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赤峰市重点中学2026-2027学年数学八上期末学业质量监测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题4分,共48分)1.如图,和都是等腰直角三角形,,,的顶点在的斜边上,若,则两个三角形重叠部分的面积为()A.6 B.9 C.12 D.142.估计的运算结果应在()A.3到4之间 B.4到5之间 C.5到6之间 D.6到7之间3.已知的三边长分别为,且那么()A. B. C. D.4.9的平方根是()A. B. C. D.5.如图,已知等边三角形ABC边长为2,两顶点A、B分别在平面直角坐标系的x轴负半轴、轴的正半轴上滑动,点C在第四象限,连接OC,则线段OC长的最小值是()A.1 B.3 C.3 D.6.已知实数a、b满足a+b=2,ab=,则a﹣b=()A.1 B.﹣ C.±1 D.±7.计算(﹣4a2+12a3b)÷(﹣4a2)的结果是()A.1﹣3ab B.﹣3ab C.1+3ab D.﹣1﹣3ab8.如果把分式中的和都同时扩大2倍,那么分式的值()A.不变 B.扩大4倍 C.缩小2倍 D.扩大2倍9.一个直角三角形的两条边长分别为3cm,4cm,则该三角形的第三条边长为()A.7cm B.5cm C.7cm或5cm D.5cm或10.点关于轴的对称点的坐标为()A. B. C. D.11.如图,在中,、分别是、的中点,,是上一点,连接、,,若,则的长度为()A.11 B.12 C.13 D.1412.下列各式运算正确的是()A.a2+a3=a5 B.a2•a3=a6 C.(a2)3=a6 D.a0=1二、填空题(每题4分,共24分)13.已知,m+2的算术平方根是2,2m+n的立方根是3,则m+n=_____.14.在平面直角坐标系中,孔明玩走棋的游戏,其走法是:棋子从原点出发,第1步向右走1个单位长度,第2步向右走2个单位长度,第3步向上走1个单位长度,第4步向右走1个单位长度…依此类推,第n步的走法是:当n能被3整除时,则向上走1个单位长度;当n被3除,余数为1时,则向右走1个单位长度;当n被3除,余数为2时,则向右走2个单位长度,当走完第100步时,棋子所处位置的坐标是.15.一个正方形的边长增加2cm,它的面积就增加24cm,这个正方形的边长是______cm.16.如图,点B的坐标为(4,4),作BA⊥x轴,BC⊥y轴,垂足分别为A,C,点D为线段OA的中点,点P从点A出发,在线段AB、BC上沿A→B→C运动,当OP=CD时,点P的坐标为_________________________.17.若关于的方程的解为正数,则的取值范围是_______.18.已知a2-2ab+b2=6,则a-b=_________.三、解答题(共78分)19.(8分)某县为了落实中央的“强基惠民工程”,计划将某村的居民自来水管道进行改造.该工程若由甲队单独施工恰好在规定时间内完成;若乙队单独施工,则完成工程所需天数是规定天数的1.5倍.如果由甲、乙先合做15天,那么余下的工程由甲队单独完成还需5天.(1)这项工程的规定天数是多少天?(2)已知甲队每天的施工费用为5500元,乙队每天的施工费用为3000元,为了缩短工期以减少对居民用水的影响,工程指挥部最终决定该工程由甲、乙合做来完成,则该工程施工费用是多少?20.(8分)如图:已知直线经过点,.(1)求直线的解析式;(2)若直线与直线相交于点,求点的坐标;(3)根据图象,直接写出关于的不等式的解集.21.(8分)如图,已知∠ABC=∠ADC,AB∥CD,E为射线BC上一点,AE平分∠BAD.(1)如图1,当点E在线段BC上时,求证:∠BAE=∠BEA.(2)如图2,当点E在线段BC延长线上时,连接DE,若∠ADE=3∠CDE,∠AED=60°,求∠CED的度数.22.(10分)在平面直角坐标系xOy中,直线l1:y=k1x+6与x轴、y轴分别交于A、B两点,且OB=OA,直线l2:y=k2x+b经过点C(,1),与x轴、y轴、直线AB分别交于点E、F、D三点.(1)求直线l1的解析式;(2)如图1,连接CB,当CD⊥AB时,求点D的坐标和△BCD的面积;(3)如图2,当点D在直线AB上运动时,在坐标轴上是否存在点Q,使△QCD是以CD为底边的等腰直角三角形?若存在,请直接写出点Q的坐标,若不存在,请说明理由.23.(10分)如图,方格纸中的每个小方格都是边长为1个单位的正方形,在建立平面直角坐标系之后,△ABC的顶点均在格点上,点C的坐标为(5,1).(1)画出△ABC关于y轴对称的△A1B1C1,并写出点C1的坐标;(2)连接OB、OC,直接写出△OBC的面积.24.(10分)如图,已知AB=DC,AC=BD,求证:∠B=∠C.25.(12分)在的正方形网格中建立如图1、2所示的直角坐标系,其中格点的坐标分别是.(1)请图1中添加一个格点,使得是轴对称图形,且对称轴经过点.(2)请图2中添加一个格点,使得也是轴对称图形,且对称轴经过点.26.如图,△中,,点、在边上,且,求证:

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、C【分析】先根据已知条件,证明图中空白的三个小三角形相似,即,根据,求出AF的值,再求出BF的值,由于△ACF与△ABC同高,故面积之比等于边长之比,最后根据AF与BF的关系,得出△ACF与△ABC的面积之比,由于△ABC的面积可求,故可得出阴影部分的面积.【详解】根据题意,补全图形如下:图中由于和都是等腰直角三角形,故可得出如下关系:,由此可得,继而得到,令,则,根据勾股定理,得出:那么,解出,由于△ACF与△ABC同高,故面积之比等于边长之比,则故阴影部分的面积为12.本题关键在于先证明三个三角形相似,得出对应边的关系,最后根据已知条件算出边长,得出阴影部分面积与已知三角形面积之比,故可得出阴影部分的面积.2、A【分析】根据算术平方根的定义由9<15<16可得到31.【详解】解:∵9<15<16,∴31.故选:A.本题考查了估算无理数的大小:利用完全平方数和算术平方根对无理数的大小进行估算.3、D【分析】根据三角形的三边关系即可求解.【详解】∵的三边长分别为∴>0,>0,<0∴<0故选D.此题主要考查三角形的三边关系的应用,解题的关键是熟知两边之和大于第三边.4、C【分析】根据平方根的定义进行求解即可.【详解】解:9的平方根是.故选C.本题考查平方根,一个正数有两个实平方根,它们互为相反数.5、B【解析】利用等边三角形的性质得出C点位置,进而求出OC的长.【详解】解:如图所示:过点C作CE⊥AB于点E,连接OE,∵△ABC是等边三角形,∴CE=AC×sin60°=,AE=BE,∵∠AOB=90°,∴EOAB,∴EC-OE≥OC,∴当点C,O,E在一条直线上,此时OC最短,故OC的最小值为:OC=CE﹣EO=3故选B.本题主要考查了勾股定理以及等边三角形的性质,得出当点C,O,E在一条直线上,此时OC最短是解题关键.6、C【解析】分析:利用完全平方公式解答即可.详解:∵a+b=2,ab=,∴(a+b)2=4=a2+2ab+b2,∴a2+b2=,∴(a-b)2=a2-2ab+b2=1,∴a-b=±1,故选C.点睛:本题考查了完全平方公式的运用,熟记公式结构是解题的关键.7、A【分析】直接利用整式的除法运算法则计算得出答案.【详解】(-4a2+12a3b)÷(-4a2)=1-3ab.故选A.此题主要考查了整式的除法,正确掌握运算法则是解题关键.8、D【分析】根据题意把原分式中的分别换成,2y代入原式,化简后再和原分式对比即可得到结论.【详解】解:把原分式中的分别换成,2y可得:,∴当把分式中的都扩大2倍后,分式的值也扩大2倍.故选D.本题考查的是分式的基本性质的应用,熟记分式的基本性质并能用分式的基本性质进行分式的化简是解答本题的关键.9、D【分析】本题已知直角三角形的两边长,但未明确这两条边是直角边还是斜边,因此两条边中的较长边4既可以是直角边,也可以是斜边,所以求第三边的长必须分类讨论,即4是斜边或直角边的两种情况,然后利用勾股定理求解.【详解】设第三边为,

(1)若4是直角边,则第三边是斜边,由勾股定理得:

,∴;

(2)若4是斜边,则第三边为直角边,由勾股定理得:

,∴;

综上:第三边的长为5或.

故选:D.本题考查了利用勾股定理解直角三角形的能力,当已知条件中没有明确哪是斜边时,要注意讨论,一些学生往往忽略这一点,造成丢解.10、A【分析】根据关于轴对称的点的特征:横坐标相同,纵坐标互为相反数即可得出答案.【详解】∵关于轴对称的点横坐标相同,纵坐标互为相反数,∴点关于轴的对称点的坐标为.故选:A.本题主要考查关于轴对称的点的特征,掌握关于轴对称的点的特征是解题的关键.11、B【分析】根据三角形中位线定理得到DE=8,由,可求EF=6,再根据直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半,即可得到AC的长度.【详解】解:∵、分别是、的中点,,∴,∵,∴,∴EF=6,∵,EF是△ACF的中线,∴;故选:B.本题考查了三角形的中位线定理,以及直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半,解题的关键是熟练掌握所学的性质进行解题,正确求出EF的长度是关键.12、C【解析】A.a2与a3不是同类项,不能合并,故A错误;B.a2•a3=a5,故B错误;C.(a2)3=a6,正确;D.a0=1,当a≠0时正确,当a=0时不成立,故D错误,故选C.二、填空题(每题4分,共24分)13、1【分析】根据算术平方根、立方根的意义求出m和n的值,然后代入m+n即可求解.【详解】解:∵m+2的算术平方根是2,∴m+2=4,∴m=2,∵2m+n的立方根是3,∴4+n=27,∴n=23,∴m+n=1,故答案为1.本题考查立方根、平方根;熟练掌握立方根、平方根的性质是解题的关键.14、(100,33)【分析】根据走法,每3步为一个循环组依次循环,且一个循环组内向右3个单位,向上1个单位,用100除以3,然后根据商和余数的情况确定出所处位置的横坐标与纵坐标即可.【详解】解:由题意得,每3步为一个循环组依次循环,且一个循环组内向右4个单位,向上1个单位,∵100÷3=33余1,∴走完第100步,为第34个循环组的第1步,所处位置的横坐标为33×3+1=100,纵坐标为33×1=33,∴棋子所处位置的坐标是(100,33).故答案为(100,33).15、a=1【解析】本题是平方差公式的应用,设这个正方形的边长为a,根据正方形面积公式有(a+2)2-a2=24,先用平方差公式化简,再求解.【详解】解:设这个正方形的边长为a,依题意有

(a+2)2-a2=24,

(a+2)2-a2=(a+2+a)(a+2-a)=4a+4=24,

解得a=1.本题考查了平方差公式,掌握正方形面积公式并熟记公式结构是解题的关键.16、(2,4)或(4,2).【解析】试题分析:①当点P在正方形的边AB上时,在Rt△OCD和Rt△OAP中,∵OC=OA,CD=OP,∴Rt△OCD≌Rt△OAP,∴OD=AP,∵点D是OA中点,∴OD=AD=OA,∴AP=AB=2,∴P(4,2);②当点P在正方形的边BC上时,同①的方法,得出CP=BC=2,∴P(2,4).综上所述:P(2,4)或(4,2).故答案为(2,4)或(4,2).考点:全等三角形的判定与性质;坐标与图形性质;分类讨论.17、且【分析】根据分式方程的解法,解出x,再根据题意列出不等式求解即可.【详解】解:∵去分母得:解得:因为方程的解为正数,∴∴,又∵,∴∴,∴m的取值范围为:且故答案为:且.本题考查了根据分式方程解的情况求分式方程中的参数,解题的关键是掌握分式方程的解法,并且注意分式方程增根的问题.18、【解析】由题意得(a-b)2="6,"则=三、解答题(共78分)19、(1)这项工程的规定时间是30天;(2)该工程的施工费用为153000元【分析】(1)设这项工程的规定时间是x天,根据工程问题的等量关系列分式方程求解;(2)通过第一问求出的甲、乙单独完成的时间,算出合作需要的时间,乘以每天的费用得到总费用.【详解】解:(1)设这项工程的规定时间是x天,根据题意得:,解得,经检验是方程的解,答:这项工程的规定时间是30天;(2)该工程由甲、乙合做完成,所需时间为;(天),则该工程的施工费用是:18×(5500+3000)=153000(元),答:该工程的施工费用为153000元.本题考查分式方程的应用,解题的关键是掌握工程问题中的列式方法.20、(1);(2)点C的坐标为;(3)【分析】(1)将A、B坐标代入解析式中计算解答即可;(2)将两直线方程联立求方程组的解即可;(3)根据图像找出y>0,且直线高于直线部分的x值即可.【详解】解:(1)因为直线经过点,所以将其代入解析式中有,解得,所以直线的解析式为;(2)因为直线与直线相交于点所以有,解得所以点C的坐标为;(3)根据图像可知两直线交点C的右侧直线高于直线且大于0,此时x的取值范围是大于3并且小于5,所以不等式的解集是.本题考查的是一次函数综合问题,能够充分调动所学知识是解题的关键.21、(1)详见解析;(2)135°【分析】(1)根据平行线的性质求出∠DAE=∠BEA,由AE平分∠BAD得∠BAE=∠DAE,从而得出结论.(2)由根据∠ADE=3∠CDE设∠CDE=x°,∠ADE=3x°,∠ADC=2x°,根据平行线的性质得出方程,求出x即可.【详解】(1)证明:∵AB∥CD,∴∠B+∠C=180°.∵∠B=∠D,∴∠C+∠D=180º∴AD∥BC.∴∠DAE=∠BEA.∵AE平分∠BAD,∴∠DAE=∠BAE.∴∠BAE=∠BEA.(2)解:∵∠ADE=3∠CDE,设∠CDE=x,∴∠ADE=3x,∠ADC=2x.∵AB∥CD,∴∠BAD+∠ADC=180º∴由(1)可知:,∵AD∥BC∴∠BED+∠ADE=180°∴∵∠AED=60°,即,∴∠CDE=x=15°,∠ADE=45°.∵AD∥BC.∴.本题考查了平行线的判定与性质、三角形内角和定理、三角形的外角性质,掌握平行线的判定与性质、三角形内角和定理、三角形的外角性质是解题的关键.22、(1)y=x+6;(2)D(﹣,3),S△BCD=4;(3)存在点Q,使△QCD是以CD为底边的等腰直角三角形,点Q的坐标是(0,±2)或(6﹣4,0)或(﹣4﹣6,0)【分析】(1)根据待定系数法可得直线l1的解析式;(2)如图1,过C作CH⊥x轴于H,求点E的坐标,利用C和E两点的坐标求直线l2的解析式,与直线l1列方程组可得点D的坐标,利用面积和可得△BCD的面积;(3)分四种情况:在x轴和y轴上,证明△DMQ≌△QNC(AAS),得DM=QN,QM=CN,设D(m,m+6)(m<0),表示点Q的坐标,根据OQ的长列方程可得m的值,从而得到结论.【详解】解:(1)y=k1x+6,当x=0时,y=6,∴OB=6,∵OB=OA,∴OA=2,∴A(﹣2,0),把A(﹣2,0)代入:y=k1x+6中得:﹣2k1+6=0,k1=,∴直线l1的解析式为:y=x+6;(2)如图1,过C作CH⊥x轴于H,∵C(,1),∴OH=,CH=1,Rt△ABO中,,∴AB=2OA,∴∠OBA=30°,∠OAB=60°,∵CD⊥AB,∴∠ADE=90°,∴∠AED=30°,∴EH=,∴OE=OH+EH=2,∴E(2,0),把E(2,0)和C(,1)代入y=k2x+b中得:,解得:,∴直线l2:y=x+2,∴F(0,2)即BF=6﹣2=4,则,解得,∴D(﹣,3),∴S△BCD=BF(xC﹣xD)=;(3)分四种情况:①当Q在y轴的正半轴上时,如图2,过D作DM⊥y轴于M,过C作CN⊥y轴于N,∵△QCD是以CD为底边的等腰直角三角形,∴∠CQD=90°,CQ=DQ,∴∠DMQ=∠CNQ=90°,∴∠MDQ=∠CQN,∴△DMQ≌△QNC(AAS),∴DM=QN,QM=CN=,设D(m,m+6)(m<0),则Q(0,﹣m+1),∴OQ=QN+ON=OM+QM,即﹣m+1=m+6+,,∴Q(0,2);②当Q在x轴的负半轴上时,如图3,过D作DM⊥x轴于M,过C作CN⊥x轴于N,同理得:△DMQ≌△QNC(AAS),∴DM=QN,QM=CN=1,设D(m,m+6)(m<0),则Q(m+1,0),∴OQ=QN﹣ON=OM﹣QM,即m+6-=﹣m﹣1,m=5﹣4,∴Q(6﹣4,0);③当Q在x轴的负半轴上时,如图4,过D作DM⊥x轴于M,过C作CN⊥x轴于N,同理得:△DMQ≌△QNC(AAS),∴DM=QN,QM=CN=1,设D(m,m+6)(m<0),则Q(m﹣1,0),∴OQ=QN﹣ON=OM+QM,即﹣m﹣6﹣=﹣m+1,m=﹣4﹣5,∴Q(﹣4﹣6,0);④当Q在y轴的负半轴上时,如图5,过D作DM⊥y轴于M,过C作CN⊥y轴于N,同理得:△DMQ≌△QNC(AAS),∴DM=QN,QM=CN=,设D(m,m+6)(m<0),则Q(0,m+1),∴OQ=QN﹣ON=OM+QM,即﹣m﹣6+=﹣m﹣1,m=﹣2﹣1,∴Q(0,﹣2);综上,存在点Q,使△QCD是以CD为底边的等腰直角三角形,点Q的坐标是

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