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江苏省扬州市江都区十校联考2024年八年级下册数学期末学业质量监测试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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.矩形的对角线长为20,两邻边之比为3:4,则矩形的面积为()A.56 B.192C.20 D.以上答案都不对2.在△ABC中,a、b、c分别是∠A,∠B,∠C的对边,若(a﹣2)2+|b﹣2|+=0,则这个三角形一定是()A.等腰三角形 B.直角三角形 C.等腰直角三角形 D.钝角三角形3.对于任意的正数m,n定义运算※为:m※n=m-n(m≥n)mA.2-46 B.2 C.25 D.204.一直尺与一个锐角为角的三角板如图摆放,若,则的度数为()A. B. C. D.5.下列各式正确的是()A.ba=b2a26.己知一个多边形的内角和是360°,则这个多边形是()A.四边形 B.五边形 C.六边形 D.七边形7.已知二次函数的与的部分对应值如下表:

-1

0

1

3

-3

1

3

1

下列结论:①抛物线的开口向下;②其图象的对称轴为;③当时,函数值随的增大而增大;④方程有一个根大于1.其中正确的结论有()A.1个 B.2个 C.3个 D.1个8.若关于x的方程x2+5x+a=0有一个根为﹣2,则a的值是()A.6 B.﹣6 C.14 D.﹣149.计算÷的结果是()A. B. C. D.10.如图,函数y1=﹣2x与y2=ax+3的图象相交于点A(m,2),则关于x的不等式﹣2x>ax+3的解集是()A.x>2 B.x<2 C.x>﹣1 D.x<﹣1二、填空题(每小题3分,共24分)11.已知直线y=kx+b和直线y=-3x平行,且过点(0,-3),则此直线与x轴的交点坐标为________.12.如图是甲、乙两名跳远运动员的10次测验成绩(单位:米)的折线统计图,观察图形,写出甲、乙这10次跳远成绩之间的大小关系:S甲2_____S乙2(填“>“或“<”)13.点P是菱形ABCD的对角线AC上的一个动点,已知AB=1,∠ADC=120°,点M,N分别是AB,BC边上的中点,则△MPN的周长最小值是______.14.化简:的结果是_____.15.若有意义,则x的取值范围是____.16.在平面直角坐标系中,抛物线y=a(x−2)经过原点O,与x轴的另一个交点为A.将抛物线在x轴下方的部分沿x轴折叠到x轴上方,将这部分图象与原抛物线剩余部分的图象组成的新图象记为G,过点B(0,1)作直线l平行于x轴,当图象G在直线l上方的部分对应的函数y随x增大而增大时,x的取值范围是____.17.如图,以的三边为边向外作正方形,其面积分别为,且,当__________时..18.将2019个边长都为的正方形按如图所示的方法摆放,点,,分别是正方形对角线的交点,则2019个正方形重叠形成的重叠部分的面积和为__.三、解答题(共66分)19.(10分)中国数学史上最先完成勾股定理证明的数学家是公元3世纪三国时期的赵爽,他为了证明勾股定理,创制了一副“弦图”,后人称其为“赵爽弦图”(如图1).图2由弦图变化得到,它是由八个全等的直角三角形拼接而成.将图中正方形MNKT,正方形EFGH,正方形ABCD的面积分别记为,,.若,则正方形EFGH的面积为_______.20.(6分)如图,在平面直角坐标系中,已知直线,都经过点,它们分别与轴交于点和点,点、均在轴的正半轴上,点在点的上方.(1)如果,求直线的表达式;(2)在(1)的条件下,如果的面积为3,求直线的表达式.21.(6分).22.(8分)如图1,在直角坐标系中放入一个边长AB长为3,BC长为5的矩形纸片ABCD,使得BC、AB所在直线分别与x、y轴重合.将纸片沿着折痕AE翻折后,点D恰好落在x轴上,记为F.(1)求折痕AE所在直线与x轴交点的坐标;(2)如图2,过D作DG⊥AF,求DG的长度;(3)将矩形ABCD水平向右移动n个单位,则点B坐标为(n,1),其中n>1.如图3所示,连接OA,若△OAF是等腰三角形,试求点B的坐标.23.(8分)如图,在菱形ABCD中,对角线AC、BD相交于点O,DE∥AC,AE∥BD.(1)求证:四边形AODE是矩形;(2)若AB=2,AC=2,求四边形AODE的周长.24.(8分)如图,网格中小正方形的边长均为1,请你在网格中画出一个,要求:顶点都在格点(即小正方形的顶点)上;三边长满足AB=,BC=,.并求出该三角形的面积.25.(10分)如图所示,四边形ABCD是平行四边形,已知DE平分∠ADC,交AB于点E,过点E作EF∥AD,交DC于F,求证:四边形AEFD是菱形.26.(10分)如右图所示,直线y1=-2x+3和直线y2=mx-1分别交y轴于点A,B,两直线交于点C(1,n).(1)求m,n的值;(2)求ΔABC的面积;(3)请根据图象直接写出:当y1<y2时,自变量的取值范围.

参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、B【解析】

首先设矩形的两邻边长分别为:3x,4x,可得(3x)2+(4x)2=202,继而求得矩形的两邻边长,则可求得答案.【详解】解:∵矩形的两邻边之比为3:4,∴设矩形的两邻边长分别为:3x,4x,∵对角线长为20,∴(3x)2+(4x)2=202,解得:x=4,∴矩形的两邻边长分别为:12,16;∴矩形的面积为:12×16=1.故选B.2、C【解析】

根据非负数的性质列出方程,解出a、b、c的值后,再用勾股定理的逆定理进行判断.【详解】解:根据题意,得a-2=0,b-=0,c-2=0,解得a=2,b=,c=2,∴a=c,又∵,∴∠B=90°,∴△ABC是等腰直角三角形.故选C.【点睛】本题考查了非负数的性质和勾股定理的逆定理,属于基础题型,解题的关键是熟悉非负数的性质,正确运用勾股定理的逆定理.3、B【解析】试题分析:∵3>2,∴3※2=3-2,∵8<22,∴8※22=8+12=2(2考点:2.二次根式的混合运算;2.新定义.4、C【解析】

由直尺为矩形,有两组对边分别平行,则可求∠4的度数,再由三角形内角和定理可以求∠EAD,而∠2与∠EAD为对顶角,则可以求∠2=∠EAD.【详解】如图,∵直尺为矩形,两组对边分别平行∴∠1+∠4=180°∴∠4=180°∠1=180°-115°=65°∵∠EDA=∠4∴在△EAD中,∠EAD=180°-∠E-∠EDA∵∠E=30°∴∠EAD=180°-∠E-∠EDA=180°-30°-65°=85°∵∠2=∠EAD∴∠2=85°故选C.【点睛】此题主要考查平行线的性质,遇到三角板的题型,要注意在题中有隐藏着已知的度数.5、D【解析】

对于选项A,给ba的分子、分母同时乘以a可得ab对于选项B、C,只需取一对特殊值代入等式两边,再判断两边的值是否相等即可;对于选项D,先对xy+y2【详解】对于A选项,只有当a=b时ba=b对于B选项,可用特殊值法,令a=2、b=3,则a2+b同样的方法,可判断选项C错误;对于D选项,xy+y2x2-y故选D【点睛】本题可以根据分式的基本性质和因式分解的知识进行求解。6、A【解析】

根据多边形的内角和公式即可求解.【详解】设边数为n,则(n-2)×180°=360°,解得n=4故选A.【点睛】此题主要考查多边形的内角和,解题的关键是熟知公式的运用.7、B【解析】

解:根据二次函数的图象具有对称性,由表格可知,二次函数y=ax2+bx+c有最大值,当x=时,取得最大值,可知抛物线的开口向下,故①正确;其图象的对称轴是直线x=,故②错误;当x>时,y随x的增大而减小,当x<时,y随x的增大而增大,故③正确;根据x=0时,y=1,x=﹣1时,y=﹣3,方程ax2+bx+c=0的一个根大于﹣1,小于0,则方程的另一个根大于2×=3,小于3+1=1,故④错误.故选B.考点:1、抛物线与x轴的交点;2、二次函数的性质8、A【解析】

根据一元二次方程的解的定义,把x=-2代入方程得到关于a的一次方程,然后解此一次方程即可.【详解】解:把x=﹣2代入方程x2+5x+a=0得4﹣5×2+a=0,解得a=1.故选A.【点睛】本题考查了一元二次方程的解,熟练掌握“有根必代原则”是解题的关键.9、C【解析】

根据根式的计算法则计算即可.【详解】解:÷=故选C.【点睛】本题主要考查分式的计算化简,这是重点知识,应当熟练掌握.10、D【解析】因为函数与的图象相交于点A(m,2),把点A代入可求出,所以点A(-1,2),然后把点A代入解得,不等式,可化为,解不等式可得:,故选D.二、填空题(每小题3分,共24分)11、(−1,0).【解析】

先根据直线平行的问题得到k=-3,再把(0,-3)代入y=-3x+b求出b,从而得到直线解析式,然后计算函数值为0所对应的自变量的值即可得到直线与x轴的交点坐标.【详解】∵直线y=kx+b和直线y=−3x平行,∴k=−3,把(0,−3)代入y=−3x+b得b=−3,∴直线解析式为y=−3x−3,当y=0时,−3x−3=0,解得x=−1,∴直线y=−3x−3与x轴的交点坐标为(−1,0).故答案为(−1,0).【点睛】此题考查两条直线相交或平行问题,把已知点代入解析式是解题关键12、<【解析】

观察图形,根据甲、乙两名运动员成绩的离散程度的大小进行判断即可得..【详解】由图可得,甲这10次跳远成绩离散程度小,而乙这10次跳远成绩离散程度大,∴S甲2<S乙2,故答案为<.【点睛】本题考查了方差的运用,熟练运用离散程度的大小来确定方差的大小是解题的关键.13、.【解析】

先作点M关于AC的对称点M′,连接M′N交AC于P,此时MP+NP有最小值.然后证明四边形ABNM′为平行四边形,即可求出MP+NP=M′N=AB=1,再求出MN的长即可求出答案.【详解】如图,作点M关于AC的对称点M′,连接M′N交AC于P,此时MP+NP有最小值,最小值为M′N的长.∵菱形ABCD关于AC对称,M是AB边上的中点,∴M′是AD的中点,又∵N是BC边上的中点,∴AM′∥BN,AM′=BN,∴四边形ABNM′是平行四边形,∴M′N=AB=1,∴MP+NP=M′N=1,即MP+NP的最小值为1,连结MN,过点B作BE⊥MN,垂足为点E,∴ME=MN,在Rt△MBE中,,BM=∴ME=,∴MN=∴△MPN的周长最小值是+1.故答案为+1.【点睛】本题考查的是轴对称-最短路线问题及菱形的性质,熟知两点之间线段最短的知识是解答此题的关键.14、【解析】原式=,故答案为.15、x≥1.【解析】

直接利用二次根式有意义的条件进而分析得出答案.【详解】∵有意义,∴x≥1,故答案为:x≥1.【点睛】此题主要考查了二次根式有意义的条件,正确把握定义是解题关键.16、1<x<2或x>2+.【解析】

先写出沿x轴折叠后所得抛物线的解析式,根据图象计算可得对应取值范围.【详解】由题意可得抛物线:y=(x−2),对称轴是:直线x=2,由对称性得:A(4,0),沿x轴折叠后所得抛物线为:y=−(x−2);如图,由题意得:当y=1时,(x−2)=1,解得:x=2+,x=2−,∴C(2−,1),F(2+,1),当y=1时,−(x−2)=1,解得:x=3,x=1,∴D(1,1),E(3,1),由图象得:图象G在直线l上方的部分,当1<x<2或x>2+时,函数y随x增大而增大;故答案为1<x<2或x>2+.【点睛】此题考查二次函数的性质,二次函数图象与几何变换,抛物线与坐标轴的交点,解题关键在于结合函数图象进行解答.17、【解析】

先设Rt△ABC的三边分别为a、b、c,再分别用a、b、c表示S1、S2、S3的值,由勾股定理即可得出S2的值.【详解】解:设Rt△ABC的三边分别为a、b、c,∴S1=a2=9,S2=b2,S3=c2=25,∵△ABC是直角三角形,∴a2+b2=c2,即S1+S2=S3,∴S2=S3−S1=16.故答案为:16.【点睛】此题主要考查了正方形的面积公式及勾股定理的应用,关键是熟练掌握勾股定理:在任何一个直角三角形中,两条直角边的平方之和一定等于斜边的平方.18、【解析】

过正方形ABCD的中心O作OM⊥CD于M,作ON⊥BC于N,则易证△OEM≌△OFN,根据已知可求得一个阴影部分的面积是正方形的面积的,已知两个正方形可得到一个阴影部分,则n个这样的正方形重叠部分即为n-1阴影部分的和,即可得出结果.【详解】解:如图,过正方形的中心作于,作于,则,,且,,则四边形的面积就等于正方形的面积,则的面积是,得阴影部分面积等于正方形面积的,即是,则2019个正方形重叠形成的重叠部分的面积和故答案为:【点睛】本题考查了正方形的性质、全等三角形的判定与性质,解决本题的关键是得到n个这样的正方形重叠部分(阴影部分)的面积和的计算方法,难点是求得一个阴影部分的面积.三、解答题(共66分)19、1【解析】

设四边形MTKN的面积为x,八个全等的三角形面积一个设为y,构建方程组,利用整体的思想思考问题,求出x+4y即可.【详解】解:设四边形MTKN的面积为x,八个全等的三角形面积一个设为y,

∵正方形MNKT,正方形EFGH,正方形ABCD的面积分别为S1,S2,S3,S1+S2+S3=18,

∴得出S1=x,S2=4y+x,S3=8y+x,

∴S1+S2+S3=3x+12y=18,故3x+12y=18,

x+4y=1,

所以S2=x+4y=1,即正方形EFGH的面积为1.

故答案为1【点睛】本题考查勾股定理的证明,正方形的性质、全等三角形的性质等知识,解题的关键是学会利用参数,构建方程组解决问题.20、(1);(2).【解析】

(1)先根据A点坐标求出OA的长度,然后根据求出OB的长度,进而得到B点的坐标,最后利用待定系数法即可求出直线的表达式;(2)首先利用的面积求出点C的坐标,然后利用待定系数法即可求出直线的表达式.【详解】(1),.,点在轴正半轴,.设的函数解析式为,把,代入得解得:,.(2),,∵,.设,则,点在点上方,,.设的函数解析式为,把,代入得,解得:,.【点睛】本题主要考查一次函数,掌握待定系数法及数形结合是解题的关键.21、【解析】

先根据平方差和完全平方公式化简,再进行加减运算即可.【详解】解:原式===【点睛】本题是对二次根式混合运算的考查,熟练掌握平方差和完全平方公式是解决本题的关键.22、(2)折痕AE所在直线与x轴交点的坐标为(9,2);(2)3;(3)点B(4,2)或B(2,2).【解析】

(2)根据四边形ABCD是矩形以及由折叠对称性得出AF=AD=5,EF=DE,进而求出BF的长,即可得出E点的坐标,进而得出AE所在直线与x轴交点的坐标;(2)判断出△DAG≌△AFB,即可得出结论;(3)分三种情况讨论:若AO=AF,OF=FA,AO=OF,利用勾股定理求出即可.【详解】解:(2)∵四边形ABCD是矩形,∴AD=CB=5,AB=DC=3,∠D=∠DCB=∠ABC=92°,由折叠对称性:AF=AD=5,EF=DE,在Rt△ABF中,BF==4,∴CF=2,设EC=x,则EF=3﹣x,在Rt△ECF中,22+x2=(3﹣x)2,解得:x=,∴E点坐标为:(5,),∴设AE所在直线解析式为:y=ax+b,则,解得:,∴AE所在直线解析式为:y=x+3,当y=2时,x=9,故折痕AE所在直线与x轴交点的坐标为:(9,2);(2)在△DAG和△AFB中∵,∴△DAG≌△AFB,∴DG=AB=3;(3)分三种情况讨论:若AO=AF,∵AB⊥OF,∴BO=BF=4,∴n=4,∴B(4,2),若OF=FA,则n+4=5,解得:n=2,∴B(2,2),若AO=OF,在Rt△AOB中,AO2=OB2+AB2=m2+9,∴(n+4)2=n2+9,解得:n=(n<2不合题意舍去),综上所述,若△OAF是等腰三角形,n的值为n=4或2.即点B(4,2)或B(2,2).【点睛】此题是四边形综合题,主要考查了待定系数法,折叠的性质,全等三角形的判定和性质,勾股定理,等腰三角形的性质,利用勾股定理求出CE是解本题的关键.23、(1)见解析;(2)四边形AODE的周长为2+2.【解析】

(1)根据题意可判断出四边形AODE是平行四边形,再由菱形的性质可得出AC⊥BD,即∠AOD=90°,继而可判断出四边形AODE是矩形;(2)由菱形的性质和勾股定理求出OB,得出OD,由矩形的性质即可得出答案.【详解】(1)证明:∵DE∥AC,AE∥BD,∴四边形AODE是平行四边形,∵四边形ABCD是菱形,∴AC⊥BD,∴∠AOD=∠AOD=90°,∴四边形AODE是矩形;(2)∵四边形ABCD为菱形,∴AO=AC=1,OD=OB,∵∠AOB=90°,∴OB=,∴OD=,∵四边形AODE是矩形,∴DE=OA=1,AE=OD=,∴四边形AODE的周长=2+2.【点睛】本题考查了菱形的性质、矩形的判定与性质、勾股

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