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江苏省扬州市江都区十学校2024年数学八年级下册期末达标检测试题注意事项: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(每小题3分,共30分)1.下列说法中,其中不正确的有()①任何数都有算术平方根;②一个数的算术平方根一定是正数;③a2的算术平方根是a;④算术平方根不可能是负数.A.0个 B.1个 C.2个 D.3个2.如图,在菱形ABCD中,AB=AC=1,点E、F分别为边AB、BC上的点,且AE=BF,连接CE、AF交于点H,连接DH交AC于点O,则下列结论:①△ABF≌△CAE;②∠FHC=∠B;③△ADO≌△ACH;④;其中正确的结论个数是()A.1个 B.2个 C.3个 D.4个3.如图,已知一个矩形纸片OACB,将该纸片放置在平面直角坐标系中,点A(10,0),点B(0,6),点P为BC边上的动点,将△OBP沿OP折叠得到△OPD,连接CD、AD.则下列结论中:①当∠BOP=45°时,四边形OBPD为正方形;②当∠BOP=30°时,△OAD的面积为15;③当P在运动过程中,CD的最小值为1﹣6;④当OD⊥AD时,BP=1.其中结论正确的有()A.1个 B.1个 C.3个 D.4个4.如图,∠1,∠2,∠3,∠4,∠5是五边形ABCDE的外角,且∠1=∠2=∠3=∠4=75°,则∠AED的度数是()A.120° B.110° C.115° D.100°5.在一次中学生田径运动会上,参加男子跳高的15名运动员的成绩如下表所示:成绩人数232341则这些运动员成绩的中位数、众数分别为A.、 B.、 C.、 D.、6.如图,在菱形ABCD中,不一定成立的是A.四边形ABCD是平行四边形 B.C.是等边三角形 D.7.如图,在矩形ABCD中,对角线AC,BD交于点O,若∠COD=58°,则∠CAD的度数是()A.22° B.29° C.32 D.61°8.计算3-2的结果是()A.9 B.-9 C. D.9.如图是由三个边长分别为6、9、x的正方形所组成的图形,若直线AB将它分成面积相等的两部分,则x的值是()A.1或9 B.3或5 C.4或6 D.3或610.下列各方程中,是一元二次方程的是()A. B. C. D.二、填空题(每小题3分,共24分)11.分解因式:x2y﹣y3=_____.12.如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,AC=6,AB=10,点D、E、F是三边的中点,则△DEF的周长是______.13.在中,,,,_______.14.命题“全等三角形的对应角相等”的逆命题是____________________________这个逆命题是______(填“真”或“假”)15.如图,已知两正方形的面积分别是25和169,则字母B所代表的正方形的边长是__________。16.计算(4+)÷3的结果是_____.17.如图,菱形ABCD的对角线AC与BD相交于点O,OE∥DC交BC于点E,AD=10cm,则OE的长为_____.18.某商品经过连续两次降价,售价由原来的25元/件降到16元/件,则平均每次降价的百分率为_____.三、解答题(共66分)19.(10分)如图,在矩形中,点,分别在边,上,且.(1)求证:四边形是平行四边形.(2)若四边形是菱形,,,求菱形的周长.20.(6分)如图,平行四边形ABCD中,AE=CE,请仅用无刻度的直尺完成下列作图:(1)在图1中,作出∠DAE的角平分线;(2)在图2中,作出∠AEC的角平分线.21.(6分)在平面直角坐标系中,已知点在抛物线()上,且,(1)若,求,的值;(2)若该抛物线与轴交于点,其对称轴与轴交于点,试求出,的数量关系;(3)将该抛物线平移,平移后的抛物线仍经过,点的对应点,当时,求平移后抛物线的顶点所能达到的最高点的坐标.22.(8分)(如图①,将边长为4cm的正方形纸片ABCD沿EF折叠(点E、F分别在边AB、CD上),使点B落在AD边上的点M处,点C落在点N处,MN与CD交于点P,连接EP.⑴如图②,若M为AD边的中点,①△AEM的周长=_________cm;②求证:EP=AE+DP;⑵随着落点M在AD边上取遍所有的位置(点M不与A、D重合),△PDM的周长是否发生变化?请说明理由.23.(8分)如图,在平面直角坐标系中,点A的坐标为(﹣4,4),点B的坐标为(0,2).(1)求直线AB的解析式;(2)如图,以点A为直角顶点作∠CAD=90°,射线AC交x轴于点C,射线AD交y轴于点D.当∠CAD绕着点A旋转,且点C在x轴的负半轴上,点D在y轴的负半轴上时,OC﹣OD的值是否发生变化?若不变,求出它的值;若变化,求出它的变化范围.24.(8分)如图,在边长为1个单位长度的小正方形组成的网格中,△ABC与△DEF关于点O成中心对称,△ABC与△DEF的顶点均在格点上.(1)在图中直接画出O点的位置;(2)若以O点为平面直角坐标系的原点,线段AD所在的直线为y轴,过点O垂直AD的直线为x轴,此时点B的坐标为(﹣2,2),请你在图上建立平面直角坐标系,并回答下面的问题:将△ABC先向右平移4个单位长度,再向下平移2个单位长度,得到△A1B1C1,请画出△A1B1C1,并直接写出点B1的坐标.25.(10分)(1)如图1,已知正方形ABCD,点M和N分别是边BC,CD上的点,且BM=CN,连接AM和BN,交于点P.猜想AM与BN的位置关系,并证明你的结论;(2)如图2,将图(1)中的△APB绕着点B逆时针旋转90º,得到△A′P′B,延长A′P′交AP于点E,试判断四边形BPEP′的形状,并说明理由.26.(10分)如图,在▱ABCD中,点O是对角线AC、BD的交点,点E是边CD的中点,点F在BC的延长线上,且CF=BC,求证:四边形OCFE是平行四边形.

参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、D【解析】

①②③④分别根据平方根和算术平方根的概念即可判断.【详解】解:根据平方根概念可知:①负数没有算术平方根,故错误;②反例:0的算术平方根是0,故错误;③当a<0时,a2的算术平方根是﹣a,故错误;④算术平方根不可能是负数,故正确.所以不正确的有①②③.故选D.【点睛】考核知识点:算术平方根.2、B【解析】

根据菱形的性质,利用SAS证明即可判断①;根据△ABF≌△CAE得到∠BAF=∠ACE,再利用外角的性质以及菱形内角度数即可判断②;通过说明∠CAH≠∠DAO,判断△ADO≌△ACH不成立,可判断③;再利用菱形边长即可求出菱形面积,可判断④.【详解】解:∵在菱形ABCD中,AB=AC=1,∴△ABC为等边三角形,∴∠B=∠CAE=60°,又∵AE=BF,∴△ABF≌△CAE(SAS),故①正确;∴∠BAF=∠ACE,∴∠FHC=∠ACE+∠HAC=∠BAF+∠HAC=60°,故②正确;∵∠B=∠CAE=60°,则在△ADO和△ACH中,∠OAD=60°=∠CAB,∴∠CAH≠60°,即∠CAH≠∠DAO,∴△ADO≌△ACH不成立,故③错误;∵AB=AC=1,过点A作AG⊥BC,垂足为G,∴∠BAG=30°,BG=,∴AG==,∴菱形ABCD的面积为:==,故④错误;故正确的结论有2个,故选B.【点睛】本题考查了全等三角形判定和性质,菱形的性质和面积,等边三角形的判定和性质,外角的性质,解题的关键是利用菱形的性质证明全等.3、D【解析】

①由矩形的性质得到,根据折叠的性质得到,,,推出四边形是矩形,根据正方形的判定定理即可得到四边形为正方形;故①正确;②过作于,得到,,根据直角三角形的性质得到,根据三角形的面积公式得到的面积为,故②正确;③连接,于是得到,即当时,取最小值,根据勾股定理得到的最小值为;故③正确;④根据已知条件推出,,三点共线,根据平行线的性质得到,等量代换得到,求得,根据勾股定理得到,故④正确.【详解】解:①四边形是矩形,,将沿折叠得到,,,,,,,,四边形是矩形,,四边形为正方形;故①正确;②过作于,点,点,,,,,,,的面积为,故②正确;③连接,则,即当时,取最小值,,,,,即的最小值为;故③正确;④,,,,,,三点共线,,,,,,,,,故④正确;故选:.【点睛】本题考查了正方形的判定和性质,矩形的判定和性质,折叠的性质,勾股定理,三角形的面积的计算,正确的识别图形是解题的关键.4、A【解析】

根据多边形的外角和求出∠5的度数,然后根据邻补角的和等于180°列式求解即可.详【详解】解:∵∠1=∠2=∠3=∠4=75°,∴∠5=360°﹣75°×4=360°﹣300°=60°,∴∠AED=180°﹣∠5=180°﹣60°=120°.故选A.【点睛】本题考查了多边形的外角和等于360°的性质以及邻补角的和等于180°的性质,是基础题,比较简单.5、C【解析】

根据中位数和众数的概念进行求解.【详解】解:将数据从小到大排列为:1.50,150,1.60,1.60,160,1.65,1.65,1.1,1.1,1.1,1.75,1.75,1.75,1.75,1.80众数为:1.75;中位数为:1.1.故选C.【点睛】本题考查1.中位数;2.众数,理解概念是解题关键.6、C【解析】

菱形是特殊的平行四边形,菱形具有平行四边形的所有性质,菱形是特殊的平行四边形,具有特殊性质:(1)菱形的四条边都相等,(2)菱形的对角线互相平分且垂直,(3)菱形的对角线平分每一组对角,根据菱形的性质进行解答.【详解】A选项,因为菱形ABCD,所以四边形ABCD是平行四边形,因此A正确,B选项,因为AC,BD是菱形的对角线,所以,因此B正确,C选项,根据菱形邻边相等可得:是等腰三角形,但不一定是等边三角形,因此C选项错误,D选项,因为菱形的对角线平分每一组对角,所以,因此D正确,故选C.【点睛】本题主要考查菱形的性质,解决本题的关键是要熟练掌握菱形的性质.7、B【解析】

只要证明OA=OD,根据三角形的外角的性质即可解决问题.【详解】∵四边形ABCD是矩形,

∴OA=OD,

∴∠OAD=∠ODA,

∵∠COD=∠CAD+∠ODA=58°,

∴∠CAD=29°

故选B.【点睛】本题考查矩形的性质、等腰三角形的判定和性质等知识,解题的关键是灵活运用所学知识解决问题.8、C【解析】

直接利用负指数幂的性质进而得出答案.【详解】解:.故选:C.【点睛】此题主要考查了负指数幂的性质,正确掌握负指数幂的性质是解题关键.9、D【解析】以AB为对角线将图形补成长方形,由已知可得缺失的两部分面积相同,即3×6=x×(9-x),解得x=3或x=6,故选D.【点睛】本题考查了正方形的性质,图形的面积的计算,准确地区分和识别图形是解题的关键.10、A【解析】

本题根据一元二次方程的定义解答.一元二次方程必须满足四个条件:(1)未知数的最高次数是2;(2)二次项系数不为0;(3)是整式方程;(4)含有一个未知数.由这四个条件对四个选项进行验证,满足这四个条件者为正确答案.【详解】A.方程x2−1=0符合一元二次方程的一般形式,正确;B.方程x3+2x+1=0的最高次数是3,故错误;C.方程3x+2=3化简为3x−1=0,该方程为一元一次方程,故错误;D.方程x2+2y=0含有两个未知数,为二元二次方程,故错误;故选A.【点睛】此题考查一元二次方程的定义,解题关键在于掌握其定义.二、填空题(每小题3分,共24分)11、y(x+y)(x﹣y).【解析】试题分析:先提取公因式y,再利用平方差公式进行二次分解.解:x2y﹣y3=y(x2﹣y2)=y(x+y)(x﹣y).故答案为y(x+y)(x﹣y).12、1【解析】

先根据勾股定理求出BC,再根据三角形中位线定理求出△DEF的三边长,然后根据三角形的周长公式计算即可.【详解】解:在Rt△ABC中,∵∠C=90°,AC=6,AB=10,∴BC==8,∵点D、E、F是三边的中点,∴DE=AC=3,DF=AB=5,EF=BC=4,∴△DEF的周长=3+4+5=1.故答案为:1.【点睛】本题考查的是勾股定理和三角形中位线定理,掌握三角形的中位线平行于第三边,且等于第三边的一半是解题的关键.13、1【解析】

根据10°所对的直角边等于斜边的一半求解.【详解】解:∵∠C=90°,∠A=10°,BC=,∴AB=2BC=1.故答案为:1.【点睛】本题考查含10°角的直角三角形的性质,熟练掌握直角三角形的性质是解题的关键.14、对应角相等的三角形是全等三角形假【解析】

把原命题的题设和结论作为新命题的结论和题设就得逆命题.【详解】命题“全等三角形的对应角相等”的逆命题是“对应角相等的三角形是全等三角形”;对应角相等的三角形不一定是全等三角形,这个逆命题是假命题.故答案为(1).对应角相等的三角形是全等三角形(2).假【点睛】本题考核知识点:互逆命题.解题关键点:注意命题的形式.15、12【解析】

结合勾股定理和正方形的面积公式,得字母B所代表的正方形的面积等于其它两个正方形的面积差,又因为正方形的面积=a2开方即可求边长.【详解】字母B所代表的正方形的面积=169−25=144所以字母B所代表的正方形边长a=.故选12.【点睛】本题考查了勾股定理及学生知识迁移的能力.16、2【解析】

先把二次根式化为最简二次根式,然后把括号内合并后进行二次根式的除法运算.【详解】原式.故答案为:.【点睛】本题考查了二次根式的混合运算:先把二次根式化为最简二次根式,然后进行二次根式的乘除运算,再合并即可.在二次根式的混合运算中,如能结合题目特点,灵活运用二次根式的性质,选择恰当的解题途径,往往能事半功倍.17、5cm【解析】

只要得出OE是△ABC的中位线,从而求得OE的长.【详解】解:∵OE∥DC,AO=CO,∴OE是△ABC的中位线,∵四边形ABCD是菱形,∴AB=AD=10cm,∴OE=5cm.故答案为5cm.【点睛】本题考查了菱形的性质及三角形的中位线定理,属于基础题,关键是得出OE是△ABC的中位线,难度一般.18、20%【解析】

设平均每次降价的百分率为x,根据该商品的原价及经过两次降价后的价格,即可得出关于x的一元二次方程,解之取其较小值即可得出结论.【详解】解:设平均每次降价的百分率为x,依题意,得:25(1﹣x)2=16,解得:x1=0.2=20%,x2=1.8(不合题意,舍去).故答案为:20%.【点睛】本题主要考查一元二次方程的应用,读懂题意列出方程是解题的关键.三、解答题(共66分)19、(1)见解析;(2)20.【解析】

(1)由矩形的性质得出,,,证出,即可得出四边形是平行四边形.(2)由菱形的性质得出,,设,则,在中,由勾股定理得出方程,解方程即可.【详解】(1)证明:四边形是矩形,,,,,,四边形是平行四边形.(2)四边形是菱形,,,设,则,在中,由勾股定理得:,解得:,,菱形的周长.【点睛】此题考查了菱形的性质、矩形的性质、平行四边形的判定以及勾股定理.此题难度不大,注意掌握数形结合思想的应用.20、(1)作图见解析;(2)作图见解析.【解析】试题分析:(1)连接AC,由AE=CE得到∠EAC=∠ECA,由AD∥BC得∠DAC=∠ECA,则∠CAE=∠CAD,即AC平分∠DAE;

(2)连接AC、BD交于点O,连接EO,由平行四边形的性质及等腰三角形的性质可知EO为∠AEC的角平分线.试题解析:(1)连接AC,AC即为∠DAE的平分线;如图1所示:(2)①连接AC、BD交于点O,②连接EO,EO为∠AEC的角平分线;如图2所示.21、(1)b=1,c=3;(2);(3)(,)【解析】

(1)把代入得,与构成方程组,解方程组即可求得;(2)求得,,,即可得到,,即可求得;(3)把化成顶点式,得到,根据平移的规律得到,把代入,进一步得到,即,分类求得,由,得到,即,从而得到平移后的解析式为,得到顶点为,,设,即,即可得到取最大值为,从而得到最高点的坐标.【详解】解:(1)把代入,可得,解,可得,;(2)由,得.对于,当时,.抛物线的对称轴为直线.所以,,.因为,所以,,;(3)由平移前的抛物线,可得,即.因为平移后的对应点为可知,抛物线向左平移个单位长度,向上平移个单位长度.则平移后的抛物线解析式为,即.把代入,得..,所以.当时,(不合题意,舍去);当时,,因为,所以.所以,所以平移后的抛物线解析式为.即顶点为,,设,即.因为,所以当时,随的增大而增大.因为,所以当时,取最大值为,此时,平移后抛物线的顶点所能达到的最高点坐标为,.【点睛】本题是二次函数的综合题,考查了二次函数的图象和系数的关系,二次函数的点的坐标特征,二次函数的图象与几何变换,也考查二次函数的性质.22、(1)①6,②见解析;(2)△PDM的周长保持不变,理由见解析.【解析】

(1)①由折叠知BE=EM,AE+EM+AM=AE+EB+AM=AB+AM,根据边长及中点易求周长;②延长EM交CD延长线于Q点.可证△AEM≌△DQM,得AE=DQ,EM=MQ.所以PM垂直平分EQ,得EP=PQ,得证;(2)不变化,可证△AEM∽△DMP,两个三角形的周长比为AE:MD,设AM=x,根据勾股定理可以用x表示MD的长与△MAE的周长,再根据周长比等于相似比,即可求解.【详解】(1)①由折叠可知,BE=BM,∠B=∠MEP=90°,△AEM的周长=AE+EM+AM=AE+EB+AM=AB+AM.∵AB=4,M是AD中点,∴△AEM的周长=6(cm)②证明:延长EM交CD延长线于Q点.

∵∠A=∠MDQ=90°,AM=DM,∠AME=∠DMQ,

∴△AME≌△DMQ.

∴AE=DQ,EM=MQ.

又∵∠EMP=∠B=90°,

∴PM垂直平分EQ,有EP=PQ.

∵PQ=PD+DQ,

∴EP=AE+PD.(2)△PDM的周长保持不变,证明:设AM=xcm,则DM=(4-x)cm,Rt△EAM中,由,,∵∠AME+∠AEM=90°,∠AME+∠PMD=90°,∴∠AEM=∠PMD,又∵∠A=∠D=90°,∴△PDM∽△MAE,∴,即,∴,∴△PDM的周长保持不变.23、(1);(2)不变,值为2.【解析】

(1)由、两点的坐标利用待定系数法可求得直线的解析式;(2)过分别作轴和轴的垂线,垂足分别为、,可证明,可得到,从而可把转化为,再利用线段的和差可求得.【详解】解:(1)设直线的解析式为:.点,点在直线上,,解得.直线的解析式为:;(2)不变.理由如下:过点分别作轴、轴的垂线,垂足分别为、,如图1.则,又,,,,,.,.在和中,,,..故的值不发生变化,值为2.【点睛】考查了一次函数综合题,涉及知识点有待定系数法、全等三角形的判定和性质等.在(1)中注意待定系数法的应用步骤,在(2)中构造三角形全等是解题的关键.本题考查知识点较多,综合性较强,难度适中.24、(1)详见解析;(2)图详见解析,点B1的坐标为(2,0).【解析】

(1)利用BF、AD、CE,它们的交点为O点;

(2)根据题意建立直角

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