2025--2026年湖南省邵阳市九年级数学人教版上学期第21章--26章综合能力提高练习试卷(含解析)
文档属性
| 名称 | 2025--2026年湖南省邵阳市九年级数学人教版上学期第21章--26章综合能力提高练习试卷(含解析) |  | |
| 格式 | docx | ||
| 文件大小 | 1.4MB | ||
| 资源类型 | 教案 | ||
| 版本资源 | 人教版 | ||
| 科目 | 数学 | ||
| 更新时间 | 2025-08-05 09:54:09 | ||
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文档简介
2025--2026年湖南省邵阳市九年级数学人教版
上学期第21章--26章综合能力提高练习试卷
学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________
一、单选题
1.一元二次方程的根是( )
A. B. C., D.,
2.下列图形中,既是中心对称图形又是轴对称图形的是( )
A. B.
C. D.
3.抛物线可以由抛物线通过平移得到,以下变换正确的是( )
A.先向右平移1个单位,再向上平移3个单位;
B.先向左平移1个单位,再向下平移3个单位;
C.先向右平移1个单位,再向下平移3个单位;
D.先向左平移1个单位,再向上平移3个单位.
4.受国际原油涨价影响,今年国内成品油价格大幅上涨.三月份加“95号”汽油的价格为9.16元/升,五月份加“95号”汽油的价格为9.55元/升,设四月份和五月份的加“95号”汽油价格的月平均增长率为,则可列方程( )
A. B.
C. D.
5.已知,那么函数的最大值是( )
A. B. C.2 D.不能确定
6.在同一直角坐标系中,一次函数和二次函数的图象可能为( )
A. B.
C. D.
7.若是方程的根,则的值为( )
A.2021 B.2024 C.2027 D.2030
8.在一次兑换盲盒的游戏中,规定:在不透明的袋子中,放置3个黄球,2个红球,这些小球除颜色以外其他完全相同,搅匀后随机摸出两个球,若摸到的两个球颜色相同,便能得到一次兑换盲盒的机会,则参与者每次摸球得到兑换盲盒机会的概率是( )
A. B. C. D.
9.定义:函数图象上到两坐标轴的距离都不大于n()的点叫做这个函数图象的“n阶方点”.例如,点与点都是函数图象的“3阶方点”.若y关于x的二次函数的图象存在“n阶方点”,则n的取值范围是( )
A. B. C. D.
10.使得关于x的不等式组有且只有4个整数解,且关于x的一元二次方程有实数根的所有整数a的值之和为( )
A.35 B.30 C.26 D.21
二、填空题
11.已知关于x的方程的解为1,则 .
12.如图,绕点A逆时针旋转得到.若,则 .
13.已知、、是抛物线上的三点,则、、的大小关系是 .(用“>”符号连接)
14.我国古代数学家刘徽在《九章算术注》中提到了著名的“割圆术”,即利用圆的内接正多边形逼近圆的方法来近似估算.指出“割之弥细,所失弥少.割之又割,以至于不可割,则与圆周合体,而无所失矣”.如图,的半径是2,运用“割圆术”,以圆内接正十二边形面积近似估计的面积,可得的估计值是 .
15.已知一元二次方程的一根为0,则 .
16.已知抛物线(,,为常数且)图像经过,,,四点,若,则下列结论:
①;②;③;④.
其中一定正确的是 .(填序号)
17.如图,在正方形中,,E为边上一动点,点F在边上,且,将点E绕点F顺时针旋转得到点G,连接,则长的最小值为 .
18.如图,中,,,,点是边上的一个动点,将线段绕点顺时针旋转得到线段,连接,则在点运动过程中,线段的最小值为 .
三、解答题
19.关于的一元二次方程有两个不相等的实数根,求的最小整数值.
20.解方程:.
21.已知抛物线中自变量和函数值的部分对应值如表所示:
x … 0 1 2 3 4 5 …
y … 4 4 14 28 …
(1)请直接写出该抛物线的顶点;
(2)请求出该抛物线的解析式;
(3)当时,求的取值范围.
22.用因式分解法解方程:
(1)3x(2x+1)=2(2x+1);
(2).
23.如图,为的直径,,垂足为.
(1)求证:;
(2)若的半径为5,,求的长.
24.小明将小球从斜坡O点处抛出,球的抛出路线可以用二次函数刻画,斜坡可以用一次函数刻画,如图建立直角坐标系,小球能达到的最高点的坐标.
(1)请求出b和n的值;
(2)小球在斜坡上的落点为M,求点M的坐标;
(3)点P是小球从起点到落点抛物线上的动点,连接,当点P的坐标为何值时?的面积最大,最大面积是多少?
25.【问题初探】
(1)在数学活动课上,李老师给出如下问题:
如图1,在中,,点D是斜边上的一点,连接,试说明之间的数量关系,并说明理由.
有两名同学给出如下的证明思路:
如图2,小唐同学思考的时候,想到通过旋转变换将三条边转移到同一个三角形中,再根据三角形的特点确定三条边的数量关系如图2.过点C作,使,连接把问题解决;
如图3,小孟同学思考的时候,想到等腰三角形的“三线合一”的性质,作底边的垂线构造直角三角形.然后将三边转移到这个三角形解决问题,如图3,过点C作,交于点E把问题解决;
请你选择一名同学的解题思路,写出证明过程.
【类比分折】
(2)李老师发现之前两名同学都运用了转化思想,将证明线段的关系转化为我们熟悉的角的关系去理解;为了帮助同学更好的感悟转化思想,李老师又提出了一个问题,请你解答:如图4,四边形中,;连接,猜想之间的数量关系,并证明你的猜想;
【学以致用】
(3)如图5,四边形中,,求的长.
26.如图,直线,直线交直线m,n分别于点A,B,点C,D在直线m上,点M在直线n上,且满足.垂直于交的延长线于点E,交直线n于点F,平分交于点H,交直线n于点G.
(1)请用等式表示之间的数量关系 ;
(2)若.
①求的度数;
②将绕点B以每秒的速度逆时针旋转,旋转时间为t,当与射线重合时停止,则在旋转的过程中,当与的某一边平行时,请直接写出t的值.
试卷第1页,共3页
试卷第1页,共3页
《2025--2026年湖南省邵阳市九年级数学人教版 上学期第23章--26章综合能力提高练习试卷》参考答案
1.C
【分析】本题考查了因式分解解一元二次方程,得或,解这两个一元一次方程即可得出答案.
【详解】解:,
∴或,
∴,,
故选:C.
2.B
【分析】本题考查了中心对称图形和轴对称图形,熟练掌握以上知识点是解题的关键.根据中心对称图形和轴对称图形的定义一一判断即可.
【详解】解:A、是轴对称图形,不是中心对称图形,故不符合题意;
B、是轴对称图形,也是中心对称图形,故符合题意;
C、不是轴对称图形,是中心对称图形,故不符合题意;
D、是轴对称图形,不是中心对称图形,故不符合题意;
故选:B.
3.A
【分析】本题考查抛物线的平移,熟记函数平移的法则是解决问题的关键.由函数平移法则“上加下减,左加右减”,结合平移前后抛物线解析式即可解题.
【详解】解:抛物线先向右平移1个单位,再向上平移3个单位,可以得到抛物线,
故选:A.
4.C
【分析】根据题意,找出等量关系列出方程即可,.
【详解】解; 设四月份和五月份的加“95号”汽油价格的月平均增长率为.
.
故选:C.
【点睛】本题主要考查了一元二次方程的实际应用,根据题意找出等量关系并列出方程是解题的关键.
5.D
【分析】把二次函数的解析式整理成顶点式形式,然后确定出最大值.
【详解】解:.
该抛物线的对称轴是直线,且在上随的增大而增大.
当时,取最大值,.
又,
的最大值小于.
故选:D.
【点睛】本题考查了二次函数的最值.确定一个二次函数的最值,首先看自变量的取值范围,当自变量取全体实数时,其最值为抛物线顶点坐标的纵坐标;当自变量取某个范围时,要分别求出顶点和函数端点处的函数值,比较这些函数值,从而获得最值.
6.C
【分析】本题主要考查一次函数和二次函数图象的性质,做题时会用数形结合的思想进行思考,从而判断函数解析式中各系数的正负性是解题的关键.由一次函数和二次函数图象的性质,可以判断、的正负情况,从而解答本题.
【详解】解:A、由抛物线的开口方向可知,,对称轴,得,即,由一次函数的图像可知,,两者矛盾,故本选项不符合题意;
B、由抛物线的开口方向可知,,对称轴,得,即,由一次函数的图像可知,,两者矛盾,故本选项不符合题意;
C、由抛物线的开口方向可知,,对称轴,得,即,由一次函数的图像可知,,两者一致,故本选项符合题意;
D、由抛物线的开口方向可知,,对称轴,得,即,由一次函数的图像可知,,两者矛盾,故本选项不符合题意;
故选:C.
7.C
【分析】本题考查一元二次方程的解以及代数式求值,把代入已知方程,并求得,然后将其整体代入所求的代数式进行求值即可,运用整体代入思想是解决此问题的关键.
【详解】∵a是方程的根,
∴,
∴,
∴,
故选:C.
8.C
【分析】本题考查了画树状图法或列表法求等可能情形下的概率计算;画树状图法或列表法,利用概率计算公式,即可求解;能理解放回与不放回的区别是解题的关键.
【详解】解:列表如下
黄 黄 黄 红 红
黄
黄
黄
红
红
共有种等可能结果,其中摸到的两个球颜色相同的有种结果,
摸到的两个球颜色相同的概率:;
故选:C.
9.D
【分析】本题主要考查了二函数与几何综合,由二次函数解析式可知其顶点坐标在直线上移动,当二次函数图象过点和点时为临界情况,求出此时n的值,进而可得n的取值范围.
【详解】解:由题意得:二次函数的图象上的顶点坐标为:,
∵y关于x的二次函数的图象存在“n阶方点”,
∴二次函数的图象与以坐标为的正方形有交点,
当二次函数恰好经过时,则,
解得:或(舍去);
如当二次函数恰好经过时,则,
解得或(舍去);
∴当时,二次函数的图象存在“n阶方点”,
故选D.
10.B
【分析】先求出不等式组的解集,根据有且只有4个整数解可确定a的取值范围,再通过根的判别式确定a的取值范围,最后结合两个取值范围找出满足条件的整数相加即可.
【详解】解:整理不等式组得:
由①得:,
由②得:x<4
∵不等式组有且只有4个整数解,
∴不等式组的4个整数解是:3,2,1,0,
∴,
解得:,
∵有实数根,
∴
解得:a≤9,
∵方程是一元二次方程,
∴a≠5
∴,且a≠5,
满足条件的整数有:6、7、8、9;
∴6+7+8+9=30,
故选:B.
【点睛】本题主要考查了解一元一次不等式组和一元二次方程根的判别式,熟练掌握解不等式的性质和不等式解集的写法是解题发关键.
11.
【分析】此题考查了一元一次方程的解,方程的解即为能使方程左右两边相等的未知数的值.
把代入方程计算即可求出的值.
【详解】解:把代入方程得:,
解得:,
故答案为:.
12.65
【分析】本题考查旋转的性质.根据旋转的性质得到,进而利用求出度数即可.
【详解】解:∵绕点A逆时针旋转得到,
∴,
∴;
故答案为:65.
13.
【分析】本题考查了二次函数的性质,求出抛物线的对称轴为直线,然后根据二次函数的增减性和对称性解答即可.
【详解】解:抛物线的对称轴为直线2,
∴关于对称轴的对称点为
∵,
∴时,y随x的增大而增大,
∵,
∴.
故答案为:.
14.3
【分析】本题考查了正多边形与圆,三角形的面积的计算.过A作于M,求得,根据含30度直角三角形的性质得到,根据三角形的面积公式得到,于是得到正十二边形的面积为,根据圆的面积公式即可得到结论.
【详解】解:如图,是正十二边形的一条边,点O是正十二边形的中心,
过A作于M,
在正十二边形中,,
∴,
∴,
∴正十二边形的面积为,
∴,
∴,
∴的近似值为3,
故答案为:3.
15.1
【分析】将代入已知方程,求得c,即可求解.
【详解】解:∵一元二次方程的一根为0,
∴,
∴,
故答案为:1.
【点睛】本题主要考查一元二次方程的解,解题的关键是正确理解一元二次方程的定义以及一元二次方程的解.
16.①②③
【分析】根据题意判定抛物线开口向下,对称轴在和2之间,然后根据点的位置以及到对称轴的距离的大小逐项判断即可.
【详解】解:∵抛物线(,,为常数且)图像经过,,,四点,若,
∴抛物线开口向下,对称轴在和2之间
∴a<0,故①正确,
∵
∴,,在x轴的上方,
∴抛物线与x轴有两个交点,
∴,故②正确;
∵
∴,故③正确,
∵离对称轴的距离最小,
∴,故④错误.
故答案为:①②③.
【点睛】本题主要考查了二次函数图像上点的坐标特征、二次函数的性质等知识点,判定对称轴的位置是解题的关键.
17.3
【分析】过点G作,垂足为H,可得,根据正方形的性质可得,,根据旋转的性质可得,,,然后利用同角的余角相等可得,从而可证,进而可得,最后可得点G在与平行且与的距离为1的直线上,从而可得当点G在边上时,的值最小,进行计算即可解答.
【详解】解:过点G作,垂足为H,
∴,
∵四边形是正方形,
∴,,
∴,
由旋转得:,,
∴,
∵,
∴,
∴,
∴,
∴点G在与平行且与的距离为1的直线上,
∴当点G在边上时,最小且,
∴的最小值为3,
故答案为:3.
【点睛】本题考查了正方形的性质,旋转的性质,全等三角形的判定与性质,垂线段最短,根据题目的已知条件并结合图形添加适当的辅助线是解题的关键.
18.
【分析】将绕点顺时针旋转得到,则,即,,三点在同一直线上,当时,的长度最小,得出为的中位线,进而即可求解.
【详解】解:将绕点顺时针旋转得到,
则此时,,三点在同一直线上,
,,
,
随着点运动,总有,,
总有,即,,三点在同一直线上,
的运动轨迹为线段,
当时,的长度最小,
中,,,,
,,即为的中点,
,,
,为的中位线,
,
故答案为:.
【点睛】本题考查了勾股定理,含30度角的直角三角形的性质,全等三角形的性质与判定,三角形中位线的性质,垂线段最短,得到点的轨迹是解题的关键.
19.2
【分析】本题考查根的判别式,根据方程有两个不相等的实数根,得到,求出的取值范围,进而求出的最小整数值即可.
【详解】解:由题意,得:,
解得:,
∴的最小整数值为2.
20.,.
【分析】一元二次方程的解法有:配方法,公式法和因式分解法,解题时要注意选择合适的解题方法.
解此一元二次方程选择因式分解法最简单,因为,,所以,这样即达到了降次的目的.
【详解】解:
或
,.
21.(1)
(2)
(3)
【分析】本题考查了二次函数的图象与性质,
(1)根据抛物线的对称性,观察自变量量和函数值的部分对应值即可确定抛物线的顶点坐标;
(2)利用待定系数法即可求出抛物线的解析式;
(3)求出当和 时,的对应值,结合抛物线的性质即可求出的取值范围.
【详解】(1)解:根据抛物线的对称性,由自变量和函数值的对应值可以确定抛物线的顶点坐标为,
故答案为:;
(2)由图表得,,;,;,,
代入得:
,
解得,
抛物线的解析式为;
(3)当时,;当时,,
又当时,得最小值为,
得取值范围为:.
22.(1)=-,=;
(2)=2,=.
【分析】(1)先把等号右边变形为0,再将左边分解因式,即可解出未知数的值;
(2)先把等号右边变形为0,再将左边分解因式,即可解出未知数的值.
【详解】(1)解:∵3x(2x+1)-2(2x+1)=0,
∴(2x+1)(3x-2)=0,
∴2x+1=0或3x-2=0,
解得=-,=;
(2)解:∵,
∴,
∴,即,
∴2-x=0或3x-8=0,
解得=2,=.
【点睛】本题考查解一元二次方程-因式分解法,解题的关键是掌握因式分解法解一元二次方程的一般步骤.
23.(1)见解析
(2)5.5
【分析】本题考查了圆周角定理,圆心角、弧、弦的关系定理,余角的性质,等腰三角形的判定,垂径定理的推论,全等三角形的判定与性质,勾股定理,综合性较强,有一定难度.准确作出辅助线是解题的关键.
(1)连接、,先由等弧所对的圆周角相等得出,再根据同角的余角相等证明,进而得到,最后利用等角对等边得到结论;
(2)连接、、、,设与交点为G,则,,再利用证明,得出,在中根据勾股定理求出,则,.设,则,然后在中利用勾股定理列出方程=解方程求出x的值,进而得到EF的长.
【详解】(1)证明:如图,连接、,
∵,
∴,
∵是的直径,
∴,
即,
∵,
∴,
∴,
∴,
∴;
(2)解:连接、、、,设与交点为G,则,.
∵,
∴,即,
又,,
∴,
∴.
在中,∵,,,
∴,
∴,.
设,则,
在中,∵,
∴即
解得,
∴.
24.(1)
(2)
(3),
【分析】(1)由题意,对称轴为,求解参数b,解析式确定参数n;
(2)由两解析式构建方程,求解交点的横坐标,进而确定交点坐标;
(3)作轴,交于点N,设,则,得,于是,得解.
【详解】(1)解:∵,
∴,即;
当时,,即;
(2)解:由题意,得,
解得,(舍去)或,于是,
∴点M的坐标.
(3)解:作轴,交于点N,
设,则,
∴.
∴
当时,S有最大值,即,
此时,.
【点睛】本题考查运用函数性质确定待定参数,运用方程求图象交点,二次函数极值;掌握二次函数的性质、基本的数形结合能力是解题的关键.
25.(1);理由见详解;(2),理由见详解;(3)
【分析】本题属于四边形综合题,主要考查了三角形全等及性质、勾股定理在旋转中典型模型“手拉手”的综合应用,掌中典型模型的解决方法是解题的关键.
(1)由题意得出是等腰直角三角形,证明,由全等三角形的性质得出,由全等三角形的性质得出结论;
(2)由(1)的证明方法可知:将绕点顺时针旋转,连接、,证明,再证为直角三角形,用勾股定理即可;
(3)由(1)的证明方法可知:将绕点顺时针旋转,连接、,延长交于,再证明,用勾股定理即可求解.
【详解】(1)用小唐同学方法解答如下:
,
∵, ,
是等腰直角三角形,
在和中
,
∴是直角三角形,
故答案为
(2),理由如下:
如图,将绕点顺时针旋转到,连接、,
是等边三角形,
在和中:
,
在中,
(3)将绕点顺时针旋转到,连接,延长交于F,
∴是等腰直角三角形,
,
在和中
设则,
在中,,
①,
在中,
②,
由① ②解得,,
在中,,
故答案为:.
26.(1)
(2)①;②6秒或秒或秒
【分析】(1)由,可得,则;
(2)①设,则,,由,可得,由平分,可得,由,可得,可求,根据,计算求解即可;②由(2)①可知,,,,由题意知,当与的某一边平行,分,,三种情况求解作答即可.
【详解】(1)解:∵,
∴,
∴,即,
故答案为:;
(2)①解:设,则,,
∵,
∴,
∵平分,
∴,
∵,
∴,
解得,,
∵,
∴,
∴;
②解:由(2)①可知,,,,
由题意知,当与的某一边平行,分,,三种情况求解;
当时,旋转到,如图1,延长交于,
图1
∴,
∴,
∴旋转角为,
∴旋转时间为(秒);
当,旋转到,如图2,
图2
∴,
∴,
∴旋转角为,
∴旋转时间为(秒);
当时,旋转到,如图3,
图3
∴,
∴旋转角为,
∴旋转时间为(秒);
综上所述,当与的某一边平行时,t的值为6秒或秒或秒.
【点睛】本题考查了平行线的性质,三角形外角的性质,三角形内角和定理,角平分线,旋转的性质等知识.熟练掌握平行线的性质,三角形外角的性质,三角形内角和定理,角平分线,旋转的性质并分情况求解是解题的关键.
答案第1页,共2页
上学期第21章--26章综合能力提高练习试卷
学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________
一、单选题
1.一元二次方程的根是( )
A. B. C., D.,
2.下列图形中,既是中心对称图形又是轴对称图形的是( )
A. B.
C. D.
3.抛物线可以由抛物线通过平移得到,以下变换正确的是( )
A.先向右平移1个单位,再向上平移3个单位;
B.先向左平移1个单位,再向下平移3个单位;
C.先向右平移1个单位,再向下平移3个单位;
D.先向左平移1个单位,再向上平移3个单位.
4.受国际原油涨价影响,今年国内成品油价格大幅上涨.三月份加“95号”汽油的价格为9.16元/升,五月份加“95号”汽油的价格为9.55元/升,设四月份和五月份的加“95号”汽油价格的月平均增长率为,则可列方程( )
A. B.
C. D.
5.已知,那么函数的最大值是( )
A. B. C.2 D.不能确定
6.在同一直角坐标系中,一次函数和二次函数的图象可能为( )
A. B.
C. D.
7.若是方程的根,则的值为( )
A.2021 B.2024 C.2027 D.2030
8.在一次兑换盲盒的游戏中,规定:在不透明的袋子中,放置3个黄球,2个红球,这些小球除颜色以外其他完全相同,搅匀后随机摸出两个球,若摸到的两个球颜色相同,便能得到一次兑换盲盒的机会,则参与者每次摸球得到兑换盲盒机会的概率是( )
A. B. C. D.
9.定义:函数图象上到两坐标轴的距离都不大于n()的点叫做这个函数图象的“n阶方点”.例如,点与点都是函数图象的“3阶方点”.若y关于x的二次函数的图象存在“n阶方点”,则n的取值范围是( )
A. B. C. D.
10.使得关于x的不等式组有且只有4个整数解,且关于x的一元二次方程有实数根的所有整数a的值之和为( )
A.35 B.30 C.26 D.21
二、填空题
11.已知关于x的方程的解为1,则 .
12.如图,绕点A逆时针旋转得到.若,则 .
13.已知、、是抛物线上的三点,则、、的大小关系是 .(用“>”符号连接)
14.我国古代数学家刘徽在《九章算术注》中提到了著名的“割圆术”,即利用圆的内接正多边形逼近圆的方法来近似估算.指出“割之弥细,所失弥少.割之又割,以至于不可割,则与圆周合体,而无所失矣”.如图,的半径是2,运用“割圆术”,以圆内接正十二边形面积近似估计的面积,可得的估计值是 .
15.已知一元二次方程的一根为0,则 .
16.已知抛物线(,,为常数且)图像经过,,,四点,若,则下列结论:
①;②;③;④.
其中一定正确的是 .(填序号)
17.如图,在正方形中,,E为边上一动点,点F在边上,且,将点E绕点F顺时针旋转得到点G,连接,则长的最小值为 .
18.如图,中,,,,点是边上的一个动点,将线段绕点顺时针旋转得到线段,连接,则在点运动过程中,线段的最小值为 .
三、解答题
19.关于的一元二次方程有两个不相等的实数根,求的最小整数值.
20.解方程:.
21.已知抛物线中自变量和函数值的部分对应值如表所示:
x … 0 1 2 3 4 5 …
y … 4 4 14 28 …
(1)请直接写出该抛物线的顶点;
(2)请求出该抛物线的解析式;
(3)当时,求的取值范围.
22.用因式分解法解方程:
(1)3x(2x+1)=2(2x+1);
(2).
23.如图,为的直径,,垂足为.
(1)求证:;
(2)若的半径为5,,求的长.
24.小明将小球从斜坡O点处抛出,球的抛出路线可以用二次函数刻画,斜坡可以用一次函数刻画,如图建立直角坐标系,小球能达到的最高点的坐标.
(1)请求出b和n的值;
(2)小球在斜坡上的落点为M,求点M的坐标;
(3)点P是小球从起点到落点抛物线上的动点,连接,当点P的坐标为何值时?的面积最大,最大面积是多少?
25.【问题初探】
(1)在数学活动课上,李老师给出如下问题:
如图1,在中,,点D是斜边上的一点,连接,试说明之间的数量关系,并说明理由.
有两名同学给出如下的证明思路:
如图2,小唐同学思考的时候,想到通过旋转变换将三条边转移到同一个三角形中,再根据三角形的特点确定三条边的数量关系如图2.过点C作,使,连接把问题解决;
如图3,小孟同学思考的时候,想到等腰三角形的“三线合一”的性质,作底边的垂线构造直角三角形.然后将三边转移到这个三角形解决问题,如图3,过点C作,交于点E把问题解决;
请你选择一名同学的解题思路,写出证明过程.
【类比分折】
(2)李老师发现之前两名同学都运用了转化思想,将证明线段的关系转化为我们熟悉的角的关系去理解;为了帮助同学更好的感悟转化思想,李老师又提出了一个问题,请你解答:如图4,四边形中,;连接,猜想之间的数量关系,并证明你的猜想;
【学以致用】
(3)如图5,四边形中,,求的长.
26.如图,直线,直线交直线m,n分别于点A,B,点C,D在直线m上,点M在直线n上,且满足.垂直于交的延长线于点E,交直线n于点F,平分交于点H,交直线n于点G.
(1)请用等式表示之间的数量关系 ;
(2)若.
①求的度数;
②将绕点B以每秒的速度逆时针旋转,旋转时间为t,当与射线重合时停止,则在旋转的过程中,当与的某一边平行时,请直接写出t的值.
试卷第1页,共3页
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《2025--2026年湖南省邵阳市九年级数学人教版 上学期第23章--26章综合能力提高练习试卷》参考答案
1.C
【分析】本题考查了因式分解解一元二次方程,得或,解这两个一元一次方程即可得出答案.
【详解】解:,
∴或,
∴,,
故选:C.
2.B
【分析】本题考查了中心对称图形和轴对称图形,熟练掌握以上知识点是解题的关键.根据中心对称图形和轴对称图形的定义一一判断即可.
【详解】解:A、是轴对称图形,不是中心对称图形,故不符合题意;
B、是轴对称图形,也是中心对称图形,故符合题意;
C、不是轴对称图形,是中心对称图形,故不符合题意;
D、是轴对称图形,不是中心对称图形,故不符合题意;
故选:B.
3.A
【分析】本题考查抛物线的平移,熟记函数平移的法则是解决问题的关键.由函数平移法则“上加下减,左加右减”,结合平移前后抛物线解析式即可解题.
【详解】解:抛物线先向右平移1个单位,再向上平移3个单位,可以得到抛物线,
故选:A.
4.C
【分析】根据题意,找出等量关系列出方程即可,.
【详解】解; 设四月份和五月份的加“95号”汽油价格的月平均增长率为.
.
故选:C.
【点睛】本题主要考查了一元二次方程的实际应用,根据题意找出等量关系并列出方程是解题的关键.
5.D
【分析】把二次函数的解析式整理成顶点式形式,然后确定出最大值.
【详解】解:.
该抛物线的对称轴是直线,且在上随的增大而增大.
当时,取最大值,.
又,
的最大值小于.
故选:D.
【点睛】本题考查了二次函数的最值.确定一个二次函数的最值,首先看自变量的取值范围,当自变量取全体实数时,其最值为抛物线顶点坐标的纵坐标;当自变量取某个范围时,要分别求出顶点和函数端点处的函数值,比较这些函数值,从而获得最值.
6.C
【分析】本题主要考查一次函数和二次函数图象的性质,做题时会用数形结合的思想进行思考,从而判断函数解析式中各系数的正负性是解题的关键.由一次函数和二次函数图象的性质,可以判断、的正负情况,从而解答本题.
【详解】解:A、由抛物线的开口方向可知,,对称轴,得,即,由一次函数的图像可知,,两者矛盾,故本选项不符合题意;
B、由抛物线的开口方向可知,,对称轴,得,即,由一次函数的图像可知,,两者矛盾,故本选项不符合题意;
C、由抛物线的开口方向可知,,对称轴,得,即,由一次函数的图像可知,,两者一致,故本选项符合题意;
D、由抛物线的开口方向可知,,对称轴,得,即,由一次函数的图像可知,,两者矛盾,故本选项不符合题意;
故选:C.
7.C
【分析】本题考查一元二次方程的解以及代数式求值,把代入已知方程,并求得,然后将其整体代入所求的代数式进行求值即可,运用整体代入思想是解决此问题的关键.
【详解】∵a是方程的根,
∴,
∴,
∴,
故选:C.
8.C
【分析】本题考查了画树状图法或列表法求等可能情形下的概率计算;画树状图法或列表法,利用概率计算公式,即可求解;能理解放回与不放回的区别是解题的关键.
【详解】解:列表如下
黄 黄 黄 红 红
黄
黄
黄
红
红
共有种等可能结果,其中摸到的两个球颜色相同的有种结果,
摸到的两个球颜色相同的概率:;
故选:C.
9.D
【分析】本题主要考查了二函数与几何综合,由二次函数解析式可知其顶点坐标在直线上移动,当二次函数图象过点和点时为临界情况,求出此时n的值,进而可得n的取值范围.
【详解】解:由题意得:二次函数的图象上的顶点坐标为:,
∵y关于x的二次函数的图象存在“n阶方点”,
∴二次函数的图象与以坐标为的正方形有交点,
当二次函数恰好经过时,则,
解得:或(舍去);
如当二次函数恰好经过时,则,
解得或(舍去);
∴当时,二次函数的图象存在“n阶方点”,
故选D.
10.B
【分析】先求出不等式组的解集,根据有且只有4个整数解可确定a的取值范围,再通过根的判别式确定a的取值范围,最后结合两个取值范围找出满足条件的整数相加即可.
【详解】解:整理不等式组得:
由①得:,
由②得:x<4
∵不等式组有且只有4个整数解,
∴不等式组的4个整数解是:3,2,1,0,
∴,
解得:,
∵有实数根,
∴
解得:a≤9,
∵方程是一元二次方程,
∴a≠5
∴,且a≠5,
满足条件的整数有:6、7、8、9;
∴6+7+8+9=30,
故选:B.
【点睛】本题主要考查了解一元一次不等式组和一元二次方程根的判别式,熟练掌握解不等式的性质和不等式解集的写法是解题发关键.
11.
【分析】此题考查了一元一次方程的解,方程的解即为能使方程左右两边相等的未知数的值.
把代入方程计算即可求出的值.
【详解】解:把代入方程得:,
解得:,
故答案为:.
12.65
【分析】本题考查旋转的性质.根据旋转的性质得到,进而利用求出度数即可.
【详解】解:∵绕点A逆时针旋转得到,
∴,
∴;
故答案为:65.
13.
【分析】本题考查了二次函数的性质,求出抛物线的对称轴为直线,然后根据二次函数的增减性和对称性解答即可.
【详解】解:抛物线的对称轴为直线2,
∴关于对称轴的对称点为
∵,
∴时,y随x的增大而增大,
∵,
∴.
故答案为:.
14.3
【分析】本题考查了正多边形与圆,三角形的面积的计算.过A作于M,求得,根据含30度直角三角形的性质得到,根据三角形的面积公式得到,于是得到正十二边形的面积为,根据圆的面积公式即可得到结论.
【详解】解:如图,是正十二边形的一条边,点O是正十二边形的中心,
过A作于M,
在正十二边形中,,
∴,
∴,
∴正十二边形的面积为,
∴,
∴,
∴的近似值为3,
故答案为:3.
15.1
【分析】将代入已知方程,求得c,即可求解.
【详解】解:∵一元二次方程的一根为0,
∴,
∴,
故答案为:1.
【点睛】本题主要考查一元二次方程的解,解题的关键是正确理解一元二次方程的定义以及一元二次方程的解.
16.①②③
【分析】根据题意判定抛物线开口向下,对称轴在和2之间,然后根据点的位置以及到对称轴的距离的大小逐项判断即可.
【详解】解:∵抛物线(,,为常数且)图像经过,,,四点,若,
∴抛物线开口向下,对称轴在和2之间
∴a<0,故①正确,
∵
∴,,在x轴的上方,
∴抛物线与x轴有两个交点,
∴,故②正确;
∵
∴,故③正确,
∵离对称轴的距离最小,
∴,故④错误.
故答案为:①②③.
【点睛】本题主要考查了二次函数图像上点的坐标特征、二次函数的性质等知识点,判定对称轴的位置是解题的关键.
17.3
【分析】过点G作,垂足为H,可得,根据正方形的性质可得,,根据旋转的性质可得,,,然后利用同角的余角相等可得,从而可证,进而可得,最后可得点G在与平行且与的距离为1的直线上,从而可得当点G在边上时,的值最小,进行计算即可解答.
【详解】解:过点G作,垂足为H,
∴,
∵四边形是正方形,
∴,,
∴,
由旋转得:,,
∴,
∵,
∴,
∴,
∴,
∴点G在与平行且与的距离为1的直线上,
∴当点G在边上时,最小且,
∴的最小值为3,
故答案为:3.
【点睛】本题考查了正方形的性质,旋转的性质,全等三角形的判定与性质,垂线段最短,根据题目的已知条件并结合图形添加适当的辅助线是解题的关键.
18.
【分析】将绕点顺时针旋转得到,则,即,,三点在同一直线上,当时,的长度最小,得出为的中位线,进而即可求解.
【详解】解:将绕点顺时针旋转得到,
则此时,,三点在同一直线上,
,,
,
随着点运动,总有,,
总有,即,,三点在同一直线上,
的运动轨迹为线段,
当时,的长度最小,
中,,,,
,,即为的中点,
,,
,为的中位线,
,
故答案为:.
【点睛】本题考查了勾股定理,含30度角的直角三角形的性质,全等三角形的性质与判定,三角形中位线的性质,垂线段最短,得到点的轨迹是解题的关键.
19.2
【分析】本题考查根的判别式,根据方程有两个不相等的实数根,得到,求出的取值范围,进而求出的最小整数值即可.
【详解】解:由题意,得:,
解得:,
∴的最小整数值为2.
20.,.
【分析】一元二次方程的解法有:配方法,公式法和因式分解法,解题时要注意选择合适的解题方法.
解此一元二次方程选择因式分解法最简单,因为,,所以,这样即达到了降次的目的.
【详解】解:
或
,.
21.(1)
(2)
(3)
【分析】本题考查了二次函数的图象与性质,
(1)根据抛物线的对称性,观察自变量量和函数值的部分对应值即可确定抛物线的顶点坐标;
(2)利用待定系数法即可求出抛物线的解析式;
(3)求出当和 时,的对应值,结合抛物线的性质即可求出的取值范围.
【详解】(1)解:根据抛物线的对称性,由自变量和函数值的对应值可以确定抛物线的顶点坐标为,
故答案为:;
(2)由图表得,,;,;,,
代入得:
,
解得,
抛物线的解析式为;
(3)当时,;当时,,
又当时,得最小值为,
得取值范围为:.
22.(1)=-,=;
(2)=2,=.
【分析】(1)先把等号右边变形为0,再将左边分解因式,即可解出未知数的值;
(2)先把等号右边变形为0,再将左边分解因式,即可解出未知数的值.
【详解】(1)解:∵3x(2x+1)-2(2x+1)=0,
∴(2x+1)(3x-2)=0,
∴2x+1=0或3x-2=0,
解得=-,=;
(2)解:∵,
∴,
∴,即,
∴2-x=0或3x-8=0,
解得=2,=.
【点睛】本题考查解一元二次方程-因式分解法,解题的关键是掌握因式分解法解一元二次方程的一般步骤.
23.(1)见解析
(2)5.5
【分析】本题考查了圆周角定理,圆心角、弧、弦的关系定理,余角的性质,等腰三角形的判定,垂径定理的推论,全等三角形的判定与性质,勾股定理,综合性较强,有一定难度.准确作出辅助线是解题的关键.
(1)连接、,先由等弧所对的圆周角相等得出,再根据同角的余角相等证明,进而得到,最后利用等角对等边得到结论;
(2)连接、、、,设与交点为G,则,,再利用证明,得出,在中根据勾股定理求出,则,.设,则,然后在中利用勾股定理列出方程=解方程求出x的值,进而得到EF的长.
【详解】(1)证明:如图,连接、,
∵,
∴,
∵是的直径,
∴,
即,
∵,
∴,
∴,
∴,
∴;
(2)解:连接、、、,设与交点为G,则,.
∵,
∴,即,
又,,
∴,
∴.
在中,∵,,,
∴,
∴,.
设,则,
在中,∵,
∴即
解得,
∴.
24.(1)
(2)
(3),
【分析】(1)由题意,对称轴为,求解参数b,解析式确定参数n;
(2)由两解析式构建方程,求解交点的横坐标,进而确定交点坐标;
(3)作轴,交于点N,设,则,得,于是,得解.
【详解】(1)解:∵,
∴,即;
当时,,即;
(2)解:由题意,得,
解得,(舍去)或,于是,
∴点M的坐标.
(3)解:作轴,交于点N,
设,则,
∴.
∴
当时,S有最大值,即,
此时,.
【点睛】本题考查运用函数性质确定待定参数,运用方程求图象交点,二次函数极值;掌握二次函数的性质、基本的数形结合能力是解题的关键.
25.(1);理由见详解;(2),理由见详解;(3)
【分析】本题属于四边形综合题,主要考查了三角形全等及性质、勾股定理在旋转中典型模型“手拉手”的综合应用,掌中典型模型的解决方法是解题的关键.
(1)由题意得出是等腰直角三角形,证明,由全等三角形的性质得出,由全等三角形的性质得出结论;
(2)由(1)的证明方法可知:将绕点顺时针旋转,连接、,证明,再证为直角三角形,用勾股定理即可;
(3)由(1)的证明方法可知:将绕点顺时针旋转,连接、,延长交于,再证明,用勾股定理即可求解.
【详解】(1)用小唐同学方法解答如下:
,
∵, ,
是等腰直角三角形,
在和中
,
∴是直角三角形,
故答案为
(2),理由如下:
如图,将绕点顺时针旋转到,连接、,
是等边三角形,
在和中:
,
在中,
(3)将绕点顺时针旋转到,连接,延长交于F,
∴是等腰直角三角形,
,
在和中
设则,
在中,,
①,
在中,
②,
由① ②解得,,
在中,,
故答案为:.
26.(1)
(2)①;②6秒或秒或秒
【分析】(1)由,可得,则;
(2)①设,则,,由,可得,由平分,可得,由,可得,可求,根据,计算求解即可;②由(2)①可知,,,,由题意知,当与的某一边平行,分,,三种情况求解作答即可.
【详解】(1)解:∵,
∴,
∴,即,
故答案为:;
(2)①解:设,则,,
∵,
∴,
∵平分,
∴,
∵,
∴,
解得,,
∵,
∴,
∴;
②解:由(2)①可知,,,,
由题意知,当与的某一边平行,分,,三种情况求解;
当时,旋转到,如图1,延长交于,
图1
∴,
∴,
∴旋转角为,
∴旋转时间为(秒);
当,旋转到,如图2,
图2
∴,
∴,
∴旋转角为,
∴旋转时间为(秒);
当时,旋转到,如图3,
图3
∴,
∴旋转角为,
∴旋转时间为(秒);
综上所述,当与的某一边平行时,t的值为6秒或秒或秒.
【点睛】本题考查了平行线的性质,三角形外角的性质,三角形内角和定理,角平分线,旋转的性质等知识.熟练掌握平行线的性质,三角形外角的性质,三角形内角和定理,角平分线,旋转的性质并分情况求解是解题的关键.
答案第1页,共2页
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