枣庄市第三十二中学2024年数学八年级下册期末调研试题含解析_第1页
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文档简介

枣庄市第三十二中学2024年数学八年级下册期末调研试题注意事项: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.如图所示的是某超市入口的双买闸门,当它的双翼展开时,双翼边缘的端点A与B之间的距离为10cm,双翼的边缘AC=BD=54cm,且与闸机侧立面夹角∠PCA=∠BDQ=30°,求当双翼收起时,可以通过闸机的物体的最大宽度是()A.74cm B.64cm C.54cm D.44cm2.如图,已知△ABC的面积为12,点D在线段AC上,点F在线段BC的延长线上,且BC=4CF,四边形DCFE是平行四边形,则图中阴影部分的面积为()A.2 B.3 C.4 D.63.以三角形三边中点和三角形三个顶点能画出平行四边形有()个.A.1 B.2 C.3 D.44.同一平面直角坐标系中,一次函数与(为常数)的图象可能是A. B.C. D.5.下列多项式能用完全平方公式进行分解因式的是()A. B.C. D.6.如图,在单位正方形组成的网格图中标有四条线段,其中能构成一个直角三角形三边的线段是()A. B. C. D.7.下列命题中,真命题是()A.相等的角是直角B.不相交的两条线段平行C.两直线平行,同位角互补D.经过两点有且只有一条直线8.若是关于,的二元一次方程,则()A., B., C., D.,9.小明用50元钱去买单价是8元的笔记本,则他剩余的钱Q(元)与他买这种笔记本的本数x之间的函数关系式是()A. B. C. D.10.如图,在矩形ABCD中,AB=6,BC=8,E是BC边上一点,将矩形沿AE折叠,点B落在点B'处,当△B'EC是直角三角形时,BE的长为()A.2 B.6 C.3或6 D.2或3或6二、填空题(每小题3分,共24分)11.分解因式:______.12.数据,,,的平均数是4,方差是3,则数据,,,的平均数和方差分别是_____________.13.已知直线y=﹣与x轴、y轴分别交于点A、B,在坐标轴上找点P,使△ABP为等腰三角形,则点P的个数为_____个.14.如图,在△ABC中,∠ACB=90°,D是BC的中点,DE⊥BC,CE//AD,若AC=2,CE=4,则四边形ACEB的周长为▲.15.请写出一个图象经过点的一次函数的表达式:______.16.函数y=x+1与y=ax+b的图象如图所示,那么,使y、y的值都大于0的x的取值范围是______.17.若点在反比例函数的图像上,则______.18.写一个无理数,使它与的积是有理数:________。三、解答题(共66分)19.(10分)在每年五月第二个星期日的母亲节和每年六月第三个星期日的父亲节这两天,很多青少年会精心准备小礼物和贺卡送给父母,以感谢父母的养育之恩.某商家看准商机,在今年四月底储备了母亲节贺卡A、B和父亲节贺卡C、D共2500张.(1)按照往年的经验,该商家今年母亲节贺卡的储备量至少应定为父亲节贺卡的1.5倍,求该商家今年四月底至多储备了多少张父亲节贺卡.(2)截至今年6月30日,母亲节贺卡A、B的销售总金额和父亲节贺卡C、D的销售总金额相同.已知母亲节贺卡A的销售单价为20元,共售出150张,贺卡B的销售单价为2元,共售出1000张;父亲节贺卡C的销售单价比贺卡A少m%,但是销售量与贺卡A相同,贺卡D的销售单价比贺卡B多4m%,销售量比贺卡B少m%,求m的值.20.(6分)如图,在菱形ABCD中,AD∥x轴,点A的坐标为(0,4),点B的坐标为(3,0).CD边所在直线y1=mx+n与x轴交于点C,与双曲线y2=(x<0)交于点D.(1)求直线CD对应的函数表达式及k的值.(2)把菱形ABCD沿y轴的正方向平移多少个单位后,点C落在双曲线y2=(x<0)上?(3)直接写出使y1>y2的自变量x的取值范围.21.(6分)如图所示,点O是矩形ABCD对角线AC的中点,过点O作EFAC,交BC交于点E,交AD于点F,连接AE、CF,求证:四边形AECF是菱形.22.(8分)(1)因式分解:4m2-9n2;(2)先化简,再求值:,其中x=223.(8分)小李在学校“青少年科技创新比赛”活动中,设计了一个沿直线轨道做匀速直线运动的模型.甲车从处出发向处行驶,同时乙车从处出发向处行驶.如图所示,线段、分别表示甲车、乙车离处的距离(米)与已用时间(分)之间的关系.试根据图象,解决以下问题:(1)填空:出发_________(分)后,甲车与乙车相遇,此时两车距离处________(米);(2)求乙车行驶(分)时与处的距离.24.(8分)如图,直线与轴、轴分别交于,点的坐标为,是直线在第一象限内的一个动点(1)求⊿的面积与的函数解析式,并写出自变量的取值范围?(2)过点作轴于点,作轴于点,连接,是否存在一点使得的长最小,若存在,求出的最小值;若不存在,请说明理由?25.(10分)已知关于x的方程x2﹣kx+k2+n=1有两个不相等的实数根x1、x2,且(2x1+x2)2﹣8(2x1+x2)+15=1.(1)求证:n<1;(2)试用k的代数式表示x1;(3)当n=﹣3时,求k的值.26.(10分)如图,在四边形中,,,对角线,交于点,平分,过点作,交的延长线于点,连接.(1)求证:四边形是菱形;(2)若,,求的长.

参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、B【解析】

首先过A作AM垂直PC于点M,过点B作BN垂直DQ于点N,再利用三角函数计算AM和BN,从而计算出MN.【详解】解:根据题意过A作AM垂直PC于点M,过点B作BN垂直DQ于点N所以故选B.【点睛】本题主要考查直角三角形的应用,关键在于计算AM的长度,这是考试的热点问题,应当熟练掌握.2、B【解析】

想办法证明S阴=S△ADE+S△DEC=S△AEC,再由EF∥AC,可得S△AEC=S△ACF解决问题.【详解】连接AF、EC.∵BC=4CF,S△ABC=12,∴S△ACF=×12=1,∵四边形CDEF是平行四边形,∴DE∥CF,EF∥AC,∴S△DEB=S△DEC,∴S阴=S△ADE+S△DEC=S△AEC,∵EF∥AC,∴S△AEC=S△ACF=1,∴S阴=1.故选B.【点睛】本题考查平行四边形的性质、三角形的面积、等高模型等知识,解题的关键是熟练掌握等高模型解决问题,学会用转化的思想思考问题,属于中考常考题型.3、C【解析】试题分析:如图所示,∵点E、F、G分别是△ABC的边AB、边BC、边CA的中点,∴AE=BE=GF=AB,AG=CG=EF=AC,BF=CF=EG=BC,GF∥AB,EG∥BC,EF∥AC,∴四边形AEFG、BEGF、CFEG都是平行四边形.故选C.考点:平行四边形的判定;三角形中位线定理.4、B【解析】

根据一次函数的图像即可求解判断.【详解】由A,C图像可得函数y=mx+n过一,二,三象限,故m>0,n>0,故y=nx+m也过一,二,三象限,故A,C错误;由B,D图像可得函数y=mx+n过一三四象限,故m>0,n<0,故y=nx+m过一,二,四象限,故B正确,D错误;故选B.【点睛】此题主要考查一次函数的图像,解题的关键是熟知一次函数的性质.5、C【解析】

利用完全平方公式的结构特征判断即可得到结果.【详解】解:A选项为偶次方和1的和,不能因式分解;B选项不能因式分解;C选项x2-2x+1=(x-1)2,可以因式分解;D选项不能因式分解.故选C.【点睛】本题题考查了因式分解一运用公式法,熟练掌握完全平方公式以及因式分解的概念是解本题的关键.6、C【解析】

设出正方形的边长,利用勾股定理,解出AB、CD、EF、GH各自的长度的平方(因为逆定理也要计算平方),再由勾股定理的逆定理分别验算,看哪三条边能够成直角三角形.【详解】设小正方形的边长为1,则AB2=22+22=8,CD2=22+42=20,EF2=12+22=5,GH2=22+32=13.因为AB2+EF2=GH2,所以能构成一个直角三角形三边的线段是AB、EF、GH.故选C.【点睛】本题考查勾股定理,勾股定理的逆定理,能熟练运用勾股定理的计算公式进行计算和运用勾股定理的逆定理进行判断是解决本题的关键.7、D【解析】

分析是否为真命题,需要分别分析各题设是否能推出结论,从而利用排除法得出答案.【详解】解:A,不正确,因为相等的角也可能是锐角或钝角;B,不正确,因为前提是在同一平面内;C,不正确,因为两直线平行,同位角相等;D,正确,因为两点确定一条直线.故选D.【点睛】本题考查命题与定理.8、D【解析】

根据二元一次方程的定义可知,m、n应满足以下4个关系式:,解之即得.【详解】解:由题意是关于,的二元一次方程,于是m、n应满足,解得,,故选D.【点睛】本题考查了二元一次方程的定义,认真审题并列出m、n应满足的4个关系式是解决此题的关键.9、D【解析】

剩余的钱=原有的钱-用去的钱,可列出函数关系式.【详解】剩余的钱Q(元)与买这种笔记本的本数x之间的关系为:Q=50−8x.故选D【点睛】此题考查根据实际问题列一次函数关系式,解题关键在于列出方程10、C【解析】

分以下两种情况求解:①当点B′落在矩形内部时,连接AC,先利用勾股定理计算出AC=10,根据折叠的性质得∠AB′E=∠B=90°,而当△B′EC为直角三角形时,只能得到∠EB′C=90°,所以点A、B′、C共线,即∠B沿AE折叠,使点B落在对角线AC上的点B′处,则EB=EB′,AB=AB′=1,可计算出CB′=4,设BE=x,则EB′=x,CE=8﹣x,然后在Rt△CEB′中运用勾股定理可计算出x.②当点B′落在AD边上时.此时四边形ABEB′为正方形,求出BE的长即可.【详解】解:当△B′EC为直角三角形时,有两种情况:①当点B′落在矩形内部时,如图1所示.连结AC,在Rt△ABC中,AB=1,BC=8,∴AC==10,∵∠B沿AE折叠,使点B落在点B′处,∴∠AB′E=∠B=90°,当△B′EC为直角三角形时,得到∠EB′C=90°,∴点A、B′、C共线,即∠B沿AE折叠,使点B落在对角线AC上的点B′处,如图,∴EB=EB′,AB=AB′=1,∴CB′=10﹣1=4,设BE=x,则EB′=x,CE=8﹣x,在Rt△B′EC中,∵EB′2+CB′2=CE2,∴x2+42=(8﹣x)2,解得x=3,∴BE=3;②当点B′落在AD边上时,如图2所示.此时ABEB′为正方形,∴BE=AB=1.综上所述,BE的长为3或1.故选:C.【点睛】本题考查了折叠变换的性质、直角三角形的性质、矩形的性质,正方形的判定等知识;熟练掌握折叠变换的性质,由勾股定理得出方程是解题的关键.二、填空题(每小题3分,共24分)11、【解析】

根据因式分解的定义:将多项式和的形式转化为整式乘积的形式;先提公因式,再套用完全平方公式即可求解.【详解】,=,=,故答案为:.【点睛】本题主要考查因式分解,解决本题的关键是要熟练掌握因式分解的定义和方法.12、41,3【解析】试题分析:根据题意可知原数组的平均数为,方差为=3,然后由题意可得新数据的平均数为,可求得方程为.故答案为:41,3.13、1【解析】

根据题意可以画出相应的图形,然后写出各种情况下的等腰三角形,即可解答本题.【详解】如图所示,当BA=BP1时,△ABP1是等腰三角形,当BA=BP2时,△ABP2是等腰三角形,当AB=AP3时,△ABP3是等腰三角形,当AB=AP4时,△ABP4是等腰三角形,当BA=BP5时,△ABP5是等腰三角形,当P1A=P1B时,△ABP1是等腰三角形,故答案为1.【点睛】本题考查一次函数图象上点的坐标特征、等腰三角形的判定,解答本题的关键是明确题意,画出相应的图形,利用数形结合的思想解答,注意一定要考虑全面.14、10+.【解析】先证明四边形ACED是平行四边形,可得DE=AC=1.由勾股定理和中线的定义可求AB和EB的长,从而求出四边形ACEB的周长.∵∠ACB=90°,DE⊥BC,∴AC∥DE.又∵CE∥AD,∴四边形ACED是平行四边形.∴DE=AC=1.在Rt△CDE中,DE=1,CE=2,由勾股定理得.∵D是BC的中点,∴BC=1CD=2.在△ABC中,∠ACB=90°,由勾股定理得.∵D是BC的中点,DE⊥BC,∴EB=EC=2.∴四边形ACEB的周长=AC+CE+EB+BA=10+.15、y=2x-1【解析】

可设这个一次函数解析式为:,把代入即可.【详解】设这个一次函数解析式为:,把代入得,这个一次函数解析式为:不唯一.【点睛】一次函数的解析式有k,b两个未知数当只告诉一个点时,可设k,b中有一个已知数,然后把点的坐标代入即可.16、−1<x<2.【解析】

根据x轴上方的图象的y值大于0进行解答.【详解】如图所示,x>−1时,y>0,当x<2时,y>0,∴使y、y的值都大于0的x的取值范围是:−1<x<2.故答案为:−1<x<2.【点睛】此题考查两条直线相交或平行问题,解题关键在于x轴上方的图象的y值大于017、-1【解析】

将点代入反比例函数,即可求出m的值.【详解】解:将点代入反比例函数得:.故答案为:-1.【点睛】本题主要考查反比例函数图象上点的坐标特征,只要点在函数的图象上,就一定满足函数的解析式18、答案不唯一,如【解析】

找出已知式子的分母有理化因式即可.【详解】解:因为()()=4-3=1,积是有理数,

故答案为:【点睛】此题考查了分母有理化,弄清有理化因式的定义是解本题的关键.三、解答题(共66分)19、(1)该商家四月底至多储备1000张父亲节贺卡(2)m的值为:37.1【解析】

(1)设储备父亲节贺卡x张,母亲节贺卡的储备量至少应定为父亲节贺卡的1.1倍,得出不等式解答即可.(2)根据题意列出等式:20×110+2×1000=20(1﹣m%)×110+2(1+4m%)×1000(1﹣m%),算出结果.【详解】解:(1)设储备父亲节贺卡x张,依题知2100﹣x≥1.1x,∴x≤1000,答:该商家四月底至多储备1000张父亲节贺卡.(2)由题意得:20×110+2×1000=20(1﹣m%)×110+2(1+4m%)×1000(1﹣m%)令t=m%,则8t2﹣3t=0,∴t1=0(舍),t2=0.371,∴m=37.1答:m的值为:37.1.【点睛】本题主要考查了一元一次不等式和一元二次方程,列方程解决实际问题的一般步骤是:审清题意设未知数,列出方程,解所列方程求所列方程的解,检验和作答.20、(1);k=-1.(2)把菱形ABCD沿y轴的正方向平移10个单位后,点C落在双曲线上;(3)x<-5.【解析】试题分析:(1)根据勾股定理求得AB的长,进而求得D、C的坐标,然后根据待定系数法即可求得直线CD的函数表达式及k的值;(2)把x=-2代入y2=-(x<0)得,y=-=10,即可求得平移的距离;(3)根据函数的图象即可求得使y1>y2的自变量x的取值范围.试题解析:(1)∵点A的坐标为(0,4),点B的坐标为(3,0),∴AB==5,∵四边形ABCD是菱形,∴AD=BC=AB=5,∴D(-5,4),C(-2,0).∴,解得∴直线CD的函数表达式为y1=-x-,∵D点在反比例函数的图象上,∴4=,∴k=-1.(2)∵C(-2,0),把x=-2代入y2=-(x<0)得,y=-=10,∴把菱形ABCD沿y轴的正方向平移10个单位后,点C落在双曲线y2=(x<0)上.(3)由图象可知:当x<-5时,y1>y2.21、答案见解析【解析】分析:由过AC的中点O作EF⊥AC,根据线段垂直平分线的性质,可得AF=CF,AE=CE,OA=OC,然后由四边形ABCD是矩形,易证得△AOF≌△COE,则可得AF=CE,继而证得结论.详解:∵O是AC的中点,且EF⊥AC,

∴AF=CF,AE=CE,OA=OC,

∵四边形ABCD是矩形,

∴AD∥BC,

∴∠AFO=∠CEO,

在△AOF和△COE中,

∴△AOF≌△COE(AAS),

∴AF=CE,

∴AF=CF=CE=AE,

∴四边形AECF是菱形;点睛:此题考查了矩形的性质、菱形的判定与性质以及三角函数等知识.注意证得△AOF≌△COE是关键.22、(1)(2)2【解析】

(1)根据平方差公式因式分解即可.(2)首先将其化简,在代入计算即可.【详解】(1)(2)代入x=2,原式=【点睛】本题主要考查因式分解,这是基本知识,应当熟练掌握.23、(1)0.6,2.4;(2)4.8米【解析】

(1)甲乙相遇即图象交点(0.6,2.4)(2)根据图象解出两条直线的解析式,再由题意得到乙车行驶1.2(分)时与B处的距离.【详解】(1)甲乙相遇即图象交点(0.6,2.4)∴出发0.6(分)后,甲车与乙车相遇,此时两车距离B处2.4(米);故答案为0.6和2.4(2)假设直线l2的解析式为y=kx,将点(0.6,2.4)代入得,y=4x当x=1.2时,y=4.8∴乙车行驶12(分)时与B处距离为4.8米.【点睛】本题主要考查一次函数的应用,熟练掌握一次函数是解答本题的关键.24、(1),;(2)的最小值为【解析】分析:本题的⑴问直接根据坐标来表示⊿的底边和底边上的高,利用三角形的面积公式得出函数解析式;本题的⑵抓住四边形是矩形,矩形的对角线相等即,从而把转化到上来解决,当的端点运动到时最短,以此为切入点,问题可获得解决.详解:⑴.∵的坐标为,是直线在第一象限的一个动点,且轴.∴,∴整理得:自变量的取值范围是:⑵.存在一点使得的长最小.求出直线与轴交点的坐标为,与轴交点的坐标为∴∴根据勾股定理计算:.∵轴,轴,轴轴∴∴四边形是矩形∴当的端点运动到(实际上点恰好是的中点)时的最短(垂线段最短)(见示意图)又∵∴点为线段中点(三线合一)∴(注:也可以用面积方法求解)∴即的最小值为点睛:本题的⑴问直接利用三角形的面积公式并结合点的坐标可以求解析式;本题的⑵问要打破平时求最小值的思路,把问题进行转化,通过求的最小值来得到的最小值,构思巧妙!25、(3)证明见解析;(3)x3=3﹣k或x3=5﹣k.(3)k=3.【解析】

(3)方程有两个不相等的实数根,则△>3,建立关于n,k的不等式,由此即可证得结

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