2024年云南省昆明市云南师范大实验中学九年级数学第一学期开学经典试题【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)菱形 ABCD 中,已知:AC=6,BD=8,则此菱形的边长等于( )
A.6B.8C.10D.5
2、(4分)下列生态环保标志中,是中心对称图形的是
A.B.
C.D.
3、(4分)已知二次根式与是同类二次根式,则a的值可以是( )
A.5B.6C.7D.8
4、(4分)如果等腰三角形两边长是6和3,那么它的周长是( )
A.15或12B.9C.12D.15
5、(4分)如图,点D、E、F分别是△ABC的边AB、BC、CA的中点,连接DE、EF、FD得△DEF,如果△ABC的周长是24cm,那么△DEF的周长是( )
A.6cmB.12cmC.18cmD.48cm
6、(4分)在平面直角坐标系中,已知点A(1,2),B(2,1),C(﹣1,﹣3).D(﹣2,3),其中不可能与点E(1,3)在同一函数图象上的一个点是( )
A.点A B.点B C.点C D.点D
7、(4分)下列四组线段中,可以构成直角三角形的是( )
A.3,4,5B.C.4,5,6D.1,1,2
8、(4分)不能使四边形ABCD是平行四边形是条件是( )
A.AB =CD,BC=ADB.AB =CD,
C.D.AB=CD,
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,直线经过点,则关于的不等式的解集是______.
10、(4分)如图,在平面直角坐标系中,直线y=4x+4与x、y轴分别相交于点A、B,四边形ABCD是正方形,抛物线过C,D两点,且C为顶点,则a的值为_______.
11、(4分)如图,四边形ABCD中,,E是边CD的中点,连接BE并延长与AD的延长线相较于点F.若△BCD是等腰三角形,则四边形BDFC的面积为_______________。
12、(4分)如图,直线y=﹣x+m与y=nx+4n(n≠0)的交点的横坐标为﹣2,则关于x的不等式﹣x+m>nx+4n>0的整数解是__________.
13、(4分)要使分式的值为0,则x的值为____________.
三、解答题(本大题共5个小题,共48分)
14、(12分)操作与证明:如图,把一个含角的直角三角板ECF和一个正方形ABCD摆放在一起,使三角板的直角顶点和正方形的顶点C重合,点E、F分别在正方形的边CB、CD上,连接AC、AE、其中AC与EF交于点N,取AF中点M,连接MD、MN.
求证:是等腰三角形;
在的条件下,请判断MD,MN的数量关系和位置关系,并给出证明.
15、(8分)已知:如图所示,菱形中,于点,且为的中点,已知,求菱形的周长和面积.
16、(8分)如图,在正方形ABCD中,P是对角线BD上的一点,点E在CD的延长线上,且,PE交AD于点F.
求证:;
求的度数;
如图,把正方形ABCD改为菱形ABCD,其它条件不变,当,连接AE,试探究线段AE与线段PC的数量关系,并给予证明.
17、(10分)如图,在△ABC 中,AB=AC,∠BAC=120°,E 为 BC 上一点,以 CE 为直径作⊙O 恰好经过 A、C 两点, PF⊥BC 交 BC 于点 G,交 AC 于点 F.
(1)求证:AB 是⊙O 的切线;
(2)如果 CF =2,CP =3,求⊙O 的直径 EC.
18、(10分)如图,已知AD∥BC,AB⊥BC,AB=BC=4,P为线段AB上一动点.将△BPC沿PC翻折至△EPC,延长CE交射线AD于点D
(1)如图1,当P为AB的中点时,求出AD的长
(2)如图2,延长PE交AD于点F,连接CF,求证:∠PCF=45°
(3)如图3,∠MON=45°,在∠MON内部有一点Q,且OQ=8,过点Q作OQ的垂线GH分别交OM、ON于G、H两点.设QG=x,QH=y,直接写出y关于x的函数解析式
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)甲、乙两名射击手的50次测试的平均成绩都是8环,方差分别是,则成绩比较稳定的是 (填“甲”或“乙”)
20、(4分)若+(y﹣2)2=0,那么(x+y)2018=_____.
21、(4分)如图,已知△ABC∽△ADB,若AD=2,CD=2,则AB的长为_____.
22、(4分)如图,矩形ABCD中,BC=2,将矩形ABCD绕点D顺时针旋转90°,点A,B,C分别落在点A',B',C'处,且点A',C',B在同一条直线上,则AB的长为__________.
23、(4分)一个平行四边形的一条边长为3,两条对角线的长分别为4和,则它的面积为______.
二、解答题(本大题共3个小题,共30分)
24、(8分)已知在▱ABCD中,点E、F在对角线BD上,BE=DF,点M、N在BA、DC延长线上,AM=CN,连接ME、NF.试判断线段ME与NF的关系,并说明理由.
25、(10分)已知直线y=﹣3x+6与x轴交于A点,与y轴交于B点.
(1)求A,B两点的坐标;
(2)求直线y=﹣3x+6与坐标轴围成的三角形的面积.
26、(12分)阅读下列材料:
数学课上,老师出示了这样一个问题:
如图,菱形和四边形,,连接,,.
求证:;
某学习小组的同学经过思考,交流了自己的想法:
小明:“通过观察分析,发现与存在某种数量关系”;
小强:“通过观察分析,发现图中有等腰三角形”;
小伟:“利用等腰三角形的性质就可以推导出”.
……
老师:“将原题中的条件‘’与结论‘’互换,即若,则,其它条件不变,即可得到一个新命题”.
……
请回答:
(1)在图中找出与线段相关的等腰三角形(找出一个即可),并说明理由;
(2)求证:;
(3)若,则是否成立?若成立,请证明;若不成立,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、D
【解析】
根据菱形的对角线互相垂直平分求出OA、OB,再利用勾股定理列式进行计算即可得解.
【详解】
解:如图:
解:∵四边形ABCD是菱形,
∵AC=6,BD=8,
∴OA=3,OB=4,
即菱形ABCD的边长是1.
故选:D.
本题主要考查了菱形的对角线互相垂直平分的性质,勾股定理的应用,熟记性质是解题的关键.
2、B
【解析】
根据中心对称图形的概念解答即可.
【详解】
A、不是中心对称图形,故本选项错误;B、是中心对称图形,故本选项正确;
C、不是中心对称图形,故本选项错误;D、不是中心对称图形,故本选项错误.
故选B.
本题考查了中心对称图形的概念,中心对称图形是要寻找对称中心,旋转180度后两部分重合.
3、B
【解析】
本题考查同类二次根式的概念.
点拨:化成后的被开方数相同,这样的二次根式叫做同类二次根式.
解答:当时,与不是同类二次根式.
当时,,与是同类二次根式.
当时,,与不是同类二次根式.
当时,,与不是同类二次根式.
4、D
【解析】
由已知可得第三边是6,故可求周长.
【详解】
另外一边可能是3或6,根据三角形三边关系,第三边是6,
所以,三角形的周长是:6+6+3=15.
故选D
本题考核知识点:等腰三角形.解题关键点:分析等腰三角形三边的关系.
5、B
【解析】
利用三角形的中位线定理可以得到:DE=AC,EF=AB,DF=BC,则△DEF的周长是△ABC的周长的一半,据此即可求解.
【详解】
∵D、E分别是△ABC的边AB、BC的中点,
∴DE=AC,
同理,EF=AB,DF=BC,
∴C△DEF=DE+EF+DF=AC+BC+AB=(AC+BC+AB)=×24=12cm,
故选B.
本题考查了三角形的中位线定理,正确根据三角形中位线定理证得:△DEF的周长是△ABC的周长的一半是关键.
6、A
【解析】
根据“对于x的每一个确定的值,y都有唯一的值与其对应”,可知点A不可能与E在同一函数图象上.
【详解】
根据函数的定义可知:点A(1,2)不可能与点E(1,3)在同一函数图象上.
故选A.
本题考查了函数的概念,明确函数的定义是关键,尤其要正确理解:对于x的每一个确定的值,y都有唯一的值与其对应.
7、A
【解析】
由勾股定理的逆定理,只要验证两小边的平方和等于最长边的平方即可.
【详解】
A. 3+4=5,能构成直角三角形,故符合题意;
B. 1+()≠3,不能构成直角三角形,故不符合题意;
C. 4+5≠6,不能构成直角三角形,故不符合题意;
D. 1+1≠2,不能构成直角三角形,故不符合题意。
故选:A.
此题考查勾股定理的逆定理,解题关键在于利用勾股定理进行计算.
8、D
【解析】
根据平行四边形的判定即可得.
【详解】
A、,即两组对边分别相等,能使四边形ABCD是平行四边形,此项不符题意
B、,即一组对边平行且相等,能使四边形ABCD是平行四边形,此项不符题意
C、,即两组对边分别平行,能使四边形ABCD是平行四边形,此项不符题意
D、,即一组对边相等,另一组对边平行,这个四边形有可能是等腰梯形,则不能使四边形ABCD是平行四边形,此项符合题意
故选:D.
本题考查了平行四边形的判定,熟记平行四边形的判定方法是解题关键.
二、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
9、
【解析】
写出函数图象在x轴下方所对应的自变量的范围即可.
【详解】
解:观察图像可知:当x>2时,y<1.
所以关于x的不等式kx+3<1的解集是x>2.
故答案为:x>2.
本题考查了一次函数与一元一次不等式的关系.y=kx+b与kx+b>1、kx+b<1的关系是:从函数的角度看,就是寻求使一次函数y=kx+b的值大于(或小于)1的自变量x的取值范围;从函数图象的角度看,就是确定直线y=kx+b在x轴上(或下)方部分所有的点的横坐标所构成的集合.整体是就是体现数形结合的思想.
10、-1
【解析】
如图作CN⊥OB于N,DM⊥OA于M,CN与DM交于点F,利用三角形全等,求出点C、点D和点F坐标即可解决问题.
【详解】
解:如图,作CN⊥OB于N,DM⊥OA于M,CN与DM交于点F.
∵直线y=-1x+1与x轴、y轴分别交于A、B两点,
∴点B(0,1),点A(1,0),△ABO≌△DAM
∵四边形ABCD是正方形,
∴AB=AD=DC=BC,∠BAD=90°,
∵∠BAO+∠ABO=90°,∠BAO+∠DAM=90°,
∴∠ABO=∠DAM,
在△ABO和△DAM中,
,
∴△ABO≌△DAM,
∴AM=BO=1,DM=AO=1,
同理可以得到:CF=BN=AO=1,DF=CN=BO=1,
∴点F(5,5),C(1,5),D(5,1),
把C(1,1),D(5,1)代入得:
,解得:b=-9a-1,
∵C为顶点, ∴,即 ,解得:a=-1.
故答案为-1.
本题考查二次函数与一次函数的交点、正方形的性质、全等三角形的判定和性质等知识,解题的关键是添加辅助线构造全等三角形,属于中考常考题型.
11、5或1.
【解析】
先证明四边形BDFC是平行四边形;当△BCD是等腰三角形求面积时,需分①BC=BD时,利用勾股定理列式求出AB,然后利用平行四边形的面积公式列式计算即可得解;②BC=CD时,过点C作CG⊥AF于G,判断出四边形AGCB是矩形,再根据矩形的对边相等可得AG=BC=5,然后求出DG=3,利用勾股定理列式求出CG,然后利用平行四边形的面积列式计算即可得解;③BD=CD时,BC边上的中线应该与BC垂直,从而得到BC=2AD=4,矛盾.
【详解】
证明:∵∠A=∠ABC=90°,
∴BC∥AD,
∴∠CBE=∠DFE,
在△BEC与△FED中,
∴△BEC≌△FED,
∴BE=FE,
又∵E是边CD的中点,
∴CE=DE,
∴四边形BDFC是平行四边形;
(1)BC=BD=5时,由勾股定理得,AB===,
所以,四边形BDFC的面积=5×=5 ;
(2)BC=CD=5时,过点C作CG⊥AF于G,则四边形AGCB是矩形,
所以,AG=BC=5,
所以,DG=AG-AD=5-2=3,由勾股定理得,CG===4,
所以,四边形BDFC的面积=4×5=1;
(3)BD=CD时,BC边上的中线应该与BC垂直,从而得到BC=2AD=4,矛盾,此时不成立;
综上所述,四边形BDFC的面积是5或1.
故答案为:5或1.
本题考查平行四边形的判定与性质,等腰三角形的性质,全等三角形的判定与性质,(1)确定出全等三角形是解题的关键,(2)难点在于分情况讨论.
12、﹣3
【解析】
令时,解得,故与轴的交点为.由函数图象可得,当时,函数的图象在轴上方,且其函数图象在函数图象的下方,故解集是,所以关于的不等式的整数解为.
13、-2.
【解析】
分式的值为零的条件是分子等于0且分母不等于0,
【详解】
因为分式的值为0,
所以x+2=0且x-1≠0,
则x=-2,
故答案为-2.
三、解答题(本大题共5个小题,共48分)
14、(1)证明见解析;(2)
【解析】
(1)根据正方形性质得:AB=AD=BC=CD,∠ABE=∠ADF=90°,再根据等腰直角三角形得BE=DF,证明△ABE≌△ADF,得AE=AF,则△AFE是等腰三角形;
(2)先根据直角三角形斜边中线等于斜边一半得:DM=AF,再由等腰三角形三线合一得:AC⊥EF,EN=FN,同理MN=AF,则DM=MN;可证∠FMD=2∠FAD,∠FMN==2∠FAC,
则∠DMN=∠DMF+∠FMN=2∠FAD +2∠FAC=2∠DAC=90°.即可得到DM⊥MN.
【详解】
(1)∵四边形ABCD是正方形,∴AB=AD=BC=CD,∠ABE=∠ADF=90°,
∵△EFC是等腰直角三角形,∴CE=CF,∴BE=DF,∴△ABE≌△ADF(SAS),∴AE=AF,∴△AFE是等腰三角形;
(2)DM=MN,且DM⊥MN.理由是:
在Rt△ADF中,∵M是AF的中点,∴DM=AF,
∵EC=FC,AC平分∠ECF,
∴AC⊥EF,EN=FN,
∴∠ANF=90°,
∴MN=AF,∴MD=MN.
由(1)得:△ABE≌△ADF,∴∠BAE=∠FAD,
∵DM=AF=AM,∴∠FAD=∠ADM,
∴∠FMD=∠FAD+∠ADM=2∠FAD,
同理:∠FMN==2∠FAC,
∴∠DMN=∠DMF+∠FMN=2∠FAD +2∠FAC=2∠DAC=2×45°=90°.
∴MD⊥MN.
本题考查了正方形、等腰直角三角形的性质,本题还应用了直角三角形斜边中线的性质,要熟练掌握;本题的关键是证明△ABE≌△ADF,从而得出结论.
15、周长为16;面积为8
【解析】
直接利用线段垂直平分线的性质结合菱形的性质得出△ABD是等边三角形,直接利用菱形的性质结合勾股定理得出AC的长,利用菱形面积求法得出答案.
【详解】
∵DE⊥AB于E,且E为AB的中点,
∴AD=BD,
∵四边形ABCD是菱形,
∴AD=BA,
∴AB=AD=BD,
∴△ABD是等边三角形,
∴∠DAB=60°;
∵BD=4,
∴DO=2,AD=4,
∴AO==2 ,
∴AC=4;
∴AB== =4,
∴菱形ABCD的周长为4×4=16;
菱形ABCD的面积为:BD•AC=×4×4=8
此题主要考查了菱形的性质以及等边三角形的判定方法,正确应用菱形的性质是解题关键.
16、证明见解析证明见解析,
【解析】
由正方形性质知、,结合可证≌,据此得出答案;
由知,由知,从而得出,根据可得;
先证≌得、,由知、,进一步得出,同理得出,据此知是等边三角形,从而得出答案.
【详解】
解:四边形ABCD是正方形,
、,
在和中
,
≌,
;
≌,
,
,
,
,
,
,
,
;
,
四边形ABCD是菱形,
、,
又,
≌,
,,
又,
,,
,
,
,
是等边三角形,
,即.
本题考查了正方形的性质,全等三角形的判定与性质,菱形的性质,等腰三角形的判定和性质,正确寻找全等三角形的条件是解题的关键.
17、(1)见解析;(2)⊙O 的直径EC= 1.
【解析】
(1)若要证明AB是⊙O的切线,则可连接AO,再证明AO⊥AB即可.
(2)连接OP,设OG为x,在直角三角形FCG中,由CF和角ACB为10°,利用10°角所对的直角边等于斜边的一半及勾股定理求出CG的长,即可表示出半径OC和OP的长,在直角三角形CGP中利用勾股定理表示出PG的长,然后在直角三角形OPG中,利用勾股定理列出关于x的方程,求出方程的解即可得到x的值,然后求出直径即可.
【详解】
证明:(1)连接AO,
∵AB=AC,∠BAC=120°,
∴∠B=∠ACB=10°,
∵AO=CO,
∴∠0AC=∠OCA=10°,
∴∠BAO=120°-10°=90°,
∵OA 是半径
∴AB 是⊙O 的切线;
(2)解:连接OP,
∵PF⊥BC,∴∠FGC=∠EGP=90°,
∵CF=2,∠FCG=10°,∴FG=1,
∴在Rt△FGC 中CG=
∵CP=1.∴Rt△GPC 中,PG=
设OG=x,则OC=x+,连接OP,,显然OP=OC=x+
在 Rt△OPG 中,由勾股定理知
即(x+)2=x2+()2∴x .
∴⊙O 的直径EC=EG+CG=2x++=1.
故答案为:(1)见解析;(2)⊙O 的直径EC= 1.
本题考查圆的切线的判定,常用的切线的判定方法是连接圆心和某一点再证垂直.
18、(1)1;(2)见解析;(3)
【解析】
(1)如图1.根据平行线的性质得到∠A=∠B=90°,由折叠的性质得到∠CEP=∠B=90°,PB=PE,∠BPC=∠EPC,根据全等三角形的性质得到∠APD=∠EPD,推出 于是得到结论;
(2)如图2.过C作CG⊥AF交AF的延长线于G,推出四边形ABCG是矩形,得到矩形ABCG是正方形,求得CG=CB,根据折叠的性质得到∠CEP=∠B=90°,BC=CE,∠BCP=∠ECP, 根据全等三角形的性质即可得到结论:
(3)如图3,将△OQG沿OM翻折至△OPG,将△OQH沿ON翻折至△ORH,延长PG, RH交于S,推出四边形PORS是正方形,根据勾股定理即可得到结论.
【详解】
解:(1)如图1,连结,
∵AD//BC. AB⊥BC,
∴∠A=∠B=90°
∵将△BPC沿PC翻折至△EPC,
∴∠CEP=∠B=90°,PB=PE,∠BPC=∠EPC,
∴∠DEP=90°
∵当P为AB的中点,
∴AP=BP
∴PA=PE
∵PD=PD
∴,
∴
作于,设,则,
由勾股定理得,
解得,
∴
图1
(2)如图2,作交延长线于,易证四边形为正方形
∵∠A=∠B=∠G=90°,
∴四边形ABCG是矩形,
∵AB=BC,
∴矩形ABCG是正方形,
∴CG=CB.
∵将△BPC沿PC翻折至△EPC,
∴∠ FED=90°,CG=CE,
又∵CF=CF
∴,
∴∠ECF=∠GCF,
∴∠BCP+∠GCF=∠PCE+∠FCE=45°
∴∠PCF=45°;
图2
(3)如图3.将△OQG沿OM翻折至OOPG.将△OQH沿ON翻折至△ORH.延长PG, RH交于S,则∠POG=∠QOG.∠ROH=∠QOH, OP=OQ=OR=8,PG=QG=x,QH=RH=y,
∴ ∠POR=2∠MON=90",
∵GH⊥OQ.
∴∠OQG=∠OQH=90° .
∴∠P=∠R=90° ,
∴四边形PORS是正方形。
∴PS=RS=8,∠S=90°,
∴.GS=8-x,HS=8-y.
∴ .
∴
∴
图3
本题考查了折叠的性质,全等三角形的判定和性质,正方形的判定和性质,正确的作出辅助线是解题的关键.
一、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
19、甲
【解析】
试题分析:方差就是和中心偏离的程度,用来衡量一批数据的波动大小(即这批数据偏离平均数的大小)在样本容量相同的情况下,方差越小,说明数据的波动越小,越稳定.因此,
∵,∴成绩比较稳定的是甲.
20、1
【解析】
直接利用偶次方的性质以及算术平方根的定义得出x,y的值,进而得出答案.
【详解】
∵+(y-2)2=0,
∴x+3=0,y-2=0,
解得:x=-3,y=2,
则(x+y)2018=(-3+2)2018=1.
故答案为:1.
此题主要考查了非负数的性质,正确得出x,y的值是解题关键.
21、2.
【解析】
利用相似三角形的性质即可解决问题.
【详解】
∵△ABC∽△ADB,
∴,
∴AB2=AD•AC=2×4=8,
∵AB>0,
∴AB=2,
故答案为:2.
此题考查相似三角形的性质定理,相似三角形的对应边成比例.
22、
【解析】
由C′D∥BC,可得比例式,设AB=a,构造方程即可.
【详解】
设AB=a,根据旋转的性质可知C′D=a,A′C=2+a,
∵C′D∥BC,
∴,即,
解得a=−1− (舍去)或−1+.
所以AB长为.
故答案为.
本题主要考查了旋转的性质、相似三角形的判定和性质,解题的关键是找到图形中相似基本模型“A”型.
23、4
【解析】
如图所示:
∵四边形ABCD是平行四边形
∵
即两条对角线互相垂直,
∴这个四边形是菱形,
∴
故答案为
二、解答题(本大题共3个小题,共30分)
24、ME=NF且ME∥NF,理由见解析
【解析】
利用SAS证得△BME≌△DNF后即可证得结论.
【详解】
证明:ME=NF且ME∥NF.理由如下:
∵四边形ABCD是平行四边形,
∴AB∥CD,
∴∠EBM=∠FDN,AB=CD,
∵AM=CN,
∴MB=ND,
∵BE=DF,
∴BF=DE,
∵在△BME和△DNF中
,
∴△BME≌△DNF(SAS),
∴ME=NF,∠MEB=∠NFD,
∴∠MEF=∠BFN.
∴ME∥NF.
∴ME=NF且ME∥NF.
此题主要考查了平行四边形的性质以及全等三角形的判定与性质,熟练掌握全等三角形的判定方法是解题关键.
25、(1)A(2,0),B(0,1);(2)1.
【解析】
试题分析:(1)分别令x=0、y=0求解即可得到与坐标轴的交点;
(2)根据三角形的面积公式列式计算即可得解.
解:(1)当x=0时,y=﹣3x+1=1,
当y=0时,0=﹣3x+1,x=2.
所以A(2,0),B(0,1);
(2)直线与坐标轴围成的三角形的面积=S△ABO=×2×1=1.
考点:一次函数图象上点的坐标特征.
26、 (1)见解析;(2)见解析;(3)见解析.
【解析】
(1)先利用菱形的性质,得出是等边三角形,再利用等边三角形的性质,即可解答
(2)设,根据菱形的性质得出,由(1)可知,即可解答
(3)连接,在上取点,使,延长至,使,连接,连接,设与的交点为,首先证明,再根据全等三角形的性质得出是等边三角形,然后再证明,即可解答
【详解】
(1)是等腰三角形;
证明:∵四边形是菱形,∴,
∵,∴是等边三角形,
∴.
∵,∴,
∴是等腰三角形.
(2)设.
∵四边形是菱形,∴,
∴.
由(1)知,,同理可得:.
∴,
∴,∴,
∴.
∴.
(3)成立;
证明:如图2,连接,在上取点,使,延长至,使,连接,连接,设与的交点为.
∵,,∴.
∵,
∴(ASA),
∴,,
∴,∴.
∵,
∵,∵,∴是等边三角形,
∴.
∵,
∵,
∴,
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∵,
∴,
∴,
∵,
∴.
此题考查全等三角形的判定与性质,菱形的性质, 等边三角形的判定与性质,解题关键在于作辅助线
题号
一
二
三
四
五
总分
得分
批阅人
云南省昆明市云南师范大附属中学2023-2024学年九年级数学第一学期期末检测模拟试题含答案: 这是一份云南省昆明市云南师范大附属中学2023-2024学年九年级数学第一学期期末检测模拟试题含答案,共8页。试卷主要包含了计算的结果是等内容,欢迎下载使用。
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