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2024年江苏省连云港外国语学校数学九年级第一学期开学综合测试试题【含答案】
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这是一份2024年江苏省连云港外国语学校数学九年级第一学期开学综合测试试题【含答案】,共25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。
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)已知:如果二次根式是整数,那么正整数n的最小值是( )
A.1B.4C.7D.28
2、(4分)如图, □ABCD中,AE平分∠DAB,∠B=100°则∠DAE等于 ( )
A.40°B.60°C.80°D.100°
3、(4分)反比例函数y=的图象经过点M(﹣3,2),则下列的点中在反比例函数的图象上为( )
A.(3,2)B.(2,3)C.(1,6)D.(3,﹣2)
4、(4分)如图,∠C=90°,AB=12,BC=3,CD=1.若∠ABD=90°,则AD的长为( )
A.10B.13C.8D.11
5、(4分)如图,在△中,、是△的中线,与相交于点,点、分别是、的中点,连结.若=6cm,=8cm,则四边形DEFG的周长是( )
A.14cmB.18 cm
C.24cmD.28cm
6、(4分)一艘轮船和一艘快艇沿相同路线从甲港岀发匀速行驶至乙港,行驶路程随时间变化的图象如图,则下列结论错误的是( )
A.轮船的速度为20千米时B.轮船比快艇先出发2小时
C.快艇到达乙港用了6小时D.快艇的速度为40千米时
7、(4分)已知中,,则等于( )
A.6B.8C.10D.12
8、(4分)已知锐角三角形的边长是2,3,x,那么第三边x的取值范围是( )
A.1<x<B.C.D.
二、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
9、(4分)已知关于x的方程x2+mx-2=0的两个根为x1、x2,若x1+x2-x1x2=6,则m=______.
10、(4分)勾股定理,是几何学中一颗光彩夺目的明珠,被称为“几何学的基石”.中国是发现和研究勾股定理最古老的国家之一.中国古代数学家称直角三角形为勾股形,较短的直角边称为勾,另一直角边称为股,斜边称为弦,所以勾股定理也称为勾股弦定理.三国时期吴国赵爽创制了“勾股圆方图”(如图)证明了勾股定理.在这幅“勾股圆方图”中,大正方形ABCD是由4个全等的直角三角形再加上中间的那个小正方形EFGH组成的.若小正方形的边长是1,每个直角三角形的短的直角边长是3,则大正方形ABCD的面积是_____.
11、(4分)如图1,四边形ABCD中,AB∥CD,∠B=90°,AC=AD.动点P从点B出发沿折线B-A-D-C方向以1单位/秒的速度匀速运动,在整个运动过程中,△BCP的面积S与运动时间t(秒)的函数图象如图2所示,写出
①AB=__________;
②CD=_______________(提示:过A作CD的垂线);
③BC=_______________.
12、(4分)计算:______________
13、(4分)如图,△ABC 中,∠C=90°,AC=BC, AD 平分∠BAC 交 BC 于点 D,DE⊥AB,垂足为 E,且 AB=10cm,则△DEB 的周长是_____cm.
三、解答题(本大题共5个小题,共48分)
14、(12分)如图,已知A(-4,0)、B(0,2)、C(6,0),直线AB与直线CD相交于点D,D点的横纵坐标相同;
(1)求点D的坐标;
(2)点P从O出发,以每秒1个单位的速度沿x轴正半轴匀速运动,过点P作x轴的垂线分别与直线AB、CD交于E、F两点,设点P的运动时间为t秒,线段EF的长为y(y>0),求y与t之间的函数关系式,并直接写出自变量t的取值范围;
(3)在(2)的条件下,直线CD上是否存在点Q,使得△BPQ是以P为直角顶点的等腰直角三角形?若存在,请求出符合条件的Q点坐标,若不存在,请说明理由.
15、(8分)甲、乙两家绿化养护公司各自推出了校园绿化养护服务的收费方案.
甲公司方案:每月的养护费用y(元)与绿化面积x(平方米)是一次函数关系,如图所示.
乙公司方案:绿化面积不超过1000平方米时,每月收取费用5500 元;绿化面积超过1000平方米时,每月在收取5500元的基础上,超过部分每平方米收取4元.
(1)求如图所示的y与x的函数解析式:(不要求写出定义域);
(2)如果某学校目前的绿化面积是1200平方米,试通过计算说明:选择哪家公司的服务,每月的绿化养护费用较少.
16、(8分)如图,在□ABCD中,点E,F分别在边AB,DC上,且AE=CF,连接DE,BF.
求证:DE=BF.
17、(10分)如图,点E,F是□ABCD的对角线BD上两点,且BE=DF.求证:四边形AECF是平行四边形.
18、(10分)在坐标系下画出函数的图象,
(1)正比例函数的图象与图象交于A,B两点,A在B的左侧,画出的图象并求A,B两点坐标
(2)根据图象直接写出时自变量x的取值范围
(3)与x轴交点为C,求的面积
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)如果是关于的方程的增根,那么实数的值为__________
20、(4分)如图1,长为60km的某段线路AB上有甲、乙两车,分别从南站A和北站B同时出发相向而行,到达B、A后立刻返回到出发站停止,速度均为30km/h,设甲车,乙车距南站A的路程分别为y甲,y乙(km)行驶时间为t(h).
(1)图2已画出y甲与t的函数图象,其中a=,b=,c= .
(2)分别写出0≤t≤2及2<t≤4时,y乙与时间t之间的函数关系式.
(3)在图2中补画y乙与t之间的函数图象,并观察图象得出在整个行驶过程中两车相遇的次数.
21、(4分)若有意义,则x的取值范围为___.
22、(4分)已知一组数据有40个,把它分成五组,第一组、第二组、第四组、第五组的频数分别是10,8,7,6,第三组频数是________.
23、(4分)如图,在平面直角坐标系中,矩形OABC的顶点A在y轴正半轴上,边AB、OA(AB>OA)的长分别是方程x−11x+24=0的两个根,D是AB上的一动点(不与A.B重合).AB=8,OA=3.若动点D满足△BOC与AOD相似,则直线OD的解析式为____.
二、解答题(本大题共3个小题,共30分)
24、(8分)某工厂现有甲种原料360千克,乙种原料290千克,计划利用这两种原料生产、两种产品共50件.已知生产一件种产品需用甲种原料9千克、乙种原料3千克,可获利润700元;生产一件种产品需用甲种原料4千克、乙种原料10千克,可获利润1200元.设生产种产品的件数为(件),生产、两种产品所获总利润为(元)
(1)试写出与之间的函数关系式:
(2)求出自变量的取值范围;
(3)利用函数的性质说明哪种生产方案获总利润最大?最大利润是多少?
25、(10分)先化简:,然后从的范围内选取一个合适的整数作为的值代入求值.
26、(12分)如图,E、F是平行四边形ABCD的对角线AC上的点,且CE=AF.
求证:BE∥DF.
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】
先将化为最简二次根式,然后根据是整数可得出n的最小值.
【详解】
=2,
又∵是整数,
∴n的最小值为1.
故选C.
此题考查了二次根式的知识,解答本题的关键是将化为最简二次根式,难度一般.
2、A
【解析】
分析:由平行四边形的性质得出AD∥BC,得出∠DAB=180°-100°=80°,由角平分线的定义得出∠DAE=∠DAB=40°即可.
详解:∵四边形ABCD是平行四边形,
∴AD∥BC,
∴∠BAD+∠B=180°,
∴∠DAB=180°−100°=80°,
∵AE平分∠DAB,
∴∠DAE=∠DAB=40°;
点睛:本题主要考查了平行四边形的性质,关键在于理解平行四边形的对边互相平行.
3、D
【解析】
根据题意得,k=xy=﹣3×2=﹣6,再将A,B,C,D四个选项中点的坐标代入得到k=﹣6的点在反比例函数的图象上.
【详解】
根据题意得,k=xy=﹣3×2=﹣6
∴将A(3,2)代入得到k=6,故不在反比例函数的图象上;
将B(2,3)代入得到k=6,故不在反比例函数的图象上;
将C(1,6)代入得到k=6,故不在反比例函数的图象上;
将D(3,-2)代入得到k=﹣6的点在反比例函数的图象上.
故选D.
本题考查了反比例函数图象上点的坐标特征,关键是运用xy=k解决问题.
4、B
【解析】
试题分析:在Rt△BCD中,因为BC=3,CD=1,∠C=90°,所以由勾股定理可得:BD=.
在Rt△ABD中,BA=12,BD=5,∠ABD=90°,由勾股定理可得:AD=.故选B
考点:勾股定理.
5、A
【解析】
试题分析:∵点F、G分别是BO、CO的中点,BC = 8cm
∴FG=BC=4 cm
∵BD、CE是△ABC的中线
∴DE=BC=4 cm
∵点F、G、E、D分别是BO、CO、AB、AC的中点,AO = 6cm
∴EF=AO=3 cm,DG=AO=3 cm
∴四边形DEFG的周长="EF+FG+DG+DE=14" cm
故选A
考点:1、三角形的中位线;2、四边形的周长
6、C
【解析】
观察图象可知,该函数图象表示的是路程与时间的函数关系,依据图象中的数据进行计算即可。
【详解】
A.轮船的速度为=20千米时,故本选项正确;
B.轮船比快艇先出发2小时,故本选项正确;
C.快艇到达乙港用了6-2=4小时,故本选项错误;
D.快艇的速度为=40千米时,故本选项正确;
故选:C.
本题考查了一次函数图象的运用、行程问题的数量关系的运用,解题时分析函数图象提供的信息是关键。
7、B
【解析】
直接利用锐角三角三角函数关系得出AC的长.
【详解】
如图所示:
,
,
,
.
故选B.
此题主要考查了锐角三角三角函数关系,正确画出图形是解题关键.
8、B
【解析】
由三角形三条边的关系得1<x<5,由于该三角形是锐角三角形,再结合勾股定理求出由锐角三角形变为直角三角形的临界值.
【详解】
首先要能组成三角形,由三角形三条边的关系得 1<x<5;
下面求该三角形为直角三角形的边长情况(此为临界情况):
当3为斜边时,
由勾股定理,22+x2=32,
解得x= .
当x 为斜边时,由勾股定理,22+32=x2,
解得x=,
综上可知,当<x<时,原三角形为锐角三角形.
故选B.
本题考查了三角形三条边的关系和勾股定理,解题的是由勾股定理求出x的临界值,再结合三角形三条边的关系求出x的取值范围.
二、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
9、-2
【解析】
利用根与系数的关系求出两根之和与两根之积,代入所求式子中计算即可求出值.
【详解】
解:依题意得:x1+x1=-m,x1x1=-1.
所以x1+x1-x1x1=-m-(-1)=6
所以m=-2.
故答案是:-2.
此题考查了一元二次方程根与系数的关系,一元二次方程ax1+bx+c=0(a≠0)的根与系数的关系为:x1+x1=-,x1•x1=.
10、25
【解析】
由BF=BE+EF结合“小正方形的边长是1,每个直角三角形的短的直角边长是3”即可得出直角三角形较长直角边的长度,结合三角形的面积公式以及正方形面积公式即可得出结论.
【详解】
∵EF=1,BE=3,
∴BF=BE+EF=4,
∴S正方形ABCD=4⋅S△BCF+S正方形EFGH=4× ×4×3+1×1=25.
故答案为:25.
此题考查勾股定理的证明,解题关键在于掌握勾股定理的应用
11、1 6 2
【解析】
根据图1和图2得当t=1时,点P到达A处,即AB=1;当S=12时,点P到达点D处,即可求解.
【详解】
①当t=1时,点P到达A处,即AB=1.
故答案是:1;
②过点A作AE⊥CD交CD于点E,则四边形ABCE为矩形,
∵AC=AD,
∴DE=CE=,
∴CD=6,
故答案是:6;
③当S=12时,点P到达点D处,则S=CD•BC=(2AB)•BC=1×BC=12,
则BC=2,
故答案是:2.
考查了动点问题的函数图象,注意分类讨论的思想、函数的知识和等腰三角形等的综合利用,具有很强的综合性.
12、3
【解析】
根据负整数指数幂,零指数幂进行计算即可解答
【详解】
原式=2×2-1=3
故答案为:3
此题考查负整数指数幂,零指数幂,掌握运算法则是解题关键
13、10
【解析】
试题分析:根据角平分线的性质可得:CD=DE,△ACD和△AED全等,则AE=AC,根据AC=BC可知AE=BC,则△DEB的周长=DE+BD+BE=CD+BD+BE=BC+BE=AE+BE=AB=10cm.
三、解答题(本大题共5个小题,共48分)
14、(1)D(4,4);(2)y,t的取值范围为:0≤t<4或t>4;(3)存在,其坐标为(,)或(14,-16),见解析.
【解析】
(1)根据条件可求得直线AB的解析式,可设D为(a,a),代入可求得D点坐标;
(2)分0≤t<4、4<t≤6和t>6三种情况分别讨论,利用平行线分线段成比例用t表示出PE、PF,可得到y与t的函数关系式;
(3)分0<t<4和t>4,两种情况,过Q作x轴的垂线,证明三角形全等,用t表示出Q点的坐标,代入直线CD,可求得t的值,可得出Q点的坐标.
【详解】
解:(1)设直线AB的解析式为y=kx+b,
将A(-4,0)、B(0,2)两点代入,
解得,k= ,b=2,
∴直线AB解析式为y=x+2,
∵D点横纵坐标相同,设D(a,a),
∴a=a+2,
∴D(4,4);
(2)设直线CD解析式为y=mx+n,
把C、D两点坐标代入,解得m=-2,n=12,
∴直线CD的解析式为y=-2x+12,
∴AB⊥CD,
当 0≤t<4时,如图1,
设直线CD于y轴交于点G,则OG=12,OA=4,OC=6,OB=2,OP=t,
∴PC=6-t,AP=4+t,
∵PF∥OG,
,
,
,
,
当4<t≤6时,如图2,
同理可求得PE=2+ ,PF=12-2t,
此时y=PE-PF= t+2−(−2t+12)=t−10,
当t>6时,如图3,
同理可求得PE=2+,PF=2t-12,
此时y=PE+PF=t-10;
综上可知y,t的取值范围为:0≤t<4或t>4;
(3)存在.
当0<t<4时,过点Q作QM⊥x轴于点M,如图4,
∵∠BPQ=90°,
∴∠BPO+∠QPM=∠OBP+∠BPO=90°,
∴∠OPB=∠QPM,
在△BOP和△PMQ中,
∴△BOP≌△PMQ(AAS),
∴BO=PM=2,OP=QM=t,
∴Q(2+t,t),
又Q在直线CD上,
∴t=-2(t+2)+12,
∴t= ,
∴Q(,);
当t>4时,过点Q作QN⊥x轴于点N,如图5,
同理可证明△BOP≌△PNQ,
∴BO=PN=2,OP=QN=t,
∴Q(t-2,-t),
又∵Q在直线CD上,
∴-t=-2(t-2)+12,
∴t=16,
∴Q(14,-16),
综上可知,存在符合条件的Q点,其坐标为(,)或(14,-16).
本题主要考查待定系数法求函数解析式和平行线分线段成比例、等腰直角三角形的性质、全等三角形的判定和性质等知识点的综合应用.求得点的坐标是利用待定系数法的关键,在(2)中利用t表示出相应线段,化动为静是解题的关键,在(3)中构造三角形全等是解题的关键.本题难度较大,知识点较多,注意分类讨论思想的应用.
15、(1)y=5x+1.(2)乙.
【解析】
试题分析:(1)利用待定系数法即可解决问题;
(2)绿化面积是1200平方米时,求出两家的费用即可判断;
试题解析:(1)设y=kx+b,则有 ,解得 ,
∴y=5x+1.
(2)绿化面积是1200平方米时,甲公司的费用为61元,乙公司的费用为5500+4×200=6300元,
∵6300<61
∴选择乙公司的服务,每月的绿化养护费用较少.
16、详见解析
【解析】
欲证明,只要证明≌即可.由四边形ABCD是平行四边形,
可证,,从而根据“SAS”可证明≌.
【详解】
证明:四边形ABCD是平行四边形,
,,
在和中,
,
≌,
.
本题考查平行四边形的性质、全等三角形的判定和性质等知识,解题的关键是正确寻找全等三角形解决问题,属于中考常考题型.
17、证明见解析.
【解析】
先根据平行四边形的性质得出,再根据平行性的性质可得,然后根据三角形全等的判定定理与性质得出,从而可得,由平行线的判定可得,最后根据平行四边形的判定即可得证.
【详解】
四边形ABCD是平行四边形
在和中,
,即
四边形AECF是平行四边形.
本题考查了平行四边形的判定与性质、平行线的性质、三角形全等的判定定理与性质等知识点,熟记平行四边形的判定与性质是解题关键.
18、(1)图象详见解析,A(,),B(8,4);(2)x≤或x>8;(3).
【解析】
(1)用描点法画出和的图象,再解方程组求得点A、B的坐标即可;(2)观察图象,结合点A、B的坐标即可求解;(3)先求得点C的坐标,再利用S△ABC=S△OBC﹣S△OAC即可求得△ABC的面积.
【详解】
(1)画出函数y1=|x﹣4|的图象如图:
∵y=|x﹣4|
∴,
解得,
∴A(,),
解得,
∴B(8,4);
(2)y2≤y1时自变量x的取值范围是:x≤或x≥8;
(3)令y=0则0=|x﹣4|,
解得x=4,
∴C(0,4),
∴S△ABC=S△OBC﹣S△OAC=×4×4﹣=.
本题考查了函数图象的画法及函数的交点坐标问题,正确求得两个函数的交点坐标是解决问题的关键.
一、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
19、1
【解析】
分式方程去分母转化为整式方程,把x=2代入计算即可求出k的值.
【详解】
去分母得:x+2=k+x2-1,
把x=2代入得:k=1,
故答案为:1.
此题考查了分式方程的增根,增根确定后可按如下步骤进行:①化分式方程为整式方程;②把增根代入整式方程即可求得相关字母的值.
20、(1)a=3,b=2,c=1.
y乙=3-30t(0≤t≤2) y乙=30t-3(2
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