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文档简介
安徽省安庆市安庆二中学东2023年八年级数学第一学期期末经典模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每小题3分,共30分)1.如图,AD平分∠BAC交BC于点D,DE⊥AB于点E,DF⊥AC于点F,若S△ABC=12,DF=2,AC=3,则AB的长是()A.2 B.4 C.7 D.92.对于实数、,定义一种新运算“”为:,这里等式右边是实数运算.例如:.则方程的解是()A. B. C. D.3.如图,若△ABC≌△DEF,且BE=5,CF=2,则BF的长为()A.2 B.3 C.1.5 D.54.已知5,则分式的值为()A.1 B.5 C. D.5.如果y=x-2a+1是正比例函数,则a的值是()A. B.0 C. D.-26.如图,在△ABC中,AC=4cm,线段AB的垂直平分线交AC于点N,△BCN的周长是7cm,则BC的长为()A.1cm B.2cm C.3cm D.4cm7.如图,已知:,点、、…在射线上,点、、…在射线上,、、…均为等边三角形,若,则的边长为()A.6 B.12 C.16 D.328.已知二元一次方程组,则m+n的值是()A.1 B.0 C.-2 D.-19.如图1,从边长为的正方形剪掉一个边长为的正方形;如图2,然后将剩余部分拼成一个长方形.上述操作能验证的等式是()A..B..C..D..10.下列图形是轴对称图形的是()A. B. C. D.二、填空题(每小题3分,共24分)11.如图所示,,,,,则的长为__________.12.如图,点A的坐标是(2,2),若点P在x轴上,且△APO是等腰三角形,则点P有_____个.13.如图所示,是将长方形纸牌ABCD沿着BD折叠得到的,图中包括实线、虚线在内共有全等三角形______对14.已知正比例函数的图象经过点则___________.15.若,则等于______.16.如图,MN是正方形ABCD的一条对称轴,点P是直线MN上的一个动点,当PC+PD最小时,∠PCD=_____°.17.因式分解:=____.18.已知a,b互为相反数,并且3a-2b=5,则a2+b2=________.三、解答题(共66分)19.(10分)甲开着小轿车,乙开着大货车,都从地开往相距的地,甲比乙晚出发,最后两车同时到达地.已知小轿车的速度是大货车速度的1.5倍,求小轿车和大货车的速度各是多少?20.(6分)在平面直角坐标系中的位置如图所示,已知点坐标为(1)作关于轴对称的图形;(2)将向右平移4个单位,作出平移后的;(3)在轴上求作一点,使得值最小,并写出点的坐标(不写解答过程,直接写出结果)21.(6分)分解因式:22.(8分)为了适应网购形式的不断发展,某邮政快递公司更新了包裹分拣设备后,平均每名邮递员每天比原先要多分拣60件包裹,而且现在分拣550件包裹所需要的时间与原来分拣350件包裹所需时间相同,问现在平均每名邮递员每天分拣多少件包裹?23.(8分)计算:(1);(2)24.(8分)如图,正方形是由两个小正方形和两个小长方形组成的,根据图形解答下列问题:(1)请用两种不同的方法表示正方形的面积,并写成一个等式;(2)运用(1)中的等式,解决以下问题:①已知,,求的值;②已知,,求的值.25.(10分)某服装点用6000购进A,B两种新式服装,按标价售出后可获得毛利润3800元(毛利润=售价−进价),这两种服装的进价,标价如表所示.类型价格A型B型进价(元/件)60100标价(元/件)100160(1)求这两种服装各购进的件数;(2)如果A种服装按标价的8折出售,B种服装按标价的7折出售,那么这批服装全部售完后,服装店比按标价出售少收入多少元?26.(10分)先化简,再求值:[(x﹣2y)2﹣(x+y)(x﹣y)+5xy]÷y,其中x=﹣2,y=1.
参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、D【解析】∵AD平分∠BAC,DE⊥AB,DF⊥AC,∴DE=DF=2,∵S△ABC=S△ABD+S△ACD,∴12=×AB×DE+×AC×DF,∴24=AB×2+3×2,∴AB=9,故选D.2、B【分析】根据题中的新运算法则表达出方程,再根据分式方程的解法解答即可.【详解】解:∴方程表达为:解得:,经检验,是原方程的解,故选:B.【点睛】本题考查了新定义的运算法则的计算、分式方程的解法,解题的关键是理解题中给出的新运算法则及分式方程的解法.3、C【分析】根据全等三角形的对应边相等得到BC=EF,故BF=CE,然后计算即可.【详解】∵△ABC≌△DEF,∴BC=EF,∵BF=BC﹣FC,CE=FE﹣FC,∴BF=CE,∵BE=1,CF=2,∴CF=BE﹣CE﹣BF,即2=1﹣2BF.∴BF=1.1.故选C.【点睛】本题考查的是全等三角形的性质,掌握全等三角形的对应边相等是解题的关键.4、A【分析】由5,得x﹣y=﹣5xy,进而代入求值,即可.【详解】∵5,∴5,即x﹣y=﹣5xy,∴原式1,故选:A.【点睛】本题主要考查分式的求值,掌握等式的基本性质以及分式的约分,是解题的关键.5、A【分析】根据正比例函数的定义求解即可.【详解】解:∵y=x-2a+1是正比例函数,∴可得-2a+1=0解得a=,故选:A.【点睛】本题考查了正比例函数的定义,掌握知识点是解题关键.6、C【解析】试题分析:∵MN是线段AB的垂直平分线,∴AN=BN,∵△BCN的周长是7cm,∴BN+NC+BC=7(cm),∴AN+NC+BC=7(cm),∵AN+NC=AC,∴AC+BC=7(cm),又∵AC=4cm,∴BC=7﹣4=3(cm).故选C.考点:线段垂直平分线的性质.7、C【分析】先根据等边三角形的各边相等且各角为60°得:∠B1A1A2=60°,A1B1=A1A2,再利用外角定理求∠OB1A1=30°,则∠MON=∠OB1A1,由等角对等边得:B1A1=OA1=,得出△A1B1A2的边长为,再依次同理得出:△A2B2A3的边长为1,△A3B3A4的边长为2,△A4B4A5的边长为:22=4,△A5B5A6的边长为:23=8,则△A6B6A7的边长为:24=1.【详解】解:∵△A1B1A2为等边三角形,
∴∠B1A1A2=60°,A1B1=A1A2,
∵∠MON=30°,
∴∠OB1A1=60°-30°=30°,
∴∠MON=∠OB1A1,
∴B1A1=OA1=,
∴△A1B1A2的边长为,
同理得:∠OB2A2=30°,
∴OA2=A2B2=OA1+A1A2=+=1,
∴△A2B2A3的边长为1,
同理可得:△A3B3A4的边长为2,△A4B4A5的边长为:22=4,△A5B5A6的边长为:23=8,则△A6B6A7的边长为:24=1.故选:C.【点睛】本题考查等边三角形的性质和外角定理,运用类比的思想,依次求出各等边三角形的边长,解题关键是总结规律,得出结论.8、D【解析】分析:根据二元一次方程组的特点,用第二个方程减去第一个方程即可求解.详解:②-①得m+n=-1.故选:D.点睛:此题主要考查了二元一次方程组的特殊解法,关键是利用加减法对方程变形,得到m+n这个整体式子的值.9、B【分析】观察图1与图2,根据两图形阴影部分面积相等,验证平方差公式即可;【详解】根据阴影部分面积相等可得:上述操作能验证的等式是B,故答案为:B.【点睛】此题主要考查平方差公式的验证,解题的关键是根据图形找到等量关系.10、A【解析】试题分析:根据轴对称图形的概念求解.如果一个图形沿着一条直线对折后两部分完全重合,这样的图形叫做轴对称图形,这条直线叫做对称轴.解:A、是轴对称图形,符合题意;B、不是轴对称图形,不符合题意;C、不是轴对称图形,不符合题意;D、不是轴对称图形,不符合题意.故选A.考点:轴对称图形.二、填空题(每小题3分,共24分)11、20【分析】在Rt△ABC中根据勾股定理求出AB的长,再求出BD的长即可.【详解】解:∵∠ABC=90°,AC=13,BC=5,∴AB===12,∵∠BAD=90°,AD=16,
∴BD===20.故答案为:20.【点睛】本题考查的是勾股定理,熟知在任何一个直角三角形中,两条直角边长的平方之和一定等于斜边长的平方是解答此题的关键.12、1【分析】由A点坐标可得OA=2,∠AOP=15°,分别讨论OA为腰和底边,求出点P在x轴正半轴和负半轴时,△APO是等腰三角形的P点坐标即可.【详解】(1)当点P在x轴正半轴上,①如图,以OA为腰时,∵A的坐标是(2,2),∴∠AOP=15°,OA=2,当∠AOP为顶角时,OA=OP=2,当∠OAP为顶角时,AO=AP,∴OPA=∠AOP=15°,∴∠OAP=90°,∴OP=OA=1,∴P的坐标是(1,0)或(2,0).②以OA为底边时,∵点A的坐标是(2,2),∴∠AOP=15°,∵AP=OP,∴∠OAP=∠AOP=15°,∴∠OPA=90°,∴OP=2,∴P点坐标为(2,0).(2)当点P在x轴负半轴上,③以OA为腰时,∵A的坐标是(2,2),∴OA=2,∴OA=OP=2,∴P的坐标是(﹣2,0).综上所述:P的坐标是(2,0)或(1,0)或(2,0)或(﹣2,0).故答案为1.【点睛】此题主要考查等腰三角形的判定及坐标与图形性质的综合运用,注意分类讨论思想的运用是解题关键.13、4【分析】共有四对,分别是△ABD≌△CDB,△ABD≌△C'DB,△DCB≌△C'DB,△AOB≌△C'OD.【详解】∵四边形ABCD是长方形,∴∠A=∠C=90°,AB=CD,AD=BC,∴△ABD≌△CDB(HL),∵△BDC是将长方形纸牌ABCD沿着BD折叠得到的,∴BC'=AD,BD=BD,∠C'=∠A,∴△ABD≌△C'DB(HL),同理△DCB≌△C'DB,∵∠A=∠C',∠AOB=∠C'OD,AB=C'D,∴△AOB≌△C'OD(AAS),所以共有四对全等三角形.故答案为4.【点睛】本题考查三角形全等的判定方法,判定两个三角形全等的一般方法有:SSS、SAS、SSA、HL.注意:AAA、SSA不能判定两个三角形全等,判定两个三角形全等时,必须有边的参与,若有两边一角对应相等时,角必须是两边的夹角.14、1【分析】根据正比例函数y=kx的图象经过点(3,6),可以求得k的值.【详解】解:∵正比例函数y=kx的图象经过点(3,6),
∴6=3k,
解得,k=1,
故答案为:1.【点睛】本题考查正比例函数图象上点的坐标特征,解答本题的关键是明确题意,求出k的值,利用正比例函数的性质解答.15、1【分析】根据幂的乘方,将的底数化为2,然后根据同底数幂乘方的逆用和幂的乘方的逆用计算即可.【详解】解:====将代入,得原式=故答案为:1.【点睛】此题考查的是幂的运算性质,掌握同底数幂乘方的逆用和幂的乘方及逆用是解决此题的关键.16、45【解析】解:∵当PC+PD最小时,作出D点关于MN的对称点,正好是A点,连接AC,AC为正方形对角线,根据正方形的性质得出∠PCD=45°.17、【分析】根据平方差公式:因式分解即可.【详解】解:==故答案为:.【点睛】此题考查的是因式分解,掌握利用平方差公式因式分解是解决此题的关键.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.【详解】依题意可得方程组解得则a2+b2=12+(﹣1)2=2.故答案为2.【点睛】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66分)19、大货车的速度为60km/h,则小轿车的速度为90km/h【分析】设大货车的速度为xkm/h,则小轿车的速度为1.5xkm/h,根据“甲比乙晚出发,最后两车同时到达地”列出方程解答即可.【详解】解:设大货车的速度为xkm/h,则小轿车的速度为1.5xkm/h,根据题意可得:,解得:,经检验:是原方程的解,∴,答:大货车的速度为60km/h,则小轿车的速度为90km/h.【点睛】本题考查了分式方程的实际应用中的行程问题,解题的关键是读懂题意,找出等量关系,列出方程.20、(1)见解析;(2)见解析;(3)见解析;点坐标为.【分析】(1)作各个顶点关于轴对称的对称点,顺次连接起来,即可;(2)将向右平移4个单位后的对应点,顺次连接起来,即可;(3)作出关于轴的对称点,连接,交轴于点,即可.【详解】(1)如图所示;(2)如图所示;(3)如图所示,作出关于轴的对称点,连接,交轴于点,点坐标为.【点睛】本题主要考查平面直角坐标系中,图形的轴对称与平移变换及点的坐标,掌握轴对称图形的性质,是解题的关键.21、【分析】根据提取公因式法和公式法即可因式分解.【详解】==【点睛】此题主要考查因式分解,解题的关键是熟知因式分解的方法.22、1.【分析】设现在平均每名邮递员每天分拣x件包裹,则原来每名快递员每天分拣(x-60)件,根据现在分拣550件包裹所需要的时间与原来分拣350件包裹所需时间相同,列出方程即可求解.【详解】解:设现在平均每名邮递员每天分拣x件包裹解得:检验:将代入原方程,方程左边等于右边,所以是原方程的解答:现在平均每名邮递员每天分拣1个包裹.【点睛】本题主要考查的是分式方程的实际应用,根据题目条件列出方程并正确求解是解此题的关键.23、(1)1;(2)【分析】(1)根据整数指数幂的运算法则先化简各项,同时化简绝对值,再加减可得解;(2)先化简各二次根式,再进行计算.【详解】(1)原式(2)原式【点睛】本题考查了二次根式的混合运算,也考查了负指数幂和0次幂,熟练掌握计算法则是解题关键.24、(1)正方形的面积可表示为:或;等式:;(2)①;②103.【分析】(1)用正方形的面积公式直接求出正方形的面积;利用四个矩形的面积之和求出正方形的面积,即可得
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