2023-2024学年河南省商城县长竹园第一中学八上数学期末综合测试模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2023-2024学年河南省商城县长竹园第一中学八上数学期末综合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.下列方程组中,不是二元一次方程组的是()A. B. C. D.2.如图,∥,点在直线上,且,,那么=()A.45° B.50° C.55° D.60°3.某电子元件厂准备生产4600个电子元件,甲车间独立生产了一半后,由于要尽快投入市场,乙车间也加入该电子元件的生产,若乙车间每天生产的电子元件是甲车间的1.3倍,结果用33天完成任务,问甲车间每天生产电子元件多少个?在这个问题中设甲车间每天生产电子元件x个,根据题意可得方程为A. B.C. D.4.某单位向一所希望小学赠送1080件文具,现用A、B两种不同的包装箱进行包装,已知每个B型包装箱比A型包装箱多装15件文具,单独使用B型包装箱比单独使用A型包装箱可少用12个.设B型包装箱每个可以装x件文具,根据题意列方程为A. B.C. D.5.已知(4+)•a=b,若b是整数,则a的值可能是()A. B.4+ C.4﹣ D.2﹣6.如图,BC丄OC,CB=1,且OA=OB,则点A在数轴上表示的实数是()

A.- B.- C.-2 D.7.下列长度的三条线段中,能组成三角形的是()A. B.C. D.8.如图,在中,,将绕点逆时针旋转,使点恰好落在线段上的点处,点落在点处,则两点间的距离为()A. B. C. D.9.若等腰三角形的周长为18cm,其中一边长为8cm,则该等腰三角形的底边长为()A.8cm B.2cm或8cm C.5cm D.8cm或5cm10.若在实数范围内有意义,则x满足的条件是()A.x≥ B.x≤ C.x= D.x≠11.已知△ABC的周长是24,且AB=AC,又AD⊥BC,D为垂足,若△ABD的周长是20,则AD的长为()A.6 B.8 C.10 D.1212.如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,AC=9,BC=12,则点C到AB的距离是()A. B. C. D.二、填空题(每题4分,共24分)13.已知x2-2(m+3)x+9是一个完全平方式,则m=____________.14.某学校组织八年级6个班参加足球比赛,如果采用单循环制,一共安排______场比赛15.按一定规律排列的一列数:21,22,23,25,28,213,…,若x,y,z表示这列数中的连续三个数,猜想x,y,z满足的关系式是______________.16.若分式有意义,则的取值范围是_______________.17.分解因式:2a3﹣8a=________.18.如图,为了测量池塘两端点间的距离,小亮先在平地上取一个可以直接到达点和点的点,连接并延长到点,使,连接并延长到点,使,连接.现测得米,则两点间的距离为__________米.三、解答题(共78分)19.(8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.20.(8分)如图所示,在等腰三角形ABC中,AB=AC,AD是△ABC的角平分线,E是AC延长线上一点.且CE=CD,AD=DE.(1)求证:ABC是等边三角形;(2)如果把AD改为ABC的中线或高、其他条件不变),请判断(1)中结论是否依然成立?(不要求证明)21.(8分)△ABC在平面直角坐标系中的位置如图所示.(1)画出△ABC关于y轴对称的△A1B1C1,并写出A1、B1、C1的坐标.(2)将△ABC向右平移6个单位,画出平移后的△A2B2C2;(3)观察△A1B1C1和△A2B2C2,它们是否关于某直线对称?若是,请在图上画出这条对称轴.22.(10分)如图,已知菱形ABCD的对角线相交于点O,延长AB至点E,使BE=AB,连接CE.(1)求证:BD=EC;(2)若∠E=50°,求∠BAO的大小.23.(10分)如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,D是AB上一点,且∠ACD=∠B,求证:CD⊥AB.24.(10分)再读教材:宽与长的比是(约为)的矩形叫做黄金矩形,黄金矩形给我们以协调、匀称的美感.世界各国许多著名的建筑,为取得最佳的视觉效果,都采用了黄金矩形的设计,下面我们用宽为的矩形纸片折叠黄金矩形(提示:)第一步:在矩形纸片一端利用图①的方法折出一个正方形,然后把纸片展平.第二步:如图②,把这个正方形折成两个相等的矩形,再把纸片展平.第三步:折出内侧矩形的对角线,并把折到图③中所示的处.第四步:展平纸片,按照所得的点折出使则图④中就会出现黄金矩形.问题解决:(1)图③中_(保留根号);(2)如图③,判断四边形的形状,并说明理由;(3)请写出图④中所有的黄金矩形,并选择其中一个说明理由.25.(12分)探究与发现:如图(1)所示的图形,像我们常见的学习用品一圆规,我们,不妨把这样图形叫做“规形图(1)观察“规形图(1)”,试探究∠BDC与∠A、∠B、∠C之间的数量关系,并说明理由;(2)请你直接利用以上结论,解决以下问题:①如图(2),把一块三角尺XYZ放置在△ABC上使三角尺的两条直角边XY、XZ恰好经过点B、C,若∠A=40°,则∠ABX+∠ACX=°.②如图(3),DC平分∠ADB,EC平分∠AEB,若∠DAE=40°,∠DBE=130°,求∠DCE的度数.26.如图(1)所示,在A,B两地间有一车站C,甲汽车从A地出发经C站匀速驶往B地,乙汽车从B地出发经C站匀速驶往A地,两车速度相同.如图(2)是两辆汽车行驶时离C站的路程y(千米)与行驶时间x(小时)之间的函数关系的图象.(1)填空:a=km,b=h,AB两地的距离为km;(2)求线段PM、MN所表示的y与x之间的函数表达式(自变量取值范围不用写);(3)求行驶时间x满足什么条件时,甲、乙两车距离车站C的路程之和最小?

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、B【分析】组成二元一次方程组的两个方程应共含有两个未知数,且未知数的项最高次数都应是一次的整式方程.【详解】解:A、是二元一次方程组,故A正确;B、是三元一次方程组,故B错误;C、是二元一次方程,故C正确;D、是二元一次方程组,故D正确;故选:B.【点睛】本题考查了二元一次方程组的定义,一定要紧扣二元一次方程组的定义“由两个二元一次方程组成的方程组”,细心观察排除,得出正确答案.2、C【解析】根据∥可以推出,根据平角的定义可知:而,∴,∴;∵∴,∴.故应选C.3、B【解析】试题分析:因为设甲车间每天能加工x个,所以乙车间每天能加工1.3x个,由题意可得等量关系:甲乙两车间生产2300件所用的时间+乙车间生产2300件所用的时间=33天,根据等量关系可列出方程:.故选B.4、A【分析】关键描述语:单独使用B型包装箱比单独使用A型包装箱可少用12个;可列等量关系为:所用B型包装箱的数量=所用A型包装箱的数量-12,由此可得到所求的方程.【详解】解:根据题意,得:故选:A.【点睛】此题考查分式方程的问题,关键是根据公式:包装箱的个数与文具的总个数÷每个包装箱装的文具个数是等量关系解答.5、C【解析】找出括号中式子的有理化因式即可得.【详解】解:(4+)×(4-)=42-()2=16-3=13,是整数,所以a的值可能为4-,故选C【点睛】本题考查了有理化因式,正确选择两个二次根式,使它们的积符合平方差公式的结构特征是解题的关键.6、B【分析】根据数轴上的点,可知OC=2,且BC=1,BCOC,根据勾股定理可求OB长度,且OA=OB,故A点所表示的实数可知.【详解】解:根据数轴上的点,可知OC=2,且BC=1,BCOC,根据勾股定理可知:,又∵OA=OB=,∴A表示的实数为,故选:B.【点睛】本题考查了实数与数轴的表示、勾股定理,解题的关键在于利用勾股定理求出OB的长度.7、D【分析】根据三角形三边关系定理:①三角形两边之和大于第三边,②三角形的两边之差小于第三边,逐个判断即可.【详解】A、1+2=3,不符合三角形三边关系定理,故本选项错误;B、2+3=5,不符合三角形三边关系定理,故本选项错误;C、3+4=7,不符合三角形三边关系定理,故本选项错误;D、4+5>8,符合三角形三边关系定理,故本选项正确;故选:D.【点睛】本题主要考查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.8、A【分析】连接BD,利用勾股定理求出AB,然后根据旋转的性质可得AC=AE=4,∠AED=∠C=90°,BC=DE=3,从而求出∠DEB和BE,最后利用勾股定理即可求出结论.【详解】解:连接BD∵∴AB=由旋转的性质可得AC=AE=4,∠AED=∠C=90°,BC=DE=3∴∠DEB=180°-∠AED=90°,BE=AB-AE=1在Rt△DEB中,BD=故选A.【点睛】此题考查的是勾股定理和旋转的性质,掌握勾股定理和旋转的性质是解决此题的关键.9、B【分析】由于长为8cm的边可能是腰,也可能是底边,故应分两种情况讨论.【详解】解:由题意知,可分两种情况:①当腰长为8cm时,则另一腰长也为8cm,底边长为18-8×2=2(cm),∵8-2<8<8+2即6<8<10,∴可以组成三角形∴当腰长为8cm时,底边长为2cm;②当底边长为8cm时,腰长为(18-8)÷2=5(cm),∵5-5<8<5+5,即0<8<10,∴可以组成三角形∴底边长可以是8cm.故选B.【点睛】本题考查了等腰三角形的性质和三角形的三边关系.已知没有明确腰和底边的题目一定要想到两种情况,分类进行讨论,还应验证各种情况是否能构成三角形进行解答,这点也是解题的关键.10、C【解析】由题意可知:,解得:x=,故选C.【点睛】本题考查二次根式有意义的条件,解题的关键是正确理解二次根式有意义的条件,本题属于基础题型.11、B【分析】根据三线合一推出BD=DC,再根据两个三角形的周长进而得出AD的长.【详解】解:∵AB=AC,且AD⊥BC,∴BD=DC=BC,∵AB+BC+AC=2AB+2BD=24,∴AB+BD=12,∴AB+BD+AD=12+AD=20,解得AD=1.故选:B.【点睛】本题考查了等腰三角形的性质,做题时应该将已知和所求联系起来,对已知进行灵活运用,从而推出所求.12、A【分析】首先根据勾股定理求出斜边的长,再根据三角形等面积法求出则点到的距离即可.【详解】设点到距离为.在中,,∴∵,∴∵∴.故选:A.【点睛】本题考查勾股定理应用,抓住三角形面积为定值这个等量关系是解题关键.二、填空题(每题4分,共24分)13、-6或1.【解析】由题意得-2(m+3)=2,所以解得m=-6或1.14、15【分析】单循环制:每个班都要和其他5个班赛一场,共赛6×5=30场,由于两个班只赛一场,去掉重复计算的情况,实际只赛:30÷2=15场,据此解答.【详解】解:根据题意,得(61)×6÷2,=30÷2,=15(场),答:如果釆用淘汰制,需安排5场比赛;如果釆用单循环制,一共安排15场比赛.【点睛】本题考查了握手问题的实际应用,要注意去掉重复计算的情况,如果选手比较少可以用枚举法解答,如果个选手比较多可以用公式:单循环制:比赛场数=n(n-1)÷2;淘汰制:比赛场数=n-1解答.15、xy=z【解析】试题分析:观察数列可发现所以这一列数据所揭示的规律是前两个数的积等于第三个数.根据规律x、y、z表示这列数中的连续三个数,则x、y、z满足的关系式是xy=z.考点:规律探究题.16、【解析】根据分式有意义的条件进行求解即可得.【详解】由题意得:x-1≠0,解得:x≠1,故答案为:x≠1.【点睛】本题考查了分式有意义的条件,熟知分母不为0时分式有意义是解题的关键.17、2a(a+2)(a﹣2)【解析】要将一个多项式分解因式的一般步骤是首先看各项有没有公因式,若有公因式,则把它提取出来,之后再观察是否是完全平方式或平方差式,若是就考虑用公式法继续分解因式.因此,.18、30【分析】根据全等三角形的判定与性质,可得答案.【详解】解:在△ABC和△DEC中,,△ABC≌△DEC(SAS),

∴AB=DE=30米,故答案为:30.【点睛】本题考查了全等三角形的判定与性质,利用全等三角形的判定与性质是解题关键.三、解答题(共78分)19、(1)△ABE≌△CDF,△ABC≌△CDA,△BEC≌△DFA;(2)证明见解析.【分析】(1)利用平行和已知条件可得出△ABE≌△CDF,△ABC≌△CDA,△BEC≌△DFA;(2)可证明△ABE≌△CDF,利用平行可得到∠BAF=∠DCF,且可得出AE=FC,可利用AAS证明.【详解】(1)△ABE≌△CDF,△ABC≌△CDA,△BEC≌△DFA,(2)选△ABE≌△CDF进行证明,证明:∵AB∥CD,∴∠BAE=∠DCF∵AF=CE,∴AF+EF=CE+EF,即AE=CF.在△ABE和△CDF中,∴△ABE≌△CDF(AAS).【点睛】本题主要考查全等三角形的判定方法,掌握全等三角形的判定方法SSS、SAS、ASA、AAS和HL是解题的关键.20、(1)见解析;(2)成立【分析】(1)根据等腰三角形的性质可得,角平分线AD同时也是三角形ABC底边BC的高,即∠ADC=90°.再加上已知条件可推出∠DAC=30°,即可知三角形ABC是等边三角形.(2)在等腰三角形ABC中,如果其他条件不变,则AD同时是角平分线、中线及高,所以(1)中结论仍然成立.【详解】(1)证明:∵CD=CE,∴∠E=∠CDE,

∴∠ACB=2∠E.

又∵AD=DE,∴∠E=∠DAC,

∵AD是△ABC的角平分线,

∴∠BAC=2∠DAC=2∠E,

∴∠ACB=∠BAC,∴BA=BC.

又∵AB=AC,∴AB=BC=AC.

∴△ABC是等边三角形.

(2)解:当AD为△ABC的中线或高时,结论依然成立.理由:当AD为△ABC的中线时,,,由(1)的结论,易证ABC是等边三角形;当AD为△ABC的高时,,,由(1)的结论,易证ABC是等边三角形;【点睛】此题主要考查了等边三角形的判定,综合利用了等腰三角形和直角三角形的性质.同时要掌握等腰三角形中底边的高、中线和角平分线重合的性质.21、(1)图详见解析,A1、B1、C1的坐标分别为(0,4)、(2,2),(1,1);(2)详见解析;(3)△A1B1C1和△A2B2C2关于直线x=3对称.【分析】(1)利用关于y轴对称的点的坐标特征写出A1、B1、C1的坐标,然后描点即可得到△A1B1C1;(2)利用点利用的坐标规律写出A2、B2、C2的坐标,然后描点即可得到△A2B2C2;(3)利用对称轴的对应可判断△A1B1C1和△A2B2C2关于直线x=3对称.【详解】解:(1)如图,△A1B1C1为所作,A1、B1、C1的坐标分别为(0,4)、(2,2),(1,1);(2)如图,△A2B2C2为所作;(3)△A1B1C1和△A2B2C2关于直线x=3对称,如图.【点睛】本题考查轴画轴对称图形,关键在于熟记轴对称的基础知识,理解题意.22、(1)证明见解析(2)40°.【分析】(1)根据菱形的对边平行且相等可得AB=CD,AB∥CD,然后证明得到BE=CD,BE∥CD,从而证明四边形BECD是平行四边形,再根据平行四边形的对边相等即可得证.(2)根据两直线平行,同位角相等求出∠ABO的度数,再根据菱形的对角线互相垂直可得AC⊥BD,然后根据直角三角形两锐角互余计算即可得解.【详解】(1)∵四边形ABCD是菱形,∴AB=CD,AB∥CD.又∵BE=AB,∴BE=CD,BE∥CD.∴四边形BECD是平行四边形.∴BD=EC.(2)∵四边形BECD是平行四边形,∴BD∥CE,∴∠ABO=∠E=50°.又∵四边形ABCD是菱形,∴AC丄BD.∴∠BAO=90°﹣∠ABO=40°.23、证明过程见解析【解析】试题分析:由可得,由,根据等量代换可得,从而,接下来,依据垂线的定义可得到AB和CD的位置关系.证明:在中,,∴,又∵,∴,∴,∴.点睛:本题主要就是依据三角形的内角和定理和垂线的定义求解的.当两条直线相交所成的四个角中,有一个角是直角时,就说这两条直线互相垂直,其中的一条直线叫做另一条直线的垂线.24、(1);(2)菱形,见解析;(3)黄金矩形有矩形,矩形,见解析【分析】(1)由题意可知:NC=BC=2,∠BCN=90°,点A为NC的中点,从而求出AC,然后利用勾股定理即可求出结论;(2)根据矩形的性质和平行线的性质可得,然后根据折叠的性质可得,从而证出,即可证出四边形是平行四边形,再根据菱形的判定定理即可证出结论;(3)根据黄金矩形即可证出结论.【详解】解:由题意可知:NC=BC=2,∠BCN=90°,点A为NC的中点∴AC=NC=1∴AB==故答案为:;四边形是菱形如图,四边形是矩形,由折叠得:四边形是平行四边形四边形是菱形下图中的黄金矩形有矩形,矩形以矩形为例,理由如下:,.又矩形是黄金矩形.以矩形为例,理由如下:,AM=2.矩形是黄金矩形.【点睛】此题考查的是勾股定理、矩形的判定及性质、菱形的判定及性质和折叠的性质,掌握勾股定理、矩形的判定及性质、菱形的判定及性质、折叠的性质和黄金矩形的定义是解决此题的关键.25、(1)∠BDC=∠BAC+∠B+∠C,理由见解析;(2)①50;②∠DCE=85°.【分析】(1)首先连接AD并延长至点F,然后根据外角的性质,即可判断出∠BDC=∠BAC+∠B+∠C;(2)①由(1)可得∠A+∠ABX+∠ACX=∠X,然后根据∠A=40°,∠X=90°,即可求解;(3)②由∠A=40°,∠DBE=130°,求出∠ADE+∠AEB的值,然后根据∠DCE=∠A+∠ADC+∠AEC,求出∠DCE的度数即可.【详解】(1)如图,∠BDC=∠BAC+∠B+∠C,理由是:过点A、D作射线AF,∵∠FDC=∠DAC+∠C,∠BDF=∠B+∠BAD,∴∠FDC+∠BDF=∠DAC+∠BAD+∠C+∠B,即∠BDC=∠BAC+∠B+∠C;(2)①如图(2),∵∠X=90°,由(1)知:∠A+∠ABX+∠ACX=∠X=90°,∵∠A=40°,∴∠ABX+∠ACX=50°,故答案为50;②如图(3),∵∠A=40°,∠DBE=130°,∴∠ADE+∠AEB=130°﹣40°=90°,∵DC平分∠ADB,EC平分∠AEB,∴∠ADC=∠ADB,∠AEC=∠AEB,∴∠ADC+∠AEC==45°,∴∠DCE=∠A+∠ADC+∠AEC=40°+45°=8

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