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文档简介
青岛版8年级下册数学期末试题考试时间:90分钟;命题人:教研组考生注意:1、本卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分100分,考试时间90分钟2、答卷前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置,如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用涂改液、胶带纸、修正带,不按以上要求作答的答案无效。第I卷(选择题16分)一、单选题(8小题,每小题2分,共计16分)1、下列图形中既是中心对称图形,又是轴对称图形的是(
)A. B. C. D.2、已知点M(a,b)在第二象限内,且,则该点关于原点对称点的坐标是(
)A.(-2,1) B.(-1,2) C.(2,-1) D.(1,-2)3、估计(
)A.在6和7之间 B.在5和6之间 C.在4和5之间 D.在3和4之间4、如图,在矩形纸片中,,,点是边上的一点,将沿所在的直线折叠,使点落在上的点处,则的长是(
)A.2 B.3 C.4 D.55、菱形的周长为20cm,两个相邻的内角的度数之比为1:2,则较短的对角线长度是(
)A. B. C. D.6、在3.14,,,π,,0,0.1001000100001…中,无理数有(
)A.1个 B.2个 C.3个 D.4个7、直线与y轴交于点A,与x轴交于点B,直线与直线关于x轴对称且过点(2,-1),则△ABO的面积为(
)A.8 B.1 C.2 D.48、如图,在一矩形纸条中,,将纸条沿折叠,点C的对应点为,若,则折痕的长为(
)A.2 B. C. D.4第Ⅱ卷(非选择题84分)二、填空题(7小题,每小题2分,共计14分)1、已知,则x的值为_________.2、已知,则x+y=_____.3、D为等腰Rt△ABC斜边BC上一点(不与B、C重合),DE⊥BC于点D,交直线BA于点E,DF交AC于F,连接EF,BD=nDC,当n=_____时,△DEF为等腰直角三角形.4、如图,某同学在附中红星校区(A处)测得他家位置在北偏西方向,当他沿红星路向西骑行600米到了市委(B处)的位置,又测得他家在北偏西方向,该同学每天从家(C处)出发,先向正南骑行到路口处,再沿红星路向东到红星校区上学,假设他骑行的速度是250米分,请你帮他计算一下,他从家到学校大约用______分钟.(结果精确到1分钟,5、已知直线,点A与原点O关于直线l对称,则线段的最大值是_________.6、如图,点的坐标为,点的坐标为,将绕点第一次顺时针旋转得到△,将△绕点第二次顺时针旋转得到△,将△绕点第三次顺时针旋转得到△,,如此进行下去,则点的坐标为__.7、如图,△ABC是等腰直角三角形,AC=BC,∠ACB=90°,点D是AB中点,在△ABC外取一点E,使DE=AD,连接DE,AE,BE,CE.若CE=-,∠ABE=30°,则AE的长为
_____.三、解答题(7小题,每小题10分,共计70分)1、如图所示(1)写出ABC三顶点的坐标;(2)在图上描出点A1(3,3),B1(2,﹣2),C1(4,﹣1),并说明ABC与A1B1C1的位置关系.2、如图,在平面直角坐标系中,直线l:分别交x轴,y轴于点A、B,将△AOB绕点O顺时针旋转90°后得到.(1)求直线的解析式;(2)若直线与直线l相交于点C,求的面积.3、设一次函数的图象为,一次函数的图象为直线,若,且,我们就称直线与直线互相平行.解答下面的问题:(1)求过点且与已知直线平行的直线的函数表达式,并画出直线的图象;(2)设(1)中的直线分别与轴、轴交于、两点,直线分别与轴、轴交于、两点,求四边形的面积.4、计算或解方程:(1).(2).5、若一个正数的平方根分别是m﹣3和m﹣7,求:(1)求这个正数;(2)求m2+2的立方根.6、如图,已知线段,利用尺规作图的方法作一个正方形,使为正方形的对角线(保留作图痕迹,不要求写作法).7、计算:-参考答案-一、单选题1、C【解析】【详解】解:选项A,B中的图形是轴对称图形,不是中心对称图形,故A,B不符合题意;选项C中的图形既是轴对称图形,也是中心对称图形,故C符合题意;选项D中的图形不是轴对称图形,是中心对称图形,故D不符合题意,故选C【点睛】本题考查的是轴对称图形与中心对称图形的识别,把一个图形沿某条直线对折,直线两旁的部分能够完全重合,则这个图形是轴对称图形,把一个图形绕某点旋转后能够与自身重合,则这个图形是中心对称图形,掌握“轴对称图形与中心对称图形的定义”是解本题的关键.2、D【解析】【分析】根据M点所在的象限及两坐标的绝对值可确定点M的坐标,再根据两个点关于原点对称的坐标特征:横坐标、纵坐标分别互为相反数,即可确定答案.【详解】∵M点在第二象限∴a<0,b>0∵∴a=−1,b=2即M(−1,2)所以M点关于原点对称的点的坐标为(1,−2)故选:D【点睛】本题考查了两点关于原点对称的坐标特征,点所在象限的坐标特征,掌握这两个特征是解题的关键.3、B【解析】【分析】根据题意可得,从而得到,即可求解.【详解】解:∵,∴,∴,即在5和6之间.故选:B【点睛】本题主要考查了无理数的估计,根据题意得到是解题的关键.4、B【解析】【分析】根据折叠的性质可得,再由矩形的性质可得,从而得到,然后设,则,在中,由勾股定理,即可求解.【详解】解:根据题意得:,在矩形纸片中,,∴,∴,设,则,在中,,∴,解得:,即.故选:B【点睛】本题主要考查了矩形与折叠,勾股定理,熟练掌握矩形的性质,折叠图形的性质是解题的关键.5、D【解析】【分析】根据已知可求得菱形的边长及其两内角的度数,得出较短的对角线与菱形两边围成的三角形是等边三角形,即可得出结果.【详解】如图所示:∵菱形的周长为20cm,∴菱形的边长为5cm,∵两邻角之比为1:2,∴较小角为60°,∴,∵AB=5cm,,∴为等边三角形,∴cm,∴较短的对角线为5cm,故选D.【点睛】本题考查了菱形的性质、等边三角形的判定与性质等知识;熟练掌握菱形的性质与等边三角形的判定是解题的关键.6、C【解析】【分析】根据无理数是无限不循环小数求解【详解】解:,故无理数有:π,,0.1001000100001…,共个,故选:C.【点睛】本题考查了对实数分类的理解,掌握无理数的定义,准确求得一个数的立方根是解决本题的关键.7、D【解析】【分析】先根据轴对称可得直线经过点,再利用待定系数法可得直线的解析式,从而可得点的坐标,然后利用三角形的面积公式即可得.【详解】解:直线与直线关于轴对称且过点,直线经过点,将点代入直线得:,解得,则直线的解析式为,当时,,即,当时,,解得,即,则的面积为,故选:D.【点睛】本题考查了点坐标与轴对称、求一次函数的解析式等知识,熟练掌握待定系数法是解题关键.8、B【解析】【分析】设交AD于点H,由四边形ABCD是矩形,⊥BC得到∠EHF=90°,四边形ABEH为矩形,得到EH=AB=2,由折叠的性质可知∠HEF=∠EFH=∠HEC=45°,得到△HEF为等腰直角三角形,再利用勾股定理得到EF的长.【详解】解:如图,设交AD于点H,∵四边形ABCD是矩形∴AD∥BC
∠A=∠B=90°∵⊥BC∴⊥AD于点H∠HEC=∠HEB=90°∴∠EHF=90°四边形ABEH为矩形∵AB=2∴EH=AB=2由折叠的性质可知∠HEF=∠EFH=∠HEC=45°在Rt△HEF中,∠HFE=180°-∠HEF-∠EHF=45°∴EH=FH∴△HEF为等腰直角三角形在Rt△HEF中,由勾股定理得EF2=HE2+HF2==8∴EF==2故选:B【点睛】本题考查了图形的折叠问题,抓住折叠前后相关位置和数量关系的变化是正确解答的关键.二、填空题1、5【解析】【分析】利用立方根的定义,可得,即可求解.【详解】解:∵,∴,解得:.故答案为:5【点睛】本题主要考查了立方根的定义,熟练掌握若一个数的立方等于,则这个数称为的立方根是解题的关键.2、4【解析】【分析】根据绝对值和算术平方根的非负性化简即可得出答案.【详解】解:∵,∴,,∴,,∴.故答案为:4.【点睛】此题考查了绝对值和算术平方根的非负性,正确求出x,y的值是解题的关键.3、或1【解析】【分析】分两种情况:情况①:当∠DEF=90°时,由题意得出EF∥BC,作FG⊥BC于G,证出△CFG、△BDE是等腰直角三角形,四边形EFGD是正方形,得出BD=DE=EF=DG=FG=CG,即可得出结果;情况②:当∠EFD=90°时,求出∠DEF=45°,得出E与A重合,D是BC的中点,BD=CD,即可得出结果.【详解】解:分两种情况:情况①:当∠DEF=90°时,如图1所示:∵DE⊥BC,∴∠BDE=90°=∠DEF,∴EF∥BC,作FG⊥BC于G,∴∠EDB=∠FGB=90°,∴ED∥FG,∴四边形EDGF为矩形,∵△ABC是等腰直角三角形,∴△CFG、△BDE是等腰直角三角形,∴BD=DE,当△DEF为等腰直角三角形时,DE=EF,此时四边形EFGD是正方形,∴BD=DE=EF=DG=FG=CG,∴BD=DC,∴n=;情况②:当∠EFD=90°时,如图2所示:∵∠EDF=45°,∴∠DEF=45°,此时E与A重合,D是BC的中点,∴BD=CD,∴n=1.故答案为:或1.【点睛】本题考查了等腰直角三角形的判定与性质、平行线的判定、正方形的判定与性质;熟练掌握等腰直角三角形的性质,分两种情况讨论是解决问题的关键.4、【解析】【分析】用含的直角三角形的性质求出,再用勾股定理表示出,结合,求出的长度,进而得到和的长度,即可求得某同学从他家到学校的路程,再用路程除以速度求解.【详解】解:由题意得,,,,,,是直角三角形,,,,,他从家到学校大约用(分钟).故答案为:.【点睛】本题考查了解直角三角形的应用——方向角的问题,勾股定理,求出的长度是解答关键.5、【解析】【分析】如图,对于一次函数y=k(x−1)+3,过定点B(1,3).O、A关于直线y=k(x−1)+3对称,可得OB=AB=,再根据OA≤OB+AB=2,可得结论.【详解】解:如图,对于一次函数y=k(x−1)+3,过定点B(1,3).∵O、A关于直线y=k(x−1)+3对称,∴OB=AB=,∵OA≤OB+AB=2,∴OA的最大值为2.故答案为:2.【点睛】本题考查轴对称的性质,一次函数的性质,勾股定理等知识,解题的关键是发现直线过定点B(1,3),推出AB=OB=解决问题.6、【解析】【分析】根据题意得出点坐标变化规律,进而得出点的坐标位置,进而得出答案.【详解】解:点的坐标为,点的坐标为,是直角三角形,,,将绕点第一次顺时针旋转得到△,此时为,将△绕点第二次顺时针旋转得到△,得到为,再将△绕点第三次顺时针旋转得到△,得到,,依此规律,每4次循环一周,,,,,,点,即.故答案为.【点睛】此题主要考查了坐标与图形旋转,得出点坐标变化规律是解题关键.7、2【解析】【分析】过点C作CF⊥CE交BE于F,设AC交BE于J,根据点D是AB中点,DE=AD,可证∠AEB=90°,从而可证△CAE≌△CBF(ASA),即得CE=CF,AE=BF,由∠ECF=90°,得EF=CE=2-2,设AE=BF=x,则BE=x+2-2,在Rt△AEB中,BE=AE,有x+2-2=x,即可解得答案.【详解】解:过点C作CF⊥CE交BE于F,设AC交BE于J,如图:∵点D是AB中点,∴AD=DB,∵DE=AD,∴DE=DA=DB,∴∠DBE=∠DEB,∠DEA=∠DAE,∵∠ABE+∠AEB+∠BAE=180°,∴2∠DEA+2∠DEB=180°,∴∠DEA+∠DEB=90°,∴∠AEB=90°,∵∠ACB=∠ECF=90°,∴∠ACE=∠BCF,∵∠AEJ=∠BCJ=90°,∠AJE=∠BJC,∴∠CAE=∠CBF,∵CB=CA,∴△CAE≌△CBF(ASA),∴CE=CF,AE=BF,∵∠ECF=90°,∴EF=CE=2-2,设AE=BF=x,则BE=x+2-2,在Rt△AEB中,∵∠ABE=30°,∠AEB=90°,∴AE=AB,由勾股定理得BE=AE,∴x+2-2=x,解得:x=2.故答案为:2.【点睛】本题考查了等腰直角三角形的判定和性质,全等三角形的判定和性质,解直角三角形等知识,解题的关键是学会添加常用辅助线,构造全等三角形解决问题.三、解答题1、(1)A(﹣2,2),B(﹣3,﹣3),C(﹣1,﹣2)(2)描点见解析,位置关系:ABC向右平移5个单位,再向上平移1个单位得到A1B1C1【解析】【分析】(1)结合直角坐标系即可得出的A,B,C坐标;(2)先根据题意在直角坐标系里描出点A1(3,3),B1(2,﹣2),C1(4,﹣1),再根据平移规律即可得出结论.(1)A(﹣2,2),B(﹣3,﹣3),C(﹣1,﹣2);(2)如图,位置关系:ABC向右平移5个单位,再向上平移1个单位得到A1B1C1.【点睛】本题考查了平面直角坐标系中点的坐标特征以及平移规律,正确在平面直角坐标系中描出对应点是解题的关键.2、(1)(2)【解析】【分析】(1)根据直线l的解析式先确定出点A、B的坐标,根据旋转的性质结合图象可得,设直线的解析式为(为常数),将两点代入求解即可得;(2)联立两个一次函数求解可得点,结合图形得出,利用三角形面积公式求解即可得.(1)解:由直线分别交x轴、y轴于点A、B,当时,;当时,;∴,∵绕点顺时针旋转而得到,∴,故,设直线的解析式为(为常数),∴,解得:,∴直线的解析式为;(2)解:联立两个一次函数为:,解得:,∴点,∵,∴,∴的面积为.【点睛】题目主要考查直线与坐标轴交点问题及利用待定系数法确定函数解析式,旋转的性质,两个函数交点问题等,理解题意,结合图象,综合运用一次函数的基本性质是解题关键.3、(1),见解析;(2)【解析】【分析】(1)当两个一次函数的比例系数相等时,两函数图象平行,据此可得到直线的比例系数的值,然后利用告诉的经过的一点的坐标,求函数的表达式,再画出直线即可;(2)将两直线与坐标轴围成的四边形的面积转化为两个三角形面积的和来求.(1)直线与直线平行,设直线的解析式为,过点,,解得:,直线的解析式为:.(2)令,得,令,得,点的坐标为,,点的坐标为,令,得,令,得,点的坐标,点的坐标为,【点睛】本题考查了一次函数的相关知识,特别是求一次函数与两直线的交点坐标,进而求相关图形的面积,更是一个经久不衰的老考点4、(1)(2)【解析】【分析】(1
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