![2024年陕西省商洛市名校数学九年级第一学期开学监测模拟试题【含答案】01](http://img-preview.51jiaoxi.com/2/3/16216709/0-1728018704542/0.jpg?x-oss-process=image/resize,w_794,m_lfit,g_center/sharpen,100)
![2024年陕西省商洛市名校数学九年级第一学期开学监测模拟试题【含答案】02](http://img-preview.51jiaoxi.com/2/3/16216709/0-1728018704599/1.jpg?x-oss-process=image/resize,w_794,m_lfit,g_center/sharpen,100)
![2024年陕西省商洛市名校数学九年级第一学期开学监测模拟试题【含答案】03](http://img-preview.51jiaoxi.com/2/3/16216709/0-1728018704651/2.jpg?x-oss-process=image/resize,w_794,m_lfit,g_center/sharpen,100)
2024年陕西省商洛市名校数学九年级第一学期开学监测模拟试题【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)如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,∠ABC=30°,AB=8,将△ABC沿CB方向向右平移得到△DEF.若四边形ABED的面积为8,则平移距离为 ( )
A.2B.4C.8D.16
2、(4分)估计的值在( )
A.2到3之间B.3到4之间C.4到5之间D.5到6之间
3、(4分)如图,点是矩形的对角线的中点,点是的中点.若,则四边形的周长是()
A.7B.8C.9D.10
4、(4分)对于反比例函数,下列说法中不正确的是( )
A.x>0时,y随x增大而增大
B.图像分布在第二第四象限
C.图像经过点(1.-2)
D.若点A()B()在图像上,若,则
5、(4分)下列计算中正确的是( )
A.B.C.D.
6、(4分)若代数式有意义,则x的取值范围是( )
A.x≥1B.x≥0C.x>1D.x>0
7、(4分)一个三角形的两边长分别是3和7,则第三边长可能是( )
A.2B.3C.9D.10
8、(4分)下列等式中,计算正确的是( )
A.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)如果a-b=2,ab=3,那么a2b-ab2=_________;
10、(4分)如图,矩形ABCD的对角线AC与BD相交点O,AC=10,P、Q分别为AO、AD的中点,则PQ的的长度为________.
11、(4分)关于x的方程有增根,则m的值为_____
12、(4分)如图,在菱形ABCD中,AC、BD交于点O,AC=4,菱形ABCD的面积为4,E为AD的中点,则OE的长为___.
13、(4分)化简:的结果是________.
三、解答题(本大题共5个小题,共48分)
14、(12分)中国古代有着辉煌的数学成就,《周牌算经》、《九章算术》、《海岛算经》、《孙子算经》等是我国古代数学的重要文献.
(1)小聪想从这4部数学名著中随机选择1部阅读,求他选中《九章算术》的概率;
(2)小聪拟从这4部数学名著中选择2部作为假课外拓展学习内容,用列表或树状图求选中的名著恰好是《九章算术》和《周牌算经》的概率.
15、(8分)先化简:,再从中选取一个合适的代入求值.
16、(8分)正方形的对角线相交于点,点又是正方形的一个顶点,而且这两个正方形的边长相等.试证明:无论正方形绕点怎样转动,两个正方形重叠部分的面积,总等于一个正方形面积的.
17、(10分)解不等式组:,并把解集在数轴上表示出来。
18、(10分)某单位750名职工积极参加向贫困地区学校捐书活动,为了解职工的捐数量,采用随机抽样的方法抽取30名职工作为样本,对他们的捐书量进行统计,统计结果共有4本、5本、6本、7本、8本五类,分别用A、B、C、D、E表示,根据统计数据绘制成了如图所示的不完整的条形统计图,由图中给出的信息解答下列问题:
(1)补全条形统计图;
(2)求这30名职工捐书本数的平均数、众数和中位数;
(3)估计该单位750名职工共捐书多少本?
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)直线与轴、轴的交点分别为、则这条直线的解析式为__________.
20、(4分)计算=_____.
21、(4分)已知一元二次方程的两个解恰好分别是等腰的底边长和腰长,则的周长为__________.
22、(4分)如图,在菱形ABCD中,∠A=70º,E,F分别是边AB和BC的中点,EP⊥CD于P,则∠FPC的度数为___________.
23、(4分)观察下列各式,并回答下列问题:
①;②;③;……
(1)写出第④个等式:________;
(2)将你猜想到的规律用含自然数的代数式表示出来,并证明你的猜想.
二、解答题(本大题共3个小题,共30分)
24、(8分)解方程:
(1)解分式方程:
(2)解一元二次方程x2+8x﹣9=1.
25、(10分)点D是等边三角形ABC外一点,且DB=DC,∠BDC=120°,将一个三角尺60°角的顶点放在点D上,三角尺的两边DP,DQ分别与射线AB,CA相交于E,F两点.
(1)当EF∥BC时,如图①所示,求证:EF=BE+CF.
(2)当三角尺绕点D旋转到如图②所示的位置时,线段EF,BE,CF之间的上述数量关系是否成立?如果成立,请说明理由;如果不成立,写出EF,BE,CF之间的数量关系,并说明理由.
(3)当三角尺绕点D继续旋转到如图③所示的位置时,(1)中的结论是否发生变化?如果不变化,直接写出结论;如果变化,请直接写出EF,BE,CF之间的数量关系.
26、(12分)如图,是由绕点顺时针旋转得到的,连结交斜边于点,的延长线交于点.
(1)若,,求;
(2)证明:;
(3)设,试探索满足什么关系时,与是全等三角形,并说明理由.
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、A
【解析】
试题分析:在Rt△ABC中,∵∠ABC=30°,
∴AC=AB=4,
∵△ABC沿CB向右平移得到△DEF,
∴AD=BE,AD∥BE,
∴四边形ABED为平行四边形,
∵四边形ABED的面积等于8,
∴AC•BE=8,即4BE=8,
∴BE=1,
即平移距离等于1.
故选A.
考点:平移的性质.
2、B
【解析】
利用”夹逼法“得出的范围,继而也可得出+1的范围.
【详解】
∵4 < 6 < 9 ,
∴,即,
∴,
故选B.
3、C
【解析】
根据三角形的中位线及直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半即可求解.
【详解】
∵AB=3,BC=4,
∴AC=,∵O点为AC中点,∴BO==2.5,
又M是AD中点,∴MO是△ACD的中位线,故OM==1.5,
∴四边形ABOM的周长为AB+BO+MO+AM=3+2.5+2+1.5=9,
故选C.
此题主要考查矩形的性质,解题的关键是熟知直角三角形的性质及中位线定理的性质.
4、D
【解析】
根据反比例函数图象上点的坐标特征及反比例函数的性质,即函数所在的象限和增减性对各选项作出判断.
【详解】
A.把点(1,-2)代入得:-2=-2,故该选项正确,不符合题意,
B.∵k=-2<0,
∴函数图像分布在第二第四象限,故该选项正确,不符合题意,
C.∵k=-2<0,
∴x>0时,y随x增大而增大,故该选项正确,不符合题意,
D.∵反比例函数的图象在二、四象限,
∴x<0时,y>0,x>0时,y<0,
∴x1<0
故选D.
本题考查反比例函数图象上点的坐标特征及反比例函数的性质,对于反比例函数,当k>0时,图象在一、三象限,在各象限内,y随x的增大而减小;当k<0时,图象在二、四象限,在各象限内,y随x的增大而增大;熟练掌握反比例函数的性质是解题关键.
5、A
【解析】
根据积的乘方、幂的乘方、同底数幂相乘、同底数幂相除,即可得到答案.
【详解】
解:A、,故本项正确;
B、,故本项错误;
C、,故本项错误;
D、,故本项错误;
故选择:A.
本题考查了积的乘方、幂的乘方、同底数幂相乘、同底数幂相除,解题的关键是掌握整式的运算法则.
6、A
【解析】
二次根式有意义的条件是被开方数为非负数.
【详解】
解:∵二次根式有意义,
∴x-1≥0,
∴x≥1,
故选A.
本题考查了二次根式有意义的条件.
7、C
【解析】
设第三边长为x,由题意得:
7-3
【点睛】本题主要考查了三角形的三边关系:第三边的范围是:大于已知的两边的差,而小于两边的和.
8、A
【解析】
根据同底数幂的除法,底数不变指数相减;合并同类项,系数相加字母和字母的指数不变;同底数幂的乘法,底数不变指数相加;幂的乘方,底数不变指数相乘,对各选项计算后利用排除法求解.
【详解】
A、a10÷a9=a,正确;
B、x3•x2=x5,故错误;
C、x3-x2不是同类项不能合并,故错误;
D、(-3xy)2=9x2y2,故错误;
故选A.
本题考查同底数幂的除法,合并同类项,同底数幂的乘法,幂的乘方很容易混淆,一定要记准法则才能做题.
二、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
9、6
【解析】
首先将a2b-ab2提取公因式,在代入计算即可.
【详解】
解:
代入a-b=2,ab=3
则原式=
故答案为6.
本题主要考查因式分解的计算,关键在于提取公因式,这是基本知识点,应当熟练掌握.
10、2.1
【解析】
分析:根据矩形的性质可得AC=BD=10,BO=DO=BD=1,再根据三角形中位线定理可得PQ=DO=2.1.
详解:∵四边形ABCD是矩形,
∴AC=BD=10,BO=DO=BD,
∴OD=BD=1,
∵点P、Q是AO,AD的中点,
∴PQ是△AOD的中位线,
∴PQ=DO=2.1.
故答案为2.1.
点睛:此题主要考查了矩形的性质,以及三角形中位线定理,关键是掌握矩形对角线相等且互相平分.
11、-1
【解析】
增根是分式方程化为整式方程后产生的使分式方程的分母为0的根.把增根代入化为整式方程的方程即可求出m的值.
【详解】
方程两边都乘(x−3),得2−x−m=2(x−3)
∵原方程增根为x=3,
∴把x=3代入整式方程,得2−3−m=0,
解得m=−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.
12、
【解析】
由菱形的对角线互相平分且垂直可知菱形的面积等于小三角形面积的四倍可求出DO,根据勾股定理可求出AD,然后再根据直角三角形中斜边的中线等于斜边的一半,求解即可.
【详解】
解:∵菱形ABCD的对角线AC、BD相交于点O,且AC=4,菱形ABCD的面积为4 ,
∴AO=2,DO=,∠AOD=90°,
∴AD=3,
∵E为AD的中点,
∴OE的长为:AD=.
故答案为: .
菱形的对角线的性质、勾股定理、直角三角形的性质都是本题的考点,根据题意求出DO和AD的长是解题的关键.
13、-2
【解析】
化简二次根式并去括号即可.
【详解】
解:
故答案为:-2
本题考查了二次根式的混合运算,计算较为简单,熟练掌握二次根式的化简是解题的关键.
三、解答题(本大题共5个小题,共48分)
14、(1);(2).
【解析】
(1)根据小聪选择的数学名著有四种可能,而他选中《九章算术》只有一种情况,再根据概率公式解答即可;
(2)拟使用列表法求解,见解析.
【详解】
解:(1)小聪想从这4部数学名著中随机选择1部阅读,他选中《九章算术》的概率为;
(2)将四部名著《周牌算经》,《九章算术》,《海岛算经》,《孙子算经》分别记为A,B,C,D,记恰好选中《九章算术》和《周牌算经》为事件M,用列表法列举出从4部名著中选择2部所能产生的全部结果:
由表中可以看出,所有可能的结果有12种,并且这12种结果出现的可能性相等,所有可能的结果中,满足事件M的结果有2种,即AB,BA,
∴P(M)= .
此题考查的是用列表法或树状图法求概率.列表法可以不重复不遗漏的列出所有可能的结果,适合于两步完成的事件;树状图法适合两步或两步以上完成的事件;解题时要注意此题是放回实验还是不放回实验.用到的知识点为:概率=所求情况数与总情况数之比.
15、,
【解析】
根据分式的运算法则先化简,再选择合适的值带入即可求出答案.
【详解】
解:原式,
由分式有意义的条件可知:,且,
∴当时,原式.
本题考查分式的运算法则,解题的关键是熟练运用分式的运算法则,本题属于基础题型,需要注意选择的值要使分式有意义.
16、见解析.
【解析】
分两种情况讨论:(1)当正方形边与正方形的对角线重合时;(2)当转到一般位置时,由题求证,故两个正方形重叠部分的面积等于三角形的面积,得出结论.
【详解】
(1)当正方形绕点转动到其边,分别于正方形的两条对角线重合这一特殊位置时,
显然;
(2)当正方形绕点转动到如图位置时,
∵四边形为正方形,
∴,,,即
又∵四边形为正方形,
∴,即,
∴,
在和中,
,
∴,
∵,
又,
∴.
此题考查正方形的性质,三角形全等的判定与性质,三角形的面积等知识点.
17、,解集在数轴上表示见解析
【解析】
试题分析:先解不等式组中的每一个不等式,得到不等式组的解集,再把不等式的解集表示在数轴上即可.
试题解析:
由①得:
由②得:
∴不等式组的解集为:
解集在数轴上表示为:
18、(1)补图见解析(2)6;6;6;(3)4500本.
【解析】
(1)根据题意列式计算得到D类书的人数,补全条形统计图即可;
(2)根据次数出现最多的数确定众数,按从小到大顺序排列好后求得中位数;
(3)用捐款平均数乘以总人数即可.
【详解】
(1)捐D类书的人数为:30-4-6-9-3=8,
补图如图所示;
(2)众数为:6 中位数为:6
平均数为:=(4×4+5×6+6×9+7×8+8×3)=6;
(3)750×6=4500,
即该单位750名职工共捐书约4500本.
主要考查了中位数,众数,平均数的求法,条形统计图的画法,用样本估计总体的思想和计算方法;要求平均数只要求出数据之和再除以总个数即可;找中位数要把数据按从小到大的顺序排列,位于最中间的一个数或两个数的平均数为中位数;众数是一组数据中出现次数最多的数据,注意众数可以不止一个.
一、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
19、y=1x+1.
【解析】
把(-1,0)、(0,1)代入y=kx+b得到 ,然后解方程组可.
【详解】
解:根据题意得
,
解得,
所以直线的解析式为y=1x+1.
故答案为y=1x+1.
本题考查了待定系数法求一次函数的解析式:设一次函数的解析式为y=kx+b(k、b为常数,k≠0),然后把函数图象上两个点的坐标代入得到关于k、b的方程组,然后解方程组求出k、b,从而得到一次函数的解析式.
20、2
【解析】
根据二次根式乘法法则进行计算.
【详解】
=.
故答案是:2.
考查了二次根式的乘法,解题关键是运用二次根式的乘法法则进行计算.
21、2
【解析】
用因式分解法可以求出方程的两个根分别是3和1,根据等腰三角形的三边关系,腰应该是1,底是3,然后可以求出三角形的周长.
【详解】
x2-9x+18=0
(x-3)(x-1)=0
解得x1=3,x2=1.
由三角形的三边关系可得:腰长是1,底边是3,
所故周长是:1+1+3=2.
故答案为:2.
此题考查解一元二次方程-因式分解,解题关键在于用十字相乘法因式分解求出方程的两个根,然后根据三角形的三边关系求出三角形的周长.
22、35°
【解析】
根据菱形的邻角互补求出∠B,再求出BE=BF,然后根据等腰三角形两底角相等求出∠BEF,再求出∠FEP,取AD的中点G,连接FG交EP于O,然后判断出FG垂直平分EP,再根据线段垂直平分线上的点到两端点的距离相等可得EF=FP,利用等边对等角求出∠FPE,再根据∠FPC=90°-∠FPE代入数据计算即可得解.
【详解】
在菱形ABCD中,连接EF,如图,
∵∠A=70°,
∴∠B=180°-870°=110°,
∵E,F分别是边AB,BC的中点,
∴BE=BF,
∴∠BEF=(180°-∠B)=(180°-110°)=35°,
∵EP⊥CD,AB∥CD,
∴∠BEP=∠CPE=90°,
∴∠FEP=90°-35°=55°,
取AD的中点G,连接FG交EP于O,
∵点F是BC的中点,G为AD的中点,
∴FG∥DC,
∵EP⊥CD,
∴FG垂直平分EP,
∴EF=PF,
∴∠FPE=∠FEP=55°,
∴∠FPC=90°-∠FPE=90°-55°=35°.
故答案为:35°.
本题考查了菱形的性质,线段垂直平分线上的点到两端点的距离相等的性质,等边对等角的性质,熟记性质并作出辅助线求出EF=PF是解题的关键,也是本题的难点.
23、(1);(2)猜想:
【解析】
(1)此题应先观察列举出的式子,可找出它们的一般规律,直接写出第④个等式即可;
(2)找出它们的一般规律,用含有n的式子表示出来,证明时,将等式左边被开方数进行通分,把被开方数的分子开方即可.
【详解】
(1)1)观察列举出的式子,可找出它们的一般规律,直接写出第④个等式:
故答案为:
(2)猜想:用含自然数的代数式可表示为:
证明:左边右边,所以猜想正确.
本题主要考查学生把特殊归纳到一般的能力及二次根式的化简,解题的关键是仔细观察,找出各式的内在联系解决问题.
二、解答题(本大题共3个小题,共30分)
24、 (1)x=3; (2)1或-9.
【解析】
(1)按照解分式方程的一般步骤进行解答即可;
(2)根据本题特点,用“因式分解法”进行解答即可.
详解:
(1)解分式方程:
去分母得:,
移项得:,
合并同类项得:,
系数化为1得:,
检验:当时,,
∴原方程的解是:;
(2)解一元二次方程x2+8x﹣9=1,
原方程可化为:,
∴或,
解得:.
点睛:(1)解答第1小题的关键是:①熟知解分式方程的基本思路是:去分母,化分式方程为整式方程;②知道解分式方程,当求得未知数的值后,需检验所得结果是否是原方程的根,再作结论;(2)解第2小题的关键是能够通过因式分解把原方程化为:的形式.
25、(1)见解析;(2)结论仍然成立.理由见解析;(3)结论发生变化.EF=CF-BE.
【解析】
(1)根据△ABC是等边三角形知道AB=AC,∠ABC=∠ACB=60°,而DB=DC,∠BDC=120°,这样可以得到△DCF和△BED是直角三角形,由于EF∥BC,可以证明△AEF是等边三角形,也可以证明△BDE≌△CDF,可以得到DE=DF,由此进一步得到
DE=DF∠BDE=∠CDF=30°,这样可以得到BE=DE=DF=CF,而△DEF是等边三角形,所以题目的结论就可以证明出来了;(2)结论仍然成立.如图,在AB的延长线上取点F’,使BF’=CF,连接DF’,根据(1)的结论可以证明△DCF≌△DBF’,根据全等三角形的性质可以得到DF=DF’,∠BDF’=∠CDF,又∠BDC=120°,∠EDF=60°,可以得到:∠EDF’=∠CDF=60°,由此可以证明△EDF’≌△EDF,从而证明题目的结论;(3)结论发生变化. EF=BE-CF.如图,在射线AB上取点F′,使BF′=CF,连接DF′.由(1)得△DCF≌△DBF′(SAS).根据全等三角形的性质可以得到DF=DF′,∠BDF′=∠CDF.又因为∠BDC=120°,∠EDF=60°,可以得到∠FDB+∠CDF=60°,∠FDB+∠BDF′=∠FDF′=120°,所以∠EDF′=∠EDF=60°,由此可得△EDF′≌△EDF(SAS),从而证明题目的结论EF=EF′=BF′- BE=CF- BE。
【详解】
(1)证明:∵△ABC是等边三角形,
∴AB=AC,∠ABC=∠ACB=60°.
∵DB=DC,∠BDC=120°,
∴∠DBC=∠DCB=30°.
∴∠DBE=∠DBC+∠ABC=90°,
∠DCF=∠DCB+∠ACB=90°.
∵EF∥BC,∴∠AEF=∠ABC=60°,
∠AFE=∠ACB=60°.∴AE=AF.
∴BE=AB-AE=AC-AF=CF.
又∵DB=DC,∠DBE=∠DCF=90°,
∴△BDE≌△CDF.
∴DE=DF,∠BDE=∠CDF=(120°-60°)=30°.
∴BE=DE=DF=CF.
∵∠EDF=60°,∴△DEF是等边三角形,
即DE=DF=EF.
∴BE+CF=DE+DF=EF,
即EF=BE+CF.
(2)解:结论仍然成立.
理由如下:如图,在射线AB上取点F′,
使BF′=CF,连接DF′.
由(1)得∠DBE=∠DCF=90°,
则∠DBF′=∠DCF=90°.
又∵BD=CD,
∴△DCF≌△DBF′(SAS).
∴DF=DF′,∠BDF′=∠CDF.
又∵∠BDC=120°,∠EDF=60°,
∴∠EDB+∠CDF=60°.
∴∠EDB+∠BDF′=∠EDF′=60°.
∴∠EDF′=∠EDF.
又∵DE=DE,
∴△EDF′≌△EDF(SAS).
∴EF=EF′=BE+BF′=BE+CF.
(3)解:结论发生变化.EF=CF-BE.
理由:在射线AB上取点F′,
使BF′=CF,连接DF′.
由(1)得∠DBA=∠DCF=90°,
则∠DBF′=∠DCF=90°.
又∵BD=CD,
∴△DCF≌△DBF′(SAS).
∴DF=DF′,∠BDF′=∠CDF.
又∵∠BDC=120°,∠EDF=60°,
∴∠FDB+∠CDF=60°.
∴∠FDB+∠BDF′=∠FDF′=120°.
∴∠EDF′=∠EDF=60°.
又∵DE=DE,DF=DF′,
∴△EDF′≌△EDF(SAS).
∴EF=EF′=BF′- BE=CF- BE。
此题考查等边三角形的性质及全等三角形的判定及性质;利用等边三角形的性质去探究全等三角形,利用全等三角形的性质解决题目的图形变换规律是非常重要的,要注意掌握.
26、(1);(2)见解析;(3),见解析
【解析】
(1)根据旋转的性质可以证得:△ACC′∽△ABB′,即可求解;
(2)根据旋转的性质可以证得:AC=AC′,AB=AB′,∠CAB=∠C′AB′,再根据∠AEC=∠FEB即可证明两个三角形相似;
(3)当β=2α时,△ACE≌△FBE.易证∠ABC=∠BCE,再根据CE=BE,即可证得.
【详解】
(1)解:∵AC=AC′,AB=AB′,
∴
由旋转可知:∠CAB=∠C′AB′,
∴∠CAB+∠EAC′=∠C′AB′+∠EAC′,即∠CAC′=∠BAB′,
又∵∠ACB=∠AC′B′=90°,
∴△ACC′∽△ABB′,
∵AC=3,AB=4,
∴ ;
(2)证明:∵Rt△AB′C′是由Rt△ABC绕点A顺时针旋转得到的,
∴AC=AC′,AB=AB′,∠CAB=∠C′AB′,
∴∠CAC′=∠BAB′,
∴∠ABB′=∠AB′B=∠ACC′=∠AC′C,
∴∠ACC′=∠ABB′,
又∵∠AEC=∠FEB,
∴△ACE∽△FBE.
(3)解:当β=2α时,△ACE≌△FBE.理由:
在△ACC′中,
∵AC=AC′,
∴∠ACC′=∠AC′C= =90°-α,
在Rt△ABC中,
∠ACC′+∠BCE=90°,
即90°-α+∠BCE=90°,
∴∠BCE=90°-90°+α=α,
∵∠ABC=α,
∴∠ABC=∠BCE,
∴CE=BE,
由(2)知:△ACE∽△FBE,
∴△ACE≌△FBE.
此题考查了相似三角形的性质,三角形全等的判定与应用,正确理解图形旋转的性质是解题的关键.
题号
一
二
三
四
五
总分
得分
第1部
第2部
A
B
C
D
A
BA
CA
DA
B
AB
CB
DB
C
AC
BC
DC
D
AD
BD
CD
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