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文档介绍
2019九年级数学上册 期中模拟试卷1 (新版)华东师大版
期中模拟试卷 一.选择题(共12小题) 1.式子有意义,则实数a的取值范围是( ) A.a≥﹣1 B.a≠2 C.a≥﹣1且a≠2 D.a>2 2.有下列关于x的方程:①ax2+bx+c=0,②3x(x﹣4)=0,③x2+y﹣3=0,④+x=2,⑤x3﹣3x+8=0,⑥x2﹣5x+7=0,⑦(x﹣2)(x+5)=x2﹣1.其中是一元二次方程的有( ) A.2 B.3 C.4 D.5 3.化简×结果是( ) A. B. C. D. 4.已知a,b在数轴上的位置如图所示,化简代数式﹣+|1﹣b|的结果等于( ) A.﹣2a B.﹣2b C.﹣2a﹣b D.2 5.如图,在长方形ABCD中无重叠放入面积分别为16cm2和12cm2的两张正方形纸片,则图中空白部分的面积为( )cm2. A.16﹣8 B.﹣12+8 C.8﹣4 D.4﹣2 6.下列二次根式中,是最简二次根式的是( ) A. B. C. D. 7.如图,某小区计划在一块长为32m,宽为20m的矩形空地上修建三条同样宽的道路,剩余的空地上种植草坪,使草坪的面积为570m2.若设道路的宽为xm,则下面所列方程正确的是( ) 15 A.(32﹣2x)(20﹣x)=570 B.32x+2×20x=32×20﹣570 C.(32﹣x)(20﹣x)=32×20﹣570 D.32x+2×20x﹣2x2=570 8.关于x的一元二次方程(a﹣1)x2+2x+1=0有两个实数根,则a的取值范围为( ) A.a≤2 B.a<2 C.a≤2且a≠1 D.a<2且a≠1 9.某景点的参观人数逐年增加,据统计,2014年为10.8万人次,2016年为16.8万人次.设参观人次的平均年增长率为x,则( ) A.10.8(1+x)=16.8 B.16.8(1﹣x)=10.8 C.10.8(1+x)2=16.8 D.10.8[(1+x)+(1+x)2]=16.8 10.如图,在正方形ABCD 中,点E,F分别在边BC,DC上,AE、AF分别交BD于点M,N,连接CN、EN,且CN=EN.下列结论:①AN=EN,AN⊥EN;②BE+DF=EF;③∠DFE=2∠AMN;④EF2=2BM2+2DN2;⑤图中只有4对相似三角形.其中正确结论的个数是( ) A.5 B.4 C.3 D.2 11.如图,△ABC的面积是12,点D、E、F、G分别是BC、AD、BE、CE的中点,则△AFG的面积是( ) A.4.5 B.5 C.5.5 D.6 12.如图所示,在平面直角坐标系中,半径均为1个单位长度的半圆O1、O2、O3 15 ,…组成一条平滑的曲线,点P从原点O出发,沿这条曲线向右运动,速度为每秒个单位长度,则第2017秒时,点P的坐标是( ) A.(2016,0) B.(2017,1) C.(2017,﹣1) D.(2018,0) 二.填空题(共6小题) 13.已知线段a=9,c=4,如果线段b是a、c的比例中项,那么b= . 14.如图,点O为四边形ABCD与四边形A1B1C1D1的位似中心,OA1=3OA,若四边形ABCD的面积为5,则四边形A1B1C1D1的面积为 . 15.定义新运算“※”,规则:a※b=ab﹣a﹣b,如1※2=1×2﹣1﹣2=﹣1,若x2+x﹣1=0的两根为x1,x2,则x1※x2= . 16.要组织一次篮球联赛,赛制为单循环形式(每两队之间都要赛一场),计划安排15场比赛,应邀请 支球队参加比赛. 17.若x1,x2是方程x2+3x+2=0的两个根,那么x12+x22的值等于 . 18.斐波那契(约1170﹣1250)是意大利数学家,他研究了一列数,这列数非常奇妙,被称为斐波那契数列(按照一定顺序排列着的一列数称为数列).后来人们在研究它的过程中,发现了许多意想不到的结果,在实际生活中,很多花朵(如梅花,飞燕草,万寿菊等)的瓣数恰是斐波那契数列中的数,斐波那契数列还有很多有趣的性质,在实际生活中也有广泛的应用.斐波那契数列中的第n个数可以用[()n﹣()n]表示. 通过计算求出斐波那契数列中的第1个数为 ,第2个数为 . 15 三.解答题(共8小题) 19.(1)计算:(2﹣)2012(2+)2013﹣2|﹣|﹣(﹣)0. (2)先化简,再求值:(x+y)(x﹣y)﹣x(x+y)+2xy,其中x=(3﹣π)0,y=2. 20.(1)解方程:2x2﹣5x+3=0; (2)化简(﹣x+1)÷. 21.关于x的一元二次方程x2﹣(k+3)x+2k+2=0. (1)求证:方程总有两个实数根; (2)若方程有一个根小于1,求k的取值范围. 22.在平面直角坐标系中,△ABC的三个顶点坐标分别为A(﹣2,3),B(﹣4,0),C(1,1). (1)作△ABC关于y轴的对称图形△A1B1C1; (2)以M点为位似中心,在点M的同侧作△ABC关于M点的位似图形△A2B2C2,使△A2B2C2与△ABC的位似比为2:1. 23.如图,CD是△ABC的角平分线,AE⊥CD于E,F是AC的中点, 15 (1)求证:EF∥BC; (2)猜想:∠B、∠DAE、∠EAC三个角之间的关系,并加以证明. 24.如图,在平面直角坐标系中,已知A(0,a),B(b,0),C(b,c)三点,其中a、b、c满足关系式|a﹣2|+(b﹣3)2=0,(c﹣4)2≤0 (1)求a、b、c的值; (2)如果在第二象限内有一点P(m,),请用含m的式子表示四边形ABOP的面积; (3)在(2)的条件下,是否存在点P,使四边形ABOP的面积与△ABC的面积相等?若存在,求出点P的坐标,若不存在,请说明理由. 25.东坡某烘焙店生产的蛋糕礼盒分为六个档次,第一档次(即最低档次)的产品每天生产76件,每件利润10元.调查表明:生产提高一个档次的蛋糕产品,该产品每件利润增加2元. (1)若生产的某批次蛋糕每件利润为14元,此批次蛋糕属第几档次产品; (2)由于生产工序不同,蛋糕产品每提高一个档次,一天产量会减少4件.若生产的某档次产品一天的总利润为1080元,该烘焙店生产的是第几档次的产品? 26.把两个含有45°角的直角三角板如图1放置,点D在BC上,连接BE、AD,AD的延长线交于BE于点F. (1)问:AD与BE在数量上和位置上分别有何关系?说明理由. (2)若将45°角换成30°如图2,AD与BE在数量和位置上分别有何关系?说明理由. (3)若将图2中两个三角板旋转成图3、图4、图5的位置,则(2)中结论是否仍然成立,选择其中一种图形进行说明. 15 15 参考答案 一.选择题(共12小题) 1.【解答】解:式子有意义, 则a+1≥0,且a﹣2≠0, 解得:a≥﹣1且a≠2. 故选:C. 2.【解答】解:一元二次方程有②⑥,共2个, 故选A. 3.【解答】解:×==. 故选:A. 4.【解答】解:由题意,可得a<0<b,且|a|<1,|b|>2, 所以﹣+|1﹣b| =1﹣a﹣(a+b)+(b﹣1) =1﹣a﹣a﹣b+b﹣1 =﹣2a. 故选A. 5.【解答】解:∵两张正方形纸片的面积分别为16cm2和12cm2, ∴它们的边长分别为=4cm, =2cm, ∴AB=4cm,BC=(2+4)cm, ∴空白部分的面积=(2+4)×4﹣12﹣16, =8+16﹣12﹣16, =(﹣12+8)cm2. 故选B. 6.【解答】解:A、,本选项不合题意; B、,本选项不合题意; C、,本选项符合题意; 15 D、,本选项不合题意; 故选C. 7.【解答】解:设道路的宽为xm,根据题意得:(32﹣2x)(20﹣x)=570, 故选:A. 8.【解答】解:∵关于x的一元二次方程(a﹣1)x2+2x+1=0有两个实数根, ∴, 解得:a≤2且a≠1. 故选C. 9.【解答】解:设参观人次的平均年增长率为x,由题意得: 10.8(1+x)2=16.8, 故选:C. 10.【解答】解:将△ABE绕点A逆时针旋转90°得到△ADH. ∵四边形ABCD是中正方形, ∴AB=BC=AD,∠BAD=∠ABC=90°,∠ABD=∠CBD=45°, 在△BNA和△BNC中, , ∴△NBA≌△NBC, ∴AN=CN,∠BAN=∠BCN, ∵EN=CN, ∴AN=EN,∠NEC=∠NCE=∠BAN, ∵∠NEC+∠BEN=180°, ∴∠BAN+∠BEN=180°, ∴∠ABC+∠ANE=180°, ∴∠ANE=90°, ∴AN=NE,AN⊥NE,故①正确, ∵∠3=45°,∠1=∠4, ∴∠2+∠4=∠2+∠1=45°, 15 ∴∠3=∠FAH=45°,∵AF=AF,AE=AH, ∴△AFE≌△AFH, ∴EF=FH=DF+DH=DF+BE,∠AFH=∠AFE,故②正确, ∵∠MAN=∠NDF=45°,∠ANM=∠DNF, ∴∠AMN=∠AFD, ∴∠DFE=2∠AMN,故③正确, ∵∠MAN=∠EAF,∠AMN=∠AFE, ∴△AMN∽△AFE, ∴==, ∴EF=MN, 如图2中,将△ABM绕点A逆时针旋转90°得到△ADG, 易证△ANG≌△ANM,△GDN是直角三角形, ∴MN=GN, ∴MN2=DN2+DG2=DN2+BM2, ∴EF2=2(DN2+BM2)=2BM2+2DN2,故④正确, 图中相似三角形有△ANE∽△BAD~△BCD,△ANM∽△AEF,△ABN∽△FDN,△BEM∽△DAM等,故⑤错误, 故选B. 11.【解答】解:∵点D,E,F,G分别是BC,AD,BE,CE的中点, ∴AD是△ABC的中线,BE是△ABD的中线,CF是△ACD的中线,AF是△ABE的中线,AG是△ACE的中线, 15 ∴△AEF的面积=×△ABE的面积=×△ABD的面积=×△ABC的面积=, 同理可得△AEG的面积=, △BCE的面积=×△ABC的面积=6, 又∵FG是△BCE的中位线, ∴△EFG的面积=×△BCE的面积=, ∴△AFG的面积是×3=, 故选:A. 12.【解答】解:以时间为点P的下标. 观察,发现规律:P0(0,0),P1(1,1),P2(2,0),P3(3,﹣1),P4(4,0),P5(5,1),…, ∴P4n(n,0),P4n+1(4n+1,1),P4n+2(4n+2,0),P4n+3(4n+3,﹣1). ∵2017=504×4+1, ∴第2017秒时,点P的坐标为(2017,1). 故选B 二.填空题(共6小题) 13.【解答】解:若b是a、c的比例中项, 即b2=ac.则b===6. 故答案为:6. 14.【解答】解:∵点O为四边形ABCD与四边形A1B1C1D1的位似中心,OA1=3OA, ∴四边形ABCD与四边形A1B1C1D1的相似比为:1:3, ∴四边形ABCD与四边形A1B1C1D1的面积比为:1:9, ∵四边形ABCD的面积为5, ∴四边形A1B1C1D1的面积为:5×9=45. 故答案为:45. 15.【解答】解:∵x2+x﹣1=0的两根为x1,x2, ∴x1+x2=﹣1,x1x2=﹣1, ∴x1※x2=x1x2﹣(x1+x2)=0, 故答案为:0. 15 16.【解答】解:设邀请x个球队参加比赛, 依题意得1+2+3+…+x﹣1=15, 即=15, ∴x2﹣x﹣30=0, ∴x=6或x=﹣5(不合题意,舍去). 即应邀请6个球队参加比赛. 故答案为:6. 17.【解答】解:∵x1、x2是方程x2+3x+2=0的两个实数根, ∴x1+x2=﹣3, x1•x2=2, 又∵x12+x22=x12+x22+2x1x2﹣2x1x2=(x1+x2)2﹣2x1x2, 将x1+x2=﹣3,x1•x2=2,代入得 x12+x22=x12+x22+2x1x2﹣2x1x2=(x1+x2)2﹣2x1x2=(﹣3)2﹣2×2 =5. 故填空答案:5. 18.【解答】解:第1个数,当n=1时, = = =1. 第2个数,当n=2时, = = = =1, 故答案为:1,1 三.解答题(共8小题) 15 19.【解答】解:(1)原式=[(2﹣)(2+)]2012•(2+)﹣2×﹣1 =2+﹣﹣1 =1; (2)原式=x2﹣y2﹣x2﹣xy+2xy =xy﹣y2, 当x=1,y=2时,原式=1×2﹣4=﹣2. 20.【解答】解:(1)(2x﹣3)(x﹣1)=0, 2x﹣3=0或x﹣1=0, 所以x1=,x2=1; (2)原式=• =• =﹣. 21.【解答】(1)证明:∵在方程x2﹣(k+3)x+2k+2=0中,△=[﹣(k+3)]2﹣4×1×(2k+2)=k2﹣2k+1=(k﹣1)2≥0, ∴方程总有两个实数根. (2)解:∵x2﹣(k+3)x+2k+2=(x﹣2)(x﹣k﹣1)=0, ∴x1=2,x2=k+1. ∵方程有一根小于1, ∴k+1<1,解得:k<0, ∴k的取值范围为k<0. 22.【解答】解:(1)如图,△A1B1C1即为所求; 15 (2)如图,△A2B2C2即为所求. 23.【解答】证明:(1)延长AE交BC于H, 在△CAE和△CHE中, , ∴△CAE≌△CHE(ASA), ∴E是AH的中点,又F是AC的中点, ∴EF是△AHC的中位线, ∴EF∥BC; (2)解:∠EAC=∠B+∠DAE.理由如下: 由(1)知△CAE≌△CHE, ∴∠EAC=∠EHC. 又∠AEH=∠B+∠BAH, ∴∠EAC=∠B+∠DAE. 24.【解答】解:(1)由已知|a﹣2|+(b﹣3)2=0,(c﹣4)2≤0及(c﹣4)2≥0 可得:a=2,b=3,c=4; (2)∵×2×3=3,×2×(﹣m)=﹣m, ∴S四边形ABOP=S△ABO+S△APO=3+(﹣m)=3﹣m 15 (3)因为×4×3=6, ∵S四边形ABOP=S△ABC ∴3﹣m=6, 则 m=﹣3, 所以存在点P(﹣3,)使S四边形ABOP=S△ABC. 25.【解答】解:(1)(14﹣10)÷2+1=3(档次). 答:此批次蛋糕属第三档次产品. (2)设烘焙店生产的是第x档次的产品, 根据题意得:(2x+8)×(76+4﹣4x)=1080, 整理得:x2﹣16x+55=0, 解得:x1=5,x2=11(不合题意,舍去). 答:该烘焙店生产的是五档次的产品. 26.【解答】解:(1)AD=BE;AD⊥BE. 由题可得:CE=CD;CB=CA;∠ECD=∠BCA=90°, ∴△ECB≌△DCA(SAS), ∴AD=BE,∠BEC=∠ADC,(2分) 又∠ADC+∠DAC=90°, ∴∠BEC+∠DAC=90°, ∴∠AFE=90°,即AD⊥BE.(4分) (2)BE=AD;AD⊥BE; 证明如下: 由题可得:CE=CD;CB=CA, ∴,又∠ECD=∠BCA=90°, ∴△ECB∽△DCA, ∴BE=AD,∠BEC=∠ADC;(6分) 又∠ADC+∠DAC=90°, ∴∠BEC+∠DAC=90°, ∴∠AFE=90°即:AD⊥BE;(8分) 15 (3)结论成立,仍然证△ECB∽△DCA,得到BE=AD,∠EBC=∠CAD, 图3:由∠CPA+∠CAP=90°,得∠BPF+∠CAP=90°, 又∠EBC=∠CAD ∴∠BPE+∠EBC=90°, ∴∠AFB=90°即:AD⊥BE;(12分) 图4:由题可知:∠CAD+∠BAF=120°又∠EBC=∠CAD∴∠BAF+∠EBC=120°而∠CBA=30°, ∴∠BAF+∠FBA=90°, ∴∠AFB=90°即:AD⊥BE 图5:由∠CPB+∠EBC=90°,得∠APE+∠EBC=90°, 又∠EBC=∠CAD, ∴∠CAD+∠APE=90°, ∴∠AFB=90°即:AD⊥BE. 15查看更多