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文档简介
江苏省张家港市梁丰初级中学2025年八下数学期末联考试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(每题4分,共48分)1.如图,四边形ABCD中,AB=AD,AD∥BC,∠ABC=60°,∠BCD=30°,BC=6,那么△ACD的面积是()A. B. C.2 D.2.把分式中的x和y都扩大为原来的5倍,那么这个分式的值()A.扩大为原来的5倍 B.不变C.缩小到原来的 D.扩大为原来的倍3.如图,在ABCD中,AE⊥BC,垂足为E,AF⊥CD,垂足为F,若AE:AF=2:3,ABCD的周长为20,则AB的长为()A.4 B.5 C.6 D.84.已知函数是反比例函数,则此反比例函数的图象在()A.第一、三象限 B.第二、四象限C.第一、四象限 D.第二、三象限5.用配方法解方程时,原方程应变形为()A. B. C. D.6.点A(-3,-4)到原点的距离为()A.3 B.4 C.5 D.77.等式成立的条件是()A. B. C.x>2 D.8.下列分解因式正确的是()A. B.C. D.9.若一个多边形的内角和等于外角和的2倍,则这个多边形的边数为()A.8 B.6 C.5 D.410.将点向左平移2个单位长度得到点,则点的坐标是()A. B. C. D.11.如图,点E、F、G、H分别为四边形ABCD的四边AB、BC、CD、DA的中点,若AC⊥BD则四边形EFGH为()A.平行四边形 B.菱形 C.矩形 D.正方形12.菱形ABCD的对角线AC,BD相交于点O,AC=10,BD=24,则菱形ABCD的周长为()A.52 B.48 C.40 D.20二、填空题(每题4分,共24分)13.如图,△ABC中,AB=AC,BC=12cm,点D在AC上,DC=4cm,将线段DC沿CB方向平移7cm得到线段14.小明五次测试成绩为:91、89、88、90、92,则五次测试成绩平均数为_____,方差为________.15.如图,在矩形ABCD中,AD=6,AB=4,点E、G、H、F分别在AB、BC、CD、AD上,且AF=CG=2,BE=DH=1,点P是直线EF、GH之间任意一点,连接PE、PF、PG、PH,则△PEF和△PGH的面积和等于________.16.如图所示,在四边形中,,分别是的中点,,则的长是___________.17.如图,在平行四边形ABCD中,AC与BD相交于点O,∠AOB=60°,BD=4,将△ABC沿直线AC翻折后,点B落在点E处,那么S△AED=______18.如图,在矩形中,,点和点分别从点和点同时出发,按逆时针方向沿矩形的边运动,点和点的速度分别为和,当四边形初次为矩形时,点和点运动的时间为__________.三、解答题(共78分)19.(8分)如图,折叠长方形的一边AD,使点D落在BC边上的点F处,BC=15,AB=9.求:(1)FC的长;(2)EF的长.20.(8分)如图,在中,,将绕点A逆时针旋转,得到,使得点B、C、D恰好在同一条直线上,求的度数.21.(8分)已知y是x的一次函数,当x=1时,y=1;当x=-2时,y=-14.(1)求这个一次函数的关系式;(2)在如图所示的平面直角坐标系中作出函数的图像;(3)由图像观察,当0≤x≤2时,函数y的取值范围.22.(10分)如图,△ABC中,∠ACB的平分线交AB于点D,作CD的垂直平分线,分别交AC、DC、BC于点E、G、F,连接DE、DF.(1)求证:四边形DFCE是菱形;(2)若∠ABC=60,∠ACB=45°,BD=2,试求BF的长.23.(10分)已知:如图,,,求的面积.24.(10分)阅读理解:阅读下列材料:已知二次三项式2x2+x+a有一个因式是(x+2),求另一个因式以及a的值解:设另一个因式是(2x+b),根据题意,得2x2+x+a=(x+2)(2x+b),展开,得2x2+x+a=2x2+(b+4)x+2b,所以,解得,所以,另一个因式是(2x−3),a的值是−6.请你仿照以上做法解答下题:已知二次三项式3x210xm有一个因式是(x+4),求另一个因式以及m的值.25.(12分)某机动车出发前油箱内有42升油,行驶若干小时后,途中在加油站加油若干升,油箱中余油量Q(升)与行驶时间t(时)之间的函数关系如图所示.回答下列问题:(1)机动车行驶几小时后,在途中加油站加油?(2)求加油前油箱剩余油量Q与行驶时间t的函数关系,并求自变量t的取值范围;(3)中途加油多少升?(4)如果加油站距目的地还有320千米,车速为60千米/时,要到达目的地,油箱中的油是否够用?请说明理由.26.如图,已知△ABC和△DEC都是等腰直角三角形,,连接AE.(1)如图(1),点D在BC边上,连接AD,ED延长线交AD于点F,若AB=4,求△ADE的面积(2)如图2,点D在△ABC的内部,点M是AE的中点,连接BD,点N是BD中点,连接MN,NE,求证且.
参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、A【解析】试题分析:如图,过点A作AE⊥BC于E,过点D作DF⊥BC于F.设AB=AD=x.又∵AD∥BC,∴四边形AEFD是矩形形,∴AD=EF=x.在Rt△ABE中,∠ABC=60°,则∠BAE=30°,∴BE=AB=x,∴DF=AE==x,在Rt△CDF中,∠FCD=30°,则CF=DF•cot30°=x.又BC=6,∴BE+EF+CF=6,即x+x+x=6,解得x=2∴△ACD的面积是:AD•DF=x×x=×22=.故选A.考点:1.勾股定理2.含30度角的直角三角形.2、B【解析】
先将x和y都扩大为原来的5倍,然后再化简,可得答案.【详解】解:分式中的x和y都扩大为原来的5倍,得,所以这个分式的值不变,故选:B.【点睛】此题考查了分式的基本性质,关键是熟悉分式的运算法则.3、A【解析】
根据平行四边形的对边相等,可知一组邻边的和就是其周长的一半.根据平行四边形的面积,可知平行四边形的一组邻边的比和它的高成反比.【详解】解:∵四边形ABCD是平行四边形,
∴AB=CD,AD=BC,
∴BC+CD=10÷1=10,
根据平行四边形的面积公式,得BC:CD=AF:AE=3:1.
∴BC=6,CD=4,
∴AB=CD=4,
故选:A.【点睛】本题考查平行四边形的性质,平行四边形的一组邻边的和等于周长的一半,平行四边形的一组邻边的比和它的高的比成反比.4、A【解析】
首先根据反比例函数的定义,即可得出,进而得出反比例函数解析式,然后根据其性质,即可判定其所在的象限.【详解】根据已知条件,得即∴函数解析式为∴此反比例函数的图象在第一、三象限故答案为A.【点睛】此题主要考查反比例函数的性质,熟练掌握,即可解题.5、A【解析】
根据配方的原则,首先观察一次项的系数,进而给等式两边同时加上或减去一个数,从而构造完全平方式即可.【详解】根据配方的原则原式可化为:所以可得:因此可得故选A.【点睛】本题主要考查配方法的熟练应用,注意配方首先根据一次项的系数计算,配方即可.6、C【解析】
根据点A的横纵坐标的绝对值与到原点的距离构成直角三角形,利用勾股定理求解即可.【详解】∵点A的坐标为(-3,-4),到原点O的距离:OA==5,
故选C.【点睛】本题考查了勾股定理,掌握在任何一个直角三角形中,两条直角边长的平方之和一定等于斜边长的平方是解题的关键.7、C【解析】
直接利用二次根式的性质得出关于x的不等式进而求出答案.【详解】解:∵等式=成立,∴,解得:x>1.故选:C.【点睛】此题主要考查了二次根式的性质,正确解不等式组是解题关键.8、C【解析】【分析】根据因式分解的步骤:先提公因式,再用公式法分解即可求得答案.注意分解要彻底.【详解】A.,故A选项错误;B.,故B选项错误;C.,故C选项正确;D.=(x-2)2,故D选项错误,故选C.【点睛】本题考查了提公因式法,公式法分解因式.注意因式分解的步骤:先提公因式,再用公式法分解.注意分解要彻底.9、B【解析】
设边数为x,根据题意可列出方程进行求解.【详解】设边数为x,根据题意得(x-2)×180°=2×360°解得x=6故选B.【点睛】此题主要考查多边形的内角和,解题的关键是熟知多边形的外角和为360°.10、C【解析】
让点A的横坐标减2,纵坐标不变,可得A′的坐标.【详解】解:将点A(4,2)向左平移2个单位长度得到点A′,则点A′的坐标是(4−2,2),即(2,2),故选:C.【点睛】本题考查坐标的平移变化,用到的知识点为:左右平移只改变点的横坐标,左减右加.11、C【解析】
先由三角形的中位线得到四边形EFGH是平行四边形,再证明EH⊥EF,由此证得四边形EFGH为矩形.【详解】如图,连接AC、BD,∵点E、F、G、H分别为四边形ABCD的四边AB、BC、CD、DA的中点,∴HG∥AC,EF∥AC,且,EH∥BD,∴HG∥EF,HG=EF,∴四边形EFGH是平行四边形,∵AC⊥BD,∴EH⊥EF,∴四边形EFGH为矩形.故选:C.【点睛】此题考查平行四边形的判定,矩形的判定,这里的连线是关键,由连接对角线将四边形分为了三角形,再根据中点证得平行四边形,进而证得矩形.12、A【解析】
由勾股定理可得AB的长,继而得到菱形ABCD的周长.【详解】因为菱形ABCD中,AC=10,BD=24,所以OB=12,OA=5.在直角三角形ABO中,AB=,所以菱形ABCD的周长=4AB=52,故答案为A.【点睛】本题考查勾股定理和菱形的性质,解题的关键是掌握勾股定理和菱形的性质.二、填空题(每题4分,共24分)13、13.【解析】试题分析:∵CD沿CB平移7cm至EF∴EF//CD,CF=7考点:平移的性质;等腰三角形的性质.14、901【解析】
解:平均数=,方差=故答案为:90;1.15、1【解析】
连接EG,FH,根据题目数据可以证明△AEF与△CGH全等,根据全等三角形对应边相等可得EF=GH,同理可得EG=FH,然后根据两组对边相等的四边形是平行四边形可得四边形EGHF是平行四边形,所以△PEF和△PGH的面积和等于平行四边形EGHF的面积的一半,再利用平行四边形EGHF的面积等于矩形ABCD的面积减去四周四个小直角三角形的面积即可求解.【详解】解:∵在矩形ABCD中,AD=6,AB=4,AF=CG=2,BE=DH=1,∴AE=AB-BE=4-1=3,CH=CD-DH=4-1=3,∴AE=CH,在△AEF与△CGH中,,∴△AEF≌△CGH(SAS),∴EF=GH,同理可得,△BGE≌△DFH,∴EG=FH,∴四边形EGHF是平行四边形,∵△PEF和△PGH的高的和等于点H到直线EF的距离,∴△PEF和△PGH的面积和=×平行四边形EGHF的面积,平行四边形EGHF的面积=4×6-×2×3-×1×(6-2)-×2×3-×1×(6-2),=24-3-2-3-2,=14,∴△PEF和△PGH的面积和=×14=1.故答案为1.考点:矩形的性质;平行四边形的判定与性质.16、【解析】
根据中位线定理和已知,易证明△PMN是等腰三角形,根据等腰三角形的性质和已知条件即可求出∠PMN的度数为30°,通过构造直角三角形求出MN.【详解】解:∵在四边形ABCD中,M、N、P分别是AD、BC、BD的中点,
∴PN,PM分别是△CDB与△DAB的中位线,
∴PM=AB=2,PN=DC=2,PM∥AB,PN∥DC,
∵AB=CD,
∴PM=PN,
∴△PMN是等腰三角形,
∵PM∥AB,PN∥DC,
∴∠MPD=∠ABD=20°,∠BPN=∠BDC=80°,
∴∠MPN=∠MPD+∠NPD=20°+(180-80)°=120°,
∴∠PMN==30°.过P点作PH⊥MN,交MN于点H.∵HQ⊥MN,
∴HQ平分∠MHN,NH=HM.
∵MP=2,∠PMN=30°,
∴MH=PM•cos60°=,
∴MN=2MH=2.【点睛】本题考查了三角形中位线定理及等腰三角形的判定和性质、30°直角三角形性质,解题时要善于根据已知信息,确定应用的知识.17、3【解析】
根据题意画出翻折后的图形,连接OE、DE,先证明△OED是等边三角形,再利用同底等高的三角形面积相等,说明S△AED=S△OED,作OF⊥ED于F,求出△OED的面积即可得出结果.【详解】解:如图,△AEC是△ABC沿AC翻折后的图形,连接OE、DE,∵四边形ABCD是平行四边形,∴OB=OD=12∵△AEC是△ABC沿AC翻折后的图形,∠AOB=60º,∴∠AOE=60º,OE=OB,∴∠EOD=60º,OE=OD,∴△OED是等边三角形,∴∠DEO=∠AOE=60º,ED=OD=2,∴ED∥AC,∴S△AED=S△OED,作OF⊥ED于F,DF=12∴OF=OD2-DF∴S△OED=12ED·DF=∴S△AED=3.故答案为:3.【点睛】本题考查了图形的变换,平行四边形的性质,等边三角形的判定与性质,找到S△AED=S△OED是解题的关键.18、1【解析】
根据矩形的性质,可得BC与AD的关系,根据矩形的判定定理,可得BP=AQ,构建一元一次方程,可得答案.【详解】解;设最快x秒,四边形ABPQ成为矩形,由BP=AQ得
3x=20−2x.
解得x=1,
故答案为:1.【点睛】本题考查了一元一次方程的应用,能根据矩形的性质得出方程是解此题的关键.三、解答题(共78分)19、(1)FC=3;(2)EF的长为5.【解析】
(1)由折叠性质可得AF=AD,由勾股定理可求出BF的值,再由FC=BC-BF求解即可;(2)由题意得EF=DE,设DE的长为x,则EC的长为(9-x)cm,在Rt△EFC中,由勾股定理即可求得EF的值.【详解】解:(1)∵矩形对边相等,∴AD=BC=15∵折叠长方形的一边AD,点D落在BC边上的点F处∴AF=AD=15,在Rt△ABF中,由勾股定理得,∴FC=BC·BF=15-12=3(2)折叠长方形的一边AD,点D落在BC边上的点F处∴EF=DE设DE=x,则EC=9·x,在Rt△EFC中,由勾股定理得,即解得x=5即EF的长为5。【点睛】本题主要考查了折叠问题,解题的关键是熟记折叠前后图形的形状和大小不变,位置变化,对应边和对应角相等.20、【解析】
由旋转的性质得出∠BAD=150°,AD=AB,∠E=∠ACB,由点B,C,D恰好在同一直线上,则△BAD是顶角为150°的等腰三角形,求出∠B=15°,由三角形内角和定理即可得出结果.【详解】解:∵将绕点A逆时针旋转150°,得到,.∵点B、C、D恰好在同一条直线上是顶角为150°的等腰三角形,,,.【点睛】此题主要考查了旋转的性质、等腰三角形的判定和性质、三角形的内角和定理等知识;判断出三角形ABD是等腰三角形是解本题的关键.21、(1)y=5x-4;(2)详见解析;(3)-4≤y≤1.【解析】
(1)设函数解析式y=kx+b,将题中的两个条件代入即可得出解析式;(2)根据题意可确定函数上的两个点(1,1)、(-2,-14),运用两点法即可确定函数图象.(3)根据图象可知,当0≤x≤2时,y的取值范围是-4≤x≤1.【详解】解:(1)设函数的关系式为y=kx+b,则由题意,得解得,∴一次函数的关系式为y=5x-4;(2)所作图形如图.(3)∵0≤x≤2,∴y的取值范围是:-4≤y≤1.故答案为:(1)y=5x-4;(2)图形见解析;(3)-4≤y≤1.【点睛】本题考查待定系数法求函数解析式及一次函数图象上点的坐标特征,难度不大,注意掌握一次函数的性质.22、(1)证明见解析;(2)1+【解析】试题分析:(1)已知EF是DC的垂直平分线,可得DE=EC,DF=CF,∠EGC=∠FGC=90°,再由ASA证得△CGE≌△FCG,根据全等三角形的性质可得GE=GF,所以DE=EC=DF=CF,根据四条边都相等的四边形为菱形,即可判定四边形DFCE是菱形;(2)过D作DH⊥BC于H,根据30°直角三角形的性质求得BH=1;在Rt△DHB中,根据勾股定理求得DH的长,再判定△DHF是等腰直角三角形,即可得DH=FH=,即可求得BF的长.试题解析:(1)证明:∵EF是DC的垂直平分线,∴DE=EC,DF=CF,∠EGC=∠FGC=90°,∵CD平分∠ACB,∴∠ECG=∠FCG,∵CG=CG,∴△CGE≌△FCG(ASA),∴GE=GF,∴DE=EC=DF=CF,∴四边形DFCE是菱形;(2)过D作DH⊥BC于H,则∠DHF=∠DHB=90°,∵∠ABC=60°,∴∠BDH=30°,∴BH=BD=1,在Rt△DHB中,DH==,∵四边形DFCE是菱形,∴DF∥AC,∴∠DFB=∠ACB=45°,∴△DHF是等腰直角三角形,∴DH=FH=,∴BF=BH+FH=1+.23、14【解析】试题分析:构造矩形,用矩形的面积减去3个直角三角形的面积即可求得.试题解析:如图,构造矩形,,,,,.24、另一个因式是(3x-2),m的值是-8【解析】
设另一个因式为(3x+b),然后列方程组求解即可.【详解】设另一个因式是(3x+b),根据题意,得3x2+10x+m=(x+4)(3x+b),展开,得3x2+10x+m=3x2+(b+12)x+4b,所以,解得,所以,另一个因式是(3x-2),m的值是-8.【点睛】本题考查了解二元一次方程组与因式分解,解题的根据是熟练的掌握解二元一次方程组与因式分解的相关知识点.25、(1)机动车行驶5小时后加油;(2)Q=42-6t(0≤t≤5);(3)中途加油24升;(4)油箱中的油够用,理由详见解析【解析】
(1)观察函数图象,即可得出结论;(2)根据每小时耗油量=总耗油量÷行驶时间,即可求出机动车每小时的耗油量,再根据加油前油箱剩余油量=42−每小时耗油量×行驶时间,即可得出结论;(3)根据函数图象中t=5时,Q值的变化,即可求出中途加油量;(4)根据可行驶时间=油箱剩余油量÷每小时耗油量,即可求出续航时间,由路程=速度×时间,即可求出续航路程,将其与320比较后即可得出结论.【详解】解:(1)观察函数图象可知:机动车行驶5小时后加油.(2)机动车每小时的耗油量为(42-12)÷5=6(升),∴加油前油箱剩余油量Q与行驶时间t的函数关系为Q=42-6t(0≤t≤5)(3)36-12=24(升).∴中途加油24升.(4)油箱中的油够用.理由:∵加
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