广东茂名市直属学校2024年九年级数学第一学期开学联考试题【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)如图,在平面直角坐标系xOy中,点A、C、F在坐标轴上,E是OA的中点,四边形AOCB是矩形,四边形BDEF是正方形,若点C的坐标为(3,0),则点D的坐标为( )
A.(1,2.5)B.(1,1+ )C.(1,3)D.(﹣1,1+ )
2、(4分)若关于x的不等式组的解集为x<2,则a的取值范围是( )
A.a≥﹣2B.a>﹣2C.a≤﹣2D.a<﹣2
3、(4分)下列各式中,运算正确的是( )
A.B.C.D.
4、(4分)如图,矩形ABCD中,对角线AC,BD交于点O,E,F分别是边BC,AD的中点,AB=2,BC=4,一动点P从点B出发,沿着B﹣A﹣D﹣C在矩形的边上运动,运动到点C停止,点M为图1中某一定点,设点P运动的路程为x,△BPM的面积为y,表示y与x的函数关系的图象大致如图2所示.则点M的位置可能是图1中的( )
A.点CB.点OC.点ED.点F
5、(4分)已知A(x1,y1),B(x2,y2)是一次函数y=(2a﹣1)x﹣3图象上的两点,当x1<x2时,有y1>y2,则a的取值范围是( )
A.a<2B.a>C.a>2D.a<
6、(4分)下列四组线段中,可以构成直角三角形的是( )
A.4,5,6B.2,3,4C.3,4,5D.1,,
7、(4分)如图,在菱形ABCD中,E,F分别是AB,AC的中点,如果EF=2,那么菱形ABCD周长是( )
A.4B.8C.12D.16
8、(4分)如图,在中,,,,将绕点逆时针旋转得到△,连接,则的长为
A.B.C.4D.6
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,在△ABC中,∠B=∠C=60°,点D在AB边上,DE⊥AB,并与AC边交于点E.如果AD=1,BC=6,那么CE等于______.
10、(4分)如图,在△ABC中,BC的垂直平分线MN交AB于点D,CD平分∠ACB.若AD=2,BD=3,则AC的长为_____.
11、(4分)若代数式在实数范围内有意义,则x的取值范围是_______.
12、(4分)已知双曲线经过点(-1,2),那么k的值等于_______.
13、(4分)如图,在平行四边形中,在上,且,若的面积为3,则四边形的面积为______.
三、解答题(本大题共5个小题,共48分)
14、(12分)如图,在ABCD中,E,F分别是AD,BC上的点,且DE=BF,AC⊥EF.
(1)求证:四边形AECF是菱形
(2)若AB=6,BC=10,F为BC中点,求四边形AECF的面积
15、(8分)如图,在四边形ABCD中,AD⊥BD,BC=4,CD=3,AB=13,AD=12,求证:∠C=90°.
16、(8分)如图,直线与直线交于点A,点A的横坐标为,且直线与x轴交于点B,与y轴交于点D,直线与y轴交于点C.
(1)求点A的坐标及直线的函数表达式;
(2)连接,求的面积.
17、(10分)某学校准备利用今年暑假将旧教学楼进行装修,并要在规定的时间内完成以保证秋季按时开学.现有甲、乙两个工程队,若甲工程队单独做正好可按期完成, 但费用较高;若乙工程队单独做则要延期 4 天才能完成,但费用较低.学校经过预 算,发现先由两队合作 3 天,再由乙队独做,正好可按期完成,且费用也比较合理. 请你算一算,规定完成的时间是多少天?
18、(10分)2020年初,“新型冠状病毒”肆虐全国,武汉“封城”. 大疫无情人有情,四川在做好疫情防控的同时,向湖北特别是武汉人们伸出了援手,医疗队伍千里驰援、社会各界捐款捐物. 某运输公司现有甲、乙两种货车,要将234吨生活物资从成都运往武汉,已知2辆甲车和3辆乙车可运送114吨物资;3辆甲车和2辆乙车可运送106吨物资.
(1)求每辆甲车和每辆乙车一次分别能装运多少吨生活物资?
(2)从成都到武汉,已知甲车每辆燃油费2000元,乙车每辆燃油费2600元. 在不超载的情况下公司安排甲、乙两种车共10辆将所有生活物资运到武汉,问公司有几种派车方案?哪种方案所用的燃油费最少?最低燃油费是多少?
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,矩形ABCD中,AB=16cm,BC=8cm,将矩形沿AC折叠,点D落在点D′处,则重叠部分△AFC的面积为______.
20、(4分)已知分式方程+=,设,那么原方程可以变形为__________
21、(4分)如图,在正方形ABCD中,E是AB上一点,BE=2,AE=3BE,P是AC上一动点,则PB+PE的最小值是 .
22、(4分)如果关于x的不等式(a+1)x>a+1的解集为x<1,那么a的取值范围是_____.
23、(4分)某工厂原计划在规定时间内生产12000个零件,实际每天比原计划多生产100个零件,结果比规定时间节省了.若设原计划每天生产x个零件,则根据题意可列方程为_____.
二、解答题(本大题共3个小题,共30分)
24、(8分)仔细阅读下面例题,解答问题:
例题:已知二次三项式有一个因式是,求另一个因式以及m的值.
解:设另一个因式为,得
则
.
解得:,
另一个因式为,m的值为
问题:仿照以上方法解答下面问题:
已知二次三项式有一个因式是,求另一个因式以及k的值.
25、(10分)如图,平行四边形ABCD中,对角线AC,BD相交于点O,点E,F分别是OB,OD的中点,试说明四边形AECF是平行四边形.
26、(12分)如图,在正方形ABCD中,点E是BC边所在直线上一动点(不与点B、C重合),过点B作BF⊥DE,交射线DE于点F,连接CF.
(1)如图,当点E在线段BC上时,∠BDF=α.
①按要求补全图形;
②∠EBF=______________(用含α的式子表示);
③判断线段 BF,CF,DF之间的数量关系,并证明.
(2)当点E在直线BC上时,直接写出线段BF,CF,DF之间的数量关系,不需证明.
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、C
【解析】
过D作DH⊥y轴于H,根据矩形和正方形的性质得到AO=BC,DE=EF=BF,∠AOC=∠DEF=∠BFE=∠BCF=90°,根据全等三角形的性质即可得到结论.
【详解】
过D作DH⊥y轴于H,
∵四边形AOCB是矩形,四边形BDEF是正方形,
∴AO=BC,DE=EF=BF,
∠AOC=∠DEF=∠BFE=∠BCF=90°,
∴∠OEF+∠EFO=∠BFC+∠EFO=90°,
∴∠OEF=∠BFO,
∴△EOF≌△FCB(ASA),
∴BC=OF,OE=CF,
∴AO=OF,
∵E是OA的中点,
∴OE=OA=OF=CF,
∵点C的坐标为(3,0),
∴OC=3,
∴OF=OA=2,AE=OE=CF=1,
同理△DHE≌△EOF(ASA),
∴DH=OE=1,HE=OF=2,
∴OH=2,
∴点D的坐标为(1,3),
故选:C.
本题考查了正方形的性质,坐标与图形性质,矩形的性质,全等三角形的判定和性质,正确的识别图形是解题的关键.
2、C
【解析】
分别求出每个不等式的解集,根据不等式组的解集为x<2可得关于a的不等式,解之可得.
【详解】
解不等式,得:x<2,
解不等式<x,得:x<﹣a,
∵不等式组的解集为x<2,
∴﹣a≥2,
解得:a≤﹣2,
故选:C.
本题考查的是解一元一次不等式组,正确求出每一个不等式解集是基础,熟知“同大取大;同小取小;大小小大中间找;大大小小找不到”的原则是解答此题的关键.
3、D
【解析】
根据二次根式的加减法对A、B进行判断;根据二次根式的性质对C进行判断;利用分母有理化对D进行判断.
【详解】
A、与不能合并,所以A选项错误;
B、原式=5,所以B选项错误;
C、原式=7,所以C选项错误;
D、原式=,所以D选项正确,
故选D.
本题考查了二次根式的运算,涉及了二次根式的加减法,二次根式的化简,分母有理化,正确把握相关的运算法则是解题的关键.
4、B
【解析】
从图2中可看出当x=6时,此时△BPM的面积为0,说明点M一定在BD上,选项中只有点O在BD上,所以点M的位置可能是图1中的点O.
【详解】
解:∵AB=2,BC=4,四边形ABCD是矩形,
∴当x=6时,点P到达D点,此时△BPM的面积为0,说明点M一定在BD上,
∴从选项中可得只有O点符合,所以点M的位置可能是图1中的点O.
故选:B.
本题主要考查了动点问题的函数图象,解题的关键是找出当x=6时,此时△BPM的面积为0,说明点M一定在BD上这一信息.
5、D
【解析】
根据一次函数的图像即可求解.
【详解】
解:∵当x1<x2时,有y1>y2
∴y随x的增大而减小
即2a﹣1<0
∴a<
故选:D.
此题主要考查一次函数的性质,解题的关键是熟知一次函数的图像.
6、C
【解析】
由勾股定理的逆定理,只要验证两小边的平方和等于最长边的平方即可.
【详解】
A. 4+5≠6,不能构成直角三角形,故不符合题意;
B. 2+3≠4,不能构成直角三角形,故不符合题意;
C. 3+4=5,能构成直角三角形,故符合题意;
D. 1+()≠(),不能构成直角三角形,故不符合题意。
故选C.
此题考查勾股定理的逆定理,解题关键在于利用勾股定理进行计算
7、D
【解析】
解:∵菱形ABCD中,E,F分别是AB,AC的中点,EF=2,
∴BC=2EF=2×2=1.即AB=BC=CD=AD=1.
故菱形的周长为1BC=1×1=2.
故答案为2.
本题考查三角形中位线定理;菱形的性质.
8、B
【解析】
根据条件求出∠BAC=90°,从而利用勾股定理解答即可.
【详解】
将绕点逆时针旋转得到△,
,,
,,,
,
在中,.
故选:.
本题考查旋转和勾股定理,解题关键是掌握旋转的性质和勾股定理公式.
二、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
9、4
【解析】
根据等边三角形的性质和含30°的直角三角形的性质解答即可.
【详解】
∵在△ABC中,∠B=∠C=60°,
∴∠A=60°,
∵DE⊥AB,
∴∠AED=30°,
∵AD=1,
∴AE=2,
∵BC=6,
∴AC=BC=6,
∴CE=AC−AE=6−2=4.
故答案为4.
本题考查了等边三角形的性质,解题的关键是熟练的掌握等边三角形的性质.
10、
【解析】
作AM⊥BC于E,由角平分线的性质得出,设AC=2x,则BC=3x,由线段垂直平分线得出MN⊥BC,BN=CN=x,得出MN∥AE,得出,NE=x,BE=BN+EN=x,CE=CN−EN=x,再由勾股定理得出方程,解方程即可得出结果.
【详解】
解:作AM⊥BC于E,如图所示:
∵CD平分∠ACB,
∴,
设AC=2x,则BC=3x,
∵MN是BC的垂直平分线,
∴MN⊥BC,BN=CN=x,
∴MN∥AE,
∴,
∴NE=x,
∴BE=BN+EN=x,CE=CN−EN=x,
由勾股定理得:AE2=AB2−BE2=AC2−CE2,
即52−(x)2=(2x)2−(x)2,
解得:x=,
∴AC=2x=;
故答案为.
本题考查了线段垂直平分线的性质、角平分线的性质、平行线分线段成比例定理、勾股定理等知识;熟练掌握线段垂直平分线的性质和角平分线的性质,由勾股定理得出方程是解题的关键.
11、
【解析】
先根据二次根式有意义的条件列出关于x的不等式,求出x的取值范围即可.
解:∵在实数范围内有意义,
∴x-1≥2,
解得x≥1.
故答案为x≥1.
本题考查的是二次根式有意义的条件,即被开方数大于等于2.
12、-1
【解析】
分析:根据点在曲线上点的坐标满足方程的关系,将点(-1,2)代入,得:,解得:k=-1.
13、9
【解析】
根据平行四边形的性质得到△ABE和△EDC的高相同,即可求出的面积为,再由进行解题即可.
【详解】
解:∵四边形ABCD是平行四边形,
∴AD∥BC,即△ABE和△EDC的高相同,
∵,的面积为3,
∴的面积为,
∴四边形的面积=6+3=9
故答案是:9
本题考查了平行四边形的性质,平行线间的三角形的关系,属于基础题,熟悉平行四边形的性质是解题关键.
三、解答题(本大题共5个小题,共48分)
14、(1)详见解析;(2)2
【解析】
(1)根据对角线互相垂直的平行四边形是菱形证明即可;
(2)由菱形的性质得到AO=CO,即可得到OF为△ABC的中位线,从的得到FO∥AB,FO的长,进而得到A∠BAC=90°,EF的长.在Rt△BAC中,由勾股定理得出AC的长,根据菱形面积等于对角线乘积的一半即可得出结论.
【详解】
(1)证明:如图,∵四边形ABCD是平行四边形,∴AD=BC,且AD∥BC.
∵DE=BF
∴AE=CF,且AE∥CF,∴四边形AECF为平行四边形.
∵AC⊥EF,∴四边形AECF为菱形.
(2)∵四边形AECF是菱形,∴AO=CO.
∵F为BC中点,∴FO∥AB,FO=AB=3,∴∠BAC=∠FOC=90°,EF=1.
∵AB=1,BC=10,∴AC=8,∴S菱形AECF=2.
本题考查了平行四边形的性质、菱形的判定及性质,三角形中位线的性质等知识,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.
15、证明见解析.
【解析】
先根据勾股定理求出BD的长度,然后根据勾股定理的逆定理,即可证明CD⊥BC.
【详解】
证明:∵AD⊥BD,AB=13,AD=12,
∴BD=1.
又∵BC=4,CD=3,
∴CD2+BC2=BD2.
∴∠C=90°
本题考查了勾股定理及其逆定理,注意:要判断一个角是不是直角,先要构造出三角形,然后知道三条边的大小,用较小的两条边的平方和与最大的边的平方比较,如果相等,则三角形为直角三角形;否则不是.
16、 (1) ;(2)1.
【解析】
(1)将x=-1代入得出纵坐标,从而得到点A的坐标;再用待定系数法求得直线的函数表达式;
(2)连接,先根据解析式求得B,C,D的坐标,得出BO,CD的长,然后利用割补法求的面积,.
【详解】
解:(1)因为点A在直线上,且横坐标为,所以点A的纵坐标为,所以点A的坐标为.
因为直线过点A,所以将代入,得,解得,所以直线的函数表达式为.
(2)如图,连接BC,
由直线,的函数表达式,易得点B的坐标为,点D的坐标为,点C的坐标为,所以.
所以.
本题主要考查了两直线相交问题,要注意利用一次函数的特点,列出方程,求出未知数再求得解析式;求三角形的面积时找出高和底边长,对不规则的三角形面积可以使用割补法等方法.
17、规定完成的日期为12天.
【解析】
关键描述语为:“由甲、乙两队合作3天,余下的工程由乙队单独做正好按期完成”;本题的等量关系为:甲3天的工作量+乙规定日期的工作量=1,把相应数值代入即可求解.
【详解】
解:设规定日期为x天,
则甲工程队单独完成要x天,乙工程队单独完成要(x+4)天,
根据题意得:
解之得:x=12,
经检验,x=12是原方程的解且符合题意.
答:规定完成的日期为12天.
此题考查分式方程的应用,根据工作量为1得到相应的等量关系是解决本题的关键;易错点是得到两人各自的工作时间.
18、(1)每辆甲车一次能装运18吨生活物资,每辆乙车一次能装运26吨生活物资;(2)公司有3种派车方案,安排3辆甲车,7辆乙车时,所用的燃油费最少,最低燃油费是1元.
【解析】
(1)设每辆甲车一次能装运x吨生活物资,每辆乙车一次能装运y吨生活物资,根据“2辆甲车和3辆乙车可运送114吨物资;3辆甲车和2辆乙车可运送106吨物资”,即可得出关于x,y的二元一次方程组,解之即可得出结论;
(2)设该公司安排m辆甲车,则安排(10−m)辆乙车,根据10辆车的总运载量不少于234吨,即可得出关于m的一元一次不等式,解之即可得出m的取值范围,结合m为正整数即可得出各派车方案,设总燃油费为w元,根据总燃油费=每辆车的燃油费×派车辆数,即可得出w关于m的函数关系式,再利用一次函数的性质,即可解决最值问题.
【详解】
解:(1)设每辆甲车一次能装运x吨生活物资,每辆乙车一次能装运y吨生活物资,
依题意得:,
解得:,
答:每辆甲车一次能装运18吨生活物资,每辆乙车一次能装运26吨生活物资;
(2)设该公司安排m辆甲车,则安排(10−m)辆乙车,
依题意得:18m+26(10−m)≥234,
解得:m≤,
又∵m为正整数,
∴m可以为1,2,3,
∴公司有3种派车方案,方案1:安排1辆甲车,9辆乙车;方案2:安排2辆甲车,8辆乙车;方案3:安排3辆甲车,7辆乙车;
设总燃油费为w元,则w=2000m+2600(10−m)=−600m+26000,
∵k=−600,
∴w随m的增大而减小,
∴当m=3时,w取得最小值,最小值=−600×3+26000=1(元),
答:公司有3种派车方案,安排3辆甲车,7辆乙车时,所用的燃油费最少,最低燃油费是1.
本题考查了二元一次方程组的应用、一元一次不等式的应用以及一次函数的性质,解题的关键是:(1)找准等量关系,正确列出二元一次方程组;(2)根据各数量之间的关系,正确列出一元一次不等式组.
一、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
19、1
【解析】
因为BC为AF边上的高,要求△AFC的面积,求得AF即可,求证△AFD′≌△CFB,得BF=D′F,设D′F=x,则在Rt△AFD′中,根据勾股定理求x,∴AF=AB-BF.
【详解】
解:易证△AFD′≌△CFB,
∴D′F=BF,
设D′F=x,则AF=16-x,
在Rt△AFD′中,(16-x)2=x2+82,
解之得:x=6,
∴AF=AB-FB=16-6=10,
故答案为:1.
本题考查了翻折变换-折叠问题,勾股定理的正确运用,本题中设D′F=x,根据直角三角形AFD′中运用勾股定理求x是解题的关键.
20、=
【解析】
【分析】运用整体换元法可得到结果.
【详解】设,则分式方程+=,可以变形为=
故答案为:=
【点睛】本题考核知识点:分式方程.解题关键点:掌握整体换元方法.
21、10
【解析】
由正方形性质的得出B、D关于AC对称,根据两点之间线段最短可知,连接DE,交AC于P,连接BP,则此时PB+PE的值最小,进而利用勾股定理求出即可.
【详解】
如图,连接DE,交AC于P,连接BP,则此时PB+PE的值最小.
∵四边形ABCD是正方形,
∴B、D关于AC对称,
∴PB=PD,
∴PB+PE=PD+PE=DE.
∵BE=2,AE=3BE,
∴AE=6,AB=8,
∴DE==10,
故PB+PE的最小值是10.
故答案为10.
22、a<﹣1
【解析】
根据不等式两边同时除以一个正数不等号方向不变,同时除以一个负数不等号方向改变即可解本题.
【详解】
解:∵不等式(a+1)x>a+1的解集为x<1,
∴a+1<0,
∴a<﹣1,
故答案为:a<﹣1.
本题考查了不等式的基本性质,熟练掌握不等式两边同时除以一个负数不等号方向改变是解决本题的关键.
23、-
【解析】
设原计划每天生产x个零件,则根据时间差关系可列出方程.
【详解】
设原计划每天生产x个零件,根据结果比规定时间节省了.
可得 -
故答案为: -
理解工作问题,从时间关系列出方程.
二、解答题(本大题共3个小题,共30分)
24、 20.
【解析】
根据例题中的已知的两个式子的关系,二次三项式的二次项系数是1,因式是的一次项系数也是1,利用待定系数法求出另一个因式所求的式子的二次项系数是2,因式是的一次项系数是2,则另一个因式的一次项系数一定是1,利用待定系数法,就可以求出另一个因式.
【详解】
解:设另一个因式为,得
则
解得:,
故另一个因式为,k的值为
正确读懂例题,理解如何利用待定系数法求解是解本题的关键.
25、见解析
【解析】
平行四边形的判定方法有多种,选择哪一种解答应先分析题目中给的哪一方面的条件多些,本题所给的条件为:平行四边形ABCD中,对角线AC,BD相交于点O,点E,F分别是OB,OD的中点,根据条件在图形中的位置,可选择利用“对角线相互平分的四边形为平行四边形”来解决.
【详解】
解:∵四边形ABCD是平行四边形,
∴OA=OC,OB=OD.
∵点E、F分别是OB、OD的中点,
∴OE=OF.
∴四边形AECF是平行四边形.(方法不唯一)
26、(1)①详见解析;②45°-α;③,详见解析;(2),或,或
【解析】
(1)①由题意补全图形即可;
②由正方形的性质得出,由三角形的外角性质得出,由直角三角形的性质得出即可;
③在DF上截取DM=BF,连接CM,证明△CDM≌△CBF,得出CM=CF, ∠DCM=∠BCF,得出MF=即可得出结论;
(2)分三种情况:①当点E在线段BC上时,DF=BF+,理由同(1)③;
②当点E在线段BC的延长线上时,BF=DF+,在BF_上截取BM=DF,连接CM.同(1)③得△CBM≌△CDF得出CM=CF,∠BCM=∠DCF,证明△CMF是等腰直角三角形,得出MF=,即可得出结论;
③当点E在线段CB的延长线上时,BF+DF=,在DF上截取DM=BF,连接CM,同(1) ③得:ACDM≌△CBF得出CM=CF,∠DCM=∠BCF,证明△CMF是等腰直角三角形,得出MF=,即可得出结论.
【详解】
解:(1)①如图,
②∵四边形ABCD是正方形,
∴∠ABC=90°,,
∴,
∵BF⊥DE,
∴∠BFE=90°,
∴,
故答案为:45°-α;
③线段BF,CF,DF之间的数量关系是.
证明如下:在DF上截取DM=BF,连接CM.如图2所示,
∵ 正方形ABCD,
∴ BC=CD,∠BDC=∠DBC=45°,∠BCD=90°
∴∠CDM=∠CBF=45°-α,
∴△CDM≌△CBF(SAS).
∴ DM=BF, CM=CF,∠DCM=∠BCF.
∴ ∠MCF =∠BCF+∠MCE
=∠DCM+∠MCE
=∠BCD=90°,
∴ MF =.
∴
(2)分三种情况:①当点E在线段BC上时,DF=BF+,理由同(1)③;
②当点E在线段BC的延长线上时,BF=DF+,理由如下:
在BF上截取BM=DF,连接CM,如图3所示,
同(1) ③,得:△CBM≌△CDF (SAS),
∴CM=CF, ∠BCM=∠DCF.
∴∠MCF=∠DCF+∠MCD=∠BCM+∠MCD= ∠ BCD=90°,
∴△CMF是等腰直角三角形,
∴MF=,
∴BF=BM+MF=DF+;
③当点E在线段CB的延长线上时,BF+DF=;理由如下:
在DF上截取DM=BF,连接CM,如图4所示,
同(1)③得:△CDM≌△CBF,
∴CM=CF,∠DCM=∠BCF,
∴∠MCF=∠DCF+ ∠MCD= ∠DCF+∠BCF=∠BCD=90°,
∴△CMF是等腰直角三 角形,
∴MF=,
即DM+DF=,
∴BF+DF=;
综上所述,当点E在直线BC上时,线段BF,CF,DF之间的数导关系为:,或,或.
此题是四边形的一道综合题,考查正方形的性质,等腰直角三角形的判定及性质,全等三角形的判定及性质,注意解题中分情况讨论避免漏解.
题号
一
二
三
四
五
总分
得分
批阅人
2023-2024学年广东茂名市直属学校数学九年级第一学期期末学业水平测试模拟试题含答案: 这是一份2023-2024学年广东茂名市直属学校数学九年级第一学期期末学业水平测试模拟试题含答案,共9页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔,下列各组图形中,一定相似的是,一元二次方程的根的情况是等内容,欢迎下载使用。
广东省茂名市直属学校2023-2024学年数学九上期末质量检测试题含答案: 这是一份广东省茂名市直属学校2023-2024学年数学九上期末质量检测试题含答案,共7页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,已知点,下列说法正确的是,下列各点在抛物线上的是等内容,欢迎下载使用。
2023-2024学年广东省茂名市直属学校八上数学期末达标检测试题含答案: 这是一份2023-2024学年广东省茂名市直属学校八上数学期末达标检测试题含答案,共8页。试卷主要包含了下列各式中,分式的个数为等内容,欢迎下载使用。