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文档简介

冀教版8年级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14分)一、单选题(7小题,每小题2分,共计14分)1、如图,在中,,于点D,F在BC上且,连接AF,E为AF的中点,连接DE,则DE的长为()A.1 B.2 C.3 D.42、一次函数,,且随的增大而减小,则其图象可能是()A. B.C. D.3、如图,在Rt△ABO中,∠OBA=90°,A(4,4),且,点D为OB的中点,点P为边OA上的动点,使四边形PDBC周长最小的点P的坐标为()A.(2,2) B.(,) C.(,) D.(,)4、已知:在△ABC中,AC=BC,点D、E分别是边AB、AC的中点,延长DE至点F,使得EF=DE,那么四边形AFCD一定是()A.菱形 B.矩形 C.直角梯形 D.等腰梯形5、如图是一所学校对学生上学方式进行调查后,根据调查结果绘制了一个不完整的统计图,其中“其他”部分所对的圆心角度数是36°则步行部分所占的百分比是()A.36% B.40% C.45% D.50%6、如图,已知长方形,,分别是,上的点,,分别是,的中点,当点在上从点向点移动,而点不动时,那么下列结论成立的是()A.线段的长逐渐增大 B.线段的长逐渐减少C.线段的长不变 D.线段的长先增大后变小7、某学校对八年级1班50名学生进行体能评定,进行了“长跑”、“立定跳远”、“跳高”的测试,根据测试总成绩划分体能等级,等级分为“优秀”、“良好”、“合格”、“较差”四个等级,该班级“优秀”的有28人,“良好”的有15人,“合格”的有5人,则该班级学生这次体能评定为“较差”的频率是()A.2 B.0.02 C.4 D.0.04第Ⅱ卷(非选择题86分)二、填空题(8小题,每小题2分,共计16分)1、若一次函数的图象经过点,且不经过第四象限,则的取值范围为______.2、已知菱形ABCD两条对角线的长分别为6和8,若另一个菱形EFGH的周长和面积分别是菱形ABCD周长和面积的2倍,则菱形EFGH两条对角线的长分别是

_____.3、从八边形的一个顶点引出的对角线有_____条.4、定义:在平面内,一个点到图形的距离是这个点到这个图上所有点的最短距离,在平面内有一个正方形,边长为6,中心为O,在正方形外有一点P,,当正方形绕着点O旋转时,则点P到正方形的最短距离d的最大值为______.5、在平面直角坐标系xOy中,已知三角形的三个顶点的坐标分别是A(0,1),B(1,0),C(1,2),点P在y轴上,设三角形ABP和三角形ABC的面积分别为S1和S2,如果S1⩾S2,那么点P的纵坐标yp的取值范围是________.6、如图,A、B、C均为一个正十边形的顶点,则∠ACB=_____°.7、如图①,小刚沿菱形纸片ABCD各边中点的连线裁剪得到四边形纸片EFGH,再将纸片EFGH按图②所示的方式分别沿MN、PQ折叠,当PNEF时,若阴影部分的周长之和为16,△AEH,△CFG的面积之和为12,则菱形纸片ABCD的一条对角线BD的长为_____.8、点关于y轴的对称点的坐标为________.三、解答题(7小题,每小题10分,共计70分)1、【问题情境】如图1,在中,,垂足为D,我们可以得到如下正确结论:①;②;③,这些结论是由古希酷著名数学家欧几里得在《几何原本》最先提出的,我们称之为“射影定理”,又称“欧几里德定理”.(1)请证明“射影定理”中的结论③.(2)【结论运用】如图2,正方形的边长为6,点O是对角线、的交点,点E在上,过点C作,垂足为F,连接.①求证:.②若,求的长.2、如图,在中,于点E,延长BC至点F,使,连接AF,DE,DF.(1)求证:四边形AEFD为矩形;(2)若,,,求DF的长.3、甲、乙两车匀速从同一地点到距离出发地480千米处的景点,甲车出发半小时后,乙车以每小时80千米的速度沿同一路线行驶,两车分别到达目的地后停止,甲、乙两车之间的距离(千米)与甲车行驶的时间x(小时)之间的函数关系如图所示.(1)甲车行驶的速度是千米/小时.(2)求乙车追上甲车后,y与x之间的函数关系式,并写出自变量x的取值范围.(3)直接写出两车相距85千米时x的值.4、如图,在中,,,E、F分别为AB、CD边上两点,FB平分.(1)如图1,若,,求CD的长;(2)如图2,若G为EF上一点,且,求证:.5、在△ABC中,BC=AC,∠C=90°,D是BC边上一个动点(不与点B,C重合),连接AD,以AD为边作正方形ADEF(点E,F都在直线BC的上方),连接BE.(1)根据题意补全图形,并证明∠CAD=∠BDE;(2)用等式表示线段CD与BE的数量关系,并证明;(3)用等式表示线段AD,AB,BE之间的数量关系(直接写出).6、为加快“智慧校园”建设,某市准备为试点学校采购一批A、B两种型号的一体机.经过市场调查发现,今年每套B型一体机的价格比每套A型一体机的价格多0.6万元,且用960万元恰好能购买500套A型一体机和200套B型一体机.(1)求今年每套A型、B型一体机的价格各是多少万元?(2)该市明年计划采购A型、B型一体机共1100套,考虑物价因素,预计明年每套A型一体机的价格比今年上涨25%,若购买B型一体机的总费用不低于购买A型一体机的总费用,那么该市明年至少需要投入多少万元才能完成采购计划?7、已知:在平行四边形ABCD中,分别延长BA,DC到点E,H,使得BE=2AB,DH=2CD.连接EH,分别交AD,BC于点F,G.(1)求证:AF=CG;(2)连接BD交EH于点O,若EH⊥BD,则当线段AB与线段AD满足什么数量关系时,四边形BEDH是正方形?-参考答案-一、单选题1、B【解析】【分析】先求出,再根据等腰三角形的三线合一可得点是的中点,然后根据三角形中位线定理即可得.【详解】解:,,,(等腰三角形的三线合一),即点是的中点,为的中点,是的中位线,,故选:B.【点睛】本题考查了等腰三角形的三线合一、三角形中位线定理,熟练掌握等腰三角形的三线合一是解题关键.2、B【解析】【分析】根据一次函数的图象是随的增大而减小,可得,再由,可得,即可求解.【详解】解:一次函数的图象是随的增大而减小,∴,;又,,一次函数的图象经过第二、三、四象限.故选:B【点睛】本题主要考查了一次函数的图象和性质,熟练掌握一次函数的图象和性质是解题的关键.3、C【解析】【分析】先确定点D关于直线AO的对称点E(0,2),确定直线CE的解析式,直线AO的解析式,两个解析式的交点就是所求.【详解】∵∠OBA=90°,A(4,4),且,点D为OB的中点,∴点D(2,0),AC=1,BC=3,点C(4,3),设直线AO的解析式为y=kx,∴4=4k,解得k=1,∴直线AO的解析式为y=x,过点D作DE⊥AO,交y轴于点E,交AO于点F,∵∠OBA=90°,A(4,4),∴∠AOE=∠AOB=45°,∴∠OED=∠ODE=45°,OE=OD,∴DF=FE,∴点E是点D关于直线AO的对称点,∴点E(0,2),连接CE,交AO于点P,此时,点P是四边形PCBD周长最小的位置,设CE的解析式为y=mx+n,∴,解得,∴直线CE的解析式为y=x+2,∴y=1解得,∴使四边形PDBC周长最小的点P的坐标为(,),故选C.【点睛】本题考查了一次函数的解析式,将军饮马河原理,熟练掌握待定系数法和将军饮马河原理是解题的关键.4、B【解析】【分析】先证明四边形ADCF是平行四边形,再证明AC=DF即可.【详解】解:∵E是AC中点,∴AE=EC,∵DE=EF,∴四边形ADCF是平行四边形,∵AD=DB,AE=EC,∴DE=BC,∴DF=BC,∵CA=CB,∴AC=DF,∴四边形ADCF是矩形;故选:B.【点睛】本题考查了矩形的判定、等腰三角形的性质、平行四边形的判定、三角形中位线定理;熟记对角线相等的平行四边形是矩形是解决问题的关键.5、B【解析】【分析】先根据“其他”部分所对应的圆心角是36°,算出“其他”所占的百分比,再计算“步行”部分所占百分比即可.【详解】解:∵其他部分对应的百分比为:×100%=10%,∴步行部分所占百分比为1﹣(35%+15%+10%)=40%,故选:B.【点睛】本题考查扇形统计图,熟知“扇形统计图中各部分所占百分比的计算方法和各部分所占百分比间的关系”是解答本题的关键.6、C【解析】【分析】因为R不动,所以AR不变.根据三角形中位线定理可得EF=AR,因此线段EF的长不变.【详解】解:连接.、分别是、的中点,为的中位线,,为定值.线段的长不改变.故选:.【点睛】本题考查了三角形的中位线定理,只要三角形的边AR不变,则对应的中位线的长度就不变.7、D【解析】【分析】先求解该班级学生这次体能评定为“较差”的频数,再利用频率=落在某小组的频数除以数据的总数,从而可得答案.【详解】解:该班级学生这次体能评定为“较差”的频数是:则该班级学生这次体能评定为“较差”的频率是:故选D【点睛】本题考查的是已知频数与数据的总数求解频率,掌握“频率=落在某小组的频数除以数据的总数”是解本题的关键.二、填空题1、【解析】【分析】把点代入得,根据一次函数不经过第四象限求得取值范围即可求得结论.【详解】解:∵一次函数的图象经过点,∴∴∵一次函数不经过第四象限∴,即解得,又∴即故答案为:【点睛】本题主要考查了一次函数的图象与性质,求出是解答本题的关键.2、,【解析】【分析】首先根据题意画出图形,然后由菱形的两条对角线长分别是6和8,可求得OA=4,OB=3,再由勾股定理求得边长,继而求得此菱形的周长与面积,然后根据勾股定理即可得到结论.【详解】解:如图,菱形ABCD中,AC=8,BD=6,∴OA=AC=4,OB=BD=3,AC⊥BD,∴AB==5,∴菱形ABCD的周长是:5×4=20,面积是:×6×8=24.∵另一个菱形EFGH的周长和面积分别是菱形ABCD周长和面积的2倍,∴菱形EFGH的周长和面积分别是40,48,∴菱形EFGH的边长是10,设菱形EFGH的对角线为2a,2b,∴a2+b2=100,×2a×2b=48,∴a=,b=,∴菱形EFGH两条对角线的长分别是,,故答案为:2,.【点睛】本题考查了菱形的性质以及勾股定理.关键是熟练掌握菱形的面积等于对角线积的一半的知识点.3、【解析】【分析】根据n边形从一个顶点出发可引出(n﹣3)条对角线可直接得到答案.【详解】解:从八边形的一个顶点可引出的对角线的条数有8﹣3=5(条),故答案为:5.【点睛】此题主要考查了多边形的对角线,关键是掌握计算方法.4、3【解析】【分析】由题意以及正方形的性质得OP过正方形ABCD各边的中点时,d最大,求出d的值即可得出答案【详解】解:如图:设AB的中点是E,OP过点E时,点O与边AB上所有点的连线中,OE最小,此时d=PE最大,∵正方形ABCD边长为6,O为正方形中心,∴AE=3,∠OAE=45°,OE⊥AB,∴OE=3,∵OP=6,∴d=PE=6-3=3;故答案为:3【点睛】本题考查正方形的性质,旋转的性质,根据题意得出d最大时点P的位置是解题的关键.5、或【解析】【分析】借助坐标系内三角形底和高的确定,利用三角形面积公式求解.【详解】解:如图,S1=×|yP−yA|×1,S2=×2×1=1,∵S1≥S2,∴|yP-1|≥3,解得:yP≤-2或yP≥4.【点睛】本题主要考查坐标系内三角形面积的计算,关系是确定三角形的底和高.6、【解析】【分析】根据正多边形外角和和内角和的性质,得、;根据四边形内角和的性质,计算得;根据五边形内角和的性质,计算得,再根据三角形外角的性质计算,即可得到答案.【详解】如图,延长BA∵正十边形∴,正十边形内角,即根据题意,得四边形内角和为:,且∴∴根据题意,得五边形内角和为:,且∴∴故答案为:.【点睛】本题考查了正多边形、三角形外角的知识;解题的关键是熟练掌握正多边形外角和、正多边形内角和的性质,从而完成求解.7、12【解析】【分析】证出EH是△ABD的中位线,得出BD=2EH=4HN,由题意可以设AN=PC=x,EN=HN=PF=PG=y.构建方程组求出x,y即可解决问题.【详解】解:连接BD,如图所示:∵四边形ABCD是菱形,∴AB=AD,AC与BD垂直平分,∵E是AB的中点,H是AD的中点,∴AE=AH,EH是△ABD的中位线,∴EN=HN,BD=2EH=4HN,由题意可以设AN=PC=x,EN=HN=PF=PG=y.则有,解得:,∴AN=2,HN=3,∴BD=4HN=12;故答案为:12.【点睛】本题考查了菱形的性质,矩形的判定和性质、三角形中位线定理、方程组的解法等知识,解题的关键是学会利用参数构建方程解决问题.8、【解析】【分析】根据关于y轴对称的两个点,纵坐标相等,横坐标互为相反数求解即可【详解】解:点关于y轴的对称点的坐标为故答案为:【点睛】本题考查了关于坐标轴对称的点的特征,掌握关于y轴对称的两个点,纵坐标相等,横坐标互为相反数是解题的关键.三、解答题1、(1)见解析;(2)①见解析;②.【解析】【分析】(1)由AA证明,再由相似三角形对应边称比例得到,继而解题;(2)①由“射影定理”分别解得,,整理出,再结合即可证明;②由勾股定理解得,再根据得到,代入数值解题即可.(1)证明:(2)①四边形ABCD是正方形②在中,在,.【点睛】本题考查相似三角形的综合题,涉及勾股定理、正方形等知识,是重要考点,掌握相关知识是解题关键.2、(1)见解析(2)【解析】【分析】(1)根据线段的和差关系可得BC=EF,根据平行四边形的性质可得AD∥BC,AD=BC,即可得出AD=EF,可证明四边形AEFD为平行四边形,根据AE⊥BC即可得结论;(2)根据矩形的性质可得AF=DE,可得△BAF为直角三角形,利用“面积法”可求出AE的长,即可得答案.(1)∵BE=CF,∴BE+CE=CF+CE,即BC=EF,∵ABCD是平行四边形,∴AD∥BC,AD=BC,∴AD=EF,∵AD∥EF,∴四边形AEFD为平行四边形,∵AE⊥BC,∴∠AEF=90°,∴四边形AEFD为矩形.(2)∵四边形AEFD为矩形,∴AF=DE=4,DF=AE,∵,,,∴AB2+AF2=BF2,∴△BAF为直角三角形,∠BAF=90°,∴,∴AE=,∴.【点睛】本题考查平行四边形的性质、矩形的判定与性质及勾股定理的逆定理,熟练掌握相关性质及判定定理是解题关键.3、(1)60(2)y=20x-40();(3)或【解析】【分析】(1)用甲车行驶0.5小时的路程30除以时间即可得到速度;(2)分别求出相应线段的两个端点的坐标,再利用待定系数法求函数解析式;(3)分两种情况讨论:将x=85代入AB的解析式,求出一个值;另一种情况是乙停止运动,两车还相距85千米.(1)解:甲车行驶的速度是(千米/小时),故答案为:60;(2)解:设甲出发x小时后被乙追上,根据题意:60x=80(x-0.5),解得x=2,∴甲出发2小时后被乙追上,∴点A的坐标为(2,0),∵,∴B(6.5,90),设AB的解析式为y=kx+b,∴,解得,∴AB的解析式为y=20x-40();(3)解:根据题意得:20x-40=85或60x=480-85,解得x=或.∴两车相距85千米时x为或.【点睛】此题考查了一次函数的图象,一次函数的实际应用,利用待定系数法求函数解析式,并与行程问题的路程、时间、速度相结合,读出图形中的已知信息是关键,是一道综合性较强的函数题,有难度,同时也运用了数形结合的思想解决问题.4、(1)7(2)见解析【解析】【分析】(1)根据平行四边形的性质,可得AB∥CD,AB=CD,可得∠EBF=∠CFB,再由∵FB平分,可得∠EFB=∠EBF,从而得到BE=EF=5,即可求解;(2)再CF上截取FN=FG,可得△BFG≅△BFN,从而得到∠BGF=∠BNF,再由∠GBF=∠EFD,可得到∠BFD=∠BNC,再根据BC⊥BD,∠BCD=45°,可得BC=BD,从而证得△BDF≌△BCN,进而得到NC=FD,即可求证.(1)解:在中,AB∥CD,AB=CD,∴∠EBF=∠CFB,∵FB平分,∴∠EFB=∠CFB,∴∠EFB=∠EBF,∴BE=EF=5,∵AE=2,∴CD=AB=AE+BE=7;(2)证明:如图,再CF上截取FN=FG,∵∠GFB=∠NFBBF=BF∴△BFG≅△BFN(SAS),∴∠BGF=∠BNF,∵∠EFD+∠BFG+∠BFN=180°,∠BFG+∠BGF+∠GBF=180°,∠GBF=∠∴∠BGF=∠BFN,∴∠BFN=∠BNF,∴∠BFD=∠BNC,∵BC⊥BD,∴∠CBD=90°,∵∠BCD=45°,∴∠BDC=∠BCD=45°,∴BC=BD,∴△BDF≌△BCN(AAS),∴NC=FD,∴CD=DF+FN+CN=2FD+FG,∵AB=CD,∴FG+2FD=AB.【点睛】本题主要考查了平行四边形的性质,全等三角形的判定和性质,等腰三角形的性质,熟练掌握平行四边形的性质,全等三角形的判定和性质,等腰三角形的性质是解题的关键.5、(1)见解析(2),证明见解析(3)【解析】【分析】(1)证明∠CAD和∠BDE都与∠ADC互余即可;(2)过E作EG⊥CB于G,利用△ACD≌△DGE可得CD=EG,AC=DG,从而可证明△BGE是等腰直角三角形,即可得到BE=CD;(3)由AB2=AC2+BC2=2AC2,AC2=AD2−CD2可得AB2=2(AD2−CD2),再根据BE=CD即可得到线段AD,AB,BE之间的数量关系.(1)解:(1)补全图形如图所示.证明:∵正方形ADEF,∴∠ADE=90°,∴∠BDE=180°−∠ADE−∠ADC=90°−∠ADC,∵∠C=90°,∴∠CAD=90°−∠ADC,∴∠CAD=∠BDE;(2)解:.证明:过E作EG⊥CB于G,如图:∵四边形ADEF是正方形,∴AD=DE,∵EG⊥CB,∴∠G=90°=∠C,在△ACD和△DGE中,,∴△ACD≌△DGE(AAS),∴CD=EG,AC=DG,∵AC=BC,∴DG=BC,∴DG−DB=BC−DB,即BG=CD,∴BG=EG,∴△BGE是等腰直角三角形,∴BE=BG,∴BE=CD;(3)解:.理由如下:∵∠C=90°,AC=BC,∴AB2=AC2+BC2=2AC2,AC2=AD2−CD2,∴AB2=2(AD2−CD2),而BE=CD,∴CD2=BE2,∴AB2=2(AD2−BE2),即AB2=2AD2−BE2.【点睛】本题考查等腰直角三角形、正方形、全等三角形的性质及应用,解题的关键是构造全等三角形,熟练掌握勾股定理的应用.6、(1)今年每套A型一体机的价格为1.2万元,每套B型一体机的价格为1.8万元(2)1800万【解析】【分析】(1)设今年每套A型一体机的价格为x万元,每套B型一体机的价格为y万元,根据题意列出二元一次方程组,解方程组求解即可;(2)设该市明年购买A型一体机m套,则购买B型一体机(1100-m)套,列出一元一次不等式组求得的范围,进而设明年需投入W万元,根据题意列出W关于的关系式,根据一次函数的性质求得最小值即可求解.(1)设今年每套A

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