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文档简介
山西省长治市2024届八上数学期末联考模拟试题考生须知: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.如图,△ABC的角平分线BE,CF相交于点O,且∠FOE=121°,则∠A的度数是()A.52° B.62° C.64° D.72°2.在正方形网格中,∠AOB的位置如图所示,到∠AOB两边距离相等的点应是()A.点M B.点N C.点P D.点Q3.下列句子中,不是命题的是()A.三角形的内角和等于180度 B.对顶角相等C.过一点作已知直线的垂线 D.两点确定一条直线4.如图,在一单位长度为的方格纸上,依如所示的规律,设定点、、、、、、、,连接点、、组成三角形,记为,连接、、组成三角形,记为,连、、组成三角形,记为(为正整数),请你推断,当为时,的面积()A. B. C. D.5.如图,在四边形ABCD中,,,,.分别以点A、C为圆心,大于长为半径作弧,两弧交于点E,作射线BE交AD于点F,交AC于点O.若点O是AC的中点,则CD的长为()A. B.4 C.3 D.6.如果正多边形的一个内角是140°,则这个多边形是()A.正十边形 B.正九边形 C.正八边形 D.正七边形7.如图,为估计池塘岸边A、B两点的距离,小方在池塘的一侧选取一点O,测得OA=8米,OB=6米,A、B间的距离不可能是()A.12米 B.10米 C.15米 D.8米8.在平面直角坐标系中,一个智能机器人接到如下指令:从原点O出发,按向右,向上,向右,向下的方向依次不断移动,每次移动1m.其行走路线如图所示,第1次移动到A1,第2次移动到A2,…第n次移动到An.则△OA6A2020的面积是()A.505 B.504.5 C.505.5 D.10109.下列各点中,第四象限内的点是()A. B. C. D.10.十二边形的内角和为()A.1620° B.1800° C.1980° D.2160°11.如图,,平分,如果射线上的点满足是等腰三角形,那么的度数不可能为()A.120° B.75° C.60° D.30°12.下列各数:(小数部分由相继的自然数组成).其中属于无理数的有()A.3个 B.4个 C.5个 D.6个二、填空题(每题4分,共24分)13.已知,点在的内部,点和点关于对称,点和点关于对称,则三点构成的三角形是__________三角形.14.化简:=.15.如图在中,,,,分别以为直径作半圆,如图阴影部分面积记为、,则__________.16.如图,任意画一个∠BAC=60°的△ABC,再分别作△ABC的两条角平分线BE和CD,BE和CD相交于点P,连接AP,有以下结论:①∠BPC=120°;②AP平分∠BAC;③AD=AE;④PD=PE;⑤BD+CE=BC;其中正确的结论为_____.(填写序号)17.如图,在中,,,以为圆心,任意长为半径画弧分别交、于点和,再分别以、为圆心,大于的长为半径画弧,两弧交于点,连结并延长交于点,则下列说法①是的平分线;②;③点在的中垂线上;正确的个数是______个.18.已知a,b互为相反数,并且3a-2b=5,则a2+b2=________.三、解答题(共78分)19.(8分)如图,已知,,,射线,动点在线段上(不与点,重合),过点作交射线于点,连接,若,判断的形状,并加以证明.20.(8分)(1)如图1,O是等边△ABC内一点,连接OA、OB、OC,且OA=3,OB=4,OC=5,将△BAO绕点B顺时针旋转后得到△BCD,连接OD.求:①旋转角的度数;②线段OD的长;③∠BDC的度数.(2)如图2所示,O是等腰直角△ABC(∠ABC=90°)内一点,连接OA、OB、OC,将△BAO绕点B顺时针旋转后得到△BCD,连接OD.当OA、OB、OC满足什么条件时,∠ODC=90°?请给出证明.21.(8分)已知:,,若x的整数部分是m,y的小数部分是n,求的值22.(10分)为响应稳书记“足球进校园”的号召,某学校在某商场购买甲、乙两种不同足球,购实甲种足球共花费2000元,购买乙种足球共花费1400元,购买甲种是球数量是购类乙种足球数量的2倍,且购买一个乙种足球比购买一个甲种足球多花20元.(1)求这间商场出售每个甲种足球、每个乙种足球的售价各是多少元;(2)按照实际需要每个班须配备甲足球2个,乙种足球1个,购买的足球能够配备多少个班级?(3)若另一学校用3100元在这商场以同样的售价购买这两种足球,且甲种足球与乙种足球的个数比为2:3,求这学校购买这两种足球各多少个?23.(10分)(材料阅读)我们曾解决过课本中的这样一道题目:如图,四边形是正方形,为边上一点,延长至,使,连接.……提炼1:绕点顺时针旋转90°得到;提炼2:;提炼3:旋转、平移、轴对称是图形全等变换的三种方式.(问题解决)(1)如图,四边形是正方形,为边上一点,连接,将沿折叠,点落在处,交于点,连接.可得:°;三者间的数量关系是.(2)如图,四边形的面积为8,,,连接.求的长度.(3)如图,在中,,,点在边上,.写出间的数量关系,并证明.24.(10分)如图,△ABC和都是等边三角形,求:(1)AE长;(2)∠BDC的度数:(3)AC的长.25.(12分)分解因式:①4m2﹣16n2②(x+2)(x+4)+126.已知:点D是等边△ABC边上任意一点,∠ABD=∠ACE,BD=CE.(1)说明△ABD≌△ACE的理由;(2)△ADE是什么三角形?为什么?
参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、B【分析】根据三角形的内角和得到∠OBC+∠OCB=59°,根据角平分线的定义得到∠ABC+∠ACB=2(∠OBC+∠OCB)=118°,由三角形的内角和即可得到结论.【题目详解】∵∠BOC=∠EOF=121°,∴∠OBC+∠OCB=59°,∵△ABC的角平分线BE,CF相交于点O,∴∠ABC+∠ACB=2(∠OBC+∠OCB)=118°,∴∠A=180°﹣118°=62°,故选:B.【题目点拨】本题考查了三角形的内角和,角平分线的定义,熟练掌握三角形的内角和是解题的关键.2、A【分析】利用到角的两边的距离相等的点在角的平分线上进行判断.【题目详解】点P、Q、M、N中在∠AOB的平分线上的是M点.
故选:A.【题目点拨】本题主要考查了角平分线的性质,根据正方形网格看出∠AOB平分线上的点是解答问题的关键.3、C【分析】判断一件事情的句子叫做命题,根据定义即可判断.【题目详解】解:C选项不能进行判断,所以其不是命题.故选C【题目点拨】本题考查了命题,判断命题关键掌握两点:①能够进行判断;②句子一般是陈述句.4、A【分析】根据图形计算发现:第一个三角形的面积是,第二个三角形的面积是,第三个图形的面积是,即第个图形的面积是,即可求得,△的面积.【题目详解】由题意可得规律:第个图形的面积是,所以当为时,的面积.故选:A.【题目点拨】此题主要考查了点的坐标变化规律,通过计算前面几个具体图形的面积发现规律是解题关键.5、A【分析】连接FC,先说明∠FAO=∠BCO,由OE垂直平分AC,由垂直平分线的性质可得AF=FC,再证明△FOA≌△BOC,可得AF=BC=3,再由等量代换可得FC=AF=3,然后利用线段的和差求出FD=AD-AF=1.最后在直角△FDC中利用勾股定理求出CD即可.【题目详解】解:如图,连接FC,∵由作图可知∴AF=FC,∵AD//BC,∴∠FAO=∠BCO,在△FOA与△BOC中,∠FAO=∠BCO,OA=OC,∠AOF=∠COB∴△FOA≌△BOC(ASA),∴AF=BC=3,∴FC=AF=3,FD=AD-AF=4-3=1.在△FDC中,∠D=90°,∴CD2+DF2=FC2,即CD2+12=32,解得CD=.故答案为A.【题目点拨】本题主要考查了勾股定理、线段垂直平分线的判定与性质、全等三角形的判定与性质,运用全等三角形的性质求得CF和DF是解答本题的关键.6、B【解题分析】360°÷(180°-140°)
=360°÷40°
=1.
故选B.7、C【解题分析】试题分析:根据两边之和大于第三边,两边之差小于第三边,AB的长度在2和14之间,故选C.考点:三角形三边关系.A8、A【分析】由题意结合图形可得OA4n=2n,由2020÷4=505,推出OA2020=2020÷2=1010,A6到x轴距离为1,由此即可解决问题.【题目详解】解:由题意知OA4n=2n,∵2020÷4=505,∴OA2020=2020÷2=1010,A6到x轴距离为1,则△OA6A2020的面积是×1010×1=505(m2).故答案为A.【题目点拨】本题主要考查点的坐标的变化规律,发现图形得出下标为4的倍数时对应长度即为下标的一半是解题的关键.9、D【解题分析】根据平面直角坐标系中,每个象限内的点坐标符号特征即可得.【题目详解】平面直角坐标系中,第四象限内的点坐标符号:横坐标为,纵坐标为因此,只有D选项符合题意故选:D.【题目点拨】本题考查了平面直角坐标系中,象限内的点坐标符号特征,属于基础题型,熟记各象限内的点坐标符号特征是解题关键.10、B【分析】根据多边形内角和公式解答即可;【题目详解】解:十二边形的内角和为:(12﹣2)•180°=1800°.故选B.【题目点拨】本题考查了多边形的内角和的求法,牢记多边形公式(n-2)×180(n≥3)是解答本题的关键.11、C【分析】分别以每个点为顶角的顶点,根据等腰三角形的定义确定∠OEC是度数即可得到答案.【题目详解】∵,平分,∠AOC=30,当OC=CE时,∠OEC=∠AOC=30,当OE=CE时,∠OEC=180120,当OC=OE时,∠OEC=(180)=75,∴∠OEC的度数不能是60°,故选:C.【题目点拨】此题考查等腰三角形的定义,角平分线的定义,根据题意正确画出符合题意的图形是解题的关键.12、A【分析】先化简,再根据无理数的定义判断即可.【题目详解】∵,,∴无理数为,∴属于无理数的有3个.故选A.【题目点拨】此题主要考查无理数的定义,解答本题的关键是掌握无理数的三种形式:①开方开不尽的数,②无限不循环小数,③含有π的数.二、填空题(每题4分,共24分)13、等边【分析】根据轴对称的性质可知:OP1=OP2=OP,∠P1OP2=60°,即可判断△P1OP2是等边三角形.【题目详解】根据轴对称的性质可知,OP1=OP2=OP,∠P1OP2=60°,∴△P1OP2是等边三角形.故答案为:等边.【题目点拨】主要考查了等边三角形的判定和轴对称的性质.轴对称的性质:(1)对应点所连的线段被对称轴垂直平分;(2)对应线段相等,对应角相等.14、2【分析】根据算术平方根的定义,求数a的算术平方根,也就是求一个正数x,使得x2=a,则x就是a的算术平方根,特别地,规定0的算术平方根是0.【题目详解】∵22=4,∴=2.【题目点拨】本题考查求算术平方根,熟记定义是关键.15、24【分析】先根据勾股定理得出以为直径的半圆面积+以为直径的半圆面积=以为直径的半圆面积,再根据以为直径的半圆面积+以为直径的半圆面积+以为直径的半圆面积,进而推出即得.【题目详解】∵在中,,∴∴∴以为直径的半圆面积为:以为直径的半圆面积为:以为直径的半圆面积为:∴以为直径的半圆面积+以为直径的半圆面积=以为直径的半圆面积∵以为直径的半圆面积+以为直径的半圆面积+以为直径的半圆面积∴∴故答案为:.【题目点拨】本题考查了勾股定理的应用,熟练掌握结论“直角三角形以两直角边为边的相似几何图形面积之和等于斜边上同形状图形面积”是快速解决选择填空题的有效方法.16、①②④⑤.【分析】由三角形内角和定理和角平分线得出∠PBC+∠PCB的度数,再由三角形内角和定理可求出∠BPC的度数,①正确;由∠BPC=120°可知∠DPE=120°,过点P作PF⊥AB,PG⊥AC,PH⊥BC,由角平分线的性质可知AP是∠BAC的平分线,②正确;PF=PG=PH,故∠AFP=∠AGP=90°,由四边形内角和定理可得出∠FPG=120°,故∠DPF=∠EPG,由全等三角形的判定定理可得出△PFD≌△PGE,故可得出PD=PE,④正确;由三角形全等的判定定理可得出△BHP≌△BFP,△CHP≌△CGP,故可得出BH=BD+DF,CH=CE﹣GE,再由DF=EG可得出BC=BD+CE,⑤正确;即可得出结论.【题目详解】解:∵BE、CD分别是∠ABC与∠ACB的角平分线,∠BAC=60°,∴∠PBC+∠PCB=(180°﹣∠BAC)=(180°﹣60°)=60°,∴∠BPC=180°﹣(∠PBC+∠PCB)=180°﹣60°=120°,①正确;∵∠BPC=120°,∴∠DPE=120°,过点P作PF⊥AB,PG⊥AC,PH⊥BC,∵BE、CD分别是∠ABC与∠ACB的角平分线,∴AP是∠BAC的平分线,②正确;∴PF=PG=PH,∵∠BAC=60°∠AFP=∠AGP=90°,∴∠FPG=120°,∴∠DPF=∠EPG,在△PFD与△PGE中,,∴△PFD≌△PGE(ASA),∴PD=PE,④正确;在Rt△BHP与Rt△BFP中,,∴Rt△BHP≌Rt△BFP(HL),同理,Rt△CHP≌Rt△CGP,∴BH=BD+DF,CH=CE﹣GE,两式相加得,BH+CH=BD+DF+CE﹣GE,∵DF=EG,∴BC=BD+CE,⑤正确;没有条件得出AD=AE,③不正确;故答案为:①②④⑤.【题目点拨】本题考查的是角平分线的性质、全等三角形的判定与性质,根据题意作出辅助线,构造出全等三角形是解答此题的关键.17、1【分析】根据角平分线的做法可得①正确,再根据三角形内角和定理和外角与内角的关系可得∠ADC=60°,再根据线段垂直平分线的性质逆定理可得③正确.【题目详解】解:①根据角平分线的做法可得AD是∠BAC的平分线,说法①正确;
②∵∠C=90°,∠B=10°,
∴∠CAB=60°,
∵AD平分∠CAB,
∴∠DAB=10°,
∴∠ADC=10°+10°=60°,
因此∠ADC=60°正确;
③∵∠DAB=10°,∠B=10°,
∴AD=BD,
∴点D在AB的中垂线上,故③说法正确,
故答案为:1.【题目点拨】此题主要考查了角平分线的做法以及垂直平分线的判定,熟练根据角平分线的性质得出∠ADC度数是解题关键.18、2【分析】由题意可列出关于a,b的一元二次方程组,然后求解得到a,b的值,再代入式子求解即可.【题目详解】依题意可得方程组解得则a2+b2=12+(﹣1)2=2.故答案为2.【题目点拨】本题主要考查解一元二次方程组,解一元二次方程组的一般方法为代入消元法和加减消元法.三、解答题(共78分)19、是等腰直角三角形,理由见解析【分析】先判断出PC=AB,再用同角的余角相等判断出∠APB=∠PDC,得出△ABP≌△PCD(AAS),即可得出结论.【题目详解】解:是等腰直角三角形.理由如下:证明:,,,,,,,,,,,在和中,,,是等腰直角三角形.【题目点拨】此题主要考查了全等三角形的判定和性质,等腰三角形的判定,根据条件证明两个三角形全等是解本题的关键.20、(1)①60°;②4;③150°;(2)OA2+2OB2=OC2时,∠ODC=90°,理由详见解析.【分析】(1)①△ABO旋转后AB与BC重合,根据旋转的性质可知∠ABC是旋转角,由△ABC是等边三角形即可知答案.②由旋转的性质可知OB=BD,根据旋转角是60°可知∠OBD=60°即可证明△BOD是等边三角形,进而求出OD的长.③根据OD=4,OC=5,CD=3可证明△OCD是直角三角形,根据△BOD是等边三角形即可求出∠BDC得度数.(2)根据旋转的性质可知旋转角为90°,可证明三角形BOD是等腰直角三角形,进而求出OD=OB,根据△OCD是直角三角形即可知答案.【题目详解】(1)①∵△ABC为等边三角形,∴BA=BC,∠ABC=60°,∵△BAO绕点B顺时针旋转后得到△BCD,∴∠OBD=∠ABC=60°,∴旋转角的度数为60°;②∵△BAO绕点B顺时针旋转后得到△BCD,∴BO=BD,而∠OBD=60°,∴△OBD为等边三角形;∴OD=OB=4;③∵△BOD为等边三角形,∴∠BDO=60°,∵△BAO绕点B顺时针旋转后得到△BCD,∴CD=AO=3,在△OCD中,CD=3,OD=4,OC=5,∵32+42=52,∴CD2+OD2=OC2,∴△OCD为直角三角形,∠ODC=90°,∴∠BDC=∠BDO+∠ODC=60°+90°=150°;(2)OA2+2OB2=OC2时,∠ODC=90°.理由如下:∵△BAO绕点B顺时针旋转后得到△BCD,∴∠OBD=∠ABC=90°,BO=BD,CD=AO,∴△OBD为等腰直角三角形,∴OD=OB,∵当CD2+OD2=OC2时,△OCD为直角三角形,∠ODC=90°,∴OA2+2OB2=OC2,∴当OA、OB、OC满足OA2+2OB2=OC2时,∠ODC=90°.【题目点拨】本题考查旋转的性质,旋转变化前后,对应线段、对应角分别相等,图形的大小、形状都不改变,熟练掌握旋转的性质是解题关键.21、19-13【分析】化简得,整数部分是m=0;化简得2+,小数部分是n=-1,由此进一步代入求得答案即可.【题目详解】解:=2-,y==2+,∵1<<2,∴0<2-<1,3<2+<4,∴x的整数部分是m=0,y的小数部分是n=-1,∴5m2+(x-n)2-y=0+(2--+1)2-(2+)=21-12-2-=19-13.【题目点拨】此题考查二次根式的化简求值,无理数的估算,掌握化简的方法和计算的方法是解决问题的关键.22、(1)甲种足球需50元,乙种足球需70元;(2)20个班级;(3)甲种足球40个,乙种足球60个.【分析】(1)设购买一个甲种足球需x元,则购买一个乙种足球需(x+20)元,根据题意列出分式方程即可求出结论;(2)根据题意,求出该校购买甲种足球和乙种足球的数量即可得出结论;(3)设这学校购买甲种足球2x个,乙种足球3x个,根据题意列出一元一次方程即可求出结论.【题目详解】解:(1)设购买一个甲种足球需x元,则购买一个乙种足球需(x+20)元,可得:解得:x=50经检验x=50是原方程的解且符合题意答:购买一个甲种足球需50元,则购买一个乙种足球需70元;(2)由(1)可知该校购买甲种足球==40个,购买乙种足球20个,∵每个班须配备甲足球2个,乙种足球1个,答:购买的足球能够配备20个班级;(3)设这学校购买甲种足球2x个,乙种足球3x个,根据题意得:2x×50+3x×70=3100解得:x=20∴2x=40,3x=60答:这学校购买甲种足球40个,乙种足球60个.【题目点拨】此题考查的是分式方程的应用和一元一次方程的应用,掌握实际问题中的等量关系是解决此题的关键.23、(1)45,;(2)4;(3),见解析【分析】(1)根据折叠的性质可得DG=DA=DC,根据HL证明△DAF≌△DGF,得到AF=GF,,故可求解;(2)延长到,使,连接,证明,再得到△AEC为等腰直角三角形,根据四边形的面积与的面积相等,即可利用等腰直角三角形求出AC的长;(3)将绕点逆时针旋转90°得到,连接,可证明.得到,可求得,得到,由即可证明.【题目详解】解:(1)∵将沿折叠得到△GDE,根据折叠的性质可得DG=DA=DC,∵,DF=DF,∴Rt△DAF≌Rt△DGF,∴AF=GF,,∴=;EF=FG+EG=AF+CE,即故答案为:45°,;(2)如图,延长到,使,连接.∵∴又∴又BC=DE,∴,∴,.∴.∴为等腰直角三角形,∵四边形的面积为8,∴的面积为8.∴.解得,.(-4舍去)(3),理由如下:如图:将绕点逆时针旋转90°得到,连接.∴,∵,∴∴又CE=CE,CD=CH∴.∴.∵旋转角=90°,∴.∴.又,∴.【题目点拨】此题主要考查旋转的性质,等腰三角形的性质与判定,解题的关键根据题意构造辅助线,利用等腰三角形、全等三角形的判定与性质进行求解.24、(1);(2)150°;(3).【分析】(1)根据等边三角形的性质可利用SAS证明△BCD≌△ACE,再根据全等三角形的性质即得结果;(2)在△ADE中,根据勾股定理的逆定理可得∠AED=90°,进而可求出∠AEC的度数,再根据全等三角形的性质即得答案;(3)过C作CP⊥DE于点P,设AC与DE交于G,如图,根据等边三角形的性质和勾股定理可得PE与CP的长,进而可得AE=CP,然后即可根据AAS证明△AEG≌△CPG,于是可得AG=CG,PG=EG,根据勾股定理可求出AG的长,进一步即可求出结果.【题目详解】解:(1)∵△ABC和△EDC都是等边三角形,∴BC=AC,CD=CE=DE=2,∠ACB=∠DCE=6
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