福建省福州六中学2024年数学九上开学学业水平测试试题【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、、是的三边,且满足,则的形状是( )
A.等腰三角形B.等边三角形
C.直角三角形D.不能确定
2、(4分)如图,在菱形ABCD中,点E,点F为对角线BD的三等分点,过点E,点F与BD垂直的直线分别交AB,BC,AD,DC于点M,N,P,Q,MF与PE交于点R,NF与EQ交于点S,已知四边形RESF的面积为5cm2,则菱形ABCD的面积是( )
A.35cm2B.40cm2C.45cm2D.50cm2
3、(4分)反比例函数的图象的一支在第二象限,则的取值范围是()
A.B.C.D.
4、(4分)下表记录了甲、乙、丙、丁四名跳远运动员选拔赛成绩的平均数与方差:
根据表中数据,要从中选择一名成绩好又发挥稳定的运动员参加比赛,应该选择( )
A.甲B.乙C.丙D.丁
5、(4分)如图,EF是Rt△ABC的中位线,∠BAC=90°,AD是斜边BC边上的中线,EF和AD相交于点O,则下列结论不正确的是( )
A.AO=ODB.EF=ADC.S△AEO=S△AOFD.S△ABC=2S△AEF
6、(4分)下列说法中,正确的是( )
A.有两边相等的平行四边形是菱形
B.两条对角线互相垂直平分的四边形是菱形
C.两条对角线相等且互相平分的四边形是菱形
D.四个角相等的四边形是菱形
7、(4分)若点P(a,a﹣2)在第四象限,则a的取值范围是( )
A.﹣2<a<0B.0<a<2
C.a>2D.a<0
8、(4分)下列函数图象不可能是一次函数y=ax﹣(a﹣2)图象的是( )
A.B.
C.D.
二、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
9、(4分)对分式和进行通分,它们的最简公分母是________.
10、(4分)若式子在实数范围内有意义,则应满足的条件是_____________.
11、(4分)如图,四边形ABCD是菱形,O是两条对角线的交点,过O点的三条直线将菱形分成阴影和空白部分.当菱形的两条对角线的长分别为10和6时,则阴影部分的面积为_________.
12、(4分)已知、满足方程组,则的值为__________.
13、(4分)如图,正方形ABCD中,对角线AC、BD相交于点O,DE平分∠ADO交AC于点E,把△ADE沿AD翻折,得到△ADE′,点F是DE的中点,连接AF、BF、E′F.若AE=2.则四边形ABFE′的面积是_____.
三、解答题(本大题共5个小题,共48分)
14、(12分)已知:直线y=与x轴、y轴分别相交于点A和点B,点C在线段AO上.将△CBO沿BC折叠后,点O恰好落在AB边上点D处.
(1)直接写出点A、点B的坐标:
(2)求AC的长;
(3)点P为平面内一动点,且满足以A、B、C、P为顶点的四边形为平行四边形,请直接回答:
①符合要求的P点有几个?
②写出一个符合要求的P点坐标.
15、(8分)运城市某学校去年在某商场购买甲、乙两种不同足球,购买甲种足球共花费2000元,购买乙种足球共花费1400元,购买甲种足球数量是购买乙种足球数量的2倍.且购买一个乙种足球比购买一个甲种足球多花20元.
(1)求购买一个甲种足球、一个乙种足球各需多少元;
(2)今年为响应“足球进校园”的号召,这所学校决定再次购买甲、乙两种足球共50个.恰逢该商场对两种足球的售价进行调整,甲种足球售价比第一次购买时提高了,乙种足球售价比第一次购买时降低了.如果此次购买甲、乙两种足球的总费用不超过3000元,那么这所学校最多可购买多少个乙种足球?
16、(8分)如图,点E是平行四边形ABCD的边BC的中点,连接AE并延长交DC的延长线于点F,连接AC、BF,∠AEC=2∠ABC;(1)求证:四边形ABFC是矩形;(2)在(1)的条件下,若△AFD是等边三角形,且边长为4,求四边形ABFC的面积。
17、(10分)如图,在△ABC中,∠ACB=90°,D是BC的中点,DE⊥BC,CE∥AD.
(1)求证:四边形ACED是平行四边形;
(2)若AC=2,CE=4,求四边形ACEB的周长.
18、(10分)图①、图②、图③均是4×4的正方形网格,每个小正方形的顶点称为格点,每个小正方形的边长均为1.
(1)在图①、图②中,以格点为顶点,线段AB为一边,分别画一个平行四边形和菱形,并直接写出它们的面积.(要求两个四边形不全等)
(2)在图③中,以点A为顶点,另外三个顶点也在格点上,画一个面积最大的正方形,并直接写出它的面积。
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)分解因式:= .
20、(4分)写出一个轴对称图形但不是中心对称图形的四边形:__________________
21、(4分)计算:3﹣的结果是_____.
22、(4分)一次函数y=kx+b与y=2x+1平行,且经过点(﹣3,4),则表达式为:_____.
23、(4分)若菱形的两条对角线长分别是6㎝和8㎝,则该菱形的面积是 ㎝1.
二、解答题(本大题共3个小题,共30分)
24、(8分)学完三角形的高后,小明对三角形与高线做了如下研究:如图,是中边上的-点,过点、分别作、、、,垂足分别为点、、,由与的面积之和等于的面积,有等量关系式:.像这种利用同一平面图形的两种面积计算途径可以得出相关线段的数量关系式,从而用于解决数学问题的方法称为“等积法”,下面请尝试用这种方法解决下列问题.
图(1) 图(2)
(1)如图(1), 矩形中,,,点是上一点,过点作,,垂足分别为点、,求的值;
(2)如图(2),在中,角平分线、相交于点,过点分别作、,垂足分别为点、,若,,求四边形的周长.
25、(10分)如图,在平行四边形ABCD中,边AB的垂直平分线交AD于点E,交CB的延长线于点F,连接AF,BE.试判断四边形AFBE的形状,并说明理由.
26、(12分)如图,在平面直角坐标系中,矩形的顶点、在坐标轴上,点的坐标为点从点出发,在折线段上以每秒3个单位长度向终点匀速运动,点从点出发,在折线段上以每秒4个单位长度向终点匀速运动.两点同时出发,当其中一个点到达终点时,另一个点也停止运动,连接.设两点的运动时间为,线段的长度的平方为,即(单位长度2).
(1)当点运动到点时,__________,当点运动到点时,__________;
(2)求关于的函数解析式,并直接写出自变量的取值范围.
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】
根据完全平方公式把等式进行变形即可求解.
【详解】
∵
∴
则=0,
故a=b=c,的形状等边三角形,故选B.
此题主要考查完全平方公式的应用,解题的关键是熟知完全平方公式的变形.
2、C
【解析】
依据图形可发现菱形ABCD与菱形RESF相似,连接RS交EF与点O,可求得它们的相似比=OE:OB,然后依据面积比等于相似比的平方求解即可.
【详解】
连接RS,RS交EF与点O.
由图形的对称性可知RESF为菱形,且菱形ABCD与菱形RESF相似,
∴OE=OF.
∴OB=3OE,
∴,
∴菱形ABCD的面积=5×9=45cm1.
故选:C.
本题主要考查的是菱形的性质,掌握求得两个菱形的相似比是解题的关键.
3、A
【解析】
分析:当比例系数小于零时,反比例函数的图像经过二、四象限,由此得到k-1<0,解这个方程求出k的取值范围.
详解:由题意得,
k-1<0,
解之得
k<1.
故选A.
点睛:本题考查了反比例函数的图像,对于反比例函数,当k>0,反比例函数图象的两个分支在第一、三象限;当 k<0,反比例函数图象的两个分支在第二、四象限,在每一象限内.
4、A
【解析】
试题分析:∵甲的方差是3.5,乙的方差是3.5,丙的方差是15.5,丁的方差是16.5,∴=<<,∴发挥稳定的运动员应从甲和乙中选拔,∵甲的平均数是561,乙的平均数是560,∴成绩好的应是甲,∴从中选择一名成绩好又发挥稳定的运动员参加比赛,应该选择甲;故选A.
考点:1.方差;2.算术平均数.
5、D
【解析】
根据三角形中位线定理以及直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半逐项分析即可.
【详解】
解:
∵EF是Rt△ABC的中位线,
∴EF BC ,
∵AD是斜边BC边上的中线,
∴AD=BC,
∴EF=AD,故选项B正确;
∵AE=BE,EO∥BD,
∴AO=OD,故选项A正确;
∵E,O,F,分别是AB,AD,AC中点,
∴EO=BD,OF=DC,
∵BD=CD,
∴OE=OF,
又∵EF∥BC,
∴S△AEO=S△AOF,故选项C正确;
∵EF∥BC,
∴△ABC∽△AEF,
∵EF是Rt△ABC的中位线,
∴S△ABC:S△AEF=4:1,
即S△ABC=4S△AEF≠2S△AEF,故选D错误,
故选:D.
本题考查了三角形中位线定理的运用、直角三角形斜边上的中线的性质以及全等三角形的判断和性质,证明EO,OF是三角形的中位线是解题的关键.
6、B
【解析】
利用菱形的判定定理及性质即可求解.
【详解】
解:A. 有两边相等的平行四边形不是菱形,此选项错误;
B. 两条对角线互相垂直平分的四边形是菱形,此选项正确;
C. 两条对角线相等且互相平分的四边形是矩形,此选项错误;
D. 四个角相等的四边形是矩形,此选项错误.
故选:B.
本题考查的知识点是菱形的判定定理、平行四边形的性质、线段垂直平分线的性质,掌握菱形的判定定理是解此题的关键.
7、B
【解析】
根据第四象限点的坐标符号,得出a>0,a﹣1<0,即可得出0<a<1,选出答案即可.
【详解】
解:∵点P(a,a﹣1)在第四象限,
∴a>0,a﹣1<0,
解得0<a<1.
故选:B
8、B
【解析】
A:a>0且-(a-2)>0,即0<a<2,可能;
B:a<0且-(a-2)<0,a无解,不可能;
C:a<0且-(a-2)>0,即a<0,可能;
D:a>0且-(a-2)<0,即a>2,可能;
故选B.
点睛:本题关键在于根据图像判断出参数的范围.
二、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
9、
【解析】
根据确定最简公分母的方法是:(1)取各分母系数的最小公倍数;(2)凡单独出现的字母连同它的指数作为最简公分母的一个因式;(3)同底数幂取次数最高的,得到的因式的积就是最简公分母即可得出答案.
【详解】
解:分式和的最简公分母是,
故答案为:.
本题考查了最简公分母的定义:通常取各分母系数的最小公倍数与字母因式的最高次幂的积作公分母,这样的公分母叫做最简公分母.通分的关键是准确求出各个分式中分母的最简公分母,确定最简公分母的方法一定要掌握.
10、
【解析】
直接利用二次根式的定义分析得出答案.
【详解】
解:二次根式在实数范围内有意义,则x-1≥0,
解得:x≥1.
故答案为:x≥1.
此题主要考查了二次根式有意义的条件,正确把握二次根式的定义是解题关键.
11、1
【解析】
根据中心对称的性质判断出阴影部分的面积等于菱形的面积的一半,即可得出结果.
【详解】
解:∵O是菱形两条对角线的交点,菱形ABCD是中心对称图形,
∴△OEG≌△OFH,四边形OMAH≌四边形ONCG,四边形OEDM≌四边形OFBN,
∴阴影部分的面积=S菱形ABCD=×(×10×6)=1.
故答案为:1.
本题考查了中心对称,菱形的性质,熟记性质并判断出阴影部分的面积等于菱形的面积的一半是解题的关键.
12、-80
【解析】
先将所求的式子分解因式,再把已知的式子整体代入计算即可.
【详解】
解:,
故答案为-80.
本题考查了多项式的因式分解和整体代入的数学思想,正确的进行多项式的因式分解是解题的关键.
13、12+4.
【解析】
连接EB、EE′,作EM⊥AB于M,EE′交AD于N.易知△AEB≌△AED≌△ADE′,先求出正方形AMEN的边长,再求出AB,根据S四边形ABFE′=S四边形AEFE′+S△AEB+S△EFB即可解决问题.
【详解】
连接EB、EE′,作EM⊥AB于M,EE′交AD于N,如图所示:
∵四边形ABCD是正方形,
∴AB=BC=CD=DA,AC⊥BD,AO=OB=OD=OC,
∠DAC=∠CAB=∠DAE′=45°,
在△ADE和△ABE中,
,
∴△ADE≌△ABE(SAS),
∵把△ADE沿AD翻折,得到△ADE′,
∴△ADE≌△ADE′≌△ABE,
∴DE=DE′,AE=AE′,
∴AD垂直平分EE′,
∴EN=NE′,
∵∠NAE=∠NEA=∠MAE=∠MEA=45°,AE=2,
∴AM=EM=EN=AN=2,
∵ED平分∠ADO,EN⊥DA,EO⊥DB,
∴EN=EO=2,AO=2+2,
∴AB=AO=4+2,
∴S△AEB=S△AED=S△ADE′=×2×(4+2)=4+2,S△BDE=S△ADB﹣2S△AEB=×(4+2)2﹣2××2×(4+2)=4,
∵DF=EF,
∴S△EFB=S△BDE=×4=2,
∴S△DEE′=2S△AED﹣S△AEE′=2×(4+2)﹣×(2)2=4+4,S△DFE′=S△DEE′=×(4+4)=2+2,
∴S四边形AEFE′=2S△AED﹣S△DFE′=2×(4+2)﹣(2+2)=6+2,
∴S四边形ABFE′=S四边形AEFE′+S△AEB+S△EFB=6+2+4+2+2=12+4;
故答案为:12+4.
本题考查正方形的性质、翻折变换、全等三角形的性质,角平分线的性质、等腰直角三角形的性质等知识,解题的关键是添加辅助线,学会利用分割法求四边形面积,属于中考填空题中的压轴题.
三、解答题(本大题共5个小题,共48分)
14、(1)B(0,6),A(﹣8,0).(2)1;(3)①3个;②P1(﹣1,6),P2(﹣11,﹣6),P3(1,6).
【解析】
(1)利用待定系数法解决问题即可.
(2)由翻折不变性可知,OC=CD,OB=BD=6,∠CDB=∠BOC=90°,推出AD=AB-BD=4,设CD=OC=x,在Rt△ADC中,根据AD2+CD2=AC2,构建方程即可解决问题.
(3)①根据平行四边形的定义画出图形即可判断.
②利用平行四边形的性质求解即可解决问题.
【详解】
(1)对于直线y=x+6,令x=0,得到y=6,
∴B(0,6),
令y=0,得到x=﹣8,
∴A(﹣8,0).
(2)∵A(﹣8,0).B(0,6),
∴OA=8,OB=6,∵∠AOB=90°,
∴AB===10,
由翻折不变性可知,OC=CD,OB=BD=6,∠CDB=∠BOC=90°,
∴AD=AB﹣BD=4,设CD=OC=x,
在Rt△ADC中,∵∠ADC=90°,
∴AD2+CD2=AC2,
∴42+x2=(8﹣x)2,
解得x=3,
∴OC=3,AC=OA﹣OC=8﹣3=1.
(3)①符合条件的点P有3个如图所示.
②∵A(﹣8,0),C(﹣3,0),B(0,6),
可得P1(﹣1,6),P2(﹣11,﹣6),P3(1,6).
本题属于一次函数综合题,考查了待定系数法,解直角三角形,平行四边形的判定和性质等知识,解题的关键是熟练掌握基本知识,学会用分类讨论的思想思考问题
15、(1)购买一个甲种足球需50元,购买一个乙种足球需70元;(2)最多可购买31个乙种足球.
【解析】
(1)设购买一个甲种足球需x元,根据:购买足球数=总费用÷单价,购买甲种足球的数量=2×购买乙种足球数量,列出方程求解即可;
(2)设这所学校再次购买y个乙种足球,根据:购买甲足球费用+购买乙足球费用≤3000,列出不等式,求解得结论.
【详解】
(1)解:设购买一个甲种足球需元,则购买一个乙种足球需元,
由题意得:,
解得:
经检验,是原方程的解,
答:购买一个甲种足球需50元,购买一个乙种足球需70元.
(2)设这所学校再次购买个乙种足球,则购买个甲种足球,
由题意得:
解得:,
答:最多可购买31个乙种足球.
本题解题关键:在于弄清已知数与所求量的数量关系,建立联系,特别注意的是分式方程在应用题里面也需要检验.
16、(1)见解析;(2).
【解析】
(1)由ABCD为平行四边形,根据平行四边形的对边平行得到AB与DC平行,根据两直线平行内错角相等得到一对角相等,由E为BC的中点,得到两条线段相等,再由对顶角相等,利用ASA可得出三角形ABE与三角形FCE全等;进而得出AB=FC,即可得出四边形ABFC是平行四边形,再由直角三角形的判定方法得出△BFC是直角三角形,即可得出平行四边形ABFC是矩形.
(2)由等边三角形的性质得出∠AFC=60°,AF=DF=4,得出CF=CD=2,由矩形的性质得出∠ACF=90°,得出AC=CF=2,即可得出四边形ABFC的面积=AC•CF=4.
【详解】
解:(1)∵四边形ABCD为平行四边形,
∴AB∥DC,
∴∠ABE=∠ECF,
又∵E为BC的中点
∴BE=CE,
在△ABE和△FCE中,,
∴△ABE≌△FCE(ASA);
∴AE=EF,AB=CF,
∴四边形ABFC是平行四边形,
∵∠AEC=2∠ABC=∠ABC+∠BAE,
∴∠ABC=BAE,
∴AE=BE
∵AE=EF,BE=CE,
∴AF=BC,
∴平行四边形ABFC是矩形;
(2)∵△AFD是等边三角形,
∴∠AFC=60°,AF=DF=4,
∴CF=CD=2,
∵四边形ABFC是矩形,
∴∠ACF=90°,
∴AC=CF=2,
∴四边形ABFC的面积=AC•CF= .
此题主要考查了矩形的判定以及全等三角形的判定与性质等知识,根据已知得出AB=CF是解题关键.
17、(1)详见解析;(1)10+1.
【解析】
(1)先根据垂直于同一条直线的两直线平行,得AC∥DE,又CE∥AD,所以四边形ACED是平行四边形;
(1)四边形ACED是平行四边形,可得DE=AC=1.由勾股定理和中线的定义可求AB和EB的长,从而求出四边形ACEB的周长.
【详解】
(1)∵∠ACB=90°,DE⊥BC,
∴AC∥DE
又∵CE∥AD
∴四边形ACED是平行四边形;
(1)∵四边形ACED是平行四边形.
∴DE=AC=1.
在Rt△CDE中,由勾股定理得CD=,
∵D是BC的中点,
∴BC=1CD=4,
在△ABC中,∠ACB=90°,由勾股定理得AB=,
∵D是BC的中点,DE⊥BC,
∴EB=EC=4,
∴四边形ACEB的周长=AC+CE+EB+BA=10+1.
本题考查了平行四边形的判定与性质,垂直平分线的性质定理,勾股定理,注意寻找求AB和EB的长的方法和途径是解题的关键.
18、(1)菱形的面积=4;平行四边形的面积=4;作图见解析(2)正方形的面积=10,作图见解析.
【解析】
(1)根据菱形和平行四边形的画法解答即可;
(2)根据勾股定理逆定理,结合网格结构,作出最长的线段作为正方形的边长即可.
【详解】
(1)如图①②所示:
菱形的面积=4;平行四边形的面积=4;
(2)如图③所示:
正方形的面积=10
此题考查基本作图,解题关键在于掌握作图法则
一、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
19、.
【解析】
试题分析:原式=.故答案为.
考点:因式分解-运用公式法.
20、等腰梯形(答案不唯一)
【解析】
根据轴对称图形和中心对称图形的概念,知符合条件的图形有等腰三角形,等腰梯形,角,射线,正五边形等.
【详解】
是轴对称图形但不是中心对称图形的,例如:等腰梯形,等腰三角形,角,射线,正五边形等.
故答案为:等腰梯形(答案不唯一).
此题主要考查了中心对称图形和轴对称图形,此题为开放性试题.注意:只要是有奇数条对称轴的图形一定不是中心对称图形.
21、2.
【解析】
直接利用二次根式的加减运算法则计算得出答案.
【详解】
解:-=.
故答案为:.
此题主要考查了二次根式的加减运算,正确掌握运算法则是解题关键.
22、y=2x+1
【解析】
解:已知一次函数y=kx+b与y=2x+1平行,可得k=2,
又因函数经过点(-3,4),代入得4=-6+b,解得,b=1,
所以函数的表达式为y=2x+1.
23、14
【解析】
已知对角线的长度,根据菱形的面积计算公式即可计算菱形的面积.
解:根据对角线的长可以求得菱形的面积,
根据S=ab=×6×8=14cm1,
故答案为14.
二、解答题(本大题共3个小题,共30分)
24、(1);(2)4
【解析】
(1)由矩形的性质可得∠ABC=90°,AO=CO,BO=DO,由“等积法”可求解;
(2)由“等积法”可求OM=ON=1,通过证明四边形AMON是正方形,即可求解.
【详解】
解:(1)如图,连接,
则由矩形性质有:
又
∴
∴
解得:;
(2)连接,过点作,垂足为点,
又是的角平分线,、,垂足分别为点、,
,
在中,
设,则
解得:
四边形是矩形
又
矩形是正方形
正方形的周长.
本题考查了矩形的性质,正方形的判定,熟练掌握“等积法”是本题的关键
25、四边形AFBE是菱形,理由见解析.
【解析】
由平行四边形的性质得出AD∥BC,得出∠AEG=∠BFG,由AAS证明△AGE≌△BGF,由全等三角形的性质得出AE=BF,由AD∥BC,证出四边形AFBE是平行四边形,再根据EF⊥AB,即可得出结论.
【详解】
解:四边形AFBE是菱形,理由如下:
∵四边形ABCD是平行四边形,
∴AD∥BC,
∴∠AEG=∠BFG,
∵EF垂直平分AB,
∴AG=BG,
在△AGE和△BGF中,
,
∴△AGE≌△BGF(AAS);∴AE=BF,
∵AD∥BC,
∴四边形AFBE是平行四边形,
又∵EF⊥AB,
∴四边形AFBE是菱形.
故答案为:四边形AFBE是菱形,理由见解析.
本题考查了平行四边形的性质、菱形的判定方法、全等三角形的判定与性质、线段垂直平分线的性质;熟练掌握平行四边形的性质,证明三角形全等是解题的关键.
26、(1)1,;(2).
【解析】
(1)由点的坐标为可知OA=3,OB=4,故)当点运动到点时, ;
当点运动到点时,t= ;
(2)分析题意,d与t的函数关系应分为①当时,利用勾股定理在中,,,.计算即可得:.②当时,过点作,垂足为,利用勾股定理:在中,,,故而.即.③当时,利用勾股定理:在中,,,所以.即.
【详解】
解:(1)1,;
(2)①如图1,当时,
∵在中,,,
∴.
即.
②如图2,当时,
过点作,垂足为,
∵四边形为矩形,
∴.
∴四边形为矩形.
∴.
∴.
∴.
∴在中,,,
∴.
即.
③如图3,当时,
∵在中,,,
∴.
即.
综上所述,.
本题考查了动点问题与长度关系,灵活运用勾股定理进行解题是解题的关键.
题号
一
二
三
四
五
总分
得分
福建省福州市华侨中学2024年数学九年级第一学期开学学业水平测试试题【含答案】: 这是一份福建省福州市华侨中学2024年数学九年级第一学期开学学业水平测试试题【含答案】,共19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。
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2025届福建省建瓯市第二中学九上数学开学学业水平测试模拟试题【含答案】: 这是一份2025届福建省建瓯市第二中学九上数学开学学业水平测试模拟试题【含答案】,共24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。