上海市长宁区高级中学2023年八上数学期末联考试题含解析_第1页
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上海市长宁区高级中学2023年八上数学期末联考试题注意事项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(每题4分,共48分)1.因式分解(x+y)2﹣2(x2﹣y2)+(x﹣y)2的结果为()A.4(x﹣y)2 B.4x2 C.4(x+y)2 D.4y22.若式子有意义的字母的取值范围是()A. B.且 C. D.3.点A(a,4)、点B(3,b)关于x轴对称,则(a+b)2010的值为()A.0B.﹣1C.1D.720104.如图,在中,,,,边的垂直平分线交于点,交于点,那么的为()A.6 B.4 C.3 D.25.下列四张扑克牌中,左旋转后还是和原来一样的是()A. B. C. D.6.若直角三角形两直角边长分别为5和12,则斜边的长为()A.17 B.7 C.14 D.137.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.128.若过多边形的每一个顶点只有6条对角线,则这个多边形是()A.六边形 B.八边形 C.九边形 D.十边形9.如果把分式中的和都同时扩大2倍,那么分式的值()A.不变 B.扩大4倍 C.缩小2倍 D.扩大2倍10.有大小不同的两个正方形按图、图的方式摆放.若图中阴影部分的面积,图中阴影部分的面积是,则大正方形的边长是()A. B. C. D.11.如图,已知一次函数y=ax+b和y=kx的图象相交于点P,则根据图象可得二元一次方程组的解是()A. B. C. D.12.某班级的一次数学考试成绩统计图如图,则下列说法错误的是()A.得分在70~80分的人数最多 B.该班的总人数为40C.人数最少的得分段的频数为2 D.得分及格(≥60分)的有12人二、填空题(每题4分,共24分)13.如图,∠AOB=30º,点M、N分别是射线OB、OA上的动点,点P为∠AOB内一点,且OP=8,则△PMN的周长的最小值=___________.14.若关于x的分式方程有正数解,则m的取值范围是______________.15.如图,DE⊥AB于E,DF⊥AC于F,若BD=CD,BE=CF,则下列结论:①DE=DF;②AD平分∠BAC;③AE=AD;④AC﹣AB=2BE中正确的是_____.16.若已知,,则__________.17.如图,已知a∥b,三角板的直角顶点在直线b上.若∠1=40°,则∠2=______度.18.计算____.三、解答题(共78分)19.(8分)如图,在△ABC中,AB=AC,点D在BC边上,AE∥BC,AE=BD,求证:AD=CE.20.(8分)如图,在平行四边形ABCD中,∠C=60°,M、N分别是AD、BC的中点,BC=2CD.(1)求证:四边形MNCD是平行四边形;(2)求证:BD=MN.21.(8分)问题背景若两个等腰三角形有公共底边,则称这两个等腰三角形的顶角的顶点关于这条底边互为顶针点;若再满足两个顶角的和是180°,则称这两个顶点关于这条底边互为勾股顶针点.如图1,四边形中,是一条对角线,,,则点与点关于互为顶针点;若再满足,则点与点关于互为勾股顶针点.初步思考(1)如图2,在中,,,、为外两点,,,为等边三角形.①点与点______关于互为顶针点;②点与点______关于互为勾股顶针点,并说明理由.实践操作(2)在长方形中,,.①如图3,点在边上,点在边上,请用圆规和无刻度的直尺作出点、,使得点与点关于互为勾股顶针点.(不写作法,保留作图痕迹)思维探究②如图4,点是直线上的动点,点是平面内一点,点与点关于互为勾股顶针点,直线与直线交于点.在点运动过程中,线段与线段的长度是否会相等?若相等,请直接写出的长;若不相等,请说明理由.22.(10分)按要求作图并填空:(1)作出关于轴对称的;(2)作出过点且平行于轴的直线,则点关于直线的对称点的坐标为______.(3)在轴上画出点,使最小.23.(10分)如图1,△ABC中,AD是∠BAC的角平分线,若AB=AC+CD.那么∠ACB与∠ABC有怎样的数量关系?小明通过观察分析,形成了如下解题思路:如图2,延长AC到E,使CE=CD,连接DE,由AB=AC+CD,可得AE=AB,又因为AD是∠BAC的平分线,可得△ABD≌△AED,进一步分析就可以得到∠ACB与∠ABC的数量关系.(1)判定△ABD与△AED全等的依据是______________(SSS,SAS,ASA,AAS从其中选择一个);(2)∠ACB与∠ABC的数量关系为:___________________24.(10分)某学校计划选购、两种图书.已知种图书每本价格是种图书每本价格的2.5倍,用1200元单独购买种图书比用1500元单独购买种图书要少25本.(1)、两种图书每本价格分别为多少元?(2)如果该学校计划购买种图书的本数比购买种图书本数的2倍多8本,且用于购买、两种图书的总经费不超过1164元,那么该学校最多可以购买多少本种图书?25.(12分)计算:(1)(﹣2a)2•(a﹣1)(2)26.问题背景:(1)如图1,已知△ABC中,∠BAC=90°,AB=AC,直线m经过点A,BD⊥直线m,CE⊥直线m,垂足分别为点D、E.求证:DE=BD+CE.拓展延伸:(2)如图2,将(1)中的条件改为:在△ABC中,AB=AC,D、A、E三点都在直线m上,并且有∠BDA=∠AEC=∠BAC.请写出DE、BD、CE三条线段的数量关系.(不需要证明)实际应用:(3)如图,在△ACB中,∠ACB=90°,AC=BC,点C的坐标为(-2,0),点A的坐标为(-6,3),请直接写出B点的坐标.

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、D【分析】利用完全平方公式进行分解即可.【详解】解:原式=[(x+y)﹣(x﹣y)]1,=(x+y﹣x+y)1,=4y1,故选:D.【点睛】此题主要考查了公式法分解因式,关键是掌握完全平方公式a1±1ab+b1=(a±b)1.2、B【分析】直接利用二次根式有意义的条件以及结合分式有意义的条件得出答案.【详解】解:使式子有意义,

则x-1≥0,且x-1≠0,

解得:x≥1且x≠1.

故选:B.【点睛】此题主要考查了二次根式有意义的条件以及分式有意义的条件,正确把握相关性质是解题关键.3、C【解析】根据关于关于x轴对称点的坐标特点:横坐标不变,纵坐标互为相反数,可得a、b的值,进而得到答案.【详解】∵点A(a,4)、点B(3,b)关于x轴对称,∴a=3,b=﹣4,∴(a+b)2010=(3-4)2010=1.故选C.【点睛】本题考查了关于x轴对称点的坐标特点,关键是掌握关于x轴对称点的坐标特点:横坐标不变,纵坐标互为相反数.4、B【解析】连接BE,利用垂直平分线的性质可得AE=BE,从而∠EBA=∠A=30°,然后用含30°角的直角三角形的性质求解.【详解】解:连接BE.∵边的垂直平分线交于点,交于点∴AE=BE∴∠EBA=∠A=30°又∵在中,,∴∠CBA=60°,∴∠CBE=30°∴在中,∠CBE=30°BE=2CE=4即AE=4故选:B.【点睛】本题考查垂直平分线的性质及含30°直角三角形的性质,题目比较简单,正确添加辅助线是解题关键.5、C【解析】根据中心对称图形的定义进行判断可得答案.【详解】解:根据中心对称图形的定义,左旋转后还是和原来一样的是只有C.故选C.【点睛】此题目要考查了中心对称图形的相关定义:一个图形绕着中心点旋转后能与自身重合,我们把这种图形叫做中心对称图形,这个中心点称为对称中心.6、D【分析】利用勾股定理求出斜边即可.【详解】由勾股定理可得:斜边=,故选:D.【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.7、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.8、C【分析】从n边形的一个顶点可以作条对角线.【详解】解:∵多边形从每一个顶点出发都有条对角线,∴多边形的边数为6+3=9,∴这个多边形是九边形.故选:C.【点睛】掌握边形的性质为本题的关键.9、D【分析】根据题意把原分式中的分别换成,2y代入原式,化简后再和原分式对比即可得到结论.【详解】解:把原分式中的分别换成,2y可得:,∴当把分式中的都扩大2倍后,分式的值也扩大2倍.故选D.【点睛】本题考查的是分式的基本性质的应用,熟记分式的基本性质并能用分式的基本性质进行分式的化简是解答本题的关键.10、B【分析】添加如解题中的辅助线,设大正方形的边长为a,小正方形的边长为b,然后根据图1中阴影部分的面积等于长方形的面积减去空白部分的面积和图2中阴影部分的面积等于底乘高除以2,列出方程,即可求出b、a的值.【详解】解:添加如图所示的辅助线设大正方形的边长为a,小正方形的边长为b由图1可知S阴影==20①由图2可知S阴影=②整理①,得:整理②,得∴∴b=4或-4(不符合实际,故舍去)把b=4代入②中,解得:a=7故选B.【点睛】此题考查的是根据阴影部分的面积求正方形的边长,掌握用整式表示出阴影部分的面积和方程思想是解决此题的关键.11、A【分析】根据一次函数y=ax+b和正比例函数y=kx的图象可知,点P就是一次函数y=ax+b和正比例函数y=kx的交点,即二元一次方程组的解【详解】解:根据题意可知,二元一次方程组的解就是一次函数函数y=ax+b和正比例y=kx的图象的交点P的坐标,由一次函数y=ax+b和正比例函数y=kx的图象,得二元一次方程组的解是.故选A.【点睛】此题考查了一次函数与二元一次方程(组),解答此题的关键是熟知方程组的解与一次函数y=ax+b和正比例函数y=kx的图象交点P之间的联系,考查了学生对题意的理解能力.12、D【解析】试题分析:A、得分在70~80分之间的人数最多,有14人,此选项正确;B、该班的总人数为4+12+14+8+2=40人,此选项正确;C、得分在90~100分之间的人数最少,有2人,频数为2,此选项正确;D、及格(≥60分)人数是12+14+8+2=36人,此选项错误.故选D.点睛:本题考查读频数分布直方图的能力和利用统计图获取信息的能力;利用统计图获取信息时,必须认真观察、分析、研究统计图,才能作出正确的判断和解决问题.二、填空题(每题4分,共24分)13、1【详解】分别作点P关于OA、OB的对称点C、D,连接CD,分别交OA、OB于点M、N,连接OP、OC、OD、PM、PN.∵点P关于OA的对称点为C,关于OB的对称点为D,∴PM=CM,OP=OC,∠COA=∠POA;∵点P关于OB的对称点为D,∴PN=DN,OP=OD,∠DOB=∠POB,∴OC=OD=OP=1cm,∠COD=∠COA+∠POA+∠POB+∠DOB=2∠POA+2∠POB=2∠AOB=60°,∴△COD是等边三角形,∴CD=OC=OD=1.∴△PMN的周长的最小值=PM+MN+PN=CM+MN+DN≥CD=1.故答案为1.14、且【分析】分式方程去分母转化为整式方程,由分式方程有正数解,即可确定出m的范围.【详解】解:去分母得:x-3(x-1)=m,解得:x=,∵分式方程有一正数解,∴>0,且≠1,解得:m<6且m≠1,故答案为:m<6且m≠1.【点睛】此题考查了分式方程的解,始终注意分母不为0这个条件.15、①②④【分析】利用“HL”证明Rt△BDE和Rt△CDF全等,根据全等三角形对应边相等可得DE=DF,再根据到角的两边距离相等的点在角的平分线上判断出AD平分∠BAC,然后利用“HL”证明Rt△ADE和Rt△ADF全等,根据全等三角形对应边相等可得AE=AF,再根据图形表示出表示出AE、AF,再整理即可得到AC﹣AB=2BE.【详解】解:在Rt△BDE和Rt△CDF中,,∴Rt△BDE≌Rt△CDF(HL),∴DE=DF,故①正确;又∵DE⊥AB,DF⊥AC,∴AD平分∠BAC,故②正确;在Rt△ADE和Rt△ADF中,,∴Rt△ADE≌Rt△ADF(HL),∴AE=AF,∴AB+BE=AC﹣FC,∴AC﹣AB=BE+FC=2BE,即AC﹣AB=2BE,故④正确;由垂线段最短可得AE<AD,故③错误,综上所述,正确的是①②④.故答案为①②④.【点睛】考核知识点:全等三角形判定“HL”.理解判定定理是关键.16、1【分析】利用平方差公式,代入x+y=5即可算出.【详解】解:由=5把x+y=5代入得x-y=1故本题答案为1.【点睛】本题考查了平方差公式的运用,熟练掌握相关知识点事解决本题的关键.17、1【解析】先根据互余计算出∠3=90°-40°=50°,再根据平行线的性质由a∥b得到∠2=180°-∠3=1°.【详解】解:∵∠1+∠3=90°,

∴∠3=90°-40°=50°,

∵a∥b,

∴∠2+∠3=180°.

∴∠2=180°-50°=1°.

故答案是:1.【点睛】本题考查了平行线的性质:两直线平行,同旁内角互补.18、【分析】设把原式化为,从而可得答案.【详解】解:设故答案为:【点睛】本题考查的是利用平方差公式进行简便运算,掌握平方差公式是解题的关键.三、解答题(共78分)19、见解析【分析】根据已知AB=AC,AE∥BC,AE=BD,即可证明△ABD≌△CAE,AD=CE.【详解】∵AE∥BC,AB=AC∴∠EAC=∠ACD,∠ABC=∠ACD则∠ABC=∠EAC在△ABD和△CAE中∴△ABD≌△CAE∴AD=CE【点睛】本题考查了全等三角形的判定和性质,利用SAS证明三角形全等.20、见解析【解析】试题分析:(1)根据平行四边形的性质,可得AD与BC的关系,根据MD与NC的关系,可得证明结论;(2)根据根据等边三角形的判定与性质,可得∠DNC的度数,根据三角形外角的性质,可得∠DBC的度数,根据正切函数,可得答案.证明:(1)∵ABCD是平行四边形,∴AD=BC,AD∥BC,∵M、N分别是AD、BC的中点,∴MD=NC,MD∥NC,∴MNCD是平行四边形;(2)如图:连接ND,∵MNCD是平行四边形,∴MN=DC.∵N是BC的中点,∴BN=CN,∵BC=2CD,∠C=60°,∴△NCD是等边三角形.∴ND=NC,∠DNC=60°.∵∠DNC是△BND的外角,∴∠NBD+∠NDB=∠DNC,∵DN=NC=NB,∴∠DBN=∠BDN=∠DNC=30°,∴∠BDC=90°.∵tan,∴DB=DC=MN.点评:本题考查了平行四边形的判定与性质,利用了一组对边平行且相等的四边形是平行四边形,等边三角形的判定与性质,正切函数.21、(1)①、,②,理由见解析;(2)①作图见解析;②与可能相等,的长度分别为,,2或1.【分析】(1)根据互为顶点,互为勾股顶针点的定义即可判断.

(2)①以C为圆心,CB为半径画弧交AD于F,连接CF,作∠BCF的角平分线交AB于E,点E,点F即为所求.

②分四种情形:如图①中,当时;如图②中,当时;如图③中,当时,此时点F与D重合;如图④中,当时,点F与点D重合,分别求解即可解决问题.【详解】解:(1)根据互为顶点,互为勾股顶针点的定义可知:

①点A与点D和E关于BC互为顶针点;

②点D与点A关于BC互为勾股顶针点,理由:如图2中,∵△BDC是等边三角形,

∴∠D=60°,

∵AB=AC,∠ABC=30°,

∴∠ABC=∠ACB=30°,

∴∠BAC=120°,

∴∠A+∠D=10°,

∴点D与点A关于BC互为勾股顶针点,

故答案为:D和E,A.(2)①如图,点、即为所求(本质就是点关于的对称点为,相当于折叠).②与可能相等,情况如下:情况一:如图①,由上一问易知,,当时,设,连接,∵,∴,∴,在中,,,∴,解得,即;情况二:如图②当时,设,同法可得,则,,则,,在中,则有,解得:;情况三:如图③,当时,此时点与重合,可得;情况四:如图④,当时,此时点与重合,可得.综上所述,与可能相等,的长度分别为,,2或1.【点睛】本题属于四边形综合题,考查了矩形的性质,等边三角形的性质,勾股定理,全等三角形的判定和性质等知识,解题的关键是理解题意,学会用分类讨论的思想思考问题,属于中考压轴题.22、(1)见解析;(2)图见解析,;(3)见解析【分析】(1)按照轴对称的性质,分别对称A、B、C三点,再顺次连接即可;(2)先画出直线l,再结合轴对称的性质求出坐标即可;(3)结合(1),连接,与x轴的交点即为Q,此时最小.【详解】(1)如图所示;(2)设点的横坐标为,则,∴,∴;(3)如图所示.【点睛】本题考查轴对称作图与坐标变换,熟练掌握掌握轴对称作图的方法是解题关键.23、SAS∠ACB=2∠ABC【解析】试题分析:(1)根据已知以及作法可知可以利用SAS判定△ABD与△AED全等;(2)根据△ABD≌△AED,可得∠B=∠E,由作法可知CE=CD,从而得∠E=∠CDE,再利用三角形外角的性质即可得∠ACB=2∠ABC.试题解析:(1)延长AC到E,使CE=CD,连接DE,∵AB=AC+CD,AE=AC+CE,∴AE=AB,又∵AD是∠BAC的平分线,∴∠BAD=∠CAD,又AD是公共边,∴△ABD≌△AED(SAS),故答案为SAS;(2)∵△ABD≌△AED,∴∠B=∠E,∵CD=CE,∴∠E=∠CDE,∵∠ACB=∠E+∠CDE,∴∠ACB=2∠B,故答案为∠ACB=2∠B.【点睛】本题考查了三角形全等的判定与性质,等腰三角形的性质、三角形的外角等,正确添加辅助线是解题的关键.24、(1)种图书每本价格为60元,种图书每本价格为24元;(2)该学校最多可以购买26本种图书【分析】(1)设种图书每本价格为元,则种图书每本价格是元,利用“1200元单独购买种图书比用1500元单独购买种图书要少25本”列出方程,即可求出答案;

(2)根据题意表示出购买A、B两种图书的总经费进而得出不等式,并求出答案.【详解】解:(1)设种图书每本价格为元,则种图书每本价格是元,根据题意可得:,解得:,经检验得:是原方程的根,则,答:种图书每本价格为60元,种图书每本价格为24元.(2)设购买种图书本书为元,则购买种图书的本数为:故,解得:,故,答:该学校最多可以购买26本种图书.【点睛】此题主要考

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