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文档简介

河南省南阳市名校2024届数学八上期末学业水平测试模拟试题考生须知: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)1.一个多边形的每一个内角都等于120°,则它的内角和为()A.540° B.720° C.900° D.1080°2.下列计算正确的是()A.=2 B.﹣=2C.=1 D.=3﹣23.下列运算正确的是()A.(8x3-4x2)÷4x=2x2-x B.x5x2=x10C.x2y3÷(xy3)=xy D.(x2y3)2=x4y54.某学校计划挖一条长为米的供热管道,开工后每天比原计划多挖米,结果提前天完成.若设原计划每天挖米,那么下面所列方程正确的是()A. B.C. D.5.函数,则的值为()A.0 B.2 C.4 D.86.如图,数轴上的点A表示的数是-2,点B表示的数是1,于点B,且,以点A为圆心,AC为半径画弧交数轴于点D,则点D表示的数为()A. B. C. D.27.如图,已知△ABE≌△ACD,下列选项中不能被证明的等式是()A.AD=AE B.DB=AE C.DF=EF D.DB=EC8.下列计算正确的是()A.+= B.=4 C.3﹣=3 D.=9.如图,∠MCN=42°,点P在∠MCN内部,PA⊥CM,PB⊥CN,垂足分别为A、B,PA=PB,则∠MCP的度数为().A.21° B.24° C.42° D.48°10.等腰三角形的一个角比另一个角的倍少度,则等腰三角形顶角的度数是()A. B.或 C.或 D.或或11.ABC的内角分别为A、B、C,下列能判定ABC是直角三角形的条件是()A.A2B3C B.C2B C.A:B:C3:4:5 D.ABC12.下列标志中属于轴对称图形的是()A. B. C. D.二、填空题(每题4分,共24分)13.如图,已知△ABC中,∠BAC=132°,现将△ABC进行折叠,使顶点B、C均与顶点A重合,则∠DAE的度数为____.14.如图,等边△A1C1C2的周长为1,作C1D1⊥A1C2于D1,在C1C2的延长线上取点C3,使D1C3=D1C1,连接D1C3,以C2C3为边作等边△A2C2C3;作C2D2⊥A2C3于D2,在C2C3的延长线上取点C4,使D2C4=D2C2,连接D2C4,以C3C4为边作等边△A3C3C4;…且点A1,A2,A3,…都在直线C1C2同侧,如此下去,可得到△A1C1C2,△A2C2C3,△A3C3C4,…,△AnCnCn+1,则△AnCnCn+1的周长为_______(n≥1,且n为整数).15.如图,,、、分别平分、、,下列结论:①;②;③;④.其中正确的是__________(填序号).16.已知一直角三角形的两边分别为3和4,则第三边长的平方是__________;17.如图,中,,若沿图中虚线截去,则______.18.已知线段AB//x轴,且AB=3,若点A的坐标为(-1,2),则点B的坐标为_______;三、解答题(共78分)19.(8分)某中学要印制期末考试卷,甲印刷厂提出:每套试卷收0.6元印刷费,另收400元制版费;乙印刷厂提出:每套试卷收1元印刷费,不再收取制版费.(1)分别写出两个厂的收费y(元)与印刷数量x(套)之间的函数关系式;(2)请在上面的直角坐标系中分别作出(1)中两个函数的图象;(3)若学校有学生2000人,为保证每个学生均有试卷,则学校至少要付出印刷费多少元?20.(8分)求下列各式的值:(1)已知,求代数式的值;(2)已知a=,求代数式[(ab+1)(ab-2)-2a2b2+2](-ab)的值.21.(8分)如图,已知□ABCD中,E、F是对角线BD上的两点,BE=DF,点G、H分别在BA和DC的延长线上,且AG=CH,连接GE、EH、HF、FG.求证:四边形GEHF是平行四边形.22.(10分)()问题发现:如图①,与是等边三角形,且点,,在同一直线上,连接,求的度数,并确定线段与的数量关系.()拓展探究:如图②,与都是等腰直角三角形,,且点,,在同一直线上,于点,连接,求的度数,并确定线段,,之间的数量关系.23.(10分)如图,在边长为1个单位长度的小正方形组成的12×12网格中,给出了四边形ABCD的两条边AB与BC,且四边形ABCD是一个轴对称图形,其对称轴为直线AC.(1)在图中标出点D,并画出该四边形的另两条边;(2)将四边形ABCD向下平移5个单位,画出平移后得到的四边形A1B1C1D1,并在对称轴AC上找出一点P,使PD+PD1的值最小.24.(10分)感知:如图1,AD平分∠BAC,∠B+∠C=180°,∠B=90°,易知:DB=DC.探究:(1)如图2,AD平分∠BAC,∠ABD+∠ACD=180°,∠ABD<90°.求证:DB=DC.应用:(2)在图2中,AD平分∠BAC,如果∠B=60°,∠C=120°,DB=2,AC=3,则AB=.25.(12分)如图A村和B村在一条大河CD的同侧,它们到河岸的距离AC、BD分别为1千米和4千米,又知道CD的长为4千米.(1)现要在河岸CD上建一水厂向两村输送自来水.有两种方案备选.方案1:水厂建在C点,修自来水管道到A村,再到B村(即AC+AB).(如图)方案2:作A点关于直线CD的对称点,连接交CD于M点,水厂建在M点处,分别向两村修管道AM和BM.(即AM+BM)(如图)从节约建设资金方面考虑,将选择管道总长度较短的方案进行施工.请利用已有条件分别进行计算,判断哪种方案更合适.(2)有一艘快艇Q从这条河中驶过,当快艇Q与CD中点G相距多远时,△ABQ为等腰三角形?直接写出答案,不要说明理由.26.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.

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、B【分析】从每一个内角都等于120°可以推出每一个外角都是60°,再根据多边形的外角和是360°可求出多边形的边数,再乘以120°就是此多边形的内角和.【题目详解】解:,故选:B.【题目点拨】此题重在掌握多边形内角和与外角和的公式,能够将内角与外角灵活的转换是解题的关键.2、C【分析】利用二次根式的加减法对、进行判断;根据二次根式的乘法法则对进行判断;利用完全平方公式对进行判断.【题目详解】解:、,所以选项错误;、,所以选项错误;、,所以选项正确;、,所以选项错误.故选:.【题目点拨】本题考查了二次根式的混合运算:先把二次根式化为最简二次根式,然后进行二次根式的乘除运算,再合并即可.在二次根式的混合运算中,如能结合题目特点,灵活运用二次根式的性质,选择恰当的解题途径,往往能事半功倍.3、A【分析】根据整式的除法法则、同底数幂相乘的法则、积的乘方和幂的乘方法则对各选项进行分析即可求解.【题目详解】(8x3﹣4x2)÷4x=2x2﹣x,故选项A正确;x1x2=x7≠x10,故选项B错误;x2y3÷(xy3)=x≠xy,故选项C错误;(x2y3)2=x4y6≠x4y1.故选项D错误.故选:A.【题目点拨】本题考查了同底数幂的乘法、多项式除以单项式、单项式除以单项式及积的乘方,题目比较简单,掌握整式的运算法则是解决本题的关键.4、A【分析】若计划每天挖x米,则实际每天挖x+5米,利用时间=路程÷速度,算出计划的时间与实际时间作差即可列出方程.【题目详解】原计划每天挖x米,则实际每天挖x+5米,那么原计划所有时间:;实际所有时间:.提前10天完成,即.故选A.【题目点拨】本题考查分式方程的应用,关键在于理解题意找出等量关系.5、C【分析】根据二次根式有意义的条件可得出x,y的值,再代入中即可求解.【题目详解】解:∵,,∴,故x=2,∴y=2,∴故答案为:C.【题目点拨】本题考查了二次根式有意义的条件,解题的关键是得出x,y的值.6、C【分析】根据勾股定理,可得AC的值,从而得到AD的长,进而可得到答案.【题目详解】∵数轴上的点A表示的数是-2,点B表示的数是1,∴AB=3,∵于点B,且,∴,∵以点A为圆心,AC为半径画弧交数轴于点D,∴AD=AC=,∴点D表示的数为:,故选C.【题目点拨】本题主要考查数轴上点表示的实数与勾股定理,根据勾股定理,求出AC的长,是解题的关键.7、B【解题分析】试题解析:∵△ABE≌△ACD,∴AB=AC,AD=AE,∠B=∠C,故A正确;∴AB-AD=AC-AE,即BD=EC,故D正确;在△BDF和△CEF中∴△BDF≌△CEF(ASA),∴DF=EF,故C正确;故选B.8、D【解题分析】解:A.与不能合并,所以A错误;B.,所以B错误;C.,所以C错误;D.,所以D正确.故选D.9、A【分析】根据角平分线的判定可知CP平分∠MCN,然后根据角平分线的定义即可求出结论.【题目详解】解:∵PA⊥CM,PB⊥CN,PA=PB,∴CP平分∠MCN∵∠MCN=42°,∴∠MCP=∠MCN=21°故选A.【题目点拨】此题考查的是角平分线的判定,掌握角平分线的判定定理是解决此题的关键.10、D【分析】设另一个角是x,表示出一个角是2x-20°,然后分①x是顶角,2x-20°是底角,②x是底角,2x-20°是顶角,③x与2x-20°都是底角根据三角形的内角和等于180°与等腰三角形两底角相等列出方程求解即可.【题目详解】设另一个角是x,表示出一个角是2x-20°,①x是顶角,2x-20°是底角时,x+2(2x-20°)=180°,解得x=44°,∴顶角是44°;②x是底角,2x-20°是顶角时,2x+(2x-20°)=180°,解得x=50°,∴顶角是2×50°-20°=80°;③x与2x-20°都是底角时,x=2x-20°,解得x=20°,∴顶角是180°-20°×2=140°;综上所述,这个等腰三角形的顶角度数是44°或80°或140°.故答案为:D.【题目点拨】本题考查了等腰三角形两底角相等的性质,三角形的内角和定理,难点在于分情况讨论,特别是这两个角都是底角的情况容易漏掉而导致出错.11、D【解题分析】根据直角三角形的性质即可求解.【题目详解】若ABC又AB+C=180°∴2∠C=180°,得∠C=90°,故为直角三角形,故选D.【题目点拨】此题主要考查直角三角形的判定,解题的关键是熟知三角形的内角和.12、C【解题分析】根据对称轴的定义,关键是找出对称轴即可得出答案.【题目详解】解:根据对称轴定义A、没有对称轴,所以错误B、没有对称轴,所以错误C、有一条对称轴,所以正确D、没有对称轴,所以错误故选C【题目点拨】此题主要考查了对称轴图形的判定,寻找对称轴是解题的关键.二、填空题(每题4分,共24分)13、84°【分析】利用三角形的内角和定理可得∠B+∠C=48°,然后根据折叠的性质可得∠B=∠DAB,∠C=∠EAC,从而求出∠DAB+∠EAC=48°,即可求出∠DAE.【题目详解】解:∵∠BAC=132°,∴∠B+∠C=180°-∠BAC=48°由折叠的性质可得:∠B=∠DAB,∠C=∠EAC∴∠DAB+∠EAC=48°∴∠DAE=∠BAC-(∠DAB+∠EAC)=84°故答案为:84°.【题目点拨】此题考查的是三角形的内角和定理和折叠的性质,掌握三角形的内角和定理和折叠的性质是解决此题的关键.14、【分析】利用等边三角形的性质和特殊角去解题.【题目详解】解:等边三角形的周长为1,作于点,的周长=的周长=,的周长分别为故答案为:【题目点拨】本题考查等边三角形的性质以及规律性问题的解答.15、①②③.【分析】根据平行线的性质,即可判断①,由∠FEM=∠FEB,∠EFM=∠EFD,∠FEB+∠EFD=180°,即可判断②,由,、分别平分、,得∠FEG=∠AEF=∠DFE=∠MFE,即可判断③,由,得∠BEG=∠EGC,若,则∠BEG=∠AEF,即:∠AEG=∠BEF,进而即可判断④.【题目详解】∵,∴,∴①正确,∵、分别平分、,∴∠FEM=∠FEB,∠EFM=∠EFD,∵∠FEB+∠EFD=180°,∴∠FEM+∠EFM=×180°=90°,∴②正确,∵,∴∠AEF=∠DFE,∵、分别平分、,∴∠FEG=∠AEF=∠DFE=∠MFE,∴,∴③正确,∵,∴∠BEG=∠EGC,若,则∠BEG=∠AEF,即:∠AEG=∠BEF,但∠AEG与∠BEF不一定相等,∴④错误,故答案是:①②③.【题目点拨】本题主要考查平行线的性质定理与角平分线的定义以及三角形内角和定理,掌握平行线的性质定理与角平分线的定义是解题的关键.16、25或7【解题分析】试题解析:①长为3的边是直角边,长为4的边是斜边时:第三边长的平方为:②长为3、4的边都是直角边时:第三边长的平方为:综上,第三边长的平方为:25或7.故答案为25或7.17、255°【分析】先根据三角形内角和求出的度数,再利用四边形的内角和求出的度数即可.【题目详解】∵故答案为:.【题目点拨】本题主要考查三角形内角和定理和四边形内角和,掌握三角形内角和定理和四边形内角和是解题的关键.18、(-4,2)或(2,2)【解题分析】A、B的纵坐标相同,横坐标为,则点B的坐标为(-4,2)或(2,2)三、解答题(共78分)19、(1)y甲=0.6x+400;y乙=x;(2)见解析;(3)学校至少要付出印刷费1600元【解题分析】(1)直接根据题意列式即可;(2)分别找到两个函数与x轴y轴的交点坐标作两个函数的图象即可;(3)当x=2000时,分别求出y甲与y乙,就可得确定学校至少要付出印刷费的数额.【题目详解】解:(1)y甲=0.6x+400;y乙=x(2)如图所示:(3)当x=2000时y甲=0.6×2000+400=1600(元).y乙=2000(元).答:学校至少要付出印刷费1600元.【题目点拨】主要考查利用一次函数的模型解决实际问题的能力.要先根据题意列出函数关系式,再代数求值.解题的关键是要分析题意根据实际意义求解.20、(1),;(2),【分析】(1)代数式利用多项式乘以多项式、完全平方公式展开,去括号合并得到最简结果,将已知等式变形后代入计算即可求出值;(2)中括号内利用多项式乘以多项式展开,合并同类项后,再利用多项式除以单项式化成最简式,然后把的值代入计算即可.【题目详解】(1),∵,即,

∴原式;(2)[(ab+1)(ab-2)-2a2b2+2](-ab),∵,,∴原式.【题目点拨】本题考查了整式的混合运算-化简求值,熟练掌握运算法则是解本题的关键.21、证明见解析.【分析】由四边形ABCD是平行四边形和BE=DF可得△GBE≌△HDF,利用全等的性质和等量代换可知GE=HF,GE∥HF,依据“一组对边平行且相等的四边形是平行四边形”可判定四边形GEHF是平行四边形.【题目详解】解:∵四边形ABCD是平行四边形,∴AB=CD,AB∥CD.∴∠GBE=∠HDF.又∵AG=CH,∴BG=DH.又∵BE=DF,∴△GBE≌△HDF.∴GE=HF,∠GEB=∠HFD.∴∠GEF=∠HFE.∴GE∥HF.∴四边形GEHF是平行四边形.【题目点拨】本题考查平行四边形的判定与性质.22、(1)的度数为,线段与之间的数量关系是;(2).【分析】(1)首先根据和均为等边三角形,可得,,,,据此判断出.然后根据全等三角形的判定方法,判断出≌,即可判断出,.进而判断出∠BEC的度数为60°即可;

(2)首先根据和均为等腰直角三角形,可得,,,,据此判断出.然后根据全等三角形的判定方法,判断出≌,即可判断出.进而判断出∠BEC的度数为90°即可;最后根据,,,得到于是得到结论.【题目详解】解:()因为和均为等边三角形,所以,,,,所以,即.在和中,,所以≌,所以,.因为点,,在同一直线上,所以,所以,所以.综上可得,的度数为,线段与之间的数量关系是.()因为和均为等腰直角三角形,所以,,,,所以,即.在和中,,所以≌,所以,.因为点,,在同一直线上,所以,所以,所以.因为,,,易证,所以.23、(1)答案见解析;(2)答案见解析.【分析】(1)点D是点B关于直线AC的对称点,根据对称的性质确定点D后,连接AD和CD,即可得到四边形的另两条边.(2)将A,B,C,D四点向下平移5个单位,得到A1,B1,C1,D1,再依次连接A1,B1,C1,D1,即可得到四边形A1B1C1D1.连接DB1与AC相交的交点即为所求.【题目详解】(1)如图所示,四边形ABCD即为所求.(2)如图所示,四边形A1B1C1D1即为所求,点P位置如图所示.【题目点拨】本题主要考查图形的轴对称和图形的平移,熟悉掌握相关步骤是解题关键.24、(1)证明见解析;(2)1【分析】探究(1):作DE⊥AB交AB与点E,DF⊥AC交AC延长线与点F,欲证明DB=DC,只要证明△DFC≌△DEB即可.

应用(2):由直角三角形的性质可求BE=1,由“AAS”可证△ADF≌△ADE,可得AF=AE,即可求解.【题目详解】(1)证明:如图,作DE⊥AB交AB与点E,DF⊥AC交AC延长线与点F∵AD平分∠BAC,DE⊥AB,DF⊥AC,∴DF=DE∵∠B+∠ACD=180°,∠ACD+∠FCD=180°,∴∠FCD=∠B,∵DE⊥AB,DF⊥AC∴∠DFC=∠DEB=90°在△DFC和△DEB中,∴△DFC≌△DEB∴DC=DB(2)∵DB=2,∠B=60°,DE⊥AB,

∴∠BDE=30°

∴BE=1,

∵△DFC≌△DEB,

∴CF=BE,

∵∠FAD=∠EAD,AD=AD,∠F=∠AED=90°,

∴△ADF≌△ADE(AAS)

∴AF=AE,

∴AB=AE+EB=AF+BE=AC+CF+BE=3+2BE=1,

故答案为:1.【题目点拨】本题是三角形综合题,考查全等三角形的判定和性质,角平分线的性质,直角三角形的性质等知识,解题的关键是学会添加常用辅助线,构造全等三角形,属于中考常考题型.25、(1)方案1更合适;(2)QG=时,△ABQ为等腰三角形.【分析】(1)分别求出两种路线的长度进行比较;(2)分类讨论,然后解直角三角形.【题目详解】(1)过A点作AE⊥BD于E,∵BD=4,AC=1,∴BE=3.∵AE=CD=4,BE=3,在△ABE中,根据勾股定理得:AB=,=5.过A,作A,H⊥BD于H,在直角三角形A,HB中,根据勾股定理得:A,B=,=,=,方案①AC+AB=1+5=6.方案②AM+MB=A,B=.∵6<,∴方案①路线短,比较合适.(2)过A点以AB为半径作圆交CD于E和F点,图中由勾股定理求得EC=CF=2.所以QG=2-2或2+2.过B点为圆心以AB为半径作圆,交CD于

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