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文档简介

2024年甘肃省白银市白银区八年级下册数学期末达标检测试题注意事项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(每题4分,共48分)1.下面的多边形中,内角和与外角和相等的是()A. B.C. D.2.Rt△ABO与Rt△CBD在平面直角坐标系中的位置如图所示,∠ABO=∠CBD=90°,若点A(2,﹣2),∠CBA=60°,BO=BD,则点C的坐标是()A.(2,2) B.(1,) C.(,1) D.(2,2)3.下面的统计图表示某体校射击队甲、乙两名队员射击比赛的成绩.根据统计图中的信息可得,下列结论正确的是()A.甲队员成绩的平均数比乙队员的大B.甲队员成绩的方差比乙队员的大C.甲队员成绩的中位数比乙队员的大D.乙队员成绩的方差比甲队员的大4.下列性质中,平行四边形不一定具备的是()A.邻角互补 B.对角互补C.对边相等 D.对角线互相平分5.如果代数式有意义,那么x的取值范围是()A.x≥0 B.x≠1 C.x>1 D.x≥0且x≠16.下列二次根式中,与是同类二次根式的是()A. B. C. D.7.小张的爷爷每天坚持体育锻炼,星期天爷爷从家里跑步到公园,打了一会太极拳,然后沿原路慢步走到家,下面能反映当天爷爷离家的距离y(米)与时间t(分钟)之间关系的大致图象是()A. B. C. D.8.某校七年级有13名同学参加百米竞赛,预赛成绩各不相同,要取前6名参加决赛,小梅已经知道了自己的成绩,她想知道自己能否进入决赛,还需要知道这13名同学成绩的()A.中位数 B.众数 C.平均数 D.极差9.已知一个菱形的边长为5,其中一条对角线长为8,则这个菱形的面积为()A.12 B.24 C.36 D.4810.若代数式有意义,则x的取值范围是()A.x≥1 B.x≥0 C.x>1 D.x>011.如图,在中,,以顶点为圆心,适当长为半径画弧,分别交边于点,现分别以为圆心,以大于的长为半径画弧,两弧交于点,作射线交边于点,若则的面积是()A.10 B.20 C.30 D.4012.在平面直角坐标系中,线段AB两端点的坐标分别为A(1,0),B(3,2).将线段AB平移后,A、B的对应点的坐标可以是()A.(1,−1),(−1,−3) B.(1,1),(3,3) C.(−1,3),(3,1) D.(3,2),(1,4)二、填空题(每题4分,共24分)13.化简分式:=_____.14.一只不透明的袋子中装有4个小球,分别标有数字2,3,4,,这些球除数字外都相同.甲、乙两人每次同时从袋中各随机摸出1个球,并计算摸出的这2个小球上数字之和.记录后都将小球放回袋中搅匀,进行重复实验.实验数据如下表:摸球总次数1020306090120180240330450“和为7”出现的频数19142426375882109150“和为7”出现的频率0.100.450.470.400.290.310.320.340.330.33试估计出现“和为7”的概率为________.15.在直角三角形ABC中,∠B=90°,BD是AC边上的中线,∠A=30°,AB=5,则△ADB的周长为___________16.若分式方程有增根,则a的值为_____.17.关于x的方程ax﹣2x﹣5=0(a≠2)的解是_____.18.计算:_______.三、解答题(共78分)19.(8分)如图1,在矩形纸片ABCD中,AB=3cm,AD=5cm,折叠纸片使B点落在边AD上的E处,折痕为PQ,过点E作EF∥AB交PQ于F,连接BF.(1)求证:四边形BFEP为菱形;(2)当点E在AD边上移动时,折痕的端点P、Q也随之移动;①当点Q与点C重合时(如图2),求菱形BFEP的边长;②若限定P、Q分别在边BA、BC上移动,求出点E在边AD上移动的最大距离.20.(8分)在中,,,点是的中点,,垂足为,连接.(1)如图1,与的数量关系是__________.(2)如图2,若是线段上一动点(点不与点、重合),连接,将线段绕点逆时针旋转得到线段,连接,请猜想三者之间的数量关系,并证明你的结论;21.(8分)如图,在四边形是边长为4的正方形点P为OA边上任意一点(与点不重合),连接CP,过点P作,且,过点M作,交于点联结,设.(1)当时,点的坐标为(,)(2)设,求出与的函数关系式,写出函数的自变量的取值范围.(3)在轴正半轴上存在点,使得是等腰三角形,请直接写出不少于4个符合条件的点的坐标(用的式子表示)22.(10分)如图,△ABC是等边三角形,BD是中线,P是直线BC上一点.(1)若CP=CD,求证:△DBP是等腰三角形;(2)在图①中建立以△ABC的边BC的中点为原点,BC所在直线为x轴,BC边上的高所在直线为y轴的平面直角坐标系,如图②,已知等边△ABC的边长为2,AO=,在x轴上是否存在除点P以外的点Q,使△BDQ是等腰三角形?如果存在,请求出Q点的坐标;如果不存在,请说明由.23.(10分)如图,△ABC中,A(-1,1),B(-4,2),C(-3,4).(1)在网格中画出△ABC向右平移5个单位后的图形△A1B1C1;(2)在网格中画出△ABC关于原点O成中心对称后的图形△A2B2C2;(3)请直接写出点B2、C2的坐标.24.(10分)如图,在矩形ABCD中,AB=6cm,BC=12cm,点P从点A沿边AB向点B以1cm/s的速度移动;同时,点Q从点B沿边BC向点C以2cm/s的速度移动.(1)问几秒后△PBQ的面积等于8cm2?(2)是否存在这样的时刻,使=8cm2,试说明理由.25.(12分)我县某中学开展“庆十一”爱国知识竞赛活动,九年级(1)、(2)班各选出名选手参加比赛,两个班选出的名选手的比赛成绩(满分为100分)如图所示。(1)根据图示填写如表:班级中位数(分)众数(分)九(1)85九(2)80(2)请你计算九(1)和九(2)班的平均成绩各是多少分。(3)结合两班竞赛成绩的平均数和中位数,分析哪个班级的竞赛成绩较好(4)请计算九(1)、九(2)班的竞赛成绩的方差,并说明哪个班的成绩比较稳定?26.已知:如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,∠BAC,∠ABC的平分线相交于点D,DE⊥BC,DF⊥AC,垂足分别为E,F,求证:四边形CEDF是正方形.

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、B【解析】

根据多边形的内角和公式(n-2)•180°与多边形的外角和定理列式进行计算即可得解.【详解】解:设多边形的边数为n,根据题意得(n﹣2)•180°=360°,解得n=1.故选:B.【点睛】此题考查多边形内角(和)与外角(和),解题关键掌握运算公式.2、C【解析】

过点C作CE垂直x轴于点E.先证明△ODB为等边三角形,求出OD、DB长,然后根据∠DCB=30°,求出CD的长,进而求出OC,最后求出OE,CE,即求出点C坐标.【详解】.解:如图,过点C作CE垂直x轴于点E.∵A(2,﹣2),∴OB=2,AB=2,∵∠ABO=∠CBD=90°,∴∠DBO=∠CBA=60°,∵BO=BD,∴∠D=DOB=60°,DO=DB=BO=2,∴∠BCD=30°,CD=2BD=4,∴CO=CD﹣OD=4﹣2=2,∵∠COE=90°﹣∠COy=90°﹣60°=30°∴CE=OC=1,OE=,∴C(,1).故选C.【点睛】本题考查坐标与图形性质,熟练运用30度角直角三角形性质是解题的关键.3、B【解析】

根据平均数的公式:平均数=所有数之和再除以数的个数;方差就是各变量值与其均值离差平方的平均数,根据方差公式计算即可;中位数就是最中间的数或最中间两个数的平均数.【详解】解:(1)甲队员10次射击的成绩分别为6,7、7,7,1,1,9,9,9,10;

甲10次射击成绩的平均数=(6+3×7+2×1+3×9+10)÷10=1,

方差=[(6-1)2+3×(7-1)2+2×(1-1)3+3×(9-1)2+(10-1)2]=1.4;中位数:1.(2)乙队员9次射击的成绩分别为6,7,7,1,1,1,9,9,10;

乙9次射击成绩的平均数=(6+2×7+3×1+2×9+10)÷9=1,

方差=[(6-1)2+2×(7-1)2+3×(1-1)3+2×(9-1)2+(10-1)2]≈1.3;中位数:1.两者平均数和中位数相等,甲的方差比乙大.故选B.【点睛】本题考查平均数、方差的定义和公式;熟练掌握平均数和方差的计算是解决问题的关键.4、B【解析】

根据平行四边形边、角及对角线的性质进行解答即可.【详解】平行四边形的对角相等、邻角互补、对边相等、对角线互相平分.故选B.【点睛】本题主要考查的是平行四边形的性质,属于基础题型.理解平行四边形的性质是解决这个问题的关键所在.5、C【解析】

根据二次根式中被开方数是非负数,分式分母不为零列出不等式即可求出答案.【详解】根据题意可知,解得x>1,故答案选C.【点睛】本题考查的是二次根式和分式存在有意义的条件,熟知该知识点是解题的关键.6、C【解析】

根据二次根式的性质把各个二次根式化简,根据同类二次根式的定义判断即可.【详解】A.|a|与不是同类二次根式;B.与不是同类二次根式;C.2与是同类二次根式;D.与不是同类二次根式.故选C.【点睛】本题考查了同类二次根式的定义,一般地,把几个二次根式化为最简二次根式后,如果它们的被开方数相同,就把这几个二次根式叫做同类二次根式.7、B【解析】∵y轴表示当天爷爷离家的距离,X轴表示时间又∵爷爷从家里跑步到公园,在公园打了一会儿太极拳,然后沿原路慢步走到家,∴刚开始离家的距离越来越远,到公园打太极拳时离家的距离不变,然后回家时离家的距离越来越近又知去时是跑步,用时较短,回来是慢走,用时较多∴选项B中的图形满足条件.故选B.8、A【解析】

共有13名学生参加竞赛,取前6名,所以小梅需要知道自己的成绩是否进入前六.我们把所有同学的成绩按大小顺序排列,第7名学生的成绩是这组数据的中位数,所以小梅知道这组数据的中位数,才能知道自己是否进入决赛.故选A.9、B【解析】

首先根据题意画出图形,由一个菱形的边长为5,其中一条对角线长为8,可利用勾股定理,求得另一菱形的对角线长,继而求得答案.【详解】解:如图,∵菱形ABCD中,BD=8,AB=5,∴AC⊥BD,OB=BD=4,∴OA==3,∴AC=2OA=6,∴这个菱形的面积为:AC•BD=×6×8=1.故选B.【点睛】此题考查了菱形的性质以及勾股定理.注意菱形的面积等于其对角线积的一半.10、A【解析】

二次根式有意义的条件是被开方数为非负数.【详解】解:∵二次根式有意义,∴x-1≥0,∴x≥1,故选A.【点睛】本题考查了二次根式有意义的条件.11、B【解析】

根据题意可知AP为∠CAB的平分线,由角平分线的性质得出CD=DE,再由三角形的面积公式可得出结论.【详解】由题意可知AP为∠CAB的平分线,过点D作DE⊥AB于点E,∵∠C=90°,CD=1,∴CD=DE=1.∵AB=10,∴S△ABD=AB•DE=×10×1=2.故选B.【点睛】本题考查的是作图-基本作图,熟知角平分线的作法是解答此题的关键.12、B【解析】

根据平移中,对应点的对应坐标的差相等分别判断即可得解【详解】根据题意可得:将线段AB平移后,A,B的对应点的坐标与原A.B点的坐标差必须相等。A.A点横坐标差为0,纵坐标差为1,B点横坐标差为4,纵坐标差为5,A.B点对应点的坐标差不相等,故不合题意;B.A点横坐标差为0,纵坐标差为−1,B点横坐标差为0,纵坐标差为−1,A.B点对应点的坐标差相等,故合题意;C.A点横坐标差为2,纵坐标差为−3,B点的横坐标差为0,纵坐标差为1,A.B点对应点的坐标差不相等,故不合题意;D.,A点横坐标差为−2,纵坐标差为−2,B点横坐标差为2,纵坐标差为−2,A.B点对应点的坐标差不相等,故不合题意;故选:B【点睛】此题考查坐标与图形变化-平移,解题关键在于掌握平移的性质二、填空题(每题4分,共24分)13、-【解析】

将分子变形为﹣(x﹣y),再约去分子、分母的公因式x﹣y即可得到结论.【详解】==﹣.故答案为﹣.【点睛】本题主要考查分式的约分,由约分的概念可知,要首先将分子、分母转化为乘积的形式,再找出分子、分母的最大公因式并约去,注意不要忽视数字系数的约分.14、0.33【解析】

由于大量试验中“和为7”出现的频数稳定在0.3附近,据图表,可估计“和为7”出现的概率为3.1,3.2,3.3等均可.【详解】出现和为7的概率是:0.33(或0.31,0.32,0.34均正确);故答案为:0.33【点睛】此题考查利用频率估计概率,解题关键在于看懂图中数据15、【解析】

先作出Rt△ABC,根据∠A=30°,AB=5,可求得BC、AC的长度,然后根据直角三角形斜边中线等于斜边的一半求出中线BD的长度,继而可求得△ADB的周长.【详解】解:如图所示,∵∠ABC=90°,∠A=30°,AB=5,∴设BC=x,则AC=2x∵∴∴x=5∴BC=5,AC=10在直角三角形ABC中,∠ABC==90°,BD是AC边上的中线∴∴△ADB的周长为:故答案为:【点睛】本题考查了勾股定理、含30°角的直角三角形和直角三角形斜边的中线等知识,解答本题的关键是根据勾股定理求出直角边的长度.16、3【解析】

分式方程去分母转化为整式方程,由分式方程有增根求出x的值,代入整式方程计算即可求出a的值.【详解】解:分式方程去分母得:x﹣5(x﹣3)=a,由分式方程有增根,得到x﹣3=0,即x=3,把x=3代入整式方程得:a=3,故答案为:3【点睛】此题考查了分式方程的增根,增根确定后可按如下步骤进行:①化分式方程为整式方程;②把增根代入整式方程即可求得相关字母的值.17、【解析】

利用解一元一次方程的一般步骤解出方程.【详解】ax﹣2x﹣5=0(a﹣2)x=5x=,故答案为:.【点睛】本题考查了一元一次方程的解法,解一元一次方程的一般步骤:去分母、去括号、移项、合并同类项、系数化为1.18、2【解析】

先把二次根式化为最简二次根式,然后将括号内的式子进行合并,最后进一步加以计算即可.【详解】原式,故答案为:2.【点睛】本题主要考查了二次根式的混合运算,熟练掌握相关运算法则是解题关键.三、解答题(共78分)19、(1)证明见解析;(2)①菱形BFEP的边长为cm;②点E在边AD上移动的最大距离为2cm.【解析】

(1)由折叠的性质得出PB=PE,BF=EF,∠BPF=∠EPF,由平行线的性质得出∠BPF=∠EFP,证出∠EPF=∠EFP,得出EP=EF,因此BP=BF=EF=EP,即可得出结论;(2)①由矩形的性质得出BC=AD=5cm,CD=AB=3cm,∠A=∠D=90°,由对称的性质得出CE=BC=5cm,在Rt△CDE中,由勾股定理求出DE=4cm,得出AE=AD﹣DE=4cm;在Rt△APE中,由勾股定理得出方程,解方程得出EP=即可;②当点Q与点C重合时,点E离点A最近,由①知,此时AE=4cm;当点P与点A重合时,点E离点A最远,此时四边形ABQE为正方形,AE=AB=3cm,即可得出答案.【详解】(1)证明:∵折叠纸片使B点落在边AD上的E处,折痕为PQ,∴点B与点E关于PQ对称,∴PB=PE,BF=EF,∠BPF=∠EPF,又∵EF∥AB,∴∠BPF=∠EFP,∴∠EPF=∠EFP,∴EP=EF,∴BP=BF=EF=EP,∴四边形BFEP为菱形;(2)①∵四边形ABCD是矩形,∴BC=AD=5cm,CD=AB=3cm,∠A=∠D=90°,∵点B与点E关于PQ对称,∴CE=BC=5cm,在Rt△CDE中,DE==4cm,∴AE=AD﹣DE=5cm﹣4cm=1cm;在Rt△APE中,AE=1,AP=3﹣PB=3﹣PE,∴EP2=12+(3﹣EP)2,解得:EP=,∴菱形BFEP的边长为;②当点Q与点C重合时,如图2:点E离点A最近,由①知,此时AE=1cm;当点P与点A重合时,如图3所示:点E离点A最远,此时四边形ABQE为正方形,AE=AB=3cm,∴点E在边AD上移动的最大距离为2cm.【点睛】本题是四边形综合题目,考查了矩形的性质、折叠的性质、菱形的判定、平行线的性质、等腰三角形的判定、勾股定理、正方形的性质等知识;本题综合性强,有一定难度.20、(1)DE=BC;(2)【解析】

(1)由∠ACB=90°,∠A=30°得到∠B=60°,根据直角三角形斜边上中线性质得到DB=DC,则可判断△DCB为等边三角形,由于DE⊥BC,可得DE=BD=BC;(2)根据旋转的性质得到∠PDF=60°,DP=DF,易得∠CDP=∠BDF,则可根据“SAS”判断△DCP≌△DBF,则CP=BF,利用CP+BP=BC,DE=BC可得到DE=(BF+BP).【详解】解:(1)∵∠ACB=90°,∠A=30°,

∴∠B=60°,

∵点D是AB的中点,

∴DB=DC,

∴△DCB为等边三角形,

∵DE⊥BC,

∴DE=BC;

故答案为DE=BD=BC.(2)DE=(BF+BP).理由如下:

∵线段DP绕点D逆时针旋转60°,得到线段DF,

∴∠PDF=60°,DP=DF,

而∠CDB=60°,

∴∠CDB-∠PDB=∠PDF-∠PDB,

∴∠CDP=∠BDF,

在△DCP和△DBF中

,

∴△DCP≌△DBF(SAS),

∴CP=BF,

而CP=BC-BP,

∴BF+BP=BC,

∵DE=BC,

∴DE=(BF+BP);故答案为DE=(BF+BP).【点睛】本题考查了全等三角形的判定与性质:判定三角形全等的方法有“SSS”、“SAS”、“ASA”、“AAS”;全等三角形的对应边相等.也考查了等边三角形的判定与性质以及含30度的直角三角形三边的关系.21、(1)点的坐标为;(2);(3),,,【解析】

(1)过点作,由“”可证,可得,,即可求点坐标;(2)由(1)可知,设OP=x,则可得M点坐标为(4+x,x),由直线OB解析式可得N(x,x),即可知MN=4,由一组对边平行而且相等的四边形是平行四边形即可证明四边形是平行四边形,进而可求与的函数关系式;(3)首先画出符合要求的点的图形,共分三种情况,第一种情况:当为底边时,第二种情况:当M为顶点为腰时,第三种情况:当N为顶点为腰时,然后根据图形特征结合勾股定理求出各种情况点的坐标即可解答.【详解】解:(1)如图,过点作,,且,且,,点坐标为故答案为(2)由(1)可知,点坐标为四边形是边长为4的正方形,点直线的解析式为:,交于点,点坐标为,且四边形是平行四边形(3)在轴正半轴上存在点,使得是等腰三角形,此时点的坐标为:,,,,,,其中,理由:当(2)可知,,,轴,所以共分为以下几种请:第一种情况:当为底边时,作的垂直平分线,与轴的交点为,如图2所示,,第二种情况:如图3所示,当M为顶点为腰时,以为圆心,的长为半径画弧交轴于点、,连接、,则,,,,,,,,;第三种情况,当以N为顶点、为腰时,以为圆心,长为半径画圆弧交轴正半轴于点,当时,如图4所示,则,,即,.当时,则,此时点与点重合,舍去;当时,如图5,以为圆心,为半径画弧,与轴的交点为,.的坐标为:,.,,所以,综上所述,,,,,,,使是等腰三角形.【点睛】本题考查四边形综合题,解题的关键是明确题意,画出相应的图象,找出所求问题需要的条件,利用数形结合的思想解答问题.22、(1)见解析(2)P1(--1,0),P2(0,0)P3(+1,0)【解析】

(1)根据等边三角形的性质即可证明;(2)分三种情况讨论:①若点P在x轴负半轴上,②若点P在x轴上,③若点P在x轴正半轴上,分别进行求解即可.【详解】(1)证明:∵△ABC是等边三角形∴∠ABC=∠ACB=60°∵BD是中线∴∠DBC=30°∵CP=CD∴∠CPD=∠CDP又∵∠ACB=60°∴∠CPD=30°∴∠CPD=∠DBC∴DB=DP即△DBP是等腰三角形.(2)解:在x轴上存在除点P以外的点Q,使△BDQ是等腰三角形①若点P在x轴负半轴上,且BP=BD∵BD=∴BP=∴OP=+1∴点P1(--1,0)②若点P在x轴上,且BP=PD∵∠PBD=∠PDB=30°∴∠DPC=60°又∠PCD=60°∴PC=DC=1而OC=1∴OP=0∴点P2(0,0)③若点P在x轴正半轴上,且BP=BD∴BP=而OB=1∴OP=+1∴点P3(+1,0)23、(1)见解析(2)见解析(3)B2(4,-2)、C2(3,-4)【解析】

(1)首先将A、B、C点的坐标向右平移5单位,在将其连接即可.(2)首先将A、B、C点的坐标关于原点的对称点,在将其连接即可.(3)观察直角坐标写出坐标.【详解】(1)首先将A、B、C点的坐标向右平移5单位,并将其连接如图所示.(2)首先将A、B、C点的坐标关于原点的对称点,在将其连接如图所示.(3)根据直角坐标系可得B2(4,-2)、C2(3,-4)【点睛】本题主要考查直角坐标系的综合题,应当熟练掌握.24、(2)2秒或4秒;(2)不存在.【解析】试题分析:(2)表示出PB,QB的长,利用

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