重難點解析滬科版9年級下冊期末試卷1套附答案詳解_第1頁
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滬科版9年級下冊期末試卷考試時間:90分鐘;命題人:教研組考生注意:1、本卷分第I卷(選擇題)和第Ⅱ卷(非選擇題)兩部分,滿分100分,考試時間90分鐘2、答卷前,考生務必用0.5毫米黑色簽字筆將自己的姓名、班級填寫在試卷規(guī)定位置上3、答案必須寫在試卷各個題目指定區(qū)域內相應的位置,如需改動,先劃掉原來的答案,然后再寫上新的答案;不準使用涂改液、膠帶紙、修正帶,不按以上要求作答的答案無效。第I卷(選擇題16分)一、單選題(8小題,每小題2分,共計16分)1、如圖,從⊙O外一點P引圓的兩條切線PA,PB,切點分別是A,B,若∠APB=60°,PA=5,則弦AB的長是()A. B. C.5 D.52、下列事件是確定事件的是()A.方程有實數根 B.買一張體育彩票中大獎C.拋擲一枚硬幣正面朝上 D.上海明天下雨3、的邊經過圓心,與圓相切于點,若,則的大小等于()A. B. C. D.4、在一個不透明的盒子中裝有12個白球,4個黃球,這些球除顏色外都相同.若從中隨機摸出一個球,則摸出的一個球是黃球的概率為()A. B. C. D.5、如圖,正五邊形ABCDE內接于⊙O,則∠CBD的度數是()A.30° B.36° C.60° D.72°6、已知菱形ABCD的對角線交于原點O,點A的坐標為,點B的坐標為,則點D的坐標是()A. B. C. D.7、如圖圖案中,不是中心對稱圖形的是()A. B. C. D.8、若的圓心角所對的弧長是,則此弧所在圓的半徑為()A.1 B.2 C.3 D.4第Ⅱ卷(非選擇題84分)二、填空題(7小題,每小題2分,共計14分)1、如圖,在ABC中,∠C=90°,AB=10,在同一平面內,點O到點A,B,C的距離均等于a(a為常數).那么常數a的值等于________.2、有四張完全相同的卡片,正面分別標有數字,,,,將四張卡片背面朝上,任抽一張卡片,卡片上的數字記為,再從剩下卡片中抽一張,卡片上的數字記為,則二次函數的對稱軸在軸左側的概率是__________.3、如圖,正方形ABCD是邊長為2,點E、F是AD邊上的兩個動點,且AE=DF,連接BE、CF,BE與對角線AC交于點G,連接DG交CF于點H,連接BH,則BH的最小值為_______.4、如圖,在平面直角坐標系內,∠OA0A1=90°,∠A1OA0=60°,以OA1為直角邊向外作Rt△OA1A2,使∠A2A1O=90°,∠A2OA1=60°,按此方法進行下去,得到Rt△OA2A3,Rt△OA3A4…,若點A0的坐標是(1,0),則點A2021的橫坐標是___________.5、半徑為6cm的扇形的圓心角所對的弧長為cm,這個圓心角______度.6、已知一個扇形的半徑是1,圓心角是120°,則這個扇形的面積是___________.7、如圖所示,AB是⊙O的直徑,弦CD⊥AB于H,∠A=30°,OH=1,則⊙O的半徑是______.三、解答題(7小題,每小題0分,共計0分)1、在中,,,點E在射線CB上運動.連接AE,將線段AE繞點E順時針旋轉90°得到EF,連接CF.(1)如圖1,點E在點B的左側運動.①當,時,則___________°;②猜想線段CA,CF與CE之間的數量關系為____________.(2)如圖2,點E在線段CB上運動時,第(1)問中線段CA,CF與CE之間的數量關系是否仍然成立?如果成立,請說明理由;如果不成立,請求出它們之間新的數量關系.2、如圖,已知在中,,D、E是BC邊上的點,將繞點A旋轉,得到,連接.(1)當時,時,求證:;(2)當時,與有怎樣的數量關系?請寫出,并說明理由.(3)在(2)的結論下,當,BD與DE滿足怎樣的數量關系時,是等腰直角三角形?(直接寫出結論,不必證明)3、在等邊中,是邊上一動點,連接,將繞點順時針旋轉120°,得到,連接.(1)如圖1,當、、三點共線時,連接,若,求的長;(2)如圖2,取的中點,連接,猜想與存在的數量關系,并證明你的猜想;(3)如圖3,在(2)的條件下,連接、交于點.若,請直接寫出的值.4、如圖,AB是的直徑,CD是的一條弦,且于點E.(1)求證:;(2)若,,求的半徑.5、如圖,在中,,,將繞著點A順時針旋轉得到,連接BD,連接CE并延長交BD于點F.(1)求的度數;(2)若,且,求DF的長.6、電影《長津湖》以抗美援朝戰(zhàn)爭第二次戰(zhàn)役中的長津湖戰(zhàn)役為背景,講述71年前,中國人民志愿軍赴朝作戰(zhàn),在極寒嚴酷環(huán)境下,東線作戰(zhàn)部隊憑著鋼鐵意志和英勇無畏的戰(zhàn)斗精神一路追擊,奮勇殺敵的真實歷史.為紀念歷史,緬懷先烈,我校團委將電影中的四位歷史英雄人物頭像制成編號為A、B、C、D的四張卡片(除編號和頭像外其余完全相同),活動時學生根據所抽取的卡片來講述他們在影片中波瀾壯闊、可歌可泣的歷史事跡.規(guī)則如下:先將四張卡片背面朝上,洗勻放好,小強從中隨機抽取一張,然后放回并洗勻,小葉再從中隨機抽取一張.請用列表或畫樹狀圖的方法求小強和小葉抽到的兩張卡片恰好是同一英雄人物的概率.7、如圖所示,是⊙的一條弦,,垂足為,交⊙于點,點在⊙上.()若,求的度數.()若,,求的長.-參考答案-一、單選題1、C【分析】先利用切線長定理得到PA=PB,再利用∠APB=60°可判斷△APB為等邊三角形,然后根據等邊三角形的性質求解.【詳解】解:∵PA,PB為⊙O的切線,∴PA=PB,∵∠APB=60°,∴△APB為等邊三角形,∴AB=PA=5.故選:C.【點睛】本題考查了切線長定理以及等邊三角形的判定與性質.此題比較簡單,注意掌握數形結合思想的應用.2、A【分析】隨機事件:是指在一定條件下可能發(fā)生也可能不發(fā)生的事件,根據隨機事件的分類對各個選項逐個分析,即可得到答案【詳解】解:.方程無實數根,因此“方程有實數”是不可能事件,所以選項符合題意;B.買一張體育彩票可能中大獎,有可能不中,因此是隨機事件,所以選項B不符合題意;C.拋擲一枚硬幣,可能正面朝上,有可能反面朝上,因此是隨機事件,所以選項C不符合題意;D.上海明天可能下雨,有可能不下雨,因此是隨機事件,所以選項D不符合題意;故選:.【點睛】本題考查的是確定事件與隨機事件的概念,掌握確定事件分為必然事件,不可能事件,及隨機事件的概念是解題的關鍵.3、A【分析】連接,根據圓周角定理求出,根據切線的性質得到,根據直角三角形的性質計算,得到答案.【詳解】解:連接,,,與圓相切于點,,,故選:A.【點睛】本題考查的是切線的性質、圓周角定理,掌握圓的切線垂直于經過切點的半徑是解題的關鍵.4、C【分析】根據概率的求法,找準兩點:①全部等可能情況的總數;②符合條件的情況數目;二者的比值就是其發(fā)生的概率.【詳解】解:一個不透明的盒子中裝有12個白球,4個黃球,從中隨機摸出一個球,所有等可能的情況16種,其中摸出的一個球是黃球的情況有4種,∴隨機抽取一個球是黃球的概率是.故選C.【點睛】本題主要考查了概率公式的應用,用到的知識點為:概率=所求情況數與總情況數之比.得到所有符合條件的情況數是解決本題的關鍵.5、B【分析】求出正五邊形的一個內角的度數,再根據等腰三角形的性質和三角形的內角和定理計算即可.【詳解】解:∵正五邊形ABCDE中,∴∠BCD==108°,CB=CD,∴∠CBD=∠CDB=(180°-108°)=36°,故選:B.【點睛】本題考查了正多邊形和圓,求出正五邊形的一個內角度數是解決問題的關鍵.6、A【分析】根據菱形是中心對稱圖形,菱形ABCD的對角線交于原點O,則點與點關于原點中心對稱,根據中心對稱的點的坐標特征進行求解即可【詳解】解:∵菱形是中心對稱圖形,菱形ABCD的對角線交于原點O,∴與點關于原點中心對稱,點B的坐標為,點D的坐標是故選A【點睛】本題考查了菱形的性質,求關于原點中心對稱的點的坐標,掌握菱形的性質是解題的關鍵.7、C【分析】根據中心對稱圖形的概念:把一個圖形繞某一點旋轉180°,如果旋轉后的圖形能夠與原來的圖形重合,那么這個圖形就叫做中心對稱圖形,這個點叫做對稱中心求解.【詳解】解:A、是中心對稱圖形,故A選項不合題意;B、是中心對稱圖形,故B選項不合題意;C、不是中心對稱圖形,故C選項符合題意;D、是中心對稱圖形,故D選項不合題意;故選:C.【點睛】本題考查了中心對稱圖形的知識,解題的關鍵是掌握中心對稱圖形的概念.中心對稱圖形是要尋找對稱中心,旋轉180°后重合.8、C【分析】先設半徑為r,再根據弧長公式建立方程,解出r即可【詳解】設半徑為r,則周長為2πr,120°所對應的弧長為解得r=3故選C【點睛】本題考查弧長計算,牢記弧長公式是本題關鍵.二、填空題1、5【分析】直接利用直角三角形斜邊上的中線等于斜邊的一半即可求解.【詳解】解:根據直角三角形斜邊上的中線等于斜邊的一半,即可知道點到點A,B,C的距離相等,如下圖:,,故答案是:5.【點睛】本題考查了直角三角形的外接圓的外心,解題的關鍵是掌握直角三角形斜邊上的中線等于斜邊的一半即可求解.2、【分析】根據二次函數的性質,對稱軸為,進而可得同號,根據列表法即可求得二次函數的對稱軸在軸左側的概率【詳解】解:二次函數的對稱軸在軸左側對稱軸為,即同號,列表如下共有12種等可能結果,其中同號的結果有4種則二次函數的對稱軸在軸左側的概率為故答案為:【點睛】本題考查了二次函數圖象的性質,列表法求概率,掌握二次函數的圖象與系數的關系以及列表法求概率是解題的關鍵.3、##【分析】延長AG交CD于M,如圖1,可證△ADG≌△DGC可得∠GCD=∠DAM,再證△ADM≌△DFC可得DF=DM=AE,可證△ABE≌△ADM,可得H是以AB為直徑的圓上一點,取AB中點O,連接OD,OH,根據三角形的三邊關系可得不等式,可解得DH長度的最小值.【詳解】解:延長AG交CD于M,如圖1,∵ABCD是正方形,∴AD=CD=AB,∠BAD=∠ADC=90°,∠ADB=∠BDC,∵AD=CD,∠ADB=∠BDC,DG=DG,∴△ADG≌△DGC,∴∠DAM=∠DCF且AD=CD,∠ADC=∠ADC,∴△ADM≌△CDF,∴FD=DM且AE=DF,∴AE=DM且AB=AD,∠ADM=∠BAD=90°,∴△ABE≌△DAM,∴∠DAM=∠ABE,∵∠DAM+∠BAM=90°,∴∠BAM+∠ABE=90°,即∠AHB=90°,∴點H是以AB為直徑的圓上一點.如圖2,取AB中點O,連接OD,OH,∵AB=AD=2,O是AB中點,∴AO=1=OH,在Rt△AOD中,OD=,∵DH≥OD-OH,∴DH≥-1,∴DH的最小值為-1,故答案為:-1.【點睛】本題考查正方形的性質,全等三角形的判定和性質,勾股定理,關鍵是證點H是以AB為直徑的圓上一點.4、22020【分析】根據,,點的坐標是,得,點的橫坐標是,點的橫坐標是-,同理可得點的橫坐標是,點的橫坐標是,點的橫坐標是,點的橫坐標是,點的橫坐標是,依次進行下去,可得點的橫坐標,進而求得的橫坐標.【詳解】解:∵∠OA0A1=90°,∠A1OA0=60°,點A0的坐標是(1,0),∴OA0=1,∴點A1的橫坐標是1=20,∴OA1=2OA0=2,∵∠A2A1O=90°,∠A2OA1=60°,∴OA2=2OA1=4,∴點A2的橫坐標是-OA2=-2=-21,依次進行下去,Rt△OA2A3,Rt△OA3A4…,同理可得:點A3的橫坐標是﹣2OA2=﹣8=﹣23,點A4的橫坐標是﹣8=﹣23,點A5的橫坐標是OA5=×2OA4=2OA3=4OA2=16=24,點A6的橫坐標是2OA5=2×2OA4=23OA3=64=26,點A7的橫坐標是64=26,…發(fā)現規(guī)律,6次一循環(huán),即,,2021÷6=336……5則點A2021的橫坐標與的坐標規(guī)律一致是22020.故答案為:22020.【點睛】本題考查了規(guī)律型——點的坐標,解決本題的關鍵是理解動點的運動過程,總結規(guī)律,發(fā)現規(guī)律,點A3n在軸上,且坐標為.5、60【分析】根據弧長公式求解即可.【詳解】解:,解得,,故答案為:60.【點睛】本題考查了弧長公式,靈活應用弧長公式是解題的關鍵.6、【分析】根據圓心角為的扇形面積是進行解答即可得.【詳解】解:這個扇形的面積.故答案是:.【點睛】本題考查了扇形的面積,解題的關鍵是掌握扇形的面積公式.7、2【分析】連接OC,利用半徑相等以及三角形的外角性質求得∠COH=60°,∠OCH=30°,利用30度角的直角三角形的性質即可求解.【詳解】解:連接OC,∵OA=OC,∠A=30°,∴∠COH=2∠A=60°,∵弦CD⊥AB于H,∴∠OHC=90°,∴∠OCH=30°,∵OH=1,∴OC=2OH=2,故答案為:2.【點睛】本題考查了垂徑定理和含30°角的直角三角形的性質.熟練掌握垂徑定理是解題的關鍵.三、解答題1、(1)①;②(2)不成立,【分析】(1)①由直角三角形的性質可得出答案;②過點E作ME⊥EC交CA的延長線于M,由旋轉的性質得出AE=EF,∠AEF=90°,得出∠AEM=∠CEF,證明△FEC≌△AEM(SAS),由全等三角形的性質得出CF=AM,由等腰直角三角形的性質可得出結論;(2)過點F作FH⊥BC交BC的延長線于點H.證明△ABE≌△EHF(AAS),由全等三角形的性質得出FH=BE,EH=AB=BC,由等腰直角三角形的性質可得出結論;(1)①∵,,,∴,∵sin∠EAB=∴,故答案為:30°;②.如圖1,過點E作交CA的延長線于M,∵,,∴,∴,∴,∴,∵將線段AE繞點E順時針旋轉90°得到EF,∴,,∴,在△FEC和△AEM中,∴,∴,∴,∵為等腰直角三角形,∴,∴;故答案為:;(2)不成立.如圖2,過點F作交BC的延長線于點H.∴,,∵,∴,在△FEC和△AEM中,∴,∴,,∴,∴為等腰直角三角形,∴.又∵,即.【點睛】本題考查了旋轉的性質,解直角三角形,等腰直角三角形的判定與性質,全等三角形的判定與性質,三角形的面積,熟練掌握旋轉的性質是解題的關鍵.2、(1)見解析;(2)∠DAE=∠BAC,見解析;(3)DE=BD,見解析【分析】(1)根據旋轉的性質可得AD=AD′,∠CAD′=∠BAD,然后求出∠D′AE=60°,從而得到∠DAE=∠D′AE,再利用“邊角邊”證明△ADE和△AD′E全等,根據全等三角形對應邊相等證明即可;(2)根據旋轉的性質可得AD=AD′,再利用“邊邊邊”證明△ADE和△AD′E全等,然后根據全等三角形對應角相等求出∠DAE=∠D′AE,然后求出∠BAD+∠CAE=∠DAE,從而得解;(3)求出∠D′CE=90°,然后根據等腰直角三角形斜邊等于直角邊的倍可得D′E=CD′,再根據旋轉的性質解答即可.【詳解】(1)證明:∵△ABD繞點A旋轉得到△ACD′,∴AD=AD′,∠CAD′=∠BAD,∵∠BAC=120°,∠DAE=60°,∴∠D′AE=∠CAD′+∠CAE=∠BAD+∠CAE=∠BAC?∠DAE=120°?60°=60°,∴∠DAE=∠D′AE,在△ADE和△AD′E中,,∴△ADE≌△AD′E(SAS),∴DE=D′E;(2)解:∠DAE=∠BAC.理由如下:在△ADE和△AD′E中,,∴△ADE≌△AD′E(SSS),∴∠DAE=∠D′AE,∴∠BAD+∠CAE=∠CAD′+∠CAE=∠D′AE=∠DAE,∴∠DAE=∠BAC;(3)解:∵∠BAC=90°,AB=AC,∴∠B=∠ACB=∠ACD′=45°,∴∠D′CE=45°+45°=90°,∵△D′EC是等腰直角三角形,∴D′E=CD′,由(2)DE=D′E,∵△ABD繞點A旋轉得到△ACD′,∴BD=C′D,∴DE=BD.【點睛】本題考查了幾何變換的綜合題,旋轉的性質,全等三角形的判定與性質,等腰直角三角形的性質,熟記旋轉變換只改變圖形的位置不改變圖形的形狀與大小找出三角形全等的條件是解題的關鍵.3、(1);(2);證明見解析;(3)【分析】(1)過點作于點,根據等邊三角形的性質與等腰的性質以及勾股定理求得,進而求得,在中,,,勾股定理即可求解;(2)延長至,使得,連接,過點作,交于點,根據平行四邊形的性質可得,,證明是等邊三角形,進而證明,即可證明是等邊三角形,進而根據三線合一以及含30度角的直角三角形的性質,可得;(3)過點作于點,過點作,連接,交于點,過點作,交于點,過點作于點,先證明,結合中位線定理可得,進而可得,設,分別勾股定理求得,進而根據求得,即可求得的值【詳解】(1)過點作于點,如圖將繞點順時針旋轉120°,得到,是等邊三角形,,在中,,(2)如圖,延長至,使得,連接,過點作,交于點,點是的中點又四邊形是平行四邊形,將繞點順時針旋轉120°,得到,是等邊三角形,,是等邊三角形設,則,,,是等邊三角形,即(3)如圖,過點作于點,過點作,連接,交于點,過點作,交于點,過點作于點,四點共圓由(2)可知,將繞點順時針旋轉120°,得到,是的中點,是的中位線是等腰直角三角形四邊形是矩形,設在中,,在中,在中【點睛】本題考查了旋轉的性質,等邊三角形的性質與判定,含30度角的直角三角形的性質,勾股定理,同弧所對的圓周角相等,四點

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