|试卷下载
终身会员
搜索
    上传资料 赚现金
    浙江省温州市八校联考2025届九年级数学第一学期开学质量检测试题【含答案】
    立即下载
    加入资料篮
    浙江省温州市八校联考2025届九年级数学第一学期开学质量检测试题【含答案】01
    浙江省温州市八校联考2025届九年级数学第一学期开学质量检测试题【含答案】02
    浙江省温州市八校联考2025届九年级数学第一学期开学质量检测试题【含答案】03
    还剩26页未读, 继续阅读
    下载需要10学贝 1学贝=0.1元
    使用下载券免费下载
    加入资料篮
    立即下载

    浙江省温州市八校联考2025届九年级数学第一学期开学质量检测试题【含答案】

    展开
    这是一份浙江省温州市八校联考2025届九年级数学第一学期开学质量检测试题【含答案】,共29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)点在反比例函数的图象上,则下列各点在此函数图象上的是( ).
    A.B.C.D.
    2、(4分)为了解2019年泰兴市八年级学生的视力情况,从中随机调查了500名学生的视力情况.下列说法正确的是( )
    A.2016年泰兴市八年级学生是总体B.每一名八年级学生是个体
    C.500名八年级学生是总体的一个样本D.样本容量是500
    3、(4分)若分式的值为0,则x的值是( )
    A.2B.0C.﹣2D.任意实数
    4、(4分)如图所示,在中,,、是斜边上的两点,且,将绕点按顺时针方向旋转后得到,连接.有下列结论:①;②;③;④其中正确的有( )
    A.①②③④B.②③C.②③④D.②④
    5、(4分)如图,在平面直角坐标系中,已知正方形ABCO,A(0,3),点D为x轴上一动点,以AD为边在AD的右侧作等腰Rt△ADE,∠ADE=90°,连接OE,则OE的最小值为( )
    A.B.C.2D.3
    6、(4分)小明做了四道题:;;;;做对的有( )
    A.B.C.D.
    7、(4分)为筹备班级的元旦联欢会,班长对全班同学爱吃哪几种零食作民意调查,从而最终决定买什么零食,下列调查数据中最值得关注的是( )
    A.中位数B.平均数C.众数D.标准差
    8、(4分)如图图形中,是中心对称图形,但不是轴对称图形的是( )
    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)已知:AB=2m,CD=28cm,则AB:CD=_____.
    10、(4分)如图,在矩形ABCD中,∠BAD的平分线交BC于点E,交DC的延长线于点F,点G是EF的中点,连接CG、BG、BD、DG,下列结论:① BC=DF,②∠DGF=135;③BG⊥DG,④ 若3AD=4AB,则4S△BDG=25S△DGF;正确的是____________(只填番号).
    11、(4分) “若实数满足,则”,能够说明该命题是假命题的一组的值依次为_.
    12、(4分)已知点A(﹣1,a),B(2,b)在函数y=﹣3x+4的图象上,则a与b的大小关系是_____.
    13、(4分)有一组勾股数,其中的两个分别是8和17,则第三个数是________
    三、解答题(本大题共5个小题,共48分)
    14、(12分)(10分)已知E,F分别为正方形ABCD的边BC,CD上的点,AF,DE相交于点G,当E,F分别为边BC,CD的中点时,有:①AF=DE;②AF⊥DE成立.
    试探究下列问题:
    (1)如图1,若点E不是边BC的中点,F不是边CD的中点,且CE=DF,上述结论①,②是否仍然成立?(请直接回答“成立”或“不成立”),不需要证明)
    (2)如图2,若点E,F分别在CB的延长线和DC的延长线上,且CE=DF,此时,上述结论①,②是否仍然成立?若成立,请写出证明过程,若不成立,请说明理由;
    (3)如图3,在(2)的基础上,连接AE和BF,若点M,N,P,Q分别为AE,EF,FD,AD的中点,请判断四边形MNPQ是“矩形、菱形、正方形”中的哪一种,并证明你的结论.
    15、(8分)某中学开学初到商场购买、两种品牌的足球,购买种品牌的足球50个,种品牌的足球25个,共花费4500元,已知购买一个种品牌的足球比购买一个种品牌的足球少30元.
    (1)求购买一个种品牌、一个种品牌的足球各需多少钱.
    (2)学校为了响应“足球进校园”的号召,决定再次购进、两种品牌足球共50个,正好赶上商场对商品价格进行调整,品牌的足球售价上涨4元,品牌足球按原售价的9折出售,如果学校第二次购买足球的总费用不超过第一次花费的,且保证品牌足球不少于23个,则学校有几种购买方案?
    (3)求出学校在第二次购买活动中最多需要多少钱?
    16、(8分)如图1,,是线段上的一个动点,分别以为边,在的同侧构造菱形和菱形,三点在同一条直线上连结,设射线与射线交于.

    (1)当在点的右侧时,求证:四边形是平形四边形.
    (2)连结,当四边形恰为矩形时,求的长.
    (3)如图2,设,,记点与之间的距离为,直接写出的所有值.
    17、(10分)如图,,分别表示使用一种白炽灯和一种节能灯的费用(费用灯的售价电费,单位:元)与照明时间(小时)的函数图象,假设两种灯的使用寿命都是小时,照明效果一样.
    (1)根据图象分别求出,的函数表达式;
    (2)小亮认为节能灯一定比白炽灯省钱,你是如何想的?
    18、(10分)计算
    (1)
    (2)
    (3)
    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)如图,E是正方形ABCD的对角线BD上任意一点,四边形EGCG是矩形,若正方形ABCD的周长为a,则矩形EFCG的周长为_______________.
    20、(4分)一名主持人站在舞台的黄金分割点处最自然得体,如果舞台AB长为20m,这名主持人现在站在A处(如图所示),则它应至少再走_____m才最理想.(可保留根号).
    21、(4分)使根式有意义的x的取值范围是___.
    22、(4分)如图,有一条折线A1B1A2B2A3B3A4B4…,它是由过A1(0,0),B1(2,2),A2(4,0)组成的折线依次平移4,8,12,…个单位得到的,直线y=kx+2与此折线恰有2n(n≥1,且为整数)个交点,则k的值为______.
    23、(4分)已知54-1能被20~30之间的两个整数整除,则这两个整数是_________.
    二、解答题(本大题共3个小题,共30分)
    24、(8分)如图,在中,,请用尺规过点作直线,使其将分割成两个等腰三角形.(保留作图痕迹,不写作法.并把作图痕迹用黑色签字笔加黑).
    25、(10分)如图,已知直线经过点,交x轴于点A,y轴于点B,F为线段AB的中点,动点C从原点出发,以每秒1个位长度的速度沿y轴正方向运动,连接FC,过点F作直线FC的垂线交x轴于点D,设点C的运动时间为t秒.

    当时,求证:;
    连接CD,若的面积为S,求出S与t的函数关系式;
    在运动过程中,直线CF交x轴的负半轴于点G,是否为定值?若是,请求出这个定值;若不是,请说明理由.
    26、(12分)为了调查甲,乙两台包装机分装标准质量为奶粉的情况,质检员进行了抽样调查,过程如下.请补全表一、表二中的空,并回答提出的问题.
    收集数据:
    从甲、乙包装机分装的奶粉中各自随机抽取10袋,测得实际质量(单位:)如下:
    甲:394,400,408,406,410,409,400,400,393,395
    乙:402,404,396,403,402,405,397,399,402,398
    整理数据:
    表一
    分析数据:
    表二
    得出结论:
    包装机分装情况比较好的是______(填甲或乙),说明你的理由.
    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、A
    【解析】
    用待定系数法确定反比例函数的解析式,再验证选项中的点是否满足解析式即可,若满足函数解析式,则在函数图像上.
    【详解】
    解:将点代入,
    ∴,
    ∴,
    ∴点在函数图象上,
    故选:A.
    本题考查了反比例函数解析式的求法及根据解析式确定点在函数图形上,会求反比例函数的解析式是解题的关键.
    2、D
    【解析】
    总体是指考查的对象的全体,个体是总体中的每一个考查的对象,样本是总体中所抽取的一部分个体,而样本容量则是指样本中个体的数目.我们在区分总体、个体、样本、样本容量,这四个概念时,首先找出考查的对象.从而找出总体、个体.再根据被收集数据的这一部分对象找出样本,最后再根据样本确定出样本容量.
    【详解】
    A. 2019年泰兴市八年级学生的视力情况是总体,故A错误;
    B. 每一名八年级学生的视力情况是个体,故B错误;
    C. 从中随机调查了500名学生的视力情况是一个样本,故C错误;
    D. 样本容量是500,故D正确;
    故选:D.
    此题考查总体、个体、样本、样本容量,解题关键在于掌握它们的定义及区别.
    3、A
    【解析】
    根据分式值为0的条件进行求解即可.
    【详解】
    由题意x-2=0,
    解得:x=2,
    故选A.
    本题考查了分式值为0的条件,熟知“分式值为0的条件是分子为0且分母不为0”是解题的关键.
    4、C
    【解析】
    利用旋转性质可得∠DAF=90°,△AFB≌△ADC.再根据全等三角形的性质对②④判断即可,根据可求,即可判断③正确.
    【详解】
    解:∵△ADC绕A顺时针旋转90°后得到△AFB,
    ∴△AFB≌△ADC,
    ∴∠BAF=∠CAD,BF=CD,故②④正确;
    由旋转旋转可知∠DAF=90°,又∵,∴∠EAF=∠DAF-∠DAE=90°-45°=45°=∠DAE 故③正确;
    无法判断BE=CD,故①错误.
    故选:C.
    本题考查了旋转的性质:旋转前后两图形全等,解题的关键是熟练掌握旋转的基本性质,找出图形对应关系.属于中考常考题型.
    5、A
    【解析】
    根据全等三角形的判定先求证△ADO≌△DEH,然后再根据等腰直角三角形中等边对等角求出∠ECH=45°,再根据点在一次函数上运动,作OE′⊥CE,求出OE′即为OE的最小值.
    【详解】
    解:如图,作EH⊥x轴于H,连接CE.
    ∵∠AOD=∠ADE=∠EHD=90°,
    ∴∠ADO+∠EDH=90°,∠EDH+∠DEH=90°,
    ∴∠ADO=∠DEH,
    ∵AD=DE,
    ∴△ADO≌△DEH(AAS),
    ∴OA=DH=OC,OD=EH,
    ∴OD=CH=EH,
    ∴∠ECH=45°,
    ∴点E在直线y=x﹣3上运动,作OE′⊥CE,则△OCE′是等腰直角三角形,
    ∵OC=3,
    ∴OE′= ,
    ∴OE的最小值为 .
    故选:A.
    全等三角形的判定和性质、等腰三角形的性质和垂线段最短的公理都是本题的考点,熟练掌握基础知识并作出辅助线是解题的关键.
    6、D
    【解析】
    根据无理数的运算法则,逐一计算即可.
    【详解】
    ,正确;
    ,错误;
    ,错误;
    ,正确;
    故答案为D.
    此题主要考查无理数的运算,熟练掌握,即可解题.
    7、C
    【解析】
    根据众数的定义即可求解.
    【详解】
    根据题意此次调查数据中最值得关注的是众数,
    故选C.
    此题主要考查众数的特点,解题的关键是熟知众数的定义.
    8、C
    【解析】
    根据轴对称图形与中心对称图形的概念求解
    【详解】
    A. 是轴对称图形,是中心对称图形,不符合题意;
    B. 是轴对称图形,是中心对称图形,不符合题意;
    C. 不是轴对称图形,是中心对称图形,符合题意;
    D. 是轴对称图形,是中心对称图形,不符合题意.
    故选C
    本题考查轴对称图形与中心对称图形,熟悉概念即可解答.
    二、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
    9、50:7
    【解析】
    先将2m转换为200cm,再代入计算即可.
    【详解】
    ∵AB=2m=200cm,CD=28cm,
    ∴AB:CD=200:28=50:7.
    故答案为50:7.
    本题考查比例线段,学生们掌握此定理即可.
    10、①③④
    【解析】
    根据矩形的性质得:BC=AD,∠BAD=∠ADC=90°,由角平分线可得△ADF是等腰直角三角形,则BC=DF=AD,故①正确;
    先求出∠BAE=45°,判断出△ABE是等腰直角三角形,根据等腰直角三角形的性质可得AB=BE,∠AEB=45°,从而得到BE=CD;再求出△CEF是等腰直角三角形,根据等腰直角三角形的性质可得CG=EG,再求出∠BEG=∠DCG=135°,然后利用“边角边”证明△BEG≌△DCG,得到∠BGE=∠DGC,由∠BGE<∠AEB,得到∠DGC=∠BGE<45°,∠DGF<135°,故②错误;
    由全等三角形的性质可得∠BGE=∠DGC,即可得到③正确;
    由△BGD是等腰直角三角形得到BD=5a,求得S△BDG,过G作GM⊥CF于M,求得S△DGF,进而得出答案.
    【详解】
    ∵四边形ABCD是矩形,∴BC=AD,∠BAD=∠ADC=90°.
    ∵AF平分∠BAD,∴∠BAE=∠DAF=45°,∴△ADF是等腰直角三角形,∴DF=AD,∴BC=DF,故选项①正确;
    ∵AE平分∠BAD,∴∠BAE=45°,∴△ABE是等腰直角三角形,∴AB=BE,∠AEB=45°.
    ∵AB=CD,∴BE=CD;
    ∵∠CEF=∠AEB=45°,∠ECF=90°,∴△CEF是等腰直角三角形.
    ∵点G为EF的中点,∴CG=EG,∠FCG=45°,∴∠BEG=∠DCG=135°.
    在△BEG和△DCG中,∵,∴△BEG≌△DCG(SAS),∴∠BGE=∠DGC.
    ∵∠BGE<∠AEB,∴∠DGC=∠BGE<45°.
    ∵∠CGF=90°,∴∠DGF<135°,故②错误;
    ∵△BEG≌△DCG,∴∠BGE=∠DGC,BG=DG.
    ∵∠EGC=90°,∴∠BGD=90°,∴BG⊥DG,故③正确;
    ∵3AD=4AB,∴,∴设AB=3a,则AD=4a.
    ∵BD=5a,∴BG=DGa,∴S△BDGa1.
    过G作GM⊥CF于M.
    ∵CE=CF=BC﹣BE=BC﹣AB=a,∴GMCFa,∴S△DGF•DF•GM4aa=a1,∴S△BDGS△DGF,∴4S△BDG=15S△DGF,故④正确.
    故答案为①③④.
    本题考查了矩形的性质、全等三角形的判定与性质、等腰直角三角形的判定与性质;熟练掌握矩形的性质,证明三角形全等和等腰直角三角形是解决问题的关键.
    11、1,2,1
    【解析】
    列举一组数满足a<b<c,不满足a+b<c即可.
    【详解】
    解:当a=1,b=2,c=1时,满足a<b<c,不满足a+b<c,
    所以说明该命题是假命题的一组a,b,c的值依次为1,2,1.
    故答案为1,2,1.
    本题考查了命题与定理:命题写成“如果…,那么…”的形式,这时,“如果”后面接的部分是题设,“那么”后面解的部分是结论.任何一个命题非真即假.要说明一个命题的正确性,一般需要推理、论证,而判断一个命题是假命题,只需举出一个反例即可.
    12、a>b
    【解析】
    试题解析:∵点A(-1,a),B(2,b)在函数y=-3x+4的图象上,
    ∴a=3+4=7,b=-6+4=-2,
    ∵7>-2,
    ∴a>b.
    故答案为a>b.
    13、1
    【解析】
    设第三个数是,①若为最长边,则,不是整数,不符合题意;② 若17为最长边,则,三边是整数,能构成勾股数,符合题意,故答案为1.
    三、解答题(本大题共5个小题,共48分)
    14、(1)成立;(2)成立,理由见试题解析;(3)正方形,证明见试题解析.
    【解析】
    试题分析:(1)因为四边形ABCD为正方形,CE=DF,可证△ADF≌△DCE(SAS),即可得到AF=DE,∠DAF=∠CDE,又因为∠ADG+∠EDC=90°,即有AF⊥DE;
    (2)∵四边形ABCD为正方形,CE=DF,可证△ADF≌△DCE(SAS),即可得到AF=DE,∠E=∠F,又因为∠ADG+∠EDC=90°,即有AF⊥DE;
    (3)设MQ,DE分别交AF于点G,O,PQ交DE于点H,因为点M,N,P,Q分别为AE,EF,FD,AD的中点,可得MQ=PN=DE,PQ=MN=AF,MQ∥DE,PQ∥AF,然后根据AF=DE,可得四边形MNPQ是菱形,又因为AF⊥DE即可证得四边形MNPQ是正方形.
    试题解析:(1)上述结论①,②仍然成立,理由是:
    ∵四边形ABCD为正方形,∴AD=DC,∠BCD=∠ADC=90°,在△ADF和△DCE中,∵DF=CE,∠ADC=∠BCD=90°,AD=CD,∴△ADF≌△DCE(SAS),∴AF=DE,∠DAF=∠CDE,∵∠ADG+∠EDC=90°,∴∠ADG+∠DAF=90°,∴∠AGD=90°,即AF⊥DE;
    (2)上述结论①,②仍然成立,理由是:
    ∵四边形ABCD为正方形,∴AD=DC,∠BCD=∠ADC=90°,在△ADF和△DCE中,∵DF=CE,∠ADC=∠BCD=90°,AD=CD,∴△ADF≌△DCE(SAS),∴AF=DE,∠E=∠F,∵∠ADG+∠EDC=90°,∴∠ADG+∠DAF=90°,∴∠AGD=90°,即AF⊥DE;
    (3)四边形MNPQ是正方形.理由是:
    如图,设MQ,DE分别交AF于点G,O,PQ交DE于点H,∵点M,N,P,Q分别为AE,EF,FD,AD的中点,
    ∴MQ=PN=DE,PQ=MN=AF,MQ∥DE,PQ∥AF,∴四边形OHQG是平行四边形,∵AF=DE,∴MQ=PQ=PN=MN,∴四边形MNPQ是菱形,∵AF⊥DE,∴∠AOD=90°,∴∠HQG=∠AOD=90°,∴四边形MNPQ是正方形.
    考点:1.四边形综合题;2.综合题.
    15、(1)购买一个A种品牌的足球需要50元,购买一个B种品牌的足球需要80元;(2)有三种方案,详见解析;(3)最多需要3150元.
    【解析】
    (1)设A种品牌足球的单价为x元,B种品牌足球的单价为y元,根据“总费用=买A种足球费用+买B种足球费用,以及购买一个种品牌的足球比购买一个种品牌的足球少30元”可得出关于x、y的二元一次方程组,解方程组即可得出结论;
    (2)设第二次购买A种足球m个,则购买B种足球(50−m)个,根据“总费用=买A种足球费用+买B种足球费用,以及B种足球不小于23个”可得出关于m的一元一次不等式组,解不等式组可得出m的取值范围,由此即可得出结论;
    (3)分析第二次购买时,A、B两种足球的单价,即可得出哪种方案花钱最多,求出花费最大值即可得出结论.
    【详解】
    解:(1)设A种品牌足球的单价为x元,B种品牌足球的单价为y元,
    依题意得: ,解得:,
    答:购买一个A种品牌的足球需要50元,购买一个B种品牌的足球需要80元;
    (2)设第二次购买A种足球m个,则购买B种足球(50−m)个,
    依题意得:,
    解得:25≤m≤1.
    故这次学校购买足球有三种方案:
    方案一:购买A种足球25个,B种足球25个;
    方案二:购买A种足球26个,B种足球24个;
    方案三:购买A种足球1个,B种足球23个.
    (3)∵第二次购买足球时,A种足球单价为50+4=54(元),B种足球单价为80×0.9=72(元),
    ∴当购买方案中B种足球最多时,费用最高,即方案一花钱最多,
    ∴25×54+25×72=3150(元).
    答:学校在第二次购买活动中最多需要3150元.
    本题考查了二元一次方程组的应用以及一元一次不等式组的应用,解题的关键是:(1)根据数量关系找出关于x、y的二元一次方程组;(2)根据数量关系找出关于m的一元一次不等式组;(3)确定花费最多的方案.本题属于中档题,难度不大,解决该题型题目时,根据数量关系列出方程(方程组、不等式或不等式组)是关键.
    16、(1)见解析;(2)FG=;(3)d=14或.
    【解析】
    (1)由菱形的性质可得AP∥EF,∠APF=∠EPF=∠APE,PB∥CD,∠CDB=∠PDB=∠CDP,由平行线的性质可得∠FPE=∠BDP,可得PF∥BD,即可得结论;
    (2)由矩形的性质和菱形的性质可得FG=PB=2EF=2AP,即可求FG的长;
    (3)分两种情况讨论,由勾股定理可求d的值;点G在DP的右侧,连接AC,过点C作CH⊥AB,交AB延长线于点H;若点G在DP的左侧,连接AC,过点C作CH⊥AB,交AB延长线于点H.
    【详解】
    (1)∵四边形APEF是菱形
    ∴AP∥EF,∠APF=∠EPF=∠APE,
    ∵四边形PBCD是菱形
    ∴PB∥CD,∠CDB=∠PDB=∠CDP
    ∴∠APE=∠PDC
    ∴∠FPE=∠BDP
    ∴PF∥BD,且AP∥EF
    ∴四边形四边形FGBP是平形四边形;
    (2)若四边形DFPG恰为矩形
    ∴PD=FG,PE=DE,EF=EG,
    ∴PD=2EF
    ∵四边形APEF是菱形,四边形PBCD是菱形
    ∴AP=EF,PB=PD
    ∴PB=2EF=2AP,且AB=10
    ∴FG=PB=.
    (3)如图,点G在DP的右侧,连接AC,过点C作CH⊥AB,交AB延长线于点H,
    ∵FE=2EG,
    ∴PB=FG=3EG,EF=AP=2EG
    ∵AB=10
    ∴AP+PB=5EG=10
    ∴EG=2,
    ∴AP=4,PB=6=BC,
    ∵∠ABC=120°,
    ∴∠CBH=60°,且CH⊥AB
    ∴BH=BC=3,CH=BH=3
    ∴AH=13
    ∴AC==14
    若点G在DP的左侧,连接AC,过点C作CH⊥AB,交AB延长线于点H
    ∵FE=2EG,
    ∴PB=FG=EG,EF=AP=2EG
    ∵AB=10,
    ∴3EG=10
    ∴EG=
    ∴BP=BC=
    ∵∠ABC=120°,
    ∴∠CBH=60°,且CH⊥AB
    ∴BH=BC=,CH=BH=
    ∴AH=
    ∴AC=
    综上所述:d=14或.
    本题考查菱形的性质、平行线的性质、平行四边形的判定及勾股定理,解题的关键是掌握菱形的性质、平行线的性质、平行四边形的判定及勾股定理的计算.
    17、(1)的函数表达式为,的函数表达式为;(2)小亮的想法是错误的,若两灯同时点亮,当时,白炽灯省钱;当时,两种灯费用相同;当时,节能灯省钱.
    【解析】
    (1)根据函数图象中的数据可以分别求得l1、l2的函数关系式;
    (2)根据(1)中的函数解析式可以求得两种灯泡费用相同的情况,然后根据图象即可解答本题.
    【详解】
    解:(1)设的函数表达式为:将,代入得
    的函数表达式为
    设的函数表达式为:
    将,代入得
    的函数表达式为
    (2)小亮的想法是错误的,若两灯同时点亮,
    由,,当时,白炽灯省钱;
    由,,当时,两种灯费用相同;
    由,,当时,节能灯省钱.
    本题考查一次函数的应用,解答本题的关键是明确题意,找出所求问题需要的条件,利用数形结合的思想解答.
    18、(1)(2)(3)
    【解析】
    (1)先把各二次根式化为最简二次根式,然后去括号后合并即可;
    (2)利用二次根式的乘除法则运算,然后合并同类二次根式即可;
    (3)根据平方差公式和完全平方公式进行计算.
    【详解】
    (1)
    解:原式


    (2)
    解:原式

    (3)
    解:原式

    本题考查了二次根式的混合运算:先把各二次根式化为最简二次根式,再进行二次根式的乘除运算,然后合并同类二次根式.
    一、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
    19、
    【解析】
    由矩形EFCG,易得△BEF与△DEG是等腰直角三角形,只要证明矩形EFCG的周长=BC+CD即可.
    【详解】
    ∵四边形ABCD是正方形,
    ∴∠DBC=∠BDC=45°,
    ∵正方形ABCD的周长为a,
    ∴BC+CD=,
    ∵四边形EFCG是矩形,
    ∴∠EFB=∠EGD=90°,
    ∴△BEF与△DEG是等腰直角三角形,
    ∴BF=EF,EG=DG,
    ∴矩形EFCG的周长是:EF+FC+CG+EG=BF+FC+CG+DG=BC+CD=.
    故答案为:.
    本题考查的是正方形的性质,熟知正方形的四条边相等,四个角都是直角是解答此题的关键.
    20、(30﹣10)
    【解析】
    AB的黄金分割点有两个,一种情况是ACBC ,当AC【详解】
    如图所示:
    则,即(20−AC):20=(−1):2,
    解得AC=30−10.
    ∴他应至少再走30−10米才最理想,
    故答案为:30−10.
    本题考查黄金分割的知识,熟练掌握黄金分割比例即可解答.
    21、
    【解析】
    解:根据二次根式被开方数必须是非负数的条件,要使在实数范围内有意义,
    必须
    解得:
    故答案为:.
    22、.
    【解析】
    试题分析:∵A1(0,0),A2(4,0),A3(8,0),A4(12,0),…,∴An(4n﹣4,0).
    ∵直线y=kx+2与此折线恰有2n(n≥1,且为整数)个交点,∴点An+1(4n,0)在直线y=kx+2上,∴0=4nk+2,解得:k=.故答案为.
    考点:一次函数图象上点的坐标特征;坐标与图形变化﹣平移;规律型;综合题.
    23、24,26
    【解析】
    将54-1利用分解因式的知识进行分解,再结合题目54-1能被20至30之间的两个整数整除即可得出答案.
    【详解】
    54−1=(5+1)(5−1)
    ∵54−1能被20至30之间的两个整数整除,
    ∴可得:5+1=26,5−1=24.
    故答案为:24,26
    此题考查因式分解的应用,解题关键在于掌握运算法则
    二、解答题(本大题共3个小题,共30分)
    24、见解析
    【解析】
    作斜边AB的中垂线可以求得中点D,连接CD,根据直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半,可得CD=AD=DB.
    【详解】
    解如图所示:

    △ACD和△CDB即为所求.
    此题主要考查了应用设计与作图,关键在于用中垂线求得中点和运用直角三角形中,斜边上的中线等于斜边的一半,把Rt△ABC分割成两个等腰三角形.
    25、(1)见解析;(2);(3).
    【解析】
    (1)连接OF,根据“直线经过点”可得k=1,进而求出A(﹣4,0),B(0,4),得出△AOB是等腰直角三角形,得出∠CBF=45°,得出OF= AB=BF,OF⊥AB,得出∠OFD=∠BFC,证得△BCF≌△ODF,即可得出结论
    (2)①根据全等三角形的性质可得出0<t<4时,BC=OD=t﹣4,再根据勾股定理得出CD2=2t2-8t+16,证得△FDC是等腰直角三角形,得出,即可得出结果;
    ②同理当t≥4时,得出BC=OD=t﹣4,由勾股定理得出CD2=OD2+OC2=2t2﹣8t+16,证出△FDC是等腰直角三角形,得出FC2CD2,即可得出结果;
    (3)由待定系数法求出直线CF的解析式,当y=0时,可得出G,因此OG,求出即可.
    【详解】
    证明:连接OF,如图1所示:
    直线经过点,
    ,解得:,
    直线,
    当时,;当时,;
    ,,


    是等腰直角三角形,

    为线段AB的中点,
    ,,,




    在和中,,
    ≌,

    解:当时,连接OF,如图2所示:
    由题意得:,,
    由得:≌,


    ,,
    是等腰直角三角形,

    的面积;
    当时,连接OF,如图3所示:
    由题意得:,,
    由得:≌,


    ,,
    是等腰直角三角形,

    的面积;
    综上所述,S与t的函数关系式为;
    解:为定值;理由如下:
    当时,如图4所示:
    当设直线CF的解析式为,
    ,,F为线段AB的中点,

    把点代入得:,
    解得:,
    直线CF的解析式为,
    当时,,



    当时,如图5所示:
    同得:;
    综上所述,为定值.
    本题考查了一次函数的应用以及待定系数法求直线解析式、等腰直角三角形的性质、全等三角形的判定和性质等知识,灵活运用相关性质和判定结合一次函数的图像和性质进行解答是关键
    26、整理数据:3,1,5;分析数据:400,402;得出结论:乙,理由详见解析.
    【解析】
    整理数据:根据所给的数据填写表格一即可;分析数据:根据中位数、众数的定义求解即可;得出结论:结合表二中的数据解答即可.
    【详解】
    整理数据:
    表一中,
    甲组:393≤x<396的有3个,405≤x<408的有1个;
    乙组:402≤x<405的有5个;
    故答案为:3,1,5;
    分析数据:
    表二中,
    甲组:把10个数据按照从小到大顺序排列为:393,394,395,400,400,400,406,408,409,410,
    中位数为中间两个数据的平均数==400,
    乙组:出现次数最多的数据是402,
    ∴众数是402;
    故答案为:400,402;
    得出结论:
    包装机分装情况比较好的是乙;理由如下:
    由表二知,乙包装机分装的奶粉质量的方差小,分装质量比较稳定,
    所以包装机分装情况比较好的是乙.
    故答案为:乙(答案不唯一,合理即可).
    本题考查了众数、中位数以及方差,掌握众数、中位数以及方差的定义及数据的整理是解题的关键.
    题号





    总分
    得分
    频数种类
    质量()


    ____________
    0
    0
    3
    3
    1
    0
    ____________
    ____________
    1
    3
    0
    种类


    平均数
    401.5
    400.8
    中位数
    ____________
    402
    众数
    400
    ____________
    方差
    36.85
    8.56
    相关试卷

    浙江省温州市瑞安市四校联考2024-2025学年数学九年级第一学期开学质量跟踪监视试题【含答案】: 这是一份浙江省温州市瑞安市四校联考2024-2025学年数学九年级第一学期开学质量跟踪监视试题【含答案】,共29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。

    浙江省杭州市萧山区五校联考2025届九年级数学第一学期开学质量检测模拟试题【含答案】: 这是一份浙江省杭州市萧山区五校联考2025届九年级数学第一学期开学质量检测模拟试题【含答案】,共22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。

    2025届浙江省杭州拱墅区七校联考九年级数学第一学期开学教学质量检测模拟试题【含答案】: 这是一份2025届浙江省杭州拱墅区七校联考九年级数学第一学期开学教学质量检测模拟试题【含答案】,共21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。

    免费资料下载额度不足,请先充值

    每充值一元即可获得5份免费资料下载额度

    今日免费资料下载份数已用完,请明天再来。

    充值学贝或者加入云校通,全网资料任意下。

    提示

    您所在的“深圳市第一中学”云校通为试用账号,试用账号每位老师每日最多可下载 10 份资料 (今日还可下载 0 份),请取消部分资料后重试或选择从个人账户扣费下载。

    您所在的“深深圳市第一中学”云校通为试用账号,试用账号每位老师每日最多可下载10份资料,您的当日额度已用完,请明天再来,或选择从个人账户扣费下载。

    您所在的“深圳市第一中学”云校通余额已不足,请提醒校管理员续费或选择从个人账户扣费下载。

    重新选择
    明天再来
    个人账户下载
    下载确认
    您当前为教习网VIP用户,下载已享8.5折优惠
    您当前为云校通用户,下载免费
    下载需要:
    本次下载:免费
    账户余额:0 学贝
    首次下载后60天内可免费重复下载
    立即下载
    即将下载:资料
    资料售价:学贝 账户剩余:学贝
    选择教习网的4大理由
    • 更专业
      地区版本全覆盖, 同步最新教材, 公开课⾸选;1200+名校合作, 5600+⼀线名师供稿
    • 更丰富
      涵盖课件/教案/试卷/素材等各种教学资源;900万+优选资源 ⽇更新5000+
    • 更便捷
      课件/教案/试卷配套, 打包下载;手机/电脑随时随地浏览;⽆⽔印, 下载即可⽤
    • 真低价
      超⾼性价⽐, 让优质资源普惠更多师⽣
    VIP权益介绍
    • 充值学贝下载 本单免费 90%的用户选择
    • 扫码直接下载
    元开通VIP,立享充值加送10%学贝及全站85折下载
    您当前为VIP用户,已享全站下载85折优惠,充值学贝可获10%赠送
      充值到账1学贝=0.1元
      0学贝
      本次充值学贝
      0学贝
      VIP充值赠送
      0学贝
      下载消耗
      0学贝
      资料原价
      100学贝
      VIP下载优惠
      0学贝
      0学贝
      下载后剩余学贝永久有效
      0学贝
      • 微信
      • 支付宝
      支付:¥
      元开通VIP,立享充值加送10%学贝及全站85折下载
      您当前为VIP用户,已享全站下载85折优惠,充值学贝可获10%赠送
      扫码支付0直接下载
      • 微信
      • 支付宝
      微信扫码支付
      充值学贝下载,立省60% 充值学贝下载,本次下载免费
        下载成功

        Ctrl + Shift + J 查看文件保存位置

        若下载不成功,可重新下载,或查看 资料下载帮助

        本资源来自成套资源

        更多精品资料

        正在打包资料,请稍候…

        预计需要约10秒钟,请勿关闭页面

        服务器繁忙,打包失败

        请联系右侧的在线客服解决

        单次下载文件已超2GB,请分批下载

        请单份下载或分批下载

        支付后60天内可免费重复下载

        我知道了
        正在提交订单

        欢迎来到教习网

        • 900万优选资源,让备课更轻松
        • 600万优选试题,支持自由组卷
        • 高质量可编辑,日均更新2000+
        • 百万教师选择,专业更值得信赖
        微信扫码注册
        qrcode
        二维码已过期
        刷新

        微信扫码,快速注册

        手机号注册
        手机号码

        手机号格式错误

        手机验证码 获取验证码

        手机验证码已经成功发送,5分钟内有效

        设置密码

        6-20个字符,数字、字母或符号

        注册即视为同意教习网「注册协议」「隐私条款」
        QQ注册
        手机号注册
        微信注册

        注册成功

        下载确认

        下载需要:0 张下载券

        账户可用:0 张下载券

        立即下载
        账户可用下载券不足,请取消部分资料或者使用学贝继续下载 学贝支付

        如何免费获得下载券?

        加入教习网教师福利群,群内会不定期免费赠送下载券及各种教学资源, 立即入群

        返回
        顶部
        Baidu
        map