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文档简介
2024届天津市南开区复兴中学数学八年级下册期末考试模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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(每题4分,共48分)1.若分式的值为0,则x的值为()A.0 B.-1 C.1 D.22.若关于x的不等式组的整数解有3个,则a的取值范围是()A.3<a≤4 B.2<a≤3 C.2≤a<3 D.3≤a<43.如图,已知AB=DC,下列所给的条件不能证明△ABC≌△DCB的是()A.∠A=∠D=90° B.∠ABC=∠DCB C.∠ACB=∠DBC D.AC=BD4.在四边形中,,再补充一个条件使得四边形为菱形,这个条件可以是()A. B.C. D.与互相平分5.解分式方程﹣3=时,去分母可得()A.1﹣3(x﹣2)=4 B.1﹣3(x﹣2)=﹣4C.﹣1﹣3(2﹣x)=﹣4 D.1﹣3(2﹣x)=46.抛物线y=-3x2-4的开口方向和顶点坐标分别是()A.向下,(0,4) B.向下,(0,-4)C.向上,(0,4) D.向上,(0,-4)7.若一个多边形的内角和等于720°,则这个多边形的边数是()A.5 B.6 C.7 D.88.将一个有45°角的三角板的直角顶点放在一张宽为3cm的纸带边沿上,另一个顶点在纸带的另一边沿上,测得三角板的一边与纸带的一边所在的直线成30°角,如图(3),则三角板的最大边的长为()A. B. C. D.9.在一次数学课上,张老师出示了一个题目:“如图,▱ABCD的对角线相交于点O,过点O作EF垂直于BD交AB,CD分别于点F,E,连接DF,BE,请根据上述条件,写出一个正确结论.”其中四位同学写出的结论如下:小青:OE=OF;小何:四边形DFBE是正方形;小夏:S四边形AFED=S四边形FBCE;小雨:∠ACE=∠CAF,这四位同学写出的结论中不正确的是()A.小青 B.小何 C.小夏 D.小雨10..函数的自变量x的取值范围是()A. B.且 C. D.且11.若a-b+c=0,则一元二次方程ax2+bx+c=0有一根是()A.2B.1C.0D.-112.如图,正方形的边长为10,,,连接,则线段的长为()A. B. C. D.二、填空题(每题4分,共24分)13.已知一元二次方程,则根的判别式△=____________.14.化简:=.15.已知中,,角平分线BE、CF交于点O,则______.16.如图,将△AOB绕点O按逆时针方向旋转45°后得到△COD,若∠AOB=15°,则∠AOD=_____度.17.当x_____时,二次根式有意义.18.学校篮球队五名队员的年龄分别为,其方差为,则三年后这五名队员年龄的方差为______.三、解答题(共78分)19.(8分)有一个四边形的四边长分别是,且有.求证:此四边形是平行四边形.20.(8分)如图,正方形ABCD,点P为射线DC上的一个动点,点Q为AB的中点,连接PQ,DQ,过点P作PE⊥DQ于点E.(1)请找出图中一对相似三角形,并证明;(2)若AB=4,以点P,E,Q为顶点的三角形与△ADQ相似,试求出DP的长.21.(8分)已知直线与轴,轴分别交于点,将对折,使点的对称点落在直线上,折痕交轴于点.(1)求点的坐标;(2)若已知第四象限内的点,在直线上是否存在点,使得四边形为平行四边形?若存在,求出点的坐标;若不存在,说明理由;(3)设经过点且与轴垂直的直线与直线的交点为为线段上一点,求的取值范围.22.(10分)如图,在四边形ABCD中,AD∥BC,AB=BC,对角线AC、BD交于点O,BD平分∠ABC,过点D作DE⊥BC,交BC的延长线于点E,连接OE.(1)求证:四边形ABCD是菱形;(2)若DC=2,AC=4,求OE的长.23.(10分)如图,四边形ABCD中,∠C=90°,AD⊥DB,点E为AB的中点,DE∥BC.(1)求证:BD平分∠ABC;(2)连接EC,若∠A=30°,DC=,求EC的长.24.(10分)如图,在6×6的网格中,每个小正方形的边长为1,点A在格点(小正方形的顶点)上,试在各网格中画出顶点在格点上,面积为6,且符合相应条件的图形(1)以A为顶点的平行四边形;(2)以A为对角线交点的平行四边形.25.(12分)抛物线y=x2+bx+c的对称轴为直线x=1,该抛物线与x轴的两个交点分别为A和B,与y轴的交点为C,其中A(-1,0).(1)写出B点的坐标;(2)求抛物线的函数解析式;(3)若抛物线上存在一点P,使得△POC的面积是△BOC的面积的2倍,求点P的坐标;(4)点M是线段BC上一点,过点M作x轴的垂线交抛物线于点D,求线段MD长度的最大值.26.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?
参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、B【解析】
解:依题意得,x+1=2,解得x=-1.当x=-1时,分母x+2≠2,即x=-1符合题意.故选B.【点睛】若分式的值为零,需同时具备两个条件:(1)分子为2;(2)分母不为2.这两个条件缺一不可.2、B【解析】解第一个不等式可得x<a+1,因关于x的不等式组有解,即1≤x<a+1,又因不等式组的整数解有3个,可得3<a+1≤4,即可得2<a≤3,故选B.点睛:本题考查了不等式组的解法及整数解的确定.求不等式组的解集,应遵循以下原则:同大取较大,同小取较小,小大大小中间找,大大小小解不了.3、C【解析】解:AB=DC,BC为△ABC和△DCB的公共边,A、∠A=∠D=90°满足“HL”,能证明△ABC≌△DCB;B、∠ABC=∠DCB满足“边角边”,能证明△ABC≌△DCB;C、∠ACB=∠DBC满足“边边角”,不能证明△ABC≌△DCB;D、AC=BD满足“边边边”,能证明△ABC≌△DCB.故选C.4、D【解析】
由在四边形ABCD中,对角线AC,BD互相平分,可得四边形ABCD是平行四边形,又由对角线互相垂直的平行四边形是菱形,即可求得答案.【详解】解:∵在四边形ABCD中,对角线AC,BD互相平分,∴四边形ABCD是平行四边形,∵AC⊥BD,∴四边形ABCD是菱形,故选:D.【点睛】此题考查了平行四边形的判定以及菱形的判定.此题比较简单,注意掌握对角线互相垂直的平行四边形是菱形定理的应用.5、B【解析】
方程两边同时乘以(x-2),转化为整式方程,由此即可作出判断.【详解】方程两边同时乘以(x-2),得1﹣3(x﹣2)=﹣4,故选B.【点睛】本题考查了解分式方程,利用了转化的思想,熟练掌握解分式方程的一般步骤以及注意事项是解题的关键.6、B【解析】试题分析:在抛物线y=-3x2-4中a<0,所以开口向下;b=0,对称轴为x=0,所以顶点坐标为(0,-4),故选B.7、B【解析】试题分析:根据内角和定理180°×(n-2)即可求得.解:180°×(n-2)=720°,解得n=1.考点:多边形的内角和定理.8、D【解析】分析:过另一个顶点C作垂线CD如图,可得直角三角形,根据直角三角形中30°角所对的边等于斜边的一半,可求出有45°角的三角板的直角直角边,再由等腰直角三角形求出最大边.解答:解:过点C作CD⊥AD,∴CD=3,在直角三角形ADC中,∵∠CAD=30°,∴AC=2CD=2×3=6,又三角板是有45°角的三角板,∴AB=AC=6,∴BC2=AB2+AC2=62+62=72,∴BC=故选D.9、B【解析】
根据平行四边形的性质可得OA=OC,CD∥AB,从而得∠ACE=∠CAF,可判断出小雨的结论正确,证明△EOC≌△FOA,可得OE=OF,判断出小青的结论正确,由△EOC≌△FOA继而可得出S四边形AFED=S四边形FBCE,判断出小夏的结论正确,由△EOC≌△FOA可得EC=AF,继而可得出四边形DFBE是平行四边形,从而可判断出四边形DFBE是菱形,无法判断是正方形,判断出故小何的结论错误即可.【详解】∵四边形ABCD是平行四边形,∴OA=OC,CD∥AB,∴∠ACE=∠CAF,(故小雨的结论正确),在△EOC和FOA中,,∴△EOC≌△FOA,∴OE=OF(故小青的结论正确),∴S△EOC=S△AOF,∴S四边形AFED=S△ADC=S平行四边形ABCD,∴S四边形AFED=S四边形FBCE,(故小夏的结论正确),∵△EOC≌△FOA,∴EC=AF,∵CD=AB,∴DE=FB,DE∥FB,∴四边形DFBE是平行四边形,∵OD=OB,EO⊥DB,∴ED=EB,∴四边形DFBE是菱形,无法判断是正方形,(故小何的结论错误),故选B.【点睛】本题考查了平行四边形的性质、菱形的判定、全等三角形的判定与性质、正方形的判定等,综合性较强,熟练掌握各相关性质与定理是解题的关键.10、A【解析】
根据二次根式的性质和分式的意义,被开方数大于或等于0,分母不等于0,可以求出x的范围.【详解】根据题意得:且x−3≠0,解得:且x≠3,自变量的取值范围,故选:A.【点睛】考查自变量的取值范围,熟练掌握分式以及二次根式有意义的条件是解题的关键.11、D【解析】
把a-b+c=0与ax²+bx+c=0比较,可以发现把x=﹣1代入方程ax2+bx+c=0,即可出现a-b+c=0,说明,一元二次方程ax2+bx+c=0一定有一根﹣1.【详解】∵把x=﹣1代入方程ax²+bx+c=0,可得a-b+c=0,∴一元二次方程ax²+bx+c=0一定有一根﹣1.故选D.【点睛】本题考查了方程解的定义,如果一个数是方程的解,则把方程中的x换成这个数,得到的等式仍成立,特别是对于一元二次方程,要能通过a、b、c的关系式看出ax²+bx+c=0的根是什么.12、B【解析】
延长DH交AG于点E,利用SSS证出△AGB≌△CHD,然后利用ASA证出△ADE≌△DCH,根据全等三角形的性质求出EG、HE和∠HEG,最后利用勾股定理即可求出HG.【详解】解:延长DH交AG于点E∵四边形ABCD为正方形∴AD=DC=BA=10,∠ADC=∠BAD=90°在△AGB和△CHD中∴△AGB≌△CHD∴∠BAG=∠DCH∵∠BAG+∠DAE=90°∴∠DCH+∠DAE=90°∴CH2+DH2=82+62=100=DC2∴△CHD为直角三角形,∠CHD=90°∴∠DCH+∠CDH=90°∴∠DAE=∠CDH,∵∠CDH+∠ADE=90°∴∠ADE=∠DCH在△ADE和△DCH中∴△ADE≌△DCH∴AE=DH=6,DE=CH=8,∠AED=∠DHC=90°∴EG=AG-AE=2,HE=DE-DH=2,∠GEH=180°-∠AED=90°在Rt△GEH中,GH=故选B.【点睛】此题考查是正方形的性质、全等三角形的判定及性质和勾股定理,掌握正方形的性质、全等三角形的判定及性质和利用勾股定理解直角三角形是解决此题的关键.二、填空题(每题4分,共24分)13、0【解析】
根据一元二次方程根的判别式,将本题中的a、b、c带入即可求出答案.【详解】解:∵一元二次方程,整理得:,可得:,∴根的判别式;故答案为0.【点睛】本题考查一元二次方程根的判别式,首先把方程化成一般形式,得出一元二次方程的二次项系数、一次项系数与常数项,再根据根的判别式公式求解,解题中需注意符号问题.14、2【解析】
根据算术平方根的定义,求数a的算术平方根,也就是求一个正数x,使得x2=a,则x就是a的算术平方根,特别地,规定0的算术平方根是0.【详解】∵22=4,∴=2.【点睛】本题考查求算术平方根,熟记定义是关键.15、【解析】解:∵∠A=90°,∴∠ABC+∠ACB=90°,∵角平分线BE、CF交于点O,∴∠OBC+∠OCB=45°,∴∠BOC=180°﹣45°=135°.故答案为:135°.点睛:本题考查了角平分线的定义、三角形的内角和定理:三角形的内角和等于180°.16、30°【解析】
根据旋转的性质得到∠BOD=45°,再用∠BOD减去∠AOB即可.【详解】∵将△AOB绕点O按逆时针方向旋转45°后,得到△COD,∴∠BOD=45°,又∵∠AOB=15°,∴∠AOD=∠BOD-∠AOB=45°-15°=30°.故答案为30°.17、x≥【解析】分析:根据二次根式的定义,形如的式子叫二次根式,列不等式解答.详解:由题意得2x-3≥0,∴x≥.故答案为x≥.点睛:本题考查了二次根式有意义的条件,明确被开方式大于且等于零是二次根式成立的条件是解答本题的关键.18、0.1.【解析】
解:方差是用来衡量一组数据波动大小的量,每个数都加了3所以波动不会变,方差仍为0.1.故答案为:0.1.三、解答题(共78分)19、见详解.【解析】
由题意可得出,易得,根据平行四边形的判定定理可得结论.【详解】证明:所以此四边形是平行四边形.【点睛】本题考查了平行四边形的判定,灵活的利用完全平方公式及平方的非负性是解题的关键.20、(1)△DPE∽△QDA,证明见解析;(2)DP=2或5【解析】
(1)由∠ADC=∠DEP=∠A=90可证明△ADQ∽△EPD;(2)若以点P,E,Q为顶点的三角形与△ADQ相似,有两种情况,当△ADQ∽△EPQ时,设EQ=x,则EP=2x,则DE=2−x,由△ADQ∽△EPD可得,可求出x的值,则DP可求出;同理当△ADQ∽△EQP时,设EQ=2a,则EP=a,可得,可求出a的值,则DP可求.【详解】(1)△ADQ∽△EPD,证明如下:∵PE⊥DQ,∴∠DEP=∠A=90,∵∠ADC=90,∴∠ADQ+∠EDP=90,∠EDP+∠DPE=90,∴∠ADQ=∠DPE,∴△ADQ∽△EPD;(2)∵AB=4,点Q为AB的中点,∴AQ=BQ=2,∴DQ=,∵∠PEQ=∠A=90,∴若以点P,E,Q为顶点的三角形与△ADQ相似,有两种情况,①当△ADQ∽△EPQ时,,设EQ=x,则EP=2x,则DE=2−x,由(1)知△ADQ∽△EPD,∴,∴,∴x=∴DP==5;②当△ADQ∽△EQP时,设EQ=2a,则EP=a,同理可得,∴a=,DP=.综合以上可得DP长为2或5,使得以点P,E,Q为顶点的三角形与△ADQ相似.【点睛】本题考查了相似三角形的判定与性质,勾股定理,正方形的性质,熟练掌握相似三角形的判定与性质是解题的关键.21、(1)C(3,0);(2)不存在;(3)0≤|QA−QO|≤1.【解析】
(1)由勾股定理得:CA2=CE2+AE2,即(8−a)2=a2+12,即可求解;(2)当四边形OPAD为平行四边形时,根据OA的中点即为PD的中点即可求解;(3)当点Q为AO的垂直平分线与直线BC的交点时,QO=QA,则|QA−QO|=0,当点Q在点B处时,|QA−QO|有最大值,即可求解.【详解】解:(1)连接CE,则CE⊥AB,与x轴,y轴分别相交于点A,B,则点A、B的坐标分别为:(8,0)、(0,6),则AB=10,设:OC=a,则CE=a,BE=OB=6,AE=10−6=1,CA=8−a,由勾股定理得:CA2=CE2+AE2,即(8−a)2=a2+12,解得a=3,故点C(3,0);(2)不存在,理由:将点B、C的坐标代入一次函数表达式y=kx+b并解得:直线BC的表达式为:y=−2x+6,设点P(m,n),当四边形OPAD为平行四边形时,OA的中点即为PD的中点,即:m+=8,n−=0,解得:m=,n=,当x=时,y=−2x+6=1,故点P不在直线BC上,即在直线BC上不存在点P,使得四边形OPAD为平行四边形;(3)当x=时,y=−2x+6=−5,故点F(,−5),当点Q为AO的垂直平分线与直线BC的交点时,QO=QA,则|QA−QO|=0,当点Q在点B处时,|QA−QO|有最大值,此时:点A(8,0)、点O(0,0)、点Q(0,6),则AQ=10,QO=6,|QA−QO|=1,故|QA−QO|的取值范围为:0≤|QA−QO|≤1.【点睛】本题考查的是一次函数综合运用,涉及到中垂线和平行四边形性质、勾股定理得运用等,其中(3),求解|QA−QO|的取值范围,需要在线段BF取特殊值来验证求解.22、(1)证明见解析;(2)1.【解析】
(1)由AD∥BC,BD平分∠ABC,可得AD=AB,结合AD∥BC,可得四边形ABCD是平行四边形,进而,可证明四边形ABCD是菱形,(2)由四边形ABCD是菱形,可得OC=AC=2,在Rt△OCD中,由勾股定理得:OD=1,根据“在直角三角形中,斜边上的中线等于斜边的一半”,即可求解.【详解】(1)证明:∵AD∥BC,∴∠ADB=∠CBD,∵BD平分∠ABC,∴∠ABD=∠CBD,∴∠ADB=∠ABD,∴AD=AB,∵AB=BC,∴AD=BC,∵AD∥BC,∴四边形ABCD是平行四边形,又∵AB=BC,∴四边形ABCD是菱形;(2)解:∵四边形ABCD是菱形,∴AC⊥BD,OB=OD,OA=OC=AC=2,在Rt△OCD中,由勾股定理得:OD==1,∴BD=2OD=8,∵DE⊥BC,∴∠DEB=90°,∵OB=OD,∴OE=BD=1.【点睛】本题主要考查菱形的判定定理及性质定理,题目中的“双平等腰”模型是证明四边形是菱形的关键,掌握直角三角形的性质和勾股定理,是求OE长的关键.23、(1)见解析;(2).【解析】
(1)直接利用直角三角形的性质得出,再利用DE∥BC,得出∠2=∠3,进而得出答案;(2)利用已知得出在Rt△BCD中,∠3=60°,,得出DB的长,进而得出EC的长.【详解】(1)证明:∵AD⊥DB,点E为AB的中点,∴.∴∠1=∠2.∵DE∥BC,∴∠2=∠3.∴∠1=∠3.∴BD平分∠ABC.(2)解:∵AD⊥DB,∠A=30°,∴∠1=60°.∴∠3=∠2=60°.∵∠BCD=90°,∴∠4=30°.∴∠CDE=∠2+∠4=90°.在Rt△BCD中,∠3=60°,,∴DB=2.∵DE=BE,∠1=60°,∴DE=DB=2.∴.【点睛】此题主要考查了直角三角形斜边上的中线与斜边的关系,正确得出DB,DE的长是解题关键.24、(1)见解析;(2)见解析【解析】
(1)直接利用平行四边形的性质分析得出答案;(2)直接利用菱形的性质得出符合题意的答案.【详解】解
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