2023届浙江省杭州市景芳中学数学八年级第一学期期末达标测试试题含解析_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注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每小题3分,共30分)1.下列各式中,正确的是()A.=±4 B.±=4 C. D.2.如图,在△ABC中,∠ACB=90°,BE平分∠ABC,ED⊥AB于D.如果∠A=30°,AE=6cm,那么CE等于()A.cm B.2cm C.3cm D.4cm3.到三角形三边的距离都相等的点是这个三角形的()A.三条中线的交点 B.三条高的交点C.三条边的垂直平分线的交点 D.三条角平分线的交点4.如图,已知在△ABC,AB=AC.若以点B为圆心,BC长为半径画弧,交腰AC于点E,则下列结论一定正确的是()A.AE=EC B.AE=BE C.∠EBC=∠BAC D.∠EBC=∠ABE5.如图,,,过作的垂线,交的延长线于,若,则的度数为()A.45° B.30° C.22.5° D.15°6.如图,将矩形ABCD沿EF折叠,使顶点C恰好落在AB边的中点C′上.若AB=6,BC=9,则BF的长为()A.4 B.3 C.4.5 D.57.下列说法正确的有()①无理数是无限小数;②无限小数是无理数;③开方开不尽的数是无理数;④两个无理数的和一定是无理数;⑤无理数的平方一定是有理数;A.1个 B.2个 C.3个 D.4个8.如图,在△ABC中,AB=AC,BE,CF是中线,判定△AFC≌△AEB的方法是()A.SSS B.SAS C.AAS D.HL9.2211年3月11日,里氏1.2级的日本大地震导致当天地球的自转时间较少了2.22222216秒,将2.22222216用科学记数法表示为()A. B. C. D.10.下列各组中的三条线段(单位:),能围成三角形的是()A.1,2,3 B.2,3,4 C.10,20,35 D.4,4,9二、填空题(每小题3分,共24分)11.分解因式:﹣x2+6x﹣9=_____.12.的平方根为__________,的倒数为__________,的立方根是__________13.如图,,则的度数为_____________;14.如图,将矩形纸片ABCD折叠,使点D与点B重合,点C落在点C′处,折痕为EF,若∠ABE=20°,那么∠EFC′的度数为______.15.如图,在中,与的平分线相交于点O,过点O作,分别交AB、AC于点M、若的周长为15,,则的周长为______.16.在中,,,则这个三角形是___________三角形.17.邮政部门规定:信函重100克以内(包括100克)每20克贴邮票0.8元,不足20克重以20克计算;超过100克,先贴邮票4元,超过100克部分每100克加贴邮票2元,不足100克重以100克计算.八(9)班有11位同学参加项目化学习知识竞赛,若每份答卷重12克,每个信封重4克,将这11份答卷分装在两个信封中寄出,所贴邮票的总金额最少是_________元.18.如图,将直线OA向上平移3个单位长度,则平移后的直线的表达式为_____.三、解答题(共66分)19.(10分)甲、乙两人分别从丙、丁两地同时出发,匀速相向而行.甲的速度大于乙的速度,甲到达丁地后,乙继续前行.设出发后,两人相距,图中折线表示从两人出发至乙到达丙地的过程中与之间的函数关系.根据图中信息,求:(1)点的坐标,并说明它的实际意义;(2)甲、乙两人的速度.20.(6分),两种机器人都被用来搬运化工原料,型机器人每小时搬运的化工原料是型机器人每小时搬运的化工原料的1.5倍,型机器人搬运900所用时间比型机器人搬运800所用时间少1小时.(1)求两种机器人每小时分别搬运多少化工原料?(2)某化工厂有8000化工原料需要搬运,要求搬运所有化工原料的时间不超过5小时,现计划先由6个型机器人搬运3小时,再增加若干个型机器人一起搬运,请问至少要增加多少个型机器人?21.(6分)以下表示小明到水果店购买2个单价相同椰子和10个单价相同柠檬的经过.小明:老板根据上面两人对话,求原来椰子和柠檬的单价各是多少?22.(8分)如图1,在平面直角坐标系中,A(﹣3,0)、B(0,7)、C(7,0),∠ABC+∠ADC=180°,BC⊥CD.(1)求证:∠ABO=∠CAD;(2)求四边形ABCD的面积;(3)如图2,E为∠BCO的邻补角的平分线上的一点,且∠BEO=45°,OE交BC于点F,求BF的长.23.(8分)如图,在△ABC中,已知其周长为26㎝.(1)在△ABC中,用直尺和圆规作边AB的垂直平分线分别交AB、AC于点D,E(不写作法,但须保留作图痕迹).(2)连接EB,若AD为4㎝,求△BCE的周长.24.(8分)在△ABC中,CF⊥AB于F,ED∥CF,∠1=∠1.(1)求证:FG∥BC;(1)若∠A=55°,∠1=30°,求∠FGC的度数.25.(10分)如图,已知点、、、在同一条直线上,,,,连结、.(1)请直接写出图中所有的全等三角形(不添加其它的线);(2)从(1)中的全等三角形中任选一组进行证明.26.(10分)在中,点是边上的中点,过点作与线段相交的直线,过点作于,过点作于.(1)如图,如果直线过点,求证:;(2)如图,若直线不经过点,联结,,那么第问的结论是否成立?若成立,给出证明过程;若不成立,请说明理由.

参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、C【分析】根据算术平方根与平方根、立方根的定义逐项判断即可得.【详解】A、,此项错误;B、,此项错误;C、,此项正确;D、,此项错误;故选:C.【点睛】本题考查了算术平方根与平方根、立方根,熟记各定义是解题关键.2、C【分析】根据在直角三角形中,30度角所对直角边等于斜边的一半得出AE=2ED,求出ED,再根据角平分线到两边的距离相等得出ED=CE,即可得出CE的值.【详解】∵ED⊥AB,∠A=30°,∴AE=2ED.∵AE=6cm,∴ED=3cm.∵∠ACB=90°,BE平分∠ABC,∴ED=CE,∴CE=3cm.故选C.【点睛】本题考查了含30°角的直角三角形,用到的知识点是在直角三角形中,30度角所对的直角边等于斜边的一半和角平分线的基本性质,关键是求出ED=CE.3、D【分析】直接利用三角形的内心性质进行判断.【详解】到三角形三边的距离都相等的点是这个三角形的内心,即三个内角平分线的交点.

故选:D.【点睛】本题考查了角平分线的性质:角平分线的性质:角的平分线上的点到角的两边的距离相等.4、C【解析】解:∵AB=AC,∴∠ABC=∠ACB.∵以点B为圆心,BC长为半径画弧,交腰AC于点E,∴BE=BC,∴∠ACB=∠BEC,∴∠BEC=∠ABC=∠ACB,∴∠BAC=∠EBC.故选C.点睛:本题考查了等腰三角形的性质,当等腰三角形的底角对应相等时其顶角也相等,难度不大.5、C【分析】连接AD,延长AC、DE交于M,求出∠CAB=∠CDM,根据全等三角形的判定得出△ACB≌△DCM,求出AB=DM,求出AD=AM,根据等腰三角形的性质得出即可.【详解】解:连接AD,延长AC、DE交于M,

∵∠ACB=90°,AC=CD,

∴∠DAC=∠ADC=45°,

∵∠ACB=90°,DE⊥AB,

∴∠DEB=90°=∠ACB=∠DCM,

∵∠ABC=∠DBE,

∴∠CAB=∠CDM,

在△ACB和△DCM中∴△ACB≌△DCM(ASA),

∴AB=DM,

∵AB=2DE,

∴DM=2DE,

∴DE=EM,

∵DE⊥AB,

∴AD=AM,故选:C.【点睛】本题考查了全等三角形的性质和判定,等腰直角三角形,等腰三角形的性质和判定等知识点,能根据全等求出AB=DM是解此题的关键.6、A【分析】先求出BC′,再由图形折叠特性知,C′F=CF=BC﹣BF=9﹣BF,在Rt△C′BF中,运用勾股定理BF2+BC′2=C′F2求解.【详解】解:∵点C′是AB边的中点,AB=6,∴BC′=3,由图形折叠特性知,C′F=CF=BC﹣BF=9﹣BF,在Rt△C′BF中,BF2+BC′2=C′F2,∴BF2+9=(9﹣BF)2,解得,BF=4,故选:A.【点睛】本题考查了折叠问题及勾股定理的应用,综合能力要求较高.同时也考查了列方程求解的能力.解题的关键是找出线段的关系.7、B【分析】根据无理数的定义即可作出判断.【详解】无理数是无限不循环小数,故①正确,②错误;开方开不尽的数是无理数,则③正确;是有理数,故④错误;是无理数,故⑤错误;正确的是:①③;故选:B.【点睛】此题主要考查了无理数的定义,注意带根号的要开不尽方才是无理数,无限不循环小数为无理数.8、B【分析】根据中线定义可得AE=AC,AF=AB,进而得到AF=AE,然后再利用SAS定理证明△AFC≌△AEB.【详解】解:∵BE、CF是中线,∴AE=AC,AF=AB,∵AB=AC,

∴AF=AE,

在△AFC和△AEB中,,∴△AFC≌△AEB(SAS),

故选:B.【点睛】本题考查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,根据已知条件在三角形中的位置来选择方法是正确解答本题的关键.9、A【分析】科学记数法的表示形式为a×12n的形式,其中1≤|a|<12,n为整数.确定n的值时,要看把原数变成a时,小数点移动了多少位,n的绝对值与小数点移动的位数相同.当原数绝对值>1时,n是正数;当原数的绝对值<1时,n是负数.【详解】,故选A.【点睛】此题考查科学记数法的表示方法.科学记数法的表示形式为a×12n的形式,其中1≤|a|<12,n为整数,表示时关键要正确确定a的值以及n的值.10、B【解析】根据三角形任意两边之和大于第三边,任意两边之差小于第三边进行判断即可.【详解】A选项:1+2=3,所以不能构成三角形;B选项:2+3>4,所以能构成三角形;C选项:10+20<35,所以不能构成三角形;D选项:4+4<9,所以不能构成三角形;故选:B.【点睛】考查了三角形的三边关系.解题关键利用了三角形的三边关系:用两条较短的线段相加,如果大于最长的那条线段就能够组成三角形.二、填空题(每小题3分,共24分)11、﹣(x﹣3)2【分析】原式提取﹣1,再利用完全平方公式分解即可.【详解】解:原式=﹣(x2﹣6x+9)=﹣(x﹣3)2,故答案为:﹣(x﹣3)2,【点睛】本题考查了公式法分解因式,掌握因式分解的方法是解题的关键.12、【分析】先求出的值,再根据开平方的法则计算即可;根据倒数的概念:两数之积为1,则这两个数互为倒数计算即可;按照开立方的运算法则计算即可.【详解】∵,4的平方根为,∴的平方根为的倒数为的立方根是故答案为:;;.【点睛】本题主要考查平方根,立方根和倒数,掌握开平方,开立方运算法则和倒数的求法是解题的关键.13、100°【分析】根据三角形的外角性质计算即可.【详解】解:∠BEA是△ACE的外角,

∴∠BEA=∠A+∠C=70°,

∠BDA是△BDE的外角,

∴∠BDA=∠BEA+∠B=100°,

故答案为:100°.【点睛】本题考查的是三角形的外角性质,掌握三角形的一个外角等于和它不相邻的两个内角的和是解题的关键.14、125°【详解】解:Rt△ABE中,∠ABE=20°,∴∠AEB=70°,由折叠的性质知:∠BEF=∠DEF,而∠BED=180°﹣∠AEB=110°,∴∠BEF=55°,易知∠EBC=∠D=∠BC′F=∠C=90°,∴BE∥C′F,∴∠EFC′=180°﹣∠BEF=125°.故答案为125°.【点睛】本题考查翻折变换(折叠问题).15、1.【分析】先根据角平分线的性质和平行线的性质推出OM=BM,ON=CN,即可得到三角形的周长就等于AB与AC的长度之和.【详解】解:如图,∵OB、OC分别是∠ABC与∠ACB的平分线,∴,又∵,,,,又,,的周长=1.故答案为1.【点睛】本题考查等腰三角形的性质;解答此题的关键是熟知平行线的性质,等腰三角形的性质及角平分线的性质.16、钝角【分析】根据三角形的内角和求出∠C即可判断.【详解】在中,,,∴∴这个三角形是钝角三角形,故答案为:钝角.【点睛】此题主要考查三角形的分类,解题的关键是熟知三角形的内角和.17、5.1【分析】由题意知,把它分成两个小于或等于100克的信封比较省钱,设其中一个信封装x份答卷,根据重量小于等于100列出方程组求出x的取值范围,然后分情况计算所贴邮票的总金额即可.【详解】解:11份答卷以及两个信封总计:12×11+2×4=140(克),由题意知,把它分成两个小于或等于100克的信封比较省钱,设其中一个信封装x份答卷,则另一个信封装(11−x)份答卷,由题意得:,解得:3≤x≤8,∴共有三种情况:①一个信封装3份答卷,另一个信封装8份答卷,装3份答卷的信封重量为12×3+4=40(克),装8份答卷的信封重量为140-40=100(克),此时所贴邮票的总金额为:0.8×2+0.8×5=5.1(元);②一个信封装4份答卷,另一个信封装7份答卷,装4份答卷的信封重量为12×4+4=52(克),装7份答卷的信封重量为140-52=88(克),此时所贴邮票的总金额为:0.8×3+0.8×5=1.4(元);③一个信封装5份答卷,另一个信封装1份答卷,装5份答卷的信封重量为12×5+4=14(克),装1份答卷的信封重量为140-14=71(克),此时所贴邮票的总金额为:0.8×4+0.8×4=1.4(元);∴所贴邮票的总金额最少是5.1元,故答案为:5.1.【点睛】本题考查了一元一次不等式组的实际应用,正确理解题意,分析得出把它分成两个小于或等于100克的信封比较省钱,进而列出方程组是解题的关键.18、y=2x+1【分析】设直线OA的解析式为:y=kx,代入(1,2)求出直线OA的解析式,再将直线OA向上平移1个单位长度,得到平移后的直线的表达式.【详解】设直线OA的解析式为:y=kx,把(1,2)代入,得k=2,则直线OA解析式是:y=2x.将其上平移1个单位长度,则平移后的直线的表达式为:y=2x+1.故答案是:y=2x+1.【点睛】本题考查了直线的平移问题,掌握直线的解析式以及直线平移的性质是解题的关键.三、解答题(共66分)19、(1)B(1,0),点B的实际意义是甲、乙两人经过1小时相遇;(2)6km/h,4km/h.【分析】(1)两人相向而行,当相遇时y=0本题可解;

(2)分析图象,可知两人从出发到相遇用1小时,甲由相遇点到丁地只用小时,乙走这段路程要用1小时,依此可列方程.【详解】(1)设AB解析式为

把已知点P(0,10),(,),代入得,解得:∴,

当时,,

∴点B的坐标为(1,0),

点B的意义是:

甲、乙两人分别从丙、丁两地同时出发后,经过1个小时两人相遇.(2)设甲的速度为,乙的速度为,

由已知第小时时,甲到丁地,则乙走1小时路程,甲只需要小时,∴,∴,∴甲、乙的速度分别为、.【点睛】本题考查一次函数图象性质,解答问题时要注意函数意义.同时,要分析出各个阶段的路程关系,并列出方程.20、(1)型机器人每小时搬运,型机器人每小时搬运化工原料;(2)1【分析】(1)根据题意设型机器人每小时搬运,型机器人每小时搬运,列出方程组,求解即得;(2)由(1)知,6个型机器人搬运3小时运了(),设至少增加m个型机器人,要搬运8000,时间不超过5小时,可得不等式方程,解不等式即得.【详解】(1)设型机器人每小时搬运化工原料,型机器人每小时搬运化工原料,则解得:答:型机器人每小时搬运,型机器人每小时搬运化工原料.故答案为:,;(2)设需要增加m个型机器人,由题意知:解得:,由题意知m为正整数,所以m=1,经检验m=1满足题意.故答案为:1.【点睛】考查了分式方程组解应用题,列出方程式,解分式方程的步骤,以及检验根的存在性,注意验根的重要性,还考查了分式不等式的列式和求解,同样注意检验根要满足题意.21、椰子的单价为25元,柠檬的单价为5元【解析】设原来椰子和柠檬的单价各是x元和y元,根据图中信息可得等量关系:2个椰子的价钱+10个柠檬的价钱=100元,2个椰子的价钱+0.9×10个柠檬的价钱=95,据此列方程组求解即可.【详解】设原来椰子和柠檬的单价各是x元和y元,根据题意,得,解得,答:椰子的单价为25元,柠檬的单价为5元.【点睛】本题考查了二元一次方程组的应用,解答本题的关键是读懂题意,设出未知数,找出合适的等量关系,列方程组求解.22、(1)见解析;(2)50;(3)1.【分析】(1)根据四边形的内角和定理、直角三角形的性质证明;(2)过点A作AF⊥BC于点F,作AE⊥CD的延长线于点E,作DG⊥x轴于点G,证明△ABF≌△ADE、△ABO≌△DAG,得到D点的坐标为(4,﹣3),根据三角形的面积公式计算;(3)作EH⊥BC于点H,作EG⊥x轴于点G,根据角平分线的性质得到EH=EG,证明△EBH≌△EOG,得到EB=EO,根据等腰三角形的判定定理解答.【详解】(1)在四边形ABCD中,∵∠ABC+∠ADC=180°,∴∠BAD+∠BCD=180°,∵BC⊥CD,∴∠BCD=90°,∴∠BAD=90°,∴∠BAC+∠CAD=90°,∵∠BAC+∠ABO=90°,∴∠ABO=∠CAD;(2)过点A作AF⊥BC于点F,作AE⊥CD的延长线于点E,作DG⊥x轴于点G,如图1∵B(0,1),C(1,0),∴OB=OC,∴∠BCO=45°,∵BC⊥CD,∴∠BCO=∠DCO=45°,∵AF⊥BC,AE⊥CD,∴AF=AE,∠FAE=90°,∴∠BAF=∠DAE,在△ABF和△ADE中,,∴△ABF≌△ADE(AAS),∴AB=AD,同理,△ABO≌△DAG,∴DG=AO,BO=AG,∵A(﹣3,0)B(0,1),∴D(4,﹣3),S四ABCD=AC•(BO+DG)=50;(3)过点E作EH⊥BC于点H,作EG⊥x轴于点G,如图2∵E点在∠BCO的邻补角的平分线上,∴EH=EG,∵∠BCO=∠BEO=45°,∴∠EBC=∠EOC,在△EBH和△EOG中,,∴△EBH≌△EOG(AAS),∴EB=EO,∵∠BEO=45°,∴∠EBO=∠EOB=61.5°,又∠OBC=45°,∴∠BOE=∠BFO=61.5°,∴BF=BO=1.【点睛】本题考查的是全等三角形的判定和性质、角平分线的性质,掌握全等三角形的判定定理和性质定理是解题的关键.23、(1)见解析;(2)18cm【分析】(1)直接利用线段垂直平分线的作法得出D,E的位置;(2)结合线段垂直平分线的性质得出AE=BE,进而得出答案.【详解】解:如图所示:D,E即为所求;(2)∵DE垂直平分AB,∴AD=BD=4cm,AE=BE,∴△BCE的周长为:EC+BE+BC=AC+BC=26-AB=26-8=18(cm).【点睛】此题主要考查了基本

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