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文档简介
广东省湛江二十七中学2024届数学八上期末教学质量检测试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每小题3分,共30分)1.到三角形的三个顶点距离相等的点是()A.三条角平分线的交点 B.三条边的垂直平分线的交点C.三条高的交点 D.三条中线的交点2.生物学家发现了某种花粉的直径约为0.0000036毫米,数据0.0000036用科学记数法表示正确的是()A.3.6×10﹣5 B.0.36×10﹣5 C.3.6×10﹣6 D.0.36×10﹣63.4的算术平方根是()A.-2 B.2 C. D.4.若,,则的值为()A. B. C. D.5.如图,在平面直角坐标系中,为坐标原点,点在轴正半轴上,点,,……在射线上,点,,……在射线上,,,,……均为等边三角形,依此类推,若,则点的横坐标是()A. B. C. D.6.如图,AB=AC,CF⊥AB于F,BE⊥AC于E,CF与BE交于点D.有下列结论:①△ABE≌△ACF;②△BDF≌△CDE;③点D在∠BAC的平分线上;④点C在AB的中垂线上.以上结论正确的有()个.A.1 B.2 C.3 D.47.如图,点C在AB上,、均是等边三角形,、分别与交于点,则下列结论:①;②;③为等边三角形;④∥;⑤DC=DN正确的有()个A.2个 B.3个 C.4个 D.58.一个多边形的每一个外角都等于36,则该多边形的内角和等于()A.1080° B.900° C.1440° D.720°9.已知△ABC的六个元素,下面甲、乙、丙三个三角形中标出了某些元素,则与△ABC全等的三角形是()A.只有乙 B.只有丙 C.甲和乙 D.乙和丙10.已知(m-n)2=38,(m+n)2=4000,则m2+n2的值为()A.2017 B.2018 C.2019 D.4038二、填空题(每小题3分,共24分)11.计算的结果是__________.12.质检员小李从一批鸡腿中抽查了只鸡腿,它们的质量如下(单位:):,,,,,,,这组数据的极差是_____.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.若,,为正整数,则___________.15.如图,在平面直角坐标系xOy中,菱形OABC的边长为2,点A在第一象限,点C在x轴正半轴上,∠AOC=60°,若将菱形OABC绕点O顺时针旋转75°,得到四边形OA′B′C′,则点B的对应点B′的坐标为_____.16.邮政部门规定:信函重100克以内(包括100克)每20克贴邮票0.8元,不足20克重以20克计算;超过100克,先贴邮票4元,超过100克部分每100克加贴邮票2元,不足100克重以100克计算.八(9)班有11位同学参加项目化学习知识竞赛,若每份答卷重12克,每个信封重4克,将这11份答卷分装在两个信封中寄出,所贴邮票的总金额最少是_________元.17.当________时,二次根式有意义.18.在中是分式的有_____个.三、解答题(共66分)19.(10分)定义:如图1,平面上两条直线AB、CD相交于点O,对于平面内任意一点M,点M到直线AB、CD的距离分别为p、q,则称有序实数对(p,q)是点M的“距离坐标”,根据上述定义,“距离坐标”为(0,0)的点有1个,即点O.(1)“距离坐标”为1,0的点有个;(2)如图2,若点M在过点O且与直线AB垂直的直线l上时,点M的“距离坐标”为p,q,且BOD150,请写出p、q的关系式并证明;(3)如图3,点M的“距离坐标”为,且DOB30,求OM的长.20.(6分)如图,点P、Q分别是边长为4cm的等边△ABC边AB、BC上的动点(端点除外),点P从顶点A,点Q从顶点B同时出发,且它们的速度都为1cm/s,连接AQ、CP交于点M,则在P、Q运动的过程中,(1)求证:△ABQ≌△CAP;(2)∠CMQ的大小变化吗?若变化,则说明理由,若不变,则求出它的度数;(3)连接PQ,当点P、Q运动多少秒时,△APQ是等腰三角形?21.(6分)如图,在正方形网格中,的三个顶点都在格点上,.结合所给的平面直角坐标系解答下列问题:(1)直接写出的面积:(2)请在图中作出与关于轴对称的;(3)在(2)的条件下,若,是内部任意一点,请直接写点在内部的对应点的坐标.22.(8分)已知,其中是一个含的代数式.(1)求化简后的结果;(2)当满足不等式组,且为整数时,求的值.23.(8分)本学期我们学习了角平分线的性质定理及其逆定理,那么,你是否还记得它们的具体内容.(1)请把下面两个定理所缺的内容补充完整:角平分线的性质定理:角平分线上的点到______的距离相等.角平分线性质定理的逆定理:到角的两边距离相等的点在______.(2)老师在黑板上画出了图形,把逆定理的已知、求证写在了黑板上,可是有些内容不完整,请你把内容补充完整.已知:如右图,点是内一点,,,垂足分别为、,且______.求证:点在的______上(3)请你完成证明过程:(4)知识运用:如图,三条公路两两相交,现在要修建一个加油站,使加油站到三条公路的距离相等,加油站可选择的位置共有______处.24.(8分)先化简,再求值:,其中25.(10分)为“厉行节能减排,倡导绿色出行”,某公司拟在我县甲、乙两个街道社区试点投放一批共享单车(俗称“小黄车”),这批自行车包括A、B两种不同款型,投放情况如下表:成本单价(单位:元)投放数量(单位:辆)总价(单位:元)A型5050B型50成本合计(单位:元)7500(1)根据表格填空:本次试点投放的A、B型“小黄车”共有辆;用含有的式子表示出B型自行车的成本总价为;(2)试求A、B两种款型自行车的单价各是多少元?(3)经过试点投放调查,现在该公司决定采取如下方式投放A型“小黄车”:甲街区每100人投放n辆,乙街区每100人投放(n+2)辆,按照这种投放方式,甲街区共投放1500辆,乙街区共投放1200辆,如果两个街区共有人,求甲街区每100人投放A型“小黄车”的数量.26.(10分)已知△ABN和△ACM的位置如图所示,∠1=∠2,AB=AC,AM=AN,求证:∠M=∠N.
参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、B【分析】根据到线段两端点的距离相等的点在这条线段的垂直平分线上得出即可.【详解】解:∵OA=OB,∴O在线段AB的垂直平分线上,∵OC=OA,∴O在线段AC的垂直平分线上,∵OB=OC,∴O在线段BC的垂直平分线上,即O是△ABC的三边垂直平分线的交点,故选:B.【点睛】本题考查了对线段垂直平分线性质的理解和运用,注意:线段两端点的距离相等的点在这条线段的垂直平分线上.2、C【解析】绝对值小于1的正数也可以利用科学记数法表示,一般形式为a×10﹣n,与较大数的科学记数法不同的是其所使用的是负指数幂,指数由原数左边起第一个不为零的数字前面的0的个数所决定.【详解】0.0000036的小数点向右移动6位得到3.6,所以0.0000036=3.6×10﹣6,故选C.【点睛】本题考查用科学记数法表示较小的数,一般形式为a×10﹣n,其中1≤|a|<10,n为由原数左边起第一个不为零的数字前面的0的个数所决定.3、B【解析】试题分析:因,根据算术平方根的定义即可得4的算术平方根是1.故答案选B.考点:算术平方根的定义.4、C【分析】将原式进行变形,,然后利用完全平方公式的变形求得a-b的值,从而求解.【详解】解:∵∴又∵∴∴∴故选:C.【点睛】本题考查因式分解及完全平方公式的灵活应用,掌握公式结构灵活变形是解题关键.5、B【分析】根据等边三角形的性质和以及外角的性质,可求得,可求得,由勾股定理得,再结合的直角三角形的性质,可得点横坐标为,利用中位线性质,以此类推,可得的横坐标为,的横坐标为……,所以的横坐标为,即得.【详解】,为等边三角形,由三角形外角的性质,,,由勾股定理得,的纵坐标为,由的直角三角形的性质,可得横坐标为,以此类推的横坐标为,的横坐标为……,所以的横坐标为,横坐标为.故选:B.【点睛】考查了图形的规律,等边三角形的性质,的直角三角形的性质,外角性质,勾股定理,熟练掌握这些性质内容,综合应用能力很关键,以及类比推理的思想比较重要.6、C【详解】解:∵BE⊥AC,CF⊥AB,∴∠AEB=∠AFC=∠CED=∠DFB=90°.在△ABE和△ACF中,,∴△ABE≌△ACF(AAS),∴AE=AF.∵AC=AB,∴CE=BF.在△CDE和△BDF中,,∴△CDE≌△BDF(AAS)∴DE=DF.∵BE⊥AC于E,CF⊥AB,∴点D在∠BAC的平分线上.根据已知条件无法证明AF=FB.综上可知,①②③正确,④错误,故选C.【点睛】本题考查了全等三角形的判定及性质、角平分线的判定等知识点,要求学生要灵活运用,做题时要由易到难,不重不漏.7、C【分析】首先根据等边三角形的性质,运用SAS证明△ACE≌△DCB,即可得出AE=DB;再由ASA判定△AMC≌△DNC,得出CM=CN;由∠MCN=60°得出△CMN为等边三角形;再由内错角相等两直线平行得出MN∥BC;最后由∠DCN=∠CNM=60°,得出DC≠DN,即可判定.【详解】∵、均是等边三角形,∴∠DCA=∠ECB=60°,AC=DC,EC=BC∴∠DCE=60°∴∠DCA+∠DCE=∠ECB+∠DCE,即∠ACE=∠DCB∴△ACE≌△DCB(SAS)∴AE=DB,故①正确;∵△ACE≌△DCB,∴∠MAC=∠NDC,∵∠ACD=∠BCE=60°,∴∠MCA=∠DCN=60°,在△AMC和△DNC中∴△AMC≌△DNC(ASA),∴CM=CN,故②正确;∴△CMN为等边三角形,故③正确;∴∠NMC=∠NCB=60°,∴MN∥BC.故④正确;∵∠DCN=∠CNM=60°∴DC≠DN,故⑤错误;故选:C.【点睛】本题主要考查全等三角形的判定和性质,能灵活运用SSS、SAS、ASA、AAS和HL证明三角形全等是解题的关键.8、C【解析】解:∵任何多边形的外角和等于360°,∴多边形的边数为360°÷36°=10,∴多边形的内角和为(10﹣2)•180°=1440°.故选C.9、D【分析】根据全等三角形的判定ASA,SAS,AAS,SSS,看图形中含有的条件是否与定理相符合即可.【详解】甲、边a、c夹角不是50°,∴甲错误;乙、两角为58°、50°,夹边是a,符合ASA,∴乙正确;丙、两角是50°、72°,72°角对的边是a,符合AAS,∴丙正确.故选:D.【点睛】本题主要考查对全等三角形的判定的理解和掌握,能熟练地根据全等三角形的判定定理进行判断是解此题的关键.10、C【分析】根据完全平方公式的变形,即可解答.【详解】(m−n)2=38,m2−2mn+n2=38①,(m+n)2=4000,m2+2mn+n2=4000②,①+②得:2m2+2n2=4038,m2+n2=1.故选:C.【点睛】本题考查了完全平方公式,解决本题的关键是熟记完全平方公式.二、填空题(每小题3分,共24分)11、【解析】直接利用多项式除以单项式的法则即可求出结果,在计算的时候注意符合的问题.【详解】利用多项式除以单项式的法则,即原式==【点睛】本题考查多项式除以单项式运算,熟练掌握运算法则是解题关键.12、【分析】极差就是这组数据中的最大值与最小值的差.【详解】,,,,,,,这组数据的极差是:79-72=7故答案为:7【点睛】本题考查了极差的定义,掌握极差的定义是解题的关键.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】根据同底数幂的乘法及幂的乘方的逆运算即可解答.【详解】解:∵,∴,故答案为:1.【点睛】本题考查了同底数幂的乘法及幂的乘方的逆运算,解题的关键是熟练掌握同底数幂的乘法及幂的乘方的逆运算.15、【解析】作B′H⊥x轴于H点,连结OB,OB′,根据菱形的性质得到∠AOB=30°,再根据旋转的性质得∠BOB′=75°,OB′=OB=2,则∠AOB′=∠BOB′﹣∠AOB=45°,所以△OBH为等腰直角三角形,根据等腰直角三角形性质可计算得OH=B′H=,然后根据第四象限内点的坐标特征写出B′点的坐标.【详解】作B′H⊥x轴于H点,连结OB,OB′,如图,∵四边形OABC为菱形,∴∠AOC=180°﹣∠C=60°,OB平分∠AOC,∴∠AOB=30°,∵菱形OABC绕原点O顺时针旋转75°至第四象限OA′B′C′的位置,∴∠BOB′=75°,OB′=OB=2,∴∠AOB′=∠BOB′﹣∠AOB=45°,∴△OB′H为等腰直角三角形,∴OH=B′H=OB′=,∴点B′的坐标为(,﹣),故答案为(,﹣).【点睛】本题考查了坐标与图形变化,旋转的性质,解直角三角形等,熟知旋转前后哪些线段或角相等是解题的关键.16、5.1【分析】由题意知,把它分成两个小于或等于100克的信封比较省钱,设其中一个信封装x份答卷,根据重量小于等于100列出方程组求出x的取值范围,然后分情况计算所贴邮票的总金额即可.【详解】解:11份答卷以及两个信封总计:12×11+2×4=140(克),由题意知,把它分成两个小于或等于100克的信封比较省钱,设其中一个信封装x份答卷,则另一个信封装(11−x)份答卷,由题意得:,解得:3≤x≤8,∴共有三种情况:①一个信封装3份答卷,另一个信封装8份答卷,装3份答卷的信封重量为12×3+4=40(克),装8份答卷的信封重量为140-40=100(克),此时所贴邮票的总金额为:0.8×2+0.8×5=5.1(元);②一个信封装4份答卷,另一个信封装7份答卷,装4份答卷的信封重量为12×4+4=52(克),装7份答卷的信封重量为140-52=88(克),此时所贴邮票的总金额为:0.8×3+0.8×5=1.4(元);③一个信封装5份答卷,另一个信封装1份答卷,装5份答卷的信封重量为12×5+4=14(克),装1份答卷的信封重量为140-14=71(克),此时所贴邮票的总金额为:0.8×4+0.8×4=1.4(元);∴所贴邮票的总金额最少是5.1元,故答案为:5.1.【点睛】本题考查了一元一次不等式组的实际应用,正确理解题意,分析得出把它分成两个小于或等于100克的信封比较省钱,进而列出方程组是解题的关键.17、≤3【解析】根据二次根式有意义的条件:被开方数为非负数即可得答案.【详解】∵二次根式有意义,∴6-2x≥0,解得:x≤3.故答案为:≤3【点睛】本题考查二次根式有意义的条件,要使二次根式有意义,被开方数大于等于0;熟记二次根式有意义的条件是解题关键.18、1【分析】判断分式的依据是看分母中是否含有字母,如果含有字母则是分式,如果不含有字母则不是分式.【详解】解:分母中有未知数的有:,共有1个.故答案为:1.【点睛】本题考查的是分式的定义,在解答此题时要注意分式是形式定义,只要是分母中含有未知数的式子即为分式.三、解答题(共66分)19、(1)2;(2);(3)【分析】(1)根据“距离坐标”的定义结合图形判断即可;(2)过M作MN⊥CD于N,根据已知得出,,求出∠MON=60°,根据含30度直角三角形的性质和勾股定理求出即可解决问题;(3)分别作点关于、的对称点、,连接、、,连接、分别交、于点、点,首先证明,求出,,然后过作,交延长线于,根据含30度直角三角形的性质求出,,再利用勾股定理求出EF即可.【详解】解:(1)由题意可知,在直线CD上,且在点O的两侧各有一个,共2个,故答案为:2;(2)过作于,∵直线于,,∴,∵,,∴,∴,∴;(3)分别作点关于、的对称点、,连接、、,连接、分别交、于点、点.∴,,∴,,,∴,∴△OEF是等边三角形,∴,∵,,∴,,∵,∴,过作,交延长线于,∴,在中,,则,在中,,,∴,∴.【点睛】本题考查了轴对称的应用,含30度直角三角形的性质,勾股定理以及等边三角形的判定和性质等,正确理解题目中的新定义是解答本题的关键.20、(1)证明见解析;(2)∠CMQ的大小不变且为60度;(3)t=2.【分析】(1)根据等边三角形的性质、三角形全等的判定定理证明;(2)根据全等三角形的性质得到∠BAQ=∠ACP,根据三角形的外角的性质解答;(3)分三种情况分别讨论即可求解.【详解】(1)根据路程=速度×时间可得:AP=BQ∵△ABC是等边三角形∴∠PAC=∠B=60°,AB=AC∴△ABQ≌△CAP(SAS)(2)∵△ABQ≌△CAP∴∠BAQ=∠ACP∴∠CMQ=∠ACM+∠MAC=∠BAQ+∠MAC=60°因此,∠CMQ的大小不变且为60度(3)当AP=AQ时,仅当P运动到B点,Q运动到C点成立,故不符合题意;当PQ=AQ时,仅当P运动到B点,Q运动到C点成立,故不符合题意;当AP=PQ时,如图,当AQ⊥BC时,AP=BP=PQ,故t=2÷1=2时,△APQ为等腰三角形;综上,当t=2时,△APQ为等腰三角形,此时AP=PQ.【点睛】本题考查的是全等三角形的判定、直径三角形的性质,掌握等边三角形的性质、灵活运用分情况讨论思想是解题的关键.21、(1)2.5(2)见解析(3)【分析】(1)根据割补法即可求解;(2)先找到各顶点关于x轴的对称点,再顺次连接即可;(3)根据关于x轴的对称的性质即可写出的坐标.【详解】(1)的面积==2.5;(2)如图,为所求;(3)∵、关于轴对称∴点在内部的对应点的坐标为.【点睛】此题主要考查坐标与图形,解题的关键是熟知轴对称的性质.22、(1);(2)1【分析】(1)原式变形后,通分并利用同分母分式的减法法则计算即可得到结果;(2)求出不等式组的解集,确定出整数x的值,代入计算即可求出A的值.【详解】解:(1)根据题意得:;(2)不等式组,得:,∵x为整数,或,由,得到,则当时,.【点睛】此题考查了分式的加减法,以及一元一次不等式组的整数解,熟练掌握运算法则是解本题的关键.23、(1)这个角的两边,角平分线上;(2)PE,平分线上;(3)见解析;(1)1【分析】(1)根据角平分线的性质定理和判定定理解答;
(2)根据题意结合图形写出已知;
(3)作射线OP,证明Rt△OPD≌Rt△OPE即可;
(1)根据角平分线的性质定理解答.【详解】解:(1)角平分线性质定理:角平分线上的点到这个角的两边的距离相等.
角平分线判定定理:到角的两边距离相等的点在角
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