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文档简介
青岛版8年级数学下册期末试卷考试时间: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、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.52、如图,在平面直角坐标系中,O为原点,点A,C,E的坐标分别为(0,4),(8,0),(8,2),点P,Q是OC边上的两个动点,且PQ=2,要使四边形APQE的周长最小,则点P的坐标为(
)A.(2,0) B.(3,0) C.(4,0) D.(5,0)3、如图,有一块直角三角形纸片,两直角边,.现将直角边沿直线折叠,使它落在斜边上,且与重合,则的大小为(
)A.2cm B.3cm C.4.8cm D.5cm4、甲、乙两人沿同一条笔直的公路相向而行,甲从地前往地,乙从地前往地.甲先出发3分钟后乙才出发.当甲行驶到6分钟时发现重要物品忘带,立刻以原速的掉头返回地.拿到物品后以提速后的速度继续前往地,二人相距的路程(米)与甲出发的时间(分钟)之间的关系如图所示,下列说法不正确的是(
)A.乙的速度为 B.两人第一次相遇的时间是分钟C.点的坐标为 D.甲最终达到地的时间是分钟5、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.46、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、下列各组数中,不能够作为直角三角形的三边长的是()A.3,4,5 B.5,12,13 C.6,8,10 D.1,2,38、甲、乙两汽车从城出发前往城,在整个行程中,汽车离开城的距离与时间的对应关系如图所示,下列结论错误的是(
)A.,两城相距 B.行程中甲、乙两车的速度比为3:5C.乙车于7:20追上甲车 D.9:00时,甲、乙两车相距第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,创新小组要测量公园内一棵树AB的高度,其中一名小组成员站在距离树10米的点E处,测得树顶A的仰角为45°,已知测角仪的架高CE=1.2米,则这棵树的高度为______米.2、已知4+的小数部分为k,则=_____.3、如图,将绕点按顺时针旋转一定角度得到,点的对应点恰好落在边上,若,,则的长为__________.4、点(—3,—4)关于原点对称的点坐标是____.5、请写出一个y随x的增大而减小的函数解析式_____.6、不等式组的解集为_____.7、计算:____.三、解答题(7小题,每小题10分,共计70分)1、如图,点O是等边三角形ABC内的一点,∠BOC=150°,将△BOC绕点C按顺时针方向旋转一定的角度,得到△ADC,连接OD,OA.(1)求∠ODC的度数;(2)试判断AD与OD的位置关系,并说明理由;(3)若OB=2,OC=3,求AO的长(直接写出结果).2、已知:如图,在中,,是的角平分线,,,垂足分別为、.求证:四边形是正方形.3、已知:如图,▱ABCD中,延长BC至点E,使CE=BC,连接AE交CD于点O.(1)求证:CO=DO;(2)取AB中点F,连接CF,△COE满足什么条件时,四边形AFCO是正方形?请说明理由.4、如图,在△ABC中,∠ACB=90°,BC>AC,CD⊥AB于点D,点E是AB的中点,连接CE.(1)若AC=3,BC=4,求CD的长;(2)求证:BC2﹣AC2=2DE•AB;(3)求证:CE=AB.5、已知:如图,一次函数的图像分别与x轴、y轴相交于点A、B,且与经过x轴负半轴上的点C的一次函数y=kx+b的图像相交于点D,直线CD与y轴相交于点E,E与B关于x轴对称,OA=3OC.(1)直线CD的函数表达式为______;点D的坐标______;(直接写出结果)(2)点P为线段DE上的一个动点,连接BP.①若直线BP将△ACD的面积分为两部分,试求点P的坐标;②点P是否存在某个位置,将△BPD沿着直线BP翻折,使得点D恰好落在直线AB上方的坐标轴上?若存在,求点P的坐标;若不存在,请说明理由.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、在△ABC中,∠ACB=90°,AC=BC=10,点D为AB的中点,连结DC.点E以每秒1个单位长度的速度从点A出发,沿射线AC方向运动,连结DE.过点D作DF⊥DE,交射线CB于点F,连结EF.设点E的运动时间为t(秒).(1)如图,当0<t<10时.①求证:∠ADE=∠CDF;②试探索四边形CEDF的面积是否为定值?若为定值,求出这个定值;若不为定值,请说明理由;(2)当t≥10时,试用含t的代数式表示△DEF的面积.-参考答案-一、单选题1、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.2、C【解析】【分析】先分析四边形APQE的周长最小,则最小,如图,把沿轴正方向平移2个单位长度得作关于轴的对称点则连接交轴于则所以当重合时,最小,即最小,再利用一次函数的性质求解一次函数与轴的交点的坐标即可得到答案.【详解】解:四边形APQE的周长PQ=2,是定值,所以四边形APQE的周长最小,则最小,如图,把沿轴正方向平移2个单位长度得则则作关于轴的对称点则连接交轴于则所以当重合时,最小,即最小,设的解析式为:解得:所以的解析式为:令则则即故选C【点睛】本题考查的是利用轴对称的性质求解四边形的周长的最小值时点的坐标,平移的性质,利用待定系数法求解一次函数的解析式,掌握Q的位置使周长最小是解本题的关键.3、B【解析】【分析】根据折叠的性质可得AC=AE=6,CD=DE,∠ACD=∠AED=∠DEB=90°,利用勾股定理列式求出AB,从而求出BE,设CD=DE=x,表示出BD,然后在Rt△DEB中,利用勾股定理列式计算即可得解.【详解】解:由折叠的性质可得,AC=AE=6,CD=DE,∠ACD=∠AED=∠DEB=90°,在Rt△ABC中,AB2=AC2+BC2=62+82=102,∴AB=10,∴BE=AB-AE=10-6=4,设CD=DE=x,则DB=BC-CD=8-x,在Rt△DEB中,由勾股定理,得x2+42=(8-x)2,解得x=3,即CD=3cm,故选:B.【点睛】本题考查了翻折变换的性质,以及勾股定理,熟记性质并表示出Rt△DEB的三边,然后利用勾股定理列出方程是解题的关键.4、D【解析】【分析】甲出发3分钟后乙才出发,则AB段表示甲先出发3分钟内两人距离与甲出发时间的关系,故可得B点横坐标为3;BC段表示甲3分钟~6分钟内两人的距离与甲出发时间的关系,故可得点C横坐标为6;CD段两人距离不变,表示两人的速度相等,从而可得乙的速度为甲原来速度的,利用前6分钟的路程等于返回取物品的路程,可求得D点的横坐标,再利用相遇关系可求得第一次相遇的时间,从而也可求得甲最终达到B地的时间,从而确定答案.【详解】由题意知:AB段表示甲先出发3分钟内两人距离与甲出发时间的关系,则;BC段表示甲3分钟~6分钟内两人的距离与甲出发时间的关系,故;CD段两人距离不变,表示两人的速度相等,从而可得乙的速度为甲原来速度的;设甲原来的速度为,提速后的速度为,则乙的速度为甲行驶6分钟后,乙行驶3分钟,两人相距2320米,于是两人共行驶了4000−2320=1680()则得方程:解得:则乙的速度为故A正确甲前3分钟的路程为:3×160=480(),3分钟时甲乙相距故点B的坐标为故C正确设甲6分钟后返回的时间为根据甲6分钟的路程=甲返回取回物品的路程,得方程:解得:t=4∴即10后,甲乙均以速度相向而行,此时两人相距:,两人相遇的时间为:所以甲出发到两人第一次相遇时间为:故B正确甲拿回物品后到达B地需要的时间为:,则甲最终达到B地所需的时间为:故D错误故选:D【点睛】本题考查了函数图象,行程中的相遇问题,解一元一次方程,读懂函数图象并从图象中获取信息,分析运动过程是解答本题的关键和难点.5、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.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】根据勾股定理的逆定理,逐项判断即可求解.【详解】解:A、因为,所以能够作为直角三角形的三边长,故本选项不符合题意;B、因为,所以能够作为直角三角形的三边长,故本选项不符合题意;C、因为,所以能够作为直角三角形的三边长,故本选项不符合题意;D、因为,所以不能够作为直角三角形的三边长,故本选项符合题意;故选:D【点睛】本题主要考查了勾股定理的逆定理,熟练掌握若一个三角形的两边的平方和等于第三边的平方,则这个三角形是直角三角形是解题的关键.8、C【解析】【分析】根据整个行程中,汽车离开A城的距离y与时刻t的对应关系,即可得到正确结论.【详解】解:A、由题可得,A,B两城相距300千米,故A结论正确,不符合题意;B、甲车的平均速度为:300÷(10-5)=60(千米/时),乙车的平均速度为:300÷(9-6)=100(千米/时),所以行程中甲、乙两车的速度比为3:5,故B结论正确,不符合题意;C、设乙出发x小时后追上了甲,则100x=60(x+1),解得x=1.5,即乙车于7:30追上甲车,故C结论错误,符合题意;D、9:00时甲车所走路程为:60×(9-5)=240(km),300-240=60(km),即9:00时,甲、乙两车相距60km,故D结论正确,不符合题意.故选:C.【点睛】此题主要考查了看函数图象,以及一次函数的应用,关键是正确从函数图象中得到正确的信息.二、填空题1、11.2【解析】【分析】过点C作CD⊥AB于D,则∠ACD=45°,可证AD=CD,再证四边形CEBD为矩形,得出DB=CE=1.2米,CD=EB=10米即可.【详解】解:过点C作CD⊥AB于D,则∠ACD=45°,∴∠CAD=180°-∠ACD-∠ADC=180°-45°-90°=45°,∴∠ACD=∠CAD=45°,∴AD=CD,∵CE⊥EB,∴∠CEB=90°=∠CDB=∠DBE,∴四边形CEBD为矩形,∴DB=CE=1.2米,CD=EB=10米,∴AD=CD=10米,∴AB=AD+DB=10+1.2=11.2米.故答案为:11.2.【点睛】本题考查等腰直角三角形判定与性质,矩形的判定与性质,线段和差,掌握等腰直角三角形判定与性质,矩形的判定与性质,线段和差是解题关键.2、【解析】【分析】先估算出k的值,再代入化简即可.【详解】故答案为:【点睛】本题考查无理数的估算、分母有理化,掌握二次根式的运算法则是得出正确答案的前提.3、2【解析】【分析】根据旋转的性质得,由,于是可判断为等边三角形,根据等边三角形的性质得,然后利用进行计算.【详解】解:,∠BAC=90°,,,∴BC=2AB,,∴,、,由旋转的性质知,,是等边三角形,,则.故答案为:2【点睛】本题考查了旋转的性质,解题的关键是掌握旋转前后两图形全等;对应点到旋转中心的距离相等;对应点与旋转中心的连线段的夹角等于旋转角.也考查了等边三角形的判定与性质.4、(3,4)【解析】【分析】根据关于原点对称的两个点,横坐标、纵坐标分别互为相反数,据此分析即可.【详解】解:点(—3,—4)关于原点对称的点坐标是(3,4)故答案为:(3,4)【点睛】本题考查了原点对称的两个点的特征,掌握关于原点对称的两个点,横坐标、纵坐标分别互为相反数是解题的关键.5、答案不唯一,y=-x.【解析】【分析】根据函数的增减性,去选择函数.【详解】根据题意,得y=-x,故答案为:y=-x.【点睛】本题考查了函数的增减性,熟练掌握函数的增减性是解题的关键.6、【解析】【分析】分别求出两个不等式的解集,再确定不等式组的解集即可.【详解】解:,解不等式①得,;解不等式②得,;不等式组的解集为;故答案为:.【点睛】本题考查了解不等式组,解题关键是熟练掌握解不等式组的方法和步骤.7、【解析】【分析】根据零指数幂、二次根式的乘法运算、绝对值的性质即可求出答案.【详解】解:20220++=1+-1+=2故答案为:2【点睛】本题考查了零指数幂、二次根式、绝对值的性质等相关知识,对知识的灵活应用是解答正确的关键.三、解答题1、(1)60°(2),见解析(3)【解析】【分析】(1)根据旋转的性质得到三角形ODC为等边三角形即可求解;(2)将△BOC绕点C按顺时针方向旋转一定的角度,得到△ADC,可知∠ADC=∠BOC=150°,即得∠ADO=∠ADC-∠ODC=90°,故AD⊥OD;(3)在Rt△AOD中,由勾股定理即可求得AO的长.(1)由旋转的性质得:,.∴,即.∵为等边三角形,∴.∴.∴为等边三角形,.(2).由旋转的性质得,.∵,∴.即.(3)由旋转的性质得,AD=OB=2,∵△OCD为等边三角形,∴OD=OC=3,在Rt△AOD中,由勾股定理得:AO===【点睛】本题考查等边三角形中的旋转变换,涉及直角三角形判定、勾股定理等知识,解题的关键是掌握旋转的性质,旋转不改变图形的大小和形状.2、见解析【解析】【分析】根据题意先证明四边形是矩形,根据,即可矩形是正方形.【详解】证明:∵平分,,,∴,,,又∵,∴四边形是矩形,∵,∴矩形是正方形.【点睛】本题考查正方形的判定、角平分线的性质和矩形的判定.要注意判定一个四边形是正方形,必须先证明这个四边形为矩形或菱形.3、(1)见解析(2)当CO=EO,∠COE=90°,四边形AOCF是正方形,理由见解析【解析】【分析】(1)根据平行四边形的性质得到AD=BC,AD//BC,可得∠DAE=∠E,等量代换得到CE=AD,即可证得△AOD≌△EOC,根据全等三角形的性质即可得到结论;(2)根据平行四边形的性质得到AB=CD,AB//CD,可得AF=CO,AF//CO,推出四边形AFCO是平行四边形,根据全等三角形的性质得到AO=EO,推出平行四边形AFCO是菱形,根据正方形的判定定理即可得到结论.(1)证明:∵四边形ABCD是平行四边形,∴AD=BC,AD//BC,∴∠DAE=∠E,∵CE=BC,∴CE=AD,又∵∠AOD=∠COE,∴△AOD≌△EOC(AAS),∴CO=DO;(2)解:当CO=EO,∠COE=90°时,四边形AOCF是正方形;理由如下:∵CO=DO,∴CO=CD,又∵F是AB的中点,∴AF=AB,∵四边形ABCD是平行四边形,∴AB=CD,AB//CD,∴AF=CO,AF//CO,∴四边形AFCO是平行四边形,∵△AOD≌△EOC,∴AO=EO,∵CO=EO,∴AO=CO,∴平行四边形AFCO是菱形,∵∠COE=90°,∴菱形AFCO是正方形.【点睛】本题考查了正方形的判定,平行四边形的判定和性质,全等三角形的判定和性质,证得△AOD≌△EOC是解题的关键.4、(1)(2)见解析(3)见解析【解析】【分析】(1)根据勾股定理求出AB,根据三角形的面积公式计算,求出CD;(2)根据题意得到BD﹣AD=2DE,根据勾股定理计算即可证明;(3)延长CE至点F,使EF=CE,连结AF,证明△AEF≌△BEC(SAS),根据全等三角形的性质得到∠B=∠EAF,AF=BC,再证明△ACF≌△CAB,得到CF=AB,证明结论.(1)解:在△ABC中,∠ACB=90°,AC=3,BC=4,由勾股定理得:AB===5,∵∠ACB=90°,CD⊥AB,∴S△ABC=AC•BC=AB•DE,即×3×4=×5×CD,解得:CD=;(2)证明:∵点E是AB的中点,∴AE=BE,∴BD﹣AD=(BE+DE)﹣(AE﹣DE)=BE﹣AE+2DE=2DE,∵CD⊥AB,∴BC2=BD2+CD2,AC2=AD2+CD2,∴BC2﹣AC2=(BD2+CD2)﹣(AD2+CD2)=BD2﹣AD2=(BD+AD)(BD﹣AD)=AB•2DE=2DE•AB;(3)证明:延长CE至点F,使EF=CE,连结AF,在△AEF和△BEC中,,∴△AEF≌△BEC(SAS),∴∠B=∠EAF,AF=BC,∵∠ACB=90°,∴∠B+∠CAB=∠EAF+∠CAB=90°,∴∠CAF=∠ACB=90°,∵AC=CA,∴△ACF≌△CAB(SAS),∴CF=AB,∵CF=2CE,∴CE=AB.【点睛】本题考查的是全等三角形的判定和性质、三角形的面积计算、勾股定理的应用,掌握全等三角形的判定定理和性质定理是解题的关键.5、(1),(-4,-6)(2)①点坐标为或;②存在,点坐标为或【解析】【分析】(1)由求出与的交点坐标,进而得到E,C两点坐标,然后代入,求解的值,进而可得直线CD的函数表达式;D点为直线AB与直线CD的交点,联立方程组求解即可.(2)①分情况求解:情况一,如图1,当P在CD上,设,过B作轴交CD于点M,将代入求解得到点M的坐标,根据,求解的值,进而得到点坐标;情况二,如图2,当P在CE上,设PB与x轴交于G,根据,解得的值,得到点坐标,设直线的解析式为,将B,G点坐标代入求解的值,得直线的解析式,P为直线与直线CD的交点,联立方程组求解即可.②分情况求解:情况一,如图3,当D落在x轴上(记为)时,作DH⊥y轴于点H,BH=OB=3,由翻折可知,,证明,,可得,PB∥x轴,可得P点纵坐标,代入解析式求解即可得点的坐标;情况二,如图4,当D落在y轴上(记为)时,作PM⊥BD,PN⊥OB,由翻折可知:,证明,有PM=PN,由,,,解得的值,将代入中得的值,即可得到点坐标.(1)解:将代入得∴点B的坐标为将代入得,解得∴点A的坐标为∴由题意知点E,C坐标分别为,将E,C两点坐标代入得解得:∴直线CD的函数表达式为;联立方程组解得∴D点坐标为;故答案为:;.(2)①解:分情况求解,情况一,如图1,当P在CD上,设,过B作轴交CD于点M∴将代入中得解得∴点M的坐标为由题意得∴解得∴点坐标为;情况二,如图2,当P在CE上,设PB与x轴交于G由题意知:解得∴点坐标为设直线的解析式为将B,G点坐标代入得解得∴直线的解析式为联立方程组解得∴点P的坐标为;综上所述,点P的坐标为或.②解:分情况求解:情况一,如图3,当D落在x轴上(记为)时,作DH⊥y轴于点H∴BH=OB=3由翻折可得:,∵°在和中∴∴∵∴∴°∴PB∥x轴∴P点纵坐标为将代入中得解得∴点的坐标为;情况二,如图4,当D落在y轴上(记为)时,作PM⊥BD于M,PN⊥OB于N由翻折可得:在和中∴∴PM=PN∵,,∴解得将代入中得解得∴点坐标为;综上所述,存在点,且点坐标为或.【点睛】本题考查了一次函数的解析式,翻折的性质,全等三角形的判定与性质,解二元一次方程组.解题的关键在于对知识的灵活运用.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)之间的函数关系式是y=3×2+(x−3)×1.5=1.5x+1.5,当x=4时,y=7.5,当x=5时,y=9;方式二:所需的邮递费用y(元)与x(千克)之
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