版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
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(每题4分,共48分)1.下列图标中是轴对称图形的是()A. B. C. D.2.在平面直角坐标系xOy中,线段AB的两个点坐标分别为A(﹣1,﹣1),B(1,2).平移线段AB,得到线段A′B′.已知点A′的坐标为(3,1),则点B′的坐标为()A.(4,4) B.(5,4) C.(6,4) D.(5,3)3.在下列“禁毒”“和平”“志愿者”“节水”这四个标志中,属于轴对称图形的是()A. B. C. D.4.点P的坐标为(﹣1,2),则点P位于()A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限5.下列四个式子中是分式的是()A. B. C. D.6.若代数式在实数范围内有意义,则实数的取值范围为()A. B. C. D.7.下列各式计算正确的是()A. B. C. D.8.如图,是的角平分线,,,将沿所在直线翻折,点在边上的落点记为点.那么等于()A. B. C. D.9.若关于x的不等式组的整数解共有4个,则m的取值范围是()A.6<m<7 B.6≤m<7 C.6≤m≤7 D.6<m≤710.有下面的说法:①全等三角形的形状相同;②全等三角形的对应边相等;③全等三角形的对应角相等;④全等三角形的周长、面积分别相等.其中正确的说法有()A.1个 B.2个 C.3个 D.4个11.下面四个交通标志图中为轴对称图形的是()A. B. C. D.12.若一个数的平方根是±8,那么这个数的立方根是()A.2 B.±4 C.4 D.±2二、填空题(每题4分,共24分)13.华为Mate20手机搭载了全球首款7纳米制程芯片,7纳米就是0.000000007米.数据0.000000007用科学记数法表示为_______.14.如图,直线,,,则的度数是.15.若正多边形的一个内角等于,则这个多边形的边数是__________.16.若是一个完全平方式,则k=_______.17.命题“对顶角相等”的条件是_______,结论是__________,它是___命题(填“真”或“假”).18.分式有意义时,x的取值范围是_____.三、解答题(共78分)19.(8分)如图,在等腰中,,点在线段上运动(不与重合),连结,作,交线段于点.(1)当时,=°;点从点向点运动时,逐渐变(填“大”或“小”);(2)当等于多少时,,请说明理由;(3)在点的运动过程中,的形状也在改变,判断当等于多少度时,是等腰三角形.20.(8分)如图,AB=AC,,求证:BD=CE.21.(8分)如图,,点为上点,射线经过点,且,若,求的度数.22.(10分)在购买某场足球赛门票时,设购买门票数为x(张),总费用为y(元).现有两种购买方案:方案一:若单位赞助广告费10000元,则该单位所购门票的价格为每张60元;(总费用=广告赞助费+门票费)方案二:购买门票方式如图所示.解答下列问题:(1)方案一中,y与x的函数关系式为;方案二中,当0≤x≤100时,y与x的函数关系式为,当x>100时,y与x的函数关系式为;(2)如果购买本场足球赛门票超过100张,你将选择哪一种方案,使总费用最省?请说明理由;(3)甲、乙两单位分别采用方案一、方案二购买本场足球赛门票共700张,花去总费用计58000元,求甲、乙两单位各购买门票多少张.23.(10分)如图,直角坐标系中,一次函数的图像分别与、轴交于两点,正比例函数的图像与交于点.(1)求的值及的解析式;(2)求的值;(3)在坐标轴上找一点,使以为腰的为等腰三角形,请直接写出点的坐标.24.(10分)解方程:先化简后求值,其中满足25.(12分)如图,在中,,D在边AC上,且.如图1,填空______,______如图2,若M为线段AC上的点,过M作直线于H,分别交直线AB、BC与点N、E.求证:是等腰三角形;试写出线段AN、CE、CD之间的数量关系,并加以证明.26.一张方桌由一个桌面和四条桌脚组成,如果一立方米木材可制作方桌的桌面50个,或制作桌腿300条,现有5立方米木料,那么用多少木料做桌面,用多少木料做桌腿,恰好配成方桌多少张.
参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、D【详解】解:A、不是轴对称图形,故本选项错误;B、不是轴对称图形,故本选项错误;C、不是轴对称图形,故本选项错误;D、是轴对称图形,故本选项正确;故选D.2、B【分析】由题意可得线段AB平移的方式,然后根据平移的性质解答即可.【详解】解:∵A(﹣1,﹣1)平移后得到点A′的坐标为(3,1),∴线段AB先向右平移4个单位,再向上平移2个单位,∴B(1,2)平移后的对应点B′的坐标为(1+4,2+2),即(5,4).故选:B.【点睛】本题考查了平移变换的性质,一般来说,坐标系中点的平移遵循:上加下减,左减右加的规律,熟练掌握求解的方法是解题关键.3、B【分析】轴对称图形是指将图形沿着某条直线对折,直线两边的图形能够完全重叠,根据定义判断即可.【详解】A、不是轴对称图形,故选项错误;B、是轴对称图形,故选项正确;C、不是轴对称图形,故选项错误;D、不是轴对称图形,故选项错误.【点睛】本题考查轴对称图形的识别,熟记轴对称图形的定义是关键.4、B【分析】根据第一象限(+,+);第二象限(﹣,+);第三象限(﹣,﹣);第四象限(+,﹣),可得答案.【详解】P的坐标为(﹣1,2),则点P位于第二象限,故选B.5、D【分析】根据分母中含有字母的是分式来进行判断即可.【详解】,,分母中不含字母,不是分式;分母中含有字母,是分式;故选:D.【点睛】本题主要考查分式,掌握分式的概念是解题的关键,判断一个代数式是分式还是整式的方法:分母中含有字母的是分式,分母中不含字母的是整式.6、D【分析】直接利用分式有意义的条件得出答案.【详解】解:∵代数式在实数范围内有意义,∴实数a的取值范围为:a-1≠0,解得:a≠1.故选:D.【点睛】此题主要考查了分式有意义的条件,正确把握分式的定义是解题关键.7、D【解析】试题解析:A.,故原选项错误;B.,故原选项错误;C.,故原选项错误;D.,正确.故选D.8、C【分析】根据折叠的性质可得BD=DE,AB=AE,然后根据AC=AE+EC,AB+BD=AC,证得DE=EC,根据等边对等角以及三角形的外角的性质求解.【详解】根据折叠的性质可得BD=DE,AB=AE.∵AC=AE+EC,AB+BD=AC,∴BD=EC,∴DE=EC.∴∠EDC=∠C=20°,∴∠AED=∠EDC+∠C=40°.∴∠B=∠AED=40°故选:C.【点睛】本题考查了折叠的性质以及等腰三角形的性质、三角形的外角的性质,解决本题的关键是证明DE=EC.9、D【分析】首先确定不等式组的解集,先利用含m的式子表示,根据整数解的个数就可以确定有哪些整数解,根据解的情况可以得到关于m的不等式,从而求出m的范围.【详解】解:由(1)得,x<m,由(2)得,x≥3,故原不等式组的解集为:3≤x<m,∵不等式组的正整数解有4个,∴其整数解应为:3、4、5、6,∴m的取值范围是6<m≤1.故选:D.【点睛】本题考查不等式组的整数解问题,利用数轴就能直观的理解题意,列出关于m的不等式组,再借助数轴做出正确的取舍.10、D【分析】先分别验证①②③④的正确性,并数出正确的个数,即可得到答案.【详解】①全等三角形的形状相同,根据图形全等的定义,正确;②全等三角形的对应边相等,根据全等三角形的性质,正确;③全等三角形的对应角相等,根据全等三角形的性质,正确;④全等三角形的周长、面积分别相等,正确;故四个命题都正确,故D为答案.【点睛】本题主要考查了全等的定义、全等三角形图形的性质,即全等三角形对应边相等、对应角相等、面积周长均相等.11、D【分析】根据“一个图形沿着某条直线对折,直线两旁的部分能够互相重合”求解.【详解】A、不是轴对称图形,故本选项错误;
B、不是轴对称图形,故本选项错误;
C、不是轴对称图形,故本选项错误;
D、是轴对称图形,故本选项正确.
故选D.【点睛】本题考查的是轴对称图形,掌握轴对称图形的定义是关键.12、C【解析】根据平方根定义,先求这个数,再求这个数的立方根.【详解】若一个数的平方根是±8,那么这个数是82=64,所以,这个数的立方根是.故选:C【点睛】本题考核知识点:平方根和立方根.解题关键点:理解平方根和立方根的意义.二、填空题(每题4分,共24分)13、【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×10-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0的个数所决定.【详解】解:数据0.000000007用科学记数法表示为7×10-1.
故答案为:.【点睛】本题考查用科学记数法表示较小的数,一般形式为a×10-n,其中1≤|a|<10,n为由原数左边起第一个不为零的数字前面的0的个数所决定.14、18°【分析】由平行可得∠4=∠1,再根据外角定理可得∠2+∠1=∠4,即可求出∠1.【详解】∵a∥b,∴∠4=∠1=70°,∵∠2=12°,∴∠1=∠4-∠2=18°.故答案为:18°.【点睛】本题考查平行的性质和外角定理,关键在于熟练掌握相关基础知识.15、十【分析】根据正多边形的每个内角相等,可得正多边形的内角和,再根据多边形的内角和公式,可得答案.【详解】解:设正多边形是n边形,由题意得(n−2)×180°=144°×n.解得n=10,故答案为十.【点睛】本题考查了多边形的内角,利用了正多边形的内角相等,多边形的内角和公式.16、±1.【解析】试题分析:∵多项式是一个完全平方式,∴.故答案为±1.考点:完全平方式.17、两个角是对顶角这两个角相等真【分析】根据命题由条件和结论组成,得到此命题的条件是“两个角是对顶角”,结论是“这两个角相等”,然后根据对顶角的性质判断命题的真假性.【详解】解:命题“对顶角相等”的条件:两个角是对顶角;结论:这两个角相等;由对顶角的性质可知:这个命题是真命题.故答案为:两个角是对顶角,这两个角相等,真.【点睛】本题考查了命题的结构与分类,掌握命题的结构、分类并能运用所学知识时行准确判断是解题的关键.18、x>1.【解析】试题解析:根据题意得:解得:故答案为点睛:二次根式有意义的条件:被开方数大于等于零.分式有意义的条件:分母不为零.三、解答题(共78分)19、(1)35°,小;(2)当DC=3时,△ABD≌△DCE,理由见解析;(3)当∠BDA的度数为110°或80°时,△ADE的形状是等腰三角形.【分析】(1)根据三角形内角和定理得到∠BAD=35°,点从点向点运动时,∠BAD变大,三角形内角和定理即可得到答案;
(2)当DC=2时,利用∠DEC+∠EDC=140°,∠ADB+∠EDC=140°,得到∠ADB=∠DEC,根据AB=DC=2,证明△ABD≌△DCE;
(3)分DA=DE、AE=AD、EA=ED三种情况,根据等腰三角形的性质、三角形内角和定理计算.【详解】解:(1)∵∠B=40°,∠ADB=105°,
∴∠BAD=180°-∠B-∠ADB=180°-105°-40°=35°,
∵点从点向点运动时,∠BAD变大,且∠BDA=180°-40°-∠BAD∴逐渐变小(2)当DC=3时,△ABD≌△DCE,
理由:∵AB=AC,
∴∠C=∠B=40°,∴∠DEC+∠EDC=140°,
又∵∠ADE=40°,
∴∠ADB+∠EDC=140°,
∴∠ADB=∠DEC,
又∵AB=DC=3,
在△ABD和△DCE中,∴△ABD≌△DCE(AAS);
(3)当∠BDA的度数为110°或80°时,△ADE的形状是等腰三角形,
当DA=DE时,∠DAE=∠DEA=70°,
∴∠BDA=∠DAE+∠C=70°+40°=110°;
当AD=AE时,∠AED=∠ADE=40°,
∴∠DAE=100°,
此时,点D与点B重合,不合题意;
当EA=ED时,∠EAD=∠ADE=40°,
∴∠AED=100°,
∴EDC=∠AED-∠C=60°,
∴∠BDA=180°-40°-60°=80°
综上所述,当∠BDA的度数为110°或80°时,△ADE的形状是等腰三角形.【点睛】本题考查的是等腰三角形的判定与性质、全等三角形的判定与性质、三角形外角的性质,掌握全等三角形的判定定理和性质定理、灵活运用分情况讨论思想是解题的关键.20、见详解【分析】通过AAS证明,再根据全等三角形的性质即可证明结论.【详解】即在和中,【点睛】本题主要考查全等三角形的判定及性质,掌握全等三角形的判定方法及性质是解题的关键.21、【分析】先根据等腰三角形的性质得出∠C=30°,再根据三角形外角性质得到∠DEA=60°,最后根据平行线的性质得到即可.【详解】,,,是的外角,,,.【点睛】椙主要考查了等腰三角形的性质、三角形外角的性质以及平行线的性质,熟练掌握这些性质是解题的关键.22、解:(1)方案一:y=60x+10000;当0≤x≤100时,y=100x;当x>100时,y=80x+2000;(2)当60x+10000>80x+2000时,即x<400时,选方案二进行购买,当60x+10000=80x+2000时,即x=400时,两种方案都可以,当60x+10000<80x+2000时,即x>400时,选方案一进行购买;(3)甲、乙单位购买本次足球赛门票分别为500张、200张.【分析】(1)根据题意可直接写出用x表示的总费用表达式;(2)根据方案一与方案二的函数关系式分类讨论;(3)假设乙单位购买了a张门票,那么甲单位的购买的就是700-a张门票,分别就乙单位按照方案二:①a不超过100;②a超过100两种情况讨论a取值的合理性.从而确定求甲、乙两单位各购买门票数.【详解】解:(1)方案一:y=60x+10000;当0≤x≤100时,y=100x;当x>100时,y=80x+2000;(2)因为方案一y与x的函数关系式为y=60x+10000,∵x>100,方案二的y与x的函数关系式为y=80x+2000;当60x+10000>80x+2000时,即x<400时,选方案二进行购买,当60x+10000=80x+2000时,即x=400时,两种方案都可以,当60x+10000<80x+2000时,即x>400时,选方案一进行购买;(3)设甲、乙单位购买本次足球赛门票数分别为a张、b张;∵甲、乙单位分别采用方案一和方案二购买本次足球比赛门票,∴乙公司购买本次足球赛门票有两种情况:b≤100或b>100.①b≤100时,乙公司购买本次足球赛门票费为100b,解得不符合题意,舍去;②当b>100时,乙公司购买本次足球赛门票费为80b+2000,解得符合题意答:甲、乙单位购买本次足球赛门票分别为500张、200张.23、(1)m=4,l2的解析式为;(2)5;(3)点P的坐标为(),(0,),(0,5),(5,0),(8,0),(0,6).【分析】(1)先求得点C的坐标,再运用待定系数法即可得到l2的解析式;(2)过C作CD⊥AO于D,CE⊥BO于E,则CD=3,CE=4,再根据A(10,0),B(0,5),可得AO=10,BO=5,进而得出S△AOC-S△BOC的值;(3)由等腰三角形的定义,可对点P进行分类讨论,分别求出点P的坐标即可.【详解】解:(1)把C(m,3)代入一次函数,可得,解得m=4,∴C(4,3),设l2的解析式为y=ax,则3=4a,解得:a=,∴l2的解析式为:;(2)如图,过C作CD⊥AO于D,CE⊥BO于E,则CD=3,CE=4,由,令x=0,则y=5;令y=0,则x=10,∴A(10,0),B(0,5),∴AO=10,BO=5,∴S△AOC-S△BOC=×10×3×5×4=15-10=5;(3)∵是以为腰的等腰三角形,则点P的位置有6种情况,如图:∵点C的坐标为:(4,3),∴,∴,∴点P的坐标为:(),(0,),(0,5),(5,0),(8,0),(0,6).【点睛】本题主要考查一次函数的综合应用,解决问题的关键是掌握待定系数法求函数解析式、等腰三角形的性质,勾股定理及分类讨论思想等.24、(1)无解;(1),-1【分析】(1)根据解分式方程的步骤计算即可;(1)先根据分式的混合运算顺序和运算法则化简原式,再整体代入计算可得.【详解】(1)两边都乘以(x+1)(x﹣1),得:x(x+1)﹣(x+1)(x﹣1)=8,解得:x=1,当x=1时,(x+1)(x﹣1)=0,∴x=1是增根,∴原分式方程无解;(1)原式••(a+1)(a﹣1)=(a﹣1)(a+1)=a1﹣a﹣1.当a1﹣a=0时,原式=﹣1.【点睛】本题考
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 光明新区企业安全培训课件
- 光学全息技术
- 内勤编制考试题目及答案
- 煤矿爆破考试题及答案
- 洛阳十一中入学考试题及答案
- 历年邮政考试试题及答案
- 佳木斯食品安全教育培训课件
- 余杭区安全生产教育培训课件
- 2024-2025学年山东省淄博市临淄区八年级下学期期末英语试题(含答案解析)
- 二建市政考试题真题及答案
- 城建档案规范化管理流程与操作指南
- 保安员冬季安全知识培训课件
- 智慧园区项目合作协议书
- 遗体火化师招聘考核试卷及答案
- 2025年大学消防指挥专业题库- 火灾现场搜救与救援
- 2024-2025学年山东省聊城市临清市七年级(上)期末数学试卷(含答案)
- 苏州大学《高等数学A 2》2023 - 2024学年期末试卷
- 2025年政府采购评标专家库测评真题5套含答案
- 电解铝安全环保知识培训课件
- 线性代数期末考试试题及答案
- 蒸汽管道工程分部分项划分方案
评论
0/150
提交评论