2022年福建省东山县八年级数学第一学期期末调研试题含解析_第1页
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文档简介

1、2022-2023学年八上数学期末模拟试卷注意事项:1答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题4分,共48分)1若n边形的内角和等于外角和的3倍,则边数n为()An6Bn7Cn8Dn92某出租车起步价所包含的路程为02km,超过2km的部分按每千米另收费津津乘坐这种出租车走了7km,付了16元;盼盼乘坐这种出租车走了13km,付了28元设这种出租车的起步

2、价为x元,超过2km后每千米收费y元,则下列方程正确的是( )ABCD3如图,ABCADE,B25,E105,EAB10,则BAD为()A50B60C80D1204点A(3,3)所在的象限是()A第一象限B第二象限C第三象限D第四象限5使分式有意义的x的取值范围是()AxBxCx3Dx6已知三角形的两边长分别是3和8,则此三角形的第三边长可能是( )A9B4C5D137如图,在ABC中,C=90,BAC=30,AB=12,AD平分BAC,点PQ分别是AB、AD边上的动点,则BQ+QP的最小值是( )A4B5C6D78如果等腰三角形的一个角是80,那么它的底角是A80或50 B50或20 C80

3、或20 D509如图,在中,以顶点为圆心,适当长为半径画弧,分别交,于点、,再分别以点、为圆心,大于的长为半径画弧,两弧交于点,作射线交于点,若,则的面积是( )A10B15C20D3010如图,B、E,C,F在同一条直线上,若AB=DE,B=DEF,添加下列一个条件后,能用“SAS”证明ABCDEF,则这条件是( )AA=DBABC=FCBE=CFDAC=DF11已知A1B1C1与A2B2C2中,A1B1A2B2,A1A2,则添加下列条件不能判定A1B1C1A2B2C2的是()AB1B2BA1C1A2C2CB1C1B2C2DC1C212如图,中,是中点,下列结论,不一定正确的是( )AB平分

4、CD二、填空题(每题4分,共24分)13若和是一个正数的两个平方根,则这个正数是_14照相机的三脚架的设计依据是三角形具有_15在平面直角坐标系xOy中,已知点A(0,1),B(1,2),点P在x轴上运动,当点P到A、B两点距离之差的绝对值最大时,点P的坐标是_16如图,BAC30,点 D 为BAC内一点,点 E,F 分别是AB,AC上的动点若AD9,则DEF周长的最小值为_ 17多项式分解因式的结果是_18在平面直角坐标系中,、,点是轴上一点,且,则点的坐标是_三、解答题(共78分)19(8分)用适当的方法解方程组(1) (2)20(8分)计算:(1) (3)21(8分)如图,是边长为9的等

5、边三角形,是边上一动点,由向运动(与、不重合),是延长线上一动点,与点同时以相同的速度由向延长线方向运动(不与重合),过作于,连接交于(1)若时,求的长(2)当点,运动时,线段与线段是否相等?请说明理由(3)在运动过程中线段的长是否发生变化?如果不变,求出线段的长;如果发生变化,请说明理由22(10分)如图,中,D是的中点,过D点的直线交于F,交于G点,交于点E,连结证明:(1);(2)23(10分)在中, 是的角平分线(1)如图 1,求证:;(2)如图 2,作的角平分线交线段于点,若,求的面积;(3)如图 3,过点作于点,点是线段上一点(不与 重合),以为一边,在 的下方作,交延长线于点,试

6、探究线段,与之间的数量关系,并说明理由24(10分)甲、乙两人计划8:00一起从学校出发,乘坐班车去博物馆参观,乙乘坐班车准时出发,但甲临时有事没赶上班车,8:45甲沿相同的路线自行驾车前往,结果比乙早1小时到达甲、乙两人离学校的距离y(千米)与甲出发时间x(小时)的函数关系如图所示(1)点A的实际意义是什么?(2)求甲、乙两人的速度;(3)求OC和BD的函数关系式;(4)求学校和博物馆之间的距离25(12分)如图,正方形网格中,每个小正方形的边长均为1,每个小正方形的顶点叫格点(1)在图中,以格点为端点,画线段MN=;(2)在图中,以格点为顶点,画正方形ABCD,使它的面积为126如图,已知

7、直线ykx+6经过点A(4,2),直线与x轴,y轴分别交于B、C两点(1)求点B的坐标;(2)求OAC的面积参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、C【分析】根据n边形的内角和等于外角和的3倍,可得方程180(n-2)=3603,再解方程即可【详解】解:由题意得:180(n-2)=3603,解得:n=8,故选C【点睛】此题主要考查了多边形内角和与外角和,要结合多边形的内角和公式与外角和的关系来寻求等量关系,构建方程即可求解2、D【分析】根据津津乘坐这种出租车走了7km,付了16元;盼盼乘坐这种出租车走了13km,付了28元可列方程组【详解】设这种出租车的起步价为x元,超过2km后每千米收费

8、y元,则所列方程组为,故选D【点睛】本题主要考查由实际问题抽象出二元一次方程组,解题的关键是理解题意,找到题目蕴含的相等关系3、B【分析】先根据全等三角形的对应角相等得出B=D=25,再由三角形内角和为180,求出DAE=50,然后根据BAD=DAE+EAB即可得出BAD的度数【详解】解:ABCADE,B=D=25,又D+E+DAE=180,E=105,DAE=180-25-105=50,EAB=10,BAD=DAE+EAB=60故选B【点睛】本题主要考查了全等三角形的性质,三角形内角和定理综合应用全等三角形的性质和三角形内角和定理是解题的关键4、D【解析】由点A中,,可得A点在第四象限【详解

9、】解:30,30,点A(3,3)所在的象限是第四象限,【点睛】本题考查了各象限内点的坐标的符号特征,记住各象限内点的坐标的符号是解决的关键,四个象限的符号特点分别是:第一象限(+,+);第二象限(,+);第三象限(,);第四象限(+,)5、D【分析】根据分式有意义的条件是分母不等于零列出不等式,解不等式得到答案【详解】解:由题意得,2x10,解得,x,故选:D【点睛】本题考查了分数有意义,解题的关键是掌握分式有意义的条件是:分母不为零6、A【分析】先根据三角形的三边关系求出第三边的取值范围,然后从各选项中找出符合此范围的数即可【详解】解:三角形的两边长分别是3和883第三边的长83解得:5第三

10、边的长11,由各选项可得,只有A选项符合此范围故选A【点睛】此题考查的是已知三角形的两边长,求第三边的取值范围,掌握三角形的三边关系是解决此题的关键7、C【分析】如图,作点P关于直线AD的对称点P,连接QP,由AQPAQP,得PQ=QP,欲求PQ+BQ的最小值,只要求出BQ+QP的最小值,即当BPAC时,BQ+QP的值最小,此时Q与D重合,P与C重合,最小值为BC的长【详解】解:如图,作点P关于直线AD的对称点P,连接QP,AQP和AQP中,AQPAQP,PQ=QP欲求PQ+BQ的最小值,只要求出BQ+QP的最小值,当BPAC时,BQ+QP的值最小,此时Q与D重合,P与C重合,最小值为BC的长

11、在RtABC中,C=90,AB=12,BAC=30,BC=AB=6,PQ+BQ的最小值是6,故选:C【点睛】本题考查了勾股定理、轴对称中的最短路线问题、垂线段最短等知识,找出点P、Q的位置是解题的关键8、A【解析】根据题意,分已知角是底角与不是底角两种情况讨论,结合三角形内角和等于180,分析可得答案【详解】根据题意,一个等腰三角形的一个角等于80,当这个角是底角时,即该等腰三角形的底角的度数是80,当这个角80是顶角,设等腰三角形的底角是x,则2x+80=180,解可得,x=50,即该等腰三角形的底角的度数是50;故选:A【点睛】考查了等腰三角形的性质,及三角形内角和定理;通过三角形内角和,

12、列出方程求解是正确解答本题的关键9、B【解析】作DEBC于E,根据角平分线的性质得到DEAD3,根据三角形的面积公式计算即可【详解】解:作DEBC于E,由基本作图可知,BP平分ABC,AP平分ABC,A90,DEBC,DEAD3,BDC的面积,故选:B【点睛】本题考查的是角平分线的性质,掌握角的平分线上的点到角的两边的距离相等是解题的关键10、C【分析】根据“SAS”证明两个三角形全等,已知AB=DE,B=DEF,只需要BC=EF,即BE=CF,即可求解【详解】用“SAS”证明ABCDEFAB=DE,B=DEFBC=EFBE=CF故选:C【点睛】本题考查了用“SAS”证明三角形全等11、C【分

13、析】根据全等三角形的判定方法一一判断即可【详解】解:A、根据ASA可以判定两个三角形全等,故A不符合题意;B、根据SAS可以判定两个三角形全等,故B不符合题意C、SSA不可以判定两个三角形全等,故C符合题意D、根据AAS可以判定两个三角形全等,故D不符合题意故选:C【点睛】本题考查了全等三角形的判定,解题的关键是熟练掌握三角形全等的判定方法12、C【分析】根据等边对等角和等腰三角形三线合一的性质解答【详解】解:AB=AC,B=C,AB=AC,D是BC中点,AD平分BAC,ADBC,所以,结论不一定正确的是AB=2BD故选:C【点睛】本题考查了等腰三角形的性质,主要利用了等边对等角的性质以及等腰

14、三角形三线合一的性质,熟记性质并准确识图是解题的关键二、填空题(每题4分,共24分)13、1【分析】先根据一个正数有两个平方根且互为相反数,得出两个平方根之和为0,进而列方程求出的值,再将的值代入或并将结果平方即得【详解】和是一个正数的两个平方根解得:当时这个正数是1故答案为:1【点睛】本题考查了平方根的性质,解题关键在于合理运用一个正数有两个平方根且互为相反数列出方程求解参数,求这个正数而非平方根这是易错点14、稳定性【分析】根据三角形具有稳定性解答【详解】解:照相机的三脚架的设计依据是三角形具有三角形的稳定性,故答案为:稳定性【点睛】本题主要考查三角形的稳定性,掌握三角形稳定性的应用是解题

15、的关键.15、(1,0)【详解】解:由三角形两边之差小于第三边可知,当A、B、P三点不共线时,由三角形三边关系|PAPB|AB;当A、B、P三点共线时,A(0,1),B(1,2)两点都在x轴同侧,|PAPB|=AB|PAPB|AB本题中当点P到A、B两点距离之差的绝对值最大时,点P在直线AB上设直线AB的解析式为y=kx+b,A(0,1),B(1,2),解得直线AB的解析式为y=x+1令y=0,得0=x+1,解得x=1点P的坐标是(1,0)故答案为:(1,0)16、1;【分析】由对称的性质可得:DE=EM,DF=FN,AM=AD=AN=1,MAE=DAE,NAF=DAF,然后根据两点之间线段最

16、短可得此时MN即为DEF的周长的最小值,然后根据等边三角形的判定定理及定义即可求出结论【详解】解:过点D分别作AB、AC的对称点M、N,连接MN分别交AB、AC于点E、F,连接DE、DF、AD、AM和AN由对称的性质可得:DE=EM,DF=FN,AM=AD=AN=1,MAE=DAE,NAF=DAFDEF的周长=DEEFDF= EMEFFN=MN,MAENAF=DAEDAF=BAC=30根据两点之间线段最短,此时MN即为DEF的周长的最小值,MAN=MAENAFBAC=60MAN为等边三角形MN=AM=AN=1即DEF周长的最小值为1故答案为:1【点睛】此题考查的是对称的性质、等边三角形的判定及

17、定义和两点之间线段最短的应用,掌握对称的性质、等边三角形的判定及定义和两点之间线段最短是解决此题的关键17、【分析】先提取公因式a,再利用平方差公式()因式分解即可【详解】解:故答案为:【点睛】本题考查综合运用提公因式法和公式法因式分解一个多项式如有公因式首先提取公因式,然后再用公式法进行因式分解如果剩余的是两项,考虑使用平方差公式,如果剩余的是三项,则考虑使用完全平方公式同时,因式分解要彻底,要分解到不能分解为止18、(,0)【分析】画图,设点的坐标是(x,0),因为PA=OB,根据勾股定理可得:AC2+PC2=BD2+PD2.【详解】已知如图所示;设点的坐标是(x,0),因为PA=OB根据

18、勾股定理可得:AC2+PC2=BD2+PD2所以32+(x+2)2=42+(4-x)2解得 所以点的坐标是(,0)故答案为:(,0)【点睛】考核知识点:勾股定理.数形结合,根据勾股定理建立方程是关键.三、解答题(共78分)19、 (1) ;(2) 【分析】(1)直接用代入法求解即可,(2)解题时要先去分母,再用代入法或加减消元法求解.【详解】(1) 原方程组标记为,将代入得,解得 ,把代入,得,解得方程组的解为;(2) 原方程组去分母得,-得,3y=3,即y=1,把y=1代入3x-5y=3得3x-5=3,即x=,方程组的解为【点睛】本题考查的是计算能力,解题时要注意观察,选择适当的解题方法会达

19、到事半功倍的效果.20、(1);(2)【分析】(1)先进行二次根式的乘除法运算,再将二次根式化简,同时求出立方根,最后合并化简;(2)根据二次根式的性质和乘除法法则计算化简即可【详解】解:(1)原式;(2)原式【点睛】本题考查的知识点是二次根式的混合运算,掌握二次根式混合运算的运算顺序以及运算法则是解此题的关键21、(1)当BQD=30 时,AP=3;(2)相等,见解析;(3)DE的长不变,【分析】(1)先判断出QPC是直角,再利用含30的直角三角形的性质得出QC2PC,建立方程求解决即可;(2)先作出PFBC得出PFAFPAA60,进而判断出DBQDFP得出DQDP即可得出结论;(3)利用等

20、边三角形的性质得出EFAF,借助DFDB,即可得出DFBF,最后用等量代换即可【详解】(1)解:ABC是边长为9的等边三角形 ACB=60,且BQD=30QPC=90设AP=,则PC=,QB=QC=在RtQCP中,BQD=30PC=QC 即解得 当BQD=30 时,AP=3(2)相等,证明:过P作PFQC,则AFP是等边三角形AP=PF,DQB=DPFP、Q同时出发,速度相同,即BQ=AP,BQ=PF,在DBQ和DFP中,DBQDFP(AAS)QD=PD(3)解:不变,由(2)知DBQDFP BD=DFAFP是等边三角形,PEAB,AE=EF,DE=DF+EF=BF+FA=AB=为定值,即DE

21、的长不变.【点睛】此题是三角形综合题,主要考查了含30的直角三角形的性质,等边三角形的性质,全等三角形的判定和性质,判断出DQBDPF是解本题的关键,作出辅助线是解本题的难点,是一道比较简单的中考常考题22、(1)证明见解析;(2)证明见解析【分析】(1)只需要利用ASA先判定BGDCFD,即可得出BG=CF;(2)利用全等的性质可得GD=FD,再有DEGF,从而根据垂直平分线的性质得出EG=EF,再根据三角形两边和大于第三边得出BE+CFEF【详解】解:(1)证明:BGAC,DBG=DCFD为BC的中点,BD=CD又BDG=CDF,在BGD与CFD中,BGDCFD(ASA)BG=CF(2)B

22、GDCFD,GD=FD,BG=CF又DEFG,EG=EF(垂直平分线到线段端点的距离相等)在EBG中,BE+BGEG,即BE+CFEF【点睛】本题考查全等三角形的性质和判定,三角形三边关系,垂直平分线的性质(1)中掌握全等三角形的判定定理,并能灵活运用是解题关键;(2)能结合全等三角形的性质和垂直平分线的性质把线段代换到同一个三角形中是解题关键23、(1)见解析;(2)的面积=;(3)若点在上时,理由见解析;若点在上时,理由见解析【分析】(1)利用角平分线的性质,证得,再证得,在中,利用角所对直角边等于斜边的一半即可证得结论;(2)作,先证得,在和中,分别利用角所对直角边等于斜边的一半求得BC

23、和CD的长,从而求得的长,即可求得的面积;(3)分两种情况讨论,点在上和点在上时,采用补短的方法,利用全等三角形的判定和性质即可证明【详解】(1)在中,是的角平分线, 在中,;(2)如图2,过点作,由(1)得,平分,在中,在中,的面积;(3)若点在上时,理由如下:如图3所示:延长使得,连接, ,是的角平分线,于点,且,是等边三角形,在和中,;(3)若点在上时,理由如下:如图4,延长至,使得,连接,由(1)得,于点,是等边三角形,即,在和中,【点睛】本题是三角形的综合题,考查了全等三角形的判定和性质,等边三角形的判定和性质,角所对直角边等于斜边的一半,三角形面积公式,作出合适的辅助线构造全等三角形是解题的关键24、(1)点A的意义是甲用0.75小时追上了乙,此时到学校的距离为60千米;(2)甲、乙的速度分别是80千米/小时,40千米/小时; (3)OC的关系式为,BD的函数关系式为;(4)学校和博物馆之间的距离是140千米【分析】(1)观察函数图象,利用x轴和y轴的意义即可得出结论;(2)甲行走了60km用了0.75小时,乙行走了6

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