后在直角三角形ABC中利用正弦函数的定义求得sinA的值即可.
本题考查了解直角三角形,锐角三角函数,属于基础题,比较简单.
18.【答案】(1)证明:∵四边形ABCD是矩形,
∴∠B=∠C=∠D=90°,
又△ADE沿AE翻折得到△AFE,
∴∠D=∠AFE=90°,
∵∠BAF+∠AFB=90°,∠EFC+∠AFB=90°,
∴∠BAF=∠EFC,
∴△ABF∽△FCE;
(2)解:∵AB=2 3,AD=4,
∴BC=AD=AF=4,
在Rt△ABF中,
BF= AF2−AB2= 16−12=2,
∴CF=BC−BF=4−2=2,
根据(1)中的结论△ABF∽△FCE,
∴ABFC=BFCE,即2 32=2CE,
解得CE=2 33,
故EC长为2 33.
【解析】(1)根据矩形的性质得到∠B=∠C=∠D=90°,根据翻折变换的性质得到∠D=∠AFE=90°,结合图形利用角之间的互余关系推出∠BAF=∠EFC,从而根据相似三角形的判定定理证明即可;
(2)根据矩形的性质及翻折变换的性质推出BC=AD=AF=4,从而利用勾股定理求得BF=2,进而结合线段之间的和差关系利用相似三角形的性质进行求解即可.
本题考查相似三角形的判定与性质、矩形的性质及翻折变换(折叠问题),解题的关键是利用翻折的性质得出∠D=∠AFE=90°,AD=AF,注意运用数形结合的思想方法,从图形中寻找边之间的关系.
19.【答案】向下 直线x=1 3
该函数的对称轴是直线x=−1+32=1,开口方向向下,
故答案为:向下,直线x=1;
(2)由函数的对称性可知方程ax2+bx+c=0的正根的范围为3
故不等式ax2+bx+c>21解集是0
(2)根据表格中的数据和二次函数的对称性,可以得到方程ax2+bx+c=0的正根的范围为3
20.【答案】解:(1)根据题意得:y=100+5(80−x)=500−5x;
∴y与x的函数关系式为y=−5x+500;
(2)(x−40)(−5x+500)=−5(x−70)2+4500=4000,
解得:x1=60,x2=80(不合题意,舍去);
∴降价为:80−60=20(元),80−80=0(元),
答:当获得利润为4000元时,降价20元;
(3)根据题意得:w=(x−40)y=(x−40)(−5x+500)=−5(x−70)2+4500,
∵−5<0,
∴当x=70时,w取最大值4500,
∴当销售单价为70元时,每分钟获得的利润最大,最大利润是4500元;
【解析】(1)根据销售单价每降1元,则每分钟可多销售5袋可得:y=100+5(80−x)=500−5x;
(2)利用利润=售价×销量列出一元二次方程(x−40)(−5x+500)=4000,解答即可得解;
(3)根据题意可得:w=(x−40)y=(x−40)(−5x+500)=−5(x−70)2+4500,由二次函数性质可得答案.
本题考查二次函数,一次函数的应用,解题的关键是读懂题意,列出函数关系式.
21.【答案】解:过D作DF⊥BC于F,DH⊥AB于H,
∴DH=BF,BH=DF,
∵斜坡的斜面坡度i=1: 3,
∴DFCF=1 3,
设DF=xm,CF= 3x m,
∴CD= DF2+CF2=2x=20(m),
∴x=10,
∴DF=10m,
答:D到BC的距离为10m;
(2)由(1)知,BH=DF=10m,
∴CF=10 3m,
∴DH=BF=(10 3+30)m,
∵∠ADH=30°,
∴AH= 33DH= 33×(10 3+30)=(10+10 3)m,
∴AB=AH+BH=(20+10 3)m,
答:古塔AB的高度是(20+10 3)m.
【解析】过D作DF⊥BC于F,DH⊥AB于H,于是得到DH=BF,BH=DF,设DF=xm,CF= 3x m,根据勾股定理即可得到结论;
(2)由(1)知,BH=DF=10m,于是得到CF=10 3m,解直角三角形即可得到结论.
本题考查了解直角三角形的应用−仰角俯角问题,解直角三角形的应用−坡角坡度问题,正确的作出辅助线构造直角三角形是解题的关键.
22.【答案】(1)证明:如图,连结OA,
∵∠AEC=30°,
∴∠B=∠AEC=30°,∠AOC=2∠AEC=60°,
∵AB=AD,
∴∠D=∠B=30°,
∴∠OAD=180°−∠AOC−∠D=90°,
∵OA是⊙O的半径,且AD⊥OA,
∴直线AD是⊙O的切线.
(2)解:如图,∵BC是⊙O的直径,且AE⊥BC于点M,
∴AM=EM,
∵∠AMO=90°,∠AOM=60°,
∴∠OAM=30°,
∴OM=12OA=12×10=5,
∴AM= OA2−OM2= 102−52=5 3,
∴AE=2AM=2×5 3=10 3.
【解析】(1)连结OA,由圆周角定理可求得∠B=∠AEC=30°,∠AOC=2∠AEC=60°,则∠OAD=90°,可证明直线AD是⊙O的切线;
(2)若AE⊥BC于点M,根据垂径定理可证明AM=EM,在Rt△AOM中,∠AMO=90°,∠AOM=60°,则∠OAM=30°,已知⊙O的半径OA=6,则OM=12OA=3,根据勾股定理可以求出AM的长,进而求出AE的长.
此题考查圆的切线的判定、圆周角定理、垂径定理、勾股定理、直角三角形中30°角所对的直角边等于斜边的一半等知识,此题综合性较强,难度较大.
23.【答案】解:(1)抛物线对称轴为直线x=−2a2a=−1,
∵AB=4,
∴A(−3,0),B(1,0),
把A(−3,0),C(0,−3)代入y=ax2+2ax+c得:
9a−6a+c=0c=−3,
解得a=1c=−3,
∴抛物线对称轴为直线x=−1,解析式为y=x2+2x−3;
(2)过M作KT//x轴交y轴于K,过C′作C′T⊥KT于T,如图:
设M(−1,m),
∵C(0,−3),
∴MK=1,CK=m+3,
∵∠TMC′=90°−∠KMC=∠KCM,∠MTC′=90°=∠MKC,CM=C′M,
∴△C′TM≌△MKC(AAS),
∴C′T=MK=1,TM=CK=m+3,
∴C′(−m−4,m−1),
把C′(−m−4,m−1)代入y=x2+2x−3得:
m−1=(−m−4)2+2(−m−4)−3,
解得m=−2或m=−3,
∴M(−1,−2)或(−1,−3).
【解析】(1)由公式可得抛物线对称轴为直线x=−2a2a=−1,又AB=4,可得A(−3,0),B(1,0),再用待定系数法即得抛物线解析式为y=x2+2x−3;
(2)过M作KT//x轴交y轴于K,过C′作C′T⊥KT于T′,设M(−1,m),得MK=1,CK=m+3,证明△C′TM≌△MKC(AAS),有C′T=MK=1,TM=CK=m+3,可得C′(−m−4,m−1),代入y=x2+2x−3知m−1=(−m−4)2+2(−m−4)−3,即可解得M(−1,−2)或(−1,−3).
本题考查二次函数的综合应用,涉及待定系数法确定函数解析式,等腰直角三角形的判定与性质,全等三角形的判定与性质等知识,解题的关键是作辅助线,构造全等三角形解决问题.x
…
−3
−2
−1
0
3
…
y
…
−11
9
21
9
…
70,安徽省安庆市20校联考2023-2024学年八年级上学期期末数学试题: 这是一份70,安徽省安庆市20校联考2023-2024学年八年级上学期期末数学试题,共23页。试卷主要包含了单选题,解答题等内容,欢迎下载使用。
安徽省安庆市20校联考2023-2024学年八年级上学期期末数学试题: 这是一份安徽省安庆市20校联考2023-2024学年八年级上学期期末数学试题,共11页。试卷主要包含了单选题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
+安徽省安庆市二十校联考2023-2024学年九年级上学期期末数学试卷+: 这是一份+安徽省安庆市二十校联考2023-2024学年九年级上学期期末数学试卷+,共19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。