浙江省宁波市董玉娣中学2025届数学九年级第一学期开学调研试题【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)勾股定理是“人类最伟大的十个科学发现之一”.中国对勾股定理的证明最早出现在对《周髀算经》的注解中,它表现了我国古人对数学的钻研精神和聪明才智,是我国古代数学的骄傲.在《周髀算经》注解中证明勾股定理的是我国古代数学家( )
A.祖冲之B.杨辉C.刘徽D.赵爽
2、(4分)下列对一次函数y=﹣2x+1的描述错误的是( )
A.y随x的增大而减小
B.图象经过第二、三、四象限
C.图象与直线y=2x相交
D.图象可由直线y=﹣2x向上平移1个单位得到
3、(4分)已知一个多边形的每个外角都要是60°,则这个多边形是( )
A.七边形B.六边形C.五边形D.四边形
4、(4分)如图所示,在直角中,,,,是边的垂直平分线,垂足为,交边于点,连接,则的周长为( )
A.16B.15C.14D.13
5、(4分)如图,的中线、交于点,连接,点、分别为、的中点,,,则四边形的周长为( )
A.12B.14C.16D.18
6、(4分)下列说法正确的是( )
A.为了解我国中学生课外阅读的情况,应采取全面调查的方式
B.一组数据1、2、5、5、5、3、3的中位数和众数都是5
C.投掷一枚硬币100次,一定有50次“正面朝上”
D.若甲组数据的方差是0.03,乙组数据的方差是0.1,则甲组数据比乙组数据稳定
7、(4分)若某个多边形的内角和是外角和的3倍,则这个多边形的边数为( )
A.4B.6C.8D.10
8、(4分)若分式有意义,则x的取值范围是( )
A.x=1B.x≠1C.x>1D.x<1
二、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
9、(4分)在分式中,当x=___时分式没有意义.
10、(4分)如图,在□ABCD中,对角线AC和BD交于点O,点E为AB边上的中点,OE=2.5cm,则AD=________cm。
11、(4分)如图,在平面直角坐标系中,有A(﹣3,4)、B(﹣1,0)、C(5,10)三点,连接CB,将线段CB沿y轴正方向平移t个单位长度,得到线段C1B1,当C1A+AB1取最小值时,实数t=_____.
12、(4分)某花木场有一块如等腰梯形ABCD的空地(如图),各边的中点分别是E、F、G、H,用篱笆围成的四边形EFGH场地的周长为40cm,则对角线________.
13、(4分)在平面直角坐标系xOy中,第三象限内有一点A,点A的横坐标为﹣2,过A分别作x轴、y轴的垂线,垂足为M、N,矩形OMAN的面积为6,则直线MN的解析式为_____.
三、解答题(本大题共5个小题,共48分)
14、(12分)某门市销售两种商品,甲种商品每件售价为300元,乙种商品每件售价为80元.该门市为促销制定了两种优惠方案:
方案一:买一件甲种商品就赠送一件乙种商品;
方案二:按购买金额打八折付款.
某公司为奖励员工,购买了甲种商品20件,乙种商品x()件.
(1)分别直接写出优惠方案一购买费用(元)、优惠方案二购买费用(元)与所买乙种商品x(件)之间的函数关系式;
(2)若该公司共需要甲种商品20件,乙种商品40件.设按照方案一的优惠办法购买了m件甲种商品,其余按方案二的优惠办法购买.请你写出总费用w与m之间的关系式;利用w与m之间的关系式说明怎样购买最实惠.
15、(8分)如图,点E是正方形ABCD的边AB上任意一点,过点D作DF⊥DE交BC的延长线于点F.求证:DE=DF.
16、(8分)如图1,在△ABC中,D是BC边上一点,E是AD的中点,过点A作BC的平行线交CE的延长线于F,且AF=BD,连接BF.
(1)求证:点D是线段BC的中点;
(2)如图2,若AB=AC=13, AF=BD=5,求四边形AFBD的面积.
17、(10分)在如图的方格纸中,每个小方格都是边长为1个单位的正方形,的三个顶点都在格点上(每个小方格的顶点叫格点).
(1)画出关于点的中心对称的;
(2)画出绕点顺时针旋转后的;
(3)求(2)中线段扫过的面积.
18、(10分)计算
(1) ; (2)
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:m2(a﹣2)+m(2﹣a)= .
20、(4分)甲、乙两人进行射击测试,每人20次射击的平均成绩恰好相等,且他们的标准差分别是S甲=1.8,S乙=0.1.在本次射击测试中,甲、乙两人中成绩较为稳定的是_____.(填:甲或乙)
21、(4分)若在实数范围内有意义,则x的取值范围是_________.
22、(4分)已知直线y=2x﹣5经过点A(a,1﹣a),则A点落在第_____象限.
23、(4分)若一元二次方程有两个不相等的实数根,则k的取值范围是 .
二、解答题(本大题共3个小题,共30分)
24、(8分)如图,在四边形ABCD中,∠BAC=90°,E是BC的中点,AD∥BC,AE∥DC,EF⊥CD于点F.
(1)求证:四边形AECD是菱形;
(2)若AB=5,AC=12,求EF的长.
25、(10分)如图,在平面直角坐标系xy中,矩形OABC的顶点B坐标为(12,5),点D在 CB边上从点C运动到点B,以AD为边作正方形ADEF,连BE、BF,在点D运动过程中,请探究以下问题:
(1)△ABF的面积是否改变,如果不变,求出该定值;如果改变,请说明理由;
(2)若△BEF为等腰三角形,求此时正方形ADEF的边长;
(3)设E(x,y),直接写出y关于x的函数关系式及自变量x的取值范围.
26、(12分)如图,矩形ABCD中,AB=12,AD=9,E为BC上一点,且BE=4,动点F从点A出发沿射线AB方向以每秒3个单位的速度运动.连结DF,DE, EF. 过点E作DF的平行线交射线AB于点H,设点F的运动时间为t(不考虑D、E、F在一条直线上的情况).
(1) 填空:当t= 时,AF=CE,此时BH= ;
(2)当△BEF与△BEH相似时,求t的值;
(3)当F在线段AB上时,设△DEF的面积为S,△DEF的周长为C.
① 求S关于t的函数关系式;
② 直接写出周长C的最小值.
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】
在《周髀算经》注解中证明勾股定理的是我国古代数学家赵爽.
【详解】
在《周髀算经》注解中证明勾股定理的是我国古代数学家赵爽.
故选D.
我国古代的数学家很早就发现并应用勾股定理,而且很早就尝试对勾股定理作理论的证明.最早对勾股定理进行证明的,是三国时期吴国的数学家赵爽.赵爽创制了一幅“勾股圆方图”,用形数结合的方法,给出了勾股定理的详细证明.后人称它为“赵爽弦图”.
2、B
【解析】分析:根据一次函数的性质,通过判断k和b的符号来判断函数所过的象限及函数与x轴y轴的交点.
详解:在y=﹣2x+1中,∵k=﹣2<0,∴y随x的增大而减小;
∵b=1>0,∴函数与y轴相交于正半轴,∴可知函数过第一、二、四象限;
∵k=﹣2≠2,∴图象与直线y=2x相交,直线y=﹣2x向上平移1个单位,得到函数解析式为y=﹣2x+1.
故选B.
点睛:本题考查了一次函数的性质,知道系数和图形的关系式解题的关键.
3、B
【解析】
根据多边形的边数等于310°除以每一个外角的度数列式计算即可
【详解】
310°÷10°=1.故这个多边形是六边形.故选:B.
此题考查多边形内角与外角,难度不大
4、A
【解析】
首先连接AE,由在直角△ABC中,∠BAC=90°,AB=8,AC=6,利用勾股定理即可求得BC的长,又由DE是AB边的垂直平分线,根据线段垂直平分线的性质,即可得AE=BE,继而可得△ACE的周长为:BC+AC.
【详解】
连接AE,
∵在Rt△ABC中,∠BAC=90∘,AB=8,AC=6,
∴BC=
∵DE是AB边的垂直平分线,
∴AE=BE,
∴△ACE的周长为:AE+EC+AC=BE+CE+AC=BC+AC=10+6=16,
故选A.
本题考查勾股定理,熟练掌握勾股定理的性质是解题关键.
5、B
【解析】
根据三角形中位线定理,可得ED=FG=BC=4,GD=EF=AO=3,进而求出四边形DEFG的周长.
【详解】
∵BD,CE是△ABC的中线,
∴ED∥BC且ED=BC,
∵F是BO的中点,G是CO的中点,
∴FG∥BC且FG=BC,
∴ED=FG=BC=4,
同理GD=EF=AO=3,
∴四边形DEFG的周长为3+4+3+4=1.
故选B.
本题考查了三角形中位线定理:三角形的中位线平行于第三边,并且等于第三边的一半.三角形中位线的性质定理,为证明线段相等和平行提供了依据.
6、D
【解析】
解:为了解我国中学生课外阅读的情况,应采取抽样调查的方式,故选项A错误,
把数据1、2、5、5、5、3、3从小到大排列1、2、3、3、5、5、5;所以中位数为:3;
5出现的次数最多,所以众数是5,故选项B错误,
投掷一枚硬币100次,可能有50次“正面朝上”,但不一定有50次“正面朝上”,故选项C错误,
若甲组数据的方差是0.03,乙组数据的方差是0.1,则甲组数据比乙组数据稳定,故选项D正确,
故选D.
本题考查全面调查与抽样调查、中位数、众数、方差,解答本题的关键是明确它们各自的含义.
7、C
【解析】
先根据多边形的外角和是360度求出多边形的内角和的度数,再依据多边形的内角和公式即可求解.
【详解】
解:多边形的内角和是:3×360=1010°.
设多边形的边数是n,则(n-2)•110=1010,
解得:n=1.
即这个多边形的边数是1.
故选:C.
本题主要考查了多边形的内角和定理以及多边形的外角和定理,注意多边形的外角和不随边数的变化而变化.
8、B
【解析】
根据分式有意义的条件即可求出答案.
【详解】
由分式有意义的条件可知:x-1≠0,
∴x≠1,
故选:B.
本题考查分式有意义的条件,解题的关键是熟练运用分式有意义的条件,本题属于基础题型.
二、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
9、-1.
【解析】
根据分式无意义,分母等于0得,1+x=0,
解得x=﹣1,
故答案为﹣1.
10、5
【解析】
由平行四边形的对角线互相平分得AO=OC,结合E为AB的中点,则OE为△ABC的中位线,得到BC=2OE,从而求出BC的长.
【详解】
∵四边形ABCD是平行四边形,
∴OA=OC,
又∵E为AB的中点,
∴OE为△ABC的中位线 ,
∴BC=2OE=2×2.5=5cm
故答案为:5.
此题主要考查中位线的性质,解题的关键是熟知中位线的判断与性质.
11、
【解析】
平移后的点B'(﹣1,t),C'(5,10+t),C1A+AB1取最小值时,A,B',C'三点在一条直线上.
【详解】
解:将B(﹣1,0)、C(5,10)沿y轴正方向平移t个单位长度,
B'(﹣1,t),C'(5,10+t),
C1A+AB1取最小值时,A,B',C'三点在一条直线上,
∴,
∴t=;
故答案为;
考查最短距离问题,平面坐标变换;掌握平面内坐标的平移变换特点,利用三角形中两边之和大于第三边求最短距离是解题的关键.
12、20cm
【解析】
根据等腰梯形的性质及三角形中位线的性质可推出四边形EFGH为菱形,根据菱形的性质可求得其边长,再根据三角形中位线的性质即可求得梯形对角线AC的长度.
【详解】
连接BD
∵四边形ABCD是等腰梯形
∴AC=BD
∵各边的中点分别是E. F. G、H
∴HG=AC=EF,EH=BD=FG
∴HG=EH=EF=FG,
∴四边形EFGH是菱形
∵四边形EFGH场地的周长为40cm
∴EF=10cm
∴AC=20cm
本题考查菱形的判定及等腰梯形的性质,熟练掌握菱形的基本性质是解题关键.
13、y=﹣x﹣1
【解析】
确定M、N点的坐标,再利用待定系数法求直线MN的关系式即可.
【详解】
由题意得:OM=2,∴M(-2,0)
∵矩形OMAN的面积为6,
∴ON=6÷2=1,
∵点A在第三象限,
∴N(0,-1)
设直线MN的关系式为y=kx+b,(k≠0)将M、N的坐标代入得:
b=-1,-2k+b=0,
解得:k=-,b=-1,
∴直线MN的关系式为:y=-x-1
故答案为:y=-x-1.
考查待定系数法求一次函数的关系式,确定点的坐标是解决问题的关键.
三、解答题(本大题共5个小题,共48分)
14、(1)y1=80x+4400;y2=64x+4800;(2)当m=20时,w取得最小值,即按照方案一购买20件甲种商品、按照方案二购买20件乙种商品时,总费用最低.
【解析】
(1)根据方案即可列出函数关系式;
(2)根据题意建立w与m之间的关系式,再根据一次函数的增减性即可得出答案.
解:(1) 得:;
得:;
(2)
,
因为w是m的一次函数,k=-4<0,
所以w随的增加而减小,m当m=20时,w取得最小值.
即按照方案一购买20件甲种商品;按照方案二购买20件乙种商品.
15、见解析
【解析】
试题分析:根据正方形的性质可得AD=DC,∠A=∠DCF=90°,再根据DE⊥DF得出∠1=∠2,从而说明三角形ADE和△CDF全等.
试题解析:∵四边形ABCD是正方形, ∴ AD=CD ,∠A=∠DCF=90°
又∵DF⊥DE, ∴∠1+∠3=∠2+∠3 ∴∠1=∠2
∴△DAE≌△DCE ∴DE=DF
考点:(1)、正方形的性质;(2)、三角形全等判定
16、(1)证明见解析(2)1
【解析】
分析:(1)利用“AAS”可证明△EAF≌△EDC,则AF=DC,从而得到BD=DC;(2)先证明四边形AFBD是平行四边形,再利用等腰三角形的性质证明AD⊥BC,则四边形AFBD为矩形,然后计算出AD后再计算四边形AFBD的面积.
详解:(1)证明:如图1,∵点E是AD的中点,
∴AE=DE,∵AF∥BC,∴∠AFE=∠DCE,∠FAE=∠CDE.
在△EAF和△EDC
,∴△EAF≌△EDC,∴AF=DC,∵AF=BD,
∴BD=DC,即D是BC的中点;
(2)解:如图2,∵AF∥BD,AF=BD,∴四边形AFBD是平行四边形,
∵AB=AC,又由(1)可知D是BC的中点,∴AD⊥BC,
在Rt△ABD中,AD==12,∴矩形AFBD的面积=BD•AD=1.
点睛:本题考查了全等三角形的判定与性质:在判定三角形全都时,关键是选择恰当的判定条件,在应用全等三角形的判定时,要注意三角形间的公共边和公共角,必要时添加适当的辅助线构造三角形.
17、(1)见解析;(2)见解析;(3).
【解析】
(1)根据中心对称的性质找出各个对应点的坐标,顺次连接即可;
(2)根据旋转的性质找出旋转后各个对应点的坐标,顺次连接即可;
(3)BC扫过的面积=S扇形OBB1− S扇形OCC1,由此计算即可.
【详解】
(1)如图
(2)如图
(3)扫过的面积=S扇形OBB1− S扇形OCC1
本题考查的是旋转变换作图.作旋转后的图形的依据是旋转的性质,基本作法是①先确定图形的关键点;②利用旋转性质作出关键点的对应点;③按原图形中的方式顺次连接对应点.要注意旋转中心,旋转方向和角度.
18、(1) (2)
【解析】
(1)根据二次根式的混合运算进行计算即可。
(2)根据完全平方式和平方差公式展开,再根据二次根式的混合运算进行计算即可
【详解】
解:(1)原式=
=
(2)原式=
=
=
本题考查了二次根式的混合运算,熟练掌握完全平方式和平方差公式和二次根式的混合运算法则是解题的关键
一、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
19、m(a﹣2)(m﹣1)
【解析】
试题分析:将m2(a﹣2)+m(2﹣a)适当变形,然后提公因式m(a﹣2)即可.
解:m2(a﹣2)+m(2﹣a),
=m2(a﹣2)﹣m(a﹣2),
=m(a﹣2)(m﹣1).
20、乙
【解析】
根据标准差的意义求解可得.标准差越小,稳定性越好.
【详解】
解:∵S甲=1.8,S乙=0.1,
∴S甲>S乙,
∴成绩较稳定的是乙.
故答案为:乙.
本题考查标准差的意义标准差是反应一组数据离散程度最常用的一种量化形式,是表示精密确的最要指标标准差越大,则平均值的离散程度越大,稳定性也越小;反之,则它与其平均值的离散程度越小,稳定性越好.
21、x≥-1
【解析】
根据二次根式的性质即可求解.
【详解】
依题意得x+1≥0,
解得x≥-1
故填:x≥-1
此题主要考查二次根式的性质,解题的关键是熟知根号内被开方数为非负数.
22、四.
【解析】
把点A(a,1-a)代入直线y=2x-5求出a的值,进而可求出A点的坐标,再根据各象限内点的坐标特点判断出A点所在的象限即可.
【详解】
把点A(a,1−a)代入直线y=2x−5得,2a−5=1−a,解得a=2,
故A点坐标为(2,−1),
由A点的坐标可知,A点落在第四象限.
故答案为:四.
本题考查了一次函数图象上点的坐标特征,牢牢掌握一次函数图像上的坐标特征是解答本题的关键.
23、:k<1.
【解析】
∵一元二次方程有两个不相等的实数根,
∴△==4﹣4k>0,
解得:k<1,
则k的取值范围是:k<1.
故答案为k<1.
二、解答题(本大题共3个小题,共30分)
24、(1)证明见解析;(2).
【解析】
(1)根据平行四边形和菱形的判定证明即可;
(2)根据菱形的性质和三角形的面积公式解答即可.
【详解】
证明:(1)∵AD∥BC,AE∥DC,
∴四边形AECD是平行四边形,
∵∠BAC=90°,E是BC的中点,
∴AE=CE=BC,
∴四边形AECD是菱形
(2)过A作AH⊥BC于点H,
∵∠BAC=90°,AB=5,AC=12,
∴BC=13,
∵,
∴,
∵点E是BC的中点,四边形AECD是菱形,
∴CD=CE,
∵S▱AECD=CE•AH=CD•EF,
∴.
本题考查了菱形的判定和性质,关键是根据平行四边形和菱形的判定和性质解答.
25、(1)不变,,理由见解析;(2)5或或;(3)y=-x+22(5x17)
【解析】
(1)由“SAS”可证△ABD≌△FHA,可得HF=AB=5,即可求△ABF的面积;
(2)分三种情况讨论,由等腰三角形的性质和勾股定理可求正方形ADEF的边长;
(3)由全等三角形的性质,DH=AB=5,EH=DB,可得y=EH+5=DB+5,x=12-DB+DH=17-DB,即可求y关于x的函数关系式.
【详解】
解:(1)作FH⊥AB交AB延长线于H,
∵正方形ADEF中,AD=AF,∠DAF=90°,
∴∠DAH+∠FAH=90°.
∵∠H=90°,
∴∠FAH+∠AFH=90°,
∴∠DAH=∠AFH,
∵矩形OABC中,AB=5,∠ABD=90°,
∴∠ABD=∠H∴△ABD≌△FHA,
∴FH=AB=5,
∴;
(2)①当EB=EF时,作EG⊥CB
∵正方形ADEF中,ED=EF,
∴ED=EB ,
∴DB=2DG,
同(1)理得△ABD≌△GDE,
∴DG=AB=5 , ∴ DB=10,
∴;
②当EB=BF时,∠BEF=∠BFE,
∵正方形ADEF中,ED=AF,∠DEF=∠AFE=90°,
∴∠BED=∠BFA,
∴△ABF≌△DBE,
∴BD=AB=5 ,
∵矩形OABC中,∠ABD=90°,
∴ ;
③当FB=FE时,作FQ⊥AB,
同理得BQ=AQ=, BD=AQ=,
∴;
(3)当5≤x≤12时,如图,
由(2)可知DH=AB=5,EH=DB,且E(x,y),
∴y=EH+5=DB+5,x=12-DB+DH=17-DB,
∴y=22-x,
当12<x≤17时,如图,
同理可得:x=12-DB+5=17-DB,y=DB+5,
∴y=22-x,
综上所述:当5≤x≤17时,y=22-xy=-x+22(5x17).
本题是四边形综合题,考查了正方形的性质,矩形的性质,全等三角形的判定和性质,勾股定理,等腰三角形的性质,添加恰当辅助线构造全等三角形是本题的关键.
26、 (1) 、;(2);(3)① ;② .
【解析】
(1)在Rt△ABC中,利用勾股定理可求得AB的长,即可得到AD、t的值,从而确定AE的长,由DE=AE-AD即可得解.
(2)若△DEG与△ACB相似,要分两种情况:①AG:DE=DH:GE,②AH:EG=DH:DE,根据这些比例线段即可求得t的值.(需注意的是在求DE的表达式时,要分AD>AE和AD<AE两种情况);
(3)分别表示出线段FD和线段AD的长,利用面积公式列出函数关系式即可.
【详解】
(1)∵BC=AD=9,BE=4,
∴CE=9-4=5,
∵AF=CE,
即:3t=5,
∴t=,
∴,
即:,
解得BH=;
当t=时,AF=CE,此时BH=.
(2)由EH∥DF得∠AFD=∠BHE,又∵∠A=∠CBH=90°
∴△EBH∽△DAF ∴即∴BH=
当点F在点B的左边时,即t<4时,BF=12-3t
此时,当△BEF∽△BHE时:即解得:
此时,当△BEF∽△BEH时: 有BF=BH, 即解得:
当点F在点B的右边时,即t>4时,BF=3t-12
此时,当△BEF∽△BHE时:即解得:
(3)① ∵EH∥DF
∴△DFE的面积=△DFH的面积=;
② 如图
∵BE=4,
∴CE=5,根据勾股定理得,DE=13,是定值,
所以当C最小时DE+EF最小,作点E关于AB的对称点E'
连接DE,此时DE+EF最小,
在Rt△CDE'中,CD=12,CE'=BC+BE'=BC+BE=13,
根据勾股定理得,DE'=,
∴C的最小值=.
此题考查了勾股定理、轴对称的性质、平行四边形及梯形的判定和性质、解直角三角形、相似三角形等相关知识,综合性强,是一道难度较大的压轴题.
题号
一
二
三
四
五
总分
得分
批阅人
2024年浙江省宁波市鄞州区董玉娣中学数学九年级第一学期开学考试试题【含答案】: 这是一份2024年浙江省宁波市鄞州区董玉娣中学数学九年级第一学期开学考试试题【含答案】,共23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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