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文档简介
青岛版8年级数学下册期末测试卷考试时间: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、下列命题是真命题的是(
)A.对角线相等的平行四边形是菱形.B.有一组邻边相等的平行四边形是菱形.C.对角线相互垂直且相等的四边形是菱形.D.有一组对边平行且相等的四边形是菱形.2、比较大小:﹣(
)﹣.A.< B.> C.= D.≤3、下列说法不正确的是(
)A.若,则 B.若,则C.若,则 D.若,则4、在下列实数中,最小的数是()A.﹣ B.﹣1 C.0 D.35、下列各数中,无理数是()A. B.3.14 C. D.6、若关于的一元一次不等式组的解集恰好有3个负整数解,且关于的分式方程有非负整数解,则符合条件的所有整数的和为(
)A.6 B.9 C. D.27、已知是二元一次方程组mx−ny=8nx+my=1的解,则的立方根为(
)A. B. C. D.8、有五根小木棒,其长度分别为7,15,24,25,现将它们摆成两个直角三角形,其中正确的是()A. B.C. D.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、如图,直线y=﹣x+8与坐标轴分别交于A、B两点,P是AB的中点,则OP的长为_____.2、若“*”表示一种新运算,它的意义是:,例,计算____________.3、如图,△OAB1,△B1A1B2,△B2A2B3,…,△BnAnBn+1都是面积为的等边三角形,边AO在y轴上,点B1,B2,B3,…,Bn,Bn+1都在直线y=x上,点A1,A2,A3,...,An都在直线y=x的上方,观察图形的构成规律,用你发现的规律直接写出点A2022的坐标为_____.4、=_____.5、______.6、如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,BD平分∠ABC,AD=4,CD=2,那么∠A=____度.7、在平面直角坐标系中,对进行循环往复的轴对称变换,若原来点的坐标是,则经过第2021次变换后所得的A点的坐标是__________.三、解答题(7小题,每小题10分,共计70分)1、如图,直线与轴交于点,与轴交于点,点的坐标是,为直线上的动点,连接,,.(1)求,两点的坐标.(2)求证:为直角三角形.(3)当与面积相等时,求点的坐标.2、求下列各式中的(1)(2)3、如图,已知△ABC是锐角三角形(AB>AC).(1)请用无刻度直尺和圆规作图:作直线l,使l上的各点到B、C两点的距离相等;设直线l与AB、BC分别交于点M、N,在线段MN上找一点O,使点O到边AB、BC的距离相等;(不写作法,保留作图痕迹)(2)在(1)的条件下,若BM=10,BC=12,求ON的长.4、如图1,直线yx+m与坐标轴交于点A,B,点C(a,0)在线段OA上由O向A运动,CD⊥OA交AB于D,△A′DC与△ADC关于直线CD成轴对称,设△A′DC与△AOB重合部分的面积为S,S关于a的图象如图2所示,部分被污染.(1)写出图1中的点A的坐标,并求出m的值.(2)求点A′与坐标原点O重合时,点D的坐标.(3)写出当点A′在线段AO上时,S关于a的函数表达式.(4)求S时,所有符合条件的a的值.5、如图1,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,∠A=30°,BD是△ABC的角平分线,DE⊥AB于E.(1)发现:如图1,连接CE,则△BCE的形状是_______________,∠CDB=____________°;(2)探索:如图2,点P为线段AC上一个动点,当点P在CD之间运动时,连接BP,作∠BPQ=60°,PQ交射线DE于Q,连接BQ,即△BPQ是等边三角形;思路:在线段BD上截取点H,使DH=DP,得等边△DPH,由∠DPQ=∠HPB,PD=PH,∠QDP=∠BHP,易证△PDQ≌△PHB(ASA),得PQ=PB,即△BPQ是等边三角形.试判断线段DQ、DP、AD之间的关系,并说明理由;(3)类比:如图3,当点P在AD之间运动时连接BP,作∠BPQ=60°,PQ交射线DE于Q,连接BQ.①试判断△BPQ的形状,并说明理由;②若AD=2,设AP=x,DQ=y,请直接写出y与x之间的函数关系式.6、某邮递公司收费方式有两种:方式一:邮递物品不超过3千克,按每千克2元收费;超过3千克,3千克以内每千克2元,超过的部分按每千克1.5元收费.方式二:基础服务费4元,另外每千克加收1元.小王通过该邮递公司邮寄一箱物品的质量为x千克(x>3).(1)请分别直接写出小王用两种付费方式所需的邮递费用y(元)与x(千克)之间的函数关系式,并在如图所示的直角坐标系中画出图象;(2)若两种付费方式所需邮递费用相同,求这箱物品的质量;(3)若采用“方式二”所需要邮递费用比采用“方式一”便宜5元,求这箱物品的质量.7、济南某社区为倡导健康生活,推进全民健身,去年购进A,B两种健身器材若干件.经了解,B种健身器材的单价是A种健身器材的1.5倍,用6000元购买A种健身器材比用3600元购买B种健身器材多15件.(1)A,B两种健身器材的单价分别是多少元?(2)若今年两种健身器材的单价和去年保持不变,该社区计划再购进A,B两种健身器材共60件,且B种健身器材的数量不少于A种健身器材的4倍,请你确定一种购买方案使得购进A,B两种健身器材的费用最少.-参考答案-一、单选题1、B【解析】【分析】根据矩形判定,菱形的判定,正方形判定,平行四边形判定进行解答.【详解】解:A、对角线相等的平行四边形是矩形,A错误;B、一组邻边相等的平行四边形是菱形,B正确;C、对角线互相垂直的平行四边形是菱形,C错误;D、有一组对边平行且相等的四边形是平行四边形,D错误;故选B.【点睛】本题考查矩形判定,菱形的判定,平行四边形判定,熟练掌握矩形,菱形正方形平行三角形的定义和判定方法是解题关键.2、B【解析】【分析】直接利用负实数比较大小的方法,进而将两数平方比较即可.【详解】解:∵(−)2=2.1,(−)2==2.25,∴2.25>2.1,∴−>−.故选:B.【点睛】此题主要考查了实数大小比较,正确将两数平方再比较大小是解题关键.3、A【解析】【分析】利用不等式的性质逐项判断,得出答案即可.【详解】解:、若,则,时不成立,此选项错误,符合题意;B、若,则,此选项正确,不符合题意;C、若,则,此选项正确,不符合题意;D、若,则,此选项正确,不符合题意.故选:A.【点睛】此题考查不等式的性质,解题关键是熟记不等式的性质:性质、不等式的两边都加上或减去同一个数或同一个整式,不等号的方向不变.性质、不等式两边都乘或除以同一个正数,不等号的方向不变.性质、不等式两边都乘或除以同一个负数,不等号方向改变.4、A【解析】【分析】根据无理数的估算以及两个负数比较大小,即可求得最小的数【详解】解:最小的数是故选A【点睛】本题考查了实数的大小比较,掌握无理数的估算是解题的关键.5、D【解析】【分析】根据无理数是无限不循环小数进行逐项判断即可.【详解】解:A、-2是有理数,不符合题意;B、3.14是有理数,不符合题意;C、是有理数,不符合题意;D、是无理数,符合题意,故选:D.【点睛】本题主要考查无理数,解答的关键掌握无理数与有理数的概念:有理数包含整数和分数、无理数为无限不循环小数.6、A【解析】【分析】解一元一次不等式组求得解集,根据题意可求得a的取值范围,解分式方程得方程的解,根据分式方程的解为非负整数即可确定所有的a值,从而可求得其和.【详解】解不等式①得:;解不等式②得:由题意知不等式组的解集为:∵恰好有三个负整数解∴解得:解分式方程得:∵分式方程有非负整数解∴a+1是4的非负整数倍∵∴∴a+1=0或4或8即或3或7,即综上:或7,则故选:A【点睛】本题考查了解一元一次不等式组、解分式方程等知识,是方程与不等式的综合,根据不等式组有3个非负整数解,从而得出关于a的不等式是本题的难点与关键.7、D【解析】【分析】将代入,得到关于,的方程组,再用代入消元法求解方程组,得到,的值,即可求得的值,再根据立方根的定义即可求解.【详解】解:是二元一次方程组的解由得,将代入,得,解得,将代入,得,,的立方根为,的立方根为,故选:D.【点睛】本题考查了二元一次方程组的解,熟练掌握二元一次方程组的解法、立方根的求法是解题的关键.8、D【解析】【分析】根据图中所给出的数,找出组成三角形的三边,并判断较小两边的平方和是否等于最大边的平方,每一个图判断两次即可.【详解】解:∵72=49,242=576,202=400,152=225,252=625,∴72+242=252,152+202≠242,152+202=252,∴A错误,B错误,C错误,D正确.故选:D.【点睛】本题考查了勾股定理的逆定理,解题的关键是注意是判断较小两边的平方和是否等于最大边的平方.二、填空题1、5【解析】【分析】先求直线与两轴的交点点A(6,0),点B(0,8),然后利用勾股定理求出AB,利用直角三角形斜边中线性质计算即可.【详解】解:∵直线y=﹣x+8与坐标轴分别交于A、B两点,∴令x=0,y=8,令y=0,﹣x+8=0,解得x=6,∴点A(6,0),点B(0,8),∴OA=6,OB=8,在Rt△AOB中,根据勾股定理AB=,∵P是AB的中点,∠AOB=90°,∴OP=,故答案为:5.【点睛】本题考查一次函数与两轴交点问题,勾股定理,直角三角形斜边中线,掌握一次函数与两轴交点问题,勾股定理,直角三角形斜边中线是解题关键.2、-13【解析】【分析】根据新定义列式计算即可.【详解】解:∵,∴=-15+2=-13.故答案为:-13.【点睛】本题考查了新定义,以及有理数的四则混合运算,根据新定义列出算式是解答本题的关键.3、,【解析】【分析】过作轴,垂足为,由条件可求得,利用直角三角形的性质可求得,,可求得的坐标,同理可求得、的坐标,则可得出规律,可求得的坐标.【详解】如图,,△,△,都是边长为2的等边三角形,,,在轴上,轴,轴,过作轴,垂足为,点在在直线上,设,,是面积为的等边三角形,都是边长为的等边三角形,,,的坐标为,,同理,、,,的坐标为,,故答案为,.【点睛】本题为规律型题目,利用等边三角形和直角三角形的性质求得的坐标,从而总结出点的坐标的规律是解题的关键.4、【解析】【分析】根据二次根式乘除运算法则计算即可.【详解】原式=故答案为:.【点睛】本题考查二次根式的乘除混合运算,可以先算乘除再化简,也可以先化简以后再计算.5、4【解析】【分析】根据绝对值的性质和零指数幂化简,即可求解.【详解】解:.故答案为:4【点睛】本题主要考查了绝对值的性质和零指数幂化简,熟练掌握绝对值的性质和零指数幂法则是解题的关键.6、【解析】【分析】过点D作DE⊥AB于E,取A、D的中点F,连接EF,根据角平分线性质求出,然后通过证明是等边三角形得出,由三角形内角和定理即可求解.【详解】证明:过点D作DE⊥AB于E,取A、D的中点F,连接EF,则,∵,∴,∵EF是的中线,∴,∵∠C=90°,BD平分∠ABC,CD=2,∴,∴,∴是等边三角形,∴,∴故答案为:30.【点睛】本题考查了三角形内角和定理、角平分线性质的应用及直角三角形斜边上的中线,解题的关键是做辅助线证明是等边三角形,注意:角平分线上的点到角的两边的距离相等.7、【解析】【分析】观察图形可知每四次对称为一个循环组依次循环,用2021除以4,然后根据商和余数的情况确定出变换后的点所在的象限,然后解答即可.【详解】解:∵点第一次关于轴对称后在第四象限,点第二次关于轴对称后在第三象限,点第三次关于轴对称后在第二象限,点第四次关于轴对称后在第一象限,即点回到原始位置,∴每四次对称为一个循环组依次循环,∵,∴经过第2021次变换后所得的点与第一次变换的位置相同,在第四象限.故答案为:.【点睛】本题考查了轴对称的性质,点的坐标变换规律,读懂题目信息,观察出每四次对称为一个循环组依次循环是解题的关键,也是本题的难点.三、解答题1、(1),(2)见解析(3)或【解析】【分析】(1)令直线解析式中的分别为0,即可求解;(2)根据的坐标,勾股定理求得,根据勾股定理的逆定理证明即可;(3)设,根据三角形的面积相等,建立绝对值方程,解方程求解即可(1)∵直线与轴交于点,与轴交于点,∴令,则,解得,∴,令,则,∴.(2)∵,,∴,∵在中,,在中,,∴,又∵,∴,由勾股定理逆定理知,为直角三角形(3)设,∵与面积相等,则,∴或,∴或,∴或.【点睛】本题考查了一次函数与坐标轴交点问题,勾股定理以及勾股定理的逆定理,绝对值方程,掌握以上知识是解题的关键.2、(1)或;(2)【解析】【分析】(1)先移项,再合并同类项,再根据平方根的定义求解;(2)先根据立方根的定义开立方,再解方程即可求解.(1),,,或;(2),,.【点睛】本题考查了立方根,平方根,解题的关键是熟练掌握平方根与立方根的定义.3、(1)作图见详解;(2)3.【解析】【分析】(1)根据要求先作BC的垂直平分线,再作出∠B的角平分线,交点即为O点;(2)过点O作OH⊥AB于点H.利用勾股定理求出MN,证明OH=ON,利用面积法求解即可.(1)解:如图,直线MN,点O即为所求;(2)过点O作OH⊥AB于点H.∵BO平分∠ABC,ON⊥BC,OH⊥AB,∴ON=OH,∵MN垂直平分线段BC,∴BN=CN=6,∵BM=10,∴MN===8,∵S△BMN=S△BMO+S△BON,∴×6×8=×10×OH+×6×ON,∴ON=OH=3.【点睛】本题考查作图-复杂作图,线段的垂直平分线的性质,角平分线的定义等知识,解题的关键是理解题意,学会用面积法解决问题.4、(1)A(5,0);m=(2)D()(3)(4)a=或a=【解析】【分析】(1)根据图2可确定点A坐标,再代入可求出的值;(2)根据对称性质可求出OC的长,从而可确定点D坐标;(3)当在线段OA上时,≤a≤5,S即为△ACD的面积,由三角形面积公式求解即可;(4)分点落在点O的左侧和右侧两种情况讨论求解即可.(1)由图2可知,当时,∴A(5,0)将(5,0)代入,得解之得,m=∴A(5,0);m=(2)∵△A′DC与△ADC关于直线CD成轴对称,∴与点A关于点C对称,且点A′与坐标原点O重合∴∴又轴,由(1)得∴当时,∴D()(3)当A’在线段OA上时,≤a≤5,S即为△ACD的面积.∵OC=a,∴AC=5-a,,∴,即(4)①当落在点O的左侧时,此时△A′DC与△AOB相交的图形为梯形,如图,D交y轴于点E,∵∴又∵∴∴∴当时,∴∴,设的解析式为,将点、D的坐标代入得,解得,∴当时,∴∴当时,解得,②当落在点O的右侧时,如图,即时,,解之得,,(舍去)∴综上可知,当时,a=或a=【点睛】本题主要考查了一次函数的综合应用,解答本题主要应用了面积法,注意数形结合思想的应用,,根据题意画出符合题意的图形是解答本题的关键.5、(1)等边三角形,60;(2)AD=DQ+DP,见解析;(3)①△BPQ是等边三角形,见解析;②y=-x+4【解析】【分析】(1)根据直角三角形的两锐角互余求得∠ABC=60°,再根据角平分线的定义求得∠ABD=∠CBD=∠A=30°,则AD=BD,根据等腰三角形的性质证得AE=BE,再由直角三角形斜边上的中线性质得出CE=BE,根据等边三角形的判定即可得出结论;(2)根据思路和全等三角形的性质得出BH=DQ,结合AD=BD,BD=DH+BH即可解答;(3)延长BD至F,使DF=PD,连接PF,可证得△PDF是等边三角形,则有PF=PD,∠F=∠PDF=∠DPF=60°,进而可得∠F=∠PDQ=60°,证明∠BPF=∠QPD,利用ASA证明△PBF≌△PQD,得出PB=PQ,BF=DQ,结合∠BPQ=60°和AD=BD即可得出①②的结论.(1)解:如图1,∵在Rt△ABC中,∠ACB=90°,∠A=30°,∴∠ABC=60°,∵BD是△ABC的角平分线,∴∠ABD=∠CBD=∠ABC=30°,∴∠ABD=∠A,∠CDB=90°-∠CBD=60°,∴AD=BD,又DE⊥AB,∴AE=BE=AB,又∠ACB=90°,∴CE=AB=BE,又∠ABC=60°,∴△BCE是等边三角形,故答案为:等边三角形,60;(2)解:AD=DQ+DP,理由为:在线段BD上截取点H,使DH=DP,如图2,∵∠CDB=60°,∴△DPH为等边三角形,∴DP=PH,∠DPH=∠DHP=60°,又∠BPQ=60°,∴∠DPQ+∠QPH=∠HPB+∠QPH=60°,∠BHP=120°,∴∠DPQ=∠HPB,∵∠A=30°,DE⊥AB,∴∠QDP=∠A+∠AED=30°+90°=120°,∴∠QDP=∠BHP,在△PDQ≌△PHB中,∴△PDQ≌△PHB(ASA),∴DQ=BH,PQ=PB,∵AD=BD,∠BPQ=60°,∴△BPQ为等边三角形,AD=BD=BH+DH=DQ+DP,即AD=DQ+DP;(3)解:①△BPQ为等边三角形,理由为:延长BD至F,使DF=DP,连接PF,设DQ和BP相交于O,如图3,∵∠PDF=∠CDB=60°,∴△PDF为等边三角形,∴PF=DP,∠F=∠PDF=∠DPF=60°,∵∠A=30°,DE⊥AB,
∴∠PDQ=90°-∠A=60°,∴∠F=∠PDQ=60°,∵∠DPF+∠DPB=∠BPQ+∠DPB,又∠BPQ=60°,∴∠BPF=∠QPD,在△PBF和△PQD中,,∴△PBF≌△PQD(ASA),∴PB=PQ,BF=DQ,又∠BPQ=60°,∴△BPQ为等边三角形;②∵DF=DP,BF=DQ,AD=BD,∴DQ=BF=BD+DF=AD+DP,∵AD=2,AP=x,DQ=y,∴y=2+2-x,即y=-x+4.【点睛】本题考查含30°角的直角三角形的性质、直角三角形斜边上的中线性质、角平分线的定义、等腰三角形的判定与性质、全等三角形的判定与性质、等边三角形的判定与性质、三角形的外角性质等知识,知识点较多,综合性强,熟练掌握相关知识的联系和运用,利用类比的方法解决问题是解答的关键.6、(1),,见解析(2)5千克(3)15千克【解析】【分析】(1)根据题意,可以写出两种付费方式所需的邮递费用y(元)与x(千克)之间的函数关系式,并在直角坐标系中画出图象;(2)根据题意和(1)中的函数解析式,令它们的函数值相等,求出相应的x的值即可;(3)根据题意,可以列出相应的方程,然后求解即可.(1)由题意可得,方式一:所需的邮递费用y(元)与x(千克)之间的
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