2024年江苏省常州市武进区八年级数学第二学期期末考试试题含解析_第1页
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文档简介

2024年江苏省常州市武进区八年级数学第二学期期末考试试题注意事项: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.已知关于x的不等式组无解,则a的取值范围是()A.a<3 B.a≤3 C.a>3 D.a≥32.用反证法证明“四边形中至少有一个角是钝角或直角”,则应先假设()A.至少有一个角是锐角 B.最多有一个角是钝角或直角C.所有角都是锐角 D.最多有四个角是锐角3.实数a,b在数轴上的位置如图所示,则化简-+b的结果是()A.1 B.b+1C.2a D.1-2a4.如图,中,,,,AD是的平分线,则AD的长为A.5 B.4 C.3 D.25.如图,已知菱形ABCD的周长为24,对角线AC、BD交于点O,且AC+BD=16,则该菱形的面积等于()A.6 B.8 C.14 D.286.已知A(x1,y1),B(x2,y2)是一次函数y=(2a﹣1)x﹣3图象上的两点,当x1<x2时,有y1>y2,则a的取值范围是()A.a<2 B.a> C.a>2 D.a<7.下列命题的逆命题正确的是()A.如果两个角都是45°,那么它们相等 B.全等三角形的周长相等C.同位角相等,两直线平行 D.若a=b,则8.如图,在▱ABCD中,对角线AC、BD相交于点O,下列哪个条件不能判定▱ABCD是矩形的是()A.AC=BD B.OA=OB C.∠ABC=90° D.AB=AD9.在□ABCD中,O是AC、BD的交点,过点O与AC垂直的直线交边AD于点E,若□ABCD的周长为22cm,则△CDE的周长为().A.8cm B.10cm C.11cm D.12cm10.下列说法中错误的是()A.直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半B.等底等高三角形的面积相等C.三角形的中位线平行于第三边,并且等于第三边的一半D.如果三角形两条边的长分别是a、b,第三边长为c,则有a2+b2=c211.如图,在平行四边形ABCD中,对角线AC、BD相交于点O,且OA=OD,∠OAD=50°,则∠OAB的度数为()A.40° B.50° C.60° D.70°12.下列图形:平行四边形、矩形、菱形、等腰梯形、正方形中是轴对称图形的有()A.1个 B.2个 C.3个 D.4个二、填空题(每题4分,共24分)13.若x=-1,则x2+2x+1=__________.14.如图,已知菱形ABCD的对角线AC、BD的长分别为6cm、8cm,AE⊥BC于点E,则AE的长是_____.15.如图,四边形是正方形,延长到,使,则__________°.16.在正数范围内定义一种运算“※”,其规则为,如.根据这个规则可得方程的解为__________.17.如图,在矩形纸片中,,折叠纸片,使点落在边上的点处,折痕为,当点在边上移动时,折痕的端点,也随之移动,若限定点,分别在,边上移动,则点在边上可移动的最大距离为__________.18.如图,一次函数y=kx+b的图象经过A、B两点,与x轴交于点C,则此一次函数的解析式为__________,△AOC的面积为_________.三、解答题(共78分)19.(8分)在平面直角坐标系中,过一点分别作x轴,y轴的垂线,如果由这点、原点及两个垂足为顶点的矩形的周长与面积相等,那么称这个点是平面直角坐标系中的“巧点”.例如,图1中过点P(4,4)分別作x轴,y轴的垂线,垂足为A,B,矩形OAPB的周长为16,面积也为16,周长与面积相等,所以点P是巧点.请根据以上材料回答下列问题:(1)已知点C(1,3),D(-4,-4),E(5,-),其中是平面直角坐标系中的巧点的是______;(2)已知巧点M(m,10)(m>0)在双曲线y=(k为常数)上,求m,k的值;(3)已知点N为巧点,且在直线y=x+3上,求所有满足条件的N点坐标.20.(8分)如图,四边形ABCD是正方形,点G是BC上一点,DE⊥AG于点E,BF∥DE且交AG于点F.(1)求证:AE=BF;(2)当∠BAG=30°,且AB=2时,求EF-FG的值.21.(8分)去冬今春,我市部分地区遭受了罕见的旱灾,“旱灾无情人有情”.某单位给某乡中小学捐献一批饮用水和蔬菜共320件,其中饮用水比蔬菜多80件.(1)求饮用水和蔬菜各有多少件?(2)现计划租用甲、乙两种货车共8辆,一次性将这批饮用水和蔬菜全部运往该乡中小学.已知每辆甲种货车最多可装饮用水40件和蔬菜10件,每辆乙种货车最多可装饮用水和蔬菜各20件.则运输部门安排甲、乙两种货车时有几种方案?请你帮助设计出来;(3)在(2)的条件下,如果甲种货车每辆需付运费400元,乙种货车每辆需付运费360元.运输部门应选择哪种方案可使运费最少?最少运费是多少元?22.(10分)某工厂甲、乙两人加工同一种零件,每小时甲比乙多加工10个这种零件,甲加工150个这种零件所用的时间与乙加工120个这种零件所用的时间相等,(1)甲、乙两人每小时各加工多少个这种零件?(2)该工厂计划加工920个零件,甲参与加工这批零件不超过12小时,则乙至少加工多少小时才能加工完这批零件?23.(10分)健身运动已成为时尚,某公司计划组装A、B两种型号的健身器材共40套,捐给社区健身中心.组装一套A型健身器材需甲种部件7个和乙种部件4个,组装一套B型健身器材需甲种部件3个和乙种部件6个.公司现有甲种部件240个,乙种部件196个.(1)公司在组装A、B两种型号的健身器材时,共有多少种组装方案?(2)组装一套A型健身器材需费用20元,组装一套B型健身器材需费用18元,求总组装费用最少的组装方案,最少总组装费用是多少?24.(10分)如图,直线y=-34x+6分别与x轴、y轴交于A、B两点:直线y=54x与AB于点C,与过点A且平行于y轴的直线交于点D.点E从点A出发,以每秒1个单位的进度沿x轴向左运动.过点E作x轴的垂线,分別交直线AB、OD于P、Q两点,以PQ为边向右作正方形PQMN.设正方形PQMN与△ACD重叠的图形的周长为L个单位长度,点E的运动时间为(1)直接写出点C和点A的坐标.(2)若四边形OBQP为平行四边形,求t的值.(3)0<t<5时,求L与t之间的函数解析式.25.(12分)如图,在△ABC中,AB=BC,BD平分∠ABC,四边形ABED是平行四边形,DE交BC于点F,连接CE求证:四边形BECD是矩形.26.甲乙两位同学参加数学综合素质测试,各项成绩如下表:(单位:分)数与代数空间与图形统计与概率综合与实践学生甲93938990学生乙94929486(1)分别计算甲、乙同学成绩的中位数;(2)如果数与代数,空间与图形,统计与概率,综合与实践的成绩按4:3:1:2计算,那么甲、乙同学的数学综合素质成绩分别为多少分?

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、B【解析】

首先解不等式,然后根据不等式组无解确定a的范围.【详解】,解不等式①得x≥2.解不等式②得x<a﹣2.∵不等式组无解,∴a﹣2≤2.∴a≤3故选:B.【点睛】本题考查解一元一次不等式组,求不等式的公共解,要遵循以下原则:同大取较大,同小取较小,小大大小中间找,大大小小解不了,据此即可逆推出a的取值范围.2、C【解析】

反证法的步骤中,第一步是假设结论不成立,反面成立.【详解】用反证法证明“四边形中至少有一个角是钝角或直角”时第一步应假设:所有角都是锐角.故选C.【点睛】此题考查了反证法,解此题关键要懂得反证法的意义及步骤.在假设结论不成立时要注意考虑结论的反面所有可能的情况,如果只有一种,那么否定一种就可以了,如果有多种情况,则必须一一否定.3、A【解析】试题解析:由数轴可得:a−1<0,a−b<0,则原式=1−a+a−b+b=1.故选A.4、C【解析】

先根据等腰三角形的性质:底边上的三线合一,得出AD⊥BC,BD=BC,再由勾股定理求出AD的长.【详解】∵在△ABC中,AB=AC,AD是∠BAC的平分线,

∴AD⊥BC,BD=BC.

∵BC=8,∴BD=4在RtABD中AD==3

故选C.【点睛】本题考查了等腰三角形的性质以及勾股定理的知识,熟练掌握等腰三角形的性质是解题的关键.5、D【解析】

首先根据题意求出的长度,然后利用菱形的性质以及勾股定理的知识求出的值,最后结合三角形的面积公式即可求出答案.【详解】解:四边形是菱形,,,菱形的周长为24,,,,,,,菱形的面积三角形的面积,故选D.【点睛】本题主要考查了菱形的性质,解题的关键是利用菱形的性质以及勾股定理的知识求出的值.6、D【解析】

根据一次函数的图像即可求解.【详解】解:∵当x1<x2时,有y1>y2∴y随x的增大而减小即2a﹣1<0∴a<故选:D.【点睛】此题主要考查一次函数的性质,解题的关键是熟知一次函数的图像.7、C【解析】

交换原命题的题设与结论得到四个命题的逆命题,然后分别根据三角形的概念、全等三角形的判定、平行线的性质和平方根的定义判定四个逆命题的真假.【详解】A.

逆命题为:如果两个角相等,那么它们都是45°,此逆命题为假命题;

B.

逆命题为:周长相等的两三角形全等,此逆命题为假命题;

C.

逆命题为:两直线平行,同位角相等,此逆命题为真命题;

D.

逆命题为:若a2=b2,则a=b,此逆命题为假命题.

故选C.【点睛】本题考查命题与定理,解题的关键是掌握三角形的概念、全等三角形的判定、平行线的性质和平方根的定义.8、D【解析】

根据平行四边形的性质,矩形的判定方法即可一一判断即可.【详解】解:∵四边形ABCD是平行四边形,∵AC=BD,∴ABCD是矩形,故A正确;∵四边形ABCD是平行四边形,∴AO=OC,BO=OD,∵OA=OB,∴AC=BD,∴ABCD是矩形,故B正确;∵四边形ABCD是平行四边形,∵∠ABC=90°,∴ABCD是矩形,故C正确;∵四边形ABCD是平行四边形,∵AB=AD,∴ABCD是菱形,故D错误.故选:D.【点睛】本题考查了矩形的判定,平行四边形的性质,熟练掌握矩形的判定定理是解题的关键.9、C【解析】

由平行四边形ABCD的对角线相交于点O,OE⊥AC,根据线段垂直平分线的性质,可得AE=CE,又由平行四边形ABCD的AB+BC=AD+CD=11,继而可得△CDE的周长等于AD+CD.【详解】∵四边形ABCD是平行四边形,∴OA=OC,AB=CD,AD=BC,∵▱ABCD的周长22厘米,∴AD+CD=11,∵OE⊥AC,∴AE=CE,∴△CDE的周长为:CD+CE+DE=CD+CE+AE=AD+CD=11cm.

故选:C.【点睛】此题考查了平行四边形的性质,关键是根据线段垂直平分线的性质进行分析.此题难度不大,注意掌握数形结合思想的应用.10、D【解析】

根据三角性有关的性质可逐一分析选项,即可得到答案.【详解】A项正确,直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半;B项正确,等底等高三角形的面积相等;C项正确,三角形的中位线平行于第三边,并且等于第三边的一半;D项错误如果三角形两条边的长分别是a、b,第三边长为c,则不一定是a2+b2=c2,有可能不是直角三角形.【点睛】本题考查了三角形的的性质、三角形的面积及勾股定理相关的知识,学生针对此题需要认真掌握相关定理,即可求解.11、A【解析】

首先根据题意得出平行四边形ABCD是矩形,进而求出∠OAB的度数.【详解】∵平行四边形ABCD的对角线AC,BD相交于点O,OA=OD,∴四边形ABCD是矩形,∵∠OAD=50°,∴∠OAB=40°.故选:A.【点睛】本题主要考查了平行四边形的性质,矩形的判定与性质,解题的关键是判断出四边形ABCD是矩形,此题难度不大.12、D【解析】

根据轴对称图形的概念对各图形分析判断后即可得解.【详解】平行四边形不是轴对称图形,矩形是轴对称图形,菱形是轴对称图形,等腰梯形是轴对称图形,正方形是轴对称图形,所以,轴对称图形的是:矩形、菱形、等腰梯形、正方形共4个.故选D.【点睛】此题考查轴对称图形,解题关键在于掌握其定义.二、填空题(每题4分,共24分)13、2【解析】

先利用完全平方公式对所求式子进行变形,然后代入x的值进行计算即可.【详解】∵x=-1,∴x2+2x+1=(x+1)2=(-1+1)2=2,故答案为:2.【点睛】本题考查了代数式求值,涉及了因式分解,二次根式的性质等,熟练掌握相关知识是解题的关键.14、【解析】

根据菱形的性质得出BO、CO的长,在RT△BOC中求出BC,利用菱形面积等于对角线乘积的一半,也等于BC×AE,可得出AE的长度【详解】∵四边形ABCD是菱形,∴CO=AC=3cm,BO=BD=4cm,AO⊥BO,∴BC==5cm,∴S菱形ABCD==×6×8=24cm2,∵S菱形ABCD=BC×AE,∴BC×AE=24,∴AE=cm.故答案为:cm.【点睛】此题考查了菱形的性质,也涉及了勾股定理,要求我们掌握菱形的面积的两种表示方法,及菱形的对角线互相垂直且平分.15、22.5【解析】

根据正方形的性质求出∠CAB=∠ACB=45°,再根据AC=AE求出∠ACE=67.5°,由此即可求出答案.【详解】∵四边形ABCD是正方形,∴∠DAB=∠DCB=90°,∵AC是对角线,∴∠CAB=∠ACB=45°,∵AC=AE,∴∠ACE=67.5°,∴∠BCE=∠ACE-∠ACB=22.5°,故答案为:22.5°.【点睛】此题考查正方形的性质,等腰三角形的性质,三角形的内角和性质,是一道较为基础的题型.16、【解析】

运算“※”的意思是两数的倒数之和.由于是在正数范围内,所以-2可看作※后面的x的系数,根据新定义列出式子计算即可.【详解】∵,

∴,去分母得:,解得:经检验是原方程的解.故答案为.【点睛】本题除了定义运算外,还考查简单的分式方程的解法.17、1【解析】

分别利用当点M与点A重合时,以及当点N与点C重合时,求出AH的值进而得出答案.【详解】解:如图1,当点M与点A重合时,根据翻折对称性可得AH=AD=5,

如图2,当点N与点C重合时,根据翻折对称性可得CD=HC=13,

在Rt△HCB中,HC2=BC2+HB2,即132=(13-AH)2+52,

解得:AH=1,

所以点H在AB上可移动的最大距离为5-1=1.

故答案为:1.【点睛】本题主要考查的是折叠的性质、勾股定理的应用,注意利用翻折变换的性质得出对应线段之间的关系是解题关键.18、y=x+21【解析】

一次函数y=kx+b的图象经过A、B两点,即A(2,1),B(0,2),代入可求出函数关系式.再根据三角形的面积公式,得出△AOC的面积.【详解】解:一次函数y=kx+b的图象经过A、B两点,即A(2,1),B(0,2),与x轴交于点C(-2,0),根据一次函数解析式的特点,可得出方程组,解得则此一次函数的解析式为y=x+2,△AOC的面积=|-2|×1÷2=1.则此一次函数的解析式为y=x+2,△AOC的面积为1.故答案为:y=x+2;1.【点睛】本题考查的是待定系数法求一次函数的解析式,解答本题的关键是掌握点在函数解析式上,点的横纵坐标就适合这个函数解析式.三、解答题(共78分)19、(1)D和E;(2)m=,k=25;(3)N的坐标为(-6,-3)或(3,6).【解析】

(1)利用矩形的周长公式、面积公式结合巧点的定义,即可找出点D,E是巧点;(2)利用巧点的定义可得出关于m的一元一次方程,解之可得出m的值,再利用反比例函数图象上点的坐标特征,可求出k值;(3)设N(x,x+3),根据巧点的定义得到2(|x|+|x+3|)=|x||x+3|,分三种情况讨论即可求解.【详解】(1)∵(4+4)×2=4×4,(5+)×2=5×,(1+3)×2≠1×3,∴点D和点E是巧点,故答案为:D和E;(2)∵点M(m,10)(m>0),∴矩形的周长=2(m+10),面积=10m.∵点M是巧点,∴2(m+10)=10m,解得:m=,∴点M(,10).∵点M在双曲线y=上,∴k=×10=25;(3)设N(x,x+3),则2(|x|+|x+3|)=|x||x+3|,当x≤-3时,化简得:x2+7x+6=0,解得:x=-6或x=-1(舍去);当-3<x<0时,化简得:x2+3x+6=0,无实根;当x≥0时,化简得:x2-x-6=0,解得:x=3或x=-2(舍去),综上,点N的坐标为(-6,-3)或(3,6).【点睛】本题主要考查一次函数图象以及反比例函数图象上点的坐标特征、矩形的周长及面积以及解一元二次方程,理解巧点的定义,分x≤-3、-3<x<0及x≥0三种情况,求出N点的坐标,是解题的关键.20、(1)证明见解析;(2)EF-FG=-1.【解析】分析:(1)首先根据角与角之间的等量代换得到∠ABF=∠DAE,结合AB=AD,∠AED=∠BFA,利用AAS证明△ABF≌△DAE,即可得到AE=BF;(2)首先求出BF和AE的长度,然后在Rt△BFG中求出BG=2FG,利用勾股定理得到BG2=FG2+BF2,进而求出FG的长,于是可得EF﹣FG的值.详解:(1)∵四边形ABCD是正方形,∴AB=AD,∠BAF+∠DAE=∠BAD=90°.又∵DE⊥AG,BF∥DE,∴∠AED=∠BFA=90°.∵∠BAF+∠ABF=90°,∴∠ABF=∠DAE.在△ABF和△DAE中,,∴△ABF≌△DAE(AAS),∴AE=BF;(2)∵∠BAG=30°,AB=2,∠BEA=90°,∴BF=AB=1,AF=,∴EF=AF﹣AE=AF﹣BF=﹣1.∵BF⊥AG,∠ABG=90°,∠BAG=30°,∴∠FBC=30°,∴BG=2FG,由BG2=FG2+BF2,∴4FG2=FG2+1,∴FG=,∴EF﹣FG=﹣1﹣=﹣1.点睛:本题主要考查了正方形的性质、全等三角形的判定与性质以及勾股定理等知识,解答本题的关键是根据AAS证明△ABF≌△DAE,此题难度一般.21、(1)饮用水和蔬菜分别为1件和2件(2)设计方案分别为:①甲车2辆,乙车6辆;②甲车3辆,乙车5辆;③甲车3辆,乙车3辆(3)运输部门应选择甲车2辆,乙车6辆,可使运费最少,最少运费是2960元【解析】试题分析:(1)关系式为:饮用水件数+蔬菜件数=320;(2)关系式为:30×甲货车辆数+20×乙货车辆数≥1;10×甲货车辆数+20×乙货车辆数≥2;(3)分别计算出相应方案,比较即可.试题解析:(1)设饮用水有x件,则蔬菜有(x﹣80)件.x+(x﹣80)=320,解这个方程,得x=1.∴x﹣80=2.答:饮用水和蔬菜分别为1件和2件;(2)设租用甲种货车m辆,则租用乙种货车(8﹣m)辆.得:,解这个不等式组,得2≤m≤3.∵m为正整数,∴m=2或3或3,安排甲、乙两种货车时有3种方案.设计方案分别为:①甲车2辆,乙车6辆;②甲车3辆,乙车5辆;③甲车3辆,乙车3辆;(3)3种方案的运费分别为:①2×300+6×360=2960(元);②3×300+5×360=3000(元);③3×300+3×360=3030(元);∴方案①运费最少,最少运费是2960元.答:运输部门应选择甲车2辆,乙车6辆,可使运费最少,最少运费是2960元.考点:1.一元一次不等式组的应用;2.二元一次方程组的应用.22、(1)甲每小时加工零件50个,乙每小时加工零件40个(2)乙至少加工8天才能加工完这批零件.【解析】

(1)根据“甲加工150个零件所用的时间与乙加工120个零件所用的时间相等”可得出相等关系,从而只需不是出™各自的时间就可以了;(2)根据题目条件列出不等式求出加工天数.【详解】解:(1)设乙每小时加工零件个,则甲每小时加工零件个由题可得:解得:经检验是原方程的解,则答:甲每小时加工零件50个,乙每小时加工零件40个.(2)设乙至少加工天才能加工完这批零件,则解之得:答:乙至少加工8天才能加工完这批零件.【点睛】本题考查分式方程的应用,分析题意,找到关键描述语,找到合适的等量关系是解决问题的关键.23、(1)组装A、B两种型号的健身器材共有9种组装方案;(2)总组装费用最少的组装方案:组装A型器材22套,组装B型器材18套【解析】

(1)设公司组装A型器材x套,则组装B型器材(40-x)套,依题意得,解不等式组可得;(2)总的组装费用:y=20x+18(40-x)=2x+720,可分析出最值.【详解】(1)设公司组装A型器材x套,则组装B型器材(40-x)套,依题意得,解得:22≤x≤30,由于x为整数,∴x取22,23,24,25,26,27,28,29,30,∴组装A、B两种型号的健身器材共有9种组装方案;(2)总的组装费用:y=20x+18(40-x)=2x+720,∵k=2>0,∴y随x的增大而增大,∴当x=22时,总的组装费用最少,最少组装费用是2×22+720=76

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