2024年陕西省渭南市富平县九上数学开学达标检测试题【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)下列四个不等式组中,解集在数轴上表示如图所示的是( )
A.B.C.D.
2、(4分)若分式有意义,则的取值范围是( )
A.B.C.D.
3、(4分)如果小磊将镖随意投中如图所示的正方形木板(假设投中每个小正方形是等可能的),那么镖落在阴影部分的概率为( )
A.B.C.D.
4、(4分)甲、乙、丙、丁4对经过5轮选拔,平均分都相同,而方差依次为0.1、0.8、1.6、1.1.那么这4队中成绩最稳定的是( )
A.甲队B.乙队C.丙队D.丁队
5、(4分)若一个三角形的三边长为,则使得此三角形是直角三角形的的值是( )
A.B.C.D.或
6、(4分)下列各组数中,以它们为边长的线段不能构成直角三角形的是( )
A.1,,2B.1,2,
C.5,12,13D.1,,
7、(4分)下列命题中,真命题是( )
A.两条对角线相等的四边形是矩形;
B.两条对角线互相垂直的四边形是菱形;
C.两条对角线互相垂直且相等的四边形是正方形;
D.两条对角线相等的梯形是等腰梯形
8、(4分)下列方程中是一元二次方程的是( )
A.2x+1=0B.x2+y=1C.x2+2=0D.
二、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
9、(4分)张老师带领x名学生到某动物园参观,已知成人票每张10元,学生票每张5元,设门票的总费用为y元,则y= .
10、(4分)在一列数2,3,3,5,7中,他们的平均数为__________.
11、(4分)若实数、满足,则以、的值为边长的等腰三角形的周长为
。
12、(4分)如图,某港口P位于南北延伸的海岸线上,东面是大海.“远洋”号、“长峰”号两艘轮船同时离开港口P,各自沿固定方向航行,“远洋”号每小时航行12n mile,“长峰”号每小时航行16n mile,它们离开港东口1小时后,分别到达A,B两个位置,且AB=20n mile,已知“远洋”号沿着北偏东60°方向航行,那么“长峰”号航行的方向是________.
13、(4分)如图,四边形ABCD是菱形,∠BAD=60°,AB=6,对角线AC与BD相交于点O,点E在AC上,若OE=2,则CE的长为_______
三、解答题(本大题共5个小题,共48分)
14、(12分)如图,AD是△ABC边BC上的高,用尺规在线段AD上找一点E,使E到AB的距离等于ED(不写作法,保留作图痕迹)
15、(8分)如图,矩形ABCD中,AB>AD,把矩形沿对角线AC所在直线折叠,使点B落在点E处,AE交CD于点F,连接DE,求证:∠DAE=∠ECD.
16、(8分)如图,四边形ABCD是平行四边形,分别以AB,CD为边向外作等边△ABE和△CDF,连接AF,CE.求证:四边形AECF为平行四边形.
17、(10分)在“母亲节”前夕,店主用不多于900元的资金购进康乃馨和玫瑰两种鲜花共500枝,康乃馨进价为2元/枝,玫瑰进价为1.5元/枝,问至少购进玫瑰多少枝?
18、(10分)已知是方程的两个实数根,且.
(1)求的值;
(2)求的值.
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)4的算术平方根是 .
20、(4分)若一次函数的函数值随的增大而增大,则的取值范围是_____.
21、(4分)若是整数,则最小的正整数a的值是_________.
22、(4分)为了鼓励学生课外阅读,学校公布了“阅读奖励”方案,并设置了“赞成、反对、无所谓”三种意见,现从学校所有2400名学生中随机征求了100名学生的意见,其中持“反对”和“无所谓”意见的共有30名学生,估计全校持“赞成”意见的学生人数约为______.
23、(4分)正比例函数()的图象过点(-1,3),则=__________.
二、解答题(本大题共3个小题,共30分)
24、(8分)计算:
(1)
(2)
25、(10分)如图①,四边形和四边形都是正方形,且,,正方形固定,将正方形绕点顺时针旋转角().
(1)如图②,连接、,相交于点,请判断和是否相等?并说明理由;
(2)如图②,连接,在旋转过程中,当为直角三角形时,请直接写出旋转角的度数;
(3)如图③,点为边的中点,连接、、,在正方形的旋转过程中,的面积是否存在最大值?若存在,请求出这个最大值;若不存在,请说明理由.
26、(12分)计算:
(1); (2).
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】
此题涉及的知识点是不等式组的表示方法,根据规律可得答案.
【详解】
由解集在数轴上的表示可知,该不等式组为,
故选D.
本题重点考查学生对于在数轴上表示不等式的解集的掌握程度,不等式组的解集的表示方法:大小小大取中间是解题关键.
2、A
【解析】
根据分式有意义的条件,得到关于x的不等式,进而即可求解.
【详解】
∵分式有意义,
∴,即:,
故选A.
本题主要考查分式有意义的条件,掌握分式的分母不等于零,是解题的关键.
3、A
【解析】
解:阴影部分的面积为2+4=6 ∴镖落在阴影部分的概率为=.
考点:几何概率.
4、A
【解析】
先比较四个队的方差的大小,根据方差的性质解答即可.
【详解】
解:甲、乙、丙、丁方差依次为0.1、0.8、1.6、1.1,所以这4队中成绩最稳定的是甲,
故选:A.
本题考查的是方差的性质,方差反映了一组数据的波动大小,方差越大,波动性越大,反之也成立.
5、D
【解析】
根据勾股定理即可求解.
【详解】
当4为斜边时,x=
当x为斜边是,x=
故选D.
此题主要考查勾股定理的应用,解题的关键是根据题意分情况讨论.
6、D
【解析】
试题分析:A、∵12+()2=22,∴能组成直角三角形;
B、∵12+22=()2,∴能组成直角三角形;
C、∵52+122=132,∴能组成直角三角形;
D、∵12+()2≠()2,∴不能组成直角三角形.
故选D.
考点:勾股定理的逆定理.
7、D
【解析】
A、根据矩形的判定定理作出分析、判断;
B、根据菱形的判定定理作出分析、判断;
C、根据正方形的判定定理作出分析、判断;
D、根据等腰梯形的判定定理作出分析、判断.
【详解】
解:A、两条对角线相等的四边形不一定是矩形.例如等腰梯形的两条对角线也相等;故本选项错误;
B、两条对角线垂直的平行四边形是菱形;故本选项错误;
C、两条对角线垂直且相等的四边形也可能是等腰梯形;故本选项错误;
D、两条对角线相等的梯形是等腰梯形,此说法正确;故本选项正确;
故选:D.
本题综合考查了等腰梯形、正方形菱形以及矩形的判定.解答该题时,需要牢记常见的四边形的性质.
8、C
【解析】
本题根据一元二次方程的定义求解.
一元二次方程必须满足两个条件:
(1)未知数的最高次数是2;
(2)二次项系数不为1.
由这两个条件得到相应的关系式,再求解即可.
【详解】
A、该方程是一元一次方程,故本选项错误.
B、该方程是二元二次方程,故本选项错误.
C、该方程是一元二次方程,故本选项正确.
D、该方程分式方程,故本选项错误.
故选C.
本题利用了一元二次方程的概念.只有一个未知数且未知数最高次数为2的整式方程叫做一元二次方程,一般形式是ax2+bx+c=1(且a≠1).
二、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
9、y=5x+1.
【解析】
试题分析:总费用=成人票用钱数+学生票用钱数,根据关系列式即可.
试题解析:根据题意可知y=5x+1.
考点:列代数式.
10、1
【解析】
直接利用算术平均数的定义列式计算可得.
【详解】
解:这组数据的平均数为=1,
故答案为:1.
本题主要考查算术平均数,解题的关键是掌握算术平均数的定义.
11、20。
【解析】
先根据非负数的性质列式求出x、y的值,再分4是腰长与底边两种情况讨论求解:
根据题意得,x﹣4=0,y﹣8=0,解得x=4,y=8。
①4是腰长时,三角形的三边分别为4、4、8,
∵4+4=8,∴不能组成三角形,
②4是底边时,三角形的三边分别为4、8、8,能组成三角形,周长=4+8+8=20。
所以,三角形的周长为20。
12、南偏东30°
【解析】
直接得出AP=12 n mile,PB=16 n mile,AB=20 n mile,利用勾股定理逆定理以及方向角得出答案.
【详解】
如图,
由题意可得:AP=12 n mile,PB=16 n mile,AB=20 n mile,
∵122+162=202,
∴△APB是直角三角形,
∴∠APB=90°,
∵“远洋”号沿着北偏东60°方向航行,
∴∠BPQ=30°,
∴“长峰”号沿南偏东30°方向航行;
故答案为南偏东30°.
此题主要考查了勾股定理的逆定理以及解直角三角形的应用,正确得出各线段长是解题关键.
13、5或
【解析】
分析:由菱形的性质证出△ABD是等边三角形,得出BD=AB=6,由勾股定理得出,即可得出答案.
详解:∵四边形ABCD是菱形,
∴AB=AD=6,AC⊥BD,OB=OD,OA=OC,
∵
∴△ABD是等边三角形,
∴BD=AB=6,
∴
∴
∴
∵点E在AC上,
∴当E在点O左边时
当点E在点O右边时
∴或;
故答案为或.
点睛:考查菱形的性质,注意分类讨论思想在数学中的应用,不要漏解.
三、解答题(本大题共5个小题,共48分)
14、见解析.
【解析】
利用基本作图,作∠ABD的平分线交AD于E,则E到AB的距离等于ED.
【详解】
如图,点E为所作.
本题考查了作图-基本作图:熟练掌握基本作图(作一条线段等于已知线段;作一个角等于已知角;作已知线段的垂直平分线;作已知角的角平分线;过一点作已知直线的垂线).
15、见解析,
【解析】
要证∠DAE=∠ECD.需先证△ADF≌△CEF,由折叠得BC=EC,∠B=∠AEC,由矩形得BC=AD,∠B=∠ADC=90°,再根据等量代换和对顶角相等可以证出,得出结论.
【详解】
证明:由折叠得:BC=EC,∠B=∠AEC,
∵矩形ABCD,
∴BC=AD,∠B=∠ADC=90°,
∴EC=DA,∠AEC=∠ADC=90°,
又∵∠AFD=∠CFE,
∴△ADF≌△CEF (AAS)
∴∠DAE=∠ECD.
本题考查折叠的性质、矩形的性质、全等三角形的性质和判定等知识,借助于三角形全等证明线段相等和角相等是常用的方法.
16、见解析.
【解析】
由平行四边形的性质可得AB=CD,AD=BC,∠ABC=∠ADC,由等边三角形的性质可得BE=EA=AB=CD=CF=DF,∠EBA=∠CDF=60°,由“SAS”可证△ADF≌△CBE,可得EC=AF,由两组对边相等的四边形是平行四边形可证四边形AECF为平行四边形.
【详解】
∵四边形ABCD是平行四边形
∴AB=CD,AD=BC,∠ABC=∠ADC
∵△ABE和△CDF是等边三角形
∴BE=EA=AB=CD=CF=DF,∠EBA=∠CDF=60°
∴∠ADF=∠EBC,且AD=BC,BE=DF
∴△ADF≌△CBE(SAS)
∴EC=AF,且AE=CF
∴四边形AECF为平行四边形.
本题考查了平行四边形的判定和性质,等边三角形的性质,全等三角形的判定和性质,熟练运用平行四边形的判定和性质是本题的关键.
17、至少购进玫瑰200枝.
【解析】
由康乃馨和玫瑰共500枝,可设玫瑰x枝,康乃馨(500-x)枝,可求出每种花的总进价,再利用两种花总进价和“不多于900元”列出不等式并解答.
【详解】
解:设购进玫瑰x枝,则购进康乃馨(500-x)枝,列不等式得:
1.5x+2(500-x)≤900
解得:x≥200
答:至少购进玫瑰200枝.
本题考查了一元一次不等式的应用,关键是找准不等关系列不等式,是常考题型.
18、(1);(2)
【解析】
(1)利用根与系数的关系得到x1+x2=2,x1x2=q,则通过解方程组,可得,然后计算q的值;
(2)先利用一元二次方程根的定义得到x12=2x1+2,则x13=6x1+4,所以x13-3x12-2x2+3化为-2x2+1,然后把x2=1+代入计算即可.
【详解】
解:(1)根据题意得x1+x2=2,x1x2=q,
由,可得.
所以, .
(2)∵x1是方程x2-2x-2=0的实数根,,∴,即,
.
本题考查根与系数的关系:若x1,x2是一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0)的两根时,.
一、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
19、1.
【解析】
试题分析:∵,∴4算术平方根为1.故答案为1.
考点:算术平方根.
20、k>2
【解析】
试题分析:本题主要考查一次函数的性质,掌握一次函数的性质是解题的关键,即在y=kx+b中,当k>0时y随x的增大而增大,当k<0时y随x的增大而减小.
【详解】
根据题意可得:k-2>0,解得:k>2.
考点:一次函数的性质;一次函数的定义
21、1.
【解析】
由于41a=1×3×3×a,要使其为整数,则必能被开得尽方,所以满足条件的最小正整数a为1.
【详解】
解: 41a=1×3×3×a,
若为整数,则必能被开方,所以满足条件的最小正整数a为1.
故答案为:1.
本题考查二次根式的化简.
22、1
【解析】
先求出100名学生中持“赞成”意见的学生人数所占的比例,再用总人数相乘即可.
【详解】
解:∵100名学生中持“反对”和“无所谓”意见的共有30名学生,
∴持“赞成”意见的学生人数=100-30=70名,
∴全校持“赞成”意见的学生人数约=2400×=1(名).
故答案为:1.
本题考查的是用样本估计总体,先根据题意得出100名学生中持赞成”意见的学生人数是解答此题的关键.
23、-1
【解析】
将(-1,1)代入y=kx,求得k的值即可.
【详解】
∵正比例函数()的图象经过点(-1,1),
∴1=-k,
解得k=-1,
故答案为:-1.
此类题目需灵活运用待定系数法建立函数解析式,然后将点的坐标代入解析式,利用方程解决问题.
二、解答题(本大题共3个小题,共30分)
24、(1);(2)--.
【解析】
【分析】(1)根据同分母分式加减法的法则进行计算即可得;
(2)利用多项式乘多项式的法则进行展开,然后再合并同类二次根式即可得.
【详解】(1)= =;
(2)原式=-+-
=--.
【点睛】本题考查了分式的加减法、二次根式的混合运算,熟练掌握同分母分式加减法法则、二次根式混合运算的运算法则是解题的关键.
25、(1)相等,理由见解析;(2)和;(3)存在,最大值为.
【解析】
(1)由四边形ABCD和四边形CEFG都是正方形知BC=CD,CF=CE,∠BCD=∠GCE=90°,从而得∠BCG=∠DCE,证△BCG≌△DCE得BG=DE;
(2)分两种情况求解可得;
(3)由,知当点P到BD的距离最远时,△BDP的面积最大,作PH⊥BD,连接CH、CP,则PH≤CH+CP,当P、C、H三点共线时,PH最大,此时△BDP的面积最大,据此求解可得.
【详解】
(1)证明:相等
∵四边形和四边形都是正方形,
∴,,,
∴,即,
∴;
∴BG=DE
(2)如图1,∠ACG=90°时,旋转角;
如图2,当∠ACG=90°时,旋转角;
综上所述,旋转角的度数为45°或225°;
(3)存在
∵如图3,在正方形中,,
∴,
∴当点到的距离最远时,的面积最大,
作,连接,,则
当三点共线时,最大,此时的面积最大.
∵,点为的中点,
∴
此时,,
∴.
本题是四边形的综合问题,解题的关键是掌握正方形的性质、旋转的性质、全等三角形的判定与性质等知识点.
26、(1)6(2)9
【解析】
(1)先计算算术平方根,零指数幂,然后依次计算即可
(2)先利用完全平方公式进行计算,再把二次根式化为最简,进行计算即可
【详解】
(1)3+2+1=6
(3)3+4+4 -4+2=9
此题考查二次根式的混合运算,掌握运算法则是解题关键
题号
一
二
三
四
五
总分
得分
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