2024年随机事件福建省厦门市逸夫中学九年级数学第一学期开学质量检测试题【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)已知P1(1,y1),P2(-1,y2)是一次函数y=﹣2x+1的图象上的两个点,则y1,y2的大小关系是( )
A.= B. < C.>D.不能确定
2、(4分)如图,点Р是边长为2的菱形ABCD对角线AC上的一个动点,点M,N分别是AB,BC边上的中点,的最小值是( )
A.1B.C.2D.
3、(4分)为了了解我市2019年中考数学学科各分数段成绩分布情况,从中抽取150名考生的中考数学成绩进行统计分析。在这个问题中,样本是指( )
A.150B.被抽取的150名考生
C.我市2019年中考数学成绩D.被抽取的150名考生的中考数学成绩
4、(4分)如图,在四边形中,,分别是的中点,则四边形一定是( )
A.平行四边形B.矩形C.菱形D.正方形
5、(4分)如图,在中,,,分别为,,边的中点,于,,则等于( )
A.32B.16C.8D.10
6、(4分)已知图2是由图1七巧板拼成的数字“0”,己知正方形ABCD的边长为4,则六边形EFGHMN的周长为( )
A.B.C.D.12
7、(4分)如图,O是▱ABCD对角线的交点,,,,则的周长是
A.17B.13C.12D.10
8、(4分)关于一次函数,下列结论正确的是( )
A.随的增大而减小B.图象经过点(2,1)C.当﹥时,﹥0D.图象不经过第四象限
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,在菱形ABCD中,AB=4,线段AD的垂直平分线交AC于点N,△CND的周长是10,则AC的长为__________.
10、(4分)如图所示的图形中,所有的四边形都是正方形,所有的三角形都是直角三角形,其中最大的正方形的边长为5,则正方形A,B,C,D的面积的和为________
11、(4分)如图,一张纸片的形状为直角三角形,其中,,,沿直线AD折叠该纸片,使直角边AC与斜边上的AE重合,则CD的长为______cm.
12、(4分)如图,是等边三角形内一点,将线段绕点顺时针旋转60°得到线段,连接.若,,,则四边形的面积为___________.
13、(4分)如图,在中,,为的中线,过点作于点,过点作的平行线,交的延长线于点,在的延长线上截取,连接、.若,,则________.
三、解答题(本大题共5个小题,共48分)
14、(12分)已知一次函数图象经过和两点
(1)求此一次函数的解析式;
(2)若点在函数图象上,求的值.
15、(8分)解不等式组并将解集在数轴上表示出来.
16、(8分)先化简再求值:,其中a=3.
17、(10分) “金牛绿道行“活动需要租用、两种型号的展台,经前期市场调查发现,用元租用的型展台的数量与用元租用的型展台的数量相同,且每个型展台的价格比每个型展台的价格少元.
(1)求每个型展台、每个型展台的租用价格分别为多少元(列方程解应用题);
(2)现预计投入资金至多元,根据场地需求估计,型展台必须比型展台多个,问型展台最多可租用多少个.
18、(10分)一个多边形的内角和比它的外角和的2倍还大180度,求这个多边形的边数.
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)在△ABC中,AB=,AC=5,若BC边上的高等于3,则BC边的长为_____.
20、(4分)如图,在菱形ABCD中,∠BAD=120°,CF⊥AD于点E,且BC=CF,连接BF交对角线AC于点M,则∠FMC=___.
21、(4分)在矩形中,,,以为边在矩形外部作,且,连接,则的最小值为___________.
22、(4分)若一个多边形的内角和是其外角和的3倍,则这个多边形的边数是______.
23、(4分)在△ABC中,∠C=90°,若b=7,c=9,则a=_____.
二、解答题(本大题共3个小题,共30分)
24、(8分)不解方程组,求的值
25、(10分)如图,四边形ABCD是正方形,点G是BC上一点,DE⊥AG于点E,BF∥DE且交AG于点F.
(1)求证:AE=BF;
(2)当∠BAG=30°,且AB=2时,求EF-FG的值.
26、(12分)如图,菱形中,是的中点,,.
(1)求对角线,的长;
(2)求菱形的面积.
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、B
【解析】
先根据一次函数y=﹣2x+1中k=﹣2判断出函数的增减性,再根据1>﹣1进行解答即可.
【详解】
解:∵一次函数y=﹣2x+1中k=﹣2<0,
∴此函数是y随x增大而减小,
∵1>﹣1,
∴y1<y2,故选:B.
本题考查的是一次函数图象上点的坐标特点及一次函数的性质,熟知一次函数的增减性是解答此题的关键.
2、C
【解析】
先作点M关于AC的对称点M′,连接M′N交AC于P,此时MP+NP有最小值.然后证明四边形ABNM′为平行四边形,即可求出MP+NP=M′N=AB=1.
【详解】
解:如图,作点M关于AC的对称点M′,连接M′N交AC于P,此时MP+NP有最小值,最小值为M′N的长.
∵菱形ABCD关于AC对称,M是AB边上的中点,
∴M′是AD的中点,
又∵N是BC边上的中点,
∴AM′∥BN,AM′=BN,
∴四边形ABNM′是平行四边形,
∴M′N=AB=1,
∴MP+NP=M′N=1,即MP+NP的最小值为1,
故选:C.
本题考查的是轴对称−最短路线问题及菱形的性质,熟知两点之间线段最短的知识是解答此题的关键.
3、D
【解析】
总体是指考查的对象的全体,个体是总体中的每一个考查的对象,样本是总体中所抽取的一部分个体,而样本容量则是指样本中个体的数目.我们在区分总体、个体、样本、样本容量,这四个概念时,首先找出考查的对象.从而找出总体、个体.再根据被收集数据的这一部分对象找出样本,最后再根据样本确定出样本容量.
【详解】
样本是抽取150名考生的中考数学成绩,
故选:D.
此题考查总体、个体、样本、样本容量,难度不大
4、B
【解析】
根据三角形中位线定理,平行四边形的判定定理得到四边形EFGH为平行四边形,证明∠FGH=90°,根据矩形的判定定理证明.
【详解】
∵E,F分别是边AB,BC的中点,
∴EF=AC,EF∥AC,
同理,HG=AC,HG∥AC,
∴EF=HG,EF∥HG,
∴四边形EFGH为平行四边形,
∵F,G分别是边BC,CD的中点,
∴FG∥BD,
∵
∴∠FGH=90°,
∴平行四边形EFGH为矩形,
故选B.
本题考查的是中点四边形,掌握三角形中位线定理,矩形的判定定理是解题的关键.
5、B
【解析】
利用三角形中位线定理知DF=AC;然后在直角三角形AHC中根据“直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半”即可将所求线段EH与已知线段DF联系起来了.
【详解】
解:∵D、F分别是AB、BC的中点,
∴DF是△ABC的中位线,
∴DF=AC(三角形中位线定理);
又∵E是线段AC的中点,AH⊥BC,
∴EH=AC,
∴EH=DF=1.
故选B.
本题综合考查了三角形中位线定理、直角三角形斜边上的中线.三角形的中位线平行于第三边且等于第三边的一半.
6、B
【解析】
根据正方形的边长以及七巧板的特点先求出七巧板各个图形的边长,继而即可求得六边形的周长.
【详解】
解:如图,七巧板各图形的边长如图所示,
则六边形EFGHMN的周长为:
2+2++2+2+2++2=10+4,
故选B.
本题考查了正方形的面积、七巧板、周长的定义等,七巧板由下面七块板组成(完整图案为一正方形):五块等腰直角三角形(两块小型小三角形,一块中型三角形和两块大型三角形)、一块正方形和一块平行四边形,熟知七巧板中各块中的边长之间的关系是解题的关键.
7、C
【解析】
利用平行四边形的性质和勾股定理易求BO的长即可.
【详解】
∵▱ABCD的对角线AC与BD相交于点O,
∴AO=CO=3
∵AB⊥AC,AB=4,AC=6,
∴BO==1.
∴△AOB的周长=AB+AO+BO=4+3+1=12,
故选C.
本题考查了平行四边形的性质以及勾股定理的运用,是中考常见题型,比较简单.
8、C
【解析】
分析:根据k=3>0,图象经过第一、三、四象限,y随x增大而增大即可判断A,D选项的正误;把点(2,1)代入y=3x-1即可判断函数图象不过点(2,1)可判断B选项;当3x-1>0,即x>时,y>0,可判断C选项正误.
详解:当k=3>0,图象经过第一、三、四象限,y随x增大而增大即可判断A,D选项错误;
当x=2时,y=2×2-1=3≠1,故选项B错误;
当3x-1>0,即x>时,y>0,,所以C选项正确;
故选C.
点睛:本题考查了一次函数y=kx+b(k≠0)的性质:当k>0,图象经过第一、三象限,y随x增大而增大;当k<0,图象经过第二、四象限,y随x增大而减小;当b>0,图象与y轴的交点在x的上方;当b=0,图象经过原点;当b<0,图象与y轴的交点在x的下方.
二、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
9、6
【解析】
∵菱形ABCD中,AB=4,AD的垂直平分线交AC于点N,
∴CD=AB=4,AN=DN,
∵△CDN的周长=CN+CD+DN=10,
∴CN+4+AN=10,
∴CN+AN=AC=6.
故答案为6.
10、1
【解析】
试题解析:由图可看出,A,B的面积和等于其相邻的直角三角形的斜边的平方,
即等于最大正方形上方的三角形的一个直角边的平方;
C,D的面积和等于与其相邻的三角形的斜边的平方,
即等于最大正方形的另一直角边的平方,
则A,B,C,D四个正方形的面积和等于最大的正方形上方的直角三角形的斜边的平方即等于最大的正方形的面积,
因为最大的正方形的边长为5,则其面积是1,即正方形A,B,C,D的面积的和为1.
故答案为1.
11、3
【解析】
在Rt△ABC中根据勾股定理得AB=20,再根据折叠的性质得AE=AC=6,DE=DC,∠AED=∠C=90°,所以BE=AB-AE=4,设CD=x,则BD=8-x,然后在Rt△BDE中利用勾股定理得到42+x2=(8-x)2,再解方程求出x即可.
【详解】
在Rt△ABC中,
∵AC=6,BC=8,
∴AB==10,
∵△ACB沿直线AD折叠该纸片,使直角边AC与斜边上的AE重合,
∴AE=AC=6,DE=DC,∠AED=∠C=90°,
∴BE=AB-AE=10-6=4,
设CD=x,则BD=8-x,
在Rt△BDE中,
∵BE2+DE2=BD2,
∴42+x2=(8-x)2,解得x=3,
即CD的长为3cm.
故答案为3
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.也考查了勾股定理.
12、6+4
【解析】
连结PP′,如图,由等边三角形的性质得到∠BAC=60°,AB=AC,由旋转的性质得到CP=CP′=4,∠PCP′=60°,得到△PCP′为等边三角形,求得PP′=PC=4,根据全等三角形的性质得到AP′=PB=5,根据勾股定理的逆定理得到△APP′为直角三角形,∠APP′=90°,根据三角形的面积公式即可得到结论.
【详解】
连结PP′,如图,
∵△ABC为等边三角形,
∴∠BAC=60°,AB=AC,
∵线段CP绕点C顺时针旋转60°得到线段CP',
∴CP=CP′=4,∠PCP′=60°,
∴△PCP′为等边三角形,
∴PP′=PC=4,
∵∠ACP+∠BCP=60°,∠ACP+∠ACP′=60°,
∴∠BCP=∠ACP′,且AC=BC,CP=CP′
∴△BCP≌△ACP′(SAS),
∴AP′=PB=5,
在△APP′中,∵PP′2=42=16,AP2=32=9,AP′2=52=25,
∴PP′2+AP2=AP′2,
∴△APP′为直角三角形,∠APP′=90°,
∴S四边形APCP′=S△APP′+S△PCP′= AP×PP′+ ×PP′2=6+4 ,
故答案为:6+4.
此题考查旋转的性质,全等三角形的性质,勾股定理以及逆定理,证明△APQ为等边三角形是解题的关键.
13、5
【解析】
首先可判断四边形BGFD是平行四边形,再由直角三角形斜边中线等于斜边一半,可得BD=FD,则可判断四边形BGFD是菱形,设GF=x,则AF=13-x,AC=2x,在Rt△ACF中利用勾股定理可求出x的值.
【详解】
解:∵,,
∴四边形是平行四边形,
∵,
∴,
又∵点是中点,
∴,
∴四边形是菱形,
设,则,,
∵在中,,
∴,即,
解得:,
即.
故答案是:5.
本题考查了菱形的判定与性质、勾股定理及直角三角形的斜边中线的性质,解答本题的关键是判断出四边形BGFD是菱形.
三、解答题(本大题共5个小题,共48分)
14、(1)(2)
【解析】
(1)用待定系数法,设函数解析式为y=kx+b,将两点代入可求出k和b的值,进而可得出答案.
(2)将点(m,2)代入可得关于m的方程,解出即可.
【详解】
解:(1)设一次函数的解析式为,
则有,
解得:,
一次函数的解析式为;
(2)点在一次函数图象上
,
.
本题考查待定系数法求一次函数解析式和一次函数图象上点的坐标特征,解题的关键是熟练掌握待定系数法求一次函数解析式.
15、1<x≤1.
【解析】
分别求出各不等式的解集,再求出其公共解集并在数轴上表示出来即可.
【详解】
,
由①得,x≤1,
由②得,x>1,
故不等式组的解集为:1<x≤1.
在数轴上表示为:
.
16、,.
【解析】
根据分式的减法和除法可以化简题目中的式子,然后将a的值代入化简后的式子即可解答本题.
【详解】
原式====.
当a=3时,原式==.
本题考查了分式的化简求值,解答本题的关键是明确分式化简求值的方法.
17、(1)每个A型展台,每个B型展台的租用价格分别为800元、1200元;(2)B型展台最多可租用31个.
【解析】
(1)首先设每个A型展台的租用价格为x元,则每个B型展台的租用价格为(x+400)元,根据关键语句“用1600元租用的A型展台的数量与用2400元租用的B型展台的数量相同.”列出方程,解方程即可.
(2)根据预计投入资金至多80000元,列不等式可解答.
【详解】
解:(1)设每个A型展台的租用价格为x元,则每个B型展台的租用价格为(x+400)元,
由题意得:,
解得:x=800,
经检验:x=800是原分式方程的解,
∴B型展台价格:x+400=800+400=1200,
答:每个A型展台,每个B型展台的租用价格分别为800元、1200元;
(2)设租用B型展台a个,则租用A型展台(a+22)个,
800(a+22)+1200a≤80000,
a≤31.2,
答:B型展台最多可租用31个.
本题考查了分式方程的应用和一元一次不等式的应用,弄清题意,表示出A、B两种展台的租用价格,确认相等关系和不等关系是解决问题的关键.
18、这个多边形的边数是1.
【解析】
试题分析:设这个多边形的边数为n,根据多边形的内角和公式(n﹣2)•180°与外角和定理列出方程,求解即可.
试题解析:设这个多边形的边数为n,
根据题意,得(n﹣2)×180°=2×360°+180°,
解得n=1.
故这个多边形的边数是1.
一、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
19、9或1
【解析】
【分析】△ABC中,∠ACB分锐角和钝角两种:
①如图1,∠ACB是锐角时,根据勾股定理计算BD和CD的长可得BC的值;
②如图2,∠ACB是钝角时,同理得:CD=4,BD=5,根据BC=BD﹣CD代入可得结论.
【详解】有两种情况:
①如图1,∵AD是△ABC的高,
∴∠ADB=∠ADC=90°,
由勾股定理得:BD==5,
CD==4,
∴BC=BD+CD=5+4=9;
②如图2,同理得:CD=4,BD=5,
∴BC=BD﹣CD=5﹣4=1,
综上所述,BC的长为9或1;
故答案为:9或1.
【点睛】本题考查了勾股定理的运用,熟练掌握勾股定理是关键,并注意运用了分类讨论的思想解决问题.
20、1°
【解析】
利用菱形的性质得出∠BCA=60°,∠ACE=∠DCE=30°,∠CBD=∠ABD=30°,AC⊥BD,再利用等腰三角形的性质以及三角形外角的性质得出答案.
【详解】
∵菱形ABCD中,∠BAD=120°,CF⊥AD于点E,
∴∠BCA=60°,∠ACE=∠DCE=30°,∠CBD=∠ABD=30°,AC⊥BD,
∴∠BCF=90°,
∵BC=CF,
∴∠CBF=∠BFC=45°,
∴∠FBD=45°-30°=15°,
∴∠FMC=90°+15°=1°.
故答案为:1.
此题考查菱形的性质,等腰三角形的性质,得出∠CBF=∠BFC=45°是解题关键.
21、
【解析】
分析:由S△ABP=AB•h=15,得出三角形的高h=5,在直线AB外作直线l∥AB,且两直线间的距离为5,延长DA至M使AM=10,则M、A关于直线l对称,连接CM,交直线l于P,连接AP、BP,则S△ABP=15,此时AP+CP=CM,根据两点之间线段最短可知AP+CP的最小值为CM;然后根据勾股定理即可求得.
详解;∵在矩形ABCD中,AB=6,BC=8,
S△ABP=AB•h=15,
∴h=5,
在直线AB外作直线l∥AB,且两直线间的距离为5,延长DA至M使AM=10,则M、A关于直线l对称,连接CM,交直线l于P,连接AP、BP,则S△ABP=15,此时AP+CP=CM,根据两点之间线段最短可知AP+CP的最小值为CM;
∵AD=8,AM=10,
∴DM=18,
∵CD=6,
∴CM=,
∴AP+CP的最小值为.
故答案为.
点睛:本题考查了轴对称-最短路线问题以及勾股定理的应用,根据题意作出点E是解题的关键.
22、8
【解析】
解:设边数为n,由题意得,
180(n-2)=3603
解得n=8.
所以这个多边形的边数是8.
23、4
【解析】
利用勾股定理:a2+b2=c2,直接解答即可
【详解】
∵∠C=90°
∴a2+b2=c2
∵b=7,c=9,
∴a===4
故答案为4
本题考查了勾股定理,对应值代入是解决问题的关键
二、解答题(本大题共3个小题,共30分)
24、6.
【解析】
应把所给式子进行因式分解,整理为与所给等式相关的式子,代入求值即可.
【详解】
原式=
∴原式=
本题既考查了对因式分解方法的掌握,又考查了代数式求值的方法,同时还隐含了整体的数学思想和正确运算的能力.
25、(1)证明见解析;(2)EF-FG=-1.
【解析】
分析:(1)首先根据角与角之间的等量代换得到∠ABF=∠DAE,结合AB=AD,∠AED=∠BFA,利用AAS证明△ABF≌△DAE,即可得到AE=BF;
(2)首先求出BF和AE的长度,然后在Rt△BFG中求出BG=2FG,利用勾股定理得到BG2=FG2+BF2,进而求出FG的长,于是可得EF﹣FG的值.
详解:(1)∵四边形ABCD是正方形,∴AB=AD,∠BAF+∠DAE=∠BAD=90°.
又∵DE⊥AG,BF∥DE,∴∠AED=∠BFA=90°.
∵∠BAF+∠ABF=90°,∴∠ABF=∠DAE.在△ABF和△DAE中,,∴△ABF≌△DAE(AAS),∴AE=BF;
(2)∵∠BAG=30°,AB=2,∠BEA=90°,∴BF=AB=1,AF=,∴EF=AF﹣AE=AF﹣BF=﹣1.
∵BF⊥AG,∠ABG=90°,∠BAG=30°,∴∠FBC=30°,∴BG=2FG,由BG2=FG2+BF2,∴4FG2=FG2+1,∴FG=,∴EF﹣FG=﹣1﹣=﹣1.
点睛:本题主要考查了正方形的性质、全等三角形的判定与性质以及勾股定理等知识,解答本题的关键是根据AAS证明△ABF≌△DAE,此题难度一般.
26、(1),;(2)
【解析】
(1)根据是的中点,得到,再根据菱形的性质得到是等边三角形,得到BD的长,再利用勾股定理进而可以求出AO的长度,根据AC=2AO得到答案;
(2)根据菱形的面积等于两对角线的积的一半,列式求解即可得到答案;
【详解】
解:(1)为的中点,,
菱形中,,
,
是等边三角形,
,
,
;
(2)菱形的面积;
本题主要考查了菱形的性质、菱形的面积计算、等边三角形的判定与性质,掌握菱形的面积=两对角线的积的一半是解题的关键;
题号
一
二
三
四
五
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随机事件福建省厦门市逸夫中学2023-2024学年九年级数学第一学期期末统考试题含答案: 这是一份随机事件福建省厦门市逸夫中学2023-2024学年九年级数学第一学期期末统考试题含答案,共7页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,对于二次函数y=,方程是关于的一元二次方程,则等内容,欢迎下载使用。
2023-2024学年随机事件福建省厦门市逸夫中学九年级数学第一学期期末考试试题含答案: 这是一份2023-2024学年随机事件福建省厦门市逸夫中学九年级数学第一学期期末考试试题含答案,共8页。
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