2025届安徽省宿州市十三所重点中学数学九上开学联考模拟试题【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,正方形ABCD的边长是2,对角线AC、BD相交于点O,点E、F分别在边AD、AB上,且OE⊥OF,则四边形AFOE的面积是( )
A.4B.2C.1D.
2、(4分)若成立,则下列不等式成立的是( )
A.B.
C.D.
3、(4分)平行四边形所具有的性质是( )
A.对角线相等B.邻边互相垂直
C.两组对边分别相等D.每条对角线平分一组对角
4、(4分) “绿水青山就是金山银山”.某工程队承接了60万平方米的荒山绿化任务,为了迎接雨季的到来,实际工作时每天的工作效率比原计划提高了25%,结果提前30天完成了这一任务.设实际工作时每天绿化的面积为x万平方米,则下面所列方程中正确的是( )
A.B.
C.D.
5、(4分)如图,对折矩形纸片,使与重合,得到折痕,将纸片展平后再一次折叠, 使点落到上的点处,则的度数是( )
A.25°B.30°C.45°D.60°
6、(4分)向一容器内均匀注水,最后把容器注满在注水过程中,容器的水面高度与时间的关系如图所示,图中PQ为一线段,则这个容器是( )
A.B.C.D.
7、(4分)如图,已知一次函数,随着的增大而增大,且,则在直角坐标系中它的图象大致是( )
A.B.C.D.
8、(4分)如图,四边形ABCD是边长为5cm的菱形,其中对角线BD与AC交于点O,BD=6cm,则对角线AC的长度是( )
A.8cmB.4cmC.3cmD.6cm
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,以A点为圆心,以相同的长为半径作弧,分别与射线AM,AN交于B,C两点,连接BC,再分别以B,C为圆心,以相同长(大于BC)为半径作弧,两弧相交于点D,连接AD,BD,CD.若∠MBD=40°,则∠NCD的度数为_____.
10、(4分)函数y=中,自变量x的取值范围是________.
11、(4分)已知正比例函数y=(k+5)x,且y随x的增大而减小,则k的取值范围是____.
12、(4分)如图,在矩形ABCD中,AD=6,AB=4,点E、G、H、F分别在AB、BC、CD、AD上,且AF=CG=2,BE=DH=1,点P是直线EF、GH之间任意一点,连接PE、PF、PG、PH,则△PEF和△PGH的面积和等于________.
13、(4分)如图,△ABC是等腰直角三角形,∠A=90°,点P.Q分別是AB、AC上的动点,且满足BP=AQ,D是BC的中点,当点P运动到___时,四边形APDQ是正方形.
三、解答题(本大题共5个小题,共48分)
14、(12分)如图,在四边形ABCD中,AD⊥CD,BC⊥CD,E为CD的中点,连接AE,BE,BE⊥AE,延长AE交BC的延长线于点F。
证明:(1)FC=AD;
(2)AB=BC+AD。
15、(8分)如图①,C地位于A、B两地之间,甲步行直接从C地前往B地,乙骑自行车由C地先回A地,再从A地前往B地(在A地停留时间忽略不计),已知两人同时出发且速度不变,乙的速度是甲的2.5倍,设出发xmin后,甲、乙两人离C地的距离为y1m、y2m,图②中线段OM表示y1与x的函数图象.
(1)甲的速度为______m/min.乙的速度为______m/min.
(2)在图②中画出y2与x的函数图象,并求出乙从A地前往B地时y2与x的函数关系式.
(3)求出甲、乙两人相遇的时间.
(4)请你重新设计题干中乙骑车的条件,使甲、乙两人恰好同时到达B地.
要求:①不改变甲的任何条件.
②乙的骑行路线仍然为从C地到A地再到B地.
③简要说明理由.
④写出一种方案即可.
16、(8分)如图,已知正方形,点、分别在边、上,若,判断、的关系并证明.
17、(10分)某商场计划购进一批自行车. 男式自行车价格为元/辆,女式自行车价格为元/辆,要求男式自行车比女式单车多辆,设购进女式自行车辆,购置总费用为元.
(1)求购置总费用(元)与女式单车(辆)之间的函数关系式;
(2)若两种自行车至少需要购置辆,且购置两种自行车的费用不超过元,该商场有几种购置方案?怎样购置才能使所需总费用最低,最低费用是多少?
18、(10分)已知:如图,四边形ABCD为矩形,,,点E是CD的中点,点P在AB上以每秒2个单位的速度由A向B运动,设运动时间为t秒.
(1)当点P在线段AB上运动了t秒时,__________________(用代数式表示);
(2)t为何值时,四边形PDEB是平行四边形:
(3)在直线AB上是否存在点Q,使以D、E、Q、P四点为顶点的四边形是菱形?若存在,求出t的值:若不存在,说明理由.
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)将一次函数y=2x﹣3的图象沿y轴向上平移3个单位长度,所得直线的解析式为_____.
20、(4分)一次函数的图象与轴交于点________;与轴交于点______.
21、(4分)已知是方程的一个根,_________________.
22、(4分)将抛物线先向左平移个单位,再向下平移个单位,所得抛物线的解析式为______.
23、(4分)若+( x-y+3)2=0,则(x+y)2018=__________.
二、解答题(本大题共3个小题,共30分)
24、(8分)如图,正方形中,为上的点,是的延长线的点,且,过作垂足为交于点.
(1)求证:;
(2)若,求的长.
25、(10分)按指定的方法解下列一元二次方程:
(1)(配方法) (2)(公式法)
26、(12分)列方程解题:据专家预测今年受厄尔尼诺现象影响,我国大部分地区可能遇到洪涝灾害.进入防汛期前,某地对河堤进行了加固.该地驻军在河堤加固的工程中出色完成了任务.这是记者与驻军工程指挥官的一段对话:
“你们是用9天完成4800米长的大坝加固任务的”?
“我们加固600米后采用新的加固模式,这样每天加固长度是原来的2倍”,
通过这段对话请你求出该地驻军原来每天加固的米数.
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】
根据正方形的性质可得OA=OB,∠OAE=∠OBF=45°,AC⊥BD,再利用ASA证明△AOE≌△BOF,从而可得△AOE的面积=△BOF的面积,进而可得四边形AFOE的面积=正方形ABCD的面积,问题即得解决.
【详解】
解:∵四边形ABCD是正方形,
∴OA=OB,∠OAE=∠OBF=45°,AC⊥BD,
∴∠AOB=90°,
∵OE⊥OF,
∴∠EOF=90°,
∴∠AOE=∠BOF,
∴△AOE≌△BOF(ASA),
∴△AOE的面积=△BOF的面积,
∴四边形AFOE的面积=正方形ABCD的面积=×22=1;
故选C.
本题主要考查了正方形的性质、全等三角形的判定与性质等知识,熟练掌握正方形的性质,证明三角形全等是解题的关键.
2、D
【解析】
根据不等式的性质解答即可.
【详解】
A. ∵,∴,故不正确;
B. ∵,∴,∴ ,故不正确;
C. ∵,∴ ,∴,故不正确;
D. ∵,∴,正确;
故选D.
本题考查了不等式的性质:①把不等式的两边都加(或减去)同一个整式,不等号的方向不变;②不等式两边都乘(或除以)同一个正数,不等号的方向不变;③不等式两边都乘(或除以)同一个负数,不等号的方向改变
3、C
【解析】
根据平行四边形的性质:平行四边形的对角相等,对角线互相平分,对边平行且相等,即可得出答案.
【详解】
解:平行四边形的对角相等,对角线互相平分,两组对边平行且相等.
故选:C.
此题考查了平行四边形的性质:平行四边形的对角相等,对角线互相平分,对边平行且相等;熟记平行四边形的性质是关键.
4、C
【解析】
分析:设实际工作时每天绿化的面积为x万平方米,根据工作时间=工作总量÷工作效率结合提前 30 天完成任务,即可得出关于x的分式方程.
详解:设实际工作时每天绿化的面积为x万平方米,则原来每天绿化的面积为万平方米,
依题意得:,即.
故选C.
点睛:考查了由实际问题抽象出分式方程.找到关键描述语,找到合适的等量关系是解决问题的关键.
5、B
【解析】
由折叠的性质可得AM=DM=AD,AD⊥MN,AD=AF,可得AF=2AM,由含30度直角三角形性质可得∠MFA=30°,即可求解.
【详解】
解:∵对折矩形纸片ABCD,使AB与DC重合,得到折痕MN,
∴AM=DM=AD,AD⊥MN,
∴MN∥AB
由折叠的性质可得:AD=AF,
∴AF=2AM
在直角三角形AFM中,有
∴∠MFA=30°
∵MN∥AB
∴∠FAB=∠MFA=30°,
故选择:B.
本题考查了翻折变换,含30度直角三角形的性质,平行线的性质,证明AF=2AM是本题的关键.
6、C
【解析】
观察图象,开始上升缓慢,最后匀速上升,再针对每个容器的特点,选择合适的答案解答即可.
【详解】
根据图象,水面高度增加的先逐渐变快,再匀速增加;
故容器从下到上,应逐渐变小,最后均匀.
故选C.
此题考查函数的图象,解题关键在于结合实际运用函数的图像.
7、A
【解析】
首先根据一次函数的增减性确定k的符号,然后根据确定b的符号,从而根据一次函数的性质确定其图形的位置即可.
【详解】
∵随的增大而增大,
∴.
又∵,
∴,
∴一次函数过第一、三、四象限,
故选A.
本题考查的是一次函数的图象与系数的关系,熟知函数y=kx+b(k≠0)中,当k>0,b<0时函数的图象在一、三、四象限是解答此题的关键.
8、A
【解析】
首先根据菱形的性质可得BO=DO,AC⊥DB,AO=CO,然后再根据勾股定理计算出AO长,进而得到答案.
【详解】
解:∵四边形ABCD是菱形,
∴BO=DO,AC⊥DB,AO=CO,
∵BD=6cm,
∴BO=3cm,
∵AB=5cm,
∴AO==4(cm),
∴AC=2AO=8cm.
故选:A.
本题考查菱形的性质,要注意菱形的对角线互相垂直,有直角即可用勾股定理求某些边的长.
二、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
9、40°
【解析】
先根据作法证明△ABD≌△ACD,由全等三角形的性质可得∠BAD=∠CAD,∠BDA=∠CDA,然后根据三角形外角的性质可证∠NCD=∠MBD=40°.
【详解】
在△ABD和△ACD中,
∵AB=AC,
BD=CD,
AD=AD,
∴△ABD≌△ACD,
∴∠BAD=∠CAD,∠BDA=∠CDA.
∵∠MBD=∠BAD+∠BDA,∠NCD=∠CAD+∠CDA,
∴∠NCD=∠MBD=40°.
故答案为:40°.
本题考查了尺规作图,全等三角形的判定与性质,三角形外角的性质,熟练掌握三角形全等的判定与性质是解答本题的关键.
10、x≤1
【解析】
分析:根据二次根式有意义的条件解答即可.
详解:
∵二次根式有意义,被开方数为非负数,
∴1 -x≥0,
解得x≤1.
故答案为x≤1.
点睛:本题考查了二次根式有意义的条件,熟知二次根式有意义,被开方数为非负数是解题的关键.
11、k<-5
【解析】
根据当k<0时, y随x的增大而减小解答即可.
【详解】
由题意得
k+5<0,
∴k<-5.
故答案为:k<-5.
本题考查了正比例函数图象与系数的关系:对于y=kx(k为常数,k≠0),当k>0时, y=kx的图象经过一、三象限,y随x的增大而增大;当k<0时, y=kx的图象经过二、四象限,y随x的增大而减小.
12、1
【解析】
连接EG,FH,根据题目数据可以证明△AEF与△CGH全等,根据全等三角形对应边相等可得EF=GH,同理可得EG=FH,然后根据两组对边相等的四边形是平行四边形可得四边形EGHF是平行四边形,所以△PEF和△PGH的面积和等于平行四边形EGHF的面积的一半,再利用平行四边形EGHF的面积等于矩形ABCD的面积减去四周四个小直角三角形的面积即可求解.
【详解】
解:∵在矩形ABCD中,AD=6,AB=4,AF=CG=2,BE=DH=1,
∴AE=AB-BE=4-1=3,
CH=CD-DH=4-1=3,
∴AE=CH,
在△AEF与△CGH中,,
∴△AEF≌△CGH(SAS),
∴EF=GH,
同理可得,△BGE≌△DFH,
∴EG=FH,
∴四边形EGHF是平行四边形,
∵△PEF和△PGH的高的和等于点H到直线EF的距离,
∴△PEF和△PGH的面积和=×平行四边形EGHF的面积,
平行四边形EGHF的面积
=4×6-×2×3-×1×(6-2)-×2×3-×1×(6-2),
=24-3-2-3-2,
=14,
∴△PEF和△PGH的面积和=×14=1.
故答案为1.
考点:矩形的性质;平行四边形的判定与性质.
13、AB的中点.
【解析】
若四边形APDQ是正方形,则DP⊥AP,得到P点是AB的中点.
【详解】
当P点运动到AB的中点时,四边形APDQ是正方形;理由如下:
∵∠BAC=90°,AB=AC,D为BC中点,
∴AD⊥BC,AD=BD=DC,∠B=∠C=45°,
∴△ABD是等腰直角三角形,
当P为AB的中点时,DP⊥AB,即∠APD=90°,
又∵∠A=90°,∠PDQ=90°,
∴四边形APDQ为矩形,
又∵DP=AP=AB,
∴矩形APDQ为正方形,
故答案为AB的中点.
此题考查正方形的判定,等腰直角三角形,解题关键在于证明△ABD是等腰直角三角形
三、解答题(本大题共5个小题,共48分)
14、(1)见解析;(2)见解析
【解析】
(1)根据AD∥BC可知∠ADC=∠ECF,再根据E是CD的中点可求出△ADE≌△FCE,根据全等三角形的性质即可解答.
(2)根据线段垂直平分线的性质判断出AB=BF即可.
【详解】
(1)∵AD∥BC(已知),
∴∠ADC=∠ECF(两直线平行,内错角相等),
∵E是CD的中点(已知),
∴DE=EC(中点的定义).
∵在△ADE与△FCE中,
,
∴△ADE≌△FCE(ASA),
∴FC=AD(全等三角形的性质).
(2)∵△ADE≌△FCE,
∴AE=EF,AD=CF(全等三角形的对应边相等),
∴BE是线段AF的垂直平分线,
∴AB=BF=BC+CF,
∵AD=CF(已证),
∴AB=BC+AD(等量代换).
此题主要考查线段的垂直平分线的性质等几何知识.线段的垂直平分线上的点到线段的两个端点的距离相等.
15、(1)80;200;(2)画图如图②见解析;当乙由A到C时,4.5≤x≤9,y2=1800-200x,当乙由C到B时,9≤x≤21,y2=200x-1800;(3)甲、乙两人相遇的时间为第15min;(4)甲、乙同时到达A.
【解析】
(1)由图象求出甲的速度,再由条件求乙的速度;
(2)由乙的速度计算出乙到达A、返回到C和到达B所用的时间,图象可知,应用方程思想列出函数关系式;
(3)根据题意,甲乙相遇时,乙与甲的路程差为1800,列方程即可.
(4)由甲到B的时间,反推乙到达B所用时间也要为30min,则由路程计算乙所需速度即可.
【详解】
解:(1)根据y1与x的图象可知,
甲的速度为,
则乙的速度为2.5×80=200m/min
故答案为:80,200
(2)根据题意画图如图②
当乙由A到C时,4.5≤x≤9
y2=900-200(x-4.5)=1800-200x
当乙由C到B时,9≤x≤21
y2=200(x-9)=200x-1800
(3)由已知,两人相遇点在CB之间,
则200x-80x=2×900
解得x=15
∴甲、乙两人相遇的时间为第15min.
(4)改变乙的骑车速度为140m/min,其它条件不变
此时甲到B用时30min,乙的用时为min
则甲、乙同时到达A.
本题为代数综合题,考查了一次函数的图象和性质及一元一次方程,解答关键时根据题意数形结合.
16、且.证明见解析.
【解析】
先证明,得到及,再证得即可.
【详解】
且.证明如下.
在正方形中,
在和中
∴
∴
又∵
∴
∴
∴
∴且
本题考查了正方形的性质及全等三角形的判定和性质,熟练掌握相关性质是解题的关键.
17、(1);(2)共种方案,购置男式自行车辆,女式自行车辆,费用最低,最低费用为元
【解析】
(1)根据题意即可列出总费用y(元)与女式单车x(辆)之间的函数关系式;
(2)根据题意列出不等式组,求出x的取值范围,再根据(1)的结论与一次函数的性质解答即可.
【详解】
解:(1)根据题意,得:
即
(2)由题意可得:
解得:
∵为整数
∴ ,,,, 共有种方案
由(1)得:
∵
∴y随得增大而增大
∴当时,y最小
故共种方案,购置男式自行车辆,女式自行车辆,费用最低,最低费用为元.
本题主要考查一元一次不等式组及一次函数的应用,理解题意找到题目蕴含的相等关系或不等关系列出方程组或不等式组是解题的关键.
18、(1);(2)当时,四边形PDEB是平行四边形;(3)t的值为或或.
【解析】
(1)求出PA,根据线段和差定义即可解决问题.
(2)根据,构建方程即可解决问题.
(3)①当时,可得四边形DEPQ,四边形是菱形,②当时,可得四边形是菱形,分别求解即可解决问题.
【详解】
解:(1),,
,
故答案为.
(2)当时,四边形PDEB是平行四边形,
,
,
答:当时,四边形PDEB是平行四边形.
(3)存在.
①当时,可得四边形DEPQ,四边形是菱形,
作于H.
在中,,,
,
或,
或时,可得四边形DEPQ,四边形是菱形.
②当时,可得四边形是菱形,易知:,
,
综上所述,满足条件的t的值为或或.
本题属于四边形即综合题,考查了矩形的性质,菱形的判定和性质,平行四边形的判定和性质等知识,解题的关键是学会用分类讨论的思想思考问题,属于中考常考题型.
一、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
19、y=2x
【解析】
根据上加下减,左加右减的法则可得出答案
【详解】
一次函数y=2x﹣3的图象沿y轴向上平移3个单位长度变为:
y=2x﹣3+3=2x
此题考查一次函数图象与几何变换,解题关键在于掌握平移的性质
20、
【解析】
分别令x,y为0,即可得出答案.
【详解】
解:∵当时,;当时,
∴一次函数的图象与轴交于点,与轴交于点.
故答案为:;.
本题考查的知识点是一次函数与坐标轴的交点坐标,比较简单基础.
21、15
【解析】
一元二次方程的根就是一元二次方程的解,就是能够使方程左右两边相等的未知数的值.即可对这个数代替未知数所得式子变形,即可求解.
【详解】
解:是方程的根,
.
故答案为:15.
本题考查的是一元二次方程的根,即方程的解的定义.解题的关键是熟练掌握方程的解的定义,正确得到.
22、
【解析】
二次函数图象平移规律:“上加下减,左加右减”,据此求解即可.
【详解】
将抛物线先向左平移个单位,再向下平移个单位后的解析式为:,
故答案为.
23、1
【解析】
分析:根据几个非负数的和为0时,这几个非负数都为0列出算式,求出x、y的值,计算即可.
详解:由题意得:x+2=0,x﹣y+3=0,解得:x=﹣2,y=1,则(x+y)2018=(-2+1)2018=1.
故答案为:1.
点睛:本题考查了非负数的性质,掌握几个非负数的和为0时,这几个非负数都为0是解题的关键.
二、解答题(本大题共3个小题,共30分)
24、(1)见解析;(2)1
【解析】
(1)由正方形的性质可得∠ABC=90°,AD∥BC,由“AAS”可证△ABM≌△EFA,可得AF=BM;
(2)由勾股定理可求AM=13,由全等三角形的性质可得AM=AE=13,即可求DE的长.
【详解】
(1)证明:四边形是正方形
又
(2)解:在中,
本题考查了正方形的性质,全等三角形的判定和性质,勾股定理,熟练运用正方形的性质是本题的关键.
25、(1),;(2),
【解析】
(1)先把二次项系数化为1,方程两边加上一次项系数一半的平方,把左边变成完全平方式,然后用直接开平方法解即可;
(2)首先确定a,b,c的值,再计算出b2-4ac的值判断方程方程是否有解,若有解,代入公式即可求解.
【详解】
(1)
∴
解得,,;
(2)
在这里,,b=-2,
∴
解得,,
本题考查了解一元二次方程的方法,求根公式法适用于任何一元二次方程,方程的解为:
26、该建筑队原来每天加固300米.
【解析】
设原来每天加固x米,则采用新的加固技术后每天加固2x米,然后依据共用9天完成任务进行解答即可.
【详解】
解:设原来每天加固x米,则采用新的加固技术后每天加固2x米.
根据题意得:
解得:x=300,
经检验x=300是分式方程的解.
答:该建筑队原来每天加固300米.
本题主要考查的是分式方程的应用,找出题目的等量关系是解题的关键.
题号
一
二
三
四
五
总分
得分
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