2022-2023学年江苏省泰州市高港区口岸实验学校数学八上期末学业质量监测试题含解析_第1页
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文档简介

2022-2023学年八上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.等边,,于点、是的中点,点在线段上运动,则的最小值是()A.6 B. C. D.32.某单位向一所希望小学赠送1080本课外书,现用A、B两种不同的包装箱进行包装,单独使用B型包装箱比单独使用A型包装箱可少用6个;已知每个B型包装箱比每个A型包装箱可多装15本课外书.若设每个A型包装箱可以装书x本,则根据题意列得方程为()A. B.C. D.3.如果点P(-2,b)和点Q(a,-3)关于x轴对称,则的值是()A.1 B.-1 C.5 D.-54.如图,线段关于轴对称的线段是()A. B. C. D.5.实数不能写成的形式是()A. B. C. D.6.如果边形的内角和是它外角和的倍,则等于()A. B. C. D.7.2017年12月15日,北京2022年冬奥会会徽“冬梦”正式发布.以下是参选的会徽设计的一部分图形,其中是轴对称图形的是()A. B. C. D.8.化简12的结果是()A.43 B.23 C.32 D.269.下列交通标识中,是轴对称图形的是()A. B. C. D.10.如图,若,,添加下列条件不能直接判定的是()A. B.C. D.二、填空题(每小题3分,共24分)11.若分式的值是0,则x的值为________.12.如图,是边长为5的等边三角形,是上一点,,交于点,则______.13.石墨烯是从石墨材料中剥离出来,由碳原子组成的只有一层原子厚度的二维晶体.石墨烯(Graphene)是人类已知强度最高的物质,据科学家们测算,要施加55牛顿的压力才能使1.111111米长的石墨烯断裂.其中1.111111用科学记数法表示为__________.14.如图所示,将△ABC沿着DE翻折,若∠1+∠2=80°,则∠B=_____度.15.若已知,,则__________.16.已知点P(3,a)关于y轴的对称点为(b,2),则a+b=_______.17.已知,且,则______.18.若代数式x2+4x+k是完全平方式,则k=_______三、解答题(共66分)19.(10分)如图,AB∥CD,AE=DC,AB=DE,EF⊥BC于点F.求证:(1)△AEB≌△DCE;(2)EF平分∠BEC.20.(6分)已知,点.(1)求的面积;(2)画出关于轴的对称图形.21.(6分)如图,在△ABC中,∠ABC和∠ACB的平分线交于点E,过点E作MN∥BC交AB于M,交AC于N,若△ABC、△AMN周长分别为13cm和8cm.(1)求证:△MBE为等腰三角形;(2)线段BC的长.22.(8分)先化简,再求值:,其中满足.23.(8分)(阅读材料)数学活动课上,李老师准备了若干张如图1的三种纸片,A种纸片是边长为a的正方形,B种纸片是边长为b的正方形,C种纸片是长为a,宽为b的长方形.并用A种纸片一张,B种纸片一张,C种纸片两张拼成如图2的大正方形.(理解应用)(1)用两种不同的方法计算出大正方形(图2)的面积,从而可以验证一个等式.这个等式为;(2)根据(1)题中的等量关系,解决如下问题:①已知:a+b=5,a2+b2=11,求ab的值;②已知:(2019-a)2+(a-2018)2=5,求(2019-a)(a-2018)的值.24.(8分)现要在△ABC的边AC上确定一点D,使得点D到AB,BC的距离相等.(1)如图,请你按照要求,在图上确定出点D的位置(尺规作图,不写作法,保留作图痕迹);(2)若AB=4,BC=6,△ABC的面积为12,求点D到AB的距离.25.(10分)先化简,再取一个你喜欢的的值带入并求值26.(10分)计算:.

参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、B【分析】如图,作点E关于直线AD的对称点E′,连接CE′交AD于F′.由EF+FC=FE′+FC,所以当C、E′、F共线时,EF+CF最小,由△ABC是等边三角形,AB=BC=AC=6,AE=AE′=3,推出AE′=E′B,解直角三角形即可得到结论.【详解】解:如图,作点关于直线的对称点,连接交于.∵,∴当、、共线时,最小值,∵是等边三角形,,,∴,,∴,,∴.故选:B.【点睛】本题考查轴对称、等边三角形的性质、垂线段最短等知识,解题的关键是灵活运用所学知识解决最值问题.2、C【解析】设每个A型包装箱可以装书x本,则每个B型包装箱可以装书(x+15)本,根据单独使用B型包装箱比单独使用A型包装箱可少用6个,列方程得:,故选C.3、A【分析】关于x轴对称,则P、Q横坐标相同,纵坐标互为相反数,即可求解.【详解】∵点P(-2,b)和点Q(a,-3)关于x轴对称∴a=-2,b=3∴故选A.【点睛】本题考查坐标系中点的对称,熟记口诀“关于谁对称谁不变,另一个变号”是关键.4、D【分析】根据轴对称的定义判断即可.【详解】解:由图可得,线段关于轴对称的线段是,故选:D.【点睛】本题考查了轴对称图形的识别,熟练掌握轴对称图形的特点是解题的关键.5、D【分析】根据二次根式的意义和性质进行化简即可判断.【详解】A.==5,正确;B.==5,正确;C.=5,正确;D.=-=-5,错误,故选:D【点睛】此题考查了二次根式的意义和性质,掌握和是解答此题的关键.6、C【分析】由题意先设这个多边形的边数为n,则依题意可列出方程(n-2)×180°=310°×2,从而解出n=1,即这个多边形的边数为1.【详解】解:设这个多边形的边数为n,则依题意可得:(n-2)×180°=310°×2,解得n=1.故选:C.【点睛】本题主要考查多边形的外角和定理和多边形的内角和定理,解题的关键是熟练掌握三角形的内角和定理即(n-2)×180°.注意任意多边形的外角和都是310°.7、B【分析】根据轴对称图形的概念求解即可.【详解】A.不是轴对称图形,本选项错误;B.是轴对称图形,本选项正确;C.不是轴对称图形,本选项错误;D.不是轴对称图形,本选项错误.故选B.【点睛】本题考查了轴对称图形的概念,轴对称图形的关键是寻找对称轴,图形两部分折叠后可重合.8、B【解析】试题解析:12=故选B.考点:二次根式的化简.9、B【解析】某个图形沿着一条直线折叠,直线两旁的部分能够完全重合的图形是轴对称图形,以上图形中,B是轴对称图形,故选B10、A【分析】根据全等三角形的判定方法:SSS、SAS、ASA、AAS、HL,结合选项进行判定,然后选择不能判定全等的选项.【详解】A、添加条件AM=CN,仅满足SSA,不能判定两个三角形全等;

B、添加条件AB=CD,可用SAS判定△ABM≌△CDN;

C、添加条件∠M=∠N,可用ASA判定△ABM≌△CDN;

D、添加条件∠A=∠NCD,可用AAS判定△ABM≌△CDN.

故选:A.【点睛】本题考查了三角形全等的判定方法,判定两个三角形全等的一般方法有:SSS、SAS、ASA、AAS、HL.注意:AAA、SSA不能判定两个三角形全等,判定两个三角形全等时,必须有边的参与,若有两边一角对应相等时,角必须是两边的夹角.二、填空题(每小题3分,共24分)11、3【分析】根据分式为0的条件解答即可,【详解】因为分式的值为0,所以∣x∣-3=0且3+x≠0,∣x∣-3=0,即x=3,3+x≠0,即x≠-3,所以x=3,故答案为3【点睛】本题考查分式值为0的条件:分式的分子为0,且分母不为0,熟练掌握分式值为0的条件是解题关键.12、【分析】在Rt△BED中,求出BE即可解决问题.【详解】∵△ABC是等边三角形,

∴∠B=60°,

∵DE⊥BC,

∴∠EDB=90°,∠BED=30°,

∵BD=2,

∴EB=2BD=4,

∴AE=AB-BE=5-4=1,

故答案为:1.【点睛】本题考查了等边三角形的性质、含30度角的直角三角形的性质等知识,解题的关键是熟练掌握基本知识.13、1×11-2【分析】绝对值小于1的正数也可以利用科学记数法表示,一般形式为a×11-n,与较大数的科学记数法不同的是其所使用的是负指数幂,指数由原数左边起第一个不为零的数字前面的1的个数所决定.【详解】解:1.111111=1×11-2,

故答案是:1×11-2.【点睛】本题考查用科学记数法表示较小的数,一般形式为a×11-n,其中1≤|a|<11,n为由原数左边起第一个不为零的数字前面的1的个数所决定.14、1.【分析】利用三角形的内角和和四边形的内角和即可求得.【详解】∵△ABC沿着DE翻折,∴∠1+2∠BED=180°,∠2+2∠BDE=180°,∴∠1+∠2+2(∠BED+∠BDE)=360°,而∠1+∠2=80°,∠B+∠BED+∠BDE=180°,∴80°+2(180°﹣∠B)=360°,∴∠B=1°.故答案为:1°.【点睛】本题考查图形的折叠变化及三角形的内角和定理.关键是要理解折叠是一种对称变换,它属于轴对称,根据轴对称的性质,折叠前后图形的形状和大小不变,只是位置变化.15、1【分析】利用平方差公式,代入x+y=5即可算出.【详解】解:由=5把x+y=5代入得x-y=1故本题答案为1.【点睛】本题考查了平方差公式的运用,熟练掌握相关知识点事解决本题的关键.16、-1【解析】∵点P(3,a)关于y轴的对称点为Q(b,2),∴a=2,b=−3,∴a+b=2+(−3)=−1.故答案为−1.17、.【分析】利用题目给的求出,再把它们相乘得到,再对原式进行变形凑出的形式进行计算.【详解】∵,∴,∴,∴,∵,∴,∴,∴原式.故答案是:.【点睛】本题考查二次根式的运算和乘法公式的应用,解题的关键是熟练运用乘法公式对式子进行巧妙运算.18、1【分析】利用完全平方公式的结构特征判断即可得到k的值.【详解】∵x2+1x+k是完全平方式,

∴k=1,

故答案为:1.【点睛】此题考查完全平方式,熟练掌握完全平方公式是解本题的关键.三、解答题(共66分)19、(1)见解析;(2)见解析【分析】(1)由SAS即可得出△AEB≌△DCE;(2)由全等三角形的性质得出BE=CE,由等腰三角形的性质即可得出结论.【详解】证明:(1)∵AB∥CD,∴∠A=∠D,在△AEB和△DCE中,,∴△AEB≌△DCE(SAS);(2)∵△AEB≌△DCE,∴BE=CE,△EBC是等腰三角形,∵EF⊥BC,∴EF平分∠BEC.【点睛】本题考查了全等三角形的判定和性质、等腰三角形的性质,解题的关键是熟练运用全等三角形的判定证全等.20、(1)4;(2)见解析【分析】(1)先确定出点A、B、C的位置,再连接AC、CB、AB,然后过点C向x、y轴作垂线,垂足为D、E,根据计算即可;(2)作出点关于x轴的对称点,再连接点即可.【详解】(1)如图,确定出点A、B、C的位置,连接AC、CB、AB,过点C向x、y轴作垂线,垂足为D、E,由图可知:;(2)点关于x轴的对称点为,连接点即为所求,如图所示:【点睛】本题主要考查的是点的坐标与图形的性质,明确是解题的关键.21、(1)详见解析;(2)5cm【分析】(1)由BE平分∠ABC,得∠MBE=∠EBC,再由MN∥BC得∠MEB=∠EBC,所以∠MBE=∠MEB,由等角对等边可得MB=ME;(2)同理可证NE=NC,△ABC的周长为AB+AC+BC,通过等量代换可得△AMN的周长为AB+AC,两者之差即为BC的长.【详解】解:(1)∵BE平分∠ABC∴∠MBE=∠EBC,∵MN∥BC∴∠MEB=∠EBC∴∠MBE=∠MEB,∴MB=ME∴△MBE为等腰三角形(2)同理可证NE=NC,∴△AMN的周长=AM+ME+EN+AN=(AM+MB)+(NC+AN)=AB+AC=8cm又∵△ABC的周长=AB+AC+BC=13cm∴BC=13-8=5cm【点睛】本题主要考查等腰三角形的证明,熟练运用角平分线性质和平行线的性质推出角相等是本题的关键.22、,.【分析】根据分式混合运算的法则把原式进行化简,再求出x的值代入进行计算即可.【详解】原式因为:当时,原式.【点睛】本题考查分式的化简求值,熟练掌握计算法则是解题关键.23、(1)=;(2)①;②【分析】(1)根据图2中,大正方形的面积的两种求法即可得出结论;(2)①根据完全平方公式的变形计算即可;②设,,则,然后完全平方公式的变形计算即可.【详解】解:(1)图2大正方形的边长为a+b,面积为;也可以看作两个正方形和两个长方形构成,其面积为.∴这个等式为=(2)①∵,∴.∴.∵,∴.②设,,则.∵,∴.∵,∴=.即.【点睛】此题考查的是完全平方公式的几何意义和应用,掌握正方形面积的求法和完全平方公式的变形是解决此题的关键.24、(1)见解析;(2)【解析】试题分析:本题需先根据已知条件,再结合画图的步骤即可画出图形.过点作交于点,作交于点根据角平分线的性质得到根据即可求得点到的距离.试题解析:(1)作∠ABC的平分线,交AC于点D,点D就是所求作的AC边上到距离相等的点.(2)如图,过点作交于

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