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文档简介

山东省枣庄市第七中学2024届八年级下册数学期末学业质量监测模拟试题注意事项: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(每小题3分,共30分)1.对角线相等且互相平分的四边形是()A.一般四边形 B.平行四边形 C.矩形 D.菱形2.下列从左到右的变形,是因式分解的是A. B.C. D.3.已知a是方程2x2﹣4x﹣2019=0的一个解,则a2﹣2a=()A.2019 B.4038 C. D.4.把多项式4a2b+4ab2+b3因式分解正确的是()A.a(2a+b)2 B.b(2a+b)2 C.(a+2b)2 D.4b(a+b)25.如图,点A,B,E在同一条直线上,正方形ABCD,BEFG的边长分别为3,4,H为线段DF的中点,则BH的长为()A.5 B. C. D.6.在下列式子中,x可以取1和2的是()A. B. C. D.7.如图,在平行四边形中,于点E,以点B为中心,取旋转角等于,将顺时针旋转,得到.连接,若,,则的度数为()A. B. C. D.8.如图,两张等宽的纸条交叉重叠在一起,重叠的部分为四边形ABCD,若测得A,C之间的距离为12cm,点B,D之间的距离为16m,则线段AB的长为A. B.10cm C.20cm D.12cm9.如图,DE是△ABC的中位线,过点C作CF∥BD交DE的延长线于点F,则下列结论正确的是()A.EF=CF B.EF=DE C.CF<BD D.EF>DE10.期末考试后,办公室里有两位数学老师正在讨论他们班的数学考试成绩,林老师:“我班的学生考得还不错,有一半的学生考79分以上,一半的学生考不到79分.”王老师:“我班大部分的学生都考在80分到85分之间喔.”依照上面两位老师所叙述的话你认为林、王老师所说的话分别针对()A.平均数、众数 B.平均数、极差C.中位数、方差 D.中位数、众数二、填空题(每小题3分,共24分)11.已知,,则的值为__________.12.函数的自变量的取值范围是.13.若分式的值为,则的值为_______.14.已知正n边形的每一个内角为150°,则n=_____.15.如图,在中,对角线与相交于点,在上有一点,连接,过点作的垂线和的延长线交于点,连接,,,若,,则_________.16.一个多边形的内角和是它的外角和的5倍,则这个多边形的边数为____________。17.如图,经过平移后得到,下列说法错误的是()A. B.C. D.18.平行四边形ABCD中,∠A-∠B=20°,则∠A=______,∠B=_______.三、解答题(共66分)19.(10分)如图,中,已知,,于D,,,如何求AD的长呢?心怡同学灵活运用对称知识,将图形进行翻折变换,巧妙地解答了此题,请按照她的思路,探究并解答下列问题:(1)分别以AB、AC为对称轴,画出、的轴对称图形,D点的对称点为E、F,延长EB、FC相交于G点,试证明四边形AEGF是正方形;(2)设,利用勾股定理,建立关于x的方程模型,求出x的值.20.(6分)如图,在平面直角坐标系,已知四边形是矩形,且(0,6),(8,0),若反比例函数的图象经过线段的中点,交于点,交于点.设直线的解析式为.(1)求反比例函数和直线的解析式;(2)求的面积:(3)请直接写出不等式的解集.21.(6分)已知:线段、.求作:,使,,22.(8分)给出三个多项式:,请选择两个多项式进行加法运算,并把结果分解因式(写出两种情况).23.(8分)某年5月,我国南方某省A、B两市遭受严重洪涝灾害,1.5万人被迫转移,邻近县市C、D获知A、B两市分别急需救灾物资200吨和300吨的消息后,决定调运物资支援灾区.已知C市有救灾物资240吨,D市有救灾物资260吨,现将这些救灾物资全部调往A、B两市.已知从C市运往A、B两市的费用分别为每吨20元和25元,从D市运往往A、B两市的费用分别为每吨15元和30元,设从C市运往B市的救灾物资为x吨.(1)请填写下表;(2)设C、D两市的总运费为W元,求W与x之间的函数关系式,并写出自变量x的取值范围;(3)经过抢修,从C市到B市的路况得到了改善,缩短了运输时间,运费每吨减少n元(n>0),其余路线运费不变,若C、D两市的总运费的最小值不小于10080元,求n的取值范围.24.(8分)如图,在平面直角坐标系中,矩形OABC的顶点A在y轴的正半轴上,点C在x轴的正半轴上,线段OA,OC的长分别是m,n且满足,点D是线段OC上一点,将△AOD沿直线AD翻折,点O落在矩形对角线AC上的点E处.(1)求OA,OC的长;(2)求直线AD的解析式;(3)点M在直线DE上,在x轴的正半轴上是否存在点N,使以M、A、N、C为顶点的四边形是平行四边形?若存在,请直接写出点N的坐标;若不存在,请说明理由.25.(10分)如图,在正方形中,点分别在和上,.(1)求证:;(2)连接交于点,延长至点,使,连结,试证明四边形是菱形.26.(10分)解不等式组.

参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、C【解析】

由对角线互相平分,可得此四边形是平行四边形;又由对角线相等,可得是矩形;【详解】∵四边形的对角线互相平分,∴此四边形是平行四边形;又∵对角线相等,∴此四边形是矩形;故选B.【点睛】考查矩形的判定,常见的判定方法有:1.有一个角是直角的平行四边形是矩形.2.对角线相等的平行四边形是矩形.3.有三个角是直角的四边形是矩形.2、D【解析】

把一个多项式化为几个整式的积的形式,这种变形叫做把这个多项式因式分解,结合选项进行判断即可.【详解】根据因式分解的定义得:从左边到右边的变形,是因式分解的是.其他不是因式分解:A,C右边不是积的形式,B左边不是多项式.故选D.【点睛】本题考查了因式分解的意义,注意因式分解后左边和右边是相等的,不能凭空想象右边的式子.3、C【解析】

根据“a是方程2x2﹣4x﹣2019=0的一个解”得出,即,则答案可求.【详解】∵a是方程2x2﹣4x﹣2019=0的一个根,∴,∴,故选:C.【点睛】本题主要考查整体代入法和方程的根,掌握整体的思想和方程的根的概念是解题的关键.4、B【解析】

先提公因式,再利用完全平方公式因式分解.【详解】4a2b+4ab2+b3=b(4a2+4ab+b2)=b(2a+b)2,故选B.【点睛】本题考查的是因式分解,掌握提公因式法、完全平方公式是解题的关键.5、B【解析】

延长DC交FE于点M,连结BD,BF,根据正方形的性质,得DM的长,FM的长,∠DBF的度数,由勾股定理求出DF的长,由直角三角形的性质,得BH的长.【详解】如图示,延长DC交FE于点M,连接BD,BF.∵正方形ABCD,BEFG的边长分别为3,4,∴DC=EM=3,EF=CM=4,∴FM=1,DM=7在Rt△FDM中,DF==5,∵正方形ABCD,BEFG,∴∠DBC=∠FBC=45°,∴∠DBF=90°,∵H为线段DF的中点,∴BH=DF=.故选B【点睛】本题主要考查正方形的性质,勾股定理,直角三角形的判定与性质,解题关键在于作辅助线6、B【解析】

根据分式和二次根式有意义的条件即可求出答.【详解】解:A.x﹣1≠0,所以x≠1,故A不可以取1B.x﹣1≥0,所以x≥1,故B可以取1和2C.x﹣2≥0,所以x≥2,故C不可以取1D.x﹣2≠0,所以x≠2,故D不可以取2故选:B.【点睛】本题考查的是分式和二次根式有意义的条件,熟练掌握二者是解题的关键.7、D【解析】

根据平行四边形的性质得∠ABC=∠ADC=60°,AD∥BC,则根据平行线的性质可计算出∠DA′B=130°,接着利用互余计算出∠BAE=30°,然后根据旋转的性质得∠BA′E′=∠BAE=30°,于是可得∠DA′E′=160°.【详解】解:∵四边形ABCD为平行四边形,∴∠ABC=∠ADC=60°,AD∥BC,∴∠ADA′+∠DA′B=180°,∴∠DA′B=180°−50°=130°,∵AE⊥BE,∴∠BAE=30°,∵△BAE顺时针旋转,得到△BA′E′,∴∠BA′E′=∠BAE=30°,∴∠DA′E′=130°+30°=160°.故答案为:D.【点睛】本题考查了旋转的性质:对应点到旋转中心的距离相等;对应点与旋转中心所连线段的夹角等于旋转角;旋转前、后的图形全等.也考查了平行四边形的性质.8、B【解析】

作AR⊥BC于R,AS⊥CD于S,根据题意先证出四边形ABCD是平行四边形,再由AR=AS推出BC=CD得平行四边形ABCD是菱形,再根据根据勾股定理求出AB即可.【详解】作AR⊥BC于R,AS⊥CD于S,连接AC、BD交于点O.由题意知:AD∥BC,AB∥CD,∴四边形ABCD是平行四边形,∵两个矩形等宽,∴AR=AS,∵AR•BC=AS•CD,∴BC=CD,∴平行四边形ABCD是菱形,∴AC⊥BD,在Rt△AOB中,∵OA=AC=6cm,OB=BD=8cm,∴AB==10(cm),故选:B.【点睛】本题主要考查菱形的判定和性质,证得四边形ABCD是菱形是解题的关键.9、B【解析】试题分析:∵DE是△ABC的中位线,∴DE∥BC,DE=BC,∵CF∥BD,∴四边形BCFD是平行四边形,∴DF=BC,CF=BD,∴EF=DF-DE=BC-DE=BC=DE.故选B.点睛:本题考查了三角形中位线定理和平行四边形的判定与性质,得出四边形BCFD是平行四边形是解决此题的关键.10、D【解析】试题分析:∵有一半的学生考79分以上,一半的学生考不到79分,∴79分是这组数据的中位数,∵大部分的学生都考在80分到85分之间,∴众数在此范围内.故选D.考点:统计量的选择.二、填空题(每小题3分,共24分)11、【解析】

由,,计算可得a+b=4,ab=1,再把因式分解可得ab(a+b),整体代入求值即可.【详解】∵,,∴a+b=4,ab=1∴=ab(a+b)=4.故答案为:4.【点睛】本题考查了因式分解的应用,正确把进行因式分解是解决问题的关键.12、x≠1【解析】该题考查分式方程的有关概念根据分式的分母不为0可得X-1≠0,即x≠1那么函数y=的自变量的取值范围是x≠113、【解析】

分式的值为1的条件是:(1)分子=1;(2)分母≠1.两个条件需同时具备,缺一不可.据此可以解答本题.【详解】由题意可得3-2x=1,解得x=,又∵2+3x≠1,解得x=.【点睛】此题考查分式的值为零的条件,解题关键在于掌握运算法则14、1【解析】试题解析:由题意可得:解得故多边形是1边形.故答案为1.15、【解析】

根据平行四边形的对边平行,可得AD∥BC,利用两直线平行,同旁内角互补,可得∠G+∠GBC=180°,从而求出∠G=∠FBC=90°,根据“SAS”可证△AGB≌△FBC,利用全等三角形的性质,可得AG=BF=1,BC=BG,然后利用勾股定理求出FG=3,从而求出BC=BG=AD=4,即得GD=5,再利用勾股定理即可得出BD的长.【详解】延长BF、DA交于点点G,如图所示∵四边形ABCD是平行四边形,∴AD∥BC,∴∠G+∠GBC=180°又∵BF⊥BC,∴∠FBC=90°在△AGB和△FBC中,∴△AGB≌△FBC∴AG=BF=1,BC=BG∵∴BC=BG=AD=3+1=4∴GD=4+1=5∴【点睛】此题主要考查平行四边形的性质、勾股定理以及全等三角形的判定与性质,熟练掌握,即可解题.16、1【解析】

根据多边形的内角和公式(n-2)•180°与外角和定理列出方程,然后求解即可.【详解】设这个多边形是n边形,根据题意得,(n-2)•180°=5×360°,解得n=1.故答案为:1.【点睛】本题考查了多边形的内角和公式与外角和定理,多边形的外角和与边数无关,任何多边形的外角和都是360°.17、D【解析】

根据平移的性质,对应点的连线互相平行且相等,平移变换只改变图形的位置不改变图形的形状与大小对各小题分析判断即可得解.【详解】A、AB∥DE,正确;B、,正确;C、AD=BE,正确;D、,故错误,故选D.【点睛】本题主要考查了平移的性质,是基础题,熟记性质是解题的关键.18、100°,80°【解析】

根据平行四边形的性质得出AD∥BC,求出∠A+∠B=180°,解方程组求出答案即可.【详解】解:∵四边形ABCD是平行四边形,

∴AD∥BC,

∴∠A+∠B=180°,

∵∠A-∠B=20°,

∴∠A=100°,∠B=80°,

故答案为:100°,80°.【点睛】本题考查了平行四边形的性质,能根据平行线得出∠A+∠B=180°是解此题的关键,注意:平行四边形的对边平行.三、解答题(共66分)19、(1)见详解;(2)18【解析】

(1)先根据△ABD≌△ABE,△ACD≌△ACF,得出∠EAF=90°;再根据对称的性质得到AE=AF,从而说明四边形AEGF是正方形;

(2)利用勾股定理,建立关于x的方程模型(x-1)2+(x-9)2=152,求出AD=x=1.【详解】解:(1)证明:由题意可得:△ABD≌△ABE,△ACD≌△ACF

∴∠DAB=∠EAB,∠DAC=∠FAC,又∠BAC=45°

∴∠EAF=90°

又∵AD⊥BC

∴∠E=∠ADB=90°,∠F=∠ADC=90°

又∵AE=AD,AF=AD

∴AE=AF

∴四边形AEGF是正方形(2)解:设AD=x,则AE=EG=GF=x

∵BD=1,DC=9

∴BE=1,CF=9

∴BG=x-1,CG=x-9

在Rt△BGC中,BG2+CG2=BC2

∴(x-1)2+(x-9)2=152

∴(x-1)2+(x-9)2=152,化简得,x2-15x-54=0,整理得(x-18)(x+3)=0

解得x1=18,x2=-3(舍去)

所以AD=x=18【点睛】本题考查图形的翻折变换和利用勾股定理,建立关于x的方程模型的解题思想.要能灵活运用.20、(1),;(2)22.5;(3)或【解析】

(1)由点B、D的坐标结合矩形的性质即可得出点C的坐标,由中点的性质即可得出点A的坐标,再结合反比例函数图象上点的坐标特征即可得出k值,由此即可得出反比例函数解析式;由点F的横坐标、点E的纵坐标结合反比例函数解析式即可得出点E、F的坐标,再由点E、F的坐标利用待定系数法即可求出直线EF的解析式;

(2)通过分割图形并利用三角形的面积公式即可求出结论;

(3)观察函数图象,根据两函数图象的上下关系结合交点坐标即可得出不等式的解集.【详解】(1):(0,6),(8,0)∴(8,6)∴中点(4,3)∴∴∴设,∴∴,∴,∴∴,,∴(2)=22.5(3)根据图像可得或.【点睛】本题考查了矩形的性质、反比例函数与一次函数的交点问题、反比例函数图象上点的坐标特征、待定系数法求函数解析式以及三角形的面积公式,本题属于基础题难度不大,解决该题型题目时,求出点的坐标,再结合点的坐标利用待定系数法求出函数解析式是关键.21、见解析【解析】

直接利用作一角等于直角的作法得出∠BAC=90°,再截取AB=c,进而以B为圆心,BC=a的长为半径画弧,得出C点位置,进而得出答案.【详解】解:如图:作一角等于直角的作法得出∠BAC=90°,再截取AB=c,进而以B为圆心,BC=a的长为半径画弧,得出C点位置,连接CB,△ACB即为所求三角形.【点睛】本题考查了作图-复杂作图:复杂作图是在五种基本作图的基础上进行作图,一般是结合了几何图形的性质和基本作图方法.解决此类题目的关键是熟悉基本几何图形的性质,结合几何图形的基本性质把复杂作图拆解成基本作图,逐步操作.22、答案不唯一,详见解析【解析】

选择第一个与第二个,第一个与第三个,利用整式的加法运算法则计算,然后再利用提公因式法或平方差公式进行因式分解即可.【详解】情形一:情形二:【点睛】此题主要考查了多项式的计算,以及分解因式,关键是正确求出多项式的和,找出公因式.23、(1)如表见解析;(2)W=-10x+11200,;(1)【解析】

(1)根据题意可以将表格中的空缺数据补充完整;(2)根据题意可以求得w与x的函数关系式,并写出x的取值范围;(1)根据题意,利用分类讨论的数学思想可以解答本题.【详解】(1)∵C市运往B市x吨,∴C市运往A市(240-x)吨,D市运往B市(100-x)吨,D市运往A市260-(100-x)=(x-40)吨,故答案为240-x、x-40、100-x;(2)由题意可得,w=20(240-x)+25x+15(x-40)+10(100-x)=-10x+11200,又得40≤x≤240,∴w=10x+11200(40≤x≤240);(1)由题意可得,w=20(240-x)+(25-n)x+15(x-40)+10(100-x)=-(n+10)x+11200,∵n>0,∴-(n+10)<0,∴W随x的增大而减小当x取最大值240时,W最小值=-(n+10)×240+11200≥10080,即:-(n+10)×240+11200≥10080解得,n≤1,由上可得,m的取值范围是0<n≤1.【点睛】本题考查一次函数的应用、一元一次不等式的应用,解答本题的关键是明确题意,利用函数和不等式的性质解答.24、(1)OA=6,OC=8;(2)y=﹣2x+6;(3)存在点N,点N的坐标为(0.5,0)或(15.5,0).【解析】

(1)根据非负数的性质求得m、n的值,即可求得OA、OC的长;(2)由勾股定理求得AC=10,由翻折的性质可得:OA=AE=6,OD=DE=x,DC=8﹣OD=8﹣x,在Rt△DEC中,由勾股定理可得x2+42=(8﹣x)2,解方程求得x的值,即可得DE=OD=3,由此可得点D的坐标为(3,0),再利用待定系数法求得直线AD的解析式即可;(3)过E作EG⊥OC,在Rt△DEC中,根据直角三角形面积的两种表示法求得EG的长,再利用勾股定理求得DG的长,即可求得点E的坐标,利用待定系数法求得DE的解析式,再根据平行四边形的性质求得点N的坐标即可.【详解】(1)∵线段OA,OC的长分别是m,n且满足,∴OA=m=6,OC=n=8;(2)设DE=x,由翻折的性质可得:OA=AE=6,OD=DE=x,DC=8﹣OD=8﹣x,AC==10,可得:EC=10﹣AE=10﹣6=4,在Rt△DEC中,由勾股定理可得:DE2+EC2=DC2,即x2+42=(8﹣x)2,解得:x=3,可得:DE=OD=3,所以点D的坐标为

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