2024-2025学年黑龙江省哈尔滨道外区四校联考数学九上开学统考模拟试题【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)直线y=x+1与y=–2x–4交点在( )
A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限
2、(4分)若△ABC∽△DEF且面积比为9:25,则△ABC与△DEF的周长之比为( )
A.9:25B.3:25C.3:5D.2:5
3、(4分)甲、乙、丙、丁四位选手各射击10次,每人的平均成绩都是9.3环,方差如下表所示:
则这四人中成绩最稳定的是( )
A.甲B.乙C.丙D.丁
4、(4分)一个多边形的每个内角均为108°,则这个多边形是( )边形.
A.4B.5C.6D.7
5、(4分)在 RtABC 中, ∠C 90 , AB 3 , AC 2, 则 BC 的值( )
A.B.C.D.
6、(4分)当a满足条件( )时,式子在实数范围内有意义.
A.a<−3B.a≤−3C.a>−3D.a≥−3
7、(4分)如图,在矩形OABC中,点B的坐标是(1,3),则AC的长是( )
A.3B.2C.D.4
8、(4分)若分式(x≠0,y≠0)中x,y同时扩大3倍,则分式的值( )
A.扩大3倍B.缩小3倍C.改变D.不改变
二、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
9、(4分)分式的最简公分母为_____.
10、(4分)平面直角坐标系中,将直线l:y=2x-1沿y轴向下平移b个单位长度后后得到直线l′,点A(m,n)是直线l′上一点,且2m-n=3,则b =_______.
11、(4分)在三角形纸片ABC中,∠A=90°,∠C=30°,AC=10cm,将该纸片沿过点B的直线折叠,使点A落在斜边BC上的一点E处,折痕记为BD(如图1),剪去△CDE后得到双层△BDE(如图2),再沿着过△BDE某顶点的直线将双层三角形剪开,使得展开后的平面图形中有一个是平行四边形,则所得平行四边形的周长为_____cm.
12、(4分)对于实数a,b,定义运算“﹡”:.例如4﹡2,因为4>2,所以4﹡2=42﹣4×2=1.若x1,x2是一元二次方程x2﹣5x+6=0的两个根,则x1﹡x2= .
13、(4分)若为三角形三边,化简___________.
三、解答题(本大题共5个小题,共48分)
14、(12分)上午6:00时,甲船从M港出发,以80和速度向东航行。半小时后,乙船也由M港出发,以相同的速度向南航行。上午8:00时,甲、乙两船相距多远?要求画出符合题意的图形.
15、(8分)已知:如图在平行四边形ABCD中,过对角线BD的中点O作直线EF分别交DA的延长线、AB、DC、BC的延长线于点E、M、N、F.
(1)观察图形并找出一对全等三角形:△_≌△_,请加以证明;
(2)在(1)中你所找出的一对全等三角形,其中一个三角形可由另一个三角形经过怎样的变换得到?
16、(8分)一辆汽车和一辆摩托车分别从,两地去同一城市,它们离地的路程随时间变化的图象如图所示,根据图象中的信息解答以下问题:
(1),两地相距______;
(2)分别求出摩托车和汽车的行驶速度;
(3)若两图象的交点为,求点的坐标,并指出点的实际意义.
17、(10分)直线分别与轴交于两点,过点的直线交轴负半轴于,且.
求点坐标.
求直线的解析式.
直线的解析式为,直线交于点,交于点,求证:.
18、(10分)如图,在中,,点D,E分别是边AB,AC的中点,连接DE,DC,过点A作交DE的延长线于点F,连接CF.
(1)求证:;
(2)求证,四边形BCFD是平行四边形;
(3)若,,求四边形ADCF的面积.
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)在菱形中,其中一个内角为,且周长为,则较长对角线长为__________.
20、(4分)如图1,平行四边形纸片的面积为120,,.沿两对角线将四边形剪成甲、乙、丙、丁四个三角形纸片.若将甲、丙合并(、重合)形成对称图形戊,如图2所示,则图形戊的两条对角线长度之和是 .
21、(4分)如图,已知四边形ABCD是平行四边形,将边AD绕点D逆时针旋转60°得到DE,线段DE交边BC于点F,连接BE.若∠C+∠E=150°,BE=2,CD=2,则线段BC的长为_____.
22、(4分)如图,平行四边形AOBC中,对角线交于点E,双曲线(k>0)经过A,E两点,若平行四边形AOBC的面积为24,则k=____.
23、(4分)如图,在△ABC中,AB=4,BC=6,∠B=60°,将△ABC沿射线BC方向平移2个单位后得到△DEF,连接DC,则DC的长为________________.
二、解答题(本大题共3个小题,共30分)
24、(8分)已知:线段 m、n 和∠
(1)求作:△ABC,使得 AB=m,BC=n,∠B=∠;
(2)作∠BAC 的平分线相交 BC 于 D.(以上作图均不写作法,但保留作图痕迹)
25、(10分)如图,已知一次函数y=﹣x+b的图象过点A(0,3),点p是该直线上的一个动点,过点P分别作PM垂直x轴于点M,PN垂直y轴于点N,在四边形PMON上分别截取:PC=MP,MB=OM,OE=ON,ND=NP.
(1)b= ;
(2)求证:四边形BCDE是平行四边形;
(3)在直线y=﹣x+b上是否存在这样的点P,使四边形BCDE为正方形?若存在,请求出所有符合的点P的坐标;若不存在,请说明理由.
26、(12分)如图,四边形ABCD是边长为的正方形,△ABE是等边三角形,M为对角线BD(不含B点)上任意一点,将线段BM绕点B逆时针旋转60°得到BN,连接EN、AM、CM.
(1)求证:△AMB≌△ENB;
(2)当M点在何处时,AM+BM+CM的值最小,说明理由;并求出AM、BM、CM的值.
参考答案与详细解析
一、选择题(本大题共8个小题,每小题4分,共32分,每小题均有四个选项,其中只有一项符合题目要求)
1、C
【解析】
试题分析:直线y=x+1的图象经过一、二、三象限,y=–2x–4的图象经过二、三、四象限,所以两直线的交点在第三象限.故答案选C.
考点:一次函数的图象.
2、C
【解析】
根据相似三角形的面积的比等于相似比的平方先求出△ABC与△DEF的相似比,然后根据相似三角形的周长的比等于相似比解答即可.
【详解】
解:∵相似三角形△ABC与△DEF面积的比为9:21,
∴它们的相似比为3:1,
∴△ABC与△DEF的周长比为3:1.
故选:C.
本题主要考查了相似三角形面积的比等于相似比的平方,周长的比等于相似比的性质,熟记性质是解题的关键.
3、D
【解析】
∵0.036>0.035>0.028>0.015,
∴丁最稳定,故选D.
4、B
【解析】
首先求得外角的度数,然后利用360除以外角的度数即可求解.
【详解】
外角的度数是:180-108=72°,
则这个多边形的边数是:360÷72=1.
故选B.
5、A
【解析】
根据勾股定理即可求出.
【详解】
由勾股定理得,.
故选.
本题考查的是勾股定理,掌握勾股定理是解题的关键.
6、D
【解析】
根据二次根式有意义的条件是被开方数大于等于0,即可求得答案.
【详解】
解:根据题意知,要使在实数范围内有意义.
则,
解得:,
故选:D.
本题主要考查二次根式的意义,掌握二次根式中被开方数为非负数是解题的关键.
7、C
【解析】
根据勾股定理求出OB,根据矩形的性质得出AC=OB,即可得出答案.
【详解】
解:连接OB,过B作BM⊥x轴于M,
∵点B的坐标是(1,3),
∴OM=1,BM=3,由勾股定理得:OB=
∵四边形OABC是矩形,
∴AC=OB,
∴AC=,
故选:C.
本题考查了点的坐标、矩形的性质、勾股定理等知识点,能根据矩形的性质得出AC=OB是解此题的关键.
8、D
【解析】
可将式中的x,y都用3x,3y来表示,再将化简后的式子与原式对比,即可得出答案.
【详解】
将原式中的x,y分别用3x,3y表示
.
故选D.
考查的是对分式的性质的理解,分式中元素扩大或缩小N倍,只要将原数乘以或除以N,再代入原式求解,是此类题目的常见解法.
二、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
9、10xy2
【解析】
试题解析: 分母分别是 故最简公分母是
故答案是:
点睛:确定最简公分母的方法是:
(1)取各分母系数的最小公倍数;
(2)凡单独出现的字母连同它的指数作为最简公分母的一个因式;
(3)同底数幂取次数最高的,得到的因式的积就是最简公分母.
10、2
【解析】
先写出直线l′的解析式为y=2x-1-b,代入点A的坐标得到n=2m-1-b,因为2m-n=3,即可解答出b的值.
【详解】
∵直线l′为y=2x-1沿y轴向下平移b个单位长度,
∴直线l′:y=2x-1-b,
∵点A(m,n)是直线l′上一点,
∴n=2m-1-b
又∵且2m-n=3,解得b=2.
故答案为:2.
此题考查一次函数,解题关键在于一次函数图象的平移.
11、40或.
【解析】
利用30°角直角三角形的性质,首先根据勾股定理求出DE的长,再分两种情形分别求解即可解决问题;
【详解】
如图1中,
,,,
,,设,
在中,,
,
,
如图2中,当时,沿着直线EF将双层三角形剪开,展开后的平面图形中有一个是平行四边形,此时周长.
如图中,当时,沿着直线DF将双层三角形剪开,展开后的平面图形中有一个是平行四边形,此时周长
综上所述,满足条件的平行四边形的周长为或,
故答案为为或.
本题考查翻折变换、平行四边形的判定和性质、解直角三角形等知识,解题的关键是学会用分类讨论的思想思考问题,属于中考常考题型.
12、3或﹣3
【解析】
试题分析:∵x1,x2是一元二次方程x2﹣5x+6=0的两个根,
∴(x﹣3)(x﹣2)=0,解得:x=3或2.
①当x1=3,x2=2时,x1﹡x2=32﹣3×2=3;
②当x1=2,x2=3时,x1﹡x2=3×2﹣32=﹣3.
13、4
【解析】
根据三角形的三边关系得到m的取值范围,根据取值范围化简二次根式即可得到答案.
【详解】
∵2,m,4是三角形三边,
∴2
∴原式==m-2-(m-6)=4,
故答案为:4.
此题考查三角形的三边关系,绝对值的性质,化简二次根式,根据三角形的三边关系确定绝对值里的数的正负是解题的关键.
三、解答题(本大题共5个小题,共48分)
14、两船相距200,画图见解析.
【解析】
根据题意画出图形,利用勾股定理求解即可.
【详解】
解:如图所示,
∵甲船从港口出发,以80的速度向东行驶,
∴MA=80×2=160(km),
∵半个小时后,乙船也由同一港口出发,以相同的速度向南航行,
∴MB=80×1.5=120(km),
∴(km),
∴上午8:00时,甲、乙两船相距200km.
本题考查的是勾股定理的应用,根据题意画出图形,利用数形结合求解是解答此题的关键.
15、(1)△DOE≌△BOF;证明见解析;(2)绕点O旋转180°后得到或以点O为中心作对称变换得到.
【解析】
(1)本题要证明如△ODE≌△BOF,已知四边形ABCD是平行四边形,具备了同位角、内错角相等,又因为OD=OB,可根据AAS能判定△DOE≌△BOF;
(2)平行四边形是中心对称图形,这对全等三角形中的一个是以其中另一个三角形绕点O旋转180°后得到或以点O为中心作对称变换得到.
【详解】
(1)△DOE≌△BOF;
证明:∵四边形ABCD是平行四边形,
∴AD∥BC.
∴∠EDO=∠FBO,∠E=∠F.
又∵OD=OB,
∴△DOE≌△BOF(AAS).
(2)绕点O旋转180°后得到或以点O为中心作对称变换得到.
考点:1.平行四边形的性质;2.全等三角形的判定.
16、(1)20;(2),; (3)即,的实际意义为出发1小时后汽车和摩托车在距离地的地点相遇.(或距离地).
【解析】
(1)因为汽车和摩托车分别从A,B两地去同一城市,从y轴上可看出A,B两地相距20km;
(2)根据图象可知,摩托车4小时行驶160千米,汽车3小时行驶180千米,利用速度=路程÷时间即可分别求出摩托车和汽车的行驶速度;
(3)分别求出摩托车和汽车离A地的路程y(km)随时间x(h)变化的函数解析式,再将它们联立组成方程组,解方程组得到点P的坐标,然后指出点P的实际意义.
【详解】
解:(1)由图象可知,A,B两地相距20km.
故填:20;
(2)根据图像汽车的速度为
摩托车的速度为
(3)设汽车行驶图像对应的一次函数的表达式为.根据题意,把已知的两点
坐标和代入,
解得,.
这个一次函数表达式为
同理解得摩托车对应的一次函数的表达式为
由题意解方程组
得,
即,的实际意义为出发1小时后汽车和摩托车在距离地的地点相遇.(或距离地)
本题考查了一次函数的应用,一次函数解析式的确定,路程、速度与时间关系的应用,坐标确定位置,两直线的交点坐标求法,以及函数图象的读图能力.要理解函数图象所代表的实际意义是什么才能从中获取准确的信息.
17、(1)(0,6);(2)y=3x+6;(3)证明见详解
【解析】
(1)先把A点坐标代入y=-x+b求出b=6,得到直线AB的解析式为y=-x+6,然后求自变量为0时的函数值即可得到点B的坐标;
(2)利用OB:OC=3:1得到OC=2,C点坐标为(-2,0),然后利用待定系数法求直线BC的解析式;
(3)根据两直线相交的问题,通过解方程组得E(3,3),解方程组 得F(-3,-3),然后根据三角形面积公式可计算出S△EBO=9,S△FBO=9,S△EBO=S△FBO.
【详解】
(1把A(6,0)代入y=-x+b得-6+b=0,解得b=6,
所以直线AB的解析式为y=-x+6,
当x=0时,y=-x+6=6,
所以点B的坐标为(0,6);
(2)∵OB:OC=3:1,而OB=6,
∴OC=2,
∴C点坐标为(-2,0),
设直线BCy=mx+n,
把B(0,6),C(-2,0)分别代入得 ,解得
∴直线BC的解析式为y=3x+6;
(3)证明:解方程组
解得则E(3,3),
解方程组 得 则F(-3,-3),
所以S△EBO=×6×3=9,
S△FBO=×6×3=9,
所以S△EBO=S△FBO.
本题考查了两条直线相交或平行问题:两条直线的交点坐标,就是由这两条直线相对应的一次函数表达式所组成的二元一次方程组的解.若两条直线是平行的关系,那么他们的自变量系数相同,即k值相同.
18、(1),见解析;(2)四边形BCFD是平行四边形,见解析;(3).
【解析】
(1)欲证明DE=EF,只要证明△AEF≌△CED即可;
(2)只要证明BC=DF,BC∥DF即可;
(3)只要证明AC⊥DF,求出DF、AC即可;
【详解】
(1)证明:∵,∴,
∵,,
∴,
∴.
(2)∵,,∴,,
∵,∴,
∴四边形BCFD是平行四边形.
(3)在中,,,
∴,,,
∴,
∵DE∥BC,∴,
∴,
∴.
本题考查平行四边形的判定和性质、三角形的中位线定理.解直角三角形等知识,解题的关键是熟练掌握基本知识,属于中考常考题型.
一、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
19、
【解析】
由菱形的性质可得,,,由直角三角形的性质可得,由勾股定理可求的长,即可得的长.
【详解】
解:如图所示:
菱形的周长为,
,,,
,
,
,
.
.
故答案为:.
本题考查了菱形的性质,直角三角形角所对的直角边等于斜边的一半的性质,勾股定理,熟记性质是解题的关键.
20、26
【解析】
如图,则可得对角线EF⊥AD,且EF与平行四边形的高相等.
∵平行四边形纸片ABCD的面积为120,AD=20,
∴EF="120/20" =6,
又BC=20,
∴对角线之和为20+6=26,
21、2
【解析】
过C作CM⊥DE于M,过E作EN⊥BC于N,根据平行四边形的性质得到BC∥AD,根据平行线的性质得到∠BFE=∠DFC=∠ADE,根据旋转的性质得到∠BFE=∠DFC=∠ADE=60°,推出∠DCM=∠EBN,根据相似三角形的性质得到CM=BN,DM=EN,得到FM=BN,设FM=BN=x,EN=y,则DM=y,CM=x,根据勾股定理即可得到结论.
【详解】
解:过C作CM⊥DE于M,过E作EN⊥BC于N,
∵四边形ABCD是平行四边形,
∴BC∥AD,
∴∠BFE=∠DFC=∠ADE,
∵将边AD绕点D逆时针旋转60°得到DE,
∴∠BFE=∠DFC=∠ADE=60°,
∴∠FCM=∠FBN=30°,
∵∠DCF+∠BEF=150°,
∴∠DCM+∠BEN=90°,
∵∠BEN+∠EBN=90°,
∴∠DCM=∠EBN,
∴△DCM∽△EBN,
∴==,
∴CM=BN,DM=EN,
在Rt△CMF中,CM=FM,
∴FM=BN,
设FM=BN=x,EN=y,则DM=y,CM=x,
∴CF=2x,EF=y,
∵BC=AD=DE,
∴y+x+y=2x+y+x,
∴x=y,
∵x2+y2=4,
∴y=,x=,
∴BC=2,
故答案为:2.
【点评】
本题考查了平行四边形的性质,相似三角形的判定和性质,勾股定理,旋转的性质,正确的作出辅助线是解题的关键.
22、1
【解析】
解:设A(x,),B(a,0),过A作AD⊥OB于D,EF⊥OB于F,如图,
由平行四边形的性质可知AE=EB,
∴EF为△ABD的中位线,
由三角形的中位线定理得:EF=AD=,DF=(a-x),OF=,
∴E(,),
∵E在双曲线上,
∴=k,
∴a=3x,
∵平行四边形的面积是24,
∴a•=3x•=3k=24,解得:k=1.
故答案为:1.
23、1.
【解析】
∵△ABC沿射线BC方向平移2个单位后得到△DEF,
∴DE=AB=1,CE=BC−BE=6−2=1,
∵∠B=∠DEC=60°,
∴△DEC是等边三角形,
∴DC=1,
故答案为1.
本题考查了平移的性质,熟记性质得到相等的线段是解题的关键.
二、解答题(本大题共3个小题,共30分)
24、(1)见解析;(2)见解析.
【解析】
(1)先作出∠MBN=∠,然后在边BM上截取BA=m得到点A,在以A为圆心AC=n为半径画弧角AN于C,得到点C,连接AC,即可得到符合要求的图形.
(2)以点A为圆心,任意长为半径画弧,再以弧与角两边的交点为圆心,大于两弧交点的一半长为半径画弧,两弧的交点为E,连接AE,交BC于D,. AD就是所求∠BAC的角平分线.
【详解】
解:(1)如图所示的△ABC就是所要求作的图形.
(2)如图所示;
本题主要考查了作一个角等于已知角,作一条线段等于已知线段的作法,作已知角的角平分线,都是基本作图,需要熟练掌握.
25、(1)1;(2)证明见解析;(1)在直线y=﹣x+b上存在这样的点P,使四边形BCDE为正方形,P点坐标是(2,2)或(﹣6,6).
【解析】
分析:(1)根据待定系数法,可得b的值;(2)根据矩形的判定与性质,可得PM与ON,PN与OM的关系,根据PC=MP,MB=OM,OE=ON,NO=NP,可得PC与OE,CM与NE,BM与ND,OB与PD的关系,根据全等三角形的判定与性质,可得BE与CD,BC与DE的关系,根据平行四边形的判定,可得答案;(1)根据正方形的判定与性质,可得BE与BC的关系,∠CBM与∠EBO的关系,根据全等三角形的判定与性质,可得OE与BM的关系,可得P点坐标间的关系,可得答案.
本题解析:
(1)一次函数y=﹣x+b的图象过点A(0,1),
1=﹣×0+b,解得b=1.
故答案为:1;
(2)证明:过点P分别作PM垂直x轴于点M,PN垂直y轴于点N,
∴∠M=∠N=∠O=90°,
∴四边形PMON是矩形,
∴PM=ON,OM=PN,∠M=∠O=∠N=∠P=90°.
∵PC=MP,MB=OM,OE=ON,NO=NP,
∴PC=OE,CM=NE,ND=BM,PD=OB,
在△OBE和△PDC中,
,
∴△OBE≌△PDC(SAS),
BE=DC.
在△MBC和△NDE中,
,
∴△MBC≌△NDE(SAS),
DE=BC.
∵BE=DC,DE=BC,
∴四边形BCDE是平行四边形;
(1)设P点坐标(x,y),
当△OBE≌△MCB时,四边形BCDE为正方形,
OE=BM,
当点P在第一象限时,即y=x,x=y.
P点在直线上,
,
解得,
当点P在第二象限时,﹣x=y
,
解得
在直线y=﹣x+b上存在这样的点P,使四边形BCDE为正方形,P点坐标是(2,2)或(﹣6,6).
点睛:本题考查了一次函数的综合题,利用了全等三角形的判定与性质,平行四边形的判定与性质,正方形的性质,注意数形结合.
26、(1)证明见解析;(2)M点位于BD与CE的交点时,理由见解析;,
【解析】
(1)由旋转的性质可知:BN=BM,BA=BE,然后再证明∠NBE=∠MBA,最后依据SAS证明△AMB≌△ENB即可;
(2)连接CE,当M点位于BD与CE的交点处时,AM+BM+CM的值最小,过点E作EF⊥BC,垂足为F,先证明∠EBF=30°,从而可求得EF,BC的长,由(1)可知EN=AM,然后证明△BNM为等边三角形,从而可得到BM=MN,则AM+BM+MC=EN+NM+MC≤EC,最后,依据勾股定理求得EC的长即可.
【详解】
解:(1)由旋转的性质可知:BN=BM,BA=BE.
∵△BAE为等边三角形,
∴∠EBA=60°.
又∵∠MBN=60°,
∴∠NBE=∠MBA.
在:△AMB和△ENB中,BN=BM,∠NBE=∠MBA,BA=BE,
∴△AMB≌△ENB.
(2)如图所示:连接CE,当M点位于BD与CE的交点处时,AM+BM+CM的值最小,过点E作EF⊥BC,垂足为F.
∵△ABE为等边三角形,ABCD为正方形,
∴∠EBA=60°,∠ABC=90°,
∴∠EBC=150°.
∴∠EBF=30°.
∴
∴
由(1)可知:△AMB≌△ENB,
∴EN=AM.
又∵BN=BM,∠NBM=60°,
∴△BNM为等边三角形.
∴BM=MN.
∴AM+BM+MC=EN+NM+MC≥EC.
∴AM+BM+MC的最小值
=EC
过点M作MG⊥BC,垂足为G,设BG=MG=x,则NB=x,
EN=AM=MC
∴
∴x=
∴
本题主要考查的是主要考查的是旋转的性质、正方形的性质、全等三角形的性质和判定,找出AM+BM+MC取得最小值的条件是解题的关键.
题号
一
二
三
四
五
总分
得分
批阅人
选手
甲
乙
丙
丁
方差
0.035
0.036
0.028
0.015
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