2024年四川省成都市外国语学校数学九上开学质量检测试题【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)如图所示图形中既是中心对称图形,又能镶嵌整个平面的有( )
A.①②③④B.①②③C.②③D.③
2、(4分)下列说法中,错误的是( )
A.两组对边分别相等的四边形是平行四边形
B.有一个角是直角的平行四边形是矩形
C.有三条边相等的四边形是菱形
D.对角线互相垂直的矩形是正方形
3、(4分)已知点(-4,y1),(2,y2)都在直线y=-3x+2上,则y1,y2 的大小关系是
A.y1>y2B.y1=y2C.y1
A.邻角互补B.对角互补
C.对边相等D.对角线互相平分
5、(4分)等于( )
A.±4B.4C.﹣4D.±2
6、(4分)如图,某班数学兴趣小组利用数学知识测量建筑物DEFC的高度.他们从点A出发沿着坡度为i=1:2.4的斜坡AB步行26米到达点B处,此时测得建筑物顶端C的仰角α=35°,建筑物底端D的俯角β=30°.若AD为水平的地面,则此建筑物的高度CD约为( )米.(参考数据:≈1.7,tan35°≈0.7)
A.23.1B.21.9C.27.5D.30
7、(4分)下列说法错误的是( )
A.一组对边平行且相等的四边形是平行四边形B.四条边都相等的四边形是菱形
C.对角线互相垂直的平行四边形是正方形D.四个角都相等的四边形是矩形
8、(4分)下列方程中是二项方程的是( )
A.;B.=0;C.;D.=1.
二、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
9、(4分)在学校组织的科学素养竞赛中,八(3)班有25名同学参赛,成绩分为A,B,C,D四个等级,其中相应等级的得分依次记为90分,80分,70分,60分,现将该班的成绩绘制成扇形统计图如图所示,则此次竞赛中该班成绩在70分以上(含70分)的人数有_______人.
10、(4分)点A(0,3)向右平移2个单位长度后所得的点A’的坐标为_____.
11、(4分)如图,已知等边三角形ABC的边长为7,点D为AB上一点,点E在BC的延长线上,且CE=AD,连接DE交AC于点F,作DH⊥AC于点H,则线段HF的长为 ____________.
12、(4分)若一次函数y=kx+1(k为常数,0)的图象经过第一、二、四象限,则k的取值范围是_______________.
13、(4分)已知为实数,且,则______.
三、解答题(本大题共5个小题,共48分)
14、(12分)如图,在平面直角坐标系中,A(0,8),B(﹣4,0),线段AB的垂直平分线CD分别交AB、OA于点C、D,其中点D的坐标为(0,3).
(1)求直线AB的解析式;
(2)求线段CD的长;
(3)点E为y轴上一个动点,当△CDE为等腰三角形时,求E点的坐标.
15、(8分)(1)计算:;
(2)已知x=2−,求(7+4)x2+(2+)x+的值
16、(8分)如图,直线y=kx+b(k≠0)与两坐标轴分别交于点B、C,点A的坐标为(﹣2,0),点D的坐标为(1,0).
(1)求直线BC的函数解析式.
(2)若P(x,y)是直线BC在第一象限内的一个动点,试求出△ADP的面积S与x的函数关系式,并写出自变量x的取值范围.
(3)在直线BC上是否存在一点P,使得△ADP的面积为3?若存在,请直接写出此时点P的坐标,若不存在,请说明理由.
17、(10分)已知A(n,-2),B(1,4)是一次函数y=kx+b的图象和反比例函数y=的图象的两个交点,直线AB与y轴交于点C.
(1)求反比例函数和一次函数的关系式;
(2)求△AOC的面积;
(3)求不等式kx+b-<0的解集(直接写出答案).
18、(10分)某校初二年级以班为单位进行篮球比赛,第一轮比赛是先把全年级平分成、两个大组,同一个大组的每两个班都进行一场比赛,这样第一轮、两个大组共进行了20场比赛,问该校初二年级共有几个班?
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)如图是一次函数的y=kx+b图象,则关于x的不等式kx+b>0的解集为 .
20、(4分)关于x的方程的有两个相等的实数根,则m的值为________.
21、(4分)某次越野跑中,当小明跑了1600m时,小刚跑了1400m,小明和小刚在此后时间里所跑的路程y(m)与时间t(s)之间的函数关系如图所示,则这次越野跑全程为________ m.
22、(4分)如图是甲、乙两射击运动员的10次射击训练成绩的折射线统计图,则射击成绩较稳定的是__________(填“甲”或“乙”)。
23、(4分)如图,在平行四边形中,对角线,相交于点,,点,分别是,的中点,连接,于点,交于点,若,,则线段的长为__.
二、解答题(本大题共3个小题,共30分)
24、(8分)如图,在△ABC中,AD平分∠BAC,且BD=CD,DE⊥AB于点E,DF⊥AC于点F.
(1)求证:AB=AC;
(2)若∠BAC=60°,BC=6,求△ABC的面积.
25、(10分)骑自行车旅行越来越受到人们的喜爱,顺风车行经营的型车2017年7月份销售额为万元,今年经过改造升级后,型车每辆的销售价比去年增加元,若今年7月份与去年7月份卖出的型车数量相同,则今年7月份型车销售总额将比去年7月份销售总额增加.求今年7月份顺风车行型车每辆的销售价格.
26、(12分)(1)化简 :;
(2)先化简,再求值:;其中 a 2 ,b
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】
当围绕一点拼在一起的几个多边形的内角和为360°时,就能够拼成一个平面图形.符合此条件的中心对称图形即可选.
【详解】
正三角形不是中心对称图形,圆是中心对称图形但不能镶嵌,正六边形和平行四边形是中心对称图形也能镶嵌.
故选C
判断中心对称图形是要寻找对称中心,图形旋转180度后与原图形重合.当围绕一点拼在一起的几个多边形的内角和为360°时,就能够拼成一个平面图形.
2、C
【解析】
分别利用平行四边形、矩形、菱形及正方形的判定方法对四个选项逐项判断即可.
【详解】
A. 利用平行四边形的判定定理可知两组对边分别相等的四边形是平行四边形正确;
B. 利用矩形的判定定理可知有一个角是直角的平行四边形是矩形正确;
C. 根据四条边相等的四边形是菱形可知本选项错误;
D. 根据正方形的判定定理可知对角线互相垂直的矩形是正方形正确,
故选C.
此题考查正方形的判定,平行四边形的判定,矩形的判定,解题关键在于掌握各性质定义.
3、A
【解析】
先求出y1,y1的值,再比较其大小即可.
【详解】
解:∵点(-4,y1),(1,y1)都在直线y=−3x+1上,
∴y1=11+1=14,y1=−6+1=−4,
∴y1>y1.
故选:A.
本题考查的是一次函数图象上点的坐标特点,熟知一次函数图象上各点的坐标一定适合此函数的解析式是解答此题的关键.
4、B
【解析】
根据平行四边形边、角及对角线的性质进行解答即可.
【详解】
平行四边形的对角相等、邻角互补、对边相等、对角线互相平分.故选B.
本题主要考查的是平行四边形的性质,属于基础题型.理解平行四边形的性质是解决这个问题的关键所在.
5、B
【解析】
根据=|a|可以得出的答案.
【详解】
=|﹣4|=4,故选:B.
本题考查平方根的性质,熟记平方根的性质是解题的关键.
6、B
【解析】
过点B作BN⊥AD,BM⊥DC垂足分别为N,M,设BN=x,则AN=2.4x,在Rt△ABN中,根据勾股定理求出x的值,从而得到BN和DM的值,然后分别在Rt△BDM和Rt△BCM中求出BM和CM的值,即可求出答案.
【详解】
如图所示:过点B作BN⊥AD,BM⊥DC垂足分别为N,M,
∵i=1:2.4,AB=26m,
∴设BN=x,则AN=2.4x,
∴AB==2.6x,
则2.6x=26,
解得:x=10,
故BN=DM=10m,
则tan30°= = = ,
解得:BM=10,
则tan35°== =0.7,
解得:CM≈11.9(m),
故DC=MC+DM=11.9+10=21.9(m).
故选B.
本题考查了解直角三角形的应用,如果没有直角三角形则作垂线构造直角三角形,然后利用直角三角形的边角关系来解决问题,有时还会用到勾股定理,相似三角形等知识才能解决问题.
7、C
【解析】
根据平行四边形、菱形、矩形、正方形的判定分别进行分析即可.
【详解】
解:A、一组对边平行且相等的四边形是平行四边形,说法正确;
B、四条边都相等的四边形是菱形,说法正确;
C、对角线互相垂直的平行四边形是菱形,故原说法错误;
D、四个角都相等的四边形是矩形,说法正确;
故选C.
本题考查平行四边形、菱形、矩形、正方形的判定,关键是熟练掌握特殊四边形的判定方法.
8、C
【解析】
【分析】二项方程:如果一元n次方程的一边只有含未知数的一项和非零的常数项,另一边是零,那么这样的方程就叫做二项方程.据此可以判断.
【详解】A. ,有2个未知数项,故不能选;
B. =0,没有非0常数项,故不能选;
C. ,符合要求,故能选;
D. =1,有2个未知数项,故不能选.
故选C
【点睛】本题考核知识点:二项方程.解题关键点:理解二项方程的定义.
二、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
9、21
【解析】
首先根据统计图,求出此次竞赛中该班成绩在70分以上(含70分)的人数所占比例,然后已知总数,即可得解.
【详解】
根据统计图的信息,得此次竞赛中该班成绩在70分以上(含70分)的人数所占比例为
此次竞赛中该班成绩在70分以上(含70分)的人数为
故答案为21.
此题主要考查扇形统计图的相关知识,熟练掌握,即可解题.
10、(2,3)
【解析】根据横坐标右移加,左移减;纵坐标上移加,下移减可得A′的坐标为(0+2,3).
解:点A(0,3)向右平移2个单位长度后所得的点A′的坐标为(0+2,3),
即(2,3),
故答案为:(2,3).
11、
【解析】
证明:(1)过点D作DG∥BC交AC于点G,
∴∠ADG=∠B,∠AGD=∠ACB,∠FDG=∠E,
∵△ABC是等边三角形,
∴AB=AC,∠B=∠ACB=∠A=60°,
∴∠A=∠ADG=∠AGD=60°,
∴△ADG是等边三角形,
∴AD=DG
∵AD=CE,
∴DG=CE,
在△DFG与△EFC中
∴△DFG≌△EFC(AAS),
∴GF=FC=GC
又∵ DH⊥AC,
∴AH=HG=AG,
∴HF=HG+GF=AG+GC=AC=
故答案为:
此题考查全等三角形的判定和性质、等腰三角形的性质等知识,解题的关键是学会添加常用辅助线,构造全等三角形解决问题,学会利用参数解决问题,属于中考压轴题
12、k<1
【解析】
根据一次函数图象所经过的象限确定k的符号.
【详解】
解:∵一次函数y=kx+1(k为常数,k≠1)的图象经过第一、二、四象限,
∴k<1.
故填:k<1.
本题主要考查一次函数图象在坐标平面内的位置与k、b的关系.解答本题注意理解:直线y=kx+b所在的位置与k、b的符号有直接的关系.k>1时,直线必经过一、三象限.k<1时,直线必经过二、四象限.b>1时,直线与y轴正半轴相交.b=1时,直线过原点;b<1时,直线与y轴负半轴相交.
13、或.
【解析】
根据二次根式有意义的条件可求出x、y的值,代入即可得出结论.
【详解】
∵且,∴,∴,∴或.
故答案为:或.
本题考查了二次根式有意义的条件.解答本题的关键由二次根式有意义的条件求出x、y的值.
三、解答题(本大题共5个小题,共48分)
14、(1)直线AB的解析式为y=2x+8;(2)CD=;(3)满足题意的点E坐标为(0,5+)或(0,5﹣)或(0,5)或(0,).
【解析】
(1)用待定系数法求解即可;
(2)先由勾股定理求出AB的长,再由垂直平分线的性质求出AC的长,然后证明△CAD∽△OAB,利用相似三角形的对应边成比例即可求出CD的长,
(3)先由△CAD∽△OAB,求出AD和OD的长,然后分当CD=DE时,当CD=CE时,当CE=DE时三种情况求解即可;
【详解】
(1)∵A(0,8),
∴设直线AB的解析式为y=kx+8,
∵B(﹣4,0),
∴﹣4k+8=0,
∴k=2,
∴直线AB的解析式为y=2x+8;
(2)∵A(0,8),B(﹣4,0),
∴OA=8,OB=4,AB=4,
∵CD是AB的垂直平分线,
∴∠ACD=90°,AC=AB=2,
∵∠ACD=∠AOB=90°,∠CAD=∠OAB,
∴△CAD∽△OAB,
∴,
∴,
∴CD=,
(3)∵△CAD∽△OAB,
∴,
∴,
∴AD=5,
∴OD=OA﹣AD=3,D(0,3),
当CD=DE时,DE=,
∴E(0,5+)或(0,5﹣),
当CD=CE时,如图1,
∵A(0,8),B(﹣4,0),
∴C(﹣2,4),
过点C作CF⊥y轴于F,
∴DF=EF,F(0,4),
∴E(0,5);
当CE=DE时,如图2,过E作E'G⊥CD,则E'G是线段CD的中垂线,
∵AB⊥CD,
∴E'G是△ACD的中位线,
∴DE'=AE'=AD=,
∴OE'=OD+DE'=,
∴E(0,),
即:满足题意的点E坐标为(0,5+)或(0,5﹣)或(0,5)或(0,).
本题考查了待定系数法求一次函数解析式,勾股定理,线段垂直平分线的性质,相似三角形的判定与性质,等腰三角形的性质及分类讨论的数学思想,熟练掌握待定系数法、相似三角形的判定与性质、类讨论的数学思想是解答本题的关键.
15、(1)9-2;(2)2+
【解析】
(1)根据二次根式的运算法则即可求出答案.
(2)根据完全平方公式进行化简,然后将x的值代入即可求出答案.
【详解】
(1)原式=6+3−2+1−1
=9-2
(2)原式=(+2)2x2+(2+)x+
=(+2)2(2-)2+(2+)(2-)+
=(4-3)2+4-3+
=1+1+
=2+
本题考查学生的运算能力,解题的关键是熟练运用二次根式的运算法则,本题属于基础题型.
16、(1);(2)S=﹣x+6(0<x<6);(3)点P的坐标是(3,2),P′(9,﹣2).
【解析】
(1)设直线BC的函数关系式为y=kx+b(k≠0),把B、C的坐标代入求出即可;
(2)求出y=﹣x+4和AD=3,根据三角形面积公式求出即可;
(3)把S=3代入函数解析式,求出x,再求出y即可.
【详解】
解:(1)设直线BC的函数关系式为y=kx+b(k≠0),
由图象可知:点C坐标是(0,4),点B坐标是(6,0),代入得:
,
解得:k=﹣,b=4,
所以直线BC的函数关系式是y=﹣x+4;
(2)∵点P(x,y)是直线BC在第一象限内的点,
∴y>0,y=﹣x+4,0<x<6,
∵点A的坐标为(﹣2,0),点D的坐标为(1,0),
∴AD=3,
∴S△ADP=×3×(﹣x+4)=﹣x+6,
即S=﹣x+6(0<x<6);
(3)当S=3时,﹣x+6=3,
解得:x=3,y=﹣×3+4=2,
即此时点P的坐标是(3,2),
根据对称性可知当当P在x轴下方时,可得满足条件的点P′(9,﹣2).
本题考查了用待定系数法求一次函数的解析式和一次函数图象上点的坐标特征,能正确求出直线BC的解析式是解此题的关键.
17、 (1)反比例函数关系式:;一次函数关系式:y=1x+1;(1) 3;(3)x<-1或0
分析:(1)由B点在反比例函数y=上,可求出m,再由A点在函数图象上,由待定系数法求出函数解析式;
(1)由上问求出的函数解析式联立方程求出A,B,C三点的坐标,从而求出△AOC的面积;
(3)由图象观察函数y=的图象在一次函数y=kx+b图象的上方,对应的x的范围.
详解:(1)∵B(1,4)在反比例函数y=上,
∴m=4,
又∵A(n,-1)在反比例函数y=的图象上,
∴n=-1,
又∵A(-1,-1),B(1,4)是一次函数y=kx+b的上的点,联立方程组解得,
k=1,b=1,
∴y=,y=1x+1;
(1)过点A作AD⊥CD,
∵一次函数y=kx+b的图象和反比例函数y=的图象的两个交点为A,B,联立方程组解得,
A(-1,-1),B(1,4),C(0,1),
∴AD=1,CO=1,
∴△AOC的面积为:S=AD•CO=×1×1=1;
(3)由图象知:当0<x<1和-1<x<0时函数y=的图象在一次函数y=kx+b图象的上方,
∴不等式kx+b-<0的解集为:0<x<1或x<-1.
点睛:此题考查一次函数和反比例函数的性质及图象,考查用待定系数法求函数的解析式,还间接考查函数的增减性,从而来解不等式.
18、10个
【解析】
设全年级共有2n个班级,则每一大组有n个班,每个班需参加(n-1)场比赛,则共有n(n-1)× 场比赛,可以列出一个一元二次方程.
【详解】
解:设全年级个班,
由题意得:,
解得或(舍),,
答:全年级一共10个班.
本题主要考查了有实际问题抽象出一元二次方程,解决本题的关键是得到比赛总场数的等量关系,注意2队之间的比赛只有1场,最后的总场数应除以2.
一、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
19、x>﹣1.
【解析】
试题分析:根据一次函数的图像可知y随x增大而增大,因此可知不等式的解集为x>-1.
考点:一次函数与一元一次不等式
20、9
【解析】
因为一元二次方程有两个相等的实数根,所以△=b2-4ac=0,根据判别式列出方程求解即可.
【详解】
∵关于x的方程x2-6x+m=0有两个相等的实数根,
∴△=b2-4ac=0,
即(-6)2-4×1×m=0,
解得m=9
故答案为:9
总结:一元二次方程根的情况与判别式△的关系:
(1)△>0⇔方程有两个不相等的实数根;
(2)△=0⇔方程有两个相等的实数根;
(3)△<0⇔方程没有实数根.
21、1
【解析】
根据函数图象可以列出相应的二元一次方程组,从而可以解答本题.
【详解】
设小明从1600处到终点的速度为a米/秒,小刚从1400米处到终点的速度为b米/秒,
由题意可得:小明跑了100秒后还需要200秒到达终点,而小刚跑了100秒后还需要100秒到达终点,则
,
解得:,
故这次越野跑的全程为:1600+300×2=1600+600=1(米),
即这次越野跑的全程为1米.
故答案为:1.
本题考查了一次函数的应用、二元一次方程组的应用,解题的关键是明确题意,列出相应的方程组,利用数形结合的思想解答问题.
22、乙
【解析】
从折线图中得出甲乙的射击成绩,再利用方差的公式计算.
【详解】
解:由图中知,甲的成绩为8,9,7,8,10,7,9,10,7,10,
乙的成绩为7,7,8,9,8,9,10,9,9,9,
=(8+9+7+8+10+7+9+10+7+10)÷10=8.5,
=(7+7+8+9+8+9+10+9+9+9)÷10=8.5,
甲的方差S甲2=[3×(7-8.5)2+2×(8-8.5)2+2×(9-8.5)2+3×(10-8.5)2]÷10=1.35
乙的方差S乙2=[2×(7-8.5)2+2×(8-8.5)2+(10-8.5)2+5×(9-8.5)2]÷10=0.85,
∴S2乙<S2甲.
故答案为:乙.
本题考查了方差的定义与意义,熟记方差的计算公式是解题的关键,它反映了一组数据的波动大小,方差越大,波动性越大,反之也成立.
23、.
【解析】
连接BE.首先证明△EMC,△EMB都是等腰直角三角形,再证明△ENF≌△MNB,得到EN=MN=5,由勾股定理即可得出BM的长,即可得BC的长度.
【详解】
设,
点、点分别是、的中点,
是的中位线,
,,
,
四边形是平行四边形,
,,
,
,
,
是等腰直角三角形,
,
连接,
,
,
,
,
易得,
,,
中,由勾股定理得:,
即,
解得,,
.
故答案为:.
本题考查平行四边形的性质,三角形的中位线定理,勾股定理,全等三角形的判定和性质,等腰直角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.
二、解答题(本大题共3个小题,共30分)
24、(1)见解析;(2)
【解析】
(1)由角平分线上的点到角两边的距离相等可得DE=DF,利用HL易证Rt△BDE≌Rt△CDF,从而得到∠B=∠C,然后再用AAS证明△ABD≌△ACD即可得证.
(2)由∠BAC=60°和AB=AC可得△ABC为等边三角形,从而得到AB=BC=6,再由勾股定理求出高AD,即可求△ABC的面积.
【详解】
(1)∵AD平分∠BAC,DE⊥AB,DF⊥AC
∴DE=DF,∠BAD=∠CAD
在Rt△BDE和Rt△CDF中,
∵BD=CD,DE=DF
∴Rt△BDE≌Rt△CDF(HL)
∴∠B=∠C
在△ABD和△ACD中,
∵∠BAD=∠CAD,∠B=∠C,BD=CD
∴△ABD≌△ACD(AAS)
∴AB=AC
(2)∵∠BAC=60°,AB=AC
∴△ABC为等边三角形
∴AB=BC=6
又∵△ABD≌△ACD(已证)
∴∠ADB=∠ADC=90°
∵BC=6,BD=CD
∴BD=3
在Rt△ABD中,AD=
∴S△ABC=
本题考查全等三角形,等边三角形的判定与性质与勾股定理,熟练掌握角平分线的性质定理,得出全等条件是解题的关键.
25、2000
【解析】
设去年A型车每辆x元,那么今年每辆(x+400)元,列出方程即可解决问题.
【详解】
解:设去年A型车每辆x元,那么今年每辆(x+400)元,
根据题意得
解得x=1600,
经检验,x=1600是方程的解.
答:今年A型车每辆2000元.
本题考查了分式方程的应用,解题的关键是设未知数列出方程解决问题,注意分式方程必须检验.
26、(1)﹣7a2b﹣6ab2﹣3c;(2),1.
【解析】
(1)先去括号,然后合并同类项即可得出答案.
(2)本题的关键根据去括号与合并同类项的法则将代数式化简,然后把给定的值代入求值.
【详解】
(1)原式=5a2b﹣10ab2+5c﹣8c﹣1a2b+4ab2=﹣7a2b﹣6ab2﹣3c;
(2)原式a﹣2ab2a+2b2=﹣3ab2
当a=﹣2,b时,原式=-3×(-2)6+6=1.
(1)本题考查了整式的加减,解决此类题目的关键是熟记去括号法则,熟练运用合并同类项的法则,这是各地中考的常考点.
(2)本题考查了整式的混合运算,主要考查了单项式与多项式相乘以及合并同类项的知识点.关键是去括号,去括号要特别注意符号的处理.
题号
一
二
三
四
五
总分
得分
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