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    广东省深圳市二校联考2021-2022学年九年级上学期第一次月考数学试卷(含答案解析)

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    广东省深圳市二校联考2021-2022学年九年级上学期第一次月考数学试卷(含答案解析)

    1、2021-2022 学年广东省深圳市龙岗区九年级(上)第一次月考数学试卷学年广东省深圳市龙岗区九年级(上)第一次月考数学试卷 一、选择题(每题一、选择题(每题 3 分,共分,共 30 分)分) 1已知2,则的值是( ) A B C3 D3 2若两个相似多边形的面积之比为 4:9,则这两个多边形的周长之比为( ) A: B2:3 C4:9 D16:81 3一元二次方程 x2+6x10 配方后可变形为( ) A (x+3)210 B (x+3)28 C (x3)210 D (x3)28 4已知一个菱形的周长为 8,有一个内角为 120,则该菱形较短的对角线长为( ) A4 B2 C2 D1 5如图

    2、,点 D 在ABC 的边 AC 上,添加下列哪个条件后,仍无法判定ABCADB( ) ACABD BCBAADB C D 6不解方程,判断方程 2x2+3x40 的根的情况是( ) A有两个相等的实数根 B有两个不相等的实数根 C只有一个实数根 D没有实数根 7平行四边形、矩形、菱形、正方形都具有的性质是( ) A对角线互相平分 B对角线互相垂直 C对角线相等 D对角线互相垂直平分且相等 8某商品经过两次连续涨价,由原来的每件 10 元上涨为现在的 14.4 元,设平均每次涨价的百分比为 x, 则可列方程( ) A14.4(1x)210 B10(1+2x)14.4 C14.4(12x)10 D

    3、10(1+x)214.4 9如图,在正方形 ABCD 中,N 是 DC 上的点,且,M 是 AD 上异于 D 的点,且NMBMBC, 则( ) A B C D 10 如图, 在 RtABC 中, ACB90, ACBC4, 将ABC 绕点 A 沿顺时针方向旋转后得到ADE, 直线 BD、 CE 相交于点 O, 连接 AO 则下列结论中: ABDACE; COD135; AOBD; AOC 面积的最大值为 8其中正确的有( ) A1 个 B2 个 C3 个 D4 个 二、填空题(每题二、填空题(每题 3 分,共分,共 15 分)分) 11因式分解:4ax24ax+a 12已知(m2)x|m|3x

    4、+10 是关于 x 的一元二次方程,则 m 13已知 xa 是方程 x23x50 的根,则代数式 42a2+6a 的值为 14如图,菱形 ABCD 的边长为 2,过点 C 作直线 l 交 AB 的延长线于 M,交 AD 的延长线于 N,则 的值为 15如图,在 RtABC 中,C90,AC6,BC8,D 是 AC 的中点,点 E 在 BC 上,分别连接 BD、 AE 交于点 F若BFE45,则 CE 三、解答题(共三、解答题(共 55 分)分) 16解方程: (1)x24x120; (2)x(x9)8(9x) 17如图,方格纸中的每个小方格都是边长为 1 个单位长度的正方形,ABC 的顶点都在

    5、格点上,建立平 面直角坐标系 (1)点 A 的坐标为 ,点 B 的坐标为 ,点 C 的坐标为 ; (2)以原点 O 为位似中心,将ABC 放大,使变换后得到的A1B1C1与ABC 对应边的比为 2:1,请 在网格内画出A1B1C1 18如图,在矩形 ABCD 中,点 M 在 DC 上,AMAB,且 BNAM,垂足为 N (1)求证:ABNMAD; (2)若 AD2,AN4,求 CM 的长 19某种病毒传播非常快,如果一个人被感染,经过两轮感染后就会有 81 个人被感染 (1)每轮感染中平均一个人会感染几个人? (2)若病毒得不到有效控制,3 轮感染后,被感染的人会不会超过 720 人? 20如

    6、图,已知 CD 是 RtABC 斜边 AB 上的中线,过点 D 作 AC 的平行线,过点 C 作 CD 的垂线,两线 相交于点 E (1)求证:ABCDEC; (2)若 CD4,CE3,求ABC 的面积 21在等腰 RtABC 中,CABA,CAB90,点 M 是 AB 上一点 (1)点 N 为 BC 上一点,满足CNMANB 如图 1,求证:; 如图 2,若点 M 是 AB 的中点,连接 CM,求的值; (2)如图 3,点 P 为射线 CA(除点 C 外)上一个动点,直线 PM 交射线 CB 于点 D,若 AM1,BM 2,直接写出CPD 的面积的最小值为 22 在平面直角坐标系 xOy 中

    7、, 已知 A (0, 2) , 动点 P 在 yx 的图象上运动 (不与 O 重合) , 连接 AP 过 点 P 作 PQAP,交 x 轴于点 Q,连接 AQ (1)求线段 AP 长度的取值范围; (2)试问:点 P 运动的过程中,QAP 是否为定值?如果是,求出该值;如果不是,请说明理由 (3)当OPQ 为等腰三角形时,求点 Q 的坐标 2021-2022 学年广东省深圳市龙岗区九年级(上)第一次月考数学试卷学年广东省深圳市龙岗区九年级(上)第一次月考数学试卷 参考答案与试题解析参考答案与试题解析 一、选择题(每题一、选择题(每题 3 分,共分,共 30 分)分) 1已知2,则的值是( )

    8、A B C3 D3 【分析】直接利用比例的性质得出 a、b 的关系,进而得出答案 【解答】解:2, b2a, 故选:B 2若两个相似多边形的面积之比为 4:9,则这两个多边形的周长之比为( ) A: B2:3 C4:9 D16:81 【分析】利用相似多边形的性质解决问题即可 【解答】解:两个相似多边形的面积之比为 4:9, 两个相似多边形的对应边的比为 2:3, 两个相似多边形的周长的比为 2:3, 故选:B 3一元二次方程 x2+6x10 配方后可变形为( ) A (x+3)210 B (x+3)28 C (x3)210 D (x3)28 【分析】方程常数项移到右边,两边加上一次项系数一半的

    9、平方即可得到结果 【解答】解:一元二次方程 x2+6x10 配方后可变形为(x+3)210, 故选:A 4已知一个菱形的周长为 8,有一个内角为 120,则该菱形较短的对角线长为( ) A4 B2 C2 D1 【分析】由题意画出图形,证得ABC 为等边三角形,得 ACAB2 即可 【解答】解:如图,四边形 ABCD 是菱形,周长为 8, ABBCCDAD2,ADBC, B+BAD180, B18012060, ABC 为等边三角形, ACAB2, 即该菱形较短的对角线长为 2, 故选:C 5如图,点 D 在ABC 的边 AC 上,添加下列哪个条件后,仍无法判定ABCADB( ) ACABD B

    10、CBAADB C D 【分析】根据三角形相似的判定方法一一判断即可 【解答】解:A、根据两角对应相等两三角形相似,可以判定ABCADB B、根据两角对应相等两三角形相似,可以判定ABCADB C、根据两边成比例夹角相等两三角形相似即可判定ABCADB D、无法判断三角形相似, 故选:D 6不解方程,判断方程 2x2+3x40 的根的情况是( ) A有两个相等的实数根 B有两个不相等的实数根 C只有一个实数根 D没有实数根 【分析】求出根的判别式,只要看根的判别式b24ac 的值的符号就可以了 【解答】解:b24ac942(4)410, 方程有两个不相等的实数根, 故选:B 7平行四边形、矩形、

    11、菱形、正方形都具有的性质是( ) A对角线互相平分 B对角线互相垂直 C对角线相等 D对角线互相垂直平分且相等 【分析】平行四边形、矩形、菱形、正方形都是特殊的平行四边形,因而平行四边形的性质就是四个图 形都具有的性质 【解答】解:平行四边形的对角线互相平分,而对角线相等、平分一组对角、互相垂直不一定成立 故平行四边形、矩形、菱形、正方形都具有的性质是:对角线互相平分 故选:A 8某商品经过两次连续涨价,由原来的每件 10 元上涨为现在的 14.4 元,设平均每次涨价的百分比为 x, 则可列方程( ) A14.4(1x)210 B10(1+2x)14.4 C14.4(12x)10 D10(1+

    12、x)214.4 【分析】设平均每次涨价的百分率为 x,则等量关系为:原价(1+x)2现价,据此列方程 【解答】解:设平均每次涨价的百分比为 x,则可列方程 10(1+x)214.4, 故选:D 9如图,在正方形 ABCD 中,N 是 DC 上的点,且,M 是 AD 上异于 D 的点,且NMBMBC, 则( ) A B C D 【分析】从点 B 处作 BFMN 交 MN 于点 F,根据题意可设 DN3a,NC4a,则 CD7a,首先证明 BFMBAM 推出 AMMF 设 AMx,再证明BCNBFN,推出 CNNF,在 RtDMN 中利用 勾股定理列出方程即可解决问题 【解答】解:从点 B 处作

    13、BFMN 交 MN 于点 F, 四边形 ABCD 是正方形, ABCDAD,ADBC,ACD90, AMBMBC, NMBMBC, BMABMF, BAMA,BFMN, ABBF, 在 RtBMA 和 RtBMF 中, , RtBMARtBMF, AMMF, 同理可证BCNBFN, CNNF, 设 DN3a,NC4a,则 CD7a,则 NF4a,设 AMMFx, 在 RtDMN 中,MN2DM2+DN2 (3a)2+(7ax)2(4a+x)2, 解得 xa, AMa,ABCD7a, AM:AB3:11; 故选:A 10 如图, 在 RtABC 中, ACB90, ACBC4, 将ABC 绕点

    14、A 沿顺时针方向旋转后得到ADE, 直线 BD、 CE 相交于点 O, 连接 AO 则下列结论中: ABDACE; COD135; AOBD; AOC 面积的最大值为 8其中正确的有( ) A1 个 B2 个 C3 个 D4 个 【分析】由旋转性质证明ABDACE 即可判断;由ABDACE,可得DBAECA,OGB CGA,进而BOCBAC45即可判断;证明ABD 为等腰三角形即可判断;通过 A、C、 B、F 四点共圆,当 O、G、C 三点一线且垂直 AC 通过圆心的时候,可得AOC 的高最大,从而AOC 的面积最大,进而判断 【解答】解:由旋转性质可知,ACBCAEDE4,ABAD4, DA

    15、ECAB45, DAE+EABCAB+EAB,即DABEAC 故ABDACE,故正确; 设 AB、CE 交于点 G,如图 由ABDACE,可得DBAECA, 又EGBCGA, BOCBAC45, COD135,故正确; 由BOCBAC45,可知 A、C、B、O 四点共圆, 由圆内接四边形性质知BOA+BCA180, 则BOA90,即 AOBD 故正确; 以 AC 作AOC 底边,则 O 到 AC 距离为高,设高为 h, 当 h 最大时,AOC 面积才最大 A、C、B、O 四点共圆,且BCA90, 故 AB 为此圆直径,当 h 垂直 AC 通过圆心的时候,h 最大, 此时 h2+2, 故AOC

    16、的面积最大值为h4+4, 故错误 故正确的一共有 3 个, 故选:C 二、填空题(每题二、填空题(每题 3 分,共分,共 15 分)分) 11因式分解:4ax24ax+a a(2x1)2 【分析】原式提取 a,再利用完全平方公式分解即可 【解答】解:原式a(4x24x+1)a(2x1)2, 故答案为:a(2x1)2 12已知(m2)x|m|3x+10 是关于 x 的一元二次方程,则 m 2 【分析】根据一元二次负的定义得出 m20 且|m|2,求出 m 的值即可 【解答】解:(m2)x|m|3x+10 是关于 x 的一元二次方程, m20 且|m|2, 解得:m2, 故答案为:2 13已知 x

    17、a 是方程 x23x50 的根,则代数式 42a2+6a 的值为 6 【分析】先根据一元二次方程根的定义得到 a23a5,再把 42a2+6a 变形为 42(a23a) ,然后利 用整体代入的方法计算 【解答】解:xa 是方程 x23x50 的根, a23a50, a23a5, 42a2+6a42(a23a)4256 故答案为6 14如图,菱形 ABCD 的边长为 2,过点 C 作直线 l 交 AB 的延长线于 M,交 AD 的延长线于 N,则 的值为 【分析】由题意可得NDCNAM,MBCMAN,由相似三角形的性质可求+的值 【解答】解:四边形 ABCD 是菱形, ABCBCDAD2,ADB

    18、C,CDAB, NDCNAM,MBCMAN, , +, +1, +, 故答案为: 15如图,在 RtABC 中,C90,AC6,BC8,D 是 AC 的中点,点 E 在 BC 上,分别连接 BD、 AE 交于点 F若BFE45,则 CE 【分析】过点 A,B 分别作 BC,AC 的平行线交于点 K,则四边形 ACBK 为矩形,过点 A 作 AMDB 交 KB 于点 M,过点 M 作 MNAM 交 AE 的延长线于点 N,过点 N 作 BC 的平行线分别交 AC,KB 的延长 线于点 H,Q,则四边形 CHQB 为矩形,证明AKMMQN(AAS) ,得出 KMNQ,MQAK8, 证明ACEAHN

    19、,可求出 CE 的长 【解答】解:过点 A,B 分别作 BC,AC 的平行线交于点 K,则四边形 ACBK 为矩形, 过点 A 作 AMDB 交 KB 于点 M,过点 M 作 MNAM 交 AE 的延长线于点 N, 过点 N 作 BC 的平行线分别交 AC,KB 的延长线于点 H,Q, 则四边形 CHQB 为矩形, BFE45,AMBD, BFEMAN45, AMN 为等腰直角三角形, AMMN, AMK+NMQAMK+MAK90, NMQMAK, 又AKMMQN90, AKMMQN(AAS) , KMNQ,MQAK8, D 为 AC 的中点,AC6, ADDCBM3, MKNQ3, BQCH

    20、5, HNHQNQ835, CEHN, ACEAHN, , 即, CE, 故答案为: 三、解答题(共三、解答题(共 55 分)分) 16解方程: (1)x24x120; (2)x(x9)8(9x) 【分析】 (1)利用因式分解法求解即可; (2)利用因式分解法求解即可 【解答】解: (1)x24x120, (x6) (x+2)0, 则 x60 或 x+20, 解得 x16,x22; (2)x(x9)8(9x) , x(x9)+8(x9)0, 则(x9) (x+8)0, x90 或 x+80, 解得 x19,x28 17如图,方格纸中的每个小方格都是边长为 1 个单位长度的正方形,ABC 的顶点

    21、都在格点上,建立平 面直角坐标系 (1)点 A 的坐标为 (2,1) ,点 B 的坐标为 (3,2) , 点 C 的坐标为 (1, 2) ; (2)以原点 O 为位似中心,将ABC 放大,使变换后得到的A1B1C1与ABC 对应边的比为 2:1,请 在网格内画出A1B1C1 【分析】 (1)根据平面直角坐标系中点的坐标的特征即可; (2)把 A、B、C 横坐标与纵坐标乘以2 或 2,即可得到 A1、B1、C1的坐标(或 A1、B1、C1的坐标) , 然后描点连线即可 【解答】解: (1)由图形知:A(2,1) ,B(3,2) ,C(1,2) , 故答案为: (2,1) , (3,2) , (1

    22、,2) ; (2)如图所示,即为所求 18如图,在矩形 ABCD 中,点 M 在 DC 上,AMAB,且 BNAM,垂足为 N (1)求证:ABNMAD; (2)若 AD2,AN4,求 CM 的长 【分析】 (1)利用矩形的对边平行和四个角都是直角的性质得到两对相等的角,利用 AAS 证得两三角形 全等即可; (2)利用全等三角形的性质求得 ADBN2,MDAN4,从而利用勾股定理求得 AB 的长,利用 CM CDMD 求得答案即可 【解答】 (1)证明:在矩形 ABCD 中,D90,DCAB, BANAMD, BNAM, BNA90, 在ABN 和MAD 中, , ABNMAD(AAS) ;

    23、 (2)解:ABNMAD, ADBN2,MDAN4, 在 RtABN 中,AB2, 四边形 ABCD 是矩形, ABCD2, CMCDMD24 19某种病毒传播非常快,如果一个人被感染,经过两轮感染后就会有 81 个人被感染 (1)每轮感染中平均一个人会感染几个人? (2)若病毒得不到有效控制,3 轮感染后,被感染的人会不会超过 720 人? 【分析】 (1)设每轮感染中平均一个人会感染 x 个人,根据一个人被感染经过两轮感染后就会有 81 个人 被感染,即可得出关于 x 的一元二次方程,解之取其正值即可得出结论; (2)根据 3 轮感染后被感染的人数2 轮感染后被感染的人数(1+8) ,即可

    24、求出 3 轮感染后被感染的 人数,再将其与 700 进行比较后即可得出结论 【解答】解: (1)设每轮感染中平均一个人会感染 x 个人, 依题意,得:1+x+x(1+x)81, 解得:x18,x210(不合题意,舍去) 答:每轮感染中平均一个人会感染 8 个人 (2)81(1+8)729(人) ,729720 答:若病毒得不到有效控制,3 轮感染后,被感染的人会超过 720 人 20如图,已知 CD 是 RtABC 斜边 AB 上的中线,过点 D 作 AC 的平行线,过点 C 作 CD 的垂线,两线 相交于点 E (1)求证:ABCDEC; (2)若 CD4,CE3,求ABC 的面积 【分析】

    25、 (1)根据 CD 是 RtABC 斜边 AB 中线,可得 CDAD,所以AACDCDE,进而可 以证明ABCDEC; (2)结合(1) ,根据相似三角形面积比等于相似比的平方即可求出ABC 的面积 【解答】 (1)证明:ACDE, CDEACD, CD 是 RtABC 斜边 AB 中线, CDAD, AACDCDE, ACBDCE90, ABCDCE; (2)解:CDCE, DE5, CD 是 RtABC 斜边 AB 中线, AB2CD8, ABCDCE, , SABC6 21在等腰 RtABC 中,CABA,CAB90,点 M 是 AB 上一点 (1)点 N 为 BC 上一点,满足CNMA

    26、NB 如图 1,求证:; 如图 2,若点 M 是 AB 的中点,连接 CM,求的值; (2)如图 3,点 P 为射线 CA(除点 C 外)上一个动点,直线 PM 交射线 CB 于点 D,若 AM1,BM 2,直接写出CPD 的面积的最小值为 4 【分析】 (1)证明CNABNM,根据相似三角形的性质证明; 作 BHBA 交 AN 的延长线于 H,证明BMNBHN,得到 CMAHAN+NHAN+NM,根据相似 三角形的性质计算即可; (2)过点 M 作直线 PD与射线 CA,CB 分别交于点 P,D,得到当点 M 是 PD 中点,CPD 面 积的最小,根据直角三角形的性质、三角形的面积公式计算

    27、【解答】 (1)证明:CABA,CAB90, CB45, CNMANB, CNMANMANBANM, ANCBNM, CNABNM, , CABA, ; 解:如图 2,作 BHBA 交 AN 的延长线于 H, 在BMN 和BHN 中, , BMNBHN(ASA) , BMBH,且 ACAB,CABABH, ACMBAH(SAS) , CMAHAN+NHAN+NM, 由CNABNM,点 M 是 AB 的中点, 2, ; (2)如图 3,设点 M 是 PD 中点,过点 M 作直线 PD与射线 CA,CB 分别交于点 P,D, 则点 M 不是 PD的中点,当 MDMP时,在 MD上截取 MEMP,连

    28、接 DE, 则MPPMDE, SPCDS四边形PCDESPCD, 当 MDMP时,同理可得,SPCDSPCD, 当点 M 是 PD 中点,CPD 面积的最小 如图 4,作 DHAB 于 H, 则DHMPAM AM1,MH1,BH1, MDB 是等腰直角三角形, DHBHAP1,PDC90, PCD 是等腰直角三角形,CP3+14, PCD 的面积4, 故答案为 4, 22 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知 A (0, 2) , 动点 P 在 yx 的图象上运动 (不与 O 重合) , 连接 AP 过 点 P 作 PQAP,交 x 轴于点 Q,连接 AQ (1)求线段 AP 长度的取值范围;

    29、 (2)试问:点 P 运动的过程中,QAP 是否为定值?如果是,求出该值;如果不是,请说明理由 (3)当OPQ 为等腰三角形时,求点 Q 的坐标 【分析】 (1)作 AHOP,由 yx 知:HOQ30,HOA60,由三角函数得出 AH 的值即 为 AP 的最小值; (2)分点 P 在第三象限、点 P 在第一象限的线段 OH 上、点 P 在第一象限的线段 OH 的延长线上三种 情况,用四点共圆求解; (3)分 OQPQ、POOQ、PQOP 三种情况,分别求解即可 【解答】解: (1)如图 1,作 AHOP,则 APAH, 点 P 在 yx 的图象上 HOQ30,HOA60 A(0,2) AHAO

    30、sin60 AP (2) 当点 P 在第三象限时,如图 2, 由QPAQOA90,可得 Q、P、O、A 四点共圆, PAQPOQ30 当点 P 在第一象限的线段 OH 上时,如图 3 由QPAQOA90可得 Q、P、O、A 四点共圆 PAQ+POQ180,又此时POQ150 PAQ180POQ30 当点 P 在第一象限的线段 OH 的延长线上时, 由QPAQOA90可得APQ+AOQ180 Q、P、O、A 四点共圆 PAQPOQ30 (3)设 P(m,m) ,则 lAP:yx+2, PQAP kPQ lPQ:y(xm)+m Q(,0) OP2m2,OQ2m2m+ PQ2m2m+ OPOQ 时,则m2m2m+ 整理得:m24m+30 解得 m23 Q1(2+4,0) ,Q2(24,0) 当 POPQ 时,则m2m2m+ 整理得:2m2+ 解得:m或 m 当 m时,Q 点与 O 重合,舍去, m Q3(2,0) 当 QOQP 时, 则 整理得:m2 解得:m Q4() 点 Q 的坐标为(2+4,0)或(24,0)或(2,0)或()


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