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文档简介

2022-2023学年八下数学期末模拟试卷考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(每小题3分,共30分)1.如图,在中,,是边上一条运动的线段(点不与点重合,点不与点重合),且,交于点,交于点,在从左至右的运动过程中,设BM=x,和的面积之和为y,则下列图象中,能表示y与x的函数关系的图象大致是()A. B. C. D.2.如图,在一张△ABC纸片中,∠C=90°,∠B=60°,DE是中位线,现把纸片沿中位线DE剪开,计划拼出以下四个图形:①邻边不等的矩形;②等腰梯形;③有一个角为锐角的菱形;④正方形.那么以上图形一定能被拼成的个数为A.1B.2C.3D.43.已知点在轴上,则点的坐标是()A. B. C. D.4.某中学书法兴趣小组10名成员的年龄情况如下表,则该小组成员年龄的众数和中位数分别是()年龄/岁14151617人数3421A.15,15 B.16,15 C.15,17 D.14,155.如图,△ABC和△DCE都是等边三角形,点B、C、E在同一条直线上,BC=1,CE=2,连接BD,则BD的长为()A.3 B.2 C.2 D.6.如图,已知△ABC,按以下步骤作图:①分别以B、C为圆心,以大于BC的长为半径作弧,两弧相交于两点M、N;②作直线MN交AB于点D,连接CD.若∠B=30°,∠A=55°,则∠ACD的度数为()A.65° B.60° C.55° D.45°7.若(为整数),则的值可以是()A.6 B.12 C.18 D.248.如图,经过多边形一个角的两边剪掉这个角,则新多边形的内角和()A.比原多边形多180° B.比原多边形多360°C.与原多边形相等 D.比原多边形少180°9.下列二次根式,是最简二次根式的是()A. B. C. D.10.下列曲线中能够表示y是x的函数的有()A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④二、填空题(每小题3分,共24分)11.如图,已知在中,AB=AC,点D在边BC上,要使BD=CD,还需添加一个条件,这个条件是_____________________.(只需填上一个正确的条件)12.如图,矩形纸片ABCD,AB=2,∠ADB=30°,沿对角线BD折叠(使△ABD和△EBD落在同一平面内),A、E两点间的距离为______▲_____.13.在中,,,将绕点A按顺时针方向旋转得到旋转角为,点B,点C的对应点分别为点D,点E,过点D作直线AB的垂线,垂足为F,过点E作直线AC的垂线,垂足为P,当时,点P与点C之间的距离是________.14.如图,在△ABC中,∠A=m°,∠ABC和∠ACD的平分线交于点A1,得∠A1;∠A1BC和∠A1CD的平分线交于点A2,得∠A2;…∠A2018BC和∠A2018CD的平分线交于点A2019,得∠A2019,则∠A2019=_____°.15.如图,菱形ABCD的两条对角线长分别为6和8,点P是对角线AC上的一个动点,点M、N分别是边AB、BC的中点则PM+PN的最小值是_16.计算:______.17.一个多边形的各内角都等于,则这个多边形的边数为______.18.矩形、菱形和正方形的对角线都具有的性质是_____.三、解答题(共66分)19.(10分)观察下列各式:,,,请利用你所发现的规律,(1)计算;(2)根据规律,请写出第n个等式(,且n为正整数).20.(6分)点向__________平移2个单位后,所对应的点的坐标是.21.(6分)已知,在菱形ABCD中,G是射线BC上的一动点(不与点B,C重合),连接AG,点E、F是AG上两点,连接DE,BF,且知∠ABF=∠AGB,∠AED=∠ABC.(1)若点G在边BC上,如图1,则:①△ADE与△BAF______;(填“全等”或“不全等”或“不一定全等”)②线段DE、BF、EF之间的数量关系是______;(2)若点G在边BC的延长线上,如图2,那么上面(1)②探究的结论还成立吗?如果成立,请给出证明;如果不成立,请说明这三条线段之间又怎样的数量关系,并给出你的证明.22.(8分)4月23日是世界读书日,总书记说:“读书可以让人保持思维活力,让人得到智慧的启发,让人漱养浩然正气.”倡导读书活动,鼓励师生利用课余时间广泛阅读.期末学校为了调查这学期学生课外阅读情况,随机抽样调查了一部分学生阅读课外书的本数,并将收集到的数据整理成如图的统计图.(1)本次调查的学生人数为______人;(2)求本次所调查学生读书本数的众数,中位数;(3)若该校有800名学生,请你估计该校学生这学期读书总数是多少本?23.(8分)甲、乙两车都从A地前往B地,如图分别表示甲、乙两车离A地的距离S(千米)与时间t(分钟)的函数关系.已知甲车出发10分钟后乙车才出发,甲车中途因故停止行驶一段时间后按原速继续驶向B地,最终甲、乙两车同时到达B地,根据图中提供的信息解答下列问题:(1)甲、乙两车行驶时的速度分别为多少?(2)乙车出发多少分钟后第一次与甲车相遇?(3)甲车中途因故障停止行驶的时间为多少分钟?24.(8分)植树节来临之际,学校准备购进一批树苗,已知2棵甲种树苗和5棵乙种树苗共需113元;3棵甲种树苗和2棵乙种树苗共需87元.(1)求一棵甲种树苗和一棵乙种树苗的售价各是多少元;(2)学校准备购进这两种树苗共100棵,并且乙种树苗的数量不多于甲种树苗数量的2倍,请设计出最省钱的购买方案,并求出此时的总费用.25.(10分)如图,在△ABC中,∠C=90°,AD平分∠CAB,交CB于点D.过点D作DE⊥AB于点E.求证:△ACD≌△AED.26.(10分)如图,中,,点从点出发沿射线移动,同时,点从点出发沿线段的延长线移动,已知点、的移动速度相同,与直线相交于点.(1)如图1,当点在线段上时,过点作的平行线交于点,连接、,求证:点是的中点;(2)如图2,过点作直线的垂线,垂足为,当点、在移动过程中,线段、、有何数量关系?请直接写出你的结论:.

参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、B【解析】【分析】不妨设BC=2a,∠B=∠C=α,BM=x,则CN=a-x,根据二次函数即可解决问题.【详解】不妨设BC=2a,∠B=∠C=α,BM=m,则CN=a−x,则有S阴=y=⋅x⋅xtanα+(a−x)⋅(a−x)tanα=tanα(m2+a2−2ax+x2)=tanα(2x2−2ax+a2)∴S阴的值先变小后变大,故选:B【点睛】本题考核知识点:等腰三角形的性质.解题关键点:根据面积公式列出二次函数.2、C【解析】①使得BE与AE重合,即可构成邻边不等的矩形,如图:∵∠B=60°,∴AC=BC,∴CD≠BC.②使得CD与AD重合,即可构成等腰梯形,如图:③使得CD与DE重合,构成有两个角为锐角的是菱形,如图:故计划可拼出①②③.故选C.3、A【解析】

直接利用关于x轴上点的坐标特点得出m的值,进而得出答案.【详解】解:点在轴上,,解得:,,则点的坐标是:.故选:A.【点睛】此题主要考查了点的坐标,正确得出m的值是解题关键.4、A【解析】

众数:出现次数最多的数;中位数:从小到大排列,中间位置的数;【详解】众数:出现次数最多的数;年龄为15岁的人数最多,故众数为15;中位数:从小到大排列,中间位置的数;14,14,14,15,15,15,15,16,16,17;中间位置数字为15,15,所以中位数是(15+15)÷2=15故选A【点睛】本题考查了众数和中位数,属于基本题,熟练掌握相关概念是解答本题的关键.5、D【解析】

作DF⊥CE于F,构建两个直角三角形,运用勾股定理逐一解答即可.【详解】过D作DF⊥CE于F,根据等腰三角形的三线合一,得:CF=1,在直角三角形CDF中,根据勾股定理,得:DF2=CD2-CF2=22-12=3,在直角三角形BDF中,BF=BC+CF=1+1=2,根据勾股定理得:BD=,故选D.【点睛】本题考查了等边三角形的性质,勾股定理等,正确添加辅助线、熟练应用相关的性质与定理是解题的关键.6、A【解析】

先根据题意得出MN是线段BC的垂直平分线,故可得出CD=BD,即∠B=∠BCD,再由∠B=30°、∠A=55°知∠ACB=180°-∠A-∠B=95°,根据∠ACD=∠ACB-∠BCD即可。【详解】解:根据题意得出MN是线段BC的垂直平分线,∵CD=BD,∴∠B=∠BCD=30°.∵∠B=30°,∠A=55°,∴∠ACB=180°-∠A-∠B=95°,∴∠ACD=∠ACB-∠BCD=65°,故选:A.【点睛】本题考查的是作图一基本作图,熟知线段垂直平分线的作法是解答此题的关键.7、C【解析】

根据(n为整数),可得:m的值等于一个整数的平方与2的乘积,据此求解即可.【详解】∵(n为整数),

∴m的值等于一个整数的平方与2的乘积,

∵12=22×3,1=32×2,24=22×6,

∴m的值可以是1.

故选:C.【点睛】此题主要考查了算术平方根的性质和应用,要熟练掌握,解答此题的关键是要明确:①被开方数a是非负数;②算术平方根a本身是非负数.求一个非负数的算术平方根与求一个数的平方互为逆运算,在求一个非负数的算术平方根时,可以借助乘方运算来寻找.8、A【解析】

根据多边形内角和公式,可得新多边形的边数,根据新多边形比原多边形多1条边,可得答案.【详解】因为n边形的内角和是:(n-2)180°由图可知,新图形多了一边,所以,新多边形的内角和比原多边形多180°.【点睛】本题考查了多边形内角与外角,掌握多边形的内角和公式是解题关键.9、D【解析】

根据最简二次根式具备的条件:被开方数不含分母,被开方数中不含能开得尽方的因数或因式,逐一进行判断即可得出答案.【详解】A,,不是最简二次根式,故错误;B,,不是最简二次根式,故错误;C,,不是最简二次根式,故错误;D,是最简二次根式,故正确;故选:D.【点睛】本题主要考查最简二次根式,掌握最简二次根式具备的条件是解题的关键.10、A【解析】

根据函数的定义可知,满足对于x的每一个取值,y都有唯一确定的值与之相对应,据此即可确定哪一个是函数图象.【详解】解:①②③的图象都满足对于x的每一个取值,y都有唯一确定的值与之相对应,故①②③的图象是函数,④的图象不满足满足对于x的每一个取值,y都有唯一确定的值与之相对应,故D不能表示函数.故选:A.【点睛】主要考查了函数的定义.函数的定义:在一个变化过程中,有两个变量x,y,对于x的每一个取值,y都有唯一确定的值与之对应,则y是x的函数,x叫自变量.二、填空题(每小题3分,共24分)11、AD⊥BC【解析】

根据等腰三角形“三线合一”,即可得到答案.【详解】∵在中,AB=AC,,.故答案为:.【点睛】本题主要考查等腰三角形的性质,掌握等腰三角形“三线合一”,是解题的关键.12、1【解析】根据轴对称的性质,折叠前后图形的形状和大小不变,位置变化,对应边和对应角相等.解答:解:如图,矩形ABCD的对角线交于点F,连接EF,AE,则有AF=FC=EF=FD=BF.∵∠ADB=30°,∴∠CFD=∠EFD=∠AFB=60°,△AFE,△AFB都是等边三角形,有AE=AF=AB=1.13、3或1.【解析】

由旋转的性质可知△ACB≌△AED,推出∠CAB=∠EAD=∠CBA,则当∠DAF=∠CBA时,分两种情况,一种是A,F,E三点在同一直线上,另一种是D,A,C在同一条直线上,可分别求出CP的长度.【详解】解:∵AC=BC=10,

∴∠CAB=∠CBA,

由旋转的性质知,△ACB≌△AED,

∴AE=AC=10,∠CAB=∠EAD=∠CBA,

①∵∠DAF=∠CBA,

∴∠DAF=∠EAD,

∴A,F,E三点在同一直线上,如图1所示,

过点C作CH⊥AB于H,

则AH=BH=AB=7,

∵EP⊥AC,

∴∠EPA=∠CHA=90°,

又∵∠CAH=∠EAP,CA=EA,

∴△CAH≌△EAP(AAS),

∴AP=AH=7,

∴PC=AC-AP=10-7=3;

②当D,A,C在同一条直线上时,如图2,

∠DAF=∠CAB=∠CBA,

此时AP=AD=AB=7,

∴PC=AC+AP=10+7=1.

故答案为:3或1.【点睛】本题考查了旋转的性质,等腰三角形的性质,全等三角形的判定等,解题的关键是能够分类讨论,求出两种情况的结果.14、【解析】

根据角平分线的定义可得∠A1BC=∠ABC,∠A1CD=∠ACD,再根据三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角的和可得∠ACD=∠A+∠ABC,∠A1CD=∠A1+∠A1BC,然后整理得到∠A1=∠A;【详解】∵∠ABC与∠ACD的平分线交于点A1,∴∠A1BC=∠ABC,∠A1CD=∠ACD,由三角形的外角性质,∠ACD=∠A+∠ABC,∠A1CD=∠A1+∠A1BC,(∠A+∠ABC)=∠A1+∠A1BC=∠A1+∠ABC,整理得,∠A1=∠A=×m°=°;同理可得∠An=()n×m,所以∠A2019=()2019×m=.故答案是:.【点睛】考查了三角形的内角和定理,三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角的和的性质,角平分线的定义,熟记性质与定义并求出后一个角是前一个角的是解题的关键.15、1【解析】试题分析:要求PM+PN的最小值,PM,PN不能直接求,可考虑通过作辅助线转化PN,PM的值,从而找出其最小值求解.如图:作ME⊥AC交AD于E,连接EN,则EN就是PM+PN的最小值,∵M、N分别是AB、BC的中点,∴BN=BM=AM,∵ME⊥AC交AD于E,∴AE=AM,∴AE=BN,AE∥BN,∴四边形ABNE是平行四边形,而由已知可得AB=1∴AE=BN,∵四边形ABCD是菱形,∴AE∥BN,∴四边形AENB为平行四边形,∴EN=AB=1,∴PM+PN的最小值为1.考点:轴对称—最短路径问题点评:考查菱形的性质和轴对称及平行四边形的判定等知识的综合应用.综合运用这些知识是解决本题的关键16、【解析】

根据三角形法则依次进行计算即可得解.【详解】如图,∵=,,∴.故答案为:.【点睛】本题考查了平面向量,主要利用了三角形法则求解,作出图形更形象直观并有助于对问题的理解.17、6【解析】

由题意,这个多边形的各内角都等于,则其每个外角都是,再由多边形外角和是求出即可.【详解】解:∵这个多边形的各内角都等于,∴其每个外角都是,∴多边形的边数为,故答案为6.【点睛】本题考查了多边形的外角和,准确掌握多边形的有关概念及多边形外角和是是解题的关键.18、对角线互相平分【解析】

先逐一分析出矩形、菱形、正方形的对角的性质,再综合考虑矩形、菱形、正方形对角线的共同性质.【详解】解:因为矩形的对角线互相平分且相等,菱形的对角线互相平分且垂直且平分每一组对角,正方形的对角线具有矩形和菱形所有的性质,所有矩形、菱形和正方形的对角线都具有的性质是对角线互相平分.故答案为对角线互相平分.【点睛】本题主要考查了矩形、菱形、正方形的性质,解题的关键是熟知三者对角线的性质.三、解答题(共66分)19、(1);(2)【解析】

(1)根据已知数据变化规律进而将原式变形求出答案;(2)根据已知数据变化规律进而将原式变形求出答案.【详解】解:(1)原式===(2)观察下列等式:第n个等式是.【点睛】本题主要考查了数字变化规律,正确将原式变形是解题关键.20、左【解析】

找到横纵坐标的变化情况,根据坐标的平移变换进行分析即可.【详解】解:纵坐标没有变化,横坐标的变化为:,说明向左平移了2个单位长度.故答案为:左.【点睛】本题考查了坐标与图形变化-平移,用到的知识点为:左右移动改变点的横坐标,左减,右加;上下移动改变点的纵坐标,下减,上加.21、(1)①全等;②DE=BF+EF;(2)DE=BF-EF,见解析【解析】

(1)①根据菱形的性质得到AB=AD,AD∥BC,由平行线的性质得到∠BGA=∠DAE,等量代换得到∠BAF=∠ADE,求得∠ABF=∠DAE,根据全等三角形的判定定理即可得到结论;②根据全等三角形的性质得到AE=BF,DE=AF,根据线段的和差即可得到结论.(2)与(1)同理证△ABF≌△DAE得AE=BF,DE=AF,由AF=AE-EF=BF-EF可得答案.【详解】(1)①∵四边形ABCD是菱形,∴AB=AD,AD∥BC,∴∠BGA=∠DAE,∵∠ABC=∠AED,∴∠BAF=180-∠ABC-∠BGA=180-∠AED-∠DAE=∠ADE,∵∠ABF=∠BGF,∠BGA=∠DAE,∴∠ABF=∠DAE,∵AB=DA,∴△ABF≌△DAE(ASA);②∵△ABF≌△DAE,∴AE=BF,DE=AF,∵AF=AE+EF=BF+EF,∴DE=BF+EF.故答案为:全等,DE=BF+EF;(2)DE=BF-EF,如图,∵四边形ABCD是菱形,∴AB=AD,AD∥BC,∴∠BGA=∠DAE,∵∠ABC=∠AED,∴∠BAF=180-∠ABC-∠BGA=180-∠AED-∠DAE=∠ADE,∵∠ABF=∠BGF,∠BGA=∠DAE,∴∠ABF=∠DAE,∵AB=DA,∴△ABF≌△DAE(ASA);∴AE=BF,DE=AF,∵AF=AE-EF=BF-EF,则DE=BF-EF【点睛】本题是四边形的综合问题,考查了菱形的性质,全等三角形的判定和性质,熟练掌握菱形的性质是解题的关键.22、(1)20;(2)4,4;(3)估计该校学生这学期读书总数约3600本【解析】

将条形图中的数据相加即可;根据众数和中位数的概念解答即可;先求出平均数,再解答即可.【详解】,故答案为20;由条形统计图知,调查学生读书本数最多的是4本,故众数是4本在调查的20人读书本数中,从小到大排列中第9个和第10个学生读的本数都是4本,故中位数是4本;故答案为4;4;每个人读书本数的平均数是:(本),总数是:(本)答:估计该校学生这学期读书总数约3600本.【点睛】本题考查条形统计图、用样本估计总体、中位数、众数、加权平均数,解题的关键是明确题意,找出所求问题需要的条件.23、(1)甲车的速度是千米每分钟,乙车的速度是1千米每分钟;(2)乙车出发20分钟后第一次与甲车相遇;(3)甲车中途因故障停止行驶的时间为25分钟.【解析】

(1)分别根据速度=路程÷时间列式计算即可得解;(2)设甲车离A地的距离S与时间t的函数解析式为s=kt+b(k≠0),利用待定系数法求出乙函数解析式,再令s=20求出相应的t的值,然后求解即可;(3)求出甲继续行驶的时间,然后用总时间减去停止前后的时间,列式计算即可得解.【详解】解:(千米/分钟),∴甲车的速度是千米每分钟.(千米/分钟),∴乙车的速度是1千米每分钟.(2)设甲车离A地的距离S与时间t的函数解析式为:()将点(10,0)(70,60)代入得:解得:,即当y=20时,解得t=30,∵甲车出发10分钟后乙车才出发,∴30-10=20分钟,乙车出发20分钟后第一次与甲车相遇.(3)∵(分钟)∵70-30-15=25(分钟),∴甲车中途因故障停止行驶的时间为25分钟.24、(1)一棵甲种树苗的售价为19元,一棵乙种树苗的售价为15元;(2)最省钱的购买方案为购买甲种树苗34棵,购买乙种树苗66棵,总费用为1636元.【解析】分析:(1)设一棵甲种树苗的售价为x元,一棵乙种树苗的售价为y元,依据2棵甲种树苗和5棵乙种树苗共需113元;3棵甲种树苗和2棵乙种树苗共需87元,解方程组求解即可.(2)设购买甲种树苗a棵,则购买乙种树苗(100-a)棵,总费用为w元,依据w随着a的增大而增大,可得当

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