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2024-2025学年广东省深圳中学九年级(上)开学数学试卷(含答案)
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这是一份2024-2025学年广东省深圳中学九年级(上)开学数学试卷(含答案),共9页。试卷主要包含了选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
1.2024年巴黎奥运会是第三十三届夏季奥林匹克运动会,将于2024年7月26日至8月11日在法国巴黎举行.下面2024年巴黎奥运会项目图标是中心对称图形的是( )
A. B. C. D.
2.若a>b,则下列不等式不一定成立的是( )
A. a−2>b−2B. 2a>2bC. a−3b2
3.若代数式 2xx−3在实数范围内有意义,则x的取值范围为( )
A. x≥0且x≠3B. x≥0C. x≠3D. x>0且x≠3
4.把多项式x2+ax−2分解因式,结果是(x+1)(x+b),则a,b的值为( )
A. a=3,b=2B. a=−3,b=2
C. a=1,b=−2D. a=−1,b=−2
5.如图,在▱ABCD中,按照如下尺规作图的步骤进行操作:①以点B为圆心,以适当长为半径画弧,分别与AB,BC交于点E,F;②分别以E,F为圆心,以适当长为半径画弧,两弧交于点G,作射线BG,与边AD交于点H;③以B为圆心,BA长为半径画弧,交于边BC于点M.若AB=5,BH=8,则点A,M之间的距离为( )
A. 5B. 6
C. 7D. 8
6.下列命题中,假命题是( )
A. 顺次连接任意四边形各边中点形成的四边形都是平行四边形
B. 等腰三角形的高、中线、角平分线重合
C. 对角线互相垂直且平分的四边形是菱形
D. 用反证法证明命题“三角形中必有一个内角小于或等于60°”时,首先要假设“这个三角形中每一个内角都大于60°”
7.如图,用长为20m的篱笆,一面利用墙(墙的最大可用长度为11m),围成中间隔有一道篱笆的长方形花圃,为了方便出入,在建造篱笆花圃时,在BC上用其他材料做了宽为1m的两扇小门,若花圃的面积刚好为40m2,则此时花圃AB段的长为( )m.
A. 4或103B. 103
C. 4D. 10
8.如图,在矩形ABCD中,AB=8,AD=8 3,点E为边AD上一动点,点F为CE的中点,连接BE,点G在BE上,且EF=GF,则下列结论:①在点E从点D运动到点A的过程中,点F运动的路径长为4 3;②AF+DF的最小值为16;③点G到BC的中点的距离为定值4 3;④S△EFG的最小值为16 3−24.其中正确的是( )
A. ①②③B. ①②④
C. ①③④D. ①②③④
二、填空题:本题共5小题,每小题3分,共15分。
9.因式分解:x2y−xy2= ______.
10.若a为方程x2+2x−5=0的解,则3a2+6a−8的值为______.
11.如图,在▱ABCD中,AB=3,AD=7,∠ABC的平分线交AD于E,交CD的延长线于点F,则DF= ______.
12.若关于x的方程2xx−2−1=mx−2解为正数,则m的取值范围是______.
13.在Rt△ABC中,∠ABC=90°,AB=3,BC=5,D为AC的中点,∠MDN分别交直线AB,BC于点E,F,且∠MDN=90°,连接EF,当AE=1时,EF的长为______.
三、解答题:本题共7小题,共61分。解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤。
14.(本小题8分)
(1)解不等式组:3(x−1)≥2x−4①2x+13>x−1②;
(2)解方程:x2−10x−24=0.
15.(本小题5分)
先化简(1+1x−2)÷x2−2x+1x2−4,然后从−1,1,−2,2中选取一个合适的数作为x的值代入求值.
16.(本小题8分)
如图,在平面直角坐标系中,△ABC的顶点A(−1,1),B(−4,2),C(−3,3).
(1)平移△ABC,若点A的对应点A1的坐标为(3,−1),画出平移后的△A1B1C1;
(2)将△ABC以点(0,2)为旋转中心旋转180°,画出旋转后对应的△A2B2C2;
(3)已知将△A1B1C1绕某一点旋转可以得到△A2B2C2,则旋转中心的坐标为______;
(4)若第二象限内存在点D,使得以A、B、C、D四个点为顶点的四边形是平行四边形,则点D的坐标为______.
17.(本小题8分)
如图,▱ABCD的对角线AC、BD相交于点O,BE//AC,AE//BD,OE与AB交于点F.
(1)在不添加新的点和线的前提下,增加一个条件:______,使得四边形AOBE是矩形,并说明理由;
(2)若AC⊥BD,OE=10,AC=16,求▱ABCD的面积.
18.(本小题8分)
深圳市某商场准备购买足球、排球两种商品,每个足球的进价比排球多30元,用3000元购进足球和2100元购进排球的数量相同.
(1)每个足球和排球的进价分别是多少?
(2)根据对运动用品的市场调查,商场计划用不超过4800元的资金购进足球和排球共60个,其中足球数量不低于排球数量13倍,该商场有几种进货方案?(不用写出具体方案)
19.(本小题12分)
材料1:法国数学家弗朗索瓦⋅韦达在著作《论方程的识别与订正》中提出一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0,b2−4ac≥0)的两根x1,x2有如下的关系(韦达定理):x1+x2=−ba,x1⋅x2=ca;
材料2:如果实数m、n满足m2−m−1=0、n2−n−1=0,且m≠n,则可利用根的定义构造一元二次方程x2−x−1=0,然后将m、n看作是此方程的两个不相等实数根.
请根据上述材料解决下面问题:
(1)①已知一元二次方程2x2−3x−5=0的两根分别为x1,x2,则x1+x2= ______,x1⋅x2= ______.
②已知实数a,b满足:a2+4a−3=0,b2+4b−3=0(a≠b),则1a+1b= ______.
(2)已知实数m、n、t满足:m2−4m=11+t,n2−4n=11+t,且0(3)设实数a,b分别满足3a2+19a+12=0,12b2+19b+3=0,且ab≠1,求3ab+5a+3b的值.
20.(本小题12分)
垂美四边形定义如下:对角线互相垂直的四边形叫做“垂美四边形”.
(1)如图1,四边形ABCD是“垂美四边形”,猜想AB2、CD2与BC2、AD2之间的数量关系:______,并说明理由.
(2)如图2,分别以Rt△ABC的直角边AC和斜边AB为边向外作正方形ACFG和正方形ABDE,连接BG、CE,若AB=4,AC=2 3,求EG的长.
(3)如图3,在Rt△ABC中,∠ABC=90°,点P是Rt△ABC外一点,连接BP,BP=AC=10,已知|BC−AB|=2,若以A、B、C、P为顶点的四边形为垂美四边形,请直接写出AP的长.
参考答案
1.B
2.D
3.A
4.D
5.B
6.B
7.C
8.D
9.xy(x−y)
10.7
11.4
12.m>2且m≠4
13. 2215
14.解:(1)解不等式①得,x≥−1,
解不等式②得,x<4,
所以不等式组的解集为:−1≤x<4.
(2)x2−10x−24=0,
(x−12)(x+2)=0,
则x−12=0或x+2=0,
所以x1=12,x2=−2.
15.解:原式=x−2+1x−2⋅(x+2)(x−2)(x−1)2
=x−1x−2⋅(x+2)(x−2)(x−1)2
=x+2x−1,
∵x−2≠0且x+2≠0且x−1≠0,
∴在−1,1,−2,2中x只能取−1,
当x=−1时,原式=−1+2−1−1=−12.
16.(1)如图,△A1B1C1即为所求.
(2)如图,△A2B2C2即为所求.
(3)(2,1).
(4)如图:D的坐标为(−2,0)或(0,2)或(−6,4)时,以A、B、C、D四个点为顶点的四边形是平行四边形,
∵D在第二象限,
∴D(−6,4).
17.解:(1)添加:AC⊥BD(答案不唯一).
理由:∵BE//AC,AE//BD,
∴四边形AOBE是平行四边形,
∵AC⊥DB,
∴∠AOB=90°,
∴四边形AOBE是矩形;
(2)由(1)可知,四边形AOBE是矩形,
∴AB=OE=10,
∵四边形ABCD是平行四边形,
∴OA=OC=12AC=8,
∵AC⊥BD,
∴OD=OB= AB2−AO2= 102−82=6,
∴BD=12,
∴四边形ABCD的面积=12⋅AC⋅BD=12×16×12=96.
18.解:(1)设每个足球的进价是x元,则每个排球的进价是(x−30)元,
根据题意得:3000x=2100x−30,
解得:x=100,
经检验,x=100是所列方程的解,且符合题意,
∴x−30=70,
答:每个足球的进价是100元,每个排球的进价是70元;
(2)设购进足球m个,则购进排球(60−m)个,
由题意得:100m+70(60−m)≤4800m≥13(60−m),
解得:15≤m≤20,
又∵m为正整数,
∴m=15,16,17,18,19,20,
∴该商场有6种进货方案.
19.(1)①1.5;−2.5;
②43;
(2)∵实数m、n、t满足:m2−4m=11+t,n2−4n=11+t
∴m,n是方程x2−4x−11−t=0的解,
∴m+n=4,mn=−11−t,
∴(m+1)(n+1)=mn+m+n+1=−t−6
∵0∴Δ=16−4×1×(−11−t)>0,−11−t>0,
∴−15∴5<−t−6<9,
∴5<(m+1)(n+1)<9;
(3)∵3a2+19a+12=0,12b2+19b+3=0,
∴3(1b)2+19×1b+12=0,
∵ab≠1,
∴a≠1b,
∴a,1b是方程3x2+19x+12=0的解,
∴a+1b=−193,a×1b=4,
∴3ab=−19b−3,a=4b,
∴3ab+5a+3b=−19b−3+20b+3b=1.
20.(1)AD2+BC2=AB2+CD2;
(2)解:如图,
∵四边形ACFG,ABDE是正方形,△ABC为直角三角形,
∴AC=AG,AB=AE,∠1=∠2=90°=∠ACF=∠ACB,
∴∠GAB=∠CAE,
∴△AGB≌△ACE(SAS),
∴∠3=∠4,
∵∠5=∠6,
∴∠3+∠5=∠4+∠6,
∵∠2=90°,
∴∠3+∠5=∠4+∠6=90°,
∴BG⊥CE,
∴四边形BCGE为“垂美四边形”,
∴BC2+GE2=GC2+BE2,
在Rt△ACB中,由勾股定理得,AC2+BC2=AB2,
∴BC2=16−12=4,同理可求BE2=32,CG2=24,
∴4+GE2=32+24,
解得GE=2 13;
(3)①当BC>AB时,则BC=2+AB,
在Rt△ABC中,由勾股定理得,AB2+BC2=AC2,
∴AB2+(2+AB)2=100,
解得:AB=6(舍负),
∴CB=8,
过点P作BA延长线的垂线,垂足为点,
由题意得,AC⊥BP,
∴∠ACB+∠2=∠1+∠2=90°,
∴∠1=∠ACB,
而∠D=∠ABC=90°,AC=BP,
∴△BDP≌△CBA,
∴PD=BA=6,BD=BC=8,
∴AD=8−6=2,
在Rt△ADP中,由勾股定理得,
AP= AD2+DP2=2 10;
②当AB>BC时,
同上可求此时AB=8,BC=6,
过点P作PD⊥AB于点D,
同上可证△BDP≌△CBA,
∴DP=BA=8,BD=BC=6,
∴AD=2,
在Rt△ADP中,由勾股定理得,AP= AD2+DP2=2 17,
综上所述,AP=2 10或2 17.
1.2024年巴黎奥运会是第三十三届夏季奥林匹克运动会,将于2024年7月26日至8月11日在法国巴黎举行.下面2024年巴黎奥运会项目图标是中心对称图形的是( )
A. B. C. D.
2.若a>b,则下列不等式不一定成立的是( )
A. a−2>b−2B. 2a>2bC. a−3
3.若代数式 2xx−3在实数范围内有意义,则x的取值范围为( )
A. x≥0且x≠3B. x≥0C. x≠3D. x>0且x≠3
4.把多项式x2+ax−2分解因式,结果是(x+1)(x+b),则a,b的值为( )
A. a=3,b=2B. a=−3,b=2
C. a=1,b=−2D. a=−1,b=−2
5.如图,在▱ABCD中,按照如下尺规作图的步骤进行操作:①以点B为圆心,以适当长为半径画弧,分别与AB,BC交于点E,F;②分别以E,F为圆心,以适当长为半径画弧,两弧交于点G,作射线BG,与边AD交于点H;③以B为圆心,BA长为半径画弧,交于边BC于点M.若AB=5,BH=8,则点A,M之间的距离为( )
A. 5B. 6
C. 7D. 8
6.下列命题中,假命题是( )
A. 顺次连接任意四边形各边中点形成的四边形都是平行四边形
B. 等腰三角形的高、中线、角平分线重合
C. 对角线互相垂直且平分的四边形是菱形
D. 用反证法证明命题“三角形中必有一个内角小于或等于60°”时,首先要假设“这个三角形中每一个内角都大于60°”
7.如图,用长为20m的篱笆,一面利用墙(墙的最大可用长度为11m),围成中间隔有一道篱笆的长方形花圃,为了方便出入,在建造篱笆花圃时,在BC上用其他材料做了宽为1m的两扇小门,若花圃的面积刚好为40m2,则此时花圃AB段的长为( )m.
A. 4或103B. 103
C. 4D. 10
8.如图,在矩形ABCD中,AB=8,AD=8 3,点E为边AD上一动点,点F为CE的中点,连接BE,点G在BE上,且EF=GF,则下列结论:①在点E从点D运动到点A的过程中,点F运动的路径长为4 3;②AF+DF的最小值为16;③点G到BC的中点的距离为定值4 3;④S△EFG的最小值为16 3−24.其中正确的是( )
A. ①②③B. ①②④
C. ①③④D. ①②③④
二、填空题:本题共5小题,每小题3分,共15分。
9.因式分解:x2y−xy2= ______.
10.若a为方程x2+2x−5=0的解,则3a2+6a−8的值为______.
11.如图,在▱ABCD中,AB=3,AD=7,∠ABC的平分线交AD于E,交CD的延长线于点F,则DF= ______.
12.若关于x的方程2xx−2−1=mx−2解为正数,则m的取值范围是______.
13.在Rt△ABC中,∠ABC=90°,AB=3,BC=5,D为AC的中点,∠MDN分别交直线AB,BC于点E,F,且∠MDN=90°,连接EF,当AE=1时,EF的长为______.
三、解答题:本题共7小题,共61分。解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤。
14.(本小题8分)
(1)解不等式组:3(x−1)≥2x−4①2x+13>x−1②;
(2)解方程:x2−10x−24=0.
15.(本小题5分)
先化简(1+1x−2)÷x2−2x+1x2−4,然后从−1,1,−2,2中选取一个合适的数作为x的值代入求值.
16.(本小题8分)
如图,在平面直角坐标系中,△ABC的顶点A(−1,1),B(−4,2),C(−3,3).
(1)平移△ABC,若点A的对应点A1的坐标为(3,−1),画出平移后的△A1B1C1;
(2)将△ABC以点(0,2)为旋转中心旋转180°,画出旋转后对应的△A2B2C2;
(3)已知将△A1B1C1绕某一点旋转可以得到△A2B2C2,则旋转中心的坐标为______;
(4)若第二象限内存在点D,使得以A、B、C、D四个点为顶点的四边形是平行四边形,则点D的坐标为______.
17.(本小题8分)
如图,▱ABCD的对角线AC、BD相交于点O,BE//AC,AE//BD,OE与AB交于点F.
(1)在不添加新的点和线的前提下,增加一个条件:______,使得四边形AOBE是矩形,并说明理由;
(2)若AC⊥BD,OE=10,AC=16,求▱ABCD的面积.
18.(本小题8分)
深圳市某商场准备购买足球、排球两种商品,每个足球的进价比排球多30元,用3000元购进足球和2100元购进排球的数量相同.
(1)每个足球和排球的进价分别是多少?
(2)根据对运动用品的市场调查,商场计划用不超过4800元的资金购进足球和排球共60个,其中足球数量不低于排球数量13倍,该商场有几种进货方案?(不用写出具体方案)
19.(本小题12分)
材料1:法国数学家弗朗索瓦⋅韦达在著作《论方程的识别与订正》中提出一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0,b2−4ac≥0)的两根x1,x2有如下的关系(韦达定理):x1+x2=−ba,x1⋅x2=ca;
材料2:如果实数m、n满足m2−m−1=0、n2−n−1=0,且m≠n,则可利用根的定义构造一元二次方程x2−x−1=0,然后将m、n看作是此方程的两个不相等实数根.
请根据上述材料解决下面问题:
(1)①已知一元二次方程2x2−3x−5=0的两根分别为x1,x2,则x1+x2= ______,x1⋅x2= ______.
②已知实数a,b满足:a2+4a−3=0,b2+4b−3=0(a≠b),则1a+1b= ______.
(2)已知实数m、n、t满足:m2−4m=11+t,n2−4n=11+t,且0
20.(本小题12分)
垂美四边形定义如下:对角线互相垂直的四边形叫做“垂美四边形”.
(1)如图1,四边形ABCD是“垂美四边形”,猜想AB2、CD2与BC2、AD2之间的数量关系:______,并说明理由.
(2)如图2,分别以Rt△ABC的直角边AC和斜边AB为边向外作正方形ACFG和正方形ABDE,连接BG、CE,若AB=4,AC=2 3,求EG的长.
(3)如图3,在Rt△ABC中,∠ABC=90°,点P是Rt△ABC外一点,连接BP,BP=AC=10,已知|BC−AB|=2,若以A、B、C、P为顶点的四边形为垂美四边形,请直接写出AP的长.
参考答案
1.B
2.D
3.A
4.D
5.B
6.B
7.C
8.D
9.xy(x−y)
10.7
11.4
12.m>2且m≠4
13. 2215
14.解:(1)解不等式①得,x≥−1,
解不等式②得,x<4,
所以不等式组的解集为:−1≤x<4.
(2)x2−10x−24=0,
(x−12)(x+2)=0,
则x−12=0或x+2=0,
所以x1=12,x2=−2.
15.解:原式=x−2+1x−2⋅(x+2)(x−2)(x−1)2
=x−1x−2⋅(x+2)(x−2)(x−1)2
=x+2x−1,
∵x−2≠0且x+2≠0且x−1≠0,
∴在−1,1,−2,2中x只能取−1,
当x=−1时,原式=−1+2−1−1=−12.
16.(1)如图,△A1B1C1即为所求.
(2)如图,△A2B2C2即为所求.
(3)(2,1).
(4)如图:D的坐标为(−2,0)或(0,2)或(−6,4)时,以A、B、C、D四个点为顶点的四边形是平行四边形,
∵D在第二象限,
∴D(−6,4).
17.解:(1)添加:AC⊥BD(答案不唯一).
理由:∵BE//AC,AE//BD,
∴四边形AOBE是平行四边形,
∵AC⊥DB,
∴∠AOB=90°,
∴四边形AOBE是矩形;
(2)由(1)可知,四边形AOBE是矩形,
∴AB=OE=10,
∵四边形ABCD是平行四边形,
∴OA=OC=12AC=8,
∵AC⊥BD,
∴OD=OB= AB2−AO2= 102−82=6,
∴BD=12,
∴四边形ABCD的面积=12⋅AC⋅BD=12×16×12=96.
18.解:(1)设每个足球的进价是x元,则每个排球的进价是(x−30)元,
根据题意得:3000x=2100x−30,
解得:x=100,
经检验,x=100是所列方程的解,且符合题意,
∴x−30=70,
答:每个足球的进价是100元,每个排球的进价是70元;
(2)设购进足球m个,则购进排球(60−m)个,
由题意得:100m+70(60−m)≤4800m≥13(60−m),
解得:15≤m≤20,
又∵m为正整数,
∴m=15,16,17,18,19,20,
∴该商场有6种进货方案.
19.(1)①1.5;−2.5;
②43;
(2)∵实数m、n、t满足:m2−4m=11+t,n2−4n=11+t
∴m,n是方程x2−4x−11−t=0的解,
∴m+n=4,mn=−11−t,
∴(m+1)(n+1)=mn+m+n+1=−t−6
∵0
∴−15
∴5<(m+1)(n+1)<9;
(3)∵3a2+19a+12=0,12b2+19b+3=0,
∴3(1b)2+19×1b+12=0,
∵ab≠1,
∴a≠1b,
∴a,1b是方程3x2+19x+12=0的解,
∴a+1b=−193,a×1b=4,
∴3ab=−19b−3,a=4b,
∴3ab+5a+3b=−19b−3+20b+3b=1.
20.(1)AD2+BC2=AB2+CD2;
(2)解:如图,
∵四边形ACFG,ABDE是正方形,△ABC为直角三角形,
∴AC=AG,AB=AE,∠1=∠2=90°=∠ACF=∠ACB,
∴∠GAB=∠CAE,
∴△AGB≌△ACE(SAS),
∴∠3=∠4,
∵∠5=∠6,
∴∠3+∠5=∠4+∠6,
∵∠2=90°,
∴∠3+∠5=∠4+∠6=90°,
∴BG⊥CE,
∴四边形BCGE为“垂美四边形”,
∴BC2+GE2=GC2+BE2,
在Rt△ACB中,由勾股定理得,AC2+BC2=AB2,
∴BC2=16−12=4,同理可求BE2=32,CG2=24,
∴4+GE2=32+24,
解得GE=2 13;
(3)①当BC>AB时,则BC=2+AB,
在Rt△ABC中,由勾股定理得,AB2+BC2=AC2,
∴AB2+(2+AB)2=100,
解得:AB=6(舍负),
∴CB=8,
过点P作BA延长线的垂线,垂足为点,
由题意得,AC⊥BP,
∴∠ACB+∠2=∠1+∠2=90°,
∴∠1=∠ACB,
而∠D=∠ABC=90°,AC=BP,
∴△BDP≌△CBA,
∴PD=BA=6,BD=BC=8,
∴AD=8−6=2,
在Rt△ADP中,由勾股定理得,
AP= AD2+DP2=2 10;
②当AB>BC时,
同上可求此时AB=8,BC=6,
过点P作PD⊥AB于点D,
同上可证△BDP≌△CBA,
∴DP=BA=8,BD=BC=6,
∴AD=2,
在Rt△ADP中,由勾股定理得,AP= AD2+DP2=2 17,
综上所述,AP=2 10或2 17.
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