2023-2024學年九上數學期末模擬試卷注意事項1．考生要認真填寫考場號和座位序號。2．試題所有答案必須填涂或書寫在答題卡上，在試卷上作答無效。第一部分必須用2B鉛筆作答；第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3．考試結束后，考生須將試卷和答題卡放在桌面上，待監(jiān)考員收回。一、選擇題(每小題3分,共30分)1．若圓錐的側面積等于其底面積的3倍，則該圓錐側面展開圖所對應扇形圓心角的度數為（）A．60° B．90° C．120° D．180°2．如圖，、是的兩條弦，若，則的度數為（）A． B． C． D．3．如圖，二次函數y＝ax2+bx+c（a＞0）的圖象與x軸的交點A、B的橫坐標分別為﹣1和3，則函數值y隨x值的增大而減小時，x的取值范圍是（）A．x＜1 B．x＞1 C．x＜2 D．x＞24．如圖，在中，點在邊上，且，，過點作，交邊于點，將沿著折疊，得，與邊分別交于點．若的面積為，則四邊形的面積是（）A． B． C． D．5．如圖，△ABC中，∠ACB＝90°，∠A＝30°，將△ABC繞C點按逆時針方向旋轉角(0°＜＜90°)得到△DEC，設CD交AB于點F，連接AD，當旋轉角度數為________，△ADF是等腰三角形．A．20° B．40° C．10° D．20°或40°6．如圖，已知⊙O上三點A，B，C，半徑OC=1，∠ABC=30°，切線PA交OC延長線于點P，則PA的長為（）A．2 B． C． D．7．已知關于的方程有一個根是，則的值是（）A．－1 B．0 C． D．18．拋物線經過點與，若，則的最小值為（）A．2 B． C．4 D．9．在△ABC中，點D、E分別在AB，AC上，DE∥BC，AD：DB=1：2，，則=（），A． B． C． D．10．如圖，A，B，C，D是⊙O上的四個點，弦AC，BD交于點P．若∠A＝∠C＝40°，則∠BPC的度數為（）A．100° B．80°C．50° D．40°二、填空題(每小題3分,共24分)11．的半徑為4，圓心到直線的距離為2，則直線與的位置關系是______.12．從“線段，等邊三角形，圓，矩形，正六邊形”這五個圖形中任取一個，取到既是軸對稱圖形又是中心對稱圖形的概率是_____．13．如圖，在等腰中，，點是以為直徑的圓與的交點，若，則圖中陰影部分的面積為__________．14．A、B為⊙O上兩點，C為⊙O上一點（與A、B不重合），若∠ACB=100°，則∠AOB的度數為____°．15．定義：在平面直角坐標系中，我們將函數的圖象繞原點逆時針旋轉后得到的新曲線稱為“逆旋拋物線”.（1）如圖①，己知點，在函數的圖象上，拋物線的頂點為，若上三點、、是、、旋轉后的對應點，連結，、，則__________；（2）如圖②，逆旋拋物線與直線相交于點、，則__________．16．已知是方程的一個根，則代數式的值為__________．17．已知一列分式，，，，,,…，觀察其規(guī)律，則第n個分式是_______．18．在二次函數中，y與x的部分對應值如下表：x......-101234......y......-7-2mn-2-7......則m、n的大小關系為m_______n．（填“>”,“=”或“<”）三、解答題(共66分)19．（10分）若關于x的方程有兩個相等的實數根（1）求b的值；（2）當b取正數時，求此時方程的根，20．（6分）已知關于的方程①求證：方程有兩個不相等的實數根．②若方程的一個根是求另一個根及的值．21．（6分）如圖，在矩形中對角線、相交于點，延長到點，使得四邊形是一個平行四邊形，平行四邊形對角線交、分別為點和點.（1）證明：；（2）若，，則線段的長度.22．（8分）如圖，AB為⊙O的直徑，點C在⊙O上，延長BC至點D，使DC=CB，延長DA與⊙O的另一個交點為E，連結AC，CE．（1）求證：∠B=∠D；（2）若AB=4，BC-AC=2，求CE的長．23．（8分）如圖①，在等腰△ABC和△ADE中，AB=AC，AD=AE，且∠BAC=∠DAE=120°．（1）求證：△ABD≌△ACE；（2）把△ADE繞點A逆時針方向旋轉到圖②的位置，連接CD，點M、P、N分別為DE、DC、BC的中點，連接MN、PN、PM，判斷△PMN的形狀，并說明理由；（3）在（2）中，把△ADE繞點A在平面內自由旋轉，若AD=4，AB=6，請分別求出△PMN周長的最小值與最大值．24．（8分）如圖，一個圓形水池的中央垂直于水面安裝了一個柱形噴水裝置OA，頂端A處的噴頭向外噴水，水流在各個方向上沿形狀相同的拋物線路徑落下．建立如圖所示的直角坐標系，水流噴出的高度y(m)與水平距離x(m)之間的關系式可以用表示，且拋物線經過點B，C；（1）求拋物線的函數關系式，并確定噴水裝置OA的高度；（2）噴出的水流距水面的最大高度是多少米？（3）若不計其他因素，水池的半徑至少要多少米，才能使噴出的水流不至于落在池外？25．（10分）如圖，在Rt△ABC中，∠C=90°，AC=8，BC=6，P為邊BC上一個動點（可以包括點C但不包括點B），以P為圓心PB為半徑作⊙P交AB于點D過點D作⊙P的切線交邊AC于點E，（1）求證：AE=DE；（2）若PB=2，求AE的長；（3）在P點的運動過程中，請直接寫出線段AE長度的取值范圍．26．（10分）已知關于的方程（1）當m取何值時，方程有兩個實數根；（2）為m選取一個合適的整數，使方程有兩個不相等的實數根，并求出這兩個實數根．

參考答案一、選擇題(每小題3分,共30分)1、C【詳解】解:設母線長為R，底面半徑為r，可得底面周長=2πr，底面面積=πr2，側面面積=lr=πrR，根據圓錐側面積恰好等于底面積的3倍可得3πr2=πrR，即R=3r.根據圓錐的側面展開圖的弧長等于圓錐的底面周長，設圓心角為n，有，即.可得圓錐側面展開圖所對應的扇形圓心角度數n=120°．故選C．考點：有關扇形和圓錐的相關計算2、C【分析】根據同弧所對的圓周角是圓心角的一半即可求出結論．【詳解】解：∵∴∠BOC=2∠A=60°故選C．此題考查的是圓周角定理，掌握同弧所對的圓周角是圓心角的一半是解決此題的關鍵．3、A【分析】首先根據拋物線與坐標軸的交點確定對稱軸，然后根據其開口方向確定當x滿足什么條件數值y隨x值的增大而減小即可．【詳解】∵二次函數的圖象與x軸的交點A、B的橫坐標分別為﹣1、3，∴AB中點坐標為（1，0），而點A與點B是拋物線上的對稱點，∴拋物線的對稱軸為直線x＝1，∵開口向上，∴當x＜1時，y隨著x的增大而減小，故選：A．本題考查了二次函數的性質，掌握二次函數的性質以及判斷方法是解題的關鍵．4、B【分析】由平行線的性質可得,，可設AH=5a，HP=3a，求出S△ADE=，由平行線的性質可得，可得S△FGM=2,再利用S四邊形DEGF=S△DEM-S△FGM,即可得到答案．【詳解】解：如圖，連接AM，交DE于點H，交BC于點P，

∵DE∥BC，

∴，∴∵的面積為∴S△ADE=×32=設AH=5a，HP=3a

∵沿著折疊

∴AH=HM=5a，S△ADE=S△DEM=

∴PM=2a，

∵DE∥BC

∴

∴S△FGM=2∴S四邊形DEGF=S△DEM-S△FGM=-2=

故選：B．本題考查了折疊變換，平行線的性質，相似三角形的性質，熟練運用平行線的性質是本題的關鍵．5、D【分析】根據旋轉的性質可得AC=CD，根據等腰三角形的兩底角相等求出∠ADF=∠DAC，再表示出∠DAF，根據三角形的一個外角等于與它不相鄰的兩個內角的和表示出∠AFD，然后分①∠ADF=∠DAF，②∠ADF=∠AFD，③∠DAF=∠AFD三種情況討論求解．【詳解】∵△ABC繞C點逆時針方向旋轉得到△DEC，∴AC=CD，∴∠ADF=∠DAC=（180°-α），∴∠DAF=∠DAC-∠BAC=（180°-α）-30°，根據三角形的外角性質，∠AFD=∠BAC+∠DCA=30°+α，△ADF是等腰三角形，分三種情況討論，①∠ADF=∠DAF時，（180°-α）=（180°-α）-30°，無解，②∠ADF=∠AFD時，（180°-α）=30°+α，解得α=40°，③∠DAF=∠AFD時，（180°-α）-30°=30°+α，解得α=20°，綜上所述，旋轉角α度數為20°或40°．故選：D．本題考查了旋轉的性質，等邊對等角的性質，三角形的一個外角等于與它不相鄰的兩個內角的和的性質，難點在于要分情況討論．6、B【分析】連接OA，由圓周角定理可求出∠AOC=60°，再根據∠AOC的正切即可求出PA的值.【詳解】連接OA，∵∠ABC=30°，∴∠AOC=60°，∵PA是圓的切線，∴∠PAO=90°，∵tan∠AOC=,∴PA=tan60°×1=.故選B.本題考查了圓周角定理、切線的性質及銳角三角函數的知識，根據圓周角定理可求出∠AOC=60°是解答本題的關鍵.7、A【分析】把b代入方程得到關于a，b的式子進行求解即可；【詳解】把b代入中，得到，∵，∴兩邊同時除以b可得，∴．故答案選A．本題主要考查了一元二次方程的解，準確利用等式的性質是解題的關鍵．8、D【分析】將點A、B的坐標代入解析式得到y1與y2，再根據，即可得到答案.【詳解】將點A、B的坐標分別代入，得，，∵，∴，得：b，∴b的最小值為-4，故選：D.此題考查二次函數點與解析式的關系，解不等式求取值，正確理解題意是解題的關鍵.9、A【分析】根據DE∥BC得到△ADE∽△ABC，再結合相似比是AD：AB=1：3，因而面積的比是1：1．【詳解】解：如圖：∵DE∥BC，∴△ADE∽△ABC，∵AD：DB=1：2，∴AD：AB=1：3，∴S△ADE：S△ABC=1：1．故選：A．本題考查的是相似三角形的判定與性質，熟知相似三角形面積的比等于相似比的平方是解答此題的關鍵．10、B【分析】根據同一個圓中，同弧所對的圓周角相等，可知，結合題意求的度數，再根據三角形的一個外角等于其不相鄰兩個內角和解題即可.【詳解】故選B本題考查圓的綜合，其中涉及圓周角定理、三角形外角性質，是常見考點，熟練掌握相關知識是解題關鍵.二、填空題(每小題3分,共24分)11、相交【分析】由圓的半徑為4，圓心O到直線l的距離為2，利用直線和圓的位置關系，圓的半徑大于直線到圓距離，則直線l與O的位置關系是相交．【詳解】解：∵⊙O的半徑為4，圓心O到直線L的距離為2，

∵4＞2，即：d＜r，

∴直線L與⊙O的位置關系是相交．

故答案為：相交.本題考查知道知識點是圓與直線的位置關系，若d＜r，則直線與圓相交；若d>r，則直線與圓相離；若d=r，則直線與圓相切.12、.【詳解】試題分析：在線段、等邊三角形、圓、矩形、正六邊形這五個圖形中，既是中心對稱圖形又是軸對稱圖形的有線段、圓、矩形、正六邊形，共4個，所以取到的圖形既是中心對稱圖形又是軸對稱圖形的概率為.本題考查概率公式，掌握圖形特點是解題關鍵，難度不大.13、【分析】取AB的中點O，連接OD，根據圓周角定理得出，根據陰影部分的面積扇形BOD的面積進行求解．【詳解】取AB的中點O，連接OD，∵在等腰中，，，∴，，∴，∴陰影部分的面積扇形BOD的面積，，故答案為：．本題考查了圓周角定理，扇形面積計算公式，通過作輔助線構造三角形與扇形是解題的關鍵．14、160°【分析】根據圓周角定理，由∠ACB=100°，得到它所對的圓心角∠α=2∠ACB=200°，用360°-200°即可得到圓心角∠AOB．【詳解】如圖，∵∠α=2∠ACB，

而∠ACB=100°，

∴∠α=200°，

∴∠AOB=360°-200°=160°．

故答案為：160°．本題考查了圓周角定理．在同圓或等圓中，同弧和等弧所對的圓周角相等，一條弧所對的圓周角是它所對的圓心角的一半．15、3；【分析】（1）求出點A、B的坐標，再根據割補法求△ABC的面積即可得到；

（2）將旋轉后的MN和拋物線旋轉到之前的狀態(tài)，求出直線解析式及交點坐標，利用割補法求面積即可．【詳解】解：（1）在上，令x=0，解得y=2，所以C（0，2），OC=2，將，代入，解得a=3，b=2，∴，，設，的直線解析式為，則，解得，直線AB解析式為，令x=0，解得，y=4，即OD=4，∴，∴（2）如圖，由旋轉知，，，∴，，直線，令，得∴∴∴此題考查了二次函數與幾何問題相結合的問題，將三角形的面積轉化為解題關鍵．16、【分析】根據方程的根的定義，得，結合完全平方公式，即可求解．【詳解】∵是方程的一個根，∴，即：∴=1+1=1．故答案是：1．本題主要考查方程的根的定義以及完全平方公式，，掌握完全平方公式，是解題的關鍵．17、【分析】分別找出符號，分母，分子的規(guī)律，從而得出第n個分式的式子．【詳解】觀察發(fā)現符號規(guī)律為：正負間或出現，故第n項的符號為：分母規(guī)律為：y的次序依次增加2、3、4等等，故第n項為：=分子規(guī)律為：x的次數為對應項的平方加1，故第n項為：故答案為：．本題考查找尋規(guī)律，需要注意，除了尋找數字規(guī)律外，我們還要尋找符號規(guī)律．18、=【分析】根據表格的x、y的值找出函數的對稱軸，即可得出答案．【詳解】解：由表格知：圖象對稱軸為：直線x＝，

∵m，n分別為點（1，m）和（2，n）的縱坐標，

兩點關于直線x＝對稱，

∴m=n，

故答案為：=．本題考查了二次函數圖象上點的坐標特征，能根據表中點的坐標特點找出對稱軸是解此題的關鍵．三、解答題(共66分)19、（1）b=2或b=；（2）x1=x2=2；【分析】（1）根據根的判別式即可求出答案．（2）由（1）可知b=2，根據一元二次方程的解法即可求出答案．【詳解】解：（1）由題意可知：△=（b+2）2-4（6-b）=0，∴解得：b=2或b=．（2）當b=2時，此時x2-4x+4=0，∴，∴x1=x2=2；本題考查一元二次方程，解題的關鍵是熟練運用一元二次方程的解法，本題屬于基礎題型．20、①詳見解析；②，k=1【分析】①求出，即可證出結論；②設另一根為x1，根據根與系數的關系即可求出結論．【詳解】①解：=k2+8＞0∴方程有兩個不相等實數根②設另一根為x1，由根與系數的關系：∴，k=1此題考查的是判斷一元二次方程根的情況和根與系數的關系，掌握與根的情況和根與系數的關系是解決此題的關鍵．21、（1）證明見解析；（2）.【分析】（1）首先利用矩形和平行四邊形平行的性質得出和，然后利用相似三角形對應邊成比例，即可得證；（2）利用平行四邊形對角線的性質以及勾股定理和相似三角形的性質進行等量轉換，即可得解.【詳解】（1）證明：∵是矩形，且，∴．∴．又∵是平行四邊形，且AC∥DE∴，∴．∴．∴．（2）∵四邊形為平行四邊形，，相交點，∴∴在直角三角形中，∴又∵，∴．∴∴．此題主要考查相似三角形的判定與性質以及勾股定理的運用，熟練掌握，即可解題.22、（1）見解析（2）【分析】（1）由AB為⊙O的直徑，易證得AC⊥BD，又由DC=CB，根據線段垂直平分線的性質，可證得AD=AB，即可得：∠B=∠D;（2）首先設BC=x，則AC=x-2，由在Rt△ABC中，，可得方程：，解此方程即可求得CB的長，繼而求得CE的長.【詳解】解：（1）證明：∵AB為⊙O的直徑，∴∠ACB=90°∴AC⊥BC∵DC=CB∴AD=AB∴∠B=∠D（2）設BC=x，則AC=x－2，在Rt△ABC中，，∴，解得：（舍去）.∵∠B=∠E，∠B=∠D，∴∠D=∠E∴CD=CE∵CD=CB，∴CE=CB=.23、（1）證明見解析；（2）△PMN是等邊三角形．理由見解析；（3）△PMN周長的最小值為3，最大值為1．【解析】分析：（1）由∠BAC=∠DAE=120°，可得∠BAD=∠CAE，再由AB=AC，AD=AE，利用SAS即可判定△ABD≌△ADE；（2）△PMN是等邊三角形，利用三角形的中位線定理可得PM=CE，PM∥CE，PN=BD，PN∥BD，同（1）的方法可得BD=CE，即可得PM=PN，所以△PMN是等腰三角形；再由PM∥CE，PN∥BD，根據平行線的性質可得∠DPM=∠DCE，∠PNC=∠DBC，因為∠DPN=∠DCB+∠PNC=∠DCB+∠DBC，所以∠MPN=∠DPM+∠DPN=∠DCE+∠DCB+∠DBC=∠BCE+∠DBC=∠ACB+∠ACE+∠DBC=∠ACB+∠ABD+∠DBC=∠ACB+∠ABC，再由∠BAC=120°，可得∠ACB+∠ABC=60°，即可得∠MPN=60°，所以△PMN是等邊三角形；（3）由（2）知，△PMN是等邊三角形，PM=PN=BD，所以當PM最大時，△PMN周長最大，當點D在AB上時，BD最小，PM最小，求得此時BD的長，即可得△PMN周長的最小值；當點D在BA延長線上時，BD最大，PM的值最大，此時求得△PMN周長的最大值即可.詳解：（1）因為∠BAC=∠DAE=120°，所以∠BAD=∠CAE，又AB=AC，AD=AE，所以△ABD≌△ADE；（2）△PMN是等邊三角形．理由：∵點P，M分別是CD，DE的中點，∴PM=CE，PM∥CE，∵點N，M分別是BC，DE的中點，∴PN=BD，PN∥BD，同（1）的方法可得BD=CE，∴PM=PN，∴△PMN是等腰三角形，∵PM∥CE，∴∠DPM=∠DCE，∵PN∥BD，∴∠PNC=∠DBC，∵∠DPN=∠DCB+∠PNC=∠DCB+∠DBC，∴∠MPN=∠DPM+∠DPN=∠DCE+∠DCB+∠DBC=∠BCE+∠DBC=∠ACB+∠ACE+∠DBC=∠ACB+∠ABD+∠DBC=∠ACB+∠ABC，∵∠BAC=120°，∴∠ACB+∠ABC=60°，∴∠MPN=60°，∴△PMN是等邊三角形．（3）由（2）知，△PMN是等邊三角形，PM=PN=BD，∴PM最大時，△PMN周長最大，∴點D在AB上時，BD最小，PM最小，∴BD=AB-AD=2，△PMN周長的最小值為3；點D在BA延長線上時，BD最大，PM最大，∴BD=AB+AD=10，△PMN周長的最大值為1．故答案為△PMN周長的最小值為3，最大值為1點睛：本題主要考查了全等三角形的判定及性質、三角形的中位線定理、等邊三角形的判定，解決第（3）問，要明確點D在AB上時，BD最小，PM最小，△PMN周長的最??；點D在BA延長線上時，BD最大，PM最大，△PMN周長的最大值為1.24、（1），米；（2）米；（3）至少要米．【分析】（1）根據點B、C的坐標，利用待定系數法即可得拋物線的解析式，再求出時y的值即可得OA的高度；（2）將拋物線的解析式化成頂點式，求出y的最大值即可得；（3）求出拋物線與x軸的交點坐標即可得．【詳解】（1）由題意，將點代入得：，解得，則拋物線的函數關系式為，當時，，故噴水裝置OA的高度米；（2）將化成頂點式為，則當時，y取得最大值，最大值為，故噴出的水流距水面的最大高度是米；（3）當時，，解得或（不符題意，舍去），故水池的半徑至少要米，才能使噴出的水流不至于落在池外．本題考查了二次函數的實際應用，熟練掌握待定系數法和二次函數的性質是解題關鍵．25、（1）詳見解析；（3）AE=；（3）≤AE＜．【解析】（1）首先得出∠ADE+∠PDB=90°，進而得出∠B+∠A=90°，利用PD=PB得∠EDA=∠A進而得