安徽省安庆市九校联盟2022-2023学年九年级下学期数学第二次月考试卷(含解析)

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名称 安徽省安庆市九校联盟2022-2023学年九年级下学期数学第二次月考试卷(含解析)
格式 docx
文件大小 1.2MB
资源类型 教案
版本资源 沪科版
科目 数学
更新时间 2023-05-17 13:07:13

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文档简介

2023年安庆市九校联盟九年级数学第二次月考试卷
一、单选题(40分)
1. -5的倒数是(  )
A.-5 B.5 C. D.
2.我国天然林保护修复工程建设开展以来,截至2023年2月3日,天然林面积增加3.23亿亩、蓄积增加53亿立方米.数据“53亿”用科学记数法表示为(  )
A. B. C. D.
3.下列运算结果正确的是(  )
A. B. C. D.
4.如图所示的几何体的俯视图是(  )
A. B. C. D.
5.如图,在平面直角坐标系中,函数y=k(x﹣1)(k>0)的图象大致是(  )
A. B. C. D.
6.如图,在矩形ABCD中,对角线AC、BD相交于点O,DE⊥AC于点E,∠AOD=110°,则∠CDE的大小是(  )
A.55° B.40° C.35° D.20°
7.关于x的一元二次方程根的情况,下列说法正确的是(  )
A.有两个不相等的实数根 B.有两个相等的实数根
C.无实数根 D.无法确定
8.某校安排三辆车,组织九年级学生团员到“夕阳红”敬老院参加三月学雷锋活动,其中小王与小明都可以从这三辆车中任选一辆搭乘,则小王与小明同车的概率是(  )
A. B. C. D.
9.如图,点A、C为反比例函数图象上的点,过点A、C分别作轴,轴,垂足分别为B、D,连接、、,线段交于点E,点E恰好为的中点,当的面积为6时,k的值为(  )
A. B.8 C. D.
10.如图,四边形为矩形,,.点P是线段上一动点,点M为线段上一点.,则的最小值为(  )
A. B. C. D.
二、填空题(20分)
11.用“>”或“<”填空:若,则a    b.
12.因式分解的结果是   .
13.如图,中,,为的角平分线,以点O为圆心,为半径作与边交于点D.若,,则   .
14.如图,在矩形ABCD中,AB>BC,BC=4cm.点M在AB边上,以每秒1cm的速度从点A向终点B运动.连接MD,以M为顶点,MD为一边作∠DMN=45°,另一边交CD边于点N,过点D作DP⊥MN于点P.
(1)经过2秒,点P的路径长是   ;
(2)在运动过程中,线段DN长度的最小值是   。
三、计算题
15(8分).已知,,求代数式的值.
四、作图题
16(8分).如图,在边长为1的正方形组成的网格中,的顶点均在格点上,点A、B的坐标分别是,.绕点O逆时针旋转后得到.
(1)画出旋转后的图形;
(2)求线段在旋转过程中所扫过的图形面积.
五、解答题
17(8分).如图,设四边形ABCD是边长为1的正方形,以正方形ABCD的对角线AC为边长作第2个正方形ACEF,再以第2个正方形ACEF的对角线AE为边长作第3个正方形,如此进行下去,…
①记正方形ABCD的边长为a1=1,依上述方法,所作的正方形的边长依次记为a2、a3、a4,则a2=   ,a3=   ,a4=   ;
②据上述规律写出第n个正方形的边长an的表达式,an=   .
18(8分).《九章算术》中“盈不足”一章中记载:“今有大器五小器一容三斛(古代的一种容量单位),大器一小器五容二斛,…”译文:“已知5个大桶加上1个小桶可以盛酒3斛,1个大桶加上5个小桶可以盛酒2斛,…”问:1个大桶和1个小桶分别盛酒多少斛?
19(10分).如图,长方形沿着对角线翻折,点C落在点处,与相交于点E,若,,求的长.
20(10分).为了解某学校九年级学生每周平均课外阅读时间的情况,随机抽查了该学校九年级部分同学,对其每周平均课外阅读时间进行统计,绘制了如下的统计图①和图②. 请根据相关信息,解答下列问题:
(I)该校抽查九年级学生的人数为 ,图①中的m值为 .
(II)统计的这组数据的众数为 中位数为 平均数为 .
(III)根据统计的样本数据,估计该校九年级400名学生中,每周平均课外阅读时间大于2h的学生人数.
21(12分).已知,分别与相切于点,,,为上一点.
(Ⅰ)如图①,求的大小;
(Ⅱ)如图②,为的直径,与相交于点,若,求的大小.
22(12分).在平面直角坐标系中,已知抛物线经过两点.P是抛物线上一点,且在直线的上方.
(1)求抛物线的表达式;
(2)若面积是面积的2倍,求点P的坐标;
(3)如图,交于点C,交于点D.记,的面积分别为,判断是否存在最大值.若存在,求出最大值;若不存在,请说明理由.
23(14分). (1)如图1,纸片中,,,过点A作,垂足为E,沿剪下,将它平移至的位置,拼成四边形,则四边形的形状为____.(从以下选项中选取)
A.正方形
B.菱形
C.矩形
(2)如图2,在(1)中的四边形纸片中,在上取一点F,使, 剪下,将它平移至的位置,拼成四边形.
①求证:四边形是菱形;
②连接,求的值.
答案解析部分
1.【答案】C
【解析】【解答】解:-5的倒数是,
故答案为:C.
【分析】根据乘积为1的两个数互为倒数进行解答.
2.【答案】D
【解析】【解答】解:53亿;
故答案为:D.
【分析】科学记数法的表示形式为a×10n的形式,其中1≤|a|<10,n为整数.确定n的值时,要看把原数变成a时,小数点移动了多少位,n的绝对值与小数点移动的位数相同.当原数绝对值>1时,n是正整数;当原数的绝对值<1时,n是负整数,据此判断即可.
3.【答案】C
【解析】【解答】,故A不符合题意;
,故B不符合题意;
,故C符合题意;
,故D不符合题意.
故答案为:C.
【分析】根据单项式乘单项式、积的乘方、单项式除以单项式、完全平方公式分别计算,再判断即可.
4.【答案】A
【解析】【解答】解:从上往下看,得到三个长方形,
故答案为:A.
【分析】利用三视图的定义求解即可。
5.【答案】B
【解析】【解答】解:∵y=k(x﹣1)(k>0),
∴一次函数图象过点(1,0),y随x的增大而增大,
B符合题意.
故答案为:B.
【分析】由于比例系数k>0,故函数图象一定经过一、三象限,据此可排除C、D;又函数图象一定经过定点(1,0),从而可排除A.
6.【答案】C
【解析】【解答】解:∵四边形ABCD是矩形,
∴∠ADC=90°,AC=BD,OA=OC,OB=OD,
∴OC=OD,
∴∠ODC=∠OCD,
∵∠AOD=110°,
∴∠DOE=70°,∠ODC=∠OCD=(180°-70°)=55°,
∵DE⊥AC,
∴∠ODE=90°-∠DOE=20°,
∴∠CDE=∠ODC-∠ODE=55°-20°=35°;
故答案为:C.
【分析】根据矩形的对角线相等且互相平分得OC=OD,由邻补角得∠DOE=70°,由等边对等角得∠ODC=∠OCD,进而根据三角形的内角和定理可得∠ODC=55°,∠ODE=90°-∠DOE=20°,最后根据角的和差,由∠CDE=∠ODC-∠ODE即可算出答案.
7.【答案】A
【解析】【解答】解:,

,即,
方程总有两个不相等的实数根.
故答案为:A.
【分析】利用一元二次方程根的判别式,得出当△>0时,方程有两个不相等的实数根,当△=0时,方程有两个相等的实数根,当△<0时,方程没有实数根.确定a,b,c的值,代入公式判断出△的符号即可得出结论.
8.【答案】B
【解析】【解答】解:设三辆车分别为A、B、C,画树状图如下:
共有9种等可能的结果,小王与小明同车的结果有3种,
∴小王与小明同车的概率是,
故答案为:B.
【分析】设三辆车分别为A、B、C,画出树状图,找出总情况数以及小王与小明同车的结果数,然后根据概率公式进行计算.
9.【答案】A
【解析】【解答】解:设点C的坐标为,则点,,,,

.
故答案为:A.
【分析】设C(m,),则E(m,),A(m,),根据三角形的面积公式可得S△AEC=BD·AE=k=6,求解可得k的值.
10.【答案】D
【解析】【解答】解:设AD的中点为O,以O点为圆心,AO为半径画圆
∵四边形为矩形




∴点M在O点为圆心,以AO为半径的圆上
连接OB交圆O与点N
∵点B为圆O外一点
∴当直线BM过圆心O时,BM最短
∵,



故答案为:D.
【分析】设AD的中点为O,以O点为圆心,AO为半径画圆,根据矩形的性质可得∠BAD=∠BAP+∠MAD=90°,由已知条件可知∠ADM=∠BAP,则∠AMD=90°,点M在O点为圆心,以AO为半径的圆上,连接OB交圆O与点N,易得当直线BM过圆心O时,BM最短,由勾股定理可得BO的值,然后根据BN=BO-AO进行计算.
11.【答案】>
【解析】【解答】解:∵-2a+1<-2b+1,
∴-2a<-2b,
∴a>b.
故答案为:>.
【分析】根据不等式的性质2,首先在不等式的两边同时减“1”不等号的方向不改变得-2a<-2b,再根据不等式性质3,在不等式的两边同时除以“-2”不等号的方向改变得a>b,据此即可得出答案.
12.【答案】(y+2x)(y-2x)
【解析】【解答】解:.
故答案为:(y+2x)(y-2x).
【分析】利用平方差公式进行因式分解即可。
13.【答案】2
【解析】【解答】解:过O作于H,
∵,
∴,
∵为的角平分线,,
∴,
即为的半径,
∵,
∴为的切线;
设的半径为,则,
在中,
∵,
∴=,
∴=,
∴,
∴,
∵,
∴,
∴,
∴,
∴,,
∴,
在中,
∵,
∴,
∴.
故答案为:2.
【分析】过O作OH⊥AB于H,根据角平分线的性质可得OH=OC,推出AB为⊙O的切线,设半径为3x,则OH=OD=OC=3x,根据三角函数的概念可得AH=4x,由勾股定理可得AO=5x,则AO=OD+AD=3x=2,据此可得x的值,然后求出OA、OH、AC的值,再根据三角函数的概念进行计算.
14.【答案】(1)
(2)
【解析】【解答】解:(1)∵矩形ABCD,
∴∠DAB=∠ADC=90°,
以点A为坐标原点建立平面直角坐标系,
当点A和点M重合时,过点P1作P1E⊥x轴于点E,
∵∠DAM=45°,
∴△DAN,△DAP1,△AEP1是等腰直角三角形,
∴AN=AD=,

∴2AE2=AP12,
∴2AE2=8
解之:AE=2,
∴点P1(2,2);
当点A和点M不重合时,过点P作PE⊥x轴于点E,PF⊥y轴于点F,交DC于点H,
∴∠PFD=∠PEM=∠FAE=90°,
∴四边形AFPE是矩形,
∵点M在AB边上,以每秒1cm的速度从点A向终点B运动,t=2时
∴AM=2,
∴,
∵DP⊥MN,
∴∠DPM=90°,
∵∠DMN=45°,
∴DP=PM,
∴2PM2=DM2,
∴2PM2=20
解之:;
∵∠DPM=90°,
∴∠DPF+∠FPM=90°,∠FPM+∠MPE=90°,
∴∠DPF=∠MPE,
在△DPF和△EPM中
∴△DPF≌△EPM(AAS)
∴PF=PE,ME=DF,
∴四边形AFPE是正方形,
∴PF=AF,
设ME=DF=x,则AF=PF=4-x
在Rt△PDF中,DF2+PF2=PD2
x2+(4-x)2=
解之:x1=1,x2=3
∵AM=2,
∴x=1,
∴PE=4-1=3,
∴点P(3,3),
∴经过2秒,点P的路径长是;
(2)设当点M运动t秒钟时,DN有最小值,
∴MA=t,
∵PE=PF=AE=AF,DF=ME
∴ME=PE-t=DA-AF=4-PE
∴PE=,ME=,
∴AE=,
∴点P
设PM的函数解析式为y=kx+b

解之:
∴直线PM的函数解析式为,
当y=4时,,
∴点N
∴,
∴当且仅当时
∴,此时DN的最小值为
故答案为:
【分析】(1)利用矩形的性质可证得∠DAB=∠ADC=90°,以点A为坐标原点建立平面直角坐标系,当点A和点M重合时,过点P1作P1E⊥x轴于点E,可证得△DAN,△DAP1,△AEP1是等腰直角三角形,利用勾股定理分别求出AN,AE的长,可得到点P1的坐标;当点A和点M不重合时,过点P作PE⊥x轴于点E,PF⊥y轴于点F,交DC于点H,利用垂直的定义可证得∠PFD=∠PEM=∠FAE=90°,可推出四边形AFPE是矩形,利用点的运动控制AM=2,利用勾股定理求出DM的长,再利用勾股定理求出PM的长,利用AAS证明△DPF≌△EPM,利用全等三角形的性质可证得PF=PE,ME=DF,设ME=DF=x,可表示出AF的长,利用勾股定理可得到关于x的方程,解方程求出x的值,可得到PE的长,即可得到点P的坐标,然后利用平面直角坐标系中两点之间的距离公式,可求出点P的运动路径长.
(2)设当点M运动t秒钟时,DN有最小值,可得到MA=t,用含t的代数式表示出PE,ME,AE的长,可得到点P的坐标;利用待定系数法求出直线PM的函数解析式,再由DN∥x轴,可得到点D和点N的纵坐标相等,将y=4代入函数解析式,可求出对应的x的值,可得到点N的坐标,由此可表示出DN的长,可知,由此可得到DN的最小值.
15.【答案】解:∵,,
∴x+y=2++2-=4,

=(x+y)2
=42
=16.
【解析】【分析】将代数式变形为(x+y)2,再将,代入计算即可。
16.【答案】(1)解:如下图,即为所求.
(2)解:,
.
由旋转的性质可知,
∴OB旋转扫过的面积为.
【解析】【分析】(1)利用方格纸的特点分别作出点A、B绕点O逆时针旋转90°后的对应点A1与B1,再顺次连接A1、B1、O即可;
(2)利用两点间的距离公式算出OB的长,进而根据扇形计算公式即可算出OB旋转扫过的面积.
17.【答案】;4;2;
【解析】【解答】解:①a2为边长为a1的正方形的对角线,
a3为边长为a2的正方形的对角线,…
又因为正方形中对角线长为边长的倍,
所以a2=,
a3=4,
a4=2;
②根据a1、a2、a3、a4的大小可以推断an与n的关系,
an=.
故答案为: ;4;2;
【分析】由图可知正方形中对角线长为边长的倍,根据a1可求得a2,根据a2可求得a3,推断an与n的关系即可。
18.【答案】解:设1个大桶和1个小桶分别盛酒x斛、y斛,

∴,
答:1个大桶和1个小桶分别盛酒斛、斛.
【解析】【分析】设1个大桶和1个小桶分别盛酒x斛、y斛,根据题意列出方程组,再求解即可。
19.【答案】解:由翻折的性质可知,在与中,





长方形,,

【解析】【分析】根据AAS证明△AEB≌△C'ED,可得AE=C'E=1,从而得出BE=DE,利用勾股定理求出BE的长,从而求出AD=AE+ED的长,根据长方形的性质即得BC的长.
20.【答案】解:(I)40,25.
(II)3,3,3.
( III)根据题意得:
400×=280(人),
答:根据统计的样本数据,估计该校九年级400名学生中,每周平均课外阅读时间大于2h的约有280人.
【解析】【解答】解:(Ⅰ)该校抽查九年级学生的人数为:4÷10%=40(人),
∵m%=×100%=25%,
∴m=25,
故答案为:40,25;
(Ⅱ)∵在这组数据中3小时出现次数最多,有15次,
∴众数为3小时;
在这50个数据中,中位数为第25、26个数据的平均数,即中位数为=3小时;
平均数是:(1×4+2×8+3×15+4×10+5×3)=3(小时);
故答案为:3,3,3;
【分析】(Ⅰ)用平均每周课外阅读1小时的人数除以其占总人数的百分比可得抽查的总人数,用平均每周课外阅读4小时的人数除以抽查的总人数再乘以100%即可求出m;
(Ⅱ)众数:在一组数据中,出现次数最多的数据叫做众数,(众数可能有多个),中位数:将一组数据按从小到大(或者从大到小)的顺序排列后,如果数据的个数是奇数个时,则处在最中间的那个数据叫做这组数据的中位数;如果数据的个数是偶数个时,则处在最中间的两个数据的平均数 叫做这组数据的中位数,据此可得中位数及众数的值,进而根据加权平均数的定义可得平均数;
(Ⅲ)用总人数乘以样本中每周平均课外阅读时间大于2h的学生人数所占的百分比即可.
21.【答案】解:(Ⅰ)如图,连接.
∵是的切线,
∴,.
即.
∵,
∴在四边形中,.
∵在中,,
∴.
(Ⅱ)如图,连接.
∵为的直径,
∴.
由(Ⅰ)知,,
∴.
∴.
∵在中,,
∴.
又是的一个外角,有,
∴.
【解析】【分析】(1)连接,根据切线的性质得出,根据四边形内角和等于360度计算即可;
(2)连接,根据圆周角定理得出,根据等腰三角形的性质、三角形的外角性质计算即可。
22.【答案】(1)解:将代入
得,
解得:,
∴抛物线的解析式为: ;
(2)解:设直线的解析式为:,
将代入得,
解得:,
∴直线的解析式为:,
∵,
∴,
∴,
即,
过点P作轴于点M,与交于点N,过点B作于点E,如图,
∴,
∴,
设点P的横坐标为m,
∴,
∴,
解得:或;
∴或;
(3)解:存在最大值.理由如下:∵,
∴,
∴,
∴,
∵,
设直线交y轴于点F,则 ,
过点P作轴,垂足为H,交于点G,如图,
∵,
∴,
∵,
∴,
∴,
∴,
∴,

由(2)可知,,
∴,
∵,
∴当时,的最大值为.
【解析】【分析】(1)将A(4,0)、B(1,3)代入y=ax2+bx中求出a、b的值,据此可得抛物线的解析式;
(2)利用待定系数法求出直线AB的解析式,根据三角形的面积公式可得S△OAB=6,结合题意可得S△PAB=3,过点P作PM⊥x轴于点M,PM与AB交于点N,过点B作BE⊥PM于点E,则S△PAB=S△PNB+S△PNA=3,结合三角形的面积公式可得PN的值,设点P的横坐标为m,则P(m,-m2+4m),表示出PN,根据PN的值可求出m的值,据此可得点P的坐标;
(3)由平行线的性质可得∠DPC=∠BOC,∠PDC=∠OBC,利用两角对应相等的两个三角形相似可得△DPC∽△BOC,根据相似三角形的性质以及三角形的面积公式可得 ,设直线AB交y轴于点F,则F(0,4) ,过点P作PH⊥x轴,垂足为H,PH交AB于点G,证明△PDG∽△OBF,得到PD:OB=PG:OF,设P(n,-n2+4n),由(2)可知PG,然后表示出,接下来根据二次函数的性质进行解答.
23.【答案】(1)C
(2)解:①证明:∵平移得到,
∴,,
∴四边形是平行四边形,
∵,,
∴,
∴,
∴四边形是菱形;
②∵,,
∴,
∵,
∴,
∵,
∴,
∴.
【解析】【解答】(1)解:∵中,,,
∴,
∵四边形是平行四边形,
∴,
∵,
∴,
∵平移得到,
∴,
∴四边形的形状为矩形,
故答案为:C;
【分析】(1)由平行四边形的面积可求出AE=6,由平行线的性质及垂直的定义可推出,根据平移的性质可得,根据三个角是直角的四边形是矩形即证;
(2)①根据平移的性质可得四边形是平行四边形,由勾股定理求出AF=10,即得AF=AD,根据菱形的判定定理即证;②求出FE'=AD-EF=2,利用勾股定理求出DF=2,由AD∥EF可得, 从而得出,继而得解.
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