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文档简介

吉林省舒兰市第九大区2024届八年级数学第二学期期末监测模拟试题考生须知: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.已知一个多边形的内角和是它的外角和的2倍,那么这个多边形的边数是()A.3 B.4 C.5 D.62.已知一次函数y=2x+a,y=﹣x+b的图象都经过A(﹣2,0),且与y轴分别交于B、C两点,则△ABC的面积为()A.4 B.5 C.6 D.73.如图,平面直角坐标系中,已知点B,若将△ABO绕点O沿顺时针方向旋转90°后得到△A1B1O,则点B的对应点B1的坐标是()A.(3,1) B.(3,2)C.(1,3) D.(2,3)4.已知:如图在直角坐标系中,有菱形OABC,A点的坐标为(10,0),对角线OB、AC相交于D点,双曲线x0经过D点,交AB于E点,且OB∙AC=160,则点E的坐标为().A.(3,8) B.(12,) C.(4,8) D.(12,4)5.定义:在同一平面内画两条相交、有公共原点的数轴x轴和y轴,交角a≠90°,这样就在平面上建立了一个斜角坐标系,其中w叫做坐标角,对于坐标平面内任意一点P,过P作y轴和x轴的平行线,与x轴、y轴相交的点的坐标分别是a和b,则称点P的斜角坐标为(a,b).如图,w=60°,点P的斜角坐标是(1,2),过点P作x轴和y轴的垂线,垂足分别为M、N,则四边形OMPN的面积是(

)A.1336 B.13386.某学校五个绿化小组一天植树的棵数如下:,,,,,如果这组数据的平均数与众数相等,那么这组数据的中位数是()A. B. C. D.7.甲、乙两人在一条笔直的道路上相向而行,甲骑自行车从A地到B地,乙驾车从B地到A地,他们分别以不同的速度匀速行驶,已知甲先出发6分钟后,乙才出发,在整个过程中,甲、乙两人的距离y(千米)与甲出发的时间x(分)之间的关系如图所示,乙从B地到A地需要()分钟A.12 B.14 C.18 D.208.下列图形具有稳定性的是()A.三角形 B.四边形 C.五边形 D.六边形9.如图,在平行四边形中,是边上的中点,是边上的一动点,将沿所在直线翻折得到,连接,则的最小值为()A. B. C. D.10.一个平行四边形的两条对角线的长分别为8和10,则这个平行四边形边长不可能是()A.2B.5C.8D.1011.一直尺与一个锐角为角的三角板如图摆放,若,则的度数为()A. B. C. D.12.如图,矩形ABCD中,CD=6,E为BC边上一点,且EC=2将△DEC沿DE折叠,点C落在点C'.若折叠后点A,C',E恰好在同一直线上,则AD的长为(

)A.8

B.9

C.485

D.10二、填空题(每题4分,共24分)13.如图,在△ABC中,∠C=90°,AB=10,AD是△ABC的一条角平分线.若CD=3,则△ABD的面积为_____.14.如图,在平面直角坐标系内所示的两条直线,其中函数随增大而减小的函数解析式是______________________15.如图,正方形ABCD和正方形CEFG中,点D在CG上,BC=a,CE=b,H是AF的中点,那么CH的长是______.(用含a、b的代数式表示)16.如图,菱形ABCD中,对角线AC、BD相交于点O,H为AD边中点,菱形ABCD的周长为40,则OH的长等于_____.17.如图,等腰直角△ABC中,∠BAC=90°,BC=6,过点C作CD⊥BC,CD=2,连接BD,过点C作CE⊥BD,垂足为E,连接AE,则AE长为_____.18.如图,△ABC中,D,E分别是边AB,AC的中点.若DE=2,则BC=.三、解答题(共78分)19.(8分)分解因式:(1).(2).20.(8分)学校为了更新体育器材,计划购买足球和篮球共100个,经市场调查:购买2个足球和5个篮球共需600元;购买3个足球和1个篮球共需380元。(1)请分别求出足球和篮球的单价;(2)学校去采购时恰逢商场做促销活动,所有商品打九折,并且学校要求购买足球的数量不少于篮球数量的3倍,设购买足球a个,购买费用W元。①写出W关于a的函数关系式,②设计一种实际购买费用最少的方案,并求出最少费用。21.(8分)A、B两地相距60km,甲、乙两人从两地出发相向而行,甲先出发.图中表示两人离A地的距离S(km)与时间t(h)的关系,结合图像回答下列问题:(1)表示乙离开A地的距离与时间关系的图像是________(填);甲的速度是__________km/h;乙的速度是________km/h.(2)甲出发后多少时间两人恰好相距5km?22.(10分)分解因式:(1)2xy-x2-y2;(2)2ax3-8ax.23.(10分)在平面直角坐标系中,△ABC的三个顶点坐标分别为:A(1,1),B(3,2),C(1,4).(1)将△ABC先向下平移4个单位,再向右平移1个单位,画出第二次平移后的△A1B1C1.若将△A1B1C1看成是△ABC经过一次平移得到的,则平移距离是________.(2)以原点为对称中心,画出与△ABC成中心对称的△A2B2C2.24.(10分)解不等式组:,并在数轴上表示出它的解集。25.(12分)供电局的电力维修工要到30千米远的郊区进行电力抢修.技术工人骑摩托车先走,15分钟后,抢修车装载着所需材料出发,结果他们同时到达.已知抢修车的速度是摩托车的1.5倍,求这两种车的速度?26.已知:a,b,c为一个直角三角形的三边长,且有,求直角三角形的斜边长.

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、D【解题分析】

本题主要考查了多边形内角与外角.n边形的内角和可以表示成(n-2)•180°,外角和为360°,根据题意列方程求解.【题目详解】解:设多边形的边数为n,依题意,得(n-2)•180°=2×360°,解得n=6,故选D【题目点拨】错因分析

较易题.失分原因:没有掌握多边形的内角和与外角和公式.逆袭突破

多边形的性质,详见逆袭必备P24必备23.2、C【解题分析】根据题意得:a=4,b=-2,所以B(0,4),C(0,-2),则△ABC的面积为故选C.3、D【解题分析】

根据网格结构作出旋转后的图形,然后根据平面直角坐标系写出点B1的坐标即可.【题目详解】解:△A1B1O如图所示,点B1的坐标是(2,3).

故选D.【题目点拨】本题考查了坐标与图形变化,熟练掌握网格结构,作出图形是解题的关键.4、B【解题分析】

过点B作轴于点,由可求出菱形的面积,由点的坐标可求出的长,根据勾股定理求出的长,故可得出点的坐标,对角线相交于D点可求出点坐标,用待定系数法可求出双曲线的解析式,与的解析式联立,即可求出点的坐标.【题目详解】过点B作轴于点,,点的坐标又菱形的边长为10,在中,又点是线段的中点,点的坐标为又直线的解析式为联立方程可得:解得:或,点的坐标为故选:B.【题目点拨】本题主要考查反比例函数与一次函数以及菱形综合,熟练的掌握菱形面积求法是解决本题的关键.5、B【解题分析】

添加辅助线,将四边形OMPN转化为直角三角形和平行四边形,因此过点P作PA∥y轴,交x轴于点A,过点P作PB∥x轴交y轴于点B,易证四边形OAPB是平行四边形,利用平行四边形的性质,可知OB=PA,OA=PB,由点P的斜角坐标就可求出PB、PA的长,再利用解直角三角形分别求出PN,NB,PM,AM的长,然后根据S四边形OMPN=S△PAM+S△PBN+S平行四边形OAPB,利用三角形的面积公式和平行四边形的面积公式,就可求出结果.【题目详解】解:过点P作PA∥y轴,交x轴于点A,过点P作PB∥x轴交y轴于点B,∴四边形OAPB是平行四边形,∠NBP=w=∠PAM=60°,

∴OB=PA,OA=PB∵点P的斜角坐标为(1,2),∴OA=1,OB=2,∴PB=1,PA=2,∵PM⊥x轴,PN⊥y轴,∴∠PMA=∠PNB=90°,在Rt△PAM中,∠PAM=60°,则∠APM=30°,∴PA=2AM=2,即AM=1PM=PAsin60°∴PM=3∴S△PAM=1在Rt△PBN中,∠PBN=60°,则∠BPN=30°,∴PB=2BN=1,即BN=1PN=PBsin60°∴PN=3∴S△PBN=12PN⋅BN=∵S四边形OMPN=S△PAM+S△PBN+S平行四边形OAPB=故答案为:B【题目点拨】本题考查了新概念斜角坐标系、图形与坐标、含30°角直角三角形的性质、三角函数、平行四边形的判定与性质、三角形面积与平行四边形面积的计算等知识,熟练掌握新概念斜角坐标系与含30°角直角三角形的性质是解题的关键.6、C【解题分析】试题分析:根据数据的特点可知众数为10,因此可得,解得x=10,因此这五个数可按从小到大排列为8、10、10、10、12,因此中位数为10.故选C考点:众数,中位数,平均数7、A【解题分析】

根据题意,得到路程和甲的速度,然后根据相遇问题,设乙的速度为x,列出方程求解,然后即可求出乙需要的时间.【题目详解】解:由纵坐标看出甲先行驶了1千米,由横坐标看出甲行驶1千米用了6分钟,∴甲的速度是:1÷6=千米/分钟,由纵坐标看出AB两地的距离是16千米,设乙的速度是x千米/分钟,由题意,得:10x+16×=16,解得:x=,∴乙从B地到A地需要的时间为:(分钟);故选:A.【题目点拨】本题考查了一次函数的应用,利用同路程与时间的关系得出甲乙的速度是解题关键.8、A【解题分析】

由题意根据三角形具有稳定性解答.【题目详解】解:具有稳定性的图形是三角形.故选:A.【题目点拨】本题考查三角形具有稳定性,是基础题,难度小,需熟记.9、C【解题分析】

如图,先作辅助线,首先根据垂直条件,求出线段ME、DE长度,然后运用勾股定理求出DE的长度,再根据翻折的性质,当折线,与线段CE重合时,线段长度最短,可以求出最小值.【题目详解】如图,连接EC,过点E作EMCD交CD的延长线于点M.四边形ABCD是平行四边形,E为AD的中点,又,根据勾股定理得:根据翻折的性质,可得,当折线,与线段CE重合时,线段长度最短,此时=.【题目点拨】本题是平行四边形翻折问题,主要考查直角三角形勾股定理,根据题意作出辅助线是解题的关键.10、D【解题分析】试题分析:根据平行四边形的对角线互相平分和三角形三边关系可求得平行四边形边长的取值范围,可求得答案.解:如图,在平行四边形ABCD中,对角线AC=8,BD=1,且交于点O,则AO=AC=4,BO=DO=BD=5,∴5﹣4<AB<5+4,5﹣4<AD<5+4,即1<AB<9,1<AD<9,故平行四边形的边长不可能为1.故选D.【点评】本题主要考查平行四边形的性质和三角形三边关系,由三角形三边关系求得平行四边形边长的取值范围是解题的关键.11、C【解题分析】

由直尺为矩形,有两组对边分别平行,则可求∠4的度数,再由三角形内角和定理可以求∠EAD,而∠2与∠EAD为对顶角,则可以求∠2=∠EAD.【题目详解】如图,∵直尺为矩形,两组对边分别平行∴∠1+∠4=180°∴∠4=180°∠1=180°-115°=65°∵∠EDA=∠4∴在△EAD中,∠EAD=180°-∠E-∠EDA∵∠E=30°∴∠EAD=180°-∠E-∠EDA=180°-30°-65°=85°∵∠2=∠EAD∴∠2=85°故选C.【题目点拨】此题主要考查平行线的性质,遇到三角板的题型,要注意在题中有隐藏着已知的度数.12、D【解题分析】

在Rt△DEC中,由勾股定理可得DE的长.设AD=x,则BE=x-1,AB=DC=C'D.由Rt△AC'D≌△EBA,得到BE=AC'=x-1.在Rt△AC'D中,由勾股定理即可得出结论.【题目详解】解:如图,由勾股定理得:DE=DC设AD=x,则BE=x-1,AB=DC=C'D.∵AD∥BE,∴∠DAE=∠AEB,∴Rt△AC'D≌△EBA(AAS),∴BE=AC'=x-1.在Rt△AC'D中,由勾股定理得:AD1=AC'1+C'D1,即x1=(x-1)1+61,解得:x=2,即AD=2.故选D.【题目点拨】本题考查了矩形与折叠.证明Rt△AC'D≌△EBA是解答本题的关键.二、填空题(每题4分,共24分)13、2【解题分析】

解:作DE⊥AB于E.∵AD平分∠BAC,DE⊥AB,DC⊥AC,∴DE=CD=1.∴△ABD的面积为×1×10=2.14、;【解题分析】

观察图象,分析函数图象随增大而减小的,说明向x轴的正方向移动,y成下降趋势.【题目详解】观察图象,分析函数图象随增大而减小的,说明向x轴的正方向移动,y成下降趋势.因此可分析的的图象随着随增大而减小的.故答案为【题目点拨】本题主要考查一次函数的单调性,当k>0是,随增大而增大,当k<0时,随增大而减小.15、【解题分析】

连接AC、CF,根据正方形的性质得到∠ACF=90°,根据勾股定理求出AF的长,根据直角三角形中,斜边上的中线等于斜边的一半计算即可.【题目详解】解:连接AC、CF,在正方形ABCD和正方形CEFG中,∠ACG=45°,∠FCG=45°,∴∠ACF=90°,∵BC=a,CE=b,∴AC=a,CF=b,由勾股定理得,AF==,∵∠ACF=90°,H是AF的中点,∴CH=,故答案为:.【题目点拨】本题考查的是直角三角形的性质、勾股定理的应用、正方形的性质,掌握在直角三角形中,斜边上的中线等于斜边的一半是解题的关键.16、2【解题分析】

首先求得菱形的边长,则OH是直角△AOD斜边上的中线,依据直角三角形的性质即可求解.【题目详解】AD=×40=1.∵菱形ANCD中,AC⊥BD.∴△AOD是直角三角形,又∵H是AD的中点,∴OH=AD=×1=2.故答案是:2.【题目点拨】本题考查了菱形的性质和直角三角形的性质,直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半.17、【解题分析】分析:根据旋转的性质得到△ABF≌△ACE,进而得出△AEF为等腰直角三角形,根据两角对应相等的两三角形相似的判定可得△BCD∽△BEC,然后根据对应边成比例可得,然后根据勾股定理即可求解.详解:把AE逆时针旋转90°,使AE=AF交BD于F,根据旋转的性质可得△ABF≌△ACE,即BF=CE,∴△AEF是等腰直角三角形∵CD⊥BC,CE⊥BD∴∠BCD=∠CEB=90°∵∠DBC=∠CBD,∴△BCD∽△BEC∴∵BC=6,CD=2∴BD==即CE=∴DE=即BE=∴EF=——=∴AE=AF=故答案为:.点睛:此题主要考查了旋转变化的性质,等腰三角形的性质,相似三角形的判定与性质,勾股定理等知识,此题综合性较强,难度较大,解题的关键是准确作出辅助线,注意掌握数形结合思想与方程思想的应用.18、1.【解题分析】试题分析:根据题意画出图形,再由三角形的中位线定理进行解答即可.试题解析:∵△ABC中,D、E分别是△ABC的边AB、AC的中点,DE=2∴DE是△ABC的中位线,∴BC=2DE=2×2=1.考点:三角形中位线定理.三、解答题(共78分)19、(1);(2)【解题分析】

(1)首先提取公因式2,进而利用完全平方公式分解因式即可.(2)先用平方差公式分解,再化简即可.【题目详解】解:(1)原式;(2)原式.【题目点拨】此题考查了提公因式法与公式法的综合运用,熟练掌握因式分解的方法是解本题的关键,注意分解要彻底.20、(1)足球每个100元,篮球每个80元;(2)①W=18a+7200;②足球75个,篮球25个,费用最低,最低费用为8550元【解题分析】

(1)根据“购买金额=足球数量×足球单价+篮球的数量×篮球单价”,在两种情况下分别列方程,组成方程组,解方程组即可;(2)①设购买足球a个,则购买篮球的数量为(100-a)个,则总费用(W)=足球数量×足球单价×0.9+篮球的数量×篮球单价×0.9,据此列函数式整理化简即可;②

根据购买足球的数量不少于篮球数量的3倍,

且足球的数量不超过总数100,分别列一元一次不等式,组成不等式组,解不等式组求出a的范围;由于W和a的一次函数,k=18>0,W随a增大而增大,随a的减小而减小,所以当a取最小值a时,W值也为最小,从而求出W的最小值,即最低费用.【题目详解】(1)解:设足球每个x元,篮球每个y元,由题意得解得:答:足球每个100元,篮球每个80元(2)解:①W=100×0.9a+80×0.9(100-a)=18a+7200,答:W关于a的函数关系式为W=18a+7200,②由题意得

,解得:75≤a≤100∵W=18a+7200,W随a的增大而增大,∴a=75时,W最小=18×75+7200=8550元,此时,足球75个,篮球25个,费用最低,最低费用为8550元.【题目点拨】此题主要考查一次函数的应用,解题的关键是根据题意求出函数关系式,熟知一次函数的图像与性质.21、(1);30;20;(2)甲出发后1.3h或者1.5h时,甲乙相距5km.【解题分析】

解:(1)乙离开A地的距离越来越远,图像是;甲的速度60÷2=30;乙的速度60÷(3.5-0.5)=20;(2)由图可求出,由得;由得答:甲出发后1.3h或者1.5h时,甲乙相距5km.考点:一次函数的应用22、(1)-(x-y)2;(2)2ax(x+2)(x-2).【解题分析】

(1)先提取-1,然后利用完全平方公式因式分解即可;(2)先提取公因式,然后利用平方差公式因式分解即可.【题目详解】(1)原式=-(x2-2xy+y2)=-(x-y)2;(2)原式=2ax(x2-4)=2ax(x+2)(x-2).【题目点拨】此题考查的是因式分解,掌握利用提公因式法和公式法因式分解是解决此题的关键.23、(1),见解析;(2)见解析.【解题分析】

(1)根据网格结构找出点A、B、C平移后的对应点A1、B1、C1的位置,然后顺次连接即可,再利用勾

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