2024年四川省遂宁四校联考数学九上开学检测模拟试题【含答案】
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这是一份2024年四川省遂宁四校联考数学九上开学检测模拟试题【含答案】,共28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)如图,将的一边延长至点,若,则等于( )
A.B.C.D.
2、(4分)方程3+9=0的根为( )
A.3B.-3C.±3D.无实数根
3、(4分)下列式子中,属于分式的是( )
A.B.2xC.D.
4、(4分)已知四边形ABCD,下列说法正确的是( )
A.当AD=BC,AB//DC时,四边形ABCD是平行四边形
B.当AD=BC,AB=DC时,四边形ABCD是平行四边形
C.当AC=BD,AC平分BD时,四边形ABCD是矩形
D.当AC=BD,AC⊥BD时,四边形ABCD是正方形
5、(4分)已知△ABC,AB=5,BC=12,AC=13,点P是AC上一个动点,则线段BP长的最小值是( )
A.B.5C.D.12
6、(4分)菱形,矩形,正方形都具有的性质是( )
A.四条边相等,四个角相等 B.对角线相等
C.对角线互相垂直 D.对角线互相平分
7、(4分)若分式在实数范围内有意义,则的取值范围是( )
A.B.C.D.
8、(4分)如图,在平面直角坐标系xOy中,点P(,5)关于y轴的对称点的坐标为( )
A.(,)B.(1,5)C.(1.)D.(5,)
二、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
9、(4分)如图,在平面直角坐标系xOy中,Rt△OA1C1,Rt△OA2C2,Rt△OA3C3,Rt△OA4C4……的斜边OA1,OA2,OA3,OA4……都在坐标轴上,∠A1OC1=∠A2OC2=∠A3OC3=∠A4OC4=……=30°.若点A1的坐标为(3,0),OA1=OC2,OA2=OC3OA3=OC4……,则依此规律,点A2018的纵坐标为___.
10、(4分)在四边形中,同一条边上的两个角称为邻角.如果一个四边形一条边上的邻角相等,且这条边的对边上的邻角也相等,那么这个四边形叫做C形.根据研究平行四边形及特殊四边形的方法,在下面的横线上至少写出两条关于C形的性质:_____.
11、(4分)如图,已知直线的解析式为.分别过轴上的点,,,…,作垂直于轴的直线交于,,,,,将,四边形,四边形,,四边形的面积依次设为,,,,. 则=_____________.
12、(4分)如图,一张三角形纸片,其中,,,现小林将纸片做三次折叠:第一次使点落在处;将纸片展平做第二次折叠,使点若在处;再将纸片展平做第三次折叠,使点落在处,这三次折叠的折痕长依次记为,则的大小关系是(从大到小)__________.
13、(4分)将矩形按如图所示的方式折叠,得到菱形,若,则菱形的周长为______.
三、解答题(本大题共5个小题,共48分)
14、(12分)已知深港两地的高铁站深圳北、九龙西两站相距约40km.现高铁与地铁冋时从深圳北出发驶向九龙西,高铁的平均速度比地铁快70km/h,当高铁到达九龙西站时,地铁恰好到达距离深圳北站12km处的福田站,求高铁的平均速度.(不考虑换乘时间).
15、(8分)解方程:3(x﹣7)=4x(x﹣7)
16、(8分)先化简,然后a在﹣1、1、2三个数中任选一个合适的数代入求值.
17、(10分)某景点的门票零售价为80元/张,“五一”黄金周期间,甲乙两家旅行社推出优惠活动,甲旅行社一律九折优惠;乙旅行社对10人以内(含10人)不优惠,超过10人超出部分八折优惠,某班部分同学去该景点旅游.设参加旅游人数为x人,购买门票需要y元.
(1)分别直接写出两家旅行社y与x的函数关系式,并写出对应自变量x的取值范围;
(2)请根据该班旅游人数设计最省钱的购票方案.
18、(10分)如图平面直角坐标系中,点,在轴上,,点在轴上方,,,线段交轴于点,,连接,平分,过点作交于.
(1)点的坐标为 .
(2)将沿线段向右平移得,当点与重合时停止运动,记与的重叠部分面积为,点为线段上一动点,当时,求的最小值;
(3)当移动到点与重合时,将绕点旋转一周,旋转过程中,直线分别与直线、直线交于点、点,作点关于直线的对称点,连接、、.当为直角三角形时,直接写出线段的长.
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,平行四边形ABCD中,点E为BC边上一点,AE和BD交于点F,已知△ABF的面积等于 6,△BEF的面积等于4,则四边形CDFE的面积等于___________
20、(4分)如图,在平行四边形ABCD中,,,垂足分别为E、F,,,,则平行四边形ABCD的面积为_________.
21、(4分)如图,已知在中,,点是延长线上的一点,,点是上一点,,连接,、分别是、的中点,则__________.
22、(4分)如图,一次函数y=ax+b的图象经过A(2,0)、B(0,﹣1)两点,则关于x的不等式ax+b<0的解集是_____.
23、(4分)若,则=_____.
二、解答题(本大题共3个小题,共30分)
24、(8分)如图所示,以△ABC的三边AB、BC、CA在BC的同侧作等边△ABD、△BCE、△CAF,请说明:四边形ADEF为平行四边形.
25、(10分)在平面直角坐标系xOy中,对于点,若点Q的坐标为,其中a为常数,则称点Q是点P的“a级关联点”例如,点的“3级关联点”为,即.
已知点的“级关联点”是点,点B的“2级关联点”是,求点和点B的坐标;
已知点的“级关联点”位于y轴上,求的坐标;
已知点,,点和它的“n级关联点”都位于线段CD上,请直接写出n的取值范围.
26、(12分)某文具商店销售功能相同的两种品牌的计算器,购买2个A品牌和3个B品牌的计算器共需156元;购买3个A品牌和1个B品牌的计算器共需122元.
(1)求这两种品牌计算器的单价;
(2)学校开学前夕,该商店对这两种计算器开展了促销活动,具体办法如下:A品牌计算器按原价的八折销售,B品牌计算器5个以上超出部分按原价的七折销售.设购买个x个A品牌的计算器需要y1元,购买x个B品牌的计算器需要y2元,分别求出y1、y2关于x的函数关系式;
(3)小明准备联系一部分同学集体购买同一品牌的计算器,若购买计算器的数量超过5个,购买哪种品牌的计算器更合算?请说明理由.
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】
根据平行四边形的对角相等得出∠C=∠BAD,再根据平角等于180°列式求出∠BAD=110°,即可得解.
【详解】
∵四边形ABCD是平行四边形,
∴∠C=∠BAD,
∵∠EAD=70°,
∴∠BAD=180°-∠EAD=110°,
∴∠C=∠BAD=110°.
故选A.
本题考查了平行四边形的对角相等的性质,是基础题,熟记平行四边形的性质是解题的关键.
2、D
【解析】
原方程可化为:,
∵负数没有平方根,
∴原方程无实数根.
故选D.
3、C
【解析】
根据分式的定义进行解答即可,即分母中含有未知数的式子叫分式.
【详解】
解:、的分母中不含有字母,因此它们是整式,而不是分式,故本选项错误;
、2x的不含分母,因此它们是整式,而不是分式.故本选项错误;
、分母中含有字母,因此它们是分式,故本选项正确;
、的分母中不含有字母,因此它们是整式,而不是分式.故本选项错误.
故选:.
本题考查的是分式的定义,在解答此题时要注意分式是形式定义,只要是分母中含有未知数的式子即为分式.
4、B
【解析】
试题解析:∵一组对边平行且相等的四边形是平行四边形,
∴A不正确;
∵两组对边分别相等的四边形是平行四边形,
∴B正确;
∵对角线互相平分且相等的四边形是矩形,
∴C不正确;
∵对角线互相垂直平分且相等的四边形是正方形,
∴D不正确;
故选B.
考点:1.平行四边形的判定;2.矩形的判定;3.正方形的判定.
5、A
【解析】
解:∵AB=5,BC=12,AC=13,∴AB2+BC2=169=AC2,∴△ABC是直角三角形,当BP⊥AC时,BP最小,∴线段BP长的最小值是:13BP=5×12,解得:BP=.故选A.
点睛:本题主要考查勾股定理的逆定理以及直角三角形面积求法,关键是熟练运用勾股定理的逆定理进行分析.
6、D
【解析】试题解析:A、不正确,矩形的四边不相等,菱形的四个角不相等;
B、不正确,菱形的对角线不相等;
C、不正确,矩形的对角线不垂直;
D、正确,三者均具有此性质;
故选D.
7、A
【解析】
根据分式有意义的条件即可求出答案.
【详解】
由分式有意义的条件可知:x-1≠0,
∴x≠1,
故选A.
考查了分式有意义的条件,从以下三个方面透彻理解分式的概念:
(1)分式无意义⇔分母为零;
(2)分式有意义⇔分母不为零;
(3)分式值为零⇔分子为零且分母不为零.
8、B
【解析】
根据关于纵轴的对称点:纵坐标相同,横坐标变成相反数,
∴点P关于y轴的对称点的坐标是(1,5),
故选B
二、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
9、3×()1
【解析】
根据含30度的直角三角形三边的关系得OA2=OC2=3×;
OA3=OC3=3×()2;OA4=OC4=3×()3,于是可得到
OA2018=3×()1.
【详解】
∵∠A2OC2=30°,OA1=OC2=3,
∴;
∵,
∴;
∵,
∴,
∴,
而2018=4×504+2,
∴点A2018在y轴的正半轴上,
∴点A2018的纵坐标为:.
故答案为:.
本题考查的知识点是规律型和点的坐标,解题关键是利用发现的规律进行解答.
10、是轴对称图形;对角线相等;有一组对边相等;有一组对边平行.
【解析】
根据C形的定义,利用研究平行四边形及特殊四边形的方法,从边、角、对角线以及对称性这几个方面分析即可.
【详解】
根据C形的定义,称C形中一条边上相等的邻角为C形的底角,这条边叫做C形的底边,夹在两底边间的边叫做C形的腰.则C形的性质如下:
C形的两底边平行;C形的两腰相等;
C形中同一底上的两个底角相等;C形的对角互补;
C形的两条对角线相等;
C形是轴对称图形.
故答案为:C形的两底边平行;C形的两腰相等;
C形中同一底上的两个底角相等;C形的对角互补;
C形的两条对角线相等;
C形是轴对称图形
本题考查了平行四边形性质的应用,学生的阅读理解能力与知识的迁移能力,掌握研究平行四边形及特殊四边形的方法,并且能够灵活运用是解题的关键.
11、
【解析】
根据梯形的面积公式求解出的函数解析式即可.
【详解】
根据梯形的面积公式,由题意得
故我们可以得出
∵当均成立
∴成立
故答案为:.
本题考查了解析式与坐标轴的几何规律题,掌握梯形的面积公式是解题的关键.
12、b>c>a.
【解析】
由图1,根据折叠得DE是△ABC的中位线,可得出DE的长,即a的长;
由图2,同理可得MN是△ABC的中位线,得出MN的长,即b的长;
由图3,根据折叠得:GH是线段AB的垂直平分线,得出AG的长,再利用两角对应相等证△ACB∽△AGH,利用比例式可求GH的长,即c的长.
【详解】
解:第一次折叠如图1,折痕为DE,
由折叠得:AE=EC=AC=×4=2,DE⊥AC
∵∠ACB=90°
∴DE∥BC
∴a=DE=BC=×3=,
第二次折叠如图2,折痕为MN,
由折叠得:BN=NC=BC=×3=,MN⊥BC
∵∠ACB=90°
∴MN∥AC
∴b=MN=AC=×4=2,
第三次折叠如图3,折痕为GH,
由勾股定理得:AB==5
由折叠得:AG=BG=AB=,GH⊥AB
∴∠AGH=90°
∵∠A=∠A,∠AGH=∠ACB,
∴△ACB∽△AGH
∴,即,
∴GH=,即c=,
∵2>>,
∴b>c>a,
故答案为:b>c>a.
本题考查了折叠的问题,折叠是一种对称变换,它属于轴对称,折叠前后图形的形状和大小不变,位置变化,对应边和对应角相等.本题的关键是明确折痕是所折线段的垂直平分线,准确找出中位线,利用中位线的性质得出对应折痕的长,没有中位线的可以考虑用三角形相似来解决.
13、1
【解析】
根据折叠的性质得AD=AO,CO=BC,∠BCE=∠OCE,所以AC=2BC,则根据含30度的直角三角形三边的关系得∠CAB=30°,于是BC=AB=3,∠ACB=60°,接着计算出∠BCE=30°,然后计算出BE=BC=3,CE=2BE=6,于是可得菱形AECF的周长.
【详解】
解:∵矩形ABCD按如图所示的方式折叠,得到菱形AECF,
∴AD=AO,CO=BC,∠BCE=∠OCE,
而AD=BC,
∴AC=2BC,
∴∠CAB=30°,
∴BC=AB=3,∠ACB=60°,
∴∠BCE=30°,
∴BE=BC=3,
∴CE=2BE=6,
∴菱形AECF的周长=4×6=1.
故答案为:1
本题考查了折叠的性质:折叠是一种对称变换,它属于轴对称,折叠前后图形的形状和大小不变,位置变化,对应边和对应角相等.也考查了含30度的直角三角形三边的关系.
三、解答题(本大题共5个小题,共48分)
14、高铁的平均速度为100km/h
【解析】
设设高铁的平均速度为xkm/h,根据时间=路程÷速度,即可得出关于x的分式方程,解之经检验即可得出结论.
【详解】
设高铁的平均速度为xkm/h,依题意得
解得x=100,
经检验,x=100是原方程的解,
答:高铁的平均速度为100km/h.
本题考查了分式方程的应用,找准等量关系,正确列出分式方程是解题的关键.
15、x1=,x2=1.
【解析】
整体移项后,利用分解因式法进行求解即可.
【详解】
移项,得3(x-1)-4x(x-1)=0,
因式分解,得 (3-4x) (x-1)=0,
由此得3-4x=0或x-1=0,
解得x1=,x2=1.
本题考查了解一元二次方程——因式分解法,根据一元二次方程的特点灵活选用恰当的方法进行求解是关键.
16、5
【解析】
解:原式=.
取a=2,原式.
先根据分式混合运算的法则把原式进行化简,再选取合适的a的值(使分式的分母和除式不为0)代入进行计算即可.
17、 (1)见解析;(2)见解析.
【解析】
分析:(1)甲旅行社直接利用打折后的票价乘人数即可;乙旅行社分两种情况:①不打折:直接利用票价乘人数;②打折:买团体票,需要一次购买门票10张及以上,即,利用打折后的票价乘人数即可;
(2)得出出散客门票(x
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