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文档简介
2024年北京市西城区北京师范大第二附属中学八年级下册数学期末综合测试试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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.如图所示,有一个高18cm,底面周长为24cm的圆柱形玻璃容器,在外侧距下底1cm的点S处有一蜘蛛,与蜘蛛相对的圆柱形容器的上口外侧距开口处1cm的点F处有一只苍蝇,则急于捕获苍蝇充饥的蜘蛛所走的最短路径的长度是()A.16cm B.18cm C.20cm D.24cm2.已知分式方程,去分母后得()A. B.C. D.3.如图,函数y1=﹣2x与y2=ax+3的图象相交于点A(m,2),则关于x的不等式﹣2x>ax+3的解集是()A.x>2 B.x<2 C.x>﹣1 D.x<﹣14.计算的结果是()A.-2 B.2 C.-4 D.45.用正三角形和正六边形镶嵌,若每一个顶点周围有m个正三角形、n个正六边形,则m,n满足的关系式是()A.2m+3n=12 B.m+n=8 C.2m+n=6 D.m+2n=66.若三角形的三条中位线长分别为2cm,3cm,4cm,则原三角形的周长为()A.4.5cm B.18cm C.9cm D.36cm7.下列命题是真命题的是()A.对角线互相垂直的四边形是菱形 B.对角线相等的菱形是正方形C.对角线互相垂直且相等的四边形是正方形 D.对角线相等的四边形是矩形8.如图,点A坐标为(3,0),B是y轴正半轴上一点,AB=5,则点B的坐标为()A.(4,0) B.(0,4) C.(0,5) D.(0,)9.点P(2,3)到y轴的距离是()A.3 B.2 C.1 D.010.下列定理中没有逆定理的是()A.等腰三角形的两底角相等 B.平行四边形的对角线互相平分C.角平分线上的点到角两边的距离相等 D.全等三角形的对应角相等二、填空题(每小题3分,共24分)11.小敏统计了全班50名同学最喜欢的学科(每个同学只选一门学科).统计结果显示:最喜欢数学和科学的数别是13和10,最喜欢语文和英语的人数的频率分别是0.3和0.2,其余的同学最喜欢社会,则最喜欢社会的人数有______.12.在函数中,自变量的取值范围是________.13.若代数式在实数范围内有意义,则x的取值范围是_______.14.如图,在平面直角坐标系中,▱ABCD的顶点坐标分别为A(3,a)、B(2,2)、C(b,3)、D(8,6),则a+b的值为_____.15.将直线平移后经过点(5,),则平移后的直线解析式为______________.16.如图,四边形ABCD是菱形,AC=8,DB=6,DH⊥AB于点H,则DH=_____.17.菱形的边长为,,则以为边的正方形的面积为__________.18.在▱ABCD中,对角线AC,BD相交于点O.请你添加一个条件,使得四边形ABCD成为菱形,这个条件可以是_____.(写出一种情况即可)三、解答题(共66分)19.(10分)解方程(本题满分8分)(1)(x-5)2=2(5-x)(2)2x2-4x-6=0(用配方法);20.(6分)某汽车销售公司经销某品牌A款汽车,随着汽车的普及,其价格也在不断下降.今年5月份A款汽车的售价比去年同期每辆降价1万元,如果卖出相同数量的A款汽车,去年销售额为100万元,今年销售额只有90万元.(1)今年5月份A款汽车每辆售价多少万元?(2)为了增加收入,汽车销售公司决定再经销同品牌的B款汽车,已知A款汽车每辆进价为7.5万元,B款汽车每辆进价为6万元,公司预计用不多于105万元且不少于99万元的资金购进这两款汽车共15辆,有几种进货方案?(3)如果B款汽车每辆售价为8万元,为打开B款汽车的销路,公司决定每售出一辆B款汽车,返还顾客现金a万元,要使(2)中所有的方案获利相同,a值应是多少?此时,哪种方案对公司更有利?21.(6分)已知一次函数图象经过点(3,5),(-4,-9)两点.(1)求一次函数解析式;(2)求这个一次函数图象和x轴、y轴的交点坐标.22.(8分)现代互联网技术的广泛应用,催生了快递行业的高速发展,据调查,某家快递公司,今年三月份与五月份完成投递的快件总件数分别是5万件和万件,现假定该公司每月投递的快件总件数的增长率相同.求该公司投递快件总件数的月平均增长率;如果平均每人每月可投递快递万件,那么该公司现有的16名快递投递员能否完成今年6月份的快递投递任务?23.(8分)某学校准备利用今年暑假将旧教学楼进行装修,并要在规定的时间内完成以保证秋季按时开学.现有甲、乙两个工程队,若甲工程队单独做正好可按期完成,但费用较高;若乙工程队单独做则要延期4天才能完成,但费用较低.学校经过预算,发现先由两队合作3天,再由乙队独做,正好可按期完成,且费用也比较合理.请你算一算,规定完成的时间是多少天?24.(8分)如图是某汽车行驶的路程s(km)与时间t(分钟)的函数关系图.观察图中所提供的信息,解答下列问题:(1)求汽车在前9分钟内的平均速度.(2)汽车在中途停留的时间.(3)求该汽车行驶30千米的时间.25.(10分)如图,AB=12cm,AC⊥AB,BD⊥AB,AC=BD=9cm,点P在线段AB上以3cm/s的速度,由A向B运动,同时点Q在线段BD上由B向D运动.(1)若点Q的运动速度与点P的运动速度相等,当运动时间t=1(s),△ACP与△BPQ是否全等?说明理由,并直接判断此时线段PC和线段PQ的位置关系;(2)将“AC⊥AB,BD⊥AB”改为“∠CAB=∠DBA”,其他条件不变.若点Q的运动速度与点P的运动速度不相等,当点Q的运动速度为多少时,能使△ACP与△BPQ全等.(3)在图2的基础上延长AC,BD交于点E,使C,D分别是AE,BE中点,若点Q以(2)中的运动速度从点B出发,点P以原来速度从点A同时出发,都逆时针沿△ABE三边运动,求出经过多长时间点P与点Q第一次相遇.26.(10分)如图,中,,,在AB的同侧作正、正和正,求四边形PCDE面积的最大值.
参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、C【解析】
首先画出圆柱的侧面展开图,进而得到SC=12cm,FC=18-2=16cm,再利用勾股定理计算出SF长即可.【详解】将圆柱的侧面展开,蜘蛛到达目的地的最近距离为线段SF的长,由勾股定理,SF2=SC2+FC2=122+(18-1-1)2=400,SF=20cm,故选C.【点睛】本题考查了平面展开-最短路径问题,先根据题意把立体图形展开成平面图形后,再确定两点之间的最短路径.一般情况是两点之间,线段最短.在平面图形上构造直角三角形解决问题.2、A【解析】
两边都乘以最简公分母(x+2)(x-2)即可得出正确选项.【详解】解:方程两边都乘以最简公分母(x+2)(x-2),得:x(x+2)-1=(x+2)(x-2),即x(x+2)-1=x2-4,故选:A.【点睛】本题主要考查解分式方程,准确找到最简公分母是解题的关键.3、D【解析】因为函数与的图象相交于点A(m,2),把点A代入可求出,所以点A(-1,2),然后把点A代入解得,不等式,可化为,解不等式可得:,故选D.4、B【解析】
根据(a≥0)可得答案.【详解】解:,故选:B.【点睛】此题主要二次根式的性质,关键是掌握二次根式的基本性质:①≥0;a≥0(双重非负性).②(a≥0)(任何一个非负数都可以写成一个数的平方的形式).③(算术平方根的意义).5、D【解析】
正多边形的组合能否进行平面镶嵌,关键是看位于同一顶点处的几个角之和能否为310°.若能,则说明可以进行平面镶嵌;反之,则说明不能进行平面镶嵌.【详解】正多边形的平面镶嵌,每一个顶点处的几个角之和应为310度,而正三角形和正六边形内角分别为10°、120°,根据题意可知10°×m+120°×n=310°,化简得到m+2n=1.故选D.【点睛】本题考查了平面镶嵌的条件,熟练掌握在每一个顶点处的几个角的和为310度是解题的关键.6、B【解析】试题分析:根据三角形的中位线定理即可得到结果.由题意得,原三角形的周长为,故选B.考点:本题考查的是三角形的中位线点评:解答本题的关键是熟练掌握三角形的中位线定理:三角形的中位线平行于第三边,并且等于第三边的一半.7、B【解析】
根据菱形的判定方法、正方形的判定方法以及矩形的判定方法对各选项加以判断即可.【详解】A:对角线互相垂直的平行四边形是菱形,故选项错误,为假命题;B:对角线相等的菱形是正方形,故选项正确,为真命题;C:对角线互相垂直且相等的平行四边形是正方形,故选项错误,为假命题;D:对角线相等的平行四边形是矩形,故选项错误,为假命题;故选:B.【点睛】本题主要考查了菱形、正方形以及矩形的判定方法,熟练掌握相关概念是解题关键.8、B【解析】分析:根据勾股定理解答本题即可.详解:因为点A坐标为(3,0),B是y轴正半轴上一点,AB=5,
所以OB==4,
所以点B的坐标为(0,4),
故选B.点睛:本题考查了两点之间的距离,解本题的关键是根据勾股定理解答.9、B【解析】
根据点的到y轴的距离等于横坐标的绝对值解答.【详解】解:点P(1,3)到y轴的距离为1.故选:B.【点睛】本题考查了点的坐标,熟记点的到y轴的距离等于横坐标的绝对值,到x轴的距离等于纵坐标的绝对值是解题的关键.10、D【解析】
先写出各选项的逆命题,判断出其真假即可解答.【详解】解:A、其逆命题是“一个三角形的两个底角相等,则这个三角形是等腰三角形”,正确,所以有逆定理;B、其逆命题是“对角线互相平分的四边形是平行四边形”,正确,所以有逆定理;C、其逆命题是“到角两边的距离相等的点在角平分线上”,正确,所以有逆定理;D、其逆命题是“两个三角形中,三组角分别对应相等,则这两个三角形全等”,错误,所以没有逆定理;故选:D.【点睛】本题考查的是命题与定理的区别,正确的命题叫定理.二、填空题(每小题3分,共24分)11、1【解析】
先根据频数=频率×数据总数,求出最喜欢语文和英语的人数,再由各组的频数和等于数据总数,求出最喜欢社会的人数.【详解】由题意,可知数据总数为50,最喜欢语文和英语的人数的频率分别是0.3和0.1,∴最喜欢语文的有50×0.3=15(人),最喜欢英语的有50×0.1=10(人),∴最喜欢社会的有50−13−10−15−10=1(人).故填:1.【点睛】本题是对频率、频数灵活运用的综合考查.注意频率=.12、x≠1【解析】
根据分式有意义的条件,即可求解.【详解】∵在函数中,x-1≠0,∴x≠1.故答案是:x≠1.【点睛】本题主要考查函数的自变量的取值范围,掌握分式的分母不等于零,是解题的关键.13、【解析】先根据二次根式有意义的条件列出关于x的不等式,求出x的取值范围即可.解:∵在实数范围内有意义,∴x-1≥2,解得x≥1.故答案为x≥1.本题考查的是二次根式有意义的条件,即被开方数大于等于2.14、12【解析】
如图,连接AC、BD交于点O′,利用中点坐标公式,构建方程求出a、b即可;【详解】解:如图,连接AC、BD交于点O′.∵四边形ABCD是平行四边形,∴AO′=O′C,BO′=O′D,∵A(3,a),B(2,2),C(b,3),D(8,6),∴,∴a=5,b=7,∴a+b=12,故答案为:12【点睛】此题考查坐标与图形的性质,解题关键在于构建方程求出a、b15、y=2x-1【解析】
根据平移不改变k的值可设平移后直线的解析式为y=2x+b,然后将点(5,1)代入即可得出直线的函数解析式.【详解】解:设平移后直线的解析式为y=2x+b.
把(5,1)代入直线解析式得1=2×5+b,
解得
b=-1.
所以平移后直线的解析式为y=2x-1.
故答案为:y=2x-1.【点睛】本题考查一次函数图象与几何变换及待定系数法求函数的解析式,掌握直线y=kx+b(k≠0)平移时k的值不变是解题的关键.16、【解析】分析:本题考查的是菱形的面积问题,菱形的面积即等于对角线积的一半,也等于底乘以高.解析:∵四边形ABCD是菱形,AC=8,DB=6,∴菱形面积为24,设AC与BD相较于点O,∴AC⊥BD,OA=4,OB=3,∴AB=5,又因为菱形面积为AB×DH=24,∴DH=.故答案为.17、【解析】
如图,连接AC交BD于点O,得出△ABC是等边三角形,利用菱形的性质和勾股定理求得BO,得出BD,即可利用正方形的面积解决问题.【详解】解:如图,
连接AC交BD于点O,
∵在菱形ABCD中,∠ABC=60°,AB=BC,AB=4,
∴△ABC是等边三角形∠ABO=30°,AO=2,
∴BO==2,∴BD=2OB=4,
∴正方形BDEF的面积为1.
故答案为1.【点睛】本题考查菱形的性质,正方形的性质,勾股定理,等边三角形的判定与性质,注意特殊角的运用是解决问题的关键.18、AC⊥BD(答案不唯一)【解析】
依据菱形的判定定理进行判断即可.【详解】解:∵四边形ABCD为平行四边形,∴当AC⊥BD时,四边形ABCD为菱形.故答案为AC⊥BD(答案不唯一).【点睛】本题主要考查菱形的判定,平行四边形的性质,熟悉掌握菱形判定条件是关键.三、解答题(共66分)19、(1)x1=5,x2=3;(2)x1=3,x2=-1.【解析】试题分析:(1)先移项,再提取公因式(x-5),把原方程化为二个一元一次方程求解即可.(2)方程两边同除以2,再把常数项-3移到方程右边,方程两边同时加上一次项系数一半的平方,进行配方,方程两边直接开平方求出方程的解即可.试题解析:(1)移项得:(x-5)2+2(x-5)=0∴(x-5)(x-3)=0即:x-5=0,x-3=0解得:x1=5,x2=3;(2)方程变形为:x2-2x-3=0移项得:x2-2x=3配方得:x2-2x+1=3+1(x-1)2=4x-1=±2解得:x1=3,x2=-1.考点:1.解一元二次方程----因式分解法;2.解一元二次方程---配方法.20、(1)1万元(2)共有5种进货方案(3)购买A款汽车6辆,B款汽车1辆时对公司更有利【解析】分析:(1)求单价,总价明显,应根据数量来列等量关系.等量关系为:今年的销售数量=去年的销售数量.(2)关系式为:公司预计用不多于2万元且不少于11万元的资金购进这两款汽车共15辆.(3)方案获利相同,说明与所设的未知数无关,让未知数x的系数为0即可;多进B款汽车对公司更有利,因为A款汽车每辆进价为7.5万元,B款汽车每辆进价为6万元,所以要多进B款.详解:(1)设今年5月份A款汽车每辆售价m万元.则:,解得:m=1.经检验,m=1是原方程的根且符合题意.答:今年5月份A款汽车每辆售价1万元;(2)设购进A款汽车x辆,则购进B款汽车(15﹣x)辆,根据题意得:11≤7.5x+6(15﹣x)≤2.解得:6≤x≤3.∵x的正整数解为6,7,8,1,3,∴共有5种进货方案;(3)设总获利为W万元,购进A款汽车x辆,则:W=(1﹣7.5)x+(8﹣6﹣a)(15﹣x)=(a﹣0.5)x+30﹣15a.当a=0.5时,(2)中所有方案获利相同.此时,购买A款汽车6辆,B款汽车1辆时对公司更有利.点睛:本题考查了分式方程和一元一次不等式组的综合应用,找到合适的等量关系及不等关系是解决问题的关键.21、(1)直线的解析式是y=2x-1;(2)与y轴交点(0,-1),与x轴交点.【解析】分析:(1)设函数解析式为y=kx+b,利用待定系数法可求得k、b的值,可求得一次函数解析式;(2)分别令x=0和y=0,可求得图象与y轴和x轴的交点坐标.详解:(1)设一次函数解析式为y=kx+b(k≠0),把点(3,5),(﹣4,﹣9)分别代入解析式可得:,解得:,∴一次函数解析式为y=2x﹣1;(2)当x=0时,y=﹣1,当y=0时,2x﹣1=0,解得:x=,∴函数图象与坐标轴的交点为(0,﹣1),(,0).点睛:本题主要考查待定系数法求函数解析式,掌握函数图象上的点的坐标满足函数解析式是解题的关键.22、该公司投递快件总件数的月平均增长率为该公司现有的16名快递投递员不能完成今年6月份的快递投递任务【解析】
设该公司投递快件总件数的月平均增长率为x,根据该公司今年三月份与五月份完成投递的快件总件数,即可得出关于x的一元二次方程,解之取其正值即可得出结论;根据6月份的快件总件数月份的快递总件数增长率,可求出6月份的快件总件数,利用6月份可完成投递快件总件数每人每月可投递快件件数人数可求出6月份可完成投递快件总件数,二者比较后即可得出结论.【详解】解:设该公司投递快件总件数的月平均增长率为x,根据题意得:,解得:,舍去.答:该公司投递快件总件数的月平均增长率为.月份快递总件数为:万件,万件,,该公司现有的16名快递投递员不能完成今年6月份的快递投递任务.【点睛】本题考查了一元二次方程的应用,解题的关键是:找准等量关系,正确列出一元二次方程;根据数量关系,列式计算.23、规定完成的日期为12天.【解析】
关键描述语为:“由甲、乙两队合作3天,余下的工程由乙队单独做正好按期完成”;本题的等量关系为:甲3天的工作量+乙规定日期的工作量=1,把相应数值代入即可求解.【详解】解:设规定日期为x天,则甲工程队单独完成要x天,乙工程队单独完成要(x+4)天,根据题意得:解之得:x=12,
经检验,x=12是原方程的解且符合题意.
答:规定完成的日期为12天.【点睛】此题考查分式方程的应用,根据工作量为1得到相应的等量关系是解决本题的关键;易错点是得到两人各自的工作时间.24、(1)(2)7(3)25分钟【解析】
试题分析:(1)根据速度=路程÷时间,列式计算即可得解;(2)根据停车时路程没有变化列式计算即可;(3)利用待定系数法求一次函数解析式解答即可.解:(1)平均速度=km/min;(2)从9分到16分,路程没有变化,停车时间t=16﹣9=7min.(3)设函数关系式为S=kt+b,将(16,12),C(30,40)代入得,,解得.所以,当16≤t≤30时,S与t的函数关系式为S=2t﹣20,当S=30时,30=2t﹣20,解得t=25,即该汽车行驶30千米的时间为25分钟.考点:一次函数的应用.25、(1)△ACP≌△BPQ,理由见解析;线段PC与线段PQ垂直(2)1或(3)9s【解析】
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