2020九年级上册数学试卷及答案

合集下载

2020年新人教版九年级上统一考试数学试卷含答案

2020年新人教版九年级上统一考试数学试卷含答案

2020--2020年九年级数学试卷命题员:王雪审题员: 金双艳何玮宋百灵考生须知:请认真阅读试卷和答题卡的相关要求,将所有试题的答案答在答题卡上,答案写在试卷上无效。

选择题用2B铅笔涂卡作答(注意答题卡题号顺序);其余试题须用0.5mm黑色字迹的签字笔在答题区域内按题号顺序作答(注意看明题号)第1卷选择题(共30分)一、选择题(每题3分,共30分)1.下列函数是y关于x的二次函数的是( )A.xy2= B.23+-=xy C.23xy-=+2 D.223-=xy2.、下列几个标志中,其中既是轴对称图形又是中心对称图形的是( )A. B. C. D.3. 若反比例函数xky=的图象经过点(-1,3),则这个反比例函数的图象还经过点( )A.(3,-1)B.(31-,1) C.(-3,-1) D. (31,2)4.将抛物线232+-=xy向左平移1个单位,再向下平移3个单位后所得到的抛物线为( )A.3)1(32---=xy B.1)1(32---=xy C.3)1(32-+-=xy D.1)1(32-+-=xy5.、如图,⊙O是△ABC的外接圆,∠OCB=40°,则∠A的度数等于( )A. 30°B. 40°C. 50°D. 60°6.已知2是关于x的方程x2-2mx+3m=0的一个根,并且这个方程的两个根恰好是等腰三角形ABC的两条边长,则三角形ABC的周长为( )A.10 B.14 C.10或14 D.8或107. 已知点P1(x1,y1),P2(x2,y2)均在双曲线y=x32m+上,当x1<x2<0时,y1<y2,那么m的取值范围是( )A. m>23B. m>-23C. m<23D. m< -23第5题图第9题图第10题考场姓名学校8.下列命题一定正确的是( )A.平分弦的直径必垂直于弦 B 、经过三个点一定可以作圆 C.三角形的外心到三角形三个顶点的距离都相等 D.相等的圆周角所对的弧也相等 9.如图,⊙O 的半径OD ⊥弦AB 于点C ,连结AO 并延长交⊙O 于点E ,连结EC .若AB=8,CD=2,则EC 的长为( )A. 215B. 8C. 210D. 21310. 如图,二次函数y=ax 2+bx+c 的图像与y 轴正半轴相交,其顶点坐标为(21,1),下列结论:①abc<0;②b 2-4ac>0;③a+b+c<0;④a+b=0;⑤4ac-b 2=4a. 其中正确的个数是( )A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 二、填空题(每题3分,共30分) 11. 如果函数()1222--+=m m x m m y 是二次函数,则m = 。

2020秋北师大版九年级数学上第一、二章检测题含答案

2020秋北师大版九年级数学上第一、二章检测题含答案

单元测试(一) 特殊平行四边形(满分:150分,考试用时120分钟)一、选择题(本大题共15个小题,每小题3分,共45分)1.如图,在Rt△ABC中,CD是斜边AB上的中线,若AB=8,则CD的长是( )A.6 B.5 C.4 D.32.如图,矩形ABCD中,对角线AC、BD相交于点O,若∠OAD=40°,则∠COD=( )A.20° B.40° C.80° D.100°3.如图,在菱形ABCD中,对角线AC、BD交于点O,下列说法错误的是( )A.AB∥DC B.AC=BD C.AC⊥BD D.OA=OC4.如图,在矩形ABCD中,对角线AC、BD相交于点O,若OA=2,则BD的长为( )A.4 B.3 C.2 D.15.如果要证明ABCD为正方形,那么我们需要在四边形ABCD是平行四边形的基础上,进一步证明( )A.AB=AD且AC⊥BD B.AB=AD且AC=BDC.∠A=∠B且AC=BD D.AC和BD互相垂直平分6.菱形的两条对角线长分别是6和8,则此菱形的边长是( )A.10 B.8 C.6 D.57.在正方形ABCD中,AB=12,对角线AC,BD相交于点O,则△ABO的周长是( )A.12+12 2 B.2+6 2C.12+ 2 D.24+6 28.如图,在菱形ABCD中,对角线AC、BD相交于点O,E为AB的中点,且OE=a,则菱形ABCD的周长为( ) A.16a B.12aC.8a D.4a9.正方形的一条对角线长为4,则这个正方形面积是( )A.8 B.4 2C.8 2 D.1610.下列命题中,错误的是( )A.平行四边形的对角线互相平分B.菱形的对角线互相垂直平分C.矩形的对角线相等且互相垂直平分D.角平分线上的点到角两边的距离相等11.如图,将△ABC沿BC方向平移得到△DCE,连接AD,下列条件中能够判定四边形ACED为菱形的是( )A.AB=BC B.AC=BCC.∠B=60° D.∠ACB=60°12.如图,E是矩形ABCD中BC边的中点,将△ABE沿AE折叠到△AFE,F在矩形ABCD内部,延长AF交DC于G点,若∠AEB=55°,则∠DAF=( )A.40° B.35°C.20° D.15°13.如图,在正方形ABCD外侧,作等边三角形ADE,AC,BE相交于点F,则∠BFC为( )A.75° B.60° C.55° D.45°14.将四根长度相等的细木条首尾相接,用钉子钉成四边形ABCD,转动这个四边形,使它形状改变,当∠B=90°时,如图1,测得AC=2,当∠B=60°时,如图2,AC=( )A. 2 B.2 C. 6 D.2 215.如图,四边形ABCD为平行四边形,延长AD到E,使DE=AD,连接EB,EC,DB,添加一个条件,不能使四边形DBCE成为矩形的是( )A.AB=BE B.DE⊥DCC.∠ADB=90° D.CE⊥DE二、填空题(本大题共5个小题,每小题5分,共25分)16.如图,菱形ABCD的一条对角线的中点O到AB的距离为2,那么O点到另一边的距离为________.17.如图,在矩形ABCD中,对角线AC、BD相交于点O,∠ACB=30°,则∠AOB的大小为________度.18.如图所示,已知ABCD,下列条件:①AC=BD,②AB=AD,③∠1=∠2,④AB⊥BC中,能说明ABCD是矩形的有________(填写序号).19.如图,在四边形ABCD中,AB=BC=CD=DA,对角线AC与BD相交于点O,若不增加任何字母与辅助线,要使四边形ABCD是正方形,则还需增加一个条件是________________.20.已知E是正方形ABCD的对角线AC上一点,AE=AD,过点E作AC的垂线,交边CD于点F,那么∠FAD=________度.三、解答题(本大题共7个小题,各题分值见题号后,共80分)21.(8分)如图,矩形ABCD被两条对角线分成四个小三角形,如果四个小三角形的周长的和是86 cm,对角线长是13 cm,那么矩形的周长是多少?22.(8分)如图,四边形ABCD中,AB=CD,∠BAD+∠ADC=180°,AC与BD相交于点O,△AOB是等边三角形,求证:四边形ABCD是矩形.23.(10分)如图,已知正方形ABCD,延长AB到E,使AE=AC,以AE为一边作菱形AEFC,若菱形的面积为92,求正方形的边长.24.(12分)如图,在菱形ABCD中,∠A=60°,AB=4,O为对角线BD的中点,过O点作OE⊥AB,垂足为E.(1)求∠ABD的度数;(2)求线段BE的长.25.(12分)如图,在正方形ABCD中,点E,F分别在边AB,BC上,AF=DE,AF和DE相交于点G.(1)观察图形,写出图中所有与∠AED相等的角;(2)选择图中与∠AED相等的任意一个角,并加以证明.26.(14分)以边长为2的正方形的中心O为端点,引两条相互垂直的射线,分别与正方形的边交于A、B两点,求线段AB的最小值.27.(16分)已知:如图,在矩形ABCD中,M,N分别是边AD,BC的中点,E,F分别是线段BM,CM的中点.(1)求证:△ABM≌△DCM;(2)判断四边形MENF是什么特殊四边形,并证明你的结论;(3)当AD∶AB=________时,四边形MENF是正方形.参考答案1.C2.C3.B4.A5.B6.D7.A8.C9.A 10.C 11.B 12.C 13.B 14.A 15.B 16.2 17.60 18.①④ 19.AC =BD 或AB ⊥BC 20.22.521.∵△AOB 、△BOC 、△COD 和△AOD 四个小三角形的周长和为86 cm ,且AC =BD =13 cm , ∴AB +BC +CD +DA =86-2(AC +BD)=86-4×13=34(cm), 即矩形ABCD 的周长是34 cm.22.证明:∵∠BAD +∠ADC =180°, ∴AB ∥CD.又∵AB =CD ,∴四边形ABCD 是平行四边形. ∵△AOB 是等边三角形, ∴AO =BO.∴2AO =2BO ,即AC =BD. ∴四边形ABCD 是矩形. 2 23.设正方形的边长为x ,∵AC 为正方形ABCD 的对角线,∴AC =2x.∴S 菱形AEFC =AE ·CB =2x ·x =2x 2.∴2x 2=9 2. ∴x 2=9.∴x =±3.舍去x =-3. ∴正方形边长为3.24.(1)在菱形ABCD 中,AB =AD ,∠A =60°, ∴△ABD 为等边三角形. ∴∠ABD =60°.(2)由(1)可知BD =AB =4, 又∵O 为BD 的中点, ∴OB =2.又∵OE ⊥AB ,∠ABD =60°, ∴∠BOE =30°. ∴BE =12OB =1.25.(1)由图可知,∠DAG ,∠AFB ,∠CDE 与∠AED 相等. (2)选择∠AFB =∠AED ,证明如下: ∵四边形ABCD 是正方形,∴∠DAB =∠B =90°,AB =AD.在Rt △BAF 和Rt △ADE 中,⎩⎪⎨⎪⎧BA =AD ,AF =DE ,∴Rt △BAF ≌Rt △ADE(HL).∴∠AFB =∠AED.26.∵四边形CDEF 是正方形,∴∠OCD =∠ODB =45°,∠COD =90°,OC =OD. ∵AO ⊥OB , ∴∠AOB =90°.∴∠AOC +∠AOD =90°,∠AOD +∠BOD =90°. ∴∠AOC =∠BOD.∵在△COA 和△DOB 中,⎩⎪⎨⎪⎧∠OCA =∠ODB ,OC =OD ,∠AOC =∠BOD ,∴△COA ≌△DOB.∴OA =OB.∵∠AOB =90°,∴△AOB 是等腰直角三角形.由勾股定理得AB =OA 2+OB 2=2OA , 要使AB 最小,只要OA 取最小值即可, 根据垂线段最短,OA ⊥CD 时,OA 最小, ∵四边形CDEF 是正方形, ∴FC ⊥CD ,OD =OF =OC. ∴CA =DA. ∴OA =12CF =1.∴AB = 2.∴AB 的最小值为 2.27.(1)证明:∵四边形ABCD 是矩形, ∴AB =CD ,∠A =∠D =90°. 又∵M 是AD 的中点, ∴AM =DM.在△ABM 和△DCM 中,⎩⎪⎨⎪⎧AB =CD ,∠A =∠D ,AM =DM ,∴△ABM ≌△DCM(SAS).(2)四边形MENF 是菱形.证明:∵E ,F ,N 分别是BM ,CM ,CB 的中点, ∴NE ∥MF ,NE =MF.∴四边形MENF 是平行四边形. 由(1),得BM =CM , ∴ME =MF.∴四边形MENF 是菱形.(3)当AD ∶AB =2∶1时,四边形MENF 是正方形.理由: ∵M 为AD 中点, ∴AD =2AM.∵AD ∶AB =2∶1, ∴AM =AB. ∵∠A =90°,∴∠ABM =∠AMB =45°. 同理:∠DMC =45°.∴∠EMF =180°-45°-45°=90°. ∵四边形MENF 是菱形, ∴四边形MENF 是正方形. 故答案为2∶1.单元测试(二) 一元二次方程(满分:150分,考试用时120分钟)一、选择题(本大题共15个小题,每小题3分,共45分) 1.下列方程中,关于x 的一元二次方程是( )A .x 2+2y =1 B.1x 2+1x-2=0C .ax 2+bx +c =0 D .x 2+2x =12.用公式法解一元二次方程3x 2-2x +3=0时,首先要确定a ,b ,c 的值,下列叙述正确的是( )A .a =3,b =2,c =3B .a =-3,b =2,c =3C .a =3,b =2,c =-3D .a =3,b =-2,c =33.若关于x 的方程2x m -1+x -m =0是一元二次方程,则m 为( )A .1B .2C .3D .04.一元二次方程x 2-2x -1=0的根的情况是( )A .有两个相等的实数根B .有两个不相等的实数根C .只有一个实数根D .没有实数根5.一元二次方程x 2+4x -3=0的两根为x 1,x 2,则x 1·x 2的值是( )A .4B .-4C .3D .-3 6.方程x(x +2)=0的根是( )A .x =2B .x =0C .x 1=0,x 2=-2D .x 1=0,x 2=27.用配方法解方程x 2-2x -5=0时,原方程应变形为( )A .(x +1)2=6B .(x -1)2=6C .(x +2)2=9D .(x -2)2=9 8.根据下面表格中的对应值:判断方程ax 2+bx +c =A .3<x <3.23 B .3.23<x <3.24 C .3.24<x <3.25 D .3.25<x <3.26 9.解方程(x +1)(x +3)=5较为合适的方法是( )A .直接开平方法B .配方法C .公式法或配方法D .分解因式法10.已知x =1是一元二次方程x 2+mx +n =0的一个根,则m 2+2mn +n 2的值为( )A .0B .1C .2D .411.三角形两边长分别为3和6,第三边是方程x 2-6x +8=0的根,则三角形的周长为( )A .11B .13C .15D .11或13 12.下列说法不正确的是( )A .方程x 2=x 有一根为0B .方程x 2-1=0的两根互为相反数C .方程(x -1)2-1=0的两根互为相反数D .方程x 2-x +2=0无实数根13.对二次三项式x 2-10x +36,小聪同学认为:无论x 取什么实数,它的值都不可能等于11;小颖同学认为:可以取两个不同的值,使它的值等于11.你认为( )A.小聪对,小颖错 B.小聪错,小颖对C.他们两人都对 D.他们两人都错14.如图,在长为100米,宽为80米的矩形场地上修建两条宽度相等且互相垂直的道路,剩余部分进行绿化,要使绿化面积为7 644平方米,则道路的宽应为多少米?设道路的宽为x米,则可列方程为( )A.100×80-100x-80x=7 644B.(100-x)(80-x)+x2=7 644C.(100-x)(80-x)=7 644D.100x+80x=35615.若关于x的一元二次方程x2-2x+kb+1=0有两个不相等的实数根,则一次函数y=kx+b的大致图象可能是( )二、填空题(本大题共5小题,每小题5分,共25分)16.将方程3x(x-1)=5化为ax2+bx+c=0的形式为____________.17.若x=1是一元二次方程x2+2x+m=0的一个根,则m的值为________.18.若(m+n)(m+n+5)=6,则m+n的值是________.19.一件工艺品进价100元,标价135元售出,每天可售出100件,根据销售统计,一件工艺品每降低1元出售,则每天可多售出4件,要使顾客尽量得到优惠,且每天获得的利润为3 596,每件工艺品需降价________元.20.已知关于x的方程x2-(a+b)x+ab-1=0,x1、x2是此方程的两个实数根,现给出三个结论:①x1≠x2;②x1x2<ab;③x21+x22<a2+b2.则正确结论的序号是________.(填上你认为正确的所有序号)三、解答题(本大题共7个小题,各题分值见题号后,共80分)21.(8分)选择适当的方法解下列方程:(1)(x-3)2=4;(2)x2-5x+1=0.22.(8分)已知m,n是关于x的一元二次方程x2-3x+a=0的两个解,若mn+m+n=2,求a的值.23.(10分)随着市民环保意识的增强,烟花爆竹销售量逐年下降.咸宁市2013年销售烟花爆竹20万箱,到2015年烟花爆竹销售量为9.8万箱.求咸宁市2013年到2015年烟花爆竹年销售量的平均下降率.24.(12分)小林准备进行如下操作实验:把一根长为40 cm的铁丝剪成两段,并把每一段各围成一个正方形.(1)要使这两个正方形的面积之和等于58 cm2,小林该怎么剪?(2)小峰对小林说:“这两个正方形的面积之和不可能等于48 cm2.”他的说法对吗?请说明理由.25.(12分)已知:关于x的方程x2+2mx+m2-1=0.(1)不解方程,判别方程的根的情况;(2)若方程有一个根为3,求m的值.26.(14分)观察下列一元二次方程,并回答问题:第1个方程:x2+x=0;第2个方程:x2-1=0;第3个方程:x2-x-2=0;第4个方程:x2-2x-3=0;…(1)第2 016个方程是____________________;(2)直接写出第n个方程,并求出第n个方程的解;(3)说出这列一元二次方程的解的一个共同特点.27.(16分)已知关于x的一元二次方程(a+c)x2+2bx+(a-c)=0,其中a,b,c分别为△ABC三边的长.(1)如果x=-1是方程的根,试判断△ABC的形状,并说明理由;(2)如果方程有两个相等的实数根,试判断△ABC的形状,并说明理由;(3)如果△ABC是等边三角形,试求这个一元二次方程的根.参考答案1.D 2.D 3.C 4.B 5.D 6.C 7.B 8.C 9.C 10.B 11.B 12.C 13.D 14.C 15.B 16.3x 2-3x -5=0 17.-3 18.-6或1 19.6 20.①② 21.(1)x 1=1,x 2=5. (2)x 1=5+212,x 2=5-212.22.∵m ,n 是关于x 的一元二次方程x 2-3x +a =0的两个解,∴m +n =3,mn =a. ∵mn +m +n =2,∴a +3=2.解得a =-1.23.设年销售量的平均下降率为x ,依题意,得20(1-x)2=9.8. 解这个方程,得x 1=0.3,x 2=1.7. ∵x 2=1.7不符合题意, ∴x =0.3=30%.答:咸宁市2013年到2015年烟花爆竹年销售量的平均下降率为30%.24.(1)设其中一个正方形的边长为x cm ,则另一个正方形的边长为(10-x)cm.由题意,得x 2+(10-x)2=58.解得x 1=3,x 2=7.4×3=12,4×7=28.答:小林把绳子剪成12 cm 和28 cm 的两段.(2)假设能围成.由(1)得x 2+(10-x)2=48.化简得x 2-10x +26=0. ∵b 2-4ac =(-10)2-4×1×26=-4<0, ∴此方程没有实数根. ∴小峰的说法是对的.25.(1)∵b 2-4ac =(2m)2-4×1×(m 2-1)=4>0, ∴方程有两个不相等的实数根.(2)将x =3代入原方程,得9+6m +m 2-1=0.解得m 1=-2,m 2=-4.26.(1)x 2-2 014x -2 015=0(2)第n 个方程是x 2-(n -2)x -(n -1)=0,解得x 1=-1,x 2=n -1.(3)这列一元二次方程的解的一个共同特点:有一根是-1. 27.(1)△ABC 是等腰三角形.理由: ∵x =-1是方程的根,∴(a +c)×(-1)2-2b +(a -c)=0. ∴a +c -2b +a -c =0. ∴a -b =0. ∴a =b.∴△ABC 是等腰三角形.(2)∵方程有两个相等的实数根,∴(2b)2-4(a +c)(a -c)=0.∴4b 2-4a 2+4c 2=0. ∴a 2=b 2+c 2.∴△ABC 是直角三角形. (3)∵△ABC 是等边三角形,∴(a +c)x 2+2bx +(a -c)=0可整理为2ax 2+2ax =0. ∴x 2+x =0.解得x 1=0,x 2=-1.。

2020年北师大版九年级数学上册第二章 一元二次方程单元同步试卷 含答案

2020年北师大版九年级数学上册第二章 一元二次方程单元同步试卷  含答案

第二章测试卷一、选择题(每题3分,共30分)1.下列等式中是关于x的一元二次方程的是()A.3(x+1)2=2(x+1) B.1x2+1x-2=0C.ax2+bx+c=0 D.x2+2x=x2-12.一元二次方程x2-6x+5=0配方后可化为()A.(x-3)2=-14 B.(x+3)2=-14C.(x-3)2=4 D.(x+3)2=143.关于x的一元二次方程(m-1)x2-2x-1=0有两个实数根,则实数m的取值范围是()A.m≥0 B.m>0C.m≥0且m≠1 D.m>0且m≠14.已知关于x的一元二次方程x2+mx-8=0的一个实数根为2,则另一个实数根及m的值分别为()A.4,-2 B.-4,-2 C.4,2 D.-4,2 5.已知x为实数,且满足(x2+3x)2+2(x2+3x)-3=0,那么x2+3x的值为() A.1 B.-3或1 C.3 D.-1或3 6.某单位要组织一次篮球联赛,赛制为单循环形式(每两队之间都赛一场),计划安排10场比赛,则参加比赛的球队应有()A.7队B.6队C.5队D.4队7.关于x的方程x2-ax+2a=0的两根的平方和是5,则a的值是() A.-1或5 B.1 C.5 D.-18.已知x=2是关于x的方程x2-2mx+3m=0的一个根,并且等腰三角形ABC 的腰长和底边长恰好是这个方程的两个根,则△ABC的周长为()A.10 B.14 C.10或14 D.8或10 9.若关于x的方程2x2+mx+n=0的两个根是-2和1,则n m的值为() A.-8 B.8 C.16 D.-16(第10题)10.如图,将边长为2 cm的正方形ABCD沿其对角线AC剪开,再把△ABC沿着AD方向平移,得到△A′B′C′,若两个三角形重叠部分的面积为1 cm2,则它移动的距离AA′等于()A.0.5 cm B.1 cm C.1.5 cm D.2 cm二、填空题(每题3分,共24分)11.一元二次方程x(x-7)=0的解是________.12.若关于x的一元二次方程(a-1)x2+x+a2-1=0的一个根是0,则a=________.13.已知关于x的方程x2-6x+k=0的两根分别是x1,x2,且满足1x1+1x2=3,则k=________.14.某市加大了对雾霾的治理力度,2017年第一季度投入资金100万元,第二季度和第三季度共投入资金260万元,求这两个季度投入资金的平均增长率.设这两个季度投入资金的平均增长率为x,根据题意可列方程为________________________.15.关于x的两个方程x2-4x+3=0与1x-1=2x+a有一个解相同,则a=________.16.已知线段AB的长为2,以AB为边在AB的下方作正方形ABCD,取AB边上一点E(不与点A,B重合),以AE为边在AB的上方作正方形AENM.过点E作EF⊥CD,垂足为点F,如图.若正方形AENM与四边形EFCB的面积相等,则AE的长为________.(第16题)(第18题)17.已知(2a+2b+1)(2a+2b-1)=19,则a+b=________.18.如图,在Rt△ABC中,∠BAC=90°,AB=AC=16 cm,AD为BC边上的高,动点P从点A出发,沿A→D方向以 2 cm/s的速度向点D运动.设△ABP 的面积为S1,矩形PDFE的面积为S2,运动时间为t s(0<t<8),则t=________时,S1=2S2.三、解答题(19题12分,20~23题每题8分,24题10分,25题12分,共66分)19.用适当的方法解下列方程.(1)x2-x-1=0; (2)3x(x-2)=x-2;(3)x2-22x+1=0; (4)(x+8)(x+1)=-12.20.已知关于x的一元二次方程(m-2)x2+2mx+m+3=0有两个不相等的实数根.(1)求m的取值范围;(2)当m取满足条件的最大整数时,求方程的根.21.解方程(x-1)2-5(x-1)+4=0时,我们可以将x-1看成一个整体,设x-1=y,则原方程可化为y2-5y+4=0,解得y1=1,y2=4.当y=1时,即x-1=1,解得x=2;当y=4时,即x-1=4,解得x=5,所以原方程的解为x1=2,x2=5.请利用这种方法求方程(2x+5)2-4(2x+5)+3=0的解.22.关于x的一元二次方程x2+3x+m-1=0的两个实数根分别为x1,x2.(1)求m的取值范围;(2)若2(x1+x2)+x1x2+10=0,求m的值.23.一个矩形周长为56 cm.(1)当矩形的面积为180 cm2时,长和宽分别为多少?(2)这个矩形的面积能为200 cm2吗?请说明理由.24.如图,在△ABC中,∠B=90°,AB=6 cm,BC=8 cm,若点P从点A出发沿AB边向点B以1 cm/s的速度移动,点Q从点B出发沿BC边向点C以2 cm/s的速度移动,两点同时出发.(1)问几秒后,△PBQ的面积为8 cm2?(2)出发几秒后,线段PQ的长为4 2 cm?(3)△PBQ的面积能否为10 cm2?若能,求出时间;若不能,请说明理由.(第24题)25.某中学九年级准备组织学生去方特梦幻王国进行春游活动.方特梦幻王国给出了学生团体门票的优惠价格:如果学生人数不超过30名,那么门票为每张240元;如果人数超过了30名,则每超过1名,每张门票就降低2元,但每张门票最低不能少于200元.(1)若一班共有40名学生参加了春游活动,则需要交门票费多少元?(2)若二班共有52名学生参加了春游活动,则需要交门票费多少元?(3)若三班交了门票费9 450元,请问该班参加春游的学生有多少名?答案一、1.A 2.C 3.C 4.D 5.A 6.C7.D8.B9.C10.B点拨:设AC交A′B′于H.∵∠DAC=45°,∠AA′H=90°,∴△AA′H是等腰直角三角形.设AA′=x cm,则A′H=x cm,A′D=(2-x)cm.∴x(2-x)=1,解得x1=x2=1,即AA′=1 cm.故选B.二、11.x1=0,x2=712.-113.2点拨:∵x2-6x+k=0的两根分别为x1,x2,∴x1+x2=6,x1x2=k.∴1x1+1x2=x1+x2x1x2=6k=3.解得k=2.经检验,k=2满足题意.14.100(1+x)+100(1+x)2=260点拨:根据题意知:第二季度投入资金100(1+x)万元,第三季度投入资金100(1+x)2万元,∴100(1+x)+100(1+x)2=260.15.1点拨:由方程x2-4x+3=0,得(x-1)(x-3)=0,∴x-1=0或x-3=0.解得x1=1,x2=3.当x=1时,分式方程1x-1=2x+a无意义;当x=3时,13-1=23+a,解得a=1.经检验,a=1是方程13-1=23+a的解.16.5-1点拨:本题主要考查了根据几何图形列一元二次方程,解题的关键是根据已知条件和图形找出等量关系,列出方程.17.±5 点拨:设t =2(a +b ),则原方程可化为(t +1)(t -1)=19,整理,得t 2=20,解得t =±25,则a +b =t 2=±5.技巧点拨:换元法的一般步骤是:(1)设新元,即根据问题的特点或关系,引进适当的辅助元作为新元;(2)换元,用新元去代替原问题中的代数式或旧元;(3)求解新元,将解出的新元代回所设的换元式,求解原问题的未知元. 18.6 点拨:∵在Rt △ABC 中,∠BAC =90°,AB =AC =16 cm ,AD 为BC 边上的高,∴AD =BD =CD =8 2 cm.又∵A P =2t cm ,∴S 1=12AP ·BD =12×2t×82=8t(cm 2),PD =(82-2t)cm .易知PE =AP =2t cm ,∴S 2=PD ·PE =(82-2t )·2t cm 2.∵S 1=2S 2,∴8t =2(82-2t )·2t .解得t 1=0(舍去),t 2=6.三、19.解:(1)(公式法)a =1,b =-1,c =-1,∴b 2-4ac =(-1)2-4×1×(-1)=5.∴x =-b ±b 2-4ac 2a=1±52, 即原方程的根为x 1=1+52,x 2=1-52.(2)(因式分解法)移项,得3x (x -2)-(x -2)=0,即(3x -1)(x -2)=0,∴x 1=13,x 2=2. (3)配方法,得(x -2)2=1,∴x -2=±1,∴x 1=2+1,x 2=2-1.(4)(因式分解法)原方程可化为x 2+9x +20=0,即(x +4)(x +5)=0,解得x1=-4,x2=-5.20.解:(1)∵关于x的一元二次方程(m-2)x2+2mx+m+3=0有两个不相等的实数根,∴m-2≠0且Δ=(2m)2-4(m-2)(m+3)=-4(m-6)>0,解得m<6且m≠2.∴m的取值范围是m<6且m≠2.(2)在m<6且m≠2的范围内,最大整数为5.此时,方程化为3x2+10x+8=0,解得x1=-2,x2=-4 3.21.解:设2x+5=y,则原方程可化为y2-4y+3=0,所以(y-1)(y-3)=0,解得y1=1,y2=3.当y=1时,即2x+5=1,解得x=-2;当y=3时,即2x +5=3,解得x=-1,所以原方程的解为x1=-2,x2=-1.22.解:(1)由题意得Δ=9-4(m-1)≥0,∴m≤13 4.(2)由根与系数的关系得x1+x2=-3,x1x2=m-1.∵2(x1+x2)+x1x2+10=0,∴-6+(m-1)+10=0,∴m=-3,∵m≤134,∴m的值为-3.23.解:(1)设矩形的长为x cm,则宽为(28-x)cm,由题意列方程,得x(28-x)=180,整理,得x2-28x+180=0,解得x1=10(舍去),x2=18.答:矩形的长为18 cm,宽为10 cm.(2)不能.理由如下:设矩形的长为y cm,则宽为(28-y) cm,由题意列方程,得y(28-y)=200,整理,得y2-28y+200=0,则Δ=(-28)2-4×200=784-800=-16<0.∴该方程无实数解.故这个矩形的面积不能为200 cm2.24.解:(1)设t s 后,△P B Q 的面积为8 cm 2,则P B =(6-t )cm ,B Q =2t cm ,∵∠B =90°,∴12(6-t)×2t =8,解得t 1=2,t 2=4,∴2 s 或4 s 后,△P BQ 的面积为8 cm 2.(2)设出发x s 后,P Q =4 2 cm ,由题意,得(6-x )2+(2x )2=(42)2,解得x 1=25,x 2=2,故出发25 s 或2 s 后,线段P Q 的长为4 2 cm.(3)不能.理由:设经过y s ,△P BQ 的面积等于10 cm 2,则12×(6-y )×2y =10,即y 2-6y +10=0,∵Δ=b 2-4ac =36-4×10=-4<0,∴该方程无实数解.∴△P BQ 的面积不能为10 cm 2.25.解:(1)240-(40-30)×2=220(元),220×40=8 800(元).答:若一班共有40名学生参加了春游活动,则需要交门票费8 800元.(2)240-(52-30)×2=196(元),∵196<200,∴每张门票200元.200×52=10 400(元).答:若二班共有52名学生参加了春游活动,则需要交门票费10 400元.(3)∵9 450不是200的整数倍,且240×30=7 200(元)<9 450元,∴每张门票的价格高于200元且低于240元.设三班参加春游的学生有x 名,则每张门票的价格为[240-2(x -30)]元, 根据题意,得[240-2(x -30)]x =9 450,整理,得x 2-150x +4 725=0,解得x 1=45,x 2=105,∵240-2(x -30)>200,∴x <50.∴x =45.答:若三班交了门票费9 450元,则该班参加春游的学生有45名.1、三人行,必有我师。

人教版2020年九年级数学上册 第二次月考模拟试卷三(含答案)

人教版2020年九年级数学上册 第二次月考模拟试卷三(含答案)

,x1=3+ ,x2=3﹣ ;
(2)x(x﹣7)=5x﹣36,整理得:x2﹣12x+36=0,
(x﹣6)2=0,开方得:x﹣6=0,即 x1=x2=6. 18.解:(1)把(0,1),(1,﹣2),(2,1)代入 y=ax2+bx+c 得
,解得

所以抛物线解析式为 y=3x2﹣6x+1; (2)y=3(x2﹣2x)+1=3(x2﹣2x+1﹣1)+1=3(x﹣1)2﹣2, 所以抛物线的顶点坐标为(1,﹣2). 19.解:∵关于 x 的方程 2x2+kx+1﹣k=0 的一个根是﹣1,
围栏多少米;若不能完成,请说明理由.
24.已知关于 x 的一元二次方程(a+b)x2+2cx+(b﹣a)=0,其中 a、b、c 分别为△ABC 三边的长. (1)如果 x=﹣1 是方程的根,试判断△ABC 的形状,并说明理由; (2)如果方程有两个相等的实数根,试判断△ABC 的形状,并说明理由; (3)如果△ABC 是等边三角形,试求这个一元二次方程的根.
其中正确的有( )
A.1 个
B.2 个
C.3 个
D.4 个
4.已知关于 x 的一元二次方程 3x2+4x﹣5=0,下列说法正确的是( )
A.方程有两个相等的实数根
B.方程有两个不相等的实数根
C.没有实数根
D.无法确定
5.已知当 x>0 时,反比例函数 y= 的函数值随自变量的增大而减小,此时关于 x 的方程 x2﹣2(k+1)x+k2﹣1=0 的根的情况为( )
即 F 点的坐标是(a,
),
∵直线 BC 过点 B(0.3)和 C(﹣3,0), 设直线 BC 的解析式是 y=kx+b (k≠0),代入得:

天津市2020-2021学年人教版九年级期末数学上册试卷 含解析

天津市2020-2021学年人教版九年级期末数学上册试卷  含解析

九年级(上)期末数学试卷一.选择题(共12小题)1.已知⊙O的半径为6cm,点P到圆心O的距离为6cm,则点P和⊙O的位置关系是()A.点P在圆内B.点P在圆上C.点P在圆外D.不能确定2.下列图形中,可以看作是中心对称图形的是()A.B.C.D.3.半径为3的圆中,30°的圆心角所对的弧的长度为()A.2πB.πC.πD.π4.同时掷两个质地均匀的骰子,观察向上一面的点数,两个骰子的点数相同的概率是()A.B.C.D.5.如图,△ABC与△DEF是位似图形,相似比为2:3,已知AB=3,则DE的长为()A.B.C.D.6.如图,AB为⊙O的直径,C,D为⊙O上的两点,且C为的中点,若∠BAD=20°,则∠ACO的度数为()A.30°B.45°C.55°D.60°7.如图所示,小正方形的边长均为1,则下列选项中阴影部分的三角形与△ABC相似的是()A.B.C.D.8.直线y=﹣4x+1与抛物线y=x2+2x+k只有一个交点,则k的值为()A.0 B.2 C.6 D.109.如图,已知在Rt△ABC中,∠ACB=90°,CD⊥AB于D,则下列结论错误的是()A.CD•AC=AB•BC B.AC2=AD•ABC.BC2=BD•AB D.AC•BC=AB•CD10.顺次连接边长为6cm的正六边形的不相邻的三边的中点,又形成一个新的正三角形,则这个新的正三角形的面积等于()A.cm2B.36cm2C.18cm2D.cm211.如图,将△ABC绕点A逆时针旋转,旋转角为α(0°<α<180°),得到△ADE,这时点B,C,D恰好在同一直线上,下列结论一定正确的是()A.AB=ED B.EA⊥BCC.∠B=90°﹣D.∠EAC=90°+12.如图,边长都为4的正方形ABCD和正三角形EFG如图放置,AB与EF在一条直线上,点A与点F重合.现将△EFG沿AB方向以每秒1个单位的速度匀速运动,当点F与B重合时停止.在这个运动过程中,正方形ABCD和△EFG重叠部分的面积S与运动时间t的函数图象大致是()A.B.C.D.二.填空题(共6小题)13.从一副没有“大小王”的扑克牌中随机抽取一张,点数为“6”的概率是.14.如图所示,写出一个能判定△ABC∽△DAC的条件.15.如图,在△ABC中,DE∥BC,且DE把△ABC分成面积相等的两部分.若AD=4,则DB 的长为.16.已知:如图,PA,PB,DC分别切⊙O于A,B,E点,若PA=l0cm,则△PCD的周长为.17.二次函数y=x2+bx+c中,函数y与自变量x的部分对应值如表,则m的值为.x﹣2 ﹣1 0 1 2 3 4y7 2 ﹣1 ﹣2 m 2 718.如图,在边长为1的正方形ABCD中,将射线AC绕点A按顺时针方向旋转α度(0<α≤360°),得到射线AE,点M是点D关于射线AE的对称点,则线段CM长度的最小值为.三.解答题(共7小题)19.解方程:x2﹣7x﹣30=0.20.一个不透明的口袋中有四个完全相同的小球,把它们分别标号为1,2,3,4.随机摸取一个小球然后放回,再随机摸取一个小球.利用树形图或列表求下列事件的概率:(1)两次取出的小球的标号相同;(2)两次取出的小球标号的和等于4.21.在△ABC中,∠C=90°,以边AB上一点O为圆心,OA为半径的圆与BC相切于点D,分别交AB,AC于点E,F.(1)如图①,连接AD,若∠CAD=25°,求∠B的大小;(2)如图②,若点F为的中点,⊙O的半径为2,求AB的长.22.如图①,E是平行四边形ABCD的边AD上的一点,且=,CE交BD于点F.(Ⅰ)若BF=15,求DF的长;(Ⅱ)如图②,若延长BA和CE交于点P,AB=8,能否求出AP的长?若能,求出AP的长;若不能,说明理由.23.如图,在足够大的空地上有一段长为a米的旧墙MN,某人利用旧墙和木栏围成一个矩形菜园ABCD,其中AD≤AM,已知矩形菜园的一边靠墙,另三边一共用了100米木栏.(1)若a=20米,所围成的矩形菜园的面积为450平方米,求所利用旧墙AD的长;(2)若a=70米,求矩形菜园ABCD面积的最大值.24.在同一平面内,将两个全等的等腰直角三角形ABC和AFG摆放在一起,A为公共顶点,∠BAC=∠AGF=90°,若△ABC固定不动,△AFG绕点A旋转,AF、AG与边BC的交点分别为D、E(点D不与点B重合,点E不与点C重合).(1)求证:△ABE∽△DCA;(2)在旋转过程中,试判断等式BD2+CE2=DE2是否始终成立,若成立,请证明;若不成立,请说明理由.25.在平面直角坐标系中,将二次函数y=ax2(a>0)的图象向右平移1个单位,再向下平移2个单位,得到如图所示的抛物线,该抛物线与x轴交于点A、B(点A在点B的左侧),OA=1,经过点A的一次函数y=kx+b(k≠0)的图象与y轴正半轴交于点C,且与抛物线的另一个交点为D,△ABD的面积为5.(1)求抛物线和一次函数的解析式;(2)抛物线上的动点E在一次函数的图象下方,求△ACE面积的最大值,并求出此时点E的坐标;(3)若点P为x轴上任意一点,在(2)的结论下,求PE+PA的最小值.参考答案与试题解析一.选择题(共12小题)1.已知⊙O的半径为6cm,点P到圆心O的距离为6cm,则点P和⊙O的位置关系是()A.点P在圆内B.点P在圆上C.点P在圆外D.不能确定【分析】根据点与圆的位置关系进行判断.【解答】解:∵⊙O的半径为6cm,P到圆心O的距离为6cm,即OP=6,∴点P在⊙O上.故选:B.2.下列图形中,可以看作是中心对称图形的是()A.B.C.D.【分析】把一个图形绕某一点旋转180°,如果旋转后的图形能够与原来的图形重合,那么这个图形就叫做中心对称图形,根据中心对称图形的概念求解.【解答】解:A、不是中心对称图形,故本选项不合题意;B、是中心对称图形,故本选项符合题意;C、不中心对称图形,故本选项不合题意;D、不中心对称图形,故本选项不合题意.故选:B.3.半径为3的圆中,30°的圆心角所对的弧的长度为()A.2πB.πC.πD.π【分析】根据弧长公式l=,计算即可.【解答】解:弧长==,故选:D.4.同时掷两个质地均匀的骰子,观察向上一面的点数,两个骰子的点数相同的概率是()A.B.C.D.【分析】利用列表法展示所以36种等可能的结果数,找出向上一面的两个骰子的点数相同的占6种,然后根据概率公式进行计算.【解答】解:列表如下:共有6×6=36种等可能的结果数,其中向上一面的两个骰子的点数相同的占6种,所以向上一面的两个骰子的点数相同的概率==.故选:D.5.如图,△ABC与△DEF是位似图形,相似比为2:3,已知AB=3,则DE的长为()A.B.C.D.【分析】根据位似变换的定义、相似三角形的性质列式计算即可.【解答】解:∵△ABC与△DEF是位似图形,相似比为2:3,∴△ABC∽△DEF,∴=,即=,解得,DE=,故选:B.6.如图,AB为⊙O的直径,C,D为⊙O上的两点,且C为的中点,若∠BAD=20°,则∠ACO的度数为()A.30°B.45°C.55°D.60°【分析】根据垂径定理的推论,即可求得:OC⊥AD,由∠BAD=20°,即可求得∠AOC的度数,又由OC=OA,即可求得∠ACO的度数【解答】解:∵AB为⊙O的直径,C为的中点,∴OC⊥AD,∵∠BAD=20°,∴∠AOC=90°﹣∠BAD=70°,∵OA=OC,∴∠ACO=∠CAO===55°,故选:C.7.如图所示,小正方形的边长均为1,则下列选项中阴影部分的三角形与△ABC相似的是()A.B.C.D.【分析】根据网格中的数据求出AB,AC,BC的长,求出三边之比,利用三边对应成比例的两三角形相似判断即可.【解答】解:根据题意得:AB==,AC=2,BC==,∴BC:AC:AB=1::,A、三边之比为1::,图中的三角形(阴影部分)与△ABC相似;B、三边之比:2:3,图中的三角形(阴影部分)与△ABC不相似;C、三边之比为1::2,图中的三角形(阴影部分)与△ABC不相似;D、三边之比为2::,图中的三角形(阴影部分)与△ABC不相似.故选:A.8.直线y=﹣4x+1与抛物线y=x2+2x+k只有一个交点,则k的值为()A.0 B.2 C.6 D.10【分析】直线y=﹣4x+1与抛物线y=x2+2x+k只有一个交点,则把y=﹣4x+1代入二次函数的解析式,得到的关于x的方程中,判别式△=0,据此即可求解.【解答】解:根据题意得:x2+2x+k=﹣4x+1,即x2+6x+(k﹣1)=0,则△=36﹣4(k﹣1)=0,解得:k=10.故选:D.9.如图,已知在Rt△ABC中,∠ACB=90°,CD⊥AB于D,则下列结论错误的是()A.CD•AC=AB•BC B.AC2=AD•ABC.BC2=BD•AB D.AC•BC=AB•CD【分析】根据三角形的面积公式判断A、D,根据射影定理判断B、C.【解答】解:由三角形的面积公式可知,CD•AB=AC•BC,A错误,符合题意,D正确,不符合题意;∵Rt△ABC中,∠ACB=90°,CD⊥AB,∴AC2=AD•AB,BC2=BD•AB,B、C正确,不符合题意;故选:A.10.顺次连接边长为6cm的正六边形的不相邻的三边的中点,又形成一个新的正三角形,则这个新的正三角形的面积等于()A.cm2B.36cm2C.18cm2D.cm2【分析】作AP⊥GH于P,BQ⊥GH于Q,由正六边形和等边三角形的性质求出GH=PG+PQ+QH =9cm,由等边三角形的面积公式即可得出答案.【解答】解:如图所示:作AP⊥GH于P,BQ⊥GH于Q,如图所示:∵△GHM是等边三角形,∴∠MGH=∠GHM=60°,∵六边形ABCDEF是正六边形,∴∠BAF=∠ABC=120°,正六边形ABCDEF是轴对称图形,∵G、H、M分别为AF、BC、DE的中点,△GHM是等边三角形,∴AG=BH=3cm,∠MGH=∠GHM=60°,∠AGH=∠FGM=60°,∴∠BAF+∠AGH=180°,∴AB∥GH,∵作AP⊥GH于P,BQ⊥GH于Q,∴PQ=AB=6cm,∠PAG=90°﹣60°=30°,∴PG=AG=cm,同理:QH=cm,∴GH=PG+PQ+QH=9cm,∴△GHM的面积=GH2=cm2;故选:A.11.如图,将△ABC绕点A逆时针旋转,旋转角为α(0°<α<180°),得到△ADE,这时点B,C,D恰好在同一直线上,下列结论一定正确的是()A.AB=ED B.EA⊥BCC.∠B=90°﹣D.∠EAC=90°+【分析】由旋转的性质可得AB=AD,∠BAD=α,由等腰三角形的性质可求解.【解答】解:∵将△ABC绕点A逆时针旋转,旋转角为α,∴AB=AD,∠BAD=α,∴∠B==90°﹣,故选:C.12.如图,边长都为4的正方形ABCD和正三角形EFG如图放置,AB与EF在一条直线上,点A与点F重合.现将△EFG沿AB方向以每秒1个单位的速度匀速运动,当点F与B重合时停止.在这个运动过程中,正方形ABCD和△EFG重叠部分的面积S与运动时间t的函数图象大致是()A.B.C.D.【分析】根据题意和函数图象可以写出各段对应的函数解析式,从而可以判断哪个选项中的图象符合题意,本题得以解决.【解答】解:当0≤t≤2时,S==,即S与t是二次函数关系,有最小值(0,0),开口向上,当2<t≤4时,S=﹣=,即S与t是二次函数关系,开口向下,由上可得,选项C符合题意,故选:C.二.填空题(共6小题)13.从一副没有“大小王”的扑克牌中随机抽取一张,点数为“6”的概率是.【分析】让点数为6的扑克牌的张数除以没有大小王的扑克牌总张数即为所求的概率.【解答】解:∵没有大小王的扑克牌共52张,其中点数为6的扑克牌4张,∴随机抽取一张点数为8的扑克,其概率是,故答案为.14.如图所示,写出一个能判定△ABC∽△DAC的条件AC2=DC•BC(答案不唯一).【分析】已知有公共角∠C,由相似三角形的判定方法可得出答案.【解答】解:已知△ABC和△DCA中,∠ACD=∠BAC;如果△ABC∽△DAC,需满足的条件有:①∠DAC=∠B或∠ADC=∠BAC;②AC2=DC•BC;故答案为:AC2=DC•BC(答案不唯一).15.如图,在△ABC中,DE∥BC,且DE把△ABC分成面积相等的两部分.若AD=4,则DB 的长为4.【分析】由平行于BC的直线DE把△ABC分成面积相等的两部分,可知△ADE与△ABC相似,且面积比为,则相似比为,的值为,可求出AB的长,则DB的长可求出.【解答】解:∵DE∥BC,∴△ADE∽△ABC,∵DE把△ABC分成面积相等的两部分,∴S△ADE=S四边形DBCE,∴=,∴=,∵AD=4,∴AB=4.∴DB=AB﹣AD=4﹣4.故答案为:4﹣4.16.已知:如图,PA,PB,DC分别切⊙O于A,B,E点,若PA=l0cm,则△PCD的周长为20cm.【分析】根据切线长定理由PA、PB分别切⊙O于A、B得到PB=PA=10cm,由于DC与⊙O相切于E,再根据切线长定理得到CA=CE,DE=DB,然后三角形周长的定义得到△PDC 的周长=PD+DC+PC=PD+DB+CA+PC,然后用等线段代换后得到三角形PDC的周长等于PA+PB.【解答】解:∵PA、PB分别切⊙O于A、B,∴PB=PA=10cm,∵CA与CE为⊙的切线,∴CA=CE,同理得到DE=DB,∴△PDC的周长=PD+DC+PC=PD+DB+CA+PC∴△PDC的周长=PA+PB=20cm,故答案为20cm.17.二次函数y=x2+bx+c中,函数y与自变量x的部分对应值如表,则m的值为﹣1 .x﹣2 ﹣1 0 1 2 3 4y7 2 ﹣1 ﹣2 m 2 7【分析】二次函数的图象具有对称性,从函数值来看,函数值相等的点就是抛物线的对称点,由此可推出抛物线的对称轴,根据对称性求m的值.【解答】解:根据图表可以得到,点(﹣2,7)与(4,7)是对称点,点(﹣1,2)与(3,2)是对称点,∴函数的对称轴是:x=1,∴横坐标是2的点与(0,﹣1)是对称点,∴m=﹣1.18.如图,在边长为1的正方形ABCD中,将射线AC绕点A按顺时针方向旋转α度(0<α≤360°),得到射线AE,点M是点D关于射线AE的对称点,则线段CM长度的最小值为﹣1 .【分析】由轴对称的性质可知AM=AD,故此点M在以A圆心,以AD为半径的圆上,故此当点A、M、C在一条直线上时,CM有最小值.【解答】解:如图所示:连接AM.∵四边形ABCD为正方形,∴AC===.∵点D与点M关于AE对称,∴AM=AD=1.∴点M在以A为圆心,以AD长为半径的圆上.如图所示,当点A、M、C在一条直线上时,CM有最小值.∴CM的最小值=AC﹣AM′=﹣1,故答案为:﹣1.三.解答题(共7小题)19.解方程:x2﹣7x﹣30=0.【分析】先分解因式,即可得出两个一元一次方程,求出方程的解即可.【解答】解:x2﹣7x﹣30=0,(x﹣10)(x+3)=0,x﹣10=0,x+3=0,x1=10,x2=﹣3.20.一个不透明的口袋中有四个完全相同的小球,把它们分别标号为1,2,3,4.随机摸取一个小球然后放回,再随机摸取一个小球.利用树形图或列表求下列事件的概率:(1)两次取出的小球的标号相同;(2)两次取出的小球标号的和等于4.【分析】(1)先画树状图展示所有16种等可能的结果数,其中两次摸出的小球标号相同的占4种,然后根据概率的概念计算即可;(2)由(1)可知有16种等可能的结果数,其中两次取出的小球标号的和等于4的有3种,进而可求出其概率.【解答】解:(1)如图,随机地摸出一个小球,然后放回,再随机地摸出一个小球,共有16种等可能的结果数,其中两次摸出的小球标号相同的有4种,所有两次摸出的小球标号相同的概率为=;(2)因为两次取出的小球标号的和等于4的有3种,所以其概率为.21.在△ABC中,∠C=90°,以边AB上一点O为圆心,OA为半径的圆与BC相切于点D,分别交AB,AC于点E,F.(1)如图①,连接AD,若∠CAD=25°,求∠B的大小;(2)如图②,若点F为的中点,⊙O的半径为2,求AB的长.【分析】(1)连接OD,由在△ABC中,∠C=90°,BC是切线,易得OD∥AC,即可求得∠CAD=∠BAD,继而求得答案;(2)首先连接OE,OD,由(1)得:OD∥AC,由点F为的中点,易得△AOF是等边三角形,继而求得答案.【解答】解:(1)连接OD,∵OA为半径的圆与BC相切于点D,∴OD⊥BC,∴∠ODB=90°,∵在△ABC中,∠C=90°,∴∠ODB=∠C,∴OD∥AC,∴∠CAD=∠ADO=25°,∵OA=OD,∴∠OAD=∠ODA=25°,∴∠BOD=2∠OAD=50°,∴∠B=90°﹣∠BOD=40°;(2)连接OF,OD,由(1)得:OD∥AC,∴∠AFO=∠FOD,∵OA=OF,点F为的中点,∴∠A=∠AFO,∠AOF=∠FOD,∴∠A=∠AFO=∠AOF=60°,∴∠B=90°﹣∠A=30°,∵OA=OD=2,∴OB=2OD=4,∴AB=OA+OB=6.22.如图①,E是平行四边形ABCD的边AD上的一点,且=,CE交BD于点F.(Ⅰ)若BF=15,求DF的长;(Ⅱ)如图②,若延长BA和CE交于点P,AB=8,能否求出AP的长?若能,求出AP的长;若不能,说明理由.【分析】(Ⅰ)由DE∥BC,可得,由此即可解决问题;(Ⅱ)由PB∥DC,可得,可得PA的长.【解答】解:(Ⅰ)∵四边形ABCD是平行四边形,∴AD∥BC,AD=BC,∵,∴,又∵BF=15,∴,∴;(Ⅱ)解:能.∵四边形ABCD是平行四边形,∴PB∥DC,AB=DC=8,∴,∴,∴PA=.23.如图,在足够大的空地上有一段长为a米的旧墙MN,某人利用旧墙和木栏围成一个矩形菜园ABCD,其中AD≤AM,已知矩形菜园的一边靠墙,另三边一共用了100米木栏.(1)若a=20米,所围成的矩形菜园的面积为450平方米,求所利用旧墙AD的长;(2)若a=70米,求矩形菜园ABCD面积的最大值.【分析】(1)设AB=xm,则BC=(100﹣2x)m,列方程求解即可;(2)设AB=xm,由题意得关于x的二次函数,利用二次函数的性质即可解决问题.【解答】解:(1)设AB=xm,则BC=(100﹣2x)m,由题意得:x(100﹣2x)=450解得:x1=5,x2=45当x=5时,100﹣2x=90>20,不合题意舍去;当x=45时,100﹣2x=10<20答:AD的长为10m;(2)设AB=xm,则S=x(100﹣x)=﹣(x﹣50)2+1250,(0<x≤70)∴x=50时,S的最大值是1250.答:当x=50时,矩形菜园ABCD面积的最大值为1250.24.在同一平面内,将两个全等的等腰直角三角形ABC和AFG摆放在一起,A为公共顶点,∠BAC=∠AGF=90°,若△ABC固定不动,△AFG绕点A旋转,AF、AG与边BC的交点分别为D、E(点D不与点B重合,点E不与点C重合).(1)求证:△ABE∽△DCA;(2)在旋转过程中,试判断等式BD2+CE2=DE2是否始终成立,若成立,请证明;若不成立,请说明理由.【分析】(1)由图形得∠BAE=∠BAD+45°,由外角定理,得∠CDA=∠BAD+45°,可得∠BAE=∠CDA,根据∠B=∠C=45°,证明两个三角形相似;(2)将△ACE绕点A顺时针旋转90°至△ABH位置,证明△EAD≌△HAD转化DE、EC,使所求线段集中在Rt△BHD中利用勾股定理解决.【解答】(1)证明:∵∠BAE=∠BAD+45°,∠CDA=∠BAD+45°,∴∠BAE=∠CDA,又∠B=∠C=45°,∴△ABE∽△DCA;(2)解:成立.如图,将△ACE绕点A顺时针旋转90°至△ABH位置,则CE=BH,AE=AH,∠ABH=∠C=45°,旋转角∠EAH=90°.连接HD,在△EAD和△HAD中,,∴△EAD≌△HAD(SAS).∴DH=DE.又∠HBD=∠ABH+∠ABD=90°,∴BD2+BH2=HD2,即BD2+CE2=DE2.25.在平面直角坐标系中,将二次函数y=ax2(a>0)的图象向右平移1个单位,再向下平移2个单位,得到如图所示的抛物线,该抛物线与x轴交于点A、B(点A在点B的左侧),OA=1,经过点A的一次函数y=kx+b(k≠0)的图象与y轴正半轴交于点C,且与抛物线的另一个交点为D,△ABD的面积为5.(1)求抛物线和一次函数的解析式;(2)抛物线上的动点E在一次函数的图象下方,求△ACE面积的最大值,并求出此时点E的坐标;(3)若点P为x轴上任意一点,在(2)的结论下,求PE+PA的最小值.【分析】(1)先写出平移后的抛物线解析式,经过点A(﹣1,0),可求得a的值,由△ABD的面积为5可求出点D的纵坐标,代入抛物线解析式求出横坐标,由A、D的坐标可求出一次函数解析式;(2)作EM∥y轴交AD于M,如图,利用三角形面积公式,由S△ACE=S△AME﹣S△CME构建二次函数,利用二次函数的性质即可解决问题;(3)作E关于x轴的对称点F,过点F作FH⊥AE于点H,交x轴于点P,则∠BAE=∠HAP=∠HFE,利用锐角三角函数的定义可得出EP+AP=FP+HP,此时FH最小,求出最小值即可.【解答】解:(1)将二次函数y=ax2(a>0)的图象向右平移1个单位,再向下平移2个单位,得到的抛物线解析式为y=a(x﹣1)2﹣2,∵OA=1,∴点A的坐标为(﹣1,0),代入抛物线的解析式得,4a﹣2=0,∴,∴抛物线的解析式为y=,即y=.令y=0,解得x1=﹣1,x2=3,∴B(3,0),∴AB=OA+OB=4,∵△ABD的面积为5,∴=5,∴y D=,代入抛物线解析式得,,解得x1=﹣2,x2=4,∴D(4,),设直线AD的解析式为y=kx+b,∴,解得:,∴直线AD的解析式为y=.(2)过点E作EM∥y轴交AD于M,如图,设E(a,),则M(a,),∴=,∴S△ACE=S△AME﹣S△CME===,=,∴当a=时,△ACE的面积有最大值,最大值是,此时E点坐标为().(3)作E关于x轴的对称点F,连接EF交x轴于点G,过点F作FH⊥AE于点H,交x 轴于点P,∵E(),OA=1,∴AG=1+=,EG=,∴,∵∠AGE=∠AHP=90°∴sin,∴,∵E、F关于x轴对称,∴PE=PF,∴PE+AP=FP+HP=FH,此时FH最小,∵EF=,∠AEG=∠HEF,∴=,∴.∴PE+PA的最小值是3.。

2020年人教版九年级上23.1图形的旋转(3)同步试卷含答案解析

2020年人教版九年级上23.1图形的旋转(3)同步试卷含答案解析

2020年人教版九年级数学上册同步测试:23.1 图形的旋转(3)一、选择题(共12小题)1.如图,E、F分别是正方形ABCD的边AB、BC上的点,BE=CF,连接CE、DF.将△BCE绕着正方形的中心O按逆时针方向旋转到△CDF的位置,则旋转角是()A.45°B.60°C.90°D.120°2.如图,点A、B、C、D都在方格纸的格点上,若△AOB绕点O按逆时针方向旋转到△COD的位置,则旋转的角度为()A.30°B.45°C.90°D.135°3.如图,在△ABC中,AC=BC,点D、E分别是边AB、AC的中点,将△ADE绕点E旋转180°得△CFE,则四边形ADCF一定是()A.矩形 B.菱形 C.正方形D.梯形4.如图,△ABC以点O为旋转中心,旋转180°后得到△A′B′C′.ED是△ABC的中位线,经旋转后为线段E′D′.已知BC=4,则E′D′=()A.2 B.3 C.4 D.1.55.如图,将Rt△ABC(其中∠B=35°,∠C=90°)绕点A按顺时针方向旋转到△AB1C1的位置,使得点C、A、B1在同一条直线上,那么旋转角等于()A.55°B.70°C.125°D.145°6.如图(1),已知两个全等三角形的直角顶点及一条直角边重合.将△ACB绕点C按顺时针方向旋转到△A′CB′的位置,其中A′C交直线AD于点E,A′B′分别交直线AD、AC于点F、G,则在图(2)中,全等三角形共有()A.5对B.4对C.3对D.2对7.如图,在△ABC中,∠CAB=70°,将△ABC绕点A逆时针旋转到△AB′C′的位置,使得CC′∥AB,则∠BAB′的度数是()A.70°B.35°C.40°D.50°8.如图,△ABC中,∠CAB=65°,在同一平面内,将△ABC绕点A旋转到△AED的位置,使得DC∥AB,则∠BAE等于()A.30°B.40°C.50°D.60°9.如图,已知△ABC中,∠C=90°,AC=BC=,将△ABC绕点A顺时针方向旋转60°到△AB′C′的位置,连接C′B,则C′B的长为()A.2﹣B.C.﹣1 D.110.如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,∠B=60°,BC=2,△A′B′C可以由△ABC绕点C顺时针旋转得到,其中点A′与点A是对应点,点B′与点B是对应点,连接AB′,且A、B′、A′在同一条直线上,则AA′的长为()A.6 B.4C.3D.311.如图,边长为1的正方形ABCD绕点A逆时针旋转45°后得到正方形AB1C1D1,边B1C1与CD交于点O,则四边形AB1OD的面积是()A.B.C.D.12.如图,矩形ABCD的外接圆O与水平地面相切于A点,圆O半径为2,且=2.若在没有滑动的情况下,将圆O向右滚动,使得O点向右移动了75π,则此时哪一弧与地面相切?()A.B.C.D.二、填空题(共16小题)13.如图,将矩形ABCD绕点A顺时针旋转到矩形AB′C′D′的位置,旋转角为α(0°<α<90°),若∠1=110°,则∠α=.14.如图,把Rt△ABC绕点A逆时针旋转40°,得到Rt△AB′C′,点C′恰好落在边AB上,连接BB′,则∠BB′C′=度.15.如图,在等边△ABC中,AB=6,D是BC的中点,将△ABD绕点A旋转后得到△ACE,那么线段DE的长度为.16.如图,是将菱形ABCD以点O为中心按顺时针方向分别旋转90°,180°,270°后形成的图形.若∠BAD=60°,AB=2,则图中阴影部分的面积为.17.(2020•梅州)如图,把△ABC绕点C按顺时针方向旋转35°,得到△A′B′C,A′B′交AC于点D.若∠A′DC=90°,则∠A=.18.如图,将等边△ABC绕顶点A顺时针方向旋转,使边AB与AC重合得△ACD,BC的中点E的对应点为F,则∠EAF的度数是.19.如图,△ABC绕点A顺时针旋转45°得到△AB′C′,若∠BAC=90°,AB=AC=,则图中阴影部分的面积等于.20.如图,△COD是△AOB绕点O顺时针旋转40°后得到的图形,若点C恰好落在AB上,且∠AOD的度数为90°,则∠B的度数是.21.如图,在矩形ABCD中,AB=,AD=1,把该矩形绕点A顺时针旋转α度得矩形AB′C′D′,点C′落在AB的延长线上,则图中阴影部分的面积是.22.如图,等腰Rt△ABC中,∠ACB=90°,AC=BC=1,且AC边在直线a上,将△ABC绕点A顺时针旋转到位置①可得到点P1,此时AP1=;将位置①的三角形绕点P1顺时针旋转到位置②,可得到点P2,此时AP2=1+;将位置②的三角形绕点P2顺时针旋转到位置③,可得到点P3,此时AP3=2+;…,按此规律继续旋转,直至得到点P2020为止.则AP2020=.23.如图,在正方形ABCD中,E、F分别是边BC、CD上的点,∠EAF=45°,△ECF的周长为4,则正方形ABCD的边长为.24.如图(1),有两个全等的正三角形ABC和ODE,点O、C分别为△ABC、△DEO的重心;固定点O,将△ODE顺时针旋转,使得OD经过点C,如图(2),则图(2)中四边形OGCF与△OCH面积的比为.25.(2020•龙岩)如图,△ABC中,∠B=70°,∠BAC=30°,将△ABC绕点C顺时针旋转得△EDC.当点B的对应点D恰好落在AC上时,∠CAE=.26.如图,已知∠AOB=90°,点A绕点O顺时针旋转后的对应点A1落在射线OB上,点A绕点A1顺时针旋转后的对应点A2落在射线OB上,点A绕点A2顺时针旋转后的对应点A3落在射线OB上,…,连接AA1,AA2,AA3…,依此作法,则∠AA n A n+1等于度.(用含n的代数式表示,n为正整数)27.如图,两块完全相同的含30°角的直角三角板ABC和A′B′C′重合在一起,将三角板A′B′C′绕其直角顶点C′按逆时针方向旋转角α(0<α≤90°),有以下四个结论:①当α=30°时,A′C与AB的交点恰好为AB中点;②当α=60°时,A′B′恰好经过B;③在旋转过程中,存在某一时刻,使得AA′=BB′;④在旋转过程中,始终存在AA′⊥BB′,其中结论正确的序号是.(多填或填错得0分,少填酌情给分)28.如图,将△OAB绕着点O逆时针连续旋转两次得到△OA″B″,每次旋转的角度都是50°.若∠B″OA=120°,则∠AOB=.三、解答题(共2小题)29.如图,在△ABC中,∠ACB=90°,AC=BC,点D在边AB上,连接CD,将线段CD绕点C顺时针旋转90°至CE位置,连接AE.(1)求证:AB⊥AE;(2)若BC2=AD•AB,求证:四边形ADCE为正方形.30.如图,在平面直角坐标系xOy中,点A的坐标为(﹣2,0),等边三角形AOC经过平移或轴对称或旋转都可以得到△OBD.(1)△AOC沿x轴向右平移得到△OBD,则平移的距离是个单位长度;△AOC与△BOD 关于直线对称,则对称轴是;△AOC绕原点O顺时针旋转得到△DOB,则旋转角度可以是度;(2)连结AD,交OC于点E,求∠AEO的度数.2020年人教版九年级数学上册同步测试:23.1 图形的旋转(3)参考答案与试题解析一、选择题(共12小题)1.如图,E、F分别是正方形ABCD的边AB、BC上的点,BE=CF,连接CE、DF.将△BCE绕着正方形的中心O按逆时针方向旋转到△CDF的位置,则旋转角是()A.45°B.60°C.90°D.120°【考点】旋转的性质;正方形的性质.【分析】首先作出旋转中心,根据多边形的性质即可求解.【解答】解:如图,连接AC、BD,AC与BD的交点即为旋转中心O.根据旋转的性质知,点C与点D对应,则∠DOC就是旋转角.∵四边形ABCD是正方形.∴∠DOC=90°.故选C.【点评】本题主要考查了旋转的性质,以及正多边形的性质,正确理解正多边形的性质以及旋转角(对应点与旋转中心所连线段的夹角等于旋转角)是解题的关键.2.如图,点A、B、C、D都在方格纸的格点上,若△AOB绕点O按逆时针方向旋转到△COD的位置,则旋转的角度为()A.30°B.45°C.90°D.135°【考点】旋转的性质.【专题】网格型.【分析】根据旋转的性质,对应边的夹角∠BOD即为旋转角.【解答】解:∵△AOB绕点O按逆时针方向旋转到△COD的位置,∴对应边OB、OD的夹角∠BOD即为旋转角,∴旋转的角度为90°.故选C.【点评】本题考查了旋转的性质,熟记性质以及旋转角的确定是解题的关键.3.如图,在△ABC中,AC=BC,点D、E分别是边AB、AC的中点,将△ADE绕点E旋转180°得△CFE,则四边形ADCF一定是()A.矩形 B.菱形 C.正方形D.梯形【考点】旋转的性质;矩形的判定.【分析】根据旋转的性质可得AE=CE,DE=EF,再根据对角线互相平分的四边形是平行四边形判断出四边形ADCF是平行四边形,然后利用等腰三角形三线合一的性质求出∠ADC=90°,再利用有一个角是直角的平行四边形是矩形解答.【解答】解:∵△ADE绕点E旋转180°得△CFE,∴AE=CE,DE=EF,∴四边形ADCF是平行四边形,∵AC=BC,点D是边AB的中点,∴∠ADC=90°,∴四边形ADCF矩形.故选:A.【点评】本题考查了旋转的性质,矩形的判定,主要利用了对角线互相平分的四边形是平行四边形,有一个角是直角的平行四边形是矩形的判定方法,熟练掌握旋转变换只改变图形的位置不改变图形的形状与大小是解题的关键.4.如图,△ABC以点O为旋转中心,旋转180°后得到△A′B′C′.ED是△ABC的中位线,经旋转后为线段E′D′.已知BC=4,则E′D′=()A.2 B.3 C.4 D.1.5【考点】旋转的性质;三角形中位线定理.【分析】先根据图形旋转不变性的性质求出B′C′的长,再根据三角形中位线定理即可得出结论.【解答】解:∵△ABC以点O为旋转中心,旋转180°后得到△A′B′C′,∴△ABC≌△A′B′C′,∴B′C′=BC=4,∵D′E′是△A′B′C′的中位线,∴D′E′=B′C′=×4=2.故选:A.【点评】本题考查的是图形旋转的性质,熟知旋转前、后的图形全等是解答此题的关键.5.如图,将Rt△ABC(其中∠B=35°,∠C=90°)绕点A按顺时针方向旋转到△AB1C1的位置,使得点C、A、B1在同一条直线上,那么旋转角等于()A.55°B.70°C.125°D.145°【考点】旋转的性质.【分析】根据直角三角形两锐角互余求出∠BAC,然后求出∠BAB1,再根据旋转的性质对应边的夹角∠BAB1即为旋转角.【解答】解:∵∠B=35°,∠C=90°,∴∠BAC=90°﹣∠B=90°﹣35°=55°,∵点C、A、B1在同一条直线上,∴∠BAB′=180°﹣∠BAC=180°﹣55°=125°,∴旋转角等于125°.故选C.【点评】本题考查了旋转的性质,直角三角形两锐角互余的性质,熟练掌握旋转的性质,明确对应边的夹角即为旋转角是解题的关键.6.如图(1),已知两个全等三角形的直角顶点及一条直角边重合.将△ACB绕点C按顺时针方向旋转到△A′CB′的位置,其中A′C交直线AD于点E,A′B′分别交直线AD、AC于点F、G,则在图(2)中,全等三角形共有()A.5对B.4对C.3对D.2对【考点】旋转的性质;全等三角形的判定与性质.【分析】根据三角形全等的判定方法,判定两个三角形全等的一般方法有:SSS、SAS、ASA、AAS、HL.【解答】解:旋转后的图中,全等的三角形有:△B′CG≌△DCE,△A′B′C≌△ADC,△AGF≌△A′EF,△ACE≌△A′CG,共4对.故选:B.【点评】本题考查图形的旋转和三角形全等的判定方法,判定两个三角形全等的一般方法有:SSS、SAS、ASA、AAS、HL.注意:AAA、SSA不能判定两个三角形全等,判定两个三角形全等时,必须有边的参与,若有两边一角对应相等时,角必须是两边的夹角,难度不大.7.如图,在△ABC中,∠CAB=70°,将△ABC绕点A逆时针旋转到△AB′C′的位置,使得CC′∥AB,则∠BAB′的度数是()A.70°B.35°C.40°D.50°【考点】旋转的性质.【分析】根据旋转的性质得AC′=AC,∠B′AB=∠C′AC,再根据等腰三角形的性质得∠AC′C=∠ACC′,然后根据平行线的性质由CC′∥AB得∠ACC′=∠CAB=70°,则∠AC′C=∠ACC′=70°,再根据三角形内角和计算出∠CAC′=40°,所以∠B′AB=40°.【解答】解:∵△ABC绕点A逆时针旋转到△AB′C′的位置,∴AC′=AC,∠B′AB=∠C′AC,∴∠AC′C=∠ACC′,∵CC′∥AB,∴∠ACC′=∠CAB=70°,∴∠AC′C=∠ACC′=70°,∴∠CAC′=180°﹣2×70°=40°,∴∠B′AB=40°,故选:C.【点评】本题考查了旋转的性质:旋转前后两图形全等;对应点到旋转中心的距离相等;对应点与旋转中心的连线段的夹角等于旋转角.也考查了平行线的性质.8.如图,△ABC中,∠CAB=65°,在同一平面内,将△ABC绕点A旋转到△AED的位置,使得DC∥AB,则∠BAE等于()A.30°B.40°C.50°D.60°【考点】旋转的性质.【专题】计算题.【分析】先根据平行线的性质得∠DCA=∠CAB=65°,再根据旋转的性质得∠BAE=∠CAD,AC=AD,则根据等腰三角形的性质得∠ADC=∠DCA=65°,然后根据三角形内角和定理计算出∠CAD=180°﹣∠ADC ﹣∠DCA=50°,于是有∠BAE=50°.【解答】解:∵DC∥AB,∴∠DCA=∠CAB=65°,∵△ABC绕点A旋转到△AED的位置,∴∠BAE=∠CAD,AC=AD,∴∠ADC=∠DCA=65°,∴∠CAD=180°﹣∠ADC﹣∠DCA=50°,∴∠BAE=50°.故选:C.【点评】本题考查了旋转的性质:旋转前后两图形全等;对应点到旋转中心的距离相等;对应点与旋转中心的连线段的夹角等于旋转角.9.如图,已知△ABC中,∠C=90°,AC=BC=,将△ABC绕点A顺时针方向旋转60°到△AB′C′的位置,连接C′B,则C′B的长为()A.2﹣B.C.﹣1 D.1【考点】旋转的性质.【分析】连接BB′,根据旋转的性质可得AB=AB′,判断出△ABB′是等边三角形,根据等边三角形的三条边都相等可得AB=BB′,然后利用“边边边”证明△ABC′和△B′BC′全等,根据全等三角形对应角相等可得∠ABC′=∠B′BC′,延长BC′交AB′于D,根据等边三角形的性质可得BD⊥AB′,利用勾股定理列式求出AB,然后根据等边三角形的性质和等腰直角三角形的性质求出BD、C′D,然后根据BC′=BD﹣C′D计算即可得解.【解答】解:如图,连接BB′,∵△ABC绕点A顺时针方向旋转60°得到△AB′C′,∴AB=AB′,∠BAB′=60°,∴△ABB′是等边三角形,∴AB=BB′,在△ABC′和△B′BC′中,,∴△ABC′≌△B′BC′(SSS),∴∠ABC′=∠B′BC′,延长BC′交AB′于D,则BD⊥AB′,∵∠C=90°,AC=BC=,∴AB==2,∴BD=2×=,C′D=×2=1,∴BC′=BD﹣C′D=﹣1.故选:C.【点评】本题考查了旋转的性质,全等三角形的判定与性质,等边三角形的判定与性质,等腰直角三角形的性质,作辅助线构造出全等三角形并求出BC′在等边三角形的高上是解题的关键,也是本题的难点.10.如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,∠B=60°,BC=2,△A′B′C可以由△ABC绕点C顺时针旋转得到,其中点A′与点A是对应点,点B′与点B是对应点,连接AB′,且A、B′、A′在同一条直线上,则AA′的长为()A.6 B.4C.3D.3【考点】旋转的性质.【专题】几何图形问题.【分析】利用直角三角形的性质得出AB=4,再利用旋转的性质以及三角形外角的性质得出AB′=2,进而得出答案.【解答】解:∵在Rt△ABC中,∠ACB=90°,∠B=60°,BC=2,∴∠CAB=30°,故AB=4,∵△A′B′C由△ABC绕点C顺时针旋转得到,其中点A′与点A是对应点,点B′与点B是对应点,连接AB′,且A、B′、A′在同一条直线上,∴AB=A′B′=4,AC=A′C,∴∠CAA′=∠A′=30°,∴∠ACB′=∠B′AC=30°,∴AB′=B′C=2,∴AA′=2+4=6.故选:A.【点评】此题主要考查了旋转的性质以及直角三角形的性质等知识,得出AB′=B′C=2是解题关键.11.如图,边长为1的正方形ABCD绕点A逆时针旋转45°后得到正方形AB1C1D1,边B1C1与CD交于点O,则四边形AB1OD的面积是()A.B.C.D.【考点】旋转的性质;正方形的性质.【专题】几何图形问题.【分析】连接AC1,AO,根据四边形AB1C1D1是正方形,得出∠C1AB1=∠AC1B1=45°,求出∠DAB1=45°,推出A、D、C1三点共线,在Rt△C1D1A中,由勾股定理求出AC1,进而求出DC1=OD,根据三角形的面积计算即可.【解答】解:连接AC1,∵四边形AB1C1D1是正方形,∴∠C1AB1=×90°=45°=∠AC1B1,∵边长为1的正方形ABCD绕点A逆时针旋转45°后得到正方形AB1C1D1,∴∠B1AB=45°,∴∠DAB1=90°﹣45°=45°,∴AC1过D点,即A、D、C1三点共线,∵正方形ABCD的边长是1,∴四边形AB1C1D1的边长是1,在Rt△C1D1A中,由勾股定理得:AC1==,则DC1=﹣1,∵∠AC1B1=45°,∠C1DO=90°,∴∠C1OD=45°=∠DC1O,∴DC1=OD=﹣1,∴S△ADO=×OD•AD=,∴四边形AB1OD的面积是=2×=﹣1,故选:C.【点评】本题考查了正方形性质,勾股定理等知识点,主要考查学生运用性质进行计算的能力,题目比较好,但有一定的难度.12.如图,矩形ABCD的外接圆O与水平地面相切于A点,圆O半径为2,且=2.若在没有滑动的情况下,将圆O向右滚动,使得O点向右移动了75π,则此时哪一弧与地面相切?()A.B.C.D.【考点】旋转的性质.【分析】根据题意得出圆的周长以及圆转动的周数,进而得出与地面相切的弧.【解答】解:∵圆O半径为2,∴圆的周长为:2π×r=4π,∵将圆O向右滚动,使得O点向右移动了75π,∴75π÷4π=18…3π,即圆滚动18周后,又向右滚动了3π,∵矩形ABCD的外接圆O与水平地面相切于A点,=2,∴++=×4π=<3π,∴此时与地面相切.故选:C.【点评】此题主要考查了旋转的性质以及圆的周长公式等知识,得出O点转动的周数是解题关键.二、填空题(共16小题)13.如图,将矩形ABCD绕点A顺时针旋转到矩形AB′C′D′的位置,旋转角为α(0°<α<90°),若∠1=110°,则∠α=20°.【考点】旋转的性质;矩形的性质.【分析】根据矩形的性质得∠B=∠D=∠BAD=90°,根据旋转的性质得∠D′=∠D=90°,∠4=α,利用对顶角相等得到∠1=∠2=110°,再根据四边形的内角和为360°可计算出∠3=70°,然后利用互余即可得到∠α的度数.【解答】解:如图,∵四边形ABCD为矩形,∴∠B=∠D=∠BAD=90°,∵矩形ABCD绕点A顺时针旋转得到矩形AB′C′D′,∴∠D′=∠D=90°,∠4=α,∵∠1=∠2=110°,∴∠3=360°﹣90°﹣90°﹣110°=70°,∴∠4=90°﹣70°=20°,∴∠α=20°.故答案为:20°.【点评】本题考查了旋转的性质:旋转前后两图形全等;对应点到旋转中心的距离相等;对应点与旋转中心的连线段的夹角等于旋转角.也考查了矩形的性质.14.如图,把Rt△ABC绕点A逆时针旋转40°,得到Rt△AB′C′,点C′恰好落在边AB上,连接BB′,则∠BB′C′=20度.【考点】旋转的性质.【分析】根据旋转的性质可得AB=AB′,∠BAB′=40°,然后根据等腰三角形两底角相等求出∠ABB′,再利用直角三角形两锐角互余列式计算即可得解.【解答】解:∵Rt△ABC绕点A逆时针旋转40°得到Rt△AB′C′,∴AB=AB′,∠BAB′=40°,在△ABB′中,∠ABB′=(180°﹣∠BAB′)=(180°﹣40°)=70°,∵∠AC′B′=∠C=90°,∴B′C′⊥AB,∴∠BB′C′=90°﹣∠ABB′=90°﹣70°=20°.故答案为:20.【点评】本题考查了旋转的性质,等腰三角形的性质,直角三角形的两锐角互余,比较简单,熟记旋转变换只改变图形的位置不改变图形的形状与大小得到等腰三角形是解题的关键.15.如图,在等边△ABC中,AB=6,D是BC的中点,将△ABD绕点A旋转后得到△ACE,那么线段DE的长度为3.【考点】旋转的性质;等边三角形的判定与性质.【专题】几何图形问题.【分析】首先,利用等边三角形的性质求得AD=3;然后根据旋转的性质、等边三角形的性质推知△ADE为等边三角形,则DE=AD.【解答】解:如图,∵在等边△ABC中,∠B=60°,AB=6,D是BC的中点,∴AD⊥BD,∠BAD=∠CAD=30°,∴AD=ABcos30°=6×=3.根据旋转的性质知,∠EAC=∠DAB=30°,AD=AE,∴∠DAE=∠EAC+∠CAD=60°,∴△ADE的等边三角形,∴DE=AD=3,即线段DE的长度为3.故答案为:3.【点评】本题考查了旋转的性质、等边三角形的性质.旋转的性质:旋转前后的两个图形全等,对应点与旋转中心的连线段的夹角等于旋转角,对应点到旋转中心的距离相等.16.如图,是将菱形ABCD以点O为中心按顺时针方向分别旋转90°,180°,270°后形成的图形.若∠BAD=60°,AB=2,则图中阴影部分的面积为12﹣4.【考点】旋转的性质;菱形的性质.,进而得出S△ADF即可得出答案.【分析】根据菱形的性质得出DO的长,进而求出S正方形DNMF【解答】解:如图所示:连接AC,BD交于点E,连接DF,FM,MN,DN,∵将菱形ABCD以点O为中心按顺时针方向分别旋转90°,180°,270°后形成的图形,∠BAD=60°,AB=2,∴AC⊥BD,四边形DNMF是正方形,∠AOC=90°,BD=2,AE=EC=,∴∠AOE=45°,ED=1,∴AE=EO=,DO=﹣1,=2(﹣1)×2(﹣1)×=8﹣4,∴S正方形DNMFS△ADF=×AD×AFsin30°=1,=4+8﹣4=12﹣4.∴则图中阴影部分的面积为:4S△ADF+S正方形DNMF故答案为:12﹣4.【点评】此题主要考查了菱形的性质以及旋转的性质,得出正确分割图形得出DO的长是解题关键.17.如图,把△ABC绕点C按顺时针方向旋转35°,得到△A′B′C,A′B′交AC于点D.若∠A′DC=90°,则∠A=55°.【考点】旋转的性质.【分析】根据题意得出∠ACA′=35°,则∠A′=90°﹣35°=55°,即可得出∠A的度数.【解答】解:∵把△ABC绕点C按顺时针方向旋转35°,得到△A′B′C,A′B′交AC于点D,∠A′DC=90°,∴∠ACA′=35°,则∠A′=90°﹣35°=55°,则∠A=∠A′=55°.故答案为:55°.【点评】此题主要考查了旋转的性质以及三角形内角和定理等知识,得出∠A′的度数是解题关键.18.如图,将等边△ABC绕顶点A顺时针方向旋转,使边AB与AC重合得△ACD,BC的中点E的对应点为F,则∠EAF的度数是60°.【考点】旋转的性质;等边三角形的性质.【专题】计算题.【分析】根据等边三角形的性质以及旋转的性质得出旋转角,进而得出∠EAF的度数.【解答】解:∵将等边△ABC绕顶点A顺时针方向旋转,使边AB与AC重合得△ACD,BC的中点E的对应点为F,∴旋转角为60°,E,F是对应点,则∠EAF的度数为:60°.故答案为:60°.【点评】此题主要考查了等边三角形的性质以及旋转的性质,得出旋转角的度数是解题关键.19.如图,△ABC绕点A顺时针旋转45°得到△AB′C′,若∠BAC=90°,AB=AC=,则图中阴影部分的面积等于﹣1.【考点】旋转的性质;等腰直角三角形.【专题】压轴题.【分析】根据题意结合旋转的性质以及等腰直角三角形的性质得出AD=BC=1,AF=FC′=sin45°AC′= AC′=1,进而求出阴影部分的面积.【解答】解:∵△ABC绕点A顺时针旋转45°得到△AB′C′,∠BAC=90°,AB=AC=,∴BC=2,∠C=∠B=∠CAC′=∠C′=45°,∴AD⊥BC,B′C′⊥AB,∴AD=BC=1,AF=FC′=sin45°AC′=AC′=1,∴图中阴影部分的面积等于:S△AFC′﹣S△DEC′=×1×1﹣×(﹣1)2=﹣1.故答案为:﹣1.【点评】此题主要考查了旋转的性质以及等腰直角三角形的性质等知识,得出AD,AF,DC′的长是解题关键.20.如图,△COD是△AOB绕点O顺时针旋转40°后得到的图形,若点C恰好落在AB上,且∠AOD的度数为90°,则∠B的度数是60°.【考点】旋转的性质.【分析】根据旋转的性质可得∠AOC=∠BOD=40°,AO=CO,再求出∠BOC,∠ACO,然后利用三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角的和列式计算即可得解.【解答】解:∵△COD是△AOB绕点O顺时针旋转40°后得到的图形,∴∠AOC=∠BOD=40°,AO=CO,∵∠AOD=90°,∴∠BOC=90°﹣40°×2=10°,∠ACO=∠A=(180°﹣∠AOC)=(180°﹣40°)=70°,由三角形的外角性质得,∠B=∠ACO﹣∠BOC=70°﹣10°=60°.故答案为:60°.【点评】本题考查了旋转的性质,等腰三角形的性质,三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角的和的性质,熟记各性质并准确识图是解题的关键.21.如图,在矩形ABCD中,AB=,AD=1,把该矩形绕点A顺时针旋转α度得矩形AB′C′D′,点C′落在AB的延长线上,则图中阴影部分的面积是﹣.【考点】旋转的性质;矩形的性质;扇形面积的计算.【专题】几何图形问题.【分析】首先根据题意利用锐角三角函数关系得出旋转角的度数,进而求出S△AB′C′,S扇形BAB′,即可得出阴影部分面积.【解答】解:∵在矩形ABCD中,AB=,AD=1,∴tan∠CAB==,AB=CD=,AD=BC=1,∴∠CAB=30°,∴∠BAB′=30°,∴S△AB′C′=×1×=,S扇形BAB′==,S阴影=S△AB′C′﹣S扇形BAB′=﹣.故答案为:﹣.【点评】此题主要考查了矩形的性质以及旋转的性质以及扇形面积公式等知识,得出旋转角的度数是解题关键.22.如图,等腰Rt△ABC中,∠ACB=90°,AC=BC=1,且AC边在直线a上,将△ABC绕点A顺时针旋转到位置①可得到点P1,此时AP1=;将位置①的三角形绕点P1顺时针旋转到位置②,可得到点P2,此时AP2=1+;将位置②的三角形绕点P2顺时针旋转到位置③,可得到点P3,此时AP3=2+;…,按此规律继续旋转,直至得到点P2020为止.则AP2020=1342+672.【考点】旋转的性质.【专题】规律型.【分析】由已知得AP1=,AP2=1+,AP3=2+;再根据图形可得到AP4=2+2;AP5=3+2;AP6=4+2;AP7=4+3;AP8=5+3;AP9=6+3;每三个一组,由于2020=3×671,则AP2020=(2020﹣671)+671,然后把AP2020加上即可.【解答】解:AP1=,AP2=1+,AP3=2+;AP4=2+2;AP5=3+2;AP6=4+2;AP7=4+3;AP8=5+3;AP9=6+3;∵2020=3×671,∴AP2020=(2020﹣671)+671=1342+671,∴AP2020=1342+671+=1342+672.故答案为:1342+672.【点评】本题考查了旋转的性质:旋转前后两图形全等;对应点到旋转中心的距离相等;对应点与旋转中心的连线段的夹角等于旋转角.23.如图,在正方形ABCD中,E、F分别是边BC、CD上的点,∠EAF=45°,△ECF的周长为4,则正方形ABCD的边长为2.【考点】旋转的性质;全等三角形的判定与性质;勾股定理;正方形的性质.【专题】计算题.【分析】根据旋转的性质得出∠EAF′=45°,进而得出△FAE≌△EAF′,即可得出EF+EC+FC=FC+CE+EF′=FC+BC+BF′=4,得出正方形边长即可.【解答】解:将△DAF绕点A顺时针旋转90度到△BAF′位置,由题意可得出:△DAF≌△BAF′,∴DF=BF′,∠DAF=∠BAF′,∴∠EAF′=45°,在△FAE和△EAF′中,∴△FAE≌△EAF′(SAS),∴EF=EF′,∵△ECF的周长为4,∴EF+EC+FC=FC+CE+EF′=FC+BC+BF′=DF+FC+BC=4,∴2BC=4,∴BC=2.故答案为:2.【点评】此题主要考查了旋转的性质以及全等三角形的判定与性质等知识,得出△FAE≌△EAF′是解题关键.24.如图(1),有两个全等的正三角形ABC和ODE,点O、C分别为△ABC、△DEO的重心;固定点O,将△ODE顺时针旋转,使得OD经过点C,如图(2),则图(2)中四边形OGCF与△OCH面积的比为4:3.【考点】旋转的性质;三角形的重心;等边三角形的性质.【专题】压轴题.【分析】设正三角形的边长是x,则图1中四边形OGCF是一个内角是60°的菱形,图2中△OCH是一个角是30°的直角三角形,分别求得两个图形的面积,即可求解.【解答】解:设正三角形的边长是x,则高长是x.图1中,四边形OGCF是一个内角是60°的菱形,OC=×x=x.另一条对角线长是:FG=2GH=2×OC•tan30°=2××x•tan30°=x.则四边形OGCF的面积是:×x•x=x2;图2中,OC=×x=x.△OCH是一个角是30°的直角三角形.则△OCH的面积=OC•sin30°•OC•cos30°=×x•××x•=x2.四边形OGCF与△OCH面积的比为:x2:x2=4:3.故答案为:4:3.【点评】本题主要考查了三角形的重心的性质,解直角三角形,以及菱形、直角三角形面积的计算,正确计算两个图形的面积是解决本题的关键.25.如图,△ABC中,∠B=70°,∠BAC=30°,将△ABC绕点C顺时针旋转得△EDC.当点B的对应点D 恰好落在AC上时,∠CAE=50°.【考点】旋转的性质.【分析】利用旋转的性质得出AC=CE,以及利用三角形内角和得出∠BCA的度数,利用等腰三角形的性质得出答案.【解答】解:∵△ABC中,∠B=70°,则∠BAC=30°,将△ABC绕点C顺时针旋转得△EDC,点B的对应点D恰好落在AC上,∴∠BCA=180°﹣70°﹣30°=80°,AC=CE,∴∠BCA=∠DCE=80°,∴∠CAE=∠AEC=(180°﹣80°)×=50°.故答案为:50°.【点评】此题主要考查了旋转的性质以及等腰三角形的性质,得出∠CAE=∠AEC是解题关键.26.如图,已知∠AOB=90°,点A绕点O顺时针旋转后的对应点A1落在射线OB上,点A绕点A1顺时针旋转后的对应点A2落在射线OB上,点A绕点A2顺时针旋转后的对应点A3落在射线OB上,…,连接AA1,AA2,AA3…,依此作法,则∠AA n A n+1等于(180﹣)度.(用含n的代数式表示,n为正整数)【考点】旋转的性质;等腰三角形的性质.【专题】规律型.【分析】根据旋转的性质得OA=OA1,则根据等腰三角形的性质得∠AA1O=,同理得到A1A=A1A2,根据等腰三角形的性质和三角形外角性质得到∠AA2A1=∠AA1O=,同样得到∠AA3A2=,于=,然后利用邻补角的定义得到∠AA n A n+1=180°﹣.是可推广得到∠AA n A n﹣1【解答】解:∵点A绕点O顺时针旋转后的对应点A1落在射线OB上,∴OA=OA1,∴∠AA1O=,∵点A绕点A1顺时针旋转后的对应点A2落在射线OB上,∴A1A=A1A2,∴∠AA2A1=∠AA1O=,∵点A绕点A2顺时针旋转后的对应点A3落在射线OB上,∴A2A=A2A3,∴∠AA3A2=∠AA2A1=,=,∴∠AA n A n﹣1∴∠AA n A n+1=180°﹣.故答案为:180﹣.【点评】本题考查了旋转的性质:旋转前后两图形全等;对应点到旋转中心的距离相等;对应点与旋转中心的连线段的夹角等于旋转角.也考查了等腰三角形的性质.27.如图,两块完全相同的含30°角的直角三角板ABC和A′B′C′重合在一起,将三角板A′B′C′绕其直角顶点C′按逆时针方向旋转角α(0<α≤90°),有以下四个结论:①当α=30°时,A′C与AB的交点恰好为AB中点;②当α=60°时,A′B′恰好经过B;③在旋转过程中,存在某一时刻,使得AA′=BB′;④在旋转过程中,始终存在AA′⊥BB′,其中结论正确的序号是①②④.(多填或填错得0分,少填酌情给分)【考点】旋转的性质.【分析】根据全等三角形的性质可得AC=A′C,BC=B′C,再根据旋转角求出等边三角形,判断出①②正确,求出△AA′C和△BB′C相似,根据相似三角形对应边成比例求出AA′=BB′,判断出③错误,再根据四边形的内角和等于360°求出AA′与BB′的夹角为90°,判断出④正确.【解答】解:∵直角三角板ABC和A′B′C′重合在一起,∴AC=A′C,BC=B′C,α=30°时,∠A′CB=60°,∴A′C与AB的交点与点B、C构成等边三角形,∴A′C与AB的交点为AB的中点,故①正确;α=60°时,∠B′CB=60°,∴A′B′恰好经过B,故②正确;在旋转过程中,∠ACA′=∠BCB′=α,∴△AA′C∽△BB′C,∴==,∴AA′=BB′,故③错误;∵∠CAA′=∠CBB′=(180°﹣α),∴AA′与BB′的夹角为360°﹣(180°﹣α)×2﹣(90°+α)=90°,∴在旋转过程中,始终存在AA′⊥BB′,故④正确;综上所述,结论正确的是①②④.故答案为:①②④.【点评】本题考查了旋转的性质,等边三角形的判定与性质,等腰三角形两底角相等的性质,相似三角形的判定与性质,熟记性质并准确识图,理清图中各角度之间的关系是解题的关键.28.如图,将△OAB绕着点O逆时针连续旋转两次得到△OA″B″,每次旋转的角度都是50°.若∠B″OA=120°,则∠AOB=20°.【考点】旋转的性质.【专题】几何图形问题.【分析】根据旋转的性质得∠AOA′=∠A″OA′=50°,然后利用∠AOB=∠B″OA﹣∠B″OB进行计算即可.【解答】解:∵∠AOA′=∠A″OA′=50°,∴∠B″OB=100°,∵∠B″OA=120°,∴∠AOB=∠B″OA﹣∠B″OB=120°﹣100°=20°,故答案为20°.【点评】本题考查了旋转的性质:对应点到旋转中心的距离相等;对应点与旋转中心所连线段的夹角等于旋转角;旋转前、后的图形全等.。

北京市西城区2020 年新人教版九年级上期末数学试卷含答案解析

北京市西城区2020 年新人教版九年级上期末数学试卷含答案解析

2020-2021学年北京市西城区九年级(上)期末数学试卷一、选择题(本题共30分,每小题3分)下面各题均有四个选项,其中只有一个是符合题意的.1.抛物线y=(x﹣1)2+2的对称轴为()A.直线x=1 B.直线x=﹣1 C.直线x=2 D.直线x=﹣22.我国民间,流传着许多含有吉祥意义的文字图案,表示对幸福生活的向往,良辰佳节的祝贺.比如下列图案分别表示“福”、“禄”、“寿”、“喜”,其中是轴对称图形,但不是中心对称图形的是()A.B.C.D.3.如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,AC=4,tanA=,则BC的长度为()A.2 B.8 C.D.4.将抛物线y=﹣3x2平移,得到抛物线y=﹣3 (x﹣1)2﹣2,下列平移方式中,正确的是()A.先向左平移1个单位,再向上平移2个单位B.先向左平移1个单位,再向下平移2个单位C.先向右平移1个单位,再向上平移2个单位D.先向右平移1个单位,再向下平移2个单位5.如图,在平面直角坐标系xOy中,以原点O为位似中心,把线段AB放大后得到线段CD.若点A(1,2),B(2,0),D(5,0),则点A的对应点C的坐标是()A.(2,5) B.(,5) C.(3,5) D.(3,6)6.如图,AB是⊙O的直径,C,D是圆上两点,连接AC,BC,AD,CD.若∠CAB=55°,则∠ADB的度数为()A.55°B.45°C.35°D.25°7.如图,AB是⊙O的一条弦,OD⊥AB于点C,交⊙O于点D,连接OA.若AB=4,CD=1,则⊙O的半径为()A.5 B.C.3 D.8.制造弯形管道时,经常要先按中心线计算“展直长度”,再下料.右图是一段弯形管道,其中∠O=∠O’=90°,中心线的两条弧的半径都是1000mm,这段变形管道的展直长度约为(取π3.14)()A.9280mm B.6280mm C.6140mm D.457mm9.当太阳光线与地面成40°角时,在地面上的一棵树的影长为10m,树高h(单位:m)的范围是()A.3<h<5 B.5<h<10 C.10<h<15 D.15<h<20200.在平面直角坐标系xOy中,开口向下的抛物线y=ax2+bx+c的一部分图象如图所示,它与x轴交于A(1,0),与y轴交于点B (0,3),则a的取值范围是()A.a<0 B.﹣3<a<0 C.a< D.<a<二、填空题(本题共18分,每小题3分)11.二次函数y=x2﹣2x+m的图象与x轴只有一个公共点,则m的值为.12.如图,在△ABC中,点E,F分别在AB,AC上,若△AEF∽△ABC,则需要增加的一个条件是(写出一个即可)13.如图,⊙O 的半径为1,PA,PB是⊙O的两条切线,切点分别为A,B.连接OA,OB,AB,PO,若∠APB=60°,则△PAB的周长为.14.如图,在平面直角坐标系xOy中,直线y1=kx+m(k≠0)的抛物线y2=ax2+bx+c(a ≠0)交于点A(0,4),B(3,1),当y1≤y2时,x的取值范围是.15.如图,在△ABC中,∠BAC=65°,将△ABC绕点A逆时针旋转,得到△AB'C',连接C'C.若C'C∥AB,则∠BAB'=°.16.考古学家发现了一块古代圆形残片如图所示,为了修复这块残片,需要找出圆心.(1)请利用尺规作图确定这块残片的圆心O;(2)写出作图的依据:.三、解答题(本题共72分,第17~26题,每小题5分,第27题7分,第28题7分,第29题8分)解答应写出文字说明,演算步骤或证明过程.17.计算:4cos30°﹣3tan60°+2sin45°•cos45°.18.如图,D是等边三角形ABC内一点,将线段AD绕点A顺时针旋转60°,得到线段AE,连接CD,BE.(1)求证:∠AEB=∠ADC;(2)连接DE,若∠ADC=105°,求∠BED的度数.19.已知二次函数y=x2+4x+3.(1)用配方法将二次函数的表达式化为y=a (x﹣h)2+k 的形式;(2)在平面直角坐标系xOy中,画出这个二次函数的图象;(3)根据(2)中的图象,写出一条该二次函数的性质.2020图,在△ABC中,点D在BC边上,∠DAC=∠B.点E在AD边上,CD=CE.(1)求证:△ABD∽△CAE;(2)若AB=6,AC=,BD=2,求AE的长.21.一张长为30cm,宽2020的矩形纸片,如图1所示,将这张纸片的四个角各剪去一个边长相同的正方形后,把剩余部分折成一个无盖的长方体纸盒,如图1所示,如果折成的长方体纸盒的底面积为264cm2,求剪掉的正方形纸片的边长.22.一条单车道的抛物线形隧道如图所示.隧道中公路的宽度AB=8m,隧道的最高点C到公路的距离为6m.(1)建立适当的平面直角坐标系,求抛物线的表达式;(2)现有一辆货车的高度是4.4m,货车的宽度是2m,为了保证安全,车顶距离隧道顶部至少0.5m,通过计算说明这辆货车能否安全通过这条隧道.23.如图,AB是⊙O的直径,C为⊙O上一点,经过点C的直线与AB的延长线交于点D,连接AC,BC,∠BCD=∠CAB.E是⊙O上一点,弧CB=弧CE,连接AE并延长与DC的延长线交于点F.(1)求证:DC是⊙O的切线;(2)若⊙O的半径为3,sinD=,求线段AF的长.24.测量建筑物的高度在《相似》和《锐角三角函数》的学习中,我们了解了借助太阳光线、利用标杆、平面镜等可以测量建筑物的高度.综合实践活动课上,数学王老师让同学制作了一种简单测角仪:把一根细线固定在量角器的圆心处,细线的另一端系一个重物(如图1);将量角器拿在眼前,使视线沿着量角器的直径刚好看到需测量物体的顶端,这样可以得出需测量物体的仰角α的度数(如图2,3).利用这种简单测角仪,也可以帮助我们测量一些建筑物的高度.天坛是世界上最大的祭天建筑群,1998年被确认为世界…文化遗产.它以严谨的建筑分布,奇特的建筑构造和瑰丽的建筑装饰闻名于世.祈年殿是天坛主体建筑,又称祈谷殿(如图4).采用的是上殿下屋的构造形式,殿为圆形,象征天圆;瓦为蓝色,象征蓝天.祈年殿的殿座是圆形的祈谷坛.请你利用所学习的数学知识,设计一个测量方案,解决“测量天坛祈年殿的高度”的问题.要求:(1)写出所使用的测量工具;(2)画出测量过程中的几何图形,并说明需要测量的几何量;(3)写出求天坛祈年殿高度的思路.25.如图,△ABC内接于⊙O,直径DE⊥AB于点F,交BC于点M,DE的延长线与AC的延长线交于点N,连接AM.(1)求证:AM=BM;(2)若AM⊥BM,DE=8,∠N=15°,求BC的长.26.阅读下列材料:有这样一个问题:关于x 的一元二次方程a x2+bx+c=0(a>0)有两个不相等的且非零的实数根.探究a,b,c满足的条件.小明根据学习函数的经验,认为可以从二次函数的角度看一元二次方程,下面是小明的探究过程:①设一元二次方程ax2+bx+c=0(a>0)对应的二次函数为y=ax2+bx+c(a>0);②借助二次函数图象,可以得到相应的一元二次中a,b,c满足的条件,列表如下:方程根的几何意义:请将(2)补充完整方程两根的情况对应的二次函数的大致图象a,b,c满足的条件方程有两个不相等的负实根方程有两个不相等的正实根(1)参考小明的做法,把上述表格补充完整;(2)若一元二次方程mx2﹣(2m+3)x﹣4m=0有一个负实根,一个正实根,且负实根大于﹣1,求实数m的取值范围.27.在平面直角坐标系xOy中,抛物线y=﹣x2+mx+n与x轴交于点A,B(A在B 的左侧).(1)抛物线的对称轴为直线x=﹣3,AB=4.求抛物线的表达式;(2)平移(1)中的抛物线,使平移后的抛物线经过点O,且与x正半轴交于点C,记平移后的抛物线顶点为P,若△OCP是等腰直角三角形,求点P的坐标;(3)当m=4时,抛物线上有两点M(x1,y1)和N(x2,y2),若x1<2,x2>2,x1+x2>4,试判断y1与y2的大小,并说明理由.28.在Rt△ABC中,∠ACB=90°,AC=BC,CD为AB边上的中线.在Rt△AEF中,∠AEF=90°,AE=EF,AF<AC.连接BF,M,N分别为线段AF,BF的中点,连接MN.(1)如图1,点F在△ABC内,求证:CD=MN;(2)如图2,点F在△ABC外,依题意补全图2,连接CN,EN,判断CN与EN的数量关系与位置关系,并加以证明;(3)将图1中的△AEF绕点A旋转,若AC=a,AF=b(b<a),直接写出EN的最大值与最小值.29.在平面直角坐标系xOy中,给出如下定义:对于⊙C及⊙C外一点P,M,N 是⊙C上两点,当∠MPN最大,称∠MPN为点P关于⊙C的“视角”.直线l与⊙C相离,点Q在直线l上运动,当点Q关于⊙C的“视角”最大时,则称这个最大的“视角”为直线l关于⊙C的“视角”.(1)如图,⊙O的半径为1,①已知点A(1,1),直接写出点A关于⊙O的“视角”;已知直线y=2,直接写出直线y=2关于⊙O的“视角”;②若点B关于⊙O的“视角”为60°,直接写出一个符合条件的B点坐标;(2)⊙C的半径为1,①点C的坐标为(1,2),直线l:y=kx+b(k>0)经过点D(﹣2+1,0),若直线l关于⊙C的“视角”为60°,求k的值;②圆心C在x轴正半轴上运动,若直线y=x+关于⊙C的“视角”大于12020直接写出圆心C的横坐标x C的取值范围.2020-2021学年北京市西城区九年级(上)期末数学试卷参考答案与试题解析一、选择题(本题共30分,每小题3分)下面各题均有四个选项,其中只有一个是符合题意的.1.抛物线y=(x﹣1)2+2的对称轴为()A.直线x=1 B.直线x=﹣1 C.直线x=2 D.直线x=﹣2【考点】二次函数的性质.【分析】由抛物线解析式可求得答案.【解答】解:∵y=(x﹣1)2+2,∴对称轴为直线x=1,故选A.2.我国民间,流传着许多含有吉祥意义的文字图案,表示对幸福生活的向往,良辰佳节的祝贺.比如下列图案分别表示“福”、“禄”、“寿”、“喜”,其中是轴对称图形,但不是中心对称图形的是()A.B.C.D.【考点】中心对称图形;轴对称图形.【分析】根据轴对称图形和中心对称图形的概念对各选项分析判断即可得解.【解答】解:A、不是轴对称图形,也不是中心对称图形,故本选项错误;B、是轴对称图形,也是中心对称图形,故本选项错误;C、是轴对称图形,但不是中心对称图形,故本选项正确;D、轴对称图形,也是中心对称图形,故本选项错误.故选C.3.如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,AC=4,tanA=,则BC的长度为()A.2 B.8 C.D.【考点】解直角三角形.【分析】根据角的正切值与三角形边的关系求解.【解答】解:∵在Rt△ABC中,∠C=90°,AC=4,∴tanA===,∴BC=2.故选A.4.将抛物线y=﹣3x2平移,得到抛物线y=﹣3 (x﹣1)2﹣2,下列平移方式中,正确的是()A.先向左平移1个单位,再向上平移2个单位B.先向左平移1个单位,再向下平移2个单位C.先向右平移1个单位,再向上平移2个单位D.先向右平移1个单位,再向下平移2个单位【考点】二次函数图象与几何变换.【分析】找到两个抛物线的顶点,根据抛物线的顶点即可判断是如何平移得到.【解答】解:∵y=﹣3x2的顶点坐标为(0,0),y=﹣3(x﹣1)2﹣2的顶点坐标为(1,﹣2),∴将抛物线y=﹣3x2向右平移1个单位,再向下平移2个单位,可得到抛物线y=﹣3(x﹣1)2﹣2.故选D.5.如图,在平面直角坐标系xOy中,以原点O为位似中心,把线段AB放大后得到线段CD.若点A(1,2),B(2,0),D(5,0),则点A的对应点C的坐标是()A.(2,5) B.(,5) C.(3,5) D.(3,6)【考点】位似变换;坐标与图形性质.【分析】利用位似图形的性质得出位似比,进而得出对应点坐标的关系.【解答】解:∵以原点O为位似中心,把线段AB放大后得到线段CD,且B(2,0),D(5,0),∴=,∵A(1,2),∴C(,5).故选:B.6.如图,AB是⊙O的直径,C,D是圆上两点,连接AC,BC,AD,CD.若∠CAB=55°,则∠ADB的度数为()A.55°B.45°C.35°D.25°【考点】圆周角定理.【分析】推出Rt△ABC,求出∠B的度数,由圆周角定理即可推出∠ADC的度数.【解答】解:∵AB是⊙O的直径,∴∠ACB=90°,∵∠CAB=55°,∴∠B=35°,∴∠ADC=∠B=35°.故选C.7.如图,AB是⊙O的一条弦,OD⊥AB于点C,交⊙O于点D,连接OA.若AB=4,CD=1,则⊙O的半径为()A.5 B.C.3 D.【考点】垂径定理;勾股定理.【分析】设⊙O的半径为r,在Rt△ACO中,根据勾股定理列式可求出r的值.【解答】解:设⊙O的半径为r,则OA=r,OC=r﹣1,∵OD⊥AB,AB=4,∴AC=AB=2,在Rt△ACO中,OA2=AC2+OC2,∴r2=22+(r﹣1)2,r=,故选D.8.制造弯形管道时,经常要先按中心线计算“展直长度”,再下料.右图是一段弯形管道,其中∠O=∠O’=90°,中心线的两条弧的半径都是1000mm,这段变形管道的展直长度约为(取π3.14)()A.9280mm B.6280mm C.6140mm D.457mm【考点】弧长的计算.【分析】先计算出扇形的弧长再加上直管道的长度3000即可.【解答】解:图中管道的展直长度=2×+3000=1000π+3000≈1000×3.14+3000=6140mm.故选C.9.当太阳光线与地面成40°角时,在地面上的一棵树的影长为10m,树高h(单位:m)的范围是()A.3<h<5 B.5<h<10 C.10<h<15 D.15<h<2020考点】平行投影.【分析】利用坡度算出坡角最大或最小时树高的范围即可.【解答】解:AC=10.①当∠A=30°时,BC=ACtan30°=10×≈5.7.②当∠A=45°时,BC=ACtan45°=10.∴5.7<h<10,故选B.10.在平面直角坐标系xOy中,开口向下的抛物线y=ax2+bx+c的一部分图象如图所示,它与x轴交于A(1,0),与y轴交于点B (0,3),则a的取值范围是()A.a<0 B.﹣3<a<0 C.a< D.<a<【考点】抛物线与x轴的交点;二次函数图象与系数的关系.【分析】根据图象得出a<0,b>0,由抛物线与x轴交于A(1,0),与y轴交于点B (0,3),得出a+b=﹣3,得出﹣3<a<0即可.【解答】解:根据图象得:a<0,b>0,∵抛物线与x轴交于A(1,0),与y轴交于点B (0,3),∴,∴a+b=﹣3,∵b>0,∴﹣3<a<0,故选:B.二、填空题(本题共18分,每小题3分)11.二次函数y=x2﹣2x+m的图象与x轴只有一个公共点,则m的值为1.【考点】抛物线与x轴的交点.【分析】根据△=b2﹣4ac=0时,抛物线与x轴有1个交点得到△=(﹣2)2﹣4m=0,然后解关于m的方程即可.【解答】解:根据题意得△=(﹣2)2﹣4m=0,解得m=1.故答案为1.12.如图,在△ABC中,点E,F分别在AB,AC上,若△AEF∽△ABC,则需要增加的一个条件是EF∥BC(写出一个即可)【考点】相似三角形的判定.【分析】利用平行于三角形的一边的直线与其他两边相交,所构成的三角形与原三角形相似进行添加条件.【解答】解:当EF∥BC时,△AEF∽△ABC.故答案为EF∥BC.13.如图,⊙O 的半径为1,PA,PB是⊙O的两条切线,切点分别为A,B.连接OA,OB,AB,PO,若∠APB=60°,则△PAB的周长为3.【考点】切线的性质.【分析】根据切线的性质得到OA⊥PA,OB⊥PB,OP平分∠APB,PA=PB,推出△PAB是等边三角形,根据直角三角形的性质得到PA=AO=,于是得到结论.【解答】解:∵PA、PB是半径为1的⊙O的两条切线,∴OA⊥PA,OB⊥PB,OP平分∠APB,PA=PB,而∠APB=60°,∴∠APO=30°,△PAB是等边三角形,∴PA=AO=,∴△PAB的周长=.故答案为:3.14.如图,在平面直角坐标系xOy中,直线y1=kx+m(k≠0)的抛物线y2=ax2+bx+c(a ≠0)交于点A(0,4),B(3,1),当y1≤y2时,x的取值范围是0≤x≤3.【考点】二次函数与不等式(组).【分析】根据函数图象以及点A、B的坐标,写出抛物线在直线上方部分的x的取值范围即可.【解答】解:∵两函数图象交于点A(0,4),B(3,1),∴当y1≤y2时,x的取值范围是0≤x≤3.故答案为:0≤x≤3.15.如图,在△ABC中,∠BAC=65°,将△ABC绕点A逆时针旋转,得到△AB'C',连接C'C.若C'C∥AB,则∠BAB'=50°.【考点】旋转的性质;平行线的性质.【分析】根据旋转的性质得AC′=AC,∠B′AB=∠C′AC,再根据等腰三角形的性质得∠AC′C=∠ACC′,然后根据平行线的性质由CC′∥AB得∠ACC′=∠CAB=65°,则∠AC′C=∠ACC′=65°,再根据三角形内角和计算出∠CAC′=50°,所以∠B′AB=50°.【解答】解:解:∵△ABC绕点A逆时针旋转到△AB′C′的位置,∴AC′=AC,∠B′AB=∠C′A C,∴∠AC′C=∠ACC′,∵CC′∥AB,∴∠ACC′=∠CAB=65°,∴∠AC′C=∠ACC′=65°,∴∠CAC′=180°﹣2×65°=50°,∴∠B′AB=50°,故答案为50.16.考古学家发现了一块古代圆形残片如图所示,为了修复这块残片,需要找出圆心.(1)请利用尺规作图确定这块残片的圆心O;(2)写出作图的依据:线段垂直平分线上的点与线段两个端点的距离相等;不在同一直线上的三个点确定一个圆.【考点】作图—应用与设计作图;垂径定理的应用.【分析】(1)直接在圆形残片上确定3点,进而作出两条垂直平分线的交点得出圆心即可;(2)利用垂直平分线的性质得出圆心的位置.【解答】(1)如图所示,点O即为所求作的圆心;(2)作图的依据:线段垂直平分线上的点与线段两个端点的距离相等;不在同一直线上的三个点确定一个圆.三、解答题(本题共72分,第17~26题,每小题5分,第27题7分,第28题7分,第29题8分)解答应写出文字说明,演算步骤或证明过程.17.计算:4cos30°﹣3tan60°+2sin45°•cos45°.【考点】实数的运算;特殊角的三角函数值.【分析】原式利用特殊角的三角函数值计算即可得到结果.【解答】解:原式=4×﹣3×+2××=1﹣.18.如图,D是等边三角形ABC内一点,将线段AD绕点A顺时针旋转60°,得到线段AE,连接CD,BE.(1)求证:∠AEB=∠ADC;(2)连接DE,若∠ADC=105°,求∠BED的度数.【考点】旋转的性质;等边三角形的性质.【分析】(1)由等边三角形的性质知∠BAC=60°,AB=AC,由旋转的性质知∠DAE=60°,AE=AD,从而得∠EAB=∠DAC,再证△EAB≌△DAC可得答案;(2)由∠DAE=60°,AE=AD知△EAD为等边三角形,即∠AED=60°,继而由∠AEB=∠ADC=105°可得.【解答】解:(1)∵△ABC是等边三角形,∴∠BAC=60°,AB=AC.∵线段AD绕点A顺时针旋转60°,得到线段AE,∴∠DAE=60°,AE=AD.∴∠BAD+∠EAB=∠BAD+∠DAC.∴∠EAB=∠DAC.在△EAB和△DAC中,∵,∴△EAB≌△DAC.∴∠AEB=∠ADC.(2)如图,∵∠DAE=60°,AE=AD,∴△EAD为等边三角形.∴∠AED=60°,又∵∠AEB=∠ADC=105°.∴∠BED=45°.19.已知二次函数y=x2+4x+3.(1)用配方法将二次函数的表达式化为y=a (x﹣h)2+k 的形式;(2)在平面直角坐标系xOy中,画出这个二次函数的图象;(3)根据(2)中的图象,写出一条该二次函数的性质.【考点】二次函数的三种形式;二次函数的图象.【分析】(1)利用配方法把二次函数解析式配成顶点式;(2)利用描点法画出二次函数图象;(3)利用二次函数的性质求解.【解答】解:(1)y=x2+4x+3=x2+4x+22﹣22+3=(x+2)2﹣1;(2)列表:x…﹣4﹣3﹣2﹣10…y…30﹣103…如图,(3)当x<﹣2时,y随x的增大而减小,当x>﹣2时,y随x的增大而增大.2020图,在△ABC中,点D在BC边上,∠DAC=∠B.点E在AD边上,CD=CE.(1)求证:△ABD∽△CAE;(2)若AB=6,AC=,BD=2,求AE的长.【考点】相似三角形的判定与性质.【分析】(1)由CE=CD,推出∠CDE=∠CED,推出∠ADB=∠CEA,由∠DAC=∠B,即可证明.(2)由(1)△ABD∽△CAE,得到,把AB=6,AC=,BD=2,代入计算即可解决问题.【解答】(1)证明:∵CE=CD,∴∠CDE=∠CED.∴∠ADB=∠CEA.∵∠DAC=∠B,∴△ABD∽△CAE.(2)解:由(1)△ABD∽△CAE,∴.∵AB=6,AC=,BD=2,∴AE=.21.一张长为30cm,宽2020的矩形纸片,如图1所示,将这张纸片的四个角各剪去一个边长相同的正方形后,把剩余部分折成一个无盖的长方体纸盒,如图1所示,如果折成的长方体纸盒的底面积为264cm2,求剪掉的正方形纸片的边长.【考点】一元二次方程的应用;展开图折叠成几何体.【分析】设剪去的正方形边长为xcm,那么长方体纸盒的底面的长为(30﹣2x)cm,宽为(2020x)cm,然后根据底面积是81cm2即可列出方程求出即可.【解答】解:设剪掉的正方形纸片的边长为x cm.由题意,得(30﹣2x)(2020x)=264.整理,得x2﹣25x+84=0.解方程,得x1=4,x2=21(不符合题意,舍去).答:剪掉的正方形的边长为4cm.22.一条单车道的抛物线形隧道如图所示.隧道中公路的宽度AB=8m,隧道的最高点C到公路的距离为6m.(1)建立适当的平面直角坐标系,求抛物线的表达式;(2)现有一辆货车的高度是4.4m,货车的宽度是2m,为了保证安全,车顶距离隧道顶部至少0.5m,通过计算说明这辆货车能否安全通过这条隧道.【考点】二次函数的应用.【分析】(1)以AB所在直线为x轴,以抛物线的对称轴为y轴建立平面直角坐标系xOy,如图所示,利用待定系数法即可解决问题.(1)求出x=1时的y的值,与4.4+0.5比较即可解决问题.【解答】解:(1)本题答案不唯一,如:以AB所在直线为x轴,以抛物线的对称轴为y轴建立平面直角坐标系xOy,如图所示.∴A(﹣4,0),B(4,0),C(0,6).设这条抛物线的表达式为y=a(x﹣4)(x+4).∵抛物线经过点C,∴﹣16a=6.∴a=﹣∴抛物线的表达式为y=﹣x2+6,(﹣4≤x≤4).(2)当x=1时,y=,∵4.4+0.5=4.9<,∴这辆货车能安全通过这条隧道.23.如图,AB是⊙O的直径,C为⊙O上一点,经过点C的直线与AB的延长线交于点D,连接AC,BC,∠BCD=∠CAB.E是⊙O上一点,弧CB=弧CE,连接AE并延长与DC的延长线交于点F.(1)求证:DC是⊙O的切线;(2)若⊙O的半径为3,sinD=,求线段AF的长.【考点】切线的判定;圆周角定理;解直角三角形.【分析】(1)连接OC,由AB是⊙O的直径,得到∠ACB=90°,即∠1+∠3=90°.根据等腰三角形的性质得到∠1=∠2.得到∠DCB+∠3=90°.于是得到结论;(2)根据三角函数的定义得到OD=5,AD=8.根据圆周角定理得到∠2=∠4.推出OC∥AF.根据相似三角形的性质即可得到结论.【解答】(1)证明:连接OC,BC,∵AB是⊙O的直径,∴∠ACB=90°,即∠1+∠3=90°.∵OA=OC,∴∠1=∠2.∵∠DCB=∠BAC=∠1.∴∠DCB+∠3=90°.∴OC⊥DF.∴DF是⊙O的切线;(2)解:在Rt△OCD中,OC=3,sinD=.∴OD=5,AD=8.∵=,∴∠2=∠4.∴∠1=∠4.∴OC∥AF.∴△DOC∽△DAF.∴.∴AF=.24.测量建筑物的高度在《相似》和《锐角三角函数》的学习中,我们了解了借助太阳光线、利用标杆、平面镜等可以测量建筑物的高度.综合实践活动课上,数学王老师让同学制作了一种简单测角仪:把一根细线固定在量角器的圆心处,细线的另一端系一个重物(如图1);将量角器拿在眼前,使视线沿着量角器的直径刚好看到需测量物体的顶端,这样可以得出需测量物体的仰角α的度数(如图2,3).利用这种简单测角仪,也可以帮助我们测量一些建筑物的高度.天坛是世界上最大的祭天建筑群,1998年被确认为世界…文化遗产.它以严谨的建筑分布,奇特的建筑构造和瑰丽的建筑装饰闻名于世.祈年殿是天坛主体建筑,又称祈谷殿(如图4).采用的是上殿下屋的构造形式,殿为圆形,象征天圆;瓦为蓝色,象征蓝天.祈年殿的殿座是圆形的祈谷坛.请你利用所学习的数学知识,设计一个测量方案,解决“测量天坛祈年殿的高度”的问题.要求:(1)写出所使用的测量工具;(2)画出测量过程中的几何图形,并说明需要测量的几何量;(3)写出求天坛祈年殿高度的思路.【考点】解直角三角形的应用-仰角俯角问题.【分析】根据题意画出图形,根据正切的概念解答即可.【解答】解:(1)测量工具有:简单测角仪,测量尺;(2)设CD表示祈年殿的高度,测量过程的几何图形如图所示;需要测量的几何量如下:①在点A,点B处用测角仪测出仰角α,β;②测出A,B两点之间的距离s;(3)设CD的高度为x m.在Rt△DBC中,,在Rt△DAC中,,∵AB=AC﹣BC,∴,解得,x=.25.如图,△ABC内接于⊙O,直径DE⊥AB于点F,交BC于点M,DE的延长线与AC的延长线交于点N,连接AM.(1)求证:AM=BM;(2)若AM⊥BM,DE=8,∠N=15°,求BC的长.【考点】圆周角定理;勾股定理;垂径定理.【分析】(1)由垂径定理可求得AF=BF,可知DE为AB的垂直平分线,可得AM=BM;(2)连接AO,BO,可求得∠ACB=60°,可求得∠AOF,由DE的长可知AO,在Rt △AOF中得AF,在Rt△AMF中可求得AM,在Rt△ACM中,由,可求得CM,则可求得BC的长.【解答】(1)证明:∵直径DE⊥AB于点F,∴AF=BF,∴AM=BM;(2)连接AO,BO,如图,由(1)可得AM=BM,∵AM⊥BM,∴∠MAF=∠MBF=45°,∴∠CMN=∠BMF=45°,∵AO=BO,DE⊥AB,∴∠AOF=∠BOF=,∵∠N=15°,∴∠ACM=∠CMN+∠N=60°,即∠ACB=60°,∵∠ACB=.∴∠AOF=∠ACB=60°.∵DE=8,∴AO=4.在Rt△AOF中,由,得AF=,在Rt△AMF中,AM=BM==.在Rt△ACM中,由,得CM=,∴BC=CM+BM=+.26.阅读下列材料:有这样一个问题:关于x 的一元二次方程a x2+bx+c=0(a>0)有两个不相等的且非零的实数根.探究a,b,c满足的条件.小明根据学习函数的经验,认为可以从二次函数的角度看一元二次方程,下面是小明的探究过程:①设一元二次方程ax2+bx+c=0(a>0)对应的二次函数为y=ax2+bx+c(a>0);②借助二次函数图象,可以得到相应的一元二次中a,b,c满足的条件,列表如下:方程根的几何意义:请将(2)补充完整a,b,c满足的条件方程两根的情况对应的二次函数的大致图象方程有两个不相等的负实根方程有一个负实根,一个正实根方程有两个不相等的正实根(1)参考小明的做法,把上述表格补充完整;(2)若一元二次方程mx 2﹣(2m +3)x ﹣4m=0有一个负实根,一个正实根,且负实根大于﹣1,求实数m 的取值范围.【考点】抛物线与x 轴的交点;二次函数图象与系数的关系.【分析】(1)由二次函数与一元二次方程的关系以及二次函数与系数的关系容易得出答案;(2)根据题意得出关于m 的不等式组,解不等式组即可. 【解答】解:(1)补全表格如下:方程两根的情况二次函数的大致图象得出的结论方程有一个负实根,一个正实根故答案为:方程有一个负实根,一个正实根,,;(2)解:设一元二次方程mx 2﹣(2m +3)x ﹣4m=0对应的二次函数为:y=x 2﹣(2m +3)x ﹣4m ,∵一元二次方程mx 2+(2m ﹣3)x ﹣4=0有一个负实根,一个正实根, 且负实根大于﹣1, ∴解得0<m <2.∴m 的取值范围是0<m <2.27.在平面直角坐标系xOy中,抛物线y=﹣x2+mx+n与x轴交于点A,B(A在B 的左侧).(1)抛物线的对称轴为直线x=﹣3,AB=4.求抛物线的表达式;(2)平移(1)中的抛物线,使平移后的抛物线经过点O,且与x正半轴交于点C,记平移后的抛物线顶点为P,若△OCP是等腰直角三角形,求点P的坐标;(3)当m=4时,抛物线上有两点M(x1,y1)和N(x2,y2),若x1<2,x2>2,x1+x2>4,试判断y1与y2的大小,并说明理由.【考点】二次函数综合题.【分析】(1)先根据抛物线和x轴的交点及线段的长,求出抛物线的解析式;(2)根据平移后抛物线的特点设出抛物线的解析式,再利用等腰直角三角形的性质求出抛物线解析式;(3)根据抛物线的解析式判断出点M,N的大概位置,再关键点M,N的横坐标的范围即可得出结论.【解答】解:(1)抛物线y=﹣x2+mx+n的对称轴为直线x=﹣3,AB=4.∴点A(﹣5,0),点B(﹣1,0).∴抛物线的表达式为y=﹣(x+5)( x+1)∴y=﹣x2﹣6x﹣5.(2)如图1,依题意,设平移后的抛物线表达式为:y=﹣x2+bx.∴抛物线的对称轴为直线,抛物线与x正半轴交于点C(b,0).∴b>0.记平移后的抛物线顶点为P,∴点P的坐标(,﹣+),∵△OCP是等腰直角三角形,∴=﹣∴b=2.∴点P的坐标(1,1).(3)如图2,当m=4时,抛物线表达式为:y=﹣x2+4x+n.∴抛物线的对称轴为直线x=2.∵点M(x1,y1)和N(x2,y2)在抛物线上,且x1<2,x2>2,∴点M在直线x=2的左侧,点N在直线x=2的右侧.∵x1+x2>4,∴2﹣x1<x2﹣2,∴点P到直线x=2的距离比点M到直线x=2的距离比点N到直线x=2的距离近,∴y1>y2.28.在Rt△ABC中,∠ACB=90°,AC=BC,CD为AB边上的中线.在Rt△AEF中,∠AEF=90°,AE=EF,AF<AC.连接BF,M,N分别为线段AF,BF的中点,连接MN.(1)如图1,点F在△ABC内,求证:CD=MN;(2)如图2,点F在△ABC外,依题意补全图2,连接CN,EN,判断CN与EN的数量关系与位置关系,并加以证明;(3)将图1中的△AEF绕点A旋转,若AC=a,AF=b(b<a),直接写出EN的最大值与最小值.【考点】几何变换综合题.【分析】(1)利用直角三角形的斜边的中线等于斜边的一半和三角形的中位线即可;(2)构造出△EMN≌△DNC进而利用互余即可得出结论;(3)借助(2)的结论,先判断出点N是以点D为圆心,为半径的圆上,即可得出结论.【解答】解:(1)证明:在Rt△ABC中,∵CD是斜边AB上的中线.∴CD=AB.在△ABF中,点M,N分别是边AF,BF的中点,∴MN=AB,∴CD=MN.(2)答:CN与EN的数量关系CN=EN,CN与EN的位置关系CN⊥EN.证明:连接EM,DN,如图.与(1)同理可得CD=MN,EM=DN.在Rt△ABC中,CD是斜边AB边上的中线,∴CD⊥AB.在△ABF中,同理可证EM⊥AF.∴∠EMF=∠CDB=90°.∵D,M,N分别为边AB,AF,BF的中点,∴DN∥AF,MN∥AB.∴∠FMN=∠MND,∠BDN=∠MND.∴∠FMN=∠BDN.∴∠EMF+∠FMN=∠CDB+∠BCN.∴∠EMN=∠NDC.∴△EMN≌△DNC.∴CN=EN,∠1=∠2.∵∠1+∠3+∠EMN=10°,∴∠2+∠3+∠FMN=90°.∴∠2+∠3+∠DNM=90°,即∠CNE=90°.∴CN⊥EN.(3)点N是以点D为圆心,为半径的圆上,在Rt△ABC中,AC=BC=a,∴AB=a,∵CD为AB边上的中线.∴CD=AB=,∴CN最大=CD+=,CN最小=CD﹣=由(2)知,EN=CN,∴EN最大=,EN最小=即:EN的最大值为,最小值为.29.在平面直角坐标系xOy中,给出如下定义:对于⊙C及⊙C外一点P,M,N 是⊙C上两点,当∠MPN最大,称∠MPN为点P关于⊙C的“视角”.直线l与⊙C相离,点Q在直线l上运动,当点Q关于⊙C的“视角”最大时,则称这个最大的“视角”为直线l关于⊙C的“视角”.(1)如图,⊙O的半径为1,①已知点A(1,1),直接写出点A关于⊙O的“视角”;已知直线y=2,直接写出直线y=2关于⊙O的“视角”;②若点B关于⊙O的“视角”为60°,直接写出一个符合条件的B点坐标;(2)⊙C的半径为1,①点C的坐标为(1,2),直线l:y=kx+b(k>0)经过点D(﹣2+1,0),若直线l关于⊙C的“视角”为60°,求k的值;②圆心C在x轴正半轴上运动,若直线y=x+关于⊙C的“视角”大于12020直接写出圆心C的横坐标x C的取值范围.。

2020初三数学九年级上册期末试题和答案

2020初三数学九年级上册期末试题和答案

2020初三数学九年级上册期末试题和答案 一、选择题 1.二次函数y=﹣(x ﹣1)2+5,当m≤x≤n 且mn <0时,y 的最小值为2m ,最大值为2n ,则m+n 的值为( )A .B .2C .D .2.如图,△ABC 的顶点在网格的格点上,则tanA 的值为( )A .12B .105C .33D .10103.如图,CD 为O 的直径,弦AB CD ⊥于点E ,2DE =,8AB =,则O 的半径为( )A .5B .8C .3D .104.某大学生创业团队有研发、管理和操作三个小组,各组的日工资和人数如下表所示.现从管理组分别抽调1人到研发组和操作组,调整后与调整前相比,下列说法中不正确的是( )A .团队平均日工资不变B .团队日工资的方差不变C .团队日工资的中位数不变D .团队日工资的极差不变5.如图,某水库堤坝横断面迎水坡AB 的坡比是13BC=50m ,则应水坡面AB 的长度是( )A .100mB .1003mC .150mD .503m6.如图,以AB 为直径的⊙O 上有一点C ,且∠BOC =50°,则∠A 的度数为( )A .65°B .50°C .30°D .25° 7.已知52x y =,则x y y -的值是( ) A .12 B .2 C .32 D .238.分别写有数字﹣4,0,﹣1,6,9,2的六张卡片,除数字外其它均相同,从中任抽一张,则抽到偶数的概率是( )A .16B .13C .12D .239.已知a 是方程x 2+3x ﹣1=0的根,则代数式a 2+3a+2019的值是( )A .2020B .﹣2020C .2021D .﹣2021 10.如图,AB 是O 的直径,AC 切O 于点A ,若70C ∠=︒,则AOD ∠的度数为( )A .40°B .45°C .60°D .70° 11.sin60°的值是( )A .B .C .D .12.用配方法解方程2890x x ++=,变形后的结果正确的是( )A .()249x +=-B .()247x +=-C .()2425x +=D .()247x += 13.如图,已知一组平行线////a b c ,被直线m 、n 所截,交点分别为A 、B 、C 和D 、E 、F ,且 1.5AB =,2BC =, 1.8DE =,则EF =( )A.4.4 B.4 C.3.4 D.2.414.如图,□ABCD中,点E是边AD的中点,EC交对角线BD于点F,则EF:FC等于()A.3:2 B.3:1 C.1:1 D.1:215.已知点P是线段AB的黄金分割点(AP>PB),AB=4,那么AP的长是()A.252-B.25--C.251-D.52二、填空题16.如图所示,在正方形ABCD中,G为CD边中点,连接AG并延长交BC边的延长线于E 点,对角线BD交AG于F点.已知FG=2,则线段AE的长度为_____.17.一元二次方程290x的解是__.18.在比例尺为1∶500000的地图上,量得A、B两地的距离为3cm,则A、B两地的实际距离为_____km.19.如图,一个可以自由转动的转盘,任意转动转盘一次,当转盘停止时,指针落在红色区域的概率为____.20.在△ABC中,∠C=90°,若AC=6,BC=8,则△ABC外接圆半径为________;21.某一时刻身高160cm的小王在太阳光下的影长为80cm,此时他身旁的旗杆影长10m,则旗杆高为______.22.如图,AB是⊙O的直径,点C是⊙O上的一点,若BC=6,AB=10,OD⊥BC于点D,则OD 的长为______.23.如图,已知正方ABCD 内一动点E 到A 、B 、C 三点的距离之和的最小值为13+,则这个正方形的边长为_____________24.在Rt ABC ∆中,90C ∠=︒,12AC =,9BC =,圆P 在ABC ∆内自由移动.若P 的半径为1,则圆心P 在ABC ∆内所能到达的区域的面积为______.25.如图,直线l 经过⊙O 的圆心O ,与⊙O 交于A 、B 两点,点C 在⊙O 上,∠AOC =30°,点P 是直线l 上的一个动点(与圆心O 不重合),直线CP 与⊙O 相交于点Q ,且PQ =OQ ,则满足条件的∠OCP 的大小为_______.26.圆锥的母线长是5 cm,底面半径长是3 cm,它的侧面展开图的圆心角是____.27..甲、乙、丙、丁四位同学在五次数学测验中他们成绩的平均分相等,方差分别是2.3,3.8,5.2,6.2,则成绩最稳定的同学是______.28.如图,45AOB ∠=,点P 、Q 都在射线OA 上,2OP =,6OQ =,M 是射线OB 上的一个动点,过P 、Q 、M 三点作圆,当该圆与OB 相切时,其半径的长为__________.29.圆锥的底面半径是4cm ,母线长是6cm ,则圆锥的侧面积是______cm 2(结果保留π).30.把函数y =2x 2的图象先向右平移3个单位长度,再向下平移2个单位长度得到新函数的图象,则新函数的表达式是_____.三、解答题31.解方程(1)x 2-6x -7=0;(2) (2x -1)2=9.32.解方程:(1)x 2﹣2x ﹣1=0;(2)(2x ﹣1)2=4(2x ﹣1).33.如图,二次函数22y ax ax c =-+ (a < 0) 与 x 轴交于 A 、C 两点,与 y 轴交于点 B ,P 为 抛物线的顶点,连接 AB ,已知 OA :OC=1:3.(1)求 A 、C 两点坐标;(2)过点 B 作 BD ∥x 轴交抛物线于 D ,过点 P 作 PE ∥AB 交 x 轴于 E ,连接 DE , ①求 E 坐标;②若 tan ∠BPM=25,求抛物线的解析式.34.表是2019年天气预报显示宿迁市连续5天的天气气温情况.利用方差判断这5天的日最高气温波动大还是日最低气温波动大.12月17日 12月18日 12月19日 12月20日 12月21日 最高气温(℃)10 6 7 8 9 最低气温(℃) 1 0 ﹣1 0 335.如图,点P 是二次函数21(1)14y x =--+图像上的任意一点,点()10B ,在x 轴上.(1)以点P 为圆心,BP 长为半径作P .①直线l 经过点()0,2C 且与x 轴平行,判断P 与直线l 的位置关系,并说明理由. ②若P 与y 轴相切,求出点P 坐标;(2)1P 、2P 、3P 是这条抛物线上的三点,若线段1BP 、2BP 、3BP的长满足12323BP BP BP BP ++=,则称2P 是1P 、3P 的和谐点,记做()13,T P P .已知1P 、3P 的横坐标分别是2,6,直接写出()13,T P P 的坐标_______.四、压轴题36.研究发现:当四边形的对角线互相垂直时,该四边形的面积等于对角线乘积的一半,如图1,已知四边形ABCD 内接于O ,对角线AC BD =,且AC BD ⊥.(1)求证:AB CD =;(2)若O 的半径为8,弧BD 的度数为120︒,求四边形ABCD 的面积;(3)如图2,作OM BC ⊥于M ,请猜测OM 与AD 的数量关系,并证明你的结论. 37.已知:在ABC 中,,90AC BC ACB ︒=∠=,点F 在射线CA 上,延长BC 至点D ,使CD CF =,点E 是射线BF 与射线DA 的交点.(1)如图1,若点F 在边CA 上;①求证:BE AD ⊥;②小敏在探究过程中发现45BEC ︒∠=,于是她想:若点F 在CA 的延长线上,是否也存在同样的结论?请你在图2上画出符合条件的图形并通过测量猜想BEC ∠的度数. (2)选择图1或图2两种情况中的任一种,证明小敏或你的猜想.38.如图1,有一块直角三角板,其中AB 16=,ACB 90∠=,CAB 30∠=,A 、B 在x 轴上,点A 的坐标为()20,0,圆M 的半径为33,圆心M 的坐标为()5,33-,圆M 以每秒1个单位长度的速度沿x 轴向右做平移运动,运动时间为t 秒; ()1求点C 的坐标;()2当点M 在ABC ∠的内部且M 与直线BC 相切时,求t 的值;()3如图2,点E 、F 分别是BC 、AC 的中点,连接EM 、FM ,在运动过程中,是否存在某一时刻,使EMF 90∠=?若存在,直接写出t 的值,若不存在,请说明理由.39.如图,抛物线2)12(0y ax x c a =-+≠交x 轴于,A B 两点,交y 轴于点C .直线122y x =-经过点,B C .(1)求抛物线的解析式;(2)点P是抛物线上一动点,过P作x轴的垂线,交直线BC于M.设点P的横坐标是t.①当PCM∆是直角三角形时,求点P的坐标;②当点P在点B右侧时,存在直线l,使点,,A C M到该直线的距离相等,求直线解析式y kx b=+(,k b可用含t的式子表示).40.在平面直角坐标系xOy中,对于任意三点A,B,C,给出如下定义:如果矩形的任何一条边均与某条坐标轴平行,且A,B,C三点都在矩形的内部或边界上,则称该矩形为点A,B,C的覆盖矩形.点A,B,C的所有覆盖矩形中,面积最小的矩形称为点A,B,C的最优覆盖矩形.例如,下图中的矩形A1B1C1D1,A2B2C2D2,AB3C3D3都是点A,B,C的覆盖矩形,其中矩形AB3C3D3是点A,B,C的最优覆盖矩形.(1)已知A(﹣2,3),B(5,0),C(t,﹣2).①当t=2时,点A,B,C的最优覆盖矩形的面积为;②若点A,B,C的最优覆盖矩形的面积为40,求直线AC的表达式;(2)已知点D(1,1).E(m,n)是函数y=4x(x>0)的图象上一点,⊙P是点O,D,E的一个面积最小的最优覆盖矩形的外接圆,求出⊙P的半径r的取值范围.【参考答案】***试卷处理标记,请不要删除一、选择题1.D【解析】【分析】由m≤x≤n和mn<0知m<0,n>0,据此得最小值为2m为负数,最大值为2n为正数.将最大值为2n分两种情况,①顶点纵坐标取到最大值,结合图象最小值只能由x=m时求出.②顶点纵坐标取不到最大值,结合图象最大值只能由x=n求出,最小值只能由x=m求出.【详解】解:二次函数y=﹣(x﹣1)2+5的大致图象如下:.①当m≤0≤x≤n<1时,当x=m时y取最小值,即2m=﹣(m﹣1)2+5,解得:m=﹣2.当x=n时y取最大值,即2n=﹣(n﹣1)2+5,解得:n=2或n=﹣2(均不合题意,舍去);②当m≤0≤x≤1≤n时,当x=m时y取最小值,即2m=﹣(m﹣1)2+5,解得:m=﹣2.当x=1时y取最大值,即2n=﹣(1﹣1)2+5,解得:n=52,或x=n时y取最小值,x=1时y取最大值,2m=-(n-1)2+5,n=52,∴m=11 8,∵m<0,∴此种情形不合题意,所以m+n=﹣2+52=12.2.A解析:A【解析】【分析】根据勾股定理,可得BD、AD的长,根据正切为对边比邻边,可得答案.解:如图作CD ⊥AB 于D,CD=2,AD=22, tanA=21222CD AD ==, 故选A.【点睛】本题考查锐角三角函数的定义及运用:在直角三角形中,锐角的正弦为对边比斜边,余弦为邻边比斜边,正切为对边比邻边.3.A解析:A【解析】【分析】作辅助线,连接OA ,根据垂径定理得出AE=BE=4,设圆的半径为r ,再利用勾股定理求解即可.【详解】解:如图,连接OA ,设圆的半径为r ,则OE=r-2,∵弦AB CD ⊥,∴AE=BE=4,由勾股定理得出:()22242r r =+-,解得:r=5,故答案为:A.【点睛】本题考查的知识点主要是垂径定理、勾股定理及其应用问题;解题的关键是作辅助线,灵活运用勾股定理等几何知识点来分析、判断或解答.4.B解析:B【解析】【分析】根据平均数、方差、中位数和众数的定义分别对每一项进行分析,即可得出答案.【详解】 解:调整前的平均数是:26042804300443⨯+⨯+⨯⨯=280; 调整后的平均数是:260528023005525⨯+⨯+⨯++=280; 故A 正确; 调整前的方差是:()()()222142602804280280430028012⎡⎤-+-+-⎣⎦=8003; 调整后的方差是:()()()222152602802280280530028012⎡⎤-+-+-⎣⎦=10003; 故B 错误; 调整前:把这些数从小到大排列为:260,260,260,260,280,280,280,280,300,300,300,300;最中间两个数的平均数是:280,则中位数是280,调整后:把这些数从小到大排列为:260,260,260,260,260,280,280,300,300,300,300,300;最中间两个数的平均数是:280,则中位数是280,故C 正确;调整前的极差是40,调整后的极差也是40,则极差不变,故D 正确.故选B.【点睛】此题考查了平均数、方差、中位数和极差的概念,掌握各个数据的计算方法是关键.5.A解析:A【解析】∵堤坝横断面迎水坡AB 的坡比是1,∴BCAC ,∵BC=50,∴,∴100==(m ).故选A解析:D【解析】【分析】根据圆周角定理计算即可.【详解】解:由圆周角定理得,1252A BOC∠=∠=︒,故选:D.【点睛】本题考查的是圆周角定理,在同圆或等圆中,同弧或等弧所对的圆周角相等,都等于这条弧所对的圆心角的一半.7.C解析:C【解析】【分析】设x=5k(k≠0),y=2k(k≠0),代入求值即可.【详解】解:∵52 xy=∴x=5k(k≠0),y=2k(k≠0)∴52322 x y k ky k--==故选:C.【点睛】本题考查分式的性质及化简求值,根据题意,正确计算是解题关键.8.D解析:D【解析】【分析】根据概率公式直接计算即可.【详解】解:在这6张卡片中,偶数有4张,所以抽到偶数的概率是46=23,故选:D.【点睛】本题主要考查了随机事件的概率,随机事件A的概率P(A)=事件A可能出现的结果数÷所有可能出现的结果数,灵活利用概率公式是解题的关键.解析:A【解析】【分析】根据一元二次方程的解的定义,将a代入已知方程,即可求得a2+3a的值,然后再代入求值即可.【详解】解:根据题意,得a2+3a﹣1=0,解得:a2+3a=1,所以a2+3a+2019=1+2019=2020.故选:A.【点睛】此题考查的是一元二次方程的解,掌握一元二次方程解的定义是解决此题的关键10.A解析:A【解析】【分析】先依据切线的性质求得∠CAB的度数,然后依据直角三角形两锐角互余的性质得到∠CBA 的度数,然后由圆周角定理可求得∠AOD的度数.【详解】解:∵AC是圆O的切线,AB是圆O的直径,∴AB⊥AC,∴∠CAB=90°,又∵∠C=70°,∴∠CBA=20°,∴∠AOD=40°.故选:A.【点睛】本题主要考查的是切线的性质、圆周角定理、直角三角形的性质,求得∠CBA=20°是解题的关键.11.C解析:C【解析】【分析】根据特殊角的三角函数值解答即可.【详解】sin60°=,【点睛】本题考查特殊角的三角函数值,熟记几个特殊角的三角函数值是解题关键.12.D解析:D【解析】【分析】先将常数项移到右侧,然后两边同时加上一次项系数一半的平方,配方后进行判断即可.【详解】2890x x ++=,289x x +=-,2228494x x ++=-+,所以()247x +=,故选D.【点睛】本题考查了配方法解一元二次方程,熟练掌握配方法的一般步骤以及注意事项是解题的关键. 13.D解析:D【解析】【分析】根据平行线等分线段定理列出比例式,然后代入求解即可.【详解】解:∵////a b c ∴AB DE BC EF= 即1.5 1.82EF = 解得:EF=2.4 故答案为D .【点睛】本题主要考查的是平行线分线段成比例定理,利用定理正确列出比例式是解答本题的关键.14.D解析:D【解析】【分析】根据题意得出△DEF ∽△BCF ,进而得出=DE EF BC FC,利用点E 是边AD 的中点得出答案即可.解:∵▱ABCD ,故AD ∥BC ,∴△DEF ∽△BCF , ∴=DE EF BC FC, ∵点E 是边AD 的中点, ∴AE=DE=12AD , ∴12EF FC =. 故选D .15.A解析:A【解析】根据黄金比的定义得:12AP AB = ,得1422AP =⨯= .故选A. 二、填空题16.12【解析】【分析】根据正方形的性质可得出AB ∥CD ,进而可得出△ABF ∽△GDF ,根据相似三角形的性质可得出2,结合FG=2可求出AF 、AG 的长度,由CG ∥AB 、AB=2CG 可得出CG 为△E解析:12【解析】【分析】根据正方形的性质可得出AB ∥CD ,进而可得出△ABF ∽△GDF ,根据相似三角形的性质可得出AF AB GF GD==2,结合FG =2可求出AF 、AG 的长度,由CG ∥AB 、AB =2CG 可得出CG 为△EAB 的中位线,再利用三角形中位线的性质可求出AE 的长度,此题得解.【详解】∵四边形ABCD 为正方形,∴AB =CD ,AB ∥CD ,∴∠ABF =∠GDF ,∠BAF =∠DGF ,∴△ABF ∽△GDF ,∴AF AB GF GD==2,∴AF =2GF =4,∴AG =6. ∵CG ∥AB ,AB =2CG ,∴CG 为△EAB 的中位线,∴AE =2AG =12.故答案为:12.【点睛】本题考查了相似三角形的判定与性质、正方形的性质以及三角形的中位线,利用相似三角形的性质求出AF的长度是解题的关键.17.x1=3,x2=﹣3.【解析】【分析】先移项,在两边开方即可得出答案.【详解】∵∴=9,∴x=±3,即x1=3,x2=﹣3,故答案为x1=3,x2=﹣3.【点睛】本题考查了解一解析:x1=3,x2=﹣3.【解析】【分析】先移项,在两边开方即可得出答案.【详解】x-=∵290∴2x=9,∴x=±3,即x1=3,x2=﹣3,故答案为x1=3,x2=﹣3.【点睛】本题考查了解一元二次方程-直接开平方法,熟练掌握该方法是本题解题的关键.18.15【解析】【分析】由在比例尺为1:50000的地图上,量得A、B两地的图上距离AB=3cm,根据比例尺的定义,可求得两地的实际距离.【详解】解:∵比例尺为1:500000,量得两地的距离解析:15【解析】【分析】由在比例尺为1:50000的地图上,量得A、B两地的图上距离AB=3cm,根据比例尺的定义,可求得两地的实际距离.【详解】解:∵比例尺为1:500000,量得两地的距离是3厘米,∴A、B两地的实际距离3×500000=1500000cm=15km,故答案为15.【点睛】此题考查了比例尺的性质.注意掌握比例尺的定义,注意单位要统一.19.【解析】【分析】用红色区域的圆心角度数除以圆的周角的度数可得到指针落在红色区域的概率.【详解】解:因为蓝色区域的圆心角的度数为120°,所以指针落在红色区域内的概率是=,故答案为.【解析:2 3【解析】【分析】用红色区域的圆心角度数除以圆的周角的度数可得到指针落在红色区域的概率.【详解】解:因为蓝色区域的圆心角的度数为120°,所以指针落在红色区域内的概率是360120360=23,故答案为2 3 .【点睛】本题考查了几何概率:求概率时,已知和未知与几何有关的就是几何概率.计算方法是利用长度比,面积比,体积比等.【解析】【分析】先确定外接圆的半径是AB,圆心在AB的中点,再计算AB的长,由此求出外接圆的半径为5.【详解】∵在△ABC中,∠C=90°,∴△ABC外接圆直径为斜边AB、圆心是AB的解析:5【解析】【分析】先确定外接圆的半径是AB,圆心在AB的中点,再计算AB的长,由此求出外接圆的半径为5.【详解】∵在△ABC中,∠C=90°,∴△ABC外接圆直径为斜边AB、圆心是AB的中点,∵∠C=90°,AC=6,BC=8,∴2222AB AC BC,6810∴△ABC外接圆半径为5.故答案为:5.【点睛】此题考查勾股定理的运用、三角形外接圆的确定.根据圆周角定理,直角三角形的直角所对的边为直径,即可确定圆的位置及大小.21.20m【解析】【分析】根据相同时刻的物高与影长成比例列出比例式,计算即可.【详解】解:设旗杆的高度为xm,根据相同时刻的物高与影长成比例,得到160::10,解得.故答案是:20m.解析:20m【解析】【分析】根据相同时刻的物高与影长成比例列出比例式,计算即可.解:设旗杆的高度为xm,=:10,根据相同时刻的物高与影长成比例,得到160:80x=.解得x20故答案是:20m.【点睛】本题考查的是相似三角形的应用,掌握相似三角形的性质是解题的关键.22.4【解析】【分析】根据垂径定理求得BD,然后根据勾股定理求得即可.【详解】解:∵OD⊥BC,∴BD=CD=BC=3,∵OB=AB=5,∴在Rt△OBD中,OD==4.故答案为4.解析:4【解析】【分析】根据垂径定理求得BD,然后根据勾股定理求得即可.【详解】解:∵OD⊥BC,∴BD=CD=1BC=3,2∵OB=1AB=5,2∴在Rt△OBD中,=4.故答案为4.【点睛】本题考查垂径定理及其勾股定理,熟记定理并灵活应用是本题的解题关键.23.【解析】【分析】将△ABE绕点A旋转60°至△AGF的位置,根据旋转的性质可证△AEF和△ABG 为等边三角形,即可证明EF=AE,GF=BE,所以根据两点之间线段最短EA+EB+EC=GF+E解析:2【解析】【分析】将△ABE 绕点A 旋转60°至△AGF 的位置,根据旋转的性质可证△AEF 和△ABG 为等边三角形,即可证明EF=AE,GF=BE,所以根据两点之间线段最短EA+EB+EC=GF+EF+EC≥GC ,表示Rt △GMC 的三边,根据勾股定理即可求出正方形的边长.【详解】解:如图,将△ABE 绕点A 旋转60°至△AGF 的位置,连接EF,GC,BG ,过点G 作BC 的垂线交CB 的延长线于点M.设正方形的边长为2m ,∵四边形ABCD 为正方形,∴AB=BC=2m,∠ABC=∠ABM=90°,∵△ABE 绕点A 旋转60°至△AGF ,∴,,60,AG AB AF AE BAG EAF BE GF ==∠=∠=︒=,∴△AEF 和△ABG 为等边三角形,∴AE=EF,∠ABG=60°,∴EA+EB+EC=GF+EF+EC≥GC ,∴GC=13∵∠GBM=90°-∠ABG =30°,∴在Rt △BGM 中,GM=m ,3m ,Rt △GMC 中,勾股可得222GC GM CM =+,即:222(32)(13)m m m ++=+,解得:2m =, ∴边长为22m =2.【点睛】 本题考查正方形的性质,旋转的性质,等边三角形的性质和判定,含30°角的直角三角形,两点之间线段最短,勾股定理.能根据旋转作图,得出EA+EB+EC=GF+EF+EC≥GC 是解决24.24【解析】【分析】根据题意做图,圆心在内所能到达的区域为△EFG ,先求出AB 的长,延长BE 交A C 于H 点,作HM ⊥AB 于M ,根据圆的性质可知BH 平分∠ABC ,故CH=HM,设CH=x=HM ,根解析:24【解析】【分析】根据题意做图,圆心P 在ABC ∆内所能到达的区域为△EFG ,先求出AB 的长,延长BE 交AC 于H 点,作HM ⊥AB 于M ,根据圆的性质可知BH 平分∠ABC ,故CH=HM,设CH=x=HM ,根据Rt △AMH 中利用勾股定理求出x 的值,作EK ⊥BC 于K 点,利用△BEK ∽△BHC ,求出BK 的长,即可求出EF 的长,再根据△EFG ∽△BCA 求出FG ,即可求出△EFG 的面积.【详解】如图,由题意点O 所能到达的区域是△EFG ,连接BE ,延长BE 交AC 于H 点,作HM ⊥AB 于M ,EK ⊥BC 于K ,作FJ ⊥BC 于J .∵90C ∠=︒,12AC =,9BC =,∴15=根据圆的性质可知BH 平分∠ABC∴故CH=HM,设CH=x=HM ,则AH=12-x ,BM=BC=9,∴AM=15-9=6在Rt △AMH 中,AH 2=HM 2+AM 2即AH 2=HM 2+AM 2(12-x )2=x 2+62解得x=4.5∵EK ∥AC ,∴△BEK ∽△BHC , ∴EK BK HC BC =,即14.59BK = ∴BK=2,∴EF=KJ=BC-BK-JC=9-2-1=6,∵EG ∥AB ,EF ∥AC ,FG ∥BC , ∴∠EGF =∠ABC ,∠FEG =∠CAB ,∴△EFG ∽△ACB , 故EF FG BC AC =,即6912FG =∴圆心P 在ABC 内所能到达的区域的面积为12FG×EF=12×8×6=24, 故答案为24.【点睛】此题主要考查相似三角形的判定与性质综合,解题的关键是熟知勾股定理、相似三角形的判定与性质.25.40°【解析】:在△QOC 中,OC=OQ ,∴∠OQC=∠OCQ ,在△OPQ 中,QP=QO ,∴∠QOP=∠QPO ,又∵∠QPO=∠OCQ+∠AOC ,∠AOC=30°,∠QOP+∠QPO+∠解析:40°【解析】:在△QOC 中,OC=OQ ,∴∠OQC=∠OCQ ,在△OPQ 中,QP=QO ,∴∠QOP=∠QPO ,又∵∠QPO=∠OCQ+∠AOC ,∠AOC=30°,∠QOP+∠QPO+∠OQC=180°,∴3∠OCP=120°,∴∠OCP=40°26.216°.【解析】【分析】【详解】圆锥的底面周长为2π×3=6π(cm),设圆锥侧面展开图的圆心角是n°,则=6π,解得n=216.故答案为216°.【点睛】本题考查了圆锥的计算,解析:216°.【解析】【分析】【详解】圆锥的底面周长为2π×3=6π(cm),设圆锥侧面展开图的圆心角是n°,则π5180n ⨯=6π, 解得n=216.故答案为216°.【点睛】本题考查了圆锥的计算,正确理解圆锥的侧面展开图与原来的扇形之间的关系是解决本题的关键,理解圆锥的母线长是扇形的半径,圆锥的底面圆周长是扇形的弧长. 27.甲【解析】【分析】方差反映了一组数据的波动情况,方差越小越稳定,据此可判断.【详解】∵2.3<3.8<5.2<6.2,∴,∴成绩最稳定的是甲.故答案为:甲.【点睛】本题考查了方差解析:甲【解析】【分析】方差反映了一组数据的波动情况,方差越小越稳定,据此可判断.【详解】∵2.3<3.8<5.2<6.2,∴2222甲乙丁丙<<<S S S S ,∴成绩最稳定的是甲.故答案为:甲.【点睛】本题考查了方差的概念,正确理解方差所表示的意义是解题的关键.28.【解析】【分析】圆C 过点P 、Q ,且与相切于点M ,连接CM ,CP ,过点C 作CN ⊥PQ 于N 并反向延长,交OB 于D ,根据等腰直角三角形的性质和垂径定理,即可求出ON 、ND 、PN ,设圆C 的半径为r ,再解析:4223-【解析】【分析】圆C 过点P 、Q ,且与OB 相切于点M ,连接CM ,CP ,过点C 作CN ⊥PQ 于N 并反向延长,交OB 于D ,根据等腰直角三角形的性质和垂径定理,即可求出ON 、ND 、PN ,设圆C 的半径为r ,再根据等腰直角三角形的性质即可用r 表示出CD 、NC ,最后根据勾股定理列方程即可求出r .【详解】解:如图所示,圆C 过点P 、Q ,且与OB 相切于点M ,连接CM ,CP ,过点C 作CN ⊥PQ 于N 并反向延长,交OB 于D∵2OP =,6OQ =,∴PQ=OQ -OP=4根据垂径定理,PN=122PQ = ∴ON=PN +OP=4 在Rt △OND 中,∠O=45°∴ON=ND=4,∠NDO=∠O=45°,242ON =设圆C 的半径为r ,即CM=CP=r∵圆C 与OB 相切于点M ,∴∠CMD=90°∴△CMD 为等腰直角三角形∴CM=DM=r ,22CM r =∴NC=ND -CD=42r根据勾股定理可得:NC 2+PN 2=CP 2即()222422r r -+=解得:124223,4223r r +==DM >OD ,点M 不在射线OB 上,故舍去)故答案为:23.【点睛】此题考查的是等腰直角三角形的判定及性质、垂径定理、勾股定理和切线的性质,掌握垂径定理和勾股定理的结合和切线的性质是解决此题的关键.29.24π【解析】【分析】根据圆锥的侧面展开图为扇形,先计算出圆锥的底面圆的周长,然后利用扇形的面积公式计算即可.【详解】解:∵圆锥的底面半径为4cm,∴圆锥的底面圆的周长=2π•4=8π,解析:24π【解析】【分析】根据圆锥的侧面展开图为扇形,先计算出圆锥的底面圆的周长,然后利用扇形的面积公式计算即可.【详解】解:∵圆锥的底面半径为4cm,∴圆锥的底面圆的周长=2π•4=8π,∴圆锥的侧面积=12×8π×6=24π(cm2).故答案为:24π.【点睛】本题考查了圆锥的侧面积的计算:圆锥的侧面展开图为扇形,扇形的弧长为圆锥的底面周长,扇形的半径为圆锥的母线长.也考查了扇形的面积公式:S=12•l•R,(l为弧长).30.y=2(x﹣3)2﹣2.【解析】【分析】利用二次函数平移规律即可求出结论.【详解】解:由函数y=2x2的图象先向右平移3个单位长度,再向下平移2个单位长度得到新函数的图象,得新函数的表达解析:y=2(x﹣3)2﹣2.【解析】【分析】利用二次函数平移规律即可求出结论.【详解】解:由函数y=2x2的图象先向右平移3个单位长度,再向下平移2个单位长度得到新函数的图象,得新函数的表达式是y=2(x﹣3)2﹣2,故答案为y=2(x﹣3)2﹣2.【点睛】本题主要考查的是二次函数的图象与几何变换,熟知“上加下减,左加右减”的原则是解答此题的关键.三、解答题31.(1)x1=7,x2=-1;(2)x1=2,x2=-1【解析】【分析】(1)根据配方法法即可求出答案.(2)根据直接开方法即可求出答案;【详解】解:(1)x2-6x+9-9-7=0(x-3) 2=16x-3=±4x1=7,x2=-1(2)2x-1=±32x=1±3x1=2,x2=-1【点睛】本题考查了解一元二次方程,观察所给方程的形式,分别使用配方法和直接开方法求解.32.(1)x=2;(2)x=52或x=12.【解析】【分析】(1)根据配方法即可求出答案.(2)根据因式分解法即可求出答案.【详解】解:(1)∵x2﹣2x﹣1=0,∴x2﹣2x+1=2,∴(x﹣2)2=2,∴x=.(2)∵(2x﹣1)2=4(2x﹣1),∴(2x﹣1﹣4)(2x﹣1)=0,∴x =52或x =12. 【点睛】 此题主要考查一元二次方程的求解,解题的关键是熟知一元二次方程的解法.33.(1)A (-1,0),C (3,0);(2)① E (-13,0);②原函数解析式为:2515522y x x =-++. 【解析】【分析】(1)由二次函数的解析式可求出对称轴为x=1,过点P 作PE ⊥x 轴于点E,所以设A (-m ,0),C (3m ,0),结合对称轴即可求出结果;(2) ①过点P 作PM ⊥x 轴于点M ,连接PE ,DE ,先证明△ABO △EPM 得到AO EM OB PM =,找出OE=a c-,再根据A (-1,0)代入解析式得:3a+c=0,c=-3a ,即可求出OE 的长,则坐标即可找到;②设PM 交BD 于点N ;根据点P (1,c-a ),BN ‖AC ,PM ⊥x 轴表示出PN=-a ,再由tan ∠BPM=25PN BN =求出a ,结合(1)知道c ,即可知道函数解析式. 【详解】(1)∵二次函数为:22y ax ax c =-+(a<0), ∴对称轴为2122b a x a a-=-=-=, 过点P 作PM ⊥x 轴于点M ,则M (1,0),M 为AC 中点,又OA :OC=1:3,设A (-m ,0),C (3m ,0),∴231m m -+=, 解得:m=1,∴A (-1,0),C (3,0),(2)①做图如下:∵PE ∥AB ,∴∠BAO=∠PEM ,又∠AOB=∠EMP ,∴△ABO△EPM , ∴AO EM OB PM= , 由(1)知:A (-1,0),C (3,0),M (1,0),B (0,c ),P (1,c-a ),∴11OE c c a+=-, ∴OE=a c -, 将A (-1,0)代入解析式得:3a+c=0,∴c=-3a ,∴133a a OE c a =-== , ∴E (-13,0); ②设PM 交BD 于点N ;∵22y ax ax c =-+(a<0),∴x=1时,y=c-a ,即点P (1,c-a ),∵BN ‖AC ,PM ⊥x 轴∴NM= BO=c ,BN=OM=1,∴PN=-a ,∵tan ∠BPM=25, ∴tan ∠BPM=25BN PN =, ∴PN=52, 即a=-52, 由(1)知c=-3a ,∴c=152; ∴原函数解析式为:2515522y x x =-++. 【点睛】 此题考查了抛物线与x 轴的交点;二次函数的性质,待定系数法求二次函数解析式.34.见解析【解析】【分析】根据题意,先算出各组数据的平均数,再利用方差公式计算求出各组数据的方差比较大小即可.【详解】 ∵x 高=()110+6+7+8+9=85⨯(℃), x 低 =()11+01+0+3=0.65⨯-(℃),2S 高=()()()()()222221108687888985⎡⎤⨯-+-+-+-+-⎣⎦=2(℃2) 2S 低=()()()()()22222110.600.610.600.630.65⎡⎤⨯-+-+--+-+-⎣⎦=1.84(℃2) ∴2S 高>2S 低∴这5天的日最高气温波动大.【点睛】本题考查方差的应用,解题的关键是熟练掌握方差公式:S 2=()()()()22123221...n x x x x x x x x n ⎡⎤-+-+-++-⎢⎥⎣⎦.35.(1)①P 与直线相切.理由见解析;②()1,1P 或()5,3P -;(2)91,4⎫-⎪⎭或91,4⎛⎫- ⎪⎝⎭.【解析】【分析】(1)①作直线l 的垂线,利用两点之间的距离公式及二次函数图象上点的特征证明线段相等即可;②利用两点之间的距离公式及二次函数图象上点的特征构建方程即可求得答案.(2)利用两点之间的距离公式分别求得各线段的长,根据“和谐点”的定义及二次函数图象上点的特征构建方程即可求得答案.【详解】(1)①P 与直线相切.如图,过P 作PQ ⊥直线l ,垂足为Q ,设()P m n ,.则()2221PB m n =-+,()222PQ n =- 21(1)14n m =--+,即:()2144m n -=- ()()2222221442PB m n n n n PQ ∴=-+=-+=-=PB PQ ∴= P ∴与直线l 相切.②当P 与y 轴相切时PD PB PQ ==∴()222m n =- ,2m n ∴=-,即:2n m =±代入()2144m n -=-化简得:2650m m -+=或2250m m ++=.解得:11m =,25m =. ()1,1P ∴或()5,3P -.(2)已知1P 、3P 的横坐标分别是2,6,代入二次函数的解析式得:1324P ⎛⎫ ⎪⎝⎭,,32164P ⎛⎫- ⎪⎝⎭,,设()2P mn ,, ∵点B 的坐标为()10,,()2144m n -=-∴154BP ==,3294BP ==,22BP n ===-,依题意得:12323BP BP BP BP ++=,即2132BP BP BP =+, 5292244n -=+,即:1724n -=, ∴254n =(不合题意,舍去)或94n =-, 把94n =-,代入()2144m n -=-得: ()2113m -=直接开平方解得:11m =,21m =,∴()13,T P P 的坐标为:91,4⎫-⎪⎭或91,4⎛⎫- ⎪⎝⎭ 【点睛】本题主要考查了两点之间的距离公式二次函数的性质,利用两点之间的距离公式及二次函数图象上点的特征构建方程是解题的关键.四、压轴题36.(1)见解析;(2)96;(3)AD=2OM ,理由见解析【解析】【分析】(1)根据弦、弧、圆心角的关系证明;(2)根据弧BD 的度数为120°,得到∠BOD=120°,利用解直角三角形的知识求出BD ,根据题意计算即可;(3)连结OB 、OC 、OA 、OD ,作OE ⊥AD 于E ,如图3,根据垂径定理得到AE=DE ,再利用圆周角定理得到∠BOM=∠BAC ,∠AOE=∠ABD ,再利用等角的余角相等得到∠OBM=∠AOE ,则可证明△BOM ≌△OAE 得到OM=AE ,证明结论.【详解】解:(1)证明:∵AC=BD ,∴AC BD =,则AB DC ,∴AB=CD ;(2)如图1,连接OB 、OD ,作OH ⊥BD 于H ,∵弧BD 的度数为120°,∴∠BOD=120°,∴∠BOH=60°,则BH=32OB=43, ∴BD=83,则四边形ABCD 的面积=12×AC×BD=96;(3)AD=2OM ,连结OB 、OC 、OA 、OD ,作OE ⊥AD 于E ,如图2,∵OE ⊥AD ,∴AE=DE ,∵∠BOC=2∠BAC ,而∠BOC=2∠BOM ,∴∠BOM=∠BAC ,同理可得∠AOE=∠ABD ,∵BD ⊥AC ,∴∠BAC+∠ABD=90°,∴∠BOM+∠AOE=90°,∵∠BOM+∠OBM=90°,∴∠OBM=∠AOE ,在△BOM 和△OAE 中,OMB OEA OBM OAE OB OA ∠=∠⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩,∴△BOM ≌△OAE (AAS ),∴OM=AE ,∴AD=2OM .【点睛】本题考查了圆的综合题:熟练掌握圆周角定理、垂径定理、等腰三角形的性质和矩形的性质、会利用三角形全等解决线段相等的问题是解题的关键.37.(1)①详见解析;②图见解析,猜想∠BEC=45°;(2)详见解析【解析】【分析】(1)①证明△ACD ≌△BCF ,得到∠CAD=∠CBF 即可得到∠AEF=∠BCF=90°即可; ②根据已知条件画图即可;(2)取AB 的中点M ,根据直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半可得到点A ,B ,C ,E 四点在同一个圆M 上,再利用圆周角定理即可证明.【详解】解:(1)①∵,90AC BC ACB ︒=∠=,CD CF =∴在△ACD 与△BCF 中,AC BC ACD ACB CD CF =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩∴△ACD ≌△BCF (SAS )∴∠CAD=∠CBF又∵∠AFE=∠BFC∴∠AEF=∠BCF=90°,∴BE ⊥AD②图如下所示:猜想∠BEC=45°,(2)选择图1证明,连接CE ,取AB 的中点M ,连接MC ,ME。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2020九年级上册数学试卷及答案一、选择题(在下列各题的四个备选答案中,只有一个是符合题意的,请将正确答案前的字母写在答题纸上;本题共32分,每小题4分)1.已知⊙O的直径为3cm,点P到圆心O的距离OP=2cm,则点PA.在⊙O外B.在⊙O上C.在⊙O内D.不能确定2.已知△ABC中,∠C=90°,AC=6,BC=8,则cosB的值是A.0.6B.0.75C.0.8D.3.△ABC中,点M、N分别在两边AB、AC上,MN∥BC,则下列比例式中,不正确的是A.B.C.D.4.既是中心对称图形又是轴对称图形的是A.B.C.D.5.已知⊙O1、⊙O2的半径分别是1cm、4cm,O1O2=cm,则⊙O1和⊙O2的位置关系是A.外离B.外切C.内切D.相交A.a>0,b>0,c>0B.a>0,b>0,c<0C.a>0,b<0,c>0D.a>0,b<0,c<07.下列命题中,正确的是A.平面上三个点确定一个圆B.等弧所对的圆周角相等C.平分弦的直径垂直于这条弦D.与某圆一条半径垂直的直线是该圆的切线8.把抛物线y=-x2+4x-3先向左平移3个单位,再向下平移2个单位,则变换后的抛物线解析式是A.y=-(x+3)2-2B.y=-(x+1)2-1C.y=-x2+x-5D.前三个答案都不正确二、填空题(本题共16分,每小题4分)9.已知两个相似三角形面积的比是2∶1,则它们周长的比_____.10.在反比例函数y=中,当x>0时,y随x的增大而增大,则k的取值范围是_________.12.已知⊙O的直径AB为6cm,弦CD与AB相交,夹角为30°,交点M恰好为AB的一个三等分点,则CD的长为_________cm.三、解答题(本题共30分,每小题5分)13.计算:cos245°-2tan45°+tan30°-sin60°.14.已知正方形MNPQ内接于△ABC,若△ABC的面积为9cm2,BC=6cm,求该正方形的边长.15.某商场准备改善原有自动楼梯的安全性能,把倾斜角由原来的30°减至25°(已知原楼梯坡面AB的长为12米,调整后的楼梯所占地面CD有多长?(结果精确到0.1米;参考数据:sin25°≈0.42,cos25°≈0.91,tan25°≈0.47)16.已知:△ABC中,∠A是锐角,b、c分别是∠B、∠C的对边.求证:△ABC的面积S△ABC=bcsinA.17.△ABC内接于⊙O,弦AC交直径BD于点E,AG⊥BD于点G,延长AG交BC于点F.求证:AB2=BF•BC.18.已知二次函数y=ax2-x+的图象经过点(-3,1).(1)求a的值;(2)判断此函数的图象与x轴是否相交?如果相交,请求出交点坐标;(3)画出这个函数的图象.(不要求列对应数值表,但要求尽可能画准确)四、解答题(本题共20分,每小题5分)19.在由小正方形组成的12×10的网格中,点O、M和四边形ABCD的顶点都在格点上.(1)画出与四边形ABCD关于直线CD对称的图形;(2)平移四边形ABCD,使其顶点B与点M重合,画出平移后的图形;(3)把四边形ABCD绕点O逆时针旋转90°,画出旋转后的图形.20.口袋里有5枚除颜色外都相同的棋子,其中3枚是红色的,其余为黑色.(1)从口袋中随机摸出一一枚棋子,摸到黑色棋子的概率是_______;(2)从口袋中一次摸出两枚棋子,求颜色不同的概率.(需写出“列表”或画“树状图”的过程)21.已知函数y1=-x2和反比例函数y2的图象有一个交点是A(,-1).(1)求函数y2的解析式;(2)在同一直角坐标系中,画出函数y1和y2的图象草图;(3)借助图象回答:当自变量x在什么范围内取值时,对于x的同一个值,都有y122.工厂有一批长3dm、宽2dm的矩形铁片,为了利用这批材料,在每一块上裁下一个最大的圆铁片⊙O1之后,再在剩余铁片上裁下一个充分大的圆铁片⊙O2.(1)求⊙O1、⊙O2的半径r1、r2的长;(2)能否在剩余的铁片上再裁出一个与⊙O2同样大小的圆铁片?为什么?五、解答题(本题共22分,第23、24题各7分,第25题8分)23.在△ABC中,AB=AC,以AB为直径的⊙O分别交AC、BC于点M、N,在AC的延长线上取点P,使∠CBP=∠A.(1)判断直线BP与⊙O的位置关系,并证明你的结论;(2)若⊙O的半径为1,tan∠CBP=0.5,求BC和BP的长.24.已知:正方形纸片ABCD的边长是4,点M、N分别在两边AB和CD上(其中点N不与点C重合),沿直线MN折叠该纸片,点B恰好落在AD边上点E处.(1)设AE=x,四边形AMND的面积为S,求S关于x的函数解析式,并指明该函数的定义域;(2)当AM为何值时,四边形AMND的面积最大?最大值是多少?(3)点M能是AB边上任意一点吗?请求出AM的取值范围.25.在直角坐标系xOy中,已知某二次函数的图象经过A(-4,0)、B(0,-3),与x轴的正半轴相交于点C,若△AOB∽△BOC(相似比不为1).(1)求这个二次函数的解析式;(2)求△ABC的外接圆半径r;(3)在线段AC上是否存在点M(m,0),使得以线段BM为直径的圆与线段AB交于N点,且以点O、A、N为顶点的三角形是等腰三角形?若存在,求出m的值;若不存在,请说明理由.一、ACCBDABB二、9.:110.k<-111.,12.三、13.原式=-2+-×=-2+-……………………………………4分=-3+……………………………………………………5分14.作AE⊥BC于E,交MQ于F.由题意,BC×AE=9cm2,BC=6cm.∴AE=3cm.……………………………1分设MQ=xcm,∵MQ∥BC,∴△AMQ∽△ABC.……………………2分∴.……………………3分又∵EF=MN=MQ,∴AF=3-x.∴.……………………………………4分解得x=2.答:正方形的边长是2cm.…………………………5分15.由题意,在Rt△ABC中,AC=AB=6(米),…………………1分又∵在Rt△ACD中,∠D=25°,=tan∠D,……………………………3分∴CD=≈≈12.8(米).答:调整后的楼梯所占地面CD长约为12.8米.……………………5分16.证明:作CD⊥AB于D,则S△ABC=AB×CD.………………2分∵不论点D落在射线AB的什么位置,在Rt△ACD中,都有CD=ACsinA.…………………4分又∵AC=b,AB=c,∴S△ABC=AB×ACsinA=bcsinA.…………5分17.证明:延长AF,交⊙O于H.∵直径BD⊥AH,∴AB⌒=BH⌒.……………………2分∴∠C=∠BAF.………………………3分在△ABF和△CBA中,∵∠BAF=∠C,∠ABF=∠CBA,∴△ABF∽△CBA.…………………………………………4分∴,即AB2=BF×BC.…………………………………………5分证明2:连结AD,∵BD是直径,∴∠BAG+∠DAG=90°.……………………1分∵AG⊥BD,∴∠DAG+∠D=90°.∴∠BAF=∠BAG=∠D.……………………2分又∵∠C=∠D,∴∠BAF=∠C.………………………3分……18.⑴把点(-3,1)代入,得9a+3+=1,∴a=-.⑵相交……………………………………………2分由-x2-x+=0,……………………………3分得x=-1±.∴交点坐标是(-1±,0).……………………………4分⑶酌情给分……………………………………………5分19.给第⑴小题分配1分,第⑵、⑶小题各分配2分.20.⑴0.4……………………………………………2分⑵0.6……………………………………………4分列表(或画树状图)正确……………………………………5分21.⑴把点A(,-1)代入y1=-,得–1=-,∴a=3.……………………………………………1分设y2=,把点A(,-1)代入,得k=–,∴y2=–.……………………………………2分⑵画图;……………………………………3分⑶由图象知:当x<0,或x>时,y122.⑴如图,矩形ABCD中,AB=2r1=2dm,即r1=1dm.………………………………1分BC=3dm,⊙O2应与⊙O1及BC、CD都相切.连结O1O2,过O1作直线O1E∥A B,过O2作直线O2E∥BC,则O1E⊥O2E.在Rt△O1O2E中,O1O2=r1+r2,O1E=r1–r2,O2E=BC–(r1+r2).由O1O22=O1E2+O2E2,即(1+r2)2=(1–r2)2+(2–r2)2.解得,r2=4±2.又∵r2<2,∴r1=1dm,r2=(4–2)dm.………………3分⑵不能.…………………………………………4分∵r2=(4–2)>4–2×1.75=(dm),即r2>dm.,又∵CD=2dm,∴CD<4r2,故不能再裁出所要求的圆铁片.…………………………………5分23.⑴相切.…………………………………………1分证明:连结AN,∵AB是直径,∴∠ANB=90°.∵AB=AC,∴∠BAN=∠A=∠CBP.又∵∠BAN+∠ABN=180°-∠ANB=90°,∴∠CBP+∠ABN=90°,即AB⊥BP.∵AB是⊙O的直径,∴直线BP与⊙O相切.…………………………………………3分⑵∵在Rt△ABN中,AB=2,tan∠BAN=tan∠CBP=0.5,可求得,BN=,∴BC=.…………………………………………4分作CD⊥BP于D,则CD∥AB,.在Rt△BCD中,易求得CD=,BD=.…………………………………5分代入上式,得=.∴CP=.…………………………………………6分∴DP=.∴BP=BD+DP=+=.…………………………………………7分24.⑴依题意,点B和E关于MN对称,则ME=MB=4-AM.再由AM2+AE2=ME2=(4-AM)2,得AM=2-.……………………1分作MF⊥DN于F,则MF=AB,且∠BMF=90°.∵MN⊥BE,∴∠ABE=90°-∠BMN.又∵∠FMN=∠B MF-∠BMN=90°-∠BMN,∴∠FMN=∠ABE.∴Rt△FMN≌Rt△ABE.∴FN=AE=x,DN=DF+FN=AM+x=2-+x.………………………2分∴S=(AM+DN)×AD=(2-+)×4=-+2x+8.……………………………3分其中,0≤x<4.………………………………4分⑵∵S=-+2x+8=-(x-2)2+10,∴当x=2时,S最大=10; (5)分此时,AM=2-×22=1.5………………………………………6分答:当AM=1.5时,四边形AMND的面积最大,为10.⑶不能,025.⑴∵△AOB∽△BOC(相似比不为1),∴.又∵OA=4,OB=3,∴OC=32×=.∴点C(,0).…………………1分设图象经过A、B、C三点的函数解析式是y=ax2+bx+c,则c=-3,且…………………2分即解得,a=,b=.∴这个函数的解析式是y=x2+x-3.…………………3分⑵∵△AOB∽△BOC(相似比不为1),∴∠BAO=∠CBO.又∵∠ABO+∠BAO=90°,∴∠ABC=∠ABO+∠CBO=∠ABO+∠BAO=90°.………………4分∴AC是△ABC外接圆的直径.∴r=AC=×[-(-4)]=.………………5分⑶∵点N在以BM为直径的圆上,∴∠MNB=90°.……………………6分①.当AN=ON时,点N在OA的中垂线上,∴点N1是AB的中点,M1是AC的中点.∴AM1=r=,点M1(-,0),即m1=-.………………7分②.当AN=OA时,Rt△AM2N2≌Rt△ABO,∴AM2=AB=5,点M2(1,0),即m2=1.③.当ON=OA时,点N显然不能在线段AB上.R>综上,符合题意的点M(m,0)存在,有两解:m=-,或1.……………………8分看过九年级上册数学试卷及答案的还看了:。

相关文档
最新文档