2022-2023学年吉林省德惠市第三中学八年级数学第二学期期末质量检测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2022-2023学年八下数学期末模拟试卷注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.一、选择题(每题4分,共48分)1.如图1,在矩形中,动点从点出发,沿方向运动至点处停止.设点运动的路程为,的面积为,如果关于的函致图象如图2所示,则矩形的周长是()图1图2A. B. C. D.2.某铁工艺品商城某天销售了110件工艺品,其统计如表:货种ABCDE销售量(件)1040301020该店长如果想要了解哪个货种的销售量最大,那么他应该关注的统计量是()A.平均数 B.众数 C.中位数 D.方差3.如果等边三角形的边长为4,那么等边三角形的中位线长为A. B.4 C.6 D.84.如图,在菱形ABCD中MN分别在AB、CD上且AM=CN,MN与AC交于点O,连接BO若∠DAC=62°,则∠OBC的度数为()A.28° B.52° C.62° D.72°5.已知一个多边形的内角和是,则这个多边形是()A.四边形 B.五边形 C.六边形 D.七边形6.如图,函数y=kx与y=ax+b的图象交于点P(-4,-2).则不等式kx<ax+b的解集是()A.x<-2 B.x>-2 C.x<-4 D.x>-47.如图,在平面直角坐标系中,菱形ABCD的顶点A、B的坐标分别为(3,0)、(-2,0),点D在y轴正半轴上,则点C的坐标为()A.(-3,4). B.(-4,3). C.(-5,3). D.(-5,4).8.如果一次函数y=kx+b(k、b是常数,k≠0)的图象经过第一、二、四象限,那么k、b应满足的条件是()A.k>0,且b>0 B.k<0,且b>0 C.k>0,且b<0 D.k<0,且b<09.如图,菱形ABCD中,∠BAD=60°,AC与BD交于点O,E为CD延长线上的一点,且CD=DE,连接BE,分别交AC、AD于点F、G,连接OG,则下列结论:①OG=AB;②图中与△EGD

全等的三角形共有5个;③以点A、B、D、E为项点的四边形是菱形;④

S四边形ODGF=

S△ABF.其中正确的结论是()A.①③ B.①③④ C.①②③ D.②②④10.关于的一元二次方程有两个不相等的实数根,则的取值范围是()A. B. C.且 D.且11.如图,直线y=-x+2分别交x轴、y轴于点A,B,点D在BA的延长线上,OD的垂直平分线交线段AB于点C.若△OBC和△OAD的周长相等,则OD的长是(

)A.2 B.2 C. D.412.已知点P到x轴的距离为1,到y轴的距离为2,则点P的坐标不可能为()A.(1,2) B.(-2,-1) C.(2,-1) D.(2,1)二、填空题(每题4分,共24分)13.若关于的一元二次方程的一个根是,则的值是_______.14.当x=_____时,分式的值为零.15.甲、乙两人进行射击测试,每人10次射击成绩的平均数都是8.5环,方差分别是:=2,=1.5,则射击成绩较稳定的是_______(填“甲”或“乙”).16.函数自变量的取值范围是_________________.17.用反证法证明命题“三角形中至少有一个内角大于或等于60°”,第一步应假设_____.18.顺次连接等腰梯形各边中点所得的四边形是_____.三、解答题(共78分)19.(8分)定义:点关于原点的对称点为,以为边作等边,则称点为的“等边对称点”;(1)若,求点的“等边对称点”的坐标;(2)若点是双曲线上动点,当点的“等边对称点”点在第四象限时,①如图(1),请问点是否也会在某一函数图象上运动?如果是,请求出此函数的解析式;如果不是,请说明理由;②如图(2),已知点,,点是线段上的动点,点在轴上,若以、、、这四个点为顶点的四边形是平行四边形时,求点的纵坐标的取值范围.20.(8分)已知关于的一元二次方程.(1)求证:方程总有两个实数根;(2)若方程两个根的绝对值相等,求此时的值.21.(8分)解不等式组:,并把它的解集在数轴上表示出来.22.(10分)在平面直角坐标系xOy中,已知一次函数的图象与x轴交于点,与轴交于点.(1)求,两点的坐标;(2)在给定的坐标系中画出该函数的图象;(3)点M(1,y1),N(3,y2)在该函数的图象上,比较y1与y2的大小.23.(10分)四边形为正方形,点为线段上一点,连接,过点作,交射线于点,以、为邻边作矩形,连接.(1)如图,求证:矩形是正方形;(2)当线段与正方形的某条边的夹角是时,求的度数.24.(10分)如图,在平面直角坐标系中,直线分别交轴于两点,为线段的中点,是线段上一动点(不与点重合),射线轴,延长交于点.(1)求证:;(2)连接,记的面积为,求关于的函数关系式;(3)是否存在的值,使得是以为腰的等腰三角形?若存在,求出所有符合条件的的值;若不存在,请说明理由.25.(12分)将矩形纸片按图①所示的方式折叠,得到菱形(如图②),若,求的长.26.如图,▱ABCD中E,F分别是AD,BC中点,AF与BE交于点G,CE和DF交于点H,求证:四边形EGFH是平行四边形.

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、C【解析】

根据三角形的面积变化情况,可得R在PQ上时,三角形面积不变,可得答案.【详解】解:由图形可知,,周长为,故选C.【点睛】本题考查了动点函数图象,利用三角型面积的变化确定R的位置是解题关键.2、B【解析】

根据众数的概念:数据中出现次数最多的数,即可得出他应该关注的统计量.【详解】由于众数是数据中出现次数最多的数,所以想要了解哪个货种的销售量最大,应该关注的统计量是这组数据中的众数.故选:B.【点睛】本题主要考查统计的相关知识,掌握平均数,众数,中位数,方差的意义是解题的关键.3、A【解析】试题分析:根据三角形的中位线等于第三边一半的性质,得这个等边三角形的中位线长为2。故选A。4、A【解析】

连接OB,根据菱形的性质以及AM=CN,利用ASA可得△AMO≌△CNO,可得AO=CO,然后可得BO⊥AC,继而可求得∠OBC的度数.【详解】解:连接OB,∵四边形ABCD为菱形∴AB∥CD,AB=BC,∴∠MAO=∠NCO,∠AMO=∠CNO,在△AMO和△CNO中,∵,∴△AMO≌△CNO(ASA),∴AO=CO,∵AB=BC,∴BO⊥AC,∴∠BOC=90°,∵∠DAC=62°,∴∠BCA=∠DAC=62°,∴∠OBC=90°-62°=28°.故选:A.【点睛】本题考查了菱形的性质和全等三角形的判定和性质,注意掌握菱形对边平行以及对角线相互垂直的性质.5、B【解析】

根据多边形内角和定理,n边形的内角和公式为,因此,由得n=1.故选B.6、C【解析】

以交点为分界,结合图象写出不等式kx<ax+b的解集即可.【详解】函数y=kx和y=ax+b的图象相交于点P(-1,-2).由图可知,不等式kx<ax+b的解集为x<-1.故选C.【点睛】此题主要考查了一次函数与一元一次不等式的关系:从函数的角度看,就是寻求使一次函数y=kx+b的值大于(或小于)0的自变量x的取值范围;从函数图象的角度看,就是确定直线y=kx+b在x轴上(或下)方部分所有的点的横坐标所构成的集合.关键是求出A点坐标以及利用数形结合的思想.7、D【解析】

利用菱形的性质以及勾股定理得出DO的长,进而求出C点坐标.【详解】解:∵菱形ABCD的顶点A,B的坐标分别为(3,0),(-2,0),点D在y轴上,

∴AB=AD=5,

∴DO=AD2-AO2=52-32=4,

∴点C【点睛】本题考查菱形的性质以及坐标与图形的性质,得出DO的长是解题关键.8、B【解析】试题分析:∵一次函数y=kx+b(k、b是常数,k≠0)的图象经过第一、二、四象限,∴k<0,b>0,故选B.考点:一次函数的性质和图象9、A【解析】

由AAS证明△ABG≌△DEG,得出AG=DG,证出OG是△ACD的中位线,得出OG=CD=AB,①正确;先证明四边形ABDE是平行四边形,证出△ABD、△BCD是等边三角形,得出AB=BD=AD,因此OD=AG,得出四边形ABDE是菱形,③正确;由菱形的性质得得出△ABG≌△BDG≌△DEG,由SAS证明△ABG≌△DCO,得出△ABO≌△BCO≌△CDO≌△AOD≌△ABG≌△BDG≌△DEG,得出②不正确;证出OG是△ABD的中位线,得出OG//AB,OG=AB,得出△GOD∽△ABD,△ABF∽△OGF,由相似三角形的性质和面积关系得出S四边形ODGF=S△ABF;④不正确;即可得出结果.【详解】解:四边形ABCD是菱形,在△ABG和△DEG中,∴△ABG≌△DEG(AAS),∴.AG=DG,∴OG是△ACD的中位线,∴OG=CD=AB,①正确;∵AB//CE,AB=DE,∴四边形ABDE是平行四边形,∴∠BCD=∠BAD=60°,∴△ABD、△BCD是等边三角形,∴AB=BD=AD,∠ODC=60°,∴OD=AG,四边形ABDE是菱形,③正确;∴AD⊥BE,由菱形的性质得:△ABG≌△BDG≌△DEG,在△ABG和△DCO中,∴△ABG≌△DCO∴△ABO≌△BCO≌△CDO≌△AOD≌△ABG≌△BDG≌△DEG,则②不正确。∵OB=OD,AG=DG,∴OG是△ABD的中位线,∴OG∥AB,OG=AB,∴△GOD∽△ABD,△ABF∽△OGF,∴△GOD的面积=△ABD的面积,△ABF的面积=△OGF的面积的4倍,AF:OF=2:1,∴△AFG的面积=△OGF的面积的2倍,又∵△GOD的面积=△AOG的面积=△BOG的面积,∴S四边形ODGF=S△ABF;④不正确;故答案为:A.【点睛】本题考查了菱形的判定与性质、全等三角形的判定与性质、等边三角形的判定与性质、三角形中位线定理、相似三角形的判定与性质等知识;本题综合性强,难度较大.10、D【解析】

根据方程有两个不相等的实数根,则,结合一元二次方程的定义,即可求出m的取值范围.【详解】解:∵一元二次方程有两个不相等的实数根,∴解得:,∵,∴的取值范围是:且;故选:D.【点睛】总结一元二次方程根的情况与判别式△的关系:(1)△>0⇔方程有两个不相等的实数根;(2)△=0⇔方程有两个相等的实数根;(3)△<0⇔方程没有实数根.11、B【解析】

根据直线解析式可得OA和OB长度,利用勾股定理可得AB长度,再根据线段垂直平分线的性质以及两个三角形周长线段,可得OD=AB.【详解】当x=0时,y=2∴点B(0,2)当y=0时,-x+2=0解之:x=2∴点A(2,0)∴OA=OB=2∵点C在线段OD的垂直平分线上∴OC=CD∵△OBC和△OAD的周长相等,∴OB+OC+BC=OA+OD+AD∴OB+BC+CD=OA+OD+ADOB+BD=OA+OD+AD即OB+AB+AD=OB+OD+AD∴AB=OD在Rt△AOB中AB=OD=故选B【点睛】本题主要考查了一次函数图象上点坐标特征、线段垂直平分线的性质、以及勾股定理.12、A【解析】

根据点到x轴的距离等于纵坐标的长度,到y轴的距离等于横坐标的长度求出点P可能的横坐标与纵坐标,即可得解.【详解】∵点P到x轴的距离为1,到y轴的距离为2,∴点P的横坐标为2或-2,纵坐标为1或-1,∴点P的坐标不可能为(1,2).故选A.【点睛】本题考查了点的坐标,熟记点到x轴的距离等于纵坐标的长度,到y轴的距离等于横坐标的长度是解题的关键.二、填空题(每题4分,共24分)13、【解析】

把x=0代入方程(a-1)x2+x+a2-1=0得a2-1=0,然后解关于a的方程后利用一元二次方程的定义确定满足条件的a的值.【详解】解:把x=0代入方程(a-1)x2+x+a2-1=0得a2-1=0,解得a1=1,a2=-1,而a-1≠0,所以a=-1.故答案为:-1.【点睛】本题考查了一元二次方程的解:能使一元二次方程左右两边相等的未知数的值是一元二次方程的解.14、1【解析】

要使分式的值为0,则必须分式的分子为0,分母不能为0,进而计算x的值.【详解】解:由题意得,x﹣1=0且x+1≠0,解得x=1.故答案为:1.【点睛】本题主要考查分式为0的情况,关键在于分式的分母不能为0.15、答案为:乙;【解析】【分析】在样本容量相同的情况下,方差越大,说明数据的波动越大,越不稳定.【详解】在样本容量相同的情况下,方差越大,说明数据的波动越大,越不稳定;乙的方差比较小,所以乙的成绩比较稳定.故答案为乙【点睛】本题考核知识点:方差.解题关键点:理解方差的意义.16、【解析】

根据二次根式的性质和分式的意义,被开方数大于或等于0,分母不等于0,可以求出x的范围.【详解】根据题意得:2x+1>0,解得:.

故答案为:.【点睛】函数自变量的范围一般从三个方面考虑:

(1)当函数表达式是整式时,自变量可取全体实数;

(2)当函数表达式是分式时,考虑分式的分母不能为0;

(3)当函数表达式是二次根式时,被开方数非负.17、三角形的三个内角都小于60°【解析】

熟记反证法的步骤,直接填空即可.【详解】第一步应假设结论不成立,即三角形的三个内角都小于60°.故答案为三角形的三个内角都小于60°.【点睛】反证法的步骤是:(1)假设结论不成立;(2)从假设出发推出矛盾;(3)假设不成立,则结论成立.在假设结论不成立时,要注意考虑结论的反面所有可能的情况,如果只有一种,那么否定一种就可以了,如果有多种情况,则必须一一否定.18、菱形【解析】

解:顺次连接等腰梯形各边中点所得的四边形是菱形,理由为:

已知:等腰梯形ABCD,E、F、G、H分别为AD、AB、BC、CD的中点,

求证:四边形EFGH为菱形.

证明:连接AC,BD,

∵四边形ABCD为等腰梯形,

∴AC=BD,

∵E、H分别为AD、CD的中点,

∴EH为△ADC的中位线,

∴EH=AC,EH∥AC,

同理FG=AC,FG∥AC,

∴EH=FG,EH∥FG,

∴四边形EFGH为平行四边形,

同理EF为△ABD的中位线,

∴EF=BD,又EH=AC,且BD=AC,∴EF=EH,则四边形EFGH为菱形.

故答案为菱形.三、解答题(共78分)19、(1)或;(2)①;②或【解析】

(1)根据P点坐标得出P'的坐标,可求PP'=4;设C(m,n),有PC=P'C=24,通过解方程即可得出结论;(2)①设P(c,),得出P'的坐标,利用连点间的距离公式可求的长,设C(s,t),有,然后通过解方程可得,再根据消元c即可得xy=-6;②分AG为平行四边形的边和AG为平行四边形的对角线两种情况进行分类讨论.【详解】解:(1)∵P(1,),

∴P'(-1,-),

∴PP'=4,

设C(m,n),

∴等边△PP′C,

∴PC=P'C=4,解得n=或-,

∴m=-1或m=1.

如图1,观察点C位于第四象限,则C(,-1).即点P的“等边对称点”的坐标是(,-1).(2)①设,∴,∴,设,,∴,∴,∴,∴,∴或,∴点在第四象限,,∴,令,∴,即;②已知,,则直线为,设点,设点,,即,,,构成平行四边形,点在线段上,;当为对角线时,平行四边形对角坐标之和相等;,,,即;当为边时,平行四边形,,,,即;当为边时,平行四边形,,,,而点在第三象限,,即此时点不存在;综上,或.【点睛】本题考查反比例函数的图象及性质,等边三角形的性质,新定义;理解题意,利用等边三角形的性质结合勾股定理求点C的坐标是关键,数形结合解题是求yc范围的关键.20、(1)见解析;(2)或-1.【解析】

(1)先求出判别式△的值,再对“△”利用完全平方公式变形即可证明;

(2)根据求根公式得出x1=m+2,x2=1,再由方程两个根的绝对值相等即可求出m的值.【详解】解:(1)∵,∴方程总有两个实数根;(2)∵,∴,.∵方程两个根的绝对值相等,∴.∴或-1.【点睛】本题考查的是根的判别式及一元二次方程的解的定义,在解答(2)时得到方程的两个根是解题的关键.21、不等式组的解集是,数轴表示见解析.【解析】

分别求出各不等式的解集,再求出其公共解集,并在数轴上表示出来即可.【详解】,解不等式,得,解不等式,得,不等式组的解集是.解集在数轴上表示如图:.【点睛】本题考查的是解一元一次不等式组,熟知“同大取大;同小取小;大小小大中间找;大大小小找不到”的原则是解答此题的关键.22、(1)点A的坐标为,点B的坐标为(2)图形见解析(3)【解析】试题分析:令y=0,则x=2;令x=0,则y=1,即可得A,B两点的坐标;(2)连接AB即可得该函数的图象;(3)根据一次函数的性质即可求得结论.试题解析:(1)令,则;令,则.∴点A的坐标为,点B的坐标为.(2)如图:(3)23、∠EFC=125°或145°.【解析】

(1)首先作EP⊥CD于P,EQ⊥BC于Q,由∠DCA=∠BCA,得出EQ=EP,再由∠QEF+∠FEC=45°,得出∠PED+∠FEC=45°,进而得出∠QEF=∠PED,即可判定Rt△EQF≌Rt△EPD,得出EF=ED,即可得证;(2)分类讨论:①当DE与AD的夹角为35°时,∠EFC=125°;②当DE与DC的夹角为35°时,∠EFC=145°,即可得解.【详解】(1)作EP⊥CD于P,EQ⊥BC于Q,如图所示∵∠DCA=∠BCA∴EQ=EP,∵∠QEF+∠FEP=90°,∠PED+∠FEP=90°,∴∠QEF=∠PED在Rt△EQF和Rt△EPD中,∴Rt△EQF≌Rt△EPD∴EF=ED∴矩形DEFG是正方形;(2)①当DE与AD的夹角为35°时,∠DEP=∠QEF=35°,∴∠EFQ=90°-35°=55°,∠EFC=180°-55°=125°;②当DE与DC的夹角为35°时,∠DEP=∠QEF=55°,∴∠EFQ=90°-55°=35°,∠EFC=180°-35°=145°;综上所述,∠EFC=125°或145°.【点睛】此题主要考查正方形的性质、矩形的性质、全等三角形的判定和性质等知识,解题的关键是灵活运用所学知识解决问题,学会用分类讨论的思想思考问题.24、(1)详见解析;(2);(3)存在,当或时,使得是以为腰的等腰三角形.【解析】

(1)先判断出,,再判断出,进而判断出△BCE≌△ACD,即可得出结论;(2)先确定出点,坐标,再表示出,即可得出结论;(3)分两种情况:当时,利用勾股定理建立方程,即可得出结论;当时,先判断出Rt△OBD≌Rt△MED,得出,再用建立方程求解即可得

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