湖南省长沙市周南石燕湖中学2024-2025学年数学九上开学复习检测模拟试题【含答案】
展开
这是一份湖南省长沙市周南石燕湖中学2024-2025学年数学九上开学复习检测模拟试题【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。
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)欧几里得的《原本》记载,形如的方程的图解法是:画,使,,,再在斜边上截取.则该方程的一个正根是( )
A.的长B.的长C.的长D.的长
2、(4分)如图,已知四边形ABCD是平行四边形,下列结论中错误的是( )
A.当AB=BC时,它是菱形B.当AC⊥BD时,它是菱形
C.当AC=BD时,它是矩形D.当∠ABC=90°时,它是正方形
3、(4分)下列图形,可以看作中心对称图形的是( )
A.B.C.D.
4、(4分)函数与在同一坐标系中的图象可能是( )
A.B.
C.D.
5、(4分)某小组在“用频率估计概率”的试验中,统计了某种结果出现的频率,绘制了如图所示的折线图,那么符合这一结果的试验最有可能的是( )
A.在装有1个红球和2个白球(除颜色外完全相同)的不透明袋子里随机摸出一个球是“白球”
B.从一副扑克牌中任意抽取一张,这张牌是“红色的”
C.掷一枚质地均匀的硬币,落地时结果是“正面朝上”
D.掷一个质地均匀的正六面体骰子,落地时面朝上的点数是6
6、(4分)如图,直线与分别交x轴于点,,则不等式的解集为( )
A.B.C.D.或
7、(4分)正方形面积为,则对角线的长为( )
A.6B.C.9D.
8、(4分)分式①,②,③,④中,最简分式有( )
A.1个B.2个C.3个D.4个
二、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
9、(4分)点A(-1,y1),B(3,y2)是直线y=-4x+3图象上的两点,则y1______y2(填“>”或“0时,图象都应过一、三象限;
当k0.16,故A选项不符合题意,
从一副扑克牌中任意抽取一张,这张牌是“红色的”概率为≈0.48>0.16,故B选项不符合题意,
掷一枚质地均匀的硬币,落地时结果是“正面朝上”的概率是=0.5>0.16,故C选项不符合题意,
掷一个质地均匀的正六面体骰子,落地时面朝上的点数是6的概率是≈0.16,故D选项符合题意,
故选D.
本题考查了利用频率估计概率,大量反复试验下频率稳定值即概率.用到的知识点为:频率=所求情况数与总情况数之比.熟练掌握概率公式是解题关键.
6、D
【解析】
把,转化为不等式组①或②,然后看两个函数的图象即可得到结论.
【详解】
∵
∴①或②
∵直线与分别交x轴于点,
观察图象可知①的解集为:,②的解集为:
∴不等式的解集为或.
故选D.
本题主要考查一次函数和一元一次不等式,学会根据图形判断函数值的正负是关键.
7、B
【解析】
根据对角线互相垂直的四边形的面积等于对角线乘积的一半,且正方形对角线相等,列方程解答即可.
【详解】
设对角线长是x.则有
x2=36,
解得:x=6.
故选B.
本题考查了正方形的性质,注意结论:对角线互相垂直的四边形的面积等于对角线乘积的一半.此题也可首先根据面积求得正方形的边长,再根据勾股定理进行求解.
8、B
【解析】
利用约分可对各分式进行判断.
【详解】
①是最简分式;
②,故不是最简分式;
③,故不是最简分式;
④是最简分式;
所以,最简分式有2个,
故选:B.
本题考查了最简分式:一个分式的分子与分母没有公因式时,叫最简分式.
二、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
9、y1>y2
【解析】
∵在中,,
∴在函数中,y随x的增大而减小.
又∵,
∴,即空格处应填“>”.
10、<
【解析】
试题解析:
故答案为:
11、2
【解析】
如图,由△ABP的面积为4,知BP•AP=1.根据反比例函数中k的几何意义,知本题k=OC•AC,由反比例函数的性质,结合已知条件P是AC的中点,得出OC=BP,AC=2AP,进而求出k的值.
【详解】
如图
解:∵△ABP的面积为 BP•AP=4,
∴BP•AP=1,
∵P是AC的中点,
∴A点的纵坐标是B点纵坐标的2倍,
又∵点A、B都在双曲线(x>0)上,
∴B点的横坐标是A点横坐标的2倍,
∴OC=DP=BP,
∴k=OC•AC=BP•2AP=2.
故答案为:2.
主要考查了反比例函数中k的几何意义,即过双曲线上任意一点引x轴、y轴垂线,所得矩形面积为|k|,是经常考查的一个知识点;这里体现了数形结合的思想,做此类题时一定要正确理解k的几何意义.
12、+2
【解析】
如图,在BC上截取BD=AC=2,连接OD,
∵四边形AFEB是正方形,
∴AO=BO,∠AOB=∠ACB=90°,
∴∠CAO=90°-∠ACH,∠DBO=90°-∠BHO,
∵∠ACH=∠BHO,
∴∠CAO=∠DBO,
∴△ACO≌△BDO,
∴DO=CO=,∠AOC=∠BOD,
∵∠BOD+∠AOD=90°,
∴∠AOD+∠AOC=90°,即∠COD=90°,
∴CD=,
∴BC=BD+CD=.
故答案为:.
点睛:本题的解题要点是,通过在BC上截取BD=AC,并结合已知条件证△ACO≌△BDO来证得△COD是等腰直角三角形,这样即可求得CD的长,从而使问题得到解决.
13、
【解析】
根据频率的求法,频率=,计算可得到答案.
【详解】
频率=.
故答案为:0.7.
本题考查了随机抽样中的条形图的认识,掌握频率的求法是解题的关键.
三、解答题(本大题共5个小题,共48分)
14、 (1)证明见解析;(2)证明见解析;(3)CN=25.
【解析】
(1)如图,延长EF交CD延长线于点Q,先证明CQ=CE,再证明△FQD≌△FEA,根据全等三角形的对应边相等可得EF=FQ,再根据等腰三角形的性质即可得CF⊥EF;
(2)分别过点F、H作FM⊥CE ,HP⊥CD,垂足分别为M、P,证明四边形DFHP是矩形,继而证明△HPC≌△FMK,根据全等三角形的性质即可得CH=FK;
(3)连接CN,延长HG交CN于点T,设∠DCF=α,则∠GCF=α, 先证明得到FG=CG=GE,∠CGT=2,再由FG是BC的中垂线,可得BG = CG, ∠CGT=∠FGK=∠BGT=2,再证明HN∥BG,得到四边形HGBN是平行四边形,继而证明△HNC≌△KGF,推导可得出HT=CT=TN ,由FH-HG=1,所以设GH=m,则BN=m,FH=m+1,CE=2FG=4m+2,继而根据,可得关于m的方程,解方程求得m的值即可求得答案.
【详解】
(1)如图,延长EF交CD延长线于点Q,
∵矩形ABCD,AB∥CD,
∴∠AEF=∠CQE, ∠A=∠QDF,
又∵EF 平分∠AEC ,
∴∠AEF=∠CEF,
∴∠CEF=∠CQE,
∴CQ=CE,
∵点F是AD中点,
∴AF=DF,
∴△FQD≌△FEA,
∴EF=FQ,
又∵CE=CQ,
∴CF⊥EF;
(2)分别过点F、H作FM⊥CE ,HP⊥CD,垂足分别为M、P,
∵CQ=CE ,CF⊥EF,
∴∠DCF=∠FCE,
又∵FD⊥CD,
∴FM=DF,
∵FG//AB,∴∠DFH=∠DAC=90°,
∴∠DFH=∠FDP=∠DPH=90°,
∴四边形DFHP是矩形,
∴DF=HP,
∴FM= DF=HP,
∵∠CHG=∠BCE,AD∥BC,FG∥CD,
∴∠K=∠BCE=∠CHG=∠DCH,
又∵∠FMK=∠HPC=90°,
∴△HPC≌△FMK,
∴CH=FK;
(3)连接CN,延长HG交CN于点T,设∠DCF=α,则∠GCF=α,
∵FG∥CD ,∴∠DCF=∠CFG,
∴∠FCG=∠CFG,∴FG=CG,
∵CF⊥EF,
∴∠FEG+∠FCG=90°,∠CFG+∠GFE=90°,
∴∠GFE=∠FEG,∴GF=FE,
∴FG=CG=GE,∠CGT=2,
∵FG是BC的中垂线,
∴BG = CG, ∠CGT=∠FGK=∠BGT=2,
∵∠CHG=∠BCE=90°-2,∠CHN=90°,
∴∠GHN=∠FGK=∠BGT=2,
∴HN∥BG,
∴四边形HGBN是平行四边形,
∴HG=BN,HN=BG = CG =FG,
∴△HNC≌△KGF,
∴GK=CN,∠HNC=∠FGK=∠NHT=2,
∴HT=CT=TN ,
∵FH-HG=1,∴设GH=m,则BN=m,FH=m+1,CE=2FG=4m+2,
∵GT=,∴CN=2HT=11+2m,
∵,
∴
∴(舍去),,
∴CN=GK=2HT=25.
本题考查的是四边形综合题,涉及了等腰三角形的判定与性质,全等三角形的判定与性质,平行四边形的判定与性质,矩形的性质与判定,三角形外角的性质等,综合性较强,难度较大,正确添加辅助线,熟练掌握和灵活运用相关知识是解题的关键.
15、(1)甲被录用;(2)乙被录用.
【解析】
分析:(1)根据平均数的计算公式分别进行计算,平均数大的将被录用;
(2)根据加权平均数的计算公式分别进行解答,加权平均数大的将被录用;
详解: (1)甲的平均成绩为=84(分);
乙的平均成绩为=82(分),
因为甲的平均成绩高于乙的平均成绩,
所以甲被录用;
(2)根据题意,甲的平均成绩为=83.2(分),
乙的平均成绩为=84.8(分),
因为甲的平均成绩低于乙的平均成绩,
所以乙被录用.
点睛: 本题重点考查了算术平均数和加权平均数的计算公式,希望同学们要牢记这些公式,并能够灵活运用.
数据x1、x2、……、xn的算术平均数:=(x1+x2+……+xn),
加权平均数:(其中w1、w2、……wn为权数).
算术平均数是加权平均数的一种特殊情况,加权平均数包含算术平均数,当加权平均数中的权相等时,就是算术平均数.
16、(1)1;(2)详见解析.
【解析】
(1)根据题意四边形ABCD是矩形,可得AE=BE,再利用勾股定理得到,即可解答
(2)延长BF,AD交于点M.,得到再证明,得到,即可解答
【详解】
解:(1)∵四边形ABCD是矩形
∴ AD=AC=4
∵
∴
∴AE=BE
∵
∴
∴
∴
(2)延长BF,AD交于点M.
∵四边形ABCD是矩形
∴,∴
∵点P是EC的中点
∴PC=PE
∵
∴
∴
∵
∴
∴
∴
∴
此题考查矩形的性质,全等三角形的判定与性质,勾股定理,解题关键在于利用矩形的性质求解
17、-2
【解析】
试题分析:先化简,再将x的值代入计算即可.
试题解析:
原式=
=+1
=
当x=时,原式==-2
18、AC的距离为(10﹣10)海里
【解析】
作BD⊥AC交AC的延长线于D,根据正弦的定义求出BD、CD的长,根据勾股定理求出AD的长,计算即可.
【详解】
作BD⊥AC交AC的延长线于D,
由题意得,∠BCD=45°,BC=10海里,
∴CD=BD=10海里,
∵AB=20海里,BD=10海里,
∴AD= =10,
∴AC=AD﹣CD=10﹣10海里.
答:AC的距离为(10﹣10)海里.
本题考查的是解直角三角形的应用-方向角问题,熟记锐角三角函数的定义、正确标注方向角、正确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、
【解析】
根据平移的性质得出所对应的点的横坐标是1+3,纵坐标不变,求出即可.
【详解】
解:∵在平面直角坐标系中,将点向右平移3个单位,
∴所对应的点的横坐标是1+3=4,纵坐标不变,
∴所对应的点的坐标是,
故答案为:.
本题主要考查对坐标与图形变化-平移的理解和掌握,能根据平移性质进行计算是解此题的关键.
20、(也可以)
【解析】
先确定抛物线的开口方向和对称轴,即可确定答案.
【详解】
解:∵的对称轴为x=1且开口向上
∴随的增大而减小时的取值范围为(也可以)
本题主要考查了二次函数增减性中的自变量的取值范围,其中确定抛物线的开口方向和对称轴是解答本题的关键.
21、5
【解析】
根据题意可知这组数据的和是24,列方程即可求得x,然后求出众数.
【详解】
解:由题意可知,1+3+x+4+5+6=4×6,
解得:x=5,
所以这组数据的众数是5.
故答案为5.
此题考查了众数与平均数的知识.众数是这组数据中出现次数最多的数.
22、m≥1
【解析】
首先解第一个不等式,然后根据不等式组的解集即可确定m的范围.
【详解】
,
解①得x<1,
∵不等式组的解集是x<1,
∴m≥1.
故答案是:m≥1.
本题考查了一元一次不等式组的解法,一般先求出其中各不等式的解集,再求出这些解集的公共部分,确定解集的规律:同大取大;同小取小;大小小大中间找;大大小小找不到.
23、 或1
【解析】
解:当4和5都是直角边时,则第三边是 ;
当5是斜边时,则第三边是 ;
故答案是:和1.
二、解答题(本大题共3个小题,共30分)
24、(1);(2);正方形ABCD的面积;四个全等直角三角形的面积正方形CFGH的面积;;(2)2.
【解析】
(1)根据勾股定理解答即可;
(2)根据题意、结合图形,根据完全平方公式进行计算即可;
(2)根据翻折变换的特点、根据勾股定理列出方程,解方程即可.
【详解】
解:(1)在中,,,,,
由勾股定理得,,
故答案为:;
(2),
又正方形的面积四个全等直角三角形的面积的面积正方形CFGH的面积,
.
.
,
故答案为:;正方形的面积;四个全等直角三角形的面积的面积正方形CFGH的面积;;
(2)设,则,
由折叠的性质可知,,
在中,,
则,
解得,,
则PN的长为2.
本题考查的是正方形和矩形的性质、勾股定理、翻折变换的性质,正确理解勾股定理、灵活运用数形结合思想是解题的关键.
25、(1)y与x之间的函数关系式为;
(2)w与x之间的函数关系式;
(3)当时,w最大为800元.
【解析】
(1)由题意得购进篮球x个,则购进足球的个数为 ,再根据篮球足球的单价可得有关y与x的函数关系式;
(2)已知篮球和足球购进的个数分别乘以其售价减去成本的差即可表示利润w与x的函数关系式;
(3)由总费用不超过2800得到x的取值范围,再x的取值范围中找到w的最大值即可.
【详解】
解:(1)设购进x个篮球,则购进了个足球.
,
∴y与x之间的函数关系式为 ;
(2) ,
∴w与x之间的函数关系式;
(3)由题意,,
解得,,
在中,
∵ ,∴ y随x的增大而增大,
∴当时,w最大为800元.
∴当购买40个篮球,20个足球时,获得的利润最大,最大利润为800元.
此题考查了一次函数及一元一次不等式组的应用,解答本题的关键是仔细审题,根据题意所述的等量关系及不等关系,列出不等式.
26、(1)这个边形的每个内角为,这个边形的内角和为3960度;(2)小亮走出这个边形的周长为120米.
【解析】
(1)这个n边形每个内角度数为180°﹣15°=165°;根据多边形外角和360°,用360除以15求出边数,再利用内角和公式即可求解;
(2)周长为边数乘以边长.
【详解】
解:
(1)这个边形的每个内角为.
∵多边形的外角和为,
∴,解得:,
∴这个边形的内角和为3960度.
(2)(米),所以小亮走出这个边形的周长为120米.
本题主要考查了多边形的内角与外角,解题的关键是通过多边形外角和求解边数,再利用多边形内角和公式求解度数.
题号
一
二
三
四
五
总分
得分
批阅人
教学能力
科研能力
组织能力
甲
81
85
86
乙
92
80
74
相关试卷
这是一份2024-2025学年湖南省周南石燕湖中学数学九年级第一学期开学学业水平测试模拟试题【含答案】,共20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。
这是一份湖南省周南石燕湖中学2023-2024学年数学九年级第一学期期末复习检测模拟试题含答案,共7页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,下列语句,错误的是,下列事件是必然事件的是,sin45°的值是,下列各式正确的是等内容,欢迎下载使用。
这是一份2023-2024学年湖南省长沙市周南石燕湖中学九上数学期末检测模拟试题含答案,共6页。试卷主要包含了如图,在菱形中,,且连接则等内容,欢迎下载使用。